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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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列说法中正确的是( )A非标准状况下,1mol任何气体体积都不可能为22.4LBH2和O2的混合气体1mol,在标准状况下的体积约为22.4LC标准状况下,22.4L任何物质中都约含有6.02102
2、3个分子D气体摩尔体积就是22.4Lmol12、离子方程式H+OH-=H2O可表示的化学反应是( )A盐酸和氢氧化钡的反应B硝酸和氢氧化镁的反应C硫酸和氢氧化钡的反应D盐酸和氢氧化铜反应3、已知6.4g某气体中含有6.021022个分子,此气体的摩尔质量是( )A32 g/molB64C64 g/molD4 g4、在0.5molNa2SO4中含有Na+的数目是( )A0.5B6.021023C3.011023D15、下列所得溶液的物质的量浓度为0.1molL-1的是( )A将0.1mol氯化氢气体充分溶解在1L水中B将10g质量分数为98%的硫酸与990g水混合C将10ml 1molL-1的盐
3、酸与90mL水充分混合D将25.0g胆矾(CuSO45H2O)溶于水配成1L溶液6、下列关于钠的说法中错误的是A金属钠有强的还原性B钠可以从硫酸铜溶液中还原出铜单质C钠在氯气中燃烧产生大量的白烟D钠元素在自然界中都是以化合态存在7、下列离子方程式书写正确的是( )A氧化铜与盐酸反应 O2 +2H =H2OB氨气通入醋酸CH3COOH + NH3 = CH3COONH4C碳酸氢钠溶液与NaOH溶液混合:HCO3 + OH = H2O + CO2 D硫酸氢钠溶液与NaOH溶液混合:HSO4 + OH = H2O + SO428、下列说法正确的是A氨气的水溶液能导电,所以氨气是电解质B1 molL1
4、的硫酸钠溶液与1 molL1的氢氧化钠溶液导电性不同C氢氧化铁胶体能导电,故氢氧化铁胶体是电解质D在相同条件下,饱和溶液一定比不饱和溶液的导电性强9、高铁酸钠是一种新型、高效、多功能水处理剂,高铁酸钠(Na2FeO4)制备方法有:湿法制备的主要反应为:2Fe(OH)33ClO4OH=2FeO42-3Cl5H2O,干法制备的主要反应为:2FeSO46Na2O2=2Na2FeO42Na2O2Na2SO4O2下列有关说法不正确的是ANa2FeO4中铁显6价B湿法中每生成1 mol Na2FeO4转移3 mol电子C干法中每生成1 mol Na2FeO4转移4 mol电子DNa2O2在干法制备的反应中
5、既是氧化剂又是还原剂10、用下图表示的一些物质或概念间的从属关系,其中不正确的是选项ABCDX氧化物酸、碱、盐溶液置换反应Y化合物电解质胶体氧化还原反应Z纯净物化合物分散系化学反应AABBCCDD11、下列说法正确的是A液态HCl、固态NaCl均不导电,所以HCl、NaCl是非电解质BNH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2、Cl2均是电解质C蔗糖、酒精在液态或水溶液里均不导电,所以它们是非电解质D铜、石墨均导电,所以它们是电解质12、在下列条件下,两种气体的分子数一定相等的是( )A同质量不同密度的C2H4和CO B同温度同体积的C2H6和NO2C同温度同密度的CO2和N2
6、 D同体积同压强的N2和C2H213、下列物质中,不能由两种单质直接化合得到的是AFeCl2BCuCl2CHClDNa2O214、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A标准状况下,以任意比例混合的氧气和二氧化碳混合物22.4 L,所含的分子数为NAB标准状况下,1 L汽油(分子式为C8H18)完全燃烧后,所生成气体产物的分子数为8NA/22.4C标准状况下,1 L SO3所含分子数为NA/22.4D标准状况下,以任意比混合的氢气和一氧化碳气体共8.96 L,在足量氧气中充分燃烧时消耗氧气的分子数为0.4NA15、下列溶液中Cl的物质的量浓度最大的是( )A1000mL2.5molL
7、1 NaCl溶液B200mL2molL1MgCl2溶液C250mL1molL1AlCl3溶液D300mL5molL1FeCl3溶液16、下列从混合物中分离出其中的某一成分,所采取的分离方法正确的是( )A利用氯化钾与碳酸钙的溶解性差异,可用溶解、过滤的方法除去碳酸钙B由于碘在酒精中的溶解度大,所以可用酒精把碘水中的碘萃取出来CCO2中混有HCl,可通过盛有NaOH溶液的洗气瓶,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶得到纯净干燥的CO2D从海水中获取氯化钠,可采取蒸馏的方法17、某气体在标准状况下体积是4.48L,质量是14.2 g,该气体的摩尔质量是A71B71 gmol1 C28.4D28.4 gmol1
8、18、下列物质的分类正确的是选项碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANaOHH2SO4NaHCO3Mn2O7COBNa2CO3HClONaClNa2OCO2CKOHHNO3CaCO3CaOSO2DBa(OH)2HClCaCl2Na2O2SO3AABBCCDD19、潮湿的氯气、新制的氯水及漂粉精的水溶液均能使有色布条褪色,因为它们都含有ACl2BHClOCClODHCl20、下列微粒的关系中,属于同位素的是A金刚石、石墨B2、2CK、CaDCl、Cl21、氢氧化铁胶体中逐滴滴入下列某种溶液,出现现象是先沉淀,后沉淀溶解。这种溶液是A饱和的氯化钠溶液 B饱和硫酸镁溶液 C盐酸溶液 D饱和硫酸钠溶液22、在
9、下列物质类别中,前者包含后者的是A混合物 溶液B电解质 化合物C浊液 胶体D单质 化合物二、非选择题(共84分)23、(14分)如图,反应为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_、_。(2)写出反应的化学方程式:_。(3)写出反应的化学方程式:_。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_。请写出A与水反应的化学方程式:_。A可以制漂白
10、粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是_(用化学方程式表示)。24、(12分)有一包白色粉末,其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,滤液呈无色向中的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生试根据上述实验现象判断,原白色粉末中一定含有的物质是_,可能含有的物质是_(以上物质均写化学式),第步反应中离子方程式为_25、(12分)为除去粗盐中的钙离子、镁离子、硫酸根离子及泥沙等杂质,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
11、)第步中,操作A是_,第步中,操作B是_。(2)第步中,写出相应的化学方程式(设粗盐溶液中Ca2的主要存在形式为氯化钙)_。(3)若先用盐酸调溶液至中性,再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_。(4)判断氯化钡已过量的方法是_。26、(10分)如图是一套制取并验证氯气部分化学性质的实验装置。已知:Cl2+2KI=I2+2KCl。回答下列问题:(1)装置A中,仪器a的名称叫_,该仪器中盛放的试剂为_,写出A装置发生反应的离子方程式:_。(2)装置B的作用是_。(3)当有少量Cl2通过后,观察到装置C中溶液变成_色。(4)当Cl2持续通过时,装置D中干燥的有色布条能否褪色?为什么?_,_。(5)
12、若要证明Cl2无漂白性,则必须在装置D之前加一个_。(6)装置E的作用是_,该反应的离子方程式为_。(7)家庭中常用消毒液(主要成分NaClO)与洁厕灵(主要成分盐酸)清洁卫生。某品牌消毒液包装上说明如下。注意事项:1.本品对棉织品有漂白脱白作用,对金属制品有腐蚀作用。2.密封保存,请勿与洁厕灵同时使用。3.保质期为一年。消毒液与洁厕灵不能同时使用,原因是(用离子方程式表示)_。27、(12分)海洋是巨大的资源宝库,除了可以得到氯化钠还可以从海带中提取碘。碘是人体不可缺乏的元素,为了防止碘缺乏,现在市场上流行一种加碘盐,就是在精盐中添加一定量的KIO3进去。某研究小组为了检测某加碘盐中是否含有
13、碘,查阅了有关的资料,发现其检测原理是:KIO3+5KI+3H2SO43I2+3H2O+3K2SO4(1)氧化产物与还原产物的物质的量比是_;如果反应生成0.3mol的单质碘,则转移的电子数目是_。(2)先取少量的加碘盐加蒸馏水溶解,然后加入稀硫酸和KI溶液,最后加入一定量的CCl4,振荡,这时候,观察到的现象是_。(3)若采用下图实验装置将四氯化碳和I2的混合溶液分离。该装置还缺少的仪器是_;冷凝管的进水口是:_(填g或f)。28、(14分)益源生(药品名叫复方硫酸亚铁叶酸片)是一种治疗缺铁性贫血的药物其主要成分有硫酸亚铁、叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术等,下面是测定益源生中硫酸亚铁质量分数
14、的实验。取10 片复方硫酸亚铁片(每片a 毫克)研成粉末,加水溶解,过滤,再将滤液配成100 mL溶液,取出25 mL 与双氧水反应(假设叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术均不与双氧水反应)。(1)配制一定浓度的双氧水溶液用质量分数30%、密度1.1g/cm3 的双氧水配制1.0 mol/L的双氧水100mL,则30%双氧水物质的量浓度为_(保留一位小数),需用量筒量取30%的双氧水_mL。(2)配制1.0 mol/L 的双氧水100 mL时,以下实验仪器10mL量筒、15 mL量筒、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗中不需要用的是_、_,还缺少的实验仪器是_。(3)该实验在酸性条件下进行,则实验
15、设计的反应原理是_(用离子方程式表示)。(4)若上述实验消耗1.0 mol/L的双氧水bmL,则每片复方硫酸亚铁叶酸片中硫酸亚铁的质量分数为_(用含a、b的式子表示)。29、(10分)已知元素A焰色反应为黄色,B的一价阴离子的电子层结构与氩相同,请回答:(1)元素符号:A_,B_;(2)元素B的离子结构示意图为_,B的单质常温下是_态(3)A和B形成的化合物的化学式是_,该化学式_(选填“能”或“不能”)称为分子式,它是通过_键形成的,属于_化合物(选填“离子”或“共价”)参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、B【解析】A气体体积主要由温度和压强共同决定,故
16、非标准状况下,1mol任何气体体积也可能为22.4L,A不正确;B不管是单一气体,还是不发生反应的混合气体,物质的量为1mol时,在标准状况下的体积都约为22.4L,B正确;C标准状况下,22.4L任何物质,其物质的量不一定为1mol,且不一定由分子构成,所以不一定含有6.021023个分子,C不正确;D气体摩尔体积在不同条件下可能有不同的数值,不一定是22.4Lmol1,D不正确;故选B。2、A【解析】离子方程式H+OH-=H2O表示稀的强酸与稀的强碱生成可溶于盐和水的反应。A.盐酸是强酸,氢氧化钡是强碱,生成的氯化钡是易溶于水的盐,可以用离子方程式H+OH-=H2O表示,选项A正确;B.硝
17、酸是强酸,氢氧化镁是弱碱,不可以用离子方程式H+OH-=H2O表示,选项B错误;C.硫酸和氢氧化钡的反应的离子反应为2H+SO42-+Ba2+2OH-=BaSO4+2H2O,硫酸钡是难溶于水的盐,选项C错误;D.盐酸是强酸,氢氧化铜是弱碱,不可以用离子方程式H+OH-=H2O表示,选项D错误;答案选A。3、C【解析】根据n=N/NA可知,6.021022个分子的物质的量是6.0210226.021023/mol=0.1mol。又因为nm/M,所以M6.4g0.1mol64 g/mol,答案选C。4、B【解析】Na2SO42Na+,0.5molNa2SO4中Na+的物质的量为0.5mol2=1m
18、ol, N(Na+)=nNA=1mol6.021023mol-1=6.021023,故选B。5、D【解析】A将0.1mol氯化氢充分溶解在1L水中,溶液的体积不是1L,浓度不是0.1mol/L,A错误;B将10g质量分数为98%的硫酸与990g水混合后不能计算溶液的体积,不能计算物质的量浓度,B错误;C将10mL.1molL-1的盐酸与90mL水充分混合后不能计算溶液的体积,则不能计算物质的量浓度,C错误;D将25.0g胆矾(CuSO45H2O)溶于水配成1L溶液,胆矾的物质的量是25g250g/mol0.1mol,因此溶液的浓度是0.1mol/L,D正确。答案选D。6、B【解析】A.钠原子最
19、外层只有一个电子,钠易失去最外层电子形成8电子的稳定结构,金属钠在化学反应中易失去电子表现强还原性,A项正确;B.Na与盐溶液反应,Na先与水反应,即活泼的金属钠与水剧烈反应生成NaOH和H2,NaOH与CuSO4反应生成Cu(OH)2沉淀,钠不能从CuSO4溶液中置换出Cu,没有铜单质生成,B项错误;C.钠在氯气中燃烧:2Na+Cl22NaCl,生成的NaCl以细小的固体颗粒分散在空气中形成白烟,C项正确;D.钠的化学性质非常活泼,易与O2、水等反应,自然界中不可能有游离态钠元素,所以钠元素在自然界中都以化合态存在,D项正确;答案选B。7、B【解析】A.氧化铜与盐酸反应的离子方程式为:CuO
20、+2H+H2O+Cu2+,故A错误;B.醋酸是弱电解质,醋酸和氨气反应的离子方程式:CH3COOH+NH3CH3COO-+NH4+,故B正确;C.碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为:HCO3-+OH-=H2O+CO32-,故C错误;D.硫酸氢钠溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为:H+OH=H2O,故D错误。故选B。【点睛】判断离子方程式书写正误的方法:“一看”电荷是否守恒:在离子方程式中,两边的电荷数及原子数必须守恒; “二看”拆分是否恰当:在离子方程式中,强酸、强碱和易溶于水的盐拆分成离子形式;难溶物、难电离物质、易挥发物质、单质、氧化物、非电解质等均不能拆分,要写成化学式;“三
21、看”是否符合客观事实:离子反应的反应物与生成物必须是客观事实相吻合。8、B【解析】A.氨气的水溶液能导电,说明一水合氨是电解质,但是氨气是非电解质,故错误;B.溶液的导电性与溶液中离子的浓度和离子所带的电荷数有关,二者比较。硫酸钠溶液中钠离子浓度较大,且硫酸根离子带的电荷多,所以硫酸钠溶液导电能力强,故正确;C.氢氧化铁胶体是混合物,不是电解质,故错误;D.饱和溶液的浓度不一定比不饱和溶液的浓度大,故导电性不一定强,故错误。故选B。【点睛】电解质和非电解质必须是化合物,单质或混合物不能是电解质,电解质导电是有条件的,在水溶液中或熔融状态下,不是电解质就可以导电。9、C【解析】化合物中正负化合价
22、的代数和为0;湿法中Fe元素的化合价由+3价升高为+6价;干法中Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0;干法制备的反应中,Na2O2中O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为2价,【详解】高铁酸钠中Na为+1价,O为-2价,则铁显+6价,A正确;湿法中每生成1molNa2FeO4,有1molFe(OH)3参加反应,化合价由+3价升高到+6价,转移电子3mol,B正确;干法中每生成1molNa2FeO4,Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0,转移电子1mol(6-2)+0.5mol2(1-0)=5mol,C错误;干法制备中
23、,O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为2价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,D正确。故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,试题注意化学与生活的联系,侧重分析与应用能力的考查,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。10、C【解析】A、纯净物分为化合物和单质,化合物分为氧化物、酸、碱、盐,它们存在这样的从属关系;B、电解质属于化合物,但化合物不一定是电解质,电解质包括部分金属氧化物、酸、碱、盐,它们之间存在从属关系;C、分散系分为胶体、溶液、浊液,它们之间没从属关系;D、化学反应分为置换反应、分解反应、复分解反应、化合反应,置换反应全部属于氧化还原反应,但氧化还原反应不全部是置换
24、反应,它们之间存在从属关系。答案为C。11、C【解析】A、HCl溶于水能导电,NaCl溶于水或熔融状态下均能导电,属于电解质,A错误;B、NH3和CO2本身不能电离出离子,溶于水反应生成一水合氨或碳酸电解质溶液导电,属于非电解质,氯气是单质,既不是电解质也不是非电解质,B错误;C、蔗糖和酒精在水溶液里以分子存在,所以其水溶液不导电,蔗糖和酒精均是非电解质,C正确;D、铜和石墨均是单质,既不是电解质也不是非电解质,D错误;答案选C。【点晴】在水溶液中或熔化状态下能导电的化合物为电解质,在水溶液中和熔化状态下都不能导电的化合物为非电解质,判断时注意电解质或非电解质均为化合物,特别注意电解质发生电离
25、的为其本身,选项B为学生解答的易错点。12、A【解析】根据理想气体状态方程pV=nRT可以比较气体分子数目多少。【详解】A项,C2H4和CO的相对分子质量相等,同质量的两种物质,物质的量相同,分子数相同,故A项正确;B项,同温度、同体积、不同压强的两种气体的分子数不相等,故B项错误;C项,CO2和N2的相对分子质量不相等,同温度、同密度,相同体积的两种气体的分子数不相等,故C项错误;D项,同体积、同压强,不同温度的两种气体的分子数不相同,故D项错误;综上所述,本题选A。【点睛】气体的体积受到温度和压强的影响,根据气态方程:pV=nRT可知,当p、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成
26、正比;当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽德罗定律,以上选项可以根据上述规律进行分析。13、A【解析】Fe、Cl2点燃生成FeCl3;Cu、Cl2点燃生成CuCl2;H2、Cl2点燃生成HCl;Na、O2点燃生成Na2O2。【详解】Fe、Cl2点燃生成FeCl3,所以FeCl2不能由两种单质直接化合得到,故选A;Cu、Cl2点燃生成CuCl2,CuCl2能由两种单质直接化合得到,故不选B;H2、Cl2点燃生成HCl, HCl能由两种单质直接化合得到,故不选C;Na、O2点燃生成Na2O2,Na2O2能由两种单质直接化合得到,故不选D。14、A【解析】A.标况下O2与CO2的混合物
27、22.4L,n=1mol,所以含分子数为NA,故A正确;B.标准状况下,汽油是液体,无法计算1L汽油的物质的量,所以无法计算完全燃烧所生成气体产物的分子数,故B错误;C.在标准状况下,SO3是固体,不能用标准状况下的气体摩尔体积进行计算,故C错误;D. 2H2O2=2H2O、2COO2=2CO2,由化学方程式可知,H2、CO不管怎样混合,参加反应的O2体积是混合气体体积的一半,为4.48 L,则标准状况下O2的物质的量是0.2 mol,分子数为0.2NA,故D错误;本题答案为A。15、D【解析】1000mL2.5molL1 NaCl溶液中Cl的物质的量浓度是2.5molL1;200mL2mol
28、L1MgCl2溶液中Cl的物质的量浓度是4molL1;250mL1molL1AlCl3溶液中Cl的物质的量浓度是3molL1;300mL5molL1FeCl3溶液中Cl的物质的量浓度是15molL1,故选D。16、A【解析】A.碳酸钙不溶于水,KCl溶于水,则可用溶解、过滤的方法除去碳酸钙,故A正确;B.酒精与水互溶,不能作萃取剂,应选苯或四氯化碳把碘水中的碘萃取出来,故B错误;C.CO2和HCl都能和NaOH溶液反应,最终无法得到CO2气体,应该用饱和碳酸氢钠溶液除去二氧化碳中氯化氢,故C错误;D. 氯化钠溶解度随温度变化较小,从海水中获取氯化钠,可采取蒸发的方法得到氯化钠晶体,D错误;综上
29、所述。本题选A。17、B【解析】某气体在标准状况下体积是4.48L,物质的量是4.48L22.4L/mol0.2mol,质量是14.2 g,因此该气体的摩尔质量是14.2g0.2mol71g/mol,答案选B。18、C【解析】【详解】AMn2O7为酸性氧化物,CO为不成盐氧化物,故A错误;BNa2CO3属于盐,不属于碱,故B错误;C各项均符合物质的分类,故C正确;DNa2O2属于过氧化物,不属于碱性氧化物,故D错误;故答案为:C。19、B【解析】氯气与水反应生成HClO、HCl,Cl2、HCl都没有漂白性,HClO具有漂白性,故B正确。20、D【解析】A.金刚石和石墨是碳元素形成的不同单质,两
30、者互为同素异形体;B.2、2是两种不同的氢分子,不属于同位素;C.40K、40Ca的质子数不同,分别为19、20,两者不属于同位素;D.、的质子数相同都为17,中子数不同,分别为18、20,是Cl元素的两种核素,两者互为同位素;综上所述,答案为D。【点睛】同位素必须满足三个要素:(1)必须是质子数相同;(2)必须是中子数不同;(3)必须是原子。21、C【解析】胶体具有均一稳定性,加入电解质会使胶体发生聚沉,氢氧化铁胶体逐滴加入溶液,先产生沉淀后沉淀溶解,说明先胶体聚沉,后能溶解沉淀,据此分析解答。【详解】A饱和的氯化钠溶液是电解质溶液,能引起胶体聚沉,但不能溶解氢氧化铁沉淀,选项A错误; B饱
31、和硫酸镁溶液是电解质溶液,能引起胶体聚沉,但不能溶解氢氧化铁沉淀,选项B错误;C盐酸是电解质溶液,能引起胶体聚沉,继续加入盐酸会发生酸碱中和反应3HCl+Fe(OH)3FeCl3+3H2O,氢氧化铁沉淀溶解,选项C正确;D饱和硫酸钠溶液是电解质溶液,能引起胶体聚沉,但不能溶解氢氧化铁沉淀,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查胶体的性质应用,熟悉胶体的性质、电解质的性质是解答本题的关键,题目难度不大。22、A【解析】A、溶液是混合物的一种,前者包含后者;B、电解质都是化合物,但化合物不一定是电解质,还有可能是非电解质,后者包含前者;C、浊液和胶体属于两种不同的分散系,前者与后者为并列关系;D、
32、单质和化合物为并列关系;答案选A。二、非选择题(共84分)23、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2 紫色试液先变红色,后又褪色 Cl2 + H2O HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2 【解析】E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的
33、性质作答即可。【详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为: O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应的化学方程式为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ;(3)反应为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2,故答案为:2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2 + H2O HCl + HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有
34、漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2 + H2O HCl + HClO;氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2,故答案为:Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2。【点睛】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应
35、生成次氯酸盐。24、Ba(NO3)2、Na2CO3NaClBaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2【解析】依据题干信息和实验过程可知,将部分粉末加入水中,溶液呈无色,说明一定不含有CuSO4:振荡,有白色沉淀生成,说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3生成碳酸钡白色沉淀;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明是碳酸钡沉淀;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明生成的是硫酸钡沉淀;上述分析可知一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3,一定不含CuSO4,可能含有NaCl,第步反应是BaCO3溶于稀硝酸,反应的离子方程式为BaaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO
36、2。25、溶解 过滤 CaCl2Na2CO3CaCO32NaCl、BaCl2Na2CO32NaClBaCO3 和中生成的氢氧化镁、碳酸钙、碳酸钡等沉淀与盐酸反应而溶解,杂质无法除去 在反应后上层清液中,再滴入几滴氯化钡溶液,若无沉淀生成,表明氯化钡已过量 【解析】为除去粗盐中的钙离子、镁离子、硫酸根离子及泥沙等杂质,首先溶于水,利用氯化钡除去硫酸根离子,利用氢氧化钠除去镁离子,利用碳酸钠除去钙离子以及过量的钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠和氢氧化钠,据此分析解答。【详解】(1)粗盐提纯须先加水溶解,再加入试剂BaCl2、NaOH、Na2CO3除去可溶性的SO42、Mg2+、Ca2+,过
37、滤后,加入盐酸除去过量的NaOH、Na2CO3,最后蒸发、结晶得到精盐,操作A为溶解,操作B为过滤;(2)Na2CO3的作用是除去溶质中Ca2以及过量的Ba2,因此反应的化学方程式为CaCl2Na2CO3CaCO32NaCl、BaCl2Na2CO3BaCO32NaCl;(3)若先用盐酸调pH再过滤,将使和中产生的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀溶解而无法过滤除去,影响精盐的纯度;(4)BaCl2过量时,溶液中不存在SO42,故判断氯化钡已过量的方法是在反应后上层清液中,再滴入几滴氯化钡溶液,若无沉淀生成,表明氯化钡已过量。26、分液漏斗 浓盐酸 MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2
38、+2H2O 吸收Cl中的氯化氢 蓝 能 因为Cl2与带出的H2O(g)反应生成HClO,使有色布条褪色 装有浓硫酸的洗气瓶 吸收多余的氯气或吸收尾气 Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O ClO-+Cl-+2H+=Cl2+H2O 【解析】在A中浓盐酸与MnO2混合加热制取Cl2,由于浓盐酸具有挥发性,在制取的Cl2中含有杂质HCl及H2O蒸气,在B中除去HCl,在C中发生反应Cl2+2KI=I2+2KCl,由于I2与淀粉会使溶液变为蓝色,在D中潮湿的氯气与有色布条作用,使布条褪色,由于Cl2是有毒气体,在E中用NaOH溶液进行尾气处理。【详解】(1)根据装置图可知仪器a名称为分液漏斗;该
39、仪器中盛放的试剂是浓盐酸;在A中浓盐酸与MnO2混合加热制取Cl2,反应的离子方程式为:MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O;(2)装置B中盛有饱和食盐水,作用是吸收Cl中的杂质HCl;(3)KI-淀粉溶液显无色,当有少量Cl2通过后,会发生反应:Cl2+2KI=I2+2KCl,由于I2与淀粉会使溶液变为蓝色,因此观察到装置C中溶液变成蓝色;(4)当Cl2持续通过时,尽管装置D中有色布条是干燥的,但Cl2通过KI-淀粉溶液时会带出水蒸气而使布条潮湿,氯气与水反应产生HClO,HClO具有强氧化性,会将有色布条氧化变为无色,因此会看到D中干燥的有色布条褪色;(5)若要证明Cl2无漂白
40、性,则必须在装置D之前加一个盛有浓硫酸的洗气瓶,除去氯气中的水蒸气;(6)Cl2是有毒气体,在排放之前要进行尾气处理,可根据Cl2能够与碱反应的性质,用NaOH溶液进行尾气处理,吸收多余的氯气。该反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(7)若消毒液与洁厕灵同时使用,二者混合会发生反应: ClO-+Cl-+2H+=Cl2+H2O,产生有毒的氯气,导致发生中毒事件,故二者不能混合使用。【点睛】本题考查了氯气的制取与性质验证。对于有气体参加的反应,一般是按照:制取气体气体净化性质验证尾气处理顺序进行。要结合物质的性质、反应条件、杂质成分选择不同的除杂试剂,结合气体成分及性质判
41、断实验现象,洗气时导气管一般是长进短出。27、5:1 0.5NA或3.011023 溶液分层,上层无色,下层紫红色 温度计 g 【解析】(1)结合KIO3+5KI+3H2SO43I2+3H2O+3K2SO4反应并根据氧化还原反应规律进行分析;(2)碘易溶于有机溶剂,碘的CCl4溶液为紫红色,且在下层;(3)根据蒸馏操作所需的仪器及操作要求进行分析。【详解】(1)KIO3+5KI+3H2SO43I2+3H2O+3K2SO4反应中,KIO3中碘由+5价降低到I2中的0价,化合价降低了5价,1molKIO3反应转移了5mole-; KIO3 发生还原反应,对应的还原产物为I2,1mol KIO3发生
42、还原反应生成碘的物质的量为0.5mol;KI中碘由-1价升高到I2中的0价,化合价升高了1价,5molKI反应转移了5mole-;KI发生氧化反应,对应氧化产物为I2,5mol KI发生氧化反应生成碘的物质的量为2.5mol,所以氧化产物与还原产物的物质的量比是2.5:0.5=5:1;根据3I25e-可知,如果反应生成 0.3mol 的单质碘,则转移的电子数目是0.5NA或3.011023 ;故答案是:5:1; 0.5NA或3.011023 ;(2)四氯化碳的密度比水大,四氯化碳与水互不相溶,碘易溶于有机溶剂,因此反应后的混合物中加入CCl4,振荡静置后溶液分层,碘进入CCl4层,溶液为紫红色
43、,且在下层;故答案是:溶液分层,上层无色,下层紫红色 (3)蒸馏装置中需要用温度计控制馏分的温度,所以该套实验装置还缺少的仪器是温度计;为保证较好的冷凝效果,冷却水应该下进上出,即冷凝管的进水口是g;故答案是:温度计;g。【点睛】蒸馏实验中要注意:溶液中要加入沸石,防止溶液暴沸;温度计的水银球要在蒸馏烧瓶的支管口处,测量的是蒸汽的温度;冷凝管中冷却水的流向采用逆流原理,即从下口进入,上口流出,保证冷凝效果好。28、9.7mol/L 10.3 10mL量筒 分液漏斗 100mL容量瓶 2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O 【解析】(1)物质的量浓度c=1000/M=10001.130%/34=9.7mol/L,设需要的浓双氧水的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:9.7molL1VmL=1molL1100mL,解得V=10.3mL;(2)配制1.0mol/L的双氧水100mL时,用到的实验仪器15mL量简、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、100mL容量瓶;不需要用的是10mL量筒、分液漏斗,还缺少的实验仪器是100mL容量瓶 ;(3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O,由关系式2FeSO4H2O2 2152g 1mol m 1.0mol/Lb10-3Lm=304b10-3g10