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文档介绍
黑龙江省海林市朝鲜族中学2019-2020学年高一上学期期中考试化学试题
www.ks5u.com 高一化学必修一期中试题 相对原子质量:C:12 N:14 O:16 Na:23 Cl:35.5 S:32 K:39 Fe:56 Cu:64 Ba:137 Ca:40 第Ⅰ卷 (选择题,共40分) 一、选择题(每题只有一个选项符合题意,每题2分,共40分。) 1.下列物质中,能够导电的电解质是( ) A. 铜丝 B. 熔融的MgCl2 C. NaCl溶液 D. 蔗糖 【答案】B 【解析】 【详解】A.铜丝能导电,Cu是金属单质,不属于化合物,因此不是电解质,A不符合题意; B.熔融的MgCl2能够电离产生自由移动的Mg2+、Cl-,可以导电,该物质是化合物,属于电解质,B符合题意; C.NaCl溶液中含有自由移动的Na+、Cl-,但该物质属于混合物,不是电解质,C错误; D.蔗糖是化合物,无论是在水溶液中还是熔融状态下,都不能导电,因此该物质属于非电解质,D错误; 故合理选项是B。 2.若NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是 A. 1 mol Cl2作为氧化剂得到的电子数为NA B. 在0 ℃,101 kPa时,22.4 L氢气中含有NA个氢原子 C. 25 ℃,1.01×105 Pa,64 g SO2中含有的原子数为3 NA D. NA个一氧化碳分子和0.5 mol甲烷的质量比为7∶4 【答案】C 【解析】 试题分析:A.1 mol Cl2作为氧化剂得到的电子数为2NA,错误;B.0℃,101 kPa时,22.4 L氢气中含有2NA个氢原子,错误;C.64 g SO2的物质的量为1mol,含有的原子数为3 NA,正确;D.;NA个一氧化碳分子和0.5 mol甲烷的质量比为7∶2,错误。 考点定位】阿伏伽德罗常 【名师点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算,难度不大,有关阿伏加德罗常数的考查,要充分考虑物质所处的外界条件、物质本身的状态,以及物质特定的组成等 3.将30mL 0.5mol/LNaOH溶液加水稀释到500mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为( ) A. 0.3 mol/L B. 0.03 mol/L C. 0.05 mol/L D. 0.04 mol/L 【答案】B 【解析】 【详解】令稀释后溶液中NaCl的物质的量浓度为c,则: 30×10−3 L×0.5mol/L=500×10−3 L×c 解得c=0.03mol/L,B项正确, 答案选B。 4.下列说法正确的是( ) A. 1molN2的质量是14g B. H2SO4的摩尔质量是98g C. H2O的摩尔质量是18 g /mol D. 1mol HCl的质量是36.5g/mol 【答案】B 【解析】 A. 1mol N2 的质量=1mol×28g/mol=28g,A错误;B. H2SO4的摩尔质量是98 g/mol,B错误;C. H2O的摩尔质量是18 g /mol,C正确;D. 1mol HCl的质量=1mol×36.5g/mol=36.5 g,D错误,答案选C。 点睛:选项B和C是易错点,单位物质的量的物质所具有的质量是摩尔质量,用M表示,单位:g/mol。数值上如果用g/mol为单位等于该物质的相对分子质量或相对原子质量。另外注意摩尔质量与相对原子(分子)质量的易混点:①相对原子(分子)质量与摩尔质量(以g为单位时)不是同一个物理量,单位不同,只是在数值上相等。②摩尔质量的单位为g·mol-1,相对原子(分子)质量的单位为1。 5.下列实验操作均要用玻璃棒,其中玻璃棒作用相同的是( ) ①过滤 ②蒸发 ③向容量瓶转移液体 A. ①和③ B. ①和② C. ②和③ D. ①②③ 【答案】A 【解析】 【详解】①过滤、③向容量瓶转移液体,需要玻璃棒引流;②蒸发需要玻璃棒搅拌、防液滴飞溅,玻璃棒作用相同的是①和③,答案选A。 【点晴】玻璃棒在很多操作中被用到,不同操作中玻璃棒的作用也不相同,在溶解中,玻璃棒起搅拌作用、加速溶解;在过滤中,玻璃棒起引流作用;在蒸发实验中玻璃棒的作用是搅拌,防止液体因局部受热而飞溅;配制溶液转移液体时玻璃棒起引流作用。 6.下列常用实验仪器中,能直接加热的是( ) A. 分液漏斗 B. 普通漏斗 C. 蒸馏烧瓶 D. 试管 【答案】D 【解析】 【详解】A. 分液漏斗不能加热,A错误; B. 普通漏斗不能加热,B错误; C. 蒸馏烧瓶需要垫有石棉网才能加热,属于间接加热,C错误; D. 试管可以直接在酒精灯加热,D正确; 故合理选项为D。 7.下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是( )。 选项 A B C D 实验 分离植物油和氯化钠溶液 除去氯化钠晶体中混有的氯化铵晶体 分离CCl4中的Br2 除去CO2气体中的HCl气体 装置 或 仪器 A. A B. B C. C D. D 【答案】A 【解析】 【详解】A、植物油和氯化钠溶液分层,可选图中分液漏斗分离,故A正确; B、氯化铵加热易分解,氯化钠不能,应加热法分离,故B错误; C、二者互溶,但沸点不同,应选蒸馏法分离,故C错误; D、CO2和HCl均能与NaOH反应,故D错误; 故选A。 8. 下列分离方法不正确的是 A. 用过滤的方法除去食盐水中的泥沙 B. 用蒸馏的方法将自来水制成蒸馏水 C. 用酒精萃取碘水中的碘 D. 用分液漏斗分离水和苯 【答案】C 【解析】 泥沙难溶于水,故可用过滤的方法除去食盐水中的泥沙,A正确; 通过加热蒸馏将水变成水蒸气,再冷凝即可得到蒸馏水,故B正确; 酒精能与水互溶,故不可用做从碘水中萃取碘的萃取剂; 水和苯为互不相溶的液体,且水密度比苯小,故可用分液漏斗分离,水从下端管口放出,苯从上端管口倒出,故D正确; 9.下列说法正确的是( )。 A. 金属氧化物一定是碱性氧化物 B. 碱性氧化物不一定是金属氧化物 C. 酸性氧化物一定是非金属氧化物 D. 非金属氧化物不一定是酸性氧化物 【答案】D 【解析】 【详解】A.金属氧化物也可能是酸性氧化物,如Mn2O7是酸性氧化物,故A错误; B.碱性氧化物一定是金属氧化物,故B错误; C.酸性氧化物可能为金属氧化物,如Mn2O7为酸性氧化物,故C错误; B.非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO是不成盐氧化物,故D正确; 故选D。 10. 判断下列有关化学基本概念的依据正确的是( ) A. 氧化还原反应:元素化合价是否变化 B. 纯净物与混合物:是否仅含有一种元素 C. 强弱电解质:溶液的导电能力大小 D. 溶液与胶体:本质不同的原因是能否发生丁达尔效应 【答案】A 【解析】 试题分析:A. 氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,实质是电子转移,所以可根据元素化合价是否变化确定是否是氧化还原反应,正确;B.仅有一种微粒组成的纯净物是单质,有多种微粒构成的物质是混合物,而不是根据物质含有的元素种类的多少,错误;C.根据电解质在水溶液中是否完全电离,将电解质分为强电解质和弱电解质,错误;D. 溶液与胶体的本质不同的原因是分散质微粒直径的大小,错误。 考点:考查有关化学基本概念的依据正误判断的知识。 11. 下列关于胶体的说法中正确的是 A. 胶体外观不均匀 B. 胶体能通过半透膜 C. 胶体微粒做不停的无秩序运动 D. 胶体不稳定,静置后容易产生沉淀 【答案】C 【解析】 试题分析:A、胶体是介于溶液和浊液之间的分散系,外观均匀,故错误;B、胶体能透过滤纸,但不能透过半透膜,常用此方法提纯胶体,故错误;C、胶体 性质之一是能做布朗运动,故正确;D、胶体属于介稳性,故错误。 考点:考查胶体的性质等知识。 12.下列化学方程式中,不能用离子方程式Ba2++SO42-=BaSO4↓表示的是( ) A. Ba(NO3)2 +H2SO4=BaSO4↓+2HNO3 B. BaCl2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaCl C. BaCO3+H2SO4=BaSO4↓+H2O+CO2↑ D. BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HCl 【答案】C 【解析】 【详解】A. Ba(NO3)2 +H2SO4=BaSO4↓+2HNO3的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓,A符合题意; B. BaCl2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaCl的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓,B符合题意; C. BaCO3+H2SO4=BaSO4↓+H2O+CO2↑的离子方程式为BaCO3+2H++SO42-=BaSO4↓+H2O+CO2 ↑,C不符合题意; D. BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HCl的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓,D符合题意; 故选C。 13.下列各组离子,能大量共存于同一溶液中的是 ( )。 A. CO32-. H + . Na + . NO3- B. H + . Ag+ . Cl-. SO42- C. K+ . Na + . OH- .NO 3- D. Ba2+ .Ca 2+ .SO42- . OH- 【答案】C 【解析】 【详解】A. CO32-和H + 反应生成HCO3-或生成水和二氧化碳,故A不符; B. Ag+ 和Cl-生成AgCl沉淀,故B不符; C. K+ . Na + . OH- .NO 3-之间不反应,没有沉淀、气体和水生成,故C符合; D. Ba2+ 和.SO42- 生成硫酸钡沉淀,故D不符; 故选C。 14.某无色酸性溶液中,一定能够大量共存的离子组是 A. Fe2+、Ba2+、NO3-、Cl- B. Na+、NH4+、SO42-、Cl- C. Na+、K+、HCO3-、NO3- D. Na+、K+、MnO4-、Br- 【答案】B 【解析】 【分析】 溶液无色,则有颜色的离子不能大量共存,溶液呈酸性,如离子能大量共存,则在酸性条件下离子之间不发生任何反应,以此解答。 【详解】A.酸性条件下Fe2+与NO3-发生氧化还原反应,且Fe2+有颜色,选项A错误; B.溶液无色,且在酸性条件下不发生任何反应,可大量共存,选项B正确; C.酸性条件下, HCO3-与H+发生反应生成二氧化碳和水而不能大量存在,选项C错误; D.MnO4-有颜色,不能大量共存,且酸性条件下MnO4-与Br-发生氧化还原反应,选项D错误。 答案选B。 15.某溶液中只含有Na+、Al3+、Cl-、SO42- 四种离子,已知前三种离子的个数比为3∶2∶1,则溶液中Al3+和 SO42-的离子个数比为( ) A. 1∶2 B. 1∶4 C. 3∶4 D. 3∶2 【答案】A 【解析】 【分析】 考查溶液中电荷守恒规律的应用。 【详解】设前三种离子的物质的量分别是3x、2x、x,则根据溶液中电荷守恒可知,若溶液的酸碱性忽略不计,SO42-的离子物质的量是(3x+2x×3-x)÷2=4x,则溶液中Al3+和SO42-的离子个数比为2x:4x=1:2,故A正确; 答案选A。 【点睛】该题的关键是利用好溶液中电荷守恒关系,然后结合题意灵活运用即可。 16.若20g密度为dg⋅cm−3的Ca(NO3)2溶液中含有2g Ca2+,则溶液中NO3−的物质的量浓度为( )。 A. 5dmol⋅L−1 B. 2.5dmol⋅L−1 C. mol⋅L−1 D. mol⋅L−1 【答案】A 【解析】 【详解】2g Ca2+的物质的量为:2g÷40g·mol-1=0.05mol,溶液中n(NO3-)=2n( Ca2+)=0.05mol×2=0.1mol, 溶液体积为:20g÷1000dg·L-1= L, 所以该溶液中NO3-的物质的量浓度为: =5d mol·L-1, 故选:A 17.在3NO2+H2O=2HNO3+NO中,氧化剂与还原剂的分子个数比为 A. 2∶1 B. 1∶2 C. 3∶1 D. 1∶3 【答案】B 【解析】 【详解】在3NO2+H2O=2HNO3+NO中,参加反应的3个NO2分子中,有2个N原子的化合价升高到+5价,所以有2个NO2做还原剂;1个NO2中N元素的化合价降低,作氧化剂,所以氧化剂与还原剂的分子个数比为1:2,答案选B。 18.ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO2:KClO3+H2C2O4+H2SO4ClO2↑+K2SO4+CO2↑+H2O(未配平)下列说法正确的是 A. KClO3在反应中得到电子 B. ClO2是氧化产物 C. H2C2O4在反应中被还原 D. 1 mol KClO3参加反应有2 mol电子转移 【答案】A 【解析】 略 19.为检验一种氮肥的成分,某学习小组的同学进行了以下实验:①加热氮肥样品生成两种气体,其中一种气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,另一种气体能使澄清石灰水变浑浊。②取少量该氮肥样品溶于水,并加入少量BaCl2 溶液,没有明显变化。由此可知该氮肥的主要成分是 A. NH4HCO3 B. NH4Cl C. (NH4)2CO3 D. NH4NO3 【答案】A 【解析】 【详解】气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,说明该气体是氨气,即该氮肥中含有NH4+。另一种气体能使澄清石灰水变浑浊,说明该气体是CO2。取少量该氮肥样品溶于水,并加入少量氯化钡溶液,没有明显变化,这说明该氮肥中没有SO42-和CO32-,因此该氮肥应该是碳酸氢铵; 答案选A。 20.已知:2Fe3++2I−===2Fe2++I2,Br2+2Fe2+===2Br−+2Fe3+,由此可判断离子的还原性从强到弱的顺序是 A. Br−>Fe2+>I− B. I−>Fe2+>Br− C. Br−>I−>Fe2+ D. Fe2+>I−>Br− 【答案】B 【解析】 利用还原剂的还原性强于还原产物的还原性,还原剂是化合价升高,还原产物是氧化剂被还原得到的产物,①I-是还原剂,Fe2+是还原产物,还原性:I->Fe2+,②Fe2+是还原剂,Br-是还原产物,还原性:Fe2+>Br-,顺序是:I->Fe2+>Br-,故选项B正确。 第Ⅱ卷 (非选择题,共 60 分) 二、填空题(本题包括 5 个小题,共 52 分。) 21.按要求写出方程式。 其中1、2写离子方程式;3、4写水溶液中的电离方程式;5、6写一个对应的化学方程式 (1)碳酸钙和盐酸_______________________________ (2)氢氧化钡溶液和稀硫酸_______________________________ (3)NaHSO4_______________________________ (4)KClO3_______________________________ (5)H + + OH — = H2O_______________________________ (6)CO32 —+2H + =CO2↑+H2O_______________________________ 【答案】 (1). CaCO3 + 2H + = Ca 2+ + H2O + CO2 ↑ (2). Ba 2+ + 2OH — + 2H + + SO 4 2 — = BaSO4↓+ 2H2O (3). NaHSO4=Na++H++SO42- (4). KClO3=K++ClO3- (5). HCl + NaOH = NaCl + H2O (6). Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2 ↑ 【解析】 【详解】(1)碳酸钙和盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳:CaCO3 + 2H + = Ca 2+ + H2O + CO2 ↑; (2)氢氧化钡溶液和稀硫酸生成硫酸钡和水:Ba 2+ + 2OH - + 2H + + SO 4 2 - = BaSO4↓+ 2H2O ; (3)NaHSO4 是强电解质:NaHSO4=Na++H++SO42-; (4)KClO3 为强电解质:KClO3=K++ClO3-; (5)H + + OH - = H2O表示强酸和强碱反应生成可溶性盐和水,如:HCl + NaOH = NaCl + H2O ; (6)CO32 -+2H + =CO2↑+H2O表示可溶性碳酸盐和强酸反应,如: Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2。 22.利用“化学计量在实验中的应用”的相关知识填空。 (1)含有6.02×1023个氧原子的H2SO4的物质的量是_______. (2)与标准状况下V LCO2所含氧原子数目相同的水的质量是_______g(用分式表示) (3)将4g NaOH溶解在10mL水中,再稀释成1L,从中取出10mL,这10mL溶液的物质的量浓度为________. (4)在一定的温度和压强下,1体积X2(g)跟3体积Y2(g)化合生成2体积化合物,则该化合物的化学式是________. (5)将50mL 0.1mol⋅L−1 NaCl和50mL 0.5mol⋅L−1 CaCl2 溶液混合后,若溶液的体积为二者体积之和,则混合溶液中c(Cl −)为_______. (6)三种正盐的混合溶液中含有0.2mol Na+、0.25mol Mg2+、0.4mol Cl−和SO42−,则n(SO42−)为_________. 【答案】 (1). 0.25mol (2). (3). 0.1mol/L (4). XY3 (5). 0.55mol/L (6). 0.15mol 【解析】 【分析】 (1)根据公式n=进行计算; (2)根据公式N=nNA=进行计算; (3)根据n=计算出氢氧化钠的物质的量,然后根据c=计算出水配制的氢氧化钠溶液的浓度,然后根据溶液具有均一性可知取出的10mL氢氧化钠的溶液的浓度; (4)一定温度与压强下,气体的体积之比等于物质的量之比,等于化学计量数之比,然后利用质量守恒定律来确定化学式; (5)先分别利用n=cV来计算溶液中溶质物质的量,从而确定Cl-的物质的量,最后利用c=n÷V来计算混合液中Cl-的物质的量浓度; (6)溶液中阴离子和阳离子的正负电荷守恒,根据守恒思想来计算。 【详解】(1)6.02×1023个氧原子,即氧原子的物质的量是1mol,所以H2SO4的物质的量是: =0.25mol; (2)标准状况下VL CO2所含氧原子数目是:= mol,含有氧原子说明相同,则含有氧原子的物质的量相等,则水的物质的量为mol,水的质量为:18g·mol-1×mol=g; (3)将4g NaOH溶解在10mL水中,再稀释成1L,4g氢氧化钠的物质的量为: =0.1mol,稀释后溶液浓度为:=0.1mol·L-1,从中取出10mL,由于溶液具有均一性,则这10mL溶液的物质的量浓度不变,仍然为0.1mol·L-1; (4)一定温度和压强下,1体积X2气体与3体积Y2气体化合生成2体积气体化合物,设该化合物为Z,由气体的体积之比等于物质的量之比,等于化学计量数之比, 则X2+3Y2═2Z,由原子守恒可知,Z为XY3; (5)NaCl的物质的量为:0.05L×0.1mol·L-1=0.005mol,CaCl2的物质的量为:0.05L×0.5mol·L-1=0.025mol,则混合液中Cl-的总物质的量为:0.005mol+0.025mol×2=0.055mol,所以混合液中Cl-的物质的量浓度为: =0.55mol·L-1; (6)溶液中阴离子和阳离子的正负电荷守恒,即n(Na+)+2n( Mg2+)=n (Cl-)+2n(SO42-),所以0.2 mol+2×0.25 mol=0.4 mol+2n(SO42-),解出n(SO42-)=0.15mol。 【点睛】本题考查了物质的量的计算,解题关键:明确物质的量与摩尔质量、物质的量浓度、阿伏伽德罗常数等之间的关系,试题知识点较多,充分考查了学生分析能力及化学计量能力,难点:(6)注意电荷守恒规律的应用。 23.用于分离或提纯物质的方法有: A .蒸馏 ( 分馏 ) B .萃取 C .过滤 D .重结晶 E .分液。 下列各组混合物分离或提纯应选用上述哪一种方法最合适?(填方法的标号 ) (1)除去 Ca(OH) 2溶液中悬浮的CaCO3微粒_________ (2)分离四氯化碳与水的混合物_________ (3)分离碘水中的碘单质_________ (4)提纯氯化钠和硝酸钾混合物中的硝酸钾_________ 【答案】 (1). C (2). E (3). B (4). D 【解析】 【详解】(1)除去 Ca(OH) 2溶液中悬浮的CaCO3微粒,为不溶性固体与溶液的分离,则选择过滤,故答案为:C; (2)四氯化碳与水分层,则选择分液法分离,故答案为:E; (3)碘在水中的溶解度小,在有机物中的溶解度大,分离碘水中的碘单质,则选择萃取法分离,故答案为:B; (4)氯化钠的溶解度受温度影响不大,而硝酸钾的溶解度受温度影响大,所以提纯氯化钠和硝酸钾混合物中的硝酸钾,选择重结晶法分离,故答案为:D. 24.实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。 (1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________。 (2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是____________ A.使用容量瓶前检验是否漏水 B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤 C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。 D.配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。 E.盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。 (3)根据计算用托盘天平称取的质量为______g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_____0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。 (4)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为_______mL,如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用______mL量筒最好。 【答案】 (1). A、C (2). 烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶 (3). BCD (4). 2.0 (5). 小于 (6). 13.6 (7). 15 【解析】 【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量或者量取、溶解或者稀释、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以用不到的仪器:平底烧瓶、分液漏斗;还缺少的仪器:烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶; (2)A.容量瓶是带有活塞的仪器,使用前要检查是否漏水,故A正确; B.容量瓶用蒸馏水洗净后,不能够使用待配溶液润洗,否则导致配制的溶液浓度偏高,故B错误; C.容量瓶是精密定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于溶解,应该在烧杯中溶解固体,故C错误; D.容量瓶是精密定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于稀释浓溶液,应该在烧杯中稀释浓溶液,故D错误; E.摇匀的正确操作为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次,故E正确; 答案为BCD; (3)需要0.1mol/LNaOH溶液450mL,应选择500mL容量瓶,实际配制500mL溶液,需要溶质的质量=0.1mol/L×0.5L×40g/mol=2.0g;若定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏低; (4)浓H2SO4的物质的量浓度c=mol/L=18.4mol/L,稀释前后溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸的体积为V,则:V×18.4mol/L=0.5L×0.5mol/L,解得V=13.6ml,应选用15mL规格的量筒。 25.实验室中可以利用反应KClO3+6HCl═KCl+3Cl2↑+3H2O来制取氯气。 (1)用双线桥标出该反应中电子转移的方向和数目_____________________KClO3+6HCl(浓)═KCl+3Cl2+3H2O (2)该反应中还原剂是_____,还原产物是______. (3)若有1molHCl完全反应,则转移的电子得到物质的量是_______mol 【答案】 (1). (2). HCl (3). Cl2 (4). 【解析】 【分析】 KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O中,KClO3中Cl元素的化合价由+5价降低为0,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0。 【详解】(1)反应中KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O中,只有Cl元素化合价发生变化,当有3mol Cl2生成时,转移5mol电子,则电子转移的方向和数目为 ; (2)KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O中,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0,失去电子被氧化,HCl作还原剂,对应的氯气为氧化产物; KClO3中Cl元素的化合价由+5价降低为0,得到电子被还原,对应还原产物,氯气既是氧化产物又是还原产物, 该反应中还原剂是HCl,还原产物是Cl2; (3)反应中6molHCl参加反应,只有5mol被氧化,所以,若有1molHCl完全反应,则转移 电子得到物质的量是。 【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重于学生的分析能力的考查,注意从元素化合价的角度分析,能用双线桥标出电子转移的方向和数目,难点(3)注意6molHCl参加反应,只有5mol被氧化. 三、计算题(共 8 分) 26.常温下,将20g质量分数为14%的KNO3溶液与30g质量分数为24%的KNO3溶液混合,得到的密度为1.26 g/mL的混合溶液。计算: (1)混合后溶液的质量分数_______________________。 (2)混合后溶液的物质的量浓度________________________。 【答案】 (1). 20% (2). 2.49mol/L 【解析】 【分析】 (1)分别计算出两溶液中含有溶质的质量,然后根据质量分数的公式计算; (2)先根据溶液的质量与密度的关系计算溶液的体积,再根据溶液的质量与质量分数求出溶质的质量,继而求出溶质的物质的量,根据物质的量浓度公式求出溶液的物质的量浓度。 【详解】(1)20.0g质量分数为14.0%的KNO3溶液中溶质的质量为:20.0g×14.0%=2.8g, 30.0g质量分数为24.0%的KNO3溶液中含有溶质的质量为:30.0g×24.0%=7.2g, 溶液混合前后溶质、溶液的质量都不变,所以混合液的质量分数为: ×100%=20%. 答:混合后溶液的质量分数为20%; (2)混合液中溶质的质量为:2.8g+7.2g=10.0g,溶质的物质的量为:n= ≈0.1mol, 溶液的体积为V= ≈40mL=0.04L, 所以溶液的物质的量浓度为:c==2.49mol·L-1, 答:混合后溶液的物质的量浓度为2.49 mol·L-1。 【点睛】本题考查了物质的量浓度、溶质的质量分数的计算,注意物质的量浓度、溶质的质量分数计算方法,难点(2)求混合溶液的物质的量浓度,紧扣定义,分别求出溶质的物质的量和溶液的体积,再根据公式求出物质的量浓度。 查看更多