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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( )A标准状况下,11.2L酒精所含分子数为0.5NAB40gNaOH含有氧原子数为NAC22.4L O2所含的原子数目为NAD标准状况下,22.4L氢气含有NA个氢原子2、胶体区别
2、于其它分散系的本质特征为A分散质直径介于1100 nmB丁达尔效应C电泳现象D能发生聚沉3、(题文)已知:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同。现有R的质量分数为27.5%密度为1.10 gcm3的溶液, 该溶液中R的物质的量浓度(molL1)约为()A6.8 B7.4 C8.9 D9.54、有一未完成的离子方程式为5X6H+3X23H2O,据此判断,元素在 中的化合价为A+1 B+3 C+5 D+75、下列说法不正确的是A碘极易升华,应该密封保存B液溴应保存在磨口玻璃塞深棕色细口试剂瓶中,并加少量水进行水封C碘在酒精中溶解度较大,可以用酒精把碘从碘水中萃取出来D用加热的方法可以将 NaCl 与碘
3、的混合物分离6、在相同的温度和压强下,A 容器中的 CH4和 B 容器中的 NH3所含的氢原子总数相等,则两个容器的体积比为()A4:5B3:4C4:3D1:17、下列反应的离子方程式正确的是()A稀硫酸滴在银片上:2Ag2H=2AgH2BNaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至SO42-恰好沉淀:2H2OHSO42-Ba2=BaSO42H2OC稀硝酸滴在大理石上CO32-2H=CO2H2OD氧化铁与稀盐酸混合:Fe2O36H=2Fe33H2O8、把碎纸片b补充到a中,可得到一个完整的离子方程式(未配平),下列说法正确的是A反应物微粒是S、SO3-、OH-B该反应说明S2-和SO32-可以在
4、碱性溶液中可以大量共存C氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2D3molS参加反应时,转移的电子数3NA9、下列指定反应的离子方程式正确的是A向氯化钙溶液中通入CO2气体:Ca2+CO2+H2O=CaCO3+2H+BCa(HCO3)2溶液与过量NaOH溶液反应:Ca2+ HCO3-+OH-=CaCO3+H2OC含等物质的量的Fe2+、I-、Br-的溶液中通入适量氯气:2Fe2+2I-+2Cl2=2Fe3+I2+4Cl-D次氯酸钠溶液吸收少量二氧化硫气体:SO2H2OClO=SO42-Cl2H+10、氧化还原反应中,水的作用可以是氧化剂、还原剂、既是氧化剂又是还原剂、既非氧化剂又非还原剂等。下列反
5、应与Br2+SO2+2H2OH2SO4+2HBr相比较, 水的作用不相同的是( )Cl2+H2OHCl+HClO 4Fe(OH)2+O2 +2H2O4Fe(OH)32F2 +2H2O4HF+O2 2Na+2H2O2NaOH+H2ABCD11、下列装置及药品和实验室制备的气体相匹配的是( )A甲装置用来制备氧气B乙装置用来尾气处理氯化氢气体C丙装置用来制取氯气D丁装置中盛有碱石灰用来干燥二氧化碳气体12、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13、下列物质中质量最大的是
6、A1mol 硫酸 B22.4L标况下的水C44.8L标况下的O2 D12.04 1023个NH3分子14、下列电离方程式错误的是NaHCO3= Na+H+ CO32- NaHSO4 = Na+H+ SO42-H2SO4 = 2H+ SO42- KC1O3 = K+ C15+3O2-A B C D15、设NA代表阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是( )A0.25 mol Na2O2中含有的阴离子数为0.5NAB0.1 mol H218O中所含中子总数为1.2NAC在标准状况下,2.8 g N2和2.24 L CO所含电子数均为1.4NAD常温下,5.6克铁与足量的浓硫酸反应,转移电子数为0.
7、3NA16、下列物质需用棕色试剂瓶存放的是:A稀盐酸 B液氯 C浓盐酸 D氯水二、非选择题(本题包括5小题)17、现有失去标签的四瓶无色溶液分别为Na2CO3溶液、稀盐酸、Ba(OH)2溶液、NaHSO4溶液,为确定四瓶溶液分别是什么,将其随意标号为A、B、C、D,分别取少量溶液两两混合,产生的现象如下表所示。实验顺序实验内容实验现象实验顺序实验内容实验现象A + B生成白色沉淀B + C无明显变化A + C放出无色气体B + D生成白色沉淀A + D放出无色气体C + D无明显变化已知:NaHSO4属于酸式盐,在水溶液中的电离方程式为:NaHSO4=Na+H+SO42-。根据实验现象,回答下
8、列问题:(1)A为_,C为_。(2)写出下列反应的离子方程式:A + B::_,A + D:_,(3)等物质的量浓度、等体积的B、D混合反应的离子方程式为:_,反应后得到的溶液中含有的阴离子主要有_。(4)上述没有明显变化的实验、,其中发生了离子反应,离子方程式为:_。18、某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为_;(2)X粉末的名称或化学式为_;(3)反应(I)的化学方程式为_;(4)反应(II)的化学方程式为_;(5)反应()的化学方程式为_。19、某同学帮助水质检测站配制480 mL 0.5 molL1 NaOH溶液以
9、备使用。该同学应称取NaOH固体_g。容量瓶的使用之前需要_。溶液的配置过程操作步骤如图2所示,则图1操作应在图2中的_(填选项字母)之间。操作中液体转移到容量瓶要注意_。图操作的名称是_,进行该操作时要注意_。A与B与C与 D与实验室用 63%的浓 HNO3 (其密度为 1.4 gmL -1)配制 240 mL 0.50 molL-1 稀 HNO3,若实验仪器有:A10 mL 量筒 B50 mL 量筒 C托盘天平 D玻璃棒 E100 mL 容量瓶 F250 mL 容量瓶 G500 mL 容量瓶 H胶头滴管 I200mL 烧杯 (1)此浓硝酸的物质的量浓度为_molL -1。 (2)应量取 6
10、3%的浓硝酸_mL,应选用_(填仪器的字母编号)。 (3)实验时还需选用的仪器有 D、I、_(填序号)。 (4)配制过程中,下列操作会使配制的稀硝酸溶液浓度偏高的是(填序号)_。量取浓硝酸的量筒用蒸馏水洗涤 23 次,并把洗涤液转入容量瓶容量瓶使用时未干燥 溶解后未经冷却就移液 定容时不小心有少量蒸馏水滴到瓶外 定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线20、某校化学兴趣小组为研究Cl2的性质,设计如图所示装置进行实验(1)实验室以二氧化锰和浓盐酸制备氯气的化学方程式为_。(2)装置的作用是_。(3)实验过程中,装置中的实验现象为_;发生反应的化学方程式为_。(4)实验
11、结束后,该组同学在装置中(a是干燥的品红试纸,b是潮湿的品红试纸)观察到b的红色褪去,但是并未观察到“a无明显变化”这一预期现象。为了达到这一实验目的,你认为还需在上图装置_与_之间添加下图中的_装置(填序号),该装置的作用是_。(5)装置V的目的是防止尾气污染空气,写出装置V中发生反应的化学方程式:_。(6)将8.7 g MnO2与含HCl 14.6 g的浓盐酸共热制Cl2,甲同学认为可制得Cl2 7.1 g,乙同学认为制得Cl2的质量小于7.1 g,你认为_(填“甲”或“乙”)同学正确,原因是 _。21、亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环
12、境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。(部分产品未标出)(1)中发生反应的还原剂是_、中的氧化剂是_(填化学式)。(2)中反应的离子方程式是_。(3)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备:5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是_。研究表明:在上述过程中会发生副反应:NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl2+ 2H2O,若反应开始时盐酸浓度越大,则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A、标准
13、状况酒精不是气体, 11.2L酒精不是0.5mol,故A错误;B、40gNaOH物质的量为1 mol,含有氧原子数为NA,故B正确;C、没有给定标准状况下,22.4L O2的物质的量不一定为1mol,无法计算O2所含的原子数目,故C错误;D、标准状况下,22.4L氢气的物质的量为1mol,含有2NA个氢原子,D错误;综上所述,本题选B。2、A【解析】胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的分散质粒子直径小于1nm,浊液的分散质粒子直径大于100nm,本题选A。【点睛】胶体分散系与其它分散系的本质区别是分散质粒子直径的大小不同。3、C【解析】分析:依据c1000/
14、M计算该溶液的物质的量浓度。详解:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同,即为34g/mol。现有R的质量分数为27.5%、密度为1.10 gcm3的溶液,因此根据c1000/M可知该溶液中R的物质的量浓度为。答案选C。4、C【解析】根据离子方程式遵循电荷守恒,和氧化还原反应遵循得失电子守恒以及质量守恒定律分析。【详解】根据离子方程式左右电荷相等,则未知物应含有1个负电荷,根据方程式遵循质量守恒定律可知,如生成3molX2,则需要XO31mol,即未知物为1mol,因此X的化合价为+5价。答案选C。【点睛】本题考查离子方程式的书写和推断,注意从守恒的角度解答,解答本题的关键是正确推断未知物的物质的量
15、和所带电荷数。5、C【解析】A选项,碘易升华,应该密封保存,且置于棕色广口瓶中,故A正确;B选项,液溴易挥发,液溴应保存在磨口玻璃塞深棕色细口试剂瓶中,并加少量水进行水封,不能用橡胶塞,会与橡胶塞反应,故B正确;C选项,碘在酒精中虽然溶解度较大,但酒精与水任意比互溶,因此不能用酒精把碘从碘水中萃取出来,故C错误;D选项,碘易升华,因此用加热的方法将 NaCl 与碘的混合物分离,故D正确;综上所述,答案为C。【点睛】萃取剂的选择:1、不能与原溶剂相溶2、溶质在萃取剂中的溶解度远比在原溶剂中的溶解度大3、溶质不与萃取剂反应6、B【解析】在相同条件下,气体的Vm相等,根据甲烷和氨气分子中含有的H原子
16、个数相等可知二气体分子数之比为3:4,由n= = 可知,气体的分子数之比等于体积之比,则体积比为3:4,B正确;故答案选B。7、D【解析】A、银排在氢的后面,不能置换氢气;B、硫酸和氢氧化钡反应时,若SO42-沉淀完全,二者应该按1:1反应;C、碳酸钙难溶于水的盐,不能拆成离子形式;D、碱性氧化物与盐酸反应生成盐和水;【详解】A、银排在氢的后面,不能置换氢气,反应不能发生,故A错误;B、NaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至SO42-恰好沉淀,二者1:1反应生成硫酸钡沉淀、氢氧化钠和水,正确的离子方程式:HOHSO42-Ba2=BaSO4H2O,B错误;C、碳酸钙难溶于水,应写成化学式形式
17、,不能拆成离子,正确的离子方程式:CaCO32H=CO2H2O+Ca2+,故C错误;D、盐酸能将碱性氧化物溶解,得到对应的盐和水,离子方程式书写正确,故D正确;综上所述,本题选D。8、B【解析】在碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,S元素的化合价一部分升高变为SO32-,一部分降低变为S2-,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒,可得反应的离子方程式为3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O,据此分析判断。【详解】碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,S元素的化合价一部分升高变为SO32-,一部分降低变为S2-,反应的离子方程式为3S+6OH-=2S2-+S
18、O32-+3H2O,反应中部分S的化合价从0价升高到+4价,部分S的化合价从0价降低到-2价。A反应物微粒是S、OH-,选项A错误;B碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,二者在碱性条件下不能反应,可以大量共存,选项B正确;C化合价降低的硫作氧化剂,化合价升高的S作还原剂,则氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1,选项C错误。D反应中3molS发生反应,转移电子的物质的量是4mol,电子数目是4NA,选项D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了离子反应和氧化还原反应的有关判断和计算,注意把握硫及其化合物的性质及氧化还原反应的规律。9、C【解析】A向氯化钙溶液中通入CO2气体,不
19、发生化学反应,故A错误;BCa(HCO3)2溶液与过量NaOH溶液反应生成碳酸钙沉淀和碳酸钠,离子方程式:Ca2+2HCO3-+2OH-=CaCO3+2H2O+CO32-,故B错误;C. 含等物质的量的Fe2+、I-、Br-的溶液中通入适量氯气,通入的氯气首先氧化I-,剩余的氯气再氧化亚铁离子,氯气还有剩余最后氧化溴离子,因此但氯气不适量时,可以发生2Fe2+2I-+2Cl2=2Fe3+I2+4Cl-,故C正确;D次氯酸钠溶液中通入少量SO2气体,二者发生氧化还原反应,离子方程式为:ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2H+,生成的氢离子与剩余的次氯酸根离子结合生成次氯酸分子,总反应
20、为3ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2HClO,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了离子方程式的正误判断。本题的易错点为D,要注意次氯酸为弱酸,难点为C,要注意3中离子反应的先后顺序,并注意氯气的量。10、A【解析】水既不是氧化剂也不是还原剂与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用相同,故错误;水既不是氧化剂也不是还原剂,与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用相同,故错误;水是还原剂,与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用不相同,故正确;水是氧化剂,与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用不相同,故正确;
21、 正确,故选A;答案:A11、C【解析】A、制备氧气一般用KMnO4受热分解或KClO3和MnO2加热,试管口略向下倾斜,如果用H2O2制备O2,用MnO2作催化剂,不需要加热,故选项A错误;B、HCl极易溶于水,因此需要防止倒吸,本装置缺少防倒吸,故B错误;C、制取Cl2,用MnO2和浓盐酸加热来制备,故C正确;D、碱石灰是NaOH和CaO的混合物,CO2属于酸性氧化物,因此干燥CO2不能用碱石灰干燥,故D错误。12、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
22、+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)=200g1.65%=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
23、为3.7g,答案选C。13、B【解析】1mol 硫酸的质量为1mol98g/mol=98g,22.4L标况下的水的质量为22.4103mL1g/ml=22400g,44.8L标况下的O2的物质的量为44.8L/22.4L/mol=2mol,质量为2mol44g/mol=88g,12.04 1023个NH3分子的物质的量为12.04 1023/6.021023 mol=2mol,质量为2mol17g/mol=34g,质量最大的为22.4L标况下的水,故选B。【点睛】本题考查物质的量的简单计算,明确物质的量与其它物理量之间的关系即可解答。14、C【解析】碳酸是弱酸,NaHCO3是H2CO3的酸式盐
24、,HCO3-不能拆,电离方程式为:NaHCO3Na+HCO3-,故错误;NaHSO4是强酸的酸式盐,属强电解质,完全电离用“”,电离出Na+、H+、SO42离子,其电离方程式为:NaHSO4=Na+H+SO42,故正确;硫酸为二元强酸,一步完全电离,电离方程式为:H2SO42H+SO42,故正确;氯酸钾是强电解质,是由钾离子和氯酸根离子构成,能完全电离,电离方程式为:KClO3=K+ClO3,故错误,答案选C。15、C【解析】A过氧化钠中含有过氧根离子,0.25 mol Na2O2中含有的阴离子数为0.25NA,故A错误;BH中不含中子,18O 中含有10个中子,0.1 mol H218O中所
25、含中子总数为1.0NA,故B错误;C在标准状况下,2.8 g N2和2.24 L CO都是0.1mol,所含电子数均为1.4NA,故C正确;D常温下,铁与浓硫酸发生钝化,故D错误,本题选C。16、D【解析】棕色试剂瓶盛放的是见光分解的试剂,A、稀盐酸见光不分解,故A错误;B、液氯不能见光分解,因此不用棕色试剂瓶盛放,故B错误;C、浓盐酸不见光分解,不用棕色试剂瓶盛放,故C错误;D、氯水中HClO见光分解,因此用棕色试剂瓶盛放,故D正确。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)Na2CO3溶液,稀盐酸;(2)CO32-+Ba2+=BaCO3;CO32-+2H+=CO2+H2O;(3)Ba2+O
26、H-+H+SO42-=BaSO4+H2O,OH-;(4),H+OH-=H2O。【解析】(1)由表格中A能与C和D反应均有气体放出,可知A为碳酸钠溶液,C和D溶液均显酸性,则B为氢氧化钡溶液,B和C、D分别混合,B和D有沉淀,可知D为硫酸氢钠溶液,则C为稀盐酸,故答案为Na2CO3溶液;稀盐酸;(2)碳酸钠溶液和氢氧化钡溶液混合生成碳酸钡白色沉淀,发生反应的离子方程式为CO32-+Ba2+=BaCO3,碳酸钠溶液和硫酸氢钠溶液混合有二氧化碳气体放出,发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,故答案为CO32-+Ba2+=BaCO3;CO32-+2H+=CO2+H2O;(3)氢氧化
27、钡溶液和硫酸氢钠溶液等体积等物质的量浓度反应生成水和硫酸钡沉淀,发生反应的离子方程式为Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O,从离子反应方程式可看出,等物质的量反应后溶液里剩余阴离子为OH-,故答案为Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O;OH-;(4)实验中氢氧化钡溶液和盐酸混合没有明显现象,但发生了离子反应生成水,离子反应方程式为H+OH-=H2O,故答案为;H+OH-=H2O。点睛:解答此类表格型推断题,可以考查学生的分析能力以及元素化合物知识的综合理解和运用。本题通过溶液中物质之间的离子反应,要求将两两反应的现象归纳、列表,并和试题信息对照可得出结论。18、Na
28、2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 + 2CO2 =2Na2CO3 + O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH 2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2 【解析】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧
29、化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2 或过氧化钠;因此,本题正确答案是: Na2O2 或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3) 反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2。(4)反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2
30、NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH。(5)反应()为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2;综上所述,本题答案是:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2。19、10.0 查漏 C 冷却到室温 定容 液面距刻度线12cm时改用胶头滴管滴加至凹液面最低处与刻度线相切 14.0 8.9 A F、H 【解析】(1) )配制480 mL 0.5 molL1 NaOH溶液,应选择500mL容量瓶,需要溶质质量m=0.5 molL1 10
31、-340g/mol=10.0g; 容量瓶带有活塞,为防止漏液,使用前需要检查是否漏水; 配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀,图示操作为洗涤、摇动后,用胶头滴管定容前,所以C选项是正确的; 操作中液体转移到容量瓶前要注意把液体冷却。 图操作的名称是定容,进行定容操作时要注意液面离容量瓶刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加水至凹液面与容量瓶刻度线相切。答案:10.0、检查是否漏水(检漏)、 C、冷却到室温、定容 、液面离容量瓶刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加水至凹液面与容量瓶刻度线相切 。(1)浓硝酸物质的量浓度c=100=10001.414.0mol/L;
32、(2)由于无240mL容量瓶,故应选用250mL容量瓶,配制出250mL溶液,设需要的浓硝酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀:14.0mol/LVmL=250mL0.50mol/L,解得V=8.9mL;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓硝酸的体积为8.9mL,故应选择10mL量筒,答案为A;(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有10mL量筒、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶和胶头滴管,故还需要的仪器有250mL容量瓶和胶头滴管,故答案为F、H;(4)量取浓硝酸的量筒用蒸馏水洗涤2-3次,并把洗涤液转入容量瓶,会导致溶质的量偏
33、多,则浓度偏高,故正确;容量瓶使用时未干燥,对浓度无影响,故错误;溶解后未经冷却就移液,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏高,故正确;定容时不小心有少量蒸馏水滴到瓶外,会导致溶质的损失,则浓度偏低,故错误;定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线是正常的,再加蒸馏水补至刻度线会导致浓度偏低,故错误;故答案为。【点睛】要学会配制一定物质的量浓度溶液的常见误差分析的基本方法:紧抓c=n/V分析,如:用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒并将洗涤液转移至小烧杯中,用量筒量取液体药品,若将洗涤液转移到容量瓶中,导致n偏大,所配溶液浓度偏高;再如:配制氢氧化钠溶液时,将称量好的氢氧化钠固体放入小烧
34、杯中溶解,未冷却立即转移到容量瓶中并定容,容量瓶上所标示的使用温度一般为室温,绝大多数物质在溶解或稀释过程中常伴有热效应,使溶液温度升高或降低,从而影响溶液体积的准确度,氢氧化钠固体溶于水放热,定容后冷却至室温,溶液体积缩小,低于刻度线,导致V偏小,浓度偏大,若是溶解过程中吸热的物质,则溶液浓度偏小等。20、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O 除去氯气中的氯化氢气体 无色溶液变蓝色 Cl22KI=I22KCl 干燥Cl2 Cl22NaOH=NaClNaClOH2O 乙 随着反应进行,浓盐酸浓度会降低,稀盐酸与MnO2不反应 【解析】本题是实验室制备Cl2和验证Cl2某些性质的
35、实验。装置I是实验室制Cl2的装置,装有饱和食盐水的洗气瓶是为了除去Cl2中的HCl气体,装置III是检验氯水的漂白性,同时验证Cl2无漂白性,IV装置验证Cl2的氧化性,最后装置V吸收多余的Cl2,防止污染空气。【详解】(1)实验室用二氧化锰和浓盐酸共热制备氯气,其化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。(2)浓盐酸能挥发出HCl气体,制得的氯气中会混有HCl气体,而Cl2在饱和食盐水中溶解度最小,HCl气体又极易溶于水,所以装置II的作用是除去氯气中的氯化氢气体。(3)因为Cl2的氧化性大于I2,Cl2通入无色的KI溶液中发生反应:2KI+Cl2=I2+2KCl,
36、I2能使淀粉变蓝,所以装置IV中的实验现象为无色溶液变蓝色,发生反应的化学方程式为2KI+Cl2=I2+2KCl。(4)氯气通过饱和食盐水时会带出水蒸气,潮湿的Cl2中会生成HClO,HClO具有漂白性,所以a处干燥的品红试纸褪色。若使“a无明显变化”,则必须在氯气进入装置III前除去氯气中的水蒸气,故需要在装置II和装置III之间连接一干燥装置,且所选干燥剂不能与Cl2反应,NaHCO3溶液、碱石灰、NaOH溶液均可与Cl2反应,所以只能选择装置,放在装置II与装置III之间。(5)Cl2有毒,且易与NaOH反应,因NaOH溶液浓度较大,能充分吸收多余的Cl2,防止Cl2污染空气,其发生反应
37、的化学方程式是Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O。(6)8.7gMnO2的物质的量=0.1mol,14.6gHCl的物质的量=0.4mol,根据反应方程式MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O可知,只有0.1molMnO2和0.4molHCl恰好完全反应才能产生0.1molCl2(即7.1gCl2);但是,反应过程中随着HCl逐渐消耗以及反应生成水,使得浓盐酸逐渐变稀,而稀盐酸不能跟MnO2反应,因此0.1molMnO2和0.4molHCl不能完全反应,所以产生的Cl2小于0.1mol(即产生的Cl2质量小于7.1g),乙同学正确。【点睛】常见的干燥剂有酸性干燥剂如
38、浓硫酸、硅胶、P2O5固体等;碱性干燥剂有碱石灰、生石灰、固体NaOH等;中性干燥剂如CaCl2固体。酸性干燥剂不能干燥碱性气体如NH3;碱性干燥剂不能干燥酸性气体如SO2、Cl2等;CaCl2不能干燥NH3。液体干燥剂一般放在洗气瓶中(气体“长进短出”),固体干燥剂一般放在干燥管或U形管中。21、Na2SO3ClO22ClO2 + 2H2O2 +2OH- = 2ClO2- + O2 + 2H2O1:4ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。【解析】(1)I中NaClO3转化为ClO2,Cl元素化合价由+5价降到+4价,NaClO3得电子,
39、作氧化剂;根据得电子守恒,Na2SO3失电子,化合价降低,作还原剂。中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,则ClO2得电子,作氧化剂。故答案为Na2SO3;ClO2;(2)中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,ClO2作氧化剂,则H2O2作还原剂,化合价升高,生成O2,则有ClO2+ H2O2O2+ ClO2,溶液中加入了NaOH,配平方程式可得:2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- +O2 + 2H2O;故答案为2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- + O2 + 2H2O;(3) 反应5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O,NaClO2中Cl元素化合价由+3价分别变为1价和+4价,NaClO2既是氧化剂又是还原剂,氧化剂和还原剂物质的量之比是14。故答案为14;NaClO2+4HCl=NaCl+2Cl2+2H2O,反应中,NaClO2作氧化剂,HCl作还原剂,反应开始时,盐酸浓度越大,溶液酸性越强,气体产物的含量增大。可能原因是,溶液酸性增强,导致NaClO2的氧化性增强,Cl-的还原性增强;或者Cl- 的浓度增大,导致Cl-还原性增强。故答案为ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。