上海南洋模范2022-2023学年化学高一第一学期期中学业质量监测试题含解析.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(每题只有一个选项符合题意)1、有BaCl2和KCl的混合溶液a L,将其平均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2离子完全沉淀,消耗x mol H2SO4,;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀,消耗y mol AgNO3。据此得知原混合溶液中的c(

2、K)为( )A(y-2x)/a B(2y-4x)/a C(2y-2x)/a D(y-x)/a2、K37CIO3晶体与H35Cl溶液反应生成氯化钾、氯气和水,实验测得此反应生成的氯气的分子量是()A73.3B73C72D70.73、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列判断正确的是( )A1L1molL-1KClO3溶液中含有的氯离子数目为NAB标准状况下,22.4LH2O含有的分子数目为NAC16gO2与16gO3含有的氧原子数目相等D18gNH4+所含质子数为10NA4、把过氧化钠投入含有HCO、Cl-、Mg2+、Na+的水溶液中,离子数目不变的是( )AHCOBCl-CMg2+DNa+5、下列

3、溶液中,能大量共存的是A0.1mol/LNaOH溶液:K+、Ba2+、Cl-、HCO3-B强酸性溶液中:Na+、K+、OH-、SiO32-C0.1mol/LFeCl2溶液:K+、Na+、I-、SCN-D无色溶液中:Na+、Cu2+、C1-、NO3-6、提出原子结构的行星模型的科学家是A道尔顿 B汤姆孙 C卢瑟福 D伦琴7、下列仪器常用于物质分离的是A B C D8、下列各组离子在水溶液中能够大量共存的是ABC D9、下列反应中,不属于氧化还原反应的是 ( )ANa2SiO32HCl=2NaClH2SiO3BFe+CuSO4=Cu+FeSO4C4NH35O2 4NO6H2OD2Mg+O2+2H2

4、O = 2Mg (OH)210、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是( )A常温常压下,17 g OH中所含的电子数为9 NAB物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl- 个数为1 NAC通常状况下, 2.24L CO2气体含有的0.1 NA 个CO2分子D1.06g Na2CO3溶于水配成500mL溶液,溶液中含有的Na+离子数为0.02 NA11、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入8molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共64g时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是( )A右边CO与CO2分子数之比为3

5、:1B右侧CO的质量为14gC右侧气体密度是相同条件下氧气密度的2倍D若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端1/3处,保持温度不变,则前后两次充入情况容器内的压强之比为6: 512、不是Fe(OH)3胶体和MgCl2溶液共同具备的性质是()A都比较稳定,密封放置不产生沉淀B都有丁达尔效应C加入少量NaOH溶液都可产生沉淀D分散质微粒均可透过滤纸13、硫酸钠和硫酸溶液等体积混合后,H+浓度为13molL1,SO42浓度为14molL1,则混合溶液中Na+浓度为A1. 15 molL1 B1.2 molL1 C1.25molL1 D1.5 molL114、在2L0.1molL-1 Ba

6、Cl2溶液中,下列说法正确的是ACl物质的量为0.1molBCl物质的量浓度为0.2 mol.L-1CBa2物质的量为0.1molDBa2物质的量浓度为0.2 mol.L-115、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为() 纯净物混合物电解质非电解质A纯盐酸水煤气硫酸干冰B蒸馏水蔗糖溶液氧化铝二氧化硫C胆矾盐酸铁碳酸钙D大理石甲烷氯化铜碳酸钠AABBCCDD16、下列说法正确的是A同温同压下甲烷和氧气的密度之比为21B1 g甲烷和1 g氧气的原子数之比为51C等物质的量的甲烷和氧气的质量之比为21D在标准状况下等质量的甲烷和氧气的体积之比为12二、非选择题(本题包括5小题)17、

7、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,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成

8、,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_,白色沉淀的成分为_。(2)该白色粉末中一定含有的物质有_;一定不含有的物质有_;可能含有的物质有_;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:_。19、在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气。(1)连接上述仪器的正确顺序(填各接口处的字母):E接_;_接_;_接_;_接F。(2)装置中,饱和食盐水的作用是_;浓硫酸的作用是_。(3)化学实验中检验是否有Cl2产生的常用方法是_。(4)写出下列反应的化学方程式:气体发生装置中的反应:_。NaOH溶液中发生的反应:_。(5)工业上用氯气制取漂白粉的化学反应方程式为_

9、,漂白粉用于漂白、杀菌的原理用化学方程式表示为_。20、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,回答有关问题:(1)写出装置I中有关仪器的名称:a _,b_,该装置分离混合物的原理是根据混合物各组分_不同进行分离的。(2)装置II中仪器C 的名称为_,使用C前必需进行的操作是 _为使C中液体顺利流下,打开活塞前应进行的操作是 _。 (3)下面是用36.5%的浓盐酸(=1.19g/cm3)配制250mL 0.5mol/L的稀盐酸 的操作,请按要求填空:配制上述溶液所需的玻璃仪器除玻璃棒、量筒、烧杯,还有 _,需要量取浓盐酸的体积为 _mL。下列操作中,会造成所配溶液浓度偏低的是_(填字

10、母)。a定容时,俯视刻度线 b没有洗涤烧杯和玻璃棒c洗涤后的容量瓶中残留少量蒸馏水。d量筒量取盐酸前没有用浓盐酸润洗。经测定,所配溶液的浓度偏小,如果忽略实验过程产生的误差,可能的原因是_。21、某化学小组欲探究铁及其化合物的氧化性和还原性,请回答下列问题:(1)除胶头滴管外,你认为本实验必不可缺少的一种玻璃仪器是_。(2)请帮他们完成以下实验报告:实验目的:探究铁及其化合物的氧化性和还原性。试剂:铁粉、FeCl3溶液、FeCl2溶液、氯水、锌片、铜片。实验记录(划斜线部分不必填写):序号 实验内容 实验现象 离子方程式实验结论 在FeCl2溶液中滴入适量氯水 溶液由浅绿色变为棕黄色Fe2+具

11、有还原性 在FeCl2溶液中加入锌片 ZnFe2+Zn2+Fe 在FeCl3溶液中加入足量铁粉 Fe2Fe3+3 Fe2+ Fe3+具有氧化性 Fe3+具有氧化性实验结论:_。(3)根据以上结论判断,下列物质中既有氧化性,又有还原性的有:_。(填序号) A、Cl2 B、Na C、Na+ D、Cl E、SO2 F、盐酸参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】一份滴加稀硫酸,使Ba2离子完全沉淀,消耗x mol H2SO4,,说明溶液中氯化钡的物质的量为xmol,另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀,消耗y mol AgNO3,说明氯离子总共的物质的量为ymol,氯化钡

12、中的氯离子物质的量为2xmol,则氯化钾中的氯离子物质的量为(y-2x)mol。则原溶液中钾离子物质的量为2(y-2x)mol,钾离子浓度为2(y-2x)/a,故选B。2、D【解析】K37CIO3晶体与H35Cl溶液反应生成氯化钾、氯气和水,方程式为:K37ClO3+6H35Cl=K35Cl+3Cl2+3H2O,生成的Cl2中,37Cl与35Cl个数比为1:5,生成的氯气相对分子质量约为(355+37)/3=70.7,故D正确;故选D。3、C【解析】A、1L1molL-1KClO3溶液中没有氯离子,故A错误;B、标准状况下,22.4LH2O是液体,故B错误;C、16gO2与16gO3含有的氧原

13、子均为=1mol,原子数目相等,故C正确;D、18gNH4+所含质子数为11NA=11NA,故D错误;故选C。4、B【解析】把过氧化钠投入含有HCO、Cl-、Mg2+、Na+的水溶液中,Na2O2与水反应生成NaOH和O2,则溶液中Na+浓度明显增大,生成的OH-能与HCO、Mg2+发生离子反应,得到和Mg(OH)2沉淀,导致溶液中HCO和Mg2+浓度减小,则只有Cl-基本不变,故答案为B。5、C【解析】A. 0.1mol/LNaOH溶液中Ba2+、HCO3-与氢氧根离子反应生成碳酸钡沉淀,不能大量共存,A错误;B. 强酸性溶液中SiO32-转化为硅酸沉淀,不能大量共存,B错误;C. 0.1m

14、ol/LFeCl2溶液中K+、Na+、I-、SCN-之间不反应,可以大量共存,C正确;D. 无色溶液中Cu2+不能大量共存,D错误,答案选C。6、C【解析】从对原子结构的认识历史分析原子的结构模型的演变。【详解】A. 1808年,英国科学家道尔顿提出了原子论他认为物质都是由原子直接构成的,原子是一个实心球体,不可再分割,A错误;B. 1897年,英国科学家汤姆逊发现原子中存在电子1904年汤姆逊提出了一个被称为“西瓜式”结构的原子结构模型,电子就像“西瓜子”一样镶嵌在带正电的“西瓜瓤”中,B错误;C. 1911年英国科学家卢瑟福用一束质量比电子大很多的带正电的高速运动的粒子轰击金箔,进一步计算

15、散射时的一些规律,提出了行星式原子模型,指出原子像一个太阳系,带正电的原子核像太阳,带负电的电子像绕着太阳转的行星,C正确;D. 伦琴主要发现了伦琴射线,即X射线,开辟了原子物理学道路,D错误;答案为C。7、B【解析】常用的分离操作有过滤、蒸发、蒸馏、萃取、分液等,结合仪器的用途来解答。漏斗在过滤时需要,分液漏斗在萃取、分液时需要,蒸馏烧瓶在蒸馏时需要。【详解】试管常用于物质的制备及性质实验,不能用于分离,故错误;漏斗可用于过滤分离,故正确;分液漏斗可用于分离互不相溶的液体,故正确;托盘天平常用于称量物质的质量,故错误;蒸馏烧瓶常用于分离沸点不同的液体,故正确;研钵常用于研磨固体,不能用于分离

16、,故错误。故选B。【点睛】本题考查混合物分离、提纯,注重实验基础知识和基本技能的考查,把握常见的仪器及仪器的用途、混合物分离方法为解答的关键。8、C【解析】离子间若能发生化学反应,就不能大量共存。【详解】AH和SO32-反应生成SO2,不能大量共存;BBa2和CO32-生成碳酸钡沉淀,不能大量共存;C互相不反应,可以大量共存;DCa2和SO42-生成硫酸钙沉淀,不能大量共存。答案选C。9、A【解析】含元素化合价变化的反应为氧化还原反应,反之,不属于氧化还原反应,以此来解答【详解】A、该反应中没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故A选;B、Fe、Cu元素的化合价变化,属于氧化还原反应,故B

17、不选;C、N、O元素的化合价变化,属于氧化还原反应,故C不选;D、Mg、O元素的化合价变化,属于氧化还原反应,故D不选;故选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应判断的考查,解题关键:把握反应中元素的化合价变化,易错点,审题时注意选不属于氧化还原反应。10、D【解析】A. 17 g OH的物质的量为1mol,1molOH中所含的电子数为10NA,A错误;B. 没有给定溶液的体积,无法计算出MgCl2溶液中含有Cl- 个数,B 错误;C. 通常状况下,气体摩尔体积不是22.4L/mol;所以 2.24LCO2气体的量不是0.1mol,不能确定含有的CO2分子为0.1 NA 个,C错误

18、;D.1.06g Na2CO3的物质的量为0.01mol,溶于水配成500mL溶液,溶液中含有的Na+离子数为0.02NA,D正确;综上所述,本题选D。11、A【解析】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量=8mol/4=2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2x)mol,28xg+44(2x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳的物质的量为0.5mol,A.气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO

19、2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A正确;B.m(CO)=nM=1.5mol28g/mol=42g,故B错误;C.相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量=64g/2mol=32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端1/3处,则左右空间体积之比为2:1,左右气体物质的量之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D错误。答案选A。12、B【解析】A、

20、溶液和胶体外观基本一致,一般为均一透明、稳定,故A不选;B、只有胶体具有丁达尔效应,溶液不具备,故B选;C、向Fe(OH)3胶体中加入NaOH溶液,会使胶体发生聚沉,产生Fe(OH)3沉淀,而MgCl2与NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀,故C不选;D、溶液和胶体都能透过滤纸,故D不选;答案选B。13、D【解析】设Na+浓度为X,根据电荷守恒可知,13molL11+ X1=14molL12,X=1.5 molL1。故选D。【点睛】混合溶液不显电性,阳离子所带的正电荷数等于阴离子所带的负电荷数。14、B【解析】2L0.1molL-1 BaCl2溶液中,含有氯化钡的物质的量为:0.1molL-12

21、L=0.2mol;A. 0.2mol氯化钡中Cl物质的量为0.1mol2=0.2mol,故A错误;B. Cl物质的量浓度为(0.2 mol2)/2L=0.2mol/L,故B正确;C.0.2mol氯化钡中 Ba2物质的量为0.2mol,故C错误;D. Ba2物质的量浓度为0.2 mol/2L=0.1mol/L,故D错误;故选B。15、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,据此可以分析各个选项中各种物质的所属类别。【详解】A纯盐酸是混合物,是氯化氢的水溶液,故A错

22、误; B蒸馏水、蔗糖溶液、氧化铝、二氧化硫分别属于纯净物、混合物、电解质、非电解质,故B正确;C铁是单质,既不是电解质又不是非电解质,碳酸钙是盐,属于电解质,故C错误;D大理石是混合物,主要成分是碳酸钙,甲烷为纯净物,碳酸钠为电解质,故D错误。答案选B。16、B【解析】A.同温同压下气体的密度之比等于摩尔质量之比;B.根据N=nNA=NAm/M来计算;C.根据m=nM来计算;D.根据公式V=nVm=mVm/M来计算。【详解】A.同温同压下,甲烷和氧气的密度之比等于摩尔质量之比即等于16:32=1:2,故A错误;B.根据N=nNA=mNA/M可知,1g甲烷和1g氧气的原子数之比为(1/165NA

23、):(1/322)=5:1,故B正确;C.根据m=nM可知,等物质的量的甲烷和氧气的质量之比为16:32=1:2,故C错误;D.根据公式V=nVm=mVm/M可知,在标准状况下等质量的甲烷和氧气的体积之比=(mVm/16):(mVm/32)=2:1,故D错误;故答案选B。【点睛】根据气态方程:PV=nRT及n=m/M、m=V可知,PM=m/VRT= PM=RT ,当P、T一定时,M与成正比。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)2

24、2H2OO2 = 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)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

25、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=1mol,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、CO2 BaCO3 BaCl2

26、 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧

27、化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有

28、钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。19、C D A B H G 除去氯气中的HCl杂质 除去氯气中的水蒸气 把湿润的淀粉-KI试纸放在集气瓶口,若试纸变蓝,说明有Cl2生成 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O 2NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】(1)实验室制备气体装置的一般连接顺序:发生装置净化装置收集装置尾气处理装置;(2)饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,浓硫酸的作用是除去氯气中的水蒸气;(3)把湿润的淀粉-KI试纸放在

29、集气瓶口,若试纸变蓝,说明有Cl2生成;(4)实验室用二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气,氢氧化钠与氯气反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;(5)氯气与Ca(OH)2反应制备漂白粉,漂白粉漂白时生成HClO。【详解】(1)实验室制备气体装置的一般连接顺序:发生装置净化装置收集装置尾气处理装置,故答案为C;D;A;B;H;G。(2)氯化氢极易溶于水,氯气能溶于水,且与水反应,Cl2+H2OH+Cl-+HClO,食盐水溶液中的氯离子抑制氯气的溶解,降低氯气的溶解度,所以通常用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢;浓硫酸具有吸水性,所以浓硫酸的作用是除去氯气中的水蒸气,故答案为除去氯气中的HCl杂质;除去氯气中的水蒸气

30、。(3)氯气具有强的氧化性,能够氧化碘化钾生成单质碘,反应的化学方程式为:2KI+Cl22KCl+I2,碘遇淀粉变蓝色,把湿润的淀粉-KI试纸放在集气瓶口,若试纸变蓝,说明有Cl2生成,故答案为把湿润的淀粉-KI试纸放在集气瓶口,若试纸变蓝,说明有Cl2生成。(4)二氧化锰与浓盐酸反应的方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;氢氧化钠与氯气反应的方程式为:2NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O;故答案为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;2NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O。(5)工业上利用氯气和石灰乳反应制取漂白粉,反应方程式为:2

31、Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,HClO具有漂白性,用漂白粉漂白、杀菌时,发生反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO。20、蒸馏烧瓶 (直形)冷凝管 沸点 分液漏斗 检查是否漏水 打开分液漏斗上口的玻璃塞(或使瓶塞上凹槽与瓶子上的小孔对准。) 250 mL容量瓶和胶头滴管 10.5 b d 浓盐酸挥发,导致盐酸浓度减小 【解析】(1)蒸馏装置中,仪器a为蒸馏烧瓶,仪器 b为(直形)冷凝管;液态物质互溶,但

32、是各组分的沸点不同,进行蒸馏分离;综上所述,本题答案是:蒸馏烧瓶,(直形)冷凝管,沸点。(2)分液装置II中,仪器C 的名称为分液漏斗;分液漏斗有玻璃塞和活塞,为防止使用时出现漏夜现象,使用分液漏斗前必需进行的操作是检查是否漏水;为使分液漏斗中液体顺利流下,打开活塞前,应打开分液漏斗上口的玻璃塞(或使瓶塞上凹槽与瓶子上的小孔对准),保持压强平衡;综上所述,本题答案是:分液漏斗, 检查是否漏水,打开分液漏斗上口的玻璃塞(或使瓶塞上凹槽与瓶子上的小孔对准)。 (3)配制一定物质的量浓度溶液,除了所给的玻璃仪器:玻璃棒、量筒、烧杯外,还需要 250 mL容量瓶、胶头滴管;根据c=1000/M可知,浓

33、盐酸的浓度=10001.1936.5%/36.5=11.9mol/L;根据稀释前后溶质的量不变可知:11.9V=0.250.5,V=0.0105L=10.5mL;综上所述,本题答案是:250 mL容量瓶和胶头滴管 ;10.5。a定容时,俯视刻度线,液面在刻度线下方,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,故a不符合; b没有洗涤烧杯和玻璃棒,移入容量瓶内氯化钠的质量偏小,所配溶液的浓度偏低,故b符合;c溶液配制需加水定容,洗涤后的容量瓶中残留少量蒸馏水,所配溶液浓度无影响,故c不符合;d量筒量取盐酸前没有用浓盐酸润洗,相当于浓盐酸被水稀释,导致所配溶液浓度偏低,故d符合;综上所述,本题选b d。如

34、果忽略实验过程产生的误差,所配溶液的浓度偏小,可是因为浓盐酸挥发,导致溶质的量减小,盐酸浓度减小;综上所述,本题答案是:浓盐酸挥发,导致盐酸浓度减小。21、试管 Cl22Fe2+2Cl2Fe3+Fe2+有氧化性铁粉逐渐溶解,溶液由棕黄色变为浅绿色在FeCl3溶液中加入铜片 Cu+2Fe3+= Cu2+2Fe2+实验结论:Fe只有还原性,Fe3+只有氧化性,Fe2+既有氧化性,又有还原性。 A E F 【解析】(1)物质性质实验是取少量试剂进行反应,根据反应现象分析判断离子性质,实验是在试管中进行;(2).氯化亚铁溶液中加入氯水,溶液由浅绿色变为棕黄色,反应的离子方程式为:2Fe2+Cl2=2F

35、e3+2Cl-;.氯化亚铁溶液加入锌片,锌片溶解,析出铁,亚铁离子被还原,证明亚铁离子具有氧化性;.由离子方程式可知,实验现象为铁粉逐渐溶解,溶液由棕黄色变为浅绿色;.在FeCl3溶液中加入铜片,反应生成氯化亚铁、氯化铜,离子反应为Cu+2Fe3+=2Fe2+Cu2+,FeCl3中Fe元素的化合价降低,则可说明Fe3+具有氧化性;实验结论:Fe只有还原性,Fe3+只有氧化性,Fe2+既有氧化性,又有还原性。(3)元素化合价可以升高也可以降低的既有氧化性,又有还原性;A.Cl2中氯元素化合价可以升高为+1价,也可以降低为-1价,说明既具有氧化性也具有还原性,故A正确;B.Na是金属只能失电子具有还原性,故B错误; C.Na+元素化合价只能降低,表现为氧化性,故C错误;D.Cl-元素化合价处在最低价,化合价只能升高表现还原性,故D错误;E.SO2中硫元素化合价可以升高为+6价,也可以降低为-2价,表现为氧化性和还原性,故E正确; F.HCl中氯元素化合价为最低价,能够表现还原性,氢为最高价,能表现氧化性,故化合物参加反应时,可表现为氧化性和还原性,故F正确;故答案为AEF。【点睛】化合物在参加氧化还原反应过程中,不一定只是一种元素化合价变化,因此化合物表现出氧化性或还原性时,不一定只在一种元素中。

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