《2022年辽宁省葫芦岛市第一中学化学高一第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年辽宁省葫芦岛市第一中学化学高一第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc(12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、下列物质中在一定条件下能够导电,但不属于电解质的是A石墨BKNO3CH2SO4D蔗糖2、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是( )A2.4 g金属镁所含电子数目为0.2NAB16 g CH4所含原子数目为NAC17 g NH3
2、所含中子数目为10NAD18 g水所含分子数目为NA3、下表是某城市空气质量每周公报的部分内容。对表中3个空气质量指标不会产生影响的是( ) 项目空气污染指数(API)空气质量级别空气质量描述总悬浮颗粒52良二氧化硫7I优二氧化氮24I优A焚烧垃圾B使用含磷洗衣粉C汽车排放的尾气D用煤和石油产品4、物质灼烧时,火焰呈黄色的一定含有( )AKOHBNaOHCBaCl2D铁丝5、传统“陈醋”生产过程中有一步称为“冬捞夏晒”,是指冬天捞出醋中的冰,夏日曝晒蒸发醋中的水分,以提高醋的品质。假设用含醋酸质量分数为3%的半成醋,生产500 g 0.945 molL1的优级醋(密度为1.050 gmL1),
3、生产过程中醋酸没有损失,捞出的冰和蒸发的水的总质量为()A100 g B200 g C300 g D400 g6、若NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是( )A1 mol Cl2作为氧化剂得到的电子数为NAB在0 ,101 kPa时,22.4 L氢气中含有NA个氢原子C25 ,1.01105Pa,64 g SO2中含有的原子数为3NAD将0.1 mol FeCl3加到沸水中制得的胶体中,含胶粒0.1NA7、在一定温度下,向饱和NaOH溶液中投入一小块金属钠,充分反应后恢复到原来的温度,下列叙述合理的是ANaOH溶液浓度增大,并放出H2B溶液中NaOH的质量分数不变,有H2放出C溶液的总
4、质量增大,有H2放出D溶液的总质量不变,有H2放出8、废水脱氮工艺中有一种方法是在废水中加入适量NaClO使NH4+完全转化为N2,该反应可表示为2NH4+ +3ClON2 +3Cl +2H+ +3H2O。下列说法中,不正确的是A反应物中氮元素被氧化,氯元素被还原B还原性NH4+ClC反应中每生成22.4L(标准状况下)N2,转移约6 mol电子D经此法处理过的废水不可以直接排放9、下列各组离子,在强酸性溶液中可以大量共存的是ANa、Ca2、SO42 BAg、K、NO3CBa2、HCO3、NO3 DNa、NO3、CO3210、某物质A在一定条件下加热完全分解,产物都是气体。分解方程式为 4A=
5、B2C2D,测得生成的混合气体对氢气的相对密度为2d,则A的相对分子质量为()A7dB5dC2.5dD2d11、标准状况下,5.6L氯化氢溶于水得到0.5L盐酸,其物质的量浓度为( )A0.5 g/L B0.5 g C0.5 mol/L D5.6 mol/L12、明代本草纲目收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和精人甑,蒸令气上其清如水,球极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指A萃取 B过滤 C蒸馏 D升华13、目前新一代高效、无污染的消毒剂二氧化氯(ClO2)已被许多国家广泛应用在饮用水的处理上已知工业上制备二氧化氯的方法之一是用甲醇在酸性介质中与氯酸钠反应
6、,其反应关系为CH3OH+6NaClO3+3H2SO46ClO2+CO2+3Na2SO4+5H2O,则下列说法正确的是()A氧化剂是甲醇B氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1C氧化产物是二氧化氯D氧化产物与还原产物的物质的量之比为1:614、2016年诺贝尔化学奖授予以色列和美国科学家,以表彰他们发现了“泛素调节的蛋白质降解反应机理”(即蛋白质如何“死亡”的机理)。之所以授予他们诺贝尔化学奖而不是生物学奖或医学奖,其主要原因是A他们的研究对人类的生命活动具有重要意义B他们的研究有助于探索一些包括恶性肿瘤疾病的发生机理C他们的研究深入到了细胞的层次D他们的研究深入到了分子、原子的层次15、某溶液
7、中可能含有Cl、SO42、CO32、NH4+、Fe3+。取该溶液200mL加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,同时产生红褐色沉淀;过滤,洗涤,灼烧沉淀,得到1.6g固体。向上述滤液中加足量BaCl2溶液,得到4.66g沉淀,且沉淀不与盐酸反应。由此可知原溶液中A存在3种离子BCl一定存在,且c(Cl)=0.2mol/LCSO42、NH4+、Fe3+ 一定存在,Cl不存在DCO32可能存在16、胶体区别于其它分散系的本质特征是A胶体粒子带电荷 B胶体粒子的直径在1100nm之间C胶体粒子能够发生布朗运动 D胶体粒子不能穿过半透膜二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液中含有X、
8、Y2、Z2三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第步反应生成的白色沉淀中含Y2.(1)判断X、Y2、Z2分别为_、_、_(写离子符号)。(2)写出、步反应的离子方程式。_;_。18、.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学
9、式_。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式_。(3)写出变化的离子方程式:_。. 实验室需要240 mL0.5 molL-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_ g 烧碱,应放在_中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有_。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有_。A烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B容量瓶未干燥就用来配制溶液 C定容时仰视容量瓶D称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯19、通过海水晾晒可得粗盐,粗盐除NaCl外,还含有CaCl2、MgCl2、Na2SO4以及泥沙等杂质,以下是制备精
10、盐的实验方案,步骤如图:(1)在第步粗盐溶解操作中要用到玻璃棒搅拌,其目的是_;(2)第步操作的目的是除去粗盐中的_;( 填化学式,下同)(3)第步操作的目的是除去粗盐中的_、_;,写出相应的离子反应方程式:_;_;20、如图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的标签,某学生兴趣小组需要用80 mL0.5 mol/L稀盐酸。试根据有关数据回答下列问题:(1)该学生需要量取_ mL上述浓盐酸进行配制。(2)配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要用到的仪器 A是_;(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_;A用约30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入A,振荡B用量筒准确
11、量取所需浓盐酸的体积,慢慢沿杯壁注入盛有少量水(约30mL)的烧杯中,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入A中D将A盖紧,颠倒摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度线相切F继续往A内小心加水,直到液面接近刻度线12cm处(4)若实验时遇到下列情况,将使溶液的浓度偏高的是_。(可多选)A未将洗涤液转入容量瓶; B定容时俯视刻度线;C容量瓶洗净后底部有蒸馏水而未作干燥处理;D溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容;E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线21、化学在工业上的应用十分广泛。请回答下列问题:(1)工业上将氯气通入石灰乳制取漂白粉,漂白粉的有效
12、成分是(填化学式)_。(2)超细氮化铝粉末被广泛应用于大规模集成电路生产等领域。其制取原理为:Al2O3N23C2AlN3CO。由于反应不完全,氮化铝产品中往往含有炭和氧化铝杂质。为测定该产品中A1N的质量分数,进行了以下实验:称取10g样品,将其加入过量的NaOH浓溶液中共热并蒸干,AlN跟NaOH溶液反应生成NaAlO2,并放出氨气3.36L(标准状况)。AlN跟NaOH溶液反应的化学方程式为_;该样品中的A1N的质量分数为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】电解质、非电解质均是化合物,电解质是一定条件下本身电离而导电的化合物;导电的物质不一定是电解质,以此分析
13、解决此题。【详解】A项,石墨能导电,属于单质,既不是电解质又不是非电解质;B项,KNO3属于盐,在水溶液里、熔融时都能导电,属于电解质;C项,H2SO4属于酸,在水溶液里电离产生氢离子和硫酸根离子能导电,属于电解质;D项,蔗糖属于非电解质,不导电。综上所述,符合题意的选项为A。2、D【解析】A2.4g金属镁物质的量为=0.1mol,含有12mol电子,电子数目为12NA,故A错误;B16gCH4物质的量为1mol,含原子数目为5NA,故B错误;C17gNH3物质的量为1mol,所含电子数目为10NA,故C正确;D18g水物质的量为=1mol,所含的分子数目为NA,故D正确。答案选D。3、B【解
14、析】A、焚烧垃圾会产生大量的可吸入颗粒和有害气体,含有表中项目,A错误;B、使用含磷洗衣粉会造成水体污染,对表中三个空气质量指标不会产生影响,B正确;C、汽车排放的尾气还有较多的二氧化氮等有害物质,含表中项目,C错误;D、用煤和石油产品作燃料燃烧会有二氧化硫生成,含表中项目,D错误;答案选B。4、B【解析】物质灼烧时,火焰呈黄色,则表明物质中一定含有钠元素,不能肯定钾元素是否存在,含钠元素的物质可能为钠、钠的氧化物、钠的氢氧化物、钠盐等,故选B。5、D【解析】正确答案:D由溶质质量守恒:511 g1.15 g/mL11-3L/mL1945 mol/L= (511gmg)3% m=411g6、C
15、【解析】A、1mol Cl2作为氧化剂,若只做氧化剂电子转移2mol,自身氧化还原反应,电子转移1mol,得到的电子数不一定为NA,选项A错误;B、在0,101 kPa时,22.4 L氢气物质的量为1mol,分子中含有2NA个氢原子,选项B错误;C、64 g SO2中物质的量=1mol,含有的原子数为3NA ,选项C正确;D、一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数小于0.1NA个,选项D错误;答案选C。7、B【解析】试题分析:钠投入溶液后,立即与水作用生成NaOH和H2,由于原溶液为饱和溶液,因此NaOH溶液仍然是饱和溶液,质量分数不变,但由于反应消耗水,溶液的总质量减小,
16、答案选B。考点:考查钠的化学性质,饱和溶液等知识。8、B【解析】A.Cl元素的化合价由+1价降低为-1价被还原,N元素的化合价由-3价升高为0价被氧化,故A正确;B.2NH4+ +3ClO=N2 +3Cl +2H+ +3H2O中,N元素的化合价由-3价升高为0价,则NH4+为还原剂,Cl元素的化合价由+1价降低为-1价,则生成Cl-为还原产物,所以还原性 NH4+Cl-,故B错误;C.N元素的化合价由-3价升高为0价被氧化,所以标准状况下每生成22.4LN2,转移6 mol电子,故C正确;D.由2NH4+ +3ClON2 +3Cl +2H+ +3H2O,得出经此法处理过的废水呈酸性,所以不能直
17、接排放,故D正确。故选B。9、B【解析】根据常见离子间的相互反应判断。【详解】A项:Ca2与SO42会生成微溶于水的CaSO4而不能大量共存。A项错误; B项:Ag、K、NO3彼此不反应,且都能大量存在于酸性溶液中。B项正确;C项:HCO3不能大量存在于酸性溶液中。C项错误; D项:CO32不能大量存在于酸性溶液中。D项错误。本题选B。10、B【解析】根据阿伏加德罗定律的推论:相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比来计算。【详解】相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比,所以混合气体的平均相对分子质量为4d,混合气体与A气体的物质的量之比为5:4,所以A气体的摩尔质量为4d
18、=5d。答案为B。【点睛】本题用阿伏加德罗定律的推论,相对密度之比等于摩尔质量之比,先求解出混合气体的平均摩尔质量;再利用方程,反因为和生成物均为气体遵守质量守恒定律,物质的量增加,可进行求解。11、C【解析】分析:已知溶质HCl在标准状况下的体积,根据n=,c=,求解物质的量浓度。详解:溶解前后液体体积基本不变v=0.5L;盐酸物质的量:n=5.6L/22.4L/mol=0.25mol,所得盐酸的物质的量浓度:c=n/v=0.5mol/L。故本题选C。12、C【解析】由题给信息可知,从浓酒中分离出乙醇,是利用酒精与水的沸点不同,用蒸馏的方法将其分离提纯,则该法为蒸馏,故选C。【点睛】本题考查
19、混合物分离提纯,侧重分析与应用能力的考查,把握习题中的信息、物质的性质及混合物分离方法为解答的关键。13、D【解析】该反应中,碳元素化合价由-2价变为+4价,氯元素化合价由+5价变为+4价,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂,氧化剂对应的产物是还原产物,还原剂对应的产物是氧化产物。【详解】A该反应中,碳元素化合价由2价变为+4价,所以甲醇是还原剂,故A错误;B该反应中,碳元素化合价由2价变为+4价,氯元素化合价由+5价变为+4价,所以氧化剂是NaClO3,还原剂是甲醇,则氧化剂和还原剂的物质的量之比是6:1,故B错误;C该反应中,碳元素化合价由2价变为+4价,氯
20、元素化合价由+5价变为+4价,所以氧化剂是NaClO3,则二氧化氯是还原产物,故C错误;D该反应中氧化产物是CO2,还原产物是ClO2,所以还原产物和氧化产物的物质的量之比是6:1,故D正确;综上所述,说法正确的是D项,故答案为D。14、D【解析】“泛素调节的蛋白质降解反应机理”泛素调节的蛋白质降解蛋白质水解可得到多肽,多肽进一步水解,最终产物为氨基酸,他们的研究深入到了分子、原子的层次【详解】“泛素调节的蛋白质降解反应机理”泛素调节的蛋白质降解蛋白质水解可得到多肽,多肽进一步水解,最终产物为氨基酸化学是在分子、原子层面上研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的科学,他们的研究深入到了分子、原
21、子的层次,故D正确。15、B【解析】取该溶液加入过量NaOH溶液,得到气体,说明有NH4+,产生红褐色沉淀说明为Fe3+。根据离子共存原理,溶液中一定不存在碳酸根。向滤液中加足量BaCl2溶液,得到沉淀且沉淀不与盐酸反应,说明有硫酸根。【详解】由所有实验现象可知,溶液中一定存在铵根、铁离子、硫酸根离子,一定不存在碳酸根离子。产生气体0.02mol,涉及反应为NH4+OH-=NH3+H2O,c(NH4+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L;红褐色沉淀氢氧化铁加热灼烧后产物为氧化铁,Fe3+Fe(OH)30.5Fe2O3,沉淀为1.6g,则c(Fe3+)=0.02mol/200ml=0
22、.1mol/L;加足量BaCl2溶液,得4.66g硫酸钡沉淀,Ba2+SO42-=BaSO4,c(SO42-)=0.02mol/200ml=0.1mol/L,综上所述,根据阴阳离子电荷守恒可知,氯离子一定存在,c(Cl-)= 3c(Fe3+)+ c(NH4+)-2 c(SO42-)=0.2mol/L。答案为B。16、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大小,胶体粒子的直径在1100m之间,能够发生丁达尔现象、有电泳、聚沉等现象都与其微粒大小有关,故合理选项是B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cl SO42 CO32 BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 +
23、 H2O CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O 【解析】根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。【详解】(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl , SO42 , CO32;(2)反应为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H
24、2O;反应 为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O。【点睛】1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。18、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2+2NO3 Ag+Cl=AgCl 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD 【解析】. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;将部分粉末加入水
25、中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2+
26、2NO3-;(3)取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgCl;.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L0.25L40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250
27、mL容量瓶,胶头滴管;()ANaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。19、搅拌、加速溶解 Na2SO4 CaCl2 BaCl2 Ca2+CO32=CaCO3 Ba2+CO3
28、2=BaCO3 【解析】除去粗盐中的泥沙、CaCl2、MgCl2、Na2SO4杂质,即除去镁离子、钙离子、硫酸根离子和泥沙,镁离子用氢氧根离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,样品溶解之后,可先加入氢氧化钠除去氯化镁,再加入氯化钡除去硫酸钠,或先加入氯化钡除去硫酸钠,再加入氢氧化钠除去氯化镁,最后加入碳酸钠,以除去CaCl2和过量的BaCl2,过滤要放在所有的沉淀操作之后,最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子,最后进行蒸发、结晶、烘干等操作得到精盐,以此解答该题。【详解】(1)粗盐溶解操作中要用玻璃棒搅拌,加速了液体的流动,使固体很快溶解,即目的是搅拌、加速溶解;
29、(2)第步操作加入过量的氯化钡,其目的是除去粗盐中的硫酸钠,化学式为Na2SO4;(3)第步操作加入过量的碳酸钠,其目的是除去粗盐中的氯化钙以及过量的氯化钡,化学式分别是CaCl2、BaCl2,反应的离子方程式分别为Ca2+CO32CaCO3、Ba2+CO32BaCO3。【点睛】本题考查粗盐的提纯,侧重于学生的分析、实验能力的考查,把握流程中试剂的加入发生的化学反应及操作为解答的关键,试剂的加入顺序是解答的易错点。20、4.2 100mL容量瓶 B C A F E D B D 【解析】配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。在误差分析时可由浓度的计算
30、式c=来进行分析,若配制过程中溶质有损失,则浓度偏小;溶液的体积偏大,则浓度偏小,据此分析解答。【详解】(1)该浓盐酸的物质的量浓度为:c=mol/L=11.9mol/L。配制80mL物质的量浓度为0.5 mol/L稀盐酸,需要选用100mL容量瓶,实际上需要配制100mL物质的量浓度为0.5 mol/L稀盐酸,根据稀释过程中溶质的物质的量保持不变可知,需要浓盐酸的体积为:0.0042L=4.2mL,故答案为4.2;(2)配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要用到的仪器是100ml容量瓶,故答案为100ml容量瓶;(3)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、
31、转移、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的操作顺序为:B C A F E D,故答案为B C A F E D;(4)A.未将洗涤液转入容量瓶,造成溶质损失,溶液浓度偏小;B.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,溶液浓度偏大;C.容量瓶洗净后底部有蒸馏水而未作干燥处理,没有对溶质和溶液的体积造成影响,对实验结果无影响;D.溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容,则溶液冷却后溶液的体积偏小,浓度偏大 ;E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线,当附在刻度线上端的溶液回落后,溶液的体积则会超过刻度线,溶液的体积偏大,溶液浓度偏小;故答案为:BD。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的
32、实验操作及误差分析,注意掌握配制一定物质的量浓度溶液的正确操作流程,配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。21、Ca(ClO)2 AlN+NaOH+H2O=NaAlO2+NH3 61.5% 【解析】(1)工业上将氯气通入石灰乳制取漂白粉,漂白粉的有效成分是次氯酸钙,化学式为Ca(ClO)2。(2)由于AlN跟氢氧化钠溶液反应生成NaAlO2、并放出NH3,根据元素守恒可知有水参加反应,其反应方程式为AlN+NaOH+H2O=NaAlO2+NH3;生成NH3的物质的量为3.36L22.4L/mol0.15mol,根据氮元素守恒可知10g样品中含有AlN的物质的量为0.15mol,质量为0.15mol41g/mol6.15g,则该样品中的AlN的质量分数为6.15g/10g100%61.5%。