《湖南省长沙市麓山国际实验学校2022-2023学年化学高一上期中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《湖南省长沙市麓山国际实验学校2022-2023学年化学高一上期中质量检测模拟试题含解析.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、下列反应中,氧化剂与还原剂物质的量的关系为1:2的是A4KIO22H2O4KOH2I2B2CH3COOHCa(ClO)22HClO(CH3COO)2CaCI22NaClO32NaIO3Cl2DMnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O2、南方洪灾后,为确保“大灾之后无大疫”,防疫人员可以喷洒“含氯消毒液”(成分为次氯酸钠)进行消毒。关于该消毒剂的说法错误的是( )A“含氯消毒液”中的次氯酸钠是弱电解质B加少量盐酸可以提高“含氯消毒液”中次氯酸含量C“含氯消毒液”具有的强氧化性能够有效地杀死病毒D“含氯消毒液”应密闭保存,防止与空
3、气反应3、下列各组微粒在指定溶液中一定能大量共存的是A使酚酞变红的溶液:K+、H+、SO42、CO32B纯碱溶液:K+、OH、SO42、NO3C澄清石灰水:Na+、Fe3+、CO2、ClD稀硫酸溶液:Ba2+、Na+、HCO3、NO34、下列对实验操作的叙述错误的是()A用胶头滴管加液时,一般不能伸入试管中B蒸馏时一般需在瓶内放一些碎瓷片C温度计插入液体中测量温度的同时,又用它搅拌液体D用10 mL的量筒可量取5.4mL溶液5、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是( )A含有NA个氦原子的氦气在标准状况下的体积约为11.2 LB25 、1.01105 Pa状态下,1 mol SO2中
4、含有的原子总数为3NAC常温常压下,11.2 L Cl2含有的分子数为0.5NAD1L1.0 molL1盐酸中含有NA个HCl分子6、硝酸钾是一种无氯氮钾复合肥,宜在种植水果、蔬菜、花卉时使用。关于KNO3的说法中,不正确的是()A从其阳离子看,属于钾盐B从其阴离子看,属于硝酸盐C它属于纯净物中的无机化合物D因为含有氧元素,故它属于氧化物7、饮茶是中国人的传统饮食文化之一。为方便饮用,可通过以下方法制取罐装饮料茶,上述过程涉及的实验方法、实验操作和物质作用说法不正确的是A操作利用了物质的溶解性B操作为分液C操作为过滤D加入抗氧化剂是为了延长饮料茶的保质期8、下列分散系中,容易产生丁达尔效应的是
5、A黄山云雾B氢氧化铁沉淀C食盐水D硫酸铜溶液9、用5mL的0.2 molL1 BaCl2溶液恰好可使相同体积的Fe2(SO4)3、ZnSO4和K2SO4三种溶液中的硫酸根离子完全转化沉淀,则三种硫酸盐溶液物质的量浓度之比是( )A3:2:1B1:2:3C1:3:3D3:1:110、在溶液中能大量共存,加入OH-有沉淀析出,加入H有气体放出的是( )AH、Cu2、Cl、CO32-BFe3、K、SO42、NO3CBa2+、Al3、MnO4、SO42-DNa、Ca2、Cl、HCO311、已知由AgNO3溶液和稍过量的KI溶液可制得AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH
6、)3的混合沉淀,由此可知A该AgI胶粒能通过半透膜B该AgI胶体带负电荷C该AgI胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动D该AgI胶体是电解质12、人体正常的血红蛋白中含有Fe2+,若误食亚硝酸盐(如NaNO2),则会导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒,服用维生素C可解毒。下列叙述不正确的是A亚硝酸盐与Fe2+的反应中,亚硝酸盐被氧化B维生素C解毒主要利用了维生素C的还原性C维生素C将Fe3+还原为Fe2+D维生素C与Fe3+的反应中,Fe3+是氧化剂13、两个体积相同的容器,一个盛有NO,另一个盛有N2和O2,在同温同压下两容器内的气体一定具有相同:原子总数 质子总数 分子总数质量ABCD
7、14、用NaCl 固体配制0.1mo/L 的NaCl 溶液1000mL,下列操作或说法正确的是A将5.85gNaCl 固体溶于IL水中可配成0.1mol/L的NaCl 溶液B配制溶液时容量瓶中原来有少量蒸馏水不会影响实验结果C固体溶解后,将溶液转移到容量瓶中,然后向容量瓶中直接加水稀释到刻度线D称量时,将固体NaCl 直接放在天平左盘上15、下列反应的离子方程式书写正确的是 ( )A钠和冷水反应 Na 2H2O Na+ 2OH- H2B金属铝溶于氢氧化钠溶液 Al 2OH- AlO2-H2C金属铝溶于盐酸中:2Al 6H+ 2Al3+ 3H2D铁跟稀硫酸反应:2Fe 6H+ 2Fe3+ 3H2
8、16、下列电离方程式正确的是ANaOH=Na+O2-+H+ BH2O=H+OH-CHClO ClO-+H+ DNaClO ClO-+Na+二、非选择题(本题包括5小题)17、AE 是核电荷数均小于 20 的元素。已知:A 原子的原子核内无中子;B 原子的 L 层电子数是 K 层电子数的 3 倍;C 元素的原子 M 层比 L 层电子数少 1 个;D 元素的+2 价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E 原子的最外层电子数与 B 相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_;B_;C_;D_;E_。(2)写出 D2+离子的结构示意图_。(3)写出 C 形成离子时的电子式_。(4)A 与 B 可形成两种化合
9、物,其原子个数比分别为 2:1 和 1:1,且这两种化合物中电子总数分别为 10和 18。请写出这两种化合物的化学式:_、_。(5)A 元素与 C 元素组成的化合物的电离方程式:_。18、某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:混合物加水得无色透明溶液;向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I氧化为I2);往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成
10、,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式_。(2)写出中生成白色沉淀的离子方程式_。(3)该固体中一定含有_;无法确定是否含有的是_。(4)确定该物质是否存在的方法是_。19、氯化钾样品中含有少量碳酸钾、硫酸钾和不溶于水的杂质。为了提纯氯化钾,先将样品溶于适量水中,充分搅拌后过滤,再将滤液按下图所示步骤进行操作。回答下列问题:(1)检验滤液中的的方法是_。(2)试剂I的化学式为_,加入试剂I后,对应的实验操作是_,中发生反应的离子方程式为_。(3)试剂II的化学式为_,中加入试剂II的目的是_。(4)试剂III的名称是_,中发生反应的离子方程式为_。
11、20、某学生欲配制3.0mol/L的H2SO4溶液100mL,实验室有标准浓度为90、密度为1.80g/mL的硫酸溶液。请回答下列问题:(1)实验所用90的硫酸的物质的量浓度为_mol/L(保留1位小数)。(2)配制该硫酸溶液应选用容量瓶的规格为_mL。(3)配制时,该同学的操作顺序如下,请将操作步骤A、C补充完整。A用量简准确量取所需的90的硫酸溶液_mL,沿玻璃棒倒入少量蒸馏水中,并用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;B将混合均匀的硫酸溶液沿玻璃棒注入所选的容量瓶中;C_;D振荡,继续向容量瓶中加水,直到液面接近刻度线12cm处;E改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切;F将容量瓶盖紧,
12、振荡,据匀。(4)如果省略操作C,对所配溶液浓度有何影响?_(填“偏大”、“偏小”或无影响”)(5)进行操作B前还需注意_。21、有以下反应方程式:ACuO+H2Cu+H2OB2KClO32KCl+3O2CCl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2OD2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2E.MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2OF.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2G.HgS+O2=Hg+SO2I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原_;(2)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应_;(3)所
13、有元素均参加氧化还原反应的是_。II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2。(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_;(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,转移电子的数目是_;(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】试题分析:A在4KIO22H2O4KOH2I2中氧化剂O2与还原剂KI物质的量的关系为1:4,错误;B.反应是复分解反应,不符合题意,错误;C在I22NaClO32NaIO3Cl2中氧化剂NaClO3与还原剂I2物质的量的关系为2:1,错误;D在MnO24HCl(浓)MnC
14、l2Cl22H2O中氧化剂MnO2与还原剂HCl物质的量的关系为1:2,正确。考点:考查氧化还原反应类型的判断及反应中氧化剂与还原剂物质的量的关系的知识。2、A【解析】A.次氯酸钠易溶于水完全电离,属于强电解质,故A错误; B. 次氯酸钠溶液中存在水解平衡:ClO-+H2OHClO+OH-,加少量盐酸,减小c(OH-),平衡右移,HClO浓度增大,故B正确; C.NaClO具有强氧化性,可以使蛋白质变性,能够有效地杀死病毒,故C正确; D.碳酸的酸性大于次氯酸,因此次氯酸钠溶液与二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸见光或受热易分解,漂白作用减弱或失去,因此“含氯消毒液”应密闭保存,故D正确;故答案选
15、A。3、B【解析】A使酚酞变红的溶液是碱性溶液,在碱性溶液中OH-、H会发生反应形成水,不能大量共存,A错误;B纯碱溶液中K+、OH、SO42、NO3不能发生任何反应,可以大量共存,B正确;C澄清石灰水中会发生反应CO2+Ca2+2OH-=CaCO3+H2O,Fe3+3OH-=Fe(OH)3,不能大量共存,C错误;D稀硫酸溶液中H与HCO3会发生反应:H+HCO3=CO2+H2O,钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,D错误。答案选B。4、C【解析】A用胶头滴管加液时,胶头滴管不能伸入试管中,否则会污染滴加的试剂,故A正确;B对混合液体进行加热时易发生爆沸现象,蒸馏操作时为了避免
16、发生暴沸现象,应该在蒸馏烧瓶中进入碎瓷片,故B正确;C温度计只能测定溶液温度,不能用于搅拌液体,故C错误;D.10mL 量筒的最小读数为0.1mL,可以用10mL的量筒可量取5.4mL溶液,故D正确;故选C。5、B【解析】A.氦气为单原子分子,含有NA个氦原子的氦气,物质的量为1mol,标况下体积为22.4 L,故A错误;B.1 mol SO2中含有的原子总数为13NA=3NA,故B正确;C.常温常压下,气体摩尔体积不等于22.4L/mol,11.2 L Cl2的物质的量不是0.5mol,故C错误;D. HCl溶于水是完全电离的,所以盐酸溶液中不存在HCl分子,故D错误;综上所述,本题选B。6
17、、D【解析】A.硝酸钾含有的阳离子为钾离子,则硝酸钾属于钾盐,故A正确;B.硝酸钾含有的阴离子为硝酸根离子,则硝酸钾属于硝酸盐,故B正确;C.硝酸钾是由三种元素组成的盐,是纯净的无机化合物,故C正确;D.氧化物是由两种元素组成,并且一种元素为氧元素的纯净物,硝酸钾是由三种元素组成的盐,不属于氧化物,故D错误;故选D。7、B【解析】A操作是将茶中的可溶物溶解在热水中,利用了物质的溶解性,A正确;B操作是将茶分成若干小包装,便于贮存、运输和饮用,也可防止灰尘的落入、细菌的滋生,而不是分液,B不正确;C操作是将茶渣和茶水分离,操作名称为过滤,C正确;D加入抗氧化剂,可以防止茶水中的维生素C等被氧化,
18、可以延长饮料茶的保质期,D正确;故选B。8、A【解析】A. 黄山云雾属于胶体分散系,当光束通过时,可能产生丁达尔效应,故A正确;B. 氢氧化铁沉淀属于浊液分散系,当光束通过时,不可能产生丁达尔效应,故B错误;C. 食盐水属于溶液分散系,当光束通过时,不可能产生丁达尔效应,故C错误;D. 硫酸铜溶液属于溶液分散系,当光束通过时,不可能产生丁达尔效应,故D错误;故选:A。9、C【解析】设三种硫酸盐溶液的物质的量浓度分别是x、y、z,根据Ba2SO42=BaSO4可知,3xyz,解得xyz133,选C。10、D【解析】A该组离子之间反应,不能共存,加OH-有氢氧化铜沉淀析出,但加入H+有气体放出,故
19、A错误;B该组离子之间不反应,能共存,加OH-有氢氧化铁沉淀析出,但加入H+没有气体放出,故B错误;C离子之间不发生任何反应,可大量共存,加入OH-可生成氢氧化铝沉淀,加入酸没有气体放出,故C错误;D该组离子之间不反应,能共存,加OH-有碳酸钙沉淀析出,加入H+有二氧化碳气体,故D正确;故选:D。11、C【解析】已知由AgNO3溶液和稍过量的KI溶液可制得AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,这是发生了胶体的聚沉,说明AgI胶粒与Fe(OH)3胶粒带相反电荷,Fe(OH)3胶粒带正电,AgI胶粒带负电;【详解】A. 胶粒直径在1到100nm之间,
20、不能通过半透膜,A错误; B. 该AgI胶体不带电,B错误;C. AgI胶粒带负电,则该AgI胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动 ,C正确;D. 该AgI胶体是一种分散系,不是电解质,D错误;答案选C。12、A【解析】A亚硝酸盐将Fe2+氧化为Fe3+,所以亚硝酸盐应被还原,故A错误;B服用维生素C可解毒,则维C可将Fe3+还原为Fe2+,体现了维生素C的还原性,故B正确;C维生素C可解毒说明维C可将Fe3+还原为Fe2+,故C正确;D维C可将Fe3+还原为Fe2+,则Fe3+为氧化剂将维生素C氧化,故D正确;故选A。13、C【解析】根据阿伏加德罗定律可知,两容器中气体的物质的量是相同的,因此分子
21、数一定是相等的;又因为三种气体都是由2个原子构成的,所以它们的原子数也是相等的,而质子数与质量不一定相等,因此正确的答案选C。14、B【解析】根据一定物质的量浓度溶液的配置操作及注意事项分析。【详解】A5.85gNaCl固体的物质的量为0.1mol ,0.1molNaCl溶于1 L水中所得溶液体积不是1L,配制的溶液浓度不是0.1 molL-1,故A错误;B由于定容时还需要加入蒸馏水,所以容量瓶中有少量的蒸馏水不影响配制结果,故B正确;C转移溶液后,先直接加水至容量瓶刻度线1-2cm,然后改用胶头滴管进行定容,不能直接加水稀释到刻度线,故C错误;D称量时,不能将固体NaCl直接放在天平左盘上,
22、否则会腐蚀托盘天平的托盘,故D错误。故选B。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时,定容时容量瓶中可以有水,定容摇匀后,若液面低于刻度线不能再加水。15、C【解析】A项,反应前后电荷不守恒,正确离子方程式为2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2,A错误;B项,电荷不守恒,正确离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2,B错误;C项,Al与盐酸反应生成AlCl3和H2,符合离子方程式的书写,C正确;D项,不符合反应事实,Fe和稀硫酸反应生成Fe2+和H2,D错误;答案选C。【点睛】注意电荷守恒在判断中的灵活应用,还要注意所给方程式是否符合实际反应事实。16、C【解析】本题主要区
23、分强、弱电解质的电离反应方程式,注意盐类一般为强电解质。【详解】A. 氢氧化钠是强电解质,在水溶液中电离出钠离子和氢氧根NaOH=Na+OH- ,A错误; B. 水是弱电解质,电离反应可逆H2OH+OH-,B错误;C. 次氯酸是弱电解质,电离反应可逆HClO ClO-+H+,C正确; D. 次氯酸钠是强电解质,在水溶液中电离出钠离子和次氯酸根离子NaClO=ClO-+Na+,D错误;答案为C。【点睛】强弱电解质的区分:(1)强电解质包括:强酸(如HCl、HNO3、H2SO4)、强碱如NaOH、KOH、Ba(OH)2和大多数盐(如NaCl、 MgCl2、K2SO4、NH4C1)及所有的离子化合物
24、和少数的共价化合物。(2)弱电解质包括:弱酸(如CH3COOH)、弱碱(如NH3H2O)、中强酸 (如H3PO4 ),注意水也是弱电解质。二、非选择题(本题包括5小题)17、H O Cl Mg S H2O H2O2 HCl=H+Cl- 【解析】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子
25、的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:H B:O C:Cl D:Mg E:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A 与 B 可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H+Cl- 。18、BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 Ag+Cl-AgCl Na2CO3 NaCl 取所得溶液,滴加硝酸酸化的
26、硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无 【解析】向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;向步骤溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;取步骤的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原
27、混合物还是中加入的氯化钡所致;(1)中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2;(2)中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。19、 取少量滤液于试管中,向其中加入过量稀盐酸,无现象;再加入溶液,若有白色沉淀生成,则有,反之则无 过滤 、 除去多余的 盐
28、酸 【解析】试题分析:本题考查KCl的提纯,涉及除杂试剂和除杂方法的选择,SO42-的检验,离子方程式的书写。含少量K2CO3、K2SO4、不溶于水的杂质的KCl加入适量水,充分搅拌后过滤除去不溶于水的杂质,所得滤液中含KCl、K2SO4、K2CO3。除去K2SO4选择BaCl2,为了确保K2SO4完全除去BaCl2要适当过量;过量的BaCl2为新杂质,选用K2CO3除去;K2CO3加入盐酸除去;则流程中试剂I为BaCl2溶液,试剂II为K2CO3溶液,试剂III为盐酸。(1)检验滤液中SO42-的方法是:取少量滤液于试管中,向其中加入过量稀盐酸,无现象;再加入BaCl2溶液,若有白色沉淀生成
29、,则有SO42-,反之则无。(2)试剂I的化学式为BaCl2;加入BaCl2后K2SO4、K2CO3转化成难溶于水的BaSO4、BaCO3,则对应的操作为过滤。中发生反应的离子方程式为Ba2+SO42-=BaSO4、Ba2+CO32-=BaCO3。(3)试剂II的化学式为K2CO3,加入K2CO3的目的是除去过量的Ba2+,反应的离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3。(4)试剂III的名称为盐酸,加入盐酸除去过量的K2CO3,中发生反应的离子方程式为2H+CO32-=H2O+CO2。点睛:物质提纯的原则:不引入新杂质,不减少被提纯物质,所加除杂试剂要过量,过量的试剂必须除去(如题中过量的
30、BaCl2要除去),被提纯物质与杂质易分离,选择最佳的除杂途径,除去多种杂质时要考虑试剂的加入顺序(题中加入试剂的顺序为BaCl2、K2CO3、HCl)。20、16.5 100 18.2 洗涤烧杯和玻璃棒23次,并将洗涤液也转移至容量瓶中 偏小 将溶液冷却至室温再转移到容量瓶 【解析】(1)根据物质的量浓度与质量分数关系式c=计算;(2)根据常见容量瓶的规格结合配制溶液的体积选择仪器;(3)利用溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,计算需要浓硫酸的体积,用量筒量取后根据注酸入水的原则稀释;为使配制溶液浓度准确,烧杯内壁及玻璃棒上粘有的溶质也要转移到容量瓶中;(4)根据c=判断;(5)根据浓硫酸溶于
31、水放热及容量瓶使用温度是20分析。【详解】(1)实验所用90的硫酸的物质的量浓度为c=16.5(mol/L)(2)配制100mL该溶液,就选择100mL的容量瓶;(3)溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,所以3.0mol/L100mL=16.5mol/LV,解得V=18.2mL,所以用量筒量取18.2mL浓硫酸,加入到盛有一定量水的烧杯中稀释;待溶液恢复至室温后,转移至容量瓶中,然后用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,洗涤液也转移至容量瓶中;(4)由于容量瓶是准确配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的仪器,烧杯及玻璃棒上粘有溶质,若不全部转移到容量瓶中,根据c=可知,溶质的n偏少,则溶液的浓度
32、就偏小;(5)浓硫酸溶于水,会放出大量的热,使溶液温度升高,容量瓶配制溶液的温度是20,若不将溶液冷却至室温后再转移溶液至容量瓶中,定容后,溶液温度恢复至室温,溶液的体积就小于100mL,根据物质的量浓度定义式可知,这时溶液的浓度就偏大。【点睛】本题考查了有关物质的量浓度的溶液的配制的知识。涉及物质的量浓度与质量分数的换算、仪器的使用、操作过程注意事项等。掌握浓硫酸稀释溶解放热、溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变、及容量瓶使用要求是本题解答的关键。21、A C DG 2.5NA 5:1 【解析】根据“升失氧,降得还”解答此题。ACuO+H2Cu+H2O中,H元素的化合价升高,所以H2为还原剂,
33、Cu元素的化合价降低,CuO为氧化剂;B2KClO32KCl+3O2中,Cl元素的化合价降低,O元素的化合价升高,KClO3既是氧化剂又是还原剂;CCl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既是氧化剂又是还原剂;D2FeBr2+3Cl22FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂;EMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,Mn元素的化合价降低,MnO2氧化剂,Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂;FKClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素的化
34、合价降低,为氧化剂,HCl中部分Cl元素的化合价升高,为还原剂;GHgS+O2Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂。【详解】I.(1)根据上述分析可知,CuO+H2Cu+H2O中单质H2使CuO中的Cu元素被还原,故选A;(2)Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O中部分Cl元素的化合价上升,部分Cl元素的化合价下降,所以Cl2既是氧化剂又是还原剂,故选C;(3)2FeBr2+3Cl22FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂,所有元素均参加氧化还原反应;H
35、gS+O2Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂,所有元素均参加氧化还原反应,故选DG;II.(1)KClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,为氧化剂,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,为还原剂,用双线桥可表示为:;(2)标准状况下,33.6L氯气的物质的量为33.6L22.4L/mol=1.5mol,根据该反应的电子转移情况可知,生成3mol氯气转移电子5mol,所以生成1.5mol氯气转移的电子2.5mol,即转移电子数为2.5NA;(3)KClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,被还原,还原产物为Cl2,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,被氧化,氧化产物为Cl2,Cl2既是氧化产物又是还原产物,根据双线桥可知氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1,所以氧化产物与还原产物的质量之比为5:1。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。在氧化还原反应中应熟记“升失氧,降得还”,元素化合价升高,失去电子,发生氧化反应,被氧化,得到氧化产物,本身作还原剂;元素化合价降低,得到电子,发生还原反应,被还原,得到还原产物,本身作氧化剂,在氧化还原反应中得失电子守恒,据此判断此题。