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文档简介
河北省隆华存瑞中学2025-2026学年高一上化学期中质量检测试题注意事项: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、在漂白粉中的有效成分是()A.氧化钙 B.氯化钙 C.氯酸钙 D.次氯酸钙2、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.1mol/LNa2SO4溶液含有2NA个Na+B.常温下,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3NAC.标准状况下,22.4L氦气与22.4L氟气所含原子数均为2NAD.18gNH4+所含电子数为11NA3、某溶液中含有Ba2+、Ag+、Cu2+三种离子,现有①NaOH溶液、②K2SO4溶液、③盐酸,将这三种离子逐一沉淀并加以分离,则加入试剂顺序正确的是()A.①②③ B.②③① C.③②① D.②①③4、下列变化中,需加入氧化剂的是()A.2Cl-→Cl2 B.Fe3+→Fe2+C.Cu2+→Cu D.MnO4-→MnO25、下列物质中属于醇类且能发生消去反应的是()A.CH3OHB.C.CH3CH(OH)CH2CH3D.6、同温同压下,ag甲气体和bg乙气体所占体积之比为1:1,根据阿伏加德罗定律判断,下列叙述不正确的是()A.同温同压下,甲和乙的密度之比为a:bB.甲与乙的相对分子质量之比为a:bC.同温同压下,等体积的甲和乙的质量之比为a:bD.等质量的甲和乙中的原子数之比一定为b:a7、如果M、SO42-、Mg2+和Na+四种离子以物质的量之比为2∶4∶1∶2共同存在于同一种溶液中,那么M可能是A.Ba2+ B.CO32- C.Cu2+ D.Cl-8、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()A.0oC、101kPa下,11.2LN2和O2的混合气体中所含原子数为NAB.18gH2O在标况下的体积为22.4LC.物质的量浓度为2mol/L的BaCl2溶液中,含有Cl-个数为4NAD.22.4L氨气溶于水制得1L氨水,氨水的物质的量浓度为1mol·L-19、下列离子方程式中,正确的是()A.稀硫酸滴在铜片上:Cu+2H+===Cu2++H2↑B.盐酸滴在石灰石上:CaCO3+2H+===H2CO3+Ca2+C.硫酸钠溶液与氯化钡溶液混合:Ba2++SO42-===BaSO4↓D.氧化铜与硫酸混合:Cu2++SO42-===CuSO410、下列关于物质分类的正确组合是()选项碱酸盐酸性氧化物碱性氧化物ANa2CO3H2SO4NaHCO3CO2SiO2BNaOHHClNaClSO3Na2OCNaOHCH3COOHCaF2SO2SO3DKOHHNO3CaCO3COCaOA.A B.B C.C D.D11、将2.32gNa2CO3、NaOH的固体混合物完全溶解于水,制成溶液,然后向该溶液中逐滴加入1mol/L的盐酸,所加盐酸的体积与产生CO2的体积(标准状况)关系如下图所示,下列说法中错误的是()A.OA段发生反应的离子方程式为:H++OH-=H2O、CO32-+H+=HCO3-B.A点溶液中的溶质为NaCl、NaHCO3C.当加入45mL盐酸时,产生CO2的体积为336mLD.混合物中NaOH的质量0.20g12、有些离子方程式能表示一类反应,有些离子方程式却只能表示一个反应。下列离子方程式中,只能表示一个化学反应的是()A.OH-+HCO3—===CO32—+H2O B.Cl2+H2OH++Cl-+HClOC.CO32—+2H+===CO2↑+H2O D.Ag+Cl-===AgCl↓13、氧气的摩尔质量是A.16 B.16g/mol C.32 D.32g/mol14、完成下列变化,不能通过一步化学反应实现的是()A.HCl→HNO3 B.Ba(OH)2→BaCl2 C.K2SO4→KNO3 D.Fe2O3→Fe(OH)315、将9g由CO和H2组成的混合气体在足量的O2中充分燃烧后,将生成的所有产物通过足量的Na2O2固体,Na2O2固体增加的质量为()A.8g B.9g C.12g D.13.5g16、用NA表示阿伏伽德罗常数,下列说法正确的是A.12g金刚石与石墨所含的碳原子数均为NAB.1molHCl气体溶于水,该盐酸中含NA个氯化氢分子C.4.48LN2含有的原子数为0.4NAD.标准状况下,2.24L稀有气体所含原子数为0.2NA二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液可能存在下列阴离子Cl-、SO42-、CO32-中的一种或几种。(1)当溶液中存在大量H+时,__________不能在溶液中大量存在。(2)当溶液中存在大量Ag+时,__________不能在溶液中大量存在。(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液,能生成白色沉淀,则原溶液中可能存在的离子是_____________,为进一步确定溶液中存在哪种离子,可继续向沉淀中加入__________,通过观察沉淀是否溶解再作出进一步的判断。18、某研究性学习小组同学用含有少量泥沙、CaCl2、MgCl2、Na2SO4的粗盐制取纯净的NaCl,实验前他们设计了如图方案(框图)(1)请写出操作第④步所加试剂名称及第②步操作名称:④_____________________,②___________________________。(2)写出第⑤步操作中可能发生反应的离子方程式:____________________。(3)如何检验第②步操作中硫酸根离子已完全除尽:_____________________。(4)你认为该设计里哪些步骤调换后不影响实验结果:___________________。19、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)。20、某同学欲配制480mL物质的量浓度为0.1mol.L-1的CuSO4溶液。(1)完成该实验用到的仪器主要有:托盘天平、胶头滴管、____________,烧杯、玻璃棒、药匙。(2)如果用CuSO4固体来配制,应该称量固体的质量为_________________。如果用CuSO4.5H2O来配制,应该称量固体的质量为____________________。(3)写出整个实验简单的操作过程:计算→__________→溶解→转移→洗涤→____________→摇匀。(4)定容时的正确操作是:待容量瓶中的液体液面距离容量瓶的刻度线1~2cm时,改用___________滴加,并且目光要平视刻度线,至______________,定容完成。(5)下列操作对溶液的浓度有何影响?用“偏大”“偏小”或“无影响”填空。①配制的过程中有少量的液体溅出烧杯。()②使用前容量瓶用蒸馏水洗涤,且没有干燥。()③定容时俯视液面。()21、雾霾严重影响人们的生活与健康,某地区的雾霾中可能含有如下可溶性无机离子:Na+、Ba2+、Mg2+、Fe3+、SO42-、Cl-、CO32-。某同学收集了该地区的雾霾,经必要的预处理后配成试样溶液,设计并完成了如下的实验:①取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足量盐酸沉淀质量不变。②另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.16g.再滴入足量盐酸沉淀全部溶解。(1)该雾霾中肯定不含的离子为_____________。(2)该雾霾中肯定含有的离子为_____________。(3)1.16g白色沉淀为_____________(写化学式)。(4)反应中消耗的BaCl2的物质的量为_____________mol。(5)操作②中加盐酸沉淀溶解的离子反应方程式为_____________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
漂白粉的主要成分是氯化钙、次氯酸钙;次氯酸根有强氧化性,故有漂白作用;所以漂白粉中的有效成分是次氯酸钙,答案为D。2、B【解析】
A.没有给定溶液的体积,无法计算出1mol/LNa2SO4溶液含有Na+的数目,故A错误;B.Al为+3价金属,2.7g铝(物质的量为0.1mol)与足量盐酸反应转移了0.3mol电子,转移电子数为0.3NA,故B正确;
C.标准状况下,22.4L气体的物质的量为1mol,1mol氦气分子含有1mol原子,1mol氟气分子含有2mol原子,二者所含原子数不相等,故C错误;D.18gNH,其物质的量为1mol,所含电子数为10NA,故D错误;综上所述,本题选B。3、C【解析】
根据题中三种离子逐一沉淀并加以分离可知,本题考查离子反应和物质分离,运用除杂原理分析。【详解】Ag+、Cu2+均与NaOH溶液生成沉淀,逐一沉淀并加以分离,Ba2+、Ag+均与K2SO4溶液反应生成沉淀,因此将这三种离子逐一沉淀并加以分离,应先加盐酸使Ag+沉淀,再加硫酸钾溶液使Ba2+沉淀,最后加NaOH溶液使Cu2+沉淀,则试剂的加入顺序为③②①。答案选C。4、A【解析】
需要加入氧化剂,则选项中为还原剂的氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高,以此来解答。【详解】A.Cl元素的化合价升高,需要加氧化剂,故A正确;B.Fe元素的化合价降低,需要加还原剂,故B错误;C.Cu元素的化合价降低,需要加还原剂,故C错误;D.Mn元素的化合价降低,需要加还原剂,故D错误;故选A。本题考查氧化还原反应,明确还原剂、氧化剂中元素的化合价变化是解答本题的关键,并熟悉常见的氧化还原反应来解答。需要加入合适的氧化剂来实现氧化还原反应,说明所给物质一定具有还原性,在反应过程中做还原剂,失去电子、化合价升高。据此进行推断即可。5、C【解析】醇发生消去反应的条件:与-OH相连的C,其相邻C上有H原子。A、CH3OH属于醇,只有一个碳原子,不能发生消去反应,故A错误;B、属于醇,与-OH相连的C,其相邻C上无H原子,不能发生消去反应,故B错误;C、CH3CH(OH)CH2CH3属于醇,与-OH相连的C,其相邻C上有H原子,能发生消去反应,消去可得到CH3CH=CH2,故C正确;D、的-OH直接连在苯环上,属于酚类,故D错误。故选C。6、D【解析】
根据阿伏伽德罗定律,同温同压下,相同体积的任何气体都含有相同数目的分子,即气体的物质的量相同。同温同压下,ag甲气体和bg乙气体所占体积之比为1:1,所以甲和乙的物质的量相同,根据n=,物质的量相同时,质量和摩尔质量成正比,所以甲和乙的摩尔质量之比为a:b。【详解】A.根据阿伏伽德罗定律,同温同压下,气体密度和摩尔质量成正比,所以甲和乙的密度之比为a:b,正确;B.摩尔质量以g/moL为单位时,和相对分子质量在数值上相等,所以甲与乙的相对分子质量之比为a:b,正确;C.同温同压下,等体积的甲和乙的物质的量相同,根据n=,质量和摩尔质量成正比,所以甲和乙的质量之比为a:b,正确;D.甲和乙的质量相同,根据n=,甲和乙的物质的量和摩尔质量成反比,即甲和乙的物质的量之比为b:a,根据,分子数之比一定是b:a,但甲和乙分子中的原子个数未知,所以原子数之比不一定为b:a,错误;故选D。7、C【解析】
根据离子的物质的量之比,利用电荷守恒确定离子,再结合离子之间不反应,能大量共存来解答。【详解】M、SO42-、Mg2+和Na+四种离子以物质的量之比为2∶4∶1∶2共同存在于同一种溶液中,
由电荷守恒可以知道,1×2+2×1<4×2,则M为阳离子,设电荷数为x,则
1×2+2×1+2×x=4×2,计算得出x=2,又选项中SO42-能和Ba2+发生反应生成硫酸钡沉淀,不能共存,所以C选项是正确的。8、A【解析】
A.标准状况下,11.2LN2和O2的混合气体中气体的物质的量为0.5mol,N2和O2都是双原子分子,则0.5mol混合气体中所含原子数为NA,故A错误;B.18gH2O的物质的量为1mol,标准状况下,水为液态,无法计算1molH2O的体积,故B错误;C.缺BaCl2溶液的体积,无法计算2mol/L的BaCl2溶液中BaCl2的物质的量和含有Cl-个数,故C错误;D.缺标准状况,无法计算22.4L氨气的物质的量和氨水的物质的量浓度,故D错误;故选A。9、C【解析】
A.稀H2SO4和Cu不反应,故A错误;B.盐酸滴在石灰石上的离子反应方程式为:CaCO3+2H+===H2O+Ca2++CO2↑,故B错误;C.硫酸钠溶液与氯化钡溶液混合:Ba2++SO42-===BaSO4↓,符合离子反应方程式的各项要求,故C正确;D.氧化铜与硫酸反应的离子方程式为::CuO+2H+===Cu++H2O,故D错误;本题答案为C。10、B【解析】
A.Na2CO3是盐而不是碱,SiO2是酸性氧化物而不是碱性氧化物,故A错误;B.NaOH属于碱、HCl属于酸、NaCl属于盐、SO3属于酸性氧化物、Na2O属于碱性氧化物,故B正确;C.SO3属于酸性氧化物,故C错误;D.CO属于不成盐氧化物,不是酸性氧化物,故D错误;答案选B。11、C【解析】
A、溶液中含有氢氧化钠和碳酸钠,则OA段发生反应的离子方程式为:H++OH-=H2O、CO32-+H+=HCO3-,故A正确;B、OA段发生反应的离子方程式为:H++OH-=H2O、CO32-+H+=HCO3-,所以A点的溶质为NaC1、NaHCO3,故B正确;C、AB段产生二氧化碳,发生反应的离子方程式为:HCO3-+H+=H2O+CO2↑,根据方程式可知n(CO2)=(45-25)×10-3L×1mol/L=0.02mol,所以二氧化碳的体积为:0.02mol×22.4L/mol=0.448L=448mL,故C错误;D、根据碳原子守恒可知n(CO2)=n(Na2CO3)=0.02mol,所以氢氧化钠的质量为2.32g-0.02mol×106g/mol=0.2g,故D正确;答案选C。12、B【解析】分析:A.该反应表示可溶性碳酸氢盐与强碱反应生成可溶性盐和水的一类反应;B.该反应只能表示氯气与水的反应;C.该反应表示可溶性的碳酸盐与强酸的一类反应;D.该反应表示可溶性的银盐与可溶性的氯化物的一类反应。详解:A.OH-+HCO3-→CO32-+H2O表示可溶性碳酸氢盐与强碱反应生成可溶性盐和水的一类反应,如碳酸氢钠、碳酸氢钾与氢氧化钠、氢氧化钾的反应,故A不选;B.离子方程式Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO只能表示Cl2和H2O反应生成氯化氢和次氯酸,满足题意,故B选;C.CO32-+2H+→CO2↑+H2O表示可溶性碳酸盐与强酸反应生成可溶性盐、CO2和水的反应,如碳酸钠、碳酸钾等与硝酸、硫酸、盐酸等的反应,故C不选;D.Ag++Cl-=AgCl↓表示可溶性的银盐与可溶性氯化物的一类反应,如硝酸银与氯化钠、氯化钾、氯化钡等之间的反应,故D不选;答案选B。13、D【解析】
摩尔质量如果用g/mol为单位时,数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量,所以氧气的摩尔质量32g/mol。答案选D。14、D【解析】
A.HCl可与AgNO3反应AgCl沉淀与硝酸,其化学方程式为HCl+AgNO3═AgCl↓+HNO3,A项正确;B.Ba(OH)2可与FeCl3反应生成氢氧化铁沉淀与氯化钡,其化学方程式为:3Ba(OH)2+2FeCl3═2Fe(OH)3↓+3BaCl2,B项正确;C.K2SO4可与Ba(NO3)2反应生成硫酸钡沉淀与硝酸钾,其化学方程式为:2K2SO4+Ba(NO3)2═BaSO4↓+2KNO3,C项正确;D.氧化铁与水不反应,则氧化铁不能一步反应生成氢氧化铁,D项错误;答案选D。15、B【解析】
CO在氧气中完全燃烧生成CO2,生成的CO2再与Na2O2反应,有关反应为:2CO+O22CO2,2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,总方程式为:2CO+2Na2O2=2Na2CO3,质量增重为CO的质量;H2在氧气中完全燃烧H2O,H2O再与Na2O2反应,有关反应为:2H2+O22H2O,2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,总方程式为:2H2+2Na2O2=4NaOH,质量增重为氢气质量,综上分析,最终固体增重为CO与氢气的总质量,故9gCO和H2的混合气点燃后,再通入足量的Na2O2中,充分反应后,固体增重质量是9g,故选B。【点晴】注意利用差量法从总反应方程式分析固体质量变化是解答该题的关键;CO在氧气中完全燃烧生成CO2,生成的CO2再与Na2O2反应,有关反应为:2CO+O22CO2,2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,总方程式为:2CO+2Na2O2=2Na2CO3,质量增重为CO的质量;H2在氧气中完全燃烧H2O,H2O再与Na2O2反应,有关反应为:2H2+O22H2O,2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,总方程式为:2H2+2Na2O2=4NaOH,质量增重为氢气质量。16、A【解析】
A.12g金刚石与石墨所含的碳原子为=1mol,碳原子数为NA,故A正确;B.盐酸中不存在氯化氢分子,故B错误;C.未告知温度和压强,无法计算4.48LN2的物质的量,故C错误;D.标准状况下,2.24L稀有气体的物质的量为=0.1mol,稀有气体为单原子分子,所含原子数为0.1NA,故D错误;故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、CO32-Cl-、SO42-、CO32-SO42-、CO32-稀HCl【解析】
(1)与氢离子反应生成水和气体的离子不能大量存在;(2)与银离子反应生成沉淀的离子不能大量存在;(3)利用硫酸钡为不溶于水、不溶于酸的白色沉淀来分析,碳酸钡可与盐酸反应.【详解】(1)当溶液中存在大量H+时,因H+与CO32-反应生成水和气体,则不能共存,故答案为CO32-;(2)当溶液中存在大量Ag+时,能分别与Cl-、SO42-、CO32-反应生成沉淀,则不能共存,故答案为Cl-、SO42-、CO32-;(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液能生成白色沉淀,可能生成硫酸钡或碳酸钡沉淀,则可能纯在的离子为SO42-、CO32-,因碳酸钡可溶于盐酸,可向沉淀中加入盐酸,观察沉淀是否溶解,如不溶解,说明不含CO32-,存在SO42-,若沉淀完全溶解,沉淀只有BaCO3,加入盐酸发生BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。故答案为SO42-、CO32-;稀盐酸.18、碳酸钠过滤CO32-+2H+=H2O+CO2↑;H++OH-=H2O取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,若无浑浊产生,则硫酸根离子已完全除尽②与③或③与④【解析】
(1)根据操作第④、⑤步所加试剂名称及第⑥步操作的原理分析,碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都形成沉淀,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,最后经蒸发操作得到较纯净的氯化钠;(2)溶液中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠以及要保留的氯化钠溶液,可以再加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除掉;(3)根据SO42-+Ba2+=BaSO4↓,产生白色沉淀进行解答;(4)先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后;【详解】(1)操作第④步是除Ca2+,加Na2CO3溶液转化为沉淀,Ca2++CO32-=CaCO3↓,同时碳酸钠还除去反应剩余的氯化钡溶液引入的杂质Ba2+,Ba2++CO32-=BaCO3↓;操作②是分离难溶性固体与溶液混合物的方法,名称是过滤;(2)滤液C1中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠及要保留的氯化钠溶液,可向该溶液中加入足量的盐酸,盐酸与杂质碳酸钠和氢氧化钠反应变为气体或水除掉,反应的离子方程式是:H++OH-=H2O;CO32-+2H+=H2O+CO2↑;(3)向混合溶液中加入BaCl2溶液,发生反应:SO42-+Ba2+=BaSO4↓,产生白色硫酸钡沉淀,若硫酸根离子已完全除尽,那么取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,就不会出现浑浊现象;若出现浑浊现象,证明溶液中还存在硫酸根离子;(4)首先要把粗盐溶于水形成溶液,然后Mg2+用OH-沉淀除去,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,SO42-用Ba2+沉淀,加入过量的氯化钡可以将Ba2+沉淀,至于先除Mg2+,还是先除SO42-都没有关系,Ca2+用CO32-沉淀,除Ca2+加入碳酸钠转化为沉淀,Ca2++CO32-=CaCO3↓,但是加入的碳酸钠一定要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠溶液既可以除去原溶液中的CaCl2,也可以除去因除Na2SO4杂质加入的过量的BaCl2溶液,Ba2++CO32-=BaCO3↓,离子都形成沉淀,一起进行过滤,所以②与③或③与④步骤调换顺序,不影响实验结果;本题主要考查了在粗盐提纯的过程中所选用除杂和净化的方法,注意除杂时不仅要能把杂质除掉,还不能引入新杂质,而且方法要简便易行,关键是除去Na2SO4在CaCl2除去之前,其它顺序都没有关系,题目难度不大。19、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=CaCO3↓+2HClO,反应生成CaCO3的物质的量为bmol,则参与反应的次氯酸钙质量m[Ca(ClO)2]=nM=bmol×143g/mol=142bg,该漂白粉中次氯酸钙质量分数为×100%=。本题考查了氯及其化合物,根据化学方程式进行物质的量的计算。难度中等,注意分析各步骤发生的反应,计算准确性。20、(1)500mL容量瓶(2)8.0g;12.5g(3)称量;定容(4)胶头滴管;凹液面的最低处与刻度线相切(5)=1\*GB3①偏小;=2\*GB3②无影响;=3\*GB3③偏大【解析】试题分析:(1)实验室没有480mL的容量瓶,应该选用500mL容量瓶,配制500mL0.1mol/L的硫酸铜溶液的操作步骤有:计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,需要的仪器有:天平、药匙、玻璃棒、胶头滴管、烧杯和500mL容量瓶,故需要的玻璃仪器有:玻璃棒、胶头滴管、烧杯和500mL容量瓶,还缺500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)配制500mL0.1mol/L的硫酸铜溶液,需要硫酸铜的物质的量为:n(CuSO4)=0.1mol/L×0.5L=0.05mol,需要硫酸铜的质量为:m(CuSO4)=160g/mol×0.05mol=8.0g;需要五水硫酸铜的质量为:m(CuSO4•5H2O)=250g/mol×0.05mol=12.5g,故答案为:8.0g;12.5g;(3)配制
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