《辽宁省丹东市第十中学2022-2023学年化学高一第一学期期中学业水平测试模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《辽宁省丹东市第十中学2022-2023学年化学高一第一学期期中学业水平测试模拟试题含解析.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、下列物质,前者属于电解质,后者属于非电解质
2、的是ANaCl晶体、BaSO4 BNaHCO3、蔗糖C铜、二氧化硫 D稀盐酸、酒精2、某元素离子R2+核外有23个电子,其质量数为55,则原子核内中子数是A30B55C23D323、下列关于氯水的叙述,正确的是( )A氯水中只含Cl2和H2O分子B新制氯水可使蓝色石蕊试纸先变红后褪色C光照氯水有气泡逸出,该气体是Cl2D氯水放置数天后其酸性减弱4、下列溶液中NO3 - 物质的量与50mL 1mol/L Al(NO3)3溶液的NO3 - 物质的量不相等的是A100mL 2.0molL-1 AgNO3溶液B75 mL 1.0 molL-1 Mg(NO3)2溶液C100 mL 0.5 molL-1
3、Fe(NO3)3溶液D75 mL 2.0 molL-1 Na NO3溶液5、下列行为中符合安全要求的是A进入煤矿井时,用火把照明B节日期间,在开阔的广场燃放烟花爆竹C用点燃的火柴在液化气钢瓶口检验是否漏气D实验时,将水倒入浓硫酸配制稀硫酸6、50 mL 0.3 molL1Na2SO4溶液与100 mL 0.2 molL1Fe2(SO4)3溶液混合后所得溶液中SO的物质的量浓度为(不考虑混合后溶液体积的变化)A0.5 molL1B0.45 molL1C0.4 molL1D0.35 molL17、O2F2可以发生反应H2S+4O2F2=SF6+2HF+4O2,下列说法正确的是( )A氧气是氧化产物
4、B O2F2既是氧化剂,又是还原剂C若生成2.24 L HF,则转移0.4 mol电子D还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:48、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为( )纯净物混合物电解质非电解质A盐酸冰水混合物硫酸干冰B蒸馏水蔗糖溶液氧化铝二氧化硫C胆矾盐酸铁碳酸钙D碘酒食盐水氯化铜碳酸钠AABBCCDD9、标准状况下,等体积的NH3和CH4两种气体,下列有关说法错误的是( )A所含分子数目相同B所含氢原子的物质的量之比为3:4C质量之比为16:17D密度之比为17:1610、下列离子方程式书写正确的是A氢氧化钡和稀硫酸反应:Ba2+SO42-=BaSO4B铁与氯化铁溶液反应
5、:Fe+Fe3+=2Fe2+C铜片插入硝酸银溶液:2Ag+Cu=2Ag+Cu2+D碳酸钙与盐酸反应:CO32-+2H+=CO2+H2O11、奥运五环代表着全世界五大洲的人民团结在一起。下列各项中的物质,能满足如图中阴影部分关系的是()ANaClK2SO4KCl(NH4)2SO4BNa2SO4K2SO4KClNH4ClCNaClK2SO4KClNH4ClDNa2SO4K2SO4KCl(NH4)2SO4AABBCCDD12、单质X和Y相互反应生成X2和Y2,现有下列叙述其中正确的是( )X被氧化 X是氧化剂 X具有氧化性Y2是还原产物 Y2具有还原性 X2具有氧化性ABCD13、合成新物质是研究化
6、学的主要目的之一。意大利科学家最近合成了一种新型的氧分子O4下列关于O4的说法中,正确的是( )AO4是一种新型的化合物B1个O4分子由两个O2分子构成CO4和O2互为同素异形体DO4和O2可通过氧化还原反应实现转化14、取一定量的氧化铁与氧化铜的混合物,加入稀硫酸(含0.1 mol H2SO4),恰好完全反应成盐和水,原混合物中氧元素的质量是A6.4gB3.2gC1.6gD0.8g15、加入NaOH溶液后,溶液中离子数目不会减少的是ABCu2+CDFe3+16、在一个大试管里注入0.0l mol/L碘化钾溶液l0 mL,用胶头滴管滴入810滴相同浓度的硝酸银溶液,边滴加边振荡,即得碘化银胶体
7、。下列说法正确的是A布朗运动是该胶体稳定的主要原因B提纯上述碘化银胶体,需要的实验用品有漏斗、滤纸、烧杯、玻璃棒等C用上述胶体做电泳实验,发现阳极附近颜色逐渐变深,说明该胶体粒子带负电荷D在上述碘化银胶体中快速滴加0.0l mol/L硝酸银溶液至l0mL,将得到更多的胶体二、非选择题(本题包括5小题)17、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
8、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。18、目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融) 2NaCl2。已知A、B、C、D、E有如下转化关系:(1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_。(2)写出化学式:C_,D_。(3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_。(写化学式)(4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现_(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为_。19、(6分)用98%(密度为1.84g/mL)的浓硫酸配制1.84mol/L的硫酸2
9、40mL,回答问题:(1)该实验必须用到的实验仪器是:烧杯、量筒、胶头滴管、 。(2)配制时需要用量筒量取98%硫酸 mL(3)若配制1.84mol/L的硫酸溶液的其它操作均正确,但出现下列错误操作,其中将使配制的硫酸溶液浓度偏高的是 (填序号)。A将 98%的浓硫酸溶于水后立即转移至容量瓶中定容B将稀释的硫酸溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒C加水时溶液凹液面高于容量瓶刻度,此时立即用滴管将瓶内液体吸出,使溶液凹液面与容量瓶刻度相切D定容时俯视容量瓶的刻度线20、实验室配制500mL 0.2mol/L的NaOH溶液。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_(填序号),除图中已
10、有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是_、_。(2)填写下述过程中的空白;具体步骤如下:计算需要称量NaOH固体的质量_g;用托盘天平称量NaOH固体;将称好的NaOH固体放入烧杯中,加适量蒸馏水溶解、搅拌,并_至室温;将NaOH溶液沿玻璃棒注入_中;用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁23次,洗涤液也都注入容量瓶,轻轻晃动容量瓶,使溶液混合均匀;将蒸馏水注入容量瓶,液面离刻度线下_cm时,改用_滴加蒸馏水至液面于刻度线相切;盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(4)经精确测量,最后所得溶液物质的量浓度为0.192mol/L,原因可能是_。A使用滤纸称量NaOH固体;
11、B溶解NaOH后的烧杯未经多次洗涤;C容量瓶中原来有少量蒸馏水;D称量时所用的砝码生锈;E.未冷却直接转移至容量瓶,立即配好;21、现有A、B、C、D、E五种溶液,它们所含的阴阳离子分别为:Na+、Ba2+、Ag+、Cu2+、H+;SO42-、OH-、CO32-、NO3-、Cl-。 己知:0.lmol/L 的C溶液中,c(H+)=0.lmol/LD溶液呈蓝色将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡请回答下列问题:(1)请写出物质A、B、C、D、E的化学式:A_B_C_D_E_。(2)请写出碳酸钙与溶液C反应的离子方程式:_。(3)取1.5mol/L l00mL溶液A (过量)与amo
12、l/L50 mL溶液D混合后,产生33.1g沉淀,则a=_,若向反应后的体系中加入5mol/L的HCl,直至蓝色沉淀完全溶解,则需要加入盐酸的体积为_mL。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】电解质为:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,电解质水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子;非电解质为:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物,非电解质在熔融状态和水溶液中自身都不能离解出自由移动的离子;单质,混合物既不是电解质也不是非电解质,据此即可解答。【详解】A氯化钠是在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,是电解质,硫酸钡是在熔融状态下能够
13、导电的化合物,是电解质,两者都是电解质,选项A错误;BNaHCO3是在水溶液中能够导电的化合物,是电解质,蔗糖在水溶液中或熔融状态下只有分子,没有自由移动的离子,不导电,是化合物,是非电解质,前者是电解质,后者是非电解质,选项B正确;C铜是单质,既不是电解质,也不是非电解质,二氧化硫常温下为气体,没有自由移动的离子,虽SO2在水溶液中与水反应,生成亚硫酸,亚硫酸电离出自由移动的离子,溶液能够导电,但自由移动的离子不是SO2自身电离,SO2是化合物,故SO2是非电解质,前者既不是电解质又不是非电解质,后者是非电解质,选项C错误;D稀盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,酒
14、精在水溶液中或熔融状态下只有分子,没有自由移动的离子,不导电,是化合物,是非电解质,前者既不是电解质也不是非电解质,后者是非电解质,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查电解质与非电解质判断,题目难度不大,注意解答该类概念性题目,应该明确概念,抓住概念中的关键词,注意单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质。2、A【解析】R原子失去2个电子形成R2+离子,由R2+离子中共有23个电子可知,R原子的电子数为23+2=25,由原子中质子数等于核外电子数可知,X原子的质子数为25,由质量数=质子数+中子数可知,该原子的原子核内中子数为5525=30,故选A。【点睛】同种元素的原子和离子的质子数相同,
15、电子数不同,阳离子的核外电子数等于质子数加电荷数是解答关键。3、B【解析】A.氯气与水发生:Cl2+H2OHCl+HClO,HClO为弱酸,氯水中含有Cl2、HClO和H2O等分子,A错误;B.HCl可使蓝色石蕊试纸先变红,而HClO具有强的氧化性,可使变为红色的蓝色石蕊试纸又氧化而褪色,B正确;C.HClO不稳定,见光分解,发生:2HClO2HCl+O2,反应放出的气体为O2,C错误;D.HClO不稳定,分解生成HCl,所以放置数天后其溶液的酸性增强,D错误;故合理选项是B。4、A【解析】50mL 1mol/L Al(NO3)3溶液的NO3 - 物质的量为1mol/L0.05L3=0.15m
16、ol。【详解】A. 100mL 2.0molL-1 AgNO3溶液中硝酸根离子物质的量为2.0mol/L0.1L=0.2mol,故A选;B. 75 mL 1.0 molL-1 Mg(NO3)2溶液中硝酸根离子物质的量为1mol/L0.075L2=0.15mol,故不选;C. 100 mL 0.5 molL-1 Fe(NO3)3溶液中硝酸根离子物质的量为0.5mol/L0.1L3=0.15mol,故不选;D. 75 mL 2.0 molL-1 Na NO3溶液中硝酸根离子物质的量为2mol/L0.075L=0.15mol,故不选。故选A。5、B【解析】A.煤矿中含有甲烷等可燃性气体,用火把照明容
17、易引起爆炸,不符合安全要求;B. 节日期间,在开阔的广场燃放烟花爆竹,符合安全要求;C.液化气极易燃烧,用点燃的火柴容易引起爆炸,不符合安全要求;D.浓硫酸溶于水放出大量的热,所以稀释浓硫酸时,应该将浓硫酸注入水中,并不断的搅拌,将水倒入浓硫酸配制稀硫酸易引起液体飞溅伤人,不符合安全要求;答案选B。6、A【解析】混合溶液中n(SO)=0.3mol/L0.05L+0.2mol/L0.1L3=0.075mol,混合溶液的体积为0.05L+0.1L=0.15L,所以混合溶液中SO的物质的量浓度为=0.5mol/L,故答案为A。7、D【解析】在反应H2S+4O2F2=SF6+2HF+4O2中,S元素化
18、合价由-2价升高到+6价被氧化,O元素由+1价降低到0价被还原;氧化产物为SF6,还原产物为O2,以此解答该题。A在该反应中O元素由反应前O2F2中+1价降低到O2中的0价得到电子被还原,则氧气为还原产物,A错误;B在反应中,O元素化合价由O2F2中+1价变为O2中的0价,化合价降低,得到电子被还原,所以O2F2是氧化剂,而H2S中的S元素的化合价是2价,反应后变为SF6中的+6价,化合价升高,失去电子,被氧化,所以H2S是还原剂,B错误;C由于未指明标准状况下,因此无法计算转移的电子的物质的量,C错误;D在反应中,O2F2中的O元素化合价降低,获得电子,所以O2F2是氧化剂,而硫化氢中的S元
19、素的化合价是2价,反应后升高为+6价,所以H2S是还原剂,则还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:4,D正确;故合理选项是D。8、B【解析】A.盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,故错误;B.蒸馏水是纯净物,蔗糖溶液是混合物,氧化铝是电解质,二氧化硫是非电解质,故正确;C.铁是单质,不是电解质,故错误;D.碘酒是碘的酒精溶液,是混合物,故错误。故选B。9、C【解析】A根据N=nNA=NA知,相同条件下,气体摩尔体积相同,气体的分子数与气体的体积成正比,所以相同体积的氨气和甲烷,所含分子数相同,故A正确;B相同条件下,等体积的氨气和甲烷的物质的量相同,一个氨气分子中含有3个H,一个甲烷分子中含有4个H,
20、所以所含氢原子物质的量之比为3:4,故B正确;C根据m=M知,相同条件下,等体积的氨气和甲烷,其质量与相对分子质量成正比,所以其质量之比=17:16,故C错误;D根据知,相同条件下,气体摩尔体积相同,气体的密度与相对分子质量成之比,所以其密度之比=17:16,故D正确。故选:C。10、C【解析】A. 氢氧化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡和水:2OH+Ba2+SO42-+2H+BaSO4+2H2O,A错误;B. 铁与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁:Fe+2Fe3+3Fe2+,B错误;C. 铜片插入硝酸银溶液中生成硝酸铜和银:2Ag+Cu2Ag+Cu2+,C正确;D. 碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化
21、碳:CaCO3+2H+Ca2+CO2+H2O,D错误;答案选C。11、B【解析】A. NaCl是钠盐、盐酸盐,不是硫酸盐,(NH4)2SO4是铵盐、硫酸盐,不是盐酸盐,A错误;B. Na2SO4是钠盐、硫酸盐,K2SO4是钾盐、硫酸盐,KCl是钾盐、盐酸盐,NH4Cl是铵盐、盐酸盐,B正确;C. NaCl是钠盐、盐酸盐,不是硫酸盐,C错误;D. (NH4)2SO4是铵盐、硫酸盐,不是盐酸盐,D错误;答案选B。【点睛】交叉分类法主要是从组成的阴阳离子来看属于哪种物质。12、B【解析】单质X和Y相互反应生成X2+和Y2-,反应中X的化合价升高,X被氧化,X为还原剂,X2+是氧化产物,有氧化性;Y的
22、化合价降低,Y被还原,Y为氧化剂,Y2-是还原产物,Y2-具有还原性,正确的有,故选B。13、C【解析】A. O4是单质,不是化合物,A错误; B. 1个O4分子由4个O原子子构成,B错误;C. O4和O2是氧元素的不同单质,故互为同素异形体,C正确; D. O4和O2之间的转化过程中元素化合价不变,故通过非氧化还原反应实现转化,D错误;答案选C。14、C【解析】氧化铁和氧化铜与稀硫酸反应的化学方程式为:Fe2O3+3H2SO4Fe2(SO4)3+3H2O,CuO+H2SO4CuSO4+H2O。由于氧化铜和氧化铁的混合物与0.1mol硫酸恰好完全反应,故联立两个化学方程式可得:Fe2O3+Cu
23、O+4H2SO4Fe2(SO4)3+CuSO4+4H2O4mol 4mol0.1mol 0.1mol分析化学方程式可以知道硫酸根中氧元素没有发生改变,依然在硫酸根中,而氧化铜和氧化铁中的氧元素则转变为水中的氧元素,即混合物中氧元素的质量和水中氧元素的质量相等,所以水中氧元素的质量为0.1mol18g/mol1.6g,所以正确的答案选C。15、C【解析】A.加入氢氧化钠后,碳酸氢根离子与氢氧根离子反应生成碳酸根离子,数目减少,A错误;B.加入氢氧化钠后,铜离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铜沉淀,数目减少,B错误;C.加入氢氧化钠后,硫酸根离子不反应,数目不减少,C正确;D.加入氢氧化钠后,铁离子与
24、氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀,数目减少,D错误;答案选C。16、C【解析】A、胶体稳定存在的主要原因是脱粒带电(负电),并且吸附了水中的离子(阳离子),阳离子之间互相排斥,导致脱粒无法聚集,造成胶体稳定,选项A错误;B、提纯上述碘化银胶体,需要利用渗析法而不是通过过滤完成,所用实验用品不符合,选项B错误;C、带电颗粒在电场作用下,向着与其电性相反的电极移动,称为电泳,用上述胶体做电泳实验,发现阳极附近颜色逐渐变深,说明该胶体粒子带负电荷,选项C正确;D、胶体中加入电解质溶液会发生聚沉,选项D错误。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ag+ Fe3+ NO3- Fe + 2Ag+ =
25、 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
26、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。18、2Na+Cl22NaCl NaOH FeCl3 CaCl2和Ca(ClO)2 红褐色 2Na+2H2O=2NaOH+H2 FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl 【解析】由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化
27、合价知识及化学用语解析。【详解】(1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl;(2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3;(3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2;(4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2 ,再发生3NaOH+FeCl3Fe(OH)3+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。19、(1)250mL容量瓶、玻璃棒(2)25.0mL(3)AD(每空2分)【解
28、析】试题分析:(1)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(用到胶头滴管)浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,由提供的仪器可知还需要仪器有:250mL容量瓶、玻璃棒。(2)浓H2SO4的物质的量浓度c=10001.8498%98 molL1=18.4mol/L,根据稀释定律,稀释前后溶质硫酸的物质的量不变,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL18.4mol/L=250mL1.84mol/L,解得:x=25.0。
29、(3)A、将98%的浓硫酸溶于水后立即转移至容量瓶中定容,由于热胀冷缩,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;B、没有洗涤烧杯和玻璃棒,烧杯壁与玻璃棒上沾有少量溶质硫酸,移入容量瓶内溶质硫酸的物质的量减小,所配溶液的浓度偏低;C、加水超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液的浓度偏低,溶液是均匀的,取出水使液面恰好到刻度线,剩余溶液的浓度与原溶液的浓度相等,故偏低;D、定容时俯视容量瓶瓶颈刻度线,使液面在刻度线以下,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,故答案为:AD。考点:本题考查配制一定物质的量浓度的溶液的基本仪器、基本操作、计算、误差分析。20、C 烧杯 玻璃棒 4.0g 冷却 500 mL容
30、量瓶 12 胶头滴管 检漏 AB 【解析】(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液的步骤选择不需要的仪器,然后根据所需仪器确定还缺少的仪器名称;(2)根据基本公式n = CV,所需的质量m=n M来计算,托盘天平读数精确至0.1 g,;容量瓶不能受热;容量瓶只有一条刻度线,只能配制与其规格相对应的体积的溶液;根据定容的操作来分析;(3)根据容量瓶的使用注意事项来作答;(4)氢氧化钠质量的减小或溶液体积的增大都会导致溶液浓度的偏小;【详解】(1)C为分液漏斗,在配制溶液过程中不会使用到烧瓶和分液漏斗;配制500mL 0.2 mol/LNaOH溶液,操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇
31、匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,用玻璃棒搅拌,加速溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤23次,并将洗涤液移入容量瓶中,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,故配制一定物质的量浓度的溶液还需要的仪器为:烧杯、玻璃棒,故答案为:C;烧杯、玻璃棒;(2)所需的质量m=CVM=0.2mol/L0.5 L40 g/mol=4.0 g,故答案为:4.0 g;容量瓶不能受热,NaOH溶于水放热,则在转移之前需要将已经溶解好的NaOH冷却至室温,故答案为:冷却这一步操作为转移过程,容量瓶只有一条刻度线,只能配制与其规格相对应的体
32、积的溶液,故答案为:500 mL容量瓶;将蒸馏水注入容量瓶,液面离刻度线下12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液面于刻度线相切,故答案为:12;胶头滴管;(3)容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前检验是否漏水,故答案为:检漏;(4) 实际配制氢氧化钠溶液浓度为0.095mol/L,小于0.1mol/L,其实验操作导致了氢氧化钠质量的减小或溶液体积的增大,A. 氢氧化钠容易潮解,用滤纸称量氢氧化钠固体,会导致氢氧化钠质量减小,进而使得其物质的量浓度偏小,故A项符合题意;B. 溶解后的烧杯未经多次洗涤,会使溶质有所损失,最终会导致溶液中氢氧化钠的物质的量浓度偏小,故B项符合
33、题意;C. 因转移操作以后,需要定容加蒸馏水至刻度线,因此容量瓶中原来存有少量蒸馏水,对实验结果无影响,故C项不符合题意;D. 称量时所用的砝码生锈,导致所称取得固体质量变大,最终使得实验结果偏大,故D项不符合题意;E.热胀冷缩,未冷却直接转移至容量瓶,立即配好时,导致溶液的实际体积偏小,根据C = 可以看出,最终使得实验结果偏大,故E项不符合题意;答案选AB。21、Ba(OH)2 AgNO3 HCl CuSO4 Na2CO3 CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2 2 60 【解析】0.lmol/L的C溶液中c(H+)=0.lmol/L,则C中一定不能大量存在SO42-、OH-、CO32
34、-;D溶液呈蓝色,说明含有铜离子,D中一定不能大量存在OH-、CO32-;将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡,所以E中含有碳酸根,则E是碳酸钠,由于银离子只能与硝酸根结合,钡离子不能与硫酸根结合,所以C是盐酸,B是硝酸银,D是硫酸铜,A是氢氧化钡。(1)根据以上分析可知A、B、C、D、E的化学式分别是Ba(OH)2、AgNO3、HCl、CuSO4、Na2CO3。(2)碳酸钙与盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2。(3)33.1g沉淀是硫酸钡和氢氧化铜,反应中氢氧化钡过量,硫酸铜完全反应,硫酸铜的物质的量是0.05amol,则0.05amol233g/mol+0.05amol98g/mol33.1g,解得a2;剩余氢氧化钡是0.15mol0.1mol0.05mol,生成的氢氧化铜是0.1mol,所以消耗盐酸的物质的量是0.05mol2+0.1mol20.3mol,盐酸的体积是0.3mol5mol/L0.06L60mL。