资源描述
2025年安徽省六安市三校化学高一第一学期期中经典试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.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、40.5 g某金属氯化物RCl2含有0.6 mol 氯离子,则金属R的摩尔质量为( )
A.135 g B.135 g·mol-1 C.64 g D.64 g·mol-1
2、许多国家十分重视海水资源的综合利用,不需要化学变化就能够从海水中获得的物质是
A.氯、溴、碘 B.钠、镁、铝 C.烧碱、氢气 D.食盐、淡水
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、下列属于电解质的是( )
A.Cu B.熔融的K2SO4 C.乙醇 D.NaOH溶液
5、下列有关工业制备的说法正确的是
A.从海水中可以得到NaCl,电解NaCl溶液可得到金属钠
B.工业上利用Cl2 与澄清石灰水为原料制备漂白粉
C.由于海水中碘离子浓度很低,工业上是从海产品(如海带等)中提取碘
D.工业上制备盐酸是利用Cl2 与H2 光照化合后再溶于水而制得
6、已知: 2KMnO4+16HCl(浓) = 2KCl+5Cl2↑+2MnCl2+8H2O,下列说法正确的是
A.HCl发生了还原反应
B.氧化性: Cl2>KMnO4
C.氧化剂与还原剂的物质的量比为1 : 8
D.当标准状况下产生22.4L氯气,转移电子数为2NA
7、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应:10NaN3+2KNO3===K2O+5Na2O+16N2↑下列说法正确的是:
A.KNO3是还原剂,其中氮元素被氧化
B.生成物中的N2是氧化产物,K2O是还原产物
C.每转移1 mol电子,可生成标准状况下N2的体积为35.84 L
D.若有65 g NaN3参加反应,则被氧化的N的物质的量为3.2 mol
8、已知14.2gX气体在标准状况下的体积是4.48L,则X气体的摩尔质量是( )
A.71g B.71 C.71g/mol D.142g/mol
9、下列说法中正确的是 ( )
A.若1 mol甲烷的体积为22.4 L,则一定是在标准状况下
B.在0℃、101kPa下,2 mol 氧气和氢气的混合气体的体积约为44.8 L
C.在标准状况下,1 mol水的体积为22.4 L
D.1 mol O2 的质量只有在标准状况下才约是32 g
10、已知Co2O3在酸性溶液中易被还原成Co2+,Co2O3、Cl2、FeCl3、I2的氧化性依次减弱,下列反应在水溶液中不可能发生的是
A.3Cl2 + 6FeI2 = 2FeCl3 + 4FeI3
B.Co2O3 + 6HCl = 2CoCl2 + Cl2 + 3H2O
C.Cl2 + 2KI = 2KCl + I2
D.2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3
11、下列说法错误的是( )
A.用托盘天平称取3.2 g NaCl固体
B.过滤和向容量瓶转移液体时,玻璃棒的作用相同
C.容量瓶使用前应洗涤、干燥、检漏
D.定容时,加水不慎超过刻度线,只能重新配置
12、下列说法正确的是
A.工业上用氯气与澄清石灰水反应制取漂白粉
B.氯气能与铁反应,所以液氯不宜贮存在钢瓶中
C.漂白粉露置于空气中会变质
D.工业上利用冷却结晶法提取海水中的食盐
13、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42﹣及泥沙得到NaCl晶体,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作,其中正确的操作顺序是①过滤;②加过量NaOH溶液;③加适量盐酸;④加过量Na2CO3溶液;⑤加过量BaCl2溶液;⑥蒸发
A.⑤④②①③⑥ B.④⑤①②③⑥ C.②④⑤①③⑥ D.①④②⑥⑤③
14、下列说法正确的是
A.可用蒸发结晶的方法从碘水中提取碘单质
B.碘化银可用于人工降雨
C.酒精在实验台上着火可用水作灭火剂
D.氢气还原氧化铜要先加热再通氢气
15、下列物质中的S元素只具有还原性的是
A. B. C. D.
16、实验室制备下列物质时,不用加入浓H2SO4的是
A.由苯制取硝基苯 B.用乙酸和乙醇制备乙酸乙酯
C.由溴乙烷制乙烯 D.由乙醇制乙烯
二、非选择题(本题包括5小题)
17、下表是周期表中的一部分,根据元素A~I在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:
ⅠA
ⅡA
ⅢA
ⅣA
ⅤA
ⅥA
ⅦA
0
一
A
二
D
E
G
I
三
B
C
F
H
(1)上述元素中性质最不活泼的是____,只有负价而无正价的是____,单质氧化性最强的是____,单质还原性最强的是____。
(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是____,酸性最强的是____,呈两性的是____。
(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_________________,这些化合物中最稳定的是____。
(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是____。
18、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、 CuSO4、 CaCl2、NaCl而成,为检验它们做了如下实验:①固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;②往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成:③过滤,洗涤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。请回答下列问题:
(1)固体混合物中肯定有_______________,肯定没有_______________。
(2)步骤②沉淀是否完全的检验方法____________________________________________。
(3)写出步骤③的离子方程式:_________________________________________________。
(4)写出鉴别可能有的物质的离子方程式:_________________________________________。
(5)写出向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程_____________________。
(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式____________________________________。
19、将氯气和空气(不参与反应)混合通入含水8%的碳酸钠中可以制备Cl2O气体,同时生成CO2。已知Cl2O易溶于水并与水反应生成HClO,现用下列装置制备 Cl2O,并用水吸收Cl2O(不含Cl2)制备次氯酸溶液。
(1)各装置的连接顺序为→→→C→_____________;
(2)写出 A 中反应的化学方程式_______________________________;
(3)装置 C 的作用是_____________;
(4)制备 Cl2O 的氧化还原反应中,Cl2的作用是_____________;
(5)已知次氯酸可被H2O2、FeCl2等物质还原成Cl-。测定E中次氯酸溶液的物质的量浓度的实验方案为:取20.00 mL次氯酸溶液,加入足量的_____________,再加入足量的_____________,过滤,洗涤沉淀,在真空干燥箱中干燥,用电子天平称量沉淀质量为a g,则E中次氯酸的浓度为_____________mol·L-1。 (可选用的试剂:H2O2溶液、FeCl2溶液、AgNO3溶液)。
20、铁是人体必需的微量元素之一,没有铁,血红蛋白就不能结合氧分子进行输氧,所以缺少铁元素,人体易患的疾病为贫血,医学上经常用硫酸亚铁糖衣片给这种病人补铁。小陈同学对这种糖衣片产生了兴趣,进行探究实验如下:
(1)提出问题
这种糖衣片中是否含有硫酸亚铁,若有,含量是多少?
(2)查阅资料
①亚铁离子遇具有氧化性的物质时易被氧化。如氢氧化亚铁为白色沉淀,在空气中会迅速被氧化成红褐色的氢氧化铁沉淀,这是氢氧化亚铁的典型特征。
②亚铁盐溶于水时,会产生少量氢氧根离子而产生沉淀(溶液浑浊)。
(3)实验验证
①鉴定硫酸亚铁的成分时需加水溶解,加1滴稀盐酸的作用是___________,能否用稀硫酸代替(填“能”或“不能”)_________。
②为了不影响后续检验亚铁盐,检验硫酸盐可用的试剂是(选填“A”或“B”)______。
A.用硝酸酸化的硝酸钡溶液
B.用盐酸酸化的氯化钡溶液
③检验亚铁盐可用的试剂是______,现象为_____________。
(4)含量测定
①取十粒糖衣片,称其质量为5g,溶于20 g水中;溶解药品时用到玻璃棒的作用是_______。
②向所配溶液中滴加氯化钡溶液至略过量;证明溶液过量的操作为:静置,向上层清液中滴加__________溶液,若现象为______________,则溶液已过量。
③过滤、洗涤、干燥;洗涤沉淀的操作:用玻璃棒(填一操作名)__________,向过滤器中加入蒸馏水至淹没沉淀,待液体滤出。重复操作2~3次。证明沉淀已洗净的方法是_______。
④称量得,沉淀质量为4.66 g,列式计算该糖衣片中硫酸亚铁的质量分数____。
(5)总结反思
对硫酸亚铁来说,药片的糖衣起到的作用是____________。
21、已知某市售“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:
(1)该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为__mol/L。(保留1位小数)
(2)该同学参阅此“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL与市售物质的量浓度相同的“84消毒液”,下列说法正确的是___(填序号)。
A.如图所示的仪器中有三种是不需要的
B.容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制
C.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒会导致结果偏低
D.需要称量NaClO固体的质量为143.0g
(3)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强其消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制500mL2.3mol/L的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。
①需用浓硫酸的体积为___mL。
②取用任意体积的浓硫酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是____。
A.溶液中H2SO4的物质的量 B.溶液的浓度 C.溶液的质量 D.溶液的密度
③配制该稀硫酸过程中,下列情况会使所配制的溶液的浓度大于2.3mol/L的有___。
A.未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中并进行定容
B.摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线
C.容量瓶中原有少量蒸馏水
D.定容时俯视容量瓶刻度线
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、D
【解析】
因为每个“RCl2”中含2个氯离子,含0.6mol氯离子的RCl2的物质的量为×0.6mol=0.3mol,金属氯化物RCl2的摩尔质量为=135g/mol,即RCl2的式量为135,所以R的相对原子质量为135-35.5×2=64,金属R的摩尔质量为64g/mol,答案选D。
2、D
【解析】
A项,海水中氯、溴、碘元素都是以离子的性质存在,要获得氯、溴、碘单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故A项错误;
B项,海水中钠、镁、铝元素都是以离子的性质存在,要获得钠、镁、铝单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故B项错误;
C项,通过电解海水可以得到烧碱和氢气,电解属于化学变化,故C项错误。
D项,海水中含有大量的食盐和水,通过蒸发的方法可以从海水中提取出食盐和淡水,故D项正确;
故答案选D。
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、B
【解析】试题分析:A.Cu是单质,所以铜既不是电解质也不是非电解质,故A错误; B.熔融的K2SO4导电,硫酸钾在水溶液中也导电,且为化合物,则熔融的K2SO4为电解质,故B正确;C.乙醇不导电,在水溶液中也不导电,乙醇为非电解质,故C错误;D.硫酸溶液是混合物,所以不是电解质,故D错误;故选B。
【考点定位】考查电解质与非电解质的判断
【名师点晴】本题考查了电解质与非电解质的判断。在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,电解质、非电解质都必须为化合物。明确电解质与非电解质的概念为解答关键,注意电解质和非电解质都必须是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。
5、C
【解析】
A.海水晒盐得到NaCl,通过电解熔融NaCl可制备Na,电解NaCl溶液不能得到金属钠,故A错误;
B.因氢氧化钙在水中的溶解度较小,为提高漂白粉的产量,工业上利用Cl2与石灰乳反应来制备漂白粉,故B错误;
C.由于海水中碘离子浓度很低,工业上一般从海产品(如海带等)中提取碘,故C正确;
D.由于Cl2 与H2 光照化合会发生爆炸性反应,所以工业上制盐酸通常将氢气在氯气中燃烧化合后,再溶于水制得盐酸,故D错误;
答案选C。
工业制取钠为电解熔融氯化钠,反应的方程式为:2NaCl(熔融)2Na+ Cl2↑;电解氯化钠溶液的反应方程式:2NaCl+2H2O2NaOH+2H2↑+2Cl2↑,这是氯碱工业的反应。
6、D
【解析】
A.部分HCl中负一价氯被氧化为氯气,HCl发生了氧化反应,故A错误;B. 氧化剂 的氧化性大于氧化产物,则氧化性:KMnO4>Cl2,故B错误;C. 氧化剂与还原剂的物质的量比为2:10=1:5(16molHCl只有10molHCl被氧化为5mol的氯气),故C错误;D. 当标准状况下产生22.4L氯气,每生成1mol氯气转移电子数为2NA个,故D正确。答案选D。
7、C
【解析】
KNO3中氮元素化合价由+5价降低为0价,KNO3是氧化剂;NaN3中氮元素化合价由- 升高为0价, NaN3为还原剂,N2既是氧化产物又是还原产物;由方程式可知转移10mol电子,产生16mol气体,现若转移1mol电子,产生1.6mol气体,标准状况下N2的体积为35.84 L;若有65 g NaN3参加反应,则被氧化的N的物质的量为3 mol,故C正确。
8、C
【解析】
标准状况下4.48LX气体的物质的量n(X)==0.2mol,X的摩尔质量M(X)===71g/mol,答案选C。
9、B
【解析】
A、根据PV=nRT可知1 mol气体不在标准状况下也可能是22.4 L,故A错误;
B、在0℃、101kPa下,即在标准状况下,2 mol氧气和氢气的混合气体的体积约为2mol×22.4L/mol=44.8 L,故B正确;
C、标准状况下,水不是气态,1 mol水的体积不是22.4 L,故C错误;
D、1 mol物质的质量与状态无关、与外界条件无关,故D错误。
答案选B。
10、A
【解析】
A.氧化性FeCl3>I2,则还原性是碘离子强于亚铁离子,所以碘离子会先被氯气氧化,故A符合题意;
B.该反应中Co2O3为氧化剂,Cl2为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Co2O3>Cl2,所以可以发生,故B不符合题意;
C.该反应中Cl2为氧化剂,I2为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Cl2>I2,所以可以发生,故C不符合题意;
D.该反应中Cl2为氧化剂,FeCl3为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物可知:氧化性Cl2>FeCl3,所以可以发生,故D不符合题意;
综上所述答案为A。
11、C
【解析】
A. 托盘天平的精确度为0.1g,因此可以用托盘天平称取3.2 g NaCl固体,A项正确;
B. 过滤和向容量瓶转移液体时,玻璃棒的作用均为引流,作用相同,B项正确;
C. 容量瓶使用前应先检漏,再进行洗涤,无需干燥,C项错误;
D. 定容时,加水不慎超过刻度线,所配置的溶液变稀,只能重新配置,D项正确;
答案应选C。
12、C
【解析】
A. 工业上用氯气与石灰乳反应制取漂白粉,不是用石灰水,故错误;
B. 常温下氯气和铁不反应,所以液氯能贮存在钢瓶中,故错误;
C. 漂白粉露置于空气中可以和二氧化碳和水反应生成碳酸钙和次氯酸,会变质,故正确;
D. 海水中的氯化钠溶解度随着温度变化不大,工业上是通过蒸发溶剂的方法得到氯化钠,不是利用冷却结晶法提取海水中的食盐,故错误。
故选C。
13、A
【解析】
粗盐提纯过程中注意除杂试剂通常过量,按照一定的顺序加入可以除去多余的试剂。
【详解】
氯化钡除去硫酸根离子,氢氧化钠除去镁离子,碳酸钠除去钙离子,除杂试剂通常过量,所以为了能最后除去钡离子,所以氯化钡在碳酸钠之前加入,用碳酸钠除去多余的氯化钡。当三种除杂试剂加入后,过滤,最后加入盐酸除去碳酸钠和氢氧化钠,得到氯化钠,最后蒸发得氯化钠。故顺序为⑤④②①③⑥。
故选A。
14、B
【解析】
A.碘不易溶于水,易溶于有机溶剂,应萃取、分液、蒸馏从碘水中提取碘单质,故A错误;B.人工降雨其实就是将固态的凝结核打入云层中,碘化银除了可以提供银微粒之外还可以提供碘微粒,效果更好,所以碘化银可用于人工降雨,故B正确;C、酒精的密度小于水,会浮在水面上,用水灭火不能起到隔绝空气的作用,应该用湿抹布盖灭,故C错误;D、氢气不纯时,加热易发生爆炸,则氢气还原氧化铜实验应该先通氢气,排尽空气并验纯后,再加热,故D错误;故选B。
15、B
【解析】
A项、亚硫酸钠中硫元素为中间价+4价,既有氧化性又有还原性,故A错误;
B项、硫化氢中硫元素为最低价——-2价,只有还原性,故B正确;
C项、三氧化硫中硫元素为最高价——+6价,只有氧化性,故C错误;
D项、硫酸镁中硫元素为最高价——+6价,只有氧化性,故D错误;
故选B。
同种元素,最高价只有氧化性、最低价只有还原性、中间价既有氧化性又有还原性是判断元素氧化性和还原性的依据,也是解答的关键。
16、C
【解析】
A、由苯制取硝基苯,浓硫酸作催化剂、脱水剂,故A错误;
B、用乙酸和乙醇制备乙酸乙酯,浓硫酸作催化剂、吸水剂,故B错误;
C、溴乙烷在NaOH水溶液的条件下发生水解反应得到乙烯,不需要加入浓硫酸,故C正确;
D、由乙醇制乙烯,浓硫酸作催化剂、脱水剂,故D错误。
故选C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na
【解析】
由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。
【详解】
(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne; F;F2;Na;
(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3;
(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;
(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。
18、Na2CO3 Na2SO4、 CaCl2、CuSO4 取②步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全。 BaCO3 +2H+=Ca2++CO2↑+H2O Ag++Cl-=AgCl↓ Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3+CO32-+2H2O Fe2O3+H+=2Fe3++3H2↑
【解析】
固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。
【详解】
固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。
(1)根据以上分析可知固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有CuSO4、Na2SO4、CaCl2;
(2)取②步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全;
(3)离子方程式为BaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;
(4)鉴别氯化钠可以用硝酸银溶液,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓;
(5)向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程式为Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+CO32-+2H2O;
(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;
19、ADBE MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O 除去 Cl2O 中的 Cl2 氧化剂和还原剂 H2O2溶液 AgNO3溶液 50a/143.5
【解析】
A装置制备氯气,通过D装置除去氯化氢并与空气混合形成混合气体,通入B装置,在搅拌棒的作用下与含水8%的碳酸钠充分反应制备Cl2O,通入C装置除去氯气,通入E装置用水吸收Cl2O制备次氯酸溶液;
【详解】
A装置制备氯气,通过D装置除去氯化氢并与空气混合形成混合气体,通入B装置,在搅拌棒的作用下与含水8%的碳酸钠充分反应制备Cl2O,通入C装置除去氯气,通入E装置用水吸收Cl2O制备次氯酸溶液;(1)根据分析,装置的连接顺序为A→D→B→C→E;(2)A 中二氧化锰与浓盐酸加热生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式是MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(3)氯气易溶于四氯化碳,所以装置 C 的作用是除去 Cl2O 中的 Cl2;(4)根据氧化还原反应规律,装置B中产生Cl2O的化学方程式为2Cl2+Na2CO3═Cl2O+2NaCl+CO2,氯元素化合价既升高也降低,所以反应中Cl2是氧化剂和还原剂;(5)次氯酸可被H2O2、FeCl2等物质还原成Cl-,因FeCl2溶液中含有氯离子,故应加入足量H2O2溶液把次氯酸还原后、再加硝酸银溶液将氯离子沉淀为氯化银沉淀,根据生成氯化银沉淀的质量来计算次氯酸的浓度;设次氯酸的浓度为x mol/L,根据氯元素守恒,有关系式,则
1mol 143.5g
xmol/L a g
x=50a/143.5 mol·L-1。
本题考查了物质制备方案设计,主要考查了化学方程式的书写、实验方案评价、氧化还原反应等,题目难度中等,侧重于考查学生的分析问题和解决问题的能力。
20、加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化 不能 B 氢氧化钠溶液 产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀 搅拌以促进溶解 氯化钡溶液 不再产生白色沉淀 引流 取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净 60.8% 隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效
【解析】
将硫酸亚铁溶于水时,滴加盐酸目的是防止亚铁离子产生少量的氢氧根而出现沉淀,同时防止亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验。在检验硫酸盐时,可用氯化钡来进行。在溶解时,用玻璃棒搅拌加速溶解。检验亚铁盐时,可利用氢氧化钠溶液,因生成的氢氧化亚铁会迅速变为红褐色;根据硫酸根离子守恒计算;根据氢氧化亚铁表面有吸附的硫酸根离子分析;依据亚铁离子易被氧化。
【详解】
(3)①亚铁离子可以水解,加入盐酸目的是防止因产生少量氢氧根离子而产生沉淀,同时加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化;不能用硫酸来替代盐酸,因为我们要检验硫酸亚铁的含量,不能引入硫酸根离子,故答案为:加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化;不能;
②硝酸具有强氧化性,加入硝酸导致亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验,因此在检验硫酸盐时可用氯化钡溶液,所以选B,故答案为:B;
③由于氢氧化亚铁易被氧化为红褐色氢氧化铁,所以检验亚铁盐可用的试剂是氢氧化钠溶液,实验现象为产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀,故答案为:氢氧化钠溶液;产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀;
(4)①玻璃棒在配制溶液时的作用是搅拌以促进溶解,故答案为:搅拌以促进溶解;
②要想检验是否完全反应时,可继续滴加氯化钡溶液不再产生白色沉淀,说明溶液已过量,即静置,向上层清液中滴加氯化钡溶液,若现象为不再产生白色沉淀,则溶液已过量,故答案为:氯化钡溶液;不再产生白色沉淀;
③在洗涤沉淀时,玻璃棒的作用为引流;由于沉淀表面含有硫酸根离子,则要证明沉淀已洗净的方法就是判断洗涤液中不含有硫酸根离子,即可以取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净,故答案为:引流;取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净;
④沉淀质量为4.66g即硫酸钡是0.02mol,根据硫酸根守恒可知硫酸亚铁的物质的量是0.02mol,质量是0.02mol×152g/mol=3.04g,因此质量分数为3.04g/5g×100%=60.8%,故答案为:60.8%;
(5)由于亚铁离子易被氧化,则对硫酸亚铁来说,药片的糖衣可以起到隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效的作用,故答案为:隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效。
21、4.0 C 62.5 BD AD
【解析】
(1)根据c(NaClO)=计算溶液的物质的量浓度;
(3)①根据c=计算浓硫酸物质的量浓度,根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积;
③分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据c=进行误差分析。
【详解】
(1)c(NaClO)===4.0 mol•L-1,故答案为4.0。
(2)A.用NaClO固体配制480mL含NaClO质量分数为25%的消毒液,需要用到天平、烧杯、500mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管,不用图中圆底烧瓶和分液漏斗,共2种仪器,故A错误;
B.容量瓶用蒸馏水洗净后,不需要烘干就能用于溶液配制,故B错误;
C.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,造成溶质损失,配制的溶液浓度偏低,故C正确;
D.因为没有480mL的容量瓶,需要配制500mL溶液,需要NaClO的质量为:m=0.5L×4.0mol/L×74.5g/mol=149g,故D错误。
故答案为C。
(3)①浓硫酸物质的量浓度c==18.4mol/L,设需要浓硫酸体积为V,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变,得:V×18.4mol/L=500×2.3mol/L,计算得出V=62.5mL,故答案为62.5。
②A.溶液中硫酸的物质的量n=cV,所以与溶液的体积有关,故A不选;
B.溶液具有均一性,浓度与溶液的体积无关,故B选;
C.溶质的质量与溶质的物质的量有关,根据A可以知道溶质的质量与溶液体积有关,故C不选;
D.溶液的密度为溶液的性质,与溶液的体积无关,故D选。
故答案为BD。
③A.未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故A选;
B.摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故B不选;
C.容量瓶中原有少量蒸馏水,对溶液体积和溶质的物质的量都不会产生影响,溶液浓度不变,故C不选;
D.定容时俯视观察液面,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D选。
故答案为AD。
配制一定物质的量浓度的溶液时,误差分析应根据c=进行分析,注意操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响。
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