湖南省株洲市茶陵县第二中学2022年高一化学第一学期期中综合测试模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列化学方程式表示的化学反应中,属于氧化还原反应的是( )ANa2CO3+CaCl2=CaCO3+2NaClBFe+CuSO4=Cu+FeSO4C

2、2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2ODCaO+H2O=Ca(OH)22、已知氯酸钠(NaClO3)与盐酸反应的化学方程式为NaClO3+6HCl=NaCl+3Cl2+3H2O,则氧化产物和还原产物的质量比为()A61 B51 C31 D213、下列说法正确的是A氯化铵固体受热分解和干冰升华均只需克服分子间作用力BNaF、H2SO4中所含化学键的类型相同CHCl气体溶于水和NaOH熔化破坏的化学键类型相同DI2、Br2、Cl2、F2的熔、沸点逐渐降低4、下列溶液中,与100mL 0.5 mol/L NaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度相同的是( )A100mL 0.5mol/L MgCl

3、2溶液B200mL 0.25mol/L HCl溶液C50mlL1mol/L NaCl溶液D200mL0.25mol/L CaCl2溶液5、下列各组物质中,满足表中图示物质在一定条件下能一步转化的全部组合是序号XYZWCuCuSO4Cu(OH)2CuONaNaOHNa2CO3NaClCCOCO2H2CO3FeFeCl3FeCl2Fe(OH)2ABCD6、铋(Bi)元素价态为+3 时较稳定,铋酸钠(NaBiO3)溶液呈无色。现取一定量的硫酸锰(MnSO4)溶液,向其中依次滴加下列溶液,对应现象如表所示:加入溶液适量铋酸钠溶液过量的双氧水适量 KI-淀粉溶液实验现象溶液呈紫红色紫红色消失,产生气泡溶

4、液变为蓝色关于 NaBiO3、KMnO4、I2、H2O2 的氧化性由强到弱的顺序为( )AI2、H2O2、KMnO4、NaBiO3BH2O2、I2、NaBiO3、KMnO4CNaBiO3、KMnO4、H2O2、I2DKMnO4、NaBiO3、I2、H2O27、下列化学反应的离子方程式书写不正确的是( )A碳酸钙与盐酸的反应:CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2OBBa(OH)2溶液与CuSO4溶液反应:Ba2+SO42-=BaSO4C氧化铜与稀H2SO4反应:CuO+2H+=Cu2+H2OD金属钠跟水反应:2Na+2H2O=2Na+2OH-+H28、某元素一价阴离子,核外电子数是18,其原

5、子的质量数是35,则核内中子数与质子数之差 ( )A1 B0 C35 D179、将一定量的氯气(分子式为Cl2)通入30 mL浓度为10 mol/L的氢氧化钠浓溶液中,加热少许时间后恰好完全反应,溶液中形成NaCl、NaClO、NaClO3共存体系。下列判断正确的是ACl2在反应中既作氧化剂又作还原剂BNaClO 和NaClO3是还原产物C生成物 n(NaCl) :n(NaClO) :n(NaClO3) 一定为6:1:1D与NaOH反应的氯气一定为3.36 L10、下列各组溶液中的Cl的物质的量浓度相等的是A15 mL 0.1 mol/L的MgCl2溶液和15 mL 0.2 mol/L的KCl

6、O3溶液B10 mL 0.2 mol/L的NH4Cl溶液和5 mL 0.2 mol/L的FeCl2溶液C5 mL 0.2 mol/L的CaCl2溶液和20 mL 0.1mol/L的KCl溶液D5 mL 0.1 mol/L的AlCl3溶液和15 mL 0.3 mol/L的NaCl溶液11、下列数量的物质中含原子个数最多的是Amol氧气BgC标准状况下L二氧化碳D10g氖12、下列关于Na2CO3和NaHCO3两种物质有关性质,说法正确的是( )A向Na2CO3和NaHCO3溶液中,滴入酚酞后溶液均变红,NaHCO3的颜色深BNa2CO3溶液中含有少量NaHCO3可用加热的方法除去C向等质量的Na

7、2CO3和NaHCO3固体中加入足量稀盐酸,Na2CO3产生的气体较多D向盛有少量Na2CO3和NaHCO3的两支试管中各滴入几滴水,振荡后用温度计测量Na2CO3温度高于NaHCO313、下列除杂试剂及操作正确的是物质所含杂质选用的试剂操作方法ACO2COO2加热BKClK2CO3稀H2SO4加热CCu(OH)2CuSO4Ba(OH)2溶液过滤DFe(NO3)2溶液AgNO3溶液足量铁粉过滤AABBCCDD14、我国明代本草纲目记载了烧酒的制造工艺:“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值数倍也”。这里用到的可用于分离的实验方法是A萃取 B蒸馏 C过滤 D分液15、下列溶液中Cl-的浓

8、度最大的是A500mL 0.8mol/L NaClO溶液 B40mL 0.2mol/L KCl溶液C30mL 0.15mol/L AlCl3溶液 D20mL 0.3mol/L BaCl2溶液16、已知20g密度为g/cm3的硝酸钙溶液中含有1gCa2+,则NO3的物质的量浓度为A/400 mol/L B20/mol/L C2. 5mol/L. D50mol/L二、非选择题(本题包括5小题)17、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含有A元素的常见化合物。它们的焰色试验均为黄色。回答下列问题:(1)写出化学式:A_,D_。(2)以上反应中不属于氧化还原反应的有_(填序号)。(3)反应

9、的离子方程式:_。氧化剂为_;氧化产物为_。(4)向D溶液中通入CO2反应的化学方程式:_。18、某强酸性溶液X中仅含有Ba2、Al3、NH4、Fe2、Fe3、CO32、SO32、SO42、Cl、NO3中的一种或几种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下根据以上信息,回答下列问题:(1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是_。(2)若中所用氢氧化钠浓度为2 mol/L,当加入10 mL时开始产生沉淀,55 mL时沉淀的量达到最大值0.03 mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60 mL时沉淀的量降为0.025 mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)

10、为_mol/L、c(Fe3+)为_mol/L、c(Cl-)为_mol/L。(若有些离子不存在,请填0 mol/L)19、溴苯是一种化工原料,实验室合成溴苯的装置示意图及有关数据如下:苯溴溴苯密度/gcm-30.883.101.50(1)请补充图1烧瓶中反应的化学方程式:2Fe+3Br2=2FeBr3_。(2)图1洗气瓶中盛放的试剂为_,实验中观察到洗气瓶的液体变为橙黄色;还观察到锥形瓶中出现白雾,这是因为_形成的。(3)制得的溴苯经过下列步骤进行提纯:操作、中有机层在_(填仪器名称)中处于_层。操作中NaOH溶液的作用是_。向有机层3加入氯化钙的目的是_。经以上操作后,要对有机层4进一步提纯,

11、下列操作中必须的是_(填选项)。a重结晶 b过滤 c蒸馏 d萃取(4)若使用图2所示装置制取溴苯,球形冷凝管中冷却水应由_口进入,恒压滴液漏斗中盛放的试剂应为_(填选项)。a苯 b液溴20、某同学帮助水质检测站配制480 mL 0.5 molL1 NaOH溶液以备使用。该同学应称取NaOH固体_g。容量瓶的使用之前需要_。溶液的配置过程操作步骤如图2所示,则图1操作应在图2中的_(填选项字母)之间。操作中液体转移到容量瓶要注意_。图操作的名称是_,进行该操作时要注意_。A与B与C与 D与实验室用 63%的浓 HNO3 (其密度为 1.4 gmL -1)配制 240 mL 0.50 molL-1

12、 稀 HNO3,若实验仪器有:A10 mL 量筒 B50 mL 量筒 C托盘天平 D玻璃棒 E100 mL 容量瓶 F250 mL 容量瓶 G500 mL 容量瓶 H胶头滴管 I200mL 烧杯 (1)此浓硝酸的物质的量浓度为_molL -1。 (2)应量取 63%的浓硝酸_mL,应选用_(填仪器的字母编号)。 (3)实验时还需选用的仪器有 D、I、_(填序号)。 (4)配制过程中,下列操作会使配制的稀硝酸溶液浓度偏高的是(填序号)_。量取浓硝酸的量筒用蒸馏水洗涤 23 次,并把洗涤液转入容量瓶容量瓶使用时未干燥 溶解后未经冷却就移液 定容时不小心有少量蒸馏水滴到瓶外 定容后经振荡、摇匀、静置

13、,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线21、(1)写出下列反应的离子方程式。钠和水反应_。硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液_。(2)3.011023个OH的物质的量为_mol,质量为_g。(3)将28g纯净的铁粉投入到200ml足量的稀盐酸中(假设溶液体积不变),该反应能够放出标准状况下的气体_L,实验后所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为_molL。(4)将200 mL 0.5 mol/LNaOH稀释成1000 mL后其物质的量浓度是_molL。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A该反应为复分解反应,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故A不选;B属于置换反应,

14、Fe、Cu元素的化合价变化,为氧化还原反应,故B选;C属于分解反应,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故C不选; D属于化合反应,没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故D不选;故选B。2、B【解析】NaClO3+6HClNaCl+3Cl2+3H2O中,氯酸钠中Cl元素的化合价由+5价降低为0,盐酸中Cl元素的化合价由-1价升高为0,氧化剂为NaClO3,由此得到还原产物为1mol,还原剂为HCl,HCl被氧化,根据电子得失守恒可知氧化产物为5mol,则氧化产物和还原产物的质量比为5:1。答案选B。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,把握反应中元素的化合价变化及电子守恒为解答的关键

15、,侧重分析与计算能力的考查,题目难度不大。注意参加反应的氯化氢没有全部被氧化,一部分起酸的作用转化为氯化钠。3、D【解析】A. 氯化铵受热是氯化铵分解生成氨气和氯化氢,属于化学变化,化学键破坏,干冰升华是物理变化,只需克服分子间作用力,A错误;B. NaF中含有离子键,H2SO4中含有共价键,所含化学键类型不相同,B错误;C. HCl气体溶于水共价键断键,NaOH熔化破坏的是离子键,化学键类型不相同,C错误;D. I2、Br2、Cl2、F2形成的均是分子晶体,相对分子质量依次减小,分子间作用力逐渐减小,则熔沸点逐渐降低,D正确。答案选D。4、D【解析】根据溶液中离子的物质的量浓度=溶质的物质的

16、量浓度化学式中离子的个数进行计算,与溶液的体积无关,100mL0.5mol/LNaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。【详解】A100mL0.5mol/LMgCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为:0.5mol/L2=1mol/L,A错误;B200mL0.25 mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.25 mol/L,B错误;C50mL 1mol/L NaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L,C错误;D200mlL0.25mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度0.25mol/L2=0.5mol/L,D正确;故选D。5、A【解析】. CuCuSO4Cu(OH)2CuO

17、Cu,符合转化关系;. NaNaOHNa2CO3NaClNa,符合转化关系;. CCO CO2 H2CO3,但H2CO3不能一步转化为C,不符合转化关系;. Fe FeCl3 FeCl2 Fe(OH)2,Fe(OH)2不能一步转化为Fe,不符合转化关系,故答案选A。6、C【解析】在氧化还原反应中,氧化能力:氧化剂氧化产物,所以只要发生氧化还原反应,一定存在此氧化性关系。【详解】适量铋酸钠溶液,溶液呈紫红色,表明反应生成KMnO4,从而得出氧化性:NaBiO3KMnO4;过量的双氧水,紫红色消失,产生气泡,表明双氧水被氧化为O2,从而得出氧化性:KMnO4H2O2;适量 KI-淀粉溶液,溶液变为

18、蓝色,表明双氧水将I-氧化为I2,从而得出氧化性:H2O2I2;综合以上分析,可得出氧化性由强到弱的顺序为:NaBiO3、KMnO4、H2O2、I2,故选C。【点睛】氧化性具有传递性,当氧化性AB,BC时,则氧化性AC;同样,还原性也有此规律。7、B【解析】A碳酸钙与盐酸的反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故A正确;BBa(OH)2溶液与CuSO4溶液反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式为Cu22OHBa2SO42BaSO4Cu(OH)2,故B错误;C氧化铜与稀H2SO4反应的离子方程式为CuO+2H+=Cu2+H2O,故C正确;D金属钠跟水反应的离子

19、方程式为2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2,故D正确;故答案选B。【点睛】本题把握发生的反应及离子方程式的书写方法为解答的关键,注意离子方程式中沉淀和弱电解质等需要保留化学式。8、A【解析】分析:先根据阴离子中核内质子数=核外核外电子数-电荷数,中子数=质量数-质子数,然后求出核内中子数与质子数之差。详解:阴离子中核内质子数=核外核外电子数-电荷数,所以阴离子核内质子数=18-1=17,中子数=质量数-质子数=35-17=18,核内中子数与质子数之差为18-17=1,所以A选项是正确的。9、A【解析】根据氧化还原反应知识进行分析计算,并作出判断。【详解】从生成物看,相当于发生两个反应:C

20、l2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O、3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O 。氯元素化合价均有升有降,Cl2既作氧化剂又作还原剂(A项正确);Cl2失电子生成的NaClO 和NaClO3是氧化产物(B项错误);前后两个反应中Cl2的物质的量之比不一定是1:3,生成物n(NaCl) :n(NaClO) :n(NaClO3) 不一定为6:1:1(C项错误);两反应都符合Cl22NaOH,则n(Cl2)n(NaOH)/20.030 L10 mol/L/20.15mol。但不知识温度、压强,不能确定体积(D项错误)。本题选A。10、D【解析】根据电离方程式分析离子浓度与溶液浓

21、度的关系。【详解】A项:据MgCl2Mg2+2Cl,0.1 mol/LMgCl2溶液中Cl为0.2 mol/L。又KClO3K+ClO3-,KClO3溶液中Cl浓度为0。A项错误;B项:浓度都是0.2 mol/L的NH4Cl溶液、FeCl2溶液中Cl浓度分别是0.2 mol/L、0.4 mol/L。B项错误;C项:0.2 mol/L的CaCl2溶液、0.1mol/L的KCl溶液中Cl浓度分别是0.4 mol/L、0.1 mol/L。C项错误;D项:0.1 mol/L的AlCl3溶液和0.3 mol/L的NaCl溶液中,Cl浓度都是0.3 mol/L 。D项正确。本题选D。【点睛】溶液是组成均匀

22、的混合物,其物质的量浓度与溶液体积无关。11、B【解析】A. 0.4mol氧气含有原子数目0.42NA=0.8NA;B. 5.4g水的物质的量是0.3mol,含有原子数目为0.9NA;C. 标准状况下5.6L二氧化碳的物质的量是0.25mol,含有原子数目为0.75NA;D. 10g氖的物质的量是0.5mol,含有原子数目为0.5NA;根据上面计算,原子数目最多的是B;答案:B12、D【解析】ANa2CO3和NaHCO3溶液均显碱性,故滴入酚酞后溶液均变红,但不知该溶液的浓度,无法判断溶液的颜色深浅,A错误;BNa2CO3溶液中含有少量NaHCO3,可加氢氧化钠,后者反应生成碳酸钠和水;若Na

23、2CO3固体中含有少量NaHCO3,可加热,后者分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,B错误;C已知、;碳酸钠的摩尔质量大于碳酸氢钠,故等质量的Na2CO3和NaHCO3固体,后者物质的量更大,故后者产生的气体更多,C错误;DNa2CO3粉末遇到少量的水可以与其结合为结晶水合物,该反应为放执反应,而NaHCO3不能形成结晶水合物,故振荡后用温度计测量Na2CO3温度高于NaHCO3,D正确;答案选D。13、D【解析】A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能通过氧气点燃,应该通过炽热的氧化铜,故A错误;B、K2CO3与硫酸反应生成硫酸钾,引入新的杂质,应该用盐酸,故B错误;C、CuSO4与Ba(OH)2溶液反应

24、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、铁和硝酸银溶液反应:2AgNO3FeFe(NO3)22Ag,过滤后可将杂质除去,故D正确。故答案选D。【点睛】根据原物质和杂质的性质差异选择适当的除杂剂和分离方法,注意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。14、B【解析】萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,蒸馏是依据混合物中个组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法。据此判

25、断。【详解】“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值数倍也”。这里用到的实验方法属于蒸馏法,答案选B。15、D【解析】先确定各溶液中是否存在Cl-,再依据题给溶质物质的量浓度和化学式计算c(Cl-),然后比较。【详解】A项,NaClO电离出Na+和ClO-,溶液中不存在Cl-;B项,40mL0.2mol/LKCl溶液中c(Cl-)=0.2mol/L;C项,30mL0.15mol/LAlCl3溶液中c(Cl-)=0.15mol/L3=0.45mol/L;D项,20mL0.3mol/LBaCl2溶液中c(Cl-)=0.3mol/L2=0.6mol/L;所含Cl-浓度最大的是D项,答案选D。【

26、点睛】本题计算Cl-的浓度,与溶液的体积无关,Cl-的浓度与溶质物质的量浓度和1mol溶质电离出Cl-物质的量有关。16、C【解析】20g密度为g/cm3硝酸钙溶液的体积为:20gg/mL = 20/ mL,1g Ca2+的物质的量为 1g40g/mol =0.025mol,所以n(NO3-)=2n(Ca2+)=20.025mol=0.05mol,故NO3-的物质的量浓度为:0.05mol20/ 10-3L =2.5 mol/L,本题答案为C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Na2CO3 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 Na2O2 O2 Na2CO3+H2O+CO2=

27、2NaHCO3 【解析】焰色反应为黄色的是钠元素,则A是金属钠,钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,金属钠与水发生置换反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠溶液吸收足量的二氧化碳可生成碳酸氢钠,碳酸氢钠热稳定性较差,受热分解转化为碳酸钠。所以,A是钠,B是过氧化钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠。以此进行分析解答。【详解】(1)根据以上分析,A为Na,D为Na2CO3,答案为:Na;Na2CO3;(2)上述6个反应中、或有单质参加反应,或有单质生成,反应中有元素化合价的变化,这四个反应属于氧化还原反应,则 两个反应中没有元素

28、化合价的变化,不属于氧化还原反应,答案为:;(3)反应为过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;该反应中Na2O2既做氧化剂又做还原剂,氧化产物为氧气。答案为:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;Na2O2;O2;(4)向碳酸钠溶液中通入CO2生成碳酸氢钠,反应的化学方程式:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,答案为:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。18、Fe3+、Cl- 0.15 0.1 0.4 【解析】(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32和SO32,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说

29、明溶液中含有SO42;生成气体A,A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3反应生成NO;溶液B中加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3,含有SO42就一定不含Ba2+,不能确定是否含有的Fe3+和Cl。(2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。【详解】(1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3

30、+和Cl。(2) n(NO)=0.005 mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)= n(NO)3=0.015 mol,c(Fe2+)=0.015mol0.1L=0.15mol/L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢氧化铁沉淀,亚铁离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L;加入55mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03m

31、ol0.025mol=0.005mol,则溶液中SO42:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005mol,此时2n(SO42)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(Al3+),所以c(Cl)=0.4 mol/L。【点睛】注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。19、CCl4HBr气体与水蒸气形成酸雾分液漏斗下除去溴苯中溴单质除去溴苯中的水c下b【解析】(1)图1烧瓶中,苯与液溴在FeBr3作催化剂的条件下发生取代反应生成溴苯,化学方程式为:。(2)洗气瓶中变橙黄色

32、,则洗气瓶中溶有Br2。由于液溴具有挥发性,且Br2易溶于CCl4,所以图1洗气瓶中可盛装CCl4吸收挥发出的Br2。苯与液溴反应生成HBr,HBr与水蒸气结合呈白雾。故答案为CCl4;HBr气体与水蒸气形成酸雾。(3)粗溴苯中含有溴苯、苯、未反应完的Br2、FeBr3等。粗溴苯水洗后,液体分层,FeBr3易溶于水进入水层,溴易溶于有机物,和苯、溴苯一起进入有机层,分液得有机层1。再加NaOH溶液除去Br2,再次分液,水层中主要含有NaBr、NaBrO等,有机层2中含有苯、溴苯。第二次水洗除去有机层中可能含有的少量NaOH,分液后得有机层3。加入无水氯化钙吸水,过滤,得有机层4,其中含有苯和溴

33、苯。操作、均为分液;溴苯的密度大于水,所以分液后有机层在分液漏斗中处于下层。故答案为分液漏斗;下。根据上述分析操作II中NaOH的作用是:除去溴苯中溴单质。向有机层3中加入氯化钙的目的是:除去溴苯中的水。有机层4中含有苯和溴苯,根据苯与溴苯的沸点不同,可进行蒸馏分离。故选c。(4)冷凝管中的水流向是“下进上出”。液体药品的加入顺序为将密度大的滴入到密度小的溶液中,溴的密度大于苯,所以恒压滴液漏斗中盛放的试剂为液溴,故选b。故答案为下;b。20、10.0 查漏 C 冷却到室温 定容 液面距刻度线12cm时改用胶头滴管滴加至凹液面最低处与刻度线相切 14.0 8.9 A F、H 【解析】(1) )

34、配制480 mL 0.5 molL1 NaOH溶液,应选择500mL容量瓶,需要溶质质量m=0.5 molL1 10-340g/mol=10.0g; 容量瓶带有活塞,为防止漏液,使用前需要检查是否漏水; 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,图示操作为洗涤、摇动后,用胶头滴管定容前,所以C选项是正确的; 操作中液体转移到容量瓶前要注意把液体冷却。 图操作的名称是定容,进行定容操作时要注意液面离容量瓶刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加水至凹液面与容量瓶刻度线相切。答案:10.0、检查是否漏水(检漏)、 C、冷却到室温、定容 、液面离容量瓶刻度线1-2cm时,

35、改用胶头滴管加水至凹液面与容量瓶刻度线相切 。(1)浓硝酸物质的量浓度c=100=10001.414.0mol/L;(2)由于无240mL容量瓶,故应选用250mL容量瓶,配制出250mL溶液,设需要的浓硝酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀:14.0mol/LVmL=250mL0.50mol/L,解得V=8.9mL;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓硝酸的体积为8.9mL,故应选择10mL量筒,答案为A;(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有10mL量筒、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶和胶头滴管,故还需要的仪器有250mL

36、容量瓶和胶头滴管,故答案为F、H;(4)量取浓硝酸的量筒用蒸馏水洗涤2-3次,并把洗涤液转入容量瓶,会导致溶质的量偏多,则浓度偏高,故正确;容量瓶使用时未干燥,对浓度无影响,故错误;溶解后未经冷却就移液,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏高,故正确;定容时不小心有少量蒸馏水滴到瓶外,会导致溶质的损失,则浓度偏低,故错误;定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线是正常的,再加蒸馏水补至刻度线会导致浓度偏低,故错误;故答案为。【点睛】要学会配制一定物质的量浓度溶液的常见误差分析的基本方法:紧抓c=n/V分析,如:用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒并将洗涤液转移至小烧杯中,用量筒量取液体药

37、品,若将洗涤液转移到容量瓶中,导致n偏大,所配溶液浓度偏高;再如:配制氢氧化钠溶液时,将称量好的氢氧化钠固体放入小烧杯中溶解,未冷却立即转移到容量瓶中并定容,容量瓶上所标示的使用温度一般为室温,绝大多数物质在溶解或稀释过程中常伴有热效应,使溶液温度升高或降低,从而影响溶液体积的准确度,氢氧化钠固体溶于水放热,定容后冷却至室温,溶液体积缩小,低于刻度线,导致V偏小,浓度偏大,若是溶解过程中吸热的物质,则溶液浓度偏小等。21、2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2 Ba2+2OH-+Cu2+SO42-BaSO4+Cu(OH)2 0.5 8.5 11.2 2.5 0.1 【解析】(1)钠和水反应生

38、成氢氧化钠和氢气,离子方程式为2Na+2H2O2Na+2OH+H2;硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液生成硫酸钡和氢氧化铜沉淀,离子方程式为Cu2+ SO42+Ba2+2OH=BaSO4+ Cu(OH)2;(2)3.011023个OH的物质的量为3.0110236.021023/mol0.5mol,质量为0.5mol17g/mol8.5g;(3)28g铁的物质的量是28g56g/mol0.5mol,与盐酸反应失去电子的物质的量是0.5mol21mol,反应中氢元素化合价从+1价降低到0价,所以根据电子得失守恒可知生成氢气的物质的量是1mol20.5mol,在标准状况下的体积是0.5mol22.4L/mol11.2L;根据铁原子守恒可知实验后所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为0.5mol0.2L2.5mol/L;(4)根据稀释过程中溶质的物质的量不变可知将200 mL 0.5 mol/LNaOH稀释成1000 mL后其物质的量浓度是。

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