《浙江省丽水四校 2022-2023学年化学高一上期中检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省丽水四校 2022-2023学年化学高一上期中检测试题含解析.doc(13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、化学变化中,可能发生改变的是()A质子数B中子数C核外电子数D原子核2、不用其他试剂,用最简单的方法鉴别下列物质:NaOH溶液,Mg(NO3)2溶液,CuSO4溶液,KCl溶液,正确的鉴别顺序是ABCD3、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应:10NaN32KNO3=K2O5Na2O16N
2、2下列说法正确的是()AKNO3是还原剂,其中氮元素被氧化B生成物中的N2是氧化产物,K2O是还原产物C每转移1 mol电子,可生成N2的体积为35.84 LD若有65 g NaN3参加反应,则被氧化的N的物质的量为3 mol4、下列说法正确的是()A铜、硫酸铜溶液均能导电,所以它们均是电解质BNH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C蔗糖、酒精在水溶液和熔融状态下均不能导电,所以它们均是非电解质D液态HCl、固体NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl均是非电解质5、不用其他试剂,用最简单的方法鉴别:NaOH溶液Mg(NO3)2溶液FeC13溶液K2SO4溶液,正确的鉴别
3、顺序是ABCD6、在同温、同压下,A容器中的H2与B容器中的NH3所含原子总数相等,则A与B的体积之比为()A11B12C21D327、下列离子方程式中,正确的是( )A稀硫酸滴在铜片上:Cu2H+ =Cu2H2B氧化镁与稀盐酸混合:MgO2H=Mg2H2OC铜片插入硝酸银溶液中:CuAg+=Cu2AgD稀盐酸滴在石灰石上:CaCO32HCa2H2CO38、NaH与水反应的方程式为:NaHH2ONaOHH2,在该反应中H2OA失去电子 B被氧化C发生氧化反应 D是氧化剂9、下列实验操作中正确的是A萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大B蒸馏操作时,应使温度计水银球插入混合液体中
4、C蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加热D分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出10、向一定量的Fe、Fe3O4、Fe2O3、FeO的混合物中加入200 mL 1 molL1的盐酸,恰好使混合物完全反应溶解,放出4.48 mL(标准状况)气体。所得溶液中,加入KSCN溶液无红色出现,那么用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物,得到铁的质量为A11.2 g B5.6 g C2.8 g D无法计算11、配制100mL1mol/L稀硫酸溶液时,下列实验操作使得所配溶液浓度偏小的A用量筒量取所需的浓硫酸时俯视读数B定容后摇匀,发现液面最低点低于刻度线C定容时,
5、俯视刻度线D用量筒量取浓硫酸倒入烧杯,用蒸馏水洗量筒23次,洗液倒入烧杯中12、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是选项ABCD实验用CCl4提取溴水中的Br2石油的分馏从KI和I2的固体混合物中回收I2配制100mL0.1000 molL-1 KCl溶液装置或仪器AABBCCDD13、1gNO2中含有氧原子a个,则阿伏加德罗常数可表示为( )A23aB46aC46a/3D16a14、下列说法正确的是ANaOH的摩尔质量是40gB1mol OH的质量为18gC2molCO的体积约为44.8LD1.2041024个SO2分子的质量为128g15、下列说法不正确的是()A氯气可
6、用于合成药物B碳酸钠可用于治疗胃酸过多C高压钠灯常用来广场照明D镁合金密度小强度大可用于制飞机零部件16、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是ANa+、K+、HCO3-、NO3- BMg2+、SO42-、Al3+、NO3-CNa+、Ca2+、 NO3-、CO32- DK+、MnO4-、CH3COO-、NO3-二、非选择题(本题包括5小题)17、某111mL溶液只含Cu2+、Ba2、K+、OH、SO42、Cl中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。向一份中加入足量NaOH溶液,产生198g蓝色沉淀向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生233g白色沉淀向第三份中加
7、入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生287g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是_,中白色沉淀的化学式为_。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_。(3)该溶液中一定存在的阴离子有_,其物质的量浓度分别为_。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_,其物质的量是_。18、某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:混合物加水得无色透明溶液;向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;往一
8、份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I氧化为I2);往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式_。(2)写出中生成白色沉淀的离子方程式_。(3)该固体中一定含有_;无法确定是否含有的是_。(4)确定该物质是否存在的方法是_。19、某学生需要用烧碱固体配制0.5 molL-1的NaOH溶液490mL。实验室提供以下仪器:烧杯 100 mL量筒 药匙 玻璃棒 托盘天平(带砝码)。请回答下列问题:(1)计算结果:需要称取NaOH固体的质量为_;(2)配制时,必须使用的仪器有_(填
9、代号),还缺少的仪器是 _、_。(填仪器名称)(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个操作只用一次)_;A用少量水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解C将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(4)实验两次用到玻璃棒,其作用分别是:先用于_、后用于_;(5)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏高的是_;容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干定容观察液面时俯视配制过程中遗漏了(3)中步骤A加蒸馏水时不慎超过了刻度
10、(6)若实验过程中出现(5)中这种情况你将如何处理?_。20、实验室用密度为1.84 g/cm3、溶质的质量分数为98 %的硫酸,配制250 mL物质的量浓度为0.46 mol/L的硫酸。(1)98 %的浓硫酸的物质的量浓度为_。(2)现有下列几种规格的量筒,应选用_(填序号)。5 mL量筒 10 mL量筒 50 mL量筒 100 mL量筒(3)实验需要以下步骤:定容量取摇匀洗涤转移冷却计算装瓶稀释进行顺序为_。(4)下列操作使所配溶液的物质的量浓度偏高的是_。A往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出B未洗涤稀释浓H2SO4的小烧杯C定容时俯视刻度线D洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液E定容后塞上瓶塞
11、反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线21、现有A、B、C、D、E五种溶液,它们所含的阴阳离子分别为:Na+、Ba2+、Ag+、Cu2+、H+;SO42-、OH-、CO32-、NO3-、Cl-。 己知:0.lmol/L 的C溶液中,c(H+)=0.lmol/LD溶液呈蓝色将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡请回答下列问题:(1)请写出物质A、B、C、D、E的化学式:A_B_C_D_E_。(2)请写出碳酸钙与溶液C反应的离子方程式:_。(3)取1.5mol/L l00mL溶液A (过量)与amol/L50 mL溶液D混合后,产生33.1g沉淀,则a=_,若向反应后的体系中
12、加入5mol/L的HCl,直至蓝色沉淀完全溶解,则需要加入盐酸的体积为_mL。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】化学变化是有新的物质的生成,不改变元素种类,则质子数、中子数不变,若发生氧化还原反应时,则存在电子的得失,答案为C【点睛】发生氧化还原反应时,则存在电子的得失,核外电子数发生改变。2、D【解析】不用其他试剂进行鉴别,通常观察颜色、闻气味,再用已经鉴别的物质鉴别其它物质。【详解】观察题中待鉴别的物质,溶液呈蓝色的是CuSO4溶液,其余为无色溶液。各取少量三种无色溶液于试管中,分别滴加CuSO4溶液,生成蓝色沉淀的是NaOH溶液,另两溶液无明显变化。又分别取少量
13、无明显变化的溶液于试管中,滴加NaOH溶液,有白色沉淀的为Mg(NO3)2溶液,余下的为KCl溶液。本题选D。【点睛】若待鉴别的一组物质均无色无味,则可分别取少量进行两两混合,列表记录实验现象,再据现象进行推断,从而确定待鉴别物质。3、D【解析】A、KNO3中氮元素化合价由+5价降低为0价,KNO3是氧化剂。氮元素被还原;NaN3中氮元素化合价由升高为0价,NaN3为还原剂,A错误;B、根据A中分析可知N2既是氧化产物又是还原产物,K2O不是还原产物,也不是氧化产物,B错误;C、由方程式可知转移10mol电子,产生16mol气体,现若转移1mol电子,产生1.6mol气体,在标准状况下N2的体
14、积为35.84 L,其他条件下不一定是35.84L,C错误;D、若有65 g NaN3即1mol氮化钠参加反应,则被氧化的N的物质的量为3 mol,D正确。答案选D。4、C【解析】A铜是单质,硫酸铜溶液是混合物,均不是化合物,则不是电解质,也不是非电解质,故A错误;BNH3和CO2的水溶液能导电,是均与水反应生成了可电离的电解质的缘故,而自身不能发生电离,是非电解质,故B错误;C蔗糖、酒精均是化合物,且在水溶液和熔融状态下均不能导电,则蔗糖、酒精均是非电解质,故C正确;D液态HCl、固体NaCl均不能导电,但溶于水都能电离出自由移动的离子,则HCl、NaCl均是电解质,故D错误;故答案为C。【
15、点睛】电解质与非电解质的判断要注意以下几点:电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质;电解质本身可能不导电,如NaCl固体,但NaCl是电解质,电解质是在水溶液或熔融状态导电即可,又如HCl气体不导电,但溶于水后形成的盐酸能导电,HCl是电解质;能导电的不一定是电解质,如Fe能导电,但是单质,不属于电解质;难溶性化合物不一定就是弱电解质。5、B【解析】通过观察颜色可以鉴别出FeC13溶液,然后把FeC13溶液分别加入其它溶液,有红褐色沉淀的是NaOH溶液,再把NaOH溶液分别加入剩余的溶液中,有白色沉淀的是Mg(NO3)2溶液,无明显现象的是K2SO4溶液,正确的
16、顺序是。故选B。6、C【解析】在同温、同压下,气体的Vm相等,根据分子中含有的原子个数可知分子数之比为21,由n=可知,气体的分子数之比等于体积之比,则体积比为21。故选C。7、B【解析】A.稀硫酸与铜不反应,A错误;B.氧化镁与稀盐酸的反应为,B正确;C.铜片插入硝酸银溶液中的离子方程式应为,C错误;D.稀盐酸滴在石灰石上的离子反应方程式为,D不正确;故选B。8、D【解析】在NaH+H2O=NaOH+H2中,NaH中H元素的化合价由-1价升高到0,H2O中H元素的化合价由+1价降低为0,则NaH为还原剂,H2O为氧化剂,故选D。【点睛】本题考查氧化还原反应中氧化剂、还原剂的判断,明确元素的化
17、合价变化是解答的关键。本题的易错点为NaH中H元素的化合价的判断,要注意在多数化合物中H为+1价,而在NaH中H为-1价。9、D【解析】A萃取剂的密度不一定比水大,只要符合萃取剂与原溶剂互不相溶,溶质在萃取剂中的溶解度比在水中大,且萃取剂与水的密度有差别即可,故A错误;B蒸馏操作时,温度计用于测量馏分温度,则温度计水银球应靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B错误;C在蒸发操作的过程中,当加热到有大量固体析出时停止加热,利用余热蒸干,故C错误;D分液操作时,为防止药品污染,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从上口倒出,故D正确;答案选D。10、B【解析】盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余
18、,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知n(FeCl2)=n(HCl);用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2),据此结合m=nM计算得到的铁的质量。【详解】盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知n(FeCl2)=n(HCl)=0.2L1mol/L=0.1mol,用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2)=0.1mol,质量为0.1mol56g/mol=5
19、.6g,答案选B。【点睛】本题考查混合物反应的计算,题目难度中等,利用元素守恒判断铁的物质的量是解题关键,注意守恒思想在化学计算中的应用方法,试题培养了学生灵活应用基础知识的能力。11、A【解析】A用量筒量取所需的浓硫酸时俯视读数,导致所取硫酸体积减小,所配溶液浓度偏小,A正确;B定容后摇匀,发现液面最低点低于刻度线,不需要任何操作,浓度不变,B错误;C定容时,俯视刻度线,导致加水减少,所配溶液浓度偏高,C错误;D量筒不需洗涤,用量筒量取浓硫酸倒入烧杯,再用蒸馏水洗量筒23次,洗液倒入烧杯中,导致硫酸增多,所配溶液浓度偏高,D错误;答案选A。12、A【解析】A项、溴不易溶于水,易溶于四氯化碳,
20、则用CCl4提取溴水中的Br2,萃取后分液,故A正确;B项、石油的分馏需要温度计测定馏分的温度,装置中缺少支管口附近的温度计,故B错误;C项、I2受热升华,加热后,碘单质易升华,剩余的是KI,无法回收I2,故C错误;D项、配制100mL0.1000 molL-1 KCl溶液应该还用到100mL容量瓶、胶头滴管,故D错误。故选A。【点睛】本题考查化学实验基本操作,涉及了萃取分液、物质的分离、溶液的配制等,注意萃取剂的选择必须符合下列条件是溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应。13、A【解析】1个中含有2氧原子,n(NO2)=1g/46g/mol=1/4
21、6mol,N(O)=1/46mol2NAmol-1=1/23NA=a,则NA=23a,答案为A。14、D【解析】根据n、NA、N、m、M、V、Vm几个物理量的相互关系及使用条件进行分析。【详解】A.摩尔质量的单位是g/mol,则 NaOH的摩尔质量是40g/mol,故A错误;B.因为,所以1mol OH的质量为,故B错误;C.计算2molCO的体积应在标况下,缺少条件,无法用气体摩尔体积公式计算体积,故C错误;D.1.2041024个SO2分子的物质的量为,则质量为,故D正确。答案选D。【点睛】本题主要考察的是n、NA、N、m、M、V、Vm几个物理量的相互关系。其中NA为阿伏伽德罗常数,近似为
22、6.021023/mol;Vm为气体摩尔体积,在标况下约为22.4L/mol;M为摩尔质量,在数值上等于该物质的相对原子质量或相对分子质量。据此解答。15、B【解析】A、氯气可用于合成药物,如消毒液中含有Cl,故A说法正确;B、碳酸钠的碱性强,不能用于治疗胃酸过多,故B说法错误;C、高压钠灯发出黄光,能够穿透雾,因此常用来广场的照明,故C说法正确;D、镁合金密度小强度大,可用于制飞机零部件,故D说法正确。16、B【解析】题目要求溶液为无色,则有色离子不能存在;酸性溶液,则还存在大量的H+,考虑选项中的离子共存要加上H+。【详解】A. HCO3-、H+反应生成二氧化碳和水,A错误;B.溶液中的离
23、子均不与反应可以大量共存 ,B正确;C. Ca2+与CO32-、CO32-与H+不能共存,C错误;D. MnO4-为紫红色,CH3COO-与H+反应,D错误;答案为B二、非选择题(本题包括5小题)17、Ba2+和OH- AgCl Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2 SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol 【解析】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,实验生成的白色沉淀是BaSO4,实验生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【
24、详解】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2,故答案为Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量 分别为:n(SO42-)= n (BaSO4)=2.33g233g/mo
25、l=1.11mol,n( Cl-)=n(AgCl)=2.87143.5g/mol=1.12 mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c( Cl-)=2 mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2 mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为: n(Cu2+)=n Cu(OH )2= 1.98g98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12mol K+,111mL溶液中含有1.2 mol K+,故答案
26、为K+;1.2 mol。18、BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 Ag+Cl-AgCl Na2CO3 NaCl 取所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无 【解析】向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;向步骤溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;取步骤的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一
27、定不存在;另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是中加入的氯化钡所致;(1)中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2;(2)中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有Na
28、Cl,反之则无。19、 10.0g 500mL容量瓶 胶头滴管 BCAFED 搅拌 引流 重新配制溶液【解析】分析:(1)根据m=nM=cvM计算;(2)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定反应所需仪器;(3)根据实验操作的步骤;(4)根据玻璃在实验中的作用;(5)根据c=分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断;(6)根据实验操作出现的错误应重新配制。详解:(1)实验室配制0.5molL-1的NaOH溶液490mL,应该配制500 mL,需要NaOH的质量为:0.5L0.5mol/L40g/mol=10.0g,故答案为:10.0g;(2)操作步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、
29、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以还需要的仪器为500mL容量瓶;胶头滴管,故答案为:;500mL容量瓶;胶头滴管;(3)操作步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,故答案为:BCAFED;(4)玻璃在溶解时起到搅拌作用,在移液时起到引流作用,故答案为:搅拌;引流;(5)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,无影响,浓度不变,故错误;定容观察液面时俯视,溶液体积偏小,浓度偏大,故正确;配制过程中遗漏了(3)中步骤A,溶质的质量减少,浓度偏低,故错误;加蒸馏
30、水时不慎超过了刻度,溶液体积偏大,浓度偏小,故错误;故答案为:;(6)实验操作出现加蒸馏水时不慎超过了刻度,则溶液的浓度偏小,应重新配制,故答案为:重新配制。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度溶液的方法。要熟记配制一定物质的量浓度的溶液步骤和用到的玻璃仪器,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力。本题的易错点为配制过程中的误差分析,分析时,要紧扣c=,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。20、18.4 mol/L C 【解析】(1)依据c=,计算浓硫酸的物质的量浓度;(2)依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积,依据浓
31、硫酸体积选择合适的量筒;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此排序;(4)分析操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响,依据c=进行分析,凡是使n偏大,或者使V偏小的操作,都会使溶液浓度偏高,反之,溶液浓度就偏低。【详解】(1)密度为1.84g/cm3,溶质的质量分数为98%的硫酸,物质的量浓度c=18.4mol/L;(2)配制250mL物质的量浓度为0.46mol/L的硫酸,设需要浓硫酸体积为V,则依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算得:18.4mol/LV=0.46mol/L250mL,解得V=6.3mL,所以应选择10mL量筒,
32、答案为;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的顺序为:(4)A往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,A错误;B未洗涤稀释浓H2SO4的小烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,B错误;C定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,C正确;D洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变,D错误;E定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,若再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,E错误;故合理选项是C。【
33、点睛】本题考查物质的量浓度溶液的配制、计算、误差分析等知识。为高频考点,侧重于学生的分析能力、实验能力和计算能力的考查,注意把握相关计算公式的运用,难度不大。21、Ba(OH)2 AgNO3 HCl CuSO4 Na2CO3 CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2 2 60 【解析】0.lmol/L的C溶液中c(H+)=0.lmol/L,则C中一定不能大量存在SO42-、OH-、CO32-;D溶液呈蓝色,说明含有铜离子,D中一定不能大量存在OH-、CO32-;将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡,所以E中含有碳酸根,则E是碳酸钠,由于银离子只能与硝酸根结合,钡离子不能与硫酸根
34、结合,所以C是盐酸,B是硝酸银,D是硫酸铜,A是氢氧化钡。(1)根据以上分析可知A、B、C、D、E的化学式分别是Ba(OH)2、AgNO3、HCl、CuSO4、Na2CO3。(2)碳酸钙与盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2。(3)33.1g沉淀是硫酸钡和氢氧化铜,反应中氢氧化钡过量,硫酸铜完全反应,硫酸铜的物质的量是0.05amol,则0.05amol233g/mol+0.05amol98g/mol33.1g,解得a2;剩余氢氧化钡是0.15mol0.1mol0.05mol,生成的氢氧化铜是0.1mol,所以消耗盐酸的物质的量是0.05mol2+0.1mol20.3mol,盐酸的体积是0.3mol5mol/L0.06L60mL。