2023届黑龙江省克东县第一中学化学高一上期中检测模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl.已知H2S为反应物,则另一反应物是ASBFeCl2CFeCl3DHCl2、过滤后的食盐水仍含有可溶性的CaCl2、MgC

2、l2、Na2SO4等杂质,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水: 加入稍过量的NaOH溶液; 加入稍过量的Na2CO3溶液; 加入稍过量的BaCl2 溶液; 滴入稀盐酸至无气泡产生; 过滤正确的操作顺序是 ()ABCD3、下列关于Fe(OH)3胶体的说法中,不正确的是 ( )A分散质粒子直径在10-910-7m之间B是一种纯净物C具有丁达尔效应D具有净水作用4、下列物质的保存方法不正确的是ANa置于煤油中B白磷置于冷水中CNaOH溶液置于配有橡皮塞的玻璃瓶中D氯水置于无色玻璃瓶中5、实验室保存下列物质的方法中,不正确的是A少量金属钠保存在煤油里B烧碱溶液盛装在用玻璃塞塞紧的试剂瓶中CFeS

3、O4溶液存放在加有少量铁粉的试剂瓶中D氯水应装在棕色瓶中密封避光保存6、下列图示的四种实验操作名称从左到右依次是( )A过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液B过滤、蒸馏、蒸发、萃取分液C蒸发、蒸馏、过滤、萃取分液D萃取分液、蒸馏、蒸发、过滤7、若612C原子的质量为a g,A原子的质量为b g,NA为阿伏加德罗常数,则A元素的相对原子质量为A12 a/b B12 b/a CaNA D不能确定8、下列说法正确的是A蒸馏时,应使温度计水银球插入液面下B分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出C酸、碱和盐类都属于电解质,其他化合物都是非电解质D纯水的导电性很差,所以水不是电解质9、下列化学药品

4、与其危险化学品图形标志不一致的一组是( )A硫磺B高锰酸钾C氢气D乙醇10、同温同压下,将a mLCO、b mLH2和c mLO2混合于同一试管中,电火花引燃后,充分燃烧后的混合物中原子数之比N(C):N(H):N(O)为Aa:b:cBa:2b:(a+2c)Ca:2b:3cDa:2b:2c11、下列各组物质,需要用丁达尔效应区分的是( )A氯化钠溶液与氯化铁溶液B氢氧化铁胶体与碘化银胶体C红褐色的某溶液和氢氧化铁胶体D氯化钠溶液和硫酸铜溶液12、下列物质属于酸的是( )AHNO3 BCaCO3 CSO2 DNH3H2O13、将标准状况下aLNH3溶解于1L水中,得到氨水的物质的量浓度为bmol

5、/L,则该氨水的密度为Ag/cm3Bg/cm3C g/cm3Dg/cm314、下列化学药品与其危险化学品图形标志不一致的一组是( )A小苏打1B甲烷2C酒精3D白磷415、某兴趣小组进行碘的提取实验:首先将海带灼烧成灰,用水浸泡得到含碘离子的水溶液,再用硫酸酸化、加氯水氧化得到少量碘水,最后以CCl4为溶剂将碘单质从中提取出来。下列说法正确的是A灼烧的目的是为了使海带灰化,除去有机物,以便于碘离子的浸出B灼烧时用到的仪器是烧杯、酒精灯、玻璃棒C海带灰浸取液中的碘离子可用淀粉溶液检验DCCl4溶剂还可用苯、酒精代替16、将5 molL1的Mg(NO3)2溶液a mL稀释至b mL,稀释后溶液中N

6、O的物质的量浓度为()AmolL1BmolL1CmolL1DmolL117、下列物质的水溶液能导电,但属于非电解质的是AHNO3BCl2CNH4NO3DSO218、已知在3.2g某气体中所含的分子数目约为3.011022,此气体的摩尔质量为()A32g B32g/mol C64 mol D64g/mol19、氧化还原反应中,水的作用可以是氧化剂、还原剂、既是氧化剂又是还原剂、既非氧化剂又非还原剂等。下列反应与Br2+SO2+2H2OH2SO4+2HBr相比较, 水的作用不相同的是( )Cl2+H2OHCl+HClO 4Fe(OH)2+O2 +2H2O4Fe(OH)32F2 +2H2O4HF+O

7、2 2Na+2H2O2NaOH+H2ABCD20、已知钙的活动性介于钠和钾之间(钙的密度为1.54克/厘米3),下列叙述正确的是A少量的钙储存在煤油B氧化性:K+Ca2+Na+C钙可以从K2SO4溶液中置换出钾D钙与水反应生成氢氧化钙和氧气21、许多国家十分重视海水资源的综合利用,不需要化学变化就能够从海水中获得的物质是A氯、溴、碘B钠、镁、铝C烧碱、氢气D食盐、淡水22、下列有关物质的分类正确的是A混合物:空气、矿泉水、水银B酸性氧化物:、CO2、SO2、COC盐:醋酸钠、氯化铵、纯碱D弱电解质:CH3COOH、H2O、NH3二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E 都是前

8、20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、B、D的元素符号:A_;B_;D_。(2)C离子的电子式_;E的离子结构示意图_。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式_。(4)工业上将E的单质通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为_。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_。24

9、、(12分)AF是中学化学常见的六种物质,它们之间有如下转化关系。已知A是厨房中常见的一种调味品,D是一种黄绿色气体单质,F是一种黑色固体,F常用作催化剂,回答下列各题:(1)四个反应中,属于氧化还原反应的是_。(2)写出两个化学反应的化学方程式:_;_。25、(12分)氯气是一种重要的化工原料,自来水的消毒、农药的生产、药物的合成都需要用它。(1)工业上通常采用电解法制氯气,请观察图后回答下列问题: 请写出该反应的化学方程式_。 通电后,b侧产生的气体是_填化学式。(2)某学生设计如图所示的实验装置,利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉这是一个放热反应,回答下列问题:在A装置中用固体二氧

10、化锰与浓盐酸,在加热条件下制取氯气,请写出反应的化学方程式_。漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是_。装置C的作用是_。此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中还存在两个副反应:I温度较高时氯气与消石灰反应生成,为避免此副反应的发生,可采取的措施是_。II试判断另一个副反应用化学方程式表示_,为避免此副反应的发生,可以在A与B之间连接一个装有_的洗气瓶。26、(10分)食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶

11、液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液欲除去溶液中的Ca2+、Mg2+、SO离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为_(只填化学式);过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:_;若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_;(2)用提纯的氯化钠配制250mL 0.2mol/L氯化钠溶液:配制溶液时用到的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外,还必须用到的玻璃仪器有_(填仪器名称);计算后,需称出氯化钠质量为_g;下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:A定容时仰视容量瓶刻度线:_;B称量时砝码生锈:_;C移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_。27、(12分)需要0.2 mo

12、lL1的Na2CO3溶液480 mL,用Na2CO310H2O晶体配制该溶液。(1)应称取Na2CO310H2O晶体的质量是_g , 配制过程用到的玻璃仪器除烧杯、胶头滴管外,还有_。(2)根据下列操作对所配溶液的浓度产生的影响,完成下列要求:Na2CO310H2O晶体失去了部分结晶水用“左码右物”的称量方法称量晶体(使用游码)碳酸钠晶体不纯,其中混有氯化钠称量碳酸钠晶体时所用砝码生锈容量瓶未经干燥使用。 其中引起所配溶液浓度偏高的有_(填序号,下同),偏低的有_,(3)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有_。A配制一定体积准确浓度的标准溶液 B贮存溶液C测量容量瓶规格以下的任意体积的液体 D准

13、确稀释某一浓度的溶液28、(14分)回答下列有关氧化还原的问题。(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu2H2SO4(浓)CuSO4SO22H2O。其中氧化产物是_。若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为_。(2)下列微粒:S S2 Fe2 H Cu HCl H2O在化学反应中只能被氧化的是_(填序号,下同)。只能表现出氧化性的是_。(3)在含有Cu(NO3)2、Mg(NO3)2、AgNO3的混合溶液中加入适量锌粉,最终反应容器中有固体剩余。则固体中一定含有_,反应后溶液中一定含有的阳离子是_。(4)在反应KClO36HCl(浓)KCl3Cl23H2O

14、中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为_。(5)将NaHSO3溶液滴加到酸性KMnO4溶液混合,溶液由紫色褪至无色。反应结束后,推测硫元素在溶液中的存在形式是_。这样推测的理由是_。(6)自来水中的NO3对人类健康产生危害。为了降低自来水中NO3的浓度,某研究人员提出两种方案。方案a:微碱性条件下用Fe(OH)2还原NO3,产物为NH3。生成3.4g NH3同时会生成_mol Fe(OH)3。方案b:碱性条件下用Al粉还原NO3,产物是N2。发生的反应可表示如下,完成方程式配平并标出电子转移的方向和数目。_Al_NO3_OH_AlO2_N2_H2O29、(10分)实验室用NaOH固体配制25

15、0mL 1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题:(1)配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量_g;(2)配制时,其正确的操作顺序是(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用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中D将容量瓶盖紧,颠倒摇匀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12cm处(3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的是_;溶液注入容量

16、瓶前需恢复到室温,这是因为_;(4)下列配制的溶液浓度偏低的是_; A称量NaOH时,砝码错放在左盘;B向容量瓶中转移溶液时,不慎有液滴洒在容量瓶外面;C定容时仰视液面达到刻度线;D定容时俯视液面达到刻度线;E配制前,容量瓶中有少量蒸馏水。参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、C【解析】根据S守恒,反应中H2S被氧化成S,结合“氧化还原反应的特征:元素的化合价有升降”分析。【详解】H2S为反应物,根据S守恒,S为生成物,即反应中S元素的化合价由-2价升至0,H2SS为氧化反应;氧化还原反应中氧化反应和还原反应一定同时发生,根据各物质中元素的化合价,另一过程为

17、FeCl3FeCl2,Fe元素的化合价由+3价降至+2价,另一反应物为FeCl3,反应的化学方程式为H2S+2FeCl3=S+2FeCl2+2HCl,答案选C。2、A【解析】欲除去粗盐中的可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,正确操作顺序应为:加入稍过量的BaCl2 溶液,除去SO42-,溶液中引入了少量的杂质Ba2+;加入稍过量的NaOH溶液,除去Mg2+,溶液中引入了杂质OH-;加入稍过量的Na2CO3溶液,除去Ca2+、Ba2+,溶液中引入了杂质CO32-;过滤,除去BaSO4、BaCO3、CaCO3、Mg(OH)2等沉淀;滤液中滴入稀盐酸至无气泡产生,除去引入的OH-、C

18、O32-;所以正确的操作顺序为:;综上所述,本题选A。3、B【解析】A. 氢氧化铁胶体胶粒的直径在10-910-7m之间,A正确;B. 氢氧化铁胶体是氢氧化铁和水的混合物,B错误;C. 胶体具有丁达尔效应,C正确;D. 氢氧化铁胶粒能吸附水中的杂质颗粒,有净水的作用,D正确;答案选B。4、D【解析】A金属钠与煤油不反应,且密度比煤油大,沉于煤油底部,隔开了空气,所以钠能保存在煤油中,选项A正确;B白磷在冷水中保存:可以隔绝空气,选项B正确;C因玻璃塞中的二氧化硅能和氢氧化钠反应有硅酸钠(Na2SiO3)生成,硅酸钠是一种粘合剂,所以氢氧化钠溶液不能用带有磨口玻璃塞的试剂瓶盛装,而应在带橡胶塞的

19、玻璃瓶,选项C正确;D新制氯水中的次氯酸见光容易分解,不能保存在无色玻璃瓶中,应该盛放在棕色瓶中,选项D不正确;答案选D。5、B【解析】A.因为金属钠在空气中会迅速与氧气反应,所以应隔绝空气保存。而钠的密度又比水小且遇水反应,而煤油密度比钠小,所以经常保存在煤油中,A正确;B.烧碱溶液为NaOH溶液,玻璃的主要成分为SiO2,2NaOH+SiO2=Na2SiO3+H2O,因此不能将烧碱溶液装在用玻璃塞塞紧的试剂瓶中,而应用橡胶塞塞紧,B错误;C.由于FeSO4溶液中的Fe2+易被氧化,试剂瓶中加入少量铁粉,可防止Fe2+被氧化,C正确;D. 氯水中的次氯酸见光易分解,新制氯水通常保存在棕色试剂

20、瓶中,故D正确。答案选B。6、A【解析】由图可知,四个装置中分别有漏斗、蒸发皿、烧瓶、分液漏斗,漏斗用于过滤分离,蒸发皿用于蒸发分离混合物,烧瓶、冷凝管等用于蒸馏分离,分液漏斗用于萃取、分液操作,四种实验操作名称从左到右依次是过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液, 故选:A。【点睛】本题考查混合物分离提纯,把握实验仪器的使用及混合物分离提纯方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意常见仪器的用途。7、D【解析】一种元素因中子数不同,可能有多种原子。元素的相对原子质量是指该元素的同位素按其丰度计算的平均值。A元素可能存在多种同位素,则不能根据A原子的质量计算其A元素的相对原子质量,但可以计算A原子的

21、相对原子质量,A原子的相对原子质量为。答案选D。【点睛】本题考查了相对原子质量的概念与计算方法,该题概念辨析要求高,平时学习时需理解这些概念与相关概念的区别和联系。8、B【解析】A、因温度计测的是蒸汽的温度,故应放在蒸馏烧瓶支管口处,选项A错误;B分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,选项B正确;C电解质为在溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,除了酸、碱和盐还有其他化合物,如金属氧化物等,选项C错误;D、溶于水或熔融状态下能够电离出阴阳离子的化合物是电解质,水是电解质,选项D错误。答案选B。9、C【解析】A硫磺易燃,是易燃固体,故A不选; B高锰酸

22、钾有强氧化性,是氧化剂,故B不选;C氢气无毒,不是有毒气体,故C选;D乙醇易燃,是易燃液体,故D不选;故答案选C。10、B【解析】由理想气体状态方程:PV=nRT,同温同压下,气体体积之比与物质的量之比相等,即a mLCO、b mLH2和c mLO2相当于a mol CO、b molLH2和c moLO2,化学反应中,原子个数守恒,即充分燃烧后的混合物中原子数之比N(C):N(H):N(O) = a:2b:(a+2c),答案选B。11、C【解析】A氯化钠溶液与氯化铁溶液都不具有丁达尔效应,不能用丁达尔效应区分,故A错误;B氢氧化铁胶体与碘化银胶体都具有丁达尔效应,不能用丁达尔效应区分,故B错误

23、;C溶液不具有丁达尔效应,胶体具有丁达尔效应,能用丁达尔效应区分,故C正确;D氯化钠溶液和硫酸铜溶液都不具有丁达尔效应,不能用丁达尔效应区分,故D错误;故选C。12、A【解析】分析:在溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,据此解答。详解:A、HNO3能电离出氢离子和硝酸根离子,属于酸,A正确;B、CaCO3是由钙离子和碳酸根离子组成的化合物,属于盐,B错误;C、SO2是由硫元素和氧元素组成的化合物,属于酸性氧化物,C错误;D、NH3H2O电离出铵根和氢氧根离子,属于碱,D错误。答案选A。13、A【解析】氨气的质量是,溶液的质量是1000g+,则溶质的质量分数是。根据可知密度是g/mL,

24、答案选A。14、A【解析】A、小苏打不属于化学危险品,该化学药品与其危险化学品图形标志不一致,其他选项化学药品与图形标志一致,故选A。15、A【解析】A. 灼烧使海带灰化,除去其中的有机物,便于用水溶解时碘离子的浸出,故A正确;B、灼烧时用到的主要仪器有酒精灯、玻璃棒和坩埚,故B错误;C. 海带灰浸取液中的碘离子遇到淀粉溶液不变色,碘单质遇淀粉变蓝色,故C错误;D、酒精和水互溶,故不能用酒精来萃取碘水中的碘,故D错误;故选A。16、B【解析】根据稀释时NO守恒可知:5 molL1a mL103 LmL12b mL103 LmL1 c(NO),则c(NO) molL1,故选B。17、D【解析】在

25、水溶液里和熔融状态下都不能自身电离出离子的化合物是非电解质,溶液能导电说明溶液中含有自由移动的离子。【详解】A、硝酸是电解质,A错误;B、氯气是单质,既不是电解质也不是非电解质,B错误;C、硝酸铵是电解质,C错误;D、二氧化硫和水反应生成亚硫酸,亚硫酸能电离出阴阳离子而使其溶液导电,亚硫酸是电解质,但二氧化硫不能自身电离出离子,属于非电解质,D正确,答案选D。18、D【解析】3.011022某气体所含分子的物质的量为0.05mol,根据M=m/n=3.2/0.05=64g/mol, D选项正确;综上所述,本题选D。【点睛】气体的摩尔质量与气体的分子量表示意义不一样,摩尔质量有单位,一般为g/m

26、ol;只有当以克为单位时,摩尔质量在数值上等于该气体的相对分子质量。19、A【解析】水既不是氧化剂也不是还原剂与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用相同,故错误;水既不是氧化剂也不是还原剂,与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用相同,故错误;水是还原剂,与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用不相同,故正确;水是氧化剂,与Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中水的作用不相同,故正确; 正确,故选A;答案:A20、A【解析】A. 钙的密度大于煤油,少量的钙可储存在煤油中,A正确;B. 金属性KCaNa,金属性越强对应离子的氧化性

27、越弱,所以离子的氧化性为K+Ca2+Na+,故B错误;C. 钙先与水反应,金属性比钾弱,不能置换出K2SO4溶液中的钾,故C错误;D. 钙与水反应生成氢氧化钙和氢气,故D错误;答案选A。21、D【解析】A项,海水中氯、溴、碘元素都是以离子的性质存在,要获得氯、溴、碘单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故A项错误;B项,海水中钠、镁、铝元素都是以离子的性质存在,要获得钠、镁、铝单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故B项错误;C项,通过电解海水可以得到烧碱和氢气,电解属于化学变化,故C项错误。D项,海水中含有大量的食盐和水,通过蒸发的方法可以从海水中提取出食盐和淡水,故D项正确

28、;故答案选D。22、C【解析】A水银是汞单质,是纯净物,故A错误;BCO既不能与酸反应,又不能与碱反应,是不成盐氧化物,故B错误;C醋酸钠、氯化铵、纯碱能电离出金属阳离子或铵根离子和酸根阴离子,属于盐类,故C正确;DNH3为化合物,其水溶液能导电,但其本身不发生电离,则属于非电解质,故D错误故选C。二、非选择题(共84分)23、H C Na 2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有

29、中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1 mol如果为金属镁,则MgH2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2NaH2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D

30、:Na;C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH;工业上将E即氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和

31、次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO。24、 2NaCl+2H2O 2NaOH+H2+Cl2 MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 + Cl2+2H2O 【解析】已知A是厨房中常见的一种调味品,为氯化钠,D是一种黄绿色气体单质,为氯气,F是一种黑色固体, F常用作催化剂,为二氧化锰。据此解答问题。【详解】已知A是厨房中常见的一种调味品,为氯化钠,D是一种黄绿色气体单质,为氯气,F是一种黑色固体, F常用作催化剂,为二氧化锰。则A为氯化钠,B为氢氧化钠,C为氢气,D为氯气,E为氯化氢

32、,F为二氧化锰。(1)有元素化合价变化的反应为氧化还原反应,四个反应中属于氧化还原反应的为。(2)反应为电解氯化钠生成氢氧化钠和氢气和氯气,方程式为:2NaCl+2H2O 2NaOH+H2+Cl2;为浓盐酸和二氧化锰反应生成氯化锰和氯气和水,方程式为:MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 + Cl2+2H2O。【点睛】推断题抓住突破口是关键,如颜色,黄绿色的气体为氯气,红棕色的气体为二氧化氮等,抓住物质的用途,如氯化钠为厨房常用调味剂等。25、2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2 Cl2 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca

33、(ClO)2+2H2O; 吸收未反应完的氯气,防止污染空气 冷却B装置 2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O 饱和氯化钠溶液 【解析】(1)电解饱和食盐水可以得到氢氧化钠、氯气和氢气;b侧产生的气体是氯气,氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;(2)Mn元素化合价由+4价降低到+2价,Cl元素化合价由-1价升高到0价,根据化合价的升降相等配平方程式;氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水;氯气有毒,不能直接排放到空气中,需要进行尾气吸收;I依据信息可知温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生应降低温度;II盐酸易挥发,会与消石灰反应,在A与B之

34、间连接一个装有饱和食盐水的洗气瓶。【详解】(1)电解饱和食盐水可以得到氢氧化钠、氯气和氢气,化学方程式是:2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2;答案:2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2b侧电极是阳极,氯离子放电,产生的气体是氯气,氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;答案:Cl2(2)Mn元素化合价由+4价降低到+2价,Cl元素化合价由-1价升高到0价,根据化合价的变化配平方程式,MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;答案:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,化学方程式是2Cl2+2Ca(OH)

35、2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;答案:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;氯气有毒,不能直接排放到空气中,需要进行尾气吸收;答案:吸收未反应完的氯气,防止污染空气I依据信息可知温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为为避免此副反应的发生应降低温度;答案:冷却B装置II盐酸易挥发,会与消石灰反应:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O,可以在A与B之间连接一个装有饱和食盐水的洗气瓶;答案:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O 饱和氯化钠溶液26、BaCl2、NaOH 、Na2CO3(或NaOH、 BaCl2、Na2CO3或

36、BaCl2、Na2CO3、NaOH ) 将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽 在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度 250mL容量瓶和胶头滴管 2.9 g 偏低 偏高 偏低 【解析】粗盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,粗盐中加入水,加热溶解,要除去粗食盐中含有的少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,可以用BaCl2溶液除去SO、用NaOH除去Mg2+、用Na2CO3溶液除去Ca2+,结合加入的试剂是过量的,BaCl2溶液需要在Na2CO3溶液之前加入,

37、然后过滤,得到沉淀和滤液,沉淀成分为BaSO4、Mg(OH)2、CaCO3以及BaCO3,向滤液中加入稀盐酸调节pH,除去过量的饱和Na2CO3溶液和氢氧化钠,得到NaCl溶液,然后加热浓缩、冷却结晶得到氯化钠晶体,然后洗涤、干燥得到纯NaCl,结合配制溶液的一般步骤和误差分析的方法分析解答。【详解】(1)要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,因此碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去了,氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子、碳酸根离子,因此滴加顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH

38、、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH,故答案为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH;检验硫酸根离子是否除尽的操作为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽,故答案为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽;若先用盐酸调pH再过滤,生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3都会与盐酸反应而溶解,影响氯化钠的纯度,故答案为:在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯

39、度;(2)用提纯的NaCl配制250mL 0.2mol/LNaCl溶液,需要的仪器有烧杯,玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管、托盘天平,因此除了烧杯、玻璃棒外,还需要用到的玻璃仪器有250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:250mL容量瓶、胶头滴管;250mL 0.2mol/L NaCl溶液中含有NaCl的物质的量n=cV=0.2mol/L0.25L=0.05mol,氯化钠质量m=nM=0.05mol58.5g/mol=2.925g;但托盘天平只能称量到0.1g,所以需要称量氯化钠质量2.9g,故答案为:2.9;A定容时仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低;B称量时砝码生

40、锈,砝码质量增大,称量的氯化钠质量偏多,浓度偏高,故答案为:偏高;C移液时玻璃棒下端靠在刻度线之上,在刻度线以上会滞留一些溶液,会导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低。27、28.6 玻璃棒、500mL容量瓶 BCD 【解析】(1)根据n=cV计算溶质Na2CO3的物质的量,利用Na2CO310H2O的物质的量等于Na2CO3的物质的量,根据m=nM计算Na2CO310H2O的质量;根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定所需仪器;(2)根据c=n/V,通过判断不当操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响来分析误差;(3)容量瓶是配制一定体积准确浓度的标准溶液的定容仪器。【详解】(1)

41、根据n=cV可知需要的Na2CO3的物质的量n=0.5L0.2mol/L=0.1mol,即需要的Na2CO310H2O晶体也为0.1mol,质量m=nM=0.1mol286g/mol=28.6g;配制溶液用到的仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,根据题目提供的仪器可以知道,还需要的玻璃仪器有玻璃棒、500mL容量瓶,故答案为28.6;玻璃棒、500mL容量瓶; (2)Na2CO310H2O晶体失去了部分结晶水后,Na2CO3的质量增大,故物质的量增大,所配溶液的浓度偏高;用“左码右物”的称量方法称量晶体(使用游码),会导致所称量的固体的质量偏小,故所配溶液的浓度偏低;碳酸

42、钠晶体不纯,其中混有氯化钠,会导致碳酸钠的物质的量偏小,故所配溶液的浓度偏低;生锈的砝码质量偏大,而m物=m砝+m游,故称量出的固体的质量偏大,则配制出的溶液的浓度偏高;容量瓶未经干燥使用,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变;所以引起所配溶液浓度偏高的有,偏低的有,无影响的有,故答案为;(3)容量瓶是精密仪器,是用于配制一定体积准确浓度的标准溶液的定容仪器,不可用于储存和溶解固体,不能用于稀释浓溶液,也不能测量除其规格以外容积的液体体积,故选BCD,故答案为BCD。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项,易错点是计算溶质的质量,很多同学将溶液的体积认为是480mL而导致出错。28、CuSO4(或Cu2) 2.24L Ag Mg2 Zn2 5:1 SO42 紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低。NaHSO3中4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42形式存在。 1.6 10 6 4 10 3 2 【解析】(1)根据氧化还原反应中,元素化合价升高的物质做还原剂,发生氧化反应,对应氧化产物;根据2e- SO2可计算出SO2的体积;(2)

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