《2023届江西省赣州市寻乌中学化学高一上期中综合测试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届江西省赣州市寻乌中学化学高一上期中综合测试试题含解析.doc(13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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.2NAB常温常压下,11.2L C2H4含有2NA个碳原子C标准状况下,11.2LCCl4含有的分子数为0.5NAD常温常压下,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2.5NA2、实验室制氯气的反应为
2、:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2下列说法错误的是A还原剂是HCl,氧化剂是MnO2B每生成1molCl2,转移电子的物质的量为2molC氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:4D反应中HCl既表现出酸性,又表现出还原性3、下列关于物质性质的比较,不正确的是A非金属性强弱:IBrClB原子半径大小:NaPSC氧化性强弱:F2Cl2Br2D金属性强弱:NaMgAl4、在甲、乙两烧杯溶液中,分别含有大量Cu2+、K+、H+、Cl、CO32、OH6种离子中的3种,已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则乙烧杯溶液中大量存在的离子是AK+、OH、CO32BCO32、OH、ClCK+、H+、ClDCu
3、2+、H+、Cl5、下列物质中的S元素只具有还原性的是ABCD6、现有一瓶甲和乙的混合物,已知甲和乙的某些性质如下表所示:物质熔点/ 沸点/ 密度/ gcm3水中的溶解性甲-9857.50.93可溶乙-84770.90可溶据此,将甲和乙互相分离的方法是A蒸馏法B升华法C萃取法D过滤法7、物质的量浓度相同的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液,当溶液的体积比为321时,三种溶液中Cl的物质的量之比为()A111B123C321D3438、如图,A处通入Cl2,关闭B阀时,C处湿润的红布看不到明显现象;当打开B阀后,C处湿润的红布条逐渐褪色。则D瓶中装的可能是( )A浓H2SO4BNaOH溶液
4、CH2OD饱和食盐水9、氯气是一种重要的工业原料。工业上利用反应:3Cl2+2NH3N2+6HCl,检查氯气管道是否漏气。下列说法错误的是A该反应属于置换反应B该反应利用了Cl2的强氧化性C该反应说明了Cl2的还原性大于N2D生成1molN2有6mol电子转移10、在0.2 L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示, 则溶液中Ca2+的物质的量浓度为 A0.5 molL-1B1 molL-1C1.5 molL-1D无法计算11、下列有关物质性质的应用正确的是()A活泼金属与活泼非金属形成的都是离子键B二氧化硅是制造太阳能电池板的主要材料C二氧化硫通入酸性KM
5、nO4溶液,溶液紫红色褪去,体现了SO2的漂白性D化学反应的实质就是反应物中化学键断裂,生成物中形成新的化学键。12、下列物质中,能够导电的电解质是ACu丝B熔融的MgCl2CNaCl溶液D液态HCl13、下列除去杂质(括号的物质为杂质)的方法中,错误的是AFeCl3溶液(FeCl2):通入适量Cl2BCO(CO2):通过NaOH溶液洗气后干燥CMnO2(KCl):加水溶解后过滤、洗涤、烘干DCO2(HCl):通过饱和Na2CO3溶液洗气后干燥14、已知:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O反应,下列说法正确的是( )A每消耗1molMnO2生成Cl2的体积为22.4LB氧化剂
6、与还原剂的物质的量之比为1:4C氧化性:MnO2Cl2D反应中每生成1molCl2时,转移电子的物质的量为4mol15、下列离子方程式书写正确的是A钠和冷水反应:Na2H2ONa+2OH-H2B澄清石灰水与少量NaHCO3溶液混合:Ca2+ + OH+ HCO3 CaCO3+ H2OC向沸水中滴入适量的饱和氯化铁溶液;Fe 3+3H2OFe(OH)3+3H+D碳酸氢铵溶液中加入过量氢氧化钠溶液 HCO3+ OHCO32+ H2O16、对于Fe+2HClFeCl2+ H2反应,下列说法不正确的是( ) AFe是还原剂,被氧化 BHCl是氧化剂,发生了还原反应 C-1价氯在反应中价态未变,所以HC
7、l既不是氧化剂,又不是还原剂 D此反应既是置换反应又是氧化还原反应二、非选择题(本题包括5小题)17、现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。(1)A、B、C、D的分子式分别为:A_ B_ C_D_。(2)写出下列各反应的化学方程式:A与B_;B与水_;C与澄清石灰水_。18、某无色透明溶液中可能大量存在 K+、Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+中的几种,请按要求填空:(1)不做任何实验就可
8、确定原溶液中不存在的离子是_,(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消 失。说明原溶液中肯定存在的离子是_,(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3H2O),出现白色沉淀(已知:Ag(NH3)2 + 在溶液中无色),说明原溶液肯定有_,(4)溶液中可能存在的离子是_;验证其是否存在可以用_(填实验方法)(5)原溶液大量存在的阴离子可能是下列中的_。ACl- BNO3- CCO32- DOH-19、现有NaCl、Na2SO4和NaNO3的混合溶液,选择适当的试剂将其转化为相应的沉淀或固体,从而实现Cl-,SO42-和NO3-的相互分离,实验过程如下:
9、请回答下列问题:(1)写出上述实验过程中所用试剂的名称:试剂1为 _,试剂2为_,试剂4为_。(2)加入过量试剂3的目的是_ 。(3)在加入试剂4后,获得晶体D的实验操作的名称是_。20、ClO2作为一种广谱型的消毒剂,将逐渐用来取代Cl2成为自来水的消毒剂。已知ClO2是一种易溶于水而难溶于有机溶剂的气体,实验室制备ClO2的原理是用亚氯酸钠固体与氯气反应 :2NaClO2 + Cl2 =2ClO2 + 2NaCl。下图是实验室用于制备和收集一定量较纯净的ClO2的装置(某些夹持装置和垫持用品省略)。其中E中盛有CCl4液体(用于除去ClO2中的未反应的Cl2)。(1)仪器P的名称是_。(2
10、)写出装置A中烧瓶内发生反应的离子方程式:_。(3)B装置中所盛试剂是_。(4)F为ClO2收集装置,应选用的装置是_(填序号),其中与E装置导管相连的导管口是_(填接口字母)。21、氯气是一种重要的化工原料,自来水的消毒、农药的生产、药物的合成都需要用氯气。I工业上通常采用电解法制氯气:观察图1,回答:(1)电解反应的化学方程式为_。(2)若饱和食盐水中通电后,b侧产生的气体检验方法是_。某兴趣小组设计如图2所示的实验装置,利用氯气与石灰乳反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),回答下列问题:(3)B中反应的化学方程式是_。(4)该兴趣小组用100mL12mol/L盐酸与8.7g MnO2制
11、备氯气,并将所得氯气与过量的石灰乳反应,则理论上最多可制得Ca(ClO)2_g。(5)此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在装置B中还存在两个副反应。温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施_。试判断另一个副反应(用化学方程式表示)_,为避免此副反应的发生,可将装置做何改进_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A、镁为2价金属,根据镁的质量计算出镁的物质的量及失去的电子数;B、依据气体摩尔体积的应用条件分析判断,标准状况气体摩尔体积为22.4L/mol;C、标况下,CCl4的状态不是气体,不
12、能使用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量;D、根据混合气体中氧原子的质量计算出氧原子的物质的量及数目。【详解】A、2.4g镁的物质的量为0.1mol,变成镁离子失去0.2mol,失去的电子数为0.2NA,所以A选项是正确的;B、标准状况气体摩尔体积为22.4L/mol,常温常压下,11.2L气体不是0.5mol,故B错误;C、因为在标准状况下CCl4的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2LCCl4的物质的量及分子数,故C错误;D、32gO2和O3混合气体中含有32g氧原子,32g氧原子的物质的量为2mol,所含原子数为2NA,故D错误。所以A选项是正确的。【点睛】本题考查了阿
13、伏伽德罗常数的分析应用,主要是气体摩尔体积条件应用,物质的量计算微粒数的方法,掌握基础是关键。2、C【解析】MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2中,Mn元素的化合价降低,Cl元素的化合价升高,以此来解答。【详解】AMn元素的化合价降低,Cl元素的化合价升高,还原剂是HCl,氧化剂是MnO2,选项A正确;B每生成1molCl2,转移电子的物质的量为1mol2(1-0)=2mol,选项B正确;C每消耗1molMnO2,得到2mol电子,则起还原剂作用的HCl消耗2mol,故氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,选项C错误;D每消耗1molMnO2,得到2mol电子,则起还原剂作用的
14、HCl消耗2mol,起酸的作用的HCl 2mol,选项D正确;答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握发生的反应及反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念的考查,题目难度不大。3、A【解析】A同主族从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,所以非金属性:ClBrI,A错误; B同一周期的元素,从左到右,原子半径逐渐减小,则原子半径大小:NaPS,B正确;C同主族从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,单质的氧化性也减弱,所以氧化性:F2Cl2Br2,C正确;D同一周期的元素从左到右元素的金属性依次减弱,所以金属性:NaMgAl,D正确。答案选A。4、A【解析】甲烧杯的溶液
15、呈蓝色,则含有Cu2+,而CO32-、OH-离子不能与Cu2+离子大量共存,故只能存在于乙烧杯中,乙烧杯中含有CO32-、OH-离子,则H+离子只能存在于甲烧杯中,根据溶液的电中性,甲中还应有Cl-,乙中还应有K+,故甲中含有的离子为Cu2+、H+、Cl-,乙中含有的离子为K+、OH-、CO32-,故选A。5、B【解析】A项、亚硫酸钠中硫元素为中间价+4价,既有氧化性又有还原性,故A错误;B项、硫化氢中硫元素为最低价-2价,只有还原性,故B正确;C项、三氧化硫中硫元素为最高价+6价,只有氧化性,故C错误;D项、硫酸镁中硫元素为最高价+6价,只有氧化性,故D错误;故选B。【点睛】同种元素,最高价
16、只有氧化性、最低价只有还原性、中间价既有氧化性又有还原性是判断元素氧化性和还原性的依据,也是解答的关键。6、A【解析】根据题中信息可以看出,甲和乙两物质的熔点相差不大,密度相差不大,均可溶于水,互溶,但是沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法通过控制沸点的不同来实现二者的分离。故选A。7、D【解析】设NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液的物质的量浓度均为amol/L,三种溶液的体积分别为3bL、2bL、bL,则n(NaCl)=3abmol,NaCl溶液中Cl-的物质的量为3abmol;n(MgCl2)=2abmol,MgCl2液中Cl-的物质的量为4abmol;n(AlCl3)= abmol,A
17、lCl3溶液中Cl-的物质的量为3abmol, 故NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl的物质的量之比为3ab:4ab:3ab=3:4:3,D符合题意;答案选D。8、B【解析】A.若D中盛放浓硫酸,由于浓硫酸不吸收氯气,所以关闭B阀时,C处湿润的红色布条褪色,故A错误;B. 若D中盛放氢氧化钠溶液,关闭B阀时,氢氧化钠溶液吸收氯气,导致C处湿润的红色布条无变化,当打开B阀时,氯气溶于水具有漂白性,使红色布条褪色,满足题意,故B正确;C.由于氯气在水中溶解度较小,所以关闭B阀时,经过一段时间,C处湿润的红色布条将褪色,故C错误;D.饱和食盐水不吸收氯气,所以关闭B阀时,经过一段时间,C处
18、湿润的红色布条将褪色,故D错误。故答案选:B。9、C【解析】根据置换反应的定义判断;3Cl2+2NH3N2+6HCl,氯气中氯元素化合价降低,发生还原反应;氧化剂氧化性大于氧化产物的氧化性;3Cl2+2NH3N2+6HCl反应中氮元素的化合价由-3变为0。【详解】一种单质和一种化合物,生成另一种单质和另一种化合物的反应是置换反应,所以3Cl2+2NH3N2+6HCl是置换反应,故A说法正确;3Cl2+2NH3N2+6HCl,氯气中氯元素化合价降低,发生还原反应,所以氯气是氧化剂,表现氧化性,故B说法正确;3Cl2+2NH3N2+6HCl中氯气是氧化剂,氮气是氧化产物,所以该反应说明了Cl2的氧
19、化性大于N2,故C说法错误;3Cl2+2NH3N2+6HCl反应中氮元素的化合价由-3变为0,所以生成1molN2有6mol电子转移,故D说法正确。【点睛】本题考查氧化还原反应的基础知识及氯气的性质,侧重于化学与生活、生产的联系的考查,注意从元素化合价变化的角度解答该题,难度不大。10、A【解析】从图分析,钠离子为1 molL-1,镁离子为0.5 molL-1,氯离子3.0 molL-1,根据溶液中电荷守恒分析,假设钙离子浓度为x molL-1,则有1.0+2x+0.52=3.0,解x=0.5 molL-1,故选A。【点睛】在溶液中要遵循电荷守恒,即阳离子的正电荷总数=阴离子的负电荷总数。离子
20、数据可以用物质的量或物质的量浓度,只要数据一致就可以。11、D【解析】A. 活泼金属与活泼非金属形成的不一定都是离子键,例如铝和氯形成的氯化铝中含有共价键,A错误;B. 二氧化硅可以制作半导体材料,硅是制造太阳能电池板的主要材料,B错误;C. 二氧化硫通入酸性KMnO4溶液,溶液紫红色褪去,体现了SO2的还原性,C错误;D. 化学反应的实质就是反应物中化学键断裂,生成物中形成新的化学键,D正确;答案选D。12、B【解析】A铜丝虽然可以导电,但为单质不是电解质,故A不符合题意;B熔融的氯化镁有自由移动的离子,可以导电,且为电解质,故B符合题意;C氯化钠溶液可以导电,但为混合物,不是电解质,故C不
21、符合题意;D液态HCl不导电,故D不符合题意;综上所述答案为B。13、D【解析】AFeCl2可与氯气反应生成FeCl3,可用于除杂,故A正确;B二氧化碳能与氢氧化钠溶液反应,而CO不能,可用于除杂,故B正确;C二氧化锰不溶于水,氯化钾易溶于水,可用溶解、过滤的方法分离,故C正确;D二氧化碳和氯化氢都能与碳酸钠溶液反应,应用饱和亚碳酸氢钠溶液除杂,故D错误;故选D。【点睛】本题考查了物质的分离、提纯。解答此类试题需要把握相关物质的异同,并注意在提纯时不能影响被提纯的物质,且不能引入新的杂质。本题的易错点为D,要注意二氧化碳与碳酸钠能够反应生成碳酸氢钠,Na2CO3+H2O +CO2=2NaHCO
22、3。14、C【解析】由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O可知,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0,MnO2中Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,以此来解答。【详解】A. 由方程式可以看出,每消耗1molMnO2生成1mol Cl2,在标准状况下的体积为22.4L,由于没有指明是在标准状况下,故A错误;B. 该反应的氧化剂为MnO2,还原剂为HCl,1mol MnO2氧化2mol HCl,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故B错误;C. 该反应的氧化剂为MnO2,氧化产物为Cl2,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,所以氧化性:MnO2Cl2,故C正确;D. 反
23、应中每生成1molCl2时,转移电子的物质的量为2mol,故D错误。答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应基本概念和电子转移的考查,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。15、B【解析】A. 没有配平,钠和冷水反应的离子方程式应该是2Na2H2O2Na+2OH-H2,A错误;B. 澄清石灰水与少量NaHCO3溶液混合反应生成碳酸钙、氢氧化钠和水,离子方程式为Ca2+ + OH+ HCO3CaCO3+H2O,B正确;C. 向沸水中滴入适量的饱和氯化铁溶液生成氢氧化铁胶体;Fe3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+,C错误;D. 碳酸氢铵溶液中加入过量氢氧化钠溶液生成碳酸钠
24、、一水合氨和水:NH4+HCO3+2OHCO32+NH3H2O+H2O,D错误。答案选B。16、C【解析】A 正确,铁的化合价升高,失电子,是还原剂,被氧化。B 正确,氢元素化合价降低,得电子,是氧化剂,被还原,发生了还原反应。C 错误,HCl是还原剂。D 正确,既是氧化反应也是置换反应。故选C 二、非选择题(本题包括5小题)17、H2 Cl2 CO2 HCl H2+Cl22HCl Cl2+H2OHCl+HClO CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O 【解析】A是密度最小的气体,应为H2 ,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2 ,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,
25、则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2 ;(1)由以上分析可以知道A为H2 ,B为Cl2 ,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2 、 Cl2 、CO2 、HCl。(2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2OHCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2OHCl+HClO。 二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O;综上所述,本题答
26、案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O。18、Cu2+ 、Fe3+ Ag+ Mg2+ K+ 焰色反应 B 【解析】根据离子反应发生的条件和实验现象进行分析推断。限制条件“无色透明溶液”,说明溶液中不能存在有色离子,溶液中Cu2+显蓝色、Fe3+显棕黄色。加盐酸产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,由Ag+Cl-=AgCl说明溶液中含有Ag+;在(2)的滤液中加过量的氨水,氨水是可溶性弱碱,先与滤液中的酸中和,后产生白色沉淀,由Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+可推断原溶液中含Mg2+;第(5)小题要从离子共存角度分析。【详解】(1)因为溶液是无色透明的,不存在显棕黄色的Fe3
27、+和显蓝色的Cu2+,所以不做任何实验就可确定原溶液中不存在Cu2+、Fe3+;(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,发生反应Ag+Cl-=AgCl,AgCl为不溶于稀硝酸的白色难溶物,可以确定原溶液中肯定存在Ag+;(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3H2O),先中和滤液中的酸:H+ NH3H2O=NH4+H2O,过量的氨水可发生反应:Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+,说明原溶液肯定有Mg2+;(4)由上述分析知,无法排除K+的存在,所以溶液中可能存在K+;通过焰色反应实验可验证K+是否存在:用铂丝蘸取待测液在无色火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察,若
28、火焰呈紫色则证明K+存在,否则不存在。(5)由上述分析可知,原溶液一定存在Ag+和Mg2+,因为Cl-、CO32-、OH-可与Ag+、Mg2+发生反应:Ag+Cl-=AgCl,2Ag+CO32-=Ag2CO3,Ag+OH-=AgOH,Mg2+2OH-=Mg(OH)2,所以原溶液中不可能大量存在Cl-、CO32-、OH-,4个选项中只有NO3-可以大量存在,答案选B。19、BaCl2或Ba(NO3)2溶液 AgNO3溶液 稀HNO3 除去溶液中过量的Ba2+、Ag+ 蒸发浓缩、冷却结晶、过滤 【解析】要实现Cl-、SO42-、NO3-的相互分离,通常用AgNO3沉淀Cl-,用BaCl2或Ba(N
29、O3)2沉淀SO42-。若先加入AgNO3溶液,就会同时生成Ag2SO4和AgCl沉淀,因此应先加入过量的BaCl2或Ba(NO3)2溶液,即试剂1是BaCl2或Ba(NO3)2溶液,生成BaSO4沉淀即沉淀A,然后在滤液中加入过量的AgNO3溶液即试剂2,使Cl-全部转化为AgCl沉淀即沉淀B,在所得滤液中加入过量的Na2CO3即试剂3,使溶液中的Ag+、Ba2+完全形成沉淀,最后所得溶液为NaNO3和Na2CO3的混合物,再加入稀HNO3即试剂4,最后将溶液进行蒸发操作可得固体NaNO3,以此分析解答。【详解】根据上述分析可知:试剂1是BaCl2或Ba(NO3)2溶液,沉淀A是BaSO4;
30、试剂2是AgNO3溶液,沉淀B是AgCl,试剂3是Na2CO3溶液,沉淀C是Ag2CO3、BaCO3,试剂4是稀HNO3,晶体D是NaNO3。(1)根据上述分析可知:试剂1为BaCl2或Ba(NO3)2溶液,试剂2为AgNO3溶液,试剂3为Na2CO3溶液,试剂4为稀HNO3;(2)在加入过量的BaCl2或Ba(NO3)2后过滤除去BaSO4沉淀,在滤液中加入过量的AgNO3溶液,使Cl-全部转化为AgCl沉淀,反应后溶液中存在过量的Ag+、Ba2+,在所得滤液中加入过量的Na2CO3,能够使溶液中的Ag+、Ba2+完全沉淀;(3)在加入过量稀硝酸后的溶液NaNO3溶液,由于NaNO3的溶解度
31、受温度的影响变化较大,所以要从其溶液中获得溶质,应将溶液进行蒸发浓缩,然后冷却结晶、最后过滤可得NaNO3晶体,故获得晶体D的实验操作的名称是蒸发浓缩、冷却结晶、过滤。【点睛】本题考查物质的分离提纯操作,涉及使用的试剂、物质的量的影响及混合物分离方法。要注意Cl-,SO42-的性质,把握除杂原则是提纯时不能引入新的杂质,引入的杂质在后续实验中要除去,因此一定要注意把握实验的先后顺序,根据物质的溶解性、溶解度与温度的关系,采用适当的方法分离提纯。20、分液漏斗 MnO2+4H+2Cl Mn2+ +Cl2 +2H2O 饱和食盐水 d 【解析】(1)实验室用浓盐酸和MnO2在加热条件下反应制备Cl2
32、,浓盐酸应盛装在分液漏斗中,则P为分液漏斗;(2)浓盐酸和MnO2在加热条件下反应制备Cl2,反应的离子方程式为MnO2+4H+2Cl Mn2+ +Cl2 +2H2O;(3)生成的氯气中混有HCl和水,为制备纯净干燥的氯气,根据氯气不溶于饱和食盐水的性质,可用饱和食盐水除去气体中混有的HCl杂质,然后用浓硫酸干燥除去水,故B装置中所盛试剂是:饱和食盐水;(4)ClO2是一种易溶于水的气体,且密度比空气大,应用向上排空气法收集,且进行尾气处理,故用双孔橡皮塞,答案为:;d。八、元素或物质推断题21、2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2 移走烧杯,将湿润的淀粉碘化钾试纸放在b导气管口处,若
33、试纸变蓝,则说明产生的气体为Cl2 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O 7.15g 冷却B装置(或把B放置在冷水浴中等合理答案) 2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O 在A与B之间连接一个装有饱和氯化钠溶液的洗气瓶 【解析】I.电解饱和食盐水产生NaOH、H2、Cl2,在电解时,与电源正极连接的电极为阳极,发生氧化反应;与电源负极连接的电极为阴极,发生还原反应,根据产生气体的性质进行检验;II.在装置A中制取Cl2,在装置B中Cl2与石灰乳反应制取漂白粉,氯气有毒,是大气污染物,在尾气排放前用NaOH溶液进行尾气处理,据此分析解答。【详解】I.(1)电
34、解饱和食盐水产生NaOH、H2、Cl2,反应方程式为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2;(2)在电解时,与电源正极连接的电极为阳极,发生氧化反应。由于放电能力Cl-OH-,所以溶液中的阴离子Cl-放电,失去电子变为Cl2逸出,Cl2检验强氧化性,可以使KI变为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,所以检验Cl2的方法是移走烧杯,将湿润的淀粉碘化钾试纸放在b导气管口处,若试纸变蓝,则说明产生的气体为Cl2;II.(3) 在装置B中Cl2与石灰乳反应制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(4)n(MnO2)=8.7g87g/mol=0.
35、1mol,n(HCl)=12mol/L0.1L=1.2mol,根据制取气体方程式:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O可知0.1mol MnO2能够消耗0.4molHCl1.2mol,说明HCl过量,制取的Cl2按MnO2计算,n(Cl2)=n(MnO2)=0.1mol,则根据反应关系2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O可知nCa(ClO)2=n(Cl2)=0.05mol,所以理论上制取的漂白粉中Ca(ClO)2的质量为mCa(ClO)2=0.05mol143g/mol=7.15g;(5)温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施是冷却B装置(或把B放置在冷水浴中等合理答案);试判断另一个副反应是Cl2中含有杂质HCl与Ca(OH)2反应,用化学方程式表示为2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O,为避免此副反应的发生,可将装置改进为:在A与B之间连接一个装有饱和氯化钠溶液的洗气瓶,除去杂质HCl气体。【点睛】本题考查了氯气的制取、检验、性质及应用的知识。掌握氯气的工业和实验室制取方法,根据电解原理、氧化还原反应规律,结合物质的性质(挥发性、氧化性)等分析判断。