《2023届运城市重点中学化学高一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届运城市重点中学化学高一第一学期期中达标测试试题含解析.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、下列是几种粒子的结构示意图,有关说法不正确的是 A和属同种元素B属于稀有气体元素C和的化学性质相似D在反应中易失电子2、现有CO、CO2、O3(臭氧)三种气体,它们分别都含有1 mol氧原子,则三种气体的物质的量之比为()A111B1
2、23C321D6323、下列反应属于非氧化还原反应的是()AFe2O3+3CO2Fe+3CO2 BNH4NO3N2O+2H2OC2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O DCuO+COCu+CO24、决定气体物质体积大小的主要因素是( )温度 所含微粒数目 微粒本身大小 压强ABCD5、在0.2 L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示, 则溶液中Ca2+的物质的量浓度为 A0.5 molL-1B1 molL-1C1.5 molL-1D无法计算6、我国明代本草纲目记载了烧酒的制造工艺:“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值数倍也”。这里用到的可用于
3、分离的实验方法是A萃取 B蒸馏 C过滤 D分液7、下列各组原子序数所表示的两种元素,能形成AB2型离子化合物的是( )A6和8B11和13C11和16D12和178、在100mL0.1molL1的NaOH溶液中,所含的NaOH的质量为A40g B4gC0.4g D0.04g9、下列说法不正确的是A同温、同压下,相同质量的气体都占有相同的体积B同温、同压下,相同体积的气体都含有相同数目的分子C1 mol O2中含有1.2041024个氧原子,在标准状况下占有体积22.4 LD由0.2 g H2和8.8 g CO2、5.6 g CO组成混合气体,其密度是相同状况下O2密度的0.913倍10、下列说
4、法正确的个数有 盐卤点豆腐、江河入海口处“三角洲”的形成、高压直流电除烟尘均与胶体的性质有关通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子做布朗运动做氢氧化铁胶体电泳实验时,阴极周围红褐色加深,说明氢氧化铁胶体带正电向FeCl3溶液中滴加NaOH溶液,可制得Fe(OH)3胶体1mol FeCl3完全与水反应生成氢氧化铁胶体粒子数约为NA个淀粉溶液和蛋白质溶液是溶液,不可能是胶体A1个B2个C3个D4个11、在共价化合物中,元素化合价有正负的主要原因是 ( )A电子有得失 B电子既有得失又有电子对偏移C共用电子对有偏移 D有金属元
5、素的存在12、在天平的左右两个托盘上放有两个烧杯,两个烧杯中分别盛有盐酸和氢氧化钠溶液,天平处于平衡状态,当分别向两烧杯中加入等质量的铝(酸和碱都是足量的)充分反应后A天平保持平衡B左高右低C左低右高D无法确定13、自来水中因含有少量 Cl而不能用于溶液的配制,实验室为了除去自来水中的 Cl获得纯净 水,可采用的方法是( )A过滤法B结晶法C蒸馏法D沉淀法14、下列有关胶体的说法正确的是A有的胶体是纯净物,有的胶体是混合物B有的胶体带电,有的胶体不带电C工厂中常用的静电除尘装置是根据胶体的某些性质设计的D胶体、溶液和浊液的本质区别是能否产生丁达尔效应15、下列化学方程式中,不能用离子方程式H+
6、 + OH- = H2O表示的是()A2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2OBBa(OH)2 + 2 HCl = BaCl2 + 2H2OCKOH + HCl = KCl + H2ODCu(OH) 2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O16、现有标准状况下四种气体8.96L; 个; 30.6g; 。下列关系从小到大表示不正确的是( )A体积:B密度:C质量:D氢原子数:二、非选择题(本题包括5小题)17、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色填写下列空白:(1)写出化学式:A_,B_(2)写出反应的化学反
7、应方程式:_(3)写出反应的化学反应方程式:_18、有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全):(1)步骤所用分离方法叫做_,要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做_。(2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式_;_。(3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)_;不能确定是否存在的物质是_。(4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。_序号化学式(5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。_19、
8、为了除去KCl固体中少量的MgCl2、MgSO4,可选用Ba(OH)2、HCl和K2CO3三种试剂,按下列步骤操作:(1)试剂B为_(化学式),加入过量B的目的是_。(2)试剂C为_(化学式),加热煮沸的目的是_。(3)操作的名称是_,盛KCl溶液的仪器为_,当_时停止加热。20、用MnO2和浓盐酸制取纯净干燥的氯气,并让氯气与铜粉反应制取纯净的无水CuCl2,装置如图所示。请回答下列问题:(1)写出A中反应的化学方程式 _。(2)B中选用的试剂是_,其作用是_;C 中选用的试剂是_,其作用是_。(3)装置E的目的是_,写出 E 中发生反应的化学方程式:_。(4)但实验发现D中得到的无水CuC
9、l2总是偏蓝色,请你提出改进方案:_。21、(1)H2 + CuO Cu + H2O CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2 + H2O3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O NH4NO3 + Zn=ZnO + N2+ 2H2OCu2O + 4HCl=2HCuCl2 + H2O上述反应中,属于氧化还原反应的是_(填序号)(2)用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 +Cl2+ 2H2O_(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为_。(4)若反应 3Cu + 8HNO3
10、(稀)=3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O中转移了3mol电子,则生成的NO气体在标况下的体积是_L。(5)配平下面两个反应 _H2O + _Cl2 +_ SO2 =_H2SO4 + _HCl,_ _KMnO4 + _HCl=_KCl + _MnCl2 + _Cl2 + _H2O(系数是1的也请填上),_根据以上两个反应反应,写出由KMnO4、K2SO4 、MnSO4 、SO2、H2O、H2SO4 这六种物质组成的氧化还原反应的方程式并配平。_。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. 是氧原子,是氧离子,和属同种元素,故A正确;B. 是氧离子,不属于稀有气体元
11、素,故B错误;C. 是氧原子,是硫原子,它们都容易得到电子,所以和的化学性质相似,故C正确;D. 是钠原子,在反应中易失电子,故D正确;故选B。2、D【解析】CO、CO2、O3(臭氧)三种气体分别都含有1mol氧原子时,根据分子组成,各自的物质的量之比=1:=6:3:2,答案为D。【点睛】利用分子组成,计算物质的物质的量的比值。3、C【解析】分析:凡是有元素化合价升降的反应均是氧化还原反应,据此解答。详解:A. 反应Fe2O3+3CO2Fe+3CO2中铁元素化合价降低,铁元素化合价升高,是氧化还原反应,A错误;B. 反应NH4NO3N2O+2H2O中氮元素化合价发生变化,是氧化还原反应,B错误
12、;C. 反应2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O中元素的化合价均不变,是非氧化还原反应,C正确;D. 反应CuO+COCu+CO2中铜元素化合价降低,碳元素化合价升高,是氧化还原反应,D错误。答案选C。4、B【解析】影响体积的因素有微粒的大小,微粒之间的距离以及所含微粒数等因素,对于气体来说,微粒本身大小远小于微粒间的距离,条件不同,距离不同。【详解】对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,则微粒本身大小可忽略不计,微粒数目越多,则体积越大,所以影响气体体积的因素主要有:温度和压强、所含微粒数目,所以B选项是正确的。5、A【解析】从图分析,
13、钠离子为1 molL-1,镁离子为0.5 molL-1,氯离子3.0 molL-1,根据溶液中电荷守恒分析,假设钙离子浓度为x molL-1,则有1.0+2x+0.52=3.0,解x=0.5 molL-1,故选A。【点睛】在溶液中要遵循电荷守恒,即阳离子的正电荷总数=阴离子的负电荷总数。离子数据可以用物质的量或物质的量浓度,只要数据一致就可以。6、B【解析】萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,蒸馏是依据混合物中个组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法。据此判断
14、。【详解】“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值数倍也”。这里用到的实验方法属于蒸馏法,答案选B。7、D【解析】A. 形成CO2或CO,不符合题意,故A不选;B. 两者都是金属不能形成化合物,不符合题意,故B不选;C. 两者会形成Na2S,不符合题意,故C不选;D. 两者会形成MgCl2,符合题意,故D选;答案选D。8、C【解析】试题分析:100mL0.1molL1的NaOH溶液中,所含的NaOH的物质的量是0.10.1=0.01mol,质量为0.0140=0.4g。答案选C。考点:物质的量的相关计算9、A【解析】A.同温、同压下,质量相同的不同气体的物质的量不一定相同,所以不一定占有
15、相同的体积,故A项错误;B.由阿伏加德罗定律知,B项正确;C.标准状况下1 mol任何气体所占体积均为22.4 L,1 mol O2中含氧原子数为26.0210231.2041024,C项正确;D.0.2 g H2、8.8 g CO2、5.6 g CO的物质的量分别为0.1 mol、0.2 mol、0.2 mol,该混合气体的总质量为14.6 g,总物质的量为0.5 mol,所以该混合气体的平均摩尔质量为29.2 gmol1,氧气的摩尔质量为32 gmol1,两者的相对密度为29.5320.913,D项正确。答案选A。10、A【解析】豆浆、河水和烟尘均为胶体,盐卤点豆腐、江河入海口处“三角洲”
16、的形成是发生了胶体的聚沉,用高压直流电除烟尘是胶体的电泳,均和胶体的性质有关,故正确;溶液中的溶质粒子不一定带电,故对溶液通电时,溶质粒子不一定向两极移动,故错误;氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子带电,且带同种电荷,故胶粒之间相互排斥,导致胶体比较稳定,故错误;胶体不带电,带电的是胶粒,故做氢氧化铁胶体电泳实验时,阴极周围红褐色加深,说明氢氧化铁胶粒带电,故错误;向FeCl3溶液中滴加稀的NaOH溶液,可制得Fe(OH)3沉淀,氢氧化铁胶体的制备是将氯化铁溶液滴入沸水中,故错误;一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故1mol氯化铁所形成的胶粒的个数小于NA个,故错误;淀粉溶液和蛋
17、白质溶液分散质粒子直径在1nm100nm之间,是胶体,故错误;所以只有正确;综上所述,本题应选A。【点睛】分散质粒子直径在1nm100nm之间分散系为胶体,胶体具有的性质,(1)丁达尔现象:当一束平行光线通过胶体时,从侧面看到一束光亮的“通路”;(2)布朗运动:胶体中胶粒不停地作无规则运动。其胶粒的运动方向和运动速率随时会发生改变,从而使胶体微粒聚集变难,这是胶体稳定的一个原因。布朗运动属于微粒的热运动的现象。这种现象并非胶体独有的现象;(3)电泳现象:胶粒在外加电场作用下,能在分散剂里向阳极或阴极作定向移动,这种现象叫电泳。电泳现象表明胶粒带电;(4)凝聚:胶体中胶粒在适当的条件下相互结合成
18、直径大于 的颗粒而沉淀或沉积下来的过程。如在胶本中加入适当的物质(电解质), 胶体中胶粒相互聚集成沉淀。11、B【解析】分析:共价化合物中,以共用电子对形成化学键;共价化合物中,原子吸引电子对的能力不同,共用电子对发生偏移。详解:共价化合物中,以共用电子对形成化学键,但原子吸引电子对的能力不同,共用电子对发生偏移,则元素的化合价有正负,而不存在电子得失及金属元素的问题。故选B。点睛:共价键中电子对发生偏移,但不能得失电子。12、A【解析】由铝分别与碱液和酸反应的方程式:2Al2H2O2NaOH=2NaAlO23H2;2Al6HCl=2AlCl33H2,可知当酸和碱过量时,等量的铝反应能产生等量
19、的氢气,所以天平依然保持平衡。答案选A。13、C【解析】水易挥发和冷却,可先蒸发,将水与盐类分离,在冷却可得到水,以此解答该题。【详解】A可溶性盐类物质不能通过过滤的方法分离,故A错误;B结晶法得到盐类物质,不能得到水,故B错误;C水易挥发,可用蒸馏的方法分离水和可溶性盐,故C正确;D用沉淀法,易引入其它杂质离子,故D错误。答案选C。【点睛】本题考查物质的分离提纯,侧重物质除杂及混合物分离方法的考查,把握物质的性质及分离原理为解答的关键。14、C【解析】A.胶体是混合物,故错误;B.胶体不带电,但有些胶体粒子带电,故错误;C. 工厂中常用的静电除尘装置是根据胶体的电泳性质设计的,故正确;D.
20、胶体、溶液和浊液的本质区别是分散质粒子直径,不是丁达尔效应,故错误。故选C。【点睛】胶体是一种分散系,是混合物,胶体中粒子带电,但胶体不能带电,利用胶体粒子带电的性质进行电泳分离或除尘。15、D【解析】A. 硫酸为强酸,氢氧化钠为强碱,硫酸钠为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故A不选;B. 氢氧化钡为强碱,盐酸为强酸,氯化钡为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故B不选;C. 氢氧化钾与盐酸反应生成氯化钾和水,氯化钾为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故C不选;D. 氢氧化铜和硝酸反应生成硝酸铜和水,氢氧化铜难溶,不能用OH-表
21、示,离子方程式应为Cu(OH)2+ 2H+= Cu2+ 2H2O,故D选;故选D。【点睛】稀的强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的离子反应能用离子方程式H+OH-=H2O表示,若有沉淀、气体、弱电解质等物质生成,则不能用该离子方程式表示。16、C【解析】标准状况下8.96L的物质的量为,所含氢原子个数为0.44=1.6NA,质量为0.4mol16g/mol=6.4g;个物质的量为0.5mol,体积为0.5mol22.4L/mol=11.2L,所含氢原子个数为0.5 NA,质量为0.5mol36.5g/mol=18.25g;30.6g物质的量为,所含氢原子个数为0.92=1.8NA,体积为0.9mo
22、l22.4L/mol=20.16L,质量为30.6g;体积为0.3mol22.4L/mol=6.72L,所含氢原子个数为0.33=0.9NA,质量为0.3mol17g/mol=5.1g;A.体积大小关系为:,故A正确;B.同温同压下气体密度比等于摩尔质量之比,所以密度大小关系为:,故B正确;C.质量大小关系为:,故C错误;D.氢原子个数大小关系为:,故D正确;故答案为C。【点睛】本题考查物质的量有关计算,侧重考查对基本公式的理解和掌握,明确各个物理量之间的关系是解本题关键,注意气体摩尔体积适用范围及适用条件,题目难度不大。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Na2O2 NaOH+CO2=
23、NaHCO3 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 【解析】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。【详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧
24、生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3; (3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。【点睛】本题以钠及其化合物为载体考查了物质的
25、推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。18、过滤 蒸馏 Ba2+SO42-=BaSO4 H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O CuSO4 KCl 序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl 【解析】假设这些物质都有,经步骤得到
26、无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。【详解】(1)经步骤得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏;(2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤中的离子方
27、程式为Ba2+SO42-=BaSO4;步骤中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O;(3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl;(4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况:序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl(5)KCl是唯一可能存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO
28、3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。【点睛】“白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。19、K2CO3 除去溶液中过量的Ba2+ HCl 使HCl挥发 蒸发 蒸发皿 有大量固体析出 【解析】利用MgCl2和MgSO4能与所提供的溶液中的Ba(OH)2溶液形成Mg(OH)2沉淀、BaSO4沉淀而被除去,因此可先向混合溶液中加入足量或过量的Ba(OH)2溶液,待充分反应后过滤,所得滤液为KCl溶液与过量Ba(OH)2溶液的混合溶液;接下来利用加入
29、过量K2CO3的方法再把多余的Ba(OH)2反应而除去,此时过滤后的溶液为KCl溶液、KOH溶液及过量的K2CO3溶液的混合溶液;然后利用KOH、K2CO3与HCl反应生成KCl采取滴加适量稀HCl到不再放出气泡时,得到的溶液即为纯净的KCl溶液,最后经蒸发结晶可得到氯化钾晶体,以此解答该题。【详解】(1)由以上分析可知 B为K2CO3,加过量碳酸钾的目的是除去溶液中过量的Ba2+;故答案为:K2CO3;除去溶液中过量的Ba2+;(2)由以上分析可知 C为HCl,利用KOH、K2CO3与HCl反应生成KCl,加热煮沸的目的是:使HCl挥发;故答案为:HCl;使HCl挥发;(3)操作为物质的溶液
30、获得晶体的方法,为蒸发结晶,盛KCl溶液的仪器为蒸发皿,蒸发时,当析出大量固体时停止加热;故答案为:蒸发;蒸发皿;有大量固体析出。【点睛】注意把握实验的原理和操作方法,为解答该题的关键,会根据物质性质选取合适的分离和提纯方法。20、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O 饱和食盐水 除去A中产生的气体中含有的HCl气体 浓硫酸 除去Cl2中混有的水蒸汽 吸收氯气,防止污染 Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 在D、E之间增加一个含氯化钙的干燥管 【解析】用MnO2和浓盐酸制得的氯气中混有HCl和水蒸气,必须先除去HCl气体、再除掉水蒸气,接着干燥纯净的氯气与铜粉反应
31、制取纯净的无水CuCl2,最后进行尾气处理。【详解】A装置是实验室制备氯气的反应原理,因此A中反应的化学方程式MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O,故答案为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;B、C装置是除掉杂质气体HCl和水蒸气,应先除掉HCl气体,再除掉水蒸气,因此B中选用的试剂是饱和食盐水,其作用是除去A中产生的气体中含有的HCl气体;C 中选用的试剂是浓硫酸,其作用是除去Cl2中混有的水蒸汽,故答案分别是;饱和食盐水;除去A中产生的气体中含有的HCl气体;浓硫酸;除去Cl2中混有的水蒸汽;制备氯化铜后,由于氯气过量,会污染环境,因此装置E的目的是吸收氯
32、气,防止污染,E中发生反应的化学方程式:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,故答案分别为:吸收氯气,防止污染;Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;但实验发现D中得到的无水CuCl2总是偏蓝色,蓝色说明装置中存在水,分析前后装置,前面已经除掉水蒸气,说明水蒸气是后面来的即E中倒过来的,改进方案:在D、E之间增加一个含氯化钙的干燥管,故答案为在D、E之间增加一个含氯化钙的干燥管。【点睛】与气体有关的实验装置的一般连接顺序为:气体发生装置气体除杂净化装置收集(或主体实验)装置尾气吸收装置。21、 1:5 22.4 2 1 1 1 2 2 16 2 2 5 8 2KMnO4
33、+5 SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4 【解析】(1)H2 + CuO Cu + H2O ;3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O;NH4NO3 + Zn=ZnO + N2+ 2H2O这三个反应中化合价都有变化,所以都属于氧化还原反应;CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2 + H2O;Cu2O + 4HCl=2HCuCl2 + H2O这两个反应中没有化合价变化,均属于非氧化还原反应;综上所述,本题答案是:。(2)MnO2MnCl2,锰元素化合价由+4价降低到+2价,得电子发生还原反应;Cl-Cl2,氯元素化合价由-1价升高到
34、0价,失电子发生氧化反应;正确的电子转移表示为:;综上所述,本题答案是:。(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,若有3mol I2生成,KIO3I2,碘元素化合价降低,得电子发生还原反应,做氧化剂,其物质的量为1mol;6molHI中有1molI-没被氧化,5molHI2.5mol I2,碘元素化合价升高,失电子发生氧化反应,做还原剂,其物质的量为5mol;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5;综上所述,本题答案是:1:5。(4)反应 3Cu + 8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O中,铜由0价升高到+2价,失电子;3molCu完全反
35、应,共转移6mole-;根据3Cu -2NO-6mole-可知,当转移了3mol电子时,生成的NO气体的物质的量为1mol,其在标况下的体积是122.4=22.4 L;综上所述,本题答案是:22.4。(5)根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:Cl22HCl,氯元素化合价降低2价;SO2 H2SO4,硫元素化合价升高2价,化合价升降总数相等;因此Cl2前面系数为1,SO2前面系数为1,再根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2H2O +Cl2 +SO2 =H2SO4 + 2HCl;综上所述,本题答案是:2,1,1,1,2。根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配
36、平:KMnO4MnCl2,锰元素化合价降低5价;2HClCl2,氯元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数为2,Cl2前面系数为5;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为2KMnO4 + 16HCl=2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O;KMnO4在反应中做氧化剂,被还原为MnSO4,SO2在反应中作还原剂,被氧化为H2SO4,根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:KMnO4MnSO4,锰元素化合价降低5价;SO2SO42-,硫元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数为2,SO2前面系数为5
37、;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4;综上所述,本题答案是:2,16,2,2,5,8;2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4。【点睛】针对于问题(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,都是碘元素发生化合价变化,因此同种元素之间发生氧化还原反应时,化合价变化为“只靠拢,不交叉”;即KIO3中+5价的碘降低到0价碘;HI中-1价碘升高到0价碘,但是其中6个HI中有1个-1价碘没有发生变价,有5个-1价碘发生变价,被氧化;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5。