《2023届南京师范大学附属中学化学高一上期中复习检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届南京师范大学附属中学化学高一上期中复习检测模拟试题含解析.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(每题只有一个选项符合题意)1、用表示阿伏伽德罗常数的值,下列判断正确的是A28g含有的氮原子数目为B常温常压下,含有的分子数目为C溶液中含有的钾离子数目为D在标准状况下,LCO和的混合物的物质的量为1mol2、向体积均为10 mL、物质的量浓度相同的两份
2、NaOH 溶液中分别通入一定量的CO2,得到溶液甲和乙。向甲、乙两溶液中分别滴加0.1mol/L的盐酸,此时反应生成CO2体积(标准状况)与所加盐酸体积的关系如图所示。则下列叙述中不正确的是A原NaOH溶液的物质的量浓度为0.5 mol/LB当0V(HCl)10mL时,甲溶液中发生反应的离子方程式为H+CO32-=HCO3-C乙溶液中含有的溶质是Na2CO3、NaOHD向乙溶液中滴加过量盐酸后产生CO2体积的最大值为224 mL3、在密闭容器中充入CO和CO2的混合气体,其密度是相同条件下氦气密度的8倍,这时测得容器内压强为P1,若控制容器的体积不变,加入足量的过氧化钠,并不断用电火花点燃至完
3、全反应,恢复到开始的温度,再次测得容器内的压强为P2,则P1和P2关系是AP1=8P2BP1=4P2CP1=2P2DP1=P24、下列说法正确的是( )A气体摩尔体积为22.4 mol/LB在标准状况下气体摩尔体积为 22.4 L/molC摩尔质量就是该物质的化学式式量D摩尔是物理量不是物理量单位5、某无色透明的溶液中能大量共存的离子组是AAl3+、Cu2+、SO42、Cl BBa2+、K+、SO42、NO3CNH4+、Mg2+、SO42、Cl DNa+、Ca2+、Cl、CO326、在“粗盐提纯”的溶解、过滤、蒸发等实验步骤中,使用次数最多的仪器是A烧杯B托盘天平C玻璃棒D漏斗7、下列物质中,
4、即属于电解质,又能够导电的是ACu丝B熔融的MgCl2CNaCl溶液D蔗糖8、有8 g Na2O、Na2CO1、NaOH的混合物与200 g质量分数为165%的盐酸恰好反应,蒸干溶液,最终得固体质量为A8 g B25 g C37 g D无法计算9、进行化学实验必须注意安全,下列说法中正确的是A不慎碰倒酒精灯,洒出的酒精在桌上燃烧时,应立即用湿抹布扑盖B氢气还原氧化铜时,先加热再通氢气C不慎将浓硫酸溅到皮肤上,立即用大量水冲洗,再涂3%-5%的氢氧化钠溶液D稀释浓硫酸的操作为将水加入浓硫酸中,并用玻璃棒不断搅拌10、在反应8NH33Cl2N26NH4Cl中,被还原物质与被氧化物质分子数之比A83
5、 B38C32 D1311、某同学欲用托盘天平称量21.5g氯化钠(5g以下用游码),他把氯化钠放在右盘,砝码放在左盘,当天平两边平衡时,他所称取的氯化钠的质量实际是A16.5g B18.5g C20.5g D23.5g12、关于2mol二氧化碳的叙述中,正确的是( )A质量为44gB质量为88gC分子数为 6.021023D有4 mol原子13、下列实验操作完全正确的是( )编号实验目的操作A取出分液漏斗中的上层有机液体先将下层液体从分液漏斗下端管口放出,关闭活塞,换一只烧杯,再将上层有机液体从下端管口放出B配制200 mL 1 molL1 NaOH溶液准确称取8.0 g NaOH固体,放入
6、200 mL容量瓶中,加水至刻度线,振荡摇匀C检验某工业纯碱中是否含有NaCl取少量样品于试管中,加水溶解,再加入足量稀硝酸,最后滴加AgNO3溶液,有白色沉淀生成D检验某溶液中是否含有SO42加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加入盐酸,沉淀不消失AABBCCDD14、在反应KClO36HClKCl3Cl23H2O中,被氧化和被还原的原子的物质的量之比是A1:6 B5:1 C6:1 D3:115、1L 1molL-1Na2SO4溶液中,下列各量正确的是Ac(Na+)=1molL-1Bn(Na+)=3molCc(SO42-)=2molL-1Dm(Na2SO4)=142g16、50 mL 0.3 m
7、olL1Na2SO4溶液与100 mL 0.2 molL1Fe2(SO4)3溶液混合后所得溶液中SO的物质的量浓度为(不考虑混合后溶液体积的变化)A0.5 molL1B0.45 molL1C0.4 molL1D0.35 molL1二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式
8、为:A _、B_、C _、D_。18、已知A为淡黄色固体,T为生活中使用最广泛的金属单质,D是具有磁性的黑色晶体,C是无色无味的气体,H是白色沉淀。(1)物质A的化学式为 _。(2)H在潮湿空气中变成M的实验现象是_,化学方程式为_。(3)A和水反应生成B和C的离子方程式为_,由此反应可知A有作为_的用途。(4)步骤的离子方程式_,请写出检验步骤得到的溶液中主要阳离子(除H+外)所需要的试剂:_、_(填化学式)。19、纯净干燥的氯气与熔融金属锡反应可制备SnCl4,某化学小组的同学设计了如下实验装置进行制备。已知:金属锡熔点为231,化学活泼性与铁相似;SnCl4的沸点为114;SnCl4易与
9、水反应。请根据上图装置回答:(1)装置I中反应的离子方程式是_(2)试管II中的试剂是_,试管III中的试剂是_。(3)装置V的作用是_。(4)裝置 最好选用下列装置中的_(填标号)。(5)实验结束后,欲回收利用装置中未反应完的MnO2,需要的玻璃仪器有_。20、青蒿素是烃的含氧衍生物,为无色针状晶体,易溶于丙酮、氯仿和苯中,在甲醇、乙醇、乙醚、石油醚中可溶解,在水中几乎不溶,熔点为156 -157,热稳定性差,青蒿素是高效的抗疟药。已知:乙醚沸点为35,从青蒿中提取青蒿素的方法之一是以萃取原理为基础的,主要有乙醚浸取法和汽油浸取法。乙醚浸取法的主要工艺如图所示:(l)对青蒿干燥破碎后,加入乙
10、醚的目的是_。(2)操作I需要的玻璃仪器主要有烧杯、 _,操作的名称是_。(3)操作的主要过程可能是_(填字母)。A加水溶解,蒸发浓缩、冷却结晶B加95%的乙醇,浓缩、结晶、过滤C加入乙醚进行萃取分液(4)在用分液漏斗进行分液操作时,为使液体顺利滴下,应进行的具体操作是_,再将分液漏斗下面的活塞拧开,使下层液体慢慢沿 烧杯壁流下。分液后漏斗内剩余的液体从分液漏斗的 _(填“上口”或 “下口”)倒入烧杯。21、有以下反应方程式:ACuO+H2Cu+H2OB2KClO32KCl+3O2CCl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2OD2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2E.MnO2+4
11、HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2OF.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2G.HgS+O2=Hg+SO2I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原_;(2)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应_;(3)所有元素均参加氧化还原反应的是_。II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2。(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_;(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,转移电子的数目是_;(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D
12、【解析】A. 28gN2含有的氮原子数目为2NA,故A错误;B. 因为是常温常压下,不可用22.4L/mol计算,故B错误;C. 体积未知,无法计算,故C错误;D. 在标准状况下,LCO和N2的混合物的物质的量为1mol,故D正确;答案:D2、D【解析】在氢氧化钠溶液中通入一定量的二氧化碳后,溶液中溶质的组成可能是NaOH和Na2CO3、Na2CO3、Na2CO3和NaHCO3、NaHCO3四种情况,没有产生二氧化碳时的反应可能为:OH-+H+=H2O和CO32-+H+=HCO3-,产生二氧化碳的反应为:HCO3-+H+=H2O+CO2;由图中HCl的用量与产生二氧化碳气体体积的关系可知,甲溶
13、液中溶质只能为Na2CO3和NaHCO3,乙溶液的溶质为NaOH和Na2CO3;则A根据图象可知,当V(HCl)=50mL时,得到的产物为NaCl,由原子守恒可知:n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.1mol/L0.05L=0.005mol,则原氢氧化钠溶液的浓度为:c(NaOH)=0.005mol0.01L=0.5mol/L,A正确;B根据以上分析可知当0V(HCl)10mL时,甲溶液中没有产生二氧化碳的离子方程式为:H+CO32-=HCO3-,B正确;C根据以上分析可知乙溶液中含有的溶质是Na2CO3、NaOH,C正确;D乙溶液中滴加盐酸,产生二氧化碳的阶段为:HCO3-+H
14、+=H2O+CO2,根据消耗了10mL盐酸可知,生成二氧化碳的物质的量为:0.1mol/L0.01L=0.001mol,标况下0.001mol二氧化碳的物质的量为:22.4L/mol0.001mol=22.4mL,D错误;答案选D。点睛:本题考查混合物的有关计算,把握图中曲线及发生的反应的关系计算出NaOH、CO2的物质的量为解答的关键,注意判断CO2与NaOH反应产物,题目难度较大。3、A【解析】2COO2 2CO2、2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,相当于发生反应:CO+Na2O2=Na2CO3,则CO2、CO与足量Na2O2的反应如下:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+
15、O2、CO+Na2O2=Na2CO3,根据混合气体密度是相同条件下氦气密度的8倍,计算混合气体中CO2和CO的物质的量之比,再根据反应前后的压强之比等于反应前后气体的物质的量之比来计算。【详解】CO和CO2的混合气体的密度是相同条件下氦气密度的8倍,则=48=32,整理得n(CO2):n(CO)=1:3,CO2、CO与足量Na2O2的反应如下:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2、CO+Na2O2=Na2CO3,令开始时n(CO2)=1mol、n(CO)=3mol,则用电火花点燃至完全反应后,容器内n(O2)=n(CO2)=0.5mol,反应前后的压强之比等于反应前后气体的物质的量之比
16、,则P1:P2=(1mol3mol):0.5mol=8:1,即P1=8P2,答案选A。【点睛】本题考查过氧化钠的化学性质、化学计算等,难度中等,根据发生的反应利用总方程式进行解答是解题的关键,本题容易忽略一氧化碳与氧气反应生成二氧化碳,二氧化碳继续与过氧化钠反应,不能根据整体反应分析计算导致计算复杂化,为易错点。4、B【解析】A标准状况下,气体摩尔体积为22.4 mol/L,A错误;B标准状况下,气体摩尔体积为22.4 mol/L,B正确;C摩尔质量的单位为g/mol,式量的单位为“1”,故摩尔质量和式量不相同,C错误;D摩尔是物质的量这个物理量的单位,D错误。答案选B。5、C【解析】溶液无色
17、,则有颜色的离子不能存在,溶液中不发生任何反应的离子能大量共存。【详解】A项、溶液中Cu2+为淡蓝色,与无色不符,故A错误;B项、溶液中Ba2+与SO42生成硫酸钡沉淀,不能共存,故B错误;C项、该组离子之间不反应,可大量共存,且离子均为无色,故C正确;D项、溶液中Ca2+与CO32生成碳酸钙沉淀,不能共存,故D错误。故选C。【点睛】本题考查离子共存问题,题本题注意题目无色的要求,解答时注意常见有颜色的离子判断。6、C【解析】根据粗盐提纯实验的步骤确定每步用到的仪器:溶解:烧杯、玻璃棒;过滤:漏斗、烧杯、玻璃棒、铁架台带铁圈;蒸发:蒸发皿、玻璃棒、铁架台带铁圈、酒精灯,因此用到次数最多的是玻璃
18、棒,答案选C。7、B【解析】A.铜丝是单质,虽能导电,但既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,熔融的MgCl2属于电解质,且有自由移动的离子,能导电,故B正确;C.虽然NaCl溶液中有自由移动的离子,能导电,但然NaCl溶液是混合物不是混合物,故C错误;D.蔗糖是非电解质,不能导电,故D错误。故选B。【点睛】化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,电解质本身不一定能导电。8、C【解析】Na2O、Na2CO1、NaOH分别与盐酸发生反应的化学方程式为:Na2O
19、+2HCl=2NaCl+H2O,Na2CO1+2HCl=2NaCl+CO2+H2O,NaOH+HCl=NaCl+H2O,混合物与盐酸恰好反应后溶液中的溶质只有NaCl,根据氯离子守恒有关系式:HClNaCl,据此计算即可。【详解】Na2O、Na2CO1、NaOH分别与盐酸发生反应的化学方程式为:Na2O+2HCl=2NaCl+H2O,Na2CO1+2HCl=2NaCl+CO2+H2O,NaOH+HCl=NaCl+H2O,混合物与盐酸恰好反应后溶液中的溶质只有NaCl,蒸干溶液后最终得NaCl固体。盐酸中HCl的质量m(HCl)=200g1.65%=7.1g,设生成NaCl的质量为m(NaCl)
20、,根据氯离子守恒有关系式:列比例式: ,解得m(NaCl)=3.7g。蒸干溶液最终得固体质量为3.7g,答案选C。9、A【解析】A、酒精着火,应立即用湿抹布盖灭而不能用水扑灭;B、用氢气还原氧化铜时,先加热再通入氢气,则加热的是氢气和空气的混合气体,会引起爆炸;C、不慎将浓硫酸沾到皮肤上,立即用布擦去,并用大量水冲洗,再涂上碳酸氢钠;D、稀释浓硫酸时应将浓硫酸注入水中。【详解】A项、因为酒精密度比水小,所以酒精着火,应立即用湿抹布盖灭而不能用水扑灭,A正确;B项、氢气还原氧化铜实验先通氢气,排除空气,然后加热,防止爆炸,故B错误;C项、浓硫酸具有强腐蚀性,溶于水放出大量的热,当不慎将浓硫酸沾到
21、皮肤上,立即用布擦去,并用大量水冲洗,再涂上碳酸氢钠,故C错误;D项、稀释浓硫酸时应将浓硫酸注入水中,否则会引起溶液的飞溅,故D错误。故选A。【点睛】本题考查考查化学实验基本操作,事故的处理是化学实验的基本知识,采取正确的方法处理事故是非常必要的,规范实验操作不但是保障人身安全的前提,还能避免很多危险的发生。10、C【解析】试题分析:根据方程式可知,氨气中氮元素的化合价从3价,升高到0价,失去3个电子。氯气中氯元素的化合价从0价降低到1价,得到1个电子,所以根据电子的得失守恒可知,被还原物质与被氧化物质分子数之比32,答案选C。考点:考查氧化还原反应的有关判断和计算11、B【解析】根据托盘天平
22、的使用原理分析。【详解】托盘天平原理是等臂杠杆,故左盘质量=右盘质量+游码质量;称量时,要求把被称物放在左盘,砝码放在右盘,此时氯化钠的质量=砝码质量+游码质量,如果放反了,根据左盘质量=右盘质量+游码质量,此时:氯化钠的质量=砝码质量-游码质量,由于题目中把氯化钠放在右盘,把20g砝码放在左盘,游码的质量为1.5g,故学生称出的氯化钠的实际质量为:20g-1.5g=18.5g(砝码质量为20g,游码质量为1.5g)。故选B。12、B【解析】A.CO2的摩尔质量是44g/mol, 2mol二氧化碳质量是44g/mol2mol88g,故A错误;B. CO2的摩尔质量是44g/mol,2mol二氧
23、化碳质量是44g/mol2mol88g,故B正确;C. 2mol二氧化碳的分子数为 6.021023mol12mol26.021023,故C错误;D. 2mol二氧化碳含有原子的物质的量为2mol36mol,故D错误;故选B。13、C【解析】A.分液漏斗中的上层液体应该从上口倒出;B.溶解氢氧化钠固体应该在烧杯中进行,不能直接在容量瓶中溶解;C.检验氯离子的方法,加入硝酸酸化的硝酸银溶液,白色沉淀生成,则一定含有氯化钠;D.检验SO42-的方法为:加入盐酸后排除了干扰离子,再加入氯化钡溶液,若生成白色沉淀,该沉淀为硫酸钡,则原溶液中一定含有硫酸根离子。【详解】A.分液操作时,分液漏斗中的下层液
24、体从分液漏斗下端管口放出,上层液体应该从上口倒出,以便避免试剂污染,故A错误;B.配制一定物质的量浓度的溶液时,溶解溶质应该选用烧杯,不能在容量瓶中溶解氢氧化钠,故B错误;C. 取少量样品于试管中,加水溶解,再加入足量稀硝酸,最后滴加AgNO3溶液,有白色沉淀生成,则该沉淀为氯化银沉淀,则原样品中含有NaCl,故C正确;D. 某溶液中加入BaCl2溶液,产生沉淀,再加入稀盐酸沉淀不消失,溶液中可能含有SO42或Ag+等,不能说明一定含SO42-,故D错误。故选C。14、B【解析】在该反应中,Cl2中的Cl原子由KClO3和HCl发生氧化还原反应产生,据此分析。【详解】在反应KClO36HClK
25、Cl3Cl23H2O中,KClO3中+5价的Cl得到电子,变为Cl2中的0价Cl,被还原;HCl中-1价的Cl失去电子,变为Cl2中的0价Cl,被氧化。根据电子守恒可知生成的3个Cl2中的Cl有1个是由KClO3提供,5个由HCl提供,所以被氧化和被还原的原子的物质的量之比是5:1,故正确选项是B。【点睛】本题考查了同一元素的氧化还原反应的知识。在同一元素的氧化还原反应中,元素化合价发生变化的规律是:“可相聚,不相交”,“高高、低低”。即生成物中的居于中间价态元素,一部分是由反应物中高价态的得到电子还原生成,一部分是由低价态的失去电子氧化生成;反应后生成物中该元素的化合价可以相同,但不能出现化
26、合价交叉情况。不能出现氧化产物中元素的化合价比氧化剂中该元素的化合价还高,还原产物中元素的化合价比还原剂中该元素的化合价还低。若反应物、生成物中含有多种发生变化的同一元素的物质,则生成物中较高价态的物质是由反应物中价态较高的物质生成;生成物中较低价态的物质是由反应物中价态较低的物质生成。掌握反应原理是配平方程式、分析电子转移数目、判断物质的关系的根本。15、D【解析】A、c(Na)=2 molL-1,A错误;B、n(Na+)=2mol,B错误;C、c(SO42-)=1molL-1,C错误;D、m(Na2SO4)=1mol142g/mol=142g,D正确;答案选D。16、A【解析】混合溶液中n
27、(SO)=0.3mol/L0.05L+0.2mol/L0.1L3=0.075mol,混合溶液的体积为0.05L+0.1L=0.15L,所以混合溶液中SO的物质的量浓度为=0.5mol/L,故答案为A。二、非选择题(本题包括5小题)17、A.BaCl2 B. AgNO3 C. CuSO4 D. Na2CO3【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为C
28、uSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。18、Na2O2 白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3 2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ + 4OH- + O2 供氧剂 Fe3O4+8H+ = Fe2+2Fe3+ + 4H2O KSCN K3Fe(CN)6 【解析】已知A为淡黄色固体,能与水反应生成B和C,A为Na2O2,与水反应生成NaOH和O2,C为气体,则C为O2、B为NaOH,T为生活中使用最广泛的金属单质,T为
29、Fe,Fe能与O2在点燃时反应生成D为Fe3O4,Fe3O4先与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水,再加入足量铁粉,Fe与Fe3反应生成Fe2,则E为FeCl2,FeCl2与NaOH溶液反应生成H为Fe(OH)2,Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3。【详解】(1). 由上述分析可知,A为过氧化钠,化学式为Na2O2,故答案为Na2O2;(2). Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3,实验现象是白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色,化学反应方程式为4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3,故答案为白色沉淀迅速变为灰绿色
30、,最终变为红褐色;4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3;(3). 过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ 4OH + O2,由此反应可知Na2O2可以用作供氧剂,故答案为2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ 4OH + O2;供氧剂;(4). Fe3O4与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水,离子方程式为Fe3O4+8H+ = Fe2+2Fe3+ + 4H2O,所得到的溶液中主要阳离子除H+外,还含有Fe2+、Fe3+,可选用KSCN检验Fe3+,用K3Fe(CN)6检验Fe2+,故答案为KSCN;K3Fe(CN
31、)6。19、MnO24H+2Cl- Mn2+Cl22H2O 饱和食盐水 浓硫酸 冷凝(收集)SnCl4 C 漏斗、玻璃棒、烧杯 【解析】根据图及实验目的知,I是制备氯气的装置,加热条件下,浓盐酸和反应生成氯气;浓盐酸具有挥发性,气体亦可携带水蒸气,所以得到的氯气中含有、杂质;一般用饱和食盐水除去,再用浓硫酸吸水,所以装置II中装有饱和食盐水吸收,装置III中装有浓硫酸干燥氯气;纯净的氯气与锡反应生成,的沸点为114,沸点较低,所以装置V冰水浴降温,冷凝得到液体。【详解】(1)装置I是制备氯气的装置,加热条件下,浓盐酸和反应生成氯气,离子方程式为,故答案为:;(2)装置II中装有饱和食盐水吸收;
32、装置III中装有浓硫酸干燥氯气;故答案为:饱和食盐水;浓硫酸;(3)的沸点较低,装置V中的冰水可以使得冷凝,得到液体,故答案为:冷凝(收集);(4)氯气有毒,需要进行尾气处理,故装置VI应为尾气处理装置,吸收未反应完的氯气,易与水反应,所以不仅要除去氯气中的水蒸气,还要防止外界水蒸气进入,所以装置VI还要能防止水蒸气进入装置V,A氢氧化钠溶液可以吸收未反应完的氯气,但不能防止水蒸气进入装置,故A不选;B气体进入装置中导管应该长进短出,装置错误,故B不选;C碱石灰不仅可以吸收氯气,也可以吸收水蒸气和二氧化碳,能避免空气中二氧化碳和水蒸气进入装置,故C选;故答案为:C;(5)回收利用装置I中未反应
33、完的,难溶于水,可以用过滤操作回收,过滤需要的仪器有: 漏斗、玻璃棒、烧杯,故答案为:漏斗、玻璃棒、烧杯。20、溶解青蒿素 漏斗、玻璃棒 蒸馏 B 将分液漏斗颈上的玻璃塞打开或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔 上口 【解析】根据常用仪器的使用方法及物质的分离和提纯的原理进行分析解答。【详解】(1) 对青蒿干燥破碎后,加入乙醚的目的是:溶解青蒿素;(2)操作I是过滤,故需要的仪器还有玻璃棒、漏斗,操作上利用沸点 不同分离乙醚和青蒿素,故操作为蒸馏;(3) 依据题干信息分析可知,青蒿素是烃的含氧衍生物,为无色针状晶体,易溶于丙酮、氯仿和苯中,在甲醇、乙醇、乙醚、石油醚中可溶解,在水中几乎不溶
34、,熔点为156157,热稳定性差,乙醚沸点为35便于除去,A选项青蒿素不溶于水,C选项加入乙醚后分液得到的还是混合液,不是精品;B根据题中信息可知,青蒿素可溶于乙醇,故粗品中加95%的乙醇溶解后,经浓缩、结晶、过滤可以除去不溶的杂质,得到精品,故选B;(4) 在用分液漏斗进行分液操作时,为使液体顺利滴下,应平衡内外大气压,故应进行的具体操作是将分液漏斗颈上的玻璃塞打开或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,分液漏斗的上层液体从上口倒出,下层液体从下口倒出,故答案为将分液漏斗颈上的玻璃塞打开或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,下口。【点睛】本题的突破点是掌握分离提纯实验中的大致流程:溶解
35、分离除杂提纯,再从每一步骤中分析仪器使用、操作注意事项和作用原理,即可解决这种类型题。21、A C DG 2.5NA 5:1 【解析】根据“升失氧,降得还”解答此题。ACuO+H2Cu+H2O中,H元素的化合价升高,所以H2为还原剂,Cu元素的化合价降低,CuO为氧化剂;B2KClO32KCl+3O2中,Cl元素的化合价降低,O元素的化合价升高,KClO3既是氧化剂又是还原剂;CCl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既是氧化剂又是还原剂;D2FeBr2+3Cl22FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,
36、FeBr2为还原剂;EMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,Mn元素的化合价降低,MnO2氧化剂,Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂;FKClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素的化合价降低,为氧化剂,HCl中部分Cl元素的化合价升高,为还原剂;GHgS+O2Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂。【详解】I.(1)根据上述分析可知,CuO+H2Cu+H2O中单质H2使CuO中的Cu元素被还原,故选A;(2)Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O中部分Cl元素的化合价上升,部
37、分Cl元素的化合价下降,所以Cl2既是氧化剂又是还原剂,故选C;(3)2FeBr2+3Cl22FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂,所有元素均参加氧化还原反应;HgS+O2Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂,所有元素均参加氧化还原反应,故选DG;II.(1)KClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,为氧化剂,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,为还原剂,用双线桥可表示为:;(2)标准状况下,33.6L氯气
38、的物质的量为33.6L22.4L/mol=1.5mol,根据该反应的电子转移情况可知,生成3mol氯气转移电子5mol,所以生成1.5mol氯气转移的电子2.5mol,即转移电子数为2.5NA;(3)KClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,被还原,还原产物为Cl2,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,被氧化,氧化产物为Cl2,Cl2既是氧化产物又是还原产物,根据双线桥可知氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1,所以氧化产物与还原产物的质量之比为5:1。【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。在氧化还原反应中应熟记“升失氧,降得还”,元素化合价升高,失去电子,发生氧化反应,被氧化,得到氧化产物,本身作还原剂;元素化合价降低,得到电子,发生还原反应,被还原,得到还原产物,本身作氧化剂,在氧化还原反应中得失电子守恒,据此判断此题。