2023届河北师大附中高一化学第一学期期中调研试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、一定量的14%的KOH溶液,若将其蒸发掉100g水后,其质量分数为28%,体积为125mL,则浓缩后的KOH的物质的量浓度为A2.2mol/LB4mol/LC5mol

2、/LD6.25mol/L2、下列离子方程式书写正确的是( )A铜和硝酸银溶液反应:Cu+Ag+=Cu2+AgB碳酸钙与稀盐酸反应:CO32-+2H+=CO2+H2OC铁和稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2D硝酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应:Mg2+2OH-=Mg(OH)23、下列说法正确的是( )A1mol中含有的氢原子子数约为B NaCl溶液中含的物质的量为0.5molC8g S在足量中完全燃烧转移的电子数约为D标准状况下,22.4 L和的混合气体中所含原子数约为4、下列分离提纯方法正确的是A除去NaCl固体中少量的Na2CO3:加水溶解,加入足量的CaCl2溶液,过滤,蒸发,结晶B除

3、去NaCl固体中少量的KNO3:加水溶解,燕发结晶,趁热过滤C除去CO2气体中少量的HCl通过感有饱和Na2CO3溶液的洗气瓶洗气D除去CO2气体中少量的CO:通入适量O2后点燃5、下列说法正确的是A硫酸、纯碱(Na2CO3)、氯化钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和碱性氧化物B用丁达尔效应可区别FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体C生石灰与水混合的过程只发生物理变化DH2O、C2H5OH、SO3均含有氧元素,都是氧化物6、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是( )A0.2 mol/L CaCl2溶液中含有氯离子的数目为0.4NAB18 g D2O中所含电子数为10NAC2.24 L N2和

4、O2的混合气体中分子数为0.2NAD标准状况下,22.4L H2O中含有氧原子的数目大于1NA7、下列物质中属于酸的是ANH3BNaHCO3CH2SO4DFe(OH)38、关于胶体的下列说法中,正确的是A胶体中分散质微粒的直径在10-910-7cmB胶体粒子不能透过滤纸,也不能透过半透膜C当光束照射时,胶体能产生丁达尔现象D胶体不稳定,静置后容易产生沉淀9、下列说法中,正确的是A硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于电解质B氢氧化钠中存在Na和OH,故氢氧化钠固体能导电C硫酸在电流作用下在水中电离出H和SO42-D溶于水后能电离出氢离子的化合物都是酸10、检验溶液中是否含有某种离子,下列操作方法正确的是

5、 ()A向某溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,证明有Cl-B向某溶液中加稀 HCl,无明显现象,再加入BaCl2 溶液产生白色沉淀,证明有SO42-C向某溶液中加入稀 HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,证明有CO32-D向某溶液中加入浓氢氧化钠溶液后加热,产生使湿润蓝色石蕊试纸变红的气体,证明含有NH4+11、下列化学用语表示正确的是A硫酸亚铁的电离方程式:Fe2(SO4)3 2Fe3+3SO42BH2SO4的电离方程式:H2SO4H2+ + SO42-C质子数为6,中子数为7的微粒:76CD钠离子的结构示意图:12、标况下,H2O的质量为x g,含有y个氢原子,则阿伏加德罗常数为(

6、)ABCD13、下列叙述正确的是( )A摩尔是七个基本物理量之一B1 mol任何物质都含有6.021023个分子C标准状况下,1 mol任何物质体积均为22.4 LD摩尔质量在数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量14、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列反应属于丙区域的是( )ACl2+2KBrBr2+2KClB2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2C3Mg+N2Mg3N2D2Na2O2+2CO22Na2CO3+O215、在自来水的生产中,常通入适量氯气进行杀菌消毒,氯气与水反应的产物之一是盐酸。市场上有些不法商贩为牟取暴利,利用自来水冒充纯净水桶装出售。为辨别真伪

7、,可用下列哪一种试剂来鉴别( )A酚酞试液B氯化钡溶液C氢氧化钠溶液D硝酸银溶液16、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入8molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共64g时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是A左边CO和CO2分子数之比为1:3B右边CO的质量为14gC右边气体密度是相同条件下氧气密度的2倍D若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,若保持温度不变,则前后两次容器内的压强之比为5:6二、非选择题(本题包括5小题)17、现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成

8、分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有无色无味气体放出C+B有白色沉淀生成A+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液_,C溶液_,D溶液_。(2)写出B与D反应的离子方程式:_,写出B与C反应的离子方程式 :_。18、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;向滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产

9、生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有_,一定不含有_(填化学式)。 (2)实验中发生反应的离子方程式为_。 (3)为进一步确定白色粉末的组成,向过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的_(填序号)。 ANa2SO4溶液 BBaCl2溶液 CNa2CO3溶液 DAgNO3溶液19、为了探究铁、铜及其化合物的性质,某同学设计并进行了下列实验:已知: 3Fe4H2O(气)Fe3O44H2 Fe3O4可以看成FeO Fe2O3,可溶于盐酸请回答:(1)在图I的虚线框中,应选用图中的_填(“A”或

10、“B”)装置;实验时应先将螺旋状铜丝加热,变黑后再趁热迅速伸入所制得的纯净氢气中,观察到的实验现象是_。(2)实验后,取硬质玻璃管中适量的固体,用一定浓度的盐酸溶解,滴加KSCN溶液,没有出现血红色,说明该固体中没有3价的铁。该结论是否正确?_,并说明理由_。20、图是工业生产上的氯化氢合成塔,请写出各处物质的化学式:(1)B_,C_。(2)工业上制备HC1的化学方程式是_。(3)实验室常用NaCl和浓硫酸起反应制取氯化氢,当微热时,发生装置应选用下列装置的_(填编号)(4)以下各种尾气吸收装置中,适合于吸收HCl气体,而且能防止倒吸的是_。(5)图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根

11、据标签上的有关数据回答下列问题:(6)该浓盐酸中HC1的物质的量浓度为_mol/L.(7)取用任意体积的该盐酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_A溶液中HC1的物质的量B溶液的浓度C溶液中Cl-的数目D溶液的密度(8)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500mL物质的量浓度为0.40mol/L的稀盐酸。该学生需要量取_mL上述浓盐酸进行配制。(9)下列操作中,使溶液的浓度偏低的操作是_A摇匀后,液面稍低于刻度线,再加水使之相平B转移时,有少量溶液洒到实验桌上C溶液转移前,容量瓶中已经有少量蒸馏水D定容时,不小心加水超过了刻度线,趁还未摇匀,立刻吸出多余的水21、将Fe2O3、Al2O

12、3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:(1)原混合物中Fe2O3的质量是_g。(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为_。(3)稀硫酸物质的量浓度为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】一定量的14%的KOH溶液,若将其蒸发掉100g水后,其质量分数为28%,即原溶液的质量为200g,可得原溶液中溶质的质量为28g,物质的量为0.5mol,所以当体积为125mL时溶液的物质的量浓度为;答案选B。2、D【解析】A. 没有配平,铜和硝酸银溶液反应的离子方程式应该为:Cu+2Ag

13、+Cu2+2Ag,A错误;B. 碳酸钙难溶,用化学式表示,碳酸钙与稀盐酸反应的离子方程式应该为:CaCO3+2H+Ca2+CO2+H2O,B错误;C. 产物不正确,铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气:Fe+2H+Fe2+H2,C错误;D. 硝酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应生成硝酸钡和氢氧化镁:Mg2+2OH-Mg(OH)2,D正确。答案选D。3、D【解析】A由的分子式可知,1mol中含有的氢原子数约为,故A错误;B未说明溶液体积,故无法计算含的物质的量,故B错误;CS在足量中完全燃烧生成SO2,1molS失去4mol电子,8g S的物质的量为0.25mol,故失电子的数目约为,故C错误;D标准状况下

14、,22.4LSO2和CO2的混合气体物质的量为1mol,含有3mol原子,个数为:1.8061024,故D正确。答案选D。4、B【解析】A、除去NaCl固体中少量的Na2CO3:加水溶解,加入足量的CaCl2溶液,引入了新的杂质,故A错误;B、除去NaCl固体中少量的KNO3:加水溶解,蒸发结晶,趁热过滤,KNO3 溶解度受温度影响较大,趁热过滤后留在母液中,故B正确;C、饱和Na2CO3溶液也能和CO2 反应,故C错误;D、通入适量O2后可能无法点燃,另外,通入O2的量也无法控制,故D错误;故选B。5、B【解析】纯碱(Na2CO3)是盐;胶体能产生丁达尔效;生石灰与水混合生成氢氧化钙;C2H

15、5OH含有3种元素,不属于氧化物。【详解】纯碱(Na2CO3)是盐不是碱,故A错误;胶体能产生丁达尔效,用丁达尔效应可区别FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体,故B正确;生石灰与水混合生成氢氧化钙,属于化学变化,故C错误;C2H5OH含有3种元素,不属于氧化物,故D错误。【点睛】本题难度不大,考查物质类别的判别,抓住酸、碱、盐、氧化物的特征,熟悉常见的物质的组成是正确解答本题的关键。6、D【解析】A、溶液体积不知不能计算微粒数,只能计算氯离子浓度为2mol/L,选项A错误;B、D2O 的摩尔质量为20g/mol,所以18g重水为0.9mol,所含电子数为9NA,选项B错误;C、标准状况下,2.2

16、4 L N2和O2的混合气体中分子数为0.1NA,选项C错误;D、标准状况下水为液态,22.4L H2O的物质的量大于1mol,所含有氧原子的数目大于NA,选项D正确。答案选D。7、C【解析】根据物质的组成分类可知:NH3属于氢化物、NaHCO3属于盐、H2SO4属于酸、Fe(OH)3属于碱,故答案选C。8、C【解析】胶体分散质粒子直径在1nm100nm;胶体粒子能透过滤纸,不能透过半透膜;胶体能发生丁达尔效应:当一束光通过胶体时,胶体内会出现一条光亮的通路;胶体具有介稳性。【详解】A. 胶体分散质粒子直径在1nm100nm,即10-910-7m ,A错误。B. 胶体粒子能透过滤纸,不能透过半

17、透膜,B错误。C. 胶体能发生丁达尔效应,C正确。D. 胶体具有介稳性,静置不会产生沉淀,D错误。答案为C。【点睛】本题综合考查了胶体的特征、重要性质。要求学生对胶体的各种相关性质非常熟悉。9、A【解析】A. 硫酸钡难溶于水,但溶于水的硫酸钡是完全电离的,所以硫酸钡属于电解质,故A正确;B. 氢氧化钠中存在Na和OH,氢氧化钠固体中的离子不能自由移动,氢氧化钠固体不能导电,故B错误;C. 硫酸溶于水时,在水分子作用下电离出H和SO42-,电离不需要通电,故C错误;D. 溶于水后能电离出氢离子的化合物不一定是酸,如NaHSO4在水中电离出钠离子、氢离子、硫酸根离子,NaHSO4不是酸,故D错误;

18、选A。10、B【解析】A、能与银离子反应生成白色沉淀的离子有氯离子、硫酸根离子等;B、能使钡离子产生沉淀的离子有碳酸根离子、硫酸根离子、亚硫酸根离子等,但只有硫酸钡不溶于盐酸;C、能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳和二氧化硫;D、氨气使湿润的红色石蕊试纸变蓝。【详解】A、能与银离子反应生成白色沉淀的离子有氯离子、硫酸根离子等,所以向某溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,原溶液中不一定有氯离子,选项A错误;B、能使钡离子产生沉淀的离子有碳酸根离子、硫酸根离子、亚硫酸根离子等,但只有硫酸钡不溶于盐酸,所以向某溶液中加稀HCl,无明显现象,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀,证明有SO42-,选项B

19、正确;C、能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳和二氧化硫,所以向某溶液中加入稀HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,原溶液中不一定有碳酸根离子,选项C错误; D、氨气使湿润的红色石蕊试纸变蓝,检验方法中试纸不合理,选项D错误。答案选B。【点睛】本题考查了常见阴阳离子的检验,难度不大,注意C选项,和稀HCl放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体的离子有碳酸根离子、碳酸氢根离子、亚硫酸根离子、亚硫酸氢根离子。11、D【解析】A. 区分出硫酸亚铁与硫酸铁的化学式,硫酸亚铁的化学式中含有1个亚铁离子和1个硫酸根离子;B.氢离子不能合并,2个氢离子的表示方法错误;C.质量数=质子数+中子数,元素符号的左上

20、角为质量数、左下角为质子数;D.钠离子的核电荷数为11,核外电子数为10。【详解】A.硫酸亚铁的化学式为FeSO4,因此其电离方程式:FeSO4 Fe2+SO42,故A项错误;B.硫酸为强酸,在溶液中完全电离,其电离方程式为:H2SO42H+ +SO42-,故B项错误;C.质子数为6,中子数为7的C原子的质量数为13,该原子的表示方法为:,故C项错误;D.钠离子的核电荷数为11,核外电子总数为10,最外层达到8电子稳定结构,其离子结构示意图为:,故D项正确;答案选D。【点睛】化学用语是化学考试中的高频考点,其中符号的含义要牢记在心,其左上角为质量数(A)、左下角为质子数(Z),质子数(Z)=核

21、电荷数=原子序数,质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)。12、D【解析】试题分析:xg H2O的物质的量为mol,1mol H2O中含2mol H,设x g H2O中含有y个氢原子,则mol2NA=y,解得NA=,故选D。13、D【解析】A物质的量是国际单位制七个基本物理量之一,摩尔是物质的量的单位,A项错误;B1 mol任何由分子构成的物质都含有6.021023个分子,B项错误;C标准状况下,1 mol任何气体的体积均约为22.4 L,C项错误;D摩尔质量是NA个组成该物质的基本微粒所具有的质量。在数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量,D项正确;答案选D。14、D【解析】根据图示

22、,丙区域属于氧化还原反应,但不属于四种基本类型的反应,据此分析判断。【详解】ACl2+2KBrBr2+2KCl属于置换反应,也属于氧化还原反应,不符合丙区域要求,故A不选;B2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2属于分解反应,且元素的化合价没有变化,不属于氧化还原反应,不符合丙区域要求,故B不选;C3Mg+N2Mg3N2属于化合反应,也属于氧化还原反应,不符合丙区域要求,故C不选;D2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2中O元素的化合价变化,属于氧化还原反应,但不属于四种基本类型的反应,符合丙区域要求,故D选;故选D。15、D【解析】因纯净水销售中不含氯离子,而自来水中含氯离子,所以向

23、两样品中加入硝酸银溶液,变浑浊的自来水,反之是纯净水,而A、B、C现象相同,不能鉴别,故选D。16、D【解析】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量=2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol,由此分析解答。【详解】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量

24、之比为4:1,所以右侧气体物质的量=2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol;A气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A错误;Bm(CO)=nM=1.5mol28g/mol=42g,故B错误;C相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量=32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;D若改变右边C

25、O和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,则左右空间体积之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D正确;故答案为D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCl2 AgNO3 Na2CO3 CO32-+2H+=CO2+H2O Ag+Cl-=AgCl 【解析】本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+

26、B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。(1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化

27、碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag+Cl-=AgCl。18、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O D 【解析】硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuS

28、O4;(2)实验中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。19、B 铜丝由黑变红 不正确 因为铁过量时:Fe2Fe3+3Fe

29、2+ 【解析】铁和水蒸气在高温下反应生成四氧化三铁和氢气,反应后的固体中一定含有四氧化三铁,可能存在未反应的铁,结合铁离子的检验方法和氢气的性质分析解答。【详解】(1)铁和水蒸气反应生成的气体为氢气,氢气比空气轻,所以虚线框处宜选择的装置是B,实验时应先将螺旋状铜丝加热,铜和氧气反应生成黑色的氧化铜,变黑后再趁热迅速伸入所制得的纯净氢气中,氢气还原氧化铜生成铜,因此看到铜丝由黑变为红色,故答案为:B;铜丝由黑色变为红色;(2)实验后,为检验硬质玻璃管中的固体是否含+3价的铁元素,该同学取一定量的固体并用一定浓度的盐酸溶解,滴加 KSCN溶液,没有出现血红色,不能说明该固体中没有+3价的铁元素,

30、因为若铁过量会和生成的铁离子反应生成亚铁离子,Fe+2Fe3+=3Fe2+,没有出现血红色,不能说明该固体中没有+3价的铁元素,因此该同学的结论不正确,故答案为:不正确;铁过量时,铁会和生成的铁离子反应生成亚铁离子,Fe+2Fe3+=3Fe2+。20、氯气 氯化氢 H2+Cl22HCl E BD 11.9 BD 16.8 ABD 【解析】(1)-(2)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl;由于氯气有毒,若通外管就会泄漏,污染空气,需要完全反应,氢气过量,据此分析;(3)属于固体和液体起反应需要加热制备气体,据此特点选择适用的装置;(4)根据既能保证吸收完全,又

31、能防止产生倒吸进行分析;(6)根据c=1000/M计算浓盐酸中HCl的物质的量浓度; (7)溶液是均匀的,溶液的密度、浓度不随体积变化; (8)根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,据此计算需要浓盐酸的体积;(9)分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=n/V判断对所配溶液浓度的影响。【详解】(1)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl;由于氯气有毒,若通外管就会泄漏,污染空气,需要完全反应,因此A为氢气,B为氯气;C为氯化氢;故答案是:氯气;氯化氢;(2)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl; 故答案是:H2+C

32、l22HCl;(3)实验室常用NaCl和浓硫酸起反应制取氯化氢,属于固体和液体起反应需要加热制备气体,因此可以选用的装置为E。故答案是:E。(4)A项,导管口未插入水中,虽然能够防止倒吸,但不能充分进行尾气的吸收,故A项错误;B项,长导管插入水中,用于尾气吸收,由于U型弯管的存在,水很难倒吸进之前的装置中,故B项正确;C项,尾气吸收虽然很完全,但是极易发生倒吸,故C项错误;D项,干燥管插入水中,用于尾气吸收,球型结构用于防止倒吸,故D项正确;故答案为BD。(6)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为10001.1936.5%/36.5=11.9mol/L;答案是:11.9; (7)溶液是均匀的,溶液

33、的密度、浓度不随体积变化,而HCl的物质的量及Cl-的数目与溶液体积有关;答案是:BD; (8)设需要浓盐酸的体积为V mL,根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,则:VmL11.9mol/L=500mL0.40mol/L,计算得出:V=16.8;答案是:16.8;(9)A.摇匀后,液面稍低于刻度线,属于正常操作,溶液浓度准确,不受影响;若再加水使之相平,溶液的体积增大,浓度偏低;B.转移时,有少量溶液洒到实验桌上,导致溶质部分损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;C.溶液转移前,容量瓶中已经有少量蒸馏水,最终还需要加水到刻度线,因此不影响溶质和溶液的体积,浓度不变;D.定容时,不小心

34、加水超过了刻度线,趁还未摇匀,立刻吸出多余的水,溶质的量减小,溶液的浓度偏低;故答案选ABD。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时,要注意,溶质在烧杯中进行溶解和冷却,玻璃棒引流转移液体,洗涤液转移进容量瓶内,加水定容到液体凹液面与刻度线线切,才能保证所配溶液的浓度的准确度。21、16 5 mol/L 6.5 mol/L 【解析】(1)由图象可知,从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明硫酸溶解氧化铝、氧化铁后硫酸有剩余,此时发生的反应为H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,即最初加入的20mLNaOH溶液的作用是中和剩余的硫酸。从20mL260mL氢氧化钠沉淀铁离子和铝

35、离子,从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,这说明最终得到的21.4g沉淀是氢氧化铁的质量,氢氧化铁的物质的量是21.4g107g/mol0.2mol,根据铁元素守恒可知氧化铁的物质的量是0.1mol,质量是0.1mol160g/mol16g;(2)从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,氢氧化铝的质量是37g-21.4g15.6g,物质的量是15.6g78g/mol0.2mol,消耗NaOH为0.2mol,所以氢氧化钠的浓度为0.2mol0.04L5mol/L;(3)当V(NaOH溶液)260mL时,沉淀量最大,此时为Fe(OH)3和Al(OH)3,溶液中溶质为Na2SO4,根据钠元素守恒2n(Na2SO4)n(NaOH),故n(Na2SO4)0.50.26L5mol/L0.65mol,根据硫酸根守恒n(H2SO4)n(Na2SO4)0.65mol,则c(H2SO4)0.65mol0.1L6.5mol/L。【点睛】本题以图象题的形式,考查铁铝化合物性质、混合物的计算,题目难度中等,分析图象各阶段的发生的反应是解题关键,侧重分析与计算能力的考查,注意守恒法在化学计算中的灵活应用。

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