《2023届河北省石家庄市正定县第一中学高一化学第一学期期中达标测试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届河北省石家庄市正定县第一中学高一化学第一学期期中达标测试试题含解析.doc(16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、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A22.4 L N2O和CO2混合气体所含电子数目为22 NAB将1 L 2 mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAC1 L 0.1 mol/L醋酸溶液含有0.1 NA个H+D28 g乙烯(C2H4)和环丁烷(C
2、4H8)的混合气体中含有的碳原子数为2NA2、下列各组离子能在指定溶液中大量共存的是 ( )A无色溶液中:Cl-、H+、Fe3+、SOB含有SO的溶液中:Ba2+、Na+、H+、NOC含有Cl-的溶液中:SO、NO、Cu2+、K+D使石蕊变红的溶液中:Fe3+、SO、Na+、HCO3、下列元素的原子核外电子排布中,最外层与次外层上的电子数相等的是A氦 B氩 C镁 D氧4、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl。已知FeCl3为反应物,则另一反应物是()AH2SBFeCl2CSDHCl5、萃取在生产和科学实验中有着广泛应用。下列混合物的分离中,需要应用萃取
3、这种分离方法的是A海水淡化 B分离豆浆和豆渣C用海水晒盐 D从碘水中提取碘6、FeS与一定浓度的HNO3溶液反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O。当NO2、N2O4、NO的物质的量之比为1:1:1时,参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为A1:6B1:7C2:11D16:57、下列说法不正确的是( )A向Fe(OH)3胶体中逐滴加入稀硫酸,先生成红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解B实验室中制取的Fe(OH)3胶体中常常含有杂质Cl-,可采用渗析的方法将其除去C胶体区别于其他分散系的本质特征是具有丁达尔效应D水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量灰尘,减少空
4、气污染与胶体的性质有关8、下列各组在溶液中的反应,不管反应物的量是多少,都能用同一离子方程式表示的是()ANaOH与CO2BBa(OH)2与H2SO4CHCl与Na2CO3DNaHSO4与Ba(OH)29、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的组合正确的是纯净物混合物电解质非电解质AHCl冰水混合物纯碱铁B蒸馏水氨水火碱氨气CH2SO4胆矾纯碱石墨D浓硝酸加碘食盐NaOH溶液生石灰AABBCCDD10、关于氧化物Na2O2和Na2O,它们说法正确的是A阴阳离子个数比均为1:2B都是金属钠与氧气加热反应制得C与水反应产物相同DNa2O2和Na2O长期置于空气中,最终产物不同11、已知:MnO
5、2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O反应,下列说法正确的是( )A每消耗1molMnO2生成Cl2的体积为22.4LB氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:4C氧化性:MnO2Cl2D反应中每生成1molCl2时,转移电子的物质的量为4mol12、下列说法正确的是( )A6.021023个分子的体积约是22.4 LB0.5 mol H2的体积为11.2 LC标准状况下,1 mol水的体积为22.4 LD标准状况下,22.4 L O2物质的量为1mol13、电解质和非电解质是对化合物的一种分类方式下列关于电解质的说法正确的是( )A液态HCl不导电,所以HCl不是电解质BNH3溶于水形成的
6、溶液能导电,所以NH3是电解质C电解质一定能导电,能导电的物质一定属于电解质DAgCl在水溶液中难导电,但熔融状态下能导电,所以AgCl是电解质14、已知常温下,在溶液中发生如下反应: 16H+10Z+2XO4_=2X2+5Z2+8H2O 2A2+B2=2A3+2B 2B+Z2=B2+2Z-由此推断下列说法错误的是A反应Z2+2A2+=2A3+2Z可以进行BZ元素在反应中被还原,在反应中被氧化C氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+DZ2可以置换出X2+溶液中的X15、下列实验操作规范且能达到目的的是实验目的实验操作A称取2.0gNaOH固体先在托盘上各放一张滤纸,然后在右盘上添加
7、2g砝码,左盘上添加NaOH固体B配制0.1mol/L硫酸铜溶液80mL称取胆矾固体25.0g,放入100mL容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度C排水法收集高锰酸钾分解产生的氧气先移除导管,后熄灭酒精灯D测定醋酸溶液的pH用玻璃棒蘸取溶液,点在湿润的pH试纸上AABBCCDD16、NA表示阿伏加德罗常数。下列叙述中正确的是( )A标准状况下,22.4 L水中含有的水分子数为NAB4.0 g NaOH固体溶于100 mL水中,得到1 molL1的NaOH溶液C常温、常压下,22 g CO2中含有的氧原子数为NAD1 L 0.5 molL1 Na2SO4溶液中,含有的氧原子总数为2NA二、非选择题(本
8、题包括5小题)17、下图转化关系中的物质均为常见物质或它们的溶液,其中 A、C 为单质,B 为氧化物且常温下为无色液体,E 为淡黄色固体,H 为红褐色沉淀。(反应条件和部分产物已省略)根据上述转化关系,回答问题:(1)写出下列物质的化学式:A_ G _(2)反应的化学方程式为:_。反应的离子方程式为:_。(3)沉淀 G 转化为沉淀 H 的现象:_,化学方程式为_(4)写出物质 E 的一种用途_。(5)一定条件下,将一定量的 A 与足量的 C 充分反应,最终得到 39.0g 固体 E,则反应中转移的电子数为_。18、有一包白色粉末,其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3
9、,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、图是工业生产上的氯化氢合成塔,请写出各处物质的化学式:(1)B_,C_。(2)工业上制备HC1的化学方程式是_。(3)实验室常用NaCl和浓硫酸起反应制取氯化氢,当微热时,发生装置应选用下列装置的_(填编号)(4)以下各种尾气吸收装置中,适合于吸收HCl气体,而且能防止倒吸的是_。(5)图为实验室某浓
10、盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据回答下列问题:(6)该浓盐酸中HC1的物质的量浓度为_mol/L.(7)取用任意体积的该盐酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_A溶液中HC1的物质的量B溶液的浓度C溶液中Cl-的数目D溶液的密度(8)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500mL物质的量浓度为0.40mol/L的稀盐酸。该学生需要量取_mL上述浓盐酸进行配制。(9)下列操作中,使溶液的浓度偏低的操作是_A摇匀后,液面稍低于刻度线,再加水使之相平B转移时,有少量溶液洒到实验桌上C溶液转移前,容量瓶中已经有少量蒸馏水D定容时,不小心加水超过了刻度线,趁还未摇匀,立刻吸出多余
11、的水20、某学生设计如下实验装置利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂粉精(这是一个放热反应,反应后温度将升高)。A中盛浓盐酸,C中盛潮湿的消石灰,据此回答:(1)烧瓶B中反应的化学方程式:_;(2)D中所盛的试剂是_。其作用是:_;(3)漂粉精在U形管中得到,U形管中发生的化学方程式是_,此实验结果所得产率太低。经分析并查阅资料发现主要原因是在U型管C中存在两个副反应:_;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取的措施是:_(5)试判断另一个副反应是(写出此反应方程式)_(6)为避免此副反应发生,可采取的措施是:_。(7)家庭中使用漂粉精时,为了增强
12、漂白能力,可加入少的物质是_(选填编号)。A食盐 B食醋 C烧碱 D纯碱21、将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:(1)原混合物中Fe2O3的质量是_g。(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为_。(3)稀硫酸物质的量浓度为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A、气体的状态不能确定,因此无法计算22.4 L N2O和CO2混合气体所含电子数目,A错误;B、胶体粒子是氢氧化铁形成的集合体,将1 L 2 mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢
13、氧化铁胶粒数一定小于2NA,B错误;C、醋酸是弱电解质,存在电离平衡,1 L 0.1 mol/L醋酸溶液中含有的氢离子个数小于0.1 NA个,C错误;D、乙烯(C2H4)和环丁烷(C4H8)的最简式均是CH2,28g乙烯和环丁烷的混合气体中“CH2”的物质的量是2mol,含有的碳原子数为2NA,D正确;答案选D。2、C【解析】AFe3+溶液呈黄色,故A不符合题意;B硫酸根离子与钡离子生成BaSO4是难溶物质,故B不符合题意;CCl-、SO、NO、Cu2+、K+不形成沉淀、气体、水或弱电解质,故C符合题意;D使石蕊变红的溶液呈酸性,氢离子与HCO反应生成水和二氧化碳,故D不符合题意;故选C。3、
14、B【解析】记住原子序数,将最外层与次外层上的电子数比较可得。【详解】A. 氦最外层为与次外层上的电子数分别为2和0,故A不选;B. 氩最外层为与次外层上的电子数分别为8和8,故B选;C. 镁最外层为与次外层上的电子数分别为2和8,故C不选;D. 氧最外层为与次外层上的电子数分别为6和2,故D不选。故选B。4、A【解析】某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl,已知FeCl3为反应物,则还原反应为FeCl3FeCl2,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,可知氧化反应为H2SS,则另一反应物为H2S,故答案为A。5、D【解析】A.海水淡化是除去海
15、水中的可溶性杂质,采用蒸馏法;故A错;B.豆浆能透过滤纸,豆渣不能透过滤纸,可用过滤法分离豆浆和豆渣;故B错;C.海水晒盐时,水变为蒸气不断减少,食盐析出,其过程为蒸发结晶;故C错;D.碘不易溶于水,易溶于有机溶剂,选有机溶剂苯或四氯化碳从碘水中萃取碘;故D正确;故选D。6、B【解析】设参加反应的FeS为1mol,则溶液中Fe2 ( SO4)3为mol, Fe ( NO3 )3为mol,反应中Fe元素、S元素化合价升高, N元素化合价降低,设NO2、N2O4、 NO的物质的量分别为amol、amol。amol根据电子转移守恒有: 1 (3-2) +16- (-2)=a (5-4) +a (5-
16、4) 2+a (5-2) ,解得: a=1.5,则NO2、 N2O4、 NO的物质的量分别为1.5mol、 1.5mol、 1.5mol ,则起氧化剂作用的HNO3为: 1.5mol+ 1.5mol2+ 1.5mol= 6mol ,起酸的作用的硝酸生成Fe ( NO3) 3 ,故起酸的作用的硝酸为mol3=1mol,参加反应的硝酸为: 6mol+ 1mol= 7mol ,所以实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比=1mol:7mol=1:7。故选B。7、C【解析】AFe(OH)3胶体中逐滴加入稀硫酸,会先发生聚沉,所以先生成红褐色沉淀,后Fe(OH)3与稀硫酸反应,所以沉淀逐渐溶解,故A
17、项正确;BFe(OH)3胶粒无法穿过半透膜,但Cl-可以,故可采用渗析的方法将Fe(OH)3胶体中含有的杂质Cl-除去,故B项正确;C胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子的直径大小,故C项错误;D水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量灰尘属于胶体的电泳现象,故D项正确;故答案为C。8、B【解析】A.NaOH与过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,离子方程式:CO2+OH=HCO3,和少量二氧化碳反应生成碳酸钠,离子方程式:CO2+2OH=H2O+CO32,所以生成物与反应物的量有关,故A不选;B.二者无论如何混合,都生成硫酸钡和水,离子方程式:2H+SO42+2OH+Ba2+=BaSO4+2H2O
18、,所以生成物与反应物的量无关,故B选;C. 少量HCl和碳酸钠反应生成碳酸氢钠,离子方程式:H+CO32=HCO3,过量HCl和碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水,离子方程式:2H+CO32=H2O+CO2,所以生成物与反应物的量有关,故C不选;D. 碳酸氢钠和少量氢氧化钙反应生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式:2HCO3+2OH+Ca2+CaCO3+2H2O+CO32,和过量氢氧化钙反应生成碳酸钙、NaOH和水,离子方程式:HCO3+OH+Ca2+CaCO3+H2O,所以生成物与反应物的量有关,故D不选;故选B。9、B【解析】纯净物是指由同种物质组成的,混合物是指由不同种物质组成的,电解质是
19、指在水溶液里或熔化状态下能够导电的化合物,非电解质是指在水溶液里和熔化状态下都不能够导电的化合物。【详解】A项、冰水混合物是纯净物,铁是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,故A错误;B项、蒸馏水是纯净物,氨水是氨气的水溶液,是混合物,火碱是氢氧化钠,属于碱,是电解质,氨气是非电解质,故B正确;C项、胆矾是五水硫酸铜,是带有结晶水的盐,是纯净物,石墨是非金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D项、浓硝酸是硝酸的水溶液,是混合物,NaOH溶液是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,故D错误。故选B。【点睛】题考查了纯净物、混合物、电解质、非电解质的概念判断及各种物质的成分掌握,注意
20、电解质和非电解质必须是化合物,电解质溶于水或熔融状态能电离出自由移动的离子,且离子是其本身电离的。10、A【解析】ANa2O是由钠离子和氧离子构成的离子化合物,电子式为,所以阴阳离子个数比是1:2,Na2O2是由钠离子和过氧根离子构成的离子化合物,电子式为,阴阳离子个数比是1:2,A正确;B钠和氧气常温下生成Na2O,加热或燃烧时生成Na2O2,B错误;CNa2O与水反应生成氢氧化钠,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,产物不同,C错误;DNa2O2和Na2O长期置于空气中,最终产物相同,均是碳酸钠,D错误;答案选A。11、C【解析】由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O可知,
21、HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0,MnO2中Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,以此来解答。【详解】A. 由方程式可以看出,每消耗1molMnO2生成1mol Cl2,在标准状况下的体积为22.4L,由于没有指明是在标准状况下,故A错误;B. 该反应的氧化剂为MnO2,还原剂为HCl,1mol MnO2氧化2mol HCl,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故B错误;C. 该反应的氧化剂为MnO2,氧化产物为Cl2,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,所以氧化性:MnO2Cl2,故C正确;D. 反应中每生成1molCl2时,转移电子的物质的量为2mol,故D错误。答案选C。【
22、点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应基本概念和电子转移的考查,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。12、D【解析】A未注明温度和压强,无法确定气体的体积,故A错误;B未注明温度和压强,无法确定气体的体积,故B错误;C标准状况下水不是气体,所以1mol水的体积不是22.4L,故C错误;D标准状况下氧气为气体,所以22.4L氧气的物质的量为=1mol,故D正确;综上所述答案为D。13、D【解析】在水溶液中或熔化状态下能够导电的化合物是电解质;在水溶液中和熔化状态下都不能导电的化合物是非电解质,物质的导电与溶液中的离子浓度和金属的自由电子有关【详解】A液态HCl不导电,但氯化氢溶于水能电
23、离出自由移动的氢离子和氯离子,能导电,所以HCl是电解质,A错误;B NH3是非电解质,一水和氨是电解质,B错误;C物质的导电与溶液中的离子浓度和金属的自由电子有关,C错误;DAgCl属于盐,虽难溶于水,当它溶于水时,溶于水的部分,可以完全电离变成离子,是强电解质,D正确;选D。14、D【解析】根据氧化性:氧化剂氧化产物,还原性:还原剂还原产物,对各离子方程式进行分析。【详解】 16H+10Z+2XO4_=2X2+5Z2+8H2O中,氧化性XO4-Z2,还原性Z-X2+; 2A2+B2=2A3+2B中,氧化性B2A3+,还原性A2+B-; 2B+Z2=B2+2Z-中,氧化性Z2B2,还原性B-
24、Z-;A若反应Z2+2A2+=2 A3+2Z-可进行,则氧化性Z2A3+。由反应中可得出氧化性:Z2B2,反应中可得出氧化性:B2A3+,得出结论:氧化性Z2A3+,与推断一致,A正确;B在反应中中Z元素降价,被还原,在反应中Z元素升价,被氧化,B正确;C由反应中氧化性的比较可知,氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+,C正确; D由式可知,Z2不可能置换出X2+溶液中的X,D错误;答案选D。【点睛】氧化剂,具有氧化性,得到电子,在反应时所含元素的化合价降低,发生还原反应,生成还原产物;还原剂,具有还原性,失去电子,在反应时所含元素的化合价升高,发生氧化反应,生成氧化产物。15、C
25、【解析】A.NaOH具有强腐蚀性,且易潮解,固体表面易形成NaOH溶液而被滤纸吸附,所以不能用滤纸称量NaOH固体,应用玻璃器皿(如烧杯等)称量NaOH固体,故A操作错误;B.不能在容量瓶中直接溶解配制溶液,且需要称取胆矾固体的质量为:0.1mol/L0.1L250g/mol=2.5g,并不是25.0g,故B不能达到实验目的;C.氧气难溶于水,可用排水法收集;为防止倒吸,实验时应先移除导管,后熄灭酒精灯,故C符合题意;D.测定溶液的pH时,pH试纸一般不能事先湿润,如测定醋酸溶液的pH时,若用湿润的pH试纸会造成测定结果偏高,故D操作错误;答案选C。16、C【解析】A、标准状况下,水不是气体,
26、22.4 L水的物质的量大于1mol,A错误;B、4.0 g NaOH固体溶于100 mL水中所得溶液的体积不是0.1L,不能得到1 mol/L的NaOH溶液,B错误;C、22 g CO2的物质的量为0.5mol,含有的氧原子数为NA,C正确;D、1 L 0.5 mol/L Na2SO4溶液中含有硫酸钠的物质的量是0.5mol,但溶剂水中还含有氧原子,D错误;答案选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,解答该类试题时要注意:气体的体积,一要看是否为标准状况下;二要看物质在标准状况下是否为气态,如CCl4、水、液溴、SO3、己烷、苯等常作为命题的干扰因素迷惑学生。给出非标准状况下气
27、体的物质的量或质量,干扰学生正确判断,误以为无法求解物质所含的粒子数。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Fe(OH)2 2Na2H2O = 2NaOH + H2 Fe2+2OH- = Fe(OH)2 白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀,最终转变为红褐色沉淀 4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3 潜水艇供氧剂或漂白剂 NA或6.021023 【解析】B 为氧化物且常温下为无色液体,B 为H2O。E 为淡黄色固体,E 为Na2O2。根据物质的转化关系可知,A为Na,C 为O2,D为NaOH。H为红褐色沉淀,为Fe(OH)3,G 为Fe(OH)2,F为含有Fe2+的盐。【详解】(1)
28、由以上分析可知,A为Na, G 为Fe(OH)2。(2)反应的化学方程式为:2Na2H2O = 2NaOH + H2;反应的离子方程式为:Fe2+2OH- = Fe(OH)2。(3)Fe(OH)2不稳定,易被氧化成Fe(OH)3,反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色沉淀,最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3。(4)E 为Na2O2,可以和水、二氧化碳反应生成氧气,可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。(5)发生反应为2Na+ O2 Na2O2,最终得到 39.0g Na2O2,n(Na2O2)= = =0.5mol,参与反应的 n(Na)= 0.5mol2=1
29、mol,反应中Na元素由0价升高到+1价,反应中转移的电子数为NA或6.021023。【点睛】本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。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
30、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、氯气 氯化氢 H2+Cl22HCl E BD 11.9 BD 16.8 ABD 【解析】(1)-(2)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl;由于氯气有毒,若通外管就会泄漏,污染空气,需要完全反应,氢气过量,据此分析;(3)属于固体和液体起反应需要加热制备气体,据此特点选择适用的装置;(4)根据既能保证吸收完全,又能防止产生倒吸进
31、行分析;(6)根据c=1000/M计算浓盐酸中HCl的物质的量浓度; (7)溶液是均匀的,溶液的密度、浓度不随体积变化; (8)根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,据此计算需要浓盐酸的体积;(9)分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=n/V判断对所配溶液浓度的影响。【详解】(1)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl;由于氯气有毒,若通外管就会泄漏,污染空气,需要完全反应,因此A为氢气,B为氯气;C为氯化氢;故答案是:氯气;氯化氢;(2)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl; 故答案是:H2+Cl22HCl;(
32、3)实验室常用NaCl和浓硫酸起反应制取氯化氢,属于固体和液体起反应需要加热制备气体,因此可以选用的装置为E。故答案是:E。(4)A项,导管口未插入水中,虽然能够防止倒吸,但不能充分进行尾气的吸收,故A项错误;B项,长导管插入水中,用于尾气吸收,由于U型弯管的存在,水很难倒吸进之前的装置中,故B项正确;C项,尾气吸收虽然很完全,但是极易发生倒吸,故C项错误;D项,干燥管插入水中,用于尾气吸收,球型结构用于防止倒吸,故D项正确;故答案为BD。(6)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为10001.1936.5%/36.5=11.9mol/L;答案是:11.9; (7)溶液是均匀的,溶液的密度、浓度不随
33、体积变化,而HCl的物质的量及Cl-的数目与溶液体积有关;答案是:BD; (8)设需要浓盐酸的体积为V mL,根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,则:VmL11.9mol/L=500mL0.40mol/L,计算得出:V=16.8;答案是:16.8;(9)A.摇匀后,液面稍低于刻度线,属于正常操作,溶液浓度准确,不受影响;若再加水使之相平,溶液的体积增大,浓度偏低;B.转移时,有少量溶液洒到实验桌上,导致溶质部分损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;C.溶液转移前,容量瓶中已经有少量蒸馏水,最终还需要加水到刻度线,因此不影响溶质和溶液的体积,浓度不变;D.定容时,不小心加水超过了刻度线
34、,趁还未摇匀,立刻吸出多余的水,溶质的量减小,溶液的浓度偏低;故答案选ABD。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时,要注意,溶质在烧杯中进行溶解和冷却,玻璃棒引流转移液体,洗涤液转移进容量瓶内,加水定容到液体凹液面与刻度线线切,才能保证所配溶液的浓度的准确度。20、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2 氢氧化钠溶液 吸收多余的氯气 2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O; 2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O; 将U型管置于冷水浴中 2HCl+Ca(OH)2=CaCl2
35、+2H2O 在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶 B 【解析】加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,氯气中混有氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去;氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙;但是反应温度过高,氯气与氢氧化钙反应产生氯酸钙,盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应产生氯化钙,发生副反应;因此只要降低温度,除去氯化氢气体即可避免副反应的发生;根据强酸制备弱酸的原理分析使用漂粉精时为增强其漂白性所要加入的试剂;据以上分析解答该题。【详解】(1)加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2;故答
36、案是:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2;(2)氯气有毒不能直接排空,但氯气能和氢氧化钠反应生成无毒物质,所以D中试剂是氢氧化钠溶液;故答案是:氢氧化钠溶液;吸收多余的氯气;(3)氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2,方程式为:6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应生成氯化钙,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2Cl2+2Ca(OH
37、)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取降低温度的措施,将U型管置于冷水浴中即可;故答案是:将U型管置于冷水浴中;(5)挥发出的氯化氢与潮湿的氢氧化钙反应生成氯化钙和水,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;(6)盐酸易挥发,加热过程中生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢能和碱反应,所以反应方程式为:Ca(OH)2+
38、2HCl=CaCl2+2H2O,为避免此副反应的发生,可以在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶,除去氯化氢气体;故答案是:在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶; (7)次氯酸具有漂白作用,酸性较弱,可以加入酸性比次氯酸强一点的酸即可,因此可以在漂粉精中加入食醋,根据强酸制备弱酸的原理可知,可得到更多的次氯酸,增强漂白性; 故答案是:B。【点睛】低温下,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和次氯酸钙;温度升高,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和氯酸钙,氯化氢气体也能够与氢氧化钙反应生成氯化钙和水;因此制备出的氯气必须不含氯化氢,用饱和食盐水除去氯化氢;反应需要保持低温环境,因此就需要给反
39、应降温,可以采用冷水浴的方法进行,这样才避免副反应的发生,提高次氯酸钙的产率。21、16 5 mol/L 6.5 mol/L 【解析】(1)由图象可知,从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明硫酸溶解氧化铝、氧化铁后硫酸有剩余,此时发生的反应为H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,即最初加入的20mLNaOH溶液的作用是中和剩余的硫酸。从20mL260mL氢氧化钠沉淀铁离子和铝离子,从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,这说明最终得到的21.4g沉淀是氢氧化铁的质量,氢氧化铁的物质的量是21.4g107g/
40、mol0.2mol,根据铁元素守恒可知氧化铁的物质的量是0.1mol,质量是0.1mol160g/mol16g;(2)从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,氢氧化铝的质量是37g-21.4g15.6g,物质的量是15.6g78g/mol0.2mol,消耗NaOH为0.2mol,所以氢氧化钠的浓度为0.2mol0.04L5mol/L;(3)当V(NaOH溶液)260mL时,沉淀量最大,此时为Fe(OH)3和Al(OH)3,溶液中溶质为Na2SO4,根据钠元素守恒2n(Na2SO4)n(NaOH),故n(Na2SO4)0.50.26L5mol/L0.65mol,根据硫酸根守恒n(H2SO4)n(Na2SO4)0.65mol,则c(H2SO4)0.65mol0.1L6.5mol/L。【点睛】本题以图象题的形式,考查铁铝化合物性质、混合物的计算,题目难度中等,分析图象各阶段的发生的反应是解题关键,侧重分析与计算能力的考查,注意守恒法在化学计算中的灵活应用。