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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、为纪念俄国化学家门捷列夫,人们把第101号元素(人工合成元素)命名为钔。该元素最稳定的一种原子为258101Md ,关于该原子下列说法正确的是A质子数是258 B质量数是101C中子数是157 D电子数是3592、FeS与一
2、定浓度的HNO3溶液反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O。当NO2、N2O4、NO的物质的量之比为1:1:1时,参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为A1:6B1:7C2:11D16:53、取200mL 0.3molL1HNO3溶液和300mL 0.6molL1 HNO3溶液混合,则所得新溶液中HNO3的物质的量浓度约为( )A0.45molL1B0.36molL1C0.48molL1D0.24molL14、胶体区别于其他分散系的本质特征是A外观均一、透明B能发生丁达尔现象C具有介稳性D分散质粒子直径大小5、设NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法一
3、定正确的是( )A18g水中所含的电子数为18NAB1mol氦气中有NA个氦原子C2 L 0.8molL1Na2SO4溶液中含1.6NA个NaD11.2L氧气中含NA个氧原子6、检验某一溶液中是否含有氯离子,可选用的试剂是( )A硝酸银溶液B稀盐酸酸化的硝酸银溶液C稀硝酸酸化的硝酸银溶液D稀硫酸酸化的硝酸银溶液7、下列关于离子共存或离子反应的说法正确的是( )A某无色溶液中可能大量存在H、Cl、MnO4、K+B使红色石蕊试纸变蓝的溶液中,H+、Al3+、Cl、NO3CFe2与H2O2在酸性溶液中的反应:2Fe2H2O22H=2Fe32H2OD稀硫酸与Ba(OH)2溶液的反应:HSO42-Ba2
4、OH=BaSO4H2O8、下列各叙述正确的是( )A3 mol OH-的质量为 51 g/molB铁的摩尔质量就是它的相对原子质量C一个 12C 的实际质量约等于 12/6.021023gD二氧化碳的摩尔质量是44g9、常温下在溶液中可发生如下两个离子反应:Sn22Fe3=2Fe2Sn4, Ce4Fe2=Fe3Ce3。由此可以确定Fe3、Ce4、Sn4三种离子的氧化性由强到弱的顺序是ACe4、Fe3、Sn4 BSn2、Fe2、Ce3CSn4、Ce3、Fe2 DFe2、Sn2、Ce310、下列物质不属于合金的是( )A硬铝B黄铜C生铁D金箔11、由Na2SO4和K2SO4组成的混合物m g,为测
5、定其中的K2SO4的质量分数,将该混合物加入到足量的BaCl2溶液中,搅拌,充分反应后,过滤,沉淀不经洗涤就烘干,然后冷却、称重,得沉淀质量W g。据此计算出K2SO4的质量分数,则结果将A偏高 B偏低C无影响 D无法确定12、下列反应的离子方程式书写正确的是( )A钠和冷水反应:Na2H2O=Na2OHH2B氯化铝与氨水反应:Al33OH=Al(OH)3C金属铝溶于盐酸中:2Al6H=2Al33H2D铁跟稀硫酸反应:2Fe6H=2Fe33H213、下列各反应的离子方程式中,正确的是()ANaOH溶液与稀硫酸反应:2H2OH=2H2OBFeCl3溶液和Fe反应:Fe3Fe=2Fe2C硫酸和氢氧
6、化钡溶液反应:HSO42Ba2OH=H2OBaSO4D氧化铜和稀盐酸反应:CuO2H=Cu2H2O14、中国传统文化对人类文明贡献巨大,下列各文献中所记载的古代化学研究过程或成果不涉及分离提纯操作的的是A本草纲目“(烧酒)自元时始创其法,用浓酒和精入甑,燕令气上其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”B(齐民要术“凡酿酒失所味者,或初好后动未压者,皆宜翅(同“回”)作醋。”C开宝本草“(消石)所在山泽,冬月地上有霜扫取,以水淋汁,后乃煎炼而成。”D本草行义“取砒之法,将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”15、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正
7、确的是A含有NA个氦原子的氦气在标准状况下的体积为11.2 LB25、1.01105Pa时64 g SO2中含有的原子数为3NAC11.2 L Cl2含有的分子数为0.5NAD标准状况下,11.2 L乙醇中含有的分子数为0.5NA16、下列叙述正确的是A的质量是B的摩尔质量是16gC个分子的质量是22gD标准状况下,1mol任何物质的体积均为二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:将固体加水得到无色溶液;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。
8、将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_,肯定没有_,可能含有_。(2)写出中反应的离子方程式_、_。18、 (1)写电离方程式:NaHCO3_。H2CO3_。(2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子的原子结构示意图_。硫离子的结构示意图_。(3)下列3个小题中的物质均由核电荷数为110的元素组成,按要求填写化学式。最外层分别为4个和6个电子的原子形成的化合物是_、_。由5个原子组成的电子总数为10的分子是_。由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是_。19、实验室需要0.1mo
9、l/LNaOH溶液450mL。试回答下列有关溶液配制的问题:(1)下列配制溶液步骤中,不正确的是_A使用容量瓶前检验是否漏水B容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。D配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(2)根据计算用托盘天平称取NaOH固体的质量为_g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_0.
10、1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。20、根据实验室制取蒸馏水的实验,回答下列问题:(1)蒸馏实验原理蒸馏是指把液体加热_,蒸气重新冷凝成_的过程。根据混合物各组分的沸点不同,利用蒸馏可以除去_。(2)主要实验仪器及作用蒸馏实验中所用的主要仪器的作用:蒸馏烧瓶可以用于加热的反应容器,在加热时要垫_;冷凝管用于_;牛角管又叫承接器将蒸馏出的液体转移至锥形瓶中;锥形瓶用来接收冷凝出的液体。(3)实验注意事项蒸馏装置的连接应按_的顺序。气密性检查连接好装置,在冷凝管的出口处接一橡胶管,并将橡胶管插入_中,将烧瓶_,水中有_产生,冷却到室温,橡胶管中有_,则气密性良好。用水作冷却介质,将蒸气
11、冷凝为液体。冷凝水的流向要从低处流向高处,即_,_出水。加入碎瓷片(或沸石),是为了_。21、实验室欲用NaOH固体配制1.0 mol/L的NaOH溶液240 mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量计算溶解倒转摇匀转移洗涤定容冷却。其正确的操作顺序为_ _。本实验必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、还有_。(2)某同学欲称量一定量的NaOH固体,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,烧杯的实际质量为_ g。要完成本实验该同学应称出_ g NaOH。(3)对所配制的NaOH溶液进行测定,发现其浓度低于1.0mol/L。在溶液配制过程中,下列操作会
12、引起该误差的有_(填序号)。A转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C容量瓶未干燥就用来配制溶液D称量NaOH固体时动作太慢,耗时太长E定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,再加入少量水使液面与刻度线相平F定容时仰视刻度线GNaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中(4)氢氧化钠是一种用途十分广泛的重要化工原料,工业上主要通过电解氯化钠饱和溶液的方法 。试用单线桥法标出该反应中电子转移的方向和数目_。实验测得,反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L,则耗氧化剂的物质的量为_mol。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】钔的质子数为1
13、01,A错误;钔的质量数为258,B错误;中子数=质量数-质子数,则钔的中子数为258-101=157,C正确;原子中,电子数=质子数,钔的电子数为101,D错误;正确选项C。2、B【解析】设参加反应的FeS为1mol,则溶液中Fe2 ( SO4)3为mol, Fe ( NO3 )3为mol,反应中Fe元素、S元素化合价升高, N元素化合价降低,设NO2、N2O4、 NO的物质的量分别为amol、amol。amol根据电子转移守恒有: 1 (3-2) +16- (-2)=a (5-4) +a (5-4) 2+a (5-2) ,解得: a=1.5,则NO2、 N2O4、 NO的物质的量分别为1.
14、5mol、 1.5mol、 1.5mol ,则起氧化剂作用的HNO3为: 1.5mol+ 1.5mol2+ 1.5mol= 6mol ,起酸的作用的硝酸生成Fe ( NO3) 3 ,故起酸的作用的硝酸为mol3=1mol,参加反应的硝酸为: 6mol+ 1mol= 7mol ,所以实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比=1mol:7mol=1:7。故选B。3、C【解析】两溶液混合后所得HNO3溶液中,HNO3的物质的量为0.2L0.3molL1+0.3L0.6molL1 =0.24mol,混合溶液的体积为500mL,则HNO3的物质的量浓度为c(HNO3)=0.48molL1;答案选C。
15、4、D【解析】【详解】胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同,胶体的分散质微粒直径介于1-100nm之间,故选D。【点睛】本题考查胶体的本质特质。胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。丁达尔现象是胶体的性质,可以用于鉴别胶体和溶液,不是胶体的特征。5、B【解析】A、质量换算物质的量,结合水分子是10电子微粒计算电子数;B、稀有气体是单原子分子;C、钠离子的浓度是硫酸钠浓度的二倍;D、温度压强不知体积无法换算物质的量。【详解】A、18g水物质的量为1mol,水分子是10电子微粒,所以1mol水分子中所含的电子数为10NA,选项A不正确;B、稀有气体是单原子分
16、子;1 mol氦气中有NA个氦原子,选项B正确;C、2 L 0.8molL1Na2SO4溶液中含3.2NA个Na,选项C错误;D、温度压强不知,11.2L氧气的物质的量无法计算,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查了阿伏加德罗常数的应用,主要考查气体摩尔体积的条件应用、质量换算物质的量、计算微粒数,稀有气体是单原子分子是解题关键,题目较简单。6、C【解析】能与硝酸银溶液反应生成的白色沉淀不一定是氯化银,如碳酸银也是白色沉淀,但碳酸银能溶于稀硝酸,所以检验氯离子选用的试剂是硝酸酸化的硝酸银溶液,可以排除碳酸根离子的干扰;故选C。【点睛】检验氯离子时只能用稀硝酸酸化,如果用盐酸酸化则会引入氯离子
17、;如果用硫酸酸化,溶液中如果存在钡离子也会产生不溶于酸的沉淀。7、C【解析】A、含MnO4-的溶液呈紫红色,故某无色溶液中不可能大量存在MnO4-,选项A错误;B、使红色石蕊试纸变蓝的溶液显碱性, H+、Al3+与OH-反应而不能大量存在,选项B错误;C、Fe2与H2O2在酸性溶液中的反应的离子方程式为:2Fe2H2O22H=2Fe32H2O,选项C正确;D、稀硫酸与Ba(OH)2溶液的反应的离子方程式为:2HSOBa22OH=BaSO42H2O,选项D错误。答案选C。8、C【解析】A. 3 mol OH-的质量为 51 g。故错误;B. 当质量以克为单位时,铁的摩尔质量在数值上等于它的相对原
18、子质量,故错误;C.1mol 12C的质量为12克,所以一个 12C 的实际质量约等于 12/6.021023g,故正确;D. 二氧化碳的摩尔质量是 44 g/mol,故错误。故选C。9、A【解析】根据氧化还原反应中,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性来判断。【详解】根据反应:Ce4+Fe2+=Fe3+Ce3+,氧化性是Ce4+Fe3+,根据反应:Sn2+2Fe3+=2Fe2+Sn4+,氧化性是Fe3+Sn4+,所以还原性顺序是:Ce4+Fe3+Sn4+,故选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,氧化性强弱的判断规律是氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原性强弱的判断规律是还原剂的还原性强于还原
19、产物的还原性。10、D【解析】A硬铝是由Al、Mg、Cu、Mn、Si所组成的合金,A不合题意;B黄铜是Cu、Zn所组成的合金,B不合题意;C生铁是铁和碳所组成的合金,C不合题意;D金箔是用黄金锤成的薄片,是纯净的金,D符合题意;故选D。11、B【解析】可用极端法分析,若mg都为Na2S04或K2S04,分别计算和BaCl2反应生成BaSO4的质量,比较就能得出结论。【详解】相同质量的Na2S04生成的BaSO4沉淀要比K2S04多,故假定mg全部是Na2S04比全部是K2S04沉淀质量要大,现未经洗涤,使沉淀质量偏大,则K2S04的质量分数应偏低。本题答案为B。12、C【解析】根据离子方程式的
20、书写规则,判断离子方程式的正误。【详解】A项反应前后电荷不守恒,错误;B项一水合氨为弱电解质,不应拆写,错误;D项应生成Fe2,错误。本题选C。【点睛】离子方程式中常出现的错误有:不符事实、拆写错误、质量不守恒、电荷不守恒、离子配比不当、不符合量的要求等。13、D【解析】A、离子方程式以及化学方程式的化学计量数为最简单的整数比;B、从电荷是否守恒的角度分析;C、从二元酸、二元碱的阴阳离子物质的量之比分析;D、CuO不溶于水,写成化学式。【详解】A项、NaOH溶液与硫酸反应的离子方程式为H+OH-=H2O,化学计量数应是最简单的整数比,故A错误;B项、FeCl3和Fe反应的离子方程式为2Fe3+
21、Fe=3Fe2+,故B错误;C项、硫酸和氢氧化钡反应的离子方程式应为2H+SO42+Ba2+2OH-=2H2O+BaSO4,故C错误;D项、CuO不溶于水,写成化学式,氧化铜和稀盐酸反应的离子方程式为CuO+2H+=Cu2+H2O,故D正确。故选D。【点睛】本题考查离子方程式的书写,注意物质的性质以及离子方程式的书写注意事项,特别是物质的化学式、电荷守恒等问题。14、B【解析】A由“浓酒和精入甑,燕令气上”可知,该过程中所采用的是蒸馏法提高酒精浓度,涉及分离提纯操作;B由“酿酒”、“皆宜翅(同“回”)作醋”可知,其所描述的是酒精转化为醋酸,未涉及分离提纯操作;C由“有霜扫取,以水淋汁,后乃煎炼
22、而成”可知,该过程中所涉及溶解、蒸发结晶分离提纯操作;D该过程所描述的是将生砒加热升华,然后砒烟在容器上凝华,涉及升华、凝华分离提纯操作;综上所述,涉及分离提纯操作的是B项,故答案为:B。15、B【解析】A、含有NA个氦原子的氦气的物质的量为1 mol,其在标准状况下的体积为22.4 L,选项A错误;B、64 g SO2的物质的量为1 mol,其中含有1 mol S原子和2 mol O原子,选项B正确;C、未指明温度和压强,不能根据标准状况下的气体摩尔体积进行计算,选项C错误;D、乙醇在标准状况下不是气体,不能根据标准状况下的气体摩尔体积进行计算,选项D错误。答案选B。16、C【解析】A质量的
23、单位是克;B摩尔质量的单位是; C个分子的物质的量为,然后根据; D气体摩尔体积只适用于气体。【详解】A的质量是18g,故A错误; B的摩尔质量是,故B错误; C个分子的物质的量为,则,故C正确; D气体摩尔体积只适用于气体,所以标准状况下,1mol气态物质的体积均为,故D错误; 故答案选:C。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗定律及其推论,明确各个物理量之间的关系是解本题关键,根据气体体积与摩尔质量的关系即可解答,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,为易错点。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2CO3 CuCl2、K2SO4 KCl、NaCl、KNO3 Ba2+CO32=BaCO3 BaC
24、O3+2H+=Ba2+CO2+H2O 【解析】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【详解】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生
25、成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3 ,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是: Na2CO3 ;CuCl2、K2SO4 ; KCl、NaCl、KNO3。(2)中反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。【点
26、睛】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。18、NaHCO3=Na+HCO3- H2CO3H+HCO3-,HCO3-H+CO32- CO CO2 CH4 O3 【解析】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,电离产生Na+、HCO3-;H2CO3是二元弱酸,分步电离,存在电离平衡; (2)先确定最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,根据原子核外电子排布规律书写原子结构示意图;S原子获得2个电子形成
27、S2-,据此书写离子结构示意图;(3)先确定相应的元素,然后根据要求书写化学式。【详解】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,在溶液中电离产生Na+、HCO3-,电离方程式为:NaHCO3=Na+HCO3-;H2CO3是二元弱酸,存在电离平衡,电离过程分步电离,第一步电离为H2CO3H+HCO3-,第二步电离方程式为HCO3-H+CO32-; (2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,O是8号元素,原子核外电子排布是2、6,所以O原子结构示意图为:;S是16号元素,S原子获得2个电子形成S2-,则S2-离子结构示意图是;(3)核电荷数为110的元素中,最外层分别为4个和6个电子的
28、原子分别是C原子、O原子,这两种元素形成的化合物是CO、CO2;由5个原子组成的电子总数为10的分子是CH4;最外层是6个电子的原子是O原子,由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是O3。【点睛】本题考查了化学用语的综合判断的知识,包括化学式、电离方程式及原子结构示意图的书写等。元素原子核外电子分层排布,根据原子结构特点推断元素,然后根据物质分子中含有的微粒数目的要求及物质结构进行书写。掌握物质微粒结构特点与性质的关系是本题解答的关键。19、B、C、D 2.0 小于 【解析】配制450mL溶液需要选用500mL容量瓶配制0.1molL-1的NaOH溶液;根据c=n/V,误差分析时,关键要看配
29、制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。【详解】(1)A项、容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前检验是否漏水,故A正确;B项、容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤,会导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故B错误;C项、容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故C错误;D项、容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故D错误;E项、定容结束后,需要进行摇匀,操作方法为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞
30、,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,ED正确。故答案为:BCD;(2)需要0.1mol/LNaOH溶液450mL,实际上配制的为500mL的溶液,需要氢氧化钠的物质的量为:0.1mol/L0.5L=0.05mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol0.05mol=2.0g;在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,会导致加入的蒸馏水体积超过容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏大,根据c= n/V,溶液的浓度偏小,即小于0.1mol/L,故答案为:2.0;小于。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度的溶液的配制,侧重逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力的考查,该题的难点在于误差分析,注意掌握误差
31、分析的方法。20、气化 液体 易挥发、难挥发或不挥发的杂质 石棉网 冷凝蒸气使之成为液体 由下到上、由左到右 水 微热 气泡 一段稳定的水柱 下口进水 上口 防止蒸馏烧瓶内液体暴沸 【解析】蒸馏是指把液体加热至沸腾,使液体气化,蒸气重新冷凝成液体的过程,用到的主要仪器有:蒸馏烧瓶、冷凝管、牛角管、锥形瓶等,注意实验过程中的一些注意事项,如冷却水的流向,如何防止暴沸,对烧瓶加热需要垫石棉网等,据此解答。【详解】(1)蒸馏实验原理:蒸馏是指把液体加热至沸腾,使液体气化,蒸气重新冷凝成液体的过程。根据混合物各组分的沸点不同,利用蒸馏可以除去易挥发、难挥发或不挥发的杂质,故答案为气化;液体;易挥发、难
32、挥发或不挥发的杂质;(2)蒸馏实验中所用的主要仪器的作用:蒸馏烧瓶可以用于加热的反应容器,在加热时要垫石棉网;冷凝管用于冷凝蒸气使之成为液体;牛角管又叫承接器将蒸馏出的液体转移至锥形瓶中;锥形瓶用来接收冷凝出的液体,故答案为石棉网;冷凝蒸气使之成为液体;(3)蒸馏装置的连接应按由下到上、由左到右的顺序,故答案为由下到上、由左到右;气密性检查:连接好装置,在冷凝管的出口处接一橡胶管,并将橡胶管插入水槽中,将蒸馏烧瓶加热,水中有气泡产生,冷却到室温,橡胶管中有一段稳定的水柱,则气密性良好,故答案为水槽;加热;气泡;一段稳定的水柱;用水做冷却介质,将蒸汽冷凝为液体。冷凝水的流向要从低处到高处,即下口
33、进上口出,故答案为下口进水;上口;加入碎瓷片(或沸石),是为了防止蒸馏烧瓶内液体暴沸,故答案为防止蒸馏烧瓶内液体暴沸。【点睛】本题考查了蒸馏实验的原理及注意事项。本题的易错点为气密性检查,注意常见仪器的使用方法及气密性检验方法的归纳记忆。21、250 mL容量瓶27.410.0ABDEF0.1mol【解析】.配制一定物质的量浓度的溶液时,一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移洗涤液、定容、倒转摇匀,所以正确的操作顺序为: ;根据上述分析可知,该实验中需要的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管和容量瓶,因实验室无240mL的容量瓶,因此应选用250mL的容量瓶,故答案为;
34、;250 mL容量瓶;.由图可知,称量烧杯质量时砝码与烧杯位置放反了,称量时使用了30.0g的砝码,游码的读数为2.6,则烧杯的实际质量为30.0g2.6g=27.4g;根据上述分析可知,本实验需要选用250mL的容量瓶,则n(NaOH)0.25L1.0 mol/L0.25mol,m(NaOH)0.25mol40g/mol10.0g,故答案为27.4g;10.0g;. A转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒,会造成溶质偏少,配制的溶液浓度偏低,故A正确;B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,会造成溶质偏少,配制的溶液浓度偏低,故B正确;C容量瓶未干燥就用来配制溶液,因后面还要加水定容,因此未干
35、燥对配制溶液无影响,故C错误;D称量NaOH固体时动作太慢,耗时太长,因NaOH易吸水潮解,则称量的NaOH固体偏少,配制的溶液浓度偏低,故D正确;E定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,属于正常情况,若再加入少量水使液面与刻度线相平,则溶剂偏多,配制的溶液浓度偏低,故E正确;F定容时仰视刻度线,会导致溶液的体积偏大,浓度偏低,故F正确;GNaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中,会造成溶液的体积偏小,浓度偏高,故G错误;所以答案为:ABDEF;在反应中,氯元素化合价从-1价升高到0价,共失去2个电子,氢元素化合价从+1价降低到0价,共得到2个电子,则用单线桥法表示的式子为:;根据反应方程式可
36、知,该反应的氧化剂是H2O,且生成等物质的量的H2和Cl2,当反应消耗2mol水时,将生成1mol H2和1molCl2,在标准状况下的体积为44.8L,因此当反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L时,消耗氧化剂(即水)的物质的量为0.1mol,故答案为;0.1mol。点睛:本题考查了一定物质的量浓度的溶液配制过程中的计算和误差分析。本题的易错点是配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,在解题时要注意根据c=进行判断,由c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,进行误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。