江苏省南京市秦淮区2022年化学高一上期中质量跟踪监视试题含解析.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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、0.1 mol某元素的单质直接与足量氯气反应,质量增加7.1 g,这种元素可能是()A钠 B铝 C铁 D铜2、物质分类的依据通常有组成和性质,下列物质分类中,只考虑组

2、成的是ANaNO3是钠盐、硝酸盐、正盐BH 2SO4是二元酸、强酸、难挥发性酸CMg(OH)2是二元碱、难溶性碱、中强碱DAl2O3是金属氧化物、两性氧化物、最高价氧化物3、1911年,卢瑟福根据粒子散射实验结果提出了A近代原子论B原子结构的葡萄干面包模型C原子结构的行星模型D核外电子排布规则4、同温同压下,等质量的二氧化硫气体和二氧化碳气体的比较中,正确的是( )A密度比为1116B物质的量比为1611C体积比为1116D分子个数比为16115、下图表示的一些物质或概念间的从属关系中不正确的是XYZA氧化物化合物纯净物BCO非电解质化合物C氯化钠溶液电解质能导电的物质DNaOH碱电解质AAB

3、BCCDD6、某气体在标准状况下体积是4.48L,质量是14.2 g,该气体的摩尔质量是A71B71 gmol1 C28.4D28.4 gmol17、溶液、浊液和胶体这三种分散系的根本区别是( )A丁达尔效应 B是否能透过半透膜C是否均一、透明、稳定 D分散质粒子大小8、化学上常用下图表示基本反应类型与氧化还原反应关系,其中阴影部分可以表示 ( )A置换反应 B复分解反应 C所有的分解反应 D有电子转移的化合反应9、分别向下列各溶液中加入少量NaOH固体,溶液的导电能力变化最小的是A水 B盐酸 C醋酸溶液 DNaCl溶液10、在标准状况下13.44 L CH46.021023个HCl分子27.

4、2 g H2S 0.4 mol NH3,下列对这四种气体的关系从大到小表达错误的是A体积 B质量C密度 D氢原子个数11、下列有关胶体的说法中,不正确的是A胶体、溶液、浊液的分类依据是分散质微粒直径大小B“卤水点豆腐”、“黄河入海口处的沙洲”都与胶体的聚沉有关C向1 molL1氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液制取氢氧化铁胶体D可以用丁达尔现象区别硫酸铜溶液和氢氧化铁胶体12、0.2molNaOH和0.1molCa(OH)2的溶液中持续稳定地通入CO2气体,当通入气体为6.72L(标准状况)时立即停止,则这一过程中,溶液中离子数目和通入CO2气体的体积关系正确的图像是(气体的溶解忽略不计)AB

5、CD13、下列各组离子在水溶液中能大量共存的是AK+、HCO3-、CO32-、Br BCO32-、HCO3-、OH、K+CK+、Ca2+、NO3-、CO32- DH+、Cl、Na+、SO32-14、在0.1 mol Na2SO4中所含Na数目约为()A6.021022个B1.2041023个C0.1个D0.2个15、下列实验方法或操作正确的是A分离水和酒精B蒸发NH4Cl溶液得到NH4Cl晶体C配制一定物质的量浓度溶液时转移溶液D除去氯气中的氯化氢16、下列反应中,不属于氧化还原反应的是A2Na + 2H2O =2NaOH + H2B2Na + O2Na2O2C2Na2O2 + 2CO2=2N

6、a2CO3+O2DNaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色粉末,其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3,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,滤液呈无色向中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,有白色沉淀产生试根据上述实验现象判断,原白色粉末中一定含有的物质是_,可能含有的物质是_(以上物质均写化学式),第步反应中离子方程式为_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

7、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、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_

8、;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、现用质量分数为98%、密度为1.84gcm3的浓硫酸来配制500mL 0.2mol/L的稀硫酸。可供选择的仪器:玻璃棒,烧瓶,烧杯,量筒,托盘天平,药匙请回答下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀硫酸时用不到的仪器有_(填代号)。缺少的仪器是_.(2)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:量取计算稀释摇匀移液洗涤定容冷却初步振荡装瓶贴签其正确的操作顺

9、序为_(填序号)。(3)经计算,需浓硫酸的体积为_mL。现有10mL、50mL、100mL三种规格的量筒,应选用的量筒是_(填代号)。(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中错误且能使所配溶液浓度偏高的有_ (填代号) 用量筒量取浓硫酸时仰视读数洗涤量取浓硫酸后的量筒,并将洗涤液转入容量瓶中未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转入容量瓶内将浓硫酸直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓硫酸定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线定容时俯视刻度线21、 “探险队员” 盐酸,不小心走进了化学迷宫,不知

10、怎样走出来,因为迷宫有许多“吃人的野兽”(即能与盐酸反应的物质或者是水溶液),盐酸必须避开它们,否则无法通过。(l)请你帮助它走出迷宫(请用图中物质前的序号连接起来表示所走的路线):盐酸_ _ (2)在能“吃掉”盐酸的化学反应中,属于非氧化还原反应的有 _个,能“吃掉”盐酸的盐与足量的盐酸发生反应的离子方程式为_。(3)在不能与盐酸反应的物质中,属于电解质的是_(填物质前的序号,下同),属于非电解质的是 _,熔融状态能导电的是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】试题分析:由题意确定反应的氯气的物质的量为0.1mol,从而确定化学方程式中某元素与氯气的物质的量之比为1

11、:1,进而确定该元素的化合价为+2价,答案为B。考点:关于方程式的计算。2、A【解析】A项都是根据其组成而划分的;B项根据组成分为二元酸,而依据不同性质可分为强酸和挥发性酸;C项中的难溶性碱、中强碱是根据其不同性质划分的;D项中Al2O3依据不同性质可分别属于两性氧化物、最高价氧化物。【详解】根据NaNO3组成的元素或离子,可以将硝酸钠归为钠盐、硝酸盐、正盐等类别,A正确;H 2SO4是二元酸、强酸、难挥发性酸,是根据硝酸的组成和性质进行的分类,B错误;Mg(OH)2是二元碱、难溶性碱、中强碱,是根据氢氧化镁的组成和性质进行的分类,C错误;Al2O3是两性氧化物、金属氧化物、最高价氧化物,是根

12、据氧化铝的性质和铝元素的化合价态进行的分类,D错误。故选A。【点睛】本题考查物质分类的方法,对物质进行分类是研究物质的重要方法,常见的分类方法是按着物质的组成、结构和性质进行分类的。3、C【解析】A.1808年,英国科学家道尔顿提出了原子论他认为物质都是由原子直接构成的;原子是一个实心球体,不可再分割,故A错误;B.1897年,英国科学家汤姆逊发现原子中存在电子,最早提出了葡萄干蛋糕模型又称“枣糕模型”,也称“葡萄干面包”,1904年汤姆逊提出了一个被称为“西瓜式”结构的原子结构模型,电子就像“西瓜子”一样镶嵌在带正电的“西瓜瓤”中,故B错误;C.1911年英国科学家卢瑟福用一束质量比电子大很

13、多的带正电的高速运动的粒子轰击金箔,结果是大多数粒子能穿过金箔且不改变原来的前进方向,但也有一小部分改变了原来的方向,还有极少数的粒子被反弹了回来在粒子散射实验的基础上提出了原子行星模型,故C正确;D.核外电子排布规则是指介绍原子核外电子的排布规律,主要有泡利不相容原理、能量最低原理、洪特定则,不是由卢瑟福根据粒子散射实验提出的,故D错误;答案选C。【点睛】本题考查学生对人们认识原子结构发展过程中,道尔顿的原子论,汤姆逊发现电子,并提出葡萄干面包模型,卢瑟福的原子结构行星模型内容。使学生明白人们认识世界时是通过猜想,建立模型,进行试验等,需要学生多了解科学史,多关注最前沿的科技动态,提高学生的

14、科学素养。4、C【解析】令二者的质量为1g,n(SO2)=mol,n(CO2)=mol。A同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,二氧化硫和二氧化碳气体的密度之比为64:44=16:11,故A错误;B等质量二氧化硫与二氧化碳物质的量之比=mol:mol =11:16,故B错误;C同温同压下,体积之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的体积之比为mol:mol =11:16,故C正确;D分子数之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的分子数之比为mol:mol =11:16,故D错误;答案选C。5、C【解析】A、氧化物是化合物,化合物属于纯净物,符合关系,故A正确;B

15、.非电解质属于化合物,一氧化碳是非电解质中的一种,符合关系,故B正确;C.能导电的物质有纯净物,有混合物,而电解质一定属于纯净物、属于化合物,氯化钠溶液属于混合物,所以三者之间不符合从属关系,故C错误;D.电解质属于纯净物、属于化合物,碱属于化合物,氢氧化钠是碱的一种,D正确;综上所述,本题选C。【点睛】电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电,而电解质在固态时,没有自由移动的离子,不能导电;所以电解质不一定能够导电,导电的也不一定是电解质,也可能是金属单质或电解质溶液。6、B【解析】某气体在标准状况下体积是4.48L,物质的量是4.48L22.4L/mol0.2mol,质量是14.2 g,因此该

16、气体的摩尔质量是14.2g0.2mol71g/mol,答案选B。7、D【解析】溶液、浊液和胶体这三种分散系的根本区别是分散质微粒大小不同,其中浊液的分散质微粒大于100nm,溶液的分散质微粒小于1nm,胶体的分散质微粒介于1nm100nm之间,答案选D。8、D【解析】化学反应的四种基本类型:化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应;根据四大基本反应类型和氧化还原反应之间的关系来回答;部分化合反应属于氧化还原反应,部分分解反应属于氧化还原反应【详解】根据化合价是否发生变化,可以将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应;根据反应物、生成物的种类及其变化,可以将化学反应分为:化合反应、分解反应、置

17、换反应、复分解反应。部分化合反应属于氧化还原反应,部分分解反应属于氧化还原反应,所有的置换反应均是氧化还原反应,所有的复分解反应均不是氧化还原反应,A、所有的置换反应均是氧化还原反应,故A不选;B、所有的复分解反应均不是氧化还原反应,故B不选;C、所有的分解反应,只有部分分解反应属于氧化还原反应,故C不选;D、有电子转移的化合反应,这部分化合反应属于氧化还原反应,故D符合;故选D。9、B【解析】溶液导电能力与离子浓度成正比,加入NaOH固体后溶液导电能力变化最小,说明该溶液中离子浓度变化最小,据此分析解答。【详解】A水是弱电解质,溶液中离子浓度很小,NaOH是强电解质,在水溶液中完全电离,加入

18、NaOH后,溶液中离子浓度增大较明显,所以导电能力变化较明显;BHCl是强电解质,在水溶液中完全电离,加入强电解质NaOH固体后,二者反应生成强电解质氯化钠,离子浓度几乎没有变化,导电能力变化不大;C醋酸是弱电解质,在水溶液中部分电离,加入强电解质NaOH固体后生成醋酸钠强电解质,溶液中离子浓度增大较明显,导电能力变化较明显;DNaCl是强电解质,在水溶液中完全电离,加入氢氧化钠固体后,二者不反应,溶液中离子浓度增大较明显,导电能力变化较明显;通过以上分析知,溶液导电能力变化最小的是盐酸溶液,答案选B。【点睛】本题考查电解质溶液导电能力大小比较,明确电解质强弱及溶液导电能力影响因素是解本题关键

19、,注意溶液导电能力与电解质强弱无关,与离子浓度、离子所带电荷有关,题目难度不大。10、B【解析】n(CH4)=13.44L22.4L/mol=0.6mol;n(HCl)=;n(H2S)=27.2g34g/mol=0.8mol;n(NH3)=0.4mol。A在相同的温度和压强下,气体的物质的量越大,气体的体积就越大。体积:,A正确;B各种气体的质量分别是:0.6mol16g/mol=9.6g;1mol36.5g/mol=36.5g;0.8mol34g/mol=27.2g;0.4mol17g/mol=6.8g。质量:,B错误;C在相同的外界条件下,气体的相对分子质量越大,气体的密度就越大。相对分子

20、质量:CH4:16;HCl:36.5;H2S:34;NH3:17,所以密度:,C正确;D各种气体中H原子的物质的量分别是:2.4mol,1.0mol,1.6mol,1.2mol。因此各种气体的氢原子数关系是:,D正确。答案选B。11、C【解析】A. 按分散质微粒直径大小将分散系分为胶体、溶液、浊液,故A正确;B. “卤水点豆腐”、“黄河入海口处的沙洲”都属于胶体的聚沉,故B正确;C. 向 1 molL1氯化铁溶液中加入少量的 NaOH 溶液生成氢氧化铁沉淀,故C错误;D. 胶体能产生丁达尔现象,故D正确;答案选C。12、C【解析】n(CO2)=6.72L22.4L/mol=0.3mol,通入含

21、有0.2mol氢氧化钠和0.1mol氢氧化钙的溶液中,发生反应:2OH-+CO2=CO32-+H2O,OH-+CO2=HCO3-+H2O,Ca2+CO32-=CaCO3,以此解答该题。【详解】n(CO2)=6.72L22.4L/mol=0.3mol,含有0.2mol氢氧化钠和0.1mol氢氧化钙的溶液中:n(OH-)=0.2mol+0.1mol2=0.4mol,n(Na+)=0.2mol,n(Ca2+)=0.1mol,通入CO2,发生反应:2OH-+CO2=CO32-+H2O,OH-+CO2=HCO3-+H2O,Ca2+CO32-=CaCO3,设生成xmolCO32-,ymolHCO3-,2x

22、+y=0.4;x+y=0.3,解得x=0.1,y=0.2,所以反应后溶液中含有:n(Na+)=0.2mol,n(HCO3-)=0.2mol,通入含有0.2molNaOH和0.1molCa(OH)2的溶液中,相当于首先发生:Ca2+2OH-+CO2=CaCO3,该阶段0.1molCa(OH)2完全反应消耗0.1molCO2,体积为2.24L,离子物质的量减少0.3mol,溶液中离子物质的量为0.7mol-0.3mol=0.4mol,其中含有0.2molOH-、生成0.1molCaCO3;然后发生2OH-+CO2=CO32-+H2O,0.2molOH-完全反应消耗0.1molCO2,体积为2.24

23、L,该阶段离子物质的量减少0.1mol,溶液中剩余离子物质的量为0.4mol-0.1mol=0.3mol,溶液中含有0.2molNa+、0.1molCO32-;再发生CO32-+CO2+H2O=2HCO3-、CaCO3+CO2+H2O=Ca2+2HCO3-,消耗0.1molCO2,体积为2.24L,溶液中离子物质的量增大,溶液中离子为0.6mol,所以图象C符合,答案选C。【点睛】本题考查离子方程式的计算,注意根据溶液中发生的反应结合各离子的物质的量计算分析,注意图象中各阶段离子的浓度变化。13、A【解析】A.离子之间不发生任何反应,可大量共存,A正确;B.HCO3-与OH反应不能大量共存,B

24、错误;C.Ca2+与CO32-反应生成沉淀而不能大量共存,C错误;D.H+与SO32-反应而不能大量共存,D错误。故选A。【点睛】离子在一起反应生成沉淀,气体,水,弱酸,弱碱等就不能大量共存。14、B【解析】1个 Na2SO4Na数目为2,则0.1mol Na2SO4中含有0.1mol2=0.2mol Na,数目约为nNA=0.26.021023=1.2021023,故选B。15、D【解析】A.酒精与水互溶,不分层,不能利用分液漏斗分离,故A错误;BNH4Cl受热易分解生成氨气和氯化氢,故B错误;C转移液体需要用玻璃棒引流,防止液体溅出,故C错误;DHCl极易溶于水,且饱和氯化钠溶液抑制氯气溶

25、解,所以可以用饱和的食盐水除去氯气中的氯化氢,故D正确。故选D。【点睛】本题考查化学实验方案评价,涉及物质分离和提纯、除杂、溶液配制等知识点,侧重分析与实验能力的考查,把握物质的性质、反应原理等为解答的关键。16、D【解析】本题考查氧化还原反应的判断。根据氧化还原反应中一定有元素化合价升高和降低,可通过分析化学反应方程式中是否有元素化合价变化进行分析。【详解】A.Na元素的化合价升高,H元素的化合价降低,属于氧化还原反应,故A不选;B.Na元素的化合价升高,O元素的化合价降低,属于氧化还原反应,故B不选;C.Na2O2中O元素的化合价既升高又降低,属于氧化还原反应,故C不选;D.该反应中各元素

26、化合价均未发生变化,不属于氧化还原反应,故D选。【点睛】氧化还原反应的本质是反应过程中有电子转移,其特征是在反应前后有元素化合价的变化。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ba(NO3)2、Na2CO3NaClBaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2【解析】依据题干信息和实验过程可知,将部分粉末加入水中,溶液呈无色,说明一定不含有CuSO4:振荡,有白色沉淀生成,说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3生成碳酸钡白色沉淀;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,证明是碳酸钡沉淀;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明生成的是硫酸钡沉淀;上述分析可知一定含有Ba(NO

27、3)2、Na2CO3,一定不含CuSO4,可能含有NaCl,第步反应是BaCO3溶于稀硝酸,反应的离子方程式为BaaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2。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

28、(Ag)=c(NO3),c(NO3)=(20.120.10.1)molL1=0.5molL1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。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

29、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

30、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

31、的方程式为2KMnO4+6HCl2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O。若反应产生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、 5.4 【解析】试题分析:本题考查一定体积物质的量浓度溶液的配制和误差分析。(1)根据浓溶液配稀溶液的实验步骤,实验时需要使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器是烧瓶、托盘天平、药匙,答案为

32、。(2)配制时的实验步骤为:计算量取稀释冷却移液洗涤初步振荡定容摇匀装瓶贴签,正确的操作顺序为。(3)根据稀释前后H2SO4物质的量不变列式,1.84g/cm3V(浓H2SO4)98%98g/mol=0.2mol/L0.5L,V(浓H2SO4)=5.4mL,根据“大而近”的原则选择量筒,应选用10mL的量筒,答案选。(4)根据公式cB=分析。洗涤量取浓硫酸后的量筒,洗涤液转入容量瓶中,操作错误,硫酸物质的量偏大,所配溶液浓度偏高;未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转入容量瓶内,操作错误,由于浓硫酸溶于水放热,冷却至室温后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;将浓硫酸直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来

33、稀释浓硫酸,操作错误,若没有溶液溅出,所配溶液浓度无影响,若有溶液溅出,所配溶液浓度偏低;定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,操作错误,所配溶液浓度偏低;转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对实验结果无影响;定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,操作错误,溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低;定容时俯视刻度线,操作错误,溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;答案选。点睛:配制物质的量浓度溶液的误差分析,根据公式cB=,由于操作不当引起nB偏大或V偏小,所配溶液浓度偏大;反之,所配溶液浓度偏小。难点是定容时的仰视、俯视的分析:仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体

34、积偏大,所配溶液浓度偏小。俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大。21、 5 CO32+ 2H+ = CO2+ H2O 【解析】本题根据盐酸能与哪些物质反应,从而推断出盐酸通过的路径。【详解】(1)图中物质、均不与盐酸反应,沿该路线可走出迷宫,故答案为、 ;(2) 盐酸与NaOH、Ca(OH)2的反应属于酸碱中和反应,盐酸与Fe2O3、MgO、Na2CO3反应是复分解反应,故非氧化还原反应的有5个,能“吃掉”盐酸的盐是Na2CO3,该反应的离子方程式为CO32-2H=CO2H2O,故答案为5,CO32-2H=CO2H2O;(3) 不能与盐酸反应的物质中,NaCl和H2SO4属于电解质,CO2和CO属于非电解质,熔融状态能导电的是NaCl、Cu、Ag,故答案为,;【点睛】在书写离子方程式时,沉淀、气体和水等应该写化学式;电解质不一定能导电,而是在一定条件下可以导电,如熔融状态或是水溶液中。

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