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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、下列变化需要加入还原剂才能实现的是ACl-C12 BHCO3- C032- CMn04- Mn2+ DZnZn2+2、下列有关物质分类的说法,不正确的是( )ACO、N2O5是非金属氧化物,也是酸性氧化物,它们属于电解质BKNO3是钾盐、硝酸盐,也是正盐CH2CO3是含氧酸、二元酸DNa
2、OH是可溶性碱,也是强碱3、某乙醇的水溶液中,乙醇所含的氢原子与水所含的氢原子数相等,该溶液中乙醇的质量分数为()A78%B46%C23%D11.5%4、某同学在烧水时,不小心把水洒在炉火上,结果发现炉火更旺了,原因是H2O和炽热的碳反应生成了水煤气(CO和H2),反应方程式为:CH2O(g) COH2,下列关于该反应说法正确的是() A该反应中C失电子,被还原 B该反应中H2得电子,被还原C该反应中,每转移2mol e则生成1mol H2 D该反应属于复分解反应5、对于溶液中某些离子的检验及结论一定正确的是( )A加入Na2CO3溶液产生白色沉淀,再加稀盐酸沉淀消失,一定有Ba2B加入BaC
3、l2溶液有白色沉淀产生,再加稀盐酸沉淀不消失,一定有SO42C加入足量稀盐酸,无明显现象,再加BaCl2溶液后有白色沉淀产生,一定有SO42D加入稀盐酸产生无色气体,气体通入澄清石灰水溶液变浑浊,一定有CO326、下列物质中属于电解质的是( )A铜B蔗糖溶液C氯化钠溶液D氯化钠晶体7、为了除去氯化钾中含有的少量硫酸镁和氯化钙杂质,需进行下列六项操作,其先后顺序正确的是 加水溶解 加热蒸发得到晶体 加入过量的氯化钡溶液 加入适量的盐酸 加入过量碳酸钾和氢氧化钾 过滤A B C D8、下列物质中所含分子数目最多的是AB4时18mL的C个分子D9、配制240 mL 1 mol/L 的稀盐酸溶液,需要
4、12 mol/L的浓盐酸的体积为 ( )A12 mLB25 mLC20.8 mLD12.5 mL10、下列物质属于纯净物的是A玻璃 B蒸馏水 C粗盐 D空气11、铝与稀硝酸发生反应的化学方程式为;Al+HNO3=Al(NO3)3+NO+H2O,若配平方程式后,HNO3的计量系数应该是( )A2 B4 C6 D812、下列性质中,可以证明某化合物中一定存在离子键的是A可溶于水B有较高的熔点C水溶液能导电D熔融状态能导电13、已知三个氧化还原反应:若某溶液中、和共存,要想除去而又不影响和,可加入的试剂是( )ABCD14、将一粒钠投入下列溶液中,能产生气体和沉淀的是ANaCl BBaCl2 CH2
5、SO4 DCuCl215、下列叙述正确的是A胶体区别于其他分散系的根本原因是胶体有丁达尔效应B分散系中分散质粒子直径由小到大的正确顺序:溶液胶体浊液C氯化铁溶液加入到冷水中可以制得氢氧化铁胶体D胶体的分散质可以通过过滤从分散剂中分离出来16、下列电离方程式,书写正确的是AKMnO4K+Mn7+4O2-BNaHCO3= Na+ H+ CO32-CFeCl3Fe3+Cl3DAl2(SO4)32Al3+3SO42-二、非选择题(本题包括5小题)17、下表是周期表中的一部分,根据元素AI在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:AAAAAAA0一A二DEGI三BCFH (1)上述元素中性质最不
6、活泼的是_,只有负价而无正价的是_,单质氧化性最强的是_,单质还原性最强的是_。(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是_,酸性最强的是_,呈两性的是_。(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_,这些化合物中最稳定的是_。(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是_。18、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。阳离子K+、Ag+、Mg2+、Ba2+阴离子NO3-、CO32-、SiO32-、SO42-已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3;(2)H2SiO3H2O+SiO2;(3)产生气
7、体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100 mL进行如下实验:序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色沉淀并放出0.56 L气体将的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4 g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验能确定一定不存在的离子是_。(2)实验中生成沉淀的离子方程式为_。(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NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1_(4)判断K+是否存在,若存在
8、求其最小浓度,若不存在说明理由:_。19、某校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,现用质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸来配制。(1)配制上述溶液需要的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外有_(2)根据计算,本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为_mL。(3)在容量瓶的使用方法中,下列操作正确的是_.A使用容量瓶前检查它是否漏水B容量瓶用水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D配制溶液时,若试样是液体,用量筒取试样后直接倒入容量瓶中
9、,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线E. 定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀(4)假设配制时其他操作均正确,只出现以下某一情况,试判断所配制的溶液浓度相比于要求的值偏高的是_A容量瓶中有少量蒸馏水 B稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中C配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中D定容时俯视20、某校化学实验兴趣小组为了探究在实验室制备Cl2的过程中有水蒸气和HCl挥发出来,同时证明氯气的某些性质,甲同学设计了如图所示的实验装置(支撑用的铁架台省略),按要求回答问题。(1)写出A中实验室制氯气的化学方程式_。(2)装置
10、B中盛放的试剂名称为_,现象是_。装置D和E中出现的不同现象说明_。装置F的作用是_。(3)乙同学认为甲同学的实验有缺陷,不能确保最终通入AgNO3溶液中的气体只有一种。为了确保实验结论的可靠性,证明最终通入AgNO3溶液的气体只有一种,乙同学提出在装置F和装置G之间再加一个装置,该装置中应放入_(填写试剂或用品名称)。21、下表是生活生产中常见的物质,表中列出了它们的一种主要成分(其它成分未列出)编号名称天然气白酒醋酸小苏打消石灰铜线成分CH4C2H5OHCH3COOHNaHCO3Ca(OH)2Cu (1)请你对表中的主要成分进行分类(填编号)是电解质的是_,是非电解质的是_。(2)写出在水
11、中的电离方程式_。(3)写出下列反应的离子方程式:用治疗胃酸过多(主要成分为盐酸)_用澄清的溶液检验CO2气体 _参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】需要加入还原剂才能实现,说明该微粒是氧化剂,得到电子,相关元素的化合价降低,据此解答。【详解】A、氯元素化合价升高,需要氧化剂,A错误;B、元素化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,B错误;C、Mn元素化合价降低,需要还原剂,C正确;D、Zn元素化合价升高,需要氧化剂,D错误;答案选C。2、A【解析】ACO、N2O5是非金属氧化物,酸性氧化物是该物质与碱反应能生成相应的盐,CO不是酸性氧化物,且二者本身不能电离出自由移动
12、的离子,不是电解质,A错误;BKNO3含钾离子、硝酸根,是钾盐、硝酸盐,也是正盐,B正确;CH2CO3是含氧酸,可电离出两个氢离子,是二元酸,C正确;DNaOH是强碱,可溶于水,也是可溶性碱,D正确;答案选A。3、B【解析】乙醇溶液中溶质的质量分数=100%,因此需要判断溶质乙醇与溶剂水的质量关系;每个乙醇C2H5OH分子中含6个H原子,每个水H2O分子中含2个H原子;根据“乙醇分子里所含的氢原子总数与水分子里所含的氢原子总数相等”可推算溶液中乙醇与水的质量关系。【详解】根据氢原子数相等,找出乙醇分子与水分子间的关系,进而确定出质量关系。C2H5OH6H3H2O46 54此乙醇溶液中溶质的质量
13、分数为:100%=46%,故答案选B。4、C【解析】试题分析:A项:C的化合价升高,失去电子,被氧化,故错;B项:H2是氧化产物,故错;D项:反应过程中,有元素化合价发生变化,故属于氧化还原反应,故错。故选C。考点:氧化还原反应概念及计算点评:题考查氧化还原反应,明确还原剂、氧化剂中元素的化合价变化是解答本题的关键,并熟悉常见的氧化还原反应来解答。5、C【解析】A.白色沉淀也可能是CaCO3,溶液中还可能含有Ca2+,故A错误;B.白色沉淀也可能是AgCl,溶液中还可能含有Ag+,故B错误;C.加入足量稀盐酸,排除溶液中的Ag+,CO32-,SO32-等,再加BaCl2溶液后有白色沉淀产生,则
14、一定有SO42,故C正确;D.SO2也能使澄清石灰水溶液变浑浊,溶液中不一定含有CO32,故D错误。故选C。6、D【解析】A铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故A不符合题意;B蔗糖溶液是混合物,不属于电解质,故B不符合题意;C氯化钠溶液是混合物,不属于电解质,属于电解质溶液,故C不符合题意;D氯化钠晶体是盐,属于电解质,故D符合题意。综上所述,答案为D。7、B【解析】根据物质的分离和提纯的方法和操作进行分析。【详解】镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钾可以将镁离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钾转化为沉淀,
15、但是加入的碳酸钾要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钾会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再过滤,最后加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:加水溶解,加过量的氯化钡溶液,加入过量碳酸钾和氢氧化钾,过滤,加适量的盐酸,加热蒸发得到晶体。故选B。【点睛】除杂的原则:除去杂质的同时,不损失主体药品,不引入新的杂质,恢复原来状态。8、D【解析】由N=nNA可知,物质的物质的量越大,所含分子数越大,A、n(SO3)=0.3mol;B、n(H2O)=1mol;C、n(NH3)=1mol;D、n(CO2)的物质的量为=1.5mol;则66g CO2的物质的量最大,所含分子数最大,故选
16、D。9、C【解析】根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量相等,据此分析作答。【详解】配制240 mL 1 mol/L 的稀盐酸溶液,需要容量瓶,而容量瓶的规格中无240mL的,故需选择250mL容量瓶进行配制,设需要12 mol/L的浓盐酸的体积为V,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量相等,则:250 mL1 mol/L=V12 mol/L解得V20.8 mL,C项正确,答案选C。【点睛】熟悉常见容量瓶的规格是解题的关键。配制的溶液若不是容量瓶的规格,则采用就近原则来选择容量瓶。10、B【解析】纯净物是由一种物质组成的物质。混合物是由两种或两种以上物质组成的物质。【详解】A. 玻璃是硅酸钠、硅
17、酸钙、二氧化硅等物质组成的混合物,A错误;B. 蒸馏水中只含水一种物质,是纯净物,B正确;C. 粗盐主要成分为氯化钠,除此外还有不溶性杂质和可溶性杂质,C错误;D. 空气中含有氮气、氧气、稀有气体、二氧化碳等多种气体,是混合物,D错误。答案选B。11、B【解析】试题分析:根据电子守恒和原子守恒,铝与稀硝酸发生反应的化学方程式为Al+4HNO3=Al(NO3)3+ NO+2H2O,则HNO3的计量系数应该是4,故答案为B。考点:考查氧化还原反应的配平12、D【解析】A可溶于水的化合物,不一定是离子化合物,如HCl等,A项错误;B具有较高熔点的化合物,不一定是离子化合物,如二氧化硅等,B项错误;C
18、水溶液能导电的化合物,不一定是离子化合物,如醋酸、硫酸等,C项错误;D熔融状态下能导电的化合物中含有阴阳离子,所以一定是离子化合物,一定含有离子键,D项正确;本题答案选D。13、C【解析】A由反应知,可将氧化为,故A不符合题意;B由反应知,可将氧化为,故B不符合题意;C由反应知,可将氧化为,自身转变为,故可将除去,而、不受影响,故C符合题意;D不能氧化,无法除去,故D不符合题意;答案选C。14、D【解析】钠是非常活泼的金属单质,将钠投入到盐溶液中钠先与水反应,将钠投入到酸溶液中钠先与酸反应,由此分析。【详解】A.钠投入到NaCl溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,但NaCl
19、与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,A项错误;B.钠投入到BaCl2溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,但BaCl2与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,B项错误;C. 钠投入到H2SO4溶液中,钠与H2SO4反应:2Na+H2SO4=Na2SO4+H2,溶液中没有沉淀生成,C项错误;D.钠投入到CuCl2溶液中,钠先与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,生成的NaOH继续与CuCl2反应: 2NaOH+CuCl2=Cu(OH)2+2NaCl,溶液中既有气体放出又有沉淀产生,D项正确;答案选D。15、B【解析】A、胶体具有丁达尔效应,能区别胶体和溶液,但是胶体与其
20、它分散系的根本区别并不在于丁达尔效应,而在于分散系微粒直径的大小,故A错误;B、溶液的微粒直径小于1nm,胶体微粒直径在1nm与100nm之间,而浊液的微粒直径大于100nm ,因此分散系中分散质粒子直径由小到大的正确顺序是:溶液胶体浊液,故B正确;C、制备氢氧化铁胶体时要先把蒸馏水加热至沸腾,向沸水中加入5-6滴FeCl3饱和溶液,并继续煮沸至溶液呈红褐色,故C错误;D、胶体的微粒不能透过半透膜,能透过滤纸,因此胶体的分散质不能通过过滤的方法分离,故D错误;综上所述,本题选B。16、D【解析】KMnO4的电离方程式是KMnO4=K+MnO4-,故A错误;NaHCO3的电离方程式是NaHCO3
21、 = Na+ + HCO3-,故B错误;FeCl3的电离方程式是FeCl3=Fe3+3Cl-,故C错误;Al2(SO4)3的电离方程式是Al2(SO4)3=2Al3+3SO42-,故D正确。点睛:强酸是酸式盐电离出金属阳离子、氢离子、酸根离子;弱酸的酸式盐电离出金属阳离子、酸式根离子,如:NaHCO3的电离方程式是NaHCO3 = Na+ + HCO3-;NaHSO4的电离方程式是NaHSO4 = Na+ + H+ + SO42-。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】由元素在元
22、素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性
23、最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3; (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。1
24、8、Ag+ Mg2+ Ba2+2H+ + SiO32- = H2SiO3阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1?0.250.400.8 mol/L【解析】(1)实验,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56 L气体,根据表格所提供的离子可知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32,且c(CO32)=0.25mol/L;溶液中存在CO32时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32,发生反应SiO32+2H+=H2SiO3。故答案为SiO32+2H+=H2SiO3;(3)实验
25、,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32)= =0.4mol/L。实验,向的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42。根据电荷守恒2c(CO32)+2c(SiO32)=20.25mol/L+20.4mol/L=1.3mol/Lc(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3,c(CO32)=0.25mol/L,c(SiO32)=0.4mol/L,c(SO42)=0。故答案为阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1?0.250.40(4
26、)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。故答案为0.8 mol/L。点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。19、250 mL容量瓶,胶头滴管 量筒 2.1 AE BD 【解析】(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择需要的仪器;(2)根据c=1000/M求出浓盐酸的浓度;根据稀释规律c1V1= c2V2计算出浓盐酸的体积;(3)A.容量瓶带有活塞,使用前应查漏;
27、B.容量瓶洗净后可以用蒸馏水洗净后,但不能再用待配液润洗;C.容量瓶为精密仪器,不能用来溶解固体;D. 容量瓶为精密仪器,不能用来稀释浓溶液;E.摇匀时食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转反复上下摇匀。(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,根据c=n/V进行误差分析。【详解】(1)需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,应该用250 mL容量瓶配制。配制一定物质的量浓度的溶液需要的玻璃仪器除了烧杯和玻璃棒外,还有250 mL容量瓶、胶头滴管、量筒;综上所述,本题答案是:250 mL容量瓶、胶头滴管、量筒。(2)需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,要用25
28、0 mL容量瓶,根据c=1000/M可知,该浓盐酸的浓度为10001.1936.5%/36.5=11.9mol/L;根据稀释前后溶质的量不变可知:0.250.1=11.9V,V=0.0021L=2.1 mL;因此本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为2.1 mL;综上所述,本题答案是:2.1。(3)A、因配制后要摇匀,所以容量瓶在使用前要检查是否漏水,故A正确;B、容量瓶用蒸馏水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗,会导致盐酸溶质的量增多,所配溶液浓度偏大,故B错误;C、容量瓶只能在常温下使用,不能用来溶解固体,溶解会产生热效应,冷却后导致所配溶液体积不准确,故C错误;D、容量瓶只能在常温下使用,不
29、能用来稀释溶液,稀释会产生热效应,冷却后导致所配溶液体积不准确,故D错误;E、盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动几次,目的是使溶液充分混合,浓度均匀,故E正确。综上所述,本题选AE。(4)A.容量瓶中有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不受影响,故错误;B. 稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中,等溶液冷却到室温后,溶液体积偏小,溶液的浓度偏高,故正确;C. 配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中,溶液被稀释,所配溶液的浓度偏低,错误;D.若定容时俯视,导致溶液体积偏小,所配溶液的物质的量浓度偏高,故正确;因此,本题正确选项
30、:B D。20、MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2O 无水硫酸铜 白色固体变为蓝色 氯气无漂白性,湿润的氯气有漂白性(或次氯酸有漂白性) 吸收氯气 湿润的淀粉KI试纸(或湿润的有色布条) 【解析】(1)实验室用二氧化锰与浓盐酸反应制备氯气;(2)利用无水硫酸铜遇到水变蓝性质检验氯气中是否含有水蒸气;依据干燥的有色布条不褪色,湿润的有色布条褪色,对比说明具有漂白性的不是氯气;氯气易溶于CCl4;(3)G装置是用来检验HCl气体的,为确保实验结论的可靠性,需要排除氯气的干扰,氯气可氧化碘化钾得到单质碘,碘与淀粉变蓝,据此作答;【详解】A.实验时用二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应来
31、制备氯气,生成氯化锰、水和氯气,反应的化学方程式为:MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2O,故答案为MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2O;(2)为了探究在实验室制备Cl2的过程中有水蒸气,可以在B中加入无水硫酸铜,如果固体变蓝则证明氯气中含有水蒸气,故答案为无水硫酸铜;白色固体变为蓝色;干燥的有色布条不褪色,湿润的有色布条褪色,说明具有漂白性的不是氯气,而是氯水中的次氯酸,故答案为氯气无漂白性,湿润的氯气有漂白性(或次氯酸有漂白性);氯气易溶于CCl4,所以该装置的作用是吸收氯气,故答案为吸收氯气;(3)G装置用来检验HCl气体,为了确保实验结论的可靠性,应排
32、除氯气的干扰,在F吸收氯气之后要检验氯气是否完全除去,根据氯气具有强氧化性的性质,可用湿润的淀粉KI试纸检验,其反应方程式为:Cl2+2KI=2KCl+I2,生成的碘遇淀粉变蓝,如不变色,说明已经完全除去,所以可以在F和G之间连接一个盛有湿润的淀粉碘化钾试纸的洗气瓶检验是否存在氯气,另外根据氯气的漂白性,也可在F和G之间连接一个盛有湿润的有色布条的洗气瓶,若不褪色,则证明氯气已被完全吸收,此方法也可行。故答案为湿润的淀粉KI试纸(或湿润的有色布条)21、 NaHCO3 =Na + + HCO3 HCO3 + H+ = H2O + CO2 Ca2+ 2OH + CO2 = CaCO3 +H2O
33、【解析】(1)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,酸碱盐都是电解质;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,非金属氧化物、大多数有机物是非电解质。(2)NaHCO3在水中电离出钠离子和碳酸氢根离子;(3)碳酸氢钠和盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳、水;澄清的石灰水与CO2反应生成碳酸钙沉淀和水。【详解】CH3COOH、NaHCO3、Ca(OH)2在水溶液中都能电离出自由移动的离子而导电;CH4、C2H5OH在水溶液里和熔融状态下都不能电离出自由移动的离子;Cu是单质,既不是电解质又不是非电解质;所以是电解质的是CH3COOH、NaHCO3、Ca(OH)2,选,是非电解质的是CH4、C2H5OH,选;(2)NaHCO3在水中电离出钠离子和碳酸氢根离子,电离方程式是NaHCO3 =Na + + HCO3; (3)碳酸氢钠和盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是HCO3 + H+ = H2O + CO2;澄清的石灰水与CO2反应生成碳酸钙沉淀和水,反应的离子方程式是Ca2+ 2OH + CO2 = CaCO3 +H2O。