《安徽省芜湖一中2022-2023学年高一化学第一学期期中考试模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安徽省芜湖一中2022-2023学年高一化学第一学期期中考试模拟试题含解析.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、根据反应式:Fe+Cu2+=Fe2+Cu 2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+可判断离子的氧化性从强到弱的顺序是AFe2+、Fe3+、Cu2+BFe2+、Cu2+、Fe3+CCu2+、Fe2+、Fe3+DFe3+、Cu2+、Fe2+2、
2、可以用离子方程式HOHH2O来表示的化学反应是A硫酸和Ca(OH)2溶液的反应 B盐酸和Cu(OH)2的反应C醋酸和NaOH溶液的反应 D硫酸氢钠溶液和KOH溶液的反应3、下列电离方程式错误的是( )NaHCO3= Na+H+ CO32- NaHSO4 = Na+H+ SO42-H2SO4 = 2H+ SO42- KC1O3 = K+ C1+3O2-A B C D4、汽车安全气囊是在发生撞车时,能自动膨胀保护乘员的装置,碰撞时发生的反应为:10NaN3+ 2KNO3 =K2O+ 5Na2O+16N2,下列有关这个反应的说法中正确的是 ( )A该反应中,每生成16mol N2转移30mole-B
3、该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5C该反应中KNO3被氧化D该反应中N2既是氧化剂又是还原剂5、下列电离方程式书写正确的是()ANaOH=NaO2HBFeCl3=Fe3CCa(NO3)2=Ca22(NO3)2DH2SO4=2H6、对发现元素周期律贡献最大的化学家是A牛顿B道尔顿C阿伏加德罗D门捷列夫7、下列物质中所含氧原子数目最多的是()A4时12 mL的H2O B1.2041023个NO2分子C19.6 g H2SO4 D标况下11.2 L CO28、实验中的下列操作正确的是( )A用试管取出试剂瓶中的Na2CO3溶液,发现取量过多,为了不浪费,又把过量的试剂倒入试剂瓶中BBa(N
4、O3)2 溶于水,可将含有Ba(NO3)2 的废液倒入水池中,再用水冲入下水道C用蒸发方法使NaCl 从溶液中析出时,应将蒸发皿中NaCl 溶液全部蒸干才停止加热D用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移到容量瓶中9、已知a克N2含有b个分子,则阿伏加德罗常数的数值为A B CD 10、下列哪种溶液中氯离子的物质的量浓度与50mL 0.5mol/L的氯化铝溶液中氯离子的物质的量浓度相同A30mL 0.5mol/L的氯化镁溶液B90mL 0.075mol/L 的氯化钙溶液C20mL 0.1mol/L的氯化钾溶液D60mL 1.5mol/L的氯化钠溶液11、下列
5、说法正确的是( )A将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,制得Fe(OH)3胶体B胶体与其他分散系的本质区别是丁达尔效应C黄河入海口处三角洲的形成与胶体性质有关D用过滤的方法可分离胶体和溶液12、下列关于金属元素特征的叙述,正确的是A金属元素的原子只有还原性,离子只有氧化性B金属元素在化合物中一定显正价C金属单质都可以和酸反应置换出氢气D金属元素的单质在常温下均为固体13、用漂白粉溶液浸泡过的有色布条,如晾晒在空气中,过一段时间,其漂白效果更好的原因是()A漂白粉被氧化了B漂白粉和空气中的二氧化碳充分反应生成了次氯酸C有色布条被空气中的氧气氧化D漂白粉溶液失去了部分水分,浓度增大了14、下列说法错误
6、的是A标准状况下,1mol任何物质的体积约为22.4LBO2的摩尔质量是32g/mol,所以2molO2的质量是64gC氯化氢气体的摩尔质量与NA 个氯化氢分子的质量在数值上相等D1mol氢气和氧气的混合气体中含有的分子数为6.021023 个15、检验氯化氢气体中是否混有Cl2,可采用的方法是A用干燥的蓝色石蕊试纸B用干燥有色布条C用湿润的淀粉碘化钾试纸D将气体通入硝酸银溶液16、如图在盛有溴水的三支试管中分别加入苯、四氯化碳和酒精,振荡后静置,出现下列现象,正确的结论是()A加了CCl4加了苯加了酒精B加了酒精加了CCl4加了苯C加了苯加了CCl4加了酒精D加了苯加了酒精加了CCl4二、非
7、选择题(本题包括5小题)17、现有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4+OH-NH3+H2O)(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;(2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;(3)第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答以下问题。(1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?_(答是或否)(2)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_(填离子符号),其物质
8、的量浓度为_。(3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为_。(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_。A该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)0.04molB该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-C该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-D该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-(5)我国政府为消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4K2SO4+I2+H2O配平该方程式,
9、并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:_。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_。如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_。18、如图,反应为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_、_。(2)写出反应的化学方程式:_。(3)写出反应的化学方程式:_。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_。请写出A与水反应
10、的化学方程式:_。A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是_(用化学方程式表示)。19、如图是某研究性学习小组设计制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置(1)要将C装置接入B和D之间,正确的接法是:a_d;(2)实验开始先点燃A处的酒精灯,打开旋塞K,让Cl2充满整个装置,再点燃D处的酒精灯,Cl2通过C装置后进入D,D装置内盛有碳粉,发生氧化还原反应,生成CO2和HCl(g),发生反应的化学方程式为_(3)D处反应完毕后,关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,此时B中的现象是_,B的作用是_(4)用量筒量取20mL E中溶液,倒入已检查完气密性
11、良好的分液漏斗中,然后再注入10mL CCl4,盖好玻璃塞,振荡,静置于铁架台上(如图),等分层后取上层液和下层液,呈黄绿色的是_(填“上层液”或“下层液”),能使有色布条褪色的是_(填“上层液”或“下层液”)(5)在A、B、C、D、E装置中有一处需要改进,说明需要改进的理由并在方框中画出改进后的装置图_20、某同学取海带灰加蒸馏水煮沸23 min,冷却,过滤,获得含I-的溶液,并设计以下实验方案,从中提取I2。(1)反应1中硫酸的作用是提供酸性环境,则试剂a的作用是_。(2)试剂b应选择_(填序号)。ACCl4 B苯 C酒精 D醋酸(3)操作1的名称是_。实验室里进行操作1需要的玻璃仪器除烧
12、杯外,还需要_。(4)反应2为:3I2+6NaOH5NaI+NaIO3+3H2O,单线桥标出此反应电子转移_。此反应氧化剂是_,氧化产物是_。(5)反应3的离子方程式是_。21、某溶液可能含有Na、Ca2+、NO3-、CO32-、SO42-、Cl等离子。为了鉴别这些离子,分别取少量溶液进行以下实验:加稀盐酸后,生成无色无味的气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊。加足量的BaCl2产生白色沉淀,过滤,在沉淀中加入足量的盐酸,沉淀不能完全溶解。取中滤液,加硝酸酸化后,再加过量的AgNO3溶液,析出白色沉淀。(1)上述3个实验证明一定存在的离子是_,一定不存在的离子是_,可能存在的离子为_。(2)写出中
13、涉及反应的离子反应方程式:_。(3)实验室中常用于检验Na是否存在的方法叫_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】由反应Fe+Cu2+Fe2+Cu 可知,氧化性Cu2+Fe2+,由反应2Fe3+Cu2Fe2+ +Cu2+可知,氧化性Fe3+Cu2+,则氧化性Fe3+Cu2+Fe2+,故选D。2、D【解析】离子方程式H+OH-=H2O表示强酸和强碱反应生成可溶于水的盐和水的反应,如:盐酸和氢氧化钠、盐酸和氢氧化钡、硝酸和氢氧化钾等。【详解】稀硫酸和Ca(OH)2溶液生成的硫酸钙是沉淀,硫酸钙不能拆成离子的形式,A错误;氢氧化铜是弱碱,在离子方程式中不能拆成离子的形式,B错
14、误;醋酸是弱酸,在离子方程式中不能拆成离子的形式,C错误;NaHSO4溶液为强酸的酸式盐,书写时要拆写为H+,硫酸氢钠溶液和KOH溶液的反应生成硫酸钾和水,D正确。故选D。【点睛】本题考查离子反应方程式书写的正误判断,侧重复分解反应的离子反应考查,把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键,注意化学式的拆分是否正确。3、C【解析】强电解质的电离用“”,遵循质量守恒定律和电荷守恒,并注意原子团不可拆分,以此来解答。【详解】NaHCO3为强电解质,电离方程式为NaHCO3=Na+HCO3-,故错误;NaHSO4为强电解质,电离方程式为NaHSO4=Na+H+SO42-,故正确;H2SO4为强电
15、解质,电离方程式为H2SO4 = 2H+ SO42-,故正确;KC1O3为强电解质,电离产生钾离子和氯酸根离子,电离方程式为KC1O3 = K+ C1O3-,故错误;答案选C。【点睛】本题考查电离方程式的书写,明确电解质的强弱及电离方程式遵循电荷守恒及质量守恒定律即可解答,易错点为学生忽略物质中的原子团,注意的比较。4、B【解析】根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂,该反应中N2既是氧化剂又是还原剂;据10NaN3+ 2KNO3 =K2O+ 5Na2O+16N2反应可知,转移10mol电子;据以上分析解答。【详解】
16、A项,每生成16molN2有2molKNO3被还原,N元素从+5价降低到0价,转移10mol电子,故A错误;B项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂;该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:10=1:5, 故B正确;C项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂, 故C错误;D项,由A项分析可知N2既是氧化产物又是还原产物,而非氧化剂和还原剂,故D错误;综上所述,本题选B。5、D【解析】A.氢氧化钠为强电解质,其电离方程式为NaOH=NaOH,故A错误;B.氯化铁为强电解质,其电离方程式
17、为FeCl3=Fe33Cl-,故B错误;C.硝酸根为NO3,硝酸钙的电离方程式为:Ca(NO3)2=Ca22NO3,故C错误;D.硫酸为强电解质,电离方程式为:H2SO4=2H,故D正确;故答案为D。6、D【解析】A牛顿发现了万有引力定律,故A不选;B道尔顿提出了近代原子学说,故B不选;C阿伏加德罗提出了分子学说,故C不选;D1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,使得化学学习和研究变得有规律可循,因此对元素周期律贡献最大的化学家是门捷列夫,故D选。答案选D。7、D【解析】4时水的密度是1g/cm3,12 mL的H2O的质量是12g,物质的量是 ;1.2041023
18、个NO2分子的物质的量是 ;19.6 g H2SO4的物质的量是mol;标况下11.2 L CO2的物质的量是 。【详解】4时水的密度是1g/cm3,12 mL的H2O的质量是12g,物质的量是 ,含氧原子;1.2041023个NO2分子的物质的量是 ,含氧原子0.4mol;19.6 g H2SO4的物质的量是mol,含氧原子0.8mol;标况下11.2 L CO2的物质的量是 ,含氧原子1mol;含氧原子数目最多的是标况下11.2 L CO2,故选D。8、D【解析】A取出Na2CO3溶液,发现取量过多,不能放回原瓶,会污染原试剂,故A错误;B钡离子有毒,可污染地下水,不能直接排放进下水道,故
19、B错误;C蒸发时不能蒸干,应利用余热蒸干,有大量固体析出时即停止加热,故C错误;D容量瓶只能在常温下使用,不能用来盛装过冷或过热的液体,浓硫酸溶于水放热,溶液的温度较高,应冷却后在转移到容量瓶中,故D正确。故选:D。9、C【解析】已知a克N2含有b个分子,氮气的物质的量是,则,所以阿伏加德罗常数的数值为28b/a,答案选C。10、D【解析】根据氯化铝的化学式结合氯化铝的电离方程式可知50mL 0.5mol/L 氯化铝溶液中氯离子的物质的量浓度是0.5mol/L3=1.5 mol/L;A.30mL 0.5mol/L的氯化镁溶液中氯离子的物质的量浓度是0.5mol/L2=1mol/L; B.90m
20、L 0.075mol/L 的氯化钙溶液中氯离子的物质的量浓度是0.075mol/L2=0.15mol/L; C.20mL 0.1mol/L的氯化钾溶液中氯离子的物质的量浓度是0.1mol/L1=0.1mol/L; D. 60mL 1.5mol/L的氯化钠溶液中氯离子的物质的量浓度是1.5mol/L1=1.5mol/L;综上所述,本题选D。11、C【解析】A、将饱和氯化铁溶液滴入沸水,继续煮沸,至溶液变为红褐色时即可获得氢氧化铁胶体,将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,不能制得Fe(OH)3胶体,故A错误。B、胶体与其他分散系的本质区别是分散质粒子直径大小不同,丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故B错误
21、;C、河水中的泥沙形成的是胶体,在入海口遇到海水时,由于海水中含电解质氯化钠,故能发生聚沉从而形成三角洲,故C正确;D、胶体和溶液均能透过滤纸,不能用过滤的方法分离胶体和溶液,故D错误;答案选C。12、B【解析】A金属单质在反应中只能失去电子,但处于中间价态的金属离子既有氧化性又有还原性,如Fe2+既有氧化性又有还原性,A错误;B因金属元素在反应中失去电子,则化合价一定升高,所以金属元素在化合物中一定显正价,B正确;C排在氢后面的金属与稀硫酸等不反应,无法置换出氢气,C错误;D金属单质Hg在常温下为液体,D错误;故选B。13、B【解析】漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2,在空气中放置,发生Ca
22、(ClO)2CO2H2O=CaCO32HClO,HClO具有很强的氧化性,使效果增加,故选项B正确。14、A【解析】A选项,标准状况下,1mol任何气体的体积约为22.4L,不是任何物质,该物质必须是气体才行,故A错误;B选项,O2的摩尔质量是32g/mol,所以2mol O2的质量是,故B正确;C选项,氯化氢气体的摩尔质量是36.5 g/mol,NA 个氯化氢分子的物质的量为1 mol,1 mol该气体的质量,因此两者在数值上相等,故C正确;D选项,1mol氢气和氧气的混合气体,极限思维,假设全部为氢气,1mol氢气所含的分子数为6.021023 个,假设全部是氧气,1 mol氧气含有的分子
23、数为6.021023 个,都为6.021023 个,故D正确;综上所述,答案为A。【点睛】本题易错选A项,注意气体摩尔体积只适用于气态物质。15、C【解析】A氯气遇到湿润的有色物质,Cl2+H2O=HClO+HCl,生成的HClO具有漂白性,但氯气不能用干燥的蓝色石蕊试纸检验,故A错误;B用干燥有色布条,氯气不能与水反应生成次氯酸,不能使之褪色,故B错误;C气体遇湿润的淀粉碘化钾试纸,Cl2+2I-=I2+2Cl-,碘单质遇淀粉变蓝,可检验,故C正确;D气体中通入硝酸银溶液中,与氯化氢反应生成氯化银白色沉淀,氯气通入也会和水反应生成氯化氢与硝酸银反应生成白色沉淀,故D错误;故选C。16、C【解
24、析】酒精与水互溶,不分层,结合图可知加了酒精;四氯化碳不溶于水、密度比水大,苯不溶于水、且密度比水小,溴不易溶于水,易溶于苯或四氯化碳,则苯与溴水混合后有机色层在上层,可知加了苯,而四氯化碳与溴水混合后有机色层在下层,可知加了CCl4,故选:C。【点睛】酒精与水互溶,不分层;四氯化碳不溶于水、密度比水大,苯不溶于水、且密度比水小,溴不易溶于水,易溶于苯或四氯化碳。二、非选择题(本题包括5小题)17、否 NH4+ 0.8mol/L BaSO4、BaCO3 A 1:5 0.3mol 【解析】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量Na
25、OH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥
26、沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol2+0.04mol2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量0.12mol-0.08mol=0.04mol。(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物
27、中不一定含有Cl-;(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol0.1L0.8mol/L;(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3;(4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)0.04mol,答案选A。(5)反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO43K2SO4+3I2+3
28、H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。【点睛】本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。18、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2 紫色试液先变红色,后又褪色
29、Cl2 + H2O HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2 【解析】E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为: O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应的化学方程式为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2
30、O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ;(3)反应为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2,故答案为:2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2 + H2O HCl + HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2 + H2O HCl + HClO;氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及
31、反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2,故答案为:Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2。【点睛】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。19、c b 2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2 瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升 贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染 下层液 上层液 D中反应生成的HCl气体极易溶于水,易发生倒吸,改进后的装置
32、图为 【解析】(1)由装置图气体的流向进行判断;(2)根据题给信息可以写出Cl2、C、H2O三者在加热条件下反应的方程式;(3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,根据B瓶中气体压强的变化分析出现的现象;根据B瓶能够贮存少量氯气,起到防止空气污染的作用进行分析;(4)应用相似相溶原理,氯气在CCl4中溶解度较大,而且四氯化碳的密度比水大,呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层,氯气与水反应产生的次氯酸具有漂白作用,导致有色布条褪色,据此进行分析;(5)反应2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2中有HCl生成,需要尾气吸收,由于HCl极易溶于水,易产生倒吸,据
33、此进行分析和装置的改进。【详解】(1)由装置图判断,气体由B流经C进入到D中反应,气体通过盛有水的试管时应长进短出,否则不能通过C装置;故答案为:c;b; (2)由题意知C为提供水蒸气的装置,加入的浓硫酸溶于水放出大量的热,有利于试管中的水变为水蒸气,反应为Cl2、C、H2O,生成物为HCl和CO2,则反应的化学方程式为:2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2,故答案为:2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2; (3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,B中的气体逐渐增多,压强增大,则导致瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升;氯气有毒,不能直接排放到空气
34、中,B具有贮存少量氯气,并能防止空气污染;故答案为:瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升;贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染;(4)应用相似相溶原理,氯气在CCl4中溶解度较大,而且四氯化碳的密度比水大,呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层,能使有色布条褪色,氯气在无机层与水接触发生化学反应生成次氯酸,而导致有色布条褪色的;故答案是:下层液;上层液;(5)反应2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2中有HCl生成,需要尾气吸收,由于HCl极易溶于水,易产生倒吸现象,应用倒置的漏斗,改进后的装置图可以为:,故答案是:D中反应生成的HCl气体极易溶于水,易发生倒吸,改进后的装置图为。【点睛】
35、要验证干燥氯气无漂白性,先把氯气通入到装有干燥红色布条的装置,布条不褪色;干燥的氯气进入到湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,所以布条褪色;结论;干燥的氯气无漂白作用,潮湿的氯气有漂白作用。20、将I-氧化成I2(或作氧化剂) A 萃取、分液 分液漏斗 I2 NaIO3 5I-+IO3-+6H+3I2+3H2O 【解析】含碘离子的溶液加入硫酸和试剂a把碘离子氧化为碘单质,试剂a为氧化剂,含碘的溶液中加入试剂b,结合后续实验操作可知碘的有机溶液中加入氢氧化钠溶液发生反应生成碘化钠、碘酸钠,分液后碘单质在上层溶液中生成,则b为萃取剂且密度大于水,上层溶液加入稀硫酸发生反应得到碘单质
36、的浊液,过滤提取得到粗碘,据此判断。【详解】(1)反应1中硫酸的作用是提供酸性环境,试剂a用来氧化碘离子,则其作用是将I-氧化成I2(或作氧化剂)。(2)结合后续实验操作可知碘的有机溶液中加入氢氧化钠溶液发生反应生成碘化钠、碘酸钠,分液后碘单质在上层溶液中生成,则b为萃取剂且密度大于水,所以试剂b应选择四氯化碳,答案选A;(3)操作1是萃取分液得到含碘单质的有机溶液,操作的名称是:萃取、分液,实验室里进行操作1需要的玻璃仪器除烧杯外,还需要分液漏斗;(4)反应2为3I2+6NaOH5NaI+NaIO3+3H2O,反应中碘元素化合价部分从0价升高到+5价,部分降低到1价,根据电子得失守恒可知转移
37、电子数是5个,所以用单线桥标出此反应电子转移为。此反应氧化剂是I2,氧化产物是NaIO3。(5)反应3是碘离子与碘酸根离子在酸溶液中发生归中反应生成碘单质,反应的离子方程式为5I-+IO3-+6H+3I2+3H2O。【点睛】本题考查了含碘物质分离提纯碘单质的实验过程分析,注意萃取分液的操作,掌握基础、物质的性质和题干中的信息提取是解题关键。21、Na、CO32-、SO42- Ca2+ NO3-、Cl- CO32+2H+=H2O+CO2 焰色反应 【解析】加稀盐酸后,生成无色无味的气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊,气体是二氧化碳,因此一定存在碳酸根,钙离子与碳酸根不能大量共存,因此一定不存在钙离子;加足量的BaCl2产生白色沉淀,过滤,在沉淀中加入足量的盐酸,沉淀不能完全溶解,说明沉淀是碳酸钡与硫酸钡的混合物,所以一定存在硫酸根;取中滤液,加硝酸酸化后,再加过量的AgNO3溶液,析出白色沉淀,白色沉淀是氯化银,但由于前面加入了氯化钡,所以不能确定是否存在氯离子;根据溶液显电中性可知一定存在钠离子。据此分析解答。【详解】(1)根据上述3个实验证明一定存在的离子是Na、CO32、SO42,一定不存在的离子是Ca2+,可能存在的离子为NO3、Cl;(2)中涉及反应的离子反应方程式为CO32+2H+=H2O+CO2;(3)实验室中常用于检验Na是否存在的方法叫焰色反应。