陕西省咸阳彩虹中学2023年化学高一第一学期期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

陕西省咸阳彩虹中学2023年化学高一第一学期期末联考试题注意事项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、化学与生产、生活密切相关。下列与化学相关的说法正确的是()A.水泥、陶瓷、水晶均属于硅酸盐产品B.医用酒精和Fe(OH)3胶体可用丁达尔效应区分C.氯水和食盐水消毒杀菌的原理相同D.盐酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物2、下列实验事实得出的结论不正确的是()选项实验事实结论AH2可在Cl2中燃烧燃烧不一定有氧气参加B铝箔在酒精灯火焰上加热熔化但不滴落氧化铝熔点高于铝C二氧化硅在高温下与碳酸钙反应生成CO2H2SiO3酸性比H2CO3强D向FeCl2溶液中滴入KSCN溶液,在液面出现微红色Fe2+在空气中被氧化A.A B.B C.C D.D3、实验室有四个药品橱,已存放如下药品:橱甲橱乙橱丙橱丁橱药品盐酸、硫酸氢氧化钠、氢氧化钙红磷、硫铜、锌实验室新购进一些活性炭,应将它存放在A.甲橱 B.乙橱 C.丙橱 D.丁橱4、我国科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为)恢复了磁性。“钴酞菁”分子结构和性质与人体内的血红素及植物体内的叶绿素非常相似。下列关于“钻酞菁”分子的说法中正确的是()A.在水中形成的分散系能产生丁达尔效应B.“钴酞菁”分子既能透过滤纸,也能透过半透膜C.分子直径比钠离子小D.在水中所形成的分散系属于悬浊液5、下列反应中,通入的气体只作还原剂的是()A.二氧化硫通入溴水中B.氯气通入氢氧化钠溶液中C.二氧化硫通入氢氧化钾溶液中D.氧气通入亚硫酸溶液中6、屠呦呦受“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”启发,改用乙醚从青蒿中提取出抗疟药物青蒿素。青蒿素的提取过程不包含的操作是A.过滤 B.萃取 C.蒸馏 D.灼烧7、下列物质中,属于电解质且能导电的是A.固体氯化钠B.盐酸C.铁片D.熔融的氢氧化钠8、下列物质中导电能力最差的是A.(NH4)2CO3溶液B.铁丝C.食盐晶体D.熔融的Na2SO49、(CN)2、(SCN)2的化学性质与卤素单质很相似,化学上称之为拟卤素。它们阴离子的还原性强弱为Cl-<Br-<CN-<SCN-<I-。下列有关反应的叙述中不正确的是A.Cl2通入NaCN溶液中有(CN)2生成B.(CN)2在碱液中能生成CN-和CNO-C.NaBr和KSCN的混合液中加入足量的(CN)2,有Br2和(SCN)2生成D.在化学反应中,(CN)2、(SCN)2可作氧化剂10、在反应3Cl2+6KOH(浓)KClO3+5KCl+3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为A.5:1 B.4:1 C.1:5 D.1:411、“纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种。某研究所将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,得到的物质①是溶液②是胶体③具有丁达尔效应④不能透过半透膜⑤不能透过滤纸⑥静置后会出现黑色沉淀。其中正确的是()A.①④⑥ B.②③⑤ C.②③④ D.①③④⑥12、下列有关化学用语表示正确的是()A.中子数为10的氧原子:OB.S2-的结构示意图:C.H2SO4在水中的电离方程式:H2SO4═H2++SO42-D.镁橄榄石(2MgO•SiO2)的化学式:MgSiO313、下列离子方程式正确的是A.过氧化钠投入水中:Na2O2+2H2O=O2↑+2OH-+2Na+B.用FeCl3腐蚀印刷电路板:Cu+Fe3+=Cu2++Fe2+C.在碳酸氢钙溶液中加入少量苛性钠溶液:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2OD.Fe与水蒸气反应:2Fe+3H2O(g)Fe2O3+3H214、将浓度均为0.1mol/L的三种溶液等体积混合,充分反应后没有沉淀的一组溶液是A.BaCl2、NaOH、NaHCO3B.Na2CO3、MgCl2、H2SO4C.AlCl3、NH3·H2O、NaOHD.Ba(OH)2、CaCl2、Na2SO415、节日燃放的五彩缤纷的烟花,常用一些金属化合物作为烟花的发色剂。下列金属化合物中,焰色反应呈绿色的是A.NaCl B.K2CO3 C.CaCl2 D.CuCl216、能将硫酸钠、硝酸铵、氯化钾和硫酸铵四种溶液区别开的一种试剂是()A.氢氧化钡溶液B.氢氧化钠溶液C.氯化钠溶液D.硝酸钡溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、如图是一些常见的单质、化合物之间的转化关系图,有些反应中的部分物质和条件被略去。A、X、Y是常见金属单质,其中Y既能与强酸反应,又能与强碱反应;B、C、E是常见气体,G的焰色反应呈黄色;I的溶液呈黄色。请回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式A___、F___、X___;(2)说出黄绿色气体C的一种用途____;(3)实验室检验H中所含的金属阳离子的方法是:___;(4)写出Y和D溶液反应的离子方程式___;(5)写出I与X溶液反应的化学方程式___。18、下列物质之间有如下反应关系:已知由E转化成C的现象是:灰白色沉淀迅速变为灰绿色,最后变为红褐色。回答:(1)写出下列物质的化学式:A______,B______,D________,甲_______,乙_______,丙__________。(2)写出E→C反应的化学方程式:_____________________。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、某化学兴趣小组在实验室制取漂白粉,并探究氯气与石灰乳反应的条件和产物。已知:氯气和碱的反应为放热反应。温度较高时,氯气和碱还能发生如下反应:3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O该兴趣小组设计了下列实验装置,进行实验。请回答下列问题:(1)①甲装置用于制备氯气,乙装置的作用是_________。②实验室用足量NaOH溶液吸收从浓盐酸和MnO2反应体系中导出的气体。当吸收温度不同时,生成的产物可能是NaClO、NaClO3、NaCl中的两种或三种。下列说法不正确的是__。(填字母)A若产物为NaClO3、NaCl,则参加反应的氧化剂和还原剂的物质的量之比为1∶5B若产物为NaClO、NaCl,则吸收后的溶液中n(NaClO)=n(NaCl)C若产物为NaClO、NaClO3、NaCl,则NaOH与Cl2相互反应的物质的量之比为2∶1(2)小组成员发现,产物中Ca(ClO)2的质量明显小于理论值。他们讨论后认为,其可能原因是部分氯气未与石灰乳反应而逸出,以及温度升高。为了探究反应条件对产物的影响,他们另取一定量的石灰乳,缓慢匀速地通入足量氯气,得出了Ca(ClO)2、Ca(ClO3)2两种物质的物质的量(n)与反应时间(t)的关系曲线,粗略表示为下图(不考虑氯气和水的反应)。①图中曲线II表示____(填物质的化学式)的物质的量随反应时间变化的关系;②所取石灰乳中含有Ca(OH)2的物质的量为____mol;(3)为了提高Ca(ClO)2的产率,可对丙装置作适当改进。请你给出一种改进方法____。21、空气中CO2浓度的持续走高引起人们的高度重视。一些科学家认为,人类不仅要努力减少CO2的排放,还要尽快想办法清除空气中过多的CO2。为此,他们设想了一系列“捕捉”和“封存”CO2的方法。方法Ⅰ:一些科学家利用太阳能加热的反应器“捕捉”空气中的CO2,如图所示。(1)步骤一中的CaO俗称____________。(2)步骤二中发生反应的化学方程式是____________,该反应____________(填“是”或“不是”)步骤一中反应的逆反应。方法Ⅱ:另一些科学家利用NaOH溶液的喷淋“捕捉”空气中的CO2,如图所示。(1)NaOH溶液喷成雾状是为了_________________。(2)上图a环节中,物质分离的基本操作是__________。(3)为了尽量减少成本,在整个流程中,循环利用的物质有CaO和____________。(4)下列溶液中,同样能用于“捕捉”二氧化碳的是____________。A.KNO3溶液B.CaCl2溶液C.CuSO4溶液D.Na2CO3溶液(5)“捕捉”到的二氧化碳,一部分可以用于生产;一部分则设想注入深海中“封存”起来。但过多的二氧化碳会导致海水水质的变化,最终殃及海洋生物,其原因是_____(用化学方程式表示)。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

A.水泥、陶瓷均属于硅酸盐产品,水晶主要成分为二氧化硅,属于氧化物,不属于硅酸盐,故A错误;B.医用酒精为溶液,Fe(OH)3胶体,二者可以可用丁达尔效应区分,故B正确;C.氯水具有强氧化性,与氯化钠性质不同,食盐水消毒利用细菌脱水的原理,故C错误;D.盐酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、盐、盐和氧化物,纯碱属于盐,不属于碱,故D错误;故选B。2、C【解析】

A、H2可在Cl2中燃烧生成氯化氢,没有氧气参加反应,故A正确;B、氧化铝熔点高于铝,铝箔在酒精灯火焰上加热熔化,表面形成一层氧化铝膜,将熔融的铝兜住,所以铝熔化但不滴落,故B正确;C、碳的非金属性大于硅,碳酸的酸性大于硅酸,故C错误;D、Fe3+与KSCN溶液反应显红色,向FeCl2溶液中滴入KSCN溶液,在液面出现微红色,说明Fe2+在空气中被氧化,故D正确。选C。3、C【解析】

活性炭属于非金属单质,据此进行分析。【详解】A.盐酸、硫酸属于酸,活性炭不能放在甲橱,A错误;B.氢氧化钠、氢氧化钙属于碱,活性炭不能放在乙橱,B错误;C.红磷、硫都是由非金属元素组成的非金属单质,属于纯净物,与活性炭的类别相同,活性炭可以放在丙橱,C正确;D.铜、锌属于金属单质,活性炭不能放在丁橱,D错误;故答案选C。4、A【解析】

分散系的分类依据,分散质粒子直径在1~100nm之间的为胶体,分散质粒子直径小于1nm的为溶液,分散质粒子直径大于100nm的为浊液,据此分析解答。【详解】A.“钴酞菁”分子的直径为,分子的直径在1~100nm之间,其在水中形成的分散系为胶体,能产生丁达尔效应,故A正确;B.“钴酞菁”在水中形成的分散系为胶体,胶体能透过滤纸,不能透过半透膜,故B错误;C.根据分散系的分类依据,胶体的分散质微粒直径大于溶液中分散质粒子的直径,该分子直径比钠离子大,故C错误;D.由A项分析,其在水中形成的分散系为胶体,故D错误;答案选A。5、A【解析】

从化合价变化的角度分析,通入的气体物质只作为还原剂,则反应前后该气体物质所含元素的化合价升高,据此判断。【详解】A.二氧化硫通入溴水中,发生氧化还原反应,二氧化硫被氧化为硫酸,硫元素化合价升高,二氧化硫为还原剂,故A符合;B.氯气通入NaOH溶液中,发生反应Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,Cl元素的化合价既升高又降低,氯气既是氧化剂又是还原剂,故B不符合;C.二氧化硫通入氢氧化钾溶液中生成亚硫酸钾和水,元素化合价没有发生变化,不是氧化还原反应,故C不符合;D.氧气通入亚硫酸溶液中生成硫酸,S元素化合价升高,亚硫酸是还原剂,氧气是氧化剂,故D不符合。故答案选A。6、D【解析】

根据“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”可知:先用水浸泡、再绞碎得到汁液,为不相溶的固液分离操作,为过滤操作,再用乙醚从青蒿中提取出抗疟药物青蒿素,以此获得青蒿素用到的分离方法为萃取和蒸馏,因此在提取过程不包含的操作是灼烧。故选D。7、D【解析】

A.固体氯化钠为电解质,但不导电,A不合题意;B.盐酸能导电,但由于是混合物,所以不是电解质,B不合题意;C.铁片能导电,但由于是单质,所以不是电解质,也不是非电解质,C不合题意;D.熔融的氢氧化钠能导电,且是电解质,D符合题意。故选D。8、C【解析】

(NH4)2CO3溶液和熔融的Na2SO4都存在自由移动的离子,都能导电,铁丝为金属,存在自由电子也能导电;而食盐晶体无自由移动的离子,不能导电,综上所述,故导电能力最差的是食盐晶体;本题答案为C。【点睛】对于电解质来说,能导电是因为含有能自由移动的离子,固态电解质即使有离子,但其不能自由移动,所以不导电,对金属或合金来说,能导电是因为含有自由移动的电子。9、C【解析】

根据阴离子的还原性强弱顺序Cl-<Br-<CN-<SCN-<I-,可以推知氧化性顺序是:Cl2>Br2>(CN)2>(SCN)2>I2;则A、因为Cl2的氧化性强于(CN)2,Cl2通入NaCN溶液中有(CN)2生成,故A正确;B、因为Cl2在碱液中能生成Cl-和ClO-,(CN)2的化学性质与氯气很相似,所以(CN)2在碱液中能生成CN-和CNO-,故B正确;C、根据氧化性顺序Br2>(CN)2>(SCN)2,NaBr和KSCN的混合液中加入足量的(CN)2,只有(SCN)2生成,故C错误;D、氯气在化学反应中常做氧化剂,(CN)2、(SCN)2的化学性质与氯气很相似,所以(CN)2、(SCN)2可作氧化剂,故D正确。故答案选C。【点睛】本题考查拟卤素知识、氧化还原反应、离子方程式的书写等,需要学生对已知信息应用进行提取和利用,注意把握题中信息,“拟卤素”与卤素单质的性质相似。10、A【解析】

反应的方程式为3Cl2+6KOH(浓)KClO3+5KCl+3H2O,Cl2自身发生氧化还原反应,生成KCl的反应为被还原的过程,Cl2为氧化剂,生成KClO3的反应为被氧化的过程,Cl2为还原剂,则如有3molCl2参加反应,氧化剂为2.5mol,还原剂为0.5mol,则氧化剂与还原剂的质量之比是2.5:0.5=5:1。答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,注意根据反应中元素化合价的变化判断氧化剂和还原剂等相关概念,结合反应的方程式进行计算。11、C【解析】

纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中形成分散系是胶体,依据胶体的特征和性质分析判断。【详解】纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种。属于胶体分散质微粒直径的大小,若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中形成分散系是胶体,具有丁达尔现象,不能透过半透膜,能透过滤纸,具有介稳性,不生成沉淀,故②③④正确;故答案选C。【点睛】本题考查了胶体分散系的本质特征,胶体性质的应用,注意分散系的本质区别是分散质微粒直径大小。12、B【解析】

A.中子数为10的氧原子,其质量数为18,其符号为:,故A错误;B.S2-的结构示意图:,故B正确;C.H2SO4在水中的电离方程式:H2SO4═2H++SO42-,故C错误;D.镁橄榄石(2MgO•SiO2)的化学式:Mg2SiO4,故D错误;综上所述,答案为B。13、C【解析】

A.方程式Na2O2+2H2O=O2↑+2OH-+2Na+,H原子不守恒,A错误;B.方程式Cu+Fe3+=Cu2++Fe2+,电荷不守恒、电子不守恒,B错误;C.在碳酸氢钙溶液中加入少量苛性钠溶液,则Ca2+与HCO3-都过量,由OH-的量确定Ca2+与HCO3-的用量,C正确;D.Fe与水蒸气反应,生成Fe3O4和H2,D错误;故选C。14、B【解析】

A、等物质的量NaOH、NaHCO3恰好反应生成碳酸钠和水,BaCl2和碳酸钠后反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,所以一定有沉淀生成,故A不选;B、Na2CO3、MgCl2、H2SO4等物质的量混合后碳酸钠和稀硫酸恰好反应生成硫酸钠、二氧化碳和水,所以不可能生成沉淀,故B选;C、AlCl3、NH3•H2O、NaOH等物质的量混合,1mol铝离子需要3mol氢氧根离子完全沉淀,根据题意碱不足,所以一定有沉淀生成,故C不选;D、Ba(OH)2、CaCl2、Na2SO4等物质的量混合可以生成硫酸钡沉淀,所以一定有沉淀生成,故D不选;故答案选B。【点睛】本题考查了给定量的物质混合时的反应判断,关键是要充分掌握各类物质的化学性质,生成物质在所在环境中的存在判断,综合性较强需认真分析作答。解答时可根据发生反应的离子方程式和反应的先后顺序逐项分析,同时要注意反应物量的问题。15、D【解析】

A.NaCl焰色反应呈黄色,故A错误;B.K2CO3焰色反应呈紫色,故B错误;C.CaCl2焰色反应呈砖红色,故C错误;D.CuCl2焰色反应呈绿色,故D正确;故答案选D。【点睛】常见焰色反应Na-黄色;.K-紫色(蓝色钴玻璃片);Ca-砖红色;Cu-绿色。16、A【解析】分析:根据四种物质的性质差异结合选项中物质的性质分析判断。详解:A.分别向硫酸钠、硝酸铵、氯化钾、硫酸铵四种无色溶液中加入氢氧化钡溶液,分别产生白色沉淀、放出有刺激性气味的气体、无明显实验现象、产生白色沉淀和放出有刺激性气味的气体,现象均不相同,可以鉴别,A正确;B.分别向硫酸钠、硝酸铵、氯化钾、硫酸铵四种无色溶液中加入氢氧化钠,产生刺激性气味的是硝酸铵、硫酸铵,无明显变化的是硫酸钠、氯化钾,无法鉴别,B错误;C.氯化钠溶液与四种物质均不反应,不能鉴别,C错误;D.分别向硫酸钠、硝酸铵、氯化钾、硫酸铵四种无色溶液中加入硝酸钡溶液,硫酸钠和硫酸铵均产生白色沉淀,硝酸铵和氯化钾均不反应,不能鉴别,D错误。答案选A。点睛:本题考查物质鉴别,注意鉴别物质时,首先分析需要鉴别的物质的性质,然后所选试剂需要与待鉴别的物质反应并出现明显不同的现象即可,题目难度中等。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaAlCl3Fe工业制盐酸、杀菌、消毒、农药生产、药物合成等先加KSCN溶液(或硫氰化钾溶液)无明显现象,再加氯水,溶液变为血红色【解析】

金属单质Y既能与强酸反应,又能与强碱反应,应为Al,金属单质A与水反应生成D,D可与铝反应,且G的焰色反应呈黄色,可知D应含有Na元素,则A为Na,D为NaOH,B为H2,G为NaAlO2,气体C与氢气反应,且与铝反应,气体C应为Cl2,则F为AlCl3,E为HCl,由E→H→I的转化关系可知金属X为变价金属,应为Fe,则H为FeCl2,I为FeCl3。【详解】(1)由以上分析可知A为Na,F为AlCl3,X为Fe;故答案为:Na;AlCl3;Fe;(2)C为氯气,可用于工业制盐酸或自来水的杀菌消毒或农药生产、药物合成等;故答案为:工业制盐酸、杀菌、消毒、农药生产、药物合成等;(3)H为FeCl2,检验亚铁离子的方法为:先加入KSCN溶液,没有现象,再加入氯水,如溶液变为血红色,说明含有亚铁离子;故答案为:先加入KSCN溶液,没有现象,再加入氯水,如溶液变为血红色,说明含有亚铁离子;(4)Y和D溶液反应的离子方程式为:;故答案为:;(5)I与X溶液反应的化学方程式为:;故答案为:;【点睛】本题考查无机物的推断,侧重考查学生的分析能力以及元素化合物知识的综合理解和运用,熟练掌握元素化合物性质和物质的特征颜色等是推断的突破口。本题可以从“Y既能与强酸反应,又能与强碱反应”、“G的焰色反应呈黄色”等突破。18、Fe2O3FeCl3FeCl2Cl2NaOHKSCN4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3【解析】

E转化成C的现象是:灰白色沉淀迅速变为灰绿色,最后变为红褐色,则E为Fe(OH)2,C为Fe(OH)3,A为红棕色粉末,则A为Fe2O3,B为FeCl3,D为FeCl2,乙为NaOH,由D→B的转化可知,甲为氯气或氯水等,由血红色溶液可知,丙为KSCN,据此解答。【详解】(1)根据以上分析可知A、B、D、甲、乙、丙分别是Fe2O3;FeCl3;FeCl2;Cl2;NaOH;KSCN;(2)E→C反应的化学方程式为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。19、4.0小烧杯BEGJF【解析】(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、除去氯气中混有的氯化氢ABCa(ClO3)20.25将丙装置浸在盛有冷水的水槽中【解析】

(1)①饱和食盐水的主要作用是除去氯气中的氯化氢气体;②A.根据方程式:3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为5:1l;B.导出的气体含氯气、HCl,而氯气与氢氧化钠反应生成等物质的量的次氯酸和盐酸;C.NaOH与Cl2相互反应生成氯化钠、次氯酸钠、氯酸钠,由组成可知钠与氯的物质的量之比为1:1;(2)①当温度低时,氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙和次氯酸钙;当温度高时,生成氯酸钙和氯化钙,根据温度高低来判断属于哪种离子;②根据氧化还原反应中得失电子数相等计算氯离子的物质的量,然后根据含氯化合物中钙离子和阴离子的个数比计算氢氧化钙的物质的量;(3)根据题中信息,在高温度下发生副反应,可以把丙装置放入冰水中。【详解】(1)①浓盐酸和二氧化锰反应过程中会发出氯化氢气体,所以通过饱和食盐水的作用是除去Cl2中混有的HCl气体;②A.根据方程式:3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为5:1;故A错误;B.导出的气体含氯气、HCl,而氯气与氢氧化钠反应生成等物质的量的次氯酸和盐酸,所以则吸收后的溶液中n(ClO-)<n(Cl-),故B错误;C.NaOH与Cl2相互反应生成氯化钠、次氯酸钠、氯酸钠,由组成可知钠与氯的物质的量之比为1:1,所以NaOH与Cl2相互反应的物质的量之比一定为2:1,故C正确。故选AB;(2)①当温度低时,氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙和次氯酸钙;当温度高时,生成氯酸钙和氯化钙,刚开始反应时,温度较低,氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙和次氯酸钙,所以图2中曲线I表示离子ClO-的物质的量随反应时间变化的关系,图中曲线II表示Ca(ClO3)2的物质的量随反应时间变化的关系;②根据氧化还原反应中得失电子数相等计算Cl-的物质的量,设被还原的氯离子的物质的量为n,则n×1=0.10mol×1+0.05mol×5=0.35mol,含氯离子的物质的量为:0.35mol+0.1mol+0.05mol=0.5mol,氯化钙、次氯酸钙、氯酸钙中钙离子和含氯离子的个数比为1:2,所以所取石灰乳中含有Ca(OH)2的物质的量为0.25mol;(3)由于反应在高温度下发生副反应,所以改进措施可以把丙装置放入冰水中,避免发生3Cl2+6OH-5Cl-+ClO3-+3H2O。【点睛】本题考查了性质方案的设计,明确实验目的、实验原理为解答关键,注意熟练掌握氯气的实验室制法及守恒思想在化学计算中的应用方法是,它培养了学生

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