《2022-2023学年云南省石林县民中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《2022-2023学年云南省石林县民中化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析.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、下列说法中正确的是( )钠在空气中燃烧生成白色的氧化钠 钠投入硫酸铜溶液中有红色粉末产生 过氧化钠可在呼吸面具中做供氧剂 铁丝在氯气中燃烧生成棕黄色的FeCl3 钠、氢气在氯气中燃烧都能产生白烟ABCD2、下列实验中,所采取的分离或提
2、纯方法与对应原理都正确的是目的分离方法原理A分离水和乙醇分液水和乙醇的密度不同B分离溶于水中的碘单质乙醇萃取碘单质在乙醇中的溶解度较大C除去CO2中HCl气体通入足量Na2CO3溶液中洗气HCl会与Na2CO3溶液反应且产生更多CO2D除去KNO3固体中混杂的少量NaCl加水溶解配成热的浓溶液,冷却结晶,过滤KNO3和NaCl溶解度随温度变化有较大差异。AABBCCDD3、有一无色溶液,可能存在于其中的离子组是:AK+、H+、CH3COO-BCu2+、Ba2+、Cl-CNa+、Mg2+、OH-、DBa2+、Na+、OH-、Cl-4、将铝粉与某铁的氧化物FeO2Fe2O3粉末配制成铝热剂,分成两
3、等份。一份直接放入足量的烧碱溶液中,充分反应后放出气体在标准状况下的体积为15.68L;另一份在高温下恰好反应完全,反应后的混合物与足量的盐酸反应后,放出的气体在标准状况下的体积为A11.20LB15.68LC22.40LD31.36L5、瓦斯中甲烷与氧气的质量比为14时极易发生爆炸,则此时甲烷与氧气的体积比是( )A14 B18 C11 D126、下列物质能导电,但不属于电解质也不属于非电解质的是A食盐 B铜丝 C纯碱 D干冰7、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
4、净物D电离时产生的阳离子有氢离子(H+)的化合物叫做酸8、下列有关用途说法不正确的是A溴化银是重要感光材料可用于人工降雨B热的纯碱溶液显碱性可用于除去金属表面的油污C汽车车灯使用高压钠灯是因为黄光透雾力强、射程远D明矾可用于净水是因为在水中生成氢氧化铝胶体吸附了水中悬浮的杂质9、以下对比不正确的是A热稳定性:H2OH2SB原子半径:NaMgC阴离子的还原性:I-Cl-D失电子能力:Na K10、许多国家十分重视海水资源的综合利用,不需要化学变化就能够从海水中获得的物质是A氯、溴、碘B钠、镁、铝C烧碱、氢气D食盐、淡水11、高铁酸钾(K2FeO4)是一种高效绿色水处理剂,其工业制备的反应原理为:
5、2Fe(OH)3 +3KClO+4KOH= 2K2FeO4 + 3KCl + 5H2O ,下列说法正确的是A高铁酸钾中铁的化合价为+7B该反应不是氧化还原反应C生成物中K2FeO4与KCl的物质的量之比为2:3DKClO和KOH从物质分类的角度看都是钾盐12、下列各物质含少量杂质,除去这些杂质应选用的试剂或操作方法正确的是序号物质杂质除杂应选用的试剂或操作方法KNO3溶液KOH加入FeCl3溶液,并过滤FeSO4溶液CuSO4加入过量铁粉,并过滤H2CO2通过盛NaOH溶液的洗气瓶NaNO3固体CaCO3溶解,过滤、蒸发ABCD13、将210-3mol的XO42-还原时,恰好用去0.1mol/
6、L的Na2SO3溶液30mL(Na2SO3反应后生成了Na2SO4),则元素X在还原产物中的化合价是A+1B+2C+3D+414、下列仪器常用于物质分离的是ABCD15、下列实验操作规范且能达到目的的是实验目的实验操作A称取2.0gNaOH固体先在托盘上各放一张滤纸,然后在右盘上添加2g砝码,左盘上添加NaOH固体B配制0.1mol/L硫酸铜溶液80mL称取胆矾固体25.0g,放入100mL容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度C排水法收集高锰酸钾分解产生的氧气先移除导管,后熄灭酒精灯D测定醋酸溶液的pH用玻璃棒蘸取溶液,点在湿润的pH试纸上AABBCCDD16、下列各组反应,前后均可用同一离子方程式
7、表示的是 ( )AHNO3+Na2CO3,HCl+NaHCO3BHNO3+Na2CO3,HCl+K2CO3CHCl+NaOH,CH3COOH+KOHDBaCl2+CuSO4,Ba(OH)2+CuSO4二、非选择题(本题包括5小题)17、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;向滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有_,一定不含有_(填化学式)。 (2)实验中发生反应的离子方
8、程式为_。 (3)为进一步确定白色粉末的组成,向过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的_(填序号)。 ANa2SO4溶液 BBaCl2溶液 CNa2CO3溶液 DAgNO3溶液18、A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、B、D的元素符号:A_
9、;B_;D_。(2)C离子的电子式_;E的离子结构示意图_。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式_。(4)工业上将E的单质通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为_。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_。19、化学是一门以实验为基础的科学。下列是中学化学中一些常见的实验装置,按要求回答下列问题:(1)写出仪器名称:D_。(2)装置中的错误是_。(3)分离下列混合物的实验操作中,用到实验装置的是_,用到装置的是_(填字母代号)。A水和泥沙的混合物 B水和酒精的混合物 C水和四氯化碳的混合物 D淀粉胶体和氯化钠溶
10、液E固体氯化钠和碘单质 F碳酸钙和碳酸钠粉末(4)粗盐提纯所需装置为_和_,操作过程中均要用到玻璃棒,玻璃棒的作用分别是_、_。(5)装置可用于CCl4萃取碘水中的碘,如何检验萃取后的碘水中还存在碘单质_。20、实验室欲用NaOH固体配制1.00 mol/L的NaOH溶液480 mL:(1)配制时,必须使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要_。(2)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(3)计算,称量。用托盘天平称取NaOH固体_g。(4)溶解。该步实验中需要使用玻璃棒,目的是_。(5)冷却、转移、洗涤。转移时应使用玻璃棒引流,需要洗涤烧杯23次是为了 _。(6)定容。将蒸馏水注入容
11、量瓶,当液面离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至_;摇匀。(7)将配好的溶液静置一段时间后,倒入指定的试剂瓶,并贴好标签,注明溶液名称及浓度。(8)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是_。没有洗涤烧杯和玻璃棒 转移溶液时不慎溶液有少量洒到容量瓶外面容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水 定容时俯视刻度线未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线(9)若实验过程中加蒸馏水时不慎超过了刻度,应如何处理?_。 (10)取用任意体积的1.00 mol/L的NaOH溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_(填字母
12、)。A溶液中NaOH的物质的量 B溶液的浓度C溶液中OH的数目 D溶液的密度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。(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(O
13、H)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、C【解析】钠在空气中燃烧生成淡黄色的过氧化钠,错误; 钠投入硫酸铜溶液中的离子反应为:2Na+Cu2+2H2O=2Na+Cu(OH)2+H2,有蓝色沉淀生成,错误;过氧化钠可与二氧化碳或水反应产生氧气,故可做呼吸面具中做供氧剂,正确;铁丝在氯气中燃烧生成棕黄色的FeCl3,正确; 钠与氢气在隔绝空气才能反应,错误;正确,故选C。【点睛】K、Ca、Na这类还原性很强的金属与溶液反应时,优先与酸反应,再与水反应,生成物再与盐反应。所以钠投入硫酸铜溶液中钠不会与硫酸铜直接反应
14、,钠先与水反应生成氢氧化钠与氢气,产物与硫酸铜反应。2、D【解析】A.乙醇与水互溶,不能通过分液法分离,故A错误;B.乙醇与水互溶,不能作为分离溶于水中碘单质的萃取剂, 故B错误;C.二氧化碳也能被Na2CO3溶液吸收,除去CO2中HCl气体应用饱和碳酸氢钠溶液来洗气,故C错误;D.因氯化钠的溶解度随温度变化不大,而KNO3的溶解度随温度的降低而急剧减小,则将混有少量NaCl的KNO3溶于配成热的浓溶液,冷却结晶,析出硝酸钾晶体,然后过滤即可除去氯化钠杂质,故D正确;答案选D。3、D【解析】AH+和CH3COO-可以生成弱电解质,不可大量共存,故A错误;BCu2+有颜色,不符合题目无色要求,故
15、B错误;CMg2+、OH-反应生成氢氧化镁沉淀而不能大量共存,故C错误;D溶液无色,且离子之间不发生任何反应,可大量共存,故D正确;故选A。4、A【解析】一份直接放入足量的烧碱溶液中,铝与氢氧化钠发生反应生成氢气15.68L,氢气的物质的量为15.68L22.4L/mol=0.7mol。铁的氧化物FeO2Fe2O3中的氧原子全部与铝结合生成氧化铝,所以根据关系式3H22Al3OAl2O33 2 30.7mol 1.4/3mol 0.7mol由于氧化物为FeO2Fe2O3,根据氧原子守恒,所以氧化物FeO2Fe2O3的为0.7mol7=0.1mol,根据铁原子守恒,可知另一份生成的铁的物质的量为
16、0.1mol5=0.5mol,根据FeH2可知,o.5molFe可生成氢气0.5mol,所以另一份生成的氢气的体积为0.5mol22.4L/mol=11.2L,故A项正确。5、D【解析】甲烷与氧气的质量比为14,即可得物质的量比为1:2,相同条件下体积比等于物质的量比,所以此时甲烷与氧气的体积比为1:2,故D正确。故选D。6、B【解析】根据电解质和非电解质的概念分析。【详解】A.食盐是电解质,本身不导电,故A错误;B.铜丝即金属铜单质,导电,但既不是电解质也不是非电解质,故B正确;C.纯碱是电解质,本身不导电,故B错误;D.干冰即CO2,是非电解质,不导电,故D错误。故选B。【点睛】单质、混合
17、物既不是电解质也不是非电解质。7、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。8、A【解析】A.溴化银是重要感光材料,但不能用于人工降雨,用于人工降雨的是碘化银,故
18、A说法不正确;B.金属表面的油污在碱性条件下发生水解,可用热的纯碱溶液除去,故B说法正确;C.钠的焰色为黄色,透雾能力强,所以汽车车灯使用高压钠灯是因为黄光透雾力强、射程远,故C说法正确;D. 明矾溶溶于水后,电离出的铝离子会发生水解:Al3+3H2O= Al(OH)3(胶体)3H+,生成的Al(OH)3(胶体)可吸附水中的杂质,聚集下沉,达到净水作用;故D说法正确;答案选A。9、D【解析】A. O的非金属性强于S,故热稳定性H2OH2S,A正确; B. Na和Mg同处于第周期,Na的核电荷数较小,故原子半径NaMg,B正确;C. 氯和碘同处于第VIIA族,氯的非金属性强于碘,故其阴离子的还原
19、性是I-Cl- ,C正确;D. Na 和K同处于第IA族,K的金属性强于Na,故其失电子能力是NaK,D不正确,本题选D。10、D【解析】A项,海水中氯、溴、碘元素都是以离子的性质存在,要获得氯、溴、碘单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故A项错误;B项,海水中钠、镁、铝元素都是以离子的性质存在,要获得钠、镁、铝单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故B项错误;C项,通过电解海水可以得到烧碱和氢气,电解属于化学变化,故C项错误。D项,海水中含有大量的食盐和水,通过蒸发的方法可以从海水中提取出食盐和淡水,故D项正确;故答案选D。11、C【解析】A.K元素在化合物中通常呈现+1价
20、,O通常呈现-2价,根据化合物中正负化合价代数和为0原则,可知K2FeO4中Fe元素的价态为+6价,故A错误;B.该反应反应前Fe(OH)3中Fe元素化合价为+3价,反应后生成的K2FeO4中Fe元素的化合价为+6价,价态升高;反应前KClO中Cl元素的化合价为+1价,反应后生成的KCl中Cl元素的化合价位-1价,价态降低;此反应中有元素化合价的升高降低,则此反应为氧化还原反应,故B错误;C.生成物中K2FeO4与KCl的物质的量之比等于方程式中的化学计量数之比为2:3,故C正确;D.从物质分类的角度看KClO为盐,KOH为碱,故D错误。答案选C。12、A【解析】硝酸钾中混有KOH,不能加入F
21、eCl3溶液,引入新的杂质Cl,故错误;FeSO4中混有CuSO4,加入铁粉发生:FeCu2=Fe2Cu,然后过滤,可以达到实验目的,故正确;CO2是酸性氧化物,能与NaOH发生反应,氢气不能与NaOH溶液反应,可以除去氢气中混有CO2,但会引入新的杂质水蒸气,故错误;NaNO3易溶于水,CaCO3不溶于水,因此采取溶解、过滤、蒸发的方法得到NaNO3固体,故正确;综上所述,选项A正确。13、C【解析】假设XO42-在反应后被还原的价态为+x价,根据反应过程中元素化合价升高与降低总数相等,可得关系式(6-x)210-3=(6-4)0.10.03,解得x=+3,故合理选项是C。14、B【解析】为
22、试管,一般用于反应等,为漏斗,一般用于过滤和向容器中添加液体,为分液漏斗,用于分液,是托盘天平,用于称量,为蒸馏烧瓶,可以用于蒸馏或分馏等,因此用于物质分离的仪器是,故选项B正确。15、C【解析】A.NaOH具有强腐蚀性,且易潮解,固体表面易形成NaOH溶液而被滤纸吸附,所以不能用滤纸称量NaOH固体,应用玻璃器皿(如烧杯等)称量NaOH固体,故A操作错误;B.不能在容量瓶中直接溶解配制溶液,且需要称取胆矾固体的质量为:0.1mol/L0.1L250g/mol=2.5g,并不是25.0g,故B不能达到实验目的;C.氧气难溶于水,可用排水法收集;为防止倒吸,实验时应先移除导管,后熄灭酒精灯,故C
23、符合题意;D.测定溶液的pH时,pH试纸一般不能事先湿润,如测定醋酸溶液的pH时,若用湿润的pH试纸会造成测定结果偏高,故D操作错误;答案选C。16、B【解析】A. HNO3+Na2CO3的离子方程式为2HCOCO2H2O,HCl+NaHCO3的离子方程式为HHCOCO2H2O,A不选;B. HNO3+Na2CO3以及HCl+K2CO3的离子方程式均为2HCOCO2H2O,B选;C. HCl+NaOH的离子方程式为HOHH2O,CH3COOH+KOH的离子方程式为CH3COOHOHCH3COOH2O,C不选;D. BaCl2+CuSO4的离子方程式为Ba2SOBaSO4,Ba(OH)2+CuS
24、O4的离子方程式为Ba22OHCu2SOCu(OH)2BaSO4,D不选;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O D 【解析】硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;
25、(2)实验中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。18、H C Na 2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH 2Cl
26、2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1 mol如果为金属镁,则MgH2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al3H2,则铝为1.8g,如果是
27、金属钠,则2NaH2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH;工业上将E即氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O
28、,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO。19、分液漏斗 冷凝管的进出水方向 C E 引流 搅拌,防止因受热不均引起固体飞溅 取萃取后的碘水少量于试管中,加入淀粉溶液,若变蓝,则未萃取完全;反之完全 【解析】(1)根据仪器构造可知仪器D是分液漏斗。(2)蒸馏实验时冷凝水应该是下口进上口出
29、,则装置中的错误是冷凝管的进出水方向。(3)装置分别是蒸馏、分液、蒸发、过滤和升华。则A水和泥沙的混合物需要过滤;B酒精与水互溶,水和酒精的混合物需要蒸馏;C四氯化碳不溶于水,水和四氯化碳的混合物需要分液;D胶体不能透过半透膜,则淀粉胶体和氯化钠溶液需要渗析法分离;E碘易升华,固体氯化钠和碘单质需要升华法分离;F碳酸钙难溶于水,碳酸钙和碳酸钠粉末需要溶解、过滤、蒸发实现分离。所以用到实验装置的是C,用到装置的是E;(4)粗盐提纯需要溶解、过滤、蒸发,则所需装置为和,操作过程中均要用到玻璃棒,其中过滤时起引流作用,蒸发时搅拌,防止因受热不均引起固体飞溅。(5)碘遇淀粉显蓝色,则检验萃取后的碘水中
30、还存在碘单质的操作是:取萃取后的碘水少量于试管中,加入淀粉溶液,若变蓝,则未萃取完全;反之完全。20、500 mL容量瓶 检查是否漏液 20.0 g 搅拌,加速溶解 保证溶质全部转移入容量瓶中 溶液凹液面与刻度线相切 重新配制 BD 【解析】(1) 因为没有480mL的容量瓶,只能选择500mL的容量瓶,所以配制时,必须使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要500 mL容量瓶。 (2)使用容量瓶之前先检查是否漏液。(3)氢氧化钠的固体的质量为0.10.540g= 20.0 g。(4)溶解过程使用玻璃棒的目的是搅拌,加速溶解。 (5) 冷却、转移、洗涤。转移时应使用玻璃棒引流,需要洗涤
31、烧杯23次是为了保证溶质全部转移入容量瓶中。 (6) 定容。将蒸馏水注入容量瓶,当液面离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至溶液凹液面与刻度线相切。 (8) 没有洗涤烧杯和玻璃棒,会使溶质损失,故浓度变小,故错误;转移溶液时不慎溶液有少量洒到容量瓶外面,溶质损失,浓度变小,故错误;容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,不影响浓度,故错误;定容时俯视刻度线,溶液的体积变小,浓度变大,故正确;未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却后溶液的体积变小,浓度变大,故正确。定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,溶液的体积变大,浓度变小。故选。 (9)若加水超过刻度线,只能倒
32、掉重新配制。(10)取用任意体积的溶液时,不影响物质的量浓度和密度,影响溶质的物质的量和氢氧根离子的数目。故选BD。【点睛】注意配制溶液时的容量瓶的选择,计算溶质的质量时用容量瓶的规格进行计算。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/mol35.5g,故答案为:0.5;0.25;35.5;
33、(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。