《2022年广东省惠州市惠港中学高一化学第一学期期中达标测试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年广东省惠州市惠港中学高一化学第一学期期中达标测试试题含解析.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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、同温同压下,等质量的下列气体所占有的体积最大的是 ( )AO2BNH3CCH4DSO22、下列各组离子中,在碱性溶液中能大量共存,且溶液为无色透明的是()AK、MnO4-、Cl、SO42-BNa、CO32-、SO42-、ClCNO3-、
2、Na、HCO3-、Ba2DNa、NO3-、H、SO42-3、下列配制的溶液浓度偏大的是( )A配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线B配制稀盐酸定容时,仰视容量瓶刻度线C称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时,砝码错放左盘DNaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线4、下列离子方程式书写正确的是( )A醋酸溶解水垢(CaCO3):CaCO3+2H+ =Ca2+H2O+CO2B在NaHCO3溶液中加入少量的Ba(OH)2溶液: Ba2+ +2OH- +2HCO=BaCO3+2H2O+COC氢氧化铜和盐酸反应: H+ +OH =H2OD实验室制氯气:MnO24H
3、 +4Cl= Mn2+2Cl2 2H2O5、某溶液中含有大量的下列离子:Fe3+、SO42-、Al3+和M离子,经测定Fe3+、SO42-、Al3+和M离子的物质的量之比为2:4:1:1,则M离子可能是下列中的( )ANa+BOH-CMg2+DCl-6、NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是ACO的摩尔质量为28gB1molL-1 NaOH溶液中所含有Na+数目为NAC8g NH4NO3中含有0.2mol N原子D0.5mol H2所占的体积约为11.2L7、在一定温度下,向饱和烧碱溶液中加入一定量的过氧化钠,充分反应后恢复到原温度,下列说法正确的是A溶液中有晶体析出,Na数目变小B溶液中有
4、气体逸出,Na数目增加C溶质的质量分数增大D溶液中Na数目减少,溶质质量分数变小8、下列说法正确的是A氨水能导电,所以氨气是电解质B盐酸是强电解质,所以导电能力比醋酸溶液强C氯化银难溶于水,所以氯化银是非电解质D蔗糖溶液不能导电,所以蔗糖是非电解质9、下列物质中所含分子物质的量最多的是A44 g CO2B1.5 mol H2C64 g SO2D3.011023个硫酸分子10、下列实验操作中,主要不是从安全因素考虑的是A点燃氢气前一定要检验氢气的纯度B未使用完的白磷要随时收集起来,并与空气隔绝C酒精灯不用时,必须盖上灯帽D用氢气还原氧化铜时,要先通一会儿氢气,再加热氧化铜11、如果你家里的食盐不
5、小心混入了大量的泥沙,利用你所学的知识,最简便的分离方法是( )AA BB CC DD12、2013年1月我国大部分地区被雾霾笼罩,空气质量严重污染。PM 2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米(2.5106m)的细小颗粒物,也称为可入肺颗粒物。下列有关说法中错误的是()。A雾霾空气属于混合物B微粒直径为2.5微米的细小颗粒物可形成胶体C实施绿化工程,可以有效防治PM 2.5污染DPM 2.5表面积大,能吸附大量的有毒有害物质13、下列反应可用离子方程式“HOHH2O”表示的是AH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合BNH4Cl溶液与Ca(OH)2溶液混合CNaHSO4溶液与KOH溶液混合D
6、H2SO4溶液与Fe(OH)3胶体混合14、下列各组离子能在呈酸性的无色溶液中大量共存的是( )ABa2、Na、NO3、MnO4 BMg2、Cl、Al3、SO42CK、OH、HCO3、NO3 DCa2、Na、Fe3、SO3215、已知反应:3Cu+8HNO3(稀) = 3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O。下列说法不正确的是ACu被氧化,NO是还原产物B氧化剂和还原剂的物质的量比为8:3CHNO3体现氧化性和酸性D若反应掉32gCu,转移电子数为6.02102316、取一小块钠放在玻璃燃烧匙里加热,下列实验现象正确的是( )金属先熔化在空气中燃烧火焰呈黄色燃烧时火星四射燃烧后生成淡黄色固
7、体燃烧后生成白色固体ABCD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、某溶液可能存在下列阴离子Cl-、SO42-、CO32-中的一种或几种。(1)当溶液中存在大量H+时,_不能在溶液中大量存在。(2)当溶液中存在大量Ag+时,_不能在溶
8、液中大量存在。(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液,能生成白色沉淀,则原溶液中可能存在的离子是_,为进一步确定溶液中存在哪种离子,可继续向沉淀中加入_,通过观察沉淀是否溶解再作出进一步的判断。19、某课外兴趣小组需要用 18 mol/L 的浓硫酸配制80mL 3.0 mol/L 稀硫酸的实验步骤如下: 计算所用浓硫酸的体积 量取一定体积的浓硫酸 稀释 检漏、 转移、洗涤 定容、摇匀 回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是_ mL, 量取浓硫酸所用的量筒的规格是_ (用下列编号填空) 。A10 mL B25 mL C50 mL D100 mL(2)第步实验的操作是继续向容量瓶中注入蒸馏水至离
9、刻度线_, 改用_向容量瓶中滴加蒸馏水至_为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀并转移至试剂瓶中。(3)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响? (填 “ 偏大 ”“ 偏小 ” 或 “ 无影响”)容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温_取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯_。定容结束时俯视刻度线_20、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 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
10、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
11、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。21、我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。.(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是_;a化合反应 b分解反应 c置换反应 d复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是_;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42等杂质,精制时
12、所用试剂为:a.盐酸;b.BaCl2溶液;c.NaOH溶液;d.Na2CO3溶液。加入试剂的顺序是_;II.实验室利用精盐配制480mL 2.0molL1NaCl溶液。(4)除烧杯和玻璃棒外,还需要的玻璃仪器有_、_;(5)用托盘天平称取固体NaCl_g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:计算 称量 溶解 冷却 转移 定容 摇匀 装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_。a容量瓶洗净后残留了部分的水 b转移时溶液溅到容量瓶外面c定容时俯视容量瓶的刻度线 d摇匀后见液面下降,再加水至刻度线参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
13、根据阿伏加德罗定律的推论可知,同温同压下,因气体的摩尔体积Vm相同,所以气体的体积之比等于气体的物质的量之比,根据n = ,质量相同时,气体的物质的量与其摩尔质量成反比,据此分析解答。【详解】同温同压下,因气体的摩尔体积Vm相同,所以气体的体积之比等于气体的物质的量之比,根据n = ,质量相同时,气体的物质的量与其摩尔质量成反比,即同温同压下,质量相同时,气体的摩尔质量越小,其体积越大。O2的摩尔质量是32 g/mol、NH3的摩尔质量是17 g/mol、CH4的摩尔质量是16 g/mol、SO2的摩尔质量是64 g/mol,因CH4的摩尔质量最小,所以CH4所占的体积最大,C项符合题意,答案
14、选C。2、D【解析】含有MnO4-的溶液 显紫色,故A错误;CO32-在酸性条件下生成二氧化碳和水,故B错误;HCO3-在酸性条件下生成二氧化碳和水,故C错误;Na+、NO3-、NH4+、SO42-在酸性条件下不反应,故D正确。3、D【解析】A. 配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线,导致量取的浓盐酸的体积偏小,配置溶液的浓度偏小,与题意不符,A错误;B. 配制稀盐酸定容时,仰视容量瓶刻度线,导致容量瓶中溶液的体积偏大,浓度偏小,与题意不符,B错误;C. 称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时,砝码错放左盘,未使用游码,则称量的质量不变,配置溶液的浓度不变,与题
15、意不符,C错误;D. NaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线,导致溶液的体积偏小,则浓度偏大,符合题意,D正确;答案为D。【点睛】利用c=,判断操作对溶液中溶质、溶液体积的影响,导致浓度的偏差。4、B【解析】A.醋酸与碳酸钙反应生成醋酸钙、二氧化碳和水,醋酸为弱酸,不能拆写,反应的离子方程式为CaCO3+2CH3COOH =Ca2+ +2CH3COO-+H2O+CO2,故A错误;B.NaHCO3溶液中与少量的Ba(OH)2溶液反应生成碳酸钡沉淀、碳酸钠和水,反应的离子方程式为Ba2+ +2OH- +2HCO=BaCO3+2H2O+CO,故B正确;C.氢氧化铜和盐酸反应生成氯化铜和水,
16、氢氧化铜不溶于水,不能拆写,反应的离子方程式为2H+ + Cu(OH)2 = Cu2+2H2O,故C错误;D.实验室制氯气的反应为二氧化锰和浓盐酸共热发生氧化还原反应生成氯化锰、氯气和水,反应的离子方程式为MnO24H +2ClMn2+Cl2 2H2O,故D错误;故选B。5、D【解析】根据题目条件和电荷守恒可知:3n(Fe3+)+3n(Al3+)=2n(SO42-)+n(M),即:32+31=24+M,M=1,M应带有1个单位的负电荷,又OH-离子不能与铁离子大量共存,所以M只能为选项中的Cl-,故合理选项是D。6、C【解析】摩尔质量的单位是g/mol;根据n=cV,没有溶液体积不能计算溶质的
17、物质的量;8g NH4NO3的物质的量是0.1mol;非标准状况下,0.5mol H2所占的体积不一定是11.2L。【详解】CO的摩尔质量为28g/mol,故A错误;没有溶液体积不能计算溶质的物质的量,故B错误;8g NH4NO3的物质的量是0.1mol,所以N原子的物质的量是0.2mol,故C正确;标准状况下,0.5mol H2所占的体积约为11.2L,故D错误。7、A【解析】过氧化钠与水反应生成氢氧化钠,因原烧碱溶液是饱和的,恢复到原温度,仍为饱和的氢氧化钠溶液,但与原溶液相比较,溶液中的溶质和溶剂均减少,据此分析可得结论。【详解】A溶液中有晶体析出,溶液的质量减少,Na数目减少,故A说法
18、正确;B溶液中Na数目是减小的,故B说法错误;C因变化前后两溶液均为饱和溶液,溶质的质量分数不变,故C说法错误;D溶液中NaOH的质量分数不变,故D说法错误;答案选A。【点睛】本题主要考查过氧化钠与水反应和饱和溶液的相关性质,在分析时要注意虽然过氧化钠与水反应会生成氢氧化钠,但原氢氧化钠溶液已饱和,故溶液中溶质的量并不会增加,由于反应消耗水,会导致原溶液中部分溶质会析出。8、D【解析】A.氨气的水溶液能导电,电离出自由移动离子的物质是一水合氨,不是氨气,所以氨气是非电解质,故A说法错误;B.盐酸是混合物,既不是电解质,也不是非电解质;其导电能力也不一定比醋酸溶液强,因溶液的导电能力与溶液中自由
19、移动的离子浓度大小有关,较稀的盐酸中自由移动离子浓度较小,导电能力较弱,而较浓度的醋酸溶液中自由移动离子浓度较大,导电能力较强;故B说法错误;C.化合物为电解质还是非电解质与化合物的溶解性没有关系,氯化银虽难溶于水,但在溶液中却能完全电离,故氯化银为强电解质,C说法错误;D. 蔗糖在溶液中以分子形式存在,不能电离,则蔗糖溶液不能导电,蔗糖在熔融也不导电,所以蔗糖是非电解质,D说法正确;答案选D。【点睛】本题主要考查电解质的相关概念,学生的易错点为盐酸和氨水的类别,其中盐酸和氨水都是混合物,既不是电解质也不是非电解质,HCl是强酸,为强电解质;一水合氨为弱碱,为弱电解质,一水合氨并不等同于氨水。
20、9、B【解析】A项,44 g CO2的物质的量是44 g44 gmol1=1 mol;C项,64g SO2的物质的量是64 g64 gmol1=1 mol;D项,3.011023个硫酸分子的物质的量是3.011023(6.021023mol1)=0.5mol;答案选B。10、C【解析】试题分析:A、点燃氢气前一定要检验氢气的纯度,防止因氢气不纯发生爆炸,因此A错误;B、未使用完的白磷要随时收集起来,并与空气隔绝,防止白磷自然,因此B错误;C、酒精灯不用时,必须盖上灯帽,防止酒精挥发,不是从安全因素考虑,因此C正确;D、用氢气还原氧化铜时,要先通一会儿氢气,再加热氧化铜,防止因氢气不纯发生爆炸,
21、因此D错误。考点:化学实验基本操作等知识。11、B【解析】氯化钠易溶于水,泥沙不溶于水,可以溶解、过滤,即可分离,故选A。12、B【解析】选项A,空气是由N2、O2及一些尘埃等组成的混合物,正确;选项B,胶体微粒直径介于1100 nm之间,所以微粒直径为2.5微米的细小颗粒物不能形成胶体,错误;选项C,实施绿化工程,树木能吸附空气中的尘埃,从而有效防治PM 2.5污染,正确;选项D,PM 2.5表面积大,吸附能力强,能吸附有毒有害物质,正确;答案选B。13、C【解析】A. H2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合,离子方程式为Ba2+ + 2OH+ 2H+ SO42= BaSO4+ 2H2O,A
22、不合题意;B. NH4Cl溶液与Ca(OH)2溶液混合,离子方程式为NH4+OH-=NH3+H2O,B不合题意;C. NaHSO4溶液与KOH溶液混合,离子方程式为HOHH2O,C符合题意;D. H2SO4溶液与Fe(OH)3胶体混合,离子方程式为3H+Fe(OH)3=Fe3+3H2O,D不合题意。故选C。14、B【解析】酸性溶液中存在大量的H+,根据离子间若能互相结合成沉淀、气体或水,则离子不能大量共存,注意溶液呈无色透明,不能含有明显有颜色的MnO4-、铁离子等,以此来解答。【详解】酸性溶液中存在大量氢离子,无色时可排除 Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在,AMnO4
23、-为有色离子,不满足溶液无色的要求,选项A错误;BMg2+、Cl-、Al3+、SO42-之间不反应,都是无色离子,都不与氢离子反应,在溶液中能够大量共存,选项B正确;CH+、OH-、HCO3-之间相互反应,在溶液中不能大量共存,选项C错误;DFe3+、SO32-之间发生氧化还原反应,Fe3+为有色离子,SO32-与氢离子反应,在溶液中不能大量共存,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查了离子共存的问题,判断各离子在溶液中能否共存,主要看溶液中的各离子之间能否发生反应生成沉淀、气体、水;并注意是在酸性溶液中共存及特定离子的颜色,题目难度不大。15、B【解析】反应3Cu+8HNO3(稀) = 3C
24、u(NO3)2 + 2NO + 4H2O中Cu的化合价由0价转化为+2价,化合价升高,被氧化,故Cu是还原剂,Cu(NO3)2是氧化产物;N的化合价由+5价转化为+2价,化合价降低,被还原,故HNO3是氧化剂,NO是还原产物,据此分析解题:A由分析可知,Cu被氧化,NO是还原产物,A正确;B由分析可知,氧化剂是HNO3,还原剂是Cu,但参加反应的HNO3中只有的HNO3发生还原反应,故该反应总氧化剂和还原剂的物质的量比为2:3,B错误;C有分析可知,但参加反应的HNO3中只有的HNO3发生还原反应,体现氧化性,还有未发生氧化还原反应,体现酸性,故HNO3体现氧化性和酸性,C正确;D若反应掉32
25、gCu,转移电子数为6.021023,D正确;故答案为:B。16、B【解析】钠与氧气反应生成氧化钠,表面变暗,将金属钠放在氧气中燃烧,金属钠先熔化,然后燃烧,火焰呈黄色,生成物是淡黄色的过氧化钠固体,所以看到的现象是,B项正确,答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Mg2+、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
26、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CO32-、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、CO32- Cl-、SO42-、CO32- SO42-、CO32- 稀HCl 【解析】(1)与氢离子反应生成水和气体的离子不能大量存在;(2)与银离子反应生成沉淀的离子不能大量存在;(3)利用硫酸
27、钡为不溶于水、不溶于酸的白色沉淀来分析,碳酸钡可与盐酸反应【详解】(1)当溶液中存在大量H时,因H与CO32反应生成水和气体,则不能共存,故答案为CO32; (2)当溶液中存在大量Ag时,能分别与Cl、SO42、CO32反应生成沉淀,则不能共存,故答案为Cl、SO42、CO32; (3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液能生成白色沉淀,可能生成硫酸钡或碳酸钡沉淀,则可能纯在的离子为SO42、CO32,因碳酸钡可溶于盐酸,可向沉淀中加入盐酸,观察沉淀是否溶解,如不溶解,说明不含CO32,存在SO42,若沉淀完全溶解,沉淀只有BaCO3,加入盐酸发生BaCO3+2H=Ba2+CO2+H2O。故答案
28、为SO42、CO32;稀盐酸19、16.7 B 1 2 cm 胶头滴管 凹液面的最低处与刻度线相切 无影响 偏大 偏大 偏大 【解析】(1)配制80mL3.0mol/L稀硫酸,需选用100mL的容量瓶,因此需要18mol/L浓硫酸的体积为,量筒的选择方法为“近而大”,选择25mL量筒;(2)定容操作为:继续向容量瓶注入蒸馏水至刻度线1-2cm处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至凹液面与刻度线相切;(3).容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,因为定容时还需要加入蒸馏水,所以不影响配制结果;.在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温,根据热胀冷缩的原理,冷却后体积缩小,浓度偏大;.量筒属于量出式仪器,取完浓
29、硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯,导致量取浓硫酸的体积偏大,最终结果偏大;.定容结束时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,浓度偏大。【点睛】(1)根据稀释过程中溶质的物质的量不变,计算出需要浓硫酸的体积,根据计算出的浓硫酸的体积选择量筒的规格;(2)配制过程中,浓硫酸的稀释方法需注意;(3)根据可得,误差分析时,关键在于操作所引起n和V的变化情况。20、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
30、;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
31、)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
32、,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.
33、05mol=0.25mol,故答案为:0.25。21、c 过滤 bdca或cbda或bcda 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 58.5 洗涤(烧杯和玻璃棒) bd 【解析】(1)碳酸钙分解生成氧化钙和二氧化碳,氧化钙与水发生化合反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与镁离子发生复分解反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸发生复分解反应生成氯化镁和水,电解熔融的氯化镁生成氯气和镁,没有涉及的基本反应类型是置换反应,答案选c;(2)步骤1中得到氢氧化镁沉淀,分离操作的名称是过滤;(3)Ca2用碳酸钠除去,Mg2用氢氧化钠除去,SO42用氯化钡除去,最后过滤,向滤液中加入盐酸酸化。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,而氢氧化钠可以随意调整,因此加入试剂的顺序是bdca或cbda或bcda。(4)除容量瓶外,还需要的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(5)需要500mL容量瓶,则用托盘天平称取固体NaCl的质量是0.5L2.0mol/L58.5g/mol58.5g;(6)根据计算称量溶解冷却转移定容摇匀装瓶可知还缺少一个重要步骤是洗涤(烧杯和玻璃棒);(7)a容量瓶洗净后残留了部分的水不影响;b转移时溶液溅到容量瓶外面,溶质减少,浓度偏低;c定容时俯视容量瓶的刻度线,溶液体积减少,浓度偏高;d摇匀后见液面下降,再加水至刻度线溶液体积增加,浓度偏低,答案选bd;