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    河南省洛阳市第一高级中学2022-2023学年化学高一上期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

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    河南省洛阳市第一高级中学2022-2023学年化学高一上期中质量跟踪监视模拟试题含解析.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(每题只有一个选项符合题意)1、氯水不稳定,要现用现配下列装置可用来制备氯水的是( )A BC D2、下列叙述正确的是( )ASO3的水溶液能导电,所以SO3 是电解质B氯化钠晶体不导电,但是氯化钠是电解质C氯化钠溶液能导电,所以氯化钠溶液是电解质D液态氯化氢不能导电,所以氯化氢不是电解质3、同温同压下,等质量的下列气体所占有的体积最大的是 ( )AO2BNH3CCH4DSO24、下列不属于氧化还原反应的是A2H2SO42SO2+O2+2H2OBCD5、下列有关胶体的说法正确的是A胶体一定是混合物B胶体与溶液的本质区别是有丁达尔效应C将饱和氯化铁溶液滴入稀氢氧化钠溶液中加热,可得氢氧化铁胶体D胶体能通过半透膜6、设NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是ANA的单位是摩尔B相同体积的O2(g)和NO2(g)分子数均为NAC标况下22.4L的任何气体所含原子数为NA个D12g12C中所含的碳原子数为NA7、向溴化钠、碘化钠的混合液中通入足量氯气后,加热,再将溶液蒸干、灼烧,最后得到的残留物是ANaCl、NaBr、NaI BNaBr、NaI CNaCl、Br2 DNaCl8、下列离子方程式书写正确的是( )A铁和硝酸银溶液反应 Fe3Ag=3AgFe3B氢氧化铜与硫酸溶液反应 OHH=H2OC碳酸钙与盐酸溶液反应:CaCO3+2H=Ca2H2O+CO2D铁与稀硫酸反应 2Fe6H=2Fe33H29、实验室利用如图所示装置制备氯气,图中涉及气体发生、除杂、干燥、收集、尾气处理装置,其中错误的是ABCD10、合金具有许多优良的性能下列物质属于合金的是A氧化铜 B生铁 C汞 D钠11、下列溶液中c(Cl)与50mL 1 molL AlCl3溶液中的c(Cl)相等的是A150mL l molL NaCl溶液B150 mL3molL KCl溶液C75mL2 molL CaCl2溶液D75 mL l molL FeCl2溶液12、下列说法中正确的是A氯化钠水溶液在电流的作用下电离出Na+和ClB硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于电解质C二氧化碳溶于水能导电,故二氧化碳属于电解质D硫酸钠在水中的电离方程式可表示为Na2SO42Na+S6+4O213、已知A2On2-可将B2氧化为B单质,A2On2-则被还原为A3,又知100 mL的0.3 mol·L1的A2On2-与150 mL的0.6 mol·L1B2恰好完全反应,则A2On2-中的n值为A4 B5 C6 D714、在容量瓶上不作标记的是A刻度线B容量规格C温度D溶液的物质的量浓度15、下列除杂试剂及操作正确的是物质所含杂质选用的试剂操作方法ACO2COO2加热BKClK2CO3稀H2SO4加热CCu(OH)2CuSO4Ba(OH)2溶液过滤DFe(NO3)2溶液AgNO3溶液足量铁粉过滤AABBCCDD16、下列关于溶液和胶体的叙述,正确的是A溶液是电中性的,胶体是带电的B通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动C一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显的光带,前者则没有D溶液中溶质粒子的运动有规律,胶体中分散质粒子的运动无规律,即布朗运动二、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、有一瓶无色透明溶液,只含Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+、Cu2+离子中的某几种经实验:取少量原溶液加入足量的Ba(OH)2溶液产生白色沉淀;取少量原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;取少量原溶液中加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_(3)写出中反应的离子方程式_19、在某次实验中,要用 420 mL 0.52 mol·L-1的NaOH溶液,回答下列问题:(1)实际配制时,应用托盘天平称取NaOH固体_g;(2)若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是_g;(3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量,其正确的操作顺序的序号为_;A调整零点B添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处 C小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡 D称量空的小烧杯质量 E将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处(4)欲配制该0.52 mol·L1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_和_;(5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)?偏大的有_;偏小的有_。A称量时用了生锈的砝码;B将NaOH放在纸张上称量;CNaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器)D往容量瓶转移时,有少量液体溅出; E定容时俯视刻度线;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,液面低于刻度线,再加水至刻度线。20、如图为某市售盐酸试剂瓶上的部分数据:(1)该市售盐酸的物质的量浓度为_mol/L。(计算结果精确到小数点后1位,下同)(2)欲配制1mol/L盐酸溶液475mL,则需量取该市售盐酸_mL,除烧杯、量筒、胶头滴管外,还需用到的玻璃仪器是_;下列情况会使所配溶液浓度偏高的是_(填序号)A量筒使用前用未干燥B用量筒量取浓盐酸时,俯视刻度线C量取出的浓盐酸露置较长时间后才加水稀释D洗涤量取浓盐酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中(3)浓度均为1mol/L的盐酸与氢氧化钡溶液等体积混合后OH-的物质的量浓度=_mol/L(忽略溶液体积变化);质量分数分别为36.5%和13.5%的盐酸等体积混合,所得溶液的质量分数_25%(填“>”“<”或“=”);在标准状况下,1体积水吸收_体积的HCl气体可制得36.5%的盐酸(水的密度以1.00g/cm3计)。21、KClO3和浓盐酸在不同温度下反应,发生以下两个反应。其变化可表示为反应1:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+Cl2+2ClO2+2H2O反应2:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2+3H2O(1)已知反应1的还原产物为黄绿色的二氧化氯,该反应中被还原的是_(填化学式),产生0.1 mol Cl2时,转移的电子的物质的量为_。(2)反应2中氧化产物和还原产物的物质的量之比是_。(3)上述反应中浓盐酸表现的性质是(填写编号):反应1中为_,反应2中为_。只有还原性    还原性和酸性    只有氧化性    氧化性和酸性(4)将少量氯气通入NaBr溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2。将少量氯气通入FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,将少量氯气通入FeI2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2I-=2Cl-+I2,这个事实说明上述反应中具有还原性粒子I-、Br-、Cl-、Fe2+的还原性由强到弱的顺序是_,标况下,将22.4 LCl2通入2 L 0.5 mol/L的FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式_标况下,将22.4 LCl2通入2 L 0.5 mol/L的FeI2溶液中,发生反应的离子方程式_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】由于氯气有毒,所以需要对尾气进行吸收,可用氢氧化钠吸收。【详解】氯气在水中不发生倒吸,由于氯气有毒,所以需要对尾气进行吸收,可用氢氧化钠吸收。故选:D。2、B【解析】ASO3的水溶液是硫酸,硫酸能导电,所以硫酸是电解质,SO3是非电解质,选项A错误;B氯化钠晶体不导电,但氯化钠溶于水或熔融状态下能电离出离子,属于电解质,选项B正确;C电解质必须是纯净的化合物,氯化钠是电解质,其溶液是混合物,选项C错误;D液态氯化氢以分子的形式存在,不能导电,但是其水溶液能导电,因而氯化氢是电解质,选项D错误;答案选B。3、C【解析】根据阿伏加德罗定律的推论可知,同温同压下,因气体的摩尔体积Vm相同,所以气体的体积之比等于气体的物质的量之比,根据n = ,质量相同时,气体的物质的量与其摩尔质量成反比,据此分析解答。【详解】同温同压下,因气体的摩尔体积Vm相同,所以气体的体积之比等于气体的物质的量之比,根据n = ,质量相同时,气体的物质的量与其摩尔质量成反比,即同温同压下,质量相同时,气体的摩尔质量越小,其体积越大。O2的摩尔质量是32 g/mol、NH3的摩尔质量是17 g/mol、CH4的摩尔质量是16 g/mol、SO2的摩尔质量是64 g/mol,因CH4的摩尔质量最小,所以CH4所占的体积最大,C项符合题意,答案选C。4、B【解析】A.反应中有硫、氧两种元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应;B.反应中没有元素的化合价发生变化,不属于氧化还原反应;C.该反应为置换反应,反应前后钠、氢元素的化合价发生了变化,属于氧化还原反应;D.该反应中氯元素的化合价发生了变化,属于氧化还原反应;答案选B。5、A【解析】A因为分散质粒子在1nm100nm之间的分散系就是胶体,胶体属于混合物,A正确;B胶体区别于其它分散系的本质是胶体分散质微粒直径的大小,不是有丁达尔效应,B错误;C将饱和氯化铁溶液滴入沸水中加热,可得氢氧化铁胶体,C错误;D胶体提纯用渗析的方法,胶体不能通过半透膜,D错误;答案选A。6、D【解析】A阿伏伽德罗常数的单位为mol1,物质的量的单位为mol,故A错误;B氧气和二氧化氮所处的状态不一定相同,故相同体积的两者的物质的量不一定相同,且不一定为1mol,故分子数不一定为NA个,故B错误;C气体分为单原子分子、双原子分子和多原子分子,故标况下22.4L气体即1mol任何气体中原子数不一定是NA个,故C错误;D12g12C的物质的量为1mol,而原子数N=nNA=NA个,故D正确;答案选D。7、D【解析】向溴化钠、碘化钠的混合液中通入氯气发生的反应有:2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2,2NaI+Cl2=2NaCl+I2,因为氯气足量,溴化钠和碘化钠完全转化为NaCl、Br2、I2,将溶液蒸干、灼烧过程中,由于Br2常温下为液态,加热转化为溴蒸气,I2易升华,所以最后残留物是NaCl。答案选D。8、C【解析】A. 铁和硝酸银溶液反应生成硝酸亚铁,离子方程式为:Fe2Ag=2AgFe2,A错误;B. 氢氧化铜不溶于水,应该用化学式表示,离子方程式为:Cu(OH)22H= Cu2+2H2O, B错误;C. 碳酸钙难溶于水的,用化学式表示,离子方程式为:CaCO3+2H=Ca2H2O+CO2,C正确;D. 铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,离子方程式为:Fe2H=Fe2H2,D错误。答案选C。【点睛】判断离子方程式正确与否的方法一般是:(1)检查反应能否发生;(2)检查反应物、生成物是否正确;(3)检查各物质拆分是否正确;(4)检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等);(5)检查是否符合原化学方程式。9、C【解析】题中应用饱和食盐水除去氯化氢,不能用氢氧化钠,因为氢氧化钠可以与氯气反应,故不正确;干燥装置应长导管进气,否则浓硫酸会被压入其右侧装置中,故不正确;澄清石灰水浓度较低,无法完全吸收氯气,应用氢氧化钠溶液吸收氯气,故不正确;故答案为:C。10、B【解析】A氧化铜是纯净物,不属于合金,故A错误;B生铁是铁和碳的合金,故B正确;C汞是金属单质,属于纯净物,不属于合金,故C错误;D钠是金属单质,属于纯净物,不属于合金,故D错误;故选B。点睛:本题考查合金的特征,掌握物质的组成是正确解答本题的关键。合金具有以下特点:一定是混合物;合金中至少有一种金属等。11、B【解析】50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L,根据溶质化学式计算各选项中的Cl-物质的量,进行比较可知。注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。【详解】50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。A、150ml1mol/L的NaCl溶液中Cl-浓度为1mol/L,与50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项A不符合;B、150ml3mol/L的KCl溶液中Cl-浓度为3mol/L,与50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度相等,选项B符合;C、75ml2mol/L的CaCl2溶液中Cl-浓度为4mol/L,与50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项C不符合;D、75ml1mol/L的FeCl2溶液中Cl-浓度为2mol/L,与50mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项D不符合;答案选B。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算与理解,题目难度不大,注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。12、B【解析】电离的条件是溶于水;硫酸钡溶于水的部分完全电离;二氧化碳自身不能电离;硫酸钠在水中电离出钠离子和硫酸根离子。【详解】氯化钠在水分子的作用下电离出Na+和Cl,故A错误;硫酸钡难溶于水,但硫酸钡溶于水的部分完全电离,所以硫酸钡属于强电解质,故B正确;电解质是自身电离出的离子导电,二氧化碳自身不能电离,所以二氧化碳属于非电解质,故C错误;硫酸钠在水中电离出钠离子和硫酸根离子,电离方程式是Na2SO42Na+SO42,故D错误。13、D【解析】结合氧化还原反应中氧化剂和还原剂转移电子数目相等,表现为化合价升降总数相等计算。【详解】n(A2On2-)=0.3mol/L×0.1L=0.03mol,n(B2-)=0.6mol×0.15L=0.09mol,反应中A元素化合价降低到+3价,B元素化合价升高到0价,设A2On2-中A的化合价为x,则2x+2=2n,x=n-1,氧化还原反应中氧化剂和还原剂转移电子数目相等,则有(n-1-3)×0.03mol×2=(2-0)×0.09mol,解得n=7,故答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,为高考常见题型,注意根据氧化还原反应中转移电子数目相等的角度解答。14、D【解析】容量瓶上标注的是刻线、容量和使用温度。D项符合题意,答案选D。15、D【解析】A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能通过氧气点燃,应该通过炽热的氧化铜,故A错误;B、K2CO3与硫酸反应生成硫酸钾,引入新的杂质,应该用盐酸,故B错误;C、CuSO4与Ba(OH)2溶液反应生成Cu(OH)2和BaSO4两种沉淀,在Cu(OH)2中引入杂质,故C错误;D、铁和硝酸银溶液反应:2AgNO3FeFe(NO3)22Ag,过滤后可将杂质除去,故D正确。故答案选D。【点睛】根据原物质和杂质的性质差异选择适当的除杂剂和分离方法,注意除杂质题至少要满足两个条件:加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;反应后不能引入新的杂质。16、C【解析】A.分散系都是电中性的,胶体不带电,故A错误;B.胶体粒子可能不带电,不做定向移动,故B错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,故C正确;D.溶液中的溶质粒子的运动也是布朗运动,故D错误;故答案选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、Mg2+、Cl- CO32- 、SO42-、Cu2+ Na+、K+ 是 溶液呈电中性,必须同时含有阴、阳离子 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 【解析】无色透明溶液,则一定没有Cu2,Cl、CO32、SO42、Na、K、Mg2 六种离子中只有Mg2 能和氢氧化钠反应生成沉淀,说明一定含有Mg2;Mg2和CO32反应生成沉淀,二者不能共存,则无CO32;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明不含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,说明含Cl;【详解】(1)由以上分析可知,原溶液中一定含有的离子是Cl、Mg2,一定不含有的离子是CO32、SO42、Cu2,可能含有Na、K;(2)实验可以省略,因溶液显电中性,故有阳离子必有阴离子,CO32、SO42不存在,则必须含有Cl;(3)反应中生成沉淀的离子反应方程式为Mg2+2OH=Mg(OH)2。19、10.4 9.6 ADBCE 玻璃棒 500 mL的容量瓶 偏大的有A、C、E 偏小的有B、D、G 【解析】(1)选择仪器的标准是“大而近”分析;(2)天平称量物质时要遵循:左物右码的原则;(3)根据天平使用原则判断操作顺序;(4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;(5)利用c=判断实验误差。【详解】(1)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使用容量瓶,在实验室中没有规格是420 mL的容量瓶,根据选择仪器的标准是“大而近”的原则,要选择使用500 mL的容量瓶,则配制500 mL0.52 mol/L的NaOH溶液,需称量NaOH的质量为m(NaOH)= 0.52 mol/L×0.5 L×40 g/mol=10.4 g;(2)称量物质应该左物右码,若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10 g-0.4 g=9.6 g;(3)托盘天平在使用前首先应该调零;NaOH具有腐蚀性,不能在天平上直接称量,应该在烧杯中进行称量,因此要先称量空的小烧杯质量,然后添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处 ,再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡,最后将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处,故操作正确顺序为ADBCE;(4)用NaOH固体准确配制0.52 mol·L1的NaOH溶液时,要使用托盘天平(附砝码、镊子)准确称量NaOH的质量,用药匙从试剂瓶中取出NaOH固体,并将具有腐蚀性的NaOH放在烧杯中进行称量,然后用量筒量取水,向烧杯中加水溶解NaOH固体,为使NaOH固体快速溶解,使热量迅速扩散,要使用玻璃棒进行搅拌,待溶液恢复至室温后,通过玻璃棒引流转移至已经查漏的500 mL的容量瓶中,然后洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,当加水至离刻度线1-2 cm处,改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线相切,最后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,就得到0.52 mol·L1的NaOH溶液。故使用的仪器,除题干给出的,还缺少的仪器是玻璃棒和500 mL的容量瓶;(5) A称量时用了生锈的砝码,则称量的NaOH质量偏大,NaOH的物质的量偏大,最终导致配制的溶液浓度偏大;B若将NaOH放在纸张上称量,由于NaOH有吸湿性,部分NaOH会沾在纸上,导致配制溶液的NaOH质量偏少,最终使配制的溶液的浓度偏小;CNaOH在烧杯中溶解后,反应会放出大量热,若未冷却溶液就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器),待溶液恢复至室温时,液面低于刻度线,使得溶液的体积偏小,最终配制溶液的浓度就偏大;D往容量瓶转移时,有少量液体溅出,使配制溶液中含有的溶质减少,最终使配制的溶液浓度偏小; E定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,导致配制溶液的浓度偏大;F容量瓶未干燥即用来配制溶液,对配制溶液的浓度不产生任何影响;G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,会导致溶液体积偏大,最终导致配制溶液的浓度偏小。综上所述可知:操作使溶液的浓度偏大的有A、C、E;使溶液的浓度偏小的有B、D、G。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,涉及仪器的使用、操作步骤、误差分析等。明确配制原理和操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格的选择和误差分析的方法。20、11.8 42.4 玻璃棒和500mL容量瓶 D 0.5 > 352.8 【解析】(1)根据c=1000w/M计算;(2)依据稀释定律计算;根据配制一定物质的量浓度的步骤确定需用到的玻璃仪器;根据n=cV判断溶液中溶质的物质的量和溶液体积变化,进行误差分析;(3)依据酸、碱的元次和化学方程式进行过量判断;盐酸浓度越大,溶液密度越大;依据c=n/V计算。【详解】(1)根据c=1000w/M,密度为1.18g/mL、质量分数为36.5%的浓盐酸的物质的量为:(1000×1.18×36.5%)/36.5mol/L=11.8mol/L,故答案为:11.8 mol/L;(2)实验室应该用500ml容量瓶配制475mL1mol/L盐酸溶液,设需要浓盐酸的体积为VL,由稀释定律可得:VL×11.8mol/L=0.5L×1mol/L,解得V=0.0424L=42.4ml,故需要量取浓盐酸42.4ml,故答案为42.4ml;配制475mL1mol/L稀盐酸时使用的仪器除烧杯、量筒、胶头滴管外,还必须用到玻璃棒、500mL容量瓶,故答案为:玻璃棒、500mL容量瓶;A项、量筒使用前用未干燥,量取的浓盐酸体积偏小,溶质的物质的量偏小,导致所配溶液浓度偏低,故A错误;B项、定容时仰视容量瓶刻度线,所配溶液体积偏大,导致所配溶液浓度偏低,故B错误;C项、量取出的浓盐酸露置较长时间,浓盐酸挥发,溶质物质的量减小,配制的标准液浓度减小,故C错误;D项、量筒使用错误,使用量同时不需要洗涤量筒,若洗涤量筒并将洗涤液倒入烧杯,相当多量取盐酸,n值偏高,c偏高,故D正确;故答案为:D;(3)浓度均为1mol/L的盐酸与氢氧化钡溶液等体积混合,氢氧化钡过量,设溶液的体积为VL,则溶液中c(OH)=(1mol/L×VL×21mol/L×VL)/2VL=0.5 mol/L,故答案为:0.5 mol/L;盐酸浓度越大,溶液密度越大,设溶液的体积为Vml,质量分数分别为36.5%和13.5%的盐酸等体积混合,所得溶液的质量分数(36.5%×V d1+13.5%×V d2)/(V d1+V d2)= 13.5%+23% d1/( d1+Vd2) 13.5%+23%×1/2=25%,故答案为:;设水的体积为1L,HCl的体积为xL,则HCl的物质的量为x/22.4mol,HCl的质量为36.5x/22.4 g,1L水的质量为1000mL×1g/mL=1000g,则有(1000g+36.5x/22.4 g)×36.5%=36.5x/22.4 g,解得x=352.8g,故答案为:352.8。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制和计算,本题考查溶液浓度有关计算,涉及物质的量浓度、质量分数和化学反应计算,注意对公式的理解与灵活应用。21、KClO3 0.2 mol 5:1 I-Fe2+Br-Cl- 2Cl2+2Fe2+2Br-=2Fe3+4Cl-+Br2 Cl2+2I-=2Cl-+I2 【解析】(1)同一元素的物质发生氧化还原反应时遵循:高高低低规律。(2)同一元素的物质发生氧化还原反应时,产物中元素的化合价规律是:可相聚,不相交。(3)根据HCl中Cl元素的化合价在反应前后的特点分析;(4)分析每个反应中还原剂、还原产物,利用还原性:还原剂还原产物分析比较物质还原性的强弱,当同一溶液有多种还原性微粒时,还原性强的先发生反应;然后根据通入Cl2的物质的量与物质还原性强弱反应先后书写反应的离子方程式。【详解】(1)在反应1:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+Cl2+2ClO2+2H2O中,KClO3得到电子变为ClO2,KClO3是氧化剂被还原,ClO2是还原产物;HCl失去电子变为Cl2,HCl是还原剂被氧化,Cl2是氧化产物,反应过程中每产生1mol Cl2,需转移2 mol电子,则反应产生0.1 mol Cl2时,转移的电子的物质的量为0.2 mol;(2)在反应2:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2+3H2O中KClO3作氧化剂,HCl作还原剂,Cl2既是氧化产物又是还原产物,每有3 mol Cl2产生,反应中消耗1 mol氧化剂KClO3,5 mol还原剂HCl,转移5 mol电子,所以反应2中氧化产物和还原产物的物质的量之比是5:1;(3)在上述两个反应中,HCl中的Cl部分化合价升高,失去电子,被氧化,作还原剂,表现还原性,部分Cl在反应前后化合价不变,与金属阳离子结合形成盐,起酸的作用,所以两个反应中浓盐酸表现的性质是还原性和酸性,选项序号为;(4)将少量氯气通入NaBr溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,其中Br-作还原剂,Cl-是还原产物,说明还原性:Br-Cl-;将少量氯气通入FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,其中Fe2+发生反应,而Br-未反应,说明还原性:Fe2+Br-;将少量氯气通入FeI2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2I-=2Cl-+I2,其中I-发生反应,而Fe2+未反应,说明还原性:I-Fe2+;综上所述可知,上述反应中具有还原性粒子I-、Br-、Cl-、Fe2+的还原性由强到弱的顺序是I-Fe2+Br-Cl-;标况下,将22.4 LCl2通入2 L 0.5 mol/L的FeBr2溶液中,n(Cl2)=1 mol,n(FeBr2)=1 mol,其中Fe2+为1 mol,Br-2 mol,n(FeBr2):n(Cl2)=1:1,首先发生反应:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,1 mol Fe2+反应消耗0.5 mol Cl2,还有0.5 mol Cl2剩余,会再与溶液中Br-发生反应:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,0.5 molCl2反应消耗1 mol Br-,则总反应的离子方程式2Cl2+2Fe2+2Br-=2Fe3+4Cl-+Br2;标况下,将22.4 LCl2通入2 L 0.5 mol/L的FeI2溶液中,n(Cl2)=1 mol,n(FeI2)=1 mol,其中Fe2+有1 mol,I-有2 mol,n(FeI2):n(Cl2)=1:1,首先发生反应:Cl2+2I-=2Cl-+I2,2 mol I-反应消耗1 mol Cl2,由于不再有Cl2剩余,因此不能进一步发生反应:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,故反应的离子方程式为Cl2+2I-=2Cl-+I2。【点睛】本题考查了同一元素发生氧化还原反应的规律、微粒氧化性还原性强弱比较的知识。同一元素发生氧化还原反应,若产物中价态不同,则元素化合价变化规律是:高高低低;元素化合价可相聚,不相交。当同一溶液中存在多种还原性微粒时,若加入氧化剂不足量则还原性强的首先发生反应;同理,当同一溶液中存在多种氧化性微粒时,若加入还原剂不足量则氧化性强的首先发生反应。同一反应中氧化剂得到电子总数等于还原剂失去电子总数,等于元素化合价升高或降低总数。

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