2023届福建省南平市邵武市第四中学高一化学第一学期期中达标检测试题含解析.doc

上传人:邱** 文档编号:68523970 上传时间:2022-12-28 格式:DOC 页数:13 大小:180KB
返回 下载 相关 举报
2023届福建省南平市邵武市第四中学高一化学第一学期期中达标检测试题含解析.doc_第1页
第1页 / 共13页
2023届福建省南平市邵武市第四中学高一化学第一学期期中达标检测试题含解析.doc_第2页
第2页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《2023届福建省南平市邵武市第四中学高一化学第一学期期中达标检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届福建省南平市邵武市第四中学高一化学第一学期期中达标检测试题含解析.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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列有关说法正确的是A1mol/L的Na2CO3溶液中含有钠离子约为26.021023B含氧原子数均为NA的O2和O3的物质的量之比为3:2C每1mol任何物质均含有约为6.021023个原子D含氢原子数目相同的NH3和CH4在同温同压下的体积之比为3:42、工业上将Na2CO3和Na2

2、S以1:2的物质的量之比配成溶液,再通入SO2,可制取Na2S2O3,同时放出CO2。在该反应中A硫元素被氧化B氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2C每生成1molNa2S2O3,转移4mol电子D相同条件下,每吸收10m3SO2就会放出2.5m3CO23、已知丙酮(C3H6O)通常是无色液体,易溶于水,密度小于1gmL-1,沸点约为55。要从水与丙酮的混合物中将丙酮分离出来,下列方法中最为合理的是( )A蒸馏B分液C过滤D蒸发4、在容量瓶上不作标记的是A刻度线B容量规格C温度D溶液的物质的量浓度5、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

3、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6、在常温下发生以下几个反应:16H10Z2XO4 =2X25Z28H2O2A25B2=2A32B2B Z2 =B22Z根据上述反应,判断下列结论错误的是( )A溶液中可发生:Z22A22A32ZBZ2在反应中为氧化剂C氧化性强弱顺序为:XO4 Z2B2A3DX2是XO4 的还原产物7、下列关于非金属氧化物的叙述正确的是:A都是酸性氧化物 B都是酸酐C都只含两种元素 D都是气体(常温常压下)8、下列在指定溶液中的各组离子,能够大量共存的是(

4、 )A无色溶液中:、Cu2+、Cl-、OH-BpH=2 的溶液中:Fe3+、K+、C酸性溶液:S2-、K+、Na+D碱性溶液:Fe3+、K+、Cl-9、若某原子的摩尔质量为Mgmol-1,则一个该原子的真实质量是AMgB gCgDg10、下列说法中错误的是ACu和NaOH溶液均能导电,故Cu和NaOH均为电解质B500mL1mol/L的MgCl2溶液比100mL0.25mol/LKCl溶液的导电性强CNH3溶于水后,溶液能够导电,但NH3是非电解质DNaHSO4溶于水电离方程式为NaHSO4=NaHSO42-11、下列日常生活及化工生产中的变化与氧化还原反应无关的是A煅烧石灰石制生石灰 B蜡炬

5、成灰泪始干C古人云:“曾青得铁则化为铜” D氢气球遇明火发生爆炸12、某溶液中只含有Na、Al3、Cl、SO42四种离子,已知Na、Al3、Cl的个数比为521。则溶液中Al3与SO42的个数比为A15 B14 C34 D2513、同温同压下,某集气瓶充满O2时质量为116g,充满CO2时质量为122g,充满气体X时质量为114g。则X的相对分子质量为( )A28B60C32D4414、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A22.4 L O2中含有氧分子的个数为NAB24 g Mg与足量氧气反应失去的电子数为2NAC28 g N2中含有氮原子的个数为NAD1 molL-1 MgCl2

6、溶液中含有氯离子个数为2NA15、下列关于工业生产的说法正确的是()A工业上利用H2和Cl2的混合气体在光照下反应来制取盐酸B工业上以氯气和澄清石灰水为原料制造漂白粉C工业上将氯气溶于NaOH溶液制备漂白粉D漂白粉要干燥和密封保存16、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1 mol/L的是A将40 g NaOH溶解于1 L水中B将0.25 mol NaOH溶于水配成250 mL溶液C将1 L10 mol/L的浓盐酸与9 L水混合D将22.4 L氯化氢气体溶于水配成1 L溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质

7、中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。18、现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标

8、记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出上述实验和的离子方程式:_;_。19、 (1)98%的浓H2SO4(=1.84g/ mL)的浓度为_mol/L,用该浓硫酸配制500ml0.5mol/L的稀H2SO4,需要量取浓H2SO4的体积为_mL(小数点后保留一位有效数字)。(2)如果实验室有10mL、20mL、50mL量筒,应选用_mL量筒,实验中还需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管、_。(3)使

9、用容量瓶前必须进行的一步操作是_。 (4)配制时,一般分为以下几个步骤:量取 计算 溶解 摇匀 转移 洗涤 定容 冷却摇动其正确的操作顺序为_。A B C(5) 若实验中出现下列现象,造成所配溶液浓度偏高的有_A浓硫酸稀释后未冷至室温即转移至容量瓶进行定容B定容时俯视刻度线C量取好浓硫酸倒入烧杯溶解后,用水洗涤量筒2-3次,将洗涤液倒入烧杯D、移液后烧杯未洗涤20、某化学研究性学习小组需配制含有NH4+、Cl-、K+、SO42-的植物培养液450mL,且要求该培养液中c(Cl-)=c(K+)=c(SO42-)=0.4molL1。实验室提供的药品有:NH4Cl、KCl、(NH4)2SO4、K2S

10、O4和蒸馏水;提供的实验仪器有:药匙托盘天平烧杯胶头滴管量筒。请回答下列问题:(1)该植物培养液中,NH4+的物质的量浓度为_。(2)该研究小组配制该植物培养液时,还须用到的玻璃仪器是_、_。(3)若配制该培养液的其他操作均正确,则下列错误操作将使所配制溶液的浓度偏低的是_。a.将溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒b.将烧杯内的溶液向容量瓶中转移时,容量瓶中还有少量的水c.将烧杯内的溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部分溶液溅出容量瓶d.用胶头滴管向容量瓶中加水时,俯视容量瓶刻度线e.摇匀后发现液面低于容量瓶刻度线21、现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间

11、的相互转化关系如图 (图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出)。(1)写出下列物质的化学式:B_、乙_。(2)写出下列反应的离子方程式:反应_;反应_;反应_。(3)将0.4 g D和1.06 g Na2CO3混合并配成溶液,向溶液中滴加0.1 molL1稀盐酸。在如图所示的坐标系中画出能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。_ 参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A.计算微粒数目需要知道溶液的浓度和体积;B.原子的物质的量等于分子的物质的量与物质分子含有的该元素原子个数的乘积;C.构成物质的微粒有原子、分子、离子;D.先计算NH3和CH4分子数的比

12、,再根据、n=判断二者的体积关系。【详解】A.缺少溶液的体积,无法计算微粒数目,A错误;B.氧原子数为NA,则O原子的物质的量为1mol,由于1个O2中含2个原子,1个O3中含3个原子,所以O2、O3的物质的量分别是n(O2)=mol,n(O3)=mol,则n(O2):n(O3)=:=3:2,B正确;C.构成物质的微粒有原子、分子、离子,不同分子中含有的原子数目不相同,所以不能说每1mol任何物质均含有约为6.021023个原子,C错误;D. NH3和CH4分子中含有的H原子数目分别是3、4个,若二者含有的H原子数目相等,则NH3和CH4分子个数比是4:3,由可知n(NH3):n(CH4)=4

13、:3,再根据n=可知 V(NH3):V(CH4)=4:3,D错误。故合理选项是B。【点睛】本题考查了有关物质的量与物质的构成微粒数目、体积等关系的知识。掌握物质的量的有关公式、阿伏伽德罗定律、物质组成微粒与结构是本题解答的基础,本题有一定难度。2、D【解析】试题分析: 分析S元素的化合价,判断即被氧化也被还原;根据方程式:Na2CO3+2Na2S+4SO2=3Na2S2O3+CO2,当生成1molNa2S2O3,转移8/3mol电子.且氧化剂与还原剂物质的量之比为2:1.考点:含硫物质间的转化。3、A【解析】A丙酮与水互溶,两者都是液体,且沸点相差较大,可以用蒸馏的方法分离,A正确;B由于丙酮

14、与水互溶,无法分液,B错误;C由于丙酮与水都是液体,而过滤是常用的固液分离方法,C错误;D蒸发是常见的固液分离方法,不适用于液液分离,D错误;故选A。4、D【解析】容量瓶上标注的是刻线、容量和使用温度。D项符合题意,答案选D。5、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,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

15、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;可溶性液体用蒸馏法分离。6、B【解析】反应16H10Z2XO4 =2X25Z28H2O中Z从-1价升高到0价,Z作还原剂,X从+7价降低到+2价,2XO4作氧化剂;反应2A25B2=2A32B中A从+2价升高

16、到+3价,A2作还原剂,B从0价降低到-1价,B2作氧化剂;反应2B Z2 =B22Z中,B从-1价升高到0价,B作还原剂,Z从0价降低到-1价,Z2作氧化剂,则氧化性顺序为:XO4 Z2 B2 A3,还原性顺序为:A2 B Z X2。【详解】A. 氧化性Z2 A3,还原性A2 Z,因而溶液中可发生:Z22A22A32Z,A项正确;B. Z2在中为氧化产物,在中为氧化剂,B项错误;C. 由分析可知,氧化性强弱顺序为:XO4 Z2B2A3,C项正确;D. 由分析可知,X2是XO4 的还原产物,D项正确;答案选B。【点睛】判断反应中氧化剂、氧化产物、还原剂、还原产物以及利用氧化剂的氧化性大于氧化产

17、物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性判断氧化性、还原性强弱是重点也是难点7、C【解析】A、非金属氧化物不一定都是酸性氧化物,如CO、NO属于不成盐氧化物,故A错误;B、CO和NO属于不成盐氧化物,因此不属于酸酐,故B错误;C、氧化物是由两种元素组成,其中一种元素属于氧元素,故C正确;D、H2O属于非金属氧化物,但常温常压下,H2O的状态为液态,故D错误。点睛:酸性氧化物是能与水反应生成相应的酸,或与碱反应生成相应盐和水的氧化物,非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,其中像CO、NO不与水反应或不与碱反应生成相应盐的氧化物称为不成盐氧化物。8、B【解析】ACu2+显蓝色,、OH-反应

18、不能大量共存,A与题意不符;BH+、Fe3+、K+、不反应,能大量共存,B符合题意;CH+与S2-或反应,不能大量共存,C与题意不符;DFe3+、OH-反应生成沉淀,不能大量共存,D与题意不符;答案为B。9、C【解析】根据摩尔质量可知,1mol该原子的质量是Mg,1mol原子有阿伏加德罗常数NA个,即NA个原子的质量是Mg,则一个该原子的真实质量约为g。答案为C。10、A【解析】A金属Cu可以导电是因为金属内部存在大量的可以自由移动的自由电子,Cu不是电解质,故A错误。B离子浓度越高导电性越强,500mL1mol/L的MgCl2溶液含有3mol/L的离子,100mL0.25mol/LKCl溶液

19、含有0.5mol/L的离子,故B正确。CNH3溶于水后生成NH3H2O,NH3H2O能导电,而不是NH3本身导电,NH3是非电解质,故C正确。DNaHSO4是强电解质,在溶液中完全电离,故D正确。本题选A。11、A【解析】根据氧化还原反应的本质和特征进行分析。【详解】A.煅烧石灰石的反应方程式为:CaCO3CaO+CO2,无化合价变化,是非氧化还原反应,故A正确;B.蜡炬成灰泪始干,蜡烛燃烧是氧化还原反应,故B错误;C.曾青得铁则化为铜是指,Fe + CuSO4= Cu +FeSO4,属于氧化还原反应,故C错误;D.氢气球遇明火发生爆炸,即氢气和氧气在点燃的条件下反应生成水,属于氧化还原反应,

20、故D错误。故选A。【点睛】所有的置换反应都属于氧化还原反应,大多数燃烧有氧气参与,氧气得到电子,即发生了氧化还原反应。12、D【解析】因为溶液呈电中性,根据溶液中的电荷守恒来计算。【详解】溶液中电荷守恒,即所有正电荷的总数应等于所有负电荷的总数,即:n(Na) + 3n(Al3) = n(Cl) + 2n(SO42),设SO42的离子个数为x,所以5+32=1+2x,解得x=5,所以溶液中Al3和 SO42的离子个数比为2:5,答案选D。【点睛】溶液永远是电中性的,所以阳离子带的正电荷总量 = 阴离子带的负电荷总量。学生容易出错的部分是电荷总量的计算,具体应为溶液中的阳离子物质的量(或浓度)与

21、其所带电荷数乘积的代数和等于阴离子物质的量(或浓度)与其所带电荷数乘积的代数和。溶液中电荷守恒书写三部曲,第一步:找出溶液中所有离子;第二步:阴、阳离子各写一边,中间各一个等号;第三步: 离子带多少电荷就在它前面写上那个数字。13、A【解析】相同状况下同一瓶内装满不同气体,则气体的物质的量相等。设瓶重为mg,则:,求出m=100g, ,求出M(X)=28g mol-1,故选A。14、B【解析】试题解析:A、未指明标准状况,无法计算氧气的分子个数,错误;B、24gMg的物质的量为1mol,完全反应时转移电子数为2NA,正确;C、N2为双原子分子,所以氮原子个数应为2 NA,错误;D、未给出溶液的

22、体积,无法计算离子个数,错误,答案选B。考点:考查对阿伏伽德罗常数的理解和应用15、D【解析】A.工业上利用H2在Cl2中燃烧反应来制取盐酸,故A错误;B.因为澄清石灰水浓度很小,所以工业上以氯气和石灰乳为原料制造漂白粉,故B错误;C.工业上将氯气通入石灰乳中制备漂白粉,故C错误;D.如果漂白粉露置在潮湿的空气中,会和空气中CO2和H2O缓慢反应而变质失效,所以漂白粉要干燥和密封保存,故D正确;故答案:D。16、B【解析】试题分析:An=m/M =40/40 =1mol,但溶液体积不是1L,故错;Bc=n/V =0.25mol/0.25L=1mol/L,故正确;C溶液的体积在没有说明的情况下不

23、能相加减,所以溶液体积不知,故错;D谈及气体体积时,必须强调温度和压强即所在何种条件,故错。考点:考查了的物质的量浓度计算相关知识。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验

24、现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。18、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na

25、2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案

26、为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+Cl-=AgC1。19、18.4 13.6 20 500mL容量瓶 检漏 B ABC 【解析】浓H2SO4的物质的量浓度c = ,再根据溶液稀释前后物质的量不变计算所需浓硫酸的体积;根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定反应所需仪器,根据c = 分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断;

27、【详解】(1)浓H2SO4的物质的量浓度c = = = 18.4 mol/L;根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为x mL,所以x mL18.4 mol/L = 500 mL0.5 mol/L,解得:x 13.6,所以应量取的浓硫酸体积是13.6 mL;故答案为:18.4 mol/L;13.6 mL;(2)应量取的浓硫酸体积是13.6 mL,根据量取液体体积的多少,选用大小适当的量筒,则用20ml的量筒最好,标准浓度的溶液配制较稀的溶液一般步骤为:用量筒量取(用到胶头滴管)量取已经计算好的标准溶液的体积,在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL容量瓶中,并

28、用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为:玻璃棒、烧杯、胶头滴管、20mL量筒、500mL容量瓶,因此除了需要烧杯、玻璃棒、胶头滴管和20mL量筒以外,还需要500mL容量瓶,故答案为:20;500mL容量瓶;(3)容量瓶在使用前要检漏,故答案为:检漏;(4)配制步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,可知其正确的操作顺序为,故答案选B;(5)A. 浓硫酸溶解后未冷至室温即进行转移、定容,一旦冷却下来会导致体积偏小,浓度偏高,故A项符合题意;B. 定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,导致浓度偏高,故B项符合题意;C. 量筒是已经测量好的量具,量取溶

29、液体积后不能用水洗涤,量取好浓硫酸倒入烧杯溶解后,用水洗涤量筒23次,将洗涤液倒入烧杯会导致溶质量增大,所配制得溶液浓度偏高,故C项符合题意;D. 移液后烧杯未洗涤,会导致溶质有损失,所配制的溶液浓度偏低,故D项不符合题意;故答案选ABC;20、0.8mol/L 500mL容量瓶 玻璃棒 ac 【解析】(1)要求该培养液中c(Cl-)=c(K+)=c(SO42-)=0.4molL-1,依据电荷守恒计算溶液中铵根离子浓度;(2)依据配制步骤选择需要仪器;(3)分析操作对物质的量和溶液体积的影响,依据C=进行误差分析。【详解】(1)所得溶液中c(Cl-)=c(K+)=c(SO42-)=0.4mol

30、L-1,依据溶液中电荷守恒规律可知:c(Cl)+2c(SO42-)=c(K+)+c(NH4+),即:0.4mol/L+20.4mol/L=0.4mol/L+c(NH4+),解得:c(NH4+)=0.8mol/L,故答案为:0.8mol/L;(2)配制450mL溶液,需要500mL容量瓶,配制溶液一般步骤:计算、称量(量取)、溶解(稀释)、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等用到的仪器:托盘天平(量筒)、药匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,还缺少的玻璃仪器:500mL容量瓶、玻璃棒;故答案为:500mL容量瓶、玻璃棒; (3)a.将溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质的物质的量

31、偏小,溶液浓度偏低,故a选;b.将烧杯内的溶液向容量瓶中转移时,容量瓶中还有少量的水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故b不选;c.将烧杯内的溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部分溶液溅出容量瓶,导致部分溶质损耗,溶质的物的量偏小,溶液浓度偏低,故c选;d.用胶头滴管向容量瓶中加水时,俯视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故d不选;e.摇匀后发现液面低于容量瓶刻度线,属于正常操作,溶液浓度准确,故e不选;故选:ac。【点睛】实验室中容量瓶的规格有50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml,所以配制450ml的溶液需要500ml的容量瓶。21、

32、Al HCl 2Na2H2O=2Na2OHH2 Cl22Fe2=2Fe32Cl Fe33OH=Fe(OH)3 【解析】试题分析:现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图所示。由图可知,A为钠、钠与水反应生成氢气和氢氧化钠,则甲为氢气、D为氢氧化钠、B为铝;氢气与氯气反应生成氯化氢,则乙为氯化氢;氯化氢溶于水得到盐酸,E为盐酸;红褐色沉淀为氢氧化铁,则C为铁、F为氯化亚铁、G为氯化铁。(1)B的化学式为Al、乙的化学式为HCl。(2)反应的离子方程式为2Na2H2O=2Na2OHH2;反应的离子方程式为Cl22Fe2=2Fe32Cl;反应的离子方程式为Fe33OH=Fe(OH)3。(3)将0.4 gNaOH和1.06 g Na2CO3混合并配成溶液,向混合溶液中逐滴滴加0.1 molL1稀盐酸。0.4 gNaOH的物质的量为0.01mol,1.06 g Na2CO3的物质的量为0.01mol。盐酸加入到混合液中后,依次发生OH-+H+=H2O、CO32-+H+=HCO3-、HCO3-+H+=H2O+CO2,显然,3个反应中消耗的盐酸体积相同,皆为0.1L。因此,可用下图中曲线表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 考试试题 > 化学试题

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁