资源描述
2025-2026学年云南省文山州广南县第一中学高一化学第一学期期中达标检测试题
注意事项
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、实验室利用如图所示装置制备氯气,图中涉及气体发生、除杂、干燥、收集、尾气处理装置,其中错误的是
A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④
2、下列说法中错误的是( )
A.从1L1mol·L-1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol·L-1
B.10mL质量分数为98%的H2SO4,用水稀释至100 mL,H2SO4的质量分数为9.8%
C.0.5L 2mol·L-1BaCl2溶液中,Ba2+和Cl-总数为1.806×1024
D.制备0.5L 10mol·L-1的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)
3、下列各组溶液中的Cl-的物质的量浓度相等的是
A.15 mL 0.1 mol/L的MgCl2溶液和15 mL 0.2 mol/L的KClO3溶液
B.10 mL 0.2 mol/L的NH4Cl溶液和5 mL 0.2 mol/L的FeCl2溶液
C.5 mL 0.2 mol/L的CaCl2溶液和20 mL 0.1mol/L的KCl溶液
D.5 mL 0.1 mol/L的AlCl3溶液和15 mL 0.3 mol/L的NaCl溶液
4、离子方程式H++OH-===H2O可表示强酸和强碱生成可溶性盐这一类中和反应。下列物质间的反应能用该离子方程式表示的是
A.稀H2SO4+Ba(OH)2溶液 B.澄清石灰水+稀HNO3
C.稀HNO3+Cu(OH)2 D.醋酸和KOH溶液
5、下列说法中正确的是
A.液态HCl、固态NaCl均不导电,所以HCl、NaCl均不是电解质
B.NH3、CO2的水溶液均导电,所以NH3、CO2均是电解质
C.铜、石墨均导电,所以它们是电解质
D.蔗糖、酒精在水溶液或熔化时均不导电,所以它们是非电解质
6、下列变化过程中,加入氧化剂才能实现的是
A.Cl2→Cl- B.I-→I2 C.SO2→SO32- D.CuO→Cu
7、甲、乙、丙、丁分别是Na2CO3、AgNO3、BaCl2、盐酸四种无色溶液中的一种,它们两两反应后的现象如下:甲+乙沉淀;甲+丙沉淀;乙+丙沉淀;丙+丁沉淀;乙+丁无色无味气体。则甲、乙、丙、丁四种溶液依次是( )
A.BaCl2 Na2CO3 AgNO3 盐酸
B.BaCl2 Na2CO3 盐酸 AgNO3
C.Na2CO3 盐酸 AgNO3 BaCl2
D.AgNO3 盐酸 BaCl2 Na2CO3
8、决定原子种类的微粒是( )
A.中子 B.质子
C.质子和中子 D.质子、中子和电子
9、同温同压下,等质量的二氧化硫气体和二氧化碳气体的比较中,正确的是( )
A.密度比为11∶16 B.物质的量比为16∶11
C.体积比为11∶16 D.分子个数比为16∶11
10、常温常压下,将等质量的氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体分别吹入四个气球,气球中气体为甲烷的是
A. B. C. D.
11、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上粘贴以下危险警告标签。下面所列物质中,贴错了标签的是( )
A
B
C
D
物质
浓硫酸
CO2
KCN
黑火药
危险警
告标签
A.A B.B C.C D.D
12、同温同压下,下列4种气体密度最小的是( )
A.CH4 B.O2 C.CO2 D.SO2
13、在标准状况下,下列四种气体的关系中,从大到小的顺序正确的是
①6.72LCH4 ②3.01×1023个HCl分子 ③13.6gH2S ④0.2molNH3
A.体积:③>①>②>④ B.氢原子数:①>②>③>④
C.质量:②>①>③>④ D.密度:②>③>④>①
14、下列离子方程式书写正确的是
A.碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠溶液:+OH-=+H2O
B.氯化铁溶液中通入硫化氢气体:2Fe3++S2-=2Fe2++S↓
C.次氯酸钙溶液中通入少量二氧化硫:Ca2++2ClO-+H2O+SO2=CaSO3↓+2HClO
D.氯化亚铁溶液中加入硝酸:3Fe2++4H++=3Fe3++2H2O+NO↑
15、下列叙述中,不正确的是
A.CaCO3、Ca(HCO3)2、Cu2(OH)2CO3都属于碳酸盐
B.盐酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物
C.蓝矾(CuSO4·5H2O)和干冰属于化合物,铁矿石属于混合物
D.通过化学反应,可由Ba(OH)2一步转化生成NaOH
16、熔化时没有破坏化学键的是
A.氯化钠 B.金刚石 C.干冰 D.烧碱
二、非选择题(本题包括5小题)
17、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)
①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;
②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。
根据①②实验事实可推断它们的化学式为:
(1)A________,C________,D____________。
(2)写出盐酸与D反应的离子方程式: ___________________________。
(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_______________________。
18、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________________________。
19、实验室为除去可溶性粗盐中含有的少量Mg2+、Ca2+、,用如图所示流程对粗盐进行提纯,①②③④表示提纯过程中试剂的添加顺序。
(1)试剂a是_____。
(2)加入试剂b后发生反应的离子方程式为_______(有几个写几个)。
(3)操作Ⅰ的名称是______。
(4)提纯过程中,不能再操作Ⅰ前加入试剂c调节pH,请用离子方程式表示其原因______(有几个写几个)。
(5)为检验提纯后精盐的纯度,需配置250mL 0.2mol/L NaCl溶液,需要的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、胶体滴管外还有_____,经计算需要NaCl质量为____g(结果保留小数点后1位),配溶液过程中下列操作可能使所配溶液浓度偏低的是_____(写序号)
①转移溶液过程中玻璃棒伸入容量瓶中刻度线以上
②定容时居高临下俯视刻线
③所用的容量瓶事先没有干燥
④定容时加水超过刻线用胶头滴管吸出两滴
(6)工业上电解食盐水只生成两种气体单质、一种碱,该反应的化学方程式为_____,某工厂每小时生产10吨该碱,则一天(按8小时计算)产生的气体在标况下的体积为______m3(不考虑气体在水溶液中的溶解)。
20、纯净干燥的氯气与熔融金属锡反应可制备SnCl4,某化学小组的同学设计了如下实验装置进行制备。
已知:①金属锡熔点为231℃,化学活泼性与铁相似;②SnCl4的沸点为114℃;③SnCl4易与水反应。
请根据上图装置回答:
(1)装置I中反应的离子方程式是________________________________________
(2)试管II中的试剂是________,试管III中的试剂是____________。
(3)装置V的作用是____________。
(4)裝置Ⅵ 最好选用下列装置中的________(填标号)。
(5)实验结束后,欲回收利用装置Ⅰ中未反应完的MnO2,需要的玻璃仪器有_________。
21、X、Y、Z、W四种常见化合物,其中X含有四种元素,X、Y、Z的焰色反应均为黄色,W为无色无味气体。这四种化合物具有下列转化关系(部分反应物、产物及反应条件已略去):
请回答:
(1)W的化学式是____________。
(2)X与Y在溶液中反应的离子方程式是_______________________________。
(3)①将4.48 L(已折算为标准状况)W通入100 mL3 mol/L的Y的水溶液后,溶液中溶质及相应的物质的量是_____________。
②自然界中存在X、Z和H2O按一定比例结晶而成的固体。取一定量该固体溶于水配成100 mL溶液,测得溶液中金属阳离子的浓度为0.5 mol/L。若取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体的质量为____________g。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、C
【解析】
题中应用饱和食盐水除去氯化氢,不能用氢氧化钠,因为氢氧化钠可以与氯气反应,故②不正确;干燥装置应长导管进气,否则浓硫酸会被压入其右侧装置中,故③不正确;澄清石灰水浓度较低,无法完全吸收氯气,应用氢氧化钠溶液吸收氯气,故④不正确;
故答案为:C。
2、B
【解析】
A.从1 L 1 mol/L的NaCl溶液中取出10 mL,溶液的浓度与溶液的体积大小无关,则氯化钠溶液的浓度不变,仍是1 mol/L,故A正确;
B.设稀释前硫酸密度为ρ1,稀释后硫酸溶液密度为ρ2,硫酸的质量分数为w,由于稀释前后硫酸的质量不变,则m(H2SO4) = 10×ρ1×98%=100×ρ2×w,由于硫酸质量分数越大,则密度越大,则ρ1>ρ2,,故B错误;
C.0.5 L 2 mol/L BaCl2溶液中,溶质氯化钡的物质的量为:2 mol/L×0.5 L = 1 mol,1 mol氯化钡中含有1 mol钡离子、2 mol氯离子,总共含有3 mol离子,则Ba2+和Cl-总数约为3×6.02×1023 = 1.806×1024,故C正确;
D.0.5 L 10 mol/L的盐酸中含有氯化氢的物质的量为:10 mol/L×0.5 mol = 5 mol,需要标准状况下的氯化氢气体为:22.4L/mol×5mol = 112L,故D正确;
故选:B。
3、D
【解析】
根据电离方程式分析离子浓度与溶液浓度的关系。
【详解】
A项:据MgCl2=Mg2++2Cl-,0.1 mol/LMgCl2溶液中Cl-为0.2 mol/L。又KClO3=K++ClO3-,KClO3溶液中Cl-浓度为0。A项错误;
B项:浓度都是0.2 mol/L的NH4Cl溶液、FeCl2溶液中Cl-浓度分别是0.2 mol/L、0.4 mol/L。B项错误;
C项:0.2 mol/L的CaCl2溶液、0.1mol/L的KCl溶液中Cl-浓度分别是0.4 mol/L、0.1 mol/L。C项错误;
D项:0.1 mol/L的AlCl3溶液和0.3 mol/L的NaCl溶液中,Cl-浓度都是0.3 mol/L 。D项正确。
本题选D。
溶液是组成均匀的混合物,其物质的量浓度与溶液体积无关。
4、B
【解析】
稀的强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的离子反应能用离子方程式H++OH-=H2O表示,以此来解答。
【详解】
A、硫酸为强酸,Ba(OH)2为强碱,硫酸钡为难溶性盐,则二者反应不能用离子反应H++OH-=H2O,故A不符合;
B、氢氧化钙为强碱,硝酸为强酸,硝酸钙为可溶性盐,则二者反应的离子反应为H++OH-=H2O,故B符合;
C、氢氧化铜为难溶性碱,硝酸为强酸,则二者反应不能用离子反应H++OH-=H2O表示,故C不符合;
D、氢氧化钾为强碱,醋酸为弱酸,则二者反应不能用离子反应H++OH-=H2O表示,故D不符合;
答案选B。
本题考查酸碱反应的离子方程式,明确反应的实质及物质的溶解性来分析解答,熟悉离子方程式的书写方法即可解答。
5、D
【解析】
A、液态HCl、固体NaCl均不导电,但HCl、NaCl溶于水均电离出阴阳离子而导电,均是电解质,A错误;
B、NH3、CO2的水溶液均导电,但溶液导电是因为二者都与水反应生成电解质一水合氨、碳酸的缘故,不是自身电离产生自由移动的离子,所以NH3、CO2均是非电解质,B错误;
C、铜、石墨均导电,但它们都是单质,所以它们不是电解质,也不是非电解质,C错误;
D、蔗糖、酒精在水溶液或熔融时均不能电离出离子,不导电,所以它们是非电解质,D正确。
答案选D。
明确电解质和非电解质的含义是解答的关键,注意化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,如石墨;电解质本身不一定能导电,如NaCl晶体。
6、B
【解析】
化合价升高元素所在的反应物是还原剂,实现化合价的升高要加入氧化剂,以此解答。
【详解】
A、Cl2→Cl-,氯元素化合价由0价降到-1价,所以可以加入还原剂来实现,故A错误;
B、I-→I2,碘元素的化合价由-1价升高到0价,所以需加入氧化剂才能实现,故B正确;
C、SO2→SO32- 中,没有元素化合价变化,不是氧化还原反应,故C错误;
D、CuO→Cu铜元素的化合价降低了,所以需加入还原剂才能实现,故D错误。
故选B。
该题的关键是要理解氧化还原反应的概念,例如,还原剂、氧化剂,被氧化、被还原等。其次要根据题给信息得出所给微粒中有关元素的化合价必须升高这一关键。最后要注意自身发生氧化还原反应的微粒,如Cl2→Cl-,NO2→NO等,应引起足够重视。
7、A
【解析】
【分析】
Na2CO3
AgNO3
BaCl2
盐酸
Na2CO3
/
沉淀
沉淀
气体
AgNO3
沉淀
/
沉淀
沉淀
BaCl2
沉淀
沉淀
/
/
盐酸
气体
沉淀
/
/
【详解】
8、C
【解析】
A.当质子数相同时,中子数决定了元素的种类,单独中子数不能决定核素种类,故A错误;
B.原子的质子数决定元素种类,故B错误;
C.决定原子种类的微粒是质子和中子,故C正确;
D.原子核外电子数可以发生变化,但原子种类不变,电子尤其是最外层电子决定原子的化学性质,故D错误;
故答案选C。
9、C
【解析】
令二者的质量为1g,n(SO2)==mol,n(CO2)==mol。
A.同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,二氧化硫和二氧化碳气体的密度之比为64:44=16:11,故A错误;
B.等质量二氧化硫与二氧化碳物质的量之比=mol:mol =11:16,故B错误;
C.同温同压下,体积之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的体积之比为mol:mol =11:16,故C正确;
D.分子数之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的分子数之比为mol:mol =11:16,故D错误;
答案选C。
10、C
【解析】
根据相同条件下相同质量的气体,体积之比与摩尔质量成反比分析判断。
【详解】
根据阿伏加德罗定律可知同温同压下,相同质量的气体,体积之比与摩尔质量成反比,即摩尔质量越大,气体占有的体积越小。氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体的摩尔质量分别为2g/mol、16g/mol、32g/mol、44g/mol,所以同温同压下,氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体占有体积大小为:H2>CH4>CO2>O2,答案选C。
掌握并能灵活应用阿伏加德罗定律及其推论是解答的关键,注意阿伏加德罗定律的适用范围和条件,另外要注意阿伏加德罗定律既适合于单一气体,也适合于混合气体,气体摩尔体积是阿伏加德罗定律的特例。
11、B
【解析】
A、浓硫酸具有腐蚀性,张贴腐蚀性标志,A正确;
B、二氧化碳不燃烧,可用于灭火,B错误;
C、KCN剧毒,张贴有毒品标志,C正确;
D、黑火药易爆炸,张贴爆炸性标志,D正确。
答案选B。
12、A
【解析】
同温同压下,气体摩尔体积相等,根据ρ=知,气体的摩尔质量越大,其密度越大,据此分析解答。
【详解】
二氧化硫的摩尔质量是64g/mol、二氧化碳的摩尔质量是44g/mol、氧气的摩尔质量是32g/mol、甲烷的摩尔质量是16g/mol,同温同压下,气体摩尔体积相等,根据ρ=知,气体的摩尔质量越小,其密度越小,与气体的分子数无关,摩尔质量最小的是甲烷,则其密度最小的是甲烷。
答案选A。
本题考查了阿伏加德罗定律及其推论,明确密度与摩尔质量的关系是解本题关键,相同条件下,气体密度只与摩尔质量有关,与其质量、分子数、体积都无关。
13、D
【解析】
根据N=nNA、n=m/M、n=V/Vm结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。
【详解】
①6.72LCH4的物质的量为6.72L÷22.4L·mol-1=0.3mol;
②3.01×1023个HCl分子的物质的量为3.01×1023/6.02×1023mol-1=0.5mol;
③13.6gH2S的物质的量为13.6g÷34g·mol-1=0.4mol;
④0.2molNH3。
A、根据V=nVm可知,相同条件下体积之比等于物质的量之比,故体积②>③>①>④,故A错误;
B、甲烷中n(H)=0.3mol×4=1.2mol,HCl中n(H)=0.5mol,硫化氢中n(H)=0.4mol×2=0.8mol,氨气中n(H)=0.2mol×3=0.6mol,故H原子数目①>③>④>②,故B错误;
C、甲烷质量为0.3mol×16g·mol-1=4.8g,HCl的质量为0.5mol×36.5g·mol-1=18.25g,氨气的质量为0.2mol×17g·mol-1=3.4g,故质量②>③>①>④,故C错误;
D、相同体积下,气体的密度比等于摩尔质量比,即为16:36.5:34:17,密度:②>③>④>①,故D正确;
答案选D。
14、D
【解析】
A.碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠溶液,会生成CaCO3,离子方程式为:Ca2++2+2OH-=CaCO3↓+ 2H2O+,A错误;
B.氯化铁溶液中通入硫化氢气体,H2S不能拆,离子方程式为:H2S+2Fe3+=2Fe2++S↓+2H+,B错误;
C.次氯酸钙溶液中通入少量二氧化硫,会发生氧化还原反应,离子方程式为:3ClO-+Ca2++2H2O+SO2=Cl-+CaSO4↓+2HClO,C错误;
D.氯化亚铁溶液中加入硝酸,发生氧化还原反应,离子方程式为:3Fe2++4H++=3Fe3++2H2O+NO↑,D正确;
故选D。
15、B
【解析】
A.CaCO3是碳酸的正盐、Ca(HCO3)2是碳酸的酸式盐、Cu2(OH)2CO3是碳酸的碱式盐,三者都属于碳酸盐,故A正确,不符合题意;
B.纯碱属于盐类,故B错误,符合题意;
C.蓝矾是含结晶水的化合物,干冰是固态CO2,二者都属于化合物,铁矿石含有多种物质是混合物,故C正确,不符合题意;
D.Ba(OH)2+Na2CO3═BaCO3↓+2NaOH,对溶液过滤可得NaOH溶液,能够一步制取,故D正确,不符合题意;
故答案选B。
16、C
【解析】
物质熔化时,不破坏化学键,说明该物质不属于离子晶体、原子晶体和金属晶体,属于分子晶体。
【详解】
A. 氯化钠属于离子晶体,熔化时破坏离子键,故A错误;
B. 金刚石属于原子晶体,熔化时破坏共价键,故B错误;
C. 干冰属于分子晶体,熔化时只是状态发生变化,不破坏化学键,破坏分子间作用力,故C正确;
D. 烧碱是氢氧化钠属于离子晶体,熔化时破坏离子键,故D错误;
答案选C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-+2H+===H2O+CO2↑ Cu2++SO42-+Ba2++2OH-===BaSO4↓+Cu(OH)2↓
【解析】
①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;
②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;
Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。
【详解】
①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;
②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;
Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;
(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。
(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H++CO32-=H2O+CO2↑。
(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,反应的离子方程式为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。
本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。
18、过氧化钠 CO2 2Na + O2 Na2O2 Ca2++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 + O2 Na2O2 ;综上所述,本题答案是: 2Na + O2 Na2O2。
(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↓。
19、BaCl2溶液 CO32-+Ca2+=CaCO3↓、CO32-+Ba2+=BaCO3↓ 过滤 Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O 250mL容量瓶 2.9g ①、④ 2NaCl+2H2OH2↑+Cl2↑+2NaOH 2.24×104
【解析】
根据流程图分析知,将粗盐溶于水后,先加入氢氧化钠溶液,生成氢氧化镁沉淀,再加入氯化钡溶液,生成硫酸钡沉淀,再加入碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和碳酸钡沉淀,经操作I过滤后得到固体A,则A为氢氧化镁、碳酸钙和碳酸钡;滤液中加入盐酸调节pH,除去过量的碳酸根离子,操作II为蒸发结晶,得到氯化钠固体,据此分析解答。
【详解】
(1) 根据上述分析,试剂a的目的是除去硫酸根离子,则试剂a是BaCl2溶液,故答案为:BaCl2溶液;
(2) 加入试剂碳酸钠溶液的目的是除去钙离子和钡离子,反应的离子方程式为CO32-+Ca2+=CaCO3↓、CO32-+Ba2+=BaCO3↓,故答案为:CO32-+Ca2+=CaCO3↓、CO32-+Ba2+=BaCO3↓;
(3) 根据操作I可以得到固体A,则操作Ⅰ是过滤,故答案为:过滤;
(4) 若过滤前加入盐酸,则沉淀氢氧化镁、碳酸钙和碳酸钡都与盐酸反应溶解,离子方程式为:Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;故答案为:Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;
(5) 配制溶液过程中需要将溶液转移至250mL容量瓶中;经计算NaCl质量为0.250L×0.2mol/L×58.5g/mol≈2.9g;
①转移溶液过程中玻璃棒伸入容量瓶中刻度线以上,导致溶液的体积偏大,浓度偏低,故①选;
②定容时居高临下俯视刻线,导致溶液体积偏小,浓度偏大,故②不选;
③所用的容量瓶事先没有干燥,对配制结果无影响,故③不选;
④定容时加水超过刻线用胶头滴管吸出两滴,导致溶质偏小,浓度偏低,故④选;
故答案为:250mL容量瓶;2.9g;①④;
(6) 电解食盐水生成氢气、氯气和氢氧化钠,化学方程式为:2NaCl+2H2OH2↑+Cl2↑+2NaOH;根据方程式计算得:n(Cl2)==1×106mol,则产生的气体在标况下的体积为1×106mol×22.4L/mol=2.24×104 m3,故答案为:2NaCl+2H2OH2↑+Cl2↑+2NaOH;2.24×104。
20、MnO2+4H++2Cl- Mn2++Cl2↑+2H2O 饱和食盐水 浓硫酸 冷凝(收集)SnCl4 C 漏斗、玻璃棒、烧杯
【解析】
根据图及实验目的知,I是制备氯气的装置,加热条件下,浓盐酸和反应生成氯气;浓盐酸具有挥发性,气体亦可携带水蒸气,所以得到的氯气中含有、杂质;一般用饱和食盐水除去,再用浓硫酸吸水,所以装置II中装有饱和食盐水吸收,装置III中装有浓硫酸干燥氯气;纯净的氯气与锡反应生成,的沸点为114℃,沸点较低,所以装置V冰水浴降温,冷凝得到液体。
【详解】
(1)装置I是制备氯气的装置,加热条件下,浓盐酸和反应生成氯气,离子方程式为,
故答案为:;
(2)装置II中装有饱和食盐水吸收;装置III中装有浓硫酸干燥氯气;
故答案为:饱和食盐水;浓硫酸;
(3)的沸点较低,装置V中的冰水可以使得冷凝,得到液体,
故答案为:冷凝(收集);
(4)氯气有毒,需要进行尾气处理,故装置VI应为尾气处理装置,吸收未反应完的氯气,易与水反应,所以不仅要除去氯气中的水蒸气,还要防止外界水蒸气进入,所以装置VI还要能防止水蒸气进入装置V,
A.氢氧化钠溶液可以吸收未反应完的氯气,但不能防止水蒸气进入装置Ⅴ,故A不选;
B.气体进入装置中导管应该长进短出,装置错误,故B不选;
C.碱石灰不仅可以吸收氯气,也可以吸收水蒸气和二氧化碳,能避免空气中二氧化碳和水蒸气进入装置Ⅴ,故C选;
故答案为:C;
(5)回收利用装置I中未反应完的,难溶于水,可以用过滤操作回收,过滤需要的仪器有: 漏斗、玻璃棒、烧杯,
故答案为:漏斗、玻璃棒、烧杯。
21、CO2 HCO3-+OH-=CO32-+H2O Na2CO3 0.2 mol 和 NaHCO3 0.2 mol 2.65
【解析】
X、Y、Z的焰色反应均为黄色,均为钠元素的化合物.X含有四种元素,在加热条件下能生成Z,可推知,X为NaHCO3,Z为Na2CO3,Y为NaOH,Z得到W为无色无味的气体,应是与酸反应生成的CO2.
【详解】
(2)由以上分析可知W为CO2;
(2)氢氧化钠与碳酸氢钠反应生成碳酸钠与水,反应离子方程式为:HCO3-+OH-=CO32-+H2O;
(3)①二氧化碳与氢氧化钠会发生反应:NaOH+CO2=NaHCO3,2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,4.48L(已折算为标准状况)二氧化碳的物质的量=4.48L/22.4L·mol-2=0.2mol,NaOH的物质的量=0.2L×3mol·L-2=0.3mol,n(NaOH):n(CO2):n(NaOH)=0.2mol:0.3mol=2:2.5,介于2:2与2:2之间,故上述两个反应都发生,则反应后溶液中溶质为NaHCO3、Na2CO3,设物质的量分别为x、y,根据钠守恒:x+2y=0.3mol,碳守恒:x+y=0.2mol,联立方程组后可求出x=y=0.2mol;
②取一定量该固体溶于水配成200mL溶液,测得溶溶中金属阳离子的浓度为0.5mol·L-2,即钠离子浓度为0.5mol·L-2.取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体为碳酸钠,根据钠离子守恒可知,碳酸钠的质量为2/2×0.2L×0.5mol·L-2×206g·mol-2=2.65g.
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