《2022年浙江省杭州求是高级中学高一化学第一学期期中统考试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年浙江省杭州求是高级中学高一化学第一学期期中统考试题含解析.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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列说法正确的是( )A直径介于1nm100nm之间的微粒称为悬浊液B制备Fe(OH)3胶体的方法是将饱和FeCl3溶液加热煮沸C胶体与浊液的本质区别是其稳定性,胶体属于介稳体系D利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体2、根据元素的核电荷数,不能确定的是A原子核内质子数 B原子核内中子数C原子最外层
2、电子数 D原子核外电子数3、下列各组微粒中,在一定条件下均可以作氧化剂的是()AFe、H2O、CO2BFe3、MnO4、NO3CCl2、HClO、MgDClO、Cl、Ag4、下列实验方法或操作正确的是( )ABCD5、下列物质中,摩尔质量最大的是( )A10mLH2OB0.8molH2SO4C54gAlD1gCaCO36、在酸性溶液中能大量共存,并且溶液为无色透明的是 ( )AK+ 、Ca 2+ 、HCO3 - 、Cl - BFe 2+ 、Na+ 、NO3 - 、Cl -CNa+ 、K+ 、Mg 2+ 、SO42- DMg 2+ 、Fe 3+ 、Cl - 、OH -7、判断下列概念的依据正确的
3、是A纯净物与混合物:是否仅含有一种元素B溶液与胶体的本质区别:能否发生丁达尔现象C酸的本质:电离时产生的阳离子是否全是HD电解质与非电解质:在溶液中或熔融状态下能否导电8、若mg Na在足量氯气中燃烧,生成固体的质量为(m3.55)g,则mg Na与氧气反应,生成固体的质量为()(m0.8)g(m1.0)g(m1.2)g(m1.6)g(m1.4)gA仅B仅C仅D9、化学实验的基本操作是完成化学实验的关键,下列实验操作正确的是( )用50 mL量筒量取5.2 mL稀硫酸用分液漏斗分离苯和四氯化碳的混合物用托盘天平称量117.7 g氯化钠晶体用量筒量取23.10 mL溴水用蒸发皿高温灼烧石灰石用2
4、50 mL容量瓶配制250 mL 0.2 molL1的NaOH溶液;ABCD10、等量的金属铝与足量的盐酸和氢氧化钠反应,生成的气体A与酸反应放出的多B与碱反应放出的多C无法判断D一样多11、已知丙酮(C3H6O)通常是无色液体,易溶于水,密度小于1gmL-1,沸点约为55。要从水与丙酮的混合物中将丙酮分离出来,下列方法中最为合理的是( )A蒸馏B分液C过滤D蒸发12、下列变化中,需加入氧化剂才能实现的是( )Al(OH)3Al2O3 FeCl3 FeCl2SO2SO3 CuOCu ClCl2H2O2O2ABCD13、标准状况下,相同质量的O2和O3相比较,下列有关叙述中正确的是 ( )A分子
5、数目比为23B原子数目比为32C体积比为23D密度比为2314、以下实验操作过程中,溶液里无固体物质析出的是( )A向CuCl2溶液中加入钠的小颗粒B向Fe2(SO4)3溶液中加入少量铜粉C向Mg(NO3)2溶液中加入Na2O2粉末D向Fe(OH)3胶体中逐滴加稀硫酸15、某同学在实验室中发现了一瓶无色而有刺激性气味的气体,根据气味判断可能是氨气,但不能确定是氨气。下列提供的方法中,能帮他检验该气体是否为氨气的是A将湿润的红色石蕊试纸放在打开的瓶口B将湿润的蓝色石蕊试纸放在打开的瓶口C用蘸有浓硫酸的玻璃棒靠近打开的瓶口D将干燥的红色石蕊试纸放在打开的瓶口16、下列关于离子共存或离子反应的说法正
6、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-Ba2OH=BaSO4H2O二、非选择题(本题包括5小题)17、现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)
7、A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出上述实验和的离子方程式:_;_。18、某111mL溶液只含Cu2+、Ba2、K+、OH、SO42、Cl中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。向一份中加入足量NaOH溶液,产生198g蓝色沉淀向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生233g白色沉淀向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生287g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是_,中白色沉淀的化学式为_。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_。(3)该溶液中一定存在的阴离子有_,其物质的量浓
8、度分别为_。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_,其物质的量是_。19、用98%的浓硫酸()配制100mL浓度为1 molL1的稀硫酸,其操作步骤可分解为以下几步:a.用量筒量取_mL的浓硫酸,缓缓注入装有约50mL蒸馏水的烧杯里,并用玻璃棒搅拌.b.用约30mL蒸馏水,分成三次洗涤烧杯和玻璃棒,将每次洗涤液都倒入M里.c.将稀释后的硫酸小心地用玻璃棒引流入M.d.检查M是否发生滴漏.e.将蒸馏水直接加入M,至液面接近刻度线2cm至3cm处.f.盖紧瓶塞,反复倾倒振荡,摇匀溶液.g.用_向M里逐滴滴入蒸馏水,至液面最低点恰好与环形刻度线相切.据此填写:(1)正确的操作顺序是_(2)进行A步
9、操作时,应量取_mL浓硫酸,选用量筒的规格是(填序号) _a. 10mL b. 50mL c. 1000mL d. 1000mL(3)配置上述溶液时,多次提到的实验仪器M是_。步骤G中横线处是_。 (4)进行A步骤操作时,必须_后,才能进行后面的操作.(5)实验操作中,下列操作会对所配溶液的浓度有何影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入M中_b.定容时,眼睛俯视溶液_c.容量瓶中原残留少量蒸馏水_d.定容后M中液面低于刻度线,又加水定容到刻度线._e量取浓硫酸时仰视量筒读数_20、分离提纯是化学实验中的重要部分。环己醇中加入浓硫酸后适当加热脱水是合成环己烯的常用
10、方法,实验室合成环己烯的反应和实验装置如图: 可能用到的有关数据如下: 密度/(gcm-3)沸点/溶解性环己醇0.9618161微溶于水环己烯0.810283难溶于水反应结束后,将粗产物倒入分液漏斗中,分别用碳酸钠溶液和水洗涤,分离后加入无水氯化钙颗粒,静置一段时间后弃去氯化钙,得到环己烯 ,回答下列问题: (1)仪器a的名称是 _ 冷凝管的进水口是 _,(填“b”或“c”)温度计的位置应该在_;(2)在本实验分离过程中,产物应该从分液漏斗的 _(填 “上口倒出 ”或“下口倒出”);(3)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是 _。21、已知19.2gCu与过量的200mL5mol/L 稀硝酸充
11、分反应,反应方程式如下: 3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O (1)用双线桥标出电子转移的方向与数目:3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O_.(2)写出该反应的离子方程式:_(3)标准状况下,产生 NO 气体的体积为:_;转移电子的物质的量为_;反应后NO3-的物质的量浓度为:_。(忽略反应前后溶液体积的变化)参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A、微粒直径介于1nm100nm之间的分散系为胶体,A错误;B、制备Fe(OH)3胶体的方法是将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,B错误;C、胶体与浊液的本质区别是分散系微粒的直
12、径大小,C错误;D、丁达尔效应是胶体所特有的性质,故可利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,D正确;故选D。2、B【解析】试题分析:A、核电荷数=核内质子数,A项错误;B、核电荷数与核内中子数没有直接关系,B项正确;C、核电荷数=原子核外电子数,根据核外电子排布规律能推测出原子最外层电子数,C项错误;D、核电荷数=原子核外电子数,D项错误;答案选B。考点:考查原子结构3、B【解析】A.Fe元素化合价为0,是铁的最低化合价,只有还原性,故A错误;B.Fe、Mn、N元素化合价都处于最高价态,Fe3、MnO4、NO3都具有氧化性,在一定条件下可以作为氧化剂,故B正确;C.Mg元素化合价为0,是镁的最低化
13、合价,只有还原性,故C错误;D.Cl元素化合价为-1,是氯的最低化合价,只有还原性,故D错误;本题答案为B。4、A【解析】A向容量瓶中转移溶液,用玻璃棒引流,注意不能将玻璃棒接触容量瓶口,防止液面外流,故A正确;B冷凝水方向错误,应下进上出,故B错误;C酒精和水能互溶,不能用分液法分离,故C错误;D应将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓加入到水中,并用玻璃棒不断搅拌,故D错误;答案选A。5、D【解析】A水的相对分子质量为18,摩尔质量为18g/mol;BH2SO4的相对分子质量为98,摩尔质量为98g/mol;C铝的相对原子质量为27,摩尔质量为27g/mol;DCaCO3的相对分子质量为100,故摩尔质量
14、为100g/mol;故 CaCO3的摩尔质量最大,故选D。【点睛】明确摩尔质量与相对分子质量的关系是解题的关键。本题的易错点为B,要注意摩尔质量与质量的区别,摩尔质量以g/mol作单位,数值上等于其相对分子质量,与物质的质量或物质的量无关。6、C【解析】酸性溶液中存在大量氢离子,溶液无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+和MnO4-等有色离子的存在,A. 碳酸氢根离子与氢离子反应;B. 铜离子为有色离子,不满足溶液无色的条件;C. 四种离子之间不发生反应,都不与氢离子反应,且为无色溶液;D. 铁离子为有色离子,铁离子、镁离子、氢离子与氢氧根离子反应。【详解】酸性溶液中存在大量氢离子,溶液无色
15、时不能存在Cu2+、Fe2+、Fe3+和MnO4-等有色离子,A. HCO3 -与氢离子反应,因此在酸性溶液中不能大量共存,故A项错误;B. Fe2+在溶液中为浅绿色,为有色离子,不满足溶液无色的要求,故B项错误;C. Na+ 、K+ 、Mg 2+ 、SO42- 之间不反应,都不与氢离子反应,且为无色溶液,在溶液中能够大量共存,故C项正确;D. Fe3+为有色离子,Mg 2+ 、Fe 3+、H+均与OH发生反应,在溶液中不能大量共存,故D项错误;答案选C。7、C【解析】A. 仅含有一种元素的物质,可能是纯净物,也可能是混合物(如O2与O3),A错误;B. 溶液与胶体的本质区别:分散质粒子直径是
16、否介于10-910-7m之间,B错误;C. 在水溶液中,电离产生的阳离子全部为H,这是酸的本质,C正确;D. 化合物在溶液中或熔融状态下能否导电,用于区分电解质与非电解质,D错误。故选C。8、D【解析】mgNa在足量氯气中燃烧,生成NaCl的质量为(m+3.55g),则m(Cl)=3.55g,故n(Cl)=0.1mol,根据NaCl化学式可得n(Na)=n(Cl)=0.1mol,钠与氧气反应,全部生成Na2O时,固体的质量最小,固体增重为氧原子质量,增重为,所以固体的质量为(m+0.8)g;全部生成Na2O2时,固体的质量最大,固体增重为氧原子质量,增重为 0.1mol16g/mol=1.6g
17、,所以固体的质量为(m+1.6)g,故钠与氧气反应生成固体的质量:(m+0.8)gm(固体)(m+1.6)g,故选D。9、A【解析】量取5.2 mL稀硫酸应选10 mL量筒,错;苯和CCl4可以混溶,错;量筒的精度是0.1mL,错;高温灼烧石灰石用坩埚, 错;故选A。10、D【解析】金属铝不论是和盐酸反应,还是和氢氧化钠溶液反应,均失去3个电子,铝元素的化合价由0升高到+3,所以根据电子得失守恒可知等量的金属铝与足量的盐酸和氢氧化钠反应,生成的气体一样多。答案选D。11、A【解析】A丙酮与水互溶,两者都是液体,且沸点相差较大,可以用蒸馏的方法分离,A正确;B由于丙酮与水互溶,无法分液,B错误;
18、C由于丙酮与水都是液体,而过滤是常用的固液分离方法,C错误;D蒸发是常见的固液分离方法,不适用于液液分离,D错误;故选A。12、B【解析】Al(OH)3Al2O3中,氧元素、铝元素、氢元素化合价均没有变化,不属于氧化还原反应,故不选;FeCl3 FeCl2中,Fe元素的化合价降低,需要加入还原剂实现,故不选;SO2SO3中,S元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故选;CuOCu中,Cu元素的化合价降低,需要加入还原剂实现,故不选;ClCl2中,Cl元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故选;H2O2O2中,O元素既可由-1价升高到0价,也可由-1价降低到-2价,自身发生氧化还原反应,不需要加
19、氧化剂就可以反应,故不选;结合以上分析可知,正确的有; 综上所述,本题选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应中氧化剂的考查,题目难度不大。需加氧化剂才能实现,则选项中物质应为还原剂、发生了氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高。13、D【解析】A根据N=nNA=NA知,相同质量时,其分子数之比等于其摩尔质量的反比,则相同质量的O2和O3的分子数目比=48g/mol32g/mol=32,故A错误;B根据A知,其分子数之比为32,一个氧气分子中含有2个氧原子,一个臭氧分子中含有3个氧原子,所以原子数目之比=(32) (23)=11
20、,故B错误;C同温同压下,气体的摩尔体积相等,根据V=nVm=Vm知,相同质量时,其体积之比等于其摩尔质量的反比,因此相同质量的O2和O3的体积比=48g/mol32g/mol=32,故C错误;D根据知,气体的密度之比等于其摩尔质量之比,因此O2和O3的密度比=32g/mol48g/mol=23,故D正确;故选D。14、B【解析】A.钠先与溶剂水反应,产物再与氯化铜反应;B.根据铁离子的强氧化性分析;C.过氧化钠与水先反应,反应的产物再与溶质Mg(NO3)2发生复分解反应;D.利用胶体的胶粒带电荷分析。【详解】A.钠的小颗粒与溶液中的水反应产生氢氧化钠,氢氧化钠和氯化铜发生复分解反应生成氢氧化
21、铜沉淀,A错误;B. Fe2(SO4)3溶液中加入少量铜粉,二者发生反应产生硫酸亚铁和硫酸铜,没有固体析出,B正确;C.Na2O2粉末与水反应产生氢氧化钠,氢氧化钠与硝酸镁发生复分解反应产生氢氧化镁沉淀,C错误;D.向Fe(OH)3胶体中逐滴加稀硫酸,首先是Fe(OH)3胶粒上的正电荷被中和,胶体发生聚沉现象,形成沉淀,然后再发生酸碱中和反应,产生硫酸铁和水。在实验操作过程中,溶液里有固体物质析出,D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了实验过程与现象的关系。易错点是选项D,胶体的胶粒因具有较大的表面积,选择性地吸附电荷而带电,加入电解质,首先是电荷被中和引起聚沉,然后是酸碱中和反应。准确了
22、解、掌握各类物质的物理、化学性质,并灵活运用是本题解答的基础。15、A【解析】A.氨气的水溶液呈碱性,氨气可使湿润的红色石蕊试纸变蓝色,A可行;B.湿润的蓝色石蕊试纸即使遇氨气仍为蓝色,不能判断;C.因浓硫酸是不挥发性酸,无明显现象,不能判断;D.干燥的红色石蕊试纸即使遇氨气也无明显现象,不能判断;答案选A。16、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
23、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。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,
24、可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,
25、反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+Cl-=AgC1。18、Ba2+和OH- AgCl Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2 SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol 【解析】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,实验生成的白色沉淀是BaSO4,实验生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【详解】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,溶液中存在Cu2+,不存在O
26、H-,实验生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2,故答案为Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量 分别为:n(SO42-)= n (BaSO4)=2.33g233g/mol=1.11mol,n( Cl-)=n(AgCl)=2.87143.5g/mo
27、l=1.12 mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c( Cl-)=2 mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2 mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为: n(Cu2+)=n Cu(OH )2= 1.98g98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12mol K+,111mL溶液中含有1.2 mol K+,故答案为K+;1.2 mol。19、DACBEGF 5.4 A 100mL容量瓶 胶
28、头滴管 冷却至室温 偏低 偏高 无影响 偏低 偏高 【解析】(1)根据用浓溶液配置稀溶液的一般操作步骤分析;(2)量筒的选择规格遵循“大而近”的原则;(3)量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多;(4)转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温;(5)根据c=nV计算不当操作对n或V的影响,如果n偏大或V偏小,则所配制溶液浓度偏高;【详解】(1)配制顺序是:计算量取稀释、冷却移液定容摇匀装瓶贴签;故答案为:DACBEGF;(2)量取5.4ml溶液应选择10ml的量筒;故选:A;(3)因量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多,浓度偏大;故答案为:偏高;(4)因转移溶液时应将溶液的温度
29、恢复至室温;故答案为:冷却到室温;(5)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶,溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏低;b.定容时,眼睛俯视溶液将凹液面最低点与容量瓶刻度线相切,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏高;c.容量瓶中原残留少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液的体积都不会产生影响,溶液的浓度无影响;d.定容后容量瓶液面低于刻度线,又加水定容到刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低;e.量取浓硫酸时仰视量筒读数,液面在刻度线以上,导致溶液的浓度偏高。【点睛】熟练溶液配制的过程,在溶液定容以前所出现的误差与体积都没有关系,一般会造成溶质减小,只有定容时的仰视与俯视才会导致体积的误差。20、蒸馏烧
30、瓶 c 蒸馏烧瓶支管口处 上口倒出 干燥,吸收产物中的水 【解析】(1)仪器a的名称是蒸馏烧瓶,冷凝管的进水口是下口c,目的是形成对流,增强冷凝效果,温度计的位置应该在蒸馏烧瓶支管口处,测定馏出物的温度,故答案为蒸馏烧瓶;c;蒸馏烧瓶支管口处;(2)由题给数据可知环己烯的密度比水的密度小,故应该从分液漏斗的上口倒出,故答案为上口倒出;(3)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是利用无水氯化钙吸收产物中少量的水,故答案为干燥,吸收产物中的水。【点睛】注意充分利用题给信息从实验目的、实验仪器、操作规范性等方面分析解答。21、 3Cu + 8H+2NO3-3Cu2+ 2NO+ 4H2O 4.48 L
31、0.6mol 4mol/L 【解析】(1)3Cu+8HNO3 (稀)3Cu(NO3)2+2NO+4H2O,反应中铜元素化合价由0升高为+2,硝酸中氮元素化合价由+5降低为+2;(2) 根据“写、拆、删、查”法改写该反应的离子方程式;(3)根据化学方程式计算19.2gCu与足量稀硝酸反应生成NO气体的体积 ;根据可知,3mol铜参加反应转移6mol电子;根据氮元素守恒计算反应后NO3-的物质的量浓度。【详解】(1)3Cu+8HNO3 (稀)3Cu(NO3)2+2NO+4H2O,反应中铜元素化合价由0升高为+2,硝酸中氮元素化合价由+5降低为+2,所以电子转移的方向和数目可表示为;(2)该反应的离子方程式为3Cu + 8H+2NO3-3Cu2+ 2NO+ 4H2O;(3) 19.2gCu的物质的量是0.3mol, 设生成NO在标准状况下的体积 为VL;3Cu+8HNO3 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O3mol 44.8L0.3mol VL 解得V=4.48。根据可知,3mol铜参加反应转移6mol电子,所以0.3mol铜反应转移电子0.6mol;据氮元素守恒,反应后NO3-的物质的量为0.2L5mol/L-0.2mol=0.8mol,反应后NO3-的物质的量浓度为0.8mol0.2L=4 mol/L。