《上海市西南位育中学2022-2023学年化学高一上期中达标检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市西南位育中学2022-2023学年化学高一上期中达标检测试题含解析.doc(15页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列叙述正确的是()A1 mol CO2的质量为44 g/molBH2SO4的摩尔质量为98C标准状况下,气体摩尔体积约为22.4 LDO2的相对分子质量为322、常温下,下列三个反应都能进行:2NaW+X2=2NaX+W22NaY+W2=2NaW+Y2,2KX+Z2=2KZ+X2,由此
2、得出正确的结论是AX、Y、Z、W 中Z的还原性最强BX2、Y2、Z2、W2中Z2的氧化性最强C还原性XYD2Z+Y2 = 2Y+Z2能进行3、在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,被还原的硫与被氧化的硫的质量比为A2:1 B1:2 C3:1 D1:34、下列变化过程中,画横线的元素被氧化的是()ACO2COBFeCl3FeCl2CHClAgClDKII25、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是ANH4+ 、SO42- 、Al3 、NO3- BNa+ 、K+ 、HCO3- 、NO3-CNa+ 、Ca2+ 、NO3- 、CO32- DK+、Cu2+ 、NH4+ 、NO3-6、
3、某元素的一个原子形成的离子可表示为n-,下列说法正确的是( )An-中含有的中子数为a+bBn-中含有的电子数为a-nCX原子的质量数为a+b+nD一个X原子的质量约为 g7、关于反应方程式Fe2O32AlAl2O32Fe下列叙述正确的是AAl是氧化剂 BFe2O3被还原 CFe2O3失去电子 DAl2O3是还原产物8、下列说法正确的个数有 ( )盐卤点豆腐、江河入海口处“三角洲”的形成、高压直流电除烟尘均与胶体的性质有关氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子做布朗运动做氢氧化铁胶体电泳实验时,阴极周围红褐色加深,说明氢氧化铁胶体带正电向FeCl3溶液中滴加NaOH溶液,可制得Fe(OH)
4、3胶体1mol FeCl3完全与水反应生成氢氧化铁胶体粒子数约为NA个A1个 B2个 C3个 D4个9、两份质量相同的CH4和NH3比较,下列结论错误的是()A分子个数比为1716B原子个数比为1716C氢原子个数比为1712D氢原子质量比为171210、意大利罗马大学的FulvioCacace等人获得了极具理论研究意义的N4分子,下列说法正确的是( )AN4属于一种新型的化合物BN4与N2的摩尔质量相等C等质量的N4与N2所含的原子个数比为21D等质量的N4与N2所含的原子个数比为1111、在一个大试管里注入0.0l mol/L碘化钾溶液l0 mL,用胶头滴管滴入810滴相同浓度的硝酸银溶液
5、,边滴加边振荡,即得碘化银胶体。下列说法正确的是A布朗运动是该胶体稳定的主要原因B提纯上述碘化银胶体,需要的实验用品有漏斗、滤纸、烧杯、玻璃棒等C用上述胶体做电泳实验,发现阳极附近颜色逐渐变深,说明该胶体粒子带负电荷D在上述碘化银胶体中快速滴加0.0l mol/L硝酸银溶液至l0mL,将得到更多的胶体12、把NaHCO3和Na2CO310H2O混合物6.56g溶于水制成100mL溶液,测得溶液中Na的浓度为0.5mol/L。向该溶液中加入一定量盐酸恰好完全反应,将溶液蒸干后,所得固体质量为( )A2.925gB5.85 gC6.56gD无法确定13、甲、乙、丙、丁分别是Na2CO3、AgNO3
6、、BaCl2、盐酸四种无色溶液中的一种,它们两两反应后的现象如下:甲乙沉淀;甲丙沉淀;乙丙沉淀;丙丁沉淀;乙丁无色无味气体。则甲、乙、丙、丁四种溶液依次是()ABaCl2Na2CO3AgNO3盐酸BBaCl2Na2CO3盐酸AgNO3CNa2CO3盐酸AgNO3BaCl2DAgNO3盐酸BaCl2Na2CO314、下列关于氧化还原反应说法正确的是A在氧化还原反应中非金属单质一定是氧化剂B某元素从化合态变成游离态,该元素一定被还原C在反应中不一定所有元素的化合价都发生变化D一种元素被氧化,肯定有另一种元素被还原15、下列物质能导电,且属于电解质的是ACuB盐酸C熔融的NaClDNaOH溶液16、
7、检验溶液中是否含有某种离子,下列操作方法正确的是( )A向某溶液中加入稀 HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,证明有CO32-B向某溶液中加稀BaCl2,产生白色沉淀,再加入HCl溶液,沉淀不溶解,证明有SO42-C向某溶液中先加入Ba(NO3)2溶液无明显现象,再加入硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀,证明有Cl-D向某溶液中加入浓氢氧化钠溶液后加热,产生使湿润蓝色石蕊试纸变红的气体,证明含有NH4+二、非选择题(本题包括5小题)17、在Na浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。阳离子K+、Ag+、Mg2+、Ba2+阴离子NO3-、CO32-、SiO3
8、2-、SO42-已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3;(2)H2SiO3H2O+SiO2;(3)产生气体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100 mL进行如下实验:序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色沉淀并放出0.56 L气体将的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4 g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验能确定一定不存在的离子是_。(2)实验中生成沉淀的离子方程式为_。(3)通过实验、和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”
9、,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1_(4)判断K+是否存在,若存在求其最小浓度,若不存在说明理由:_。18、如图表示的是AE五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B为单质,D为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称: A_ ; C_;D_。(2)写出相应的离子方程式:BC: _;CD: _;AC: _;DE:_(任写一个即可)。19、某课外兴趣小组需要用 18 mol/L 的浓硫酸配制80mL 3.0 mol/L 稀硫酸的实验步骤如下: 计算所用浓硫酸的体积 量取一定体积的浓硫酸 稀释 检漏、 转移、洗涤 定容、摇匀 回
10、答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是_ mL, 量取浓硫酸所用的量筒的规格是_ (用下列编号填空) 。A10 mL B25 mL C50 mL D100 mL(2)第步实验的操作是继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线_, 改用_向容量瓶中滴加蒸馏水至_为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀并转移至试剂瓶中。(3)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响? (填 “ 偏大 ”“ 偏小 ” 或 “ 无影响”)容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温_取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯_。定容结束时俯视刻度线_20、用海带制备单质碘,制备过程如下:已知:常温下,碘在水中的溶解度为0
11、.034g;碘的沸点为184;CCl4的沸点为77。请回答:(1)A物质是_。(2)写出在酸化下用H2O2氧化NaI的化学反应方程式_。(3)流程中省略部分的操作是_。(4)蒸馏装置中错误的是_(写三条)。(5)蒸馏出的CCl4液体中常会带淡紫色,可能的原因是_21、实验室要配制80 mlL1.00 mol/LNaCl溶液,实验室现有含有少量碳酸钠的氯化钠固体。为了除去氯化钠样品中的杂质,某兴趣小组最初设计了如下方案进行实验:(1)沉淀A的化学式是_。(2)在实验过程中,又发现了新的问题:此方案很容易引入新的杂质。则固体物质B的成分为_(用化学式表示)。(3)继续探究后又提出了新的方案:将混合
12、物溶解,先滴加足量_(填试剂名称),再蒸发结晶,有关反应的离子方程式为_。配制溶液:(1)配制过程中需要使用的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外还有_。(2)从所配溶液中取出10mL,与足量AgNO3溶液反应,经过滤、洗涤、干燥后得到白色沉淀1.50 g。则所配溶液的浓度_1.00 mol/L (填“”、“ X;2NaY+W2=2NaW+Y2,还原性Y W;2KX+Z2=2KZ+X2,还原性X Z;所以还原性Y W X Z,故A错误;B. 2NaW+X2=2NaX+W2,氧化性X2 W2;2NaY+W2=2NaW+Y2,氧化性W2 Y2;2KX+Z2=2KZ+X2,氧化性Z2 X2;所以氧化性Z2 X2
13、 W2 Y2,故B正确;C. 2NaW+X2=2NaX+W2,还原性W X;2NaY+W2=2NaW+Y2,还原性Y W;2KX+Z2=2KZ+X2,还原性X Z;所以还原性Y W X Z,故C错误;D.氧化还原反应必须满足氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性才可以发生,根据以上分析可知还原性Y W X Z,氧化性Z2 X2 W2 Y2,所以2Z+Y2 = 2Y+Z2不能进行,故D错误;正确答案:B。3、A【解析】在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,SK2S,化合价降低,被还原,SK2SO3,化合价升高,被氧化,
14、根据氧化剂与还原剂得失电子数目相等计算。【详解】在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,氧化剂和氧化剂都是S,反应中SK2S,S化合价降低,则S被还原,S为氧化剂,SK2SO3,S化合价升高,则S被氧化,S为还原剂,由生成物可知,被还原与被氧化的S的物质的量之比为2:1,则质量之比也为2:1,答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,题目难度不大,注意根据化合价的变化判断氧化产物和还原产物,可根据化学计量数直接判断出被还原的硫与被氧化的硫的质量比。4、D【解析】元素被氧化,说明该元素失去电子,化合价升高,据此判断。【详解】A. CO2CO中碳元素
15、化合价降低,得到电子,被还原,A不符合;B. FeCl3FeCl2中铁元素化合价降低,得到电子,被还原,B不符合;C. HClAgCl中氯元素化合价不变,不是氧化还原反应,C不符合;D. KII2中碘元素化合价升高,失去电子,被氧化,D符合;答案选D。5、A【解析】A.在某无色酸性溶液中:H+与NH4+ 、SO42- 、Al3 、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,A正确;B.在某无色酸性溶液中,H+与HCO3- 发生反应,不能大量共存,B错误;C.在某无色酸性溶液中,H+与CO32- 发生反应,不能大量共存,且Ca2+ 与CO32-也不能共存,C错误;D. 在某无色酸性溶液中, Cu2+
16、 溶液显蓝色,与题给条件不符合,D错误;综上所述,本题选A。6、D【解析】根据n-中质子数是a,质量数是b,中子数=质量数-质子数,阴离子中核外电子数=核内质子数+电荷数,原子的质量以克为单位,数值为原子的相对原子质量和阿伏伽德罗常数的比值。【详解】A. n-中含有的中子数=质量数-质子数=b-a,A错误;B. n-的核外电子数=核内质子数+电荷数=a+n,B错误;C. n-的质量数为b,C错误;D.1 moln-的质量是b g,根据n=及n=,则原子的质量为1 mol该原子的质量和阿伏伽德罗常数的比值,所以1个X原子的质量为m= g,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查了质子数、质量数和
17、中子数之间的关系,注意把握阴、阳离子核外电子数的计算方法,侧重于考查学生的分析能力和应用能力。7、B【解析】2Al+Fe2O32Fe+Al2O3中,Al元素的化合价升高,Fe元素的化合价降低,以此来解答【详解】A、Al元素的化合价升高,失去电子被氧化,是还原剂,故A错误;B、氧化剂为Fe2O3,得到电子,Fe2O3被还原,故B正确;C、氧化剂为Fe2O3,得到电子,故C错误;D、Al元素的化合价升高,失去电子被氧化,得到Al2O3是氧化产物,故D错误;故选B。8、A【解析】豆浆、河水和烟尘均为胶体;氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子带电;胶体不带电;向FeCl3溶液中滴加稀的NaOH溶
18、液,可制得Fe(OH)3沉淀;一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体。据以上分析解答。【详解】豆浆、河水和烟尘均为胶体,盐卤点豆腐、江河入海口处“三角洲”的形成是发生了胶体的聚沉,用高压直流电除烟尘是胶体的电泳,均和胶体的性质有关,故正确;氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子带电,且带同种电荷,故胶粒之间相互排斥,导致胶体比较稳定,故错误;胶体不带电,带电的是胶粒,故做氢氧化铁胶体电泳实验时,阴极周围红褐色加深,说明氢氧化铁胶粒带正电,故错误;向 FeCl3溶液中滴加稀的NaOH溶液,可制得Fe(OH)3沉淀,氢氧化铁胶体的制备是将氯化铁溶液滴入沸水中,继续加热煮沸所得的分散系,故错误;
19、一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故1mol氯化铁所形成的胶粒的个数小于NA个,故错误。结合以上分析可知,只有1个选项是正确,A正确;综上所述,本题选A。【点睛】胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有丁达尔效应,可以发生电泳现象,可以发生聚沉。9、B【解析】A.根据N=m/MNA计算判断;B.根据N=m/MNA结合分子构成判断;C.根据N=m/MNA结合一个分子中含有的氢原子个数计算判断;D.根据H原子数目之比等于H原子质量之比进行计算。【详解】A.根据N=m/MNA知,质量相同的两种气体中含有的分子个数之比等于摩尔之比的反比,所以两份质量相同的
20、CH4和NH3的分子数之比为17:16,故A正确;B.CH4和NH3的分子含有的原子数分别为5、4,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的原子数之比为175:164=85:64,故B错误;C.CH4和NH3的分子含有的H原子数分别为4、3,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的H原子数之比为174:163=17:12,故C正确;D.由C可知两份质量相同的CH4和NH3所以含有的H原子数之比为17:12,H原子数目之比等于H原子质量之比为17:12,故D正确。故选B。10、D【解析】A.N4是一种只由N元素组成的纯净物,为单质,故A
21、错误;B.N4的摩尔质量为56g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,故B错误;对于C和D,设N4与N2的质量均为mg,求出相应物质的量,再在求出原子个数之比。【详解】A.由一种元素组成的纯净物为单质,由两种或两种以上的元素组成的纯净物为化合物,故A项错误;B.N4的摩尔质量为56g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,故B项错误;设N4与N2的质量均为mg,则N4的物质的量为m/56 mol,所含的原子个数4m/56 NA,即m/14 NA。N2的物质的量为m/28 mol,所含的原子个数2m/28 NA,即m/14 NA。故等质量的N4与N2所含的原子个数比为11,C项错误,D项正
22、确。综上本题选D。11、C【解析】A、胶体稳定存在的主要原因是脱粒带电(负电),并且吸附了水中的离子(阳离子),阳离子之间互相排斥,导致脱粒无法聚集,造成胶体稳定,选项A错误;B、提纯上述碘化银胶体,需要利用渗析法而不是通过过滤完成,所用实验用品不符合,选项B错误;C、带电颗粒在电场作用下,向着与其电性相反的电极移动,称为电泳,用上述胶体做电泳实验,发现阳极附近颜色逐渐变深,说明该胶体粒子带负电荷,选项C正确;D、胶体中加入电解质溶液会发生聚沉,选项D错误。答案选C。12、A【解析】溶液中钠离子的物质的量为0.05mol,向该溶液中加入一定量盐酸恰好完全反应,将溶液蒸干后,所得固体为氯化钠,由
23、钠的守恒可知,氯化钠的物质的量为0.05mol,其质量为:0.50.158.5=2.925g;答案选A。13、A【解析】【分析】Na2CO3AgNO3BaCl2盐酸Na2CO3/沉淀沉淀气体AgNO3沉淀/沉淀沉淀BaCl2沉淀沉淀/盐酸气体沉淀/【详解】14、C【解析】A.在氧化还原反应中非金属单质不一定是氧化剂,例如氢气还原氧化铜中氢气是还原剂,故A错误;B.元素从化合态变成游离态,可能被氧化也可能被还原,如硫化氢和二氧化硫反应生成S和水,硫化氢中的硫被氧化,而二氧化硫中的硫被还原,故B错误;C.氧化还原反应中,可能只有一种元素的化合价变化,如氯气与水的反应,氯元素的化合价既升高,又降低,
24、不一定所有元素的化合价都变化,故C正确;D.可能同种元素既被氧化也被还原,如氯气与水的反应、氯气与NaOH的反应,故D错误;答案选C。【点睛】氧化还原反应的的本质是电子的转移,特征是化合价的升降,要注意加深对概念内涵的理解和外延的掌握。在氧化还原反应中,氧化剂和还原剂可以是不同反应物,也可以是同一反应物,氧化产物、还原产物可以是不同产物,也可以是同一种产物。15、C【解析】ACu是金属单质,含有自由移动的电子而能够导电;但不属于化合物,因此不是电解质,A不符合题意;B盐酸是HCl的水溶液,含有自由移动的H+、Cl-,能够导电;但该物质属于混合物,不是化合物,因此不属于电解质,B不符合题意;C熔
25、融的NaCl中含有自由移动的Na+、Cl-,能够导电;NaCl是化合物,本身能够电离产生自由移动的离子而导电,因此属于电解质,C符合题意;DNaOH溶液含有自由移动的Na+、OH-,能够导电;但该物质属于混合物,不是化合物,因此不属于电解质,D不符合题意;故合理选项是C。16、C【解析】A. 向某溶液中加入稀 HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,溶液中可能是碳酸根离子或碳酸氢根离子,故错误;B. 向某溶液中加稀BaCl2,产生白色沉淀,再加入HCl溶液,沉淀不溶解,溶液中可能是SO42-,也可能是银离子,故错误; C. 向某溶液中先加入Ba(NO3)2溶液无明显现象,排除了一些干扰离子的
26、存在,再加入硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀,白色沉淀只能为氯化银,故证明有Cl-,故正确;D. 向某溶液中加入浓氢氧化钠溶液后加热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体,证明含有NH4+,若产生使湿润蓝色石蕊试纸变红的气体,则该气体的水溶液显酸性,故错误。故选C。【点睛】掌握常见离子的检验方法,注意干扰离子的存在。如硫酸根离子检验应先加入盐酸,后加入氯化钡,若有白色沉淀说明含有硫酸根离子。氨气是高中学习的唯一的碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ag+ Mg2+ Ba2+2H+ + SiO32- = H2SiO3阴离子NO3-CO32-SiO32-SO4
27、2-c/molL1?0.250.400.8 mol/L【解析】(1)实验,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56 L气体,根据表格所提供的离子可知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32,且c(CO32)=0.25mol/L;溶液中存在CO32时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32,发生反应SiO32+2H+=H2SiO3。故答案为SiO32+2H+=H2SiO3;(3)实验,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32)= =0.4mol/
28、L。实验,向的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42。根据电荷守恒2c(CO32)+2c(SiO32)=20.25mol/L+20.4mol/L=1.3mol/Lc(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3,c(CO32)=0.25mol/L,c(SiO32)=0.4mol/L,c(SO42)=0。故答案为阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1?0.250.40(4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。故答案为0.8 mol/L。点睛
29、:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。18、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O=2Na2OH-+H2 2OH-+CO2=CO32H2O 2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2 CO32+2H=CO2H2O 【解析】(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E
30、,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;(2)BC的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na2OH-+H2,故答案为2Na+2H2O=2Na2OH-+H2;CD的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2=CO32H2O,故答案为2OH-+CO2=CO32H2O;AC的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2,故答案为2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2;DE的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳
31、、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O,故答案为CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O。【点睛】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。19、16.7 B 1 2 cm 胶头滴管 凹液面的最低处与刻度线相切 无影响 偏大 偏大 偏大 【解析】(1)配制80mL3.0mol/L稀硫酸,需选用100mL的容量瓶,因此需要18mol/L浓硫酸的体积为,量筒的选择方法为“近而大”,选择25mL量筒;(2)定容操作为:继续向容量瓶注入蒸馏水至刻度线1-2cm处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至凹液面与
32、刻度线相切;(3).容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,因为定容时还需要加入蒸馏水,所以不影响配制结果;.在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温,根据热胀冷缩的原理,冷却后体积缩小,浓度偏大;.量筒属于量出式仪器,取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯,导致量取浓硫酸的体积偏大,最终结果偏大;.定容结束时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,浓度偏大。【点睛】(1)根据稀释过程中溶质的物质的量不变,计算出需要浓硫酸的体积,根据计算出的浓硫酸的体积选择量筒的规格;(2)配制过程中,浓硫酸的稀释方法需注意;(3)根据可得,误差分析时,关键在于操作所引起n和V的变化情况。20、碘 2NaI+H2O2+H2S
33、O4=I2+Na2SO4+2H2O 萃取、分液 温度计水银球位置不对;未加沸石;冷凝管水流方向不对;蒸馏装置密封 碘易升华 【解析】(1)在酸性溶液中双氧水把碘化钠氧化为单质碘,反应中还有水和硫酸钠生成,由于常温下,碘在水中的溶解度为0.034g,因此过滤后得到的A物质是单质碘。(2)在酸性溶液中双氧水把碘化钠氧化为单质碘,反应中还有水和硫酸钠生成,因此在酸化下用H2O2氧化NaI的化学反应方程式为2NaI+H2O2+H2SO4I2+Na2SO4+2H2O。(3)溶液中还有单质,碘易溶在有机溶剂四氯化碳中,则流程中省略部分的操作是萃取、分液。(4)根据装置图可判断蒸馏装置中错误有:温度计水银球
34、位置不对;未加沸石;冷凝管水流方向不对;蒸馏装置密封;(5)由于碘易升华,因此蒸馏出的CCl4液体中常会带淡紫色。21、CaCO3 NaCl、CaCl2 CO32-2H+=H2OCO2 盐酸 100mL容量瓶、胶头滴管 C 【解析】(1)加入氯化钙与混合溶液中的碳酸钠反应,生成CaCO3沉淀;(2)由于加入过量的氯化钙,所以滤液为氯化钠和氯化钙的混合溶液,蒸发后得到固体为氯化钠和氯化钙;故答案为NaCl、CaCl2;(3)若将混合物溶解,滴加盐酸至不再产生气体为止,既能除去碳酸钠杂质,又能有效地防止新杂质的引入,因碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、水、二氧化碳,发生的化学的离子方程式为CO32-2H
35、+=H2OCO2;(1)实验室没有80 mL规格的容量瓶,必须配制100mL 2mol/L的NaCl溶液,操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,故需要仪器有:天平、药匙、玻璃棒、胶头滴管、烧杯和100mL容量瓶,故配制过程中需要使用的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外还有:100mL容量瓶、胶头滴管;(2)根据反应Ag+Cl-=AgCl可知,n(Cl-)=n(Ag+)=0.0104mol,则所配溶液的浓度=1.00 mol/L ;A使用容量瓶前未干燥,由于定容时需加入蒸馏水,对浓度无影响,选项A不符合;B用托盘天平称量氯化钠固体时将砝码错放在左盘,所称氯化钠偏少,配得溶液浓度偏低,选项B不符合;C定容时俯视容量瓶的刻度线,所加蒸馏水的量偏少,配得溶液浓度偏高,选项C符合;D定容后经震荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水,则蒸馏水加多了,配得溶液浓度偏低,选项D不符合。答案选C。