《2023届江西省于都县三中化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届江西省于都县三中化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列反应中气体只作氧化剂的是( )ACl2通入水中 BCl2通入FeCl2溶液中CSO2通入氯水中 DNO2通入水中2、亚硝酸钠(NaNO2)具有致癌作用,许多腌制食品中含NaNO2。酸性KMnO4溶液与亚硝酸钠反应的离子反应为:MnO
2、4 NO2 H Mn2NO3 H2O(未配平),下列叙述错误的是()A生成1mol Mn2,转移电子为5molB该反应中氮元素被氧化C配平后,水的化学计量数为3D反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为2:53、X、Y、Z、W、R是5种短周期元素,其原子序数依次增大。X是周期表中原子半径最小的元素,Y原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,Z、W、R处于同一周期,R与Y处于同一族,Z、W原子的核外电子数之和与Y、R原子的核外电子数之和相等。下列说法正确的是( )A元素Y、Z、W具有相同电子层结构的离子,其半径依次增大B元素X不能与元素Y形成化合物X2Y2C元素Y、R分别与元素X形成的化合物的热稳
3、定性:XmYXmRD元素W、R的最高价氧化物的水化物都是强酸4、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上贴上危险警告标签。下面所列的物质中,标签贴错了的是 ( )选项ABCD物质的化学式NaOH汽油KClO3乙醇危险警告标签AABBCCDD5、科学家发现一种化学式为H3的氢分子,则1molH3和1molH2具有相同的( )A分子数B原子数C质子数D电子数6、将氯气通入70的氢氧化钠水溶液中,能同时发生两个自身氧化还原反应(未配平):NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O,反应完成后测得溶液中NaClO与NaClO3的数目之比为5:2,则该溶液中NaCl与NaClO的数目之比为(
4、)A3:1B2:1C15:2D1:17、设NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述中正确的是A1mol NH3所含有的原子数为NAB常温常压下,22.4L氧气所含的原子数为2NAC常温常压下,14 g 由N2与CO组成的混合气体含有的原子数目为NAD1 L 0.1molLNaCl溶液中所含的Na+ 为NA8、下列物质分类的正确组合是()选项混合物纯净物单质电解质A盐酸NaOH石墨K2SO4溶液B空气Fe(OH)3胶体铁Na2CO3CCuSO45H2OCaCl2水银铜D氯水KNO3晶体O3NaClAABBCCDD9、分类法是一种行之有效、简单易行的科学方法,人们在认识事物时可以采取多种分类方法。下
5、列关于“NaHCO3”的分类正确的是A酸 B有机物 C盐 D氧化物10、标准状况下将44.8LHCl气体溶于1L水中,所得盐酸溶液的密度为1.1g/cm3,该盐酸的物质的量浓度为A2mol/L B2.1mol/L C2.2mol/L D2.3mol/L11、用50mL量筒量取52mL稀硫酸用分液漏斗分离乙醇和水的混合物用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体配制250mL0.2mol/L的NaOH溶液选用250mL容量瓶A B B C12、氯气通入紫色石蕊试液中,溶液由紫色红色无色,导致变色的微粒依次是AH+、ClBH+、HClOCHCl、Cl2DHClO、ClO-13、说法中正确的是()A32 g
6、 O2占有的体积约为22.4 LB22.4 L N2含阿伏加德罗常数个氮分子C在标准状况下,22.4 L水的质量约为18 gD22 g二氧化碳与标准状况下11.2 L HCl含有相同的分子数14、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1mol/L的是( )A将58.5gNaCl溶解在1L水中B将1L10mol/L的浓盐酸加入9L水中C将22.4LHCl气体溶于水配成1L溶液D将10gNaOH溶解在少量水中,再加蒸馏水直到溶液体积为250mL15、下列操作中不正确的是( )A过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触B过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁C加热试管内物质时,试管底部与火焰的外焰接触D向试管中滴加液体时,
7、胶头滴管紧贴试管内壁16、将BaCl2溶液加入某无色溶液后,生成白色沉淀,再加入稀HNO3,则沉淀不溶解,下列说法正确的是()A一定存在Ag+B一定存在CO32C一定存在SO42D以上说法都不对二、非选择题(本题包括5小题)17、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_。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
8、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、固体粉末可能含有:NH4Cl、K2CO3、Ba(NO3)2、CuCl2、Na2SO4、Na2CO3中的一种或几种,实验如下:将固体粉末溶于水,得无色溶液和白色沉淀将得到的溶液加入AgNO3溶液产生白色沉淀将得到的溶液加入浓NaOH溶液并加热,产生刺激性的气体
9、遇湿润的红色石蕊试纸变蓝将滤出的白色沉淀加入稀盐酸,沉淀部分溶解,并产生气体则(1)关于Na2CO3、K2CO3的存在说法正确的是(_)。A两者一定存在 B两者可能都不存在 C两者可能同时存在 D若无K2CO3,必然存在Na2CO3;若有K2CO3,不能确定Na2CO3的存在(2)检验是否存在K2CO3的具体操作是_20、氯是一种富集在海水中的元素,下图是几种含氯产品。(1)储氯钢瓶中应贴的标签为_(填字母代号)A易燃品 B有毒品 C爆炸品实验室中常用MnO2氧化浓盐酸的方法制取氯气,实验装置如图a所示。a: b:用此法值得的氯气中含有HCl和水蒸气,通常通过盛有_、_的洗气瓶,可以得到纯净、
10、干燥的氯气。Cl2是有毒气体,为了防止多余Cl2污染空气,需要上图b装置进行尾气处理,用化学方程式表示该原理_。气体应该由_(填a或b)管通入。若要吸收标准状况下224mlCl2,至少需要1mol/L的上述溶液_mL。(2)工业上制取漂白粉的化学方程式是_。瓶装漂白粉久置空气中会呈稀粥状而失去漂白作用。试用化学方程式表示漂白粉在空气中易失效的原因是_。将Cl2制成漂白粉的主要目的是_。A增强漂白能力和消毒作用 B使它转化为较稳定物质,便于保存和运输C使它转化为较易溶于水的物质 D提高氯的质量分数,有利于漂白消毒(3)同学们探究84消毒液在不同pH下使红纸褪色的情况,做了如下实验。将5mL市售8
11、4消毒液稀释100倍,测得稀释后溶液的pH=12,将稀释后溶液各20mL分别加入a、b、c三个洁净的烧杯中:烧杯溶液的pH现象a1010min后,红纸基本不褪色;4h后红纸褪色b710min后,红纸颜色变浅;4h后红纸褪色c410min后,红纸颜色比b烧杯中10min后的浅;4h后红纸褪色已知溶液中Cl2、HClO和ClO-的物质的量分数(a)随溶液pH变化的关系如图所示:由实验现象可获得结论:溶液的pH在410范围内,pH越大,红纸褪色_(填“越快”或“越慢”)。结合图像进行分析,b、c两烧杯中实验现象出现差异的原因是_。21、将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向
12、反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:(1)原混合物中Fe2O3的质量是_g。(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为_。(3)稀硫酸物质的量浓度为_。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. Cl2通入水中与水反应生成盐酸和次氯酸,氯气既是氧化剂又是还原剂;B. Cl2通入FeCl2溶液中,两者发生反应生成氯化铁,氯气只作氧化剂;C. SO2通入氯水中,两者发生反应生成硫酸和盐酸,二氧化硫只作还原剂;D. NO2通入水中,两者发生反应生成硝酸和NO,NO2既是氧化剂又是还原剂。综上所述,本题选B。点睛:本题考查了氧
13、化还原反应的基本概念。氧化还原反应的特征是化合价升降,所含元素的化合价降低的是氧化剂,所含元素的化合价升高的是还原剂,如果所含元素的化合价既有升高的又有降低的,则该物质既是氧化剂又是还原剂。2、D【解析】反应中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,N元素的化合价由+3价升至+5价;反应中MnO4-为氧化剂,Mn2+为还原产物,NO2-为还原剂,NO3-为氧化产物;根据得失电子守恒配平方程式和计算。【详解】A项,反应中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,生成1molMn2+转移5mol电子,A项正确;B项,反应中,N元素的化合价由+3价升至+5价,N元素被氧化,B项正确;C项,反应中1molM
14、nO4-得到5mol电子生成1molMn2+,1molNO2-失去2mol电子生成1molNO3-,根据得失电子守恒配平为2MnO4-+5NO2-+H+2Mn2+5NO3-+H2O,结合原子守恒、电荷守恒,配平后的离子方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2+5NO3-+3H2O,水的化学计量数为3,C项正确;D项,根据上述分析,Mn2+为还原产物,NO3-为氧化产物,根据得失电子守恒,氧化产物与还原产物物质的量之比为5:2,D项错误;答案选D。3、C【解析】X、Y、Z、W、R是5种短周期元素,其原子序数依次增大,X是周期表中原子半径最小的元素,X为H元素;Y原子最外层电子数是次外层
15、电子数的3倍,Y有2个电子层,最外层有6个,则Y为O元素;Z、W、R处于同一周期,R与Y处于同一族,R为S元素,Z、W原子的核外电子数之和与Y、R原子的核外电子数之和相等,均为24,则Z的原子序数为11,W的原子序数为13符合,即Z为Na,W为Al,以此来解答。【详解】由上述分析可知,X为H,Y为O,Z为Na,W为Al,R为S。A.Y、Z、W具有相同电子层结构的离子,原子序数越大离子半径越小,因此元素Y、Z、W形成的离子半径依次减小,A错误;B.元素X与元素Y可形成的化合物H2O2,B正确;C.Y、R是同一主族的元素,均可与X形成结构相似的氢化物,元素的非金属性YR,元素的非金属性越强,其与H
16、形成的化合物的稳定性就越强。所以元素Y、R分别与元素X形成的化合物的热稳定性:XmYXmR,C正确;D.元素W、R的最高价氧化物的水化物分别为氢氧化铝、硫酸,硫酸为强酸,氢氧化铝为弱碱,D错误;故合理选项是C。【点睛】本题考查原子结构与元素周期律,把握元素的性质、原子结构、元素的位置来推断元素为解答的关键,注意规律性知识的应用,侧重考查学生的分析与应用能力。4、D【解析】A氢氧化钠具有强烈的腐蚀性,应贴腐蚀品的标志,图为腐蚀品标志,符合题意,故A正确;B汽油属于易燃物,图为易燃液体标志,符合题意,故B正确;CKClO3属于易爆物,应贴爆炸品的标志,图为爆炸品标志,故C正确。D乙醇属于易燃物,不
17、属于剧毒品,应贴易燃液体的标志,故D错误;答案选D。【点睛】本题考查危险品标志,解这类题时,首先要知道各种物质的性质,然后根据各个标签所代表的含义进行分析判断。5、A【解析】A1molH3和lmolH2都含有NA个分子,分子数相同,故A正确;BH3和H2含有的H原子数分别为3、2,则1molH3和lmolH2含有的原子数分别为3mol、2mol,原子数不同,故B错误;CH3和H2含有的质子数分别为3、2,则1molH3和lmolH2含有的质子数分别为3mol、2mol,质子数不同,故C错误;DH3和H2含有的电子数分别为3、2,则1molH3和lmolH2含有的电子数分别为3mol、2mol,
18、电子数不同,故D错误;故选A。6、A【解析】反应中注意氯元素的化合价变化,假设溶液中NaClO与NaClO3的物质的量分别为5 mol、2 mol,根据电子注意守恒可知NaCl的物质的量n(NaCl)=5 mol1+2 mol(5-0)=15 mol,则该溶液中NaCl与NaClO的数目之比为15 mol:5 mol=3:1,故合理选项是A。7、C【解析】A、每个NH3分子含有4个原子,结合N=nNA计算原子数目;B、不是标准状况,不能使用气体摩尔体积22.4L/mol;C氮气和一氧化碳的摩尔质量都是28g/mol,都是双原子分子,根据n=计算出混合物的物质的量,再计算出含有的原子数;D依据n
19、=cV计算。【详解】A、每个NH3分子含有4个原子,1molNH3所含有的原子数为1mol4NAmol-1=4NA,选项A错误;B、标准状况下,22.4L氧气所含的原子数为2NA,常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,所以22.4L氧气所含的原子数小于2NA,选项B错误;C、14g由N2与CO组成的混合气体的物质的量为:=0.5mol,含有1mol原子,含有的原子数目为NA,选项C正确;D.1L0.1mol/LNaCl溶液中所含的Na+数为1L0.1mol/LNAmol-1=0.1NA,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查常用化学计量的有关计算与理解,难度不大,注意气体摩尔体积的使
20、用条件与对象,可借助PV=nRT理解气体摩尔体积。8、D【解析】A、硫酸钾溶液是混合物,不是电解质,也不是非电解质,A错误;B、胶体是混合物,B错误;C、CuSO45H2O是纯净物,铜是单质,不是电解质,也不是非电解质,C错误;D、物质分类均正确,D正确;答案选D。9、C【解析】A.酸是电离时生成的阳离子全部是氢离子的化合物;B.有机物是含碳元素的化合物,但并非所有含碳的化合物都是有机化合物,比如CO,CO2,CO32-和HCO3-等;C.盐是电离时生成金属阳离子(包括铵根离子)和酸根阴离子的化合物;D.氧化物是指含两种元素,且其中一种元素为O的化合物。【详解】NaHCO3在水溶液中完全电离,
21、其阳离子是钠离子,阴离子为碳酸氢根离子,符合盐的定义,所以属于盐。答案选C。10、B【解析】44.8LHCl气体物质的量44.8/22.4=2mol,该溶液的质量分数为:236.5/(236.5+1000)100%=6.8%;根据公式:c=1000/M=10001.16.8%/36.5=2.1mol/L;综上所述,本题选B。11、C【解析】试题分析:用50mL量筒量最多可以量取50mL液体,因此不能量取52mL稀硫酸,错误;乙醇能够以任意比溶于水,因此不能用分液漏斗分离乙醇和水的混合物,错误;托盘天平精确度是0.1g,所以可以用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体,正确;容量瓶是准确配制一定体积一
22、定物质的量浓度的溶液的仪器,故可以用250mL容量瓶配制250mL0.2mol/L的NaOH溶液,正确。故所选用的仪器合理的是,选项C正确。 考点:考查化学仪器的使用正误判断的知识。12、B【解析】氯气与水反应Cl2+H2O=HCl+HClO,HCl和HClO均能电离出氢离子,能够使石蕊变红,次氯酸具有漂白性,能够使变红的溶液褪色,所以导致变色的微粒依次是H+、HClO,故答案为B。13、D【解析】A、因为气体的状态不能确定,无法计算氧气的体积,A错误;B、22.4L氮气的物质的量不一定是1mol,不能计算其分子数,B错误;C、标准状况下,水不是气体,不能适用于气体摩尔体积,C错误;D、22
23、g二氧化碳与标准状况下11.2 L HCl的物质的物质的量都是0.5mol,分子数是相同的,D正确;答案选D。14、D【解析】A. 将58.5gNaCl溶解在1L水中,所得溶液的体积不是1L,A错误;B. 将1L10mol/L的浓盐酸加入9L水中,所得溶液的体积不是10L,B错误;C. 将22.4LHCl气体溶于水配成1L溶液,没有指明标准状况,氯化氢的物质的量不一定是1mol,C错误;D. 10g氢氧化钠的物质的量是10g40g/mol0.25mol,溶于水配成250mL溶液,溶液的浓度是0.25mol0.25L1.0mol/L,D正确。答案选D。【点睛】关于物质的量浓度的计算需要注意:概念
24、中的体积是溶液的体积而不是溶剂的体积,也不是溶剂和溶质的体积之和。溶液浓度与体积多少无关,即同一溶液,无论取出多少体积,其浓度(物质的量浓度、溶质的质量分数、离子浓度)均不发生变化。15、D【解析】A.过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触,防止产生气泡减慢过滤速度,故A正确;B.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁,防止液体过滤时滤液飞溅,故B正确;C.外焰与内焰温度不一样,外焰温度最高,越往里温度越低,灯心温度最低,加热试管内物质时,应用外焰加热,故C正确;D.向试管中滴加液体时,胶头滴管应垂直在试管口上方,但不能接触试管内壁,故D错误;答案选D。16、D【解析】BaCl2溶液加入某无色溶液后,生成白
25、色沉淀,再加入稀HNO3,则沉淀不溶解,稀硝酸具有强氧化性,则该沉淀可能为硫酸钡或氯化银,原溶液中可能含有Ag+、SO42-、SO32-,根据分析可知,原溶液中不一定含有Ag+或SO42-,一定不存在CO32-,故答案为D。【点睛】明确常见离子的性质为解答关键,将BaCl2溶液加入某无色溶液后,生成白色沉淀,再加入稀HNO3,则沉淀不溶解,该沉淀可能为硫酸钡或氯化银,原溶液中可能含有Ag+、SO42-、SO32-。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 + 2CO2 =2Na2CO3 + O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH
26、 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;
27、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 + 2NaOH;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
28、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。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,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
29、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+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
30、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、CD 取洁净的铂丝蘸取待测液,在酒精灯火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察火焰,若出现紫色,即有K2CO3存在,否则,不存在 【解析】 将固体粉末溶于水,得无色溶液和白色沉淀,因此一定不存在CuCl2,一定存在Ba(NO3)2,碳酸盐和硫酸盐至少含有一种; 将得到的溶液加入AgNO3溶液产生白色沉淀,白色沉淀是氯化银或硫
31、酸银或碳酸银; 将得到的溶液加入浓NaOH溶液并加热,产生刺激性的气体遇湿润的红色石蕊试纸变蓝,气体是氨气,则一定存在NH4Cl; 将滤出的白色沉淀加入稀盐酸,沉淀部分溶解,并产生气体,因此白色沉淀是硫酸钡和碳酸钡,所以一定存在硫酸钠,碳酸钾和碳酸钠至少含有一种;(1)根据以上分析可知Na2CO3、K2CO3可能同时存在的或若无K2CO3,必然存在Na2CO3;若有K2CO3,不能确定Na2CO3的存在。答案选CD。(2)检验是否存在K2CO3只要经验是否存在钾元素即可,可以利用焰色反应,即具体操作是取洁净的铂丝蘸取待测液,在酒精灯火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察火焰,若出现紫色,即有K2CO3
32、存在,否则,不存在。【点睛】本题属于推断题,属于文字描述型的推断题,是通过对实验方法和过程的探究,在比较鉴别的基础上,得出了正确的实验结论,解答时要仔细审题,认真把握,注意联想常见物质的性质以及典型的实验现象。20、B 饱和NaCl溶液 浓硫酸 Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO b 20 2Ca(OH)2+2Cl2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO、2HClO 2HCl+O2 B 越慢 b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH,HClO浓度较小,反应速率较慢,褪色较慢 【解析】(1)氯气有毒,储氯钢瓶中应贴的标签为有毒品,
33、故选B;实验室中常用MnO2氧化浓盐酸的方法制取氯气,制得的氯气混有HCl和水,先用饱和NaCl溶液除去水,再用浓硫酸干燥氯气;Cl2是有毒气体,为了防止多余Cl2污染空气,需要用NaOH进行尾气处理,用化学方程式表示该原理为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO;气体应该由b管通入,标准状况下224mlCl2的物质的量为=0.01mol,根据方程式可知,消耗NaOH的物质的量为0.01mol=0.02mol,至少需要1mol/L的NaOH溶液的体积为=20mL;(2)工业制漂白粉是氯气通入石灰乳中制成的。化学方程式如下:2Ca(OH)2+2Cl2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;
34、漂白粉在空气中长期放置失效是因为漂白粉能够与空气中的二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸具有不稳定性,见光易分解,化学方程式:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO、2HClO 2HCl+O2;氯气和漂白精的作用都是生成次氯酸,然后具有漂白性。因氯气不方便保存和运输,故通入石灰乳中制成漂白精,答案选B;(3)图表数据和现象分析可知,溶液的pH在410范围内,pH越大,红纸褪色越慢,故答案为:越慢;结合图象进行分析,b、c两烧杯中实验现象出现差异的原因是:b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH,HClO浓度较小,反应速率较慢,褪色较慢;故答案为:b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的
35、pH,HClO浓度较小,反应速率较慢,褪色较慢。21、16 5 mol/L 6.5 mol/L 【解析】(1)由图象可知,从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明硫酸溶解氧化铝、氧化铁后硫酸有剩余,此时发生的反应为H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,即最初加入的20mLNaOH溶液的作用是中和剩余的硫酸。从20mL260mL氢氧化钠沉淀铁离子和铝离子,从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,这说明最终得到的21.4g沉淀是氢氧化铁的质量,氢氧化铁的物质的量是21.4g107g/mol0.2mol,根据铁元素
36、守恒可知氧化铁的物质的量是0.1mol,质量是0.1mol160g/mol16g;(2)从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,氢氧化铝的质量是37g-21.4g15.6g,物质的量是15.6g78g/mol0.2mol,消耗NaOH为0.2mol,所以氢氧化钠的浓度为0.2mol0.04L5mol/L;(3)当V(NaOH溶液)260mL时,沉淀量最大,此时为Fe(OH)3和Al(OH)3,溶液中溶质为Na2SO4,根据钠元素守恒2n(Na2SO4)n(NaOH),故n(Na2SO4)0.50.26L5mol/L0.65mol,根据硫酸根守恒n(H2SO4)n(Na2SO4)0.65mol,则c(H2SO4)0.65mol0.1L6.5mol/L。【点睛】本题以图象题的形式,考查铁铝化合物性质、混合物的计算,题目难度中等,分析图象各阶段的发生的反应是解题关键,侧重分析与计算能力的考查,注意守恒法在化学计算中的灵活应用。