《天津市第一中学2022-2023学年高一化学第一学期期中综合测试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《天津市第一中学2022-2023学年高一化学第一学期期中综合测试试题含解析.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、将潮湿的Cl2通过甲装置后,再通过放有干燥红色布条的 乙装置,红色布条不褪色,则甲装置中所盛试剂可能是浓硫酸 饱和食盐水 水 NaOH溶液A B C D2、下列说法不正确的是( )A利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,但这不是它们的本质区别B胶体的分散质粒子大小在1nm到l00nm之间,能
2、通过滤纸不能透过半透膜C氢氧化铁胶体在电场作用下“红褐色”向阴极移动,是因为氢氧化铁胶粒带正电D将氢氧化钠浓溶液滴入饱和氯化铁溶液,制得氢氧化铁胶体3、60 mL 0.5mol/L Na2SO3溶液恰好与40mL 0.3mol/L KMnO4溶液完全反应,则元素Mn在还原产物中的化合价为A2B4C6D74、根据下列反应进行判断,下列各微粒氧化能力由强到弱的顺序正确的是2MnO4+10Cl+16H+=2Mn2+5Cl2+8H2O2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl3AMnO4Cl2Fe3+I2BClMn2+IFe2+CMnO4 Cl2I2Fe3+DI
3、Fe2+ClMn2+5、对于溶液中某些离子的检验及结论一定正确的是( )A加入Na2CO3溶液产生白色沉淀,再加稀盐酸沉淀消失,一定有Ba2B加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加稀盐酸沉淀不消失,一定有SO42C加入足量稀盐酸,无明显现象,再加BaCl2溶液后有白色沉淀产生,一定有SO42D加入稀盐酸产生无色气体,气体通入澄清石灰水溶液变浑浊,一定有CO326、化学与生活密切相关,下列说法正确的是A“血液透析”利用了胶体的性质B氢氧化铝胶体可用来对自来水净水和杀菌消毒CBaCO3 常用来做胃镜中的“钡餐”D为了消除碘缺乏病,在食用盐中加入一定量的碘单质7、下列有关钠、氯及其化合物的说法正确的
4、是AHClO是弱酸,所以NaClO是弱电解质BNaHCO3和Na2CO3均可用于制作膨松剂C用KI-淀粉溶液可检验Cl2中是否混有HClD将Na 和Na2O2分别放入CuSO4溶液中,均会有蓝色沉淀生成并有无色气体放出8、 “靑蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,以此获取靑蒿素用到的分离方法是A过滤 B蒸馏 C蒸发 D分液9、离子方程式BaCO3 + 2H+ = CO2+ H2O + Ba2+ 中的H+ 不能代表的物质是( )HCl H2SO4 HNO3 NaHSO4 CH3COOHA B C D10、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A标准状况下,22.4LSO3中含有的氧原子数为0
5、.3 NAB10.0 mL 18.0mol/L的浓硫酸中氢离子数为0.36 NAC6.4gS6与S8的混合物中所含S原子数一定为0.2 NAD80mL 10molL1浓盐酸与足量MnO2反应,转移电子数为0.4NA11、下列各组中的两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是ANaOH+HC1; Cu(OH)2+H2SO4BNaHCO3+H2SO4; Na2CO3+HClCNaHSO4+NaOH; H2SO4+NaOHDBaCl2+ Na2SO4; Ba(OH)2+CuSO412、判断下列概念的依据正确的是A纯净物与混合物:是否仅含有一种元素B溶液与胶体:本质不同的原因是能否发生丁达尔现
6、象C强弱电解质:溶液的导电能力大小D氧化还原反应的本质:有无电子转移13、下列关于工业生产的说法正确的是()A工业上利用H2和Cl2的混合气体在光照下反应来制取盐酸B工业上以氯气和澄清石灰水为原料制造漂白粉C工业上将氯气溶于NaOH溶液制备漂白粉D漂白粉要干燥和密封保存14、等体积、物质的量浓度之比为 6:2:3 的 AClx、BCly、CClz 三种盐溶液分别与足量AgNO3溶液反应,生成等量沉淀,则 x:y:z 为:A1:3:2 B1:2:3 C2:4:5 D2:3:115、下列各组化合物中,化学键类型完全相同的是:()AHCl 和NaOHBNa2O 和Na2O2CCO2和 CaODCaC
7、l2和 Na2S16、下列离子能大量共存的是( )A能使无色酚酞试液呈红色的溶液中:Na+、K+、SO42、CO32-B无色透明的溶液中:Cu2+、K+、SO42-、NO3C含有大量Ba(NO3)2的溶液中:Mg2、NH4、SO42、ClD能使紫色石蕊试液呈红色的溶液中:Ca2、K、HCO3、NO3二、非选择题(本题包括5小题)17、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
8、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)。18、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的某一种。若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据、实验事实可推断它
9、们的化学式为:A_,D_。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:_A+C:_19、某同学通过以下装置测定M样品(只含Fe、Al、Cu)中各成分的质量分数。取两份质量均为m g的M样品,按实验1(如图1)和实验2(如图2)进行实验,该同学顺利完成了实验并测得气体体积分别为V1 mL和V2 mL(已折算到标准状况下)。(1)写出实验1中可能发生反应的离子方程式:_。(2)实验1装置中小试管的作用是_。(3)对于实验2,平视读数前应依次进行的两种操作是:_。(4)M样品中铜的质量的数学表达式为(用V1和V2 表示):_。(5)实验1进行实验前,B瓶中水没有装满,使测得气体体积_ (填“偏大”、“偏小”
10、或“无影响”,下同);若拆去实验2中导管a,使测得气体体积_。(6)该实验需要0.50 molL1的NaOH溶液470 mL,请回答下列问题:配制时应称量_g NaOH,称量时需要托盘天平、_、_ (填仪器名称)。配制NaOH溶液时,NaOH固体中含有Na2O杂质会导致所配溶液浓度_。(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(7)该实验中所用稀硫酸是用98%的浓硫酸(=1.84g/cm3)配制的,则该浓硫酸的物质的量浓度是_。20、下图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的标签,试根据有关数据回答下列问题:(1)该浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制250 mL物质的量浓度为0.
11、7 mol/L的稀盐酸。该学生用量筒量取_mL上述浓盐酸进行配制;所需的实验仪器有:胶头滴管、烧杯、量筒、玻璃棒,配制稀盐酸时,还缺少的仪器有_。下列操作导致所配制的稀盐酸物质的量浓度偏低的是_(填字母)。A用量筒量取浓盐酸时俯视凹液面 B未恢复到室温就将溶液注入容量瓶并进行定容C容量瓶用蒸馏水洗后未干燥 D定容时仰视液面 E未洗涤烧杯和玻璃棒(3)若在标准状况下,将a L HCl气体溶于1 L水中,所得溶液密度为d g/mL,则此溶液的物质的量浓度为_mol/L。(填选项字母)a. b. c. d. 21、NaNO2 因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知 NaNO2能发生反应:
12、2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O。(1)上述反应中氧化剂是_。(2)根据上述反应,鉴别 NaNO2 和 NaCl。可选用的物质有水、碘化钾淀粉试纸淀粉、白酒、食醋,你认为必须选用的物质有_(填序号)。(3)请配平以下化学方程式:_AlNaNO3 NaOH=NaAlO2 N2H2O若反应过程中转移 5 mol 电子,则生成标准状况下 N2 的体积为_L。 “钢是虎,钒是翼,钢含钒犹如虎添翼”,钒是“现代工业的味精”。钒对稀酸是稳定的,但室温下能溶解于浓硝酸中生成 VO2。(4)请写出金属钒与浓硝酸反应的离子方程式:_。(5)V2O5 是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为 V
13、O43),溶于强酸生成含钒氧离子(VO2)的盐。请写出 V2O5 分别与烧碱溶液和稀硫酸反应生成的盐的化学式:_、_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】将潮湿的Cl2通过甲装置后,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,说明甲装置能吸收水或能和氯气反应【详解】将潮湿的氯气通过浓硫酸时,浓硫酸有吸水性,导致氯气中不含水分,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故选;饱和NaCl溶液与氯气不反应,抑制氯气的溶解,但通过饱和食盐水时导致氯气中含有水分,所以红色布条会褪色,故不选;氯气通过水时导致氯气中含有水分,所以红色布条会褪色,故不选;氯气和氢氧化钠反应
14、,将潮湿的氯气通过NaOH溶液后,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故选;故选C。【点睛】本题考查氯气的化学性质,解题关键:明确装置中甲瓶的作用,易错点:注意干燥的氯气不具有漂白性。2、D【解析】A溶液与胶体的本质区别在于分散质微粒直径大小,前者小于1nm,后者介于1nm100nm之间,丁达尔效应是胶体的特性,利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故A正确; B胶体与其他分散系的本质区别是分散质粒子的大小,胶体分散质粒子的直径大小在1nm100nm之间,能发生丁达尔效应、能透过滤纸、不能透过半透膜都是胶体的性质,故B正确;C胶体能发生电泳现象是由于胶体粒子带电荷,氢氧化铁胶体在电场作
15、用下“红褐色”向阴极移动,是因为氢氧化铁胶粒带正电,故C正确;D氢氧化钠是电解质,电解质可使胶体发生聚沉,向饱和FeCl3溶液中滴加氢氧化钠生成的是氢氧化铁沉淀,向沸水中滴加饱和氯化铁溶液加热至红褐色液体为氢氧化铁胶体,故D错误;答案选D。3、A【解析】Na2SO3被氧化为Na2SO4,S元素化合价由+4价升高为+6价,KMnO4中Mn元素发生还原反应,令Mn元素在产物中的化合价为a价,根据电子转移守恒计算a的值。【详解】令Mn元素在产物中的化合价为a价,根据电子转移守恒,则:10-360mL 0.5mol/L(6-4)=10-340mL0.3mol/L(7-a),计算出a=+2,A正确;综上
16、所述,本题选A。4、A【解析】在反应中,Mn元素的化合价从+7价变为+2价,则MnO4为氧化剂,Cl元素的化合价从1价变为0价,则Cl2为氧化产物,所以氧化性:MnO4Cl2;在反应中,Fe元素的化合价从3价变为2价,则Fe3为氧化剂,I元素的化合价从1价变为0价,则I2为氧化产物,所以氧化性:Fe3I2;在反应中,Cl元素的化合价从0价变为1价,则Cl2为氧化剂,Fe元素的化合价从2价变为3价,则Fe3为氧化产物,所以氧化性:Cl2Fe3,综上所述,各微粒氧化能力由强到弱的顺序为:MnO4Cl2Fe3+I2,故答案选A。点睛:本题主要考查氧化性强弱的判断,解题时注意判断氧化性强弱的依据是:氧
17、化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,解答本题的关键是能够根据元素化合价的变化情况正确判断氧化剂和氧化产物,题目难度不大。5、C【解析】A.白色沉淀也可能是CaCO3,溶液中还可能含有Ca2+,故A错误;B.白色沉淀也可能是AgCl,溶液中还可能含有Ag+,故B错误;C.加入足量稀盐酸,排除溶液中的Ag+,CO32-,SO32-等,再加BaCl2溶液后有白色沉淀产生,则一定有SO42,故C正确;D.SO2也能使澄清石灰水溶液变浑浊,溶液中不一定含有CO32,故D错误。故选C。6、A【解析】A.血液分散系属于胶体,胶体的渗析是利用胶体粒子不能透过半透膜,溶液离子及小分子可以透过半透膜的原理,达到分离
18、提纯胶体的目的,“血液透析”就是利用了胶体的渗析原理,A项正确;B.氢氧化铝胶体具有吸附作用,能够吸附自来水中悬浮的杂质形成较大颗粒而沉降,达到净化水的目的,但不能杀菌消毒,B项错误;C.BaCO3能与胃酸反应:BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O,使胃液中含有重金属离子Ba2+,而Ba2+能使蛋白质变性而致人中毒,C项错误;D.碘单质受热容易升华且有毒,加碘盐中加入的是KIO3,D项错误;答案选A。7、D【解析】A. NaClO在水中或熔融状态可完全电离,则NaClO为强电解质,而HClO为弱酸,故A错误;B. 碳酸钠受热难分解,是一种重要的有机化工原料,主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶
19、瓷釉的生产,碳酸氢钠固体受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳气体,常利用此特性作为制作饼干、糕点、馒头、面包的膨松剂,故B错误;C. 氯气与KI反应生成碘,而HCl不能与KI反应,则不能检验HCl,故C错误;D. 钠具有强还原性,金属钠和硫酸铜溶液反应时,先是金属钠和水的反应,2Na + 2H2O= 2NaOH + H2,有无色气体H2生成,然后是生成的氢氧化钠和硫酸铜之间的反应2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2+ Na2SO4,有蓝色沉淀Cu(OH)2生成;将Na2O2投入硫酸铜溶液中,先发生反应2H2O + 2Na2O2 =4NaOH + O2,有无色气体O2生成,然后是生成的氢
20、氧化钠和硫酸铜之间的反应有蓝色沉淀Cu(OH)2生成;故D正确;故答案为:D。8、A【解析】根据“靑蒿一握,以水二升渍,绞取汁”可判断以此获取靑蒿素用到的分离方法是过滤,答案选A。9、A【解析】HCl为强酸,且与碳酸钡反应生成的是可溶性的钡盐氯化钡,碳酸钡与盐酸反应的离子方程式可以用BaCO3+2H+=CO2+H2O+Ba2+表示;能代表;H2SO4为强酸,与碳酸钡反应生成的是难溶性的钡盐硫酸钡,不可以用BaCO3 + 2H+ = CO2+ H2O + Ba2+ 表示,不能代表;HNO3为强酸,且硝酸钡为可溶性钡盐,硝酸与碳酸钡反应的离子方程式可以用BaCO3+2H+=CO2+H2O+Ba2+
21、表示,能代表;NaHSO4,硫酸氢钠完全电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子,由于硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,所以该反应不可以用BaCO3+2H+=CO2+H2O+Ba2+表示,不能代表;CH3COOH为弱酸,离子方程式中不能拆开,所以该反应不可以用BaCO3+2H+=CO2+H2O+Ba2+表示,不能代表;答案选A10、C【解析】A. 标准状况下,SO3为固体,不能用气体摩尔体积进行计算,A错误;B. 浓硫酸中,硫酸主要以分子形式存在,无法计算该浓硫酸中含有的氢离子数目,B错误;C. 6.4gS6含有S原子数为6.4(326)6 NA=0.2 NA;6.4g S8含有S原子数为6.4(
22、328)8NA=0.2 NA;所以6.4gS6与S8的混合物中所含S原子数一定为0.2 NA;C正确;D随着反应的进行,浓盐酸逐渐变为稀盐酸,反应随之停止,HCl不可能全部被消耗,无法确定被消耗的HCl的量,也就无法确定转移的电子数,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】对于MnO2 +4HCl = MnCl2 +Cl2 +2H2O反应中,当加入4molHCl参加反应时,产生氯气的量小于1mol,因为随着反应的进行,浓盐酸变为稀盐酸,稀盐酸与二氧化锰不反应;当盐酸足量时,加入1molMnO2完全反应后,可以生成1mol氯气。11、C【解析】A、HCl为强酸,拆为离子,Cu(OH)2为难溶性物质,
23、不能拆为离子,不能用同一离子方程式表示,A不符合;B、NaHCO3拆为Na+和HCO3,Na2CO3拆为Na+和CO32,离子方程式不同,B不符合;C、NaHSO4+NaOH的离子方程式为:OH+H+H2O,H2SO4+NaOH的离子方程式为:OH+H+H2O,可用同一离子方程式表示,C符合;D、BaCl2+Na2SO4中只生成硫酸钡一种沉淀;Ba(OH)2+CuSO4中生成氢氧化铜和硫酸钡两种沉淀,离子方程式不同,D不符合;答案选C。12、D【解析】A. 判断纯净物与混合物的依据为是否仅含有一种物质,只有一种元素的物质也可能是混合物,如氧气与臭氧组成的混合物只有一种元素,A不正确;B. 溶液
24、与胶体的本质区别是分散质粒子的直径不同,丁达尔效应是胶体的性质,B不正确;C. 强电解质与弱电解质的分类依据是其在水溶液中的电离程度不同,与导电能力无关,C不正确;D. 氧化还原反应的本质是有电子转移,D正确。答案选D。13、D【解析】A.工业上利用H2在Cl2中燃烧反应来制取盐酸,故A错误;B.因为澄清石灰水浓度很小,所以工业上以氯气和石灰乳为原料制造漂白粉,故B错误;C.工业上将氯气通入石灰乳中制备漂白粉,故C错误;D.如果漂白粉露置在潮湿的空气中,会和空气中CO2和H2O缓慢反应而变质失效,所以漂白粉要干燥和密封保存,故D正确;故答案:D。14、A【解析】发生AgCl=AgCl,因为生成
25、AgCl的量相同,因此三种溶液中Cl物质的量相等,推出x:y:z=1:3:2,故选项A正确。15、D【解析】A. HCl中只含共价键,NaOH中既含离子键又含共价键,故A不选;B. Na2O中只含离子键,Na2O2中既含离子键又含共价键,故B不选;C. CO2中只含共价键,CaO中只含离子键,故C不选;D. CaCl2中只含离子键,Na2S中只含离子键,故D选;故选D。16、A【解析】A、能使无色酚酞试液呈红色的溶液显碱性,离子之间互不反应,可以大量共存,故A选;B、铜离子在溶液中是蓝色的,在无色溶液中不能大量共存,故B不选;C、Ba2和SO42可以反应生成沉淀,在溶液中不能大量共存,故C不选
26、;D、能使紫色石蕊试液呈红色的溶液显酸性,HCO3不能大量共存,故D不选,答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na2O2 + 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Cl
27、2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 + HCl
28、O,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(ClO)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,
29、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。18、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl Ba2+ +SO42- =BaSO4 【解析】根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2与SO42-、CO32生成沉淀不能共存;Ag和Cl生成沉淀不能共存; Cu2与CO32生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【详解】结合上述分析:若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;若向的四支试管中分
30、别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2 Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2+ +SO42- =BaSO4。答案:Cl-+Ag+=AgCl、Ba2+ +SO42- =BaSO4。【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl
31、反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。19、2Al2OH2H2O2AlO23H2 液封,避免氢气从长颈漏斗中逸出;控制加氢氧化钠溶液的体积来控制反应的快慢;节省药品。 冷却到室温 调整BC液面相平 无影响 偏大 10.0 小烧杯(或称量瓶) 药匙 偏大 18.4 mol/L 【解析】据题意,M只含铁、铝、铜三种金属中的两种或三种,其中铝既能与强酸反应,又能与强碱反应;铁只能溶于强酸,不溶于强碱;铜既不溶于氢氧化钠,也不溶于稀硫酸,依据实验装置、实验原理和题干中的问题分析回
32、答。【详解】根据题意,M只含铁、铝、铜三种金属中的两种或三种,其中铝既能与强酸反应,又能与强碱反应;铁只能溶于强酸,不溶于强碱;铜既不溶于氢氧化钠,也不溶于稀硫酸。则(1)实验1中氢氧化钠溶液只与铝反应,反应的离子方程式为2Al2OH2H2O2AlO23H2;(2)实验1的装置中使用的是长颈漏斗,不是分液漏斗,无法控制液体流量,则小试管的作用是对长颈漏斗起到液封作用,防止氢气逸出,控制加氢氧化钠溶液的体积来控制反应的快慢,节省药品;(3)由于气体的体积受温度影响大,则对于实验2,平视读数前应等到冷却到室温,并上下移动C量气管,使B、C液面相平,其目的是使B管收集的气体压强等于外界大气压,这样读
33、得的读数才准确;(4)根据V1结合铝与氢氧化钠的反应可知样品中铝的质量为,铁和铝都与酸反应生成氢气,所以根据V2-V1即为铁与盐酸反应生成的氢气,所以样品中铁的质量为,所以样品中铜的含量为;(5)如果实验前B瓶液体没有装满水,不影响实验结果,因为理论上B管收集的气体体积等于排入C管里液体的体积;若拆去导管a,加入液体时,排出锥形瓶中部分空气,导致测定的气体体积偏大;(6)要配制0.50molL-1的NaOH溶液470mL,所用容量瓶应为500mL,所以配制时应称量0.50molL-10.5L40g/mol=10.0g NaOH,称量时氢氧化钠要放在小烧杯(或称量瓶)中进行,用药匙取药品;NaO
34、H固体中含有Na2O杂质,氧化钠与水反应生成氢氧化钠,使得溶液中氢氧化钠偏多,所以会导致所配溶液浓度偏大;(7)根据c1000/M可得浓硫酸的物质的量浓度为(10001.8498%)/98 molL1=18.4mol/L。20、12mol/L 14.6 250ml容量瓶 A、D、E c 【解析】(1)盐酸溶液的物质的量浓度c=12mol/L;(2)设所需的浓盐酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律c浓V浓c稀V稀可知:12mol/LVmL0.7mol/L250mL,解得V14.6;根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶
35、和胶头滴管,故还缺少250mL容量瓶;A、用量筒量取浓盐酸时俯视凹液面,则浓盐酸的体积偏小,配制出的溶液的浓度偏小,故A选;B、未恢复到室温就将溶液注入容量瓶并进行定容,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏高,故B不选;C、容量瓶用蒸馏水洗后未干燥,对所配溶液的浓度无影响,故C不选;D、定容时仰视液面,则溶液体积偏大,浓度偏小,故D选;E、未洗涤烧杯和玻璃棒,造成溶质的损失,则浓度偏小,故E选。答案选ADE;(3)HCl的物质的量为,HCl的质量为36.5g/mol=,1L水的质量为1000mL1g/mL=1000g,故溶液的质量为(+1000)g,溶液的体积为,故所得溶液的物质的量浓度为,答案选c。
36、21、NaNO2 10 6 4 10 3 2 11.2 V6H5NO3=VO25NO23H2O Na3VO4 (VO2 ) 2SO4 【解析】I.(1).在反应2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O中,N元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则氧化剂是NaNO2,故答案为NaNO2;(2).由2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O可知,鉴别NaNO2和NaCl,可选择碘化钾淀粉试纸、食醋,变蓝的为NaNO2,故答案为;(3).Al元素的化合价从0价升高到+3价,N元素的化合价从+5价降低到0价,由得失电子守恒和原子守恒可知,反应方程式为10Al+6 NaNO3+4NaOH=10
37、 NaAlO2+3N2+2 H2O,由化学方程式可知,若反应过程中转移 5 mol 电子,则生成标准状况下N2 的体积为22.4 L/mol=11.2L,故答案为:10 6 4 10 3 2;11.2;II.(4).金属钒与浓硝酸反应成VO2、二氧化氮和水,反应的离子方程式为:V+6H+5NO3=VO2+5NO2+3H2O,故答案为V+6H+5NO3=VO2+5NO2+3H2O;(5).V2O5 是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为 VO43),所以V2O5与烧碱溶液反应生成盐的阳离子为钠离子,酸根离子为VO43,则盐的化学式为Na3VO4;V2O5与稀硫酸溶液反应生成含钒氧离子(VO2)的盐,所以阳离子是VO2,阴离子是硫酸根离子,则盐的化学式为(VO2 ) 2SO4,故答案为Na3VO4;(VO2 ) 2 SO4;