2023届河北省沧州盐山中学高一化学第一学期期中学业水平测试试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、已知 HCl 气体难溶于 CCl4,如图所示,下列装置中不适宜用于 HCl 气体尾气吸收的是ABCD2、下列有关金属的说法正确的是A纯净的生铁是黑色的,所以铁被称为黑色金属B钠着火不能用泡沫灭火器扑灭C铝在空气中耐腐蚀,所以

2、铝是不活泼金属D青铜、不锈钢、水银都是合金3、从1L 1mol/L HCl溶液中取出200mL,下列叙述不正确的是A物质的量浓度为0.2 mol/LB含溶质的物质的量为0.2molC含溶质7.3gD与1L 0.2 mol/L NaOH溶液恰好中和4、下列电离方程式中错误的是( )ANa2CO3Na2CO32 BNa2SO42NaSO42CBa(OH)2Ba22OH DMgCl2Mg22Cl5、X元素原子的质量数为m,核内中子数为n,则wgX+含有电子的物质的量是AmolBmolCmolDmol6、过氧化钠与水反应后滴加酚酞,酚酞先变红后褪色。某小组欲探究其原因,进行以下实验:取反应后溶液加入二

3、氧化锰后迅速产生大量气体;实验、中红色均不褪去。下列分析错误的是A过氧化钠与水反应产生的气体为O2B过氧化钠与水反应需要MnO2作催化剂C实验、证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气D过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O27、下列离子方程式中正确的是( )A澄清石灰水与稀盐酸反应 Ca(OH)22H+=Ca2+2H2OB氢氧化钡与硫酸反应 OH-H=H2OC铜片插入硝酸银溶液中 CuAg+=Cu2+AgD氯化镁溶液与氢氧化钠溶液反应 Mg2+2OH-=Mg(OH) 2 8、现有CO、CO2、O3(臭氧)三种气体,它们分别都含有1mol氧原子,则同温同压下三种气体的体积之比为( )A1:1:

4、1B1:2:3C3:2:1D6:3:29、下列关于氧化还原反应的叙述中正确的是( )A失去电子的反应为还原反应B含有氧元素的物质是氧化剂C氧化剂得到电子的数目和还原剂失去的电子的数目一定相等D氧化剂和还原剂不可能是同一种物质10、下列反应能用表示的是A硫酸氢钠溶液和碳酸钾反应 B碳酸钙和稀盐酸的反应C碳酸钠溶液和醋酸的反应 D碳酸氢钠溶液和稀硫酸的反应11、容量瓶上没有标明的是A规格B温度C刻度线D物质的量浓度12、实验室配制1 molL-1盐酸250mL,下列不需用的仪器是( )A250mL容量瓶B托盘天平C胶头滴管D烧杯13、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法错误的是( )A2molL-1的

5、氯化镁溶液中含氯离子数为4NAB标准状况下,11.2L以任意比例混合的氮气和氧气所含的原子数为NAC32gO2和O3混合气体中含有的氧原子数为2NAD化学反应中1mol金属镁变成镁离子时失去电子数目为2NA14、下列实验过程中没有气体产生的是()ABCD15、下列包装所贴标识正确的是选项ABCD物质浓硫酸酒精高锰酸钾氯酸钾标识AABBCCDD16、下列溶液中,跟100mL 0.5mol/L CaCl2溶液所含的Cl物质的量浓度相同的是A100mL 1mol/L MgCl2溶液B200mL 0.25mol/L AlCl3溶液C200ml 1mol/L NaCl溶液D200ml 0.5mol/L

6、HCl溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、某无色透明溶液中可能大量存在Ag、Mg2、Cu2、Fe3、Na中的几种。请填写下列空白:(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是_。(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是_,有关离子方程式为_。(3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有_,有关的离子方程式为_。(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的_。ACl BNO3- CCO32- DOH18、有A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两

7、种组成,它们具有下列性质:A不溶于水和盐酸;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A;D可溶于水,与硫酸作用时放出气体E。(1)推断A、B、C、D的化学式。A、_ B、_ C、_ D、_。(2)写出C的电离方程式_。(3)写出下列反应的离子方程式:B与盐酸反应:_,C与硫酸反应:_,E(足量)与C反应:_。19、海带含有丰富的碘,为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行了以下实验:请填写下列空白:(1)步骤的实验操作名称是_,该操作用到的玻璃仪器有烧杯,_,_。(2)步骤用到的玻璃仪器除烧杯外还有_,能否用乙醇来代

8、替CCl4_(填“能”或“否”)。(3)步骤的实验操作名称是_。(4)步骤得到的滤液中c(I)0.04mol/L,欲使用c(I)0.01mol/L的溶液480mL,需取用该滤液_mL。下列操作会使配制的溶液的物质的量浓度偏小的是_。A稀释溶液时有液体溅出 B容量瓶中有少量蒸馏水残留C取滤液时仰视刻度线 D向容量瓶中加水定容时仰视刻度线20、NO很容易与许多分子迅速发生反应,科学家发现在生物体中不断地产生NO,用于细胞间传递信息;NO还参与心血管系统、免疫系统以及中枢和外围神经系统的调控。(1)实验室用金属铜和稀硝酸制取NO的离子方程式为:_。(2)NO是有毒气体,某学生为防止污染,用分液漏斗和

9、烧杯装配了一套简易的、能随开随用、随关随停的NO气体发生装置,如图甲所示。实验室若没有铜丝,而只有小铜粒,在使用上述装置进行实验时,可用丝状材料包裹铜粒以代替铜丝进行实验,这种丝状材料的成分可以是_(填选项编号)。A铁B铝C铂D玻璃打开分液漏斗的活塞使反应进行,在分液漏斗中实际看到的气体是红棕色的,原因是_(填化学方程式)。(3)为证明铜丝与稀硝酸反应生成的确实是NO,某学生另设计了一套如图乙所示的装置制取NO。反应开始后,可以在U形管右端观察到无色的NO气体。长玻璃管的作用是_。(4)以下收集NO气体的装置,合理的是_(填选项代号)。(5)假设实验中12.8gCu全部溶解,需要通入标况下_L

10、O2才能使NO全部溶于水。(6)用金属铜制取硝酸铜,从节约原料和防止环境污染的角度考虑,下列4种方法中最好的是_(填“甲”、“乙”、“丙”或“丁”),理由是_。甲:铜+浓硝酸硝酸铜乙:铜+稀硝酸硝酸铜丙:铜+氯气氯化铜;氯化铜+硝酸硝酸铜丁:铜+空气氧化铜;氧化铜+硝酸硝酸铜21、通过海水晒盐可以得到粗盐,粗盐除含 NaCl 外,还含有少量 MgCl2、CaCl2、Na2SO4、KCl 以及泥沙等物质。以下是甲、乙同学在实验室中粗盐提纯的操作流程。提供的试剂:Na2CO3 溶液、K2CO3溶液、NaOH 溶液、BaCl2 溶液、75%乙醇。(1)欲除去溶液 I 中的 MgCl2、CaCl2、N

11、a2SO4,从提供的试剂中选出 a 所代表的试剂,按滴加顺序依次为_。A过量的 NaOH 溶液、Na2CO3 溶液、BaCl2 溶液B过量的 NaOH 溶液、K2CO3、BaCl2 溶液C过量的 NaOH 溶液、BaCl2 溶液、Na2CO3 溶液D过量的 NaOH 溶液、BaCl2 溶液、K2CO3 溶液(2)如何检验所加 BaCl2 溶液已过量_。(3)在滤液中加盐酸的作用是_。盐酸_(填“是”或“否”)可以过量。(4)在洗涤的时候,可以使用的最佳洗涤剂是_。(5)乙同学欲使用提纯得到的精盐配制 100mL 1mol/L 的 NaCl 溶液,需要称量 NaCl_g,需使用的玻 璃仪器除了烧

12、杯、玻璃棒和胶头滴管还有_。(6)甲同学观察乙同学的操作,认为他配制的溶液浓度偏低,乙同学可能做的错误操作有_。A定容时,仰视读数B洗涤容量瓶后没有进行干燥C未洗涤烧杯和玻璃棒 2 次3 次D在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分E. 加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A.倒扣的漏斗可防止水倒吸,故A不选;B.导管在液面下,可发生倒吸,故B选;C.四氯化碳的密度比水的密度大,HCl难溶于CCl4,隔绝气体与水,防止倒吸,故C不选;D.球形结构可防止水倒吸,故D不选;故选B。2、B【解析】A、纯铁是银白色的,A错误

13、;B、钠燃烧生成的过氧化钠与泡沫灭火器产生的二氧化碳反应生成氧气,燃烧更旺,应用沙土盖灭,B正确;C、铝是活泼金属,在空气中耐腐蚀是因为表面形成了一层氧化铝保护膜,阻止反应进行,在空气中耐腐蚀,C错误;D、青铜是铜锡合金,不锈钢是铁、铬、镍合金,水银是金属单质,不是合金,D错误;答案选B。【点睛】易错选项是A,注意黑色金属不一定是黑的,黑色金属只有三种:铁、锰与铬。而它们三个都不是黑色的。纯铁是银白色的;锰是银白色的;铬是灰白色的。因为铁的表面常常生锈,盖着一层黑色的四氧化三铁与棕褐色的三氧化二铁的混合物,看去就是黑色的,人们称之为“黑色金属”。3、A【解析】A溶液是均一稳定的分散系,所以取出

14、的200mL溶液的浓度依然为1mol/L,故A错误;B200mL溶液浓度为1mol/L,则溶质的物质的量为0.2L1mol/L=0.2mol,故B正确;C溶质的物质的量为0.2mol,则质量为0.2mol36.5g/mol=7.3g,故C正确;D1L 0.2 mol/L NaOH溶液中NaOH的物质的量为1L0.2mol/L=0.2mol,与200mL盐酸中HCl的物质的量相等,所以恰好中和,故D正确;综上所述答案为A。4、A【解析】A.钠离子的表示方法错误,正确的电离方程式为Na2CO32NaCO32,A项错误;B. Na2SO4属于易溶于水的盐且易电离,电离方程式正确;B项正确;C.Ba(

15、OH)2属于易溶于水的强碱且易电离,电离方程式正确;C项正确;D.MgCl2属于易溶于水的盐且易电离,电离方程式正确;D项正确;答案选A。5、B【解析】质量数=质子数+中子数。【详解】X元素原子的质量数为m,核内中子数为n,则X元素原子的质子数=电子数=m-n,而X+含有电子数=m-n-1;wgX+的物质的量=mol,则电子的物质的量=(m-n-1),答案为B。6、B【解析】A. 过氧化钠与水反应产生的气体为O2,A正确;B. 过氧化钠与水反应不需要催化剂,双氧水分解需要MnO2作催化剂,B错误;C. 实验、作为对照实验,能证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气,C正确;D. 根据反应后溶液加入二

16、氧化锰后迅速产生大量气体可判断过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O2,D正确,答案选B。7、D【解析】A澄清石灰水中的Ca(OH)2,在离子方程式中应该拆成离子形成,离子方程式为OHH=H2O,A项错误;B遗漏了Ba2和SO42的反应,离子方程式为Ba22OHSO422OH=BaSO42H2O,B项错误;C铜片插入硝酸银溶液中,铜会置换出银,选项中电荷不守恒,离子方程式为Cu2Ag=Cu22Ag,C项错误; D氯化镁溶液与氢氧化钠溶液反应会生成氢氧化镁沉淀,D项中化学方程式正确,D项正确;本题答案选D。8、D【解析】CO、CO2、O3三种气体分子中含有的氧原子个数之比为1:2:3,它们

17、分别都含有1mol氧原子,结合分子组成计算出各自物质的量,结合V=nVm可知,三种气体在标准状况下的积比等于物质的量之比。【详解】CO、CO2、O3三种气体分子中含有的氧原子个数之比为1:2:3,它们都含有1mol氧原子,则n(CO)=n(O)=1mol,n(CO2)=1/2n(O)=1/2mol,n(O3)=1/3n(O)=1/3mol,根据V=nVm可知,三种气体在标准状况下的积比等于物质的量之比=1mol:1/2mol:1/3mol=6:3:2,故选D。9、C【解析】A、失去电子的反应为氧化反应,A错误;B、氧化剂是反应后所含元素的化合价降低的反应物,B错误;C、氧化还原反应,氧化剂得到

18、的电子数等于还原剂失去的电子数,得失电子数相等,C正确;D、氧化剂和还原剂可能是同一种物质,如有单质生成的分解反应,D错误;故选C。10、A【解析】A.硫酸氢钠在溶液中完全电离出钠离子、氢离子、硫酸根离子,其中只有氢离子与碳酸根离子反应生成二氧化碳和水,故可用CO32-+2H+=H2O+CO2表示;B.碳酸钙难溶于水,不能拆成离子形式,不能用CO32-2H+CO2H2O表示;C.醋酸为弱酸,在溶液中主要以分子形式存在,不能用CO32-2H+CO2H2O表示;D. 硫酸和NaHCO3溶液的反应的离子反应为HCO3-+H+H2O+CO2,与碳酸盐的阴离子不同,故不能用CO32-2H+CO2H2O表

19、示;答案选A。11、D【解析】容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,但对所配溶液的物质的量浓度没有限制,只能在常温下使用,容量瓶上标有温度,实验室有不同规格的容量瓶,容量瓶上标有规格和刻度线,故选D。12、B【解析】配制250毫升的盐酸溶液,是通过浓盐酸稀释的方法进行,故只需要使用250毫升的容量瓶,量筒,烧杯 ,玻璃棒,胶头滴管等,所以选B。13、A【解析】A、必须告诉氯化镁溶液的体积,才能计算其物质的量;B、氮气和氧气都是双原子分子,标况下11.2L 混合气体物质的量为0.5mol;C、32g氧气和臭氧混合气体中,含有2mol氧原子;D、金属镁反应, 1mol镁失去2mol电子生

20、成镁离子。【详解】A、没有告诉氯化镁溶液的体积,无法计算氯化镁的物质的量,也就不能计算出氯离子的数目,故A错误;B、因为氮气和氧气都是双原子分子,标况下11.2L 混合气体物质的量为0.5mol,含有1mol原子,所含的原子数为NA,故B正确;C、32g氧气物质的量为1mol,含有2mol氧原子;32g臭氧物质的量为1mol,含有2mol氧原子;所以32g混合气体中含有2mol氧原子,含有的氧原子数为2NA ,故C正确;D、1mol金属镁反应失去2mol电子生成镁离子,失去电子数目为2NA,故D正确;综上所述,本题选A。14、C【解析】A、光照氯水时次氯酸分解生成氯化氢和氧气,有气体产生,A不

21、符合;B、氯水和碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体,B不符合;C、氯水和氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,实验过程中没有气体产生,C符合;D、过氧化钠和水生成氢氧化钠和氧气,有气体产生,D不符合;答案选C。15、A【解析】根据物质的性质选择标识。【详解】浓硫酸有强腐蚀性,属于腐蚀性物品(A项正确);酒精属于易燃液体(B项错误);高锰酸钾、氯酸钾都属于氧化剂(C项、D项错误)。本题选A。16、C【解析】试题分析:100ml 0.5mol/L CaCl2溶液中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L2=1mol/L,A、100mL 1mol/L MgCl2溶液中Cl-物质的量浓度为1mol/L2=2mo

22、l/L,A不符合;B、200mL 0.25mol/L AlCl3溶液中Cl-物质的量浓度为0.25mol/L3=0.75mol/L,B不符合;C、200ml 1mol/L NaCl溶液中Cl-物质的量浓度为1mol/L1=1mol/L,C符合;D、200ml 0.5mol/L HCl溶液中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L1=0.5mol/L,D不符合,答案选C。考点:考查物质的量浓度的相关计算。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cu2+、Fe3+ Ag+; Ag+Cl=AgCl Mg2+ Mg2+2OH=Mg(OH)2 B 【解析】根据常见阳离子的检验分析解答,书写相关反应离子方程式。【

23、详解】(1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+;(2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:Ag+Cl=AgCl,故答案为Ag+;Ag+Cl=AgCl;(3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2+2OH=Mg(OH)2,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2+2OH=Mg(OH)2;(4)原溶液中存在Ag+,则CO32、Cl、OH不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32、

24、OH不能与其共存,硝酸根离子不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3,故答案为B。18、BaSO4 BaCO3 Ba(OH)2 K2CO3 Ba(OH)2=Ba2+2OH BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2 Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4 CO2+OH=HCO3- 【解析】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;

25、C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为含钡离子的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,完全电离;(3)B为BaCO3,BaCO3与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳;C为Ba(OH)2,Ba(OH)2与硫酸反应生成水和硫酸钡;E为CO2,足量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,据此写出离子方程式。【详解】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,

26、但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为钡的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;故答案为;BaSO4;BaCO3;Ba(OH)2;K2CO3; (2)C为Ba(OH)2,其为强碱,则其电离方程式为Ba(OH)2=Ba2+2OH;故答案为Ba(OH)2=Ba2+2OH; (3)B为BaCO3,则B与盐酸反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;C为Ba(OH)2,C与硫酸反应的离子方程式为:Ba2+2OH+2

27、H+SO42-=2H2O+BaSO4;E为CO2,E(足量)与C反应的离子方程式为:CO2+OH=HCO3-;故答案为BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;CO2+OH=HCO3-。19、过滤 漏斗 玻璃棒 分液漏斗 否 蒸馏 125 AD 【解析】(1)不溶于水的物质需要过滤分离,根据过滤操作来分析用到的实验仪器;(2)步骤为从碘水中萃取碘单质,需要萃取分液,用到分液漏斗;根据萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多分析;(3)步骤的目的是从含碘的四氯化碳溶液中分离出单质碘和回收四氯化碳,利用沸点

28、的差异用蒸馏的方法;(4)配制480mL溶液需要500mL容量瓶,结合cn/V和实验操作分析可能产生的误差。【详解】(1)步骤是从海带灰的悬浊液中得到含碘离子的溶液,其实验操作名称是过滤,该操作用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒;(2)步骤为从碘水中萃取碘单质,需要萃取分液,用到的玻璃仪器除烧杯外还有用到分液漏斗。由于乙醇和水互溶,所以不能用乙醇来代替CCl4;(3)步骤的目的是从含碘的四氯化碳溶液中分离出单质碘和回收四氯化碳,是利用互溶的两种液体的沸点不同来分离,则实验操作为蒸馏;(4)步骤得到的滤液中c(I)0.04mol/L,欲使用c(I)0.01mol/L的溶液480mL,由于需要使用

29、500mL容量瓶,因此需取用该滤液的体积为125mL。A稀释溶液时有液体溅出,溶质的物质的量减少,浓度偏小;B容量瓶中有少量蒸馏水残留不影响溶质的物质的量和溶液体积,浓度不变;C取滤液时仰视刻度线导致实际量取的体积增加,所以浓度偏大;D向容量瓶中加水定容时仰视刻度线,溶液体积增加,浓度偏小。答案选AD。20、3Cu8H2NO3-=3Cu24H2O2NO C、D 2NOO2=2NO2 接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出 C、D 2.24L 丁 制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少(原料的利用率最高)且不产生污染环境的气体 【解析】(1) 利用稀硝酸强氧化性,与铜发生

30、反应,离子反应方程式为3Cu8H2NO3=3Cu22 NO4H2O;(2) 所用物质不能与稀硝酸反应,干扰铜和稀硝酸的反应,Fe、Al都与稀硝酸反应,Pt、玻璃不与稀硝酸反应,即选择C、D;分液漏斗中含有空气,NO与氧气反应生成红棕色的NO2,即2NOO2=2NO2; (3) 关闭活塞,铜丝与硝酸反应,气体增多,压强增大,会把硝酸压入到玻璃管中,防止稀硝酸溢出,所以长玻璃管的作用是:接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出(4) 因为NO与空气中氧气反应,因此收集NO用排水法收集,排水法收集气体应是短管进气长管出水,因此选项C和D正确;(5) NO与氧气、水的反应为:4NO3O22H2O=4

31、HNO3,铜的物质的量为,根据反应3Cu8H2NO3-=3Cu24H2O2NO,生成NO物质的量为,根据反应4NO3O22H2O=4HNO3,氧气物质的量为,得V(O2)=2.24L;(6) .甲:铜与浓硝酸反应产生对环境有污染的氮的氧化物,故甲错误;乙:产生NO,污染空气,故乙错误;丙:使用氯气,氯气有毒,污染空气,故丙错误;丁:对环境无污染,故丁正确,同时根据几个反应可以看出制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少,所以最好的是丁,理由是制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少(原料的利用率最高)且不产生污染环境的气体。【点睛】本题难点是氧气量的计算,可

32、以根据两个反应来进行计算,还可以根据电子守恒计算,铜与硝酸反应:3Cu8H2NO3=3Cu22NO4H2O,铜失电子,硝酸得电子,转化成NO,然后氧气与NO反应4NO3O22H2O=4HNO3,NO失电子,氧气得电子,因此铜失去电子,最终给了氧气,最后根据得失电子数目守恒, ,求得氧气的体积。21、C 取少量上层清液于试管中,加入硫酸钠,如果变浑浊则说明氯化钡是过量的,反之则不是过量的 除去过量的 NaOH 和 Na2CO3 是 75%乙醇 5.9 100mL 容量瓶 ACD 【解析】本题考查配制一定物质的量浓度的溶液,(1)Mg2用NaOH除去,Ca2用Na2CO3除去,Na2SO4用BaC

33、l2除去,因为所加除杂试剂过量,必须除去,因此Na2CO3必须放在BaCl2的后面,即选项C正确;(2)检验BaCl2溶液过量,操作是取少量上层清液于试管中,加入硫酸钠,如果变浑浊则说明氯化钡是过量的,反之则不是过量;(3)滤液中含有过量的NaOH和Na2CO3,因此加入盐酸的目的是除去过量NaOH和Na2CO3;因为盐酸易挥发,在蒸发结晶中HCl挥发出去,因此盐酸是可以过量的;(4)因为乙醇易挥发,挥发时携带水,且氯化钠不溶于乙醇,因此洗涤过程中最佳试剂是75%的乙醇;(5)需要称量NaCl的质量为100103158.5g=5.85g,因为托盘天平读数到0.1g,因此需要称量NaCl的质量为5.9g,还需要的仪器是100mL的容量瓶;(6)利用c=n/V=m/MV,A、定容时仰视读数所加水的体积偏大,即所配溶液浓度偏低,故A正确;B、容量瓶中是否有水,对实验无影响,故B错误;C、未洗涤烧杯和玻璃棒,造成容量瓶中溶质的质量或物质的量减少,所配溶液浓度偏低,故C正确;D、定容时,加水超出刻度线,已经对原来溶液进行稀释,再用胶头滴管吸出多余部分,溶液浓度偏低,故D正确;E、相当于取出部分溶液,溶液浓度不变,故E错误。点睛:本题的易错点是问题(5)的第一问,称量氯化钠,中学阶段一般用托盘天平,而托盘天平读数到0.1g,因此称量的质量为5.9g。

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