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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、1mol CH4与氯气发生取代反应,待反应
2、完全后,测得四种产物的物质的量相等,则消耗氯气的物质的量是( )A1.25molB5molC2.5molD4mol2、对于反应3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O,以下叙述正确的是()ACl2是氧化剂,NaOH是还原剂B被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为51CCl2既做氧化剂又做还原剂D氧化剂得电子数与还原剂失电子数之比为513、过滤后的食盐水仍含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水: 加入稍过量的NaOH溶液; 加入稍过量的Na2CO3溶液; 加入稍过量的BaCl2 溶液; 滴入稀盐酸至无气泡产生; 过滤
3、正确的操作顺序是 ()ABCD4、配制100 mL 1 mol/L NaCl溶液,下列操作中错误的是A在托盘天平上放两片大小一样的纸,然后将氯化钠放在纸片上称量B把称得的氯化钠放入盛有适量蒸馏水的烧杯中,溶解、冷却,再把溶液移入容量瓶中C沿玻璃棒往容量瓶中加入蒸馏水,直至溶液凹液面恰好与刻度线相切D用蒸馏水洗涤烧杯、玻璃棒23次,洗涤液也移入容量瓶中5、下列有关物质的分类正确的是()ASO2、SiO2、CO均为酸性氧化物B稀豆浆、硅酸、氯化铁溶液均为胶体C硫酸、盐酸、氢氟酸均为强酸D氯水、水玻璃、氨水均为混合物6、下列说法错误的是A6.021023 是阿伏加德罗常数的近似值B1mol12C 的
4、质量是 12gC阿伏加德罗常数有单位D1molO2 含有 6.021023 个氧原子7、下列物质按酸、碱、盐分类依次排列正确的是( )A硫酸、纯碱、食盐B盐酸、生石灰、醋酸钠C醋酸、烧碱、硫酸铜D磷酸、石灰石、苛性钠8、用1molMnO2和含4molHCl的浓盐酸在加热条件下,若不考虑挥发,得到氯气的物质的量是A等于2mo1B等于1molC小于1molD大于1mol9、气体的体积主要由以下什么因素决定的:气体分子的直径 气体物质的量的多少 气体分子间的平均距离 气体分子的相对分子质量()ABCD10、历史上被称为“世界八大公害”和“20 世纪十大环境公害”之一的洛杉矶光化学烟雾事件使 人们深刻
5、认识到了汽车尾气的危害性。汽车尾气中氮氧化物和碳氢化合物受紫外线作用可产 生二次污染物光化学烟雾,其中某些反应过程如图所示。下列说法不正确的是( )A烟雾是一种固溶胶,其分散剂是空气BO2 和 O3 是氧的两种同素异形体C反应 I 属于氧化还原反应DNO2 不是酸性氧化物11、下列烷烃中,进行一氯取代反应后,只能生成三种沸点不同的产物的是( )A(CH3)2CHCH2CH2CH3B(CH3CH2)2CHCH3C(CH3)2CHCH(CH3)2D(CH3)3CCH2CH312、下列说法正确的是( )钠燃烧时发出黄色的火焰过氧化钠能与酸反应生成盐和水,所以过氧化钠是碱性氧化物过氢化钠能与水反应,所
6、以过氧化钠可以作气体的干燥剂过氧化钠中阴阳离子个数比为1:1钠是一种很强的还原剂,钠可以把锆、铌等金属从它们的化合物的水溶液中置换出来Na2O2分别与水及CO2反应产生相同量的O2时,需要水和CO2的质量相等可用水来确定某Na2O粉末中是否含有Na2O2将足量的Na2O2、Na2O分别加到酚酞试液中,最终溶液均为红色ABCD13、某原子第三电子层有一个未成对电子,关于该原子的化学用语错误的是:A37ClBCD3s23p314、NA表示阿伏加德罗常数。硫与浓硝酸反应的化学方程式为:S+HNO3(浓)H2SO4+NO2+H2O,有关说法正确的是( )A氧化剂与还原剂物质的量之比为1:6B每产生2.
7、24升NO2转移电子0.1NA个C随着反应进行溶液的酸性逐渐增强D氧化性:HNO3(浓)H2SO415、盐酸能与多种物质发生反应:Mg+2HCl=H2+MgCl2;CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。下列叙述正确的是A是氧化还原反应B中的HCl均为还原剂C既是氧化还原反应又是置换反应D中所有Cl的化合价均升高16、下列离子方程式的书写正确的是()A铁跟稀盐酸反应:2Fe+6H+2Fe3+3H2B碳酸氢钙溶液中加入盐酸:Ca(HCO3)2+2HClCaCl2+2H2O+2CO2CCO2通入澄清石灰水中:CO2+Ca2+2OHCa
8、CO3+H2ODNaHCO3溶液中加入盐酸:HCO3+H+H2CO3二、非选择题(本题包括5小题)17、AE 是核电荷数均小于 20 的元素。已知:A 原子的原子核内无中子;B 原子的 L 层电子数是 K 层电子数的 3 倍;C 元素的原子 M 层比 L 层电子数少 1 个;D 元素的+2 价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E 原子的最外层电子数与 B 相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_;B_;C_;D_;E_。(2)写出 D2+离子的结构示意图_。(3)写出 C 形成离子时的电子式_。(4)A 与 B 可形成两种化合物,其原子个数比分别为 2:1 和 1:1,且这两种化合物中电子总数分
9、别为 10和 18。请写出这两种化合物的化学式:_、_。(5)A 元素与 C 元素组成的化合物的电离方程式:_。18、某溶液中只含有Ba2+ Mg2+ Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_,生成该沉淀的离子方程式为_。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为_。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为_。(4)如果原溶液中Ba2+ Mg2+ Ag+的浓度均为0.1 molL-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3- 浓度为_molL-1。19、化学兴趣小组设计
10、以下实验方案,测定某已部分变质的小苏打样品中碳酸钠的质量分数。方案一称取一定质量样品,置于坩埚中加热至恒重后,冷却,称量剩余固体质量,计算。则坩埚中发生反应的化学方程式为_。方案二称取一定质量样品,置于小烧杯中,加适量水溶解;向小烧杯中加入足量氢氧化钡溶液,过滤、洗涤、干燥沉淀,称量固体质量,计算。(已知:Ba2OHHCO3BaCO3H2O)。(1)过滤操作中,除了烧杯、漏斗外,还要用到的玻璃仪器为_。(2)实验中判断沉淀是否完全的方法是_。方案三按如下图所示装置进行实验:(1)D装置的作用是_,分液漏斗中_(填“能”或“不能”)用盐酸代替稀硫酸进行实验。(2)实验前称取17.90g样品,实验
11、后测得C装置增重8.80 g,则样品中碳酸钠的质量分数为_。(3)根据此实验测得的数据,测定结果有误差,因为实验装置还存在一个明显缺陷是_。20、实验室需要 0.5molL-1 的 NaOH 溶液 480mL,现欲配制此溶液,有以下仪器:烧杯 100mL 量筒 100mL 容量瓶胶头滴管玻璃棒托盘天平(带砝码)药匙(1)配制时,必须使用的仪器有_(填代号),还缺少的仪器是 。该实 验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_,_ 。(2)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_(用序号填 空),其中在操作中需称量 NaOH 的
12、质量为_g。(3)下列操作结果会使溶液的物质的量浓度偏低的是_。A没有将洗涤液转入容量瓶中B称量时用了生锈的砝码 C定容时,俯视容量瓶的刻度线D定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有 20g 砝码,天平达平衡时游码的位置如图,则该同学所称量药品的实际质量为_g。21、从石油裂解中得到的1,3-丁二烯可进行以下多步反应,得到氯丁橡胶和富马酸。(1)B的名称为2-氯-1,4-丁二醇,请你写出B的结构简式_。(2)请你写出第步反应的化学方程式:_。(3)反应中,属于消去反应的有_。(4)有机合成中的路线和步骤选择非常重要
13、,若将第步和第步的顺序调换,则B结构将是_。(5)如果没有设计和这两步,直接用KMnO4/H+处理物质A,导致的问题是:_。(6)某种有机物的分子式为C5H6O4,它的分子中所含官能团的种类、数目均与富马酸相同,不考虑顺反异构,它可能的结构有_种。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】1mol与反应生成的有机物为、,且每一种取代产物的物质的量均为,根据取代一个氢消耗一个氯气的反应原理分析有机物消耗氯气的物质的量为,故C符合题意。综上所述,答案为C。2、C【解析】A.反应中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既做氧化剂又做还原剂,故A错误;B.由反应可知,1个Cl原子失去电子,
14、被氧化,5个Cl原子得到电子被还原,被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为15,故B错误;C. 反应中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既做氧化剂又做还原剂,故C正确;D.氧化还原反应中电子得失守恒,氧化剂得电子数与还原剂失电子数相等,为11,故D错误;答案:C。【点睛】根据氧化剂:化合价降低,得电子,被还原;还原剂:化合价升高,失电子,被氧化。3、A【解析】欲除去粗盐中的可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,正确操作顺序应为:加入稍过量的BaCl2 溶液,除去SO42-,溶液中引入了少量的杂质Ba2+;加入稍过量的NaOH溶液,除去Mg2+,溶液中引入了杂质OH-;加入稍
15、过量的Na2CO3溶液,除去Ca2+、Ba2+,溶液中引入了杂质CO32-;过滤,除去BaSO4、BaCO3、CaCO3、Mg(OH)2等沉淀;滤液中滴入稀盐酸至无气泡产生,除去引入的OH-、CO32-;所以正确的操作顺序为:;综上所述,本题选A。4、C【解析】配制100mL 1mol/L NaCl溶液,操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤移液、定容、摇匀等操作,根据操作规则来分析。【详解】A.称量氯化钠时,要放在托盘纸上称量,称量氢氧化钠等腐蚀性或潮解物质要放在器皿中称量,所以A选项是正确的;B.溶解氯化钠在烧杯中进行,冷却后转移到容量瓶,所以B选项是正确的;C. 定容时,使用胶头滴管,不
16、能用玻璃棒,故C错误;D.烧杯、玻璃棒要洗涤,洗涤液也要注入容量瓶,保证溶质全部转移,所以D选项是正确的。所以答案选C。5、D【解析】在进行分类前先确立分类“标准”,由此分析。【详解】A.CO不能与碱反应生成盐和水,也不能与水化合生成对应价态的含氧酸,所以CO不属于酸性氧化物,A项错误;B.根据分散质粒子直径将分散系分为溶液、胶体和浊液,氯化铁溶液属于溶液,硅酸属于纯净物,所以硅酸和氯化铁溶液都不是胶体,B项错误;C.强酸属于强电解质,在水溶液中完全电离,而氢氟酸在水溶液中只能部分电离:HFH+F-,所以氢氟酸不属于强酸,C项错误;D.混合物是指含有2种或2种以上成分的物质。氯水是氯气的水溶液
17、,水玻璃是Na2SiO3的水溶液,氨水是NH3的水溶液,所以氯水、水玻璃、氨水都是混合物,D项正确;答案选D。6、D【解析】A项、阿伏加德罗常数的近似值为6.021023,故A正确;B项、1mol12C的质量是1mol12g/mol=12g,故B正确;C项、阿伏加德罗常数的单位为mol1,故C正确;D项、氧原子物质的量为氧气2倍,1molO2含有1.2041024个氧原子,故D错误。故选D。7、C【解析】A纯碱的主要成分为碳酸钠,不属于碱,A不正确;B生石灰的主要成分为氧化钙,不属于碱,B不正确;C醋酸、烧碱、硫酸铜分别属于酸、碱、盐,C正确;D石灰石的主要成分为碳酸钙,不属于碱,苛性钠的主要
18、成分为氢氧化钠,不属于盐,D不正确;故选C。8、C【解析】由MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 +Cl2 +2H2O知,1 mol MnO2 和4 mol HCl恰好反应生成1 mol Cl2 ,而随着反应进行,盐酸的浓度逐渐降低,稀盐酸跟二氧化锰不反应,故生成的氯气小于1 mol;答案选C。9、C【解析】决定物质体积的因素由物质所含分子数的多少、分子大小和分子间距。气体分子间距远大于气体分子直径,故决定气体体积的因素为气体物质的量多少和气体分子间的平均距离,选C。10、A【解析】A.烟雾是一种气溶胶;B.同种元素的不同单质属于同素异形体;C.有元素化合价升降的反应是氧化还原反应;D.与水
19、反应只生成对应酸的氧化物属于酸性氧化物。【详解】A.烟雾是一种气溶胶,其分散剂是空气,故A错误;B.同种元素的不同单质属于同素异形体,O2 和 O3是氧的两种同素异形体,故B正确;C.NO与O3反应生成NO2,反应I中存在元素化合价的升降,属于氧化还原反应,故C正确;D.与水反应只生成对应酸的氧化物属于酸性氧化物,NO2与水反应生成硝酸和NO,不是酸性氧化物,故D正确;故答案选A。11、D【解析】A(CH3)2CHCH2CH2CH3中有5种位置不同的氢,所以其一氯代物有5种,能生成5种沸点不同的产物,故A不选;B(CH3CH2)2CHCH3中有4种位置不同的氢,所以其一氯代物有4种,能生成4种
20、沸点不同的产物,故B不选;C(CH3)2CHCH(CH3)2含有2种等效氢,所以能生成2种沸点不同的有机物,故C不选;D(CH3)3CCH2CH3中有3种位置不同的氢,所以其一氯代物有3种,能生成3种沸点不同的产物,故D选;故选D。12、D【解析】钠的焰色反应为黄色,钠燃烧时发出黄色的火焰,故正确;与酸反应不仅生成盐和水,还生成O2,故Na2O2不是碱性氧化物,故错误;Na2O2与水反应生成O2,会引入新的杂质,故错误;过氧化钠中含有阳离子为Na+、阴离子为,则过氧化钠中阴阳离子比1:2,故错误;钠和钛锆等金属盐溶液的反应是先和其中的水反应置换出氢气,不会置换出金属,故错误;Na2O2分别与水
21、及CO2反应产生相同量的O2时,消耗的水和二氧化碳的物质的量相同,水和CO2的质量不同,故错误;氧化钠和水反应生成氢氧化钠,过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,粉末放入水中有气泡生成,可确定Na2O粉末中含有Na2O2,故正确;氧化钠加入酚酞试液中,反应生成的氢氧化钠是可溶性碱,溶液变红色,而过氧化钠加入酚酞溶液中,生成氢氧化钠和氧气,氢氧化钠是碱使酚酞变红色,过氧化钠具有强氧化性能使红色溶液褪去,即溶液先变红色后褪色,故错误;正确,故答案为D。13、D【解析】原子第三电子层有一个未成对电子,此元素可能为Na、Al、Cl,A、如果此元素为Cl,原子结构表示为37Cl,左上角为质量数,故A说法正
22、确;B、如果元素为Na,则原子结构示意图为,故B说法正确;C、Al的电子排布式为1s22s22p63s23p1,Al的电子式为,故C说法正确;D、p上有3个轨道,每个轨道上有最多有2个电子,因此3s23p3,p上有3个未成对电子,故D说法错误。14、D【解析】A、根据化学反应方程式,S的化合价升高,S作还原剂,HNO3中N的化合价降低,HNO3作氧化剂,因此氧化剂与还原剂物质的量之比为6:1,故A错误;B、没有指明条件是否时标准状况,因此无法计算NO2的物质的量,故B错误;C、根据反应方程式,消耗6molHNO3生成1molH2SO4,随着反应进行,酸性逐渐减弱,故C错误;D、根据氧化还原反应
23、规律,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,HNO3(浓)为氧化剂,H2SO4为氧化产物,因此浓硝酸的氧化性强于H2SO4,故D正确。15、C【解析】有化合价变化的化学反应是氧化还原反应,失电子化合价升高的反应物是还原剂,由此分析。【详解】ACaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O中各元素化合价都不变,所以不是氧化还原反应,为复分解反应,故A不符合题意;BMg+2HCl=H2+MgCl2中,HCl中氢元素的化合价从+1价降低到0价,化合价降低,HCl作氧化剂;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中HCl的氯元素的化合价从-1价升高到0价,化合价升高,浓HCl作还原剂,故B
24、不符合题意;CMg+2HCl=H2+MgCl2属于单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,属于置换反应;HCl的氢的化合价从+1价降低到0价,镁的化合价从0价升高到+2价,有化合价的变化,属于氧化还原反应,故C符合题意;DMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,4molCl中2molCl的化合价升高,2molCl的化合价不变,故D不符合题意;答案选C。16、C【解析】A.铁跟稀盐酸反应,离子方程式:Fe+2H+Fe2+H2,故A错误;B.碳酸氢钙溶液中加入盐酸,离子方程式:HCO3+H+H2O+CO2,故B错误;C.CO2通入澄清石灰水中,离子方程式:CO2+Ca2+2O
25、HCaCO3+H2O,故C正确;D.NaHCO3溶液中加入盐酸,离子方程式:HCO3+H+H2O+CO2,故D错误;故选C。【点睛】离子方程式的正误判断遵循的原则:1、电荷要守恒 2、原子种类和个数守恒 3、符合客观事实 4、单质、沉淀,气体、水、氧化物、弱酸和弱碱等不能拆成离子形式。二、非选择题(本题包括5小题)17、H O Cl Mg S H2O H2O2 HCl=H+Cl- 【解析】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为
26、10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:H B:O C:Cl D:Mg E:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A 与 B 可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全
27、电离,HCl=H+Cl- 。18、(1)AgCl,Ag+Cl=AgCl;(2)BaSO4;(3)Mg2+2OH=Mg(OH)2;(4)0.5。【解析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生AgCl=AgCl,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2、Mg2、H和Cl,加入Na2SO4,发生Ba2SO42=BaSO4,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应HOH=H2O,Mg22OH=Mg(OH)2;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2)2c(Mg2)c(Ag)=c(NO3),c(NO3)=(20.120.10.1)molL1=0.5molL1。考点:考查离子检验、离子反应方程式
28、的书写、物质的量浓度的计算等知识。19、2NaHCO3Na2CO3CO2 H2O 玻璃棒 静置后在上层清液中,加一滴氢氧化钡溶液,如果有白色沉淀生成,说明沉淀未完全;如果不产生白色沉淀,表明沉淀已完全 防止空气中的水蒸气、二氧化碳进入C装置 不能 29.6% 缺少一个驱赶残留二氧化碳气体的装置 【解析】方案一碳酸氢钠不稳定,受热易分解,根据加热前后固体质量变化,根据差量法求碳酸氢钠的质量,进而求得碳酸钠的质量分数;方案二碳酸钠和碳酸氢钠都和氢氧化钡反应生成碳酸钡沉淀,根据生成沉淀的质量来计算碳酸钠的质量分数;方案三由测定含量的实验可知,A中发生Na2CO3+H2SO4H2O+CO2+Na2SO
29、4、2NaHCO3+H2SO4Na2SO4+2H2O+2CO2,B中为浓硫酸吸收水,干燥二氧化碳,利用C装置吸收二氧化碳,D装置防止空气中的二氧化碳、水进入C装置干扰含量测定,据此解答。【详解】方案一碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,反应的方程式为2NaHCO3Na2CO3CO2H2O;方案二(1)过滤时需用玻璃棒引流,因此过滤操作中,除了烧杯、漏斗外,还要用到的玻璃仪器为玻璃棒;(2)可取上层清液,继续加沉淀剂,看是否生成沉淀,具体操作为:静置后在上层清液中,加一滴氢氧化钡溶液,如果有白色沉淀生成,说明沉淀未完全;如果不产生白色沉淀,表明沉淀已完全;方案三(1)空气中的水蒸气和二氧化
30、碳会被碱石灰吸收,故D的作用是吸收空气中的水蒸气和二氧化碳,以确保C装置中质量增加量的准确性;分液漏斗中如果用盐酸代替硫酸,盐酸易挥发,这样制得二氧化碳气体中含氯化氢,浓硫酸不能吸收氯化氢,则氯化氢被碱石灰吸收,导致测到二氧化碳质量偏高;(2)设NaHCO3和Na2CO3的物质的量分别为xmol、ymol,则106x+84y=17.90,根据碳原子守恒可知44x+44y=8.80,解得x=0.05mol,y=0.15mol,则样品中Na2CO3的质量分数为(0.05mol106g/mol)/17.90g100%=29.6%;(3)实验装置还存在一个明显缺陷为装置中的二氧化碳不能被装置C全部吸收
31、,则需设计一个装置将A、B中的CO2全部吹入装置C中吸收。【点睛】本题考查碳酸钠含量的测定实验,把握实验装置的作用及实验目的为解答的关键,注意碳酸钠和碳酸氢钠化学性质的区别。20、(10分) (1);500mL容量瓶;搅拌;引流;(2) (2分) 10.0(3) AD(2分)(漏选得1分,错选不得分)(4) 17.4【解析】试题分析:(1)配制时,必须使用的仪器有烧杯胶头滴管玻璃棒托盘天平(带砝码)药匙;还缺少的仪器是500mL容量瓶;该实验中两次用到玻璃棒,第一次是溶解NaOH固体时,起搅拌的作用;第将烧杯中的溶液转移至容量瓶时,通过玻璃棒引流转移溶液,玻璃棒的作用是引流;(2)配制溶液时,
32、的步骤是计算称量溶解冷却转移洗涤定容倒转摇匀,故其正确的操作顺序为;配制500mL0.5molL-1的NaOH溶液,需要溶质的物质的量是n(NaOH)= 0.5mol/L 0.5L=0.25mol,则其质量是m(NaOH)=0.25mol40g/mol=10.0g,所以在操作中需称量NaOH的质量是10.0g。(3)A没有将洗涤液转入容量瓶中,会使溶质的物质的量偏少,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确;B称量时用了生锈的砝码,则溶质的质量偏多,式溶质的物质的量偏多,导致溶液的物质的量浓度偏高,错误;C定容时,俯视容量瓶的刻度线,使溶液的体积偏小,导致配制的溶液的物质的量浓度偏高,错误;D
33、定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度,使溶液的体积偏大,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确。(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有20g砝码,根据天平称量时左右两盘质量关系:左=右+游,则20.0=m(药品)+2.6g,所以m(药品)=17.4g。【考点定位】考查物质的量浓度的溶液的配制步骤、仪器的使用、误差分析等知识。【名师点睛】托盘天平是准确称量一定固体物质质量的仪器,在使用前要调零,然后才可以称量物质的质量。称量的原则是“左物右码”,出来的药品的质量等于砝码与游码的质量和,即左=右+游。称量时,先在天平的两个托盘上各放一张大小相等的纸片,
34、把药品及砝码放在托盘上,取用砝码要用镊子夹取,先取用大的,再取用小的;一般的药品放在纸片上,对于像NaOH等有腐蚀性的药品应该在烧杯中进行称量。万一不慎将药品与砝码放颠倒,也不必重新称量,就根据物质的质量关系:左=右+游,药品的质量=砝码与游码的质量差就将数据得到了修正。天平使用完毕,要将砝码放回到砝码盒子中,并将游码调回到“0”刻度。21、+2NaOH+2NaBr碳碳双键也会被氧化5【解析】(1)根据B的名称可得B的结构简式为。(2)根据流程可知:BrCH2CH=CHCH2Br经过两步反应得到,根据官能团的变化可知,反应为-Br水解为-OH,则A为HOCH2CH=CHCH2OH;反应为A与H
35、Cl加成生成B。根据上述分析,反应为BrCH2CH=CHCH2Br在NaOH的水溶液、加热的条件下水解生成HOCH2CH=CHCH2OH,化学方程式为:BrCH2CH=CHCH2Br +2NaOH HOCH2CH=CHCH2OH +2NaBr。(3)反应是CH2=CH-CH=CH2与Br2发生1,4-加成,生成BrCH2CH=CHCH2Br;反应为水解反应(取代反应);反应为加成反应;根据反应产物可知,反应为B在浓硫酸、加热的条件下发生消去反应;根据反应条件及反应产物可知,反应为氧化反应;反应为HOOC-CHCl-CH2-COOHC4H4O4,分析二者分子式可知,反应为消去反应。故答案为。(4
36、)反应为水解反应,BrCH2CH=CHCH2BrHOCH2CH=CHCH2OH,反应为加成反应HOCH2CH=CHCH2OH。若将反应和反应调换顺序,即先BrCH2CH=CHCH2Br与HCl加成生成;再发生水解反应,所得产物应为。(5)反应为消去反应,则富马酸的结构简式为HOOC-CH=CH-COOH。如果省去步骤和,直接用KMnO4/H+处理物质A(HOCH2CH=CHCH2OH),碳碳双键也能被高锰酸钾氧化,则得不到富马酸。故答案为碳碳双键也会被氧化。(6)富马酸含有2个-COOH和1个碳碳双键,该有机物为富马酸的同系物,且比富马酸多1个碳原子。该有机物可能的结构有、,共5种。故答案为5。点睛:(6)问中判断C5H6O4同分异构体的数目为本题的难点,根据限定条件,同分异构体应具有一个碳碳双键和2个-COOH,可看作时CH2=CHCH3上的2个H原子被2个-COOH取代。采用“定一移一”的方法,先固定一个-COOH的位置,再移动另一个-COOH,确定符合条件的有机物共有5种。