《2022年贵州省遵义市五校联考化学高一第一学期期中考试模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年贵州省遵义市五校联考化学高一第一学期期中考试模拟试题含解析.doc(15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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、可用于呼吸面具和潜水艇中作为氧气来源的物质是ACaCl2 BCa(OH)2CNaClDNa2O22、以下实验装置一般能用于分离物质的是 A只有B只有C只有D3、在标准状况下有6.72L CH4,3.011023个HCl分子,13.6g硫
2、化氢,0.2mol氨气(NH3)。下列对这四种气体的关系从大到小描述不正确的是()A体积B密度C质量D氢原子数4、物质的量的单位是A摩尔 B克摩尔 C摩尔升 D克厘米5、设NA为阿伏伽德罗常数,下列说法不正确的是( )A标准状况下,11.2LCO2和SO2的混合物中含有的氧原子数为NAB16gO3和O2的混合物中含有的氧原子数为NAC5.6g金属铁与足量稀盐酸充分反应,失去的电子数为0.3NAD常温常压下,0.1mol氖气所含的电子数为NA6、根据下列反应判断有关物质还原性由强到弱的顺序是()H2SO3+I2+H2O2HI+H2SO42FeCl3+2HI2FeCl2+2HCl+I23FeCl2
3、+4HNO32FeCl3+NO+2H2O+Fe(NO3)3AH2SO3IFe2+NOBIFe2+H2SO3NOCFe2+IH2SO3NODNOFe2+H2SO3I7、实验室配制100mL1molL-1的NaCl溶液。下列有关操作错误的是A用托盘天平称取5.85gNaCl固体B在盛有NaCl的烧杯中加入适量蒸馏水,搅拌溶解,静置至室温再移入容量瓶中C用蒸馏水洗涤烧杯内壁、玻璃棒23次,洗涤液移入容量瓶中D沿着玻璃棒往容量瓶中加蒸馏水,到离刻度线12cm时改用胶头滴管滴加,直到凹液面最低处恰好与刻度线相切8、将5 molL1的Mg(NO3)2溶液a mL稀释至b mL,稀释后溶液中NO的物质的量浓
4、度为()AmolL1BmolL1CmolL1DmolL19、水的摩尔质量是( )A18B18 gC18 g/molD18 mol10、下列反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2的是O3+2KI+H2O2KOH+I2+O2 2C+SiO2Si+2COSiO2+3CSiC+2CO 4HCl(浓)MnO2=MnCl2Cl22H2OA仅有B仅有CD仅有11、已知硫代硫酸钠可作为脱氯剂,溶液恰好可以把 (标准状况下)转化为,则将转化为( )ABCD12、常温下,在溶液中能发生如下反应:2A2+B22A3+2B;16H+10Z+2XO4-2X2+5Z2+8H2O;2B+Z2B2+2Z,由此判断下列说
5、法错误的是AZ2+2A2+2A3+2Z反应可以进行BZ元素在反应中均被还原C氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+D还原性由强到弱顺序是A2+、B、Z、X2+13、将NaClO3和NaI按物质的量之比11混合于烧瓶中,滴入适量硫酸,并水浴加热,反应后测得NaClO3和NaI恰好完全反应,生成 I2、Na2SO4和H2O,并产生棕黄色的气体X,则X为()ACl2BCl2OCCl2O3DClO214、在水溶液中,下列电离方程式书写错误的是ANaHCO3=NaHCO32BBa(OH)2=Ba22OHCNaHSO4=NaHSO42DBaCl2=Ba22Cl15、久置的氯水和新制的氯水相比较
6、,下列结论正确的是A颜色相同B都能使有色布条褪色CpH相同D加AgNO3溶液都能生成白色沉淀16、下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是选项目的分离方法原理A除去KCl中的MnO2蒸发结晶溶解度不同B除去碘中的NaCl加热、升华NaCl的熔点高,碘易升华C分离KNO3和NaCl重结晶KNO3的溶解度大于NaClD分离食用油和汽油分液食用油和汽油的密度不同AABBCCDD二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D、E、F六种元素,它们的相关信息如下表:元素代号相关信息A最外层的电子数是次外层电子数的3倍B海水中含量第一位的金属元素CL层得1个电子后成为稳定结构D二价阴离子核外
7、有18个电子E失去一个电子后就成为一个原子F单质为大气中含量最多的气体请填写下列空格:(1)A原子的电子式:_。(2)B离子的结构示意图:_,与B离子质子数与电子数均相同的微粒可能是_(写出两种,用微粒符合表示)。(3)C元素的名称:_,C原子中能量最高的电子位于第_层。(4)D的二价阴离子的电子式:_;D元素的某种同位素原子质量数为34,该原子核内的中子数为_。(5)A、E、F三种元素能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为_,离子化合物为_(各写出一种物质即可)18、现有 0.1L 无色溶液,其含有的阳离子可能是 K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能 Cl-、CO32-、SO4
8、2-现做以下实验:取 50mL 溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的 BaCl2 溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤, 干燥,后称得 4.30g 固体将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过 滤洗涤干燥后称量得到 2.33g取少量实验后上层清液滴入 AgNO3 溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_(填离子符号),一定含有_(填离子符号),可能含有_(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含 有的离子:_。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_。(3)若经证明没有 Cl则该溶液中的 K+的物质的量浓度是
9、:_。19、某学生设计了如下实验方法分离NaCl和CaCl2两种固体混合物:填空和回答下列问题(1)写出生成B物质的化学方程式_(2)滤液中的溶质有_(写化学式),若要制得纯净的NaCl,应向滤液中加入适量的某种试剂,该试剂的名称是_。(3)若要测定该样品中NaCl和CaCl2的质量比,可称量干燥的B物质和另一物质的质量,这种物质是_。(4)某同学要配制480mL2.000molL-1NaOH溶液,配制过程如下:选择适当仪器。在下列给出的玻璃仪器中,不需要用到的是_。先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,则烧杯的实际质量为_g。要完成本实验,该同学应称取_g(烧杯质量不计算在内)N
10、aOH固体,再在烧杯中用适量蒸馏水溶解、冷却。将烧杯中的溶液转移至_(填仪器名称,下同)中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁及玻璃棒23次,洗涤液也注入该仪器中。继续加蒸馏水至离刻度线12cm处,改用_滴加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线相切。盖上瓶塞,上下颠倒摇匀,将所配溶液转移至指定试剂瓶中,贴上标签。20、下列是用98%的浓H2SO4(1.84 gcm3;物质的量浓度为18.4mol/L)配制0.5 molL1的稀硫酸500 mL的实验操作,请按要求填空:(1)所需浓硫酸的体积为_。(2)如果实验室有10 mL、20 mL、50 mL的量筒,应选_的最好,量取时发现量筒不干净,用水洗净后直接量取,
11、所配溶液浓度将(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)_。(3)将量取的浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛有约100 mL水的烧杯中,并不断搅拌,目的是_。(4)将冷却至室温的上述溶液沿_注入_中,并用50 mL蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液要转入到容量瓶中,并振荡。(5)加水至距刻度线1 cm2 cm处,改用_加水至刻度线,使溶液的_正好跟刻度线相平,把容量瓶塞好,反复颠倒振荡,摇匀溶液。21、已知19.2gCu与过量的200mL5mol/L 稀硝酸充分反应,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
12、(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】根据Na2O2能与CO2反应2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,生成氧气,可作为呼吸面具或潜水艇中的氧气的来源,结合物质为固体时容易携带、反应容易等进行分析。【详解】A、CaCl2不能与CO2反应,无氧气生成,故A错误;B、Ca(OH)2能与CO2反应Ca(OH)2+CO2CaCO3+H2O,无氧气生成,且Ca(
13、OH)2具有腐蚀性,故B错误;C、NaCl能与CO2不反应,无氧气生成,故C错误;D、Na2O2为固体,携带方便,且能与人呼吸产生的二氧化碳反应生成氧气,不需要催化剂、不需要加热,最适宜用于呼吸面具中供氧剂,故D正确;故选D。【点睛】本题考查的是有关制氧剂的知识,Na2O2的性质及用途都源自于教材中的内容,学生要注重对教材内容的学习。2、D【解析】由图可知,为蒸馏装置,可分离沸点不同相互溶解的液体混合物;为蒸发装置,可分离可溶性固体与液体混合物;为过滤装置,可分离不溶性固体与液体混合物,上述实验装置均能用于分离物质,故选D。【点睛】本题考查物质分离、提纯的方法及选择,解题关键:把握实验装置及分
14、离方法,注意实验装置及实验技能的培养。3、D【解析】6.72LCH4的物质的量为0.3mol,3.011023个HCl分子的物质的量为0.5mol,13.6g硫化氢的物质的量为=0.4mol,0.2mol氨气(NH3),则A. 同温同压下,体积之比等于物质的量之比,所以体积,A项正确;B. CH4相对分子质量为16,HCl相对分子质量为36.5硫化氢相对分子质量为34,氨气相对分子质量为17,同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,所以密度,B项正确;C. 6.72L CH4的质量为0.3mol16g/mol=4.8g,3.011023个HCl分子的质量为0.5mol36.5g/mol=18
15、.25g,13.6g硫化氢,0.2mol氨气(NH3)的质量为0.2mol17g/mol=3.4g,所以质量,C项正确;D. 氢原子物质的量分别为:0.3mol4=1.2mol,0.5mol,0.4mol2=0.8mol,0.2mol3=0.6mol,所以氢原子数,D项错误;答案选D。4、A【解析】物质的量单位是摩尔,物质的量表示微观粒子集体的一个物理量,是国际单位制中七个基本物理量之一,A正确。5、C【解析】A标准状况下,11.2LCO2和SO2的混合物的物质的量是0.5mol,含有的氧原子的物质的量是1mol,故A正确;BO3和O2中只含氧原子,16gO3和O2的混合物中含有的氧原子数NA
16、,故B正确;C5.6g金属铁与足量稀盐酸充分反应生成氯化亚铁和氢气,失去的电子数0.2NA,故C错误;D氖气是单原子分子,1个氖原子含有10个电子, 0.1mol氖气所含的电子数为NA,故D正确;选C。6、A【解析】H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4中,I元素的化合价降低,S元素的化合价升高,则H2SO3为还原剂,还原性H2SO3I-,2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2中,Fe元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则HI为还原剂,还原性I-Fe2+,3FeCl2+4HNO3=2FeCl3+NO+2H2O+Fe(NO3)3中,N元素的化合价降低,Fe元素的化合价升高,则
17、FeCl2为还原剂,还原性Fe2+NO,显然还原性由强到弱的顺序为H2SO3I-Fe2+NO,故选:A。【点睛】利用化合价变化来判断还原剂,并利用还原剂的还原性大于还原产物的还原性来比较还原性的强弱。7、A【解析】A托盘天平称量时只能准确到小数点后一位数,所以只能称量5.9g药品,不能称量5.85gNaCl,故A错误;BNaCl固体要先在烧杯中溶解,冷却后再用玻璃棒引流转移至100mL容量瓶,故B正确;C烧杯、玻璃棒要洗涤,洗涤液也要注入容量瓶,保证溶质全部转移,故C正确;D定容时,沿玻璃棒往容量瓶中加入蒸馏水到离刻度线1-2cm,改用胶头滴管逐滴滴加,直至溶液凹液面恰好与刻度线相切,故D正确
18、。答案选A。8、B【解析】根据稀释时NO守恒可知:5 molL1a mL103 LmL12b mL103 LmL1 c(NO),则c(NO) molL1,故选B。9、C【解析】摩尔质量以g/mol为单位时,在数值上等于粒子的相对原子质量或相对分子质量,水的相对分子质量为18,所以水的摩尔质量为18g/mol,故选C。10、C【解析】根据元素的化合价来分析氧化剂和还原剂,再利用化学反应方程式中的化学计量数来分析氧化剂与还原剂的物质的量之比。【详解】O3+2KI+H2O2KOH+I2+O2反应中O3中的氧元素化合价降低,碘元素的化合价升高,则O3为氧化剂,KI为还原剂,其物质的量之比为1:2;2C
19、+SiO2Si+2CO中硅元素的化合价降低,碳元素的化合价升高,则SiO2为氧化剂,C为还原剂,其物质的量之比为1:2;SiO2+3CSiC+2CO中碳元素的化合价既升高又降低,碳既是氧化剂又是还原剂,且1个碳原子化合价降低,2个碳原子的化合价升高,即氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2;4HCl(浓)MnO2=MnCl2Cl22H2O中Mn元素的化合价降低,氯元素的化合价升高,则MnO2为氧化剂,HCl为还原剂,由反应可以知道,HCl有一半作还原剂,即氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2;显然均符合题意,故C正确;故答案选C。11、D【解析】利用氧化还原反应中的得失电子数目守恒进行分析;【详
20、解】,设被氧化后氧化产物中元素的化合价为n,根据得失电子守恒得,解得,选项D正确;答案:D。【点睛】利用得失电子数目守恒进行计算,方法比较简洁,一般遵循的是n(氧化剂)变价原子右下角系数化合价的变化=n(还原剂)变价原子右下角系数化合价变化,也可以通过氧化产物、还原产物。12、B【解析】在氧化还原反应中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性,据此解答。【详解】根据2A2+B22A3+2B-可知物质的氧化性:B2A3+;还原性:A2+B-;根据16H+10Z-+2XO4-2X2+5Z2+8H2O可知物质的氧化性:XO4-Z2;还原性:Z-X2+;根据2B-+Z2B
21、2+2Z-可知物质的氧化性:Z2B2;还原性:B-Z-,所以物质的氧化性:XO4-Z2B2A3+,还原性:A2+B-Z-X2+。则A由于氧化性:Z2A3+,所以反应Z2+2A2+2A3+2Z-可以进行,A正确;BZ元素在反应中被氧化;Z元素在反应中被还原,B错误;C根据以上分析可知物质的氧化性由强到弱的顺序是XO4-Z2B2A3+,C正确;D根据以上分析可知物质的还原性由强到弱顺序是A2+、B-、Z-、X2+,D正确;答案选B。13、D【解析】根据转移电子数守恒得,1molNaI中的碘元素由-1价生成单质碘,化合价升高转移1mol电子,故NaClO3中的氯元素化合价降低转移1mol电子,故X气
22、体中氯元素的价态为+4价,答案选D。14、A【解析】A.碳酸是弱酸,HCO3-不能拆开写,NaHCO3的电离方程式应为:NaHCO3=NaHCO3-,故A选;B.氢氧化钡是强碱,完全电离成Ba2和OH,正确,故B不选;C.硫酸是强酸,NaHSO4在水中完全电离成Na、H和SO42,正确,故C不选;D.氯化钡是盐,在水中完全电离成Ba2和Cl,正确,故D不选。故选A。15、D【解析】氯气溶于水只有部分Cl2与水反应Cl2+H2OHCl+HClO,2HClO2HCl+O2,新制氯水的成分除水外,还有Cl2、HCl、HClO,Cl2呈黄绿色。【详解】A.氯气溶于水只有部分Cl2与水反应Cl2+H2O
23、HCl+HClO,新制的氯水因含较多未反应的Cl2而显浅黄绿色;而久置的氯水因HClO的分解2HClO2HCl+O2,平衡Cl2+H2OHCl+HClO向正反应方向移动,都使得溶液中Cl2浓度减小,久置的氯水中几乎不含Cl2,故久置的氯水几乎呈无色,A项错误;B. HClO具有漂白性,新制的氯水中含有较多的HClO,因而能使有色布条褪色;而久置的氯水因HClO分解2HClO2HCl+O2,溶液中HClO浓度几乎为0,故久置的氯水不能使有色布条褪色,B项错误;C.久置的氯水因HClO分解2HClO2HCl+O2,使平衡Cl2+H2OHCl+HClO向正反应方向移动,分解反应以及平衡移动的结果都生
24、成HCl,所以久置的氯水中HCl的浓度比新制氯水中HCl的浓度要大,故久置氯水中pH比新置氯水的pH小,C项错误;D.不论是新制的氯水还是久置的氯水中都含有Cl-,都能与AgNO3反应:Ag+Cl-=AgCl,生成AgCl白色沉淀,D项正确;答案选D。16、B【解析】试题分析:A、MnO2不溶于水,KCl溶于水,应用过滤法分离,A错误;B、NaCl热稳定性好,而碘易升华,加热升华即可,B正确;C、原理是KNO3溶解度随温度变化较大,而NaCl溶解度随温度变化不大,C错误;D、油和汽油不分层,故不能用分液法,D错误。故本题选择B考点:物质的分离和提纯二、非选择题(本题包括5小题)17、 NH4+
25、、H3O+ 氟 略 18 HNO3 NH4NO3 【解析】A最外层的电子数是次外层电子数的3倍,则A为O元素;海水中含量第一位的金属元素是钠,则B为Na元素;L层得1个电子后成为稳定结构,说明该原子最外层有7个电子,C为F元素;二价阴离子核外有18个电子,则D原子核内有16个质子,D为S元素;E失去一个电子后就成为一个质子,则E为H元素;F的单质为大气中含量最多的气体,则F为N元素。【详解】(1)A为O元素,原子的电子式:,答案为:。(2)B为Na元素,钠离子的结构示意图,与钠离子质子数与电子数均相同的微粒可能是NH4+、H3O+,答案为:;NH4+、H3O+。(3)C为F元素,名称为氟,氟原
26、子有两个电子层,能量最高的电子位于第L层。答案为:L。(4)D为S元素,S的二价阴离子是S2-,电子式为;S元素的某种同位素原子质量数为34,S的质子数为16,则原子核内的中子数为34-16=18。答案为:.;18。(5)A、E、F三种元素分别为O、H、N,能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为HNO3,离子化合物为NH4NO3;答案为:HNO3 ;NH4NO3。18、Cu2+、Ca2+ K+、CO32-、SO42- Cl- 取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl- Ba2+CO32-=BaCO
27、3、Ba2+SO42-=BaSO4、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl 0.8mol 【解析】溶液无色,一定不存在铜离子;取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;取少量实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成
28、,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、 Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl,若无白色沉淀则无Cl;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+BaCO3、SO42-+Ba2+BaSO4、BaCO3 +2H+Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01m
29、ol,碳酸钡质量4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。19、CaCl2+Na2CO3=CaCO3+2NaCl NaCl、Na2CO3 HCl 化合物A ABF 27.4 40 500mL容量瓶 胶头滴管 【解析】分离NaCl和CaCl2两种固体混合物,溶解后加入过量碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和氯化钠,碳酸钙和盐酸发生反应,得到氯化钙溶液,经蒸发可得到氯化钙固体;由于碳酸钠过量,所以滤液中的物质有氯化钠和碳酸钠,因此要得到纯净的氯化钠就需要除去碳酸钠,加入稀盐酸最合适,
30、碳酸钠和稀盐酸生成氯化钠和水和二氧化碳,蒸发后最后的固体物质是氯化钠;配制480mL2.000molL-1NaOH溶液的操作步骤:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶等操作,由此分析。【详解】(1)NaCl和CaCl2溶液中加入过量碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应的化学方程式为CaCl2+Na2CO3=CaCO3+2NaCl;(2)加入过量的碳酸钠,生成碳酸钙沉淀,滤液含有NaCl、Na2CO3,制备纯净的NaCl,可加入盐酸;(3)要测定该样品中NaCl和CaCl2的质量比,可称量干燥的碳酸钙的质量,根据反应CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O,可计算氯化
31、钙的质量,混合物A的总质量减去氯化钙的质量可得氯化钠的质量,需要称取混合物A的质量;(4)要配制480mL2.000molL-1NaOH溶液,需要使用的仪器有500mL容量瓶、胶头滴管、烧杯,不需要的仪器有圆底烧瓶、分液漏斗、100mL容量瓶;使用托盘天平时,应左物右码,图中放反了,烧杯的实际质量=砝码质量-游码质量=30g-2.6g=27.4g,烧杯的实际质量为27.4g;480mL2.000molL-1NaOH溶液中需NaOH固体的质量为m=nM=cVM=2.000molL-10.5L40g/mol=40g;转移:将烧杯中的溶液转移至480mL容量瓶中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁及玻璃棒2
32、3次,洗涤液也注入该仪器中,防止产生误差;定容:继续加蒸馏水至离刻度线12cm处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线相切;盖上瓶塞,上下颠倒摇匀,将所配溶液转移至指定试剂瓶中,贴上标签。20、 13.6 mL 20 mL 偏低 使稀释时产生的热尽快散失,防止因局部过热引起液滴飞溅 玻璃棒 500 mL容量瓶 胶头滴管 凹液面最低处【解析】(1)浓H2SO4的物质的量浓度c=mol/L=18.4mol/L,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL18.4mol/L=500mL0.5mol/L,解得:x13.6,所以应量取的浓硫酸体
33、积是13.6mL,故答案为:13.6mL;(2)由于需要量取13.6mL的浓硫酸,故应选择20mL的量筒;量筒不干净,用水洗净后直接量取,导致量取的浓硫酸中还原的硫酸偏少,所配溶液浓度将偏低,故答案为:20mL,偏低;(3)浓硫酸的稀释所用的仪器为烧杯;搅拌的目的是使稀释时产生的热尽快散失,防止因局部过热引起液滴飞溅,故答案为:使稀释时产生的热尽快散失,防止因局部过热引起液滴飞溅;(4)移液时,要将冷却后的溶液沿玻璃棒注入500mL容量瓶中,并用50mL蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液要转入到容量瓶中,并振荡,故答案为:玻璃棒,500mL容量瓶;(5)定容时,开始直接往容量瓶中加水,待液面
34、离刻度线1-2cm时,该用胶头滴管逐滴加入,至凹液面最低处与刻度线相切即可,故答案为:胶头滴管;凹液面最低处。21、 3Cu + 8H+2NO3-3Cu2+ 2NO+ 4H2O 4.48 L 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
35、】(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。