2022年湖北武汉市蔡甸区汉阳第一中学化学高一上期中复习检测模拟试题含解析.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、下列化学用语正确的是( )A标准状况下气体摩尔体积约为 22.4B中子数为 8 的氧原子:18OCS2-的结构示意图: D明矾的化学式:KAl(SO4)212H2O2、mgHCl气体溶于水形成 VmL 溶液,密度为 dgcm

2、-3,质量分数为 w %,物质的量浓度为 c molL-1。下列表达式正确的是An(HCl)=molBc=Cw=DV=3、下列说法不正确的是( )A利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,但这不是它们的本质区别B胶体的分散质粒子大小在1nm到l00nm之间,能通过滤纸不能透过半透膜C氢氧化铁胶体在电场作用下“红褐色”向阴极移动,是因为氢氧化铁胶粒带正电D将氢氧化钠浓溶液滴入饱和氯化铁溶液,制得氢氧化铁胶体4、某原子第三电子层有一个未成对电子,关于该原子的化学用语错误的是:A37ClBCD3s23p35、在化学反应2KICl22KClI2中,作还原剂的是AKI BCl2 CKCl DI26、下列说法中

3、正确的是A加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸,白色沉淀消失,一定有Ca2+B用玻璃棒蘸取新制氯水,点在PH试纸的中央,与标准比色卡比较,测定氯水的PHC某溶液与NaOH溶液共热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝气体则原溶液中存在NH4+D加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO427、某溶液中含有较大量的Cl-、 OH-三种阴离子,如果只取一次该溶液就能够分别将三种阴离子依次检验出来,下列实验操作顺序正确的是滴加足量的Mg(NO3)2溶液;过滤;滴加适量的AgNO3溶液;滴加足量的Ba(NO3)2溶液ABCD8、按照交叉分类法,下列物质的分类正确的是()ABCD9、把各组中的

4、气体通入溶液中,溶液的导电能力显著增强的是()ACO2(g)通入NaOH溶液BCO2(g)通入石灰水CNH3(g)通入CH3COOH溶液DNH3(g)通入盐酸中10、实验室向 0.783g MnO1 中加入 10mL36.5%(=1.18g/cm3 )浓盐酸后,共热制取 Cl1反应方程式为:MnO1+4HClMnCl1+Cl1+1H1O,若反应后溶液体积仍为 10mL,则下列说法正确的是()A反应消耗 HCl 物质的量为 0.136molB反应生成 Cl1 气体的体积为 101.6mLC若取 1mL 反应后的溶液,加入足量 AgNO3,可产生沉淀 1.87gD若取 1mL 反应后的溶液,加入

5、1.0mol/L 的 NaOH,当沉淀达到最大值时,消耗 NaOH 溶液的体积为10.9mL11、某化学兴趣小组进行如下实验:实验 向晶体中滴加浓盐酸,产生黄绿色气体;实验 向溶液中通入少量实验中产生的,溶液变为黄色;实验 取实验中生成的溶液滴在淀粉KI试纸上,试纸变为蓝色。下列判断正确的是( )A上述实验证明氧化性:B上述实验中,共有两个氧化还原反应C不能使湿润的淀粉KI试纸变蓝D实验证明既有氧化性又有还原性12、下列关于物质的量浓度表述正确的是()A0.3 molL-1的Na2SO4溶液中含有Na+和SO42-的总物质的量为0.9 molB50mL 1molL1的KCl溶液和100mL 0

6、.25 molL1MgCl2溶液中,Cl物质的量浓度相等C将10 mL 1 molL1的H2SO4稀释成0.1 molL1的H2SO4,可向其中加入100 mL水D20时,0.023 molL-1的氢氧化钙饱和溶液100mL加入5g生石灰,冷却到 20时,其体积小于 100mL,它的物质的量浓度仍为0.023 molL-113、将饱和FeCl3溶液分别滴入下述液体中,能形成胶体的是( )A冷水B沸水CNaOH浓溶液DNaCl浓溶液14、下列化学用语表示正确的是A硫酸亚铁的电离方程式:Fe2(SO4)3 2Fe3+3SO42BH2SO4的电离方程式:H2SO4H2+ + SO42-C质子数为6,

7、中子数为7的微粒:76CD钠离子的结构示意图:15、某混合物气体中各气体的质量分数为O232%、N228%、CO222%、CH416%、H22%,则此混合气体对氢气的相对密度为A11.11B15.18C22.22D30.3616、下列物质:纯碱食盐水空气烧碱液氯硝酸钾,分类全正确的是( )A碱B电解质C混合物D盐二、非选择题(本题包括5小题)17、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含有A元素的常见化合物。它们的焰色试验均为黄色。回答下列问题:(1)写出化学式:A_,D_。(2)以上反应中不属于氧化还原反应的有_(填序号)。(3)反应的离子方程式:_。氧化剂为_;氧化产物为_。(4

8、)向D溶液中通入CO2反应的化学方程式:_。18、有一包白色粉末,其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,滤液呈无色向中的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生试根据上述实验现象判断,原白色粉末中一定含有的物质是_,可能含有的物质是_(以上物质均写化学式),第步反应中离子方程式为_19、某学习小组设计以下三个实验探究氯水的成分,请根据下表回答问题。实验序号实验方法实验现象结论将氯水滴加到AgNO3溶液中生成白色沉淀将氯水滴加到含有酚酞的NaOH溶液中将足量

9、的氯水滴加到Na2CO3溶液中氯水中含有H+ (1)实验得出的结论:_。(2)指出实验和实验中的“实验现象”:_、_。(3)通过实验的“实验现象”,同学们得出两个不同的结论。这两个结论可能是:a._;b._,请设计简单的实验证明哪一个是正确的:_。20、下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制480 mL 1 mol L1的稀硫酸。可供选用的仪器有: 胶头滴管 烧瓶 烧杯 玻璃棒 药匙 量筒 托盘天平。请回答下列问题:(1)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_A使用容量瓶前检查它是否漏水 B容量瓶用蒸馏水洗净后,配制溶液前必需干燥C配制溶液时,如

10、果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近标线12cm处,用滴管加蒸馏水到标线D定容后盖好瓶塞用食指顶住瓶塞,用另一只手托住瓶底,把容量瓶颠倒摇匀多次(2)该浓硫酸的物质的量浓度为_mol L1。(3)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有_。(4)配制480mL 1mol L1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为_mL。所需量筒的规格为_。(可供选择的量筒有5mL、10mL、20mL、50mL、100mL)(5)过程中的部分步骤,其中有错误的是(填写序号)_。(6)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1 mol L1,配制过程中下列各项操作可能引起该浓度偏高的原因有

11、_。A定容时,仰视容量瓶刻度线进行定容。 B将稀释后的硫酸立即转入容量瓶后,紧接着就进行以后的实验操作。C容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水。D转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面。E定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处。21、(1)有一无色透明的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl、Mg2+、Ba2+、NO3、CO32-、SO42-,现取出三份该溶液分别进行下列实验:第一份中加入AgNO3溶液有白色沉淀;第二份中加入足量NaOH溶液加热后,只收集到刺激性气味的气体,无其他明显现象;第三份中加入BaCl2溶液后,有白色沉淀。将白色

12、沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。则该混合溶液中,一定存在的离子有_,肯定不存在的离子有_,(填离子符号),写出实验中沉淀部分溶解的离子方程式为_。(2)今有下列三个氧化还原反应: 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3 , 2FeCl3 + 2KI = 2FeCl2 + 2KCl + I2 , 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2。反应的离子方程式为:_,其中_是氧化剂,_是氧化产物; 当反应中有14.6gHCl消耗掉时,反应中转移的电子数为_ 个。从上述三个反应可判断出 Fe2+、Cl、I、Mn2+ 的还原性由强到弱的顺序是

13、_。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. 标准状况下气体摩尔体积约为22.4L/mol,故A错误;B. 中子数为 8 的氧原子可表示为168O,故B错误;C. S2-的结构示意图: ,故C错误;D. 明矾的化学式为KAl(SO4)212H2O,故D正确。故选D。2、B【解析】An(HCl)= =mol,故A错误;Bc(HCl)= mol/L =mol/L=mol/L,因此c=,故B正确;Cw%=100%=100%=%,则w=,故C错误;Dn(HCl)= =mol,标准状况下,V(HCl气体)= n(HCl)Vm=L,而题中V指的是溶液的体积,溶液的体积不等于气体的体

14、积,故D错误;故选B。3、D【解析】A溶液与胶体的本质区别在于分散质微粒直径大小,前者小于1nm,后者介于1nm100nm之间,丁达尔效应是胶体的特性,利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故A正确; B胶体与其他分散系的本质区别是分散质粒子的大小,胶体分散质粒子的直径大小在1nm100nm之间,能发生丁达尔效应、能透过滤纸、不能透过半透膜都是胶体的性质,故B正确;C胶体能发生电泳现象是由于胶体粒子带电荷,氢氧化铁胶体在电场作用下“红褐色”向阴极移动,是因为氢氧化铁胶粒带正电,故C正确;D氢氧化钠是电解质,电解质可使胶体发生聚沉,向饱和FeCl3溶液中滴加氢氧化钠生成的是氢氧化铁沉淀,向沸水中滴加

15、饱和氯化铁溶液加热至红褐色液体为氢氧化铁胶体,故D错误;答案选D。4、D【解析】原子第三电子层有一个未成对电子,此元素可能为Na、Al、Cl,A、如果此元素为Cl,原子结构表示为37Cl,左上角为质量数,故A说法正确;B、如果元素为Na,则原子结构示意图为,故B说法正确;C、Al的电子排布式为1s22s22p63s23p1,Al的电子式为,故C说法正确;D、p上有3个轨道,每个轨道上有最多有2个电子,因此3s23p3,p上有3个未成对电子,故D说法错误。5、A【解析】在化学反应2KICl22KClI2中,KI中的I元素化合价由-1价升高到0价,被氧化,KI作还原剂,则氯气作氧化剂,故选A。6、

16、C【解析】A、加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,可能为碳酸钙、碳酸钡等,不一定有Ca2+,选项A错误;B、氯水中含有次氯酸,可表白pH试纸,应用pH计,选项B错误;C、氨气可使湿润红色石蕊试纸变蓝,则溶液与NaOH溶液共热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝气体,可说明原溶液中存在NH4+,选项C正确;D、不能排除AgCl沉淀的干扰,应先加入盐酸,再加入氯化钡检验,选项D错误。答案选C。7、B【解析】Ag+能与Cl-、OH-三种结合,Mg2+能与、OH-结合,Ba2+只能与结合,故先加入Ba(NO3)2溶液溶液,检验出离子,过滤除去生成的BaCO3沉淀;然后加入Mg(NO3)2溶液,检验出OH-,过滤除去生

17、成的Mg(OH)2沉淀;最后加入AgNO3溶液,检验出Cl-,故正确的操作顺序是,故合理选项是B。8、A【解析】交叉分类法就是对同一对象从不同角度运用多种分类法进行分类的方法。【详解】A.对于盐的交叉分类法,可以根据组成盐的阳离子分为镁盐、铜盐;根据组成盐的阴离子分为硝酸盐、硫酸盐,A项正确;B.对于盐的交叉分类法,可以根据盐的溶解性分为可溶性盐、难溶性盐;根据组成盐的阴离子分为碳酸盐、硫酸盐。Ag2CO3属于难溶性盐,B项错误;C.NaHCO3属于盐,不属于酸;CH3COOH属于酸,不属于氧化物,C项错误;D.Mn2O7属于金属氧化物,D项错误;答案选A。9、C【解析】电解质溶液的导电能力与

18、离子的浓度及离子所带的电荷有关。【详解】A. 该过程的离子方程式为:,该过程中,离子浓度与所带电荷的乘积没有变化,则溶液的导电能力几乎不变,A错误;B. 该过程的化学方程式为:,该过程中,离子浓度减小,则溶液的导电能力减弱,B错误;C. 该过程发生的离子方程式为:,则该过程中离子浓度显著增大,则溶液的导电能力显著增大,C正确;D. 该过程发生的离子方程式为:,则该过程中离子浓度几乎不变,则溶液的导电能力几乎不变,D错误;故合理选项为C。10、D【解析】盐酸的物质的量浓度c= =(10001.1836.5%/36.5 )molL-1=11.8mol/L,10mL36.5%(=1.18g/cm3)

19、浓盐酸中含有HCl的物质的量为11.8mol/L0.01mol=0.136mol,0.783gMnO1的物质的量为=0.009mol,二氧化锰与足量的浓盐酸反应MnO1+4HClMnCl1+Cl1+1H1O,在反应中MnO1完全溶解,盐酸不全部被氧化,部分表现为酸性,当盐酸浓度变稀后,MnO1不溶于稀盐酸,反应会停止,结合反应的化学方程式计算。【详解】A0.783gMnO1的物质的量为=0.009mol,根据反应方程式MnO1+4HCl(浓)=MnCl1+Cl1+1H1O,反应消耗 HCl 物质的量为0.009mol4=0.036mol,故A错误;B反应中生成Cl1 气体的体积在标准状况下为0

20、.009mol11.4L/mol=0.1016L=101.6mL,故B错误;C根据原子守恒,反应后溶液中含有Cl的物质的量为0.136mol0.009mol1=0.118mol,则取 1mL 反应后的溶液,加入足量 AgNO3,可产生AgCl沉淀质量为 143.5g/mol=3.1183g,故C错误;D取 1mL 反应后的溶液,加入 1.0mol/L 的 NaOH,当沉淀达到最大值时,溶液中溶质为NaCl,则消耗 NaOH 溶液的体积为/1.0molL-1 =0.0109L=10.9mL,故D正确;故选D。11、A【解析】提取题目信息,如表所示:序号反应物产物氧化剂:还原剂:HCl氧化产物:氧

21、化剂:还原剂:氧化产物:氧化剂:还原剂:KI氧化产物:A.依据氧化还原反应中,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,可以判断氧化性由强到弱的顺序是,A正确。B.上述实验中,3个反应均是氧化还原反应,B错误。C.氯气氧化性强于单质碘,因此能使湿润的淀粉KI试纸变蓝,C错误。D.为中间价态,确实既有氧化性又有还原性,但是在实验中它只做还原剂,只体现还原性,D错误;答案选A。12、D【解析】A项、硫酸钠溶液物质的量浓度已知,但溶液体积未知,不能计算离子物质的量,故A错误;B项、1molL-1的KCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1mol/L,0.25molL-1MgCl2溶液中Cl-的物质的量浓度为0.

22、5mol/L,Cl-的物质的量浓度不相等,故B错误;C项、10 mL 1 molL1的H2SO4稀释成0.1mol/L的H2SO4,所得稀硫酸的体积为100mL,所加水的体积不是100mL,故C错误;D项、氧化钙能与水反应生成氢氧化钙,消耗了饱和溶液中的溶剂,使部分氢氧化钙析出,溶液温度恢复到20时,仍为氢氧化钙的饱和溶液,溶液体积减小,同温下同种溶质在同种溶剂中的饱和溶液的浓度不变,故D正确。故选D。13、B【解析】A冷水反应缓慢,盐的水解反应是吸热反应,平衡左移得不到胶体,A错误;B沸水中氯化铁水解能够生成氢氧化铁胶体,B正确;C氢氧化钠溶液会和FeCl3反应生成Fe(OH)3沉淀,C错误

23、;DNaCl浓溶液与FeCl3溶液不反应,不能形成氢氧化铁胶体,D错误;故合理选项是B。14、D【解析】A. 区分出硫酸亚铁与硫酸铁的化学式,硫酸亚铁的化学式中含有1个亚铁离子和1个硫酸根离子;B.氢离子不能合并,2个氢离子的表示方法错误;C.质量数=质子数+中子数,元素符号的左上角为质量数、左下角为质子数;D.钠离子的核电荷数为11,核外电子数为10。【详解】A.硫酸亚铁的化学式为FeSO4,因此其电离方程式:FeSO4 Fe2+SO42,故A项错误;B.硫酸为强酸,在溶液中完全电离,其电离方程式为:H2SO42H+ +SO42-,故B项错误;C.质子数为6,中子数为7的C原子的质量数为13

24、,该原子的表示方法为:,故C项错误;D.钠离子的核电荷数为11,核外电子总数为10,最外层达到8电子稳定结构,其离子结构示意图为:,故D项正确;答案选D。【点睛】化学用语是化学考试中的高频考点,其中符号的含义要牢记在心,其左上角为质量数(A)、左下角为质子数(Z),质子数(Z)=核电荷数=原子序数,质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)。15、A【解析】设气体总质量为100g,根据质量分数计算各自质量,再根据n= 计算各自物质的量,根据M= 计算混合气体的平均摩尔质量,由=可知,气体的摩尔质量之比等于密度之比,以此解答该题【详解】设气体总质量为100g,则m(O2)=32g,m(N2)=28

25、g,m(CO2)=22g,m(CH4)=16g,m(H2)=2g,故n(O2)= =1mol,n(N2)=1mol,n(CO2)= =0.5mol,n(CH4)= =1mol,n(H2)= =1mol,则平均摩尔质量= =22.22g/mol,由=MVm可知,气体的摩尔质量之比等于密度之比,则此混合气体对氢气的相对密度为=11.11,故选A.16、C【解析】A纯碱是碳酸钠,属于盐,不属于碱,属于碱的只有,故A错误;B空气是混合物,液氯属于单质,它们既不是电解质也不是非电解质,属于电解质的有,故B错误;C食盐水、空气都属于混合物,混合物有,故C正确;D食盐水是氯化钠的水溶液,属于混合物,不属于盐

26、,属于盐的有,故D错误;故选C。【点睛】抓住酸、碱、盐、电解质、混合物等的特征是正确解答本题的关键。本题的易错点为液氯,要注意液氯是纯净物,氯水是混合物。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Na2CO3 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 Na2O2 O2 Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3 【解析】焰色反应为黄色的是钠元素,则A是金属钠,钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,金属钠与水发生置换反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠溶液吸收足量的二氧化碳可生成碳酸氢钠,碳酸氢钠热稳定性较差,受热分解转化为碳

27、酸钠。所以,A是钠,B是过氧化钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠。以此进行分析解答。【详解】(1)根据以上分析,A为Na,D为Na2CO3,答案为:Na;Na2CO3;(2)上述6个反应中、或有单质参加反应,或有单质生成,反应中有元素化合价的变化,这四个反应属于氧化还原反应,则 两个反应中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,答案为:;(3)反应为过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;该反应中Na2O2既做氧化剂又做还原剂,氧化产物为氧气。答案为:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;Na2O2;O2;(4)向碳酸

28、钠溶液中通入CO2生成碳酸氢钠,反应的化学方程式:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,答案为:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。18、Ba(NO3)2、Na2CO3NaClBaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2【解析】依据题干信息和实验过程可知,将部分粉末加入水中,溶液呈无色,说明一定不含有CuSO4:振荡,有白色沉淀生成,说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3生成碳酸钡白色沉淀;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明是碳酸钡沉淀;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明生成的是硫酸钡沉淀;上述分析可知一定含有Ba(NO3)2、Na2C

29、O3,一定不含CuSO4,可能含有NaCl,第步反应是BaCO3溶于稀硝酸,反应的离子方程式为BaaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2。19、氯水中含有Cl- 溶液由红色变为无色 有气泡产生 氯水中含有H+ 氯水中含有HClO 向褪色后的溶液中加NaOH溶液至碱性,溶液变红,可证明a正确,不再显红色,证明b正确 【解析】(1)加硝酸银产生白色沉淀,则该白色沉淀为AgCl,说明氯水中含Cl-,故答案为:氯水中含有Cl-;(2)氯气与水反应生成HCl和HClO,HCl是强酸,电离出H+,H+消耗NaOH,酚酞由红色变为无色,加入碳酸钠后,H+和碳酸根离子反应放出二氧化碳,会产生气泡,故答案为:

30、溶液由红色变为无色;有气泡产生;(3)滴加酚酞的NaOH溶液呈红色,加入氯水后红色变为无色可能氯水中含H+消耗了OH-,也可能是氯水中含HClO将溶液漂白,HClO的漂白性是不可逆的,若是HClO将其漂白,向褪色后的溶液中再加入NaOH溶液后,溶液不会变红,否则溶液又将变红,故答案为:氯水中含有H+;氯水中含有HClO;向褪色后的溶液中加NaOH溶液至碱性,溶液变红,可证明a正确,不再显红色,证明b正确。20、C 18.4 500mL容量瓶 27.2 50mL B 【解析】(1)A容量瓶口部有塞子,使用容量瓶前需要检查它是否漏水,正确;B容量瓶用蒸馏水洗净后,配制溶液不需要干燥,含有少量水对实

31、验结果无影响,正确;C容量瓶不能用来溶解固体,错误;D定容后摇匀的方法是:盖好瓶塞用食指顶住瓶塞,用另一只手托住瓶底,把容量瓶颠倒摇匀多次,正确;故选C;(2)c=18.4mol/L,故答案为18.4;(3)配制480 mL 1 mol L1的稀硫酸:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。需要的仪器有胶头滴管、烧杯、玻璃棒、量筒、容量瓶,实验室没有480 mL的容量瓶,应该选用500mL容量瓶,故答案为500mL容量瓶;(4)应该配制500mL 1mol L1的稀硫酸,根据稀释前后硫酸的物质的量不变,需要浓硫酸的体积=0.0272L=27.2mL,选用量筒的规格为50mL,故答案为

32、27.2;50mL;(5)根据图示,稀释浓硫酸时应该“酸入水”,故错误;定容时视线应该水平,故错误;故选;(6)A定容时,仰视容量瓶刻度线进行定容,导致溶液的体积偏大,浓度偏低,错误;B将稀释后的硫酸立即转入容量瓶后,紧接着就进行以后的实验操作,导致配制的溶液温度高于常温,溶液的体积偏小,浓度偏高,正确;C容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水,不影响溶质的物质的量和溶液的体积,对结果无影响,错误;D转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面,导致溶质的物质的量偏小,浓度偏低,错误;E定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,导致溶液的体积偏大,浓度偏低,错误;故选

33、B。21、NH4+、 CO32-、 SO42- Mg2+ 、 Ba2+ BaCO3 +2H+ =Ba2+ + H2OCO2 2Fe3+2I- =2Fe2+ +I2 Fe3+ I2 0.25NA 或1.5051023 I Fe2+ Cl Mn2+ 【解析】根据离子反应发生的条件、离子共存的条件分析;根据氧化还原反应的本质和特征进行分析。【详解】(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,可能有:Cl-、CO32-、SO42-,第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到刺激性气味气体,说明一定存在NH4+,第三份加足量BaCl2溶液后, 有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。说明

34、一定含有CO32-和SO42-。故一定存在的离子有:NH4+、 CO32-、 SO42-,目前Cl-不确定是否存在;由于已经确定含有CO32-、 SO42-,那么原溶液中就一定不能含有Mg2+ 、 Ba2+;实验白色沉淀溶解的是BaCO3,故离子方程式为:BaCO3 +2H+ =Ba2+ +H2OCO2 ;(2)反应中,FeCl3 、KI、 2FeCl2 、KCl都属于可溶性盐,在溶液中可以完全电离成离子状态,故在离子方程式中可以拆开,I2是单质,在离子方程式中不能拆开,故离子方程式为:2Fe3+ + 2I- = 2Fe2+ + I2 ;其中,FeCl3中的Fe从+3价降低到+2价,作氧化剂,

35、KI中I化合价从-1价升高到0价,做还原剂被氧化生成I2,故I2是氧化产物;反应中被氧化的Cl原子只有10个,可得到关系:16HCl5Cl210e-,故14.6gHCl消耗掉时,即n(HCl)=14.6g/36.5gmol-1=0.4mol,转移电子的物质的量为0.25mol,数目为0.25NA;反应物的氧化性和还原性大于生成物的氧化性和还原性,根据反应可得:I Fe2+ ;根据反应 可得:Cl Mn2+ ;根据反应可得:Fe2+Cl-;综合可得:I Fe2+ Cl Mn2+ 。【点睛】氧化还原反应中,电子转移数目只考虑化合价发生变化的元素;氧化剂的氧化性大于氧化产物,还原剂的还原性大于还原产物。

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