广东省广州市铁一中学2022-2023学年高一化学第一学期期中联考试题含解析.doc
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广东省广州市铁一中学2022-2023学年高一化学第一学期期中联考试题含解析.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、在100mL硝酸和硫酸的混合溶液中,两种酸的物质的量浓度之和为0.6mol/L。向该溶液中加入足量的铜粉,加热,充分反应后,所得溶液中Cu2+的物质的量浓度最大值为(反应前后溶液体积变化忽略不计)A0.225 mol/LB0.3 mol/LC0.36 mol/LD0.45 mol/L2、下列关于物质性质的比较,不正确的是A非金属性强弱:I>Br>ClB原子半径大小:Na>P>SC氧化性强弱:F2>Cl2>Br2D金属性强弱:Na>Mg>Al3、某实验室需使用的溶液,现选取的容量瓶配制溶液。下列操作正确的是A称取无水硫酸铜固体,加入到容量瓶中加水溶解、定容B称取无水硫酸铜固体于烧杯中,加蒸馏水,搅拌、溶解C量取的溶液,并将其稀释至D配制过程中,加蒸馏水时不小心超过刻度线,用胶头滴管吸出多余的溶液4、从2 L物质的量浓度为1 mol·L1的NaOH溶液中取出100 mL溶液,下面关于这100 mL溶液的叙述错误的是()物质的量浓度为0.1 mol·L1物质的量浓度为1 mol·L1含100 mL水含0.1 mol氢氧化钠ABCD5、三位科学家因在“分子机器的设计与合成” 领域做出贡献而荣获2016年诺贝尔化学奖。他们利用原子、 分子的组合, 制作了最小的分子马达和分子车。 下列说法不正确的是( )A化学是一门具有创造性的科学, 化学的特征是认识分子和制造分子B化学是在原子、分子的水平上研究物质的一门自然科学C化学注重理论分析、推理,而不需要做化学实验D化学家可以在微观层面操纵分子和原子,组装分子材料6、下列说法正确的是( )A在氧化还原反应中,金属单质只体现还原性,金属阳离子只体现氧化性B能在水溶液或熔融状态下导电的物质是电解质C在一个氧化还原反应中,有一种元素被氧化,必有另一种元素被还原D清晨的阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象(美丽的光线)是由于胶体粒子对光线的散射形成的7、两份质量相同的CH4和NH3比较,下列结论错误的是()A分子个数比为1716B原子个数比为1716C氢原子个数比为1712D氢原子质量比为17128、下列叙述正确的是A同温同压下,相同体积的气体,其分子数一定相等,原子数也一定相等B任何条件下,等物质的量的甲烷(CH4)气体和CO气体所含有的原子数一定相等C1LCO气体一定比1LO2的质量小D同温同压下的CO和N2,若它们体积相同,那么它们的质量也一定相等9、下列叙述中,错误的是( )A等物质的量的O2与O3,所含氧原子数相同B阿伏加德罗常数的符号为NA,其近似值为6.02×1023mol1C摩尔是物质的量的单位D在0.5molNa2SO4中,含有的Na数约是6.02×102310、甲、乙、丙、丁分别是Na2CO3、AgNO3、BaCl2、盐酸四种无色溶液中的一种,它们两两反应后的现象如下:甲乙沉淀;甲丙沉淀;乙丙沉淀;丙丁沉淀;乙丁无色无味气体。则甲、乙、丙、丁四种溶液依次是()ABaCl2Na2CO3AgNO3盐酸BBaCl2Na2CO3盐酸AgNO3CNa2CO3盐酸AgNO3BaCl2DAgNO3盐酸BaCl2Na2CO311、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是( )A标准状况下,2.24L 四氯化碳含有的分子数目为 0.1NAB25时,0.1 mol·L-1Na2S溶液中含有Na+的数目为0.2NAC64g的SO2与足量的O2充分反应后可得到NA个SO3分子D2.3gNa与O2完全反应生成3.6g产物时失去的电子数为0.1NA12、下列各组溶液中离子,能在溶液中大量共存的是AOH、Ca2+、NO3-、SO32-BCa2、HCO3、Cl、KCNH4+、Ag+、NO3、IDK+、OH、Cl、HCO313、用NA 代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )A阿伏伽德罗常数是6.02×1023B标准状况下,11.2LCCl4所含分子数为0.5NAC1.8g的NH4+中含有的电子数为NAD0.1mol·L-1的MgCl2溶液中,所含Cl-的数目为0.2NA14、工业生产中物质制备时,通过下列反应原理一步完成获得产物、符合“绿色化学”原则的反应是A加成反应 B分解反应 C取代反应 D置换反应15、一份100mL 0.2mol/L的NaCl溶液,下列哪个选项与该溶液中的Cl-浓度相同()A200mL 0.1mol/LFeCl3溶液B100mL 0.1mol/L MgCl2溶液C200mL 0.1mol/L NaCl溶液D100mL 0.4mol/L BaCl2溶液16、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右边CO与CO2分子数之比为3:1B右侧CO的质量为14gC右侧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1/3处,保持温度不变,则前后两次充入情况容器内的压强之比为6: 5二、非选择题(本题包括5小题)17、在Na+浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气体将中产生的混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验能确定一定不存在的离子是_;(2)实验中生成气体的离子方程式为_;(3)通过实验、和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)_0.25mol/L_ (4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:_。18、下表是周期表中的一部分,根据元素AI在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:AAAAAAA0一A二DEGI三BCFH (1)上述元素中性质最不活泼的是_,只有负价而无正价的是_,单质氧化性最强的是_,单质还原性最强的是_。 (2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是_,酸性最强的是_,呈两性的是_。 (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_,这些化合物中最稳定的是_。 (4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是_。19、实验室欲配制0.5 molL的NaOH溶液500 mL:(1)主要操作步骤的正确顺序是_(填序号)。称取一定质量的氢氧化钠,放入烧杯中,用适量蒸馏水溶解;用胶头滴管向容量瓶中加入蒸馏水至凹液面与刻度线相切;待冷却至室温后,将溶液转移到500mL容量瓶中;盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;用少量的蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,洗涤液转移到容量瓶中。(2)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图由图中可以看出,该同学在操作时的一个错误是_,烧杯的实际质量为_克。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(4)在配制过程中,其他操作都正确的,下列操作会引起误差偏高的是_没有洗涤烧杯和玻璃棒转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水定容时俯视标线定容时仰视标线 定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。20、如图制取SO2并验证SO2性质的装置图。已知Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2+H2O。(1)中为紫色石蕊试液,实验现象为_,实验证明SO2是_气体。(2)中为红色品红溶液,现象为_证,明SO2有_性。(3)为紫红色高锰酸钾,实验现象为_,证明SO2有_性。(4)的作用_,反应方程式_。21、 (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液,它的物质的量浓度为_mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为_mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠_mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为_mol/L,若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_mL。(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_mol,有_g水分解。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】有关反应离子方程式为:3Cu+2NO3+8H=3Cu2+2NO+4H2O,由上述反应方程式可知,NO3和H的物质的量之比为1:4时,氢离子与硝酸根恰好反应,生成的铜离子物质的量最大,设HNO3、H2SO4各为x、ymol,则n(NO3):n(H)=x:(x+2y)=1:4,x+y=0.6×0.1,据此计算x、y的值,再根据方程式计算铜离子的物质的量,根据c=n/V计算铜离子浓度【详解】反应离子方程式为:3Cu+2NO3+8H=3Cu2+2NO+4H2O,铜足量,由上述反应方程式可知,NO3和H的物质的量之比为1:4时,氢离子与硝酸根恰好反应,生成的铜离子物质的量最大,设HNO3、H2SO4各为x、ymol,则n(NO3):n(H)=x:(x+2y)=1:4,x+y=0.6×0.1,联立解得x=0.024mol、y=0.036mol,由方程式可知,生成铜离子的物质的量为0.024mol×3/2=0.036mol,故铜离子的最大浓度为0.036mol÷0.1L=0.36mol·L1,故选C。2、A【解析】A同主族从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,所以非金属性:ClBrI,A错误; B同一周期的元素,从左到右,原子半径逐渐减小,则原子半径大小:NaPS,B正确;C同主族从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,单质的氧化性也减弱,所以氧化性:F2Cl2Br2,C正确;D同一周期的元素从左到右元素的金属性依次减弱,所以金属性:NaMgAl,D正确。答案选A。3、C【解析】配制的硫酸铜溶液,需选用的容量瓶,则需要硫酸铜的质量为,A. 容量瓶不能溶解固体物质,配制溶液时应将无水硫酸铜固体加入烧杯中溶解,待冷却至室温后再转移到容量瓶中,A项错误;B. 若直接向烧杯中加蒸馏水,搅拌、溶解,则会使溶液体积大于,使所配制的溶液浓度偏低,B项错误;C. 稀释前后溶质的物质的量不变,将的溶液稀释至,则得到的溶液的物质的量浓度为,C项正确;D. 用胶头滴管吸出多余的溶液会损失部分溶质,使溶液的物质的量浓度偏低,D项错误;故选C。4、B【解析】溶液具有均一性,溶液的物质的量浓度与溶液的体积无关,所以这100mL溶液的浓度仍然为1mol/L,故错误,正确;100 mL指的是溶液的体积,溶剂水的体积不是100 mL,故错误;n=cv=1mol/L×0.1L=0.1mol,即100 mL溶液中含0.1 mol氢氧化钠,故正确;错误的有,故选B。【点睛】掌握和理解溶液的特性是解题的关键。本题的易错点为,需要注意溶液均一性的理解,知道溶液的物质的量浓度与体积无关。5、C【解析】A项,化学是一门具有创造性的科学,化学的特征是认识分子和制造分子,A正确;B项,化学是在原子、分子的水平上研究物质的一门自然科学,正确;C项,化学注重理论分析、推理,而且需要做化学实验来检验,C错误;D项,根据题意,化学家可以在微观层面操纵分子和原子,组装分子材料,D正确;答案选C。6、D【解析】A.在氧化还原反应中,金属阳离子可能具有还原性,如亚铁离子,故A错误;B.能在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,能导电的物质不一定是电解质,如二氧化碳,故B错误;C.在一个氧化还原反应中,被氧化和被还原的元素可能是同一种,如:Cl2+H2O=HCl+HClO,故C错误;D. 胶体具有丁达尔效应,是因为胶体粒子对光线的散射形成的,故D正确;答案选D。7、B【解析】A.根据N=m/M×NA计算判断;B.根据N=m/M×NA结合分子构成判断;C.根据N=m/M×NA结合一个分子中含有的氢原子个数计算判断;D.根据H原子数目之比等于H原子质量之比进行计算。【详解】A.根据N=m/M×NA知,质量相同的两种气体中含有的分子个数之比等于摩尔之比的反比,所以两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,故A正确;B.CH4和NH3的分子含有的原子数分别为5、4,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的原子数之比为17×5:16×4=85:64,故B错误;C.CH4和NH3的分子含有的H原子数分别为4、3,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的H原子数之比为17×4:16×3=17:12,故C正确;D.由C可知两份质量相同的CH4和NH3所以含有的H原子数之比为17:12,H原子数目之比等于H原子质量之比为17:12,故D正确。故选B。8、D【解析】主要根据阿伏加德罗定律分析判断。【详解】A项:据阿伏加德罗定律,同温同压同体积的气体,其分子数一定相等。但原子数不一定相等,A项错误;B项:等物质的量的甲烷(CH4)气体和CO气体所含有的分子数一定相等,原子数一定不等,B项错误;C项:不知气体的温度、压强,不能比较1LCO和1LO2的质量,C项错误;D项:据阿伏加德罗定律,同温同压同体积的CO和N2气体,其物质的量相等。又两者的摩尔质量相等,故其质量相等,D项正确。本题选D。9、A【解析】A等物质的量的O2与O3,所含氧原子数之比为2:3,A错误;B阿伏加德罗常数的数值等于12g12C中所含的碳原子数,其符号为NA,近似值为6.02×1023mol1,B正确;C物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一,它的单质是摩尔,C正确;D在0.5molNa2SO4中,含有的Na数约是0.5mol×2×6.02×1023mol-1=6.02×1023,D正确;故选A。10、A【解析】【分析】Na2CO3AgNO3BaCl2盐酸Na2CO3/沉淀沉淀气体AgNO3沉淀/沉淀沉淀BaCl2沉淀沉淀/盐酸气体沉淀/【详解】11、D【解析】标准状况下,四氯化碳是液体;没有溶液体积不能计算溶质物质的量;可逆反应中,反应物不可能完全转化为生成物;2.3gNa与O2完全反应生成3.6g产物,则产物是氧化钠和过氧化钠的混合物,钠元素化合价由0价变为+1。【详解】标准状况下,四氯化碳是液体,2.24L 四氯化碳的物质的量不是0.1mol,故A错误;没有溶液体积不能计算溶质物质的量,故B错误;2SO2+O22SO3,该反应可逆,64g的SO2与足量的O2充分反应后得到SO3分子数小于NA个,故C错误;2.3gNa与O2完全反应生成3.6g产物,则产物是氧化钠和过氧化钠的混合物,钠元素化合价由0价变为+1,所以2.3gNa完全反时,失去的电子数为0.1NA,故D正确。12、B【解析】A.Ca2+、SO32-发生反应,生成微溶于水的CaSO3,所以不能大量共存,故不选A;B.Ca2、HCO3、Cl、K之间,不发生反应,所以可以大量共存,故选B;C.Ag+、I发生反应,生成AgI固体,所有不能大量共存,故不选C;D.OH、HCO3生成水和碳酸根离子,所有不能大量共存,故不选D;本题答案为B。【点睛】离子之间不能结合生成沉淀、气体、水、弱电解质等,不能发生氧化还原反应,则离子能大量共存,反之,不能大量共存。13、C【解析】A.阿伏伽德罗常数有单位为mol-1,12gC-12含有的碳原子数等于阿伏伽德罗常数数值,约为6.02×1023mol-1,故A错误;B.CCl4为液体,不可用气体摩尔体积计算,故B错误;C.1.8g的NH4+中含有电子的物质的量为=1mol,即个数为NA,故C正确;D.体积未知,无法计算,故D错误;答案:C14、A【解析】试题分析:A、有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其它原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应,反应物是含不饱和键的有机分子和其它分子,反应物不止一种,而生成物只有一种,反应原理符合“绿色化学”原则,故A正确;B、分解反应是一种反应物反应,生成物有两种或两种以上,原子利用率小于100%,不符合绿色化学的要求,故B错误;C、有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应,反应物、生成物都不止一种,且有副产物产生,所以不符合“绿色化学”原则,故C错误;D、置换反应是由一种单质跟一种化合物起反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应,原子利用率小于100%,不符合“绿色化学”原则,故D错误;故选A。考点:考查绿色化学的概念15、B【解析】根据离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×溶质中含有的离子的个数,与溶液的体积无关,据此解答。【详解】100mL0.2mol/LNaCl溶液所含Cl-物质的量浓度为0.2mol/L×1=0.2mol/L,则A、200mL 0.1mol/LFeCl3溶液中氯离子浓度为0.1 mol/L×3=0.3mol/L,A错误;B、100mL 0.1mol/LMgCl2溶液中氯离子浓度为0.1mol/L×2=0.2mol/L,B正确;C、200mL 0.1mol/LNaCl溶液中氯离子浓度为0.1mol/L,C错误;D、100 mL 0.4mol/LBaCl2溶液中氯离子浓度为0.4mol/L×2=0.8mol/L,D错误;答案选B。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算,本注意离子浓度与溶质的浓度的关系即可解答,离子浓度与溶液体积无关。但在计算离子的物质的量时不但要考虑溶质的组成,还要考虑溶液的体积。16、A【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=8mol/4=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(2x)mol,28xg+44(2x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳的物质的量为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正确;B. m(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=64g/2mol=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1/3处,则左右空间体积之比为2:1,左右气体物质的量之比为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错误。答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ag+、Ca2+、Ba2+ CO322H H2OCO2 ? 0.4 0 存在,最小浓度为0.8 mol/L 【解析】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;【详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;(1)根据上述分析,实验I中一定不存在的离子是Ag、Ca2、Ba2;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO322H=CO2H2O;(3)根据上述分析,NO3可能含有,也可能不含有,因此NO3的浓度为?;SiO32的物质的量浓度为0.04/(100×103)mol·L1=0.4mol·L1;SO42不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K一定存在,根据电中性,当没有NO3时,K浓度最小,n(K)n(Na)=2n(SiO32)2n(CO32),代入数值,解得n(K)=0.08mol,即c(K)=0.8mol·L1。18、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne; F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3; (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。19、 物体与砝码放反了 27.4克 检漏 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀,即该实验的步骤是;(2)称量时,应是左物有码,因此物体与砝码放反;根据左盘砝码的质量=烧杯质量+游码质量,烧杯的质量为(302.6)g=27.4g;(3)使用容量瓶前需要检漏;(4)根据c=n/V=m/MV,、没有洗涤烧杯和玻璃棒,容量瓶中溶质的质量或物质的量减少,所配浓度偏低,故不符合题意;转移时不慎有少量液体溅出,容量瓶中溶质物质的量或质量减少,所配溶液的浓度偏低,故不符合题意;容量瓶是否干燥,对所配溶液浓度无影响,故不符合题意;定容时俯视读数,容量瓶中溶液体积偏少,所配溶液浓度偏高,故符合题意;定容时仰视标线,容量瓶中溶液的体积偏高,所配溶液浓度偏低,故不符合题意;定容后,再加水稀释溶液,浓度偏低,故不符合题意。20、溶液变红 酸性 褪色 漂白性 紫红色褪去 还原性 吸收多余SO2,防止污染环境 SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O 【解析】二氧化硫是一种酸性氧化物,具有酸性氧化物的通性,二氧化硫中S元素是+4价,处于中间价态,既有氧化性还有还原性,另外二氧化硫还具有漂白,据此解答。【详解】(1)二氧化硫为酸性氧化物与水反应生成亚硫酸,亚硫酸电离产生氢离子,溶液显酸性,遇石蕊显红色,即中实验现象为溶液变红,实验证明SO2是酸性气体;(2)二氧化硫与品红化合生成无色物质,能使品红溶液褪色,故二氧化硫具有漂白性,即中现象为褪色;(3)酸性KMnO4具有强氧化性,溶液颜色为紫红色,SO2中+4价S具有还原性,二氧化硫通入酸性高锰酸钾中发生反应:2KMnO4+5SO2+2H2OK2SO4+2MnSO4+2H2SO4,该反应中二氧化硫为还原剂,具有还原性,发生氧化反应,导致酸性KMnO4溶液的紫红色褪去;(4)二氧化硫有毒,不能直接排放到空气中,二氧化硫是酸性氧化物能够与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,所以可以用氢氧化钠溶液吸收二氧化硫,防止污染环境,反应的化学方程式为:2NaOH+SO2Na2SO3+H2O。【点睛】明确二氧化硫的性质特点是解答的关键,注意二氧化硫的漂白性特点与氯水的区别,二氧化硫的漂白发生的是非氧化还原反应,褪色后加热会恢复原来的颜色,另外二氧化硫不能漂白酸碱指示剂。21、0.2 0.2 0.006 0.05 30 0.25 4.5 【解析】分析:(1)求出氢氧化钠的物质的量,然后根据物质的量浓度c= 来计算;溶液是均一稳定的,所取出溶液的浓度和体积无关;将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,但含有的氢氧化钠的物质的量和质量不变,据此分析。(2)根据 n=,求出氢气的物质的量,再根据电解水的反应求水的质量。详解:(1)2.4g氢氧化钠的物质的量n=0.06mol,故所得物质的量浓度c= =0.2mol/L; 因为溶液是均一稳定的,故所取出的30mL溶液的浓度和所取的体积无关,即仍然是0.2mol/L; 但因为所取出的溶液的体积是原体积的故所取出的30mL溶液中含有的氢氧化钠的质量也是原来的,即含有氢氧化钠的物质的量为:0.06mol×=0.006mol; 将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,即稀释后溶液的浓度变为0.2mol/L×=0.05mol/L; 若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,n(H2SO4)=n(NaOH)=0.006mol=0.003mol,需用去硫酸的体积:=0.03L=30mL。因此,本题正确答案是: 0.2; 0.2 ; 0.006 ; 0.05 ; 30 。(2)氢气的物质的量n=0.25mol,根据反应2H2O2H2+O2,分解的水的质量为:0.25mol×18g/mol=4.5g。 因此,本题正确答案是:0.25 ; 4.5。