《2023届广西高一化学第一学期期中统考模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届广西高一化学第一学期期中统考模拟试题含解析.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注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试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、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应:10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2。若氧化产物比还原产物多1.75 mol,则下列判断正确的是( )。A生成42.0 L N2(标准状况)B有0.250 mol KNO3被氧化C
2、转移电子的物质的量为1.25 molD被氧化的N原子的物质的量为1.875 mol2、社会发展息息相关,下列说法不正确的是( )A“霾尘积聚难见路人”雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应B“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应C“水乳交融,火上浇油”两者都是物理变化D本草纲目中“用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承滴露”,利用到蒸馏3、下列反应不属于四种基本反应类型,但属于氧化还原反应的是( )AFeCuSO4=FeSO4CuBAgNO3NaCl=AgClNaNO3CFe2O33CO2Fe3CO2DMgCl2(熔融)MgCl24、下列反应既是化合反应,又是氧化还原反应的是ABCD5、在NaC
3、l、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中,c(Na+)0.2molL1,c(Mg2)0.5molL1, c(Cl)0.4molL1,则c(SO42)为( )A0.3molL1 B0.4molL1 C0.20molL1 D0.5molL16、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述正确的是()A1.8 g的NH4+中含有的电子数为0.1NAB0.5 mol/L MgCl2溶液中含有Cl-的数目为NAC标准状况下,5.6 LH2O含有的电子数目为2.5 NAD13.2 g CO2和N2O形成的混合物含有的原子数目为0.9 NA7、关于胶体的说法中正确的是A将10mL0.1mol/LFeCl3溶液
4、逐滴加入50mL沸水中,生成的Fe(OH)3胶粒数目为0.001NAB依据能否产生丁达尔效应将分散系分为溶液、胶体、浊液C有色玻璃、豆浆、血液、碳素墨水均属于胶体D采用多次渗析的方法可以除去蔗糖溶液中的NaCl8、检验某未知溶液中是否含有SO42-,下列操作最合理的是()A加入稀硝酸酸化的Ba(NO3)2溶液 B加入盐酸酸化的BaCl2溶液C先加盐酸酸化,再加BaCl2溶液 D先加稀硝酸酸化,再加Ba(NO3)2溶液9、不能用离子方程式CO32-+2H+CO2+H2O表示的反应是AK2CO3+2HNO3=2KNO3+CO2+H2OBNa2CO3+2HCl=2NaCl+CO2+H2OCCaCO3
5、+2HCl=CaCl2+CO2+H2OD(NH4)2CO3+H2SO4= (NH4)2SO4+CO2+H2O10、碱金属元素及其单质从LiCs的性质递变规律正确的是A密度逐渐增大B熔沸点逐渐升高C金属性逐渐增强D还原性逐渐减弱11、下列说法不正确的是()质子数相同的粒子一定属于同种元素同位素的性质几乎完全相同质子数相同,电子数也相同的粒子,不可能是一种分子与一种离子电子数相同的微粒不一定属于同种元素同种元素的原子的质量数相等某种元素的相对原子质量取整数,就是其质量数ABCD12、同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,下列有关比较的叙述中,说法正确的是 分子数比为11:16 密度比为11:
6、16 体积比为16:11 原子个数为11:16A B C D13、下列变化过程中不属于氧化还原反应的是A烧菜用过的铁锅,久置出现红棕色斑迹 B燃烧天然气以提供热量C牛奶在空气中酸败变质 D向沸水中滴入饱和FeCl3溶液,制备胶体14、下列实验方案设计中,正确的是( )A用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物B萃取操作时,应选择有机萃取剂,如酒精等C分液操作时,分液漏斗里的下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D蒸发操作时,应使混合物的水分完全蒸干后,才能停止加热15、按照阿伏加德罗定律,下列叙述不正确的A同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比B同温同压下两种气体的物质的量之
7、比等于密度之比C同温同压下两种气体的密度之比等于摩尔质量之比D同温同体积下两种气体的物质的量之比等于压强之比16、在碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的离子组是( )AK+ 、MnO4、Na+、Cl BK+、Na+、NO3、CO32CNa+、H+、NO3、SO42 DCa2+、Na+、Cl、HCO3二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液中只含有Ba2+ Mg2+ Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_,生成该沉淀的离子方程式为_。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为_。(3)若试剂
8、B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为_。(4)如果原溶液中Ba2+ Mg2+ Ag+的浓度均为0.1 molL-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3- 浓度为_molL-1。18、有一包白色粉末,其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3,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,滤液呈无色向中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,有白色沉淀产生试根据上述实验现象判断,原白色粉末中一定含有的物质是_,可能含有的物质是_(以上物质均写化学式),第步反应中离子方程式为_19、氯是一种富集在海水
9、中的元素,下图是几种含氯产品。(1)储氯钢瓶中应贴的标签为_(填字母代号)A易燃品 B有毒品 C爆炸品实验室中常用MnO2氧化浓盐酸的方法制取氯气,实验装置如图a所示。a: b:用此法值得的氯气中含有HCl和水蒸气,通常通过盛有_、_的洗气瓶,可以得到纯净、干燥的氯气。Cl2是有毒气体,为了防止多余Cl2污染空气,需要上图b装置进行尾气处理,用化学方程式表示该原理_。气体应该由_(填a或b)管通入。若要吸收标准状况下224mlCl2,至少需要1mol/L的上述溶液_mL。(2)工业上制取漂白粉的化学方程式是_。瓶装漂白粉久置空气中会呈稀粥状而失去漂白作用。试用化学方程式表示漂白粉在空气中易失效
10、的原因是_。将Cl2制成漂白粉的主要目的是_。A增强漂白能力和消毒作用 B使它转化为较稳定物质,便于保存和运输C使它转化为较易溶于水的物质 D提高氯的质量分数,有利于漂白消毒(3)同学们探究84消毒液在不同pH下使红纸褪色的情况,做了如下实验。将5mL市售84消毒液稀释100倍,测得稀释后溶液的pH=12,将稀释后溶液各20mL分别加入a、b、c三个洁净的烧杯中:烧杯溶液的pH现象a1010min后,红纸基本不褪色;4h后红纸褪色b710min后,红纸颜色变浅;4h后红纸褪色c410min后,红纸颜色比b烧杯中10min后的浅;4h后红纸褪色已知溶液中Cl2、HClO和ClO-的物质的量分数(
11、a)随溶液pH变化的关系如图所示:由实验现象可获得结论:溶液的pH在410范围内,pH越大,红纸褪色_(填“越快”或“越慢”)。结合图像进行分析,b、c两烧杯中实验现象出现差异的原因是_。20、实验室欲配制250 mL 0.2 molL1的Na2SO4溶液,试回答下列各题:(1)250 mL 0.2 molL1的Na2SO4溶液,需要Na2SO4固体的质量_;该溶液中Na+物质的量浓度为:_。(2)下列仪器中,不会用到的是(_)A烧杯 B250 mL 容量瓶 C胶头滴管 D100mL容量瓶 E天平(3) 若要实施配制,除上述仪器外,尚缺的玻璃仪器或用品是_(4)将配制过程简述为以下各步骤:A冷
12、却 B称量 C洗涤 D定容 E溶解 F摇匀 G转移溶液其正确的操作顺序应是_(填各步骤序号)。(5)你认为这四项错误操作会导致所得溶液浓度偏高的是(_)A定容时仰视容量瓶刻度线B定容时俯视容量瓶刻度线C将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容D定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处21、益源生(药品名叫复方硫酸亚铁叶酸片)是一种治疗缺铁性贫血的药物其主要成分有硫酸亚铁、叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术等,下面是测定益源生中硫酸亚铁质量分数的实验。取10 片复方硫酸亚铁片(每片a 毫克)研成粉末,加水溶解,过滤,再将滤液配成100 mL溶液,取出25 mL 与双氧水反应
13、(假设叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术均不与双氧水反应)。(1)配制一定浓度的双氧水溶液用质量分数30%、密度1.1g/cm3 的双氧水配制1.0 mol/L的双氧水100mL,则30%双氧水物质的量浓度为_(保留一位小数),需用量筒量取30%的双氧水_mL。(2)配制1.0 mol/L 的双氧水100 mL时,以下实验仪器10mL量筒、15 mL量筒、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗中不需要用的是_、_,还缺少的实验仪器是_。(3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是_(用离子方程式表示)。(4)若上述实验消耗1.0 mol/L的双氧水bmL,则每片复方硫酸亚铁叶酸片中硫酸亚铁的质
14、量分数为_(用含a、b的式子表示)。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】在NaN3中N元素的化合价是价,KNO3中N元素的化合价是+5价,产物N2中N元素的化合价是0价,所以NaN3是还原剂、KNO3是氧化剂,N2既是氧化产物又是还原产物,由10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2可知,10molNaN3生成15mol氧化产物 N2,2molKNO3生成1mol还原产物N2,即当生成16mol N2时,氧化产物比还原产物多14mol。A项,根据上述分析可知,当氧化产物比还原产物多1.75 mol时,设生成标准状况下N2是xmol,则由 = 得,x=2mol
15、,所以在标准状况下生成N2的体积是44.8L,故A错误;B项,根据上述化合价分析可知,在反应中KNO3作的是氧化剂,而氧化剂是被还原,所以B错误;C项,根据方程式可知,当生成16molN2时,氧化产物比还原产物多14mol,转移电子数是10mol,设氧化产物比还原产物多1.75 mol时,转移电子数是ymol,则由 = 得y=1.25mol,所以C正确;D项,根据化合价分析,NaN3中的N原子化合价升高被氧化,结合上述分析可知当10mol NaN3作还原剂时,被氧化的N原子是30mol,此时氧化产物比还原产物多14mol,则设氧化产物比还原产物多1.75 mol时,被氧化的N原子是amol,则
16、由 = 得a=3.75mol,所以D错误。此题答案选C。点睛:电子得失守恒在氧化还原反应配平及计算中均有很重要的应用,在解题过程中首先分别找出发生氧化和发生还原的元素,然后分别标出化合价升高或降低的数目,最后列式计算。2、C【解析】A. 雾霾所形成的气溶胶属于胶体,胶体有丁达尔效应,A正确;B. 用铁锅加热硫酸铜,时间一长,铁锅表面有铜生成,发生了铁与硫酸铜生成了铜和硫酸亚铁反应,属于置换反应,B正确;C.水乳交融是物质相似相容原理的体现,没有新物质生成,属于物理变化;油能燃烧,火上浇油有新物质生成,属于化学变化,故C 错误;D. 由信息可知,“蒸令气上,用器承滴露”则利用互溶混合物的沸点差异
17、分离,则该法为蒸馏,故D正确; 综上所述,本题选C。3、C【解析】A该反应是氧化还原反应,但属于置换反应,故A错误;B该反应属于复分解反应,不是氧化还原反应,故B错误;C该反应中,C元素化合价由+2价变为+4价、Fe元素化合价由+3价变为0价,所以属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型,故C正确;D该反应是氧化还原反应,但属于分解反应,故D错误;答案选C。【点睛】复分解反应一定不是氧化还原反应,置换反应一定是氧化还原反应,有单质参加的化合反应,有单质生成的分解反应一定是氧化还原反应,找到基本反应类型和氧化还原反应的关系很关键。4、A【解析】根据化合反应是指由两种或两种以上物质反应只生成一种
18、物质的反应;氧化还原反应是化合价变化的反应。【详解】A.C+CO22CO是化合反应,反应中碳元素和氧元素的化合价发生了变化,是氧化还原反应,故A正确;B.CaO+H2O=Ca(OH)2是化合反应,反应中各元素的化合价未发生变化,不属于氧化还原反应,故B错误;C.C+H2OCO+H2属于置换反应不属于化合反应,反应中C和H的化合价在反应前后发生变化,属于氧化还原反应,故C错误;D.CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O属于复分解反应不属于化合反应,反应中反应前后各元素的化合价都没有发生变化,不属于氧化还原反应,故D错误;答案:A5、B【解析】令硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带
19、的正负电荷总数相等,列式计算c值据此判断。【详解】令硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等,则:0.2mol/L1+0.5mol/L2=0.4mol/L1+2c,解得:c=0.4mol/L。答案选B。【点睛】本题考查溶液物质的量浓度的计算,难度不大,利用常规解法,比较麻烦,本题根据溶液不显电性,阳离子与阴离子所带电荷总数相等,即电荷守恒原则解答,注意电荷守恒原则在混合溶液有关离子浓度计算中经常运用。6、D【解析】A. 1.8 g的NH4+的物质的量是0.1 mol,由于1个NH4+中含有10个电子,则0.1 mol NH4+中含有的电子数为NA,A错误;B. 只有溶
20、液浓度,没有溶液的体积,不能确定其中含有的离子数目,B错误;C. 在标准状况下H2O不是气体,不能使用气体摩尔体积计算,C错误;D. CO2和N2O的相对分子质量都是44,分子中都含有3个原子,13.2 g CO2和N2O形成的混合物的物质的量为13.2 g44 g/mol=0.3 mol,则其中含有的原子数目为0.9 NA,D正确;故合理选项是D。7、C【解析】A、氢氧化铁胶粒为多个氢氧化铁集合体,将10 mL 0.1 molL-1的FeCl3溶液滴入沸水中可制得Fe(OH)3胶粒数目小于0.001NA,故A错误;B、依据分散质粒子大小,将分散系分为溶液、胶体、浊液,故B错误;C、有色玻璃、
21、豆浆、血液、碳素墨水的分散质的粒子直径在1100nm之间,均属于胶体,故C正确;D、蔗糖和NaCl都不是胶体,不能用渗析的方法分离,故D错误;故选C。8、C【解析】A. 加入稀硝酸酸化的硝酸钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰,故A错误;B加入氯化钡和盐酸的混合溶液,不能排除银离子的干扰,故B错误;C先加稀盐酸,可以排除银离子与碳酸根离子,再加入氯化钡溶液,产生的沉淀只能是硫酸钡,故C正确;D先加稀硝酸酸化,再加硝酸钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰,故D错误;故选C。点睛:本题考查离子的检验,为高频考点,在实验设计中若不能考虑到物质和微粒的干扰,则无法对结论进行准确的判断,所以实验中要注意微粒
22、和物质之间的干扰。9、C【解析】可溶性碳酸盐和强酸反应生成可溶性盐、水、二氧化碳的离子反应为CO32-+2H+CO2+H2O,以此来解答。【详解】A. K2CO3+2HNO3=2KNO3+CO2+H2O的离子反应为CO32-+2H+CO2+H2O,故A不选;B. Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2+H2O的离子反应为CO32-+2H+CO2+H2O,故B不选;C. CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O的离子反应为CaCO3+2H+CO2+H2O+Ca2+,故C选;D. (NH4)2CO3+H2SO4= (NH4)2SO4+CO2+H2O的离子反应为CO32-+2H+CO2+
23、H2O,故D不选。所以C选项是正确的。【点睛】离子反应的概念关键在理解,离子方程式有其书写规则,并不是所有的离子方程式都是用实际参加反应的离子表示离子反应。例如:醋酸与氢氧化钠反应实质是氢离子与氢氧根反应,写离子方程式时由于醋酸是弱酸,应写分子式。离子方程式不仅表示一定物质间的某个反应,而且表示了所有同一类型的离子反应。10、C【解析】A.碱金属从LiCs密度呈逐渐增大的趋势,但Na的密度大于K,A错误;B.碱金属从LiCs熔沸点逐渐降低,B错误;C.碱金属从LiCs原子半径逐渐增大,原子核对最外层电子的引力逐渐减小,失电子能力增强,金属性增强,C正确;D.碱金属从LiCs,原子核对最外层电子
24、的引力逐渐减小,失电子能力增强,单质还原性增强,D错误;答案选C。【点睛】本题考查碱金属元素及其单质从LiCs性质递变规律,实质是利用元素周期律解决问题。11、D【解析】质子数相同的粒子不一定属于同种元素,如HF和H2O的质子数均为10,错误。同位素的物理性质不同,化学性质几乎完全相同,错误。质子数相同,电子数也相同的粒子,不可能是一种分子与一种离子,正确;电子数相同的粒子不一定属于同种元素,例如钠离子和氟离子等,正确;同种元素的不同核素的质量数不相等,错误。元素的相对原子质量是按照该元素各种原子所占的百分比算出的平均值,元素没有质量数一说,错误。答案选D。12、B【解析】试题分析:同温、同压
25、下等质量的SO2气体和CO2气体,其物质的量之比为11:16,物质的量之比等于其分子个数之比,所以分子数之比是11:16,正确;两种气体的密度之比等于其摩尔质量之比=64g/mol:44g/mol=16:11,错误;相同条件下,气体摩尔体积相同,则体积之比等于其物质的量之比为11:16,错误;每个分子中含有原子个数相同,所以其原子个数之比等于其分子个数之比,等于其物质的量之比11:16,正确;故选B。【考点定位】考查物质的量的相关计算以及阿伏加德罗定律及其推论【名师点晴】本题考查物质的量的相关计算以及阿伏加德罗定律及其推论的有关知识,注意有关公式的利用。同温同压下,相同体积的任何气体含有相同的
26、分子数,称为阿伏加德罗定律,其推论有:同温同压下,V1/V2=n1/n2;同温同体积时,P1/P2=n1/n2=N1/N2;同温同压等质量时,V1/V2=M2/M1;同温同压时,M1/M2=1/2。13、D【解析】A.铁锅久置常出现红棕色斑迹,铁元素的化合价升高被氧化,发生氧化还原反应,故A不选;B.燃烧天然气,碳元素的化合价升高,氧元素的化合价降低,发生氧化还原反应,故B不选;C. 牛奶在空气中酸败变质,氧元素的化合价降低,则发生氧化还原反应,故C不选;D.向沸水中滴入FeCl3饱和溶液,是铁离子的水解,没有元素的化合价变化,则不属于氧化还原反应,故D选。故选D。14、C【解析】A. KNO
27、3和NaCl均溶于水,不能用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物,A错误;B. 萃取操作时,一般选择有机萃取剂,但酒精与水互溶,不能萃取水中的物质的萃取剂,B错误;C. 分液操作时为防止试剂相互污染,分液漏斗里的下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,C正确;D. 蒸发操作时,当有大量晶体析出时停止加热,利用余热蒸干,D错误;答案选C。15、B【解析】A、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比,A正确;B、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比,又V=m/,若质量相等时,同温同压下两种气体的物质的量与密度成反比,B错误;C、由p
28、M=RT可知,同温同压下摩尔质量与密度成正比,则两种气体的摩尔质量之比等于密度之比,C正确;D、由PV=nRT可知,同温同体积下物质的量与压强成正比,则两种气体的物质的量之比等于压强之比,D正确。16、B【解析】碱性溶液中存在大量的OH-,根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还原等来判断离子的共存,并注意离子在水中的颜色来解答。【详解】A、碱性条件下离子之间不反应,能共存,但MnO4在水溶液中为紫色,故A不选;B、碱性条件下离子之间不反应,能共存,且在水中均为无色,故B选;C、碱性条件下OH-与H+结合生成水,则不能大量共存,故C不选;D、碱性条件下OH-与HCO3结合生成CO
29、32-,CO32-与Ca2+生成CaCO3沉淀,则不能大量共存,故D不选。答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)AgCl,Ag+Cl=AgCl;(2)BaSO4;(3)Mg2+2OH=Mg(OH)2;(4)0.5。【解析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生AgCl=AgCl,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2、Mg2、H和Cl,加入Na2SO4,发生Ba2SO42=BaSO4,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应HOH=H2O,Mg22OH=Mg(OH)2;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2)2c(Mg2)c(Ag)=c(NO3),c(NO3)=(2
30、0.120.10.1)molL1=0.5molL1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。18、Ba(NO3)2、Na2CO3NaClBaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2【解析】依据题干信息和实验过程可知,将部分粉末加入水中,溶液呈无色,说明一定不含有CuSO4:振荡,有白色沉淀生成,说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3生成碳酸钡白色沉淀;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,证明是碳酸钡沉淀;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明生成的是硫酸钡沉淀;上述分析可知一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3,一定不含CuSO4,可能
31、含有NaCl,第步反应是BaCO3溶于稀硝酸,反应的离子方程式为BaaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2。19、B 饱和NaCl溶液 浓硫酸 Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO b 20 2Ca(OH)2+2Cl2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO、2HClO 2HCl+O2 B 越慢 b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH,HClO浓度较小,反应速率较慢,褪色较慢 【解析】(1)氯气有毒,储氯钢瓶中应贴的标签为有毒品,故选B;实验室中常用MnO2氧化浓盐酸的方法制取氯气,制得的氯气混有HCl和水,先用饱和NaCl溶液
32、除去水,再用浓硫酸干燥氯气;Cl2是有毒气体,为了防止多余Cl2污染空气,需要用NaOH进行尾气处理,用化学方程式表示该原理为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO;气体应该由b管通入,标准状况下224mlCl2的物质的量为=0.01mol,根据方程式可知,消耗NaOH的物质的量为0.01mol=0.02mol,至少需要1mol/L的NaOH溶液的体积为=20mL;(2)工业制漂白粉是氯气通入石灰乳中制成的。化学方程式如下:2Ca(OH)2+2Cl2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;漂白粉在空气中长期放置失效是因为漂白粉能够与空气中的二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸具有不稳定性,见光
33、易分解,化学方程式:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO、2HClO 2HCl+O2;氯气和漂白精的作用都是生成次氯酸,然后具有漂白性。因氯气不方便保存和运输,故通入石灰乳中制成漂白精,答案选B;(3)图表数据和现象分析可知,溶液的pH在410范围内,pH越大,红纸褪色越慢,故答案为:越慢;结合图象进行分析,b、c两烧杯中实验现象出现差异的原因是:b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH,HClO浓度较小,反应速率较慢,褪色较慢;故答案为:b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH,HClO浓度较小,反应速率较慢,褪色较慢。20、7.1g0.4 molL1D玻璃棒B E A
34、G C D FB、C【解析】试题分析:本题考查一定体积物质的量浓度溶液的配制和误差分析。(1)n(Na2SO4)=0.2mol/L0.25L=0.05mol,需要Na2SO4固体的质量为0.05mol142g/mol=7.1g。该溶液中c(Na+)=0.2mol/L2=0.4mol/L。(2)由硫酸钠固体配制0.2mol/LNa2SO4溶液的实验步骤为:计算称量溶解冷却转移洗涤初步振荡定容摇匀装瓶贴标签。由于所配溶液体积为250mL,选用250mL容量瓶,需要的仪器有:天平、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,不需要的是100mL容量瓶,答案选D。(3)根据(2)的分析,尚缺少的玻璃仪器
35、是玻璃棒。(4)根据(2)的分析,正确的操作顺序为:BEAGCDF。(5)根据公式cB=分析。A,定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;B,定容时俯视容量瓶刻度线,溶液的体积偏小,所配溶液浓度偏高;C,将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容,Na2SO4溶于水放热,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;D,定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;所配溶液浓度偏高的是B、C,答案选BC。点睛:熟记一定体积物质的量浓度溶液的配制是解题的关键。难点是配制一定体积物质的量浓度溶液的误差分析,利用公式cB=,由于实验操作
36、不当,nB偏大或V(aq)偏小,所配溶液浓度偏高;反之所配溶液浓度偏低。定容时仰视、俯视的误差分析:仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏低。俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配浓度偏高。21、9.7mol/L 10.3 10mL量筒 分液漏斗 100mL容量瓶 2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O 【解析】(1)物质的量浓度c=1000/M=10001.130%/34=9.7mol/L,设需要的浓双氧水的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:9.7molL1VmL=1molL1100mL,解得V=10.3mL;(2)配制1.0mol/L的双氧水100mL时,用到的实验仪器15mL量简、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、100mL容量瓶;不需要用的是10mL量筒、分液漏斗,还缺少的实验仪器是100mL容量瓶 ;(3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O,由关系式2FeSO4H2O2 2152g 1mol m 1.0mol/Lb10-3Lm=304b10-3g10片复方硫酸亚铁片(每片a毫克)中FeSO4的质量分数为100%= 。