《2023届山东省济南市历城区历城第二中学化学高一第一学期期中考试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届山东省济南市历城区历城第二中学化学高一第一学期期中考试试题含解析.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、进行化学实验必须注意安全,下列说法不正确的是( )A把盛有液体的蒸发皿直接放在铁架台的铁圈上加热B取用金属钠时,将切下来的碎屑放回原试剂瓶CCCl4萃取碘水中的I2,先从分液漏斗下口放出有机层,后从上口倒出水层D加热试管内物质时,试管
2、底部与酒精灯灯芯接触2、有两种金属混合物3.4g,与足量的盐酸反应放出H22.24L(标况下),这两种金属可能是A铜和铁B镁和铝C锌和铝D锌和铁3、下列说法不正确的是( )A向Fe(OH)3胶体中逐滴加入稀硫酸,先生成红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解B实验室中制取的Fe(OH)3胶体中常常含有杂质Cl-,可采用渗析的方法将其除去C胶体区别于其他分散系的本质特征是具有丁达尔效应D水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量灰尘,减少空气污染与胶体的性质有关4、80g密度为gcm3的CaCl2溶液里含2gCa2+,从中取出一半的溶液中Cl的浓度是( )AmolL1B1.25molL1CmolL1D0.63mo
3、lL15、Na2CO3和NaHCO3可用作食用碱。下列用来解释事实的方程式中,不合理的是ANa2CO3与食醋混用产生CO2气体:+2H+=CO2+H2OBNa2CO3可用NaOH溶液吸收CO2制备:2OH-+CO2=+H2OCNaHCO3可用治疗胃酸过多:+H+=CO2+H2ODNaHCO3可作发酵粉:2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O6、牛奶和豆腐中含有丰富的钙,这里的“钙”应理解为( )A元素B单质C原子D分子7、在一定温度和压强下,2体积X2气体与3体积Y2气体恰好完全反应,生成2体积气体化合物Z,则Z的化学式可能是( )AX2Y3BXYCX3YDXY38、将30 mL 0.5
4、molL-1的NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后NaOH的物质的量浓度为()A0.3 molL-1B0.05 molL-1C0.04 molL-1D0.03 molL-19、将绿豆大小的方形金属钠投入足量且含酚酞的水中,根据相应现象不能得出的结论是( )选项实验现象结论A方形金属钠变成小球钠与水的反应吸热 B钠浮于水面游动水的密度大于钠的C酚酞溶液变成红色有碱性物质生成D钠球游动有吱吱声有气体生成AABBCCDD10、下列说法正确的是()A 、 是质量数和电子数相等的两种微粒,中子数也相等B原子的质子数与中子数差50C35Cl和37Cl两者互为同位素D当氘原子转变为氕原子发生了分解反应
5、11、在25时,在一刚性容器内部有一个不漏气且可滑动的活塞将容器分隔成左右两室。左室充入氮气,右室充入H2与O2的混和气体,活塞恰好停留在离左端的1/5处(图1),然后引燃H2、O2混和气体,反应完毕后恢复至原来温度,活塞恰好停在中间(图2),如果忽略水蒸气体积,则反应前H2与O2的体积比可能是A3:1B4:5C2:1D7:212、下列溶液中Cl浓度最小的是()A200mL 2mol/L MgCl2溶液B300mL 2.5mol/L FeCl3溶液C500mL 2.5mol/L NaCl溶液D250mL 1mol/L AlCl3溶液13、下列物质的分类采用树状分类法的是()A铁是单质又是导体B
6、纯净物可分为有机物和无机物C氯化钠是钠的化合物,又是氯化物D氢氧化钙既是纯净物,又是化合物,属于碱14、同温同压下,等质量的二氧化硫气体和二氧化碳气体的比较中,正确的是( )A密度比为1116B物质的量比为1611C体积比为1116D分子个数比为161115、下列说法正确的是A失电子越多,还原性越强,得电子越多,氧化性越强B已知FeCu2=Fe2Cu;2Fe3Cu=2Fe2Cu2,则氧化性强弱顺序为 Fe3Cu2Fe2C已知还原性:BCD,反应 CD =DC 和反应 CB =BC 都能发生D具有强氧化性和强还原性的物质放在一起一定能发生氧化还原反应16、将4g NaOH溶于水配成50mL溶液,
7、取出5mL,这5mL溶液的物质的量浓度是()A2 mol/L B1 mol/L C0.1 mol/L D0.05 mol/L二、非选择题(本题包括5小题)17、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。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气体将中产生的混合液过
8、滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4g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)实验中生成气体的离子方程式为_;(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NO3CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)_0.25mol/L_ (4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:_。18、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是N
9、O3-、SO42-、Cl、CO32-中的某一种。若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据、实验事实可推断它们的化学式为:A_,D_。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:_A+C:_19、如图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据,回答下列问题:(1)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为_。(2)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制480mL物质的量浓度为0.400molL-1的稀盐酸。 可供选用的仪器有:胶头滴管;玻璃棒;烧杯;药匙;量筒;托盘天平。 请回答下列问题: 配制
10、稀盐酸时,还缺少的仪器有_(写仪器名称);该仪器上标有以下五项中的_; A温度 B浓度 C容量 D压强 E.刻度线 该学生需要量取_mL上述浓盐酸进行配制。 在配制过程中,下列实验操作对所配制的稀盐酸物质的量浓度有何影响?(在括号内填A表示“偏大”、填B表示“偏小”、填C表示“无影响”)。 a.用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面。_b.量筒量取浓盐酸后又用蒸馏水洗涤23次,并将洗涤液移入容量瓶中。_(3)假设该同学成功配制了0.400molL-1的盐酸,他又用该盐酸中和含0.4g NaOH的溶液,则该同学需取_mL盐酸。假设该同学用新配制的盐酸中和含0.4g NaOH的溶液,发现比中所求体积偏小
11、,则可能的原因是_。A浓盐酸挥发,浓度不足 B配制溶液时,未洗涤烧杯C配制溶液时,俯视容量瓶刻度线 D加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出20、实验室有化学纯的浓硫酸,其试剂瓶标签上的部分内容如下图:请回答下列问题:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个主要步骤:量取 计算 溶解 定容 转移 洗涤 装瓶,其正确的操作顺序为_(填序号)。(2)实验室只有100mL、250mL、500mL三种规格的容量瓶,但要配制480 mL 0.50 mol/L的稀硫酸,需取该浓硫酸_mL。(3)接下来完成此实验你将用到的仪器有20mL量筒、烧杯、玻璃棒、_。(4)要从所配溶液中取出50 mL盛装于试剂瓶中,给它贴
12、上标签,则标签的内容是_;若再从中取出10 mL溶液稀释至20 mL,则稀释后溶液的物质的量浓度为_。(5)下列操作会使所配溶液浓度偏低的是_。A用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线 B转移溶液时未洗涤烧杯 C容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水 D定容时俯视容量瓶的刻度线 E. 定容摇匀后,发现液面低于刻度线,再加水至刻度线21、如图是实验室制备氯气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
13、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、D【解析】A. 蒸发皿可以直接加热,故A正确;B. 取用金属钠时,将切下来的碎屑放回原试剂瓶,因为金属钠需要密封保存于煤油中,故B正确;C. CCl4萃取碘水中的I2,密度大的从下口放出,密度小的从上口倒出,因为四氯化碳的密度大于水,所以碘的四氯化碳溶液在下层,故C正确;D外焰与内焰温度不一样 外焰温度最高
14、 越往里,温度越低,灯心温度最低,加热试管内物质时,用灯心加热,试管受热不均匀使试管炸裂,故D错误;故选:D。2、C【解析】用极限法和电子守恒计算各金属与足量盐酸反应放出标准状况下2.24LH2所需金属的质量,再依据混合物的特点判断。【详解】n(H2)=0.1mol,用极限法和电子守恒,生成0.1molH2需要Fe、Mg、Al、Zn的质量依次为5.6g(56g/mol=5.6g)、2.4g(24g/mol=2.4g)、1.8g(27g/mol=1.8g)、6.5g(65g/mol=6.5g);A项,Cu与稀盐酸不反应,生成标准状况下2.24LH2需消耗Fe的质量为5.6g3.4g,A项不可能;
15、B项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Mg的质量为2.4g3.4g,消耗Al的质量为1.8g3.4g,消耗Al的质量为1.8g3.4g,消耗Fe的质量为5.6g3.4g,D项不可能;答案选C。【点睛】本题也可以用通式解,设金属的相对原子质量为Ar,金属与盐酸反应后的化合价为+x,则2M+2xHCl=2MClx+xH22Arg 22.4xL3.4g 2.24L=,解得=17Fe、Mg、Al、Zn与足量盐酸反应,相对原子质量与化合价的比值依次为28、12、9、32.5,其中Fe、Zn的大于17,Mg、Al的小于17,Cu与盐酸不反应,由于是两种金属的混合物,则必须介于两种金属之间,对比各选项,Z
16、n和Al可能。3、C【解析】AFe(OH)3胶体中逐滴加入稀硫酸,会先发生聚沉,所以先生成红褐色沉淀,后Fe(OH)3与稀硫酸反应,所以沉淀逐渐溶解,故A项正确;BFe(OH)3胶粒无法穿过半透膜,但Cl-可以,故可采用渗析的方法将Fe(OH)3胶体中含有的杂质Cl-除去,故B项正确;C胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子的直径大小,故C项错误;D水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量灰尘属于胶体的电泳现象,故D项正确;故答案为C。4、B【解析】2gCa2+离子物质的量为=0.05mol,溶液体积=L,则原溶液中c(Ca2+)=mol/L,而原溶液中c(Cl)=2c(Ca2+)=1.25m
17、ol/L,溶液是均一的取出溶液中Cl的浓度与原溶液中的相等,故取出一半的溶液中Cl的浓度是1.25mol/L,答案选B。5、A【解析】ANa2CO3与食醋混用,产生CO2气体:+2CH3COOHCO2+H2O+2CH3COO-,故A选;B二氧化碳为酸性氧化物,二氧化碳与过量氢氧化钠反应生成碳酸钠,离子方程式:2OH-+CO2CO32-+H2O,故B不选;CNaHCO3可用治疗胃酸过多,碳酸氢钠与强酸反应,离子方程式+H+=CO2+H2O,故C不选;D碳酸氢钠不稳定,受热分解生成碳酸钠和水、二氧化碳:2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O,所以可以做发酵粉,故D不选;故选:A。6、A【解析】
18、牛奶和豆腐都是混合物,里面的成分较复杂,通常用元素描述其化学组成,这里的“钙”应理解为元素,答案选A。7、A【解析】同温同压下,气体摩尔体积相等,不同气体的体积之比等于物质的量之比,同一反应中不同物质的物质的量之比等于其计量数之比,根据质量守恒定律确定该化合物的化学式。【详解】根据上述分析可知,设化合物的化学式为Z,所以该反应方程式为2X2+3Y2=2Z,根据质量守恒定律得Z的化学式为X2Y3,A项正确;答案选A。8、D【解析】硫酸根离子的物质的量为:0.030.5=0.015mol,加水稀释到500ml后,硫酸根离子的浓度为0.015mol/0.5L=0.03mol/L,故选B。9、A【解析
19、】A、钠与水反应放热,使熔点小于100的钠熔为小球,A错误;B、钠的密度小于水,钠浮在水面,B正确;C、酚酞遇碱变红,钠与水反应生成的NaOH是强碱,C正确;D、钠与水反应剧烈、放出氢气,因此钠球游动有吱吱声,D正确;答案选A。10、B【解析】 中子数是136、 中子数是134;的质子数是86,中子数是222-86;同位素是指质子数相同、中子数不同的原子,37Cl是离子;氘原子转变为氕原子是核变,核变属于物理变化。【详解】 中子数是136、 中子数是134,中子数不同,故A错误;原子的质子数是86,中子数是222-86=136,中子数与质子数的差是50,故B正确;同位素是指质子数相同、中子数不
20、同的原子,37Cl是离子,故C错误;氘原子转变为氕原子是核变,核变属于物理变化,故D错误。11、A【解析】设容器容积为5L,则N2为1L,H2和O2共4L,反应后剩佘气体为1L,若H2过量,剩佘H21L,则反应前氢气与氧气的体积比3:1,若O2过量,剩佘O21L,则反应前氢气与氧气的体积比1:1;答案选A。12、C【解析】A、200mL 2mol/L MgCl2溶液中,c(Cl-)=2mol/L2=4mol/L;B、300mL 2.5mol/L FeCl3溶液中c(Cl-)=2.5mol/L3=7.5mol/L; C、500mL 2.5mol/L NaCl溶液中,c(Cl-)=2.5mol/L
21、1=2.5mol/L; D、250mL 1mol/L AlCl3溶液中,c(Cl-)=1mol/L3=3mol/L;答案选C。【点睛】本题考查离子物质的量浓度的有关计算,难度不大,注意电解质离子浓度与电解质浓度之间的关系,与溶液体积无关。13、B【解析】A、同时用两个标准对铁进行分类,属于交叉分类法,错误;B、用一个标准进行分类,为树状分类法,正确;C、从阴阳离子两个角度进行分类,为交叉分类法,错误;D、氢氧化钙从多个角度进行分类,为交叉分类法,错误;答案选B。14、C【解析】令二者的质量为1g,n(SO2)=mol,n(CO2)=mol。A同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,二氧化硫和
22、二氧化碳气体的密度之比为64:44=16:11,故A错误;B等质量二氧化硫与二氧化碳物质的量之比=mol:mol =11:16,故B错误;C同温同压下,体积之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的体积之比为mol:mol =11:16,故C正确;D分子数之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的分子数之比为mol:mol =11:16,故D错误;答案选C。15、B【解析】A氧化性与得电子能力有关,得电子能力越强,则氧化性越强,与得电子多少无关;还原性与失电子能力有关,失电子能力越强,则还原性越强,与失电子多少无关,选项A错误;B氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产
23、物的氧化性,在反应FeCu2Fe2Cu中,氧化剂是Cu2,氧化产物是Fe2,所以氧化性Cu2Fe2,在反应2Fe3+Cu2Fe2+Cu2中,氧化剂是Fe3,氧化产物是Cu2,所以氧化性Fe3Cu2,故氧化性顺序是:Fe3Cu2Fe2+,选项B正确;C氧化还原反应中,还原的还原性大于还原产物的还原性,还原性C-D-,故反应2C-D22D-C2能发生,还原性:B-C-,故反应2C-B22B-C2不能发生,选项C错误;D具有强氧化性和强还原性的物质放在一起不一定发生氧化还原反应,化学反应需要适宜的反应条件,比如说氯气有强氧化性,氢气有强还原性,两者只有在点燃时才会反应,常温下不反应,选项D错误;答案
24、选B。16、A【解析】试题分析:氢氧化钠的物质的量为:4g/(40g/mol)=0.1mol,所以c=0.1mol/0.05L=2mol/L,因为溶液具有均一性,因此取出的5ml溶液的浓度仍为2mol/L。答案选A。考点:物质的量浓度二、非选择题(本题包括5小题)17、Ag+、Ca2+、Ba2+ CO322H H2OCO2 ? 0.4 0 存在,最小浓度为0.8 mol/L 【解析】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0
25、.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;【详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;
26、III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;(1)根据上述分析,实验I中一定不存在的离子是Ag、Ca2、Ba2;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO322H=CO2H2O;(3)根据上述分析,NO3可能含有,也可能不含有,因此NO3的浓度为?;SiO32的物质的量浓度为0.04/(100103)molL1=0.4molL1;SO42不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K一定存在,根据电中性,当没有NO3时,K浓度最小,n(K)n(Na)=2n(SiO32)2n(CO32),代入数值,解得n(K)=0.08mol,即c(K)=0.8
27、molL1。18、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl Ba2+ +SO42- =BaSO4 【解析】根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2与SO42-、CO32生成沉淀不能共存;Ag和Cl生成沉淀不能共存; Cu2与CO32生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【详解】结合上述分析:若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液
28、有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2 Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2+ +SO42- =BaSO4。答案:Cl-+Ag+=AgCl、Ba2+ +SO42- =BaSO4。【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共
29、存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。19、11.9mol/L 500mL容量瓶 ACE 16.8 B A 25 C 【解析】(1)根据c=计算;(2)根据实验操作分析所需仪器;实验室没有480mL容量瓶,需用500mL容量瓶;结合容量瓶的构造回答; 根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,据此计算需要浓盐酸的体积;分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=判断对所配溶液浓度的影响;(3)根据n(HCl)=n(NaOH)计算;盐酸体积减少,说明标准液盐酸体积读数减小,标准盐酸浓度偏大,据此分析解答。【详解】(1)质量分
30、数36.5%、密度1.19g/mL 浓盐酸的物质的量浓度=11.9mol/L,故答案为:11.9 mol/L;(2)配制480mL物质的量浓度为0.400molL-1的稀盐酸需用到500mL容量瓶;容量瓶上标有温度、容量、刻度线,故答案为:500mL容量瓶;ACE;令需要浓盐酸的体积为V mL,根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,则:V10-3L11.9mol/L=0.5 L0.400mol/L解得:V=16.8故答案为:16.8;a、用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面,所取盐酸体积偏小,浓度偏小,故选B;b、量筒量取浓盐酸后用蒸馏水洗涤23次,并将洗液移入容量瓶中,会导致配制的溶液中溶
31、质的量偏大,浓度变大,故选A;(4)n(HCl)=n(NaOH)=0.01mol,V(HCl)=0.025L=25mL,故答案为:25;A. 浓盐酸挥发,浓度不足,导致最终结果偏低,故A不选;B. 配制溶液时,未洗涤烧杯,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C. 配制溶液时,俯视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C选;D. 加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故D不选;故选C。20、 13.6 500 mL容量瓶、胶头滴管 0.50 mol/L H2SO4(aq) 0.25 mol/L BE 【解析】了解稀释溶液的过程,根据过程记忆
32、使用的仪器。利用公式c=来进行溶液物质的量浓度和质量分数的换算。【详解】(1)配制溶液时的顺序为,计算、量取、溶解、转移、洗涤、定容最后装瓶。因此正确的操作顺序为。(2)实验室没有480 mL的容量瓶,因此需要用500 mL的容量瓶来配制。利用图中数据可求出浓硫酸的物质的量浓度c2=18.4 mol/L。依据稀释前后硫酸的物质的量不变,即c1V1=c2V2,可解得V2=13.6 mL。 (3)溶液的稀释需要用到的实验仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL的容量瓶和胶头滴管。(4)从所配溶液中取出50 mL溶液,标签应写上溶液名称和物质的量浓度,因此答案为0.50 mol/L H2SO4(aq);
33、c1V1=c2V2,将c1=0.50 mol/L,V1=0.01 mL,V2=0.02 mL代入可求得c2=0.25 mol/L。(5)A用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线导致量取的浓硫酸物质的量偏大,所配溶液的浓度偏高;B转移溶液时未洗涤烧杯,烧杯中有残余的硫酸,导致所配溶液浓度偏低;C容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水,对溶液所配浓度没有影响;D定容时俯视容量瓶的刻度线,导致所配溶液体积偏小,浓度偏高;E定容摇匀后,发现液面低于刻度线,再加水至刻度线,导致所配溶液体积偏大,浓度偏低。会使所配溶液浓度偏低的是BE。【点睛】实验室没有480 mL的容量瓶,因此配制480 mL 0.50 mol
34、/L的稀硫酸时,需要使用500 mL的容量瓶来配制;稀释溶液误差分析根据c=来判断,V不变n偏小的情况下,所配溶液浓度偏小,n偏大,浓度偏大;n不变,V偏大浓度偏小,n不变V偏小浓度偏大。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;(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
35、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
36、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。