《江苏省常州市常州高级中学2022年化学高一第一学期期中复习检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省常州市常州高级中学2022年化学高一第一学期期中复习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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、下列叙述正确的是()A同温同压下,相同体积的物质,其物质的量一定相等B任何条件下,等体积的甲烷和一氧化碳所含的分子数一定相等C1L一氧化碳气体一定
2、比1L氧气的质量小D相同条件下的一氧化碳气体和氮气,若体积相等,则质量一定相等2、在同温同压下,容器甲中盛有H2,容器乙盛有NH3,若使它们所含的原子总数相等,则这两个容器的体积之比是( )A2:1B1:2C2:3D1:33、石灰石是许多工业的原料之一,但制取下列物质不需用石灰石的是A制漂白粉 B炼铁 C制生石灰 D制烧碱4、已知在酸性溶液中易被还原成,且、的氧化性依次减弱。下列叙述中,正确的是A通入溶液中,可存在反应3+6=2+4B每1 mol 在酸性溶液中被氧化生成时转移2 mol C溶液能将KI溶液中的I氧化DI具有较强的氧化性,可以将氧化成5、如图所示为“铁链环”结构,图中两环相交部分
3、A、B、C、D表示物质间的反应。下列对应部分反应的离子方程式书写不正确的是 ACl22OH=ClClOH2OBCu22OH=Cu(OH)2CCu2SO42-Ba22OH=BaSO4Cu(OH)2DOHHCO3-=H2OCO32-6、下列物质属于纯净物的是A精盐 B蒸馏水 C盐酸 D漂白粉7、物质灼烧时,火焰呈黄色的一定含有( )AKOHBNaOHCBaCl2D铁丝8、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( )A0oC、101kPa下,11.2 L N2和O2的混合气体中所含原子数为NAB18g H2O在标况下的体积为22.4 LC物质的量浓度为2 mol/L的BaCl2溶液中,含有Cl-
4、个数为4NAD22.4 L氨气溶于水制得1 L氨水,氨水的物质的量浓度为1 molL19、一定温度和压强下,2体积AB2气体和1体积B2气体化合生成2体积气态化合物,则该化合物的化学式为AAB3BAB2CA3BDA2B310、下列反应不能发生的是AKHCO3 + HCl = KCl + CO2 + H2OBAgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3CCu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2AgD2HCl + Na2SO4 = 2NaCl + H2SO411、对于3Br26NaOH5NaBrNaBrO33H2O的反应,下列说法中不正确的是( )ABr 2既是氧化剂,又是还
5、原剂B被氧化的溴原子与被还原的溴原子质量比是1:5CNaBr是氧化产物,NaBrO3是还原产物D转移1mol电子时,消耗NaOH 1.2mol12、据报道,科学家已成功合成了少量N4,有关N4的说法正确的是( )AN4和N2是同素异形体BN4和N2是同位素C相同质量的N4和N2所含原子个数比为1:2DN4的摩尔质量是56g13、下列变化中,需要加入还原剂的是()AH2HClBNa2CO3NaHCO3CFeCl3FeCl2DSO2SO314、化工生产中常用的“三酸两碱”是指:盐酸、硫酸、硝酸、烧碱和纯碱。在运输浓硫酸的储罐车上所贴的标识是( )A B C D15、能正确表示下列化学反应的离子方程
6、式的是( )A氢氧化钡溶液与稀硫酸的反应 OH-H+ H2OB氧化钙与稀盐酸反应 CaO + 2H+ = Ca2+ + H2OC铁片插入硝酸银溶液中 Fe + Ag+ = Fe2+ + AgD碳酸钙溶于稀硝酸中 CO32-2H+CO2H2O16、在强酸性溶液中,下列各组离子不能大量共存的是ANa+、K+、SO42-、Cl- BNa+ 、Cl-、SO42-、Fe3+CNH4+、K+、CO32-、NO3- DBa2+、Na+、NO3-、Cl-二、非选择题(本题包括5小题)17、某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为_;(2)X粉
7、末的名称或化学式为_;(3)反应(I)的化学方程式为_;(4)反应(II)的化学方程式为_;(5)反应()的化学方程式为_。18、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 可形成两种化合物,其原子个数比分别为 2:1 和 1:1,
8、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:_。19、有一包粉末可能含有K+、Fe3+、Al3+、Cl、SO42、CO32中的若干种,现进行以下实验:取少量固体,加入稀硝酸搅拌,固体全部溶解,没有气体放出;向溶液中加入一定量Ba(OH)2溶液,生成有色沉淀,过滤后在滤液中加入稀硝酸酸化,然后滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成;取中的有色沉淀加入足量的稀盐酸后,沉淀全部溶解;重新取少量固体加入适量蒸馏水搅拌后,固体全部溶解,得到澄清溶液;向的溶液中加入氨水使溶液呈碱性,有沉淀生成,过滤。往得到的沉淀中加入过
9、量的NaOH溶液,沉淀减少。(1)根据上述实验,这包粉末中一定不含有的离子是_,肯定含有的离子是_,不能确定是否含有的离子_。可通过_(填实验方法)来进一步确定该离子。(2)步骤中发生反应的离子方程式是_;_;_。20、某实验需要500mL0.10mol/L的Na2CO3溶液,现通过如下步骤配制:把称量好的Na2CO3固体放入小烧杯中,加适量蒸馏水搅拌溶解;用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,每次洗涤的液体都小心转入容量瓶,并轻轻摇匀;盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;把溶解固体后所得溶液冷却到室温,转入仪器A中;继续加蒸馏水至页面距刻度线12cm处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至溶液的凹液面与刻度线相
10、切;请回答下列问题:(1)操作步骤的正确顺序为_(填序号)。(2)称量的固体质量应为_g。(3)仪器A的名称是_。(4)下列关于容量瓶的使用方法中,正确的是_(填字母序号)。A使用前要检验是否漏水B在容量瓶中直接溶解固体或稀释液体C在烧杯中溶解固体后,迅速将溶液转移到容量瓶中D向容量瓶中转移溶液用玻璃棒引流E.加水时水量超过了刻度线,迅速用胶头滴管将过量的水吸出(5)下列操作会使所配置溶液的物质的量浓度偏低的是_A将烧杯中的溶液转移到容量瓶中时不慎洒到容量瓶外B定容读数时,俯视容量瓶上的刻度线C加水定容时,水量超过了刻度线D洗涤步骤中,洗涤液没有转入容量瓶21、(1)H2 + CuO Cu +
11、 H2O CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2 + H2O3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O NH4NO3 + Zn=ZnO + N2+ 2H2OCu2O + 4HCl=2HCuCl2 + H2O上述反应中,属于氧化还原反应的是_(填序号)(2)用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 +Cl2+ 2H2O_(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为_。(4)若反应 3Cu + 8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O中转移了3mol电子,则生
12、成的NO气体在标况下的体积是_L。(5)配平下面两个反应 _H2O + _Cl2 +_ SO2 =_H2SO4 + _HCl,_ _KMnO4 + _HCl=_KCl + _MnCl2 + _Cl2 + _H2O(系数是1的也请填上),_根据以上两个反应反应,写出由KMnO4、K2SO4 、MnSO4 、SO2、H2O、H2SO4 这六种物质组成的氧化还原反应的方程式并配平。_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】同温同压下,相同体积的气态物质,其物质的量一定相等,选项A不正确;选项B不正确,只有在相同的条件下,等体积的甲烷和一氧化碳所含的分子数一定相等,选项B不正确;
13、选项C不正确,因为不能确定气体的状态,相同条件下的一氧化碳气体和氮气,若体积相等,则二者的物质的量也一定是相等的。由于二者的摩尔质量相等,都是29g/mol,所以质量也一定是定相等的,答案选D。2、A【解析】H2与NH3的原子数之比为1:2,若使它们所含的原子总数相等,则二者的物质的量之比为2:1,同温同压下,气体的物质的量之比等于其体积之比,其体积之比为2:1,故答案为:A。3、D【解析】A、工业上将氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂白粉,石灰乳的制备:CaCO3CaO+CO2,CaO+H2OCa(OH)2,制漂白粉化学反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+
14、2H2O,整个工艺需要石灰石,故A不选;B、高炉炼铁的原料:铁矿石、焦炭、石灰石,需要使用石灰石,故B不选;C、碳酸钙高温分解生成氧化钙,故生石灰的制取需要使用石灰石,故C不选;D、现在工业制烧碱一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法制取,2NaCl + 2H2O2NaOH + Cl2+ H2,不需要石灰石,故D选;故选D。4、C【解析】试题分析:由在酸性溶液中易被还原成,且、的氧化性依次减弱,可知Co2+、Cl-、Fe2+、I-的还原性依次增强。A.因为I-的还原性强于Fe2+ ,所以通入溶液中,首先被氧化的是I-,A不正确;B. 在酸性溶液中被还原成,不是被氧化,B不正确;C. 因为的氧化性强于
15、 ,所以 溶液能将KI溶液中的氧化,C正确;D. 由题意知,具有较弱的氧化性,不能将氧化成,D不正确。本题选C。5、D【解析】A氯气与NaOH反应生成NaCl、NaClO、水,离子反应为Cl2+2OH-Cl-+ClO-+H2O,故A正确;BNaOH和硫酸铜反应生成氢氧化铜和硫酸钠,离子反应为Cu2+2OH-Cu(OH)2,故B正确;C硫酸铜、氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜,离子反应为Cu2+SO42-+Ba2+2OH-BaSO4+Cu(OH)2,故C正确;D氢氧化钡与碳酸氢钠反应生成碳酸钡、水,若碳酸氢钠少量发生HCO3-+Ba2+OH-BaCO3+H2O,若碳酸氢钠足量,发生2HCO3-+
16、Ba2+2OH-BaCO3+2H2O+CO32-,故D错误;故选D。6、B【解析】A、精盐中含有氯化钠和可溶性杂质,属于混合物,故A错误;B、蒸馏水是一种物质组成的,属于纯净物,故B正确;C、盐酸是氯化氢气体溶于水形成的,是混合物,故C错误;D、漂白粉是次氯酸钙和氯化钙的混合物,故D错误;故选B。7、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。8、A【解析】A.标准状况下,11.2 L N2和O2的混合气体中气体的物质的量为0.5mol,N2和O2都是双原子分子,则0.5mol混合气体中
17、所含原子数为NA,故A错误;B.18g H2O的物质的量为1mol,标准状况下,水为液态,无法计算1molH2O的体积,故B错误;C.缺BaCl2溶液的体积,无法计算2 mol/L的BaCl2溶液中BaCl2的物质的量和含有Cl-个数,故C错误;D.缺标准状况,无法计算22.4 L氨气的物质的量和氨水的物质的量浓度,故D错误;故选A。9、A【解析】等温等压下,体积之比等于物质的量之比,因此反应的方程式为:2AB2+ B2=2C,根据原子守恒可知,C的化学式为AB3,A正确;综上所述,本题选A。10、D【解析】A该反应中生成气体(CO2)和水,且盐酸的酸性比碳酸强,故A可以发生;B该反应中生成A
18、gCl沉淀,故B可以发生;CCu的活泼性比Ag强,可以从硝酸银溶液中置换出Ag单质,故C可以发生;D该反应中的生成物中没有气体、沉淀和弱电解质,故D不能发生;综上所述答案为D。11、C【解析】A该反应中,溴元素的化合价由0价变为-1价和+5价,其它各元素的化合价都不变,所以溴作氧化剂和还原剂,故A正确;B氧化产物是溴酸钠,还原产物是溴化钠,则被氧化的溴原子与被还原的溴原子质量比是1:5,故B正确;CNaBr是还原产物,NaBrO3是氧化产物,故C错误;D消耗6mol氢氧化钠转移电子的物质的量为1mol(5-0)=5mol,则转移1mol电子时,消耗1.2mol NaOH,故D正确;故答案选C。
19、【点睛】本题考查了氧化还原反应,明确元素化合价变化是解本题关键,根据元素化合价来确定氧化剂、还原剂、氧化产物和还原产物,注意转移电子的计算方法。12、A【解析】A、N4与N2是氮元素组成的不同单质,二者互为同素异形体,A正确;B、同位素研究对象为原子,N4与N2是氮元素组成的不同单质,二者互为同素异形体,不是同位素关系,B错误;C、N4与N2均由N原子构成,二者质量相等,含有N原子数目相等,相同质量的N4与N2含原子个数比为1:1,C错误;D、1mol N4的质量为56g,而N4的摩尔质量是56g/mol,D错误;正确选项A。13、C【解析】A. H2HCl,H元素化合价升高,失去电子,需要加
20、入氧化剂才能实现,A错误; B. Na2CO3NaHCO3,各元素化合价均无发生变化,不是氧化还原反应,Na2CO3溶液中通入CO2即可变为NaHCO3,B错误;C. FeCl3FeCl2,Fe元素化合价降低,得到电子,需要加入还原剂才能实现,C正确;D. SO2SO3,S元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂才能实现,D错误;故答案为:C。14、A【解析】浓硫酸腐蚀性液体。【详解】A、浓硫酸腐蚀性液体,在运输浓硫酸的储罐车上所贴的标识是腐蚀品,故A正确;B、浓硫酸不是易燃液体,故B错误;C、浓硫酸不是有毒气体,故C错误;D、浓硫酸不是爆炸品,故D错误;故选A。15、B【解析】A.氢氧化钡溶
21、液与稀硫酸之间除中和反应外还有沉淀反应,正确的离子方程式为Ba2+2OH-2H+SO42- 2H2O+BaSO4,A项错误;B.由化学方程式:CaO+2HCl=CaCl2+H2O,再拆写成离子方程式CaO + 2H+ = Ca2+ + H2O,B项正确;C.所写离子方程式电荷未守恒,正确的离子方程式为Fe +2 Ag+ = Fe2+ + 2Ag,C项错误;D.碳酸钙属于难溶于水的物质,在离子方程式中不能拆成离子形式,正确的离子方程式为CaCO32H+Ca2+CO2H2O,D项错误;答案选B。16、C【解析】A. 在强酸性溶液中含有大量H+,H+与选项离子不能发生反应,可大量共存,A不符合题意;
22、B.在强酸性溶液中含有大量H+,H+与选项离子不能发生反应,可大量共存,B不符合题意;C.在强酸性溶液中含有大量H+,H+与选项中的CO32-离子会反应产生水和CO2,不能大量共存,C符合题意;D.在强酸性溶液中含有大量H+,H+与选项离子不能发生反应,可大量共存,D不符合题意;故合理选项是C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 + 2CO2 =2Na2CO3 + O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH 2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2 【解析】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳
23、酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2 或过氧化钠;因此,本题正确答案是: Na2O2 或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(
24、3) 反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2。(4)反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH。(5)反应()为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2;综上所述,本题答案是:
25、2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2。18、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)
26、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- 。19、SO42、CO32 Fe3+、Al3+、Cl K+ 焰色反应 Fe3+3NH3H2OFe(OH)3+3NH4+ Al3+3NH3H2OAl(OH)3+3NH4+ Al(OH)3+OHAlO2+2H2O 【解析】有一包粉末
27、可能含有K+、Fe3+、Al3+、Cl、SO42、CO32中的若干种,由实验取少量固体,加入稀硝酸搅拌,固体全部溶解,没有气体放出,则溶液中一定不含CO32-;向溶液中加入一定量Ba(OH)2溶液,生成有色沉淀,则溶液中一定含有Fe3+,可能含有SO42-;过滤后,在滤液中滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,则溶液中含有Cl-;取中的有色沉淀加入足量的稀盐酸后,沉淀全部溶解,由于硫酸钡不溶于盐酸,因此溶液中一定不含SO42-;重新取少量固体加入适量蒸馏水搅拌后,固体全部溶解,得到澄清溶液;向的溶液中加入氨水使溶液呈碱性,有沉淀生成,过滤,往得到的沉淀中加入过量的NaOH溶液,沉淀减少但不完全溶
28、解,因氢氧化铝溶于强碱,氢氧化铁不能,则说明溶液中含有Fe3+、Al3+;通过以上分析可知,溶液中一定含有Fe3+、Al3+、Cl-;一定不含有CO32-、SO42-;不能确定溶液中是否含有K+,以此来解答。【详解】(1)根据上述分析可知:这包粉末中一定不含有的离子是CO32-、SO42-;肯定含有的离子是Fe3+、Al3+、Cl-;不能确定是否含有的离子是K+,由于钾元素焰色反应为浅紫色(透过蓝色钴玻璃观察),因此要确定溶液中是否含有K+,可通过焰色反应判断;(2)由于溶液中含有Fe3+、Al3+、Cl-,向该溶液在加入氨水,Fe3+与氨水反应生成氢氧化铁沉淀,离子反应方程式为:Fe3+3N
29、H3H2OFe(OH)3+3NH4+;Al3+与氨水反应生成氢氧化铝沉淀,离子反应方程式为:Al3+3NH3H2OAl(OH)3+3NH4+,往过滤后的沉淀中滴加NaOH溶液,由于Al(OH)3是两性氢氧化物,能够溶于强碱,所以Al(OH)3与NaOH反应生成偏铝酸钠和水,反应的离子反应方程式为:Al(OH)3+OHAlO2+2H2O。【点睛】本题考查离子反应。涉及离子的推断及离子方程式的书写。把握生成的沉淀及沉淀的颜色、离子共存确定存在的离子为解答的关键,注意掌握常见离子的性质及检验方法。20、 5.3 500mL容量瓶 AD ACD 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液的步骤为计算、称量
30、、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀,所以操作步骤的正确顺序为:,故答案为:;(2)配制500mL 0.10mol/L的Na2CO3溶液,溶质的物质的量为0.5L0.1mol/L=0.05mol,其质量为5.3g,所以称量Na2CO3固体的质量应为5.3g,故答案为:5.3;(3)步骤为冷却、转移的过程,溶液冷却至室温后,小心转入500mL的容量瓶中,所以仪器A的名称是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(4)A. 使用容量瓶之前要检查是否漏水,A正确;B. 溶解固体或稀释液体要在烧杯中进行,不能在容量瓶中,B错误;C. 在烧杯中溶解固体后,要待溶液温度冷却至室温后,再转移至容量瓶中
31、,C错误;D. 向容量瓶中转移溶液时要用玻璃棒引流,D正确;E. 加水时水量超过了刻度线,应重新配制溶液,E错误;故答案为:AD;(5)A. 将烧杯中的溶液转移到容量瓶时不慎洒到容量瓶外,溶质的物质的量减少,所配溶液的物质的量浓度偏低,A正确;B. 定容读数时,俯视容量瓶上的刻度线,所配溶液的体积偏小,其物质的量浓度偏高,B错误;C. 加水定容时,水量超过了刻度线,所配溶液的体积偏大,其物质的量浓度偏低,C正确 ;D. 洗涤步骤中,洗涤液没有转入容量瓶,溶质的物质的量减少,所配溶液的物质的量浓度偏低,D正确;故答案为:ACD。21、 1:5 22.4 2 1 1 1 2 2 16 2 2 5
32、8 2KMnO4+5 SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4 【解析】(1)H2 + CuO Cu + H2O ;3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O;NH4NO3 + Zn=ZnO + N2+ 2H2O这三个反应中化合价都有变化,所以都属于氧化还原反应;CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2 + H2O;Cu2O + 4HCl=2HCuCl2 + H2O这两个反应中没有化合价变化,均属于非氧化还原反应;综上所述,本题答案是:。(2)MnO2MnCl2,锰元素化合价由+4价降低到+2价,得电子发生还原反应;Cl-Cl2,氯元素化合
33、价由-1价升高到0价,失电子发生氧化反应;正确的电子转移表示为:;综上所述,本题答案是:。(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,若有3mol I2生成,KIO3I2,碘元素化合价降低,得电子发生还原反应,做氧化剂,其物质的量为1mol;6molHI中有1molI-没被氧化,5molHI2.5mol I2,碘元素化合价升高,失电子发生氧化反应,做还原剂,其物质的量为5mol;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5;综上所述,本题答案是:1:5。(4)反应 3Cu + 8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O中,铜由0价升高到+2价,失电子;3
34、molCu完全反应,共转移6mole-;根据3Cu -2NO-6mole-可知,当转移了3mol电子时,生成的NO气体的物质的量为1mol,其在标况下的体积是122.4=22.4 L;综上所述,本题答案是:22.4。(5)根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:Cl22HCl,氯元素化合价降低2价;SO2 H2SO4,硫元素化合价升高2价,化合价升降总数相等;因此Cl2前面系数为1,SO2前面系数为1,再根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2H2O +Cl2 +SO2 =H2SO4 + 2HCl;综上所述,本题答案是:2,1,1,1,2。根据氧化还原反应中元素化合价升降总数
35、相等规律,进行配平:KMnO4MnCl2,锰元素化合价降低5价;2HClCl2,氯元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数为2,Cl2前面系数为5;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为2KMnO4 + 16HCl=2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O;KMnO4在反应中做氧化剂,被还原为MnSO4,SO2在反应中作还原剂,被氧化为H2SO4,根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:KMnO4MnSO4,锰元素化合价降低5价;SO2SO42-,硫元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数为2,S
36、O2前面系数为5;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4;综上所述,本题答案是:2,16,2,2,5,8;2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4。【点睛】针对于问题(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,都是碘元素发生化合价变化,因此同种元素之间发生氧化还原反应时,化合价变化为“只靠拢,不交叉”;即KIO3中+5价的碘降低到0价碘;HI中-1价碘升高到0价碘,但是其中6个HI中有1个-1价碘没有发生变价,有5个-1价碘发生变价,被氧化;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5。