《2022-2023学年北京市陈经纶中学高一化学第一学期期中质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年北京市陈经纶中学高一化学第一学期期中质量检测试题含解析.doc(14页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、一定量的在中燃烧后,所得混合气体用100mL3.00mol/L的NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含0.05molNaClO。氢气和氯气物质的量
2、之比是( )A2:3B3:1C1:1D3:22、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列判断正确的是( )A44gCO2含有的原子数目为3NAB常温常压下,NA个H2分子占有的体积为22.4LC标准状况下,22.4LH2O含有的分子数目为NAD1molL-1Na2SO4溶液中含有的SO数目为NA3、下列化学实验操作中,没有错误的是 ( )A闻气体气味B点燃酒精灯C过滤 D移开蒸发皿4、有关Na2CO3和NaHCO3的性质,下列叙述错误的是A等质量的Na2CO3和NaHCO3与足量的盐酸反应,在相同条件下NaHCO3产生的CO2气体体积大B同一温度下,与等浓度的盐酸反应时,NaHCO3比Na2CO3剧
3、烈C与同种酸反应生成等量的CO2时,所消耗的酸的量相等D将石灰水加入到NaHCO3溶液中将会产生沉淀5、将氯气分别通入含下列离子的溶液中,离子浓度变化最小的是( )AFe3+BCDI-6、某未知溶液可能含Cl、CO32、Na、SO42、Mg2+,取少量试液,滴加紫色石蕊试液,溶液变红。另取少量试液,滴加硝酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成;在上层清液中滴加硝酸银溶液,产生白色沉淀。下列判断不合理的是A一定有Cl B一定有SO42C可能有Mg2+ D一定没有CO327、下列实验装置设计正确且能达到目的的是 A实验:可用于吸收氨气,并能防止倒吸(氨气极易溶于水)B实验:静置一段时间,小试管内饱和硝
4、酸钾溶液中有晶体析出C实验:配制一定物质的量浓度的稀硫酸D实验:可用于对石油的分馏8、下列离子方程式书写正确的是A钠与水反应:Na2H2ONa+2OHH2B氯气通入溴化钠溶液中:Cl22Br2ClBr2C硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液混合:SO42Ba2+BaSO4DCaCO3与稀盐酸反应:CO322H+CO2H2O9、根据下面两个化学方程式判断Fe2、Cu2、Fe3氧化性由强到弱的顺序是2FeCl3Cu=2FeCl2CuCl2 CuCl2Fe=FeCl2CuAFe3Cu2Fe2 BFe2Cu2Fe3CCu2Fe3Fe2 DFe3Fe2Cu210、下列微粒中其 K 层和 L 层电子数之和等于 L 层
5、和 M 层之和的是AKBMgCCaDS11、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A1 mol氦气中有2NA个氦原子B2 L 0.3 molL1Na2SO4溶液中含0.6NA个NaC14 g氮气中含NA个氮原子D18 g水中所含的电子数为8NA12、同温同压下,等质量的氧气和二氧化碳相比较,下列叙述正确的是( )A物质的量之比为811B密度比为118C质子数之比为11D原子个数比1113、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入1mol,右边充入一定量的CO时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是( )A右边与左边分子数之比为4:1B右侧
6、气体密度是相同条件下氢气密度的14倍C右侧的质量为5.6gD若改变右边CO的充入量而使隔板处于容器正中间,保持温度不变,则应充入0.2mol14、有下列三个氧化还原反应:2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl32KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O下列有关说法正确的是A还原性最强的是FeCl3B氧化性的强弱顺序为:KMnO4FeCl3C12C若溶液中Cl-与I-共存,为了氧化I-而不氧化CI-可以向溶液中通入Cl2D反应中若生成2mol Cl2共转移5mol电子15、下列反应的离子方程式书写正确的是()A氧化铜与稀
7、硝酸反应:CuO+2H+=Cu2+H2OB稀H2SO4与铁粉反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2C盐酸滴在石灰石上:2H+CO32=H2O+CO2D氢氧化铁与盐酸反应:H+OHH2O16、一种比黄金还要贵重的18O2气体不久在我国兰州近代物理研究所制备成功,1mol这种18O2气体含有中子的物质的量为( )A36 mol B20mol C16 mol D10mol二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:混合物加水得无色透明溶液;向上述溶液中滴加BaCl2溶液
8、,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I氧化为I2);往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式_。(2)写出中生成白色沉淀的离子方程式_。(3)该固体中一定含有_;无法确定是否含有的是_。(4)确定该物质是否存在的方法是_。18、下表是周期表中的一部分,根据元素AI在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:AAAAAAA0一A二DEGI三BCFH (1)上述元素中性质最不活泼的是_,
9、只有负价而无正价的是_,单质氧化性最强的是_,单质还原性最强的是_。(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是_,酸性最强的是_,呈两性的是_。(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_,这些化合物中最稳定的是_。(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是_。19、实验室要配制100mL 0.5molL-1 NaCl溶液,试回答下列间题:(1)经计算,应该用托盘天平称取NaCl固体_g;(2)若用NaCl固体配制溶液,需使用的玻璃仪器有_;(3)配制过程有以下操作:A 移液 B 称量、C 洗涤 D 定容 E 溶解 F 摇匀。其正确的操作顺序应是_(填
10、字母)。20、将浓盐酸滴加到盛有二氧化锰粉末的圆底烧瓶中,实验室可用如图装置制取无水氯化铁(已知:FeCl3固体易吸收空气中的水发生潮解)。请回答下列问题:(1)盛放浓盐酸的仪器名称为_。(2)烧瓶中发生反应的化学方程式为_。(3)C瓶中的试剂是_。 (4)玻璃管D中发生反应的化学方程式为_,反应现象是_。 (5)干燥管E中盛有碱石灰,其作用是_。21、某透明溶液中含有以下离子中的几种H+、Na+、Fe3+、Cu2+、NH4+、Mg2+、Cl-、NO3-、SO42-、CH3COO-、I-、OH-,且只含有四种阳离子,为确定离子种类设计实验如下(已知氧化性:HNO3Fe3+I2) :取溶液少许滴
11、加12滴紫色石蕊试液后溶液呈红色;取100mL溶液,滴加1.0mol/L的NaOH溶液至520mL时恰好完全反应,加热后共收集到0.448L(标准状况下)气体(假设气体全部逸出),同时产生沉淀。将沉淀过滤,洗涤,灼烧后得到一种黑色和白色的固体混合物,称得质量为14.0g。下图为滴加NaOH溶液过程图像(纵坐标为生成沉淀的质量,横坐标为滴加NaOH溶液体积)。继续向滤液中滴加足量的BaCl2溶液,又产生白色沉淀46.6g;另取100mL原溶液通入标准状况下1.12LCl2,恰好完全反应,加入四氯化碳后,振荡静置后分层,下层呈现紫色(已知:Cl2+2I-=2Cl-+I2);在中滴加硝酸酸化的硝酸银
12、溶液后生成不溶于稀硝酸的白色沉淀。结合以上实验现象和数据可知:(1)溶液中一定不能大量存在_。(2)填写表中空格(可以不填满): _。离子种类离子浓度(mol/L)参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】所得混合物冷却后用NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含有NaClO的物质的量为0.05mol,说明氢气与氯气反应中氯气有剩余,溶液为氯化钠和次氯酸钠的混合液,根据钠元素及氯元素守恒可以知道2n(Cl2)= n(Na+)=n(Cl-)+n(ClO-),根据电子转移守恒,计算氯气发生氧化还原反应生成的氯离子的物质的量,溶液中Cl-来源于氯化氢及氯气与氢氧化钠的反应,计算反应后
13、混合气体中氯化氢的物质的量,根据氢元素守恒计算氢气的物质的量。【详解】100mL3.00mol/L的NaOH溶液中含有氢氧化钠的物质的量0.1L3.00mol/L =0.3mol,混合气体通入含0.3molNaOH 的溶液中,气体恰好被完全吸收,NaOH无剩余,测得反应后溶液中含Cl-、ClO-,根据电荷守恒可以知道,溶液中n(Na+)=n(Cl-)+n(ClO-)=0.3mol,所以n(Cl2)=1/20.3mol=0.15mol;因为溶液中n(ClO-)=0.05mol,所以溶液中n(Cl-)=0.3mol-0.05mol=0.25mol;令氯气与氢氧化钠反应生成的氯离子的物质的量为xmo
14、l,根据电子转移守恒有x=0.05mol,溶液中Cl-来源于氯化氢及氯气与氢氧化钠的反应,所以氯化氢提供的氯离子为0.25mol-0.05mol=0.2mol,即反应后的混合气体中n(HCl)=0.2mol,根据氢元素守恒可以知道,n(H2)=1/2n(HCl)=1/20.2mol=0.1mol,所以参加反应的氢气和所用氯气的物质的量之比为0.1mol:0.15mol=2:3,故A正确;故答案选A。【点睛】氯化氢的水溶液显酸性,能够与氢氧化钠反应生成氯化钠和水;氯气能够与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠和次氯酸钠两种盐,而氢气不与氢氧化钠溶液反应,因此本题中要想使氢气与氯气的混合气体被碱液完全吸收,
15、氢气不能过量。2、A【解析】A. 44gCO2的物质的量是44g44g/mol1mol,含有的原子数目为3NA,A正确;B. NA个H2的物质的量是1mol,常温常压下占有的体积不是22.4L,B错误;C. 标准状况下水不是气态,22.4LH2O含有的分子数目不是NA,C错误;D. 1molL-1Na2SO4溶液的体积未知,含有的SO数目不一定为NA,D错误;答案选A。3、A【解析】A、根据闻气体的气味时的方法(招气入鼻法)进行分析判断。B、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”;C、要用玻璃引流;D、根据蒸发操作的注意事项进行分析判断即可。【详解】A、闻气体的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动
16、,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味,图中所示操作正确,故A正确。B、使用酒精灯时禁止用一酒精灯去引燃另一酒精灯,图中所示操作错误,故B错误;C、过滤要用玻璃引流,故C错误;D、正在加热的蒸发皿温度较高,为防止烫伤手,不能用手直接拿热的蒸发皿,应用坩埚钳夹取,图中所示操作错误,故D错误。故选A。【点睛】解题关键:熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注意事项,易错点B,注意酒精灯的使用注意事项。4、C【解析】A、等质量的Na2CO3和NaHCO3与足量的盐酸反应,NaHCO3物质的量大,生成二氧化碳多,A正确;B、Na2CO3和盐酸反应是分两步进行
17、的,Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl ;NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2;所以同一温度下,与等浓度的盐酸反应时,NaHCO3比Na2CO3剧烈,B正确;C、因为Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl ;NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2;所以与同种酸反应生成等量的CO2时,所消耗的酸的量不相等,C错误;D、将石灰水加入到NaHCO3溶液中将会产生沉淀NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3+NaOH+H2O,D正确;答案选C。5、A【解析】A. 氯气通入含有Fe3+的溶液中,Fe3+不发生反应,离子浓度几乎不变;B. 氯气溶于水生成的盐酸可以和反应,使
18、的浓度减小;C. 氯气溶于水生成的盐酸可以和反应,使的浓度减小;D. 氯气通入含有I-的溶液中,I-与氯气发生置换反应,I-浓度减小;综上所述,离子浓度变化最小的是Fe3+,答案选A。6、A【解析】本题主要考查离子共存与检验。“将溶液滴在蓝色石蕊试纸上,试纸变红”,说明溶液显酸性;“滴加硝酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成”,结合题干条件说明白色沉淀是BaSO4,“在上层清液中滴加硝酸银溶液,产生白色沉淀”,说明白色沉淀是AgCl,由于在检验SO42-时加入BaCl2,带入了一部分Cl-,所以无法确认溶液中是否含有Cl-,再根据溶液电中性原则判断其它离子。【详解】由题目所给信息“将溶液滴在蓝色
19、石蕊试纸上,试纸变红”,说明溶液显酸性,则CO32一定不存在(CO32+2H+=H2O+CO2);“滴加硝酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成”,说明白色沉淀是BaSO4,结合题干中离子可知,溶液中一定存在SO42-;“在上层清液中滴加硝酸银溶液,产生白色沉淀”,说明白色沉淀是AgCl,由于在检验SO42-时加入BaCl2,带入了一部分Cl-,所以无法确认溶液中是否含有Cl-;根据溶液电中性原则,所以该溶液中还有阳离子Na+、Al3+、Mg2中的至少一种。综上分析,答案选A。【点睛】向某溶液中加入稀硝酸酸化的BaCl2溶液,产生白色沉淀,则溶液中可能含有的离子为Ag+、SO32-、HSO3-、S
20、O42-,对于离子种类鉴别时,需结合题干进行分析。7、B【解析】A项,氨气极易溶于水,装置中导管直接插入水中,不能防止倒吸,故A项错误;B项,浓硫酸具有吸水性,小试管内饱和KNO3溶液会析出晶体,故B项正确;C项,浓硫酸稀释放热,改变温度进而导致配制溶液的浓度不准,同时容量瓶不能用于稀释溶液,故C项错误;D项,蒸馏时,温度计最低端要放置在蒸馏烧瓶支管处,故D项错误。综上所述,本题正确答案为B。8、B【解析】A、离子方程式应满足质量和电荷守恒,钠与水反应的离子方程式应为2Na+2H2O=2Na+OH-+H2,故A错误;B二者发生置换反应生成氯化钠和溴,离子方程式为Cl2+2Br-2Cl-+Br2
21、,故B正确;C漏写生成的氢氧化铜沉淀,离子方程式为Cu2+2OH-+Ba2+SO42-=BaSO4+Cu(OH)2,故C错误;D碳酸钙不溶于水,溶于稀盐酸中的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故D错误;故选B。【点睛】本题考查离子反应方程式的书写和正误判断。本题的易错点为C,要注意不要漏写离子反应。9、A【解析】根据规律“氧化性:氧化剂氧化产物”分析判断。【详解】反应:氧化剂Fe3得电子生成还原产物Fe2,还原剂Cu失电子生成氧化产物Cu2。氧化性:Fe3Cu2;反应:氧化剂Cu2得电子生成还原产物Cu,还原剂Fe失电子生成氧化产物Fe2。氧化性:Cu2Fe2。则有氧化性
22、:Fe3Cu2Fe2。本题选A。【点睛】比较氧化性、还原性最重要的规律是“氧化性:氧化剂氧化产物;还原性:还原剂还原产物”。10、B【解析】设M层电子数为x,则K 层电子数为2、L层电子数为8,由K 层和 L 层电子数之和等于 L 层和 M 层之和可得2+8=8+x,解得x=2,该微粒为Mg,故选B。11、C【解析】A、氦气为单原子分子,1mol氦气中有NA个氦原子,故A错误;B、n(Na2SO4)=0.3mol/L2L=0.6mol,n(Na+)=20.6mol=1.2mol,因此含有的钠离子数为1.2NA,故B错误;C、n(N)=1mol,氮原子数为NA,故C正确;D、18g水的物质的量为
23、1mol,含有的水分子数为NA,一个水分子含有10个电子,因此18g水中所含的电子数为10NA,故D错误;故选C。12、C【解析】A.同温同压下,等质量的氧气和二氧化碳,物质的量之比与摩尔质量成反比,即n(O2):n(CO2)=44:32=11:8,故A错误;B.同温同压下,密度比等于摩尔质量之比3244811,故B错误;C.同温同压下,等质量的氧气和二氧化碳,质子数之比=11,故C正确;D.同温同压下,等质量的氧气和二氧化碳,原子个数比1112,故D错误;故答案:C。13、B【解析】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比
24、为4:1,所以右侧气体物质的量=0.25mol,A气体分子数与物质的量成正比,则右边与左边分子数之比为1:4,故A错误;B相同条件下密度之比与摩尔质量成正比,则右侧气体密度是相同条件下氢气密度的 =14倍,故B正确;C右侧CO的质量为:28g/mol0.25mol=7g,故C错误;D相同条件下气体体积与物质的量成正比,隔板处于容器正中间时,左右两侧气体的物质的量相等,则需要充入CO的物质的量为:1mol-0.25mol=0.75mol,故D错误;故选:B。14、C【解析】根据氧化还原反应规律可知:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性:2FeCl3+2KI=2F
25、eCl2+2KCl+I2;氧化性:FeCl3 I2;还原性:I-Fe2+;2FeCl2+Cl2=2FeCl3,氧化性:Cl2FeCl3;还原性:Fe2+Cl-;2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,氧化性:KMnO4Cl2;还原性:Cl- Mn2+;所以氧化性:KMnO4Cl2 FeCl3 I2;还原性: I-Fe2+Cl- Mn2+;结合以上分析解答。【详解】根据氧化还原反应规律可知:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性:2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2;氧化性:FeCl3 I2;还原性:I-Fe2+;
26、2FeCl2+Cl2=2FeCl3,氧化性:Cl2FeCl3;还原性:Fe2+Cl-;2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,氧化性:KMnO4Cl2;还原性:Cl- Mn2+;所以氧化性:KMnO4Cl2 FeCl3 I2;还原性: I-Fe2+Cl- Mn2+;A. 结合以上分析可知,还原性最强的是KI,A错误;B. 结合以上分析可知,氧化性的强弱顺序为:KMnO4 C12FeCl3,B错误;C. 结合以上分析可知,还原性:I-Cl-,若溶液中Cl-与I-共存,为了氧化I-而不氧化Cl-可以向溶液中通人Cl2,C正确;D. 根据2KMnO4+16HCl(
27、浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O反应可知:10e-5Cl2,所以若生成2molCl2共转移4mol电子,D错误;综上所述,本题选C。15、A【解析】A. 氧化铜与稀硝酸反应生成硝酸铜和水:CuO+2H+Cu2+H2O,A正确;B. 稀H2SO4与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气:Fe+2H+Fe2+H2,B错误;C. 石灰石难溶,盐酸滴在石灰石上:2H+CaCO3Ca2+H2O+CO2,C错误;D. 氢氧化铁难溶,氢氧化铁与盐酸反应:3H+Fe(OH)3Fe3+3H2O,D错误。答案选A。16、B【解析】根据氧气分子的构成先计算一个18O2分子中含有的中子数,再计算1mol 818O
28、2气体中所含中子的物质的量【详解】一个18O含有10个中子,所以一个18O2分子中含有20个中子,n(中子)=20n(818O2)=201mol=20mol,故选B。【点睛】本题以有关物质的量的计算为载体考查了原子的构成,解题关键:明确一个18O中含有的中子个数。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 Ag+Cl-AgCl Na2CO3 NaCl 取所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无 【解析】向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;向步骤溶液中滴
29、加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;取步骤的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是中加入的氯化钡所致;(1)中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2;(2)中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为A
30、g+Cl-=AgCl,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。18、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不
31、活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(
32、OH)3; (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。19、2.9 烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管 BEACDF 【解析】(1)实验室要配制100mL 0.5molL-1 NaCl溶液,需要氯化钠的质量是0.1L0.5mol/
33、L58.5g/mol2.925g,因此应该用托盘天平称取NaCl固体质量为2.9g;(2)若用NaCl固体配制溶液,需使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管;(3)配制过程为计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以其正确的操作顺序应是BEACDF。20、分液漏斗 4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O 浓硫酸 2Fe+3Cl22FeCl3 产生棕(褐)色的烟 吸收尾气中未反应的氯气和防止空气中水蒸气进入装置D 【解析】装置A制备氯气,利用二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯气,氯气中含有氯化氢和水蒸气,需要通过饱和食盐水除去氯化氢,通过浓硫酸除去水
34、蒸气,得到干燥的氯气通入装置D中和铁反应生成氯化铁,装置E是为了防止空气中的水蒸气进入装置影响物质制备,同时吸收多余氯气,防止污染大气,以此解答该题。【详解】(1)实验室用浓盐酸和二氧化锰在加热条件下制备氯气,浓盐酸放在分液漏斗中,因此,本题正确答案是:分液漏斗; (2)二氧化锰与浓盐酸在加热条件下生成氯气、氯化锰和水,化学方程式: 4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O,因此答案:4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O (3)C瓶中的试剂是浓硫酸,浓硫酸具有吸水性,能够干燥氯气; 因此,本题正确答案是:浓硫酸;干燥氯气;(4)装置D中是干燥的氯气和铁加热发生的反应
35、,产生了棕褐色的烟,发生反应的化学方程式为: 2Fe+3Cl22FeCl3 (5)因为FeCl3固体易吸收空气中的水发生潮解,所以干燥管E中盛有碱石灰的作用是吸收尾气中未反应的氯气和防止空气中水蒸气进入装置D。答案:吸收尾气中未反应的氯气和防止空气中水蒸气进入装置D。21、Na+、Fe3+、NO3-、CH3COO-、OH- 离子种类H+Cu2+NH4+Mg2+Cl-SO42-I-离子浓度(mol/L)1.01.50.20.50.22.01.0【解析】(1)取溶液少许滴加12滴紫色石蕊试液后溶液呈红色;说明溶液呈酸性,含有H+,CH3COO-、OH- 不能大量共存,取100mL溶液,滴加1.0m
36、ol/L的NaOH溶液至520mL时恰好完全反应,加热后共收集到0.448L(标准状况下)气体(假设气体全部逸出),同时产生沉淀。将沉淀过滤,洗涤,灼烧后得到一种黑色和白色的固体混合物,说明溶液中一定存在NH4+、Cu2+、Mg2+,加热后共收集到0.448L(标准状况下)气体0.448L/22.4Lmol1=0.02mol,浓度为0.02mol/0.1L=0.2molL1;1.0mol/L的NaOH到100mL时中和H+,c(H+)=1.0molL10.1L/0.1L=1.0molL1;将沉淀过滤,洗涤,灼烧后得到一种黑色和白色的固体混合物,称得质量为14.0g,是CuO、MgO混合物,消耗
37、碱400mL,令CuO、MgO的物质的量分别是x、y,则有80gmol1x+40gmol1y=14.0g,x+y=1.0mol/L0.4L/2,x=0.15mol,y=0.05mol,c(Cu2+)=0.15mol/0.1L=1.5molL1,c(Mg2+)=0.05mol/0.1L=0.5molL1;继续向滤液中滴加足量的BaCl2溶液,又产生白色沉淀46.6g,得溶液中c(SO42-)=2molL1。另取100mL原溶液通入标准状况下1.12LCl2,恰好完全反应,加入四氯化碳后,振荡静置后分层,下层呈现紫色(已知:Cl2+2I-=2Cl-+I2),得n(I-)=2n(Cl2)=1.12L
38、/22.4Lmol12=0.1mol,c(I-)=0.1mol/0.1L=1.0molL1,含碘离子,与Fe3+、NO3-不能大量共存,又溶液中含且只含有四种阳离子,故Na+不存在,最后根据电荷守恒,c(Cl-)+c(I-)+2c(SO42)=c(H+)+2c(Cu2+)+c(NH4+)+2c(Mg2+),将浓度数值代入得:c(Cl-)=1.0molL1+1.5molL12+0.2molL1+0.5molL12-2.0molL12-1.0molL1=0.2molL1(1)溶液中一定不能大量存在Na+、Fe3+、NO3-、CH3COO-、OH- ;(2)填写表中空格(可以不填满)离子种类H+Cu2+NH4+Mg2+Cl-SO42-I-离子浓度(mol/L)1.01.50.20.50.22.01.0