2023届甘肃省金昌市永昌四中高一化学第一学期期中经典模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、能正确表示下列反应的离子方程式是 ()A向氢氧化钡溶液中加入过量的硫酸氢钠溶液 H+ + SO42- + Ba2+ + OH- = BaSO4 + H2OB向NH4HCO3溶液中加入少量NaOH溶液: HCO3-+OH-= CO32-

2、+H2OC稀硫酸与铁屑反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2D向澄清石灰水中通入过量CO2 :CO2 +2 OH+Ca2+ = CaCO3 + H2O2、已知某饱和溶液的以下条件:溶液的质量、溶剂的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量、溶质的溶解度、溶液的密度,其中不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度的组合是( )ABCD3、已知:2K2CrO4+H2SO4=K2Cr2O7+K2SO4+H2O,K2Cr2O7+6FeSO4+7H2SO4=3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+7H2O,Fe2(SO4)3+2HI=2FeSO4+I2+H2SO4。下列结论正确的是( )A均是氧化还原反

3、应B氧化性强弱顺序是K2Cr2O7Fe2(SO4)3I2C反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为6:1D反应中0.1mol还原剂共得到电子数为6.0210224、下列仪器中常用于物质分离的是A B C D5、下列物质中属于电解质的是A硫酸铜 B氮气 C酒精 D蔗糖6、在一个大试管里注入0.0l mol/L碘化钾溶液l0 mL,用胶头滴管滴入810滴相同浓度的硝酸银溶液,边滴加边振荡,即得碘化银胶体。下列说法正确的是A布朗运动是该胶体稳定的主要原因B提纯上述碘化银胶体,需要的实验用品有漏斗、滤纸、烧杯、玻璃棒等C用上述胶体做电泳实验,发现阳极附近颜色逐渐变深,说明该胶体粒子带负电荷D在上述碘化银胶

4、体中快速滴加0.0l mol/L硝酸银溶液至l0mL,将得到更多的胶体7、从20 mL 0.5 mol/L Na2CO3溶液中取出10 mL,并加水稀释到250 mL,则稀释后溶液中Na2CO3的物质的量浓度为A0.5 mol/L B0.2 mol/L C0.05 mol/L D0.02 mol/L8、下列溶液的物质的量浓度的计算正确的是A标准状况下,a L NH3溶于1000 g水中,得到的溶液密度为b gcm-3,(考虑溶液体积变化)则该溶液的物质的量浓度为molL-1B将100 mL 1.5 molL-1的NaCl溶液与200 mL 2.5 molL-1的NaCl溶液混合(忽略溶液体积变

5、化),得到溶液的物质的量浓度为2 molL-1CV L Fe2(SO4)3溶液中含Fe3+m g,溶液中c(SO42-)是molL-1D某温度时,饱和NaCl溶液的密度为 gcm-3,物质的量浓度为cmol/L,该溶液中NaCl的质量分数为100%9、用玻璃棒蘸取新制氯水滴在蓝色石蕊试纸中部,观察到的现象是( )ABCD10、已知32g X与40g Y恰好完全反应,生成mg Q和9g H。该反应生成0.5mol Q,则Q物质的摩尔质量是 ( )A63g/mol B122g/mol C126g/mol D163g/mol11、1995年,IUPAC原子量与同位素丰度委员会在英国Guildford

6、 会议上决定修正五项原子量,其中已修正的有(C)12.0107(8),这里的12.0107(8)所指的是A12C的相对原子质量B碳元素的相对原子质量C12C的质量数D碳原子的相对原子质量12、下列关于物质或离子检验的叙述正确的是A在溶液中加入盐酸酸化的BaCl2溶液,出现白色沉淀,证明原溶液中有SO42B用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液C气体通过无水CuSO4,粉末变蓝,证明原气体中含有水蒸气D将气体通入澄清石灰水,溶液变浑浊,证明原气体是SO213、在酸性条件下可发生反应:SO+2MO+2H+=2MO2+SO+H2O,MO中 M 的化合价是A+7B+6C

7、+5D+414、H、D、T、H2和H+,表示( )A五种不同的氢元素 B五种不同的氢原子C五种由氢元素组成的不同微粒 D五种由氢元素组成的不同分子15、能用HOHH2O来表示的化学反应是A氢氧化镁和稀盐酸反应BBa(OH)2溶液滴入稀硫酸中C澄清石灰水和稀硝酸反应D氢氧化钠和稀醋酸反应16、下列反应的离子方程式中正确的是A铜片插入硝酸银溶液中:Cu + Ag+ Cu2+ + AgB在澄清石灰水中通入足量的CO2:Ca22OHCO2CaCO3H2OC碳酸镁跟醋酸反应:MgCO32H+ Mg2+ H2OCO2D铁跟稀硫酸反应: Fe2H+ Fe2+ H2二、非选择题(本题包括5小题)17、.有一包

8、白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式_。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式_。(3)写出变化的离子方程式:_。. 实验室需要240 mL0.5 molL-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_ g 烧碱,应放

9、在_中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有_。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有_。A烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B容量瓶未干燥就用来配制溶液 C定容时仰视容量瓶D称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯18、I常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_。(2)写出由C转化为D的化学方程式_。IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大。这四种物质具有

10、如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变_色。(2)写出图中CAB的离子方程式_。19、某学生配制 500mL0.100mol/L 的氯化钠溶液。配制过程如下:(1)在_ 上称取_g 氯化钠晶体,放入_中,用适量的蒸馏水溶解,冷却至室温, 然后将溶液小心转移入_中,使溶液均匀混合,然后缓缓把蒸馏水注入瓶中,直到液面_, 改用_加水到刻度线,使溶液的_正好与刻度线_,最后塞好瓶塞,反复摇匀。(2)以上操作过程是否正确?_。若不正确,请指出不适之处_。(3)可能造成溶液浓度偏低的操作_(例举 2 个操作即可,多了不加分)。20、NaCl溶液中

11、混有Na2SO4、CaCl2溶液和淀粉胶体,选择适当的试剂和方法从中提纯出NaCl晶体。相应的实验过程如图:(1)操作是利用半透膜进行分离提纯。操作的实验结果:淀粉_(填“能”或“不能”)透过半透膜;SO42-_(填“能”或“不能”)透过半透膜。(2)写出实验过程中所用试剂(写化学式):试剂_;试剂_。(3)判断试剂已过量的方法是:_。(4)用离子方程式表示加入试剂的作用:Ba2+CO32-=BaCO3、_。21、HNO2是一种弱酸,且不稳定,易分解生成NO和NO2;它是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,但在酸性溶液中它也是一种氧化剂,如能把Fe2氧化成Fe3。AgNO2是一种难溶于水、易溶

12、于酸的化合物。试回答下列问题:(1)人体正常的血红蛋白含有Fe2。若误食亚硝酸盐(如NaNO2),则导致血红蛋白中的Fe2转化为Fe3而中毒,可以服用维生素C可解毒。下列叙述不正确的是_(填序号)。A亚硝酸盐被还原 B维生素C是还原剂C维生素C将Fe3还原为Fe2D亚硝酸盐是还原剂(2)下列方法中,不能用来区分NaNO2和NaCl的是_(填序号)。A加入稀盐酸,观察是否有气泡产生 B加入AgNO3,观察是否有沉淀产生C在酸性条件下加入KI-淀粉溶液,观察溶液颜色(I2遇淀粉呈蓝色)(3)某同学把氯气通入到NaNO2溶液中,生成NaNO3和HCl,请写出反应的离子方程式:_。(4)若FeSO4和

13、O2的化学计量数比为21,试配平下列方程式:_FeSO4_K2O2_K2FeO4_K2O_K2SO4_O2(5)高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效的绿色水处理剂,它在水中发生反应生成氢氧化铁胶体。请根据以上信息,写出高铁酸钾作为水处理剂的两点原理_。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.向氢氧化钡溶液中加入过量的硫酸氢钠溶液,反应生成硫酸钡、硫酸钠和水,正确的离子方程式:2H+ +SO42- +Ba2+ +2OH- = BaSO4 +2H2O,错误;B.向NH4HCO3溶液中加入少量NaOH溶液生成碳酸铵和水,离子方程式HCO3-+OH-=CO32-+H2O书写

14、正确,正确;C.稀硫酸与铁屑反应生成硫酸亚铁和氢气,正确的离子方程式为Fe+2H+=Fe2+H2,错误;D. 向澄清石灰水中通入过量CO2 反应生成碳酸氢钙溶液,正确的离子方程式为:CO2 +OH= HCO3-,错误;综上所述,本题选B。【点睛】二氧化碳属于酸性氧化物,能够与碱反应,当少量二氧化碳与氢氧化钙反应时,生成碳酸钙和水;当二氧化碳过量时,生成碳酸氢钙。规律:当二氧化碳少量时,与碱反应生成正盐,当二氧化碳过量时,与碱反应生成酸式盐。2、C【解析】A、设定该饱和溶液是由100g水配制而成的饱和溶液,由溶质的溶解度、溶液的密度可计算出该溶液体积,根据溶质的摩尔质量、溶质的溶解度可计算出该饱

15、和溶液中溶质的物质的量,由此计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故A不符合题意;B、由溶液的质量、溶剂的质量可计算出溶质的质量,然后依据溶质的质量和溶质的摩尔质量计算出溶质的物质的量,再同溶液的体积计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故B不符合题意;C、由溶液的质量和溶质的溶解度可计算出溶质的质量,但并不能计算出溶质的物质的量,无法计算该饱和溶液的物质的量浓度,故C符合题意;D、由溶液的质量和溶质的溶解度可计算出溶质的质量,再结合溶质的摩尔质量可计算溶质的物质的量,根据所得溶质的物质的量与溶液的体积计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故D不符合题意。3、B【解析】A. 元素的化合价没有发生变化,不属于氧化

16、还原反应,故A错误;B.反应中氧化剂是K2Cr2O7,氧化产物是Fe2(SO4)3,在同一个氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,即是K2Cr2O7Fe2(SO4)3,反应中氧化剂是Fe2(SO4)3,氧化产物是I2,同理Fe2(SO4)3I2,故氧化性强弱K2Cr2O7Fe2(SO4)3I2是,故B正确;C. 反应中氧化剂是K2Cr2O7,还原剂是FeSO4,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:6,故C错误;D. 反应中0.1mol还原剂失去电子数为6.021022,故D错误;故选:B。4、C【解析】根据化学实验常用仪器的使用方法和化学实验基本操作分析。【详解】试管:常用作物质的反

17、应仪器,不用分离操作,故错误;漏斗:常用于过滤;故正确;分液漏斗:常用于分液;故正确;托盘天平:用于称量固体的质量,未用于分离操作,故错误;蒸馏烧瓶:常用于蒸馏;故正确;研钵:研钵用来将固体药品研细,未用于分离操作,故错误。故选C。【点睛】漏斗常被用作分离固液混合物;分液漏斗常被用于分离互不相溶的液体混合物;蒸馏烧瓶是蒸馏操作中,利用互溶的液体的沸点不同,用于物质的分离的仪器。5、A【解析】试题分析:硫酸铜在水溶液里能电离出自由移动的离子,属于电解质;氮气是单质,既不是电解质也不是非电解质;蔗糖在水溶液里或熔融状态下都不导电,属于非电解质。酒精在水溶液里或熔融状态下都不导电是非电解质。考点:电

18、解质、非电解质。6、C【解析】A、胶体稳定存在的主要原因是脱粒带电(负电),并且吸附了水中的离子(阳离子),阳离子之间互相排斥,导致脱粒无法聚集,造成胶体稳定,选项A错误;B、提纯上述碘化银胶体,需要利用渗析法而不是通过过滤完成,所用实验用品不符合,选项B错误;C、带电颗粒在电场作用下,向着与其电性相反的电极移动,称为电泳,用上述胶体做电泳实验,发现阳极附近颜色逐渐变深,说明该胶体粒子带负电荷,选项C正确;D、胶体中加入电解质溶液会发生聚沉,选项D错误。答案选C。7、D【解析】据稀释前后溶质的物质的量不变进行计算。【详解】溶液是均一稳定的分散系, 取出的10 mLNa2CO3溶液浓度也是0.5

19、 mol/L。设稀释后溶液浓度为x,则10 mL0.5 mol/L250 mLx。解得x0.02 mol/L。本题选D。8、A【解析】A利用n=,V=, c=即可求得该溶液的物质的量浓度为mol/L。故A正确。B混合前n1=1.5 molL-10.1 L=0.15 mol,n2=2.5 molL-10.2 L=0.5 mol。混合后V=0.1 L+0.2 L=0.3 L。n= n1+ n2=0.65 mol,c=2.2 molL-1,故B错误。Cc(SO42-)=c(Fe3+)=molL-1,故C错误。D需要将密度单位转化为gL-,即 gcm-3=1000 gL-,再根据公式=即可求出为100

20、%,故D错误。本题选A。【点睛】注意单位换算 gcm-3=1000 g/L。9、C【解析】新制的氯水中含有氯气、次氯酸、盐酸等成分,具有酸性和漂白性,中间部分被次氯酸漂白,而四周没有和次氯酸反应,仍有指示剂的作用,pH试纸与酸显红色,即C项符合题意。故答案为C。10、C【解析】根据质量守恒得Q质量m=(32+40-9)g=63g,反应生成0.5molQ, M(Q)=mn=63g0.5mol=126g/mol,故答案为C。 故选C。11、B【解析】元素的相对原子质量与原子的相对原子质量和丰度有关,故12.0107是元素的相对原子质量,故B正确;综上所述,答案为B。12、C【解析】A. 在溶液中加

21、酸化的BaCl2溶液,溶液出现白色沉淀,白色沉淀可能是氯化银或硫酸钡沉淀,不能证明一定含硫酸根离子,故A错误;B. 用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,说明该溶液中含有钠元素,则该溶液可能是钠盐溶液或氢氧化钠溶液,故B错误;C. 气体通过无水硫酸铜,粉末变蓝,则发生反应:CuSO4+5H2OCuSO45H2O,可证明原气体中含有水蒸气,故C正确;D. 二氧化硫和澄清石灰水中氢氧化钙反应生成亚硫酸钙沉淀,二氧化碳气体通过澄清石灰水溶液生成碳酸钙白色沉淀,反应都会变浑浊,不能检验二氧化碳和二氧化硫,故D错误;答案选C。13、C【解析】亚硫酸根中硫价态为+4价,升高至硫酸根中硫价态+6价,

22、每个硫原子升高2价;M原子价态降低,降至MO2中M价态为+4价,设所求价态为y,根据得失电子守恒得:(y-4)2=12,解得y=5,故答案选C。14、C【解析】分析:质子数相同,中子数不同的同一元素的不同原子互称同位素,据此进行分析;根据元素为质子数相同的一类原子的总称进行分析;分子是由原子构成的,据此进行分析解答。详解:A、氢元素只有一种,H、D、T是氕氘氚,是不同核素,H+是氢的阳离子,H2是氢的单质,它们是不同状态的氢元素,故A错误;B、H2为单质,不是氢原子,故B错误;C、是氢元素的形成不同微粒,故C正确。D、H、D、T不是分子,故D错误;故选C。点睛:同位素是指质子数相同、中子数不同

23、的原子之间的互称,适用于原子之间。15、C【解析】根据离子反应方程式的书写条件分析。【详解】A.氢氧化镁是难溶性物质,写离子方程式时,不能拆成离子形式,故A错误;B. Ba(OH)2与稀硫酸反应过程中会生成难溶性的BaSO4,故离子反应方程式:Ba2+ 2OH+2HSO42-BaSO4+2H2O,故B错误;C. 澄清石灰水和稀硝酸反应实质就是溶液中的OH-和H+反应生成水,故C正确;D. 稀醋酸是弱酸,在水溶液中不能完全电离,故书写离子方程式时,不能拆开,故D错误。故选C。【点睛】在书写离子反应方程式过程中,难电离的物质(如,弱酸、弱碱),难溶性物质(如,CaCO3等),易挥发性物质(如,气体

24、),不能拆开。16、D【解析】根据离子方程式的书写条件分析。【详解】A.该反应前后,电荷不守恒,故A错误;B.通入足量CO2,即CO2气体过量,产物是Ca(HCO3)2,故离子方程式为: OH-+CO2=HCO3-故B错误;C.醋酸是弱酸,在离子方程式书写过程中,不能拆成离子形式,故C错误;D. 铁跟稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,故D正确。故选D。【点睛】在书写离子反应方程式过程中,难电离的物质(如,弱酸、弱碱),难溶性物质(如,CaCO3等),易挥发性物质(如,气体),不能拆开。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2+2NO3 Ag+Cl=AgC

25、l 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD 【解析】. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)

26、2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2+2NO3-;(3)取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgCl;.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L0.25L40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯

27、溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;()ANaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;

28、E未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。18、Na Na2CO3H2OCO22NaHCO3 血红 2Fe3+Fe3Fe2+ 【解析】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2。II A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠

29、与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3。(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na; (2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3;IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3

30、溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)CAB为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3+Fe3Fe2+,故答案为2Fe3+Fe3Fe2+。19、电子天平 1.00g 烧杯 250mL 容量瓶 距刻度线 23 厘米 胶头滴管 凹液面 相切 不正确 应用玻璃棒引流;应洗涤烧杯和玻璃棒 2 到 3 次并将洗涤液一并转移到容量瓶中 没有洗涤烧杯和玻璃棒,加水超过刻度线 【解析】(1)氢氧化钠的物质的量为:0.100mol/L0.25L=0.025mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol0.025mol=1.00g,由于准确到达到千分之一,需要使用电子天平称量氢氧化钠

31、的质量,称量1.00g氢氧化钠晶体,放入烧杯中用适量的蒸馏水溶解,冷却至室温,然后将溶液小心转移入到250mL的容量瓶中;加水到距刻度线23厘米,改用胶头滴管定容,使溶液的凹液面正好与刻度线相切,故答案为电子天平;1.00g;烧杯;250mL容量瓶;距刻度线23厘米;胶头滴管;凹液面;相切;(2)配制溶液的过程中,注意溶液必须使用玻璃棒引流;必须洗涤用于溶解氢氧化钠的烧杯和玻璃棒,故答案为不正确;应用玻璃棒引流;应洗涤烧杯和玻璃棒2到3次并将洗涤液一并转移到容量瓶中;(3)在配制过程中,没有洗涤烧杯和玻璃棒,会导致溶质的物质的量减小,浓度偏低;定容时,加水超过刻度线,会使配制的溶液浓度偏低,故

32、答案为没有洗涤烧杯和玻璃棒,加水超过刻度线。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度溶液,明确配制的原理、熟悉实验步骤是解题关键。20、不能 能 BaCl2 HCl 静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,无白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量 Ca2+CO32-=CaCO3 【解析】胶体不能透过半透膜,操作为渗析;除去Na2SO4、CaCl2,可分别加入BaCl2、Na2CO3,由于所加除杂试剂是过量的,所以先加入过量BaCl2,除去硫酸根离子;再加入过量Na2CO3(除去钙离子和过量的钡离子),则试剂为BaCl2,操作为过滤,沉淀A为硫酸钡,试剂为Na2CO3,操作为过滤,沉淀B为碳酸钙和碳酸钡

33、;试剂为盐酸,加入盐酸可除去过量的Na2CO3,最后蒸发结晶可得到NaCl晶体,以此解答该题。【详解】(1)胶体粒子和浊液粒子半径比较大,不能透过半透膜,而溶质粒子可通过半透膜,故淀粉不能透过半透膜;SO42-能透过半透膜;(2)由以上分析可知试剂为BaCl2,试剂为HCl;(3)判断试剂已过量的方法是静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,无白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量;(4)试剂为Na2CO3,加入试剂的作用是除去溶液中钙离子和过量的钡离子,反应的离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3、Ca2+CO32-=CaCO3。【点睛】本题注意Ca2、SO42的性质,把握除杂原则,提纯时不能

34、引入新的杂质,注意把握实验的先后顺序。21、D B NO2Cl2H2O=NO32H2Cl2 6 2 2 2 1强氧化性,杀菌消毒;形成氢氧化铁胶体吸附杂质【解析】.根据题意可知,血红蛋白中的Fe2转化为Fe3,Fe2作还原剂,则亚硝酸盐作氧化剂,服用维生素C可解毒,说明维生素C具有还原性。A根据上述分析可知,亚硝酸盐作氧化剂,在反应中被还原,故A正确;B根据上述分析可知,维生素C是还原剂,故B正确;C维生素C因具有还原性,可以将Fe3还原为Fe2,故C正确;D根据上述分析可知,亚硝酸盐是氧化剂,故D错误;因此答案选D;A因HNO2是一种弱酸,不稳定,易分解生成NO和NO2,则NaNO2会与稀盐

35、酸反应生成HNO2,分解得到NO和NO2,可以看到有气泡产生,而NaCl与稀盐酸不反应,因此A正确;B根据题目信息可知,加入AgNO3,NaNO2和NaCl都会生成沉淀,现象相同,故B错误;C因在酸性条件下HNO2是一种氧化剂,则在酸性条件下加入KI-淀粉溶液,NO2能将I氧化生成单质碘,遇淀粉呈蓝色,而NaCl与KI-淀粉溶液不反应,故C正确;D. 根据题意可知,HNO2是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,则加入KMnO4溶液,会与NaNO2发生氧化还原反应使KMnO4溶液褪色,而NaCl与KMnO4溶液不反应,故D正确;答案选B;把氯气通入到NaNO2溶液中,生成NaNO3和HCl,则氯

36、元素化合价从0价降低到1价作氧化剂,氮元素化合价从+3价升高到+5价作还原剂,结合得失电子守恒和原子守恒,反应的离子方程式为:NO2Cl2H2O=NO32H2Cl,故答案为NO2Cl2H2O=NO32H2Cl;在FeSO4K2O2K2FeO4K2OK2SO4O2反应中,FeSO4中的铁元素化合价从+2价升高到+6价,部分K2O2中的氧元素化合价从1价升高到0价,部分K2O2中的氧元素化合价从1价降低到2价,若FeSO4和O2的化学计量数比为21,则2个FeSO4参与反应失去2(6-2)=8个电子,生成1个O2时,对应消耗1个K2O2,失去2个电子,则二者共失去10个电子,若1个K2O2作氧化剂

37、,氧元素化合价从1价降低到2价,将得到2个电子,根据得失电子守恒,应有5个K2O2作氧化剂,所以K2O2的化学计量数为5+1=6,FeSO4的化学计量数为2,再根据质量守恒,配平其他物质的化学计量数,得到的方程式为:2FeSO46K2O2=2K2FeO42K2O2K2SO4O2,故答案为2 6 2 2 2 1;高铁酸钾(K2FeO4)中的铁元素化合价为+6价,在水中发生反应生成氢氧化铁胶体,氢氧化铁中铁元素的化合价是+3价,说明高铁酸钾(K2FeO4)中的铁元素化合价降低,是一种强氧化剂,具有强氧化性,能够杀灭水中的细菌和毒素,氢氧化铁胶体表面积较大,具有很强的吸附性,能够吸附水中的悬浮杂质,故答案为强氧化性,杀菌消毒;形成氢氧化铁胶体吸附杂质。

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