《贵州省六盘水市盘县第四中学2022年高一化学第一学期期中调研试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《贵州省六盘水市盘县第四中学2022年高一化学第一学期期中调研试题含解析.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注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、现有四组液体:氯化钠溶液和四氯化碳组成的混
2、合液 43的乙醇溶液 含单质溴的水溶液 粗盐溶液中混有泥沙,分离以上各混合液的正确方法依次是A分液、萃取、蒸馏、结晶B萃取、蒸馏、分液、结晶C蒸馏、萃取、分液、过滤D分液、蒸馏、萃取、过滤2、下列各种仪器:漏斗容量瓶表面皿分液漏斗天平量筒胶头滴管蒸馏烧瓶。常用于物质分离的是( )ABCD3、铝具有较强的抗腐蚀性能,主要是因为()A与氧气在常温下不反应B铝性质不活泼C铝表面能形成了一层致密的氧化膜D铝耐酸耐碱4、已知Mn2O7x-与S2-在酸性溶液中能发生反应:Mn2O7x-+3S2-+14H+=2Mn3+3S+7H2O。则Mn2O7x-中Mn元素的化合价是( )A+2 B+4 C+3 D+65
3、、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4mol6、下列化学式中,能真实表示物质的分子组成的是ACuSO45H2OBCS2CSiO2DKCl7、下列实验操作均要用玻璃棒,其中玻璃棒作用相同的是( ) 过滤 蒸发 向容量瓶转移液体A和B和C和D8、0.5molK2CO3中含有K+ 数目是A0.5 B1 C3.011023 D6.0210239、下列关于氧化物的叙述正确的是( )A金属氧
4、化物不一定是碱性氧化物B与水反应生成碱的氧化物为碱性氧化物C非金属氧化物都是酸性氧化物D不能跟酸反应的氧化物一定能跟碱反应10、下列反应的离子方程式正确的是ACa(HCO3)2溶液与足量NaOH溶液反应:Ca2+2HCO3-+2OH-CaCO3+CO32+H2OB等物质的量的Ba(OH)2与NH4HSO4在稀溶液中反应:Ba2+2OH-+2H+SO42-BaSO4+2H2OC向100mL 1mol/L FeBr2溶液中通入0.5mol Cl2:2Fe2+2Br-+2Cl22Fe3+Br2+4Cl-D氢氧化铁与足量的氢溴酸溶液反应:Fe(OH)3+3H+Fe3+3H2O11、实验室需配置离子浓度
5、均为0.1mol/L的某混合溶液,下列选项中能达到实验目的的是AK+、Na+、NO3-、Cl-BK+、Ba2+、Cl-、OH-CAg+、K+、Cl-、NO3-DNa+、NH4+、SO42-、NO3-12、在实验室和生产生活中,安全都是避免伤害和事故的保障下列安全问题的处理方法不正确的是( )A金属钠着火时立即用沙子盖灭B将过期的化学药品直接倒入下水道C少量浓硫酸溅到皮肤上立即用大量水冲洗D用肥皂液涂在天然气管道接口处检验是否漏气13、有下列三个反应:2Fe32 I = 2Fe2I2;Cl22Fe2=2Fe32Cl;Co2O36HCl=2CoCl2Cl23H2O。下列说法正确的是A反应、中的氧化
6、产物分别是I2、Fe3、CoCl2B根据以上方程式可以得到氧化性:Cl2Fe3Co2O3C在反应中,当1 mol Co2O3参加反应时,6mol HCl被氧化D可以推理得到Cl22 I = I22Cl14、下列有关实验操作的说法中,错误的是A蒸馏操作时,冷凝管的冷凝水应从下口进上口出B分液操作时,从下口放出下层液体,紧接着放出上层液体C在制备蒸馏水时,要先加入碎瓷片,以防止液体暴沸D依据液态物质的混合物中各组分性质的差异,可选择使用萃取、分液和蒸馏等分离方法15、两个体积相同的容器,一个盛有NO,另一个盛有N2和O2,在同温同压下两容器内的气体一定具有相同:原子总数 质子总数 分子总数质量AB
7、CD16、在氯水中存在多种分子和离子,它们在不同的反应中表现出各自的性质。下列实验现象和结论一定正确的是()A加入有色布条,有色布条褪色。说明溶液中有Cl2存在B加入NaOH溶液,氯水浅黄绿色褪去,说明氯水中有HClO分子存在C加入盐酸酸化,再加入硝酸银溶液产生白色沉淀,说明氯水中有Cl-存在D溶液呈浅黄绿色,且有刺激性气味,说明氯水有Cl2存在二、非选择题(本题包括5小题)17、有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,Y元素原子核内有8个质子,Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同。(1)写出X元素符号_,画出Y元素的原子结构示意图_。(2)写出Z单质与X2Y反应化学方程式_
8、。18、有一包白色粉末状混合物,其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。(1)该固体混合物中肯定含有的物质是:_。(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:_。(3)该固体混合物中可能存在的物质是:_,为了进一步检验该物质是否存在,请写出你的检验方法:_。19、现需配制0.1molL1NaOH溶液480mL,根据此,回答下列问题:(1)配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头
9、滴管、和_。(2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠_g;(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_。A用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶B准确称取计算量的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C将溶解的氢氧化钠溶液冷却室温后,沿玻璃棒注入容量瓶中 D将容量瓶盖紧,上下颠倒摇匀 E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(4)配制0.1 mol L1NaOH溶液的实验中,如果出现以下操作,会导致配制溶液的浓度偏大的有_ (填写字母)。A称量时用了生锈的砝码 B未洗涤溶
10、解NaOH的烧杯CNaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中D容量瓶未干燥即用来配制溶液 E定容时仰视刻度线F定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线20、某实验小组对Na与水反应产生的H2进行探究,为点燃反应生成的H2,他们设计了如图所示的装置。请回答下列问题:(1)写出Na与H2O反应的化学方程式:_。(2)中反应的现象是_。(3)实验小组在点燃利用装置制得的H2时,实验失败了。他们认为失败的原因是Na的用量太少,Na与H2O的反应速率太快。于是他们准备增加钠的用量,可老师说太危险,你认为产生危险的原因是_。(4)已知钠、煤油、水的密度分别为0.97gcm-3
11、、0.80gcm-3、1.00gcm-3。在装置中H2的生成速率减慢,原因_。21、(1)通常用小苏打的饱和溶液除去CO2中的HCl,反应的化学方程式为_,不能用苏打溶液的原因是_(用化学方程式表示)。(2)在NaBr与NaI的混合液中通入过量的Cl2。把溶液蒸干后灼烧最后残留的物质是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】四氯化碳不溶于水,所以分离氯化钠溶液和四氯化碳组成的混合液可以用分液的方法;乙醇能溶于水,但沸点不同,所以分离43的乙醇溶液可以用蒸馏的方法分离;因为溴在有机溶剂中的溶解度大于在水中的溶解度,所以分离含单质溴的水溶液可以用萃取分液的方法分离;泥沙不溶
12、于水,所以分离粗盐溶液中混有泥沙可以用过滤的方法分离。故选D。【点睛】互溶的液体混合物利用沸点不同采用蒸馏的方法分离。分离不互溶的液体混合物用分液的方法,从水溶液中分离碘或溴用萃取的方法,分离固体和液体用过滤的方法。2、C【解析】漏斗用于过滤分离混合物;容量瓶用于配制溶液,不能分离混合物;表面皿用于蒸发溶液,也可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,不能分离混合物;分液漏斗用于萃取、分液分离混合物;天平只能测定物质的质量;量筒只能量取液体的体积;胶头滴管用于取少量液体,滴加液体;蒸馏烧瓶用于沸点不同的混合物分离;所以常用于物质分离的是,故答案为C。3、C【解析】通常情况下铝具有较强的抗腐蚀性能,这是因
13、为铝在常温下与空气中的氧气发生化学反应,使铝的表面生成了一层致密的氧化铝薄膜从而阻止了内部的铝进一步氧化,故选C。4、D【解析】先利用离子反应中的电荷守恒来确定x,再利用Mn2O7x-中元素的化合价的代数和为-x来计算M的化合价。【详解】反应Mn2O7x-+3S2-+14H+=2Mn3+3S+7H2O中由电荷守恒可知,(-x)+3(-2)+14(+1)=2(+3),解得x=2,设Mn2O7x-中的Mn的化合价为y,Mn2O7x-中元素的化合价的代数和为-x,则y2+(-2)7=-2,解得y=+6,故答案选D。【点睛】本题考查化合价的计算,明确离子反应中的电荷守恒及化合价计算的原则即可解答,注意
14、守恒法的灵活应用。5、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
15、确;D. 反应中每生成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。6、B【解析】A. CuSO45H2O为离子晶体,其晶体中不存在CuSO45H2O分子;故A错误;B. CS2为分子晶体,能真实表示物质的分子组成,故B正确;C. SiO2为原子晶体,其晶体中不存在SiO2分子,故C错误;D. KCl为离子晶体,其晶体中不存在KCl分子;故D错误;答案选B。【点睛】化学式能真实表示物质分子组成的是分子晶体,常见的分子晶体有:所有非金属氢化物,部分非金属单质(金刚
16、石,硅晶体)除外,部分非金属氧化物(二氧化硅等除外),几乎所有的酸,绝大多数的有机物,稀有气体等。7、A【解析】过滤、向容量瓶转移液体,需要玻璃棒引流;蒸发需要玻璃棒搅拌、防液滴飞溅,玻璃棒作用相同的是和,答案选A。【点晴】玻璃棒在很多操作中被用到,不同操作中玻璃棒的作用也不相同,在溶解中,玻璃棒起搅拌作用、加速溶解;在过滤中,玻璃棒起引流作用;在蒸发实验中玻璃棒的作用是搅拌,防止液体因局部受热而飞溅;配制溶液转移液体时玻璃棒起引流作用。8、D【解析】每摩碳酸钾中含2摩钾离子,故0.5molK2CO3中含有K+ 1mol。1mol任何物质所含的微粒数都约为6.021023。故选D。9、A【解析
17、】氧化物由两种元素组成,且一种元素为氧元素的化合物,按元素组成可分为金属氧化物和非金属氧化物,按性质可分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物和不成盐氧化物,以此解答此题。【详解】A、金属氧化物有酸性氧化物、碱性氧化物、过氧化物和两性氧化物等,如氧化铝属于两性氧化物,故A正确;B、过氧化物与水反应也生产碱,但过氧化钠属于过氧化物,故B错误;C、非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,故C错误;D、不成盐氧化物既不能与酸反应也不能与碱反应,故D错误;综上所述,本题选A。【点睛】酸性氧化物与非金属氧化物都属于氧化物,非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如二氧化氮、一氧化氮等;而酸性氧化物也不一定为非金属
18、氧化物,如金属氧化物可以是酸性氧化物,如Mn2O7等。10、A【解析】A、离子方程式正确,A正确;B、反应中还有一水合氨生成,B错误;C、溴化亚铁和氯气的物质的量之比是1:5,氯气过量全部被氧化,即2Fe2+4Br-+3Cl22Fe3+2Br2+6Cl-,C错误;D、铁离子能氧化碘离子生成单质碘和亚铁离子,D错误;答案选A。【点睛】离子方程式错误的原因有:离子方程式不符合客观事实:质量不守恒、电荷不守恒、电子得失总数不守恒、难溶物质和难电离物质写成离子形式、没有注意反应物的量的问题,在离子方程式正误判断中,学生往往忽略相对量的影响,命题者往往设置“离子方程式正确,但不符合相对量”的陷阱。突破“
19、陷阱”的方法一是审准“相对量”的多少,二是看离子反应是否符合该量,没有注意物质之间是否会发生氧化还原反应等,注意离子配比,注意试剂的加入顺序,难溶物溶解度的大小,注意隐含因素等。11、A【解析】A. K+、Na+、NO3-、Cl-四种离子不反应,能共存,当离子浓度相同时能满足溶液中的电荷守恒,故正确;B. K+、Ba2+、Cl-、OH-四种离子不反应,能共存,但当离子浓度相同时,阳离子电荷多于阴离子电荷,故错误;C. Ag+和Cl-反应生成氯化银沉淀,故错误;D. Na+、NH4+、SO42-、NO3-四种离子不反应能共存,但当离子浓度相同时,阴离子电荷多于阳离子电荷,故错误。故选A。12、B
20、【解析】A钠燃烧生成过氧化钠,过氧化钠和水、二氧化碳反应生成氧气,促进钠燃烧,为防止钠燃烧,则应该用大量沙子隔绝空气来扑灭,正确;B化学药品不能倒入下水道,会污染下水道中的水,错误;C浓硫酸溶于水并放热,且具有强腐蚀性,少量浓硫酸沾在皮肤上,应先用干抹布拭去,再用大量的水冲洗,最后涂上碳酸氢钠溶液,正确;D可燃性的气体与氧气或空气混合后点燃易发生爆炸,不能用点燃的火柴去检查是否漏气,应用涂肥皂水的方法判断,正确故选B。13、D【解析】A.还原剂经过氧化反应生成氧化产物。B.氧化剂的氧化性强于氧化产物。 C.每1molCo2O3参加反应,转移2mol电子。D.通过上述反应可以得出Cl2氧化性强于
21、 I2。【详解】A. 还原剂经过氧化反应生成氧化产物,反应、中的氧化产物分别是I2、Fe3、Cl2,A错误。B. 氧化剂的氧化性强于氧化产物,根据以上反应氧化性:Co2O3Cl2Fe3,B错误。C. 反应中,1 mol Co2O3参加反应时,转移2mol电子,2mol HCl被氧化,C错误。D. 由反应可得,Cl2氧化性强于Fe3,Fe3氧化性强于I2,反应Cl22 I= I22Cl 可以发生,D正确。答案为D。14、B【解析】A. 蒸馏操作时,为使冷凝管内充满水,并防止冷凝管破裂,冷凝水的流向为下进上出,A正确;B. 分液操作时,从下口放出下层液体后,再将上层液体从分液漏斗口倒出,B错误;C
22、. 在制备蒸馏水时,为防止加热时液体暴沸,应在加热前,往蒸馏烧瓶内加入碎瓷片,C正确;D. 若液态混合物中一种物质在不互溶的溶剂里有相差较大的溶解度,可采用萃取法;若两种液体不互溶,可采用分液法;若互溶液体的沸点相差较大,可采用蒸馏法,D正确。故选B。15、C【解析】根据阿伏加德罗定律可知,两容器中气体的物质的量是相同的,因此分子数一定是相等的;又因为三种气体都是由2个原子构成的,所以它们的原子数也是相等的,而质子数与质量不一定相等,因此正确的答案选C。16、D【解析】A氯水中含有次氯酸,可使有色布条褪色,故A错误;B加入NaOH溶液,氯水浅黄绿色消失,是由于氯气和氢氧化钠溶液反应,与次氯酸无
23、关,故B错误;C加入盐酸酸化,引入Cl-,再加入硝酸银溶液产生AgCl白色沉淀,则无法说明氯水中有Cl-存在,故C错误;D氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,溶液呈浅黄绿色,且有刺激性气味,说明有Cl2分子存在,故D正确;故答案为D。【点睛】考查氯水的成分及氯水中各微粒的性质,明确离子、分子的性质是解答本题的关键,新制氯水中存在Cl2+H2OH+Cl-+HClO,所含分子只有Cl2和H2O、HClO分子,所含的离子只有H+、Cl-、ClO-和OH-。二、非选择题(本题包括5小题)17、H Cl2+H2OHCl+HClO 【解析】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有
24、8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。【详解】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。(1)X为氢元素,元素符号为H;氧原子结构示意图为 ; (2) X2Y为水,Z的单质为氯气,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为Cl2+H2OHCl+HClO。18、Ba(OH)2 K2CO3 Cu SO4 NaCl 取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有 【解析】取部分固体混合物加入水中,震荡,
25、有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸铜存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;据以上分析解答。【详解】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba
26、(OH)2;(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2 和K2CO3;(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质是:CuSO4;(3)结合以上分析可知:该固体混合物中可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl;取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。19、500mL容量瓶 2.0 BCAFED AC
27、 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此选择需要仪器,根据配制溶液体积选择容量瓶规格;(2)根据m=nM=CVM计算所需溶质的质量;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,据此排序; (4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据c=n/V进行误差分析;【详解】(1)配制0.1molL1NaOH溶液480mL时,要选择500mL容量瓶。配制溶液过程中主要包括:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管和500mL容量瓶,故
28、答案为500mL容量瓶。(2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠质量m=nM=CVM=0.1molL-150010-3L40g/mol=2.0g(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以正确的顺序为:BCAFED。因此,本题正确答案是:BCAFED; (4)A.称量时用了生锈的砝码,导致称取的氢氧化钠质量偏大,导致溶质的物质的量偏大,溶液浓度偏高;B.未洗涤溶解NaOH的烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大;D.容量瓶未干燥即用来配制
29、溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变;E.定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小; 综上,本题选A、C。20、2Na+2H2O=2NaOH+H2 金属钠浮在水面上、熔成闪亮的小球、四处游动、发出嘶嘶的响声 钠与水反应放出大量的热,使试管内H2与O2的混合气体受热而爆炸 钠的密度比水小,比煤油大,在煤油与水的交界处,Na与H2O反应产生的H2使钠上浮,脱离水面,反应停止;当钠表面的H2逸出,钠又回落,与水反应,如此反复,减慢了Na与H2O的反应速率 【解析】(1)N
30、a与水反应生成NaOH和氢气,化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2;(2)Na的密度比水小,且熔点低,与水剧烈反应放出热量,生成气体,所以现象为金属钠浮在水面上、熔成闪亮的小球、四处游动、发出嘶嘶的响声;(3)钠与水反应放出大量的热,使试管内H2与O2的混合气体受热而爆炸,产生危险;(4)钠的密度比水小,比煤油大,在煤油与水的交界处,Na与H2O反应产生的H2使钠上浮,脱离水面,反应停止;当钠表面的H2逸出,钠又回落,与水反应,如此反复,减慢了Na与H2O的反应速率。21、NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2 H2O+Na2CO3+CO22NaHCO3; NaCl 【解析】(
31、1)氯化氢和碳酸氢钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水;碳酸钠与二氧化碳、HCl都反应,所以不能用碳酸钠除去二氧化碳中的HCl;(2)向溴化钠、碘化钠的混合溶液中通入足量氯气之后,可生成NaCl、Br2和I2,加热并将溶液蒸干,剩余固体为NaCl【详解】(1)氯化氢和碳酸氢钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水,反应方程式为NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2;碳酸钠与二氧化碳、HCl都反应,所以不能用碳酸钠除去二氧化碳中的HCl,碳酸钠和二氧化碳反应方程式为H2O+Na2CO3+CO22NaHCO3,故答案为:NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2;H2O+Na2CO3+CO22NaHCO3;(2)向溴化钠、碘化钠的混合物溶液中通入足量氯气后,可发生如下反应:2NaBr+Cl2=2NaCl+Br22NaI+Cl2=2NaCl+I2溶液蒸干时,Br2易挥发,I2易升华,那么最后剩余的固体是NaCl,故答案为:NaCl。