《浙江省台州市椒江区第一中学2022年化学高一第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省台州市椒江区第一中学2022年化学高一第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc(15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、下列说法正确的是A把100 mL3mol/LH2SO4跟100 mL H2O混合后,溶液中c(H+)为1.5 mol/LB把100 mL 20% NaOH溶液跟100 mL H2O混合后,NaOH溶液的质量分数是10%C把200 mL3 mol/LBaCl2溶液跟100 mL3mol/LKCl溶液混合后,溶液中c(Cl)仍然是3mol/LD把100 g 20% NaCl溶液跟100 g H2O混合后,NaCl溶液的质量分数是10%2、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,11.2 LHCl气体中含有的分子数为0.5
3、NAB常温常压下,5.6 g N2和CO混合物中所含有的原子数为0.4NAC将0.2 mol FeCl3制成胶体,所得胶体粒子数为0.2NAD50 mL12 mol/L盐酸与足量Fe反应,转移电子数为0.3NA3、下列变化中,需要加入氧化剂才能实现的是ACl-Cl2 BCuOCu CCaCO3CO2 DH2O2O24、下列有关化学基本概念的判断不正确的是具有氧化性的物质在反应中一定做氧化剂根据是否仅含一种元素将物质分为纯净物与混合物氧化还原反应的本质是反应前后元素化合价变化强电解质与弱电解质本质区别是水溶液中导电性强弱根据酸分子中含有的H原子个数将酸分为一元酸、二元酸、多元酸MgO、Na2O2
4、、CuO、Al2O3都是金属氧化物,也是碱性氧化物A B C D5、设NA为阿伏加德罗常数,下列对于0.3mol/L的硫酸钾溶液的说法中不正确的是A1L溶液中含有0.6NA个钾离子B1L溶液中含有钾离子和硫酸根离子总数为0.9NAC2L溶液中钾离子浓度为1.2mol/LD2L溶液中含有硫酸根离子0.6NA个6、下列有关碱金属和卤素的说法正确的是( )A从Li到Cs,单质的熔、沸点越来越高B从F到I,单质与H2化合生成的氢化物越来越稳定C从F到I,前一种单质都能把后一种单质从其盐溶液中置换出来D从Li到Cs,最高价氧化物对应的水化物碱性越来越强,单质与水反应越来越剧烈7、下列除去杂质的实验方法正
5、确的是()A除去CO中少量O2:通过灼热的Cu网后收集气体B除去K2CO3固体中少量NaHCO3:置于坩埚中加热C除去KCl溶液中的少量MgCl2:加入适量NaOH溶液,过滤D除去CO2中的少量HCl:通入饱和NaHCO3溶液,收集气体8、为了除去粗盐中Ca2+,Mg2+,SO42-及泥沙,将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:过滤,加过量的NaOH溶液,加适量盐酸,加过量Na2CO3,加过量BaCl2溶液。正确的操作顺序是()。ABCD9、闪电时空气中有臭氧生成。下列说法正确的是( )A和互为同位素B与的相互转变是物理变化C相同状况下,等体积和含有相同质子数D比氧化性更强10、下列变化过程需要
6、加入氧化剂才能实现的是( )AFe3+Fe2+BCuOCuCI-I2DH2OH211、已知6.4g某气体中含有6.021022个分子,此气体的摩尔质量是( )A32 g/molB64C64 g/molD4 g12、在某酸性溶液中,能共存的离子组是ANa+、K+、SO、COBNa+、K+、Cl、NOCNa+、K+、OH、NODAg+、K+、SO、Cl13、下列物质在水溶液中电离,电离方程式错误的是( )ANaHSO4=Na+H+BMg(NO3)2=Mg2+2CNaHCO3=Na+H+DNa2SO4=2Na+14、0.5mol氢气在标准状况下所占的体积约是( )A22.4L B11.2L C 5.
7、6L D2.24L15、下列离子检验方法、现象及结论正确的是选项所加试剂现象结论A向某无色溶液中加入硝酸银溶液有白色沉淀生成原溶液中有Cl-B向某无色溶液中加入氯化钡溶液后再加入硫酸白色沉淀不溶解原溶液中有SO42-C向某无色溶液中加入碳酸钠溶液有白色沉淀原溶液中有Ba2+D向某无色溶液中加入无色酚酞溶液变红色原溶液中有较多OH-AABBCCDD16、下列化学反应中,属于氧化还原反应的是( )ANa2CO3+2HCl=2NaCl+CO2+H2OB2CO + O2CO2CCaCO3 CaO+CO2DCaO+H2O=Ca(OH)2二、非选择题(本题包括5小题)17、现有 0.1L 无色溶液,其含有
8、的阳离子可能是 K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能 Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:取 50mL 溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的 BaCl2 溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤, 干燥,后称得 4.30g 固体将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过 滤洗涤干燥后称量得到 2.33g取少量实验后上层清液滴入 AgNO3 溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_(填离子符号),一定含有_(填离子符号),可能含有_(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含 有的离子:_。(2)写出上述过程中一
9、定发生反应的离子方程式:_。(3)若经证明没有 Cl则该溶液中的 K+的物质的量浓度是:_。18、AE 是核电荷数均小于 20 的元素。已知:A 原子的原子核内无中子;B 原子的 L 层电子数是 K 层电子数的 3 倍;C 元素的原子 M 层比 L 层电子数少 1 个;D 元素的+2 价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E 原子的最外层电子数与 B 相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_;B_;C_;D_;E_。(2)写出 D2+离子的结构示意图_。(3)写出 C 形成离子时的电子式_。(4)A 与 B 可形成两种化合物,其原子个数比分别为 2:1 和 1:1,且这两种化合物中电子总数分别为
10、10和 18。请写出这两种化合物的化学式:_、_。(5)A 元素与 C 元素组成的化合物的电离方程式:_。19、在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气。所用仪器如下图:(1)连接上述仪器的正确顺序(填各接口处的字母):_接_;_接_;_接_;_接_。_(2)饱和食盐水的作用是_;NaOH溶液的作用是_。(3)写出该气体发生装置中化学方程式:_。(4)如果将过量二氧化锰与20 mL 12 molL1的盐酸混合加热,充分反应后生成的氯气明显少于0.06 mol。其主要原因有:_,_。(5)某兴趣小组的同学拟采用以下装置(夹持及加热仪器已略)来探究氯、溴、碘的相关性质。请回答:装置 C是
11、为了验证氯气是否具有漂白性,下列试剂的排列中正确的是_(填序号)。当向 D中缓缓通入一定量氯气后,打开 D 装置中活塞,将 D中少量溶液加入装置 E中,振荡,观察到下层呈紫红色,由此得出结论:Br2置换出了 I2,但有同学对该结论提出异议,可能的理由是_。(用简要的文字和化学方程式说明理由)20、实验题海藻中提取碘的流程如图,已知中发生反应的化学方程式为:Cl2+2KI=2KCl+I2。请 回答下列问题:(1)指出提取碘的过程中有关实验操作和的名称:_;_。(2)在 3 mL 碘水中,加入 1 mL 四氯化碳,振荡、静置后,观察到试管里的分层现象是下图中的_ (注:试管中深色区为紫红色溶液)。
12、欲配制 480mL0.5molL1 的 NaOH 溶液,试回答下列问题。(3)配制上述溶液需要的仪器有:药匙、托盘天平、量筒、玻璃棒、_。(4)应称取的 NaOH 固体的质量为_ g。(5)某学生实际配制的 NaOH 溶液的浓度为 0.51molL1,原因可能是_。A使用滤纸称量 NaOH 固体 B容量瓶中原来存有少量水 C溶解后的烧杯未经多次洗涤 D用胶头滴管加水定容时俯视刻度 E加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出 F转移溶液之前未经冷却21、无机化合物可根据其组成和性质进行分类(1)图中所示的物质分类方法的名称是_。(2)以Na、K、H、O、S、N中任两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下
13、表中后面。物质类别酸碱盐氧化物氢化物化学式HCl_Ba(OH)2Na2CO3_CO2Na2ONH3H2O2 (3)写出转化为的化学方程式:_。(4)实验室制备常用_和_反应,检验该气体的方法是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A、稀释前后溶质硫酸的物质的量不变,混合溶液体积不一定为200mL,所以稀释后硫酸的物质的量浓度不等于1.5mol/L,选项A错误;B、水的密度小于氢氧化钠溶液密度,混合后溶液的质量小于2倍的100mL20%的氢氧化钠溶液质量,所以混合后的氢氧化钠溶液的质量分数大于10%,选项B错误;C、3mol/L的BaCl2溶液中氯离子浓度为6mol/L
14、,3mol/L的KCl溶液中氯离子浓度为3molL,氢离子浓度介于3mol/L6mol/L,若忽略体积变化,混合后氯离子浓度约为=5mol/L,选项C错误;D、混合后溶液质量为200g,溶质氯化钠的质量不变为100g20%=20g,所以混合后氢氧化钠溶液质量分数为100%=10%,选项D正确;答案选D。2、B【解析】A、不是标准状况下,题中条件无法计算11.2LHCl气体的物质的量,选项A错误;B、N2和CO 的摩尔质量都是28g/mol,所以5.6g混合物含分子:=0.2mol,二者都是双原子分子,所以含有的原子总数为0.4NA,选项B正确;C、胶体离子为多个分子或原子的集合体,将0.2 m
15、olFeCl3水解制成胶体,所得胶体粒子数小于0.2 NA,选项C错误;D、铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,故50 mL12 mol/L盐酸与足量Fe反应,转移电子数为0.2NA,选项D错误;答案选B。3、A【解析】变化中需要加入氧化剂才能实现,说明给予物质作还原剂,在反应中失电子化合价升高,据此分析解答。【详解】A该反应Cl-Cl2中Cl元素化合价由1价变为0价,失去电子,需要氧化剂才能实现,故A正确;B该反应CuOCu中Cu元素化合价由+2价变为0价,得到电子氧化铜作氧化剂,需要还原剂才能实现,故B错误;C该反应CaCO3CO2中各元素化合价不变,不需要氧化还原反应就能实现,故C错误;D该
16、反应H2O2O2中O元素化合价升高,可以发生自身的氧化还原反应即可实现,不需要加入氧化剂就能实现,故D错误;答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重考查基本概念,明确化合价变化与氧化剂、还原剂关系是解本题关键,熟悉常见氧化剂和还原剂。选项D是易错点,注意自身发生氧化还原反应的特例。4、D【解析】SO2具有氧化性,但在SO2+H2O=H2SO3中没有表现氧化性,错误;根据物质组成成分是否单一,可将物质分为混合物和纯净物;根据纯净物的元素组成是否单一,又可以将纯净物分为单质和化合物,错误;氧化反应与还原反应的本质是电子的得失,特征是元素化合价的升降,错误;强电解质与弱电解质本质区别是在水溶液中
17、电离程度,而不是导电性强弱,错误;根据酸分子能电离出的氢离子个数,将酸分为一元酸、二元酸等,如CH3COOH,1个酸分子中含有的H原子个数为4个,但电离出1个氢离子,属于一元酸,错误;过氧化钠是过氧化物,不属于碱性氧化物,Al2O3是两性氧化物,错误;可见上述六种说法均不正确,故合理选项是D。5、C【解析】1L 0.3mol/L硫酸钾溶液中含有硫酸钾的物质的量为:0.3mol/L1L=0.3mol。【详解】A1L 0.3mol/L硫酸钾溶液中含有0.3mol硫酸钾,则含有0.6mol钾离子,含0.6NA个K+,A正确;B1L该溶液中含有0.3mol硫酸钾,则含有0.3mol硫酸根离子、0.6m
18、ol钾离子,溶液中含0.9NA个离子,B正确;C2L该溶液中含有硫酸钾的浓度为0.3mol/L,则钾离子的浓度为0.6mol/L,C错误;D2L 0.3mol/L硫酸钾溶液中,含有0.6mol硫酸根离子,即含有0.6NA个硫酸根离子,D正确;答案选C。6、D【解析】ALi到Cs,单质的熔、沸点越来越低,故A错误。B从F到I非金属性逐渐减弱,单质与H2化合生成的氢化物稳定性越来越弱,故B错误。CF2比较活泼,先和水反应生成HF和O2,故C错误。D从Li到Cs金属性逐渐增强,最高价氧化物对应的水化物碱性越来越强,单质还原性越来越强,与水反应越来越剧烈,故D正确,答案选D。7、D【解析】A通过灼热的
19、Cu网后,氧气可以和金属铜发生反应生成氧化铜,并且一氧化碳会和氧气反应生成二氧化碳,这样在一氧化碳中会引入二氧化碳,且影响被提纯物质,A错误;BNaHCO3分解生成碳酸钠,不能得到纯净的碳酸钾,B错误;C加入适量NaOH溶液生成NaCl,引入新杂质,C错误;DHCl和NaHCO3反应生成NaCl,可除去杂质,D正确,答案选D。【点睛】本题考查混合物分离、提纯方法及选择,把握物质的性质及分离原理为解答的关键,注意除杂的原则即可解答,选项A为易错点。8、D【解析】要先除SO42-,然后再除Ca2+,碳酸钠可以除去过量的Ba2+,如果物质加入顺序反了,过量的Ba2+就没法除去,至于加氢氧化钠除去Mg
20、2+顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,过滤就行了,最后加盐酸除去过量的OH-、CO32-,所以操作顺序可以为:或或,但不能为,故正确答案为D。9、D【解析】A同种元素组成的不同单质为元素的同素异形体,同位素是质子数相同中子数不同的同种元素的不同原子;B同素异形体间的转化过程中结构发生改变是化学变化;C同温同压下,等体积的O2和O3含有相同的物质的量;D臭氧比氧气更活泼,氧化性更强【详解】A. 因O3和O2是由氧元素元素形成的不同单质,两者互为同素异形体,故A错误;B. 因氧气与臭氧结构不同是不同的物质,其转化属于化学变化,故B错误;C. 同温同压下,等体
21、积的O2和O3含有相同的物质的量,所含氧原子数不同,质子数不同,故C错误;D. 因臭氧比氧气更活泼,所以O2比O3稳定,O3比O2氧化性更强,故D正确;故选D.10、C【解析】AFe3+Fe2+,Fe元素化合价降低,需要加还原剂,A错误;BCuOCu,Cu元素化合价降低,需要加还原剂,B错误;CI-I2,化合价升高,需要加氧化剂,C正确;DH2OH2,H元素化合价降低,需要加入还原剂,D错误。答案选C。11、C【解析】根据n=N/NA可知,6.021022个分子的物质的量是6.0210226.021023/mol=0.1mol。又因为nm/M,所以M6.4g0.1mol64 g/mol,答案选
22、C。12、B【解析】A酸性溶液中碳酸根不能大量存在,故A不符合题意;B四种离子相互之间不反应,也不氢离子反应,可以在酸性溶液中大量共存,故B符合题意;C氢氧根不能在酸性溶液中大量存在,故C不符合题意;D氯离子和银离子不能大量共存,故D不符合题意;综上所述答案为B。13、C【解析】A硫酸为强酸,在水溶液中完全电离,所以在溶液中也发生完全电离,电离方程式为NaHSO4=Na+H+,A正确;BMg(NO3)2为强电解质,在水溶液中发生完全电离,电离方程式为Mg(NO3)2=Mg2+2,B正确;C碳酸为弱酸,所以在水溶液中发生部分电离,电离方程式为NaHCO3=Na+,C错误;DNa2SO4为强电解质
23、,在水溶液中发生完全电离,电离方程式为Na2SO4=2Na+,D正确;故选C。14、B【解析】标准状况下,气体的摩尔体积是22.4L/mol,所以根据可知,0.5mol氢气在标准状况下所占的体积0.5mol22.4L/mol11.2L,答案选B。15、D【解析】A.向某无色溶液中加入硝酸银溶液,可能产生碳酸银、硫酸银等白色沉淀,不一定为氯化银沉淀,A错误;B.向溶液中加入氯化钡溶液后再加入硫酸,产生白色沉淀硫酸钡,但是由于加入了硫酸,无法确定原溶液中否存在硫酸根离子,B错误;C.向某无色溶液中加入碳酸钠溶液,可能产生碳酸钙白色沉淀,不一定为碳酸钡沉淀,C错误;D.向某无色溶液中加入无色酚酞,溶
24、液变红,显碱性,一定存在OH-,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】针对选项(B),溶液中先加过量的稀盐酸,没有现象,再加入氯化钡溶液,有白色沉淀生成,溶液中含有SO42;若先加氯化钡溶液,可能生成氯化银白色沉淀,不溶于稀盐酸,不能排除银离子的干扰;若加入硝酸酸化的氯化钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰。16、B【解析】氧化还原反应的判断标准是有没有元素化合价的升降。【详解】四个选项中只有B选项有元素化合价的升降,碳的化合价升高,氧的化合价降低。故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cu2+、Ca2+ K+、CO32-、SO42- Cl- 取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)
25、2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl- Ba2+CO32-=BaCO3、Ba2+SO42-=BaSO4、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl 0.8mol 【解析】溶液无色,一定不存在铜离子;取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根
26、,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;取少量实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、 Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl,若无白色沉淀则无Cl;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+BaCO3、SO42-+Ba2+B
27、aSO4、BaCO3 +2H+Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。18、H O Cl Mg S H2O H2O2 HCl=H+Cl- 【解析】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电
28、子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:H B:O C:Cl D:Mg E:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A 与 B 可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H+C
29、l- 。19、E C D A B H G F 除去Cl2中的HCl气体 吸收未反应完的氯气,防止污染空气 MnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O 盐酸因挥发而减少参加反应 浓盐酸随着反应的进行变稀而不再参加反应 d 若通入Cl2过量,可能是过量氯气置换出I2 ,反应方程式为:2KICl2=2KClI2 【解析】(1)一般常见气体的制备装置由四部分组成:气体的发生装置、气体的净化装置、气体的收集装置和气体的尾气处理装置。由此可得导管的连接为:E、 C、D、 A、 B、H、G、F;(2)氯气在饱和食盐水中溶解度很小,氯化氢易溶于水,饱和食盐水的作用是除去氯化氢;氢氧化钠溶液可用于氯气的尾气
30、吸收;(3)用二氧化锰制氯气的反应为:MnO24HCl(浓) MnCl22H2OCl2;(4)由于随反应的进行盐酸的浓度降低,二氧化锰不与稀盐酸反应,生成氯气的物质的量小于0.06mol;同时盐酸在加热过程中易挥发,也会造成参与反应的HCl的量减小;(5)由实验目的结合装置分析可知,A为氯气的发生装置;B为安全瓶且可除去氯气混有的HCl杂质;C装置可用于检测氯气的漂白性;D用于探究氯、溴、碘的非金属性的强弱;F为尾气处理装置,据此析析解答。【详解】(1)实验目的是制备干燥纯净的氯气,第一个装置制备氯气,氯气中含有杂质氯化氢和水,应分别通入盛有饱和氯化钠溶液的洗气瓶和盛有浓硫酸的洗气瓶除杂干燥,
31、然后用向上排空法收集氯气,氯气有毒,不能直接排放到空气中,应用盛有NaOH溶液的装置吸收氯气,所以顺序为E接C , D接A , B接H , G接F;故答案为E、 C、D、 A、 B、H、G、F;(2)根据以上分析可知,饱和食盐水的作用是除去氯气中的HCl杂质;NaOH溶液的作用是吸收过量的氯气,故答案为除去Cl2中的HCl气体;吸收未反应完的氯气,防止污染空气;(3)实验室制取氯气的方程式为MnO24HCl(浓) MnCl22H2OCl2,故答案为MnO24HCl(浓) MnCl22H2OCl2;(4)将过量的二氧化锰与20mL、12 molL-1的盐酸混合加热,由于随反应的进行盐酸的浓度降低
32、,二氧化锰不与稀盐酸反应,且在反应过程中,盐酸会挥发,导致参与反应的HCl的物质的量小于0.02L12 molL-1 =0.24mol,则生成氯气的物质的量小于0.06mol,故答案为盐酸因挥发而减少参加反应、浓盐酸随着反应的进行变稀而不再参加反应;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,所以I处放湿润的有色布条,中的干燥剂必须是固体干燥剂,且不能与氯气反应,所以选无水氯化钙或五氧化二磷,再通过干燥的有色布条验证氯气有无漂白性,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条;故答案选d;当向D中缓缓通
33、入少量氯气时,氯气和溴化钠反应生成溴单质,可以看到无色溶液逐渐变为黄色;说明氯气氧化性强于溴单质;打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,生成的溴单质和碘化钾反应生成碘单质,说明溴的氧化性大于碘;若氯气过量时,可能是过量的氯气置换出了I2,故答案为若通入Cl2过量,可能是过量氯气置换出I2 ,反应方程式为:2KICl2=2KClI2。【点睛】在探究氯、溴、碘的相关性质的实验中,要能根据实验目的理清每个实验装置的作用,如装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,也就是要验证干燥氯气无漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性,因为生成的氯气中本身也含有水份,所以I处放湿润的有色布条;中的干燥剂
34、必须是固体干燥剂,且不能与氯气反应,所以选无水氯化钙或五氧化二磷,再通过干燥的有色布条验证氯气本身是没有漂白性的,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条。20、过滤 萃取、分液 D 500 mL 容量瓶、烧杯、胶头滴管 10.0 D F 【解析】海带灼烧可生成水和二氧化碳,海带灰中含有碘化钾等物质,溶于水,过滤得到含有碘离子的溶液,加入氯水或通入氯气,氯气置换出碘,得到碘的水溶液,用苯或四氯化碳萃取、分液,有机层经蒸馏可得到碘;没有规格为480mL的容量瓶,配制时需要选用500mL的容量瓶,实际上配制的是500mL 0.5mol/L的氢氧化钠溶液;依据m=c
35、V/M计算需要溶质氢氧化钠的质量;分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=n/V进行误差分析。【详解】(1)过滤适用于不溶于水的固体和液体,根据流程可知,分离固体海带灰和液体碘离子的溶液用过滤;因为碘在有机溶剂中的溶解度比水大,且碘和有机溶剂易于分离,所以用萃取然后分液得到含碘的有机溶液,故答案为过滤;萃取、分液;(2)碘在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度,能将碘水中的碘转移到四氯化碳中,四氯化碳的密度比水大,溶解碘后溶液为紫红色,所以在3mL碘水中,加入1mL四氯化碳,振荡、静置后,观察到试管里的分层现象是溶液分层,上层颜色接近无色,下层呈紫红色,故选D,故答案为D;(3)没有
36、规格为480mL的容量瓶,配制时需要选用500mL的容量瓶,实际上配制的是500mL 0.5mol/L的氢氧化钠溶液,配制步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要使用的仪器有:托盘天平、玻璃棒、烧杯、药匙、500mL容量瓶、胶头滴管等,还缺少的玻璃仪器为:烧杯、500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为烧杯、500mL容量瓶、胶头滴管;(4)配制500mL 0.5mol/L的氢氧化钠溶液,需要氢氧化钠的质量为:m(NaOH)=40g/mol0.5mol/L0.5L=10.0g,故答案为10.0;(5)某学生实际配制NaOH的溶液的浓度为0.51molL-1,可知配制的浓度偏高。
37、A、使用滤纸称量氢氧化钠固体,而氢氧化钠容易潮解,故真正的氢氧化钠的质量偏小,故所配溶液的浓度偏低,故A不选;B、容量瓶中原来存有少量水即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C、溶解后的烧杯未经多次洗涤,会导致溶质的损失,所配溶液浓度偏低,故C不选;D、胶头滴管加水定容时俯视刻度,溶液体积偏小,浓度偏大,故D选;E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏低,故E不选;F、溶液未冷却至室温就注入容量瓶并定容,待冷却后溶液体积偏小,则浓度偏高,故F选;故选DF,故
38、答案为DF。21、树状分类法 H2SO4 NaOH K2SO4 CO2+2NaOHNa2CO3+H2O CaCO3 稀盐酸 通入澄清石灰水,若变浑浊,则生成的气体为CO2 【解析】(1)树状分类法是一种很形象的分类法,按照层次,一层一层来分,就像一棵大树分出枝丫;(2)酸电离出的阳离子全部是氢离子的化合物;碱电离出的阴离子全部为氢氧根离子;盐电离出得阳离子为金属离子,阴离子为酸根离子;(3)CO2与NaOH反应转化为Na2CO3;(4)实验室制备二氧化碳常用 CaCO3和稀盐酸反应,检验该气体的方法是 通入澄清石灰水看是否变浑浊。【详解】(1)树状分类法是一种很形象的分类法,按照层次,一层一层来分,就像一棵大树,有叶、枝、杆、根,图示方法就是树状图,则为树状分类法;(2)酸就是在水溶液中电离出的阳离子全部为氢离子的化合物,如H2SO4;碱电离出的阴离子全部为氢氧根离子,如NaOH;盐电离出得阳离子为金属离子,阴离子为酸根离子,如K2SO4,故答案为:H2SO4;NaOH;K2SO4;(3)CO2与NaOH反应转化为Na2CO3;其化学方程式为:CO2+2NaOHNa2CO3+H2O;(4)实验室制备二氧化碳常用 CaCO3和稀盐酸反应,检验该气体的方法是 通入澄清石灰水,若变浑浊,则生成的气体为CO2。