资源描述
2025年河南省商开大联考高一上化学期中经典试题
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、下列叙述中正确的是( )
A.摩尔是物质的量的单位,每摩尔物质含有6.02×1023个分子
B.1 mol氧原子的质量为16
C.0.5 mol He约含有6.02×1023个电子
D.2H既可表示2个氢原子又可表示2 mol氢原子
2、把0.05molBa(OH)2固体加入1L下列液体中,溶液导电能力明显减小的是( )
A.水 B.0.05mol/lMgCl2溶液
C.0.05mol/L的醋酸溶液 D.含0.05molCuSO4的溶液
3、在化学反应 3Cu+8HNO3→3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O 中,硝酸中被还原和未被还原的氮元素的质量比是
A.3:1 B.1:1 C.1:2 D.1:3
4、过滤后的食盐水仍含有可溶性的CaCl2、MgCI2、Na2SO4等杂质,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水:①加入稍过量的Na2CO3溶液;②加入稍过量的NaOH溶液;③加入稍过量的BaCl2溶液;④滴人稀盐酸至无气泡产生;⑤过滤。下列操作顺序合理的是 ( )
A.①②③⑤④ B.③①②⑤④ C.①③②⑤④ D.②①③④⑤
5、K37CIO3晶体与H35Cl溶液反应生成氯化钾、氯气和水,实验测得此反应生成的氯气的分子量是( )
A.73.3 B.73 C.72 D.70.7
6、标准状况下,现有①6.72 L CH4 ②3.011023个HCl分子 ③13.6 g H2S ④0.2 mol NH3,对这四种气体的关系有以下四种表述,其中不正确的是
A.氢原子个数:①>③>④>② B.质量:②>③>①>④
C.物质的量:②>③>④>① D.体积:②>③>①>④
7、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
8、电解水时,在相同条件下产生氢气和氧气的体积比是( )
A.1∶2 B.2∶1 C.1∶1 D.3∶2
9、不能用胶体知识解释的是( )
A.静电除尘
B.一支钢笔用不同牌子的两种墨水,易堵塞
C.氯化铁溶液加入氢氧化钠溶液出现红褐色沉淀
D.河水和海水交界处形成三角洲
10、下表各组变化中,后者一定包括前者的是
A.氧化还原反应;分解反应 B.置换反应;氧化还原反应
C.氧化还原反应;化合反应 D.复分解反应;中和反应
11、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
12、下列化学反应中,既是离子反应,又是氧化还原反应的是
A.2NaOH+H2SO4==Na2SO4+2H2O
B.Fe+H2SO4==FeSO4+H2↑
C.BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HCl
D.H2+CuO=Cu+H2O
13、带有2个单位正电荷的微粒X2+,它的质量数等于137,中子数是81,则核外电子数为
A.56 B.54 C.58 D.137
14、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如下所示,则下列化学反应属于阴影部分的是( )
A.
B.
C.
D.
15、在标准状况下①6.72L CH4 ②3.01×1023个HCl分子 ③13.6g H2S ④0.2mol NH3,下列对这四种气体的关系从大到小表示正确的是( )
a.体积:②>③>①>④ b.密度:②>③>④>①
c.质量:②>③>①>④ d.氢原子个数:①>③>④>②
A.abc B.bcd C.abcd D.acd
16、在一定温度和压强下,2体积X2气体与3体积Y2气体恰好完全反应,生成2体积气体化合物Z,则Z的化学式可能是( )
A.X2Y3 B.XY C.X3Y D.XY3
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:
①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;
②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;
③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。
根据上述实验事实,回答下列问题:
(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_______
(2)一定不含有的物质的化学式__________
(3)依次写出各步变化的离子方程式
①______;②_____;③_____;
18、电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略)
回答下列问题:
(1)Cl2与NaOH溶液反应可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为____________ 。
(2)B溶液→A溶液所发生反应的离子方程式为_____________________,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中转移__________mol电子。
(3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式______________,该反应的还原剂是______。
(4)若检验A溶液中的阳离子,所用的试剂是____________,现象是___________________。
19、下图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置。
(1)装置B作用之一是为了除去氯气中的杂质HCl,盛装的液体试剂为__________;
(2)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ处依次放入的物质正确的是__________ (填字母编号) ;
编号
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
a
干燥的有色布条
碱石灰
湿润的有色布条
b
干燥的有色布条
无水硫酸铜
湿润的有色布条
c
湿润的有色布条
浓硫酸
干燥的有色布条
d
湿润的有色布条
无水氯化钙
干燥的有色布条
(3)D中发生反应的化学方程式是_________________________________。将装置D中的溶液加入装置E中,溶液分为两层,上层呈紫红色,要分离出紫红色溶液,需使用的玻璃仪器是玻璃棒、烧杯和_____________;
(4)装置F中反应的化学方程式为_____________;
(5)如果本实验使用的浓盐酸质量分数为36.5%、密度为1.15 g/cm3,此盐酸的物质的量浓度为_____mol·L-1,若用250 mL水配制,则应溶解标况下HCl气体约为_____________L(结果保留3位有效数字)。
20、实验室需要90 mL 3.0mol·L-1 稀硫酸溶液,某同学用质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸配制。实验操作如下:
A.将配好的稀硫酸倒入试剂瓶中,贴好标签;
B.盖好容量瓶塞,反复颠倒,摇匀;
C.用量筒量取 mL98%的浓硫酸;
D.将______________沿烧杯内壁慢慢注入盛有少量______________的烧杯中;
E.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也全部转移到容量瓶中;
F.将已冷却至室温的硫酸溶液沿玻璃棒注入 ;
G.改用 逐滴加蒸馏水,使溶液凹面恰好与刻度相切;
H.继续向容量瓶中加蒸馏水,直到液面接近刻度线1~2 cm处。
(1)填写上述步骤中的空白:
C:________ ;D :将________ 注入________ ;F:________ ;G:_______ 。
(2)将上面操作步骤按正确的进行排序______________(用字母表示)。
(3)试分析下列操作会使所配溶液的浓度偏高的是______________(填序号)。
① 量取浓硫酸时俯视读数;
② 转移溶液前,容量瓶中含有少量蒸馏水;
③ 溶解硫酸用的烧杯、玻璃棒未洗涤;
④ 未冷却至室温定容;
⑤ 定容时俯视容量瓶的刻度线;
⑥ 定容后摇匀,发现液面低于刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线。
21、某研究性学习小组拟取盐湖苦卤的浓缩液(富含K+、Mg2+、Br-、SO42-、Cl-等)来制取较纯净的氯化钾晶体及液溴(Br2),他们设计了如下流程:
请根据以上流程,回答相关问题:
(1)操作①是__________;操作②是___________;操作⑤是____________。(填操作名称)
(2)操作④需要的主要玻璃仪器除烧杯外,还需要_____________。
(3)加入足量的X、Y、Z是为了除去溶液中的杂质,它们依次是BaCl2溶液 、KOH溶液和________溶液。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、C
【解析】
A、摩尔是物质的量的单位,用物质的量表示微粒时,必须指明具体的粒子名称;
B、使用物质的量必须指明具体的物质或化学式,1 mol氧原子的质量为16g;
C、氦为单原子分子,1mol氦含有2mol电子;
D、2H不能表示2mol氢原子。
【详解】
A项、摩尔是物质的量的单位,每摩尔物质含有6.02×1023个微粒,故A错误;
B项、使用物质的量必须指明具体的物质或化学式,1molO的质量为16g,故B错误;
C项、0.5molHe约含有0.5 mol×2×6.02×1023mol-1=6.02×1023个电子,故C正确;
D项、2H既可表示2个氢原子不能表示2mol氢原子,故D错误。
故选C。
本题考查了物质的量及其相关计算,注意掌握物质的量的概念及其常用计算公式,注意物质的量可以计量所有微观粒子,但必须指明具体的粒子名称,不能计量宏观物质。
2、D
【解析】
A.水中离子浓度较小,加入少量的氢氧化钡固体后,离子浓度增大导电能力增强,故A不符合;
B.向1L0.05mol/lMgCl2溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,反应生成氢氧化镁和氯化钡,电解质氯化镁转变为氯化钡,都是强电解质,溶液离子浓度变化不大,只是离子的转化,则溶液导电能力变化不大,故B不符合;
C. 醋酸是弱酸,溶液的导电性比较弱,但向1L0.05mol/l醋酸中加入0.05molBa(OH)2固体,反应生成醋酸钡和水,溶液中离子浓度增大,溶液导电能力增强,故C不符合;
D.向1L 0.05mol/LCuSO4中加入0.05molBa(OH)2固体,CuSO4和氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜,溶液中离子浓度减小,溶液导电能力明显减弱,故D符合;
故答案为D。
明确溶液导电性的决定因素是解题关键,溶液的导电能力与离子的浓度有关,与电解质的强弱无关;浓度越大导电能力越强,浓度越小导电能力越弱。
3、D
【解析】
化学反应3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O中,3molCu被氧化,还原的硝酸为2mol。
【详解】
在3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O反应中,硝酸得电子作氧化剂,硝酸中N元素得电子被还原,铜作还原剂,铜元素被氧化,如果有8mol硝酸参加反应,则有2mol硝酸参加氧化还原反应,所以被还原的HNO3与和未被还原HNO3物质的量之比是2:6=1:3,故选D。
本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,注意酸性、氧化剂的判断的方法是关键。
4、B
【解析】
①②③步骤分别除去CaCl2、MgCl2、Na2SO4,而且Na2CO3溶液可除去加入的过量的BaCl2溶液,步骤④除去过量的Na2CO3溶液和过量的NaOH溶液,因此③在①之前,④在①②之后,⑤在④之前,操作顺序合理为③①②⑤④,B正确;
综上所述,本题选B。
本题考查物质的分离提纯实验,为高频考点;在处理问题(4)时,记住这样的规律:碳酸钠溶液一定加在氯化钡溶液之后,便于除去过量的钡离子,盐酸加在过滤后,除去滤液中剩余的碳酸钠和氢氧化钠,操作顺序就很快选定。
5、D
【解析】
K37CIO3晶体与H35Cl溶液反应生成氯化钾、氯气和水,方程式为:K37ClO3+6H35Cl=K35Cl+3Cl2↑+3H2O,生成的Cl2中,37Cl与35Cl个数比为1:5,生成的氯气相对分子质量约为(35×5+37)/3=70.7,故D正确;
故选D。
6、C
【解析】
标准状况下:①6.72 L CH4的物质的量为0.3mol,质量为4.8g;②3.01×1023个HCl分子的物质的量为0.5mol,质量为18.25g;③3.6 g H2S的物质的量为0.4mol;④0.2 mol NH3,质量为3.4g;
A项,由物质的量可以计算出氢原子个数大小为:①>③>④>②,故A项正确;
B项,质量等于物质的量与摩尔质量的乘积,由以上计算结果可知该项正确,故B项正确;
C项,根据以上计算结果可知:物质的量:②>③>①>④,故C项错误;
D项,相同条件下物质的量越大,气体体积越大,故D项正确;
综上所述,本题选C。
7、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。
8、B
【解析】
电解水反应的化学方程式为2H2O2H2↑+O2↑,根据方程式计量关系可知,相同条件下氢气和氧气的体积比为2:1,答案选B。
9、C
【解析】
A.烟尘属于气溶胶,用静电除尘是应用了胶体的电泳性质,A不符合;
B.墨水是胶体,不同墨水带不同的电荷,带相反电荷的胶体能发生聚沉,B不符合;
C.氯化铁溶液加入氢氧化钠溶液出现红褐色沉淀发生了复分解反应,与胶体性质无关,C符号;
D.河流中的水含有泥沙胶粒,海水中含有氯化钠、氯化钙等电解质,二者相遇发生胶体凝聚,就形成三角洲,与胶体有关,D不符合。
答案选C。
本题考查胶体的性质,明确胶体常见的性质有丁达尔现象、胶体的聚沉、电泳等,能利用胶体性质对生产生活中实际问题进行解释。
10、B
【解析】
A项、分解反应不一定是氧化还原反应,但有单质生成的分解反应是氧化还原反应,而氧化还原反应不一定是分解反应,故A错误;
B项、置换反应有单质参加有单质生成,一定是氧化还原反应,故B正确;
C项、化合反应不一定是氧化还原反应,但有单质参加的化合反应属于氧化反应,而氧化还原反应不一定是化合反应,故C错误;
D项、复分解反应是酸、碱、盐之间的非氧化还原反应,中和反应是酸和碱反应生成盐和水的反应,中和反应一定是复分解反应,但复分解反应不一定是中和反应,故D错误;
故选B。
11、D
【解析】
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。
正确理解物质的量浓度的概念是解题的关键。解答本题要注意溶液中离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中离子的个数,与溶液的体积无关。
12、B
【解析】
A、是离子反应,但化合价没有变化,不是氧化还原反应;
B、有化合价的变化,是氧化还原反应,同时是离子反应;
C、是离子反应,但没有化合价的变化,不属于氧还原反应;
D、该反应没有离子参与反应,不是离子反应,有化合价的变化,是氧化还原反应。
故答案为B。
【点晴】
注意把握离子反应以及氧化还原反应的实质,离子反应,首先要在溶液中进行,同时要有离子参加反应,可以是反应物中有离子,也可以是生成物中有离子;氧化还原反应的特征是有化合价的升降,只要有化合价的变化,该反应就属于氧化还原反应。
13、B
【解析】X2+的质子数=质量数﹣中子数=137﹣81=56,则X2+的核外电子数=56﹣2=54。故选B。
点睛:质量数=质子数+中子数;微粒的核电荷数=质子数;阳离子的核外电子数=质子数﹣所带的电荷数;阳离子的核外电子数=质子数+所带的电荷数。
14、D
【解析】
氧化还原反应的特征是有元素化合价的变化。阴影部分说明该反应属于氧化还原反应,但不属于置换反应、分解反应和化合反应。
【详解】
A是置换反应,故不符合题意,B不属于氧化还原反应,故不符合题意;C是化合反应故不符合题意; D属于氧化还原反应, 属于阴影部分,故符合题意;答案:D。
15、C
【解析】
①标准状况下,6.72LCH4物质的量为=0.3mol,②3.01×1023个HCl分子的物质的量为0.5mol,③13.6g H2S 的物质的量为=0.4mol,④0.2mol NH3;
a.相同条件下,气体的体积之比等于物质的量之比,物质的量越大,体积越大,所以体积从大到小的顺序:②>③>①>④,故a正确;
b.各物质的摩尔质量分别为①CH4为16g/mol②HCl为36.5g/mol ③H2S 为34g/mol④NH3为17g/mol,相同条件下,密度之比等于摩尔质量之比,所以密度从大到小的顺序:②>③>④>①,故b正确;
c.各物质的质量分别为①CH4为0.3mol×16g/mol=4.8g,②HCl为0.5mol×36.5g/mol=18.25g,③13.6g H2S,④NH3为0.2mol×17g/mol=3.4g,所以质量从大到小的顺序:②>③>①>④,故c正确;
d.各物质中H原子的物质的量分别为①CH4为0.3mol×4=1.2mol②HCl为0.5mol③H2S 0.4mol×2=0.8mol④NH3为0.2mol×3=0.6mol,氢原子的物质的量越大,氢原子的数目越多,所以氢原子个数从大到小的顺序:①>③>④>②,故d正确;
答案选C。
16、A
【解析】
同温同压下,气体摩尔体积相等,不同气体的体积之比等于物质的量之比,同一反应中不同物质的物质的量之比等于其计量数之比,根据质量守恒定律确定该化合物的化学式。
【详解】
根据上述分析可知,设化合物的化学式为Z,所以该反应方程式为2X2+3Y2=2Z,根据质量守恒定律得Z的化学式为X2Y3,A项正确;
答案选A。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓ Mg(OH)2+2H+=== Mg2++2H2O Ba2++=== BaSO4↓
【解析】
①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。
②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;
③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。
【详解】
(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;
(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;
(3)①中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;
②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+=== Mg2++2H2O;
③加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2++=== BaSO4↓';
答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+=== Mg2++2H2O;Ba2++=== BaSO4↓。
②中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。
18、Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl- 2mol 2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+ Cu KSCN溶液 A溶液变成血红色
【解析】
(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;
(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液→A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子;
(3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;
(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。
19、饱和食盐水 d Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2 分液漏斗 Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 11.5 88.2
【解析】
(1)饱和食盐水可吸收氯气中的HCl;(2)为了验证氯气是否具有漂白性,I中加入湿润的有色布条,II为U型管,可加入固体干燥剂,得到干燥的Cl2,III中加入干燥的有色布条,即可证明Cl2是否具有漂白性;(3) D中缓缓通入少量氯气时,氯气和溴化钠反应生成氯化钠和溴单质,发生反应Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl,用分液法分离互不相容的液体;(4)装置F中氢氧化钠吸收氯气生成氯化钠、次氯酸钠;(5)根据 计算盐酸的物质的量浓度;根据 计算标况下HCl气体的体积。
【详解】
(1)饱和食盐水可吸收氯气中的HCl,装置B中的试剂是饱和食盐水;(2)为了验证氯气是否具有漂白性,I中加入湿润的有色布条,II为U型管,可加入固体干燥剂,得到干燥的Cl2,III中加入干燥的有色布条,即可证明Cl2是否具有漂白性,故选d;(3) D中缓缓通入少量氯气时,氯气和溴化钠反应生成氯化钠和溴单质,发生反应Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl;用分液法分离互不相容的液体,要分离出紫红色溶液,需使用的玻璃仪器是玻璃棒、烧杯和分液漏斗;(4)装置F中氢氧化钠吸收氯气生成氯化钠、次氯酸钠,反应方程式是Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(5)=11.5 mol·L-1;设需要标况下HCl气体的体积为VL,则HCl的物质的量是,溶液的质量是,溶液体积是,所以 ,则V= 88.2L。
20、16.3 mL 浓硫酸 蒸馏水 100mL容量瓶 胶头滴管 CDFEHGBA ④⑤
【解析】
根据一定物质的量浓度溶液的配制操作方法及注意事项分析。
【详解】
(1)首先根据已知条件计算浓硫酸的浓度,c===18.4mol/L,由于稀释过程溶质的物质的量不变,故c浓V浓=c稀V稀=n,容量瓶没有90mL,只能选用100mL规格,故计算时,稀硫酸要按照100mL计算,带入计算得到,V浓= 16.3 mL;稀释过程中,由于浓硫酸遇水放热,故需要酸入水的操作,将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛有少量蒸馏水的的烧杯中;用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也全部转移到容量瓶中;将已冷却至室温的硫酸溶液沿玻璃棒注入100mL容量瓶;改用胶头滴管逐滴加蒸馏水,使溶液凹面恰好与刻度相切;故答案为:16.3 mL,浓硫酸,蒸馏水,100mL容量瓶,胶头滴管;
(2)用浓溶液配制稀溶液的操作步骤是:计算——量取——稀释——冷却至室温转移——洗涤——转移——定容——摇匀——装瓶——贴标签,故答案为:CDFEHGBA;
(3) ① 量取浓硫酸时俯视读数使浓硫酸体积偏小,造成配制溶液溶度偏低,故①不符合题意;② 转移溶液前,容量瓶中含有少量蒸馏水,不影响整个实验,故②不符合题意;③ 溶解硫酸用的烧杯、玻璃棒未洗涤,造成溶质物质的量损失,配制的溶液浓度偏低,故③不符合题意;④未冷却至室温定容,溶液末冷却就转移到容量瓶中,液体热胀,所加的水体积偏小,故使溶液浓度偏高,故④符合题意;⑤定容时俯视容量瓶的刻度线,会导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液体积减小,故溶液的浓度偏高,故⑤符合题意;⑥ 定容后摇匀,发现液面低于刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线,溶质的物质的量不变,溶液的体积增大,故溶液的浓度偏低,故⑥不符合题意;故答案为:④⑤。
一定物质的量浓度溶液的配制过程常见误差分析:
(1)称好后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外.(mB偏小,cB偏低);(2)溶解搅拌时有部分液体溅出.(mB偏小,cB偏低);(3)转移时有部分液体溅出(mB偏小,cB偏低);(4)未洗涤烧杯和玻璃棒2次~3次(mB偏小,cB偏低);(5)溶解时放热,且未冷却至室温(20℃)(V偏小,cB偏高);溶解时吸热,且未恢复到室温(20℃)(V偏大,cB偏低)。
21、萃取 分液 蒸发结晶(或蒸发) 漏斗 玻璃棒 K2CO3 (或碳酸钾)
【解析】
苦卤水中加入氧化剂应为氯气,通入氯气发生:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,加入CCl4,溴易溶于CCl4,溶液分层,用萃取、分液的方法分离;由于溴和CCl4的沸点不同,可用蒸馏的方法分离,无色液体中要除去溶液中的Mg2+、SO42-,应分别加入过量的BaCl2、KOH、K2CO3,加入过量BaCl2可除去SO42-,加入过量KOH溶液可除去Mg2+,最后加入K2CO3可除去过量的BaCl2,溶液B是碳酸钾溶液,加入盐酸可以得到氯化钾溶液,蒸发结晶可以得到氯化钾的固体。
【详解】
(1)加入CCl4,溴易溶于CCl4,溶液分层,用萃取、分液的方法分离,故操作①是萃取、操作②是分液;操作⑤是蒸发结晶;
(2)操作④为过滤,需要的主要玻璃仪器除烧杯外,还需要漏斗和玻璃棒;
(3)除去溶液中的Mg2+、SO42-,应分别加入过量的BaCl2、KOH、K2CO3,类似于粗盐的提纯,加入过量BaCl2可除去SO42-,加入过量KOH溶液可除去Mg2+,最后加入K2CO3 (或碳酸钾)可除去BaCl2。
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