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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、依据阿伏加德罗定律,下列叙述中正确的是()A同温同压下,两种气体的体积之比等于摩尔质量之比B同温同压下,两种气体的质量之比等于物质的量之比C同温同压下,两种气体的物质
2、的量之比等于密度之比D同温同压下,两种气体的摩尔质量之比等于密度之比2、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K、NH4、Cl、Ca2、Ba2、CO32、SO42,现取三份100mL溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;第二份加入足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;第三份加入足量BaCl2 溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。综合上述实验,你认为以下结论正确的是( )A该混合物中一定含有NH4+、SO42-,可能含有Ca2+、K+、Cl-B该混合物中一定含有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Ca2+、
3、 K+、Cl-C该混合物中一定含有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-D该混合物中一定含有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Cl-,且n(K+)0.04mol3、已知98的浓硫酸的物质的量浓度为18.4molL,则49的硫酸溶液的物质的量浓度为( )A9.2molLB大于9.2molLC小于9.2molLD不能确定4、实验室加热高锰酸钾制取氧气,用排水法收集满氧气后,下一步应采取的操作及原因是A先熄灭酒精灯,以节约燃烧B先把导管移出水面,再熄灭酒精灯以免水倒吸引起试管炸裂C先撤酒精灯,再撤导气管,防止水倒吸D检验收集的气体是否纯净5、我国科学家在世界上第一次为一
4、种名为“钴酞菁”的分子(直径为)恢复了磁性。“钴酞菁”分子结构和性质与人体内的血红素及植物体内的叶绿素非常相似。下列关于“钻酞菁”分子的说法中正确的是( )A在水中形成的分散系能产生丁达尔效应B“钴酞菁”分子既能透过滤纸,也能透过半透膜C分子直径比钠离子小D在水中所形成的分散系属于悬浊液6、下列说法正确的是()A铜、硫酸铜溶液均能导电,所以它们均是电解质BNH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C蔗糖、酒精在水溶液和熔融状态下均不能导电,所以它们均是非电解质D液态HCl、固体NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl均是非电解质7、认识反应条件对化学反应的影响,对学好化学具有
5、重要意义,下列说法中正确的是A偏铝酸钠溶液中加入一定量的盐酸,最终一定得到Al(OH)3沉淀B钠在敞口容器中存放或在空气中燃烧的产物都是Na2O2C向NaOH溶液中通入少量CO2或过量CO2都只生成Na2CO3D氯化铝和少量的氨水或过量的氨水反应都得到Al(OH)3沉淀8、在某无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是( )AK+、Na+、Cu2+、SO42- BNa+、Al3+、Cl-、NO3-CNa+、K+、HCO3-、Cl- DK+、 SO42-、 Cl-、Ba2+9、O2F2可以发生反应:H2S+4O2F2SF6+2HF+4O2,下列说法正确的是( )A氧气是氧化产物BO2F2既是氧
6、化剂又是还原剂C若生成4.48 L HF,则转移0.8 mol电子D还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:410、在强酸性溶液中能大量共存的无色透明离子组是AK+、Na+、NO3、MnO4 BK+、Na+、Br、CO32CMg2+、Na+、Cl、SO42 DNa+、Ba2+、OH、SO4211、下列数字代表各元素的原子序数,则各组中相应的元素能形成XY2型离子化合物的是()A3和8B1和16C12和17D6和1612、下列溶液中c(Cl-)最大的是( )A65mL 1mol/L的KCl溶液B25mL 3mol/L的NaCl溶液C20mL 2mol/L的MgCl2溶液D10mL 4.5mol/L的N
7、aClO3溶液13、实验室制取少量N2,常利用的反应是NaNO2+NH4ClNaCl+N2+2H2O,关于该反应的说法正确的是()ANaNO2是还原剂 B生成1 mol N2时转移的电子数为6 molCNH4Cl中的氮元素被还原 DN2既是氧化产物又是还原产物14、下列有关氯气的叙述中正确的是A铜丝在氯气中燃烧,生成蓝绿色的氯化铜B氯气、液氯和氯水都是纯净物,都有漂白性C氯气的性质活泼,它与氢气混合后立即发生爆炸D除去Cl2中的HCl气体,可将混合气体通入饱和食盐水中15、明代本草纲目收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和精人甑,蒸令气上其清如水,球极浓烈,盖酒
8、露也。”这里所用的“法”是指A萃取 B过滤 C蒸馏 D升华16、下列有关实验操作、现象和结论都正确的是选项实验操作实验现象结论A用镊子夹住pH试纸伸入某溶液pH试纸变红溶液呈酸性B向U型管内氢氧化铁胶体通电阳极红褐色变深氢氧化铁胶粒带正电C用分液漏斗对CCl4和水进行分液混合溶液不分层不能用分液的方法分离CC14和水D用电流计测室温下等物质的量浓度的 NaHSO3和NaHSO4溶液的导电性NaHSO3的导电性较弱NaHSO3溶液中的离子浓度较小AABBCCDD二、非选择题(本题包括5小题)17、目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融) 2NaCl2。已知A、B、C
9、、D、E有如下转化关系:(1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_。(2)写出化学式:C_,D_。(3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_。(写化学式)(4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现_(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为_。18、如图表示的是AE五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B为单质,D为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称: A_ ; C_;D_。(2)写出相应的离子方程式:BC: _;CD: _;AC: _;DE:_(任写一个即可)。19、二氧化锰(MnO2)与浓盐酸混合加热可得到氯气,如图是制取Cl2
10、并探究Cl2化学性质的装置图。(1)圆底烧瓶中发生反应的化学方程式为_。(2)若要得到干燥纯净的气体,则B中应盛放的试剂是_,作用是_;C中应盛放的试剂是_,作用是_。(3)E中若装有淀粉KI溶液,能观察到的实验现象是_。(4)Cl2的密度比空气_,且_(填“能”或“不能”)溶于水,难溶于饱和食盐水,因此可用_法或排饱和食盐水法收集。(5)G中的试剂可为_。20、如图为实验室制取蒸馏水的装置示意图,根据图示回答下列问题。(1)图中有两处明显的错误是:_;_。(2)A仪器的名称是_,B仪器的名称是_。(3)实验时A中除加入少量自来水外,还需要加入少量的_,其作用是_。21、蒸馏是实验室制备蒸馏水
11、的常用方法。(1)图I是实验室制取蒸馏水的常用装置,图中明显的错误是_。(2)仪器A的名称是_,仪器B的名称是_。(3)实验时A中除加入少量自来水外,还需加入少量_,其作用是_。(4)图II装置也可用于少量蒸馏水的制取(加热及固定仪器略),其原理与图I完全相同。该装置中使用的玻璃导管较长,其作用是 _;烧杯中还应盛有的物质是_。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.同温同压下,两种气体的体积比等于其物质的量比,不等于摩尔质量之比,故错误;B.同温同压下,若两种气体的摩尔质量相同,则两种气体的质量比等于物质的量之比,否则不等,故错误;C.同温同压下,两种气体的密度比等于
12、摩尔质量之比,与物质的量无关,故错误;D.同温同压下,两种气体的摩尔质量比等于密度比,故正确。故选D。【点睛】根据阿伏伽德罗定律推出以下推论:同温同压下,气体摩尔体积相同;相同体积的不同气体物质的量相等。同温同压下,气体体积之比等于其物质的量之比(或分子数之比);同温同压下,气体密度之比等于其摩尔质量之比;同温同压下,气体的质量之比等于其物质的量与摩尔质量之积的比;同温同压下,同质量气体的体积之比等于其摩尔质量倒数之比。同温同体积气体的压强之比等于其物质的量之比;同温同体积同质量气体的压强之比等于其摩尔质量倒数之比。2、D【解析】第一份加入AgNO3溶液后有沉淀生成,溶液中可能含有Cl-,SO
13、42-,CO32-;第二份加足量NaOH有气体,一定含有NH4+,没有沉淀生成,一定没有Mg2+;第三份有沉淀后加酸沉淀部分溶解一定存在CO32-、SO42-,不存在Ba2+;所以一定存在的离子是NH4+ 、CO32-、SO42-;根据题给信息,生成0.08mol NH3,溶液中NH4+的量为0.08mol;生成硫酸钡沉淀4.66g,溶液中n(SO42-)=0.02mol,碳酸钡沉淀质量为7.88 g,则溶液中n(CO32-)=0.04mol,最后根据溶液中存在电荷守恒关系确定钾离子是否存在;据以上分析解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液后有沉淀生成,溶液中可能含有Cl-,SO42-,CO3
14、2-;第二份加足量NaOH有气体,一定含有NH4+,没有沉淀生成,一定没有Mg2+;第三份有沉淀后加酸沉淀部分溶解一定存在CO32-、SO42-,不存在Ba2+;所以一定存在的离子是NH4+ 、CO32-、SO42-;根据NH4+- NH3关系可知,每生成0.08molNH3,溶液中的NH4+的量为0.08mol;生成硫酸钡沉淀4.66g,物质的量为0.02mol,所以n(SO42-)=n(BaSO4)=0.02mol,碳酸钡沉淀质量为12.54g-4.66g=7.88g,物质的量为0.04mol,所以n(CO32-)=n(BaCO3)= 0.04mol,因为电解质溶液呈电中性,所以0.08m
15、olNH4+带的正电荷总量为0.08mol,而0.04molCO32-带的负电荷总量为0.08 mol,0.02molSO42-带的负电荷总量为0.04mol,因此该溶液中一定含有阳离子钾离子0.04 mol;当溶液中如果再含有Cl-,那么n(K+)0.04mol。结合以上分析可知,该混合物中一定含有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Cl-,且n(K+)0.04mol,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】本题考查了离子反应及其计算,题目难度中等,明确常见离子的性质及检验方法为解答的关键,注意掌握根据电荷守恒在判断离子存在的方法,培养了学生的分析能力和化学计算能力。3、C【解析】硫
16、酸的浓度越大,密度越小,98%硫酸密度为1,浓度c1;49%硫酸密度为2,浓度c2;有12;所以根据可知,c1:c2=98%1:49%2=21:22;c29.2mol/L答案选C。4、B【解析】实验室制取氧气时,用排水集气法收集氧气完毕,应先把导管移出水面,再熄灭酒精灯;如果先熄灭酒精灯,水槽内的水可能倒吸入试管,使试管因骤然冷却而炸裂,故B正确。本题答案为B。【点睛】实验室加热高锰酸钾制取氧气的操作顺序为:组装装置、检查气密性、加热高锰酸钾、排水法收集氧气、将导管移出水面、熄灭酒精灯、拆除装置。5、A【解析】分散系的分类依据,分散质粒子直径在1100nm之间的为胶体,分散质粒子直径小于1nm
17、的为溶液,分散质粒子直径大于100nm的为浊液,据此分析解答。【详解】A“钴酞菁”分子的直径为,分子的直径在1100nm之间,其在水中形成的分散系为胶体,能产生丁达尔效应,故A正确;B“钴酞菁”在水中形成的分散系为胶体,胶体能透过滤纸,不能透过半透膜,故B错误;C根据分散系的分类依据,胶体的分散质微粒直径大于溶液中分散质粒子的直径,该分子直径比钠离子大,故C错误;D由A项分析,其在水中形成的分散系为胶体,故D错误;答案选A。6、C【解析】A铜是单质,硫酸铜溶液是混合物,均不是化合物,则不是电解质,也不是非电解质,故A错误;BNH3和CO2的水溶液能导电,是均与水反应生成了可电离的电解质的缘故,
18、而自身不能发生电离,是非电解质,故B错误;C蔗糖、酒精均是化合物,且在水溶液和熔融状态下均不能导电,则蔗糖、酒精均是非电解质,故C正确;D液态HCl、固体NaCl均不能导电,但溶于水都能电离出自由移动的离子,则HCl、NaCl均是电解质,故D错误;故答案为C。【点睛】电解质与非电解质的判断要注意以下几点:电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质;电解质本身可能不导电,如NaCl固体,但NaCl是电解质,电解质是在水溶液或熔融状态导电即可,又如HCl气体不导电,但溶于水后形成的盐酸能导电,HCl是电解质;能导电的不一定是电解质,如Fe能导电,但是单质,不属于电解质;
19、难溶性化合物不一定就是弱电解质。7、D【解析】A、偏铝酸钠溶液中加入一定量的盐酸,最终不一定得到Al(OH)3沉淀,也可能生成氯化钠和氯化铝,A错误;B、钠遇氧气立即生成氧化钠,钠在空气中燃烧生成过氧化钠,B错误;C、碳酸钠与二氧化碳、水反应生成碳酸氢钠,所以向NaOH溶液中通入少量CO2生成碳酸钠,而过量的二氧化碳生成碳酸氢钠,C错误;D、氢氧化铝不溶于弱碱,所以不论氨水是否过量都只生成氢氧化铝,D正确;答案选D。【点睛】本题考查物质之间的反应,明确物质性质是解本题的关键,注意反应物相同但因为反应物的量不同、反应物浓度不同或反应条件不同会导致产物不同,注意知识的总结归纳。8、B【解析】A.无
20、色透明的酸性溶液中不能存在Cu2+,A错误;B.无色透明的强酸性溶液中,H+、Na+、Al3+、Cl-、NO3-五种离子间不反应,能够大量共存,B正确;C. 无色透明的强酸性溶液中,H+与HCO3-不能大量共存,C错误;D. SO42-与Ba2+反应生成沉淀,不能大量共存,D错误;综上所述,本题选B。【点睛】此题是离子共存问题,题意是在强酸性溶液中,大量共存,溶液为无色。因此我们在考虑问题时,不仅要注意离子能否存在于酸性环境中,离子间能否发生氧化还原反应,能否发生复分解反应,还要考虑溶液是否无色。9、D【解析】AO元素由+1价降低到0价,化合价降低,获得电子,所以氧气是还原产物,故A正确;B在
21、反应中,O2F2中的O元素化合价降低,获得电子,所以该物质是氧化剂,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表现还原性,O2F2表现氧化性,故B错误;C不是标准状况下,且标准状况下HF为液态,不能使用标准状况下的气体摩尔体积计算HF的物质的量,所以不能确定转移电子的数目,故C错误;D该反应中,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,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量的比是4:1,故D错误;故选A。【点晴】为高频考点和常见题型,侧重于学生的分析、计算能力的考查,答题注意把握元素化合价的变化,为解答该题的
22、关键,反应H2S+4O2F2SF6+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。10、C【解析】离子间如果发生化学反应则不能大量共存,反之是可以的,结合离子的性质、溶液无色显强酸性分析解答。【详解】A在酸性溶液中MnO4显紫色,故A错误;BCO32和H不能大量共存,二者反应生成二氧化碳和水,故B错误;C在酸性溶液中四种离子间不反应且均是无色的,能够大量共存,故C正确;DOH和H不能大量共存,二者反应生成水,Ba2和SO42不能大量共存,二者反应生成硫酸钡沉淀,故D错误。答案选C。11、C【解析】A、3
23、号元素为Li,8号元素为O,形成离子化合物为Li2O,不符合XY2,选项A错误;B、1号元素为H,16号元素为S,形成共价化合物H2S,不符合XY2,选项B错误;C、12号元素为Mg,17号元素为Cl,形成离子化合物为MgCl2,符合XY2,选项C正确;D、6号元素为碳,16号元素为硫,碳和硫形成的化合物为CS2,符合XY2但二硫化碳为共价化合物,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查了化学键的判断,知道原子序数对应的元素是解本题关键,根据形成化学键特点再结合基本概念来分析解答,注意离子键和共价键的区别以及与离子化合物和共价化合物的关系。12、C【解析】溶液中某一离子浓度=该物质的浓度该离子个
24、数,与溶液体积无关。【详解】A. 65mL 1mol/L的KCl溶液中c(Cl-)=11=1mol/L;B. 25mL 3mol/L的NaCl溶液中c(Cl-)=31=3mol/L;C. 20mL 2mol/L的MgCl2溶液中c(Cl-)=22=4mol/L;D. NaClO3溶液中含有ClO3-,无有Cl-,c(Cl-)=0 mol/L;综上所述,四种溶液中c(Cl-)最大的是C;本题选C。13、D【解析】A、NaNO2中N元素的化合价降低,得电子,作氧化剂,故A错误;B、每生成1molN2,消耗1molNaNO2得3mol电子,消耗1molNH4Cl失去3mol电子,即转移的电子为3mo
25、l,故B错误;C、NH4Cl中的N元素化合价升高,失去电子被氧化,故C错误;D、N2既是氧化产物又是还原产物,故D错误;故选D。14、D【解析】A. 铜丝在氯气中燃烧,产生棕黄色的烟(氯化铜),故A错误;B. 氯气、液氯和都是纯净物,没有漂白性,氯水是混合物,含有次氯酸,具有漂白性,故B错误;C. 氯气的性质活泼,它与氢气混合后在光照条件下能发生爆炸,故C错误;D. 氯气难溶于饱和食盐水,除去Cl2中的HCl气体,可将混合气体通入饱和食盐水中,故D正确;选D。15、C【解析】由题给信息可知,从浓酒中分离出乙醇,是利用酒精与水的沸点不同,用蒸馏的方法将其分离提纯,则该法为蒸馏,故选C。【点睛】本
26、题考查混合物分离提纯,侧重分析与应用能力的考查,把握习题中的信息、物质的性质及混合物分离方法为解答的关键。16、D【解析】ApH试纸不能伸入溶液中;B胶体粒子可吸附带电荷的离子;BCCl4和水分层;DNaHSO3的导电性较弱,可知阴离子存在电离平衡。【详解】ApH试纸测溶液的pHJ时不能伸入该溶液中,应选玻璃棒蘸取溶液滴在pH试纸上,选项A错误;B胶体粒子可吸附带电荷的离子,氢氧化铁胶体离子带正电,所以是阴极红褐色变深,故选项B错误;BCCl4和水是互不相容的两层液体物质,二者分层,可用分液方法分离,选项C错误;DNaHSO3的导电性比等浓度NaHSO4溶液较弱,说明阴离子HSO3-不完全独立
27、,在溶液中存在电离平衡,导致NaHSO3溶液中的离子浓度较小,选项D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,为高考常见题型,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验技能为解答的关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、2Na+Cl22NaCl NaOH FeCl3 CaCl2和Ca(ClO)2 红褐色 2Na+2H2O=2NaOH+H2 FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl 【解析】由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。【详解】(1)
28、A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl;(2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3;(3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2;(4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2 ,再发生3NaOH+FeCl3Fe(OH)3+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。18、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O=2Na2OH-+H2 2OH-+CO2=CO32H2O 2Na2O
29、2+2H2O=4Na4OH-+ O2 CO32+2H=CO2H2O 【解析】(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;(2)BC的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na2OH-+H2,故答案为2Na+2H2O=2Na2OH-+H2;CD的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2=CO32H2O,故答案为2
30、OH-+CO2=CO32H2O;AC的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2,故答案为2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2;DE的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O,故答案为CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O。【点睛】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。19、MnO24HCl(浓)MnCl22H2OCl2 饱和食盐水 吸收混合气体中的HCl 浓
31、硫酸 吸收混合气体中的水蒸气 溶液变蓝 大 能 向上排空气 NaOH溶液 【解析】实验室用加热固体二氧化锰与浓盐酸的方法制取氯气,用导管将分液漏斗与圆底烧瓶相连,使装置内气压恒定,便于浓盐酸顺利滴下,生成的氯气依次通过饱和食盐水、浓硫酸除去所含杂质后,用有淀粉KI溶液检验氯气的氧化性,氯气有毒,最后的尾气要用碱液吸收,吸收时要注意防倒吸,据此分析解答。【详解】(1)实验室用加热固体二氧化锰与浓盐酸的方法制取氯气,圆底烧瓶中发生反应的化学方程式为MnO24HCl(浓)MnCl22H2OCl2,答案:MnO24HCl(浓)MnCl22H2OCl2;(2)制取的氯气中混有氯化氢气体和水蒸气,氯气难溶
32、于饱和食盐水而氯化氢易溶,所以先通过饱和食盐水,吸收混合气体中的HCl;再通过浓硫酸,利用浓硫酸的吸水性,吸收混合气体中的水蒸气,答案:饱和食盐水;吸收混合气体中的HCl;浓硫酸;吸收混合气体中的水蒸气;(3)氯气有强氧化性,能把碘离子氧化为碘单质,碘遇淀粉变蓝色,所以会看到无色溶液显蓝色,答案:溶液变蓝;(4)Cl2的摩尔质量为71gmol-1,密度比空气大且能溶于水,但难溶于饱和食盐水,因此可用向上排空气法或排饱和食盐水法收集,答案:大;能;向上排空气;(5)G为尾气吸收装置,通常氯气可用NaOH溶液来吸收,答案:NaOH溶液。20、冷却水下口进,上口出 温度计水银球应位于蒸馏瓶支管口处
33、蒸馏烧瓶 直型冷凝管 沸石/碎瓷片 防止暴沸 【解析】实验室用自来水制取蒸馏水用蒸馏的方法制备,蒸馏时用到蒸馏烧瓶、酒精灯、冷凝管、牛角管、锥形瓶等仪器,注意温度计水银球应处在蒸馏烧瓶的支管口附近,冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用。【详解】(1)温度计水银球应处在蒸馏烧瓶的支管口附近,冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用,故答案为:冷凝水方向;温度计位置错误;(2)由仪器的结构可知,A为蒸馏烧瓶,B为直型冷凝管,故答案为:蒸馏烧瓶;直型冷凝管;(3)为防止液体暴沸,应加碎瓷片,故答案为:加沸石(或碎瓷片);防止暴沸。21、冷凝管进出水口颠倒 蒸馏烧瓶 冷凝器 碎瓷片 防止液体暴沸 冷凝水蒸气 冰水 【解析】(1)蒸馏时,为充分冷凝,应使水充满冷凝管,从下端进水,上端出水,故答案为冷凝管进出水口颠倒;(2)由仪器的图形可知A为蒸馏烧瓶,B为冷凝管;(3)液体在加热时为了防止液体暴沸,可加入碎瓷片(沸石);(4)该装置中使用的玻璃导管较长,其作用是冷凝水蒸气;为了增强冷凝效果,可以用冰水混合物使水蒸气充分冷凝。