《2022年吉化第一高级中学化学高一第一学期期中考试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年吉化第一高级中学化学高一第一学期期中考试试题含解析.doc(13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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、对下列三种溶液的比较中,正确的是()300
2、mL0.5mol/L 的 NaCl;200mL0.4mol/L 的 MgCl2;100mL0.3mol/L 的 AlCl3ACl离子物质的量浓度由大到小的顺序是B稀释到 1000mL 后,Cl离子物质的量浓度由大到小的顺序是C与 AgNO3 反应,当产生沉淀 1.435g 时,消耗上述溶液的体积比为 9:8:5D与足量的 AgNO3 反应,产生沉淀的质量比为 15:16:92、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是ANa+、K+、HCO3-、NO3-BNH4+、SO42-、Al3+、NO3-CNa+、Ca2+、NO3-、CO32-DK+、MnO4-、NH4+、NO3-3、下列说法正确的是()
3、A液态HCl、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质BNH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C蔗糖、酒精在液态和水溶液里均不导电,所以它们是非电解质D导电能力强的物质一定是强电解质4、下列家庭小实验不能制得溶液的是 ( )ABCD5、下面关于电解质的叙述中正确的是( )A电解质在水中一定能导电B纯水的导电性很差,所以水不是电解质C化合物电离时,生成的阳离子是氢离子的是酸D电解质、非电解质都指化合物而言,单质不属于此范畴6、向澄清饱和石灰水中通入二氧化碳,测得溶液导电性(I表示导电能力)的变化,以下与加入物质量的关系正确的是AABBCCDD7、下列微粒的关系中
4、,属于同位素的是A金刚石、石墨B2、2CK、CaDCl、Cl8、11.2 g某种铁合金样品(只含两种成分)与足量的稀硫酸充分反应后,生成0.44 g氢气,则该铁合金中所含的另一种成分可能是A铜B铝C锌D碳9、对于给定物质的量的气体,决定其体积大小的主要因素是( )A分子本身大小B分子间平均距离C相对分子质量D分子数目10、在汽车加油站见到的油罐车上,所贴的危险化学品标志是()A BC D11、下列各组离子中,能在溶液中大量共存的是()ANa+、Cu2+、Cl、OHBH+、Ca2+、HCO3、NO3CFe2+、H+、SO42、NO3DNa+、CO32、OH、K+12、在无色透明的强酸性溶液中,能
5、大量共存的离子组是AK、Na、NO3、HCO3BK,Cu2、Na、ClCNa、Mg2、NO3、SO42DAg、Na、Cl、OH13、下表中评价合理的是( )选项化学反应及其离子方程式评价ANaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应至中性:2HSO42Ba22OH=BaSO42H2O正 确B向碳酸镁中加入足量稀盐酸:MgCO32H=Mg2CO2H2O错误,碳酸镁应拆成离子形式C向沸水中滴加饱和的氯化铁溶液至液体变为红褐色:Fe33H2O=Fe(OH)33H正 确DNaOH溶液中通入少量CO2反应:OHCO2=HCO3正 确AABBCCDD14、常温下,下列物质中不能与水反应的是ANa2OBCaOC
6、Fe2O3DNa2O215、对下列两个反应:Cu2H2SO4(浓)=CuSO4SO22H2ONa2SO3H2SO4(浓)=Na2SO4SO2H2O说法正确的是A浓硫酸均为氧化剂BCu和Na2SO3均为还原剂C只有为氧化还原反应D只有为氧化还原反应16、下列离子可以大量共存的是AK+ SO42- Na+ HCO3-BK+ Ag+ Cl- NO3-CBa2+ Na+ OH- CO32-DAl3+ NH4+ NO3- OH-二、非选择题(本题包括5小题)17、有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,Y元素原子核内有8个质子,Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同。(1)写出X元素符号
7、_,画出Y元素的原子结构示意图_。(2)写出Z单质与X2Y反应化学方程式_。18、某溶液的溶质可能由下列离子组成:H+、SO42-、CO32-、Cl、Na+、Ba2+中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分:向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤。向中的滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。将足量稀盐酸加入的沉淀中,沉淀部分消失,有气体产生。依据以上实验回答下列问题:(1)原溶液中一定有_。(2)一定没有_。(3)可能含有_。(4)如果要确定原溶液中是否存在该离子,应选用试剂是_。A.稀硝酸 B.Ba(NO3)2 C.AgNO3 D.Na2CO3(5)写出中沉淀消失
8、的离子方程式_。19、用18 molL1浓硫酸配制100 mL 3.0 molL1稀硫酸的实验步骤如下:计算所用浓硫酸的体积,量取一定体积的浓硫酸,稀释,转移、洗涤,定容摇匀。回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是_,量取浓硫酸所用量筒的规格是_(填字母)。A10 mL B25 mL C50 mL D100 mL(2)第步实验的操作是_。(3)第步实验的操作是_。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(填“偏大”“偏小”或“无影响”)A所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中_。B容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_。C所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤_。D定容时俯视溶液的凹液面_。20、实验
9、室需要配制0.1 molL1CuSO4溶液480 mL。按下列操作步骤填上适当的文字,以使整个操作完整。(1)选择仪器。完成本实验所必需的仪器有:托盘天平(精确到0.1 g)、药匙、烧杯、量筒、玻璃棒、_、_以及等质量的两片滤纸。(2)计算,应选择下列_。A需要CuSO4固体8 g B需要CuSO4固体7.7 gC需要CuSO45H2O晶体12.5 g D需要CuSO45H2O晶体12.0 g(3)称量。所用砝码生锈则所配溶液的浓度会_(填“偏高”“偏低”或“无影响”。(4)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,目的是_。(5)转移、洗涤。在转移时应使用_引流,需要洗涤烧杯23次是为了_。(6
10、)定容,摇匀。(7)将配好的溶液静置一段时间后,倒入指定的试剂瓶,贴好标签,注明配制的时间、溶液名称及浓度。(8)在配制过程中,某学生观察定容时液面情况如图所示,所配溶液的浓度会_(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。21、(1)向AlCl3溶液中,滴加少量NaOH溶液,现象是_继续滴加NaOH溶液至过量,现象是_。(2)钠与水反应的离子方程式为_,该反应中氧化剂是_,产生1mol H2时,转移电子的物质的量为_mol。(3)经常有人因误食亚硝酸钠(NaNO2)而中毒。原因是NaNO2像食盐一样既有咸味,又有很强毒性。已知亚硝酸钠能发生如下反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H
11、2O该反应的氧化剂是_,被氧化的是_元素。若此反应中电子转移数目为0.5mol,则被氧化的还原剂的物质的量为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A300mL0.5mol/L的NaCl中氯离子浓度为0.5mol/L,200mL0.4mol/L的MgCl2中氯离子浓度为:0.4mol/L2=0.8mol/L,100mL0.3mol/L 的 AlCl3溶液中,氯离子浓度为:0.3mol/L3=0.9mol/L,则Cl离子物质的量浓度由大到小的顺序是,故A错误;B稀释过程中氯离子的物质的量不变,根据c=n/V可知,稀释后体积相等,则氯离子浓度取决于原溶液中n(Cl),300
12、mL0.5mol/L 的 NaCl溶液中n(Cl)=0.5mol/L0.3L=0.15mol;200mL0.4mol/L 的 MgCl2溶液中,n(Cl)=0.4mol/L20.2L=0.16mol;100mL0.3mol/L 的 AlCl3溶液中n(Cl)=0.3mol/L30.1L=0.09mol,则稀释后氯离子浓度大小为:,故B错误;C与AgNO3反应,当产生沉淀1.435g时,消耗三种溶液中的n(Cl)相等,根据c=n/V可知,三种溶液的体积之比与氯离子浓度成反比,则消耗上述溶液的体积比=72:45:40,故C错误;D与足量的 AgNO3 反应,氯离子完全转化成AgCl沉淀,根据m=n
13、M可知,生成氯化银沉淀的质量与氯离子的物质的量成正比,结合B选项可知,产生沉淀的质量比=0.15mol:0.16mol:0.09mol=15:16:9,故D正确;故选D。2、B【解析】A、HCO3-能与酸中的H+反应,不能共存,故错;C、CO32-能与酸中的H+还有Ca2+反应,不能共存,故错;D、MnO4-有颜色,不符合要求;答案选B。3、C【解析】A、液态HCl、固态AgCl均不导电,原因是液态氯化氢和固态AgCl中不含自由移动的阴阳离子,但HCl溶于水后或AgCl熔融状态下能电离出自由移动的阴阳离子而使其导电,所以HCl、AgCl是电解质,A错误;B、NH3、CO2的水溶液均能导电原因是
14、氨气和二氧化碳分别和水反应生成一水合氨、碳酸,一水合氨、碳酸能电离出自由移动的离子而使其水溶液导电。由于电离出离子的是一水合氨和碳酸、不是氨气和二氧化碳,所以氨气和二氧化碳是非电解质,B错误;C、蔗糖和酒精在水中以分子存在,导致其溶液不导电,所以蔗糖和酒精是非电解质,C正确;D、导电能力强的物质不一定是强电解质,例如金属导电等,D错误。答案选C。【点睛】选项D是易错点,注意能导电的不一定是电解质,即使是电解质溶液导电,也要注意溶液的导电能力强弱取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷的多少,离子浓度越大,离子所带的电荷越多,溶液的导电性越强。若强电解质溶液中离子浓度很小,而弱电解质溶液中离子浓
15、度大,则弱电解质溶液的导电能力强,因此电解质的强弱与电解质溶液的导电性并无必然联系。4、B【解析】根据分散质的粒子直径,分散系分为溶液、胶体、浊液。溶液中分散质粒子直径小于1nm,浊液中分散质粒子直径大于100nm,胶体中分散质粒子直径介于1nm100nm之间。【详解】食盐和蔗糖都易溶于水,食盐的离子和蔗糖分子的直径都小于1nm,因此食盐和蔗糖分别溶于水,形成均一、稳定的食盐溶液和蔗糖溶液;植物油易溶于汽油,植物油为小分子,分子直径小于1nm,植物油溶解在汽油中也能形成均一、稳定的溶液;泥土不溶于水,泥土以颗粒形式分散在水中,其颗粒直径大于100nm,形成不稳定的悬浊液,答案选B。5、D【解析
16、】A、难溶物硫酸钡、氯化银等在水中均不能导电;B、纯水部分电离,属于化合物,是电解质;C、酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物; D、按化合物是否导电把化合物分为电解质和非电解质。【详解】A. 电解质在水中不一定能导电,如难溶电解质硫酸钡、氯化银等,故A错误;B. 纯水能够电离出氢离子和氢氧根离子,属于极弱的电解质,故B错误;C. 酸是指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物,故C错误;D. 在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,电解质和非电解质都是对化合物而言的,故D正确;综上所述,本题选D。6、B【解析】溶液导电的原因是溶
17、液中存在能自由移动的离子,由题意可知,将二氧化碳通入澄清石灰水中,二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,据此分析溶液中离子的变化进行解答即可。【详解】二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,随着反应的进行溶液中的能自由移动的离子越来越少,导电性减弱;但由于溶液中还存在浓度很小的氢离子、氢氧根等,故电流强度不可能为变为0;继续通入二氧化碳,碳酸钙与水、二氧化碳反应生成可溶于水的碳酸氢钙,则溶液中存在能自由移动的离子的浓度又逐渐增大,导电性增强。因此B图能反映出电流强度I与加入物质量的关系。答案选B.【点睛】熟练掌握物质的化学性质、溶液导电的原因并能灵活运用是正确解答本题的关键。7、D【
18、解析】A.金刚石和石墨是碳元素形成的不同单质,两者互为同素异形体;B.2、2是两种不同的氢分子,不属于同位素;C.40K、40Ca的质子数不同,分别为19、20,两者不属于同位素;D.、的质子数相同都为17,中子数不同,分别为18、20,是Cl元素的两种核素,两者互为同位素;综上所述,答案为D。【点睛】同位素必须满足三个要素:(1)必须是质子数相同;(2)必须是中子数不同;(3)必须是原子。8、B【解析】根据铁与稀硫酸反应的化学方程式可以计算出11.2g纯铁能生成0.4g氢气。由于0.4g0.44g,说明不纯的铁中所含的杂质能与稀硫酸反应且能产生氢气,而且等质量的铁和所含杂质相比,杂质与稀硫酸
19、反应产生的氢气多,等质量的金属与足量的酸反应时生成氢气的质量比等于金属的化合价与金属相对原子质量的比。据此判断。【详解】11.2g纯铁的物质的量是11.2g56g/mol0.2mol,与稀硫酸反应生成氢气:Fe+H2SO4FeSO4+H2,氢气的物质的量是0.2mol,质量是0.4g0.44g,说明等质量的铁和所含杂质相比,杂质与稀硫酸反应产生的氢气多。A、铜在金属活动顺序表中排在氢的后面,不能与稀硫酸反应,故选项A错误。B、由于铁、锌、铝的化合价与相对原子质量之比由大到小的顺序是:铝铁锌,则等质量的铁、锌、铝与足量的稀硫酸反应时产生的氢气质量由多到少的顺序是:铝铁锌,等质量的铝比等质量的铁产
20、生的氢气多,故选项B正确。C、根据B中分析可知选项C错误。D、碳不能与稀硫酸反应,故选项D错误。故答案选B。【点睛】本题解答的关键是所含杂质:能与稀硫酸反应、能产生氢气、与铁的质量相等时比铁产生的氢气多。9、B【解析】气体分子之间的距离远远大于分子本身的直径,分子大小可以忽略不计,当分子数一定,气体的体积主要决定于气体分子之间的距离。【详解】气体分子间距离较大,远大于分子的直径,所以分子自身大小可以忽略不计,决定气体体积的因素主要为构成物质的分子数和分子间的距离,一定物质的量的气体,气体的分子数目一定,影响气体体积大小的主要因素是气体分子间的平均距离,故B正确;故选B。10、B【解析】试题分析
21、:汽油具有可燃性,属于易燃液体。A图中所示标志是剧毒品标志,A项错误;B图中所示标志是易燃液体标志,B项正确;C.图中所示标志是氧化性标志,C项错误;D.图中所示标志是易燃易爆标志,D项错误;答案选B。考点:考查常见的化学品标志。11、D【解析】A. Cu2与OH-要生成氢氧化铜沉淀而不能共存,选项A错误;B.氢离子与碳酸氢根离子不能大量共存,选项B错误;C.在氢离子存在的条件下,硝酸根离子要表现强氧化性,会将+2价铁离子氧化成+3价,选项C错误;D. a+、CO32、OH、K+各离子间相互不反应,可以共存,选项D正确。答案选D。12、C【解析】A. HCO3在强酸性溶液中不能大量存在,A不合
22、题意;B. Cu2呈蓝色,B不合题意;C. Na、Mg2、NO3、SO42都呈无色,且在强酸性溶液中能大量存在,C符合题意;D. Ag与Cl不能大量共存,OH在酸性溶液中不能大量存在,D不合题意。故选C。13、A【解析】ANaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应至中性,NaHSO4与Ba(OH)2按照2:1进行反应,2HSO42Ba22OH=BaSO42H2O书写正确,评价正确,故A正确;B碳酸镁难溶于水,不应拆成离子形式,向碳酸镁中加入足量稀盐酸:MgCO32H=Mg2CO2H2O书写正确,评价不正确,故B错误;C氯化铁溶液水解生成胶体,不是沉淀,离子方程式书写错误,C错误;D通入过量CO2
23、时离子反应是OH+CO2=HCO3,少量时是2OH+CO2=CO32-+H2O,D错误;答案选A。14、C【解析】ANa2O与水反应生成NaOH,A不选;BCaO与水反应生成Ca(OH)2,B不选;CFe2O3不能与水反应,C选;DNa2O2与水反应生成NaOH和O2,D不选。答案选C。15、C【解析】A. H2SO4(浓)SO2 化合价从+6到+4,化合价降低,作氧化剂, 不是氧化还原反应,故A错误;B. CuCuSO4,化合价升高,是还原剂,不是氧化还原反应,Na2SO3不做还原剂,故B错误;C. 只有的化合价有变化,是氧化还原反应,故C正确;D 为非氧化还原反应,故D错误;答案选C。16
24、、A【解析】离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,反之是可以的,结合离子的性质分析判断。【详解】A. K+、SO42-、Na+ 、HCO3-在溶液中不反应,可以大量共存,A符合;B. 在溶液中Ag+与Cl-结合生成氯化银沉淀,不能大量共存,B不符合;C. Ba2+与CO32-在溶液中反应生成碳酸钡沉淀,不能大量共存,C不符合;D. Al3+、NH4+与OH-均反应,不能大量共存,D不符合;答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、H Cl2+H2OHCl+HClO 【解析】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后
25、与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。【详解】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。(1)X为氢元素,元素符号为H;氧原子结构示意图为 ; (2) X2Y为水,Z的单质为氯气,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为Cl2+H2OHCl+HClO。18、SO42-、CO32-、Na+ H+、Ba2+ Cl- BC BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 【解析】向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,则含SO42-、CO32-中的一种或都有,则一定没有Ba2+;将中滤
26、液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl,但引入氯离子,则不能确定原溶液中是否含Cl-;将中的沉淀加入稀盐酸中,沉淀部分消失,有气体产生,则一定含SO42-、CO32-,则没有H+,因溶液不显电性,则一定含Na+;综上所述:(1)一定含SO42-、CO32-、Na+;(2)一定没有H+、Ba2+;(3)可能含有Cl-;(4)若要确定Cl-是否存在,应首先排除SO42-和CO32-的干扰,故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-和CO32-,过滤后往滤液中加入硝酸银,若有白色沉淀生成,则证明原溶液中含有Cl-,故答案为BC;(5)碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体,离子反应方
27、程式为:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2。19、16.7 mL B 先向烧杯中加入30 mL蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌 继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线12 cm处,改用胶头滴管向容量瓶中滴加至凹液面与刻度线相切为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀 偏小 无影响 偏小 偏大 【解析】(1)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变,计算所需浓硫酸溶液的体积,根据浓硫酸的体积选取量筒,注意所选量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;(2)、(3)根据实验操作的规范性分析;(4)根据c=,分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断。【详解】(1)设浓硫酸的体积为V
28、,;选取量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积,所以B正确,因此,本题答案是:16.7mL;B。(2)第步实验,是浓硫酸的稀释,先向烧杯加入30mL蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌,因此,本题正确答案是:先向烧杯加入30mL蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌。(3)第步实验是定容摇匀,操作是:继续向容量瓶注入蒸馏水,至离刻度线处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至液体凹面与刻度线相切为止,塞紧瓶塞,倒转摇匀,因此,本题正确答案是:继续向容量瓶注入蒸馏水至离刻度线处,改出胶头滴管向容量瓶滴加至液凹面与刻度线相切为止.塞紧瓶塞,倒转摇匀;(4)A.所用
29、的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,浓硫酸有吸水性,导致溶质的物质的量偏小,配制溶液的浓度偏小;B.容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水,不影响溶质的物质的量和溶液的体积,所以配制溶液的物质的量浓度无影响;C.所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤,导致溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏小;D.定容时俯视溶液的液凹面,导致溶液的体积偏小,所以配制溶液的浓度偏大;因此,本题正确答案是:偏小;无影响;偏小;偏大。20、胶头滴管 500mL容量瓶A C偏高搅拌、加速溶解玻璃棒防止溶质损失(或保证溶质不损失)偏低【解析】(1)配制0.1 molL1CuSO4溶液480 mL需要选择500mL容量瓶,其步骤为计算、
30、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、摇匀、定容、装瓶等操作,因此配制过程中需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、量筒、玻璃棒、胶头滴管、500 mL容量瓶等;(2)实验室需配制480 mL 0.1 molL1的CuSO4溶液,需要选用500 mL容量瓶,实际上配制的是500 mL 0.1 molL1的硫酸铜溶液,需要硫酸铜的物质的量为0.1 molL10.5 L0.05 mol,若用CuSO4配制,则需要的质量为160 gmol10.05 mol8.0 g;若用CuSO45H2O配制,则需要的质量为250 gmol10.05 mol12.5 g,答案选AC;(3)称量所用砝码生锈,称取的溶质的质量偏大
31、,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏高;(4)溶解固体物质,用玻璃棒搅拌可以加速固体的溶解;(5)配制一定物质的量浓度的溶液,在移液操作中应该用玻璃棒将溶液引流入容量瓶中,并洗涤烧杯23次,保证溶质全部转移到容量瓶中,防止产生误差;(8)定容时,仰视刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低。【点睛】明确一定物质的量浓度溶液的配制原理是解答的关键,注意仪器的选择、基本操作等。易错点是误差分析,注意误差分析的原理和依据。本题中需要注意计算溶质的质量时应该按照0.5L而不是0.48L。21、产生白色沉淀白色沉淀消失2Na + 2H2O 2Na 2OH+ H2水或H2O2NaNO2碘(或I)0.5 m
32、ol【解析】(1)向AlCl3溶液中,滴加少量NaOH溶液,发生反应AlCl3+3NaOHAl(OH)3+3NaCl,现象是产生白色沉淀;继续滴加NaOH溶液至过量,发生反应Al(OH)3+NaOHNaAlO2+2H2O,现象是白色沉淀消失;(2)钠与水反应生成氢氧化钠与氢气,反应离子方程式为:2Na + 2H2O 2Na 2OH+ H2,反应中水中H元素化合价由+1价降低为0价,水是氧化剂,生成1molH2时转移电子的物质的量为1mol2=2mol;(3)反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O中,元素化合价的变化分别如下:氮元素:NaNO2 NO,由+3价+2价,得电子,所以NaNO2是氧化剂;碘元素,HII2,由-1价0价,失电子,被氧化的是碘元素;根据反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O可知,若此反应中电子转移数目为0.5mol,则被氧化的还原剂的物质的量为0.5 mol。