资源描述
2026届安徽省宿州市十三校化学高一第一学期期中达标测试试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、下列叙述正确的是( )
A.尽管BaSO4难溶于水,但它仍然是强电解质
B.溶于水后能电离出氢离子的化合物都是酸
C.NaCl溶液在电流的作用下电离为钠离子和氯离子
D.二氧化碳溶于水后能部分电离,所以二氧化碳是弱电解质
2、过滤时不需要的玻璃仪器是
A.烧杯 B.玻璃棒 C.漏斗 D.试管
3、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙,可将粗盐溶于水,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滴入稀盐酸至无气泡产生;⑤ 过滤,不正确的操作顺序是
A.③②①⑤④
B.③①②⑤④
C.②③①⑤④
D.②①③⑤④
4、表中,对陈述Ⅰ、Ⅱ的正确性及两者间是否具有因果关系的判断都正确的是()
选项
陈述Ⅰ
陈述Ⅱ
判断
A
碳酸钠溶液可用于治疗胃病
Na2CO3可与盐酸反应
Ⅰ对,Ⅱ对,有
B
向Na2O2的水溶液中滴入酚酞变红色
Na2O2与水反应生成氢氧化钠
Ⅰ对,Ⅱ错,无
C
金属钠具有强还原性
高压钠灯发出透雾能力强的黄光
Ⅰ对,Ⅱ对,有
D
过氧化钠可为航天员供氧
Na2O2能与CO2和H2O反应生成O2
Ⅰ对,Ⅱ对,有
A.A B.B C.C D.D
5、将下列物质按酸、碱、盐分类排列,正确的是
A.硝酸、生石灰、石灰石 B.醋酸、纯碱、食盐
C.盐酸、乙醇、硝酸钾 D.硫酸、烧碱、碳酸氢钠
6、下列反应既是化合反应,又是氧化还原反应的是
A. B.
C. D.
7、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()
A.在25℃ 101KPa时,11.2 L氢气含有0.5 NA个氢分子
B.标准状况下,20 L的N2和2.4 L的O2所含分子总数约为NA
C.在标准状况下,18 g 水含有电子数为8 NA
D.在25℃ 101KPa时,1 mol 氦气含有2 NA 个原子
8、下列化学方程式改写成离子方程式不正确的是
A.CuCl2+Ba(OH)2=Cu(OH)2¯+BaCl2 Cu2++2OH-=Cu(OH)2¯
B.NH4HCO3+HCl=NH4Cl+CO2+H2O HCO3-+H+=CO2+H2O
C.CH3COOH+NaOH=CH3COONa+H2O H++OH-=H2O
D.2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2 2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+
9、在某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,已知Na+和SO42-的个数比为2:3,则Mg2+和SO42-的个数比为
A.3:1 B.3:2 C.1:3 D.2:3
10、下列各项实验操作中正确的是
A.加入适量的NaOH可除去NaHCO3溶液中混有的少量Na2CO3
B.在蒸馏时应先打开冷凝水开关,待水充满后再点燃酒精灯
C.分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,然后换一个烧杯将上层液体放出
D.在做蒸馏实验时应将温度计的水银球浸没在液体里
11、下列离子方程式中正确的是( )
A.金属铜与稀盐酸反应:Cu+2H+= Cu2++H2↑
B.氢氧化铜与稀硫酸反应:H++OH—=H2O
C.铝与硝酸汞溶液反应:Al+Hg2+=Al3++Hg
D.氢氧化钠溶液与碳酸氢钠溶液反应:
12、下图中两条曲线分别表示1g C3H6气体、1g M气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试根据图判断M气体可能是
A.PH3 B.N2 C.C3H4 D.N2O
13、下列叙述正确的是
A.标准状况下,22.4 LH2O含有的分子数为NA
B.0.5 mol•L﹣1硫酸中含有的H+数目为NA
C.NA个CO2分子占有的体积为11.2 L
D.常温常压下3.2 g O2和O3所含的原子数为0.2NA
14、在同温同压下,相同体积的甲、乙两种气体的质量比是17∶14。若乙气体是CO,则甲气体可能是( )
A.H2S B.HCl C.NH3 D.Cl2
15、氯气是一种重要的工业原料。工业上利用反应在3Cl2+2NH3=N2+6HCl检查氯气管道是否漏气。下列说法错误的是
A.该反应属于氧化还原反应 B.该反应利用了Cl2的氧化性
C.该反应属于复分解反应 D.生成1mol N2有6mol电子转移
16、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是
A.25℃,1.01105Pa,64gSO2中含有的原子数不是标准状况不能计算
B.通常状况下,NA 个CO2分子占有的体积为22.4 L
C.46g二氧化氮(NO2)和46g四氧化二氮(N2O4)含有的原子数不一样多
D.常温常压下,1.06 g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02 NA
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有A、B、C、D、E、F六种元素,它们的相关信息如下表:
元素代号
相关信息
A
最外层的电子数是次外层电子数的3倍
B
海水中含量第一位的金属元素
C
L层得1个电子后成为稳定结构
D
二价阴离子核外有18个电子
E
失去一个电子后就成为一个原子
F
单质为大气中含量最多的气体
请填写下列空格:
(1)A原子的电子式:_______________________________。
(2)B离子的结构示意图:__________________________,与B离子质子数与电子数均相同的微粒可能是____________________________________(写出两种,用微粒符合表示)。
(3)C元素的名称:________,C原子中能量最高的电子位于第________层。
(4)D的二价阴离子的电子式:___________________________;D元素的某种同位素原子质量数为34,该原子核内的中子数为______________。
(5)A、E、F三种元素能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为________,离子化合物为________(各写出一种物质即可)
18、Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:
①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:
②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;
③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;
④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。
试根据上述实验事实,回答下列问题:
(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式____________________。
(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式________________。
(3)写出④变化的离子方程式:______________________。
Ⅱ. 实验室需要240 mL0.5 mol·L-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。
(1)需称量_________ g 烧碱,应放在_______中称量、溶解。
(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有___________。
(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有______。
A.烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中
B.容量瓶未干燥就用来配制溶液 C.定容时仰视容量瓶
D.称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯
19、我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。
Ⅰ.(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是______;
a.化合反应 b.分解反应 c.置换反应 d.复分解反应
(2)步骤1中分离操作的名称是___________;
(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42—等杂质,精制时所用试剂为:a.盐酸;b.BaCl2溶液;c.NaOH溶液;d.Na2CO3溶液。加入试剂的顺序是_________________________________;
II.实验室利用精盐配制480mL 2.0mol·L-1NaCl溶液。
(4)除容量瓶外,还需要的玻璃仪器有___________________;
(5)用托盘天平称取固体NaCl________g;
(6)配制时,按以下几个步骤进行:①计算 ②称量 ③溶解 ④冷却 ⑤转移 ⑥定容 ⑦摇匀
⑧装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是______________________;
(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_________。
a.容量瓶洗净后残留了部分的水
b.转移时溶液溅到容量瓶外面
c.定容时俯视容量瓶的刻度线
d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线
20、实验室要配制100mL 0.5mol・L-1 NaCl溶液,试回答下列间题:
(1)经计算,应该用托盘天平称取NaCl固体__________g;
(2)若用NaCl固体配制溶液,需使用的玻璃仪器有________________;
(3)配制过程有以下操作:A 移液 B 称量、C 洗涤 D 定容 E 溶解 F 摇匀。其正确的操作顺序应是________________(填字母)。
21、已知Cl-、Br-、Fe2+、I-的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示,请回答:
(1)a线分别代表溶液中____________的变化情况;
(2)c线分别代表溶液中____________的变化情况;
(3)原溶液中Br-与Fe2+的物质的量之比为____________;
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、A
【解析】
A. 强电解质指在水溶液中或熔融状态下,能完全电离;
B. 硫酸氢钠也能电离出氢离子;
C. 电离不需要通电;
D.电解质的电离必须是自身电离;
【详解】
A. 强电解质指在水溶液中或熔融状态下,能完全电离,硫酸钡属于强电解质,虽在水溶液中很难溶解,但溶于水的部分能完全电离,故A正确;
B.硫酸氢钠是盐,但在水中能电离出氢离子,故B错误;
C. 氯化钠溶液在水分子的作用下电离成钠离子和氯离子,无须通电,通电是电解氯化钠溶液,产物为氢氧化钠和氢气和氯气,故C错误;
D.二氧化碳溶于水后,能和水反应生成碳酸,碳酸能电离出自由移动的阴阳离子,但电离出阴阳离子的是碳酸,不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,故D错误;
综上所述,本题选A。
2、D
【解析】
过滤是把不溶于液体的固体与液体分离的一种方法,过滤操作的装置由铁架台、烧杯、玻璃棒、漏斗四种仪器组成。过滤时无需使用试管。故选D。
3、D
【解析】
粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全除去,每一次所加试剂都过量,加碳酸钠可以除去钙离子,加氯化钡可以除去硫酸根离子,加入氢氧化钠可以除去镁离子,每一次所加的试剂都是过量的,引入的杂质离子也要除掉,所以碳酸钠加在氯化钡后面,以除去多余的钡离子,盐酸必须加在最后边,除去多余的碳酸根离子,氢氧根离子,即顺序③①④不能改变,故选D。
粗盐的提纯中,为了保证杂质离子完全除去,每一次所加试剂都过量,除钙离子用碳酸根离子,除镁离子用氢氧根离子,除硫酸根用钡离子,每一次所加的试剂都是过量的,引入的杂质离子也要除掉,要注意除杂质的顺序,后加的试剂最好能把前面先加的过量试剂除掉。
4、D
【解析】
A. 碳酸钠能够与盐酸反应,但是碳酸钠碱性较强,具有腐蚀性,不能用于治疗胃酸过多,陈述Ⅰ错误,A项错误;
B. 酚酞在Na2O2的水溶液中先变红色,然后红色褪去,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠,氢氧化钠为强碱,所以Ⅰ错、Ⅱ对,B项错误;
C. 钠的焰色为黄色,透雾性强,高压钠灯发出透雾能力强的黄光,Ⅰ对,Ⅱ对,二者无因果关系,C项错误;
D. 过氧化钠与水、二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,所以可为航天员供氧,陈述Ⅰ、Ⅱ的正确,且有因果关系,D项正确;
答案选D。
5、D
【解析】
电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,据此解答。
【详解】
A、硝酸、生石灰(CaO)、石灰石(CaCO3)分别属于酸、氧化物、盐,A错误;
B、醋酸、纯碱(Na2CO3)、食盐(NaCl)分别属于酸、盐、盐,B错误;
C、盐酸、乙醇、硝酸钾分别是混合物、有机物、盐,C错误;
D、硫酸、烧碱(NaOH)、碳酸氢钠分别属于酸、碱、盐,D正确。
答案选D。
6、A
【解析】
根据化合反应是指由两种或两种以上物质反应只生成一种物质的反应;氧化还原反应是化合价变化的反应。
【详解】
A.C+CO22CO是化合反应,反应中碳元素和氧元素的化合价发生了变化,是氧化还原反应,故A正确;
B.CaO+H2O=Ca(OH)2是化合反应,反应中各元素的化合价未发生变化,不属于氧化还原反应,故B错误;
C.C+H2OCO+H2属于置换反应不属于化合反应,反应中C和H的化合价在反应前后发生变化,属于氧化还原反应,故C错误;
D.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O属于复分解反应不属于化合反应,反应中反应前后各元素的化合价都没有发生变化,不属于氧化还原反应,故D错误;
答案:A
7、B
【解析】
在0℃ 101KPa时,11.2 L氢气的物质的量是0.5mol;标准状况下,1mol任何气体的体积都约是22.4L;18 g的物质的量是;氦气是单原子分子,1个氦气分子中含有1个氦原子。
【详解】
在0℃ 101KPa时,11.2 L氢气的物质的量是0.5mol,故A错误;标准状况下,1mol任何气体的体积都约是22.4L,所以标准状况下20 L的N2和2.4 L的O2的总物质的量是1mol,含分子总数约为NA,故B正确;1个水分子含有10个电子,18 g的物质的量是,所以18 g 水含有电子数为10 NA,故C错误;氦气是单原子分子,1 mol 氦气含有NA 个原子,故D错误。
本题考查以物质的量为中心的计算,特别注意“标准状况”、“常温常压”等外界条件的应用、稀有气体分子为氮原子分子等细节。
8、C
【解析】
根据离子方程式的书写规则分析回答。
【详解】
CH3COOH是弱电解质,在水溶液中不能完全电离为离子,在离子方程式中应保留化学式。C项离子方程式就写成CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O。C项错误。
本题选C。
书写离子方程式时,只有易溶且易电离的物质(完全成为自由离子)才能拆写,单质、氧化物、难溶物、难电离(即弱电解质)、气体、非电解质(不能电离或部分电离成为自由离子)都应保留化学式。
9、D
【解析】
某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,溶液不显电性,利用电荷守恒来计算解答。
【详解】
某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,溶液不显电性,
已知Na+和SO42-个数比为2:3,设物质的量分别为2x、3x,Mg2+的物质的量为y,
由电荷守恒可知,2x×1+y×2=3x×2,
解得y=2x,
所以Na+、Mg2+和SO42-三种离子的个数比为2x:2x:3x=2:2:3,
答案选D。
本题考查物质的量的有关计算,明确电荷守恒是解答本题的关键,题目难度不大。
10、B
【解析】A. 加入适量的NaOH,与Na2CO3不反应,与NaHCO3反应生成Na2CO3和H2O,因此不能除去NaHCO3溶液中混有的少量Na2CO3,故A错误;B. 蒸馏时,为防止馏分以气体形式逸出,则先打开冷凝水开关,待水充满后再点燃酒精灯,故B正确;C. 分液时为避免上下层液体再次混合,则分液漏斗中下层液体从下口放出,然后将上层液体从上口倒出,故C错误;D. 蒸馏时温度计测定馏分的温度,则温度计的水银球应在蒸馏烧瓶的支管口处,故D错误;答案选B。
11、D
【解析】
A. 铜与稀盐酸不反应,无离子方程式,故A错误;
B. 氢氧化铜难溶于水,离子方程式中不能改写成离子,所以离子方程式为:2H++Cu(OH)2=Cu2++2H2O,故B错误;
C.此反应Al+Hg2+= Al3++Hg电荷不守恒,正确的为:2Al+3Hg2+= 2Al3++3Hg,故C错误;
D. 氢氧化钠溶液与碳酸氢钠溶液反应碳酸钠和水,所以离子方程式正确,故D正确;
答案选D。
12、B
【解析】
同温同压下,气体的摩尔体积相等,气体的物质的量越大,则体积越大;在温度、体积相等的容器中,气体的压强之比等于气体的物质的量之比,结合n=解答该题。
【详解】
同温同压下,气体的摩尔体积相等;在温度、体积相等的容器中,气体的压强之比等于气体的物质的量之比,1gC3H6的物质的量为mol,由图象可以知道在温度为50℃时,两种气体的压强之比为1.2:0.8,则物质的量之比为1.2:0.8,
设气体M的相对分子质量为x,则:=0.8:1.2,x=28,只有B符合,
所以B选项是正确的。
13、D
【解析】
A.在标准状况下水不是呈气态,不能使用气体摩尔体积计算,A错误;
B.只有溶液浓度,缺少溶液体积,不能计算微粒数目,B错误;
C.NA个CO2分子的物质的量是1 mol,由于未指明气体所处的外界条件,因此不能确定气体的体积大小,C错误;
D.O2和O3都是由O原子构成,由于O原子相对原子质量是16,则3.2 g O2和O3含有O原子的物质的量是0.2 mol,则含有的O原子数为0.2NA,D正确;
故合理选项是D。
14、A
【解析】
同温同压下,体积之比等于物质的量之比,同体积的甲乙两种气体物质的量相同,质量比是17:14,根据m=nM可知,甲与乙的摩尔质量之比为17:14,若乙气体是CO,则M(甲):28g/mol=17:14,故M(甲)=34g/mol,各选项中只有H2S符合,故选A。
15、C
【解析】
A.该反应中氯气中的Cl原子化合价由0价变为-1价,属于氧化还原反应,A说法正确;
B.该反应中氯气中的Cl原子化合价由0价变为-1价,具有氧化性,则反应利用了Cl2的氧化性,B说法正确;
C.该反应中部分元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,C说法错误;
D.N2中N原子的化合价由-3价变为0价,生成1个氮气转移6个电子,则生成1mol N2有6mol电子转移,D说法正确;
答案为C。
16、D
【解析】
A. 64gSO2的物质的量==1mol,一个SO2分子含有3个原子,则64g SO2中含有的原子数为3NA,故A错误;
B. 不是标况下,无法计算NA个二氧化碳分子所占的体积,故B错误;
C. 46g二氧化氮的物质的量==1mol,含有原子数为3NA,46g四氧化二氮的物质的量==0.5mol,含有原子数为0.5NA=3NA,均为3NA,故C错误;
D.常温常压下,1.06 g Na2CO3的物质的量为0.01mol,含有有的Na+离子的物质的量为0.02mol,钠离子数为0.02 NA,所以D选项是正确的。
所以D选项是正确的。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、 NH4+、H3O+ 氟 略 18 HNO3 NH4NO3
【解析】
A最外层的电子数是次外层电子数的3倍,则A为O元素;海水中含量第一位的金属元素是钠,则B为Na元素;L层得1个电子后成为稳定结构,说明该原子最外层有7个电子,C为F元素;二价阴离子核外有18个电子,则D原子核内有16个质子,D为S元素;E失去一个电子后就成为一个质子,则E为H元素;F的单质为大气中含量最多的气体,则F为N元素。
【详解】
(1)A为O元素,原子的电子式:,
答案为:。
(2)B为Na元素,钠离子的结构示意图,与钠离子质子数与电子数均相同的微粒可能是NH4+、H3O+,
答案为:;NH4+、H3O+。
(3)C为F元素,名称为氟,氟原子有两个电子层,能量最高的电子位于第L层。
答案为:L。
(4)D为S元素,S的二价阴离子是S2-,电子式为;S元素的某种同位素原子质量数为34,S的质子数为16,则原子核内的中子数为34-16=18。
答案为:.;18。
(5)A、E、F三种元素分别为O、H、N,能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为HNO3,离子化合物为NH4NO3;
答案为:HNO3 ;NH4NO3。
18、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2++2NO3— Ag++Cl—=AgCl↓ 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD
【解析】
Ⅰ. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;
①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;
②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;
③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;
④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;
综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;
(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;
(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-;
(3)取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgCl↓;
Ⅱ.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L×0.25L×40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;
(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;
(3)A.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;
B.若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;
C.定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;
D.砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;
E.未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;
答案选AD。
19、c 过滤 bdca或cbda或bcda 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 58.5 洗涤(烧杯和玻璃棒) bd
【解析】
Ⅰ.(1)煅烧贝壳生成CaO的反应方程式为:CaCO3CaO+CO2、MgCl2·6H2O分解生成MgCl2以及MgCl2电解生成Mg,都属于分解反应;CaO溶于水的反应方程式为:CaO+H2O===Ca(OH)2,属于化合反应;步骤1Ca(OH)2和MgCl2反应生成Mg(OH)2和CaCl2是复分解反应,盐酸溶解氢氧化镁的反应为:Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O属于复分解反应;故没有涉及到置换反应,答案为c;
(2)步骤1中分离难溶性固体和液体,故该操作为过滤;
(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,可先加入过量的BaCl2溶液,除去溶液中SO42-,再加入过量Na2CO3溶液,除去溶液中的Ba2+、Ca2+,再加入过量的NaOH溶液,除去溶液中的Mg2+,再加入适量的盐酸,除去溶液中过量的NaOH和Na2CO3,加入顺序为bdca;加入顺序还可以是cbda或bcda,无论何种加入顺序,适量盐酸需最后加入,以除去溶液中的NaOH和Na2CO3,以达到不引入新杂质的原则;
II.(4)该实验中需要的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管,所以还需要烧杯、玻璃棒、胶头滴管;
(5)该实验选用的容量瓶为500mL容量瓶,故需要称取固体NaCl的质量;
(6)一定物质的量浓度溶液的配制的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、洗涤并转液、定容、摇匀、装瓶,故缺少的步骤是洗涤;
(7)a.容量瓶洗净后残留了部分的水,因后续需要加入蒸馏水,故对配制氯化钠溶液浓度无影响;
b.转移时溶液溅到容量瓶外面,会导致溶质的量减少,配制氯化钠溶液浓度将偏低;
c.定容时俯视容量瓶的刻度线,会导致溶液体积偏小,配制氯化钠溶液浓度将偏高;
d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,配制氯化钠溶液浓度将偏低;故答案为bd。
20、2.9 烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管 BEACDF
【解析】
(1)实验室要配制100mL 0.5mol・L-1 NaCl溶液,需要氯化钠的质量是0.1L×0.5mol/L×58.5g/mol=2.925g,因此应该用托盘天平称取NaCl固体质量为2.9g;
(2)若用NaCl固体配制溶液,需使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管;
(3)配制过程为计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以其正确的操作顺序应是BEACDF。
21、I- Fe3+ 3∶2
【解析】
氧化还原反应中:氧化剂的氧化性>氧化产物的氧化性,还原剂的还原性>还原产物的还原性,根据还原性强弱为:I->Fe2+>Br->Cl-规律可知,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子;
在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,即得到碘离子的物质的量为2mol;通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol;在通入氯气的量为3-6mol的过程中,溴离子从6mol降到0,所以溴离子的物质的量是6mol;据以上分析回答。
【详解】
(1) Cl-、Br-、Fe2+、I-的还原性依次增强,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子,在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,所以a线代表溶液中的I-的变化情况;
综上所述,本题答案是:I-。
(2)通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以c线代表溶液中的Fe3+的变化情况;
因此,本题正确答案是:Fe3+。
(3) 通入氯气的量为1-3mol 的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol;在通入氯气的量为3-6mol的过程中,溴离子从6mol降到0,所以溴离子的物质的量是6mol;所以原溶液中Br-与Fe2+的物质的量之比为:6:4=3∶2;
综上所述,本题答案是:3∶2。
对于含有几种还原性不同的离子的溶液来说,加入同一种氧化剂,该氧化剂先与还原性强的离子反应,直至该离子全部被氧化,才能接着进行下一个离子的氧化反应,也就是体现了氧化还原反应中的“反应先后”规律。
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