2024届之江教育评价高一化学第一学期期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

2024届之江教育评价高一化学第一学期期末统考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、取36克某铁矿石(只含铁的氧化物和SiO2)溶于过量的稀盐酸中,经过滤、洗涤、干燥后得到5.6g不溶物。向得到的滤液中加入足量的NaOH溶液,过滤、洗涤后将沉淀灼烧,得32g红棕色固体。下列结论不正确的是A.由铁矿石转化为红棕色固体的过程中发生了氧化还原反应B.铁矿石溶于盐酸后得到的滤液中:n(Fe2+):n(Fe3+)=1:1C.铁矿石中铁的氧化物的化学式为Fe3O4D.36g该铁矿石与1mol·L-1的稀盐酸恰好完全反应时,消耗盐酸的体积为1L2、配制100mL0.2mol·L﹣1NaCl溶液,不会用到下列仪器中的哪一种()A.分液漏斗 B.烧杯 C.玻璃棒 D.容量瓶3、下列物质与水混合时,能发生氧化还原反应的是A.NO2 B.CO2 C.SO2 D.SiO24、下列物质溶于水中能导电,但不属于电解质的是A.Fe(OH)3 B.Cl2 C.H2SO4 D.C2H5OH5、下列含氯化合物中,不能由金属单质和氯气直接反应得到的是A.FeCl2 B.CuCl2 C.AlCl3 D.MgCl26、FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O,当NO2、N2O4、NO的物质的量之比为1∶1∶2时,实际参加反应的FeS

与被还原的HNO3的物质的量之比为()A.1∶4 B.1∶5 C.1∶6 D.1∶77、下列关于硫及其化合物的叙述中不正确的是()A.实验室常用酒精除去附着在试管壁上的硫黄B.浓硫酸和铜片在加热条件下反应时,浓硫酸既表现出酸性,又表现出强氧化性C.SO2通入酸性高锰酸钾溶液中使之褪色说明SO2具有还原性D.因为浓硫酸具有脱水性,所以可以使蔗糖炭化8、对四种无色溶液进行离子检验,实验结果如下,其中明显错误的是A.K+、Na+、Cl-、NO3- B.K+、NO3-、OH-、HCO3-C.Na+、OH-、Cl-、NO3- D.MnO4-、K+、S2-、Na+9、在含有溴化钾和碘化钾的混合溶液里通入过量氯气,然后把此溶液蒸干、灼烧,得到的固体物质是A.KCl和KBr B.KCl C.I2 D.Br210、下列反应(均未配平)中,氧化剂与还原剂物质的量的关系为1∶2的是A.Cu+H2SO4CuSO4+SO2↑+H2OB.CH3COOH+Ca(ClO)2HClO+Ca(CH3COO)2C.I2+NaClO3NaIO3+Cl2D.HCl+MnO2MnCl2+Cl2↑+H2O11、实验室制取下列气体时,不能用排空气法收集的是A.NO2 B.Cl2 C.NO D.SO212、关于电解质电离的下列说法中正确的是()A.既产生阳离子又产生阴离子 B.产生的阳离子与阴离子的总数一定相等C.产生的阳离子与阴离子的质量一定相等 D.产生的阳离子与阴离子的浓度一定相等13、某溶液中含有Cl-和I-的物质的量浓度相同。为了氧化I-而不使Cl-氧化,试根据下列三个反应判断,可选用的氧化剂是()①2Fe3++2I-=2Fe2++I2②2Fe2++Cl2=2Fe3++2I-③2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2OA.FeCl2 B.FeCl3 C.浓盐酸 D.KMnO414、下列关于胶体的叙述中不正确的是A.丁达尔现象可用来区别胶体与溶液B.溶液、胶体、浊液的根本区别是分散质粒子直径的大小C.胶体在一定条件下会发生聚沉D.胶体粒子能通过半透膜,不能通过滤纸15、中国传统文化对人类文明贡献巨大,古代文献中充分记载了古代化学研究成果,晋代《抱朴子》中描述了大量的化学反应,其中有①“丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂”;②“以曾青涂铁,铁赤色如铜”。下列有关叙述正确的是(已知丹砂化学式为HgS)()A.①中水银“积变又还成丹砂”说明水银发生了还原反应B.②中反应的离子方程式为C.根据①可知温度计打破后可以用硫粉覆盖水银,防止中毒D.水银能跟曾青发生置换反应生成单质铜16、下列说法正确的是()A.液态HCl不导电,所以HCl是非电解质B.NH3、CO2的水溶液能导电,所以NH3、CO2是电解质C.铜、石墨均能导电,所以它们都是电解质D.蔗糖在水溶液中或熔融时均不导电,所以是非电解质二、非选择题(本题包括5小题)17、1000mL某待测溶液中除含有0.2mol·L-1的Na+外,还可能含有下列离子中的一种或多种如下表,现进行如下实验操作(每次实验所加试剂均过量):阳离子K+、NH、Fe3+、Ba2+阴离子Cl-、Br-、CO、HCO、SO、SO(1)写出生成白色沉淀B的离子方程式:_________。(2)待测液中肯定不存在的阳离子是_______。(3)若无色气体D是单一气体:判断原溶液中K+是否存在____(填“是”或“否”),若存在,求其物质的量浓度的最小值,若不存在,请说明理由:__________。18、有A、B、C、D、E五种短周期元素,其中D与A、B、C均能形成原子个数比为1∶1与1∶2的两类化合物X、Y,E的某种含氧酸或含氧酸盐在一定条件下可分解生成D的单质。(1)由上述条件可以确定的元素编号及对应元素名称是____________,其中原子间通过共用一对电子而形成的单质的电子式为________________,E能形成多种含氧酸,其中酸性最强的含氧酸的分子式为______________。(2)若所有可能的X、Y中,C、D形成的是离子化合物,其中一种物质中含有两类化学键,那么另一种物质的形成过程用电子式可表示为______________________________________。(3)若上述X、Y存在如下变化:X+Y→Z+D2,且X、Y中各原子(离子)最外层上均有8个电子,则该反应的化学方程式为__________________,反应物中存在非极性键的物质是__________,生成物中存在非极性键的物质是_____________,由此说明化学反应的本质是________________。19、实验室用固体烧碱配制100mL

1.0mol·L-1的NaOH溶液。A、100mL烧杯

B、500mL容量瓶

C、玻璃棒

D、100mL容量瓶E、漏斗F、胶头滴管

G、试管

H、托盘天平

I、药匙

J、200mL试剂瓶(1)需称量_________g烧碱,应放在___________中(填写代号)称量、溶解。(2)完成此配制实验,不需要用的仪器(填写代号)___________________(3)在定容过程中,最后是用__________(填写代号)加入少量水,至凹液面的最低处与刻度线水平时停止加水。20、如图所示,将仪器A中的浓盐酸滴加到盛有MnO2的烧瓶中,加热后产生的气体依次通过装置B和C,然后再通过加热的石英玻璃管D(放置有铁粉)。请回答:(1)仪器A的名称是________,烧瓶中反应的化学方程式是_____________________。(2)装置B中盛放液体是___,气体通过装置B的目的是__________________,装置C中盛放的液体是_________。(3)D中反应的化学方程式是__________________________________________。(4)烧杯E中盛放的液体是_____,反应的离子方程式是___________。(5)资料表明D中产物有以下性质:①受热易升华,冷却后易凝华;②遇H2O(g)剧烈反应.为收集D中产物,在D与E之间,除增加收集装置外,还需要增加__装置。21、实验室迅速制备少量氯气可利用如下反应:KMnO4+HCl(浓)→KCl+MnCl2+Cl2↑+H2O(未配平),此反应常温下就可以迅速进行。请回答下列问题:(1)上述反应中被氧化的元素是_________。当生成3.36L(标准状况下)Cl2时,转移电子的物质的量为_________。(2)如果上述化学方程式中KMnO4化学计量数是1,则HCl的化学计量数是_________。(3)实验室通常利用MnO2与浓盐酸共热反应制得氯气,据此可知KMnO4、Cl2、MnO2三种物质的氧化性由强到弱的顺序为________。(4)酸性KMnO4溶液与Fe2+反应生成Mn2+,该反应的离子方程式是________。(5)下列物质既有氧化性,又有还原性的是________(填字母代号)。A.I-B.HClC.MnCl2D.Cl2

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】某铁矿石(若只含铁的氧化物和SiO2)取36g溶于过量的稀盐酸中,铁的氧化物溶解,SiO2不溶,则过滤、洗涤、干燥后得5.6g不溶物为SiO2,向得到的滤液中加入足量的NaOH溶液发生,过滤、洗涤后将沉淀灼烧,得32g红棕色固体为氧化铁,故固体中n(Fe)=2n(Fe2O3)=2×32/160mol=0.4mol;又铁的氧化物为36g-5.6g=30.4g,所以铁的氧化物中O元素的物质的量为(30.4-0.4×56)g÷16g/mol=0.5mol,则铁的氧化物的化学式为Fe4O5。A、根据以上分析,铁的氧化物的化学式为Fe4O5,则最终转化为红棕色固体为Fe2O3,铁的化合价发生变化,所以发生了氧化还原反应,A正确;B、根据以上分析,铁的氧化物的化学式为Fe4O5,可以看作是2FeO·Fe2O3,所以溶于盐酸后得到的滤液中n(Fe2+):n(Fe3+)=1:1,B正确;C、根据以上分析,铁的氧化物的化学式为Fe4O5,C错误;D、铁的氧化物中O元素的物质的量为0.5mol,所以消耗盐酸中的氢离子为1mol,则需要1L1mol/L的盐酸,D正确,答案选C。2、A【解题分析】

根据配制溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,结合实验操作过程选择所用仪器。【题目详解】操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用托盘天平称量氯化钠,用药匙取药品,在烧杯中溶解(可用量筒加水),用玻璃棒搅拌,加速溶解,恢复到室温后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀。所用仪器有托盘天平、100mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、药匙等。肯定不会用到仪器为:分液漏斗。故选A。3、A【解题分析】

A.NO2与水反应生成硝酸和NO,氮元素化合价改变,属于氧化还原反应,故选A;B.CO2与水反应生成碳酸,元素化合价不变,不能发生氧化还原反应,故不选B;C.SO2与水反应生成亚硫酸,元素化合价不变,不能发生氧化还原反应,故不选C;D.SiO2与水不反应,故不选D。4、B【解题分析】

A选项,Fe(OH)3溶于水几乎不导电,但是电解质,故A不符合题意;B选项,Cl2溶于水能导电,但它是单质,不是电解质,故B符合题意;C选项,H2SO4溶于水能导电,它是电解质,故C不符合题意;D选项,C2H5OH溶于水几乎不导电,它是非电解质,故D不符合题意;综上所述,答案为B。【题目点拨】电解质主要是酸、碱、盐、水、金属氧化物;非电解质主要是非金属氧化物、大部分有机物、非酸性气态氢化物。5、A【解题分析】

氯气具有强氧化性,与变价金属生成高价金属氯化物,以此来解答。【题目详解】A.Fe与氯气反应生成FeCl3,故A选;

B.Cu与氯气反应生成CuCl2,故B不选;

C.Al与氯气反应生成AlCl3,故C不选;

D.Mg与氯气反应生成MgCl2,故D不选;综上所述,本题选A。6、B【解题分析】

当NO2、N2O4、NO的物质的量之比为1:1:2时,设NO2、N2O4、NO的物质的量分别是1mol、1mol、2mol,硝酸得到电子的物质的量=1mol×(5-4)+1mol×2×(5-4)+2mol×(5-2)=9mol,根据氧化还原反应中得失电子守恒,n(FeS)==1mol,根据氮元素守恒得,生成NO2、N2O4、NO的物质的量分别是1mol、1mol、2mol时消耗硝酸的物质的量=1mol+2mol+2mol=5mol,所以实际参加反应的FeS与被还原的HNO3的物质的量之比为=1mol:5mol=1:5,故选B。7、A【解题分析】

A.硫黄微溶于酒精,因此在实验室不能用酒精除去附着在试管壁上的硫黄,A错误;B.浓硫酸和铜片在加热条件下反应时,产生CuSO4和SO2,浓硫酸表现出酸性和强氧化性,B正确;C.SO2通入酸性高锰酸钾溶液中使之褪色,说明SO2具有还原性,C正确;D.因为浓硫酸具有脱水性,可以使有机物如蔗糖中的H、O以2:1的组成脱去,因而得到碳单质,即发生炭化现象,D正确;故合理选项是A。8、D【解题分析】

A.选项中的离子都是无色的,不存在明显错误,A不符合题意;B.选项离子中OH-、HCO3-会发生反应,不能大量共存,但由于都是无色离子,不存在明显错误,B不符合题意;C.选项离子都是无色,不存在明显错误,C不符合题意;D.MnO4-是紫色离子,在无色溶液中不能大量存在,存在明显错误,D符合题意;故合理选项是D。9、B【解题分析】

向含有KBr、KI的混合溶液中通入过量的Cl2充分反应,生成KCl和Br2、I2,加热时Br2易挥发,I2易升华,以此可解答该题。【题目详解】向含有KBr、KI的混合溶液中通入过量的Cl2充分反应,发生Cl2+2KI=2KCl+I2,Cl2+2KBr=2KCl+Br2,

加热时Br2易挥发,I2易升华,最后剩余的固体为KCl,

故选:B。10、D【解题分析】

据化合价变化判断氧化还原反应,分析氧化剂、还原剂。又据化合价升降总数相等,求氧化剂、还原剂的物质的量之比。【题目详解】A.Cu元素化合价升高2,Cu是还原剂。S元素化合价降低2,H2SO4是氧化剂。氧化剂、还原剂的物质的量之比为1:1,A项错误;B.CH3COOH与Ca(ClO)2发生复分解反应,不属于氧化还原反应,B项错误;C.碘元素化合价升高5,I2是还原剂。氯元素化合价降低,NaClO3是氧化剂。NaClO3与I2物质的量之比为2:1,C项错误;D.氯元素化合价升高1,HCl是还原剂。锰元素化合价降低2,MnO2是氧化剂。氧化剂、还原剂的物质的量之比为1:2,D项正确。本题选D。【题目点拨】A项中的H2SO4仅部分作氧化剂、D项中的HCl仅部分作还原剂。注意参与反应的物质与作氧化剂或还原剂的物质,其物质的量不同。11、C【解题分析】

A.NO2易溶于水并且能和水反应,所以不用排水法收集,能用排空气法收集,故A不符合题意;B.Cl2既能用排饱和食盐水法收集,也能用排空气法收集,故B不符合题意;C.NO能与氧气反应,不能用排空气法收集,故C符合题意;D.SO2能溶于水,用排空气法收集,故B不符合题意;所以本题答案:C。【题目点拨】根据气体的密度和溶解性确定收集方法。12、A【解题分析】

A.根据整个电解质溶液呈中性,能电离产生阳离子则一定能电离产生阴离子,故A正确;B.电解质溶液中的离子可以是带一个电荷,也可以带两个电荷或三个电荷,根据整个电解质溶液呈中性,则阳离子和阴离子数目不一定相等,故B错误;C.阴、阳离子的质量不一定相等,如氯化钠溶液中钠离子和氯离子的质量不相等,故C错误;D.根据整个电解质溶液呈中性,电解质溶液中的阴阳离子所带电荷数不一定相同,则阴阳离子的数目不一定相同,离子数目不一定相同,物质的量不一定相同,浓度也不一定相同,故D错误;答案选A。13、B【解题分析】

由氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,根据三个反应可知,氧化性为MnO4->Cl2>Fe3+,为了氧化I-而不使Cl-氧化,可选择FeCl3。【题目详解】由①2Fe3++2I-=2Fe2++I2可知物质的氧化性:Fe3+>I2;②由2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-可知物质的氧化性:Cl2>Fe3+;③由2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O可知物质的氧化性:MnO4->Cl2,则氧化性为MnO4->Cl2>Fe3+>I2。A.FeCl2不能氧化I-,A错误;B.FeCl3能氧化I-,而不能使Cl-氧化,B正确;C.浓盐酸不能氧化I-,C错误;D.KMnO4将两种离子均氧化,不符合题意,D错误;故合理选项是B。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,明确在氧化还原反应中,氧化性的强的物质优先氧化还原性强的物质是解答本题的关键,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性;氧化剂的氧化性大于还原剂的氧化性;还原剂的还原性大于氧化剂的还原性。14、D【解题分析】

A.胶体能产生丁达尔效应,而溶液无法产生丁达尔效应,故可以利用分散系是否能产生丁达尔效应区分溶液与胶体,A叙述正确;B.分散系根据分散质粒子直径的大小分为溶液(直径小于1nm)、胶体(直径介于1100nm之间)、浊液(直径大于100nm),B叙述正确;C.向胶体中加入少量电解质溶液时,由于加入的阳离子(阴离子)中和了胶体粒子所带的电荷,使胶体粒子聚集成较大的颗粒,从而形成沉淀从分散剂里析出,该过程为聚沉,C叙述正确;D.胶体粒子不能透过半透膜,但能够透过滤纸,常用半透膜分离胶体与溶液,D叙述错误。本题选D。15、C【解题分析】

A.Hg→HgS是水银发生了氧化反应,故A错误;B.②中是铁和发生置换反应生成,正确的离子方程式为,故B错误;C.S和Hg反应生成HgS,因此可以用硫粉覆盖温度计打破后流出的水银,防止中毒,故C正确;D.根据金属活动性顺序,Cu排在Hg的前面,因此Hg不能置换出Cu,故D错误;故答案为C。16、D【解题分析】

在水溶液里或融融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不能导电的化合物是非电解质,无论是电解质还是非电解质都必须是化合物。【题目详解】A.液态氯化氢和固体氯化钠不含自由移动的离子,所以不导电,但氯化氢和氯化钠在水溶液里能电离出自由移动的离子而使溶液导电,所以氯化氢和氯化钠是电解质,故A错误;B.的水溶液均导电是因为氨气、二氧化碳分别和水反应生成的氨水、碳酸电离出自由移动的离子而使其溶液导电,电离出的自由移动的离子不是氨气和二氧化碳电离的,所以都不是电解质,是非电解质,故B错误;C.铜、石墨是单质,不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D.酒精和蔗糖在水溶液里和熔融状态下均以分子存在,导致它们的水溶液或熔融态都不导电,所以它们是非电解质,故D正确;答案选D。【题目点拨】物质分为纯净物和混合物;纯净物分为单质和化合物;化合物分为电解质和非电解质;电解质包括:酸、碱、盐、活泼金属氧化物、水;电解质分为强电解质和弱电解质,强电解质包括强酸、强碱、大多数盐,弱电解质包括弱酸、弱碱、水。导电的原理有两种,一种是有自由移动的电子,如金属导体,一种是有自由移动的离子,如电解质溶液或熔融的电解质(酸在熔融状态下不电离)。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ba2++HCO+OH-=BaCO3↓+H2OFe3+、Ba2+是0.1mol·L-1【解题分析】待测液和氯化钡溶液反应得到沉淀A,则溶液中可能含有CO、SO、SO,向沉淀中加入稀硝酸生成气体,且有部分沉淀不溶解,则溶液中存在CO,可能含有SOSO,中的一种或两种,根据离子共存可知,溶液中不存在Ba2+;滤液A中有Ba2+,加入过量的NaOH溶液得到气体B,白色沉淀B,则溶液中一定含有NH、HCO,一定不含Fe3+,气体B为氨气,白色沉淀为碳酸钡,滤液B中通入氯气,得到浅黄绿色溶液,则溶液中一定没有Br-,滤液B中加入硝酸银溶液、硝酸溶液得到白色沉淀C,C为氯化银,说明滤液B中含有氯离子,又因为加入氯化钡溶液,所以不能确定原溶液中是否含有氯离子;(1)HCO与OH-生成CO32-,CO32-再与Ba2+反应生成碳酸钡白色沉淀,离子方程式:Ba2++HCO+OH-=BaCO3↓+H2O;正确答案:Ba2++HCO+OH-=BaCO3↓+H2O。(2)由上述分析可得,溶液中一定没有的阳离子是:Fe3+、Ba2+;正确选项Fe3+、Ba2+。(3)由上述分析可知,不能确定原溶液中是否含有Cl-,溶液中一定没有Br-;若无色气体D是单一气体,则D为二氧化碳,E为碳酸钙,溶液中含有CO,白色沉淀D只能为硫酸钡,溶液中一定没有SO,一定含有SO;碳酸钡(B)的物质的量=19.7/197=0.1mol,则n(HCO3-)=0.1mol,则c(HCO3-)=0.1mol/L;碳酸钙(E)的物质的量=10/100=0.1mol,则n(CO32-)=0.1mol,则c(CO32-)=0.1mol/L;硫酸钡(D)物质的量=11.65/233=0.05mol,则n(SO42-)=0.05mol,则c(SO42-)=0.05mol/L;n(NH4+)=n(NH3)=2.24/22.4=0.1mol,则c(NH4+)=0.1mol/L;溶液中c(Na+)=0.2mol/L、(HCO3-)=0.1mol/L、c(CO32-)=0.1mol/L、c(SO42-)=0.05mol/L;设溶液的体积为1L,则溶液中正电荷总数为0.2×1+0.1×1=0.3mol,溶液中负电荷总数为1×0.1+2×0.1+2×0.05=0.4mol,正电荷总数小于负电荷总数,溶液中一定含有K+,从电荷守恒规律可知,c(K+)=0.1mol/L;正确答案:是;0.1mol·L-1。18、D:氧、E:氯HClO42CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2Na2O2O2反应物旧化学键的断裂和生成物中新化学键的形成过程【解题分析】

在短周期元素中,D与A、B、C均能形成原子个数比为1∶1与1∶2的两类化合物X、Y,可以推出D为O,A、B、C为H、C、N、Na,但是还不能确定A、B、C所代表的元素;E的某种含氧酸或含氧酸盐在一定条件下可分解生成D的单质(O2),则E为Cl,对应的含氧酸为HClO,对应的含氧酸盐为KClO3。【题目详解】(1)经分析,D为氧,E为氯;原子间通过共用一对电子而形成的单质为Cl2,其电子式为:;E(Cl)的含氧酸中,酸性最强的是HClO4;(2)C、D(O)可形成离子化合物,则C为Na,它们形成的化合物X、Y中,其中一种物质中含有两类化学键,则该物质为Na2O2,另外一种物质为Na2O,其形成过程用电子式可表示为:;(3)X+Y→Z+D2,且X、Y中各原子(离子)最外层上均有8个电子,则符合条件的X、Y为CO2和Na2O2,则Z为Na2CO3,该反应的化学方程式为:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2;反应物中存在非极性键的物质是Na2O2,生成物中存在非极性键的物质是O2,说明化学反应是反应物旧化学键的断裂和生成物中新化学键的形成过程。19、4.0小烧杯BEGJF【解题分析】(1)烧碱的摩尔质量为40g/mol,需要配置的烧碱的量为100mL×10-3×1.0mol·L-1=0.1mol,需称量烧碱的质量为0.1×40=4.0g,烧碱具有强烈的腐蚀性和吸湿性,因此需要放在小烧杯中称量;正确答案:4.0;小烧杯。配置一定物质的量浓度的溶液所需要的仪器有:A、C、D、F、H、I,剩下的为不需要用的仪器,正确答案:BEGJ。(3)在定容过程中,距离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管进行滴加,至凹液面的最低处与刻度线水平时停止加水;正确答案:F。20、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和NaCl溶液吸收氯气中混有的杂质HCl浓硫酸2Fe+3Cl22FeCl3氢氧化钠溶液Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O干燥【解题分析】

实验室用二氧化锰和浓盐酸共热制备氯气,因浓盐酸具有挥发性,制得的氯气中混有氯化氢和水蒸气,要得到纯净的氯气,应除去氯化氢和水蒸气,可以依次通过盛有饱和食盐水、浓硫酸的洗气瓶进行除杂,氯气与铁在加热条件下反应生成氯化铁,氯气有毒,直接排放到空气中能够污染空气,应进行尾气处理,氯气能够与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以选择氢氧化钠溶液吸收过量的氯气。【题目详解】(1)仪器A的名称是分液漏斗;烧瓶中二氧化锰和浓盐酸共热反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为分液漏斗;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)浓盐酸具有挥发性,所以制备的氯气中含有氯化氢和水蒸气,要得到纯净的氯气,应除去氯化氢和水蒸气,氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,所以选择盛有饱和食盐水的B装置除去氯化氢,浓硫酸具有吸水性,可以干燥氯气,所以选择盛有浓硫酸的洗气瓶C除去水蒸气,故答案为饱和NaCl溶液;吸收氯气中混有的杂质HCl;浓硫酸;(3)装置D中氯气和铁共热发生化合反应生成氯化铁,反应的化学方程式为2Fe+3Cl22FeCl3,故答案为2Fe+3Cl22FeCl3;(4)氯气有毒,直接排放到空气中能够污染空气,应进行尾气处理,氯气能够与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应离子方程式:Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O,可以选择氢氧化钠溶液吸收过量的氯气,故答案为NaOH溶液;Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O;(5)由题给资料可知反应生成的氯化铁①受热易升华,冷却后易凝华;②遇H2O(g)剧烈反应,则制备时需要防止水蒸气进入装置D,为收集D中产物,在D与E之间,除增加收集装置外,还需要增加干燥装置,防止装置E中水蒸气进入,故答案为

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