2022-2023学年甘肃省广河县三甲集中学高一化学第一学期期中综合测试模拟试题含解析.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、下列变化中该反应物作为还原剂的是ACl2 NaClBNa Na2O2CH2SO4 (稀) H2DNaHCO3 Na2CO32、海水中含有大量的化学元素,自然界中的有些元素主要存在于海水中。下列元素中,被称为“海洋元素”的是A钠B碘C溴

2、D氯3、下列溶液中Cl-的物质的量浓度最大的是( )A30L0.2mol/LKCl溶液B20L0.1mol/LCaCl2溶液C10L0.1mol/LAlCl3溶液D100L0.25mol/LNaCl溶液4、在一定温度下,向饱和NaOH溶液中投入一小块金属钠,充分反应后恢复到原来的温度,下列叙述合理的是ANaOH溶液浓度增大,并放出H2B溶液中NaOH的质量分数不变,有H2放出C溶液的总质量增大,有H2放出D溶液的总质量不变,有H2放出5、下列实验操作中错误的是A称量食盐时,称量物放在称量纸上置于托盘天平左盘,砝码放在称量纸上置于托盘天平右盘B蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口C蒸发结晶

3、时应将溶液蒸干后才可以移去酒精灯D分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出6、下列物质中,属于氧化物的是( )AH3PO4BKOHCMgODAgNO37、已知NaClO溶液与Ag反应的产物为AgCl、NaOH和O2,下列说法正确的是A氧气是还原产物B还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:1C反应物中有水,且反应方程式中水的化学计量数为2D若生成4.48L(标准状况下)O2,则反应转移0.8mol电子8、 “纳米材料”是粒子直径为1100nm(纳米)的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质是溶液 是胶体 是浊液 不能透过滤纸 能透过滤纸 能产生丁达尔效

4、应 静置后,会析出黑色沉淀ABCD9、下列反应中有非金属元素被氧化的A BC D10、氯元素的相对原子质量为35.5,由23Na、35Cl、37Cl构成的10g氯化钠中,含37Cl的质量为()A1.49gB1.50gC1.55gD1.58g11、钠与水反应时产生的各种现象如下:钠浮在水面上;钠沉在水底;钠熔化成小球;小球迅速游动,逐渐减小,最后消失;发出嘶嘶的声音;滴入酚酞后溶液显红色。其中正确的一组是A B C D全部12、科学家刚刚发现了某种元素的原子,1个该原子质量是a g,一个12C原子质量是b g,NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是 该原子的相对原子质量为12a/b m g该

5、原子的物质的量为 m/aNAmol该原子的摩尔质量是aNA g Wg该原子中含有W/a个该原子由已知信息可得:NA=12/aA B C D13、下列反应不属于四种基本反应类型,但属于氧化还原反应的是( )AFeCuSO4=FeSO4CuBAgNO3NaCl=AgClNaNO3CFe2O33CO2Fe3CO2DMgCl2(熔融)MgCl214、三种气体X、Y、Z的相对分子质量关系为Mr(X)Mr(Y)=0.5Mr(Z),下列说法正确的是( )A原子数相等的三种气体,质量最大是ZB若一定条件下,三种气体体积均为2.24L,则他们的物质的量一定均为0.1molC同温同压下,同质量的三种气体,气体密度

6、最小的是XD同温下,体积相同的两容器分别充2gY气体和1gZ气体,则压强比为2:115、如图所示,室温下的两个连通容器用活塞分开,左右两室体积相同,左室充入一定量NO,右室充入一定量O2,且恰好使两容器内气体密度相同。打开活塞,使NO与O2充分反应,反应如下:2NO+O2=2NO2。下列判断正确的是(不考虑NO2转化为N2O4) ( )A反应前后左室的压强相同B开始时左右两室中的分子数相同C反应后容器内的密度与反应前的相同D反应后容器内无O2存在16、下列物质中,不属于电解质的是ANaOHB蔗糖CH2SO4DNaCl二、非选择题(本题包括5小题)17、有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中

7、子,Y元素原子核内有8个质子,Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同。(1)写出X元素符号_,画出Y元素的原子结构示意图_。(2)写出Z单质与X2Y反应化学方程式_。18、甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中

8、,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。19、某实验需要500mL 0.1mol/L的Na2CO3溶液,现通过如下步骤配制:把称量好的固体Na2CO3放入小烧杯中,加适量蒸馏水溶解。为加快溶解,可用破璃棒搅拌;用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,每次洗涤的液体都要小心转入容量瓶,并轻轻

9、摇匀;将容量瓶塞紧,充分摇匀;把溶解固体后所得溶液冷却至室温,小心转入_中;继续加蒸馏水至液面距刻度线12cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低点与刻度线相切;(1)操作步骤的正确顺序为_(填序号)。(2)称量的Na2CO3固体质量应为_g。(3)步骤中空缺的实验仪器是_。(4)取出100 mL配制好的溶液,加蒸馏水稀释至c(Na2CO3)0.02mol/L。则稀释后溶液的体积为_mL。(5)下列关于容量瓶的使用方法中,正确的是_(填选项,下同)。A使用前要检验是否漏水B在容量瓶中直接溶解固体或稀释液体C在烧杯中溶解固体后,迅速将溶液转移到容量瓶中D向容量瓶中转移溶液用玻璃棒引流E

10、. 加水时水量超过了刻度线,迅速用胶头滴管将过量的水吸出(6)下列操作会使所配溶液的物质的量浓度偏低的是_。A使用托盘天平时,砝码放左盘、药品放右盘称量B使用容量瓶前,发现瓶内残留有少量蒸馏水C加水定容时,水量超过了刻度线D洗涤步骤中,洗涤液没有转入容量瓶20、用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16 gcm3)配制成1 molL1的稀盐酸。现实验室仅需要这种盐酸220 mL,试回答下列问题:(1)配制稀盐酸时,应选用容量为_mL的容量瓶。(2)经计算需要_mL浓盐酸,在量取时宜选用下列量筒中的_。A5 mL B10 mL C25 mL D50 mL(3)在量取浓盐酸后,进行了下列操作:

11、等稀释的盐酸的温度与室温一致后,沿玻璃棒注入容量瓶中。往容量瓶中小心加蒸馏水至液面离容量瓶刻度线12 cm时,改用胶头滴管加蒸馏水,使溶液的液面与瓶颈的刻度标线相切。在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水,并用玻璃棒搅动,使其混合均匀。用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,并将洗涤液全部注入容量瓶。上述操作中,正确的顺序是(填序号)_。(4)在配制一定物质的量浓度的溶液中,下列操作使得到的溶液浓度偏高、偏低还是无影响?量取后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外。_未冷却至室温就转移溶液。_在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分。_洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水。_21、建筑工地常用的NaNO2

12、因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生如下反应:NaNO2HINOI2NaIH2O(1)配平上面方程式。_(2)上述反应的氧化剂是_;若有 1 mol 的还原剂被氧化,则反应中转移电子的数目是_。(3)根据上述反应,可用试纸和生活中常见的物质进行实验,以鉴别NaNO2和NaCl,可选用的物质有:水碘化钾淀粉试纸淀粉白酒食醋,进行实验,下列选项合适的是_(填字母)。A BC D(4)某厂废液中,含有2%5%的NaNO2,直接排放会造成污染,采用NH4Cl,能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2,反应的化学方程式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、

13、B【解析】还原剂在氧化还原反应中所含元素的化合价升高,故可分析变化中物质所含元素的化合价是否有升高来解答。【详解】A.Cl2 NaCl的变化中氯元素的化合价由0变为-1,则氯气在反应中作为氧化剂,故A与题意不符;B. Na Na2O2的变化中钠元素的化合价由0变为+1,其中钠单质在反应中作为还原剂,故B符合题意;C. H2SO4 (稀) H2的变化中氢元素的化合价由+1降为0,则稀硫酸在反应中作为氧化剂,故C与题意不符; D. NaHCO3 Na2CO3的变化中无元素的化合价发生变化,故D与题意不符;答案选B。2、C【解析】地球上99%以上的溴都蕴藏在汪洋大海中,故溴有“海洋元素”的美称。答案

14、选C。3、C【解析】A. 30L 0.2mol/L KCl溶液中,;B. 20L 0.1mol/L CaCl2溶液中,;C. 10L 0.1mol/L AlCl3溶液中,;D. 100L 0.25mol/L NaCl溶液中,;所以氯离子浓度最大的是0.3mol/L,故答案为:C。4、B【解析】试题分析:钠投入溶液后,立即与水作用生成NaOH和H2,由于原溶液为饱和溶液,因此NaOH溶液仍然是饱和溶液,质量分数不变,但由于反应消耗水,溶液的总质量减小,答案选B。考点:考查钠的化学性质,饱和溶液等知识。5、C【解析】A称量固体,遵循左物右码的原则,则称量食盐时,称量物放在称量纸上,置于托盘天平的左

15、盘,砝码放在托盘天平的右盘中,A正确; B蒸馏测定馏分的温度,所以应使温度计水银球靠近蒸烧瓶支管口,B正确;C蒸发结晶时不应将溶液蒸干后才可以移去酒精灯,当出现大量晶体时撤去酒精灯,利用余热蒸干,C错误;D分液时,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倒出,D正确。答案选C。【点睛】本题考查化学实验基本操作,涉及称量操作、蒸馏、蒸发、分液以及仪器是使用等,侧重分离原理及实验操作的考查,题目难度不大。注意选项A中如果称量氢氧化钠时不能放在称量纸上,而是要放在烧杯中。6、C【解析】AH3PO4为含氧酸,属于酸,A不合题意;BKOH 为可溶性碱,属于碱,B不合题意;CMgO由金属元素和

16、氧元素组成,属于氧化物,C符合题意;DAgNO3为含氧酸盐,属于盐,D不合题意,故选C。7、C【解析】NaClO溶液与Ag反应的产物为AgCl、NaOH和O2,Ag、O元素的化合价升高,Cl元素的化合价降低,由电子、原子守恒可知该反应的化学方程式为4Ag+4NaClO+2H2O4AgCl+4NaOH+O2;A反应中O元素的化合价升高,氧气是氧化产物,故A错误;B此反应中NaClO既是氧化剂,又是还原剂,则还原剂与氧化剂的物质的量之比为6:4=3:2,故B错误;C反应物中有水,由反应方程式4Ag+4NaClO+2H2O4AgCl+4NaOH+O2,可知水的化学计量数为2,故C正确;D4. 48

17、L(标准状况下)O2的物质的量为0.2mol,则反应转移1.2 mol电子,故D错误;答案为C。点睛:氧化还原反应的本质是电子转移,明确元素化合价与氧化剂和还原剂关系是解本题关键。氧化还原反应中各种物质的关系可用下图表示(要熟记):。8、A【解析】纳米碳粒子直径为l100nm之间,分散到水中,所形成的分散系为胶体,错误;纳米碳粒子直径为l100nm之间,形成的分散系为胶体,正确;浊液分散质粒子直径大于100nm,错误;溶液和胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,错误;胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,正确;胶体具有丁达尔效应,正确;胶体处于介稳定

18、状态,则不会形成黑色沉淀,错误。综上,答案为A。9、A【解析】A.由反应方程式可知,CO中C的化合价由+2价4价,化合价升高,即有碳元素被氧化,故A符合题意;B.由反应方程式可知,铁单质被氧化生成氯化铁,过程中铁元素的化合价由0价+2价,铁元素被氧化,但铁元素为金属元素,故B与题意不符;C.该反应中没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,故C与题意不符;D.在反应中镁元素的化合价由0价+2价,即镁元素被氧化,而氢元素被还原,则该反应中金属元素被氧化,而非金属元素被还原,故D与题意不符;答案选A。10、D【解析】10g氯化钠中氯元素的质量10g35.5/(35.5+23)6.1g;氯元素的相对原子

19、质量35.5是质量数分别为35和37的核素根据各自的丰度算出来的平均值,可以采用十字交叉法计算其原子个数比;,3717Cl和3517Cl的原子个数之比为0.5:1.51:3,所以含3717Cl的质量100%37g/mol1.58g;故答案选D。11、A【解析】钠与水反应时产生的各种现象如下:钠浮在水面上;钠熔成光亮小球;四处游动;发出“嘶嘶”的响声,且很快消失;滴入酚酞后溶液变红色;故答案为A。12、A【解析】根据根据相对原子质量的定义分析;该原子的摩尔质量为aNAg/mol,根据n=计算Wg该原子的物质的量;摩尔质量是单位物质的量的物质所具有的质量,数值上等于NA个原子的质量;根据题意可以知

20、道,该原子的质量为ag,据此计算Wg该原子的数目;12C的原子的摩尔质量为12g/mol,一个12C的原子的质量为bg,故NAb=12,据此计算。【详解】根据相等原子质量的定义知,X原子的相对原子质量为=,故正确;该原子的摩尔质量为aNAg/mol,n= m/aNAmol,故正确;摩尔质量是单位物质的量的物质所具有的质量,数值上等于NA个原子的质量,该原子的摩尔质量是aNA g /mol,故错误;根据题意可以知道,该原子的质量为ag,故Wg该原子的数目为W/a个,故正确;12C的原子的摩尔质量为12g/mol,一个12C的原子的质量为bg,故NAb=12,NA=12/b,故错误。所以A选项是正

21、确的。13、C【解析】A该反应是氧化还原反应,但属于置换反应,故A错误;B该反应属于复分解反应,不是氧化还原反应,故B错误;C该反应中,C元素化合价由+2价变为+4价、Fe元素化合价由+3价变为0价,所以属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型,故C正确;D该反应是氧化还原反应,但属于分解反应,故D错误;答案选C。【点睛】复分解反应一定不是氧化还原反应,置换反应一定是氧化还原反应,有单质参加的化合反应,有单质生成的分解反应一定是氧化还原反应,找到基本反应类型和氧化还原反应的关系很关键。14、C【解析】根据题意三种气体X、Y、Z的相对分子质量关系为Mr(X)Mr(Y)=0.5Mr(Z),即Mr

22、(X)Mr(Y)Mr(Z),根据阿伏伽德罗定律解答。【详解】A. 根据m=nM=,分子数目相等的三种气体,相对分子质量越大,质量越大;因为不确定X、Y、Z三种气体分子中原子个数和组成,所以原子数相等的三种气体就不能确定三种气体的分子数,故A错误;B. 气体的物质的量n=,Vm和气体的状态有关,三种气体体积均为2.24 L,Vm不一定等于22.4L/mol,所以它们的物质的量不一定均为0.1mol,故B错误;C. 根据密度= = = ,同温同压下,同质量的三种气体,密度和相对分子质量成正比,由分析可知三种气体密度最小的是X,故C正确;D. 同温同体积的气体物质的量之比等于压强之比,Y、Z气体所承

23、受的压强比为= = = = =4:1,故D错误;答案选C。【点睛】本题涉及物质的量以及阿伏加德罗常数的计算等有关知识,注意阿伏加德罗定律的推论的使用是关键,B项注意Vm=22.4L/mol的使用条件。15、C【解析】试题分析:A、一氧化氮和氧气发生的反应为:2NO+O2=2NO2;反应是气体体积减少的反应,反应后压强减小,故A错误;B、开始时左右两室中气体体积相同,气体密度相同,所以气体质量相同,但一氧化氮和氧气摩尔质量不同,气体物质的量不同,分子数不同,故B错误;C、化学反应遵循质量守恒定律,即反应前后质量不变,容器体积也不变,所以总密度不变,故C正确;D、如果要恰好完全反应,NO和O2的初

24、始物质的量应为2:1,但是从上面可以明显看出初始投料=:2:1,即完全反应后O2会有剩余,一氧化氮全部反应,故D错误;故选C。考点:考查了一氧化氮的性质、化学计算的相关知识16、B【解析】ANaOH是一元强碱,属于强电解质,A不符合题意;B蔗糖是由分子构成的物质,在水溶液中和熔融状态下都不能导电,属于非电解质,B符合题意;CH2SO4是二元强酸,属于强电解质,C不符合题意;DNaCl是盐,属于强电解质,D不符合题意;故合理选项是B。二、非选择题(本题包括5小题)17、H Cl2+H2OHCl+HClO 【解析】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为

25、氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。【详解】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。(1)X为氢元素,元素符号为H;氧原子结构示意图为 ; (2) X2Y为水,Z的单质为氯气,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为Cl2+H2OHCl+HClO。18、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生

26、的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,

27、而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;

28、NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。19、 5.3 500 mL 容量瓶 500 AD ACD 【解析】(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作进行分析;(2)根据c=n/V=m/VM进行计算;(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤及用到的仪器进行分析;(4)根

29、据稀释前后溶质的量不变进行计算;(5)根据容量瓶的使用方法及注意事项进行分析;(6)根据c=n/V进行分析,凡是引起n减小的,浓度偏低,引起V增大的,浓度偏低进行分析。【详解】(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作;因此操作步骤的正确顺序为;综上所述,本题答案是:。(2)根据c=n/V=m/VM可知,0.1mol/L=m/(0.5L106), m=5.3g;因此称量的Na2CO3固体质量应为5.3g;综上所述,本题答案是:5.3。(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤可知,把溶解固体后所得溶液冷却至室温,小心转入500mL容量瓶中

30、;综上所述,本题答案是:500mL容量瓶。(4)稀释前后溶质的量保持不变可知:0.1mol/L0.1L=0.02mol/LV(Na2CO3),V(Na2CO3)=0.5 L=500mL;综上所述,本题答案是:500。(5)A. 带有活塞的仪器使用前要检查是否漏水,故A项正确; B. 应在烧杯中溶解固体,冷却至室温再转移到容量瓶,故B项错误;C. 在烧杯中溶解固体后,冷却到室温后,用玻璃棒将溶液转移到容量瓶中,故C项错误;D. 向容量瓶中转移溶液用玻璃棒引流,故D项正确;E. 加水时水量超过了刻度线,迅速用胶头滴管将过量的水吸出,造成溶质的量减小,导致溶液浓度减小,故E项错误;综上所述,本题选A

31、D。(6)A. 用天平(使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,实际称量药品的质量减小,所配溶液浓度偏低,A正确;B. 配制需加水定容,转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水,对所配溶液无影响,B错误;C. 加水定容时,水量超过了刻度线,造成溶液体积偏大,所配溶液的浓度偏低,C正确;D. 洗涤步骤中,洗涤液没有转入容量瓶,移入容量瓶中溶质的物质的量偏小,所配溶液浓度偏低,D正确;综上所述,本题选ACD。20、250 21.6 C 偏低 偏高 偏低 无影响 【解析】(1)容量瓶只有一条刻度线,故只能配制和其规格相对应的体积的溶液,据此选择;(2)先计算出浓盐酸的物质的量浓度为c=1000%/M,

32、然后根据溶液稀释定律c浓V浓c稀V稀来计算;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓盐酸的体积来选择合适的量筒;(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来对操作顺序进行排序;(4)根据c=nV并结合溶质的物质的量n和溶液的体积V的变化来进行误差分析。【详解】(1)容量瓶只有一条刻度线,故只能配制和其规格相对应的体积的溶液,常用的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL,现在需要这种盐酸220 mL,故应选用250mL容量瓶;(2)浓盐酸的物质的量浓度为c=1000%/M=10001.1636.5%/36.5 molL=11.6mol/L,设需要浓盐酸

33、的体积为VmL,根据溶液稀释定律可知:11.6mol/LVmL=1mol/L250mL,解得V21.6mL。根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓盐酸的体积为21.6mL来选择合适的量筒,故应选择25mL量筒,故答案为C;(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等可知正确的顺序是;(4)量取后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外,溶质的物质的量减少,浓度偏低。未冷却至室温就转移溶液,冷却后溶液体积减少,浓度偏高。在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分,溶质的物质的量减少,浓度偏低。洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水,不影响溶质和溶液体积,浓度无影响。

34、21、242122 NaNO2 6.021023 C NaNO2NH4Cl=NaClN22H2O 【解析】(1)在该反应中NaNO2中的N元素化合价降低1价生成NO,HI中I元素化合价升高1价生成I2,另有一部分生成NaI,所以配平后的方程式为2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O;(2) 反应中NaNO2中的N元素化合价降低,NaNO2作氧化剂,HI中I元素化合价升高,HI作还原剂,所以有1 mol HI被氧化,则转移电子的数目是为NA或6.021023;(3)根据上述反应可知,在酸性条件下,NO2可把I氧化生成I2,而Cl没有氧化性,不能与I反应,又I2遇淀粉显蓝色,因此可用进行实验来鉴别NaNO2和NaCl,所以正确选项为C;(4)根据叙述可知,反应物为NaNO2和NH4Cl,生成物为N2,结合质量守恒可推知还有NaCl和H2O,所以反应的化学方程式为NaNO2NH4Cl=NaClN22H2O。

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