《2022-2023学年广东省广州市南沙区第一中学高一化学第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年广东省广州市南沙区第一中学高一化学第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析.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、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试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、下列各项操作中,发生“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象的是:向石灰水中通入过量的CO2 向Fe(OH)3胶体中逐滴加入稀盐酸至过量 向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸 向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸ABCD2、某位同学配
2、制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因是A定容时,仰视凹液面最低点B向容量瓶中加水未到刻度线C有少量NaOH溶液残留在烧杯里D用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法3、某溶液中仅含Na+、Mg2+、Cl、SO42四种离子,其中Na+浓度为 0.2molL1、Mg2+浓度为0.25molL1、Cl浓度为0.4molL1,则SO42的浓度为A0.5molL1B0.3molL1C0.1molL1D0.15molL14、下列离子方程式的书写中,正确的是AH2SO4与Ba(OH)2溶液反应: Ba2+ OH + H十SO42= BaSO4 + H2OB碳酸钙
3、中加入盐酸 : CO32- + 2H+ = CO2 + H2OC将氢氧化铁放入盐酸中: Fe(OH)3 + 3H+ = Fe3+ + 3H2OD氧化铜与稀硫酸反应: 2H+ + O2= H2O5、同温同压下,含有相同氧原子数的与CO气体,下列叙述正确的( )A物质的量之比为2:1B体积之比为1:2C质量之比为16:7D密度之比为7:166、下列关于Fe(OH)3胶体的制备,正确的操作是A将FeCl3 溶液滴入蒸馏水中即可B将FeCl3 溶液滴入热水中,得到黄色液体即可C将FeCl3 溶液滴入沸水中,得到红褐色液体即可D将FeCl3 溶液滴入沸水中,并继续加热煮沸至生成红褐色沉淀即可7、在标准状
4、况下,下列四种气体的关系中,从大到小的顺序正确的是6.72LCH4 3.011023个HCl分子 13.6gH2S 0.2molNH3A体积:B氢原子数:C质量:D密度:8、下列能达到实验目的的是A BC D9、下列电离方程式正确的是()AMgSO4=Mg2BBa(OH)2=Ba2OHCAl2(SO4)3=2Al33DKClO3=KCl3O210、有下列物质:0.5mol NH3标准状况下22.4L He 4时9mL H2O 0.2mol H3PO4按所含的原子数由多到少的顺序排列,正确的是ABCD11、下列物质中,属于纯净物的是( )A漂白粉B浓硫酸C液氯D氯水12、向一定量的Fe、Fe2O
5、3、FeO的混合物中加入200 mL 1 molL1的盐酸,恰好使混合物完全反应溶解,放出4.48 mL(标准状况)气体。所得溶液中,加入KSCN溶液无红色出现,那么用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物,得到铁的质量为A11.2 gB5.6 gC2.8 gD无法计算13、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中,c(Na+)=0.10molL-1,c(Mg2+)=0.25molL-1,c(Cl-)=0.20molL-1,则c(SO42-)为A0.15molL-1B0.10molL-1C0.25molL-1D0.20molL-114、下列离子方程式书写正确的是A醋酸与氨水反应:C
6、H3COOH+NH3H2OCH3COO-+NH4+ H2OB氯气跟水反应:Cl2+H2O=2H+Cl-+ClO-C钠跟水反应:Na+2H2O=Na+2OH-+H2D硫酸铜溶液跟氢氧化钡溶液反应:Ba2+SO42-=BaSO415、下列实验操作中有错误的是()A分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出B实验室制取蒸馏水的装置中,温度计水银球应与蒸馏烧瓶的支管口在同一水平线C用淘洗的方法从沙里淘金D用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应边加热边搅拌直至溶液蒸干16、可以肯定溶液中大量存在CO32的实验事实是()A加入硝酸银溶液时有白色沉淀B加入盐酸时有无色无味气体产生C加入氯化钙溶液
7、时,有白色沉淀生成,再加稀盐酸时,白色沉淀溶解,产生可使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体D加入氢氧化钡溶液时,有白色沉淀生成,再加稀盐酸时,白色沉淀溶解,产生可使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体二、非选择题(本题包括5小题)17、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl、Mg2+、Ba2+、CO32、SO42,现取三份各100mL该溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生; 第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答下列问
8、题:(1)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_离子,其物质的量浓度为_。(2)由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是_(写沉淀化学式),其物质的量分别为_。(3)原溶液中是否存在K+_填“是”或“否)若存在则K+的浓度的取值范围是_(若不存在此空可不填)18、有一固体粉末,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成,为了检验它们所含的物质,做了以下实验。将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解。(1)试判断:固体混合物中肯定含有_,生成白色沉淀的化学方程式_;肯定没有_;可
9、能含有_(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:_化学方程式_。19、在花瓶中加入“鲜花保鲜剂”可延长鲜花的寿命。下表是1 L“鲜花保鲜剂”的成分,阅读后回答下列问题:成分质量/g摩尔质量/(gmol1)蔗糖50.00342硫酸钾0.50174阿司匹林0.35180高锰酸钾0.50158硝酸银0.04170(1)“鲜花保鲜剂”中物质的量浓度最大的成分是_(填写名称)。(2)“鲜花保鲜剂”中K的物质的量浓度为(阿司匹林中不含K)_(只要求写表达式,不需计算)molL1。(3)下图所示的仪器中,在配制“鲜花保鲜剂”溶液时肯定不需要的是_(填字母),还缺少的玻璃仪器有_(填仪器名称)。(4)配
10、制过程中,下列操作使所配溶液浓度偏低的是_。A 容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水B 溶解后没有冷却便进行定容C 定容时仰视液面D 容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净E 加水定容时越过刻度线,又用胶头滴管吸出F 定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理(5)欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度,则加入的试剂中应含有_(填化学符号)。20、下图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置。(1)装置B作用之一是为了除去氯气中的杂质HCl,盛装的液体试剂为_;(2)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中、处依次放入的物质正确的是_ (填字母编号)
11、;编号a干燥的有色布条碱石灰湿润的有色布条b干燥的有色布条无水硫酸铜湿润的有色布条c湿润的有色布条浓硫酸干燥的有色布条d湿润的有色布条无水氯化钙干燥的有色布条(3)D中发生反应的化学方程式是_。将装置D中的溶液加入装置E中,溶液分为两层,上层呈紫红色,要分离出紫红色溶液,需使用的玻璃仪器是玻璃棒、烧杯和_;(4)装置F中反应的化学方程式为_;(5)如果本实验使用的浓盐酸质量分数为36.5%、密度为1.15 g/cm3,此盐酸的物质的量浓度为_molL-1,若用250 mL水配制,则应溶解标况下HCl气体约为_L(结果保留3位有效数字)。21、从某含Br-废水中提取Br2的过程包括:过滤、氧化、
12、萃取(需选择合适萃取剂)及蒸馏等步骤。已知:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2OBr2极易溶于四氯化碳和正十二烷物质Br2CCl4正十二烷密度/gcm-33.1191.5950.753沸点58.7676.8215217在水中溶解性微溶难溶难溶下列说法不正确的是A甲装置中Br-发生的反应为:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-B甲装置中NaOH溶液每吸收1个Cl2,转移1个e-C用乙装置进行萃取,溶解Br2的有机层在下层D用丙装置进行蒸馏,先收集到的是Br2参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】 向石灰水中通入过量的CO2,开始发生反应:Ca(OH)2CO2=Ca
13、CO3H2O;当CO2过量时发生反应:CaCO3H2OCO2= Ca(HCO3)2,沉淀溶解,正确; 向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,开始胶体的胶粒的电荷被中和,胶体聚沉形成沉淀,后来发生酸碱中和反应,沉淀溶解,形成FeCl3溶液,正确; 向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸,发生中和反应:Ba(OH)2+ H2SO4= BaSO4+2H2O,硫酸过量,沉淀不能溶解,错误;向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸,胶体胶粒的电荷被中和发生聚沉现象,硝酸过量,AgCl沉淀不能溶解,错误。答案选A。【点睛】在化学上经常遇到加入物质,当少量物质时形成沉淀,当过量水沉淀溶解,变为澄清溶液
14、的现象。具有类似现象的有:(1)向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,当加入少量时胶粒的电荷被中和,胶体聚沉,形成沉淀,当加入盐酸较多时,发生酸碱中和反应,产生可溶性的盐,沉淀溶解;(2) 向石灰水中通入CO2,开始CO2少量时发生反应:Ca(OH)2CO2=CaCO3H2O;形成沉淀;当CO2过量时发生反应:CaCO3H2OCO2= Ca(HCO3)2,产生的沉淀又溶解,变为澄清溶液;(3) 向AlCl3溶液中加入稀NaOH溶液,开始发生反应:AlCl3+3NaOH=Al(OH)33NaCl;当氢氧化钠过量时,发生反应:Al(OH)3+ NaOH=NaAlO2+2H2O;沉淀溶解,变为
15、澄清溶液; (4)向NaAlO2溶液中加入盐酸,少量时发生反应:NaAlO2+HCl+ H2O =NaCl+ Al(OH)3,当盐酸过量时发生反应:3HCl+ Al(OH)3= AlCl3+ 3H2O,沉淀溶解变为澄清溶液; (5) 向AgNO3溶液中加入稀氨水,开始发生反应:AgNO3+NH3H2O= AgOH+NH4+,形成白色沉淀,当氨水过量时发生反应:AgOH+2NH3H2O=Ag(NH3)2OH+2H2O,沉淀溶解,变为澄清溶液;(6)向CuSO4溶液中加入稀氨水,发生反应:CuSO4+2NH3H2O =Cu(OH)2+ (NH4)2SO4,形成蓝色沉淀,当氨水过量时,发生反应:Cu
16、(OH)2+4NH3H2O=Cu(NH3)4OH+4H2O,沉淀溶解,形成深蓝色溶液。2、B【解析】A. 定容时,仰视凹液面最低点,溶液体积增加,浓度偏低,A错误;B. 向容量瓶中加水未到刻度线,溶液体积减少,浓度偏高,B正确;C. 有少量NaOH溶液残留在烧杯里,溶质减少,浓度偏低,C错误;D. 用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法,溶质的质量不足2.4g,所以浓度偏低,D错误。答案选B。【点睛】明确误差分析的依据是解答的关键,即根据可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量B和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起和V怎样的变化。在配制
17、一定物质的量浓度溶液时,若nB比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若nB比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。3、D【解析】溶液中阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数,利用电荷守恒计算。【详解】溶液中阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数,设SO42的浓度为x molL1,则0.2molL1+0.25molL12=0.4molL1+2x,解得x=0.15molL1,故选D。4、C【解析】A.没有按H2SO4与Ba(OH)2的组成比例进行反应,正确写法为:Ba2+ 2OH + 2H十SO42= BaSO4 +2 H2O,故A错误;B. 碳酸钙是难溶
18、物质,不拆开写,而应写化学式,故B错误;C. 氢氧化铁是难溶物写成化学式正确,氢氧化铁与盐酸反应的离子方程式:Fe(OH)3 + 3H+ = Fe3+ + 3H2O,C正确;D. 氧化铜不拆,氧化铜与稀硫酸反应离子方程式:2H+ + CuO= H2O+Cu2+,故D错误。5、B【解析】同温同压下,Vm相同,结合m=nM、V=nVm、=M/Vm及分子构成计算。【详解】A.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量之比为1:2,故A错误; B. 含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量比为1:2,同温同压下,Vm相同,则体积比为1:2,故B正确; C. 含有相同氧原子数的SO2与
19、CO气体,则气体的物质的量为1:2,质量之比为64g/mol1mol:28g/mol2mol=8:7,故C错误; D. 同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比,所以密度之比为:64g/mol:28g/mol=16:7,故D错误;故答案选B。【点睛】根据n=m/M、=m/V可知,结合气态方程pV=nRT变式后为p M=m/VRT, p M=RT ,当p、T一定时,M与成正比,即同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比。6、C【解析】Fe(OH)3胶体的制备为在沸水中逐滴滴加饱和的FeCl3溶液,继续加热煮沸至液体呈红褐色,即停止加热,答案选C。7、D【解析】根据NnNA、nm/M、nV/V
20、m结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。【详解】6.72LCH4的物质的量为6.72L22.4Lmol1=0.3mol;3.011023个HCl分子的物质的量为3.011023/6.021023mol1=0.5mol;13.6gH2S的物质的量为13.6g34gmol1=0.4mol;0.2molNH3。A、根据V=nVm可知,相同条件下体积之比等于物质的量之比,故体积,故A错误;B、甲烷中n(H)=0.3mol4=1.2mol,HCl中n(H)=0.5mol,硫化氢中n(H)=0.4mol2=0.8mol,氨气中n(H)=0.2mol3=0.6mol,故H原子数目,故B错误;C、甲烷质量
21、为0.3mol16gmol1=4.8g,HCl的质量为0.5mol36.5gmol1=18.25g,氨气的质量为0.2mol17gmol1=3.4g,故质量,故C错误;D、相同体积下,气体的密度比等于摩尔质量比,即为16:36.5:34:17,密度:,故D正确;答案选D。8、C【解析】A、图中为仰视,读数时应该平视凹液面最低点,A错误;B、不能在量筒中稀释浓硫酸,且不能把水倒入浓硫酸中,B错误;C、实验室制取少量蒸馏水时需要利用蒸馏装置,图中为蒸馏装置,温度计的水银球在烧瓶支管口处、冷凝水下进上出等均合理,C正确;D、酒精与水互溶,不能分液分离,应该是蒸馏,D错误。答案选C。【点睛】本题考查化
22、学实验方案的评价,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验基本操作、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查。选项B是解答的易错点,注意浓硫酸的特性。9、C【解析】AMgSO4电离产生Mg2+、,电离方程式为:MgSO4=Mg2+,A错误;BBa(OH)2电离产生Ba2、OH-,电离方程式为:Ba(OH)2=Ba2+2OH-,B错误;CAl2(SO4)3电离方程式为Al3、,电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al33,C正确;DKClO3电离产生K、,电离方程式为:KClO3=K+,D错误;故合理选项是C。10、C【解析】0.5molNH3中的原子数为0.54NA=2NA,标准状况下He的
23、物质的量为22.4L22.4L/mol=1mol,其原子数为l1NA=NA,水的质量为9mL1g/mL=9g,其物质的量为0.5mol,则原子数为0.53NA=1.5NA,0.2molH3PO4中的原子数为0.28NA=1.6NA,显然所含的原子数由多到少的顺序,故选C。11、C【解析】A. 漂白粉的主要成分是氯化钙和次氯酸钙,属于混合物,故A不选;B. 浓硫酸中含有H2SO4和H2O,属于混合物,故B不选;C. 液氯是液态氯气,属于纯净物,故C选;D. 氯水是氯气溶于水所得的溶液,含有Cl2、HCl、HClO、H2O等,属于混合物,故D不选;答案选C。12、B【解析】盐酸恰好使混合物完全溶解
24、,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可以知道n(FeCl2)=1/2n(HCl);用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可以知道n(FeCl2)= n(Fe),据此结合m=nM计算得到的铁的质量。【详解】盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可以知道n(FeCl2)=1/2n(HCl)=1/20.21=0.1mol;用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可以知道n(FeCl2)= n(Fe)=0.1 m
25、ol;质量为0.156=5.6g;B选项正确;综上所述,本题选B。13、D【解析】由电荷守恒得:,代入c(Na+)=0.10molL-1,c(Mg2+)=0.25molL-1,c(Cl-)=0.20molL-1,则c(SO42-)为0.20molL-1,故答案选D。14、A【解析】试题分析:A、醋酸与氨水反应:CH3COOH+NH3H2OCH3COO-+NH4+ H2O,正确;B、次氯酸为弱酸,在离子方程式中应用化学式表示,错误;C、钠跟水反应:Na+2H2O=Na+2OH-+H2,电荷不守恒,错误;D、硫酸铜溶液跟氢氧化钡溶液反应:Ba2+SO42-=BaSO4,漏掉氢氧根和铜离子的反应,错
26、误。考点:考查离子方程式正误判断。15、D【解析】试题分析:NaCl的溶解度受温度的变化不大,故采用蒸发溶剂的方法得到固体,但是蒸发至有较多量的固体析出时即停止加热,D错误;分液时,上层液体从上口倒出,防止污染,A正确;制取蒸馏水时,温度计是要测量蒸气的温度,故与蒸馏烧瓶的支管口在同一水平线上,B正确;由于金子的密度比沙大,淘洗过程中,在水的冲击下,泥沙被冲走了,剩下的金子则留在容器中,C正确。考点:化学实验点评:对化学实验的考查是历年的高考重点,考生在备考中应注意对化学实验、化学仪器的相关知识的积累。16、C【解析】试题分析: A中可能含有Cl-;B中可能含有H,D中有H也会有类似的现象。所
27、以正确选项为C。考点:常见物质的检验二、非选择题(本题包括5小题)17、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol 是 0.4 mol/L 【解析】据题意分析,第一份溶液加入溶液有沉淀产生,推得可能含有;第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体,推得一定含有,一定不存在;第三份溶液利用发生的离子反应,经过计算、推得一定存在,一定不存在;根据溶液中阴阳离子的电荷守恒,即可推出一定存在。【详解】(1)加入足量溶液加热后,收集到气体0.08mol气体,气体为氨气,故溶液中含有0.08mol,浓度为,故答案为:;(2)加足量溶液后,得干燥沉淀12.54g,
28、经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,可知沉淀既有也含有,质量为4.66g,物质的量为: ,碳酸钡质量为: ,物质的量为,故答案为:;0.04 mol 、0.02 mol;(3)根据上述分析,溶液中肯定存在、,肯定不存在和,可能存在,根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol,物质的量为0.08mol,根据电荷守恒,若无则的物质的量为0.04mol,若存在则的物质的量则大于0.04mol,故肯定存在,其物质的量浓度大于等于,故答案为:是 ; 0.4 mol/L。【点睛】破解离子推断题:(1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;(记住几种常见的有色离子
29、:)(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化等)(3)电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等18、Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl Na2CO3、CuSO4 NH4Cl 取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解,滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色。 NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O 【解析】(1)将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,则固体中一定不含有Cu
30、SO4,(2)往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸钡,(3)过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解,结合(2)可知白色沉淀只能是硫酸钡,则原固体中一定含有Na2SO4,一定不含有Na2CO3,NH4Cl是否存在无法确定,据此答题。【详解】(1)由上述分析可以知道,固体混合物中肯定含有Na2SO4,生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl,肯定没有Na2CO3和CuSO4,可能含有NH4Cl,故答案为Na2SO4;Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl ;Na2CO3、CuSO4;NH4Cl。
31、(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色,若试纸变蓝,则含有NH4Cl,否则不含有NH4Cl,化学方程式为:NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O,故答案为取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热, 用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色;NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O。19、蔗糖 2 ac 玻璃棒、烧杯 CE Cl 【解析】(1)同一溶液、体积相等,则物质的量越大溶液的浓度也越大,蔗糖的物质的量为:=0.
32、146mol;硫酸钾的物质的量为:=0.00287mol;阿司匹林的物质的量为:=0.00194mol;高锰酸钾的物质的量:=0.0032mol;硝酸银的物质的量:=0.00024mol;所以蔗糖的物质的量最大,溶液中蔗糖的物质的量浓度最大; (2)溶液中钾离子的物质的量为(2+)mol,溶液的体积V=1L,则依据c=,溶液中钾离子的物质的量浓度为=(2+)mol/L;(3)配制一定物质的浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容等,用到的仪器:托盘天平、烧杯、玻璃棒、药匙、1000 mL容量瓶、胶头滴管;用不到烧瓶和分液漏斗,还缺少的仪器是玻璃棒、烧杯;(4)A容量瓶在使用前未干燥
33、,里面有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故A不选;B. 溶解后没有冷却便进行定容,会造成溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏大,故B不选;C定容时仰视液面,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小,故C选;D容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净,容量瓶中残留有鲜花保鲜剂,导致配制的溶液中鲜花保鲜剂浓度偏大,故D不选;E. 加水定容时越过刻度线,又用胶头滴管吸出,加入水的量偏大,导致配制的溶液浓度偏低,故E选;F定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理,属于正确操作,溶液浓度准确,故D不选;答案选CE;(5)银离子能够与氯离子反应生成氯化银
34、白色沉淀,则欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度,加入的试剂中应含有Cl-。20、饱和食盐水 d Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2 分液漏斗 Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 11.5 88.2 【解析】(1)饱和食盐水可吸收氯气中的HCl;(2)为了验证氯气是否具有漂白性,I中加入湿润的有色布条,II为U型管,可加入固体干燥剂,得到干燥的Cl2,III中加入干燥的有色布条,即可证明Cl2是否具有漂白性;(3) D中缓缓通入少量氯气时,氯气和溴化钠反应生成氯化钠和溴单质,发生反应Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl,用分液法分离互不相容的液体;(4)装置F中氢氧化钠吸收氯
35、气生成氯化钠、次氯酸钠;(5)根据 计算盐酸的物质的量浓度;根据 计算标况下HCl气体的体积。【详解】(1)饱和食盐水可吸收氯气中的HCl,装置B中的试剂是饱和食盐水;(2)为了验证氯气是否具有漂白性,I中加入湿润的有色布条,II为U型管,可加入固体干燥剂,得到干燥的Cl2,III中加入干燥的有色布条,即可证明Cl2是否具有漂白性,故选d;(3) D中缓缓通入少量氯气时,氯气和溴化钠反应生成氯化钠和溴单质,发生反应Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl;用分液法分离互不相容的液体,要分离出紫红色溶液,需使用的玻璃仪器是玻璃棒、烧杯和分液漏斗;(4)装置F中氢氧化钠吸收氯气生成氯化钠、次氯酸钠,
36、反应方程式是Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(5)=11.5 molL-1;设需要标况下HCl气体的体积为VL,则HCl的物质的量是,溶液的质量是,溶液体积是,所以 ,则V= 88.2L。21、C【解析】A、氯气的氧化性大于溴,所以甲装置中Br-发生的反应为:2Br-+Cl2Br2+2C1-,A正确;B、1molCl2与足量的碱液反应转移1mol电子,甲装置中NaOH溶液每吸收1个Cl2,转移1个e-,B正确;C、如果用正十二烷进行萃取溴,由于正十二烷密度小于水,所以溶解Br2的有机层在上层,C错误;D、根据表中数据可知溴的沸点最低,所以用丙装置进行蒸馏,先收集到的是Br2,D正确;答案选C。