《2022-2023学年福建省南平市建瓯芝华中学化学高一第一学期期中经典模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年福建省南平市建瓯芝华中学化学高一第一学期期中经典模拟试题含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、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、下列反应可用离子方程式“HOH= H2O”表示的是AH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合BCH3COOH溶液与Ca(OH)2溶液混合CHNO3溶液与KOH溶液混合DNaHCO3溶液与NaOH溶液混合2、为了配制 100 个水分子含有 1 个钠离子的溶液,90.9 g 水中需要投入钠的质量是A4.6 g B2.3 g C1.161 5 g D1.15 g3、为纪念俄国化学家门捷列夫,人们把第101号元素(人工合成元素)命名为钔。该元素最稳定的一种原子为258101Md ,关于该原子下列说法正确的是A质子数是258 B质量数是101C
3、中子数是157 D电子数是3594、两个体积相同的密闭容器一个盛有HCl气体,另一个盛有H2和Cl2的混合气体,在同温同压下,两个容器内的气体一定具有相同的 ( )质量密度分子总数 原子总数 质子总数A B C D5、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:下列判断正确的是 AK2SO4、CuSO4一定不存在BBaCl2一定不存在CK2SO4、CaCO3、BaCl2一定存在D滤液C中只含有BaCl26、用玻璃棒蘸取新制氯水滴在蓝色石蕊试纸中部,观察到的现象是( )ABCD7、我国明代本草纲目记载了烧酒的制造
4、工艺:“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值倍也”。这里用到的实验方法可用于分离ACCl4和水B酒精和水C食盐水和泥沙D硝酸钾和硫酸钠8、下图中两条曲线分别表示1g C3H6气体、1g M气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试根据图判断M气体可能是 APH3BN2CC3H4DN2O9、密度为0.910 gcm-3氨水,质量分数为25.0%,该氨水用等体积的水稀释后,所得溶液的质量分数为( )A等于12.5%B大于12.5%C小于12.5%D无法确定10、下列各物质属于电解质的是()NaOH BaSO4 Cu 蔗糖 CO2ABCD11、现有以下物质:NaCl晶体、液态HCl、CaCO
5、3固体、熔融KCl、蔗糖、铜、CO2、H2SO4、KOH固体、浓盐酸。下列说法正确的是A以上物质能导电的是B以上物质属于电解质的是C属于非电解质的是D以上物质中,溶于水能够导电的物质是12、氢化钙可以作为生氢剂(其中CaH2中氢元素为-1价),反应方程式如下:CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2,其中水的作用是A既不是氧化剂也不是还原剂B是氧化剂C是还原剂D既是氧化剂又是还原剂13、下列关于电解质、非电解质的说法正确的是ACl2溶于水得氯水,该溶液能导电,因此Cl2是电解质BHF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,因此HF是弱电解质C导电能力弱的溶液肯定是弱电解质的溶液DCaC
6、O3饱和溶液导电能力很弱,故CaCO3是弱电解质14、下列操作与粒子的大小有直接关系的是()A蒸馏 B渗析 C萃取 D分液15、下列物质中属于弱电解质的是()ACO2B纯盐酸CHFD碱石灰16、设NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A常温常压下,22.4 L氮气中含有的分子数目为NAB标准状况下,18 g水中含有的原子总数为3NAC56 g铁与足量盐酸反应转移的电子数为3NAD1 L 1mol/L CH3COOH溶液中,含有的氢离子总数为NA二、非选择题(本题包括5小题)17、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NO3-
7、、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:_18、某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:混合物加水得无色透明溶液;向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振
8、荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I氧化为I2);往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式_。(2)写出中生成白色沉淀的离子方程式_。(3)该固体中一定含有_;无法确定是否含有的是_。(4)确定该物质是否存在的方法是_。19、现有含有少量NaCl、Na2SO4、Na2CO3等杂质的NaNO3溶液,选择适当的试剂除去杂质,得到纯净的NaNO3固体,实验流程如下图所示。 (1)沉淀A的主要成分是_(填化学式)。(2)中反应的离子方程式是_。(3)中均进行的分离操作是_。(4)溶液3经过处理可以得到NaNO3
9、固体,溶液3中肯定含有的杂质是_,为了除去杂质,可向溶液3中加入适量的_。(5)实验室用上述实验获得的NaNO3固体配制450 mL 0.40 mol/L NaNO3溶液。该同学需称取NaNO3固体的质量是_ g。 (6)下面是该同学配制过程的示意图,其操作中有错误的是(填操作序号)_。第部操作可能会使所配溶液浓度偏_(填“大”或“小”或“无影响”)20、化学是一门以实验为基础的自然科学,化学实验在化学学习中具有重要作用。( I )下列关于实验的叙述中正确的有_(填字母)。A酒精灯使用结束后,应立即吹灭B不慎将酸沾到皮肤或衣物上,应立即用浓NaOH溶液清洗C分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,
10、上层液体从上口倒出D取用Na2SO4溶液时,发现取量过多,为了不浪费,应把多余的试剂倒入原试剂瓶中E称量氢氧化钠固体时,应先在天平两个托盘上各放一张相同质量的纸,再把氢氧化钠固体放在纸上称F使用分液漏斗前要检查其是否漏水G测量溶液pH时,应先将pH试纸润湿( II )化学家研究物质的组成和性质时,首先需要将被研究的物质从混合物中分离出来并加以提纯,以下是常见的可用于分离或提纯物质的部分仪器和方法:仪器:方法: 过滤; 结晶; 蒸馏; 萃取分液。请将相应的字母填入空白处:实验所需仪器方法除去水中混有的泥沙 _ _从海水中获取淡水 _ _分离碘和水的混合物 _ _从海水中获取粗盐 _ _ ( II
11、I ) 实验室用63%的浓HNO3 (其密度为1.4 gmL1)配制480 mL 0.25 molL1稀HNO3;可供选用的仪器有:a胶头滴管b烧瓶c烧杯d药匙e托盘天平 f10 mL量筒g50 mL量筒回答下列问题:(1)此浓硝酸的物质的量浓度为_molL1。(2)量取63%的浓硝酸时应选用_(填仪器的字母编号)量取_mL。(3)实验时,上述仪器中还需要选用的有_(填字母),还缺少的仪器有_、_ (写仪器名称)。(4)配制过程中,下列操作会使配制的稀硝酸溶液浓度偏低的是_ (填序号)。用量筒量取浓硝酸时,眼睛俯视刻度线容量瓶使用时底部残留有水定容时眼睛俯视刻度线移液时不小心有少量液体洒到瓶外
12、定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线21、亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。(部分产品未标出)(1)中发生反应的还原剂是_、中的氧化剂是_(填化学式)。(2)中反应的离子方程式是_。(3)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备:5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是_。研究表明:在上述过程中会发生副反应:NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl
13、2+ 2H2O,若反应开始时盐酸浓度越大,则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】AH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合离子方程式为:Ba2+2OH+2H+SO42-=BaSO4+2H2O,故A不符合题意;BCH3COOH溶液与Ca(OH)2溶液混合离子方程式为CHCOOH+OH=CHCOO+H2O,故B不符合题意;CHNO3溶液与KOH溶液混合离子方程式为HOH=H2O,故C符合题意;DNaHCO3溶液与NaOH溶液混合离子方程式为HCO+OH=CO+H2O,故D不符合题意;综上所述答案为C。2、D【解析】设钠的质量为m,
14、利用n计算Na的物质的量,由Na原子守恒可知,n(Na)n(Na + ),再利用100个水分子中溶有1个钠离子结合90.9g水求算出钠的质量即可。【详解】设钠的质量为m ,则物质的量为,n(Na)n(Na+),根据方程式2Na+2H2O2NaOH+H2可知参加反应的水的物质的量是,90.9 g 水的物质的量为,反应后水的物质的量是(5.05-,由100个水分子中溶有1个钠离子可知,:(5.05- =1:100,解得m=1.15 g。答案选D。【点睛】本题主要是考查学生对钠与水原理以及物质的量计算的了解掌握情况,有利于培养学生的逻辑推理能力和规范答题能力。明确质量、物质的量的关系及信息中水分子与
15、钠离子的关系即可解答。3、C【解析】钔的质子数为101,A错误;钔的质量数为258,B错误;中子数=质量数-质子数,则钔的中子数为258-101=157,C正确;原子中,电子数=质子数,钔的电子数为101,D错误;正确选项C。4、A【解析】氢气与氯气的物质的量之比为1:1时,氢气、氯气的总质量与HCl的质量相等,但氢气、氯气的物质的量之比不一定为1:1,故氢气、氯气的总质量与HCl的质量不一定相等,故错误;由中分析可知,氢气与氯气的物质的量之比为1:1时,两容器内气体的密度相等,但氢气、氯气的物质的量之比不一定为1:1,故两容器内气体的密度不一定相等,故错误;氢气、氯气的总体积与HCl体积相等
16、,则氢气、氯气总物质的量与HCl物质的量相等,分子总数一定相等,故正确;氢气、氯气的总体积与HCl体积相等,则氢气、氯气总物质的量与HCl物质的量相等,都是双原子分子,含有原子数目一定相等,故正确;H原子中含有1个质子,Cl原子中含有17个质子,由于氢气和氯气的物质的量关系不确定,等物质的量时两个容器中气体的质子数不一定相等,故错误;答案选A.5、A【解析】由流程可以知道,白色粉末溶于水得无色溶液,则一定不含CuSO4,滤渣A与盐酸反应生成气体B,且滤渣全部溶解,则A为CaCO3,B为CO2,原固体一定不含BaCl2、K2SO4中的一种,且滤液C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可以知道C中含BaC
17、l2、NaOH,以此来解答。【详解】A. 由上述分析可以知道K2SO4、CuSO4一定不存在,所以A选项是正确的;B.由上述分析可以知道,NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,故B错误;C. NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,K2SO4、CuSO4一定不存在,故C错误;D.氯化钡与二氧化碳不反应,而C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可以知道C中溶质为BaCl2、NaOH,故D错误。所以A选项是正确的。6、C【解析】新制的氯水中含有氯气、次氯酸、盐酸等成分,具有酸性和漂白性,中间部分被次氯酸漂白,而四周没有和次氯酸反应,仍有指示剂的作用,pH试纸与酸显红色,即C项符合题意。故答案为C。7
18、、B【解析】“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值倍也”说的实验操作是蒸馏,蒸馏可用于分离沸点不同的液体混合物。由此进行判断。【详解】A. CCl4和水不相溶,可用分液的方法分离,不符合题意,A错误。B. 酒精和水两者互溶,沸点不同,可用蒸馏的方法分离,B正确。C.泥沙不溶于水,可以通过过滤的方法将食盐水和泥沙进行分离,C错误。D. 硝酸钾和硫酸钠溶解度不同,可用结晶的方法进行分离,D错误。答案为B。8、B【解析】同温同压下,气体的摩尔体积相等,气体的物质的量越大,则体积越大;在温度、体积相等的容器中,气体的压强之比等于气体的物质的量之比,结合n=解答该题。【详解】同温同压下,气体的摩
19、尔体积相等;在温度、体积相等的容器中,气体的压强之比等于气体的物质的量之比,1gC3H6的物质的量为mol,由图象可以知道在温度为50时,两种气体的压强之比为1.2:0.8,则物质的量之比为1.2:0.8,设气体M的相对分子质量为x,则:=0.8:1.2,x=28,只有B符合,所以B选项是正确的。9、C【解析】设加入水的体积为V,那么质量分数为25%的氨水的体积也为V,稀释后氨水中溶质的质量分数100%11.9%12.5%,答案为C。【点睛】溶液稀释时,溶质的物质的量或质量不变。10、A【解析】电解质指的是在水溶液或者是熔融状态下,能够导电的化合物;非电解质指的是在水溶液和熔融状态下均不导电的
20、化合物。【详解】NaOH是电解质;BaSO4也是电解质;Cu既不是电解质,又不是非电解质;蔗糖是非电解质;CO2的水溶液能导电,是由于H2CO3的电离,因此H2CO3是电解质,CO2是非电解质。因此属于电解质的是,故答案A。11、A【解析】A、熔融KCl、浓盐酸中含有自由移动离子、铜含有自由移动的电子,所以都能导电,选项A正确; B、NaCl晶体、液态HCl、CaCO3固体、熔融KCl、H2SO4、KOH固体是电解质,浓盐酸是混合物既不是电解质也不是非电解质,选项B错误;C、蔗糖、CO2是非电解质,液态HCl是电解质,选项C错误;D、水溶液中能发生电离,电离出自由移动的离子或金属中存在自由移动
21、的电子都可以导电,NaCl晶体、液态HCl、熔融KCl、CO2、H2SO4、KOH固体,溶于水溶液都能导电,蔗糖溶于水不能导电,选项D错误。答案选A。点睛:本题考查了能导电的物质、电解质和非电解质的判断,难度不大,注意导电的物质不一定是电解质,如金属单质和电解质溶液,电解质不一定导电,如液态氯化氢。必须正确理解:(1)含有自由移动的电子或阴阳离子的物质就能导电;(2)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质;(3)以上物质中,溶于水且能导电的物质,说明水溶液中能发生电离,电离出自由移动的离子。12、B【解析】根据反应前后元素的化合价变化来看
22、,Ca和O的化合价均没有变化,其中CaH2中H的化合价由-1价升高到0价,被氧化,作还原剂;H2O中H的化合价由+1价降低到0价,被还原,作氧化剂;氢气既是氧化产物,又是还原产物;答案选B。13、B【解析】A. 氯气是单质,不是化合物,所以不是电解质,故A错误;B. HF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,说明氢氟酸只能部分电离,因此HF是弱电解质,故B正确;C. 导电能力与溶液中离子浓度大小有关,与电解质强弱没有必然关系,如硫酸钡在溶液中导电性较弱,但是硫酸钡所以强电解质,故C错误;D. 碳酸钙在熔融状态下能够完全电离,属于强电解质,故D错误。故答案选:B。14、B【解析】A蒸馏与
23、物质的沸点有关,与粒子的大小无关,故A不符合;B渗析是溶质分子在浓度差推动下扩散透过半透膜的过程,与粒子大小有关,故B符合;C萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C不符合;D分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,与分散质粒子的大小无关,故D不符合。答案选B。【点睛】本题综合考查物质的分离、提纯以及胶体的性质,侧重于基础知识的考查,注意把握实验的基本操作原理以及方法,注意渗析原理在胶体分离与提纯中的作用。15、C【解析】A、CO2溶于水生成碳酸,碳酸电离出阴阳离子,溶液导电,而CO2本身不能电离出离子,不能导电,属于非电解质,故A错误;B、纯盐酸属
24、于混合物,既不是电解质,也不是非电解质,故B错误;C、HF在水中部分电离出氢离子和氟离子,属于弱电解质,故C正确;D、碱石灰为氢氧化钠和氧化钙的混合物,既不是非电解质,也不是电解质,更不是弱电解质,故D错误;【点睛】在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,包括酸、碱、盐、金属氧化物;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,包括非金属氧化物、部分非金属氢化物、大多数有机物;单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质;部分电离的电解质属于弱电解质,完全电离的电解质属于强电解质。16、B【解析】常温常压下,不能用气体摩尔体积计算,故A错误;根据公式:=1mol,1molH2O含有原子总
25、数为3NA,故B正确;根据公式:计算,56gFe为1mol,其与足量的盐酸反应后可以转移的电子数为2mol,即2NA,故C错误;CH3COOH是弱酸,只有部分电离,故D错误;故选B。【点睛】气体的体积受温度和压强影响较大,而质量不受温度和压强的影响。二、非选择题(本题包括5小题)17、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C
26、uSO,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。
27、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。18、BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 Ag+Cl-AgCl Na2CO3 NaCl 取所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无 【解析】向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色
28、透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;向步骤溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;取步骤的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是中加入的氯化钡所致;(1)中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H
29、+Ba2+H2O+CO2;(2)中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。19、BaCO3、BaSO4 Ag+ + Cl-= AgCl 过滤 Na2CO3 稀HNO3 17.0 、 小 【解析】(1)含有少量NaCl、Na2SO4、Na2CO3等杂质的NaNO3溶液中加入过量的Ba(NO3)2,Na2SO4、
30、Na2CO3和Ba(NO3)2反应生成BaSO4、BaCO3沉淀;(2)滤液1中含氯离子,加入过量的AgNO3,使Cl-全部转化为AgCl沉淀,反应的离子方程式为:Ag+Cl-AgCl;(3)中均进行的分离是把不溶性物质和可溶性物质分离,故为过滤;(4)溶液3为NaNO3和Na2CO3的混合物,加入稀HNO3,可除去Na2CO3,最后加热蒸发、冷却结晶、过滤得到硝酸钠,故答案为Na2CO3;HNO3;(5)实验室没有450 mL规格的容量瓶,必须配制500mL,制备500mL 0.4mol/L的NaNO3溶液,则需要硝酸钠的质量为0.5L0.4mol/L85g/mol=17.0g;(6)硝酸钠
31、应该放在纸片上或玻璃片上称量,不正确;向容量瓶中加入蒸馏水时,应该用玻璃棒引流,错误;定容时应该平视,不正确,所以答案选; 第步操作可能会使所配溶液浓度偏定容时仰视刻度线,体积偏大,浓度偏小。20、C F D B A C 14 f 8.9 a c 玻璃棒 500mL 容量瓶 【解析】( I )酒精灯使用结束后,应立即灯帽盖灭,不能吹灭,故错误;B不慎将酸沾到皮肤或衣物上,应立即用大量的水冲洗,不能用具有腐蚀性的浓NaOH溶液清洗,故错误;C分液时,为了使上下层的液体尽可能的完全分离,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故正确;D取用Na2SO4溶液时,发现取量过多,不能把多余的试剂
32、倒入原试剂瓶中,避免污染,故错误;E称量氢氧化钠固体时,应使用玻璃器皿,如烧杯等,不能在天平的托盘上放纸,故错误;F使用分液漏斗前要检查其活塞和盖是否漏水,故正确;G测量溶液pH时,若将pH试纸润湿,则测得溶液的pH可能有变化,所以不能润湿,故错误。故选CF。( II )除去水中混有的泥沙用过滤的方法,使用漏斗,故选D和;从海水中获取淡水用蒸馏的方法,选择使用冷凝管,故选B和;分离碘和水的混合物用萃取的方法,使用分液漏斗,故选A和;从海水中获取粗盐应用蒸发皿进行蒸发结晶的方法,故选C和。( III ) (1)硝酸的物质的量为=14 molL1。 (2)需要量取浓硝酸的体积为=8.9mL,故选择
33、f。 (3)配制溶液需要用a胶头滴管,c烧杯,f10 mL量筒,还需要玻璃棒和500mL 容量瓶。(4) 用量筒量取浓硝酸时,眼睛俯视刻度线,则浓硝酸的体积变小,浓度变小;容量瓶使用时底部残留有水不影响浓度;定容时眼睛俯视刻度线,则溶液的体积变小,浓度变大;移液时不小心有少量液体洒到瓶外,溶质有损失,浓度变小;定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线,溶液的体积变大,浓度变小。故选。【点睛】掌握配制一定物质的量浓度的溶液的误差分析,通常有两个方面,一是溶质的变化,二是溶液的体积的变化。溶质减少,则浓度变小。溶液的体积变小,浓度变大,溶液的体积变大,浓度变小。21、Na
34、2SO3ClO22ClO2 + 2H2O2 +2OH- = 2ClO2- + O2 + 2H2O1:4ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。【解析】(1)I中NaClO3转化为ClO2,Cl元素化合价由+5价降到+4价,NaClO3得电子,作氧化剂;根据得电子守恒,Na2SO3失电子,化合价降低,作还原剂。中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,则ClO2得电子,作氧化剂。故答案为Na2SO3;ClO2;(2)中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,ClO2作氧化剂,则H2O2作还原剂,化合价升高,生成O2,则有ClO
35、2+ H2O2O2+ ClO2,溶液中加入了NaOH,配平方程式可得:2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- +O2 + 2H2O;故答案为2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- + O2 + 2H2O;(3) 反应5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O,NaClO2中Cl元素化合价由+3价分别变为1价和+4价,NaClO2既是氧化剂又是还原剂,氧化剂和还原剂物质的量之比是14。故答案为14;NaClO2+4HCl=NaCl+2Cl2+2H2O,反应中,NaClO2作氧化剂,HCl作还原剂,反应开始时,盐酸浓度越大,溶液酸性越强,气体产物的含量增大。可能原因是,溶液酸性增强,导致NaClO2的氧化性增强,Cl-的还原性增强;或者Cl- 的浓度增大,导致Cl-还原性增强。故答案为ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。