《2023届广西贺州市桂梧高中化学高一上期中教学质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届广西贺州市桂梧高中化学高一上期中教学质量检测试题含解析.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(每题只有一个选项符合题意)1、在标准状况下13.44 L CH46.021023个HCl分子27.2 g H2S 0.4 mol NH3,下列对这四种气体的关系从大到小表达错误的是A体积 B质量C密度 D氢原子个数2、单质X和单质Y反应生成X3和Y2,现有下列叙述:X被氧化,X是氧化剂,X3是氧化产物,X具有氧化性,Y2是
2、还原产物,X3具有氧化性。其中正确的是()ABCD3、化学与生活密切相关,下列说法正确的是A“血液透析”利用了胶体的性质B氢氧化铝胶体可用来对自来水净水和杀菌消毒CBaCO3 常用来做胃镜中的“钡餐”D为了消除碘缺乏病,在食用盐中加入一定量的碘单质4、过量的与混合,在密闭容器中充分加热,最后排出气体,则残留的固体物质应为A和B和CD5、下列关于胶体的叙述中,不正确的是A用半透膜除去淀粉胶体中的NaClB胶体中分散质粒子的直径小于1nmC丁达尔效应可以区分溶液和胶体D胶体粒子可以透过滤纸6、下列反应过程需要加入氧化剂才能实现的是ACa(ClO)2 Cl2BH2O O2CSO3 H2SO4DNa
3、NaOH7、下列有关实验操作的说法中,错误的是A蒸馏操作时,冷凝管的冷凝水应从下口进上口出B分液操作时,从下口放出下层液体,紧接着放出上层液体C在制备蒸馏水时,要先加入碎瓷片,以防止液体暴沸D依据液态物质的混合物中各组分性质的差异,可选择使用萃取、分液和蒸馏等分离方法8、将金属钠分别投入下列物质的溶液中,有气体放出,且溶液质量减轻的是A稀盐酸BK2SO4CCuCl2DNaOH 溶液9、下列离子方程式书写正确的是A氢氧化钡和稀硫酸反应:Ba2+SO42-=BaSO4B铁与氯化铁溶液反应:Fe+Fe3+=2Fe2+C铜片插入硝酸银溶液:2Ag+Cu=2Ag+Cu2+D碳酸钙与盐酸反应:CO32-+
4、2H+=CO2+H2O10、若30g密度为d的溶液中含有不考虑与水反应,则Cl的浓度为ABCD11、广州的自来水是采用氯气消毒的,为了检验Cl的存在,最好选用下列物质( )A稀硝酸和硝酸银溶液B四氯化碳C氢氧化钠溶液D石蕊溶液12、化学概念在逻辑上存在下图所示关系:对下列概念的说法正确的是A纯净物与混合物属于包含关系B化合物与氧化物属于包含关系C单质与化合物属于交叉关系D氧化还原反应与化合反应属于并列关系13、下列反应不属于四大基本反应类型的是AH2+CuO H2O+CuBCl2+H2O = HCl+HClOCNa2O+H2O = 2NaOHDCa(OH)2+2HCl = CaCl2+2H2O
5、14、下列离子方程式书写正确的是A醋酸与氨水反应:CH3COOH+NH3H2OCH3COO-+NH4+ H2OB氯气跟水反应:Cl2+H2O=2H+Cl-+ClO-C钠跟水反应:Na+2H2O=Na+2OH-+H2D硫酸铜溶液跟氢氧化钡溶液反应:Ba2+SO42-=BaSO415、下列操作与粒子的大小有直接关系的是()A蒸馏 B渗析 C萃取 D分液16、常温下,在溶液中可发生以下反应:2Fe2Br2=2Fe32Br2BrCl2=Br22Cl 2Fe32I=2Fe2I2;由此判断下列说法错误的是()A氧化性强弱顺序为:Cl2Br2Fe3I2B还原性强弱顺序为:IFe2BrClC中当有1 mol
6、Cl2被还原时,可生成1mol氧化产物DBr2与I不能反应二、非选择题(本题包括5小题)17、现有下列几种物质:蔗糖、氯化钡固体、干冰、硫酸钡、纯碱、铁、盐酸、硝酸银溶液,按要求回答问题:(1)难溶于水的电解质的是_。(2)写出纯碱在水中的电离方程式_。(3)将足量的干冰升华后所得的气体通入烧碱溶液中,发生反应的离子方程式为_。(4)a、b、c、d是Na2CO3、BaCl2、盐酸、AgNO3四种溶液中的一种,现将它们两两混合,现象如下表所示:反应物a+bc+da+da+cb+d现象白色沉淀白色沉淀白色沉淀白色沉淀无色气体b是_(用化学式填写),写出 a+c 反应的离子方程式_。18、某无色透明
7、溶液中可能大量存在 K+、Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+中的几种,请按要求填空:(1)不做任何实验就可确定原溶液中不存在的离子是_,(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消 失。说明原溶液中肯定存在的离子是_,(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3H2O),出现白色沉淀(已知:Ag(NH3)2 + 在溶液中无色),说明原溶液肯定有_,(4)溶液中可能存在的离子是_;验证其是否存在可以用_(填实验方法)(5)原溶液大量存在的阴离子可能是下列中的_。ACl- BNO3- CCO32- DOH-19、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450m
8、L。试回答下列有关溶液配制的问题:(1)下列配制溶液步骤中,不正确的是_A使用容量瓶前检验是否漏水B容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。D配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(2)根据计算用托盘天平称取NaOH固体的质量为_g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_0.1mol/L(填“大于”“
9、小于”或“等于”)。20、如图制取SO2并验证SO2性质的装置图。已知Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2+H2O。(1)中为紫色石蕊试液,实验现象为_,实验证明SO2是_气体。(2)中为红色品红溶液,现象为_证,明SO2有_性。(3)为紫红色高锰酸钾,实验现象为_,证明SO2有_性。(4)的作用_,反应方程式_。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,下图是某化工厂对海水资源综合利用的示意图:请根据以上信息回答下列问题:(1)写出混合物B的名称_; (2)写出反应的离子方程式,并标出电子转移的方向和数目_;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42
10、-等杂质,精制时所用的试剂为:盐酸 氯化钡溶液 氢氧化钠溶液 碳酸钠溶液以上试剂添加的顺序可以为_;A B C D(4)提取粗盐后剩余的海水(母液)中,可用来提取Mg和Br2。母液用来提取Mg和Br2先后顺序,甲乙两位工程师有不同观点:甲:母液先提取Mg,后提取Br2 乙:母液先提取Br2,后提取Mg请你分析这两个方案是否合适,并分别说明理由_;(5将相同质量的镁条分别在a.氧气中;b.氮气中;c.二氧化碳中燃烧,燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为_;(用字母排序回答)参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】n(CH4)=13.44L22.4L/mol=0.6mol;n(
11、HCl)=;n(H2S)=27.2g34g/mol=0.8mol;n(NH3)=0.4mol。A在相同的温度和压强下,气体的物质的量越大,气体的体积就越大。体积:,A正确;B各种气体的质量分别是:0.6mol16g/mol=9.6g;1mol36.5g/mol=36.5g;0.8mol34g/mol=27.2g;0.4mol17g/mol=6.8g。质量:,B错误;C在相同的外界条件下,气体的相对分子质量越大,气体的密度就越大。相对分子质量:CH4:16;HCl:36.5;H2S:34;NH3:17,所以密度:,C正确;D各种气体中H原子的物质的量分别是:2.4mol,1.0mol,1.6mo
12、l,1.2mol。因此各种气体的氢原子数关系是:,D正确。答案选B。2、C【解析】单质X和单质Y反应生成X3和Y2,X元素的化合价由0升高为+3价,Y元素的化合价由0降低为-2价,结合氧化还原反应中基本概念及规律来解答。【详解】单质X和单质Y反应生成X3和Y2,X元素的化合价由0升高为+3价,Y元素的化合价由0降低为-2价,则X元素的化合价升高,被氧化,故正确;X元素的化合价升高,则是还原剂,故错误;X为还原剂,被氧化,X3+是氧化产物,故正确;X元素的化合价升高,则是还原剂,具有还原性,故错误;Y元素的化合价由0降低为-2价,Y被还原,所以Y2-是还原产物,故正确;X3+是氧化产物,具有氧化
13、性,故正确;即正确的是,答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应中基本概念的考查,注意规律性知识的应用。3、A【解析】A.血液分散系属于胶体,胶体的渗析是利用胶体粒子不能透过半透膜,溶液离子及小分子可以透过半透膜的原理,达到分离提纯胶体的目的,“血液透析”就是利用了胶体的渗析原理,A项正确;B.氢氧化铝胶体具有吸附作用,能够吸附自来水中悬浮的杂质形成较大颗粒而沉降,达到净化水的目的,但不能杀菌消毒,B项错误;C.BaCO3能与胃酸反应:BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O,使胃液中含有重金属离子Ba2+,而Ba2+能使蛋白质变性而致
14、人中毒,C项错误;D.碘单质受热容易升华且有毒,加碘盐中加入的是KIO3,D项错误;答案选A。4、C【解析】两种混合物在密闭容器中加热所发生的化学反应为:,。因是过量的,则加热生成的使最终全部转化为,过量的也完全分解成,而稳定,受热不易分解,故最后残留的固体是。故选C。5、B【解析】A. 胶体中分散质粒子不能透过半透膜,小分子,离子能透过半透膜,用半透膜除去淀粉胶体中的NaCl,方法为渗析法;故A项正确;B. 胶体中分散质粒子的直径介于1-100 nm 之间,故B项错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,可用来区分胶体和溶液,故C项正确。D. 胶体中分散质粒子和溶液中溶质粒子都能透过滤纸,不能用
15、滤纸分离,故D项正确;综上所述,本题选B。【点睛】胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有丁达尔效应,可以发生电泳现象,可以发生聚沉,胶体的分离提纯一般都用渗析法进行。6、D【解析】加入氧化剂能是其他物质失去电子,化合价升高,被氧化,据此分析解题:ACa(ClO)2 Cl2转化中Cl的化合价由+1价转化为0价,故需加入还原剂才能发生,A不合题意;BH2O O2该转化只需进行电解,故不一定需要加入氧化剂,B不合题意;CSO3 H2SO4加入水就可以,该反应SO3+H2O=H2SO4不是氧化还原反应,C不合题意;DNa NaOH转化中Na的化合价由0价转化为
16、+1价,故需加入氧化剂才能发生,D符合题意;故答案为:D。7、B【解析】A. 蒸馏操作时,为使冷凝管内充满水,并防止冷凝管破裂,冷凝水的流向为下进上出,A正确;B. 分液操作时,从下口放出下层液体后,再将上层液体从分液漏斗口倒出,B错误;C. 在制备蒸馏水时,为防止加热时液体暴沸,应在加热前,往蒸馏烧瓶内加入碎瓷片,C正确;D. 若液态混合物中一种物质在不互溶的溶剂里有相差较大的溶解度,可采用萃取法;若两种液体不互溶,可采用分液法;若互溶液体的沸点相差较大,可采用蒸馏法,D正确。故选B。8、C【解析】A、钠和盐酸的反应方程式为:2Na+2HCl2NaCl+H2,根据方程式知,溶液增加的质量=m
17、(Na)-m(H2),A错误;B、钠与硫酸钾溶液反应的实质是钠与水的反应,钠和水的反应方程式为:2Na+2H2O2NaOH+H2,所以溶液质量增加,溶液增加的质量=m(Na)-m(H2),B错误;C、钠先和水的反应方程式为:2Na+2H2O2NaOH+H2,生成的氢氧化钠和氯化铜反应,方程式为:2NaOH+CuCl22NaCl+Cu(OH)2,将两个方程式相加:2Na+2H2O+CuCl2H2+2NaCl+Cu(OH)2,由方程式知,溶液的质量减轻, C正确;D、钠与NaOH溶液反应的实质是钠与水的反应,钠和水的反应方程式为:2Na+2H2O2NaOH+H2,所以溶液质量增加,溶液增加的质量=
18、m(Na)-m(H2),D错误。答案选C。9、C【解析】A. 氢氧化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡和水:2OH+Ba2+SO42-+2H+BaSO4+2H2O,A错误;B. 铁与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁:Fe+2Fe3+3Fe2+,B错误;C. 铜片插入硝酸银溶液中生成硝酸铜和银:2Ag+Cu2Ag+Cu2+,C正确;D. 碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳:CaCO3+2H+Ca2+CO2+H2O,D错误;答案选C。10、A【解析】首先根据 计算铝离子的物质的量,然后根据溶液的质量和密度计算溶液的体积,进而计算铝离子的物质的量浓度,最后根据c(Cl-)=3c(Al3+),计算氯离子的浓度。
19、【详解】0.9gAl3+的物质的量是n(Al3+)=,溶液的体积是V=,所以c(Al3+)=,则c(Cl-)=3c(Al3+)=3,所以正确选项是A。【点睛】本题考查有关物质的量浓度的计算。明确物质的量公式中各个物理量之间的关系及电解质电离产生的微粒间的关系是解答本题的关键。11、A【解析】氯离子与银离子反应生成白色沉淀氯化银,为了检验Cl-的存在,可以选用硝酸酸化的硝酸银溶液,如果有白色沉淀生成,则含有氯离子;故选A。12、B【解析】试题分析:A纯净物与混合物属于并列关系;B化合物与电解质属于包含关系,C单质与化合物属于并列关系;D氧化还原反应与化合反应属于交叉关系;选B。考点:考查概念的相
20、互关系。13、B【解析】四种基本反应类型为:化合反应、分解反应、置换反应和复分解反应,据此解答。【详解】A. H2+CuOH2O+Cu属于的置换反应,故A与题意不符;B. Cl2+H2O = HCl+HClO不属于四种基本反应类型,故B符合题意;C. Na2O+H2O = 2NaOH属于化合反应,故C与题意不符;D. Ca(OH)2+2HCl = CaCl2+2H2O属于复分解反应,故D与题意不符;答案选B。【点睛】四种基本反应类型不能包含所有的反应,而所有的反应可以分为氧化还原反应和非氧化还原反应。14、A【解析】试题分析:A、醋酸与氨水反应:CH3COOH+NH3H2OCH3COO-+NH
21、4+ H2O,正确;B、次氯酸为弱酸,在离子方程式中应用化学式表示,错误;C、钠跟水反应:Na+2H2O=Na+2OH-+H2,电荷不守恒,错误;D、硫酸铜溶液跟氢氧化钡溶液反应:Ba2+SO42-=BaSO4,漏掉氢氧根和铜离子的反应,错误。考点:考查离子方程式正误判断。15、B【解析】A蒸馏与物质的沸点有关,与粒子的大小无关,故A不符合;B渗析是溶质分子在浓度差推动下扩散透过半透膜的过程,与粒子大小有关,故B符合;C萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C不符合;D分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,与分散质粒子的大小无关,故D不符合。答案选
22、B。【点睛】本题综合考查物质的分离、提纯以及胶体的性质,侧重于基础知识的考查,注意把握实验的基本操作原理以及方法,注意渗析原理在胶体分离与提纯中的作用。16、D【解析】氧化还原反应中的强弱规律,氧化性:氧化剂氧化产物,还原性:还原剂还原产物,可以进行此题的判断。A. 2Fe2Br2=2Fe32Br中Br2的氧化性大于Fe3+,2BrCl2=Br22Cl中Cl2的氧化性大于Br2,2Fe32I=2Fe2I2中Fe3+的氧化性大于I2,所以氧化性大小顺序为:Cl2Br2Fe3I2,故A正确;B. 2Fe2Br2=2Fe32Br中还原性Fe2Br,2BrCl2=Br22Cl中还原性BrCl,2Fe3
23、2I=2Fe2I2中的还原性IFe2,所以还原性大小顺序为:IFe2BrCl,故B正确;C.在2BrCl2=Br22Cl中,氧化产物是Br2,则根据方程式可知1mol Cl21mol Br2,所以当有1 mol Cl2被还原时,可生成1mol氧化产物Br2,故C正确;D.根据A项中的判断可知氧化性:Br2I2,则可以发生2IBr2=I22Br,故D错误。此题答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、硫酸钡 Na2CO3 = 2Na+ + CO32- CO2+OH-=HCO3- HCl Ag+ + Cl-= AgCl 【解析】根据电解质的概念、实验现象分析推理,回答问题。【详解】(1)电解质
24、是溶于水或熔融时能自身电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等属于电解质。氯化钡固体、硫酸钡、纯碱是电解质,其中只有硫酸钡难溶于水;(2)纯碱在水中的电离方程式Na2CO3 = 2Na+ + CO32- ;(3)足量CO2气体通入烧碱溶液中生成NaHCO3,反应的离子方程式为 CO2+OH-=HCO3- 。(4)b、d混合生成无色气体,必为Na2CO3、盐酸中的各一种,则a、c为BaCl2、AgNO3溶液中和各一种。a分别与b、c、d混合都有白色沉淀,则a为AgNO3溶液、c为BaCl2溶液。又c、d混合生成白色沉淀,则d是BaCl2溶液、b是盐酸。b化学式是HCl, a+c 反应的离
25、子方程式为Ag+ + Cl-= AgCl。18、Cu2+ 、Fe3+ Ag+ Mg2+ K+ 焰色反应 B 【解析】根据离子反应发生的条件和实验现象进行分析推断。限制条件“无色透明溶液”,说明溶液中不能存在有色离子,溶液中Cu2+显蓝色、Fe3+显棕黄色。加盐酸产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,由Ag+Cl-=AgCl说明溶液中含有Ag+;在(2)的滤液中加过量的氨水,氨水是可溶性弱碱,先与滤液中的酸中和,后产生白色沉淀,由Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+可推断原溶液中含Mg2+;第(5)小题要从离子共存角度分析。【详解】(1)因为溶液是无色透明的,不存在显棕黄色的Fe3+和显蓝
26、色的Cu2+,所以不做任何实验就可确定原溶液中不存在Cu2+、Fe3+;(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,发生反应Ag+Cl-=AgCl,AgCl为不溶于稀硝酸的白色难溶物,可以确定原溶液中肯定存在Ag+;(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3H2O),先中和滤液中的酸:H+ NH3H2O=NH4+H2O,过量的氨水可发生反应:Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+,说明原溶液肯定有Mg2+;(4)由上述分析知,无法排除K+的存在,所以溶液中可能存在K+;通过焰色反应实验可验证K+是否存在:用铂丝蘸取待测液在无色火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察,若火焰呈紫
27、色则证明K+存在,否则不存在。(5)由上述分析可知,原溶液一定存在Ag+和Mg2+,因为Cl-、CO32-、OH-可与Ag+、Mg2+发生反应:Ag+Cl-=AgCl,2Ag+CO32-=Ag2CO3,Ag+OH-=AgOH,Mg2+2OH-=Mg(OH)2,所以原溶液中不可能大量存在Cl-、CO32-、OH-,4个选项中只有NO3-可以大量存在,答案选B。19、B、C、D 2.0 小于 【解析】配制450mL溶液需要选用500mL容量瓶配制0.1molL-1的NaOH溶液;根据c=n/V,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏
28、小;若n比理论值大或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。【详解】(1)A项、容量瓶有瓶塞,配制过程中需要摇匀,为了避免漏液,使用容量瓶前检验是否漏水,故A正确;B项、容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤,会导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故B错误;C项、容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故C错误;D项、容量瓶为定量仪器,只能用于配制一定浓度的溶液,不能用于溶解或者稀释溶质,故D错误;E项、定容结束后,需要进行摇匀,操作方法为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,ED正确。故答案为:BCD;(2)需要0
29、.1mol/LNaOH溶液450mL,实际上配制的为500mL的溶液,需要氢氧化钠的物质的量为:0.1mol/L0.5L=0.05mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol0.05mol=2.0g;在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,会导致加入的蒸馏水体积超过容量瓶刻度线,配制的溶液体积偏大,根据c= n/V,溶液的浓度偏小,即小于0.1mol/L,故答案为:2.0;小于。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度的溶液的配制,侧重逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力的考查,该题的难点在于误差分析,注意掌握误差分析的方法。20、溶液变红 酸性 褪色 漂白性 紫红色褪去 还原性 吸收多余SO2
30、,防止污染环境 SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O 【解析】二氧化硫是一种酸性氧化物,具有酸性氧化物的通性,二氧化硫中S元素是+4价,处于中间价态,既有氧化性还有还原性,另外二氧化硫还具有漂白,据此解答。【详解】(1)二氧化硫为酸性氧化物与水反应生成亚硫酸,亚硫酸电离产生氢离子,溶液显酸性,遇石蕊显红色,即中实验现象为溶液变红,实验证明SO2是酸性气体;(2)二氧化硫与品红化合生成无色物质,能使品红溶液褪色,故二氧化硫具有漂白性,即中现象为褪色;(3)酸性KMnO4具有强氧化性,溶液颜色为紫红色,SO2中+4价S具有还原性,二氧化硫通入酸性高锰酸钾中发生反应:2KMnO4+5SO2+2H
31、2OK2SO4+2MnSO4+2H2SO4,该反应中二氧化硫为还原剂,具有还原性,发生氧化反应,导致酸性KMnO4溶液的紫红色褪去;(4)二氧化硫有毒,不能直接排放到空气中,二氧化硫是酸性氧化物能够与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,所以可以用氢氧化钠溶液吸收二氧化硫,防止污染环境,反应的化学方程式为:2NaOH+SO2Na2SO3+H2O。【点睛】明确二氧化硫的性质特点是解答的关键,注意二氧化硫的漂白性特点与氯水的区别,二氧化硫的漂白发生的是非氧化还原反应,褪色后加热会恢复原来的颜色,另外二氧化硫不能漂白酸碱指示剂。21、石灰乳 A D 甲方案不合适,提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余,所以通入
32、氯气会和它反应,造成浪费;乙方案合适,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化 cab 【解析】根据流程图知:反应为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+FN,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为NaOH,F为H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为CaCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg,以此解答该题。(1)由以上分析可知B为Ca(OH)2,名称为石灰乳;(2)反应为电解食盐水的过程时,阳
33、极上氯离子放电生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,同时生成氢氧化钠,再利用双线桥法表示出电子转移数与方向;(3)镁离子用氢氧根离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,过滤要放在所有的沉淀操作之后,加碳酸钠要放在加氯化钡之后,可以将过量的钡离子沉淀最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子进行分析;(4)根据原料的消耗解答;(5)根据题意可设镁的质量为24克,然后利用化学反应方程式分别计算反应后的固体产物的质量,据此分析。【详解】根据流程图知:反应为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+FN,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为
34、NaOH,F为H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为CaCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg,(1)由以上分析可知B为Ca(OH)2,名称为石灰乳,故答案为石灰乳;(2)反应为电解食盐水的过程时,阳极上氯离子放电生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,同时生成氢氧化钠,其离子方程式及双线桥法标法为:,故答案为;(3)SO42-、Ca2+、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能
35、除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,所以应先加BaCl2溶液再加Na2CO3溶液,最后加入盐酸,试剂添加的顺序可以为或,故答案为AD;(4)母液用来提取Mg和Br2,若先提取镁,海水中会残留大量Ca(OH)2,Ca(OH)2能和氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙和水,造成浪费,再用Cl2提取溴时会消耗大量Cl2;所以乙观点合理,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化,故答案为甲方案不合适,提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余,所以通入氯气会和它反应,造成浪费;乙方案合适,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化;(5)设24克镁在氧气中完全燃烧生成物的质量为X,48/24=80/X,解得X = 40 g;设24克镁在氮气中完全燃烧生成物的质量为Y,72/24=100/Y,解得Y = 33.3 g;设24克镁在二氧化碳中完全燃烧生成物的质量分别为Z1和Z2,48/24=80/Z1,解得Z1 = 40 g;48/24=12/Z2,解得Z2 = 6 g;即镁在二氧化碳中完全燃烧生成物的质量为46 g;所以将相同质量的镁条分别在a.氧气中;b.氮气中;c.二氧化碳中燃烧,燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为:cab,故答案为cab。