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文檔簡介
廣東省佛山一中2024屆化學(xué)高一第一學(xué)期期中統(tǒng)考模擬試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認(rèn)真閱讀答題紙上的《注意事項(xiàng)》,按規(guī)定答題。一、選擇題(每題只有一個選項(xiàng)符合題意)1、NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法中正確的是()A.含0.1molBaCl2的溶液中Cl-數(shù)為0.1NAB.22gCO2所含有的分子數(shù)為0.5NAC.11.2LCO2所含有的分子數(shù)為0.5NAD.常溫下NA個Cl2分子所占有的體積為22.4L2、在酸性條件下可發(fā)生反應(yīng):SO+2MO+2H+=2MO2+SO+H2O,MO中M的化合價是A.+7 B.+6 C.+5 D.+43、氣體的體積主要由以下什么因素決定的:①氣體分子的直徑②氣體物質(zhì)的量的多少③氣體分子間的平均距離④氣體分子的相對分子質(zhì)量()A.①② B.①③ C.②③ D.②④4、吸入人體內(nèi)的氧有2%轉(zhuǎn)化為氧化性極強(qiáng)的“活性氧”,它能加速人體衰老,被稱為“生命殺手”,服用含硒元素(Se)的化合物亞硒酸鈉(Na2SeO3),能消除人體內(nèi)的活性氧,由此推斷Na2SeO3在人體中的作用是()A.作氧化劑 B.作還原劑C.既作氧化劑又作還原劑 D.既不作氧化劑又不作還原劑5、下列反應(yīng)中,既屬于氧化還原反應(yīng)又屬于置換反應(yīng)的是(
)。A.CuO+H2Cu+H2OB.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2OC.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2D.2Na+Cl22NaCl6、某干燥粉末可能由、、、、中的一種或幾種組成。將該粉末與足量的鹽酸反應(yīng)有氣體逸出,通過足量的溶液后體積縮小(同溫、同壓下測定)。若將原來混合粉末在空氣中用酒精燈加熱,也有氣體放出,且剩余固體的質(zhì)量大于原混合粉末的質(zhì)量。下列判斷正確的是①粉末中一定有、、,②粉末中一定不含和③粉末中一定不含有和④無法肯定粉末中是否含有和A.①④ B.②③ C.③④ D.①②7、NA表示阿伏加德羅常數(shù)。硫與濃硝酸反應(yīng)的化學(xué)方程式為:S+HNO3(濃)→H2SO4+NO2↑+H2O,有關(guān)說法正確的是()A.氧化劑與還原劑物質(zhì)的量之比為1:6 B.每產(chǎn)生2.24升NO2轉(zhuǎn)移電子0.1NA個C.隨著反應(yīng)進(jìn)行溶液的酸性逐漸增強(qiáng) D.氧化性:HNO3(濃)>H2SO48、把一定量的鐵和銅的混和粉未投入到FeCl3溶液中,充分反應(yīng)后,下列情況不可能的是A.鐵和銅都有剩余 B.鐵和銅都無剩余C.只有鐵剩余沒有銅剩余 D.沒有鐵剩余只有銅剩余9、下列反應(yīng)中,不屬于氧化還原反應(yīng)的是()A.H2+Cl22HClB.Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2OC.NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2OD.Zn+H2SO4H2↑+ZnSO410、下列說法正確的是A.物質(zhì)不是電解質(zhì)就是非電解質(zhì)B.酸性氧化物不一定都是非金屬氧化物,而非金屬氧化物一定是酸性氧化物C.能導(dǎo)電的物質(zhì)不一定是電解質(zhì),電解質(zhì)也不—定能導(dǎo)電D.液氨溶于水能導(dǎo)電,所用是電解質(zhì)11、設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù),則下列敘述中正確的是A.6.02×1022個H2SO分子在水中可電離生成2NA個H+B.在0℃、101kPa時,22.4L氫氣中含有NA個氫原子C.14g氮?dú)庵泻?NA個電子D.NA個一氧化碳分子和0.5mol甲烷的質(zhì)量比為7︰412、下列反應(yīng)的離子方程式書寫正確的是A.氯化鋁溶液中加入過量氨水:A13++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2OB.澄清石灰水與過量碳酸氫鈉溶液混合:Ca2++OH-+HCO3-=CaCO3↓+H2OC.碳酸鈣溶于醋酸:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OD.氯化亞鐵溶液中通入氯氣:2Fe2++C12=2Fe3++2C1-13、下列離子組加入相應(yīng)試劑后,發(fā)生反應(yīng)的離子方程式正確的是離子組加入試劑離子方程式ANa+SO42-氫氧化鋇溶液2Na++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4+2NaOHBH+Cl-足量石灰乳2H++2OH-=2H2OCK+HCO3-硫酸氫鈉HCO3-+H+=H2O+CO2DAg+NO3-少量鹽酸Ag++NO3-+H++Cl-=AgCl+HNO3A.A B.B C.C D.D14、如圖所示,下列實(shí)驗(yàn)操作與方法正確的是()A.檢查容量瓶是否漏水的方法B.滴加液體C.給溶液加熱D.過濾15、下列危險化學(xué)品標(biāo)志中表示腐蝕品的是A.B.C.D.16、用NA代表阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是A.0.5molNa2O2與足量的水反應(yīng)產(chǎn)生5.6LO2B.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,11.2L酒精所含分子數(shù)為0.5NAC.常溫常壓下,1.6gCH4中含有的質(zhì)子數(shù)為NAD.等物質(zhì)的量的N2和CO所含分子數(shù)均為NA二、非選擇題(本題包括5小題)17、某固體物質(zhì)可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一種或幾種組成。依次進(jìn)行下列五步實(shí)驗(yàn)。觀察到的現(xiàn)象如下:①混合物加水得無色透明溶液;②向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,將該沉淀濾出,并將濾液分成兩份;③上述白色沉淀可完全溶于稀鹽酸;④往一份濾液中滴加氯水并加入CCl4,振蕩后靜置CCl4層呈無色(氯水能將I-氧化為I2);⑤往另一份濾液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,該沉淀不溶于稀硝酸。由此可推斷出:(1)寫出③中白色沉淀可完全溶于稀鹽酸的離子方程式__________________。(2)寫出⑤中生成白色沉淀的離子方程式__________________________。(3)該固體中一定含有________________;無法確定是否含有的是____________________。(4)確定該物質(zhì)是否存在的方法是_____________________________________。18、今有甲、乙兩種固體和A、B、C、D四種物質(zhì)的溶液。已知甲、乙中有一種為氧化銅,A、B、C、D分別是鹽酸、氯化鈉、氯化銅和氫氧化鈉中的一種。這六種物質(zhì)之間有如下轉(zhuǎn)化關(guān)系:①乙+B=A+水;②A+C=乙+D;③甲+B=A+水。(1)寫出下列四種物質(zhì)的化學(xué)式:甲______________,乙______________,A______________,D______________。(2)用離子方程式表示上述三個變化:①___________,②__________________,③___________________。19、I實(shí)驗(yàn)室用NaOH固體配制1.0mol/L的NaOH溶液450mL,回答下列問題:(1)實(shí)驗(yàn)步驟:①計(jì)算所需稱量的NaOH的質(zhì)量為________g。②用托盤天平稱量NaOH固體。稱量時應(yīng)該將NaOH放于_____中且放置在天平左盤稱量。③將稱得的固體放于燒杯中,并加水溶解。④檢查容量瓶是否漏水,用玻璃棒引流將溶解液立即轉(zhuǎn)移進(jìn)_______mL容量瓶中。⑤用少量水洗滌______________2-3次;并將洗滌液轉(zhuǎn)移進(jìn)容量瓶。⑥定容操作為_________________。⑦翻轉(zhuǎn)搖勻后轉(zhuǎn)入試劑瓶中儲存。II若配制1mol/L的稀硫酸溶液500mL則需要質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%、密度為1.84g/cm3的濃硫酸的體積為_______mL(計(jì)算結(jié)果保留一位小數(shù))。如果實(shí)驗(yàn)室有10mL、25mL、50mL量筒,就選用______mL規(guī)格的量筒最好。(2)下面操作造成所配稀硫酸濃度偏高的是______(填序號)A.溶解后溶液沒有冷卻到室溫就轉(zhuǎn)移B.轉(zhuǎn)移時沒有洗滌燒杯、玻璃棒C.向容量瓶加水定容時眼睛俯視液面D.用量筒量取濃硫酸后洗滌量筒并把洗滌液轉(zhuǎn)移到容量瓶E.搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,又加蒸餾水至刻度線20、實(shí)驗(yàn)室用密度為1.25g?mL-1、質(zhì)量分?jǐn)?shù)為36.5%的濃鹽酸配制240mL0.1mol?L﹣1的鹽酸,請回答下列問題:(1)濃鹽酸的物質(zhì)的量濃度為________________________。(2)配制240mL0.1mol?L-1的鹽酸應(yīng)量取濃鹽酸體積/mL應(yīng)選用容量瓶的規(guī)格/mL____________________(3)配制時,其正確的操作順序是(用字母表示,每個字母只能用一次)__________。A.用30mL水洗滌燒杯內(nèi)壁和玻璃棒2?3次,洗滌液均注入容量瓶,振蕩B.用量筒準(zhǔn)確量取所需的濃鹽酸的體積,倒入燒杯中,再加入少量水(約30mL),用玻璃棒慢慢攪動,使其混合均勻C.將已冷卻的鹽酸沿玻璃棒注入容量瓶中D.將容量瓶蓋緊,振蕩,搖勻E.改用膠頭滴管加水,使溶液凹液面恰好與刻度線相切F.繼續(xù)往容量瓶內(nèi)小心加水,直到液面接近刻度線1?2cm處(4)若實(shí)驗(yàn)中遇到下列情況,對配制鹽酸的物質(zhì)的量濃度有何影響(填“偏高”“偏低”或“不變”)①用于稀釋鹽酸的燒杯未洗滌__________________________________________;②容量瓶中原有少量蒸餾水____________________________________________;③定容時俯視觀察液面________________________________________________。(5)若實(shí)驗(yàn)過程中出現(xiàn)如下情況如何處理?①定容時加蒸餾水時超過了刻度________________________________________;②向容量瓶中轉(zhuǎn)移溶液時不慎有溶液濺出________________________________;③定容搖勻后發(fā)現(xiàn)液面下降____________________________________________。21、閱讀數(shù)據(jù),回答問題。(1)表-1列出了一些醇的沸點(diǎn)名稱甲醇乙醇1-丙醇2-丙醇1-丁醇2-丁醇2-甲基-1-丙醇沸點(diǎn)/℃64.778.397.282.4117.799.5108表-1醇類物質(zhì)的沸點(diǎn)明顯高于相對分子質(zhì)量相近的烴,其原因前者分子間存在__________作用。你推測2-甲基-2-丙醇的沸點(diǎn)不會超過__________℃。(2)表-2列出了一些羧酸的沸點(diǎn)結(jié)構(gòu)簡式沸點(diǎn)/℃CH2=CH-COOH141CH2=CH-CH2-COOH163CH3-CH=CH-COOH168185CH2=C(CH3)COOH163表-2表中CH3-CH=CH-COOH的沸點(diǎn)數(shù)據(jù)有兩個,其原因是____________________。(3)表-3列出了一些醛和羧酸在水中的溶解度名稱溶解度/g名稱溶解度/g乙醛混溶乙酸混溶丙醛30丙酸混溶丁醛7.1丁酸混溶2-甲基丙醛92-甲基丙酸17戊醛1.4戊酸2.4表-3通過數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)影響有機(jī)物水溶性的因素有(答出兩條即可)____________________;______________________________。
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項(xiàng)符合題意)1、B【解題分析】
A.含0.1molBaCl2的溶液中Cl-數(shù)為0.2NA,A錯誤;B.22gCO2的物質(zhì)的量是0.5mol,所含有的分子數(shù)為0.5NA,B正確;C.11.2LCO2不一定處于標(biāo)準(zhǔn)狀況下,因此物質(zhì)的量不一定是0.5mol,則所含有的分子數(shù)不一定為0.5NA,C錯誤;D.常溫下氣體的摩爾體積不是22.4L/mol,因此NA個Cl2分子所占有的體積不是22.4L,D錯誤;答案選B。2、C【解題分析】
亞硫酸根中硫價態(tài)為+4價,升高至硫酸根中硫價態(tài)+6價,每個硫原子升高2價;M原子價態(tài)降低,降至MO2中M價態(tài)為+4價,設(shè)所求價態(tài)為y,根據(jù)得失電子守恒得:(y-4)×2=1×2,解得y=5,故答案選C。3、C【解題分析】
決定物質(zhì)體積的因素由物質(zhì)所含分子數(shù)的多少、分子大小和分子間距。氣體分子間距遠(yuǎn)大于氣體分子直徑,故決定氣體體積的因素為氣體物質(zhì)的量多少和氣體分子間的平均距離,選C。4、B【解題分析】
“活性氧”氧化性極強(qiáng),服用含硒元素(Se)的化合物亞硒酸鈉(Na2SeO3),能消除人體內(nèi)的活性氧,表明Na2SeO3能將“活性氧”還原,“活性氧”為氧化劑,Na2SeO3為還原劑,由此可知Na2SeO3在人體中作還原劑,故答案為:B。5、A【解題分析】試題分析:A、是氧化還原也是置換反應(yīng),正確,選A;B、不是氧化還原反應(yīng),不是置換反應(yīng),不選B;C、是氧化還原反應(yīng),但不是置換反應(yīng),不選C;D、是氧化還原反應(yīng),是化合反應(yīng),不是置換反應(yīng),不選D??键c(diǎn):氧化還原反應(yīng)的判斷6、A【解題分析】
將該粉末與足量的鹽酸反應(yīng)有氣體X逸出,X通過足量的NaOH溶液后體積縮?。ㄍ瑴?、同壓下測定),說明氣體中含有二氧化碳,從而得出該粉末中有碳酸鈉或碳酸氫鈉或兩者都有,氣體體積縮小,即還剩余有氣體,說明剩余氣體為氧氣,從而說明有過氧化鈉;將原來混合粉末在空氣中用酒精燈加熱,也有氣體放出,只有碳酸氫鈉受熱要分解,說明一定有碳酸氫鈉,剩余固體的質(zhì)量大于原混合粉末的質(zhì)量,說明此固體中有氧化鈉,氧化鈉在加熱時要變?yōu)檫^氧化鈉,從而質(zhì)量增加。因此得出粉末中一定有氧化鈉、過氧化鈉、碳酸氫鈉,碳酸鈉、氯化鈉無法確定。故A正確;答案為A。7、D【解題分析】A、根據(jù)化學(xué)反應(yīng)方程式,S的化合價升高,S作還原劑,HNO3中N的化合價降低,HNO3作氧化劑,因此氧化劑與還原劑物質(zhì)的量之比為6:1,故A錯誤;B、沒有指明條件是否時標(biāo)準(zhǔn)狀況,因此無法計(jì)算NO2的物質(zhì)的量,故B錯誤;C、根據(jù)反應(yīng)方程式,消耗6molHNO3生成1molH2SO4,隨著反應(yīng)進(jìn)行,酸性逐漸減弱,故C錯誤;D、根據(jù)氧化還原反應(yīng)規(guī)律,氧化劑的氧化性強(qiáng)于氧化產(chǎn)物的氧化性,HNO3(濃)為氧化劑,H2SO4為氧化產(chǎn)物,因此濃硝酸的氧化性強(qiáng)于H2SO4,故D正確。8、C【解題分析】
把一定量的鐵和銅的混和粉未投入到FeCl3溶液中,由于金屬性鐵強(qiáng)于銅,能發(fā)生的反應(yīng)有①Fe+2FeCl3=3FeCl2,②Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2,③Fe+CuCl2=FeCl2+Cu,銅和鐵都能與氯化鐵反應(yīng)生成氯化亞鐵,故所得溶液中一定含有氯化亞鐵,如果充分反應(yīng)后仍有少量固體,根據(jù)反應(yīng)的方程式可知一定含有銅,由于鐵的量不確定,故可能含有鐵,有銅存在,則不可能含有氯化鐵,據(jù)此判斷?!绢}目詳解】A、若氯化鐵的量少,加入的鐵粉和銅粉可能都剩余,A不符合題意。B、若氯化鐵的量多,加入的鐵粉和銅粉全部參加反應(yīng),都不會有剩余,B不符合題意;C、加入鐵和銅的混合物,如果剩余物中含有鐵,則溶液中一定沒有氯化銅存在,此時該固體中一定應(yīng)該含有銅,C符合題意;D、加入鐵和銅的混合物,依據(jù)對反應(yīng)的分析可知該固體中一定含有銅可能含有鐵,D不符合題意;答案選C?!绢}目點(diǎn)撥】本題考查了金屬活動性順序的應(yīng)用,完成此題,可以依據(jù)金屬活動性順序及其意義進(jìn)行,要注意根據(jù)鐵和銅的活動性強(qiáng)弱確定反應(yīng)的先后順序。注意一種氧化劑同時和幾種還原劑相遇時,優(yōu)先與還原性最強(qiáng)的還原劑發(fā)生反應(yīng);同理,一種還原劑遇到多種氧化劑時,優(yōu)先與氧化性最強(qiáng)的氧化劑反應(yīng)。9、C【解題分析】
A.氫元素和氯元素的化合價發(fā)生變化,屬于氧化還原反應(yīng),故A項(xiàng)不符合題意;B中氯元素從0價變?yōu)?1價和+1價,屬于氧化還原反應(yīng),故B項(xiàng)不符合題意;C中各元素的化合價都沒有發(fā)生變化,不是氧化還原反應(yīng),故C項(xiàng)符合題意;鋅元素和氫元素的化合價發(fā)生變化,屬于氧化還原反應(yīng),故D項(xiàng)不符合題意;答案:C。【題目點(diǎn)撥】考查判斷氧化還原反應(yīng)的知識。根據(jù)化合價變化進(jìn)行判斷。有化合價發(fā)生變化的反應(yīng)屬于氧化還原反應(yīng),沒有化合價變化的反應(yīng)屬于非氧化還原反應(yīng)。10、C【解題分析】
A.電解質(zhì)和非電解質(zhì)都是化合物,單質(zhì)和混合物既不是電解質(zhì),又不是非電解質(zhì),錯誤;B.酸性氧化物不一定都是非金屬氧化物,如七氧化二錳,非金屬氧化物也不一定是酸性氧化物,如一氧化碳屬于不成鹽氧化物,錯誤;C.能導(dǎo)電的物質(zhì)不一定是電解質(zhì),如銅。電解質(zhì)不一定能導(dǎo)電,如固體氯化鈉,正確;D.液氨溶于水能導(dǎo)電,是因?yàn)樯傻囊凰习卑l(fā)生了電離,而氨氣屬于非電解質(zhì),錯誤;答案選C?!军c(diǎn)晴】本題考查了電解質(zhì)的概念,注意電解質(zhì)不一定導(dǎo)電,導(dǎo)電的物質(zhì)不一定是電解質(zhì)。注意:①電解質(zhì)和非電解質(zhì)均指化合物,單質(zhì)和混合物既不屬于電解質(zhì)也不屬于非電解質(zhì);②電解質(zhì)必須是自身能直接電離出自由移動的離子的化合物,如SO2、CO2屬于非電解質(zhì);③條件:水溶液或融化狀態(tài),對于電解質(zhì)來說,只須滿足一個條件即可,而對非電解質(zhì)則必須同時滿足兩個條件;④難溶性化合物不一定就是弱電解質(zhì),如硫酸鋇屬于強(qiáng)電解質(zhì)。11、C【解題分析】
A.6.02個H2SO4的物質(zhì)的量為:n==0.1mol,0.1mol硫酸在水中能電離生成0.2mol氫離子,即0.2NA個氫離子,故A錯誤;B.0℃、101kPa即標(biāo)況,氣體摩爾體積為22.4L/mol,則22.4L氫氣的物質(zhì)的量,n==1mol,1mol氫氣含2mol氫原子,,即2NA個,故B錯誤;C.14g氮?dú)獾奈镔|(zhì)的量為:n==0.5mol,而1mol氮?dú)夂?4mol電子,故0.5mol氮?dú)夂?mol電子,即7NA個電子,故C正確;D.NA個CO的物質(zhì)的量是1mol,1molCO質(zhì)量為:m=1mol=28g,0.5mol甲烷的質(zhì)量m=0.5mol=8g,故質(zhì)量比為28g:8g=7:2,故D錯誤;本題答案為C?!绢}目點(diǎn)撥】物質(zhì)的量相關(guān)計(jì)算時,要嚴(yán)格按物質(zhì)的量和各種物理量的關(guān)系計(jì)算,并弄清要比較的內(nèi)容。12、D【解題分析】A.氯化鋁溶液中加入過量氨水,該反應(yīng)的離子方程式為A13++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,A不正確;B.澄清石灰水與過量碳酸氫鈉溶液混合,該反應(yīng)的離子方程式為Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+2H2O+CO32-,B不正確;C.碳酸鈣溶于醋酸,該反應(yīng)的離子方程式為CaCO3+2CH3COOH=Ca2++CO2↑+H2O+CH3COO-,C不正確;D.氯化亞鐵溶液中通入氯氣,該反應(yīng)的離子方程式為2Fe2++C12=2Fe3++2C1-,D正確,本題選D。13、C【解題分析】
A.應(yīng)該是Ba2++SO42—=BaSO4↓,故A錯誤;B.石灰乳保留化學(xué)式,不能拆成離子形式,故B錯誤;C.硫酸氫鈉在水溶液中電離出氫離子,故C正確;D.應(yīng)該是Ag++Cl—=AgCl↓,故D錯誤。故選C。14、A【解題分析】
A.檢查容量瓶是否漏水的方法,正確;B.滴加液體,錯誤,膠頭滴管不能插入試管內(nèi);C.給溶液加熱,錯誤,試管內(nèi)的液體超過試管容積的三分之一;D.過濾,錯誤,漏斗頸沒有緊貼燒杯內(nèi)壁。故選A。15、A【解題分析】A、為腐蝕品標(biāo)志,故A正確;B、為易燃固體標(biāo)志,故B錯誤;C、為輻射標(biāo)志,故C錯誤;D、為易燃液體或易燃?xì)怏w標(biāo)志,故D錯誤。16、C【解題分析】A.根據(jù)2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑可知,0.5molNa2O2與足量的水反應(yīng)產(chǎn)生0.25mol的氧氣,因未說明氣體是否處于標(biāo)準(zhǔn)狀況,則無法確定氧氣的體積,故A錯誤;B.在標(biāo)準(zhǔn)狀況下,酒精不是氣體,所以無法計(jì)算11.2L酒精的分子數(shù),故B錯誤;C.常溫常壓下,1.6gCH4的物質(zhì)的量為n=m÷M=1.6g÷16g/mol=0.1mol,1個甲烷分子中含有10個質(zhì)子,則0.1mol甲烷中含有1mol的質(zhì)子,質(zhì)子數(shù)為NA,故C正確;D.氣體的物質(zhì)的量相等,分子數(shù)也相等,等物質(zhì)的量的N2和CO所含分子數(shù)相等,但不一定為NA,故D錯誤;答案選C。二、非選擇題(本題包括5小題)17、BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑Ag++Cl-=AgCl↓Na2CO3NaCl?、偎萌芤?,滴加硝酸酸化的硝酸銀溶液,若出現(xiàn)白色沉淀,說明原固體中有NaCl,反之則無【解題分析】
①向混合物中加入適量水全部溶解,溶液無色透明,說明一定不會含有CuCl2,不含有不溶物或反應(yīng)生成不溶物;②向步驟①溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,則說明該白色沉淀是碳酸鋇或是硫酸鋇中的至少一種;③取步驟②的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀鹽酸,說明該沉淀不會是硫酸鋇,所以一定是碳酸鋇;④往一份濾液中滴加氯水并加入CCl4,振蕩后靜置,CCl4層呈無色,則一定沒有碘單質(zhì)生成,所以可以確定KI一定不存在;⑤另一份濾液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,該沉淀不溶于稀硝酸,說明該白色沉淀一定是氯化銀,但無法證明該溶液中的氯離子,是來自于原混合物還是②中加入的氯化鋇所致;(1)③中白色沉淀為碳酸鋇,可完全溶于稀鹽酸,反應(yīng)的離子方程式:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;(2)⑤中生成白色沉淀為AgCl,反應(yīng)的離子方程式為Ag++Cl-=AgCl↓,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸鈉,無法確定是否含有的是NaCl;(3)已確定含有碳酸鈉,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如確定是否含有NaCl,可取①所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出現(xiàn)白色沉淀,說明有原固體中有NaCl,反之則無。18、CuOCu(OH)2CuCl2NaClCu(OH)2+2H+=Cu2++2H2OCu2++2OH-=Cu(OH)2↓CuO+2H+=Cu2++H2O【解題分析】
甲、乙兩種固體均與B反應(yīng),生成A和水,再分析給出的四種物質(zhì)可知B為鹽酸、A為氯化銅;所以甲乙中均含有銅元素,又A+C=乙+D,能與氯化銅反應(yīng)的只有氫氧化鈉,所以C為氫氧化鈉,D為氯化鈉,乙為氫氧化銅,則甲為氧化銅.【題目詳解】(1)根據(jù)以上分析可知,甲為CuO;乙為Cu(OH)2;A為CuCl2;D為NaCl;(2)氫氧化銅為難溶物所以不能拆,故乙與B的離子反應(yīng)為:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O;A與C的離子反應(yīng)為:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓;氧化銅為難溶物不能拆,故甲與B的離子反應(yīng)為:CuO+2H+=Cu2++H2O。19、20.0g燒杯500燒杯,玻璃棒先加蒸餾水至刻度線下1-2cm處,改用膠頭滴管滴加至凹液面與刻度線相切27.250ACD【解題分析】
I(1)①配制450mL的溶液應(yīng)選用500mL容量瓶,則所需稱量的NaOH的質(zhì)量為:1.0mol/L0.5L40g/mol=20.0g。②NaOH具有腐蝕性,稱量時應(yīng)該將NaOH放于燒杯中且放置在天平左盤稱量。④由于選用500mL容量瓶,所以用玻璃棒引流將溶解液轉(zhuǎn)移進(jìn)500mL容量瓶中。⑤為了保證溶質(zhì)全部轉(zhuǎn)移入容量瓶中,所以用少量水洗滌燒杯、玻璃棒2~3次;并將洗滌液轉(zhuǎn)移進(jìn)容量瓶。⑥定容操作為:先加蒸餾水至刻度線下1~2cm處,改用膠頭滴管滴加至凹液面與刻度線相切。II根據(jù)稀釋前后溶質(zhì)不變列式:1.84g/cm3V(濃硫酸)98%=1mol/L0.5L98g/mol,V(濃硫酸)=27.2mL;根據(jù)“大而近”的原則選擇量筒,選用50mL規(guī)格的量筒最好。(2)根據(jù)公式cB=分析,A項(xiàng),溶解后溶液沒有冷卻到室溫就轉(zhuǎn)移,濃硫酸溶于水放熱,冷卻后溶液體積偏小,所配溶液濃度偏高;B項(xiàng),轉(zhuǎn)移時沒有洗滌燒杯、玻璃棒,硫酸物質(zhì)的量偏小,所配溶液濃度偏低;C項(xiàng),向容量瓶加水定容時眼睛俯視液面,溶液體積偏小,所配溶液濃度偏高;D項(xiàng),用量筒量取濃硫酸后洗滌量筒并把洗滌液轉(zhuǎn)移到容量瓶,硫酸物質(zhì)的量偏大,所配溶液濃度偏高;E項(xiàng),搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,又加蒸餾水至刻度線,溶液體積偏大,所配溶液濃度偏低;所配稀硫酸濃度偏高的是ACD,答案選ACD。【題目點(diǎn)撥】配制物質(zhì)的量濃度溶液的誤差分析,根據(jù)公式cB=,由于操作不當(dāng)引起nB偏大或V偏小,所配溶液濃度偏高;反之,所配溶液濃度偏低。難點(diǎn)是定容時的仰視、俯視的分析:仰視刻度線(如圖),容器內(nèi)液面高于刻度線,導(dǎo)致溶液體積偏大,所配溶液濃度偏低。俯視刻度線(如圖),容器內(nèi)液面低于刻度線,導(dǎo)致溶液體積偏小,所配溶液濃度偏高。20、12.5mol·L-12.0250BCAFED偏低不變偏高重新配制重新配制無需進(jìn)行其他操作【解題分析】
(1)根據(jù)分析解答。(2)由于實(shí)驗(yàn)室沒有240mL的容量瓶,因此需要配制250mL溶液,據(jù)此解答。(3)根據(jù)配制過程為計(jì)算、量取、稀釋、冷卻、轉(zhuǎn)移、洗滌、定容、搖勻等分析解答。(4)根據(jù)c=n/V結(jié)合實(shí)驗(yàn)操作分析解答
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