江西省吉安市新干中学2022年化学高一第一学期期中统考试题含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试

2、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、11g 所含的中子的物质的量为:( )A4.5mol B5mol C5.5mol D6mol2、同温同压下,某集气瓶充满O2时质量为116g,充满CO2时质量为122g,充满气体X时质量为114g。则X的相对分子质量为( )A28B60C32D443、下列物质的分类正确的是 ( )碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物AKOHHNO3CaCO3CaOSO2BNaOHHClNaHSO4Na2OCOCCu2(OH)2CO3CH3COOHCaF2COSO2DNa2CO3H2SO4NaOHSO2CO2AABBCCDD4、下列说法正确的是AHCl是挥发性

3、一元强酸B某物质只含有一种元素,则该物质一定是纯净物C非金属氧化物一定是酸性氧化物D利用过滤法可把Fe(OH)3胶体从FeCl3溶液中分离出来5、偏二甲肼(C2H8N2)是一种高能燃料,燃烧产生的巨大能量可作为航天运载火箭的推动力。下列叙述正确的是()A偏二甲肼的摩尔质量为60 gB6.021023个偏二甲肼分子的质量约为60 gC1 mol偏二甲肼的质量为60 gmol1D6 g偏二甲肼含有NA个偏二甲肼分子6、同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,下列有关比较的叙述中,说法正确的是 分子数比为11:16 密度比为11:16 体积比为16:11 原子个数为11:16A B C D7、下

4、列溶液中,Na+浓度最大的是( )A1molL-1Na2SO4溶液100mLB0.9molL-1Na3PO4溶液10mLC2.5molL-1NaOH溶液50mLD1 molL-1NaHCO3溶液100mL8、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9、已知元素X、Y的核电荷数分别是a和b,它们的离子Xm+和Yn-的核外电子排布相同,则下列关系式正确的是( )Aa=b+m+nB

5、a=b-m+nCa=b+m-nDa=b-m-n10、在两个容积相同的容器中,一个盛有NH3气体,另一个盛有H2和O2的混合气体。在同温同压下,两容器内的气体不可能具有相同的A原子数B分子数C质量D电子数11、下列各组的两个反应能用同一离子方程式表示的是( )ANa与盐酸反应;Na与水反应B大理石与稀盐酸反应;大理石与醋酸反应CNaHSO4溶液与NaOH溶液反应;Ba(OH)2溶液与稀硝酸反应DBaCO3与盐酸反应;Na2CO3溶液与盐酸反应12、下列有关实验操作、现象和结论都正确的是选项实验操作实验现象结论A用镊子夹住pH试纸伸入某溶液pH试纸变红溶液呈酸性B向U型管内氢氧化铁胶体通电阳极红褐

6、色变深氢氧化铁胶粒带正电C用分液漏斗对CCl4和水进行分液混合溶液不分层不能用分液的方法分离CC14和水D用电流计测室温下等物质的量浓度的 NaHSO3和NaHSO4溶液的导电性NaHSO3的导电性较弱NaHSO3溶液中的离子浓度较小AABBCCDD13、某溶液中只含有Na+、Mg2+、Cl-、SO四种离子,已知前三种离子的个数比为3:2:1,则溶液中Mg2+和SO的离子个数比为A1:2B3:4C2:3D5:214、下列溶液的物质的量浓度的计算正确的是A标准状况下,a L NH3溶于1000 g水中,得到的溶液密度为b gcm-3,(考虑溶液体积变化)则该溶液的物质的量浓度为molL-1B将1

7、00 mL 1.5 molL-1的NaCl溶液与200 mL 2.5 molL-1的NaCl溶液混合(忽略溶液体积变化),得到溶液的物质的量浓度为2 molL-1CV L Fe2(SO4)3溶液中含Fe3+m g,溶液中c(SO42-)是molL-1D某温度时,饱和NaCl溶液的密度为 gcm-3,物质的量浓度为cmol/L,该溶液中NaCl的质量分数为100%15、下列说法不正确的是A胶体属于纯净物B可用丁达尔效应区分胶体与溶液C氢氧化铁胶体能吸附水中的悬浮颗粒并沉降而用于净水D胶体分散质粒子的直径在109107m之间16、镁、铝合金粉末10.2g溶于500mL 4molL1盐酸中恰好完全反

8、应。若加入2molL1的氢氧化钠溶液,使得沉淀达到最大量,则需加入氢氧化钠溶液的体积为A100mLB500mLC1000mLD1500mL二、非选择题(本题包括5小题)17、下图是由短周期元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。常温常压下,D、F、K均为无色无刺激性气味的气体,B是最常见的无色液体,A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体。(反应中生成的部分物质已略去)请回答下列问题:(1)物质A的化学式为_;(2)化合物I的化学式为_;(3)反应的化学方程式为_;反应的化学方程式为_。18、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色填写下

9、列空白:(1)写出化学式:A_,B_(2)写出反应的化学反应方程式:_(3)写出反应的化学反应方程式:_19、某化学兴趣小组配制500mL 0.2mol/LH2SO4溶液。(1)现有实验仪器:量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管,完成该实验还必需的仪器有_;(2)需要用量筒量取 98%的浓硫酸(=1.84g/cm3)_ml;(保留2位有效数字)(3)浓硫酸稀释过程中,正确的稀释方法是_。(4)定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线12cm时,改用_滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;(5)任何实验都有误差,下列哪些操作会使所配的溶液浓度偏大_。A定容时俯视刻度线B配置前,量取浓硫酸

10、时发现量筒不干净用水洗净后直接量取C在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温D洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液未转入容量瓶E.摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至刻度线20、某同学帮助水质检测站配制480mL0.5molL-1 NaOH溶液备用。请回答下列问题:(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_、胶头滴管。(2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为_克。(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。A在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;B将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;C用少量水_23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。D继

11、续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度_处,改用胶头滴管加水,使溶液_。E将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是_(填编号)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 定容观察液面时俯视配制过程中遗漏了(3)中步骤C 加蒸馏水时不慎超过了刻度线21、(1)下列说法正确的是_。A用可见光束可以鉴别红褐色的氢氧化铁胶体和溴水,是因为溶液与胶体的本质区别是能否发生丁达尔效应B用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液C用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g。D漂白粉在空气中容易失效的原因是次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应。

12、E萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大。FKNO3在电流作用下在水中电离出K+ 和NO3 。(2)现有四瓶溶液分别是NH4NO3溶液、NaCl溶液、(NH4)2 SO4溶液、MgSO4溶液,可用于鉴别它们一种试剂(可适当加热)是_。(填试剂名称)(3)已知某植物营养液配方为0.3mol KCl,0.2mol K2SO4,0.1mol ZnSO4和1L水若以KCl,K2SO4,ZnCl2和1L水为原料配得相同组成的营养液,需三种溶质KCl_ mol,K2SO4_ mol,ZnCl2_ (4)100mL0.3molL1Na2SO4溶液和50mL0.2molL1Al2(SO4)3溶

13、液混合后,溶液中SO42的物质的量浓度约为_(忽略溶液体积变化)。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】根据水的物质的量以及1个水中含有12个中子来计算;【详解】11g 2H218O的物质的量为11g/22gmol1=0.5mol,1个水中含有12个中子,所以中子的物质的量为6mol,故选D。2、A【解析】相同状况下同一瓶内装满不同气体,则气体的物质的量相等。设瓶重为mg,则:,求出m=100g, ,求出M(X)=28g mol-1,故选A。3、A【解析】A.各物质的分类正确;B.一氧化碳不是酸性氧化物,故错误;C.一氧化碳不是碱性氧化物,故错误;D.二氧化硫是酸性氧化物

14、,故错误。故选A。【点睛】掌握酸碱盐或氧化物的分离标准。电离出的阳离子全是氢离子的化合物为酸,电离出阴离子全是氢氧根离子的化合物为碱,金属阳离子或铵根离子和酸根离子形成的化合物为盐,能和酸反应生成盐和水的为碱性氧化物。能和碱反应生成盐和水的氧化物为酸性氧化物。4、A【解析】A. 1molHCl电离出1molH+,是挥发性一元强酸;B. 某物质只含有一种元素也可以组成不同的单质;C. 凡是与碱反应只生成盐和水的氧化物是酸性氧化物;D. 胶体的胶粒和溶液中的溶质可以通过滤纸。【详解】A. 1molHCl电离出1molH+,是挥发性一元强酸,故A正确;B. 某物质只含有一种元素也可以组成不同的单质,

15、形成同素异形体,如石墨和金刚石,故B错误;C. 凡是与碱反应只生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,非金属氧化物有的不能和碱反应,如CO,不是酸性氧化物,故C错误;D. 胶体的胶粒和溶液中的溶质可以通过滤纸,不能利用过滤法把Fe(OH)3胶体从FeCl3溶液中分离出来,应用渗析的方法分离,故D错误。故选A。5、B【解析】A.偏二甲肼的摩尔质量应为60 gmol1,A中单位不对,故A错误;B.6.021023个偏二甲肼约为1 mol,其质量约为60 g,故B正确;C.质量的单位为g,1 mol偏二甲肼的质量为60 g,故C错误;D.6 g C2H8N2的物质的量为n=0.1 mol,含有C2H8N2分

16、子应为0.1NA,故D错误。答案:B。6、B【解析】试题分析:同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,其物质的量之比为11:16,物质的量之比等于其分子个数之比,所以分子数之比是11:16,正确;两种气体的密度之比等于其摩尔质量之比=64g/mol:44g/mol=16:11,错误;相同条件下,气体摩尔体积相同,则体积之比等于其物质的量之比为11:16,错误;每个分子中含有原子个数相同,所以其原子个数之比等于其分子个数之比,等于其物质的量之比11:16,正确;故选B。【考点定位】考查物质的量的相关计算以及阿伏加德罗定律及其推论【名师点晴】本题考查物质的量的相关计算以及阿伏加德罗定律及其推论

17、的有关知识,注意有关公式的利用。同温同压下,相同体积的任何气体含有相同的分子数,称为阿伏加德罗定律,其推论有:同温同压下,V1/V2=n1/n2;同温同体积时,P1/P2=n1/n2=N1/N2;同温同压等质量时,V1/V2=M2/M1;同温同压时,M1/M2=1/2。7、B【解析】A. 1molL-1Na2SO4溶液中Na+的浓度为1mol/L2=2mol/L; B. 0.9molL-1Na3PO4溶液中Na+的浓度为0.9mol/L3=2.7mol/L;C. 2.5molL-1NaOH溶液中Na+的浓度为2.5mol/L1=2.5mol/L; D. 1 molL-1NaHCO3溶液中Na+

18、的浓度为1mol/L1=1mol/L;根据分析可知,Na+的物质的量浓度最大的是B;答案:B【点睛】钠离子的物质的量浓度与各溶液中溶质的物质的量浓度及溶质的化学式组成有关,与溶液的体积大小无关,据此对各选项进行计算与判断。8、B【解析】根据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进行判断。【详解】A. 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A错误;B. 2NaW+X2=2NaX+W2,氧化性X2 W2;2NaY+W2=2NaW+Y2,氧化性W

19、2 Y2;2KX+Z2=2KZ+X2,氧化性Z2 X2;所以氧化性Z2 X2 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。9、A【解析】在原子中,核电荷数等于核外电子数;在阳离子中,核电荷数减去离子所带电荷数

20、等于核外电子数;在阴离子中,核电荷数加上离子所带电荷数等于核外电子数。【详解】因为Xm+和Yn-具有相同的核外电子排布,所以,Xm+和Yn-具有相同的核外电子数。的核外电子数等于a-m,的核外电子数为:b+n,则:a=b+m+n。故选:A。【点睛】阳离子核外电子数核电荷数离子所带电荷数,阴离子核外电子数核电荷数离子所带电荷数。10、A【解析】同温同压下,气体摩尔体积相等,相同体积的不同气体的物质的量相等、分子数相等,再结合m=nM、分子构成分析解答。【详解】同温同压下,气体摩尔体积相等,相同体积的不同气体的物质的量相等、分子数相等,A. NH3分子中含有4个原子,H2和O2为双原子分子,物质的

21、量相等时含有原子数一定不相等,所以A选项符合题意;B.根据N=nNA可以知道,气体物质的量相等时含有分子数一定相等,故B不符合题意;C. NH3的摩尔质量为17g/mol;H2的摩尔质量为2g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol,当H2和O2的平均摩尔质量为17g/mol时,两个容器中盛有气体的质量相等,故C不符合题意;D. NH3分子中含有10个电子;H2分子中含有2个电子,O2分子中含有16个电子,当H2和O2的混合气体的平均电子数为10时,两个容器中含有电子数相等,故D不符合题意。答案选A。11、C【解析】A. Na与盐酸反应的离子方程式为2Na+2H+=2Na+H2;Na与水反应的

22、离子方程式为2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项A错误;B. 大理石与稀盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O;大理石与醋酸反应的离子方程式为CaCO3+2CH3COOH=Ca2+2CH3COO-+CO2+H2O,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项B错误;C. NaHSO4溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为H+OH-=H2O;Ba(OH)2溶液与稀硝酸反应的离子方程式为H+OH-=H2O,两个反应能用同一离子方程式表示,选项C正确;D. BaCO3与盐酸反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;Na

23、2CO3溶液与盐酸反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项D错误;答案选C。12、D【解析】ApH试纸不能伸入溶液中;B胶体粒子可吸附带电荷的离子;BCCl4和水分层;DNaHSO3的导电性较弱,可知阴离子存在电离平衡。【详解】ApH试纸测溶液的pHJ时不能伸入该溶液中,应选玻璃棒蘸取溶液滴在pH试纸上,选项A错误;B胶体粒子可吸附带电荷的离子,氢氧化铁胶体离子带正电,所以是阴极红褐色变深,故选项B错误;BCCl4和水是互不相容的两层液体物质,二者分层,可用分液方法分离,选项C错误;DNaHSO3的导电性比等浓度NaHSO4溶液较弱,说明阴离

24、子HSO3-不完全独立,在溶液中存在电离平衡,导致NaHSO3溶液中的离子浓度较小,选项D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,为高考常见题型,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验技能为解答的关键。13、C【解析】根据 ,微粒个数之比等于物质的量之比,即前三种离子物质的量之比为3:2:1,根据溶液呈现电中性, ,代入数值,解得3mol ,因此 和 离子个数比为2:3, 故选:C。14、A【解析】A利用n=,V=, c=即可求得该溶液的物质的量浓度为mol/L。故A正确。B混合前n1=1.5 molL-10.1 L=0.15 mol,n2=2.5 molL-10.2 L=0.

25、5 mol。混合后V=0.1 L+0.2 L=0.3 L。n= n1+ n2=0.65 mol,c=2.2 molL-1,故B错误。Cc(SO42-)=c(Fe3+)=molL-1,故C错误。D需要将密度单位转化为gL-,即 gcm-3=1000 gL-,再根据公式=即可求出为100%,故D错误。本题选A。【点睛】注意单位换算 gcm-3=1000 g/L。15、A【解析】A胶体中含有分散质和分散剂,属于混合物,选项A错误;B胶体具有丁达尔效应,溶液没有,则可用丁达尔效应区分胶体与溶液,选项B正确;C氢氧化铁胶体粒子具有较大表面积,能吸附悬浮在水中的杂质,起到净水作用,选项C正确;D胶体分散质

26、微粒直径介于1100nm之间(介于10-9-10-7m ),选项D正确;答案选A。16、C【解析】要使产生的沉淀的质量最大,则沉淀为氢氧化镁与氢氧化铝,反应后为NaCl溶液,根据钠离子与氯离子守恒可知:n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.5L4mol/L=2mol,所以需氢氧化钠溶液的体积为:2mol2mol/L=1L=1000mL,答案选C。【点睛】本题考查混合物反应的计算,明确发生反应实质及反应后溶质组成为解答关键,注意掌握守恒思想在化学计算中的应用。利用守恒法可以减少计算量,提高答题效率。化学计算中的守恒法应用很广泛,例如本题中的离子守恒,氧化还原反应中的电子得失守恒,化学

27、反应方程式中的质量守恒定律以及溶液中的电荷守恒等,平时注意解题方法规律的总结和积累。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2O2 NaHCO3 2Na+2H2O=2NaOH+H2 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 【解析】A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体,应为Na2O2,B是最常见的无色液体,应为H2O,则D为O2,E为NaOH,C为Na,F为H2,由转化关系K为CO2,H为Na2CO3,I为NaHCO3。【详解】(1)由以上分析可知A为Na2O2;(2)由以上分析可知化合物I的化学式为NaHCO3。(3)反应为Na和H2O的反应,反应的离子方程式为2Na+2H2O2Na+O

28、H+H2,反应为碳酸氢钠的分解,化学方程式为 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。18、Na Na2O2 NaOH+CO2=NaHCO3 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 【解析】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合

29、物质间的反应分析解答。【详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3; (3)在加热条件下,碳酸氢钠

30、分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。【点睛】本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。19、玻璃棒 5.4 将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入小烧杯水中,并不断搅拌散热 胶头滴管 AC 【解析】根据稀释过程中溶质的质量或物质的量不变进行计算浓硫酸的体积。【详解】(1)用浓硫酸配制稀硫酸使用在仪器有量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管和玻璃棒。(2)假设浓硫酸的体积为VmL,则

31、有0.20.598=1.84V98%,解V=5.4mL。(3)浓硫酸稀释时注意酸入水,操作过程为将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入小烧杯水中,并不断搅拌散热; (4) 定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;(5) A.定容时俯视刻度线,溶液的体积变小,浓度变大;B.配制前,量取浓硫酸时发现量筒不干净用水洗净后直接量取,则浓硫酸的物质的量减小,浓度变小;C.在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温,则当溶液冷却时溶液体积变小,浓度变大;D.洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液未转入容量瓶,硫酸有损失,浓度变小;E.摇匀后,发现液面低于刻

32、度线,又加水至刻度线,溶液体积变大,浓度变小。故选AC。【点睛】掌握物质的量浓度的误差分析,一般考虑两个因素,即溶质的变化和体积的变化。在配制过程中溶质有损失,如少取或未洗涤仪器或有溅出等,都会使浓度变小。若溶液的体积变大,则浓度变小,若溶液的体积变小,则浓度变大。20、500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 12cm 凹液面恰好与刻度相切 【解析】(1)欲配制480mL0.5molL-1 NaOH溶液需用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。答案:500mL容量瓶。(2)按配制500 mL溶液计算NaOH的质量,即m(NaOH)=0.5 L0.5 molL-14

33、0 gmol-1=10.0 g。所需NaOH固体的质量10.0 g。烧杯质量为23.1g,则称取的总质量为10.0 g +23.1g =33.1g。答案:33.1。(3)配制时的操作顺序是:计算所需NaOH的质量,称量所需NaOH放入烧杯中加入适量水溶解,冷却后转移到500mL的容量瓶中,再用少量水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线12cm处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切,盖上塞子,反复摇匀即可。答案:洗涤烧杯和玻璃棒;12cm;凹液面恰好与刻度相切。(4)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干不影响溶液的配制浓度;定容观

34、察液面时俯视导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大;配制过程中遗漏了(3)中步骤C洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶液浓度偏低;加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致浓度偏低;答案:。21、CD 氢氧化钡溶液 0.1 0.3 0.1 0.4 molL1 【解析】(1)A、溶液与胶体的本质区别是分散质粒子的大小;B、焰色反应为元素的性质;C、根据天平的用法分析;D、次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸;E、萃取剂的选择与密度大小无关;F、电离的条件不是通电;(2)根据物质与同种试剂反应产生的不同现象来鉴别它们(3)要使KCl,K2SO4,ZnCl2和水为原料配得相同组成的营养液,说明钾离子、硫酸根

35、离子、锌离子、氯离子物质的量相等,据此分析解答(4)分别计算100mL 0.3molL1 Na2SO4溶液和50mL 0.2molL1 Al2(SO4)3溶液的SO42的物质的量,总物质的量除以溶液的总体积即得溶液中SO42的物质的量浓度【详解】(1)A、溶液与胶体的本质区别是分散质粒子的大小,故A错误;B、焰色反应为元素的性质,不一定为盐溶液,故B错误;C、托盘天平精确到0.1g,用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g,故C正确;D、次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸,次氯酸分解失效,故D正确;E、萃取剂的选择与密度大小无关,故E错误;F、KNO3在水溶液或熔融状态下

36、在水中电离出K+ 和NO3,电解质的电离与是否通电无关,故F错误;故选CD。(2)碱溶液与NH4+溶液反应生成有刺激性气味的氨气,硫酸根与含钡离子的溶液生成白色沉淀,选氢氧化钡溶液,与(NH4)2 SO4溶液反应生成硫酸钡白色沉淀和有刺激性气味的氨气,与NH4NO3溶液反应生成有刺激性气味的氨气,与NaCl溶液不反应,与MgSO4溶液反应生成硫酸钡白色沉淀,能出现四种明显不同的现象,可以鉴别,故选氢氧化钡溶液。(3)要使KCl,K2SO4,ZnCl2和水为原料配得相同组成的营养液,说明钾离子、硫酸根离子、锌离子、氯离子物质的量相等,混合物中钾离子物质的量=n(KCl)+2n(K2SO4)=0.

37、3mol+0.4mol=0.7mol,锌离子物质的量为0.1mol,氯离子物质的量为0.3mol,硫酸根离子物质的量=0.2mol+0.1mol=0.3mol,KCl,K2SO4,ZnCl2中只有氯化锌含有锌离子,根据锌原子守恒知,氯化锌的物质的量是0.1mol,氯化锌中氯离子的物质的量是0.2mol,根据氯原子守恒知,氯化钾的物质的量是0.1mol,根据硫酸根离子物质的量相等知,硫酸钾的物质的量为0.3mol。故答案为0.1;0.3;0.1。(4)100mL 0.3molL1 Na2SO4溶液中SO42的物质的量为0.1L0.3molL1=0.03moL,50mL 0.2molL1 Al2(SO4)3溶液中SO42的物质的量为0.05L0.2moLL13=0.03mol,混合后的总SO42的物质的量为0.03moL+0.03moL=0.06mol,溶液混合后,溶液中SO42的物质的量浓度为:0.06moL/0.15L=0.4molL1。

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