《2023届天津市十二重点中学高一化学第一学期期中综合测试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届天津市十二重点中学高一化学第一学期期中综合测试试题含解析.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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、工业生产中物质制备时,通过下列反应原理一步完成获得产物、符合“绿色化学”原则的反应是A加成反应 B分解反应 C取代反应 D置换反应2、下列实验中,所采取的分离或提纯方法与对应原理都正确的是目的分离方法原理A分离水和乙醇分液水和乙醇的密度不同B分离溶于水中的碘单质乙醇萃取碘单质在乙醇中的溶
2、解度较大C除去CO2中HCl气体通入足量Na2CO3溶液中洗气HCl会与Na2CO3溶液反应且产生更多CO2D除去KNO3固体中混杂的少量NaCl加水溶解配成热的浓溶液,冷却结晶,过滤KNO3和NaCl溶解度随温度变化有较大差异。AABBCCDD3、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列化学反应属于区域3的是A2F2+2H2O4HF+O2BAgNO3+NaClAgCl+NaNO3C3CO+Fe2O3 2Fe+3CO2DMgCl2(熔融)Mg+Cl24、设阿伏加德罗常数为NA,标准状况下某O2和N2的混合气体m g 含有b个分子,则n g 该混合气体在相同状况下所占的体积(L)应是
3、A B C D5、要使体积和物质的量浓度都相同的三份AgNO3溶液中的Ag+完全沉淀,向三份溶液中分别滴加同体积的NaCl溶液、MgCl2溶液、FeCl3溶液即可沉淀完全,则NaCl溶液、MgCl2溶液、FeCl3溶液的溶质的物质的量之比为( )A6:3:2B3:4:3C3:2:1D1:1:16、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是AK、Fe2、SO42-、NO3-BOH、Cl、Na、Cu2CNH4+、NO3-、Al3、KDS2-、SO42-、Na、Ag7、下列关于化学科学的发展说法中,不正确的是A1777年,法国科学家拉瓦锡提出氧化学说B1811年,意大利科学家阿伏伽德罗提出原子学说
4、C1965年,我国化学家合成了牛胰岛素,首次实现了蛋白质的人工合成D2015年,我国科学家屠呦呦因发现青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖8、实验室需要配制2.0mol/L的NaOH溶液950ml,配制时应选用的容量瓶的规格和称取NaOH的质量分别是A950ml,76.0gB500ml,,80gC1000ml,76.0gD1000ml,80.0g9、设NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法一定正确的是( )A18g水中所含的电子数为18NAB1mol氦气中有NA个氦原子C2 L 0.8molL1Na2SO4溶液中含1.6NA个NaD11.2L氧气中含NA个氧原子10、等体积NaCl、MgCl2、Al
5、Cl3溶液分别与足量的AgNO3溶液反应。若生成的沉淀的物质的量之比为321,则三种盐酸盐溶液的物质的量浓度比为( )A123 B961 C321 D93111、12 mL 0.1 molL1的Na2SO3溶液恰好与20 mL 0.02 molL1的K2Cr2O7(重铬酸钾)溶液完全反应。已知Na2SO3被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则Cr在还原产物中的化合价为()A2B3C4D512、某金属氯化物MCl2 40.5g,含有0.6mol Cl,则金属M的摩尔质量为A135 B135 gmol1 C64 D64 gmol113、下列关于胶体的叙述不正确的是()A胶体区别于其他分散系的本质特
6、征是分散质的微粒直径在1100nm之间B光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应C用聚光手电筒照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同DFe(OH)3胶体能够吸附水中悬浮的固体颗粒并沉降,达到净水目的14、摩尔质量的单位是( )A克 B摩尔 C克/摩尔 D摩尔/ 克15、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:下列判断正确的是 AK2SO4、CuSO4一定不存在BBaCl2一定不存在CK2SO4、CaCO3、BaCl2一定存在D滤液C中只含有BaCl216、下列反应既是化合反应,又是氧化还原反应
7、的是ABCD二、非选择题(本题包括5小题)17、在Na+浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气体将中产生的混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问
8、题:(1)实验能确定一定不存在的离子是_;(2)实验中生成气体的离子方程式为_;(3)通过实验、和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)_0.25mol/L_ (4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:_。18、甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体
9、积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。19、在足量的FeCl2溶液中,加入12滴液溴
10、(红棕色,其水溶液颜色因浓度不同而不同),振荡后溶液变为黄色。(1)甲同学认为这不是发生化学反应所致,使溶液变黄色的物质是_(填粒子的化学式,下同):乙同学认为这是发生反应所致,使溶液变黄色的物质是_。(2)现提供以下试剂:A酸性高锰酸钾溶液 B氢氧化钠溶液 C四氯化碳 DKSCN溶液 经查阅资料:氧化性MnO4-Br2Fe3+I2;Fe3+遇KSCN溶液显红色 若要证明乙同学是正确的,请用两种方法加以验证,写出选用的试剂编号及实验中观察到的现象。选用试剂实验现象第一种方法_第二种方法_(3)根据上述实验推测,若在FeBr2溶液中通入氯气,首先被氧化的离子是_。(4)若选用淀粉碘化钾溶液来判断
11、哪位同学的推断是正确的,你认为是否可行?_(填“可行”或“不可行”)理由是 _。20、如图是一套制取并验证氯气部分化学性质的实验装置。已知:Cl2+2KI=I2+2KCl。回答下列问题:(1)装置A中,仪器a的名称叫_,该仪器中盛放的试剂为_,写出A装置发生反应的离子方程式:_。(2)装置B的作用是_。(3)当有少量Cl2通过后,观察到装置C中溶液变成_色。(4)当Cl2持续通过时,装置D中干燥的有色布条能否褪色?为什么?_,_。(5)若要证明Cl2无漂白性,则必须在装置D之前加一个_。(6)装置E的作用是_,该反应的离子方程式为_。(7)家庭中常用消毒液(主要成分NaClO)与洁厕灵(主要成
12、分盐酸)清洁卫生。某品牌消毒液包装上说明如下。注意事项:1.本品对棉织品有漂白脱白作用,对金属制品有腐蚀作用。2.密封保存,请勿与洁厕灵同时使用。3.保质期为一年。消毒液与洁厕灵不能同时使用,原因是(用离子方程式表示)_。21、已知铜在常温下能被HNO3溶解。反应方程式为: 3Cu8HNO33Cu(NO3)22NO 4H2O(1)请将上述反应改成离子方程式,并用单线桥法表示电子得失的方向和数目_(2)若生成448mL的NO(标准状况下),则该过程中转移的电子是_mol。(3)被还原的硝酸占参加反应硝酸的比例为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】试题分析:A、有机物分
13、子中的不饱和键断裂,断键原子与其它原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应,反应物是含不饱和键的有机分子和其它分子,反应物不止一种,而生成物只有一种,反应原理符合“绿色化学”原则,故A正确;B、分解反应是一种反应物反应,生成物有两种或两种以上,原子利用率小于100%,不符合绿色化学的要求,故B错误;C、有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应,反应物、生成物都不止一种,且有副产物产生,所以不符合“绿色化学”原则,故C错误;D、置换反应是由一种单质跟一种化合物起反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应,原子利用率小于100%,不符合“绿色化学”原则
14、,故D错误;故选A。考点:考查绿色化学的概念2、D【解析】A.乙醇与水互溶,不能通过分液法分离,故A错误;B.乙醇与水互溶,不能作为分离溶于水中碘单质的萃取剂, 故B错误;C.二氧化碳也能被Na2CO3溶液吸收,除去CO2中HCl气体应用饱和碳酸氢钠溶液来洗气,故C错误;D.因氯化钠的溶解度随温度变化不大,而KNO3的溶解度随温度的降低而急剧减小,则将混有少量NaCl的KNO3溶于配成热的浓溶液,冷却结晶,析出硝酸钾晶体,然后过滤即可除去氯化钠杂质,故D正确;答案选D。3、C【解析】由图示分析可知:属于区域3的条件是属于氧化还原反应但不属于置换反应;分析选项A是置换反应,不符合;选项B是非氧化
15、还原反应,不符合;C选项是氧化还原反应但不属于置换反应,故C正确;选项D属于氧化还原反应且属于分解反应,故D错误。4、A【解析】试题分析:令混合气体平均摩尔质量为Mgmol1,根据物质的量和微粒数之间的关系,M=mNA/bgmol1,因此ng混合气体的体积为n22.4/(mNA/b)L=22.4nb/mNAL,故选项D正确。考点:考查物质的量、微粒数、气体体积之间的关系等知识。5、A【解析】体积和物质的量浓度都相同的三份AgNO3溶液中的Ag+的物质的量为n,需要三种溶液的物质的量分别为n、,则物质的量之比为n:=6:3:2,答案为A。6、C【解析】强酸性溶液中含大量的H+,根据离子之间不能结
16、合生成沉淀、气体、水等,不能发生氧化还原反应等,则离子大量共存,并结合离子的颜色来解答。【详解】A项、酸性溶液中H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应不能大量共存,故A错误;B项、Cu2+为有色离子,溶液中Cu2+均与OH-结合生成沉淀不能大量共存,故B错误;C项、该组离子均为无色,溶液中离子之间不反应可大量共存,故C正确;D项、溶液中Ag+、S2-、SO42-会反应生成AgS、Ag2SO4沉淀而不能共存,故D错误。故选C。【点睛】本题考查离子的共存,把握习题中的信息及离子之间的反应为解答的关键,注意选项A中发生氧化还原反应。7、B【解析】A.法国科学家拉瓦锡提出燃烧反应的氧化学说,故A正确
17、;B. 1808年,英国科学家道尔顿提出原子学说,故B错误;C. 1965年,我国化学家合成了牛胰岛素,首次实现了蛋白质的人工合成,故C正确;D. 2015年,我国科学家屠呦呦因发现青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖,故D正确;选B。8、D【解析】实验室没有950mL的容量瓶,应用1000mL的容量瓶进行配制,利用溶液的均一性及根据n=cV以及m=nM进行计算。【详解】实验室没有950mL的容量瓶,根据选择仪器的标准“大而近”的原则,应用1000mL的容量瓶进行配制,则n(NaOH)=1L2mol/L=2mol,m(NaOH)=2mol40g/mol=80g,故选项D合理。【点睛】本题考查了物质
18、的量浓度溶液的配制知识,比较基础,注意实验室常用容量瓶的规格及选择标准,这是该题分析的关键。9、B【解析】A、质量换算物质的量,结合水分子是10电子微粒计算电子数;B、稀有气体是单原子分子;C、钠离子的浓度是硫酸钠浓度的二倍;D、温度压强不知体积无法换算物质的量。【详解】A、18g水物质的量为1mol,水分子是10电子微粒,所以1mol水分子中所含的电子数为10NA,选项A不正确;B、稀有气体是单原子分子;1 mol氦气中有NA个氦原子,选项B正确;C、2 L 0.8molL1Na2SO4溶液中含3.2NA个Na,选项C错误;D、温度压强不知,11.2L氧气的物质的量无法计算,选项D错误;答案
19、选B。【点睛】本题考查了阿伏加德罗常数的应用,主要考查气体摩尔体积的条件应用、质量换算物质的量、计算微粒数,稀有气体是单原子分子是解题关键,题目较简单。10、D【解析】因n=cV,取等体积NaCl、MgCl2、AlCl3溶液,生成AgCl沉淀物质的量之比为321,即NaCl、MgCl2、AlCl3溶液提供氯离子的物质的量之比为321,则三种盐酸盐溶液的物质的量浓度比为311/3,D正确。11、B【解析】本题没有给出具体的氧化还原反应方程式,不能直接根据化学计量数列比例式计算。但题目给出了氧化剂,还原剂的量,所以只要找到氧化剂和还原剂之间计量关系即可求出还原产物中Cr元素化合价,由此分析。【详解
20、】还原剂与氧化产物、失电子数之间的关系为:Na2SO3Na2SO4失2e-;氧化剂与还原产物(设还原产物中Cr的化合价为x)、得电子数之间的关系为:K2Cr2O72得2(6-x)e-,因为n(Na2SO3)=0.012L0.1mol/L=0.0012mol,n(K2Cr2O7)=0.02L0.02mol/L=0.0004mol,根据电子得失守恒列方程式:0.0012mol2e-=0.0004mol2(6-x)e-,解得x=3,答案选B。【点睛】根据氧化还原反应中得失电子守恒建立氧化剂与还原剂之间的计量关系。12、D【解析】本题考查了摩尔质量的计算,根据原子的摩尔质量在数值上等于该元素的相对原子
21、质量进行分析。【详解】因某金属氯化物MCl2中的Cl-的物质的量0.6mol,则MCl2的物质的量为0.3mol,所以MCl2的摩尔质量为,所以金属M的摩尔质量为,故A、B、C错误,D正确。答案选D。【点睛】本题解题的关键是由Cl-的物质的量,结合化学式MCl2计算金属氯化物的物质的量,再利用 计算金属氯化物MCl2的摩尔质量,据此计算金属M的摩尔质量。13、C【解析】分散系的根本区别在于分散质微粒直径的大小,小于1nm为溶液,大于100nm为浊液,在1nm100nm之间的为胶体,胶体具有的性质主要有;均一、稳定、有吸附性,具有丁达尔现象、聚沉、电泳等性质,其中丁达尔现象是区分溶液和胶体的方法
22、,据此解答。【详解】A、胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在1nm100nm之间,A正确;B、光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应,是胶体特有的性质,B正确;C、用聚光手电筒照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,Fe(OH)3胶体中会产生光亮的通路,产生丁达尔现象,NaCl溶液无此现象,C错误;D、Fe(OH)3胶体具有较大的表面积,能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的,D正确;答案选C。14、C【解析】摩尔质量的单位是克/摩尔。【详解】A. 克是质量的单位之一,故A错误;B. 摩尔是物质的量的单位之一,故B错误;C. 克/摩尔摩尔质量的单位之一,故C正确;D. 摩尔/
23、 克与题意摩尔质量的单位不符,故D错误;故选C。15、A【解析】由流程可以知道,白色粉末溶于水得无色溶液,则一定不含CuSO4,滤渣A与盐酸反应生成气体B,且滤渣全部溶解,则A为CaCO3,B为CO2,原固体一定不含BaCl2、K2SO4中的一种,且滤液C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可以知道C中含BaCl2、NaOH,以此来解答。【详解】A. 由上述分析可以知道K2SO4、CuSO4一定不存在,所以A选项是正确的;B.由上述分析可以知道,NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,故B错误;C. NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,K2SO4、CuSO4一定不存在,故C错误;D.氯化钡与二
24、氧化碳不反应,而C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可以知道C中溶质为BaCl2、NaOH,故D错误。所以A选项是正确的。16、A【解析】根据化合反应是指由两种或两种以上物质反应只生成一种物质的反应;氧化还原反应是化合价变化的反应。【详解】A.C+CO22CO是化合反应,反应中碳元素和氧元素的化合价发生了变化,是氧化还原反应,故A正确;B.CaO+H2O=Ca(OH)2是化合反应,反应中各元素的化合价未发生变化,不属于氧化还原反应,故B错误;C.C+H2OCO+H2属于置换反应不属于化合反应,反应中C和H的化合价在反应前后发生变化,属于氧化还原反应,故C错误;D.CO2+Ca(OH)2=CaCO3+
25、H2O属于复分解反应不属于化合反应,反应中反应前后各元素的化合价都没有发生变化,不属于氧化还原反应,故D错误;答案:A二、非选择题(本题包括5小题)17、Ag+、Ca2+、Ba2+ CO322H H2OCO2 ? 0.4 0 存在,最小浓度为0.8 mol/L 【解析】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60m
26、ol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;【详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;(1)根据上述
27、分析,实验I中一定不存在的离子是Ag、Ca2、Ba2;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO322H=CO2H2O;(3)根据上述分析,NO3可能含有,也可能不含有,因此NO3的浓度为?;SiO32的物质的量浓度为0.04/(100103)molL1=0.4molL1;SO42不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K一定存在,根据电中性,当没有NO3时,K浓度最小,n(K)n(Na)=2n(SiO32)2n(CO32),代入数值,解得n(K)=0.08mol,即c(K)=0.8molL1。18、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存
28、分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存
29、在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 +
30、 H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。19、Br2 Fe3+ C CCl4层不变色 D 溶液显红色 Fe2+ 不可行 Br2 和 Fe3+都能氧化I 【解析】(1)由信息可知,溶液为黄色的原因有两种,含溴单质或亚铁离子被
31、溴氧化生成铁离子,据此分析解答;(2)要设计实验证明乙同学的推断是正确的,则需要证明不含溴单质或存在铁离子,据此选择合适的试剂通过现象分析判断;(3)由上述分析可知,还原性亚铁离子大于溴离子,据此分析解答;(4)根据Br2 和 Fe3+都能氧化I生成碘单质分析判断。【详解】(1)由信息可知,溶液为黄色的原因有两种,含溴单质或亚铁离子被溴氧化生成铁离子,则甲认为溶液变黄色的物质是Br2,乙认为溶液变黄色的物质是Fe3+,故答案为Br2;Fe3+;(2)要设计实验证明乙同学的推断是正确的,就需要证明不含溴单质或存在铁离子。若选四氯化碳时有机层为无色,则证明不含溴单质,说明乙同学正确;若选NaOH溶
32、液,出现红褐色沉淀,则证明生成了Fe3+,说明乙同学正确;若选硫氰化钾,溶液变为红色,则证明生成了Fe3+,说明乙同学正确,故答案为C;CCl4层不变色;D;溶液显红色(或B;立即产生红褐色沉淀);(3)由上述分析可知,还原性亚铁离子大于溴离子,则在溴化亚铁溶液中通入氯气,还原性强的易被氧化,则Fe2+先被氧化,故答案为Fe2+;(4)若选用淀粉碘化钾溶液来判断哪位同学的推断是正确的,由于Br2 和 Fe3+都能氧化I,生成了碘单质,溶液均变成蓝色,因此该方法不可行,故答案为不可行;Br2 和 Fe3+都能氧化I。20、分液漏斗 浓盐酸 MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O 吸收C
33、l中的氯化氢 蓝 能 因为Cl2与带出的H2O(g)反应生成HClO,使有色布条褪色 装有浓硫酸的洗气瓶 吸收多余的氯气或吸收尾气 Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O ClO-+Cl-+2H+=Cl2+H2O 【解析】在A中浓盐酸与MnO2混合加热制取Cl2,由于浓盐酸具有挥发性,在制取的Cl2中含有杂质HCl及H2O蒸气,在B中除去HCl,在C中发生反应Cl2+2KI=I2+2KCl,由于I2与淀粉会使溶液变为蓝色,在D中潮湿的氯气与有色布条作用,使布条褪色,由于Cl2是有毒气体,在E中用NaOH溶液进行尾气处理。【详解】(1)根据装置图可知仪器a名称为分液漏斗;该仪器中盛放的试剂是
34、浓盐酸;在A中浓盐酸与MnO2混合加热制取Cl2,反应的离子方程式为:MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O;(2)装置B中盛有饱和食盐水,作用是吸收Cl中的杂质HCl;(3)KI-淀粉溶液显无色,当有少量Cl2通过后,会发生反应:Cl2+2KI=I2+2KCl,由于I2与淀粉会使溶液变为蓝色,因此观察到装置C中溶液变成蓝色;(4)当Cl2持续通过时,尽管装置D中有色布条是干燥的,但Cl2通过KI-淀粉溶液时会带出水蒸气而使布条潮湿,氯气与水反应产生HClO,HClO具有强氧化性,会将有色布条氧化变为无色,因此会看到D中干燥的有色布条褪色;(5)若要证明Cl2无漂白性,则必须在装置D
35、之前加一个盛有浓硫酸的洗气瓶,除去氯气中的水蒸气;(6)Cl2是有毒气体,在排放之前要进行尾气处理,可根据Cl2能够与碱反应的性质,用NaOH溶液进行尾气处理,吸收多余的氯气。该反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(7)若消毒液与洁厕灵同时使用,二者混合会发生反应: ClO-+Cl-+2H+=Cl2+H2O,产生有毒的氯气,导致发生中毒事件,故二者不能混合使用。【点睛】本题考查了氯气的制取与性质验证。对于有气体参加的反应,一般是按照:制取气体气体净化性质验证尾气处理顺序进行。要结合物质的性质、反应条件、杂质成分选择不同的除杂试剂,结合气体成分及性质判断实验现象,洗气时
36、导气管一般是长进短出。21、 0.06 【解析】(1)反应方程式为:3Cu8HNO33Cu(NO3)22NO 4H2O;硝酸、硝酸铜均拆成离子形式,剩余物质均不拆,离子方程式为:3Cu8H+2NO3-3Cu2+2NO 4H2O;该反应中铜元素化合价升高,共失电子6个,根据电子得失守恒规律,硝酸根离子中氮原子得到6个电子,单纯桥法表示该反应电子得失的方向和数目如下:。故答案为:。(2). 448mLNO的物质的量为0.02mol,则该过程中转移的电子0.02mol3=0.06mol.故答案为:0.06。(3)根据反应可知,8mol HNO3参加反应,被还原的硝酸有2mol,所以被还原的硝酸参与反应硝酸的比例为2/8=1/4。故答案为:。