《上海市闵行中学2022年高一化学第一学期期中联考试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市闵行中学2022年高一化学第一学期期中联考试题含解析.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、下列实验中,所采取的分离或提纯方法与对应原理都正确的是目的分离方法原理A分离水和乙醇分液水和乙醇的密度不同B分离溶于水中的碘单质乙醇萃取碘单质在乙醇中的溶解度较大C除去CO2中HCl气体通入足量Na2CO3溶液中洗气HCl会
2、与Na2CO3溶液反应且产生更多CO2D除去KNO3固体中混杂的少量NaCl加水溶解配成热的浓溶液,冷却结晶,过滤KNO3和NaCl溶解度随温度变化有较大差异。AABBCCDD2、某无色透明的碱性溶液中,能大量共存的离子组是( )ANa+、H+、BCu2+、K+、 CNa+、K+、Cl-DBa2+、Mg2+、Cl-3、等臂杠杆两端各系一只等质量的铁球,将杠杆调平衡后,将球分别浸没在等质量、等密度的稀硫酸和硫酸铜溶液里(如图所示),一段时间后杠杆将会A左端上翘B右端上翘C仍然平衡D无法判断4、氯化氢可以用浓硫酸作用于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸具是()A强酸B高沸点酸C脱水剂D强氧化剂5、用0
3、.2molL1某金属阳离子Rn的盐溶液40mL,恰好将20mL0.4molL1的硫酸盐中的硫酸根离子完全沉淀,则n值为( )A1B2C3D46、在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是AK、Na、NO3、HCO3BK,Cu2、Na、ClCNa、Mg2、NO3、SO42DAg、Na、Cl、OH7、五氟化碘(IF5)是重要的卤氟化物,IF5可与水反应IF5+3H2O=HIO3+5HF,生成的HIO3 与KI在酸性下生成游离碘IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O。用标准硫代硫酸钠溶液滴定碘发生反应2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI即可分析IF5含量,若己知滴定耗用硫代硫酸钠
4、的物质的量为0.3mol,则分析的试样中IF5的物质的量为A0.05molB0.2molC0.lmolD0.3mol8、以下实验装置一般能用于分离物质的是 A只有B只有C只有D9、下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是目的分离方法原理A分离溶于水的碘乙醇萃取碘在乙醇中的溶解度较大B分离汽油和四氯化碳分液四氯化碳和汽油的密度不同C除去KNO3固体中混的NaCl结晶NaCl在水中的溶解度很大D除去乙醇中的水蒸馏乙醇与水的沸点相差较大【选项A】A【选项B】B【选项C】C【选项D】D10、实验室需要450mL0.1molL1NaOH溶液和500mL0.5molL1H2SO4溶液。如图所示,在
5、配制这两种溶液时肯定不需要的仪器是 A B C只有 D11、3.6 g碳在一定量的氧气中燃烧,反应后生成一氧化碳和二氧化碳混合气体的平均摩尔质量是32 gmol1,则生成的一氧化碳的质量是A3.3 gB6.3 gC8.4 gD13.2 g12、在0.1 mol Na2SO4中所含Na数目约为()A6.021022个B1.2041023个C0.1个D0.2个13、用饱和氯化铁溶液制取氢氧化铁胶体,正确的操作是()A将饱和氯化铁溶液滴入蒸馏水中即可B将饱和氯化铁溶液滴入热水中,至溶液呈深黄色C将饱和氯化铁溶液滴入沸水中,继续煮沸至溶液呈红褐色D将饱和氯化铁溶液滴入沸水中,并继续加热煮沸至生成红褐色
6、沉淀14、下列关于焰色试验的说法正确的是( )A可以用铜丝代替铂丝B不能用光亮无锈的铁丝代替铂丝C观察钠及含钠化合物的火焰时应直接观察,火焰呈黄色D观察钾和含钾化合物的火焰时不能透过蓝色的钴玻璃观察15、某元素离子R2+核外有23个电子,其质量数为55,则原子核内中子数是A30B55C23D3216、下列除杂试剂及操作正确的是( )物质所含杂质除杂试剂除杂操作ACO2COO2加热BKClK2CO3稀H2SO4CCu(OH)2CuSO4Ba(OH)2溶液过滤DFe(NO3)2溶液AgNO3溶液足量铁粉过滤AABBCCDD二、非选择题(本题包括5小题)17、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、C
7、aCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;向滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有_,一定不含有_(填化学式)。 (2)实验中发生反应的离子方程式为_。 (3)为进一步确定白色粉末的组成,向过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的_(填序号)。 ANa2SO4溶液 BBaCl2溶液 CNa2CO3溶液 DAgNO3溶液18、如图表示
8、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、我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是_;a化合反应 b分解反应 c置换反应 d复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是_;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42等杂质,精制时所用试剂为:a盐酸;bBaCl2溶液;cNaOH溶液;dNa2CO3溶液。加入试剂
9、的顺序是_;II实验室利用精盐配制480mL 2.0molL1NaCl溶液。(4)除容量瓶外,还需要的玻璃仪器有_;(5)用托盘天平称取固体NaCl_g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:计算 称量 溶解 冷却 转移 定容 摇匀 装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_。a容量瓶洗净后残留了部分的水b转移时溶液溅到容量瓶外面c定容时俯视容量瓶的刻度线d摇匀后见液面下降,再加水至刻度线20、某校学生课外活动小组的同学设计如图所示实验装置,用来验证一氧化碳具有还原性,回答下列问题:(提示:C+CO22CO C+H2O(g)CO+H2)(1)写出装置A
10、中所发生反应的离子方程式:_。(2)装置B中最适宜的试剂是_。(3)若实验中没有装置C,使装置B与装置D直接相连,会对实验造成的影响是_。(4)按照如图装置进行实验时,首先进行的操作是_。(5)根据实验中的_现象,可证明CO具有还原性,有关反应的化学方程式是:_。(6)若要根据装置F中澄清石灰水变浑浊的现象确认一氧化碳具有还原性,应在图中装置_与_之间连接图中的_装置(填序号)。NaHCO3溶液 碱石灰 NaOH溶液 浓H2SO421、要准确掌握化学基本概念和研究方法。按要求回答下列问题:(1)下列是某同学对有关物质进行分类的列表:碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物第一组Na2CO3H2SO4NaHC
11、O3CaOCO2第二组NaOHHClNaClNa2OCO每组分类均有错误,其错误的物质分别是第一组_、第二组_(填化学式)。(2)一个密闭容器中放入M、N、Q、P四种物质,在一定条件下发生化学反应,一段时间后,测得有关数据如下表,按要求回答下列问题:物质MNQP反应前质量/g501312反应后质量/gx26330该变化的基本反应类型是_反应;物质Q在反应中可能起的作用是_。(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:_。(4)已知反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O用双线桥表示上述反应中电子转移的方向和数目
12、_。浓盐酸在该反应中表现的性质是_(填序号)。A只有还原性 B还原性和酸性 C只有氧化性 D氧化性和酸性上述反应转移1mol电子时,有_克HCl被氧化?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.乙醇与水互溶,不能通过分液法分离,故A错误;B.乙醇与水互溶,不能作为分离溶于水中碘单质的萃取剂, 故B错误;C.二氧化碳也能被Na2CO3溶液吸收,除去CO2中HCl气体应用饱和碳酸氢钠溶液来洗气,故C错误;D.因氯化钠的溶解度随温度变化不大,而KNO3的溶解度随温度的降低而急剧减小,则将混有少量NaCl的KNO3溶于配成热的浓溶液,冷却结晶,析出硝酸钾晶体,然后过滤即可除去氯化
13、钠杂质,故D正确;答案选D。2、C【解析】A碱性溶液中,H+、均不能与OH-共存,A错误;B碱性溶液中,OH-与Cu2+可结合生成氢氧化铜沉淀,不能共存,B错误;C碱性溶液中,Na+、K+、Cl-均不发生反应,可共存,C正确;DBa2+与反应生成硫酸钡沉淀,不能共存,D错误;答案选C。3、A【解析】铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,Fe和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,根据铁球的质量变化分析。【详解】铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,随着反应进行,铁球质量减小,溶液密度增大,浮力增大,铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,生成的铜附着在铁球表面,铁球质量增大,溶液密度减小,浮力减小,因此一段时间后,杠杆
14、将会左端上翘;答案选A。【点睛】本题考查了金属的性质,要会利用金属活动顺序表分析实验,明确反应的原理是解答的关键,注意溶液密度的变化。4、B【解析】氯化氢可以用浓硫酸作用于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸是高沸点酸,属于高沸点酸制低沸点酸,例如:2NaCl+H2SO4=Na2 SO4+2HCl【详解】氯化氢可以用浓硫酸作用于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸是高沸点酸,属于高沸点酸制低沸点酸,例如:2NaCl+H2SO4=Na2 SO4+2HCl故答案为B。【点睛】除了强酸制弱酸,还有强氧化剂制若氧化剂,强还原剂制弱还原剂、难溶物制更难溶物、以及高沸点酸制低沸点酸,总之都是以强制弱。5、B【解析】溶
15、液中SO42-离子的物质的量为:20mL10-30.4molL-1=810-3 mol,溶液中Rn+离子的物质的量为:40mL10-30.2molL-1=810-3mol,由反应中恰好将溶液中的Mn+离子完全沉淀为硫酸盐时M的化合价为+n,则SO42-与Rn+反应对应的关系式为: 2Rn+n SO42- 2 n810-3mol 810-3mol解得n=2,故选答案B。6、C【解析】A. HCO3在强酸性溶液中不能大量存在,A不合题意;B. Cu2呈蓝色,B不合题意;C. Na、Mg2、NO3、SO42都呈无色,且在强酸性溶液中能大量存在,C符合题意;D. Ag与Cl不能大量共存,OH在酸性溶液
16、中不能大量存在,D不合题意。故选C。7、A【解析】首先根据题意找出IF5与硫代硫酸钠的物质的量关系,然后用关系式法计算求解。【详解】根据题干的方程式:IF5+3H2O=HIO3+5HF、IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O、2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI可知关系式:IF5HIO33I26Na2S2O3,由于在反应过程中消耗硫代硫酸钠0.3mol,则分析的试样中IF5的物质的量是n(IF5)=,所以选项A符合题意,故合理选项是A。【点睛】本题考查了关系式法在氧化还原反应计算的应用的知识。在多步化学反应中,使用关系式法,可以大大减少计算过程,提高做题正确率,关键是根据反应方
17、程式找出已知物质与待求物质之间的物质的量关系,本题难度不大。8、D【解析】由图可知,为蒸馏装置,可分离沸点不同相互溶解的液体混合物;为蒸发装置,可分离可溶性固体与液体混合物;为过滤装置,可分离不溶性固体与液体混合物,上述实验装置均能用于分离物质,故选D。【点睛】本题考查物质分离、提纯的方法及选择,解题关键:把握实验装置及分离方法,注意实验装置及实验技能的培养。9、D【解析】A乙醇与水互溶,不能作萃取剂,A错误;B汽油与四氯化碳互溶,应用蒸馏分离,B错误;CNaCl的溶解度受温度影响不大,而硝酸钾的溶解度受温度影响大,所以利用重结晶分离,原理解释不合理,C错误;D乙醇与水互溶,但沸点不同,可用蒸
18、馏分离,D正确;故选D。10、B【解析】配制一定物质的量浓度的溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管、烧杯和玻璃棒,为圆底烧瓶、为分液漏斗,在配制一定浓度的溶液中不会用到烧瓶和分液漏斗;故答案选B。11、B【解析】依据nm/M计算碳物质的量,结合碳元素守恒可知二氧化碳和一氧化碳物质的量与碳物质的量相同,据此计算。【详解】3.6g碳物质的量为3.6g12g/mol0.3mol,反应后生成CO和CO2混合气体物质的量为0.3mol,混合气体平均摩尔质量是32g/mol,则混合气体质量为32g/mol0.3mol9.6g。设一氧化碳物质的量为xmol,二氧化碳物质的量为(0
19、.3-x)mol,则28x+44(0.3-x)9.6,解得x0.225,因此一氧化碳质量为0.225mol28g/mol6.3g;答案选B。12、B【解析】1个 Na2SO4Na数目为2,则0.1mol Na2SO4中含有0.1mol2=0.2mol Na,数目约为nNA=0.26.021023=1.2021023,故选B。13、C【解析】氯化铁在溶液中水解生成氢氧化铁,加热促进水解,生成氢氧化铁胶体,则实验室制备氢氧化铁胶体:是把饱和氯化铁溶液滴入沸水中加热到出现红褐色液体;若继续加热会发生聚沉,答案选C。14、C【解析】焰色反应是通过观察火焰颜色来检验金属元素存在的实验,实验时所用火焰和所
20、用金属丝在灼烧时都不应该有很明显的颜色,否则将无法观察到被检验金属的真实焰色反应情况,观察钾的火焰颜色时要透过蓝色钴玻璃,目的是为了滤去钠的黄光。【详解】A铜丝在火焰上灼烧,焰色反应为绿色,故不能用铜丝代替铂丝,A错误;B洁净的细铁丝,放在酒精灯上灼烧至无色,本身无颜色,故可用铁丝进行焰色反应,B错误;C钠做焰色反应时,火焰呈黄色,可直接观察火焰颜色,C正确;D观察钾和含钾化合物的火焰时未避免钠元素造成的干扰,必须透过蓝色的钴玻璃观察,D错误;答案选C。15、A【解析】R原子失去2个电子形成R2+离子,由R2+离子中共有23个电子可知,R原子的电子数为23+2=25,由原子中质子数等于核外电子
21、数可知,X原子的质子数为25,由质量数=质子数+中子数可知,该原子的原子核内中子数为5525=30,故选A。【点睛】同种元素的原子和离子的质子数相同,电子数不同,阳离子的核外电子数等于质子数加电荷数是解答关键。16、D【解析】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变除杂质题至少要满足两个条件:加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;反应后不能引入新的杂质【详解】A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃,这是因为除去气体中的气体杂质不能使用气体,否则会引入新的气体杂质,故A错误;B、K2CO3与硫酸反应生成硫酸钾,引入新的杂
22、质,故B错误;C、CuSO4与Ba(OH)2溶液生成Cu(OH)2和BaSO4两种沉淀,在Cu(OH)2中引入杂质,故C错误;D、2AgNO3Fe=Fe(NO3)22Ag,可将杂质除去,故D正确。故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O D 【解析】硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有Na
23、Cl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定
24、白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。18、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O=2Na2OH-+H2 2OH-+CO2=CO32H2O 2Na2O2+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,
25、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2OH-+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
26、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、c 过滤 bdca或cbda或bcda 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 58.5 洗涤(烧杯和玻璃棒) bd 【解析】(1)煅烧贝壳生成CaO的反应方程式为:CaCO3CaOCO2、MgCl26H2O分解生成MgCl2以及MgCl2电解生成Mg,都属于分解反应;CaO溶于水的反应方程式为:CaOH2O=Ca(OH)2,属于化合反应;步骤1Ca(OH)2和MgCl2反应生成Mg(OH)2和CaCl2是复分解反应,盐酸溶解氢氧化镁的反应为:Mg(OH)22HCl=MgCl2+2H2O属于复分解反应;故没有涉及到置换反应,答案为
27、c;(2)步骤1中分离难溶性固体和液体,故该操作为过滤;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42-等杂质,可先加入过量的BaCl2溶液,除去溶液中SO42,再加入过量Na2CO3溶液,除去溶液中的Ba2、Ca2,再加入过量的NaOH溶液,除去溶液中的Mg2,再加入适量的盐酸,除去溶液中过量的NaOH和Na2CO3,加入顺序为bdca;加入顺序还可以是cbda或bcda,无论何种加入顺序,适量盐酸需最后加入,以除去溶液中的NaOH和Na2CO3,以达到不引入新杂质的原则;II(4)该实验中需要的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管,所以还需要烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(5)该实验选用的容量瓶为
28、500mL容量瓶,故需要称取固体NaCl的质量;(6)一定物质的量浓度溶液的配制的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、洗涤并转液、定容、摇匀、装瓶,故缺少的步骤是洗涤;(7)a.容量瓶洗净后残留了部分的水,因后续需要加入蒸馏水,故对配制氯化钠溶液浓度无影响;b.转移时溶液溅到容量瓶外面,会导致溶质的量减少,配制氯化钠溶液浓度将偏低;c.定容时俯视容量瓶的刻度线,会导致溶液体积偏小,配制氯化钠溶液浓度将偏高;d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,配制氯化钠溶液浓度将偏低;故答案为bd。20、CaCO3+2H+Ca2+H2O+CO2 饱和的碳酸氢钠溶液 没有除去气体中的水蒸
29、气,高温下水蒸气与炭反应生成H2和CO,H2也能还原CuO,从而干扰对CO还原性的验证 检查装置气密性 E装置中黑色CuO变成红色 CO+CuOCu+CO2 D E 【解析】本题是探究CO还原性的实验设计题,利用C和CO2反应生成的CO还原氧化铜,结合氧化铜变红色粉末和石灰水变浑浊来推测CO的还原性,但因CO2中混有的水汽也能和C反应生成CO和H2,生成的H2有还原性对实验有干扰,因此CO2必须干燥处理。【详解】(1)装置A中是盐酸和石灰石反应生成二氧化碳、氯化钙和水,其反应离子方程式为:CaCO3+2H+Ca2+H2O+CO2;(2)实验室用盐酸和石灰石制取二氧化碳,该反应放出的热量导致盐酸
30、挥发,所以制取的二氧化碳中含有氯化氢气体,为除去氯化氢气体,选取的试剂应能除去氯化氢气体且不和二氧化碳反应,则只能选取可溶性的饱和碳酸氢盐,一般常用饱和的碳酸氢钠溶液;(3)实验中没有装置C,使装置B与装置D直接相连,则CO2中混有的水汽会与碳反应生成还原性的H2,影响CO还原性的判断;(4)因存在气体制备,整套实验装置需密封,故实验前,需对整套装置进行气密性检验;(5)利用E装置中的黑色氧化铜变为红色,可知道氧化铜被还原为铜,推测CO具有还原性,发生反应的化学方程式为CO+CuOCu+CO2;(6)和二氧化碳的反应中,二氧化碳不可能完全转化为一氧化碳,所以从D装置出来的气体中含有二氧化碳,为
31、防止原来二氧化碳的干扰,应先把D出来的二氧化碳除去,再将一氧化碳气体通过E装置,二氧化碳是酸性氧化物,所以用碱性物质除去,所以选。21、Na2CO3 CO 分解 催化作用 2H+Ba2+2OH=BaSO4+2H2O B 36.5 【解析】(1)利用酸碱盐及氧化物的概念判断;(2)根据质量守恒,x+26+3+30=50+1+3+12,x=7,根据表中数据,Q的质量未变,为催化剂或未参与反应;N、P的质量增大,为生成物,则M的质量必然减少;(3)溶液至中性,则氢离子与氢氧根离子恰好完全反应,硫酸根离子过量,钡离子反应完全;(4)利用化合价升降判断得失电子数目及进行计算。【详解】(1)第一组中碳酸钠
32、属于盐,不属于碱;第二组中CO不属于酸性氧化物;(2)根据分析,M为反应物,N、P为生成物,反应类型为分解反应;物质Q若参与反应则为催化剂,起催化作用;(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,则氢离子与氢氧根离子恰好完全反应,硫酸根离子过量,钡离子反应完全,离子方程式为2H+Ba2+2OH=BaSO4+2H2O;(4)反应时,Cl的化合价升高,失2e-5,Mn的化合价降低得5e-2,双线桥法表示为;浓盐酸在反应时,Cl的化合价部分升高,部分未变,则既表现还原性,又表现酸性,答案为B。反应转移1mol电子时,则有1molHCl被氧化,则m(HCl)=1mol36.5g/mol=36.5g。