河北省邯郸市魏县第五中学2022-2023学年化学高一上期中达标检测模拟试题含解析.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、某学习小组辨析以下说法:粗盐和酸雨都是混合物;非金属氧化物一定都是酸性氧化物;冰和干冰既是纯净物又是化合物;Na2O、Na2O2都是钠的氧化物,都是碱性氧化物;磷酸和

2、醋酸都是多元酸;纯碱和烧碱都是碱。其中正确的是( )ABCD2、将蛋白质溶液放在半透膜上静置,溶液的成分通过半透膜的情况如图所示。下列说法正确的是A能用丁达尔效应鉴别 Fe(OH)3 胶体和蛋白质溶液B该半透膜的孔径大小可能为 200 nmC该半透膜可用来分离 NaCl 溶液和淀粉溶液D该半透膜可用来分离泥沙和淀粉溶液3、下列说法正确的是A元素从化合态变为游离态,一定是被还原B在标准状况下,水、氧气和氮气分子间的平均距离都相等C0.5 molL1的 MgCl2溶液中Cl的数目为6.021023D6.4g S2和S8的混合物,所含的硫原子数一定为1. 20410234、NaNO2是一种食品添加剂

3、,具有致癌性。酸性KMnO4溶液与NaNO2反应的化学方程式为:MnO4+NO2+ Mn2+NO3+H2O(未配平)。下列叙述中正确的是A该反应中NO2被还原B生成1 mol NaNO3需消耗0.4 mol KMnO4C反应过程中溶液的酸性增强D中的粒子是OH5、下列电离方程式中正确的是AAl2(SO4)32Al33SO42BNa2SO42NaSO42CCa(NO3)2Ca22(NO3)2DBa(OH)2Ba2OH26、根据表中信息判断,下列选项不正确的是()序号反应物产物KMnO4、H2O2、H2SO4K2SO4、MnSO4Cl2、FeBr2FeCl3、FeBr3MnO、ClCl2、Mn2A

4、第组反应的其余产物为H2O和O2B第组反应中参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为12C第组反应中生成1 mol Cl2,转移电子 2 molD氧化性由强到弱顺序为MnOCl2Fe3Br27、下列物质分类正确的是ACO2、NO2均为酸性氧化物 B有尘埃的空气、墨水均为胶体C烧碱、蔗糖均为电解质 D胆矾、盐酸均为混合物8、下列各组离子在溶液中能大量共存的是( )ANH、K+、OH-BMg2+、Na+、Cl-CAg+、Fe3+、Cl-DBa2+、CO、H+9、同温同压下,等质量的SO2气体和SO3气体相比较,下列叙述中正确的是( )A密度比为4:5B物质的量之比为4:5C体积比为1:1D原子

5、数之比为3:410、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是ANH4+ 、SO42- 、Al3 、NO3- BNa+ 、K+ 、HCO3- 、NO3-CNa+ 、Ca2+ 、NO3- 、CO32- DK+、Cu2+ 、NH4+ 、NO3-11、锗(Ge)是第四周期第 A 元素,处于周期表中金属区与非金属区的交界线上,下列叙述正确的是A锗是一种金属性很强的元素 B锗的单质具有半导体的性能C锗化氢(GeH4)稳定性比CH4强 D锗酸(H4GeO4)是难溶于水的强酸12、下列反应的离子方程式书写正确的是A硝酸银溶液与铜粉反应:Ag+Cu = Cu 2+AgB稀H2SO4与铁粉反应:2Fe+6H+=2

6、Fe3+3H2C铁与氯化铁溶液反应:Fe+2Fe3+=3Fe2+D碳酸钙与盐酸反应:CO32+2H+=H2O+CO213、在焊接铜器时可用NH4Cl溶液除去铜器表面的氧化铜以便焊接,其反应为:CuONH4Cl CuCuCl2N2H2O(未配平)。下列说法正确的是A反应中被氧化和被还原的元素分别为Cu和NB反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为32C反应中产生0.2 mol气体时,转移0.6 mol电子D该反应中被还原的CuO占参与反应CuO的14、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列化学反应属于区域3的是A2F2+2H2O4HF+O2BAgNO3+NaClAgCl+NaNO3C3

7、CO+Fe2O3 2Fe+3CO2DMgCl2(熔融)Mg+Cl215、在下列变化中,需要加入合适的还原剂才能实现的是( )AH2HClBFeCl3FeCl2CCOCO2DNaNaOH16、等质量的CO和N2,下列叙述不正确的是()A密度一定相同B分子数一定相同C原子数一定相同D物质的量一定相同二、非选择题(本题包括5小题)17、I常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_。(2)写出由C转化为D的化学方程式_。IIA、B、C、D为三种常见物质。

8、A是金属单质,且A的合金用量最大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变_色。(2)写出图中CAB的离子方程式_。18、某无色溶液中可能含有Na+、Ba2+、Cu2+、CO32、Cl、Mg2+中的一种或几种离子。向此溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象。取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生。取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生。(1)原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,不能确定是否含有的离子是_。(2)中反应的离子方程式为_。(3)若另取10mL的溶液于锥形瓶中,然后向此溶液中逐

9、滴加入NaOH溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图乙所示。OA段反应的离子方程式为_。AB段反应的离子方程式为_。19、用质量分数为98%,密度为1.84g cm-3的浓硫酸配制480mL物质的量浓度为1molL-1的稀硫酸。其操作步骤可分解为以下几步:A用量筒量取27.2mL浓硫酸,_(简述浓硫酸的稀释操作),冷却 B用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,将每次的洗涤液都转移入容量瓶里C将稀释后的硫酸小心地用玻璃棒引流至容量瓶里D检查500mL容量瓶是否漏水E向容量瓶中加蒸馏水至刻度线以下1-2cm处F塞紧瓶塞,上下倒转摇匀溶液G用胶头滴管向容量瓶里逐滴加

10、入蒸馏水,至凹液面最低点恰好与刻度线相切请据此填写:(1)完成上述步骤中的空白处。(2)正确的操作顺序是(用字母填写):(_)(_)(_) B (_)(_)(_)(3)进行A步操作时,选用量筒的规格是_。(选填字母)A10mL B50mL C100mL D1000mL(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(选填“偏高”、“偏低”、“无影响”)。A用量筒量取浓硫酸时仰视,配制的稀硫酸浓度将 _B定容时仰视容量瓶刻度线 _20、I.化学是一门以实验为基础的学科,化学所取得的丰硕成果与实验的重要作用分不开。结合下列实验装置图回答问题:(1)写出上述图中仪器的名称:_;_。(2)若利用装置I分离

11、乙酸(沸点118)和乙酸乙酯(沸点77.1)的混合物,还缺少的玻璃仪器有_,将仪器补充完整后进行的实验操作的名称为_;实验时仪器中冷却水的进口为_(填“f”或 “g”),蒸馏烧瓶内碎瓷片的作用是_。(3)现需配制250 mL 0.1 moI.L-1NaCl溶液,装置II是某同学转移溶液的示意图,图中有两处错误分别是_,_。II. 海带等藻类物质经过处理后,可以得到碘水,向碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫_,该操作需要的玻璃仪器有_。某NaCl样品中可能含有SO42-,CO32-,为检验杂质离子的存在,采取如下实验步骤:样品无明显现象无明显现象。则加入的试剂A为_,B为_,该现象证明样

12、品中不含有_。在后续实验中需要使用450mL0.5 molL- 1NaCl溶液,为配制该浓度NaCl溶液进行实验,需用托盘天平称取NaCl_g。配制NaCl溶液时,若出现下列操作,会使配制浓度偏高的是_A天平砝码己锈蚀 B配制过程中未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒C转移溶液时有溶液溅出 D定容时仰视刻度线21、填写下列空白:(1)含有6.021023个H的H2O,其物质的量是_mol;某硫酸钠溶液中含有3.011023个Na+,则溶液中SO的物质的量是 _mol,该溶液中Na2SO4的质量为 _g。(2)_mol H2O中含有的氧原子数与1.5 mol CO2中含有的氧原子数相等。(3)将等物质的量

13、的NH3和CH4混合,混合气体中NH3与CH4的质量比为_。(4)已知16gA和20gB恰好完全反应生成0.04molC和31.76gD,则C的摩尔质量为 _。(5)写出与下列化学方程式相对应的离子方程式:2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O_BaCl2+K2SO4=BaSO4+2KCl_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】粗盐和酸雨都是混合物,正确;非金属氧化物不一定都是酸性氧化物,如一氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,错误;冰是固态水,干冰是固态二氧化碳,既是纯净物又是化合物,正确;过氧化钠不是碱性氧化物,错误;醋酸是一元酸,错误;纯碱是碳酸钠,不是碱,属于盐,

14、错误;故正确,答案选C。2、C【解析】根据图示,将蛋白质溶液放在半透膜上静置,水分子可以透过半透膜,而蛋白质分子不能透过半透膜,说明蛋白质溶液属于胶体,据此分析判断。【详解】A将蛋白质溶液放在半透膜上静置,水分子可以透过半透膜,而蛋白质分子不能,说明蛋白质溶液是胶体,因此Fe(OH)3 胶体和蛋白质溶液都具有丁达尔效应,不能用丁达尔效应鉴别 Fe(OH)3 胶体和蛋白质溶液,故A错误;B胶体微粒的直径在1 nm 100 nm之间,蛋白质分子不能透过半透膜,因此该半透膜的孔径大小不可能为 200 nm,故B错误;C淀粉溶液属于胶体,胶体微粒不能透过半透膜,而溶液中的微粒可以透过半透膜,因此该半透

15、膜可用来分离 NaCl 溶液和淀粉溶液,故C正确;D泥沙和淀粉溶液的微粒都大于该半透膜的孔径,因此该半透膜不能用来分离泥沙和淀粉溶液,故D错误;故选C。3、D【解析】A. 元素从化合态变为游离态,化合价可能升高,也可能降低,如S2S为被氧化过程,Fe2Fe为被还原过程,故A错误;B. 物质的聚集状态不同,分子间的距离不同,在标准状况下,氧气和氮气的分子间距离相等,水的最小,故B错误;C. 未给出溶液的体积,所以无法计算 0.5 molL1 MgCl2溶液中Cl的数目,故C错误;D. S2和S8的构成原子都是硫原子,6.4g S2和S8的混合物,即硫原子的质量为6.4g,所以硫原子的物质的量为6

16、.4g32g/mol=0.2mol,则硫原子的数目一定为0.2mol6.021023mol1=1. 2041023,故D正确;答案选D。4、B【解析】该反应中Mn元素化合价由+7价变为+2价,所以MnO4-是氧化剂,NO2-应该作还原剂,亚硝酸根离子中N元素应该失电子化合价升高,生成硝酸根离子,根据转移电子相等、原子守恒配平方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2+5 NO3-+3H2O。A该反应中N元素化合价由+3价变为+5价,所以亚硝酸根离子失电子被氧化,故A错误;B根据转移电子守恒得,生成1molNaNO3需消耗KMnO4的物质的量= =0.4mol,故B正确;C根据元素守恒、

17、电荷守恒知,中是H+,氢离子参加反应导致溶液中氢离子浓度降低,则溶液的酸性减弱,故C错误;D由C分析可知,中是H+,故D错误;故选B。5、A【解析】A、Al2(SO4)3的电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al33SO42,故A正确;B、硫酸根离子应是SO42,Na2SO4电离方程式为Na2SO4=2NaSO42,故B错误;C、硝酸根为NO3,硝酸钙的电离方程式为Ca(NO3)2=Ca22NO3,故C错误;D、Ba(OH)2正确的电离方程式为Ba(OH)2=Ba22OH,故D错误。6、D【解析】A、根据氧化还原反应中化合价有升必有降和质量守恒原则,第组反应中,Mn元素化合价降低,则H2O2中

18、的氧元素化合价升高,所以其余的反应产物为H2O和O2,所以A正确;B、由于Fe2的还原性强于Br,所以少量的Cl2只能氧化Fe2,反应的化学方程式为3Cl26FeBr2=4FeBr32FeCl3,或用离子方程式Cl22Fe2=2Fe32Cl,故参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为12,则B正确;C、在第组反应中,Cl被MnO4氧化生成Cl2,化合价从-1价升高为0价,所以生成1 mol Cl2,转移2 mol电子,故C正确;D、在第组反应中,由于Fe2的还原性强于Br,可推知Br2的氧化性强于Fe3,在第组反应中,MnO4的氧化性强于Cl2,而Cl2能与铁能发生如下反应3Cl22Fe2

19、FeCl3,所以Cl2的氧化性强于Fe3,所以氧化性由强到弱的顺序为MnO4Cl2Br2Fe3,故D错误。本题正确答案为D。点睛:对于氧化还原反应,一定要明确知道四种物质,即氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物;有时不必写出反应方程式,但要明确化合价有升必有降;要明确性质强的物质先反应;要明确氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性。本题看似简单,但要想真正解答正确,对于高一学生并不容易,其中BD选项最容易错选。7、B【解析】根据酸性氧化物的概念、胶体、电解质等化学基础常识及相关知识进行分析。【详解】A.能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,反应过程中元素的化合

20、价不发生变化,不是氧化还原反应。NO2和氢氧化钠反应生成硝酸钠、亚硝酸钠,发生了氧化还原反应,故A错误;B.有尘埃的空气和墨水,它们的分散质直径在1纳米至100纳米之间,属于胶体,胶体有丁达尔效应,故B正确;C.蔗糖是有机物,其在水溶液中或熔融状态下只以分子存在,没有离子,属于非电解质,故C错误;D. 胆矾的化学式是CuSO45H2O,故胆矾是纯净物,故D错误;故选B。8、B【解析】A. NH与OH-在溶液中反应生成一水合氨,不能大量共存,A不选;B. Mg2+、Na+、Cl-在溶液中不反应,能大量共存,B选;C. Ag+与Cl-在溶液中反应生成氯化银沉淀,不能大量共存,C不选;D. Ba2+

21、、H+与CO在溶液中均反应,不能大量共存,D不选;答案选B。9、A【解析】由n可知,据此分析作答。【详解】A. 由上述分析可知,在相同条件下气体的相对分子质量之比等于其密度之比,所以两种气体的密度之比为648045,A项正确;B. 设气体的质量均为m g,则n(SO2)mol,n(SO3)mol,所以二者物质的量之比为806454,B项错误;C. 根据VnVm可知,同温同压下,气体的体积之比等于物质的量之比,所以两种气体的体积之比为54,C项错误;D. 根据分子组成可知,两种气体的原子数之比为(53)(44)1516,D项错误;答案选A。10、A【解析】A.在某无色酸性溶液中:H+与NH4+

22、、SO42- 、Al3 、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,A正确;B.在某无色酸性溶液中,H+与HCO3- 发生反应,不能大量共存,B错误;C.在某无色酸性溶液中,H+与CO32- 发生反应,不能大量共存,且Ca2+ 与CO32-也不能共存,C错误;D. 在某无色酸性溶液中, Cu2+ 溶液显蓝色,与题给条件不符合,D错误;综上所述,本题选A。11、B【解析】试题分析:A锗处于金属区与非金属区的交界线上,元素金属性和非金属性都较弱,反应中既不易得电子,也不易失去电子,故A错误;B锗处于金属区与非金属区的交界线上,既有金属性又有非金属性,常用于做半导体材料,故B正确;C锗处于金属区与非金

23、属区的交界线上,元素金属性和非金属性都较弱,则锗化氢(GeH4)稳定性较弱,故C错误;D锗和硅处于同一主族,主族元素的非金属性从上到下逐渐减弱,则硅的非金属性大于锗,非金属性越强,对应的最高价氧化物的水化物的酸性越强,所以酸性比硅酸弱,为弱酸,故D错误;故选B。【考点定位】考查元素周期律与元素周期表【名师点晴】本题考查位置结构性质的相互关系。处于金属区与非金属区的交界线上的元素常用于做半导体材料,锗和硅处于同一主族,根据同主族元素的金属性、非金属性的递变规律比较最高价含氧酸的酸性,类比硅酸判断溶解性等性质。注意掌握同主族元素的性质的递变性和相似性,明确元素周期表结构、元素周期律内容为解答关键。

24、12、C【解析】A硝酸银溶液与铜粉发生置换反应,离子方程式应该是2Ag+CuCu2+2Ag,A错误;B稀H2SO4与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气,离子方程式应该是Fe+2H+Fe2+H2,B错误;C铁与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁:Fe+2Fe3+3Fe2+,C正确;D碳酸钙难溶,与盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+H2O+CO2+Ca2,D错误。答案选C。13、B【解析】根据CuONH4Cl CuCuCl2N2H2O分析可知:Cu由+2价降低为0,被还原;N元素的化合价由-3价升高为0,被氧化;根据电子守恒、原子守恒配平为4CuO2NH4Cl = 3CuCuCl2N24H2O即可判断。【详

25、解】A.氯化铵中N元素化合价升高被氧化,氧化铜中铜元素化合价降低被还原,则被氧化和被还原的元素分别为N和Cu,故A错误;B.根据反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,参加反应的氧化剂为氧化铜,还原剂为氯化铵,作氧化剂的氧化铜与作还原剂的氯化铵的物质的量之比为3:2,故B正确;C.由反应可知,生成1mol气体转移6mol电子,则产生0.2mol的气体转移的电子为0.2mol6=1.2mol,故C错误;D.由反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,被还原的氧化铜占参加反应的氧化铜的3/4,故D错误。综上所述,本题正确答案为B。14、C【解析

26、】由图示分析可知:属于区域3的条件是属于氧化还原反应但不属于置换反应;分析选项A是置换反应,不符合;选项B是非氧化还原反应,不符合;C选项是氧化还原反应但不属于置换反应,故C正确;选项D属于氧化还原反应且属于分解反应,故D错误。15、B【解析】需要加入合适的还原剂才能实现,说明本身是氧化剂,化合价降低。【详解】AH2HCl,氢化合价升高,作还原剂,故A不符合题意;BFeCl3FeCl2,铁元素化合价降低,作氧化剂,故B符合题意;CCOCO2,碳化合价升高,作还原剂,故C不符合题意;DNaNaOH,钠化合价升高,作还原剂,故D不符合题意。综上所述,答案为B。16、A【解析】A密度=M/Vm,由于

27、气体摩尔体积不一定相同,则二者的密度不一定相同,A错误;BCO和N2的摩尔质量均为28g/mol,根据N=nNA=mNA/M可知,二者含有的分子数一定相同,B正确;CCO和N2为双原子分子,根据选项B可知二者分子数相同,则含有原子数也一定相同,C正确;DCO和N2的摩尔质量均为28g/mol,根据n=m/M可知二者的物质的量一定相等,D正确;答案选A。【点睛】本题考查了物质的量的计算,题目难度不大,明确物质的量与摩尔质量、气体摩尔体积之间的关系为解答关键,注意掌握密度与摩尔质量之间的关系,试题培养了学生的灵活应用能力。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Na2CO3H2OCO22NaHC

28、O3 血红 2Fe3+Fe3Fe2+ 【解析】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2。II A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C

29、为Na2CO3,D为NaHCO3。(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na; (2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3;IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)CAB为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3+F

30、e3Fe2+,故答案为2Fe3+Fe3Fe2+。18、Ba2+、Cl、Mg2+ CO32、Cu2+ Na+ Ba2+SO42=BaSO4 HOH=H2O Mg22OH=Mg(OH)2 【解析】无色溶液,一定不含Cu2+;向溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象,一定没有CO32;取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生,一定有Ba2+;取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生,一定有Mg2+,根据电荷守恒,一定有Cl;【详解】(1)原溶液中一定含有的离子是Ba2+、Cl、Mg2+,一定不含有的离子是CO32、Cu2+,不能确定是否含有的离子是Na+;(2)中反应的离子方程式

31、为Ba2+SO42=BaSO4;(3)的溶液中含有Ba2+、Cl、Mg2+、H+,滴加氢氧化钠,氢离子先和氢氧根离子反应,然后是Mg2+和氢氧根离子反应,所以OA段为HOH=H2O;AB段反应的离子方程式为Mg22OH=Mg(OH)2。19、将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌 D A C E G F B 偏高 偏低 【解析】(1) 浓硫酸的稀释操作为:将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌;(2)操作步骤有检漏、计算、量取、稀释、移液、洗涤、移液、定容、摇匀等操作,一般用量筒最取,在烧杯中稀释,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶(实验室没有480mL容量瓶

32、,应选用500mL容量瓶)中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2-3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀。故正确的操作顺序是D、A、C、E、G、F;(3)进行A步操作时,用量筒量取27.2mL浓硫酸,必须选用最接近且较大的量筒,则选用量筒的规格是50mL,答案选B;(4) A用量筒量取浓硫酸时仰视,所量取的浓硫酸偏多,配制的稀硫酸浓度将偏高;B定容时仰视容量瓶刻度线,所加蒸馏水的体积偏多,配制的稀硫酸浓度偏低。20、蒸馏烧瓶 冷凝管(或直形冷凝管) 温度计 蒸馏 g 防止暴沸 未用玻璃棒引流 未使用250 mL容量瓶 萃取 烧杯、分液漏

33、斗 盐酸 BaCl2溶液 SO42-、CO32 - 14.6 A 【解析】实验室进行蒸馏实验时,仪器包括蒸馏烧瓶,温度计,直形冷凝管,牛角管,烧杯,酒精灯;萃取实验仪器包括分液漏斗,烧杯;配制溶液时仪器包括容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管,容量瓶必须选用合适容积,不可小于配制要求。【详解】(1)根据仪器的结构可知,为蒸馏烧瓶;为冷凝管(或直形冷凝管);(2)采用分馏(蒸馏)原理进行实验时,控制温度是关键,故还缺少的玻璃仪器温度计;冷却蒸馏产生的气体时,在冷凝管位置,冷却水要采用“下进上出”原则,故冷却水的进口为g,碎瓷片由于具有多孔结构,能防止暴沸;(3)配制250 mL溶液,需选用适当容积的容

34、量瓶,且配置过程中用玻璃棒进行引流。故错误为未用玻璃棒引流;未使用250 mL容量瓶;II. 向碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫萃取,需要的玻璃仪器为分液漏斗、烧杯;检验SO42-、CO32-时,硫酸根常用氯化钡(沉淀),碳酸根常用盐酸(气泡)或氯化钙(沉淀)等,由于检验试剂的量均为过量,为了防止对后续实验产生影响, 应先检验碳酸根,后检验硫酸根。故加入的试剂A为盐酸,B为BaCl2溶液,该现象证明样品中不含有SO42-、CO32 -;容量瓶的规格没有450mL,应选500mL配制,则需氯化钠的物质的量为:n=cV=0.50mol/L0.5L=0.25mol,氯化钠的质量为:m=nM

35、=0.25mol58.5g/mol=14.625g,托盘天平只能精确到0.1g,故应称量氯化钠的质量为14.6g;配制NaCl溶液时,若出现下列操作:A天平砝码己锈蚀,砝码质量增大,所称溶质氯化钠质量偏大,所配溶液浓度偏高,故A正确; B配制过程中未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,氯化钠残留在玻璃棒和烧杯中,溶质质量偏小,浓度偏小,B错误;C转移溶液时有溶液溅出,溶质减少,所配溶液浓度偏小,C错误; D定容时仰视刻度线,蒸馏水添加量偏大导致溶液体积偏大,浓度偏低,D错误;答案为A。【点睛】实验操作和设备选用是本题重点,易错点是配制一定浓度的溶液时所称量的质量。容量瓶没有450ml,计算时要选用正确容

36、量瓶体积,即500ml。21、0.5 0.25 35.5 3 1716 106gmol1 H+OH-=H2O Ba2SO= BaSO4 【解析】(1)n(H)=1mol,所以n(H2O)=0.5mol,n(Na+)=0.5mol,所以n(SO)=n(Na+)=0.25mol,n(Na2SO4)= n(SO)=0.25mol,所以m(Na2SO4)=0.25mol142g/mol35.5g,故答案为:0.5;0.25;35.5;(2)1.5 mol CO2中含有的氧原子的物质的量n(O)=1.5mol2=3mol,则与1.5 mol CO2中含有的氧原子数相同的H2O的物质的量n(H2O)=n(O)=3mol,故答案为:3;(3)m(NH3):m(CH4)=17:16,故答案为:17:16;(4)由质量守恒定律可知,C的质量=16g+20g-31.76g=4.24g,又因为C的物质的量为0.04mol,则C的摩尔质量=106gmol1,故答案为:106gmol1;(5)HCl和Ba(OH)2反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故答案为:H+OH-=H2O;BaCl2和K2SO4反应的离子方程式为:Ba2SO= BaSO4,故答案为:Ba2SO= BaSO4。

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