《晋城市重点中学2022年高一化学第一学期期中预测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《晋城市重点中学2022年高一化学第一学期期中预测试题含解析.doc(15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、下列说法中错误的是ACu和NaOH溶液均能导电,故Cu和NaOH均为电解质B500mL1mol/L的MgCl2溶液比100mL0.25mol/LKCl溶液的导电性强C
2、NH3溶于水后,溶液能够导电,但NH3是非电解质DNaHSO4溶于水电离方程式为NaHSO4=NaHSO42-2、病人输液用的葡萄糖注射液是葡萄糖(C6H12O6)的水溶液,其标签上的部分内容如图所示。根据标签所提供的信息,判断下列说法不正确的是A该注射液属于一种分散系B该注射液中葡萄糖的质量分数为5%C500mL该注射液质量为25gD该注射液中葡萄糖的物质的量浓度约为0.28mol/L3、如图所示,室温下的两个连通容器用活塞分开,左右两室体积相同,左室充入一定量NO,右室充入一定量O2,且恰好使两容器内气体密度相同。打开活塞,使NO与O2充分反应,反应如下:2NO+O2=2NO2。下列判断正
3、确的是(不考虑NO2转化为N2O4) ( )A反应前后左室的压强相同B开始时左右两室中的分子数相同C反应后容器内的密度与反应前的相同D反应后容器内无O2存在4、下列说法正确的是A清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶所产生的美丽光线,这个现象和胶体的性质有关B食品干燥剂发挥作用,可以用氧化还原反应知识解释C仅含有一种元素的物质就是纯净物D电离时产生的阳离子有氢离子(H+)的化合物叫做酸5、室温下,在两个体积相同密闭容器中,分别充等质量的甲、乙两种气体,若测得含甲气体的容器中气体压强大于含乙气体的容器中气体压强,则下列说法正确的是A在上述情况中甲气体密度比乙气体密度大B甲的摩尔质量比乙的摩尔质量小C甲的物
4、质的量比乙的物质的量少D甲所含原子数比乙所含原子数少6、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是( )。A2.4 g金属镁所含电子数目为0.2 NAB16 g CH4所含原子数目为NAC标准状况下,22.4 L H2O含有的分子数为1NAD溶液的体积为1L,物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl个数为1NA7、下列各项中不涉及化学反应的是()A用明矾净水B工业上生产生石灰C烧结粘土制陶瓷D打磨磁石制指南针8、本草衍义中对精制砒霜过程有如下叙述:“取砒之法,将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”文中涉及的操作方法是( )
5、A蒸馏B升华C过滤D萃取9、50mL1molL-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量是( )A50molB0.05molC150 molD0.15mol10、向澄清饱和石灰水中通入二氧化碳,测得溶液导电性(I表示导电能力)的变化,以下与加入物质量的关系正确的是AABBCCDD11、将一粒钠投入下列溶液中,能产生气体和沉淀的是ANaCl BBaCl2 CH2SO4 DCuCl212、化学概念在逻辑上存在如下关系:对下列概念的说法正确的是()A化合物与纯净物属于重叠关系B化合物与碱性氧化物属于交叉关系C分解反应与复分解反应属于并列关系D钠盐与碳酸盐属于并列关系13、下表是某城市空气质量每周公报的部分
6、内容。对表中3个空气质量指标不会产生影响的是( ) 项目空气污染指数(API)空气质量级别空气质量描述总悬浮颗粒52良二氧化硫7I优二氧化氮24I优A焚烧垃圾B使用含磷洗衣粉C汽车排放的尾气D用煤和石油产品14、下列离子方程式书写正确的是A向Fe2(SO4)3溶液中加入过量铁粉:Fe3+Fe=2Fe2+B碳酸钡和稀硫酸反应:BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2OC醋酸溶解鸡蛋壳:2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2ODFe2+与H2O2在酸性溶被中的反应:2Fe2+H2O2+2H+=-2Fe3+2H2O15、下列仪器不能用于加热的是A量筒B试管C蒸发皿D烧瓶16、浓度为0.1 mol/L
7、的HCl溶液V mL,加水稀释到2V mL,再取出10 mL,这10 mL溶液中c(H+)为A0.1 mol/LB0.01 mol/LC0.02 mol/LD0.05 mol/L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、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、C
8、aCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_,白色沉淀的成分为_。(2)该白色粉末中一定含有的物质有_;一定不含有的物质有_;可能含有的物质有_;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:_。19、实验室用如下装置制取氯气,并用氯气进行实验。回答下列问题:(1)A中盛有浓盐酸,B中盛有MnO2,写出反应的化学方程式_。(2)D中放入浓H2SO4,其目的是_。(3)E中为红色干布条,F中为红色湿布条,可观察到的现象是_,对比E和F中现象的差异可得出的结论及解释是_。(4)G处的现象是_。(5)画出H处尾气吸收装置图
9、并注明试剂_。(6)家庭中常用消毒液(主要成分NaClO)与洁厕灵(主要成分盐酸)清洁卫生。某品牌消毒液包装上说明如下图。“与洁厕灵同时使用”会产生有毒的氯气,写出反应的离子方程式_。需“密闭保存”的原因_。(7)现在有一种名为“净水丸”的产品也能对饮用水进行快速的杀菌消毒,药丸通常分内外两层。外层的优氯净Cl2Na(NCO)3先与水反应,生成次氯酸起杀菌消毒作用;几分钟后,内层的亚硫酸钠(Na2SO3)溶出,可将水中的余氯(次氯酸等)除去。亚硫酸钠将水中多余次氯酸除去的离子反应方程式为_。20、现用质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓H2SO4来配制500mL、0.2mol/L的稀
10、H2SO4可供选择的仪器有:玻璃棒 烧瓶 烧杯 胶头滴管 量筒 容量瓶 托盘天平 药匙。请完成下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有_(填代号)。(2)经计算,需浓H2SO4的体积为_。现有10mL 50mL 100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是_((填代号) 。(3)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中:错误的是_,能引起误差偏高的有_(填代号)。洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出转移
11、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,俯视标线21、已知19.2gCu与过量的200mL5mol/L 稀硝酸充分反应,反应方程式如下: 3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O (1)用双线桥标出电子转移的方向与数目:3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O_.(2)写出该反应的离子方程式:_(3)标准状况下,产生 NO 气体的体积为:_;转移电子的物质的量为_;反应后NO3-的物质的量浓度为:_。(忽略反应前后溶液体积的变化)参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A金属C
12、u可以导电是因为金属内部存在大量的可以自由移动的自由电子,Cu不是电解质,故A错误。B离子浓度越高导电性越强,500mL1mol/L的MgCl2溶液含有3mol/L的离子,100mL0.25mol/LKCl溶液含有0.5mol/L的离子,故B正确。CNH3溶于水后生成NH3H2O,NH3H2O能导电,而不是NH3本身导电,NH3是非电解质,故C正确。DNaHSO4是强电解质,在溶液中完全电离,故D正确。本题选A。2、C【解析】A注射液是一种混合物,属于一种分散系,A正确;B由标签所提供的信息,可知该注射液中葡萄糖的质量分数为5%,B正确;C500mL该注射液中葡萄糖的质量为25g,C错误;D葡
13、萄糖的质量为25g,其物质的量n=,物质的量浓度约为c= =0.28molL-1,D正确;答案选C。3、C【解析】试题分析:A、一氧化氮和氧气发生的反应为:2NO+O2=2NO2;反应是气体体积减少的反应,反应后压强减小,故A错误;B、开始时左右两室中气体体积相同,气体密度相同,所以气体质量相同,但一氧化氮和氧气摩尔质量不同,气体物质的量不同,分子数不同,故B错误;C、化学反应遵循质量守恒定律,即反应前后质量不变,容器体积也不变,所以总密度不变,故C正确;D、如果要恰好完全反应,NO和O2的初始物质的量应为2:1,但是从上面可以明显看出初始投料=:2:1,即完全反应后O2会有剩余,一氧化氮全部
14、反应,故D错误;故选C。考点:考查了一氧化氮的性质、化学计算的相关知识4、A【解析】根据胶体、氧化还原反应、纯净物、酸等概念,分析回答。【详解】A. 阳光穿过林木枝叶所产生的光线,是胶体的丁达尔效应。A项正确;B. 常用食品干燥剂有生石灰、氯化钙、硅胶等,它们与水化合或直接吸附水,都不是氧化还原反应。B项错误;C. 一种元素可能形成多种单质(同素异形体),如只含氧元素的物质可能是氧气、臭氧或两者的混合物。C项错误;D. 酸是电离时产生的阳离子全部是氢离子(H+)的化合物。如NaHSO4电离产生的阳离子中有H+,但它不是酸而是盐。D项错误。本题选A。5、B【解析】室温下,在两个体积相同密闭容器中
15、,分别充等质量的甲、乙两种气体,若测得含甲气体的容器中气体压强大于含乙气体的容器中气体压强,说明甲气体的物质的量比乙大,则说明甲的摩尔质量比乙小。【详解】A. 在上述情况中两种气体的密度相同,故错误;B. 根据以上分析,甲的摩尔质量比乙的摩尔质量小,故正确;C. 根据以上分析,甲的物质的量比乙的物质的量大,故错误;D. 不能确定甲乙分子式,所以不能比较甲乙所含原子数多少,故错误。故选B。6、D【解析】A2.4 g金属镁的物质的量是0.1mol,1个镁原子含有12个电子,则所含电子数目为1.2 NA,故A错误;B16 g CH4的物质的量为1mol,所含原子数为5NA,故B错误;C标准状况下,H
16、2O是液体,不能利用气体摩尔体积计算22.4 L H2O含有的分子数,故C错误;D溶液的体积为1L,物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中氯离子的物质的量是1L0.5mol/L21mol,含有Cl个数为NA,故D正确;故答案选D。7、D【解析】A明矾在水中可以电离出两种金属离子:KAl(SO4)2=K+Al3+2SO42-,而Al3+很容易水解,生成氢氧化铝Al(OH)3胶体:Al3+3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+,氢氧化铝胶体的吸附能力很强,可以吸附水里悬浮的杂质,并形成沉淀,使水澄清,涉及化学反应,故A不符合; B碳酸钙分解生成氧化钙,有新物质生成,涉及化学反应,故B不符
17、合;C制陶瓷的原料是粘土,发生化学变化生成硅酸盐产品,涉及化学反应,故C不符合;D打磨磁石制指南针,只是改变物质的外形,没有新物质生成,不涉及化学反应,故D符合;故答案为D。【点睛】考查物质变化的判断,明确物理变化和化学变化的本质特征是解题关键,物理变化没有新物质生成,化学变化有新物质生成,常表现为生成气体,颜色改变,生成沉淀等,而且伴随能量变化,常表现为吸热、放热、发光等。8、B【解析】“取砒之法,将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳”,涉及用到加热的方法,将被提纯物质气化、冷凝为固体的过程,为升华操作,且得到固体,不是蒸馏、萃取操作,故答案选B。9、D【解析】50
18、 mL 1 molL-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量是:1 molL-10.050 L3=0.15 mol,答案选D。10、B【解析】溶液导电的原因是溶液中存在能自由移动的离子,由题意可知,将二氧化碳通入澄清石灰水中,二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,据此分析溶液中离子的变化进行解答即可。【详解】二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,随着反应的进行溶液中的能自由移动的离子越来越少,导电性减弱;但由于溶液中还存在浓度很小的氢离子、氢氧根等,故电流强度不可能为变为0;继续通入二氧化碳,碳酸钙与水、二氧化碳反应生成可溶于水的碳酸氢钙,则溶液中存在能自由移动的离子的浓度又逐渐增大,
19、导电性增强。因此B图能反映出电流强度I与加入物质量的关系。答案选B.【点睛】熟练掌握物质的化学性质、溶液导电的原因并能灵活运用是正确解答本题的关键。11、D【解析】钠是非常活泼的金属单质,将钠投入到盐溶液中钠先与水反应,将钠投入到酸溶液中钠先与酸反应,由此分析。【详解】A.钠投入到NaCl溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,但NaCl与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,A项错误;B.钠投入到BaCl2溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,但BaCl2与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,B项错误;C. 钠投入到H2SO4溶液中,钠与H2SO4反应:2Na
20、+H2SO4=Na2SO4+H2,溶液中没有沉淀生成,C项错误;D.钠投入到CuCl2溶液中,钠先与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,生成的NaOH继续与CuCl2反应: 2NaOH+CuCl2=Cu(OH)2+2NaCl,溶液中既有气体放出又有沉淀产生,D项正确;答案选D。12、C【解析】A化合物包含于纯净物中,故A错误;B碱性氧化物是化合物中的一类化合物,碱怀氧化物包含于化合物中,故B错误;C由一种物质生成两种或多种物质的反应为分解反应,两种化合物相互交换成分生成另外的化合物的反应为复分解反应,所以分解反应和复分解反应为并列关系,故C正确;D因阳离子为钠离子,可以说成是钠盐,因阴
21、离子为碳酸根离子,可以说成是碳酸盐,如Na2CO3既属于钠盐又属于碳酸盐,钠盐与碳酸盐属于交叉关系,故D错误;故答案为C。13、B【解析】A、焚烧垃圾会产生大量的可吸入颗粒和有害气体,含有表中项目,A错误;B、使用含磷洗衣粉会造成水体污染,对表中三个空气质量指标不会产生影响,B正确;C、汽车排放的尾气还有较多的二氧化氮等有害物质,含表中项目,C错误;D、用煤和石油产品作燃料燃烧会有二氧化硫生成,含表中项目,D错误;答案选B。14、D【解析】A、电荷不守恒,应是2Fe3Fe=3Fe2,故A错误;B、Ba2与SO42发生生成BaSO4沉淀,故B错误;C、醋酸是弱酸,不能拆写成离子,故C错误;D、F
22、e2具有还原性,H2O2具有氧化性,把Fe2氧化为Fe3,本身被还原成H2O,因此离子反应方程式为:2Fe2+H2O2+2H=-2Fe3+2H2O,故D正确。15、A【解析】试管、蒸发皿可以直接加热,烧杯可以垫石棉网加热,量筒不能加热;故选A。16、D【解析】根据溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,计算稀释后溶液的浓度,然后利用溶液具有均一性的特点判断从中取出溶液的浓度及溶液中含有的H+的浓度c(H+)。【详解】由于溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,所以浓度为0.1 mol/L的HCl溶液V mL,加水稀释到2V mL,此时溶液的浓度c(HCl)=0.05 mol/L,溶液具有均一性、稳定性的特
23、点,所以从稀释后的该溶液中再取出10 mL,这10 mL溶液中HCl的浓度仍然为0.05 mol/L,由于HCl是一元强酸,所以溶液中c(H+)=c(HCl)= 0.05 mol/L,故合理选项是D。【点睛】本题考查了溶液的物质的量浓度的计算,掌握物质的量浓度稀释公式及溶液的均一性的特点是本题解答的关键。根据溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变,溶液具有均一性、稳定性,从一定浓度的溶液中取出一部分溶液,无论取出溶液体积多少,浓度都相同,再根据溶质及其电离产生的离子数目关系,计算溶质电离产生的离子浓度。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
24、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
25、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、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色
26、沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不
27、存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。19、MnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O除去氯气中的水蒸气E中不褪色,F中褪色干燥的氯气没有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸有漂白性出现蓝色Cl-+ClO-+2H+Cl2+H2O次氯酸钠与空气中的二氧化碳反应SO32-+HClO=SO42-+H+Cl-【解析】实验室用浓盐酸与二氧化锰
28、加热反应制备氯气,浓盐酸具有挥发性,制备的氯气中含有氯化氢、水,依次通过盛有饱和食盐水、浓硫酸的洗气瓶除去杂质,依次通过干燥有色布条、湿润有色布条验证氯气是否具有漂白性,再通过G装置验证氯气的氧化性,氯气有毒,能够与氢氧化钠溶液反应,可以用氢氧化钠溶液吸收尾气,据此解答。【详解】(1)MnO2与浓盐酸在加热条件下发生氧化还原反应生成氯气、氯化锰和水,方程式为MnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O;(2)浓硫酸具有吸水性,D中浓硫酸作用为干燥氯气,除去氯气中的水蒸气,防止水蒸气对氯气漂白性检验造成干扰;(3)干燥的氯气依次通过E中红色干布条,F中红色湿布条,看到现象为E中布条不褪色,F中
29、布条褪色,说明干燥的氯气没有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸有漂白性;(4)氯气具有强的氧化性,与碘化钾反应生成单质碘,碘遇到淀粉变蓝,所以看到现象为棉花团变蓝;(5)氯气有毒不能直接排放到空气中,氯气能够与碱反应,可以用氢氧化钠溶液吸收过量的氯气,装置如图所示;(6)次氯酸根离子与氯离子发生氧化还原反应生成氯气和水,离子方程式为Cl-+ClO-+2H+Cl2+H2O;消毒液的有效成分是次氯酸盐与二氧化碳和水生成的次氯酸,次氯酸不稳定,见光易分解,所以应该密封保存;(7)亚硫酸根离子与次氯酸反应生成硫酸根离子、氯离子,反应的离子方程式为S032-+HClOS042-+H+Cl-。【点睛】本题以
30、氯气的制备为载体考查了氯气的性质,题目综合性较强,侧重考查依据所学知识分析问题、解决问题的能力,题目难度中等。明确实验原理和相关物质的性质是解答的关键。注意干燥的氯气没有漂白性,真正起漂白作用的是氯气与水反应生成的次氯酸,为易错点。20、 5.4mL 【解析】(1)根据配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤选择使用的仪器,然后判断不需要的仪器;(2)根据c=计算出浓硫酸的物质的量浓度,然后根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出浓硫酸的体积,结合选择仪器的标准“大而近”选择量筒的规格;(3)根据c= 分析实验误差。【详解】(1)配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步
31、骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要选用的仪器为:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管等,不需要的仪器为:烧瓶、托盘天平、药匙;(2)该浓硫酸的物质的量浓度为:c=mol/L=18.4mol/L,由于在稀释前后溶质的物质的量不变,所以配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4,需要浓硫酸的体积为:V=0.0054L=5.4mL,为减小实验误差,应该选择10mL的量筒量取,故选择仪器序号是;(3)根据c=分析实验误差量取浓硫酸的量筒不能洗涤,如果洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会导致量取的浓硫酸体积偏大,配制的溶液浓度偏高;未等稀释后
32、的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,热的溶液体积膨胀,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液浓度偏高;将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4,由于水的密度比硫酸小,且浓硫酸溶于水会放出大量的热,导致酸滴飞溅,使配制的硫酸浓度偏低;定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,由于溶质减少,溶液的体积偏大,导致配制的溶液浓度偏低;转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对溶质的物质的量及溶液体积没有影响,不影响配制结果;定容摇匀后,发现液面低于刻度线,是由于一部分溶液粘在容量瓶的瓶颈上,对溶液浓度无影响,若又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,则溶液的体积变大,导致配制溶液浓度偏
33、低;定容时,俯视标线导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液浓度偏高;可见上述操作中,错误的是,其中能引起误差偏高的。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法,掌握配制溶液的步骤及溶液的不同浓度的换算关系是本题解答的关键。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,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。题目侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,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;该题的难点在于误差分析,注意
34、明确误差分析的方法。21、 3Cu + 8H+2NO3-3Cu2+ 2NO+ 4H2O 4.48 L 0.6mol 4mol/L 【解析】(1)3Cu+8HNO3 (稀)3Cu(NO3)2+2NO+4H2O,反应中铜元素化合价由0升高为+2,硝酸中氮元素化合价由+5降低为+2;(2) 根据“写、拆、删、查”法改写该反应的离子方程式;(3)根据化学方程式计算19.2gCu与足量稀硝酸反应生成NO气体的体积 ;根据可知,3mol铜参加反应转移6mol电子;根据氮元素守恒计算反应后NO3-的物质的量浓度。【详解】(1)3Cu+8HNO3 (稀)3Cu(NO3)2+2NO+4H2O,反应中铜元素化合价
35、由0升高为+2,硝酸中氮元素化合价由+5降低为+2,所以电子转移的方向和数目可表示为;(2)该反应的离子方程式为3Cu + 8H+2NO3-3Cu2+ 2NO+ 4H2O;(3) 19.2gCu的物质的量是0.3mol, 设生成NO在标准状况下的体积 为VL;3Cu+8HNO3 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O3mol 44.8L0.3mol VL 解得V=4.48。根据可知,3mol铜参加反应转移6mol电子,所以0.3mol铜反应转移电子0.6mol;据氮元素守恒,反应后NO3-的物质的量为0.2L5mol/L-0.2mol=0.8mol,反应后NO3-的物质的量浓度为0.8mol0.2L=4 mol/L。