《广西钦州市2022年高一化学第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广西钦州市2022年高一化学第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析.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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、把NaHCO3和Na2CO310H2O混合物6.56g溶于水制成100mL溶液,测得溶液中Na的浓度为0.5mol/L。向该溶液中加入一定量盐酸恰好完全反应,将溶液蒸
2、干后,所得固体质量为( )A2.925gB5.85 gC6.56gD无法确定2、某溶液中含有Ba2、Ag、Cu2三种离子,现有NaOH溶液、K2SO4溶液、盐酸,将这三种离子逐一沉淀并加以分离,则加入试剂顺序正确的是()ABCD3、O2F2可以发生反应H2S+4O2F2=SF6+2HF+4O2,下列说法正确的是( )A氧气是氧化产物B O2F2既是氧化剂,又是还原剂C若生成2.24 L HF,则转移0.4 mol电子D还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:44、等质量的CH4和NH3相比较,下列结论正确的是( )A它们的分子个数比为1716B它们的原子个数比为1716C它们的氢原子个数比为1716
3、D它们所含氢的质量比为17165、20mL 0.5mol/L NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为 ( )A0.2 mol/L B0.02 mol/L C0.5mol/L D0.05mol/L6、已知反应:2Cu(IO3)2+24KI+12H2SO4=2CuI+13I2+12K2SO4+12H2O ,下列说法正确的是ACuI既是氧化产物又是还原产物B每转移1.1mol电子,有0.2molIO3-被氧化C每生成1molCuI,有12molKI发生氧化反应DCu(IO3)2作氧化剂,Cu(IO3)2中的铜和碘元素被还原7、下列叙述正确的是( )A氯化钠溶液在电流
4、作用下电离成钠离子和氯离子B溶于水后电离出氢离子的化合物都是酸C硫酸钡难溶于水,但硫酸钡是电解质D二氧化碳的水溶液能导电,故二氧化碳属于电解质8、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如下所示,则下列化学反应属于阴影部分的是()ABCD9、下列离子方程式正确的是 铜片插入硝酸银溶液中:Cu+Ag+ =Cu2+Ag澄清石灰水滴入稀盐酸中:Ca(OH)2+2H+ =Ca2+2H2O硫酸铜与烧碱溶液反应:CuSO4+2OH-Cu(OH)2+SO42铜与盐酸反应:Cu2H=Cu2H2用醋酸除去水垢:CaCO3+2H+Ca2+H2O+CO2碳酸氢钠溶液中加入盐酸:CO32+2H+=CO2+H2OA只有 B
5、只有 C只有 D全部错误10、在标准状况下,xg气体A与yg气体B所占的体积相同,下列叙述正确的是AA、B的分子数之比为x:yBA、B两种气体的密度之比为y:xCA、B的摩尔质量之比为x:yDA、B的物质的量之比为x:y11、用NA表示阿伏德罗常数,下列叙述正确的是( )A标准状况下,22.4L H2O含有的分子数为NABNA个CO2分子占有的体积为22.4LC物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为2NAD常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02NA12、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
6、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13、下列物质中,属于电解质的是ANa2SO4B乙醇CCO2DO214、实验室需配置离子浓度均为0.1mol/L的某混合溶液,下列选项中能达到实验目的的是AK+、Na+、NO3-、Cl-BK+、Ba2+、Cl-、OH-CAg+、K+、Cl-、NO3-DNa+、NH4+、SO42-、NO3-15、现有标准状况下四种气体8.96L; 个; 30.6g; 。下列关系从小到大表示不正确的是( )A体积:B密度:C质量:D氢原子数:16、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是()A液态硫酸、NH3B铜、二氧化硫CK
7、Cl固体、BaSO4D熔融的KNO3、氯气二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、B、D的元素符号:A_;B_;D_。(2)C离子的电子式_;E的离子结构示意图_。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式_。(4)工业上将E的单质通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式
8、为_。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_。18、某无色溶液中可能含有Na+、Ba2+、Cu2+、CO32、Cl、Mg2+中的一种或几种离子。向此溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象。取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生。取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生。(1)原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,不能确定是否含有的离子是_。(2)中反应的离子方程式为_。(3)若另取10mL的溶液于锥形瓶中,然后向此溶液中逐滴加入NaOH溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关
9、系如图乙所示。OA段反应的离子方程式为_。AB段反应的离子方程式为_。19、某同学在实验室以下图所示的仪器和药品,进行氯气和铜粉反应的实验(部分夹持装置已省略)。请按要求回答下列问题: (1)装置A烧瓶中发生反应的化学方程式为_。(2)按气流方向连接各仪器接口的顺序是(填接口字母):a_。(3)装置B中发生反应的离子方程式为_,装置C中饱和食盐水的作用是_。(4)加热装置D时,铜粉发生反应的化学方程式为_。(5)比较下列两组实验,你认为下列说法正确的是_(填序号)。实验:将足量的二氧化锰与含0.4molHCl的浓盐酸反应。实验:将8.7g二氧化锰与足量的浓盐酸反应。 A产生的氯气多 B产生的氯
10、气一样多C产生的氯气多 D无法判断20、掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,根据下图所示实验装置,回答下列问题。(1)写出上图中仪器的名称:_,_。(2)若利用装置分离酒精和水的混合物,还缺少的仪器_;中进水口是_(填“f”或“g”)。 (3)下列实验需要在哪套装置中进行(填序号): a从海水中提取蒸馏水:_; b分离氯化钠和水:_;c分离碳酸钙和水:_; d分离植物油和水:_。(4)装置中玻璃棒的作用是_。21、2012年10月29日,超强飓风“桑迪”登陆美国东海岸,给人们的生命财产造成巨大损失。灾区人们的饮水必须用漂白粉等药品消毒后才能饮用,以防止传染病发生。(1)试用化学
11、方程式表示工业制取漂白粉的过程_;(2)已知浓盐酸和漂白粉中的成分之一次氯酸钙能发生如下反应:Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl22H2O用贮存很久的漂白粉与浓盐酸反应制得的氯气中,可能含有的杂质气体是(_) CO2 HCl H2O O2A B C D(3)若用KMnO4氧化盐酸。其反应方程式如下:2KMnO4+16HCl2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O该反应中,氧化剂是_,1 mol氧化剂在反应中_(填“得到”或“失去”)_mol电子。当有1mol KMnO4恰好和盐酸全部完全反应,反应后溶液的体积为2L,则所得溶液中Cl的物质的量浓度为_,此时产生的Cl 2在标
12、准状况下的体积为_,被氧化的HCl的物质的量为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】溶液中钠离子的物质的量为0.05mol,向该溶液中加入一定量盐酸恰好完全反应,将溶液蒸干后,所得固体为氯化钠,由钠的守恒可知,氯化钠的物质的量为0.05mol,其质量为:0.50.158.5=2.925g;答案选A。2、C【解析】根据题中三种离子逐一沉淀并加以分离可知,本题考查离子反应和物质分离,运用除杂原理分析。【详解】Ag、Cu2均与NaOH溶液生成沉淀,逐一沉淀并加以分离,Ba2、Ag均与K2SO4溶液反应生成沉淀,因此将这三种离子逐一沉淀并加以分离,应先加盐酸使Ag沉淀,再加硫
13、酸钾溶液使Ba2沉淀,最后加NaOH溶液使Cu2沉淀,则试剂的加入顺序为。答案选C。3、D【解析】在反应H2S+4O2F2=SF6+2HF+4O2中,S元素化合价由-2价升高到+6价被氧化,O元素由+1价降低到0价被还原;氧化产物为SF6,还原产物为O2,以此解答该题。A在该反应中O元素由反应前O2F2中+1价降低到O2中的0价得到电子被还原,则氧气为还原产物,A错误;B在反应中,O元素化合价由O2F2中+1价变为O2中的0价,化合价降低,得到电子被还原,所以O2F2是氧化剂,而H2S中的S元素的化合价是2价,反应后变为SF6中的+6价,化合价升高,失去电子,被氧化,所以H2S是还原剂,B错误
14、;C由于未指明标准状况下,因此无法计算转移的电子的物质的量,C错误;D在反应中,O2F2中的O元素化合价降低,获得电子,所以O2F2是氧化剂,而硫化氢中的S元素的化合价是2价,反应后升高为+6价,所以H2S是还原剂,则还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:4,D正确;故合理选项是D。4、A【解析】令CH4和NH3的质量都为1g,CH4的物质的量为=mol,NH3的物质的量为=mol。A分子数目之比等于物质的量之比,等质量的CH4和NH3分子数之比为molmol=1716,故A正确;B每个CH4分子含有5个原子,1gCH4含有原子的物质的量为5mol,每个NH3分子含有4个原子,1gNH3含有的原子
15、物质的量为4mol,所以等质量的CH4和NH3含有原子数目之比为5mol4mol=8564,故B错误;C每个CH4分子含有4个H原子,1gCH4含有H原子的物质的量为4mol,每个NH3分子含有3个H原子,1gNH3含有H的原子物质的量为3mol,所以等质量的CH4和NH3含有H原子数目之比为4mol3mol=1712,故C错误;D氢元素质量之比等于氢原子物质的量之比,由C可知等质量的CH4和NH3含有H氢元素质量之比为4mol3mol=1712,故D错误;故选A。5、B【解析】稀释过程中溶质的物质的量不变,则20mL 0.5mol/L NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后溶液中NaOH
16、的物质的量浓度为0.02 mol/L。答案选B。6、D【解析】反应中碘化钾中碘元素化合价升高到碘单质。碘酸铜中的碘化合价降低到碘单质,铜化合价降低。注意为归中反应。【详解】A. 碘酸铜中的铜化合价降低生成碘化亚铜,碘化亚铜中的碘来自于碘化钾,所以CuI是还原产物,故错误;B. 反应中转移22个电子,所以当转移1.1mol电子,有0.2molIO3-被还原,故错误;C. 反应中生成2molCuI,有22mol碘化钾发生氧化反应,所以每生成1molCuI,有11molKI发生氧化反应,故错误;D. Cu(IO3)2作氧化剂,Cu(IO3)2中的铜和碘元素化合价降低,被还原,故正确。故选D。【点睛】
17、掌握归中反应的分析,反应中碘化钾中的碘有部分化合价升高到碘单质,还有部分到碘化亚铜,碘酸铜中的碘化合价降低到碘单质,铜化合价降低到碘化亚铜。7、C【解析】A.电离是不需要通电的,在水分子的作用下即可电离,选项A不正确;B.溶于水后电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,选项B不正确;C.电解质与溶解性无关,选项C正确;D.溶于水或熔融状态下,能电离出阴阳离子的化合物是酸,在上述条件下,都不能电离出阴阳离子的化合物是非电解质。二氧化碳的水溶液能导电,是CO2和水反应生成的碳酸电离出离子而导电,CO2不能电离,所以二氧化碳属于非电解质,碳酸是电解质,答案选C。8、D【解析】氧化还原反应的特征是有元
18、素化合价的变化。阴影部分说明该反应属于氧化还原反应,但不属于置换反应、分解反应和化合反应。【详解】A是置换反应,故不符合题意,B不属于氧化还原反应,故不符合题意;C是化合反应故不符合题意; D属于氧化还原反应, 属于阴影部分,故符合题意;答案:D。9、D【解析】判断离子方程式正确与否的方法一般是:(1)检查反应能否发生。(2)检查反应物、生成物是否正确。(3)检查各物质拆分是否正确。(4)检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等)。(5)检查是否符合原化学方程式,据此可以判断。【详解】铜片插入硝酸银溶液中的离子反应为Cu+2Ag+ =Cu2+2Ag,故错误;澄清石灰水Ca(OH)2没有拆
19、写成离子形式,正确的离子方程式为:OH-+H+ =H2O,故错误;硫酸铜没有拆写成离子形式,正确的离子方程式为:Cu2+2OH-Cu(OH)2,故错误;铜在金属活动顺序表中排在氢后,与盐酸不反应,故错误;碳酸钙和醋酸都不能拆开,正确的离子方程式为:CaCO3+2CH3COOH=Ca2+H2O+CO2+2CH3COO-,故错误;碳酸氢钠与盐酸反应中HCO3不能拆开,离子方程式应为HCO3-H+CO2H2O,故错误。故答案选D。10、C【解析】在标准状况下,xg气体A与yg气体B所占的体积相同,则xg气体A与yg气体B的物质的量相同,故 ,则;【详解】A. A、B的物质的量相同,则分子数之比为1:
20、1,A错误;B. 同温同压下,气体密度之比等于摩尔质量之比,结合分析知:A、B两种气体的密度之比为x: y,B错误;C. 据分析A、B的摩尔质量之比为x:y,C正确;D. 据分析A、B的物质的量之比为1:1,D错误;答案选C。11、D【解析】A标准状况下,H2O呈液态,无法计算其含有的分子数,A不正确;BNA个CO2分子为1mol,但不一定是标准状况,所以占有的体积不一定为22.4L,B不正确;C物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,由于溶液的体积未知,无法求出含有Cl-的个数,C不正确;D1.06g Na2CO3物质的量为=0.01mol,含有的Na+离子数为0.02NA,D正确;故
21、选D。12、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。13、A【解析】电解质是溶于水溶液中或在熔融状态下能够导电的化合物。非电解质是指在水溶液里和熔融状态下都不能导电的化合物。【详解】A
22、. Na2SO4 在水溶液中能电离出自由移动的离子,溶液具有导电性,A正确。 B. 乙醇水溶液里和熔融状态下都不能导电,B错误。C. CO2 和水反应生成碳酸,碳酸可电离出自由移动的离子,但二氧化碳本身不能电离出自由移动的离子,CO2是非电解质,C错误。D. O2是单质,不是电解质,D错误。【点睛】电解质是溶于水溶液中或在熔融状态下能够导电的化合物。注意电解质在水溶液中电离产物必须由自身电离产生,不能是和水反应后的生成物电离出自由移动的离子。如CO2 和水反应生成碳酸,碳酸可电离出自由移动的离子,但二氧化碳本身不能电离出自由移动的离子,CO2是非电解质。14、A【解析】A. K+、Na+、NO
23、3-、Cl-四种离子不反应,能共存,当离子浓度相同时能满足溶液中的电荷守恒,故正确;B. K+、Ba2+、Cl-、OH-四种离子不反应,能共存,但当离子浓度相同时,阳离子电荷多于阴离子电荷,故错误;C. Ag+和Cl-反应生成氯化银沉淀,故错误;D. Na+、NH4+、SO42-、NO3-四种离子不反应能共存,但当离子浓度相同时,阴离子电荷多于阳离子电荷,故错误。故选A。15、C【解析】标准状况下8.96L的物质的量为,所含氢原子个数为0.44=1.6NA,质量为0.4mol16g/mol=6.4g;个物质的量为0.5mol,体积为0.5mol22.4L/mol=11.2L,所含氢原子个数为0
24、.5 NA,质量为0.5mol36.5g/mol=18.25g;30.6g物质的量为,所含氢原子个数为0.92=1.8NA,体积为0.9mol22.4L/mol=20.16L,质量为30.6g;体积为0.3mol22.4L/mol=6.72L,所含氢原子个数为0.33=0.9NA,质量为0.3mol17g/mol=5.1g;A.体积大小关系为:,故A正确;B.同温同压下气体密度比等于摩尔质量之比,所以密度大小关系为:,故B正确;C.质量大小关系为:,故C错误;D.氢原子个数大小关系为:,故D正确;故答案为C。【点睛】本题考查物质的量有关计算,侧重考查对基本公式的理解和掌握,明确各个物理量之间的
25、关系是解本题关键,注意气体摩尔体积适用范围及适用条件,题目难度不大。16、A【解析】A.液态硫酸属于电解质,氨气是非电解质,故A正确;B.铜是单质,不属于电解质,二氧化硫是非电解质,故B错误;C.氯化钾固体是电解质,硫酸钡是电解质,故C错误;D.熔融的硝酸钾是电解质,氯气是单质,不是电解质,也不是非电解质,故D错误。故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、H C Na 2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见
26、元素,且核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1 mol如果为金属镁,则MgH2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2NaH2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】根据前面分析得出A为H,B为C,D为
27、Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH;工业上将E即氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中
28、二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO。18、Ba2+、Cl、Mg2+ CO32、Cu2+ Na+ Ba2+SO42=BaSO4 HOH=H2O Mg22OH=Mg(OH)2 【解析】无色溶液,一定不含Cu2+;向溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象,一定没有CO32;取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生,一定有Ba2+;取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生,一定有Mg2+,根据电荷守恒,一定有Cl;【详解】(1)原溶液中一
29、定含有的离子是Ba2+、Cl、Mg2+,一定不含有的离子是CO32、Cu2+,不能确定是否含有的离子是Na+;(2)中反应的离子方程式为Ba2+SO42=BaSO4;(3)的溶液中含有Ba2+、Cl、Mg2+、H+,滴加氢氧化钠,氢离子先和氢氧根离子反应,然后是Mg2+和氢氧根离子反应,所以OA段为HOH=H2O;AB段反应的离子方程式为Mg22OH=Mg(OH)2。19、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O d e i h f g b Cl2+2OHCl+ClO+H2O 除去氯化氢,减小氯气的溶解性 Cl2+CuCuCl2 C 【解析】氯气和铜粉反应的实验:MnO2与浓盐酸制
30、取的Cl2含有HCl和H2O,用饱和食盐水除去HCl,用浓硫酸除去H2O,然后Cl2与Cu反应,最后用NaOH溶液吸收未反应的Cl2,防止污染空气;二氧化锰与浓盐酸反应生成氯气,随反应进行浓盐酸变为稀盐酸,二氧化锰不与稀盐酸反应,对于实验,将足量的二氧化锰与含HCl0.4mol浓盐酸反应产生的氯气,HCl不能完全反应,假定HCl完全反应,计算生成的氯气的物质的量,实际氯气小于该值,对于实验,将0.1mol二氧化锰与足量的浓盐酸反应产生的氯气,二氧化锰完全反应,根据二氧化锰结合方程式计算生成的氯气的物质的量。【详解】(1)装置A中制取氯气,二氧化锰与浓盐酸发生反应生成氯化锰、氯气、水,反应方程式
31、为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O,故答案为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;(2)按照气体流向由左到右,仪器连接顺序为Cl2发生装置除去HCl气体装置干燥装置制备装置多余Cl2处理装置,MnO2与浓盐酸制取的Cl2含有HCl和H2O,用饱和食盐水除去HCl,用浓硫酸除去H2O,然后Cl2与Cu反应,最后用NaOH溶液吸收未反应的Cl2,防止污染空气,所以按气流方向各仪器接口顺序是:adeihfgb,故答案为deihfgb;(3)装置B中为氢氧化钠吸收氯气生成氯化钠和次氯酸钠的反应,离子方程式为:Cl2+2OH-Cl-+ClO-+H2O,故答案为Cl2+
32、2OH-Cl-+ClO-+H2O;装置C中饱和食盐水的作用是除去氯化氢,减小氯气的溶解性,故答案为除去氯化氢,减小氯气的溶解性;(4)加热时Cu与Cl2发生化合反应生成CuCl2,反应的化学方程式为Cu+Cl2CuCl2;故答案为Cu+Cl2CuCl2(5)对于实验,将足量的二氧化锰与含HCl0.4mol浓盐酸反应产生的氯气,HCl不能完全反应,假定HCl完全反应,根据反应方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O可知,含HCl0.4mol浓盐酸完全反应生成氯气为0.4mol1/4=0.1mol,实际氯气小于0.1mol;对于实验,将0.1mol二氧化锰与足量的浓盐酸反应产生
33、的氯气,二氧化锰完全反应,根据反应方程式可知,生成氯气为0.1mol,实验生成的氯气大于实验生成的氯气,故选C,故答案为C。【点睛】本题考查了物质的制备,涉及氯气的实验室制法及化学性质,装置的选择,注意浓度、反应条件、先后顺序对实验的影响。20、蒸馏烧瓶 直形冷凝管温度计g搅拌,使受热均匀,防止因局部过热而造成液滴飞溅【解析】(1)根据仪器的结构可知,为蒸馏烧瓶,为直形冷凝管;(2)利用蒸馏装置分离酒精和水的混合物,必须使用温度计,即还缺少的仪器为温度计;冷凝时需要逆向冷却,即冷凝管下口是进水口,上口是出水口,所以中进水口是g;(3)装置是用来分离固液混合物的,是过滤;装置是用来分离易溶性的物
34、质和液体混合物的操作,属于蒸发;装置是用来分离互溶的液体混合物,属于蒸馏;装置是用来分离互不相溶的液体混合物,属于分液;则a、从海水中提取蒸馏水,用蒸馏方法,即选择; b、分离氯化钠和水,用蒸发的方法,即选择;c、分离碳酸钙和水,碳酸钙难溶于水,用过滤的方法,即选择;d、分离植物油和水,植物油不溶于水,会分层,用分液的方法,即选择(4)装置是蒸发,其中玻璃棒的作用是搅拌,使溶液受热均匀,防止因局部过热而造成液滴飞溅。【点睛】本题考查混合物分离提纯实验设计,把握仪器的使用、常见分离提纯的操作方法等为解答的关键,侧重于考查学生的实验能力和对基础知识的应用能力,注意实验装置的作用及实验技能,题目难度
35、不大。易错点是蒸馏装置中冷却水的流向判断。21、2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O A )KMnO4 得到 5 1.5molL-1 56L 5mol 【解析】(1)利用氯气与石灰乳制备漂白粉,该反应为2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O;综上所述,本题答案是:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O。 (2)贮存很久的漂白粉部分发生变质生成碳酸钙,所以用含CaCO3的Ca(ClO)2跟浓盐酸制Cl2,Cl2中必然含有CO2、H2O、HCl等杂质,一定不含氧气,A正确;综上所述,本题选A。(3)根据2K
36、MnO4+16HCl2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O反应可知,高锰酸钾中锰元素化合价由+7价降低到+2价,得电子,发生还原反应,做氧化剂;2 mol KMnO4在反应中得到电子10mol,所以1molKMnO4在反应中得到电子5mol;当有1molKMnO4恰好和盐酸全部完全反应,生成1molKCl和1molMnCl2,含有氯离子的总量为3mol,所得溶液中Cl的物质的量浓度为3/2=1.5molL-1;根据反应关系:2KMnO4-5Cl2可知,1molKMnO4完全反应生成氯气2.5 mol,产生的Cl 2在标准状况下的体积为2.522.4=56L;根据反应可知, 16 mol HCl参加反应,有10mol HCl被氧化,所以当有1mol KMnO4参加反应时,被氧化的HCl的物质的量为5 mol;综上所述,本题答案是:KMnO4, 得到,5, 1.5molL-1 ,56L ,5mol。【点睛】针对2KMnO4+16HCl2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O反应,16 mol HCl参加反应,其中被氧化的HCl有10 mol,做还原剂;6molHCl虽然参加反应,但是价态没变,生成了盐,体现了HCl的酸性;因此,在该反应中盐酸表现了还原性和酸性。