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    2022-2023学年云南省玉溪市通海一中高一化学第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.doc

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    2022-2023学年云南省玉溪市通海一中高一化学第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4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(每题只有一个选项符合题意)1、只能表示一个化学方程式的离子方程式的是ACu2+2OH+Ba2+SO42Cu(OH)2+BaSO4BCO32+2H+H2O+CO2CFe(OH)3+3H+Fe3+3H2ODH+OHH2O2、下列物质中,能够导电的电解质是ACu丝B熔融的MgCl2CNaCl溶液D液态HCl3、以下说法正确的是 ( )A物质所含元素化合价升高的反应叫还原反应B在氧化还原反应中,失去电子的元素化合价降低C物质中某元素失去电子,则此物质是氧化剂D还原剂中至少有一种元素被氧化4、下列反应的离子方程式中不正确的是( )AH2SO4与Ba(OH)2溶液反应:Ba2+2OH-2H+=BaSO42H2OBCa(HCO3)2与过量NaOH溶液反应:Ca2+22OH-=CaCO3+2H2OCNaOH溶液中通入少量CO2:2OH-CO2=H2ODCH3COOH溶液与NaOH溶液反应:H+OH-=H2O5、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入8molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共64g时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是A左边CO和CO2分子数之比为1:3B右边CO的质量为14gC右边气体密度是相同条件下氧气密度的2倍D若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,若保持温度不变,则前后两次容器内的压强之比为5:66、实验室常用如图所示的两套装置测量所制得气体的体积,下面有关这两套量气装置的使用说明有错误的是A使用A装置量气前,其右管中应充满相应的液体B量气前,B装置中广口瓶通常应盛满相应的液体CA装置收集完气体后,在读数前应使盛液管内液面与集气管内液面相平DA装置是直接测量气体体积,而B装置直接测量的是所排出液体的体积7、下列离子在溶液中能大量共存,加入(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 晶体后,仍能大量共存的是( )ANa+、H+、Cl-、NOBNa+、 Mg2+、 Cl-、SOCK+、Ba2+、 OH-、I-DCu2+、CO、 Br-、ClO-8、下列有关胶体的叙述正确的是()AFe(OH)3胶体有丁达尔效应是Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液最本质的特征B阳光穿透清晨的树林时形成的光柱,是胶体的丁达尔效应的体现C鸡蛋清溶液分类上属于悬浊液D向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,会出现红褐色Fe(OH)3胶体9、在强酸性溶液中,下列各组离子能大量共存的是( )AFe2+、K+、Cl、MnO4BAg+、Na+、NO3、ClCZn2+、Al3+、SO42、ClDBa2+、NH4+、Cl、HCO310、下列变化过程中失去电子的是()AFe3Fe2B Mn2CClCl2DN2O3HNO211、向0.1 mol·L-1 NaOH溶液中加入0.1 mol·L-1的盐酸。若用x代表加入盐酸的体积,y代表溶液中离子的总数,则下列曲线中正确的是( )ABCD12、Mg、Zn、Al、Fe四种金属单质分别与足量的稀硫酸反应,放出H2的物质的量与投入金属的质量的关系如图所示,则所表示的金属分别是AAl、Mg、Fe、ZnBFe、Zn、Mg、AlCMg、Al、Zn、FeDZn、Fe、Mg、Al13、下列溶液中与50 mL1mol/LAlCl3溶液中Cl物质的量浓度相等的是A50 mL 1 mol/LFeCl3溶液 B75 mL 2mol/LKCl溶液C150 mL 1 mol/LMgCl2溶液 D25 mL 3 mol/LCuCl2溶液14、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是( )A1 mol OH中含有电子数为10NAB常温常压下,17 g氨气中所含原子数为NAC标准状况下,11.2 L水中含有的分子数是0.5NAD1 mol/L BaCl2溶液中含有的氯离子数为2NA15、某溶液中,只含有下表中所示的四种离子,试推测X离子及其个数b可能为:( )ASO42- 8aBOH- 8aCNO3- 4aDSO42- 4a16、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述不正确的是A标准状况下,22.4LH2含有的分子数为NAB常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02NAC通常状况下,NA个CO2分子占有的体积为22.4LD1L0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为NA二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液可能存在下列阴离子Cl-、SO42-、CO32-中的一种或几种。(1)当溶液中存在大量H+时,_不能在溶液中大量存在。(2)当溶液中存在大量Ag+时,_不能在溶液中大量存在。(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液,能生成白色沉淀,则原溶液中可能存在的离子是_,为进一步确定溶液中存在哪种离子,可继续向沉淀中加入_,通过观察沉淀是否溶解再作出进一步的判断。18、甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。19、实验室要配制480mL 0.2mol·L-1的NaOH溶液:请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为_(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_。溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是_和_。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填 “偏高”“偏低”或“无影响”)。转移液体过程中有少量液体溅出:_;定容时仰视刻度线:_;容量瓶洗净后,未经干燥处理:_;将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验:_。20、某同学用密度为1.84g/cm3、质量分数为 98%的浓硫酸配制500mL0.22 mol/L的稀硫酸。(1)操作过程中使用到的玻璃仪器有_;(2)实验过程中涉及的操作如下:将容量瓶中的溶液倒入试剂瓶中并贴上标签;将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢注入盛有约160mL蒸馏水的烧杯中并小心搅拌;用规格为 的量筒量取 mL的浓硫酸;将已冷却的硫酸溶液转移到容量瓶中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液全部转移到容量瓶中,轻轻摇动容量瓶,使溶液混合均匀;改用胶头滴管滴加蒸馏水,使溶液凹液面最低处恰好与刻度线相切; 塞好玻璃塞,反复颠倒摇匀;继续向容量瓶中加蒸馏水直到距离刻度线 处;将步骤、补充完整:_,_,_;实验操作顺序为_(填序号)。(3)配制该溶液的过程中,下列操作使得所配得的溶液浓度偏小的是_(填字母) 。A稀释密度为1.84g/cm3、质量分数为 98%的浓硫酸时,不小心溅出少量硫酸溶液B用蒸馏水洗涤烧杯、量筒及玻璃棒,并将洗涤液注入容量瓶中C定容时反复上下倒转容量瓶后,发现凹液面最低处低于刻度线,再补加水到刻度线D量取密度为1.84g/cm3、质量分数为 98%的浓硫酸时,仰视量筒的刻度线E洗涤容量瓶后,立即用来配制溶液F稀释浓硫酸结束后立即将溶液转移到容量瓶中21、请回答下列问题:(1)现有下列状态的物质:干冰 NaHCO3晶体 氨水 纯醋酸 FeCl3溶液 铜 熔融KOH 盐酸。其中能导电的是_,(填序号,下同),属于电解质的是_,属于非电解质的是_。(2)将3p%的硫酸与同体积的p%的硫酸混合得到q%的稀硫酸,则p、q的关系是_(3)在同温、同压下,实验测得CO、N2和SO2三种气体的混合气体的密度是H2的20倍,其中SO2的体积分数为_;若其中CO和N2的物质的量之比为11,则混合气体中氧元素的质量分数为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A只能为硫酸铜与氢氧化钡的反应,则该离子反应只表示一个反应,故A选;B为可溶性碳酸盐和强酸或强酸酸式盐反应,如碳酸钠与盐酸、碳酸钾与硫酸等,则该离子反应不只表示一个反应,故B不选;C为氢氧化铁与强酸或强酸酸式盐反应,如盐酸与氢氧化铁、硫酸与氢氧化铁等,则该离子反应不只表示一个反应,故C不选;D为强酸或强酸酸式盐与强碱反应生成可溶性盐和水的反应,如盐酸与氢氧化钠、硫酸与氢氧化钾等,则该离子反应不只表示一个反应,故D不选;答案选A。【点睛】本题考查离子反应方程式,明确离子反应方程式的意义及离子反应中应保留化学式的物质即可解答,注意举例来说明。2、B【解析】A铜丝虽然可以导电,但为单质不是电解质,故A不符合题意;B熔融的氯化镁有自由移动的离子,可以导电,且为电解质,故B符合题意;C氯化钠溶液可以导电,但为混合物,不是电解质,故C不符合题意;D液态HCl不导电,故D不符合题意;综上所述答案为B。3、D【解析】试题分析:A化学反应3O2=2O3,该反应没有元素化合价的升降,不属于氧化还原反应,A项错误;B电子带负电,在氧化还原反应中,失去电子的元素化合价升高,B项错误;C物质中某元素失去电子,则此物质是还原剂,C项错误;D还原剂中必定有一种元素被氧化,D项正确;答案选D。考点:考查氧化还原反应。4、D【解析】A. H2SO4与Ba(OH)2溶液反应生成BaSO4沉淀和H2O,离子方程式为Ba2+2OH-2H+=BaSO42H2O,故A正确;B. Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应生成CaCO3、Na2CO3和H2O,离子方程式为Ca2+22OH-=CaCO3+2H2O,故B正确;C. NaOH溶液中通入少量CO2,反应生成碳酸钠和水,离子方程式为2OH-CO2=H2O,故C正确;D. CH3COOH溶液与NaOH溶液反应生成醋酸钠和水,醋酸是弱酸,写成化学式,所以离子方程式为CH3COOHOH-=CH3COO-H2O,故D错误;答案选D。5、D【解析】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量=2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol,由此分析解答。【详解】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量=2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol;A气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A错误;Bm(CO)=nM=1.5mol×28g/mol=42g,故B错误;C相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量=32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;D若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,则左右空间体积之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D正确;故答案为D。6、A【解析】AA在量气前应通过提升右则管的高度的方法使左管充满液体而右侧没有液体,以使收集气体时将液体压入到右侧,故A错误; BB装置中广口瓶通常应盛满相应的液体,气体将液体排除测定液体的体积即为气体的体积,故B正确;CA装置收集完气体后,在读数前应使盛液管内的液面与集气管内的液面相平,使两侧气压相同,故C正确;DA装置是直接根据刻度测量气体的体积,而B装置直接测量的是所排出液体的体积,故D正确。故选A。7、B【解析】(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 晶体溶于水能电离出Fe2+、;ANO在酸性条件下有强氧化性,能氧化Fe2+,不能大量共存,故A错误;BNa+、 Mg2+、 Cl-、SO彼此间不发生离子反应,且能与Fe2+、大量共存,故B正确;CBa2+与能发生离子反应生成BaSO4,且OH-与Fe2+和均能发生离子反应,不能大量共存,故C错误;D铜离子与碳酸根离子不能大量共存,且ClO-有强氧化性,能氧化Fe2+,Fe2+也能与CO发生离子反应,不能大量共存,故D错误;故答案为B。8、B【解析】A胶体区别于溶液的本质特征为粒子直径大小不同,胶体粒子直径介于1100nm之间,A错误;B胶体具有丁达尔效应,可形成光路,B正确;C鸡蛋清主要成分为蛋白质,属于胶体,C错误;D制备氢氧化铁胶体,应在沸水中滴加饱和氯化铁溶液,否则易生成氢氧化铁沉淀,D错误。答案选B。9、C【解析】强酸性溶液中存在大量的H+,与H+反应的离子不能共存,结合离子的性质,进一步判断离子间能否发生反应生成沉淀、气体或弱电解质,据此答题。【详解】A.在酸性条件下,因Fe2+、MnO4-能发生氧化还原反应,则一定不能大量共存,故A错误;B.在酸性条件下,Ag+与Cl生成AgCl沉淀而不能大量共存,故B错误;C.在酸性条件下该组离子不发生任何反应,能大量共存,故C正确;D.在酸性条件下,HCO3-与H+反应生成二氧化碳气体而不能大量存在,故D错误。故选C。【点睛】判断离子共存,有以下几种情况:1.由于发生复分解反应,生成气体、沉淀、弱电解质等,离子不能大量共存。2.由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存,如I-和Fe3+不能大量共存。3、由于形成络合离子,离子不能大量共存,如Fe3+和SCN-发生络合反应而不能大量共存。10、C【解析】在氧化还原反应中失去电子必然引起元素化合价的升高,即发生氧化反应,由此分析。【详解】A.因为元素化合价升高的过程即为失去电子的过程,铁元素由+3价变化到+2价,元素化合价降低,A项错误;B.锰元素的化合价由+7价变化到+2价,化合价降低,B项错误;C.氯元素的化合价由-1价变化到0价,化合价升高,C项正确;D.该过程前后氮元素的化合价都是+3价,化合价没有变化,D项错误;答案选C。11、B【解析】向0.1 mol·L-1 NaOH溶液中加入0.1 mol·L-1的盐酸;发生的化学反应方程式为HClNaOH=NaClH2O,故随着盐酸的不断加入,溶液中离子总数开始不变,当盐酸过量时,溶液中离子总数不断增加,故答案为B。【点睛】需注意溶液中离子总数和溶液中离子浓度的区分,本题中随着盐酸的不断加入,溶液中c(Cl)从0逐渐增大,并趋向于0.1mol/L,而溶液中c(Na)不断减小。12、A【解析】金属与稀硫酸反应的实质是金属失去电子被氧化为金属阳离子,氢离子得到电子被还原为H2,产生H2的多少取决于金属失去电子的多少。镁在化合物中的化合价只有+2价,1mol Mg可失去2mol电子,12g Mg可失去1mol电子;铝在化合物中只有+3价,1mol Al可失去3mol电子,9g Al可失去1mol电子,锌在化合物中的化合价只有+2价,1mol Zn可失去2mol电子,32.5g Zn可失去1mol电子;铁与稀硫酸反应是生成硫酸亚铁,1mol Fe可失去2mol电子,28g Fe可失去1mol电子;所以,等质量的四重金属分别与足量的稀硫酸完全反应,生成氢气的量由多到少的顺序为:Al、Mg、Fe、Zn;故选择:A。13、A【解析】1mol/LAlCl3溶液中Cl物质的量浓度为1mol/L 3=3mol/L,结合物质的构成及溶质浓度计算离子浓度,以此来解答。【详解】A. 1 mol/LFeCl3溶液中Cl物质的量浓度为1mol/L 3=3mol/L,故A选;B. 2mol/LKCl溶液中Cl物质的量浓度为2mol/L,故B不选;C. 1 mol/LMgCl2溶液中Cl物质的量浓度为1mol/L =2mol/L,故C不选;D. 3 mol/LCuCl2溶液中Cl物质的量浓度为3mol/L =6mol/L,故D不选。所以A选项是正确的。【点睛】明确“溶液中不水解的离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中离子的个数进行计算氯离子的物质的量浓度,与溶液的体积无关”是解本题的关键。14、A【解析】A、OH中含有电子数为10;B、求出氨气的物质的量,然后根据氨气为4原子分子来分析;C、标况下水为液态;D、溶液体积不明确【详解】A、OH中含有电子数为10,1 mol OH中含有电子数为10NA,故A正确;B、氨气的物质的量=17g/17g·mol1=1mol,氨气为4原子分子,原子数为4NA,故B错误;C、标况下水为液态,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量和分子个数,故C错误;D、溶液体积不明确,故溶液中的氯离子的个数无法计算,故D错误。故选A。15、D【解析】ASO42-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+8a×2=17a,电荷不守恒,故A错误;BOH-与Al3+生成氢氧化铝沉淀,不能大量共存,故X不可能为OH-,故B错误;CNO3-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+4a×1=5a,电荷不守恒,故C错误;DSO42-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+4a×2=9a,电荷守恒,故D正确;故答案为D。16、C【解析】A标况下,14LH2的物质的量是1mol,含有的分子数为NA,A正确;B碳酸钠的物质的量=1.26g÷126g/mol=2.21mol,每个碳酸钠化学式中含有2个钠离子,所以钠离子个数是2.22NA,B正确;C相同压强下,温度越高,气体摩尔体积越大,NA个CO2分子的物质的量是1mol,根据V=nVm知,通常状况下,NA个CO2分子占有的体积大于14L,C错误;D1L物质的量浓度为25 mol/L的MgCl2溶液中,氯化镁的物质的量=25mol/L×1L=25mol,每个氯化镁化学式中含有2个氯离子,所以1L物质的量浓度为2.5 mol/L的MgCl2溶液中含有Cl-个数为NA,D正确;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、CO32- Cl-、SO42-、CO32- SO42-、CO32- 稀HCl 【解析】(1)与氢离子反应生成水和气体的离子不能大量存在;(2)与银离子反应生成沉淀的离子不能大量存在;(3)利用硫酸钡为不溶于水、不溶于酸的白色沉淀来分析,碳酸钡可与盐酸反应【详解】(1)当溶液中存在大量H时,因H与CO32反应生成水和气体,则不能共存,故答案为CO32; (2)当溶液中存在大量Ag时,能分别与Cl、SO42、CO32反应生成沉淀,则不能共存,故答案为Cl、SO42、CO32; (3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液能生成白色沉淀,可能生成硫酸钡或碳酸钡沉淀,则可能纯在的离子为SO42、CO32,因碳酸钡可溶于盐酸,可向沉淀中加入盐酸,观察沉淀是否溶解,如不溶解,说明不含CO32,存在SO42,若沉淀完全溶解,沉淀只有BaCO3,加入盐酸发生BaCO3+2H=Ba2+CO2+H2O。故答案为SO42、CO32;稀盐酸18、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol × 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。19、4.0g500mL容量瓶和胶头滴管搅拌引流偏低偏低无影响偏高【解析】(1)根据m=cVM计算需要氢氧化钠的质量;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择需要的仪器;根据玻璃棒在溶解和移液时作用解答;(3)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据C=进行误差分析。【详解】(1)由于无480mL的容量瓶,故选用500mL容量瓶,配制出500mL0.2molL-1的NaOH溶液。需要的氢氧化钠的物质的量n=cV,m=nM,所以m=cVM=0.2mol/L×0.5L×40g/mol=4.0g;因此,本题正确答案是:4.0g;(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管;溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是搅拌加速溶解和引流;因此,本题正确答案是:500mL容量瓶和胶头滴管;搅拌;引流;(3)转移液体过程中有少量液体溅出,使得溶质的物质的量减少,所以会偏低;定容时仰视刻度线,溶液体积已经超过刻度线,体积偏大,物质的量浓度会偏低;容量瓶洗净后,未经干燥处理,配制过程中要加水,所以不会影响浓度,所以无影响;由于溶解时会放出热量,使得溶液体积增大,最后冷却后体积会低于刻度线,配制的溶液浓度偏高。因此,本题正确答案是:偏低;偏低;无影响;偏高。20、500mL容量瓶、量筒、玻璃棒、烧杯、胶头滴管 10mL 6.0 12cm AC 【解析】(1)依据配制一定物质的量浓度溶液的基本步骤有:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,根据各步骤判断用到的仪器;(2)依据c=计算浓硫酸的物质的量浓度,依据稀释前后溶液含溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积;(3)依据c=,分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,进行误差的分析判断。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器有:量筒、玻璃棒、烧杯、500mL容器瓶、胶头滴管,故答案为:量筒、玻璃棒、烧杯、500mL容器瓶、胶头滴管;(2)密度为1.84g/cm3、质量分数为98%的浓硫酸的物质的量浓度c= =18.4mol/L,稀释前后溶液含溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸体积为V,则V×18.4mol/L=500mL×0.22mol/L,解得V=6.0mL,所以应选择10mL量筒;故答案为:10mL;6.0;定容时,开始继续向容量瓶中加蒸馏水直到距离刻度线1-2cm,改用胶头滴管逐滴滴加到凹液面最低处与刻度线相切,故答案为:12;配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的操作顺序为:,故答案为:;(3)A稀释密度为1.84g/cm3、质量分数为98%的浓硫酸时,不小心溅出少量硫酸溶液,导致溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏小,故A正确;B用蒸馏水洗涤烧杯、量筒及玻璃棒,并将洗涤液注入容量瓶中,是正确的操作,对结果无影响,故B错误;C定容时反复上下倒转容量瓶后,发现凹液面最低处低于刻度线,再补加水到刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,故C正确;D量取密度为1.84g/cm3、质量分数为98%的浓硫酸时,仰视量筒的刻度线,导致量取的浓硫酸体积偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏大,故D错误;E洗涤容量瓶后,立即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液的体积都不会产生影响,溶液的浓度不变,故E错误;F稀释浓硫酸结束后,未冷却立即将溶液转移到容量瓶中,导致溶液的体积偏小,浓度偏大,故F错误;故答案为:AC。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制。本题的易错点为(3)中F的误差分析,要注意浓硫酸的稀释为放热过程,稀释后溶液温度升高,溶液的体积膨胀。21、 q>2p 33.3% 40% 【解析】根据电解质、非电解质的概念分析判断;应用溶液混合规律、气体性质规律计算推理。【详解】(1)金属或合金有自由电子,能导电,如铜;电解质溶于水或熔融时电离生成自由移动的离子而导电,如NH3·H2O、FeCl3、HCl在水溶液中电离,KOH在熔融状态下电离。能导电的物质有。电解质是溶于水或熔融时本身发生电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属的氧化物等属于电解质,是电解质;非电解质是溶于水和熔融时都不能导电的化合物,非金属氧化物、某些气态氢化物、大多数有机物属于非电解质,是非电解质。(2)硫酸等大多数物质的水溶液,溶质质量分数越大,溶液密度越大。设3p%硫酸溶液、p%硫酸溶液的密度分别是1、2(1>2),又设两种硫酸溶液的体积都是V。据溶质总质量不变,有1V×3p%+2V×p%(1V+2V)×q%。化简为2+>2,即q>2p。(3)同温同压时,气体的密度之比等于其摩尔质量(或相对分子质量)之比。易求得混合气体的平均相对分子质量为20×240。设混合气体中,CO、N2和SO2的体积分数分别是x、y、z,则28x+28y+64z40,且x+y+z1。解得x+y66.7%,z33.3%。当CO和N2的物质的量之比为11时,原混合气体中三种成分的物质的量相等(设各1mol),则混合气体总质量120g、氧元素48g,氧元素的质量分数为40%。【点睛】电解质、非电解质都必须是化合物,单质、混合物既不是电解质、也不是非电解质。

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