资源描述
江苏省南京师范大学附属中学2025-2026学年化学高一第一学期期中考试试题
请考生注意:
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、下列关于钠的说法中,不正确的是( )
A.实验后剩余的钠粒需要放回原试剂瓶中
B.金属钠和氧气反应,条件不同,产物则不同
C.钠的化学性质比较活泼,少量的钠可以保存在与钠不反应的煤油中
D.将一小块钠投入硫酸铜溶液时,能置换出铜单质
2、下列变化过程中失去电子的是( )
A.Fe3+→Fe2+ B.→ Mn2+
C.Cl-→Cl2 D.N2O3→HNO2
3、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法错误的是( )
A.2mol·L-1的氯化镁溶液中含氯离子数为4NA
B.标准状况下,11.2L以任意比例混合的氮气和氧气所含的原子数为NA
C.32gO2和O3混合气体中含有的氧原子数为2NA
D.化学反应中1mol金属镁变成镁离子时失去电子数目为2NA
4、下列状态的物质,既能导电又属于电解质的是 ( )
A.KCl溶液 B.气态HCl C.熔融的NaOH D.酒精溶液
5、废水脱氮工艺中有一种方法是在废水中加入适量NaClO使NH4+完全转化为N2,该反应可表示为2NH4+ +3ClO−=N2 ↑+3Cl− +2H+ +3H2O。下列说法中,不正确的是
A.反应物中氮元素被氧化,氯元素被还原
B.还原性NH4+<Cl−
C.反应中每生成22.4L(标准状况下)N2,转移约6 mol电子
D.经此法处理过的废水不可以直接排放
6、《天工开物》中对制造染料“蓝靛”的叙述如下:“凡造淀,叶与茎多者入窖,少者入桶与缸。水浸七日,其汁自来。每水浆一石,下石灰五升,搅冲数十下,淀信即结。水性定时,淀沉于底…其掠出浮沫晒干者曰靛花。”文中没有涉及的实验操作是
A.溶解 B.搅拌 C.升华 D.蒸发
7、氕化锂、氘化锂、氚化锂可以作为启动火箭(CZ2F)的优良炸药。下列说法正确的是
A.H、D、T之间互称为同位素 B.它们都是强氧化剂
C.LiH、LiD、LiT的摩尔质量之比为1∶2∶3 D.它们的化学性质不同
8、符合如下实验过程和现象的试剂组是( )
选项
甲
乙
丙
A
MgCl2
HNO3
K2SO4
B
BaCl2
HNO3
K2SO4
C
NaNO3
H2SO4
Ba(NO3)2
D
BaCl2
HCl
CaCl2
A.A B.B C.C D.D
9、在MgCl2、KCl、K2SO4三种盐的混合溶液中,若K+、Cl-各为1.5mol,Mg2+为0.5mol,则SO42-的物质的量为 ( )
A.0.1mol B.0.5mol C.0.15mol D.0.25mol
10、常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是
A.碳酸氢钠溶液中:Cl-、NO3-、Na+、OH-
B.澄清透明的溶液中:Cu2+、K+、SO42-、Br-
C.酚酞呈红色的溶液中:SO42-、K+、Cl-、Al3+
D.饱和食盐水中:Fe3+、I-、SO32-、K+
11、下列科研成果不是由我国科学家发明或创造的是
A.结晶牛胰岛素的首次人工合成 B.青蒿素的发现与提取
C.元素周期律的发现 D.黑火药和造纸术
12、下列溶液中Cl﹣的物质的量浓度最大的是( )
A.1000mL2.5mol•L﹣1 NaCl溶液 B.200mL2mol•L﹣1MgCl2溶液
C.250mL1mol•L﹣1AlCl3溶液 D.300mL5mol•L﹣1FeCl3溶液
13、用1molMnO2和含4molHCl的浓盐酸在加热条件下,若不考虑挥发,得到氯气的物质的量是
A.等于2mo1 B.等于1mol C.小于1mol D.大于1mol
14、离子方程式BaCO3 + 2H+ = CO2↑+ H2O + Ba2+ 中的H+ 不能代表的物质是( )
①HCl ②H2SO4 ③HNO3 ④NaHSO4 ⑤CH3COOH
A.②④⑤ B.④⑤ C.①③ D.⑤
15、下列图示中逻辑关系正确的是( )
A.
B.
C.
D.
16、下列微粒中,只有氧化性的是
①Fe2+ ②SO2 ③H+ ④Cl- ⑤Na+ ⑥Al
A.③ B.③⑤ C.①② D.④⑥
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:
①取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;
②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。
③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。
(1)请写出上述第②步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_____________;
(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_____,(填化学式,下同)一定不含有______,可能含有_______。
(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是___。
18、有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全):
(1)步骤①所用分离方法叫做___,要从步骤②所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做___。
(2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式①___;②___。
(3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)___;不能确定是否存在的物质是___。
(4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。___
序号
化学式
Ⅰ
Ⅱ
(5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。___
19、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。
20、实验室可以用高锰酸钾和浓盐酸反应制取氯气,反应的化学方程式如下:
2KMnO4+16HCl(浓)2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O
(1)用双线桥法标出电子转移的方向和数目 ________。
(2)该反应中氧化剂与氧化产物物质的量之比是_____。
(3)由该反应判断, KMnO4 的氧化性比 Cl2 的氧化性(选填“强”或“弱”) ________。
(4)如反应中转移了 2mol 电子,则产生的 Cl2 在标准状况下体积为_____L 。
(5)某同学欲用 KMnO4 固体配制100mL 0.5mol/L 的溶液 。回答下列问题:
①配制 KMnO4 溶液时需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、_____、_____。
②下列对容量瓶及其使用方法的描述中正确的是(请填序号)_____。
A.容量瓶上标有容积、温度和刻线
B.容量瓶用蒸馏水洗净后,必须加热烘干
C.配制溶液时,把量好的 KMnO4 固体小心放入容量瓶中,加入蒸馏水到接近刻度线 1~2 cm 处,改 用胶头滴管加蒸馏水至刻度线
D.使用前要检查容量瓶是否漏水
③不规范的实验操作会导致实验结果的误差。分析下列操作对实验结果的影响偏小的是_______(请填序 号)
A.加水定容时俯视刻度线 B.容量瓶水洗后有水残留
C.颠倒摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上 D.在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外
21、离子反应、氧化还原反应都是中学化学中重要的反应类型。请回答下列问题:
(1)在发生离子反应的反应物或生成物中,一定存在有_____________。
A.单质 B.氧化物 C.电解质 D.盐 E.化合物
(2)人们常用图示的方法表示不同反应类型之间的关系。如分解反应和氧化还原反应可表示为下图。右图为离子反应、氧化还原反应和置换反应三者之间的关系,则表示离子反应、氧化还原反应、置换反应的字母依次是_____________
(3)将NaBr溶液加入AgC1沉淀中,产生AgBr黄色沉淀。从离子反应发生的条件分析,AgCl与AgBr相比较,溶解度较大的是_____________。
(4)已知某氧化还原反应Au2O3 + 4Na2S2O3 + 2H2O =Au2O+ 2Na2S4O6 +4NaOH
① 用单线桥标出电子转移的方向和数目________________。
② 反应中,被氧化的元素是______________,氧化剂是_________________。
③ 比较该反应中氧化剂和氧化产物的氧化性相对强弱_________________________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、D
【解析】
钠的性质非常活泼,常温下易与水、O2等反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,4Na+O2=2Na2O,2Na+O2Na2O2,由此分析。
【详解】
A.为了保证药品的纯净,实验中大部分药品取出后不能放回原试剂瓶。由于钠极易与O2、水反应,尽管保存在煤油中,但钠的表面仍有氧化物等杂质包裹着,所以剩余的钠粒放回原试剂瓶对钠的纯度影响不大,钠属于易燃固体,随意丢弃易引发火灾,所以实验后剩余的钠粒需要放回原试剂瓶中,A项正确;
B.常温下钠与O2缓慢反应生成Na2O,加热时钠与O2剧烈反应生成Na2O2,B项正确;
C.钠极易与水、O2反应,水和O2都不溶于煤油,且煤油密度比钠小,钠沉在煤油里,煤油将钠与空气和水隔开,所以少量的钠可以保存在煤油中,C项正确;
D.钠与水反应非常剧烈:2Na+2H2O=2NaOH+H2,Cu2+在水溶液中以水合铜离子存在,所以钠投入硫酸铜溶液中钠与水反应,生成的NaOH再与Cu2+反应:Cu2++2OH—=Cu(OH)2,所以溶液中不可能有铜单质生成,D项错误;答案选D。
钠投入盐溶液中,钠先与水反应;钠投入酸溶液中,钠先与酸反应。
2、C
【解析】
在氧化还原反应中失去电子必然引起元素化合价的升高,即发生氧化反应,由此分析。
【详解】
A.因为元素化合价升高的过程即为失去电子的过程,铁元素由+3价变化到+2价,元素化合价降低,A项错误;
B.锰元素的化合价由+7价变化到+2价,化合价降低,B项错误;
C.氯元素的化合价由-1价变化到0价,化合价升高,C项正确;
D.该过程前后氮元素的化合价都是+3价,化合价没有变化,D项错误;答案选C。
3、A
【解析】
A、必须告诉氯化镁溶液的体积,才能计算其物质的量;
B、氮气和氧气都是双原子分子,标况下11.2L 混合气体物质的量为0.5mol;
C、32g氧气和臭氧混合气体中,含有2mol氧原子;
D、金属镁反应, 1mol镁失去2mol电子生成镁离子。
【详解】
A、没有告诉氯化镁溶液的体积,无法计算氯化镁的物质的量,也就不能计算出氯离子的数目,故A错误;
B、因为氮气和氧气都是双原子分子,标况下11.2L 混合气体物质的量为0.5mol,含有1mol原子,所含的原子数为NA,故B正确;
C、32g氧气物质的量为1mol,含有2mol氧原子;32g臭氧物质的量为1mol,含有2mol氧原子;所以32g混合气体中含有2mol氧原子,含有的氧原子数为2NA ,故C正确;
D、1mol金属镁反应失去2mol电子生成镁离子,失去电子数目为2NA,故D正确;
综上所述,本题选A。
4、C
【解析】
在水溶液或熔化状态下能导电的化合物为电解质,而存在自由移动的离子或电子的物质能导电,以此来解答。
【详解】
A、虽然氯化钾溶液能导电,但氯化钾溶液是混合物不是化合物不属于电解质,选项A错误;B、气态氯化氢不能导电,选项B错误;C、熔融的氢氧化钠是能导电的电解质,选项C正确;D、酒精溶液是混合物不属于电解质,选项D错误。答案选C。
本题考查电解质与非电解质,明确概念你概念的要点来分析即可解答,并注意信息中既属于电解质又能导电来解答,较简单。
5、B
【解析】
A.Cl元素的化合价由+1价降低为-1价被还原,N元素的化合价由-3价升高为0价被氧化,故A正确;
B.2NH4+ +3ClO−=N2 ↑+3Cl− +2H+ +3H2O中,N元素的化合价由-3价升高为0价,则NH4+为还原剂,Cl元素的化合价由+1价降低为-1价,则生成Cl-为还原产物,所以还原性 NH4+>Cl-,故B错误;
C.N元素的化合价由-3价升高为0价被氧化,所以标准状况下每生成22.4LN2,转移6 mol电子,故C正确;
D.由2NH4+ +3ClO−=N2 ↑+3Cl− +2H+ +3H2O,得出经此法处理过的废水呈酸性,所以不能直接排放,故D正确。
故选B。
6、C
【解析】
A、“水浸七日,其汁自来”涉及到溶解,故A不选;
B、“搅冲数十下”涉及到搅拌,故B不选;
C、升华是指由固态受热直接变成气体,文中没有涉及,故C选;
D、“其掠出浮沫晒干者曰靛花”涉及到蒸发,故D不选;
故选C。
7、A
【解析】分析:氕、氘、氚是氢元素的3种同位素,其质子数分别为0、1、2,同位素的化学性质几乎完全相同。氕化锂、氘化锂、氚化锂中的氢元素都是-1价的,故其具有很强的还原性。
详解:A. H、D、T分别代表氕、氘、氚,它们之间互称为同位素,A正确;B. 它们都是强还原剂,B不正确;C. LiH、LiD、LiT的摩尔质量之比为8∶9∶10,C不正确;D. 它们的化学性质几乎完全相同,D不正确。本题选A。
8、B
【解析】
A.碳酸钾与氯化镁反应生成碳酸镁沉淀,加入硝酸,沉淀溶解反应生成硝酸镁溶液,加入硫酸钾不反应,没有白色沉淀生成,故A错误;
B.碳酸钾与氯化钡反应生成碳酸钡沉淀,加入硝酸反应生成硝酸钡溶液,加入硫酸钾生成硫酸钡沉淀,故B正确;
C.碳酸钾与硝酸钠不反应,故C错误;
D.碳酸钾与氯化钡反应生成碳酸钡沉淀,加入盐酸反应生成氯化钡溶液,加入氯化钙不反应,故D错误;
故选B。
9、B
【解析】
在MgCl2、KCl、K2SO4三种盐的混合溶液中,若K+、Cl-各为1.5 mol/L,Mg2+为1.5 mol/L,根据溶液中电荷守恒可知c(SO42-)==1.5 mol/L,故B项正确。
10、B
【解析】
A.HCO3-与OH-结合生成水和碳酸根离子,不能大量共存,故A不选;B.Cu2+、K+、SO42-、Br-四种离子之间不反应,是澄清透明的溶液,故B选;C.滴入酚酞呈红色的溶液,显碱性,含有OH-,Al3+与OH-反应结合为沉淀,不能大量共存,故C不选;D.铁离子能氧化碘离子,Fe3+与I-不能大量共存,故D不选;故选B。
本题考查离子的共存。本题的易错点为B,要注意“澄清透明”与“无色”限制条件的区别。
11、C
【解析】
A.1965年我国科学家完成了牛结晶胰岛素的合成,这是世界上第一次人工合成多肽类生物活性物质,故A不符合题意;
B.中国药学家屠呦呦发现了抗疟药青蒿素和双氢青蒿素,获诺贝尔生物学或医学奖,故B不符合题意;
C.1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,故C符合题意;
D.黑火药、造纸术、印刷术、指南针为我国古代四大发明,故D不符合题意;
综上所述答案为C。
12、D
【解析】
1000mL2.5mol•L﹣1 NaCl溶液中Cl﹣的物质的量浓度是2.5mol•L﹣1;200mL2mol•L﹣1MgCl2溶液中Cl﹣的物质的量浓度是4mol•L﹣1;250mL1mol•L﹣1AlCl3溶液中Cl﹣的物质的量浓度是3mol•L﹣1;300mL5mol•L﹣1FeCl3溶液中Cl﹣的物质的量浓度是15mol•L﹣1,故选D。
13、C
【解析】
由MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 +Cl2 ↑+2H2O知,1 mol MnO2 和4 mol HCl恰好反应生成1 mol Cl2 ,而随着反应进行,盐酸的浓度逐渐降低,稀盐酸跟二氧化锰不反应,故生成的氯气小于1 mol;
答案选C。
14、A
【解析】①HCl为强酸,且与碳酸钡反应生成的是可溶性的钡盐氯化钡,碳酸钡与盐酸反应的离子方程式可以用BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+表示;①能代表;②H2SO4为强酸,与碳酸钡反应生成的是难溶性的钡盐硫酸钡,不可以用BaCO3 + 2H+ = CO2↑+ H2O + Ba2+ 表示,②不能代表;③HNO3为强酸,且硝酸钡为可溶性钡盐,硝酸与碳酸钡反应的离子方程式可以用BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+表示,③能代表;④NaHSO4,硫酸氢钠完全电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子,由于硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,所以该反应不可以用BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+表示,④不能代表;⑤CH3COOH为弱酸,离子方程式中不能拆开,所以该反应不可以用BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+表示,⑤不能代表;答案选A.
15、D
【解析】
A.有些化合反应不属于氧化还原反应,如氧化钙和水生成氢氧化钙,故A错误;
B.气溶胶包含在胶体中,故B错误;
C.钾盐和钠盐可以是碳酸盐,碳酸盐也可以是钠盐钾盐,故C错误;
D.混合物、单质、电解质、非电解质是四个不同概念,图中关系正确,故D正确;
故选:D。
16、B
【解析】
①Fe2+的化合价为+2价,既可以升高为+3价,又可以降低为0价,既有氧化性,又有还原性,①与题意不符;
②SO2中的S的化合价为+4价,既可以升高为+6价,又可以降低为0价,既有氧化性,又有还原性,②与题意不符;
③H+的化合价为+1价,只能降低,只有氧化性,③符合题意;
④Cl-的化合价为-1价,只能升高,只有还原性,④与题意不符;
⑤Na+的化合价为+1价,只能降低,只有氧化性,⑤符合题意;
⑥Al的化合价为0价,只能升高,只有还原性,⑥与题意不符;
综上所述,③⑤符合题意,答案为B。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2↑ CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应
【解析】
①加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。
(1)实验②为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2↑;
(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;
(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。
18、过滤 蒸馏 Ba2++SO42-=BaSO4↓ H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O CuSO4 KCl
序号
化学式
I
CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2
II
CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl
用试管取少许步骤①中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl
【解析】
假设这些物质都有,经步骤①得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。
【详解】
(1)经步骤①得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤②所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏;
(2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤①中的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓;步骤②中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O;
(3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl;
(4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况:
序号
化学式
I
CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2
II
CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl
(5)KCl是唯一可能存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤①中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。
“白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。
19、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
20、 2:5 强 22.4 100mL 容量瓶 胶头滴管 AD CD
【解析】
(1)反应2KMnO4+16HCl(浓)2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O中KMnO4为氧化剂,Mn元素的化合价由+7价降低到+2价,得到5个电子,Cl元素化合价升高,被氧化,当有2molKMnO4参加反应,转移电子10mol,则电子转移的方向和数目可表示为;
(2)反应中KMnO4得电子,作氧化剂,HCl失电子,作还原剂被氧化生成氯气,氯气为氧化产物,2molKMnO4得10mol电子,10molHCl失去10mol电子产生5molCl2,则氧化剂KMnO4与氧化产物Cl2物质的量之比是2:5;
(3)根据氧化还原反应中氧化剂量的氧化性强于氧化产物,由该反应判断, KMnO4 的氧化性比 Cl2 的氧化性强;
(4)如反应中转移了 2mol 电子,则产生的 Cl2 的物质的量为1mol,在标准状况下体积为1mol×22.4L/mol=22.4L;
(5)①配制一定物质的量浓度溶液步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、100mL容量瓶;故答案为胶头滴管;100mL容量瓶;
②A.容量瓶的定量仪器,所以标有容积和刻度,温度影响溶液的体积,所以容量瓶上还标有使用的温度,选项A正确;
B.容量瓶用蒸馏水洗净后,由于后面还需要加入蒸馏水定容,所以不必烘干,不影响配制结果,选项B错误;
C.容量瓶中不能用于稀释浓硫酸,应该在烧杯中稀释,冷却后转移的容量瓶中,选项C错误;
D.由于容量瓶有瓶塞,配制时需要摇匀,所以使用前要检查容量瓶是否漏水,选项D正确;
答案选AD;
③A.加水定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,选项A错误;
B.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,选项B错误;
C.颠倒摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,选项C正确;
D.在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,选项D正确;
答案选CD。
21、C、E C A B AgCl S (硫) Au2O3 Na2S4O6 <Au2O3 或 Au2O3 > Na2S4O6
【解析】
根据氧化还原反应的本质和特征分析;根据单线桥的绘制规律分析;根据化学反应的类型分类分析。
【详解】
(1)离子反应是由离子参加的反应,发生的条件是化合物在一定的条件下必须电离出能反应的离子,故答案为CE;
(2) 置换反应一定有化合价的升降,一定属于氧化还原反应,故B代表置换反应,而A代表氧化还原反应,进而可知C为离子反应,与前两者均有交叉。故答案为C、 A、 B;
(3) 根据沉淀溶解平衡规律,难溶物会生成更难溶的物质,可得到:AgBr的溶解度小于AgCl,故答案为AgCl;
(4) Au从+3价降到+1价,得到电子故Au2O3作氧化剂,被还原生成Au2O,故还原产物为Au2O,Na2S4O6中S的平均化合价为+ ,故Na2S2O3作还原剂,被氧化生成Na2S4O6,故Na2S4O6作氧化产物,其中S被氧化,单线桥由还原剂指向氧化剂,氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物;故答案为
, S (硫),Au2O3;Na2S4O6 <Au2O3。
氧化还原反应中,像4Na2S2O3 ——2Na2S4O6的转化,只能看整体化合价变化,从而计算出得失电子数目。氧化剂→还原产物,还原剂→氧化产物。
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