资源描述
山东省青岛市黄岛区2025-2026学年化学高一第一学期期中预测试题
考生请注意:
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列电离方程式,书写正确的是
A.Al2(SO4)3=2Al3++ 3SO42- B.AlCl3= Al3++Cl-
C.Mg(NO3)2= Mg+2+2NO3- D.KMnO4=K++Mn7++4O2-
2、下列反应中,离子方程式书写正确的是( )
A.Fe和盐酸反应:Fe+2H+=Fe3++H2↑
B.硫酸与氢氧化钡溶液反应:H++SO42-+Ba2++OH-=BaSO4↓+H2O
C.醋酸和碳酸钠溶液反应:2H++CO32-=H2O+CO2↑
D.石灰石和盐酸反应:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O
3、下列除杂所选用的试剂及操作方法均正确的一组是(括号内为杂质)
选项
待提纯的物质
选用的试剂
操作方法
A
CO2(CO)
O2
点燃
B
CO2(HCl)
氢氧化钠溶液
洗气
C
Zn (Cu)
稀硫酸
过滤
D
NaCl(Na2CO3)
盐酸
蒸发结晶
A.A B.B C.C D.D
4、K2FeO4可用作水处理剂,它可由3Cl2 +2Fe(OH)3 +10KOH =2K2FeO4 +6KCl +8H2O制得。下列说法不正确的是
A.氧化性:Fe(OH)3 >K2FeO4
B.Cl2是氧化剂,Fe(OH)3在反应中失去电子
C.上述反应的氧化剂与还原剂物质的量之比为3:2
D.每生成l mol氧化产物转移的电子的物质的量为3 mol
5、下列四幅图中,小白球代表的是氢原子,大灰球代表的是氦原子。最适合表示同温同压下,等质量的氢气与氦气的混合气体的图示是
·
A. B. C. D.
6、下列有关实验操作、现象和结论都正确的是
选项
实验操作
实验现象
结论
A
用镊子夹住pH试纸伸入某溶液
pH试纸变红
溶液呈酸性
B
向U型管内氢氧化铁胶体通电
阳极红褐色变深
氢氧化铁胶粒带正电
C
用分液漏斗对CCl4和水进行分液
混合溶液不分层
不能用分液的方法分离CC14和水
D
用电流计测室温下等物质的量浓度的 NaHSO3和NaHSO4溶液的导电性
NaHSO3的导电性较弱
NaHSO3溶液中的离子浓度较小
A.A B.B C.C D.D
7、将一块铁片放入0.5L 1mol/L CuSO4溶液中,反应一段时间后,取出铁片,小心洗净后干燥称量,铁片增重0.8g,则反应后溶液中CuSO4的物质的量浓度是(反应前后溶液的体积不变)
A.0.9 mol/L B.0.85 mol/L C.0.8 mol/L D.0.75 mol/L
8、关于氧化物Na2O2和Na2O,它们说法正确的是
A.阴阳离子个数比均为1:2
B.都是金属钠与氧气加热反应制得
C.与水反应产物相同
D.Na2O2和Na2O长期置于空气中,最终产物不同
9、下列指定反应的离子方程式正确的是( )
A.Fe与稀硫酸反应:
B.Cu与溶液反应:
C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:
D.向碳酸钙中加入足量稀盐酸:
10、下列反应中,不属于氧化还原反应的是 ( )
A.Na2SiO3+2HCl=2NaCl+H2SiO3↓
B.Fe+CuSO4=Cu+FeSO4
C.4NH3+5O2 4NO+6H2O
D.2Mg+O2+2H2O = 2Mg (OH)2
11、用漂粉精漂白时,对提高漂粉精漂白作用无明显效果的是
A.食盐 B.CO2 和水蒸气 C.稀盐酸 D.稀硫酸
12、下列有关物理量与其相应的单位不一致的是
A.摩尔质量:g /molB.气体摩尔体积:L/mol
C.物质的量浓度:L/molD.物质的量:mol
13、需在容量瓶上标出的是下列中的:①浓度 ②温度 ③容量 ④压强 ⑤刻度线( )
A.①③⑤ B.②③⑤ C.①②④ D.②④⑤
14、下列物质的分类正确的是
A.A B.B C.C D.D
15、用括号中注明的方法分离下列各组混合物,其中不正确的是( )
A.氮气和氧气(液化蒸馏) B.氢氧化铁胶体和水(过滤)
C.食盐中的沙砾(溶解过滤) D.花生油和水(分液)
16、下列说法不正确的是
①Fe(OH)3胶体和CuSO4溶液都是混合物
②BaSO4是一种难溶于水的强电解质
③置换反应都属于离子反应
④冰醋酸、纯碱、小苏打分别属于酸、碱、盐
A.②③ B.②④ C.①② D.③④
二、非选择题(本题包括5小题)
17、下图转化关系中的物质均为常见物质或它们的溶液,其中 A、C 为单质,B 为氧化物且常温下为无色液体,E 为淡黄色固体,H 为红褐色沉淀。(反应条件和部分产物已省略)
根据上述转化关系,回答问题:
(1)写出下列物质的化学式:A_________ G _________
(2)反应①的化学方程式为:______________________________________。反应②的离子方程式为:______________________________________。
(3)沉淀 G 转化为沉淀 H 的现象:________,化学方程式为___________
(4)写出物质 E 的一种用途________________________________。
(5)一定条件下,将一定量的 A 与足量的 C 充分反应,最终得到 39.0g 固体 E,则反应中转移的电子数为_______________。
18、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_______________________________________。
19、某同学通过以下装置测定M样品(只含Fe、Al、Cu)中各成分的质量分数。取两份质量均为m g的M样品,按实验1(如图1)和实验2(如图2)进行实验,该同学顺利完成了实验并测得气体体积分别为V1 mL和V2 mL(已折算到标准状况下)。
(1)写出实验1中可能发生反应的离子方程式:______________________________。
(2)实验1装置中小试管的作用是__________________________________________。
(3)对于实验2,平视读数前应依次进行的两种操作是:
①___________________②___________________。
(4)M样品中铜的质量的数学表达式为(用V1和V2 表示):__________________________。
(5)实验1进行实验前,B瓶中水没有装满,使测得气体体积____________ (填“偏大”、“偏小”或“无影响”,下同);若拆去实验2中导管a,使测得气体体积___________。
(6)该实验需要0.50 mol·L-1的NaOH溶液470 mL,请回答下列问题:
①配制时应称量______g NaOH,称量时需要托盘天平、______、______ (填仪器名称)。
②配制NaOH溶液时,NaOH固体中含有Na2O杂质会导致所配溶液浓度________。(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。
(7)该实验中所用稀硫酸是用98%的浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)配制的,则该浓硫酸的物质的量浓度是____________。
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、回答下列问题。
(1)下列物质中:①SO2 ②液态氯化氢 ③CH4 ④熔融NaOH ⑤NH4Cl固体 ⑥氨水。能导电的是__________(填序号,下同)。属于电解质的是__________。属于非电解质的是__________。
(2)1.204×1024个H2SO4分子的物质的量为__________mol,共含__________个氢原子。将上述H2SO4溶于水配成600 mL溶液,再加水稀释到1000 mL,稀释后溶液的物质的量浓度为__________mol/L。
(3)K2SO4和Fe2(SO4)3的混合溶液,已知其中Fe3+的浓度为0.5mol/L,SO42-浓度为0.9mol/L,则K+的物质的量浓度为__________mol/L。
(4)Al2O3与稀盐酸反应的离子方程式为__________。向Ba(OH)2溶液中逐滴加入NaHSO4溶液至不再产生沉淀,离子方程式为__________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、A
【解析】
电离方程式是表示电解质电离的式子。强电解质电离用“=”。弱电解质电离用“”。书写电离方程式还需注意符合质量守恒定律、电荷守恒。
【详解】
A. Al2(SO4)3为强电解质,电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al3++ 3SO42-,A正确。
B. AlCl3为强电解质,电离方程式为:AlCl3= Al3++3Cl-,B错误。
C. Mg(NO3)2为强电解质,电离方程式为:Mg(NO3)2= Mg2++2NO3-,C错误。
D. KMnO4为强电解质,电离方程式为:KMnO4=K++ MnO4-,D错误。
答案为A。
2、D
【解析】
A. H+氧化性比较弱,Fe与HCl反应产生Fe2+,不是Fe3+,A错误;
B. 硫酸与氢氧化钡溶液反应产生BaSO4和H2O,二者的物质的量的比是1:2,离子方程式应该为:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,B错误;
C. 醋酸是弱酸,主要以电解质分子存在,不能拆写为离子形式,C错误;
D. 二者反应符合事实,遵循离子方程式中物质拆分原则,D正确;
故合理选项是D。
3、D
【解析】
A、二氧化碳中混有新杂质氧气;
B、二者均与NaOH溶液反应;
C、Zn与稀硫酸反应;
D、碳酸钠与盐酸反应生成NaCl;
【详解】
A、二氧化碳中混有新杂质氧气,不能除杂,应利用灼热的CuO来除杂,故A错误;
B、二者均与NaOH溶液反应,不能除杂,应选饱和碳酸氢钠溶液、洗气来除杂,故B错误;
C、Zn与稀硫酸反应,将原物质反应掉,故C错误;
D、碳酸钠与盐酸反应生成NaCl,则加盐酸可除杂,故D正确;
故选D。
本题考查混合物分离提纯方法及选择,解题关键:把握物质的性质及性质差异,易错点B,注意发生的反应选择除杂试剂,二氧化碳也能与氢氧化钠反应。
4、A
【解析】
反应3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O中,Fe元素的化合价升高,被氧化,Cl元素的化合价降低,被还原。
【详解】
A. Fe(OH)3中铁是+3价,FeO42-中铁是+6价,所以Fe(OH)3是还原剂,它的还原性强于FeO42-, A不正确,符合题意;
B、Cl元素的化合价降低,被还原,Cl2是氧化剂,Fe元素的化合价升高被氧化,Fe(OH)3发生氧化反应,,失去电子,B正确,不符合题意;
C、上述反应的氧化剂Cl2与还原剂Fe(OH)3物质的量之比为3:2,C正确,不符合题意;
D、由Fe元素的化合价变化可知,每生成l mol氧化产物K2FeO4转移的电子的物质的量为3mol,D正确,不符合题意;
答案选A。
本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化是解答本题的关键,侧重氧化还原反应判断及基本反应类型判断的考查,题目难度不大。
5、C
【解析】
试题分析:氦气的摩尔质量为4g/mol.氢气的摩尔质量为2g/mol,设质量为4g,则氦气的物质的量为:=1mol,氢气的物质的量为:=2mol,所以氢气分子与氦气分子的分子数之比为:2mol:1mol=2:1,稀有气体为单原子分子,故B、D错误;A中氢气与氦气的物质的量之比为1:1,C中为2:1,故选C。
考点:考查了阿伏伽德罗定律及其推论的相关知识。
6、D
【解析】
A.pH试纸不能伸入溶液中;
B.胶体粒子可吸附带电荷的离子;
B.CCl4和水分层;
D.NaHSO3的导电性较弱,可知阴离子存在电离平衡。
【详解】
A.pH试纸测溶液的pHJ时不能伸入该溶液中,应选玻璃棒蘸取溶液滴在pH试纸上,选项A错误;
B.胶体粒子可吸附带电荷的离子,氢氧化铁胶体离子带正电,所以是阴极红褐色变深,故选项B错误;
B.CCl4和水是互不相容的两层液体物质,二者分层,可用分液方法分离,选项C错误;
D.NaHSO3的导电性比等浓度NaHSO4溶液较弱,说明阴离子HSO3-不完全独立,在溶液中存在电离平衡,导致NaHSO3溶液中的离子浓度较小,选项D正确;
故合理选项是D。
本题考查化学实验方案的评价,为高考常见题型,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验技能为解答的关键。
7、C
【解析】
设参加反应的CuSO4的物质的量为Xmol,,依据差量法分析:FeCuSO4=FeSO4Cu m
1mol 8g
Xmol 0.8g
解得:X=0.1,所以反应后剩余n(CuSO4)=0.5mol0.1mol=0.4mol,c(CuSO4)=0.4mol/0.5L=0.8mol/L,故C正确;
本题答案为C。
8、A
【解析】
A.Na2O是由钠离子和氧离子构成的离子化合物,电子式为,所以阴阳离子个数比是1:2,Na2O2是由钠离子和过氧根离子构成的离子化合物,电子式为,阴阳离子个数比是1:2,A正确;
B.钠和氧气常温下生成Na2O,加热或燃烧时生成Na2O2,B错误;
C.Na2O与水反应生成氢氧化钠,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,产物不同,C错误;
D.Na2O2和Na2O长期置于空气中,最终产物相同,均是碳酸钠,D错误;
答案选A。
9、B
【解析】
A.铁与稀硫酸反应,生成硫酸亚铁,不符合客观事实,A项错误;
B.Cu与溶液反应生成银河硝酸铜,离子方程式为:,B项正确;
C.氢氧化钡溶液中加入稀硫酸,生成硫酸钡和水,、和前面的系数应为2,C项错误;
D.碳酸钙是难溶物,应写成化学式,D项错误;
故选B。
10、A
【解析】
含元素化合价变化的反应为氧化还原反应,反之,不属于氧化还原反应,以此来解答.
【详解】
A、该反应中没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故A选;
B、Fe、Cu元素的化合价变化,属于氧化还原反应,故B不选;
C、N、O元素的化合价变化,属于氧化还原反应,故C不选;
D、Mg、O元素的化合价变化,属于氧化还原反应,故D不选;
故选A。
本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应判断的考查,解题关键:把握反应中元素的化合价变化,易错点,审题时注意选不属于氧化还原反应。
11、A
【解析】
次氯酸钙与湿润的二氧化碳的反应,酸与次氯酸钙反应。
【详解】
漂粉精主要成分是次氯酸钙,在水溶液中电离出钙离子和次氯酸根离子, -次氯酸有漂白性。
A. 加入食盐,与次氯酸钙无反应,A符合题意;
B. 加入CO2 和水蒸气Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,次氯酸浓度增加,B不符合题意;
C. 加入稀盐酸与次氯酸钙反应生成次氯酸,次氯酸浓度增加,促进漂白效果,C不符合题意;
D. 加入稀硫酸与次氯酸钙反应生成次氯酸,次氯酸浓度增加,促进漂白效果,D不符合题意;
答案为A 。
12、C
【解析】试题分析:本题属于基础性题目,只需识记课本中的知识,选项C错误。物质的量浓度的单位应为“mol/L”;而“L/mol”应该是气体摩尔体积的单位。
考点:相关物理量单位的考查
点评:熟记课本中相关物理量的基本单位,特别需注意区别的是“物质的量浓度”与“气体摩尔体积”的单位,易于混淆。
13、B
【解析】
容量瓶是用来配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的定量容器,所以需标有容量、刻度线,由于物质的热胀冷缩特性,容量瓶应在瓶上标注温度下使用,故选②③⑤,所以答案B正确。
故选B。
14、D
【解析】
A.冰水混合物成分是H2O,是不同状态的水,属于纯净物,A错误;
B. CuSO4·5H2O是胆矾,是结晶水合物,属于化合物,是纯净物,B错误;
C.纯碱是碳酸钠,不是碱,C错误;
D.选项中各种物质分类正确无误,D正确;
合理选项是D。
15、B
【解析】
A.氧气的沸点比氮气的沸点高,将氮气和氧气的混合气液化后再蒸馏,首先蒸发出来的是沸点低的氮气,剩下的是氧气,此方法称为液化蒸馏法,故A正确;
B.氢氧化铁胶体是混合物,分散剂就是水,不能采用过滤的方法,应用渗析的方法分离,故B错误;
C.食盐中的沙砾不溶于水,但是氯化钠易溶于水,可以采用溶解后过滤的方法将食盐中的沙砾除去,故C正确;
D.花生油属于酯类,和水是互不相溶的液态混合物,可以采用分液的方法来分离,故D正确。
故选B。
16、D
【解析】
①由不同种分子构成的物质为混合物,Fe(OH)3胶体和CuSO4溶液都是混合物,故①正确;
②BaSO4是一种难溶于水的盐类物质,属于强电解质,故②正确;
③有的置换反应属于离子反应,有的不是,如C和CuO的反应不属于离子反应,故③不正确;
④纯碱是碳酸钠的俗称,纯碱不是碱,属于盐类,故④不正确;
综上所述不正确的是③④,因此选D;
正确答案:D。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Na Fe(OH)2 2Na+2H2O = 2NaOH + H2↑ Fe2++2OH- = Fe(OH)2↓ 白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀,最终转变为红褐色沉淀 4Fe(OH)2+2H2O+O2 = 4Fe(OH)3 潜水艇供氧剂或漂白剂 NA或6.02×1023
【解析】
B 为氧化物且常温下为无色液体,B 为H2O。E 为淡黄色固体,E 为Na2O2。根据物质的转化关系可知,A为Na,C 为O2,D为NaOH。H为红褐色沉淀,为Fe(OH)3,G 为Fe(OH)2,F为含有Fe2+的盐。
【详解】
(1)由以上分析可知,A为Na, G 为Fe(OH)2。
(2)反应①的化学方程式为:2Na+2H2O = 2NaOH + H2↑;反应②的离子方程式为:Fe2++2OH- = Fe(OH)2↓。
(3)Fe(OH)2不稳定,易被氧化成Fe(OH)3,反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色沉淀,最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe(OH)2+2H2O+O2 = 4Fe(OH)3。
(4)E 为Na2O2,可以和水、二氧化碳反应生成氧气,可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。
(5)发生反应为2Na+ O2 Na2O2,最终得到 39.0g Na2O2,n(Na2O2)= = =0.5mol,参与反应的 n(Na)= 0.5mol×2=1mol,反应中Na元素由0价升高到+1价,反应中转移的电子数为NA或6.02×1023。
本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。
18、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。
19、2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑ 液封,避免氢气从长颈漏斗中逸出;控制加氢氧化钠溶液的体积来控制反应的快慢;节省药品。 冷却到室温 调整BC液面相平 无影响 偏大 10.0 小烧杯(或称量瓶) 药匙 偏大 18.4 mol/L
【解析】
据题意,M只含铁、铝、铜三种金属中的两种或三种,其中铝既能与强酸反应,又能与强碱反应;铁只能溶于强酸,不溶于强碱;铜既不溶于氢氧化钠,也不溶于稀硫酸,依据实验装置、实验原理和题干中的问题分析回答。
【详解】
根据题意,M只含铁、铝、铜三种金属中的两种或三种,其中铝既能与强酸反应,又能与强碱反应;铁只能溶于强酸,不溶于强碱;铜既不溶于氢氧化钠,也不溶于稀硫酸。则
(1)实验1中氢氧化钠溶液只与铝反应,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;
(2)实验1的装置中使用的是长颈漏斗,不是分液漏斗,无法控制液体流量,则小试管的作用是对长颈漏斗起到液封作用,防止氢气逸出,控制加氢氧化钠溶液的体积来控制反应的快慢,节省药品;
(3)由于气体的体积受温度影响大,则对于实验2,平视读数前应等到冷却到室温,并上下移动C量气管,使B、C液面相平,其目的是使B管收集的气体压强等于外界大气压,这样读得的读数才准确;
(4)根据V1结合铝与氢氧化钠的反应可知样品中铝的质量为,铁和铝都与酸反应生成氢气,所以根据V2-V1即为铁与盐酸反应生成的氢气,所以样品中铁的质量为,所以样品中铜的含量为=;
(5)如果实验前B瓶液体没有装满水,不影响实验结果,因为理论上B管收集的气体体积等于排入C管里液体的体积;若拆去导管a,加入液体时,排出锥形瓶中部分空气,导致测定的气体体积偏大;
(6)①要配制0.50mol•L-1的NaOH溶液470mL,所用容量瓶应为500mL,所以配制时应称量0.50mol•L-1×0.5L×40g/mol=10.0g NaOH,称量时氢氧化钠要放在小烧杯(或称量瓶)中进行,用药匙取药品;
②NaOH固体中含有Na2O杂质,氧化钠与水反应生成氢氧化钠,使得溶液中氢氧化钠偏多,所以会导致所配溶液浓度偏大;
(7)根据c=1000ρω/M可得浓硫酸的物质的量浓度为(1000×1.84×98%)/98 mol·L-1=18.4mol/L。
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、④⑥ ②④⑤ ①③ 2 2 0.3mol/L
【解析】
(1)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,含有自由移动电子或离子的物质能导电,据此进行分析;
(2)根据n=N/NA和c=n/V进行计算;
(3)根据溶液呈电中性原则计算钾离子浓度;
(4)Al2O3与稀盐酸反应生成氯化铝和水,Ba(OH)2溶液与NaHSO4溶液反应生成硫酸钡、氢氧化钠和水,据以上分析写出反应的离子方程式;
【详解】
(1)①SO2本身不能电离出离子,不能导电,其熔融状态也不导电,其水溶液为亚硫酸,能够导电,所以SO2为非电解质;
②液态氯化氢,没有自由移动的离子,不导电,溶于水完全电离,能够导电,它属于化合物,属于电解质;
③CH4本身不能电离出离子,不能导电,其不溶于水,水溶液和熔融状态也不导电,它属于化合物,属于非电解质;
④熔融NaOH中存在自由移动的离子,能够导电,属于化合物,属于电解质;
⑤NH4Cl固体中没有自由移动的离子,不导电;但溶于水后能够导电,属于化合物,属于电解质;
⑥氨水能够导电,属于混合物,所以既不是电解质也不是非电解质;
结合以上分析可知,能导电的是④⑥;属于电解质的是②④⑤;属于非电解质的是①③;
综上所述,本题正确答案:④⑥;②④⑤;①③。
(2)根据n=N/NA可知,1.204×1024个H2SO4分子的物质的量为1.204×1024/6.02×1023=2 mol;含有的氢原子个数为4NA或2.408×1024个;根据c=n/V可知,2molH2SO4溶于水配成600mL溶液,再加水稀释到1000 mL,根据稀释前后溶质的量不变可知,稀释后溶液的物质的量浓度为2mol/1L= 2mol/L;
综上所述,本题答案是:2,4NA 或2.408×1024,2。
(3)根据溶液呈电中性原则可知:阳离子带的正电荷总数等于阴离子带的负电荷总数,3n(Fe3+)+ n(K+)=2n(SO42-), n(K+)= 2n(SO42-)- 3n(Fe3+)=2×0.9mol/L-3×0.5mol/L=0.3mol/L;
综上所述,本题答案是:0.3mol/L;
(4)Al2O3与稀盐酸反应生成氯化铝和水,离子方程式为Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;向Ba(OH)2溶液中逐滴加入NaHSO4溶液至不再产生沉淀,硫酸根离子沉淀完全,反应生成硫酸钡、氢氧化钠和水,离子方程式为H+ +SO42- +Ba2+ +OH- === BaSO4↓+H2O;
综上所述,本题答案是:Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;H+ +SO42- +Ba2+ +OH- === BaSO4↓+H2O。
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