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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、若将4.6g钠块置于过量O2中燃烧后,生成7.5g固体物质,则下列推断合理的是( )A钠在燃烧前未被氧化B钠在燃烧前已有部分被氧化C钠在燃烧前已都被氧化D生成物中只有氧化钠2、下列关于氧化物的叙述正确的是( )A金属氧化物不
2、一定是碱性氧化物B与水反应生成碱的氧化物为碱性氧化物C非金属氧化物都是酸性氧化物D不能跟酸反应的氧化物一定能跟碱反应3、人体血浆中平均每 100 mL 中含 10.02 mg Ca2 (Mr40.08),则血液中 Ca2的物质的量浓度是A0.25 molL1 B2.5 molL1C2.5103 molL1 D2.5104 molL14、下列化学方程式中有一个与其他三个在分类上不同,这个化学方程式是A3Fe+2O2Fe3O4BCO2+C2COC2NaHCO3Na2CO3 + H2O + CO2DCaCO3+CO2+H2OCa(HCO3)25、现有反应的化学方程式为:aFeCl2bKNO3cHCl
3、dFeCl3eKClfXgH2O,若b1,d3,X为生成物,其分子式应为ANH4Cl BNO CN2 DNO26、如图所示,广口瓶中盛有气体X,胶头滴管中盛有液体Y,若挤压胶头滴管使液体滴入瓶中,振荡,一段时间后可见小球a膨胀鼓起。下表中的各组物质不出现上述现象的是()AX为一氧化碳、Y为氢氧化钙溶液BX为二氧化碳、Y为氢氧化钠溶液CX为氯化氢、Y为氢氧化钡溶液DX为二氧化硫、Y为氢氧化钠溶液7、在密闭容器中充入CO和CO2的混合气体,其密度是相同条件下氦气密度的8倍,这时测得容器内压强为P1,若控制容器的体积不变,加入足量的过氧化钠,并不断用电火花点燃至完全反应,恢复到开始的温度,再次测得容
4、器内的压强为P2,则P1和P2关系是AP1=8P2BP1=4P2CP1=2P2DP1=P28、下列溶液中Cl-的物质的量浓度最大的是( )A200mL2mol/L MgCl2溶液B1000mL 2.5mol/L MgCl2溶液C250mL 1.5mol/L AlCl3溶液D300mL 3mol/L KCl溶液9、配制100 mL 1.0 molL1的Na2CO3溶液,下列情况会导致溶液浓度偏高的是( )A容量瓶使用前用1.0 molL1的Na2CO3溶液润洗B配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒C仰视确定凹液面与刻度线相切D用敞口容器称量Na2CO3且时间过长10、酸碱中和反应的本质是:H+
5、 + OH = H2O,下列物质间的反应可以用该离子方程式表示是( )A氢氧化铁和稀盐酸反应 BBa(OH)2溶液滴入稀硫酸中C澄清石灰水和稀硝酸反应 D氨水与盐酸11、下列反应不属于四大基本反应类型的是AH2+CuO H2O+CuBCl2+H2O = HCl+HClOCNa2O+H2O = 2NaOHDCa(OH)2+2HCl = CaCl2+2H2O12、从海带中提取碘单质的工艺流程如下。下列关于海水制碘的说法,不正确的是()A在碘水中加入几滴淀粉溶液,溶液变蓝色B实验室在蒸发皿中灼烧干海带,并且用玻璃棒搅拌C含I的滤液中加入稀硫酸和双氧水后,碘元素发生氧化反应D碘水加入CCl4得到I2的
6、CCl4溶液,该操作为“萃取”13、过滤后的食盐水仍含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水: 加入稍过量的NaOH溶液; 加入稍过量的Na2CO3溶液; 加入稍过量的BaCl2 溶液; 滴入稀盐酸至无气泡产生; 过滤正确的操作顺序是 ()ABCD14、下列过程中,涉及化学变化的是 ()A四氯化碳萃取碘水中的碘 B生石灰被用作干燥剂后失效C过滤除去粗盐中的不溶性杂质 D蒸馏法将海水淡化为饮用水15、下列各组离子在水溶液中一定能大量共存的是()A含有大量 Ba2的溶液中:ClKB含有大量H的溶液中:Mg2NaC含有大量OH的溶液中:Mg2D
7、含有大量Na的溶液中:HK16、在下列条件的水溶液中可以大量共存的离子组是( )A使酚酞变红的溶液中:Na+、Mg2、Cl-、NO3B无色透明的溶液中:K+、SO42-、Na+、MnO4-C无色透明的溶液中:SO42-、Cl-、Al3+、NH4+D含大量H+的溶液中:CO32-、SO42-、K+、Cl-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
8、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、有五瓶损坏标签的试剂,分别盛有AgNO3溶液、稀硝酸、盐酸、氯化钡溶液、碳酸钾溶液,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量,多次进行两两混合反应,反应现象为:A与B、A与E产生沉淀,B与D、B与E产生沉淀,C与E、D与E产生气体,而C与D无反应现象。由此
9、,可判定各试剂瓶中所盛试剂为:A_,B_,C_,D_,E_。另外,请写出下面要求的离子方程式。(1)A与E:_。(2)B与E:_。(3)C与E:_。19、如图是一套制取并验证氯气部分化学性质的实验装置。回答下列问题:(1)装置 A 中,仪器 a 的名称叫_,该仪器中盛放的试剂为_,装置 B的作用是_。(2)装置 A 中发生反应的化学方程式是_。(3)当 Cl2 持续通过时,装置 D 中干燥的有色布条能否褪色?为什么?_,_。(4)若要证明干燥的 Cl2 无漂白性,可在装置 D 前添加一个装有_的洗气瓶。(5)装置 E 的作用是_,该反应的离子方程式为_。20、在某次实验中,要用 420 mL
10、0.52 molL-1的NaOH溶液,回答下列问题:(1)实际配制时,应用托盘天平称取NaOH固体_g;(2)若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是_g;(3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量,其正确的操作顺序的序号为_;A调整零点B添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处 C小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡 D称量空的小烧杯质量 E将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处(4)欲配制该0.52 molL1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_和_;(
11、5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)?偏大的有_;偏小的有_。A称量时用了生锈的砝码;B将NaOH放在纸张上称量;CNaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器)D往容量瓶转移时,有少量液体溅出; E定容时俯视刻度线;F容量瓶未干燥即用来配制溶液;G定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。21、某小组研究铁与水蒸气的反应,两位同学分别进行了如下实验。实验实验请回答:(1)实验中湿棉花的作用是_。(2)实验中反应的化学方程式是_。(3)甲同学观察到实验中持续产生肥皂泡,实验中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有_。(4)乙同学观察
12、到实验中持续产生肥皂泡,但实验中溶液B未呈现红色。溶液B未呈现红色的原因是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】 ,若0.2molNa完全燃烧,则,所以生成过氧化钠为0.1mol78g/mol=7.8g7.5g,说明燃烧之前部分钠被氧化,7.5g固体由Na2O2和Na2O共同组成,答案选B。2、A【解析】氧化物由两种元素组成,且一种元素为氧元素的化合物,按元素组成可分为金属氧化物和非金属氧化物,按性质可分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物和不成盐氧化物,以此解答此题。【详解】A、金属氧化物有酸性氧化物、碱性氧化物、过氧化物和两性氧化物等,如氧化铝属于两性氧化物,故A
13、正确;B、过氧化物与水反应也生产碱,但过氧化钠属于过氧化物,故B错误;C、非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,故C错误;D、不成盐氧化物既不能与酸反应也不能与碱反应,故D错误;综上所述,本题选A。【点睛】酸性氧化物与非金属氧化物都属于氧化物,非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如二氧化氮、一氧化氮等;而酸性氧化物也不一定为非金属氧化物,如金属氧化物可以是酸性氧化物,如Mn2O7等。3、C【解析】根据物质的量浓度的计算公式c=来计算。【详解】n(Ca2)=2.510-4mol,c(Ca2+)= 2.5103 molL1,故C正确,答案选C。4、C【解析】A、B、D都为化合反应,即两种或两种以上的
14、物质发生反应后生成一种物质的反应;C为分解反应,即一种物质反应后生成两种或两种以上物质的反应,故选C。5、B【解析】根据原子守恒定律,由已知条件可知:a=d=3、e=b=1,根据氯原子守恒,则c=4,再由氢原子守恒,则g=2,最后根据N、O原子守恒,推出X的化学式为NO,故B正确。故选B。【点睛】全题贯穿原子守恒定律,反应前后原子个数相同,即可推断出相关化学反应计量数,再确定X。6、A【解析】利用四选项涉及的物质的特点分别进行探讨,由题目的现象可知X气体只有能与Y反应使烧瓶内气压减小,才会出现小气球a膨胀鼓起来的现象,进而对题目进行判断。【详解】A、一氧化碳不能与氢氧化钙反应,不会出现小气球a
15、膨胀鼓起来的现象,故A错误;B、二氧化碳能与氢氧化钠反应生成碳酸钠与水,能使瓶内气压减小,小气球a膨胀鼓起来,故B正确;C、氯化氢气体与氢氧化钡溶液发生中和反应,能使瓶内气压减小,小气球a膨胀鼓起来,故C正确;D、二氧化硫与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠与水,能使瓶内气压减小,小气球a膨胀鼓起来,故D正确;答案选A。7、A【解析】2COO2 2CO2、2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,相当于发生反应:CO+Na2O2=Na2CO3,则CO2、CO与足量Na2O2的反应如下:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2、CO+Na2O2=Na2CO3,根据混合气体密度是相同条件下氦气密度的
16、8倍,计算混合气体中CO2和CO的物质的量之比,再根据反应前后的压强之比等于反应前后气体的物质的量之比来计算。【详解】CO和CO2的混合气体的密度是相同条件下氦气密度的8倍,则=48=32,整理得n(CO2):n(CO)=1:3,CO2、CO与足量Na2O2的反应如下:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2、CO+Na2O2=Na2CO3,令开始时n(CO2)=1mol、n(CO)=3mol,则用电火花点燃至完全反应后,容器内n(O2)=n(CO2)=0.5mol,反应前后的压强之比等于反应前后气体的物质的量之比,则P1:P2=(1mol3mol):0.5mol=8:1,即P1=8P2,
17、答案选A。【点睛】本题考查过氧化钠的化学性质、化学计算等,难度中等,根据发生的反应利用总方程式进行解答是解题的关键,本题容易忽略一氧化碳与氧气反应生成二氧化碳,二氧化碳继续与过氧化钠反应,不能根据整体反应分析计算导致计算复杂化,为易错点。8、B【解析】A200mL2mol/L MgCl2溶液,c(Cl-)=4mol/L;B1000mL 2.5mol/L MgCl2溶液,c(Cl-)=5mol/L;C250mL 1.5mol/L AlCl3溶液,c(Cl-)=4.5mol/L;D300mL 3mol/L KCl溶液,c(Cl-)=3mol/L;比较以上数据,可以得出,Cl-的最大浓度为5mol/
18、L,故选B。【点睛】解题时若不注意审题,会认为选择的是n(Cl-)最大的选项,从而错选C。9、A【解析】A、容量瓶使用前用1.0 molL1的Na2CO3溶液润洗,溶质的物质的量增加,浓度偏高,A正确;B、配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,溶质的物质的量减少,浓度偏低,B错误;C、仰视确定凹液面与刻度线相切,溶液体积增加,浓度偏低,C错误;D、用敞口容器称量Na2CO3且时间过长,导致溶质的质量减少,浓度偏低,D错误,答案选A。10、C【解析】A、氢氧化铁难溶,用化学式表示,A不符合题意;B、Ba(OH)2溶液滴入稀硫酸中生成硫酸钡沉淀和水,B不符合题意;C、澄清石灰水和稀硝酸反应生成氯
19、化钙和水,C符合题意;D、一水合氨是难电离,用化学式表示,D不符合题意,答案选C。11、B【解析】四种基本反应类型为:化合反应、分解反应、置换反应和复分解反应,据此解答。【详解】A. H2+CuOH2O+Cu属于的置换反应,故A与题意不符;B. Cl2+H2O = HCl+HClO不属于四种基本反应类型,故B符合题意;C. Na2O+H2O = 2NaOH属于化合反应,故C与题意不符;D. Ca(OH)2+2HCl = CaCl2+2H2O属于复分解反应,故D与题意不符;答案选B。【点睛】四种基本反应类型不能包含所有的反应,而所有的反应可以分为氧化还原反应和非氧化还原反应。12、B【解析】A、
20、碘单质遇到淀粉变蓝是碘单质的特性,A正确;B、固体灼烧应在坩埚中进行,溶液蒸发在蒸发皿中进行,B错误;C、碘离子被过氧化氢在酸性溶液中氧化为碘单质,发生氧化反应,C正确;D、碘单质在水中的溶解度不大,易溶于四氯化碳等有机溶剂,可以用四氯化碳萃取碘水中的碘单质,D正确。答案选B。13、A【解析】欲除去粗盐中的可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,正确操作顺序应为:加入稍过量的BaCl2 溶液,除去SO42-,溶液中引入了少量的杂质Ba2+;加入稍过量的NaOH溶液,除去Mg2+,溶液中引入了杂质OH-;加入稍过量的Na2CO3溶液,除去Ca2+、Ba2+,溶液中引入了杂质CO32-
21、;过滤,除去BaSO4、BaCO3、CaCO3、Mg(OH)2等沉淀;滤液中滴入稀盐酸至无气泡产生,除去引入的OH-、CO32-;所以正确的操作顺序为:;综上所述,本题选A。14、B【解析】萃取、过滤、蒸馏都是物理变化,生石灰因吸水被常用作干燥剂,是生石灰和水反应属于化学变化,故B正确。15、D【解析】离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,反之是可以的,结合离子的性质和题干限制条件分析判断。【详解】A. 含有大量Ba2的溶液中硫酸根离子不能大量共存,A错误;B. 含有大量H的溶液中碳酸氢根离子不能大量共存,B错误;C. 含有大量OH的溶液中Mg2不能大量共存,且镁离子和碳酸根离子不能大量共存
22、,C错误;D. 含有大量Na的溶液中H、K、SO42、NO3相互之间不反应,可以大量共存,D正确。答案选D。16、C【解析】A.碱性环境下,Mg2会生成氢氧化镁沉淀,故A错误;B. MnO4-为紫色,故B错误;C.无色透明的溶液中:SO42-、Cl-、Al3+、NH4+,可以大量共存,故C正确;D.2H+CO32-=H2O+CO2,故D错误;答案:C【点睛】明确习题中的信息是解答本题的关键,注意离子之间的反应。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
23、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
24、KNO3,进行的实验方法是焰色反应。18、BaCl2 AgNO3 HNO3 HCl K2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 2Ag+CO32-=Ag2CO3 2H+CO32-=CO2+H2O 【解析】C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体的只有K2CO3,则E为K2CO3,C、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。故答案为BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。(1)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生
25、成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3;(2)B为AgNO3,E为K2CO3,二者反应生成Ag2CO3,反应的离子方程式为2Ag+CO32=Ag2CO3;(3)C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H+CO32=CO2+H2O。19、分液漏斗 浓盐酸 吸收 HCl MnO2 + 4HCl(浓)MnCl2 + 2H2O + Cl2 能褪色 因为 Cl2 与带出的 H2O(g)反应生成 HClO,使有色布条褪色 浓 H2SO4 除去多余的 Cl2 Cl22OH-Cl-ClO-H2O 【解析】本题实验目的是制取Cl2和验证Cl2部分化学性质,从装
26、置图上看,A装置是实验室制Cl2的“固+液气”装置,分液漏斗a中盛装浓盐酸,产生的Cl2中混合HCl气体, Cl2难溶于食盐水,而HCl极易溶于水,所以饱和食盐水的作用就是除去Cl2中的HCl气体,;Cl2能置换I2,淀粉溶液遇I2变蓝;Cl2有毒,必须有尾气吸收装置,E中NaOH溶液能很好地吸收Cl2:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O,由此分析解答。【详解】(1)仪器a的名称叫分液漏斗,该仪器中盛放浓盐酸,为实验中添加浓盐酸,控制反应速率。因Cl2在饱和食盐水中溶解度很小,而HCl气体极易溶液于水,所以装置B吸收HCl,以除去Cl2的混有的HCl气体。(2)浓盐酸与MnO2在
27、加热条件下反应制取Cl2,其化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。(3)当Cl2通过B、C溶液时会带有水蒸气,D中干燥的有色布条遇到潮湿的Cl2时有反应Cl2+H2O=HCl+HClO,HClO具有漂白性,所以有色布条褪色。(4)若要证明干燥的Cl2无漂白性,就必须将Cl2中的水蒸气除去,而题目要求是通过洗气瓶,因此应选用液态干燥剂浓硫酸,所以在装置 D 前添加一个装有浓硫酸的洗气瓶。(5)Cl2有毒,不能排放到大气中,多余的Cl2必须吸收,因Cl2易与NaOH溶液反应:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O,所以装置E的作用是除去多余的Cl2;该反应的离
28、子方程式为2OH-+Cl2=Cl-+ClO-+H2O。20、10.4 9.6 ADBCE 玻璃棒 500 mL的容量瓶 偏大的有A、C、E 偏小的有B、D、G 【解析】(1)选择仪器的标准是“大而近”分析;(2)天平称量物质时要遵循:左物右码的原则;(3)根据天平使用原则判断操作顺序;(4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;(5)利用c=判断实验误差。【详解】(1)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使用容量瓶,在实验室中没有规格是420 mL的容量瓶,根据选择仪器的标准是“大而近”的原则,要选择使用500 mL的容量瓶,则配制500 mL0.52 mol/L的NaOH溶液,需
29、称量NaOH的质量为m(NaOH)= 0.52 mol/L0.5 L40 g/mol=10.4 g;(2)称量物质应该左物右码,若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10 g-0.4 g=9.6 g;(3)托盘天平在使用前首先应该调零;NaOH具有腐蚀性,不能在天平上直接称量,应该在烧杯中进行称量,因此要先称量空的小烧杯质量,然后添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处,再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡,最后将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处,故操作正确顺序为ADBCE;(4)用NaOH
30、固体准确配制0.52 molL1的NaOH溶液时,要使用托盘天平(附砝码、镊子)准确称量NaOH的质量,用药匙从试剂瓶中取出NaOH固体,并将具有腐蚀性的NaOH放在烧杯中进行称量,然后用量筒量取水,向烧杯中加水溶解NaOH固体,为使NaOH固体快速溶解,使热量迅速扩散,要使用玻璃棒进行搅拌,待溶液恢复至室温后,通过玻璃棒引流转移至已经查漏的500 mL的容量瓶中,然后洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,当加水至离刻度线1-2 cm处,改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线相切,最后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,就得到0.52 molL1的NaOH溶液。故使用的仪器,除题
31、干给出的,还缺少的仪器是玻璃棒和500 mL的容量瓶;(5) A称量时用了生锈的砝码,则称量的NaOH质量偏大,NaOH的物质的量偏大,最终导致配制的溶液浓度偏大;B若将NaOH放在纸张上称量,由于NaOH有吸湿性,部分NaOH会沾在纸上,导致配制溶液的NaOH质量偏少,最终使配制的溶液的浓度偏小;CNaOH在烧杯中溶解后,反应会放出大量热,若未冷却溶液就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器),待溶液恢复至室温时,液面低于刻度线,使得溶液的体积偏小,最终配制溶液的浓度就偏大;D往容量瓶转移时,有少量液体溅出,使配制溶液中含有的溶质减少,最终使配制的溶液浓度偏小; E定容时俯视刻
32、度线,溶液的体积偏小,导致配制溶液的浓度偏大;F容量瓶未干燥即用来配制溶液,对配制溶液的浓度不产生任何影响;G定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,最终导致配制溶液的浓度偏小。综上所述可知:操作使溶液的浓度偏大的有A、C、E;使溶液的浓度偏小的有B、D、G。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,涉及仪器的使用、操作步骤、误差分析等。明确配制原理和操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格的选择和误差分析的方法。21、提供水蒸气 3Fe4H2O(g)Fe3O44H2 Fe3 反应后的固体中含有未反应的Fe,实验中Fe3全部被Fe还原为Fe2 【解析】
33、分析:铁与水蒸气反应会生成四氧化三铁和氢气,反应的化学方程式为3Fe+4H2O(g)=Fe3O4+4H2;KSCN溶液与该溶液变红色,说明有三价铁离子,说明硬质试管中固体一定有Fe3O4,可能有Fe;KSCN溶液未变红色,说明无三价铁离子,一定有Fe3O4和Fe;铁单质能将三价铁离子还原成二价铁离子离子方程式,Fe+2Fe3+=3Fe2+,以此解答。详解:(1)由于反应物有水蒸气,则实验I中湿棉花的作用是提供水蒸气;(2)实验中反应的化学方程式是3Fe4H2O(g)Fe3O44H2 ; (3)甲同学观察到实验中持续产生肥皂泡,实验中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有Fe3。(4)乙同学观察到实验中持续产生肥皂泡,但实验中溶液B未呈现红色,说明不存在铁离子,因此溶液A中含有单质铁,把铁离子还原为Fe2+,因此,溶液B未呈现红色的原因是反应后的固体中含有未反应的Fe,实验中Fe3全部被Fe还原为Fe2。