资源描述
河南省信阳市示范名校2025年化学高一第一学期期中联考模拟试题
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、下列物质中,与0.3 mol H2O含有相同氢原子数的物质是( )
A.18.9 g HNO3 B.3.612×1023个HCl分子
C.0.1 mol H3PO4 D.0.2NA个CH4分子
2、下列有关实验的叙述正确的是
A.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加硝酸,沉淀不消失,一定有SO42﹣
B.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+
C.蒸馏操作时温度计应插入液体中以控制液体的温度
D.分液漏斗中先从下口放出下层液体后,再另取一洁净烧杯从下口放出上层液体
3、与100ml 0.1 mol/L FeCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等的是
A.100ml 0.3 mol/L KClO3溶液 B.50 ml 0.2 mol/L NaCl 溶液
C.50 ml 0.3 mol/L CaCl2溶液 D.50 ml 0.15 mol/L MgCl2溶液
4、下列反应中,既属于氧化还原反应,又属于置换反应的是( )
A.2Na+Cl22NaCl B.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O
C.FeO+COFe+CO2 D.3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2
5、下列离子方程式书写正确的是
A.氯气跟水反应:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-
B.硫酸铜溶液跟氢氧化钡溶液反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓
C.碳酸钠溶液中加入少量稀盐酸:CO32- + H+ = HCO3-
D.铜与稀盐酸反应:Cu + 2H+ = Cu2+ +H2↑
6、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
7、对反应Al2O3+N2+3C 2AlN+3CO的叙述正确的是
A.Al2O3是氧化剂,C是还原剂 B.每生成1 mol CO需转移2 mol电子
C.AlN中氮元素的化合价为+3 D.N2发生了氧化反应
8、化学实验中若使某步中的有害产物作为另一步的反应物,形成一个循环,则可不再向环境排放该种有害物质。在如图所示有编号的反应中,属于氧化还原反应的有
A.3个 B.4个 C.5个 D.6个
9、向紫色石蕊溶液中滴加新制氯水,振荡,正确的叙述是( )
A.最后溶液变红色 B.溶液先变红色最后褪色
C.溶液仍为紫色 D.氯水中含有HCl、Cl2、HClO、H2O四种分子
10、下列叙述正确的是( )
A.直径介于1nm~100nm之间的微粒称为胶体
B.Fe(OH)3难溶于水,因此不可能均匀地分散在水里形成稳定的红褐色胶体
C.根据丁达尔效应,利用一束强光可以区别淀粉胶体和食盐溶液
D.胶体粒子是很多分子的集合体,因此不能透过滤纸,但可以通过半透膜
11、在两个密闭容器中,分别充有质量相同的甲、乙两种气体,若两容器的温度和压强均相同,且甲的密度大于乙的密度,则下列说法正确的是
A.甲的物质的量比乙的物质的量少 B.甲的摩尔质量比乙的摩尔质量小
C.甲的摩尔体积比乙的摩尔体积小 D.甲的分子数比乙的分子数多
12、在氢氧化钡溶液中滴入硫酸溶液并测定溶液导电性,下面各图表示的是随着硫酸滴入量的增加溶液导电能力变化的图像,其图像表示正确的是
A. B. C. D.
13、符合下图中阴影部分的物质是( )
A.CO2 B.Cu2O
C.NO2 D.Na2O
14、下列溶液与20mL 1 mol·L-1 NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度相等的是( )
A.10 mL 1 mol·L-1 Mg(NO3)2溶液 B.5 mL 0.8 mol·L-1 Al(NO3)3溶液
C.10 mL 2 mol·L-1 AgNO3溶液 D.10 mL 0.5 mol·L-1 Cu(NO3)2溶液
15、下列变化中,属于还原反应的是( )
A.NaCl→KCl B.Cl2→Cl- C.C→CO2 D.FeCl2→FeCl3
16、同温同压下,某容器充满N2重114 g,若充满He重102 g,现充满某气体重116 g,则该气体的相对分子质量为( )
A.101 B.17 C.32 D.10
二、非选择题(本题包括5小题)
17、a、b、c、d、e、f、g为七种由短周期元素构成的粒子,它们都有10个电子,其结构特点如下所示:(单位:电荷)
粒子代号
a
b
c
d
e
f
g
电荷数
0
+1
-1
0
+2
+1
0
其中b的离子半径大于e的离子半径;c与f可形成两个共价型g分子。试写出:
(1)a粒子的原子结构示意图是______________。
(2)b与e相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为________(用化学式表示)。
(3)若d极易溶于水,在水溶液中变化的方程式为________,实验室制备d气体的化学方程式为________;若d为正四面体形分子,其重要应用之一为________。
(4)c粒子是________,f粒子是________(用化学式表示),由c、f生成g的离子方程式是________。
18、有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子;B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。
(1)C与D形成化合物的化学式_______,其在水中的电离方程式为_______。
(2)B离子的电子式_______,A离子的电子式_______。
(3)B原子的结构示意图_______,D离子的结构示意图_______。
19、现用溶质质量分数为98%、密度为1.84 g·cm-3的浓硫酸来配制500 mL 0.2 mol·L-1的稀硫酸。可供选择的仪器有:①玻璃棒、②烧瓶、③烧杯、④胶头滴管、⑤量筒、⑥容量瓶、⑦托盘天平、⑧药匙。请回答下列问题:
(1)上述仪器中,在配制稀硫酸时用不到的有____(填序号)。
(2)经计算,需浓硫酸的体积为____。现有①10 mL、②50 mL、③100 mL三种规格的量筒,你选用的量筒是____(填序号)。 配制时应选用的容量瓶规格为____。
(3)下列操作使所配溶液浓度偏高的有____(填序号)。
①洗涤量取浓硫酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中 ②稀释后的硫酸溶液未等冷却至室温就转移到容量瓶中 ③转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水 ④定容时,俯视刻度线
20、某化学小组用下列装置制取收集纯净的氯气,并研究其性质。请回答下列问题:
(1)装置甲中仪器A的名称是_______,甲装置中发生反应的化学方程式为_________。
(2)制取收集纯净氯气的装置接口连接顺序a→_______(补充完整),丙中应装的溶液是_______。
(3)某同学认为上述方案缺少尾气吸收装置,请画出该装置并注明试剂________。
(4)制备反应会因盐酸浓度下降而停止,为测定反应残余液中盐酸的浓度,探究小组同学提出下列实验方案:
Ⅰ方案:与足量AgNO3溶液反应,称量生成的AgCl质量
Ⅱ方案:采用酸碱中和的原理,测定中和残余盐酸所消耗的NaOH的量
Ⅲ方案:与已知量CaCO3反应,称量剩余过量的CaCO3质量
继而进行下列判断和实验:
①判定Ⅰ方案是否可行_____,并说明理由________。
②进行Ⅱ方案实验:准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值,假设实验操作均正确,请提出造成结果偏大的一个可能原因________。
③已知将AgCl固体加入到NaBr溶液中会慢慢生成溶解度更小更难溶的AgBr沉淀,并且查得MnCO3的溶解度要小于CaCO3。据此判断Ⅲ方案的实验结果________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”),说明理由________。
(5)若浓盐酸足量,在上述反应中,1molMnO2能氧化____mol浓盐酸。
21、已知在实验室浓盐酸和二氧化锰加热条件下可以反应生成氯化锰和Cl2等,某同学用此法制得标准状况下Cl2体积为22.4mL,据题意回答下列问题:
(1)写出其化学反应方程式并配平____________
(2)请计算共消耗MnO2多少克?_____________
(3)上述实验所用浓盐酸,其质量分数为36.5%,密度为1.19g/mL,为了使用方便,请计算该浓盐酸的物质的量浓度为多少?_______________
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、B
【解析】
根据N=nNA可知,H原子的数目相同,则H原子物质的量相同,0.3molH2O含氢原子物质的量为0.3mol×2=0.6mol,结合对应物质的构成计算。
【详解】
A项、18.9gHNO3的物质的量为0.3mol,含氢原子的物质的量0.3mol,故A错误;
B项、3.612×1023个HCl的物质的量为0.6mol,含氢原子的物质的量0.6mol,故B正确;C.0.1molH3PO4含有0.3NA氢原子,故C错误;
D. 标准状况下4.48LCH4 的物质的量为0.2mol,含有0.8 mol氢原子,故D错误。
故选B。
本题考查物质的量的相关计算,解答本题中注意物质的分子构成,结合相关的计算公式解答,注意以物质的量为中心的计算,根据n=m/M=N/NA=V/Vm计算选项中各物质的物质的量,再结合各物质分子含有H原子数目计算氢原子物质的量。
2、B
【解析】
A.氯化钡能与亚硫酸根离子、硫酸根离子或银离子结合生成不溶于水的白色沉淀,其中硫酸钡、氯化银不溶于硝酸,亚硫酸钡遇硝酸会被氧化为硫酸钡沉淀,所以加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加硝酸,沉淀不消失,原溶液中可能含有银离子、亚硫酸根离子,不一定含有SO42-,故A错误;
B.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,则该气体为氨气,原物质中一定有NH4+,故B正确;
C.蒸馏操作时温度计的水银球应位于蒸馏烧瓶的支管口处,控制的是被蒸馏出蒸气的温度,故C错误;
D.分液时,应从分液漏斗下口放出下层液体后,再另取一洁净烧杯从上口倒出上层液体,故D错误;
3、D
【解析】
100ml 0.1 mol/L FeCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为0.3mol/L,找出Cl-的物质的量浓度为0.3mol/L的选项即可。
【详解】
A、100ml 0.3 mol/L KClO3溶液不含Cl-,故A错误;
B、50 ml 0.2 mol/L NaCl 溶液所含Cl-的物质的量浓度为0.2mol/L,故B错误;
C、50 ml 0.3 mol/L CaCl2溶液所含Cl-的物质的量浓度为0.6mol/L,故C错误;
D、50 ml 0.15 mol/L MgCl2溶液所含Cl-的物质的量浓度为0.3mol/L,故D正确;
故选D。
4、D
【解析】
A.2Na+Cl22NaCl属于化合反应,A不合题意;
B.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O属于非氧化还原反应,B不合题意;
C.FeO+COFe+CO2中,反应物为两种化合物,不属于置换反应,C不合题意;
D.3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2既是氧化还原反应,又是置换反应,D符合题意;
故选D。
5、C
【解析】
A.次氯酸为弱电解质,保留化学式;B.漏掉了铜离子与氢氧根离子的反应;C.碳酸钠溶液中加入少量稀盐酸反应生成碳酸氢钠;D.铜与盐酸不反应。
【详解】
A. 氯气跟水反应,离子方程式:Cl2+H2O=H++Cl−+HClO,故A错误;B. 硫酸铜溶液跟氢氧化钡溶液反应,离子方程式:2H++2OH−+Ba2++SO42−=BaSO4↓+2H2O,故B错误;C. 碳酸钠溶液中加入少量稀盐酸,离子方程式:CO32−+H+=HCO3−,故C正确;D. 铜与盐酸不反应,故D错误;本题选:C。
6、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。
7、B
【解析】
在氧化还原反应中,得到电子的是氧化剂,氧化剂发生还原反应;失去电子的是还原剂,还原剂发生氧化反应。
【详解】
A.C失去电子是还原剂,N2得到电子是氧化剂,Al2O3中各元素化合价没发生变化既不是氧化剂也不是还原剂,故A错误。
B.C元素化合价由0升为+2,根据化学方程式可知,每生成1 mol CO需转移2 mol电子。故B正确。
C.AlN中N元素的化合价为-3,故C错误。
D.N2是氧化剂发生还原反应,故D错误。本题选B。
8、A
【解析】
①Na2Cr2O7中Cr为+6价,CrCl3中Cr显+3价,Cr的化合价降低,反应①属于氧化还原反应,②中Cr的化合价都显+3价,化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,③中Cr的化合价都显+3价,没有化合价的改变,不属于氧化还原反应,④CrCl3中Cr显+3价,Na2CrO4中Cr显+6价,化合价发生改变,属于氧化还原反应,⑤Cr的价态都是+6价,没有化合价发生变化,不属于氧化还原反应,⑥Cr的化合价由+6价→+3价,化合价降低,属于氧化还原反应,因此属于氧化还原反应的是①④⑥,故选项A正确。
9、B
【解析】
【详解】
新制氯水中存在平衡,所以溶液中存在强酸HCl能使紫色石蕊变红,以及强氧化性酸HClO能将石蕊氧化从而使溶液褪色。所以向紫色石蕊溶液中滴加新制氯水,振荡后溶液先变红后褪色,综上分析B符合符合题意。
答案选B
10、C
【解析】
A. 分散质粒子直径介于1nm~100nm之间的分散系,称为胶体,故A错误;
B. Fe(OH)3难溶于水,许多粒子聚集在一起,直径介于1nm~100nm之间时,可能均匀地分散在水里形成稳定的红褐色胶体,故B错误;
C. 胶体能发生丁达尔效应,溶液不能产生丁达尔效应,利用一束强光可以区别淀粉胶体和食盐溶液,故C正确;
D. 胶体粒子是很多分子的集合体,但能透过滤纸,不可以通过半透膜,故D错误;
故选C。
11、A
【解析】
同温同压下,气体摩尔体积相等,相同条件下,气体密度与其摩尔质量成正比,甲的密度大于乙的密度,说明甲的摩尔质量比乙的摩尔质量大。
【详解】
A. 根据n=m/M,质量相同时物质的量与摩尔质量成反比,甲的摩尔质量比乙的摩尔质量大,所以甲的物质的量比乙的物质的量少,故A正确;
B. 相同条件下,气体密度与其摩尔质量成正比,甲的密度大于乙的密度,说明甲的摩尔质量比乙的摩尔质量大,故B错误;
C. 同温同压下,气体摩尔体积相等,故C错误;
D. 根据n=m/M,质量相同时物质的量与摩尔质量成反比,甲的摩尔质量比乙的摩尔质量大,所以甲的物质的量比乙的物质的量少,即甲的分子数比乙的分子数少,故D错误。
故选A。
12、A
【解析】
溶液导电的实质是:必须有自由移动的带电的离子,离子浓度大,导电能力强,离子浓度小,导电能力弱;氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,生成硫酸钡沉淀和水。
【详解】
氢氧化钡溶液中滴入等物质的量浓度的硫酸溶液,氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,Ba(OH)2+H2SO4═BaSO4↓+2H2O,随着反应的进行,溶液中的离子浓度减少,导电能力下降,当硫酸与氢氧化钡恰好完全反应,此时溶液中的离子几乎为零,即导电能力为零,再滴入硫酸,导电能力逐渐增强,故选A。
13、A
【解析】
A. CO2 为非金属氧化物,属于酸性氧化物,为最高价氧化物,A正确;
B. Cu2O为金属氧化物,铜元素为+1价,不是最高价氧化物,B错误;
C. NO2 中氮元素为+4价,不是最高价氧化物,也不是酸性氧化物,C错误;
D. Na2O为碱性氧化物,不是非金属氧化物,也不是酸性氧化物,D错误;
综上所述,本题选A。
14、D
【解析】
20mL 1mol•L﹣1NaNO3溶液中NO3﹣物质的量浓度为:c(NO3﹣)=c(NaNO3)=1mol/L;
【详解】
A.1 mol•L﹣1Mg(NO3)2溶液中NO3﹣物质的量浓度为:c(NO3﹣)=2c[Mg(NO3)2]=1mol/L×2=2mol/L,故A错误;
B.0.8 mol•L﹣1Al(NO3)3溶液中NO3﹣物质的量浓度为:c(NO3﹣)=3c[Al(NO3)3]=0.8mol/L×3=2.4mol/L,故B错误;
C.2 mol•L﹣1AgNO3溶液中NO3﹣物质的量浓度为:c(NO3﹣)=c(AgNO3)=2mol/L,故C错误;
D.0.5 mol•L﹣1Cu(NO3)2溶液中NO3﹣物质的量浓度为:c(NO3﹣)=2c[Cu(NO3)2]=0.5mol/L×2=1mol/L,故D正确;
答案选D。
15、B
【解析】
A.根据有关概念可知,元素化合价降低的反应为还原反应,该变化中没有元素化合价变化,所以不属于还原反应;A项错误;
B.氯元素的化合价由Cl2的0价变化到Cl-的-1价,化合价降低,发生还原反应,B项正确;
C.碳元素化合价由C的0价变化到CO2的+4价,化合价升高,发生氧化反应,C项错误;
D.铁元素化合价由FeCl2的+2价变化到FeCl3的+3价,化合价升高,发生氧化反应,D项错误;答案选B。
16、C
【解析】
体积都相同,则在同温同压下这三种气体的物质的量相等;设空容器重ag,则(114g-ag)÷28g/mol=(102g-ag)÷4g/mol,解得a=100,N2的物质的量是(114g-100g)÷28g/mol=0.5mol;某气体的质量是116g-100g=16g,某气体的摩尔质量为16g÷0.5mol=32g/mol,则某气体的相对分子质量是32;答案选C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、 NaOH>Mg(OH)2 NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH- 2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O 作为燃料 OH- H3O+ OH-+H3O+=2H2O
【解析】
a、d和g不带电荷,说明是分子或者原子, e带2个单位正电荷,说明e为 Mg2+,b和f带1个单位的正电荷,可能是Na+、H3O+、NH4+,b的离子半径大于e的离子半径,因此b为Na+,c带一个单位负电荷,可能是F-、OH-、NH2-,又c与f可形成两个共价型g分子,那么c为OH-,f为H3O+,g为H2O,据此分析作答。
【详解】
(1)a为原子,即为Ne,原子结构示意图为:;
(2)b为Na+,e为 Mg2+,相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为NaOH>Mg(OH)2;
(3)若d极易溶于水,说明d为NH3,NH3溶于水形成NH3•H2O,电离后生成NH4+和OH-,在水溶液中变化的方程式为NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH-;
(4)c为OH-,f为H3O+,g为H2O,OH-与H3O+生成H2O的离子方程式为:OH-+H3O+=2H2O。
解答本题时要熟记常见的“10电子”粒子:
18、HCl HCl=H++Cl- Na+
【解析】
由A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子可知A为Na元素;由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素;由C元素的原子核内无中子可知C为H元素;由D原子核外电子数比钠原子核外电子总数多6个可知D为Cl元素。
【详解】
(1)氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢,化学式为HCl,氯化氢在溶液中完全电离,电离出氯离子和氢离子,电离方程式为HCl=H++Cl-;
(2)硫原子得到2个电子形成硫离子,硫离子最外层有8个电子,电子式为;钠离子为阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则钠离子的电子式为Na+;
(3)硫原子核外有16个电子,有3个电子层, 最外层有6个电子,原子的结构示意图为;氯原子得到1个电子形成氯离子,氯离子核外有18个电子,有3个电子层, 最外层有8个电子,原子的结构示意图为。
阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同,由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键,也是解答的突破口。
19、②⑦⑧ 5.4 mL ① 500 mL ①②④
【解析】
(1)结合配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤进行分析;
(2)计算出质量分数为98%、密度为1.84 g·cm-3的浓硫酸的物质的量浓度,根据c1v1=c2v2计算得出v2;量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;配制溶液体积为500mL,故配制时应选用的容量瓶规格为500mL
(3)从c=n/v入手,根据条件改变时,溶质物质的量,溶液体积变化分析出答案;
【详解】
(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸溶液,在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器有玻璃棒、量筒、胶头滴管、小烧杯、500mL容量瓶,所以用不到的仪器有烧瓶、托盘天平、药匙。故答案为②⑦⑧
(2)质量分数为98%、密度为1.84 g·cm-3的浓硫酸的物质的量浓度c=(1000×1.84×98%)/98=18.4mol/L。设需要浓硫酸体积为V,根据液稀释前后所含溶质的物质的量保持不变得v×18.4mol/L=500mL×0.2mol/L,计算得出v=5.4mL;量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积,故选①;配制溶液体积为500mL,故配制时应选用的容量瓶规格为500mL;综上,答案为5.4 mL、①、500mL
(3)①洗涤量取浓硫酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会使量取的浓硫酸体积偏大,从而导致溶液浓度偏高,故①正确;②温度高时,溶液体积增大,溶质的量不变,冷却后溶剂的体积偏小,使得所配溶液浓度偏高,故②正确;③容量瓶中含有少量蒸馏水,不影响溶液浓度,故③错误;④定容时,俯视刻度线,会导致所加蒸馏水体积偏小,最终溶液的浓度偏高,故④正确。综上,本题答案为 ①②④
本题考查一定物质的量浓度溶液的配制。1.要熟记实验的操作步骤2.注意实验情景在计算溶液配制或溶液稀释等问题中溶液物质的量浓度时,一要注意不能把水的体积当作溶液的体积;3.在配制溶液时,要注意容量瓶规格与实际配制溶液体积的关系;4.单位运算在概念理解及应用中,要注意各物理量的单位,首先各物理量的单位要相互匹配。其次是注意从单位运算入手,能简化解题思路,快捷求解。
20、分液漏斗 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O debcfg 饱和食盐水 不可行 残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀 NaOH溶液变质 偏小 MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小 2
【解析】
甲装置是二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气的发生装置;乙装置中盛有浓硫酸作为干燥装置;丙为洗气装置或除杂装置;丁为收集装置。
【详解】
(1)甲装置为固液加热反应装置,浓盐酸通过分液漏斗加入到圆底烧瓶中与二氧化锰接触,反应生成氯化锰、氯气和水,故答案为:分液漏斗;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;
(2)用浓盐酸与二氧化锰反应制取的氯气中含有水蒸气和氯化氢气体,所以要先将混合气体通入饱和食盐水除去氯化氢气体,然后再将气体通入浓硫酸中进行干燥,故答案为:debcfg;饱和食盐水;
(3)吸收尾气中的氯气通常用氢氧化钠溶液吸收,上述方案缺少尾气吸收装置图为:;
(4)①由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,生成物MnCl2中也含有氯离子也能和AgNO3反应生成AgCl白色沉淀,故答案为:不可行;残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀;
②进行Ⅱ方案实验:假设实验操作均正确,准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值。消耗的氢氧化钠溶液体积偏大才能导致结果偏大,则氢氧化钠溶液变质有可能导致结果偏大,故答案为:NaOH溶液变质;
③MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小,故答案为:偏小;MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小;
(5)由反应MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,1mol MnO2能氧化2mol浓HCl溶液,故答案为:2
21、MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O 0.087克 11.90mol/L
【解析】
(1)浓盐酸和二氧化锰加热生成二氯化锰、氯气和水,化学方程式为:MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O;
(2)标准状况下,22.4mL氯气的物质的量为0.001mol,根据化学方程式,消耗MnO2的物质的量和生成Cl2的物质的量相等,所以消耗MnO2的物质的量即为0.001mol,质量为0.001mol×87g/mol=0.087g;
(3)根据==11.90mol/L。
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