《2023届江苏省苏州市新区实验中学化学高一上期中统考模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届江苏省苏州市新区实验中学化学高一上期中统考模拟试题含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、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、质子数和中子数相同的原子A,其阳离子An+核外共有X个 电子,则A的质量数为A2(xn)B2(xn)C2xDn22、下列离子方程式改写成化学方程式正确的是()AZn22OH=Zn(OH)2 ZnCO32NaOH=Zn(OH)2Na2CO3BBa2SO42-=BaSO4 Ba(OH)2H2SO4=BaSO42H2OCAgCl=AgCl AgNO3NaCl=AgClNaNO3DCu2Ag=Cu22Ag Cu2AgCl=CuCl22Ag3、现有三组溶液:汽油和酒精溶液 氯化钠和单质溴的水溶液 苯和氯化亚铁溶液,分离以上各混合液的正确方法依
3、次是A分液、萃取、蒸馏B萃取、蒸发、分液C分液、蒸馏、萃取D蒸馏、萃取、分液4、配制一定物质的量浓度的Na2CO3溶液,下列操作正确的是A称量时,将Na2CO3固体直接放在托盘天平的右盘上B将Na2CO3固体在烧杯中溶解,所得溶液冷却到室温,再转移至容量瓶中C定容时如果加水超过了刻度线,用胶头滴管直接吸出多余部分D定容摇匀后发现溶液体积低于刻度线,再补加少量蒸馏水至刻度线5、Na2CO3俗名纯碱,下面是对纯碱采用不同分类法的分类,其中正确的是( )(1)碱 (2)含氧酸盐 (3)钠盐 (4)碳酸盐A(2)(3)(4) B(1)(3)(4) C(1)(2)(4) D(1)(2)(3)6、一份10
4、0mL 0.2mol/L的NaCl溶液,下列哪个选项与该溶液中的Cl-浓度相同()A200mL 0.1mol/LFeCl3溶液B100mL 0.1mol/L MgCl2溶液C200mL 0.1mol/L NaCl溶液D100mL 0.4mol/L BaCl2溶液7、高铁酸钾(K2FeO4)是一种高效绿色水处理剂,其工业制备的反应原理为:2Fe(OH)3 +3KClO+4KOH= 2K2FeO4 + 3KCl + 5H2O ,下列说法正确的是A高铁酸钾中铁的化合价为+7B该反应不是氧化还原反应C生成物中K2FeO4与KCl的物质的量之比为2:3DKClO和KOH从物质分类的角度看都是钾盐8、下列
5、所得溶液的物质的量浓度等于0.1molL-1的是A将0.1 mol氨充分溶解在1L水中B将10g质量分数为98%的硫酸与990g水混合C将2.24 L氯化氢气体溶于水并配成1L溶液D将0.1mol氯化钠溶于水并配成1L溶液9、下列关于物质分类的正确组合是( )分类组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2SO3 H2SO4NaHCO3SO2CO2BNaOHHClNaClNa2ONOCNaOHCH3COOHCaF2CO2SO2DKOHHNO3CaCO3CaOSO2AABBCCDD10、下列实验操作正确的是A检查容量瓶是否漏水B给液体加热C称量D过滤11、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是
6、A16gCH4中含氢原子数为4NAB1molL1NaCl溶液含有NA个Na+C1molCu和足量稀硫酸反应产生H2分子数为NAD常温常压下,22.4LCCl4中含有CCl4分子数为NA12、除去某溶液里溶解的少量杂质(括号内的物质为杂质),下列做法中不正确的是()AKNO3溶液(AgNO3):加过量KCl溶液,过滤BNaCl溶液(BaCl2):加过量Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸CH2O中(Br2):加CCl4,萃取分液DZnSO4溶液(CuSO4溶液):加过量Zn,过滤13、酸碱中和反应的本质是:H+ + OH = H2O,下列物质间的反应可以用该离子方程式表示是( )A氢氧化铁和稀盐
7、酸反应 BBa(OH)2溶液滴入稀硫酸中C澄清石灰水和稀硝酸反应 D氨水与盐酸14、下列物质的电离方程式正确的是 ( )ANaOH=Na+ + O2 + H+ BH2SO4=H2+ + SO42CMgCl2 = Mg2+2Cl DAl2(SO4)3=2Al3+ + 3(SO42)15、对某些离子检验及结论正确的是 ()A加入硝酸银溶液生成黄色沉淀,再加盐酸,沉淀不消失,一定有Br-B加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+C加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42-D加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+16
8、、在酸性溶液中能大量共存而且为无色透明的溶液是( )A、Al3+、BK+、Na+、CK+、Fe3+、DNa+、K+、二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液中含有X、Y2、Z2三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第步反应生成的白色沉淀中含Y2.(1)判断X、Y2、Z2分别为_、_、_(写离子符号)。(2)写出、步反应的离子方程式。_;_。18、有 X、Y、Z 三种元素:X、Y、Z 的单质在常温下均为气体,X 单质可以在 Z 的单质中燃烧,生 成化合物 XZ,火焰呈苍白色,XZ 极易溶于水,在水溶液中电离处 X+和 Z,其水溶液能使蓝色石蕊试 纸变红,每两个 X2 分子能与一
9、个 Y2分子化合成两个 X2Y 分子,X2Y 常温下为液体,Z 单质溶于 X2Y 中,所得的溶液具有漂白性。(1)写出下列微粒的电子式:X+_,Z_,Y 原子_。(2)写出 X2Y 的化学式_。按要求与 X2Y 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子_,5 个原子核的分子_。(3)写出 Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:_,所得溶液能使淀粉碘 化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_。(4)实验室制备 XZ 的化学方程式:_,如何检验 XZ 是否收集满_。19、NaCl样品中含有少量的Na2SO4和Na2CO3,按下列流程进行净化。(1)流程第步中应分别使用_、_试剂,
10、第步中应进行_操作(2)写出第步发生反应的化学方程式:_。20、实验室欲用NaOH固体配制1.0 molL1的NaOH溶液240 mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量计算溶解摇匀转移洗涤定容冷却摇动其正确的操作顺序为_。必须用到的玻璃仪器有烧杯、胶头滴管、_。(2)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图所示。烧杯的实际质量为_g,要完成本实验该同学应称出_g NaOH。(3)如图是该同学转移溶液的示意图,图中有两处错误,请写出:_。_。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是_(填字母)。A所用NaOH已经潮解
11、B向容量瓶中加水未到刻度线C有少量NaOH溶液残留在烧杯里D用带游码的托盘天平称5.4 g NaOH(1 g以下用游码)时误用了“左码右物”方法21、海洋是资源的宝库,蕴藏着丰富的化学元素,如氯、溴、碘等。(1)氯原子的结构示意图_;工业上利用电解饱和食盐水来获得氯气,其化学方程式为_。(2)将氯气通入石灰乳中可制取漂白粉,化学方程式为_。漂白粉溶于水后,和空气中的二氧化碳作用,所得的溶液可用于漂白这是利用生成的 HClO,而该溶液长时间放置又会失去漂白能力,所涉及的化学反应方程式为_。(3)向盛有 KI 溶液的试管中加入少许 CCl4后滴加氯水,CCl4层变成紫色。如果继续向试管中滴加氯水,
12、振荡,CCl4 层会逐渐变浅,最后变成无色。完成下列填空:(a)写出并配平 CCl4层由紫色变成无色的化学反应方程式,并用“单线桥”标出电子转移的方向和数目。_+_+_HIO3+_该反应中,_元素的化合价升高。(b)把 KI 换成 KBr,则 CCl4层变为_色,继续滴加氯水,CCl4 层的颜色没有变化。Cl2、HIO3、HBrO3氧化性由强到弱的顺序是_。(c)加碘盐中含碘量为 20mg50mg/kg。制取加碘盐(含 KIO3 的食盐)1000kg,若 KI 与 Cl2 反应之 KIO3,至少需要消耗 Cl2_mol(保留 2 位小数)。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【
13、解析】其阳离子An+核外共有X个电子,则A原子核内的电子数为,即质子数为,所以A的质量数为2(xn),答案选A。2、C【解析】A、碳酸锌不溶于水,不能拆写成离子,应该用化学式表示,A不选;B、反应生成水,水必须出现在离子方程式中,B不选;C、反应AgNO3NaClAgClNaNO3的离子方程式为AgClAgCl,C选;D、氯化银不溶于水,不能拆写成离子,应该用化学式表示,D不选。答案选C。3、D【解析】由于汽油和酒精溶液互溶,可利用沸点不同进行分离,故用蒸馏法;可利用溴易溶于有机溶剂,进行萃取分液的方法分离氯化钠和单质溴的水溶液;苯和氯化亚铁溶液由于不互溶,分层,苯在上层,可以直接利用分液方法
14、进行分离;综上所述应该选D。正确答案:D。4、B【解析】A、Na2CO3固体应该放在烧杯中称量,A不正确;B、操作正确;C、定容时如果加水超过了刻度线,则实验必须重新配制,C不正确。D、如果再补加少量蒸馏水至刻度线,则溶液体积偏大,浓度偏低,不正确。正确的答案选B。5、A【解析】运用交叉分类法分析。【详解】Na2CO3在水溶液中能够电离出金属阳离子(Na+)和酸根离子(CO32-),所以它属于盐;由于它的酸根为含氧酸的酸根,所以它又属于含氧酸盐;并且它的酸根是碳酸(H2CO3)的酸根所以它又属于碳酸盐。它不属于碱,答案选A。6、B【解析】根据离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度溶质中含有的离
15、子的个数,与溶液的体积无关,据此解答。【详解】100mL0.2mol/LNaCl溶液所含Cl-物质的量浓度为0.2mol/L1=0.2mol/L,则A、200mL 0.1mol/LFeCl3溶液中氯离子浓度为0.1 mol/L3=0.3mol/L,A错误;B、100mL 0.1mol/LMgCl2溶液中氯离子浓度为0.1mol/L2=0.2mol/L,B正确;C、200mL 0.1mol/LNaCl溶液中氯离子浓度为0.1mol/L,C错误;D、100 mL 0.4mol/LBaCl2溶液中氯离子浓度为0.4mol/L2=0.8mol/L,D错误;答案选B。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算,
16、本注意离子浓度与溶质的浓度的关系即可解答,离子浓度与溶液体积无关。但在计算离子的物质的量时不但要考虑溶质的组成,还要考虑溶液的体积。7、C【解析】A.K元素在化合物中通常呈现+1价,O通常呈现-2价,根据化合物中正负化合价代数和为0原则,可知K2FeO4中Fe元素的价态为+6价,故A错误;B.该反应反应前Fe(OH)3中Fe元素化合价为+3价,反应后生成的K2FeO4中Fe元素的化合价为+6价,价态升高;反应前KClO中Cl元素的化合价为+1价,反应后生成的KCl中Cl元素的化合价位-1价,价态降低;此反应中有元素化合价的升高降低,则此反应为氧化还原反应,故B错误;C.生成物中K2FeO4与K
17、Cl的物质的量之比等于方程式中的化学计量数之比为2:3,故C正确;D.从物质分类的角度看KClO为盐,KOH为碱,故D错误。答案选C。8、D【解析】A.将0.1 mol氨充分溶解在1L水中,由于氨水密度小于水,所以形成氨水的体积大于1L,该氨水的物质的量浓度小于0.1molL-1,故A不符合题意;B. 将10g质量分数为98%的硫酸与990g水混合形成的1000g稀硫酸中含有9.8g即0.1mol H2SO4,由于稀硫酸密度大于水,所以1000g稀硫酸的体积小于1L,因此,该稀硫酸的物质的量浓度大于0.1molL-1,故B不符合题意;C. 温度和压强不定,2.24 L氯化氢气体的物质的量无从确
18、定,故C不符合题意;D. 将0.1mol氯化钠溶于水并配成1L溶液,该氯化钠溶液的物质的量浓度等于0.1molL-1,故D符合题意。故选D。点睛:解答本题需要熟悉溶液密度规律,一般酸碱盐溶液密度大于水,且溶液越浓密度越大,相反,常见溶液中氨水和乙醇溶液的密度小于水且溶液越浓密度越小。9、D【解析】ANa2SO3不是碱,是盐;SO2不是碱性氧化物,是酸性氧化物,故A不选;BNO不是酸性氧化物,是不成盐氧化物,故B不选;CCO2不是碱性氧化物,是酸性氧化物,故C不选;DKOH是碱,HNO3是酸,CaCO3是盐,CaO是碱性氧化物,SO2是酸性氧化物,故D选;故选D。【点睛】酸性氧化物是能和碱反应只
19、生成一种盐和水的氧化物,如SO2、CO2、SiO2等。碱性氧化物是能和酸反应只生成一种盐和水的氧化物,如CaO、Na2O等。10、A【解析】A、检查容量瓶是否漏水的方法是:左手托住瓶底,右手食指压住玻璃塞,将容量瓶倒立,如果不漏水,再正立过来,将玻璃塞旋转180度,再倒立,如果不漏水,说明容量瓶是完好的,A正确。B、试管中的液体加热时应不超过试管容积的三分之一,题中试管中的液体过多,B错误。C、NaOH固体腐蚀纸片和托盘,应在小烧杯中称量,C错误。D、漏斗下端应紧靠烧杯内壁,D错误。正确答案为A11、A【解析】A. 16gCH4的物质的量为1mol,含氢原子4mol,数目为4NA,故A正确;B
20、、未给出溶液的体积,无法计算,故B错误;C. Cu与稀硫酸不反应,故C错误;D. 常温常压下,四氯化碳是液体,22.4LCCl4的物质的量远大于1mol,含有CCl4分子数远多于NA,故D错误;故选A。点睛:涉及阿伏加德罗常数考点中常出现审题错误,容易忽视外界条件的限制。不要看到常温常压,就认为无法确定物质的物质的量,需要清楚物质的量、物质的质量、微粒个数等不受外界条件的影响。12、A【解析】A、加入过量的KCl溶液,可以除去AgNO3,但是会引入新的杂质KCl,A错误;B、加过量Na2CO3溶液,可以除去BaCl2,再加入适量的盐酸可以除去多余的Na2CO3杂质,B正确;C、Br2在CCl4
21、中的溶解度更大,且CCl4和H2O不互溶,故可以用萃取分页的方法除去Br2,C正确;D、加过量Zn,可以完全除去CuSO4,多余的Zn和生成的Cu可以通过过滤除去,D正确;故选A。13、C【解析】A、氢氧化铁难溶,用化学式表示,A不符合题意;B、Ba(OH)2溶液滴入稀硫酸中生成硫酸钡沉淀和水,B不符合题意;C、澄清石灰水和稀硝酸反应生成氯化钙和水,C符合题意;D、一水合氨是难电离,用化学式表示,D不符合题意,答案选C。14、C【解析】A. NaOH的电离方程式为NaOHNa+ OH-,故A错误;B.硫酸的电离方程式为H2SO42H+ SO42 -,故B错误;C.MgCl2的电离方程式为MgC
22、l2Mg2+ 2Cl-,故C正确;D.硫酸铝的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3+ + 3SO42-,故D错误。故选C。【点睛】电离方程式的书写关键是判断电解质的强弱:(1)强电解质:完全电离,用等号连接, (2)弱电解质:部分电离,用可逆号连接,(3)酸式盐:强酸的酸式盐,如:NaHSO4NaH+SO42-,弱酸的酸式盐,如:NaHCO3Na+HCO3-。15、B【解析】能与银离子反应生成黄色沉淀的离子是碘离子;和氢氧化钠反应生成氨气的离子是铵根离子;加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,沉淀可能是硫酸钡或氯化银;加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,沉淀可能
23、是碳酸钙或碳酸钡。【详解】溶液中加入稀硝酸后,再加硝酸银溶液,有黄色沉淀生成,则溶液中一定含有碘离子,故A错误;湿润红色石蕊试纸遇碱性物质变蓝,加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+,故B正确;加入氯化钡溶液,再滴加稀盐酸,有白色沉淀产生,该白色沉淀可能为氯化银或硫酸钡,溶液中可能存在银离子和硫酸根离子,但是不能确定一定有SO42-,故C错误;碳酸钠能与Ca2+或Ba2+结合生成碳酸钙和碳酸钡沉淀,这两种沉淀都能溶于盐酸,所以不能确定原溶液中一定含有Ba2+,故D错误。16、A【解析】A、Al3+、溶液无色,且与氢离子不反应,A符合题意;B与氢离子不反应生成
24、二氧化碳和水,B与题意不符;CFe3+有颜色,C与题意不符;D与氢离子不反应生成二氧化碳和水,D与题意不符;答案为A。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cl SO42 CO32 BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O 【解析】根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。【详解】(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫
25、酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl , SO42 , CO32;(2)反应为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O;反应 为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O。【点睛】1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。18、H+ H2O OH CH4
26、 Cl2+H2OH+Cl+HClO Cl2 NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl 用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满 【解析】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HClX2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。【详解】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z,XZ的水
27、溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl,X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意;(1)X+为H+,其电子式为H+,Z为Cl,其电子式为,Y为O元素,其原子电子式为;故答案为H+、;(2)X2Y 的化学式为H2O;与 H2O 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子为OH,5 个原子核的分子为CH4;故答案为H2O;OH;CH4;(3)Z 单质溶于 X2Y 中发生
28、反应的离子方程式:Cl2+H2OH+Cl+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2;故答案为Cl2+H2OH+Cl+HClO;Cl2;(4)实验室制备 HCl 的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl;检验 HCl 是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满;故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl;用湿润的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。19、BaCl2溶液 Na2CO3溶液 蒸发结晶 Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2 【解析
29、】氯化钠中含有硫酸钠和碳酸钠,应加入过量的氯化钡除去,氯化钡有剩余,再加入过量的碳酸钠除去钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠,最后加热蒸发结晶即可得氯化钠晶体。【详解】氯化钠中含有硫酸钠和碳酸钠,先加水溶解,然后加入过量的氯化钡除去,氯化钡有剩余,再加入过量的碳酸钠除去钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠,最后加热蒸发结晶即可得氯化钠晶体。所以为加水溶解,为加入过量的氯化钡溶液,为加入过量的碳酸钠溶液,为过滤,为加入过量的盐酸溶液除去碳酸钠,为加热蒸发结晶。(1)根据分析为加入过量的氯化钡溶液,为加入过量的碳酸钠溶液,为蒸发结晶;(2). 为加入过量的盐酸,与碳酸钠反应生成氯化钠和水
30、和二氧化碳,方程式为Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2。【点睛】掌握除杂的原则,能将杂质除去,不引入新的杂质,将杂质转化为容易分离的物质。本题中硫酸钠杂质转化为硫酸钡沉淀,除杂试剂含有钡离子,为了能完全除去硫酸根离子,钡离子的除杂试剂应过量,则钡离子有剩余,变成新的杂质,需要除去,再加入碳酸钠除去钡离子,过量的碳酸根离子可以用盐酸除去,多余的盐酸可以在溶液加热蒸发的过程去除。20、 玻璃棒、250mL容量瓶 27.4 10.0 移液时没有用玻璃棒引流 选用了500 mL容量瓶 B 【解析】(1)配制1.0molL-1的NaOH溶液240mL,选250mL容量瓶,结合配制步骤分析
31、解答;(2)称量时左物右码,结合mcVM计算;(3)依据玻璃棒作用、移液的正确操作、容量瓶规格解答;(4)结合cn/V及不当操作来解答。【详解】(1)配制步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移洗涤液、定容、摇匀、装瓶,则其正确的操作顺序为;本实验必须用到的玻璃仪器有烧杯、胶头滴管、玻璃棒、250mL容量瓶;(2)称量时左物右码,由图可知位置放反,则烧杯的质量为20g+10g-2.6g27.4g。要完成本实验该同学应称出氢氧化钠固体的质量m(NaOH)0.25L1.0molL-140g/mol10.0g;(3)根据示意图可知其错误为移液时没有用玻璃棒引流;配制240mL溶液,应选择25
32、0mL容量瓶,而不是500mL容量瓶;(4)A所用NaOH已经潮解,导致实际称量的氢氧化钠质量减少,浓度偏低;B向容量瓶中加水未到刻度线,溶液体积减少,浓度偏高;C有少量NaOH溶液残留在烧杯里,溶质的物质的量减少,浓度偏低;D用带游码的托盘天平称5.4 g NaOH(1 g以下用游码)时误用了“左码右物”方法,导致实际称量的氢氧化钠质量减少,浓度偏低;答案选B。【点睛】本题考查配制一定物质的量浓度的溶液,把握溶液配制的步骤、操作、误差分析为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意结合公式分析误差,托盘天平的使用是易错点。21、 2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH 2Ca(OH)2
33、+2Cl2Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2OCaCO3+2HClO、2HClO2HCl+O2 5Cl2 I2 6H2O 2 10HCl I 红棕 HBrO3Cl2HIO3 0.47 【解析】(1)氯原子的核外电子数为17,最外层为7个电子,其正确的原子结构示意图为;工业上利用电解饱和食盐水来获得氯气,其化学方程式为2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH;故答案为;2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH;(2)氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,反应的化学方程式:2Ca(OH)2+2Cl2Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O,次氯酸酸性
34、比碳酸弱,Ca(ClO)2与空气中的CO2反应生成HClO和CaCO3沉淀,反应的方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2OCaCO3+2HClO,产生有漂白、杀菌作用的次氯酸,该溶液可用于漂白这是利用了生成的HClO的氧化性;HClO见光易分解,会失去漂白能力,分解的方程式为:2HClO2HCl+O2;故答案为2Ca(OH)2+2Cl2Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;Ca(ClO)2+CO2+H2OCaCO3+2HClO;2HClO2HCl+O2;(3)a氯气具有强氧化性,向盛有KI溶液的试管中加入少许CCl4后滴加氯水,CCl4层变成紫色,说明生成I2,继续向试管中滴加氯水,振荡,C
35、Cl4层会逐渐变浅,最后变成无色,说明I2被进一步氧化,生成HIO3,同时氯气被还原为HCl,反应的方程式为:5Cl2+I2+6H2O2HIO3+10HCl,反应中I元素的化合价升高,用“单线桥”标出电子转移的方向和数目为;故答案为;5Cl2、I2、6H2O、2、10HCl;I;bKI换成KBr时,得到的是溴单质,则其在CCl4中呈红棕色;继续滴加氯水时,颜色不变,可知氯水不能将溴单质氧化成HBrO3,故其氧化性强弱顺序为:HBrO3Cl2HIO3,故答案为红棕;HBrO3Cl2HIO3;c.1000kg加碘食盐中含碘20g,KI+3Cl2+3H2OKIO3+6HCl,根据KIO3IKI3Cl2可知,则需要消耗Cl2的物质的量30.47mol;故答案为0.47。