《柳州铁一中学2022-2023学年化学高一第一学期期中监测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《柳州铁一中学2022-2023学年化学高一第一学期期中监测模拟试题含解析.doc(14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、废水脱氮工艺中有一种方法是在废水中加入适量NaClO使NH4+完全转化为N2,该反应可表示为2NH4+ +3ClON2 +3Cl +2H+ +3H2O。下列说法中,不正确的是A反应物中氮元素被氧化,氯元素被还原B还原性NH4
2、+ClC反应中每生成22.4L(标准状况下)N2,转移约6 mol电子D经此法处理过的废水不可以直接排放2、金属钠着火时,可以灭火的物质是 ( )A湿布B干粉灭火器(主要成分:CO2)C煤油D沙子3、在标准状况下,下列四种气体的关系中,从大到小的顺序正确的是6.72LCH4 3.011023个HCl分子 13.6gH2S 0.2molNH3A体积:B氢原子数:C质量:D密度:4、500mL含有MgCl2、NaCl、Na2SO4三种物质的混合溶液,已知其中含有Cl为1.8mol,Na+为2mol,Mg2+为0.5mol,则SO42-的物质的量浓度为( )A0.6mol/LB0.7mol/LC1.
3、2mol/LD1.0mol/L5、下列常用食品添加剂不属于电解质的是ANaClBC2H5OHCCH3COOHDNaHCO36、在酸性无色溶液中能大量共存的离子组是的是ANH4+、Mg2+、SO42-、Cl-BBa2+、K+、OH-、NO3-CAl3+、Cu2+、SO42-、Cl-DNa+ 、Ca2+、Cl -、CO32-7、已知反应:3Cu+8HNO3(稀) = 3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O。下列说法不正确的是ACu被氧化,NO是还原产物B氧化剂和还原剂的物质的量比为8:3CHNO3体现氧化性和酸性D若反应掉32gCu,转移电子数为6.0210238、重金属离子具有毒性,强碱性溶
4、液不能直接排放到自然界中。实验室中有甲、乙两种废液,甲废液经化验呈碱性,主要有毒离子为Ba2+。如将甲、乙两废液按一定比例混合,毒性明显降低,且可排放到自然界中。则乙废液中可能含有的离子是AK+和SO42- BCu2+和Cl-CCu2+和SO42- DCu2+和CO32-9、溴化碘(IBr)的化学性质类似卤素单质,它与水反应的化学方程式为:IBrH2OHBrHIO,下列关于IBr有关性质的叙述中正确的是A与水反应中IBr既是氧化剂又是还原剂B与NaOH反应生成碘化钠和次溴酸钠C在化学反应中可作氧化剂DIBr与水的反应是氧化还原反应10、能用渗析分离方法提纯的物质组是A硝酸银与碘化钾等物质的量反
5、应后的混合物B淀粉与碘化银的混合物C蛋白质与葡萄糖的混合溶液D盐卤和明矾的混合溶液11、有Ba(OH)2 (固体)、CuSO45H2O (固体)、CH3COOH (液态)这些物质归为一类,下列哪些物质还可以和它们归为一类A医用酒精 B烧碱 CAl(OH)3胶体 D碱石灰12、用NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是 A0.2NA个CO分子在标准状况下的体积约是4.48 LB0.1mol/L BaCl2溶液中Cl-数目是0.2 NAC4时,22.4 L水中含有的电子数目为 10 NA个D使23g钠变为 Na+,需失去0.1NA个电子13、向四支试管中分别加入少量不同的无色溶液后,再进行如下操作
6、,结论正确的是选项操作现象结论A滴加BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOB滴加稀硫酸有无色无味的气体产生原溶液中有COC滴加盐酸酸化的BaCl2溶液产生白色沉淀原溶液中有SOD滴加硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀原溶液中有ClAABBCCDD14、化学在生产和日常生活中有着重要的应用。下列叙述正确的是A氯气是合成塑料、橡胶、农药和制盐酸、有机溶剂的重要原料B“辽宁舰” 上用于舰载机降落拦阻索的特种钢缆,属于新型无机非金属材料C白酒中混有少量塑化剂,少量饮用对人体无害,可通过过滤方法除去D汽车尾气中含有氮的氧化物,是汽油不完全燃烧造成的15、下列关于具有放射性的的说法正确的是( )A是一
7、种新元素B中子数是125C其化学性质与有很大区别D质子数是5316、下列实验操作中正确的是A蒸馏操作时,应向蒸馏烧瓶中加入几块沸石,以防止暴沸B加热试管内物质时,试管底部与酒精灯灯芯接触C分液操作时,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从下口放出D萃取操作时,可以选用CCl4或酒精作为萃取剂从溴水中萃取溴二、非选择题(本题包括5小题)17、AE 是核电荷数均小于 20 的元素。已知:A 原子的原子核内无中子;B 原子的 L 层电子数是 K 层电子数的 3 倍;C 元素的原子 M 层比 L 层电子数少 1 个;D 元素的+2 价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E 原子的最外层电子数与
8、B 相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_;B_;C_;D_;E_。(2)写出 D2+离子的结构示意图_。(3)写出 C 形成离子时的电子式_。(4)A 与 B 可形成两种化合物,其原子个数比分别为 2:1 和 1:1,且这两种化合物中电子总数分别为 10和 18。请写出这两种化合物的化学式:_、_。(5)A 元素与 C 元素组成的化合物的电离方程式:_。18、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
9、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_。19、如图是某研究性学习小组设计制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置(1)要将C装置接入B和D之间,正确的接法是:a_d;(2)实验开始先点燃A处的酒精灯,打开旋塞K,让Cl2充满整个装置,再点燃D处的酒精灯
10、,Cl2通过C装置后进入D,D装置内盛有碳粉,发生氧化还原反应,生成CO2和HCl(g),发生反应的化学方程式为_(3)D处反应完毕后,关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,此时B中的现象是_,B的作用是_(4)用量筒量取20mL E中溶液,倒入已检查完气密性良好的分液漏斗中,然后再注入10mL CCl4,盖好玻璃塞,振荡,静置于铁架台上(如图),等分层后取上层液和下层液,呈黄绿色的是_(填“上层液”或“下层液”),能使有色布条褪色的是_(填“上层液”或“下层液”)(5)在A、B、C、D、E装置中有一处需要改进,说明需要改进的理由并在方框中画出改进后的装置图_20
11、、我国化工专家侯德榜的“侯氏制碱法”曾为世界制碱工业作出了突出贡献。以 NaCl、NH3、CO2 等为原料先制得 NaHCO3 ,进而生产出纯碱。有关反应的化学方程式为:NH3+CO2+H2O=NH4HCO3;NH4HCO3+NaCl=NaHCO3+NH4Cl;2NaHCO3=Na2CO3+CO2+H2O。已知:NH3 是无色有强烈刺激性气味的碱性气体,极易溶于水。.原理分析(1)碳酸氢铵与饱和食盐水反应,能析出碳酸氢钠晶体的原因是_。 a 碳酸氢钠难溶于水 b 碳酸氢钠受热易分解 c 碳酸氢钠的溶解度相对较小,在溶液中首先结晶析出.实验探究(2)一位同学将二氧化碳气体通入含氨的饱和食盐水中制
12、备碳酸氢钠,实验装置如图所示(图中夹持、固定用的仪器未画出)。回答下列有关问题:a.乙装置中的试剂是_;该试剂的目的:_b.丁装置中稀硫酸的作用是_;c.实验结束后,分离出 NaHCO3 晶体的操作是_(填分离操作的名称)。21、NaNO2 因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知 NaNO2能发生反应:2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O。(1)上述反应中氧化剂是_。(2)根据上述反应,鉴别 NaNO2 和 NaCl。可选用的物质有水、碘化钾淀粉试纸淀粉、白酒、食醋,你认为必须选用的物质有_(填序号)。(3)请配平以下化学方程式:_AlNaNO3 NaOH=NaAlO2
13、N2H2O若反应过程中转移 5 mol 电子,则生成标准状况下 N2 的体积为_L。 “钢是虎,钒是翼,钢含钒犹如虎添翼”,钒是“现代工业的味精”。钒对稀酸是稳定的,但室温下能溶解于浓硝酸中生成 VO2。(4)请写出金属钒与浓硝酸反应的离子方程式:_。(5)V2O5 是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为 VO43),溶于强酸生成含钒氧离子(VO2)的盐。请写出 V2O5 分别与烧碱溶液和稀硫酸反应生成的盐的化学式:_、_。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.Cl元素的化合价由+1价降低为-1价被还原,N元素的化合价由-3价升高为0价被氧化,故A正确;B.2N
14、H4+ +3ClO=N2 +3Cl +2H+ +3H2O中,N元素的化合价由-3价升高为0价,则NH4+为还原剂,Cl元素的化合价由+1价降低为-1价,则生成Cl-为还原产物,所以还原性 NH4+Cl-,故B错误;C.N元素的化合价由-3价升高为0价被氧化,所以标准状况下每生成22.4LN2,转移6 mol电子,故C正确;D.由2NH4+ +3ClON2 +3Cl +2H+ +3H2O,得出经此法处理过的废水呈酸性,所以不能直接排放,故D正确。故选B。2、D【解析】A.钠着火生成过氧化钠,与水反应,则不能用湿布灭火,故A错误;B.钠着火生成过氧化钠,与二氧化碳反应,则不能用干粉灭火器灭火,故B
15、错误;C.加入煤油燃烧更旺盛,故C错误;D.加入沙子可掩盖钠,隔绝空气,可起到灭火的作用,故D正确。故选D。3、D【解析】根据NnNA、nm/M、nV/Vm结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。【详解】6.72LCH4的物质的量为6.72L22.4Lmol1=0.3mol;3.011023个HCl分子的物质的量为3.011023/6.021023mol1=0.5mol;13.6gH2S的物质的量为13.6g34gmol1=0.4mol;0.2molNH3。A、根据V=nVm可知,相同条件下体积之比等于物质的量之比,故体积,故A错误;B、甲烷中n(H)=0.3mol4=1.2mol,HCl中
16、n(H)=0.5mol,硫化氢中n(H)=0.4mol2=0.8mol,氨气中n(H)=0.2mol3=0.6mol,故H原子数目,故B错误;C、甲烷质量为0.3mol16gmol1=4.8g,HCl的质量为0.5mol36.5gmol1=18.25g,氨气的质量为0.2mol17gmol1=3.4g,故质量,故C错误;D、相同体积下,气体的密度比等于摩尔质量比,即为16:36.5:34:17,密度:,故D正确;答案选D。4、C【解析】设硫酸根离子为xmol,在含有Cl-为1.8mol,Na+为2mol,Mg2+为0.5mol时,根据阳离子带的电荷总数等于阴离子的电荷总数可知,2mol1+0.
17、5mol2=1.8mol1+x2,解得x=0.6mol,则SO42-的物质的量浓度=1.2mol/L,故选C。5、B【解析】试题分析:在水溶液或熔化状态下能够导电的化合物,叫做电解质,包括酸、碱、盐、水和活泼金属氧化物等。【详解】ANaCl为盐类,属于电解质,错误;BC2H5OH为非电解质,正确;CCH3COOH为酸,属于电解质,错误;D、NaHCO3为盐类,属于电解质,错误;故选择B。6、A【解析】强酸性溶液中存在大量氢离子,无色溶液时可排除Cu2、MnO4等有色离子,结合离子反应是否发生复分解反应、氧化还原反应等分析【详解】A、四种离子间不反应,也不与氢离子反应,无色溶液,在溶液中能够大量
18、共存,故A正确;B、OH与氢离子反应,不能大量共存,故B错误;C、Cu2为有色离子,故C错误;D、钙离子与碳酸根离子反应生成碳酸钙沉淀,在溶液中不能大量共存,故D错误;故选A。7、B【解析】反应3Cu+8HNO3(稀) = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O中Cu的化合价由0价转化为+2价,化合价升高,被氧化,故Cu是还原剂,Cu(NO3)2是氧化产物;N的化合价由+5价转化为+2价,化合价降低,被还原,故HNO3是氧化剂,NO是还原产物,据此分析解题:A由分析可知,Cu被氧化,NO是还原产物,A正确;B由分析可知,氧化剂是HNO3,还原剂是Cu,但参加反应的HNO3中只有的HNO3
19、发生还原反应,故该反应总氧化剂和还原剂的物质的量比为2:3,B错误;C有分析可知,但参加反应的HNO3中只有的HNO3发生还原反应,体现氧化性,还有未发生氧化还原反应,体现酸性,故HNO3体现氧化性和酸性,C正确;D若反应掉32gCu,转移电子数为6.021023,D正确;故答案为:B。8、C【解析】甲废液经化验呈碱性,说明含有氢氧根离子,主要有毒离子为Ba2+,甲乙混合,毒性降低,说明氢氧根离子和钡离子都反应,则乙废液中含有铜离子和硫酸根离子,两废液按一定比例混合后生成硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀,毒性明显降低,可直接排放到自然界。故选C。9、C【解析】IBr与H2O的反应是复分解反应,IBr中
20、+1价I有较强的氧化性。10、C【解析】A.硝酸银与碘化钾等物质的量反应后得到的是溶液和浊液的混合物,不能用渗析法分离,故A错误;B.淀粉与碘化银的混合物是溶液,不能用渗析法分离,故B错误;C.蛋白质与葡萄糖的混合溶液,是溶液和胶体的混合物,能用渗析法分离,故C正确;D.盐卤和明矾的混合溶液,是两物质的混合溶液,不能用渗析法分离,故D错误;本题答案为C。【点睛】能用渗析法分离的混合物,是溶液和胶体的混合物。11、B【解析】混合物是两种或两种以上的物质组成的,纯净物是由一种物质组成的,据此解答。【详解】Ba(OH)2(固体)、CuSO45H2O(固体)、CH3COOH(液态)都只含有一种物质,是
21、纯净物。则A医用酒精是乙醇和水组成的混合物,A错误; B、烧碱是氢氧化钠,属于纯净物,B正确;CAl(OH)3胶体是混合物,C错误;D碱石灰是由氢氧化钠、氧化钙组成的混合物,D错误。答案选B。【点睛】本题考查混合物、纯净物的概念,注意对概念的理解和区分,正确从宏观组成和微观构成两个角度来把握,明确常见物质的组成是解答的关键。12、A【解析】试题分析:A、12摩尔一氧化碳其标准状况下体积为1223=338L,正确,选A;B、没有说明溶液的体积,不能确定其物质的量,不选B;C、23L水是23千克水,其物质的量不是1摩尔,电子不是11摩尔,错误,不选C;D、23克钠为1摩尔,失去1摩尔电子,错误,不
22、选D。考点:阿伏伽德罗常数的应用13、D【解析】A.向无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀的离子可能是,也可能是、Ag+,故A错误;B.向无色溶液中滴加稀硫酸,有无色无味的气体产生,原溶液中可能有,也可能有,故B错误;C.向无色溶液中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,产生白色沉淀,此白色沉淀为氯化银或硫酸钡,则原溶液中有Ag+或,但二者不同时存在,故C错误;D.向无色溶液中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,此白色沉淀为氯化银,说明原溶液中有Cl-,故D正确;故答案为:D。14、A【解析】A合成塑料、橡胶、农药和制盐酸、有机溶剂常常含有氯元素,氯气能和有机物发生反应,所以氯气是合成塑
23、料、橡胶、农药和制盐酸、有机溶剂的重要原料,故A正确;B“辽宁舰“上用于舰载机降落拦阻索的特种钢缆,属于合金,属于传统材料而不是新型无机非金属材料,故B错误;C不溶性固体和液体可以处于过滤法分离,塑化剂和酒精互溶,所以不能通过过滤除去,且塑化剂有毒,故C错误;D汽油不完全燃烧的生成物是CO,氮的氧化物与汽油是否完全燃烧无关系,故D错误;答案为A。15、D【解析】的质子数为53,质量数为125,核外电子数=质子数,中子数=质量数-质子数【详解】A的质子数为53,为碘元素,不是新元素,A错误;B的中子数为125-53=72,B错误;C元素的化学性质主要由最外层电子数决定,与属于同一种元素,具有相同
24、的电子层结构,化学性质相同,C错误;D左下角的数字53为质子数,所以的质子数为53,D正确。答案选D。16、A【解析】蒸馏时若不加沸石或碎瓷片,液面容易剧烈翻滚,若加入沸石就比较平稳,故可防止暴沸,故A正确;加热试管内物质时,试管底部与酒精灯外焰接触,故B错误;分液操作时,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从上口放出,故C错误;萃取操作时,可以选用CCl4作为萃取剂从溴水中萃取溴,但是,酒精与水互溶,故酒精不可作为从溴水中提取溴的萃取剂,故D错误;故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、H O Cl Mg S H2O H2O2 HCl=H+Cl- 【解析】A原子的原子核内无中子
25、,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S
26、。(1)A:H B:O C:Cl D:Mg E:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A 与 B 可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H+Cl- 。18、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
27、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: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N
28、aCl,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+
29、CO2+H2O=CaCO3+2HClO。19、c b 2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2 瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升 贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染 下层液 上层液 D中反应生成的HCl气体极易溶于水,易发生倒吸,改进后的装置图为 【解析】(1)由装置图气体的流向进行判断;(2)根据题给信息可以写出Cl2、C、H2O三者在加热条件下反应的方程式;(3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,根据B瓶中气体压强的变化分析出现的现象;根据B瓶能够贮存少量氯气,起到防止空气污染的作用进行分析;(4)应用相似相溶原理,氯气在CCl4中溶解度较大,而
30、且四氯化碳的密度比水大,呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层,氯气与水反应产生的次氯酸具有漂白作用,导致有色布条褪色,据此进行分析;(5)反应2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2中有HCl生成,需要尾气吸收,由于HCl极易溶于水,易产生倒吸,据此进行分析和装置的改进。【详解】(1)由装置图判断,气体由B流经C进入到D中反应,气体通过盛有水的试管时应长进短出,否则不能通过C装置;故答案为:c;b; (2)由题意知C为提供水蒸气的装置,加入的浓硫酸溶于水放出大量的热,有利于试管中的水变为水蒸气,反应为Cl2、C、H2O,生成物为HCl和CO2,则反应的化学方程式为:2Cl2+C+2H2O(
31、g)4HCl+CO2,故答案为:2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2; (3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,B中的气体逐渐增多,压强增大,则导致瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升;氯气有毒,不能直接排放到空气中,B具有贮存少量氯气,并能防止空气污染;故答案为:瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升;贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染;(4)应用相似相溶原理,氯气在CCl4中溶解度较大,而且四氯化碳的密度比水大,呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层,能使有色布条褪色,氯气在无机层与水接触发生化学反应生成次氯酸,而导致有色布条褪色的;故答案是:下层液;上
32、层液;(5)反应2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2中有HCl生成,需要尾气吸收,由于HCl极易溶于水,易产生倒吸现象,应用倒置的漏斗,改进后的装置图可以为:,故答案是:D中反应生成的HCl气体极易溶于水,易发生倒吸,改进后的装置图为。【点睛】要验证干燥氯气无漂白性,先把氯气通入到装有干燥红色布条的装置,布条不褪色;干燥的氯气进入到湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,所以布条褪色;结论;干燥的氯气无漂白作用,潮湿的氯气有漂白作用。20、a 饱和的NaHCO3 除去CO2中HCl 吸收挥发出的氨气 过滤 【解析】工业上侯氏制碱法是在饱和食盐水中通入氨气和二氧化碳,由于氨气
33、在水中的溶解度大,所以先通入氨气,通入足量的氨气后再通入二氧化碳,生成了碳酸氢钠,由于碳酸氢钠的溶解度较小,所以溶液中有碳酸氢钠晶体析出,将碳酸氢钠晶体加热后得纯碱碳酸钠。【详解】(1)a碳酸氢钠易溶于水,故a错误;b碳酸氢钠受热易分解,与其在溶液中首先结晶析出无关,故b错误;c碳酸氢钠的溶解度相对于氯化铵来说碳酸氢钠的溶解度更小一些,所以在溶液中首先结晶析出,故c正确;故答案为c;(2)a利用盐酸制取二氧化碳时,因盐酸易挥发,所以,二氧化碳中常会含有氯化氢气体,碳酸氢钠能与盐酸反应不与二氧化碳反应,所以可以在乙装置中盛放碳酸氢钠的溶液除掉二氧化碳气体中的氯化氢气体;b实验过程中氨气可能有剩余
34、,而稀硫酸能与氨气反应,所以稀硫酸的作用是吸收末反应的NH3;c分离出NaHCO3晶体的操作是分离固体与液体,常采用的实验操作是过滤操作。21、NaNO2 10 6 4 10 3 2 11.2 V6H5NO3=VO25NO23H2O Na3VO4 (VO2 ) 2SO4 【解析】I.(1).在反应2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O中,N元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则氧化剂是NaNO2,故答案为NaNO2;(2).由2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O可知,鉴别NaNO2和NaCl,可选择碘化钾淀粉试纸、食醋,变蓝的为NaNO2,故答案为;(3).Al元素的化合价
35、从0价升高到+3价,N元素的化合价从+5价降低到0价,由得失电子守恒和原子守恒可知,反应方程式为10Al+6 NaNO3+4NaOH=10 NaAlO2+3N2+2 H2O,由化学方程式可知,若反应过程中转移 5 mol 电子,则生成标准状况下N2 的体积为22.4 L/mol=11.2L,故答案为:10 6 4 10 3 2;11.2;II.(4).金属钒与浓硝酸反应成VO2、二氧化氮和水,反应的离子方程式为:V+6H+5NO3=VO2+5NO2+3H2O,故答案为V+6H+5NO3=VO2+5NO2+3H2O;(5).V2O5 是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为 VO43),所以V2O5与烧碱溶液反应生成盐的阳离子为钠离子,酸根离子为VO43,则盐的化学式为Na3VO4;V2O5与稀硫酸溶液反应生成含钒氧离子(VO2)的盐,所以阳离子是VO2,阴离子是硫酸根离子,则盐的化学式为(VO2 ) 2SO4,故答案为Na3VO4;(VO2 ) 2 SO4;