《贵州省遵义求是高级中学2022年化学高一上期中经典模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《贵州省遵义求是高级中学2022年化学高一上期中经典模拟试题含解析.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、下列物质中,不能与金属钠反应的是A氯气 B水 C盐酸 D煤油2、将m g含氧化铁、氧化铜和氧化亚铁的样品投入物质的量浓度为1 mol/L的2 L盐酸中恰好完全反应,若向等质量的该样品中通入足量的氢气并加热,充分反应后所得金属
2、的质量是A16gB(m16)gC(m32)gD(m16)g3、下列物质中,属于弱电解质的是( )A蔗糖B纯碱C酷酸铵D一水合氨4、下列反应的离子方程式书写正确的是A氯化铜溶液与铁粉反应:B稀与铁粉反应:C氢氧化钡溶液与稀反应:D碳酸钙与盐酸反应:5、将氯气分别通入含下列离子的溶液中,离子浓度变化最小的是( )AFe3+BCDI-6、下图原电池装置中,经过一段时间工作后,下列说法中正确的是A锌片是正极,铜片上有气泡产生 B电流方向是从锌片流向铜片C溶液中H+的物质的量浓度减小 D铜片溶解7、等体积的Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液分别与等体积、等浓度的BaCl2溶液恰
3、好完全反应,则三溶液的物质的量浓度之比为()A1:2:3 B6:3:2 C2:3:6 D1:1:18、在溶液中能大量共存,加入OH-有沉淀析出,加入H有气体放出的是( )AH、Cu2、Cl、CO32-BFe3、K、SO42、NO3CBa2+、Al3、MnO4、SO42-DNa、Ca2、Cl、HCO39、下列说法正确的是A同温同压下甲烷和氧气的密度之比为21B1 g甲烷和1 g氧气的原子数之比为51C等物质的量的甲烷和氧气的质量之比为21D在标准状况下等质量的甲烷和氧气的体积之比为1210、下列物质属于盐的是()ACu2(OH)2CO3BNa2OCMg(OH)2DCH3CH2OH11、某溶液中存
4、在Mg2+、Ag+、Ba2+三种金属离子,现用NaOH、Na2CO3、NaCl三种溶液使它们分别沉淀并分离出,要求每次只加一种溶液,滤出一种沉淀,所加溶液顺序正确的是( )ANa2CO3、NaCl、NaOHBNaOH、NaCl、Na2CO3CNaCl、NaOH、Na2CO3DNaCl、Na2CO3、NaOH12、下表是某化学兴趣小组的同学用多种方法来鉴别物质的情况,其中完全正确的选项是( )需鉴别物质所加试剂或方法方法1方法2A木炭粉和氧化铜观察颜色通CO并加热BNaCl溶液和Na2CO3溶液稀HClZnCNH4HCO3氮肥和K2SO4钾肥加NaOH研磨并闻气味稀H2SO4D稀HCl和KCl溶
5、液Fe2O3无色酚酞AABBCCDD13、已知1g N2含有m个原子,则阿伏加德罗常数为()A B28m C14m mol1 D28m mol114、下列溶液中的各组离子可以大量共存的是()AK、Cl、CO、Ca2BOH-、Cu2+、NO、NaCH、SO、K、OHDNa、NH、Cl、NO15、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列判断正确的是( )A44gCO2含有的原子数目为3NAB常温常压下,NA个H2分子占有的体积为22.4LC标准状况下,22.4LH2O含有的分子数目为NAD1molL-1Na2SO4溶液中含有的SO数目为NA16、在反应5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O中,发生
6、氧化反应的氮原子和发生还原反应的氮原子的质量比是( )ABCD二、非选择题(本题包括5小题)17、现有失去标签的四瓶无色溶液分别为Na2CO3溶液、稀盐酸、Ba(OH)2溶液、NaHSO4溶液,为确定四瓶溶液分别是什么,将其随意标号为A、B、C、D,分别取少量溶液两两混合,产生的现象如下表所示。实验顺序实验内容实验现象实验顺序实验内容实验现象A + B生成白色沉淀B + C无明显变化A + C放出无色气体B + D生成白色沉淀A + D放出无色气体C + D无明显变化已知:NaHSO4属于酸式盐,在水溶液中的电离方程式为:NaHSO4=Na+H+SO42-。根据实验现象,回答下列问题:(1)A
7、为_,C为_。(2)写出下列反应的离子方程式:A + B::_,A + D:_,(3)等物质的量浓度、等体积的B、D混合反应的离子方程式为:_,反应后得到的溶液中含有的阴离子主要有_。(4)上述没有明显变化的实验、,其中发生了离子反应,离子方程式为:_。18、甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66
8、.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。19、在实验室里可用下图所示装置制取氯酸钾、次氯酸钠和探究氯水的性质。图中:为氯气发生装置;的试管里盛有15 mL 30% KOH溶液,并置于热水浴中;的试管里盛有15
9、 mL 8% NaOH溶液,并置于冰水浴中;的试管里加有紫色石蕊试液;为尾气吸收装置。请填写下列空白:(1)制取氯气时,在烧瓶中先加入一定量的二氧化锰固体,再通过_(填写仪器名称)向烧瓶中加入适量的_(填写试剂名称)。写出该反应的化学方程式并用双线桥法标出电子转移的方向和数目_。 (2)为除去氯气中混有的杂质气体,可在和之间安装盛有_(选填字母编号)的净化装置。a. 碱石灰 b. 饱和食盐水 c. 浓硫酸 d. 饱和碳酸氢钠溶液 (3)中发生反应的化学方程式_。比较制取氯酸钾和次氯酸钠的条件,可以初步得到的结论是:_。(4)反应完毕经冷却后,的试管中有大量晶体析出,图中符合该晶体溶解度随温度变
10、化规律的曲线是_(选填字母);从的试管中分离该晶体的操作是_ (填写实验操作名称)。 (5)实验中可观察到的试管中溶液颜色会发生变化:最初溶液由紫色变为 _,随后溶液逐渐变为无色,是因为发生了反应_(写化学方程式)。(6)一定量的氢气在过量氯气中燃烧,所得的混合物用100mL 3.00mol/L的NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含有NaClO的物质的量为0.0500mol。所得溶液中Cl-的物质的量为_mol。20、I.根据如图给出的装置图回答下列问题:(1)写出图中玻璃仪器的名称:_;_;_。(2)中,使用前必须检查是否漏水的是_、_(填仪器序号),分离溴水中的溴应先选择装置_(填、或序
11、号)。.某同学帮助水质检测站配制480mL0.5molL-1NaOH溶液备用。请回答下列问题:(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_、胶头滴管。(2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为_克。(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。A在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;B将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;C用少量水_2次3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。D继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度_处,改用胶头滴管加水,使溶液_。E将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是
12、_(填编号)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 定容观察液面时俯视配制过程中遗漏了(3)中步骤C 加蒸馏水时不慎超过了刻度线21、在标准状况下,11.2LCO和CO2的混合气体的质量为20.4g,求混合气体中CO和CO2的体积之比和质量之比_?参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A. 氯气具有强氧化性,一定条件下可与除Pt、Au外所有金属反应,故A不选;B. 钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,故B不选;C.钠与盐酸反应生成氯化钠和氢气,故C不选;D.钠与煤油不反应,常保存在煤油中,故D选;故选D。2、D【解析】m g氧化铁、氧化铜、氧化亚铁的混合物与1 mol/L的2 L
13、盐酸中恰好完全反应,氯化物和水,而水的氧元素来自样品中,氢元素来自盐酸的溶质中,则n(H)=n(HCl)=1 mol/L2 L=2mol,由水的组成可计算出n(O)=n(H)/2=1mol,则m(O)=16g,所以,m g含氧化铁、氧化铜和氧化亚铁的样品经氢气还原后金属质量为(m16)g。答案选D。点睛:解决此题的关键是守恒特点,注意起始与终态关系,如金属氧化物MOx与MClx/2之间通过水来关联起来,金属的质量等于金属氧化物的质量减去氧元素的质量,再通过OH2O2H2HCl关系求出。3、D【解析】A. 蔗糖在熔融状态和水溶液中均不导电,属于非电解质,不属于电解质,故A错误;B. 纯碱溶于水能
14、够发生完全电离,水溶液导电,因此纯碱是强电解质,故B错误;C. 酷酸铵溶于水能够发生完全电离,水溶液导电,因此酷酸铵是强电解质,故C错误;D. 一水合氨在水溶液中发生部分电离,水溶液导电,因此一水合氨属于弱电解质,故D正确;故答案选D。【点睛】强电解质是指在水溶液中能够完全发生电离的化合物,物质属类主要有:强酸、强碱、绝大部分盐、活泼金属氧化物等;弱电解质是指在水溶液中部分发生电离的化合物,物质属类主要有:弱酸、弱碱、极少数盐、水等;据此规律判定强弱电解质更加快速一些。4、A【解析】A. 铁与铜离子置换出铜单质,即,A项正确;B. 与稀反应生成和,B项错误;C. 溶液与稀反应,既有沉淀生成,又
15、有难电离的生成,C项错误;D. 是难溶于水的盐,在离子方程式中不能拆写成离子形式,D项错误。答案选A。5、A【解析】A. 氯气通入含有Fe3+的溶液中,Fe3+不发生反应,离子浓度几乎不变;B. 氯气溶于水生成的盐酸可以和反应,使的浓度减小;C. 氯气溶于水生成的盐酸可以和反应,使的浓度减小;D. 氯气通入含有I-的溶液中,I-与氯气发生置换反应,I-浓度减小;综上所述,离子浓度变化最小的是Fe3+,答案选A。6、C【解析】试题分析:由图中信息可知,该原电池为铜锌原电池,其中锌是负极、铜是正极,电池工作时,锌失去电子被氧化,锌逐渐溶解;电子经导线从锌片流向铜片,电流的方向与电子的运动方向相反;
16、溶液中的H+在正极上被还原为氢气,故正极上有气泡产生,溶液中H+的物质的量浓度减小。综上所述,C正确,本题选C。7、B【解析】等体积的Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液分别与等体积、等浓度的BaCl2溶液恰好完全反应,则生成硫酸钡的物质的量相同,设生成硫酸钡的物质的量是1mol,根据化学方程式可计算Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度。【详解】生成硫酸钡的物质的量是1mol,设Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度分别是 、;Na2SO4+ BaCl2= BaSO4+ 2NaCl1 1 1 KAl(SO4)2+
17、 2BaCl2=2BaSO4+ KCl+AlCl3 1 2 1 Al2(SO4)3+ 3BaCl2=3BaSO4+ 2AlCl31 3 1 Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度比为:=6:3:2,故选B。8、D【解析】A该组离子之间反应,不能共存,加OH-有氢氧化铜沉淀析出,但加入H+有气体放出,故A错误;B该组离子之间不反应,能共存,加OH-有氢氧化铁沉淀析出,但加入H+没有气体放出,故B错误;C离子之间不发生任何反应,可大量共存,加入OH-可生成氢氧化铝沉淀,加入酸没有气体放出,故C错误;D该组离子之间不反应,能共存,加OH-有碳酸钙沉淀析出,加入H+有二氧化
18、碳气体,故D正确;故选:D。9、B【解析】A.同温同压下气体的密度之比等于摩尔质量之比;B.根据N=nNA=NAm/M来计算;C.根据m=nM来计算;D.根据公式V=nVm=mVm/M来计算。【详解】A.同温同压下,甲烷和氧气的密度之比等于摩尔质量之比即等于16:32=1:2,故A错误;B.根据N=nNA=mNA/M可知,1g甲烷和1g氧气的原子数之比为(1/165NA):(1/322)=5:1,故B正确;C.根据m=nM可知,等物质的量的甲烷和氧气的质量之比为16:32=1:2,故C错误;D.根据公式V=nVm=mVm/M可知,在标准状况下等质量的甲烷和氧气的体积之比=(mVm/16):(m
19、Vm/32)=2:1,故D错误;故答案选B。【点睛】根据气态方程:PV=nRT及n=m/M、m=V可知,PM=m/VRT= PM=RT ,当P、T一定时,M与成正比。10、A【解析】阳离子是金属离子或铵根离子、阴离子是酸根离子的化合物为盐,据此分析。【详解】A、Cu2(OH)2CO3是由金属阳离子和酸根离子组成的盐,且是碱式盐,A正确;B、Na2O是由两种元素组成、其中一种为氧元素的化合物,故为氧化物,B错误;C、Mg(OH)2电离出的阴离子全部是氢氧根离子,故为碱,C错误;D、CH3CH2OH属于有机物,不是碱,属于醇类,D错误。答案选A。11、C【解析】A. 由于碳酸钠电离产生的碳酸根离子
20、能与溶液中Mg2+、Ag+、Ba2+均形成沉淀,先加入碳酸钠溶液会出现三种沉淀,不符合每次得到一种沉淀的要求,A错误;B. 由于氢氧化钠电离产生的氢氧根离子能与溶液中的Mg2+、Ag+形成沉淀,先加入氢氧化钠溶液出现象两种沉淀,不符合每次得到一种沉淀的要求,B错误;C. 氯化钠电离产生的Cl-只能够与溶液中Ag+形成AgCl沉淀,然后加入的NaOH,只与溶液中Mg2+形成Mg(OH)2沉淀,最后加入的碳酸钠,能够沉淀溶液中的Ba2+形成碳酸钡沉淀,满足每次只得一种沉淀的要求,C正确;D. 氯化钠溶液沉淀溶液中Ag+后,加入的碳酸钠溶液却能同时沉淀溶液中Mg2+、Ba2+,不符合每次得到一种沉淀
21、的要求,D错误;故合理选项是C。12、C【解析】A.均为黑色粉末,CO能还原CuO,则方法1不能鉴别,故A不选;B.碳酸钠与盐酸反应生成气体,均与Zn不反应,则方法2不能鉴别,故B不选;C. NH4HCO3与NaOH反应生成刺激性气体,与稀硫酸反应生成无色无味气体,现象不同,可鉴别,故C选;D.盐酸与氧化铁反应,二者加酚酞均为无色,则方法2不能鉴别,故D不选;答案:C。【点睛】本题考查物质的性质,根据物质的性质和反应的特殊现象加以区别。13、C【解析】已知1g N2含有m个原子,氮气的物质的量是1/28mol,氮原子的物质的量是1/14mol,所以NA1/14molm,解得NA14m mol1
22、,答案选C。14、D【解析】ACO、Ca2反应生成CaCO3沉淀,不能大量共存,A不符合题意;BOH-、Cu2+反应生成Cu(OH)2沉淀,不能大量共存,B不符合题意;COH-、H+反应生成H2O,不能大量共存,C不符合题意;DNa、NH、Cl、NO之间不反应,能大量共存,D符合题意。答案选D。15、A【解析】A. 44gCO2的物质的量是44g44g/mol1mol,含有的原子数目为3NA,A正确;B. NA个H2的物质的量是1mol,常温常压下占有的体积不是22.4L,B错误;C. 标准状况下水不是气态,22.4LH2O含有的分子数目不是NA,C错误;D. 1molL-1Na2SO4溶液的
23、体积未知,含有的SO数目不一定为NA,D错误;答案选A。16、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。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)Na2CO3溶液,稀盐酸;(2
24、)CO32-+Ba2+=BaCO3;CO32-+2H+=CO2+H2O;(3)Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O,OH-;(4),H+OH-=H2O。【解析】(1)由表格中A能与C和D反应均有气体放出,可知A为碳酸钠溶液,C和D溶液均显酸性,则B为氢氧化钡溶液,B和C、D分别混合,B和D有沉淀,可知D为硫酸氢钠溶液,则C为稀盐酸,故答案为Na2CO3溶液;稀盐酸;(2)碳酸钠溶液和氢氧化钡溶液混合生成碳酸钡白色沉淀,发生反应的离子方程式为CO32-+Ba2+=BaCO3,碳酸钠溶液和硫酸氢钠溶液混合有二氧化碳气体放出,发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,故
25、答案为CO32-+Ba2+=BaCO3;CO32-+2H+=CO2+H2O;(3)氢氧化钡溶液和硫酸氢钠溶液等体积等物质的量浓度反应生成水和硫酸钡沉淀,发生反应的离子方程式为Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O,从离子反应方程式可看出,等物质的量反应后溶液里剩余阴离子为OH-,故答案为Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O;OH-;(4)实验中氢氧化钡溶液和盐酸混合没有明显现象,但发生了离子反应生成水,离子反应方程式为H+OH-=H2O,故答案为;H+OH-=H2O。点睛:解答此类表格型推断题,可以考查学生的分析能力以及元素化合物知识的综合理解和运用。本题通过溶液中物
26、质之间的离子反应,要求将两两反应的现象归纳、列表,并和试题信息对照可得出结论。18、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,
27、设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mo
28、l 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。
29、19、分液漏斗 浓盐酸 b Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 反应物的温度和浓度有可能会影响产物的类型 M 过滤 红色 Cl2+H2OHCl+HClO 0.25 【解析】该实验的目的是制取氯酸钾、次氯酸钠和探究氯水的性质,是制取氯气的装置;是制取氯酸钾装置;是制取次氯酸钠装置;是验证氯水的漂白性;是氯气的尾气处理装置。【详解】(1)实验室中制取氯气用的二氧化锰固体和浓盐酸,其中浓盐酸装在分液漏斗中进行滴加便于控制浓盐酸的加入量以此控制反应地进行,浓盐酸与二氧化锰在加热条件下发生反应生成氯气和氯化锰和水,反应的化学方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O,反
30、应中转移的电子数目为2NA,故答案为:分液漏斗;浓盐酸;(2)制取氯气时需要加热,浓盐酸易挥发,制取的氯气中含有氯化氢,氯化氢易溶于水,而氯气在饱和食盐水中溶解度不大,可以使用饱和食盐水,既除去HCl又降低氯气在水中的溶解度,即选用b,故答案为:b;(3)是制取次氯酸钠装置,反应原理为15 mL8%NaOH溶液在冰水浴中与氯气反应生成次氯酸钠和水,反应的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;制取氯酸钾和次氯酸钠的条件有两个不同点:制取温度不同,制取制取氯酸钾需要较高温度,制取次氯酸钠需要较低温度,制取时碱的浓度也不同,取氯酸钾需要浓度较大的碱,制取次氯酸钠需要浓度较小
31、的碱,故答案为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;反应物的温度和浓度有可能会影响产物的类型;(4)因反应完毕后将试管冷却会析出大量晶体,这说明析出的氯酸钾晶体的溶解度随温度的降低而降低,因此溶解度曲线M符合,从溶液中分离出固体的方法是过滤,故答案为:M;过滤;(5)试管中盛的是紫色石蕊试液,因将氯气通入后会发生如下反应Cl2H2OHClHClO,而生成的HCl和HClO均为一元酸使溶液显酸性,所以溶液由紫色变为红色,同时由于生成的HClO具有强氧化性,能将有机色质氧化为无色物质,因此变红的溶液由逐渐退为无色;当溶液中的有机色质石蕊消耗没时,在继续通入氯气,将会使溶液达到饱和而成
32、为饱和氯水,此时溶液的颜色为浅黄绿色,故答案为:红色;Cl2H2OHClHClO;(6)所得溶液中为NaCl和NaClO的混合物,根据电荷守恒可知n(Na+)=n(Cl-)+n(ClO-),则n(Cl-)=n(Na+)-n(ClO-)=0.3mol-0.05mol=0.25mol,故答案为:0.25。20、蒸馏烧瓶 冷凝管 分液漏斗 500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 12cm 凹液面恰好与容量瓶刻度线相切 【解析】I.(1)根据仪器的构造判断仪器的名称;(2)对于有活塞、瓶塞等玻璃仪器使用前要检查是否漏水;分离溴水中的溴需要通过萃取分液;(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计
33、算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶来选择仪器;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量,烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量;(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;(4)根据c=并结合实验操作分析判断误差。【详解】I.(1)是蒸馏装置示意图,II是分液装置示意图,III是容量瓶,相关仪器分别是:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗,故答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗;(2)分液漏斗和容量瓶都有塞子和活塞,在使用前要检查是否漏液,故选、;分离溴水中的溴需要萃取、分液,故选,故答案为:;(1)由于实验室无480mL容量瓶,故应选择500mL容量瓶,配制出500mL溶液。根据配
34、制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器是托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,其中缺少的玻璃仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量m=0.5mol/L0.5L40g/mol=10.0g,而烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量,故所需的总质量为23.1g+10.0g=33.1g,故答案为:33.1;(3)C、用少量水洗涤烧杯和玻璃棒23次,将洗涤液也注入容量瓶中;D、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处,改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与容量瓶刻度线相
35、切,故答案为:洗涤烧杯和玻璃棒;12cm;凹液面恰好与容量瓶刻度线相切;(4)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对浓度无影响,故错误;定容观察液面时俯视,导致溶液体积偏小,则浓度偏高,故错误;配制过程中遗漏了(3)中C步骤,会导致溶质损失,则浓度偏低,故正确;加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,则浓度偏低,故正确;故答案为:。21、1:4 7:44【解析】利用解方程组求出CO和CO2的各自的物质的量,设CO的物质的量为x,CO2的物质的量为y,则:(x+y) 22.4L/mol=11.2L x 28 g/mol+y 28 g/mol=20.4g,然后利用V=nVm、m=nM,计算
36、出它们各自的质量和体积。【详解】设CO的物质的量为x,CO2的物质的量为y,则:(x+y) 22.4L/mol=11.2L x 28 g/mol+y 28 g/mol=20.4g 根据式、式得:x=0.1mol,y=0.4mol,则: V(CO)=0.1mol22.4L/mol=2.24L,V(CO2)=0.4mol22.4L/mol=8.96L;m(CO)=0.1mol28g/mol=2.8g,m(CO2)=0.4mol44g/mol=17.6g;故:V(CO):V(CO2)=2.24L:8.96L=1:4,m(CO):m(CO2)=2.8g:17.6g=7:44 。【点睛】利用气体体积、物质的量、气体摩尔体积、摩尔质量之间的关系进行相关计算。