迪庆市重点中学2022年化学高一第一学期期中综合测试模拟试题含解析.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(每题只有一个选项符合题意)1、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A在标准状况下,1mol H2O所含的质子数目为NAB分子数不同的NO与N2所占有的体积一定不相等C在标准状况下,Imol H2O个水分子所占有的体积为22. 4LD16g臭氧

2、(O3)含的原子数目为NA2、将60mL 0.25mol/L NaOH溶液加水稀释到500mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为A0.3mol/LB0.03mol/LC0.05mol/LD0.04mol/L3、用NA表示阿伏伽德罗常数的值,下列叙述中正确的是( )标准状况下,11.2L H2O中含分子数为0.5NA;1.06gNa2CO3中含有Na+的数目为0.02NA;23gNO2和N2O4的混合气体中所含的O原子数为NA;0.5molL-的MgCl2溶液中含有Cl-的数目为NA;常温常压下, NA个CO2分子占有的体积为22.4L.ABCD4、从元素的化合价分析,下列物质中不能作还原剂

3、的是ANH3BS2CNa+DFe2+5、一个A原子转移2个电子给2个B原子,下列说法正确的是A生成物的化学式为A2B,A是还原剂 B生成物属于混合物C生成物的化学式为AB2,B发生还原反应 D生成物一定为电解质6、100 mL含有0.10 mol碳酸钠的溶液和200 mL盐酸,不管将前者滴加入后者,还是将后者滴加入前者,都有气体产生,但最终生成的气体体积不同,则盐酸的浓度合理的是A2.0mol/LB1.5 mol/LC0.18 mol/LD0.64mol/L7、某化学兴趣小组进行如下实验:实验 向晶体中滴加浓盐酸,产生黄绿色气体;实验 向溶液中通入少量实验中产生的,溶液变为黄色;实验 取实验中

4、生成的溶液滴在淀粉KI试纸上,试纸变为蓝色。下列判断正确的是( )A上述实验证明氧化性:B上述实验中,共有两个氧化还原反应C不能使湿润的淀粉KI试纸变蓝D实验证明既有氧化性又有还原性8、为除去括号内的杂质,所选用的试剂或方法正确的是( )ANa2SO4溶液(Na2CO3),加入适量的盐酸BNaHCO3溶液(Na2CO3),通入过量的CO2气体C镁粉(铝),加入足量的盐酸,过滤DFeCl2溶液(FeCl3),加入足量的烧碱溶液9、下列说法中正确的是()质子数相同的微粒一定属于同一种元素电子数相同的微粒不一定是同一种元素两个原子如果核外电子排布相同,一定是同一种元素质子数相同,电子数也相同的两种微

5、粒,不可能是一种分子和一种离子所含质子数和电子数相等的微粒一定是原子同种元素的原子其质量数必相等ABCD10、已知硫代硫酸钠(Na2S2O3)可作为脱氯剂,其所涉及反应的化学方程式为Na2S2O3+4Cl2+5H2O=2NaCl+2H2SO4+6HCl。下列有关该反应的说法不正确的是ANa2S2O3发生还原反应B该反应表明了Cl2的氧化性C该反应中还原产物有NaCl、HClDH2O既不是氧化剂又不是还原剂11、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的甲烷气体含有甲烷分子数为0.5

6、NA个D标准状况下,33.6 L水中含有9.031023个水分子12、下列各组物质之间的转化不是全部通过一步反应完成的是()ANaNaOHNa2CO3NaClBAlAl2O3Al(OH)3AlCl3CMgMgCl2Mg(OH)2MgSO4DFeFeCl2Fe(OH)2Fe(OH)313、可以用离子方程式HOHH2O来表示的化学反应是A硫酸和Ca(OH)2溶液的反应 B盐酸和Cu(OH)2的反应C醋酸和NaOH溶液的反应 D硫酸氢钠溶液和KOH溶液的反应14、1g N2中含有x个原子,则阿伏加德罗常数是( )Ax/28 mol-1Bx/14 mol-1C14x mol-1D28x mol-115

7、、向含有下列离子的溶液中分别加入烧碱固体(溶液体积变化可忽略),能引起离子浓度减小的是( )ACO32BClCOHDCu2+16、下列实验中,对应的现象以及原理都不正确的是选项实验现象原理A向盛有2mLNa2SO4溶液的试管中加入2mLBaCl2溶液。白色沉淀Ba2SO=BaSO4B向盛有2mL稀NaOH溶液的试管中加入2mL稀HCl溶液。无现象OHH=H2OC向盛有2mLCuSO4溶液的试管中加入2mL稀NaOH溶液。蓝色沉淀Cu22OH= Cu(OH)2D向盛有2mLNa2CO3溶液的试管中加入2mLH2SO4溶液(过量)。无现象CO32- + H+ = H2CO3AABBCCDD二、非选

8、择题(本题包括5小题)17、a、b、c、d、e、f、g为七种由短周期元素构成的粒子,它们都有10个电子,其结构特点如下所示:(单位:电荷)粒子代号abcdefg电荷数0110210其中b的离子半径大于e的离子半径;c与f可形成两个共价型g分子。试写出:(1)a粒子的原子结构示意图是_。(2)b与e相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为_(用化学式表示)。(3)若d极易溶于水,在水溶液中变化的方程式为_,实验室制备d气体的化学方程式为_;若d为正四面体形分子,其重要应用之一为_。(4)c粒子是_,f粒子是_(用化学式表示),由c、f生成g的离子方程式是_。18、有A、B、C、D四种元素

9、,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子;B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)C与D形成化合物的化学式_,其在水中的电离方程式为_。(2)B离子的电子式_,A离子的电子式_。(3)B原子的结构示意图_,D离子的结构示意图_。19、氯是一种富集在海水中的元素,下图是几种含氯产品。(1)储氯钢瓶中应贴的标签为_(填字母代号)A易燃品 B有毒品 C爆炸品实验室中常用MnO2氧化浓盐酸的方法制取氯气,实验装置如图a所示。a: b:用此法值得的氯气中含有HCl和水蒸气,通常通过盛有_、_的洗气瓶,可以得到纯净、干燥的

10、氯气。Cl2是有毒气体,为了防止多余Cl2污染空气,需要上图b装置进行尾气处理,用化学方程式表示该原理_。气体应该由_(填a或b)管通入。若要吸收标准状况下224mlCl2,至少需要1mol/L的上述溶液_mL。(2)工业上制取漂白粉的化学方程式是_。瓶装漂白粉久置空气中会呈稀粥状而失去漂白作用。试用化学方程式表示漂白粉在空气中易失效的原因是_。将Cl2制成漂白粉的主要目的是_。A增强漂白能力和消毒作用 B使它转化为较稳定物质,便于保存和运输C使它转化为较易溶于水的物质 D提高氯的质量分数,有利于漂白消毒(3)同学们探究84消毒液在不同pH下使红纸褪色的情况,做了如下实验。将5mL市售84消毒

11、液稀释100倍,测得稀释后溶液的pH=12,将稀释后溶液各20mL分别加入a、b、c三个洁净的烧杯中:烧杯溶液的pH现象a1010min后,红纸基本不褪色;4h后红纸褪色b710min后,红纸颜色变浅;4h后红纸褪色c410min后,红纸颜色比b烧杯中10min后的浅;4h后红纸褪色已知溶液中Cl2、HClO和ClO-的物质的量分数(a)随溶液pH变化的关系如图所示:由实验现象可获得结论:溶液的pH在410范围内,pH越大,红纸褪色_(填“越快”或“越慢”)。结合图像进行分析,b、c两烧杯中实验现象出现差异的原因是_。20、奶粉中蛋白质含量的测定往往采用“凯氏定氮法”,其原理是食品与硫酸和催化

12、剂一同加热,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后再以硫酸或盐酸标准溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质含量。操作步骤:样品处理:准确称取一定量的固体样品奶粉,移入干燥的烧杯中,经过一系列的处理,待冷却后移入一定体积的容量瓶中。NH3的蒸馏和吸收:把制得的溶液(取一定量),通过定氮装置,经过一系列的反应,使氨变成硫酸铵,再经过碱化蒸馏后,氨即成为游离态,游离氨经硼酸吸收。氨的滴定:用标准盐酸溶液滴定所生成的硼酸铵,由消耗的盐酸标准液计算出总氮量,再折算为粗蛋白含量。请回答下列问题:(1)在样品的处理过程中使用到了容量瓶,怎样检查容量瓶是否漏水

13、_。(2)在配制过程中,下列哪项操作可能使配制的溶液的浓度偏大_。A烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯 B定容时,俯视刻度线C定容时,仰视刻度线 D移液时,有少量液体溅出(3)若称取样品的质量为1.5g,共配制100mL的溶液,取其中的20mL,经过一系列处理后,使N转变为硼酸铵然后用0.1molL1盐酸滴定,其用去盐酸的体积为23.0mL,则该样品中N的含量为_。(滴定过程中涉及到的反应方程式:(NH4)2B4O72HCl5H2O=2NH4Cl4H3BO3)(4)一些不法奶农利用“凯氏定氮法”只检测氮元素的含量而得出蛋白质的含量这个检测法的缺点,以便牛奶检测时蛋白质的含量达标,而往牛奶中

14、添加三聚氰胺(C3N6H6)。则三聚氰胺中氮的含量为_。21、(1)在MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2反应中。_元素被氧化,_是氧化剂。_是氧化产物,_发生氧化反应。用“双线桥”法标明电子转移的方向和数目_。参加反应的氯化氢和被氧化的氯化氢的物质的量之比_。(2)现有mg某气体,它是三原子分子,其摩尔质量为Mgmol-1。若阿伏加德罗常数用NA表示,请用以上符号及相应数字填写下列空格。该气体的物质的量为_mol。该气体所含原子总数为_个。该气体在标准状况下的体积为_L。该气体完全溶于水形成VL溶液(不考虑反应),所得溶液的物质的量浓度_molL-1。参考答案一、选择题(每题只有一

15、个选项符合题意)1、D【解析】A. 在标准状况下,H2O为液态,无法确定水的物质的量,A错误;B. 增大压强体积减小,分子数不同的NO与N2所占有的体积可能相等,B错误;C. 在标准状况下,针对1mol气体来讲,所占有的体积为22. 4L,而水为液态,无法用气体摩尔体积计算出1mol H2O所占的体积,C错误;D. 16g臭氧(O2)的物质的量为0.5mol,含有原子数目为0.52NA=NA,D正确;综上所述,本题选D。2、B【解析】根据溶液稀释时溶质的物质的量不变,c=0.03mol/L,答案为B。3、D【解析】标准状况下水为液体;求出1.06 gNa2CO3的物质的量,然后根据碳酸钠中含2

16、个钠离子来分析;NO2和N2O4的最简式均为NO2;溶液体积不明确;常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol。【详解】标准状况下水为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故错误;1.06 gNa2CO3的物质的量为0.01mol,而碳酸钠中含2个钠离子,故0.01mol碳酸钠中含0.02NA个钠离子,故正确;NO2和N2O4的最简式均为NO2,故23g混合物中含有的NO2的物质的量为0.5mol,故含NA个氧原子,故正确;溶液体积不明确,故溶液中氯离子的个数无法计算,故错误;常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故NA个二氧化碳分子的体积大于22.4L,故错误。故答案选

17、:D。【点睛】不同物质最简式相同时可以用最简式进行物质的量相关计算。4、C【解析】从元素的化合价分析,元素化合价能够升高,可作还原剂,元素化合价处于最高价,不能再失去电子,不能作还原剂,Na+是稳定结构,+1价是钠元素的最高价,不能再失去电子,不能作还原剂,S2- 可以升价到 0、+4、+6,NH3中氮元素-3价能升高到0价等,Fe2+ 能升高到+3价,它们都可作还原剂。故选C。5、C【解析】一个A原子转移2个电子给两个B原子,二者原子个数关系为1:2,则生成物化学式为AB2,则反应中A为还原剂,被氧化,B为氧化剂,被还原。【详解】A. 生成物的化学式应为AB2,A是还原剂,故A错误;B. 生

18、成物属于化合物,故B错误;C. 生成物的化学式应为AB2,B为氧化剂,被还原,发生还原反应,故C正确;D. 生成物不一定为电解质,故D错误。故选C。6、D【解析】当碳酸钠滴入盐酸中时发生CO32-+2H+H2O+CO2。当盐酸滴入碳酸钠溶液时,反应顺序为CO32-+H+HCO3-、HCO3-+H+H2O+CO2,则HCl的物质的量应大于Na2CO3的物质的量。又因为最终生成的气体体积不同,则HCO3-+H+H2O+CO2不能全部完成,即HCl的物质的量比Na2CO3的物质的量的二倍少。碳酸钠的物质的量为0.1mol,则HCl的物质的量应介于0.1mol0.2mol之间,盐酸溶液的体积为0.2L

19、,即盐酸的浓度应该是大于0.5mol/L,小于1mol/L,答案选D。【点睛】利用盐酸与碳酸钠的反应分析盐酸的浓度,明确反应发生的先后顺序,通过比较及信息中都有气体产生,但最终生成的气体体积不同是解答的关键。7、A【解析】提取题目信息,如表所示:序号反应物产物氧化剂:还原剂:HCl氧化产物:氧化剂:还原剂:氧化产物:氧化剂:还原剂:KI氧化产物:A.依据氧化还原反应中,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,可以判断氧化性由强到弱的顺序是,A正确。B.上述实验中,3个反应均是氧化还原反应,B错误。C.氯气氧化性强于单质碘,因此能使湿润的淀粉KI试纸变蓝,C错误。D.为中间价态,确实既有氧化性又有还

20、原性,但是在实验中它只做还原剂,只体现还原性,D错误;答案选A。8、B【解析】A.碳酸钠与盐酸反应,引入新杂质氯化钠;B.碳酸钠溶液可与二氧化碳反应生成碳酸氢钠;C.二者都与盐酸反应;D.二者都能与烧碱反应。【详解】A.碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水,硫酸钠中混有氯化钠新杂质,故A错误;B.碳酸钠溶液可与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,可用二氧化碳除杂,故B正确;C.二者都与盐酸反应,不能加入盐酸除杂,故C错误;D.氯化亚和氯化铁均能与烧碱溶液反应生成沉淀,不能用烧碱溶液除杂,应加入铁粉除杂,故D错误;综上所述,本题选B。【点睛】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(

21、提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变;除杂质至少要满足两个条件:(1)加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;(2)反应后不能引入新的杂质。9、B【解析】元素的研究对象是原子,质子数相同的粒子不一定属于同种元素,如CH4与H2O,若为原子则属于同种元素,故错误;电子数相同的粒子不一定属于同种元素,如CH4与H2O,Na+与Mg2+,故正确;原子核外电子数等于原子核内的质子数,所以两个原子如果核外电子排布相同,一定是同一种元素,故正确;分子显电中性,离子带电荷,两种粒子质子数和电子数均相同,如果一种为分子则质子数与电子数相等,一种为离子则质子数和电子数不相等,这样就与题设矛盾,所以不

22、可能为一种分子、一种离子,故正确;所含质子数和电子数相等的粒子可能是原子,也可能是分子,故错误;元素没有质量数的概念,故错误。正确,故选B。10、A【解析】A.反应中硫代硫酸钠中的硫元素化合价升高,作还原剂,发生氧化反应,故A错误;B.氯气作氧化剂,表现氧化性,故B正确;C.氯气作氧化剂,还原产物为氯化钠和氯化氢,故C正确;D.水中的元素没有变价,不是氧化剂也不是还原剂,故D正确。故选A。11、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

23、质的量;D、标准状况下,水不是气体,不能使用标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

24、条件,熟练掌握物质的量与阿伏加德罗常数、摩尔质量等之间的转化关系是关键。12、B【解析】A.钠和水反应生成氢氧化钠,2Na+2H2O=2NaOH+H2,氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠,2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙进而氯化钠,Na2CO3+CaCl2=CaCO3+2NaCl,能一步实现反应,A不符合题意;B.铝和氧气反应生成氧化铝,氧化铝不溶于水,不能一步反应生成氢氧化铝,B符合题意;C.镁和氯气反应生成氯化镁,Mg+Cl2=MgCl2,氯化镁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化镁沉淀,MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl,氢氧化镁沉淀溶解于硫酸

25、生成硫酸镁,Mg(OH)2+H2SO4=MgSO4+2H2O,能一步实现反应,C不符合题意;D.铁和盐酸反应生成氯化亚铁,Fe+2HCl=FeCl2+H2,氯化亚铁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化亚铁,FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2+2NaCl,空气中氢氧化亚铁被氧气氧化生成氢氧化铁,4 Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,D不符合题意;故合理选项是B。13、D【解析】离子方程式H+OH-=H2O表示强酸和强碱反应生成可溶于水的盐和水的反应,如:盐酸和氢氧化钠、盐酸和氢氧化钡、硝酸和氢氧化钾等。【详解】稀硫酸和Ca(OH)2溶液生成的硫酸钙是沉淀,硫酸钙不能拆成离子的形式,A

26、错误;氢氧化铜是弱碱,在离子方程式中不能拆成离子的形式,B错误;醋酸是弱酸,在离子方程式中不能拆成离子的形式,C错误;NaHSO4溶液为强酸的酸式盐,书写时要拆写为H+,硫酸氢钠溶液和KOH溶液的反应生成硫酸钾和水,D正确。故选D。【点睛】本题考查离子反应方程式书写的正误判断,侧重复分解反应的离子反应考查,把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键,注意化学式的拆分是否正确。14、C【解析】n=,则=mol-1=14xmol-1,答案为C。【点睛】上述关系式中,各量对应后成比例。15、D【解析】试题分析:A、碳酸根水解,溶液显碱性,加入氢氧化钠抑制碳酸根水解,浓度增加,A错误;B、氯离子和

27、氢氧化钠不反应,浓度不变,B错误;C、加入氢氧化钠,氢氧根浓度增加,C错误;D、铜离子结合氢氧根生成氢氧化铜沉淀,铜离子浓度减小,D正确,答案选D。考点:考查离子反应16、D【解析】A.向盛有2mLNa2SO4溶液的试管中加入2mLBaCl2溶液,反应生成硫酸钡白色沉淀,离子方程式为Ba2SO=BaSO4,故A正确;B.向盛有2mL稀NaOH溶液的试管中加入2mL稀HCl溶液,反应生成氯化钠和水,没有明显现象,反应的离子方程式为OHH=H2O,故B正确;C.向盛有2mLCuSO4溶液的试管中加入2mL稀NaOH溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,离子方程式为Cu22OH= Cu(OH)2,故C正确;

28、D.向盛有2mLNa2CO3溶液的试管中加入2mLH2SO4溶液(过量)反应放出无色无味的二氧化碳气体,现象与原理错误,故D错误;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、 NaOHMg(OH)2 NH3H2ONH3H2ONH4+OH 2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O 作为燃料 OH H3O OHH3O=2H2O 【解析】a、d和g不带电荷,说明是分子或者原子, e带2个单位正电荷,说明e为 Mg2+,b和f带1个单位的正电荷,可能是Na+、H3O+、NH4+,b的离子半径大于e的离子半径,因此b为Na+,c带一个单位负电荷,可能是F-、OH-、NH2-,又c与f可

29、形成两个共价型g分子,那么c为OH-,f为H3O+,g为H2O,据此分析作答。【详解】(1)a为原子,即为Ne,原子结构示意图为:;(2)b为Na+,e为 Mg2+,相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为NaOHMg(OH)2;(3)若d极易溶于水,说明d为NH3,NH3溶于水形成NH3H2O,电离后生成NH4+和OH-,在水溶液中变化的方程式为NH3H2ONH3H2ONH4+OH;(4)c为OH-,f为H3O+,g为H2O,OH-与H3O+生成H2O的离子方程式为:OHH3O=2H2O。【点睛】解答本题时要熟记常见的“10电子”粒子:18、HCl HCl=H+Cl- Na+ 【解析

30、】由A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子可知A为Na元素;由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素;由C元素的原子核内无中子可知C为H元素;由D原子核外电子数比钠原子核外电子总数多6个可知D为Cl元素。【详解】(1)氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢,化学式为HCl,氯化氢在溶液中完全电离,电离出氯离子和氢离子,电离方程式为HCl=H+Cl-;(2)硫原子得到2个电子形成硫离子,硫离子最外层有8个电子,电子式为;钠离子为阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则钠离子的电子式为Na+;(3)硫原子核外有16个电子,有3个电子层, 最外层有6个电子,原子的结构示意图为;氯原

31、子得到1个电子形成氯离子,氯离子核外有18个电子,有3个电子层, 最外层有8个电子,原子的结构示意图为。【点睛】阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同,由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键,也是解答的突破口。19、B 饱和NaCl溶液 浓硫酸 Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO b 20 2Ca(OH)2+2Cl2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO、2HClO 2HCl+O2 B 越慢 b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH,HClO浓度较小,反应速率较慢,褪色较慢 【解析】(1)氯气有毒

32、,储氯钢瓶中应贴的标签为有毒品,故选B;实验室中常用MnO2氧化浓盐酸的方法制取氯气,制得的氯气混有HCl和水,先用饱和NaCl溶液除去水,再用浓硫酸干燥氯气;Cl2是有毒气体,为了防止多余Cl2污染空气,需要用NaOH进行尾气处理,用化学方程式表示该原理为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO;气体应该由b管通入,标准状况下224mlCl2的物质的量为=0.01mol,根据方程式可知,消耗NaOH的物质的量为0.01mol=0.02mol,至少需要1mol/L的NaOH溶液的体积为=20mL;(2)工业制漂白粉是氯气通入石灰乳中制成的。化学方程式如下:2Ca(OH)2+2Cl2=Ca(C

33、lO)2+CaCl2+2H2O;漂白粉在空气中长期放置失效是因为漂白粉能够与空气中的二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸具有不稳定性,见光易分解,化学方程式:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO、2HClO 2HCl+O2;氯气和漂白精的作用都是生成次氯酸,然后具有漂白性。因氯气不方便保存和运输,故通入石灰乳中制成漂白精,答案选B;(3)图表数据和现象分析可知,溶液的pH在410范围内,pH越大,红纸褪色越慢,故答案为:越慢;结合图象进行分析,b、c两烧杯中实验现象出现差异的原因是:b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH,HClO浓度较小,反应速率较慢,褪色较慢;故答案为:b烧

34、杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH,HClO浓度较小,反应速率较慢,褪色较慢。20、往容量瓶中注入一定量的水,塞紧瓶塞,倒转过来,观察是否漏水,然后再正放,旋转瓶塞180,再倒转过来,观察是否漏水,若都不漏水,则说明该容量瓶不漏水 B 10.73% 66.7% 【解析】(1)A、配制溶液时,烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯,导致溶质损失,使溶液浓度偏小,则A错误;B、定容时,俯视刻度线,导致溶液体积减小,使溶液浓度偏大,B正确;C、定容时,仰视刻度线,导致溶液体积增大,使溶液浓度偏小,则C错误;D、由于含有溶质的液体测出,使溶质的物质的量减小,导致溶液浓度偏小,则D错误。正确答案为B。

35、(2) 滴定时消耗盐酸的物质的量n(HCl)= 0.1 mol/L0.023L=0.0023mol,由提示的反应方程式可得n(NH4+)= n(N)= n(HCl)=0.0023mol,所以样品中N的含量为= 100%=10.73%。21、Cl MnO2 Cl2 HCl 21 【解析】(1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,Mn元素的化合价降低,Cl的元素的化合价升高,结合氧化还原反应的规律分析解答;(2)据n=计算;根据每个分子中含有的原子数计算总原子数;根据V=nVm计算;根据c=计算。【详解】(1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O的反应中Cl元素

36、的化合价升高,HCl为还原剂,在反应中被氧化,发生氧化反应,氧化产物为Cl2,Mn元素的化合价降低,MnO2为氧化剂, 发生还原反应。Cl元素被氧化,MnO2是氧化剂,故答案为:Cl;MnO2;Cl2是氧化产物,HCl发生氧化反应,故答案为:Cl2;HCl;在MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O的反应中,锰元素化合价降低,氯元素化合价升高,转移电子数为2mol,用“双线桥法”表示氧化还原反应中电子转移情况为:,故答案为:;由反应可知,4molHCl参加反应,其中2mol作还原剂被氧化,则参加反应的HCl与被氧化的HCl的物质的量之比为21,故答案为:21;(2)m g某气体的物质的量为=mol,故答案为:;因为一个分子中含三个原子,所以含有的原子数为分子数的3倍,即为3molNAmol-1=NA,故答案为:NA;标准状况下,该气体的体积为mol22.4L/mol=L,故答案为:;所得溶液的物质的量浓度=mol/L=mol/L,故答案为:。

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