《吉化第一高级中学2022年化学高一上期中教学质量检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《吉化第一高级中学2022年化学高一上期中教学质量检测模拟试题含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列反应可用离子方程式“H+OH=H2O”表示的是()ANaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合B氢氧化镁溶于盐酸C澄清石灰水与硝酸混合D醋酸除去水垢2、下列说法中正确的是()A摩尔是用来描述微观粒子的物理量B1 mol任何物质都含有
2、NA个原子C0.5 mol H2O中含有的原子数目为1.5NAD64g氧相当于2mol氧3、下列离子方程式,书写正确的是A盐酸与石灰石反应:CO32+2H+ = CO2+H2OB铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+ = 2Fe3+3H2C氯气与水反应:Cl2 + H2O = 2H+ Cl + ClOD硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液:Ba2+2OH+Cu2+SO42 = BaSO4+Cu(OH)24、下列有关氯气性质的说法正确的是()A氯气通入含酚酞的氢氧化钾溶液中,溶液褪色,证明氯气具有漂白性B为测定新制氯水的pH,用玻璃棒蘸取液体滴在pH试纸上,与标准比色卡对照即可C新制氯水显酸性,向其中滴加少量紫
3、色石蕊试液,充分振荡后呈红色D氯气有毒,氯气还可用于消毒杀菌5、下列物质属于电解质且能导电的是A金属铜B盐酸C熔融KClD酒精6、在透明水溶液中能大量共存,且加入过量稀硫酸时,有气体生成的是ANa+、K+、NH4+、Cl BK+、Cu2+、SO42、ClCNa+、Ag+、CO32、Cl DNa+、K+、Cl、HCO37、对于反应3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O,以下叙述正确的是()ACl2是氧化剂,NaOH是还原剂B被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为51CCl2既做氧化剂又做还原剂D氧化剂得电子数与还原剂失电子数之比为518、现有以下物质:NaCl溶液 CH3
4、COOH NH3 BaSO4 蔗糖 H2O,其中属于电解质的是( )ABCD9、下列化学用语正确的是( )A标准状况下气体摩尔体积约为 22.4B中子数为 8 的氧原子:18OCS2-的结构示意图: D明矾的化学式:KAl(SO4)212H2O10、下列各组离子一定能大量共存的是A在无色溶液中:Na+、Fe3+、Cl-、B在含大量Cu2+的溶液中:、K+、OH-C在强碱溶液中:Na+、K+、D滴加紫色石蕊试液显红色的溶液中:K+、Ca2+、Cl-、CH3COO-11、下列现象不能用胶体知识解释的是( )A向BaCl2溶液中加入Na2CO3溶液,会出现白色沉淀B在江河入海处易形成三角洲C冶金厂大
5、量烟尘用高压电除去D同一钢笔同时使用不同牌号的墨水易发生堵塞12、下列各组中两种气体的分子数一定相同的是 ( )A温度相同、体积相同的O2和CH4B压强相同、体积相同的O2和H2C质量相同、密度不同的CO和N2D体积相同、密度不同的CO和C2H413、一般检验SO42-的试剂是ABaCl2、稀硝酸BAgNO3、稀硝酸C稀盐酸、BaCl2DAgNO3、稀盐酸14、1 L 5 moI/L的KI溶液中,含溶质KI的物质的量是A0.2 molB0.5 molC2 molD5 mol15、已知与浓盐酸在常温下能反应产生。若用如图所示的实验装置来制备纯净、干燥的氯气,并与金属反应。每个虚线框表示一个单元装
6、置,其中有错误的是( )A处和处B只有处C只有处和处D处、处和处16、海水中含有大量的化学元素,自然界中的有些元素主要存在于海水中。下列元素中,被称为“海洋元素”的是A钠B碘C溴D氯二、非选择题(本题包括5小题)17、如图,反应为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_、_。(2)写出反应的化学方程式:_。(3)写出反应的化学方程式:_。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题
7、。将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_。请写出A与水反应的化学方程式:_。A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是_(用化学方程式表示)。18、已知A和B两支试管所盛的溶液中共含有K+、Ag+、Mg2+、Cl-、OH-、NO3-六种离子,向试管A的溶液中滴入酚酞试液呈粉红色。请回答下列问题:(1)试管A的溶液中所含的上述离子有_。(2)若向某试管中滴入稀盐酸产生沉淀,则该试管为_(填“A”或“B”)。(3)若向试管B的溶液中加入合适的药品,过滤后可以得到相应的金属和仅含一种溶质的溶液,则加入的药品是_(填化学式)。(4)若将试管A和试管B中的溶液按一定体积比混合过滤后,蒸干
8、滤液可得到一种纯净物,则混合过程中发生反应的离子方程式为_、_。(不考虑氢氧化银的存在)(5)若向由试管A溶液中的阳离子组成的碳酸氢盐溶液中,滴入少量Ba(OH)2溶液,则发生反应的离子方程式为_。19、I.化学是一门以实验为基础的学科,化学所取得的丰硕成果与实验的重要作用分不开。结合下列实验装置图回答问题:(1)写出上述图中仪器的名称:_;_。(2)若利用装置I分离乙酸(沸点118)和乙酸乙酯(沸点77.1)的混合物,还缺少的玻璃仪器有_,将仪器补充完整后进行的实验操作的名称为_;实验时仪器中冷却水的进口为_(填“f”或 “g”),蒸馏烧瓶内碎瓷片的作用是_。(3)现需配制250 mL 0.
9、1 moI.L-1NaCl溶液,装置II是某同学转移溶液的示意图,图中有两处错误分别是_,_。II. 海带等藻类物质经过处理后,可以得到碘水,向碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫_,该操作需要的玻璃仪器有_。某NaCl样品中可能含有SO42-,CO32-,为检验杂质离子的存在,采取如下实验步骤:样品无明显现象无明显现象。则加入的试剂A为_,B为_,该现象证明样品中不含有_。在后续实验中需要使用450mL0.5 molL- 1NaCl溶液,为配制该浓度NaCl溶液进行实验,需用托盘天平称取NaCl_g。配制NaCl溶液时,若出现下列操作,会使配制浓度偏高的是_A天平砝码己锈蚀 B配制过程
10、中未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒C转移溶液时有溶液溅出 D定容时仰视刻度线20、在某次实验中,要用 420 mL 0.52 molL-1的NaOH溶液,回答下列问题:(1)实际配制时,应用托盘天平称取NaOH固体_g;(2)若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是_g;(3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量,其正确的操作顺序的序号为_;A调整零点B添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处 C小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡 D称量空的小烧杯质量 E将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处(4)欲配制该0.5
11、2 molL1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_和_;(5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)?偏大的有_;偏小的有_。A称量时用了生锈的砝码;B将NaOH放在纸张上称量;CNaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器)D往容量瓶转移时,有少量液体溅出; E定容时俯视刻度线;F容量瓶未干燥即用来配制溶液;G定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。21、氯化铁是一种重要的化学试剂,其晶体的化学式为FeCl36H2O。FeCl3的饱和溶液在实验室和电子工业中都有重要应用。(1)
12、饱和FeCl3溶液的颜色是_色的,实验室里常用它来制备_(化学式)胶体,具体操作方法是:先将烧杯中的水加热至沸腾,再滴入56滴_,_至液体呈_色,停止加热。(2)电子工业中 ,常用FeCl3的饱和溶液来印刷电路图板,反应的原理是:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2。该反应中_作氧化剂,用单线桥法表示电子转移的方向和数目:_。(3)将0.5molL1的FeCl3溶液从100mL稀释至500mL,所得溶液中,c(Cl)为_。(写出计算过程)参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A.NaHSO4与Ba(OH)2反应时除了有水生成,还有硫酸钡沉淀生成,不能用H+OH-=
13、H2O表示,A项错误;B.氢氧化镁是难溶物,与盐酸反应方程式为Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O,其离子方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2+2H2O,B项错误;C.石灰水与硝酸反应方程式为Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O,其离子方程式为H+OH-=H2O,C项正确;D.醋酸除去水垢的主要化学反应为2CH3COOH+CaCO3=(CH3COO)2Ca+CO2+H2O,其离子方程式为2CH3COOH+CaCO3=2CH3COO-+Ca2+CO2+H2O,D项错误;答案选C。【点睛】离子方程式的书写关键在于“拆”,只有易溶于水易电离的物质才能拆成离子形式,即强酸
14、、强碱、可溶性盐要拆成离子形式。2、C【解析】A摩尔不是物理量,是物质的量的单位,物质的量是描述微观粒子的物理量,故A错误;B、物质不都是由原子构成,可能由分子、离子构成,1 mol微粒约含有NA个指明的微粒数目,故B错误;C、1mol H2O中含有3mol原子(2mol氢原子,1mol氧原子),则0.5mol H2O中含有0.53=1.5mol原子,含有的原子数目为1.5 NA,C正确;D“2 mol氧”这种说法中的氧未指明是氧原子、氧分子还是氧离子,D错误。3、D【解析】碳酸钙难溶于水,离子方程式中不能拆写成离子;铁与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气;次氯酸是弱电解质,离子方程式中不能拆写成离
15、子;硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液反应生成氢氧化铜和硫酸钡两种沉淀。【详解】碳酸钙难溶于水,盐酸与石灰石反应的离子方程式是CaCO3+2H+ = Ca2+CO2+H2O,故A错误;铁与稀盐酸反应的离子方程式是Fe+2H+ = Fe2+H2,故B错误;次氯酸是弱电解质,氯气与水反应的离子方程式是Cl2 + H2O = H+ Cl + HClO,故C错误;硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液:Ba2+2OH+Cu2+SO42 = BaSO4+Cu(OH)2,故D正确。【点睛】本题考查离子方程式的书写,明确离子反应的书写方法、常见物质的溶解性、强弱电解质的判断等即可解答,题目难度不大。4、D【解析】A. 氯气
16、通入含酚酞的氢氧化钾溶液中,溶液褪色,是由于氯气与氢氧化钾反应消耗了氢氧根离子,氯气没有漂白性,A错误;B. 新制氯水具有强氧化性,不能用pH试纸测定新制氯水的pH,B错误;C. 新制氯水显酸性,向其中滴加少量紫色石蕊试液,充分振荡后呈红色,但氯气还具有强氧化性,因此最终褪色,C错误;D. 氯气有毒,具有强氧化性,氯气还可用于消毒杀菌,D正确。答案选D。5、C【解析】A、金属铜能导电,但金属铜是单质不是化合物,因此金属铜不是电解质,故A错误;B、盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,不是化合物,所以不是电解质,故B错误;C、熔融KCl是化合物,属于电解质,熔融态下电离出自由移动的钾离子和氯离子,能导
17、电,故C正确;D、乙醇是化合物,但其水溶液只存在乙醇分子,不导电,属于非电解质,故D错误;综上所述,本题正确答案为C。【点睛】本题重点考查电解质定义与判断。电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱和盐等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如蔗糖和酒精等。注意电解质和非电解质都是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。解题时紧抓住电解质必须是化合物,以及导电是在水溶液或熔化状态下为条件进行解题。6、D【解析】离子之间不反应生成气体、沉淀、弱电解质或不发生双水解反应、氧化还原反应、络合反应且和稀硫酸反应生成气体的为正确选项,据此分析解答。【详解】A项,Na+、K
18、+、NH4+、Cl能大量共存,但加入过量稀硫酸时,无气体生成,故不选A项;B项,K+、Cu2+、SO42、Cl能大量共存,但加入过量稀硫酸时,无气体生成,故不选B项;C项,Ag+和CO32-、Cl-生成沉淀而不能大量共存,故不选C项;D项,这几种离子之间不反应,所以能大量共存,HCO3和稀硫酸反应生成二氧化碳,故选D项。综上所述,本题正确答案为D。【点睛】本题考查离子共存,明确离子性质及离子共存条件是解本题关键,注意题中关键词“能共存且稀硫酸反应生成气体”。7、C【解析】A.反应中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既做氧化剂又做还原剂,故A错误;B.由反应可知,1个Cl原子失去电子,被氧化,5个
19、Cl原子得到电子被还原,被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为15,故B错误;C. 反应中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既做氧化剂又做还原剂,故C正确;D.氧化还原反应中电子得失守恒,氧化剂得电子数与还原剂失电子数相等,为11,故D错误;答案:C。【点睛】根据氧化剂:化合价降低,得电子,被还原;还原剂:化合价升高,失电子,被氧化。8、B【解析】在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质。NaCl溶液是混合物,不是电解质;CH3COOH溶于水可导电,是电解质;NH3溶于水反应,生成的溶液可导电,但不是自身导电,不是电解质;BaSO4熔融状态下可电离成离子,可以导电,是电解质;
20、蔗糖溶于水不能电离出离子,溶液不导电,不是电解质;H2O可微弱的电离出氢离子和氢氧根离子,可导电,是电解质;答案选B。【点睛】该题要利用电解质的概念解题,在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质。9、D【解析】A. 标准状况下气体摩尔体积约为22.4L/mol,故A错误;B. 中子数为 8 的氧原子可表示为168O,故B错误;C. S2-的结构示意图: ,故C错误;D. 明矾的化学式为KAl(SO4)212H2O,故D正确。故选D。10、C【解析】A含Fe3+的溶液显黄色,与无色溶液不相符,A不符题意;BCu2+离子会和OH-离子反应生成氢氧化铜沉淀,铵根离子和氢氧根离子反应而不能大
21、量共存,B不符题意;C在强碱溶液中:Na+、K+、之间不反应且不与OH-反应,可以大量共存,C符合题意;D滴加紫色石蕊试液显红色的溶液显酸性,溶液中含有一定量的H+,CH3COO-能与H+发生反应而不能大量共存,D不符题意;答案选C。11、A【解析】A向BaCl2溶液中加入Na2CO3溶液发生复分解反应生成碳酸钡白色沉淀,与胶体无关,A符合;B江河的水中有泥沙胶体,在江河入海口遇到海水中的盐类而发生聚沉形成三角洲,和胶体的性质有关,B不符合;C烟尘中含有胶体,利用胶体电泳的性质可以除尘,和胶体的性质有关,C不符合;D、墨水是胶体,不同品牌的墨水可能是带有相反电荷的胶体,混用时会发生胶体的聚沉,
22、从而引起堵塞,和胶体的性质有关,D不符合;答案选A。12、C【解析】A、温度、体积相同的气体,若压强相同,则物质的量相同,即压强也相同的情况下,两种气体的分子数相同,A错误;B、压强、体积相同的气体,若温度相同,气体物质的量相同,即温度也相同的情况下,两种气体的分子数相同,B错误;C、质量相同的一氧化碳和氮气,CO和N2摩尔质量相同,所以这两种气体的物质的量相同,即质量相同,两种气体的分子数相同,C正确;D、体积相同、密度不同的一氧化碳和C2H4,质量不等,而CO和C2H4摩尔质量相同,所以物质的量不等,即两种气体的分子数一定不同,D错误;故选C。13、C【解析】一般用稀盐酸和氯化钡溶液检验硫
23、酸根离子。【详解】检验硫酸根的正确方法是:向某溶液中滴加稀盐酸,无沉淀,目的排除亚硫酸离子、碳酸根离子、硅酸根离子、银离子等的影响(不用稀硝酸是因为它有强氧化性,能将亚硫酸根离子氧化为硫酸根离子引起检验的干扰),然后再滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,则原溶液存在硫酸根离子,故C正确;答案选C。14、D【解析】1 L 5 moI/L的KI溶液中,含溶质KI的物质的量是1 L 5 moI/L=5mol,故选D。15、D【解析】与浓盐酸在常温下反应产生,正确;浓盐酸易挥发,生成的氯气中混有和水蒸气,应通入盛有饱和食盐水的洗气瓶除去,会与溶液反应,故不能选择氢氧化钠溶液,错误;用浓硫酸干燥氯气,导管应
24、长进短出,错误;氯气与金属在试管中反应,若用单孔塞,容易造成试管内压强过大,且导管应伸到试管底部,错误。综上,答案选D。16、C【解析】地球上99%以上的溴都蕴藏在汪洋大海中,故溴有“海洋元素”的美称。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2 紫色试液先变红色,后又褪色 Cl2 + H2O HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2 【解析】E在常温下为无色无味的液体,应为H2
25、O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为: O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应的化学方程式为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ;(3)反应为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2,故答案为:2N
26、a2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2 + H2O HCl + HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2 + H2O HCl + HClO;氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2,故答案为:Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HCl
27、O;2HClO2HCl + O2。【点睛】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。18、OH-、K+、Cl- B Mg Mg2+2OH-= Mg(OH)2 Ag+Cl-=AgCl 2HCO3-+Ba2+2OH-=BaCO3+CO32-+2H2O 【解析】试管A的溶液中滴入酚酞试液呈粉红色,说明溶液显碱性,一定含有OH-,则A一定没有与OH-发生反应的Ag+、Mg2+, Ag+、Mg2+在试管B中,由于Cl-与Ag+会反应产生AgCl沉淀,则试管B中一定没有Cl-,Cl-在试管A中
28、,根据电荷守恒可知A试管中含有K+;试管B中应含有NO3-,结合对应离子的性质解答该题。【详解】(1)根据上述分析可知试管A中含有OH-、K+、Cl-,试管B中含有Ag+、Mg2+、NO3-。(2)若向某试管中滴入稀盐酸产生沉淀,发生反应为Ag+Cl-=AgCl,则该试管中含有Ag+,为试管B;(3)试管B中含有Ag+、Mg2+、NO3-,若向试管B的溶液中加入合适的药品,过滤后可以得到相应的金属和仅含一种溶质的溶液,应该发生置换反应,且不能引入其它杂质离子,则加入的药品是Mg,发生的反应为Mg+2Ag+=Mg2+2Ag;(4)若将试管A和试管B中的溶液按一定体积比混合过滤后,蒸干滤液可得到一
29、种纯净物,则Mg2+和OH-恰好完全反应生成Mg(OH)2沉淀,Ag+与Cl-恰好完全反应产生AgCl沉淀,剩余K+和NO3-存在于溶液中,溶质为KNO3,则混合过程中发生反应的离子方程式为:Mg2+2OH-= Mg(OH)2、Ag+Cl-=AgCl;(5)试管A中金属阳离子为K+,其碳酸氢盐是KHCO3,向KHCO3溶液中滴入少量Ba(OH)2溶液,发生反应产生K2CO3、BaCO3和H2O,反应的离子方程式为2HCO3-+Ba2+2OH-=BaCO3+CO32-+2H2O。【点睛】本题考查了离子共存及离子方程式的书写,注意掌握离子反应发生的条件及离子方程式的书写方法,侧重考查学生的分析能力
30、,充分考查了学生对所学知识的掌握情况。19、蒸馏烧瓶 冷凝管(或直形冷凝管) 温度计 蒸馏 g 防止暴沸 未用玻璃棒引流 未使用250 mL容量瓶 萃取 烧杯、分液漏斗 盐酸 BaCl2溶液 SO42-、CO32 - 14.6 A 【解析】实验室进行蒸馏实验时,仪器包括蒸馏烧瓶,温度计,直形冷凝管,牛角管,烧杯,酒精灯;萃取实验仪器包括分液漏斗,烧杯;配制溶液时仪器包括容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管,容量瓶必须选用合适容积,不可小于配制要求。【详解】(1)根据仪器的结构可知,为蒸馏烧瓶;为冷凝管(或直形冷凝管);(2)采用分馏(蒸馏)原理进行实验时,控制温度是关键,故还缺少的玻璃仪器温度计;冷
31、却蒸馏产生的气体时,在冷凝管位置,冷却水要采用“下进上出”原则,故冷却水的进口为g,碎瓷片由于具有多孔结构,能防止暴沸;(3)配制250 mL溶液,需选用适当容积的容量瓶,且配置过程中用玻璃棒进行引流。故错误为未用玻璃棒引流;未使用250 mL容量瓶;II. 向碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫萃取,需要的玻璃仪器为分液漏斗、烧杯;检验SO42-、CO32-时,硫酸根常用氯化钡(沉淀),碳酸根常用盐酸(气泡)或氯化钙(沉淀)等,由于检验试剂的量均为过量,为了防止对后续实验产生影响, 应先检验碳酸根,后检验硫酸根。故加入的试剂A为盐酸,B为BaCl2溶液,该现象证明样品中不含有SO42-
32、、CO32 -;容量瓶的规格没有450mL,应选500mL配制,则需氯化钠的物质的量为:n=cV=0.50mol/L0.5L=0.25mol,氯化钠的质量为:m=nM=0.25mol58.5g/mol=14.625g,托盘天平只能精确到0.1g,故应称量氯化钠的质量为14.6g;配制NaCl溶液时,若出现下列操作:A天平砝码己锈蚀,砝码质量增大,所称溶质氯化钠质量偏大,所配溶液浓度偏高,故A正确; B配制过程中未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,氯化钠残留在玻璃棒和烧杯中,溶质质量偏小,浓度偏小,B错误;C转移溶液时有溶液溅出,溶质减少,所配溶液浓度偏小,C错误; D定容时仰视刻度线,蒸馏水添加量偏大
33、导致溶液体积偏大,浓度偏低,D错误;答案为A。【点睛】实验操作和设备选用是本题重点,易错点是配制一定浓度的溶液时所称量的质量。容量瓶没有450ml,计算时要选用正确容量瓶体积,即500ml。20、10.4 9.6 ADBCE 玻璃棒 500 mL的容量瓶 偏大的有A、C、E 偏小的有B、D、G 【解析】(1)选择仪器的标准是“大而近”分析;(2)天平称量物质时要遵循:左物右码的原则;(3)根据天平使用原则判断操作顺序;(4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;(5)利用c=判断实验误差。【详解】(1)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使用容量瓶,在实验室中没有规格是420 mL
34、的容量瓶,根据选择仪器的标准是“大而近”的原则,要选择使用500 mL的容量瓶,则配制500 mL0.52 mol/L的NaOH溶液,需称量NaOH的质量为m(NaOH)= 0.52 mol/L0.5 L40 g/mol=10.4 g;(2)称量物质应该左物右码,若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10 g-0.4 g=9.6 g;(3)托盘天平在使用前首先应该调零;NaOH具有腐蚀性,不能在天平上直接称量,应该在烧杯中进行称量,因此要先称量空的小烧杯质量,然后添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处,
35、再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡,最后将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处,故操作正确顺序为ADBCE;(4)用NaOH固体准确配制0.52 molL1的NaOH溶液时,要使用托盘天平(附砝码、镊子)准确称量NaOH的质量,用药匙从试剂瓶中取出NaOH固体,并将具有腐蚀性的NaOH放在烧杯中进行称量,然后用量筒量取水,向烧杯中加水溶解NaOH固体,为使NaOH固体快速溶解,使热量迅速扩散,要使用玻璃棒进行搅拌,待溶液恢复至室温后,通过玻璃棒引流转移至已经查漏的500 mL的容量瓶中,然后洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,当加水至离刻度线1-2 cm处,改用胶
36、头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线相切,最后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,就得到0.52 molL1的NaOH溶液。故使用的仪器,除题干给出的,还缺少的仪器是玻璃棒和500 mL的容量瓶;(5) A称量时用了生锈的砝码,则称量的NaOH质量偏大,NaOH的物质的量偏大,最终导致配制的溶液浓度偏大;B若将NaOH放在纸张上称量,由于NaOH有吸湿性,部分NaOH会沾在纸上,导致配制溶液的NaOH质量偏少,最终使配制的溶液的浓度偏小;CNaOH在烧杯中溶解后,反应会放出大量热,若未冷却溶液就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器),待溶液恢复至室温时,液面低于刻度线,使得溶液的体积
37、偏小,最终配制溶液的浓度就偏大;D往容量瓶转移时,有少量液体溅出,使配制溶液中含有的溶质减少,最终使配制的溶液浓度偏小; E定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,导致配制溶液的浓度偏大;F容量瓶未干燥即用来配制溶液,对配制溶液的浓度不产生任何影响;G定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,最终导致配制溶液的浓度偏小。综上所述可知:操作使溶液的浓度偏大的有A、C、E;使溶液的浓度偏小的有B、D、G。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,涉及仪器的使用、操作步骤、误差分析等。明确配制原理和操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格的选择和误差分析的方法。21
38、、棕黄 Fe(OH)3 FeCl3的饱和溶液 继续煮沸 红褐 FeCl3 0.3molL1 【解析】(1)根据氢氧化铁胶体的制备过程和现象来回答;(2)得电子化合价降低的反应物是氧化剂;反应中铜失去2mol电子,2mol铁离子得2mol电子,由此画出单线桥;(3)根据稀释定律解;【详解】(1)饱和FeCl3溶液的颜色是黄色的,实验室里常用它来制备 Fe(OH)3(化学式)胶体,具体操作方法是:先将烧杯中的水加热至沸腾,再滴入56滴FeCl3的饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热。(2)电子工业中 ,常用FeCl3的饱和溶液来印刷电路图板,反应的原理是:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2。该反应中得电子化合价降低的反应物是氧化剂;FeCl3作氧化剂,用单线桥法表示电子转移的方向和数目:。(3)将0.5molL1的FeCl3溶液从100mL稀释至500mL,所得溶液中,c(Cl)为_c(Cl)=0.5molL130.1L/0.5L= 0.3molL1。