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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、下列关于金属元素特征的叙述,正确的是A金属元素的原子只有还原性,离子只有氧化性B金属元素在化合物中一定显正价C金属单质都可以和酸反应置换出氢气D金属元素的单质在常温下均为固体2、在配制 100 mL 1.0 molL-1 的
2、 NaCl 溶液时,下列操作会导致结果偏低的是(1)用托盘天平称量时砝码放在左盘,1g 以下使用游码(2)溶解 NaCl 固体的烧杯上挂着水珠,直接使用(3)将烧杯中的溶液转移到容量瓶时不慎洒到容量瓶外(4)定容时俯视刻度线(5)定容时仰视刻度线(6)容量瓶未经干燥就用于配制溶液A(1)(3)(5)B(1)(3)(4)C(2)(4)(6)D(2)(3)(4)3、有A、B两个完全相同的装置,某学生分别在它们的侧管中装入10.6gNa2CO3和8.4gNaHCO3,A、B中分别有相同质量的盐酸,将两个侧管中的物质同时倒入各自的试管中,下列叙述正确的是( )AA装置的气球不膨胀B若最终两气球体积相同
3、,则盐酸溶液中含有的HCl的质量一定大于或等于7.3gC若最终两气球体积不同,则盐酸溶液中含有的HCl的质量一定小于或等于3.65gD最终两试管中Na+、Cl-的个数一定相同4、VLFe2(SO4)3溶液中含有ag,取此溶液0.5VL,用水稀释至2VL,则稀释后的溶液中Fe3+的物质的量浓度为AmolL-1BmolL-1CmolL-1DmolL-15、若以w1和w2分别表示浓度为amolL1和bmolL1氨水的质量分数,且已知2ab,则下列关系正确的是(氨水密度小于水)()A2w1w2Bw12w2C2w1w2Dw1w22w16、中国最新战机歼31使用了高强度、耐高温的钛合金材料。工业上冶炼钛的
4、反应如下:TiC14+2MgTi+2MgCl2,下列有关该反应的说法正确的是ATiCl4是还原剂BMg被氧化CTiCl4发生氧化反应DMgCl2是还原产物7、水热法制备纳米颗粒的反应是,关于该反应下列说法中正确的是( )AH2O和S4O62-都是还原产物B和都是还原剂C被氧化时,转移电子D8、上海建成了我国第一条磁悬浮铁路。磁悬浮的核心技术是利用超导体的反磁性。高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)是以YmOn、BaO和CuO为原料,经研磨烧结而成,此过程中所有元素的化合价均不变,则高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)中Y元素的化合价是()A2 B3 C4 D59、将一小块钠投入下列溶液时,
5、既能产生气体又会出现沉淀的是A稀H2SO4B氢氧化钠溶液C硫酸铜溶液D氯化钠溶液10、下列说法正确的是( )A由于碘在酒精中的溶解度大,可以用酒精把碘水中的碘萃取出来B配制硫酸溶液时,可先在量筒中加入一定体积的水,再在搅拌下慢慢加入浓硫酸C由于沙子是难溶于水的固体,因此可用过滤法分离沙子与水的混合物D可以用冷却法从热的含少量KNO3的NaCl浓溶液中分离得到纯净的NaCl11、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是ANA的单位是摩尔B标准状况下,22.4 L氦气所含的原子数为2NAC1.7 g H2O2中含有的电子数为0.9 NAD1 molL-1 NaCl溶液含有NA个Na12、将蛋白质溶
6、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13、在标准状况下,气体的体积大小主要取决于A分子数目B分子间距C分子大小D分子种类14、根据元素的核电荷数,不能确定的是A原子核内质子数 B原子核内中子数C原子最外层电子数 D原子核外电子数15、下列关于氧化还原反应的说法正确的是有一种元素被氧化肯定有另一种元素被还原阳离子只有氧化性,阴离子只有还原性在K、Fe2、S2-、Na中只有1种粒子不具有还原
7、性由X变为X2的反应是氧化反应金属单质在反应中只作还原剂 非金属单质在反应中只作氧化剂含最高价元素的化合物,一定具有强氧化性ABCD16、下列实验操作中错误的是A蒸发操作时,使溶液中的水大部分蒸发时,就停止加热利用余热蒸干B蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大二、非选择题(本题包括5小题)17、在Na+浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2
8、+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气体将中产生的混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验能确定一定不存在的离子是_;(2)实验中生成气体的离子方程式为_;(3)通过实验、和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴
9、离子NO3CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)_0.25mol/L_ (4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:_。18、.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式_。(2)写出原白色粉末中一定不含
10、有的物质的电离方程式_。(3)写出变化的离子方程式:_。. 实验室需要240 mL0.5 molL-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_ g 烧碱,应放在_中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有_。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有_。A烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B容量瓶未干燥就用来配制溶液 C定容时仰视容量瓶D称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯19、如图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的标签,某学生兴趣小组需要用80 mL0.5 mol/L稀盐酸。试根据有关数据回答下列问题:(1)该学生需要量取_ m
11、L上述浓盐酸进行配制。(2)配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要用到的仪器 A是_;(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_;A用约30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入A,振荡B用量筒准确量取所需浓盐酸的体积,慢慢沿杯壁注入盛有少量水(约30mL)的烧杯中,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入A中D将A盖紧,颠倒摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度线相切F继续往A内小心加水,直到液面接近刻度线12cm处(4)若实验时遇到下列情况,将使溶液的浓度偏高的是_。(可多选)A未将洗涤液转入容量瓶; B定容时俯视刻度线;C容量瓶洗
12、净后底部有蒸馏水而未作干燥处理;D溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容;E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线20、混合物分离和提纯常用下图装置进行,按要求回答下列问题:(1)仪器的名称_。(2)明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。分离明胶的水溶液与Na2CO3、Na2SO4的混合溶液应选用装置的为(用上图字母填写)_。如何证明SO42-已分离出来_。(3)在装置D中加入10 mL碘水,然后再注入4 mL CCl4,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置观察到的现象是:_。操作完毕后,为得到碘并回收CCl4可用_法。21、实验室欲用NaOH固体配制1.0 mol/L的N
13、aOH溶液240 mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量计算溶解倒转摇匀转移洗涤定容冷却。其正确的操作顺序为_ _。本实验必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、还有_。(2)某同学欲称量一定量的NaOH固体,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,烧杯的实际质量为_ g。要完成本实验该同学应称出_ g NaOH。(3)对所配制的NaOH溶液进行测定,发现其浓度低于1.0mol/L。在溶液配制过程中,下列操作会引起该误差的有_(填序号)。A转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C容量瓶未干燥就用来配制溶液D称量NaO
14、H固体时动作太慢,耗时太长E定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,再加入少量水使液面与刻度线相平F定容时仰视刻度线GNaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中(4)氢氧化钠是一种用途十分广泛的重要化工原料,工业上主要通过电解氯化钠饱和溶液的方法 。试用单线桥法标出该反应中电子转移的方向和数目_。实验测得,反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L,则耗氧化剂的物质的量为_mol。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A金属单质在反应中只能失去电子,但处于中间价态的金属离子既有氧化性又有还原性,如Fe2+既有氧化性又有还原性,A错误;B因金属元素在反应中失去电子,则化合价
15、一定升高,所以金属元素在化合物中一定显正价,B正确;C排在氢后面的金属与稀硫酸等不反应,无法置换出氢气,C错误;D金属单质Hg在常温下为液体,D错误;故选B。2、A【解析】(1) 100 mL 1.0 molL-1的 NaCl溶液中所含NaCl的质量=0.1L1.0mol/L58.5g/mol=5.85g5.9g,用托盘天平称量时砝码放在左盘,此时称得的NaCl的质量只有5g-0.9g=4.1g,根据浓度公式c=可知,n减小,所以所配NaCl溶液的浓度偏低,(1)项正确;(2)溶解 NaCl 固体的烧杯上挂着水珠,不影响NaCl的物质的量(n)和容量瓶中溶液体积(V),由公式c=可知,对NaC
16、l溶液的浓度无影响,(2)项错误;(3)将烧杯中的溶液转移到容量瓶时不慎洒到容量瓶外,使NaCl物质的量(n)减小,根据公式c=可知,NaCl溶液的浓度将减小,(3)项正确;(4)定容时俯视刻度线,使容量瓶中溶液体积(V)减小,根据公式c=可知,NaCl的浓度将增大,(4)项错误;(5)定容时仰视刻度线,使容量瓶中溶液体积(V)增大,根据公式c=可知,NaCl的浓度将减小,(5)项正确;(6)容量瓶未经干燥就用于配制溶液,NaCl的物质的量(n)和溶液体积(V)不受影响,根据公式c=可知,不影响NaCl的浓度,(6)项错误;答案选A。【点睛】根据 c 可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由
17、溶质的物质的量 n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 n和 V 怎样的变化。在配制一定物质的量浓度溶液时,若 n 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 n 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、B【解析】A. 若A、B两个装置中的盐酸都过量,则A、B装置中的气球都会膨胀,故A错误;B. 10.6gNa2CO3和8.4gNaHCO3的物质的量均为0.1mol,若最终两气球体积相同,说明生成二氧化碳的物质的量相等,则10.6gNa2CO3和8.4gNaHCO3均完全反应,氯化氢的物质的量应大于或等于0.2mol,其质量一定大
18、于或等于7.3g,故B正确;C. 碳酸钠和酸反应的离子方程式为:+H+=HCO3-、 +H+=CO2+H2O,碳酸氢钠和酸反应的离子方程式为+H+=CO2+H2O,若最终两气球体积不同,所需酸的物质的量范围是:0n(HCl)0.2mol,所以其质量一定小于7.3g,故C错误;D两试管中氯离子物质的量相等,而Na2CO3和NaHCO3的物质的量均为0.1mol,所以Na2CO3和 NaHCO3中钠离子的物质的量不同,则最终两试管中Na+的物质的量一定不相同,故D错误;答案选B。4、A【解析】a g的物质的量为n()=mol,VL Fe2(SO4)3溶液中含有Fe3+的物质的量为n(Fe3+)=n
19、()=mol,0.5V L溶液中含有Fe3+的物质的量为n(Fe3+)=mol=mol,稀释后溶液体积为2V L,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,则溶液中Fe3+的浓度为=molL-1,答案选A。5、C【解析】设质量分数w1的氨水密度为1g/mL,质量分数w2的氨水的为2g/mL,质量分数w1的氨水的物质量浓度为a=mol/L,质量分数w2的氨水的物质量浓度为b=mol/L,由于2a=b,所以2mol/L=mol/L,故21w1=2w2,氨水的浓度越大密度越小,所以21,故2w12w2,故答案为C。【点睛】考查物质的量浓度的有关计算,难度中等,关键理解物质的量浓度与质量分数之间的关系
20、,根据c=表示氨水的物质的量浓度,结合氨水的浓度越大密度越小,进行判断。6、B【解析】反应TiC14+2MgTi+2MgCl2中Ti元素化合价降低,Mg的化合价升高,据此解答。【详解】A反应中Ti元素化合价降低,则TiCl4为氧化剂,故A错误;B反应中Mg失电子,则Mg被氧化,故B正确;C反应中Ti元素化合价降低,则TiCl4发生还原反应,故C错误;D反应中Mg的化合价升高失电子,因此MgCl2是氧化产物,故D错误;故答案选B。7、B【解析】在3Fe2+2 S2O32-+O2+xOH-=Fe3O4+S4O62-+2H2O中,铁元素的化合价变化:+2;硫元素的化合价变化为:+2;氧元素的化合价变
21、化:0-2,所以氧化剂是O2,还原剂是Fe2+、S2O32-,还原产物是Fe3O4;A. O2是氧化剂,被还原,O元素化合价降低,根据反应中O原子守恒,H2O和S4O62-不可能都是还原产物,故A错误;B. 失电子的反应物是还原剂,则还原剂是Fe2+、S2O32-,故B正确;C. 由3Fe2+Fe3O4失2e-,1molFe2+被氧化时失去的电子为mol,故C错误;D. 根据氢原子守恒,水的化学计量数为2,则OH-的化学计量数为4,即x=4,故D错误;故选B。8、B【解析】根据在化合物中正负化合价代数和为零解答本题。【详解】设Y元素的化合价为x,根据在化合物中正负化合价代数和为零,氧元素的化合
22、价为-2,铜化合价+2,钡化合价+2,由于此过程中所有元素的化合价均不变,则根据高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)的化学式可知:2x+(+2)4+(+2)6+(-2)130,解得x+3;答案选B。9、C【解析】A钠投入到稀硫酸溶液中,稀硫酸和钠反应的生成物是硫酸钠和氢气,没有出现沉淀,故A不符合题意;B氢氧化钠稀溶液和钠反应,实质是钠与水反应,生成物是氢氧化钠和氢气,没有沉淀出现,故B不符合题意;C硫酸铜溶液和钠反应,可看作钠先和水反应,然后生成的氢氧化钠再和硫酸铜反应,所以产物有蓝色沉淀、气体、硫酸钠,故C符合题意;D钠和氯化钠溶液反应,实质是钠与水反应,生成物是氢氧化钠和氢气,没有沉淀
23、出现,故D不符合题意;答案选C。【点睛】该题侧重对学生灵活运用基础知识解决实际问题能力的培养;表面看钠与碱不反应,无方程式可写,但是钠却能够和溶液中的溶剂水反应,所以反应的实质就是钠与水的反应,另一方面还考查了学生的思维能力。10、C【解析】A.因为碘、酒精、水三者混溶,因此不能用酒精萃取碘水中的碘,故A错误;B.量筒是量器,不可以用来稀释或配制溶液,故B错误;C.由于固体和液体不相溶,且存在明显的密度差异,因此可用过滤法分离沙子与水的混合物,故C正确;D.硝酸钾的溶解度受温度影响较大,氯化钠的溶解度受温度影响较小,应采用蒸发结晶的方法分离,硝酸钾溶液中含少量氯化钠时可以通过降温结晶提纯硝酸钾
24、,故D错误;答案:C。11、C【解析】A. NA的单位是mol1,A错误;B. 标准状况下,22.4 L He是1mol,所含的原子数为NA,B错误;C. 1.7 g H2O2的物质的量是1.7g34g/mol0.05mol,1分子双氧水含有18个电子,因此其中含有的电子数为0.9NA,C正确;D. 1 molL-1 NaCl溶液的体积不能确定,因此不能计算所含钠离子个数,D错误。答案选C。12、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,
25、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。13、A【解析】影响气体体积的因素有分子数目、气体分子的大小、气体分子间距,
26、气体没有固定的形状,气体分子间距远远大于分子的大小,分子的大小可忽略,温度、压强决定气体的分子间距,标准状况下,气体分子间距相等,气体体积取决于分子数目,故选A。14、B【解析】试题分析:A、核电荷数=核内质子数,A项错误;B、核电荷数与核内中子数没有直接关系,B项正确;C、核电荷数=原子核外电子数,根据核外电子排布规律能推测出原子最外层电子数,C项错误;D、核电荷数=原子核外电子数,D项错误;答案选B。考点:考查原子结构15、A【解析】氧化还原反应中,可能同种元素既被氧化也被还原,如氯气与水的反应中,Cl元素既被氧化也被还原,错误;阳离子或阴离子可能既有氧化性也有还原性,如亚铁离子、亚硫酸根
27、离子等,错误;处于较低价态的微粒具有还原性,则只有Na+不具有还原性,正确;X变为X2+的反应中X失去电子,被氧化,发生氧化反应,正确;金属单质在反应中只能失去电子,被氧化,发生氧化反应,正确;非金属单质既可作氧化剂也可作还原剂,如氯气与NaOH的反应中,氯气既是氧化剂又是还原剂,错误;含最高价元素的化合物不一定具有强氧化性,例如氯化钠等,错误。答案选A。16、D【解析】A项,应在水分快蒸干时停止,用余热蒸干剩余水分,故A项正确;B项,温度计的水银球应置于支管口处,不能插入液面以下,故B项正确;C项,分液操作时上下层液体分别从两口倒出,防止残留在出口的两种液体出现混合,故C项正确;D项,萃取剂
28、的选择与被萃取物质的性质有关,且萃取剂密度不一定需要比水大,比如可作为萃取剂的苯,密度就比水小,故D项错误。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ag+、Ca2+、Ba2+ CO322H H2OCO2 ? 0.4 0 存在,最小浓度为0.8 mol/L 【解析】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60m
29、ol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;【详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;(1)根据上述
30、分析,实验I中一定不存在的离子是Ag、Ca2、Ba2;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO322H=CO2H2O;(3)根据上述分析,NO3可能含有,也可能不含有,因此NO3的浓度为?;SiO32的物质的量浓度为0.04/(100103)molL1=0.4molL1;SO42不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K一定存在,根据电中性,当没有NO3时,K浓度最小,n(K)n(Na)=2n(SiO32)2n(CO32),代入数值,解得n(K)=0.08mol,即c(K)=0.8molL1。18、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2+2NO3 Ag+Cl=AgCl 5.0 小烧杯
31、250 mL容量瓶,胶头滴管 AD 【解析】. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;
32、(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2+2NO3-;(3)取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgCl;.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L0.25L40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒
33、量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;()ANaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E未洗涤溶解NaOH
34、的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。19、4.2 100mL容量瓶 B C A F E D B D 【解析】配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。在误差分析时可由浓度的计算式c=来进行分析,若配制过程中溶质有损失,则浓度偏小;溶液的体积偏大,则浓度偏小,据此分析解答。【详解】(1)该浓盐酸的物质的量浓度为:c=mol/L=11.9mol/L。配制80mL物质的量浓度为0.5 mol/L稀盐酸,需要选用100mL容量瓶,实际上需要配制100mL物质的量浓度为0.5 mol/L稀盐酸,根据稀释过程中溶质的物质的量保持不变可知,需要浓
35、盐酸的体积为:0.0042L=4.2mL,故答案为4.2;(2)配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要用到的仪器是100ml容量瓶,故答案为100ml容量瓶;(3)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的操作顺序为:B C A F E D,故答案为B C A F E D;(4)A.未将洗涤液转入容量瓶,造成溶质损失,溶液浓度偏小;B.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,溶液浓度偏大;C.容量瓶洗净后底部有蒸馏水而未作干燥处理,没有对溶质和溶液的体积造成影响,对实验结果无影响;D.溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容,则溶液
36、冷却后溶液的体积偏小,浓度偏大 ;E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线,当附在刻度线上端的溶液回落后,溶液的体积则会超过刻度线,溶液的体积偏大,溶液浓度偏小;故答案为:BD。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的实验操作及误差分析,注意掌握配制一定物质的量浓度溶液的正确操作流程,配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。20、冷凝管或直形冷凝管均可 E 取烧杯中的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸,没有气体,再加BaCl2溶液,无白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来 溶液分层,上层无色(或颜色变浅)下层紫色或紫红色 蒸馏 【
37、解析】(1)根据仪器构造可知仪器的名称是冷凝管或直形冷凝管。(2)明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。由于胶体不能透过半透膜,溶液可以,则分离明胶的水溶液与Na2CO3、Na2SO4的混合溶液应采用渗析法,则选用装置的为E。由于硫酸钡不溶于水也不溶于酸,又因为碳酸钠会干扰硫酸根离子检验,则证明SO42已分离出来的操作是取烧杯中的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸,没有气体,再加BaCl2溶液,无白色沉淀产生,则证明SO42已分离出来。(3)在装置D中加入10 mL碘水,然后再注入4 mL CCl4,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置。由于碘易溶在四氯化碳中,且四氯化碳的密度大于水的密度,
38、则观察到的现象是溶液分层,上层无色(或颜色变浅)下层紫色或紫红色:由于二者的沸点相差较大,则操作完毕后,为得到碘并回收CCl4可用蒸馏法。21、250 mL容量瓶27.410.0ABDEF0.1mol【解析】.配制一定物质的量浓度的溶液时,一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移洗涤液、定容、倒转摇匀,所以正确的操作顺序为: ;根据上述分析可知,该实验中需要的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管和容量瓶,因实验室无240mL的容量瓶,因此应选用250mL的容量瓶,故答案为; ;250 mL容量瓶;.由图可知,称量烧杯质量时砝码与烧杯位置放反了,称量时使用了30.0g的砝码,
39、游码的读数为2.6,则烧杯的实际质量为30.0g2.6g=27.4g;根据上述分析可知,本实验需要选用250mL的容量瓶,则n(NaOH)0.25L1.0 mol/L0.25mol,m(NaOH)0.25mol40g/mol10.0g,故答案为27.4g;10.0g;. A转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒,会造成溶质偏少,配制的溶液浓度偏低,故A正确;B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,会造成溶质偏少,配制的溶液浓度偏低,故B正确;C容量瓶未干燥就用来配制溶液,因后面还要加水定容,因此未干燥对配制溶液无影响,故C错误;D称量NaOH固体时动作太慢,耗时太长,因NaOH易吸水潮解,则称量的
40、NaOH固体偏少,配制的溶液浓度偏低,故D正确;E定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,属于正常情况,若再加入少量水使液面与刻度线相平,则溶剂偏多,配制的溶液浓度偏低,故E正确;F定容时仰视刻度线,会导致溶液的体积偏大,浓度偏低,故F正确;GNaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中,会造成溶液的体积偏小,浓度偏高,故G错误;所以答案为:ABDEF;在反应中,氯元素化合价从-1价升高到0价,共失去2个电子,氢元素化合价从+1价降低到0价,共得到2个电子,则用单线桥法表示的式子为:;根据反应方程式可知,该反应的氧化剂是H2O,且生成等物质的量的H2和Cl2,当反应消耗2mol水时,将生成1mol H2和1molCl2,在标准状况下的体积为44.8L,因此当反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L时,消耗氧化剂(即水)的物质的量为0.1mol,故答案为;0.1mol。点睛:本题考查了一定物质的量浓度的溶液配制过程中的计算和误差分析。本题的易错点是配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,在解题时要注意根据c=进行判断,由c=可知,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n和溶液的体积V引起的,进行误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n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n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。