清华大学附属中学2022-2023学年化学高一第一学期期中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、实验室盛装浓硫酸的试剂瓶上贴有的标识是( )ABCD2、从20世纪90年代开始,叠氮化钠用作汽车司机安全防护袋的气源,能在发生碰撞的瞬间分解产生大量气体将气囊鼓起。装运叠氮化钠的包装箱所贴的危险化学品标志应该是( )ABCD

2、AABBCCDD3、古诗词是古人为我们留下的宝贵精神财富,下列诗句不涉及氧化还原反应的是 ( )A野火烧不尽,春风吹又生B春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干C粉身碎骨浑不怕,要留青白在人间D爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏4、实验室需用 450mL0.1molL-1 硫酸铜溶液,下列有关该溶液的配制说法正确的是A用天平称取 12.5g 胆矾B应选用 450mL 容量瓶配制溶液C溶解胆矾的烧杯需用水洗涤23次,并将洗涤液丢弃D定容时,眼睛盯着胶头滴管5、汽车安全气囊是在发生撞车时,能自动膨胀保护乘员的装置,碰撞时发生的反应为:10NaN3+ 2KNO3 =K2O+ 5Na2O+16N2,下列有关这个反

3、应的说法中正确的是 ( )A该反应中,每生成16mol N2转移30mole-B该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5C该反应中KNO3被氧化D该反应中N2既是氧化剂又是还原剂6、下列说法不正确的是( )A氯化氢的摩尔质量是36.5 g/ molB5 molCO2中所含的CO2分子数为3.011024C将 0.1molNaOH加入1L水中溶解,即配制得到0.1mol/L的NaOH溶液D49g H2SO4的物质的量是0.5 mol7、一定量Mg与100mL4mol/L的盐酸反应,固体全部溶解后再加入2mol/L的NaOH溶液,生成沉淀最多时至少需加入氢氧化钠溶液体积为A200mLB250m

4、LC300mLD400mL8、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是( )A常温常压下,11.2L氧气所含的原子数为NAB1.8g的NH4+离子中含有的质子数为NAC常温常压下,48gO3含有的氧原子数为3NAD2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.1NA9、在水溶液中,下列电离方程式书写错误的是ANaHCO3=NaHCO32BBa(OH)2=Ba22OHCNaHSO4=NaHSO42DBaCl2=Ba22Cl10、下列表示或说法不正确的是( )AF的结构示意图: B中子数为20的氯原子:3717ClCS2的结构示意图: DHD一种是化合物11、下列各组离子能在溶液中大量共存的是(

5、)ANa+、K+、Cl、SO42BNa+、H+、CO32、ClCNa+、Ca2+、NO3、CO32DK+、H+、SO42、OH12、只用一种试剂,可区别Na2SO4、AlCl3、NH4Cl、MgSO4四种溶液,这种试剂是( )AHClBBaCl2CNaOHDAgNO313、下列说法中,正确的( )A与具有相同的原子核组成B和都含有83个中子的核素C和互为同位素DH2O和中具有相同的质子数和电子数14、O2F2可以发生反应H2S+4O2F2=SF6+2HF+4O2,下列说法正确的是( )A氧气是氧化产物B O2F2既是氧化剂,又是还原剂C若生成2.24 L HF,则转移0.4 mol电子D还原剂

6、与氧化剂的物质的量之比为1:415、朱自清在荷塘月色中写道:“薄薄的青雾浮起在荷塘里月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影。”结合这段文字及所学的化学知识判断下列说法不正确的是( )A荷塘上方的薄雾是气溶胶B月光通过薄雾时产生了丁达尔效应C薄雾是一种较稳定的分散系D“大漠孤烟直”中“孤烟”的组成成分和这种薄雾的组成成分相同16、下列反应的离子方程式书写正确的是A醋酸滴在石灰石上:CO32+2CH3COOHCH3COO+H2O+CO2B稀硫酸滴在铁片上:2Fe+6H+=2Fe3+3H2C氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:Ba2+SO42-=BaSO4D铜片插入硝酸银溶液中:Cu+2A

7、g+2Ag+Cu2+二、非选择题(本题包括5小题)17、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_,其物质的量浓度分别为_。(4)该111mL溶液中还含有的离子是

8、_,其物质的量是_。18、某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:实验(1)中反应的离子方程式为_,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为_。溶液中一定不存在的离子有_;溶液中一定存

9、在的离子有_,其中阴离子的物质的量浓度分别为_;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl?_(填“能”或“不能”),理由是_。推断K+是否存在并说理由:_.19、海洋植物如:海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素经过灼烧之后以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下:某化学兴趣小组将上述流程设计成如下流程:已知:实验中发生反应的离子方程式:2I-+ H2O+2H+=2H2O+I2。回答下列问题:(1)写出提取流程中实验的操作名称:_ ,从E到F的正确操作方法为:_,实验的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:_.(2)从F的下层液体

10、中得到固态碘单质还需要进行的操作是:_。(3)当实验中的反应转移的电子数为2.4081023时,理论上可以提取_mol I2。20、现用溶质质量分数为98%、密度为1.84 gcm-3的浓硫酸来配制500 mL 0.2 molL-1的稀硫酸。可供选择的仪器有:玻璃棒、烧瓶、烧杯、胶头滴管、量筒、容量瓶、托盘天平、药匙。请回答下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀硫酸时用不到的有_(填序号)。(2)经计算,需浓硫酸的体积为_。现有10 mL、50 mL、100 mL三种规格的量筒,你选用的量筒是_(填序号)。配制时应选用的容量瓶规格为_。(3)下列操作使所配溶液浓度偏高的有_(填序号)。洗涤量取浓

11、硫酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中稀释后的硫酸溶液未等冷却至室温就转移到容量瓶中转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水定容时,俯视刻度线21、(1)现有标准状况下以下五种物质:44.8L甲烷(CH4)6.021024个水分子196g H2SO40.5mol CO2,它们中含分子数最多的是(填写序号,下同)_,原子数最少的是_,体积最大的是_。(2)CO2 Na2CO3溶液 NaOH 固体 CaCO3 CH3COOH NH3H2O 乙醇 液态氯化氢属于电解质的有_;非电解质的有_。(填序号)(3)用双线桥法表示出下列反应的电子转移方向和数目_。3S+6KOHK2SO3+2K2S+3H2O参考答案一、选

12、择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】浓硫酸有强腐蚀性,为腐蚀品。A该图为腐蚀品标识,故A符合题意;B该图为易燃固体标识,故B不符合题意;C该图为放射性物质标识,故C不符合题意;D该图为自燃固体标识,故D不符合题意;综上所述答案为A。2、B【解析】根据题意可知,叠氮化钠属于爆炸品,A图中所示标志是剧毒品标志,故A错误;B图中所示标志是爆炸品标志,故B正确;C图中所示标志是易燃液体标志,故C错误;D图中所示标志是腐蚀品标志,故D错误;综上所述,本题选B。3、C【解析】A.柴草的燃烧是氧化还原反应,A项错误;B.蜡炬的主要成分是烃,烃的燃烧是氧化还原反应,B项错误;C.碳酸钙的高温煅烧Ca

13、CO3 CaO+ CO2,该反应中各元素化合价都没有变化,不涉及氧化还原反应,C项正确;D.爆竹中火药的爆炸是氧化还原反应,D项错误;答案选C。4、A【解析】实验室没有450mL的容量瓶,应选择大于450mL且规格相近的容量瓶,故应选择500mL容量瓶,配制溶液的体积为500mL,据此分析解答。【详解】A实验室没有450mL的容量瓶,应选择500mL容量瓶配制,需要胆矾的质量为0.1molL-10.5L250g/mol=12.5g,加水配成500mL溶液,故A正确;B实验室没有450mL的容量瓶,应选择500mL容量瓶配制溶液,故B错误;C溶解胆矾后的烧杯中会残留少许溶液,需用水洗涤烧杯和玻璃

14、棒23次,并将洗涤液转移入容量瓶,减少溶质的损失,故C错误;D定容时,眼睛应该转移观察容量瓶中的液面是否与刻度线水平相切,故D错误;故选A。5、B【解析】根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂,该反应中N2既是氧化剂又是还原剂;据10NaN3+ 2KNO3 =K2O+ 5Na2O+16N2反应可知,转移10mol电子;据以上分析解答。【详解】A项,每生成16molN2有2molKNO3被还原,N元素从+5价降低到0价,转移10mol电子,故A错误;B项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂

15、;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂;该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:10=1:5, 故B正确;C项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂, 故C错误;D项,由A项分析可知N2既是氧化产物又是还原产物,而非氧化剂和还原剂,故D错误;综上所述,本题选B。6、C【解析】A. 氯化氢的相对分子质量是36.5,则其摩尔质量是36.5 g/mol,A正确;B. 5 molCO2中所含的CO2分子数为5mol6.021023/mol3.011024,B正确;C. 将0.1molNaOH加入1L水中溶解,所得溶液不是1L,因此不能配制得到0.1mol/L

16、的NaOH溶液,C错误;D. 49g H2SO4的物质的量是49g98g/mol0.5 mol,D正确。答案选C。【点睛】选项C是解答的易错点,注意在物质的量浓度的计算式cn/V中的“V”是指溶液的体积而不是溶剂的体积,也不是溶质和溶剂的体积之和。7、A【解析】由方程式Mg2HCl=MgCl2H2,MgCl22NaOH=Mg(OH)22NaCl,当所加NaOH 的量与HCl 相等的时候,沉淀最大,100mL4molL1=2mol/LV,V= 200mL ,故选A。8、C【解析】A、常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故11.2L氧气的物质的量小于0.5mol,含有的原子数小于NA,

17、选项A错误;B、1.8g铵根离子的物质的量为0.1mol,0.1mol铵根离子中含有1.1mol质子,含有的质子数为1.1NA,选项B错误;C、48g O3的物质的量为1mol,1mol臭氧中含有3mol氧原子,含有的氧原子数为3NA,选项C正确;D、2.4g镁的物质的量为0.1mol,变成镁离子失去0.2mol电子,失去的电子数为0.2NA,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,题目难度中等,注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系;选项A为易错点,注意常温常压下气体摩尔体积不是22.

18、4L/mol。9、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。10、D【解析】A. F核内9个质子,核外有两个电子层,电子数分别为2、8,结构示意图为: ,选项A正确;B. 中子数为20的氯原子,质子数为17,质量数为20+17=37,可表示为:3717Cl,选项B正确;C. S2核内16个质子,核外有三个电子层,电

19、子数分别为2、8、8,结构示意图为: ,选项C正确;D. HD是由1H和2H组成的氢气单质,不是化合物,选项D不正确;答案选D。11、A【解析】离子间如果不反应,则可以大量共存,结合离子的性质、发生的化学反应分析判断。【详解】A、Na+、K+、Cl、SO42在溶液中相互之间不反应,能够大量共存,故A正确;B、H和CO32反应生成水和二氧化碳,不能大量共存,故B错误;C、Ca2和CO32反应生成CaCO3沉淀,不能大量共存,故C错误;D、H和OH反应生成水,不能大量共存,故D错误。答案选A。12、C【解析】A加入盐酸,与以上四种物质都不反应,无法鉴别,故A错误;B加入BaCl2不能鉴别Fe2(S

20、O4)3和MgSO4,二者都生成BaSO4白色沉淀,故B错误;C分别向四种溶液中加入NaOH,现象分别为,无明显现象,生成蓝色沉淀、生成刺激性气味的气体、生成白色沉淀,可鉴别,故C正确;D加入AgNO3都生成白色沉淀,分别为AgCl和Ag2SO4,无法鉴别,故D错误;故选C。13、C【解析】A.二者质子数相同,但质量数不同,说明中子数不同,说明原子核不同,故错误;B.二者的质子数都为83,但中子数不同,分别为209-83=126,210-83=127,故错误;C.二者质子数相同,中子数不同,互为同位素,故正确;D.二者的质子数分别为10和11,故错误。故选C。14、D【解析】在反应H2S+4O

21、2F2=SF6+2HF+4O2中,S元素化合价由-2价升高到+6价被氧化,O元素由+1价降低到0价被还原;氧化产物为SF6,还原产物为O2,以此解答该题。A在该反应中O元素由反应前O2F2中+1价降低到O2中的0价得到电子被还原,则氧气为还原产物,A错误;B在反应中,O元素化合价由O2F2中+1价变为O2中的0价,化合价降低,得到电子被还原,所以O2F2是氧化剂,而H2S中的S元素的化合价是2价,反应后变为SF6中的+6价,化合价升高,失去电子,被氧化,所以H2S是还原剂,B错误;C由于未指明标准状况下,因此无法计算转移的电子的物质的量,C错误;D在反应中,O2F2中的O元素化合价降低,获得电

22、子,所以O2F2是氧化剂,而硫化氢中的S元素的化合价是2价,反应后升高为+6价,所以H2S是还原剂,则还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:4,D正确;故合理选项是D。15、D【解析】A薄雾是空气中的小液滴,是一种胶体,微粒直径在1与100nm之间,A正确;B薄雾是胶体,具有丁达尔效应,B正确;C薄雾的微粒直径在1与100nm之间,是一种较稳定的分散系,C正确;D大漠孤烟直中的孤烟是固体小颗粒,这种薄雾是液态小液滴,二者组分不同,D错误;答案选D。16、D【解析】石灰石属于难溶性物质,不能拆成离子形式,故A错误;Fe与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,即Fe2+,故B错误;氢氧化钡溶液与稀硫酸反应中除了生成

23、硫酸钡,还生成水,答案C中漏离子反应,故C错误;铜可以置换出银,离子方程式正确,故D正确。故选D。【点睛】离子方程式的书写常见错误有:离子符号书写是否正确,质量和电荷是否守恒,产物是否书写正确。二、非选择题(本题包括5小题)17、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-

24、。(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OH-,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

25、)=2.33g233g/mol=1.11mol,n( Cl-)=n(AgCl)=2.87143.5g/mol=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

26、1.2 mol K+,故答案为K+;1.2 mol。18、OH-+NH4+=NH3+H2O BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO42、CO32 c(SO42)=0.1mol/L, c( CO32)=0.2 mol/L 不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。 【解析】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无

27、沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+

28、、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3

29、+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3+H2O ;BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42、CO32;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42、CO32;溶液中一定存在的离子有NH4+

30、、SO42、CO32;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42 -BaSO4可知,n(SO42)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32 - BaCO3可知, n( CO32)=0.02mol;浓度各为:c(SO42)=0.01/0.1=0.1mol/L;c( CO32)=0.02/0.1=0.2 mol/L;

31、综上所述,本题答案是:NH4+、SO42、CO32;c(SO42)=0.1mol/L,c( CO32)=0.2 mol/L。结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42、CO32;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42、CO32,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用中分析、计算可以知道SO42、CO32的物质的量分

32、别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.051=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.012+0.022=0.06mol;根据电荷守恒: 钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。19、萃取 用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出 重新过滤(至无混浊) 蒸馏 0.2mol 【解析】(1)根据提取流程可知,实验中的操作为萃取;从E到F的正确操作方法为:用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出;

33、实验的操作为过滤,如果滤液仍然浑浊应该采取的措施是:重新过滤,至无混浊;综上所述,本题答案是:萃取 ;用一手压住分液漏斗口部,另一手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来振荡,振荡后打开活塞,使漏斗内气体放出;重新过滤(至无混浊)。 (2)分液后从有机溶剂中提取碘,需要用蒸馏操作,因此,本题正确答案是:蒸馏。(3)根据电子得失守恒可知,2I-I2,生成1molI2失电子2mol,当实验中的反应转移的电子数为2.4081023时,转移电子的物质的量为0.4 mol,理论上可以提取0.2mol I2。综上所述,本题答案是:0.2mol。20、 5.4 mL 500 mL 【解析】(1)结合配制一定物质的

34、量浓度溶液的一般步骤进行分析;(2)计算出质量分数为98%、密度为1.84 gcm-3的浓硫酸的物质的量浓度,根据c1v1=c2v2计算得出v2;量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;配制溶液体积为500mL,故配制时应选用的容量瓶规格为500mL(3)从c=n/v入手,根据条件改变时,溶质物质的量,溶液体积变化分析出答案;【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸溶液,在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器有玻璃棒、量筒、胶头

35、滴管、小烧杯、500mL容量瓶,所以用不到的仪器有烧瓶、托盘天平、药匙。故答案为(2)质量分数为98%、密度为1.84 gcm-3的浓硫酸的物质的量浓度c=(10001.8498%)/98=18.4mol/L。设需要浓硫酸体积为V,根据液稀释前后所含溶质的物质的量保持不变得v18.4mol/L=500mL0.2mol/L,计算得出v=5.4mL;量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积,故选;配制溶液体积为500mL,故配制时应选用的容量瓶规格为500mL;综上,答案为5.4 mL、500mL(3)洗涤量取浓硫酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会使量取的浓硫酸体积偏大,从而导致溶液浓度偏高,故

36、正确;温度高时,溶液体积增大,溶质的量不变,冷却后溶剂的体积偏小,使得所配溶液浓度偏高,故正确;容量瓶中含有少量蒸馏水,不影响溶液浓度,故错误;定容时,俯视刻度线,会导致所加蒸馏水体积偏小,最终溶液的浓度偏高,故正确。综上,本题答案为 【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制。1.要熟记实验的操作步骤2.注意实验情景在计算溶液配制或溶液稀释等问题中溶液物质的量浓度时,一要注意不能把水的体积当作溶液的体积;3.在配制溶液时,要注意容量瓶规格与实际配制溶液体积的关系;4.单位运算在概念理解及应用中,要注意各物理量的单位,首先各物理量的单位要相互匹配。其次是注意从单位运算入手,能简化解题思路,快捷

37、求解。21、 【解析】(1)根据n=m/M=N/NA=V/Vm计算;(2)电解质:在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物。非电解质:在水溶液里或熔融状态下都不能导电的化合物。(3)硫化合价既升高又降低,转移4e;【详解】(1)现有标准状况下五种物质:44.8L甲烷(CH4)6.021024个水分子196g H2SO40.5mol CO2,物质的量分别是:44.8L/22.4Lmol1=2mol,原子数为2mol5=10mol;1.2041024/6.021023mol1=2mol,原子数为2mol3=6mol;体积为218gmol1/1g/ml=36mL;196g H2SO4的物质的量为:196

38、g/98gmol1=1.5mol,原子数为1.5mol7=10.5mol;0.5mol CO2,原子数为1.5mol3=4.5mol;体积为1.5mol22.4Lmol1=33.6L。它们中含分子数最多的是(填写序号,下同),原子数最少的是,体积最大的是。(2)CO2 溶于水生成碳酸能导电,但不是本身电离,故属于非电解质;Na2CO3溶液是混合物,既不是电解质,也不是非电解质;NaOH 固体在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;CaCO3 在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;CH3COOH在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;NH3H2O在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;乙醇在水溶液里或熔融状态下都不能导电的化合物,属于非电解质;液态氯化氢在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;属于电解质的有;非电解质的有 。(3)硫化合价既升高又降低,转移4e,;

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