《2023届云南省曲靖市宣威市民族中学化学高一上期中考试模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届云南省曲靖市宣威市民族中学化学高一上期中考试模拟试题含解析.doc(15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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质中的S元素只具有还原性的是ABCD2、下列离子方程式书写正确的是A碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠溶液:+OH-=+H2OB氯化铁溶液中通入硫化氢气体:2Fe3+S2-=2Fe2+SC次氯酸钙溶液中通入少量二氧化硫:Ca2+2ClO-+H2O+SO2=CaSO3+2HClOD氯化亚铁溶液
2、中加入硝酸:3Fe2+4H+=3Fe3+2H2O+NO3、下列玻璃仪器能直接加热的是A烧杯 B试管 C容量瓶 D圆底烧瓶4、胶体区别于其它分散系的本质特征是A胶体粒子带电荷 B胶体粒子的直径在1100nm之间C胶体粒子能够发生布朗运动 D胶体粒子不能穿过半透膜5、m g O2中含n个氧原子,则阿伏加德罗常数的值可表示为A2n B16n/m C32n/m Dn6、一定由三种元素组成的是( )A氧化物B碱C酸D盐7、实验室向 0.783g MnO1 中加入 10mL36.5%(=1.18g/cm3 )浓盐酸后,共热制取 Cl1反应方程式为:MnO1+4HClMnCl1+Cl1+1H1O,若反应后溶
3、液体积仍为 10mL,则下列说法正确的是()A反应消耗 HCl 物质的量为 0.136molB反应生成 Cl1 气体的体积为 101.6mLC若取 1mL 反应后的溶液,加入足量 AgNO3,可产生沉淀 1.87gD若取 1mL 反应后的溶液,加入 1.0mol/L 的 NaOH,当沉淀达到最大值时,消耗 NaOH 溶液的体积为10.9mL8、下列离子方程式,正确的是()A氢氧化铁与盐酸反应:HOH= H2OB过量NaHSO4溶液与少量Ba(OH)2溶液反应:2HSO42Ba22OH= BaSO42H2OC铁与盐酸反应:2Fe6H= 2Fe33H2DCaCO3溶于稀盐酸中:CO322H= CO
4、2H2O9、下列实验装置(部分仪器已省略)或操作,能达到相应实验目的的是A闻气体气味B干燥氯气C分离乙醇和水D配制100 mL 0.10 molL1盐酸10、某单原子分子构成的气体,其摩尔质量为M g/mol,该气体的质量为mg,设阿伏加德罗常数的值为NA,则下列说法错误的是 ( )A该气体在标准状况下的密度为2240/MB该气体所含的原子总数为mNA/MC该气体在标准状况下的体积为22.4m/M LD该气体一个分子的质量为M/NA g11、下列说法正确的是( )A6.021023个分子的体积约是22.4 LB0.5 mol H2的体积为11.2 LC标准状况下,1 mol水的体积为22.4
5、LD标准状况下,22.4 L O2物质的量为1mol12、某学生在奥运五连环中填入了五种物质,相连环物质间能发生反应,如图所示。你认为五连环中物质间发生的反应没有涉及的基本反应类型和属于氧化还原反应的个数分别为( )A复分解反应、1B分解反应、1C化合反应、2D置换反应、213、某工业生产中有一主要反应:CuFeS2+4Fe3+=5Fe2+Cu2+2S。下列说法正确的是A氧化剂为Fe3+,还原剂为Cu2+和S2-B氧化产物是S,还原产物是Fe2+和Cu2+C当转移1mol电子时,有46g CuFeS2参加反应D氧化剂的氧化性Fe3+Fe2+Cu2+14、下列反应,能用离子方程式Ca2+2OH+
6、2=CaCO3+2H2O表示的是A碳酸氢钠与足量的氢氧化钙B氢氧化钙与足量的碳酸氢钙C碳酸氢钙与足量的氢氧化钠D氢氧化钠与足量的碳酸氢钙15、用NaOH固体配制1.0 molL1的NaOH溶液220 mL,下列说法正确的是()A首先称取NaOH固体8.8 gB定容时仰视刻度线会使所配制的溶液浓度偏高C定容后将溶液均匀,静置时发现液面低于刻度线,于是又加少量水至刻度线D容量瓶中原有少量蒸馏水没有影响16、下列叙述中正确的是A2 mol水的摩尔质量为36g/molB摩尔是用来衡量微观粒子多少的一种物理量C阿伏加德罗常数约为6.021023mol1D1molL1的Na2SO4溶液中,含Na+的个数为
7、2NA二、非选择题(本题包括5小题)17、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、淡黄色固体A和气体X存在如下转化关系:请回答下列问题:(1
8、)固体A的名称_,X的化学式 _。(2)反应的化学方程式为_。(3)写出反应的离子方程式_。19、海水中蕴藏着丰富的资源,海洋资源的利用具有广阔前景。粗盐提纯(1)从海水中得到的粗盐常含Ca2、Mg2、SO42等杂质,需要提纯后才能综合利用。粗盐提纯的步骤有:加入过量的Na2CO3溶液;加入过量的BaCl2溶液;加入过量的NaOH溶液;用适量盐酸调节溶液的pH等于7;溶解;过滤;蒸发。正确的操作顺序是_(填选项字母)。a b c d(2)判断Mg2+已沉淀完全的方法是:_。II海带提碘将海带灼烧成灰,用水浸泡得到海带灰悬浊液,过滤得含I-的海带浸取原液,然后按以下甲、乙两方案提取单质碘: 已知
9、:3I2+6OH - 5I- + IO3-+3H2O;5I-+IO3-+6H+=3I2 +3H2O;酸性条件下,I2在水溶液中的溶解度很小。(3)分液漏斗使用前须_;步骤X中,萃取后分液漏斗内观察到的现象是_。(4)下列有关步骤Y的说法,正确的是_。A应控制NaOH溶液的浓度和体积 B将碘转化成离子进入水层C主要是除浸取原液中的杂质 DNaOH溶液可由乙醇代替(5)步骤Y和操作Z的名称分别是_、 _。(6)方案甲中采用蒸馏不合理,理由是_。20、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液500mL。根据溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_(填序号),除图
10、中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是_。(2)配制时,其正确的操作顺序是(用字母表示,每个操作只用一次)_。A用少量水洗涤烧杯2次3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解C将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1cm2cm处(3)关于容量瓶的四种叙述:是配制准确浓度溶液的仪器不宜贮存溶液不能用来加热使用之前要检查是否漏水这些叙述中正确的是_(填字母)。A B C D(4)根据计算用托盘天平称取的NaOH固体质量为_g。固体应放在
11、_中称量。(5)下面操作造成所配溶液浓度偏高的是_(填字母)。A溶解后溶液没有冷却到室温就转移B转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒C向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面D摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线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(_)
12、CO2 HCl H2O O2A B C 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项、亚硫酸钠中硫元素为中间价+4价,既有氧化性又有还原性,故A错误;B项、硫化氢中硫元素为最低价-2价,只有还原性,
13、故B正确;C项、三氧化硫中硫元素为最高价+6价,只有氧化性,故C错误;D项、硫酸镁中硫元素为最高价+6价,只有氧化性,故D错误;故选B。【点睛】同种元素,最高价只有氧化性、最低价只有还原性、中间价既有氧化性又有还原性是判断元素氧化性和还原性的依据,也是解答的关键。2、D【解析】A碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠溶液,会生成CaCO3,离子方程式为:Ca2+2+2OH-=CaCO3+ 2H2O+,A错误;B氯化铁溶液中通入硫化氢气体,H2S不能拆,离子方程式为:H2S+2Fe3+=2Fe2+S+2H+,B错误;C次氯酸钙溶液中通入少量二氧化硫,会发生氧化还原反应,离子方程式为:3ClO-+Ca2+
14、2H2O+SO2=Cl-+CaSO4+2HClO,C错误;D氯化亚铁溶液中加入硝酸,发生氧化还原反应,离子方程式为:3Fe2+4H+=3Fe3+2H2O+NO,D正确;故选D。3、B【解析】试题分析:A、烧杯:隔石棉网加热,一般用于加热溶液,加速反应;B、试管:直火加热,一般用量少的实验,不能用酒精喷灯加热;C、容量瓶不能用于加热,用于一定物质的量浓度配制;D、圆底烧瓶:隔石棉网加热,一般用于溶液间反应,因此答案选B。考点:考查加热仪器的判断4、B【解析】胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径大小,胶体粒子的直径在1100m之间,能够发生丁达尔现象、有电泳、聚沉等现象都与其微粒大小有关
15、,故合理选项是B。5、B【解析】试题分析:根据n=m/M=N/NA,NA=MN/m=320.5n/m=16n/m,B正确。考点:考查物质的量的计算等相关知识。6、B【解析】A.氧化物是由氧和另一种元素组成的化合物,不符合题意;B.电离出的阴离子全部是OH的化合物是碱,所以碱一定是由三种元素组成的,符合题意;C.电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,所以酸不一定是由三种元素组成的,不符合题意;D.由酸根和金属阳离子或铵根离子构成的化合物是盐,所以盐也不一定是由三种元素构成的化合物,不符合题意;答案是B。7、D【解析】盐酸的物质的量浓度c= =(10001.1836.5%/36.5 )molL-
16、1=11.8mol/L,10mL36.5%(=1.18g/cm3)浓盐酸中含有HCl的物质的量为11.8mol/L0.01mol=0.136mol,0.783gMnO1的物质的量为=0.009mol,二氧化锰与足量的浓盐酸反应MnO1+4HClMnCl1+Cl1+1H1O,在反应中MnO1完全溶解,盐酸不全部被氧化,部分表现为酸性,当盐酸浓度变稀后,MnO1不溶于稀盐酸,反应会停止,结合反应的化学方程式计算。【详解】A0.783gMnO1的物质的量为=0.009mol,根据反应方程式MnO1+4HCl(浓)=MnCl1+Cl1+1H1O,反应消耗 HCl 物质的量为0.009mol4=0.03
17、6mol,故A错误;B反应中生成Cl1 气体的体积在标准状况下为0.009mol11.4L/mol=0.1016L=101.6mL,故B错误;C根据原子守恒,反应后溶液中含有Cl的物质的量为0.136mol0.009mol1=0.118mol,则取 1mL 反应后的溶液,加入足量 AgNO3,可产生AgCl沉淀质量为 143.5g/mol=3.1183g,故C错误;D取 1mL 反应后的溶液,加入 1.0mol/L 的 NaOH,当沉淀达到最大值时,溶液中溶质为NaCl,则消耗 NaOH 溶液的体积为/1.0molL-1 =0.0109L=10.9mL,故D正确;故选D。8、B【解析】A氢氧化
18、铁难溶于水,盐酸和氢氧化铁反应的离子方程式为3H+Fe(OH)3=Fe3+3H2O,故A错误;B过量NaHSO4溶液与少量Ba(OH)2溶液反应的离子方程式为:2H+SO42-+Ba2+2OH-BaSO4+2H2O,故B正确;C铁与H2SO4反应生成硫酸亚铁,正确的离子方程式为:Fe+2H+Fe2+H2,故C错误;D碳酸钙难溶于水,应该保留化学式,正确的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2,故D错误;故选B。9、A【解析】A.闻气体应使极少量气体进入鼻孔;B.碱石灰与氯气反应;C.乙醇与水互溶,所以不分层;D.配制一定浓度溶液时,在转移过程需要玻璃棒引流。【详解】A.闻气体
19、应使极少量气体进入鼻孔,图中操作合理,故A项正确;B.碱石灰与氯气反应,则图中装置不能干燥氯气,故B项错误;C.乙醇与水互溶,混合后不分层,因此不能利用分液漏斗分离,应利用蒸馏操作分离该混合物,故C项错误;D.配制100 mL 0.10 molL1盐酸,图中操作为转移过程,需要玻璃棒引流,故D项错误;本题答案选A。【点睛】本题侧重考查实验操作步骤与方法,掌握实验方法及完成实验所必需的技能,是学好化学的基础,其中气体的干燥与净化装置的选择,一般遵循的原则为:1.尽量用化学方法,一般酸性气体杂质用碱性试剂除去,还原性气体杂质用氧化性试剂除去;2.净化试剂只与杂质发生反应;3.不生成新的杂质。因此,
20、B选项干燥氯气应选取浓硫酸做干燥剂,而不是选择与它反应的碱石灰作干燥剂。10、A【解析】本题的突破口是物质的量与气体摩尔体积、质量、阿伏加德罗常数之间的关系,只要能掌握4个公式,并灵活运用,即可快速而准确的处理这种类型题。【详解】单原子分子构成的气体,摩尔质量为M g/mol,即1mol该气体为Mg,标况下体积为22.4L,该气体的密度即为 g/L,故A错误;该气体所含原子个数是N =NA,故B正确;该气体在标准状况下的体积为V=22.4m/M L,故C正确;该气体一个分子的质量等于1mol分子的质量除以分子个数,即M/NA g,故D正确。故选A。【点睛】涉及到气体体积的时候,应该注意气体摩尔
21、体积的适用条件,计算微粒数目时,应注意微粒的种类,比如是原子还是分子。11、D【解析】A未注明温度和压强,无法确定气体的体积,故A错误;B未注明温度和压强,无法确定气体的体积,故B错误;C标准状况下水不是气体,所以1mol水的体积不是22.4L,故C错误;D标准状况下氧气为气体,所以22.4L氧气的物质的量为=1mol,故D正确;综上所述答案为D。12、B【解析】Fe与稀盐酸溶液发生置换反应生成氯化亚铁和氢气,有元素化合价的变化,属于氧化还原反应;稀盐酸与NaOH溶液发生复分解反应生成NaCl和水,没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应;NaOH溶液与二氧化碳发生复分解反应生成碳酸钠和水,也
22、可以发生化合反应生成碳酸氢钠,但两个反应都没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应;二氧化碳与碳酸钠溶液发生化合反应生成碳酸氢钠,没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应;则五连环中物质间发生的反应没有涉及的基本反应类型是分解反应,属于氧化还原反应的个数为1个,答案选B。13、C【解析】反应过程中CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价(注:CuFeS2是二硫化亚铁铜,由此可知该物质中Fe呈+2价,Cu呈+2价;若Fe呈+3价,则不能和-2价的S共存),据此分析解答。【详解】A、CuFeS2中Cu为+2价,Fe为+2价,S为-2价,CuFeS2中S元
23、素化合价从-2升高到0价,铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价,氧化剂是Fe3+,还原剂是CuFeS2,A错误;B、氧化剂是Fe3+,还原剂是CuFeS2,则氧化产物是S,还原产物是Fe2+,B错误;C、CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,当转移1mol电子时,反应的CuFeS2为0.25mol,质量是184g/mol0.25mol=46g,C正确;D、氧化剂的氧化性应该是Fe3+Cu2+Fe2+,D错误;答案选C。【点睛】准确判断出反应中元素的化合价变化情况是解答的关键,注意掌握氧化还原反应的分析思路:判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关
24、键的一步,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。14、C【解析】A. 碳酸氢钠与足量的氢氧化钙得到碳酸钙、水和氢氧化钠: Ca2+OH+=CaCO3+H2O,A错误;B. 氢氧化钙与足量的碳酸氢钙得到碳酸钙、水:Ca2+OH+=CaCO3+H2O,B错误;C. 碳酸氢钙与足量的氢氧化钠得到碳酸钙、水和碳酸钠:Ca2+2OH+2=CaCO3+2H2O,C正确;D. 氢氧化钠与足量的碳酸氢钙得到碳酸钙和碳酸氢钠:Ca2+OH+=CaCO3+H2O,D错误;答案选C。15、D【解析】A. 依题意,配制1.0 molL1的NaOH溶液220 mL,要用250 mL容量瓶来配
25、制,则需要NaOH固体10.0 g,选项A错误;B. 定容时仰视刻度线会使所配制的溶液浓度偏低,选项B错误;C. 定容后将溶液均匀,静置时发现液面低于刻度线,是因为少量溶液残留在刻度线上方的器壁上,此时又加少量水至刻度线,溶液浓度会偏低,选项C错误;D. 容量瓶中原有少量蒸馏水对实验结果没有影响,选项D正确;故合理选项为D。16、C【解析】A2mol水的摩尔质量与1mol水的摩尔质量相等,都是18g/mol,故A错误;B物质的量是用来衡量微观粒子多少的物理量,摩尔是其单位,故B错误;C、1mol物质中含有的微粒个数为阿伏伽德罗常数,故阿伏伽德罗常数为6.021023mol-1,故C正确;D、溶
26、液体积不明确,故溶液中的钠离子的个数无法计算,故D错误;故选C。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)22H2OO2 = 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
27、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
28、,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、过氧化钠 CO2 2Na + O2 Na2O2 Ca2+CO32- CaCO3 【解析】由转化关系可以知道,淡黄色固体A能与气体X反应生成固体Y与气体B,所以该反应为过氧化钠与二氧化碳反应,由此可推知淡黄色固体A为Na2O2,气体X为CO2,固体Y为Na2CO3,反应生成的气体为O2;碳酸钠与氯化钙溶液反应生成白色沉淀为CaCO3,所得溶液为NaCl溶液;(
29、1)由上述分析可以知道,固体A为过氧化钠;X的化学式为: CO2;综上所述,本题答案是:过氧化钠 ,CO2 。 (2) 金属钠与氧气反应生成过氧化钠,反应的化学方程式为2Na + O2 Na2O2 ;综上所述,本题答案是: 2Na + O2 Na2O2。(3)碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应的离子方程式:Ca2+CO32- CaCO3;综上所述,本题答案是:Ca2+CO32- CaCO3。19、ad 静置,取上层清液于试管中,继续滴加NaOH溶液,若不再产生白色沉淀,则说明NaOH溶液已经足量(或取上清液加入酚酞试液,溶液变红;或用玻璃杯蘸取上清液滴在pH试纸上,试纸变蓝
30、;或其他合理答案即可) 检漏 液体分上下两层,下层呈紫红色 AB 分液 过滤 碘易升华,会导致碘的损失 【解析】、从海水中得到的粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质离子,可以用试剂BaCl2溶液除去SO42-离子、用NaOH除去Mg2+离子、用Na2CO3溶液除去Ca2+离子和过量的Ba2+离子、用盐酸除去过量OH离子和CO32离子;II、根据实验流程,海带灼烧成灰,用水浸泡一段时间,得到海带灰悬浊液,过滤后得含有碘离子的溶液,通入氧气,氧化得到碘单质,再用苯或四氯化碳萃取、分液得碘的有机溶液,可通过蒸馏得到纯碘,或者向碘的有机溶液加入氢氧化钠溶液,使碘和氢氧化钠溶液反应生成I-离子和
31、IO3-离子,分液后得到含有I-离子和IO3-离子的水溶液,加入稀硫酸,酸性条件下I-离子和IO3-离子反应生成碘的水溶液,过滤得到粗碘,粗碘提纯得到纯碘。【详解】、(1)除去粗盐常含Ca2、Mg2、SO42等杂质,需要考虑试剂添加的顺序,Mg2离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将Mg2离子沉淀;SO42离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将SO42离子沉淀;至于先除Mg2离子,还是先除SO42离子都行;Ca2离子用碳酸根离子沉淀,除Ca2离子加入碳酸钠转化为沉淀;但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应过量的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去
32、反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,故答案为:ad;(2)判断Mg2+已沉淀完全,就是证明溶液中不存在Mg2+离子或溶液中OH离子过量,证明溶液中不存在Mg2+离子,可以继续滴加NaOH溶液,不再产生白色沉淀;证明溶液中OH离子过量,反滴氯化镁溶液,产生白色沉淀,或用指示剂检验溶液中存在OH离子,故答案为:静置,取上层清液于试管中,继续滴加NaOH溶液,若不再产生白色沉淀,则说明NaOH溶液已经足量(或取上清液加入酚酞试液,溶液变红;或用玻璃杯蘸取上清液滴在pH试纸上,试纸变蓝;或其他合理答案即可);II、(3)带塞的仪器分液漏斗和容量瓶在使用前要进行检漏;步骤X中,加入密度比水大的四氯化碳,萃
33、取后分液漏斗内,碘的四氯化碳溶液在下层,水在上层,实验现象为液体分上下两层,下层呈紫红色,故答案为:检漏;液体分上下两层,下层呈紫红色;(4)步骤Y为向碘的有机溶液加入氢氧化钠溶液,使碘和氢氧化钠溶液反应生成I-离子和IO3-离子,分液后得到含有I-离子和IO3-离子的水溶液,加入稀硫酸,酸性条件下I-离子和IO3-离子反应生成碘的水溶液,过滤得到粗碘。A项、控制NaOH溶液的浓度和体积,可减少酸化时稀硫酸的用量,故A正确;B项、碘和氢氧化钠溶液反应生成I-离子和IO3-离子,分液后得到含有I-离子和IO3-离子的水溶液,故B正确;C项、步骤Y主要是将碘转化为I-离子和IO3-离子,使I-离子
34、和IO3-离子进入水层,故C错误;D项、乙醇与四氯化碳互溶,且不与碘反应,故D错误;故答案为:AB;(5)步骤Y的目的是将碘转化为I-离子和IO3-离子,使I-离子和IO3-离子进入水层,操作名称为萃取,操作Z是固液分离,操作名称为过滤,故答案为:萃取;过滤;(6)碘受热易升华,蒸馏时会导致碘的损失,故答案为:碘易升华,会导致碘的损失。【点睛】本题考查海水资源的综合利用,涉及了粗盐提纯和海带提碘,明确物质的性质,掌握试剂的添加顺序以及过滤、萃取、蒸馏等操作是解答本题的关键。20、bd 500mL容量瓶、胶头滴管、量筒(也可不写) BCAFED A 2.0 小烧杯 AC 【解析】(1)配制一定物
35、质的量浓度溶液用的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器有漏斗和分液漏斗,答案选bd;除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器有500mL容量瓶、胶头滴管、量筒;(2)配制时的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等,所以其正确的操作顺序是BCAFED;(3)容量瓶只能用来配制一定体积准确浓度的溶液,使用之前要检查是否漏水。容量瓶不能配制或测量容量瓶规格以下的任意体积的液体,不能稀释或溶解药品,不能用来加热溶解固体溶质,不能用来长期存储液体,因此正确的是。答案选A;(4)需要0.1mol/LNaOH溶液500mL,则需要氢氧
36、化钠的质量为0.1mol/L0.5L40g/mol2.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,易潮解,需要放在小烧杯中称量;(5)A.溶解后溶液没有冷却到室温就转移,冷却后溶液体积减少,浓度偏高;B.转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒,溶质减少,浓度偏低;C.向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面,溶液体积减少,浓度偏高;D. 摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏低。答案选AC。【点睛】本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制,注意容量瓶规格的选取方法及使用注意事项,误差分析的方法和依据为易错点,题目难度不大。21、2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O A )KM
37、nO4 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,高锰酸钾中锰元素化合价由+7价降低到+2价,得电子,发生
38、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。