包钢第一中学2022-2023学年化学高一上期中综合测试试题含解析.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、下列物质属于电解质的是A蔗糖B熔融NaOHC氯水D铜2、小苏打是焙制糕点常用的发酵粉,小苏打属于A碱B氧化物C盐D有机物3、化学与人类生产、生活密切相关,下列有关说法不正确的是A“水乳交融,火上浇油”前者包含物理变化,而后者包含化学变化B雾霾属于胶体,它区别于溶液等其它分散系的本质原因是能发生

2、丁达尔现象C用石膏或盐卤点制豆腐与胶体性质有关。D水泥冶金厂常用高压电除去工厂烟尘,利用了胶体的性质4、下列变化中,需加氧化剂能发生的是AClCl2 BI2I CFe3+Fe2+ DCO32CO25、把0.05mol的氢氧化钡固体分别加入100mL下列溶液中,溶液的导电能力变化最明显的是A0.5mol/L的MgCl2溶液B0.5mol/L的盐酸C0.5mol/L的Na2SO4 溶液D0.5mol/L的CuSO4溶液6、下列属于电解质的是A氯化钠 B酒精 C氯气 D铁7、标准状况下,现有6.72 L CH4 3.011023个HCl分子 13.6 g H2S 0.2 mol NH3,对这四种气体

3、的关系有以下四种表述,其中不正确的是A氢原子个数: B质量:C物质的量: D体积:8、除去硝酸钾固体中含有少量的氯化钠,不需要的实验操作是A加热溶解B趁热过滤C蒸发结晶D降温结晶9、20mL 0.5mol/L NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为 ( )A0.2 mol/L B0.02 mol/L C0.5mol/L D0.05mol/L10、同温同压下,等质量的下列气体所占有的体积最大的是 ( )AO2BNH3CCH4DSO211、如果2 g甲烷含有x个甲烷分子,那么22 g CO2中所含分子数是:AxB4xC0.5xD3x12、下图所示为海水综合利用部分

4、流程,有关说法正确的是A实验室进行的操作需用到坩埚、玻璃棒、酒精灯B步中除去粗盐中的SO42-、Ca2、Mg2等杂质加入的药品顺序为:Na2CO3溶液NaOH溶液BaCl2溶液过滤后加盐酸C、反应都涉及氧化还原反应D反应中Cl2可以由I2代替13、下列物质中导电性最差的是A0.6 molL1的硫酸B0.1 molL1的盐酸C熔融的NaClD硝酸钾晶体14、下列实验装置图所示的实验操作,不能达到相应的实验目的的是A除去CO气体中的CO2B分离沸点相差较大的互溶液体混合物C容量瓶中转移液体D分离互不相容的两种液体15、下列反应的离子方程式书写正确的是A硫酸滴在铜片上:Cu + 2H+ = Cu2+

5、 + H2B盐酸与澄清石灰水混合:2H+ + Ca(OH)2 = Ca2+ + 2H2OC酸滴在大理石上:CO+ 2H+ = CO2 + H2OD氧化铁与稀盐酸混合:Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ +3H2O16、下列关于化学反应类型的叙述中,正确的是A凡是生成盐和水的反应都是中和反应B复分解反应一定没有单质参加C生成一种单质和一种化合物的反应一定是置换反应D分解反应的生成物一定有单质二、非选择题(本题包括5小题)17、某无色透明溶液中可能大量存在Ag、Mg2、Cu2、Fe3、Na中的几种。请填写下列空白:(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是_。(2)取少量原溶液,加入过

6、量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是_,有关离子方程式为_。(3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有_,有关的离子方程式为_。(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的_。ACl BNO3- CCO32- DOH18、某无色透明溶液中可能大量存在 K+、Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+中的几种,请按要求填空:(1)不做任何实验就可确定原溶液中不存在的离子是_,(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消 失。说明原溶液中肯定存在的离子是_,(3)取(2)中的滤液,加入过

7、量的氨水(NH3H2O),出现白色沉淀(已知:Ag(NH3)2 + 在溶液中无色),说明原溶液肯定有_,(4)溶液中可能存在的离子是_;验证其是否存在可以用_(填实验方法)(5)原溶液大量存在的阴离子可能是下列中的_。ACl- BNO3- CCO32- DOH-19、下图为实验室制取纯净、干燥的Cl2,并进行检验Cl2性质实验的装置。其中E瓶中放有干燥红色布条;F中为铜网,F右端出气管口附近放有脱脂棉。(1)写出制备氯气的反应方程式并用双线桥标明电子转移过程_。(2)C中试剂是_;D中试剂的作用是_。(3)E中现象是_;F中现象是_;H中发生反应的化学方程式为_。(4)KMnO4与浓盐酸反应也

8、能产生氯气,请配平以下方程式:_KMnO4 + _HCl_KCl + _MnCl2 + _Cl2 + _H2O。若反应产生0.1 mol Cl2,则转移的电子数目为_。20、实验室用NaOH固体配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题:(1)配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量/g应选用容量瓶的规格/mL除容量瓶外还需要其它玻璃仪器_(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)。A、用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B、用天平准

9、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C、将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中D、将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E、改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(4)下列配制的溶液浓度偏低的是_。A、称量NaOH时,砝码错放在左盘B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面C、加蒸馏水时不慎超过了刻度线D、定容时俯视刻度线E、配制前,容量瓶中有少量蒸馏水21、某研究小组以绿矾(FeSO47H2O)为原料制备化合物AK3Fe() (C2O4)xyH2O并通过如下实验步骤确定A的化学式:

10、 步骤1:准确称取A样品4.91g,干燥脱水至恒重,残留物质量为4.37g;步骤2:将步骤1所得固体溶于水,经测定含Fe3+0.0l00mol;步骤3:准确称取A样品4.91g置于锥形瓶中,加入足量的3. 00mol-L1的H2SO4,溶液和适量蒸馏水,用0.500molL-1的KMnO4溶液滴定,当MnO4-恰好完全被还原为 Mn2+时,消耗KMnO4溶液的体积为24.00 mL。请回答下列问题:(1)绿矾(FeSO47H2O)若保存不当或长期放置,易与空气中的氧气反应,该反应中 FeSO4表现的性质为_(填字母)。A氧化性 B还原性 C氧化性和还原性 D酸性(2)用物质的量浓度为18.0

11、molL-1的浓硫酸配制100mL3.00 molL-1的H2SO4溶液时,量取浓硫酸需要的量筒规格为_(填字母)。A10mL B25mL C50mL Dl00mL(3)步骤2发生的离子反应如下,将该离子方程式配平:_MnO4-+_ C2O42-+_H+=_Mn2+_CO2+_H2O。通过计算确定化合物A中x、y的值(请写出计算过程)。_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. 蔗糖在水溶液中和熔融状态下均不能导电,所以蔗糖是非电解质,故A错误;B. NaOH溶于水和熔融状态都能电离出自由移动的离子而导电,所以NaOH是电解质,故B正确;C.氯水是混合物,不是化合物,既

12、不是电解质也不是非电解质,故C错误D. 铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;答案选B。【点睛】在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物是电解质,电解质必须是自身发生电离、必须是化合物。2、C【解析】小苏打是NaHCO3,其属于酸式盐,故选C。3、B【解析】A水乳交融为水和乳汁融合在一起,没有新物质生成,油能燃烧,火上浇油,是指油的燃烧,有新物质生成,前者包含物理变化,而后者包含化学变化,A正确;B胶体区别于溶液等其它分散系的本质原因是分散质微粒直径大小不同,B错误;C胶体遇到电解质溶液会发生聚沉,因此用石膏或盐卤点制豆腐与胶体性质有关,C正确;D水泥冶金厂常用高压电除去工厂烟尘,利用了

13、胶体的电泳现象,与胶体的性质有关,D正确。答案选B。4、A【解析】ACl元素化合价升高,加入氧化剂可实现,故A正确;BI元素化合价降低,应加入还原剂,故B错误;CFe元素化合价降低,应加入还原剂,故C错误;D元素化合价不变,不是氧化还原反应,故D错误故选A【点评】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应还原剂的考查,题目难度不大5、D【解析】电解质的导电能力,主要取决于离子浓度的大小,浓度越大,导电能力越强,把0.05mol的氢氧化钡固体分别加入下列100mL溶液中,溶液的离子浓度变化最大,则溶液的导电能力变化最大,以此解答。【详解】A、1

14、00mL 0.5mol/L的MgCl2溶液中加入0.05mol氢氧化钡固体,恰好发生反应MgCl2+Ba(OH)2=Mg(OH)2+BaCl2,生成的Ba2+和Mg2+离子浓度相同,所以导电能力没有变化;B、100mL 0.5mol/L的盐酸中加入0.05mol氢氧化钡固体,发生反应2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O,反应生成0.025mol BaCl2,还剩余0.025mol Ba(OH)2,离子浓度增大,导电能力增大,导电能力变化较明显;C、100mL 0.5mol/L的Na2SO4 溶液中加入0.05mol氢氧化钡固体,恰好发生反应Na2SO4+Ba(OH)2=2NaOH+B

15、aSO4,生成的氢氧根离子和原来的硫酸根离子电荷浓度相同,所以导电能力没有变化;D、100mL 0.5mol/L的CuSO4溶液中加入0.05mol氢氧化钡固体,恰好发生反应CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2+BaSO4,生成硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀,几乎不导电,所以导电能力变化最明显。故答案选D。6、A【解析】ANaCl溶于水或熔融状态可以导电,属于电解质,故A正确;B酒精在水溶液中和熔融状态下,不能电离出自由离子,不能导电,属于非电解质,故B错误;C氯气是单质,即不是电解质也不是非电解质,故C错误;D铁是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选A。7、C【解析】标准状况下:

16、6.72 L CH4的物质的量为0.3mol,质量为4.8g;3.011023个HCl分子的物质的量为0.5mol,质量为18.25g;3.6 g H2S的物质的量为0.4mol;0.2 mol NH3,质量为3.4g;A项,由物质的量可以计算出氢原子个数大小为:,故A项正确;B项,质量等于物质的量与摩尔质量的乘积,由以上计算结果可知该项正确,故B项正确;C项,根据以上计算结果可知:物质的量:,故C项错误; D项,相同条件下物质的量越大,气体体积越大,故D项正确;综上所述,本题选C。8、C【解析】硝酸钾的溶解度随温度变化大,食盐的溶解度变化不大,除去硝酸钾固体中含有少量的氯化钠,先将其加热溶解

17、,在趁热过滤,最后降温结晶,不需要的实验操作是蒸发结晶;综上所述,本题选C。9、B【解析】稀释过程中溶质的物质的量不变,则20mL 0.5mol/L NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为0.02 mol/L。答案选B。10、C【解析】根据阿伏加德罗定律的推论可知,同温同压下,因气体的摩尔体积Vm相同,所以气体的体积之比等于气体的物质的量之比,根据n = ,质量相同时,气体的物质的量与其摩尔质量成反比,据此分析解答。【详解】同温同压下,因气体的摩尔体积Vm相同,所以气体的体积之比等于气体的物质的量之比,根据n = ,质量相同时,气体的物质的量与其摩尔质量成反比

18、,即同温同压下,质量相同时,气体的摩尔质量越小,其体积越大。O2的摩尔质量是32 g/mol、NH3的摩尔质量是17 g/mol、CH4的摩尔质量是16 g/mol、SO2的摩尔质量是64 g/mol,因CH4的摩尔质量最小,所以CH4所占的体积最大,C项符合题意,答案选C。11、B【解析】根据n=m/M=N/NA计算【详解】n(CH4)=2g/16g/mol=1/8mol,则x/NA=1/8,NA=8x,n(CO2)=22g/44g/mol=0.5mol,则N(CO2)=nNA=0.58x=4x,故选B12、C【解析】A.实验室进行的操作为蒸发溶液,需用仪器有:蒸发皿、玻璃棒、酒精灯,故A错

19、误;B.因加入Na2CO3溶液不仅要除去粗盐中的钙离子,而且还要除去过量的钡离子,故除杂试剂Na2CO3溶液应在BaCl2溶液的后面加入,故B错误;C.为食盐中的Cl-被氧化为Cl2,为Br被氧化为Br2,均为氧化还原反应,故C正确;D.中的Cl2是将Br氧化为Br2,而I2的氧化性较Br2弱,不能用I2来代替,故D错误;答案选C。13、D【解析】0.6 molL1的硫酸中离子浓度大于0.1 molL1的盐酸,故其导电能力大;熔融的NaCl可以导电,但硝酸钾晶体没有可以自由移动的离子,不能导电。答案选D。14、B【解析】A项,NaOH溶液能吸收CO2,不吸收CO,长管进气、短管出气可确保CO2

20、被充分吸收,A项能达到目的;B项,分离沸点相差较大的互溶液体混合物用蒸馏法,蒸馏装置中温度计的水银球应在蒸馏烧瓶支管口附近,B项不能达到目的;C项,向容量瓶中转移液体时用玻璃棒引流,C项能达到目的;D项,分离互不相溶的两种液体用分液法,D项能达到目的;答案选B。【点睛】实验装置图是否能达到实验目的通常从两个角度分析:(1)实验原理是否正确;(2)装置图中的细节是否准确,如洗气时导气管应“长进短出”,蒸馏时温度计的水银球应在蒸馏烧瓶支管口附近,冷凝管中的冷却水应从下口进上口出等。15、D【解析】A稀硫酸与铜不反应,A不合题意;B澄清石灰水在离子方程式书写中要拆成离子,故盐酸与澄清石灰水混合的离子

21、方程式为: H+ + OH-= H2O,B不合题意;C大理石的主要成分为CaCO3是沉淀,故酸滴在大理石上:CaCO3+ 2H+ = Ca2+CO2 + H2O,C不合题意;D盐酸是强酸,故氧化铁与稀盐酸混合:Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ +3H2O,D符合题意;故答案为:D。16、B【解析】A.因为有盐和水生成的反应不一定是中和反应。例如二氧化碳和氢氧化钠反应就是生成盐碳酸钠和水的反应,A不正确;B.复分解反应一定没有单质参加,因为复分解反应中的物质都是化合物,B正确;C.如一氧化碳还原氧化铜的反应,生成铜单质和二氧化碳的反应就不属于置换反应,C不正确; D.如高温煅烧石灰石属于分

22、解反应,但生成物为二氧化碳和氧化钙都是化合物,D不正确;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cu2+、Fe3+ Ag+; Ag+Cl=AgCl Mg2+ Mg2+2OH=Mg(OH)2 B 【解析】根据常见阳离子的检验分析解答,书写相关反应离子方程式。【详解】(1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+;(2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:Ag+Cl=AgCl,故答案为Ag+;Ag+Cl=AgCl;(3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出

23、现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2+2OH=Mg(OH)2,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2+2OH=Mg(OH)2;(4)原溶液中存在Ag+,则CO32、Cl、OH不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32、OH不能与其共存,硝酸根离子不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3,故答案为B。18、Cu2+ 、Fe3+ Ag+ Mg2+ K+ 焰色反应 B 【解析】根据离子反应发生的条件和实验现象进行分析推断。限制条件“无色透明溶液”,说明溶液中不能存在有色离子,溶液中Cu2+显蓝色、Fe3+显棕黄色。加盐酸产生不溶于稀硝酸的白色

24、沉淀,由Ag+Cl-=AgCl说明溶液中含有Ag+;在(2)的滤液中加过量的氨水,氨水是可溶性弱碱,先与滤液中的酸中和,后产生白色沉淀,由Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+可推断原溶液中含Mg2+;第(5)小题要从离子共存角度分析。【详解】(1)因为溶液是无色透明的,不存在显棕黄色的Fe3+和显蓝色的Cu2+,所以不做任何实验就可确定原溶液中不存在Cu2+、Fe3+;(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,发生反应Ag+Cl-=AgCl,AgCl为不溶于稀硝酸的白色难溶物,可以确定原溶液中肯定存在Ag+;(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3H2O),先中

25、和滤液中的酸:H+ NH3H2O=NH4+H2O,过量的氨水可发生反应:Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+,说明原溶液肯定有Mg2+;(4)由上述分析知,无法排除K+的存在,所以溶液中可能存在K+;通过焰色反应实验可验证K+是否存在:用铂丝蘸取待测液在无色火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察,若火焰呈紫色则证明K+存在,否则不存在。(5)由上述分析可知,原溶液一定存在Ag+和Mg2+,因为Cl-、CO32-、OH-可与Ag+、Mg2+发生反应:Ag+Cl-=AgCl,2Ag+CO32-=Ag2CO3,Ag+OH-=AgOH,Mg2+2OH-=Mg(OH)2,所以原溶液中不可能大量存

26、在Cl-、CO32-、OH-,4个选项中只有NO3-可以大量存在,答案选B。19、 饱和食盐水 除去氯气中的H2O 瓶中充满黄绿色气体,红色布条不褪色 剧烈燃烧,产生棕黄色烟 Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O _2_KMnO4 + _16_HCl=_2_KCl + _2_MnCl2 + _5_Cl2 + _8_H2O 0.2NA 【解析】分液漏斗中的浓盐酸滴入烧瓶B中的二氧化锰固体中加热发生反应生成氯气,氯气中含水蒸气和氯化氢气体杂质,通过装置C中饱和食盐水除去氯化氢气体,通过装置D中的浓硫酸除去水蒸气,通过装置E检验干燥的氯气是否具有漂白性,通过装置F中的铜网加热发生反应生成棕

27、黄色的烟得到氯化铜,通过装置G收集氯气,剩余氯气通过装置H中的氢氧化钠溶液吸收,据此解答。【详解】(1)实验室是利用二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯气,A中是浓盐酸,B中是二氧化锰固体,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O,反应中锰元素化合价从+4价降低到+2价得到2个电子,氯元素化合价从1价升高到0价失去1个电子,则用双线桥标明电子转移过程为;(2)生成的氯气中含有氯化氢,用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,即C中的试剂是饱和食盐水。装置D中为浓硫酸除去氯气中的水蒸气得到干燥纯净的氯气;(3)干燥的氯气没有漂白性,则E中干燥的氯气遇到干燥有色布条不褪色,即E中的实

28、验现象是瓶中充满黄绿色气体,红色布条不褪色;F装置是铜加热和氯气反应生成氯化铜的反应,生成的氯化铜形成棕黄色烟,即实验现象是剧烈燃烧,产生棕黄色烟;氯气有毒,不能排放到空气中,需要用氢氧化钠溶液吸收,H中试剂为氢氧化钠溶液,氯气和氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的化学方程式为Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O;(4)KMnO4与浓盐酸反应也能产生氯气,反应中Mn元素化合价从+7价降低到+2价得到5个电子,氯元素化合价从1价升高到0价失去1个电子,则根据电子得失守恒和原子守恒可知配平后的方程式为2KMnO4+6HCl2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O。若反应产生

29、0.1 mol Cl2,则转移的电子的物质的量是0.2mol,其数目为0.2NA。【点睛】本题考查了实验室制备氯气的装置分析和除杂试剂选择,氯气性质验证的反应现象判断,注意氯气是有毒气体,不能排放到空气中。另外在配平氧化还原反应的方程式时要学会灵活应用电子得失守恒以及原子守恒等。20、12.5 250 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 B、C、A、F、E、D A、B、C 【解析】(1)溶质的质量m=nM=cVM=1.25mol/L0.25L40g/mol=12.5g,配制250mL溶液,则选用容量瓶的规格为250mL,配制时步骤有称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙

30、取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以还需要的仪器为烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(2)因容量瓶上标有:规格、温度和刻度线,故答案为;(3)配制时步骤有称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,故答案为B、C、A、F、E、D;(4)A、称量NaOH时,砝码错放在左盘,由于需要使用游码,则溶质的质量减少,浓度偏低,A正确;B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面,溶质的质量减少,浓度偏低,B正确;C、加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液体积偏大,浓度偏低,C正确;D、定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,浓度

31、偏高,D错误;E、配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,无影响,浓度不变,E错误;故答案为A、B、C。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,难度不大,注意实验的基本操作方法和注意事项。注意误差分析的依据,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。21、B B 2 5 16 2 10 8 n(H2O)(4.910g4.370g)/18gmol10.03000mol,由方程式确定n(C2O42)5/2n(KMnO4)5/20.5000molL10.02400L0.03000mol n(Fe3)

32、:n(C2O42):n(H2O)0.01000mol:0.03000mol:0.03000mol1:3:3 ,解之得:x3 、y=3。 【解析】(1)FeSO47H2O与空气中的氧气反应,铁元素化合价从+2+3,铁元素别氧化,FeSO4表现的性质为还原性。(2)物质的量浓度为18.0 molL-1的浓硫酸配制100mL3.00 molL-1的H2SO4溶液时,利用 c1V1=c2V2,18.0 molL-1V1=3.00 molL-1100mL,V1=16.7mL。(3)反应中MnO4-反应为Mn2+,锰元素从+7价变为+2价,C2O42-反应为CO2,碳元素从+3价变为+4价,在该反应中,利

33、用氧化还原反应总化合价得失相等、电子得失数目相等进行计算。化合物AK3Fe() (C2O4)xyH2O中各部分物质的量n(H2O)(4.910g4.370g)/18gmol10.03000mol,n(Fe3+)=0.01mol,n(C2O42)n(KMnO4)0.5000molL-10.024L0.03mol。【详解】(1)绿矾与空气中的氧气反应,铁元素化合价从+2+3,该反应中 FeSO4表现的性质为还原性。答案为B。(2)用物质的量浓度为18.0 molL-1的浓硫酸配制100mL3.00 molL-1的H2SO4溶液时,由稀释定律可知, 18.0 molL-1V1=3.00 molL-1

34、100mL,解之得V1=16.7mL,可以选择25mL的量筒。答案为:B。(3)反应中MnO4-反应为Mn2+,锰元素从+7价变为+2价,每个MnO4-得到5个电子,C2O42-反应为2CO2,碳元素从+3价变为+4价,每个C2O42-失去2个电子,最小公倍数为10。离子方程式配平为:2MnO4-+5C2O42-+16H+ = 2Mn2+10CO2+8H2O。通过计算可知化合物AK3Fe() (C2O4)xyH2O中各部分物质的量n(H2O)(4.910g4.370g) 18gmol10.03mol,n(Fe3+)=0.01mol,n(C2O42)n(KMnO4)0.5000molL-10.0

35、24L0.03mol。n(Fe3):n(C2O42):n(H2O)0.01mol:0.03mol:0.03mol1:3:3 ,解之得:x3 、y=3。答案为:2MnO4-+5C2O42-+16H+ = 2Mn2+10CO2+8H2O;n(H2O)(4.910g4.370g) 18gmol10.03mol,n(Fe3+)=0.01mol,n(C2O42)n(KMnO4)0.5000molL-10.024L0.03mol。n(Fe3):n(C2O42):n(H2O)0.01mol:0.03mol:0.03mol1:3:3 ,解之得:x3、 y=3。【点睛】氧化还原反应的离子方程式,需要找出氧化剂还原剂的化合价变化,利用化合价变化数目相等,进行配平。

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