《2023届内蒙古自治区通辽市科左后旗甘旗卡第二高级中学化学高一上期中学业水平测试模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届内蒙古自治区通辽市科左后旗甘旗卡第二高级中学化学高一上期中学业水平测试模拟试题含解析.doc(13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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、下列物质在水溶液中的电离方程式,书写正确的是ABaSO4Ba2+ + SO42 -BNaHCO3 = Na+ H+ + CO32 -CNaHSO4
2、 = Na+ HSO4-DKNO3=K+ + NO3-2、下列叙述正确的是ANa与足量盐酸反应消耗的HCl个数与等质量的Na在空气中久置后再与足量盐酸反应消耗的HCl相等B在Na2O2与水的反应中,氧化剂是Na2O2,还原剂是水CNa2O2有氧化性,可用于食品的漂白消毒DNa2O2与Na2O都能与水反应生成碱,它们都是碱性氧化物3、现有NaOH、Na2CO3和Ba(OH)2三种无色溶液,用一种试剂就可将它们鉴别出来,这种试剂是AHClBH2SO4CNa2SO4DCaCl24、某元素原子核外第二层是其他层电子数之和的2倍,则该元素的核电荷数为( )A4B8 C12 D165、下列化学反应的离子方
3、程式书写不正确的是( )A碳酸钙与盐酸的反应:CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2OBBa(OH)2溶液与CuSO4溶液反应:Ba2+SO42-=BaSO4C氧化铜与稀H2SO4反应:CuO+2H+=Cu2+H2OD金属钠跟水反应:2Na+2H2O=2Na+2OH-+H26、下列物质,既能导电又属于电解质的是A熔融的氢氧化钾 B氯化钠溶液 C铜固体 D氯化镁晶体7、欲配制下列四种无色透明的酸性溶液,其中能配制成功的是( )AK+、Mg2+、Cl-、BNa+、Ca2+、C、K+、Na+D、Al3+、Cl-8、下列实验设计方案中,可行的是A用加入适量铁粉的方法除去Cu(NO3)2溶液中混有的A
4、gNO3B用洗气瓶中的NaOH溶液除去CO2中混有的HCl气体C向某无色未知溶液中仅加入BaCl2溶液,以检验未知溶液中的D先后添加石蕊试液、BaCl2溶液,将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开9、在两个容积相同的容器中,一个盛有NH3气体,另一个盛有H2和O2的混合气体。在同温同压下,两容器内的气体不可能具有相同的A原子数B分子数C质量D电子数10、单质X和Y相互反应生成X2和Y2,现有下列叙述其中正确的是( )X被氧化 X是氧化剂 X具有氧化性Y2是还原产物 Y2具有还原性 X2具有氧化性ABCD11、下列说法正确的是()A碳12 原子和碳13 原子的中子数相同BKMn
5、O4 和 K2 MnO4 中有相同的原子团CFe2+和 Fe3+都属于铁元素,核外电子数不同D和化学性质相似12、将a mol钠和a mol铝一同投入m g足量水中,所得溶液密度为d gmL1,该溶液中溶质质量分数为A82a/(46a+m)%B8200a/(46a+2m) %C8200a/(46a+m)%D8200a/(69a+m) %13、要除去NaCl溶液中混有的MgCl2应选用的试剂和操作方法是()A加入适量Na2SO4溶液后过滤B加入适量NaOH溶液后过滤C加入过量NaOH溶液后蒸发D加入过量Na2CO3溶液后过滤14、下列关于胶体、溶液、浊液的说法中正确的是A胶体和溶液均是无色透明的
6、B胶体与浊液的本质区别是胶体是均一透明的,而悬浊液是浑浊的C利用丁达尔效应可以鉴别三者DFe(OH)3既可以形成胶体也可以形成浊液15、实验是解决化学问题的基本途径,下列有关实验的叙述不正确的是A240mL0.2mol/L的NaCl溶液配制:需要使用天平、250mL容量瓶等仪器B不慎将NaOH溶液到皮肤上,应立即用较多的水冲洗C用CCl4萃取碘水中的碘时,萃取后的CCl4层应从分液漏斗下端放出D实验室酒精起火,可以用水浇灭16、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列关于0.2 molL1 K2SO4溶液的说法正确的是A1 L溶液中K+浓度是0.4 molL1B500 mL溶液中含有0.1NA个K+
7、C1 L溶液中所含K+、总数为0.3NAD2 L溶液中浓度是0.4 molL1二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表空格实验操作与现象实验结论判断理由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有_、肯定无_。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;HCO3-的物质的量浓度为_mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有_、_;肯定无_。溶液显电中性;SO
8、42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。(2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、_、_。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为_,步骤三生成沉淀的离子方程式为:_。18、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_,白色沉淀的成分为_。(2)该白色粉末中一定含有的物质有_;一定不含有的物质有_;可能含有的物质有_;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:_。19、某课外活动小组利用下列装置迅速制备少量氯气。提供的试剂有:浓盐酸、饱和食盐水、氢氧化钠溶液、高锰酸钾固体。(2KM
9、nO416HCl(浓)2KCl2MnCl25Cl28H2O)试回答:(1)装置H中盛放的试剂是_。(2)尾气处理时关闭弹簧夹a和弹簧夹_,打开弹簧夹_。(3)处理尾气时,发生反应的化学方程式是_。(4)从装置G中出来的Cl2中含有_气体,可用_试剂除去。(5)标出该反应的电子转移方向和数目:2KMnO416HCl(浓)2KCl2MnCl25Cl28H2O_,此反应中的氧化剂是_,被氧化的元素是_,若参加反应的氧化剂的物质的量是1mol,则产生的氯气在标准状况下的体积为_,被氧化的物质的物质的量为_(有单位的需注明单位)20、现用98%的浓H2SO4(=1.84g/cm3)配制浓度为0.5mol
10、L-1的稀硫酸480mL。(1)配制该溶液应选用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒和_。(2)请将下列操作按正确的顺序填在横线上。(填选项字母)A量取浓H2SO4 B反复颠倒摇匀 C加水定容 D洗涤所用仪器并将洗涤液转入容量瓶 E.稀释浓H2SO4 F.将溶液转入容量瓶其正确的操作顺序为_。(3)所需浓H2SO4的体积为_mL。(4)若用量筒量取浓硫酸时俯视液面将使所配溶液浓度_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同)。在转入容量瓶前烧杯中的液体未冷却将使所配溶液浓度_。定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视将使所配溶液浓度_。(5)从配制好的溶液中取出40mL,加0.2molL1的氢氧化钠溶液
11、至完全中和,需要氢氧化钠溶液的体积为_。21、一个体重50kg的健康人体内含铁元素2g,这2g铁元素以Fe2+和Fe3+的形式存在。Fe2+易被吸收,所以给贫血者补充铁时,应补充含Fe2+的亚铁盐(如FeSO4)。服用维生素C可使食物中的Fe3+转化成Fe2+,有利于人体对铁的吸收。请回答下列问题:(1)以下为常见的铁元素的几种微粒,其中既有氧化性又有还原性的是_。A .Fe BFe2+ CFe3+(2)维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+,在此过程中_是氧化剂,说明维生素C具有_性。(3)己知下列反应: 2I+2Fe3+2Fe2+ +I2 2Fe2+H2O2+2H+2Fe3+2H2O,
12、 则Fe3+、I2 、H2O2三者的氧化性由强到弱为_。 (4)在Fe+4HNO3Fe(NO3)3+NO+2H2O的反应中, HNO3表现的性质为_ ,毎有1 molFe参加反应转移电子_mol。(5)用双线桥标出该反应Fe+4HNO3Fe(NO3)3+NO+2H2O电子转移的数目和方向_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A. BaSO4是强电解质,用=,故应为BaSO4 = Ba2+ + SO42 - ,故错误;B. 应为NaHCO3 = Na+ HCO3 -,故错误;C. 应为NaHSO4 = Na+ H+SO42- ,故错误;D. KNO3 =K+ + NO3-
13、,正确。故选D。【点睛】在书写电离方程式时注意分析该物质是强电解质还是弱电解质,强电解质用=,弱电解质用,若为多元弱酸电离要分步书写。掌握特殊物质的电离方程式。如硫酸氢钠,在水溶液中电离出钠离子和氢离子和硫酸根离子,在熔融状态下电离出钠离子和硫酸氢根离子,碳酸氢钠在水溶液中电离出钠离子和碳酸氢根离子。2、A【解析】ANa与HCl反应生成NaCl,Na在空气中久置后再与足量盐酸反应也生成NaCl,质量相等的钠消耗HCl一样多,故A正确;B在Na2O2与水的反应中,Na2O2中O元素化合价既有升高也有降低,Na2O2既是氧化剂也是还原剂,水既不是氧化剂也不是还原剂,故B错误;CNa2O2能够与水反
14、应生成氢氧化钠,具有强腐蚀性,不能用于食品的漂白消毒,故C错误;DNa2O2与水反应生成碱,同时还生成了氧气,不是碱性氧化物,故D错误;故选A。3、B【解析】用一种试剂鉴别几种溶液,那么该种试剂与这些溶液混合时的现象要不相同【详解】A.HCl与NaOH 、Ba(OH)2混合都无明显现象,A不可行;B.H2SO4与NaOH混合时无明显现象,H2SO4与Na2CO3混合时产生气泡,H2SO4与 Ba(OH)2混合时产生白色沉淀,B可行;C.Na2SO4与NaOH、Na2CO3混合都无明显现象,C不可行;D.CaCl2与Na2CO3、Ba(OH)2混合都产生白色沉淀,D不可行。故选B。4、C【解析】
15、由于K层容纳2个电子、L层容纳8个电子,某元素原子核外第二层是其他层电子数之和的2倍,则第三层容纳电子数为8/2-2=2,故该元素原子核外电子数为2+8+2=12,即该元素核电荷数为12,故答案选C。5、B【解析】A碳酸钙与盐酸的反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故A正确;BBa(OH)2溶液与CuSO4溶液反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式为Cu22OHBa2SO42BaSO4Cu(OH)2,故B错误;C氧化铜与稀H2SO4反应的离子方程式为CuO+2H+=Cu2+H2O,故C正确;D金属钠跟水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na+2OH-+
16、H2,故D正确;故答案选B。【点睛】本题把握发生的反应及离子方程式的书写方法为解答的关键,注意离子方程式中沉淀和弱电解质等需要保留化学式。6、A【解析】电解质是在水溶液或者熔融状态下能够导电的化合物;导电的原因是有自由移动的电子或离子,据此利用排除法作答。【详解】A.熔融的氢氧化钾,是化合物,且在此状态下电离会生成自由移动的钾离子和氢氧根,因此可以导电,是电解质,故A项正确; B.氯化钠溶液含有自由移动的离子,可以导电,但属于混合物,因此不是电解质,故B项错误;C.铜固体有自由移动的电子,可以导电,但不是化合物,不属于电解质,故C项错误;D.氯化镁晶体是电解质,但是镁离子和氯离子不能自由移动,
17、因此氯化镁晶体不导电,故D项错误;答案选A。【点睛】掌握电解质的判断方法与物质导电的原因是解此题的关键。需要注意的是,判断给出的物质是不是电解质要先判断该物质属不属于化合物,若为化合物,再进一步该物质在特定条件(水溶液或者熔融状态)下能否导电,进而做出最终判断,若是单质或者混合物,则一定不属于电解质。此外不能片面地认为能导电的物质就是电解质。7、D【解析】能配制成功的标准一是离子要大量共存,二是不能有颜色。【详解】AMg2+与反应生成沉淀,且酸性条件下, 不能大量共存,A不能配制;BCa2+和反应生成沉淀,且酸性条件下, 不能大量共存,B不能配制;C溶液里有时为紫红色,题目要求配制无色透明的酸
18、性溶液,C不能配制;D酸性条件下题中所给离子之间不发生反应,可大量共存,且离子溶于水后都为无色,D能配制。答案选D。8、D【解析】A. 二者都与铁粉反应,应加入铜粉除杂,故A错误;B. 二者都与氢氧化钠溶液反应,应用饱和碳酸氢钠除杂,故B错误;C. 检验硫酸根离子,应先加入盐酸,如无现象,再加入氯化钡溶液检验,故C错误D. 蕊试液遇盐酸、硫酸呈红色,与氢氧化钠溶于呈蓝色,遇硫酸钠和硝酸钾溶液不变色;氯化钡和硫酸、硫酸钠反应生成白色沉淀,所以现象不同可以鉴别,故D正确。故答案选:D。9、A【解析】同温同压下,气体摩尔体积相等,相同体积的不同气体的物质的量相等、分子数相等,再结合m=nM、分子构成
19、分析解答。【详解】同温同压下,气体摩尔体积相等,相同体积的不同气体的物质的量相等、分子数相等,A. NH3分子中含有4个原子,H2和O2为双原子分子,物质的量相等时含有原子数一定不相等,所以A选项符合题意;B.根据N=nNA可以知道,气体物质的量相等时含有分子数一定相等,故B不符合题意;C. NH3的摩尔质量为17g/mol;H2的摩尔质量为2g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol,当H2和O2的平均摩尔质量为17g/mol时,两个容器中盛有气体的质量相等,故C不符合题意;D. NH3分子中含有10个电子;H2分子中含有2个电子,O2分子中含有16个电子,当H2和O2的混合气体的平均电子数
20、为10时,两个容器中含有电子数相等,故D不符合题意。答案选A。10、B【解析】单质X和Y相互反应生成X2+和Y2-,反应中X的化合价升高,X被氧化,X为还原剂,X2+是氧化产物,有氧化性;Y的化合价降低,Y被还原,Y为氧化剂,Y2-是还原产物,Y2-具有还原性,正确的有,故选B。11、C【解析】A碳12 原子和碳13 原子的质子数为6,中子数=质量数质子数,分别为6、7,中子数不相同,故A错误;BKMnO4 和 K2 MnO4 中的原子团不同,分别为高锰酸根离子和锰酸根离子,离子所带电荷分别为一个和2个,故B错误;CFe2+和 Fe3+的质子数为26,都属于铁元素,原子失去电子数不同,所带电荷
21、数不同,核外电子数不同,故C正确;D是稀有气体元素性质稳定,是金属元素易失电子,二者化学性质不同,故D错误;故选C。12、C【解析】钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,铝和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气。根据方程式计算。【详解】将a mol钠和水反应生成a mol氢氧化钠和a/2mol氢气,a mol铝和a mol氢氧化钠反应生成a mol偏铝酸钠和3a/2mol氢气,反应后的溶液的质量为23a+27a+m-(a/2+3a/22=(m+46a)g,溶质偏铝酸钠的质量为82ag。则质量分数为82a /(m+46a) 100%。故选C。【点睛】掌握钠和水的反应、铝和氢氧化钠溶液的反应,能根据方程式进行计
22、算,计算溶液的质量时注意从总质量中将产生的氢气的质量减去。13、B【解析】除去氯化钠溶液中混有少量的氯化镁,实质上就是除镁离子,除镁离子可用氢氧根离子结合成沉淀,因为加入试剂时易产生新杂质,因此在选择试剂时,应考虑到不能引入新的杂质。【详解】A、加入适量Na2SO4会引入硫酸根离子,且它和镁离子不反应,不能除去,故A错误;B、加入适量NaOH后,生成氯化钠和氢氧化镁沉淀,过滤可以得到滤液氯化钠,故B正确;C、加入过量NaOH后,生成氯化钠和氢氧化镁沉淀,但会引入杂质离子氢氧根离子,故C错误;D、加入过量Na2CO3后会引入杂质离子碳酸根离子,故D错误;答案选B。【点睛】除杂质至少要满足两个条件
23、:(1)加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;(2)反应后不能引入新的杂质。14、D【解析】A. 胶体和溶液均一透明,但不一定无色,如氢氧化铁胶体为红褐色,硫酸铜溶液为蓝色,A项错误;B. 分散系本质区别是分散质微粒的直径大小,分散质微粒直径小于1nm为溶液,大于100nm为浊液,1100nm为胶体,与是否透明无关,B项错误;C. 丁达尔效应是胶体特有的性质,但不能区别溶液与浊液,C项错误;D. Fe(OH)3粒子直径在1-100nm之间是以胶体形式存在,而大于100nm时形成浊液,D项正确;答案选D。15、D【解析】A.配制240 mL 0.2molL-1NaCl溶液使用的仪器有:托盘
24、天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,A正确;B.氢氧化钠是强碱,能灼伤皮肤,不慎将NaOH溶液溅到皮肤上,应立即用较多的水冲洗,并涂上硼酸,B正确;C.用CCl4萃取碘水中的碘时,上层是水层,下层是溶有碘的CCl4,分液漏斗中的液体下层的从下口漏出,上层的从上口倒出,C正确。D.实验室酒精起火,若用水浇,水与酒精互溶,酒精会继续燃烧,不能灭火,要用湿抹布覆盖在燃烧的酒精上以隔绝酒精与氧气的接触,达到隔绝氧气而灭火的目的,D错误。故合理选项是D。16、A【解析】离子个数值之比等于离子的物质的量之比等于溶液中离子的物质的量浓度之比。【详解】A. c(K2SO4)=0.2 molL
25、1,故c(K+)=0.4 molL1,K+的浓度与所取溶液体积无关,故A正确。B. 500 mL溶液中n(K+)=0.4 molL10.5 L=0.2 mol,即0.2NA,故B错误。C. 1L溶液 c(SO42-)=0.2 molL1,n(SO42-)=0.2 molL11 L=0.2 mol;n(K+)=0.4 molL11 L=0.4 mol,所以K+、SO42-总物质的量为0.6 mol,故C错误。D. c(K2SO4)=0.2 molL1,故c(SO42-)=0.2 molL1,SO42-的浓度与所取溶液体积无关,故D错误。所以答案选A。【点睛】浓度与所取溶液的体积无关。二、非选择题
26、(本题包括5小题)17、HCO3- OH- 10 SO42- Na+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2+H2O Ba2+SO42-=BaSO4 【解析】步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。【详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成C
27、O2 22.4L(标况),n(CO2)=1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)=10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)=0.2mol,故原溶液中有0.2mol SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2+SO42-=BaSO4。18、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则
28、存在KCl,否则不存在KCl 【解析】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉
29、末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。19、饱和食盐水 b c 2NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O 氯
30、化氢(HCl) 饱和食盐水 KMnO4 Cl 56L 5mol 【解析】(1)装置H是用来收集氯气的装置,氯气易溶于水,在饱和氯化钠溶液中溶解度较小,所以可以用排饱和食盐水的方法收集氯气,故答案为饱和食盐水;(2)由题意可知用仪器P吸收过量的氯气,要想使反应剩余气体进入p,应关闭弹簧夹a和弹簧夹b,打开弹簧夹c;故答案为b;c;(3)氯气与氢氧化钠溶液反应的化学方程式为:2NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O;故答案为2NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O;(4)用反应2KMnO416HCl(浓)=2KCl2MnCl25Cl28H2O制取氯气,浓盐酸具有挥发性,会有氯化氢气体产
31、生,可用饱和食盐水除去氯化氢气体。答案为:氯化氢(HCl);饱和食盐水;(5),反应中的氧化剂是KMnO4,被氧化的元素是Cl;若参加反应的氧化剂的物质的量是1mol,则生成氯气的物质的量为2.5mol,有5mol氯化氢被氧化为氯气,标况下氯气的体积为:V = 2.5mol22.4L/mol= 56L;答案为:;KMnO4;Cl;56L;5mol。20、量筒、500mL容量瓶、胶头滴管 A E F D C B 13.6 偏低 偏高 偏低 200mL 【解析】(1)配制一定物质的浓度溶液的一般步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀装瓶,依据各步操作选择需要仪器;(2)依据配制溶液
32、的一般步骤排序;(3)依据c=1000/M计算浓硫酸物质的量浓度,依据溶液稀释过程溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积;(4)分析操作对溶质的物质的量、对溶液的体积的影响,根据c=n/V判断对所配溶液浓度影响;(5)根据c(H+)V(酸)=c(OH-)V(碱)计算。【详解】(1)因为没有480mL容量瓶,只能配制500mL溶液,现用98%的浓H2SO4( =1.84g/cm3)配制成浓度为0.5mol/L的稀硫酸500mL,操作步骤为:计算需要浓硫酸体积,用量筒量取浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后用玻璃棒引流移液到500mL容量瓶,洗涤烧杯和玻璃棒并将洗液转移到容量瓶,加蒸馏水到离刻
33、度线1-2cm,该用胶头滴管逐滴滴加到凹液面最低处与刻度线相切,最后摇匀装瓶,用到的仪器:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管;答案:量筒、500mL容量瓶、胶头滴管;(2)配制一定物质的浓度溶液的一般步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀装瓶所以正确的操作步骤为:AEFDCB;答案:AEFDCB;(3)按照配制500mL溶液计算所需溶质的量;98%的浓H2SO4( =1.84g/cm3)物质的量浓度c=10001.8498%/98mol/L=18.4mol/L,设需要浓硫酸体积为VmL,则依据溶液稀释过程溶质的物质的量不变得:18.4mol/LV10-3L=0.5m
34、ol/L50010-3L,解得V=13.6;答案:13.6;(4) 量筒量取浓硫酸时俯视凹液面,量取的浓硫酸偏少,溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏低;在转入容量瓶前烧杯中的液体未冷却,根据热胀冷缩原理,后续加水加少了,浓度偏高;定容时仰视刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低。答案:偏低 偏高 偏低(5)根据c(H+)V(酸)=c(OH-)V(碱),得0.5mol/L24010-3L=0.2mol/LV(碱)10-3L, V(碱)= 200;答案:200mL【点睛】明确配制原理及操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格选择。21、BFe3+还原性H2O2Fe3+I2氧化性酸性3【解析】(1)A
35、.Fe单质中铁的化合价为0,为最低价,只具有还原性,选项A不选;B.Fe2+ 化合价为+2价,处于中间价态,既有氧化性又有还原性,选项B选;C.Fe3+为铁的高价态,通常只具有氧化性,选项C不选;答案选B;(2)维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+,铁元素的化合价升高,在此过程中Fe3+是氧化剂,将维生素C氧化,说明维生素C具有还原性;(3)反应2I+2Fe3+2Fe2+ +I2中铁元素化合价由+3价降为+2价,Fe3+为氧化剂,I2为氧化产物,氧化性:Fe3+I2;2Fe2+H2O2+2H+2Fe3+2H2O中氧元素化合价由-1价降为-2价,H2O2为氧化剂,Fe3+为氧化产物,氧化性:H2O2 Fe3+; 则Fe3+、I2 、H2O2三者的氧化性由强到弱为:H2O2Fe3+I2;(4)在Fe+4HNO3Fe(NO3)3+NO+2H2O的反应中氮元素化合价由+5价降为+2价,被还原,HNO3表现的性质为氧化性,铁元素化合价由0价升高为+3价,被氧化,毎有1 molFe参加反应转移电子3mol;(5)Fe元素的化合价由0升高为+3价,硝酸中N元素的化合价由+5价降低为+2价,该反应中1molFe反应转移3mol电子,则电子转移方向和数目为。