《2022年浙江省义乌市群星外国语学校化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年浙江省义乌市群星外国语学校化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.doc(19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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、我国明代本草纲目中收载药物1 892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指()A萃取B过滤C蒸馏D蒸发2、要除去KNO3溶液中混有的少量Ba(NO3)2杂质,得到纯净的KNO3溶液,操作
2、正确的是A加入适量的Na2CO3溶液,过滤B加入足量的K2CO3溶液,过滤C先加入过量的K2CO3溶液,过滤,再向滤液中加入适量的稀HNO3D先加入过量的K2CO3溶液,过滤,再向滤液中加入适量的稀盐酸3、下列变化一定需要加入还原剂才能实现的是AHCO3-CO2 BHClCl2 CKClKClO3 DMnO4-Mn2+4、将标准状况下aLNH3溶解于1L水中,得到氨水的物质的量浓度为bmol/L,则该氨水的密度为Ag/cm3Bg/cm3C g/cm3Dg/cm35、若以w1和w2分别表示浓度为amolL1和bmolL1氨水的质量分数,且已知2ab,则下列关系正确的是(氨水密度小于水)()A2w
3、1w2Bw12w2C2w1w2Dw1w2DEBC稳定性:A2BA2ED工业上常用电解法制得C和D的单质19、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A标准状况下,11.2LH2O含有的分子数为0.5NAB46gNO2和N2O4混合物含有的原子数为3NAC20gNaOH固体溶于1L水可制得0.5mol/L氢氧化钠溶液D常温常压下,32g氧气含有的原子数为NA20、检验司机是否酒后驾车利用了下列反应:2K2Cr2O7 + 2C2H5OH + 8H2SO4 = 2K2SO4 + 2Cr2(SO4)3 + 3CH3COOH + 11H2O(和Cr3+在溶液中的颜色分别为橙色和绿色),下列说法错误
4、的是A该反应是氧化还原反应B该反应不是离子反应CK2Cr2O7和Cr2(SO4)3都是电解质D若司机醉酒驾车,则检测器中物质由橙色变为绿色21、下列离子方程式,正确的是()A氢氧化铁与盐酸反应:HOH= H2OB过量NaHSO4溶液与少量Ba(OH)2溶液反应:2HSO42Ba22OH= BaSO42H2OC铁与盐酸反应:2Fe6H= 2Fe33H2DCaCO3溶于稀盐酸中:CO322H= CO2H2O22、下列关于溶液和胶体的叙述,正确的是A溶液是电中性的,胶体是带电的B通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动C溶液中溶质分子的运动有规律,胶体中分散质粒子的运动
5、无规律,即布朗运动D一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显的光带,前者则没有二、非选择题(共84分)23、(14分)短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,Y2+电子层结构与氖相同,Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,回答下列问题:(1)M元素位于周期表中的位置为_。(2)X、Y、Z、M的原子半径由大到小排列为_(化学用语回答),Z在自然界中常见的二元化合物是_。(3)X与M的单质在高温下反应的化学方程式为_,产物分子的电子式为_,其化学键属_共价键(填“极性”或“非极性”)。24、(12分)电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重
6、要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略)回答下列问题:(1)Cl2与NaOH溶液反应可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为_ 。(2)B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为_,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中转移_mol电子。(3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式_,该反应的还原剂是_。(4)若检验A溶液中的阳离子,所用的试剂是_,现象是_。25、(12分)某学生设计了如下实验方法分离NaCl和CaCl2两种固体混合物:填空和回答下列问题(1)写出生成B物质的化学方程式_(2)滤液中的溶质有_(写化学式),若要制得纯净的N
7、aCl,应向滤液中加入适量的某种试剂,该试剂的名称是_。(3)若要测定该样品中NaCl和CaCl2的质量比,可称量干燥的B物质和另一物质的质量,这种物质是_。(4)某同学要配制480mL2.000molL-1NaOH溶液,配制过程如下:选择适当仪器。在下列给出的玻璃仪器中,不需要用到的是_。先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,则烧杯的实际质量为_g。要完成本实验,该同学应称取_g(烧杯质量不计算在内)NaOH固体,再在烧杯中用适量蒸馏水溶解、冷却。将烧杯中的溶液转移至_(填仪器名称,下同)中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁及玻璃棒23次,洗涤液也注入该仪器中。继续加蒸馏水至离刻度线1
8、2cm处,改用_滴加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线相切。盖上瓶塞,上下颠倒摇匀,将所配溶液转移至指定试剂瓶中,贴上标签。26、(10分)应用下列装置,在硬质玻璃管中放入还原铁粉和石棉绒的混合物,加热,并通入水蒸气,就可以完成高温下Fe与水蒸气反应的实验。请回答该实验中的问题。(1)实验前必须对整套装置进行气密性的检查,操作方法是_。(2)圆底烧瓶中盛装的是水,该装置受热后的主要作用是_;烧瓶底部放置了几片碎瓷片,碎瓷片的作用是_。(3)酒精灯和酒精喷灯点燃的顺序是_。(4)干燥管中盛装的物质可以是_,作用是_。(5)如果要在A处玻璃管口处点燃该气体,则必须对该气体进行_,这一操作的目的_。27、
9、(12分)如图是某研究性学习小组设计制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置(1)要将C装置接入B和D之间,正确的接法是:a_d;(2)实验开始先点燃A处的酒精灯,打开旋塞K,让Cl2充满整个装置,再点燃D处的酒精灯,Cl2通过C装置后进入D,D装置内盛有碳粉,发生氧化还原反应,生成CO2和HCl(g),发生反应的化学方程式为_(3)D处反应完毕后,关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,此时B中的现象是_,B的作用是_(4)用量筒量取20mL E中溶液,倒入已检查完气密性良好的分液漏斗中,然后再注入10mL CCl4,盖好玻璃塞,振荡,静置于铁架台上(如图),等分
10、层后取上层液和下层液,呈黄绿色的是_(填“上层液”或“下层液”),能使有色布条褪色的是_(填“上层液”或“下层液”)(5)在A、B、C、D、E装置中有一处需要改进,说明需要改进的理由并在方框中画出改进后的装置图_28、(14分)实验室用密度为1.25 gmL1,质量分数36.5%的浓盐酸配制 0.1 molL1的盐酸240 mL,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)配制240 mL 0.1 molL1的盐酸应选用_mL的容量瓶,需要浓盐酸体积为_mL。(3)下列操作对所配溶液的浓度大小有何影响 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。定容时,俯视刻度线,浓度 _ ;容量瓶未干燥
11、,浓度 _ ;定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,浓度 _ 。29、(10分)(1)对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:过滤、蒸发、蒸馏、萃取、分液,结晶,渗析法等。下列各组混合物的分离或提纯应采用什么方法?实验室中的石灰水久置,液面上常悬浮有CaCO3微粒。可用_的方法除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒。提取碘水中的碘,用_的方法。除去食盐溶液中的水,可采用_的方法。淡化食盐水,可采用_的方法。除去氢氧化铁胶体中的少量的盐酸可以采用_的方法。(2)现有m g HCl溶解到VmLH2O中所得溶液密度为d g/mL,若阿伏加德罗常数用NA表示。该气体的物质的量为_。该溶
12、液中溶质的质量分数为_。 HCl气体在标准状况下的体积为_。溶液的物质的量浓度为 _。溶液中氢离子的数目为_。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、C【解析】该方法是利用酒精与水的沸点不同,从浓酒中分离出乙醇。【详解】从浓酒中分离出乙醇,利用酒精与水的沸点不同,用蒸馏的方法将其分离提纯,这种方法是蒸馏,故选C。2、C【解析】除去KNO3溶液中少量的Ba(NO3)2,实质就是除去钡离子,可以根据物质的性质,选择适当的试剂。【详解】A.加入适量的Na2CO3溶液,会带入钠离子,钠离子不能再沉淀出来,故A错误;B.加入适量的K2CO3溶液,引入了杂质碳酸根离子,故
13、B错误;C.先加入过量的K2CO3溶液,可除去钡离子,过滤,再向滤液中加入适量的稀HNO3,可除去碳酸根离子,不带入新的杂质,故C正确;D.先加入过量的K2CO3溶液,可除去钡离子,过滤,再向滤液中加入适量的稀盐酸,引入了杂质氯离子,故D错误。故选C。【点睛】除杂时原则上选用的除杂试剂不能与原有物质反应,反应后不能引入新的杂质,还要注意所选试剂的添加顺序,后加的试剂能把先加的试剂多余的量除掉。3、D【解析】还原剂具有还原性,能使别的物质(或自身)发生还原反应,还原反应的标志是元素化合价降低的过程。A. HCO3-CO2中碳元素、氧元素化合价均未变化,不需要加还原剂就可以实现,A项错误;B. H
14、ClCl2中氯元素化合价由-1价升高到0价,发生氧化反应,加还原剂不能实现,B项错误;C. KClKClO3中氯元素化合价由-1价升高到+5价,发生氧化反应,加还原剂不能实现,C项错误;D. MnO4-Mn2+中锰元素化合价由+7价降到+2价,发生还原反应,MnO4-中的锰处于最高价不可能发生歧化反应,故需要加还原剂才能实现,D项正确;答案选D。4、A【解析】氨气的质量是,溶液的质量是1000g+,则溶质的质量分数是。根据可知密度是g/mL,答案选A。5、C【解析】设质量分数w1的氨水密度为1g/mL,质量分数w2的氨水的为2g/mL,质量分数w1的氨水的物质量浓度为a=mol/L,质量分数w
15、2的氨水的物质量浓度为b=mol/L,由于2a=b,所以2mol/L=mol/L,故21w1=2w2,氨水的浓度越大密度越小,所以21,故2w12w2,故答案为C。【点睛】考查物质的量浓度的有关计算,难度中等,关键理解物质的量浓度与质量分数之间的关系,根据c=表示氨水的物质的量浓度,结合氨水的浓度越大密度越小,进行判断。6、B【解析】A分散系按照分散质粒子直径大小分为:溶液、胶体和浊液,分散质粒度大于100nm的为浊液,介于1nm100nm为胶体,小于1nm的为溶液,故A错误;B向污水中投放明矾,生成能凝聚悬浮物的氢氧化铝胶体,反应的离子方程式为Al3+3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+,
16、故B正确;C胶体中加入电解质,胶体能够发生聚沉,不能大量共存,故C错误;D氢氧化铁胶体的胶体粒子带有正电荷,但氢氧化铁胶体呈电中性,故D错误;故选B。7、D【解析】A. 任何物质不一定都是由分子组成的,可以是原子或离子,摩尔是物质的量的单位,1mol任何物质中所含有的粒子数约为6.021023,故A错误; B. 氢气的摩尔质量是1g/mol,1mol氢气的质量为2g,1molH2含有阿伏加德罗常数个氢分子,故B错误;C. 物质的量是七个基本物理量之一,其单位是摩尔,故C错误;D. 12g12C所含有的碳原子数即为阿伏伽德罗常数,单位为mol1,即12g12C含有的碳原子数就是阿伏加德罗常数值,
17、每摩尔物质含有阿伏加德罗常数组成该物质的微粒,故D正确;答案选D。【点睛】物质的量是七个基本物理量之一,它表示物质所含微粒得多少,单位是摩尔。8、A【解析】根据题意,磁流体分散系分散质粒子直径在5.536nm,该分散系属于胶体,所以应具备胶体的性质;A、据以上分析可知,所得到的分散系属于胶体,故A正确;B、磁流体分散系属于胶体,具有丁达尔现象,故B错误;C、该分散系属于胶体,胶体可以透过滤纸,故C错误;D、该分散系的分散质是由氢氧化亚铁、氢氧化铁共同组成的,故D错误;综上所述,本题选A。9、C【解析】A.碳酸钠是强电解质,其电离生成钠离子和碳酸根离子,故正确;B.硫酸是二元强酸,电离出氢离子和
18、硫酸根离子,故正确;C.碳酸氢钠电离出钠离子和碳酸氢根离子,故错误;D.次氯酸是弱酸,部分电离出氢离子和次氯酸根离子,故正确。故选C。【点睛】书写电离方程式时注意强电解质电离用等号,弱电解质电离用可逆符号。注意多元弱酸电离分步书写。10、D【解析】A14C的中子数为14-6=8,14N的中子为14-7=7,二者不同,故A错误;BC60为单质,但14C为原子,二者不是同素异形体,故B错误;C14C与C60中普通碳原子,为同种元素的碳原子,则碳原子的化学性质相同,故C错误;D14C与12C的质子数均为6,中子数不同,互为同位素,故D正确;答案为D。11、B【解析】A. 因新制氯水中的HClO见光易
19、分解,所以新制氯水要保存在棕色试剂瓶中,与空气中的氧气无关,故A不选;B. 金属钠性质活泼,易和空气中的氧气反应,所以金属Na保存在煤油中,与空气中的氧气有关,故B选;C. 漂白粉容易和空气中的CO2、H2O反应而变质,所以漂白粉保存在密封容器中,与空气中的氧气无关,故C不选;D. 过氧化钠可和空气中的CO2、H2O反应而变质,所以过氧化钠应密封保存,与空气中的氧气无关,故D不选;答案选B。12、D【解析】该反应中,碳元素化合价由-2价变为+4价,氯元素化合价由+5价变为+4价,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂,氧化剂对应的产物是还原产物,还原剂对应的产物是氧
20、化产物。【详解】A该反应中,碳元素化合价由2价变为+4价,所以甲醇是还原剂,故A错误;B该反应中,碳元素化合价由2价变为+4价,氯元素化合价由+5价变为+4价,所以氧化剂是NaClO3,还原剂是甲醇,则氧化剂和还原剂的物质的量之比是6:1,故B错误;C该反应中,碳元素化合价由2价变为+4价,氯元素化合价由+5价变为+4价,所以氧化剂是NaClO3,则二氧化氯是还原产物,故C错误;D该反应中氧化产物是CO2,还原产物是ClO2,所以还原产物和氧化产物的物质的量之比是6:1,故D正确;综上所述,说法正确的是D项,故答案为D。13、D【解析】A. 常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,11
21、.2 L CO2所含的原子数小于1.5NA,A错误;B. 1个氢氧根离子含有9个质子,常温常压下,34 g OH的物质的量是34g17g/mol2mol,含有的质子数为18NA,B错误;C. 胶体是小分子的集合体,则1L0.5molL-lFeCl3溶液完全转化得到的Fe(OH)3胶粒数目小于0.5NA个,C错误;D. 氨气是10电子分子,标准状况下,22.4 L NH3的物质的量是1mol,所含电子数为10NA,D正确。答案选D。14、C【解析】A因绿矾的酸根离子为硫酸根离子,则步骤,最好用硫酸来溶解烧渣,A正确;B步骤发生FeS2+7Fe2(SO4)3+8H2O=15FeSO4+8H2SO4
22、,离子反应为FeS2+14Fe3+8H2O15Fe2+2SO42-+16H+,B正确;C步骤为蒸发浓缩、冷却结晶析出绿矾,若蒸干时绿矾受热失去结晶水,C错误;D步骤,反应条件控制不当,绿矾与氨水、空气可发生氧化还原反应生成Fe(OH)3,故D正确;故选C。【点睛】把握制备流程中发生的反应、混合物分离方法、实验技能等为解答的关键,由制备绿矾流程可知,烧渣(主要成分:Fe3O4、Fe2O3和FeO)均溶于硫酸,溶液含Fe2+、Fe3+,步骤发生FeS2+7Fe2(SO4)3+8H2O=15FeSO4+8H2SO4,步骤为蒸发浓缩、冷却结晶析出绿矾,绿矾与氨水、空气可发生氧化还原反应生成Fe(OH)
23、3,以此来解答。15、A【解析】离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,反之是可以的,结合离子的性质分析判断。【详解】A. K+、SO42-、Na+ 、HCO3-在溶液中不反应,可以大量共存,A符合;B. 在溶液中Ag+与Cl-结合生成氯化银沉淀,不能大量共存,B不符合;C. Ba2+与CO32-在溶液中反应生成碳酸钡沉淀,不能大量共存,C不符合;D. Al3+、NH4+与OH-均反应,不能大量共存,D不符合;答案选A。16、C【解析】A未冷却就转移、定容,当所配制溶液恢复室温时,容量瓶内溶液体积减小,根据c=,溶质物质的量不变,溶液体积减小,所配制溶液的浓度偏高,故A不符合题意;B容量瓶在定
24、容操作过程中要加入一定量蒸馏水至凹液面与刻度线相平,则容量瓶中有少量蒸馏水,对溶液的浓度无影响,故B不符合题意;C用量筒量取浓硫酸时,俯视读数,导致溶质的物质的量减小,根据c=,溶质物质的量减小,导致所配溶液的浓度减小,故C符合题意;D定容时俯视刻度线观察液面,导致容量瓶内溶液体积减小,根据c=,溶质物质的量不变,溶液体积减小,所配制溶液的浓度偏高,故D不符合题意;答案选C。17、C【解析】A、SO2水溶液能导电,但是SO2本身不能电离,故SO2是非电解质,A正确;B、Na2CO3既是钠盐又是碳酸盐,B正确;C、铜可以导电,但是铜不是电解质,电解质的研究对象是化合物,C错误;D、NaCl在水溶
25、液中自身电离,使得溶液可以导电,所以NaCl是电解质,D正确;故选C。18、B【解析】因为A为短周期元素,而且A原子在元素周期表中原子半径最小,可知A为H;B和E同主族,而且E的原子序数是B的两倍,可知B为O,E为S;C、D是金属元素,它们的氢氧化物相互之间可以发生反应,应是氢氧化钠与氢氧化铝的反应,且D的原子序数较大,则C为Na元素、D为Al元素。【详解】AD的单质为Al,Al的还原性比较强,可以利用铝热反应冶炼某些难熔金属,故A正确。BC的简单离子为Na+,D的简单离子为Al3+,B的简单离子为O2,E的简单离子为S2,电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,电子层越多离子半径越大,故离子
26、半径S2 O2Na+ Al3+,故B错误。C非金属性OS,故稳定性:H2OH2S,故C正确。D工业上电解熔融NaCl生成Na,电解熔融的氧化铝生成Al,故D正确。本题选B。【点睛】电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,电子层越多离子半径越大。19、B【解析】A.在标准状态下,水为非气态,11.2L水的物质的量并不等于0.5mol,故A错误;B.NO2和N2O4的最简式均为NO2,故46g混合物中含有的NO2组合的物质的量为1mol,则含3mol原子,即3NA个,故B正确;C.20gNaOH固体溶于1L水所得氢氧化钠溶液的体积并不等于水的体积,即得到的溶液的体积并不是1L,故C错误;D. 32
27、g氧气的物质的量为32g32g/mol=1mol,所含氧原子的物质的量为1mol2=2mol,原子个数为2NA,故D错误;答案选B。【点睛】掌握好以物质的量为中心的各物理量与阿伏加德罗常数的关系是解题的基础。使用气体摩尔体积时需要注意:气体的摩尔体积适用的对象为气体;必须明确温度和压强;标准状态下的气体摩尔体积为22.4L/mol。20、B【解析】A.由反应的化学方程式可知,反应中铬元素化合价降低,碳元素化合价升高,该反应属于氧化还原反应,故A正确;B.该反应是在水溶液中进行的反应,有离子参加反应,也有离子生成,属于离子反应,故B错误;C.K2Cr2O7和Cr2(SO4)3都属于盐,在溶液中都
28、能发生电离,都是电解质,故C正确;D.由反应的化学方程式可知,若司机醉酒驾车,检测器中被乙醇还原为Cr3+,溶液的颜色橙色变为绿色,故D正确;故选B。21、B【解析】A氢氧化铁难溶于水,盐酸和氢氧化铁反应的离子方程式为3H+Fe(OH)3=Fe3+3H2O,故A错误;B过量NaHSO4溶液与少量Ba(OH)2溶液反应的离子方程式为:2H+SO42-+Ba2+2OH-BaSO4+2H2O,故B正确;C铁与H2SO4反应生成硫酸亚铁,正确的离子方程式为:Fe+2H+Fe2+H2,故C错误;D碳酸钙难溶于水,应该保留化学式,正确的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2,故D错误;故
29、选B。22、D【解析】A溶液是电中性的,胶体也是电中性的,故A错误;B通电时,溶液中的溶质若是电解质,电离出的阴阳离子分别向两极移动,溶质若是非电解质,则不移向任何电极,故B错误;C胶体的分散质粒子在显微镜观察下呈现无规则运动,这就是胶体的布朗运动特性。溶液中的离子自由移动,其运动是无规律的。故C错误;D溶液没有丁达尔现象而胶体存在,故胶体出现明显的光带,故D正确;故选D。二、非选择题(共84分)23、三 A MgSiSC SiO2 C+2SCS2 极性 【解析】短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,可知X是C;Y2+电子层结构与氖相同,则Y为Mg;室温下M
30、单质为淡黄色固体,则M为S,Z的质子数为偶数,且在Mg和S之间,因此Z为Si。【详解】(1) M为S,在周期表中位于第三周期第A族。(2)Mg、Si、S位于同一周期,同一周期从左向右,原子半径逐渐减小,因此MgSiS,S比C多一个电子层,则原子半径SC,因此原子半径由大到小的顺序为MgSiSC。Z在自然界中常见的二元化合物是SiO2。(3)C与S在高温下反应生成CS2,化学方程式为C+2SCS2。CS2的电子式与CO2一样,为,化学键属于极性共价键。【点睛】同周期元素的原子半径从左向右逐渐减小。24、Cl22NaOH=NaClNaClOH2O 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- 2mol 2
31、Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+ Cu KSCN溶液 A溶液变成血红色 【解析】(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl22NaOH=NaClNaClOH2O;(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子;(3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印
32、刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。25、CaCl2+Na2CO3=CaCO3+2NaCl NaCl、Na2CO3 HCl 化合物A ABF 27.4 40 500mL容量瓶 胶头滴管 【解析】分离NaCl和CaCl2两种固体混合物,溶解后加入过量碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和氯化钠,碳酸钙和盐酸发生反应,得到氯化钙溶液,经蒸发可得到氯化钙固体;由于碳酸钠过量,所以滤液中的物质有氯化钠和碳酸钠,因此要
33、得到纯净的氯化钠就需要除去碳酸钠,加入稀盐酸最合适,碳酸钠和稀盐酸生成氯化钠和水和二氧化碳,蒸发后最后的固体物质是氯化钠;配制480mL2.000molL-1NaOH溶液的操作步骤:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶等操作,由此分析。【详解】(1)NaCl和CaCl2溶液中加入过量碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应的化学方程式为CaCl2+Na2CO3=CaCO3+2NaCl;(2)加入过量的碳酸钠,生成碳酸钙沉淀,滤液含有NaCl、Na2CO3,制备纯净的NaCl,可加入盐酸;(3)要测定该样品中NaCl和CaCl2的质量比,可称量干燥的碳酸钙的质量,根据反应CaCO
34、3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O,可计算氯化钙的质量,混合物A的总质量减去氯化钙的质量可得氯化钠的质量,需要称取混合物A的质量;(4)要配制480mL2.000molL-1NaOH溶液,需要使用的仪器有500mL容量瓶、胶头滴管、烧杯,不需要的仪器有圆底烧瓶、分液漏斗、100mL容量瓶;使用托盘天平时,应左物右码,图中放反了,烧杯的实际质量=砝码质量-游码质量=30g-2.6g=27.4g,烧杯的实际质量为27.4g;480mL2.000molL-1NaOH溶液中需NaOH固体的质量为m=nM=cVM=2.000molL-10.5L40g/mol=40g;转移:将烧杯中的溶液转移至48
35、0mL容量瓶中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁及玻璃棒23次,洗涤液也注入该仪器中,防止产生误差;定容:继续加蒸馏水至离刻度线12cm处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面最低处与刻度线相切;盖上瓶塞,上下颠倒摇匀,将所配溶液转移至指定试剂瓶中,贴上标签。26、将干燥管末端的导管A浸入水中,用酒精灯火焰微热烧瓶底部,如果能观察到浸入水中的玻璃导管口有气泡冒出,停止加热后,玻璃导管内有水柱上升,且较长时间不会落,则表明该套装置的气密性良好。 为硬质玻璃管内Fe与水蒸气的反应实验提供持续不断的水蒸气 防止暴沸 先点燃酒精灯,产生水蒸气后,再点燃酒精喷灯 碱石灰 除去产物H2中的水蒸气 验纯 防止H2不纯而
36、发生爆炸 【解析】(1)检验装置气密性的方法一般用微热的方法,根据冒出的气泡和回流的水柱来判断;(2)反应物为水蒸气与铁;放碎瓷片的目的是防止沸腾事故发生;(3)如果在一套装置中需要两处加热,一定要注意点燃加热仪器的顺序,一般是根据实验的安全性和对实验结果的影响来考虑;(4)干燥管起干燥氢气的作用,盛放固体干燥剂;(5)点燃氢气前一定要检验纯度,防止发生爆炸。【详解】(1)中学阶段检查装置气密性常用方法有两种:一种是利用热胀冷缩原理,另一种是利用气压原理。气压原理一般只有涉及到液体时才能用得到,这里显然是利用热胀冷缩原理。利用热胀冷缩原理时要注意步骤一定要完整,既要证明“热胀”,也要证明“冷缩
37、”,故操作方法为:将干燥管末端的导管A浸入水中,用酒精灯火焰微热烧瓶底部,如果能观察到浸入水中的玻璃导管口有气泡冒出,停止加热后,玻璃导管内有水柱上升,且较长时间不会落,则表明该套装置的气密性良好;(2)因为反应物为水蒸气与铁,所以圆底烧瓶中盛装的是水,该装置受热后的主要作用是为硬质玻璃管内Fe与水蒸气的反应实验提供持续不断的水蒸气;烧瓶底部应事先放置碎瓷片,放碎瓷片的目的是防止沸腾事故发生(或防止暴沸);(3)点燃加热仪器的顺序要考虑实验的安全性和对实验结果的影响,在本实验中为了防止铁与空气中的氧气在加强热的条件下反应,应该先点燃酒精灯,即酒精灯和酒精喷灯点燃的顺序是先点燃酒精灯,产生水蒸气
38、后,再点燃酒精喷灯;(4)干燥管中盛装是的物质是碱石灰,作用是除去反应产生的氢气中的水蒸气;(5)氢气的爆炸极限是4.0%75.6%,就是说当氢气的含量在上述范围内的话就会引起爆炸,因此,点燃之前要检验纯度,目的是防止H2不纯而发生爆炸。【点睛】本题考查性质实验方案的设计,把握高温下铁与水反应及实验中装置的作用为解答的关键,侧重物质性质及实验分析能力的考查。易错点是装置气密性检验。27、c b 2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2 瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升 贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染 下层液 上层液 D中反应生成的HCl气体极易溶于水,易发生倒吸,改进后的装置图为 【解析】(1)由装置图气体的流向进行判断;(2)根据题给信息可以写出Cl2、C、H2O三者在加热条件下反应的方程式;(3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,根据B瓶中气体压强的变化分析出现的现象;根据B瓶能够贮存少量氯气,起到防止空气污染的作用进行分析;