《上海市上海师范大学附属第二外国语学校2022年化学高一第一学期期中综合测试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市上海师范大学附属第二外国语学校2022年化学高一第一学期期中综合测试试题含解析.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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、如图所示,A处通入干燥的Cl2,关闭B阀时
2、,C处湿的红色布条看不到明显现象,打开B阀后,C处红色布条逐渐褪色,则D瓶中装的是( )A浓H2SO4BNaOH溶液C浓盐酸D饱和NaCl溶液2、物质在反应中可表现氧化性、还原性、酸性、碱性等,下面方程式中划线的物质,能在同一反应中同时表现上述两种或两种以上性质的有()Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2+2H2OC+2 H2SO4(浓)=CO2+2SO2+2H2O8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N23NO2+H2O=2HNO3+NOA B C D全部3、天工开物中对制造染料“蓝靛”的叙述如下:“凡造淀,叶与茎多者入窖,少者入桶与缸。水浸七日,其汁自来。每水浆一石,下石灰五升,搅冲数
3、十下,淀信即结。水性定时,淀沉于底其掠出浮沫晒干者曰靛花。”文中没有涉及的实验操作是A溶解B搅拌C升华D蒸发4、如图所示装配仪器,接通直流电源,电解饱和食盐水,则电解一段时间后在石墨和铁钉表面都有气体生成,其中碳棒表面生成的气体是ACl2BO2CH2DHCl5、若NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是( )A1 mol Cl2作为氧化剂得到的电子数为NAB在0 ,101 kPa时,22.4 L氢气中含有NA个氢原子C25 ,1.01105Pa,64 g SO2中含有的原子数为3NAD将0.1 mol FeCl3加到沸水中制得的胶体中,含胶粒0.1NA6、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述正
4、确的是( )A28g CO所占的体积为22.4LB1L 1mol/L HCl溶液中含有HCl分子为NA个C标准状况下,2.24L水中约含有NA个氧原子D标准状况下22.4LCO和CO2的混合气体中含碳原子数为NA7、下列有关0.1mol/LKNO3溶液的叙述正确的是A在1L水中溶解10.1g KNO3,即可配制得0.1mol/L KNO3溶液B100mL该溶液中含NO3-0.1molC从1L该溶液中取出100mL,所取出的KNO3溶液的浓度为0.01mol/LD1L该溶液中含KNO310.1g8、下列关于和和的说法正确的是( )A质子数相同,互称为同位素B中子数相同,互称为同位素C核外电子数相
5、同,是同一种核素D质量数不同,不能互称为同位素9、下列说法正确的是A摩尔是用来衡量微观粒子多少的一种物理量B在一定的温度和压强下,各种气体的摩尔体积相等C阿伏加德罗常数的数值是0.012 kg14C所含的原子个数D若气体摩尔体积为22.4 Lmol1,则所处条件为标准状况10、下列叙述中,正确的是( )AKNO3固体不导电,所以KNO3不是电解质B铜丝、石墨均能导电,所以它们都是电解质C熔融的MgCl2能导电,所以MgCl2是电解质DNaCl溶于水,在通电条件下才能发生电离11、设NA为阿伏伽德罗常数的值。下列有关叙述正确的是( )A24g镁在足量的O2中燃烧,转移的电子数为0.1NAB分子总
6、数为NA的NO2和CO2混合气体中含有的氧原子數为2NAC1L一氧化碳气体一定比1L氧气的质量小D常温常压下8gO3中含有8NA个电子12、下列有关说法正确的是A氧化还原反应的本质是元素化合价发生了改变B物质所含元素化合价降低的反应是氧化反应C有单质参加的化合反应一定是氧化还原反应D还原剂在同一反应中既可以是反应物,也可以是生成物13、如图所示,A处通入潮湿的Cl2,关闭B阀时,C处干燥的红色布条看不到明显现象,打开B阀后,C处红色布条逐渐褪色,则D瓶中装的不可能是( )A浓H2SO4BNaOH溶液C澄清石灰水D饱和NaCl溶液14、含MgCl2、KCl、Na2SO4三种溶质的混合液中,已知其
7、中含Cl-1.5mol,K+和Na+共1.5mol,Mg2+为0.5mol,则SO42-的物质的量为A0.2molB0.5molC0.25molD0.15mol15、某同学在实验报告中记录了以下数据:用量筒量取7.34mL盐酸;用托盘天平称取8.7g食盐;用标准盐酸溶液滴定未知浓度的NaOH溶液,用去盐酸23.10mL;用广范pH试纸测得某溶液的pH是4.5,其中数据合理的是A B C D16、下列离子方程式中,正确的是( )A氧化铜与盐酸反应O2-+2H+=H2OB氯化铝溶液与氨水反应 Al3+3OH- =Al(OH)3C氢氧化铜和硫酸反应 OH+H+=H2ODFeCl2溶液跟Cl2反应 2
8、Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_(2)一定不含有的物质的化学式_(3)依次写出各步变化的离子方程式_;_;_;18、有一包白色粉末,可能含有 NaHSO4、 KHCO3、 Ba(NO3)2、 CaCl2、 NaNO3、 MgSO4中的一种或几种。实
9、验步骤如下:取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生。(1)推断白色粉末中一定有_,一定没有_,不能确定的是_。(2)请写出实验步骤中产生气体的离子方程式:_。(3)请写出实验步骤中产生沉淀的离子方程式:_。19、下列是用98%的浓H2SO4(1.84 g/cm3)配制500 mL 0.5 molL1的稀硫酸的实验操作,请按要求填空:(1) 计算所需浓硫酸的体积为_mL(保留一位小数);(2) 如果实验室有10 mL、20 mL、50 mL的量筒,应选_规格的量筒最好,如果量取浓硫酸时仰视读数
10、,所配溶液浓度将(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)_;(3) 将量取的浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛有约100 mL水的_里,并不断搅拌,搅拌的目的是_;(4) 将冷却至室温的上述溶液沿_注入_中,并用50 mL蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液要转入到容量瓶中,并振荡;(5) 加水至距刻度线12 cm处,改用_加水至刻度线,使溶液的_恰好跟容量瓶刻度线相平,把容量瓶塞好,反复颠倒振荡,摇匀溶液。20、为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)操作需要用到的玻璃仪器有_,操作的名称是_。(2)试剂、其实
11、是三种物质:饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液,这三种物质的加入顺序可能有多种情况,下列选项中正确的是_。A饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液BBaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液CNaOH溶液、BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液D饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液、BaCl2溶液(3)固体丁是混合物,除含有泥沙、CaCO3、BaSO4外,还含有_(填化学式)。(4)在混合物乙中分别加入试剂、的过程中,判断滴加BaCl2溶液已过量的方法是:加入BaCl2溶液后,静置,在上层清液中,_。(5)若先用适量盐酸调节pH值再进行操作,将对实验结果产生影响
12、,其原因是_。21、化学实验有助于理解化学知识,形成化学观念,提高探究与创新能力,提升科学素养。实验室用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应制取氯化氢气体。(1)该反应的化学方程式为_,氯化氢气体的发生装置应该选择装置_(填装置的编号,下同)。由于氯化氢气体有害,所以实验室用装置D来收集氯化氢,收集氯化氢时,气体从_管(填“a”或“b”)进入。用水吸收多余的氯化氢气体时,应该选择装置_,这是为了_。(2)要得到干燥的氯化氢气体,还需要在制取和收集装置之间插入一个装置D,此时D中装入的液体应该是_。(3)气体发生在装置的选择要考虑反应物状态和反应条件等因素。实验室制取氧气(氯酸钾和二氧化锰)和二氧化
13、碳的发生装置都不用装置B,其原因分别是制取氧气时_,制二氧化碳时_。(4)将标准状况下的200体积HCl气体溶于1体积水中,得到密度为1.12g/mL的盐酸,则该盐酸的物质的量浓度是_。 (保留两位小数)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. 因C处为湿的红色布条,氯气经浓硫酸干燥后仍能使湿的红色布条褪色,故A错误;B.NaOH溶液与氯气反应,符合题意,故B正确;C. 氯气与浓盐酸不反应,故C错误;D. 饱和NaCl溶液不与氯气反应,故D错误。答案选B。【点睛】氯气不能使干燥的有色布条褪色,可以使湿润的有色布条褪色,只有把氯气吸收完,才不会使湿润的有色布条褪色。2、B
14、【解析】Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2+2H2O,硫酸中硫元素化合价降低生成SO2,同时生成硫酸铜,所以硫酸表现氧化性和酸性,故符合题意;C+2 H2SO4(浓)=CO2+2SO2+2H2O,C元素的化合价升高,S元素的化合价降低,所以硫酸只表现氧化性,故不符合题意;8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2,氯元素的化合价降低,所以氯气只体现氧化性,故不符合题意;3NO2+H2O=2HNO3+NO,二氧化氮中N元素部分得电子化合价降低,部分失电子化合价升高,所以二氧化氮既表现了氧化性又表现了还原性,故符合题意;本题答案为B。【点睛】在氧化还原反应中,失电子化合价升高的反应物具有还原
15、性,得电子化合价降低的反应物具有氧化性。3、C【解析】A、“水浸七日,其汁自来”涉及到溶解,故A不选;B、“搅冲数十下”涉及到搅拌,故B不选;C、升华是指由固态受热直接变成气体,文中没有涉及,故C选;D、“其掠出浮沫晒干者曰靛花”涉及到蒸发,故D不选;故选C。4、A【解析】根据装置图可知,石墨是阳极,铁为阴极,阳极发生电极反应式为:2Cl 2e=Cl2阴极发生电极反应式为:2H+ 2e= H2或2H2O2e= H22OH,因此碳棒上生成的气体为氯气,故A正确;综上所述,答案为A。5、C【解析】A、1mol Cl2作为氧化剂,若只做氧化剂电子转移2mol,自身氧化还原反应,电子转移1mol,得到
16、的电子数不一定为NA,选项A错误;B、在0,101 kPa时,22.4 L氢气物质的量为1mol,分子中含有2NA个氢原子,选项B错误;C、64 g SO2中物质的量=1mol,含有的原子数为3NA ,选项C正确;D、一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数小于0.1NA个,选项D错误;答案选C。6、D【解析】A.28g CO物质的量为1mol,标准状况下的体积为22.4L,A项错误;B.氯化氢在溶液中完全电离,所以氯化氢溶液中不存在氯化氢分子,B项错误;C.标准状况下,水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算水的物质的量,C项错误;D.标准状况下22.4LCO和CO2的
17、混合气体物质的量为1mol,含碳原子数为NA,D项正确;答案选D点睛:B为易错点,容易忽视HCl是强电解质,在水溶液中是完全电离的,根本就不存在HCl分子。7、D【解析】试题分析:A10.1g KNO3的物质的量为0.1mol,溶于水配成1L溶液,即可配制得0.1mol/L KNO3溶液,体积1L为溶液体积,不是溶剂水的体积,故A错误;BNO3-浓度为0.1mol/L,100mL该溶液中NO3-的物质的量为0.1L0.1molL-1=0.01mol,故B错误;C溶液是均匀的,取出溶液的浓度与原溶液浓度相同,从1L该溶液中取出100mL,所取出的KNO3溶液的浓度为0.1mol/L,故C错误;D
18、1L该溶液中含KNO3的质量为1L0.1molL-1101g/mol=10.1g,故D正确。故选D。考点:考查物质的量的相关计算8、A【解析】A和质子数相同,中子数不同,二者互为同位素,A正确;B中的中子数=198-78=120,中的中子数为202-78=124,中子数不同,B错误;C因核素的种类取决于质子数和中子数,虽然78202Pt和78198Pt的质子数相同,但中子数不同,不是同种核素,C错误;D因同位素是质子数相同,中子数不同的原子,而78202Pt和78198Pt的质子数相同,中子数不同,是同位素,D错误;故选A。9、B【解析】A、摩尔是物质的量的单位,不是物理量,故A错误;B、气体
19、摩尔体积的定义是1 mol气体在一定条件下所占有的体积,气体体积与温度和压强有关,温度和压强一定的条件下,气体摩尔体积相同,故B正确;C、阿伏加德罗常数的数值是0.012 kg12C所含的原子个数,故C错误;D、气体摩尔体积的定义是1 mol气体在一定条件下所占有的体积,气体体积与温度和压强有关,故气体摩尔体积为14 Lmol1,不一定是在标况下,故D错误;故选B。10、C【解析】A. KNO3固体中离子受到离子键的作用,不能自由移动,所以不导电,但KNO3固体溶于水或熔融状态下能够发生电离,属于电解质,A项错误;B. 铜丝、石墨虽能导电,但均是单质,不是化合物,因此既不是电解质也不是非电解质
20、,B项错误;C. 根据电解质的定义可知,熔融的MgCl2能导电,MgCl2是电解质,C项正确;D. NaCl溶于水可电离生成钠离子与氯离子,无需外接电源,D项错误;答案选C。【点睛】掌握电解质的判断方法与物质导电的原因是解此题的关键。需要注意的是,判断给出的物质是不是电解质要先判断该物质属不属于化合物,若为化合物,再进一步判断该物质在溶液中或者熔融状态下能否导电,进而做出最终判断,若是单质或者混合物,则一定不属于电解质。此外不能片面地认为能导电的物质就是电解质。11、B【解析】A项,n(Mg)=1mol,Mg在足量O2中燃烧生成MgO,1个Mg原子失去2个电子,转移的电子数为2NA,错误;B项
21、,1个NO2分子和1个CO2分子中都含有2个氧原子,分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有氧原子数为2NA,正确;C项,由于CO和O2所处温度、压强未知,1LCO和1LO2的质量无法比较,错误;D项,n(O3)=mol,1个O3中含有24个电子,含有的电子物质的量为4mol,错误;答案选B。12、C【解析】A. 氧化还原反应的特征是元素化合价发生了改变,A错误;B. 物质所含元素化合价降低的反应是还原反应,B错误;C. 有单质参加的化合反应中元素的化合价发生了变化,所以一定是氧化还原反应,C正确;D. 还原剂只能是反应物,还原产物是生成物,所以在同一反应中还原剂不可能既是反应物,也是生成
22、物,D错误。13、D【解析】次氯酸具有漂白作用而氯气不具有漂白性,所以干燥的氯气不能漂白有色布条,含水蒸气的氯气能使有色布条褪色,A处通入氯气,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,打开B阀后,C处红色布条逐渐褪色,因此说明D中溶液可以吸收氯气或可干燥氯气,据此分析来解答。【详解】A浓硫酸具有吸水性,氯气通过浓硫酸得到干燥的氯气,故A与题意不符;B氯气通过NaOH溶液,与氢氧化钠反应,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,故B与题意不符;C氯气通过澄清石灰水,与氢氧化钙反应,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,故C与题意不符;D氯气与食盐水不反应,进入C的为潮湿的氯气,关闭B阀时
23、,C处红色布条逐渐褪色,故D符合题意;答案选D。14、B【解析】溶液呈电中性,忽略水的电离由电荷守恒可知:n(Cl-)+2n(SO42-)=n(K+)+n(Na+)+2n(Mg2+),即:1.5mol+2n(SO42-)=1.5mol+20.5mol,解得n(SO42-)=0.5mol,故B正确;答案:B【点睛】电解质混合溶液中常利用电荷守恒计算离子物质的量及离子物质的量浓度。15、B【解析】用来量取要求不太严格的液体体积,是一种粗略的液体体积计量仪器,故不能精确到小数点后第二位,故不合理;托盘天平精确度为0.1g,用托盘天平称取8.7g食盐符合天平的使用要求,故合理;滴定管主要用于精确地放出
24、一定体积的溶液,如酸碱中和滴定、配制一定物质的量浓度的硫酸溶液,都要用到滴定管。可以读到小数点后第二位,故合理;广泛pH试纸只能粗略的测定pH为114的整数,用精密pH试纸才能测至小数点后一位,故不合理综上所述,只有合理,本题选B 。16、D【解析】A氧化铜与盐酸反应生成氯化铜和水,离子方程式为CuO+2H+=Cu2+H2O,A错误;B氯化铝溶液与氨水反应 Al3+3NH3H2O=Al(OH)3+3,B错误;C氢氧化铜和硫酸反应,离子方程式为Cu(OH)2+2H+= Cu2+2H2O,C错误;DFeCl2溶液与Cl2反应生成氯化铁,离子方程式为2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-,D正确;答案
25、为D。二、非选择题(本题包括5小题)17、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O Ba2+= BaSO4 【解析】取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3
26、;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2+2OH-=Mg(OH)2;加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2+=
27、 BaSO4;答案:Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;Ba2+= BaSO4。【点睛】中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。18、 H+ + HCO3- = H2O + CO2 Ba2+ + SO42- = BaSO4 【解析】取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生,说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾,可能含有硝酸钡或氯化钙。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生,说明不含有氯化钙,则一定含有硝酸钡。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生,说明不含硫酸镁。【详解】(1)
28、根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡,肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。 (2)步骤中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应,即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,离子方程式为H+ + HCO3- = H2O + CO2; (3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为: Ba2+ + SO42- = BaSO4。19、(1)13.6(2)20ml,偏高(3)烧杯,防溶液飞溅(4)玻璃棒,500ml容量瓶(5)胶头滴管,凹液面的最低处【解析】试题分析:98%的浓H2SO4(1.84 g/cm3)的物质的量浓度为;(1) 根据稀释前后溶质的物质的量不变,v=13.6
29、mL;(2)应选择略大于液体体积的量筒,量取13.6mL的液体,选取20mL的量筒;量取浓硫酸时仰视读数,量取浓硫酸的体积偏大,所配溶液浓度将偏高;(3) 稀释浓硫酸应把浓硫酸注入盛水的烧杯中,并不断用玻璃棒搅拌,搅拌的目的是使热量及时散失,防止溶液飞溅;(4) 为防止溶液流到容量瓶外,将溶液沿玻璃棒注入500ml容量瓶中;(5)为防止加水偏多,加水至距刻度线12 cm处,改用胶头滴管,使溶液的凹液面的最低处恰好跟容量瓶刻度线相平;考点:本题考查化溶液配制。20、烧杯、漏斗、玻璃棒 蒸发结晶 BC Mg(OH)2、BaCO3 继续滴加BaCl2溶液,若无浑浊,则表明BaCl2已过量 会使之前步
30、骤中为去除杂质而形成的沉淀再次溶解,导致不能达到提纯的目的。(其它合理答案也可以) 【解析】(1)根据实验流程和原理,操作为过滤,结合过滤操作所用到的仪器来作答;操作是分离氯化钠溶液中的氯化钠;(2)除去镁离子选用氢氧化钠,除去钙离子选用碳酸钠,除去硫酸根离子选用氯化钡,所加试剂要过量,为了将多余的杂质除掉,碳酸钠除将钙离子沉淀,还将过量的钡离子沉淀下来;碳酸钠必须放在氯化钡之后加入;(3)经过除杂剂除杂后根据发生的离子反应可知,得到的难溶性物质有:CaCO3、BaSO4和Mg(OH)2、BaCO3;(4)根据钡离子能和硫酸根之间反应生成硫酸钡沉淀来检验氯化钡是否过量;(5)Mg(OH)2、C
31、aCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,会影响制得精盐的纯度。【详解】(1)当加完除杂剂以后,操作为过滤,目的是为了分离上述操作得到的难溶性物质和氯化钠溶液,用到的玻璃仪器为:烧杯、漏斗、玻璃棒,操作目的是想从溶液中分离氯化钠精盐,该方法是蒸发结晶,故答案为烧杯、漏斗、玻璃棒;蒸发结晶;(2)除杂试剂为了完全除去杂质离子,一般是过量的,碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来,饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液,这三种物质的加入顺序必须满足饱和Na2CO3溶液放在BaCl2溶液之后加入,则可以依次是BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液
32、或者NaOH溶液、BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液,故答案为BC;(3)粗盐和各除杂剂发生的离子方程式分别是为:SO42-+Ba2+=BaSO4,CO32-+Ba2+=BaCO3,CO32-+Ca2+=CaCO3,Mg2+2OH- = Mg(OH)2;因此,过滤之后得到的固体丁除含有泥沙、CaCO3、BaSO4外,还应有Mg(OH)2、BaCO3,故答案为Mg(OH)2、BaCO3;(4)过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕,只要是硫酸根剩余,则氯化钡会与其反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是:向上层清液(或取少量上层清液于试管中),继续滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变
33、浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为继续滴加BaCl2溶液,若无浑浊,则表明BaCl2已过量(5)若先用适量盐酸调节pH值再进行过滤操作,那样之前生成的不溶于水但溶于酸的沉淀均会与盐酸反应,生成易溶于水的氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而达不到提纯精盐的目的,故答案为会使之前步骤中为去除杂质而形成的沉淀再次溶解,导致不能达到提纯的目的。(其它合理答案也可以)21、NaCl+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl B a F 防止倒吸 浓硫酸 制取氧气时反应物是固体和固体 制取二氧化碳时反应不需要加热 7.54moL/L 【解析】(1)用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应生成氯化氢气体和硫酸氢钠;
34、实验室利用二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯化锰,氯气和水,是固体+固体=气体,选择装置B;氯化氢是比空气重的极易溶于水的气体需要用向上排气法收集,导气管长进短处,多余的氯化氢气体用水吸收要防止倒吸;(2)装置D干燥气体是利用洗气选择液体干燥剂,用于干燥氯化氢气体的干燥剂选择浓硫酸;(3)制取氧气时反应物是固体和固体 ,制二氧化碳时反应不需要加热(4)200体积HCl气体溶于1体积水中,体积之比等于物质的量之比,看成200L和1L,n=200/22.4,V=*10-3L,C=【详解】(1)实验室用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应制取氯化氢气体,反应生成氯化氢气体和硫酸氢钠,反应的化学方程式为NaC
35、l(s)+H2SO4(浓)= NaHSO4+HCl,实验室利用二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯化锰,氯气和水,是固体+固体加热制气体,选择装置B;氯化氢是比空气重的极易溶于水的气体需要用向上排气法收集,导气管长进短处,应从a处进,多余的氯化氢气体用水吸收要防止倒吸,应选择装置F防止水倒吸入集气瓶,故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)=NaHSO4+HCl;B;a;F;水倒吸入集气瓶;(2)装置D干燥气体是利用洗气,应选择液体干燥剂,能用于干燥氯化氢气体的干燥剂选择浓硫酸,故答案为浓硫酸;(3)实验室制取氧气(氯酸钾和二氧化锰)和二氧化碳的发生装置都不用装置B,其原因分别是制取氧气时反应物是固体和固体 ,制二氧化碳时反应不需要加热故答案为制取氧气时反应物是固体和固体;制取二氧化碳时反应不需要加热 (4)将标准状况下的200体积HCl气体溶于1体积水中,体积之比等于物质的量之比,看成200L和1L,得到密度为1.12g/mL的盐酸,所以n=200/22.4V=*10-3L C=7.54moL/L 故答案为7.54moL/L【点睛】200体积HCl气体溶于1体积水中,体积之比等于物质的量之比,看成200L和1L进行计算。