2022-2023学年湖南省古丈县第一中学高一化学第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc
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2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、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/L2、标准状况下,等体积的NH3和CH4两种气体,下列有关说法错误的是( )A所含分子数目相同B所含氢原子的物质的量之比为3:4C质量之比为16:17D密度之比为17:163、用固体NaOH配制250mL 0.2molL1的NaOH,下列操作会导致溶液浓度偏高的是()A在托盘天平的两托盘中分别放等质量的纸,称取2.0g NaOH固体B将NaOH固体在烧杯中溶解后迅速小心转移至250mL容量瓶中C定容时不小心加水超过了刻度线,此时迅速用胶头滴管吸出一些D摇匀后发现凹液面最低点低于刻度线,再补加蒸馏水到凹液面最低点与刻度线相平4、分类是化学学习和研究的常用方法。下列分类依据和结论都正确的是AH2O、CH3COOH、Cu2(OH)2CO3均含有氧元素,都是氧化物B溶液、胶体、浊液均为分散系,都属于混合物CAl、Al2O3、Al(OH)3均能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应,都是具两性的化合物DH2SO4、NaOH、NaCl均为强电解质,都属于离子化合物5、一定由三种元素组成的是( )A氧化物B碱C酸D盐6、某无色透明的碱性溶液中,能大量共存的离子组是( )ABCD7、有200mL氯化镁和氯化铝的混合溶液,其中为0.2mol·L1, 为1.3mol·L1。要使Mg2全部转化为沉淀分离出来,至少需加4mol·L1NaOH溶液的体积为A40mLB72mLC80mLD128mL8、实验室将NaClO3和Na2SO3按物质的量为2:1放入烧杯中,同时滴入适量H2SO4,并用水浴加热,产生棕黄色的气体X,反应后测得NaClO3和Na2SO3恰好完全反应,则X的化学式为ACl2 BCl2O CClO2 DCl2O39、下列说法中,正确的是()A向新制氯水中滴入几滴石蕊溶液,溶液先变红后退色B氯气泄露,可用浸有NaOH溶液的毛巾捂住口鼻,逃离现场C铜丝在氯气中燃烧,生成蓝色的氯化铜D氯元素在自然界中既有游离态又有化合态存在10、将标准状况下aL NH3溶解于1L水中,得到氨水的物质的量浓度为b mol/L,则该氨水的密度为Ag/cm3Bg/cm3C g/cm3Dg/cm311、下列说法正确的是( )A能电离出H+ 的化合物叫做酸B实验测得1mol某气体体积为22.4 L,测定条件一定是标准状况C摩尔是七个基本物理量之一D化合物分为酸、碱、盐和氧化物是用树状分类法分类的12、下列反应中,水既不是氧化剂、也不是还原剂的氧化还原反应是AMg+2H2O=Mg(OH)2+H2 B2F2+2H2O=4HF+O2CNa2O+H20=2NaOH D2Na2O2+2H2O=4NaOH+O213、下列关于电解质溶液的说法正确的是()ANaHCO3 在水中发生电离的方程式是 NaHCO3=Na+H+CO32-B强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强C虽然Na2O溶于水所得溶液中导电的离子不是它本身产生的,但它却是电解质DNH3溶于水后所得到的溶液能导电,故NH3是电解质14、下列物质的分类合理的是( )A酸性氧化物:CO2 、SiO 2、SO2、COB碱:烧碱、纯碱、苛性钾、氢氧化钡C混合物:盐酸、浓硫酸、水煤气、氢氧化铁胶体D碱性氧化物:Na2O、CaO、MgO、Al2O315、不能用胶体知识解释的是()A静电除尘B一支钢笔用不同牌子的两种墨水,易堵塞C氯化铁溶液加入氢氧化钠溶液出现红褐色沉淀D河水和海水交界处形成三角洲16、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A通常状况下,NA个Cl2分子的质量是71 gB通常状况下,NA个CO2分子的体积约是22.4 LC100 mL 0.1 mol/L的H2SO4溶液中H+的个数是0.2NAD若1 g N2含有m个分子,则NA=m/28二、非选择题(本题包括5小题)17、现有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4+OH-NH3+H2O)(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;(2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;(3)第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答以下问题。(1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?_(答是或否)(2)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_(填离子符号),其物质的量浓度为_。(3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为_。(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_。A该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)0.04molB该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-C该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-D该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-(5)我国政府为消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4K2SO4+I2+H2O配平该方程式,并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:_。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_。如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_。18、现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有无色无味气体放出C+B有白色沉淀生成A+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液_,C溶液_,D溶液_。(2)写出B与D反应的离子方程式:_,写出B与C反应的离子方程式 :_。19、某研究性学习小组欲测定室温下(25 、101 kPa)的气体摩尔体积,请回答以下问题。该小组设计的简易实验装置如图所示:该实验的主要操作步骤如下:配制100 mL 1.0 mol/L的盐酸溶液;用_(填仪器名称并注明规格)量取10.0 mL 1.0 mol/L的盐酸溶液加入锥形瓶中;称取a g已除去表面氧化膜的镁条,并系于铜丝末端,为使HCl全部参加反应,a的数值至少为_;往广口瓶中装入足量水,按上图连接好装置,检查装置的气密性;反应结束后待体系温度恢复到室温,读出量筒中水的体积为V mL。请将上述步骤补充完整并回答下列问题。(1)用文字表述实验步骤中检查装置气密性的方法:_(2)实验步骤中应选用_(填序号)的量筒。A100 mol B200 mL C500 mL读数时除恢复到室温外,还要注意_。(3)若忽略水蒸气的影响,在实验条件下测得气体摩尔体积的计算式为Vm_,若未除去镁条表面的氧化膜,则测量结果_(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。20、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液500mL。根据溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是_。(2)配制时,其正确的操作顺序是(用字母表示,每个操作只用一次)_。A用少量水洗涤烧杯2次3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解C将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1cm2cm处(3)关于容量瓶的四种叙述:是配制准确浓度溶液的仪器不宜贮存溶液不能用来加热使用之前要检查是否漏水这些叙述中正确的是_(填字母)。A B C D(4)根据计算用托盘天平称取的NaOH固体质量为_g。固体应放在_中称量。(5)下面操作造成所配溶液浓度偏高的是_(填字母)。A溶解后溶液没有冷却到室温就转移B转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒C向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面D摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线21、现有金属A、B和气体甲、乙、丙及物质C、D、F、F,它们之间的转化发生如下反应,(图中有些反应的产物和反应条件没有全部标出),黄绿色气体溶于水后的溶液有漂白性且能杀菌消毒,其中物质F的水溶液呈黄色,物质E在氧化剂作用下很容易转化为物质F,F能与物质C的溶液反应生成红褐色沉淀请回答下列问题:(1)物质F的化学式为_(2)写出金属A与水反应的化学方程式:_写出黄绿色气体乙和水反应的离子化学方式:_实验室制备黄绿色气体的化学方程式:_.(3)金属单质A投入到下列溶液中既有气体,又有沉淀出现的是_A、氯化钠溶液 B、碳酸钠溶液 C、硫酸铜溶液 D、氯化铵溶液参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、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2、C【解析】A根据N=nNA=NA知,相同条件下,气体摩尔体积相同,气体的分子数与气体的体积成正比,所以相同体积的氨气和甲烷,所含分子数相同,故A正确;B相同条件下,等体积的氨气和甲烷的物质的量相同,一个氨气分子中含有3个H,一个甲烷分子中含有4个H,所以所含氢原子物质的量之比为3:4,故B正确;C根据m=M知,相同条件下,等体积的氨气和甲烷,其质量与相对分子质量成正比,所以其质量之比=17:16,故C错误;D根据知,相同条件下,气体摩尔体积相同,气体的密度与相对分子质量成之比,所以其密度之比=17:16,故D正确。故选:C。3、B【解析】配制250mL 0.2molL-1的NaOH,需要NaOH的质量为0.25L×0.2mol/L×40g/mol=2.0g,则A由于氢氧化钠易潮解,实际称量NaOH质量偏小,n偏小,则导致溶液浓度偏低,应在小烧杯中称量;B将NaOH固体在烧杯中溶解后迅速小心转移至250mL容量瓶中,冷却后溶液体积减少,V偏小,则导致溶液浓度偏高,应冷却后转移;C定容时不小心加水超过了刻度线,此时迅速用胶头滴管吸出一些,n偏小,则导致溶液浓度偏低,应重新配制;D摇匀后发现凹液面最低点低于刻度线,再补加蒸馏水到凹液面最低点与刻度线相平,V偏大,导致溶液浓度偏低,不应再加水;答案选B。【点睛】本题考查溶液配制的误差分析,为高频考点,注意结合浓度计算公式分析误差。4、B【解析】A. H2O是氧化物,CH3COOH、Cu2(OH)2CO3均含有氧元素,但不符合氧化物只有两种元素且一种为氧元素的条件,故A错误;B.溶液、胶体、浊液都是一种物质分散到另一种物质中形成的混合物均为分散系,都属于混合物,故B正确;C. Al2O3、Al(OH)3均能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应,都是具两性的化合物,Al是单质不是化合物,故C错误;D. H2SO4、NaOH、NaCl均为强电解质,其中NaOH、NaCl都属于离子化合物,H2SO4为共价化合物,故D错误;综上所述,本题选B。5、B【解析】A.氧化物是由氧和另一种元素组成的化合物,不符合题意;B.电离出的阴离子全部是OH的化合物是碱,所以碱一定是由三种元素组成的,符合题意;C.电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,所以酸不一定是由三种元素组成的,不符合题意;D.由酸根和金属阳离子或铵根离子构成的化合物是盐,所以盐也不一定是由三种元素构成的化合物,不符合题意;答案是B。6、C【解析】A.与均不能大量共存,A不符合题意;B.有颜色,且在碱性条件下不能大量存在,B不符合题意;C.溶液无色,碱性条件下不发生任何反应,能大量共存,C符合题意;D.碱性条件下不能大量存在,D不符合题意;答案选C。【点睛】所谓离子共存,实质上就是判断离子间是否发生反应的问题。若在溶液中能够发生反应,就不能大量共存。判断能否发生反应,不仅是有沉淀、气体、水、难电离的物质产生,还涉及到溶液酸碱性、有色、无色,能否进行氧化还原反应等。7、C【解析】溶液中n(Cl-)=0.2L×1.3mol/L=0.26mol,溶液中n(Mg2+)=0.2mol/L×0.2L=0.04mol,由电荷守恒可知溶液中n(Al3+)=0.06mol;将200mL此溶液中的Mg2+转化为Mg(OH)2沉淀并分离析出,反应后溶液为NaCl、NaAlO2的混合液,根据钠离子守恒n(NaOH)=n(NaCl)+n(NaAlO2),再结合氯离子守恒、Al原子守恒可知n(NaOH)=n(Cl-)+n(Al3+)=0.26mol+0.06mol=0.32mol,则至少需要4mol/L氢氧化钠溶液的体积为=0.08L=80mL,故答案为C。8、C【解析】NaClO3和Na2SO3按物质的量比2:1加入烧瓶中,再滴入少量H2SO4溶液加热时发生氧化还原反应,反应中Na2SO3的氧化产物是Na2SO4,由于S在反应前化合价为+4价,反应后化合价为+6价,所以1mol的S元素失去2mol电子,根据氧化还原反应中电子转移数目相等可知,2mol Cl元素得到2mol电子,1mol的 Cl元素得到1mol电子,化合价降低1价,因为在反应前Cl的化合价为+5价,所以反应后Cl的化合价为+4价,因此棕黄色的气体X是ClO2,故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应中电子守恒的计算,明确硫元素的化合价升高,氯元素的化合价降低是解答本题的关键。9、A【解析】A.氯气与水反应:Cl2+H2O=HCl+HClO,新制氯水中的盐酸使石蕊溶液变红,HClO具有漂白性,又很快使石蕊的红色褪去,A项正确;B.碱溶液确实可以吸收氯气,但NaOH是强碱,具有强腐蚀性,所以不能用浸有NaOH溶液的毛巾捂住口鼻,B项错误;C.无水氯化铜固体是棕色的,稀氯化铜的水溶液才显蓝色,C项错误;D.氯气非常活泼,自然界中氯元素没有游离态,只有化合态,D项错误;答案选A。10、A【解析】氨气的质量是,溶液的质量是1000g+,则溶质的质量分数是。根据可知密度是g/mL,答案选A。11、D【解析】A、电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物叫酸,A错误;B、气体的体积受温度和压强影响,标准状况下1mol气体的体积为22.4L,但非标准状况下1mol气体的体积也可能是22.4L,B错误;C、物质的量是七个基本物理量之一,摩尔是物质的量的单位,C错误;D、根据树状分类法,可以将化合物分为酸、碱、盐和氧化物等,D正确;答案选D。12、D【解析】根据化合价的变化,分析氧化还原反应中水的作用。【详解】A项:水中氢原子得电子生成氢气,水是氧化剂,A项错误; B项:水中氧原子失电子生成氧气,水是还原剂,B项错误;C项:不是氧化还原反应,C项错误; D项:Na2O2中,部分氧原子得电子、另部分氧原子失电子,Na2O2既是氧化剂、也是还原剂,水既不是氧化剂、也不是还原剂,D项正确。本题选D。13、C【解析】A、HCO3-离子不能拆写;B、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数;C、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子;D、氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电。【详解】A项、碳酸属于弱电解质,HCO3-离子的电离程度更小不能拆写,正确的写法应为:NaHCO3=Na+HCO3-,故A错误;B项、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故B错误;C项、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子,所以是电解质,故C正确;D项、虽然氨气溶于水能导电,但原因是氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电,NH3属于非电解质,故D错误。故选C。14、C【解析】A. CO不是酸性氧化物,它是不成盐氧化物,A不正确;B. 纯碱的化学式为Na2CO3,它属于盐,不属于碱,B不正确;C. 盐酸、浓硫酸、水煤气、氢氧化铁胶体都是混合物,C正确;D. Al2O3不是碱性氧化物,它是两性氧化物,D不正确。故选C。15、C【解析】A烟尘属于气溶胶,用静电除尘是应用了胶体的电泳性质,A不符合;B墨水是胶体,不同墨水带不同的电荷,带相反电荷的胶体能发生聚沉,B不符合;C氯化铁溶液加入氢氧化钠溶液出现红褐色沉淀发生了复分解反应,与胶体性质无关,C符号;D河流中的水含有泥沙胶粒,海水中含有氯化钠、氯化钙等电解质,二者相遇发生胶体凝聚,就形成三角洲,与胶体有关,D不符合。答案选C。【点睛】本题考查胶体的性质,明确胶体常见的性质有丁达尔现象、胶体的聚沉、电泳等,能利用胶体性质对生产生活中实际问题进行解释。16、A【解析】A、NA个Cl2分子的物质的量是1mol,质量是71g,A正确;B、通常状况下,NA个CO2分子的物质的量是1mol,但体积不一定是22.4L,B错误;C、硫酸是二元强酸,100mL 0.1 mol/L的H2S04溶液中H+的个数是0.02NA,C错误;D、若1g N2含有m个分子,则,因此NA=28m,D错误;答案选A。【点睛】本题主要是考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,要准确解答好这类题目,一是要掌握好以物质的量为中心的各物理量与阿伏加德罗常数的关系,尤其要注意气体摩尔体积和阿伏加德罗定律的使用条件和范围;二是要准确弄清微粒的组成特点,分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系,题目难度不大。二、非选择题(本题包括5小题)17、否 NH4+ 0.8mol/L BaSO4、BaCO3 A 1:5 0.3mol 【解析】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g÷197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g÷197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol×2+0.04mol×2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量0.12mol-0.08mol=0.04mol。(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-;(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol÷0.1L0.8mol/L;(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3;(4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)0.04mol,答案选A。(5)反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO43K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。【点睛】本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。18、CaCl2 AgNO3 Na2CO3 CO32-+2H+=CO2+H2O Ag+Cl-=AgCl 【解析】本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。(1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag+Cl-=AgCl。19、10 mL量筒 0.12 两手掌紧贴锥形瓶外壁一会儿,如果观察到广口瓶中长导管内有一段水柱高出液面,表明装置气密性良好 B 量筒内的液面与集气瓶内的液面相平 0.2 V L/mol 偏小 【解析】量筒的精确度是0.1 mL,故应用10 mL量筒;因HCl的物质的量为0.01 mol,由反应Mg2HCl=MgCl2H2知,HCl可与0.005 mol Mg完全反应,为保证HCl完全反应,故镁应不少于0.005 mol×24 g/mol0.12 g。(1)本装置可与初中化学制氢气的装置相联系,用微热的方法检查装置的气密性。故答案为两手掌紧贴锥形瓶外壁一会儿,如果观察到广口瓶中长导管内有一段水柱高出液面,表明装置气密性良好;(2)实验中产生的气体在标准状况下的体积为0.005 mol×22.4 L/mol0.112 L112 mL,考虑到室温时气体的体积稍大些,再考虑通常仪器规格应略大且越接近,误差越小,故选B。读数时注意量筒内的液面与集气瓶中液面相平,保证气压相等。(3)Vm是气体的体积(排出水的体积)与气体的物质的量之比。由得气体的物质的量为0.005 mol,通过的气体的体积为V mL,Vm=0.2 V L/mol;若未除去表面的氧化膜,导致氧化膜耗酸,从而放出H2的体积变小,则Vm偏小。故答案为0.2 V L/mol;偏小。20、bd 500mL容量瓶、胶头滴管、量筒(也可不写) BCAFED A 2.0 小烧杯 AC 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液用的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器有漏斗和分液漏斗,答案选bd;除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器有500mL容量瓶、胶头滴管、量筒;(2)配制时的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等,所以其正确的操作顺序是BCAFED;(3)容量瓶只能用来配制一定体积准确浓度的溶液,使用之前要检查是否漏水。容量瓶不能配制或测量容量瓶规格以下的任意体积的液体,不能稀释或溶解药品,不能用来加热溶解固体溶质,不能用来长期存储液体,因此正确的是。答案选A;(4)需要0.1mol/LNaOH溶液500mL,则需要氢氧化钠的质量为0.1mol/L×0.5L×40g/mol2.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,易潮解,需要放在小烧杯中称量;(5)A.溶解后溶液没有冷却到室温就转移,冷却后溶液体积减少,浓度偏高;B.转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒,溶质减少,浓度偏低;C.向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面,溶液体积减少,浓度偏高;D. 摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏低。答案选AC。【点睛】本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制,注意容量瓶规格的选取方法及使用注意事项,误差分析的方法和依据为易错点,题目难度不大。21、FeCl32Na+2H2O=2NaOH+H2Cl2+H2OH+Cl-+HClO MnO2+4HCl(稀)MnCl2+Cl2+H2OC【解析】金属A焰色为黄色,证明A为钠单质,与水反应生成的气体甲为氢气,物质C为氢氧化钠,黄绿色气体溶于水后的溶液有漂白性且能杀菌消毒,说明乙为氯气;氯气与氢气反应生成的气体丙为氯化氢,气体丙溶于水得到的物质D为盐酸,其中物质F的水溶液呈黄色,物质E在氧化剂作用下很容易转化为物质F,F能与物质氢氧化钠溶液反应生成红褐色沉淀,金属B与氯气反应生成F,综上可判断B为铁,F为氯化铁,E为氯化亚铁。(1)物质F为氯化铁,其化学式为FeCl3;(2)金属A为钠,与水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2;黄绿色气体乙为氯气,和水反应的离子化学方式为:Cl2+H2OH+Cl-+HClO;实验室制备黄绿色气体氯气的化学方程式为:MnO2+4HCl(稀)MnCl2+Cl2+H2O;(3)金属单质A为钠,A钠投入氯化钠溶液中,钠只与水反应生成氢氧化钠和氢气,选项A不符合;B钠投入碳酸钠溶液中,钠只与水反应生成氢氧化钠和氢气,选项B不符合;C钠与硫酸铜溶液反应生成氢气和氢氧化铜沉淀的硫酸钠,反应方程式为:2Na+2H2O+CuSO4=H2+Na2SO4+Cu(OH)2,选项C符合;D钠与氯化铵溶液反应生成氢气和氨气和氯化钠,反应的方程式为:2Na+2NH4Cl2NaCl+2NH3+H2,只产生气体不产生沉淀,选项D不符合。答案选C。