辽宁省朝阳市建平县建平二中2022年化学高一上期中检测模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在烧杯中加入水和苯(密度:0.88gcm-3,与水互不相溶,且不与钠反应)各50mL,将一小粒金属钠(密度为0.97gcm-3)投入烧杯中。观察到的现象为( )A钠在水层中反应并四处游动B钠停留在苯层中不发生反应C钠在苯与水

2、的界面处反应并不断上浮、下沉D钠在苯的液面上反应并四处游动2、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+ + 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+ +3H2O3、下列离子方程式中,正确的是A氨气通入醋酸溶液中:CH3COOH+NH3 =CH3COONH4B氢氧化钡溶液跟盐酸反应:H+OH-=H2OC稀硫酸与氢氧化钡溶液反应:Ba2+SO42 =BaSO4D石灰石溶解在稀HCl中:CO32-+2H+

3、=CO2+H2O4、实验室制取少量N2,常利用的反应是NaNO2+NH4ClNaCl+N2+2H2O,关于该反应的说法正确的是()ANaNO2是还原剂 B生成1 mol N2时转移的电子数为6 molCNH4Cl中的氮元素被还原 DN2既是氧化产物又是还原产物5、下列现象说明SO2具有氧化性的是()ASO2通入品红溶液中使之褪色。BSO2通入酸性 KMnO4溶液中使之褪色。CSO2通入溴水中使之褪色。DSO2通入饱和 H2S 溶液中析出浅黄色沉淀。6、下列选项中不能用如图表示物质或概念间从属关系的是XYZA碱电解质化合物B离子反应置换反应氧化还原反应C胶体分散系混合物D碱性氧化物金属氧化物氧化

4、物AABBCCDD7、下列化学方程式中有一个与其他三个在分类上不同,这个化学方程式是A3Fe+2O2Fe3O4BCO2+C2COC2NaHCO3Na2CO3 + H2O + CO2DCaCO3+CO2+H2OCa(HCO3)28、下列说法正确的是AO2的摩尔质量为32gB1 mol氢约含有6.021023个微粒C1mol CO2的体积是22.4LD标准状况下,22.4 L N2和H2的混合气体中含有NA个分子9、下列物质在水溶液中电离,电离方程式错误的是( )ANaHSO4=Na+H+BMg(NO3)2=Mg2+2CNaHCO3=Na+H+DNa2SO4=2Na+10、美国科学家将两种元素铅和

5、的原子核对撞,获得一种质子数为118,质量数为293的超重元素,该元素原子核内的中子数和核外电子数之差为A57B118C175D29311、今有0.1mol/L Na2SO4溶液300mL,0.1mol/L MgSO4溶液200mL和0.1mol/L Al2(SO4)3溶液100mL,这三种溶液中硫酸根离子浓度之比是( )A111B321C323D11312、有一未完成的离子方程式为5X6H+3X23H2O,据此判断,元素在 中的化合价为A+1 B+3 C+5 D+713、下列叙述正确的是()A溶液是电中性的,胶体是带电的B胶体和溶液的本质区别是能否产生丁达尔效应C胶体是一种介稳性的分散系,而

6、溶液是一种稳定的分散系D向饱和FeCl3溶液中缓慢滴加稀NaOH溶液,可制得Fe(OH)3胶体14、在澄清透明溶液中,下列离子组能大量共存的是( )ACa2+、Na+、SO42-、Cl- BMg2+、Cu2+、SO42-、NO3-CNH4+、K+、OH-、Cl- DOH-、HCO3-、NO3-、K+15、下列叙述正确的是( )ANH3 的摩尔质量等于 17gB常温常压下,32gO2 和 O3 混合气体含氧原子数目为 2NAC相同条件下,等质量O2与NH3两种气体,其物质的量比为 32:17D任何条件下,等质量的 CO和 CO2所含的碳原子数一定相等16、科学家曾在英国自然杂志上报道,他们用DN

7、A制造出一种臂长7 nm的纳米级镊子,这种镊子能钳起分子或原子,并对它们随意组合。下列分散系中的分散质的微粒直径和上述镊子的臂长具有相同数量级的是()A溶液B悬浊液C胶体D乳浊液二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子;B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)C与D形成化合物的化学式_,其在水中的电离方程式为_。(2)B离子的电子式_,A离子的电子式_。(3)B原子的结构示意图_,D离子的结构示意图_。18、a、b、c、d、e、f、g为七种由短周期元素

8、构成的粒子,它们都有10个电子,其结构特点如下所示:(单位:电荷)粒子代号abcdefg电荷数0110210其中b的离子半径大于e的离子半径;c与f可形成两个共价型g分子。试写出:(1)a粒子的原子结构示意图是_。(2)b与e相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为_(用化学式表示)。(3)若d极易溶于水,在水溶液中变化的方程式为_,实验室制备d气体的化学方程式为_;若d为正四面体形分子,其重要应用之一为_。(4)c粒子是_,f粒子是_(用化学式表示),由c、f生成g的离子方程式是_。19、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2 、CaCl2 、K 2CO3 。现做以下实验:将部

9、分粉末加入水中,震荡,有白色沉淀生成;向(1)的悬浊液中加入过量的稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量(2)的溶液滴入AgNO3溶液中,有白色沉淀生成。根据上述实验现象,回答下列问题:(1)原白色粉末中肯定含有_、_(填化学式);(2)写出Ba(NO3)2 跟K 2CO3反应离子方程式_;(3)写出CaCl2跟K 2CO3反应离子方程式_;(4)写出CaCO3跟HNO3反应离子方程式_;20、实验室配制460mL0.100mol/LNa2CO3溶液回答下列问题,现有下列仪器A 烧杯 B 100mL量筒 C 100mL容量瓶 D 药匙 E玻璃棒 F托盘天平(1)配制时,必须使用的仪器有_(

10、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)应用托盘天平称取Na2CO310H2O晶体的质量为_,若加蒸馏水不慎超过刻度线,处理的方法是_。(3)若实验遇下列情况,溶液的浓度偏高的是 _A 溶解后没有冷却便进行定容B 摇匀后发现液面低于刻度线,滴加蒸馏水至刻度线再摇匀C 定容时俯视容量瓶的刻度线D容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理F称取的Na2CO310H2O晶体失去了部分结晶水(4)若取50.0mL上述已配好的溶液,与另一150mL0.200mol/L的Na2CO3溶液混合,最后得到的溶液的物质的量浓度为_(设溶液的体积变化可忽略)。21、实验室欲用NaOH固体

11、配制1.0 mol/L的NaOH溶液240 mL:(1)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_ _。本实验必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、还有_。(2)某同学欲称量一定量的NaOH固体,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,烧杯的实际质量为_ g。要完成本实验该同学应称出_ g NaOH。(3)对所配制的NaOH溶液进行测定,发现其浓度低于1.0mol/L。在溶液配制过程中,下列操作会引起该误差的有_(填序号)。A转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C容量瓶未干燥

12、就用来配制溶液D称量NaOH固体时动作太慢,耗时太长E定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,再加入少量水使液面与刻度线相平F定容时仰视刻度线GNaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中(4)氢氧化钠是一种用途十分广泛的重要化工原料,工业上主要通过电解氯化钠饱和溶液的方法 。试用单线桥法标出该反应中电子转移的方向和数目_。实验测得,反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L,则耗氧化剂的物质的量为_mol。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】钠密度小于水而大于苯,钠熔点较低,钠和水剧烈反应生成NaOH和氢气,同时放出大量热,钠和苯不反应,钠密度大于苯而小于水,所以在与水

13、反应生成气体后被气体带离水层,进入苯层后停止反应又下沉,如此往复,直至钠反应完,故选C。2、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。3、B【解析】试题分析:A、在离子反应中醋酸铵应该用离子符号表示,则氨气通入醋酸溶液中反应的离子方程式为CH

14、3COOH+NH3 =CH3COONH4,A不正确;B、氢氧化钡是强碱,与盐酸反应的离子方程式为氢氧化钡溶液跟盐酸反应:H+OH=H2O,B正确;C、稀硫酸与氢氧化钡溶液反应生成物是硫酸钡沉淀和水,反应的离子方程式为Ba2+2OH+SO42+2H+=2H2O+BaSO4,C不正确;D、石灰石是难溶性物质,在离子反应中应该用化学式表示,则石灰石溶解在稀HCl中反应的离子方程式为CaCO3+2H+=CO2+H2O +Ca2+,D不正确,答案选A。考点:考查离子方程式的正误判断4、D【解析】A、NaNO2中N元素的化合价降低,得电子,作氧化剂,故A错误;B、每生成1molN2,消耗1molNaNO2

15、得3mol电子,消耗1molNH4Cl失去3mol电子,即转移的电子为3mol,故B错误;C、NH4Cl中的N元素化合价升高,失去电子被氧化,故C错误;D、N2既是氧化产物又是还原产物,故D错误;故选D。5、D【解析】A、二氧化硫具有漂白性,通入品红溶液中使之褪色,A错误;B、二氧化硫被酸性高锰酸钾氧化,说明二氧化硫具有还原性,B错误;C、二氧化硫被溴水氧化,表现还原性,C错误;D、二氧化硫和硫化氢反应生成硫和水,表现氧化性,D正确。答案选D。6、B【解析】由图可知,概念的范畴为包含,然后利用物质的组成和性质来分析物质的类别,再根据概念的从属关系来解答。【详解】A.碱属于电解质,电解质是化合物

16、,故A正确;B. 置换反应一定是氧化还原反应,但离子反应不一定是置换反应,故B错误;C.胶体属于分散系,而分散系都是由两种以上的物质组成,则属于混合物,故C正确;D.碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物属于氧化物,符合包含关系,故D正确。故选B。【点睛】本题D选项,有关氧化物的关系不可混淆,氧化物从组成分类可分为金属氧化物和非金属氧化物,从性质分类可分为碱性氧化物和酸性氧化物等。金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn2O7,但碱性氧化物一定是金属氧化物;非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO、NO2,酸性氧化物也不一定是非金属氧化物。7、C【解析】A、B、D都为化合反应,即两种或两种以上的物质

17、发生反应后生成一种物质的反应;C为分解反应,即一种物质反应后生成两种或两种以上物质的反应,故选C。8、D【解析】A. O2的摩尔质量为32g/mol,选项A错误;B. 使用物质的量必须指明具体的物质或微粒,1mol氢指代不明确,不能确定是氢气还是氢原子,选项B错误;C. 标准状况下1mol CO2的体积约为22.4L,没有说明标准状况下,不一定,选项C错误;D. 标准状况下,22.4LN2和H2混合气体物质的量为1mol,含NA个分子,选项D正确。答案选D。9、C【解析】A硫酸为强酸,在水溶液中完全电离,所以在溶液中也发生完全电离,电离方程式为NaHSO4=Na+H+,A正确;BMg(NO3)

18、2为强电解质,在水溶液中发生完全电离,电离方程式为Mg(NO3)2=Mg2+2,B正确;C碳酸为弱酸,所以在水溶液中发生部分电离,电离方程式为NaHCO3=Na+,C错误;DNa2SO4为强电解质,在水溶液中发生完全电离,电离方程式为Na2SO4=2Na+,D正确;故选C。10、A【解析】由原子的质量数等于质子数和中子数之和可知,超重元素的中子数为293-118=175,核外电子数等于核内质子数,则原子核内的中子数和核外电子数之差为175-118=57,故A正确。11、D【解析】对于浓度确定的溶液来讲,粒子浓度的大小与溶液的体积没有关系,因此0.1mol/LNa2SO4溶液、0.1mol/LM

19、gSO4溶液、0.1mol/LAl2(SO4)3溶液中硫酸根浓度分别为:0.1mol/L、0.1mol/L、0.3mol/L,这三种溶液中硫酸根离子浓度之比是:113,故答案为:D。12、C【解析】根据离子方程式遵循电荷守恒,和氧化还原反应遵循得失电子守恒以及质量守恒定律分析。【详解】根据离子方程式左右电荷相等,则未知物应含有1个负电荷,根据方程式遵循质量守恒定律可知,如生成3molX2,则需要XO31mol,即未知物为1mol,因此X的化合价为+5价。答案选C。【点睛】本题考查离子方程式的书写和推断,注意从守恒的角度解答,解答本题的关键是正确推断未知物的物质的量和所带电荷数。13、C【解析】

20、A.胶体分散系中,胶粒带电,但分散系是不带电的,即胶体也为电中性,故A错误;B.胶体和溶液的本质区别是分散质微粒直径大小,丁达尔效应只是胶体所特有的性质,但不是本质区别,故B错误;C.胶体中的胶粒带电,同种胶粒带相同电荷,胶粒间相互排斥,故胶体属于介稳体系,而溶液是均一稳定的体系,故C正确;D.氢氧化钠溶液会和FeCl3反应生成Fe(OH)3沉淀,得不到胶体,故D错误;本题答案为C。14、B【解析】A、Ca2+、SO42-浓度大时生成CaSO4 沉淀,故A错误; B、Mg2+、Cu2+、SO42-、NO3-四种离子间不生成沉淀,气体或水,故B正确;C、NH4+与OH-生成NH3H2O,故C错误

21、;D、 OHHCO3=CO32H2O,故D错误;故选B。15、B【解析】ANH3 的摩尔质量为17g/mol,故A错误;BO2和O3均为氧原子构成,所以32g混合物也就是32g氧原子,物质的量为2mol,数目为2NA,故B正确;C1g氧气的物质的量为mol,1g氨气的物质的量为mol,物质的量之比为:=17:32,故C错误;D1gCO所含的碳原子为mol,1gCO2所含的碳原子为mol,二者不相等,故D错误;综上所述答案为B。16、C【解析】溶液中分散质粒子直径小于1 nm,胶体中分散质微粒直径在1 nm100 nm之间,浊液中分散质粒子直径大于100 nm,上述钠米级镊子臂长(7 nm在1

22、nm100 nm之间)与胶体中的分散质微粒直径具有相同的数量级;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、HCl HCl=H+Cl- Na+ 【解析】由A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子可知A为Na元素;由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素;由C元素的原子核内无中子可知C为H元素;由D原子核外电子数比钠原子核外电子总数多6个可知D为Cl元素。【详解】(1)氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢,化学式为HCl,氯化氢在溶液中完全电离,电离出氯离子和氢离子,电离方程式为HCl=H+Cl-;(2)硫原子得到2个电子形成硫离子,硫离子最外层有8个电子,电子式为;钠离子

23、为阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则钠离子的电子式为Na+;(3)硫原子核外有16个电子,有3个电子层, 最外层有6个电子,原子的结构示意图为;氯原子得到1个电子形成氯离子,氯离子核外有18个电子,有3个电子层, 最外层有8个电子,原子的结构示意图为。【点睛】阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同,由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键,也是解答的突破口。18、 NaOHMg(OH)2 NH3H2ONH3H2ONH4+OH 2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O 作为燃料 OH H3O OHH3O=2H2O 【解析】a、d和g不带电荷,说

24、明是分子或者原子, e带2个单位正电荷,说明e为 Mg2+,b和f带1个单位的正电荷,可能是Na+、H3O+、NH4+,b的离子半径大于e的离子半径,因此b为Na+,c带一个单位负电荷,可能是F-、OH-、NH2-,又c与f可形成两个共价型g分子,那么c为OH-,f为H3O+,g为H2O,据此分析作答。【详解】(1)a为原子,即为Ne,原子结构示意图为:;(2)b为Na+,e为 Mg2+,相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为NaOHMg(OH)2;(3)若d极易溶于水,说明d为NH3,NH3溶于水形成NH3H2O,电离后生成NH4+和OH-,在水溶液中变化的方程式为NH3H2ONH

25、3H2ONH4+OH;(4)c为OH-,f为H3O+,g为H2O,OH-与H3O+生成H2O的离子方程式为:OHH3O=2H2O。【点睛】解答本题时要熟记常见的“10电子”粒子:19、 K2CO3 CaCl2 Ba2+CO32-=BaCO3 Ca2+CO32-=CaCO3 CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O【解析】将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,说明含有能生成白色沉淀的物质,白色沉淀可以是碳酸钡或碳酸钙,一定含有碳酸钾,其余两种中至少含有一种;向的悬浊液中加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明沉淀一定是碳酸钙或碳酸钡沉淀;取少量的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生

26、成证明含有氯离子,混合物中一定含有氯化钙,说明一定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2。(1)根据上述实验现象,判断白色粉末中肯定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2,故答案为:K2CO3;CaCl2;(2)Ba(NO3)2 跟K 2CO3反应离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3,故答案为:Ba2+CO32-=BaCO3;(3)CaCl2跟K 2CO3反应离子方程式为Ca2+CO32-=CaCO3,故答案为:Ca2+CO32-=CaCO3;(4)CaCO3跟HNO3反应离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故答案为:CaCO3+2H+=C

27、a2+CO2+H2O。点睛:本题考查了常见离子的性质应用和鉴别,根据离子的特征性质的应用是鉴别离子存在的判断依据。本题的易错点是无法判断Ba(NO3)2是否存在。20、ADEF 500mL容量瓶、胶头滴管 搅拌促进溶解 引流 14.3g 重新配制 ACF 0.175 mol/L 【解析】(1)实验室配制460mL0.100mol/LNa2CO3溶液,称量时需要托盘天平,药匙,溶解时需要烧杯、玻璃棒,还缺少500mL容量瓶、胶头滴管,以完成后面的转移、定容等;溶解时,玻璃棒搅拌促进溶解,转移时引流, 答案为:ADEF;500mL容量瓶、胶头滴管;搅拌促进溶解;引流;(2)n(Na2CO3)=0.

28、100mol/L0.5L=0.05mol,则需要十水碳酸钠晶体为0.05mol,其质量为0.05mol286g/mol=14.3g;若加蒸馏水不慎超过刻度线,会导致所配溶液浓度偏低,应重新配制,答案为:14.3g;重新配制;(3)A溶解后没有冷却便进行定容,导致溶解后的液体体积偏大,则定容时所加水减少,浓度偏高;B摇匀后发现液面低于标线,对浓度无影响,滴加蒸馏水至标线再摇匀,导致浓度偏低;C定容时俯视容量瓶的标线,导致加水的体积偏少,浓度偏高;D容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理,由于定容时需要加水,所以不干燥容量瓶对浓度无影响;F. 称取的Na2CO310H2O晶体失去了部分结晶水,导致Na2C

29、O3的物质的量增多,浓度偏高;答案为ACF;(4)若取50.0mL上述已配好的溶液,与另一150mL0.200mol/L的Na2CO3溶液混合,最后得到的溶液的物质的量浓度为=0.175mol/L,答案为:0.175 mol/L。21、250 mL容量瓶27.410.0ABDEF0.1mol【解析】.配制一定物质的量浓度的溶液时,一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移洗涤液、定容、倒转摇匀,所以正确的操作顺序为: ;根据上述分析可知,该实验中需要的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管和容量瓶,因实验室无240mL的容量瓶,因此应选用250mL的容量瓶,故答案为; ;250

30、 mL容量瓶;.由图可知,称量烧杯质量时砝码与烧杯位置放反了,称量时使用了30.0g的砝码,游码的读数为2.6,则烧杯的实际质量为30.0g2.6g=27.4g;根据上述分析可知,本实验需要选用250mL的容量瓶,则n(NaOH)0.25L1.0 mol/L0.25mol,m(NaOH)0.25mol40g/mol10.0g,故答案为27.4g;10.0g;. A转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒,会造成溶质偏少,配制的溶液浓度偏低,故A正确;B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,会造成溶质偏少,配制的溶液浓度偏低,故B正确;C容量瓶未干燥就用来配制溶液,因后面还要加水定容,因此未干燥对配制

31、溶液无影响,故C错误;D称量NaOH固体时动作太慢,耗时太长,因NaOH易吸水潮解,则称量的NaOH固体偏少,配制的溶液浓度偏低,故D正确;E定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,属于正常情况,若再加入少量水使液面与刻度线相平,则溶剂偏多,配制的溶液浓度偏低,故E正确;F定容时仰视刻度线,会导致溶液的体积偏大,浓度偏低,故F正确;GNaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中,会造成溶液的体积偏小,浓度偏高,故G错误;所以答案为:ABDEF;在反应中,氯元素化合价从-1价升高到0价,共失去2个电子,氢元素化合价从+1价降低到0价,共得到2个电子,则用单线桥法表示的式子为:;根据反应方程式可知,该反

32、应的氧化剂是H2O,且生成等物质的量的H2和Cl2,当反应消耗2mol水时,将生成1mol H2和1molCl2,在标准状况下的体积为44.8L,因此当反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L时,消耗氧化剂(即水)的物质的量为0.1mol,故答案为;0.1mol。点睛:本题考查了一定物质的量浓度的溶液配制过程中的计算和误差分析。本题的易错点是配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,在解题时要注意根据c=进行判断,由c=可知,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n和溶液的体积V引起的,进行误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。

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