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文档简介
2026届云南省陆良县第八中学化学高一第一学期期中教学质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、检验氯化氢气体中是否混有Cl2,可采用的方法是()A.用干燥的蓝色石蕊试纸 B.用干燥有色布条C.将气体通入AgNO3溶液 D.用湿润的淀粉碘化钾试纸2、下列物质溶于水后不能电离的是A.葡萄糖(C6H12O6) B.氯化氢(HCl)C.氯化钠(NaCl) D.氢氧化钡[Ba(OH)2]3、有关胶体等分散系的制备、性质的相关说法不正确的是A.向沸水中逐滴加入氯化铁饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,即制得氢氧化铁胶体B.向氢氧化铁胶体中加入稀硫酸至过量,现象为先生成红褐色沉淀,之后沉淀溶解C.依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液D.将氢氧化铁胶体与硅酸溶胶相互混合,混合液变浑浊4、V
L硫酸铝溶液中含Al3+的质量为m
g,则溶液中的物质的量浓度为A.3m/2VB.m/18VC.2V/3mD.500m/9V5、对中数字的叙述正确的是()A.291是Ts元素的相对原子质量B.291是Ts元素的质量数C.117是的质子数D.117是的中子数6、镁、铝合金粉末10.2g溶于500mL4mol·L-1盐酸中恰好完全反应。若加入2mol·L-1的氢氧化钠溶液,使得沉淀达到最大量,则需加入氢氧化钠溶液的体积为A.100mL B.500mL C.1000mL D.1500mL7、下列生活中常见的物质中,不能产生丁达尔效应的是A.牛奶 B.白糖水 C.豆浆 D.鸡蛋清溶液8、0.5molK2CO3中含有K+数目是A.0.5B.1C.3.01×1023D.6.02×10239、质量相等的下列各种物质中,含分子数最少的是()A.H2O B.Cl2 C.SO2 D.NO210、下列表述中不正确的是()A.1mol氧 B.1molH C.1molSO42- D.1molCH411、美国科学家将两种元素铅和的原子核对撞,获得一种质子数为118,质量数为293的超重元素,该元素原子核内的中子数和核外电子数之差为A.57 B.118 C.175 D.29312、把500mL含有BaCl2和KCl的混合溶液分成5等份,取一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀.则该混合溶液中钾离子浓度为A.0.1(b-2a)mol·L-1B.10(2a-b)mol·L-1C.10(b-a)mol·L-1D.10(b-2a)mol·L-113、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入1mol,右边充入一定量的CO时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是()A.右边与左边分子数之比为4:1B.右侧气体密度是相同条件下氢气密度的14倍C.右侧的质量为5.6gD.若改变右边CO的充入量而使隔板处于容器正中间,保持温度不变,则应充入0.2mol14、下列物质中,不属于电解质的是A.NaOH B.蔗糖 C.H2SO4 D.NaCl15、下列物质的分类正确的是混合物酸盐化合物ACuSO4·5H2OH2SO4NaCl盐酸B碱石灰醋酸生石灰Na2OCKNO3晶体NH4ClCu2(OH)2CO3NaOHD澄清石灰水HNO3NaHSO4NaHCO3A.A B.B C.C D.D16、在0.1molNa2SO4中所含Na+数目约为()A.6.02×1022个 B.1.204×1023个 C.0.1个 D.0.2个17、下列仪器及其名称不正确的是()A.量筒 B.试管 C.圆底烧瓶 D.分液漏斗18、下列操作中不正确的是A.过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触B.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁C.分液时,上层液体要从分液漏斗上口倒出D.向试管中滴加液体时,胶头滴管紧贴试管内壁19、在KCl和FeCl3的混合溶液中,Fe3+的物质的量浓度为0.1mol•L﹣1,Cl-的物质的量浓度为0.6mol•L﹣1,则混合液中K+的物质的量浓度为()A.0.15mol•L﹣1 B.0.45mol•L﹣1 C.0.3mol•L﹣1 D.0.6mol•L﹣120、在两个容积相同的容器中,一个盛有NH3气体,另一个盛有H2和O2的混合气体。在同温同压下,两容器内的气体不可能具有相同的A.原子数 B.分子数 C.质量 D.电子数21、下列关于物质分类的正确组合是()分类组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2SO3H2SO4NaHCO3SO2CO2BNaOHHClNaClNa2ONOCNaOHCH3COOHCaF2CO2SO2DKOHHNO3CaCO3CaOSO2A.A B.B C.C D.D22、如下图所示的实验操作中正确的是()A. B. C. D.二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,它们具有下列性质:①A不溶于水和盐酸;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A;④D可溶于水,与硫酸作用时放出气体E。(1)推断A、B、C、D的化学式。A、___B、___C、__D、__。(2)写出C的电离方程式____。(3)写出下列反应的离子方程式:B与盐酸反应:____,C与硫酸反应:____,E(足量)与C反应:____。24、(12分)现有下列几种物质:蔗糖、氯化钡固体、干冰、硫酸钡、纯碱、铁、盐酸、硝酸银溶液,按要求回答问题:(1)难溶于水的电解质的是_______。(2)写出纯碱在水中的电离方程式________________________。(3)将足量的干冰升华后所得的气体通入烧碱溶液中,发生反应的离子方程式为____________。(4)a、b、c、d是Na2CO3、BaCl2、盐酸、AgNO3四种溶液中的一种,现将它们两两混合,现象如下表所示:反应物a+bc+da+da+cb+d现象白色沉淀白色沉淀白色沉淀白色沉淀无色气体①b是________(用化学式填写),②写出a+c反应的离子方程式________________________。25、(12分)在下在下面的装置中,A是Cl2发生装置,C、D为气体的净化装置,C中装有饱和食盐水,D中装有浓H2SO4,E是硬质玻璃管,其中装有细铁丝网;F为干燥的广口瓶,烧杯G为尾气吸收装置。试回答:(1)实验室制取氯气的化学反应方程式:_____________。(2)C装置作用:_______;(3)E中的现象为__________;生成的物质是__________。(4)写出G装置反应的离子方程式:____________。26、(10分)某学生设计如下实验装置利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂粉精(这是一个放热反应,反应后温度将升高)。A中盛浓盐酸,C中盛潮湿的消石灰,据此回答:(1)烧瓶B中反应的化学方程式:_____________________________;(2)D中所盛的试剂是______________。其作用是:____________;(3)漂粉精在U形管中得到,U形管中发生的化学方程式是__________________,此实验结果所得产率太低。经分析并查阅资料发现主要原因是在U型管C中存在两个副反应:___________;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取的措施是:____________(5)试判断另一个副反应是(写出此反应方程式)_________(6)为避免此副反应发生,可采取的措施是:________________。(7)家庭中使用漂粉精时,为了增强漂白能力,可加入少的物质是________(选填编号)。A.食盐B.食醋C.烧碱D.纯碱27、(12分)某化学兴趣小组配制500mL0.2mol/LH2SO4溶液。(1)现有实验仪器:量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管,完成该实验还必需的仪器有____________;(2)需要用量筒量取98%的浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)_________ml;(保留2位有效数字)(3)浓硫酸稀释过程中,正确的稀释方法是__________________________________________________。(4)定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线1-2cm时,改用_____________滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;(5)任何实验都有误差,下列哪些操作会使所配的溶液浓度偏大____________。A.定容时俯视刻度线B.配置前,量取浓硫酸时发现量筒不干净用水洗净后直接量取C.在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温D.洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液未转入容量瓶E.摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至刻度线28、(14分)如图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略).(1)装置A中两个玻璃仪器名称分别是__和__;(2)实验室用MnO2制备氯气的化学方程式是__;(3)实验时多余的氯气可用F装置来吸收,有关化学方程式是_;(4)装置B中饱和食盐水的作用是__;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ依次放入湿润有色布条;__;(可供选择的用品有:无水氯化钙、碱石灰)和干燥的有色布条。(6)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性强弱,当向D中缓缓通入少量氯气时,D中可以观察到的现象是__。29、(10分)在标准状况下,11.2LCO和CO2的混合气体的质量为20.4g,求混合气体中CO和CO2的体积之比和质量之比________________?
参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、D【解析】
A.干燥的氯气没有漂白性,且干燥的HCl气体也不能电离出氢离子,无论HCl气体中是否含有氯气,都不会使干燥的蓝色石蕊试纸发生颜色变化,故A错误;B.干燥的氯气不具有漂白性,无论是否含有氯气都不能使干燥的有色布条发生颜色变化,故B错误;C.无论是否含有氯气,气体通入硝酸银溶液中均会产生沉淀,故C错误;D.HCl气体不能使湿润的淀粉碘化钾试纸变色,当混有氯气时,氯气具有强氧化性,可以将碘离子氧化成碘单质,从而使试纸变蓝,故D正确;故答案为D。2、A【解析】
A.葡萄糖是有机物属于非电解质,溶于水和熔融状态下都不导电,不能电离,故A选;B.HCl在水溶液里能完全电离出自由移动的氯离子和氢离子,故B不选;C.氯化钠是易溶于水的盐,在水溶液里能完全电离出自由移动的氯离子和钠离子,故C不选;D.Ba(OH)2是强碱,在水溶液里能完全电离出自由移动的钡离子和氢氧根离子,故D不选;故选A。3、C【解析】
A.向沸水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,制得氢氧化铁胶体,故A正确;B.向氢氧化铁胶体中加入稀硫酸至过量,先发生氢氧化铁胶体的聚沉,硫酸过量时,氢氧化铁沉淀溶解,因此实验现象是先生成红褐色沉淀,之后沉淀溶解,故B正确;C.溶液、胶体与浊液的本质区别为分散质粒子的直径大小,只有胶体具有丁达尔现象,故C错误;D.硅酸胶体的胶粒带负电荷,与氢氧化铁胶体混合将发生聚沉,混合液变浑浊,故D正确。答案选C。【点睛】本题考查胶体的性质,侧重于基础知识的理解和应用的考查,明确分散系分类的标准、胶体的性质、制备是解答的关键,注意丁达尔效应是胶体的共性。4、B【解析】
硫酸铝的化学式为Al2(SO4)3,由n=m/M先计算Al3+的物质的量,由化学式中离子的关系可确定SO42-的物质的量,然后利用c=n/V来计算SO42-的物质的量浓度.【详解】Al3+的物质的量为mg/27g/mol=m/27mol,由硫酸铝的化学式为Al2(SO4)3,则SO42−的物质的量为m/27×3/2mol=m/18mol,则溶液中SO42−的物质的量浓度为m/18mol/VL=m/18Vmol⋅L−1,故选B.5、C【解析】
A.291是的质量数,不是Ts元素的相对原子质量,故A错误;B.291是的质量数,故B错误;C.117是的质子数,故C正确;D.117是的质子数,其中子数=291-117=174,故D错误;故答案选C。6、C【解析】
要使产生的沉淀的质量最大,则沉淀为氢氧化镁与氢氧化铝,反应后为NaCl溶液,根据钠离子与氯离子守恒可知:n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.5L×4mol/L=2mol,所以需氢氧化钠溶液的体积为:2mol÷2mol/L=1L=1000mL,答案选C。【点睛】本题考查混合物反应的计算,明确发生反应实质及反应后溶质组成为解答关键,注意掌握守恒思想在化学计算中的应用。利用守恒法可以减少计算量,提高答题效率。化学计算中的守恒法应用很广泛,例如本题中的离子守恒,氧化还原反应中的电子得失守恒,化学反应方程式中的质量守恒定律以及溶液中的电荷守恒等,平时注意解题方法规律的总结和积累。7、B【解析】
胶体有丁达尔效应。【详解】牛奶、豆浆和鸡蛋清溶液都属于胶体,都有丁达尔效应,白糖水属于溶液,不能产生丁达尔效应。故选B。8、D【解析】
每摩碳酸钾中含2摩钾离子,故0.5molK2CO3中含有K+1mol。1mol任何物质所含的微粒数都约为6.02×1023。故选D。9、B【解析】分析:根据n=,N=nNA计算。详解:H2O的摩尔质量为18g/mol,Cl2的摩尔质量为71g/mol,SO2的摩尔质量为64g/mol,NO2的摩尔质量为46g/mol,则等质量的这四种物质中Cl2的物质的量最小,所含分子数最少,故选B。点睛:先将等质量的各物质转化为对应的物质的量,由1mol任何物质都约含6.02×1023个微粒,可得到各物质的分子数多少。10、A【解析】
A.1mol氧没有说明微粒的名称,故错误;B.1molH说明是氢原子,正确;C.1molSO42-说明了微粒名称,故正确;D.1molCH4说明了是甲烷分子,故正确。故选A。【点睛】物质的量只能用于计量微观粒子,使用时必须指明微粒种类,通常用微粒的化学式表示或说明微粒名称。11、A【解析】
由原子的质量数等于质子数和中子数之和可知,超重元素的中子数为293-118=175,核外电子数等于核内质子数,则原子核内的中子数和核外电子数之差为175-118=57,故A正确。12、D【解析】试题分析:硫酸根和钡离子1:1反应,硝酸根和银离子1:1反应,由题意得:amol硫酸钠中含有amol硫酸根,所以钡离子由amol;所以氯化钡中的氯离子由2amol;bmol硝酸银中含有bmol银离子;所以氯离子的总量是bmol;所以氯化钾中的氯离子是(b-2a)mol,钾离子物质的量是(b-2a)mol;所以该混合溶液中钾离子浓度为10(b-2a)mol·L-1,故选D。考点:离子反应定量关系点评:此题要根据定量关系:包括离子反应的定量关系;也包括物质定组成的定量关系。13、B【解析】
左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量==0.25mol,A.气体分子数与物质的量成正比,则右边与左边分子数之比为1:4,故A错误;B.相同条件下密度之比与摩尔质量成正比,则右侧气体密度是相同条件下氢气密度的=14倍,故B正确;C.右侧CO的质量为:28g/mol×0.25mol=7g,故C错误;D.相同条件下气体体积与物质的量成正比,隔板处于容器正中间时,左右两侧气体的物质的量相等,则需要充入CO的物质的量为:1mol-0.25mol=0.75mol,故D错误;
故选:B。14、B【解析】
A.NaOH是一元强碱,属于强电解质,A不符合题意;B.蔗糖是由分子构成的物质,在水溶液中和熔融状态下都不能导电,属于非电解质,B符合题意;C.H2SO4是二元强酸,属于强电解质,C不符合题意;D.NaCl是盐,属于强电解质,D不符合题意;故合理选项是B。15、D【解析】
根据混合物、化合物、氧化物、酸、碱、盐等相关概念分析判断。【详解】A项:CuSO4·5H2O是化合物,盐酸(HCl的水溶液)是混合物。A项错误;B项:生石灰(CaO)是氧化物。B项错误;C项:KNO3晶体是化合物,NH4Cl是盐。C项错误;D项:所有物质分类正确。本题选D。16、B【解析】
1个Na2SO4Na+数目为2,则0.1molNa2SO4中含有0.1mol×2=0.2molNa+,数目约为nNA=0.2×6.02×1023=1.202×1023,故选B。17、C【解析】
是圆底烧瓶,是蒸馏烧瓶,故C错误,选C。18、D【解析】
A.过滤时,应遵循一贴二低三靠的原则,其中玻璃棒的一端应紧靠三层滤纸处,A正确;B.过滤时,漏斗颈的尖端应紧贴烧杯内壁,B正确;C.分液时,下层液体流出后,再将上层液体从分液漏斗上口倒出,C正确;D.向试管中滴加液体时,胶头滴管口应位于试管口的上方,D不正确;故选D。19、C【解析】
根据电荷守恒,c(K+)+3c(Fe3+)=c(Cl-),即c(K+)=c(Cl-)+3c(Fe3+)=0.6mol•L﹣1-3×0.1mol•L﹣1=0.3mol•L﹣1,故选C。20、A【解析】
同温同压下,气体摩尔体积相等,相同体积的不同气体的物质的量相等、分子数相等,再结合m=nM、分子构成分析解答。【详解】同温同压下,气体摩尔体积相等,相同体积的不同气体的物质的量相等、分子数相等,A.NH3分子中含有4个原子,H2和O2为双原子分子,物质的量相等时含有原子数一定不相等,所以A选项符合题意;
B.根据N=nNA可以知道,气体物质的量相等时含有分子数一定相等,故B不符合题意;
C.NH3的摩尔质量为17g/mol;H2的摩尔质量为2g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol,当H2和O2的平均摩尔质量为17g/mol时,两个容器中盛有气体的质量相等,故C不符合题意;
D.NH3分子中含有10个电子;H2分子中含有2个电子,O2分子中含有16个电子,当H2和O2的混合气体的平均电子数为10时,两个容器中含有电子数相等,故D不符合题意。
答案选A。21、D【解析】
A.Na2SO3不是碱,是盐;SO2不是碱性氧化物,是酸性氧化物,故A不选;B.NO不是酸性氧化物,是不成盐氧化物,故B不选;C.CO2不是碱性氧化物,是酸性氧化物,故C不选;D.KOH是碱,HNO3是酸,CaCO3是盐,CaO是碱性氧化物,SO2是酸性氧化物,故D选;故选D。【点睛】酸性氧化物是能和碱反应只生成一种盐和水的氧化物,如SO2、CO2、SiO2等。碱性氧化物是能和酸反应只生成一种盐和水的氧化物,如CaO、Na2O等。22、C【解析】
A.为了防止药品污染或腐蚀托盘,不能直接放在托盘上,托盘天平的精确度不能称量出10.05g固体,图中操作错误,故A错误;B.量取9.5mL液体,应选与它量程最近的量筒:10mL的量筒,图中操作错误,故B错误;C.蒸发过程中必须用玻璃棒不断搅拌,以防止局部温度过高而使液体飞溅,图中操作正确,故C正确;D.过滤时要用到玻璃棒,玻璃棒靠在三层滤纸上,使待滤液沿玻璃棒缓慢流入漏斗中,图中无玻璃棒,故D错误。故选C。二、非选择题(共84分)23、BaSO4BaCO3Ba(OH)2K2CO3Ba(OH)2=Ba2++2OH-BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓CO2+OH-=HCO3-【解析】
(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,①A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为含钡离子的化合物,C为Ba(OH)2;④D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,完全电离;(3)B为BaCO3,BaCO3与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳;C为Ba(OH)2,Ba(OH)2与硫酸反应生成水和硫酸钡;E为CO2,足量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,据此写出离子方程式。【详解】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K+、Ba2+、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,①A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;②B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;③C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为钡的化合物,C为Ba(OH)2;④D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;故答案为;BaSO4;BaCO3;Ba(OH)2;K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,则其电离方程式为Ba(OH)2=Ba2++2OH-;故答案为Ba(OH)2=Ba2++2OH-;(3)B为BaCO3,则B与盐酸反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;C为Ba(OH)2,C与硫酸反应的离子方程式为:Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓;E为CO2,E(足量)与C反应的离子方程式为:CO2+OH-=HCO3-;故答案为BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓;CO2+OH-=HCO3-。24、硫酸钡Na2CO3=2Na++CO32-CO2+OH-=HCO3-HClAg++Cl-=AgCl↓【解析】
根据电解质的概念、实验现象分析推理,回答问题。【详解】(1)电解质是溶于水或熔融时能自身电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等属于电解质。氯化钡固体、硫酸钡、纯碱是电解质,其中只有硫酸钡难溶于水;(2)纯碱在水中的电离方程式Na2CO3=2Na++CO32-;(3)足量CO2气体通入烧碱溶液中生成NaHCO3,反应的离子方程式为CO2+OH-=HCO3-。(4)b、d混合生成无色气体,必为Na2CO3、盐酸中的各一种,则a、c为BaCl2、AgNO3溶液中和各一种。a分别与b、c、d混合都有白色沉淀,则a为AgNO3溶液、c为BaCl2溶液。又c、d混合生成白色沉淀,则d是BaCl2溶液、b是盐酸。①b化学式是HCl,②a+c反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓。25、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O除去氯气中的氯化氢充满棕黄色的烟FeCl3Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O【解析】
实验制备氯气中含杂质气体氯化氢和水蒸气,氯化氢易溶于饱和氯化钠溶,而饱和氯化钠溶液中含有大容量的氯离子,抑制氯气的溶解,通过饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢,浓硫酸具有吸水性,通过浓硫酸可以除去氯气中的水蒸气,利用干燥的氯气与铁反应制取氯化铁,据此分析。【详解】(1)实验室制取氯气是利用二化锰和浓盐酸加热反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)实验制备氯气中含杂质气体氯化氢和水蒸气,氯化氢易溶于饱和氯化钠溶,而饱和氯化钠溶液中含有大容量的氯离子,抑制氯气的溶解,通过饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢;(3)铁丝在氯气中燃烧,放出大量的棕红色的烟,生成氯化铁固体,故答案为:充满棕黄色的烟;FeCl3;(4)G装置装有NaOH溶液,用于吸收未反应的氯气,反应的离子方程式为:Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O。26、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑氢氧化钠溶液吸收多余的氯气2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;将U型管置于冷水浴中2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶B【解析】
加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,氯气中混有氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去;氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙;但是反应温度过高,氯气与氢氧化钙反应产生氯酸钙,盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应产生氯化钙,发生副反应;因此只要降低温度,除去氯化氢气体即可避免副反应的发生;根据强酸制备弱酸的原理分析使用漂粉精时为增强其漂白性所要加入的试剂;据以上分析解答该题。【详解】(1)加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;故答案是:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;(2)氯气有毒不能直接排空,但氯气能和氢氧化钠反应生成无毒物质,所以D中试剂是氢氧化钠溶液;故答案是:氢氧化钠溶液;吸收多余的氯气;(3)氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2,方程式为:6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应生成氯化钙,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取降低温度的措施,将U型管置于冷水浴中即可;故答案是:将U型管置于冷水浴中;(5)挥发出的氯化氢与潮湿的氢氧化钙反应生成氯化钙和水,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;(6)盐酸易挥发,加热过程中生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢能和碱反应,所以反应方程式为:Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O,为避免此副反应的发生,可以在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶,除去氯化氢气体;故答案是:在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶;(7)次氯酸具有漂白作用,酸性较弱,可以加入酸性比次氯酸强一点的酸即可,因此可以在漂粉精中加入食醋,根据强酸制备弱酸的原理可知,可得到更多的次氯酸,增强漂白性;故答案是:B。【点睛】低温下,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和次氯酸钙;温度升高,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和氯酸钙,氯化氢气体也能够与氢氧化钙反应生成氯化钙和水;因此制备出的氯气必须不含氯化氢,用饱和食盐水除去氯化氢;反应需要保持低温环境,因此就需要给反应降温,可以采用冷水浴的方法进行,这样才避免副反应的发生,提高次氯酸钙的产率。27、玻璃棒5.4将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入小烧杯水中,并不断搅拌散热胶头滴管AC【解析】
根据稀释过程中溶质的质量或物质的量不变进行计算浓硫酸的体积。【详解】(1)用浓硫酸配制稀硫酸使用在仪器有量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管和玻璃棒。(2)假设浓硫酸的体积为VmL,则有0.2×0.5×98=1.84×V×98%,解V=5.4mL。(3)浓硫酸稀释时注意酸入水,操作过程为将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入小烧杯水中,并不断搅拌散热;(4)定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;(5)A.定容时俯视刻度线,溶液的体积变小,浓度变大;B.配制前,量取浓硫酸时发现量筒不干净用水洗净后直接量取,则浓硫酸的物质的量减小,浓度变小;C.在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温,则当溶液冷却时溶液体积变小,浓度变大;D.洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液未转入容量瓶,硫酸有损失,浓度变小;E.摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至刻度线,溶液体积变大,浓度变小。故选AC。【点睛】掌握物质的量浓度的误差分析,一般考虑两个因素,即溶质的变化和体积的变化。在配制过程中溶质有损失,如少取或未洗涤仪器或有溅出等,都会使浓度变小。若溶液的体积变大,则浓度变小,若
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