资源描述
广东省佛山市顺德区青云中学2025年高一上化学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、下列关于物质性质的叙述错误的是
A.Cl2可溶于水 B.NaClO具有强氧化性
C.Na2CO3受热难分解 D.Na2O常温下为浅黄色固体
2、向一定量的Fe、Fe2O3、FeO的混合物中加入200 mL 1 mol·L-1的盐酸,恰好使混合物完全反应溶解,放出4.48 mL(标准状况)气体。所得溶液中,加入KSCN溶液无红色出现,那么用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物,得到铁的质量为
A.11.2 g B.5.6 g C.2.8 g D.无法计算
3、下列叙述中,不正确的是
A.Cl2的摩尔质量为71
B.12C、13C、14C是碳元素的三种核素,互称为同位素
C.0.012kg12C中所含的原子数称为阿伏加德罗常数
D.卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了带核的原子结构模型
4、有下列三个反应:①2Fe3++2 I- === 2Fe2++I2;②Cl2+2Fe2+===2Fe3++2Cl-;③Co2O3+6HCl===2CoCl2+Cl2↑+3H2O。下列说法正确的是
A.反应①、②、③中的氧化产物分别是I2、Fe3+、CoCl2
B.根据以上方程式可以得到氧化性:Cl2>Fe3+>Co2O3
C.在反应③中,当1 mol Co2O3参加反应时,6mol HCl被氧化
D.可以推理得到Cl2+2 I- = I2+2Cl-
5、同温同压下,将等质量的H2、CO、CO2、SO2四种气体分别充入四个气球,其中充入SO2的气球是( )
A. B. C. D.
6、下列物质相互作用时,生成物与反应物的量或者反应条件无关的是( )
A.碳酸氢钠与石灰水 B.碳酸钠与盐酸
C.钠与水 D.钠与氧气
7、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法错误的是( )
A.2mol·L-1的氯化镁溶液中含氯离子数为4NA
B.标准状况下,11.2L以任意比例混合的氮气和氧气所含的原子数为NA
C.32gO2和O3混合气体中含有的氧原子数为2NA
D.化学反应中1mol金属镁变成镁离子时失去电子数目为2NA
8、下列物质中,能导电的电解质是( )
A.铝丝 B.熔融的MgCl2 C.NaCl溶液 D.酒精
9、下列说法不正确的是( )
A.物质的量是研究物质所含微粒集体的多少,单位为mol
B.物质的量把微观粒子数目与宏观物质的质量联系起来
C.1mol NaCl 晶体中含有NA个NaCl分子
D.0.012kg C-12中所含的原子数为阿伏加德罗常数,NA近似为6.02x1023mol-1
10、下列行为符合安全要求的是( )
A.实验室完成氯气性质实验后不经过处理直接排放到大气中
B.做实验剩余的金属钠直接丢弃在废液缸中
C.大量氯气泄漏时,迅速离开现场并尽量应往高处去
D.配制稀硫酸时,将水缓慢倒入浓硫酸中并不断搅拌
11、下列各组的两个反应能用同一离子方程式表示的是( )
A.Na与盐酸反应;Na与水反应
B.大理石与稀盐酸反应;大理石与醋酸反应
C.NaHSO4溶液与NaOH溶液反应;Ba(OH)2溶液与稀硝酸反应
D.BaCO3与盐酸反应;Na2CO3溶液与盐酸反应
12、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列判断正确的是( )
A.44gCO2含有的原子数目为3NA
B.常温常压下,NA个H2分子占有的体积为22.4L
C.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数目为NA
D.1mol·L-1Na2SO4溶液中含有的SO数目为NA
13、元素周期表可以指导人们进行规律性的推测和判断,下列说法不正确的是
A.若aX2+和bY-的核外电子层结构相同,则原子序数:a=b+3
B.由水溶液的酸性:HCl>HF,可推断出元素的非金属性:Cl>F
C.沸点:H2O>H2S,因为H2O含有分子间氢键
D.S和Se分别位于第ⅥA的第三、四周期,则氢化物的稳定性:H2S>H2Se
14、下列对于“摩尔”的理解正确的是
A.摩尔是国际科学界建议采用的一种物理量
B.摩尔可以把物质的宏观数量与微观粒子的数量联系起来
C.摩尔是物质的量的单位,简称摩,符号为mol
D.国际上规定,0.012kg碳原子所含有的碳原子数目为1摩
15、下列有关胶体的说法错误的是
A.胶体粒子很小,能透过半透膜
B.胶体与溶液的本质区别是分散质粒子直径大小的不同
C.水泥厂、冶金厂常用高压电除去烟尘,是因为烟尘胶体中的胶粒带电。
D.胶体能产生丁达尔现象
16、下列说法正确的是( )
A.凡是能导电的物质都是电解质
B.电解质溶液能导电的原因是溶液中有自由移动的离子
C.盐酸能导电的原因是溶液在电流作用下电离生成了自由移动的离子的缘故
D.凡是能电离的物质一定能导电
二、非选择题(本题包括5小题)
17、现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。
(1)A、B、C、D的分子式分别为:A_______ B________ C_________D_______。
(2)写出下列各反应的化学方程式:
A与B_______________________________________________;
B与水_______________________________________________;
C与澄清石灰水_______________________________________。
18、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色.
填写下列空白:
(1)写出化学式:A__________,B______________.
(2)写出反应⑤的化学反应方程式:_______________________________﹣ .
(3)写出反应⑥的化学反应方程式:_________________________________.
19、I.根据如图给出的装置图回答下列问题:
(1)写出图中玻璃仪器的名称:①____;②____;③_____。
(2)①~④中,使用前必须检查是否漏水的是___、___(填仪器序号),分离溴水中的溴应先选择装置___(填Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ序号)。
Ⅱ.某同学帮助水质检测站配制480mL0.5mol·L-1NaOH溶液备用。请回答下列问题:
(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、___、胶头滴管。
(2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为___克。
(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。
A.在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;
B.将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;
C.用少量水___2次~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。
D.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度___处,改用胶头滴管加水,使溶液___。
E.将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。
(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是____(填编号)
①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 ②定容观察液面时俯视
③配制过程中遗漏了(3)中步骤C ④加蒸馏水时不慎超过了刻度线
20、I.是一种重要的化工原料,下图是一些含氯产品:
① ② ③ ④ ⑤
(1)①中钢瓶上应贴的标签为___________。
A.腐蚀品 B.爆炸品 C.有毒品 D.易燃品
(2)化学工业中通过“氯碱工业”制取氯气等产品,其化学方程式为_______________。
(3)制备“84消毒液”(有效成分为)的化学方程式为_______________。
(4)工业上将氯气通入石灰乳中制取漂白粉,其有效成分是_____________(填化学式)。
II.实验室里除了用二氧化锰和浓盐酸加热制取氯气,也可以利用反应:
制取并收集纯净、干燥的氯气,部分装置如图所示:
(1)若以和浓盐酸为原料制取氯气,请根据反应原理从下图中选择合适的制气装置___________(填代号)。
a. b. c.
(2)装置B的作用_________________________________。
(3)E中的试剂可选___________。
A.溶液 B.溶液 C.溶液 D.水
21、2012年10月29日,超强飓风“桑迪”登陆美国东海岸,给人们的生命财产造成巨大损失。灾区人们的饮水必须用漂白粉等药品消毒后才能饮用,以防止传染病发生。
(1)试用化学方程式表示工业制取漂白粉的过程______________________________;
(2)已知浓盐酸和漂白粉中的成分之一次氯酸钙能发生如下反应:
Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O用贮存很久的漂白粉与浓盐酸反应制得的氯气中,可能含有的杂质气体是(______)
① CO2 ② HCl ③ H2O ④ O2
A.①②③ B.②③④ C.②③ D.①④
(3)若用KMnO4氧化盐酸。其反应方程式如下:2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O
该反应中,氧化剂是____,1 mol氧化剂在反应中_______(填“得到”或“失去”)______mol电子。当有1mol KMnO4恰好和盐酸全部完全反应,反应后溶液的体积为2L,则所得溶液中Cl—的物质的量浓度为_______,此时产生的Cl 2在标准状况下的体积为_______,被氧化的HCl的物质的量为________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、D
【解析】
A.Cl2是一种黄绿色,可溶于水的有毒气体,故A正确;
B.NaClO中含有次氯酸根离子ClO-,NaClO具有强氧化性的原因也是因为次氯酸根,次氯酸根离子中Cl的化合价为+1价,而Cl的常见化合价是-1,Cl很容易从+1价降到-1价,即得电子能力强,所以ClO-具有强氧化性,故B正确;
C.Na2CO3的热稳定性较好,受热难分解,故C正确;
D.Na2O常温下为白色固体,故D错误;
答案选D。
2、B
【解析】
盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可以知道n(FeCl2)=1/2n(HCl);用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可以知道n(FeCl2)= n(Fe),据此结合m=nM计算得到的铁的质量。
【详解】
盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可以知道n(FeCl2)=1/2n(HCl)=1/2×0.2×1=0.1mol;用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可以知道n(FeCl2)= n(Fe)=0.1 mol;质量为0.1×56=5.6g;B选项正确;
综上所述,本题选B。
3、A
【解析】
A.摩尔质量的单位为g/mol,故氯气的摩尔质量为71g/mol,故A错误;
B.同种元素的不同原子间互称为同位素,而12C、13C、14C是碳元素的三种核素,互称为同位素,故B正确;
C.将0.012kg12C中所含的原子数称为阿伏加德罗常数,符号为NA,故C正确;
D.1911年,卢瑟福根据α粒子散射实验提出了带核的原子结构模型,故D正确。
故选A。
4、D
【解析】
A.还原剂经过氧化反应生成氧化产物。
B.氧化剂的氧化性强于氧化产物。
C.每1molCo2O3参加反应,转移2mol电子。
D.通过上述反应可以得出Cl2氧化性强于 I2。
【详解】
A. 还原剂经过氧化反应生成氧化产物,反应①、②、③中的氧化产物分别是I2、Fe3+、Cl2,A错误。
B. 氧化剂的氧化性强于氧化产物,根据以上反应氧化性:Co2O3>Cl2>Fe3+,B错误。
C. 反应③中,1 mol Co2O3参加反应时,转移2mol电子,2mol HCl被氧化,C错误。
D. 由反应①②可得,Cl2氧化性强于Fe3+,Fe3+氧化性强于I2,反应Cl2+2 I-= I2+2Cl- 可以发生,D正确。
答案为D。
5、D
【解析】
气体的物质的量n=,在同温同压下,气体摩尔体积相同,气体的体积V=n•Vm,即V=Vm可知,摩尔质量越大,气体的体积越小,H2、CO、CO2、SO2的摩尔质量分别为2g/mol、28g/mol、44g/mol、64g/mol,SO2的摩尔质量最大,其体积最小,则充入SO2的气球为选项D,故选D。
明确物质的量与气体摩尔体积、摩尔质量之间关系是解题的关键。本题中要注意阿伏加德罗定律的理解和应用,要注意使用的前提条件。
6、C
【解析】
A.石灰水少量,反应生成碳酸钙、碳酸根离子和水,石灰水过量,反应生成碳酸钙和水,A不满足题意;
B.盐酸少量,生成碳酸氢根离子,盐酸过量,生成水和二氧化碳,B不满足题意;
C.钠与水无论哪种物质过量均生成氢氧化钠和氢气,C满足题意;
D.钠与氧气常温反应时生成氧化钠,加热时生成过氧化钠,D不满足题意;
答案选C。
7、A
【解析】
A、必须告诉氯化镁溶液的体积,才能计算其物质的量;
B、氮气和氧气都是双原子分子,标况下11.2L 混合气体物质的量为0.5mol;
C、32g氧气和臭氧混合气体中,含有2mol氧原子;
D、金属镁反应, 1mol镁失去2mol电子生成镁离子。
【详解】
A、没有告诉氯化镁溶液的体积,无法计算氯化镁的物质的量,也就不能计算出氯离子的数目,故A错误;
B、因为氮气和氧气都是双原子分子,标况下11.2L 混合气体物质的量为0.5mol,含有1mol原子,所含的原子数为NA,故B正确;
C、32g氧气物质的量为1mol,含有2mol氧原子;32g臭氧物质的量为1mol,含有2mol氧原子;所以32g混合气体中含有2mol氧原子,含有的氧原子数为2NA ,故C正确;
D、1mol金属镁反应失去2mol电子生成镁离子,失去电子数目为2NA,故D正确;
综上所述,本题选A。
8、B
【解析】
A.因电解质是化合物,而铝丝是单质,铝丝既不是电解质也不是非电解质,故A错误;
B.熔融的MgCl2属于电解质,且有自由移动的镁离子和氯离子,能导电,故B正确;
C.NaCl溶液为混合物,既不是电解质也不是非电解质,故C错误;
D.酒精是化合物,其在水溶液只以分子存在,不导电,属于非电解质,故D错误。
电解质是指在水溶液或熔化状态下能导电的化合物,而非电解质是指在水溶液和熔化状态下都不能导电的化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。
9、C
【解析】
物质的量是国际单位制中的一个物理量,它表示含有一定数目粒子的集合体,其符号为n,物质的量的单位为摩尔,简称摩,符号为mol,1摩尔任何物质中含有的微粒个数都约是6.02×1023个,据此进行分析判断。
【详解】
A、物质的量是一个物理量,它表示含有一定数目粒子的集合体,单位是mol,A正确;
B、物质的量是联系宏观世界和微观粒子的桥梁,B正确;
C、氯化钠是离子化合物,是由阴阳离子组成的,不存在氯化钠分子,C错误。
D、国际上规定0.012kg C-12中所含的原子数为阿伏加德常数,NA近似为6.02×1023mol-1,D正确。
答案选C。
掌握物质的量是国际单位制中的一个物理量、符号、单位等是正确解答本题的关键,注意物质的量与阿伏伽德罗常数的关系。
10、C
【解析】
A.Cl2有毒,直接排放到大气会污染环境,不能直接排放到大气中,故A不符合安全要求,故A错误;
B.做实验剩余的金属钠应放回原试剂瓶中,故B不符合安全要求,故B错误;
C.氯气的密度比空气大,应往高处去,故C符合安全要求,故C正确;
D.配制稀硫酸时,将浓硫酸缓慢倒入水中并不断搅拌,以防止酸液飞溅,故D不符合安全要求,故D错误;
故选C。
11、C
【解析】
A. Na与盐酸反应的离子方程式为2Na+2H+=2Na++H2↑;Na与水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项A错误;
B. 大理石与稀盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;大理石与醋酸反应的离子方程式为CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO-+CO2↑+H2O,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项B错误;
C. NaHSO4溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为H++OH-=H2O;Ba(OH)2溶液与稀硝酸反应的离子方程式为H++OH-=H2O,两个反应能用同一离子方程式表示,选项C正确;
D. BaCO3与盐酸反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;Na2CO3溶液与盐酸反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,两个反应不能用同一离子方程式表示,选项D错误;
答案选C。
12、A
【解析】
A. 44gCO2的物质的量是44g÷44g/mol=1mol,含有的原子数目为3NA,A正确;
B. NA个H2的物质的量是1mol,常温常压下占有的体积不是22.4L,B错误;
C. 标准状况下水不是气态,22.4LH2O含有的分子数目不是NA,C错误;
D. 1mol·L-1Na2SO4溶液的体积未知,含有的SO数目不一定为NA,D错误;答案选A。
13、B
【解析】
A. aX2+的核外电子数为a-2,bY-的核外电子数为b+1,由核外电子层结构相同可知a-2=b+1,则a=b+3,A正确;
B. HCl和HF不是最高价含氧酸,所以不能据此判断非金属性强弱,B错误;
C. 因为H2O分子间含有氢键,H2S分子间没有氢键,所以沸点:H2O>H2S,C正确;
D. 同一主族元素中从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,S的非金属性比Se强,非金属性越强氢化物越稳定,则氢化物稳定性:H2S>H2Se,D正确。
答案选B。
14、C
【解析】
A.物质的量是一种物理量,摩尔是物质的量的单位,选项A错误;B.物质的量是连接宏观物质与微观粒子的桥梁,摩尔是物质的量的单位,选项B错误;C.物质的量是含有一定数目粒子的集体,单位是摩尔,简称摩,符号为mol,选项C正确;D.碳原子指含有6个质子6个中子的原子,本选项未明确,选项D错误;答案选C。
15、A
【解析】A.胶体粒子的直径介于1nm~100nm之间,不能透过半透膜,故A错误;B.溶液与胶体的本质区别在于分散质微粒直径大小,故B正确;C、水泥厂、冶金厂常用高压电除去烟尘,是因为烟尘粒子带电荷发生电泳,故C正确;D.丁达尔效应是胶体所特有的性质,即胶体能产生丁达尔效应,故D正确;故选A。
16、B
【解析】
A. 凡是能导电的物质不一定都是电解质,例如金属,A错误;B. 电解质溶液能导电的原因是溶液中有自由移动的离子,B正确;C. 盐酸能导电的原因是溶液电离生成了自由移动的离子的缘故,电离不需要通电,C错误;D. 能电离的物质不一定发生了电离,要在水溶液里或熔化状态下才能电离,故不一定能能导电,例如固体氯化钠等,D错误,答案选B。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、H2 Cl2 CO2 HCl H2+Cl22HCl Cl2+H2O⇌HCl+HClO CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O
【解析】
A是密度最小的气体,应为H2 ,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2 ,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2 ;
(1)由以上分析可以知道A为H2 ,B为Cl2 ,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2 、 Cl2 、CO2 、HCl。
(2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。
氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2O⇌HCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2O⇌HCl+HClO。
二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;综上所述,本题答案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。
18、Na Na2O2 NaOH+CO2=NaHCO3 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑
【解析】
A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。
【详解】
A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;
(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3;
(3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。
本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。
19、蒸馏烧瓶 冷凝管 分液漏斗 ③ ④ Ⅱ 500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 1~2cm 凹液面恰好与容量瓶刻度线相切 ③④
【解析】
I.(1)根据仪器的构造判断仪器的名称;
(2)对于有活塞、瓶塞等玻璃仪器使用前要检查是否漏水;分离溴水中的溴需要通过萃取分液;
Ⅱ(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶来选择仪器;
(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量,烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量;
(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;
(4)根据c=并结合实验操作分析判断误差。
【详解】
I.(1)Ⅰ是蒸馏装置示意图,II是分液装置示意图,III是容量瓶,相关仪器分别是:①蒸馏烧瓶;②冷凝管; ③分液漏斗,故答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗;
(2)分液漏斗和容量瓶都有塞子和活塞,在使用前要检查是否漏液,故选③、④;分离溴水中的溴需要萃取、分液,故选Ⅱ,故答案为:③;④;Ⅱ;
Ⅱ(1)由于实验室无480mL容量瓶,故应选择500mL容量瓶,配制出500mL溶液。根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器是托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,其中缺少的玻璃仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;
(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量m=0.5mol/L×0.5L×40g/mol=10.0g,而烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量,故所需的总质量为23.1g+10.0g=33.1g,故答案为:33.1;
(3)C、用少量水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,将洗涤液也注入容量瓶中;D、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1~2cm处,改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与容量瓶刻度线相切,故答案为:洗涤烧杯和玻璃棒;1~2cm;凹液面恰好与容量瓶刻度线相切;
(4)①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对浓度无影响,故①错误;②定容观察液面时俯视,导致溶液体积偏小,则浓度偏高,故②错误;③配制过程中遗漏了(3)中C步骤,会导致溶质损失,则浓度偏低,故③正确;④加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,则浓度偏低,故④正确;故答案为:③④。
20、C b 吸收氯化氢气体 A
【解析】
本题是一道以氯气的性质和氯气的制取为核心的综合题,难度一般。
【详解】
I.(1)氯气是一种有毒的气体,因此需要贴上有毒品的标签;
(2)氯碱工业即以电解饱和食盐水为基础的工业,写出电解饱和食盐水方程即可:;
(3)若要制得次氯酸钠,将氯气通入氢氧化钠溶液即可,反应原理与漂白粉的制取类似:;
(4)漂白粉的主要成分为和,有效成分只有;
II.(1)从方程式可以看出,我们需要一个固液不加热制气体的装置,因此选用装置b即可; (2)装置B中的饱和食盐水只吸收氯化氢而不吸收氯气,因此可以除去氯气中混入的氯化氢气体;
(3)E是尾气处理,防止氯气溢出,一般选择碱液来吸收氯气,故答案选A。
21、2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O A )KMnO4 得到 5 1.5mol·L-1 56L 5mol
【解析】
(1)利用氯气与石灰乳制备漂白粉,该反应为2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O;综上所述,本题答案是:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O。
(2)贮存很久的漂白粉部分发生变质生成碳酸钙,所以用含CaCO3的Ca(ClO)2跟浓盐酸制Cl2,Cl2中必然含有CO2、H2O、HCl等杂质,一定不含氧气,A正确;综上所述,本题选A。
(3)根据2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O反应可知,高锰酸钾中锰元素化合价由+7价降低到+2价,得电子,发生还原反应,做氧化剂;2 mol KMnO4在反应中得到电子10mol,所以1molKMnO4在反应中得到电子5mol;当有1molKMnO4恰好和盐酸全部完全反应,生成1molKCl和1molMnCl2,含有氯离子的总量为3mol,所得溶液中Cl—的物质的量浓度为3/2=1.5mol·L-1;根据反应关系:2KMnO4---5Cl2可知,1molKMnO4完全反应生成氯气2.5 mol,产生的Cl 2在标准状况下的体积为2.5×22.4=56L;根据反应可知, 16 mol HCl参加反应,有10mol HCl被氧化,所以当有1mol KMnO4参加反应时,被氧化的HCl的物质的量为5 mol;
综上所述,本题答案是:KMnO4, 得到,5, 1.5mol·L-1 ,56L ,5mol。
针对2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O反应,16 mol HCl参加反应,其中被氧化的HCl有10 mol,做还原剂;6molHCl虽然参加反应,但是价态没变,生成了盐,体现了HCl的酸性;因此,在该反应中盐酸表现了还原性和酸性。
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