2022-2023学年广东省惠州市惠东县惠东高级中学高一化学第一学期期中经典模拟试题含解析.doc

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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、某同学用下列装置进行有关的实验。下列说法不正确的是( )A图中:实验现象证明氯气无漂白作用,氯水有漂白作用B图中:闻的气味C图中:生成棕黄色的烟D

2、图中:若气球干瘪,证明可与NaOH反应2、下列化学方程式改写成离子方程式正确的是()A2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O;Cl2+2OH- =Cl-+ClO-+H2OBCaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O;CO32-+2H+ = CO2+H2OCAl2(SO4)3+6NH3H2O=2Al(OH)3+3(NH4)2SO4; Al3+3OH-=Al(OH)3DBa(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O;2H+2OH- =2H2O3、下列物质中,属于弱电解质的是( )A蔗糖B纯碱C酷酸铵D一水合氨4、已知氨水的密度小于水的密度,将质量分数分别为80%和20%的氨水等体

3、积混合,混合后的质量分数为()A大于50%B小于50%C等于50%D不能确定5、下列叙述正确的是()A1 mol H2O的质量为18 gmol1BCH4的摩尔质量为16 gC3.011023个SO2分子的质量为32 gD1 mol任何物质均含有6.021023个分子6、只用一种试剂就能鉴别出AgNO3、Na2SO4、Na2CO3三种溶液,应选用ABaCl2 BNaOH CHCl DNaCl7、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是( )A23 g Na与足量H2O反应完全后可生成NA个H2分子B1 mol Na2O2和足量CO2反应转移2NA个电子C27g铝与足量氢氧化钠溶液反应失去3

4、NA个电子D3 mol单质Fe与足量盐酸反应,失去9NA个电子8、人体正常的血红蛋白中应含Fe2+。若误食亚硝酸钠,则导致血红蛋白中的Fe2+转化为高铁血红蛋白而中毒。服用维生素C可解除亚硝酸钠中毒。下列叙述中正确的是A亚硝酸钠表现了还原性B维生素C表现了还原性C维生素C将Fe3+氧化成Fe2+D亚硝酸钠被氧化9、实验室中需要0.2mol/L的CuSO4溶液950mL, 配制时应选用的容量瓶的规格和称取胆矾(CuSO45H2O) 的质量分别是A950mL 30.4gB950mL 47.5gC1000mL 50.0gD1000mL 32.0g10、CO2通入澄清石灰水中,溶液的导电能力与通入CO

5、2的质量关系如图所示(假设反应过程中溶液的体积不变)。下列叙述不正确的是AMN溶液中的离子数目减少BN点Ca2+完全转化为CaCO3CNP溶液中的阴离子、阳离子数目均增加DNP反应的离子方程式为CO+CO2+H2O=2HCO11、用足量的CO还原8 g铁的氧化物,把生成的CO2全部通入到过量的澄清石灰水中,得到的沉淀干燥后质量为15g,则此铁氧化物的化学式是AFe2O3 BFeO CFe3O4 DFe3O4和FeO的混合物12、下列变化必须加入氧化剂才能发生的是ACu2+CuBCl-Cl2CH2SO4SO2DCO2CO32-13、下列反应中,水作氧化剂的是()ASO3 + H2O = H2SO

6、4B2Na+2H2O = 2NaOH + H2C2F2 +2H2O = 4HF +O2D3NO2 + H2O = 2HNO3NO14、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表:元素代号XYZMRQ原子半径(1010m)1.860.991.431.600.750.74主要化合价最高正价17325最低负价132有关X、Y、Z、M、R和Q的下列说法正确的是()AX、Z、R的最高价氧化物的水化物之间可两两相互反应B元素X和Q形成的化合物中不可能含有共价键CX、Z、M的单质分别与水反应,Z最剧烈DY的氢化物的水溶液可用于蚀刻玻璃15、下列说法正确的是A用食盐水易清洗热水瓶中的水垢B利用丁达尔现象区别溶

7、液和胶体C生铁炼钢的过程并没有发生化学变化D漂白粉在空气中容易变质的原因是 Ca(ClO)2 见光分解16、Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液最本质的特征是AFe(OH)3胶体粒子的大小在1100 nm之间BFe(OH)3胶体具有丁达尔效应CFe(OH)3胶体是均一、稳定的分散系DFe(OH)3胶体的分散质能透过滤纸二、非选择题(本题包括5小题)17、某研究性学习小组同学用含有少量泥沙、CaCl2、MgCl2、Na2SO4的粗盐制取纯净的NaCl,实验前他们设计了如图方案(框图)(1)请写出操作第步所加试剂名称及第步操作名称:_,_。(2)写出第步操作中可能发生反应的离子方程式:_。(3)

8、如何检验第步操作中硫酸根离子已完全除尽:_。(4)你认为该设计里哪些步骤调换后不影响实验结果:_。18、I常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_。(2)写出由C转化为D的化学方程式_。IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变_色。(2)写出图中CAB的离子方程式_。19、某校学生课外活动小组的同学设计如图所

9、示实验装置,用来验证一氧化碳具有还原性,回答下列问题:(提示:C+CO22CO C+H2O(g)CO+H2)(1)写出装置A中所发生反应的离子方程式:_。(2)装置B中最适宜的试剂是_。(3)若实验中没有装置C,使装置B与装置D直接相连,会对实验造成的影响是_。(4)按照如图装置进行实验时,首先进行的操作是_。(5)根据实验中的_现象,可证明CO具有还原性,有关反应的化学方程式是:_。(6)若要根据装置F中澄清石灰水变浑浊的现象确认一氧化碳具有还原性,应在图中装置_与_之间连接图中的_装置(填序号)。NaHCO3溶液 碱石灰 NaOH溶液 浓H2SO420、实验室制备Cl2和新制Cl2水,如图

10、所示:根据上述实验过程,回答下列问题:(1)实验开始前,应先进行的操作是_。(2)装置中盛装浓盐酸的仪器名称是_,装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致_。(3)要证明Cl2与水反应是可逆反应,则证明氯水存在Cl2分子的现象是_,证明同时存在HCl和HClO的实验操作及现象是_。(4)吸收Cl2尾气的化学反应方程式为_。(5)向装有新制氯水的试管中加入适量KBr溶液,反应的化学方程式为:_,待充分反应后,再加入四氯化碳并振荡,观察到的现象是_。(6)有一种含氯氧化物,含氧量18.4%,与水反应,生成HClO,该氧化物的化学式是_。21、我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一

11、项重要任务,下图是某化工厂对海水资源综合利用的示意图:请根据以上信息回答下列问题:(1)写出混合物B的名称_; (2)写出反应的离子方程式,并标出电子转移的方向和数目_;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42-等杂质,精制时所用的试剂为:盐酸 氯化钡溶液 氢氧化钠溶液 碳酸钠溶液以上试剂添加的顺序可以为_;A B C D(4)提取粗盐后剩余的海水(母液)中,可用来提取Mg和Br2。母液用来提取Mg和Br2先后顺序,甲乙两位工程师有不同观点:甲:母液先提取Mg,后提取Br2 乙:母液先提取Br2,后提取Mg请你分析这两个方案是否合适,并分别说明理由_;(5将相同质量的镁条分别在a.氧气中;b.

12、氮气中;c.二氧化碳中燃烧,燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为_;(用字母排序回答)参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A.由图中实验现象可知,干燥的氯气不能使有色布条褪色,说明氯气没有漂白性,而能使湿润的有色布条褪色,说明氯水具有漂白性,A正确;B.有毒,闻其气味时应用手轻轻在瓶口扇动,仅使极少量气体飘人鼻孔中,B正确;C.Cu丝在中燃烧生成棕黄色的烟,C正确;D.若能与NaOH溶液反应,则烧瓶内压强减小,气球就会鼓起来,D错误;答案选D。2、A【解析】A项,在反应方程式中钠离子不参与水、气体或者沉淀等的生成,因此将钠离子从反应中去掉,故A项正确;B项,该反应中由于

13、碳酸钙是固体,不能将其拆分,故B项错误;C项,NH3H2O属于弱碱,应用分子式表示,不能将其拆分,故C项错误;D项,该反应中硫酸钡是沉淀,因此参与反应的硫酸根、钡离子等都不能消去,故D项错误;综上所述,本题选A。【点睛】在书写离子方程式时,能够拆成离子的物质有:强酸、强碱、可溶性的盐,而单质、气体、弱酸、弱碱、水、氧化物等均写成化学式形式。3、D【解析】A. 蔗糖在熔融状态和水溶液中均不导电,属于非电解质,不属于电解质,故A错误;B. 纯碱溶于水能够发生完全电离,水溶液导电,因此纯碱是强电解质,故B错误;C. 酷酸铵溶于水能够发生完全电离,水溶液导电,因此酷酸铵是强电解质,故C错误;D. 一水

14、合氨在水溶液中发生部分电离,水溶液导电,因此一水合氨属于弱电解质,故D正确;故答案选D。【点睛】强电解质是指在水溶液中能够完全发生电离的化合物,物质属类主要有:强酸、强碱、绝大部分盐、活泼金属氧化物等;弱电解质是指在水溶液中部分发生电离的化合物,物质属类主要有:弱酸、弱碱、极少数盐、水等;据此规律判定强弱电解质更加快速一些。4、B【解析】设80%的氨水和20%的氨水各取VL,密度分别是1、2,氨水浓度越大密度越小,所以12,则混合后的氨水的质量分数为100%,根据12,所以混合所得氨水溶液的质量分数小于50%,故答案为B。【点睛】考查有关溶质质量分数的简单计算,密度比水大的两种不同浓度溶液混合

15、,等体积混合后所得溶液中溶质的质量分数大于等质量混合后所得溶液中溶质的质量分数(即两种溶液中溶质的质量分数之和的一半).如氢氧化钠、氯化钠溶液等;同理有:密度比水小的两种不同浓度溶液混合,等体积混合后所得溶液中溶质的质量分数小于等质量混合后所得溶液中溶质的质量分数(即两种溶液中溶质的质量分数之和的一半),如氨水、酒精溶液等。5、C【解析】A.质量单位是克等,1 mol H2O的质量为18 g,故A错误;B. 摩尔质量的单位是gmol1等,CH4的摩尔质量为16gmol1,故B错误;C. 3.011023个SO2分子是0.5mol,质量为0.5mol64gmol1=32 g,故C正确;D. 物质

16、不都是由分子构成,如氯化钠固体不含分子,故D错误;故选C。6、C【解析】加入的物质只要能和这三种盐溶液混合产生不同现象即可鉴别,结合物质的性质分析解答。【详解】A氯化钡和硝酸银产生白色沉淀、和硫酸钠产生白色沉淀、和碳酸钠产生白色沉淀,所以现象相同无法鉴别,故A不选;B氢氧化钠和硝酸银反应生成沉淀,但NaOH和硫酸钠、碳酸钠都不反应,现象相同,无法鉴别,故B不选;CHCl和硝酸银反应生成白色沉淀,和硫酸钠不反应没有明显现象,和碳酸钠反应生成气体,所以现象不同可以鉴别,故C选;D氯化钠和硝酸银反应产生白色沉淀,但氯化钠和硫酸钠、碳酸钠都不反应,现象相同,无法鉴别,故D不选;故答案选C。7、C【解析

17、】A. 23 g Na的物质的量是1mol,与足量H2O反应完全后可生成0.5NA个H2分子,A错误;B. 过氧化钠和二氧化碳的反应中既是氧化剂也是还原剂,1 mol Na2O2和足量CO2反应转移NA个电子,B错误;C. 27g铝的物质的量是1mol,与足量氢氧化钠溶液反应失去3NA个电子,C正确;D. 3 mol单质Fe与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,失去6NA个电子,D错误。答案选C。8、C【解析】A根据题意亚硝酸盐使血红蛋白中的Fe2+转化为高铁Fe3+,所以亚硝酸盐是氧化剂,A错误;B服用维C可解除亚硝酸盐中毒,即使Fe3+转化为Fe2+,让铁元素发生还原反应,所以维生素C是还原剂

18、,发生氧化反应,B错误;C维C可使Fe3+转化为Fe2+,让铁元素发生氧化反应,所以维生素C是还原剂,C正确;D亚硝酸盐使血红蛋白中的Fe2+转化为高铁Fe3+,所以亚硝酸盐是氧化剂,被还原,D错误。答案选C。9、C【解析】需要0.2molL-1的CuSO4溶液950mL,实验室没有950mL容量瓶,应选择1000mL容量瓶,实际配制1000mL溶液,需要溶质的质量m=0.2mol/L1L250g/mol=50.0g,故答案为C。10、D【解析】二氧化碳通入澄清的石灰水中,先反应生成碳酸钙沉淀和水,后生成碳酸氢钙溶液。A. MN是反应生成碳酸钙的过程,溶液中的离子数目减少,故A正确;B. N点

19、溶液的导电性几乎为0,说明Ca2+完全转化为CaCO3,故B正确;C. NP为生成碳酸氢钙的过程,溶液中的阴离子、阳离子数目均增加,故C正确;D. NP反应的离子方程式为CaCO3+CO2+H2O= Ca2+2HCO,故D错误。故选D。11、A【解析】得到的沉淀是碳酸钙,质量是15g,则物质的量是0.15mol,所以反应中生成的CO2的物质的量也是0.15mol,所以根据原子守恒可知,氧化物中氧原子的物质的量是0.15mol,质量是0.15mol16g/mol2.4g。则铁的质量是8g2.4g5.6g,物质的量是0.1mol,即铁原子与氧原子的物质的量是23,所以氧化物的化学式是Fe2O3,答

20、案选A。12、B【解析】加入氧化剂才能发生反应,说明反应物发生氧化反应,在反应中化合价要升高,A. Cu2+Cu ,铜离子得电子,发生还原反应,故A错误;B. Cl-Cl2,氯离子失去电子,发生氧化反应,故B正确;C. H2SO4SO2,硫元素由+6降低到+4,发生还原反应,故C错误;D. CO2CO32-,碳元素化合价未变,没有发生氧化还原反应,D错误。13、B【解析】水作氧化剂 ,水中氢元素化合价降低。【详解】A、水中H、O元素化合价不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,故A错误;B、该反应中Na元素化合价由0价变为+1价、H元素化合价由+1价变为0价,所以水得电子化合价降低为氧化剂,故B

21、正确;C、该反应中F元素化合价由0价变为-1价、O元素化合价由-2价变为0价,则水失电子作还原剂,故C错误;D、水中H、O元素化合价不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,故D错误;故选B。【点睛】本题以氧化还原反应为载体考查氧化剂的判断,解题关键:明确氧化剂、还原剂内涵,注意:氧化剂和还原剂必须是反应物而不是生成物,D虽是氧化还原反应,但水中H和O元素化合价不变,为易错点14、A【解析】根据所给半径及化合价可知Q为O元素,R为N元素,Y为Cl元素,X为Na元素、M为Mg元素、Z为Al元素。据此分析解答。【详解】A根据上述分析,X、Z、R的最高价氧化物的水化物分别为NaOH、Al(OH)3、HN

22、O3,三者之间可两两相互反应,A项正确;B根据上述分析,X和Q分别为Na、O,两者形成的化合物Na2O2中含有非极性共价键和离子键,B项错误;CX、Z、M的单质分别是Na、Al、Mg,它们与水反应,Na(X)最剧烈,C项错误;DY的氢化物为HCl,HCl与玻璃不反应,D项错误。答案选A。15、B【解析】A.食盐水与水垢不反应。B.丁达尔效应是胶体特有的。C.生铁炼钢时,发生多个化学反应,如碳与氧气反应。D. Ca(ClO)2与空气中的水、二氧化碳反应生成次氯酸。【详解】A. 食盐水与水垢不反应,A错误。B. 丁达尔效应是胶体特有的性质,可以利用丁达尔现象区别溶液和胶体,B正确。C. 生铁炼钢时

23、,发生多个化学反应,如碳与氧气反应,C错误。D. 漂白粉在空气中容易变质的原因是Ca(ClO)2与空气中的水、二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸见光分解,D错误。16、A【解析】A项,Fe(OH)3胶体粒子的大小在1100nm之间,FeCl3溶液中溶质粒子小于1nm,是两者的本质区别;B项,Fe(OH)3胶体具有丁达尔效应,FeCl3溶液没有丁达尔效应,不是两者的本质区别;C项,FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都是均一、稳定的分散系;D项,FeCl3溶液、Fe(OH)3胶体的分散质都能透过滤纸;答案选A。点睛:胶体和溶液的本质区别是分散质粒子的大小,分散质粒子小于1nm的分散系为溶液,分散质粒子

24、大小在1nm100nm之间的为胶体;鉴别溶液和胶体用丁达尔效应,胶体能产生丁达尔效应,溶液不能。二、非选择题(本题包括5小题)17、碳酸钠 过滤 CO32-+2H+=H2O+CO2;H+OH-=H2O 取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,若无浑浊产生,则硫酸根离子已完全除尽 与或与 【解析】(1)根据操作第、步所加试剂名称及第步操作的原理分析,碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都形成沉淀,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,最后经蒸发操作得到较纯净的氯化钠;(2)溶液中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠以及要保留的氯化钠溶液,可以再加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除掉;(3)根据S

25、O42-+Ba2+=BaSO4,产生白色沉淀进行解答; (4)先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后;【详解】(1)操作第步是除Ca2+,加Na2CO3溶液转化为沉淀,Ca2+CO32-=CaCO3,同时碳酸钠还除去反应剩余的氯化钡溶液引入的杂质Ba2+,Ba2+CO32-=BaCO3;操作是分离难溶性固体与溶液混合物的方法,名称是过滤;(2)滤液C1中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠及要保留的氯化钠溶液,可向该溶液中加入足量的盐酸,盐酸与杂质碳酸钠和氢氧化钠反应变为气体或水除掉,反应的离子方程式是:H+OH-=H2O ;CO32-+2H+=H2O+CO2 ;(3

26、)向混合溶液中加入BaCl2溶液,发生反应:SO42-+Ba2+=BaSO4,产生白色硫酸钡沉淀,若硫酸根离子已完全除尽,那么取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,就不会出现浑浊现象;若出现浑浊现象,证明溶液中还存在硫酸根离子;(4)首先要把粗盐溶于水形成溶液,然后Mg2+用OH-沉淀除去,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,SO42-用Ba2+沉淀,加入过量的氯化钡可以将Ba2+沉淀,至于先除Mg2+,还是先除SO42-都没有关系,Ca2+用CO32-沉淀,除Ca2+加入碳酸钠转化为沉淀,Ca2+CO32-=CaCO3,但是加入的碳酸钠一定要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠溶液既可以除去原溶液中

27、的CaCl2,也可以除去因除Na2SO4杂质加入的过量的BaCl2溶液,Ba2+CO32-=BaCO3,离子都形成沉淀,一起进行过滤,所以与或与步骤调换顺序,不影响实验结果;【点睛】本题主要考查了在粗盐提纯的过程中所选用除杂和净化的方法,注意除杂时不仅要能把杂质除掉,还不能引入新杂质,而且方法要简便易行,关键是除去Na2SO4在CaCl2除去之前,其它顺序都没有关系,题目难度不大。18、Na Na2CO3H2OCO22NaHCO3 血红 2Fe3+Fe3Fe2+ 【解析】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,

28、B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2。II A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3。(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na; (2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3

29、+H2O=2NaHCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3;IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)CAB为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3+Fe3Fe2+,故答案为2Fe3+Fe3Fe2+。19、CaCO3+2H+Ca2+H2O+CO2 饱和的碳酸氢钠溶液 没有除去气体中的水蒸气,高温下水蒸气与炭反应生成H2和

30、CO,H2也能还原CuO,从而干扰对CO还原性的验证 检查装置气密性 E装置中黑色CuO变成红色 CO+CuOCu+CO2 D E 【解析】本题是探究CO还原性的实验设计题,利用C和CO2反应生成的CO还原氧化铜,结合氧化铜变红色粉末和石灰水变浑浊来推测CO的还原性,但因CO2中混有的水汽也能和C反应生成CO和H2,生成的H2有还原性对实验有干扰,因此CO2必须干燥处理。【详解】(1)装置A中是盐酸和石灰石反应生成二氧化碳、氯化钙和水,其反应离子方程式为:CaCO3+2H+Ca2+H2O+CO2;(2)实验室用盐酸和石灰石制取二氧化碳,该反应放出的热量导致盐酸挥发,所以制取的二氧化碳中含有氯化

31、氢气体,为除去氯化氢气体,选取的试剂应能除去氯化氢气体且不和二氧化碳反应,则只能选取可溶性的饱和碳酸氢盐,一般常用饱和的碳酸氢钠溶液;(3)实验中没有装置C,使装置B与装置D直接相连,则CO2中混有的水汽会与碳反应生成还原性的H2,影响CO还原性的判断;(4)因存在气体制备,整套实验装置需密封,故实验前,需对整套装置进行气密性检验;(5)利用E装置中的黑色氧化铜变为红色,可知道氧化铜被还原为铜,推测CO具有还原性,发生反应的化学方程式为CO+CuOCu+CO2;(6)和二氧化碳的反应中,二氧化碳不可能完全转化为一氧化碳,所以从D装置出来的气体中含有二氧化碳,为防止原来二氧化碳的干扰,应先把D出

32、来的二氧化碳除去,再将一氧化碳气体通过E装置,二氧化碳是酸性氧化物,所以用碱性物质除去,所以选。20、检验装置气密性 分液漏斗 Cl2中含有HCl气体 氯水呈黄绿色 取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有HCl和HClO的存在 2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2 溶液分层,下层为橙红色,上层无色 Cl2O 【解析】由实验装置可知,二氧化锰与浓盐酸加热生成氯气,饱和食盐水可除去氯气中的HCl,然后选向上排空气法收集氯气,再发生氯气与水的反应制备氯水,氯水中含氯气为黄绿色,且含具有漂白性的HClO,最后NaOH吸收尾气。【详解

33、】(1)该实验为气体制备、收集实验,开始前需要检验装置气密性;(2)根据其结构特点可知该仪器为分液漏斗;饱和食盐水可以吸收Cl2混有的挥发出来的HCl气体,装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致Cl2中含有HCl气体;(3)氯气为黄绿色气体,所以证明Cl2水存在Cl2分子的现象是氯水呈黄绿色;HCl具有酸性,HClO具有漂白性,所以证明同时存在HCl和HClO可取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有HCl和HClO的存在;(4)氯气与氢氧化钠反应生成次氯酸钠、氯化钠和水,方程式为2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O;(5)新制氯水中含有Cl2,可以置换出Br2,发

34、生反应Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2 ;Br2在CCl4中的溶解度远大于在水中的溶解度,所以发生萃取,其现象是:溶液分层,下层为橙红色,上层无色;(6)含氯氧化物,含氧量18.4%,则Cl、O原子个数比为:=2:1,分子式为Cl2O。【点睛】把握实验装置的作用、物质的性质、反应与现象为解答的关键;氯水中存在平衡Cl2+H2OHClO+Cl-+H+,饱和食盐水中有大量氯离子,因此可以降低Cl2的溶解度,因此常用饱和食盐水除去Cl2混有的HCl气体。21、石灰乳 A D 甲方案不合适,提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余,所以通入氯气会和它反应,造成浪费;乙方案合适,电解MgCl2产生的Cl

35、2可用于下一次Br-的氧化 cab 【解析】根据流程图知:反应为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+FN,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为NaOH,F为H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为CaCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg,以此解答该题。(1)由以上分析可知B为Ca(OH)2,名称为石灰乳;(2)反应为电解食盐水的过程时,阳极上氯离子放电生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,同时生成氢氧

36、化钠,再利用双线桥法表示出电子转移数与方向;(3)镁离子用氢氧根离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,过滤要放在所有的沉淀操作之后,加碳酸钠要放在加氯化钡之后,可以将过量的钡离子沉淀最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子进行分析;(4)根据原料的消耗解答;(5)根据题意可设镁的质量为24克,然后利用化学反应方程式分别计算反应后的固体产物的质量,据此分析。【详解】根据流程图知:反应为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+FN,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为NaOH,F为H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为C

37、aCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg,(1)由以上分析可知B为Ca(OH)2,名称为石灰乳,故答案为石灰乳;(2)反应为电解食盐水的过程时,阳极上氯离子放电生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,同时生成氢氧化钠,其离子方程式及双线桥法标法为:,故答案为;(3)SO42-、Ca2+、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和N

38、aOH溶液,所以应先加BaCl2溶液再加Na2CO3溶液,最后加入盐酸,试剂添加的顺序可以为或,故答案为AD;(4)母液用来提取Mg和Br2,若先提取镁,海水中会残留大量Ca(OH)2,Ca(OH)2能和氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙和水,造成浪费,再用Cl2提取溴时会消耗大量Cl2;所以乙观点合理,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化,故答案为甲方案不合适,提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余,所以通入氯气会和它反应,造成浪费;乙方案合适,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化;(5)设24克镁在氧气中完全燃烧生成物的质量为X,48/24=80/X,解得X = 40 g;设24克镁在氮气中完全燃烧生成物的质量为Y,72/24=100/Y,解得Y = 33.3 g;设24克镁在二氧化碳中完全燃烧生成物的质量分别为Z1和Z2,48/24=80/Z1,解得Z1 = 40 g;48/24=12/Z2,解得Z2 = 6 g;即镁在二氧化碳中完全燃烧生成物的质量为46 g;所以将相同质量的镁条分别在a.氧气中;b.氮气中;c.二氧化碳中燃烧,燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为:cab,故答案为cab。

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