北京市东城区汇文中学2022-2023学年化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.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、某白色粉末中可能含有Ca(NO3)2、BaCl2、Na2CO3, 现进行以下实验:(1)将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;(2)向(1)的悬浊液中加入过量稀硝酸白色沉淀消失,并有气泡产生;(3)取少量(2) 的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成。下列说法正确的是A步骤(1)

2、中的白色沉淀为CaCO3和BaCO3的混合物B步骤(2)中一定发生的离子反应为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2OC将步骤(2)中的稀硝酸改用稀盐酸,对整个实验结果没有影响D通过分析,该白色粉末一定含有Na2CO3,可能含有Ca(NO3)2、BaCl22、下列关于“摩尔”的说法正确的是( )A摩尔是一个物理量B摩尔是表示物质的量C摩尔是物质的量的单位D摩尔是表示物质数量的单位3、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是( )ANaCl溶液 B75%酒精 C盐酸 D稀豆浆4、元素周期表里金属元素和非金属元素分界线附近的元素可能用于()A制新农药B制半导体材料C制新医用药物D制高温合金

3、5、某强氧化剂XO(OH)2+被Na2SO3还原。如果还原0.0024mol XO(OH)2+用去30mL 0.2mol/L的Na2SO3溶液,则X元素被还原后的价态是A+2B+1C0D-16、下列常见物质的俗名或主要成份与化学式相对应的是A苏打NaHCO3 B生石灰 Ca(OH)2C漂白粉Ca(ClO)2和CaCl2 D酒精 CH3COOH7、研究表明:多种海产品(如虾、蟹等)体内含有+5价的砷(As)元素,但它对人体是无毒的。砒霜的成分是As2O3,属剧毒物质,专家忠告:吃海鲜时不能同时食用大量西兰花(又称绿菜花),否则容易中毒,并给出了一个公式:大量海鲜+大量维生素C=砒霜。下面有关解释

4、正确的是A砒霜是氧化产物B维生素C具有很强的氧化性C致人中毒过程中砷发生氧化反应D西兰花中含有较多维生素C8、若NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( )A1个标准大气压,20下11.2LN2含有的分子数为0.5NAB4时9mL水和标准状况下11.2L氮气含有相同的分子数C同温同压下,NA个NO与NA个N2和O2的混合气体的体积不相等D0、1.01104Pa时,11.2L氧气所含的原子数目为NA9、下列离子方程式中,正确的是A稀硫酸滴在铜片上:Cu + 2H+ = Cu2+ + H2OB少量二氧化碳通入澄清石灰水:Ca2+ + 2OH + CO2 = CaCO3 + H2OC氯化铁溶液中加

5、入铁粉:Fe3+ + Fe = 2Fe2+D碳酸钡与稀盐酸混合:CO32 + 2H+= CO2+ H2O10、某无土栽培用的营养液,要求KCl、K2SO4和NH4Cl三种固体原料的物质的量之比为1:4:1若配置该营养液,取214gNH4Cl,则需KCl和K2SO4的质量分别为( )A53.5g和214gB37.25g和341gC74.5g和696gD149g和696g11、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是()ANa+、K+、B、Al3+、CNa+、Ca2+、DK+、12、下列仪器不能用于加热的是 ( )A试管B量筒C坩埚D烧杯13、用漂白粉溶液浸泡过的有色布条,如果晾置在空气中,过了一

6、段时间,其漂白效果会更好的原因可能是()A漂白粉与氧气反应了B有色布条与氧气反应了C漂白粉跟空气中的 CO2反应生成了较多量的 HClOD漂白粉溶液蒸发掉部分水,其浓度增大14、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ABCD15、某溶液中只含有大量的下列离子:Fe3+、NO3、K+和M离子,经测定Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,则M离子可能是ABCD16、下列分离物质的方法中,根据沸点不同进行分离的是()A蒸馏 B萃取 C重结晶 D蒸发二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D四种化合物,分别由K、B

7、a2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,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:_。18、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_,白色沉淀的

8、成分为_。(2)该白色粉末中一定含有的物质有_;一定不含有的物质有_;可能含有的物质有_;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:_。19、下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的磷酸试剂标签上的部分内容,现用该磷酸配制0.2 mol/L的稀磷酸。可供选用的仪器有:胶头滴管; 烧瓶; 烧杯; 药匙; 量筒; 托盘天平;玻璃棒; 容量瓶。 请回答下列问题:(1) 配制稀磷酸时,上述仪器中不需要用到的有_(选填序号)。(2)该磷酸的物质的量浓度为_。(3)若实验室中需要用到475mL0.2mol/L的稀磷酸,则在实际配制过程中实验人员需用量筒量取上述磷酸_mL。(4)下列操作会使所配制

9、的溶液浓度偏低的是_。(填序号)A量取磷酸时,俯视刻度线 B定容时,俯视容量瓶刻度线C配制前,容量瓶中有水珠 D定容后摇匀发现液面下降,又向其中加水至刻度线E溶解磷酸时烧杯中的溶液未冷却至室温,即转移入容量瓶中加水定容。20、某化学研究性学习小组需配制含有NH4+、Cl-、K+、SO42-的植物培养液450mL,且要求该培养液中c(Cl-)=c(K+)=c(SO42-)=0.4molL1。实验室提供的药品有:NH4Cl、KCl、(NH4)2SO4、K2SO4和蒸馏水;提供的实验仪器有:药匙托盘天平烧杯胶头滴管量筒。请回答下列问题:(1)该植物培养液中,NH4+的物质的量浓度为_。(2)该研究小

10、组配制该植物培养液时,还须用到的玻璃仪器是_、_。(3)若配制该培养液的其他操作均正确,则下列错误操作将使所配制溶液的浓度偏低的是_。a.将溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒b.将烧杯内的溶液向容量瓶中转移时,容量瓶中还有少量的水c.将烧杯内的溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部分溶液溅出容量瓶d.用胶头滴管向容量瓶中加水时,俯视容量瓶刻度线e.摇匀后发现液面低于容量瓶刻度线21、I.现有以下物质:NaCl固体;液态CO2;液态氯化氢;汞;固体BaSO4;蔗糖;酒精;熔融的Na2CO3,请回答下列问题:(1)以上物质中能导电的是_;(2)以上物质属于电解质的是_;(3)以上物质属于非电解质

11、的是_;(4)以上物质溶于水后形成的溶液能导电的是_;(5)属于盐的有_;(6)写出溶于水中的电离方程式_。.在一定条件下,有下列物质:8gCH46.021023个HCl分子2molO2。按由小到大的顺序填写下列空白(填写序号):(1)摩尔质量_;(2)物质的量_;(3)分子数目_;(4)原子数目_;(5)质量_。III.(1)分离胶体和溶液常用的方法叫_;(2)等质量的O2和O3所含原子个数比为_;(3)若ag某气体中含有的分子数为b,则cg该气体在标准状况下的体积是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】(1)将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是碳酸钠与

12、Ca(NO3)2或BaCl2反应生成的碳酸钙沉淀或碳酸钡沉淀,因此一定存在Na2CO3,存在Ca(NO3)2、BaCl2中的一种或两种;(2)向(1)的悬浊液中加入过量稀硝酸白色沉淀消失,并有气泡产生,该气体为二氧化碳;(3)取少量(2) 的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,说明溶液中存在Cl-,因此一定存在BaCl2;据此分析解答。【详解】根据上述分析,白色粉末中一定含有BaCl2、Na2CO3,可能含有Ca(NO3)2。A步骤(1) 中的白色沉淀一定含有BaCO3,可能含有CaCO3,故A错误;B步骤(2)中一定发生的离子反应为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O,还可能发生C

13、aCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故B正确;C将步骤(2)中的稀硝酸改用稀盐酸,会引入Cl-,影响实验结果,故C错误;D通过分析,该白色粉末一定含有BaCl2、Na2CO3,可能含有Ca(NO3)2,故D错误;故选B。2、C【解析】A摩尔不是物理量,它是物理量物质的量的单位,故A错误;B摩尔是物质的量的单位,故B错误;C摩尔是物质的量的单位,故C正确;D摩尔是物质的量的单位,不是物质的数量的单位,故D错误;故选C。3、D【解析】依据分散系的分类和性质分析,胶体分散系具有丁达尔现象,只要判断出分散系是胶体即可。【详解】NaCl溶液、75%酒精、盐酸等分散系均属于溶液,无丁达尔效应;稀豆浆

14、属于胶体,有丁达尔效应。故答案选D。4、B【解析】A新制农药元素可以从周期表的右上角中的非金属元素中找到,故A错误;B在金属元素和非金属元素交接区域的元素通常既具有金属性又具有非金属性,可以用来做良好的半导体材料,如硅等,故B正确;C新医用药物大多为有机物,故C错误;D制耐高温合金材料的元素通常可以在过渡元素中寻找,故D错误;故选B。5、C【解析】Na2SO3还原2.410-3molXO(OH)3+到X元素的低价态,则Na2SO3被氧化为Na2SO4,反应中S元素的化合价由+4价升高为+6价,令X元素在还原产物中的化合价为a,根据电子转移守恒计算a的值。【详解】Na2SO3还原2.410-3m

15、olXO(OH)3+到X元素的低价态,则Na2SO3被氧化为Na2SO4,反应中S元素的化合价由+4价升高为+6价;令X元素在还原产物中的化合价为a,由电子守恒可知,2.410-3mol(5-a)=0.03L0.2molL-1(6-4),解得a=0,故答案为C。6、C【解析】A、苏打为碳酸钠,碳酸氢钠的俗名为小苏打;B、生石灰为氧化钙的俗名,氢氧化钙的俗名为熟石灰;C、漂白粉的成分为Ca(ClO)2和CaCl2;D、酒精为乙醇的俗名,为含有2个碳原子的饱和一元醇;CH3COOH的俗名是醋酸;【详解】ANaHCO3的俗名为小苏打,苏打为碳酸钠,化学式为:Na2CO3,故A错误;B、Ca(OH)2

16、为氢氧化钙,俗名为熟石灰,生石灰为氧化钙,化学式为CaO,故B错误;C. 漂白粉的成分为Ca(ClO)2和CaCl2,故C正确;D、酒精为乙醇的俗名,为含有2个碳原子的饱和一元醇;CH3COOH的俗名是醋酸;故D错误;故选C。【点睛】本题考查了常见化学用语的表示方法判断,解题关键:明确常见物质组成、化学式与俗名的关系,易错点:不同物质的俗名和成分混淆,要提高分析能力及规范答题能力。7、D【解析】A、砷由+5价降低到+3价,是还原产物,故A错误;B、根据公式可知砷化合价降低,则维C化合价升高,故维生素C是还原剂,故B错误;C、砷化合价降低,发生还原反应,故C错误;D、西兰花中含有较多维生素C,能

17、使海鲜中的+5价砷化合价降低,生成砒霜使人中毒,故D正确;故选D。【点睛】氧化还原反应规律的口诀:升失氧还,降得还氧。8、B【解析】A. 1个标准大气压,20下的气体摩尔体积大于22.4L/mol,11.2LN2的物质的量小于0.5mol,含有的分子数小于0.5NA,故A错误;B. 4时9mL水的质量为9g,其物质的量为0.5mol,标准状况下11.2L氮气的物质的量为0.5mol,它们含有相同的分子数,故B正确;C. 同温同压下,NA个NO与NA个N2和O2的混合气体的体积相等,故C错误;D. 0、1.01104Pa时的气体摩尔体积大于22.4L/mol,11.2L氧气的物质的量小于0.5m

18、ol,所含的原子数目小于NA,故D错误。故选B。点睛:解答本题需要利用的一个基本关系是“0、1.01105Pa时的气体摩尔体积等于22.4L/mol”。若温度或压强改变,气体摩尔体积随之改变。9、B【解析】本题主要考查离子反应方程式的正误判断。A.稀硫酸与铜不反应;B.少量二氧化碳通入澄清石灰水,生成碳酸钙沉淀和水;C.氯化铁溶液中加入铁粉,反应生成氯化亚铁;D.碳酸钙为难溶物,与稀盐酸混合生成氯化钙、水和二氧化碳。【详解】A.稀硫酸与铜不反应,无离子方程式,错误;B.少量二氧化碳通入澄清石灰水,生成碳酸钙沉淀和水,其离子方程式为:Ca2+ + 2OH- + CO2 = CaCO3 + H2O

19、,正确;C.氯化铁溶液中加入铁粉,反应生成氯化亚铁,其离子方程式为:2Fe3+ + Fe = 3Fe2+,错误;D.碳酸钙为难溶物,与稀盐酸混合的离子方程式为:CaCO3 + 2H+= Ca2+CO2+ H2O,错误。【点睛】离子方程式的正误判断:(1)看离子反应是否符合客观事实,(2)看表示物质的化学式是否正确,(3)看是否漏写反应的离子,(4)看是否质量守恒或原子守恒,(5)看是否电荷守恒,(6)看是否符合离子的配比,(7)看是否符合题设条件及要求。对于有微溶物(如氢氧化钙)参加化学反应的离子方程式书写时,需注意:(1)作反应物为澄清溶液时,需拆分,(2)作反应物为浑浊或悬浊液以及乳浊液时

20、,不拆分,(3)作生成物无论澄清与否,均不拆分。10、B【解析】NH4Cl的摩尔质量为53.5g/mol,KCl的摩尔质量为74.5g/mol,K2SO4的摩尔质量为174g/mol。先求物质的量,再折算成质量。【详解】214gNH4Cl的物质的量为4mol。由KCl、K2SO4和NH4Cl三种固体原料的物质的量之比为1:4:1可知,需要KCl和K2SO4的物质的量分别为0.5mol和2mol,其对应的质量分别为: 所以答案选择B项。【点睛】此题也可以采用排除法进行求解。直接依据NH4Cl的量算KCl或K2SO4即可顺利选出正确答案。11、B【解析】A. 酸性溶液中的H+与反应生成二氧化碳与水

21、而不能共存,故A错误;B. 在酸性溶液中,、Al3+、相互不反应,可以大量共存,故B正确;C. Ca2+与反应生成碳酸钙沉淀而不能大量共存,故C错误;D. 呈紫色,不符合题意,故D错误;故选B。12、B【解析】A试管是可以直接用于加热的仪器,A不合题意;B量筒是不耐热的仪器,不能用于加热,B符合题意;C不管是瓷质坩埚还是铁质坩埚,都可直接加热,C不合题意;D烧杯需隔石棉网加热,D不合题意;故选B。13、C【解析】漂白粉的有效成分是次氯酸钙,漂白时转化为强氧化性的次氯酸(漂白性),因而能漂白某些有色物质。【详解】漂白粉主要成分为CaCl2、Ca(ClO)2,其中Ca(ClO)2能与酸反应生成有强

22、氧化性的HClO(漂白性),故能漂白某些有色物质。因HClO酸性弱于碳酸(H2CO3),漂白粉溶液在空气中发生反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,增大了HClO浓度使漂白性增强。本题选C。【点睛】复分解反应Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,可以证明酸性:H2CO3HClO。14、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。15、B【解析】根据溶液为电中性,即阴离子所带的电

23、荷数与阳离子所带的电荷数相等,结合题意,Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,设Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量分别为2mol、5mol、1mol、1mol, Fe3+、K+离子所带总电荷为2mol3+1mol1=7mol,NO3-离子所带总电荷为5mol1=5mol7mol,故M为阴离子,设离子为Mn-,则7mol=5mol+1moln,解得n=2,答案选B。【点睛】本题考查物质的量有关计算,涉及混合物计算,注意利用电荷守恒解答,解答中注意离子共存问题。16、A【解析】试题分析:A、蒸馏是利用物质沸点不同进行分离的方法,正确,选A;B、萃取是利用溶质在不同溶剂

24、中的溶解度不同采用一种溶解将溶质从溶液中提取出来的方法,不选B;C、重结晶是利用物质的溶解度随温度变化的差异进行分离,不选C;D、蒸发是分离溶质和溶解的方法,不选D。考点:物质分离的方法【名师点睛】常见物质分离提纯的几种方法1结晶和重结晶:利用物质在溶液中溶解度随温度变化较大,如NaCl,KNO3。2蒸馏冷却法:在沸点上差值大。乙醇中(水):加入新制的CaO吸收大部分水再蒸馏。3过滤法:溶与不溶。4升华法:SiO2(I2)。5萃取法:如用CCl4来萃取I2水中的I2。6溶解法:Fe粉(A1粉):溶解在过量的NaOH溶液里过滤分离。7增加法:把杂质转化成所需要的物质:CO2(CO):通过热的Cu

25、O;CO2(SO2):通过NaHCO3溶液。8吸收法:除去混合气体中的气体杂质,气体杂质必须被药品吸收:N2(O2):将混合气体通过铜网吸收O2。9转化法:两种物质难以直接分离,加药品变得容易分离,然后再还原回去:Al(OH)3,Fe(OH)3:先加NaOH溶液把Al(OH)3溶解,过滤,除去Fe(OH)3,再加酸让NaAlO2转化成A1(OH)3。二、非选择题(本题包括5小题)17、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- 【

26、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;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

27、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,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;

28、(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+2H+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-。18、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuS

29、O4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气

30、体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即

31、不含硫酸钾。19、 6.60mol/L 15.2 A D 【解析】根据一定物质的量浓度溶液的配制的操作和注意事项分析。【详解】(1) 配制稀磷酸需要使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管,上述仪器中不需要使用的有 ;(2)49%的浓硫酸(其密度为1.32g/cm3)的物质的量浓度为:c=10001.3249%/98=6.60mol/L;(3)需要用到475mL只能配制500mL,故计算时,需要按500mL计算,即n(H3PO4)= 0.2mol/L0.5L=6.60 mol/LV,V= 15.2mL,故需取用磷酸15.2mL;(4)A量取浓磷酸时,俯视刻度线,导致磷酸体积

32、取少了,所配溶液浓度偏低,故A正确;B配制前,容量瓶中有水珠,对配制的溶液浓度无影响,故B错误;C定容时,俯视容量瓶刻度线,.定容时俯视刻度线观察液面,导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液浓度偏高,故C错误; D定容后摇匀发现液面下降,但未向其中再加水,定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线,会导致加入的蒸馏水体积偏大,配制的溶液浓度偏低,故D正确;E. 溶解磷酸时烧杯中的溶液未冷却至室温,根据热胀冷缩原理,冷却后,溶液体积缩小,浓度会偏高,故E错误。故选AD。【点睛】处理一定物质的量浓度溶液的配制问题时,本着溶质的物质的量是固定不变的原则推断误差分析。关于稀释问题

33、,利用公式n=C浓V浓=C稀V稀解决。20、0.8mol/L 500mL容量瓶 玻璃棒 ac 【解析】(1)要求该培养液中c(Cl-)=c(K+)=c(SO42-)=0.4molL-1,依据电荷守恒计算溶液中铵根离子浓度;(2)依据配制步骤选择需要仪器;(3)分析操作对物质的量和溶液体积的影响,依据C=进行误差分析。【详解】(1)所得溶液中c(Cl-)=c(K+)=c(SO42-)=0.4molL-1,依据溶液中电荷守恒规律可知:c(Cl)+2c(SO42-)=c(K+)+c(NH4+),即:0.4mol/L+20.4mol/L=0.4mol/L+c(NH4+),解得:c(NH4+)=0.8m

34、ol/L,故答案为:0.8mol/L;(2)配制450mL溶液,需要500mL容量瓶,配制溶液一般步骤:计算、称量(量取)、溶解(稀释)、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等用到的仪器:托盘天平(量筒)、药匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,还缺少的玻璃仪器:500mL容量瓶、玻璃棒;故答案为:500mL容量瓶、玻璃棒; (3)a.将溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故a选;b.将烧杯内的溶液向容量瓶中转移时,容量瓶中还有少量的水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故b不选;c.将烧杯内的溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部

35、分溶液溅出容量瓶,导致部分溶质损耗,溶质的物的量偏小,溶液浓度偏低,故c选;d.用胶头滴管向容量瓶中加水时,俯视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故d不选;e.摇匀后发现液面低于容量瓶刻度线,属于正常操作,溶液浓度准确,故e不选;故选:ac。【点睛】实验室中容量瓶的规格有50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml,所以配制450ml的溶液需要500ml的容量瓶。21、 Na2CO3=2Na+CO32- 渗析 11 L 【解析】I.根据电解质和非电解质的概念分析判断;物质导电条件是存在自由移动的离子,或者存在自由电子;金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离

36、子结合的化合物属于盐,据此分析解答;.(1)摩尔质量以g/mol为单位,数值上等于相对分子质量;(2)根据n=和n=解答;(3)由N=nNA可知物质的量越大,含有分子数目越多;(4)结合分子含有的原子数目计算原子物质的量;(5)根据m=nM计算HCl、氧气的质量,据此判断;III(1)胶体不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜;(2)二者分子中都只含有O原子,质量相等时含有氧原子数相同;(3)同种气体,其质量与分子数成正比,计算cg气体含有分子数目,然后根据n=、V=nVm计算。【详解】I.NaCl固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导

37、电;液态CO2是氧化物,属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,与水反应生成电解质,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;液态氯化氢是电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;汞是单质,既不是电解质也不是非电解质;含有自由电子,能导电;不溶于水;BaSO4固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水中溶解度很小,水溶液不导电;蔗糖属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水溶液不含自由移动的离子,不导电;酒精属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水溶液不含自由移动的离子,不导电;熔融的N

38、a2CO3是盐,属于电解质;含有自由移动的离子,能导电;水溶液能电离产生自由移动的离子,能导电;(1)以上物质中能导电的是,故答案为:;(2)以上物质属于电解质的是,故答案为:;(3)以上物质属于非电解质的是,故答案为:;(4)以上物质溶于水后形成的溶液能导电的是,故答案为:;(5)NaCl固体;固体BaSO4;熔融的Na2CO3,都是由金属阳离子与酸根离子与非金属离子形成化合物,属于盐,故答案为:;(6)碳酸钠为强电解质,水溶液中完全电离产生钠离子和碳酸根离子,电离方程式:Na2CO3=2Na+CO32-;故答案为:Na2CO3=2Na+CO32-;.(1)CH4的摩尔质量为16g/mol,

39、HCl的摩尔质量为36.5g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol,故摩尔质量,故答案为:;(2)8gCH4的物质的量=0.5mol,6.021023个HCl分子的物质的量为=1mol,2molO2,故物质的量,故答案为:;(3)由N=nNA可知,物质的物质的量越大,含有分子数目越多,结合(2)计算可知含有分子数目,故答案为:;(4)8gCH4含有原子物质的量=0.5mol5=2.5mol,6.021023个HCl分子含有原子物质的量=1mol2=2mol,2molO2含有原子物质的量=2mol2=4mol,故含有原子数目,故答案为:;(5)8gCH4,6.021023个HCl分子的质量=1

40、mol36.5g/mol=36.5g,2molO2的质量=2mol32g/mol=64g,故质量,故答案为:;III.(1)由于胶体离子不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜,利用半透膜可以分离胶体与溶液,该操作方法为渗析,故答案为:渗析;(2)等质量的O2和O3所含O原子的数目相等,则二者含有的原子个数比为11,故答案为:11;(3)a克某气体中含有的分子数为b,则c克气体含有的分子数为b=,c克该气体的物质的量为=mol,标准状况下Vm=22.4L/mol,则cg该气体的体积为mol22.4L/mol=L,故答案为:L。【点睛】本题的易错点为III.(3),要注意有关物质的量计算的几个公式的灵活运用,同时注意计算过程中需要带上单位,防止因为单位不一致导致错误。

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