《2023届陕西省西安市铁一中学化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届陕西省西安市铁一中学化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析.doc(14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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、在某澄清透明的溶液中,下列各组离子中能大量共存的是AK+、H+、SO42、OH BBa2+、K+、SO42、NO3CNa +、H+、Cl、CO32
2、- DNa +、Cu2+、Cl-、SO422、1molCO和1molCO2具有相同的分子数 原子数 碳原子数 氧原子数ABCD3、有一种固体化合物X,本身不导电,但熔融状态下或溶于水时能够电离,下列关于X的说法中,正确的是( )AX只能是盐类BX可能是非电解质CX一定是电解质DX可以是任何化合物4、已知反应:Cl2+2KBr=2KCl+Br2;KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O;2KBrO3+Cl2=Br2+2KClO3,下列说法正确的是A上述三个反应都有单质生成,所以都是置换反应B反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:6C氧化性由强到弱顺序为 KClO3KBrO3Cl2Br2
3、D中lmol还原剂反应则失去电子的物质的量为10mol5、X元素最高氧化物对应的水化物为H3XO4,则它对应的气态氢化物为( )AHXBH2XCXH4DXH36、以下三组溶液:煤油和硫酸钾溶液 42的乙醇水溶液 单质溴和水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是( )。A分液、蒸馏、萃取 B萃取、蒸馏、分液C分液、萃取、蒸馏 D蒸馏、萃取、分液7、某氯原子的质量为a g,12C原子的质量为b g,用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列不正确的是A该氯原子的摩尔质量为g/mol Bx g该氯原子的物质的量是 molC1 mol该氯原子的质量是aNA g Dy g该氯原子所含的原子数为NA8、根据世界环
4、保联盟的要求,广谱消毒剂ClO2将逐渐取代Cl2成为生产自来水的消毒剂。并且用于除甲醛。工业上ClO2常用NaClO3和Na2SO3溶液混合并加H2SO4酸化后反应制得,则反应后Na2SO3转化为( )ANa2SO4BSO2CSDNa2S9、标准状况下有6.72LCH4;3.01x1023个HCl;13.6gH2S;0.2molNH3。下列对四种气体的关系从小到大表示不正确的是( )A体积:B密度:C质量:D氢原子数:10、下列过程中,属于化学变化的是A用加热法分离泥沙中的碘单质B用蒸馏法制取蒸馏水C干冰气化D铁锅生锈11、下列数字代表各元素的原子序数,则各组中相应的元素能形成XY2型离子化合
5、物的是()A3和8B1和16C12和17D6和1612、最近湖南都市台报道,长沙市周边农田由于焚烧稻草导致烟雾弥漫,致使高速公路限行,航班停飞。烟雾属于下列分散系中的A溶液 B悬浊液 C乳浊液 D胶体13、实现下列变化,一定要加入氧化剂的是ACaCO3 CO2BNaCl NaNO3CZn ZnCl2DCl2HCl14、下列说法正确的是( )A金属导电的原理和电解质导电的原理不同B强电解质一定是易溶于水的化合物,弱电解质一定是难溶于水的化合物CCO2的水溶液导电能力很弱,所以CO2是弱电解质D在强电解质的水溶液中只有离子没有分子15、同温同压下,等质量的CH4和NH3相比较,下列结论错误的是A它
6、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17:1616、铊(Tl)盐与氰化钾(KCN)被列为A级危险品。已知下列反应在一定条件下能够发生:Tl3+ + 2Ag=Tl+ + 2Ag+,Ag+ + Fe2+=Ag + Fe3+,Fe + 2Fe3+=3Fe2+,下列离子氧化性比较顺序正确的是ATl3+Fe3+Ag+BFe3+Ag+Tl3+CTl+Ag+Fe2+DTl3+Ag+Fe2+二、非选择题(本题包括5小题)17、在Na+浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热
7、时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气体将中产生的混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验能确定一定不存在的离子是_;(2)实验中生成气体的离子方程式为_;(3)通过实验、和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的
8、离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)_0.25mol/L_ (4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:_。18、有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2离子和B原子电子层数也相同。回答:(1)画出A2离子的结构示意图_;(2)A、B、C三元素符号分别为_ 、_ 、_。19、实验室配制500 mL 0.2 molL1的Na2CO3溶液,实验操作步骤有用天平称取一定量的Na2CO310H2
9、O,放在烧杯中用适量的蒸馏水将其完全溶解;把制得的溶液小心地注入_中;继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线1 cm2 cm处,改用_小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低处与刻度线相切;用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,每次洗涤的液体都小心转移入容量瓶,并轻轻摇匀;将容量瓶塞塞紧,充分摇匀。请填写下列空白:(1)操作步骤的正确顺序为(填序号)_;(2)写出步骤中,所缺的仪器_、_;(3)若实验遇下列情况,溶液的物质的量浓度是: 偏高 偏低 没影响A加水定容时俯视刻度线_(填序号)B忘记将洗涤液转入容量瓶_(填序号)C使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥_ (填序号)D定容时,不小心加水过量,马上用胶
10、头滴管吸出 _ (填序号)(4)计算所需Na2CO310H2O的质量_。20、现需配制0.1molL1NaOH溶液480mL,根据此,回答下列问题:(1)配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、和_。(2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠_g;(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_。A用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶B准确称取计算量的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C将溶解的氢氧化钠溶液冷却室温后,沿玻璃棒注入容量瓶中 D将容量瓶盖紧,上下颠倒摇匀 E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰
11、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)配制0.1 mol L1NaOH溶液的实验中,如果出现以下操作,会导致配制溶液的浓度偏大的有_ (填写字母)。A称量时用了生锈的砝码 B未洗涤溶解NaOH的烧杯CNaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中D容量瓶未干燥即用来配制溶液 E定容时仰视刻度线F定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线21、(1)下列说法正确的是_。A用可见光束可以鉴别红褐色的氢氧化铁胶体和溴水,是因为溶液与胶体的本质区别是能否发生丁达尔效应B用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液C用托盘
12、天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g。D漂白粉在空气中容易失效的原因是次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应。E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。FKNO3在电流作用下在水中电离出K+ 和NO3 。(2)现有四瓶溶液分别是NH4NO3溶液、NaCl溶液、(NH4)2 SO4溶液、MgSO4溶液,可用于鉴别它们一种试剂(可适当加热)是_。(填试剂名称)(3)已知某植物营养液配方为0.3mol KCl,0.2mol K2SO4,0.1mol ZnSO4和1L水若以KCl,K2SO4,ZnCl2和1L水为原料配得相同组成的营养液,需三种溶质KCl_ mol,K2SO4_ mol,
13、ZnCl2_ (4)100mL0.3molL1Na2SO4溶液和50mL0.2molL1Al2(SO4)3溶液混合后,溶液中SO42的物质的量浓度约为_(忽略溶液体积变化)。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】H+和OH不能共存,故A错误;Ba2+和SO42不能共存,故B错误;H+和CO32-不能共存,故C错误;Na +、Cu2+、Cl-、SO42离子间不发生反应,故D正确。故选D。【点睛】注意透明不代表无色。2、A【解析】物质的量相等的一氧化碳和二氧化碳,则根据N=nNA可以知道分子数是相等的,并且两分子中,一个分子中都含有一个碳原子数,所以等物质的量的两种分子中含有
14、的碳原子的物质的量以及数目是相等的,含有的原子总数和氧原子数不相等,正确,故答案为A。3、C【解析】 【分析】 【详解】A. X是可以是酸、碱或盐,故A错误; B. 说明该物质在溶于水或熔融状态下能电离出离子而导电,该化合物一定是电解质,故B错误; C. 固体化合物X,本身不导电,但熔融状态下或溶于水时能够电离,说明该物质在溶于水或熔融状态下能电离出离子而导电,该化合物一定是电解质,故C 正确; D. 依据题意可知X为电解质,化合物不一定是电解质,如二氧化碳、二氧化硫、氨气等,故D错误。 综上所述,答案为C。 4、D【解析】A一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和化合物的反应是置换反应,在上
15、述三个反应中KClO3+6HCl3Cl2+KCl+3H2O不属于置换反应,A错误;B反应KClO3+6HCl3Cl2+KCl+3H2O中KClO3是氧化剂,HCl是还原剂,6mol氯化氢参加反应,其中5mol氯化氢被氧化,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5,B错误;C在氧化还原反应中物质的氧化性:氧化剂氧化产物,在Cl2 +2KBr2KCl+Br2中氧化性:Cl2Br2;在KClO3+6HCl3Cl2+KCl+3H2O中氧化性:KClO3Cl2;在2KBrO3+Cl2Br2+2KClO3中,氧化性:KBrO3KClO3,所以物质的氧化性由强到弱顺序为 KBrO3KClO3Cl2Br2,C错误
16、;D根据氧化还原反应中,物质元素化合价升高或降低的总数等于反应中电子转移总数可知:在反应中若有lmol还原剂Cl2反应,则还原剂失去电子的物质的量为10mol,D正确。答案选D。5、D【解析】X元素最高价氧化物对应水化物的化学式为H3XO4,根据化合物中正负化合价之和为0,则X的最高价为+5价,最低价为-3价,X对应的气态氢化物为XH3,答案选D。6、A【解析】煤油不溶于水,分离煤油和硫酸钾溶液应该用分液法;乙醇与水互溶,但沸点相差较大,分离42的乙醇水溶液应该用蒸馏;溴单质易溶在有机溶剂中,分离单质溴和水溶液应该用萃取,答案选A。7、D【解析】A氯原子的相对原子质量是氯原子的质量与12C原子
17、的质量的比值,即为;摩尔质量在数值上等于相对原子质量,但是单位不同,即为g/mol,故A不符合题意。B根据n=可得x g该氯原子的物质的量为n= mol,故B不符合题意。C一个氯原子的质量为a g,1mol氯原子的质量为aNA g,故C不符合题意。D根据N=nNA,可得y g该氯原子所含的原子数为NA,故D符合题意。本题选D。【点睛】注意相对原子质量和摩尔质量的数值相同,但是单位不同,相对原子质量的单位为1,摩尔质量的单位为g/mol。8、A【解析】反应物为NaClO3和Na2SO3,NaClO3生成ClO2是化合价降低的过程,由此可知在反应中NaClO3为氧化剂,Na2SO3为还原剂,NaC
18、lO3被Na2SO3还原生成ClO2,则Na2SO3被氧化生成+6价S,由选项可知,只能为Na2SO4;故选A。9、A【解析】6.72LCH4的物质的量为=0.3mol,3.011023个HCl的物质的量为=0.5mol,13.6gH2S的物质的量为=0.4mol,0.2molNH3;A根据V=nVm知,相同条件下,气体体积之比等于其物质的量之比,故体积,故A错误;B相同条件下,密度之比等于摩尔质量之比,故密度,故B正确;C根据m=nM知,甲烷质量为0.3mol16g/mol=4.8g,HCl的质量为0.5mol36.5g/mol=33.25g,氨气的质量为0.2mol17g/mol=3.4g
19、,故质量,故C正确;D甲烷中n(H)=0.3mol4=1.2mol,HCl中n(H)=0.5mol,硫化氢中n(H)=0.4mol2=0.8mol,氨气中n(H)=0.2mol3=0.6mol,故H原子数目,故D正确;故答案为A。【点睛】掌握有关物质的量的计算公式,n=、n=、n=、c=。有用的推论:(1)同温同压时:V1:V2=n1:n2=N1:N2 1:2=M1:M2 同质量时:V1:V2=M2:M1;(2)同温同体积时:P1:P2=n1:n2=N1:N2 同质量时:P1:P2=M2:M1;(3)同温同压同体积时:1:2=M1:M2=m1:m2。10、D【解析】A用加热法分离泥沙中的碘单质
20、,是利用碘具有易升华的物理性质,属于物理变化,故A错误;B用蒸馏法制取蒸馏水,没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;C干冰气化是干冰固态到气态的转化,没有新物质生成,属于物理变化,故C错误;D铁锅生锈是铁与氧气、水反应生成氢氧化铁,氢氧化铁分解生成三氧化二铁,有新物质生成属于化学变化,故D正确;答案选D。【点睛】区分物理变化和化学变化的方法是看有没有新物质的生成,有新物质生成的是化学变化,没有新物质生成的变化是物理变化。11、C【解析】A、3号元素为Li,8号元素为O,形成离子化合物为Li2O,不符合XY2,选项A错误;B、1号元素为H,16号元素为S,形成共价化合物H2S,不符合XY2,选
21、项B错误;C、12号元素为Mg,17号元素为Cl,形成离子化合物为MgCl2,符合XY2,选项C正确;D、6号元素为碳,16号元素为硫,碳和硫形成的化合物为CS2,符合XY2但二硫化碳为共价化合物,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查了化学键的判断,知道原子序数对应的元素是解本题关键,根据形成化学键特点再结合基本概念来分析解答,注意离子键和共价键的区别以及与离子化合物和共价化合物的关系。12、D【解析】根据分散系的概念,胶体的本质特征分析。【详解】分散质粒子直径在1nm100nm之间的分散系属于胶体,胶体具有丁达尔现象,大雾时,用灯照射时会出现一条光亮的通路,则烟雾属于胶体分散系。故选D。1
22、3、C【解析】氧化剂的反应为还原反应,则题目中的反应为氧化反应,即还原剂的反应,化合价升高。【详解】A. CaCO3 CO2,化合价无变化,A错误;B. NaCl NaNO3,化合价无变化,B错误;C. Zn ZnCl2,化合价升高,C正确;D. Cl2HCl,化合价降低,D错误;答案为C14、A【解析】A金属导电是靠自由移动的电子,电解质导电是靠自由移动的离子,导电的原理不一样,故A正确;B. 强弱电解质和溶于水的电解质是否完全电离有关,与是否易溶于水无关,硫酸钡难溶于水,但它是强电解质,乙酸易溶于水,它是弱酸,是弱电解质,故B错误;C. CO2溶于水和水结合成碳酸,碳酸发生部分电离,碳酸是
23、弱电解质,二氧化碳是非电解质,故C错误;D. 水溶液中存在水分子,故D错误;故选A。15、B【解析】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
24、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,故D正确。答案选B。16、D【解析】自发进行的氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此判断氧化性强弱。【详解】反应TI3+2Ag=Tl+2Ag+中, 氧化剂是Tl3+,氧化产物是Ag+,所以氧化性Tl3+Ag+;反应Ag+Fe2+=Ag+Fe3+中,氧化剂是Ag+,氧化产物是Fe3+,所以氧化性Ag+Fe3+ ;Fe+2Fe3+=3Fe2+中, 氧化剂是Fe3+,氧化产物是Fe2+,所以氧化性Fe3+ Fe2+;所以氧化性强弱顺序是:Tl3+Ag+Fe2+;故选D。二、非选择题(本
25、题包括5小题)17、Ag+、Ca2+、Ba2+ CO322H H2OCO2 ? 0.4 0 存在,最小浓度为0.8 mol/L 【解析】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;【详解】I
26、:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;(1)根据上述分析,实验I中一定不存在的离子是Ag、Ca2、Ba2;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO322H=CO2H2O;(3)根据上述分
27、析,NO3可能含有,也可能不含有,因此NO3的浓度为?;SiO32的物质的量浓度为0.04/(100103)molL1=0.4molL1;SO42不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K一定存在,根据电中性,当没有NO3时,K浓度最小,n(K)n(Na)=2n(SiO32)2n(CO32),代入数值,解得n(K)=0.08mol,即c(K)=0.8molL1。18、 Mg C O 【解析】A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为1
28、0,则B核外电子排布为2、4,所以B是C元素;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。(1)A是镁元素,Mg2+核外有2个电子层,电子排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:;(2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。【点睛】本题考查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。19、胶头滴管 500mL容量瓶 500mL容量瓶 胶头滴管 2
29、8.6g 【解析】(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,根据配制溶液的实验操作过程进行操作步骤的排序;(2)结合配制溶液的实验操作过程选择所用仪器;(3)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=分析误差。(4)结合元素守恒,根据n=、c=计算物质的质量。【详解】(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用托盘天平称量,用药匙取药品,在烧杯中溶解(可用量筒加水),用玻璃棒搅拌,加速溶解,恢复到室温后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,
30、最后定容颠倒摇匀,所以操作顺序为:;(2)由(1)中操作可知,所用仪器有:托盘天平、500mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、药匙等。故还缺少的仪器是:500mL容量瓶、胶头滴管;(3)A.加水定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,则会导致配制的溶液浓度偏高,故合理选项是;B.忘记将洗涤液转入容量瓶,溶质的质量偏少,则n偏小,导致溶液的浓度偏低,合理选项是;C.使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥,不影响溶质的物质的量及溶液的体积,因此对配制的溶液浓度不产生影响,合理选项是;D.定容时,不小心加水过量,马上用胶头滴管吸出,会使溶质偏少,n偏小,则溶液的浓度偏低,合理选项序号是;(4)n(Na2CO
31、3)=cV=0.2mol/L0.5L=0.1mol,根据Na元素守恒可知,晶体的物质的量与碳酸钠的物质的量相等,所以n(Na2CO310H2O)=n(Na2CO3)=0.1mol,则m(Na2CO310H2O)=0.1mol286g/mol=28.6g。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理和过程是解题关键,注意误差分析的方法,对于给出的溶质与所配制溶液的物质不同时,要根据元素守恒,先计算出溶质的物质的量,然后结合物质转化关系,计算出配制溶液的物质的物质的量,再根据m=nM计算出需要称量的物质的质量。本题侧重考查学生分析能力和实验能力。20、500mL容量瓶 2.0 BCAF
32、ED AC 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此选择需要仪器,根据配制溶液体积选择容量瓶规格;(2)根据m=nM=CVM计算所需溶质的质量;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,据此排序; (4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据c=n/V进行误差分析;【详解】(1)配制0.1molL1NaOH溶液480mL时,要选择500mL容量瓶。配制溶液过程中主要包括:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管和500mL
33、容量瓶,故答案为500mL容量瓶。(2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠质量m=nM=CVM=0.1molL-150010-3L40g/mol=2.0g(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以正确的顺序为:BCAFED。因此,本题正确答案是:BCAFED; (4)A.称量时用了生锈的砝码,导致称取的氢氧化钠质量偏大,导致溶质的物质的量偏大,溶液浓度偏高;B.未洗涤溶解NaOH的烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大;D.容量瓶未干燥
34、即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变;E.定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小; 综上,本题选A、C。21、CD 氢氧化钡溶液 0.1 0.3 0.1 0.4 molL1 【解析】(1)A、溶液与胶体的本质区别是分散质粒子的大小;B、焰色反应为元素的性质;C、根据天平的用法分析;D、次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸;E、萃取剂的选择与密度大小无关;F、电离的条件不是通电;(2)根据物质与同种试剂反应产生的不同现象来鉴别它们(3)要
35、使KCl,K2SO4,ZnCl2和水为原料配得相同组成的营养液,说明钾离子、硫酸根离子、锌离子、氯离子物质的量相等,据此分析解答(4)分别计算100mL 0.3molL1 Na2SO4溶液和50mL 0.2molL1 Al2(SO4)3溶液的SO42的物质的量,总物质的量除以溶液的总体积即得溶液中SO42的物质的量浓度【详解】(1)A、溶液与胶体的本质区别是分散质粒子的大小,故A错误;B、焰色反应为元素的性质,不一定为盐溶液,故B错误;C、托盘天平精确到0.1g,用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g,故C正确;D、次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸,次氯酸分解失效,故
36、D正确;E、萃取剂的选择与密度大小无关,故E错误;F、KNO3在水溶液或熔融状态下在水中电离出K+ 和NO3,电解质的电离与是否通电无关,故F错误;故选CD。(2)碱溶液与NH4+溶液反应生成有刺激性气味的氨气,硫酸根与含钡离子的溶液生成白色沉淀,选氢氧化钡溶液,与(NH4)2 SO4溶液反应生成硫酸钡白色沉淀和有刺激性气味的氨气,与NH4NO3溶液反应生成有刺激性气味的氨气,与NaCl溶液不反应,与MgSO4溶液反应生成硫酸钡白色沉淀,能出现四种明显不同的现象,可以鉴别,故选氢氧化钡溶液。(3)要使KCl,K2SO4,ZnCl2和水为原料配得相同组成的营养液,说明钾离子、硫酸根离子、锌离子、
37、氯离子物质的量相等,混合物中钾离子物质的量=n(KCl)+2n(K2SO4)=0.3mol+0.4mol=0.7mol,锌离子物质的量为0.1mol,氯离子物质的量为0.3mol,硫酸根离子物质的量=0.2mol+0.1mol=0.3mol,KCl,K2SO4,ZnCl2中只有氯化锌含有锌离子,根据锌原子守恒知,氯化锌的物质的量是0.1mol,氯化锌中氯离子的物质的量是0.2mol,根据氯原子守恒知,氯化钾的物质的量是0.1mol,根据硫酸根离子物质的量相等知,硫酸钾的物质的量为0.3mol。故答案为0.1;0.3;0.1。(4)100mL 0.3molL1 Na2SO4溶液中SO42的物质的量为0.1L0.3molL1=0.03moL,50mL 0.2molL1 Al2(SO4)3溶液中SO42的物质的量为0.05L0.2moLL13=0.03mol,混合后的总SO42的物质的量为0.03moL+0.03moL=0.06mol,溶液混合后,溶液中SO42的物质的量浓度为:0.06moL/0.15L=0.4molL1。