《2023届双鸭山市重点中学高一化学第一学期期中联考模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届双鸭山市重点中学高一化学第一学期期中联考模拟试题含解析.doc(14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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质中,既能和酸反应又能和碱反应的化合物是Al Al2O3 Al(OH)3 NaHCO3ABCD2、同温同压,同体积的CO和CO2气体相比较,下列叙述正确的是分子
2、数之比为1:1 所含O原子数之比为1:2原子总数之比为2:3 C原子数之比为1:1 质量之比11:7A B C D3、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列判断正确的是( )A44gCO2含有的原子数目为3NAB常温常压下,NA个H2分子占有的体积为22.4LC标准状况下,22.4LH2O含有的分子数目为NAD1molL-1Na2SO4溶液中含有的SO数目为NA4、下列电离方程式书写正确的是ABCD5、下列物质属于非电解质的是A氨B硫酸铵C氯气D醋酸6、下列物质不能由单质直接化合而生成的是( )AFeCl3BFeSCCuIDCuS7、下列各组离子中,一定能够大量共存的是( )ANa、HS-、Cl、
3、OH- BFe2、Na、Cl-、SO42-CK、Fe3、Ca2+、CO32- DMg2、NH4+、Cl、OH-8、某无色透明的溶液中,能大量共存的离子组是ANa+、H+、BCu2+、K+、CNa+、K+、Cl-、D、K+、OH-9、在反应2KMnO416HCl=2KCl2MnCl25Cl28H2O中( )A氧化产物与还原产物粒子个数比是25B被氧化的HCl占参加反应HCl总分子数的5/8CKMnO4只有一部分发生还原反应DKMnO4与HCl恰好分别完全被还原和被氧化10、标准状况下VL氨气溶解在1L水中(水的密度近似为1g/mL),所得溶液的密度为g/mL,质量分数为,物质浓度为c mol/L
4、,则下列关系中不正确的是ABCD=1000V/(17V+22400)11、氢气还原氧化铜:CuO + H2 = Cu + H2O,在该反应中,( )ACuO做还原剂BCuO做氧化剂C氢元素化合价降低D铜元素化合价升高12、电动自行车给人们带来了极大的方便,其电池为铅蓄电池,PbO2作为铅蓄电池的重要原料有广泛的用途。己知:5PbO2+2Mn2+4H+5Pb2+2MnO4+2H2O,下列说法正确的是APbO2为还原剂,具有还原性B氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:2C生成1 mol的Pb2+,转移电子5 molD酸性环境下PbO2 的氧化性强于MnO413、向0.1 molL-1 NaOH溶
5、液中加入0.1 molL-1的盐酸。若用x代表加入盐酸的体积,y代表溶液中离子的总数,则下列曲线中正确的是( )ABCD14、Ca 和Ca2+ 两种微粒中,不同的是 ( ) (1) 核内质子数 (2)核外电子数 (3) 最外层电子数 (4)核外电子层数A(1) (2)B(2) (3)C(3) (4)D(2) (3) (4)15、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A标准状况下22.4LCO和CO2的混合气体中含碳原子数为NAB1 L 1 molL-1HCl溶液中含有HCl分子为NA个C标准状况下,2.24 L水中约含有NA个氧原子D28 g N2和CO的混合气体,所占的体积为22.4 L1
6、6、下列物质按酸、碱、盐分类依次排列正确的是( )A硫酸、纯碱、食盐B盐酸、生石灰、醋酸钠C醋酸、烧碱、硫酸铜D磷酸、石灰石、苛性钠二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D、E、F六种元素,它们的相关信息如下表:元素代号相关信息A最外层的电子数是次外层电子数的3倍B海水中含量第一位的金属元素CL层得1个电子后成为稳定结构D二价阴离子核外有18个电子E失去一个电子后就成为一个原子F单质为大气中含量最多的气体请填写下列空格:(1)A原子的电子式:_。(2)B离子的结构示意图:_,与B离子质子数与电子数均相同的微粒可能是_(写出两种,用微粒符合表示)。(3)C元素的名称:_,C原子中能量
7、最高的电子位于第_层。(4)D的二价阴离子的电子式:_;D元素的某种同位素原子质量数为34,该原子核内的中子数为_。(5)A、E、F三种元素能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为_,离子化合物为_(各写出一种物质即可)18、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、 CuSO4、 CaCl2、NaCl而成,为检验它们做了如下实验:固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成:过滤,洗涤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。请回答下列问题:(1)固体混合物中肯定有_,肯定没有_。(2)步骤沉淀是否完全的检验方法_。(3)写出步骤的离子方程
8、式:_。(4)写出鉴别可能有的物质的离子方程式:_。(5)写出向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程_。(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式_。19、由几种离子组成的混合物中可能含有下列离子中的若干种:K+、Na+、NH、Mg2+、Cu2+、CO、SO。将该混合物溶于水后得到澄清的溶液,现取三份各 100mL 该溶液分别进行如下实验:实验序号实验内容实验结果1加入盐酸有气泡产生2加入足量浓NaOH 溶液并加热收集到标准状况下的气体1.12L3加入足量 BaCl2 溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量;第一次称量读数为 6.27g; 再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、
9、干燥、称量第二次称量读数为 2.33g请回答下列问题:(1)实验 1 说明存在的离子是 _(填离子符号,下同),一定不存在的离子是_。(2)由实验 2 可知,100mL 溶液中c(NH)= _molL-1。(3)由实验3可知,100mL 溶液中n(SO)= _mol。(4)溶液中 c(Na+)的范围是 _。20、现需配制0.1molL1NaOH溶液480mL,根据此,回答下列问题:(1)配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、和_。(2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠_g;(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_。A用30mL水洗涤烧杯23次
10、,洗涤液均注入容量瓶B准确称取计算量的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C将溶解的氢氧化钠溶液冷却室温后,沿玻璃棒注入容量瓶中 D将容量瓶盖紧,上下颠倒摇匀 E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(4)配制0.1 mol L1NaOH溶液的实验中,如果出现以下操作,会导致配制溶液的浓度偏大的有_ (填写字母)。A称量时用了生锈的砝码 B未洗涤溶解NaOH的烧杯CNaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中D容量瓶未干燥即用来配制溶液 E定容时仰视刻度线F定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,
11、液面不到刻度线,再加水至刻度线21、(1)有一无色透明的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl、Mg2+、Ba2+、NO3、CO32-、SO42-,现取出三份该溶液分别进行下列实验:第一份中加入AgNO3溶液有白色沉淀;第二份中加入足量NaOH溶液加热后,只收集到刺激性气味的气体,无其他明显现象;第三份中加入BaCl2溶液后,有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。则该混合溶液中,一定存在的离子有_,肯定不存在的离子有_,(填离子符号),写出实验中沉淀部分溶解的离子方程式为_。(2)今有下列三个氧化还原反应: 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3
12、 , 2FeCl3 + 2KI = 2FeCl2 + 2KCl + I2 , 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2。反应的离子方程式为:_,其中_是氧化剂,_是氧化产物; 当反应中有14.6gHCl消耗掉时,反应中转移的电子数为_ 个。从上述三个反应可判断出 Fe2+、Cl、I、Mn2+ 的还原性由强到弱的顺序是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】试题分析:Al为单质,不是化合物,错误;Al2O3为两性氧化物,与酸反应:Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O,与碱反应:Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+
13、H2O,正确;Al(OH)3为两性氢氧化物,与酸反应:Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O,与碱反应:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,正确;NaHCO3为弱酸的酸式盐,与酸反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2,与碱反应:NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O,正确。综上,答案A。考点:考查与酸、碱都反应的化合物。2、C【解析】同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,碳原子个数相等,根据物质的量和相对分子质量计算质量关系和密度关系。【详解】同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,即所含的分子数目之比为1:1
14、,故正确;同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,所含的O原子数目之比为1:2,故正确;同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数之比为1:1,所含的原子总数目之比为2:3,故正确;同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,所含的C原子数目之比为1:1,故正确;同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,摩尔质量分别为28g/mol、44g/mol,则质量之比为7:11,故错误。答案选C。【点睛】本题考查物质的量的有关计算,以及阿伏加德罗定律及推论,题目难度不大,注意把握物质的量、质量、体积之间的计算公式的运用。3、A【解析】A. 44gCO
15、2的物质的量是44g44g/mol1mol,含有的原子数目为3NA,A正确;B. NA个H2的物质的量是1mol,常温常压下占有的体积不是22.4L,B错误;C. 标准状况下水不是气态,22.4LH2O含有的分子数目不是NA,C错误;D. 1molL-1Na2SO4溶液的体积未知,含有的SO数目不一定为NA,D错误;答案选A。4、C【解析】A.硝酸根离子带一个单位的负电荷,硝酸镁的电离方程式为:Mg(NO3)2=Mg2+ + 2NO3-,故A错误;B.氯离子带一个单位的负电荷,其电离方程式应为:AlCl3=Al3+3Cl-,故B错误;C.硫酸铝钾为强电解质,在溶液中完全电离,故C正确;D. 高
16、锰酸根离子为原子团,不能拆开书写,其电离方程应为:KMnO4=K+MnO4-,故D错误;答案选C。5、A【解析】A.氨气是非电解质;故A正确;B.硫酸铵属于盐,是电解质;故B错误;C.氯气为单质,不是非电解质;故C错误;D.醋酸属于酸,醋酸是电解质;故D错误;故选A。【点睛】酸、碱、盐、活泼金属氧化物、水等是电解质,单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质,非金属氧化物、氨气、部分有机物等是非电解质。6、D【解析】A铁与氯气反应生成氯化铁,故A不选;B铁单质与硫单质生成硫化亚铁,故B不选;C铜单质与碘单质反应生成碘化亚铜,故C不选;D铜单质与硫单质反应生成硫化亚铜,故D选;故选:D。7、B【解
17、析】A. HS-和OH-会生成S2-和 H2O不能大量共存,故A错误;B. Fe2、Na、Cl-、SO42能大量共存,故B正确;C. Fe3和CO32-会发生双水解不能大量共存,Ca2+和CO32-会生成碳酸钙沉淀不能大量共存,故C错误;D.Mg2和OH-会生成氢氧化镁沉淀不能大量共存,NH4+和OH-会生成NH3H2O(弱电解质)不能大量共存,故D错误。答案选B。【点睛】本题在判断时可根据复分解反应的条件,离子间若能互相结合成沉淀、气体或水,则离子不能共存,据此进行分析判断即可。8、C【解析】A氢离子和碳酸氢根会反应生成二氧化碳和水不能大量共存,故A不符合题意;B铜离子的溶液显蓝色,不能在无
18、色溶液中大量存在,故B不符合题意;C四种离子相互之间不反应,可以大量共存,且均无色,故C符合题意;D磷酸氢根会和氢氧根反应生成磷酸根和水,不能大量共存,故D不符合题意;综上所述答案为C。9、B【解析】在2KMnO416HCl=2KCl2MnCl25Cl28H2O 反应中,Mn元素化合价降低,被还原,Cl元素化合价升高,被氧化,KMnO4为氧化剂,HCl为还原剂,Cl2为氧化产物,MnCl2为还原产物,当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化。A.氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:2,故A错误;B.当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化,所以被氧化的HC
19、l占参加反应HCl总分子数的5/8,故B正确;C. 2molKMnO4全部发生还原反应,故C错误;D.当有2molKMnO4参加反应时,有10molHCl被氧化,所以HCl没有分别完全发生氧化反应,故D错误。答案选B。10、A【解析】A将所给的式子的分子和分母同除以22.4可得,分子表示了溶液的质量,是合理的,但分母表达的是将溶剂的体积与气体的体积直接进行加和得到溶液的体积,这显然是错误的,A项错误;B假设取溶液的体积为1L,根据溶质质量分数的本义有:,分子表达了溶质质量,分母表达了溶液的质量,B项正确;C将所给的式子分子分母同除以22.4可得:,分子表达了溶质质量,分母表达了溶液的质量,C项
20、正确;D将所给式子变形得:,分子代表了溶质的物质的量,分母代表了溶液的体积(单位为L),D项正确;所以答案选择A项。11、B【解析】氢气还原氧化铜:CuO + H2 = Cu + H2O,Cu由+2价降低为0价,H由0价升高为+1价。【详解】ACuO中Cu元素价态降低,做氧化剂,A不正确;BCuO中Cu元素价态降低,得电子,做氧化剂,B正确;C氢元素由0价变为+1价,化合价升高,C不正确;D铜元素由+2价变为0价,化合价降低,D不正确;故选B。12、D【解析】该反应中Pb元素化合价由+4价变为+2价、Mn元素化合价由+2价变为+7价,结合氧化还原反应的有关概念分析解答。【详解】A该反应中Pb元
21、素化合价由+4价变为+2价、Mn元素化合价由+2价变为+7价,所以PbO2为氧化剂、锰离子为还原剂,所以PbO2体现氧化性,故A错误;B氧化产物和还原产物分别是MnO4、Pb2+,其物质的量之比为2:5,故B错误;C生成1mol的Pb2+,转移的电子物质的量为1mol2=2mol,故C错误;D氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,该反应中,氧化剂是PbO2,氧化产物是MnO4,所以酸性环境下PbO2的氧化性强于的MnO4,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查了氧化还原反应的有关判断和计算,根据元素化合价变化结合基本概念分析解答,注意掌握常见元素化合价。13、B【解析】向0.1 molL-1 Na
22、OH溶液中加入0.1 molL-1的盐酸;发生的化学反应方程式为HClNaOH=NaClH2O,故随着盐酸的不断加入,溶液中离子总数开始不变,当盐酸过量时,溶液中离子总数不断增加,故答案为B。【点睛】需注意溶液中离子总数和溶液中离子浓度的区分,本题中随着盐酸的不断加入,溶液中c(Cl)从0逐渐增大,并趋向于0.1mol/L,而溶液中c(Na)不断减小。14、D【解析】分析:根据原子转化成离子时核外电子层排布发生的变化进行分析解答本题,钙原子失去两个电子变成钙离子。详解: Ca失去两个电子变为Ca2+,最外层电子数由2个变成8个,电子层数由4个变成3个,核外电子数由20个变成18个,原子变成离子
23、,变化的是核外电子数,和核外电子数变化导致变化的电子层数和最外层电子数,不变的是核内质子数,所以答案选D。15、A【解析】A. 标准状况下22.4 L CO和CO2的混合气体的物质的量是1mol,其中含碳原子数为NA,A正确;B. 1 L 1 molL-1HCl溶液中不存在HCl分子,氯化氢完全电离为氢离子和氯离子,B错误;C. 标准状况下水不是气体,2.24 L水的物质的量不是1mol,含有的氧原子不是NA个,C错误;D. N2和CO的摩尔质量均是28g/mol,28 g N2和CO的混合气体的物质的量是1mol,温度和压强未知,所占的体积不一定为22.4 L,D错误。答案选A。16、C【解
24、析】A纯碱的主要成分为碳酸钠,不属于碱,A不正确;B生石灰的主要成分为氧化钙,不属于碱,B不正确;C醋酸、烧碱、硫酸铜分别属于酸、碱、盐,C正确;D石灰石的主要成分为碳酸钙,不属于碱,苛性钠的主要成分为氢氧化钠,不属于盐,D不正确;故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、 NH4+、H3O+ 氟 略 18 HNO3 NH4NO3 【解析】A最外层的电子数是次外层电子数的3倍,则A为O元素;海水中含量第一位的金属元素是钠,则B为Na元素;L层得1个电子后成为稳定结构,说明该原子最外层有7个电子,C为F元素;二价阴离子核外有18个电子,则D原子核内有16个质子,D为S元素;E失去一个电子后就成
25、为一个质子,则E为H元素;F的单质为大气中含量最多的气体,则F为N元素。【详解】(1)A为O元素,原子的电子式:,答案为:。(2)B为Na元素,钠离子的结构示意图,与钠离子质子数与电子数均相同的微粒可能是NH4+、H3O+,答案为:;NH4+、H3O+。(3)C为F元素,名称为氟,氟原子有两个电子层,能量最高的电子位于第L层。答案为:L。(4)D为S元素,S的二价阴离子是S2-,电子式为;S元素的某种同位素原子质量数为34,S的质子数为16,则原子核内的中子数为34-16=18。答案为:.;18。(5)A、E、F三种元素分别为O、H、N,能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为HNO3,
26、离子化合物为NH4NO3;答案为:HNO3 ;NH4NO3。18、Na2CO3 Na2SO4、 CaCl2、CuSO4 取步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全。 BaCO3 2H+Ca2CO2H2O Ag+Cl-=AgCl Ca22OH-2HCO3-CaCO3CO32-2H2O Fe2O3H+2Fe3+3H2 【解析】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定
27、存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。【详解】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。(1)根据以上分析可知固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有CuSO4、Na2SO4、CaCl2;(2)取步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全;(3)离子方程式为BaCO
28、3+2H+=Ca2+CO2+H2O;(4)鉴别氯化钠可以用硝酸银溶液,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl;(5)向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程式为Ca2+2OH-+2HCO3-=CaCO3+CO32-+2H2O;(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3+3H2O;19、CO Mg2+ 、Cu2 + 0. 5 0.01 0 c(Na +)0. 1mol L-1 【解析】取三份各 100mL 该溶液分别进行如下实验:实验1:加入盐酸,有气泡产生,说明含有CO,则不存在Mg2+、Cu2+;实验2:加入足量浓NaOH 溶液并加热,收集到标准
29、状况下的气体1.12L,说明含有NH,且n(NH)=0.05mol;实验3:加入足量 BaCl2 溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量,第一次称量读数为 6.27g; 再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、干燥、称量,第二次称量读数为 2.33g,说明沉淀中含有硫酸钡和碳酸钡,且n(SO)=0.01mol,n(CO)=0.02mol;根据电荷守恒分析判断是否存在K+、Na+,据此分析解答。【详解】(1)实验 1:加入盐酸,有气泡产生,说明含有CO,则不存在Mg2+、Cu2+,故答案为:CO;Mg2+、Cu2 +;(2) 实验2:加入足量浓NaOH 溶液并加热,收集到标准状况下的气体1.12L
30、,说明含有NH,且n(NH)=0.05mol,则100mL 溶液中c(NH)=0.5 molL-1,故答案为:0.5;(3)实验3:加入足量 BaCl2 溶液,对所得沉淀进行洗涤、干燥、称量,第一次称量读数为 6.27g; 再向沉淀中加入足量盐酸,然后过滤、洗涤、干燥、称量,第二次称量读数为 2.33g,说明沉淀中含有硫酸钡和碳酸钡,且n(SO)=0.01mol,n(CO)=0.02mol,故答案为:0.01;(4)溶液中肯定存在的离子是NH、CO和SO,且100mL溶液中含有n(NH)=0.05mol,n(SO)=0.01mol,n(CO)=0.02mol,根据电荷守恒,n(+)=n(NH4
31、+)=0.05mol,n(-)=2n(CO)+2n(SO)=0.06mol0.05mol,所以溶液中一定存在K+、Na+中的一种或两种,因此0 n(Na +)0. 01mol,则0 c(Na +)0. 1mol L-1,故答案为:0 c(Na +)0. 1mol L-1。20、500mL容量瓶 2.0 BCAFED AC 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此选择需要仪器,根据配制溶液体积选择容量瓶规格;(2)根据m=nM=CVM计算所需溶质的质量;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、
32、装瓶,据此排序; (4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据c=n/V进行误差分析;【详解】(1)配制0.1molL1NaOH溶液480mL时,要选择500mL容量瓶。配制溶液过程中主要包括:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为500mL容量瓶。(2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠质量m=nM=CVM=0.1molL-150010-3L40g/mol=2.0g(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以正确的顺序为:BCAFED。因此,本题
33、正确答案是:BCAFED; (4)A.称量时用了生锈的砝码,导致称取的氢氧化钠质量偏大,导致溶质的物质的量偏大,溶液浓度偏高;B.未洗涤溶解NaOH的烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大;D.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变;E.定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小; 综上,本题选A、C。21、NH4+、 CO32-、 SO42-
34、 Mg2+ 、 Ba2+ BaCO3 +2H+ =Ba2+ + H2OCO2 2Fe3+2I- =2Fe2+ +I2 Fe3+ I2 0.25NA 或1.5051023 I Fe2+ Cl Mn2+ 【解析】根据离子反应发生的条件、离子共存的条件分析;根据氧化还原反应的本质和特征进行分析。【详解】(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,可能有:Cl-、CO32-、SO42-,第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到刺激性气味气体,说明一定存在NH4+,第三份加足量BaCl2溶液后, 有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。说明一定含有CO32-和SO42-。故一定存在的离
35、子有:NH4+、 CO32-、 SO42-,目前Cl-不确定是否存在;由于已经确定含有CO32-、 SO42-,那么原溶液中就一定不能含有Mg2+ 、 Ba2+;实验白色沉淀溶解的是BaCO3,故离子方程式为:BaCO3 +2H+ =Ba2+ +H2OCO2 ;(2)反应中,FeCl3 、KI、 2FeCl2 、KCl都属于可溶性盐,在溶液中可以完全电离成离子状态,故在离子方程式中可以拆开,I2是单质,在离子方程式中不能拆开,故离子方程式为:2Fe3+ + 2I- = 2Fe2+ + I2 ;其中,FeCl3中的Fe从+3价降低到+2价,作氧化剂,KI中I化合价从-1价升高到0价,做还原剂被氧化生成I2,故I2是氧化产物;反应中被氧化的Cl原子只有10个,可得到关系:16HCl5Cl210e-,故14.6gHCl消耗掉时,即n(HCl)=14.6g/36.5gmol-1=0.4mol,转移电子的物质的量为0.25mol,数目为0.25NA;反应物的氧化性和还原性大于生成物的氧化性和还原性,根据反应可得:I Fe2+ ;根据反应 可得:Cl Mn2+ ;根据反应可得:Fe2+Cl-;综合可得:I Fe2+ Cl Mn2+ 。【点睛】氧化还原反应中,电子转移数目只考虑化合价发生变化的元素;氧化剂的氧化性大于氧化产物,还原剂的还原性大于还原产物。