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文檔簡介
2024屆青島市重點(diǎn)中學(xué)化學(xué)高一上期中質(zhì)量檢測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(gè)選項(xiàng)符合題意)1、用NA代表阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是A.常溫常壓下,11.2L二氧化硫氣體中含有0.5NA個(gè)SO2分子B.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,22.4LCCl4中含有NA個(gè)分子C.1molNa與一定量的O2反應(yīng)生成Na2O和Na2O2,轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為NA個(gè)D.將NA個(gè)HCl氣體分子溶于1L水中得到1mol·L-1的鹽酸2、某鹽的混合物中含有0.2molNa+,0.4molMg2+,0.4molCl-和SO42-,則其含有的SO42-為()A.0.1mol B.0.3molC.0.5mol D.0.15mol3、下列儀器不能用于加熱的是()A.試管 B.量筒 C.坩堝 D.燒杯4、已知HCl氣體難溶于CCl4,如圖所示,下列裝置中不適宜用于HCl氣體尾氣吸收的是A. B. C. D.5、下列狀態(tài)的物質(zhì),既能導(dǎo)電又屬于電解質(zhì)的是()A.KCl溶液B.氣態(tài)HClC.熔融的NaOHD.酒精溶液6、用1molMnO2和含4molHCl的濃鹽酸在加熱條件下,若不考慮揮發(fā),得到氯氣的物質(zhì)的量是A.等于2mo1 B.等于1mol C.小于1mol D.大于1mol7、某NaOH樣品中含有少量Na2CO3、NaHCO3和H2O,經(jīng)分析測定,其中含NaOH83.4%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同),NaHCO38.8%,Na2CO36.4%,H2O1.4%。將此樣品若干克投入到49克21%的稀硫酸中,待反應(yīng)完全后,需加入20克9.0%的NaOH溶液方能恰好中和。則蒸發(fā)中和后的溶液可得固體質(zhì)量接近于A.25 B.20 C.15 D.108、下列變化需要加入還原劑才能實(shí)現(xiàn)的是A.Cl-→C12B.HCO3-→C032-C.Mn04-→Mn2+D.Zn→Zn2+9、磁流體是電子材料的新秀,它既具有固體的磁性,又具有液體的流動(dòng)性。制備時(shí)將含等物質(zhì)的量的FeSO4和Fe2(SO4)3的溶液混合,再滴入稍過量的NaOH溶液,隨后加入油酸鈉溶液,即可生成黑色的、分散質(zhì)粒子的直徑為5.5~36nm的磁流體。下列說法中正確的是A.所得到的分散系屬于膠體B.用一束光照射該分散系時(shí),看不到一條光亮的“通路”C.該分散系不能透過濾紙D.該分散系的分散質(zhì)為Fe(OH)310、某合作學(xué)習(xí)小組討論辨析以下說法:①粗鹽和酸雨都是混合物;②天然氣是可再生能源;③電解質(zhì)溶液的導(dǎo)電能力與溶液中離子濃度及離子所帶電荷多少有關(guān);④不銹鋼和目前流通的硬幣都是合金;⑤鹽酸和食醋既是化合物又是酸;⑥純堿和熟石灰都是堿;⑦稀豆?jié){和霧都是膠體。上述說法正確的是()A.①②③④B.①②⑤⑥C.③⑤⑥⑦D.①③④⑦11、下圖中兩條曲線分別表示1gC3H6氣體、1gM氣體在相同體積的容器中壓強(qiáng)和溫度的關(guān)系,試根據(jù)圖判斷M氣體可能是A.PH3 B.N2 C.C3H4 D.N2O12、配制一定物質(zhì)的量濃度的NaOH溶液時(shí),下列操作可導(dǎo)致實(shí)際物質(zhì)的量濃度偏低的是(
)A.用托盤天平稱量時(shí),部分NaOH吸收了水分B.NaOH溶解時(shí)放出熱量,未冷卻就將溶液轉(zhuǎn)入容量瓶中并定容C.移液前容量瓶內(nèi)有少量蒸餾水D.定容時(shí),俯視容量瓶刻度線13、每年10月23日上午6:02到晚上6:02被譽(yù)為“摩爾日”(MoleDay)這個(gè)時(shí)間的美式寫法為6:02/10/23,外觀與阿伏加德羅常數(shù)的值6.02×1023相似。用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值。下列說法正確的是A.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,22.4L的CO和CO2混合氣體中含有的碳原子數(shù)為NAB.含1molFeCl3的飽和溶液加入沸水中,形成的Fe(OH)3膠粒數(shù)為NAC.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,5.6LCCl4含有的分子數(shù)為0.25NAD.1mol/LMg(NO3)2溶液中含有的數(shù)目為2NA14、下列物質(zhì)屬于鹽的是①Fe(OH)3②NaHCO3③Cu(OH)2④Cu2(OH)2CO3⑤KAl(SO4)2A.②④⑤ B.①②③ C.②⑤ D.③④⑤15、下列化學(xué)反應(yīng)中,屬于氧化還原反應(yīng)的是A.NaOH+HCl═NaCl+H2OB.2FeCl2+Cl2═2FeCl3C.H2CO3═H2O+CO2D.NH3+HCl═NH4Cl16、下列有關(guān)堿金屬和鹵素的說法正確的是()A.從Li到Cs,單質(zhì)的熔、沸點(diǎn)越來越高B.從F到I,單質(zhì)與H2化合生成的氫化物越來越穩(wěn)定C.從F到I,前一種單質(zhì)都能把后一種單質(zhì)從其鹽溶液中置換出來D.從Li到Cs,最高價(jià)氧化物對應(yīng)的水化物堿性越來越強(qiáng),單質(zhì)與水反應(yīng)越來越劇烈二、非選擇題(本題包括5小題)17、A、B、C、D為四種可溶性的鹽,它們包含的陽離子和陰離子分別為Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+和NO3-、SO42﹣、Cl﹣、CO32﹣(離子在物質(zhì)中不能重復(fù)出現(xiàn)).①若把四種鹽分別溶于盛有蒸餾水的四支試管中,只有C鹽的溶液呈藍(lán)色;②若向①的四支試管中分別加入鹽酸,B鹽的溶液有沉淀生成,D鹽的溶液有無色無味的氣體逸出.根據(jù)①②實(shí)驗(yàn)事實(shí)可推斷它們的化學(xué)式為:(1)A_______________B______________(2)寫出鹽酸與D反應(yīng)的離子方程式:______________________(3)將含相同物質(zhì)的量A、B、C的溶液混合后,寫出溶液中存在的離子及物質(zhì)的量之比_________;在此溶液中加入鋅粒,寫出發(fā)生反應(yīng)的離子方程式____________18、下圖是由短周期元素組成的一些單質(zhì)及其化合物之間的轉(zhuǎn)化關(guān)系圖。常溫常壓下,D、F、K均為無色無刺激性氣味的氣體,B是最常見的無色液體,A是由單質(zhì)C在D中燃燒生成的淡黃色固體。(反應(yīng)中生成的部分物質(zhì)已略去)請回答下列問題:(1)物質(zhì)A的化學(xué)式為________;(2)化合物I的化學(xué)式為________;(3)反應(yīng)①的化學(xué)方程式為_____________;反應(yīng)②的化學(xué)方程式為______________。19、實(shí)驗(yàn)室用氯化鈉固體配制1.00mol/L的NaCl溶液0.5L,回答下列問題:(1)請寫出該實(shí)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)步驟:①________,②________,③________,④_________,⑤_________,⑥_________。(2)所需儀器為:容量瓶(規(guī)格:_______)、托盤天平、還需要那些實(shí)驗(yàn)儀器才能完成該實(shí)驗(yàn),請寫出:____________________________________。(3)試分析下列操作對所配溶液的濃度有何影響及造成該影響的原因。①為加速固體溶解,可稍微加熱并不斷攪拌。在未降至室溫時(shí),立即將溶液轉(zhuǎn)移至容量瓶定容。對所配溶液濃度的影響:__________,原因是:______________。②定容后,加蓋倒轉(zhuǎn)搖勻后,發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,又滴加蒸餾水至刻度。對所配溶液濃度的影響:____________,原因是:________________。20、如圖是制取氯化鐵粉末所需的裝置,已知氯化鐵粉末容易吸水生成結(jié)晶化合物:FeCl3+6H2O=FeCl3·6H2O。請回答下列問題。(1)寫出燒瓶A發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為___,該反應(yīng)中氧化劑是___(填物質(zhì)名稱);濃鹽酸的作用是___。(2)寫出E中發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為___。(3)C的作用是___;D的作用是___。(4)應(yīng)先點(diǎn)燃___(填“A”或“E”)處的酒精燈,理由是___。(5)這套實(shí)驗(yàn)裝置是否完整?___(填“是”或“否”)。若不完整,還須補(bǔ)充___(若第一空填“是”,則此空不需要作答)裝置。(6)E處反應(yīng)完畢后,關(guān)閉彈簧夾K,移去酒精燈,由于余熱的作用,A處仍有少量Cl2產(chǎn)生,此時(shí)B中的現(xiàn)象是___,此時(shí)B的作用是___。21、(一)某溶液由Na+、CO32-、SO42-、Ca2+、Cl-中的幾種離子組成,現(xiàn)進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn):①取5mL待測液分成兩份;②第一份滴加BaCl2溶液,有白色沉淀產(chǎn)生,再加過量稀HNO3,沉淀全部溶解;③第二份滴加AgNO3溶液,有白色沉淀產(chǎn)生,再加過量稀HNO3,沉淀部分溶解,同時(shí)有無色無味的氣體產(chǎn)生?;卮鹣铝袉栴}:(1)該溶液中一定含有的離子有_________________;一定不含有的離子有____________________。(2)寫出②中白色沉淀溶解的離子方程式___________________________________。(二)①一定溫度下,向體積相同的三個(gè)密閉容器中,分別充入CH4、O2、O3,測得容器內(nèi)氣體密度均相同,則三個(gè)容器中氣體壓強(qiáng)之比為P(CH4):P(O2):P(O3)=_____________________。②標(biāo)準(zhǔn)狀況下,1體積的水溶解500體積的HCl氣體,若所得溶液密度為1.19g/cm3,則所得鹽酸溶液的物質(zhì)的量濃度為_____________mol/L(保留3位有效數(shù)字)。
參考答案一、選擇題(每題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意)1、C【解題分析】
A.常溫常壓,Vm≠22.4L/mol,Vm不知,無法計(jì)算11.2L二氧化硫氣體中含有的SO2分子數(shù)目,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B.標(biāo)況下四氯化碳為液體,不能使用氣體摩爾體積計(jì)算,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C、由于反應(yīng)后鈉元素變?yōu)?1價(jià),故1mol鈉失去1mol電子,即NA個(gè)電子,選項(xiàng)C正確;D、將NA個(gè)HCl氣體分子溶于1L水中得到的溶液體積不是1L,得到的鹽酸濃度就不是1mol·L-1,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;答案選C。2、B【解題分析】
溶液呈電中性,根據(jù)電荷守恒有n(Na+)+2n(Mg2+)=n(Cl-)+2n(SO42-),據(jù)此計(jì)算?!绢}目詳解】溶液呈電中性,根據(jù)電荷守恒有n(Na+)+2n(Mg2+)=n(Cl-)+2n(SO42-),則:0.2mol+0.4mol×2=0.4mol+2n(SO42-),解得n(SO42-)=0.3mol,B項(xiàng)正確;答案選B。3、B【解題分析】
A.試管是可以直接用于加熱的儀器,A不合題意;B.量筒是不耐熱的儀器,不能用于加熱,B符合題意;C.不管是瓷質(zhì)坩堝還是鐵質(zhì)坩堝,都可直接加熱,C不合題意;D.燒杯需隔石棉網(wǎng)加熱,D不合題意;故選B。4、B【解題分析】
A.倒扣的漏斗可防止水倒吸,故A不選;B.導(dǎo)管在液面下,可發(fā)生倒吸,故B選;C.四氯化碳的密度比水的密度大,HCl難溶于CCl4,隔絕氣體與水,防止倒吸,故C不選;D.球形結(jié)構(gòu)可防止水倒吸,故D不選;故選B。5、C【解題分析】
在水溶液或熔化狀態(tài)下能導(dǎo)電的化合物為電解質(zhì),而存在自由移動(dòng)的離子或電子的物質(zhì)能導(dǎo)電,以此來解答?!绢}目詳解】A、雖然氯化鉀溶液能導(dǎo)電,但氯化鉀溶液是混合物不是化合物不屬于電解質(zhì),選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B、氣態(tài)氯化氫不能導(dǎo)電,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C、熔融的氫氧化鈉是能導(dǎo)電的電解質(zhì),選項(xiàng)C正確;D、酒精溶液是混合物不屬于電解質(zhì),選項(xiàng)D錯(cuò)誤。答案選C?!绢}目點(diǎn)撥】本題考查電解質(zhì)與非電解質(zhì),明確概念你概念的要點(diǎn)來分析即可解答,并注意信息中既屬于電解質(zhì)又能導(dǎo)電來解答,較簡單。6、C【解題分析】
由MnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O知,1molMnO2和4molHCl恰好反應(yīng)生成1molCl2,而隨著反應(yīng)進(jìn)行,鹽酸的濃度逐漸降低,稀鹽酸跟二氧化錳不反應(yīng),故生成的氯氣小于1mol;答案選C。7、C【解題分析】
最后全部生成硫酸鈉,根據(jù)硫酸根守恒計(jì)算其質(zhì)量?!绢}目詳解】NaOH、Na2CO3、NaHCO3與硫酸反應(yīng)的產(chǎn)物都是硫酸鈉,硫酸過量,用NaOH溶液剛好中和,最后全部生成硫酸鈉,即蒸發(fā)得到的固體為硫酸鈉,根據(jù)硫酸根守恒可得硫酸鈉的質(zhì)量是,即蒸發(fā)中和后的溶液可得固體質(zhì)量接近于15g。答案選C?!绢}目點(diǎn)撥】本題考查混合物的有關(guān)計(jì)算,明確反應(yīng)的原理,注意利用硫酸根守恒計(jì)算是解答的關(guān)鍵。8、C【解題分析】
需要加入還原劑才能實(shí)現(xiàn),說明該微粒是氧化劑,得到電子,相關(guān)元素的化合價(jià)降低,據(jù)此解答?!绢}目詳解】A、氯元素化合價(jià)升高,需要氧化劑,A錯(cuò)誤;B、元素化合價(jià)均沒有發(fā)生變化,不是氧化還原反應(yīng),B錯(cuò)誤;C、Mn元素化合價(jià)降低,需要還原劑,C正確;D、Zn元素化合價(jià)升高,需要氧化劑,D錯(cuò)誤;答案選C。9、A【解題分析】
根據(jù)題意,磁流體分散系分散質(zhì)粒子直徑在5.5~36nm,該分散系屬于膠體,所以應(yīng)具備膠體的性質(zhì);A、據(jù)以上分析可知,所得到的分散系屬于膠體,故A正確;B、磁流體分散系屬于膠體,具有丁達(dá)爾現(xiàn)象,故B錯(cuò)誤;C、該分散系屬于膠體,膠體可以透過濾紙,故C錯(cuò)誤;D、該分散系的分散質(zhì)是由氫氧化亞鐵、氫氧化鐵共同組成的,故D錯(cuò)誤;綜上所述,本題選A。10、D【解題分析】
①粗鹽的主要成分為氯化鈉,此外還有一些雜質(zhì),為混合物,酸雨是一種主要含有硫酸或硝酸的溶液,是混合物,故正確;②天然氣是化石燃料,不可再生能源,故錯(cuò)誤;③電解質(zhì)溶液靠帶電荷的離子定向移動(dòng)而導(dǎo)電,所以導(dǎo)電能力與溶液中離子濃度及離子所帶電荷多少有關(guān),故正確;④不銹鋼和目前流通的硬幣都是合金,故正確;⑤鹽酸是氯化氫的水溶液,是混合物,故錯(cuò)誤;⑥純堿是碳酸鈉,不是堿,故錯(cuò)誤;⑦稀豆?jié){和霧都是膠體,故正確。故選D。11、B【解題分析】
同溫同壓下,氣體的摩爾體積相等,氣體的物質(zhì)的量越大,則體積越大;在溫度、體積相等的容器中,氣體的壓強(qiáng)之比等于氣體的物質(zhì)的量之比,結(jié)合n=解答該題。【題目詳解】同溫同壓下,氣體的摩爾體積相等;在溫度、體積相等的容器中,氣體的壓強(qiáng)之比等于氣體的物質(zhì)的量之比,1gC3H6的物質(zhì)的量為mol,由圖象可以知道在溫度為50℃時(shí),兩種氣體的壓強(qiáng)之比為1.2:0.8,則物質(zhì)的量之比為1.2:0.8,
設(shè)氣體M的相對分子質(zhì)量為x,則:=0.8:1.2,x=28,只有B符合,
所以B選項(xiàng)是正確的。12、A【解題分析】
根據(jù)c=n/V分析操作對溶質(zhì)的物質(zhì)的量或?qū)θ芤旱捏w積的影響來判斷?!绢}目詳解】A、用托盤天平稱量時(shí),部分NaOH吸收了水分,溶質(zhì)的質(zhì)量減少,濃度偏低,故A正確;B、NaOH溶解時(shí)放出熱量,未冷卻立即配制溶液,溶液冷卻下來,體積偏小,濃度偏高,故B錯(cuò)誤;C、移液前容量瓶內(nèi)有少量蒸餾水,溶質(zhì)的質(zhì)量不變、溶液體積不變,濃度不變,故C錯(cuò)誤;D、定容時(shí),俯視容量瓶刻度線,溶液的體積偏小,濃度偏高,故D錯(cuò)誤;答案選A。13、A【解題分析】
A.
CO和二氧化碳中均含有一個(gè)碳原子,故標(biāo)況下22.4L混合氣體即1mol混合氣體中含碳原子為1mol,即NA個(gè),故A正確;B.
Fe(OH)3膠粒中含有多個(gè)Fe(OH)3粒子,則1molFeCl3的飽和溶液加入沸水中,形成的Fe(OH)3膠粒數(shù)小于NA,故B錯(cuò)誤;C.標(biāo)況下CCl4為液體,故不能根據(jù)氣體摩爾體積來計(jì)算其物質(zhì)的量,故C錯(cuò)誤;D.溶液體積不明確,故溶液中硝酸根的個(gè)數(shù)無法計(jì)算,故D錯(cuò)誤。故答案選:A。14、A【解題分析】
①Fe(OH)3屬于堿;②NaHCO3屬于鹽;③Cu(OH)2屬于堿;④Cu2(OH)2CO3屬于鹽;⑤KAl(SO4)2屬于鹽;答案選A。15、B【解題分析】試題分析:判斷氧化還原反應(yīng)的外在特征是物質(zhì)反應(yīng)前后化合價(jià)的變化,在反應(yīng)2FeCl2+Cl2="="2FeCl3中,F(xiàn)e元素由+2價(jià)態(tài)被氧化為+3價(jià)態(tài),氯元素由0價(jià)被還原成—1價(jià)態(tài),因此屬于氧化還原反應(yīng),C正確;而A、B、D三個(gè)反應(yīng)中反應(yīng)前后物質(zhì)的化合價(jià)不變,因此不屬于氧化還原反應(yīng),故答案C。考點(diǎn):考查氧化還原反應(yīng)的判斷。16、D【解題分析】
A.Li到Cs,單質(zhì)的熔、沸點(diǎn)越來越低,故A錯(cuò)誤。B.從F到I非金屬性逐漸減弱,單質(zhì)與H2化合生成的氫化物穩(wěn)定性越來越弱,故B錯(cuò)誤。C.F2比較活潑,先和水反應(yīng)生成HF和O2,故C錯(cuò)誤。D.從Li到Cs金屬性逐漸增強(qiáng),最高價(jià)氧化物對應(yīng)的水化物堿性越來越強(qiáng),單質(zhì)還原性越來越強(qiáng),與水反應(yīng)越來越劇烈,故D正確,答案選D。二、非選擇題(本題包括5小題)17、BaCl2AgNO3CO32﹣+2H+=CO2↑+H2On(Cl﹣):n(NO3﹣):n(Cu2+)=1:1:1Zn+Cu2+═Zn2++Cu【解題分析】試題分析:C鹽的溶液呈藍(lán)色,說明C中含有Cu2+;加入鹽酸,B鹽的溶液有沉淀生成,B中含有Ag+,由于硫酸銀、氯化銀、碳酸銀都是沉淀,所以B是AgNO3;D鹽的溶液有無色無味的氣體逸出,放出氣體是二氧化碳,D中含有CO32﹣,由于BaCO3是沉淀,所以D是NaCO3;A中含有Ba2+,由于硫酸鋇難溶于水,所以A是氯化鋇;則C是CuSO4;解析:根據(jù)以上分析,(1)A是BaCl2;B是AgNO3;(2)鹽酸與碳酸鈉反應(yīng)生成氯化鈉、二氧化碳、水,反應(yīng)的離子方程式是CO32﹣+2H+=CO2↑+H2O;(3)將含相同物質(zhì)的量BaCl2、AgNO3、CuSO4混合后,發(fā)生Ba2++SO42﹣=BaSO4↓;Ag++Cl﹣=AgCl↓,所以溶液中存在的離子及物質(zhì)的量之比n(Cl﹣):n(NO3﹣):n(Cu2+)=1:1:1;在此溶液中加入鋅粒,鋅把銅置換出來,發(fā)生反應(yīng)的離子方程式Zn+Cu2+═Zn2++Cu點(diǎn)睛:離子反應(yīng)發(fā)生的條件是生成沉淀、氣體、水,凡是能結(jié)合成沉淀、氣體、水的離子不能共存。18、Na2O2NaHCO32Na+2H2O=2NaOH+H2↑2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑【解題分析】
A是由單質(zhì)C在D中燃燒生成的淡黃色固體,應(yīng)為Na2O2,B是最常見的無色液體,應(yīng)為H2O,則D為O2,E為NaOH,C為Na,F(xiàn)為H2,由轉(zhuǎn)化關(guān)系K為CO2,H為Na2CO3,I為NaHCO3。【題目詳解】(1)由以上分析可知A為Na2O2;(2)由以上分析可知化合物I的化學(xué)式為NaHCO3。(3)反應(yīng)①為Na和H2O的反應(yīng),反應(yīng)的離子方程式為2Na+2H2O═2Na++OH-+H2↑,反應(yīng)②為碳酸氫鈉的分解,化學(xué)方程式為2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。19、計(jì)算稱量溶解移液洗滌定容500mL燒杯、玻璃棒、膠頭滴管偏大受熱膨脹時(shí)體積為0.5L,冷卻至室溫時(shí)體積變小偏小溶液體積增大,溶質(zhì)量不變【解題分析】
配制溶液時(shí),需保證溶質(zhì)質(zhì)量的準(zhǔn)確性和溶液體積的準(zhǔn)確性,即稱量的溶質(zhì)溶解后,需將燒杯內(nèi)的溶質(zhì)全部轉(zhuǎn)移入容量瓶,定容時(shí),溶液的體積與所選擇的容量瓶的規(guī)格相同。【題目詳解】(1)配制溶液時(shí),依據(jù)所配溶液的濃度和體積進(jìn)行計(jì)算,確定溶質(zhì)的質(zhì)量,然后稱量、溶解,將溶質(zhì)全部轉(zhuǎn)移入容量瓶,并保證溶液體積的準(zhǔn)確。該實(shí)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)步驟:①計(jì)算,②稱量,③溶解,④移液,⑤洗滌,⑥定容。答案為:計(jì)算;稱量;溶解;移液;洗滌;定容;(2)因?yàn)榕渲?.5L溶液,所以選擇容量瓶(規(guī)格:500mL)、托盤天平、還需要的實(shí)驗(yàn)儀器:燒杯、玻璃棒、膠頭滴管。答案為:500mL;燒杯、玻璃棒、膠頭滴管;(3)①為加速固體溶解,可稍微加熱并不斷攪拌。在未降至室溫時(shí),立即將溶液轉(zhuǎn)移至容量瓶定容,冷卻后,溶液體積會(huì)減小。對所配溶液濃度的影響:偏大,原因是:受熱膨脹時(shí)體積為0.5L,冷卻至室溫時(shí)體積變小。答案為:偏大;受熱膨脹時(shí)體積為0.5L,冷卻至室溫時(shí)體積變?。虎诙ㄈ莺螅由w倒轉(zhuǎn)搖勻后,發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,又滴加蒸餾水至刻度,導(dǎo)致溶液體積大于容量瓶的規(guī)格。對所配溶液濃度的影響:偏小,原因是:溶液體積增大,溶質(zhì)量不變。答案為:偏小;溶液體積增大,溶質(zhì)量不變?!绢}目點(diǎn)撥】分析誤差時(shí),可使用物質(zhì)的量濃度的運(yùn)算公式進(jìn)行分析。20、4HCl(濃)+MnO2Cl2↑+MnCl2+2H2O二氧化錳還原劑和酸性作用3Cl2+2Fe2FeCl3吸收氯氣中的氯化氫氣體吸收氯氣中的水蒸氣A使產(chǎn)生的Cl2排盡裝置內(nèi)的空氣,防止鐵被空氣中的氧氣氧化否尾氣吸收瓶中的液面下降,長頸漏斗內(nèi)液面上升貯存少量Cl2,避免Cl2對環(huán)境造成污染【解題分析】
裝置A中利用濃鹽酸和二氧化錳共熱制取氯氣,打開彈簧夾K時(shí),氣體不會(huì)進(jìn)入B裝置,此時(shí)裝置C吸收氯氣中的HCl氣體,然后經(jīng)濃硫酸干燥后進(jìn)入玻璃管中,在加熱條件下與鐵粉反應(yīng),無水氯化鈣可以防止外界空氣進(jìn)入;關(guān)閉K時(shí),生成的氯氣進(jìn)入B裝置,將飽和氯化鈉溶液壓入長頸漏斗,從而貯存氯氣。【題目詳解】(1)燒瓶A內(nèi)的反應(yīng)為制取氯氣的反應(yīng),化學(xué)方程式為4HCl(濃)+MnO2Cl2↑+MnCl2+2H2O;該反應(yīng)中Mn
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