《山西省朔州市2022-2023学年化学高一上期中考试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山西省朔州市2022-2023学年化学高一上期中考试试题含解析.doc(14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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列反应的离子方程式书写正确的是A饱和石灰水与稀硝酸反应:Ca(OH)22H=Ca22H2OB钠跟水反应:Na2H2O=Na2OHH2C碳酸钡与稀硫酸反应: BaCO32H=Ba2CO2H2OD小苏打溶液与NaOH反应: HCO3-OH=H2OCO32-2、由CO2、CO、H2组成的混合
2、气体在同温同压下与氮气的密度相同,则该混合气体中CO2、H2、CO的体积比可为( )A13829B22114C29813D1316573、下列离子组加入相应试剂后,发生反应的离子方程式正确的是离子组加入试剂离子方程式ANa+ SO42-氢氧化钡溶液2Na+ +SO42- +Ba2+2OH-=BaSO4+2NaOHBH+ Cl-足量石灰乳2H+ +2OH-=2H2O CK+ HCO3-硫酸氢钠HCO3-+H+=H2O +CO2 DAg+ NO3-少量盐酸Ag+ +NO3-+H+ +Cl-=AgCl+HNO3 AABBCCDD4、由 1H、2H、3H 和 16O、18O 五种原子构成的 H2O2分
3、子共有()A9 种B12 种C15 种D18 种5、下列离子的检验方法正确的是A加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO32B加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加稀盐酸,沉淀不消失,一定有SO42C加入稀硝酸,再加入硝酸银溶液后生成白色沉淀,一定有ClD加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加稀盐酸白色沉淀消失,一定有Ba26、关于物质的类别,下列说法正确的是A盐酸、硫酸均为电解质BKHSO4、HCl、HNO3在水中都能电离出氢离子,都属于酸CNaOH、NH3H2O都为可溶性碱DCuSO45H2O、Fe3O4都属于混合物7、实验室中,欲除去食盐水中的水,需选用 ( )A烧杯
4、B蒸发皿C分液漏斗D表面皿8、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A标准状况下,22.4LH2O含有NA个H2O分子B常温常压下,22.4LCO2中碳原子数大于NA个C46克NO2和N2O4混合气体中含氧原子数为2NA个D0.1mol/L Na2SO4溶液含Na+ 离子数为0.2NA个9、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作。其中正确的是过滤加过量的NaOH溶液加适量盐酸加过量Na2CO3溶液加过量BaCl2溶( )ABCD10、下列离子方程式正确的是AZn与稀H2SO4反应:ZnHZn2H2BNa2CO3溶液与足量盐酸反应:CO322
5、HH2OCO2CCl2与NaOH溶液反应:Cl22OH2ClH2ODMgC12溶液与过量氨水反应:Mg22OHMg(OH)211、在一定条件下,可发生反应:XO3n+Cl2+2OH=XO42+2Cl+H2O。则XO3 n中X元素的化合价是A+4B+5C+6D+712、实验室制取氧气的反应为 2 KClO32 KCl+ 3 O2 ,反应后从剩余物中回收二氧化锰的操作顺序正确的是(已知MnO2为黑色难溶于水的固体)( )A溶解、蒸发、洗涤、过滤B溶解、过滤、蒸发、洗涤C溶解、过滤、洗涤、干燥D溶解、洗涤、过滤、加热13、下列关于电解质、非电解质的说法正确的是ACl2溶于水得氯水,该溶液能导电,因此
6、Cl2是电解质BHF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,因此HF是弱电解质C导电能力弱的溶液肯定是弱电解质的溶液DCaCO3饱和溶液导电能力很弱,故CaCO3是弱电解质14、下列说法正确的是A碱性氧化物都是金属氧化物B酸性氧化物是能与水反应生成酸的氧化物C在水溶液中能电离出H+的化合物是酸D由同种元素构成的物质一定是纯净物15、下列有关实验操作,现象和解释或结论都正确的是操作现象解释或结论A向饱和Na2CO3溶液中通入足量CO2溶液变浑浊析出了NaHCO3晶体B向FeCl3溶液中通入SO2溶液黄色褪去二氧化硫有漂白性C用洁净铂丝蘸取溶液进行焰色反应火焰呈黄色溶液中有Na+、无K+D向
7、Na2CO3粉末中滴加几滴水少量溶解Na2CO3易溶于水AABBCCDD16、下列各组物质相互反应时,若改变反应条件(温度、反应物用量比),反应产物并不改变的是( )ANa和O2BNaOH和CO2CNaHCO3和NaOHD“84”和盐酸二、非选择题(本题包括5小题)17、下图中AH均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是_(填化学式)。 (2)C物质在日常生活中可作_剂。(3)写出反应 的化学方程式:_。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_。18、有一包白色粉末,由BaC
8、l2、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、为了证明在实验室制备Cl2的过程中会有水蒸气和HCl挥发出来,甲同学设计了如下图所示的实验装置,按要求回答问题。(提示:无水硫酸铜遇水变蓝;氯气易溶于CCl4等有机溶剂)(1)根据甲同学的意图,连接相应的装置,接口顺序为:b接_,_接_,_接a。(2)在连接好装置之后实验开始之前必须要进行的一项操作
9、是:_。(3)U形管中所盛试剂的化学式为_;装置中CCl4的作用是_。(4)乙同学认为甲同学实验有缺陷,不能证明最终通入AgNO3溶液中的气体只有一种。为了确保实验结论的可靠性,证明最终通入AgNO3溶液的气体只有一种,乙同学提出在某两个装置之间再加装置,你认为装置应加在_之间(填装置序号),瓶中可以放入_。(5)若在装置完好的前提下,用浓度为10mol/L的浓盐酸600mL与过量的的MnO2反应,最终生成的氯气_1.5mol(填大于、小于或等于),其主要原因是_,可以通过向反应后的溶液中加入_来证明上述结论。A锌粒 B氢氧化钠溶液 C硝酸酸化的硝酸银溶液 D碳酸钠溶液20、配制0.2 mol
10、L-1的碳酸钠溶液250 mL。(1)根据计算需取_克无水碳酸钠固体(2)需要使用的主要仪器有托盘天平,_、_、_、_和_;(3)下列操作对所配制溶液的浓度有何影响(填偏高、偏低或无影响)碳酸钠固体未充分干燥_;容量瓶用碳酸钠溶液洗涤_;转移溶液时容量瓶中有少量的蒸馏水_;定容时仰视读数_。21、(1)H2 + CuO Cu + H2O CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2 + H2O3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O NH4NO3 + Zn=ZnO + N2+ 2H2OCu2O + 4HCl=2HCuCl2 + H2O上述反应中,属于氧化还原反应的是
11、_(填序号)(2)用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 +Cl2+ 2H2O_(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为_。(4)若反应 3Cu + 8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O中转移了3mol电子,则生成的NO气体在标况下的体积是_L。(5)配平下面两个反应 _H2O + _Cl2 +_ SO2 =_H2SO4 + _HCl,_ _KMnO4 + _HCl=_KCl + _MnCl2 + _Cl2 + _H2O(系数是1的也请填上),_根据以上两个反应反应,写出由KM
12、nO4、K2SO4 、MnSO4 、SO2、H2O、H2SO4 这六种物质组成的氧化还原反应的方程式并配平。_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】判断离子方程式是否正确看是否符合客观事实,是否违背质量守恒和电荷守恒,化学式拆分是否正确,阴阳离子配比是否正确,最后看是否漏写某些符号。【详解】A饱和石灰水在反应物中氢氧化钙要拆写成离子形式,即OH-+H+=H2O,故A错误。B不符合电荷守恒,应该为2Na2H2O=2Na2OHH2,故B错误。CBaCO3与稀硫酸反应生成的BaSO4是难溶物质,BaSO4不能拆分,离子方程式为BaCO3SO42-2H=BaSO4CO2H2O,
13、故C错误。D小苏打溶液与NaOH反应: HCO3-OH=H2OCO32-,故D正确。本题选D。【点睛】微溶性电解质,若在反应体系中是澄清溶液,就用离子符号表示,反之则用化学式表示,因此饱和石灰水在反应物中要拆分成离子形式。2、A【解析】根据M=m/n,V=nVm进行计算。【详解】同温同压下,任何气体的气体摩尔体积相等,根据知,CO2、H2和CO组成的混合气体平均摩尔质量与氮气摩尔质量相等,M(N2)=M(CO)=28g/mol,所以混合气体平均摩尔质量与CO多少无关,则CO2、H2的平均摩尔质量为28g/mol,设CO2、H2的物质的量分别是xmol、ymol,平均摩尔质量,解得:x:y=13
14、:8,根据V=nVm知,相同条件下,不同物质的量的气体体积之比等于其物质的量之比,所以三种气体的体积之比可以是13:8:29;答案选A。【点睛】同温同压下,任何气体的气体摩尔体积相等,根据知,气体的摩尔质量之比等于其密度之比,这是学生们的易忘点。本题根据由CO2、CO、H2组成的混合气体在同温同压下与氮气的密度相同,得出CO2、H2和CO组成的混合气体平均摩尔质量与氮气摩尔质量相等,这是本题的突破口。3、C【解析】A. 应该是Ba2+SO42= BaSO4,故A错误;B.石灰乳保留化学式,不能拆成离子形式,故B错误;C.硫酸氢钠在水溶液中电离出氢离子,故C正确;D.应该是Ag+Cl= AgCl
15、,故D错误。故选C。4、D【解析】氧原子有2种16O、18O,氢原子有3种1H、2H、3H,H2O2分子中的氢原子、氧原子可以相同也可不同;水分子中的氢原子相同时,氧原子有2种;水分子中的氢原子不同时,氧原子有2种;据此进行分析。【详解】氧原子有2种16O、18O,氢原子有3种1H、2H、3H,H2O2分子中的氢原子、氧原子可以相同也可不同;水分子中的氢原子相同时,氧原子有2种,所以氧原子有3种选法;氢原子有3种,所以氢原子有3种选法,故水分子有1H216O2、2H216O2、3H216O2、1H217O18O、2H217O18O、3H217O18O、1H218O2、2H218O2、3H218
16、O2;水分子中的氢原子不同时,氧原子有2种,所以氧原子有3种选法;氢原子有3种,所以氢原子有3种选法,故水分子有1H2H16O2、1H2H17O18O、1H2H18O2、1H3H16O2、1H3H17O18O、1H3H18O2、3H2H16O2、3H2H17O18O、3H2H18O2;所以共有18种;故答案选D。5、C【解析】A无色气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,气体为二氧化碳或二氧化硫,则原溶液可能含CO32-或SO32-,或HCO3-等,故A错误;B白色沉淀为AgCl或硫酸钡,则原溶液可能含SO42-或银离子,但二者不能同时存在,故B错误;C加入硝酸,排除了其它离子对氯离子验证的干扰,再
17、滴几滴硝酸银溶液有白色沉淀,该沉淀一定是AgCl,故一定有Cl-,故C正确;D加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,该白色沉淀可能为碳酸钡、碳酸钙等,原溶液中不一定含Ba2+,故D错误;故选C。【点睛】本题考查离子的检验和鉴别,把握离子检验的试剂、现象和结论为解答的关键。本题的易错点为B,要注意氯化钡溶液反应生成的白色沉淀可能是钡离子反应的结果,也可能是氯离子反应的结果。6、C【解析】A盐酸是混合物,不属于电解质,硫酸为电解质,故A错误;B酸指的是在水溶液电离出的阳离子全部是氢离子的化合物,KHSO4在水中都能电离出的阳离子有氢离子和K+,所以 KHSO4属于盐,故B错误;CNaOH、NH3H2O都为可
18、溶性碱,故C正确;DCuSO45H2O、 Fe3O4都属于纯净物,故D错误;故答案为C。7、B【解析】氯化钠难挥发,水受热易挥发,可用蒸发分离,蒸发需要使用蒸发皿,所以B选项是正确的;答案:B。8、C【解析】A. 标准状况下,水不是气体,所以22.4LH2O不是1mol,故错误;B. 常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,所以22.4LCO2的物质的量小于1mol,故碳原子数小于NA个,故错误;C. 46克NO2和N2O4混合气体含 “NO2”原子团的物质的量为46/46=1mol,则含有2mol氧原子,故正确;D. 0.1mol/L Na2SO4溶液没有说明溶液的体积,不能计算其物
19、质的量,故错误。故选C。【点睛】掌握气体摩尔体积的使用范围:标况,气体,体积。注意进行计算时找出物质的特殊关系,如二氧化氮和四氧化氮,可以看成是二氧化氮的原子团,从而计算原子个数。9、C【解析】Mg2+用氢氧根离子沉淀,加过量的NaOH溶液可以将镁离子沉淀;SO42-用钡离子沉淀,加入过量的BaCl2溶液可以将硫酸根离子沉淀;先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,Ca2+用碳酸根离子沉淀,加入加过量的Na2CO3溶液除去钙离子,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,然后进行过滤,最后再加入HCl除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为,答案选C。
20、10、B【解析】试题分析:AZn与稀H2SO4反应:ZnHZn2H2没有配平,错误;B正确;CCl2与NaOH溶液反应:Cl22OH2ClH2O漏写次氯酸根,错误;D 、氨水是弱电解质,不能拆开,错误。考点:考查离子方程式的书写及正误判断。11、A【解析】根据电荷守恒得n=2+2-2=2,则离子方程式为XO32-+Cl2+2OH-XO42-+2Cl-+H2O,XO32-中各元素化合价的代数和为-2,则X元素化合价=-2-3(-2)=+4,故选A。12、C【解析】根据物质的性质,分析评价简单的提纯方案。【详解】加热KClO3制氧气后的固体残留物中,含有MnO2、KCl和可能未分解的 KClO3,
21、其中只有MnO2不溶于水。故将残留物加水溶解、过滤,再将滤渣洗涤、干燥,即得纯净的MnO2。本题选C。13、B【解析】A. 氯气是单质,不是化合物,所以不是电解质,故A错误;B. HF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,说明氢氟酸只能部分电离,因此HF是弱电解质,故B正确;C. 导电能力与溶液中离子浓度大小有关,与电解质强弱没有必然关系,如硫酸钡在溶液中导电性较弱,但是硫酸钡所以强电解质,故C错误;D. 碳酸钙在熔融状态下能够完全电离,属于强电解质,故D错误。故答案选:B。14、A【解析】A.碱性氧化物都是金属氧化物,故A正确;B.酸性氧化物不一定和水反应得到对应的酸,如难溶于水的二
22、氧化硅和水之间不反应,故B错误;C.只有在溶液中电离出的阳离子全部都是H+的化合物才是酸,有些化合物在溶液中能电离出H+,但并不是酸,如NaHSO4,故C错误;D.由同种元素构成的物质不一定属于纯净物,如金刚石和石墨的混合物只有碳元素组成,故D错误;答案选A。【点睛】本题的易错点为酸性氧化物和碱性氧化物的概念,注意非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO、NO等;酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如Mn2O7;碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Na2O2、Al2O3等。15、A【解析】A. 相同条件下,碳酸钠的溶解度大于碳酸氢钠,向饱和Na2CO3溶液中通入足量CO2,发
23、生反应:Na2CO3CO2H2O=2NaHCO3,因生成的碳酸氢钠的质量大于碳酸钠的质量,且水的质量减少,所以析出碳酸氢钠晶体使溶液变浑浊,故A正确;B. 向FeCl3溶液中通入SO2,发生反应:2Fe3SO22H2O=2Fe2SO424H,在该反应中硫元素的化合价升高,体现了二氧化硫的还原性,故B错误;C. 火焰呈黄色,只能说明溶液中含有Na,观察K的火焰需要透过蓝色钴玻璃,故C错误;D. 向Na2CO3粉末中滴加几滴水,因滴加的水量太少,会有部分Na2CO3与水结合生成Na2CO310H2O,所以有少量碳酸钠溶解,不能证明碳酸钠易溶于水,故D错误,答案选A。16、C【解析】ANa和O2常温
24、下反应生成氧化钠,点燃生成过氧化钠,A不符合题意;BNaOH中通入少量CO2,生成碳酸钠;通入过量CO2,生成碳酸氢钠,B不符合题意;CNaHCO3和NaOH反应生成碳酸钠和水,与条件,量的多少无关,C符合题意;D消毒液和盐酸常温下反应生成氯化钙和次氯酸,在光照下,次氯酸分解生成氯化氢和氧气,D不符合题意;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3 消毒(或漂白) Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl
25、,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+C
26、O2 +H2O= CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2e-,用双线桥法表示为:。【点睛】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。18、CO2 BaC
27、O3 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
28、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
29、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、e f d c 检查装置气密性 CuSO4 吸收氯气 湿润的淀粉碘化钾试纸 小于 随着反应的进行,盐酸浓度变稀,反应停止 A D 【解析】为了证明在实验室制备Cl2的过程中会有水蒸气和HCl挥发出来,所以选择制取氯气的装置,然后先用无水硫酸铜检验水蒸气,使用装置,用有机溶剂四氯化碳除去氯气,使用装置最后用装置中的硝酸银检验氯化氢。据此回答问题。二氧化锰和浓盐酸反应生成氯气,和稀盐酸不反应。【详解】(1) 为了证明在实验室制备Cl2的过程中会有水蒸气和HCl挥发出来,选择制取氯气的装置为,然后先用无水硫酸铜检验水蒸气,使用装置,用
30、有机溶剂四氯化碳除去氯气,使用装置最后用装置中的硝酸银检验氯化氢.所以导管口的连接顺序为befdca。(2) 连接好装置之后实验开始之前必须要检查装置气密性。(3)U型管中试剂 为CuSO4,装置中CCl4的作用吸收氯气。(4)因为用四氯化碳吸收氯气,但没有证明是否吸收完全,所以需要在之间加入一个检验氯气的装置,即使用湿润的淀粉碘化钾试纸,若试纸不变蓝,则证明氯气吸收完全,通过硝酸银中产生白色沉淀可以证明氯化氢存在。(5) 随着反应的进行,盐酸浓度变稀,反应停止,所以600mL 10mol/L的浓盐酸反应生成的氯气小于1.5mol。可以向反应后的溶液中加入锌或碳酸钠证明溶液中含有剩余的酸,故选
31、A D。【点睛】解答本题的关键是注意氯气的存在影响氯化氢的检验,所以在检验氯化氢之前除去氯气,并检验氯气已经除净。20、5.3 药匙 烧杯 玻璃棒 250 mL容量瓶 胶头滴管 偏低 偏高 无影响 偏低 【解析】(1)根据n=cV及m=nM计算;(2)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;(3)结合c=分析实验误差。【详解】(1)配制0.2 molL-1的碳酸钠溶液250 mL中溶质的物质的量n(Na2CO3)= cV=0.2 mol/L0.25 L=0.05 mol,则需碳酸钠的质量m(Na2CO3)= nM=0.05 mol L106 g/mol=5.3 g。(2)配制一定条体积
32、、一定物质的量浓度的溶液的步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀。称量固体质量要使用托盘天平、药匙,在烧杯中溶解固体药品,为促进物质溶解,要使用玻璃棒搅拌,待溶液冷却至室温后,用玻璃棒将溶液转移至已经查漏的250 mL的容量瓶中,并洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,然后向容量瓶中加水定容,至凹液面离刻度线1-2 cm时,改用胶头滴管滴加液体至凹液面最低处与刻度线相切,然后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,得到的溶液就是0.2 molL-1的碳酸钠溶液250 mL碳酸钠溶液。可见在配制溶液过程中使用的仪器出来有托盘天平外,还有药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶
33、头滴管。(3)碳酸钠固体未充分干燥,则溶质的物质的量n偏小,根据c=可知会导致配制溶液浓度偏低;容量瓶用碳酸钠溶液洗涤,会使溶质的物质的量偏多,最终使配制的溶液浓度偏高;转移溶液时容量瓶中有少量的蒸馏水,不影响溶质的物质的量及溶液的体积,因此对配制的溶液的浓度无影响;定容时仰视读数,会使溶液的体积偏大,根据c=可知溶液的体积偏大会导致配制溶液浓度偏低。【点睛】本题考查配制物质的量浓度的溶液的方法。明确配制溶液的步骤是解题关键,注意掌握误差分析的方法与技巧,题目培养了分析能力和化学实验能力。21、 1:5 22.4 2 1 1 1 2 2 16 2 2 5 8 2KMnO4+5 SO2+ 2H2
34、O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4 【解析】(1)H2 + CuO Cu + H2O ;3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O;NH4NO3 + Zn=ZnO + N2+ 2H2O这三个反应中化合价都有变化,所以都属于氧化还原反应;CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2 + H2O;Cu2O + 4HCl=2HCuCl2 + H2O这两个反应中没有化合价变化,均属于非氧化还原反应;综上所述,本题答案是:。(2)MnO2MnCl2,锰元素化合价由+4价降低到+2价,得电子发生还原反应;Cl-Cl2,氯元素化合价由-1价升高到0价,失电子发生氧化反
35、应;正确的电子转移表示为:;综上所述,本题答案是:。(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,若有3mol I2生成,KIO3I2,碘元素化合价降低,得电子发生还原反应,做氧化剂,其物质的量为1mol;6molHI中有1molI-没被氧化,5molHI2.5mol I2,碘元素化合价升高,失电子发生氧化反应,做还原剂,其物质的量为5mol;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5;综上所述,本题答案是:1:5。(4)反应 3Cu + 8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O中,铜由0价升高到+2价,失电子;3molCu完全反应,共转移6mole-
36、;根据3Cu -2NO-6mole-可知,当转移了3mol电子时,生成的NO气体的物质的量为1mol,其在标况下的体积是122.4=22.4 L;综上所述,本题答案是:22.4。(5)根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:Cl22HCl,氯元素化合价降低2价;SO2 H2SO4,硫元素化合价升高2价,化合价升降总数相等;因此Cl2前面系数为1,SO2前面系数为1,再根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2H2O +Cl2 +SO2 =H2SO4 + 2HCl;综上所述,本题答案是:2,1,1,1,2。根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:KMnO4MnCl
37、2,锰元素化合价降低5价;2HClCl2,氯元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数为2,Cl2前面系数为5;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为2KMnO4 + 16HCl=2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O;KMnO4在反应中做氧化剂,被还原为MnSO4,SO2在反应中作还原剂,被氧化为H2SO4,根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:KMnO4MnSO4,锰元素化合价降低5价;SO2SO42-,硫元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数为2,SO2前面系数为5;最后根据原子守恒配平
38、其它物质系数,正确的为:2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4;综上所述,本题答案是:2,16,2,2,5,8;2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4。【点睛】针对于问题(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,都是碘元素发生化合价变化,因此同种元素之间发生氧化还原反应时,化合价变化为“只靠拢,不交叉”;即KIO3中+5价的碘降低到0价碘;HI中-1价碘升高到0价碘,但是其中6个HI中有1个-1价碘没有发生变价,有5个-1价碘发生变价,被氧化;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5。