《2023届湖北省宜昌市高中教学协作体化学高一上期中教学质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届湖北省宜昌市高中教学协作体化学高一上期中教学质量检测试题含解析.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、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A1 mol铝离子含有的核外电子数为3NAB1.7 g双氧水中含有的电子数为0.9NAC常温下,11.2 L的甲烷气体含
2、有甲烷分子数为0.5NA个D标准状况下,33.6 L水中含有9.031023个水分子2、下列说法正确的是( )A液态HCl不导电,所以HCl是非电解质BNH3的水溶液能导电,所以NH3是电解质C铜、石墨均能导电,所以它们都是电解质D蔗糖在水溶液中和熔融时都不导电,所以是非电解质3、实验室需要配制1mol/L的NaCl溶液950mL,选用容量瓶的规格和称取的NaCl质量是 ( )A950mL 55.6g B500mL 117g C1000mL 58.5g D任意规格 58.5g4、在溶液中,能大量共存的离子组是ANa+、Mg2+、SO42-、OH-BNa+、Ba2+、Cl-、SO42-CCu2+
3、、Ca2+、Cl-、NO3-DAg+、K+、NO3-、Cl-5、已知下列几个反应的化学方程式:2KICl2=2KClI2;2FeCl32HI=2FeCl2I22HCl;2FeCl2Cl2=2FeCl3;I2SO22H2O=H2SO42HI;下列有关物质的氧化性的强弱排列顺序中正确的是ACl2Fe3I2SO2BCl2I2Fe3SO2CCl2Fe3SO2I2DFe3I2Cl2SO26、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将含有 6.021022个分子SO3的溶于水并配成1 L溶液C将标况下22.4L HCl气体配成1 L溶液DK为2
4、 mol的K2SO4溶液7、下表中所列出的物质,属于贴错包装标签的是选项ABCD物质的化学式H2SO4(浓)CCl4P4KClO3危险警告标识腐蚀性易燃品剧毒品易爆品AABBCCDD8、下列实验现象描述错误的是编号实验现象A加热放在坩埚中的小块钠钠先熔化成光亮的小球,燃烧时,火焰为黄色,燃烧后,生成淡黄色固体B在酒精灯上加热用砂纸打磨过的铝箔铝箔变软,失去光泽,熔化的铝并不滴落C在FeCl3溶液中加入Na钠浮在液面上,熔化成小球,小球迅速游动,并发出嘶嘶的响声,同时生成红褐色沉淀D将水蒸气通过灼热的铁粉黑色粉末变为红褐色AABBCCDD9、 “绿色化学”是当今社会人们提出的一个新概念。在绿色化
5、学中,一个重要的衡量指标是原子利用率。其计算公式为: ,现有工业上用乙基蒽醌制备H2O2,其工艺流程的反应方程式为则用乙基蒽醌法制备H2O2的原子利用率是A12.6% B12.5% C94.1% D100%10、下列有关0.1mol/LNaOH溶液的叙述正确的是( )A1L该溶液中含有NaOH40gB100mL该溶液中含有OH-0.01molC从1L该溶液中取出100mL,所取出的NaOH溶液的浓度为0.01mol/LD在1L水中溶解4gNaOH即可配制得0.1mol/LNaOH溶液11、我国古代文献中有许多化学知识的记载,如淮南万毕术中提到“曾青得铁则化为铜”,其反应的化学方程式是 Fe+C
6、uSO4=FeSO4+Cu,该反应不属于A复分解反应B置换反应C离子反应D氧化还原反应12、下列溶液中Cl-浓度与50 mL 1 molL-1AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是( )A150 mL 1 molL-1的NaCl溶液B75 mL 2 molL-1 NH4Cl溶液C25 mL 2 molL-1的KCl溶液D75 mL 1 molL-1的FeCl3溶液13、下列物质中,属于电解质的是( )A硫酸铜溶液 B干冰 C熔融的烧碱 D铁丝14、设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,2.24 L H2O所含的原子数为0.5NAB1mL 1mol/L NaCl溶液中离子
7、总数为2NAC18 g的H2O中含有的原子数为3NAD标准状况下,22.4L氦气所含原子数为2 NA15、完成下列实验所选择的装置或仪器正确的是A从碘的四氯化碳溶液中提取碘B除去乙醇中的苯C从碘化钾和碘的混合固体中回收碘D从硫酸铜溶液中获得胆矾16、NaNO2是一种食品添加剂,具有致癌性。酸性KMnO4溶液与NaNO2反应的化学方程式为:MnO4+NO2+ Mn2+NO3+H2O(未配平)。下列叙述中正确的是A该反应中NO2被还原B生成1 mol NaNO3需消耗0.4 mol KMnO4C反应过程中溶液的酸性增强D中的粒子是OH二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液中含有X、Y2、Z2三
8、种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第步反应生成的白色沉淀中含Y2.(1)判断X、Y2、Z2分别为_、_、_(写离子符号)。(2)写出、步反应的离子方程式。_;_。18、有一包白色粉末状混合物,其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。(1)该固体混合物中肯定含有的物质是:_。(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:_。(3)该固体混合物中可能存在的物质是:_,为了进一步检验该物
9、质是否存在,请写出你的检验方法:_。19、混合物分离和提纯常用下图装置进行,按要求回答下列问题:(1)仪器的名称_。 (2)明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。分离明胶的水溶液与Na2CO3、Na2SO4的混合溶液应选用装置的为(用上图字母填写)_。如何证明SO42-已分离出来_。 (3)在装置D中加入10 mL碘水,然后再注入4 mL苯,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置观察到的现象是:_。操作完毕后,为得到碘并回收苯可用_法。20、海带含有丰富的碘,为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行了以下实验:请填写下列空白:(1)步骤的实验操作名称是_,该操作用到的玻璃仪器有烧杯,_
10、,_。(2)步骤用到的玻璃仪器除烧杯外还有_,能否用乙醇来代替CCl4_(填“能”或“否”)。(3)步骤的实验操作名称是_。(4)步骤得到的滤液中c(I)0.04mol/L,欲使用c(I)0.01mol/L的溶液480mL,需取用该滤液_mL。下列操作会使配制的溶液的物质的量浓度偏小的是_。A稀释溶液时有液体溅出 B容量瓶中有少量蒸馏水残留C取滤液时仰视刻度线 D向容量瓶中加水定容时仰视刻度线21、实验室可用KMnO4和浓盐酸反应制取氯气。其变化可表述为:2KMnO416HCl(浓) =2KCl2MnCl25Cl28H2O(1)请将上述化学方程式改写为离子方程式_;(2)浓盐酸在反应中显示出来
11、的性质是_(填写编号,多选倒扣);只有还原性还原性和酸性 只有氧化性氧化性和酸性(3)此反应中氧化产物是_(填化学式),产生0.5 mol Cl2,则转移的电子的物质的量为_mol。(4)用双线桥法表示该反应的电子转移的方向和数目2KMnO416HCl(浓) =2KCl2MnCl25Cl28H2O。_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A、铝离子核外有10个电子,1mol铝离子含有10mol电子;B、双氧水分子中含有18个电子,1mol双氧水中含有18mol电子;C、常温下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L甲烷的物质的量;D、标准状况下,水不是气体,不能使用标
12、况下的气体摩尔体积计算水的物质的量。【详解】A项、由于铝离子核外有10个电子,1mol铝离子含有10mol电子,核外电子数为10NA,故A错误;B项、双氧水分子中含有18个电子,1mol双氧水中含有18mol电子,1.7 g双氧水的物质的量为0.5mol,则0.5mol双氧水中含有的电子数为0.9NA,故B正确;C项、常温下,不是标准状况下,题中条件无法计算11.2L甲烷的物质的量,故C错误;D项、标况下,水不是气体,题中条件无法计算水的物质的量,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了阿伏加德罗常数,注意明确标况下物质的状态、标况下气体摩尔体积的使用条件,熟练掌握物质的量与阿伏加德罗常数、摩尔质
13、量等之间的转化关系是关键。2、D【解析】A. 液态HCl不导电,但是氯化氢的水溶液能导电,所以HCl是电解质,故错误;B. NH3的水溶液能导电,但NH3不是电解质,一水合氨是电解质,故错误;C. 铜、石墨均能导电,但他们都属于单质,不是电解质,故错误;D. 蔗糖在水溶液中和熔融时都不导电,所以是非电解质,故正确。故选D。【点睛】在水溶液或熔融状态下能导电的化合物为电解质,注意必须是本身电离出离子而导电的化合物,如二氧化硫或二氧化碳或氨气等,水溶液导电,但本身是非电解质。3、C【解析】配制1 mol/L的NaCl溶液950 mL,选择1000mL容量瓶,结合m = nM、n = cV计算所需要
14、的溶质NaCl质量。【详解】配制1mol/L的NaCl溶液950 mL,选择1000mL规格的容量瓶,需要NaCl的物质的量为n = cV = 1 mol/L1 L = 1 mol,则其质量为m = nM=1 mol58.5 g/mol=58.5 g,答案选C。【点睛】容量瓶是有固定规格的比较精准的仪器,因此在做此类题是选对容量瓶的规格尤为关键,否则会对溶质质量的计算和称量产生影响。4、C【解析】AMg2+和OH-发生离子反应生成氢氧化镁沉淀,不能大量共存,故A错误;BBa2+和SO42-发生离子反应生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,故B错误;C离子组Cu2+、Ca2+、Cl-、NO3-在同一溶液
15、中彼此间不发生离子反应,能大量共存,故C正确;DAg+和Cl-发生离子反应生成AgCl沉淀,不能大量共存,故D错误;故答案为C。【点睛】明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间; 能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如 Fe3+和 SCN-)等;解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的 H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除 Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;是“可能”共存,还是“一定”共存等。5、A【解析】先找出每个
16、反应的氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物,再根据氧化还原反应中物质的氧化性:氧化剂氧化产物,氧化剂还原剂进行分析判断。【详解】Cl2+2KII2+2KCl,氧化剂为Cl2,氧化产物为I2,氧化性Cl2I2;2FeCl3+2HII2+2FeCl2+2HCl中,氧化剂为FeCl3,氧化产物为I2,氧化性Fe3+I2;2FeCl2+Cl22FeCl3,氧化剂为Cl2,氧化产物为FeCl3,氧化性Cl2Fe3+;I2+SO2+2H2O2HI+H2SO4,氧化剂为I2,还原剂是SO2,氧化性I2SO2。故氧化性由强到弱的顺序是Cl2Fe3+I2SO2,选项A符合题意。【点睛】本题考查物质氧化性和还原性的
17、比较,根据元素化合价的变化判断氧化剂、还原剂、氧化产物和还原产物是本题解答的关键。6、C【解析】A、58.5g NaCl物质的量为1mol,但溶液体积不是1L;B、根据n=N/NA计算SO3的物质的量,SO3溶于水生成H2SO4,而n(H2SO4)=n(SO3),根据c=n/V计算溶液物质的量浓度;C、将标况下22.4L HCl气体,为1molHCl,配成1 L溶液,所得溶液浓度为1molL1;D、溶液体积未知,不能确定溶液浓度。【详解】A、58.5g NaCl物质的量为1mol,溶于水配成1L溶液,所得溶液浓度为1molL1,但题目中的1L是溶剂的体积,不是溶液的体积,故溶质的物质的量浓度不
18、是1 molL1;B、SO3的物质的量为 6.021022 6.021023mol1=0.1mol,SO3溶于水生成H2SO4,而n(H2SO4)=n(SO3)=0.1mol,溶液体积为1L,则溶质的物质的量浓度为0.1molL1,故溶质的物质的量浓度不是1 molL1;C、标况下22.4L HCl气体的物质的量为1mol,配成1 L溶液,所得溶液中溶质的物质的量浓度为1molL1;D、含2molK的K2SO4的物质的量为1mol,但溶液体积未知,不能确定溶质的浓度;故选C。【点睛】本题考查物质的量浓度,解题关键是对物质的量浓度定义式的理解,易错点A,注意溶剂的体积不等于溶液的体积。7、B【解
19、析】A.浓硫酸具有腐蚀性,故正确;B.四氯化碳不能燃烧,故错误;C.白磷有毒,故正确;D.氯酸钾受热分解生成氧气,属于易爆品,故正确。故选B。8、D【解析】水蒸气通过灼热的铁粉发生反应:3Fe4H2O(g) Fe3O44H2,生成物Fe3O4为黑色固体,故D错误。9、D【解析】由反应可知,乙基蒽醌制备H2O2的总反应为H2+O2=H2O2,属于化合反应,原子利用率为100%,故选D。10、B【解析】A. 1L该溶液中含有的NaOH的质量为0.1mol/L1L40g/mol=4g,A错误;B. 100mL该溶液中含有OH-的物质的量为0.1L0.1mol/L=0.01mol,B正确;C. 溶液为
20、均一、稳定的化合物,故从1L该溶液中取出100mL,所取出的NaOH溶液的浓度仍然为0.1mol/L,C错误;D. 溶液浓度的计算式中,体积应为溶液体积,而不是溶剂体积,D错误;故答案选B。11、A【解析】A、复分解反应是由两种化合物互相交换成分,生成另外两种化合物的反应,因此该反应不是复分解反应,A选;B、根据反应方程式Fe+CuSO4=FeSO4+Cu可知该反应属于一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,因此是置换反应,B不选;C、反应中铁和铜元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,C不选;D、反应在溶液中进行有离子参加和生成,因此属于离子反应,D不选;答案选A。12、
21、D【解析】1 molL-1AlCl3溶液中Cl-浓度为3 molL-1,A1 molL-1的NaCl溶液Cl-浓度为1molL-1;B2 molL-1 NH4Cl溶液Cl-浓度为2molL-1;C2 molL-1的KCl溶液Cl-浓度为2molL-1;D1 molL-1的FeCl3溶液Cl-浓度为3molL-1;故D项正确。13、C【解析】水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,酸、碱、盐都是电解质,电解质导电必须是自身电离;在上述两种情况下都不能导电的化合物称为非电解质,蔗糖、乙醇等都是非电解质,大多数的有机物都是非电解质;单质、混合物既不是电解质也不是非电解质。【详解】A. 硫酸铜
22、溶液是硫酸铜和水的混合物,既不是电解质,也不是非电解质,故A错误;B. 二氧化碳常温下为气体,只有CO2分子,没有自由移动的离子,虽CO2在水溶液中与水反应,生成碳酸,碳酸电离出自由移动的离子,溶液能够导电,但自由移动的离子不是CO2自身电离,故CO2不属于电解质,故B错误;C. 熔融的NaOH中含有自由移动的氢氧根离子、钠离子能导电,是化合物,所以它是电解质,故C正确;D. 铁丝是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了电解质的判断,解题关键:对电解质概念的理解。易错点A,注意电解质和非电解质都必须是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质14、C【
23、解析】A、标准状况下,水是液态,不适合用气体摩尔体积计算,A错误;B、1 mL 1 mol/LNaCl溶液中氯化钠的物质的量是0.001mol,如果忽略水的电离,离子总数为0.002 NA,B错误;C、1分子水含有3个原子,18 g水的物质的量为1mol,含有的原子数为3NA,C正确;D、 标准状况下,22.4L氦气是1mol,氦气是1个原子组成的单质,所含原子数为NA,D错误。答案选C。15、C【解析】A应该采用萃取和分液的方法分离,并且图中冷却水未下进上出,温度计的水银球没有放在蒸馏烧瓶的支管口附近,故A错误;B应选蒸馏法分离,不是过滤,故B错误;C碘易升华,KI加热不发生变化,从KI和I
24、2的固体混合物中回收I2,应选升华,故C正确;D蒸发时需要用玻璃棒搅拌,防止液体飞溅,故D错误;故选C。16、B【解析】该反应中Mn元素化合价由+7价变为+2价,所以MnO4-是氧化剂,NO2-应该作还原剂,亚硝酸根离子中N元素应该失电子化合价升高,生成硝酸根离子,根据转移电子相等、原子守恒配平方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2+5 NO3-+3H2O。A该反应中N元素化合价由+3价变为+5价,所以亚硝酸根离子失电子被氧化,故A错误;B根据转移电子守恒得,生成1molNaNO3需消耗KMnO4的物质的量= =0.4mol,故B正确;C根据元素守恒、电荷守恒知,中是H+,氢离子参
25、加反应导致溶液中氢离子浓度降低,则溶液的酸性减弱,故C错误;D由C分析可知,中是H+,故D错误;故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cl SO42 CO32 BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O 【解析】根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。【详解】(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸
26、根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl , SO42 , CO32;(2)反应为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O;反应 为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O。【点睛】1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。18、Ba(OH)2 K2CO3 Cu SO4
27、 NaCl 取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有 【解析】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸铜存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;据以上分析解答。【详解】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,
28、并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2 和K2CO3;(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质是:CuSO4;(3)结合以上分析可知:该固体混合物中可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl
29、;取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。19、冷凝管或直形冷凝管均可 E 取烧杯内的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸至不再产生气体,再加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来 溶液分层,下层无色(或颜色变浅), 上层紫色或紫红色 蒸馏 【解析】由装置图可知A为蒸馏,常用于分离沸点不同的液体混合物;B 为蒸发,常用于蒸发结晶;C为过滤,常用于分离固液混合物;D为萃取分液;E为渗析,常用于分离胶体与溶液;结合混合物的性质的异同选择分离方法。【详解】(1)仪器的名称为冷凝管或直形冷凝管;正确答案:冷凝管或直形冷凝管均可
30、。(2)分离胶体与溶液常采用渗析的方法,故选择装置E;取烧杯内的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸至不再产生气体,再加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来;正确答案:E;取烧杯内的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸至不再产生气体,再加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来。(3)在装置D中加入10 mL碘水,然后再注入4 mL苯,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置,苯会将I2萃取到上层,所以可以观察到的现象是溶液分层,下层无色(或颜色变浅) ,上层紫色或紫红色;操作完毕后,为得到碘并回收苯利用沸点不同进行分离,所以采用蒸馏法;正确答案:溶液分层,下层无色
31、(或颜色变浅), 上层紫色或紫红色; 蒸馏。20、过滤 漏斗 玻璃棒 分液漏斗 否 蒸馏 125 AD 【解析】(1)不溶于水的物质需要过滤分离,根据过滤操作来分析用到的实验仪器;(2)步骤为从碘水中萃取碘单质,需要萃取分液,用到分液漏斗;根据萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多分析;(3)步骤的目的是从含碘的四氯化碳溶液中分离出单质碘和回收四氯化碳,利用沸点的差异用蒸馏的方法;(4)配制480mL溶液需要500mL容量瓶,结合cn/V和实验操作分析可能产生的误差。【详解】(1)步骤是从海带灰的悬浊液中得到含碘离子的溶液,其实验操作名称是过滤,该操作用到的
32、玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒;(2)步骤为从碘水中萃取碘单质,需要萃取分液,用到的玻璃仪器除烧杯外还有用到分液漏斗。由于乙醇和水互溶,所以不能用乙醇来代替CCl4;(3)步骤的目的是从含碘的四氯化碳溶液中分离出单质碘和回收四氯化碳,是利用互溶的两种液体的沸点不同来分离,则实验操作为蒸馏;(4)步骤得到的滤液中c(I)0.04mol/L,欲使用c(I)0.01mol/L的溶液480mL,由于需要使用500mL容量瓶,因此需取用该滤液的体积为125mL。A稀释溶液时有液体溅出,溶质的物质的量减少,浓度偏小;B容量瓶中有少量蒸馏水残留不影响溶质的物质的量和溶液体积,浓度不变;C取滤液时仰视刻度线导致
33、实际量取的体积增加,所以浓度偏大;D向容量瓶中加水定容时仰视刻度线,溶液体积增加,浓度偏小。答案选AD。21、2MnO416H10Cl=2Mn2+5Cl28H2O Cl2 1 【解析】(1)反应中的盐和酸均易溶,拆成离子,单质和水不能拆,2KMnO416HCl(浓) =2KCl2MnCl25Cl28H2O的离子方程式为:2MnO416H10Cl=2Mn2+5Cl28H2O;(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是还原性和酸性,答案选;(3)此反应中盐酸被氧化生成氯气,氧化产物是Cl2;反应中氯元素从-1价变为0价,产生0.5 mol Cl2,则转移的电子的物质的量为1mol;(4) 用双线桥法表示该反应的电子转移的方向和数目如下:。