《2022年湖北省“荆、荆、襄、宜”四地七校考试联盟高一化学第一学期期中预测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年湖北省“荆、荆、襄、宜”四地七校考试联盟高一化学第一学期期中预测试题含解析.doc(12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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列关于金属钠的叙述中,正确的是A将钠与水置于试管中进行反应,可防止反应时钠燃烧B钠着火时应用干燥的沙土灭火C钠在空气中受热时,熔化为银白色的小球,产生苍白色的火焰D取用金属钠可用小刀切割,说明金属钠密度小2、在甲、乙两烧杯溶液中,分别含有下列离子中的三种:Fe3+、K、H、SO42-、
2、CO32-、OH。已知甲烧杯的溶液呈黄色,则乙烧杯的溶液中大量存在的离子是ACO32-、OH、SO42- BK、OH、CO32-CFe3+、H、SO42- DK、H、SO42-3、同温同压下,将等质量的H2、CO、CO2、SO2四种气体分别充入四个气球,其中充入SO2的气球是( )ABCD4、下列除杂所选用的试剂及操作方法均正确的一组是(括号内为杂质)选项待提纯的物质选用的试剂操作方法ANaBr溶液(NaI)Cl2洗气BCl2(HCl)饱和食盐水洗气CHNO3溶液(H2SO4)BaCl 2溶液过滤DNaCl(I2)水萃取分液AA BB CC DD5、盐酸能与多种物质发生反应:Mg+2HCl=H
3、2+MgCl2;CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。下列叙述正确的是A是氧化还原反应B中的HCl均为还原剂C既是氧化还原反应又是置换反应D中所有Cl的化合价均升高6、由硫铁矿烧渣(主要成分:Fe3O4、Fe2O3和FeO)得到绿矾(FeSO47H2O),再通过绿矾制备铁黄FeO(OH)的流程如下:烧渣溶液绿矾铁黄已知:FeS2和铁黄均难溶于水。下列说法不正确的是()A步骤,最好用硫酸来溶解烧渣B步骤,涉及的离子方程式为FeS214Fe38H2O=15Fe22SO16HC步骤,将溶液加热到有较多固体析出,再用余热将液体蒸干,可得
4、纯净绿矾D步骤,反应条件控制不当会使铁黄中混有Fe(OH)37、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A80 g硝酸铵中含有氮原子数为2NAB1 L 1 molL1的盐酸溶液中,所含氯化氢分子数为NAC标准状况下,11.2 L蒸馏水中所含分子数为0.5NAD32 g O3和O2的混合物中所含分子数为NA8、同温同压下,等物质的量的一氧化氮和二氧化氮气体具有相同的( )A氧原子数 B原子数 C质量 D体积9、某工厂排放的工业废水中可能含有K+、H+、Mg2+、SO42-、Cl-、NO3-等离子。经检测废水呈明显的碱性,则可确定该厂废水中肯定不含有的离子组合是()AH+、K+、NO3- BK
5、+、NO3-、SO42- CH+、Mg2+ DK+、Mg2+、SO42-、Cl-10、潮湿的氯气、新制的氯水及漂粉精的水溶液均能使有色布条褪色,因为它们都含有ACl2BHClOCClODHCl11、苹果汁是人们喜爱的饮料,现榨的苹果汁在空气中放置一会儿会由淡绿色(Fe2+)变为黄色(Fe3+)。若榨汁时加入维生素C,可有效防止这种现象发生,这说明维生素C具有A还原性B碱性C氧化性D酸性12、有两个无标签的试剂瓶,分别装有Na2CO3和NaHCO3固体,有4位同学为鉴别它们采用了以下不同的方法,其中不可行的是( )A分别配成溶液,再加入澄清石灰水B分别配成溶液,再加入CaCl2溶液C分别加热,再
6、检验是否有使澄清石灰水变浑浊的气体产生D分别配成溶液,滴加同浓度盐酸,观察产生气泡的快慢13、某Na2SO4不饱和溶液,加热蒸发掉30g水,未见晶体析出,与原溶液相比,没有发生变化的是A溶质的质量B溶质的质量分数C溶液的体积D溶液的物质的量浓度14、下列物质中属于电解质的是( )ANaOH溶液BK2SO4CCO2DCu15、于谦的石灰吟,赞颂了石灰石(碳酸钙)“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”的品格。碳酸钙属于A单质B氧化物C酸D盐16、右图是一种实验某气体化学性质的实验装置,图中B为开关。如先打开B,在A处通入干燥氯气,C中红色布条颜色无变化;当关闭B时,C处红色布条颜色褪去。则D瓶中盛有的
7、溶液是()A浓H2SO4B浓NaOH溶液C饱和Na2SO4溶液D石灰乳二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能
8、含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。18、某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表空格实验操作与现象实验结论判断理由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有_、肯定无_。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;HCO3-的物质的量浓度为_mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有_、_;肯定无_。溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。(2
9、)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、_、_。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为_,步骤三生成沉淀的离子方程式为:_。19、氯化钠样品含有少量的Na2SO4和Na2CO3,按下列流程进行净化。(1)步骤加入沉淀剂是_;步骤加入足量盐酸作用是_;步骤操作名称_。(2)写出有关反应离子方程式步骤_;_。步骤_。(3)在进行、操作时,都要用到玻璃棒,其作用分别是:步骤_; _。20、如图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题:(1)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,选择装置_(填代表装置图的字母,下同);除去自来水中的C1-等杂质,选择装置_。(2)从碘水中分离出I2,选择装置_,该
10、分离方法的名称为_。(3)装置A中的名称是_,进水的方向是从_(填“上”或“下” )口进水。装置B在分液时为使液体顺利流下,先进行的操作是_,后再打开下端活塞。21、2012年10月29日,超强飓风“桑迪”登陆美国东海岸,给人们的生命财产造成巨大损失。灾区人们的饮水必须用漂白粉等药品消毒后才能饮用,以防止传染病发生。(1)试用化学方程式表示工业制取漂白粉的过程_;(2)已知浓盐酸和漂白粉中的成分之一次氯酸钙能发生如下反应:Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl22H2O用贮存很久的漂白粉与浓盐酸反应制得的氯气中,可能含有的杂质气体是(_) CO2 HCl H2O O2A B C
11、D(3)若用KMnO4氧化盐酸。其反应方程式如下:2KMnO4+16HCl2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O该反应中,氧化剂是_,1 mol氧化剂在反应中_(填“得到”或“失去”)_mol电子。当有1mol KMnO4恰好和盐酸全部完全反应,反应后溶液的体积为2L,则所得溶液中Cl的物质的量浓度为_,此时产生的Cl 2在标准状况下的体积为_,被氧化的HCl的物质的量为_。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. 若反应置于试管中进行,反应空间太小,反应剧烈,容易发生危险,应将钠与水置于烧杯中进行反应,故A错误;B. 钠是活泼金属,能与氧气、水反应,所以钠着火时应
12、用干燥的沙土灭火,故B正确;C. 钠在空气中受热时,熔化为银白色的小球,产生黄色火焰,生成淡黄色固体过氧化钠,故C错误;D. 取用金属钠可用小刀切割,说明金属钠硬度小,故D错误;选B。2、B【解析】甲烧杯的溶液呈黄色色,说明甲烧杯中含有Fe3+离子,根据离子能否大量共存判断甲乙烧杯中可能存在的离子。【详解】甲烧杯的溶液呈黄色色,说明甲烧杯中含有Fe3+离子,CO32-、OH-离子与Fe3+离子生成沉淀而不能大量共存,则CO32-、OH-离子存在于乙烧杯中,溶液中含有阴离子,则一定存在阳离子,而H+离子与CO32-、OH-离子不能共存,所以乙烧杯中还含有K+离子,所以甲烧杯中含有H+-、Fe3+
13、、SO42-离子,乙烧杯中含有K+、OH-、CO32-离子,故选B。【点睛】本题考查离子共存问题,根据溶液的颜色判断甲烧杯中含有Fe3+离子,根据离子能否大量共存判断甲乙烧杯中可能存在的离子。3、D【解析】气体的物质的量n=,在同温同压下,气体摩尔体积相同,气体的体积V=nVm,即V=Vm可知,摩尔质量越大,气体的体积越小,H2、CO、CO2、SO2的摩尔质量分别为2g/mol、28g/mol、44g/mol、64g/mol,SO2的摩尔质量最大,其体积最小,则充入SO2的气球为选项D,故选D。【点睛】明确物质的量与气体摩尔体积、摩尔质量之间关系是解题的关键。本题中要注意阿伏加德罗定律的理解和
14、应用,要注意使用的前提条件。4、B【解析】A. Cl2与NaI与NaBr均能反应;B.氯气难溶于饱和食盐水;C. BaCl2与H2SO4反应生成HCl和BaSO4沉淀;D. I2微溶于水,易溶于有机溶剂,碘易升华。【详解】A. Cl2具有强氧化性,与NaI、NaBr均能发生氧化还原反应,故不能用氯气除去NaBr溶液中的杂质NaI,故A项错误;B.氯气难溶于饱和食盐水,HCl极易溶于水,可用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,故B项正确;C. BaCl2与H2SO4反应生成HCl和BaSO4沉淀,过滤后原硝酸溶液中会引入新的杂质HCl,故C项错误;D. I2微溶于水,NaCl易溶于水,因此用水无法除去
15、NaCl中的I2杂质,应用升华法除去NaCl中的I2,故D项错误;答案选B。【点睛】物质的分离与提纯是高频考点,掌握除杂原则是解题的关键。在除杂过程中选择试剂时要保证“不增、不减、不繁”三不原则,即不能引入新的杂质(包括水蒸气等),不能与原有的物质反应,且过程要简单、易操作。5、C【解析】有化合价变化的化学反应是氧化还原反应,失电子化合价升高的反应物是还原剂,由此分析。【详解】ACaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O中各元素化合价都不变,所以不是氧化还原反应,为复分解反应,故A不符合题意;BMg+2HCl=H2+MgCl2中,HCl中氢元素的化合价从+1价降低到0价,化合价降低,HC
16、l作氧化剂;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中HCl的氯元素的化合价从-1价升高到0价,化合价升高,浓HCl作还原剂,故B不符合题意;CMg+2HCl=H2+MgCl2属于单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,属于置换反应;HCl的氢的化合价从+1价降低到0价,镁的化合价从0价升高到+2价,有化合价的变化,属于氧化还原反应,故C符合题意;DMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,4molCl中2molCl的化合价升高,2molCl的化合价不变,故D不符合题意;答案选C。6、C【解析】A因绿矾的酸根离子为硫酸根离子,则步骤,最好用硫酸来溶解烧渣,A正确
17、;B步骤发生FeS2+7Fe2(SO4)3+8H2O=15FeSO4+8H2SO4,离子反应为FeS2+14Fe3+8H2O15Fe2+2SO42-+16H+,B正确;C步骤为蒸发浓缩、冷却结晶析出绿矾,若蒸干时绿矾受热失去结晶水,C错误;D步骤,反应条件控制不当,绿矾与氨水、空气可发生氧化还原反应生成Fe(OH)3,故D正确;故选C。【点睛】把握制备流程中发生的反应、混合物分离方法、实验技能等为解答的关键,由制备绿矾流程可知,烧渣(主要成分:Fe3O4、Fe2O3和FeO)均溶于硫酸,溶液含Fe2+、Fe3+,步骤发生FeS2+7Fe2(SO4)3+8H2O=15FeSO4+8H2SO4,步
18、骤为蒸发浓缩、冷却结晶析出绿矾,绿矾与氨水、空气可发生氧化还原反应生成Fe(OH)3,以此来解答。7、A【解析】A. 80 g硝酸铵(NH4NO3)为1mol,含有氮原子数为2NA,A正确;B. 盐酸溶液中,不含有氯化氢分子,B错误;C. 标准状况下,蒸馏水为液体,不能利用22.4L/mol进行计算,C错误;D. 32 g O3和O2的混合物中所含分子数介于NANA之间,D错误。故选A。8、D【解析】同温同压下,等物质的量的NO和NO2具有相同的体积,每个分子中含有氧原子数目、原子数目不等,则含有氧原子总数、原子总数不相等,二者摩尔质量不相等,则二者质量不相等,据此判断。【详解】A等物质的量的
19、NO和NO2含有氧原子数目之比为1:2,含有氧原子数目不相等,故A错误;B等物质的量的NO和NO2含有原子数目之比为2:3,含有原子数目不相等,故B错误;C二者摩尔质量不相等,根据m=nM可知,二者质量不相等,故C错误;D同温同压下,气体摩尔体积相等,则等物质的量的NO和NO2占有的体积相等,故D正确,故答案选D。【点睛】本题考查物质的量有关计算,比较基础,明确物质的量的有关计算式、阿伏加德罗定律以及物质的组成特点是解答的关键,注意对公式的理解与灵活应用。9、C【解析】废水呈明显的碱性,废水中含OH-,H+、Mg2+与OH-不能大量共存,废水中肯定不含H+、Mg2+,答案选C。10、B【解析】
20、氯气与水反应生成HClO、HCl,Cl2、HCl都没有漂白性,HClO具有漂白性,故B正确。11、A【解析】Fe2+变为黄色Fe3+,该过程中铁元素被氧化,维生素C可有效防止这种现象发生,说明维生素C可以防止铁元素被氧化,说明维生素C具有还原性。答案为A。12、A【解析】A二者都能与澄清石灰水反应生成沉淀,不能鉴别,故A错误;BNa2CO3与CaCl2反应生成白色沉淀,碳酸氢钠不能,能鉴别,且操作简单,故B正确;CNaHCO3不稳定,加热易分解,生成气体可使澄清石灰水变浑浊,可鉴别,故C正确;D逐滴加入等浓度的稀盐酸,碳酸氢钠溶液中有气体生成,碳酸钠溶液中开始无气体生成,随加入盐酸增多,后来生
21、成气体,现象不同,可以鉴别,故D正确。答案选A。13、A【解析】某Na2SO4不饱和溶液,加热蒸发掉30g水,未见晶体析出,说明溶剂的质量减少,溶质的质量不变,导致溶液的质量减小,溶液的密度增大。A、溶液中没有晶体析出,说明溶液中溶质不变,选项A正确;B、溶剂的质量减少,溶质的质量不变,导致溶液的质量减小,故溶液质量分数增大,选项B错误;C、溶液质量减小、密度增大,故溶液体积减小,选项C错误;D、溶质的物质的量不变,溶液体积减小,故溶液的物质的量浓度增大,选项D错误。答案选A。14、B【解析】在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,电解质导电的本质是自身能够电离。A.NaOH溶液尽管能
22、导电,但它是混合物,NaOH溶液不属于电解质;A项错误;B.K2SO4溶液能导电,是因为K2SO4=2K+SO42-,所以K2SO4是电解质,B项正确;C.CO2水溶液能够导电,是因为CO2+H2OH2CO3,H2CO3属于电解质H2CO3H+HCO3-,H2CO3发生电离而使溶液导电,实验已证实液态的CO2不导电,所以CO2不属于电解质,C项错误;D.Cu是单质,不属于化合物,Cu不属于电解质,D项错误;答案选B。15、D【解析】碳酸钙是由钙离子和碳酸根离子构成的化合物,属于盐,故选D。16、C【解析】先打开B,在A处通入干燥氯气,C中红色布条颜色无变化,说明C中为干燥红色布条。 A,浓硫酸
23、不能吸收氯气,浓硫酸具有吸水性,干燥氯气通过浓硫酸后仍为干燥氯气,C中红色布条不会褪色,A项不符合题意;B,浓NaOH溶液吸收氯气,从D中导出的气体中不含Cl2,C中红色布条不会褪色,B项不符合题意;C,干燥氯气通过饱和Na2SO4溶液得到潮湿的氯气,C中红色布条会褪色,C项符合题意;D,石灰乳吸收氯气,从D中导出的气体中不含Cl2,C中红色布条不会褪色,D项不符合题意;答案选C。【点睛】本题主要考查氯气的性质,把握装置中开关和D的作用是解题的关键。根据题意,关闭B时,C中红色布条褪色,则D瓶中溶液必须同时满足两个条件:不吸收氯气、能提供水蒸气。注意氯气没有漂白性,Cl2与水反应生成的HClO
24、具有漂白性。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3
25、=Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。18、HCO3- OH- 10 SO42- Na+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2+H2O Ba2+SO42-=BaSO4 【解析】步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;
26、根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。【详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),n(CO2)=1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)=10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)=0.2mol,故原溶液中有0.2mol SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2+H2O;步
27、骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2+SO42-=BaSO4。19、 Na2CO3溶液 除去过量Na2CO3 蒸发结晶或蒸发 SO42-Ba2+=BaSO4 CO32-Ba2+=BaCO3 CO32-2H+=H2OCO2 引流,防止液体流到滤纸外 搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅【解析】因为要除去氯化钠晶体中含有少量的Na2SO4和 Na2CO3两种杂质,实质就是除去碳酸根和硫酸根。根据实验流程,首先要溶于水配制成溶液,溶液中含有碳酸钠,硫酸钠和氯化钠三种物质,向溶液中加入过量的氯化钡,把溶液中的碳酸根和硫酸根都转化成沉淀,加入过量的碳酸钠溶液,把第二步中过量的氯化钡除去,这样得到的混合液中
28、含有碳酸钡和硫酸钡沉淀还有碳酸钠和氯化钠溶液,是过滤操作除去生成的碳酸钡、硫酸钡沉淀,向滤液中加入适量的盐酸,除去过量的碳酸钠溶液,得到纯净的氯化钠溶液,再通过蒸发结晶操作得到纯净的氯化钠晶体。(1)根据上述分析,步骤加入沉淀剂是Na2CO3溶液,步骤加入足量盐酸可以除去过量Na2CO3,步骤为蒸发,故答案为:Na2CO3溶液;除去过量Na2CO3;蒸发;(2)步骤加入氯化钡溶液,分别与硫酸钠、碳酸钠反应生成硫酸钡、碳酸钡沉淀,反应的离子方程式为:SO42-Ba2+=BaSO4、CO32-Ba2+=BaCO3,故答案为:SO42-Ba2+=BaSO4;CO32-Ba2+=BaCO3;步骤加入适
29、量盐酸,除去溶液中过量的碳酸钠,反应的离子方程式为:CO32-2H+=H2OCO2,故答案为:CO32-2H+=H2OCO2;(3)在进行、操作时,都要用到玻璃棒,其作用分别是:步骤中是引流,防止液体流到滤纸外;步骤中是搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅,故答案为:引流,防止液体流到滤纸外;搅拌,防止液体局部过热,发生液体飞溅。20、D A B(或B、A) 萃取(或萃取、分液、蒸馏) 冷凝管 下 打开分液漏斗上端的活塞或使塞上的凹槽对准漏斗上的小孔 【解析】A.蒸馏适用于沸点不同的液态混合物的分离和提纯;B.萃取、分液根据物质在两种互不相溶的溶剂中溶解度的不同,将物质从一种溶剂转移到另一种溶
30、剂中的方法称为萃取。将两种互不相溶的液态混合物分离开来的方法称为分液;C.过滤将不溶于液体的固体与液体分开来的方法;D.蒸发结晶将溶液中的溶质与溶剂分离开来的方法。【详解】(1)加热氯化钾溶液时水不断挥发,因溶剂的减少,氯化钾以晶体形式逐渐析出,当有大量晶体析出时停止加热,利用余热将剩余溶液蒸干即得到氯化钾固体,所以应选用D装置;自来水中含有Na+、Mg2+、Cl-、SO42-等形成的无机盐,这些无机盐的沸点较高,加热使自来水沸腾,温度控制在1000C下蒸馏,水转化为水蒸气,再经冷凝即可得到不含Cl-等杂质的蒸馏水,所以选用A装置。(2)根据I2在有机溶剂如CCl4中的溶解度比在水中的溶解度大
31、得多的性质,从碘水中分离出I2的方法是:先在碘水中加适量的CCl4进行萃取,分液得到含I2的CCl4溶液,最后将I2的CCl4溶液蒸馏,得到固体I2,所以应选择装置B(或B、A),该分离方法的名称为萃取(或萃取、分液、蒸馏)。(3)装置A是一套蒸馏装置,的名称是冷凝管;为了提高冷凝管的热交换效率,通常采用逆流的方法,即细管中的热蒸气从上往下流动,外管中的冷却水从下往上流动,所以进水的方向是从下口进水。装置B打开下端的活塞时,分液漏斗内的气压往往小于外面的大气压,以致液体不能顺利流下,为了平衡气压,先进行的操作是:打开分液漏斗上端的活塞或使塞上的凹槽对准漏斗上的小孔。21、2Cl2+2Ca(OH
32、)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O A )KMnO4 得到 5 1.5molL-1 56L 5mol 【解析】(1)利用氯气与石灰乳制备漂白粉,该反应为2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O;综上所述,本题答案是:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O。 (2)贮存很久的漂白粉部分发生变质生成碳酸钙,所以用含CaCO3的Ca(ClO)2跟浓盐酸制Cl2,Cl2中必然含有CO2、H2O、HCl等杂质,一定不含氧气,A正确;综上所述,本题选A。(3)根据2KMnO4+16HCl2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O反应可知
33、,高锰酸钾中锰元素化合价由+7价降低到+2价,得电子,发生还原反应,做氧化剂;2 mol KMnO4在反应中得到电子10mol,所以1molKMnO4在反应中得到电子5mol;当有1molKMnO4恰好和盐酸全部完全反应,生成1molKCl和1molMnCl2,含有氯离子的总量为3mol,所得溶液中Cl的物质的量浓度为3/2=1.5molL-1;根据反应关系:2KMnO4-5Cl2可知,1molKMnO4完全反应生成氯气2.5 mol,产生的Cl 2在标准状况下的体积为2.522.4=56L;根据反应可知, 16 mol HCl参加反应,有10mol HCl被氧化,所以当有1mol KMnO4参加反应时,被氧化的HCl的物质的量为5 mol;综上所述,本题答案是:KMnO4, 得到,5, 1.5molL-1 ,56L ,5mol。【点睛】针对2KMnO4+16HCl2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O反应,16 mol HCl参加反应,其中被氧化的HCl有10 mol,做还原剂;6molHCl虽然参加反应,但是价态没变,生成了盐,体现了HCl的酸性;因此,在该反应中盐酸表现了还原性和酸性。