《2022-2023学年云南省玉溪市新平一中高一化学第一学期期中联考试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年云南省玉溪市新平一中高一化学第一学期期中联考试题含解析.doc(13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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在相同状况下,一个空瓶若装满O2称其质量为36g,若装满CO2称其质量为42g,若装满A气体,称其质量为52 g,则A的相对分子质量是A16 B32 C96 D642、下列微粒中,没有氧化性的是AClBHCCl2DHClO3、有下列三
2、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4、关于2mol二氧化碳的叙述中,正确的是( )A质量为44gB质量为88gC分子数为 6.021023D有4 mol原子5、如果反应4P + 3KOH + 3H2O =3KH2PO2+ PH3中转移0.6m
3、ol电子,消耗KOH的质量为( )A5.6克B16.8克C33.6克D100.8克6、科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为1.310-9 m)恢复了磁性,其结构和性质与人体内的血红素及植物内的叶绿素非常相似。下列关于“钴酞菁”分子的说法中正确的是( )A“钴酞菁”分子在水中所形成的分散系属于悬浊液B“钴酞菁”分子既能透过滤纸,也能透过半透膜C“钴酞菁”分子在水中形成的分散系能产生丁达尔效应D在分散系中,“钴酞菁”分子直径比Na+的直径小7、下图所示为海水综合利用部分流程,有关说法正确的是A实验室进行的操作需用到坩埚、玻璃棒、酒精灯B步中除去粗盐中的SO42-、Ca2、Mg2等
4、杂质加入的药品顺序为:Na2CO3溶液NaOH溶液BaCl2溶液过滤后加盐酸C、反应都涉及氧化还原反应D反应中Cl2可以由I2代替8、下列溶液中Cl-的物质的量浓度最大的是( )A200mL2mol/L MgCl2溶液B1000mL 2.5mol/L MgCl2溶液C250mL 1.5mol/L AlCl3溶液D300mL 3mol/L KCl溶液9、四种主族元素的离子aXm+、bYn+、cZn-和dRm-(a、b、c、d为元素的原子序数),它们具有相同的电子层结构,若mn,对下列叙述的判断正确的是( )a-b=n-m元素的原子序数abcd元素非金属性ZR最高价氧化物对应水化物的碱性XYA正确
5、B只有正确C都正确D正确10、下列物质中含有阿伏伽德罗常数常数个HCl分子的是( )A2.24L HCl气体B将1 mol HCI气体溶于足量的H2O得到的盐酸C36.5gHCl气体D1molH2和1 mol Cl2充分化合后的产物11、硫酸钾和硫酸铝的混合溶液,已知其中Al3的浓度为0.4 molL-1,硫酸根离子浓度为0.7 molL-1,则K的物质的量浓度为 ( )A0.1 molL-1 B0.15 molL-1 C0.3 molL-1 D0.2 molL-112、由钠和氧组成的某种离子晶体含钠的质量分数是69/109,其阴离子只有过氧离子(O22-)和氧离子(O2-)两种。在此晶体中,
6、氧离子和过氧离子的物质的量之比为A21 B12 C11 D1313、下列反应的生成物不会因为反应物用量或反应条件不同而不同的是ANa和O2BNa2CO3和稀盐酸CNaOH溶液和CO2DNa和Cl214、下列有关实验的叙述不正确的是A蒸发完成时,用坩埚钳把蒸发皿移至实验桌上冷却B过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁C分液操作时,分液漏斗中的下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D可以用四氯化碳作做萃取剂把碘水中的碘萃取出来15、3NO2+H2O=2HNO3+NO此反应氧化剂和还原剂的质量比是A2:1 B1:1 C1:2 D无法确定16、下列叙述正确的是( )A1.5molO2体积是33.6LB在标准状况
7、下,2molH2的体积是44.8LC等质量的CO和N2的体积相等D32gO2的物质的量是1mol,其体积是22.4L二、非选择题(本题包括5小题)17、短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,Y2+电子层结构与氖相同,Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,回答下列问题:(1)M元素位于周期表中的位置为_。(2)X、Y、Z、M的原子半径由大到小排列为_(化学用语回答),Z在自然界中常见的二元化合物是_。(3)X与M的单质在高温下反应的化学方程式为_,产物分子的电子式为_,其化学键属_共价键(填“极性”或“非极性”)。18、有一包白色粉末,其中可能含有NaC
8、I、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,滤液呈无色向中的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生试根据上述实验现象判断,原白色粉末中一定含有的物质是_,可能含有的物质是_(以上物质均写化学式),第步反应中离子方程式为_19、对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:过滤 蒸发结晶 蒸馏 萃取 洗气 加热分解等。 选用合适的方法序号填空。(1)实验室中的石灰水久置,液面上常悬浮有CaCO3微粒。可用_的方法除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒。(2)除去H2中的CO2,可
9、用_的方法除去。(3)为了从氯化钾和二氧化锰的混合物中获得氯化钾,可先加足量的水溶解,过滤,将得到的滤液_,就可得到氯化钾晶体。(4)除去氧化钙中的碳酸钙,可用_的方法。(5)从溴水中提取溴单质,可用_方法。(6)分离沸点相差较大的液体混合物,可用_方法。20、食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液欲除去溶液中的Ca2+、Mg2+、SO离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为_(只填化学式);过滤之前,怎样检验硫酸根离子已
10、除尽:_;若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_;(2)用提纯的氯化钠配制250mL 0.2mol/L氯化钠溶液:配制溶液时用到的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外,还必须用到的玻璃仪器有_(填仪器名称);计算后,需称出氯化钠质量为_g;下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:A定容时仰视容量瓶刻度线:_;B称量时砝码生锈:_;C移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_。21、如图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略)(1)装置A中两个玻璃仪器名称分别是_和_;(2)实验室用MnO2制备氯气的化学方程式是_;(3)实验时多余的
11、氯气可用F装置来吸收,有关化学方程式是_;(4)装置B中饱和食盐水的作用是_;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中、依次放入湿润有色布条;_;(可供选择的用品有:无水氯化钙、碱石灰)和干燥的有色布条。(6)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性强弱,当向D中缓缓通入少量氯气时,D中可以观察到的现象是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】设瓶子的质量为x,气体A的摩尔质量为y,同一瓶子的体积相等,因此,O2、CO2与气体A的物质的量也相等,则有=,解得x=20g;因此=,解得y=64g/mol,摩尔质量与相对分子质量数值相等,所以气体A的相
12、对分子质量为64,故选D项。综上所述,本题正确答案为D。2、A【解析】ACl-中为-1价,为最低价,具有还原性,不具有氧化性,选项A选;BH+中,H元素的化合价为最高价,具有氧化性,选项B不选;CCl2中为0价,处于中间价态,具有氧化性和还原性,选项C不选;DHClO中,Cl元素的化合价为+1价处于中间价态,具有氧化性且比较特殊具有强氧化性,选项D不选;答案选:A。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化性的考查,明确反应中元素的化合价与微粒性质的关系解答的关键,题目较简单。处于最低价态元素的微粒不具有氧化性,处于最高价及中间价态的微粒可具有氧化性,以此来解答。3、C【解析】根据氧化还原反应规律
13、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+;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
14、性:2FeCl3+2KI=2FeCl2+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+;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
15、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(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。4、B【解析】A.CO2的摩尔质量是44g/mol, 2mol二氧化碳质量是44g/mol2mol88g,故A错误;B. CO2的摩尔质量是44g/mol,2mol二氧化碳质量是44g/mol2mol88g,故B正确;C. 2mol二氧化碳的分子数为 6.021023mol12mol26.021023,故C错误;D. 2mol二氧化碳含有原子的物
16、质的量为2mol36mol,故D错误;故选B。5、C【解析】反应中P元素化合价从0价部分升高到+1价,部分降低到3价,即4molP参加反应转移3mol电子,消耗3molKOH,所以转移0.6mol电子,消耗KOH的物质的量是0.6mol,质量是0.6mol56g/mol33.6g,答案选C。【点睛】准确判断出P元素的化合价变化情况是解答的关键,注意氧化还原反应的分析思路,即判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。6、C【解析】A钴酞菁”的分子(直径为1.310-9 m),形成的分散
17、系属于胶体,A错误;B“钴酞菁”分子(直径为1.310-9 m),小于滤纸的缝隙,大于半透膜的缝隙,所以能透过滤纸,但不能透过半透膜,B错误;C钴酞菁”的分子(直径为1.310-9 m),在水中形成的分散系属于胶体,具有胶体的性质,如能够产生丁达尔现象等,C正确;D“钴酞菁”分子(直径为1.3 nm),Na+半径小于1 nm,所以“钴酞菁”分子直径比Na+的直径大,D错误;故合理选项是C。7、C【解析】A.实验室进行的操作为蒸发溶液,需用仪器有:蒸发皿、玻璃棒、酒精灯,故A错误;B.因加入Na2CO3溶液不仅要除去粗盐中的钙离子,而且还要除去过量的钡离子,故除杂试剂Na2CO3溶液应在BaCl
18、2溶液的后面加入,故B错误;C.为食盐中的Cl-被氧化为Cl2,为Br被氧化为Br2,均为氧化还原反应,故C正确;D.中的Cl2是将Br氧化为Br2,而I2的氧化性较Br2弱,不能用I2来代替,故D错误;答案选C。8、B【解析】A200mL2mol/L MgCl2溶液,c(Cl-)=4mol/L;B1000mL 2.5mol/L MgCl2溶液,c(Cl-)=5mol/L;C250mL 1.5mol/L AlCl3溶液,c(Cl-)=4.5mol/L;D300mL 3mol/L KCl溶液,c(Cl-)=3mol/L;比较以上数据,可以得出,Cl-的最大浓度为5mol/L,故选B。【点睛】解题
19、时若不注意审题,会认为选择的是n(Cl-)最大的选项,从而错选C。9、A【解析】四种主族元素的离子aXm+、bYn+、cZn-和dRm-(a、b、c、d为元素的原子序数),它们具有相同的电子层结构,则X与Y同周期,Z与R同周期,且X、Y在Z、R的上一周期,a-m=b-n=c+n=d+m;若mn,则abcd,X在Y的右边,Z在R的右边。【详解】由a-m=b-n,可推出a-b=m-n,不正确;由以上分析知,元素的原子序数abcd,正确;因为Z、R同周期且Z在R的右边,所以元素非金属性ZR,正确;X在Y的右边,金属性YX,最高价氧化物对应水化物的碱性YX,不正确;综合以上分析,正确,故选A。10、C
20、【解析】A、没有指明气体的存在状态,不一定为标况下,2.24L HCl气体不一定为1mol,故A错误; B、将1 mol HCI气体溶于足量的H2O中,氯化氢完全电离出氢离子和氯离子,不存在HCl分子,故B错误;C、36.5gHCl气体的物质的量为36.5g/36.5g/mol=1mol,即含有阿伏伽德罗常数常数个HCl分子,故C正确;D、根据H2+ Cl2=2HCl反应可知,1molH2和1 mol Cl2充分化合后,生成2molHCl,因此该反应有2NA个HCl分子生成,故D错误;故答案选C。11、D【解析】试题分析:根据电荷守恒可知3c(Al3)c(K)2c(SO42),则c(K)2c(
21、SO42)3c(Al3)20.7mol/L30.4mol/L0.2mol/L,答案选D。考点:考查物质的量浓度计算12、B【解析】试题分析:假设含有Na2O、Na2O2的物质的量的分别是x、y;则(46x+46y)(62x+78y)= 69109.解得x:y=1:2,所以选项是B。考点:考查混合晶体晶体中物质的量的确定的知识。13、D【解析】ANa和O2在室温下反应产生Na2O;在点燃或加热时反应产生Na2O2,二者反应条件不同,反应产物不同,A不符合题意;BNa2CO3和少量稀盐酸反应产生NaCl、NaHCO3;与足量HCl反应,产生NaCl、H2O、CO2。二者反应时相对物质的量多少不同,
22、生成物不同,B不符合题意;C向NaOH溶液中通入少量CO2,反应产生Na2CO3和水,通入过量CO2气体,反应产生NaHCO3。二者反应相对物质的量多少不同,生成物不同,C不符合题意;DNa和Cl2点燃时反应产生NaCl,与反应条件或物质用量无关,D符合题意;故合理选项是D。14、A【解析】A、蒸发完成后,取走蒸发皿时应该使用坩埚钳,并且放到石棉网上;B、过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁;C、分液操作时下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出;D、萃取剂的选择应符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应。【详解】A项、蒸发结束后,应该使用坩埚钳将蒸
23、发皿放到石棉网上,不能直接放在实验桌上,故A错误;B项、过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁,故B正确;C项、分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,故C正确;D项、碘在CCl4中的溶解度大于在水中的溶解度,且碘与CCl4不反应,水与CCl4不互溶,故D正确。故选A。【点睛】本题考查实验基本操作,涉及了蒸发、分液、过滤、萃取等,注意分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出。15、C【解析】反应3NO2+H2O2HNO3+NO中,只有N元素的化合价变化,则NO2既是氧化剂,也是还原剂,结合守恒法分析。【详解】反应3NO2+H2O2HNO3+NO
24、中,只有N元素的化合价变化,则NO2既是氧化剂,也是还原剂,生成NO时作氧化剂,生成硝酸时作还原剂,由原子守恒可知,该反应中氧化剂和还原剂的质量之比是1:2,答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,注意此反应中只有N元素的化合价发生变化。16、B【解析】A.未明确标准状况,不能用公式V=22.4n 计算气体的体积,A项错误;B.在标准状况下,2molH2的体积=22.4L/mol2mol=44.8L,B项正确;C.因为CO和N2的摩尔质量相等,所以等质量的CO和N2的物质的量相等,但题目没有明确两气体所处的温度和压强是否相同,所以无法判断等质量的CO和N
25、2的体积是否一定相等。C项错误;D.未明确标准状况,不能用公式V=22.4n 计算气体的体积,D项错误;答案选B。【点睛】利用公式V= 22.4n计算物质的体积时,一定要明确两点:一是物质的状态必须是“气体”,二是温度和压强必须是“标准状况(即00C和101kPa)”。二、非选择题(本题包括5小题)17、三 A MgSiSC SiO2 C+2SCS2 极性 【解析】短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,可知X是C;Y2+电子层结构与氖相同,则Y为Mg;室温下M单质为淡黄色固体,则M为S,Z的质子数为偶数,且在Mg和S之间,因此Z为Si。【详解】(1) M为S
26、,在周期表中位于第三周期第A族。(2)Mg、Si、S位于同一周期,同一周期从左向右,原子半径逐渐减小,因此MgSiS,S比C多一个电子层,则原子半径SC,因此原子半径由大到小的顺序为MgSiSC。Z在自然界中常见的二元化合物是SiO2。(3)C与S在高温下反应生成CS2,化学方程式为C+2SCS2。CS2的电子式与CO2一样,为,化学键属于极性共价键。【点睛】同周期元素的原子半径从左向右逐渐减小。18、Ba(NO3)2、Na2CO3NaClBaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2【解析】依据题干信息和实验过程可知,将部分粉末加入水中,溶液呈无色,说明一定不含有CuSO4:振荡,有白色沉淀生成
27、,说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3生成碳酸钡白色沉淀;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明是碳酸钡沉淀;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明生成的是硫酸钡沉淀;上述分析可知一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3,一定不含CuSO4,可能含有NaCl,第步反应是BaCO3溶于稀硝酸,反应的离子方程式为BaaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2。19、 【解析】根据不同分离方法的分离原理分析:过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,蒸发结晶用于分离易溶物质与水的分离,蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种方法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥
28、发杂质,萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,洗气用于分离性质不同的两种气体,加热分解用于分离难分解和易分解的物质。【详解】(1)碳酸钙微粒和水互不相溶,可用过滤的方法分离,故答案为;(2)氢气和二氧化碳性质不同,二氧化碳可以和碱反应,而氢气不能,可以采用洗气的方法来除杂,故答案为;(3)从氯化钾的水溶液中获得氯化钾可以采用蒸发结晶的方法,故答案为;(4)碳酸钙高温易分解为氧化钙和二氧化碳气体,故可以采用加热的方法来分离,故答案为;(5)从溴水中提取溴单质,可以向溴水中加入四氯化碳,这样溴单质溶于四氯化碳中,实现溴和水的分离,故答案为;(6)分离沸点相差较大的液体混合物,可用
29、蒸馏法,故答案为。20、BaCl2、NaOH 、Na2CO3(或NaOH、 BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH ) 将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽 在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度 250mL容量瓶和胶头滴管 2.9 g 偏低 偏高 偏低 【解析】粗盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,粗盐中加入水,加热溶解,要除去粗食盐中含有的少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,可以用BaCl2溶液除去SO、用NaOH除去Mg2+、
30、用Na2CO3溶液除去Ca2+,结合加入的试剂是过量的,BaCl2溶液需要在Na2CO3溶液之前加入,然后过滤,得到沉淀和滤液,沉淀成分为BaSO4、Mg(OH)2、CaCO3以及BaCO3,向滤液中加入稀盐酸调节pH,除去过量的饱和Na2CO3溶液和氢氧化钠,得到NaCl溶液,然后加热浓缩、冷却结晶得到氯化钠晶体,然后洗涤、干燥得到纯NaCl,结合配制溶液的一般步骤和误差分析的方法分析解答。【详解】(1)要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,因此碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去了,氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,过滤后加盐酸除去
31、过量的氢氧根离子、碳酸根离子,因此滴加顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH,故答案为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH;检验硫酸根离子是否除尽的操作为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽,故答案为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽;若先用盐酸调pH再过滤,生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3都会与盐酸反应而溶解,影响氯化钠的纯度,故答案为:在调节pH时,沉淀中的M
32、g(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度;(2)用提纯的NaCl配制250mL 0.2mol/LNaCl溶液,需要的仪器有烧杯,玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管、托盘天平,因此除了烧杯、玻璃棒外,还需要用到的玻璃仪器有250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:250mL容量瓶、胶头滴管;250mL 0.2mol/L NaCl溶液中含有NaCl的物质的量n=cV=0.2mol/L0.25L=0.05mol,氯化钠质量m=nM=0.05mol58.5g/mol=2.925g;但托盘天平只能称量到0.1g,所以需要称量氯化钠质量2.9g,
33、故答案为:2.9;A定容时仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低;B称量时砝码生锈,砝码质量增大,称量的氯化钠质量偏多,浓度偏高,故答案为:偏高;C移液时玻璃棒下端靠在刻度线之上,在刻度线以上会滞留一些溶液,会导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低。21、分液漏斗 蒸馏烧瓶 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 除去氯气中氯化氢气体 无水氯化钙 分液漏斗D中出现橙黄色 【解析】(1)依据仪器的形状说出其名称;(2)实验室利用MnO2和浓盐酸在加热条件下反应制备氯气;(3)氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次
34、氯酸钠和水;(4)氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,据此判断解答;(5)验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性;(6)依据氧化还原反应中氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性解答。【详解】(1)依据仪器的形状可知,装置A中两个玻璃仪器名称分别是分液漏斗和蒸馏烧瓶;(2)实验室利用MnO2和浓盐酸在加热条件下反应制备氯气,同时生成氯化锰和水,反应的化学方程式是MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;(3)氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(
35、4)氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,所以可以用盛有饱和食盐水的B除去氯气中混有的氯化氢;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,选项中ab的中都是干燥剂,再通入湿润的有色布条不能验证氯气的漂白性;c中II为固体干燥剂,不能为浓硫酸,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条;(6)当向D中缓缓通入少量氯气时,可以看到无色溶液逐渐变为橙色,则说明氯气与溴溴化钠反应生成溴单质,依据氧化还原反应中氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性可知氯气的氧化性大于溴的氧化性。【点睛】本题考查性质实验方案的制备,为高频考点,把握氯气的性质、制法、装置的作用及氧化还原反应原理为解答的关键,注意同主族元素性质的递变规律,题目难度中等。