《2023届山西省太原市小店区一中高一化学第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届山西省太原市小店区一中高一化学第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc(15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须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、按照阿伏加德罗定律,下列叙述不正确的A同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比B同温同压下两种气体的物质的量之比等于密度之比C同温同压下两种气体的密度之比等于摩尔质量之比D同温同体积下两种气体的物质的量之比等于压强之比2
2、、下列反应不属于氧化还原反应的是A2F22H2O=4HFO2 B3COFe2O32Fe3CO2CAgNO3NaCl=AgClNaNO3 DMgCl2(熔融) MgCl23、离子方程式H+OH-=H2O可表示的化学反应是( )A盐酸和氢氧化钡的反应B硝酸和氢氧化镁的反应C硫酸和氢氧化钡的反应D盐酸和氢氧化铜反应4、关于2mol二氧化碳的叙述中,正确的是( )A质量为44gB质量为88gC分子数为 6.021023D有4 mol原子5、将铝粉与某铁的氧化物FeO2Fe2O3粉末配制成铝热剂,分成两等份。一份直接放入足量的烧碱溶液中,充分反应后放出气体在标准状况下的体积为15.68L;另一份在高温下
3、恰好反应完全,反应后的混合物与足量的盐酸反应后,放出的气体在标准状况下的体积为A11.20LB15.68LC22.40LD31.36L6、下列说法正确的是( )A金属导电的原理和电解质导电的原理不同B强电解质一定是易溶于水的化合物,弱电解质一定是难溶于水的化合物CCO2的水溶液导电能力很弱,所以CO2是弱电解质D在强电解质的水溶液中只有离子没有分子7、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A标准状况下,22.4L氦气与lmol氢气所含原子数均为NAB1L0.l mol/LNaHCO3溶液中含有 0.1NA个 HCO3-C己知可将0.lmolNaCl溶于乙醇中制成胶体,其中含有的胶体粒子数目
4、为0.1NAD6molCl2通入足量热 NaOH 溶液发生反应:3Cl2+6NaOHNaC1O3+5NaCl+3H2O,转移电子数目为10NA8、在 2L 由 NaCl、MgCl2、BaCl2 组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示,则此 溶液中 Ba2的物质的量是A3.0molB2.0molC1.0molD0.5 mol9、下列变化需要加入还原剂才能实现的是( )ACuCu2BClCl2CNH3NODMnO4Mn210、对电解质的叙述正确的是( )A在水溶液中能导电的物质 B熔融状态能导电的物质C不是电解质就是非电解质 D在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物11、发现电子的科学家是A卢瑟福
5、B伦琴C道尔顿D汤姆孙12、一定温度和压强下,30L某种气态纯净物中含有6.021023个分子,这些分子由1.2041024个原子组成,下列有关说法中不正确的是A该温度和压强可能是标准状况B标准状况下该纯净物若为气态,其体积约是22.4LC该气体中每个分子含有2个原子D若O2在该条件下为气态,则1mol O2在该条件下的体积也为30L13、在探究新制饱和氯水成分的实验中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是A氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2B向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,说明氯水中含有H+C向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明氯水中含有HClOD向氯水中滴
6、加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明氯水中含有Cl-14、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述中正确的是( )A2.3g钠在空气中完全燃烧时失去的电子数为0.2NAB分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有的氧原子数为2NAC常温常压下,22.4L氯气与足量镁粉充分反应,转移的电子数为2NAD28g乙烯(C2H4)和环丁烷(C4H8)的混合气体中含有的碳原子数为4NA15、下列物质中,即属于电解质,又能够导电的是ACu丝B熔融的MgCl2CNaCl溶液D蔗糖16、下列关于钠的用途的叙述中,不正确的是( )A钠可用于制造高压钠灯B钠可用于制造过氧化钠等化合物C钠和钾组成的合金可作
7、为原子反应堆的导热剂D钠可将钛、锆、铌、钽等金属从它们的盐溶液中置换出来二、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)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、现有 0.1L 无色溶液,其含有的阳离子可能是 K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能 Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:取 50m
8、L 溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的 BaCl2 溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤, 干燥,后称得 4.30g 固体将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过 滤洗涤干燥后称量得到 2.33g取少量实验后上层清液滴入 AgNO3 溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_(填离子符号),一定含有_(填离子符号),可能含有_(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含 有的离子:_。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_。(3)若经证明没有 Cl则该溶液中的 K+的物质的量浓度是:_。19、配制480mL
9、0.5molL1的NaOH溶液,试回答下列问题:(1)选择仪器:完成本实验所必需的仪器有:托盘天平(精确到0.1g)、药匙、烧杯、玻璃棒、_、_等。(2)计算、称量,需称量NaOH固体的质量为_。(3)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,作用是_。(4)转移、洗涤,洗涤烧杯23次是为了_。(5)定容、摇匀,定容的具体操作是_。(6)不规范的实验操作会导致实验结果的误差,下列使所配溶液的物质的量浓度偏高的是_,偏低的是_(填字母序号)。A、容量瓶洗净后未烘干B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外C、定容时俯视刻度线D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解,未经冷却立即转移到容量瓶中并定容E、定
10、容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线20、从宏观现象探究微观本质是重要的化学学科素养。I. 以亚硫酸钠(Na2SO3)为实验对象,探究其性质。实验如下:(资料1)亚硫酸(H2SO3)易分解生成SO2和H2O。(1)写出上述实验中、的离子方程式_,_。(2)通过上述实验可知,在空气中久置的亚硫酸钠固体中会混有_(填化学式),亚硫酸钠在空气中变质体现了亚硫酸钠的_性。II. 以FeCl3溶液为实验对象,探究其与碱性物质之间反应的复杂多样性。实验如下:(资料2)含Fe3+的溶液中加入KSCN溶液,溶液由黄色变为红色;含Fe2+的溶液中加入K3Fe(CN)6溶液,
11、生成蓝色沉淀。(1)中反应的离子方程式是_。(2)中逸出的无色气体是_。(3)对于中的实验现象,同学们有诸多猜测,继续进行实验:甲组:取中反应后溶液少许,滴入稀盐酸酸化,再滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀。得出结论:FeCl3与Na2SO3发生了氧化还原反应,离子方程式是_。乙组:认为甲组的实验不严谨,重新设计并进行实验,证实了甲组的结论是正确的。其实验方案是_。(4)由上述实验可知,下列说法正确的是_(填字母)。a. 盐与碱反应时,盐和碱都必须可溶于水b. 盐溶液可能呈中性、碱性、酸性c. 盐与盐反应时,不一定生成两种新盐d. 盐与盐反应时,发生的不一定是复分解反应21、如图是实验室制备氯气
12、并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略)(1)装置A中两个玻璃仪器名称分别是_和_;(2)实验室用MnO2制备氯气的化学方程式是_;(3)实验时多余的氯气可用F装置来吸收,有关化学方程式是_;(4)装置B中饱和食盐水的作用是_;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中、依次放入湿润有色布条;_;(可供选择的用品有:无水氯化钙、碱石灰)和干燥的有色布条。(6)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性强弱,当向D中缓缓通入少量氯气时,D中可以观察到的现象是_。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、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积
13、之比等于物质的量之比,A正确;B、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比,又V=m/,若质量相等时,同温同压下两种气体的物质的量与密度成反比,B错误;C、由pM=RT可知,同温同压下摩尔质量与密度成正比,则两种气体的摩尔质量之比等于密度之比,C正确;D、由PV=nRT可知,同温同体积下物质的量与压强成正比,则两种气体的物质的量之比等于压强之比,D正确。2、C【解析】氧化还原反应的特征是有化合价的变化,有化合价变化的反应是氧化还原反应,据此判断。【详解】A、F、O元素的化合价均发生了变化,属于氧化还原反应,故A不符合;B、Fe、C元素的化合价均发生了变化,属于氧化还原反
14、应,故B不符合;C、没有元素的化合价发生变化,不属于氧化还原反应,属于复分解反应,故C符合;D、Mg、Cl元素的化合价均发生了变化,属于氧化还原反应,故D不符合。答案选C。3、A【解析】离子方程式H+OH-=H2O表示稀的强酸与稀的强碱生成可溶于盐和水的反应。A.盐酸是强酸,氢氧化钡是强碱,生成的氯化钡是易溶于水的盐,可以用离子方程式H+OH-=H2O表示,选项A正确;B.硝酸是强酸,氢氧化镁是弱碱,不可以用离子方程式H+OH-=H2O表示,选项B错误;C.硫酸和氢氧化钡的反应的离子反应为2H+SO42-+Ba2+2OH-=BaSO4+2H2O,硫酸钡是难溶于水的盐,选项C错误;D.盐酸是强酸
15、,氢氧化铜是弱碱,不可以用离子方程式H+OH-=H2O表示,选项D错误;答案选A。4、B【解析】A.CO2的摩尔质量是44g/mol, 2mol二氧化碳质量是44g/mol2mol88g,故A错误;B. CO2的摩尔质量是44g/mol,2mol二氧化碳质量是44g/mol2mol88g,故B正确;C. 2mol二氧化碳的分子数为 6.021023mol12mol26.021023,故C错误;D. 2mol二氧化碳含有原子的物质的量为2mol36mol,故D错误;故选B。5、A【解析】一份直接放入足量的烧碱溶液中,铝与氢氧化钠发生反应生成氢气15.68L,氢气的物质的量为15.68L22.4L
16、/mol=0.7mol。铁的氧化物FeO2Fe2O3中的氧原子全部与铝结合生成氧化铝,所以根据关系式3H22Al3OAl2O33 2 30.7mol 1.4/3mol 0.7mol由于氧化物为FeO2Fe2O3,根据氧原子守恒,所以氧化物FeO2Fe2O3的为0.7mol7=0.1mol,根据铁原子守恒,可知另一份生成的铁的物质的量为0.1mol5=0.5mol,根据FeH2可知,o.5molFe可生成氢气0.5mol,所以另一份生成的氢气的体积为0.5mol22.4L/mol=11.2L,故A项正确。6、A【解析】A金属导电是靠自由移动的电子,电解质导电是靠自由移动的离子,导电的原理不一样,
17、故A正确;B. 强弱电解质和溶于水的电解质是否完全电离有关,与是否易溶于水无关,硫酸钡难溶于水,但它是强电解质,乙酸易溶于水,它是弱酸,是弱电解质,故B错误;C. CO2溶于水和水结合成碳酸,碳酸发生部分电离,碳酸是弱电解质,二氧化碳是非电解质,故C错误;D. 水溶液中存在水分子,故D错误;故选A。7、D【解析】A. 标准状况下,22.4L氦气的物质的量是1mol,氦气分子是单原子分子,1mol氦气含有原子数目为NA。但氢气分子是双原子分子,lmol氢气所含原子数为2NA,A错误;B. 1L0.l mol/LNaHCO3溶液中含有溶质NaHCO3的物质的量是0.1mol,该盐是强碱弱酸盐,在溶
18、液中HCO3-发生水解反应而消耗,所以含有HCO3-的数目小于0.1NA个 ,B错误;C. 0.lmolNaCl溶于乙醇中制成胶体,由于胶粒是许多NaCl的集合体,所以其中含有的胶体粒子数目小于0.1NA,选项C错误;D.根据方程式可知每3molCl2反应转移5mol电子,则6molCl2发生该反应,转移电子的物质的量是10mol,则转移电子数目是10NA,选项D正确;故合理选项是D。8、D【解析】依据图示可知钠离子浓度为1.0mol/L,镁离子浓度为0.5mol/L,氯离子浓度为3.0mol/L,则依据电荷守恒可知:1.0mol/L1+0.5mol/L2+c(Ba2+)2=3.0mol/L1
19、,解得c(Ba2+)=0.5mol/L,故答案为D。9、D【解析】需要加入还原剂才能实现,说明所给物质作氧化剂,在反应中得电子化合价降低。【详解】A项、Cu元素的化合价升高,则需要加氧化剂实现,故A错误;B项、Cl元素的化合价升高,需要加氧化剂或电解才能实现,故B错误;C项、N元素的化合价升高,需要加氧化剂实现,故C错误;D项、Mn元素的化合价降低,需要加还原剂实现,故D正确。故选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,明确氧化剂、还原剂发生的反应及元素的化合价变化是解答本题的关键。10、D【解析】在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,其导电的本质是自身能够发生电离。酸、碱、盐都属于电解
20、质。【详解】A.有些化合物在水溶液中能够导电,但导电的阴、阳离子不是该化合物自身电离产生的,所以这些化合物不属于电解质,如NH3的水溶液能导电,但NH3不属于电解质,A项错误;B.金属熔融状态下能够导电,但金属不属于电解质,B项错误;C.电解质和非电解质的研究对象是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质,C项错误;D.电解质是在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,D项正确;答案选D。11、D【解析】A项、卢瑟福根据粒子散射实验,提出原子核式结构模型,故A错误;B项、最早发现x射线的科学家是伦琴,所以x射线也叫伦琴射线,故B错误;C项、道尔顿在化学上的主要贡献是提出了原子学说,故C错误;
21、D项、1897年,汤姆生发现原子里有电子,故D正确;故D正确。12、A【解析】据n=可知,该气体的物质的量为1mol, A、该温度和压强下,1mol该气体的体积为30L,不是标准状况,故A符合题意;B、因该气体的物质的量为1mol,因此若该气体在标准状况下为气体,则其体积约为22.4L,故B不符合题意;C、1mol该气体含有1.2041024个原子,则该气体分子中含有原子个数为=2,因此该气体为双原子分子,故C不符合题意;D、因1mol该气体在该条件下为30L,由此可知该条件下气体摩尔体积为30L/mol,故若O2在该条件下为气态,则1mol O2在该条件下的体积为30L/mol 1mol=3
22、0L,故D不符合题意;故答案为A。【点睛】在不同的温度和压强下,每一种条件均有相对应的气体摩尔体积,其数据可能相同,也可能不同,常见标准状况下,气体摩尔体积为22.4L/mol,在使用时需注明其条件以及该物质是否为气体。13、C【解析】氯气溶于水,部分发生反应:Cl2+H2OH+Cl-+HClO ,所以在氯水中含有Cl2、HClO、H2O、H+、Cl-、ClO-、OH-多种微粒。【详解】A氯水的颜色呈浅黄绿色,就是由于氯水中含有Cl2,A正确;B向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,是由于发生反应:HCO3-+OH-=H2O+CO32-,说明氯水中含有H+,B正确;C向FeCl2溶液中滴加
23、氯水,溶液颜色变成棕黄色,是因为HClO、Cl2都有强氧化性,会把Fe2+氧化为Fe3+,不能说明氯水中是否含有HClO,C错误;D向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,发生反应Cl-+Ag+=AgCl,产生白色沉淀,说明氯水中含有Cl-,D正确;故选C。14、B【解析】A23g钠的物质的量为1mol,而钠反应后变为+1价,故1mol钠反应后转移NA个电子,故A错误;B分子总数为NA,即物质的量为1mol,结合NO2和CO2混合气体中都含有2个氧原子计算,混合气体中含有的氧原子数为2NA,故B正确;C常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故22.4L氯气的物质的量小于1mol,足量镁
24、粉完全反应,转移电子的数目小于2NA,故C错误;D因为乙烯和环丁烷中,碳原子和氢原子的个数比相等,都是1:2,因此28g乙烯(C2H4)和环丁烷(C4H8)的混合气体中含有的碳原子数为2NA,故D错误。答案选B。15、B【解析】A.铜丝是单质,虽能导电,但既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,熔融的MgCl2属于电解质,且有自由移动的离子,能导电,故B正确;C.虽然NaCl溶液中有自由移动的离子,能导电,但然NaCl溶液是混合物不是混合物,故C错误;D.蔗糖是非电解质,不能导电,故D错误。故选B。【点睛】化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生
25、电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,电解质本身不一定能导电。16、D【解析】A钠发出的黄光射程远,透雾能力强,钠可用于制造高压钠灯,故A正确;B钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,所以钠可用于制造过氧化钠等化合物,故B正确;C钠钾合金呈液态的温度范围宽、是热的良导体,可作为原子反应堆的导热剂,故C正确;D钠和钛、锆、铌、钽等金属盐溶液的反应实质是钠先和钛、锆、铌、钽等金属盐溶液中的水反应,不会置换出金属来,故D错误;故选:D。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
26、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SO42-+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-
27、=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)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
28、;(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
29、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、Cu2+、Ca2+ K+、CO32-、SO42- Cl- 取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl- Ba2+CO32-=BaCO3、Ba2+SO42-=BaSO4、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl 0.8mol 【解析】溶液无色,一定不存在铜离子;取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaC
30、l2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;取少量实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、 Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是
31、:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl,若无白色沉淀则无Cl;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+BaCO3、SO42-+Ba2+BaSO4、BaCO3 +2H+Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。19、胶头滴管 500 mL容
32、量瓶 10.0g 搅拌,加速溶解 保证溶质全部转移至容量瓶中 向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1 cm2 cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切 CD BE 【解析】(1)配制480mL 0.5molL-1的NaOH溶液,没有规格为480mL的容量瓶,配制时需要选用500mL的容量瓶,实际上配制的是500mL 0.5mol/L的氢氧化钠溶液,配制步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要使用的仪器有:托盘天平、玻璃棒、烧杯、药匙、500mL容量瓶、胶头滴管等,因此还缺少的仪器为:500mL容量瓶、胶头滴管;(2)配制480mL 0.5molL-1的Na
33、OH溶液,应配制500mL,需要溶质的质量=0.5molL-10.5L40g/mol=10.0g;(3)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,其作用是搅拌,加速溶解;(4)洗涤烧杯2次3次是为了保证溶质全部转移至容量瓶中;(5)定容的操作是:向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1 cm2 cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切;(6)A、容量瓶洗净后未烘干,对溶质的物质的量和溶液的体积不产生影响,溶液浓度不变;B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外,导致溶质物质的量偏小,溶液的浓度偏低;C、定容时俯视刻度线,导致溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大;D、将称量好的NaOH固体放入小烧
34、杯中溶解,未经冷却立即转移到容量瓶中并定容,冷却后溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大;E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏小;所以使所配溶液的物质的量浓度偏高的是CD;偏低的是BE。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度溶液,明确配制原理和过程是解题关键,注意容量瓶、托盘天平的使用方法以及误差分析的依据。20、BaSO3+2H+=Ba2+SO2+H2O SO32-+Ba2+=BaSO3 Na2SO4 还原性 2Fe3+3Mg(OH)2=2Fe(OH)3+3Mg2+ CO2 2Fe3+ +SO32-+H2O =2Fe2+S
35、O42-+2H+ 取中反应后的溶液,加入K3Fe(CN)6溶液,生成蓝色沉淀,说明生成了Fe2+ bcd 【解析】本题主要考查探究物质的性质化学实验设计。I.亚硫酸钠在空气中久置,因亚硫酸钠具有还原性,可能与空气中的O2发生氧化还原反应生成硫酸钠。(1)溶液A中含有SO32-,与Ba2+反应生成BaSO3沉淀;BaSO3与稀盐酸反应生成BaCl2和SO2和H2O;(2)溶液B中加入BaCl2溶液后生成的白色沉淀不溶于稀盐酸,说明该沉淀为BaSO4;SO32-生成SO42-过程是被氧化;II.(1)氯化铁溶液和Mg(OH)2浊液反应生成红褐色的Fe(OH)3沉淀;(2)由FeCl3溶液呈酸性分析
36、,pH=1的FeCl3溶液与pH=12的Na2CO3溶液等物质的量混合后产生的气体成分;(3)SO32-被Fe3+氧化为SO42-,Fe3+被还原为Fe2+,由此写出离子方程式;因SO32-可能被空气氧化,若要证实SO32-与Fe3+发生氧化还原反应,根据题干信息可选用K3Fe(CN)6溶液检验溶液中是否有Fe2+;(4)a.实验中加入的碱为Mg(OH)2;b.FeCl3溶液呈酸性,Na2CO3溶液、Na2SO3溶液呈碱性,NaCl溶液呈中性;c.实验和实验为两种盐相互反应,生成物不是两种新盐;d.实验中,盐与盐反应不属于复分解反应。【详解】I.亚硫酸钠在空气中久置,因亚硫酸钠具有还原性,可能
37、与空气中的O2发生氧化还原反应生成硫酸钠。(1)实验中反应为BaSO3与稀盐酸反应生成BaCl2和SO2和H2O,其离子方程式为:BaSO3+2H+=Ba2+SO2+H2O;溶液A中含有SO32-,与Ba2+反应生成BaSO3沉淀,其离子方程式为SO32-+Ba2+=BaSO3;(2)溶液B中加入BaCl2溶液后生成的白色沉淀不溶于稀盐酸,说明该沉淀为BaSO4,说明在空气中久置的亚硫酸钠固体中混有Na2SO4;SO32-生成SO42-过程是被氧化,故体现了亚硫酸钠的还原性;II.(1)实验中反应为氯化铁溶液和Mg(OH)2浊液反应生成红褐色的Fe(OH)3沉淀,其离子方程式为:2Fe3+3M
38、g(OH)2=2Fe(OH)3+3Mg2+;(2)实验为pH=1的FeCl3溶液与pH=12的Na2CO3溶液等物质的量混合后,生成的气体为CO2;(3)由实验现象可知,Fe3+被还原为Fe2+,化合价降低,故SO32-被Fe3+氧化为SO42-,其离子反应方程式为:2Fe3+ +SO32-+H2O =2Fe2+SO42-+2H+;因SO32-可能被空气氧化,若要证实SO32-与Fe3+发生氧化还原反应,可通过验证是否有Fe2+生成,根据题干信息可知,可选用K3Fe(CN)6溶液进行检验,故实验方案为:取中反应后的溶液,加入K3Fe(CN)6溶液,生成蓝色沉淀,说明生成了Fe2+;(4)a.实
39、验中加入的碱为Mg(OH)2,属于难溶性碱,错误;b.由题干信息可知,FeCl3溶液呈酸性,Na2CO3溶液、NasSO3溶液呈碱性,NaCl溶液呈中性,正确;c.实验和实验为两种盐相互反应,生成物不是两种新盐,正确;d.实验中,盐与盐反应不属于复分解反应,正确。21、分液漏斗 蒸馏烧瓶 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 除去氯气中氯化氢气体 无水氯化钙 分液漏斗D中出现橙黄色 【解析】(1)依据仪器的形状说出其名称;(2)实验室利用MnO2和浓盐酸在加热条件下反应制备氯气;(3)氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;
40、(4)氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,据此判断解答;(5)验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性;(6)依据氧化还原反应中氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性解答。【详解】(1)依据仪器的形状可知,装置A中两个玻璃仪器名称分别是分液漏斗和蒸馏烧瓶;(2)实验室利用MnO2和浓盐酸在加热条件下反应制备氯气,同时生成氯化锰和水,反应的化学方程式是MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;(3)氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(4)氯气在饱
41、和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,所以可以用盛有饱和食盐水的B除去氯气中混有的氯化氢;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,选项中ab的中都是干燥剂,再通入湿润的有色布条不能验证氯气的漂白性;c中II为固体干燥剂,不能为浓硫酸,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条;(6)当向D中缓缓通入少量氯气时,可以看到无色溶液逐渐变为橙色,则说明氯气与溴溴化钠反应生成溴单质,依据氧化还原反应中氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性可知氯气的氧化性大于溴的氧化性。【点睛】本题考查性质实验方案的制备,为高频考点,把握氯气的性质、制法、装置的作用及氧化还原反应原理为解答的关键,注意同主族元素性质的递变规律,题目难度中等。