黑龙江省齐市地区普高联谊2026届化学高一第一学期期中达标测试试题含解析_第1页
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黑龙江省齐市地区普高联谊2026届化学高一第一学期期中达标测试试题请考生注意: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0.5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、已知NaClO溶液与Ag反应的产物为AgCl、NaOH和O2,下列说法正确的是A.氧气是还原产物B.还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:1C.反应物中有水,且反应方程式中水的化学计量数为2D.若生成4.48L(标准状况下)O2,则反应转移0.8mol电子2、将潮湿的Cl2通过甲装置后,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,则甲装置中所盛试剂可能是①浓硫酸②饱和食盐水③水④NaOH溶液A.①②B.②③C.①④D.②③④3、某溶液中可能含有Cl-、SO42-、CO32-、NH4+、Fe3+、Fe2+、Al3+、Na+。某同学为了确认其成分,取部分试液,设计并完成了如下实验:下列说法正确的是()A.原溶液中c(Fe3+)=0.2mol•L-1B.溶液中至少有4种离子存在,其中Cl-一定存在,且c(Cl-)≥0.2mol·L-1C.SO42-、NH4+、Na+、CO32-一定存在,Cl-可能存在D.要确定原溶液中是否含有Fe2+,其操作为:取少量原溶液于试管中,加入适量氯水,无现象,再加KSCN溶液,溶液成血红色,则含有Fe2+4、下列关于胶体的叙述不正确的是()A.氢氧化铁胶体加氯化钠溶液会产生沉淀B.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在1~100nm之间C.用平行光线照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同D.Fe(OH)3胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水的目的5、对于反应:2Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O2,下列说法中正确的是()A.Na2O2是氧化剂,CO2是还原剂B.Na2O2既是氧化剂,又是还原剂C.生成1molO2时,电子转移的数目为4NA个D.每有44gCO2与足量Na2O2反应,产生气体的体积为22.4L6、2017年我国首次海域可燃冰(甲烷的结晶水合物)试采成功。关于甲烷的结构与性质说法正确的是(

)A.是平面正方形分子 B.能与强酸、强碱反应C.能与氯气在光照条件下反应 D.能使高锰酸钾酸性溶液褪色7、用如图装置测定水中氢、氧元素的质量比,其方法是分别测定通氢气前后玻璃管的质量差和形管的质量差,实验测得。下列对导致这一结果的原因的分析中,一定错误的是()A.装置Ⅰ与Ⅱ之间缺少干燥装置B.Ⅲ装置后缺少干燥装置C.Ⅱ装置中玻璃管内有水冷凝D.没有全部被还原8、在无土载培中,需配制一定量含50molNH4Cl、16molKCl和24molK2SO4的营养液。若用KCl、NH4Cl和(NH4)2SO4三种固体为原料来配制,三者的物质的量依次是(单位为mol)A.64、2、24B.2、64、24C.32、50、12D.16、50、249、6.4gM和17.0gN恰好完全反应,生成0.4molX和12.2gY,则X的摩尔质量为A.112g B.112g·mol-1 C.28g D.28g·mol-110、等物质的量的SO2和SO3下列关系错误的是()A.所含硫原子的物质的量之比为1:1B.氧原子的物质的量之比为2:3C.氧元素的质量比为3:2D.硫元素的质量比为1:111、下列有关物质的分类正确的是纯净物混合物电解质酸性氧化物A高锰酸钾空气醋酸钠CO2B硝酸矿泉水氯化铵H2SC盐酸水银纯碱Cl2OD氯化钠豆浆铜N2O5A.A B.B C.C D.D12、下列关于钠的用途的叙述中,不正确的是()A.钠可用于制造高压钠灯B.钠可用于制造过氧化钠等化合物C.钠和钾组成的合金可作为原子反应堆的导热剂D.钠可将钛、锆、铌、钽等金属从它们的盐溶液中置换出来13、工业上制取ClO2的化学反应:2NaClO3+SO2+H2SO4===2ClO2+2NaHSO4。下列说法正确的是()A.SO2在反应中被氧化B.NaClO3在反应中失去电子C.H2SO4在反应中作氧化剂D.1mol氧化剂在反应中得到2mol电子14、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是()A.1mol氧气中有2NA个氧原子B.使用摩尔时必须指明微粒的名称C.1molCO2所含的原子总数为3NA个D.1mol任何物质所含各种微粒的数目均为NA个15、下列粒子中,电子层结构相同的是①F-②Na+③Ne④K+⑤A.①②③⑤ B.①②④⑤C.①②③④ D.②③④⑤16、装置甲、乙、丙都是铁与水蒸气反应的实验装置下列说法不正确的是()A.甲装置中氯化钙的作用是除去氢气中混有的水蒸气B.选用丙装置,实验结束时先移去酒精灯,再将导气管拿出水面C.用乙装置实验时,蒸发皿中产生大量肥皂泡,点燃肥皂泡发出爆鸣声D.三个装置相比较,乙装置简单、操作简便、节约原料、安全性好二、非选择题(本题包括5小题)17、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。(2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。(3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。A.Na2SO4溶液B.BaCl2溶液C.Na2CO3溶液D.AgNO3溶液18、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-、SO42-、Cl-、CO32-中的某一种。①若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。②若向①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①、②实验事实可推断它们的化学式为:A.____________________,D.____________________。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:__________________________________A+C:_____________________________________19、下图为实验室制取纯净、干燥的Cl2,并进行检验Cl2性质实验的装置。其中E瓶中放有干燥红色布条;F中为铜网,F右端出气管口附近放有脱脂棉。(1)写出制备氯气的反应方程式并用双线桥标明电子转移过程___________。(2)C中试剂是_______;D中试剂的作用是_________。(3)E中现象是_____________;F中现象是________;H中发生反应的化学方程式为___________________。(4)KMnO4与浓盐酸反应也能产生氯气,请配平以下方程式:____KMnO4+____HCl=____KCl+____MnCl2+____Cl2↑+____H2O。若反应产生0.1molCl2,则转移的电子数目为_______。20、现用质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓H2SO4来配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4可供选择的仪器有:①玻璃棒②烧瓶③烧杯④胶头滴管⑤量筒⑥容量瓶⑦托盘天平⑧药匙。请完成下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有________(填代号)。(2)经计算,需浓H2SO4的体积为________。现有①10mL②50mL③100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是________((填代号)。(3)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中:错误的是________,能引起误差偏高的有________(填代号)。①洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中②未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中③将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4④定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出⑤转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水⑥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⑦定容时,俯视标线21、实验室用NaOH固体配制250mL1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题:(1)配制250mL1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量_______________g;(2)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)____________________;A.用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C.将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中D.将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1—2cm处(3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的是_________________________________;溶液注入容量瓶前需恢复到室温,这是因为______________________________________;(4)下列配制的溶液浓度偏低的是_________________________________________________;A.称量NaOH时,砝码错放在左盘;B.向容量瓶中转移溶液时,不慎有液滴洒在容量瓶外面;C.定容时仰视液面达到刻度线;D.定容时俯视液面达到刻度线;E.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】NaClO

溶液与

Ag

反应的产物为

AgCl、NaOH

O2,Ag、O元素的化合价升高,Cl元素的化合价降低,由电子、原子守恒可知该反应的化学方程式为4Ag+4NaClO+2H2O═4AgCl+4NaOH+O2;A.反应中O元素的化合价升高,氧气是氧化产物,故A错误;B.此反应中NaClO既是氧化剂,又是还原剂,则还原剂与氧化剂的物质的量之比为6:4=3:2,故B错误;C.反应物中有水,由反应方程式4Ag+4NaClO+2H2O═4AgCl+4NaOH+O2,可知水的化学计量数为2,故C正确;D.4.48L(标准状况下)O2的物质的量为0.2mol,则反应转移1.2mol电子,故D错误;答案为C。点睛:氧化还原反应的本质是电子转移,明确元素化合价与氧化剂和还原剂关系是解本题关键。氧化还原反应中各种物质的关系可用下图表示(要熟记):。2、C【解析】

将潮湿的Cl2通过甲装置后,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,说明甲装置能吸收水或能和氯气反应.【详解】①将潮湿的氯气通过浓硫酸时,浓硫酸有吸水性,导致氯气中不含水分,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故选;②饱和NaCl溶液与氯气不反应,抑制氯气的溶解,但通过饱和食盐水时导致氯气中含有水分,所以红色布条会褪色,故不选;③氯气通过水时导致氯气中含有水分,所以红色布条会褪色,故不选;④氯气和氢氧化钠反应,将潮湿的氯气通过NaOH溶液后,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故选;故选C。【点睛】本题考查氯气的化学性质,解题关键:明确装置中甲瓶的作用,易错点:注意干燥的氯气不具有漂白性。3、B【解析】

向100ml溶液中加入过量NaOH溶液并加热,得到0.02mol气体,该气体为氨气,则原溶液中一定存在0.02molNH4+;生成的红褐色沉淀为氢氧化铁,得到的1.6g固体为氧化铁,可计算氧化铁的物质的量为1.6g÷160g/mol=0.01mol,则原溶液中含有0.02mol铁元素,不确定为Fe3+或Fe2+,原溶液中一定无CO32-;滤液焰色反应为黄色,则溶液中存在钠离子,由于加入了氢氧化钠溶液,无法判断原溶液中是否含有钠离子;滤液通入足量二氧化碳无现象,则原溶液中一定没有Al3+;滤液加入足量BaCl2和稀盐酸,生成4.66g不溶于盐酸的固体为硫酸钡,可计算硫酸钡的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,则原溶液中含有0.02mol硫酸根离子;可根据电荷守恒进一步确定是否存在氯离子,据此解答。【详解】A、由于生成的氢氧化亚铁易被氧化为氢氧化铁,则不确定原溶液中是Fe3+还是Fe2+,A错误;B、根据该流程,已确定的阳离子所带正电荷至少为:0.02mol+2×0.02mol=0.06mol,已确定的阴离子所带负电荷为:2×0.02mol=0.04mol,根据电荷守恒,原溶液中一定存在氯离子且至少为0.02mol,即c(Cl-)≥0.2mol·L-1,B正确;C、根据上述分析可知Na+不一定存在,C错误;D、检验亚铁离子时,取少量原溶液于试管中,应该先加KSCN溶液,此时溶液现象必须是无色,然后再加入适量氯水,溶液呈红色,则含有Fe2+,先加氯水不合适,D错误。答案选B。【点睛】本题考查了常见离子的检验方法、离子共存问题,注意掌握常见离子的性质及检验方法,B项为难点、易错点,注意根据电荷守恒(溶液呈电中性)判断氯离子是否存在。4、C【解析】

分散系的根本区别在于分散质微粒直径的大小,小于100nm为溶液,大于100nm为浊液,在1nm~100nm的为胶体,胶体具有的性质主要有;均一、稳定、有吸附作用,具有丁达尔现象、聚沉、电泳等性质,其中丁达尔现象是区分溶液和胶体的方法,据此判断。【详解】A.氢氧化铁胶体加氯化钠溶液会发生聚沉,因此产生氢氧化铁沉淀,A正确;B.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在1~100nm之间,B正确;C.用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,Fe(OH)3胶体中会产生光亮的通路,产生丁达尔现象,NaCl溶液无此现象,C错误;D.Fe(OH)3胶体具有较大的表面积,能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的,D正确;答案选C。5、B【解析】

A.Na2O2与CO2反应中,只有过氧化钠中O元素的化合价变化,Na2O2既作氧化剂又做还原剂,故A错误;B.Na2O2与CO2反应中,只有过氧化钠中O元素的化合价变化,Na2O2既作氧化剂又做还原剂,故B正确;C.反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2中,O元素化合价分别由-1价升高为0价、降低为-2价,则生成1molO2,转移2mol电子,故C错误;D.由反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2可知,当44g即1molCO2与足量Na2O2反应时,产生氧气的物质的量为0.5mol,在标准状况下的体积为11.2L,故D错误。故选B。6、C【解析】

A.甲烷的分子结构为正四面体结构,故A错误;B.甲烷的化学性质比较稳定,不能与强酸和强碱反应,故B错误;C.甲烷与氯气在光照条件下能够发生取代反应,故C正确;D.甲烷不能与酸性高锰酸钾溶液反应,故D错误。综上所述,答案为C。7、D【解析】

A.装置Ⅰ与Ⅱ之间缺少干燥装置,Ⅰ中的水蒸气进入Ⅲ中,水蒸气被看作氢气的质量,使实验测得,故不选A;B.Ⅲ装置后缺少干燥装置,空气中的水蒸气进入Ⅲ中,水蒸气被看作氢气的质量,使实验测得,故不选B;C.Ⅱ装置中玻璃管内有水冷凝,通氢气前后玻璃管的质量差偏小,测量氧元素质量偏小,使实验测得,故不选C;D.没有全部被还原,对实验结果无影响,故选D。8、A【解析】

由KCl、NH4Cl和(NH4)2SO4三种固体为原料配制的营养液中各离子物质的量与含50molNH4Cl、16molKCl和24molK2SO4的营养液中的离子的物质的量相同,营养液中离子的物质的量分别为:n(NH4+

)=50mol,n(Cl-)=66mol,n(K+)=64mol,n(SO42-

)=24mol,根据硫酸根离子守恒可知,需要n[(NH4)2SO4]=24mol,再由铵根离子守恒得n(NH4Cl)=50mol-24mol×2=2mol,由氯离子守恒,则n(KCl)=66mol-2mol=64mol,故A正确,B、C、D错误。答案选A。【点睛】本题可以根据离子守恒的思想来解决,即根据只有(NH4)2SO4可以提供硫酸根,24mol

K2SO4中硫酸根为24mol作为解题的入手点.9、D【解析】

根据化学反应中质量守恒,0.4molX的质量=(6.4g+17.0g)-12.2g=11.2g,则X的摩尔质量===28g/mol。答案选D。10、C【解析】

设等物质的量的SO2和SO3均为1mol,A.所含硫原子的物质的量之比为1×1:1×1=1:1,A正确;B.氧原子的物质的量之比为2×1:3×1=2:3,B正确;C.氧元素的质量比为1×2×16:1×3×16=2:3,C错误;D.硫元素的质量比为1×32:1×32=1:1,D正确;综上所述,本题选C。11、A【解析】

A.高锰酸钾是纯净物;空气是多种物质的混合物;醋酸钠是电解质;CO2与碱反应生成盐和水,是酸性氧化物,故A正确;B.H2S不含氧元素,H2S不是氧化物,故B错误;C.盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,故C错误;D.铜是金属单质,既不是电解质又不是非电解质,故D错误;选A。12、D【解析】

A.钠发出的黄光射程远,透雾能力强,钠可用于制造高压钠灯,故A正确;B.钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,所以钠可用于制造过氧化钠等化合物,故B正确;C.钠钾合金呈液态的温度范围宽、是热的良导体,可作为原子反应堆的导热剂,故C正确;D.钠和钛、锆、铌、钽等金属盐溶液的反应实质是钠先和钛、锆、铌、钽等金属盐溶液中的水反应,不会置换出金属来,故D错误;故选:D。13、A【解析】

反应中元素化合价变化情况:2NaClO3+SO2+H2SO4===2ClO2+2NaHSO4氯元素的化合价由+5降到+4价,硫元素的化合价由+4价升高到+6价。SO2作还原剂,在反应中被氧化,A正确;NaClO3作氧化剂,在反应中得到电子,B错误;H2SO4中元素化合价未发生变化,C错误;1molNaClO3在反应中得到1mol电子,D错误。14、D【解析】

A.

1molO2中含有的氧原子数为:1mol×2×NAmol-1=2NA,故A正确;B.

物质的量所指的对象是微观粒子,如分子、离子、电子、原子团等,1molH表示1mol氢原子,1molH2表示1mol氢气分子等,所以在使用时必须指明对象,防止出现错误,故B正确;C.

1molCO2所含的原子总数为1mol×3×NAmol-1=3NA,故C正确;D.构成物质的微粒不同,不能说1mol任何物质所含各种微粒的数目均为NA个,如1molH2中含有NA个氢分子,2NA个氢原子,故D错误。答案选D。15、A【解析】

F-、Na+、Ne等微粒的核外均为10个电子,核外电子排布依次为第一层为2个电子,第二层为8个电子;K+核外有18个电子,核外电子分三层排布,第一层为2个电子,第二层为8个电子,第三层为8个电子,则电子层结构相同的有①②③⑤,故答案为A。16、B【解析】

A.产生的氢气中含有水蒸气,氯化钙能吸收水蒸气,则甲装置中氯化钙的作用是除去氢气中混有的水蒸气,A正确;B.为了防止倒吸引发实验事故,如果选用丙装置,实验结束时先将导气管拿出水面,再移去酒精灯,B错误;C.氢气是可燃性气体,用乙装置实验时,蒸发皿中产生大量肥皂泡,点燃肥皂泡会发出爆鸣声,C正确;D.结合装置的特点可知三个装置相比较,乙装置简单、操作简便、节约原料、安全性好,D正确。答案选B。【点睛】本题目是一道关于金属铁和水反应的实验方案设计和评价,解题的关键是掌握反应的产物的性质以及物质检验的基本知识。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3、NaClCuSO4CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2OD【解析】

硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。18、BaCl2Na2CO3Ag++Cl-=AgCl↓Ba2++SO42-=BaSO4↓【解析】

根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2+与SO42-、CO32—生成沉淀不能共存;Ag+和Cl-生成沉淀不能共存;Cu2+与CO32—生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【详解】结合上述分析:①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl↓;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2++SO42-=BaSO4↓。答案:Cl-+Ag+=AgCl↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓。【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。19、饱和食盐水除去氯气中的H2O瓶中充满黄绿色气体,红色布条不褪色剧烈燃烧,产生棕黄色烟Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2O_2_KMnO4+_16_HCl==_2_KCl+_2_MnCl2+_5_Cl2↑+_8_H2O0.2NA【解析】

分液漏斗中的浓盐酸滴入烧瓶B中的二氧化锰固体中加热发生反应生成氯气,氯气中含水蒸气和氯化氢气体杂质,通过装置C中饱和食盐水除去氯化氢气体,通过装置D中的浓硫酸除去水蒸气,通过装置E检验干燥的氯气是否具有漂白性,通过装置F中的铜网加热发生反应生成棕黄色的烟得到氯化铜,通过装置G收集氯气,剩余氯气通过装置H中的氢氧化钠溶液吸收,据此解答。【详解】(1)实验室是利用二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯气,A中是浓盐酸,B中是二氧化锰固体,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,反应中锰元素化合价从+4价降低到+2价得到2个电子,氯元素化合价从-1价升高到0价失去1个电子,则用双线桥标明电子转移过程为;(2)生成的氯气中含有氯化氢,用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,即C中的试剂是饱和食盐水。装置D中为浓硫酸除去氯气中的水蒸气得到干燥纯净的氯气;(3)干燥的氯气没有漂白性,则E中干燥的氯气遇到干燥有色布条不褪色,即E中的实验现象是瓶中充满黄绿色气体,红色布条不褪色;F装置是铜加热和氯气反应生成氯化铜的反应,生成的氯化铜形成棕黄色烟,即实验现象是剧烈燃烧,产生棕黄色烟;氯气有毒,不能排放到空气中,需要用氢氧化钠溶液吸收,H中试剂为氢氧化钠溶液,氯气和氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的化学方程式为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(4)KMnO4与浓盐酸反应也能产生氯气,反应中Mn元素化合价从+7价降低到+2价得到5个电子,氯元素化合价从-1价升高到0价失去1个电子,则根据电子得失守恒和原子守恒可知配平后的方程式为2KMnO4+6HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O。若反应产生0.1molCl2,则转移的电子的物质的量是0.2mol,其数目为0.2NA。【点睛】本题考查了实验室制备氯气的装置分析和除杂试剂选择,氯气性质验证的反应现象判断,注意氯气是有毒气体,不能排放到空气中。另外在配平氧化还原反应的方程式时要学会灵活应用电子得失守恒以及原子守恒等。20、②⑦⑧5.4mL①①②③④⑥⑦①②⑦【解析】

(1)根据配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤选择使用的仪器,然后判断不需要的仪器;(2)根据c=计算出浓硫酸的物质的量浓度,然后根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出浓硫酸的体积,结合选择仪器的标准“大而近”选择量筒的规格;(3)根据c=分析实验误差。【详解】(1)配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要选用的仪器为:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管等,不需要的仪器为:②烧瓶、⑦托盘天平、⑧药匙;(2)该浓硫酸的物质的量浓度为:c=mol/L=18.4mol/L,由于在稀释前后溶质的物质的量不变,所以配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4,需要浓硫酸的体积为:V=≈0.0054L=5.4mL,为减小实验误差,应该选择10mL的量筒量取,故选择仪器序号是①;(3)根据c=分析实验误差①量取浓硫酸的量筒不能洗涤,如果洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会导致量取的浓硫酸体积偏大,配制的溶液浓度偏高;②未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,热的溶液体积膨胀,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液浓度偏高;③将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释

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