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文档简介
浙江省宁波市鄞州中学2023年化学高一上期末学业水平测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列有关硫及其化合物的说法中正确的是()A.浓硫酸与灼热的炭反应,体现了浓硫酸的强氧化性和酸性B.浓硫酸具有吸水性,可做干燥剂,不能干燥NH3、H2S等气体C.SO2和Cl2均可使品红溶液褪色,但将溶有SO2的品红溶液加热后又恢复红色,说明SO2的氧化性没有Cl2强D.以FeS和稀硫酸反应制H2S气体为氧化还原反应2、当不慎有大量Cl2扩散到周围空间时,处在环境中的人们可以用浸有一定浓度某种物质水溶液的毛巾捂住鼻子,以防中毒,该物质最适宜采用的是A.NaOH B.NaCl C.NaHCO3 D.NH3H2O3、现有三组溶液:①汽油和水的混合液;②45%的酒精溶液;③提取碘水中的碘单质。分离以上各种混合液的正确方法是()A.分液、萃取、蒸馏 B.萃取、蒸馏、分液C.分液、蒸馏、萃取 D.蒸馏、萃取、分液4、《本草衍义》中对精制砒霜过程有如下叙述:“取砒之法,将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”文中涉及的操作方法是A.蒸馏 B.升华 C.分液 D.萃取5、下列说法不正确的是A.工业上可用铁制容器贮存浓硫酸 B.装NaOH溶液的试剂瓶使用橡皮塞C.漂白粉在空气中不易变质,可敞口保存 D.少量钠保存在煤油中6、将某溶液逐滴加入Fe(OH)3溶胶内,开始产生沉淀,继续滴加时沉淀又溶解,该溶液是A.FeCl3溶液 B.2mol·L−1NaOH的溶液C.2mol·L−1MgSO4的溶液 D.2mol·L−1H2SO4的溶液7、下列关于物质制备原理错误的是A.工业制备金属钠:2NaCl2Na+Cl2↑B.工业生产铁:Fe2O3+3COFe+3CO2C.湿法炼铜:Fe+CuSO4===Cu+FeSO4D.以S为原料,工业生产硫酸在沸腾炉中的反应:2S+3O22SO38、2007年诺贝尔化学奖授予德国化学家GerhardErtl,以表彰他对固体表面化学研究过程中的重大发现.使CO、NOx等在铂表面发生化学反应转变成无毒气体,以减少汽车尾气中有毒气体的排放,正是此项研究的重要应用之一。下列有关说法不正确的是A.CO在铂表面被氧化生成CO2,铂起催化作用B.汽车尾气中NOx在铂表面发生反应的产物是N2C.CO在铂表面可能和O2、NOx反应D.NOx、CO、CO2均能与人体中的血红蛋白结合9、下列化合物中,能通过单质之间化合反应制取的是A.FeCl3B.SO3C.NO2D.FeCl210、NaH可用作生氢剂,反应的化学方程式为NaH+H2O=NaOH+H2↑。该反应中,水的作用是A.溶剂 B.还原剂C.氧化剂 D.既是还原剂又是氧化剂11、下列括号中的分离方法运用得当的是()A.植物油和自来水(蒸馏)B.水溶液中的食盐和碘(分液)C.碳酸钙和氯化钙固体混合物(溶解、过滤、蒸发)D.自来水中的杂质(萃取)12、下列叙述中正确的是A.液溴易挥发,在存放液溴的试剂瓶中应加水封B.能使润湿的淀粉KI试纸变成蓝色的物质一定是Cl2C.某溶液加入CCl4,CCl4层显紫色,证明原溶液中存在I-D.某溶液加入BaCl2溶液,产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液一定含有Ag+13、下列制取SO2、验证其漂白性、收集并进行尾气处理的装置和原理能达到实验目的的是()A.制取SO2 B.验证漂白性C.收集SO2 D.尾气处理14、下列物质在一定条件下均能氧化NaI生成I2,自身变化如下:H2O2→H2O,MnO2→Mn2+,HNO3→NO,KIO3→I2。等物质的量的这些物质与足量NaI反应生成I2最多的是A.H2O2 B.MnO2 C.HNO3 D.KIO315、下列离子方程式书写不正确的是()A.氯气通入氯化亚铁溶液Fe2++Cl2=Cl-+Fe3+B.澄清的石灰水跟盐酸反应H++OH-=H2OC.碳酸钡溶于盐酸BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑D.金属钠跟水反应2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑16、把18.4g由NaOH和NaHCO3组成的固体混合物在密闭容器中加热到约250摄氏度,经充分反应后排出气体,冷却后称得固体质量为16.6g,试确定原混合物中NaOH与NaHCO3的物质的量的关系为()A.NaOH<NaHCO3 B.NaOH>NaHCO3C.NaOH=NaHCO3 D.无法确定二、非选择题(本题包括5小题)17、生氢材料甲由X、Y两种元素组成,两元素的原子最外层电子数相等。为确定甲的组成,进行了如下实验:①称取1.2g甲固体与一定量的水蒸气刚好完全反应,生成标准状况下1.12L可燃性单质气体乙,同时得到2g化合物丙。②用0.05mol甲与0.8g氧气恰好发生化合反应,得到2g丙。请回答:(1)乙的分子式____。(2)写出甲与氧气反应生成丙的化学方程式____。(3)设计实验方案检验丙中的阴离子_____。18、A、B、C、D均为中学化学中常见的单质或化合物,它们之间的关系如图所示。(1)若A为强碱,C、D常被用做食用“碱”。C→D反应的离子方程式为______________。(2)若A为使用最广泛的金属单质,B是某强酸的稀溶液,则检验D溶液中金属阳离子的试剂为_____________,D→C反应的离子方程式为___________。(3)若A为非金属单质,D是空气中的主要温室气体。D还可以转化为A,写出该反应的化学方程式_________。19、某化学实验小组需要2mol/L的NaCl溶液98mL,现在NaCl固体来配制。请回答下问题:(1)需称取NaCl固体的质量为____g。(2)配制过程中,不需要的仪器__________________(填序号)。A.药匙B.胶头滴管C.量筒D.烧杯E.玻璃棒F.托盘天平完成实验还缺少的仪器是_____。(3)在配制过程中,下列操作能引起所配溶液浓度偏低的有___(填序号)。①定容时,俯视刻度线②转移时有少量液体溅出③转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水(4)该实验小组用上述配制的溶液进行如右图所示的电解实验。①写出该电解反应的化学方程式______________。②电解时,将Y极(阳极)生成的物质通入盛有NaI溶液的试管中,再加入四氯化碳充分震荡,最后观察到的现象是_______________________。③某温度下,将氯气通入石灰乳中,反应得到CaCl2、Ca(ClO)2、Ca(ClO3)2的混合溶液,经测定ClO-与ClO3-的物质的量之比为1:3,则氯气与氢氧化钙反应时,被还原的氯元素和被氧化的氯元素的物质的量之比为_________________。20、某班同学用如下实验探究Fe2+、Fe3+的性质。回答下列问题:(1)分别取一定量氯化铁、氯化亚铁固体,均配制成0.1mol/L的溶液。在FeCl2溶液中需加入少量铁屑,其目的是_____________。(2)甲组同学取2mLFeCl2溶液,加入几滴氯水,再加入1滴KSCN溶液,溶液变红,说明Cl2可将Fe2+氧化。FeCl2溶液与氯水反应的离子方程式为________________。(3)乙组同学认为甲组的实验不够严谨,该组同学在2mLFeCl2溶液中先加入0.5mL煤油,再于液面下依次加入几滴氯水和1滴KSCN溶液,溶液变红,煤油的作用是_____________。(4)丙组同学取10mL0.1mol·L-1KI溶液,加入6mL0.1mol·L-1FeCl3溶液混合。分别取2mL此溶液于2支试管中进行如下实验:①第一支试管中加入1mLCCl4充分振荡、静置,CCl4层显紫色;②第二支试管中加入1滴KSCN溶液,溶液变红。实验②说明:在I-过量的情况下,溶液中仍含有______(填离子符号)。(5)丁组同学向盛有H2O2溶液的试管中加入几滴酸化的FeCl2溶液,溶液变成棕黄色,发生反应的离子方程式为___________________________。21、某无色溶液中含有大量的Ag+、Al3+、K+、Mg2+四种阳离子。(1)该无色溶液中含有的阴离子可能是CO32-、SO42-、OH-、NO3-中的一种或几种,则含有的阴离子是__________(填离子符号)。(2)向该溶液中逐滴加入过量的氯化钠溶液,实验现象是______________。(3)将(2)中所得溶液过滤,向滤液中加入氢氧化钠溶液至过量,新生成的阴离子是_____(填离子符号)。(4)将(3)中所得的溶液过滤,向滤液中加入过量的盐酸,所得溶液与原溶液相比,阳离子数目基本保持不变的是________(填离子符号)。(5)验证该溶液中含有K+的操作及现象是____________。
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.浓硫酸与灼热的炭反应,炭被氧化成,浓硫酸被还原成SO2,体现了硫酸的强氧化性,但是反应产物中没有硫酸盐,因此无法体现硫酸的酸性,A项错误;B.由于浓硫酸具有酸性和强氧化性,浓硫酸不能干燥碱性气体(如NH3)和还原性气体(如H2S、HI等),B项正确;C.二氧化硫的漂白原理与氯气的漂白原理不一样,二氧化硫漂白的原理是二氧化硫与有色物质化合成不稳定的无色物质,因此不能根据二氧化硫的漂白是可逆的这一点来判断二者的氧化性强弱,C项错误;D.中硫的化合价为-2价,中硫的化合价也是-2价,则FeS与稀硫酸发生复分解反应制备H2S,没有元素化合价的变化,因此不是氧化还原反应,D项错误;答案选B。2、C【解析】
A.NaOH虽能与氯气反应,达到吸收氯气的效果,但NaOH具有腐蚀性,不能用浸有NaOH溶液的毛巾捂住鼻子,A项错误;
B.NaCl不与氯气反应,且NaCl溶液抑制氯气的溶解,则不能用浸有NaCl溶液的毛巾捂住鼻子来防止吸入氯气中毒,B项错误;
C.NaHCO3溶液显碱性,碱性较弱,能与氯气反应而防止吸入氯气中毒,则可以用浸有NaHCO3溶液的毛巾捂住鼻子,C项正确;
D.氨水易会发出氨气,氨气具有刺激性,对人体有害,不能用氨水吸水氯气,D项错误;
答案选C。【点睛】氯气有毒,可与碱溶液反应,则防止氯气中毒可用碱性较弱的溶液吸收,注意碱性太强时,其腐蚀性强。3、C【解析】分析:①汽油不溶于水;②45%的酒精溶液中乙醇和水的沸点不同;③碘不易溶于水,易溶于有机溶剂,以此分析判断。详解:①汽油不溶于水,与水分层,选择分液法分离;②45%的酒精溶液中乙醇和水的沸点不同,选择蒸馏法分离;⑧碘不易溶于水,易溶于有机溶剂,选择萃取法分离,故选C。4、B【解析】
由题文描述可知:“取砒之法,将生砒就置火上”是指加热的方法;“以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳”是指被提纯物质气化、冷凝为固体的过程。为升华操作。【详解】A.蒸馏是利用混合液体的沸点不同,通过加热冷凝的方式将混合物分离开的操作;B.升华是利用混合物中某物质的沸点低于熔点,直接将其气化以达到分离的目的;C.分液是利用两种液体互不相溶的原理将其分离的操作;D.萃取是利用溶质在两种互不相溶的液体中溶解度不同,将溶质从一种溶剂提取到另一种溶剂的过程;答案选B。5、C【解析】
A.铁在常温下与浓硫酸会发生钝化反应,表面生成一层致密的氧化膜保护内层金属,故工业上可用铁制容器贮存浓硫酸,故A正确;B.玻璃的主要成分是二氧化硅,二氧化硅会与氢氧化钠反应生成有粘性的硅酸钠,所以装NaOH溶液的试剂瓶要使用橡皮塞,故B正确;C.漂白粉会吸收空气中的水和二氧化碳变为次氯酸,次氯酸易分解,故不可敞口保存,故C错误;D.因为钠极易被氧化,所以钠应当隔绝空气保存,又因为钠的密度比煤油大,所以可以将少量钠保存在煤油中,故D正确;故答案选C。【点睛】常温下,铁和铝可以用来盛装浓硫酸和浓硝酸,不是因为不反应,而是因为钝化,这是一个化学变化。6、D【解析】
能使胶体聚沉的物质有电解质溶液和带相反电荷的胶体,结合物质的性质分析判断。【详解】A、FeCl3溶液能使Fe(OH)3溶胶聚沉,但不能溶解沉淀,A不选。B、氢氧化钠溶液能使Fe(OH)3溶胶聚沉,但不能溶解沉淀,B不选;C、MgSO4溶液能使Fe(OH)3溶胶聚沉,但不能溶解沉淀,C不选;D、稀硫酸是电解质溶液能使Fe(OH)3溶胶聚沉,H2SO4可使Fe(OH)3沉淀溶解,D选;答案选D。7、D【解析】
A项、工业制备金属钠的原理为:2NaCl2Na+Cl2↑,A正确;B项、工业生产铁的原理为:Fe2O3+3COFe+3CO2,B正确;C项、湿法炼铜的原理为:Fe+CuSO4=Cu+FeSO4,C正确;D项、以S为原料,工业生产硫酸在沸腾炉中的反应为:S+O2SO2,S不能直接转化为SO3,D错误;故本题选D。8、D【解析】
CO、NOx等在铂表面发生化学反应转变成无毒气体,应生成N2和CO2,涉及反应的方程式为2xCO+2NOxxN2+2xCO2,反应中铂起到催化剂的作用。【详解】A.根据信息“使CO、NOx等在铂表面发生化学反应转变成两种无毒气体”,可以得出CO在铂表面被氧化生成CO2,故A正确;B.由题给信息可知汽车尾气中NOx在铂表面反应转化为N2,故B正确;C.CO、NOx是在铂表面生成CO2和N2,可说明在铂催化作用下,CO在铂表面可与O2、NOx反应,故C正确;D.CO2虽然能引起温室效应,但它是一种无毒的气体,不能与人体中的血红蛋白结合,故D错误;故选D。9、A【解析】分析:本题考查的是金属和非金属的性质,注意是单质之间化合物得到的产物。详解:A.铁和氯气反应生成氯化铁,故正确;B.硫和氧气反应生成二氧化硫,不是三氧化硫,故错误;C.氮气和氧气反应生成一氧化氮,不是二氧化氮,故错误;D.铁和氯气反应生成氯化铁,不是氯化亚铁,故错误。故选A。10、C【解析】
NaH中H为-1价,H2O中H为+1价,由化学方程式以及化合价不交叉原则可知,NaH中H化合价升高为0价,H2O中H化合价从+1价降低为0价,故该反应中,水做氧化剂;故答案为C。11、C【解析】
A.植物油和自来水是不互溶的液体混合物,可以用分液的方法分离,故错误;B.碘在水中的溶解度小,可以用有机物溶剂进行萃取,故错误;C.碳酸钙不溶于水,氯化钙固体溶于水,可以用溶解、过滤、蒸发的方法分离,故正确;D.自来水中的杂质可以用蒸馏的方法分离,故错误。故选C。【点睛】掌握分离和提出的方法,不互溶的液体混合物用分液的方法分离,从溶液中分离固体溶质的方法为蒸发,从水溶液中分离碘或溴通常用萃取的方法。制取蒸馏水用蒸馏的方法。12、A【解析】
A.溴易挥发,可用水封;B.湿润的KI淀粉试纸接触某气体而显蓝色,说明气体和碘离子反应把碘离子氧化为单质碘,遇到淀粉变蓝;C.碘盐易溶于水,不易溶于CCl4;D.该题中,产生的不溶于稀硝酸的白色沉淀有可能是氯化银,也有可能是硫酸钡。【详解】A.溴易挥发,密度比水大,可用水封,A正确;B.NO2气体、溴单质等也可以把碘离子氧化为单质碘,碘单质遇到淀粉变蓝,B错误;C.碘盐易溶于水,不易溶于CCl4,则碘盐溶于水,在溶液中加入CCl4,振荡,不会发生萃取,C错误;D.某溶液加入BaCl2溶液,产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液不一定含有Ag+,有可能含有SO42-,D错误;故合理选项是A。【点睛】本题考查卤族元素的知识,熟悉溴的物理性质,碘单质的特性,萃取的原理是解答本题的关键。13、B【解析】
A.根据金属活动顺序表可知稀H2SO4与铜片不反应,故A错误;B.SO2能使品红溶液褪色,体现其漂白性,故B正确;C.SO2密度比空气大,应“长进短出”,故C错误;D.SO2不与NaHSO3反应,所以无法用NaHSO3溶液吸收SO2,故D错误。答案:B。14、D【解析】
根据氧化还原反应中,得失电子的数目相等有:n(氧化剂)×1mol氧化剂得电子的物质的量=n(I2)×2,显然要使n(I2)最多,在n(氧化剂)相等的条件下,只需1mol氧化剂得电子的物质的量最多即可。H2O2→H2O转移2个电子,MnO2→Mn2+转移2个电子,HNO3→NO转移3个电子,KIO3→I2转移5个电子,并且KIO3转化本身也生成I2,可知等物质的量的KIO3与足量NaI反应生成I2最多,本题答案为D。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,题目难度不大,注意把握元素化合价的变化,易错选项是D,注意不只碘离子生成碘单质,碘酸根离子也形成碘单质,为本题的易错点。15、A【解析】
A.得失电子不守恒,原子不守恒,正确的离子方程式2Fe2++Cl2=2Cl-+2Fe3+,A符合题意;B.Ca(OH)2是微溶物,微溶物若是在澄清溶液中,并且作为反应物,书写离子方程式时,拆成离子的形式,若作为生成物,或者是在浑浊液中则写成化学式,B离子方程式书写正确,不符合题意;C.碳酸钡溶于盐酸,C离子方程式书写正确,不符合题意;D.金属钠跟水反应生成氢氧化钠和氢气,D离子方程式书写正确,不符合题意;答案选A。16、B【解析】
由于已知反应前混合物的质量和反应后固体的质量,所以,有可能存在过量问题;设18.4g混合物正好完全反应,减少的质量为x;NaOH+NaHCO3Na2CO3+H2O1241818.4gx=x=2.7g因2.7g>(18.4-16.6)g所以氢氧化钠过量,碳酸氢钠完全反应。NaOH+NaHCO3Na2CO3+H2O8418m(NaHCO3)(18.4-16.6)g=m(NaHCO3)=8.4g,n(NaHCO3)==0.1mol原混合物中NaOH的质量m(NaOH)=18.4g-8.4g=10g,n(NaOH)==0.25mol,原混合物中NaOH与NaHCO3的物质的量的关系为NaOH>NaHCO3。答案选B。【点睛】本题难度很大,一是判断反应过量问题,二是怎样判断过量.在判断过量中为什么2.7g>(18.4g-16.6g),就判断为氢氧化钠过量呢?主要是因为若是碳酸氢钠过量,就会继续分解,固体质量继续减少,和题意不符。二、非选择题(本题包括5小题)17、H22NaH+O22NaOH取少量丙溶液于试管中,向试管中滴加少量无色酚酞试液,若溶液变红,则说明有OH-的存在【解析】
由0.05mol甲与0.8g氧气恰好发生化合反应,得到2g丙,得甲的质量为:2g-0.8g=1.2g,则M(甲)==24g/mol,根据甲由X、Y两种元素组成,甲是生氢材料,两元素的原子最外层电子数相等,可得符合条件的化合物为NaH,NaH可以与水蒸气反应生成氢气和氢氧化钠,反应的化学方程式为:NaH+H2O(g)=H2↑+NaOH,符合题意,则乙为H2,丙为NaOH,据此分析。【详解】由0.05mol甲与0.8g氧气恰好发生化合反应,得到2g丙,得甲的质量为:2g-0.8g=1.2g,则M(甲)==24g/mol,根据甲由X、Y两种元素组成,甲是生氢材料,两元素的原子最外层电子数相等,可得符合条件的化合物为NaH,NaH可以与水蒸气反应生成氢气和氢氧化钠,反应的化学方程式为:NaH+H2O(g)=H2↑+NaOH,符合题意,则乙为H2,丙为NaOH;(1)乙的分子式为H2;(2)甲与氧气反应生成丙的化学方程式为2NaH+O22NaOH;(3)丙中的阴离子为氢氧根离子,检验氢氧根离子的方法为:取少量丙溶液于试管中,向试管中滴加少量无色酚酞试液,若溶液变红,则说明有OH-的存在。18、CO32-+CO2+H2O=2HCO3-KSCN溶液2Fe3++Fe=3Fe2+2Mg+CO22MgO+C【解析】
(1)若A为强碱,C、D常被用做食用“碱”,应为碳酸钠和碳酸氢钠,根据反应流程可知,A为氢氧化钠,与少量二氧化碳反应生成C为碳酸钠,与足量二氧化碳反应生成D为碳酸氢钠,碳酸钠溶液通入二氧化碳反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水;(2)若A为使用最广泛的金属单质,B是某强酸的稀溶液,根据流程可推知A为铁,B为硝酸,过量的铁与稀硝酸反应生成C为硝酸亚铁,少量的铁与稀硝酸反应生成D为硝酸铁,硝酸亚铁与硝酸反应生成硝酸铁,硝酸铁与铁反应生成硝酸亚铁;(3)若A为非金属单质,D是空气中的主要温室气体CO2。根据流程可知A为碳,碳在氧气不足的条件下燃烧生成C为CO,在氧气充足时燃烧生成D为CO2,CO在氧气中燃烧生成CO2,CO2与C在高温条件下反应生成CO。【详解】(1)若A为强碱,C、D常被用做食用“碱”,应为碳酸钠和碳酸氢钠,根据反应流程可知,A为氢氧化钠,与少量二氧化碳反应生成C为碳酸钠,与足量二氧化碳反应生成D为碳酸氢钠,碳酸钠溶液通入二氧化碳反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,故C→D反应的离子方程式为CO32-+CO2+H2O=2HCO3-;(2)若A为使用最广泛的金属单质,B是某强酸的稀溶液,根据流程可推知A为铁,B为硝酸,过量的铁与稀硝酸反应生成C为硝酸亚铁,少量的铁与稀硝酸反应生成D为硝酸铁,硝酸亚铁与硝酸反应生成硝酸铁,硝酸铁与铁反应生成硝酸亚铁,则检验D溶液中金属阳离子Fe3+的试剂为KSCN溶液,D→C反应的离子方程式为2Fe3++Fe=3Fe2+;(3)若A为非金属单质,D是空气中的主要温室气体CO2。根据流程可知A为碳,碳在氧气不足的条件下燃烧生成C为CO,在氧气充足时燃烧生成D为CO2,CO在氧气中燃烧生成CO2,CO2与C在高温条件下反应生成CO,D还可以转化为A,是镁在二氧化碳中燃烧生成氧化镁和C,反应的化学方程式为2Mg+CO22MgO+C。19、11.7C100mL容量瓶②2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑溶液分层,上层无色,下层紫红色4:1【解析】
(1)根据容量瓶的固定规格选取合适的规格的容量瓶,配制NaCl溶液,再根据n=cV、m=nM计算需要称取NaCl固体的质量;(2)根据配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,判断实验过程中需要的仪器;(3)根据,判断各项操作对于溶质物质的量、溶液体积的影响,从而进行误差分析;(4)①电解食盐水,生成氢氧化钠、氢气和氯气,据此写出该电解反应的化学反应方程式;②氯气与NaI溶液反应生成氯化钠和碘单质,四氯化碳萃取碘水中的碘;③可以根据反应物和生成物来书写方程式,从反应中找到被还原的氯元素即化合价降低的氯元素,被氧化的氯元素即化合价升高的氯元素,或者根据电子守恒来确定。【详解】(1)该化学实验小组需要2mol/L的NaCl溶液98mL,但是实验室没有98mL的容量瓶,需用100mL容量瓶,因此应配制100mLNaCl溶液,则NaCl的物质的量为,称取NaCl固体的质量为;故答案为:11.7;(2)根据配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,可知实验过程中需要药匙、托盘天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管,不需要用到的仪器为C(量筒),还缺少的仪器是100mL容量瓶;故答案为:C;100mL容量瓶;(3)①定容时,俯视刻度线,导致溶液的体积偏小,根据可知,最终会使物质的量浓度偏高,不符合题意,故①不选;②转移时有少量液体溅出,导致溶质有少量损失,根据可知,最终会使物质的量浓度偏低,符合题意,故②选;③转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,不影响溶质与溶液的总体积,则物质的量浓度不受影响,不符合题意,故③不选;故答案为:②;(4)①电解食盐水,生成氢氧化钠、氢气和氯气,该电解反应的化学反应方程式为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑;故答案为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑;②电解时,Y极是阳极,阳极氯离子失电子生成氯气,氯气与NaI溶液反应生成氯化钠和碘单质,再加入四氢化碳充分振荡,四氯化碳萃取碘水中的碘,又四氯化碳不溶于水,且其密度大于水,所以最后观察到的现象是溶液分层,上层无色,下层紫红色,故答案为:溶液分层,上层无色,下层紫红色;③根据ClO-与ClO3-的浓度之比1:3,由Cl2到ClO-,失去1个电子,由Cl2到ClO3-,失去5个电子,一共失去1+3×5=16个电子;由Cl2到Cl-,得到1个电子,需要16个原子才能得到16个电子,所以,被还原的氯元素与被氧化的氯元素的物质的量之比=16:(1+3)=4:1,故答案为:4:1。【点睛】最后一问是难点,抓住得失电子数守恒是解题的关键,氧化还原反应中,根据守恒规律进行计算是重要的考点,明确失去电子总数等于得到电子总数,列式计算即可。20、防止Fe2+被氧化2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl−隔绝空气(排除氧气对实验的影响)Fe3+2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O【解析】
(1)铁和氯化铁反应生成氯化亚铁,在FeCl2溶液中需加入少量铁屑,其目的是防止氯化亚铁被氧化。(2)氯气具有氧化性,能氧化氯化亚铁为氯化铁。(3)煤油不溶于水,密度比水小,分层后可以隔离溶液与空
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