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    2022年青海省西宁市第二中学高一化学第一学期期中学业质量监测试题含解析.doc

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    2022年青海省西宁市第二中学高一化学第一学期期中学业质量监测试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、日常生活中的许多现象与化学反应有关,下列现象与氧化还原反应无关的是( )A铜铸塑像上出现铜绿Cu2(OH)2CO3B铁制菜刀生锈C大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏D铝锅表面生成致密的氧化膜2、某溶液中只含有K、Fe3、NO3-,已知K、Fe3的个数分别为3a和a,则溶液中K与NO3-的个数比为A12 B14C34 D323、下列各组物质之间的转化不是全部通过一步反应完成的是()ANaNaOHNa2CO3NaClBAlAl2O3Al(OH)3AlCl3CMgMgCl2Mg(OH)2MgSO4DFeFeCl2Fe(OH)2Fe(OH)34、下列各组物质,在水溶液中不能发生下列离子反应的是:HCO3-+H+=CO2+H2OANaHCO3+CH3COOHBKHSO4+NaHCO3CMg(HCO3)2+H2SO4DNaHCO3+HNO35、下列物质中导电性最差的是A0.6 mol·L1的硫酸B0.1 mol·L1的盐酸C熔融的NaClD硝酸钾晶体6、某物质A在一定条件下加热完全分解,产物都是气体。分解方程式为 4A=B2C2D,测得生成的混合气体对氢气的相对密度为2d,则A的相对分子质量为()A7dB5dC2.5dD2d7、下列说法正确的是()A液态HCl、固体NaCl均不导电,所以HCl、NaCl均不是电解质BNH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C一束光线分别通过溶液和胶体时,前者会出现光亮的通路,后者则没有D分散系中分散质粒子的直径:Fe(OH)3 悬浊液Fe(OH)3 胶体FeCl3 溶液8、下列说法正确的是A摩尔是用来衡量微观粒子多少的一种物理量B在一定的温度和压强下,各种气体的摩尔体积相等C阿伏加德罗常数的数值是0.012 kg14C所含的原子个数D若气体摩尔体积为22.4 Lmol1,则所处条件为标准状况9、下列说法正确的是A潮湿的氯气、新制的氯水、次氯酸钠溶液、漂白粉溶液均能使有色布条褪色,这是由于它们含有或能生成次氯酸B用氯气消毒过的水可用于配制澄清石灰水溶液C氯水、液氯、氯气的成分相同D久置的氯水呈无色,但仍然有较强漂白、杀菌的功能10、下列选项中能表示阿伏加德罗常数数值的是()A1 mol H+含有的电子数B标准状况下,22.4 L酒精所含的分子数C1.6 g CH4含有的质子数D1 L 1 mol·L-1的硫酸钠溶液所含的Na+数11、CH4+2O2CO2+2H2O属于下列反应类型中的( )A复分解反应B置换反应C氧化还原反应D分解反应12、有Fe、H2、Ba(OH)2溶液,K2CO3溶液,NaOH溶液,稀硫酸等六种物质,在常温下两种物质间能发生的化学反应最多有A4个 B5个 C6个 D7个13、关于用自来水制取蒸馏水实验的说法中,不正确的是()A蒸馏烧瓶中加入几粒碎瓷片,防止自来水暴沸B蒸馏烧瓶可直接加热,不用垫石棉网加热C温度计水银球应放在支管口处,不能插入自来水液面下D直形冷凝管中的水流方向是从下口进入,上口排出14、某同学欲配制含有大量下列各离子的溶液,其中能实现的是( )AK+、H+、SO42-、OH-BNa+、Ca2+、CO32-、NO3-CNa+、H+、Cl-、CO32-DNa+、Cu2+、Cl-、SO42-15、下列有关物质的说法正确的是A不能与酸反应的氧化物一定能跟碱反应B能与金属镁反应产生氢气的溶液一定是酸溶液C一种元素可能有多种氧化物,同种化合价也可能对应多种氧化物D酸性氧化物肯定是非金属氧化物16、下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是( ) 选项目的分离方法原理A由海水(含NaCl)获得蒸馏水蒸馏水的沸点与NaCl的沸点不同B分离汽油和水分液汽油和水的密度不同C除去KNO3固体中混杂的NaCl重结晶NaCl在水中的溶解度很大D分离溶于水的碘乙醇萃取碘在乙醇中的溶解度较大AABBCCDD二、非选择题(本题包括5小题)17、现有 0.1L 无色溶液,其含有的阳离子可能是 K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能 Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:取 50mL 溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的 BaCl2 溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤, 干燥,后称得 4.30g 固体将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过 滤洗涤干燥后称量得到 2.33g取少量实验后上层清液滴入 AgNO3 溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_(填离子符号),一定含有_(填离子符号),可能含有_(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含 有的离子:_。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_。(3)若经证明没有 Cl则该溶液中的 K+的物质的量浓度是:_。18、某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:原溶液白色沉淀;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,可能含有的离子是_。(2)有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,说明理由_。19、盐酸是中学化学常用的试剂,以下两个实验均和盐酸有关。I用密度为1.25 g·mL-1,质量分数36.5%的浓盐酸配制500 mL 0.20 mol·L-1盐酸溶液,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)配制500 mL 0.20 mol·L-1盐酸需要用量筒量取上述浓盐酸_mL。(3)对配制的盐酸测定,发现物质的量浓度小于0.2 mol·L-1,引起该误差的操作_(填序号)A容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水B用量筒量取浓盐酸时,仰视刻度线量取浓盐酸 C定容时,仰视容量瓶刻度线进行定容D定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,又滴加水至刻度处某学生设计如下图所示的实验装置,利用浓盐酸与高锰酸钾反应产生的氯气与熟石灰反应制取少量漂白粉,并探究氯、溴、碘的相关性质。请回答下列问题: (4)A装置名称为_。(5)漂白粉将在C装置的U形管中产生,写出生成漂白粉的化学方程式_。(6)E装置中装有KI与CCl4混合液,向D中缓缓通入一定量氯气后,打开D装置中活塞,将D中少量溶液滴加入E装置中,振荡,观察到下层呈紫红色,由此得出结论:Br2置换出了I2,有同学对该结论提出异议,可能的理由是_。(7)F装置的作用是_。20、现有含有少量NaCl、Na2SO4、Na2CO3等杂质的NaNO3溶液,选择适当的试剂除去杂质,得到纯净的NaNO3固体,实验流程如下图所示。 (1)沉淀A的主要成分是_(填化学式)。(2)中反应的离子方程式是_。(3)中均进行的分离操作是_。(4)溶液3经过处理可以得到NaNO3固体,溶液3中肯定含有的杂质是_,为了除去杂质,可向溶液3中加入适量的_。(5)实验室用上述实验获得的NaNO3固体配制450 mL 0.40 mol/L NaNO3溶液。该同学需称取NaNO3固体的质量是_ g。 (6)下面是该同学配制过程的示意图,其操作中有错误的是(填操作序号)_。第部操作可能会使所配溶液浓度偏_(填“大”或“小”或“无影响”)21、已知某市售“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为_mol/L。(保留1位小数)(2)该同学参阅此“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL与市售物质的量浓度相同的“84消毒液”,下列说法正确的是_(填序号)。A如图所示的仪器中有三种是不需要的B容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制C配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒会导致结果偏低D需要称量NaClO固体的质量为143.0g(3)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强其消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制500mL2.3mol/L的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。需用浓硫酸的体积为_mL。取用任意体积的浓硫酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_。A溶液中H2SO4的物质的量 B溶液的浓度 C溶液的质量 D溶液的密度配制该稀硫酸过程中,下列情况会使所配制的溶液的浓度大于2.3mol/L的有_。A未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中并进行定容B摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线C容量瓶中原有少量蒸馏水D定容时俯视容量瓶刻度线参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A金属铜和氧气、二氧化碳、水发生化合反应生成铜绿,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,故A不选;B铁在氧气、水存在时发生电化学腐蚀而生锈,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应过程,故B不选;C酸雨腐蚀大理石雕像是因为碳酸钙能和酸反应,该反应中没有元素化合价的变化,不是氧化还原反应,故C选;D铝易被氧气氧化生成氧化铝,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,故D不选;故选C。2、A【解析】根据溶液中阴阳离子所带的电荷数相等,即电荷守恒分析解答。【详解】设NO3-有x个,忽略水的电离根据电荷守恒可知n(K)+3n(Fe3)n(NO3-),则3a×1+a×3x×1,解得x6a。因此溶液中K与NO3-的个数比为3a:6a1:2,答案选A。3、B【解析】A.钠和水反应生成氢氧化钠,2Na+2H2O=2NaOH+H2,氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠,2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙进而氯化钠,Na2CO3+CaCl2=CaCO3+2NaCl,能一步实现反应,A不符合题意;B.铝和氧气反应生成氧化铝,氧化铝不溶于水,不能一步反应生成氢氧化铝,B符合题意;C.镁和氯气反应生成氯化镁,Mg+Cl2=MgCl2,氯化镁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化镁沉淀,MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl,氢氧化镁沉淀溶解于硫酸生成硫酸镁,Mg(OH)2+H2SO4=MgSO4+2H2O,能一步实现反应,C不符合题意;D.铁和盐酸反应生成氯化亚铁,Fe+2HCl=FeCl2+H2,氯化亚铁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化亚铁,FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2+2NaCl,空气中氢氧化亚铁被氧气氧化生成氢氧化铁,4 Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,D不符合题意;故合理选项是B。4、A【解析】离子反应HCO3-+H+CO2+H2O表示碳酸氢盐和强酸或强酸的酸式盐反应生成可溶性盐、水和二氧化碳的反应,据此判断。【详解】A. NaHCO3与CH3COOH反应中醋酸是弱酸,用化学式表示,离子反应方程式为HCO3-+CH3COOHCH3COO+CO2+H2O,A符合;B. KHSO4与NaHCO3反应的离子方程式为HCO3-+H+CO2+H2O,B不符合;C. Mg(HCO3)2与H2SO4反应的离子方程式为HCO3-+H+CO2+H2O,C不符合;D. NaHCO3与HNO3反应的离子方程式为HCO3-+H+CO2+H2O,D不符合;答案选A。5、D【解析】0.6 mol·L1的硫酸中离子浓度大于0.1 mol·L1的盐酸,故其导电能力大;熔融的NaCl可以导电,但硝酸钾晶体没有可以自由移动的离子,不能导电。答案选D。6、B【解析】根据阿伏加德罗定律的推论:相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比来计算。【详解】相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比,所以混合气体的平均相对分子质量为4d,混合气体与A气体的物质的量之比为5:4,所以A气体的摩尔质量为4d× =5d。答案为B。【点睛】本题用阿伏加德罗定律的推论,相对密度之比等于摩尔质量之比,先求解出混合气体的平均摩尔质量;再利用方程,反因为和生成物均为气体遵守质量守恒定律,物质的量增加,可进行求解。7、D【解析】A、电解质必须是纯净物,包括酸、碱、盐、金属氧化物和水等;液态HCl、固体NaCl没有自由移动的离子,均不导电,但是溶于水后,均产生自由移动的离子,都能导电,所以HCl、NaCl均是电解质,A错误;B、NH3、CO2的水溶液分别为氨水(溶质是一水合氨)、碳酸, 它们能够电离出自由移动的离子,所以溶液能够导电,但是NH3、CO2两种物质本身不能电离出离子,属于非电解质,B错误;C、胶体才有丁达尔效应,溶液没有,C错误;D、分散系中分散质粒子的直径:小于1nm的分散系为溶液,大于100 nm的分散系为浊液,在1nm-100 nm之间的分散系为胶体,D正确;正确选项D。8、B【解析】A、摩尔是物质的量的单位,不是物理量,故A错误;B、气体摩尔体积的定义是1 mol气体在一定条件下所占有的体积,气体体积与温度和压强有关,温度和压强一定的条件下,气体摩尔体积相同,故B正确;C、阿伏加德罗常数的数值是0.012 kg12C所含的原子个数,故C错误;D、气体摩尔体积的定义是1 mol气体在一定条件下所占有的体积,气体体积与温度和压强有关,故气体摩尔体积为14 Lmol1,不一定是在标况下,故D错误;故选B。9、A【解析】A、氯气、盐酸均不具有漂白性,潮湿的氯气,新制的氯水含有次氯酸,次氯酸钠溶液和漂白粉的水溶液均能生成次氯酸,次氯酸能使有色布条褪色,选项A正确;B氯气消毒过的水含有HCl、氯气等,用氯气消毒过的水,可与澄清石灰水发生反应,选项B错误;C氯气的水溶液是氯水,属于混合物,氯气和液氯的成分相同,属于纯净物,选项C错误;D、久置氯水中无氯气分子所以呈现无色,不含有次氯酸,不具有漂白、杀菌的功能,选项D错误。答案选A。10、C【解析】AH+ 不含有电子,A错误;B标准状况下酒精是液体,不能利用气体的摩尔体积计算分子数,B错误;C1.6 g CH4是0.1mol,含有的质子数为1mol,可以表示阿伏加德罗常数数值,C正确;D1L 1mol/L的硫酸钠溶液所含的Na+的物质的量是2mol,其个数不能表示阿伏加德罗常数数值,D错误;答案选C。11、C【解析】ACH4+2O2CO2+2H2O不属于复分解反应,故A错误;BCH4+2O2CO2+2H2O不属于置换反应,故B错误;CCH4+2O2CO2+2H2O中C元素和O元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故C正确;DCH4+2O2CO2+2H2O不属于分解反应,故D错误。答案选C。12、B【解析】常温下铁只能与稀硫酸反应,氢气与其他物质均不反应,氢氧化钡溶液与碳酸钾和稀硫酸反应,碳酸钾能与氢氧化钡和稀硫酸反应,氢氧化钠只能与稀硫酸反应,所以在常温下两种物质间能发生的化学反应最多有5个。答案选B。13、B【解析】A.为避免加热时出现暴沸现象,应提前在烧瓶中放入几粒沸石或碎瓷片,故A正确;B.对烧瓶进行加热时,为防止加热时烧瓶底炸裂,需垫石棉网,故B错误;C.实验室制取蒸馏水时温度计的水银球应放在蒸馏烧瓶支管口处,用于测量蒸馏出的水的温度,制备蒸馏水也可不使用温度计,故C正确;D.冷凝管水流遵循逆流原理,这样冷凝效果好,故D正确。故选B。14、D【解析】A因H+、OH能结合水成水,则不能共存,故A错误;B因Ca2+、CO32能结合生成碳酸钙沉淀,则不能共存,故B错误;C因H+、CO32能结合生成水和气体,则不能共存,故C错误;D因该组离子之间不反应,则能够共存,故D正确;故选D。15、C【解析】A. 不成盐氧化物既不能与酸反应也不能与碱反应,如CO,故A错误;B. NaHSO4溶液也能与镁反应生成氢气,但NaHSO4是盐,故B错误;C. 一种元素可能有多种氧化物,例氮元素的氧化物有NO、N2O3、NO2、N2O4、N2O5,且 NO2 、N2O4中氮元素的化合价都是+4价,故C正确;D.Mn2O7是酸性氧化物,但却是金属氧化物,故D错误;本题答案为C。16、A【解析】A.用蒸馏法从海水中获得蒸馏水,主要是利用水的沸点较NaCl较低,故A正确;B.用分液的方法分离汽油和水主要是因为汽油与水不相混溶,故B错误;C. 用重结晶的方法除去硝酸钾中的氯化钠杂质,利用的原理是二者的溶解度随温度变化差异较大,故C错误;D.乙醇能与水互溶,不用作为分离溶于水的碘的萃取剂,故D错误;答案选A。【点睛】除去KNO3固体中混杂的NaCl具体操作有:加水溶解、蒸发浓缩、降温结晶、过滤、洗涤和干燥,主要是利用NaCl在水中的溶解度随温度变化不大,而KNO3在水中的溶解度随温度变化比较大,故在降温时KNO3会析出。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cu2+ 、Ca2+  K+ 、CO32- 、SO42-  Cl-  取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl-   Ba2+CO32-=BaCO3 、Ba2+SO42-=BaSO4、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl     0.8mol 【解析】溶液无色,一定不存在铜离子;取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;取少量实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、 Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl,若无白色沉淀则无Cl;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+BaCO3、SO42-+Ba2+BaSO4、BaCO3 +2H+Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。18、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】.题目所给的六种离子中,只有Mg2遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32和SO42;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-; K+、Na+;.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。19、12.5 mol·L-1 8.0 C D 分液漏斗 2Cl2 +2Ca(OH)2CaCl2+ Ca(ClO)2+2H2O 溶解的Cl2也可以置换出碘或Cl2 +2KI2KCl+I2 吸收Cl2和Br2尾气,防止污染空气 【解析】I(1)根据c=计算浓盐酸物质的量浓度;(2)溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算浓盐酸的体积;(3)根据c=分析判断;浓盐酸与高锰酸钾反应产生的氯气与熟石灰反应制取少量漂白粉,并探究氯、溴、碘的相关性质,根据装置图,C中放置氢氧化钙,E中放置碘化钾溶液,氯气有毒,会污染空气,因此F中盛放氢氧化钠,加成分析解答。【详解】I(1)浓盐酸物质的量浓度=mol/L=12.5mol/L,故答案为:12.5mol/L;(2)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,则浓盐酸体积=8.0mL,故答案为:8.0;(3)A容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水,不影响溶质的物质的量和溶液的体积,对实验结果无影响,故A不选;B用量筒量取浓盐酸时,仰视刻度线量取浓盐酸,导致取用的浓盐酸偏多,配制稀盐酸的浓度偏大,故B不选;C定容时,仰视容量瓶刻度线进行定容,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏小,故C选;D定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,又滴加水至刻度处,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏小,故D选;故答案为:CD;(4)根据图示,A装置为分液漏斗,故答案为:分液漏斗;(5) C装置的U形管中氯气与氢氧化钙反应生成漂白粉,生成漂白粉的化学方程式为2Cl2 +2Ca(OH)2CaCl2+ Ca(ClO)2+2H2O,故答案为:2Cl2 +2Ca(OH)2CaCl2+ Ca(ClO)2+2H2O;(6)E装置中装有KI与CCl4混合液,向D中缓缓通入一定量氯气后,氯气与溴化钠反应生成氯化钠和溴,打开D装置中活塞,将D中少量溶液滴加入E装置中,溴与碘化钾反应生成溴化钾和碘,溶解的Cl2也可以置换出碘,碘易溶于CCl4,振荡,观察到下层呈紫红色,因此结论“Br2置换出了I2”不正确,故答案为:溶解的Cl2也可以置换出碘(或Cl2 +2KI2KCl+I2);(7)氯气有毒,F装置中的氢氧化钠溶液可以吸收Cl2和Br2尾气,防止污染空气,故答案为:吸收Cl2和Br2尾气,防止污染空气。20、BaCO3、BaSO4 Ag+ + Cl-= AgCl 过滤 Na2CO3 稀HNO3 17.0 、 小 【解析】(1)含有少量NaCl、Na2SO4、Na2CO3等杂质的NaNO3溶液中加入过量的Ba(NO3)2,Na2SO4、Na2CO3和Ba(NO3)2反应生成BaSO4、BaCO3沉淀;(2)滤液1中含氯离子,加入过量的AgNO3,使Cl-全部转化为AgCl沉淀,反应的离子方程式为:Ag+Cl-AgCl;(3)中均进行的分离是把不溶性物质和可溶性物质分离,故为过滤;(4)溶液3为NaNO3和Na2CO3的混合物,加入稀HNO3,可除去Na2CO3,最后加热蒸发、冷却结晶、过滤得到硝酸钠,故答案为Na2CO3;HNO3;(5)实验室没有450 mL规格的容量瓶,必须配制500mL,制备500mL 0.4mol/L的NaNO3溶液,则需要硝酸钠的质量为0.5L×0.4mol/L×85g/mol=17.0g;(6)硝酸钠应该放在纸片上或玻璃片上称量,不正确;向容量瓶中加入蒸馏水时,应该用玻璃棒引流,错误;定容时应该平视,不正确,所以答案选; 第步操作可能会使所配溶液浓度偏定容时仰视刻度线,体积偏大,浓度偏小。21、4.0 C 62.5 BD AD 【解析】(1)根据c(NaClO)=计算溶液的物质的量浓度;(3)根据c=计算浓硫酸物质的量浓度,根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积;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)c(NaClO)=4.0 molL-1,故答案为4.0。(2)A.用NaClO固体配制480mL含NaClO质量分数为25%的消毒液,需要用到天平、烧杯、500mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管,不用图中圆底烧瓶和分液漏斗,共2种仪器,故A错误;B.容量瓶用蒸馏水洗净后,不需要烘干就能用于溶液配制,故B错误;C.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,造成溶质损失,配制的溶液浓度偏低,故C正确;D.因为没有480mL的容量瓶,需要配制500mL溶液,需要NaClO的质量为:m=0.5L×4.0mol/L×74.5g/mol=149g,故D错误。故答案为C。(3)浓硫酸物质的量浓度c=18.4mol/L,设需要浓硫酸体积为V,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变,得:V×18.4mol/L=500×2.3mol/L,计算得出V=62.5mL,故答案为62.5。A.溶液中硫酸的物质的量n=cV,所以与溶液的体积有关,故A不选;B.溶液具有均一性,浓度与溶液的体积无关,故B选;C.溶质的质量与溶质的物质的量有关,根据A可以知道溶质的质量与溶液体积有关,故C不选;D.溶液的密度为溶液的性质,与溶液的体积无关,故D选。故答案为BD。A.未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故A选;B.摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故B不选;C.容量瓶中原有少量蒸馏水,对溶液体积和溶质的物质的量都不会产生影响,溶液浓度不变,故C不选;D.定容时俯视观察液面,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D选。故答案为AD。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时,误差分析应根据c=进行分析,注意操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响。

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