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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、下列性质中,可以证明某化合物中一定存在离子键的是A可溶于水B有较高的熔点C水溶液能导电D熔融状态能导电2、下列物质,既不属于酸性氧化物,也不属于碱性氧化物的一组是()H2OSO2H2SMn2O7Fe2O3Na2O2NOABCD3、为了除去粗盐中的Ca2+,Mg2+,SO42及泥沙,得到纯净的N
2、aCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序( )过滤;加过量NaOH溶液;加适量盐酸;加过量Na2CO3溶液;加过量BaCl2溶液A B C D4、若NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A2.3gNa在足量的氧气中充分燃烧,转移的电子数为0.2NAB标准状况下,22.4 L水中含有的氧原子数为NAC1L 0.5molL1的AlCl3溶液中所含Cl数目为3NAD0.1 mol 氯气所含有的原子数为0.2NA5、N2O俗称“笑气”,医疗上曾用作可吸入性麻醉剂,下列反应能产生N2O: 3CO+2NO2=3CO2+N2O。下列关于N2O的说法一定正确的是( )A上述反应
3、中每生成1mol N2O,消耗67.2LCOB等质量的N2O和CO2含有相等的电子数CN2O只有氧化性,无还原性D上述反应中若有3 mol的CO被还原,则转移6NA个电子6、下列物质分类正确组合是 碱 酸 盐 酸性氧化物A纯碱 硫酸 硫酸铜 二氧化硫B苛性钠 盐酸 纯碱 一氧化碳C苛性钠 醋酸 石灰石 氧化钙D苛性钾 硝酸 小苏打 二氧化碳7、如图是配制一定物质的量浓度溶液的过程示意图。下列说法中错误的是( )A所配制的Na2CO3溶液的物质的量浓度为1.0 mol L1B操作2是将溶解并放置至室温的Na2CO3溶液转移到容量瓶中C操作4如果仰视,会使配得溶液的浓度偏低D操作5中,定容摇匀后发
4、现液面低于刻度线,继续加水至液面与刻度线相切8、下列选项中能表示阿伏加德罗常数数值的是()A1 mol H+含有的电子数B标准状况下,22.4 L酒精所含的分子数C1.6 g CH4含有的质子数D1 L 1 molL-1的硫酸钠溶液所含的Na+数9、下列对于“摩尔”的理解正确的是A摩尔是国际科学界建议采用的一种物理量B摩尔可以把物质的宏观数量与微观粒子的数量联系起来C摩尔是物质的量的单位,简称摩,符号为molD国际上规定,0.012kg碳原子所含有的碳原子数目为1摩10、下列说法错误的是A利用丁达尔效应可区分蛋白质溶液与葡萄糖溶液B某物质经科学测定只含有一种元素,则可以断定该物质是一种纯净物C
5、用过滤法无法除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3D向豆浆中加入硫酸钙制豆腐,是利用了胶体的聚沉性质11、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42及泥沙,将粗盐溶于水,进行下列操作:过滤;加入适量的盐酸;加入过量的氯化钡溶液;加入过量的氢氧化钠溶液;加入过量的碳酸钠溶液。正确的操作顺序是A B C D12、下列盛放试剂的方法正确的是()A浓硝酸易挥发,应贮存于磨口细口瓶中,加盖橡胶塞,并放置于阴凉处B汽油或煤油存放在带橡胶塞的棕色玻璃瓶中C碳酸钠溶液或氢氧化钙溶液存放在配有磨口塞的棕色玻璃瓶中D硝酸银溶液存放在配有磨口塞的棕色玻璃瓶中13、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A
6、分子总数为NA的NO2和CO2的混合气体中含有的氧原子数为2NAB1mol NaCl中所含电子总数为20NAC46g NO2和N2O4的混合气体中含有的原子总数为4.5NAD常温常压下,22.4L CO2中含有的CO2分子数为NA14、下列关于物质分类的正确组合是( )碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物A纯碱硫酸小苏打氧化铝干冰B苛性钠盐酸食盐氧化钠一氧化碳C熟石灰冰醋酸(CH3COOH) 胆矾CuSO45H2O三氧化硫二氧化硫D苛性钾HNO3碳酸钙生石灰SO3AABBCCDD15、下列物质需用棕色试剂瓶存放的是:A稀盐酸 B液氯 C浓盐酸 D氯水16、下列关于氧化物分类的说法不正确的组合为()金属氧
7、化物也可以是酸性氧化物;非金属氧化物一定是酸性氧化物;碱性氧化物一定是金属氧化物;能与酸反应生成盐和水的氧化物一定是碱性氧化物;能与碱反应生成盐和水的氧化物一定是酸性氧化物ABCD二、非选择题(本题包括5小题)17、现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出上述实验和的离子方程式:
8、_;_。18、电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。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_。19、某小组同学为探究H2O2、H2SO3、Br2氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。实
9、验记录如下:请回答下列问题:(1)A中反应的离子方程式是_。(2)实验操作吹入热空气的目的是_。(3)装置C的作用是_,C中盛放的药品是_。(4)实验操作,混合液逐渐变成红棕色,其对应的离子方程式_。(5)由上述实验得出的结论是_。(6)实验反思:有同学认为实验操作吹入的热空气,会干扰(5)中结论的得出,你认为是否干扰,理由是_。实验操作,开始时颜色无明显变化的原因是(写出一条即可):_。20、实验室需使用0.5 molL1的稀硫酸480 mL,现欲用质量分数为98%的浓硫酸(密度为1.84 gcm3)进行配制。回答下列问题:(1)如图所示的仪器中,配制溶液肯定不需要的是_(填序号),配制上述
10、溶液还需用到的玻璃仪器是_(填仪器名称)。(2)需用量筒量取98%的浓硫酸的体积为_ mL。(3)下列操作中正确的是_(填序号,下同);若配制过程中的其他操作均准确,下列操作能使所配溶液浓度偏高的有_。洗涤量取浓硫酸后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中待稀释后的硫酸溶液冷至室温后,再将其转移到容量瓶中将浓硫酸倒入烧杯中,再向烧杯中注入蒸馏水稀释浓硫酸定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水定容摇匀后,发现液面低于标线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线定容时,俯视刻度线21、储氢纳米碳管的研究成功体现了科技的进步,但用电弧法合成的碳纳米管常伴有大量的杂质碳纳米颗粒,这
11、种碳纳米颗粒可用氧化气化法提纯。其反应式为:3C+2K2Cr2O7 +8H2SO4=3CO2+2K2SO4+2Cr2(SO4)3 +8H2O。(1)请用双线桥法标出电子转移方向和数目_。(2)上述反应中氧化剂是_(填化学式),被氧化的元素是_(填元素符号)。(3)H2SO4 在上述反应中表现出来的性质是_(填序号)。A氧化性 B氧化性和酸性 C酸性 D还原性和酸性 (4)若反应中电子转移了0.8 mol,则产生的气体在标准状况下的体积为_L。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A可溶于水的化合物,不一定是离子化合物,如HCl等,A项错误;B具有较高熔点的化合物,不一定是
12、离子化合物,如二氧化硅等,B项错误;C水溶液能导电的化合物,不一定是离子化合物,如醋酸、硫酸等,C项错误;D熔融状态下能导电的化合物中含有阴阳离子,所以一定是离子化合物,一定含有离子键,D项正确;本题答案选D。2、B【解析】H2O既不能和酸又不能和碱反应,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确;SO2只能和碱反应生成盐和水,故为酸性氧化物,故错误;H2S不是氧化物,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确;Mn2O7只能和碱反应生成盐和水,故为酸性氧化物,故错误;Fe2O3只能和酸反应生成盐和水,故是碱性氧化物,不是酸性氧化物,故错误;Na2O2与碱不反应,Na2O2和酸反应生成盐、氧气
13、和水,属于过氧化物,既不是酸性氧化物,也不是碱性氧化物,故正确;NO既不能和酸反应也不能和碱反应,故既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,故正确。故答案选B。【点睛】能够与碱反应只生成盐和水的氧化物属于酸性氧化物;能够与酸反应只生成盐和水的氧化物属于碱性氧化物,既能与酸,又能与碱反应生成盐和水的氧化物为两性氧化物。3、B【解析】钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以加过量Na2CO3溶液要在加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀。【详解】钙离子被碳酸根
14、离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理,盐酸无法除去过量的钡离子。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以加过量Na2CO3溶液要在加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀,然后再进行过滤。最后加适量盐酸,除去过量的碳酸根离子、氢氧根离子。所以正确的顺序为:加过量NaOH溶液;加过量BaCl2溶液;加过量Na2CO3溶液;过滤;加适量盐酸答案为B。【点睛】本题考查粗盐提纯、物质除杂。首先判断能够发生的反应和基本的除杂顺序:沉淀、过滤、转化过量离子。根据本反应中钡离子不能被过滤后的盐酸除去,判断出过量的钡离
15、子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,由此判断出加过量Na2CO3溶液要在加过量BaCl2溶液之后,再来进行答题。4、D【解析】Na在足量的氧气中充分燃烧生成过氧化钠,钠元素化合价由0变为+1;标准状况下水是液体;1L 0.5molL1的AlCl3溶液中含有AlCl3的物质的量是1L0.5molL1=0.5mol;0.1 mol 氯气中含有0.2mol原子。【详解】2.3gNa 的物质的量是0.1mol,Na在足量的氧气中充分燃烧生成过氧化钠,钠元素化合价由0变为+1,所以转移的电子数为0.1NA,故A错误;标准状况下水是液体,22.4 L水的物质的量不是1mol,故B错误;1L 0.5molL1
16、的AlCl3溶液中含有AlCl3的物质的量是1L0.5molL1=0.5mol,所以Cl数目为1.5NA,故C错误;0.1 mol 氯气中含有0.2mol原子,所以原子数是0.2NA,故D正确。【点睛】本题考查了物质的量的计算,明确标准状况下气体摩尔体积的使用条件为解答关键,注意掌握物质的量与摩尔质量、物质的量浓度、气体摩尔体积、阿伏加德罗常数等之间的关系。5、B【解析】A根据方程式知,生成lmolN2O,需要3molCO,由于不能确定外界条件,所以不能确定气体的体积,A错误;BN2O和CO2每个分子都含有22个电子,物质的量相同含有的电子数相同,B正确;CN2O中N元素化合价为+1价,氮元素
17、的化合价常用中间价态,化合价可以升高,也可以降低,N2O既有氧化性,又有还原性,C错误;D在上述反应中CO被氧化,而不是被还原,D错误。答案选B。6、D【解析】碱是电离产生的阴离子全部文氢氧根离子的化合物;酸是电离时产生的阳离子全为氢离子的化合物;盐是由金属离子(铵根离子)和酸根离子构成的化合物;酸性氧化物是指能和碱反应生成盐和水的化合物。【详解】A. 纯碱是碳酸钠,属于盐,不属于碱,A错误; B.一氧化碳不能和碱反应,是不成盐氧化物,不属于酸性氧化物,B错误;C.氧化钙可以和酸反应生成盐和水,是碱性氧化物,不属于酸性氧化物,C错误;D. 苛性钾就是氢氧化钾,是碱;硝酸是酸;小苏打是碳酸氢钠,
18、是盐;二氧化碳可以和碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物。D正确。答案为D。7、D【解析】A选项,10.6g碳酸钠物质的量,溶液体积为100mL,因此所配制的Na2CO3溶液的物质的量浓度为1.0 molL1,故A正确,不符合题意;B选项,操作2是将溶解并放置至室温的Na2CO3溶液,冷却至室温后再转移到容量瓶中,故B正确,不符合题意;C选项,操作4如果仰视,溶液的体积偏大,则配得溶液的浓度偏低,故C正确,不符合题意;D选项,操作5中,定容摇匀后发现液面低于刻度线,继续加水至液面与刻度线相切,溶液体积偏大,浓度偏低,故D错误,符合题意;综上所述,答案为D。8、C【解析】AH+ 不含有电子,A错误;
19、B标准状况下酒精是液体,不能利用气体的摩尔体积计算分子数,B错误;C1.6 g CH4是0.1mol,含有的质子数为1mol,可以表示阿伏加德罗常数数值,C正确;D1L 1mol/L的硫酸钠溶液所含的Na+的物质的量是2mol,其个数不能表示阿伏加德罗常数数值,D错误;答案选C。9、C【解析】A物质的量是一种物理量,摩尔是物质的量的单位,选项A错误;B物质的量是连接宏观物质与微观粒子的桥梁,摩尔是物质的量的单位,选项B错误;C物质的量是含有一定数目粒子的集体,单位是摩尔,简称摩,符号为mol,选项C正确;D碳原子指含有6个质子6个中子的原子,本选项未明确,选项D错误;答案选C。10、B【解析】
20、【详解】A.丁达尔现象为胶体特有的性质,蛋白质溶液为胶体分散系,则丁达尔效应可区分蛋白质溶液与葡萄糖溶液,选项A正确;B.由同一种元素构成的不同单质组成的物质属于混合物,如O2与O3组成的物质,选项B错误;C.胶体、离子均可透过滤纸,用过滤法无法除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3,选项C正确;D.向豆浆中加入硫酸钙制豆腐,是利用了胶体的微粒遇电解质发生聚沉的性质,选项D正确。故选B。11、A【解析】由于过量的钡离子需要利用碳酸钠除去,因此要先除SO42离子,然后再除Ca2+离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加NaOH除去Mg2+离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节
21、了,只要将三种离子除完了,然后过滤即可,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子,所以正确的操作顺序为:或或,答案选A。【点睛】本题主要考查了盐的性质、除杂的方法和原则,除去多种杂质时,要考虑加入试剂的顺序,为了保证将杂质除尽,所加试剂必须过量,因此为了不引进新的杂质,后面加入的试剂要能够除去前面所进入的过量试剂。12、D【解析】A浓硝酸见光易分解,能加快橡胶老化,所以浓硝酸不能存放在带橡胶塞的磨口细口瓶中,应该放在带玻璃塞的棕色试剂瓶中,并放置于阴凉处,故A错误;B根据相似相溶原理知,橡胶能溶于汽油或煤油,所以汽油或煤油不能存放在带橡胶塞的棕色玻璃瓶中,故B错误;C碳酸钠溶液呈碱性,二氧化硅
22、能和强碱反应生成黏性的硅酸钠而使瓶塞打不开,碳酸钠溶液或氢氧化钙溶液应该存放在配有橡胶塞的试剂瓶中,故C错误;D硝酸银见光易分解,所以硝酸银溶液存放在配有磨口塞的棕色玻璃瓶中,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查试剂的存放,明确物质的性质与保存方法的关系是解答本题的关键。注意试剂瓶和塞子的选取原则。13、A【解析】A. 每个NO2和CO2分子中含有2个氧原子。B. NaCl由钠离子和氯离子构成,每个钠离子含有10个电子,每个氯离子含有18个电子。C. NO2和N2O4的最简式为NO2,计算46g NO2中的原子数。D. 常温常压下气体摩尔体积大于,22.4L /mol。【详解】A.每个NO2和
23、CO2分子中含有2个氧原子,分子总数为NA的NO2和CO2的混合气体中含有的氧原子数为2NA,A正确。B. NaCl由钠离子和氯离子构成,每个钠离子含有10个电子,每个氯离子含有18个电子,1mol NaCl中所含电子总数为28NA,B错误。C. NO2和N2O4的最简式为NO2,46g NO2中含有的原子总数N=nNA3=NA3=NA3=3NA,C错误。D. 常温常压下气体摩尔体积大于22.4L /mol,常温常压下22.4L CO2的物质的量小于1mol,含有的CO2分子数小于NA,D错误。答案为A。14、D【解析】A、纯碱是碳酸钠,属于盐,氧化铝属于两性氧化物,故A错误;B、一氧化碳不能
24、和碱反应生成盐和水,一氧化碳是不成盐氧化物,故B错误;C、三氧化硫能和碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故C错误;D、苛性钾属于碱、HNO3属于酸、碳酸钙属于盐、生石灰(CaO)属于碱性氧化物、SO3属于酸性氧化物,故D正确;故选D。15、D【解析】棕色试剂瓶盛放的是见光分解的试剂,A、稀盐酸见光不分解,故A错误;B、液氯不能见光分解,因此不用棕色试剂瓶盛放,故B错误;C、浓盐酸不见光分解,不用棕色试剂瓶盛放,故C错误;D、氯水中HClO见光分解,因此用棕色试剂瓶盛放,故D正确。16、C【解析】金属氧化物也可以是酸性氧化物,如Mn2O7为酸性氧化物,故正确;非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如C
25、O、NO等为不成盐氧化物,故错误;碱性氧化物是和酸反应生成盐和水的氧化物,一定是金属氧化物,故正确;能与酸反应生成盐和水的氧化物不一定是碱性氧化物,如过氧化钠和盐酸反应生成盐和水、氧气,但发生的是氧化还原反应,故错误;能与碱反应生成盐和水的氧化物不一定是酸性氧化物,如NO2和碱反应生成盐和水,但发生的是氧化还原反应,故错误;因此错误,故答案选C。【点睛】本题考查了氧化物分类、氧化物的物质组成和反应、注意概念实质的理解应用,注意知识积累,答题时注意学会利用举例排除法。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确
26、定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最
27、后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+Cl-=AgC1。18、Cl22NaOH=NaClNaClOH2O 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- 2mol 2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+ C
28、u 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,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,
29、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。19、2BrCl2=Br22Cl 吹出单质Br2 吸收尾气 NaOH溶液 H2O22Br2H=Br22H2O 氧化性:H2O2Br2H2SO3 不干扰,无论热空气是否参加氧化H2SO3,只要观察到产生白色沉淀的同时无明显颜色变化,即能证明Br2氧化了H2SO3 H2SO3有剩余(H2O2浓度小或Br与H2O2反应慢等因素都可) 【解析】(1)根据装置图分析A中是氯水滴入溴化钠溶液中发生的氧化还原反应
30、,氯气氧化溴离子为溴单质;A中溶液变为红棕色;(2)吹入热空气,根据现象分析,A中红棕色明显变浅;B中有气泡,产生大量白色沉淀,混合液颜色无明显变化,Br2易挥发,说明为了把A中溴单质吹到B装置中反应;(3)装置C是尾气吸收装置,反应过程中有氯气、溴蒸气等污染性气体,不能排放到空气中,需要用氢氧化钠溶液吸收;(4)滴入过氧化氢是氧化剂,在酸性溶液中可以把溴离子氧化为溴单质;(5)根据氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物分析判断,可以得出氧化性的强弱顺序;(6)实验操作II吹入的热空气,无论热空气是否参加氧化H2SO3,只要观察到产生白色沉淀,同时混合溶液无明显颜色变化,即能证明Br氧化了H
31、2SO3;实验操作III,开始时颜色无明显变化的原因,H2SO3有剩余(H2O2浓度小或Br与H2O2反应慢等因素都可)。【详解】(1)A中发生置换反应,故离子反应式为:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;(2)Br2常温下呈液态,易挥发,通入热空气可促进Br2的挥发,方便吹出Br2,故答案为方便吹出Br2;(3)装置C吸收未反应掉的尾气;尾气可以与碱反应,因此可以用氢氧化钠溶液等碱性溶液。故答案为吸收尾气;NaOH溶液;(4)过氧化氢与溴离子反应生成溴单质时,混合液逐渐变成红棕色,故答案为H2O2+2Br-+2H+=Br2+2H2O。(5)由知氧化性Br2H2SO3,由知氧化性H2O2Br2
32、,因此三者的氧化性由强到弱为:H2O2Br2 H2SO3,故答案为H2O2Br2 H2SO3;(6)无论热空气是否参加氧化H2SO3,只要观察到产生白色沉淀的同时,无明显颜色变化,即能证明Br2氧化了H2SO3;因此吹入的热空气不干扰实验结论。H2SO3有剩余,双氧水先与H2SO3反应(或者H2O2浓度小或Br-与H2O2反应慢等因素都可),故答案为不干扰,无论热空气是否参加氧化H2SO3,只要观察到产生白色沉淀的同时无明显颜色变化,即能证明Br2氧化了H2SO3;H2SO3有剩余(H2O2浓度小或Br与H2O2反应慢等因素都可)。20、AD 玻璃棒、胶头滴管 13.6 【解析】(1)配制一定
33、物质的量浓度的溶液使用的玻璃仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500 mL容量瓶、胶头滴管;(2)根据稀释前后硫酸的物质的量相等列式计算即可;(3)依据进行误差分析。【详解】(1) 配制一定物质的量浓度的溶液使用的玻璃仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500 mL容量瓶、胶头滴管,所以不需要烧瓶、分液漏斗;还需要玻璃棒、胶头滴管;故答案为:AD;玻璃棒、胶头滴管;(2) 设需用量筒量取98%的浓硫酸的体积为V L,因为浓硫酸的物质的量浓度,根据稀释前后硫酸的物质的量相等列式可得:18.4 mol/L V L = 0.5 mol/L 0.5 L,解得V = 0.0136 ,即需用量筒量取98%的浓硫酸的体积
34、为13.6 mL; 故答案为:13.6;(3) 洗涤量取浓硫酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,导致溶质物质的量偏大,溶液浓度偏高,题中操作不正确;待稀释后的硫酸溶液冷至室温后,再将其转移到容量瓶中,不会影响浓度的变化,题中操作正确;浓硫酸溶于水放出大量热,且浓硫酸密度较大,则稀释浓硫酸的操作方法为:将浓硫酸沿器壁慢慢注入水中,并不断搅拌,题中操作不正确;定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸,导致n偏小,则配制溶液浓度偏低,题中操作不正确;转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,不影响V,则配制溶液浓度不变,题中操作正确;定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,导致溶液体积
35、偏大,溶液浓度偏低,题中操作不正确;定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,题中操作不正确;故选:;。【点睛】明确实验原理、实验操作规范性及操作步骤是解本题关键,难点是误差分析,利用公式中n、V判断即可。21、 K2Cr2O7 C C 4.48 【解析】(1)反应中C元素的化合价由0升高为+4价,Cr元素的化合价由+6价降低为+3价,由化合价前后的变化分析可得双线桥法如下: ;(2)反应中铬元素的化合价降低,故氧化剂为K2Cr2O7,碳元素的化合价升高,则碳元素被氧化,故答案为K2Cr2O7、C;(3)H2SO4 在上述反应中表现出酸性,故答案为C;(4)由上述双线桥法可得关系式为:12e-3CO2,若反应中电子转移了0.8mol,则生成气体的为:0.8mol123=0.2mol,在标准状况下的体积为:0.2mol22.4L/mol=4.48L,故答案为4.48L。