资源描述
湖南省株洲市醴陵一中2026届化学高一第一学期期中复习检测试题
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、溴化碘(IBr)的化学性质类似卤素单质,它与水反应的化学方程式为:IBr+H2O=HBr+HIO,下列关于IBr有关性质的叙述中正确的是
A.与水反应中IBr既是氧化剂又是还原剂 B.与NaOH反应生成碘化钠和次溴酸钠
C.在化学反应中可作氧化剂 D.IBr与水的反应是氧化还原反应
2、下列关于某物质是否为电解质的判断正确的是( )
A.固体氯化钠不导电,所以氯化钠不是电解质
B.氯化氢水溶液能导电,所以氯化氢是电解质
C.SO2溶于水能导电,所以SO2是电解质
D.氨水能导电,所以氨水是电解质
3、下列变化中,需加入氧化剂才能实现的是( )
①Al(OH)3→Al2O3 ②FeCl3 →FeCl2 ③SO2→SO3 ④CuO→Cu ⑤Cl-→Cl2⑥H2O2→O2
A.②④ B.③⑤ C.②③④⑤ D.③⑤⑥
4、实验室加热高锰酸钾制取氧气,用排水法收集满氧气后,下一步应采取的操作及原因是
A.先熄灭酒精灯,以节约燃烧
B.先把导管移出水面,再熄灭酒精灯以免水倒吸引起试管炸裂
C.先撤酒精灯,再撤导气管,防止水倒吸
D.检验收集的气体是否纯净
5、根据下列反应判断有关物质的氧化性由强到弱的顺序是
①2FeCl2+Cl2===2FeCl3; ②2FeCl3+2HI===2FeCl2+2HCl+I2;
③H2SO3+I2+H2O===2HI+H2SO4;
A.Cl2> FeCl3> I2> H2SO4 B.I2> FeCl3>H2SO4> Cl2
C.FeCl3>I2>H2SO4> Cl2 D.Cl2> FeCl3>H2SO4>I2
6、向三个密闭容器中分别充入Ne、H2、O2,下列有关这三种气体的叙述正确的是
A.同温、同压时,三种气体的密度关系:
B.温度、密度相同时,三种气体的压强关系:
C.质量、温度、压强均相同时,三种气体的体积关系:
D.温度、压强、体积均相同时,三种气体的质量关系:
7、下列变化中,需加氧化剂才能实现的是
A.H2O→H2 B.FeCl3→FeCl2 C.C→CO2 D.CaO→Ca(OH)2
8、高铁酸钾(K2FeO4)是一种高效绿色水处理剂,其工业制备的反应原理为:2Fe(OH)3 +3KClO+4KOH== 2K2FeO4 + 3KCl + 5H2O ,下列说法正确的是
A.高铁酸钾中铁的化合价为+7
B.该反应不是氧化还原反应
C.生成物中K2FeO4与KCl的物质的量之比为2:3
D.KClO和KOH从物质分类的角度看都是钾盐
9、下列有关氯气及含氯化合物的说法不正确的是( )
A.氯气能与大多数金属化合,其一般将变价金属氧化至最高价
B.氯气与水反应,氯气既是氧化剂又是还原剂
C.氯水呈黄绿色是因为溶液中含有氯气分子
D.因为氯气有毒,所以可用于杀菌、消毒、漂白
10、下列说法正确的是( ).
A.液态HCl、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质
B.NH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质
C.蔗糖、酒精在液态和水溶液里均不导电,所以它们是非电解质
D.铜、石墨均导电,所以它们是电解质
11、某非金属单质A和氧气发生化合反应生成B,B为气体,其体积是反应掉氧气体积的两倍(同温同压)。关于B分子组成的推测一定正确的是( )
A.有2个氧原子 B.有1个氧原子
C.有1个A原子 D.有2个A原子
12、某乙醇的水溶液中,乙醇所含的氢原子与水所含的氢原子数相等,该溶液中乙醇的质量分数为( )
A.78% B.46% C.23% D.11.5%
13、以下不属于氯气用途的
A.消毒杀菌 B.制漂粉精 C.制盐酸 D.制食盐
14、下列溶液中Cl- 浓度与50mL 1mol·L﹣1 MgCl2溶液中Cl-浓度相等的是
A.100mL 1 mol·L﹣1 NaCl溶液 B.100 mL 1 mol·L﹣1 CaCl2溶液
C.50 mL 2 mol·L﹣1 BaCl2溶液 D.50 mL 2 mol·L﹣1 AlCl3溶液
15、下列说法中,正确的是( )
A.向新制氯水中滴入几滴石蕊溶液,溶液先变红后退色
B.氯气泄露,可用浸有NaOH溶液的毛巾捂住口鼻,逃离现场
C.铜丝在氯气中燃烧,生成蓝色的氯化铜
D.氯元素在自然界中既有游离态又有化合态存在
16、海带中含有丰富的碘,有人设计如下步骤:①将海带灼烧成灰,在灰中加水搅拌;②加四氯化碳充分振荡静置;③通入氯气;④过滤;⑤用分液法分离液体混合物。合理操作的先后顺序是
A.①②③④⑤ B.①④②③⑤
C.①②④③⑤ D.①④③②⑤
二、非选择题(本题包括5小题)
17、A~E 是核电荷数均小于 20 的元素。已知:A 原子的原子核内无中子;B 原子的 L 层电子数是 K 层电子数的 3 倍;C 元素的原子 M 层比 L 层电子数少 1 个;D 元素的+2 价阳离子和氖原子具有相同的电子数;
E 原子的最外层电子数与 B 相同。
(1)写出五种元素的元素符号:A_____;B_____;C_____;D_____;E_____。
(2)写出 D2+离子的结构示意图_____。
(3)写出 C 形成离子时的电子式_____。
(4)A 与 B 可形成两种化合物,其原子个数比分别为 2:1 和 1:1,且这两种化合物中电子总数分别为 10和 18。请写出这两种化合物的化学式:_____、_____。
(5)A 元素与 C 元素组成的化合物的电离方程式:_____。
18、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份各100mL该溶液进行如下实验:
①第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;
②第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol;
③第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答下列问题:
(1)由第二份进行的实验得知混合物中应含有___________离子,其物质的量浓度为________。
(2)由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是______________(写沉淀化学式),其物质的量分别为______________________。
(3)原溶液中是否存在K+_______填“是”或“否)若存在则K+的浓度的取值范围是____________________(若不存在此空可不填)
19、NO很容易与许多分子迅速发生反应,科学家发现在生物体中不断地产生NO,用于细胞间传递信息;NO还参与心血管系统、免疫系统以及中枢和外围神经系统的调控。
(1)实验室用金属铜和稀硝酸制取NO的离子方程式为:__________________。
(2)NO是有毒气体,某学生为防止污染,用分液漏斗和烧杯装配了一套简易的、能随开随用、随关随停的NO气体发生装置,如图甲所示。
①实验室若没有铜丝,而只有小铜粒,在使用上述装置进行实验时,可用丝状材料包裹铜粒以代替铜丝进行实验,这种丝状材料的成分可以是________(填选项编号)。
A.铁B.铝C.铂D.玻璃
②打开分液漏斗的活塞使反应进行,在分液漏斗中实际看到的气体是红棕色的,原因是____________________(填化学方程式)。
(3)为证明铜丝与稀硝酸反应生成的确实是NO,某学生另设计了一套如图乙所示的装置制取NO。反应开始后,可以在U形管右端观察到无色的NO气体。长玻璃管的作用是______________________________________________。
(4)以下收集NO气体的装置,合理的是________(填选项代号)。
(5)假设实验中12.8gCu全部溶解,需要通入标况下________LO2才能使NO全部溶于水。
(6)用金属铜制取硝酸铜,从节约原料和防止环境污染的角度考虑,下列4种方法中最好的是________(填“甲”、“乙”、“丙”或“丁”),理由是____________________________。
甲:铜+浓硝酸→硝酸铜
乙:铜+稀硝酸→硝酸铜
丙:铜+氯气→氯化铜;氯化铜+硝酸→硝酸铜
丁:铜+空气→氧化铜;氧化铜+硝酸→硝酸铜
20、下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。
现用该浓硫酸配制240 mL 1.0 mol/L的稀硫酸。可供选用的仪器有:①玻璃棒;②烧瓶;③烧杯;④药匙;⑤量筒;⑥托盘天平。
请回答下列问题:
(1)配制上述稀硫酸时,还缺少的仪器有_____________________________(写仪器名称)。
(2)标签所示浓硫酸的物质的量浓度为___________________________。
(3)配制240 mL 1.0 mol/L的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为___________mL,量取硫酸时应选用 _____________ 规格的量筒。
A.10 mL B.50 mL C.100 mL D.200 mL
(4)根据计算结果,进行如下实验操作:
①用量筒取计算所需体积的浓硫酸
②向量筒中加入少量蒸馏水,并用玻璃棒搅拌
③立即将稀释后的溶液转入容量瓶中
④然后将蒸馏水沿玻璃棒注入容量瓶直至刻度线
⑤把容量瓶盖盖紧,上下颠倒摇匀
你认为上述实验中错误的操作是______________________________(填序号)
(5)经过测定,某同学配制的稀硫酸浓度偏高,则可能的原因是_____________(填序号)
①用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线
②容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥
③洗涤烧杯内壁后将洗涤液弃去
④转移溶液时,不慎有少量溶液洒出
⑤定容时,俯视容量瓶刻度线
⑥定容、摇匀后发现溶液的凹液面低于刻度线
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、C
【解析】
IBr与H2O的反应是复分解反应,IBr中+1价I有较强的氧化性。
2、B
【解析】
A.固体氯化钠不存在自由移动的离子不导电,溶于水会导电,所以氯化钠是电解质,故A错误;B.氯化氢化合物水溶液能导电,属于电解质,故B正确;C.SO2溶于水能导电,是因为二氧化硫和水反应生成电解质亚硫酸,本身不能电离,所以SO2是非电解质,故C错误;D.氨水是氨气的水溶液为混合物,不是电解质,故D错误;故选B。
点睛:主要是概念实质理解应用,掌握基础是解题关键,水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质,水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物为非电解质,导电的条件是化合物自身能在一定条件下电离出离子导电,导电实质是含有自由移动电子或离子,据此分析判断。
3、B
【解析】
①Al(OH)3→Al2O3中,氧元素、铝元素、氢元素化合价均没有变化,不属于氧化还原反应,故不选;
②FeCl3 →FeCl2中,Fe元素的化合价降低,需要加入还原剂实现,故不选;
③SO2→SO3中,S元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故选;
④CuO→Cu中,Cu元素的化合价降低,需要加入还原剂实现,故不选;
⑤Cl-→Cl2中,Cl元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故选;
⑥H2O2→O2中,O元素既可由-1价升高到0价,也可由-1价降低到-2价,自身发生氧化还原反应,不需要加氧化剂就可以反应,故不选;
结合以上分析可知,正确的有③⑤;
综上所述,本题选B。
本题考查氧化还原反应,为高考常见题型,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应中氧化剂的考查,题目难度不大。需加氧化剂才能实现,则选项中物质应为还原剂、发生了氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高。
4、B
【解析】
实验室制取氧气时,用排水集气法收集氧气完毕,应先把导管移出水面,再熄灭酒精灯;如果先熄灭酒精灯,水槽内的水可能倒吸入试管,使试管因骤然冷却而炸裂,故B正确。
本题答案为B。
实验室加热高锰酸钾制取氧气的操作顺序为:组装装置、检查气密性、加热高锰酸钾、排水法收集氧气、将导管移出水面、熄灭酒精灯、拆除装置。
5、A
【解析】
比照氧化还原反应中的概念判断各反应中的氧化剂和氧化产物,再依据“同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂>氧化产物”判断。
【详解】
同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂>氧化产物。
①反应“2FeCl2+Cl2=2FeCl3”中,Fe元素的化合价由+2价升至+3价,FeCl2为还原剂,FeCl3为氧化产物,Cl元素的化合价由0价降至-1价,Cl2为氧化剂,则氧化性:Cl2>FeCl3;
②反应“2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2”中,Fe元素的化合价由+3价降至+2价,FeCl3为氧化剂,I元素的化合价由-1价升至0价,HI为还原剂,I2为氧化产物,则氧化性:FeCl3>I2;
③反应“H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4”中,S元素的化合价由+4价升至+6价,H2SO3为还原剂,H2SO4为氧化产物,I元素的化合价由0价降至-1价,I2为氧化剂,则氧化性:I2>H2SO4;
根据上述分析,氧化性:Cl2>FeCl3>I2>H2SO4,答案选A。
本题考查依据化学方程式比较氧化性的强弱,解题的关键是根据反应前后元素化合价的变化找出氧化剂和氧化产物。
6、B
【解析】
A.根据阿伏加德罗定律的推论,同温、同压时,气体的密度与其摩尔质量成正比,故A不选;
B.温度、密度相同时,气体的压强与其摩尔质量成反比,故选B;
C.质量、温度、压强均相同时,气体的体积与其摩尔质量成反比,故C不选;
D.温度、压强、体积均相同时,气体的质量与其摩尔质量成正比,故D不选。
答案选B
7、C
【解析】A.H2O→H2,H元素化合价降低,应该加入还原剂,故A错误;B.FeCl3→FeCl2,Fe元素化合价降低,应该加入还原剂,故B错误;C.C→CO2,元素化合价升高,加入氧化剂可实现,故C正确;D.元素化合价不变,不是氧化还原反应,故D错误;故选C。
点睛:本题考查了氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。本题中需加氧化剂才能实现,则选项中为还原剂发生的氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高。
8、C
【解析】
A.K元素在化合物中通常呈现+1价,O通常呈现-2价,根据化合物中正负化合价代数和为0原则,可知K2FeO4中Fe元素的价态为+6价,故A错误;
B.该反应反应前Fe(OH)3中Fe元素化合价为+3价,反应后生成的K2FeO4中Fe元素的化合价为+6价,价态升高;反应前KClO中Cl元素的化合价为+1价,反应后生成的KCl中Cl元素的化合价位-1价,价态降低;此反应中有元素化合价的升高降低,则此反应为氧化还原反应,故B错误;
C.生成物中K2FeO4与KCl的物质的量之比等于方程式中的化学计量数之比为2:3,故C正确;
D.从物质分类的角度看KClO为盐,KOH为碱,故D错误。答案选C。
9、D
【解析】
A. 氯气具有很强的活泼性,能与大多数金属化合,其一般将变价金属氧化至最高价,故A正确;
B. 氯气与水反应生成HCl和HClO,氯元素的化合价既升高又降低,氯气既是氧化剂又是还原剂,故B正确;
C. 氯水呈黄绿色是因为溶液中含有氯气分子,故C正确;
D. 氯气与水反应生成的HClO具有漂白性,氯气没有漂白性,且氯气用于杀菌、消毒等与氯气的毒性无关,故D错误;
答案选D。
10、C
【解析】
A.液态HCl溶于水能导电,固态AgCl熔化状态下能导电,又属于化合物,所以液态HCl、固态AgCl是电解质,故A错误;
B.NH3和CO2本身不能电离出离子,溶于水反应生成一水合氨或碳酸电解质溶液导电,属于非电解质,故B错误;
C.蔗糖和酒精在水溶液里以分子存在,所以其水溶液不导电,熔融状态下也只有分子存在,不导电,所以蔗糖和酒精均是非电解质,故C正确;
D.铜和石墨均是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;
故答案为C。
电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱、盐、活泼金属氧化物等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如非金属氧化物、一些氢化物和一些有机物如蔗糖和酒精等;特别注意能导电的不一定是电解质,且非电解质的水溶液也可能导电,如CO2的水溶液导电,是因为生成碳酸的缘故;另外电解质和非电解质都是化合物,既要排除单质又要排除混合物。
11、B
【解析】
相同条件下,根据n=V/Vm可知,气体的体积之比等于物质的量之比,B为气体,其体积是反应掉氧气体积的两倍,这说明有1molO2消耗可生成2molB,则根据原子守恒可知B中应含有1个O,答案选B。
12、B
【解析】
乙醇溶液中溶质的质量分数=×100%,因此需要判断溶质乙醇与溶剂水的质量关系;每个乙醇C2H5OH分子中含6个H原子,每个水H2O分子中含2个H原子;根据“乙醇分子里所含的氢原子总数与水分子里所含的氢原子总数相等”可推算溶液中乙醇与水的质量关系。
【详解】
根据氢原子数相等,找出乙醇分子与水分子间的关系,进而确定出质量关系。
C2H5OH~6H~3H2O
46 54
此乙醇溶液中溶质的质量分数为:×100%=46%,
故答案选B。
13、D
【解析】
A项、氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有强氧化性,具有消毒杀菌的作用,故A正确;
B项、工业上用氯气与石灰乳反应制备漂粉精,故B正确;
C项、工业上用氯气与氢气反应制备氯化氢,氯化氢气体溶于水得到盐酸,故C正确;
D项、工业上用海水晒盐的方法制备食盐,不属于氯气用途,故D错误;
故选D。
14、B
【解析】
50.0mLlmol•L-1MgCl2溶液中的Cl-浓度为1mol/L×2=2mol/L,结合物质的浓度和组成分析解答。
【详解】
A、100mL1.0mo1•L-1NaCl溶液中氯离子的浓度为1mol/L,与题意不符,A错误;
B、100mL1.0mol•L-1CaCl2溶液中氯离子的浓度为1mol/L×2=2mol/L,与题意相符,B正确;
C、50mL2.0mo1·L-1BaCl2溶液中氯离子的浓度为2mol/L×2=4mol/L,与题意不符,C错误;
D、50mL2mol•L-1A1C13溶液中氯离子的浓度为2mol/L×3=6mol/L,与题意不符,D错误;
答案选B。
本题考查了溶液中离子浓度的计算,明确溶液中离子的浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中离子个数是解本题的关键,与溶液体积无关。
15、A
【解析】
A.氯气与水反应:Cl2+H2O=HCl+HClO,新制氯水中的盐酸使石蕊溶液变红,HClO具有漂白性,又很快使石蕊的红色褪去,A项正确;
B.碱溶液确实可以吸收氯气,但NaOH是强碱,具有强腐蚀性,所以不能用浸有NaOH溶液的毛巾捂住口鼻,B项错误;
C.无水氯化铜固体是棕色的,稀氯化铜的水溶液才显蓝色,C项错误;
D.氯气非常活泼,自然界中氯元素没有游离态,只有化合态,D项错误;答案选A。
16、D
【解析】
这是从海带中提取碘的实验,海带灰溶解后过滤,以除去海带灰中不溶于水的固体,滤液中含I-,通入Cl2置换出I2:Cl2+2I-=2Cl-+I2,I2在水中溶解度很小,却易溶于四氯化碳,用四氯化碳萃取I2,四氯化碳不溶于水,与水溶液分层,静置,分液,下层即为I2的四氯化碳溶液。所以合理的操作顺序是:①④③②⑤,答案选D。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、H O Cl Mg S H2O H2O2 HCl=H++Cl-
【解析】
A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。
【详解】
A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。
(1)A:H B:O C:Cl D:Mg E:S
(2)镁离子;
(3)氯离子,电子式加中括号。;
(4)A 与 B 可形成H2O和H2O2
(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H++Cl- 。
18、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol 是 ≥ 0.4 mol/L
【解析】
据题意分析,第一份溶液加入溶液有沉淀产生,推得可能含有;第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体,推得一定含有,一定不存在;第三份溶液利用发生的离子反应,经过计算、推得一定存在,一定不存在;根据溶液中阴阳离子的电荷守恒,即可推出一定存在。
【详解】
(1)加入足量溶液加热后,收集到气体0.08mol气体,气体为氨气,故溶液中含有0.08mol,浓度为,
故答案为:;;
(2)加足量溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,可知沉淀既有也含有,质量为4.66g,物质的量为: ,碳酸钡质量为: ,物质的量为,
故答案为:;0.04 mol 、0.02 mol;
(3)根据上述分析,溶液中肯定存在、,肯定不存在和,可能存在,根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol,物质的量为0.08mol,根据电荷守恒,若无则的物质的量为0.04mol,若存在则的物质的量则大于0.04mol,故肯定存在,其物质的量浓度大于等于,
故答案为:是 ;≥ 0.4 mol/L。
破解离子推断题:
(1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;
(记住几种常见的有色离子:)
(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化等)
(3)电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等
19、3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++4H2O+2NO↑ C、D 2NO+O2===2NO2 接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出 C、D 2.24L 丁 制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少(原料的利用率最高)且不产生污染环境的气体
【解析】
(1) 利用稀硝酸强氧化性,与铜发生反应,离子反应方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2 NO↑+4H2O;
(2) ①所用物质不能与稀硝酸反应,干扰铜和稀硝酸的反应,Fe、Al都与稀硝酸反应,Pt、玻璃不与稀硝酸反应,即选择C、D;
②分液漏斗中含有空气,NO与氧气反应生成红棕色的NO2,即2NO+O2=2NO2;
(3) 关闭活塞,铜丝与硝酸反应,气体增多,压强增大,会把硝酸压入到玻璃管中,防止稀硝酸溢出,所以长玻璃管的作用是:接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出
(4) 因为NO与空气中氧气反应,因此收集NO用排水法收集,排水法收集气体应是短管进气长管出水,因此选项C和D正确;
(5) NO与氧气、水的反应为:4NO+3O2+2H2O=4HNO3 ,铜的物质的量为,根据反应3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++4H2O+2NO↑,生成NO物质的量为,根据反应4NO+3O2+2H2O=4HNO3 ,氧气物质的量为,得V(O2)=2.24L;
(6) .甲:铜与浓硝酸反应产生对环境有污染的氮的氧化物,故甲错误;乙:产生NO,污染空气,故乙错误;丙:使用氯气,氯气有毒,污染空气,故丙错误;丁:对环境无污染,故丁正确,同时根据几个反应可以看出制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少,所以最好的是丁,理由是制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少(原料的利用率最高)且不产生污染环境的气体。
本题难点是氧气量的计算,可以根据两个反应来进行计算,还可以根据电子守恒计算,铜与硝酸反应:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,铜失电子,硝酸得电子,转化成NO,然后氧气与NO反应4NO+3O2+2H2O=4HNO3 ,NO失电子,氧气得电子,因此铜失去电子,最终给了氧气,最后根据得失电子数目守恒, ,求得氧气的体积。
20、250mL容量瓶、胶头滴管 18.4 mol/L 13.6 B ②③④ ①⑤
【解析】
(1)配制稀硫酸需要使用①玻璃棒;③烧杯;⑤量筒,还缺少的仪器为:250mL容量瓶、胶头滴管;
(2) 标签所示浓硫酸的物质的量浓度为=18.4 mol/L。
(3) 配制240 mL 1.0 mol/L的稀硫酸,要使用250mL的容量瓶,所以配制250mL溶液。需要用量筒量取上述浓硫酸的体积= 13.6mL。 所以选择50mL量筒。
(4)不能在量筒中进行浓硫酸的稀释,故②错误。且稀释时放出大量的热,应冷却后再转移,故③立即将稀释后的溶液转入容量瓶中是错误的。加水到离容量瓶的刻度线下1-2cm改用胶头滴管加水到凹液面与刻度线相切,故错误。故选选②③④。
(5) ①用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线,浓硫酸体积变大,则浓度变大;②容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥,对浓度没有影响,故错误;③洗涤烧杯内壁后将洗涤液弃去,溶质有损失,故浓度减小;④转移溶液时,不慎有少量溶液洒出,溶质有损失,浓度减小;⑤定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液的体积变小,浓度变大;⑥定容、摇匀后发现溶液的凹液面低于刻度线,属于正常现象。故能使浓度变大的为①⑤。
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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