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文檔簡介
江西省九江市彭澤一中2024屆化學(xué)高一第一學(xué)期期末統(tǒng)考模擬試題注意事項(xiàng):1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請(qǐng)按照題號(hào)順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(共包括22個(gè)小題。每小題均只有一個(gè)符合題意的選項(xiàng))1、2020年5月1日北京市在全市范圍內(nèi)開展施行垃圾分類,下列垃圾分類不正確的是ABCD垃圾廢易拉罐果皮廢舊電池廢塑料瓶垃圾分類可回收物廚余垃圾有害垃圾其他垃圾A.A B.B C.C D.D2、已知阿伏加德羅常數(shù)為NA,下列說法正確的是A.2mol水中含有NA個(gè)H2O分子B.1g氫氣含有NA個(gè)H2分子C.16g氧氣中含有NA個(gè)氧分子D.1mol鐵與過量稀鹽酸反應(yīng)生成NA個(gè)H2分子3、下列物質(zhì)的工業(yè)制法合理的是A.玻璃是純堿和石灰石高溫反應(yīng)制得B.高爐煉鐵中通過焦炭直接還原赤鐵礦C.工業(yè)上通過電解NaCl溶液獲取Na單質(zhì)D.高純硅的制備是通過氫氣還原四氯化硅實(shí)現(xiàn)的4、根據(jù)SO2通入不同溶液中的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,所得結(jié)論不正確的是()溶液現(xiàn)象結(jié)論A含HCl,BaCl2的FeCl3溶液產(chǎn)生白色沉淀SO2是酸性氧化物BH2S溶液產(chǎn)生黃色沉淀SO2有氧化性C酸性KMnO4溶液紫色溶液褪色SO2有還原性DNa2SiO3溶液產(chǎn)生膠狀沉淀酸性:H2SO3>H2SiO3A.A B.B C.C D.D5、從元素的化合價(jià)分析,下列物質(zhì)中不能作還原劑的是A.NH3 B.S2— C.Na+ D.Fe2+6、將下列溶液加水稀釋至100mL,含Cl-濃度最大的是()A.10mL0.1mol·L-1的氯化鋁溶液B.20mL0.1mol·L-1的氯化鈣溶液C.30mL0.2mol·L-1的氯化鉀溶液D.40mL0.25mol·L-1的氯化鈉溶液7、將6.2g的Na2O加入到ag水中,充分反應(yīng)后,溶液中N(Na+):N(H2O)為1:10,則a為()A.62g B.36g C.19.8g D.37.8g8、常溫下,下列溶液可以用鋁槽車裝運(yùn)的是A.氫氧化鈉溶液 B.濃鹽酸 C.濃硝酸 D.稀硝酸9、向稀硫酸中逐滴加入氫氧化鋇溶液過程中的電導(dǎo)率如圖,下列說法不正確的是:A.A點(diǎn)硫酸濃度最大B.B點(diǎn)溶液中離子濃度小于A點(diǎn)C.C點(diǎn)的導(dǎo)電率不為零是因?yàn)榱蛩嵊惺S郉.D點(diǎn)溶液中的主要離子為Ba2+和OH-10、實(shí)驗(yàn)室中用足量的MnO2和含有4mol溶質(zhì)的濃鹽酸充分反應(yīng)制氯氣,下列說法正確的是()A.該實(shí)驗(yàn)中共消耗1molMnO2,生成1mol氯氣B.為了除去氯氣中混有的雜質(zhì)氣體,可以依次通過飽和食鹽水和堿石灰C.在該反應(yīng)中MnO2作氧化劑,濃鹽酸作還原劑D.氯氣可以用向上排空氣法或排水法收集11、下列說法中正確的是()A.向久置的氯水中滴入紫色石蕊試液,溶液先變紅后褪色B.二氧化硅與氫氟酸和氫氧化鈉均能反應(yīng),屬于兩性氧化物C.硫粉在過量的純氧中燃燒可生成SO3D.合金的熔點(diǎn)一般比成分金屬的低12、某溶液中可能含有H+、NH4+、Mg2+、Al3+、HCO3-、Cl-中的某幾種離子。若加入鋅粒,產(chǎn)生無色無味的氣體;若加入NaOH溶液,產(chǎn)生白色沉淀,且產(chǎn)生沉淀的物質(zhì)的量與加入NaOH的物質(zhì)的量之間的關(guān)系如圖所示,則下列說法正確的是()A.溶液中的陽離子只有H+、Mg2+、Al3+B.溶液中n(NH4+)=0.1molC.溶液中一定不含HCO3-,可能含有Cl-D.n(H+):n(Al3+):n(Mg2+)=2:2:113、同溫、同壓下等質(zhì)量的SO2氣體和CO2氣體,下列有關(guān)比較的敘述中,正確的是()①分子個(gè)數(shù)之比為11:16②密度比為11:16③體積比為16:11④原子個(gè)數(shù)比為11:16A.①④ B.①③ C.②③ D.②④14、某固體混合物X可能是由、Fe、、中的兩種或兩種以上的物質(zhì)組成。某興趣小組為探究該固體混合物的組成,進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn)(所加試劑均過量)下列說法不正確的是A.氣體A是混合氣體B.沉淀A是C.白色沉淀B在空氣中迅速變?yōu)榛揖G色,最后變?yōu)榧t褐色D.該固體混合物一定含有、15、下列選項(xiàng)中能表示阿伏加德羅常數(shù)數(shù)值的是()A.1molH+含有的電子數(shù)B.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,22.4L酒精所含的分子數(shù)C.1.6gCH4含有的質(zhì)子數(shù)D.1L1mol·L-1的硫酸鈉溶液所含的Na+數(shù)16、下列電離方程式中,正確的是A.H2SO4=H2++SO42- B.Ba(OH)2=Ba2++OH-C.NaNO3=Na++NO3- D.HClO=H++Cl-+O2-17、下列說法正確的是(NA表示阿佛加德羅常數(shù)的值)()A.在常溫常壓下,11.2LN2含有的分子數(shù)為0.5NAB.在常溫常壓下,1molNe含有的原子數(shù)為NAC.71gCl2所含原子數(shù)為NAD.在同溫同壓下,相同體積的任何氣體單質(zhì)所含的原子數(shù)相同18、關(guān)于物質(zhì)氧化性及還原性的強(qiáng)弱,下列說法中正確的是()A.物質(zhì)越易失電子,還原性越強(qiáng)B.原子失電子越多,還原性越強(qiáng)C.元素化合價(jià)降低越多,氧化性越強(qiáng)D.物質(zhì)越易被氧化,氧化性越強(qiáng)19、下列反應(yīng)中,HCl只表現(xiàn)還原性的是()A.Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑ B.O2+4HCl=2Cl2+2H2OC.MnO2+4HCl(濃)=MnCl2+Cl2↑+2H2O D.2HCl=Cl2+H220、氫化鈉(NaH)可在野外用作生氫劑,其中氫元素為-1價(jià)。NaH用作生氫劑時(shí)的化學(xué)反應(yīng)原理為:NaH+H2O=NaOH+H2↑。下列說法中正確的是A.該反應(yīng)屬于復(fù)分解反應(yīng) B.H2O中的氫元素被還原C.NaH是氧化劑 D.被氧化的元素與被還原的元素質(zhì)量比為1:221、某合金由選項(xiàng)中的兩種或兩種以上金屬組成,為測(cè)定其組成,取10克該金屬投入到足量的鹽酸中充分反應(yīng)后,生成的氫氣在標(biāo)準(zhǔn)狀況下體積為11.2L,則混合物中一定含有的金屬是A.鋅 B.鐵 C.鋁 D.鎂22、下列關(guān)于液氯和氯水的說法不正確的是()A.常溫常壓下液氯是一種黃綠色的液體B.在加壓條件下氯氣轉(zhuǎn)化為液氯,可用干燥的鋼瓶儲(chǔ)存液氯C.新制氯水在光照條件下放出氣體的主要成分是氧氣D.新制氯水可以使藍(lán)色石蕊試紙先變紅后褪色二、非選擇題(共84分)23、(14分)已知A為應(yīng)用廣泛的金屬單質(zhì)、B溶液呈淺綠色、C溶液焰色反應(yīng)呈紫色、C溶液可使酚酞溶液呈紅色,各物質(zhì)有如圖所示的相互轉(zhuǎn)化:試回答:(1)寫出B的化學(xué)式_________________,D的化學(xué)式_________________。(2)寫出由E轉(zhuǎn)變成F的化學(xué)方程式__________________________________。(3)寫出向G溶液中加入A的離子方程式:____________________________;24、(12分)A、B、C、D均為中學(xué)化學(xué)中常見的物質(zhì),它們之間轉(zhuǎn)化關(guān)系如下圖(部分產(chǎn)物已略去):(1)若D是金屬,C溶液在儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)加入少量D,其理由是(用必要的文字和離子方程式表示)_____。(2)若A、B、C為含同一種金屬元素的無機(jī)化合物,請(qǐng)寫出B轉(zhuǎn)化為C的所有可能的離子方程式:_____。25、(12分)某?;瘜W(xué)興趣小組同學(xué)取鋅粒與濃H2SO4充分反應(yīng)制取SO2氣體,待鋅粒全部溶解后,同學(xué)們準(zhǔn)備用收集到的氣體(X)準(zhǔn)備做實(shí)驗(yàn),但是老師說收集到的氣體(X)可能含有雜質(zhì)。(1)該化學(xué)興趣小組制得的氣體(X)中混有的主要雜質(zhì)氣體可能是________(填化學(xué)式),寫出此過程所發(fā)生的2個(gè)化學(xué)反應(yīng)方程式:_______________________;______________________。(2)一定質(zhì)量的Zn與87.5mL16.0mol/L濃硫酸充分反應(yīng),反應(yīng)后稱量剩余鋅發(fā)現(xiàn)質(zhì)量減少了78g,產(chǎn)生SO2體積(標(biāo)準(zhǔn)狀況下)=_____________L。(3)為證實(shí)相關(guān)分析,該小組的同學(xué)設(shè)計(jì)了如下圖所示的實(shí)驗(yàn)裝置,對(duì)此氣體(X)取樣進(jìn)行認(rèn)真研究(遇有氣體吸收過程,可視為全吸收)。①酸性KMnO4溶液的作用是__________________;B中添加的試劑是_____________。②裝置C中所裝藥品為________________,可證實(shí)氣體X中混有較多量某雜質(zhì)氣體的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象是_______________________________________。26、(10分)某化學(xué)興趣小組在實(shí)驗(yàn)室制取漂白粉,并探究氯氣與石灰乳反應(yīng)的條件和產(chǎn)物。已知:氯氣和堿的反應(yīng)為放熱反應(yīng)。溫度較高時(shí),氯氣和堿還能發(fā)生如下反應(yīng):3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O該興趣小組設(shè)計(jì)了下列實(shí)驗(yàn)裝置,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。請(qǐng)回答下列問題:(1)①甲裝置用于制備氯氣,乙裝置的作用是_________。②實(shí)驗(yàn)室用足量NaOH溶液吸收從濃鹽酸和MnO2反應(yīng)體系中導(dǎo)出的氣體。當(dāng)吸收溫度不同時(shí),生成的產(chǎn)物可能是NaClO、NaClO3、NaCl中的兩種或三種。下列說法不正確的是__。(填字母)A若產(chǎn)物為NaClO3、NaCl,則參加反應(yīng)的氧化劑和還原劑的物質(zhì)的量之比為1∶5B若產(chǎn)物為NaClO、NaCl,則吸收后的溶液中n(NaClO)=n(NaCl)C若產(chǎn)物為NaClO、NaClO3、NaCl,則NaOH與Cl2相互反應(yīng)的物質(zhì)的量之比為2∶1(2)小組成員發(fā)現(xiàn),產(chǎn)物中Ca(ClO)2的質(zhì)量明顯小于理論值。他們討論后認(rèn)為,其可能原因是部分氯氣未與石灰乳反應(yīng)而逸出,以及溫度升高。為了探究反應(yīng)條件對(duì)產(chǎn)物的影響,他們另取一定量的石灰乳,緩慢勻速地通入足量氯氣,得出了Ca(ClO)2、Ca(ClO3)2兩種物質(zhì)的物質(zhì)的量(n)與反應(yīng)時(shí)間(t)的關(guān)系曲線,粗略表示為下圖(不考慮氯氣和水的反應(yīng))。①圖中曲線II表示____(填物質(zhì)的化學(xué)式)的物質(zhì)的量隨反應(yīng)時(shí)間變化的關(guān)系;②所取石灰乳中含有Ca(OH)2的物質(zhì)的量為____mol;(3)為了提高Ca(ClO)2的產(chǎn)率,可對(duì)丙裝置作適當(dāng)改進(jìn)。請(qǐng)你給出一種改進(jìn)方法____。27、(12分)實(shí)驗(yàn)室需要95mLl.0mol/L稀硫酸,現(xiàn)用98%的濃硫酸(其密度為1.84g.mL-l)來配制。(1)實(shí)驗(yàn)需要的玻璃儀器有50mL燒杯、玻璃棒、膠頭滴管、____、____。(2)玻璃棒的作用為____,膠頭滴管的作用為________,(3)配制過程中,下列情況會(huì)使配制結(jié)果偏低的是(填序號(hào))____。A.將稀釋的硫酸液轉(zhuǎn)移至容量瓶后,洗滌燒杯和玻璃棒2-3次。B.將燒杯內(nèi)的稀硫酸向容量瓶中轉(zhuǎn)移時(shí),因操作不當(dāng)使部分稀硫酸濺出瓶外。C.容量瓶使用時(shí)未干燥。D.用膠頭滴管加水時(shí),仰視觀察溶液凹液面與容量瓶刻度相切。E.未冷卻至室溫就定容。F.定容后經(jīng)振蕩、搖勻、靜置,發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,再加蒸餾水補(bǔ)至刻度線。28、(14分)A、B、C、D均為中學(xué)化學(xué)常見的純凈物,A是單質(zhì)。它們之間有如下的反應(yīng)關(guān)系:(1)若D物質(zhì)具有兩性,②③反應(yīng)均要用強(qiáng)堿溶液,④反應(yīng)是通入過量的一種引起溫室效應(yīng)的主要?dú)怏w。寫出②反應(yīng)的離子方程式_________;④反應(yīng)離子方程式__________。(2)若A是應(yīng)用最廣泛的金屬。④反應(yīng)用到A,②⑤反應(yīng)均用到同一種黃綠色氣體單質(zhì)。寫出A與水高溫下反應(yīng)的化學(xué)方程式_______________________。④反應(yīng)的離子方程式______________。D中加入氫氧化鈉的現(xiàn)象__________。(3)若A是太陽能電池用的光伏材料,B常用用于制作高檔光學(xué)器材,C、D為鈉鹽,C的水溶液俗稱泡花堿,D的溶液顯堿性。④反應(yīng)也是通入一種引起溫室效應(yīng)的主要?dú)怏w。寫出③反應(yīng)的化學(xué)方程式________________________。⑤反應(yīng)用到B,反應(yīng)條件為高溫,則⑤的化學(xué)方程式為____________________。29、(10分)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)氧化還原反應(yīng)。氯化銨可除去銅器表面的氧化銅:(1)氧化還原反應(yīng)的實(shí)質(zhì)是__________(填寫編號(hào))。A.得氧和失氧B.化合價(jià)的升降C.有無新物質(zhì)生成D.電子的得失和偏移(2)用單線橋標(biāo)出上述反應(yīng)中電子轉(zhuǎn)移的方向和數(shù)目________。(3)上述反應(yīng)中,氯化銨中N的化合價(jià)_______(“升高”或“降低”),_____(“得”或“失”)電子,作____(“氧化劑”或“還原劑”),表現(xiàn)_____(“氧化”或“還原”)性,發(fā)生____(“氧化”或“還原”)反應(yīng)。(4)氧化劑和還原劑物質(zhì)的量之比是___。(5)當(dāng)生成11.2L(標(biāo)準(zhǔn)狀況)時(shí),轉(zhuǎn)移___個(gè)電子,被還原的CuO__mol。
參考答案一、選擇題(共包括22個(gè)小題。每小題均只有一個(gè)符合題意的選項(xiàng))1、D【解題分析】
A.廢易拉罐主要材料為金屬,例如鋁制品,屬于可回收利用的材料,屬于可回收物,A正確;B.果皮主要含大量的水分、有機(jī)物,很容易腐蝕,跟菜葉菜根之類都屬于廚余垃圾,B正確;C.廢舊電池中含有汞、鎘等重金屬,是危險(xiǎn)廢棄物,易污染環(huán)境,屬于有害垃圾,C正確;D.廢塑料瓶主要由聚乙烯或聚丙烯等等制造而成,也可回收利用,所以屬于可回收物,D錯(cuò)誤;答案選D。2、D【解題分析】
A.2mol水中含有2NA個(gè)H2O分子,故A錯(cuò)誤;B.1g氫氣含有0.5NA個(gè)H2分子,故B錯(cuò)誤;C.16g氧氣中含有0.5NA個(gè)氧分子,故C錯(cuò)誤;D.Fe+2HCl=FeCl2+H2↑,1mol鐵與過量稀鹽酸反應(yīng)生成NA個(gè)H2分子,故D正確;故選D。3、D【解題分析】
A.玻璃是石英、純堿和石灰石高溫反應(yīng)制得,A錯(cuò)誤;B.高爐煉鐵中通過焦炭與氧氣反應(yīng)生成的CO還原赤鐵礦,B錯(cuò)誤;C.工業(yè)上通過電解熔融NaCl獲取Na單質(zhì),電解氯化鈉溶液生成氫氧化鈉、氫氣和氯氣,C錯(cuò)誤;D.高純硅的制備是通過氫氣還原四氯化硅實(shí)現(xiàn)的,D正確。答案選D。4、A【解題分析】
A.酸性氧化物是能與堿反應(yīng)生成鹽和水的氧化物,選項(xiàng)中未涉及,產(chǎn)生沉淀僅僅是因?yàn)榫哂羞€原性,A項(xiàng)錯(cuò)誤;B.和可以發(fā)生歸中反應(yīng)得到單質(zhì)硫淡黃色沉淀,B項(xiàng)正確;C.中+4價(jià)的硫元素具有還原性,可以還原高錳酸鉀使之褪色,C項(xiàng)正確;D.水玻璃若遇到酸性更強(qiáng)的酸會(huì)變成沉淀,相當(dāng)于強(qiáng)酸制弱酸,D項(xiàng)正確;答案選A?!绢}目點(diǎn)撥】須注意和均不吸收,但若向和通入氧化性物質(zhì)或者堿性物質(zhì),則會(huì)吸收,前者可將轉(zhuǎn)化為,后者則可將轉(zhuǎn)化為亞硫酸鹽,使之可以發(fā)生復(fù)分解反應(yīng)。5、C【解題分析】
從元素的化合價(jià)分析,元素化合價(jià)能夠升高,可作還原劑,元素化合價(jià)處于最高價(jià),不能再失去電子,不能作還原劑,Na+是穩(wěn)定結(jié)構(gòu),+1價(jià)是鈉元素的最高價(jià),不能再失去電子,不能作還原劑,S2-可以升價(jià)到0、+4、+6,NH3中氮元素-3價(jià)能升高到0價(jià)等,F(xiàn)e2+能升高到+3價(jià),它們都可作還原劑。故選C。6、D【解題分析】
電解質(zhì)溶液中氯離子濃度=電解質(zhì)濃度×化學(xué)式中氯離子數(shù)目,再根據(jù)n=cV計(jì)算氯離子物質(zhì)的量,氯離子物質(zhì)的量越大,加水稀釋至100mL后溶液中Cl-濃度越大?!绢}目詳解】A項(xiàng).10mL0.1mol?L-1的氯化鋁溶液中n(Cl-)=0.01L×0.1mol/L×3=0.003mol,加水稀釋至100mL后溶液中c(Cl—)=0.03mol·L-1;B項(xiàng)、20mL0.1mol?L-1的氯化鈣溶液中n(Cl-)=0.02L×0.1mol/L×2=0.004mol,加水稀釋至100mL后溶液中c(Cl—)=0.04mol·L-1;C項(xiàng)、30mL0.2mol?L-1的氯化鉀溶液中n(Cl-)=0.03L×0.2mol/L×1=0.006mol,加水稀釋至100mL后溶液中c(Cl—)=0.06mol·L-1;D項(xiàng)、40mL0.25mol?L-1的氯化鈉溶液中n(Cl-)=0.04L×0.25mol/L×1=0.01mol,加水稀釋至100mL后溶液中c(Cl—)=0.1mol·L-1。故選D?!绢}目點(diǎn)撥】本題考查溶液物質(zhì)的量濃度計(jì)算,注意電解質(zhì)溶液中離子濃度與溶液體積無關(guān)。7、D【解題分析】
6.2gNa2O的物質(zhì)的量為:=0.1mol,n(Na+)=2n(Na2O)=0.2mol;根據(jù)N=nNA可知,n(Na+):n(H2O)=N(Na+):N(H2O)=1:10,則n(H2O)=2mol;由于0.1molNa2O溶于水生成NaOH消耗0.1mol水,則水的總物質(zhì)的量為:0.1mol+2mol=2.1mol,需要水的質(zhì)量為:18g/mol×2.1mol=37.8g,即a=37.8;故選:D?!绢}目點(diǎn)撥】本題考查化學(xué)計(jì)算,題目難度不大,明確發(fā)生反應(yīng)實(shí)質(zhì)為解答關(guān)鍵,注意掌握物質(zhì)的量與其它物理量之間的轉(zhuǎn)化關(guān)系,試題側(cè)重考查學(xué)生的分析能力及化學(xué)計(jì)算能力。8、C【解題分析】
A.氫氧化鈉溶液可以與Al發(fā)生反應(yīng):2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,因此不能用鋁槽車裝運(yùn),A錯(cuò)誤;B.濃鹽酸可以與Al發(fā)生反應(yīng):2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,因此不能用鋁槽車裝運(yùn),B錯(cuò)誤;C.常溫下濃硝酸遇Al使金屬表面產(chǎn)生一薄層致密的氧化物保護(hù)膜而阻止金屬的進(jìn)一步反應(yīng),因此可用鋁槽車裝運(yùn),C正確;D.稀硝酸可以與Al發(fā)生反應(yīng):Al+4HNO3(稀)=Al(NO3)3+NO↑+2H2O,因此不能用鋁槽車裝運(yùn),D錯(cuò)誤;答案選C。9、C【解題分析】
A.A點(diǎn)為稀硫酸溶液,該點(diǎn)沒有加入氫氧化鋇溶液,稀硫酸濃度最大,A正確;B.A點(diǎn)→B點(diǎn)的過程中,稀硫酸和氫氧化鋇反應(yīng)生成硫酸鋇沉淀和水,溶液中離子濃度減小,電導(dǎo)率減小,則B點(diǎn)溶液中離子濃度小于A點(diǎn),B正確;C.C點(diǎn)的導(dǎo)電率最小,說明稀硫酸與氫氧化鋇溶液恰好完全反應(yīng)生成硫酸鋇沉淀和水,沒有硫酸有剩余,C錯(cuò)誤;D.C點(diǎn)稀硫酸與氫氧化鋇溶液恰好完全反應(yīng),C點(diǎn)后再逐滴加入氫氧化鋇溶液,氫氧化鋇過量,溶液中離子濃度增大,導(dǎo)電率增大,則D點(diǎn)溶液中的主要離子為Ba2+和OH-,D正確;故選C。【題目點(diǎn)撥】由圖可知,A點(diǎn)為稀硫酸溶液,逐滴加入氫氧化鋇溶液,稀硫酸和氫氧化鋇反應(yīng)生成硫酸鋇沉淀和水,溶液中離子濃度減小,電導(dǎo)率減小,C點(diǎn)稀硫酸與氫氧化鋇溶液恰好完全反應(yīng),C點(diǎn)后再逐滴加入氫氧化鋇溶液,氫氧化鋇過量,溶液中離子濃度增大,導(dǎo)電率增大。10、C【解題分析】
A、二氧化錳只跟濃鹽酸反應(yīng),因?yàn)槎趸i是過量,隨著反應(yīng)的進(jìn)行,鹽酸濃度降低,反應(yīng)停止,因此產(chǎn)生氯氣的量小于1mol,故A錯(cuò)誤;B、氯氣中混有的雜質(zhì)為HCl和水蒸氣,依次通過飽和食鹽水(除去HCl)、濃硫酸(除去水蒸氣),因?yàn)槁葰馀c堿石灰反應(yīng),因此不能用堿石灰干燥氯氣,故B錯(cuò)誤;C、發(fā)生的反應(yīng)是MnO3+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O,MnO2中Mn的化合價(jià)降低,因此MnO2作氧化劑,鹽酸中Cl的化合價(jià)升高,HCl作還原劑,故C正確;D、氯氣的密度大于空氣的密度,因此用向上排空氣法收集,因?yàn)槁葰馊苡谒?,因此不能用排水法收集,?yīng)用排飽和食鹽水法收集,故D錯(cuò)誤;故答案選C。11、D【解題分析】
A.久置的氯水中次氯酸發(fā)生分解反應(yīng)生成HCl和O2,所以不具有漂白性,故滴入紫色石蕊試液,溶液只變紅不褪色,故A錯(cuò)誤;B.二氧化硅既能與氫氟酸反應(yīng),又能與燒堿反應(yīng),但二氧化硅和HF反應(yīng)生成四氟化硅而不是鹽,所以它是酸性氧化物而不是兩性氧化物,故B錯(cuò)誤;C.硫粉在過量的純氧中燃燒也只能生成SO2,故C錯(cuò)誤;D.在熔化狀態(tài)時(shí)金屬相互溶解或金屬與某些非金屬相互融合形成合金。合金是兩種金屬或金屬與某些非金屬的非均勻混合物,它的熔點(diǎn)總比任一成分金屬的熔點(diǎn)低,故D正確;
答案:D。12、D【解題分析】
某溶液中可能含有H+、NH4+、Mg2+、Al3+、HCO3-、Cl-中的某幾種離子。若加入鋅粒,產(chǎn)生無色無味的氣體,說明含有H+,則不含HCO3-,若加入NaOH溶液,產(chǎn)生白色沉淀,且產(chǎn)生沉淀的物質(zhì)的量與加入NaOH的物質(zhì)的量之間的關(guān)系如圖所示,沉淀部分溶解說明含有Mg2+、Al3+,沉淀還有沒有變的階段,說明還含有NH4+,根據(jù)溶液呈電中性,說明還含有Cl-?!绢}目詳解】A.根據(jù)分析溶液中的陽離子有H+、Mg2+、Al3+、NH4+,故A錯(cuò)誤;B.根據(jù)反應(yīng)溶液NH4++OH-=NH3↑+H2O,n(NH4+)=n(OH-)=0.2mol,故B錯(cuò)誤;C.溶液中一定不含HCO3-,一定含有Cl-,故C錯(cuò)誤;D.根據(jù)第一階段是H++OH-=H2O,則n(H+)=0.1mol,第四階段是Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,則n(Al3+)=n[Al(OH)3]=0.1mol,第二階段是Al3++3OH-=Al(OH)3↓,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,則n(Mg2+)=(0.5mol?0.1mol?0.1mol×3)=0.05mol,因此n(H+):n(Al3+):n(Mg2+)=2:2:1,故D正確。綜上所述,答案為D。13、A【解題分析】
①同溫、同壓下等質(zhì)量的SO2氣體和CO2氣體,其物質(zhì)的量之比為11:16,物質(zhì)的量之比等于其分子個(gè)數(shù)之比,所以分子數(shù)之比是11:16,故①正確;②兩種氣體的密度之比等于其摩爾質(zhì)量之比=64g/mol:44g/mol=16:11,故②錯(cuò)誤;③相同條件下,氣體摩爾體積相同,則體積之比等于其物質(zhì)的量之比為11:16,故③錯(cuò)誤;④每個(gè)分子中含有原子個(gè)數(shù)相同,所以其原子個(gè)數(shù)之比等于其分子個(gè)數(shù)之比,原子個(gè)數(shù)之比為11:16,故④正確;答案選A。14、D【解題分析】
混合物加入稀鹽酸生成氣體A,且A可使澄清石灰水變渾濁,則應(yīng)含有Na2CO3,溶液A加入氫氧化鈉溶液生成白色沉淀B,說明固體混合物含有Fe,生成的白色沉淀為氫氧化亞鐵,溶液B加入硝酸銀生成白色沉淀C為AgCl,由于鹽酸引入氯離子,所以不能證明含有BaCl2,沉淀A不溶于鹽酸,應(yīng)為H2SiO3,則含有Na2SiO3,以此解答該題?!绢}目詳解】A.混合物中含有鐵、碳酸鈉,則與稀鹽酸反應(yīng)生成的氣體為氫氣和二氧化碳的混合氣,故A正確;B.由以上分析可知沉淀A為H2SiO3,故B正確;C.白色沉淀B為氫氧化亞鐵,不穩(wěn)定,易被氧化生成氫氧化鐵,在空氣中逐漸變灰綠色,最后變紅褐色,故C正確;D.由以上分析可知,該固體混合物中含F(xiàn)e、碳酸鈉、硅酸鈉,無法確定是否含有BaCl2,故D錯(cuò)誤;故答案選D。15、C【解題分析】
A.H+不含有電子,A錯(cuò)誤;B.標(biāo)準(zhǔn)狀況下酒精是液體,不能利用氣體的摩爾體積計(jì)算分子數(shù),B錯(cuò)誤;C.1.6gCH4是0.1mol,含有的質(zhì)子數(shù)為1mol,可以表示阿伏加德羅常數(shù)數(shù)值,C正確;D.1L1mol/L的硫酸鈉溶液所含的Na+的物質(zhì)的量是2mol,其個(gè)數(shù)不能表示阿伏加德羅常數(shù)數(shù)值,D錯(cuò)誤;答案選C。16、C【解題分析】
A、H2SO4=2H++SO42-,錯(cuò)誤;B、Ba(OH)2=Ba2++2OH-,錯(cuò)誤;D、HClOH++ClO-,錯(cuò)誤;答案選C。17、B【解題分析】
A.常溫常壓下,氣體摩爾體積大于22.4L/mol,故常溫常壓下,11.2L氮?dú)獾奈镔|(zhì)的量小于0.5mol,故分子個(gè)數(shù)小于0.5NA個(gè),故A錯(cuò)誤;B.氖氣是單原子分子,故1
mol
Ne含有的原子數(shù)為NA,故B正確;C.
n(Cl2)=1mol,Cl2為雙原子分子,則71gCl2所含原子數(shù)為2NA,故C錯(cuò)誤;D.氣體有雙原子分子和單原子分子,在同溫同壓時(shí),相同體積的任何氣體單質(zhì)所含的原子數(shù)不一定相同,故D錯(cuò)誤;故選:B。18、A【解題分析】
還原性強(qiáng)弱與電子轉(zhuǎn)移數(shù)目、化合價(jià)升降的多少無關(guān),與失電子能力有關(guān),越易失電子,還原性越強(qiáng)?!绢}目詳解】A.還原性的強(qiáng)弱與失電子能力有關(guān),越易失電子,還原性越強(qiáng),A正確;B.還原性強(qiáng)弱與電子轉(zhuǎn)移數(shù)目無關(guān),不能利用失去電子數(shù)目判斷還原性強(qiáng)弱,B錯(cuò)誤;C.氧化性與化合價(jià)降低數(shù)目無關(guān),不能利用元素化合價(jià)降低的多少判斷氧化性強(qiáng)弱,C錯(cuò)誤;D.易被氧化的物質(zhì),還原性強(qiáng),符合優(yōu)先氧化的規(guī)律,D錯(cuò)誤;答案為A。19、B【解題分析】
A.Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑反應(yīng)中,H的化合價(jià)降低,表現(xiàn)氧化性,與題意不符,A錯(cuò)誤;B.O2+4HCl=2Cl2+2H2O反應(yīng)中,Cl的化合價(jià)升高,H的化合價(jià)未變,只表現(xiàn)還原性,符合題意,B正確;C.MnO2+4HCl(濃)=MnCl2+Cl2↑+2H2O反應(yīng)中,Cl的化合價(jià)升高,表現(xiàn)還原性,還有部分氯化合價(jià)沒變,形成鹽,表現(xiàn)酸性,與題意不符,C錯(cuò)誤;D.2HCl=Cl2+H2反應(yīng)中,Cl的化合價(jià)升高,H的化合價(jià)降低,HCl既是氧化劑,又是還原劑,與題意不符,D錯(cuò)誤;答案為B。20、B【解題分析】
A.有電子轉(zhuǎn)移的反應(yīng)為氧化還原反應(yīng),該反應(yīng)中H元素化合價(jià)由﹣1、+1價(jià)變?yōu)?價(jià),所以有電子轉(zhuǎn)移,屬于氧化還原反應(yīng),故A錯(cuò)誤;B.得電子化合價(jià)降低的物質(zhì)作氧化劑,在反應(yīng)中被還原,水中的H元素化合價(jià)由+1價(jià)變?yōu)?價(jià),所以水中的H元素被還原,故B正確;C.得電子化合價(jià)降低的反應(yīng)物是氧化劑,該反應(yīng)中NaH中H元素化合價(jià)由﹣1價(jià)變?yōu)?價(jià),則NaH是還原劑,故C錯(cuò)誤;D.該反應(yīng)中被氧化和被還原的元素都是H元素,被氧化和被還原的H元素的個(gè)數(shù)之比為1:1,故D錯(cuò)誤;故選:B?!绢}目點(diǎn)撥】在與活潑金屬形成的氫化物中,氫元素一般為-1價(jià);氧化還原反應(yīng)中氧化劑得電子化合價(jià)降低發(fā)生還原反應(yīng)得到還原產(chǎn)物,還原劑失電子化合價(jià)升高發(fā)生氧化反應(yīng)得到氧化產(chǎn)物。21、C【解題分析】
標(biāo)況下11.2L氫氣的物質(zhì)的量=mol=0.5mol,故10g提供的電子為0.5mol×2=1mol?!绢}目詳解】A.Zn在反應(yīng)中表現(xiàn)+2價(jià),提供1mol電子需要Zn的質(zhì)量為65×=32.5g;B.Fe在反應(yīng)中表現(xiàn)+2價(jià),提供1mol電子需要Fe的質(zhì)量為56×=28g;C.Al在反應(yīng)中表現(xiàn)+3價(jià),提供1mol電子需要Al的質(zhì)量為27×=9g;D.Mg在反應(yīng)中表現(xiàn)+2價(jià),提供1mol電子需要Mg的質(zhì)量為24×=12g;提供1mol電子,只有Al的質(zhì)量小于10g,其它金屬的質(zhì)量都大于10g,故金屬混合物中一定有Al;故選:C。22、A【解題分析】
A.常溫常壓下,液氯會(huì)汽化為氯氣,所以常溫常壓下液氯是一種黃綠色的氣體,A錯(cuò)誤;B.在常溫常壓下,氯氣是氣體,將氯氣加壓可轉(zhuǎn)化為液氯,由于室溫下干燥的氯氣與鐵不能反應(yīng),所以液氯可用干燥的鋼瓶儲(chǔ)存,B正確;C.新制的氯水中含有鹽酸和次氯酸,次氯酸不穩(wěn)定,在光照條件下次氯酸分解生成鹽酸和氧氣,因此新制氯水在光照條件下放出氣體的主要成分是氧氣,C正確;D.新制的氯水中含有鹽酸和次氯酸,鹽酸電離產(chǎn)生H+,具有酸性,能使藍(lán)色石蕊試紙變紅,同時(shí)次氯酸具有強(qiáng)的氧化性,會(huì)將紅色物質(zhì)氧化變?yōu)闊o色,因此新制氯水可以使藍(lán)色石蕊試紙先變紅后褪色,D正確;故合理選項(xiàng)是A。二、非選擇題(共84分)23、FeCl2、KCl4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)32Fe3++Fe=3Fe2+【解題分析】A為應(yīng)用廣泛的金屬單質(zhì)、B溶液呈淺綠色,則A為鐵,B為氯化亞鐵;C溶液焰色反應(yīng)呈紫色、C溶液可使酚酞溶液呈紅色,說明C中含有鉀元素,且溶液顯堿性,則C為氫氧化鉀。根據(jù)框圖,D為氯化鉀溶液,E為氫氧化亞鐵,F(xiàn)為氫氧化鐵,G為氯化鐵,H為氯化銀。(1)根據(jù)上述分析,B為氯化亞鐵,D為氯化鉀溶液,故答案為FeCl2;KCl;(2)由氫氧化亞鐵轉(zhuǎn)變成氫氧化鐵的化學(xué)方程式為4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,故答案為4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(3)向氯化鐵溶液中加入鐵粉的離子方程式為2Fe3++Fe=3Fe2+,故答案為2Fe3++Fe=3Fe2+。點(diǎn)睛:正確推斷出題中物質(zhì)是解題的關(guān)鍵,解答此類試題需要少量掌握元素及其化合物的知識(shí)。本題的突破口為“B溶液呈淺綠色”以及框圖中“”可以判斷題目與鐵的化合物有關(guān)。24、加入少量鐵,防止Fe2+被氧化為Fe3+:2Fe3++Fe═3Fe2+Al(OH)3+3H+═Al3++3H2O、Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O【解題分析】
(1)若D是金屬,說明金屬具有變價(jià),C溶液在儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)加入少量D,說明C中含有Fe2+,A稀溶液具有氧化性,推斷為HNO3(NO3)3(NO3)2,則D為Fe,(NO3)2不穩(wěn)定被氧化而變質(zhì),可加入鐵防止被氧化生成硝酸鐵,離子方程式為2Fe3++Fe═3Fe2+。答案:加入少量鐵,防止Fe2+被氧化為Fe3+:2Fe3++Fe═3Fe2+。(2)若A、B、C為含同一種金屬元素的無機(jī)化合物,在溶液中A和C反應(yīng)生成B.判斷為:Al3+→Al(OH)3→AlO2-,B轉(zhuǎn)化為C,即氫氧化鋁沉淀溶解的離子方程式是:Al(OH)3+3H+═Al3++3H2O、Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O;因此,本題正確答案是:Al(OH)3+3H+═Al3++3H2O、Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O25、H2Zn+2H2SO4(濃)ZnSO4+SO2↑+2H2OZn+2H2SO4=ZnSO4+H2↑4.48L除去二氧化硫氣體濃硫酸CuOC中黑色粉末變?yōu)榧t色,D中的白色固體變?yōu)樗{(lán)色【解題分析】
(1)濃硫酸隨反應(yīng)進(jìn)行濃度變小后,稀硫酸和鋅反應(yīng)生成氫氣,所以氣體雜質(zhì)含有氫氣;鋅和濃硫酸反應(yīng)生成硫酸鋅,二氧化硫和水,鋅和稀硫酸反應(yīng)生成硫酸鋅和氫氣,據(jù)此書寫化學(xué)方程式;(2)硫酸完全反應(yīng),發(fā)生反應(yīng):Zn+2H2SO4(濃)=ZnSO4+SO2↑+H2O,Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,結(jié)合方程式計(jì)算;(3)證明氣體中含有氫氣,酸性高錳酸鉀溶液目的吸收生成的二氧化硫氣體,則B裝置中加濃硫酸吸收氣體表面的水分,裝置C將殘留的氣體通過灼熱的氧化銅反應(yīng),目的是驗(yàn)證該氣體具有還原性,裝置D無水硫酸銅檢驗(yàn)水,若變藍(lán)色則C裝置反應(yīng)生成水,根據(jù)元素守恒且該氣體具有還原性,則X氣體為H2,據(jù)此進(jìn)行分析.【題目詳解】(1)濃硫酸隨反應(yīng)進(jìn)行濃度變小后,稀硫酸和鋅反應(yīng)生成氫氣,所以氣體雜質(zhì)含有氫氣;鋅和濃硫酸反應(yīng)生成硫酸鋅,二氧化硫和水,故對(duì)應(yīng)的化學(xué)方程式為Zn+2H2SO4(濃)ZnSO4+SO2↑+2H2O,鋅和稀硫酸反應(yīng)生成硫酸鋅和氫氣,
故對(duì)應(yīng)的化學(xué)方程式為Zn+2H2SO4=ZnSO4+H2↑;(2)一定質(zhì)量的Zn與87.5mL16.0mol/L的H2SO4的濃溶液充分反應(yīng),反應(yīng)后稱量剩余鋅發(fā)現(xiàn)質(zhì)量減少了78.0g,則參加反應(yīng)Zn的物質(zhì)的量為1.2mol,H2SO4的物質(zhì)的量為0.0875L×16mol/L=1.4mol;由于硫酸都沒有剩余,設(shè)與濃硫酸反應(yīng)的Zn為xmol,與稀硫酸反應(yīng)的Zn為ymol,則:在Zn+2H2SO4(濃)=ZnSO4+SO2↑+H2O中參加反應(yīng)的H2SO4為2xmol、生成的SO2為xmol,在Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑中參加反應(yīng)的H2SO4為ymol,生成的H2為ymol;由題意可知:x+y=1.2、2x+y=1.4,解得x=0.2,y=1.0;故產(chǎn)生SO2體積(標(biāo)準(zhǔn)狀況下)=0.2mol×22.4L/mol=4.48L;(3)證明氣體中含有氫氣,酸性高錳酸鉀溶液目的吸收生成的二氧化硫氣體,則B裝置中加濃硫酸吸收氣體表面的水分,裝置C將殘留的氣體通過灼熱的氧化銅反應(yīng),目的是驗(yàn)證該氣體具有還原性,裝置D無水硫酸銅檢驗(yàn)水,若變藍(lán)色則C裝置反應(yīng)生成水,根據(jù)元素守恒且該氣體具有還原性,則X氣體為H2;①由以上分析得,酸性KMnO4溶液的作用是除去二氧化硫氣體;B中添加的試劑是濃硫酸;②由以上分析得,裝置C中所裝藥品為CuO;可證實(shí)氣體X中混有較多量某雜質(zhì)氣體的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象是C中黑色粉末變?yōu)榧t色,D中的白色固體變?yōu)樗{(lán)色。26、除去氯氣中混有的氯化氫ABCa(ClO3)20.25將丙裝置浸在盛有冷水的水槽中【解題分析】
(1)①飽和食鹽水的主要作用是除去氯氣中的氯化氫氣體;②A.根據(jù)方程式:3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O可知,氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為5:1l;B.導(dǎo)出的氣體含氯氣、HCl,而氯氣與氫氧化鈉反應(yīng)生成等物質(zhì)的量的次氯酸和鹽酸;C.NaOH與Cl2相互反應(yīng)生成氯化鈉、次氯酸鈉、氯酸鈉,由組成可知鈉與氯的物質(zhì)的量之比為1:1;(2)①當(dāng)溫度低時(shí),氯氣和氫氧化鈣反應(yīng)生成氯化鈣和次氯酸鈣;當(dāng)溫度高時(shí),生成氯酸鈣和氯化鈣,根據(jù)溫度高低來判斷屬于哪種離子;②根據(jù)氧化還原反應(yīng)中得失電子數(shù)相等計(jì)算氯離子的物質(zhì)的量,然后根據(jù)含氯化合物中鈣離子和陰離子的個(gè)數(shù)比計(jì)算氫氧化鈣的物質(zhì)的量;(3)根據(jù)題中信息,在高溫度下發(fā)生副反應(yīng),可以把丙裝置放入冰水中?!绢}目詳解】(1)①濃鹽酸和二氧化錳反應(yīng)過程中會(huì)發(fā)出氯化氫氣體,所以通過飽和食鹽水的作用是除去Cl2中混有的HCl氣體;②A.根據(jù)方程式:3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O可知,氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為5:1;故A錯(cuò)誤;B.導(dǎo)出的氣體含氯氣、HCl,而氯氣與氫氧化鈉反應(yīng)生成等物質(zhì)的量的次氯酸和鹽酸,所以則吸收后的溶液中n(ClO-)<n(Cl-),故B錯(cuò)誤;C.NaOH與Cl2相互反應(yīng)生成氯化鈉、次氯酸鈉、氯酸鈉,由組成可知鈉與氯的物質(zhì)的量之比為1:1,所以NaOH與Cl2相互反應(yīng)的物質(zhì)的量之比一定為2:1,故C正確。故選AB;(2)①當(dāng)溫度低時(shí),氯氣和氫氧化鈣反應(yīng)生成氯化鈣和次氯酸鈣;當(dāng)溫度高時(shí),生成氯酸鈣和氯化鈣,剛開始反應(yīng)時(shí),溫度較低,氯氣和氫氧化鈣反應(yīng)生成氯化鈣和次氯酸鈣,所以圖2中曲線I表示離子ClO-的物質(zhì)的量隨反應(yīng)時(shí)間變化的關(guān)系,圖中曲線II表示Ca(ClO3)2的物質(zhì)的量隨反應(yīng)時(shí)間變化的關(guān)系;②根據(jù)氧化還原反應(yīng)中得失電子數(shù)相等計(jì)算Cl-的物質(zhì)的量,設(shè)被還原的氯離子的物質(zhì)的量為n,則n×1=0.10mol×1+0.05mol×5=0.35mol,含氯離子的物質(zhì)的量為:0.35mol+0.1mol+0.05mol=0.5mol,氯化鈣、次氯酸鈣、氯酸鈣中鈣離子和含氯離子的個(gè)數(shù)比為1:2,所以所取石灰乳中含有Ca(OH)2的物質(zhì)的量為0.25mol;(3)由于反應(yīng)在高溫度下發(fā)生副反應(yīng),所以改進(jìn)措施可以把丙裝置放入冰水中,避免發(fā)生3Cl2+6OH-5Cl-+ClO3-+3H2O?!绢}目點(diǎn)撥】本題考查了性質(zhì)方案的設(shè)計(jì),明確實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?shí)驗(yàn)原理為解答關(guān)鍵,注意熟練掌握氯氣的實(shí)驗(yàn)室制法及守恒思想在化學(xué)計(jì)算中的應(yīng)用方法是,它培養(yǎng)了學(xué)生的分析、理解能力及化學(xué)實(shí)驗(yàn)、化學(xué)計(jì)算能力。27、100mL容量瓶10mL量筒攪拌引流定容BDF【解題分析】
(1)依據(jù)c=,計(jì)算98%的濃硫酸(其密度為1.84g/mL)的物質(zhì)的量濃度,依據(jù)溶液稀釋前后,溶質(zhì)的物質(zhì)的量不變計(jì)算需要濃硫酸的體積;(2)依據(jù)配制一定物質(zhì)的量濃度步驟選擇合適的儀器,指明各儀器的用途;(3)分析不當(dāng)操作對(duì)溶質(zhì)的物質(zhì)的量和溶液的體積的影響依據(jù)c=進(jìn)行誤差分析?!绢}目詳解】(1)98%的濃硫酸(其密度為1.84g/mL)的物質(zhì)的量濃度===18.4mol/L,配制95mL1.0mo?L?1稀硫酸應(yīng)選擇100mL容量瓶,設(shè)需要濃硫酸的體積為V,依據(jù)溶液稀釋前后,溶質(zhì)的物質(zhì)的量不變,則V×18.4mol/L=1.0mo?L?1×100mL,解得V=5.4mL,配制一定物質(zhì)的量濃度步驟:計(jì)算、量取、稀釋,冷卻、移液、洗滌、定容、搖勻等,用到的儀器:10mL量筒、玻璃棒、膠頭滴管、燒杯、100mL容量瓶;(2)稀釋時(shí)用玻璃棒攪拌,移液使用玻璃棒引流,定容時(shí),用膠頭滴管定容,作用是滴加少量液體;答案為攪拌,引流,定容;(3)A.將稀釋的硫酸液轉(zhuǎn)移至容量瓶后,洗滌燒杯和玻璃棒2-3次操作正確,沒有誤差,故A不符合題意;B.將燒杯內(nèi)的稀硫酸向容量瓶中轉(zhuǎn)移時(shí),因操作不當(dāng)使部分稀硫酸濺出瓶外,導(dǎo)致溶質(zhì)的物質(zhì)的量偏小,溶液的濃度偏小,故B符合題意;C.容量瓶使用時(shí)未干燥,后面還要定容,有少量液體不影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果,C不符合題意;D.用膠頭滴管加水時(shí),仰視觀察溶液凹液面與容量瓶刻度相切,導(dǎo)致溶液的體積偏大,溶液的濃度偏小,故D符合題意;E.未冷卻至室溫就定容,冷卻后,液面低于刻度線,溶液的體積偏小,溶液的濃度偏大,故C不符合題意;F.定容后經(jīng)振蕩、搖勻、靜置,發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,再加蒸餾水至刻度線,導(dǎo)致溶液的體積偏大,溶液的濃度偏小,故F符合題意;故答案選:BDF。28、2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑AlO2-+CO2(過量)+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2Fe+2Fe3+=3Fe2+生成的白色沉淀迅速變成灰綠色,最后變成紅褐色SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O
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