资源描述
2025年上海市徐汇区南洋模范中学化学高一上期中学业水平测试试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,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、同体积同物质的量浓度的AgNO3溶液中分别加入同体积的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液,恰好使Cl-完全转化为沉淀,则三种溶液的物质的量浓度之比为
A.1:1:1 B.1:2:3 C.1:4:9 D.6:3:2
2、下列关于物质分离提纯的描述不正确的是( )
A.物质分离或提纯方法的选择依据是混合物的状态和性质
B.KCl和MnO2混合物分离步骤为:溶于水、过滤、洗涤、干燥、蒸发、结晶
C.从碘水中萃取I2,可选择用苯、乙醇、四氯化碳作萃取剂
D.NaCl中混有少量KNO3杂质,分离步骤为溶于水、蒸发结晶、趁热过滤、洗涤、干燥
3、发现电子的科学家是
A.卢瑟福 B.伦琴 C.道尔顿 D.汤姆孙
4、下列除去杂质的方法正确的是( )
A.除去CO2中的少量HCl:通入NaOH溶液
B.除去NaCl溶液中的少量MgCl2:加入适量KOH溶液,过滤
C.除去KCl溶液中的少量K2CO3:加入适量的盐酸
D.除去N2中的少量O2:通过灼热的CuO粉末
5、60 mL 0.5mol/L Na2SO3溶液恰好与40mL 0.3mol/L KMnO4溶液完全反应,则元素Mn在还原产物中的化合价为
A.+2 B.+4 C.+6 D.+7
6、下列有关气体的体积叙述正确的是( )
A.1mol任何气体的体积都约为22.4L
B.非标准状况下,1mol 任何气体的体积都不可能为22.4L
C.标准状况下,1molH2和1molH2O所占的体积都约为22.4L
D.在温度和压强相同的状况下,相同质量的一氧化碳和氮气体积相同
7、下列物质中,既能和酸反应又能和碱反应的化合物是
①Al ②Al2O3 ③Al(OH)3 ④NaHCO3
A.②③④ B.①②④ C.①②③④ D.①③④
8、3.6 g碳在一定量的氧气中燃烧,反应后生成一氧化碳和二氧化碳混合气体的平均摩尔质量是32 g·mol-1,则生成的一氧化碳的质量是
A.3.3 g B.6.3 g C.8.4 g D.13.2 g
9、—定量CO2通入某浓度的NaOH溶液中,反应后得到溶液A,向A溶液中逐滴 滴入某浓度稀盐酸,加入V(HC1)与生成n(CO2)的关系如图所示。下列有关叙述正确的是
A.通入的CO2气体为11.2 L
B.A溶液中 n(NaHCO3) = 2n(Na2CO3)
C.A溶液中既含有NaOH,又含有Na2CO3
D.A溶液中可能含有NaOH和NaHCO3
10、下列有关物质分类的说法正确的是( )
A.二氧化硫、二氧化硅、一氧化碳均为酸性氧化物
B.雾、稀豆浆、氯化钠溶液均为胶体
C.分子中含三个氢原子的酸不一定是三元酸
D.烧碱、醋酸、稀硫酸均属于电解质
11、有600mL某种混合物溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现将此溶液分成三等份,进行如下实验:
(1)向第一份中加入AgNO3溶液,有沉淀产生;
(2)向第二份中加足量NaOH溶液并加热后,收集到气体0.04 mol;(NH4++OH-=NH3+H2O加热)
(3)向第三份中加足量BaCl2溶液后,得千燥的沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g。
根据上述实验,以下推测不正确的是
A.K+一定存在
B.Ba2+、Mg2+一定不存
C.Cl- 一定存在
D.混合溶液中CO32-的浓度为0.1 mol/L
12、下列离子组能够大量共存的一组离子是( )
A.Na+、H+、HCO、NO B.NH、SO、Al3+、NO
C.Na+、Ca2+、NO、CO D.K+、OH-、H+、NO
13、实现下列变化需加入还原剂的是( )
A.Fe→Fe3O4 B.SO3→H2SO4 C.Cu(NO3)2 →Cu D.HCl→Cl2
14、检验HCl气体中是否混有Cl2,可采取的方法是( )
A.用干燥的蓝色石蕊试纸 B.用干燥的有色布条
C.将气体通入AgNO3溶液 D.用湿润的红色布条
15、一化学兴趣小组在家中进行化学实验,按照图1连接好线路发现灯泡不亮,按照图2连接好线路发现灯泡亮,由此得出的结论正确的是
A.NaCl固体是非电解质
B.NaCl溶液是电解质
C.NaCl在水溶液中电离出了可以自由移动的离子
D.NaCl溶液在通电的条件下,电离出大量的离子
16、常温常压下,等质量的CH4、CO2、O2、SO2分别吹出四个气球,其中气体为CH4的是( )
A. B. C. D.
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,Y元素原子核内有8个质子,Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同。
(1)写出X元素符号__________,画出Y元素的原子结构示意图___________。
(2)写出Z单质与X2Y反应化学方程式__________________________________。
18、有一包白色粉末状混合物,其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:
①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;
②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;
③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。
(1)该固体混合物中肯定含有的物质是:____。
(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:____。
(3)该固体混合物中可能存在的物质是:____,为了进一步检验该物质是否存在,请写出你的检验方法:____。
19、回答下列问题:
(1)为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、 SO42 -及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序:_________________________(填序号)。
①过滤 ②加过量NaOH溶液 ③加适量盐酸 ④加过量Na2CO3溶液 ⑤加过量BaCl2溶液
(2)判断BaCl2已过量的方法是________________________________________________。
(3)第④步中,写出相应的化学反应方程式(设粗盐中Ca2+的主要存在形式为CaCl2):_______________________________。
20、I.氯是一种富集在海水中的元素,图是几种含氯产品。
(1)储氯钢瓶上应贴的标签为_____(填字母代号)。
A.易燃品 B.有毒品 C.爆炸品
(2)“威猛先生”洁厕灵使用注意事项中特别说明在使用时切勿与漂白剂一同使用,否则会产生有害气体。“84消毒液”的有效成分是次氯酸钠,写出“84消毒液”与“威猛先生”洁厕灵(有效成分为盐酸)混合后反应的离子方程式____。
(3)ClO2作为一种广谱型的消毒剂,将逐渐用来取代Cl2,成为自来水的消毒剂。已知ClO2是一种易溶于水而难溶于有机溶剂的气体,实验室制备ClO2的原理是用亚氯酸钠固体与氯气反应:2NaClO2+Cl2=2ClO2+2NaCl。下图是实验室用于制备和收集一定量纯净的ClO2的装置(某些夹持装置和垫持用品省略)。其中E中盛有CCl4液体(用于除去ClO2中的未反应的Cl2)。
①仪器P的名称是________________。
②写出装置A中烧瓶内发生反应的化学方程式:_____________________________。
③B装置中所盛试剂是________________。
④F为ClO2收集装置,应选用的装置是________(填序号),其中与E装置导管相连的导管口是________(填接口字母)。
21、阅读数据,回答问题。
(1)表-1列出了一些醇的沸点
名称
甲醇
乙醇
1-丙醇
2-丙醇
1-丁醇
2-丁醇
2-甲基-1-丙醇
沸点/℃
64.7
78.3
97.2
82.4
117.7
99.5
108
表-1
醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃,其原因前者分子间存在__________作用。你推测2-甲基-2-丙醇的沸点不会超过__________℃。
(2)表-2列出了一些羧酸的沸点
结构简式
沸点/℃
CH2=CH-COOH
141
CH2=CH-CH2-COOH
163
CH3-CH=CH-COOH
168
185
CH2=C(CH3)COOH
163
表-2
表中CH3-CH=CH-COOH的沸点数据有两个,其原因是____________________。
(3)表-3列出了一些醛和羧酸在水中的溶解度
名称
溶解度/g
名称
溶解度/g
乙醛
混溶
乙酸
混溶
丙醛
30
丙酸
混溶
丁醛
7.1
丁酸
混溶
2-甲基丙醛
9
2-甲基丙酸
17
戊醛
1.4
戊酸
2.4
表-3
通过数据,可以发现影响有机物水溶性的因素有(答出两条即可)____________________;______________________________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、D
【解析】
反应实际上都是氯离子与银离子的反应,所以消耗AgNO3物质的量相同,也就是氯离子的物质的量相同。
【详解】
相同物质的量的硝酸银溶液分别与等体积的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液反应,恰好使它们中的Cl-完全转化为AgCl沉淀时,氯离子的物质的量相等,溶液的体积相等,则三种溶液的浓度与氯离子的数目成反比,所以其浓度之比为1:(1/2):(1/3)=6:3:2,故选D。
本题考查离子反应及物质的量的有关计算,侧重分析与计算能力的考查。
2、C
【解析】
A. 物质分离或提纯方法的选择依据是混合物的状态和性质差异选择相应的试剂或分离方法,A正确;
B. 二氧化锰不溶于水,氯化钾能溶于水,因此KCl和MnO2混合物分离步骤为:溶于水、过滤、洗涤、干燥、蒸发、结晶即可,B正确;
C. 乙醇与水互溶,从碘水中萃取I2,可选择用苯、四氯化碳作萃取剂,不能选择乙醇,C错误;
D. 氯化钠的溶解度受温度影响小,硝酸钾的溶解度受温度影响大,因此NaCl中混有少量KNO3杂质,分离步骤为溶于水、蒸发结晶、趁热过滤、洗涤、干燥,D正确。
答案选C。
3、D
【解析】
A项、卢瑟福根据α粒子散射实验,,提出原子核式结构模型,故A错误;
B项、最早发现x射线的科学家是伦琴,所以x射线也叫伦琴射线,故B错误;
C项、道尔顿在化学上的主要贡献是提出了原子学说,故C错误;
D项、1897年,汤姆生发现原子里有电子,故D正确;
故D正确。
4、C
【解析】
试题分析:A不正确,氢氧化钠也能吸收CO2,应该用饱和碳酸氢钠溶液;B不正确,应该用过量的氢氧化钠,过滤后再酸化即可;碳酸钾和盐酸反应生成氯化钾、CO2和水,所以选项C正确;D不正确,应该用炽热的铜网,答案选C。
考点:考查物质的分离和提纯
点评:把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯,将相互混在一起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。在解答物质分离提纯试题时,选择试剂和实验操作方法应遵循三个原则: 1.不能引入新的杂质(水除外),即分离提纯后的物质应是纯净物(或纯净的溶液),不能有其他物质混入其中;2.分离提纯后的物质状态不变;3.实验过程和操作方法简单易行,即选择分离提纯方法应遵循先物理后化学,先简单后复杂的原则。
5、A
【解析】
Na2SO3被氧化为Na2SO4,S元素化合价由+4价升高为+6价,KMnO4中Mn元素发生还原反应,令Mn元素在产物中的化合价为a价,根据电子转移守恒计算a的值。
【详解】
令Mn元素在产物中的化合价为a价,根据电子转移守恒,则:10-3×60mL× 0.5mol/L×(6-4)=10-3×40mL×0.3mol/L×(7-a),计算出a=+2,A正确;
综上所述,本题选A。
6、D
【解析】
A.气体的体积必须先注明是否为标准状况,条件不确定,无法计算气体体积,故A错误;
B.由理想气体方程pV=nRT可知,非标准状况下,1mol任何气体的体积也可能为22.4L,故B错误;
C.标准状态下,H2O是液态,无法计算1molH2O所占的体积,故C错误;
D.一氧化碳和氮气的摩尔质量相同,相同质量的一氧化碳和氮气的物质的量相同,由阿伏加德罗定律可知,相同的温度与压强下,体积必然相同,故D正确;
故选D。
7、A
【解析】
试题分析:①Al为单质,不是化合物,错误;②Al2O3为两性氧化物,与酸反应:Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O,与碱反应:Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O,正确;③Al(OH)3为两性氢氧化物,与酸反应:Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O,与碱反应:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,正确;④NaHCO3为弱酸的酸式盐,与酸反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,与碱反应:NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O,正确。综上,答案A。
考点:考查与酸、碱都反应的化合物。
8、B
【解析】
依据n=m/M计算碳物质的量,结合碳元素守恒可知二氧化碳和一氧化碳物质的量与碳物质的量相同,据此计算。
【详解】
3.6g碳物质的量为3.6g÷12g/mol=0.3mol,反应后生成CO和CO2混合气体物质的量为0.3mol,混合气体平均摩尔质量是32g/mol,则混合气体质量为32g/mol×0.3mol=9.6g。设一氧化碳物质的量为xmol,二氧化碳物质的量为(0.3-x)mol,则28x+44(0.3-x)=9.6,解得x=0.225,因此一氧化碳质量为0.225mol×28g/mol=6.3g;答案选B。
9、C
【解析】
若溶质只有Na2CO3,加入盐酸开始发生Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,然后发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,前后两阶段消耗盐酸体积之比为1∶1,而实际消耗盐酸体积为1∶(4-1)=1∶3,故溶质为Na2CO3、NaHCO3,据此分析解答。
【详解】
由图可知,开始不生成气体,后来生成气体,且耗盐酸体积为1∶(4-1)=1∶3,故溶质为Na2CO3、NaHCO3,由NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知,n(CO2)=0.5mol,Vm未知,不能计算生成二氧化碳的体积,该反应消耗盐酸为0.5mol,n(NaHCO3)=0.5mol,由Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl可知,n(HCl)=n(Na2CO3)=,则原NaHCO3为0.5mol-=,即A溶液中n(NaHCO3)=2n(Na2CO3),故选C。
10、C
【解析】A. 一氧化碳没有相应碳元素相同价态的含氧酸,不与碱发生反应, 不是酸性氧化物,故A错误;B. 氯化钠溶液不为胶体,故B错误;C.酸分子中只有羟基氢原子才能电离产生氢离子,分子中含三个氢原子的酸不一定是三元酸,故C正确;D. 稀硫酸属于溶液类型的混合物,不属于电解质 ,故D错误。故选C。
11、C
【解析】
(1)向第一份中加入AgNO3溶液,有沉淀产生,说明溶液中氯离子或碳酸根离子或硫酸根离子;(2)向第二份中加足量NaOH溶液并加热后,收集到气体0.04 mol,说明原溶液中含有铵根离子,铵根离子物质的量为0.04mol;(3)向第三份中加足量BaCl2溶液后,得千燥的沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g,说明原溶液中有碳酸根离子和硫酸根离子,2.33克为硫酸钡沉淀,即物质的量为2.33/233=0.01mol,碳酸钡的质量为6.27-2.33=3.94克,则碳酸钡的物质的量为3.94/197=0.02mol,则碳酸根离子物质的量为0.02mol。从电荷守恒分析,阴离子的负电荷多,说明溶液中还有其他阳离子,因为存在硫酸根离子和碳酸根离子,所以溶液中不能有镁离子和钡离子,只能有钾离子,所以钾离子物质的量最少为0.02mol,溶液中可能有氯离子。
【详解】
A. 根据以上分析,K+一定存在,故正确;B. 根据以上分析,Ba2+、Mg2+一定不存在,故正确;C. Cl-可能存在,无法确定其一定存在,故错误;D. 混合溶液中CO32-的浓度为0.02/0.2=0.1 mol/L,故正确。故选C。
12、B
【解析】
A. H+可以和HCO反应二氧化碳和水,在溶液中不能大量共存,故A不选;
B. 四种离子之间互不反应,在溶液中可以大量共存,故B选;
C. Ca2+可以和CO反应生成碳酸钙沉淀,在溶液中不能大量共存,故C不选;
D. OH-可以和H+反应生成水,在溶液中不能大量共存,故D不选;
答案选B。
13、C
【解析】
A. Fe→Fe3O4中铁元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂,A不选;
B. SO3→H2SO4中元素的化合价均不变化,不是氧化还原反应,B不选;
C. Cu(NO3)2→Cu中铜元素化合价降低,得到电子,需要加入还原剂,C选;
D. HCl→Cl2中氯元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂,或者用惰性电极电解盐酸,D不选;答案选C。
14、D
【解析】
A、因HCl和氯气都不能使干燥的蓝色石蕊试纸变色,则不能检验,选项A错误;
B、因HCl和氯气都不能使干燥的有色布条褪色,则不能检验,选项B错误;
C、在溶液中HCl与氯水中都含有Cl-,都能与硝酸银溶液生成沉淀,则不能检验,选项C错误;
D、因氯气与水反应生成次氯酸,能使湿润的红色布条褪色,则能够检验混有氯气,选项D正确;
答案选D。
15、C
【解析】
电解质溶液导电的粒子是阴、阳离子。图1研究的对象是固体NaCl,固体NaCl中的Na+和Cl-不能自由移动,所以不导电,图2研究的对象是NaCl溶液,溶液中NaCl可电离出自由移动的Na+和Cl-,所以可以导电,由此分析。
【详解】
A.由图2知NaCl在水溶液中能够导电,所以NaCl是电解质,A项错误;
B.电解质必须是化合物,NaCl溶液是混合物,所以NaCl溶液不是电解质,B项错误;
C.物质之所以能够导电是因为存在自由移动的电荷。图1实验中灯泡不亮,说明固体NaCl中没有自由移动的电荷;图2实验中灯泡亮,说明NaCl溶液中存在自由移动的电荷,据此可推知NaCl在水溶液中电离出了可自由移动的离子,C项正确;
D.图2实验中NaCl溶液能够导电,证明NaCl溶液中存在自由移动的离子,但不能证明这些阴、阳离子是在通电条件下电离的,D项错误;答案选C。
16、D
【解析】
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,以此解答。
【详解】
CH4的摩尔质量为16g/mol,CO2的摩尔质量为44g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol,SO2的摩尔质量为64g/mol,故同温同压下,等质量的CH4、CO2、O2、SO2占有体积大小为:CH4>O2>CO2>SO2,故选D。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、H Cl2+H2O⇌HCl+HClO
【解析】
有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。
【详解】
有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。(1)X为氢元素,元素符号为H;氧原子结构示意图为 ;
(2) X2Y为水,Z的单质为氯气,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为Cl2+H2O⇌HCl+HClO。
18、Ba(OH)2 K2CO3 Cu SO4 NaCl 取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有
【解析】
①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;
②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸铜存在;
③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;
④氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;
据以上分析解答。
【详解】
①取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;
②向①的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存在;
③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;
(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2 和K2CO3;
(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质是:CuSO4;
(3)结合以上分析可知:该固体混合物中可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl;取②中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。
19、②⑤④①③或⑤②④①③ 取第②步后的上层清液(或取少量上层清液)于试管中,再滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量(或其它合理的方法) CaCl2+Na2CO3===CaCO3↓+2NaCl、BaCl2+Na2CO3 =BaCO3↓+2NaCl
【解析】
(1)镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀,至于先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钠转化为沉淀,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,在进行过滤,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,所以正确的顺序为:②加过量的氢氧化钠溶液或加过量的氯化钡溶液;⑤加过量的氯化钡溶液或加过量的氢氧化钠溶液;④加过量的碳酸钠溶液;①过滤;③加适量盐酸,故答案为②⑤④①③或⑤②④①③;
(2)(1)加入过量氯化钡溶液除去硫酸根离子,检验硫酸根离子已除尽,可静止片刻在上层清液处,滴加一滴氯化钡溶液,不出现浑浊就说明硫酸根离子已经除尽,BaCl2溶液已过量,故答案为取少量②中上层清液于试管中,向其中滴加BaCl2溶液,若无沉淀产生,则BaCl2溶液已过量(其他合理答案均可);
(3)碳酸钠的作用是将溶液中的钙离子和过量的钡离子沉淀下来,发生反应的化学方程式为:CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl;BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,故答案为CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl、BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl。
本题考查粗盐的提纯,关键是注意离子性质的应用,除杂试剂的加入顺序判断,需要过量的试剂最后易于除去。
20、B 2H++Cl-+ClO-=Cl2↑+H2O 分液漏斗 MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O 饱和食盐水 ② d
【解析】
次氯酸钠具有强氧化性,盐酸与次氯酸钠能够发生氧化还原反应生成有毒气体氯气,据此分析解答(1)和(2);
(3)制备和收集一定量较纯净的ClO2,根据实验原理2NaClO2+Cl2═2ClO2+2NaCl,A应该是制备氯气的装置,需要的试剂为二氧化锰和浓盐酸,因为浓盐酸具有挥发性,所以生成的氯气中含有HCl和水蒸气,需要用装置B、C除去,纯净的氯气在装置D中制备ClO2,E中盛有CCl4液体,是吸收未反应的氯气,F为ClO2收集装置,结合题干信息选择合适的装置,G是安全瓶,防止尾气倒吸,最后尾气选碱液吸收,据此分析解答。
【详解】
(1)氯气有毒,储氯钢瓶上应贴有毒品标志,故答案为:B;
(2) 洁厕灵的有效成分为盐酸,“84消毒液”的有效成分是次氯酸钠,盐酸与次氯酸钠能够发生氧化还原反应生成有毒气体氯气和水,反应的离子方程式:Cl-+ClO-+2H+=Cl2↑+H2O,故答案为:Cl-+ClO-+2H+=Cl2↑+H2O;
(3)①根据图示,仪器P是分液漏斗,故答案为:分液漏斗;
②在加热条件下,二氧化锰和浓盐酸反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为:MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O;
③生成的氯气中混有水蒸气和氯化氢气体,B装置是用于除去氯气中的HCl,HCl极易溶于水,氯气和水反应生成HCl和HClO,饱和食盐水中含有大量氯离子而抑制氯气溶解,所以B中盛放的是饱和食盐水,故答案为:饱和食盐水;
④F为ClO2收集装置,ClO2是一种易溶于水而难溶于有机溶剂的气体,且密度大于空气,所以应该采用向上排空气法收集,所以选择装置②,收集气体采用“长进短出”原则,其中与E装置导管相连的导管口是d,故答案为:②;d。
21、氢键99.5存在顺反异构碳原子数(相对分子质量)碳链的形状(有无支链),及是否含有亲水基团及亲水基团的种类。
【解析】
(1)醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃,其原因前者分子间存在氢键的作用。根据表-1数据可知,碳原子越多,饱和一元醇的沸点越高;碳原子相同时,结构越对称或带有支链,醇沸点越低。根据上述分析,可推测2-甲基-2-丙醇的沸点应低于2-丁醇。故答案为氢键;99.5。
(2)CH3-CH=CH-COOH存在顺反异构,即有两种结构,所以有两种沸点。故答案为存在顺反异构。
(3)根据表-3中数据可知,在水中的溶解性:乙醛>丙醛>丁醛>戊醛;丙酸>丁酸>戊酸,可知,一元醛或一元羧酸在水中的溶解性随碳原子数的增多而减小,所以碳原子数或相对分子质量是影响有机物水溶性的因素之一。根据溶解性丁醛<2-甲基丙醛,丁酸>2-甲基丙酸,可知碳链的形状或有无支链也是影响有机物水溶性的因素之一。碳原子数相同时,醛的水溶性小于酸,可知亲水基团的种类是影响水溶性的因素之一。
故答案为碳原子数(相对分子质量);碳链的形状(有无支链),及是否含有亲水基团及亲水基团的种类。
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