《湖南省长沙市南雅中学2022年高一化学第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南省长沙市南雅中学2022年高一化学第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析.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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、稀有金属铟由于其良好的性能常用于生产液晶显示器和平板屏幕,下图是铟元素的相关信息,下列有关铟的说法错误的是A115In原子核内有66个中子B115In原子核外有49个电子C115In、113In互为同位素D115In、113In的化学性质有较大的不同2、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正
2、确的是A在标准状况下,NA个Br2分子所占的体积约为22.4LB含NA个Na+的氧化钠溶于1L水中,所得溶液中Na+的物质的量浓度为1 mol/LC1 mol Cl2发生化学反应,转移的电子数一定为2NAD24 g O2分子和24 g O3分子所含的氧原子数目相等3、下列有关物质性质的应用正确的是()A活泼金属与活泼非金属形成的都是离子键B二氧化硅是制造太阳能电池板的主要材料C二氧化硫通入酸性KMnO4溶液,溶液紫红色褪去,体现了SO2的漂白性D化学反应的实质就是反应物中化学键断裂,生成物中形成新的化学键。4、除去铁粉中的少量铝粉,可选用()A硫酸B水C盐酸D氢氧化钠溶液5、研究表明:多种海产
3、品如虾、蟹、牡蛎等,体内含有+5价的砷(As)元素,但它对人体是无毒的,砒霜的成分是As2O3,属剧毒物质,专家忠告:吃饭时不要同时大量食用海鲜和青菜,否则容易中毒,并给出了一个公式:大量海鲜+大量维生素C=砒霜。下面有关解释不正确的是A维生素C能将+5价砷氧化成As2O3B维生素C具有还原性C青菜中含有维生素CD使人中毒的过程中砷元素发生还原反应6、如图是某溶液在稀释过程中,溶质的物质的量浓度随溶液体积的变化曲线图,根据图中数据分析可得出a值等于:A2B3C4D57、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A常温常压下,8 g CH4中含有的原子总数为2. 5NAB2. 4 g Mg2
4、+中含有的电子数为0. 2 NAC标准状况下,11.2 L H2O中含有的分子数为0.5 NAD0.1 molL-1的H2SO4水溶液中含H+的数目为0.2NA8、下列有关Na2CO3和NaHCO3性质的比较中,正确的是 ( )A热稳定性:Na2CO3NaHCO3B常温时水溶性:Na2CO3NaHCO3C等质量的两固体与足量的盐酸反应,产生CO2的体积:NaHCO3Na2CO3D等浓度的溶液中滴入稀盐酸,放出气体的快慢:Na2CO3NaHCO39、分类法在化学科学中起着非常重要的作用,下列各组物质中,在物质分类中,前者从属于后者的一组是A金属,化合物B金属氧化物,碱性氧化物C泥沙,胶体D单质,
5、纯净物10、NaHSO4在水溶液中能够电离出H、Na、和SO。下列对于NaHSO4的分类中不正确的是( )ANaHSO4是盐BNaHSO4是酸式盐CNaHSO4是钠盐DNaHSO4是酸11、下列对古文献记载内容或诗句谚语理解不正确的是 ( )A本草纲目“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气其清如水,味极浓烈,盖酒露也”。这里所用的“法”是指蒸馏B“水滴石穿、绳锯木断”不包含化学变化C梦溪笔谈记载:“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”中涉及到的反应有置换反应D“忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间”中的海市蜃楼是一种自然现象,与胶体知识有关12、下列叙述正确的是A胶体区别于其他分散系的根
6、本原因是胶体有丁达尔效应B分散系中分散质粒子直径由小到大的正确顺序:溶液胶体浊液C氯化铁溶液加入到冷水中可以制得氢氧化铁胶体D胶体的分散质可以通过过滤从分散剂中分离出来13、将下列液体分别与溴水混合并振荡,静置后溶液分为两层,下层几乎无色的是( )A苯B酒精C碘化钾溶液D氢氧化钠溶液14、下列反应中,水既不是氧化剂、也不是还原剂的氧化还原反应是AMg+2H2O=Mg(OH)2+H2 B2F2+2H2O=4HF+O2CNa2O+H20=2NaOH D2Na2O2+2H2O=4NaOH+O215、把0.05molBa(OH)2固体加入到下列100mL液体中,溶液的导电能力明显变小的是A水 B1mo
7、l/LMgCl2溶液 C1mol/L醋酸 D0.05mol/LCuSO416、下列对硫酸的叙述正确的是A因浓硫酸具有强氧化性,故不可用它来干燥氢气B浓硫酸不活泼,可用铁铝容器存放C浓硫酸有强氧化性,稀硫酸不具有氧化性D浓硫酸与蔗糖混合的实验中,表现了脱水性与强氧化性二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,它们具有下列性质:A不溶于水和盐酸;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A;D可溶于水,与硫酸作用时放出气体E。(1)推断A、B、C
8、、D的化学式。A、_ B、_ C、_ D、_。(2)写出C的电离方程式_。(3)写出下列反应的离子方程式:B与盐酸反应:_,C与硫酸反应:_,E(足量)与C反应:_。18、现有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4+OH-NH3+H2O)(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;(2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;(3)第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答以下
9、问题。(1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?_(答是或否)(2)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_(填离子符号),其物质的量浓度为_。(3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为_。(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_。A该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)0.04molB该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-C该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-D该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-(5)我国政府为消除碘
10、缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4K2SO4+I2+H2O配平该方程式,并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:_。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_。如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_。19、某学生设计了如下实验:(1)该同学的实验目的是_;(2)上图操作步骤为_,加入试剂为_;(3)按此实验方案得到的NaCl固体中肯定含有_(填化学式)杂质;为了解决这个问题可以向过滤得到的滤液中加入适量的_;(4)写出生成C的化学方程式_。20、实验室需要 0.5molL-1 的 NaOH 溶液 48
11、0mL,现欲配制此溶液,有以下仪器:烧杯 100mL 量筒 100mL 容量瓶胶头滴管玻璃棒托盘天平(带砝码)药匙(1)配制时,必须使用的仪器有_(填代号),还缺少的仪器是 。该实 验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_,_ 。(2)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤: 称量、计算、 溶解、 倒转摇匀、 转移、洗涤、定容、冷却,其正确的操作顺序为_(用序号填 空),其中在操作中需称量 NaOH 的质量为_g。(3)下列操作结果会使溶液的物质的量浓度偏低的是_。A没有将洗涤液转入容量瓶中B称量时用了生锈的砝码 C定容时,俯视容量瓶的刻度线D定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补
12、至刻度(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有 20g 砝码,天平达平衡时游码的位置如图,则该同学所称量药品的实际质量为_g。21、亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。(部分产品未标出)(1)中发生反应的还原剂是_、中的氧化剂是_(填化学式)。(2)中反应的离子方程式是_。(3)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备:5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是_。研究表明:在上
13、述过程中会发生副反应:NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl2+ 2H2O,若反应开始时盐酸浓度越大,则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】从图上分析,该元素为49号元素,相对原子质量为114.8。【详解】A. 115In原子核内有49个质子,所以有115-49=66个中子,故正确;B. 115In原子核内有49个质子,所以核外有49个电子,故正确;C. 115In、113In二者质子数相同,中子数不同,互为同位素,故正确;D. 115In、113In的核外电子数相同,化学性质相似,故错误。故选D。2、D【解析
14、】根据阿伏伽德罗常数与物质的量、微粒数目、溶液物质的量浓度之间的转化关系分析。【详解】A.标准状况下,Br2是液态,不能使用气体摩尔体积计算,故A错误;B.氧化钠溶于1L水中形成的溶液体积一定不等于1L,故B错误;C.氯气在反应中不一定是氧化剂,例如氯气与氢氧化钠溶液反应时,氯气既是氧化剂也是还原剂,转移1个电子,C不正确;D.根据公式n=m/M,计算得到,24 g O2分子中含氧原子1.5mol,24 g O3分子含氧原子1.5mol,故D正确。故选D。【点睛】注意气体摩尔体积的适用条件;一定物质的量浓度溶液计算过程中,溶液的体积不等于溶剂水的体积。3、D【解析】A. 活泼金属与活泼非金属形
15、成的不一定都是离子键,例如铝和氯形成的氯化铝中含有共价键,A错误;B. 二氧化硅可以制作半导体材料,硅是制造太阳能电池板的主要材料,B错误;C. 二氧化硫通入酸性KMnO4溶液,溶液紫红色褪去,体现了SO2的还原性,C错误;D. 化学反应的实质就是反应物中化学键断裂,生成物中形成新的化学键,D正确;答案选D。4、D【解析】由于铁粉、铝粉均能与硫酸反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故A错误;铁粉能在高温条件下与水蒸气反应,铝粉不能反应,不符合除杂原则,故B错误;由于铁粉、铝粉均能与盐酸反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故C错误;铁粉不与氢氧化钠溶液
16、反应,但铝粉能与氢氧化钠溶液反应,反应时能把杂质除去,而且原物质也能保留,符合除杂原则,故D正确。故选D。【点睛】解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件:加入的试剂只能与杂质反应,反应后不能引入新的杂质。5、A【解析】试题分析:As2O3中砷(As)元素为+3价,从+5价降到+3价是还原反应,A错误,答案选A。考点:氧化还原反应6、C【解析】根据在溶液稀释前后溶质的物质的量不变可得:2 mol/L1 L=0.5 mol/La L,解得a=4 L,故合理选项是C。7、A【解析】A8 g CH4的物质的量为0.5mol,1个CH4分子中含5个原子,则8gCH4中含有的原子总数为2. 5NA,A正确;
17、B2. 4 g Mg2+的物质的量为0.1mol,含电子数为0.110NA=NA,B错误;C标准状况下,H2O不是气体,无法准确计算,C错误;D未给出溶液的体积,无法计算,D错误。答案选A。8、D【解析】A. 碳酸氢钠加热易分解生成碳酸钠、水和CO2,则热稳定性:Na2CO3NaHCO3,A错误;B. 常温时水溶解性:Na2CO3NaHCO3,B错误;C. 碳酸钠的相对分子质量(106)大于碳酸氢钠(84),质量相等时,碳酸氢钠的物质的量更大,故与足量盐酸反应产生CO2的量:Na2CO3NaHCO3,C错误;D. 根据方程式Na2CO32HCl2NaClH2OCO2、NaHCO3HClNaCl
18、H2OCO2可知等浓度的Na2CO3和NaHCO3溶液中滴入稀盐酸,放出气体的快慢:Na2CO3NaHCO3,D正确。答案选D。9、D【解析】A金属是单质,只有一种元素,化合物则含有两种或两种以上元素,它们是并列关系,A错误;B金属氧化物可能是酸性氧化物、两性氧化物、碱性氧化物,所以金属氧化物包含碱性氧化物,B错误;C泥沙和胶体都是混合物,泥沙不一定是胶体,胶体也不一定是泥沙形成的,二者不是从属关系,C错误;D单质和化合物都属于纯净物,因此后者包含前者,D正确。答案选D。10、D【解析】A.盐是金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物,由NaHSO4在水溶液中能够电离出
19、H、Na、和SO可知,NaHSO4是盐,故A正确;B.由NaHSO4在水溶液中能够电离出H、Na可知,NaHSO4是酸式盐,故B正确;C.由NaHSO4在水溶液中能够电离出Na可知,NaHSO4是酸式盐,故C正确;D.酸是指电离出的阳离子只有氢离子的化合物,由NaHSO4在水溶液中能够电离出H、Na可知,NaHSO4是酸式盐,不是酸,故D错误;故选D。11、B【解析】根据物理变化和化学变化的特点进行判断;根据四大基本反应类型的特点进行分析;根据化学实验基础和胶体等基础常识进行分析。【详解】用浓酒和糟入甑,蒸令气,指酒中的乙醇受热蒸发后,冷却凝结后得到更纯净的酒露,即考查化学中的物质的分离和提纯
20、操作蒸馏,故A不符合题意;水滴石穿指的是自然界的石头在水滴的侵蚀作用下而使石头穿孔的现象,该过程发生复杂的物理、化学变化;绳锯木断指的是用绳子把木头锯断,只发生了物理变化,故B符合题意;熬胆矾铁釜,久之亦化为铜,即指硫酸铜与铁发生置换反应得到铜单质,故C不符合题意;海市蜃楼即使胶体在空气中表现的丁达尔效应,故D不符合题意。答案选B。【点睛】胶体不一定是溶液,也可以是气态或是固态,胶体区别于其他分散系的本质特点是分散质粒子的大小不同。12、B【解析】A、胶体具有丁达尔效应,能区别胶体和溶液,但是胶体与其它分散系的根本区别并不在于丁达尔效应,而在于分散系微粒直径的大小,故A错误;B、溶液的微粒直径
21、小于1nm,胶体微粒直径在1nm与100nm之间,而浊液的微粒直径大于100nm ,因此分散系中分散质粒子直径由小到大的正确顺序是:溶液胶体浊液,故B正确;C、制备氢氧化铁胶体时要先把蒸馏水加热至沸腾,向沸水中加入5-6滴FeCl3饱和溶液,并继续煮沸至溶液呈红褐色,故C错误;D、胶体的微粒不能透过半透膜,能透过滤纸,因此胶体的分散质不能通过过滤的方法分离,故D错误;综上所述,本题选B。13、A【解析】A苯与溴水发生萃取,溴水层几乎呈无色,故A正确;B乙醇与溴水不反应,也不分层,故B错误;C碘化钾与溴水反应后不分层,故C错误;D. 氢氧化钠溶液与溴水反应生成溴化钠溶液,溶液褪色,但不分层,故D
22、错误;故选A。点睛:本题考查物质的性质及萃取,为高频考点,侧重常见有机物性质的考查,把握苯与溴水发生萃取,溴水层几乎呈无色为解答的关键。14、D【解析】根据化合价的变化,分析氧化还原反应中水的作用。【详解】A项:水中氢原子得电子生成氢气,水是氧化剂,A项错误; B项:水中氧原子失电子生成氧气,水是还原剂,B项错误;C项:不是氧化还原反应,C项错误; D项:Na2O2中,部分氧原子得电子、另部分氧原子失电子,Na2O2既是氧化剂、也是还原剂,水既不是氧化剂、也不是还原剂,D项正确。本题选D。15、D【解析】电解质放入水中产生自由移动的离子,自由移动的离子浓度增大,使溶液的导电能力增强。如果溶液的
23、导电能力变化小说明离子的浓度变化较小。【详解】A项、水中离子浓度较小,加入少量的氢氧化钡固体后,离子浓度增大导电能力增强,故A错误;B项、向MgCl2溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,MgCl2和氢氧化钡反应生成氢氧化镁沉淀、氯化钡和水,电解质MgCl2转变为氯化钡,都是强电解质,溶液离子浓度变化不大,只是离子的转化,所以溶液导电能力变化不大,故B错误;C项、醋酸是弱酸,电离产生的离子浓度较小,加入Ba(OH)2固体,Ba(OH)2与醋酸反应得到强电解质,离子浓度增大,使溶液的导电能力显著增强,故C错误;D项、向硫酸溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,硫酸和氢氧化钡反应生成硫
24、酸钡和水,电解质硫酸转变为水,溶液导电能力减弱,故D正确。故选D。【点睛】本题考查的是影响导电能力大小的因素,导电能力与离子的浓度有关,与电解质的强弱无关,挖掘隐含条件是解决本题的关键。16、D【解析】A浓硫酸具有吸水性,可干燥氢气,与强氧化性无关,A错误;B浓硫酸性质活泼,有强氧化性,常温下能使Fe、Al发生钝化,故可用铁铝容器存放,B错误;C浓硫酸、稀硫酸均具有氧化性,但浓硫酸中+6价的S表现强氧化性,而稀硫酸的H+表现弱氧化性,C错误;D浓硫酸与蔗糖混合的实验中,浓硫酸先表现脱水性,将蔗糖碳化,然后再氧化生成的C,表现强氧化性,D正确;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaSO
25、4 BaCO3 Ba(OH)2 K2CO3 Ba(OH)2=Ba2+2OH BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2 Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4 CO2+OH=HCO3- 【解析】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为含钡离子的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化
26、合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,完全电离;(3)B为BaCO3,BaCO3与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳;C为Ba(OH)2,Ba(OH)2与硫酸反应生成水和硫酸钡;E为CO2,足量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,据此写出离子方程式。【详解】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液
27、呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为钡的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;故答案为;BaSO4;BaCO3;Ba(OH)2;K2CO3; (2)C为Ba(OH)2,其为强碱,则其电离方程式为Ba(OH)2=Ba2+2OH;故答案为Ba(OH)2=Ba2+2OH; (3)B为BaCO3,则B与盐酸反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;C为Ba(OH)2,C与硫酸反应的离子方程式为:Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;E为CO2,E(足量)与C反应的离子方程式为:CO2+OH=HCO3-
28、;故答案为BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;CO2+OH=HCO3-。18、否 NH4+ 0.8mol/L BaSO4、BaCO3 A 1:5 0.3mol 【解析】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g233g/mol=0.02mol,
29、CO32-的物质的量为(12.544.66)g197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含
30、Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol2+0.04mol2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量0.12mol-0.08mol=0.04mol。(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-;(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol0.1L0.8mol/L;(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3;(4)综合上述实验,该混
31、合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)0.04mol,答案选A。(5)反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO43K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3mo
32、L。【点睛】本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。19、分离BaCl2和NaCl两种固体混合物 蒸发结晶 稀盐酸 Na2CO3 稀盐酸 BaCl2+ Na2CO3BaCO3+2NaCl 【解析】混合物A溶于水得到BaCl2和NaCl溶液,溶液中加过量Na2CO3溶液,生成BaCO3沉淀,过滤得到BaCO3沉淀C与NaCl和Na2CO3的混合溶液B,NaCl和Na2CO3的混合溶液,蒸发可得到NaCl固体;BaCO3沉淀中加入盐酸,BaCO3与盐酸反应生成BaCl2溶液,经蒸
33、发结晶可得到BaCl2固体,据此分析解答。【详解】(1)混合物A溶于水得到BaCl2和NaCl溶液,经过一系列实验操作后得到BaCl2和NaCl,则实验目的是分离BaCl2和NaCl两种固体混合物,故答案为分离BaCl2和NaCl两种固体混合物;(2)中操作为从溶液得到固体应用蒸发的操作分离,一般操作为蒸发浓缩、冷却结晶;过滤得到BaCO3沉淀,加入盐酸,BaCO3与盐酸反应生成BaCl2溶液,经蒸发结晶可得到BaCl2固体,故答案为蒸发结晶;过量(足量)稀盐酸;(3)溶液加过量Na2CO3溶液,过滤得到NaCl和Na2CO3的混合溶液,得到的NaCl固体中肯定含有Na2CO3;要除去碳酸钠,
34、可以加入盐酸,将碳酸钠转化为氯化钠,故答案为Na2CO3;稀盐酸; (4)溶液加过量Na2CO3溶液,生成BaCO3沉淀,发生反应的化学方程式为BaCl2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl,故答案为BaCl2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl。20、(10分) (1);500mL容量瓶;搅拌;引流;(2) (2分) 10.0(3) AD(2分)(漏选得1分,错选不得分)(4) 17.4【解析】试题分析:(1)配制时,必须使用的仪器有烧杯胶头滴管玻璃棒托盘天平(带砝码)药匙;还缺少的仪器是500mL容量瓶;该实验中两次用到玻璃棒,第一次是溶解NaOH固体时,起搅拌的作用;第将烧杯中的溶液
35、转移至容量瓶时,通过玻璃棒引流转移溶液,玻璃棒的作用是引流;(2)配制溶液时,的步骤是计算称量溶解冷却转移洗涤定容倒转摇匀,故其正确的操作顺序为;配制500mL0.5molL-1的NaOH溶液,需要溶质的物质的量是n(NaOH)= 0.5mol/L 0.5L=0.25mol,则其质量是m(NaOH)=0.25mol40g/mol=10.0g,所以在操作中需称量NaOH的质量是10.0g。(3)A没有将洗涤液转入容量瓶中,会使溶质的物质的量偏少,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确;B称量时用了生锈的砝码,则溶质的质量偏多,式溶质的物质的量偏多,导致溶液的物质的量浓度偏高,错误;C定容时,俯
36、视容量瓶的刻度线,使溶液的体积偏小,导致配制的溶液的物质的量浓度偏高,错误;D定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度,使溶液的体积偏大,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确。(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有20g砝码,根据天平称量时左右两盘质量关系:左=右+游,则20.0=m(药品)+2.6g,所以m(药品)=17.4g。【考点定位】考查物质的量浓度的溶液的配制步骤、仪器的使用、误差分析等知识。【名师点睛】托盘天平是准确称量一定固体物质质量的仪器,在使用前要调零,然后才可以称量物质的质量。称量的原则是“左物右码”,出来的药品的质量等于砝码与游
37、码的质量和,即左=右+游。称量时,先在天平的两个托盘上各放一张大小相等的纸片,把药品及砝码放在托盘上,取用砝码要用镊子夹取,先取用大的,再取用小的;一般的药品放在纸片上,对于像NaOH等有腐蚀性的药品应该在烧杯中进行称量。万一不慎将药品与砝码放颠倒,也不必重新称量,就根据物质的质量关系:左=右+游,药品的质量=砝码与游码的质量差就将数据得到了修正。天平使用完毕,要将砝码放回到砝码盒子中,并将游码调回到“0”刻度。21、Na2SO3ClO22ClO2 + 2H2O2 +2OH- = 2ClO2- + O2 + 2H2O1:4ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此C
38、l-被氧化得到Cl2。【解析】(1)I中NaClO3转化为ClO2,Cl元素化合价由+5价降到+4价,NaClO3得电子,作氧化剂;根据得电子守恒,Na2SO3失电子,化合价降低,作还原剂。中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,则ClO2得电子,作氧化剂。故答案为Na2SO3;ClO2;(2)中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,ClO2作氧化剂,则H2O2作还原剂,化合价升高,生成O2,则有ClO2+ H2O2O2+ ClO2,溶液中加入了NaOH,配平方程式可得:2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- +O2 + 2H2O;故答案为2ClO2 + 2
39、H2O2 +2OH- =2ClO2- + O2 + 2H2O;(3) 反应5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O,NaClO2中Cl元素化合价由+3价分别变为1价和+4价,NaClO2既是氧化剂又是还原剂,氧化剂和还原剂物质的量之比是14。故答案为14;NaClO2+4HCl=NaCl+2Cl2+2H2O,反应中,NaClO2作氧化剂,HCl作还原剂,反应开始时,盐酸浓度越大,溶液酸性越强,气体产物的含量增大。可能原因是,溶液酸性增强,导致NaClO2的氧化性增强,Cl-的还原性增强;或者Cl- 的浓度增大,导致Cl-还原性增强。故答案为ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。