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文档介绍
【化学】新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市第八中学2019-2020学年高一上学期期中考试试题(解析版)
新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市第八中学2019-2020学年高一上学期期中考试试题 可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Al-27 S-32 Cl-35.5 K-39 Ca-40 Mn-55 Cu-64) 第Ⅰ卷(选择题共48分) 一、单选题(本题共24小题,每题只有1个正确答案,每小题2分,共48分) 1.对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上面贴上危险警告标签。下面所列物质,贴错了包装标签的是( ) 选项 A B C D 物质 浓硫酸 汽油 酒精 氯酸钾 标签 【答案】C 【解析】 【详解】A.浓硫酸有腐蚀性,应贴腐蚀品的标志,图为腐蚀品标志,故A正确; B.汽油属于易燃物,应贴易燃液体的标志,图为易燃液体标志,故C正确; C.酒精属于易燃物,应贴易燃液体的标志,图为剧毒品标志,故C错误; D.KClO3属于易爆物,应贴爆炸品的标志,图为爆炸品标志,故D正确; 故选C。 2.日常生活中的许多现象与化学反应有关,下列现象与氧化还原反应无关的是( ) A. 铜铸塑像上出现铜绿[Cu2(OH)2CO3] B. 铁制菜刀生锈 C. 大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏 D. 铝锅表面生成致密的氧化膜 【答案】C 【解析】 【详解】A.金属铜和氧气、二氧化碳、水发生化合反应生成铜绿,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,故A不选; B.铁在氧气、水存在时发生电化学腐蚀而生锈,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应过程,故B不选; C.酸雨腐蚀大理石雕像是因为碳酸钙能和酸反应,该反应中没有元素化合价的变化,不是氧化还原反应,故C选; D.铝易被氧气氧化生成氧化铝,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,故D不选; 故选C。 3.在水溶液中能大量共存的一组离子是( ) A. CO32-、H+、NO3-、Na+ B. Na+、Cu2+、OH-、SO42- C. Mg2+、H+、HCO3-、SO42- D. NH4+、K+、Cl-、NO3- 【答案】D 【解析】 【详解】A.CO32-与H+能够反应生成二氧化碳气体,不能大量共存,故A错误; B.Cu2+与OH-能够反应生成沉淀,不能大量共存,故B错误; C.H+与HCO3-能够反应生成二氧化碳气体,不能大量共存,故D错误; D.NH4+、K+、Cl-、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,故D正确; 故选D。 4.黑火药是由硫黄粉、硝酸钾和木炭按一定比例混合而成的,爆炸时的反应是S+2KNO3+3C=K2S+N2↑+3CO2↑,该反应的还原剂是( ) A. C B. S C. KNO3 D. S和KNO3 【答案】A 【解析】 【详解】S+2KNO3+3C=K2S+N2↑+3CO2↑反应中S元素化合价由0价变为-2价、C元素化合价由0价变为+4价、N元素化合价由+5价变为0价,化合价升高的反应物是还原剂,化合价降低的反应物是氧化剂,所以C是还原剂,S和硝酸钾是氧化剂。 故选A。 5.根据下列反应判断有关物质还原性由强到弱的顺序是( ) ①H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4 ②2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2 ③3FeCl2+4HNO3=2FeCl3+NO↑+2H2O+Fe(NO3)3 A. H2SO3>I->Fe2+>NO B. I->Fe2+>H2SO4>NO C. Fe2+>I->H2SO3>NO D. NO>Fe2+>H2SO3>I- 【答案】A 【解析】 【详解】①H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4,I元素的化合价降低,S元素的化合价升高,则H2SO3还原剂,I-为还原产物,还原性:H2SO3>I-;②2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2中,Fe元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则HI为还原剂,Fe2+为还原产物,还原性:I->Fe2+;③3FeCl2+4HNO3=2FeCl3+NO↑+2H2O+Fe(NO3)3中,N元素的化合价降低,Fe元素的化合价升高,则FeCl2还原剂,NO为还原产物,还原性:Fe2+>NO;由此可知,还原性由强到弱的顺序为H2SO3>I->Fe2+>NO,故答案为A。 6.下列化学变化中,需加入氧化剂才能实现的是( ) A. C→CO2 B. CO2→CO C. CuO→Cu D. H2SO4→BaSO4 【答案】A 【解析】 【详解】A.C元素化合价升高,被氧化,需加入氧化剂才能实现,选项A正确; B.C元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,选项B错误; C.Cu元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,选项C错误; D.各元素化合价均不变,无须加入氧化剂或还原剂,选项D错误; 答案选A。 7.吸入人体內的氧有2%转化为氧化性极强的“活性氧”,它能加速人体衰老,被称为“生命杀手”,服用含硒元素(Se)的化合物亚硒酸钠(Na2SeO3),能消除人体内的活性氧,由此推断Na2SeO3的作用是( ) A. 作还原剂 B. 作氧化剂 C. 既作氧化剂又作还原剂 D. 既不作氧化剂又不作还原剂 【答案】A 【解析】 【详解】“活性氧”氧化性极强,服用含硒元素(Se)的化合物亚硒酸钠(Na2SeO3),能消除人体內的活性氧,表明Na2SeO3能将“活性氧”还原,“活性氧”为氧化剂,Na2SeO3 为还原剂。 故选A。 8.下列说法正确的是( ) A. 液态HCl、固态NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl是非电解质 B. NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2、Cl2是电解质 C. 蔗糖、乙醇在液态时或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质 D. 铜、石墨均能导电,所以它们是电解质 【答案】C 【解析】 【详解】A. 非电解质是水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物,HCl水溶液能导电、NaCl水溶液或熔融NaCl都能导电,,所以HCl、NaCl是属于电解质,A错误; B. 电解质是水溶液或熔融状态下都能导电的化合物,NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,是因为它们与水反应的产物氨水、碳酸、盐酸或次氯酸在导电,不是NH3、CO2、Cl2本身在导电,所以NH3、CO2、Cl2属于非电解质,B错误; C. 蔗糖、乙醇在液态或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质,C正确; D. 电解质或非电解质都是化合物,铜、石墨是单质,所以它们即不是电解质,也不是非电解质,D错误。 9.下列化学方程式中,不能用H++OH-=H2O表示的是( ) A. 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O B. Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O C. Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O D. KOH+HCl=KCl+H2O 【答案】C 【解析】 【详解】A.2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O为酸碱中和反应,其离子方程式为H++OH-=H2O,A不符合题意; B.Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O酸碱中和反应,其离子方程式为H++OH-=H2O,B不符合题意; C.Cu(OH)2属于难溶于水的物质,不能拆写为离子形式,离子反应为Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O,C符合题意; D.KOH+HCl=KCl+H2O的离子反应可用H++OH-=H2O表示,D不符合题意; 故合理选项是C。 10.下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是( ) A. NaCl晶体、BaSO4 B. 铜、二氧化硫 C. 液态的醋酸、酒精 D. 熔融的KNO3、硫酸溶液 【答案】C 【解析】 【详解】A.NaCl溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质;硫酸钡属于电解质,故A错误; B.铜是单质,既不是电解质也不是非电解质;二氧化硫属于非电解质,故B错误; C.液态的醋酸的水溶液能导电,属于电解质;酒精在水溶液中和熔融状态下均不能导电,属于非电解质,故C正确; D.熔融的KNO3属于电解质;硫酸溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误; 故选C。 11.在0.5molNa2SO4中含有Na+的数目是( ) A. 3.01×1023 B. 6.02×1023 C. 0.5 D. 1 【答案】B 【解析】 【详解】0.5molNa2SO4中钠离子的物质的量为0.5mol×2=1mol,由N=n×NA可知,钠离子的个数为1mol×6.02×1023mol-1=6.02×1023。 故选B。 12.用四氯化碳萃取碘的饱和水溶液中的碘,下列说法中不正确的是( ) A. 实验使用的主要仪器是分液漏斗 B. 碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大 C. 碘的四氯化碳溶液呈紫红色 D. 分液时,水从分液漏斗下口流出,碘的四氯化碳溶液从漏斗上口倒出 【答案】D 【解析】 【详解】A、四氯化碳和水不互溶,导致四氯化碳和水能分层,分液漏斗能控制溶液的流量,所以萃取实验中使用的主要仪器是分液漏斗,故A正确; B、碘和四氯化碳都是非极性分子,水是极性分子,非极性分子的溶质易溶于非极性分子的溶剂,所以碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,故B正确; C、碘易溶于四氯化碳,且碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色,故C正确; D、四氯化碳和水不互溶,所以四氯化碳和水混合后会分层,且四氯化碳的密度大于水的密度,所以四氯化碳在下层水在上层,分液时,水从分液漏斗上口放出,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口倒出,故D错误。 答案选D。 13.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 【答案】C 【解析】 【分析】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。 14.科学家发现一种化学式为H3的氢分子,则1molH3和1molH2具有相同的( ) A. 分子数 B. 原子数 C. 质子数 D. 电子数 【答案】A 【解析】 【详解】A.1molH3和lmolH2都含有NA个分子,分子数相同,故A正确; B.H3和H2含有的H原子数分别为3、2,则1molH3和lmolH2含有的原子数分别为3mol、2mol,原子数不同,故B错误; C.H3和H2含有的质子数分别为3、2,则1molH3和lmolH2含有的质子数分别为3mol、2mol,质子数不同,故C错误; D.H3和H2含有的电子数分别为3、2,则1molH3和lmolH2含有的电子数分别为3mol、2mol,电子数不同,故D错误; 故选A。 15.下列物质中,摩尔质量最大的是( ) A. 10mLH2O B. 0.8molH2SO4 C. 54gAl D. 1gCaCO3 【答案】D 【解析】 【详解】A.水的相对分子质量为18,摩尔质量为18g/mol; B.H2SO4的相对分子质量为98,摩尔质量为98g/mol; C.铝的相对原子质量为27,摩尔质量为27g/mol; D.CaCO3的相对分子质量为100,故摩尔质量为100g/mol; 故 CaCO3的摩尔质量最大,故选D。 16.等质量的CH4和NH3相比较,下列结论正确的是( ) A. 它们的分子个数比为17∶16 B. 它们的原子个数比为17∶16 C. 它们的氢原子个数比为17∶16 D. 它们所含氢的质量比为17∶16 【答案】A 【解析】 【详解】令CH4和NH3的质量都为1g,CH4的物质的量为=mol,NH3的物质的量为=mol。 A.分子数目之比等于物质的量之比,等质量的CH4和NH3分子数之比为mol∶mol=17∶16,故A正确; B.每个CH4分子含有5个原子,1gCH4含有原子的物质的量为5×mol,每个NH3 分子含有4个原子,1gNH3含有的原子物质的量为4×mol,所以等质量的CH4和NH3含有原子数目之比为5×mol∶4×mol=85∶64,故B错误; C.每个CH4分子含有4个H原子,1gCH4含有H原子的物质的量为4×mol,每个NH3分子含有3个H原子,1gNH3含有H的原子物质的量为3×mol,所以等质量的CH4和NH3含有H原子数目之比为4×mol∶3×mol=17∶12,故C错误; D.氢元素质量之比等于氢原子物质的量之比,由C可知等质量的CH4和NH3含有H氢元素质量之比为4×mol∶3×mol=17∶12,故D错误; 故选A。 17.下列化学反应的离子方程式正确的是( ) A. 碳酸钠溶液与石灰乳的反应:CO32-+Ca2+=CaCO3↓ B 氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:Ba2++SO42-+H++OH-=BaSO4↓+H2O C. 铜片插入硝酸银溶液:Cu+Ag+=Cu2++Ag D. 硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液Ba2++2OH-+Cu2++SO42-=BaSO4↓+Cu(OH)2↓ 【答案】D 【解析】 【详解】A.碳酸钠溶液与石灰乳反应的离子方程式为CO32-+Ca(OH)2═CaCO3↓+2OH-,故A错误; B.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式为:Ba2++SO42-+2H++2OH-═BaSO4↓+2H2O,故B错误; C.铜片插入硝酸银溶液中反应的离子方程式:Cu+2Ag+═Cu2++2Ag,故C错误; D.硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液,反应的离子方程式为:Ba2++2OH-+Cu2++SO42-═BaSO4↓+Cu(OH)2↓,故D正确; 故选D。 18.下列溶液中物质的量浓度为1mol/L的是( ) A. 将40gNaOH溶解在1L水中 B. 将22.4LHCl气体溶于水配成1L溶液 C. 将1L10mol/L浓盐酸加入9L水中 D. 将10gNaOH溶解在少量水中,再加蒸馏水直到溶液体积为250mL 【答案】D 【解析】 【详解】A.40gNaOH的物质的量为1mol,溶解在1L水中配成的NaOH溶液的体积不是1L,浓度不是1mol/L,故A错误; B.标况下,22.4LHCl的物质的量是1mol,常温常压下,22.4LHCl的物质的量小于1mol,未告知温度和压强,无法计算22.4LHCl气体的物质的量和得到溶液的物质的量浓度,故B错误; C.1L10mol/L的浓盐酸与9L水混合配成溶液的体积不是10L,所以混合后溶液的物质的量浓度不是1mol/L,故C错误; D.10gNaOH物质的量为0.25mol,溶解后配制为250mL的溶液,其浓度为1 mol/L,故D正确; 故选D。 19.今有下列物质:①1molNH3②标准状况下11.2LN2③4℃时10mL水④标准状况下22.4LCH4原子数由多到少的顺序是( ) A. ④③①② B. ④②①③ C. ②④①③ D. ④①③② 【答案】D 【解析】 【详解】①1molNH3中的原子数为1×4×NA=4NA; ②标准状况下11.2L N2的物质的量n(N2)= =0.5mol,原子数为0.5mol×2×NA/mol=NA; ③4℃时10mL水的质量为10mL×1g/mL=10g,其物质的量为=mol,原子数为×3×NA= NA; ④标准状况下22.4LCH4的物质的量n(CH4)==1mol,原子数为1mol×5×NA/mol=5NA; 则所含原子数由多到少的顺序是④①③②,故选D。 20.下列溶液中,跟100mL0.5mol/LNaCl溶液所含的Cl-物质的量浓度相同的是( ) A. 100mL0.5mol/LMgCl2溶液 B. 200mL0.5mol/LCaCl2溶液 C. 50mL1mol/LNaCl溶液 D. 25mL0.5mol/LHCl溶液 【答案】D 【解析】 【详解】100mL0.5mol/L NaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。 A.100mL0.5 mol/L MgCl2 溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5 mol/L×2=1mol/L,故A错误; B.200mL 0.5mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L×2=1 mol/L,故B错误; C.50mL 1mol/LNaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L,故C错误; D.25mL 0.5mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L,故D正确; 故选D。 21.下列实验操作正确的是( ) A. 过滤操作时,漏斗下部的尖嘴要紧靠烧杯的内壁 B. 用蒸发皿蒸发溶液时,边加热边用玻璃棒搅拌,直到液体全部蒸干 C. 萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大 D. 使用容量瓶时,要先干燥 【答案】A 【解析】 【详解】A.过滤操作要注意“一贴二低三靠”,其中的“一靠”就是漏斗下部的尖嘴要紧靠烧杯的内壁,故A正确; B.蒸发时,不能将溶液蒸干,应出现大量固体时停止加热,故B错误; C.萃取不需要考虑萃取剂的密度,需考虑溶剂与水不互溶,不反应等,故C错误; D.使用容量瓶配制溶液时,需要向容量瓶内加入一定量的水,因此不需要先干燥容量瓶,故D错误; 故答案选A。 22.下列物质:①纯碱②食盐水③空气④烧碱⑤液氯⑥硝酸钾,分类全正确的是( ) A. 碱——①④ B. 电解质——③④⑤ C. 混合物——②③ D. 盐——②⑥ 【答案】C 【解析】 【详解】A.①纯碱是碳酸钠,属于盐,不属于碱,属于碱的只有④,故A错误; B.③空气是混合物,⑤液氯属于单质,它们既不是电解质也不是非电解质,属于电解质的有①④⑥,故B错误; C.②食盐水、③空气都属于混合物,混合物有②③,故C正确; D.②食盐水是氯化钠的水溶液,属于混合物,不属于盐,属于盐的有①⑥,故D错误; 故选C 23.某气体在标准状况下体积是4.48L,质量是14.2 g,该气体的摩尔质量是( ) A. 71 B. 71 g•mol﹣1 C. 28.4 D. 28.4 g•mol﹣1 【答案】B 【解析】 【详解】某气体在标准状况下体积是4.48L,物质的量是4.48L÷22.4L/mol=0.2mol,质量是14.2 g,因此该气体的摩尔质量是14.2g÷0.2mol=71g/mol, 答案选B。 24.氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列反应属于丙区域的是( ) A. Cl2+2KBr═Br2+2KCl B. 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑ C. 3Mg+N2Mg3N2 D. 2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2 【答案】D 【解析】 【分析】根据图示,丙区域属于氧化还原反应,但不属于四种基本类型的反应,据此分析判断。 【详解】A.Cl2+2KBr═Br2+2KCl属于置换反应,也属于氧化还原反应,不符合丙区域要求,故A不选; B.2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑属于分解反应,且元素的化合价没有变化,不属于氧化还原反应,不符合丙区域要求,故B不选; C.3Mg+N2Mg3N2属于化合反应,也属于氧化还原反应,不符合丙区域要求,故C不选; D.2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2 中O元素的化合价变化,属于氧化还原反应,但不属于四种基本类型的反应,符合丙区域要求,故D选; 故选D。 第Ⅱ卷(共52分) 二、填空题 25.某无色透明溶液中可能大量存在Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+、Na+中的几种。请填写下列空白: (1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是___。 (2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是___,有关离子方程式为__。 (3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有___,有关的离子方程式为__。 (4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的___。 A.Cl- B.NO3- C.CO32- D.OH- 【答案】(1). Cu2+、Fe3+ (2). Ag+; (3). Ag++Cl−=AgCl↓ (4). Mg2+ (5). Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓ (6). B 【解析】 【分析】根据常见阳离子的检验分析解答,书写相关反应离子方程式。 【详解】(1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+; (2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:Ag++Cl−=AgCl↓,故答案为Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓; (3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓; (4)原溶液中存在Ag+,则CO32−、Cl−、OH−不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32−、OH−不能与其共存,硝酸根离子不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3−,故答案为B。 三、计算题 26.(1)在MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2↑反应中。 ①__元素被氧化,__是氧化剂。 ②__是氧化产物,__发生氧化反应。 ③用“双线桥”法标明电子转移的方向和数目__。 ④参加反应的氯化氢和被氧化的氯化氢的物质的量之比__。 (2)现有mg某气体,它是三原子分子,其摩尔质量为Mg·mol-1。若阿伏加德罗常数用NA表示,请用以上符号及相应数字填写下列空格。 ①该气体的物质的量为__mol。 ②该气体所含原子总数为___个。 ③该气体在标准状况下的体积为__L。 ④该气体完全溶于水形成VL溶液(不考虑反应),所得溶液的物质的量浓度__mol·L-1。 【答案】(1). Cl (2). MnO2 (3). Cl2 (4). HCl (5). (6). 2∶1 (7). (8). (9). (10). 【解析】 【分析】(1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,Mn元素的化合价降低,Cl的元素的化合价升高,结合氧化还原反应的规律分析解答; (2)①据n=计算;②根据每个分子中含有的原子数计算总原子数;③根据V=nVm计算;④根据c=计算。 【详解】(1)MnO2+4HCl (浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O的反应中Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂,在反应中被氧化,发生氧化反应,氧化产物为Cl2,Mn元素的化合价降低,MnO2为氧化剂, 发生还原反应。 ①Cl元素被氧化,MnO2氧化剂,故答案为:Cl;MnO2; ②Cl2氧化产物,HCl发生氧化反应,故答案为:Cl2;HCl; ③在MnO2+4HCl (浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O的反应中,锰元素化合价降低,氯元素化合价升高,转移电子数为2mol,用“双线桥法”表示氧化还原反应中电子转移情况为: ,故答案为:; ④由反应可知,4molHCl参加反应,其中2mol作还原剂被氧化,则参加反应的HCl与被氧化的HCl的物质的量之比为2∶1,故答案为:2∶1; (2)①m g某气体的物质的量为=mol,故答案为:; ②因为一个分子中含三个原子,所以含有的原子数为分子数的3倍,即为3×mol×NAmol-1=NA,故答案为:NA; ③标准状况下,该气体的体积为mol×22.4L/mol=L,故答案为:; ④所得溶液的物质的量浓度=mol/L=mol/L,故答案为:。 四、实验题 27.为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量): 称取粗盐滤液精盐 (1)如何检验该粗盐中含有SO42-___。 (2)第④步中加入过量的Na2CO3的目的是___。 (3)蒸发结晶需要的玻璃仪器___。 (4)若先加适量盐酸再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是______。(用离子方程式结合文字解释) 【答案】(1). 取少量待测液于试管中,先加入过量稀盐酸酸化,再加入几滴氯化钡溶液,有白色沉淀,说明待测液中含有硫酸根离子 (2). 完全去除钙离子和钡离子 (3). 玻璃棒、蒸发皿、酒精灯 (4). 盐酸会将前面生成的沉淀溶解,CaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ca2+、BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+、Mg(OH)2+2H+=Mg2++ 2H2O 【解析】 【分析】为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,根据流程图,将粗盐溶于水配成溶液,加入氯化钡溶液沉淀硫酸根离子,加入NaOH沉淀镁离子,再加入碳酸钠沉淀钙离子和钡离子,过滤后,加入适量盐酸除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,最后蒸发结晶烘干得到精盐,据此分析解答。 【详解】(1)检验该粗盐中含有SO42-,可以取少量待测液于试管中,先加入过量稀盐酸酸化,再加入几滴氯化钡溶液,有白色沉淀,说明待测液中含有硫酸根离子,故答案为:取少量待测液于试管中,先加入过量稀盐酸酸化,再加入几滴氯化钡溶液,有白色沉淀,说明待测液中含有硫酸根离子; (2)碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来,反应原理是Ca2++CO32-=CaCO3↓、Ba2++CO32-=BaCO3↓,故答案为:完全去除钙离子和钡离子; (3)蒸发结晶需要的玻璃仪器有玻璃棒、蒸发皿、酒精灯,故答案为:玻璃棒、蒸发皿、酒精灯; (4)若先用盐酸调pH再过滤,氢氧化镁沉淀、碳酸钙沉淀和碳酸钡沉淀均会和盐酸反应,将对实验结果产生影响,反应的离子方程式分别为CaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ca2+、BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+、Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,因此需要先过滤,再加入适量盐酸,故答案为:盐酸会将前面生成的沉淀溶解,CaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ca2+、BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+、Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O。 28.A、B、C、D是中学常见的混合物分离或提纯的基本装置。 请根据混合物分离或提纯的原理,回答在下列实验中需要使用哪种装置。将A、B、C、D填入适当的空格中。 (1)除去Fe(OH)3胶体中悬浮的Fe(OH)3沉淀___; (2)从碘水中提取碘___; (3)用自来水制取蒸馏水___; (4)除去粗盐中的泥沙___; (5)与海水晒盐原理相符的是___。 【答案】(1). B (2). C (3). A (4). B (5). D 【解析】 【分析】由装置图可知A为蒸馏,常用于分离沸点不同的液体混合物;B为过滤,常用于分离固液混合物;C为萃取分液;D为蒸发,结合混合物的性质的异同选择分离方法。 【详解】(1)除去Fe(OH)3胶体中悬浮的Fe(OH)3沉淀,可以选用过滤的方法,故答案为:B; (2)碘在水中的溶解度较小,但易溶于有机物溶剂,可用萃取的方法分离,故答案为:C; (3)用自来水制取蒸馏水,可用蒸馏的方法获得,故答案为:A; (4)泥沙不溶于水,可用过滤的方法除去粗盐中的泥沙,故答案为:B; (5)海水晒盐是利用水易挥发的性质,用太阳光提供能量使水变成水蒸气,实现盐和水的分离,相当于蒸发,故答案为:D。 29.用18mol·L-1浓硫酸配制250mL0.9mol·L–1稀硫酸的步骤如下: ①计算所用浓硫酸的体积;②量取一定体积的浓硫酸;③稀释;④ ;⑤转移、洗涤;⑥定容、摇匀;⑦装瓶贴标签 完成下列问题: (1)计算所需浓硫酸的体积为___。步骤④的内容为___。 (2)容量瓶使用前必须___,容量瓶上需标有以下五项中的___(填序号); ①温度②浓度③容量④压强⑤刻度线 (3)第③步实验的操作中用到的玻璃仪器有___。 (4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(选填“偏高”、“偏低”、“无影响”)。 ①容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,则___; ②定容时俯视刻度线,则___。 【答案】(1). 12.5mL (2). 冷却至室温 (3). 检查是否漏水 (4). ①③⑤ (5). 玻璃棒、烧杯 (6). 无影响 (7). 偏高 【解析】 【分析】(1)依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积;依据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答; (2)根据容量瓶构造分析解答; (3)依据浓硫酸稀释的操作选择需要的仪器; (4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析。 【详解】(1)用18 mol/L 浓硫酸配制250mL 0.9 mol/L,设需要浓硫酸体积为V,则18mol/L×V=250mL×0.9 mol/L,解得:V=12.5mL;配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以缺少的操作步骤④为冷却至室温,故答案为:12.5mL;冷却至室温; (2)容量瓶口部有塞子,使用前必须检查是否漏水;容量瓶为配制一定物质的量浓度溶液专用仪器:容量瓶上标有:温度 、容量 、刻度线,故答案为:检查是否漏水;①③⑤; (3)第③步为浓硫酸的稀释,正确操作为:将浓硫酸沿着烧杯壁缓缓水中,同时用玻璃棒不断搅拌,用到的仪器:烧杯、玻璃棒,故答案为:烧杯、玻璃棒; (4)①容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故答案为:无影响; ②定容时俯视刻度线,会导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故答案为:偏高。查看更多