安徽省安庆一中2025-2026学年化学高一上期中复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省安庆一中2025-2026学年化学高一上期中复习检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、与50mL0.1mol·L-1的Na2CO3溶液中Na+的物质的量相同的溶液是()A.50mL0.2mol·L-1的NaCl溶液B.100mL0.2mol·L-1的NaCl溶液C.25mL0.1mol·L-1的Na2SO4溶液D.50mL0.1mol·L-1的NaNO3溶液2、下列实验操作正确的是A.蒸馏过程中忘记加沸石,可直接补加B.称量时,NaOH盛放在小烧杯中C.用量筒量取5.29mL盐酸D.蒸发结晶时,待溶液蒸干再停止加热3、下列物质中,属于弱电解质的是()A.蔗糖 B.纯碱 C.酷酸铵 D.一水合氨4、需要配制500mL0.5mol·L-1氢氧化钠溶液,经测定实际所配氢氧化钠溶液的浓度为0.45mol·L-1。可能的原因是()A.转移时溶液没有冷却至室温B.容量瓶没有烘干C.称量氢氧化钠固体时砝码放反了D.定容时仰视读数5、已知、、、四种物质的氧化能力为,下列氧化还原反应能发生的是()A. B.C. D.6、某200mLFe2(SO4)3溶液中含有0.1molFe3+,该溶液中SO42-的物质的量浓度为()A.0.75mol·L-1 B.0.5mol·L-1 C.1mol·L-1 D.0.25mol·L-17、下列所得溶液的物质的量浓度等于0.1mol•L-1的是A.将0.1mol氨充分溶解在1

L水中B.将10

g质量分数为98%的硫酸与990

g水混合C.将2.24L氯化氢气体溶于水并配成1

L溶液D.将0.1

mol氯化钠溶于水并配成1

L溶液8、下列说法正确的是A.工业上用氯气与澄清石灰水反应制取漂白粉B.氯气能与铁反应,所以液氯不宜贮存在钢瓶中C.漂白粉露置于空气中会变质D.工业上利用冷却结晶法提取海水中的食盐9、1.28g某气体含有的分子数目为1.204×1022,则该气体的摩尔质量为()A.64gB.64C.64g·mol-1D.32g·mol-110、(题文)已知:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同。现有R的质量分数为27.5%密度为1.10g·cm-3的溶液,该溶液中R的物质的量浓度(mol·L-1)约为()A.6.8B.7.4C.8.9D.9.511、根据下列反应判断有关物质的氧化性由强到弱的顺序是①Cl2+2KBr=2KCl+Br2②Br2+H2SO3+H2O=2HBr+H2SO4③2KMnO4+16HC1=2KCl+MnCl2+5Cl2↑+8H2OA.Cl2>KMnO4>Br2>H2SO4B.KMnO4>Cl2>H2SO4>Br2C.KMnO4>Cl2>Br2>H2SO4D.H2SO4>Br2>Cl2>KnO412、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13、据《科技日报》报道,我国造出国产核电池,该电池的燃料是钚-238。下列关于Pu的说法中正确的是A.Pu和Pu的质子数之差为2 B.Pu和Pu是两种不同的核素C.Pu的中子数与质子数之差为144 D.Pu和Pu化学性质明显不同14、将绿豆大小的钠投入CuSO4溶液中,下列有关现象的描述不正确的是A.Na浮在水面,四处游动 B.有红色固体生成C.有蓝色沉淀生成 D.溶液颜色变浅15、我国明代《本草纲目》记载了烧酒的制造工艺:“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值倍也”。这里用到的实验方法可用于分离A.CCl4和水 B.酒精和水 C.食盐水和泥沙 D.硝酸钾和硫酸钠16、胶体区别于其他分散系的本质特征是A.外观均一、透明 B.能发生丁达尔现象C.具有介稳性 D.分散质粒子直径大小二、非选择题(本题包括5小题)17、淡黄色固体A和气体X存在如下转化关系:请回答下列问题:(1)固体A的名称____________,X的化学式____________。(2)反应③的化学方程式为____________________。(3)写出反应②的离子方程式________________________。18、(1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na+、Ag+、Ba2+、Cl-、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_______、B为_________。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为________________。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有____________,它的组成可能是__________或_____________。19、某次实验需用450mL、的H2SO4的溶液,现实验室中有质量分数为98%,密度为1.84g/ml的浓硫酸。请按要求回答下列问题:(1)实验需要的玻璃仪器除了烧杯、胶头滴管、玻璃棒,还有______。(2)计算:所需该浓H2SO4的体积为_____ml。(3)配制过程:准确量取一定体积的浓H2SO4将浓H2SO4沿烧杯壁缓缓注入烧杯中,并搅拌进行稀释待烧杯中的溶液冷却后用玻璃棒引流转移到已经检漏的合适规格的容量瓶中向容量瓶中加入蒸馏水定容,在距离刻度线时,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀将配制好的溶液转移至试剂瓶中待用。上述步骤中缺少_______________________,应放在步骤_____之前填“序号”。(4)在横线上填写下列各种情况对所配制溶液浓度的影响选填“偏高”、“偏低”或“无影响”。量取浓H2SO4体积时,俯视刻度线_______。定容时,俯视液面______。容量瓶中有少量的水________。④在烧杯中稀释完浓硫酸立即转移至容量瓶中加水定容_______。⑤定容摇匀后发现液面低于刻度线,又加水至刻度线_______。(5)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有______________多选。A.配制一定体积准确浓度的标准溶液B.贮存溶液C.测量容量瓶规格以下的任意体积的液体D.准确稀释某一浓度的溶液E.用来加热溶解固体溶质20、某校化学兴趣小组为研究氯气的性质并模拟工业制备漂白粉,设计了下列装置进行实验。已知:①A中反应为KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O;②石灰乳的主要成分为Ca(OH)2,其他杂质不参与反应。(1)写出B装置中反应的化学方程式_______________。实验结束后,立即将B中溶液滴几滴在紫色石蕊试纸上,可观察到的现象是______________(2)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处依次放入的物质正确的是_________(填编号)。编号IIIIIIA干燥的有色布条碱石灰湿润的有色布条B干燥的有色布条浓硫酸湿润的有色布条C湿润的有色布条浓硫酸干燥的有色布条D湿润的有色布条碱石灰干燥的有色布条(3)待E中物质完全反应后,经过一系列加工处理,得到漂白粉样品,其主要成份为_________、____________(填化学式)。(4)F装置的作用是(用离子方程式表示)_____________(5)为测定(3)中所得漂白粉的有效成份含量。称取ag漂白粉样品溶解,往所得溶液中通入CO2至不再产生沉淀为止,该过程的化学方程式为_____________。若反应生成沉淀的物质的量为bmol,则该漂白粉中有效成份的质量分数为_________________(用含a、b的式子表示)。21、将海水晒制后过滤可得到粗制食盐和母液,氯碱厂以电解饱和食盐水制取NaOH的工艺流程示意图如下:(1)在电解过程中,Cl2在与电源_______(填“正”或“负”)极相连的电极上生成;(2)精制过程为除去溶液中的少量Ca2+、Mg2+、SO42-,加入试剂顺序合理的是_____________;a.先加NaOH,再加Na2CO3,再加BaCl2b.先加NaOH,后加Ba(OH)2,再加Na2CO3c.先加BaCl2,后加NaOH,再加Na2CO3(3)脱盐工序中利用NaOH(溶解度随温度变化较大)和NaCl(溶解度随温度变化较小)在溶解度上的差异,通过______________________________________,然后趁热过滤分离NaCl晶体,并得到50%的NaOH溶液(填写设计方案,无需计算具体数据);(4)写出电解饱和食盐水的反应方程式_____________;如果在实验室中电解200ml饱和食盐水,一段时间后电源负极连接的电极处收集到224ml气体(已换算成标况),此时溶液中NaOH的物质的量浓度为__________mol·L-1(不考虑生成气体的溶解与反应,以及溶液体积的变化);(5)分离出NaCl后的母液经过下列流程可以制取溴:①若物质X是SO2,那么在这一环节中体现SO2_____________(填“氧化性”或“还原性”);②若物质X是Na2CO3,则需要把氯气换成硫酸,此时吸收塔中发生的反应Br2+Na2CO3=NaBrO3+CO2+NaBr,配平该反应_____________。若有48g溴完全反应,转移电子的物质的量为_____________mol;③在吹出塔中通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的(填序号)_____________;a.氧化性b.还原性c.挥发性d.腐蚀性④设备Y在实验室中可以通过酒精灯、温度计、_____________等玻璃仪器组成的装置实现。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

50mL0.1mol·L-1的Na2CO3溶液中Na+的物质的量为0.05×0.1×2=0.01mol,A.50mL0.2mol·L-1的NaCl溶液中Na+的物质的量为0.05×0.2=0.01mol,与之相等,正确;B.100mL0.2mol·L-1的NaCl溶液中Na+的物质的量为0.1×0.2=0.02mol,与之不相等,错误;C.25mL0.1mol·L-1的Na2SO4溶液中Na+的物质的量为0.25×0.1×2=0.05mol,与之不相等,错误;D.50mL0.1mol·L-1的NaNO3溶液中Na+的物质的量为0.05×0.1=0.005mol,与之不相等,错误;综上所述,本题选A。2、B【解析】

A.蒸馏过程中忘记加沸石,需冷却到室温再补加,A错误;B.氢氧化钠具有腐蚀性,称量时,NaOH盛放在小烧杯中,B正确;C.量筒的精度为0.1mL,用量筒不能量取5.29mL盐酸,C错误;D.蒸发结晶时,溶液不能蒸干,等大部分晶体析出即停止加热,D错误;答案选B。3、D【解析】

A.蔗糖在熔融状态和水溶液中均不导电,属于非电解质,不属于电解质,故A错误;B.纯碱溶于水能够发生完全电离,水溶液导电,因此纯碱是强电解质,故B错误;C.酷酸铵溶于水能够发生完全电离,水溶液导电,因此酷酸铵是强电解质,故C错误;D.一水合氨在水溶液中发生部分电离,水溶液导电,因此一水合氨属于弱电解质,故D正确;故答案选D。强电解质是指在水溶液中能够完全发生电离的化合物,物质属类主要有:强酸、强碱、绝大部分盐、活泼金属氧化物等;弱电解质是指在水溶液中部分发生电离的化合物,物质属类主要有:弱酸、弱碱、极少数盐、水等;据此规律判定强弱电解质更加快速一些。4、D【解析】

0.45mol/L<0.5mol/L,即操作失误使所配溶液浓度偏小;根据公式cB=nBV(aq)分析,操作失误使n【详解】0.45mol/L<0.5mol/L,即操作失误使所配溶液浓度偏小;A项,NaOH溶于水放热,转移时溶液没有冷却至室温,根据“热胀冷缩”原理,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大,不符合题意;B项,容量瓶没有烘干,对所配溶液浓度无影响,不符合题意;C项,配制500mL0.5mol/LNaOH溶液需要称量NaOH固体的质量为m(NaOH)=0.5mol/L×0.5L×40g/mol=10.0g,称量时不需要使用游码,称量NaOH固体时砝码放反了对所配溶液的浓度无影响,不符合题意;D项,定容时仰视读数,所配溶液体积偏大,所配溶液浓度偏小,符合题意;答案选D。本题易错选C项,称量时砝码放反了是错误操作,但不一定引起实验误差,使用游码时会引起误差,不使用游码不会产生误差。难点是定容时仰视、俯视的误差分析,仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏小;俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配浓度偏大。5、B【解析】

已知X2、Y2、Z2、W2四种物质的氧化能力是W2>Z2>X2>Y2,同一化学反应中,氧化能力强的物质能置换出氧化能力弱的物质,方程式中单质的氧化性强弱关系符合已知条件的就可以发生,否则不能发生,据此分析解答。【详解】A.该反应中,氧化性Z2>W2,与已知不符合,所以不能发生,A项错误;B.该反应中,氧化性Z2>X2,与已知符合,所以能发生,B项正确;C.该反应中,氧化性Y2>W2,与已知不符合,所以不能发生,C项错误;D.该反应中,氧化性X2>Z2,与已知不符合,所以不能发生,D项错误;答案选B。6、A【解析】由化学式Fe2(SO4)3可知:n(SO42-)=n(Fe3+)=0.1mol=0.15mol所以c(SO42-)==0.75mol/L,A正确。7、D【解析】A.将0.1mol氨充分溶解在1

L水中,由于氨水密度小于水,所以形成氨水的体积大于1L,该氨水的物质的量浓度小于0.1mol•L-1,故A不符合题意;B.将10

g质量分数为98%的硫酸与990

g水混合形成的1000g稀硫酸中含有9.8g即0.1molH2SO4,由于稀硫酸密度大于水,所以1000g稀硫酸的体积小于1L,因此,该稀硫酸的物质的量浓度大于0.1mol•L-1,故B不符合题意;C.温度和压强不定,2.24L氯化氢气体的物质的量无从确定,故C不符合题意;D.将0.1

mol氯化钠溶于水并配成1

L溶液,该氯化钠溶液的物质的量浓度等于0.1mol•L-1,故D符合题意。故选D。点睛:解答本题需要熟悉溶液密度规律,一般酸碱盐溶液密度大于水,且溶液越浓密度越大,相反,常见溶液中氨水和乙醇溶液的密度小于水且溶液越浓密度越小。8、C【解析】

A.工业上用氯气与石灰乳反应制取漂白粉,不是用石灰水,故错误;B.常温下氯气和铁不反应,所以液氯能贮存在钢瓶中,故错误;C.漂白粉露置于空气中可以和二氧化碳和水反应生成碳酸钙和次氯酸,会变质,故正确;D.海水中的氯化钠溶解度随着温度变化不大,工业上是通过蒸发溶剂的方法得到氯化钠,不是利用冷却结晶法提取海水中的食盐,故错误。故选C。9、C【解析】

1.28g某物质中含有1.204×1023个分子,其物质的量为mol=0.02mol,则摩尔质量为1.28g÷0.02mol=64g/mol,故选C。10、C【解析】分析:依据c=1000ρω/M计算该溶液的物质的量浓度。详解:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同,即为34g/mol。现有R的质量分数为27.5%、密度为1.10g·cm-3的溶液,因此根据c=1000ρω/M可知该溶液中R的物质的量浓度为1000×1.1×27.5%答案选C。11、C【解析】

根据物质的氧化性:氧化剂>氧化产物分析判断。【详解】根据①Cl2+2KBr=2KCl+Br2可知氧化剂是Cl2,氧化产物是Br2,所以氧化性:Cl2>Br2;根据②Br2+H2SO3+H2O=2HBr+H2SO4可知氧化剂是Br2,氧化产物是H2SO4,所以氧化性:Br2>H2SO4;根据③2KMnO4+16HC1=2KCl+MnCl2+5Cl2↑+8H2O可知氧化剂是KMnO4,氧化产物是Cl2,所以氧化性:KMnO4>Cl2,物质的氧化性有强到弱的顺序是KMnO4>Cl2>Br2>H2SO4,所以合理选项是C。本题考查了物质氧化性强弱比较。一般情况下,在同一氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,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还原产物的氧化性,还原剂的还原性大于氧化剂的还原性;有时物质的氧化性、还原性还与温度、浓度、溶液的酸碱性等有关,通常是温度越高、浓度越大,物质的氧化性、还原性越强。如KMnO4具有强的氧化性,在酸性环境中的氧化性比中性、碱性时的氧化性强。12、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。13、B【解析】

A.Pu和Pu是同一元素的不同原子,二者的质子数相同,A错误;B.Pu和Pu是同一元素的两种不同的核素,B正确;C.Pu的质子数是94,中子数是238-94=144,则中子数与质子数之差为144-94=50,C错误;D.Pu和Pu原子的核外电子排布相同,所以化学性质基本相同,D错误;故合理选项是B。14、B【解析】

钠性质活泼,先与水反应生成氢氧化钠,进而生成氢氧化铜,可观察到产生蓝色沉淀和气泡生成,反应方程式:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4,A.Na的密度比水小,能浮在水面上,Na与H2O反应产生H2,推动Na四处游走,A正确;B.2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4,不是发生金属的置换反应,B错误;C.2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4,有蓝色沉淀生成,C正确;D.溶液从蓝色变为无色,D正确;故选B。15、B【解析】

“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次价值倍也”说的实验操作是蒸馏,蒸馏可用于分离沸点不同的液体混合物。由此进行判断。【详解】A.CCl4和水不相溶,可用分液的方法分离,不符合题意,A错误。B.酒精和水两者互溶,沸点不同,可用蒸馏的方法分离,B正确。C.泥沙不溶于水,可以通过过滤的方法将食盐水和泥沙进行分离,C错误。D.硝酸钾和硫酸钠溶解度不同,可用结晶的方法进行分离,D错误。答案为B。16、D【解析】

【详解】胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同,胶体的分散质微粒直径介于1-100nm之间,故选D。本题考查胶体的本质特质。胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。丁达尔现象是胶体的性质,可以用于鉴别胶体和溶液,不是胶体的特征。二、非选择题(本题包括5小题)17、过氧化钠CO22Na+O2Na2O2Ca2++CO32-=CaCO3↓【解析】

由转化关系可以知道,淡黄色固体A能与气体X反应生成固体Y与气体B,所以该反应为过氧化钠与二氧化碳反应,由此可推知淡黄色固体A为Na2O2,气体X为CO2,固体Y为Na2CO3,反应生成的气体为O2;碳酸钠与氯化钙溶液反应生成白色沉淀为CaCO3,所得溶液为NaCl溶液;(1)由上述分析可以知道,固体A为过氧化钠;X的化学式为:CO2;综上所述,本题答案是:过氧化钠,CO2。

(2)金属钠与氧气反应生成过氧化钠,反应③的化学方程式为2Na+O2Na2O2;综上所述,本题答案是:2Na+O2Na2O2。(3)碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应②的离子方程式:Ca2++CO32-=CaCO3↓;综上所述,本题答案是:Ca2++CO32-=CaCO3↓。18、AgNO3Na2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓CuSO4CaCO3、Na2SO4、KNO3CaCO3、BaCl2、KNO3【解析】

(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。19、量筒、500mL容量瓶13.6洗涤烧杯和玻璃棒并将洗涤液一起注入容量瓶中④偏低偏高无影响偏高偏低B、C、D、E【解析】

根据配制溶液的原理,分析所需仪器、操作步骤,并分析可能的实验误差。【详解】(1)量取一定体积浓硫酸需要量筒、胶头滴管,稀释浓硫酸需要烧杯、玻璃棒,配制450mL溶液需要500mL容量瓶。实验需要的玻璃仪器除了烧杯、胶头滴管、玻璃棒,还要量筒、500mL容量瓶。(2)设需浓H2SO4的体积为V,据稀释前后溶质质量不变得1.84g/mL×V×98%=0.500L××98g/mol,解得V=13.6mL。(3)根据配制过程可知,在步骤之间需要:用少量水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液一起注入容量瓶中。(4)据c=n/V,分析n、V对c的影响。量取浓H2SO4时俯视刻度线,则浓硫酸体积偏小,n偏小,c偏低。定容时俯视液面,则V偏小,c偏高。配制溶液过程中还需向容量瓶中加水,故容量瓶中有少量的水对c无影响。④刚稀释的浓硫酸是热的,立即转移并加水定容。以后溶液自然冷却,使V偏小,c偏高。⑤定容摇匀时,有少量溶液附着于刻度线上方内壁上,使液面低于刻度线。这是正常现象,不需要处理。再加水至刻度线,会使V偏大,c偏低。(5)容量瓶只能用于配制一定体积准确物质的量浓度的溶液,不能贮存溶液(B项错误);容量瓶只有一个刻度线,不能测量液体体积(C项错误);容量瓶刻度线以下容积精确,不能受热或冷却,稀释过程伴有热量变化(DE错误)。选B、C、D、E。根据计算公式进行误差分析,容易得出正确结论。20、Cl2+H2O=HCl+HClO先变红后褪色CCaCl2Ca(ClO)2Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2OCO2+H2O+Ca(ClO)2=CaCO3↓+2HClO143b/a【解析】

(1)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸。盐酸有酸性,次氯酸有弱酸性和漂白性。(2)干燥的氯气不具有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性。(3)氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水。(4)氯气能够和氢氧化钠反应生成氯化钠,次氯酸钠和水。(5)次氯酸钙和空气中的二氧化碳和水反应生成碳酸钙和次氯酸。依据碳酸钙的物质的量计算次氯酸钙的质量,然后计算其质量分数。【详解】(1)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,B装置中反应的化学方程式为:Cl2+H2O=HCl+HClO。次氯酸有漂白性,将B中溶液滴在紫色石蕊试纸上,可观察到的现象是:石蕊试纸先变红后褪色。(2)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,先通过湿润有色布条,如果有色布条褪色,证明次氯酸具有漂白性,然后通过浓硫酸干燥除去氯气中的水分,再通入干燥有色布条,有色布条不褪色,说明氯气不具有漂白性。答案为C。(3)氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,漂白粉主要成份为CaCl2、Ca(ClO)2。(4)氯气有毒,不能直接排放到空气中。氯气能够和氢氧化钠反应生成氯化钠,次氯酸钠和水,反应的离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O。(5)取ag漂白粉样品溶解,往所得溶液中通入CO2至不再产生沉淀为止,该过程的化学方程式为:CO2+H2O+Ca(ClO)2=CaC

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