2023届云南省云龙县第二中学化学高一上期中统考试题含解析.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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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、下列物质属于电解质的是A氨气 BBr2 CBaSO4 D氢氧化钠溶液2、下列对于Na2O、Na2O2的比较正确的是 ( )ANa2O、Na2O2都是钠的氧化物,都是碱

2、性氧化物BNa2O、Na2O2组成元素相同,与CO2反应产物也相同CNa2O、Na2O2阴阳离子个数比都为1:2DNa2O、Na2O2都是淡黄色固体。3、某实验室需使用的溶液,现选取的容量瓶配制溶液。下列操作正确的是A称取无水硫酸铜固体,加入到容量瓶中加水溶解、定容B称取无水硫酸铜固体于烧杯中,加蒸馏水,搅拌、溶解C量取的溶液,并将其稀释至D配制过程中,加蒸馏水时不小心超过刻度线,用胶头滴管吸出多余的溶液4、下列叙述正确的是A胶体区别于其他分散系的根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

3、过滤从分散剂中分离出来5、下列实验装置或操作正确的是( )A向容量瓶中转移液体 B实验室制取蒸馏水 C从饱和食盐水中提取氯化钠晶体 D分离酒精和水6、氯水不稳定,要现用现配下列装置可用来制备氯水的是( )A BC D7、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上面贴上危险警告标签。下面所列物质,贴错了包装标签的是()A酒精B浓硫酸C汽油D氯酸钾8、 “纳米技术”广泛应用于催化及军事科学中,“纳米技术”是指粒子直径在几纳米(nm)到几十纳米的材料,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(已知1nm=m)A能全部通过半透膜B具有丁达尔现象C所得液体一定能导电D所得物质一定

4、为悬浊液或乳浊液9、实验室用足量的锌粒和100mL稀硫酸制备氢气,当收集到标准状况下1.12L H2时,反应停止,下列说法不正确的是A稀硫酸中H+的浓度是0.5mol/LB消耗硫酸物质的量是0.05 molC消耗锌的质量是3.25gD氢气中可能混有水蒸气10、下列各组离子,不能在溶液中大量共存的是A能使酚酞变红的溶液:Na+、Cl、B能使紫色石蕊变红的溶液:Mg2+、Cu2+、Na+、ClOC含FeCl3的溶液:Na+、D含Na2SO4的溶液:+、Mg2+、I、Cl11、某溶液中只含有大量的下列离子:Fe3+、NO3、K+和M离子,经测定Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1

5、:1,则M离子可能是ABCD12、等物质的量的 N2、O2、CO2混合气体通过 Na2O2后(已知2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+02,其它物质不与Na2O2反应),体积变为原体积的8/9 (同温同压),此时混合气体中 N2、O2、CO2的物质的量之比为( )A341 B332 C673 D69113、某学生设计了一个“黑笔写红字”的趣味实验滤纸先用氯化钠、无色酚酞的混合液浸湿,然后平铺在一块铂片上,接通电源后,用铅笔在滤纸上写字,会出现红色字迹。据此,下列叙述正确的是( )A铅笔端作阳极,生成氢气B铂片端作阴极,生成氯气C铅笔端有少量的氯气产生Da点是负极,b点是正极14、设NA表示

6、阿伏加德罗常数的数值,下列叙述中正确的是( )A常温常压下,48gO3含有的氧原子数为3NAB18g水含有原子数为3NA,所含的中子数为10NAC4时9mL水和标准状况下11.2L氮气含有相同的原子数D同温同压下,NA个NO与NA个N2和O2的混合气体的体积不相等15、现在NaOH、Na2 CO3 、Ba(OH)2三种无色溶液,选用一种试剂把它们鉴别出来,可选用( )A稀盐酸B稀硫酸CBaCl2溶液DNa2SO4溶液16、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1 molL1的是A将58.5 g NaCl溶解于1 L水中配成的溶液B将80 g SO3溶于水并配成1 L溶液C将0.5 molL1的NaNO

7、3溶液100 mL加热蒸发掉50 g水的溶液D含K为2 mol的K2SO4溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_、_。(写化学式)(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_、_、_。(顺序不限)18、有一包白色固体物质,可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3、Na2CO3、MgCl2中的一种或几种,现进行如下实验:(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液。(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液

8、,有白色沉淀生成。根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,一定没有_,可能有_。19、实验室用密度为1.25g/mL,质量分数为36.5%浓盐酸配制250mL 0.5mol/L的稀盐酸,请填空并回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_(列出算式)(2)配制250mL 0.5mol/L的稀盐酸用量筒量取浓盐酸的体积_mL,应选用容量瓶的规格_mL(3)配制时,其正确的操作顺序是_(用下列字母表示,每个字母只能用一次)A用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。B用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀。

9、C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中。D将容量瓶盖紧,振荡,摇匀。E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切。F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线12cm处。(4)操作A中,将洗涤液都移入容量瓶,其目的是_,若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线,该如何处理?_。(5)向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴掉在容量瓶外面,则浓度_(偏大、偏小、不影响)。20、为验证卤素单质氧化性的相对强弱,某小组用下图所示装置进行实验(夹持仪器已略去,气密性已检验)。实验过程:.打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸。.当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹。.当B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a。.(

10、1)验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是_。(2)B中溶液发生反应的离子方程式是_。(3)为验证溴的氧化性强于碘,过程的操作和现象是_。(4)过程实验的目的是_。21、已知在实验室浓盐酸和二氧化锰加热条件下可以反应生成氯化锰和Cl2等,某同学用此法制得标准状况下Cl2体积为22.4mL,据题意回答下列问题:(1)写出其化学反应方程式并配平_(2)请计算共消耗MnO2多少克?_(3)上述实验所用浓盐酸,其质量分数为36.5%,密度为1.19g/mL,为了使用方便,请计算该浓盐酸的物质的量浓度为多少?_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是

11、电解质,溶于水和在熔融状态下均不能够导电的化合物是非电解质,则A、氨气是非电解质,A错误;B、单质溴既不是电解质,也不是非电解质,B错误;C、硫酸钡是电解质,C正确;D、氢氧化钠溶液是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,D错误,答案选C。点睛:判断电解质或非电解质时必须抓住溶于水或在熔融状态下能否自身电离出离子,导电只是实验现象,不能作为判断的依据。另外也可以从物质分类的角度去判断,即酸碱盐、氧化物和水是电解质,答题时需要灵活掌握、合理应用。2、C【解析】A. 碱性氧化物是指溶于水而生成碱或能跟酸发生反应生成盐和水的氧化物,且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成,Na2O是碱性氧化物

12、,Na2O2与水或酸反应还生成氧气,则不是碱性氧化物,A项错误;B. Na2O与CO2反应只生成碳酸钠,而Na2O2与CO2反应生成碳酸钠和氧气,B项错误;C. Na2O是由Na+和O2-构成,Na2O2是由Na+和O22-构成,则二者阴、阳离子个数比都为1:2,C项正确;D. Na2O为白色固体,Na2O2是淡黄色固体,D项错误;答案选C。【点睛】Na2O是由Na+和O2-构成,Na2O2是由Na+和O22-构成,O22-为一个原子团,是一个阴离子,则二者阴、阳离子个数比都为1:2,这是学生们的易错点。3、C【解析】配制的硫酸铜溶液,需选用的容量瓶,则需要硫酸铜的质量为,A. 容量瓶不能溶解

13、固体物质,配制溶液时应将无水硫酸铜固体加入烧杯中溶解,待冷却至室温后再转移到容量瓶中,A项错误;B. 若直接向烧杯中加蒸馏水,搅拌、溶解,则会使溶液体积大于,使所配制的溶液浓度偏低,B项错误;C. 稀释前后溶质的物质的量不变,将的溶液稀释至,则得到的溶液的物质的量浓度为,C项正确;D. 用胶头滴管吸出多余的溶液会损失部分溶质,使溶液的物质的量浓度偏低,D项错误;故选C。4、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、溶液的微粒直径小于1nm,胶体微粒直径在1nm与100nm之间,而浊液的微粒直径

14、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。5、A【解析】试题分析:A向容量瓶中转移液体应使用玻璃棒引流,且玻璃棒的下端应在刻度线以下,故A正确;B蒸馏操作时,冷凝管内冷却水的方向是低进高出,故B错误;C蒸发液体使用的仪器是蒸发皿,坩埚用来加热固体药品,故此操作错误,故C错误;D酒精与水互溶,不能分液,分离酒精与水的混

15、合物应蒸馏,故D错误;故选A。考点:考查化学实验方案的评价,涉及溶液的配制、天平使用、蒸发与分液等。6、D【解析】由于氯气有毒,所以需要对尾气进行吸收,可用氢氧化钠吸收。【详解】氯气在水中不发生倒吸,由于氯气有毒,所以需要对尾气进行吸收,可用氢氧化钠吸收。故选:D。7、A【解析】A.酒精不是剧毒品,属于易燃液体,故A选;B.浓硫酸具有腐蚀性,故B不选;C.汽油属于易燃液体,故C不选;D.氯酸钾属于爆炸品,故D不选;故选A。8、B【解析】纳米材料指粒子直径在几纳米到几十纳米的材料,在胶体粒子的范围内,属于胶体,胶体具有丁达尔效应,故答案选B。9、A【解析】本题主要考查物质的量在化学反应方程式中的

16、应用。由题可知,发生反应Zn+H2SO4=ZnSO4+H2,因锌过量,故H2SO4完全反应,生成0.05molH2,根据化学方程式中各物质的化学计量数之比,等于粒子数目之比,等于参加反应的物质的物质的量之比进行判断。【详解】由Zn+H2SO4=ZnSO4+H2 1 1 0.05mol 0.05mol A.c(H2SO4)=,即c(H+)=0.52mol/L=1mol/L,错误;B.由上述分析可知,消耗H2SO4的物质的量为0.05mol,正确;C.消耗锌的质量,正确;D.该反应会放出热量,即随着H2的逸出,可能会有水蒸气混入H2中,正确。10、B【解析】A使酚酞试液变红的溶液,显碱性,存在大量

17、OH-,OH-、Na+、Cl、之间不反应,可大量共存,故A不选;B能使紫色石蕊试剂变红的溶液,显酸性,存在大量H+,H+、ClO能够反应生成弱酸分子,不能大量共存,故B选;CFeCl3溶液中,Fe3+、Cl-、Na+、之间不反应,可大量共存,故C不选;D在Na2SO4溶液中,Na+、+、Mg2+、I、Cl之间不反应,可大量共存,故D不选;故选B。11、B【解析】根据溶液为电中性,即阴离子所带的电荷数与阳离子所带的电荷数相等,结合题意,Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,设Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量分别为2mol、5mol、1mol、1mol, Fe3+、

18、K+离子所带总电荷为2mol3+1mol1=7mol,NO3-离子所带总电荷为5mol1=5mol7mol,故M为阴离子,设离子为Mn-,则7mol=5mol+1moln,解得n=2,答案选B。【点睛】本题考查物质的量有关计算,涉及混合物计算,注意利用电荷守恒解答,解答中注意离子共存问题。12、A【解析】设三者的物质的量分别为3mol,发生的反应方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,现气体体积变为原来的8/9,即剩余气体的物质的量为8mol,若二氧化碳完全与过氧化钠反应,则气体的物质的量减少1.5mol,即剩余气体为7.5mol,说明二氧化碳有剩余。设有xmol二氧化碳参加反

19、应,则有3+3+0.5x+(3x)=8,解得:x=2,所以反应后N2的物质的量为3mol,O2的物质的量为4mol,CO2的物质的量为1mol,反应后的混合气体中N2、O2、CO2的物质的量之比为3:4:1。故B、C、D错误,A正确。答案选A。【点睛】本题在解答时注意氧气和氮气都不和过氧化钠反应,二氧化碳和过氧化钠反应生成氧气,根据反应前后体积的变化判断出二氧化碳有剩余,再根据反应的化学方程式计算混合气体中N2、O2、CO2物质的量之比。13、D【解析】铅笔芯的主要成分为石墨,石墨、铂均是惰性电极,用惰性电极电解氯化钠溶液,阳极反应为2Cl-2e-=Cl2,阴极反应为2H2O+2e-=H2+2

20、OH-,阴极产生OH-,酚酞遇碱变红;题给阴极附近变红,故铅笔端作阴极,发生还原反应,生成氢气;铂片端作阳极,发生氧化反应,铂片端有少量氯气生成;与阳极相连接的为电源的正极,与阴极相连接的为电源的负极,所以a、b点分别是直流电源的负极和正极,故选D正确;故答案选D。【点睛】原电池分为正负极,正极发生还原反应,负极发生氧化反应;与电源正极相连的电极为电解池的阳极,发生氧化反应,与电源负极相连的电极为电解池的阴极,发生还原反应。14、A【解析】A臭氧分子由氧原子构成,故氧原子的物质的量为48g16gmol1=3mol,氧原子的数目为3molNAmol1=3NA,故A正确;B. 18g水的物质的量为

21、18g18gmol1=1mol,含有原子的物质的量为1mol3=3mol,含有原子数为3NA,所含的中子数为1mol(02+8)NAmol1=8NA,故B错误;C4时9mL水的质量为9mL1gmL1=9g,水的物质的量为9g18gmol1=0.5mol,含有原子的物质的量为0.5mol3=1.5mol,标况下11.2L氮气的物质的量为11.2L22.4Lmol1=0.5mol,氮气分子是双原子分子,含有的原子的物质的量为0.5mol2=1mol,故二者含有原子数目不相等,故C错误;D同温同压下,分子数目之比等于体积之比,故NA个NO与NA个N2和O2的混合气体的体积相等,故D错误;故选A。15

22、、B【解析】A.取样品,加入稀盐酸,有气泡产生的是Na2CO3,另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故A错误;B.取样品,加入稀硫酸,有气泡产生的是Na2CO3,有白色沉淀生成的是Ba(OH)2,没有明显现象的是NaOH,现象不同,可以鉴别,故B正确;C.取样品,加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成的是Na2CO3,另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故C错误;D.取样品,加入Na2SO4溶液,有白色沉淀生成的是Ba(OH)2,另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故D错误。故选B。16、B【解析】A选项中“1L水”是指溶剂的体积,溶液体积不一定为1L,故A错误;B.80gSO3为1m

23、ol,溶于水得到1molH2SO4,溶液体积为1L,所得溶液的物质的量浓度为1mol/L,故B正确;CNaNO3溶液的密度不是1g/mL,蒸发掉50g水所得的溶液不是50mL,故C错误;D含K+为2mol的K2SO4溶液体积不知道,无法计算浓度,故D错误;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、CuSO4 K2CO3 Cu2+CO32-=CuCO3 Ba2+SO42-=BaSO4 CuCO3+2H+=Cu2+CO2+H2O 【解析】A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K;混合物加水溶解过滤所得

24、沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2;则混合物中含有:SO42-、Cu2、CO32-、K;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。【详解】(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2+CO32-=CuCO3,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2+SO42-=BaSO4,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳

25、和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2+CO2+H2O。18、Na2SO4、MgCl2 CuSO4、Na2CO3 KNO3、NaNO3 【解析】根据硫酸铜溶液显蓝色,硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀,Mg(OH)2是白色不溶性物质分析。【详解】(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液,说明固体中一定不含有CuSO4;(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解,则该沉淀是BaSO4,一定含有Na2SO4,一定不含Na2CO3,因为碳酸钡可以溶于硝酸中,反应会放出CO2气体,向另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。说明含有Mg2+

26、,产生的白色沉淀是Mg(OH)2,原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算,因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。根据上述分析可知:溶液中一定含有Na2SO4、MgCl2,一定没有CuSO4、Na2CO3,可能含有KNO3、NaNO3。【点睛】本题考查了混合物组成的推断,完成此题,可以结合题干提供的实验现象,结合各种离子的检验方法,根据离子在物质的存在确定物质的存在。19、12.5mol/L 10.0 250 B、C、A、F、E、D 保证溶质全部转入容量瓶,减小误差 重新配制 偏小 【解析】(1)依据C=1000/M计算浓盐

27、酸的物质的量浓度;(2)依据c浓V浓=c稀V稀计算所需浓盐酸的体积;(3)依据配制一定物质的量浓度的一般操作步骤解答;(4)(5)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析判断。【详解】(1)浓盐酸的物质的量浓度c=1000/M=10001.25g/mL36.5%/36.5g/mol=12.5mol/L,故答案为12.5mol/L。(2)设所需浓盐酸的体积为V浓,依据c浓V浓=c稀V稀可知,250mL0.5mol/L=12.5mol/LV浓,V浓=10.0mL,所配制的溶液的体积为250mL,故所需的容量瓶的容积为250mL,故答案为10.0, 250。(3)配制一定物质

28、的量浓度的溶液步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,其正确的操作顺序是B、C、A、F、E、D,故答案为B、C、A、F、E、D。(4)操作A中,将洗涤液都移入容量瓶,因为烧杯壁上沾有溶质,为防止引起误差,必须洗涤烧杯内壁2-3次,若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线,实验失败,无法挽回,必须重新配制,故答案为保证溶质全部转入容量瓶,减小误差;重新配制。(5)向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴落在容量瓶外面,溶质的物质的量减小,所配溶液浓度偏小,故答案为偏小。【点睛】配制过程中误差分析:称好后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外;(mB偏小,cB偏低)溶解搅拌时有部分液体溅出;

29、(mB偏小,cB偏低)转移时有部分液体溅出;(mB偏小,cB偏低)未洗涤烧杯和玻璃棒2次3次;(mB偏小,cB偏低)溶解时放热,且未冷却至室温(20)(V偏小,cB偏高)在定容时,仰视读数(V偏大,cB偏低),俯视读数(V偏小,cB偏高)在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分;(V偏大,cB偏低)加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线;(无影响)洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水。(无影响)20、湿润的淀粉KI试纸变蓝 Cl22Br=Br22Cl 打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D,振荡,静置后CCl4层溶液变为紫红色 保证C的黄色溶液中无Cl2,排除

30、Cl2对溴置换碘实验的干扰 【解析】A中高锰酸钾与浓盐酸反应生成氯气,湿润的淀粉-KI试纸变蓝,说明氯气的氧化性强于碘;生成的氯气通入B和C中与溴化钠反应生成溴,溶液变为棕红色,说明氯气置换出了溴;要验证溴的氧化性强于碘,只需要将C中的溴放入D中观察现象即可,据此解答。【详解】(1)湿润的淀粉-KI试纸变蓝色,说明有单质碘生成,也说明氯气氧化性强于单质碘,故答案为湿润的淀粉-KI试纸变蓝;(2)氯气的氧化性强于溴,将氯气通入NaBr溶液中会有单质溴生成,反应的离子方程式为:Cl2+2Br-Br2+2Cl-,故答案为Cl2+2Br-Br2+2Cl-;(3)为验证溴的氧化性强于碘,应将分液漏斗C中

31、生成的溴加入到盛有KI溶液的D中,如发生氧化还原反应,则静置后CCl4层溶液变为紫红色,故答案为打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D震荡,静至后CCl4层溶液变为紫红色;(4)为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为棕红色时,说明有大量的溴生成,此时应关闭活塞a,否则氯气过量,影响实验结论,故答案为保证C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰。【点睛】本题探究了卤素单质的氧化性强弱。本题的易错点为(4),要注意氯气能够置换碘,要防止过量的氯气对实验的干扰,难点为(3),要注意根据实验装置的特点分析解答。21、MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2O 0.087克 11.90mol/L 【解析】(1)浓盐酸和二氧化锰加热生成二氯化锰、氯气和水,化学方程式为:MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2O;(2)标准状况下,22.4mL氯气的物质的量为0.001mol,根据化学方程式,消耗MnO2的物质的量和生成Cl2的物质的量相等,所以消耗MnO2的物质的量即为0.001mol,质量为0.001mol87g/mol=0.087g;(3)根据=11.90mol/L。

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