《湖南省湖南师大附中2022年化学高一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《湖南省湖南师大附中2022年化学高一第一学期期中预测试题含解析.doc(13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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、根据下列反应判断有关物质还原性由强到弱的顺序是()H2SO3+I2+H2O2HI+H2SO42FeCl3+2HI2FeCl2+2HCl+I23FeCl2+4HNO32
2、FeCl3+NO+2H2O+Fe(NO3)3AH2SO3IFe2+NOBIFe2+H2SO3NOCFe2+IH2SO3NODNOFe2+H2SO3I2、在反应5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O中,发生氧化反应的氮原子和发生还原反应的氮原子的质量比是( )ABCD3、下列电离方程式中,正确的是()ACa(OH)2Ca22(OH)BFeCl2Fe23ClCH2SO4H2+SO42-DAl2(SO4)32Al33SO42-4、0.2molNaOH和0.1molCa(OH)2的溶液中持续稳定地通入CO2气体,当通入气体为6.72L(标准状况)时立即停止,则这一过程中,溶液中离子数目和通入CO
3、2气体的体积关系正确的图像是(气体的溶解忽略不计)ABCD5、短周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大,X 是地壳中含量最多的元素,Y 原子的最外层只有一个电子,Z 位于元素周期表A族,W 与X属于同一主族。下列说法正确的是A原子半径:r(W) r(Z) r(Y)B由X、Y 组成的化合物中均不含共价键CY 的最高价氧化物的水化物的碱性比Z的弱DX 的简单气态氢化物的热稳定性比W的强6、有容积不同的X、Y两密闭容器,X中充满CO气体,Y中充满CH4、O2、N2的混合气体,同温同压下测得两容器中气体密度相同。下列叙述中不正确的是 AY容器中CH4、O2、N2的质量之比可以为163BY容器中
4、CH4、O2、N2的物质的量之比一定为136C两容器中所含气体分子数一定不同D两容器中所含气体的质量一定不同7、下列各组中的两物质相互反应时,若改变反应条件(温度、反应物用量比),化学反应的本质并不改变的是ANa和O2 BNaOH和CO2 CNa2O2和CO2D木炭(C)和O28、磁流体是电子材料的新秀,它既具有固体的磁性,又具有液体的流动性。制备时将含等物质的量的硫酸亚铁和硫酸铁的溶液混合,再滴入稍过量的氢氧化钠溶液,随后加入油酸钠溶液,即可生成黑色的、分散质粒子直径在的磁流体。下列说法中正确的是( )A该磁流体是一种纯净物B所得的磁流体为悬浊液C该磁流体很不稳定D所得的磁流体能产生丁达尔效
5、应9、下表中评价合理的是( )选项化学反应及其离子方程式评价ANaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应至中性:2HSO42Ba22OH=BaSO42H2O正 确B向碳酸镁中加入足量稀盐酸:MgCO32H=Mg2CO2H2O错误,碳酸镁应拆成离子形式C向沸水中滴加饱和的氯化铁溶液至液体变为红褐色:Fe33H2O=Fe(OH)33H正 确DNaOH溶液中通入少量CO2反应:OHCO2=HCO3正 确AABBCCDD10、下列关于金属钠的叙述中,正确的是( )ANa应保存在煤油中BNa在常温下,与空气中氧气不反应,所以Na不活泼CNa硬度大、熔点高DNa在空气中燃烧,发出黄色火焰,产物是Na2O11
6、、由Na2CO310H2O与NaHCO3组成的混合物4. 54 g,溶于水配成100 mL溶液,Na+的浓度为0.4 molL-1,另取等质量的混合物加强热至质量不变,则剩余固体的质量为A4.24 gB3.18 gC2.12 gD1.06g12、设NA代表阿伏加德罗常数的数值。下列有关叙述不正确的是A标准状况下,2.24LH2O含有的分子数等于0.1NAB23gNa在氯气中完全燃烧失去电子数一定为NAC常温常压下,32gO2或O3中所含氧原子数为2NAD由CO2和O2组成的混合物中共有NA个分子,其中的氧原子数为2 NA13、下列各组离子在给定条件下能大量共存的是( )A在某无色透明的溶液中:
7、NH4+、K+、Cu2+、C1-B有SO42-存在的溶液中:Na+、Mg2+、Ca2+、I-C使石蕊试液变红的溶液中:HCO3-、NH4+、NO3-、K+D在强碱溶液中:Na+、K+、CO32-、NO3-14、下列实验设计方案中,可行的是( )A用点燃法除去CO2中少量COB用洗气瓶中的NaOH溶液除去CO2中混有的HCl气体C向某无色未知溶液中仅加入BaCl2溶液,以检验未知溶液中的SO42-D用石蕊试液、BaCl2溶液,能鉴别盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液15、漂白粉的有效成分是 ABCD16、下列关于氯水的叙述,不正确的是()A氯水可使干燥的pH试纸变红且部分褪色B硝酸
8、银溶液滴入氯水中会产生白色沉淀C光照氯水有气泡逸出,该气体是O2D氯水放置一段时间后漂白性会增强二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:原溶液白色沉淀;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,可能含有的离子是_。(2)有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,说明理由_。18、有一包白色固体物质,可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3、Na2CO3、MgCl
9、2中的一种或几种,现进行如下实验:(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液。(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,一定没有_,可能有_。19、用于分离或提纯物质的方法有:A蒸馏(分馏) B萃取 C过滤 D重结晶 E分液。下列各组混合物的分离或提纯应选用上述哪一种方法最合适?(填方法的标号)(1)除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒_。(2)分离四氯化碳与水的混合物_。(3)分离汽油和煤油_。(4)分离碘水中的碘单质_。(5)提纯氯化
10、钠和硝酸钾混合物中的硝酸钾_。20、某课外活动小组进行氢氧化铁胶体的制备实验并检验其性质。请回答下列问题:(1)若将饱和氯化铁溶液分别滴入下列物质中,能形成胶体的是_(填字母,下同)。A冷水 B沸水 C氢氧化钠浓溶液 D氯化钠浓溶液(2)甲、乙、丙三名同学进行氢氧化铁胶体的制备操作如下,其正确的是_。A甲同学取一小烧杯,加入25 mL蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入12 mL 氯化铁饱和溶液,继续煮沸至混合液呈红褐色,停止加热B乙同学直接加热饱和氯化铁溶液C丙同学向沸水中滴加饱和氯化铁溶液,为了使反应进行充分,煮沸10分钟(3)写出制备氢氧化铁胶体的化学方程式_。(4)证明有氢氧化铁胶体生成
11、的实验操作是_。21、将海水晒制后过滤可得到粗制食盐和母液,氯碱厂以电解饱和食盐水制取NaOH的工艺流程示意图如下:(1)在电解过程中,Cl2在与电源_(填“正”或“负”)极相连的电极上生成;(2)精制过程为除去溶液中的少量Ca2+、Mg2+、SO42-,加入试剂顺序合理的是_;a先加NaOH,再加Na2CO3,再加BaCl2b先加NaOH,后加Ba(OH)2,再加Na2CO3c先加BaCl2,后加NaOH,再加Na2CO3(3)脱盐工序中利用NaOH(溶解度随温度变化较大)和NaCl(溶解度随温度变化较小)在溶解度上的差异,通过_,然后趁热过滤分离NaCl晶体,并得到50%的NaOH溶液(填
12、写设计方案,无需计算具体数据);(4)写出电解饱和食盐水的反应方程式_;如果在实验室中电解200ml饱和食盐水,一段时间后电源负极连接的电极处收集到224ml气体(已换算成标况),此时溶液中NaOH的物质的量浓度为_molL-1(不考虑生成气体的溶解与反应,以及溶液体积的变化);(5)分离出NaCl后的母液经过下列流程可以制取溴:若物质X是SO2,那么在这一环节中体现SO2_(填“氧化性”或“还原性”);若物质X是Na2CO3,则需要把氯气换成硫酸,此时吸收塔中发生的反应Br2+Na2CO3=NaBrO3+CO2+NaBr,配平该反应_。若有48 g溴完全反应,转移电子的物质的量为_ mol;
13、在吹出塔中通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的(填序号)_;a氧化性b还原性c挥发性d腐蚀性设备Y在实验室中可以通过酒精灯、温度计、_等玻璃仪器组成的装置实现。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4中,I元素的化合价降低,S元素的化合价升高,则H2SO3为还原剂,还原性H2SO3I-,2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2中,Fe元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则HI为还原剂,还原性I-Fe2+,3FeCl2+4HNO3=2FeCl3+NO+2H2O+Fe(NO3)3中,N元素的化合价降低,Fe元素的化合价
14、升高,则FeCl2为还原剂,还原性Fe2+NO,显然还原性由强到弱的顺序为H2SO3I-Fe2+NO,故选:A。【点睛】利用化合价变化来判断还原剂,并利用还原剂的还原性大于还原产物的还原性来比较还原性的强弱。2、A【解析】5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O,N元素的化合价由-3价升高为0,失去电子发生氧化反应;N元素的化合价由+5价降低为0,得到电子发生还原反应,以此来解答。【详解】5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O,N元素的化合价由-3价升高为0,失去电子发生氧化反应;N元素的化合价由+5价降低为0,得到电子发生还原反应,由反应可知,5molN失去电子与3molN得到电子
15、相同,则氮原子发生氧化反应和还原反应的质量比等于物质的量比为5:3。答案选A。3、D【解析】ACa(OH)2在水溶液中的电离方程式为Ca(OH)2=Ca22OH,故A错误;BFeCl2在水溶液中的电离方程式为FeCl2=Fe22Cl,故B错误; CH2SO4在水溶液中的电离方程式为H2SO4=2H+SO42-,故C错误;DAl2(SO4)3在水溶液中的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al33SO42-,故D正确;故答案为D。4、C【解析】n(CO2)=6.72L22.4L/mol=0.3mol,通入含有0.2mol氢氧化钠和0.1mol氢氧化钙的溶液中,发生反应:2OH-+CO2=CO32-
16、+H2O,OH-+CO2=HCO3-+H2O,Ca2+CO32-=CaCO3,以此解答该题。【详解】n(CO2)=6.72L22.4L/mol=0.3mol,含有0.2mol氢氧化钠和0.1mol氢氧化钙的溶液中:n(OH-)=0.2mol+0.1mol2=0.4mol,n(Na+)=0.2mol,n(Ca2+)=0.1mol,通入CO2,发生反应:2OH-+CO2=CO32-+H2O,OH-+CO2=HCO3-+H2O,Ca2+CO32-=CaCO3,设生成xmolCO32-,ymolHCO3-,2x+y=0.4;x+y=0.3,解得x=0.1,y=0.2,所以反应后溶液中含有:n(Na+)
17、=0.2mol,n(HCO3-)=0.2mol,通入含有0.2molNaOH和0.1molCa(OH)2的溶液中,相当于首先发生:Ca2+2OH-+CO2=CaCO3,该阶段0.1molCa(OH)2完全反应消耗0.1molCO2,体积为2.24L,离子物质的量减少0.3mol,溶液中离子物质的量为0.7mol-0.3mol=0.4mol,其中含有0.2molOH-、生成0.1molCaCO3;然后发生2OH-+CO2=CO32-+H2O,0.2molOH-完全反应消耗0.1molCO2,体积为2.24L,该阶段离子物质的量减少0.1mol,溶液中剩余离子物质的量为0.4mol-0.1mol=
18、0.3mol,溶液中含有0.2molNa+、0.1molCO32-;再发生CO32-+CO2+H2O=2HCO3-、CaCO3+CO2+H2O=Ca2+2HCO3-,消耗0.1molCO2,体积为2.24L,溶液中离子物质的量增大,溶液中离子为0.6mol,所以图象C符合,答案选C。【点睛】本题考查离子方程式的计算,注意根据溶液中发生的反应结合各离子的物质的量计算分析,注意图象中各阶段离子的浓度变化。5、D【解析】短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大;X是地壳中含量最多的元素,X为O元素;Y原子的最外层只有一个电子,Y为Na元素;Z位于元素周期表中IIIA族,Z为Al元素;W与X属于同
19、一主族,W为S元素。根据元素周期律作答。【详解】A项,Na、Al、S都是第三周期元素,根据同周期从左到右主族元素的原子半径依次减小,原子半径:r(Y)r(Z)r(W),A项错误;B项,由X、Y组成的化合物有Na2O、Na2O2,Na2O中只有离子键,Na2O2中既含离子键又含共价键,B项错误;C项,金属性:Na(Y)Al(Z),Y的最高价氧化物的水化物的碱性比Z的强,C项错误;D项,非金属性:O(X)S(W),X的简单气态氢化物的热稳定性比W的强,D项正确;答案选D。6、B【解析】A、两容器气体密度相同,将pV=nRT化为,可得同温同压下,与M成正比,所以两容器中气体平均摩尔质量相同,即CH4
20、、O2、N2的平均摩尔质量为28g/mol。由于N2的分子量为28g/mol,则CH4、O2的平均摩尔质量为28g/mol,设CH4的质量为xg,O2的质量为yg,则,所以,N2的质量不固定,所以CH4、O2、N2的质量之比可以为16:3,故A正确;B、根据选项A的分析可知,只要保证CH4、O2的质量之比为16,即物质的量之比为13,则可保证三者平均摩尔质量为28g/mol,故三者比值不是一个定值,故B错误;C、同温同压下,PV=nRT,两个容器的体积不同,则物质的量不同,所以分子数不同,故C正确;D、已知两个容器的体积不同,而气体的密度相同,由m=V可知,质量不同,故D正确。故选B。点睛:本
21、题考查了考查了阿伏加德罗定律,要学会PV=nRT以及密度与摩尔质量之间的关系分析,进行公式变形。7、C【解析】A、如果加热则生成过氧化钠,不加热生成氧化钠,A不符合。B、如果CO2过量,则生成碳酸氢钠,不过量生成碳酸钠和水,B不符合。C、过氧化钠和二氧化碳反应只能生成碳酸钠和氧气,C符合。D、氧气过量则生成CO2,氧气不足则生成CO,D不符合;所以答案选C。8、D【解析】题意分析可知磁流体分散系分散质粒子直径在3655nm,属于胶体,具备胶体的性质。【详解】A.磁流体分散系分散质粒子直径在3655nm,属于胶体,为混合物,A说法错误;B.磁流体分散质粒子直径在3655nm之间,分散系为胶体,不
22、是悬浊液,B说法错误;C.磁流体分散系分散质粒子直径在3655nm,属于胶体,是介稳分散系,C说法错误;D.该分散系属于胶体,胶体有丁达尔效应,所以当一束强光通过此磁流体时会出现光亮的通路,D说法正确;答案为D。9、A【解析】ANaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应至中性,NaHSO4与Ba(OH)2按照2:1进行反应,2HSO42Ba22OH=BaSO42H2O书写正确,评价正确,故A正确;B碳酸镁难溶于水,不应拆成离子形式,向碳酸镁中加入足量稀盐酸:MgCO32H=Mg2CO2H2O书写正确,评价不正确,故B错误;C氯化铁溶液水解生成胶体,不是沉淀,离子方程式书写错误,C错误;D通入过量
23、CO2时离子反应是OH+CO2=HCO3,少量时是2OH+CO2=CO32-+H2O,D错误;答案选A。10、A【解析】ANa性质活泼,与氧气、水等发生化学反应,保存时要隔绝空气,因此Na应保存在煤油中,故A正确;B钠活泼,常温下,Na与氧气反应生成氧化钠,故B错误;CNa是银白色金属、硬度小、熔点低,故C错误;D.Na在空气中燃烧生成Na2O2,发出黄色火焰,故D错误;故选A。11、C【解析】设Na2CO310H2O的物质的量为x mol,NaHCO3的物质的量为y mol,则286x+84y=4.54,溶于水配成100 mL溶液,Na+的浓度为0.4 molL-1,即Na+的物质的量=0.
24、4 molL-10.1L=0.04mol,即2x+y=0.04mol,联立两个方程解得x=0.01,y=0.02,因此NaHCO3的物质的量为0.02mol,根据Na+守恒可知NaHCO3受热分解所得Na2CO3的物质的量=0.01mol,Na2CO310H2O受热分解所得Na2CO3的物质的量=0.01mol,则剩余固体Na2CO3的总物质的量=0.01mol+0.01mol=0.02mol,质量=0.02mol106g/mol=2.12g,C满足题意。答案选C。12、A【解析】A. 标准状况下, H2O不是气体,不能用标况下气体摩尔体积计算其物质的量,即2.24L的水的物质的量不是0.1m
25、ol,故含有的分子数不等于0.1NA,故错误;B. 23gNa的物质的量为1mol,在反应中失去电子数一定是1mol,故正确;C. 常温常压下,32gO2或O3中含有氧原子的物质的量为32/16 mol=2mol,故所含氧原子数为2NA,故正确;D. 由CO2和O2组成的混合物中共有NA个分子,因为每个分子都含有2个氧原子,所以其中的氧原子数为2 NA,故正确。故选A。【点睛】掌握气体摩尔体积的使用范围,如气体、标况、体积等。注意常见的不是气体的物质,如水、三氧化硫、乙醇等。13、D【解析】A、Cu2在溶液中呈蓝色,故A错误;B、有SO42存在的溶液中Ca2会形成白色沉淀,故B错误;C、使石蕊
26、试液变红的溶液呈酸性,与HCO3反应生成水和二氧化碳,故C错误;D、在强碱溶液中,Na、K、CO32、NO3不反应,无沉淀、气体或水生成,故D正确;故选D。14、D【解析】A. 用点燃法除去CO2中少量CO,不可行,因为CO2中少量CO是点不着的,且会引入新杂质氧气,故A错误;B.CO2和HCl都能与NaOH反应,应用饱和碳酸氢钠溶液除杂,故B错误;C.仅加入BaCl2溶液,不能排除Ag+或SO32-的影响,可能生成AgCl或BaSO3、BaSO4等沉淀,故C错误; D.用石蕊和氯化钡鉴别,将石蕊加入五种溶液中,根据石蕊遇碱变蓝色,可以首先鉴别出氢氧化钠,会使紫色石蕊变红色是盐酸、硫酸,不会使
27、石蕊变色的是硫酸钠、硝酸钾,然后取使石蕊变红的溶液少许,滴入氯化钡溶液,出现白色沉淀的是硫酸,无现象的是盐酸,然后取不会使石蕊变色的两种溶液少许,滴入氯化钡溶液,出现白色沉淀的是硫酸钠,没现象的是硝酸钾,根据此方法可以鉴别,故D正确;答案:D。【点睛】除杂时必须满足的原则:杂质除去,不引入新杂质,主体物质不减少,易分离,易复原。15、A【解析】漂白粉的主要成分是次氯酸钙和氯化钙,由于次氯酸的酸性比碳酸弱,次氯酸钙能与二氧化碳和水反应生成具有漂白性的次氯酸,则其有效成分为次氯酸钙,故A正确。16、D【解析】氯水中含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-等微粒;H+能使PH试纸变红、HClO具
28、有漂白性使pH试纸褪色;Cl-与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀;HClO见光分解为盐酸和氧气。【详解】氯水中含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-等微粒,H+能使pH试纸变红;HClO具有漂白性,能使pH试纸褪色,故A正确;氯水中含有Cl-,Cl-与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀,故B正确;HClO见光分解为盐酸和氧气,故C正确;HClO具有漂白性,次氯酸见光分解,所以氯水放置一段时间后漂白性会降低,故D错误;选D。【点睛】本题考查氯气的性质,侧重于氯水的成分与性质的考查,能很好地考查学生的科学素养,注意相关基础知识的积累,本题中要注意氯水的成分和性质。二、非选择题(本题包括5小题)17、M
29、g2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】.题目所给的六种离子中,只有Mg2遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32和SO42;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-; K+、Na+;.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO
30、32-、SO42-,则一定含有Cl,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。18、Na2SO4、MgCl2 CuSO4、Na2CO3 KNO3、NaNO3 【解析】根据硫酸铜溶液显蓝色,硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀,Mg(OH)2是白色不溶性物质分析。【详解】(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液,说明固体中一定不含有CuSO4;(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解,则该沉淀是BaSO4,一定含有Na2SO4,一定不含Na2CO3,因为碳酸钡可以溶于硝酸中,反应会放出CO2气体,向另
31、一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。说明含有Mg2+,产生的白色沉淀是Mg(OH)2,原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算,因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。根据上述分析可知:溶液中一定含有Na2SO4、MgCl2,一定没有CuSO4、Na2CO3,可能含有KNO3、NaNO3。【点睛】本题考查了混合物组成的推断,完成此题,可以结合题干提供的实验现象,结合各种离子的检验方法,根据离子在物质的存在确定物质的存在。19、C E A B或BE D 【解析】(1)碳酸钙不溶于水,因此除去Ca(OH)2溶液中悬浮的Ca
32、CO3微粒可以采用过滤的方法,答案选C;(2)四氯化碳不溶于水,因此分离四氯化碳与水的混合物的方法是分液,答案选E;(3)汽油和煤油互溶,二者的沸点相差较大,因此分离汽油和煤油可以用蒸馏的方法,答案选A;(4)碘易溶在有机溶剂中,因此分离碘水中的碘单质采用萃取分液的方法,答案选B或BE;(5)硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度影响差别较大,因此提纯氯化钠和硝酸钾混合物中的硝酸钾的方法是重结晶,答案选D。20、B A FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl 让一束可见光通过制得的液体,从侧面观察到一条光亮的“通路”,说明制得的是胶体 【解析】(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入
33、饱和氯化铁溶液;(2)制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液,当溶液变为红褐色时应立即停止加热,如继续加热会导致胶体聚沉;(3)取一小烧杯,加入25mL蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入12mL FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热得到氢氧化铁胶体,据此书写;(4)胶体具有丁达尔性质,是区别其它分散系的独特性质。【详解】(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液,当溶液变为红褐色时立即停止加热即得到氢氧化铁胶体,故答案为:B;(2)A在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液,当溶液变为红褐色时立即停止加热,这是制备氢氧化铁胶体的正确操作,甲同学正确
34、;B乙直接加热饱和FeCl3溶液会促进氯化铁水解,且加热促进HCl挥发,导致溶液产生沉淀现象,故乙同学不正确;C丙同学向沸水中滴加饱和氯化铁溶液,为了使反应进行充分,煮沸10分钟,继续煮沸会使胶体发生聚沉而产生沉淀,因此当溶液变为红褐色时立即停止加热,不能继续加热,丙同学不正确;答案选A。(3)取一小烧杯,加入25mL蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入12mL FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热得到氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl;(4)胶体具有丁达尔效应,当用激光笔照射时,会有一道明亮的光路,是区别其它分散系的独特性质,因此证
35、明有氢氧化铁胶体生成的实验操作是让一束可见光通过制得的液体,从侧面观察到一条光亮的“通路”,说明制得的是胶体。【点睛】本题考查胶体制备、胶体性质,知道胶体和其它分散系的本质区别,易错点是胶体制备方法。21、正 bc 加热蒸发,使NaCl结晶 2NaCl+2H2O H2+2NaOH+Cl2 0.1 还原性 3 3 1 3 5 0.5 c 蒸馏烧瓶 【解析】(1) 在电解过程中, Cl2发生氧化反应;(2)Ca2用碳酸钠除去,Mg2用氢氧化钠除去,SO42用氯化钡除去,最后加入盐酸酸化,但由于过量的氯化钡要用碳酸钠来除,所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面;(3)根据氯化钠溶解度随温度变化较小的性质分析
36、;(4)电解饱和食盐水生成氯气、氢气、氢氧化钠;电源负极连接的电极生成氢气,根据化学方程式计算生成0.01mol氢气时,溶液中NaOH的物质的量浓度。(5)若物质X是SO2,则吸收塔中发生反应;根据化合价升降总数相等和原子守恒配平方程式;溴加热易挥发;根据流程图,设备Y为蒸馏装置。【详解】(1) 在电解过程中, Cl2发生氧化反应,Cl2在与电源极正极相连的电极(阳极)上生成;(2)Ca2用碳酸钠除去,Mg2用氢氧化钠除去,SO42用氯化钡除去,最后加入盐酸酸化,但由于过量的氯化钡要用碳酸钠来除,所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面,所以选bc;(3)因为NaOH溶解度随温度变化较大、NaCl溶解度
37、随温度变化较小,通过加热蒸发,使NaCl结晶,然后趁热过滤分离NaCl晶体,并得到50%的NaOH溶液。(4)电解饱和食盐水生成氯气、氢气、氢氧化钠,反应化学方程式是2NaCl+2H2O H2+2NaOH+Cl2 ;设溶液中NaOH的物质的量浓度为c mol/L;2NaCl+2H2O H2+2NaOH+Cl2 1mol 2mol 0.01mol c0.2L C=0.1cmol/L;(5)若物质X是SO2,则吸收塔中发生反应,SO2中硫元素化合价升高,体现SO2的还原性;根据化合价升降总数相等和原子守恒配平方程式为3Br2+3Na2CO3=NaBrO3+3CO2+5NaBr;根据方程式,3mol Br2参加反应转移5mol电子,48 g溴的物质的量是0.3mol,完全反应转移电子的物质的量为0.5mol。在吹出塔中通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的挥发性,选c;根据流程图,设备Y为蒸馏装置,所以在实验室中可以通过酒精灯、温度计、蒸馏烧瓶等玻璃仪器组成的装置实现。