2022年河北省高碑店一中化学高一第一学期期中调研模拟试题含解析.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、下列哪种物质所含的原子数与1mol H2O所含原子数相等( )A0.6mol H2O2B0.5molCO2C1mol HNO3D1.5mol H22、溴有两种同位素,在自然界中各占一半,已知溴原子的质子数为35.溴的近似相对原子质量为80,则溴的两种同位素的中子数是.A19和81B45和46C

2、44和45D44和463、下列各组离子在水溶液中能大量共存的是ANa+、Ba2+、Cl-、SO42-BCa2+、HCO3-、C1-、K+CMg2+、Ag+、NO3-、Cl-DH+、Cl-、Na+、CO32-4、成语是中华民族灿烂文化中的瑰宝,许多成语中蕴含着丰富的化学原理,下列成语中涉及氧化还原反应的是( )A木已成舟B铁杵成针C蜡炬成灰D滴水成冰5、甲、乙、丙、丁分别是Na2CO3、AgNO3、BaCl2、盐酸四种无色溶液中的一种,它们两两反应后的现象如下:甲乙沉淀;甲丙沉淀;乙丙沉淀;丙丁沉淀;乙丁无色无味气体。则甲、乙、丙、丁四种溶液依次是()ABaCl2Na2CO3AgNO3盐酸BBa

3、Cl2Na2CO3盐酸AgNO3CNa2CO3盐酸AgNO3BaCl2DAgNO3盐酸BaCl2Na2CO36、NaBH4(B的化合价为+3)是化工生产中的重要还原剂,其与水发生反应的化学方程式为NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2。下列有关该反应的叙述正确的是ANaBH4被氧化B该反应为置换反应CH2O是还原剂D每生成1个H2转移2个电子7、一定温度和压强下,2体积AB2气体和1体积B2气体化合生成2体积气态化合物,则该化合物的化学式为AAB3BAB2CA3BDA2B38、在同温同压下,相同体积的甲、乙两种气体的质量比是1714。若乙气体是CO,则甲气体可能是()AH2SBHClCNH3

4、DCl29、现有NaOH、Na2CO3和Ba(OH)2三种无色溶液,用一种试剂就可将它们鉴别出来,这种试剂是AHClBH2SO4CNa2SO4DCaCl210、将2.32 g Na2CO3、NaOH的固体混合物完全溶解于水,制成溶液,然后向该溶液中逐滴加入1 mol/L的盐酸,所加盐酸的体积与产生CO2的体积(标准状况)关系如下图所示,下列说法中错误的是( )AOA段发生反应的离子方程式为:HOHH2O、CO32-+H+HCO3-BA点溶液中的溶质为NaCl、NaHCO3C当加入45 mL盐酸时,产生CO2的体积为336mLD混合物中NaOH的质量0.20 g11、下列属于电解质的是A铁B酒精

5、C硫酸铜D食盐水12、下列离子方程式的书写正确的是A铁与稀硫酸反应:2Fe+6H+2Fe3+3H2B氯化铝溶液中加入过量的氨水:Al3+4NH3H2OAlO2+4NH4+2H2OC金属钠投入水中:2Na+2H2O2Na+2OH+H2D将磁性氧化铁溶于盐酸:Fe3O4+8H+=3Fe3+4H2O13、下列水溶液中的电离方程式正确的是NaHCO3=Na+H+CO32-NaHSO4=Na+H+SO42-H2SO4=2H+SO42-KClO3=K+Cl5+3O2-ABCD14、在共价化合物中,元素化合价有正负的主要原因是 ( )A电子有得失 B电子既有得失又有电子对偏移C共用电子对有偏移 D有金属元素

6、的存在15、在焊接铜器时可用NH4Cl溶液除去铜器表面的氧化铜以便焊接,其反应为:CuONH4Cl CuCuCl2N2H2O(未配平)。下列说法正确的是A反应中被氧化和被还原的元素分别为Cu和NB反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为32C反应中产生0.2 mol气体时,转移0.6 mol电子D该反应中被还原的CuO占参与反应CuO的16、下列各组变化中,只有加入酸才能一步实现的是()AZnZnSO4 BCuOCuCl2CCaCO3CO2 DNaOHNa2SO4二、非选择题(本题包括5小题)17、短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,

7、B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置_。(2)F离子结构示意图_。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是_%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为_。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_。18、某无色透明溶液中可能大量存在 K+、Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+中的几种,请按要求填空:(1)不做任何实验就可确定原溶液中不存在的离子是_,

8、(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消 失。说明原溶液中肯定存在的离子是_,(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3H2O),出现白色沉淀(已知:Ag(NH3)2 + 在溶液中无色),说明原溶液肯定有_,(4)溶液中可能存在的离子是_;验证其是否存在可以用_(填实验方法)(5)原溶液大量存在的阴离子可能是下列中的_。ACl- BNO3- CCO32- DOH-19、 “84消毒液”能有效杀灭甲型H1N1病毒,某同学购买了一瓶“威露士”牌“84消毒液”,并查阅相关资料和消毒液包装说明得到如下信息:“84消毒液”:含25%NaClO、1000 mL、

9、密度 1.192 gcm3,稀释100倍(体积比)后使用。请根据以上信息和相关知识回答下列问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为_molL1。(2)该同学取100 mL“威露士”牌“84消毒液”稀释后用于消毒(假设稀释后溶液密度为1 gcm3 ),稀释后的溶液中c(Na+)=_molL1。(3)一瓶“威露士”牌“84消毒液”能吸收空气中_L的CO2(标准状况)而变质。(已知:CO2+2NaClO+H2ONa2CO3+2HClO)(4)该同学参阅“威露士”牌“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480 mL、0.2 molL1 NaClO的消毒液。需要的玻璃仪器_。利用购买的商品Na

10、ClO来配制可能导致结果_(偏高,偏低,无影响)。需要称量的NaClO固体质量为_克。20、某研究性学习小组欲测定室温下(25、101kPa)的气体摩尔体积,请回答以下问题。该小组设计的简易实验装置如图所示:该实验的主要操作步骤如下:用已知浓度的浓盐酸配制100mL 1.0mol/L的盐酸溶液,需要用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、_;用10mL量筒量取8.0mL 1.0mol/L的盐酸溶液加入锥形瓶中;准确称取a g已除去表面氧化膜的镁条,并系于铜丝末端,为使HCl全部参加反应,a的数值至少为_;往广口瓶中装入足量水,按上图连接好装置,检查装置的气密性;反应结束后待体系温度恢复到室温

11、,忽略导管中的水,读出量筒中水的体积为VmL。请回答下列问题。(1)步骤中,配制100mL 1.0mol/L的盐酸溶液时,下列哪些操作会使配制浓度偏低_(填写字母)A用量筒量取浓盐酸时,俯视量筒的刻度B容量瓶未干燥即用来配制溶液C未洗涤烧杯和玻璃棒D定容完成后,将容量瓶倒置摇匀后,发现液面低于刻度线E.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线(2)请填写操作步骤中的空格:步骤_步骤_(3)实验步骤中应选用_的量筒(填字母).A100mLB200mLC500mL(4)读数时需要注意(至少写两点)_(5)忽略水蒸气影响,在该条件下测得气体摩尔体积为Vm=_L/mol。(用含V的式子表示)21、(1)向Al

12、Cl3溶液中,滴加少量NaOH溶液,现象是_继续滴加NaOH溶液至过量,现象是_。(2)钠与水反应的离子方程式为_,该反应中氧化剂是_,产生1mol H2时,转移电子的物质的量为_mol。(3)经常有人因误食亚硝酸钠(NaNO2)而中毒。原因是NaNO2像食盐一样既有咸味,又有很强毒性。已知亚硝酸钠能发生如下反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O该反应的氧化剂是_,被氧化的是_元素。若此反应中电子转移数目为0.5mol,则被氧化的还原剂的物质的量为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】1molH2O中含3mol原子。A,0.6molH2O2中含原

13、子物质的量为0.6mol4=2.4mol;B,0.5molCO2中含原子物质的量为0.5mol3=1.5mol;C,1molHNO3中含原子物质的量为5mol;D,1.5molH2中含原子物质的量为1.5mol2=3mol;与1molH2O所含原子数相等的是1.5molH2,答案选D。2、D【解析】由于80-3545,两种同位素大约各占一半,由十字交叉法可知,两种同位素原子量与溴原子量的差值相等,那么它们的中子数应相差2,所以一种的中子数是45-144,另一种是45+146,即分别为44和46.故答案为D。3、B【解析】离子在水溶液中能大量共存,根据复分解反应发生的条件,溶液中的离子需要满足以

14、下条件:离子间不能形成沉淀或气体或水。【详解】A、硫酸根离子和钡离子能生成硫酸钡沉淀,该组离子不能在溶液中大量共存,故A不正确;B、钙离子、碳酸氢根离子、氯离子、钾离子之间既不能生成沉淀也无气体或水生成,该组离子可以在溶液中大量共存,所以B选项是正确的;C、氯离子和银离子生成氯化银白色沉淀,该组离子不能在溶液中大量共存,故C不正确;D、氢离子和碳酸根离子生成二氧化碳和水、该组离子不能在溶液中大量共存,故D不正确。所以B选项是正确的。4、C【解析】A木已成舟只是物质形状的变化,没有新的物质生成,则没有涉及化学变化,故A错误;B铁杵成针只是物质形状的变化,没有新的物质生成,则没有涉及化学变化,故B

15、错误;C蜡炬成灰,物质燃烧,发生了化学反应,故C正确;D滴水成冰只是物质形状的变化,没有新的物质生成,则没有涉及化学变化,故D错误;故选C。【点睛】本题考查成语与氧化还原反应的关系,明确成语的意义及变化即可解答,解题时抓住化学变化和氧化还原反应的本质:有新物质生成的变化属于化学变化,在化学变化中有元素化合价变化的反应属于氧化还原反应。5、A【解析】【分析】Na2CO3AgNO3BaCl2盐酸Na2CO3/沉淀沉淀气体AgNO3沉淀/沉淀沉淀BaCl2沉淀沉淀/盐酸气体沉淀/【详解】6、A【解析】在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O

16、中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,NaBH4中氢元素的化合价升高,作还原剂,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,由此分析。【详解】A根据分析,NaBH4中氢元素的化合价升高被氧化,作还原剂,故A符合题意;B置换反应是单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,该反应的反应物NaBH4和H2O都是化合物,故B不符合题意;CH2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为0价,H2O中氢元素的的化合价降低,作氧化剂,故C不符合题意;D根据分析,在NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2中,NaBH4中B的化合价为+3,H的化合价-1价,H2O中H的化合价+1价,生成物氢气的化合价为

17、0价,生成4个H2转移4个电子,每生成1个H2转移1个电子,故D不符合题意;答案选A。7、A【解析】等温等压下,体积之比等于物质的量之比,因此反应的方程式为:2AB2+ B2=2C,根据原子守恒可知,C的化学式为AB3,A正确;综上所述,本题选A。8、A【解析】同温同压下,体积之比等于物质的量之比,同体积的甲乙两种气体物质的量相同,质量比是17:14,根据m=nM可知,甲与乙的摩尔质量之比为17:14,若乙气体是CO,则M(甲):28g/mol=17:14,故M(甲)=34g/mol,各选项中只有H2S符合,故选A。9、B【解析】用一种试剂鉴别几种溶液,那么该种试剂与这些溶液混合时的现象要不相

18、同【详解】A.HCl与NaOH 、Ba(OH)2混合都无明显现象,A不可行;B.H2SO4与NaOH混合时无明显现象,H2SO4与Na2CO3混合时产生气泡,H2SO4与 Ba(OH)2混合时产生白色沉淀,B可行;C.Na2SO4与NaOH、Na2CO3混合都无明显现象,C不可行;D.CaCl2与Na2CO3、Ba(OH)2混合都产生白色沉淀,D不可行。故选B。10、C【解析】A、溶液中含有氢氧化钠和碳酸钠,则OA段发生反应的离子方程式为:H+OH-H2O、CO32-+H+HCO3-,故A正确;B、OA段发生反应的离子方程式为:H+OH-H2O、CO32-+H+HCO3-,所以A点的溶质为Na

19、C1、NaHCO3,故B正确;C、AB段产生二氧化碳,发生反应的离子方程式为:HCO3-+H+H2O+CO2,根据方程式可知n(CO2)=(45-25)10-3L1mol/L=0.02mol,所以二氧化碳的体积为:0.02mol22.4L/mol=0.448L=448mL,故C错误;D、根据碳原子守恒可知n(CO2)=n(Na2CO3)=0.02mol,所以氢氧化钠的质量为2.32g-0.02mol106g/mol=0.2g,故D正确;答案选C。11、C【解析】A铁是金属单质,不是化合物,既不是电解质也不是非电解质,故A错误; B酒精是乙醇的俗称,是化合物,但其水溶液不能导电,是非电解质,故B

20、错误;C硫酸铜是化合物,其水溶液能导电,是电解质,故C正确;D食盐水是氯化钠的水溶液,属于混合物,不是化合物,不是电解质,故D错误;答案选C。【点睛】在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物是电解质,解题时按照电解质的定义进行分析解答,电解质必须是化合物,不是单质,也不是混合物。12、C【解析】A、产物不是三价铁应该是二价铁,即Fe+2HFe2+H2,A错误;B、氢氧化铝不能溶于过量的氨水中,应该是Al3+3NH3H2OAl(OH)3+3NH4,B错误;C、金属钠投入水中生成氢氧化钠和氢气:2Na+2H2O2Na+2OH+H2,C正确;D、生成物应该是氯化铁、氯化亚铁和水,即Fe3O4+8H2

21、Fe3+Fe2+4H2O,D错误。答案选C。13、A【解析】NaHCO3=Na+HCO3-,故错;NaHSO4=Na+H+SO42-,故正确;H2SO4=2H+SO42-,故正确;KClO3=K+ ClO3 -,故错;综上所述正确,故选A;正确答案:A。14、B【解析】分析:共价化合物中,以共用电子对形成化学键;共价化合物中,原子吸引电子对的能力不同,共用电子对发生偏移。详解:共价化合物中,以共用电子对形成化学键,但原子吸引电子对的能力不同,共用电子对发生偏移,则元素的化合价有正负,而不存在电子得失及金属元素的问题。故选B。点睛:共价键中电子对发生偏移,但不能得失电子。15、B【解析】根据Cu

22、ONH4Cl CuCuCl2N2H2O分析可知:Cu由+2价降低为0,被还原;N元素的化合价由-3价升高为0,被氧化;根据电子守恒、原子守恒配平为4CuO2NH4Cl = 3CuCuCl2N24H2O即可判断。【详解】A.氯化铵中N元素化合价升高被氧化,氧化铜中铜元素化合价降低被还原,则被氧化和被还原的元素分别为N和Cu,故A错误;B.根据反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,参加反应的氧化剂为氧化铜,还原剂为氯化铵,作氧化剂的氧化铜与作还原剂的氯化铵的物质的量之比为3:2,故B正确;C.由反应可知,生成1mol气体转移6mol电子,则产生0.2mol的气体转移的

23、电子为0.2mol6=1.2mol,故C错误;D.由反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,被还原的氧化铜占参加反应的氧化铜的3/4,故D错误。综上所述,本题正确答案为B。16、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。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期A族 25 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 从左至右,电子层数

24、相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强 【解析】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期A族。(2)氯离子结构示意图

25、是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。18、Cu2+ 、Fe3+ Ag+ Mg2+ K+ 焰色反应 B 【解析】根据离子反应发生的条件和实验现象进行分析推断。限制条件“无色透明溶液”,说明溶液中不能存在有色离子,溶液中Cu2+显蓝色、Fe3+显棕黄色。加盐酸产生不溶

26、于稀硝酸的白色沉淀,由Ag+Cl-=AgCl说明溶液中含有Ag+;在(2)的滤液中加过量的氨水,氨水是可溶性弱碱,先与滤液中的酸中和,后产生白色沉淀,由Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+可推断原溶液中含Mg2+;第(5)小题要从离子共存角度分析。【详解】(1)因为溶液是无色透明的,不存在显棕黄色的Fe3+和显蓝色的Cu2+,所以不做任何实验就可确定原溶液中不存在Cu2+、Fe3+;(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,发生反应Ag+Cl-=AgCl,AgCl为不溶于稀硝酸的白色难溶物,可以确定原溶液中肯定存在Ag+;(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3

27、H2O),先中和滤液中的酸:H+ NH3H2O=NH4+H2O,过量的氨水可发生反应:Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+,说明原溶液肯定有Mg2+;(4)由上述分析知,无法排除K+的存在,所以溶液中可能存在K+;通过焰色反应实验可验证K+是否存在:用铂丝蘸取待测液在无色火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察,若火焰呈紫色则证明K+存在,否则不存在。(5)由上述分析可知,原溶液一定存在Ag+和Mg2+,因为Cl-、CO32-、OH-可与Ag+、Mg2+发生反应:Ag+Cl-=AgCl,2Ag+CO32-=Ag2CO3,Ag+OH-=AgOH,Mg2+2OH-=Mg(OH)2,所以原溶液

28、中不可能大量存在Cl-、CO32-、OH-,4个选项中只有NO3-可以大量存在,答案选B。19、4 0.04 44.8 500mL容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管 偏低 7.45 【解析】(1)根据c1000/M计算该溶液的物质的量浓度;(2)根据稀释过程中溶质的物质的量不变分析解答;(3)根据次氯酸钠和二氧化碳反应的方程式计算消耗二氧化碳的体积;(4)根据配制过程分析需要的仪器;根据购买的商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少分析;应选取500 mL的容量瓶进行配制,然后取出480 mL即可,根据m=cVM计算次氯酸钠质量。【详解】(1)该溶液的物质的量浓度=1000/M=10001.1

29、9225%/74.5 molL1=4.0mol/L;(2)稀释100倍后,溶液中NaClO浓度应该是浓溶液的1/100,为0.04mol/L,根据钠原子守恒得c(Na+)=c(NaClO)=0.04mol/L;(3)一瓶“84消毒液”含有n(NaClO)=1 L4.0 molL-1=4.0 mol,根据反应CO2+2NaClO+H2ONa2CO3+2HClO可知需要CO2的物质的量为2.0 mol,即标准状况下V(CO2)=2.0 mol22.4 Lmol-1=44.8 L;(4)配制过程一般是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,则需要的玻璃仪器有500mL容量瓶,烧杯,玻璃棒,

30、胶头滴管;由于NaClO易吸收空气中的H2O、CO2而变质,所以商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少,配制的溶液中溶质的物质的量减小,结果偏低;应选取500 mL的容量瓶进行配制,然后取出480 mL即可,所以需要NaClO的质量为:0.5 L0.2 molL-174.5 gmol-1=7.45 g。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制、注意题干中次氯酸钠和二氧化碳、水反应生成碳酸钠而不是碳酸氢钠,为易错点,注意题干信息的应用。20、AC 100mL容量瓶 0.096 A 恢复到室温再读数;调节量筒高度,使集气瓶内的液面与量筒内的液面相平;读数时视线应与量筒内液面的最低处保持相平

31、 0.25V 【解析】(1)A用量筒量取浓盐酸时,俯视量筒的刻度线会使所量取溶液的体积减小;B容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响;C浓盐酸在烧杯中稀释时,搅拌时间过长,浓盐酸挥发HCl,导致溶质损失;D定容完成后;将容量瓶倒置摇匀后,发现液面低于刻度线未做处理不影响溶液浓度;E在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线会使容量瓶中的液体的体积偏小;(2)由浓溶液配制稀溶液用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管以及容量瓶;步骤假设a全部是镁,结合化学方程式计算得到;(3)涉及反应为Mg2HClMgCl2H2,产生的氢气的体积即为排出的水的体积,0.008mol氯化氢完全反应能够生成0.004m

32、ol氢气,根据VnVm得到氢气的体积为V,据此选择量筒的规格;(4)考虑压差引起测量不准确;(5)忽略水蒸气影响,在该条件下测得气体摩尔体积计算式为Vm=。【详解】(1)A用量筒量取浓盐酸时,俯视量筒的刻度线会使所量取溶液的体积减小,使所配置的溶液的浓度偏小,故A正确;B容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,故B错误;C浓盐酸在烧杯中稀释时,搅拌时间过长,浓盐酸挥发HCl,导致溶质损失,导致所配溶液浓度偏小,故C正确;D定容完成后;将容量瓶倒置摇匀后,发现液面低于刻度线未做处理不影响溶液浓度,故D错误;E在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线会使容量瓶中的液体的体积偏小,所配置的溶液浓度偏大

33、,故E错误;故答案为:AC;(2)配制100mL1.0molL1的盐酸需要用到的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管以及100mL容量瓶;量8.0mL 1.0molL1的盐酸溶液加入锥形瓶中,n(HCl)0.008mol,涉及反应为 Mg2HClMgCl2H2,则需要0.004molMg,质量为0.004mol24g/mol0.096g,故答案为:100mL容量瓶;0.096;(3)0.008mol氯化氢完全反应能够生成0.004mol氢气,根据氢气的体积VnVm0.004mol22.4mol/L0.096L96mL,故选择100mL的量筒,故答案为:A;(4)读数时需要注意恢复到室温再读数,调

34、节量筒高度,使量筒内液面与集气瓶内的液面相平,读数时视线应与量筒中液体的凹液面最低处保持相平;故答案为:恢复到室温再读数;调节量筒高度,使集气瓶内的液面与量筒内的液面相平;读数时视线应与量筒内液面的最低处保持相平;(5)忽略水蒸气影响,在该条件下测得气体摩尔体积为Vm=0.25VL/mol,故答案为0.25V。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液实验中,对于实验误差的分析要从公式c=来考虑;计算中a的数值时要用极限法的思想进行解题。21、产生白色沉淀白色沉淀消失2Na + 2H2O 2Na 2OH+ H2水或H2O2NaNO2碘(或I)0.5 mol【解析】(1)向AlCl3溶液中,滴加少量Na

35、OH溶液,发生反应AlCl3+3NaOHAl(OH)3+3NaCl,现象是产生白色沉淀;继续滴加NaOH溶液至过量,发生反应Al(OH)3+NaOHNaAlO2+2H2O,现象是白色沉淀消失;(2)钠与水反应生成氢氧化钠与氢气,反应离子方程式为:2Na + 2H2O 2Na 2OH+ H2,反应中水中H元素化合价由+1价降低为0价,水是氧化剂,生成1molH2时转移电子的物质的量为1mol2=2mol;(3)反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O中,元素化合价的变化分别如下:氮元素:NaNO2 NO,由+3价+2价,得电子,所以NaNO2是氧化剂;碘元素,HII2,由-1价0价,失电子,被氧化的是碘元素;根据反应:2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O可知,若此反应中电子转移数目为0.5mol,则被氧化的还原剂的物质的量为0.5 mol。

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