《河北省承德二中2022年化学高一上期中预测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河北省承德二中2022年化学高一上期中预测试题含解析.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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在杠杆的两端分别挂着质量相同的铝球和铁球,此时杠杆平衡。然后将两球分别浸没在溶液质量相等的稀烧碱溶液和硫酸铜溶液中一段时间,如图所示。下列说法正确的是( )A铝球表面有气泡产生,且有白色沉淀生成,杠杆不平衡B铝球表面有气泡产生,溶液澄清;铁球表面有红色物质析出,溶液蓝色变浅,杠杆右边下沉
2、C反应后去掉两烧杯,杠杆仍平衡D右边球上出现红色,左边溶液的碱性增强2、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是( )A分离植物油和氯化钠溶液B除去氯化钠晶体中混有的氯化钾晶体C分离CCl4中的Br2D除去CO2气体中的HCl气体3、1g N2中含有x个原子,则阿伏加德罗常数是( )Ax/28 mol-1Bx/14 mol-1C14x mol-1D28x mol-14、已 知反 应 2BrO+Cl2=Br2+2ClO;5Cl2+I2+6H2O=2HIO3+10HCl;ClO+5+6H+=3Cl2+3H2O。下列物质氧化性由强到弱的顺序正确的是( )AClOBrOIOCl2BBrOCl2ClO
3、IOCCl2BrOClOIODBrOClOCl2IO5、实验室配制500 mL0.2 molL-1的Na2CO3溶液,下列说法错误的是( )A称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,将导致所配溶液浓度偏小B将Na2CO3固体置于烧杯中溶解,冷却后转移到容量瓶中C定容摇匀后发现液面低于刻度线,应再滴加蒸馏水至刻度线D将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中6、用四氯化碳萃取碘的饱和水溶液中的碘,下列说法中不正确的是A实验使用的主要仪器是分液漏斗B碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大C碘的四氯化碳溶液呈紫红色D分液时,水从分液漏斗下口流出,碘的四氯化碳溶液从漏斗上口倒出7、下列
4、反应可用离子方程式“H+OH=H2O”表示的是()ANaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合B氢氧化镁溶于盐酸C澄清石灰水与硝酸混合D醋酸除去水垢8、下列物质需用棕色试剂瓶存放的是:A稀盐酸 B液氯 C浓盐酸 D氯水9、下列关于氧化还原反应说法正确的是A在氧化还原反应中非金属单质一定是氧化剂B某元素从化合态变成游离态,该元素一定被还原C在反应中不一定所有元素的化合价都发生变化D一种元素被氧化,肯定有另一种元素被还原10、下列电离方程式中,错误的是AFe2(SO4)3=2Fe3+3SO42 BH2SO4=2H+SO42CNaHCO3=Na+H+CO32 DNaHSO4=Na+H+SO4211、在
5、某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是ANH4+ 、SO42- 、Al3 、NO3- BNa+ 、K+ 、HCO3- 、NO3-CNa+ 、Ca2+ 、NO3- 、CO32- DK+、Cu2+ 、NH4+ 、NO3-12、下列试剂中,需要使用棕色试剂瓶存放的是A氢氧化钠溶液B氯水C稀硫酸D氯化钾溶液13、下列关于Fe(OH)3胶体和MgCl2溶液的说法正确的是A两者都有“丁达尔效应”B两者都能透过半透膜C氢氧化铁胶体粒子在电场作用下向阴极移动,说明氢氧化铁胶体带正电D加入氢氧化钠溶液二者都能沉淀,Fe(OH)3胶体发生聚沉,MgCl2发生化学反应生成沉淀14、将新制氯水滴向下列物质,没有明显现
6、象的是A有色布条溶液B硫酸钠溶液C硝酸银溶液D紫色石蕊溶液15、关于离子方程式Cu22OH=Cu(OH)2的说法正确的是( )A可表示所有铜盐和强碱的反应B可表示某一个具体的反应,也可以表示一类反应C离子方程式中的OH可代表弱碱或强碱D该反应可看到Cu(OH)2白色沉淀16、如图在盛有溴水的三支试管中分别加入苯、四氯化碳和酒精,振荡后静置,出现下列现象,正确的结论是()A加入的是CCl4,加苯,加酒精B加入的是苯,加CCl4,加酒精C加入的是苯,加酒精,加CCl4D加入的是酒精,加CCl4,加苯二、非选择题(本题包括5小题)17、淡黄色固体A和气体X存在如下转化关系:请回答下列问题:(1)固体
7、A的名称_,X的化学式 _。(2)反应的化学方程式为_。(3)写出反应的离子方程式_。18、.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式_。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式_。(3)写出变化的离子方程式:_。. 实验室需要
8、240 mL0.5 molL-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_ g 烧碱,应放在_中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有_。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有_。A烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B容量瓶未干燥就用来配制溶液 C定容时仰视容量瓶D称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯19、用18molL-1浓硫酸配制250mL0.9molL1稀硫酸的步骤如下:计算所用浓硫酸的体积;量取一定体积的浓硫酸;稀释; ;转移、洗涤;定容、摇匀;装瓶贴标签完成下列问题:(1)计算所需浓硫酸的体积为_。步骤的内容
9、为_。(2)容量瓶使用前必须_,容量瓶上需标有以下五项中的_(填序号);温度浓度容量压强刻度线(3)第步实验的操作中用到的玻璃仪器有_。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(选填“偏高”、“偏低”、“无影响”)。容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,则_;定容时俯视刻度线,则_。20、已知某纯碱(Na2CO3)试样中含有NaCl杂质,为测定试样中纯碱的质量分数,可用下图中的装置进行实验。主要实验步骤如下:按图组装仪器,并检查装置的气密性; 将a g试样放入锥形瓶中,加适量蒸馏水溶解,得到试样溶液;称量盛有碱石灰(CaO与NaOH固体混合物)的U型管的质量,称得为b g;从分液漏斗滴入6
10、molL-1 的硫酸,直到不再产生气体时为止;从导管A处缓缓鼓入一定量的空气;再次称量盛有碱石灰的U型管的质量; 重复步骤和的操作,直到U型管的质量基本不变,最终称得为c g;请填空和回答问题: (1)装置中干燥管B的作用是_(2)步骤的目的是_ (3)步骤的目的是_(4)该试样中纯碱的质量分数的计算式为_21、SO2和CO2的混合气体38g ,测得CO2体积为11.2L(STP),则(1)混合气体中SO2的质量是_g(2)混合气体中SO2在标准状况下的体积是_L(3)SO2和CO2同温同压下体积比是 _(4)标准状况下混合气体的密度为_g/L参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、
11、B【解析】质量相同的铝球和铁球,此时杠杆平衡,然后左烧杯中发生2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2,右烧杯中发生Fe+CuSO4=Cu+FeSO4,则左烧杯中溶液质量增大,右烧杯中溶液质量减小,以此来解答。【详解】A左烧杯中发生2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2,不生成沉淀,故A错误;B左烧杯中发生2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2,右烧杯中发生Fe+CuSO4=Cu+FeSO4,观察到铝球表面有气泡产生,溶液澄清,而铁球表面有红色物质析出,溶液蓝色变浅,由反应可知左烧杯中Al的质量变小,右烧杯中Fe球上生成Cu质量变大,杠杆右边下沉,故B正
12、确;C由选项B的分析可知,反应后去掉两烧杯,杠杆不能平衡,故C错误;D右边球上生成Cu,则出现红色,而左边溶液中消耗NaOH,则c(OH-)减小,碱性减弱,故D错误。答案选B。2、A【解析】A、植物油和氯化钠溶液的分离应用分液法,A正确;B、氯化钠、氯化钾的溶解度随温度的变化差异大,除去氯化钠晶体中的氯化钾晶体,用重结晶法,B错误;C、分离中的,用蒸馏,C错误; D、NaOH溶液不仅吸收HCl、而且吸收CO2,除去二氧化碳中的氯化氢气体应选用饱和碳酸氢钠溶液,D错误;答案选A。3、C【解析】n=,则=mol-1=14xmol-1,答案为C。【点睛】上述关系式中,各量对应后成比例。4、D【解析】
13、根据氧化还原反应的规律可知,有元素化合价降低的物质参与反应,作氧化剂;有元素化合价升高的物质得到的对应产物为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性判断即可。【详解】中BrO是氧化剂,ClO是氧化产物,所以氧化性BrOClO;中Cl2是氧化剂,HIO是氧化产物,所以氧化性Cl2IO;中ClO是氧化剂,是Cl2氧化产物,所以氧化性ClOCl2,则氧化能力强弱顺序为BrOClOCl2IO,D项符合题意;故答案为D。5、C【解析】A. 称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,称量的实际质量应该是砝码减去游码的质量,所以将导致所配溶液浓度偏小,故A正确;B. 溶解过程应该在烧杯中进行,转
14、移之前溶液要恢复室温,故B正确;C. 定容摇匀后发现液面低于刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线导致溶液浓度偏低,故C错误;D. 容量瓶不能长时间存放药品,所以将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中,故D正确,故选C。6、D【解析】A、四氯化碳和水不互溶,导致四氯化碳和水能分层,分液漏斗能控制溶液的流量,所以萃取实验中使用的主要仪器是分液漏斗,故A正确;B、碘和四氯化碳都是非极性分子,水是极性分子,非极性分子的溶质易溶于非极性分子的溶剂,所以碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,故B正确;C、碘易溶于四氯化碳,且碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色,故C正确;D、四氯化碳和水不互溶,所以四氯化碳
15、和水混合后会分层,且四氯化碳的密度大于水的密度,所以四氯化碳在下层水在上层,分液时,水从分液漏斗上口放出,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口倒出,故D错误。答案选D。7、C【解析】A.NaHSO4与Ba(OH)2反应时除了有水生成,还有硫酸钡沉淀生成,不能用H+OH-=H2O表示,A项错误;B.氢氧化镁是难溶物,与盐酸反应方程式为Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O,其离子方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2+2H2O,B项错误;C.石灰水与硝酸反应方程式为Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O,其离子方程式为H+OH-=H2O,C项正确;D.醋酸除去水垢的主要化学反应
16、为2CH3COOH+CaCO3=(CH3COO)2Ca+CO2+H2O,其离子方程式为2CH3COOH+CaCO3=2CH3COO-+Ca2+CO2+H2O,D项错误;答案选C。【点睛】离子方程式的书写关键在于“拆”,只有易溶于水易电离的物质才能拆成离子形式,即强酸、强碱、可溶性盐要拆成离子形式。8、D【解析】棕色试剂瓶盛放的是见光分解的试剂,A、稀盐酸见光不分解,故A错误;B、液氯不能见光分解,因此不用棕色试剂瓶盛放,故B错误;C、浓盐酸不见光分解,不用棕色试剂瓶盛放,故C错误;D、氯水中HClO见光分解,因此用棕色试剂瓶盛放,故D正确。9、C【解析】A.在氧化还原反应中非金属单质不一定是氧
17、化剂,例如氢气还原氧化铜中氢气是还原剂,故A错误;B.元素从化合态变成游离态,可能被氧化也可能被还原,如硫化氢和二氧化硫反应生成S和水,硫化氢中的硫被氧化,而二氧化硫中的硫被还原,故B错误;C.氧化还原反应中,可能只有一种元素的化合价变化,如氯气与水的反应,氯元素的化合价既升高,又降低,不一定所有元素的化合价都变化,故C正确;D.可能同种元素既被氧化也被还原,如氯气与水的反应、氯气与NaOH的反应,故D错误;答案选C。【点睛】氧化还原反应的的本质是电子的转移,特征是化合价的升降,要注意加深对概念内涵的理解和外延的掌握。在氧化还原反应中,氧化剂和还原剂可以是不同反应物,也可以是同一反应物,氧化产
18、物、还原产物可以是不同产物,也可以是同一种产物。10、C【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,结合物质的组成解答。【详解】A. 硫酸铁完全电离,电离方程式为Fe2(SO4)32Fe3+3SO42-,A正确;B. 硫酸是二元强酸,完全电离,电离方程式为H2SO42H+SO42,B正确;C. 碳酸氢钠完全电离出钠离子和碳酸氢根离子,电离方程式为NaHCO3Na+HCO3,C错误;D. 硫酸氢钠是强酸的酸式盐,电离方程式为NaHSO4Na+H+SO42,D正确。答案选C。11、A【解析】A.在某无色酸性溶液中:H+与NH4+ 、SO4
19、2- 、Al3 、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,A正确;B.在某无色酸性溶液中,H+与HCO3- 发生反应,不能大量共存,B错误;C.在某无色酸性溶液中,H+与CO32- 发生反应,不能大量共存,且Ca2+ 与CO32-也不能共存,C错误;D. 在某无色酸性溶液中, Cu2+ 溶液显蓝色,与题给条件不符合,D错误;综上所述,本题选A。12、B【解析】A. 氢氧化钠溶液见光不分解,不需要使用棕色试剂瓶存放,故A错误;B. 氯水中含有次氯酸,次氯酸见光容易分解,需要避光保存,需要使用棕色试剂瓶存放,故B正确; C. 稀硫酸见光不分解,不需要使用棕色试剂瓶存放,故C错误; D. 氯化钾溶液
20、见光不分解,不需要使用棕色试剂瓶存放,故D错误;答案:B【点睛】棕色试剂瓶的作用是:避光,一般见光容易分解、挥发、升华或发生反应的物质需储存在棕色试剂瓶。13、D【解析】溶液没有“丁达尔效应”;胶体粒子不能透过半透膜;胶体不带电,胶体粒子带电;胶体加入电解质溶液发生聚沉现象,MgCl2和氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀。【详解】MgCl2溶液没有“丁达尔效应”,故A错误;Fe(OH)3胶体粒子不能透过半透膜,故B错误;胶体不带电,胶体粒子带电,氢氧化铁胶体粒子在电场作用下向阴极移动,说明氢氧化铁胶体粒子带正电,故C错误;胶体加入电解质溶液发生聚沉,Fe(OH)3胶体中加入氢氧化钠溶液发生聚沉现象,
21、MgCl2和氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,故D正确。14、B【解析】A选项,新制氯水使有色布条溶液褪色,故A有现象;B选项,新制氯水不与硫酸钠溶液反应,故B无现象;C选项,新制氯水与硝酸银溶液反应生成白色沉淀,故C有现象;D选项,新制氯水使紫色石蕊溶液先变红后褪色;故D有现象;综上所述,答案为B。15、B【解析】A.本离子方程式不能表示CuSO4和Ba(OH)2的反应,故不可表示所有铜盐和强碱的反应,A项错误;B.本离子方程式可表示可溶性铜盐和强碱当生成氢氧化铜沉淀和可溶性盐时的一类反应,也可以表示某一个具体的反应,B项正确;C.在离子方程式的书写中,弱碱不能拆为氢氧根,C项错误;D.氢氧化铜
22、是蓝色沉淀,D项错误;答案选B。16、B【解析】CCl4难溶于水,密度比水大,溴易溶于CCl4,CCl4层在下层;苯难溶于水,密度比水小,溴易溶于苯,苯层在上层;酒精易溶于水,与水不分层;所以加入的是苯,加 CCl4,加酒精,故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、过氧化钠 CO2 2Na + O2 Na2O2 Ca2+CO32- CaCO3 【解析】由转化关系可以知道,淡黄色固体A能与气体X反应生成固体Y与气体B,所以该反应为过氧化钠与二氧化碳反应,由此可推知淡黄色固体A为Na2O2,气体X为CO2,固体Y为Na2CO3,反应生成的气体为O2;碳酸钠与氯化钙溶液反应生成白色沉淀为CaCO
23、3,所得溶液为NaCl溶液;(1)由上述分析可以知道,固体A为过氧化钠;X的化学式为: CO2;综上所述,本题答案是:过氧化钠 ,CO2 。 (2) 金属钠与氧气反应生成过氧化钠,反应的化学方程式为2Na + O2 Na2O2 ;综上所述,本题答案是: 2Na + O2 Na2O2。(3)碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应的离子方程式:Ca2+CO32- CaCO3;综上所述,本题答案是:Ca2+CO32- CaCO3。18、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2+2NO3 Ag+Cl=AgCl 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD 【解析】. 有一
24、包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2
25、、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2+2NO3-;(3)取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgCl;.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L0.25L40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制
26、溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;()ANaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B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B不选;C定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选A
27、D。19、12.5mL 冷却至室温 检查是否漏水 玻璃棒、烧杯 无影响 偏高 【解析】(1)依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积;依据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;(2)根据容量瓶构造分析解答;(3)依据浓硫酸稀释的操作选择需要的仪器;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)用18 mol/L 浓硫酸配制250mL 0.9 mol/L,设需要浓硫酸体积为V,则18mol/LV=250mL0.9 mol/L,解得:V=12.5mL;配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以
28、缺少的操作步骤为冷却至室温,故答案为:12.5mL;冷却至室温;(2)容量瓶口部有塞子,使用前必须检查是否漏水;容量瓶为配制一定物质的量浓度溶液专用仪器:容量瓶上标有:温度 、容量 、刻度线,故答案为:检查是否漏水;(3)第步为浓硫酸的稀释,正确操作为:将浓硫酸沿着烧杯壁缓缓水中,同时用玻璃棒不断搅拌,用到的仪器:烧杯、玻璃棒,故答案为:烧杯、玻璃棒;(4)容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故答案为:无影响;定容时俯视刻度线,会导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故答案为:偏高。【点睛】本题的易错点为(4),要注意一定物质的量浓度溶液配制的
29、误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看不当操作会引起n和V怎样的变化。20、防止空气中的CO2和水蒸气进入U型管中 把反应产生的CO2吹入U型管中被碱石灰吸收 保证反应产生的CO2全部被U型管中的碱石灰吸收 106(c-b)/44a100% 【解析】(1)根据测定混合物中的碳酸钠,是准确测定和酸反应生成的二氧化碳气体的量,避免空气中的二氧化碳进入考虑;因为空气中也有二氧化碳和水分,干燥管B的作用就是不让它们进入的;(2)因为反应完了锥形瓶中存留有二氧化碳,鼓入一定量的空气就是为了驱赶它们的;(3)就是为了将二氧化碳全部赶过去;(4)根据U型管的质量的增加量就是生成
30、的二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量算出碳酸钠的质量,再用碳酸钠的质量除以样品质量即可。【详解】(1)U型管中的碱石灰是为了吸收反应生成的二氧化碳,但空气中也存在二氧化碳,干燥管B的作用就是防止空气中的二氧化碳和水分进入U型管,对结果产生误差;因此,本题正确答案是:防止空气中的CO2和水蒸气进入U型管中;(2)因为反应完了锥形瓶中存留有二氧化碳,鼓入一定量的空气就是将残留的二氧化碳完全排入U型管;因此,本题正确答案是:把反应产生的CO2吹入U型管中被碱石灰吸收;(3)直到U型管的质量基本不变,说明二氧化碳已经被全部排到U型管中;因此,本题正确答案是:保证反应产生的CO2全部被U型管中的碱石灰吸
31、收;(4)设需要碳酸钠的质量为x则:Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2106 44x c-b列比例式:=,计算得出x=;所以试样中纯碱的质量分数的计算式为106(c-b)/44a100%。【点睛】本题考查了物质定量测定的实验方法测定和物质性质应用,本实验的装置连接顺序非常严密,最前面的氢氧化钠溶液是为了防止空气中的二氧化碳进入装置,最后面的碱石灰也是为了防止空气中的二氧化碳进入装置。21、16 5.6 1:2 2.262 【解析】分析:由二氧化碳体积为11.2L(STP),求出其物质的量=0.5mol,混合气体中CO2的质量为:0.5mol44g/mol=22g;SO2的质
32、量为:38g-22g=16g;SO2的物质的量为:=0.25mol;SO2在标准状况下体积为:0.25mol22.4Lmol=5.6L;同温同压下,气体体积比等于物质的量量之比,V(SO2):V(CO2)=0.25:0.5=1:2;根据计算出混合气体的密度。详解: 根据n=,二氧化碳体积为11.2L(STP),物质的量n= =0.5mol,混合气体中CO2的质量为:0.5mol44g/mol=22g;(1)混合气体中SO2的质量为:38g-22g=16g;(2)SO2的物质的量为:=0.25mol;SO2在标准状况下体积为:0.25mol22.4Lmol=5.6L;(3)由阿伏加德罗定律:同温同压下,气体体积比等于物质的量之比,V(SO2):V(CO2)=0.25:0.5=1:2;(4)混合气体总质量为38g,混合气体总体积为11.2+5.6L=16.8L,则混合气体在标准状况下的密度为:=2.262g/L。 因此,本题答案为:16; 5.6; 1:2; 2.262。