《2022-2023学年云南省华坪县第一中学化学高一上期中教学质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年云南省华坪县第一中学化学高一上期中教学质量检测试题含解析.doc(14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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、等体积NaCl,MgCl2,AlCl3三种溶液分别于等体积等物质的量浓度的AgNO3溶液恰好完全反应,则NaCl,MgCl2,AlCl3三种溶液的物质的量浓度之比为( )A1:2:3B3:2:1C6:3:2D1:1:12、下列化学反应中,气体被还原的是ACO2使Na2O2变白色B点燃时Fe在Cl2中燃烧产生红棕色的烟CH2使灼热的CuO粉末变红色DCO2能使石灰水变浑浊3、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A分子总数为NA的NO2和CO2的混合气体中含有的氧原子数为2NAB1mol NaCl中所含电子总数为20NAC
3、46g NO2和N2O4的混合气体中含有的原子总数为4.5NAD常温常压下,22.4L CO2中含有的CO2分子数为NA4、同温同压下,相同体积的CO和CO2 质量相等 密度相等 分子数相等碳原子数相等电子数相等 ,其中正确的是A B C D5、在3Cl26KOH 5KClKClO33H2O中,被氧化的氯元素与被还原的氯元素的质量比为A1:1B2:1C1:5D5:16、决定原子种类的微粒是()A中子B质子C质子和中子D质子、中子和电子7、下列实验方法一定错误的是A品尝药品的味道B闻药品的气味C直接观察物质的颜色、状态D借助仪器进行观察8、下列离子方程式中,正确的是A硫酸跟氢氧化钡反应:H+SO
4、42Ba2+OHBaSO4H2OB等体积等物质的量浓度的氢氧化钡溶液与碳酸氢铵溶液混合Ba2+2OHNH4+HCO3=BaCO3NH3H2OH2OC碳酸氢钙溶液跟稀硝酸反应Ca(HCO3)2 + 2H+Ca2+ + 2H2O + 2CO2D过量CO2通入氢氧化钠溶液中CO22OH= CO32H2O9、下列物质中,体积为22.4L的是A20时18 g水 B常温常压下1 mol氨气C标准状况下含6.021023个原子的氯气 D标准状况下44 g二氧化碳10、等体积硫酸铝、硫酸锌、硫酸钠溶液分别与足量的氯化钡溶液反应。若生成的硫酸钡沉淀的质量比为1:2:3,则三种硫酸盐溶液的物质的量浓度比为( )A
5、1:2:3B1:6:9C1:3:3D1:3:611、下列现象说明SO2具有氧化性的是()ASO2通入品红溶液中使之褪色。BSO2通入酸性 KMnO4溶液中使之褪色。CSO2通入溴水中使之褪色。DSO2通入饱和 H2S 溶液中析出浅黄色沉淀。12、下列溶液中的c(Cl-)与50mL1molL-1 AlCl3溶液中的c(Cl-)相等的是A150mL1molL-1 NaCl溶液B75mL2molL-1 FeCl3溶液C75mL2molL-1 BaCl2溶液D150mL3molL-1 KCl溶液13、下列物质的分类正确的是 酸碱盐酸性氧化物碱性氧化物AH2SO4Na2CO3Cu2(OH)2CO3SO3
6、Fe2O3BHClNaOHNaClCO2Na2O2CNaHSO4NaOHCaF2SO2MgODHNO3KOHNaHCO3Mn2O7CaOAABBCCDD14、下列说法正确的个数有 盐卤点豆腐、江河入海口处“三角洲”的形成、高压直流电除烟尘均与胶体的性质有关通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子做布朗运动做氢氧化铁胶体电泳实验时,阴极周围红褐色加深,说明氢氧化铁胶体带正电向FeCl3溶液中滴加NaOH溶液,可制得Fe(OH)3胶体1mol FeCl3完全与水反应生成氢氧化铁胶体粒子数约为NA个淀粉溶液和蛋白质溶液是溶液,不
7、可能是胶体A1个B2个C3个D4个15、下列配制的溶液浓度偏大的是( )A配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线B配制稀盐酸定容时,仰视容量瓶刻度线C称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时,砝码错放左盘DNaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线16、用碳酸钠晶体(Na2CO310H2O)配制 0.1mol/L 的碳酸钠溶液,正确的方法是A称量 10.6g 碳酸钠晶体,溶解在 1L 水中B称量 28.6g 碳酸钠晶体,溶解在 1L 水中C称量 14.3g 碳酸钠晶体,溶解在适量水中,然后在容量瓶中加水到 1LD称量 14.3g 碳酸钠晶体,溶解在适量水中,然
8、后在容量瓶中加水到 500mL二、非选择题(本题包括5小题)17、下图转化关系中的物质均为常见物质或它们的溶液,其中 A、C 为单质,B 为氧化物且常温下为无色液体,E 为淡黄色固体,H 为红褐色沉淀。(反应条件和部分产物已省略)根据上述转化关系,回答问题:(1)写出下列物质的化学式:A_ G _(2)反应的化学方程式为:_。反应的离子方程式为:_。(3)沉淀 G 转化为沉淀 H 的现象:_,化学方程式为_(4)写出物质 E 的一种用途_。(5)一定条件下,将一定量的 A 与足量的 C 充分反应,最终得到 39.0g 固体 E,则反应中转移的电子数为_。18、有A、B、C、D四种元素,A元素的
9、原子有三个电子层,最外层上有一个电子:B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子:D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)写出A、B、C、D四种元素的符号:A_、B_、C_、D_。(2)写出与A的电子层结构相同的两种离子的离子符号_、_。(3)写出B离子的电子式_,D原子的结构示意图_。19、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如图为蒸馏实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a_; b_;(2)实验过程中,需要通冷水,图中的进水方向是_进(填图中字母);(3)若利用装置分离乙酸(沸点118)和乙酸乙酯(沸点77)的混合物,还缺少的仪器是_;II现用
10、NaOH固体配制0.1 mol/L NaOH溶液480mL,据此回答下列问题:(4)配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和_;(5)实验时需要称量氢氧化钠_g;(6)配制0.1 mol/L NaOH溶液的实验中,如果出现以下操作,会导致配制溶液的浓度偏大的有_(填写字母)。A称量氢氧化钠固体时砝码放反了 B未洗涤溶解NaOH的烧杯CNaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中D容量瓶未干燥即用来配制溶液 E定容时俯视刻度线F定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线20、实验室用18.4molL-1的浓硫酸来配制480mL0.2molL-1的稀硫
11、酸。可供选用的仪器有:胶头滴管烧瓶烧杯药匙量筒托盘天平玻璃棒请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要使用的有_(选填序号),还缺少的仪器有(写仪器名称)_。(2)需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为_mL,量取浓硫酸时应选用_(选填10mL50mL100mL)规格的量筒。(3)实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是:_、_。(4)下列对容量瓶及其使用方法的描述中正确的是_。A容量瓶上标有容积、温度和浓度B容量瓶用蒸馏水洗净后,必须烘干C配制溶液时,把量好的浓硫酸小心倒入容量瓶中,加入蒸馏水到接近刻度线12cm处,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D使用前要检查容量瓶是否漏水(5)在配制过程中,下
12、列操作可引起所配溶液浓度偏低的有_(填序号)未洗涤稀释浓硫酸时用过的烧杯和玻璃棒未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转移到容量瓶中转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水定容时,仰视刻度线21、实验室用密度为1.25 gmL1,质量分数36.5%的浓盐酸配制 0.1 molL1的盐酸240 mL,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)配制240 mL 0.1 molL1的盐酸应选用_mL的容量瓶,需要浓盐酸体积为_mL。(3)下列操作对所配溶液的浓度大小有何影响 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。定容时,俯视刻度线,浓度 _ ;容量瓶未干燥,浓度 _ ;定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,
13、加水至刻度线,浓度 _ 。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】设NaC1、MgCl2、A1Cl3的物质的量分别为x、y、z,分别加入等量的AgNO3溶液,恰好都完全反应,说明三种溶液中Cl-的物质的量相等,x=y2=z3,解得x:y:z=6:3:2,因溶液的体积相同,则物质的量之比等于浓度之比,所以浓度之比为6:3:2,故答案为C。2、B【解析】过氧化钠与二氧化碳的反应生成碳酸钠和氧气,二氧化碳中元素化合价不变; B点燃时Fe在Cl2中燃烧生成氯化铁,氯气中氯元素化合价降低;CH2使灼热的CuO粉末变红色生成铜和水,氢气中氢元素化合价升高;DCO2能使石灰水变浑浊生成碳
14、酸钙和水,元素化合价都不变。【详解】过氧化钠与二氧化碳的反应生成碳酸钠和氧气,二氧化碳中元素化合价不变,所以CO2没有被还原,故不选A; B点燃时Fe在Cl2中燃烧生成氯化铁,氯气中氯元素化合价降低,氯气被还原,故选B;CH2使灼热的CuO粉末变红色生成铜和水,氢气中氢元素化合价升高,氢气被氧化,故不选C;DCO2能使石灰水变浑浊生成碳酸钙和水,元素化合价都不变,不属于氧化还原反应,故不选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,明确氧化还原反应的实质为解答关键,注意掌握氧化反应与还原反应的区别,试题侧重基础知识的考查,培养了学生的灵活应用能力。3、A【解析】A. 每个NO2和CO2分子中含有2个氧原
15、子。B. NaCl由钠离子和氯离子构成,每个钠离子含有10个电子,每个氯离子含有18个电子。C. NO2和N2O4的最简式为NO2,计算46g NO2中的原子数。D. 常温常压下气体摩尔体积大于,22.4L /mol。【详解】A.每个NO2和CO2分子中含有2个氧原子,分子总数为NA的NO2和CO2的混合气体中含有的氧原子数为2NA,A正确。B. NaCl由钠离子和氯离子构成,每个钠离子含有10个电子,每个氯离子含有18个电子,1mol NaCl中所含电子总数为28NA,B错误。C. NO2和N2O4的最简式为NO2,46g NO2中含有的原子总数N=nNA3=NA3=NA3=3NA,C错误。
16、D. 常温常压下气体摩尔体积大于22.4L /mol,常温常压下22.4L CO2的物质的量小于1mol,含有的CO2分子数小于NA,D错误。答案为A。4、C【解析】根据阿伏加德罗定律的推论可知,同温同压下等体积的CO和CO2,二者物质的量相同,则分子数相等,碳原子个数相等,根据m = nM可知,质量之比等于摩尔质量之比,因此同温同压下同体积的气体,其密度之比等于摩尔质量之比,结合分子中电子数目判断含有电子数目。【详解】同温同压下等体积的CO和CO2,二者物质的量相同,CO与CO2的摩尔质量不相等,根据m = nM可知,二者质量不相等,故错误;同温同压下密度之比等于摩尔质量之比,CO与CO2的
17、摩尔质量不相等,二者密度不相等,故错误;二者物质的量相等,含有分子数相等,故正确;二者物质的量相等,每个分子都含有1个C原子,故含有碳原子数相等,故正确;CO分子与CO2分子含有电子数目不相等,二者物质的量相等,含有电子数不相等,故错误;答案选C。5、C【解析】从方程式可知,该反应为歧化反应,只有Cl元素发生化合价的变化,参加反应的3个氯气分子中有1个Cl原子从0价升高到5价,这1个Cl被氧化;另外5个Cl由0价降低到-1价,这5个Cl被还原,答案选C。6、C【解析】A当质子数相同时,中子数决定了元素的种类,单独中子数不能决定核素种类,故A错误;B原子的质子数决定元素种类,故B错误;C决定原子
18、种类的微粒是质子和中子,故C正确;D原子核外电子数可以发生变化,但原子种类不变,电子尤其是最外层电子决定原子的化学性质,故D错误;故答案选C。7、A【解析】A. 很多药品具有毒性,实验时一定不能品尝药品,故A错误; B. 通过用闻气味的方法,研究物质是否有气味,故B正确; C. 观察法是学习化学的方法之一,可以直接观察物质的颜色、状态,故C正确;D. 观察法是学习化学的方法之一,观察物质的细微结构时,可以借助仪器进行观察,故D正确;选A。8、B【解析】A项,硫酸与Ba(OH)2反应的化学方程式为H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2H2O,离子方程式为2H+SO42+Ba2+2OH=BaS
19、O4+2H2O,A项错误;B项,等体积等物质的量浓度的Ba(OH)2溶液与NH4HCO3溶液反应的化学方程式为Ba(OH)2+NH4HCO3=BaCO3+NH3H2O+H2O,离子方程式为Ba2+2OH-+NH4+HCO3-=BaCO3+NH3H2O+H2O,B项正确;C项,Ca(HCO3)2是溶于水的强电解质,应改成Ca2+和HCO3-,碳酸氢钙溶液与稀HNO3反应的离子方程式为HCO3-+H+=H2O+CO2,C项错误;D项,过量CO2通入NaOH溶液中反应的化学方程式为CO2+NaOH=NaHCO3,离子方程式为CO2+OH-=HCO3-,D项错误;答案选B。【点睛】本题考查离子方程式正
20、误的判断。判断离子方程式是否正确可从以下几个方面进行:从反应原理进行判断,如反应是否能发生、反应是否生成所给产物(如题中D项)等;从物质存在形态进行判断,如拆分是否正确、是否正确表示了难溶物和气体等(如题中C项);从守恒角度进行判断,如原子守恒、电荷守恒、氧化还原反应中的电子守恒等;从反应的条件进行判断;从反应物的组成以及反应物之间的配比进行判断(如题中A项)。9、D【解析】A.18g水的物质的量为=1mol,20时水是液态不是气体,则体积不是22.4L,故A不选;B常温常压不是标准状况,1mol气体的体积不是22.4L,故B不选;C含6.021023个原子的Cl2的物质的量为0.5mol,标
21、准状况下的体积为11.2L,故C不选;D.44g二氧化碳的物质的量为=1mol,标准状况下的体积为22.4L,故D选;故选D。【点睛】本题考查气体摩尔体积22.4L/mol的应用。本题的易错点为A,要注意22.4L/mol的使用条件:气体和标准状况。10、B【解析】等体积硫酸铝、硫酸锌、硫酸钠溶液分别与足量的氯化钡溶液反应。若生成的硫酸钡沉淀的质量比为1:2:3,则三种硫酸盐溶液中的n(SO42-)之比为1:2:3,根据三种硫酸盐的化学式可知,三种盐的物质的量之比为:2:3=1:6:9,因为三种盐溶液的体积相等,故其物质的量浓度之比为1:6:9,故选B。【点睛】由于三种溶液中发生的离子反应是相
22、同的,故可根据生成沉淀的质量比确定其中硫酸根离子的物质的量之比。易错点是,在没有弄清盐的化学式的前提下,盲目乱做。对于基础不扎实的同学,要先把三种盐的化学式写好,再来进行相关的判断。11、D【解析】A、二氧化硫具有漂白性,通入品红溶液中使之褪色,A错误;B、二氧化硫被酸性高锰酸钾氧化,说明二氧化硫具有还原性,B错误;C、二氧化硫被溴水氧化,表现还原性,C错误;D、二氧化硫和硫化氢反应生成硫和水,表现氧化性,D正确。答案选D。12、D【解析】根据一定物质的量浓度溶液中电解质的电离计算离子浓度分析。【详解】50mL 1 molL-1AlCl3 溶液中Cl-物质的量浓度是1 molL-13=3mol
23、L-1,A. 150mL1molL-1NaCl溶液中c(Cl-)=1 molL-11=1 molL-1,故A错误;B. 75mL2molL-1FeCl3溶液中中c(Cl-)=2molL-13=6 molL-1,故B错误;C. 75mL2molL-1 BaCl2溶液中c(Cl-)=2molL-12=4 molL-1,故C错误;D. 150mL3molL-1 KCl 溶液中c(Cl-)=3 molL-11=3molL-1,故D正确。故选D。【点睛】溶液中的离子浓度与体积无关,只与该物质的物质的量浓度有关。溶液中的离子浓度=该物质的物质的量浓度离子的下角标系数。13、D【解析】酸是指电离时产生的阳离
24、子全部是氢离子的化合物;碱是指电离时产生的阴离子全部是氢氧根离子的化合物;盐是指由金属离子(或铵根离子)和酸根离子组成的化合物;能和碱反应生成盐和水的氧化物属于酸性氧化物;能跟酸起反应,生成盐和水的氧化物属于碱性氧化物。【详解】A项、Na2CO3是盐,不是碱,故A错误;B项、Na2O2与酸反应生成盐、水和氧气,不属于碱性氧化物,是过氧化物,故B错误;C项、NaHSO4是酸式盐,不是酸,故C错误;D项、HNO3电离时产生的阳离子全部是氢离子属于酸,KOH电离时产生的阴离子全部是氢氧根离子属于碱,NaHCO3是由钠离子和碳酸氢根离子组成的盐,Mn2O7是能和碱反应生成盐和水的酸性氧化物,CaO是能
25、跟酸起反应生成盐和水的碱性氧化物,故D正确。故选D。【点睛】本题考查了常见物质的类别,掌握酸、碱、盐、氧化物等概念是解答此类题的关键。14、A【解析】豆浆、河水和烟尘均为胶体,盐卤点豆腐、江河入海口处“三角洲”的形成是发生了胶体的聚沉,用高压直流电除烟尘是胶体的电泳,均和胶体的性质有关,故正确;溶液中的溶质粒子不一定带电,故对溶液通电时,溶质粒子不一定向两极移动,故错误;氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子带电,且带同种电荷,故胶粒之间相互排斥,导致胶体比较稳定,故错误;胶体不带电,带电的是胶粒,故做氢氧化铁胶体电泳实验时,阴极周围红褐色加深,说明氢氧化铁胶粒带电,故错误;向FeCl3溶
26、液中滴加稀的NaOH溶液,可制得Fe(OH)3沉淀,氢氧化铁胶体的制备是将氯化铁溶液滴入沸水中,故错误;一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故1mol氯化铁所形成的胶粒的个数小于NA个,故错误;淀粉溶液和蛋白质溶液分散质粒子直径在1nm100nm之间,是胶体,故错误;所以只有正确;综上所述,本题应选A。【点睛】分散质粒子直径在1nm100nm之间分散系为胶体,胶体具有的性质,(1)丁达尔现象:当一束平行光线通过胶体时,从侧面看到一束光亮的“通路”;(2)布朗运动:胶体中胶粒不停地作无规则运动。其胶粒的运动方向和运动速率随时会发生改变,从而使胶体微粒聚集变难,这是胶体稳定的一个原因。布朗运动
27、属于微粒的热运动的现象。这种现象并非胶体独有的现象;(3)电泳现象:胶粒在外加电场作用下,能在分散剂里向阳极或阴极作定向移动,这种现象叫电泳。电泳现象表明胶粒带电;(4)凝聚:胶体中胶粒在适当的条件下相互结合成直径大于 的颗粒而沉淀或沉积下来的过程。如在胶本中加入适当的物质(电解质), 胶体中胶粒相互聚集成沉淀。15、D【解析】A. 配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线,导致量取的浓盐酸的体积偏小,配置溶液的浓度偏小,与题意不符,A错误;B. 配制稀盐酸定容时,仰视容量瓶刻度线,导致容量瓶中溶液的体积偏大,浓度偏小,与题意不符,B错误;C. 称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH
28、溶液1000mL时,砝码错放左盘,未使用游码,则称量的质量不变,配置溶液的浓度不变,与题意不符,C错误;D. NaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线,导致溶液的体积偏小,则浓度偏大,符合题意,D正确;答案为D。【点睛】利用c=,判断操作对溶液中溶质、溶液体积的影响,导致浓度的偏差。16、D【解析】1L0.1mol/L 的碳酸钠溶液中n(Na2CO3)= 0.1mol,需要称量碳酸钠晶体的质量为0.1mol286g/mol=28.6g, 配制0.5L0.1mol/L 的碳酸钠溶液,需要碳酸钠晶体的质量为14.3g,故选D。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,解题时,应注意分子间
29、存在间隙,因此1L水溶解溶质后,所得的溶液不等于1L。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Fe(OH)2 2Na2H2O = 2NaOH + H2 Fe2+2OH- = Fe(OH)2 白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀,最终转变为红褐色沉淀 4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3 潜水艇供氧剂或漂白剂 NA或6.021023 【解析】B 为氧化物且常温下为无色液体,B 为H2O。E 为淡黄色固体,E 为Na2O2。根据物质的转化关系可知,A为Na,C 为O2,D为NaOH。H为红褐色沉淀,为Fe(OH)3,G 为Fe(OH)2,F为含有Fe2+的盐。【详解】(1)由以上分析可知,
30、A为Na, G 为Fe(OH)2。(2)反应的化学方程式为:2Na2H2O = 2NaOH + H2;反应的离子方程式为:Fe2+2OH- = Fe(OH)2。(3)Fe(OH)2不稳定,易被氧化成Fe(OH)3,反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色沉淀,最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3。(4)E 为Na2O2,可以和水、二氧化碳反应生成氧气,可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。(5)发生反应为2Na+ O2 Na2O2,最终得到 39.0g Na2O2,n(Na2O2)= = =0.5mol,参与反应的 n(Na)= 0.5mol2=1mol,反应中N
31、a元素由0价升高到+1价,反应中转移的电子数为NA或6.021023。【点睛】本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。18、Na S H Cl Mg2+ Al3+(或F-、O2-、N3-都可) 【解析】A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子,A为Na,B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同,B为S;C元素的原子核内无中子,C为H;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个,D为Cl;【详解】(1)根据分析,A、B、C、D四种元素的符号:A:Na、B:S、C:H、D:Cl。答案为:
32、Na;S;H;Cl;(2)A为Na,A的离子为Na+,核外有10个电子,两个电子层,与其结构相同的离子有Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-,答案为:Mg2+;Al3+(或F-、O2-、N3-都可);(3)B为S,S2-的电子式,D为Cl,原子的结构示意图。答案为:;。19、蒸馏烧瓶 冷凝管 g 温度计 500mL 容量瓶 2.0 g CE 【解析】(1)根据仪器的构造分析名称;(2)冷水下进上出,在冷凝管中停留时间长,冷却效果好;(3)分离乙酸(沸点118)和乙酸乙酯(沸点77)的混合物,采取蒸馏法,需要温度计测定温度;II(4)配制0.1 mol/L NaOH溶液480mL,选择500
33、mL容量瓶,在烧杯中溶解、冷却后转移到容量瓶中定容;(5)结合m=cVM计算;(6)结合c=n/V可知,不当操作导致n偏大或V偏小,会导致配制溶液的浓度偏大,以此来解答。【详解】(1)仪器a、b的名称分别为蒸馏烧瓶、冷凝管;(2)实验过程中,需要通冷水,图中的进水方向是g进,f出;(3)乙酸(沸点118)和乙酸乙酯(沸点77)互溶,二者的沸点相差较大,分离二者的混合物,采取蒸馏法,需要温度计测定温度,图中缺少的仪器为温度计;II(4)配制0.1molL-1NaOH溶液480mL,选择500mL容量瓶,在烧杯中溶解、冷却后转移到容量瓶中定容,则需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、5
34、00mL容量瓶,故还缺少500mL容量瓶;(5)实验时需要称量氢氧化钠的质量为0.5L0.1mol/L40g/mol=2.0g;(6)A称量氢氧化钠固体时砝码放反了,如果不使用游码,则固体质量不变,浓度不变,如果使用游码,则质量减少,浓度偏小;B未洗涤溶解NaOH的烧杯,n偏小,浓度偏小;CNaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,冷却后V偏小,则浓度偏大;D容量瓶未干燥即用来配制溶液,对实验无影响;E定容时俯视刻度线,V偏小,则浓度偏大;F定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,V偏大,则浓度偏小;故答案为CE。【点睛】本题考查混合物分离提纯实验及溶液配制实
35、验,把握仪器的使用、混合物分离提纯、配制一定浓度的溶液的实验操作及技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意结合浓度公式分析误差。20、 500mL容量瓶 5.4 搅拌 引流 D 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来分析所需的仪器;(2)依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积,据此选择合适规格量筒;(3)依据稀释过程中玻璃棒作用搅拌,移液时玻璃棒作用引流解答;(4)根据容量瓶的构造、使用方法及配制一定物质的量浓度的溶液的正确方法分析;(5)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析。【详
36、解】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,用到的仪器:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,用不到的仪器:烧瓶、托盘天平、药匙,故选:;还缺少的仪器为:容量瓶,配制480mL 0.2molL-1的稀硫酸,应选择500mL容量瓶;故答案为:;500mL容量瓶;(2)用 18.4molL-1的浓硫酸来配制 480mL 0.2molL-1的稀硫酸,应选择500mL容量瓶,实际配制500mL溶液,设需要浓硫酸体积为V,则依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变得:18.4mol/LV=500mL0.2mol/L,解得V=5.4mL,所以应选
37、择10mL量筒;故答案为:5.4; ;(3)稀释过程中玻璃棒作用搅拌,移液时玻璃棒作用引流;故答案为:搅拌;引流;(4)A容量瓶是定量仪器,所以标有容积和刻度,温度影响溶液的体积,所以容量瓶上还标有使用的温度,不标有浓度,选项A错误;B容量瓶用蒸馏水洗净后,由于后面还需要加入蒸馏水定容,所以不必烘干,不影响配制结果,选项B错误;C容量瓶中不能用于稀释浓硫酸,应该在烧杯中稀释,冷却后转移到容量瓶中,选项C错误;D由于容量瓶有瓶塞,配制时需要摇匀,所以使用前要检查容量瓶是否漏水,选项D正确;答案选D;(5)未洗涤稀释浓硫酸时用过的烧杯和玻璃棒,导致溶质部分损耗,溶质的物质量偏小,溶液浓度偏低,故选
38、;未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,冷却后,溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故不选;转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对溶液体积和溶质的物质的量都不产生影响,溶液浓度不变,故不选;定容时,仰视刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故选;答案选。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法及误差分析,明确配制原理及操作步骤是解题关键,题目难度不大,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验能力。21、12.5 molL1 250 2 偏大 无影响 偏小 【解析】(1)密度为1.25gmL-1,溶质质量分数为36.5%的浓盐酸的物质的量浓度C=12.5mol/L;(2)配制240mL 0.1molL-1的盐酸,应选择250mL容量瓶,设需要浓盐酸体积为V,则依据溶液稀释规律:稀释前后含的溶质的物质的量不变,V12.5mol/L=250mL0.1mol/L,解得V=2.0mL;(3)定容时,俯视读数,溶液体积偏小,配制溶液浓度偏大;容量瓶使用时未干燥,溶质的物质的量和溶液的体积都不变,所以配制溶液浓度无影响;定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,则所加的水偏多,浓度偏小。