《江西省南昌市莲塘一中2022年化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江西省南昌市莲塘一中2022年化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.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、下列选项中不能用如图表示物质或概念间从属关系的是XYZA碱电解质化合物B离子反应置换反应氧化还原反应C胶体分散系混合物D碱性氧化物金属氧化物氧化物AABBCCDD2、现有CO、CO2、O3(臭氧)三种气体,它们分别都含有1m
2、ol氧原子,则同温同压下三种气体的体积之比为( )A1:1:1B1:2:3C3:2:1D6:3:23、下列电离方程式错误的是( )AHNO3 = H+ + NOBNaHCO3 = Na+ + HCOCBaCl2 = Ba2+ + ClDNa2SO4 = 2Na+ + SO4、已知离子R2-的原子核内有n个中子,R原子的质量数为m则W克离子R2-共含有的电子为( )AmolBmolCmolDmol5、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,若反应后溶液体积仍为 1
3、0mL,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10.9mL6、常温下,在溶液中可发生以下反应:2Fe2Br2=2Fe32Br2BrCl2=Br22Cl 2Fe32I=2Fe2I2;由此判断下列说法错误的是()A氧化性强弱顺序为:Cl2Br2Fe3I2B还原性强弱顺序为:IFe2BrClC中当有1 mol Cl2被还原时,可生成1
4、mol氧化产物DBr2与I不能反应7、下列说法正确的是()A食盐溶液静置会分层,上层比下层咸B“冰水混合物”是一种分散系C黄河入海口处三角洲的形成与胶体性质有关D电泳现象说明胶体带电8、下列叙述中,错误的是( )A等物质的量的O2与O3,所含氧原子数相同B阿伏加德罗常数的符号为NA,其近似值为6.021023mol1C摩尔是物质的量的单位D在0.5molNa2SO4中,含有的Na数约是6.0210239、下列仪器不能用于加热的是 ( )A试管B量筒C坩埚D烧杯10、分类是学习和研究化学的一种常用科学方法,下列分类说法合理的是A根据是否只含一种元素将物质分为单质和化合物B非金属氧化物不一定是酸性
5、氧化物C生成一种单质和一种化合物的反应一定是置换反应D根据酸分子中的氢原子个数将酸分为一元酸、二元酸等11、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12、胶体和溶液的特征区别是( )A胶体属于介稳体系 B胶体粒子的大小在1nm100nm之间C胶体具有丁达尔效应 D胶体粒子不能透过滤纸13、在同温、同压下,A容器中的H2与B容器中的NH3所含原子总数相等,则A与B的体积之比为()A11B12C21D3214、下图分别表示四种操作,其中有两处错误的是A读数B稀释C溶解D称量 15、下列各组微粒中,核外电子数相等的是( )ANa和ClBCl和ArCMg
6、和Mg2DS和S216、下图为教科书中电解饱和食盐水的实验装置。据此,下列叙述不正确的是A装置中a管能产生氢气Bb管导出的是氯气C在石墨棒电极区域有NaOH生成D以电解食盐水为基础制取氯气等产品的工业称为“氯碱工业”二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,它们具有下列性质:A不溶于水和盐酸;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A;D可溶于水,与硫酸作用时放出气体E。(1)推断A、B、C、D的化学式。A、_ B、_ C、_ D、_。(2
7、)写出C的电离方程式_。(3)写出下列反应的离子方程式:B与盐酸反应:_,C与硫酸反应:_,E(足量)与C反应:_。18、 (1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na、Ag、Ba2、Cl、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_、B为_。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为_。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有_,它的组成可能是_或_。19、某化学实验需要450 mL 0.10 mo
8、lL-1 Na2CO3溶液,某同学选用Na2CO310H2O晶体进行配制,简要回答下列问题: (1)该实验应选择_mL容量瓶。(2)需称取Na2CO310H2O的质量为_g。(3)该实验的正确操作顺序是_(填字母代号)。A用托盘天平称取Na2CO310H2O晶体 B上下颠倒摇匀C用胶头滴管加水至刻度线 D洗涤所用仪器并将洗涤液转移进容量瓶E将所称取的晶体溶于蒸馏水并冷却至室温 F将溶液转入容量瓶(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,则所配溶液浓度_;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,会使所配溶液浓度_;NaOH溶解后未经_;立即注入容量瓶至刻度线,会使浓
9、度_;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使所配溶液浓度_(凡涉及浓度变化填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(5)向200 mL所配的 0.10 molL-1Na2CO3溶液中逐滴加入10 mL 12.25%稀H2SO4(=1.0 g/cm3),理论上能收集到标准状况下的气体_mL。20、氯气是一种重要的化工原料,自来水的消毒、农药的生产、药物的合成都需要用它。(1)工业上通常采用电解法制氯气,请观察图后回答下列问题: 请写出该反应的化学方程式_。 通电后,b侧产生的气体是_填化学式。(2)某学生设计如图所示的实验装置,利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉这是一个放热反应,回答
10、下列问题:在A装置中用固体二氧化锰与浓盐酸,在加热条件下制取氯气,请写出反应的化学方程式_。漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是_。装置C的作用是_。此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中还存在两个副反应:I温度较高时氯气与消石灰反应生成,为避免此副反应的发生,可采取的措施是_。II试判断另一个副反应用化学方程式表示_,为避免此副反应的发生,可以在A与B之间连接一个装有_的洗气瓶。21、现有A、B、C、D、E五种溶液,它们所含的阴阳离子分别为:Na+、Ba2+、Ag+、Cu2+、H+;SO42-、OH-、CO32-、NO3-、Cl-。 己知:0.lm
11、ol/L 的C溶液中,c(H+)=0.lmol/LD溶液呈蓝色将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡请回答下列问题:(1)请写出物质A、B、C、D、E的化学式:A_B_C_D_E_。(2)请写出碳酸钙与溶液C反应的离子方程式:_。(3)取1.5mol/L l00mL溶液A (过量)与amol/L50 mL溶液D混合后,产生33.1g沉淀,则a=_,若向反应后的体系中加入5mol/L的HCl,直至蓝色沉淀完全溶解,则需要加入盐酸的体积为_mL。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】由图可知,概念的范畴为包含,然后利用物质的组成和性质来分析物质的类别,再根据概念的
12、从属关系来解答。【详解】A.碱属于电解质,电解质是化合物,故A正确;B. 置换反应一定是氧化还原反应,但离子反应不一定是置换反应,故B错误;C.胶体属于分散系,而分散系都是由两种以上的物质组成,则属于混合物,故C正确;D.碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物属于氧化物,符合包含关系,故D正确。故选B。【点睛】本题D选项,有关氧化物的关系不可混淆,氧化物从组成分类可分为金属氧化物和非金属氧化物,从性质分类可分为碱性氧化物和酸性氧化物等。金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn2O7,但碱性氧化物一定是金属氧化物;非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO、NO2,酸性氧化物也不一定是非金属氧化物。2、
13、D【解析】CO、CO2、O3三种气体分子中含有的氧原子个数之比为1:2:3,它们分别都含有1mol氧原子,结合分子组成计算出各自物质的量,结合V=nVm可知,三种气体在标准状况下的积比等于物质的量之比。【详解】CO、CO2、O3三种气体分子中含有的氧原子个数之比为1:2:3,它们都含有1mol氧原子,则n(CO)=n(O)=1mol,n(CO2)=1/2n(O)=1/2mol,n(O3)=1/3n(O)=1/3mol,根据V=nVm可知,三种气体在标准状况下的积比等于物质的量之比=1mol:1/2mol:1/3mol=6:3:2,故选D。3、C【解析】AHNO3是强电解质,在水溶液中电离出氢离
14、子和硝酸根离子,电离方程式是HNO3 = H+ + NO,故A正确; BNaHCO3是强电解质,在水溶液中电离出钠离子和碳酸氢根离子,电离方程式是NaHCO3 = Na+ + HCO,故B正确; CBaCl2是强电解质,在水溶液中电离出钡离子和氯离子,电离方程式是BaCl2 = Ba2+ + 2Cl-,故C错误; DNa2SO4是强电解质,在水溶液中电离出钠离子和硫酸根离子,电离方程式是Na2SO4 = 2Na+ + SO,故D正确;选C。4、B【解析】质子数=质量数-中子数=m-n,阴离子:电子数=质子数+电荷数=m-n+2,故W克离子R2-共含有的电子为(mn+2),答案选B。【点睛】本题
15、考查质量数、质子数、中子数与电子数的关系,根据质子数=质量数-中子数,阴离子:电子数=质子数+电荷数,以及n=进行计算。5、D【解析】盐酸的物质的量浓度c= =(10001.1836.5%/36.5 )molL-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
16、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=0.036mol,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
17、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。6、D【解析】氧化还原反应中的强弱规律,氧化性:氧化剂氧化产物,还原性:还原剂还原产物,可以进行此题的判断。A. 2Fe2Br2=2Fe32Br中Br2的氧化性大于Fe3+,2BrCl2=Br22Cl中Cl2的氧化性大于Br2,2Fe32I=2Fe2I2中Fe3+的氧化性大于I2,所以氧化性大小顺序为:Cl2Br2Fe3I2,故A正确;B. 2Fe2Br2=2Fe32Br中还原性Fe2Br,2BrCl2=B
18、r22Cl中还原性BrCl,2Fe32I=2Fe2I2中的还原性IFe2,所以还原性大小顺序为:IFe2BrCl,故B正确;C.在2BrCl2=Br22Cl中,氧化产物是Br2,则根据方程式可知1mol Cl21mol Br2,所以当有1 mol Cl2被还原时,可生成1mol氧化产物Br2,故C正确;D.根据A项中的判断可知氧化性:Br2I2,则可以发生2IBr2=I22Br,故D错误。此题答案选D。7、C【解析】A食盐易溶于水,静置后不分层,故A错误;B冰、水均为H2O,冰水混合属于纯净物,而分散系均为混合物,故B错误;C江河中的泥沙属于胶体分散系,江河入海口三角洲的形成与胶体的聚沉性质有
19、关,故C 正确;D胶体本身不带电,但是胶体能吸附带电的离子形成带电的胶体微粒,所以能发生电泳, 故D错误; 综上所述,本题选C。【点睛】胶体是分散系中的一类,胶体也为电中性,只是胶体能吸附带电的离子形成带电的胶体微粒, 所以能发生电泳现象,加入电解质溶液能够发生聚沉等。8、A【解析】A等物质的量的O2与O3,所含氧原子数之比为2:3,A错误;B阿伏加德罗常数的数值等于12g12C中所含的碳原子数,其符号为NA,近似值为6.021023mol1,B正确;C物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一,它的单质是摩尔,C正确;D在0.5molNa2SO4中,含有的Na数约是0.5mol26.02102
20、3mol-1=6.021023,D正确;故选A。9、B【解析】A试管是可以直接用于加热的仪器,A不合题意;B量筒是不耐热的仪器,不能用于加热,B符合题意;C不管是瓷质坩埚还是铁质坩埚,都可直接加热,C不合题意;D烧杯需隔石棉网加热,D不合题意;故选B。10、B【解析】A.只含一种元素的物质可能是混合物如O2和O3,而单质和化合物都是纯净物,该选项的正确说法是:根据是否只含一种元素将纯净物分为单质和化合物,A项错误;B.非金属氧化物大部分是酸性氧化物如CO2、SO2等,但有一些非金属氧化物不是酸性氧化物如CO、NO等,所以非金属氧化物不一定是酸性氧化物,B项正确;C.置换反应是指一种单质与一种化
21、合物反应生成另外一种单质和一种化合物的反应,但生成一种单质和一种化合物的反应不一定是置换反应如:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2,该反应不属于置换反应,C项错误;D.根据酸分子在水溶液中电离出H+的个数将酸分为一元酸、二元酸,例如CH3COOH是一元酸而非四元酸,是因为CH3COOHCH3COO-+H+,D项错误;答案选B。11、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。
22、12、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的大小不同。【详解】A. 胶体属于介稳体系,胶体的性质,故A错误;B、胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的子直径大于100nm。C、胶体具有丁达尔效应,胶体的光学性质,故C错误;D. 胶体粒子能透过滤纸,故D错误。故选B。13、C【解析】在同温、同压下,气体的Vm相等,根据分子中含有的原子个数可知分子数之比为21,由n=可知,气体的分子数之比等于体积之比,则体积比为21。故选C。14、B【解析】A. 读数,有一处错误,视线仰视(视线应与凹液面在一条水平线上),不合题意;B
23、. 稀释,有两处错误,一处是水倒入浓硫酸中,另一处是在量筒内稀释浓硫酸(应在烧杯内先放水,后沿烧杯内壁缓缓倒入浓硫酸,边倒边搅拌),B符合题意;C. 溶解,有一处错误,溶解时摇动烧杯让物质溶解(应使用玻璃棒搅拌),C不合题意;D. 称量 ,有一处错误,NaOH固体放在纸上称量(应放在小烧杯内称量),D不合题意。故选B。【点睛】在平时的实验中,一定要养成科学、规范的实验操作习惯,不能因贪图省事而违反操作原则,否则可能会酿成大祸。15、B【解析】分析:在原子中,核内质子数等于核外电子数,金属离子的核外电子数等于原子的核外电子数减电荷数,简单阴离子的核外电子数等于原子的核外电子数加电荷数。详解:A、
24、钠原子有11个电子,Na核外电子总数为10,氯原子有17个电子,Cl核外电子总数为18,故A错误。B、氯原子有17个电子,Cl核外电子总数为18,Ar有18个电子,故B正确;C、Mg原子有12个电子,Mg2核外电子总数为10, 所以C选项是错误的;D、硫原子的有16个电子,S2核外电子总数是18,故D错误;答案选B。16、C【解析】根据图知,Fe作阴极、石墨棒作阳极,Fe电极反应式为2H2O+2eH2+2OH,石墨棒电极反应式为2Cl2eCl2,则a得到的气体是氢气、b管导出的气体是氯气,Fe棒附近有NaOH生成,据此分析解答。【详解】A根据图知,Fe作阴极、石墨棒作阳极,Fe电极反应式为2H
25、2O+2eH2+2OH,石墨棒电极反应式为2Cl2eCl2,则a得到的气体是氢气、b管导出的气体是氯气,故A正确;B根据A知,b管导出的气体是氯气,故B正确;C根据A知阴极氢离子放电,破坏水的电离平衡,Fe电极附近有NaOH生成,石墨电极附近没有NaOH生成,故C错误;D该电解池电解过程中有氯气、氢气和NaOH生成,所以以食盐水为基础原料制取氯气等产品的工业称为“氯碱工业”,故D正确;答案选C。【点睛】本题考查电解原理,明确各个电极上发生的反应是解本题关键,注意如果将Fe作阳极电解时,阳极上发生的电极反应为Fe-2e-Fe2+,较活泼金属作阳极时,阳极上金属失电子而不是电解质溶液中阴离子失电子
26、,为易错点。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaSO4 BaCO3 Ba(OH)2 K2CO3 Ba(OH)2=Ba2+2OH BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2 Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4 CO2+OH=HCO3- 【解析】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为含钡离子的
27、化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,完全电离;(3)B为BaCO3,BaCO3与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳;C为Ba(OH)2,Ba(OH)2与硫酸反应生成水和硫酸钡;E为CO2,足量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,据此写出离子方程式。【详解】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄
28、清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为钡的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;故答案为;BaSO4;BaCO3;Ba(OH)2;K2CO3; (2)C为Ba(OH)2,其为强碱,则其电离方程式为Ba(OH)2=Ba2+2OH;故答案为Ba(OH)2=Ba2+2OH; (3)B为BaCO3,则B与盐酸反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;C为Ba(OH)2,C与硫酸反应的离子方程式为:Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;E为CO2,E
29、(足量)与C反应的离子方程式为:CO2+OH=HCO3-;故答案为BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;CO2+OH=HCO3-。18、AgNO3 Na2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3 【解析】(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉
30、CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl,反应的离子方
31、程式为Ba2+CO32-=BaCO3;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2+CO32-=BaCO3;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;Ca
32、CO3、BaCl2、KNO3。【点睛】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。19、500 14.3 A E F D C B 偏低 无影响 冷却 偏高 偏低 112 【解析】(1)由于没有450mL容量瓶,则该实验应选择500mL容量瓶。(2)需称取Na2CO310H2O的质量为0.5L0.1mol/L286g/mol14.3g。(3)配制一定物质的量浓度溶液的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,则该实验的正确操作顺序是A、E、F、D、C、B。(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤
33、纸上称量,由于氢氧化钠易吸水,则氢氧化钠的质量减少,因此所配溶液浓度偏低;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,由于不会影响溶质和溶液体积,则会使所配溶液浓度无影响;氢氧化钠溶于水放热,则NaOH溶解后未经冷却,立即注入容量瓶至刻度线,冷却后溶液体积减少,则会使浓度偏高;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使溶液体积增加,所配溶液浓度偏低。(5)200mL溶液中碳酸钠的物质的量是0.2L0.1mol/L0.02mol。10 mL 12.25%稀H2SO4(=1.0 g/cm3)的物质的量是,其中氢离子的物质的量是0.025mol。由于与碳酸钠反应时分步进行,即首先转化为碳酸氢钠,消耗氢
34、离子是0.02mol,剩余的氢离子再与碳酸氢钠反应放出二氧化碳,此时氢离子不足,则根据HCO3+H+CO2+H2O可知生成的二氧化碳是0.025mol0.02mol0.005mol,在标准状况下的体积是0.005mol22.4L/mol0.112L112mL。20、2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2 Cl2 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O; 吸收未反应完的氯气,防止污染空气 冷却B装置 2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O 饱和氯化钠溶液 【解析】(1)电解饱和食盐水可以得到氢氧化钠、氯
35、气和氢气;b侧产生的气体是氯气,氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;(2)Mn元素化合价由+4价降低到+2价,Cl元素化合价由-1价升高到0价,根据化合价的升降相等配平方程式;氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水;氯气有毒,不能直接排放到空气中,需要进行尾气吸收;I依据信息可知温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生应降低温度;II盐酸易挥发,会与消石灰反应,在A与B之间连接一个装有饱和食盐水的洗气瓶。【详解】(1)电解饱和食盐水可以得到氢氧化钠、氯气和氢气,化学方程式是:2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2;答案:2NaCl+2H2O2Na
36、OH+H2+Cl2b侧电极是阳极,氯离子放电,产生的气体是氯气,氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;答案:Cl2(2)Mn元素化合价由+4价降低到+2价,Cl元素化合价由-1价升高到0价,根据化合价的变化配平方程式,MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;答案:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,化学方程式是2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;答案:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;氯气有毒,不能直接排放到空气中,需要进行尾气吸收;答案:吸收未反应
37、完的氯气,防止污染空气I依据信息可知温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为为避免此副反应的发生应降低温度;答案:冷却B装置II盐酸易挥发,会与消石灰反应:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O,可以在A与B之间连接一个装有饱和食盐水的洗气瓶;答案:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O 饱和氯化钠溶液21、Ba(OH)2 AgNO3 HCl CuSO4 Na2CO3 CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2 2 60 【解析】0.lmol/L的C溶液中c(H+)=0.lmol/L,则C中一定不能大量存在SO42-、OH-、CO32-;D溶液呈蓝色,说明含有铜离子
38、,D中一定不能大量存在OH-、CO32-;将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡,所以E中含有碳酸根,则E是碳酸钠,由于银离子只能与硝酸根结合,钡离子不能与硫酸根结合,所以C是盐酸,B是硝酸银,D是硫酸铜,A是氢氧化钡。(1)根据以上分析可知A、B、C、D、E的化学式分别是Ba(OH)2、AgNO3、HCl、CuSO4、Na2CO3。(2)碳酸钙与盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2。(3)33.1g沉淀是硫酸钡和氢氧化铜,反应中氢氧化钡过量,硫酸铜完全反应,硫酸铜的物质的量是0.05amol,则0.05amol233g/mol+0.05amol98g/mol33.1g,解得a2;剩余氢氧化钡是0.15mol0.1mol0.05mol,生成的氢氧化铜是0.1mol,所以消耗盐酸的物质的量是0.05mol2+0.1mol20.3mol,盐酸的体积是0.3mol5mol/L0.06L60mL。