《河南省九师联盟商开大联考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《河南省九师联盟商开大联考2022年化学高一第一学期期中教学质量检测试题含解析.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、下列关于氯气及其化合物的叙述正确的是A氯气
2、不溶于水,因此可用排水法收集氯气B氯气在常温下能与铁反应,故不能用铁罐存放液氯C光照新制氯水有气体逸出,该气体是氧气D氢气在氯气中燃烧产生淡蓝色火焰2、下列变化需要加入适当的氧化剂才能完成的是( )。ACuOCuBH2SO4H2CFeFeCl2DHNO3N23、已知反应:Cl2+2KBr=2KCl+Br2;KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O;2KBrO3+Cl2=Br2+2KClO3,下列说法正确的是A上述三个反应都有单质生成,所以都是置换反应B反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:6C氧化性由强到弱顺序为 KClO3KBrO3Cl2Br2D中lmol还原剂反应则失去电子的物质
3、的量为10mol4、11.2 g某种铁合金样品(只含两种成分)与足量的稀硫酸充分反应后,生成0.44 g氢气,则该铁合金中所含的另一种成分可能是A铜B铝C锌D碳5、下列反应属于氧化还原反应的是ACaCO32HCl=CaCl2H2OCO2B2NaHCO3Na2CO3H2OCO2CCl22NaOH=NaClNaClOH2ODNaBrAgNO3=AgBrNaNO36、下列化学反应中电子转移的表示方法不正确的是()ABCD7、实验室利用下列反应装置模拟侯氏制碱法制备NaHCO3,反应原理为:NH3+CO2+H2O+NaClNaHCO3+NH4Cl,下列说法错误的是( )A通过活塞K可控制CO2的流速B
4、装置b、d依次盛装饱和Na2CO3溶液、稀硫酸C装置c中含氨的饱和食盐水提高了CO2吸收效率D反应后将装置c中的锥形瓶浸入冷水充分冷却,过滤得到NaHCO3晶体8、在下列条件下,两种气体的分子数一定相等的是同质量、不同密度的N2和CO 同温度、同体积的O2和N2不同温度压强下、同物质的量的CO2和H2O 同密度、同体积的N2和O2A B C D9、下列各组离子反应可用H+OH-H2O表示的是( )A氢氧化钡和硫酸B氢氧化铁和盐酸C醋酸和氢氧化钠D硫酸氢钠和氢氧化钠10、下列物质,既能导电又属于电解质的是A熔融的氢氧化钾 B氯化钠溶液 C铜固体 D氯化镁晶体11、 “纳米材料”是指直径在几纳米到
5、几十纳米的材料。如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得混合物具有的性质是( )A所得混合物是溶液且一定能导电B在通常情况下不稳定,易沉淀C能全部透过半透膜D有丁达尔效应12、下列反应可用离子方程式“HOHH2O”表示的是AH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合BNH4Cl溶液与Ca(OH)2溶液混合CNaHSO4溶液与KOH溶液混合DH2SO4溶液与Fe(OH)3胶体混合13、制备氰氨基化钙的化学方程式为CaCO3+2HCNCaCN2+CO+H2+CO2,下列说法正确的是A氢元素被氧化, 碳元素被还原BHCN被氧化, CaCO3被还原CHCN是氧化剂, CaCO3是还原剂DCaCN2是氧化产
6、物, H2为还原产物14、下列有关化学用语表示正确的是A烧碱化学式:Na2CO3B原子核内有个中子的碳原子CMg2+的结构示意图:D铁在氯气中燃烧产物的化学式:FeCl215、下列变化需要加入氧化剂才能实现的ACO32-CO2BCl-Cl2CCr2O72-Cr3+DNONH316、下列事实与胶体性质无关的是()A在豆浆中加入盐卤制豆腐B河流入海口处易形成沙洲C一束平行光照射蛋白质胶体时,从侧面可以看到一条光亮的通路D向FeCl3溶液中滴入NaOH溶液出现红褐色沉淀二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组
7、成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:混合物加水得无色透明溶液;向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I氧化为I2);往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式_。(2)写出中生成白色沉淀的离子方程式_。(3)该固体中一定含有_;无法确定是否含有的是_。(4)确定该物质是否存在的方法是_。18、有一包白色粉末,可能含有 NaHSO4、 KHCO3、 Ba(N
8、O3)2、 CaCl2、 NaNO3、 MgSO4中的一种或几种。实验步骤如下:取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生。(1)推断白色粉末中一定有_,一定没有_,不能确定的是_。(2)请写出实验步骤中产生气体的离子方程式:_。(3)请写出实验步骤中产生沉淀的离子方程式:_。19、下图是我校实验室化学试剂浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制480mL1molL1的稀硫酸。可供选用的仪器有:胶头滴管;玻璃棒;烧杯;量筒。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有_(写仪器名称)。
9、(2)经计算,所需浓硫酸的体积约为_mL;若将该硫酸与等体积的水混合,所得溶液中溶质的质量分数_49%(填“”、“”或“=”)。(3)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1molL1,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因_。用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,立即进行后面的实验操作转移溶液时,不慎有少量溶液洒出定容时,俯视容量瓶刻度线定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线,又补充几滴水至刻度处20、某校化学兴趣小组为研究氯气的性质并模拟工业制备漂白粉,设计了下列装置进行实验。已知:A 中反应为 KClO36HCl(浓
10、) = KCl3Cl23H2O;石灰乳的主要成分为 Ca(OH)2,其他杂质不参与反应。(1)写出 B 装置中反应的化学方程式_。实验结束后,立即将 B 中溶液滴几滴在紫色石蕊试纸上,可观察到的现象是_(2)装置 C 的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此 C 中 I、II、III 处依次放入的物质正确的是_(填编号)。编号IIIIIIA干燥的有色布条碱石灰湿润的有色布条B干燥的有色布条浓硫酸湿润的有色布条C湿润的有色布条浓硫酸干燥的有色布条D湿润的有色布条碱石灰干燥的有色布条(3)待 E 中物质完全反应后,经过一系列加工处理,得到漂白粉样品,其主要成份为_、_(填化学式)。(4)F 装置的
11、作用是(用离子方程式表示)_(5)为测定(3)中所得漂白粉的有效成份含量。称取 a g 漂白粉样品溶解,往所得溶液中通入 CO2 至不再产生沉淀为止,该过程的化学方程式为_。若反应生成沉淀的物质的量为 b mol,则该漂白粉中有效成份的质量分数为_(用含 a、b 的式子表示)。21、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;b.B
12、aCl2溶液;c.NaOH溶液;d.Na2CO3溶液。加入试剂的顺序是_;II.实验室利用精盐配制480mL 2.0molL1NaCl溶液。(4)除烧杯和玻璃棒外,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,再加水至刻度线参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A. 氯气能溶于水,常温下,
13、1体积的水能溶解2体积的氯气,所以氯气不能用排水法收集,故A错误; B. 干燥的氯气与铁在常温下不反应,可用用铁罐存放液氯,故B错误; C. 光照次氯酸分解生成氧气,所以光照新制氯水有气体逸出,该气体是氧气,故C正确; D. 氢气在氯气中燃烧产物苍白色火焰,生成HCl气体,还观察到白雾,故D错误; 答案选C。2、C【解析】A. CuOCu中铜元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如氢气,故A错误;B. 氢元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如铁等,故B错误;C. 铁元素的化合价升高,则需要加入氧化剂才能实现,如盐酸,故C正确;D. 氮元素的化合价降低,则需要加入合适的还原
14、剂来实现,故D错误;故选C.3、D【解析】A一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和化合物的反应是置换反应,在上述三个反应中KClO3+6HCl3Cl2+KCl+3H2O不属于置换反应,A错误;B反应KClO3+6HCl3Cl2+KCl+3H2O中KClO3是氧化剂,HCl是还原剂,6mol氯化氢参加反应,其中5mol氯化氢被氧化,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5,B错误;C在氧化还原反应中物质的氧化性:氧化剂氧化产物,在Cl2 +2KBr2KCl+Br2中氧化性:Cl2Br2;在KClO3+6HCl3Cl2+KCl+3H2O中氧化性:KClO3Cl2;在2KBrO3+Cl2Br2+2KC
15、lO3中,氧化性:KBrO3KClO3,所以物质的氧化性由强到弱顺序为 KBrO3KClO3Cl2Br2,C错误;D根据氧化还原反应中,物质元素化合价升高或降低的总数等于反应中电子转移总数可知:在反应中若有lmol还原剂Cl2反应,则还原剂失去电子的物质的量为10mol,D正确。答案选D。4、B【解析】根据铁与稀硫酸反应的化学方程式可以计算出11.2g纯铁能生成0.4g氢气。由于0.4g0.44g,说明不纯的铁中所含的杂质能与稀硫酸反应且能产生氢气,而且等质量的铁和所含杂质相比,杂质与稀硫酸反应产生的氢气多,等质量的金属与足量的酸反应时生成氢气的质量比等于金属的化合价与金属相对原子质量的比。据
16、此判断。【详解】11.2g纯铁的物质的量是11.2g56g/mol0.2mol,与稀硫酸反应生成氢气:Fe+H2SO4FeSO4+H2,氢气的物质的量是0.2mol,质量是0.4g0.44g,说明等质量的铁和所含杂质相比,杂质与稀硫酸反应产生的氢气多。A、铜在金属活动顺序表中排在氢的后面,不能与稀硫酸反应,故选项A错误。B、由于铁、锌、铝的化合价与相对原子质量之比由大到小的顺序是:铝铁锌,则等质量的铁、锌、铝与足量的稀硫酸反应时产生的氢气质量由多到少的顺序是:铝铁锌,等质量的铝比等质量的铁产生的氢气多,故选项B正确。C、根据B中分析可知选项C错误。D、碳不能与稀硫酸反应,故选项D错误。故答案选
17、B。【点睛】本题解答的关键是所含杂质:能与稀硫酸反应、能产生氢气、与铁的质量相等时比铁产生的氢气多。5、C【解析】判断反应是否为氧化还原反应的依据为反应前后元素是否有化合价的改变,只有C项中元素的化合价发生了变化,答案为C。【点睛】化合价是否发生改变为判断氧化还原反应的依据,而电子的得失为氧化还原反应的本质。6、A【解析】还原剂失电子,氧化剂得电子,且得失电子总数相等,据此进行分析。【详解】A.金属钠做还原剂,失电子;硫做氧化剂,得电子,电子得失标错,故A错误;B.单质溴中的溴元素化合价由0价降低到-1价,得电子;碘化钾中碘元素由-1价升高到0价,失电子,根据该反应可知转移了电子2e-,电子转
18、移的表示方法正确,故B正确;C.锌元素由0价升高到+2价,失电子;硫酸铜中铜元素由+2价降低到0价,得电子;根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故C正确;D.氧化铜中铜元素由+2价降低到0价,得电子;氢气中氢元素由0价升高到+1价,失电子;根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故D正确;综上所述,本题选A。7、B【解析】A关闭活塞K时,气体可将球形容器内的液体压入漏斗内,从而使碳酸钙脱离液面,反应停止,所以通过调节活塞K可控制CO2的流速,A正确;B装置b的作用是除去二氧化碳中混有的氯化氢,故装置b内应盛装饱和NaHCO3溶液,B错误;C装置c中含氨的饱和
19、食盐水呈碱性,CO2的溶解度增大,C正确;D反应后将装置c中的锥形瓶浸入冷水,NaHCO3降温结晶,过滤得NaHCO3晶体,D正确;故选B。8、C【解析】同质量的N2和CO,不论其密度是否相同,因为其摩尔质量相同,所以其物质的量相同、分子数相同,故正确;同温度、同体积的O2和N2,因为没有说明压强的关系,不能确定分子数是否相等,故错误;同物质的量的CO2和H2O ,不论其压强是否相同,其分子数一定相等,故正确;同密度、同体积的N2和O2的质量相同,但由于其摩尔质量不同,所以其物质的量不同,分子数不同,故错误。故选C。9、D【解析】A、还生成难溶的BaSO4,不能用离子反应H+OH-H2O表示,
20、A不选;B、氢氧化铁为难溶物,不可拆,不能用离子反应H+OH-H2O表示,B不选;C、醋酸为弱电解质,不可拆,不能用离子反应H+OH-H2O表示,C不选;D、硫酸氢钠和氢氧化钠反应生成硫酸钠和水,能用离子反应H+OH-H2O表示,D选;答案选D。10、A【解析】电解质是在水溶液或者熔融状态下能够导电的化合物;导电的原因是有自由移动的电子或离子,据此利用排除法作答。【详解】A.熔融的氢氧化钾,是化合物,且在此状态下电离会生成自由移动的钾离子和氢氧根,因此可以导电,是电解质,故A项正确; B.氯化钠溶液含有自由移动的离子,可以导电,但属于混合物,因此不是电解质,故B项错误;C.铜固体有自由移动的电
21、子,可以导电,但不是化合物,不属于电解质,故C项错误;D.氯化镁晶体是电解质,但是镁离子和氯离子不能自由移动,因此氯化镁晶体不导电,故D项错误;答案选A。【点睛】掌握电解质的判断方法与物质导电的原因是解此题的关键。需要注意的是,判断给出的物质是不是电解质要先判断该物质属不属于化合物,若为化合物,再进一步该物质在特定条件(水溶液或者熔融状态)下能否导电,进而做出最终判断,若是单质或者混合物,则一定不属于电解质。此外不能片面地认为能导电的物质就是电解质。11、D【解析】分散质的粒子直径在1nm100nm之间的分散系称之为胶体,而“纳米材料”的粒子直径在几纳米到几十纳米范围,因此将“纳米材料”分散到
22、液体分散剂中所得的混合物属于胶体。A. “纳米材料”在液体分散剂中不一定发生电离,所以该混合物不一定能导电,A项错误;B.胶体具有介稳性,稳定性介于溶液和浊液之间,所以在通常情况下该混合物是稳定的,不易沉淀,B项错误;C.胶体分散质的粒子直径大于半透膜的孔隙直径,所以该混合物中的“纳米材料”不能透过半透膜,C项错误;D.该分散系属于胶体,当一束平行光照射该混合物时,从垂直于光的入射方向观察,能观察到该混合物中有一条光亮的“通路”,称为丁达尔效应,D项正确;答案选D。12、C【解析】A. H2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合,离子方程式为Ba2+ + 2OH+ 2H+ SO42= BaSO4+
23、 2H2O,A不合题意;B. NH4Cl溶液与Ca(OH)2溶液混合,离子方程式为NH4+OH-=NH3+H2O,B不合题意;C. NaHSO4溶液与KOH溶液混合,离子方程式为HOHH2O,C符合题意;D. H2SO4溶液与Fe(OH)3胶体混合,离子方程式为3H+Fe(OH)3=Fe3+3H2O,D不合题意。故选C。13、D【解析】CaCO3+2HCN=CaCN2+CO+H2+CO2中,N元素化合价不变,生成物CO2中碳元素来自碳酸钙,它的化合价没有发生变化,生成物CO中碳元素来自HCN,C的化合价没有发生变化,HCN中的H原子得电子由+1价变为0价(2个H原子),得到H2,HCN中的C原
24、子失电子,由+2价变为+4价(1个C原子),得到CaCN2。【详解】因HCN中的碳元素化合价升高,氢元素的化合价降低,则氢元素被还原,碳元素被氧化,A错误;因HCN中的碳元素化合价升高,氢元素的化合价降低,则HCN既是氧化剂又是还原剂,碳酸钙中没有元素的化合价发生变化,既不是氧化剂也不是还原剂,B、C错误;HCN中的碳元素化合价由+2升高到+4,对应的氧化产物为CaCN2,HCN中的氢元素化合价由+1价降低到0,对应的还原产物为H2,D正确。故选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,准确判断物质中元素的化合价是解答本题的关键,HCN、CaCN2中元素的化合价分析是解答中的难点。14、B【解析】A烧
25、碱是氢氧化钠,化学式为NaOH,故A错误;B原子核内有个中子的碳原子,质量数是13,原子符号是,故B正确;CMg2+核外有10个电子,结构示意图是,故C错误; D氯气氧化性强,铁在氯气中燃烧的产物是FeCl3,故D错误;选B。15、B【解析】需要加入氧化剂才能实现,说明本身应该是还原剂;还原剂化合价升高,失电子,被氧化。【详解】A.元素化合价不变,无需通过氧化还原反应实现,故A错误;B.氯元素化合价从-1价升高到0价,需要加入氧化剂实现,故B正确;C.铬元素的化合价从+6价降到+3价,加入还原剂可实现,故C错误;D.氮元素的化合价从+2价降到-3价,故D错误;正确答案:B。【点睛】注意氧化还原
26、反应中,氧化剂:降得还;还原剂:升失氧。16、D【解析】A. 豆浆具有胶体的性质,向其中加入盐卤,盐卤中含丰富的电解质氯化钙等,可以使豆浆发生聚沉,与胶体的性质有关,故A不选;B. 河流中的水含有泥沙胶粒,海水中含有氯化钠、氯化钙等电解质,二者相遇发生胶体的聚沉,形成三角洲,与胶体的性质有关,故B不选;C. 蛋白质溶液是胶体,胶体能产生丁达尔效应,所以与胶体的性质有关,故C不选;D. FeCl3溶液与NaOH溶液发生了复分解反应,与胶体的性质无关,故D选;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 Ag+Cl-AgCl Na2CO3 NaCl 取所得溶
27、液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无 【解析】向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;向步骤溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;取步骤的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的
28、氯离子,是来自于原混合物还是中加入的氯化钡所致;(1)中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2;(2)中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。18、 H+ + HCO3- = H2O + CO2 Ba2+ + SO42- = BaSO4 【解析】取少量
29、固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生,说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾,可能含有硝酸钡或氯化钙。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生,说明不含有氯化钙,则一定含有硝酸钡。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生,说明不含硫酸镁。【详解】(1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡,肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。 (2)步骤中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应,即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,离子方程式为H+ + HCO3- = H2O + CO2; (3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为: Ba2+ + SO42- = BaSO4
30、。19、500mL容量瓶 27.2 【解析】配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取,在烧杯中稀释(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2-3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀所以所需仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。【详解】(1)根据提供的仪器和分析可知,还需仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)浓硫酸的物质的量浓度为c=1000/M=(10001.84g/mL98
31、%)/98g/mol=18.4mol/L,设需要浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀可知: 18.4mol/LVml=500mL1molL-1解得V=27.2mL;因为浓硫酸的密度比水大,因此等体积的浓硫酸的质量比水大,根据溶质质量分数公式可知,得到的稀硫酸的溶质质量分数会偏向于浓硫酸的质量分数,即大于49%,故答案为:27.2,;(3)用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线,所取的浓硫酸的体积偏大,所配溶液的浓度偏高,故选;若容量瓶未干燥即用来配制溶液,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,故不选;将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,
32、待冷却后溶液体积偏小,浓度偏高,故选;转移溶液时,不慎有少量溶液洒出会导致溶质损失,浓度偏低,故不选;定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高,故选;定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线是正常的,又补充几滴水至刻度处则浓度偏低,故不选;符合题意,故答案为:。20、Cl2H2O = HCl +HClO 先变红后褪色 C CaCl2 Ca(ClO)2 Cl22OH- = Cl-+ ClO-+H2O CO2+H2O+Ca(ClO)2 = CaCO3+2HClO 143b/a 【解析】(1)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸。盐酸有酸性,次氯酸有弱酸性和漂白性。(2)干燥的氯气不具有漂
33、白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性。(3)氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水。(4)氯气能够和氢氧化钠反应生成氯化钠,次氯酸钠和水。(5)次氯酸钙和空气中的二氧化碳和水反应生成碳酸钙和次氯酸。依据碳酸钙的物质的量计算次氯酸钙的质量,然后计算其质量分数。【详解】(1)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,B装置中反应的化学方程式为:Cl2H2O = HClHClO。次氯酸有漂白性,将B中溶液滴在紫色石蕊试纸上,可观察到的现象是:石蕊试纸先变红后褪色。(2)装置 C 的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,先通过湿润有色布条,如果有色布条褪色,证明次氯酸具有漂白性,然后通过浓硫酸干燥除去氯气中的
34、水分,再通入干燥有色布条,有色布条不褪色,说明氯气不具有漂白性。答案为C。(3)氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,漂白粉主要成份为CaCl2、Ca(ClO)2。(4)氯气有毒,不能直接排放到空气中。氯气能够和氢氧化钠反应生成氯化钠,次氯酸钠和水,反应的离子方程式为:Cl22OH- = Cl-+ ClO-+H2O。(5)取 a g漂白粉样品溶解,往所得溶液中通入 CO2 至不再产生沉淀为止,该过程的化学方程式为:CO2+H2O+Ca(ClO)2 = CaCO3+2HClO,反应生成CaCO3的物质的量为b mol,则参与反应的次氯酸钙质量mCa(ClO)2=nM=b mol143g/m
35、ol=142bg,该漂白粉中次氯酸钙质量分数为100%=。【点睛】本题考查了氯及其化合物,根据化学方程式进行物质的量的计算。难度中等,注意分析各步骤发生的反应,计算准确性。21、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)碳酸钙分解生成氧化钙和二氧化碳,氧化钙与水发生化合反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与镁离子发生复分解反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸发生复分解反应生成氯化镁和水,电解熔融的氯化镁生成氯气和镁,没有涉及的基本反应类型是置换反应,答案选c;(2)步骤1中得到氢氧化镁沉淀,分离操作的名称是过滤;(3)Ca2用碳酸钠除
36、去,Mg2用氢氧化钠除去,SO42用氯化钡除去,最后过滤,向滤液中加入盐酸酸化。但由于过量的氯化钡要用碳酸钠来除,所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面,而氢氧化钠可以随意调整,因此加入试剂的顺序是bdca或cbda或bcda。(4)除容量瓶外,还需要的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(5)需要500mL容量瓶,则用托盘天平称取固体NaCl的质量是0.5L2.0mol/L58.5g/mol58.5g;(6)根据计算称量溶解冷却转移定容摇匀装瓶可知还缺少一个重要步骤是洗涤(烧杯和玻璃棒);(7)a容量瓶洗净后残留了部分的水不影响;b转移时溶液溅到容量瓶外面,溶质减少,浓度偏低;c定容时俯视容量瓶的刻度线,溶液体积减少,浓度偏高;d摇匀后见液面下降,再加水至刻度线溶液体积增加,浓度偏低,答案选bd;