《浙江省慈溪中学2022-2023学年高一化学第一学期期中学业水平测试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省慈溪中学2022-2023学年高一化学第一学期期中学业水平测试试题含解析.doc(16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、下列分类或归类正确的是盐酸、氨水、干冰、碘化银均为纯净物CaCl2、NaOH、HCl、IBr均为化合物明矾、水银、烧碱、硫酸均为电解质火碱、纯碱、碳酸钙都是电解质碘酒、淀粉、云雾、纳米材料均为胶体A B C D2、离子方程式2Ca2+
2、3HCO3-+3OH-=2CaCO3+CO32-+3H2O可表示ACa(HCO3)2 与 NaOH 溶液反应BCa(HCO3)2 与 Ba(OH)2溶液反应CCa(HCO3)2与澄清石灰水反应DNH4HCO3与澄清石灰水反应3、配制 450 mL 0.1 mol/L 的CuSO4 溶液,经计算,需要称量A12.5 g 胆矾 B11.25 g胆矾 C12.5 g CuSO4 粉末 D7.2 g CuSO4 粉末4、胶体和溶液的特征区别是( )A胶体属于介稳体系 B胶体粒子的大小在1nm100nm之间C胶体具有丁达尔效应 D胶体粒子不能透过滤纸5、符合下图中阴影部分的物质是( )ACO2 BCu2
3、OCNO2 DNa2O6、下列反应中,属于氧化还原反应的是( )A2H2O22H2O+O2BCuCl2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaClCFeO+2HCl=FeCl2+H2OD2Al(OH)3Al2O3+3H2O7、在下列各反应中,盐酸既表现出酸性又表现出还原性的是( )AHClNaOH=NaClH2OBZn2HCl=ZnCl2H2CHClAgNO3=AgClHNO3DMnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O8、下列离子方程式中,属于氧化还原反应的是()Fe+Cu2+Fe2+Cu Ba2+2OH-+2H+SO42-BaSO4+2H2OCl2+H2OH+Cl-+HClO CO32-+
4、2H+CO2+H2O Ag+Cl-AgClA只有 B C D9、下列叙述正确的是( )A提出原子结构模型的科学家按时间先后依次是:道尔顿、卢瑟福、汤姆生、玻尔B海水中含有丰富的碘元素,因此碘被称为“海洋元素”C做焰色反应实验所用的铂丝应先蘸稀硫酸,再放在火焰上烧至无色D用蒸馏的方法可将CCl4和Br2的混合物分开10、下列有关物质分类的说法,不正确的是( )ACO、N2O5是非金属氧化物,也是酸性氧化物,它们属于电解质BKNO3是钾盐、硝酸盐,也是正盐CH2CO3是含氧酸、二元酸DNaOH是可溶性碱,也是强碱11、下列微粒结构表达式正确的是A铝原子的结构示意图:BNH4Cl的电子式为:C氦原子
5、的电子式:He:D重氢原子符号:H12、下列实验操作中错误的是( )A倾倒液体B检查装置的气密性C移去加热的蒸发皿D加热液体13、配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液时,下列会使配得的溶液浓度偏大的是( )A容量瓶中原有少量蒸馏水B溶液从烧杯转移到容量瓶中后没有洗涤烧杯C定容时观察液面俯视D定容时倒转容量瓶几次,发现凹液面最低点低于标线,再补几滴水到标线14、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15、下列反应的现象描述与离子方程式都正确的是A金属镁与稀盐酸反应:有气泡逸出,Mg+2H+2Cl=MgCl2
6、+H2B氯化钡溶液与稀硫酸反应:有白色沉淀生成,Ba2+SO42=BaSO4C碳酸镁与盐酸反应:有气泡逸出,CO32+2H+=CO2+H2OD碳酸氢钙溶液跟盐酸反应:Ca(HCO3)2+2H+=Ca2+2H2O+2CO216、在0.2 L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示, 则溶液中Ca2+的物质的量浓度为 A0.5 molL-1B1 molL-1C1.5 molL-1D无法计算二、非选择题(本题包括5小题)17、在Na浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。阳离子K+、Ag+、Mg2+、Ba2+阴离子NO3-、CO32-、
7、SiO32-、SO42-已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3;(2)H2SiO3H2O+SiO2;(3)产生气体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100 mL进行如下实验:序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色沉淀并放出0.56 L气体将的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4 g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验能确定一定不存在的离子是_。(2)实验中生成沉淀的离子方程式为_。(3)通过实验、和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子
8、填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1_(4)判断K+是否存在,若存在求其最小浓度,若不存在说明理由:_。18、某河道两旁有甲、乙两厂,它们排放的工业废水中共含K、Ag、Fe3、Cl、OH、NO六种离子。 (1)甲厂的废水含有OH,则甲厂废水中一定不含_和_(填离子符号)。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是_(填离子符号),加入铁粉后可回收某种金属,写出该反应的离子方程式:_。(3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的某些离子转化为沉淀。经过滤后的废水主要含_(写化学式),可用来浇灌农田。19、实验室
9、用18.4molL-1的浓硫酸来配制480mL0.2molL-1的稀硫酸。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请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要使用的有_(选填序号),还缺少的仪器有(写仪器名称)_。(2)需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为_mL,量取浓硫酸时应选用_(选填10mL50mL100mL)规格的量筒。(3)实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是:_、_。(4)下列对容量瓶及其使用方法的描述中正确的是_。A容量瓶上标有容积、温度和浓度B容量瓶用蒸馏水洗净后,必须烘干C配制溶液时,把量好的浓硫酸小心倒入容量瓶中,加入蒸馏水到接近刻度线12cm处,改用胶头
10、滴管加蒸馏水至刻度线D使用前要检查容量瓶是否漏水(5)在配制过程中,下列操作可引起所配溶液浓度偏低的有_(填序号)未洗涤稀释浓硫酸时用过的烧杯和玻璃棒未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转移到容量瓶中转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水定容时,仰视刻度线20、化学实验是化学学习的重要内容。根据你掌握的知识,完成下面内容。实验室需要配制0.1 molL-1NaOH溶液230mL,请回答下列问题:应选择_mL的容量瓶,用天平称取_g NaOH。溶解NaOH后的溶液需冷却到室温后方能转移入容量瓶中。若趁热转移会使溶液的浓度_(填“偏大”或“偏小”,下同);在洗涤烧杯和玻璃棒的过程中,每次洗涤液均需注入容量瓶,
11、不能损失点滴液体,否则会导致溶液的浓度_。有人认为,用这种方法只能配置0.1 molL-1的NaOH溶液,而无法得到0.1000 molL-1的NaOH溶液,你觉得他的理由是_。选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上。萃取分液 升华 结晶 过滤 蒸馏 分液分离饱和食盐水与沙子的混合物_;从硝酸钾和氯化钠的混合液中获得硝酸钾_; 从碘水中提取碘单质_;分离水和汽油的混合物_;分离沸点为和甲苯沸点为的混合物_。21、(一)2011年,内蒙古、新疆、浙江等地都要陆续召开各具特色的农博会,到时“生态农业”将成为农会人员关注的热门话题。生态农业涉及农家肥料的综合利用,某种肥料经发酵得到一种
12、含甲烷、二氧化碳、氮气的混合气体。2.016 L(标准状况)该气体通过盛有红热CuO粉末的硬质玻璃管,发生的反应为:CH44CuOCO22H2O4Cu。当甲烷完全反应后,硬质玻璃管的质量减轻4.8 g。将反应后产生的气体通入过量的澄清石灰水中,充分吸收,生成沉淀8.5 g。(1)原混合气体中甲烷的物质的量是_。(2)原混合气体中氮气的体积分数为_。(二)FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O,当NO2、N2O4、NO的物质的量之比为111时,实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为_(三)某反应中反应物与生成物有:AsH3
13、、H2SO4、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物质X。已知0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,请将氧化剂和还原剂的化学式及其配平后的系数填入下列方框中,并标出电子转移的方向和数目。_(四) 在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)、过氧化钠为原料制取氧气,当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】由一种物质组成的是纯净物,由两种或两种以上元素组成的纯净物是化合物,在溶液中或熔融状态下能够导电的化合物是电解质,分散质粒子直径介于1nm和100nm之间
14、的分散系是胶体,据此分析解答。【详解】盐酸是氯化氢的水溶液,氨水是氨气的水溶液,均属于混合物,故错误;CaCl2、NaOH、HCl、IBr是由不同种元素组成的纯净物,属于化合物,故正确;水银是单质,不是电解质也不是非电解质,故错误;碳酸钙是电解质,火碱是氢氧化钠,纯碱是碳酸钠,二者也都是电解质,故正确;碘酒是碘单质的酒精溶液,淀粉、纳米材料不是分散系,云雾是胶体,故错误;答案选C。2、A【解析】ACa(HCO3)2与NaOH溶液按照2:3混合,会发生反应,离子方程式是:2Ca2+ 3HCO3+ 3OH2CaCO3 + CO32+ 3H2O,A正确;BCa(HCO3)2与Ba(OH)2溶液反应.
15、生成碳酸钡、碳酸钙沉淀,不能用该离子方程式表示,B错误;CCa(HCO3)2与澄清石灰水反应,离子方程式是:Ca2+ HCO3+ OHCaCO3 +H2O,C错误;DNH4HCO3与澄清石灰水反应的离子方程式是:Ca2+ HCO3+NH4+ 2OHCaCO3 +NH3H2O + H2O,D错误,答案选A。【点睛】电解质在溶液中实质是以离子形式存在,离子在溶液中的反应就是离子反应,离子反应用离子方程式表示。电解质在溶液中发生离子反应时,要注意物质的量对反应的影响,弱酸弱碱盐与酸、碱都能发生反应,弱酸的酸式盐与强碱发生反应,二者的相对量的多少不同,反应不同,一定要结合二者的性质书写离子方程式,并判
16、断离子方程式的正误。3、A【解析】配制450mL 0.001mol/L的CuSO4溶液,需要使用500mL容量瓶,根据n=cV计算出该溶液中溶质硫酸铜的物质的量,再根据m=nM计算出只要硫酸铜或胆矾的质量。【详解】配制450mL 0.001mol/L的CuSO4溶液,需要使用500mL容量瓶,500mL 0.1mol/L的CuSO4溶液中含有溶质硫酸铜的物质的量为:0.1mol/L0.5L=0.05mol,需要硫酸铜的质量为:160g/mol0.05mol=8.0g,需要胆矾的质量为:250g/mol0.05mol=12.5g,答案选A。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液方法,题目难
17、度不大,注意掌握配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤,注意实验室中容量瓶是有一定规格的。4、B【解析】胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。【详解】A. 胶体属于介稳体系,胶体的性质,故A错误;B、胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的子直径大于100nm。C、胶体具有丁达尔效应,胶体的光学性质,故C错误;D. 胶体粒子能透过滤纸,故D错误。故选B。5、A【解析】A. CO2 为非金属氧化物,属于酸性氧化物,为最高价氧化物,A正确; B. Cu2O为金属氧化物,铜元素为+1价,不是最高价氧化物,B错误;C. NO2
18、中氮元素为+4价,不是最高价氧化物,也不是酸性氧化物,C错误;D. Na2O为碱性氧化物,不是非金属氧化物,也不是酸性氧化物,D错误;综上所述,本题选A。6、A【解析】AO元素的化合价发生变化,为氧化还原反应,故A符合题意;B没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故B不符合题意;C没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故C不符合题意;D没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故D不符合题意;故答案选A。7、B【解析】试题分析:盐酸表现酸性上完标志是有盐酸盐生成,表现氧化性的标志是氯化氢中氢元素的化合价降低,表现还原性的标志是氯元素的化合价升高。A是中和反应,盐酸表现的是酸性。B是置换
19、反应,氢元素的化合价降低,属于表现的是酸性和氧化性。C中盐酸表现的是酸性。D中有氯气中生成,氯元素的化合价升高,盐酸表现的是酸性和还原性,答案选D。考点:考查盐酸性质的有关判断点评:该题是中等难度的试题,侧重对学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。该题的关键是明确盐酸表现酸性、还原性和氧化性的判断依据,然后结合具体的化学方程式灵活运用即可。8、D【解析】凡是有元素化合价升降的反应是氧化还原反应,据此解答。【详解】反应Fe+Cu2+Fe2+Cu中铁和铜元素的化合价变化,属于氧化还原反应;反应Ba2+2OH-+2H+SO42-BaSO4+2H2O是复分解反应,不是氧化还原反应;反应Cl2+H2O
20、H+Cl-+HClO中氯元素的化合价升降,属于氧化还原反应;反应CO32-+2H+CO2+H2O是复分解反应,不是氧化还原反应;反应Ag+Cl-AgCl是复分解反应,不是氧化还原反应;答案选D。【点睛】准确判断出元素的化合价变化情况是解答的关键,注意判断氧化还原反应的分析思路:判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。9、D【解析】A、道尔顿1803年最早提出原子结构模型、汤姆生原子结构模型是在1904年提出的、卢瑟福原子结构模型是1911年提出的、玻尔原子结构模型是1913年提出的
21、,并且于1926年提出电子云模型,所以A错误。B、地球上99%的溴元素以Br-的形式存在于海水中,因此溴被称为“海洋元素”,故B错误。C、焰色反应的铂丝应当先在浓盐酸中洗净,C错误。D、Br2与CCl4两种液体互溶,而二者沸点不同,分离沸点不同且互溶的液体应当采用蒸馏的方法,D正确。正确答案D。点睛:从状态和溶解性看,常用的固体与液体物理分离方法主要应用如下:不容性固体与液体的分离用过滤的方法;可溶性固体和液体采用蒸发结晶(主要应用于溶解度受温度影响不大的溶质,有时溶解度随温度变化较大的溶质也采用这种方法)或降温结晶(主要应用于溶解度受温度影响较大的溶质)的方法分离;不溶性液体用分液法分离;可
22、溶性液体用蒸馏法分离。10、A【解析】ACO、N2O5是非金属氧化物,酸性氧化物是该物质与碱反应能生成相应的盐,CO不是酸性氧化物,且二者本身不能电离出自由移动的离子,不是电解质,A错误;BKNO3含钾离子、硝酸根,是钾盐、硝酸盐,也是正盐,B正确;CH2CO3是含氧酸,可电离出两个氢离子,是二元酸,C正确;DNaOH是强碱,可溶于水,也是可溶性碱,D正确;答案选A。11、C【解析】A. 铝原子的结构示意图:,故A错误;B. NH4Cl的电子式为:,故B错误。C. 氦的原子序数为2 氦原子的电子式为He:,故C正确;D. 重氢原子符号:H ,故D错误;答案为C。12、C【解析】A倾倒液体时,标
23、签要向着手心,瓶塞取下要倒放在实验桌上,故A正确;B检查装置气密性的方法:把导管的一端浸没在水里,双手紧贴容器外壁,若导管口有气泡冒出,装置不漏气,故B正确;C移去加热的蒸发皿不能用手,应该用坩埚钳,故C错误;D给试管中的液体加热,取用的液体的用量不能超过试管溶积的三分之一,要外焰加热,试管夹夹在中上部,故D正确。答案选C。13、C【解析】A.容量瓶中含有少量蒸馏水,对实验结果没影响,A错误;B.将溶液从烧杯转移到容量瓶中后没有洗涤烧杯,将会有一部分的溶质没有转移到容量瓶中,导致浓度偏低,B错误;C.定容时观察液面俯视,因为光线要通过刻度线,还要通过凹液面的最低点,因此加的水少了,导致结果偏高
24、,C正确;D.定容时倒转容量瓶几次,发现凹液面最低点低于标线,再补几滴水到标线,导致水的量加多,使浓度偏低,D错误。14、C【解析】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。15、B【解析】A、氯化氢、氯化镁是可溶性强电解质;B、氯化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡白色沉淀;C、碳酸镁微溶,以固体形式参加反应,不能拆开;D、Ca(HCO3)2是可溶性强电解质。【详解】A、氯化氢、氯化镁是可溶性强电解质,离子方程
25、式为Mg+2HMg2+H2,故A错误;B、氯化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡白色沉淀,离子方程为Ba2+SO42BaSO4,故B正确;C、碳酸镁微溶,以固体形式参加反应时,不能拆开,离子方程为MgCO3+2H=CO2+H2O+Mg2,故C错误;D、Ca(HCO3)2是可溶性强电解质,离子方程为HCO3-+H+=H2O+CO2。故D错误。故选B。【点睛】本题考查了反应现象、离子方程式的书写,解题关键:明确物质的溶解性、颜色、离子方程式的书写规则,气体、单质、沉淀、弱电解质、氧化物等物质要写化学式,易错选项是C,碳酸镁微溶物质的处理。16、A【解析】从图分析,钠离子为1 molL-1,镁离子为0.5 m
26、olL-1,氯离子3.0 molL-1,根据溶液中电荷守恒分析,假设钙离子浓度为x molL-1,则有1.0+2x+0.52=3.0,解x=0.5 molL-1,故选A。【点睛】在溶液中要遵循电荷守恒,即阳离子的正电荷总数=阴离子的负电荷总数。离子数据可以用物质的量或物质的量浓度,只要数据一致就可以。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ag+ Mg2+ Ba2+2H+ + SiO32- = H2SiO3阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1?0.250.400.8 mol/L【解析】(1)实验,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56 L气体,根据表格所提供的离子可
27、知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32,且c(CO32)=0.25mol/L;溶液中存在CO32时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32,发生反应SiO32+2H+=H2SiO3。故答案为SiO32+2H+=H2SiO3;(3)实验,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32)= =0.4mol/L。实验,向的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42。根据电荷守恒2c(CO32)+2c(SiO32)=20.25mol/L+20.
28、4mol/L=1.3mol/Lc(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3,c(CO32)=0.25mol/L,c(SiO32)=0.4mol/L,c(SO42)=0。故答案为阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1?0.250.40(4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。故答案为0.8 mol/L。点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg
29、2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。18、Ag+ Fe3+ NO3- Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag KNO3 【解析】甲厂的废水含有OH,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。乙厂的废水中含有银离子,而加入铁粉可以置换出溶液中的银。【详解】甲厂的废水含有OH,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同
30、时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。根据以上分析,(1)甲厂的废水含有OH,则甲厂废水中一定不含Ag+ 和Fe3+。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是,铁的活泼性大于银,加入铁粉后可回收银,反应的离子方程式是:Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag;(3)若两溶液混合可生成氯化银、氢氧化铁等沉淀,溶液中的溶质主要有KNO3。19、 500mL容量瓶 5.4 搅拌 引流 D 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来分析所需的仪器;(2)依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计
31、算需要浓硫酸体积,据此选择合适规格量筒;(3)依据稀释过程中玻璃棒作用搅拌,移液时玻璃棒作用引流解答;(4)根据容量瓶的构造、使用方法及配制一定物质的量浓度的溶液的正确方法分析;(5)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,用到的仪器:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,用不到的仪器:烧瓶、托盘天平、药匙,故选:;还缺少的仪器为:容量瓶,配制480mL 0.2molL-1的稀硫酸,应选择500mL容量瓶;故答案为:;500mL容量瓶;(2)用 18.4mol
32、L-1的浓硫酸来配制 480mL 0.2molL-1的稀硫酸,应选择500mL容量瓶,实际配制500mL溶液,设需要浓硫酸体积为V,则依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变得:18.4mol/LV=500mL0.2mol/L,解得V=5.4mL,所以应选择10mL量筒;故答案为:5.4; ;(3)稀释过程中玻璃棒作用搅拌,移液时玻璃棒作用引流;故答案为:搅拌;引流;(4)A容量瓶是定量仪器,所以标有容积和刻度,温度影响溶液的体积,所以容量瓶上还标有使用的温度,不标有浓度,选项A错误;B容量瓶用蒸馏水洗净后,由于后面还需要加入蒸馏水定容,所以不必烘干,不影响配制结果,选项B错误;C容量瓶中不能用于
33、稀释浓硫酸,应该在烧杯中稀释,冷却后转移到容量瓶中,选项C错误;D由于容量瓶有瓶塞,配制时需要摇匀,所以使用前要检查容量瓶是否漏水,选项D正确;答案选D;(5)未洗涤稀释浓硫酸时用过的烧杯和玻璃棒,导致溶质部分损耗,溶质的物质量偏小,溶液浓度偏低,故选;未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,冷却后,溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故不选;转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对溶液体积和溶质的物质的量都不产生影响,溶液浓度不变,故不选;定容时,仰视刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故选;答案选。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法及误差分析,明确配制原理及操作步骤是解题关键
34、,题目难度不大,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验能力。20、 偏大 偏小 由于NaOH固体极易潮解,无法精确称取1.000gNaOH固体 C A F E 【解析】(1)根据n=cV和m=nM来计算,注意按照配置250mL溶液计算;根据c=来进行误差分析根据氢氧化钠易潮解的性质分析;(2)固液分离,采用过滤的方法;氯化钠的溶解度随着温度的升高而变化不大,硝酸钾的溶解度随着温度的升高而增大;从碘水中提取碘单质采用萃取分液的方法;互不相溶的液体采用分液的方法分离;互溶且沸点不同的液体采用蒸馏的方法分离【详解】(1) 由于无230mL的容量瓶,故
35、选用250mL的容量瓶,配制出250mL的0.1mol/L的溶液,故需要的氢氧化钠的物质的量n=cV=0.1mol/L0.25L=0.025mol,质量m=nM=0.025mol40g/mol=1.0g;答案:250 1.0 NaOH溶解时放出大量的热,未冷却到室温后转移入容量瓶中,根据热胀冷缩原理,会使定容时加水体积偏小,所得溶液的浓度偏大;在洗涤烧杯和玻璃棒的过程中,每次洗涤液均需注入容量瓶,不能损失点滴液体,否则会导致溶质的损失,溶液的浓度偏小;答案:偏大 偏小由于NaOH固体极易潮解,无法精确称取1.000gNaOH固体,所以无法配置0.1000 molL-1的NaOH溶液;答案:由于
36、NaOH固体极易潮解,无法精确称取1.000gNaOH固体(2)不溶于水的固体和溶液的分离,采用过滤的方法,故选D;硝酸钾和氯化钠都溶于水,但二者在水中的溶解度不同,可用结晶的方法分离,故选C;从碘水中提取碘单质采用萃取分液的方法,故选A;汽油和水不互溶,二者混合分层,所以可以采用分液的方法分离,故选F;四氯化碳和甲苯互溶且属于沸点不同的液体,所以可以采用蒸馏的方法分离,故选E;答案: C A F E21、0.075 mol 5.56% 1:7 2:2:1:1 【解析】(一)(1)用差量法计算原混合气体中n(CH4)。(2)由与过量石灰水反应生成沉淀的质量计算与澄清石灰水反应的CO2物质的量,
37、结合C守恒计算原混合气体中n(CO2),根据原混合气体标准状况下的体积计算N2的体积分数。(二)设FeS物质的量为1mol,根据得失电子守恒计算NO2、N2O4、NO物质的量,根据原子守恒计算参与反应的HNO3物质的量。(三)0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3H3AsO4,根据得失电子守恒配平反应并标出转移电子的方向和数目。(四)根据四种物质中O元素的化合价分析转移电子数。【详解】(一)(1)用差量法,CH44CuOCO22
38、H2O4Cum(减重) 1mol 480g 464g 480g-464g=64g n(CH4) 4.8g=,解得n(CH4)=0.075mol,原混合气体中CH4物质的量为0.075mol。(2)与过量澄清石灰水反应的CO2物质的量n(CO2)=n(CaCO3)=0.085mol,由CH4与CuO加热生成的CO2物质的量为0.075mol,原混合气体中CO2物质的量为0.085mol-0.075mol=0.01mol;原混合气体总物质的量为2.016L22.4L/mol=0.09mol,原混合气体中N2物质的量为0.09mol-0.075mol-0.01mol=0.005mol,N2物质的量分
39、数为100%=5.56%,原混合气体中N2的体积分数为5.56%。(二)设FeS物质的量为1mol,反应中Fe元素的化合价由+2价升至+3价,S元素的化合价由-2价升至+6价,1molFeS反应失去9mol电子,NO2、N2O4、NO为HNO3的还原产物,根据得失电子守恒,n(NO2)(+5)-(+4)+n(N2O4)2(+5)-(+4)+n(NO)(+5)-(+2)=9mol,n(NO2):n(N2O4):n(NO)=1:1:1,解得n(NO2)=n(N2O4)=n(NO)=1.5mol;根据S守恒,Fe2(SO4)3物质的量为mol,根据Fe守恒,Fe(NO3)3物质的量为1mol-mol
40、2=mol,根据N守恒,参与反应的HNO3物质的量为mol3+1.5mol+1.5mol2+1.5mol=7mol,实际参加反应的FeS与HNO3物质的量之比为1mol:7mol=1:7。(三)0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3H3AsO4,As元素的化合价由-3价升至+5价,1molAsH3失去8mol电子生成1molH3AsO4,根据得失电子守恒配平反应的化学方程式为8KBrO3+5AsH3+4H2SO4=4Br2+5H3AsO4+4K2SO4+4H2O,反应中转移40e-,答案为:。(四)KMnO4、KClO3中O元素的化合价都为-2价,由KMnO4、KClO3制取O2,生成1molO2转移电子4mol;H2O2、Na2O2中O元素的化合价都为-1价,由H2O2、Na2O2制取O2,生成1molO2转移电子2mol;当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为4:4:2:2=2:2:1:1。