2022-2023学年山东省菏泽市化学高一第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc

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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、下列实验操作中正确的是A蒸馏操作时,应向蒸馏烧瓶中加入几块沸石,以防止暴沸B加热试管内物质时,试管底部与酒精灯灯芯接触C分液操作时,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,

2、再将上层液体从下口放出D萃取操作时,可以选用CCl4或酒精作为萃取剂从溴水中萃取溴2、离子方程式CO32-2H+=CO2H2O表示( )A碳酸盐与盐酸之间的反应B一切碳酸盐与一切酸之间的反应C可溶性碳酸盐与强酸之间的反应D可溶性碳酸盐与一切酸之间的反应3、下列各组变化中,只有加入酸才能一步实现的是()AZnZnSO4 BCuOCuCl2CCaCO3CO2 DNaOHNa2SO44、把4.48 L CO2通过一定量的固体过氧化钠后收集到3.36 L气体(气体的测量均在标准状况下),下列说法中不正确的是A3.36 L气体的总质量是6gB反应中共转移0.1mol电子C有15.6g过氧化钠参加反应D反

3、应中过氧化钠既是氧化剂,又是还原剂5、下列物质分类正确的是( )ABCD强电解质HClFeCl3H3PO4Ca(OH)2弱电解质HFCH3COOHBaSO4HNO3非电解质NH3CuH2OC2H5OHAABBCCDD6、要验证Mg、Fe、Cu三种金属的活动性顺序,可选用下列哪组物质进行实验ACu、FeCl2溶液、MgCl2溶液BFe、Cu、MgCl2溶液CMg、CuO、FeSO4溶液DFe、CuSO4溶液、MgCl2溶液7、下列关于摩尔质量叙述中正确的是( )A1 mol CO 的质量是 28 gmol-1 B硫酸根离子的摩尔质量是 98 gCCl2 的摩尔质量是 71 gmol DNaCl

4、的相对分子质量是 58.5 gm8、已知反应:10AgF+5Cl2+5H2O=9AgCl+AgClO3+10HF+O2下列关于该反应的叙述不正确的是A该反应中,氧化剂与还原剂物质的量之比为 9:5B当反应中有1mol电子转移时,被还原氯气物质的量为1/18 molC每产生 1mol O2时,被氧元素还原的氯气物质的量为2 molD参加反应的水有 2/5 被氧化9、将一小块钠投入下列溶液中,既能产生气体又出现白色沉淀的是( )A氯化镁溶液B氢氧化钠溶液C硫酸铜溶液D稀硫酸10、下列各组物质中,第一种是酸,第二种是碱,第三种是混合物,第四种是碱性氧化物的是( )A硫酸、苛性钠、CuSO45H2O、

5、氧化铜 B次氯酸、纯碱、空气、氧化铁C盐酸、胆矾、熟石灰、三氧化硫 D硝酸、烧碱、氯水、生石灰11、短周期元素X、Y、Z在周期表中的位置如图所示,则下列说法中错误的是() X Y Z AX元素的最外层电子数为2BY的气态氢化物的化学式为HYCZ的最高价氧化物的化学式为ZO2DX、Y、Z的单质中X单质最稳定12、下列分散系能产生“丁达尔效应”的是A稀盐酸 B硫酸铜溶液 C酒精溶液 D氢氧化铁胶体13、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上面贴上危险警告标签。下面所列物质,贴错了包装标签的是()A酒精B浓硫酸C汽油D氯酸钾14、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中,c(Na

6、+)=0.10molL-1,c(Mg2+)=0.25molL-1,c(Cl-)=0.20molL-1,则c(SO42-)为A0.15molL-1B0.10molL-1C0.25molL-1D0.20molL-115、自来水可以用氯气消毒。有些药品若用自来水配制,则明显会导致药品变质。下列哪些药品不能用自来水配制( )。AAgNO3 BNa2SO4 CNaCl DAlCl316、下列属于电解质的是()ACu B熔融的K2SO4 C乙醇 DNaOH溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、I常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见

7、的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_。(2)写出由C转化为D的化学方程式_。IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变_色。(2)写出图中CAB的离子方程式_。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-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。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

8、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们的化学式为:A _、B_、C _、D_。19、某小组同学为探究物质的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。已知:溴水为溴的水溶液,溴水为橙黄色,溴蒸气为红棕色,均有毒氯水为氯气的水溶液。实验记录如下:实验操作实验现象打开活塞a,滴加氯水,关闭活塞aA中溶液变为橙黄色吹入热空气A中橙黄色明显变浅;B中有气泡,产生大量白色沉淀,混合液颜色无明显变化停止吹入空气,打开活塞b,逐滴加入H2O2溶液开始时颜色无明显变化;继续滴加H2O2溶液,一段时间后,混合液逐渐变成橙黄色请回答下列问题:(1)A中反应的

9、离子方程式是_。(2)实验操作II吹入热空气的目的是_。(3)装置C的作用是_。(4)实验操作III,混合液逐渐变成橙黄色,其对应的离子方程式是_。(5)由操作I得出的结论是_,由操作III得出的结论是_。(6)实验反思:实验操作III,开始时颜色无明显变化的原因是(写出一条即可):_。20、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液500mL。根据溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是_。(2)配制时,其正确的操作顺序是(用字母表示,每个操作只用一次)_。A用少量水洗涤烧杯2次3次,洗涤液均注入

10、容量瓶,振荡B在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解C将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1cm2cm处(3)关于容量瓶的四种叙述:是配制准确浓度溶液的仪器不宜贮存溶液不能用来加热使用之前要检查是否漏水这些叙述中正确的是_(填字母)。A B C D(4)根据计算用托盘天平称取的NaOH固体质量为_g。固体应放在_中称量。(5)下面操作造成所配溶液浓度偏高的是_(填字母)。A溶解后溶液没有冷却到室温就转移B转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒C向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面D

11、摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线21、 (一)某溶液由Na+、CO32-、SO42-、Ca2+、Cl- 中的几种离子组成,现进行如下实验:取5mL待测液分成两份;第一份滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,再加过量稀HNO3,沉淀全部溶解;第二份滴加AgNO3溶液,有白色沉淀产生,再加过量稀HNO3,沉淀部分溶解,同时有无色无味的气体产生。回答下列问题:(1)该溶液中一定含有的离子有_;一定不含有的离子有_。(2)写出中白色沉淀溶解的离子方程式_。(二)一定温度下,向体积相同的三个密闭容器中,分别充入CH4、O2、O3,测得容器内气体密度均相同,则三个容器中气体压强之比为P(CH4)

12、:P(O2):P(O3)=_。标准状况下,1体积的水溶解500体积的HCl气体,若所得溶液密度为1.19g/cm3,则所得盐酸溶液的物质的量浓度为_mol/L(保留3位有效数字)。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】蒸馏时若不加沸石或碎瓷片,液面容易剧烈翻滚,若加入沸石就比较平稳,故可防止暴沸,故A正确;加热试管内物质时,试管底部与酒精灯外焰接触,故B错误;分液操作时,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从上口放出,故C错误;萃取操作时,可以选用CCl4作为萃取剂从溴水中萃取溴,但是,酒精与水互溶,故酒精不可作为从溴水中提取溴的萃取剂,故D错误;故选A。2、C

13、【解析】A碳酸盐与盐酸反应生成CO2和H2O,不一定能用CO32-+2H+CO2+H2O表示,如碳酸钡、碳酸钙等难溶性的盐必须写成化学式,选项A错误;B一切碳酸盐与一切酸之间的反应,难溶性的碳酸盐和弱酸必须写成化学式,不能用CO32-2H+=CO2H2O表示,选项B错误;C可溶性碳酸盐与强酸之间的反应,能够用离子方程式CO32-2H+=CO2H2O表示,选项C正确;D可溶性碳酸盐与一切酸之间的反应,若酸是弱酸,必须写成分子式,不能写成氢离子形式,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查离子反应的实质。离子方程式2H=CO2H2O表示可溶性的碳酸盐(而不是难溶性碳酸盐如碳酸钙等)与强酸(而不是弱酸

14、如醋酸等)之间的复分解反应。3、B【解析】A.锌能与稀硫酸或排在锌后面的可溶性硫酸盐反应生成硫酸锌,故A错误;B.氧化铜能与稀盐酸反应生成氯化铜和水,只能与酸反应生成,故B正确;C.碳酸钙能与盐酸反应或高温分解生成二氧化碳,故C错误;D.氢氧化钠能与硫酸或硫酸镁等反应生成硫酸钠,故D错误;本题答案为B。4、C【解析】由2Na2O2 +2CO2=2Na2CO3 +O2可知,4.48 L CO2通过一定量的过氧化钠后产生氧气的体积应为2.24L,实际收集到3.36L,说明CO2没有完全反应。差量法计算: 2Na2O2 +2CO2=2Na2CO3 +O2 体积变化量 222.4L 22.4L 22.

15、4L V(CO2) V(O2) 4.48L3.36L=1.12L 参加反应V(CO2)=2.24L, 在在标准状况下,n(CO2)= 2.24L/22.4L/mol=0.1mol,生成氧气V(O2)= 1.12L,n(O2)=1.12L/22.4L/mol=0.05mol。A. 3.36 L气体组成为0.05mol氧气、0.1molCO2,总质量为:0.05mol 32g/mol+0.1mol44g/mol=6.0g,故A正确;B. 过氧化钠发生歧化反应,反应中转移电子为:0.05mol2=0.1mol,故B正确;C. 参加反应过氧化钠的物质的量为0.1mol,则m(Na2O2)= 0.1mo

16、l78g/mol=7.8g,故C错误;D. 反应中过氧化钠中负一价氧降为负二氧,又升高为零价,所以,过氧化钠既是氧化剂,又是还原剂,故D正确。5、A【解析】A. HCl是强酸,属于强电解质;HF是弱酸,属于弱电解质;NH3是氢化物,属于非电解质,故A正确;B. Cu是金属单质,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C. H3PO4在水中只有部分电离,所以属于弱电解质;BaSO4在水溶液中虽难溶,但溶于水的部分或熔融状态下能完全电离,BaSO4Ba2+,所以属于强电解质,H2OH+OH只有部分电离,所以属于弱电解质,故C错误;D. HNO3是强酸,属于强电解质,故D错误;故选A。6、D【解析】验

17、证金属的活动性强弱,可以利用金属之间的置换反应,排在前面的金属可以置换出后面的金属,而不能置换出前面的金属,题目中比较Mg、Fe、Cu三种金属的活动性顺序,由于铁的活动性排在Mg、Cu之间,故可以利用铁可以置换出Cu而不能置换出Mg来进行实验,所以用铁来分别置换铜与镁,置换出来,说明比铁的活泼性弱,否则比铁的活泼性强;故选D。7、C【解析】A、1mol一氧化碳的质量为28g,28gmol-1为一氧化碳的摩尔质量,A错误;B、硫酸根离子的摩尔质量为98g/mol,98g为1mol硫酸的质量,B错误;C、氯气的相对分子质量为71,其摩尔质量为71g/mol,C正确;D、相对分子质量单位为1,省略不

18、写,氯化钠的相对分子质量为58.5,58.5 gmol-1为氯化钠的摩尔质量,D错误;答案选C。【点睛】掌握摩尔质量与质量、摩尔质量与相对分子量的关系是解题的关键。注意某种物质的摩尔质量、相对分子质量在数值上可以相等,但单位不同,摩尔质量的单位为g/mol,相对分子质量单位为“1”,省略不写。8、B【解析】A反应10AgF+5Cl2+5H2O9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,9molCl原子得电子,1molCl原子失电子,2molO原子失电子,则氧化剂为4.5mol,还原剂物质的量为0.5mol+2mol=2.5mol,所以氧化剂与还原剂物质的量之比为9:5,正确;B反应10AgF+

19、5Cl2+5H2O9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,5mol氯气反应时,被还原的氯气为4.5mol,转移电子的物质的量为9mol,当反应中有1mol电子转移时,被还原氯气物质的量为0.5mol,错误;C每产生1mol O2时,O元素失去4mol电子,则氯元素得到4mol,所以被氧元素还原的氯气物质的量为2mol,正确;D反应10AgF+5Cl2+5H2O9AgCl+AgClO3+10HF+O2中H2O中5个O原子参加反应,其中有2个O原子失电子被氧化,所以参加反应的水有2/5被氧化,正确;故选B。【点晴】明确元素的化合价变化是解答的关键,注意Cl的得电子数等于转移的电子总数;反应10

20、AgF+5Cl2+5H2O9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,Cl元素的化合价既升高又降低,其中9molCl原子得电子,1molCl原子失电子,O元素的化合价升高,2molO原子失电子,以此来解答。9、A【解析】A.Na投入氯化镁溶液中,Na与水反应生成NaOH和H2,NaOH与MgCl2反应生成白色Mg(OH)2沉淀,既能产生气体又出现白色沉淀,A符合题意;B.Na投入氢氧化钠溶液中,Na只与水反应生成NaOH和H2,只能产生气体,B不符合题意;C. Na投入硫酸铜溶液中,Na与水反应生成NaOH和H2,NaOH与硫酸铜反应生成蓝色氢氧化铜沉淀,既能产生气体又出现蓝色沉淀,C不符合题

21、意;D. Na与稀硫酸反应生成硫酸钠和H2,只能产生气体,D不符合题意;答案选A。10、D【解析】在溶液中电离出来的阳离子全部是H+的化合物叫酸;在溶液中电离出来的阴离子全部是OH-的化合物叫碱;由两种或两种以上成分的物质叫混合物;能跟酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物,由此分析。【详解】在溶液中电离出来的阳离子全部是H+的化合物叫酸;在溶液中电离出来的阴离子全部是OH-的化合物叫碱;由两种或两种以上成分的物质叫混合物;能跟酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物。A组中CuSO45H2O是纯净物,不是混合物,A项错误;B.组中纯碱不是碱,B项错误;C.组中胆矾不是碱,三氧化硫不是碱性氧化物,C

22、项错误;D.硝酸电离HNO3=H+NO3-,硝酸是酸;烧碱电离NaOH=Na+OH-,烧碱是碱;氯水是由Cl2通入水中形成的,属于混合物;生石灰与酸反应:CaO+2H+=Ca2+H2O,生石灰是碱性氧化物,D项正确;答案选D。11、C【解析】三种元素在短周期中的不同周期,则X一定位于第一周期,且在周期表的右侧,则一定为He,根据其它两种元素的相对位置可知Y为F元素,Z为S元素,据此分析解答。【详解】AX为He,He元素的最外层电子数为2,A项正确;BY为F,F的气态氢化物的化学式为HF,B项正确;CZ为S,S原子最外层有6个电子,则最高价的氧化物的化学式为SO3,C项错误;DHe原子最外层有2

23、个电子,达到稳定结构,故氦气性质稳定,而F2是非常活泼的非金属单质,能与其它物质发生剧烈的反应,硫磺是比较活泼的非金属单质,D项正确。答案选C。12、D【解析】“丁达尔效应”是胶体的重要特征,ABC属于溶液,D属于胶体,故选D。13、A【解析】A.酒精不是剧毒品,属于易燃液体,故A选;B.浓硫酸具有腐蚀性,故B不选;C.汽油属于易燃液体,故C不选;D.氯酸钾属于爆炸品,故D不选;故选A。14、D【解析】由电荷守恒得:,代入c(Na+)=0.10molL-1,c(Mg2+)=0.25molL-1,c(Cl-)=0.20molL-1,则c(SO42-)为0.20molL-1,故答案选D。15、A【

24、解析】自来水中,氯气与水发生:Cl2+H2OHClO+HCl,溶液中含有Cl2、HClO、H2O等分子,含有H+、ClO-、Cl-等离子,结合对应粒子的性质解答该题。【详解】A.氯水中含有Cl-,加入硝酸银生成氯化银沉淀,不能用于配制AgNO3溶液,故A正确;B.氯水中的微粒均不与硫酸钠反应,可配制硫酸钠溶液,故B错误;C.氯水中的微粒均不与NaCl反应,可配制NaCl溶液,故C错误;D.氯水中的微粒均不与AlCl3反应,可配制AlCl3溶液,故D错误。故选A。16、B【解析】试题分析:ACu是单质,所以铜既不是电解质也不是非电解质,故A错误; B熔融的K2SO4导电,硫酸钾在水溶液中也导电,

25、且为化合物,则熔融的K2SO4为电解质,故B正确;C乙醇不导电,在水溶液中也不导电,乙醇为非电解质,故C错误;D硫酸溶液是混合物,所以不是电解质,故D错误;故选B。【考点定位】考查电解质与非电解质的判断【名师点晴】本题考查了电解质与非电解质的判断。在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,电解质、非电解质都必须为化合物。明确电解质与非电解质的概念为解答关键,注意电解质和非电解质都必须是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Na2CO3H2OCO22NaHCO3 血红 2Fe3+Fe3Fe2

26、+ 【解析】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2。II A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3。

27、(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na; (2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3;IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)CAB为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3+Fe3Fe2+,故答案为2Fe3+F

28、e3Fe2+。18、A.BaCl2 B. AgNO3 C. CuSO4 D. Na2CO3【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。19、2Br+Cl2=Br2+2Cl吹出单质Br2吸收Br2,防止

29、污染空气H2O2+2Br+2H+=Br2+2H2OCl2的氧化性强于Br2H2O2的氧化性强于Br2H2SO3有剩余(H2O2的浓度小或Br-与H2O2反应慢等因素都可)【解析】实验分析:本实验利用“氧化剂氧化性大于氧化产物;强氧化性制弱氧化性”的原理探究物质氧化性的强弱。第I步,向A中(NaBr溶液)滴加氯水,A中溶液变橙黄色,则有Br2单质产生,Cl2将Br氧化为Br2,证明Cl2氧化性强于Br2。第步,向A中吹入热空气,溴易挥发,A中橙黄色变浅,则Br2被热空气赶入装置B中(H2SO3和BaCl2的混合溶液);B中有气泡,产生大量白色沉淀,该沉淀应为BaSO4,则SO42产生;混合液颜色

30、无明显变化,则Br2自身被还原为Br,说明Br2氧化性强于SO42。第步,停止吹入空气,向装置B中逐滴加入H2O2溶液,一段时间后,混合液逐渐变成橙黄色,则Br又被氧化为Br2,说明H2O2氧化性强于Br2。(1)根据上述分析,A中发生的反应为氯水将NaBr氧化为Br2,溶液变橙黄色,离子方程式为:2Br+Cl2=Br2+2Cl;故答案为:2Br+Cl2=Br2+2Cl;(2)根据上述分析,吹入热空气,是利用溴的挥发性,将溴单质被赶入B中。故答案为:吹出单质Br2;(3)反应过程中有溴蒸气等污染性气体不能排放到空气中需要用NaOH溶液吸收,故C装置应是盛装NaOH溶液,用来吸收尾气。答案为:吸

31、收Br2,防止污染空气;(4)滴加H2O2溶液,一段时间后,混合液逐渐变成橙黄色,说明H2O2在酸溶液中将Br氧化为Br2,离子方程式为:H2O2+2Br+2H+=Br2+2H2O。故答案为:H2O2+2Br+2H+=Br2+2H2O;(5)根据实验分析,操作I证明Cl2的氧化性强于Br2;操作证明H2O2的氧化性强于Br2。故答案为:Cl2的氧化性强于Br2;H2O2的氧化性强于Br2;(6)实验操作III,开始时颜色无明显变化;继续滴加H2O2溶液,一段时间后,混合液逐渐变成橙黄色。开始时颜色无明显变化的可能原因是,H2O2与Br反应慢;也可能是溶液中原本有H2SO3有剩余,加入H2O2,

32、H2O2先和H2SO3反应。故答案为:H2SO3有剩余(H2O2的浓度小或Br-与H2O2反应慢等因素都可)点睛:“吹入热空气法”在“海水提溴”的实验中有应用,利用Br2的挥发性,将Br2吹出。本题实验中探究氧化性的强弱,“吹入热空气法”时空气中氧气是否对实验会产生干扰,这一问题值得探讨。在本实验中氧气的氧化性不会对实验结论产生干扰,因为装置B中的实验现象可以排除氧气影响。装置B中观察到产生白色沉淀,说明H2SO3被氧化为SO42,同时溶液无明显颜色变化,Br2一定参与反应,被还原为Br,故可以证明Br2氧化了H2SO3。20、bd 500mL容量瓶、胶头滴管、量筒(也可不写) BCAFED

33、A 2.0 小烧杯 AC 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液用的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器有漏斗和分液漏斗,答案选bd;除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器有500mL容量瓶、胶头滴管、量筒;(2)配制时的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等,所以其正确的操作顺序是BCAFED;(3)容量瓶只能用来配制一定体积准确浓度的溶液,使用之前要检查是否漏水。容量瓶不能配制或测量容量瓶规格以下的任意体积的液体,不能稀释或溶解药品,不能用来加热溶解固体溶质,不能用来长期存储液体,因此正确的是。答案选A;(4)需要

34、0.1mol/LNaOH溶液500mL,则需要氢氧化钠的质量为0.1mol/L0.5L40g/mol2.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,易潮解,需要放在小烧杯中称量;(5)A.溶解后溶液没有冷却到室温就转移,冷却后溶液体积减少,浓度偏高;B.转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒,溶质减少,浓度偏低;C.向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面,溶液体积减少,浓度偏高;D. 摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏低。答案选AC。【点睛】本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制,注意容量瓶规格的选取方法及使用注意事项,误差分析的方法和依据为易错点,题目难度不大。21、Na+、CO32-、Cl- S

35、O42-、Ca2+ BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O 6:3:2 14.6 【解析】(1) 第一份滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,再加过量稀HNO3,沉淀全部溶解,说明溶液中含有碳酸根离子,则不含钙离子,不含硫酸根离子,一定含有钠离子;第二份滴加AgNO3溶液,有白色沉淀产生,再加过量稀HNO3,沉淀部分溶解,同时有无色无味的气体产生,说明溶液含有氯离子。说明溶液中含有 Na+、CO32-、Cl-,一定不含SO42-、Ca2+。 (2) 中白色沉淀为碳酸钡,溶解的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;(二) 一定温度下,体积相同的三个密闭容器中,气体密度相同,则

36、说明气体质量相同,压强比等于物质的量比,物质的量比等于摩尔质量的反比,即为1/16:1/32:1/48= 6:3:2。假设水的体积为1L,则500L氯化氢的物质的量为500/22.4mol,溶液的质量为1000+50036.5/22.4g,溶液的体积为(1000+50036.5/22.4)1.19mL,物质的量浓度为 =14.6 mol/L。【点睛】掌握阿伏伽德罗定律及其推论是解题的关键。1内容:在同温同压下,同体积的气体含有相等的分子数。即“三同”定“一等”。2推论(1)同温同压下,V1/V2=n1/n2 (2)同温同体积时,p1/p2=n1/n2=N1/N2(3)同温同压等质量时,V1/V2=M2/M1 (4)同温同压同体积时,M1/M2=1/2

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