湖南省益阳市2022年高一化学第一学期期中调研模拟试题含解析.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、胶体区别于其它分散系的本质是( )A胶体的分散质粒子直径在1 nm100nm之间B胶体粒子带电荷并且在一定条件下能稳定存在C胶体粒子不能穿过半透膜,但能通过滤纸空隙D胶体能够产生丁达尔效应2、同温同压下,等质量的CH4和NH3相比较,

2、下列结论错误的是A它们的分子数之比17:16 B它们的密度之比17:16C它们的氢原子数之比17:12 D它们的体积之比17:163、实验室配制1 molL-1盐酸250mL,下列不需用的仪器是( )A250mL容量瓶B托盘天平C胶头滴管D烧杯4、等体积的Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液分别与等体积、等浓度的BaCl2溶液恰好完全反应,则三溶液的物质的量浓度之比为()A1:2:3 B6:3:2 C2:3:6 D1:1:15、同温同压下,下列气体的密度最大的是()AF2BCl2CHClDCO26、分类是化学学习与研究的常用方法,下列分类正确的是硫酸、烧碱、醋酸钠和生石

3、灰分别属于酸、碱、盐和氧化物;蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质;金属氧化物都属于碱性氧化物;根据分散系是否具有丁达尔现象将分散系分为溶液、胶体和浊液;根据反应中是否有电子的转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应;非金属氧化物都属于酸性氧化物;根据溶液导电能力强弱,将电解质分为强电解质、弱电解质.A只有 B只有 C只有 D只有7、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A常温常压下,32 g O2和O3的混合气体所含原子数为NAB标准状况下,1.8g的H2O中含有的电子数为NAC常温常压下,11.2L氧气所含的原子数为NA D10克氖气所含原子数约为6.02102

4、38、标准状况下 224 mL 某气体的质量为 0.32 g,该气体的摩尔质量为( )A16 gmol-1 B32 gmol-1 C64 gmol-1 D80 gmol-19、用图表示的一些物质或概念间的从属关系不正确的是 XYZA甲烷有机物化合物B胶体分散系混合物C碳酸钙含碳化合物盐类D氧化钠碱性氧化物氧化物AABBCCDD10、下列溶液中的c (Cl-) 与50mL 1molL-1 氯化铝溶液中的c (Cl-)相等的是( )A150mL 3molL-1 氯化钾溶液B75mL 2molL-1 氯化铵溶液C150mL1molL-1 氯化钠溶液D75mL 1molL-1 氯化钡溶液11、下列反应

5、的离子方程式中不正确的是AH2SO4与Ba(OH)2溶液反应:Ba2+2OH-2H+SO42-=BaSO42H2OBCa(HCO3)2与少量NaOH溶液反应:Ca2+HCO3-OH-=CaCO3H2OCNaOH溶液中通入少量CO2:2OH-CO2 =CO32-H2ODCH3COOH溶液与NH3H2O溶液反应:CH3COOHOH-=CH3COO- +H2O12、用可溶性钡盐检验 SO离子的存在时,先在待测溶液中加入盐酸,其作用是( )A形成较多的白色沉淀B形成的沉淀纯度更高C排除 SO以外的其它阴离子及 Ag+的干扰D排除 Ba2+以外的其它阳离子的干扰13、下列说法正确的是( ).A液态HCl

6、、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质BNH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C蔗糖、酒精在液态和水溶液里均不导电,所以它们是非电解质D铜、石墨均导电,所以它们是电解质14、实验室需要配制1mol/L的NaCl溶液950mL,选用容量瓶的规格和称取的NaCl质量是 ( )A950mL 55.6g B500mL 117g C1000mL 58.5g D任意规格 58.5g15、现有 四瓶无色溶液,只用一种试剂就可一次把它们鉴别出来需要时可以加热,此试剂是ABCDHCl16、下列有关气体的叙述中,错误的是()A不同的气体,若体积不同,则它们所含的分子数肯定不同

7、B在标准状况下,气体的摩尔体积约为22.4Lmol-1C当分子数目相同时,气体体积的大小主要取决于气体分子之间的距离D气态物质没有固定的形状,且容易被压缩二、非选择题(本题包括5小题)17、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含有A元素的常见化合物。它们的焰色试验均为黄色。回答下列问题:(1)写出化学式:A_,D_。(2)以上反应中不属于氧化还原反应的有_(填序号)。(3)反应的离子方程式:_。氧化剂为_;氧化产物为_。(4)向D溶液中通入CO2反应的化学方程式:_。18、如图,反应为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常

8、温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_、_。(2)写出反应的化学方程式:_。(3)写出反应的化学方程式:_。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_。请写出A与水反应的化学方程式:_。A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是_(用化学方程式表示)。19、Na2O2具有强氧化性,H2具有还原性,某同学根据氧化还原反应的知识推测Na2O2与H2能发生反应。为了验证此推测结果,该同学设计并进行了如图所示实验。.实验探究(

9、1)图A是制取氢气的装置,从下图中所给仪器中选择一部分组装成一套能随开随停的发生装置,选择的仪器是_(填编号)。(2)装置A中用粗锌和稀盐酸制取氢气,B装置的名称是_;里面所盛放的试剂是_,其作用是_。(3)下面是实验过程中的重要操作,正确的顺序是_(填序号)。A加热至Na2O2逐渐熔化,反应一段时间B用小试管收集气体并检验其纯度C打开K1、K2,通入氢气D停止加热,充分冷却,关闭K1、K2(4)实验过程中观察到淡黄色粉末慢慢变成白色固体,无水硫酸铜未变蓝色。由此可推出Na2O2与H2反应的化学方程式为_。.数据处理。实验结束后,该同学欲测定C装置硬质玻璃管内白色固体中未反应完的Na2O2含量

10、。其操作流程如图:测定过程中需要的仪器除固定、夹持仪器外,还有电子天平、烧杯、酒精灯、蒸发皿和_,操作2的名称是_。在转移溶液时,若溶液转移不完全,则测得的Na2O2质量分数_(填“偏大”“偏小”或“不变”)。20、实验室有化学纯的浓硫酸,其试剂瓶标签上的部分内容如下图:请回答下列问题:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个主要步骤:量取 计算 溶解 定容 转移 洗涤 装瓶,其正确的操作顺序为_(填序号)。(2)实验室只有100mL、250mL、500mL三种规格的容量瓶,但要配制480 mL 0.50 mol/L的稀硫酸,需取该浓硫酸_mL。(3)接下来完成此实验你将用到的仪器有20mL量筒

11、、烧杯、玻璃棒、_。(4)要从所配溶液中取出50 mL盛装于试剂瓶中,给它贴上标签,则标签的内容是_;若再从中取出10 mL溶液稀释至20 mL,则稀释后溶液的物质的量浓度为_。(5)下列操作会使所配溶液浓度偏低的是_。A用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线 B转移溶液时未洗涤烧杯 C容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水 D定容时俯视容量瓶的刻度线 E. 定容摇匀后,发现液面低于刻度线,再加水至刻度线21、填写下列空白:(1)含有6.021023个H的H2O,其物质的量是_mol;某硫酸钠溶液中含有3.011023个Na+,则溶液中SO的物质的量是 _mol,该溶液中Na2SO4的质量为 _g。(

12、2)_mol H2O中含有的氧原子数与1.5 mol CO2中含有的氧原子数相等。(3)将等物质的量的NH3和CH4混合,混合气体中NH3与CH4的质量比为_。(4)已知16gA和20gB恰好完全反应生成0.04molC和31.76gD,则C的摩尔质量为 _。(5)写出与下列化学方程式相对应的离子方程式:2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O_BaCl2+K2SO4=BaSO4+2KCl_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】试题分析:根据粒子大小将混合物分为溶液、胶体、浊液,胶体区别于其它分散系的本质是粒子大小不同,故A正确。考点:本题考查胶体性质。2、B【解析

13、】A.同温同压下,等质量时,分子数之比等于摩尔质量的反比,则甲烷和氨气的分子数之比为17:16,故A正确;B.同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比,则甲烷和氨气的密度之比为M(CH4):M(NH3)=16:17,故B错误;C.同温同压下,等质量时,分子数之比等于摩尔质量的反比,则甲烷和氨气的分子数之比为17:16,结合CH4和NH3的分子式可知,甲烷和氨气中氢原子个数之比为(174):(163)=17:12,故C正确;D.同温同压下,等质量时,物质的量之比等于摩尔质量的反比,甲烷和氨气的物质的量之比为17:16。同温同压下,体积比等于物质的量之比,则同温同压下甲烷和氨气的体积之比为17:16,

14、故D正确。答案选B。3、B【解析】配制250毫升的盐酸溶液,是通过浓盐酸稀释的方法进行,故只需要使用250毫升的容量瓶,量筒,烧杯 ,玻璃棒,胶头滴管等,所以选B。4、B【解析】等体积的Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液分别与等体积、等浓度的BaCl2溶液恰好完全反应,则生成硫酸钡的物质的量相同,设生成硫酸钡的物质的量是1mol,根据化学方程式可计算Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度。【详解】生成硫酸钡的物质的量是1mol,设Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度分别是 、;Na2SO4+ BaCl2= Ba

15、SO4+ 2NaCl1 1 1 KAl(SO4)2+ 2BaCl2=2BaSO4+ KCl+AlCl3 1 2 1 Al2(SO4)3+ 3BaCl2=3BaSO4+ 2AlCl31 3 1 Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度比为:=6:3:2,故选B。5、B【解析】=m/V=M/Vm,同温同压下,气体摩尔体积相同,所以密度与摩尔质量成正比,摩尔质量越大,密度越大,氟气的摩尔质量为18g/mol,氯气的摩尔质量为71g/mol,HCl摩尔质量为15g/mol,CO2摩尔质量为44g/mol,摩尔质量最大的是氯气,所以密度最大的是氯气。答案选B。6、D【解析】阳离

16、子只有氢离子的是酸,阴离子只有氢氧根离子的是碱,由金属离子或铵根离子和酸根离子构成的化合物称之为盐,氧元素于另一种元素组成的化合物是氧化物;非电解质是水溶液或熔融状态下均不能导电的化合物,强电解质是能完全电离的物质,弱电解质是存在电离平衡的物质,不能完全电离;金属氧化物包括一般金属氧化物和两性氧化物,前者属于碱性氧化物,后者能与碱反应;不同分散系的本质区别是分散质粒子的直径不同;氧化还原反应的本质就是物质之间电子的转移;酸性氧化物是能与碱反应的一类氧化物,非金属氧化物中只有部分属于酸性氧化物;溶液导电能力强弱主要影响因素是溶液离子浓度,溶质种类无关。【详解】硫酸H2SO4、烧碱NaOH、醋酸钠

17、CH3COONa和生石灰CaO分别属于酸、碱、盐和氧化物;蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质;金属氧化物不是都属于碱性氧化物,如氧化铝;根据分散质粒子的直径不同将分散系分为胶体、溶液和浊液;根据反应中是否有电子的转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应;非金属氧化物不是都属于酸性氧化物,如一氧化碳;溶液导电能力与离子浓度和离子电荷有关。根据电解质在水溶液中电离程度不同将电解质分为强电解质和弱电解质。综上所述,只有正确。答案为D。7、B【解析】试题分析:A、常温常压下,32 g O2和O3的混合气体所含原子数为2NA,A错误;B、标准状况下,1.8g的H2O的物质的量为0

18、.1mol,含有的电子数为NA,B正确;C、标准状况下,11.2L氧气所含的原子数为NA,C错误;D、氖的相对分子质量为20,20克氖气所含原子数约为6.021023,D错误;答案选B。考点:阿伏加德罗常数8、B【解析】根据nV/Vm、Mm/n计算。【详解】标准状况下224mL气体的物质的量为0.224L22.4L/mol0.01mol,因此该气体的摩尔质量为0.32g0.01mol32g/mol,故答案为B。9、C【解析】本题考查的知识点是物质的分类。有机物是含碳的化合物,有些含碳化合物性质与无机物相同一般也是无机物,如一氧化碳、二氧化碳、碳酸钙等;一种或几种物质分散在另一种介质中所形成的体

19、系称为分散体系;碱性氧化物是能与酸作用生成盐和水的氧化物(且生成物只能有一种盐和水,不可以有任何其它物质生成)。【详解】A.甲烷是有机物,有机物是含碳的化合物,故A正确;B.胶体是分散系,分散系属于混合物,故B正确;C.CaCO3是含碳化合物,含碳化合物不一定是盐类,例如:CO、CO2等属于氧化物,故C错误;D.Na2O能与酸反应生成盐和水,属于碱性氧化物,碱性氧化物属于氧化物,故D正确。答案选C。【点睛】本题考查了化学中基本概念及应用,物质分类的依据,概念的包含关系判断,难度不大,明确物质的分类依据是解题的关键。10、A【解析】50mL 1molL-1 氯化铝溶液中的c (Cl-)=3c(A

20、lCl3)=3mol/L1=3mol/LA.3mol/LKCl溶液中c(Cl-)=c(KCl)=3mol/L,A符合题意; B.2mol/LNH4Cl溶液中c(Cl-)=c(NH4Cl)=2mol/L,B不符合题意;C.1mol/LNaCl溶液中c(Cl-)=c(NaCl)=1mol/L,C不符合题意;D.1mol/LBaCl2溶液中c(Cl-)=2c(BaCl2)=2mol/L,D不符合题意;故合理选项是A。11、D【解析】A. H2SO4与Ba(OH)2溶液反应:Ba2+2OH-2H+SO42-=BaSO42H2O,故正确;B. Ca(HCO3)2与少量NaOH溶液反应:Ca2+HCO3-

21、OH-=CaCO3H2O,故正确;C. NaOH溶液中通入少量CO2: 2OH-CO2 =CO32-H2O,故正确;D. CH3COOH溶液与NH3H2O溶液反应:CH3COOHNH3H2O=CH3COO- + NH4+ +H2O,故错误。故选D。12、C【解析】根据题中检验 SO离子的存在可知,本题考查检验 SO离子时的干扰离子的排除,运用在检验是否含有硫酸根离子时,如果对溶液成分没有限制,则需要排除可能存在的其他微粒如碳酸根离子、银离子等的干扰分析。【详解】A.硫酸钡是不溶于酸的沉淀,加入盐酸和沉淀的多少没关系,故A错误;B.硫酸钡是不溶于酸的沉淀,加入盐酸和沉淀的纯度没关系,故B错误;C

22、.加盐酸时,如果有白色沉淀出现,则可以排除银离子、碳酸根离子等阴离子的干扰,故C正确;D.和盐酸反应生成沉淀的阳离子只有银离子,所以不需排除Ba2+以外的其它阳离子干扰,故D错误;答案选C。13、C【解析】A液态HCl溶于水能导电,固态AgCl熔化状态下能导电,又属于化合物,所以液态HCl、固态AgCl是电解质,故A错误;BNH3和CO2本身不能电离出离子,溶于水反应生成一水合氨或碳酸电解质溶液导电,属于非电解质,故B错误;C蔗糖和酒精在水溶液里以分子存在,所以其水溶液不导电,熔融状态下也只有分子存在,不导电,所以蔗糖和酒精均是非电解质,故C正确;D铜和石墨均是单质,既不是电解质也不是非电解质

23、,故D错误;故答案为C。【点睛】电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱、盐、活泼金属氧化物等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如非金属氧化物、一些氢化物和一些有机物如蔗糖和酒精等;特别注意能导电的不一定是电解质,且非电解质的水溶液也可能导电,如CO2的水溶液导电,是因为生成碳酸的缘故;另外电解质和非电解质都是化合物,既要排除单质又要排除混合物。14、C【解析】配制1 mol/L的NaCl溶液950 mL,选择1000mL容量瓶,结合m = nM、n = cV计算所需要的溶质NaCl质量。【详解】配制1mol/L的NaCl溶液950 mL,选择1000mL规格的容

24、量瓶,需要NaCl的物质的量为n = cV = 1 mol/L1 L = 1 mol,则其质量为m = nM=1 mol58.5 g/mol=58.5 g,答案选C。【点睛】容量瓶是有固定规格的比较精准的仪器,因此在做此类题是选对容量瓶的规格尤为关键,否则会对溶质质量的计算和称量产生影响。15、A【解析】A.NH4Cl、KCl、(NH4)2SO4、K2SO4四瓶无色溶液分别与Ba(OH)2反应,现象分别为:有刺激性气味的气体、无现象、既有沉淀又有刺激性气味的气体、白色沉淀,现象各不相同,能够区别,故A正确;B.NH4Cl、KCl、(NH4)2SO4、K2SO4四瓶无色溶液分别与AgNO3反应,

25、现象均为白色沉淀,现象相同,不能够区别,故B错误;C.NH4Cl、KCl、(NH4)2SO4、K2SO4四瓶无色溶液与Na2CO3均不反应,均无现象,不能够区别,故C错误;D.NH4Cl、KCl、(NH4)2SO4、K2SO4四瓶无色溶液与HCl均不反应,均无现象,不能够区别,故D错误;答案:A【点睛】选鉴别试剂要注意分析要鉴别物质的阴阳离子,根据要鉴别物质中的阴离子确定鉴别试剂阳离子,根据要鉴别物质中的阳离子确定鉴别试剂阴离子,即可确定鉴别试剂。16、A【解析】A、气体的体积受温度、压强、分子数多少的影响,若未说明气体体积的条件,则无法知道它们所含有的分子数的多少,A错误;B、对气体来说,影

26、响体积的主要因素是温度、压强、分子数的多少,若气体的分子数是NA个,则影响体积的主要因素就是温度和压强,当温度、压强相同时,气体的体积就相同,若是在标准状况下,则气体的摩尔体积约为22.4Lmol-1,B正确;C、气体分子在较大的空间运动,通常情况下,分子之间的间隔是它直径的10倍,运动空间是它本身大小的1000倍,故可忽略分子本身的大小,影响气体体积的因素也就是分子数的多少和分子之间的间隔的大小,C正确;D、气态物质由于分子之间的间隔较大,可以压缩或扩大,因而没有固定的形状,且容易被压缩,D正确;故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Na2CO3 2Na2O2+2H2O=4Na+

27、4OH-+O2 Na2O2 O2 Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3 【解析】焰色反应为黄色的是钠元素,则A是金属钠,钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,金属钠与水发生置换反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠溶液吸收足量的二氧化碳可生成碳酸氢钠,碳酸氢钠热稳定性较差,受热分解转化为碳酸钠。所以,A是钠,B是过氧化钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠。以此进行分析解答。【详解】(1)根据以上分析,A为Na,D为Na2CO3,答案为:Na;Na2CO3;(2)上述6个反应中、或有单质参加反应,或有单质生成,反应中有元素

28、化合价的变化,这四个反应属于氧化还原反应,则 两个反应中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,答案为:;(3)反应为过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;该反应中Na2O2既做氧化剂又做还原剂,氧化产物为氧气。答案为:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;Na2O2;O2;(4)向碳酸钠溶液中通入CO2生成碳酸氢钠,反应的化学方程式:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,答案为:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。18、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na

29、2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2 紫色试液先变红色,后又褪色 Cl2 + H2O HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2 【解析】E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为: O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应的

30、化学方程式为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ;(3)反应为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2,故答案为:2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2 + H2O HCl + HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2 + H2O HCl + HClO;氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(C

31、lO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2,故答案为:Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2。【点睛】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。19、a c d e 干燥管 碱石灰 吸收氢气中的水和HCl气体 CBAD Na2O2 + H22NaOH 玻璃棒 蒸发结晶 偏小 【解

32、析】.为推测Na2O2与H2能反应,首选要制得氢气,A为氢气的制备装置,实验室用锌与稀盐酸反应制氢气,制得的氢气中含氯化氢气体、水蒸气,用B碱石灰吸收,C是Na2O2与H2的反应装置,D检验其产物是否有水生成。.样品加入盐酸,充分反应后加水溶解,将溶液转移到蒸发皿中进行蒸发操作,根据氯化钠的质量确定含量。【详解】. (1)能随开随停的装置符合启普发生器装置的原理,利用干燥管仪器结构特征,关闭导气管上的活塞,生成的气体可以把干燥管内溶液压入烧杯,据此选择仪器为:a c d e,故答案为:a c d e;(2) B装置的名称是干燥管,里面所盛放的试剂是碱石灰,可起到吸收氢气中的水和氯化氢的作用,故

33、答案为:干燥管;碱石灰;吸收氢气中的水和HCl气体;(3)步骤中的必要操作为打开K1、K2,然后检查氢气的纯度,加热至Na2O2逐渐熔化,反应一段时间,停止加热,充分冷却,最后关闭K1、K2,正确的顺序是:CBAD,故答案为:CBAD;(4)由上述实验可推出Na2O2与H2反应的化学方程式为Na2O2 + H22NaOH,故答案为:Na2O2 + H22NaOH;.样品加入盐酸,充分反应后加水溶解,将溶液转移到蒸发皿中进行蒸发操作,根据氯化钠的质量确定含量,操作1是溶解搅拌,需用玻璃棒,操作2为蒸发结晶,即转移到蒸发皿中加热蒸发结晶得到氯化钠固体,故答案为:玻璃棒;蒸发结晶;涉及反应为NaOH

34、 + HCl = NaCl + H2O,可知40 g NaOH可生成58.5 g NaCl,2Na2O2 + 4HCl = 4NaCl + 2H2O + O2,可知78 g Na2O2可生成117 g NaCl,则含有Na2O2越多,得到NaCl质量越大,而在转移溶液时,若溶液转移不完全,将导致NaCl质量偏小,则测得的Na2O2质量分数偏小。故答案为:偏小。【点睛】本题考查物质的含量测定,为高考常见题型和高频考点,考查学生的实验设计能力,题目难度中等,做题时注意把握实验基本操作知识。20、 13.6 500 mL容量瓶、胶头滴管 0.50 mol/L H2SO4(aq) 0.25 mol/L

35、 BE 【解析】了解稀释溶液的过程,根据过程记忆使用的仪器。利用公式c=来进行溶液物质的量浓度和质量分数的换算。【详解】(1)配制溶液时的顺序为,计算、量取、溶解、转移、洗涤、定容最后装瓶。因此正确的操作顺序为。(2)实验室没有480 mL的容量瓶,因此需要用500 mL的容量瓶来配制。利用图中数据可求出浓硫酸的物质的量浓度c2=18.4 mol/L。依据稀释前后硫酸的物质的量不变,即c1V1=c2V2,可解得V2=13.6 mL。 (3)溶液的稀释需要用到的实验仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL的容量瓶和胶头滴管。(4)从所配溶液中取出50 mL溶液,标签应写上溶液名称和物质的量浓度,因此

36、答案为0.50 mol/L H2SO4(aq);c1V1=c2V2,将c1=0.50 mol/L,V1=0.01 mL,V2=0.02 mL代入可求得c2=0.25 mol/L。(5)A用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线导致量取的浓硫酸物质的量偏大,所配溶液的浓度偏高;B转移溶液时未洗涤烧杯,烧杯中有残余的硫酸,导致所配溶液浓度偏低;C容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水,对溶液所配浓度没有影响;D定容时俯视容量瓶的刻度线,导致所配溶液体积偏小,浓度偏高;E定容摇匀后,发现液面低于刻度线,再加水至刻度线,导致所配溶液体积偏大,浓度偏低。会使所配溶液浓度偏低的是BE。【点睛】实验室没有480 mL

37、的容量瓶,因此配制480 mL 0.50 mol/L的稀硫酸时,需要使用500 mL的容量瓶来配制;稀释溶液误差分析根据c=来判断,V不变n偏小的情况下,所配溶液浓度偏小,n偏大,浓度偏大;n不变,V偏大浓度偏小,n不变V偏小浓度偏大。21、0.5 0.25 35.5 3 1716 106gmol1 H+OH-=H2O Ba2SO= BaSO4 【解析】(1)n(H)=1mol,所以n(H2O)=0.5mol,n(Na+)=0.5mol,所以n(SO)=n(Na+)=0.25mol,n(Na2SO4)= n(SO)=0.25mol,所以m(Na2SO4)=0.25mol142g/mol35.5

38、g,故答案为:0.5;0.25;35.5;(2)1.5 mol CO2中含有的氧原子的物质的量n(O)=1.5mol2=3mol,则与1.5 mol CO2中含有的氧原子数相同的H2O的物质的量n(H2O)=n(O)=3mol,故答案为:3;(3)m(NH3):m(CH4)=17:16,故答案为:17:16;(4)由质量守恒定律可知,C的质量=16g+20g-31.76g=4.24g,又因为C的物质的量为0.04mol,则C的摩尔质量=106gmol1,故答案为:106gmol1;(5)HCl和Ba(OH)2反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故答案为:H+OH-=H2O;BaCl2和K2SO4反应的离子方程式为:Ba2SO= BaSO4,故答案为:Ba2SO= BaSO4。

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