《2022年湖南省邵东县第一中学化学高一第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年湖南省邵东县第一中学化学高一第一学期期中教学质量检测试题含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、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、某实验室需使用的溶液,现选取的容量瓶配制溶液。下列操作正确的是A称取无水硫酸铜固体,加入到容量瓶中加水溶解、定容B称取无水硫酸铜固体于烧杯中,加蒸馏水,搅拌、溶解C量取的溶液,并将其稀释至D配制过程中,加蒸馏水时不小心超过刻度线,用胶头滴管吸出多余的溶液2、已知Co2O3在酸性溶液中易被还原成Co2+,Co2O3、Cl2、FeCl3、I2的氧化性依次减弱,下列反应在水溶液中不可能发生的是A3Cl2 + 6FeI2 = 2FeCl3 + 4FeI3BCo2O3 + 6HCl = 2CoCl2 + Cl2 + 3H2OCCl2 + 2K
3、I = 2KCl + I2D2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl33、在某无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是( )ANa+ 、K+、SO42-、HCO3- BCu2+、K+、SO42-、NO3-CNa+、 K+、Cl-、 NO3- DFe3+、K+、SO42-、Cl-4、在反应8NH33Cl26NH4ClN2中,氧化剂和还原剂的物质的量之比为A1:6B3:8C2:3D3:25、检验氯化氢气体中是否混有Cl2,可采用的方法是A用干燥的蓝色石蕊试纸B用干燥有色布条C用湿润的淀粉碘化钾试纸D将气体通入硝酸银溶液6、中科大发现了人工合成金刚石的新方法,化学原理为:Na+CO2 C(金刚石)
4、+C(石墨)+Na2CO3 (未配平,一定条件下),这种合成具有深远的意义。下列说法不正确的是A该反应中,钠作还原剂,二氧化碳作氧化剂B还原性Na大于CC该反应中Na2CO3是氧化产物D每生成1mol Na2CO3时,共转移4mol电子7、MgO与稀盐酸反应的化学方程式为MgO+2HCl=MgCl2+H2O。下列说法正确的是A该反应属于氧化还原反应BH2O属于氧化物CMgCl2水溶液不能导电DMgO属于盐8、下列化学反应中,属于氧化还原反应的是( )ANa2CO3+2HCl=2NaCl+CO2+H2OB2CO + O2CO2CCaCO3 CaO+CO2DCaO+H2O=Ca(OH)29、为除去
5、括号内的杂质,所选用的试剂或方法错误的是ACO2气体(HCl),饱和NaHCO3溶液BNa2CO3固体(NaHCO3),加热至不再产生气体CNa2O2粉末(Na2O),将混合物在氧气中加热DNa2CO3溶液(Na2SO4),加入适量Ba(OH)2溶液,过滤10、原子核外电子是分层排布的,在不同电子上运动的电子的能量不同,下列电子层上运动的电子能量最高的是AK层BL层CM层DN层11、氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过以下反应合成:Al2O3N23C2AlN3CO。有关该反应下列叙述正确的是A上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂B上述反应中,每生成1 mol
6、AlN需转移3 mol电子CAlN的摩尔质量为41 gDAlN中氮的化合价为312、1L浓度为1 molL1的盐酸,欲使其浓度增大1倍,采取的措施合理的是A通入标准状况下的HCl气体22.4 LB将溶液加热浓缩到0.5 LC加入10.00molL1的盐酸0.2 L,再稀释至1.5 LD加入2 L 1molL1的盐酸混合均匀13、H、D、T、H2和H+,表示( )A五种不同的氢元素 B五种不同的氢原子C五种由氢元素组成的不同微粒 D五种由氢元素组成的不同分子14、下列物质属于电解质的是A稀盐酸 B二氧化碳 C氯化钠 D铁15、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
7、解质B500mL1mol/L的MgCl2溶液比100mL0.25mol/LKCl溶液的导电性强CNH3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=NaHSO42-16、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A0.05 mol液态KHSO4中含有0.1NA个阳离子B1 L 0.1 molL1的氨水中有0.1NA个NHC标准状况下,22.4 L盐酸含有NA个HCl分子D23gNa与O2在一定条件下反应生成Na2O和Na2O2的混合物,共转移NA个电子二、非选择题(本题包括5小题)17、淡黄色固体A和气体X存在如下转化关系:请回答下列问题:(1)固
8、体A的名称_,X的化学式 _。(2)反应的化学方程式为_。(3)写出反应的离子方程式_。18、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl、Mg2+、Ba2+、CO32、SO42,现取三份各100mL该溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生; 第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答下列问题:(1)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_离子,其物质的量浓度为_。(2)由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是_(写
9、沉淀化学式),其物质的量分别为_。(3)原溶液中是否存在K+_填“是”或“否)若存在则K+的浓度的取值范围是_(若不存在此空可不填)19、.选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上。A萃取分液B加热分解C结晶D分液E.渗析F.蒸馏G.过滤(1)_分离饱和食盐水和沙子的混合物。(2)_从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾.(3)_分离水和煤油的混合物。(4)_分离水和酒精。(5)_分离溴水中的溴和水.(6)_分离淀粉和氯化钠的混合溶液。.食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐常含有少量等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶
10、液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液欲除去溶液中的离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为_(只填化学式)。过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:_.若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_,(2)用提纯的氯化钠配制250mL0.2mol/L氯化钠溶液:配制溶液时用到的玻璃仪器有_(填仪器名称)。计算后,需称出氯化钠质量为_g.下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:A定容时仰视容量瓶刻度线:_;B称量时砝码生锈:_;C移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_。20、某学生配制 500mL0.100mol/L 的氯化钠溶液。配制过程如下:(1
11、)在_ 上称取_g 氯化钠晶体,放入_中,用适量的蒸馏水溶解,冷却至室温, 然后将溶液小心转移入_中,使溶液均匀混合,然后缓缓把蒸馏水注入瓶中,直到液面_, 改用_加水到刻度线,使溶液的_正好与刻度线_,最后塞好瓶塞,反复摇匀。(2)以上操作过程是否正确?_。若不正确,请指出不适之处_。(3)可能造成溶液浓度偏低的操作_(例举 2 个操作即可,多了不加分)。21、X、Y、Z、W四种常见化合物,其中X含有四种元素,X、Y、Z的焰色反应均为黄色,W为无色无味气体。这四种化合物具有下列转化关系(部分反应物、产物及反应条件已略去):请回答:(1)W的化学式是_。(2)X与Y在溶液中反应的离子方程式是_
12、。(3)将4.48 L(已折算为标准状况)W通入100 mL3 mol/L的Y的水溶液后,溶液中溶质及相应的物质的量是_。自然界中存在X、Z和H2O按一定比例结晶而成的固体。取一定量该固体溶于水配成100 mL溶液,测得溶液中金属阳离子的浓度为0.5 mol/L。若取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体的质量为_g。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】配制的硫酸铜溶液,需选用的容量瓶,则需要硫酸铜的质量为,A. 容量瓶不能溶解固体物质,配制溶液时应将无水硫酸铜固体加入烧杯中溶解,待冷却至室温后再转移到容量瓶中,A项错误;B. 若直接向烧杯中加蒸馏水,搅拌、溶解,则会使溶液
13、体积大于,使所配制的溶液浓度偏低,B项错误;C. 稀释前后溶质的物质的量不变,将的溶液稀释至,则得到的溶液的物质的量浓度为,C项正确;D. 用胶头滴管吸出多余的溶液会损失部分溶质,使溶液的物质的量浓度偏低,D项错误;故选C。2、A【解析】A氧化性FeCl3I2,则还原性是碘离子强于亚铁离子,所以碘离子会先被氯气氧化,故A符合题意;B该反应中Co2O3为氧化剂,Cl2为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Co2O3Cl2,所以可以发生,故B不符合题意;C该反应中Cl2为氧化剂,I2为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Cl2I2,所以可以发生,故C不符合题意;D该
14、反应中Cl2为氧化剂,FeCl3为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Cl2FeCl3,所以可以发生,故D不符合题意;综上所述答案为A。3、C【解析】A酸性条件下HCO3-与H+反应生成二氧化碳气体而不能大量存在,A项错误;BCu2+为蓝色,与题目无色不符,B项错误;CNa+、 K+、Cl-、 NO3- 四种离子无色,且离子之间不发生任何反应,能大量共存,C项正确DFe3+为黄色,与题目无色不符,D项错误答案选C4、D【解析】8NH3+3Cl2N2+6NH4Cl中部分N元素化合价由-3价变为0价、Cl元素化合价由0价变为-1价,有1/4的氨气参加氧化反应作还原剂,氯气作氧化剂,
15、氧化剂和还原剂的物质的量之比=3:2,故选D。5、C【解析】A氯气遇到湿润的有色物质,Cl2+H2O=HClO+HCl,生成的HClO具有漂白性,但氯气不能用干燥的蓝色石蕊试纸检验,故A错误;B用干燥有色布条,氯气不能与水反应生成次氯酸,不能使之褪色,故B错误;C气体遇湿润的淀粉碘化钾试纸,Cl2+2I-=I2+2Cl-,碘单质遇淀粉变蓝,可检验,故C正确;D气体中通入硝酸银溶液中,与氯化氢反应生成氯化银白色沉淀,氯气通入也会和水反应生成氯化氢与硝酸银反应生成白色沉淀,故D错误;故选C。6、D【解析】A项、反应中,Na元素的化合价由0升高为+1价,Na为该反应中的还原剂,二氧化碳中C元素化合价
16、由+4价降低为0价,二氧化碳为该反应中的氧化剂,故A正确;B项、反应中,还原性强弱的判断规律是还原剂的还原性强于还原产物的还原性,则还原剂Na的还原性大于还原产物C,B正确;C项、反应中Na转化为Na2CO3,Na元素的化合价升高,Na2CO3是氧化产物,故C正确;D项、由2NaNa2CO3可知,反应中2molNa参与反应,失去2mol电子,故D错误。故选D。【点睛】本题以信息的形式来考查氧化还原反应,明确元素的化合价变化是解答本题的关键。7、B【解析】A该反应中各元素化合价均不变,属于非氧化还原反应,选项A错误;B由两种元素组成,其中一种元素为氧元素的化合物为氧化物,故H2O属于氧化物,选项
17、B正确;CMgCl2属于离子化合物,所以MgCl2水溶液能导电,选项C错误;DMgO是由两种元素组成,其中一种元素为氧元素的化合物,属于氧化物,选项D错误。答案选B。8、B【解析】氧化还原反应的判断标准是有没有元素化合价的升降。【详解】四个选项中只有B选项有元素化合价的升降,碳的化合价升高,氧的化合价降低。故选B。9、D【解析】A.二氧化碳不与碳酸氢钠反应,氯化氢能与碳酸氢钠反应生成二氧化碳,故A正确;B.碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠,则加热法可除杂,故B正确;C.氧化钠与氧气反应生成过氧化钠,将混合物在氧气中加热可除杂,故C正确;D.氢氧化钡与硫酸钠反应生成硫酸钡和NaOH,引入新杂质NaOH
18、,故D错误;故答案为:D。10、D【解析】原子核外电子是分层排布的,电子层从内到外排布的顺序为K、L、M、N、O、P、Q,电子层距离原子核越近电子层上运动的电子能量越低,则K、L、M、N中N层能量最高,故D正确。11、B【解析】A在氧化还原反应中,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂。反应Al2O3N23C2AlN3CO中,氮元素化合价降低,N2是氧化剂,碳元素化合价升高,所以C是还原剂,A错误;B氮元素化合价从0价降低到3价,得到3个电子,则每生成1 mol AlN需转移3 mol电子,B正确;CAlN的摩尔质量是41g/mol,g是质量的单位,C错误;DAlN
19、中铝元素显+3价,根据化合价规则,所以氮的化合价为3价,D错误;答案选B。12、C【解析】A项、标准状况下的HCl气体22.4VL,物质的量是Vmol,VL浓度为1molL-1的盐酸中HCl的物质的量为Vmol,但无法计算通入氯化氢后溶液的体积,故A错误;B项、加热浓缩盐酸时,导致盐酸挥发,溶质的物质的量偏小,故B错误;C项、VL浓度为0.5molL-1的盐酸的物质的量是0.5Vmol,10molL-1的盐酸0.1VL的物质的量是Vmol,再稀释至1.5VL,所以C=(0.5Vmol+Vmol)/1.5VL=2 molL-1,故C正确;D项、浓稀盐酸混合后,溶液的体积不是直接加和,所以混合后溶
20、液的物质的量浓度不是原来的2倍,故D错误。【点睛】本题考查了物质的量浓度的计算,注意密度不同的溶液混合后,溶液的体积不能直接加和。13、C【解析】分析:质子数相同,中子数不同的同一元素的不同原子互称同位素,据此进行分析;根据元素为质子数相同的一类原子的总称进行分析;分子是由原子构成的,据此进行分析解答。详解:A、氢元素只有一种,H、D、T是氕氘氚,是不同核素,H+是氢的阳离子,H2是氢的单质,它们是不同状态的氢元素,故A错误;B、H2为单质,不是氢原子,故B错误;C、是氢元素的形成不同微粒,故C正确。D、H、D、T不是分子,故D错误;故选C。点睛:同位素是指质子数相同、中子数不同的原子之间的互
21、称,适用于原子之间。14、C【解析】电解质:在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。A.稀盐酸是溶液,属于混合物,不属于电解质,错误;B.二氧化碳在水中和熔融状态下自身均不能发生电离,不属于电解质,错误;C.氯化钠溶于水或熔融状态下能发生电离,属于电解质,正确;D.铁属于单质,不属于电解质,错误。【点睛】电解质以及非电解质均属于纯净物以及化合物,混合物以及单质均不属于电解质和非电解质。15、A【解析】A金属Cu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,100mL0.2
22、5mol/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。16、D【解析】A. KHSO4 在熔融时电离方程式为KHSO4 =K+HSO4-,所以0.05 mol液态KHSO4中含有0.05mol阳离子,含有0.05NA个阳离子,故A项错误;B. 1 L 0.1 molL1的氨水中所含有溶质的物质的量为0.1mol/L1L=0.1mol,氨水是弱碱水溶液,只能部分发生电离,所含NH的物质的量小于0.1mol,所含NH小于0.1
23、NA个,B项错误;C. 盐酸为氯化氢的水溶液,不能用22.4L/mol计算HCl的物质的量,C项错误;D. n(Na)=1mol,1molNa失去1mol电子,共转移NA个电子,故D正确。答案选D。【点睛】解题时需注意:(1)盐酸与氯化氢不是同一物质,盐酸是氯化氢的水溶液,盐酸属于混合物;(2)22.4L/mol适用于标准状况下由气体体积计算气体分子的物质的量;(3)在水溶液中和熔融状态下电离不同,KHSO4在水溶液中电离方程式为KHSO4 =K+H+SO42-,在熔融时电离方程式为KHSO4 =K+HSO4-。二、非选择题(本题包括5小题)17、过氧化钠 CO2 2Na + O2 Na2O2
24、 Ca2+CO32- CaCO3 【解析】由转化关系可以知道,淡黄色固体A能与气体X反应生成固体Y与气体B,所以该反应为过氧化钠与二氧化碳反应,由此可推知淡黄色固体A为Na2O2,气体X为CO2,固体Y为Na2CO3,反应生成的气体为O2;碳酸钠与氯化钙溶液反应生成白色沉淀为CaCO3,所得溶液为NaCl溶液;(1)由上述分析可以知道,固体A为过氧化钠;X的化学式为: CO2;综上所述,本题答案是:过氧化钠 ,CO2 。 (2) 金属钠与氧气反应生成过氧化钠,反应的化学方程式为2Na + O2 Na2O2 ;综上所述,本题答案是: 2Na + O2 Na2O2。(3)碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应
25、生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应的离子方程式:Ca2+CO32- CaCO3;综上所述,本题答案是:Ca2+CO32- CaCO3。18、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol 是 0.4 mol/L 【解析】据题意分析,第一份溶液加入溶液有沉淀产生,推得可能含有;第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体,推得一定含有,一定不存在;第三份溶液利用发生的离子反应,经过计算、推得一定存在,一定不存在;根据溶液中阴阳离子的电荷守恒,即可推出一定存在。【详解】(1)加入足量溶液加热后,收集到气体0.08mol气体,气体为氨气,故溶液中含有0.08mol,浓
26、度为,故答案为:;(2)加足量溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,可知沉淀既有也含有,质量为4.66g,物质的量为: ,碳酸钡质量为: ,物质的量为,故答案为:;0.04 mol 、0.02 mol;(3)根据上述分析,溶液中肯定存在、,肯定不存在和,可能存在,根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol,物质的量为0.08mol,根据电荷守恒,若无则的物质的量为0.04mol,若存在则的物质的量则大于0.04mol,故肯定存在,其物质的量浓度大于等于,故答案为:是 ; 0.4 mol/L。【点睛】破解离子推断题:(1)肯定性原则:根据实验现象
27、推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;(记住几种常见的有色离子:)(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化等)(3)电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等19、G C、G D F A E BaCl2、NaOH 、Na2CO3(或NaOH、 BaCl2、Na2CO3) 将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO42-已除尽 在调节pH时,沉淀会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度 烧杯、玻璃棒、250mL
28、容量瓶和胶头滴管 2.9g 偏低 偏高 偏低 【解析】萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法;结晶法适用于不同溶质的溶解度受温度影响不同而分离的一种方法;分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法;蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质;过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,据此分析可得结论。【详解】.(1)沙子不溶于水,过滤即可,答案为:G;(2)硝酸钾和氯化钠都溶于水,但硝酸钾的溶解度随温度升高而明显增大,随温度降低而明显减小;而氯化钠的溶解度受温度影响不大。所以从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾用冷却热饱和溶液结晶
29、法后,再过滤的分离方法。故答案为C、G;(3)煤油不溶于水,则分离水和煤油的混合物方法是分液,故答案为D;(4)水和酒精互溶,但其沸点不同,可通过蒸馏的方法进行分离子,故答案为F;(5)单质溴易溶在有机溶剂中,所以分离溴水中的溴和水的方法为先萃取,然后再分液,故答案为A;(6)淀粉溶液为胶体,不能透过半透膜,而钠离子和氯离子能透过半透膜,所以分离淀粉和氯化钠的混合溶液的方法为渗析,故答案为E;. (1)沉淀Ca2+用Na2CO3溶液、沉淀Mg2+用NaOH溶液、沉淀SO42-用BaCl2溶液,但要注意除杂试剂必须过量且过量的试剂后续过程中需除去,则除SO42-后过量的BaCl2溶液应用Na2C
30、O3溶液除去,所以除杂试剂Na2CO3溶液应在BaCl2溶液的后面加入,则试剂滴加的顺序可以是BaCl2、NaOH 、Na2CO3或NaOH、 BaCl2、Na2CO3。故答案为BaCl2、NaOH 、Na2CO3(或NaOH、 BaCl2、Na2CO3);检验SO42-沉淀完全的操作方法为将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO42-完全沉淀;故答案为将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO42-已除尽;若先用盐酸调pH再过滤,则Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度,故答案为
31、在调节pH时,沉淀会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度;(2)实验室进行一定浓度溶液的配制步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、250ml容量瓶和胶头滴管,故答案为烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;所需氯化钠的质量为:0.25L0.2mol/L58.5g/mol=2.925g,由于托盘天平的精确度为0.1g,则需称取氯化钠为2.9g,故答案为2.9g;A.定容时仰视容量瓶刻度线,造成溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低,故答案为;偏低;B.砝码生锈会导致砝码的质量比标准质量偏大,用生锈的砝码称量时会造成溶质偏大,溶液的浓
32、度偏高,故答案为偏高;C.移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上,这样会导致有一部液体粘附的刻度线以上,定容后溶液的体积会偏高,溶液的浓度偏低,故答案为偏低。20、电子天平 1.00g 烧杯 250mL 容量瓶 距刻度线 23 厘米 胶头滴管 凹液面 相切 不正确 应用玻璃棒引流;应洗涤烧杯和玻璃棒 2 到 3 次并将洗涤液一并转移到容量瓶中 没有洗涤烧杯和玻璃棒,加水超过刻度线 【解析】(1)氢氧化钠的物质的量为:0.100mol/L0.25L=0.025mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol0.025mol=1.00g,由于准确到达到千分之一,需要使用电子天平称量氢氧化钠的质量,称量1.
33、00g氢氧化钠晶体,放入烧杯中用适量的蒸馏水溶解,冷却至室温,然后将溶液小心转移入到250mL的容量瓶中;加水到距刻度线23厘米,改用胶头滴管定容,使溶液的凹液面正好与刻度线相切,故答案为电子天平;1.00g;烧杯;250mL容量瓶;距刻度线23厘米;胶头滴管;凹液面;相切;(2)配制溶液的过程中,注意溶液必须使用玻璃棒引流;必须洗涤用于溶解氢氧化钠的烧杯和玻璃棒,故答案为不正确;应用玻璃棒引流;应洗涤烧杯和玻璃棒2到3次并将洗涤液一并转移到容量瓶中;(3)在配制过程中,没有洗涤烧杯和玻璃棒,会导致溶质的物质的量减小,浓度偏低;定容时,加水超过刻度线,会使配制的溶液浓度偏低,故答案为没有洗涤烧
34、杯和玻璃棒,加水超过刻度线。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度溶液,明确配制的原理、熟悉实验步骤是解题关键。21、CO2 HCO3-+OH-=CO32-+H2O Na2CO3 0.2 mol 和 NaHCO3 0.2 mol 2.65 【解析】X、Y、Z的焰色反应均为黄色,均为钠元素的化合物X含有四种元素,在加热条件下能生成Z,可推知,X为NaHCO3,Z为Na2CO3,Y为NaOH,Z得到W为无色无味的气体,应是与酸反应生成的CO2【详解】(2)由以上分析可知W为CO2;(2)氢氧化钠与碳酸氢钠反应生成碳酸钠与水,反应离子方程式为:HCO3+OH=CO32+H2O;(3)二氧化碳与氢氧化
35、钠会发生反应:NaOH+CO2=NaHCO3,2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,4.48L(已折算为标准状况)二氧化碳的物质的量=4.48L/22.4Lmol2=0.2mol,NaOH的物质的量=0.2L3molL2=0.3mol,n(NaOH):n(CO2):n(NaOH)=0.2mol:0.3mol=2:2.5,介于2:2与2:2之间,故上述两个反应都发生,则反应后溶液中溶质为NaHCO3、Na2CO3,设物质的量分别为x、y,根据钠守恒:x+2y=0.3mol,碳守恒:x+y=0.2mol,联立方程组后可求出x=y=0.2mol;取一定量该固体溶于水配成200mL溶液,测得溶溶中金属阳离子的浓度为0.5molL2,即钠离子浓度为0.5molL2取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体为碳酸钠,根据钠离子守恒可知,碳酸钠的质量为2/20.2L0.5molL2206gmol2=2.65g