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    河南省郑州市金水区实验中学2022-2023学年化学高一上期中统考试题含解析.doc

    • 资源ID:89758624       资源大小:173.50KB        全文页数:12页
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    河南省郑州市金水区实验中学2022-2023学年化学高一上期中统考试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、现有三组溶液:汽油和氯化钠溶液39%的乙醇溶液氯化钠和单质溴的水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是()A分液、蒸馏、萃取B萃取、蒸发、分液C分液、萃取、蒸馏D蒸馏、萃取、分液2、下列物质在水溶液中的电离方程式书写正确的是AKClO3K+3O2+Cl5+BNaHSO4 Na+HSO4CH2SO4H+ SO42DAl2(SO4)3 2Al3+3SO423、盐酸能与多种物质发生反应:Mg+2HCl=H2+MgCl2;CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。下列叙述正确的是A是氧化还原反应B中的HCl均为还原剂C既是氧化还原反应又是置换反应D中所有Cl的化合价均升高4、物质灼烧时,火焰呈黄色的一定含有( )AKOHBNaOHCBaCl2D铁丝5、下列离子方程式书写正确的是A向Fe2(SO4)3溶液中加入过量铁粉:Fe3+Fe=2Fe2+B碳酸钡和稀硫酸反应:BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2OC醋酸溶解鸡蛋壳:2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2ODFe2+与H2O2在酸性溶被中的反应:2Fe2+H2O2+2H+=-2Fe3+2H2O6、有BaCl2和NaCl的混合溶液aL,将它均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2+离子完全沉淀;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀。反应中消耗xmol H2SO4、ymol AgNO3。据此得知原混合溶液中的c(Na+)(单位: mol·L-1)为A(y-2x)/aB(y-x)/aC(2y-2x)/aD(2y-4x)/a7、如图所示装配仪器,接通直流电源,电解饱和食盐水,则电解一段时间后在石墨和铁钉表面都有气体生成,其中碳棒表面生成的气体是ACl2BO2CH2DHCl8、下列物质中既有氧化性又有还原性的是()ANaClBAl2O3CN2O3DSiO29、有8 g Na2O、Na2CO1、NaOH的混合物与200 g质量分数为165%的盐酸恰好反应,蒸干溶液,最终得固体质量为A8 g B25 g C37 g D无法计算10、离子方程式CO32-2H+=CO2H2O表示( )A碳酸盐与盐酸之间的反应B一切碳酸盐与一切酸之间的反应C可溶性碳酸盐与强酸之间的反应D可溶性碳酸盐与一切酸之间的反应11、在强酸性溶液中,下列离子组能大量共存且溶液为无色透明的是ANa+、K+、OH-、Cl-BNa+、Cu2+ 、SO42-、NO3-CMg2+、Na+、SO42-、Cl-DBa2+、HCO3-、NO3-、K+12、常温下,可以发生下列两个反应:Fe+Cu2+=Fe2+Cu2Ag+Cu=2Ag+Cu2+,由此得出的正确结论是( )AFe Cu Ag中Fe还原性最强BCu2+ Fe2+ Ag+中Ag+氧化性最弱CFe+2Ag+=Fe2+2Ag反应不能发生D反应中Fe被还原13、在一定条件下,PbO2 与Cr3反应,产物是Cr2O72和Pb2,若生成3mol Cr2O72则反应所需PbO2的物质的量为A7.5mol B3mol C9mol D6mol14、对下列实验过程的评价,正确的是A某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,证明该固体中一定含有碳酸盐B某溶液中滴加BaCl2溶液,生成白色沉淀,证明一定含有SOC验证烧碱溶液中是否含有Cl,先加稀硝酸除去OH,再加入AgNO3溶液,有白色沉淀,证明含ClD某无色溶液滴入紫色石蕊试液显红色,该溶液一定显碱性15、下列各组关于强电解质、弱电解质、非电解质的分类完全正确的是ABCD强电解质FeNaClCaCO3HNO3弱电解质CH3COOHNH3H2CO3Fe(OH)3非电解质蔗糖BaSO4CO2Cl2AABBCCDD16、在一定温度下,向饱和烧碱溶液中加入一定量的过氧化钠,充分反应后恢复到原温度,下列说法正确的是A溶液中有晶体析出,Na数目变小B溶液中有气体逸出,Na数目增加C溶质的质量分数增大D溶液中Na数目减少,溶质质量分数变小二、非选择题(本题包括5小题)17、如图表示的是AE五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B为单质,D为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称: A_ ; C_;D_。(2)写出相应的离子方程式:BC: _;CD: _;AC: _;DE:_(任写一个即可)。18、有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、D的化学式_。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_。(3)写出E与C、D反应生成B和F的离子方程式_。19、粗盐中除含有钙离子、镁离子、硫酸根离子等可溶性杂质,还含有泥沙等不溶性杂质。根据粗盐提纯的实验回答下列各问题。(1)将粗盐制成精盐,主要操作步骤之一是蒸发,在加热蒸发溶剂的过程中,还要进行的动手操作是(作具体、完整地说明)_,这样做的主要目的是_,熄灭酒精灯停止加热的依据是_。(2)检验溶液中有无硫酸根离子最简单的方法是_,如果含有硫酸根离子,除去硫酸根离子的方法是_。(3)在粗盐经过溶解、过滤后的溶液中滴加饱和碳酸钠溶液,直至不再产生沉淀为止。请问这步操作的目的是_。20、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。21、按要求填空:(1)3.6gH2O物质的量为_mol,约含有_个原子;(2)已知1.204×1023个X气体的质量是6.4g。则X气体的摩尔质量是_;(3)同温同压下,同体积的甲烷CH4和CO2质量之比为_,质子数之比_;(4)VLAl2(SO4)3溶液中含Al3+amol,该Al2(SO4)3溶液的物质的量浓度为_,取出V/2L再加入水稀释到4VL。则稀释后溶液中SO42-的物质的量浓度是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】汽油不溶于水,分离汽油和氯化钠溶液应该用分液法;乙醇与水互溶,但沸点相差较大,分离39%的乙醇溶液应该用蒸馏;溴单质易溶在有机溶剂中,分离氯化钠和单质溴的水溶液应该用萃取,答案选A。2、D【解析】考查电离方程式的正误判断。A、B、C都是不正确的,分别应该是KClO3=KClO3、NaHSO4=NaHSO42、H2SO4=2HSO42。所以的正确答案选D。3、C【解析】有化合价变化的化学反应是氧化还原反应,失电子化合价升高的反应物是还原剂,由此分析。【详解】ACaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O中各元素化合价都不变,所以不是氧化还原反应,为复分解反应,故A不符合题意;BMg+2HCl=H2+MgCl2中,HCl中氢元素的化合价从+1价降低到0价,化合价降低,HCl作氧化剂;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中HCl的氯元素的化合价从-1价升高到0价,化合价升高,浓HCl作还原剂,故B不符合题意;CMg+2HCl=H2+MgCl2属于单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,属于置换反应;HCl的氢的化合价从+1价降低到0价,镁的化合价从0价升高到+2价,有化合价的变化,属于氧化还原反应,故C符合题意;DMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,4molCl中2molCl的化合价升高,2molCl的化合价不变,故D不符合题意;答案选C。4、B【解析】物质灼烧时,火焰呈黄色,则表明物质中一定含有钠元素,不能肯定钾元素是否存在,含钠元素的物质可能为钠、钠的氧化物、钠的氢氧化物、钠盐等,故选B。5、D【解析】A、电荷不守恒,应是2Fe3Fe=3Fe2,故A错误;B、Ba2与SO42发生生成BaSO4沉淀,故B错误;C、醋酸是弱酸,不能拆写成离子,故C错误;D、Fe2具有还原性,H2O2具有氧化性,把Fe2氧化为Fe3,本身被还原成H2O,因此离子反应方程式为:2Fe2+H2O2+2H=-2Fe3+2H2O,故D正确。6、D【解析】n(Ba2+)=n(H2SO4)= xmol,n(Cl-)=n(AgNO3)=ymol,根据电荷守恒:2n(Ba2+)+n(Na+)=n(Cl-),n(Na+)=(y-2x)mol,c(Na+)=(y-2x)mol/0.5aL=(2y-4x)/amol·L-17、A【解析】根据装置图可知,石墨是阳极,铁为阴极,阳极发生电极反应式为:2Cl 2e=Cl2阴极发生电极反应式为:2H+ 2e= H2或2H2O2e= H22OH,因此碳棒上生成的气体为氯气,故A正确;综上所述,答案为A。8、C【解析】判断物质的氧化性和还原性,需从两个方面入手,熟悉物质的性质,物质所含元素的化合价,如果物质所含元素处于中间价态,则物质既有氧化性又有还原性,据此判断。【详解】A、NaCl中的氯元素为-1价,处于最低价,只有还原性;B、Al2O3中铝元素的化合价为+3价,处于最高价态,则只有氧化性;C、N2O3中N元素的化合价为+3价,处于中间价态,则该物质既有氧化性又有还原性;D、SiO2中Si元素的化合价为+4价,处于最高价态,则只有氧化性;答案选C。【点睛】本题主要考查对氧化性和还原性的判断和理解。氧化性是指物质得电子的能力,处于高价态的物质一般具有氧化性。还原性是在氧化还原反应里,物质失去电子或电子对偏离的能力,金属单质和处于低价态的物质一般具有还原性。9、C【解析】Na2O、Na2CO1、NaOH分别与盐酸发生反应的化学方程式为:Na2O+2HCl=2NaCl+H2O,Na2CO1+2HCl=2NaCl+CO2+H2O,NaOH+HCl=NaCl+H2O,混合物与盐酸恰好反应后溶液中的溶质只有NaCl,根据氯离子守恒有关系式:HClNaCl,据此计算即可。【详解】Na2O、Na2CO1、NaOH分别与盐酸发生反应的化学方程式为:Na2O+2HCl=2NaCl+H2O,Na2CO1+2HCl=2NaCl+CO2+H2O,NaOH+HCl=NaCl+H2O,混合物与盐酸恰好反应后溶液中的溶质只有NaCl,蒸干溶液后最终得NaCl固体。盐酸中HCl的质量m(HCl)=200g×1.65%=7.1g,设生成NaCl的质量为m(NaCl),根据氯离子守恒有关系式:列比例式: ,解得m(NaCl)=3.7g。蒸干溶液最终得固体质量为3.7g,答案选C。10、C【解析】A碳酸盐与盐酸反应生成CO2和H2O,不一定能用CO32-+2H+CO2+H2O表示,如碳酸钡、碳酸钙等难溶性的盐必须写成化学式,选项A错误;B一切碳酸盐与一切酸之间的反应,难溶性的碳酸盐和弱酸必须写成化学式,不能用CO32-2H+=CO2H2O表示,选项B错误;C可溶性碳酸盐与强酸之间的反应,能够用离子方程式CO32-2H+=CO2H2O表示,选项C正确;D可溶性碳酸盐与一切酸之间的反应,若酸是弱酸,必须写成分子式,不能写成氢离子形式,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查离子反应的实质。离子方程式2H=CO2H2O表示可溶性的碳酸盐(而不是难溶性碳酸盐如碳酸钙等)与强酸(而不是弱酸如醋酸等)之间的复分解反应。11、C【解析】A选项,强酸性H+与OH反应生成水,不能共存,故A错误;B选项,强酸性都共存,但Cu2+是蓝色,故B错误;C选项,强酸性H+,Mg2+、Na+、SO42、Cl都共存,故C正确;D选项,强酸性H+与HCO3反应生成二氧化碳和水,不能共存,故D错误;综上所述,答案为C。【点睛】记住有颜色的离子,铜离子:蓝色,铁离子:黄色,亚铁离子:浅绿色,高锰酸根:紫色。12、A【解析】Fe+Cu2+=Fe2+Cu氧化剂Cu2+的氧化性大于氧化产物Fe2+;2Ag+Cu=2Ag+Cu2+,氧化剂Ag+的氧化性大于氧化产物Cu2+;所以氧化性强弱顺序为Ag+Cu2+Fe2+;离子的氧化性越强,其单质还原性越弱,所以还原性:AgCuFe,据此分析判断。【详解】A由分析可知,Fe  Cu  Ag中Fe还原性最强,故A正确;B由分析可知,Cu2+  Fe2+  Ag+ 中Ag+氧化性最强,故B错误;C反应Fe+2Ag+=Fe2+2Ag中氧化性:Ag+Fe2+,与已知反应的氧化性的强弱顺序相同,能发生,故C错误;DFe+Cu2+=Fe2+Cu,Fe化合价升高被氧化,故D错误;故选A。13、C【解析】反应中Cr元素化合价从+3价升高到+6价,失去3个电子,若生成3molCr2O72-反应失去18mol电子。Pb元素化合价从+4价降低到+2价,得到2个电子,根据电子得失守恒可知所需PbO2的物质的量为18mol÷29mol,答案选C。14、C【解析】A某固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,该气体可能为二氧化碳,也可能为二氧化硫,因此不能证明该固体中一定含有碳酸盐,也有可能含有碳酸氢盐、亚硫酸盐或者亚硫酸氢盐,A错误;B某溶液中滴加BaCl2溶液,生成白色沉淀,不能证明一定含有SO42-,也有可能含有CO32-,B错误;C验证烧碱溶液中是否含有Cl,先加稀硝酸除去OH,再加入AgNO3溶液,有白色沉淀,证明含Cl,C正确;D石蕊遇酸变红,某无色溶液滴入紫色石蕊试液显红色,该溶液显酸性,D错误;故答案C。15、C【解析】强电解质是指在水中完全电离成离子的电解质;弱电解质是指在水中不完全电离,只有部分电离的电解质;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,据此解答。【详解】A、金属铁属于单质,不属于电解质,也不是非电解质,A错误;B、NH3属于非电解质,不属于电解质,BaSO4属于强电解质,B错误;C、CaCO3属于强电解质,碳酸是弱酸,属于弱电解质,二氧化碳是非电解质,C正确;D、氯气属于单质,不属于电解质,也不是非电解质,D错误。答案选C。【点睛】本题解题的关键:明确电解质的强弱与电离程度有关,不能根据电解质溶液的导电性强弱划分强弱电解质。易错项B,BaSO4虽然难溶,但溶解的部分全部电离,属于强电解质。16、A【解析】过氧化钠与水反应生成氢氧化钠,因原烧碱溶液是饱和的,恢复到原温度,仍为饱和的氢氧化钠溶液,但与原溶液相比较,溶液中的溶质和溶剂均减少,据此分析可得结论。【详解】A溶液中有晶体析出,溶液的质量减少,Na数目减少,故A说法正确;B溶液中Na数目是减小的,故B说法错误;C因变化前后两溶液均为饱和溶液,溶质的质量分数不变,故C说法错误;D溶液中NaOH的质量分数不变,故D说法错误;答案选A。【点睛】本题主要考查过氧化钠与水反应和饱和溶液的相关性质,在分析时要注意虽然过氧化钠与水反应会生成氢氧化钠,但原氢氧化钠溶液已饱和,故溶液中溶质的量并不会增加,由于反应消耗水,会导致原溶液中部分溶质会析出。二、非选择题(本题包括5小题)17、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O=2Na2OH-+H2 2OH-+CO2=CO32H2O 2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2 CO32+2H=CO2H2O 【解析】(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;(2)BC的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na2OH-+H2,故答案为2Na+2H2O=2Na2OH-+H2;CD的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2=CO32H2O,故答案为2OH-+CO2=CO32H2O;AC的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2,故答案为2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2;DE的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O,故答案为CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O。【点睛】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。18、Na、H2O 2Na+2H2O2NaOH+H2 2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2 【解析】有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH,D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和氢氧化钠,则A为钠,B为氢气,氢氧化钠、水与单质E反应生成氢气,则E为铝,因此F为偏铝酸钠,据此分析解答。【详解】根据以上分析可知A是钠,B是氢气,C是氢氧化钠,D是水,E是铝,F是偏铝酸钠,则(1)钠和水的化学式分别是Na、H2O;(2)钠和水反应生成氢气和氢氧化钠的化学方程式为2Na+2H2O2NaOH+H2。(3)铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气的离子方程式为2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2。【点睛】正确推断物质的种类是解题的关键,本题的突破口为C、D。本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应过程中水也参与了反应。19、用玻璃棒不断搅拌液体 防止液滴飞溅 蒸发皿中产生了较多的固体 静置片刻,在上层清液滴加一滴氯化钡溶液,若出现浑浊或沉淀,说明溶液中有硫酸根离子,若不出现浑浊或沉淀说明硫酸根离子已除完全 在溶液中加入过量的氯化钡溶液 除去氯化钠中的钙离子、镁离子及过量的钡离子 【解析】(1)在蒸发结晶的过程中,还需进行的手动操作是搅拌,当蒸发皿中有较多晶体析出时即停止加热,利用余热将剩余液体蒸干;(2)加入过量的氯化钡溶液检验硫酸根离子是否除尽;(3) 在粗盐提纯过程中滴加饱和碳酸钠溶液,除去氯化钠中的钙离子、镁离子及过量的钡离子。【详解】(1)在蒸发结晶的过程中,为了防止液体飞溅,还需进行的手动操作是搅拌,当蒸发皿中有较多晶体析出时即停止加热,利用余热将剩余液体蒸干,故答案为用玻璃棒不断搅拌液体;防止液滴飞溅;蒸发皿中产生了较多的固体 ;(2)检验溶液中有无硫酸根离子最简单的方法是:静置片刻,在上层清液滴加一滴氯化钡溶液,若出现浑浊或沉淀,说明溶液中有硫酸根离子,若不出现浑浊或沉淀说明硫酸根离子已除完全 ;除去硫酸根离子的方法是:在溶液中加入过量的氯化钡溶液;故答案为静置片刻,在上层清液滴加一滴氯化钡溶液,若出现浑浊或沉淀,说明溶液中有硫酸根离子,若不出现浑浊或沉淀说明硫酸根离子已除完全 ;在溶液中加入过量的氯化钡溶液;(3)碳酸钠与镁离子生成碳酸镁沉淀、与钙离子生成碳酸钙沉淀、与钡离子生成碳酸钡沉淀,所以滴加饱和碳酸钠溶液,可以除去钙离子、镁离子和过量的钡离子,故答案为除去氯化钠中的钙离子、镁离子及过量的钡离子。20、 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。21、0.2 0.6×6.02×1023 32g/mol 4:11 5:11 mol/L mol/L 【解析】(1)3.6gH2O的物质的量n=0.2mol,每个水分子含有3个原子,故0.2mol水中含0.6mol原子,即0.6NA个或0.6×6.02×1023个;(2):1.204×1023个X气体分子的物质的量为:n=0.2mol,X气体的摩尔质量为:M=32g/mol;(3)同温同压下,同体积,则气体的物质的量相同,气体的分子数相同,则甲烷(CH4)和CO2气体的分子数之比为1:1,设它们的物质的量都是nmol,则质量比为nmol×16g/mol:nmol×44g/mol=4:11;质子数之比为nmol×10:nmol×22=5:11;(4)VLAl2(SO4)3溶液中含Al3+amol,该Al2(SO4)3溶液的物质的量浓度为=,取出L再加入水稀释到4VL。则稀释后溶液中SO42-的物质的量浓度是。

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