2023届河北邢台市南和县第一中学化学高一上期中学业水平测试试题含解析.doc

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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、A蒸发操作时,当溶液中出现较多固体应停止加热B蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D如果没有试管夹,可以临时手持试管给固体或液体加热2、能用渗析分离方法提纯的

2、物质组是A硝酸银与碘化钾等物质的量反应后的混合物B淀粉与碘化银的混合物C蛋白质与葡萄糖的混合溶液D盐卤和明矾的混合溶液3、某元素的原子形成的离子可表示为b a Xn- ,有关说法错误的是A中子数为 a-b B电子数为 b+nC质量数为 a+b D一个 X 离子的质量约为a/6.021023g4、高温下用CO还原m g R2O3得n g R,已知氧的相对原子质量为16,则R的相对原子质量为()A2( m n )/3 nB24 n /( m n )C( m n )/8 nDn /24( m n )5、下列化学反应的离子方程式正确的是( )A碳酸氢钠和少量澄清石灰水反应:HCO3-Ca2OH-=H2

3、OCaCO3B铜片插入硝酸银溶液中:CuAg=Cu2AgC氧化镁与稀盐酸混合:MgO2H=Mg2H2OD稀硫酸滴在铜片:Cu2H=Cu2H26、已知:2K2CrO4+H2SO4K2Cr2O7+K2SO4+H2OK2Cr2O7+6FeSO4+7H2SO43Fe2(SO4)3+ Cr2(SO4)3 +K2SO4+7H2OFe2(SO4)3+2HI2FeSO4+I2+H2SO4下列结论正确的是A均是氧化还原反应B氧化性强弱顺序是K2Cr2O7Fe2(SO4)3I2C反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为61D反应中0.1 mol还原剂共失去电子数为6.0210237、下列有关物质分类的说法正确的是AC

4、O2能与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物BNaHSO4溶于水电离出H+,属于酸CNH4Cl组成中不含金属阳离子,不属于盐DSO3溶于水形成的溶液能够导电,SO3属于电解质8、下列各组中两种微粒所含电子数不相等的是A和BCO和C和D 和9、下列关于氧化钠和过氧化钠的叙述中不正确的是ANa2O2是淡黄色固体,Na2O是白色固体,阴阳离子个数比均为1:2BNa2O2和Na2O均为碱性氧化物,都能与水反应生成NaOHCNa2O和Na2O2均能与CO2发生反应,都有Na2CO3生成D2gH2充分燃烧后产物被Na2O2完全吸收,Na2O2固体增重2g10、下列离子方程式的书写正确的是()A铁跟稀盐酸反应:

5、2Fe+6H+2Fe3+3H2B碳酸氢钙溶液中加入盐酸:Ca(HCO3)2+2HClCaCl2+2H2O+2CO2CCO2通入澄清石灰水中:CO2+Ca2+2OHCaCO3+H2ODNaHCO3溶液中加入盐酸:HCO3+H+H2CO311、有关物质的除杂,下列说法正确的是()A除去KNO3溶液中的少量KCl,加过量AgNO3溶液并过滤B除去CO气体中混有的少量CO2,可通过足量的灼热的CuOC通过蒸馏除去自来水中混有的各种盐以获得蒸馏水D通过分液除去酒精中混有的水12、下列各组数据中,前者刚好是后者两倍的是A2mol H2O的摩尔质量和1mol H2O的摩尔质量B200mL1molL-1氯化钙

6、溶液中c(Cl-)和100mL2molL-1氯化钾溶液中c(Cl-)C称量16g硫酸铜配制250mL溶液的物质的量浓度和称量25g胆矾配制500mL溶液的物质的量浓度D20%NaOH溶液的物质的量浓度和10%NaOH溶液的物质的量浓度13、判断下列概念的依据正确的是A纯净物与混合物:是否仅含有一种元素B溶液与胶体的本质区别:能否发生丁达尔现象C酸的本质:电离时产生的阳离子是否全是HD电解质与非电解质:在溶液中或熔融状态下能否导电14、把镁粉中混有的少量铝粉除去,应选用的试剂是A稀盐酸 B烧碱溶液C硫酸铝溶液 D硫酸镁溶液15、下列反应的离子方程式书写正确的是 ( )A钠和冷水反应 Na 2H2

7、O Na+ 2OH- H2B金属铝溶于氢氧化钠溶液 Al 2OH- AlO2-H2C金属铝溶于盐酸中:2Al 6H+ 2Al3+ 3H2D铁跟稀硫酸反应:2Fe 6H+ 2Fe3+ 3H216、下列说法正确的是( )A化学是科学研究的内容,与普通百姓的生活没有多大关系B化学研究只能认识分子,不能制造分子C化学家可以制造出自然界中不存在的物质D化学研究只会造成严重的环境污染,最终人类将毁灭在化学物质中二、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

8、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、现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出上述实验和的离子方程式:_;_。19、化学兴趣小组对某品

9、牌牙膏中摩擦剂成分及其含量进行以下探究:查得资料:该牙膏摩擦剂由碳酸钙、氢氧化铝组成;牙膏中其它成分遇到盐酸时无气体生成。.摩擦剂中氢氧化铝的定性检验:取适量牙膏样品,加水成分搅拌、过滤。(1)往滤渣中加入过量NaOH溶液,过滤。往(1)所得滤液中先通入过量二氧化碳,再加入过量稀盐酸。观察到的现象是_。.牙膏样品中碳酸钙的定量测定利用下图所示装置(图中夹持仪器略去)进行实验,充分反应后,测定C中生成的BaCO3沉淀质量,以确定碳酸钙的质量分数。依据实验过程回答下列问题:(2)实验过程中需持续缓缓通入空气。其作用除了可搅拌B、C中的反应物外,还有_。(3)下列各项措施中,不能提高测定准确度的是_

10、(填标号)。a.在加入盐酸之前,应排净装置内的CO2气体b.滴加盐酸不宜过快c.在AB之间增添盛有浓硫酸的洗气装置d.在BC之间增添盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置(4)实验中准确称取8.00g样品三份,进行三次测定,测得BaCO3平均质量为3.94g。则样品中碳酸钙的质量分数为_。(5)有人认为不必测定C中生成的BaCO3质量,只要测定装置C在吸收CO2前后的质量差,一样可以确定碳酸钙的质量分数。实验证明按此方法测定的结果明显偏高,原因是_。(6)将等体积的AlCl3与NaOH溶液混合,充分反应后,测得混合溶液中含有铝元素质量是沉淀中含有铝元素质量的2倍,则c(AlCl3)与c(NaOH)的比

11、值是_。20、在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气。所用仪器如下图:(1)连接上述仪器的正确顺序(填各接口处的字母):_接_;_接_;_接_;_接_。_(2)饱和食盐水的作用是_;NaOH溶液的作用是_。(3)写出该气体发生装置中化学方程式:_。(4)如果将过量二氧化锰与20 mL 12 molL1的盐酸混合加热,充分反应后生成的氯气明显少于0.06 mol。其主要原因有:_,_。(5)某兴趣小组的同学拟采用以下装置(夹持及加热仪器已略)来探究氯、溴、碘的相关性质。请回答:装置 C是为了验证氯气是否具有漂白性,下列试剂的排列中正确的是_(填序号)。当向 D中缓缓通入一定量氯气后,

12、打开 D 装置中活塞,将 D中少量溶液加入装置 E中,振荡,观察到下层呈紫红色,由此得出结论:Br2置换出了 I2,但有同学对该结论提出异议,可能的理由是_。(用简要的文字和化学方程式说明理由)21、已知在实验室浓盐酸和二氧化锰加热条件下可以反应生成氯化锰和Cl2等,某同学用此法制得标准状况下Cl2体积为22.4mL,据题意回答下列问题:(1)写出其化学反应方程式并配平_(2)请计算共消耗MnO2多少克?_(3)上述实验所用浓盐酸,其质量分数为36.5%,密度为1.19g/mL,为了使用方便,请计算该浓盐酸的物质的量浓度为多少?_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】D错

13、,如果没有试管夹,绝对不可以临时手持试管给固体或液体加热,会烫伤;其他三个选项正确;2、C【解析】A.硝酸银与碘化钾等物质的量反应后得到的是溶液和浊液的混合物,不能用渗析法分离,故A错误;B.淀粉与碘化银的混合物是溶液,不能用渗析法分离,故B错误;C.蛋白质与葡萄糖的混合溶液,是溶液和胶体的混合物,能用渗析法分离,故C正确;D.盐卤和明矾的混合溶液,是两物质的混合溶液,不能用渗析法分离,故D错误;本题答案为C。【点睛】能用渗析法分离的混合物,是溶液和胶体的混合物。3、C【解析】根据课本AZX表达的意义可知道:A表示元素X的质量数,Z表示元素X的质子数,因此对abXn-,质量数是a,质子数是b,

14、中子数N=A-Z=a-b,A选项正确;元素X带n个单位负电荷,所以abXn-含有的电子数是b+n,B选项正确;abXn-质量数是a,不是a+b,C选项错误;1mol abXn-的质量约ag,所以一个abXn-的质量约为a/6.021023g,D选项正确,正确答案是C。4、B【解析】根据已知物质的质量,结合氧的相对原子质量可列方程求解,也可用R与O的质量比通过个数比求R相对原子质量。 方法一:设R的相对原子质量为x (2x+48):2x=mg:ng 所以选B。 方法二:设R的相对原子质量为x, 所以答案为B。5、C【解析】A. 碳酸氢钠溶液与少量澄清石灰水反应生成碳酸钙、碳酸钠和水,正确离子方程

15、式为:2HCO3Ca22OH-=2H2OCaCO3+CO32-,A错误;B. 该方程式电荷不守恒,正确的离子反应为Cu2Ag=Cu22Ag,B错误;C. 氧化镁为固体,不溶于水,写成化学式形式,稀盐酸为强酸,能够拆成离子形式,符合原子守恒、电荷守恒规律,方程式书写正确,C正确;D. 稀硫酸与铜片不反应,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】针对选项(A):当碳酸氢钠溶液加入过量的氢氧化钙溶液反应时,生成碳酸钙、氢氧化钠钠和水,离子方程式为:HCO3-+Ca2+ +OH-=CaCO3+H2O;当碳酸氢钠溶液加入少量的氢氧化钙溶液反应时,生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式为:2HCO3-+Ca2+

16、+2OH-=CaCO3+2H2O+CO32-;所以针对这样的反应,要采用“少定多变”的方法进行处理,即以量少的为准。6、B【解析】试题分析:反应中无元素化合价变化,不是氧化还原反应,、均是氧化还原反应,错误;B、由反应知氧化性K2Cr2O7Fe2(SO4)3、由反应知氧化性Fe2(SO4)3I2,正确;C、反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为16,错误;D、反应中0.1molI-失电子0.1mol,失去电子数为6.021022,错误。考点:氧化还原反应7、A【解析】A. CO2能与碱反应只生成盐和水,属于酸性氧化物,故A正确; B. NaHSO4溶于水电离出H+,Na+、SO42-,生成的阳离

17、子不全是氢离子,不属于酸,故B错误; C. NH4Cl是由铵根离子和酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误; D. SO3溶于水形成的溶液能导电,原因为SO3与水反应生成的硫酸能够电离出氢离子和硫酸根离子,导电的离子不是SO3电离的,所以SO3属于非电解质,故D错误; 答案选A。8、D【解析】粒子中质子数等于原子的质子数之和,中性微粒中质子数=电子数,阳离子的电子数=质子数-电荷数,阴离子的电子数=质子数+电荷数【详解】A、H3O+的质子数为11,电子数为11-1=10,OH-的质子数为9,电子数为9+1=10,电子数相同,故A错误;B、CO的质子数为14,电子数为14,N2的质子数为14,电

18、子数为14,电子数相同,故B错误;C、HNO3的质子数为1+7+83=32,电子数为32,NO3-的质子数为7+83=31,电子数为31+1=32,电子数相同,故C错误;D、CH3+的质子数为6+13=9,电子数为9-1=8,NH4+的质子数为11,电子数为11-1=10,电子数不同,故D正确故选:D9、B【解析】A. Na2O2是淡黄色固体,含有Na+、,Na2O是白色固体,含有Na+、,阴阳离子个数比均为1:2,故A正确;B. Na2O2与水反应生成NaOH和氧气,Na2O2不是碱性氧化物,故B错误;C. Na2O与CO2反应生成Na2CO3,Na2O2与CO2反应生成Na2CO3和氧气,

19、故C正确;D. H2在氧气中完全燃烧生成H2O,H2O再与Na2O2反应,方程式为2H2+O2 2H2O、2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,总反应方程式为:H2+Na2O2=2NaOH,可知反应后固体质量增加为氢气质量,故D正确;选B。【点睛】本题考查了钠的氧化物的性质,侧重于学生的分析能力的考查,熟悉过氧化钠、氧化钠的性质是解题关键,注意碱性氧化物的概念。10、C【解析】A.铁跟稀盐酸反应,离子方程式:Fe+2H+Fe2+H2,故A错误;B.碳酸氢钙溶液中加入盐酸,离子方程式:HCO3+H+H2O+CO2,故B错误;C.CO2通入澄清石灰水中,离子方程式:CO2+Ca2+2OHCaC

20、O3+H2O,故C正确;D.NaHCO3溶液中加入盐酸,离子方程式:HCO3+H+H2O+CO2,故D错误;故选C。【点睛】离子方程式的正误判断遵循的原则:1、电荷要守恒 2、原子种类和个数守恒 3、符合客观事实 4、单质、沉淀,气体、水、氧化物、弱酸和弱碱等不能拆成离子形式。11、C【解析】A应加入适量的硝酸银,否则硝酸银过量,引入新杂质,故A错误;BCO会与灼热的CuO反应生成CO2和Cu单质,故B错误;C水中的杂质难挥发,可用蒸馏除去自来水中混有的各种盐获取蒸馏水,故C正确;D酒精和水是互溶的两种液体,不能用分液除去酒精中混有的水,故D错误;故答案为C。【点睛】除杂质题最少要满足两个条件

21、:加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应反应时不能引入新的杂质。12、C【解析】A项、2mol水的质量是1mol水的质量的2倍,但水的摩尔质量为定值是18g/mol,与物质的量多少无关,故A错误;B项、溶液的浓度与体积无关,1mol/L氯化钙溶液中c(Cl-)=2mol/L,2mol/L氯化钾溶液中c(Cl-)=2mol/L,氯离子浓度后者和前者相等,故B错误;C项、16g硫酸铜的物质的量为0.1mol,配制250mL溶液的物质的量浓度0.1mol/0.25L=0.4mol/L,25g胆矾中硫酸铜的物质的量为0.1mol,配制500mL溶液的物质的量浓度为0.1mol/0.5L=0.2 m

22、ol/L,前者刚好是后者两倍,故C正确。D项、溶液物质的量浓度c=1000/M,20%NaOH溶液密度大于10%的NaOH溶液密度,故前者物质的量浓度大于后者的2倍,故D错误。故选C。13、C【解析】A. 仅含有一种元素的物质,可能是纯净物,也可能是混合物(如O2与O3),A错误;B. 溶液与胶体的本质区别:分散质粒子直径是否介于10-910-7m之间,B错误;C. 在水溶液中,电离产生的阳离子全部为H,这是酸的本质,C正确;D. 化合物在溶液中或熔融状态下能否导电,用于区分电解质与非电解质,D错误。故选C。14、B【解析】A、镁和铝都是活泼的金属,都能和酸反应,选项A不正确;B、铝能溶解在强

23、碱氢氧化钠溶液中,镁与氢氧化钠溶液不反应,因此把镁粉中混有少量的铝粉除去,应选用的试剂是氢氧化钠溶液,即烧碱溶液,选项B正确;C、镁能和硫酸铝发生置换反应生成硫酸镁和铝,是消耗镁生成铝而无法除去铝,选项C不正确;D、硫酸镁溶液与铝不反应,无法除去铝,选项D不正确。答案选B。15、C【解析】A项,反应前后电荷不守恒,正确离子方程式为2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2,A错误;B项,电荷不守恒,正确离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2,B错误;C项,Al与盐酸反应生成AlCl3和H2,符合离子方程式的书写,C正确;D项,不符合反应事实,Fe和稀硫酸反应生成Fe2+和H

24、2,D错误;答案选C。【点睛】注意电荷守恒在判断中的灵活应用,还要注意所给方程式是否符合实际反应事实。16、C【解析】A、我们生活环境中的药物、化纤、塑料、电池、计算机芯片,都来自化学家的研究成果,化学与每个人息息相关,选项A不正确;B、化学研究不只是认识分子,还能制造分子,化纤、塑料等高分子都是化学研究的成果,选项B不正确;C、化学家可以制造出自然界中不存在的物质,选项C正确;D、选项过于悲观,要相信我们一定能研制出对环境无害的化学用品和生活用品,通过对环境友好的方式及优化环境的途径来提高生活质量,人类不会毁灭在化学物质中,选项D错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、碳酸钠 过

25、滤 CO32-+2H+=H2O+CO2;H+OH-=H2O 取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,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

26、解】(1)操作第步是除Ca2+,加Na2CO3溶液转化为沉淀,Ca2+CO32-=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

27、,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;(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

28、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、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A

29、+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出

30、,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+Cl-=AgC1。19、(1)通入CO2气体有白色沉淀生成;加入盐酸有气体生成、沉淀溶解;(2)把生成的CO2气体全部排入C中,使之完全被Ba(OH)2溶液吸收(1)c、d (4)25% (5)B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中 (6) 1:1或1:11【解析】试题分析:(1)通入过量CO2时发生反应:AlO2CO22H2O=Al(OH)1HCO1,产生白色沉淀,再加过量盐酸时发生反应:Al(OH)11H

31、=Al11H2O,HCO1H=H2OCO2,白色沉淀溶解,同时产生气体。(2)装置中残留部分二氧化碳,不能被完全吸收,导致测定的碳酸钡的质量偏小,持续缓缓通入空气的作用为:把生成的CO2气体全部排入C中,使之完全被Ba(OH) 2溶液吸收;(1)a、在加入盐酸之前,应排净装置内的CO2气体,防止影响碳酸钡质量的测定,可以提高测定准确度,a不符合;b、滴加盐酸不宜过快,使二氧化碳吸收完全,可以提高测定准确度,b不符合;c、在AB之间增添盛有浓硫酸的洗气装置,吸收水分,不影响CO2,不能提高测定准确度, c符合;d在BC之间增添盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置,氯化氢已被C装置吸收,不影响CO2,不

32、能提高测定准确度, d符合;(4)BaCO1质量为194g,则n(BaCO1)=222mol,则n(CaCO1)=222mol,质量为222mol122g/mol=2g,所以样品中碳酸钙的质量分数为122%=25%(5)B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中,导致测定二氧化碳的质量偏大,测定的碳酸钙的质量偏大,碳酸钙的质量分数偏高;(6)根据反应:AlCl1+1NaOH=Al(OH)1+1HCl,Al(OH)1+ NaOH= NaAlO2+2H2O,溶液中铝元素的存在形式可以是Al1或AlO2。故当溶液中Al1与Al(OH)1物质的量之比为21时,c(AlCl1):c(NaOH)11=1:1;

33、当溶液中AlO2与Al(OH)1的物质的量之比为21时,c(AlCl1):c(NaOH)111。考点:考查元素及其化合物的性质。20、E C D A B H G F 除去Cl2中的HCl气体 吸收未反应完的氯气,防止污染空气 MnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O 盐酸因挥发而减少参加反应 浓盐酸随着反应的进行变稀而不再参加反应 d 若通入Cl2过量,可能是过量氯气置换出I2 ,反应方程式为:2KICl2=2KClI2 【解析】(1)一般常见气体的制备装置由四部分组成:气体的发生装置、气体的净化装置、气体的收集装置和气体的尾气处理装置。由此可得导管的连接为:E、 C、D、 A、 B、H

34、、G、F;(2)氯气在饱和食盐水中溶解度很小,氯化氢易溶于水,饱和食盐水的作用是除去氯化氢;氢氧化钠溶液可用于氯气的尾气吸收;(3)用二氧化锰制氯气的反应为:MnO24HCl(浓) MnCl22H2OCl2;(4)由于随反应的进行盐酸的浓度降低,二氧化锰不与稀盐酸反应,生成氯气的物质的量小于0.06mol;同时盐酸在加热过程中易挥发,也会造成参与反应的HCl的量减小;(5)由实验目的结合装置分析可知,A为氯气的发生装置;B为安全瓶且可除去氯气混有的HCl杂质;C装置可用于检测氯气的漂白性;D用于探究氯、溴、碘的非金属性的强弱;F为尾气处理装置,据此析析解答。【详解】(1)实验目的是制备干燥纯净

35、的氯气,第一个装置制备氯气,氯气中含有杂质氯化氢和水,应分别通入盛有饱和氯化钠溶液的洗气瓶和盛有浓硫酸的洗气瓶除杂干燥,然后用向上排空法收集氯气,氯气有毒,不能直接排放到空气中,应用盛有NaOH溶液的装置吸收氯气,所以顺序为E接C , D接A , B接H , G接F;故答案为E、 C、D、 A、 B、H、G、F;(2)根据以上分析可知,饱和食盐水的作用是除去氯气中的HCl杂质;NaOH溶液的作用是吸收过量的氯气,故答案为除去Cl2中的HCl气体;吸收未反应完的氯气,防止污染空气;(3)实验室制取氯气的方程式为MnO24HCl(浓) MnCl22H2OCl2,故答案为MnO24HCl(浓) Mn

36、Cl22H2OCl2;(4)将过量的二氧化锰与20mL、12 molL-1的盐酸混合加热,由于随反应的进行盐酸的浓度降低,二氧化锰不与稀盐酸反应,且在反应过程中,盐酸会挥发,导致参与反应的HCl的物质的量小于0.02L12 molL-1 =0.24mol,则生成氯气的物质的量小于0.06mol,故答案为盐酸因挥发而减少参加反应、浓盐酸随着反应的进行变稀而不再参加反应;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,所以I处放湿润的有色布条,中的干燥剂必须是固体干燥剂,且不能与氯气反应,所以选无水氯化钙或五氧化二磷,再通过干燥的有色布条验

37、证氯气有无漂白性,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;故答案选d;当向D中缓缓通入少量氯气时,氯气和溴化钠反应生成溴单质,可以看到无色溶液逐渐变为黄色;说明氯气氧化性强于溴单质;打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,生成的溴单质和碘化钾反应生成碘单质,说明溴的氧化性大于碘;若氯气过量时,可能是过量的氯气置换出了I2,故答案为若通入Cl2过量,可能是过量氯气置换出I2 ,反应方程式为:2KICl2=2KClI2。【点睛】在探究氯、溴、碘的相关性质的实验中,要能根据实验目的理清每个实验装置的作用,如装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,也就是要验证干

38、燥氯气无漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性,因为生成的氯气中本身也含有水份,所以I处放湿润的有色布条;中的干燥剂必须是固体干燥剂,且不能与氯气反应,所以选无水氯化钙或五氧化二磷,再通过干燥的有色布条验证氯气本身是没有漂白性的,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。21、MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2O 0.087克 11.90mol/L 【解析】(1)浓盐酸和二氧化锰加热生成二氯化锰、氯气和水,化学方程式为:MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2O;(2)标准状况下,22.4mL氯气的物质的量为0.001mol,根据化学方程式,消耗MnO2的物质的量和生成Cl2的物质的量相等,所以消耗MnO2的物质的量即为0.001mol,质量为0.001mol87g/mol=0.087g;(3)根据=11.90mol/L。

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