2022-2023学年河北省石家庄市第一中学化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.doc
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2022-2023学年河北省石家庄市第一中学化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.doc
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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、离子方程式H+OH-=H2O可表示的化学反应是( )A盐酸和氢氧化钡的反应B硝酸和氢氧化镁的反应C硫酸和氢氧化钡的反应D盐酸和氢氧化铜反应2、萃取碘水中的碘,可采用的萃取剂是()A酒精 B四氯化碳 C醋酸 D食盐水3、下列说法中正确的是AO2的相对分子质量为32 gB1 mol CO2的质量为44g/molC1mol OH的质量等于17DH2O的摩尔质量为18g/mol4、近年来,在金星大气层中发现存在三氧化二碳。三氧化二碳属于 ( )A单质 B酸 C盐 D氧化物5、化学与生活、社会发展息息相关,下列说法不正确的是A“霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应B“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应C“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,诗句中体现的屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化D“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干” 诗句中涉及氧化还原反应6、在给定条件的水溶液中可能大量共存的粒子组是( )A透明的溶液:Cu2+、K+、NO3、ClB含有NaHCO3的溶液:SO42、H+、K +、CO32C使酚酞试液呈红色的溶液中:NH4+ 、Ba2+ 、NO3 、K+Dc(H+)=1mol/L的溶液:K+、Na+、Cl、NH3H2O7、下列实验操作中正确的是( )A用规格为 100 mL 的量筒量取 6.20 mL 的液体B蒸发结晶时,可将溶液直接蒸干C利用蒸馏可除去液态混合物中沸点不同的易挥发、难挥发或不挥发的杂质D用四氯化碳萃取碘水中的碘,充分静置后紫红色液体在上层8、将4g NaOH溶于水配成50mL溶液,取出5mL,这5mL溶液的物质的量浓度是()A2 mol/L B1 mol/L C0.1 mol/L D0.05 mol/L9、一种比黄金还要贵重的18O2气体不久在我国兰州近代物理研究所制备成功,1mol这种18O2气体含有中子的物质的量为( )A36 mol B20mol C16 mol D10mol10、下列实验操作中错误的是( )A倾倒液体B检查装置的气密性C移去加热的蒸发皿D加热液体11、下列说法不正确的是AI- 遇淀粉变蓝色,I2易升华B常温下单质溴为深红棕色液体,溴元素被称为海洋元素C海水制溴,溶于水的溴可鼓入热空气或水蒸气吹出来DAgBr是重要的感光材料,AgI 可用于人工降雨12、在某澄清透明的溶液中,下列各组离子中能大量共存的是AK+、H+、SO42、OH BBa2+、K+、SO42、NO3CNa +、H+、Cl、CO32- DNa +、Cu2+、Cl-、SO4213、用高铁酸钠(Na2FeO4)对河湖水消毒是城市饮水处理的新技术。已知反应Fe2O33Na2O22Na2FeO4Na2O,下列说法正确的是ANa2O2既是氧化剂又是还原剂B3molNa2O2发生反应,有12mol电子转移C在Na2FeO4中Fe为+4价,具有强氧化性,能消毒杀菌DNa2FeO4能既是氧化产物又是还原产物14、下列装置及药品和实验室制备的气体相匹配的是( )A甲装置用来制备氧气B乙装置用来尾气处理氯化氢气体C丙装置用来制取氯气D丁装置中盛有碱石灰用来干燥二氧化碳气体15、下面是某同学的化学笔记,需要改正的是A实验后剩余的钠粒,不能放回原试剂瓶中B在自然界中,钠元素和氯元素只以化合态存在CNa2O2可作为呼吸面具里氧气的来源D盐酸的工业制法:H2Cl22HCl16、单质碘溶解于有机溶剂CCl4中,所得溶液的颜色是A蓝色 B紫红色 C银白色 D绿色17、下列物质中的S元素只具有还原性的是ABCD18、标准状况下VL氨气溶解在1L水中(水的密度近似为1g/mL),所得溶液的密度为g/mL,质量分数为,物质浓度为c mol/L,则下列关系中不正确的是ABCD=1000V/(17V+22400)19、为了配制 100 个水分子含有 1 个钠离子的溶液,90.9 g 水中需要投入钠的质量是A4.6 g B2.3 g C1.161 5 g D1.15 g20、检验氯化氢气体中是否混有Cl2,可采用的方法是()A用干燥的蓝色石蕊试纸B用干燥有色布条C将气体通入AgNO3溶液D用湿润的淀粉碘化钾试纸21、进行化学实验必须注意安全,下列说法正确的是( )A不慎将浓硫酸溶液沾到皮肤上,要立即涂上大量浓碱溶液将其中和B不慎将酸溅到眼中,应立即用水冲洗,边洗边眨眼睛C配制硫酸溶液时,可先在量筒中加入一定体积的水,再在搅拌条件下加入浓硫酸D酒精灯着火时可用水扑灭22、同温同压,同体积的CO和CO2气体相比较,下列叙述正确的是分子数之比为1:1 所含O原子数之比为1:2原子总数之比为2:3 C原子数之比为1:1 质量之比11:7A B C D二、非选择题(共84分)23、(14分)有四种元素 A、B、C、D,其中 B2离子与 C+离子核外都有二个电子层,B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数,A 原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、B、C、D 的元素符号分别为_、_、_、_。(2)B2的电子式为_,D 原子的结构示意图为_,B与C形成的简单化合物的电子式为_。24、(12分)下图转化关系中的物质均为常见物质或它们的溶液,其中 A、C 为单质,B 为氧化物且常温下为无色液体,E 为淡黄色固体,H 为红褐色沉淀。(反应条件和部分产物已省略)根据上述转化关系,回答问题:(1)写出下列物质的化学式:A_ G _(2)反应的化学方程式为:_。反应的离子方程式为:_。(3)沉淀 G 转化为沉淀 H 的现象:_,化学方程式为_(4)写出物质 E 的一种用途_。(5)一定条件下,将一定量的 A 与足量的 C 充分反应,最终得到 39.0g 固体 E,则反应中转移的电子数为_。25、(12分)如图为配制480 mL 0.2 mol·L1 NaCl溶液的示意图。 回答下列问题:(1)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_(填字母)。A使用容量瓶前检查它是否漏水B容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配溶液润洗C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近刻度线12 cm处,用胶头滴管滴加蒸馏水到刻度线D溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶(2)中应称NaCl_ g;选择容量瓶的规格_。(3)玻璃棒在、两步中的作用分别是_、_。(4)若出现如下情况,对所配溶液浓度有何影响?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)A某同学在第步称量时物品和砝码放反了 _。B某同学在第步观察液面时仰视_;26、(10分)可用于分离或提纯物质的方法有:过滤、蒸发结晶、蒸馏、萃取、分液、洗气。根据需求填下列装置的序号并填上操作名称:(1)分离Na2CO3溶液和CCl4,选_,操作名称为_。(2)用CCl4提取碘水中的碘,选_,操作名称为_。(3)用氢氧化钠溶液吸收O2中混有的杂质Cl2,选_,操作名称为_。(4)除去澄清石灰水中悬浮的CaCO3颗粒选_,操作名称为_。(5)制取蒸馏水,选_,操作名称为_。27、(12分).为除去粗盐中含有的可溶性杂质硫酸盐、氯化钙和氯化镁,某同学利用给定试剂NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液和盐酸,设计了如下实验流程,请回答:(1)操作a和操作b的名称依次是 _;(2)加入试剂的作用是_;(3)加入盐酸后,发生反应的离子方程式是_;(4)在上述提纯过程中,如何证明SO42-已经被除净_。.实验需要0.1mol/LNaOH溶液450ml,根据溶液配制中情况回答下列问题:(1)根据计算得知,所需NaOH的质量为_g。(2)配制一定物质的量浓度溶液的实验中,如果出现以下操作:A称量用了生锈的砝码; B将NaOH放在纸张上称量; C定容时仰视刻度线; D往容量瓶转移时,有少量液体溅出; E未洗涤溶解NaOH的烧杯;F容量瓶未干燥即用来配制溶液; G定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后液面不到刻度线,未加水至刻度线;H.未冷却至室温就进行定容; I.定容时有少量水洒在容量瓶外。对配制的溶液物质的量浓度大小可能造成的影响是(填写字母)偏大的有_;偏小的有_。28、(14分)从石油裂解中得到的1,3-丁二烯可进行以下多步反应,得到氯丁橡胶和富马酸。(1)B的名称为2-氯-1,4-丁二醇,请你写出B的结构简式_。(2)请你写出第步反应的化学方程式:_。(3)反应中,属于消去反应的有_。(4)有机合成中的路线和步骤选择非常重要,若将第步和第步的顺序调换,则B结构将是_。(5)如果没有设计和这两步,直接用KMnO4/H+处理物质A,导致的问题是:_。(6)某种有机物的分子式为C5H6O4,它的分子中所含官能团的种类、数目均与富马酸相同,不考虑顺反异构,它可能的结构有_种。29、(10分)将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:(1)原混合物中Fe2O3的质量是_g。(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为_。(3)稀硫酸物质的量浓度为_。参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、A【解析】离子方程式H+OH-=H2O表示稀的强酸与稀的强碱生成可溶于盐和水的反应。A.盐酸是强酸,氢氧化钡是强碱,生成的氯化钡是易溶于水的盐,可以用离子方程式H+OH-=H2O表示,选项A正确;B.硝酸是强酸,氢氧化镁是弱碱,不可以用离子方程式H+OH-=H2O表示,选项B错误;C.硫酸和氢氧化钡的反应的离子反应为2H+SO42-+Ba2+2OH-=BaSO4+2H2O,硫酸钡是难溶于水的盐,选项C错误;D.盐酸是强酸,氢氧化铜是弱碱,不可以用离子方程式H+OH-=H2O表示,选项D错误;答案选A。2、B【解析】酒精、乙醇和水是互溶的,AC不正确。碘在食盐水中的溶解度很小,D不正确。碘易溶在四氯化碳中,且四氯化碳不溶于水,所以正确的答案选B。3、D【解析】相对分子质量的单位是1,一般不写;摩尔质量指1mol物质所具有的质量,单位是g/mol,据此进行分析。【详解】A.相对分子质量的单位是1,故O2的相对分子质量为32,故A 错误;B.质量的单位为g,1molCO2的质量为44g,故B错误;C.质量的单位为g,1mol OH的质量等于17g,故C错误;D.物质的摩尔质量是指1mol该物质所具有的质量,所以H2O的摩尔质量为18g/mol,故D正确;综上所述,本题选D。4、D【解析】氧化物是指由两种元素组成其中一种是氧元素的化合物,所以三氧化二碳属于氧化物,故 D正确。故选D。5、C【解析】A.雾霾所形成的气溶胶属于胶体,具有丁达尔效应,所以A选项是正确的; B.铁置换铜属于湿法炼铜,该过程发生了置换反应,所以B选项是正确的; C.对青蒿素的提取利用的是萃取原理,萃取过程中没有新物质生成,属于物理变化,故C错误; D.石蜡的燃烧是氧化还原反应,所以D选项是正确的. 综上所述,本题应选C。6、A【解析】A. 透明的溶液中:Cu2+、K+、NO3、Cl之间不反应,无沉淀、气体、水等生成,故能大量共存;B. 含有NaHCO3的溶液:H+和HCO3-、CO32反应生成水和二氧化碳,故不能大量共存;C. 使酚酞试液呈红色的溶液中:NH4+ 、OH反应生成一水合氨,故不能大量共存;D. c(H+)=1mol/L的溶液:H+和NH3H2O反应生成NH4,故不能大量共存;故选A。7、C【解析】A、量筒精确度为0.1mL,不能用规格为100 mL的量筒量取6.20 mL的液体;A错误;B、蒸发结晶时不可将溶液直接蒸干,当出现大量晶体时停止加热,利用余热蒸干,B错误;C、利用蒸馏可除去液态混合物中沸点不同的易挥发、难挥发或不挥发的杂质,C正确;D、四氯化碳密度大于水的密度,萃取后在水的上层,充分静置后紫红色液体在下层,D错误;答案选C。8、A【解析】试题分析:氢氧化钠的物质的量为:4g/(40g/mol)=0.1mol,所以c=0.1mol/0.05L=2mol/L,因为溶液具有均一性,因此取出的5ml溶液的浓度仍为2mol/L。答案选A。考点:物质的量浓度9、B【解析】根据氧气分子的构成先计算一个18O2分子中含有的中子数,再计算1mol 818O2气体中所含中子的物质的量【详解】一个18O含有10个中子,所以一个18O2分子中含有20个中子,n(中子)=20×n(818O2)=20×1mol=20mol,故选B。【点睛】本题以有关物质的量的计算为载体考查了原子的构成,解题关键:明确一个18O中含有的中子个数。10、C【解析】A倾倒液体时,标签要向着手心,瓶塞取下要倒放在实验桌上,故A正确;B检查装置气密性的方法:把导管的一端浸没在水里,双手紧贴容器外壁,若导管口有气泡冒出,装置不漏气,故B正确;C移去加热的蒸发皿不能用手,应该用坩埚钳,故C错误;D给试管中的液体加热,取用的液体的用量不能超过试管溶积的三分之一,要外焰加热,试管夹夹在中上部,故D正确。答案选C。11、A【解析】A. 单质碘遇淀粉变蓝色,不是碘离子,A错误;B. 常温下单质溴为深红棕色液体,溴元素被称为海洋元素,B正确;C. 溴易挥发,海水制溴时溶于水的溴可鼓入热空气或水蒸气吹出来,C正确;D. AgBr见光易分解,是重要的感光材料,AgI可用于人工降雨,D正确。答案选A。12、D【解析】H+和OH不能共存,故A错误;Ba2+和SO42不能共存,故B错误;H+和CO32-不能共存,故C错误;Na +、Cu2+、Cl-、SO42离子间不发生反应,故D正确。故选D。【点睛】注意透明不代表无色。13、D【解析】正确答案:DA不正确,Na2O2是氧化剂B不正确,3 mol Na2O2发生反应,有6 mol电子转移,Na2O2氧由-1价降到-2价C不正确,在Na2FeO4中Fe为+6价,具有强氧化性,能消毒杀菌D正确,Na2FeO4既是氧化产物又是还原产物,铁元素化合价升到+6价,氧元素由-1价降到-2价。14、C【解析】A、制备氧气一般用KMnO4受热分解或KClO3和MnO2加热,试管口略向下倾斜,如果用H2O2制备O2,用MnO2作催化剂,不需要加热,故选项A错误;B、HCl极易溶于水,因此需要防止倒吸,本装置缺少防倒吸,故B错误;C、制取Cl2,用MnO2和浓盐酸加热来制备,故C正确;D、碱石灰是NaOH和CaO的混合物,CO2属于酸性氧化物,因此干燥CO2不能用碱石灰干燥,故D错误。15、A【解析】A. 因钠活泼,易与水、氧气反应,如在实验室随意丢弃,可引起火灾,实验时剩余的钠粒要放回原试剂瓶中,故A错误;B. 钠、氯元素的化学性质活泼,故在自然界中只能以化合态不能以游离态存在,故B正确;C. 过氧化钠能够与二氧化碳发生反应生成氧气,所以Na2O2 可作为呼吸面具里氧气的来源,故C正确;D. 氢气在氯气中燃烧生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl,氯化氢溶于水后得到盐酸,工业上常以此方法制取制盐酸,故D正确;答案选A。16、B【解析】单质碘溶解于有机溶剂CCl4中,所得溶液的颜色是紫红色。故选B。17、B【解析】A项、亚硫酸钠中硫元素为中间价+4价,既有氧化性又有还原性,故A错误;B项、硫化氢中硫元素为最低价-2价,只有还原性,故B正确;C项、三氧化硫中硫元素为最高价+6价,只有氧化性,故C错误;D项、硫酸镁中硫元素为最高价+6价,只有氧化性,故D错误;故选B。【点睛】同种元素,最高价只有氧化性、最低价只有还原性、中间价既有氧化性又有还原性是判断元素氧化性和还原性的依据,也是解答的关键。18、A【解析】A将所给的式子的分子和分母同除以22.4可得,分子表示了溶液的质量,是合理的,但分母表达的是将溶剂的体积与气体的体积直接进行加和得到溶液的体积,这显然是错误的,A项错误;B假设取溶液的体积为1L,根据溶质质量分数的本义有:,分子表达了溶质质量,分母表达了溶液的质量,B项正确;C将所给的式子分子分母同除以22.4可得:,分子表达了溶质质量,分母表达了溶液的质量,C项正确;D将所给式子变形得:,分子代表了溶质的物质的量,分母代表了溶液的体积(单位为L),D项正确;所以答案选择A项。19、D【解析】设钠的质量为m,利用n计算Na的物质的量,由Na原子守恒可知,n(Na)n(Na + ),再利用100个水分子中溶有1个钠离子结合90.9g水求算出钠的质量即可。【详解】设钠的质量为m ,则物质的量为,n(Na)n(Na+),根据方程式2Na+2H2O2NaOH+H2可知参加反应的水的物质的量是,90.9 g 水的物质的量为,反应后水的物质的量是(5.05-,由100个水分子中溶有1个钠离子可知,:(5.05- =1:100,解得m=1.15 g。答案选D。【点睛】本题主要是考查学生对钠与水原理以及物质的量计算的了解掌握情况,有利于培养学生的逻辑推理能力和规范答题能力。明确质量、物质的量的关系及信息中水分子与钠离子的关系即可解答。20、D【解析】A干燥的氯气没有漂白性,且干燥的HCl气体也不能电离出氢离子,无论HCl气体中是否含有氯气,都不会使干燥的蓝色石蕊试纸发生颜色变化,故A错误;B干燥的氯气不具有漂白性,无论是否含有氯气都不能使干燥的有色布条发生颜色变化,故B错误;C无论是否含有氯气,气体通入硝酸银溶液中均会产生沉淀,故C错误;DHCl气体不能使湿润的淀粉碘化钾试纸变色,当混有氯气时,氯气具有强氧化性,可以将碘离子氧化成碘单质,从而使试纸变蓝,故D正确;故答案为D。21、B【解析】A不慎将浓硫酸溶液沾到皮肤上,应该立即用大量水冲洗,然后涂上3%5%的碳酸氢钠溶液中和,不能涂上大量浓碱溶液将中和,故A错误;B酸具有腐蚀性,若不慎将酸溅到眼中,应立即用水冲洗,同时边洗边眨眼睛,故B正确;C配制硫酸溶液时,不能在量筒中稀释,应该在烧杯中稀释浓硫酸,故C错误;D酒精灯着火时,由于酒精与水以任意比例互溶,不能用水灭火,可以用湿抹布盖灭,故D错误;故答案选B。22、C【解析】同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,碳原子个数相等,根据物质的量和相对分子质量计算质量关系和密度关系。【详解】同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,即所含的分子数目之比为1:1,故正确;同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,所含的O原子数目之比为1:2,故正确;同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数之比为1:1,所含的原子总数目之比为2:3,故正确;同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,所含的C原子数目之比为1:1,故正确;同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,摩尔质量分别为28g/mol、44g/mol,则质量之比为7:11,故错误。答案选C。【点睛】本题考查物质的量的有关计算,以及阿伏加德罗定律及推论,题目难度不大,注意把握物质的量、质量、体积之间的计算公式的运用。二、非选择题(共84分)23、H O Na K 【解析】B2离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B 与 C 形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;或。24、Na Fe(OH)2 2Na2H2O = 2NaOH + H2 Fe2+2OH- = Fe(OH)2 白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀,最终转变为红褐色沉淀 4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3 潜水艇供氧剂或漂白剂 NA或6.02×1023 【解析】B 为氧化物且常温下为无色液体,B 为H2O。E 为淡黄色固体,E 为Na2O2。根据物质的转化关系可知,A为Na,C 为O2,D为NaOH。H为红褐色沉淀,为Fe(OH)3,G 为Fe(OH)2,F为含有Fe2+的盐。【详解】(1)由以上分析可知,A为Na, G 为Fe(OH)2。(2)反应的化学方程式为:2Na2H2O = 2NaOH + H2;反应的离子方程式为:Fe2+2OH- = Fe(OH)2。(3)Fe(OH)2不稳定,易被氧化成Fe(OH)3,反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色沉淀,最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3。(4)E 为Na2O2,可以和水、二氧化碳反应生成氧气,可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。(5)发生反应为2Na+ O2 Na2O2,最终得到 39.0g Na2O2,n(Na2O2)= = =0.5mol,参与反应的 n(Na)= 0.5mol×2=1mol,反应中Na元素由0价升高到+1价,反应中转移的电子数为NA或6.02×1023。【点睛】本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。25、BC 5.9 500mL 搅拌加速溶解 引流 偏低 偏低 【解析】(1)容量瓶在使用前必须查漏;容量瓶是比较精密的仪器,不能受热,不能直接把试剂放入容量瓶内进行配制,溶解后溶液要冷却到室温再进行转移,据此分析;(2)根据溶质的质量m=nM=cvM计算;(3)溶解固体时搅拌是加速溶解,过滤时是引流作用;(4)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析对所配溶液的浓度影响。【详解】(1)A使用容量瓶前应该检查是否漏水,故A正确;B容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,否则会影响配制溶液的浓度,故B错误;C配制溶液时,如果试样是固体,应该在烧杯中溶解,当药品完全溶解后,恢复至室温,再把溶液小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,不能把称好的固体用纸条倒入容量瓶中,故C错误;D溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶,否则会导致所配溶液浓度偏大,故D正确;综上所述,本题选BC。(2)配制480 mL 0.2 mol·L1 NaCl溶液,需要选用500 mL容量瓶,称NaCl质量为0.5×0.2×58.5 5.9 g;综上所述,本题答案是:5.9。配制480 mL 0.2 mol·L1 NaCl溶液,需要选用500 mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500mL。(3) 步中,玻璃棒在溶解固体时为了加速溶解,起搅拌作用,步中,过滤时是起引流作用;综上所述,本题答案是:搅拌加速溶解, 引流。(4)A在步骤中,药品放在右盘,砝码放在左盘(使用游码),则所称量的药品的质量偏小,浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;B步骤中,观察液面时仰视,溶液的体积偏大,所得溶液浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;26、 分液 萃取(分液) 洗气 过滤 蒸馏 【解析】(1)Na2CO3溶液和CCl4互不相溶;(2)用CCl4提取碘水中的碘,水与四氯化碳互不相溶,分层,碘在四氯化碳中溶解度大;(3)氯气可用氢氧化钠溶液除杂;(4)CaCO3是不溶于水的物质;(4)水的沸点不高;【详解】(1)Na2CO3溶液和CCl4互不相溶,可用分液的方法分离;选,操作名称为分液;(2)用CCl4提取碘水中的碘,水与四氯化碳互不相溶,分层,碘在四氯化碳中溶解度大,可用萃取的方法分离;选,操作名称为萃取(分液);(3)氯气可用氢氧化钠溶液洗气,达到除杂的目的,选 ,操作名称为洗气;(4)根据CaCO3的溶解性,是不溶于水的物质,要和石灰水分离,可以采用过滤的方法;选,操作名称为过滤;(4)水的沸点不高,可选用蒸馏的方法制取;选,操作名称为蒸馏。27、过滤、蒸发 除去钙离子和钡离子 CO32-+2 H+= CO2+ H2O OH -+ H+= H2O 取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根 2.0 g AH BCDE 【解析】.根据实验流程可知,操作a过滤,操作b是蒸发;根据加入氢氧化钠可将氯化镁转化成氢氧化镁沉淀,除去硫酸钠需要在除去氯化钙之前,加入的碳酸钠可以将过量的氯化钡除去,所以试剂是BaCl2溶液,目的是除去SO42-离子,试剂是Na2CO3溶液,目的是除尽溶液的离子Ba2+、Ca2+,根据加入的除杂试剂氢氧化钠和碳酸钠都是过量的,所以在蒸发之前需要加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除去。.根据n=cv计算氢氧化钠的物质的量,再根据m=nM计算所需氢氧化钠的质量;根据C=n/V,通过判断不当操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响来分析误差。【详解】.(1)通过分析实验流程可知,操作a是溶解,操作b是过滤,操作c是蒸发,故答案为过滤;蒸发;(2)试剂是Na2CO3溶液,目的是除尽溶液的离子Ba2+、Ca2+,故答案为除去钙离子和钡离子;(3)加入盐酸的目的是将碳酸钠和氢氧化钠除去,反应的离子方程式为OH -+ H+=H2O, CO32-+2H+=CO2+H2O,故答案为OH-+H+=H2O;CO32-+2H+= CO2+H2O;(4)证明SO42-已经被除净,即证明溶液中不存在SO42-离子,具体操作为:取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根,故答案为取少量A溶液于试管中,滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀,说明溶液中含有硫酸根,否则不含硫酸根;.(1)由于无450ml的容量瓶,故选用500ml的容量瓶,故配制的是500ml0.1mol/LNaOH溶液,根据n=CV可知需要的NaOH的物质的量n=0.5L×0.1mol/L=0.05mol,NaOH质量m=nM=0.05mol×40g/mol=2.0g,故答案为2.0g;(2)A、生锈的砝码质量偏大,而m物=m砝+m游,故称量出的药品的质量偏重,则配制出的溶液的浓度偏大;B、将NaOH放在纸张上称量会潮解,导致真正的NaOH的质量偏小,则配制出的溶液的浓度偏小;C、定容时俯视刻度线观察液面,所加水量偏少,结果偏高;D、往容量瓶转移时,有少量液体溅出,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏小;E、未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏小;F、只要最后定容时凹液面与刻度线相切即可,至于水是事先就有的还是后来加入的,对浓度无影响;G、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线是正常的,未加水对浓度无影响;H、热溶液注入容量瓶会导致容量瓶热膨胀,体积变大,最终导致溶液浓度偏小;I、滴管加水时,有少量水滴到容量瓶外,溶液的体积不变,浓度不变。故答案为AH;BCDE。28、+2NaOH+2NaBr碳碳双键也会被氧化5【解析】(1)根据B的名称可得B的结构简式为。(2)根据流程可知:BrCH2CH=CHCH2Br经过两步反应得到,根据官能团的变化可知,反应为-Br水解为-OH,则A为HOCH2CH=CHCH2OH;反应为A与HCl加成生成B。根据上述分析,反应为BrCH2CH=CHCH2Br在NaOH的水溶液、加热的条件下水解生成HOCH2CH=CHCH2OH,化学方程式为:BrCH2CH=CHCH2Br +2NaOH HOCH2CH=CHCH2OH +2NaBr。(3)反应是CH2=CH-CH=CH2与Br2发生1,4-加成,生成BrCH2CH=CHCH2Br;反应为水解反应(取代反应);反应为加成反应;根据反应产物可知,反应为B在浓硫酸、加热的条件下发生消去反应;根据反应条件及反应产物可知,反应为氧化反应;反应为HOOC-CHCl-CH2-COOHC4H4O4,分析二者分子式可知,反应为消去反应。故答案为。(4)反应为水解反应,BrCH2CH=CHCH2BrHOCH2CH=CHCH2OH,反应为加成反应HOCH2CH=CHCH2OH。若将反应和反应调换顺序,即先BrCH2CH=CHCH2Br与HCl加成生成;再发生水解反应,所得产物应为。(5)反应为消去反应,则富马酸的结构简式为HOOC-CH=CH-COOH。如果省去步骤和,直接用KMnO4/H+处理物质A(HOCH2CH=CHCH2OH),碳碳双键也能被高锰酸钾氧化,则得不到富马酸。故答案为碳碳双键也会被氧化。(6)富马酸含有2个-COOH和1个碳碳双键,该有机物为富马酸的同系物,且比富马酸多1个碳原子。该有机物可能的结构有、,共5种。故答案为5。点睛:(6)问中判断C5H6O4同分异构体的数目为本题的难点,根据限定条件,同分异构体应具有一个碳碳双键和2个-COOH,可看作时CH2=CHCH3上的2个H原子被2个-COOH取代。采用“定一移一”的方法,先固定一个-COOH的位置,再移动另一个-COOH,确定符合条件的有机物共有5种。29、16 5 mol/L 6.5 mol/L 【解析】(1)由图象可知,从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明硫酸溶解氧化铝、氧化铁后硫酸有剩余,此时发生的反应为H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,即最初加入的20mLNaOH溶液的作用是中和剩余的硫酸。从20mL260mL氢氧化钠沉淀铁离子和铝离子,从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,这说明最终得到的21.4g沉淀是氢氧化铁的质量,氢氧化铁的物质的量是21.4g÷107g/mol0.2mol,根据铁元素守恒可知氧化铁的物质的量是0.1mol,质量是0.1mol×160g/mol16g;(2)从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,氢氧化铝的质量是37g-21.4g15.6g,物质的量是15.6g÷78g/mol0.2mol,消耗NaOH为0.2mol,所以氢氧化钠的浓度为0.2mol÷0.04L5mol/L;(3)当V(NaOH溶液)260mL时,沉淀量最大,此时为Fe(OH)3和Al(OH)3,溶液中溶质为Na2SO4,根据钠元素守恒2n(Na2SO4)n(NaOH),故n(Na2SO4)0.5×0.26L×5mol/L0.65mol,根据硫酸根守恒n(H2SO4)n(Na2SO4)0.65mol,则c(H2SO4)0.65mol÷0.1L6.5mol/L。【点睛】本题以图象题的形式,考查铁铝化合物性质、混合物的计算,题目难度中等,分析图象各阶段的发生的反应是解题关键,侧重分析与计算能力的考查,注意守恒法在化学计算中的灵活应用。