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    2022-2023学年湛江市重点中学高一化学第一学期期中检测模拟试题含解析.doc

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    2022-2023学年湛江市重点中学高一化学第一学期期中检测模拟试题含解析.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、某离子反应涉及H2O、NO、H+、Cr3+、六种微粒,已知反应过程中浓度变化如图所示,下列说法正确的是(  )A中Cr化合价是+7价B反应的氧化产物是C消耗1 mol氧化剂,转移电子3 molD随着反应的进行,溶液中的H+浓度增大2、下列各组离子在水溶液中能大量共存的是AK+、HCO3-、CO32-、Br BCO32-、HCO3-、OH、K+CK+、Ca2+、NO3-、CO32- DH+、Cl、Na+、SO32-3、下列溶液中的Cl浓度与50mL1mol· L1 MgCl2溶液中的Cl浓度相等的是A50mL1mol·L1 NaCl溶液 B75mL15mol· L1 CaCl2溶液C100mL2mol·L1 KCl溶液 D150mL3mol·L1 AlCl3溶液4、向盛有I2水溶液的试管中,再加四氯化碳振荡,静置后观察到的现象是()A上层橙红色,下层接近无色B均匀、透明、紫红色C均匀、透明、无色D上层接近无色,下层紫红色5、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的组合正确的是纯净物混合物电解质非电解质AHCl冰水混合物纯碱铁B蒸馏水氨水火碱氨气CH2SO4胆矾纯碱石墨D浓硝酸加碘食盐NaOH溶液生石灰AABBCCDD6、将金属钠分别投入下列物质的稀溶液中,有气体放出且有沉淀生成的是A稀盐酸 BNH4Cl CCuCl2 DNaOH7、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应:10NaN32KNO3=K2O5Na2O16N2下列说法正确的是:AKNO3是还原剂,其中氮元素被氧化B生成物中的N2是氧化产物,K2O是还原产物C每转移1 mol电子,可生成标准状况下N2的体积为35.84 LD若有65 g NaN3参加反应,则被氧化的N的物质的量为3.2 mol8、检验某一溶液中是否含有氯离子,可选用的试剂是( )A硝酸银溶液B稀盐酸酸化的硝酸银溶液C稀硝酸酸化的硝酸银溶液D稀硫酸酸化的硝酸银溶液9、将2 mol·L-1NaCl溶液和3 mol·L-1CaCl2溶液等体积混合后,溶液中Na+、Ca2+、Cl的物质的量之比为A2:3:8 B2:3:6 C3:2:6 D2:3:310、向含和的混合溶液中加入的溶液,产生沉淀的物质的量(n)与加入溶液体积(V)间的关系图正确的是( )ABCD11、质子数和中子数相同的原子A,其阳离子An+核外共有X个 电子,则A的质量数为A2(xn)B2(xn)C2xDn212、下列物质中,不属于电解质的是ANaOHB蔗糖CH2SO4DNaCl13、不能用胶体的知识解释的现象是( )A向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,出现红褐色沉淀B石膏点豆腐C一支钢笔使用两种不同牌号的墨水,易出现堵塞D江河入海处,易形成沙洲14、下列物质的电离方程式正确的是 ( )ANaOH=Na+ + O2 + H+ BH2SO4=H2+ + SO42CMgCl2 = Mg2+2Cl DAl2(SO4)3=2Al3+ + 3(SO42)15、下列反应中,既属于氧化还原反应,又属于离子反应的是( )A甲烷与氧气的反应 B铝片与稀盐酸的反应C灼热的碳与二氧化碳反应生成一氧化碳 D氢氧化钠溶液与稀盐酸的反应16、3g镁铝合金与100 mL稀硫酸恰好完全反应,将反应后的溶液加热蒸干,得到无水硫酸盐17.4 g,则原硫酸的物质的量浓度为( )A1 molL1B1.5 molL1C2 molL1D2.5 molL1二、非选择题(本题包括5小题)17、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_。18、现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有无色无味气体放出C+B有白色沉淀生成A+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液_,C溶液_,D溶液_。(2)写出B与D反应的离子方程式:_,写出B与C反应的离子方程式 :_。19、实验室欲用NaOH固体配制1.0 mol/L的NaOH溶液240 mL;(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量 计算 溶解 摇匀 转移 洗涤 定容 冷却 摇动其正确的操作顺序为_。本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、_。(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下图所示。烧杯的实际质量为_g,要完成本实验该同学应称出_g NaOH。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是_。A转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面B定容时俯视刻度线C未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容D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、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为三套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a._b._。(2)若利用装置I分离四氯化碳和酒精的混合物,冷凝水由_(填f或g)口通入。(3)用装置II分离混合物时,为使液体顺利流下,应进行的操作是_。(4)实验室用Na2CO3·10H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL。应用托盘天平称取Na2CO3·10H2O的质量是_g。装置III是某同学转移溶液的示意图。图中的错误是_。(5)定容时,俯视刻度线,对所配溶液浓度的影响:_(填:偏大、偏小、或无影响)。21、实验室欲用NaOH固体配制1.0 mol/L的NaOH溶液240 mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量计算溶解倒转摇匀转移洗涤定容冷却。其正确的操作顺序为_ _。本实验必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、还有_。(2)某同学欲称量一定量的NaOH固体,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,烧杯的实际质量为_ g。要完成本实验该同学应称出_ g NaOH。(3)对所配制的NaOH溶液进行测定,发现其浓度低于1.0mol/L。在溶液配制过程中,下列操作会引起该误差的有_(填序号)。A转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C容量瓶未干燥就用来配制溶液D称量NaOH固体时动作太慢,耗时太长E定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,再加入少量水使液面与刻度线相平F定容时仰视刻度线GNaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中(4)氢氧化钠是一种用途十分广泛的重要化工原料,工业上主要通过电解氯化钠饱和溶液的方法 。试用单线桥法标出该反应中电子转移的方向和数目_。实验测得,反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L,则耗氧化剂的物质的量为_mol。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】根据图象可知,反应过程中浓度逐渐减小,说明被氧化生成,则被还原生成Cr3+,N元素化合价从+3变为+5,化合价升高2价,Cr元素化合价从+6变为+3,化合价降低3价,根据化合价升降相等配平可得:+3+ 8H+ = 3+ 2Cr3+ + 4H2O。A中O化合价为-2,则Cr化合价是+6 价,故A错误;BN元素的化合价升高被氧化,反应中氧化产物是,故B正确;C反应中Cr的化合价从+6价降低到3价,则消耗1 mol ,转移电子6 mol,故C错误;D根据反应+3+ 8H+ = 3+ 2Cr3+ + 4H2O可知,随着反应的进行,溶液中的H+浓度逐渐减小,故D错误;故选:B。2、A【解析】A.离子之间不发生任何反应,可大量共存,A正确;B.HCO3-与OH反应不能大量共存,B错误;C.Ca2+与CO32-反应生成沉淀而不能大量共存,C错误;D.H+与SO32-反应而不能大量共存,D错误。故选A。【点睛】离子在一起反应生成沉淀,气体,水,弱酸,弱碱等就不能大量共存。3、C【解析】50mL1molL-1MgCl2溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=2c(MgCl2)=2mol/L, A.50mL1molL-1NaCl溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=c(NaCl)=1mol/L,故A错误; B.75mL 1.5molL-1 CaCl2溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=2c(CaCl2)=3mol/L,故B错误; C.100mL2molL-1KCl溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=c(KCl)=2mol/L,故C正确; D.150mL3molL-1 AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=3c(AlCl3)=9mol/L,故D错误。故选C。4、D【解析】I2水溶液是棕色,加入密度大于水的四氯化碳,因为I2在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度,所以下层为四氯化碳的典溶液,为紫红色,上层为水,接近无色,故D正确。5、B【解析】纯净物是指由同种物质组成的,混合物是指由不同种物质组成的,电解质是指在水溶液里或熔化状态下能够导电的化合物,非电解质是指在水溶液里和熔化状态下都不能够导电的化合物。【详解】A项、冰水混合物是纯净物,铁是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,故A错误;B项、蒸馏水是纯净物,氨水是氨气的水溶液,是混合物,火碱是氢氧化钠,属于碱,是电解质,氨气是非电解质,故B正确;C项、胆矾是五水硫酸铜,是带有结晶水的盐,是纯净物,石墨是非金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D项、浓硝酸是硝酸的水溶液,是混合物,NaOH溶液是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,故D错误。故选B。【点睛】题考查了纯净物、混合物、电解质、非电解质的概念判断及各种物质的成分掌握,注意电解质和非电解质必须是化合物,电解质溶于水或熔融状态能电离出自由移动的离子,且离子是其本身电离的。6、C【解析】A、钠与稀盐酸反应生成氯化钠和氢气;B、钠与NH4Cl溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与NH4Cl反应;C、钠与CuCl2溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与CuCl2反应;D、钠与氢氧化钠溶液反应实质是与水反应。【详解】A项、钠与硫酸反应生成硫酸钠和氢气,没有沉淀生成,故A错误;B项、钠与NH4Cl溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与NH4Cl反应生成氯化钠和氨气,没有沉淀生成,故B错误;C项、钠与CuCl2溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与CuCl2反应生成氢氧化铜沉淀和氯化钠,故正确;D项、钠与氢氧化钠溶液反应实质是与水反应生成氢氧化钠和氢气,没有沉淀生成,故D错误。故选C。【点睛】本题考查了钠的性质,明确钠与盐溶液反应实质是钠先与水反应,生成的氢氧化钠再与盐发生复分解反应是解答关键。7、C【解析】KNO3中氮元素化合价由+5价降低为0价,KNO3是氧化剂;NaN3中氮元素化合价由- 升高为0价, NaN3为还原剂,N2既是氧化产物又是还原产物;由方程式可知转移10mol电子,产生16mol气体,现若转移1mol电子,产生16mol气体,标准状况下N2的体积为35.84 L;若有65 g NaN3参加反应,则被氧化的N的物质的量为3 mol,故C正确。8、C【解析】能与硝酸银溶液反应生成的白色沉淀不一定是氯化银,如碳酸银也是白色沉淀,但碳酸银能溶于稀硝酸,所以检验氯离子选用的试剂是硝酸酸化的硝酸银溶液,可以排除碳酸根离子的干扰;故选C。【点睛】检验氯离子时只能用稀硝酸酸化,如果用盐酸酸化则会引入氯离子;如果用硫酸酸化,溶液中如果存在钡离子也会产生不溶于酸的沉淀。9、A【解析】设溶液体积各是1L,依据n=cV计算溶质的物质的量,结合氯化钠、氯化钙的组成计算解答。【详解】设溶液体积各是1L,则混合液中含有氯化钠的物质的量为:2mol/L×1L=2mol,含有氯化钙物质的量3mol/L×1L=3mol,氯化钠和氯化钙都是强电解质,水溶液中完全电离,1mol氯化钠含有1mol钠离子和1mol氯离子,1mol氯化钙含有1mol钙离子和2mol氯离子,则混合液中含有钠离子物质的量为2mol,钙离子物质的量为3mol,氯离子物质的量为2mol+3mol×2=8mol,所以Na+、Ca2+、Cl-的物质的量之比为2:3:8,答案选A。10、D【解析】向含和的混合溶液中加入的溶液,从反应开始到加入0.5L Ba(OH)2时,Ba(OH)2的物质的量为0.5mol,发生反应,氢离子恰好中和完全,生成0.5mol BaSO4沉淀,再加入0.5L Ba(OH)2时,发生反应,此时硫酸根恰好沉淀完全,生成0.5mol BaSO4沉淀和0.5mol Mg(OH)2沉淀,该阶段共生成1mol沉淀,再加入0.5L Ba(OH)2时,发生反应,生成0.5mol Mg(OH)2沉淀,根据图像变化趋势可知,D符合,故D正确;故选D。11、A【解析】其阳离子An+核外共有X个电子,则A原子核内的电子数为,即质子数为,所以A的质量数为2(xn),答案选A。12、B【解析】ANaOH是一元强碱,属于强电解质,A不符合题意;B蔗糖是由分子构成的物质,在水溶液中和熔融状态下都不能导电,属于非电解质,B符合题意;CH2SO4是二元强酸,属于强电解质,C不符合题意;DNaCl是盐,属于强电解质,D不符合题意;故合理选项是B。13、A【解析】A. FeCl3溶液中加入NaOH溶液发生反应生成氢氧化铁沉淀,与胶体无关,故A正确;B. 豆浆是胶体,遇电解质发生聚沉,故B错误;C. 带相反电荷的胶体混合易发生聚沉,故C错误;D. 江河中的泥浆属于胶体,江河入海口三角洲的形成是胶体聚沉的结果,故D错误。故答案选A。14、C【解析】A. NaOH的电离方程式为NaOH  Na+ + OH- ,故A错误;B.硫酸的电离方程式为H2SO42H+ + SO42 -,故B错误;C.MgCl2的电离方程式为MgCl2 Mg2+ + 2Cl-,故C正确;D.硫酸铝的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3+ + 3SO42-,故D错误。故选C。【点睛】电离方程式的书写关键是判断电解质的强弱:(1)强电解质:完全电离,用等号连接, (2)弱电解质:部分电离,用可逆号连接,(3)酸式盐:强酸的酸式盐,如:NaHSO4NaH+SO42-,弱酸的酸式盐,如:NaHCO3Na+HCO3-。15、B【解析】A项,甲烷与O2反应的化学方程式为CH4+2O2CO2+2H2O,反应中C元素的化合价由-4价升至+4价,O元素的化合价由0价降至-2价,属于氧化还原反应,但不属于离子反应;B项,Al与盐酸反应的化学方程式为2Al+6HCl=2AlCl3+3H2,反应中Al元素的化合价由0价升至+3价,H元素的化合价由+1价降至0价,属于氧化还原反应,该反应属于离子反应,离子方程式为2Al+6H+=2Al3+3H2;C项,灼热的碳与CO2反应的化学方程式为C+CO22CO,C中C元素的化合价由0价升至+2价,CO2中C元素的化合价由+4价降至+2价,属于氧化还原反应,但不属于离子反应;D项,NaOH溶液与稀盐酸反应的化学方程式为NaOH+HCl=NaCl+H2O,反应前后元素的化合价不变,该反应不属于氧化还原反应,属于离子反应,反应的离子方程式为H+OH-=H2O;既属于氧化还原反应,又属于离子反应的是B项,答案选B。16、B【解析】反应后的溶液加热蒸干得到的无水硫酸盐为硫酸镁和硫酸铝的混合物。【详解】设镁的物质的量为xmol,铝的物质的量为ymol,则24x+27y=3,再根据镁、铝元素守恒,即生成的硫酸镁的物质的量为x mol,生成的硫酸铝的物质的量为0.5y mol,则120x+171y=17.4,联立方程组求解可得x=1/20、y=1/15,n(SO42-)=x+1.5y=0.15mol,原100mL硫酸的物质量浓度为1.5mol/L。故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、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-。18、CaCl2 AgNO3 Na2CO3 CO32-+2H+=CO2+H2O Ag+Cl-=AgCl 【解析】本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。(1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag+Cl-=AgCl。19、(1) 250 mL容量瓶、胶头滴管(2)27.4 10.0 (3)检查容量瓶是否漏液 (4)BC【解析】试题分析:(1)实验室中没有240mL的容量瓶,配制时需要选用250mL的容量瓶,配制250mL1.0mol/L的NaOH溶液的步骤为:计算称量溶解、冷却移液定容摇匀装瓶贴签,一般用天平称量(用到药匙)称量,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯及玻璃棒23次并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,使溶液的凹液面的最低点与刻线相平,塞好瓶塞,反复上下颠倒摇匀,所以正确的操作顺序为:;需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,还缺少250mL容量瓶,答案为:;250ml容量瓶、胶头滴管;(2)根据图示可知,游码的读数为2.6g,结合托盘天平的称量原理可知,图示中,砝码质量=烧杯质量+游码质量,所以烧杯质量=砝码质量-游码质量=20g+10g-2.6g=27.4g;配制250mL1.0mol/L的NaOH溶液,需要氢氧化钠的质量为:0.25L×1mol/L×40g/mol=10.0g,答案为:27.4;10.0;(3)容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免液体流出,配制溶液之前需要据此容量瓶是否漏水,答案为:检验容量瓶是否漏水;(4)A、转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,B、定容时俯视刻度线,导致加入的蒸馏水体积低于容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏小,溶液浓度偏高,C、未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,热的溶液体积偏大,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液体积偏小,溶液浓度偏高,D、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,导致配制的溶液体积偏大,溶液浓度偏低,答案选BC。考点:溶液的配制20、蒸馏烧瓶 (直形)冷凝管 g 打开分液漏斗上口的玻璃塞或使上口塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔 14.3 未用玻璃棒引流 偏大 【解析】(1)根据仪器构造分析其名称;(2)从有利于蒸汽充分冷却的角度分析冷却水的流向;(3)根据内外压强相等时溶液有利于流下,据此解答;(4)配制970mL溶液需要1000mL容量瓶,据此计算;根据配制原理分析装置图中的错误;(5)根据cn/V结合实验操作分析可能产生的误差。【详解】(1)装置I为蒸馏装置,仪器a为蒸馏烧瓶,b为(直形)冷凝管。(2)进行实验时冷凝水由g口通入,与被冷凝的蒸气方向相反,可提高冷凝效果。(3)分液时为使液体顺利流下,应打开分液漏斗上口的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,使分液漏斗内外气体相通,压强相等,这样液体才能顺利流下。(4)实验室用Na2CO3·10H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL,应选1000mL容量瓶,称取Na2CO3·10H2O的质量为1L×0.05mol/L×286g/mol14.3g。向容量瓶转移溶液时为防止液体溅出,必须用玻璃棒引流,装置III未用玻璃棒引流。(5)定容时,俯视刻度线,液面低于刻度线,溶液体积减少,则对所配溶液浓度偏大。21、250 mL容量瓶27.410.0ABDEF0.1mol【解析】.配制一定物质的量浓度的溶液时,一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移洗涤液、定容、倒转摇匀,所以正确的操作顺序为: ;根据上述分析可知,该实验中需要的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管和容量瓶,因实验室无240mL的容量瓶,因此应选用250mL的容量瓶,故答案为; ;250 mL容量瓶;.由图可知,称量烧杯质量时砝码与烧杯位置放反了,称量时使用了30.0g的砝码,游码的读数为2.6,则烧杯的实际质量为30.0g2.6g=27.4g;根据上述分析可知,本实验需要选用250mL的容量瓶,则n(NaOH)0.25L×1.0 mol/L0.25mol,m(NaOH)0.25mol×40g/mol10.0g,故答案为27.4g;10.0g;. A转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒,会造成溶质偏少,配制的溶液浓度偏低,故A正确;B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,会造成溶质偏少,配制的溶液浓度偏低,故B正确;C容量瓶未干燥就用来配制溶液,因后面还要加水定容,因此未干燥对配制溶液无影响,故C错误;D称量NaOH固体时动作太慢,耗时太长,因NaOH易吸水潮解,则称量的NaOH固体偏少,配制的溶液浓度偏低,故D正确;E定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,属于正常情况,若再加入少量水使液面与刻度线相平,则溶剂偏多,配制的溶液浓度偏低,故E正确;F定容时仰视刻度线,会导致溶液的体积偏大,浓度偏低,故F正确;GNaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中,会造成溶液的体积偏小,浓度偏高,故G错误;所以答案为:ABDEF;在反应中,氯元素化合价从-1价升高到0价,共失去2个电子,氢元素化合价从+1价降低到0价,共得到2个电子,则用单线桥法表示的式子为:;根据反应方程式可知,该反应的氧化剂是H2O,且生成等物质的量的H2和Cl2,当反应消耗2mol水时,将生成1mol H2和1molCl2,在标准状况下的体积为44.8L,因此当反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L时,消耗氧化剂(即水)的物质的量为0.1mol,故答案为;0.1mol。点睛:本题考查了一定物质的量浓度的溶液配制过程中的计算和误差分析。本题的易错点是配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,在解题时要注意根据c=进行判断,由c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,进行误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。

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