2023届贵州毕节市威宁县第八中学化学高一上期中质量跟踪监视试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列叙述正确的是A1mol任何气体的体积一定是22.4LB同温同压下两种气体,只要它们的分子数相同,所占体积也一定相同C在标准状况下,体积为22.4L的物质都是1molD在非标准状况下,1mol任何气体的体积不可能是22.4L2、在碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的离子组是()AK+、Mn

2、O4、Na+、ClBK+、Ca2+、NO3、CO32CNa+、OH、NO3、SO42DFe3+、Na+、Cl、SO423、下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是( ) 选项目的分离方法原理A由海水(含NaCl)获得蒸馏水蒸馏水的沸点与NaCl的沸点不同B分离汽油和水分液汽油和水的密度不同C除去KNO3固体中混杂的NaCl重结晶NaCl在水中的溶解度很大D分离溶于水的碘乙醇萃取碘在乙醇中的溶解度较大AABBCCDD4、高锰酸钾溶液在酸性条件下可以与硫酸亚铁反应,化学方程式如下(未配平): KMnO4+ FeSO4+ H2SO4= K2SO4+ MnSO4+ Fe2(SO4)3+ H2O

3、下列说法正确的是AMnO4是氧化剂,Fe3+是还原产物BFe2+的还原性强于Mn2+C取反应后的溶液加KSCN溶液,可观察到有血红色沉淀生成D生成1mol 水时,转移2.5mol电子5、下列叙述不正确的是A10 mL质量分数为98的H2SO4用10 mL水稀释后,H2SO4的质量分数大于49B配制0.1 molL1的Na2CO3溶液480 mL,需用500 mL容量瓶C在标准状况下,将22.4 L氨气溶于1 L水中,得到1 molL1的氨水D向2等份不饱和的烧碱溶液中分别加入一定量的Na2O2和Na2O,使溶液均恰好饱和,则加入的Na2O2与Na2O的物质的量之比等于11(保持温度不变)6、X

4、、Y、Z、W四种主族元素,若X的阳离子与Y的阴离子具有相同的电子层结构;W的阳离子的氧化性强于等电荷数的X阳离子的氧化性;Z的阴离子半径大于等电荷数的Y的阴离子半径,则四种元素的原子序数由大到小的顺序是()AZYXWBWXYZCXYZWDZXYW7、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A常温常压下,126g Na2CO3含有的Na+离子数目为24 NAB常温常压下,2NA个CO2分子占有的体积为38LC标准状况下,44LH2O含有的分子数为 NAD物质的量浓度为25mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为 NA8、若1gN2含a个原子,则阿伏加德罗常数可表示为Aa/28mol-1

5、B14a mol-1 C28amol-1 Da/l4mol-19、下列变化一定为化学变化的是A氢氧化钠固体潮解B碳酸钠晶体风化C碘升华D制备蒸馏水10、取50mL0.3mol/L的硫酸注入250mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,则该溶液中的H+的物质的量浓度为A0.06mol/L B0.12 mol/L C0.24mol/L D0.03mol/L11、如图所示,将氯气通入如下装置,若打开活塞b,则小试管里的干燥红纸条c不褪色;若关闭活塞b,则c褪色。则a溶液是A碘化钾溶液B浓硫酸C饱和食盐水DNaOH溶液12、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入1mol

6、,右边充入一定量的CO时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是( )A右边与左边分子数之比为4:1B右侧气体密度是相同条件下氢气密度的14倍C右侧的质量为5.6gD若改变右边CO的充入量而使隔板处于容器正中间,保持温度不变,则应充入0.2mol13、下列有关胶体的叙述中正确的是A胶体与溶液的本质区别是丁达尔效应。B“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,同时也与胶体有关C1molFe3+完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目为NAD分散质粒子大小介于1pm-100pm之间的分散系称为胶体14、萃取在生产和科学实验中有着广泛应用。下列混合物的分离中,需要应用萃取这种分离方法的是A海水

7、淡化 B分离豆浆和豆渣C用海水晒盐 D从碘水中提取碘15、实现下列变化需加入还原剂的是( )AFeFe3O4BSO3H2SO4CCu(NO3)2 CuDHClCl216、根据反应2FeCl3+2KI2FeCl2+2KCl+I2,2FeCl2+Cl2 = 2FeCl3,判断下列物质的氧化性由强到弱的顺序中,正确的是( )AFe3+Cl2I2BCl2I2Fe3+CCl2Fe3+I2DI2Cl2Fe3+二、非选择题(本题包括5小题)17、某111mL溶液只含Cu2+、Ba2、K+、OH、SO42、Cl中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。向一份中加入足量NaOH溶液,

8、产生198g蓝色沉淀向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生233g白色沉淀向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生287g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是_,中白色沉淀的化学式为_。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_。(3)该溶液中一定存在的阴离子有_,其物质的量浓度分别为_。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_,其物质的量是_。18、有一包固体混合物粉末,其中可能含有Na2SO4、K2CO3、CuSO4、BaCl2、NaCl,现按如下操作步骤进行实验:取部分固体混合物溶于水中,振荡,得无色透明溶液;取所得溶液,滴加过量硝酸钡

9、溶液,有白色沉淀产生;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀部分溶解。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原固体混合物粉末中一定含有的物质是_,一定不含有的物质是_,可能含有的物质是_ (以上空格均填写化学式)。(2)写出步骤中的离子方程式_。(3)若要检验K2CO3中Cl和SO42-是否除尽,选用的试剂及加入的先后次序是_ (填字母)。aHCl、BaCl2、AgNO3 bHNO3、Ba(NO3)2、AgNO3 cAgNO3、HNO3、Ba(NO3)2 dAgNO3、HCl、BaCl219、某校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,现用质量分数为36.5%、

10、密度为1.19g/cm3的浓盐酸来配制。(1)配制上述溶液需要的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外有_(2)根据计算,本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为_mL。(3)在容量瓶的使用方法中,下列操作正确的是_.A使用容量瓶前检查它是否漏水B容量瓶用水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D配制溶液时,若试样是液体,用量筒取试样后直接倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线E. 定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀(4

11、)假设配制时其他操作均正确,只出现以下某一情况,试判断所配制的溶液浓度相比于要求的值偏高的是_A容量瓶中有少量蒸馏水 B稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中C配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中D定容时俯视20、实验室用NaOH固体配制240mL1.00mol/L的NaOH溶液,回答下列问题:(1)配制1.00mol/L的NaOH溶液,应用托盘天平称取NaOH的质量_g,需要的玻璃仪器除量筒、烧杯外,还需要_、_。(2)容量瓶上需标有以下五项中的_;温度 浓度 容量 压强 刻度线(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)_用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液

12、均注入容量瓶,振荡用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中将容量瓶盖紧,颠倒摇匀继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处用胶头滴管加水至溶液凹液面与刻度线相切A B C D(4)下列配制的溶液浓度偏低的是_。A称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重B配制前,容量瓶中有少量蒸馏水C配制时,NaOH未冷却直接定容D加蒸馏水时不慎超过了刻度线E向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面F定容时俯视刻度线21、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2

13、中的某一种,阴离子分别可能是NO3、SO42、Cl、CO32中的某一种。.若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。.若向实验的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生E,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据实验、回答下列问题:(1)C的名称为_;D的化学式为_。(2)写出盐酸+B反应的离子方程式_,化学方程式与盐酸+D反应具有相同的离子方程式。(3)将沉淀E过滤并洗涤,如何验证沉淀E已洗涤干净_。(4)为检测C盐的一些性质,需配制240 mL 0.2 mol/L NaOH溶液,请回答下列问题:经计算,需用托盘天平称量固体NaOH的质量为_g。在配制NaOH溶液时除烧杯、玻

14、璃棒外,还需使用的玻璃仪器有_和_。将NaOH浓溶液先_,再转移到容量瓶中,否则溶液浓度_(填“偏高”或“偏低”)。配制NaOH溶液时定容的操作:加蒸馏水距离刻度线_处,改用_滴加,至_与刻度线相切。取出配制好的溶液150mL,可以中和质量分数为36.5%,密度为1.20g/mL的盐酸的体积为_mL,配制该盐酸需HCl的体积为_mL(标准状况下)。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气体的体积取决于温度和压强的大小,在标准状况下,Vm=22.4L/mol,在其它条件下,1mol气体的体积不一定为22.4L,A错误;B根据n=,同温同压下两种气体,气体的分子个数与体积呈

15、正比,B正确;C在标准状况下,只有体积为22.4L的气体物质才是1mol,其它状态的物质的Vm22.4L/mol,C错误;D根据PV=nRT可知,并不是只有在标准状况下Vm=22.4L/mol,Vm取决于温度和压强的大小,D错误;答案选B。【点晴】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,本题注意阿伏加德罗定律只适用于气体,另外在标准状况下,Vm=22.4L/mol,其它条件下也有可能为22.4L/moL。解答时注意灵活应用。2、C【解析】离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质以及溶液是无色且显碱性分析解答。【详解】A. MnO4在溶液中不是无色的,不能大量共存,A错误;B. 在碱性溶液

16、中Ca2+、CO32反应生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,B错误;C. 在碱性溶液中Na+、OH、NO3、SO42之间不反应,且均是无色的,可以大量共存,C正确;D. Fe3+在碱性溶液中生成氢氧化铁红褐色沉淀,不能大量共存,D错误。答案选C。3、A【解析】A.用蒸馏法从海水中获得蒸馏水,主要是利用水的沸点较NaCl较低,故A正确;B.用分液的方法分离汽油和水主要是因为汽油与水不相混溶,故B错误;C. 用重结晶的方法除去硝酸钾中的氯化钠杂质,利用的原理是二者的溶解度随温度变化差异较大,故C错误;D.乙醇能与水互溶,不用作为分离溶于水的碘的萃取剂,故D错误;答案选A。【点睛】除去KNO3固体中混杂的

17、NaCl具体操作有:加水溶解、蒸发浓缩、降温结晶、过滤、洗涤和干燥,主要是利用NaCl在水中的溶解度随温度变化不大,而KNO3在水中的溶解度随温度变化比较大,故在降温时KNO3会析出。4、B【解析】试题分析:A、MnO4是氧化剂,Fe3+是氧化产物,错误;B、还原剂还原性强于还原产物,正确;C、KSCN溶液与Fe3+反应生成配离子溶液,不是沉淀,错误;D、 2 KMnO4+ 10 FeSO4+ 8 H2SO4= 1 K2SO4+ 2 MnSO4+ 5 Fe2(SO4)3+ 8 H2O(反应有10个电子转移)计算生成1mol 水时,转移108=1.25mol电子,错误。考点:考查氧化还原反应原理

18、问题。5、C【解析】A硫酸的密度大于水的,因此11mL质量分数为98的H2SO4用11mL水稀释后;H2SO4的质量分数大于49,A正确;B没有481mL的容量瓶,因此配制11 molL-1的Na2CO3溶液481mL,需用511mL容量瓶,B正确;C在标准状况下,将24L氨气溶于1L水中,所得溶液的体积不是1,因此得不到1molL-1的氨水,C错误;D由于过氧化钠可以看作是Na2OO,与水反应后生成氢氧化钠、氧气,溶液增加的质量就是Na2O,因此向2等份不饱和的烧碱溶液中分别加入一定量的Na2O2和Na2O,使溶液均恰好饱和,则加入的Na2O2与Na2O的物质的量之比等于1:1(保持温度不变

19、),D正确;答案选C。6、D【解析】X的阳离子与Y阴离子具有相同的电子层结构,X应位于Y的下一周期,则原子序数XY;W的阳离子的氧化性强于同主族带等电荷数的X的阳离子的氧化性,说明W的金属性比X弱,同主族元素的非金属性从上到下逐渐增强,则原子序数:WX;Z的阴离子半径大于同主族带等电荷的Y的离子半径,说明Z的原子核外电子层数多,原子序数:ZY,则原子序数最大的是Z,其次为X,最小的为W,所以D选项是正确的。7、A【解析】A、根据微粒数N=nNA=NA=2NA=2.4NA,A正确;B、气体摩尔体积4.4L/mol,必须使用于标况下的气体,而不是通常状况下的气体,B错误;C、标况下水不是气态,不能

20、使用N=nNA=NA计算,C错误;D、根据微粒数N=nNA=cVNA,须知道溶液体积才能计算,D错误;故答案选A。 .8、B【解析】1gN2的物质的量=mol;用NA表示阿伏伽德罗常数,a个原子的物质的量=mol;所以得到mol2=mol,NA=14amol-1,故答案为B。9、B【解析】A、氢氧化钠固体潮解,吸水,没有新物质产生,故A错误;B、碳酸钠晶体风化,是Na2CO310H2O 分解生成Na2CO3和H2O,有新物质产生,故B正确; C. 碘升华是碘的状态发生变化,没有新物质产生,故C错误;D. 制备蒸馏水利用沸点不同分离提纯物质,没有新物质产生,故D错误;故选B。10、B【解析】稀释

21、前后溶质的物质的量不变。【详解】令混合后溶质硫酸的物质的量浓度为a,则由稀释定律得:0.05L0.3molL-1=0.25La,解得:a=0.06mol/L,则混合稀释后溶液中c(H+)=2C(H2SO4)=20.06mol/L=0.12mol/L,故选B。【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算,注意对公式和稀释定律的理解与灵活运用。11、C【解析】开启活塞b,氯气直接流经干燥红纸条c,c不褪色说明通的是干燥氯气;关闭活塞b,Cl2只能通过a溶液使红纸条c褪色,证明是湿的Cl2,水蒸气只能由a提供,故a只能是饱和食盐水,因氯气与碘化钾溶液、NaOH溶液反应,被浓硫酸干燥,故C正确。故选C。12

22、、B【解析】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量=0.25mol,A气体分子数与物质的量成正比,则右边与左边分子数之比为1:4,故A错误;B相同条件下密度之比与摩尔质量成正比,则右侧气体密度是相同条件下氢气密度的 =14倍,故B正确;C右侧CO的质量为:28g/mol0.25mol=7g,故C错误;D相同条件下气体体积与物质的量成正比,隔板处于容器正中间时,左右两侧气体的物质的量相等,则需要充入CO的物质的量为:1mol-0.25mol=0.75mol,故D错误;故选:B。13、B【解析】A

23、.胶体与溶液的本质区别是分散质微粒直径的大小,故A错误;B.“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,与胶体的知识有关,雨后空气中含有纳米级的小水珠,与空气形成胶体,故B正确;C.胶粒是一定数目粒子的集合体,所以1molFe3+完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目小于NA,故C错误;D.分散质粒子大小介于1nm-100nm之间的分散系称为胶体,故D错误;正确答案:B。14、D【解析】A.海水淡化是除去海水中的可溶性杂质,采用蒸馏法;故A错;B.豆浆能透过滤纸,豆渣不能透过滤纸,可用过滤法分离豆浆和豆渣;故B错;C.海水晒盐时,水变为蒸气不断减少,食盐析出,其过程为蒸发结晶;故C错;D.碘不易溶于

24、水,易溶于有机溶剂,选有机溶剂苯或四氯化碳从碘水中萃取碘;故D正确;故选D。15、C【解析】A. FeFe3O4中铁元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂,A不选;B. SO3H2SO4中元素的化合价均不变化,不是氧化还原反应,B不选;C. Cu(NO3)2Cu中铜元素化合价降低,得到电子,需要加入还原剂,C选;D. HClCl2中氯元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂,或者用惰性电极电解盐酸,D不选;答案选C。16、C【解析】氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,2FeCl3+2KI2FeCl2+2KCl+I2,Fe3+I2,2FeCl2+Cl2=2FeCl3,Cl2Fe3+,则氧化性由

25、强到弱的顺序为Cl2Fe3+I2,正确答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ba2+和OH- AgCl Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2 SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol 【解析】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,实验生成的白色沉淀是BaSO4,实验生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【详解】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验生成的白色沉淀是BaSO4,说

26、明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2,故答案为Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量 分别为:n(SO42-)= n (BaSO4)=2.33g233g/mol=1.11mol,n( Cl-)=n(AgCl)=2.87143.5g/mol=1.12 mol,所以c(SO42-

27、)=1mol/L,c( Cl-)=2 mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2 mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为: n(Cu2+)=n Cu(OH )2= 1.98g98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12mol K+,111mL溶液中含有1.2 mol K+,故答案为K+;1.2 mol。18、K2CO3 、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 NaCl BaCO32H=Ba2CO

28、2H2O b 【解析】固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液说明混合物中一定无硫酸铜,取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,说明混合物中可能含硫酸钠或碳酸钠,由于硫酸钠或碳酸钠可与氯化钡反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含氯化钡,在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡,故一定含碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定。【详解】(1)取固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,由于硫酸铜溶液为蓝色,所以说明一定不含硫酸铜;取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,根据题干给出的物质,所形成的

29、沉淀可能为碳酸钡或硫酸钡,所以混合物中可能含碳酸钠或硫酸钠,综合(1)得到无色溶液(2)可能含碳酸钠或硫酸钠,而碳酸钠或硫酸钠可与氯化钡形成沉淀,故混合物中一定不含氯化钡;在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明沉淀为碳酸钡,故一定含有碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有; 故答案为Na2CO3;Na2SO4、BaCl2、CuSO4;NaCl; (2)碳酸钡是可以溶于强酸的白色沉淀,实质是:BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;(3)若要检验K2CO3中Cl和SO42-是否除尽,必须先加入过量硝酸与碳酸钾反应以除去碳酸根离子,再用硝酸钡检验

30、是否含有硫酸根离子,最后加入AgNO3检验是否存在氯离子,故答案选b。【点睛】本题为混合物组成的推断题,完成此类题目,要抓住题干叙述的解题突破口,直接得出结论,然后利用顺向或逆向推测其他物质,从而得出结论。19、250 mL容量瓶,胶头滴管 量筒 2.1 AE BD 【解析】(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择需要的仪器;(2)根据c=1000/M求出浓盐酸的浓度;根据稀释规律c1V1= c2V2计算出浓盐酸的体积;(3)A.容量瓶带有活塞,使用前应查漏;B.容量瓶洗净后可以用蒸馏水洗净后,但不能再用待配液润洗;C.容量瓶为精密仪器,不能用来溶解固体;D. 容量瓶为精密仪器,不能用

31、来稀释浓溶液;E.摇匀时食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转反复上下摇匀。(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,根据c=n/V进行误差分析。【详解】(1)需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,应该用250 mL容量瓶配制。配制一定物质的量浓度的溶液需要的玻璃仪器除了烧杯和玻璃棒外,还有250 mL容量瓶、胶头滴管、量筒;综上所述,本题答案是:250 mL容量瓶、胶头滴管、量筒。(2)需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,要用250 mL容量瓶,根据c=1000/M可知,该浓盐酸的浓度为10001.1936.5%/36.5=11.9mol/L;根据稀释前后

32、溶质的量不变可知:0.250.1=11.9V,V=0.0021L=2.1 mL;因此本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为2.1 mL;综上所述,本题答案是:2.1。(3)A、因配制后要摇匀,所以容量瓶在使用前要检查是否漏水,故A正确;B、容量瓶用蒸馏水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗,会导致盐酸溶质的量增多,所配溶液浓度偏大,故B错误;C、容量瓶只能在常温下使用,不能用来溶解固体,溶解会产生热效应,冷却后导致所配溶液体积不准确,故C错误;D、容量瓶只能在常温下使用,不能用来稀释溶液,稀释会产生热效应,冷却后导致所配溶液体积不准确,故D错误;E、盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手托住瓶底,把容

33、量瓶倒转和摇动几次,目的是使溶液充分混合,浓度均匀,故E正确。综上所述,本题选AE。(4)A.容量瓶中有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不受影响,故错误;B. 稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中,等溶液冷却到室温后,溶液体积偏小,溶液的浓度偏高,故正确;C. 配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中,溶液被稀释,所配溶液的浓度偏低,错误;D.若定容时俯视,导致溶液体积偏小,所配溶液的物质的量浓度偏高,故正确;因此,本题正确选项:B D。20、10.0 250mL容量瓶 胶头滴管 C ADE 【解析】(1)依据配制溶液体积选择合适容量瓶,依据m=cVM计

34、算需要溶质的质量;依据配制一定物质的量浓度溶液的步骤选择需要的仪器;(2)容量瓶上需标有温度、容量和刻度线;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,据此排序; (4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据进行误差分析。【详解】(1)用NaOH固体配制240mL1.00mol/L的NaOH溶液,应选择250mL容量瓶,需要氢氧化钠质量为:0.25L1.00mol/L40g/mol=10.0g;配制时步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻

35、璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为天平、药匙、量筒、烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管,其中玻璃仪器有量筒、烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管,缺少的玻璃仪器:胶头滴管、250mL容量瓶;故答案为:10.0;250mL容量瓶;胶头滴管;(2)依据容量瓶构造可知,容量瓶标有:温度、容量和刻度线,故答案为:;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,所以正确的操作顺序为:,故答案选:C;(4)A.称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重,导致称取固体含有溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A选

36、;B. 配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故B不选;C. 配制时,NaOH未冷却直接定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C不选;D. 加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故D选;E. 向容量瓶中转移溶液时(实验步骤)不慎有液滴洒在容量瓶外面,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏低,溶液浓度偏低,故E选;F. 定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故F不选;故答案选:ADE。21、硫酸铜 Na2CO3 Ag+ + Cl= AgCl 取最后一次洗涤液少量于一支洁净的试管中,加入硝酸再加入硝酸银溶液,不产生白

37、色沉淀则沉淀E已洗涤干净 2.0 胶头滴管 250mL容量瓶 冷却至室温 偏高 12cm处 胶头滴管 凹液面最低处 2.5 672 【解析】给出八种离子,形成四种可溶性物质,这个可以通过一一组合的形式确定可能存在的物质,之后结合进行实验和颜色限制进行继续排除,从而最终确定。如Ba2不能和SO42、CO32组合,而只能和NO3、Cl;Ag不能和SO42、Cl、CO32三种离子组合,而只能和NO3组合,则一定是BaCl2、AgNO3。Cu2+不能和CO32组合,所以为CuSO4;Na+对应CO32为Na2CO3。即四种物质为BaCl2、AgNO3、CuSO4、Na2CO3。【详解】因为是可溶性盐,

38、所以溶液中存在的盐离子和阴离子对应物质一定是可溶性,根据盐类物质溶解性情况可以知道:Ba2不能和SO42、CO32组合,而只能和NO3、Cl;Ag不能和SO42、Cl、CO32三种离子组合,而只能和NO3组合,则一定是BaCl2、AgNO3。Cu2+不能和CO32组合,所以为CuSO4;Na+对应CO32为Na2CO3。即四种物质为BaCl2、AgNO3、CuSO4、Na2CO3。(1) 根据以上分析,C的名称为硫酸铜;D的化学式为Na2CO3。因此,本题正确答案是:硫酸铜;Na2CO3。(2) 根据以上分析,B为AgNO3溶液,和盐酸反应的离子方程式为:Ag+ + Cl= AgCl,因此,本

39、题正确答案是:Ag+ + Cl= AgCl。(3)沉淀E为AgCl,若未洗涤干净,则在沉淀表面会附着Cl-,可以通过检验没有Cl-来验证沉淀已洗涤干净,方法是:取最后一次洗涤液少量于一支洁净的试管中,加入硝酸再加入硝酸银溶液,不产生白色沉淀则沉淀E已洗涤干净,因此,本题正确答案是:取最后一次洗涤液少量于一支洁净的试管中,加入硝酸再加入硝酸银溶液,不产生白色沉淀则沉淀E已洗涤干净。(4) 配制240 mL 0.2 mol/L NaOH溶液,应选择250mL的容量瓶,所以需要称量氢氧化钠的质量是0.25L0.2mol/L40g/mol=2.0g;因此,本题正确答案是:2.0。在配制NaOH溶液时,

40、需要烧杯溶解固体,用玻璃棒进行搅拌,容量瓶盛放溶液,胶头滴管定容,所以除烧杯、玻璃棒外,还需使用的玻璃仪器有胶头滴管和250mL容量瓶;因此,本题正确答案是:胶头滴管;250mL容量瓶。 将NaOH浓溶液先冷却至室温,再转移到容量瓶中,否则氢氧化钠溶于水放热,则会使溶液的体积偏小,氢氧化钠溶液的浓度偏高;因此,本题正确答案是:冷却至室温;偏高。配制NaOH溶液时定容的操作:加蒸馏水距离刻度线12cm处处,改用胶头滴管滴加,至凹液面最低处与刻度线相切;因此,本题正确答案是:12cm处;胶头滴管;凹液面最低处。质量分数为36.5%,密度为1.20g/mL的盐酸的物质的量浓度为c=mol/L=12mol/L,根据c(NaOH)V(NaOH)= c(HCl)V(HCl),中和150mL0.2 mol/L NaOH溶液消耗该盐酸的体积为:V(HCl)=0.0025L=2.5mL;配制该盐酸需HCl的体积为:0.0025L12mol/L22.4L/mol=0.672L=672mL;因此,本题正确答案是:2.5; 672。

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