《2023届安徽省黄山市屯溪区屯溪第一中学化学高一上期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届安徽省黄山市屯溪区屯溪第一中学化学高一上期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc(12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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列说法中不正确的是 BaSO4不溶于水,其水溶液的导电能力极弱,所以BaSO4是弱电解质SO2的水溶液能导电,所以SO2是电解质液氧不导电,所以液氧是非电解质硫酸氢钠电离出的阳离子有氢离子,所以硫酸氢钠是酸电解质放在水中一
2、定能导电,非电解质放在水中一定不导电ABCD2、对于某些离子的检验及结论一定正确的是A加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO32B加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42C加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4D加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba23、胶体与溶液的本质差异在于( )A是否稳定 B粒子直径大小 C是否透明 D是否有颜色4、将10 mL 5 molL的HCl溶液稀释到200 mL,从中取出5 mL,这5 mL溶液的物质的量浓度为()A0.5 molL B0.25 m
3、olL C0.1 molL D1 molL5、NA表示阿伏加德罗常数。硫与浓硝酸反应的化学方程式为:S+HNO3(浓)H2SO4+NO2+H2O,有关说法正确的是( )A氧化剂与还原剂物质的量之比为1:6B每产生2.24升NO2转移电子0.1NA个C随着反应进行溶液的酸性逐渐增强D氧化性:HNO3(浓)H2SO46、一定温度和压强下,30L某种气态纯净物中含有6.021023个分子,这些分子由1.2041024个原子组成,下列有关说法中不正确的是A该温度和压强可能是标准状况B标准状况下该纯净物若为气态,其体积约是22.4LC该气体中每个分子含有2个原子D若O2在该条件下为气态,则1mol O2
4、在该条件下的体积也为30L7、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8、在下列三个反应中,H2O2H2S2H2OS 2H2O2=2H2O+O2H2O2Cl22HClO2,H2O2 所起的作用是A均起氧化剂作用 B均起还原剂作用C均既是氧化剂又是还原剂 D三个反应中所起作用各有不同9、下列叙述正确的是( )A氯化钠溶液在电流作用下电离成钠离子和氯离子B溶于水后能电离出氢离子的化合物一定是酸C二氧化碳溶于水能导电,故二氧化碳属于电解质D硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于电解质10、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A25,1.01105Pa,64gSO2中含有的原
5、子数不是标准状况不能计算B通常状况下,NA 个CO2分子占有的体积为22.4 LC46g二氧化氮(NO2)和46g四氧化二氮(N2O4)含有的原子数不一样多D常温常压下,1.06 g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02 NA11、44gA 和 49gB 恰好完全反应生成 76gC 和一定量的气体 D,若 D 的相对分子质量为 34, 则生成气体 D 在标准状况下的体积为( )A22.4LB11.2LC5.6LD44.8L12、下列各组物质中,所含的分子数一定相同的是A10g H2和10g O2 B5.6L N2和0.25mol CO2C0.5 NA个H2O和0.5mol SO2 D32g
6、 O2和32g O313、下列有关物质的分类正确的是A混合物:空气、矿泉水、水银B酸性氧化物:、CO2、SO2、COC盐:醋酸钠、氯化铵、纯碱D弱电解质:CH3COOH、H2O、NH314、下列电离方程式,书写正确的是AKMnO4K+Mn7+4O2-BNaHCO3= Na+ H+ CO32-CFeCl3Fe3+Cl3DAl2(SO4)32Al3+3SO42-15、用四氯化碳萃取碘水中的碘,下列说法中不正确的是A实验使用的主要仪器是分液漏斗B碘在水中的溶解度比在四氯化碳中小C碘的四氯化碳溶液呈紫色D分液时,水从分液漏斗的下口出,碘的四氯化碳溶液从上口倒出16、下列叙述正确的是 ()A固态氯化钠不
7、导电,所以氯化钠是非电解质B铜丝能导电,所以铜是电解质C氯化氢水溶液能导电,所以氯化氢是电解质DCO2溶于水能导电,所以CO2是电解质二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液可能存在下列阴离子Cl-、SO42-、CO32-中的一种或几种。(1)当溶液中存在大量H+时,_不能在溶液中大量存在。(2)当溶液中存在大量Ag+时,_不能在溶液中大量存在。(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液,能生成白色沉淀,则原溶液中可能存在的离子是_,为进一步确定溶液中存在哪种离子,可继续向沉淀中加入_,通过观察沉淀是否溶解再作出进一步的判断。18、 (1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na、Ag、Ba2、
8、Cl、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_、B为_。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为_。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有_,它的组成可能是_或_。19、甲、乙两同学分别用不同的方法配制100mL 4.6mol/L的稀硫酸。(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量或量取 计算 溶解或稀释 摇匀 转移洗涤 定容 冷却其正确的操作顺序为_。(2)甲同学:用量筒量取一定量的浓
9、硫酸,小心地倒入盛有少量水的烧杯中,搅拌均匀,待冷却至室温后转移到100 mL容量瓶中,用少量的水将烧杯等仪器洗涤23次,每次洗涤液也转移到容量瓶中,然后小心地向容量瓶加入水至刻度线定容,塞好瓶塞,反复上下颠倒摇匀。实验所用的玻璃仪器除烧杯、量筒和容量瓶外还有_、_;若用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸,应量取浓硫酸的体积为_mL,(3)乙同学:用100 mL量筒量取所需体积的浓硫酸,并向其中小心地加入少量水,搅拌均匀,待冷却至室温后,再向量筒中加水至100 mL刻度线,搅拌均匀。指出其中错误之处_(任写一处)。20、实验室制备Cl2和新制Cl2水,如图所示:根据上述实验过程,回答下
10、列问题:(1)实验开始前,应先进行的操作是_。(2)装置中盛装浓盐酸的仪器名称是_,装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致_。(3)要证明Cl2与水反应是可逆反应,则证明氯水存在Cl2分子的现象是_,证明同时存在HCl和HClO的实验操作及现象是_。(4)吸收Cl2尾气的化学反应方程式为_。(5)向装有新制氯水的试管中加入适量KBr溶液,反应的化学方程式为:_,待充分反应后,再加入四氯化碳并振荡,观察到的现象是_。(6)有一种含氯氧化物,含氧量18.4%,与水反应,生成HClO,该氧化物的化学式是_。21、益源生(药品名叫复方硫酸亚铁叶酸片)是一种治疗缺铁性贫血的药物其主要成分有硫酸亚铁、叶酸
11、、干酵母、当归、黄芪、白术等,下面是测定益源生中硫酸亚铁质量分数的实验。取10 片复方硫酸亚铁片(每片a 毫克)研成粉末,加水溶解,过滤,再将滤液配成100 mL溶液,取出25 mL 与双氧水反应(假设叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术均不与双氧水反应)。(1)配制一定浓度的双氧水溶液用质量分数30%、密度1.1g/cm3 的双氧水配制1.0 mol/L的双氧水100mL,则30%双氧水物质的量浓度为_(保留一位小数),需用量筒量取30%的双氧水_mL。(2)配制1.0 mol/L 的双氧水100 mL时,以下实验仪器10mL量筒、15 mL量筒、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗中不需要用的是_
12、、_,还缺少的实验仪器是_。(3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是_(用离子方程式表示)。(4)若上述实验消耗1.0 mol/L的双氧水bmL,则每片复方硫酸亚铁叶酸片中硫酸亚铁的质量分数为_(用含a、b的式子表示)。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】硫酸钡在水中的溶解度很小,但溶解的硫酸钡能完全电离,所以硫酸钡是强电解质,错误;SO2溶于水,与水反应反应生成亚硫酸,亚硫酸在溶液中能够电离,属于电解质,SO2属于非电解质,错误;电解质和非电解质都必须是化合物,液氧是单质,既不是电解质也不是非电解质,错误;电离出的阳离子都是氢离子的化合物是酸,硫酸氢钠在水
13、溶液中电离出的阳离子还有钠离子,属于盐,错误;电解质放在水中不一定能导电,如碳酸钙固体在水中的溶解度很小,难溶于水,几乎没有自由移动的离子,几乎不导电;碳酸钙在熔融状态下,能完全电离,碳酸钙是电解质;非电解质放在水中不一定不导电,如NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子而导电,氨气自身未电离,所以氨气是非电解质,错误。故选D。【点睛】本题主要考查物质的分类,涉及电解质的概念、导电与否和酸的概念等有关判断,是解答的易错点,注意电解质和非电解质都必须是化合物,且均是自身能够电离出阴阳离子的化合物。2、C【解析】A.根据与稀盐酸产生的无色气体能使澄清石灰水变浑
14、浊,判断溶液所含离子;B.硫酸钡和氯化银均为不溶于酸的白色沉淀;C.根据铵根离子的检验方法进行判断;D.利用难溶的碳酸盐的性质进行分析。【详解】A. 与稀盐酸产生的无色气体能使澄清石灰水变浑浊,可以是HCO3-、CO32-、SO32-、HSO3-等,不能证明一定是CO32,A项错误;B.当溶液中含Ag+时,加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,因而不一定有SO42,也可能含有Ag+,B项错误;C.检验NH4+的正确方法是加入氢氧化钠溶液并加热,会产生氨气,氨气能使湿润红色石蕊试纸变蓝,C项正确;D. 加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,溶液中可能含有Ca2+或者Ba
15、2,D项错误;答案选D。【点睛】常用检验离子的方法是气体法还是沉淀法,掌握检验物质的方法是解答本题的关键。3、B【解析】分散系的本质区别是分散质粒子的直径大小,分散系的颜色、稳定性、是否透明是分散系的性质区别。【详解】当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm100nm)、浊液(大于100nm),所以,溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小。故选B。4、B【解析】根据稀释定律c1V1=c2V2,c2=0.25mol/L。溶液具有均一性,无论去多少,浓度不变,故答案选B。5、D【解析】A、根据化学反应方程式,S
16、的化合价升高,S作还原剂,HNO3中N的化合价降低,HNO3作氧化剂,因此氧化剂与还原剂物质的量之比为6:1,故A错误;B、没有指明条件是否时标准状况,因此无法计算NO2的物质的量,故B错误;C、根据反应方程式,消耗6molHNO3生成1molH2SO4,随着反应进行,酸性逐渐减弱,故C错误;D、根据氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,HNO3(浓)为氧化剂,H2SO4为氧化产物,因此浓硝酸的氧化性强于H2SO4,故D正确。6、A【解析】据n=可知,该气体的物质的量为1mol, A、该温度和压强下,1mol该气体的体积为30L,不是标准状况,故A符合题意;B、因该气体的物质的
17、量为1mol,因此若该气体在标准状况下为气体,则其体积约为22.4L,故B不符合题意;C、1mol该气体含有1.2041024个原子,则该气体分子中含有原子个数为=2,因此该气体为双原子分子,故C不符合题意;D、因1mol该气体在该条件下为30L,由此可知该条件下气体摩尔体积为30L/mol,故若O2在该条件下为气态,则1mol O2在该条件下的体积为30L/mol 1mol=30L,故D不符合题意;故答案为A。【点睛】在不同的温度和压强下,每一种条件均有相对应的气体摩尔体积,其数据可能相同,也可能不同,常见标准状况下,气体摩尔体积为22.4L/mol,在使用时需注明其条件以及该物质是否为气体
18、。7、B【解析】A蒸馏与物质的沸点有关,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。8、D【解析】H2O2H2S2H2OS,氧元素由H2O2中-1价降到H2O中-2价,得到电子, H2O2中氢元素化合价没变
19、,故H2O2只作氧化剂;2H2O2=2H2O+O2,2molH2O2中有4mol -1价氧原子,其中2mol -1价氧原子化合价升高到O 2的0价,失去2mol电子;另外2mol -1价氧原子化合价降到H2O中-2价,得到2mol电子,故H2O2既是氧化剂又是还原剂;H2O2Cl22HClO2,氧元素由H2O2中-1价升高到O2中的0价,失去电子,H2O2中氢元素化合价没变,所以H2O2只作还原剂。答案选D。9、D【解析】A.氯化钠溶液中本身存在钠离子和氯离子,其电离过程不需要电流作用,故A错误;B.溶于水后能电离出氢离子的化合物不一定是酸,如硫酸氢钠溶于水后能电离出氢离子,属于盐类,故B错误
20、;C.二氧化碳溶于水能导电,是因为生成了碳酸,二氧化碳本身不导电,属于非电解质,故C错误D.硫酸钡难溶于水,但是熔融状态下,能完全电离,属于强电解质,故D正确;答案:D10、D【解析】A. 64gSO2的物质的量=1mol,一个SO2分子含有3个原子,则64g SO2中含有的原子数为3NA,故A错误;B. 不是标况下,无法计算NA个二氧化碳分子所占的体积,故B错误;C. 46g二氧化氮的物质的量=1mol,含有原子数为3NA,46g四氧化二氮的物质的量=0.5mol,含有原子数为0.5NA=3NA,均为3NA,故C错误;D.常温常压下,1.06 g Na2CO3的物质的量为0.01mol,含有
21、有的Na+离子的物质的量为0.02mol,钠离子数为0.02 NA,所以D选项是正确的。所以D选项是正确的。11、B【解析】由质量守恒定律计算气体D的质量,由m/M计算气体D的物质的量,由V=22.4n计算气体体积。【详解】由质量守恒定律可得:m(A)+m(B)=m(C)+m(D),m(D)=(44g+49g)-76g=17g,气体D的物质的量为17g/34g/mol=0.5mol,标准状况下的体积为0.5mol22.4L/mol=11.2L,故选B。12、C【解析】A.氢气与氧气的摩尔质量不相等,根据 可以知道,二者物质的量不相等,含有分子数目也不相等,故A错误;B.氮气不一定处于标况下,5
22、.6L氮气的物质的量不一定为0.25mol,则二者的物质的量不一定相等,含有的分子数目也不一定相等,故B错误;C. 0.5 NA个H2O的物质的量为0.5mol,二者的物质的量相等,含有的分子数目也相等,故C正确;D.氧气与臭氧的摩尔质量不相等,根据 可以知道,二者物质的量不相等,含有分子数目也不相等,故D错误。答案选C。【点睛】本题考查的是关于、几个公式的应用。其中应用时应满足两个条件此公式适用于气体,Vm在标况下约为22.4L/mol。13、C【解析】A水银是汞单质,是纯净物,故A错误;BCO既不能与酸反应,又不能与碱反应,是不成盐氧化物,故B错误;C醋酸钠、氯化铵、纯碱能电离出金属阳离子
23、或铵根离子和酸根阴离子,属于盐类,故C正确;DNH3为化合物,其水溶液能导电,但其本身不发生电离,则属于非电解质,故D错误故选C。14、D【解析】KMnO4的电离方程式是KMnO4=K+MnO4-,故A错误;NaHCO3的电离方程式是NaHCO3 = Na+ + HCO3-,故B错误;FeCl3的电离方程式是FeCl3=Fe3+3Cl-,故C错误;Al2(SO4)3的电离方程式是Al2(SO4)3=2Al3+3SO42-,故D正确。点睛:强酸是酸式盐电离出金属阳离子、氢离子、酸根离子;弱酸的酸式盐电离出金属阳离子、酸式根离子,如:NaHCO3的电离方程式是NaHCO3 = Na+ + HCO3
24、-;NaHSO4的电离方程式是NaHSO4 = Na+ + H+ + SO42-。15、D【解析】A、四氯化碳和水不互溶,导致四氯化碳和水能分层,分液漏斗能控制溶液的流量,所以萃取实验中使用的主要仪器是分液漏斗,A正确;B、碘和四氯化碳都是非极性分子,水是极性分子,非极性分子的溶质易溶于非极性分子的溶剂,所以碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,B正确;C、碘易溶于四氯化碳,且碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色,C正确;D、四氯化碳和水不互溶,所以四氯化碳和水混合后会分层,且四氯化碳的密度大于水的密度,因此四氯化碳在下层,水在上层,分液时,水从分液漏斗上口倒出,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口放出,
25、D错误。答案选D。16、C【解析】A选项氯化钠虽然固态时不导电,但溶于水或熔融状态下能导电,所以氯化钠是电解质,A项错误;B选项电解质、非电解质是对化合物的分类,铜丝属于单质,既不是电解质,也不是非电解质,B项错误;D选项中只能说明H2CO3是电解质,经测定液态CO2不导电,所以CO2是非电解质。二、非选择题(本题包括5小题)17、CO32- Cl-、SO42-、CO32- SO42-、CO32- 稀HCl 【解析】(1)与氢离子反应生成水和气体的离子不能大量存在;(2)与银离子反应生成沉淀的离子不能大量存在;(3)利用硫酸钡为不溶于水、不溶于酸的白色沉淀来分析,碳酸钡可与盐酸反应【详解】(1
26、)当溶液中存在大量H时,因H与CO32反应生成水和气体,则不能共存,故答案为CO32; (2)当溶液中存在大量Ag时,能分别与Cl、SO42、CO32反应生成沉淀,则不能共存,故答案为Cl、SO42、CO32; (3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液能生成白色沉淀,可能生成硫酸钡或碳酸钡沉淀,则可能纯在的离子为SO42、CO32,因碳酸钡可溶于盐酸,可向沉淀中加入盐酸,观察沉淀是否溶解,如不溶解,说明不含CO32,存在SO42,若沉淀完全溶解,沉淀只有BaCO3,加入盐酸发生BaCO3+2H=Ba2+CO2+H2O。故答案为SO42、CO32;稀盐酸18、AgNO3 Na2CO3 Ba2+C
27、O32-=BaCO3 CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3 【解析】(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1)A、B、C为三种无色可
28、溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2+CO32-=BaCO3;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶
29、于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【点睛】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。19、 玻璃棒 胶头滴管 25.0 不能用量筒配制溶液,不能将水加入到浓硫酸中(任写一种) 【解析
30、】(1)配制溶液的正确操作顺序为:计算量取(因为硫酸为液体,只要量取)溶解(即浓硫酸的稀释)转移洗涤(溶液要冷却至室温,烧杯和玻璃棒要洗涤23次)定容摇匀;故顺序为。(2)依据实验步骤思考所需仪器:量取一定体积有浓硫酸需要量筒和胶卷滴管,稀释时需要烧杯和玻璃棒,转移到100mL的容量瓶中,定容时需要胶卷滴管,所以还需要定容用的胶头滴管,加速溶解、转移溶液引流用的玻璃棒。用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制100mL 4.6mol/L,因稀释时溶质的物质的量不变,则4.6 mol/L0.1L=V1.84 g/cm-398%/98g/mol,V=25.0mL。(3)错误之处有:因只要量
31、取25.0mL的浓硫酸,故只需要25mL或50mL的量筒;不能在量筒配制溶液;不能将水加入到浓硫酸中;应将冷却后的溶液沿玻璃棒转移到100mL的容量瓶中;烧杯和玻璃棒要洗涤23次,并将洗涤液一起转移至容量瓶中;加水至刻度线下12cm处改用胶头滴管加水至100 mL刻度线等。 20、检验装置气密性 分液漏斗 Cl2中含有HCl气体 氯水呈黄绿色 取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有HCl和HClO的存在 2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2 溶液分层,下层为橙红色,上层无色 Cl2O 【解析】由实验装置可知,二氧化锰与浓盐酸
32、加热生成氯气,饱和食盐水可除去氯气中的HCl,然后选向上排空气法收集氯气,再发生氯气与水的反应制备氯水,氯水中含氯气为黄绿色,且含具有漂白性的HClO,最后NaOH吸收尾气。【详解】(1)该实验为气体制备、收集实验,开始前需要检验装置气密性;(2)根据其结构特点可知该仪器为分液漏斗;饱和食盐水可以吸收Cl2混有的挥发出来的HCl气体,装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致Cl2中含有HCl气体;(3)氯气为黄绿色气体,所以证明Cl2水存在Cl2分子的现象是氯水呈黄绿色;HCl具有酸性,HClO具有漂白性,所以证明同时存在HCl和HClO可取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有
33、HCl和HClO的存在;(4)氯气与氢氧化钠反应生成次氯酸钠、氯化钠和水,方程式为2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O;(5)新制氯水中含有Cl2,可以置换出Br2,发生反应Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2 ;Br2在CCl4中的溶解度远大于在水中的溶解度,所以发生萃取,其现象是:溶液分层,下层为橙红色,上层无色;(6)含氯氧化物,含氧量18.4%,则Cl、O原子个数比为:=2:1,分子式为Cl2O。【点睛】把握实验装置的作用、物质的性质、反应与现象为解答的关键;氯水中存在平衡Cl2+H2OHClO+Cl-+H+,饱和食盐水中有大量氯离子,因此可以降低Cl2的溶解度,因此常用
34、饱和食盐水除去Cl2混有的HCl气体。21、9.7mol/L 10.3 10mL量筒 分液漏斗 100mL容量瓶 2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O 【解析】(1)物质的量浓度c=1000/M=10001.130%/34=9.7mol/L,设需要的浓双氧水的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:9.7molL1VmL=1molL1100mL,解得V=10.3mL;(2)配制1.0mol/L的双氧水100mL时,用到的实验仪器15mL量简、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、100mL容量瓶;不需要用的是10mL量筒、分液漏斗,还缺少的实验仪器是100mL容量瓶 ;(3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O,由关系式2FeSO4H2O2 2152g 1mol m 1.0mol/Lb10-3Lm=304b10-3g10片复方硫酸亚铁片(每片a毫克)中FeSO4的质量分数为100%= 。