书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 12
上传文档赚钱

类型2023年高中化学学业水平考试复习专题测试(二) 物质的量(含答案).docx

  • 上传人(卖家):小豆芽
  • 文档编号:3200757
  • 上传时间:2022-08-02
  • 格式:DOCX
  • 页数:12
  • 大小:132.40KB
  • 【下载声明】
    1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    3. 本页资料《2023年高中化学学业水平考试复习专题测试(二) 物质的量(含答案).docx》由用户(小豆芽)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
    4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
    5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
    配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    2023 年高 化学 学业 水平 考试 复习 专题 测试 物质 答案 下载 _其它资料_高考专区_化学_高中
    资源描述:

    1、专题测试(二)物质的量(时间:60分钟满分:100分)可能用到的相对原子质量:H 1C 12N 14O 16Na 23S 32Cl 35.5Fe 56Cu 64选择题部分一、选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分。每个小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.金华市双龙风景区被称为天然氧吧,其原因是空气中的自由电子附着在分子或原子上形成空气负离子,被称为“空气维生素”。O2-就是一种空气负离子,其摩尔质量为()A.32 gB.33 gC.32 gmol-1D.33 gmol-12.在标准状况下,8.96 L的CH4具有的电子数(用NA代表阿伏加德罗常

    2、数的值)为()A.0.4NAB.4NAC.10NAD.6.4NA3.在一定温度下有分解反应A(s)B(s)+C(g)+4D(g),若测得生成的气体的质量是同温同压下相同体积氢气的10倍,且当所生成的气体在标准状况下的体积为22.4 L时,所得B的质量为30 g,则A的摩尔质量为()A.50 gmol-1B.120 gmol-1C.180 gmol-1D.250 gmol-14.在标准状况下,下列四种气体的关系中,从大到小的顺序正确的是()6.72 L CH43.011023个HCl分子13.6 g H2S0.2 mol NH3A.体积:B.氢原子数:C.质量:D.密度:5.用0.1 molL-

    3、1的NaNO2溶液300 mL,恰好将0.02 mol的XO4-离子还原,则元素X在还原产物中的化合价是()A.+1价B.+2价C.+3价D.+4价6.下列溶液与20 mL 1 molL-1 NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度相等的是()A.10 mL 1 molL-1 Mg(NO3)2溶液B.5 mL 0.8 molL-1 Al(NO3)3溶液C.10 mL 2 molL-1 AgNO3溶液D.10 mL 0.5 molL-1 Cu(NO3)2溶液7.将1.660 g草酸钾固体(K2C2O4,M=166 gmol-1)溶于水配成溶液,用20.00 mL 0.200 0 molL-1酸性KM

    4、nO4溶液恰好将其完全氧化。则KMnO4的还原产物是()A.MnO4-B.MnO2C.MnO(OH)D.Mn2+8.用NaOH固体配制100 mL 0.1 molL-1 NaOH溶液,下列说法错误的是()A.选用100 mL容量瓶B.用玻璃棒搅拌或引流C.容量瓶使用前须查验是否漏水D.需加入100 mL水9.用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.常温常压下,11.2 L二氧化硫气体中含有0.5NA个SO2分子B.标准状况下,22.4 L CCl4中含有NA个分子C.1 mol Na与足量的O2反应生成钠的氧化物,转移的电子数为NAD.将NA个HCl气体分子溶于1 L水中得到1

    5、molL-1的盐酸10.(2021浙江高三专题练习)下列溶液中溶质的物质的量浓度为1 molL-1的是()A.将40 g NaOH溶解于1 L水中配成NaOH溶液B.常温常压下,将22.4 L HCl气体溶于水配成1 L的盐酸C.将1 L 0.5 molL-1的盐酸加热浓缩为0.5 LD.从1 000 mL 1 molL-1的NaCl溶液中取出100 mL的溶液11.设aX+bY为a个X粒子和b个Y粒子组成的一个粒子集合体,NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法不正确的是()A.1 mol的CO和N2混合气体中含有的质子数为14NAB.0.1 mol Cl2通入足量水中,所得溶液中HClO、Cl-

    6、、ClO-数目之和为0.2NAC.C2H4O与C2H6O2的混合物0.1 mol,充分燃烧消耗O2数目为0.25NAD.常温常压下,1.7 g NH3中含有共价键的数目为0.3NA12.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.反应5NH4NO32HNO3+4N2+9H2O,生成22.4 L N2时转移的电子数为3.75NAB.标准状况下甲烷和氧气的混合气体共22.4 L,完全燃烧后的物质的分子总数一定为NAC.将1 mol Cl2通入水中,则N(HClO)+N(Cl-)+N(ClO-)=2NA(N表示粒子数)D.10 g的D2O中含有的质子数与中子数分别为5NA和4NA13.(20

    7、21浙江高三专题练习)设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.100 g 4%的NaOH水溶液中氧原子的数目为0.1NAB.常温常压下, 32 g O2和O3混合气体中氧原子的数目为2NAC.4.6 g钠与足量氧气充分反应生成Na2O和Na2O2的混合物,转移电子数为0.4NAD.0.01 mol Cl2与NaOH溶液充分反应,转移电子数目为0.02NA14.用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.CO的摩尔质量是28 gB.常温常压下,1 mol N2的体积是22.4 LC.18 g H2O中含有的氢原子总数为2NAD.0.1 molL-1 Na2SO4溶液中,N

    8、a+的物质的量浓度为0.1 molL-115.设NA表示阿伏加德罗常数值,下列叙述正确的是()A.常温常压下,56 g Fe与足量的盐酸完全反应转移的电子数为3NAB.标准状况下,54 g H2O中含有分子数为3NA个C.0.1 molL-1的硫酸铝溶液所含的SO42-数目就是0.3NAD.NA个He分子所具有的体积为22.4 L二、选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分。每个小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)16.把0.5 L含硫酸铵和硝酸铵的混合液分成两等份,一份用3 mol氢氧化钠刚好把氨全部赶出,另一份与1 mol氯化钡恰好完全反应,由此

    9、可知原溶液中NO3-的物质的量浓度为()A.1 molL-1B.2 molL-1C.4 molL-1D.0.5 molL-117.把V L含有MgSO4和K2SO4的混合溶液分成两等份,一份加入含a mol NaOH的溶液,恰好使镁离子完全沉淀为氢氧化镁;另一份加入含b mol BaCl2的溶液,恰好使硫酸根离子完全沉淀为硫酸钡。则原混合溶液中钾离子的物质的量浓度为()A.b-aV molL-1B.2b-aV molL-1C.2(2b-a)V molL-1D.2(b-a)V molL-118.把500 mL溶质为BaCl2和KCl的混合溶液分成2等份,取一份加入含a mol硫酸钠溶液,恰好使钡

    10、离子完全沉淀;另取一份加入含b mol硝酸银溶液,恰好使氯离子完全沉淀。则原混合溶液中钾离子物质的量浓度为()A.2(b-a) molL-1B.4(2a-b) molL-1C.4(b-a) molL-1D.4(b-2a) molL-119.已知:溶液呈电中性的原因是溶液中阴、阳离子所带的负、正电荷总数相等,在KCl、CaCl2、Ca(NO3)2形成的混合溶液中,c(K+)=0.2 molL-1,c(Ca2+)=0.5 molL-1,c(Cl-)=0.4 molL-1,计算分析判断,则c(NO3-)为()A.0.3 molL-1B.0.8 molL-1C.0.4 molL-1D.0.5 molL

    11、-120.有15 g Na2O2、Na2O、NaOH的混合物与400 g质量分数为3.65%的盐酸恰好完全反应,蒸干溶液,最终得固体质量为()A.23.4 gB.25.5 gC.31 gD.无法计算21.在氧气中灼烧由硫元素和铁元素组成的化合物0.44 g,使其中的硫全部转化为二氧化硫,并将二氧化硫全部氧化成硫酸,这些硫酸与20 mL 0.5 molL-1氢氧化钠溶液恰好完全中和,则原化合物中硫元素的质量分数约为()A.18%B.46%C.53%D.36%22.已知氯气与NaOH溶液反应可生成NaCl、NaClO、NaClO3,NaClO在加热条件下可分解生成NaCl和NaClO3,现向氢氧化

    12、钠溶液中通入一定量的氯气,加热少许时间后溶液中形成混合体系,若溶液中只有NaCl、NaClO、NaClO3三种溶质。下列判断不正确的是()A.反应过程中消耗氯气与NaOH的物质的量之比为12B.反应停止后n(NaClO)n(NaCl)n(NaClO3)可能为1112C.若反应过程中消耗1 mol氯气,则1 mol转移电子数,故A错误;0.3 mol CH4的氢原子数为1.2 mol,0.5 mol HCl的氢原子数为0.5 mol,0.4 mol H2S的氢原子数为0.8 mol,0.2 mol NH3的氢原子数为0.6 mol,则氢原子数大小关系为,故B错误;0.3 mol CH4的质量为4

    13、.8 g,0.5 mol HCl的质量为18.25 g,13.6 g H2S,0.2 mol NH3的质量为3.4 g,则质量大小关系为,故C错误;根据=mV计算:6.72 L CH4的密度为4.8 g6.72 L=0.714 gL-1,0.5 mol HCl的密度为18.25 g11.2 L=1.63 gL-1,0.4 mol H2S的密度为13.6 g8.96 L=1.52 gL-1,0.2 mol NH3的密度为3.4 g4.48 L=0.760 gL-1;则密度大小关系为,故D正确。5.D解析 NaNO2作还原剂,反应过程中N元素价态从+3价升高为+5价,且NaNO2的物质的量为n(N

    14、aNO2)=c(NaNO2)V(NaNO2)=0.03 mol;XO4-中X的初始价态为+7价,假设还原产物中X的价态为a。列电子得失守恒式:n(NaNO2)(+5)-(+3)=n(XO4-)(+7)-a,解得a=+4,D项正确。6.D解析 20 mL 1 molL-1 NaNO3溶液中NO3-的物质的量浓度为c(NO3-)=c(NaNO3)=1 molL-1;1 molL-1 Mg(NO3)2溶液中NO3-的物质的量浓度为c(NO3-)=2cMg(NO3)2=1 molL-12=2 molL-1,故A错误;0.8 molL-1 Al(NO3)3溶液中NO3-的物质的量浓度为c(NO3-)=3

    15、cAl(NO3)3=0.8 molL-13=2.4 molL-1,故B错误;2 molL-1 AgNO3溶液中NO3-的物质的量浓度为c(NO3-)=c(AgNO3)=2 molL-1,故C错误;0.5 molL-1 Cu(NO3)2溶液中NO3-的物质的量浓度为c(NO3-)=2cCu(NO3)2=0.5 molL-12=1 molL-1,故D正确。7.D解析 1.660 g草酸钾固体的物质的量为1.660 g166 gmol-1=0.01 mol,0.01 mol K2C2O4完全被氧化生成CO2,转移0.02 mol电子;20.00 mL 0.200 0 molL-1酸性KMnO4溶液中

    16、n(KMnO4)=0.200 0 molL-10.02 L=0.004 mol,根据得失电子守恒可知每个MnO4-得到0.02mol0.004mol=5个电子,则KMnO4被还原成Mn2+,故答案为D。8.D解析 题目要求配制100 mL溶液,就要选择100 mL容量瓶,A项正确;固体在烧杯中溶解,用玻璃棒搅拌,冷却后用玻璃棒引流,B项正确;容量瓶使用前须查验是否漏水,C项正确;100 mL是溶液的体积,不是溶剂的体积,D项错误。9.C解析 常温常压下,11.2 L二氧化硫气体的物质的量不为0.5 mol,故A错误;标准状况下CCl4为液体,不能使用标准状况下气体的摩尔体积进行计算,故B错误;

    17、一个钠原子变为钠离子转移1个电子,1 mol Na与足量的O2反应生成钠的氧化物转移1 mol电子,转移的电子数为NA,故C正确;1 L水为溶剂的体积不是溶液的体积,不能用于计算物质的量浓度,故D错误。10.D解析 40 g氢氧化钠固体溶于1 L水所得的溶液的体积已不是1 L,物质的量浓度不是1 molL-1,故A错误;常温常压下,22.4 L HCl的物质的量不是1 mol,所得盐酸的物质的量浓度不是1 molL-1,故B错误;盐酸是恒沸液,将1 L 0.5 molL-1的盐酸加热浓缩为0.5 L的过程中,氯化氢和水都受热挥发,所得盐酸的物质的量浓度不是1 molL-1,故C错误;从1 00

    18、0 mL 1 molL-1的NaCl溶液中取出100 mL的溶液,氯化钠溶液的物质的量浓度仍为1 molL-1,故D正确。11.B解析 CO和N2都含有14个质子,所以1 mol的CO和N2混合气体中含有的质子数为14NA,故A正确;氯气与水的反应为可逆反应,溶液中还存在氯气分子,故B错误;1 mol C2H4O与1 mol C2H6O2的充分燃烧均消耗2.5 mol氧气,则1 mol混合物充分燃烧也消耗2.5 mol氧气,0.1 mol混合物充分燃烧消耗0.25 mol氧气,即0.25NA,故C正确;1 mol氨气中含有3 mol NH,1.7 g氨气的物质的量为0.1 mol,共价键数为0

    19、.3 mol,即0.3NA,故D正确。12.B解析 缺少外界条件,不能计算N2的物质的量,因此也不能计算反应过程中电子转移的数目,A错误;标准状况下22.4 L甲烷和氧气的混合气体的物质的量是1 mol,根据阿伏加德罗定律可知该气体中含有的分子数目为NA,而反应CH4+2O2CO2+2H2O是反应前后分子总数不变的反应,故混合气体完全燃烧后,物质的总分子数一定为NA,B正确;Cl2与水的反应是可逆反应,反应物不能完全转化为生成物,所以N(HClO)+N(Cl-)+N(ClO-)2NA,C错误;D2O的物质的量是n(D2O)=10 g20 gmol-1=0.5 mol,D2O分子中含有10个质子

    20、、10个中子,所以0.5 mol D2O中含有的质子数与中子数都是5NA,D错误。13.B解析 NaOH水溶液中溶剂水也含有氧原子,因此100 g 4%的NaOH水溶液中氧原子的数目大于0.1NA,A错误;氧气和臭氧均由氧原子构成,故32 g混合物中含有的氧原子的物质的量为n=32 g16 gmol-1=2 mol,气体中氧原子的数目为2NA,B正确;4.6 g钠的物质的量为4.6 g23 gmol-1=0.2 mol, 与足量氧气充分反应生成Na2O和Na2O2的混合物,Na元素的化合价均由0价升高至+1价,因此转移电子数为0.2NA,C错误;氯气和氢氧化钠的反应为歧化反应,氯元素由0价变为

    21、-1价和+1价,故0.01 mol氯气和氢氧化钠反应转移电子数为0.01NA,D错误。14.C解析 CO的摩尔质量是28 gmol-1,A选项中单位不正确,故A错误;常温常压下,1 mol N2的体积大于22.4 L,故B错误;18 g H2O的物质的量为18 g18 gmol-1=1 mol,含有的氢原子总数为2NA,故C正确;0.1 molL-1 Na2SO4溶液中Na+的物质的量浓度为0.1 molL-12=0.2 molL-1,故D错误。15.B解析 56 g铁的物质的量为1 mol,而铁与盐酸反应后化合价从0价变为+2价,故1 mol铁反应时转移2 mol电子,故A错误;标准状况,依

    22、据n=mM计算出水的物质的量为3 mol,含有的分子数为3NA,故B正确;溶液体积不明确,故无法计算溶液中SO42-的个数,故C错误;NA个He分子的物质的量为1 mol,但氦气所处的状态不明确,故体积不一定是22.4 L,故D错误。16.C解析 根据Ba2+SO42-BaSO4,一份中含有的n(NH4)2SO4=n(SO42-)=n(Ba2+)=1 mol,其中含n(NH4+)=2 mol;根据NH4+OH-NH3+H2O,另一份含的n(NH4+)=n(OH-)=3 mol,则NH4NO3中含n(NH4+)=3 mol-2 mol=1 mol,所以NH4NO3中含n(NO3-)=1 mol,

    23、两份中共含n(NO3-)=2 mol,其物质的量浓度为4 molL-1。17.C解析 一份加入含a mol NaOH的溶液,恰好使镁离子完全沉淀为氢氧化镁,那么Mg2+就有a2 mol,硫酸镁也就是a2 mol,另一份加入含b mol BaCl2的溶液,恰好使硫酸根离子完全沉淀为硫酸钡,那么硫酸根离子有b mol,所以硫酸钾有b-a2 mol,钾离子就有2(b-a2) mol=(2b-a) mol。浓度就是2b-aV2 molL-1,即2(2b-a)V molL-1,C项符合题意,故答案为C。18.D解析 根据题意可知,500 mL溶质为BaCl2和KCl的混合溶液分成2等份,则每一份的体积为

    24、250 mL,每一份溶液中含有a mol的钡离子,b mol的氯离子,根据电荷守恒,则n(K+)=(b-2a) mol,c(K+)=(b-2a)mol0.25 L=4(b-2a) molL-1。19.B解析 KCl、CaCl2、Ca(NO3)2形成的混合溶液中,c(K+)=0.2 molL-1,c(Ca2+)=0.5 molL-1,c(Cl-)=0.4 molL-1,设c(NO3-)为x,忽略水的电离,由电荷守恒可知c(K+)+2c(Ca2+)=c(Cl-)+c(NO3-),即0.2 molL-11+0.5 molL-12=0.4 molL-11+x1,解得x=0.8 molL-1。20.A解

    25、析 Na2O2、Na2O、NaOH的混合物与盐酸恰好完全反应所得溶液为氯化钠溶液,根据氯元素守恒,盐酸中的所有氯元素均进入氯化钠中,即有n(NaCl)=n(HCl)。400 g质量分数为3.65%的盐酸中所含HCl的物质的量是n(HCl)=400 g3.65%36.5 gmol-1=0.4 mol,所以氯化钠的质量是m(NaCl)=0.4 mol58.5 gmol-1=23.4 g。21.D解析 n(NaOH)=0.02 L0.50 molL-1=0.01 mol,根据硫元素守恒和钠元素守恒可得如下关系式:SSO2H2SO4Na2SO42NaOH,则n(S)=12n(NaOH)=120.01

    26、mol=0.005 mol,则硫和铁组成的化合物中硫元素的质量m(S)=0.005 mol32 gmol-1=0.16 g,则原化合物中硫的质量分数w(S)=0.16 g0.44 g100%36%。22.D解析 根据溶液中只有NaCl、NaClO、NaClO3三种溶质可知,钠离子和氯原子的物质的量之比为11,则参加反应所需氯气与NaOH的物质的量之比为12,故A正确;设n(NaCl)=11 mol、n(NaClO)=1 mol、n(NaClO3)=2 mol,生成NaCl获得的电子为11 mol1=11 mol,生成NaClO、NaClO3失去的电子为1 mol1+2 mol5=11 mol,

    27、得失电子相等,故反应体系中n(NaClO)n(NaCl)n(NaClO3)可能为1112,故B正确;若a mol氯气参与反应,发生反应有:Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O、3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O,若氧化产物只有NaClO,转移电子数最少,为a mol2121=a mol,若氧化产物只有NaClO3,转移电子数最多,为a mol2561=5a3 mol,所以a mol转移电子的物质的量5a3 mol,当反应过程中消耗1 mol氯气,则1 mol转移电子数53 mol,故C正确;根据化合价变化可知,反应中NaClO和NaClO3为氧化产物,但由于缺少数

    28、据,无法计算二者的物质的量之比,也就无法计算Na+与Cl-的物质的量之比和物质的量浓度之比,故D错误。23.B解析 CuO、Fe2O3混合物跟足量CO充分反应,固体减少质量为混合物中含有的氧元素的质量,1个CO分子获得1个O原子形成CO2分子,故n(CO2)=n(O)=1.44 g16 gmol-1=0.09 mol,故标准状况下二氧化碳的体积为0.09 mol22.4 Lmol-1=2.016 L,但题目中没有说明二氧化碳所处状态,故A错误;nBa(OH)2=0.7 molL-10.1 L=0.07 mol,故n(CO2)nBa(OH)2=0.09 mol0.07 mol=97,介于11与2

    29、1之间,故生成碳酸钡与碳酸氢钡,故B正确;CuO、Fe2O3混合物跟足量CO充分反应,固体减少的质量为混合物中含有的氧元素的质量,混合物中氧原子的物质的量为0.09 mol,设混合物中CuO、Fe2O3的物质的量分别为x mol、y mol,根据二者质量之和与氧原子的物质的量之和列方程,可以计算各自物质的量,根据m=nM计算CuO、Fe2O3的质量,可以确定原混合物中CuO与Fe2O3质量比,故C错误;由于硝酸过量,不能确定NaOH与Cu2+反应的物质的量,不能确定氢氧化钠的物质的量浓度,故D错误。24.A解析 当铝块与NaOH反应时,由关系式Al2O32NaOH可得,n(Al2O3)=12n

    30、(NaOH)=0.03 mol,由关系式2Al2NaOH3H2可得,n(H2)=1.5n(Al)=1.5n(NaOH)=0.3 mol,n(Al)=0.2 mol,则铝块的总质量为(0.03 mol102 gmol-1+0.2 mol27 gmol-1)2=8.46 g2=16.92 g,A项错误;由关系式2Al2NaOH3H2可得,n(H2)=1.5n(Al)=1.5n(NaOH)=0.3 mol,n(Al)=0.2 mol,n(NaOH)=0.2 mol,V(NaOH)=0.2mol1molL-11 000 mLL-1=200 mL,a=200+60=260,B项正确;当铝块与盐酸反应时,

    31、由关系式Al2O36HCl可得,n(HCl)=0.03 mol6=0.18 mol,c(HCl)=0.18mol0.18 L=1 molL-1,由关系式Al3HCl可得,n(HCl)=3n(Al)=0.6 mol,V(HCl)=0.6mol1molL-11 000 mLL-1=600 mL,b=180+600=780, C项正确;该铝块中氧化铝与铝单质的物质的量之比为0.03 mol0.2 mol=320, D项正确。25.C解析 FeO和硫酸发生复分解反应,离子方程式为FeO+2H+Fe2+H2O,亚铁离子具有还原性,可被硝酸根离子氧化,离子方程式为3Fe2+NO3-+4H+3Fe3+NO+

    32、2H2O,则溶液X中的阳离子一定有Cu2+、Fe3+,据题意知溶液X中含有Fe2+,则NO3-量不足,X溶液中含有H+,故A错误;向溶液X中通入448 mL(已换算为标准状况)的Cl2得到溶液Y,此时溶液中的Fe2+恰好被完全氧化,设FeO的物质的量为x mol,Cu(NO3)2的物质的量为y mol,据得失电子守恒知2y mol(5-2)+0.448 L22.4 Lmol-12=x mol,FeO和Cu(NO3)2的混合物9.08 g,则72x+188y=9.08,解得x=0.1,y=0.01,则原混合物中FeO的质量为0.1 mol72 gmol-1=7.2 g,故B错误;据B项的分析可知

    33、Cu(NO3)2的物质的量为0.01 mol,根据方程式3Fe2+NO3-+4H+3Fe3+NO+2H2O可知,消耗H2SO4的物质的量为0.02mol42=0.04 mol,由FeO+H2SO4FeSO4+H2O可知消耗H2SO4为0.1 mol,故共消耗H2SO4的物质的量为0.14 mol,剩余H2SO4的物质的量为0.15 L1.0 molL-1-0.14 mol=0.01 mol,溶液Y中加入足量铁粉,根据氢原子守恒,生成氢气的物质的量为0.01 mol,故生成氢气的体积为0.01 mol22.4 Lmol-1=0.224 L=224 mL,故C正确;据原子守恒知溶液Y中含0.1 m

    34、ol Fe3+、0.01 mol Cu2+、0.02 mol H+,溶液Y中加入5 g铁粉,据离子方程式2Fe3+Fe3Fe2+、Cu2+FeFe2+Cu,Fe+2H+Fe2+H2知三个反应共溶解铁粉的物质的量为0.05 mol+0.01 mol+0.01 mol=0.07 mol,即溶解铁粉的质量为0.07 mol56 gmol-1=3.92 g,反应后得到0.01 mol Cu,则充分反应后得到不溶固体为Cu与剩余Fe的质量之和,故反应后得到不溶固体为(5 g-3.92 g)+0.01 mol64 gmol-1=1.72 g,故D错误。26.答案 (1)0.2 mol7.3 g(2)0.8

    35、 molL-10.2 molL-1解析 (1)根据n=VVm可知,标准状况下,4.48 L HCl的物质的量为4.48 L22.4 Lmol-1=0.2 mol,质量m=nM=0.2 mol36.5 gmol-1=7.3 g;(2)根据c=nV,由4.48 L HCl气体溶于50 mL水再配成250 mL溶液,所得盐酸的物质的量浓度为0.2mol0.250 L=0.8 molL-1;若将此溶液再稀释成1 L溶液,则稀释后盐酸的物质的量浓度为0.2mol1 L=0.2 molL-1。27.答案 (1)1.59.031024(2)2.80.5解析 (1)9.031023个氨分子的物质的量为9.03

    36、10236.021023 mol=1.5 mol,1个NH3含有10个电子,则1.5 mol NH3含有电子的物质的量为15 mol,含有电子的数目为156.021023=9.031024;(2)已知CO2中含有0.25 mol氧原子,1个CO2分子有2个氧原子,则CO2的物质的量为0.125 mol,标准状况下,CO2的体积为0.125 mol22.4 Lmol-1=2.8 L;3.011023个CO2分子的物质的量为3.0110236.021023 mol=0.5 mol。28.答案 (1)5.3(2)玻璃棒(3)B(4)偏高解析 (1)100 mL 0.5 molL-1的碳酸钠溶液中碳酸

    37、钠的质量为0.5 molL-10.1 L106 gmol-1=5.3 g;(2)溶解Na2CO3固体时,用到的仪器有量筒、烧杯和玻璃棒;(3)转移液体时,不慎将溶液洒落在容量瓶外会导致溶液中溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏低,故A错误;液面离容量瓶颈刻度线下12 cm时,为防止加入的蒸馏水超过刻度线,应改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线,故B正确;容量瓶是精量器,不能用来溶解、稀释和储存溶液,则溶液配制完成后,不能长期将溶液储存在容量瓶中,应转移到试剂瓶中储存,并贴上标签,故C错误;(4)若在定容时俯视刻度线会导致加入的蒸馏水体积偏小,溶液体积偏小,配制的溶液浓度偏高。29.答案 (1)0.2

    38、(2)10.7(3)0.4解析 (1)生成氨气的物质的量为4.48 L22.4 Lmol-1=0.2 mol;(2)根据2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O,生成0.2 mol氨气,参加反应的氯化铵的物质的量为0.2 mol,质量为0.2 mol53.5 gmol-1=10.7 g;(3)标准状况下4.48 L氨气为0.2 mol,溶于水配成500 mL溶液,所得溶液中溶质的物质的量浓度为0.2mol0.5 L=0.4 molL-1。30.答案 (1)14.3%(2)3解析 (1)Na2CO3+2HCl2NaCl+CO2+H2O1 mol22.4 Ln(Na2CO3)3.36 Ln(Na2CO3)=3.36 L1mol22.4 L=0.15 mol由题意得n(Na+)=2n(Na2CO3)+n(NaOH)=4 molL-10.1 L=0.4 mol所以n(NaOH)=0.4 mol-0.3 mol=0.1 molw(NaOH)=40 gmol-10.1 mol28 g100%14.3%(2)28 g混合物中Na2CO3nH2O的质量为28 g-m(NaOH)=28 g-0.1 mol40 gmol-1=24 g,其中m(Na2CO3)=0.15 mol106 gmol-1=15.9 g,则106106+18n=15.924,解得n=3。

    展开阅读全文
    提示  163文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:2023年高中化学学业水平考试复习专题测试(二) 物质的量(含答案).docx
    链接地址:https://www.163wenku.com/p-3200757.html

    Copyright@ 2017-2037 Www.163WenKu.Com  网站版权所有  |  资源地图   
    IPC备案号:蜀ICP备2021032737号  | 川公网安备 51099002000191号


    侵权投诉QQ:3464097650  资料上传QQ:3464097650
       


    【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。

    163文库