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文檔簡介

2024屆河北省承德二中化學高一第一學期期末預測試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、下列物質的分離或提純,可選用蒸餾法的是A.除去石灰水中懸浮的碳酸鈣顆粒B.除去氯化鈉晶體中混有的碘單質C.分離汽油和煤油的混合物D.分離水和苯的混合物2、通過實驗得出的結論正確的是A.某固體試樣溶于水,向其中滴加NaOH溶液,沒有產生使濕潤紅色石蕊試紙變藍的氣體,說明原固體中無B.某固體試樣溶于稀鹽酸,先滴加KSCN溶液無明顯現象,再滴加氯水后顯紅色,說明原固體中含有C.某固體試樣溶于水得無色溶液,滴加少量新制氯水,再滴加少量,振蕩后靜置,下層出現橙紅色,說明原固體中含有D.某固體試樣溶于稀鹽酸,取少量溶液進行焰色反應為黃色,說明原固體為鈉鹽3、下列說法正確的是()A.氧化銅的摩爾質量是80gB.氨氣的摩爾質量是17molC.氧氣的摩爾質量是32g·mol-1D.1mol氫原子的質量是2g4、下列各組物質間的反應中,不屬于離子反應的是()A.Zn和H2SO4(稀)反應 B.NaCl溶液和AgNO3溶液反應C.C和O2反應 D.Fe和CuSO4溶液反應5、兩種金屬組成的合金65g,完全反應,消耗氯氣71g,則合金的可能是()A.Cu和Zn B.Na和Hg C.Fe和Cu D.Cu和Ca6、24mL0.05mol·L-1的Na2SO3溶液恰好與20mL0.02mol·L-1的K2Cr2O7溶液完全反應。已知Na2SO3被K2Cr2O7氧化為Na2SO4,則元素Cr在還原產物中的化合價為A.+2 B.+3 C.+4 D.+57、現有三組溶液:①汽油和水的混合液;②45%的酒精溶液;③提取碘水中的碘單質。分離以上各種混合液的正確方法是()A.分液、萃取、蒸餾 B.萃取、蒸餾、分液C.分液、蒸餾、萃取 D.蒸餾、萃取、分液8、下列物品所用材料主要成分不屬于硅酸鹽的是(

)A.玻璃門窗 B.大理石桌 C.陶瓷餐具 D.水泥路橋9、把鐵、銅、鹽酸、FeCl3、FeCl2和CuCl2溶液混在一起,鐵有剩余,則溶液中所含最多的陽離子是A.H+ B.Cu2+ C.Fe3+ D.Fe2+10、下列電離方程式中,正確的是()A.B.Ba(OH)2=Ba2++OH-C.D.11、將5.6LCO2氣體緩慢通過一定量的Na2O2固體后,得到3.36L氣體(氣體體積均在標準狀況下測定),所得氣體的質量為()A.3.8g B.4.8g C.5.4g D.6.6g12、下列配制的溶液濃度偏大的是()A.配制稀鹽酸用量筒量取濃鹽酸時俯視刻度線B.配制稀鹽酸定容時,仰視容量瓶刻度線C.稱量4.0gNaOH配制0.1mol/LNaOH溶液1000mL時,砝碼錯放左盤D.NaOH溶解后未經冷卻即注入容量瓶并加水至刻度線13、下列有關物質用途的說法不正確的是A.氯氣可用于自來水的消毒B.去除鐵銹可用適量的稀鹽酸C.石墨可用作絕緣體材料D.AgI可用于人工降雨14、下列操作不能達到預期目的是()A.用酒精萃取碘水中的碘 B.用蒸餾法將自來水制成蒸餾水C.用過濾法除去食鹽水中的泥沙 D.用淘洗的方法從沙里淘金15、下列反應屬于氧化還原反應的是()A.CaCO3CaO+CO2↑ B.SO3+H2O=H2SO4C.AgNO3+NaCl=AgCl↓+NaNO3 D.Fe+CuSO4=FeSO4+Cu16、等物質的量的CO2和NH3相比,下列說法不正確的是()A.常溫常壓下,密度之比為44:17 B.分子數之比為1:1C.原子數之比為1:1 D.質量之比為44:17二、非選擇題(本題包括5小題)17、生氫材料甲由X、Y兩種元素組成,兩元素的原子最外層電子數相等。為確定甲的組成,進行了如下實驗:①稱取1.2g甲固體與一定量的水蒸氣剛好完全反應,生成標準狀況下1.12L可燃性單質氣體乙,同時得到2g化合物丙。②用0.05mol甲與0.8g氧氣恰好發生化合反應,得到2g丙。請回答:(1)乙的分子式____。(2)寫出甲與氧氣反應生成丙的化學方程式____。(3)設計實驗方案檢驗丙中的陰離子_____。18、某無色透明溶液中可能存在大量Ag+、Mg2+、Fe3+、Cu2+中的一種或幾種,請填寫下列空白。(1)不用做任何實驗就可以肯定溶液中不存在的離子是____________________。(2)取少量原溶液,加入過量稀鹽酸,有白色沉淀生成,再加入過量稀硝酸,沉淀不消失,說明原溶液中肯定存在的離子是__________________,有關反應的離子方程式為____________________。(3)取(2)的濾液加過量的NaOH溶液,出現白色沉淀,說明原溶液中肯定有________________,有關反應的離子方程式為____________________。19、實驗室需要480mL1mol·L-1NaOH溶液,根據溶液配制情況回答下列問題:(1)實驗中除了托盤天平(砝碼)、藥匙、量筒、燒杯、玻璃棒外還需要的其他儀器有______、___。(2)下圖是某同學在實驗室配制該NaOH溶液的過程示意圖,其中有錯誤的是_______(填操作序號)。(3)稱取NaOH固體時,所需砝碼的質量為___________(填寫字母)A.19.2gB.20gC.19.2g~20gD.大于20g(4)在溶液的配制過程中,有以下基本實驗步驟,其中只需進行一次的操作步驟的是(填寫操作步驟的代號)_____________①稱量②溶解③轉移④洗滌⑤定容⑥搖勻(5)下列操作會導致所配溶液的物質的量濃度偏高的是_________A.NaOH固體長期暴露在空氣中B.用水溶解NaOH固體后,立即轉入容量瓶中定容C.稱量碳酸鈉固體時,若將物質和砝碼放反D.定容后發現液面高于刻線,可用膠頭滴管將多余的水吸出E.定容時俯視刻度線20、已知A、B、D、H是中學化學中常見的單質,J為藍色溶液。轉化關系如下(部分生成物及反應條件已略去):(1)若A、B均為氣體時,當分別用玻璃棒蘸取C與G的濃溶液并使它們靠近時,有白煙生成,則:①請寫出下列物質的化學式:D________,E________。②請寫出反應Ⅱ的化學方程式:_______,反應Ⅳ中還原劑和氧化劑物質的量之比為_______。(2)若A為氣體,B為固體時,已知C在D中完全燃燒可生成E和水。E是一種常見的空氣污染物,且將C與E混合可生成淡黃色固體B。寫出C與E反應的化學方程式:________;簡述檢驗氣體E的方法:______________。21、Ⅰ、氮在自然界中的轉化是一個復雜的過程,涉及到地球上生物的方方面面。(1)下列關于自然界中氮循環(如下圖)的說法不正確的是______A.氮元素均被氧化B.工業合成氨屬于人工固氮C.含氮無機物和含氮有機物可相互轉化D.碳、氫、氧三種元素也參與了氮循環(2)汽車尾氣中的NO和NO2,是大氣污染的物質。①寫出NO造成酸雨的兩個化學反應方程式____________________________________、________________________________________。②在汽車尾氣排放管中安裝一個催化轉化器,可將尾氣中另一種有害氣體CO跟NO反應轉化為無毒氣體,該反應的化學反應方程式_______________________________________________________。(3)用化學方程式表達工業上以NH3為原料生產HNO3的第一步______________________________。Ⅱ、①用少量氯氣消毒的自來水養金魚時,通常需要先將自來水曬一曬,其原因是:__________________________________(用化學方程式表示)。②小蘇打通常用來治療胃酸過多,但同時患有胃潰瘍的病人卻不能服用,其原因是____________________________________________________(用離子方程式表示)。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、C【解題分析】

A.由于碳酸鈣難溶于水,所以可以用過濾的方法除去石灰水中的碳酸鈣的顆粒,故不選A;B.由于單質碘在加熱的時候會升華,而氯化鈉的沸點比較高,所以可以用升華的方法除去混在氯化鈉晶體中的碘單質,故不選B;C.由于汽油和煤油的沸點范圍不同,所以可以采用蒸餾的方法分離汽油和煤油的混合物,故選C;D.由于苯和水互不相容,所以可以采用分液的方法分離,其中上層液體是苯,下層液體是水,故不選D;本題答案為C。【題目點撥】①過濾用于分離難溶固體與液體的混合物;②蒸餾用于分離沸點不同的液態混合物;③分液用于分離互不相溶的液態混合物。2、C【解題分析】

A.氨氣易溶于水,加入氫氧化鈉溶液,沒有進行加熱,因此沒有產生使濕潤紅色石蕊試紙變藍的氣體,固體試樣中仍可能存在NH4+,故A錯誤;B.某固體試樣溶于稀鹽酸,先滴加KSCN溶液無明顯現象,再滴加氯水后顯紅色,有Fe3+生成,說明一定含有Fe2+,但原固體不一定含Fe2+,也有可能是鐵單質,故B錯誤;C.氯水中的氯氣和溴離子反應生成溴單質,四氯化碳把溴從水溶液中萃取出來,四氯化碳密度比水大,下層溶液顯橙紅色,所以滴加少量新制氯水,再滴加少量CCl4,振蕩后靜置,下層溶液顯橙紅色說明原溶液中有溴離子,故C正確;D.焰色反應為元素的性質,只能說明含有鈉元素,不一定為鈉鹽,也可能為NaOH等,故D錯誤;故答案選C。【題目點撥】本題注意檢驗NH4+時,溶液中加入氫氧化鈉溶液后一定要加熱,否則NH3可能不會逸出而觀察不到現象。3、C【解題分析】

A.摩爾質量的單位是g/mol,氧化銅的摩爾質量是80g/mol,A錯誤;B.氨氣的摩爾質量是17g/mol,B錯誤;C.氧氣的摩爾質量是32g·mol-1,C正確;D.1mol氫原子的質量是1mol×1g/mol=1g,D錯誤。答案選C。4、C【解題分析】A.Zn和H2SO4(稀)反應生成硫酸鋅和氫氣,屬于離子反應,A錯誤;B.NaCl溶液和AgNO3溶液反應生成氯化銀沉淀和硝酸鈉,屬于離子反應,B錯誤;C.C和O2反應生成CO或二氧化碳,不是離子反應,C正確;D.Fe和CuSO4溶液反應生成硫酸亞鐵和銅,屬于離子反應,D錯誤,答案選C。5、B【解題分析】

假設金屬與氯氣反應都為+2價,兩種金屬組成的合金65g,與氯氣完全反應,消耗氯氣71g,,則生成氯化物為1mol,金屬的平均相對原子質量為65,A.Cu的相對原子質量為64,Zn的相對原子質量為65,二者平均相對原子質量介于64~65之間,小于65,A錯誤;B.若Na為+2價,則相對原子質量為23×2=46,Hg的相對原子質量為200.6,可滿足平均相對原子質量為65,B正確;C.Fe與氯氣反應生成,若化合價為+2價,則相對原子質量為56×=37.3,Ca的相對原子質量為40,均小于金屬混合物的平均相對原子質量為65,C錯誤;D.Cu的相對原子質量為64,Ca的相對原子質量為40,均小于金屬混合物的平均相對原子質量為65,D錯誤;故答案選B。6、B【解題分析】

設還原產物中Cr元素的化合價為+x,,失去電子的物質的量為0.024L×0.05mol·L-1×2=0.0024mol;2,得到電子的物質的量為0.02L×0.02mol·L-1×(6-x)×2,氧化劑與還原劑恰好完全反應,即得失電子數相等,所以有0.02L×0.02mol·L-1×(6-x)×2=0.0024mol,解得x=3,故選:B。7、C【解題分析】分析:①汽油不溶于水;②45%的酒精溶液中乙醇和水的沸點不同;③碘不易溶于水,易溶于有機溶劑,以此分析判斷。詳解:①汽油不溶于水,與水分層,選擇分液法分離;②45%的酒精溶液中乙醇和水的沸點不同,選擇蒸餾法分離;⑧碘不易溶于水,易溶于有機溶劑,選擇萃取法分離,故選C。8、B【解題分析】

在無機非金屬材料中,硅及其化合物是密切聯系生產生活的一類重要物質,陶瓷、玻璃、水泥等都是硅酸鹽產品。【題目詳解】A項、玻璃的主要成分有硅酸鈉、硅酸鈣等,屬于硅酸鹽,故A正確;B項、大理石的主要成分為碳酸鈣,不屬于硅酸鹽,故B錯誤;C項、陶瓷是用黏土燒制而來,黏土的主要成分為硅酸鹽,故C正確;D項、水泥成分硅酸二鈣、硅酸三鈣、鋁酸三鈣,屬于硅酸鹽,故D正確;

故選B。9、D【解題分析】

因為物質氧化性的強弱由大到小排列順序為:FeCl3>CuCl2>FeCl2,還原性Fe>Cu,Fe有剩余,則Cu沒有參加反應,溶液中不存在Fe3+、Cu2+,以此解答該題。【題目詳解】把鐵、銅、鹽酸、FeCl3、FeCl2和CuCl2溶液混在一起,鐵有剩余,則發生的化學反應為Fe+2FeCl3=3FeCl2,Fe+CuCl2=Cu+FeCl2,Fe3+,Cu2+都不能存在,因此溶液中所含最多的陽離子只有Fe2+,故D項正確;答案選D。10、C【解題分析】

A.NaHCO3為強電解質,在溶液中完全電離,正確的電離方程式為NaHCO3═Na++HCO,故A錯誤;B.氫氧化鋇為強電解質,完全電離,電離方程式為Ba(OH)2=Ba2++2OH-,故B錯誤;C.硫酸鋁為強電解質,完全電離,電離方程式為Al2(SO4)3=2Al3++3SO,故C正確;D.NH3·H2O為弱電解質,電離方程式為NH3?H2O?NH+OH-,故D錯誤;故選C。11、C【解題分析】

令參加反應的CO2氣體的體積為a,生成的O2的體積為b,則:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2氣體體積減小△V211ab5.6L-3.36L=2.24L解得a=4.48L,b=2.24L,所以3.36L氣體中CO2體積為5.6L-4.48L=1.12L,O2的體積為2.24L,則3.36L氣體的質量為+=5.4g;答案選C。12、D【解題分析】

A.配制稀鹽酸用量筒量取濃鹽酸時俯視刻度線,導致量取的濃鹽酸的體積偏小,配置溶液的濃度偏小,與題意不符,A錯誤;B.配制稀鹽酸定容時,仰視容量瓶刻度線,導致容量瓶中溶液的體積偏大,濃度偏小,與題意不符,B錯誤;C.稱量4.0gNaOH配制0.1mol/LNaOH溶液1000mL時,砝碼錯放左盤,未使用游碼,則稱量的質量不變,配置溶液的濃度不變,與題意不符,C錯誤;D.NaOH溶解后未經冷卻即注入容量瓶并加水至刻度線,導致溶液的體積偏小,則濃度偏大,符合題意,D正確;答案為D。【題目點撥】利用c==,判斷操作對溶液中溶質、溶液體積的影響,導致濃度的偏差。13、C【解題分析】

A.氯氣溶于水生成HClO,根據HClO的性質分析;B.鐵銹的主要成分為Fe2O3,能與稀鹽酸反應;C.石墨能導電,是良好的導體;D.碘化銀受熱后會在空氣中形成極多極細的碘化銀粒子,作為人工降雨的凝結核。【題目詳解】A.氯氣溶于水生成HClO,HClO具有強氧化性,可以殺菌消毒,故A項正確;B.鐵銹的主要成分為Fe2O3,能與稀鹽酸反應,因此去除鐵銹可用適量的稀鹽酸,故B項正確;C.石墨能導電,是良好的導體,故不能用石墨做絕緣體材料,C項錯誤;D.碘化銀受熱后會在空氣中形成極多極細的微小粒子,成為凝結核,導致水蒸氣會以AgI為晶核而液化,故可用于人工降雨,故D項正確;答案選C。14、A【解題分析】

A.酒精與水互溶,不能與水分離,不能用于萃取碘水中的碘,A錯誤;B.水的沸點與自來水中的雜質相差較大,故可用蒸餾的方法提純水,B正確;C.泥沙不溶于水,可用過濾的方法除去食鹽水中的泥沙,C正確;D.金子的密度比沙子大,可用淘洗法從沙里淘金,D正確。答案選A。15、D【解題分析】

反應前后有元素化合價變化的反應屬于氧化還原反應。【題目詳解】A項、碳酸鈣高溫分解生成氧化鈣和二氧化碳,反應中元素化合價沒有變化,屬于非氧化還原反應,故A不符合題意;B項、三氧化硫和水反應生成硫酸,反應中元素化合價沒有變化,屬于非氧化還原反應,故B不符合題意;C項、硝酸銀溶液與氯化鈉溶液反應生成氯化銀沉淀和硝酸鈉,反應中元素化合價沒有變化,屬于非氧化還原反應,故C不符合題意;D項、鐵與硫酸銅溶液發生置換反應,反應中鐵元素和銅元素化合價變化,屬于氧化還原反應,故D符合題意;故選D。16、C【解題分析】

A.常溫常壓下,密度之比=摩爾質量之比,因此CO2和NH3密度之比為44:17,A項正確;B.分子數之比=物質的量之比,等物質的量的CO2和NH3分子數之比為1:1,B項正確;C.CO2和NH3原子數之比為3:4,等物質的量的CO2和NH3原子數之比應為3:4,C項錯誤;D.質量之比=摩爾質量之比,因此CO2和NH3質量之比為44:17,D項正確;答案選C。二、非選擇題(本題包括5小題)17、H22NaH+O22NaOH取少量丙溶液于試管中,向試管中滴加少量無色酚酞試液,若溶液變紅,則說明有OH-的存在【解題分析】

由0.05mol甲與0.8g氧氣恰好發生化合反應,得到2g丙,得甲的質量為:2g-0.8g=1.2g,則M(甲)==24g/mol,根據甲由X、Y兩種元素組成,甲是生氫材料,兩元素的原子最外層電子數相等,可得符合條件的化合物為NaH,NaH可以與水蒸氣反應生成氫氣和氫氧化鈉,反應的化學方程式為:NaH+H2O(g)=H2↑+NaOH,符合題意,則乙為H2,丙為NaOH,據此分析。【題目詳解】由0.05mol甲與0.8g氧氣恰好發生化合反應,得到2g丙,得甲的質量為:2g-0.8g=1.2g,則M(甲)==24g/mol,根據甲由X、Y兩種元素組成,甲是生氫材料,兩元素的原子最外層電子數相等,可得符合條件的化合物為NaH,NaH可以與水蒸氣反應生成氫氣和氫氧化鈉,反應的化學方程式為:NaH+H2O(g)=H2↑+NaOH,符合題意,則乙為H2,丙為NaOH;(1)乙的分子式為H2;(2)甲與氧氣反應生成丙的化學方程式為2NaH+O22NaOH;(3)丙中的陰離子為氫氧根離子,檢驗氫氧根離子的方法為:取少量丙溶液于試管中,向試管中滴加少量無色酚酞試液,若溶液變紅,則說明有OH-的存在。18、Fe3+、Cu2+Ag+Ag++Cl-===AgCl↓Mg2+Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓【解題分析】

鐵離子和銅離子有顏色,不能在無色溶液中存在,所以肯定不含這兩種離子。原溶液加入鹽酸,有白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀不消失,說明原溶液中含有銀離子,濾液中加入過量的氫氧化鈉,有白色沉淀生成,說明原溶液中含有鎂離子,反應生成了氫氧化鎂沉淀。【題目詳解】鐵離子和銅離子有顏色,不能在無色溶液中存在,所以肯定不含這兩種離子。原溶液加入鹽酸,有白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀不消失,說明原溶液中含有銀離子,濾液中加入過量的氫氧化鈉,有白色沉淀生成,說明原溶液中含有鎂離子,反應生成了氫氧化鎂沉淀。(1)鐵離子和銅離子有顏色,不能在無色溶液中存在,所以不用作任何實驗就可以肯定不存在的離子為Fe3+、Cu2+;(2)和鹽酸反應生成不溶于硝酸的白色沉淀的離子為銀離子,反應的離子方程式為:Ag++Cl-=AgCl↓;(3)和過量的氫氧化鈉反應生成白色沉淀的離子為鎂離子,反應的離子方程式為:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓。19、膠頭滴管、500mL容量瓶①③⑤D②⑤BE【解題分析】

(1)根據配制步驟是計算、稱量、溶解、移液、洗滌、定容、搖勻、裝瓶來分析需要的儀器;(2)依據配置一定物質的量濃度溶液的正確操作步驟和儀器的正確使用方法解答;(3)根據n=cV、m=nM計算出500mL1.0mol/L的NaOH溶液中含有溶質氫氧化鈉的質量,然后根據氫氧化鈉的稱量要放到小燒杯里稱量來分析;(4)根據實驗操作的方法進行判斷;(5)根據實驗操作對c=的影響進行誤差分析。【題目詳解】(1)操作步驟有計算、稱量、溶解、移液、洗滌、定容、搖勻等操作,一般用托盤天平稱量,用藥匙取用藥品,在燒杯中溶解(可用量筒量取水加入燒杯),并用玻璃棒攪拌,加速溶解。冷卻后轉移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗滌燒杯、玻璃棒2?3次,并將洗滌液移入容量瓶中,加水至液面距離刻度線1~2cm時,改用膠頭滴管滴加,最后定容顛倒搖勻。所以所需儀器有托盤天平、燒杯、玻璃棒、500mL容量瓶、膠頭滴管。根據提供的儀器可知,還需儀器有500ml容量瓶、膠頭滴管;(2)①量筒為量取儀器,不能用來溶解物質,故①錯誤;②用玻璃杯攪拌加速固體的溶解,故②正確;③玻璃棒引流操作時,玻璃棒下端應靠在容量瓶刻度線下方,故③錯誤;④加水至刻度線的下方,操作正確,故④正確;⑤定容時,眼睛應平視刻度線,故⑤錯誤;⑥加蓋搖勻,使溶液混合均勻,操作正確,故⑥正確;故答案為①③⑤;(3)由于無450mL的容量瓶,故選用500mL的容量瓶,配制出500mL的1.0mol/L的溶液,500mL1.0mol/L的氫氧化鈉溶液中含有溶質的質量為:m=1.0mol/L×0.5L×40g/mol=20g,需要稱量的氫氧化鈉的質量為20.0g,而稱量氫氧化鈉固體時,要放到小燒杯里稱量,故選用的砝碼的質量大于20.0g,故答案為D;(4)①稱量時先稱空燒杯的質量再稱燒杯和藥品的質量,故①錯誤;

②固體在燒杯中溶解,冷卻后轉移到500mL容量瓶中,只有1次,故②正確;③轉移時除了將溶液轉移到容量瓶中還要將洗滌液轉移到容量瓶中,故②錯誤;④洗滌時要洗滌燒杯及玻璃棒2?3次,故④錯誤;

⑤定容時,當加水至液面距離刻度線1~2cm時,改用膠頭滴管滴加,使溶液的凹液面的最低點與刻線相平,只有1次,故正確;

⑥搖勻要在移液后搖勻一次,在定容后再搖勻一次,故⑤錯誤;故選②⑤;(5)A.NaOH固體長期暴露在空氣中,導致部分氫氧化鈉變質,配制的溶液中溶質的物質的量偏小,配制的濃度偏低,故A錯誤;B.用水溶解NaOH固體后,立即轉入容量瓶中定容,熱的溶液體積偏大,冷卻后體積變小,則配制的溶液體積偏小,配制的溶液濃度偏高,故B正確;C.稱量碳酸鈉固體時,若將物質和砝碼放反,稱量出的氫氧化鈉的質量偏小,配制的溶液濃度偏低,故C錯誤;D.定容后發現液面高于刻線,若用膠頭滴管將多余的水吸出,配制的溶液中溶質的物質的量偏小,配制的溶液濃度偏低,故D錯誤;E.定容時俯視刻度線,導致加入的蒸餾水體積偏小,配制的溶液體積偏小,則配制的溶液濃度偏高,故E正確。20、O2NO4NH3+5O24NO+6H2O2:12H2S+SO2=3S+2H2O將氣體通入品紅溶液,溶液褪色,加熱后恢復紅色,證明E是SO2【解題分析】(1)①若A、B均為氣體時,當分別用玻璃棒蘸取C與G的濃溶液并使它們靠近時,有白煙生成,應為HCl或HNO3與NH3反應生成氯化銨或硝酸銨;因為C連續與單質D反應后產物又能與水反應生成G,G能夠與銅反應生成含有銅離子的溶液,J為藍色溶液,符合題意;則C為NH3,D為O2,E為NO,F為NO2,G為HNO3,A為N2,B為H2;②反應Ⅱ為氨氣的催化氧化,生成一氧化氮和水,化學方程式:4NH3+5O24NO+6H2O;反應Ⅳ為3NO2+H2O=2HNO3+NO,從中分析可知2molNO2被氧化,做還原劑,1molNO2被還原,做氧化劑,所以還原劑和氧化劑物質的量之比為2:1;正確答案:.O2;NO;4NH3+5O24NO+6H2O;2:1。(2)若A為氣體,B為固體時,已知C在D中完全燃燒可生成E和水。E是一種常見的空氣污染物,且將C與E混合可生成淡黃色固體B。根據以上信息分析可推知淡黃色固體B為硫,E為二氧

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