资源描述
2025-2026学年江西省南丰一中高一化学第一学期期中教学质量检测试题
注意事项
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、下列关于物质分类的依据不正确的是( )
A.葡萄糖液是溶液,因为其中分散质粒子直径小于 1nm
B.NaOH 是电解质,因为NaOH 溶于水或熔融状态下能导电
C.NaHSO4 是酸,因为NaHSO4 能够电离出H+
D.FeCl2 和FeCl3都是盐酸盐,因为它们都是由 Cl-和金属离子组成的化合物
2、下列化学用语正确的是( )
A.熟石灰的化学式:CaO
B.KClO3的电离方程式:KClO3=K++ClO3—
C.质子数为6,中子数为8的微粒:86C
D.硫离子的结构示意图为
3、下列实验装置或操作与微粒的大小无直接关系的是( )
A.过滤 B.渗析
C.萃取 D.丁达尔效应
4、与100mL 0.1mol/L(NH4)2SO4溶液中NH4+离子浓度相同的是
A.10mL 1mol/L (NH4)2SO4溶液 B.50mL 0.2mol/L NH4Cl溶液
C.10mL 0.2mol/L(NH4)2SO4溶液 D.200mL 0.1mol/L NH4NO3溶液
5、在碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的离子组是( )
A.K+、MnO4-、Na+、Cl- B.K+、Na+、NO3-、CO32-
C.Na+、H+、NO3-、SO42- D.Fe3+、Na+、Cl-、SO42-
6、下列离子在溶液中能大量共存的是( )
A.Ca2+、Cl-、K+、CO32- B.H+、K+、OH-、Cl-
C.Cu2+、OH-、NO3-、SO42- D.Na+、Cl-、H+、SO42-
7、如图所示的微观变化与下列反应及反应类型对应正确的是( )
每个小球代表一个原子
A.2CO+O22CO2 化合反应
B.2HI+Cl2===2HCl+I2置换反应
C.2H2O2H2↑+O2↑ 分解反应
D.2HCl+CuO===CuCl2+H2O 复分解反应
8、以下是一些常用的危险品标志,装运浓硫酸的包装箱应贴的图标是 ( )
A. B. C. D.
9、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 mol
10、某混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干:NH4+、Cl﹣、Mg2+、Ba2+、K+、CO32-、SO42-,现取三份100mL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0.04mol;
③第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀6.27 g,经足量盐酸洗涤、干燥,沉淀质量2.33g。
根据上述实验,以下推测正确的是( )
A.K+一定不存在 B.该溶液中含CO32-的浓度为0.1 mol·L-1
C.Cl﹣可能存在 D.Ba2+一定不存在,Mg2+可能存在
11、含有相同氧原子数的CO2和CO的物质的量之比为
A.1:1 B.1:2 C.2:3 D.2:1
12、由硫铁矿烧渣(主要成分:Fe3O4、Fe2O3和FeO)得到绿矾(FeSO4·7H2O),再通过绿矾制备铁黄[FeO(OH)]的流程如下:
烧渣溶液绿矾铁黄
已知:FeS2和铁黄均难溶于水。
下列说法不正确的是( )
A.步骤①,最好用硫酸来溶解烧渣
B.步骤②,涉及的离子方程式为FeS2+14Fe3++8H2O===15Fe2++2SO+16H+
C.步骤③,将溶液加热到有较多固体析出,再用余热将液体蒸干,可得纯净绿矾
D.步骤④,反应条件控制不当会使铁黄中混有Fe(OH)3
13、下列各组物质,按酸、混合物、碱顺序排列的是
A.空气、硫酸铜、硫酸 B.乙酸、空气、纯碱
C.氧化铁、胆矾、熟石灰 D.硝酸、蔗糖水、氢氧化铁
14、金属及其化合物的转化关系是化学学习的重要内容之一。下列各组物质的转化不能通过一步反应直接完成的是
A.Al→Al2O3→Al(OH)3→AlCl3 B.Fe→FeSO4→Fe(OH)2→Fe(OH)3
C.Mg→MgCl2→Mg(OH)2→MgSO4 D.Na→NaOH→Na2CO3→NaCl
15、下列实验装置(部分仪器已省略)或操作,能达到相应实验目的的是
A.闻气体气味 B.干燥氯气
C.分离乙醇和水 D.配制100 mL 0.10 mol•L﹣1盐酸
16、下列叙述中,正确的是
A.含金属元素的离子一定都是阳离子
B.金属阳离子被还原不一定得到金属单质
C.某元素从化合态变为游离态时,该元素一定被还原
D.在氧化还原反应中,非金属单质一定是氧化剂
二、非选择题(本题包括5小题)
17、我国很早就使用青铜器,由于时间久远,其表面有一层“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”,是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的,化学式为[Cu2(OH)2CO3],“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化。
(1)从物质分类标准看,“铜绿”属于______(填字母)。
A.酸 B.碱 C.盐 D.氧化物
(2)写出B的化学式:____________。
(3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式:________________________。
(4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_______________(填序号)
(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,其分解的化学方程式为_____________。
18、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________。
19、下列三套(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)均可以用来测量气体的体积
(1)用该装置Ⅰ测定镁带与盐酸反应制氢气的体积,下列操作会导致数据偏大的是________(填编号)。
a.镁带中混有铝 b.镁带称量时没有用砂纸擦去氧化膜 c.液体量瓶读数时俯视 d.装置漏气
(2)某同学用装置Ⅱ测定常温下产物二氧化碳的体积,其中Y型试管A为反应器,B中量气管的构造和滴定管类似,C为水准管。提供反应试剂:碳酸钙固体、碳酸钠固体、盐酸、硫酸溶液,因此B管中所装液体是________,若选择硫酸进行反应,请写出反应的原理________________。
(3)相对于装置Ⅰ、Ⅱ,装置Ⅲ测量气体的体积时精确度不高,请写出一条理由________________。
20、某研究性学习小组设计了如图装置制取和验证SO2的性质。
请回答:
(1)写出图中仪器的名称:a________,b________。
(2)棉球中NaOH溶液的作用是________。
(3)为了验证SO2是酸性氧化物,洗气瓶②中可选择的试剂是_______。
A 紫色石蕊试液 B 无色酚酞试液 C 澄清石灰水 D 碘水
(4)下列说法正确的是_______。
A 实验开始时,只需打开分液漏斗的旋塞,即可使液体顺利滴下
B 先向装置中加入试剂(药品),再进行气密性检查
C 实验开始后,洗气瓶①和③中溶液均褪色,两者均可证明SO2具有漂白性
D 实验开始后,洗气瓶④中可观察到白色沉淀产生,该现象可说明SO2具有还原性
21、现有一定量含有Na2O杂质的Na2O2试样,欲测定Na2O2试样的纯度。可供选用的反应物只有CaCO3固体、6mol·L-1硫酸、6mol·L-1盐酸和蒸馏水。已知:①浓硫酸有吸水性、脱水性和强氧化性,②碱石灰的成分为CaO和NaOH。实验方案为:①制备并提纯CO2。②将纯净的CO2通过试样。③测定生成O2的体积。④根据O2的体积计算Na2O2试样的纯度。实验装置如下:
回答下列问题:
(1)装置A中发生反应的离子方程式是______________________________________。
(2)装置B的作用是_______________________,装置C的作用是_______。
(3)装置E的作用是__________________________________________
(4)装置D中发生反应的化学方程式是______________________________________。
(5)若开始时测得样品的质量为2.0g,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),则Na2O2试样的纯度为________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、C
【解析】
A.葡萄糖液是溶液,葡萄糖为溶质,其直径小于1nm,A依据正确;
B.NaOH是电解质,因为NaOH溶于水或熔融状态下能产生自由移动的离子,能导电,B依据正确;
C.NaHSO4是盐,因为NaHSO4能够电离出的阳离子含Na+,C依据错误;
D.FeCl2和FeCl3都是盐酸盐,因为它们电离出的阴离子只含有Cl-,阳离子为金属离子,D依据正确;
答案为C。
2、B
【解析】
A.熟石灰的化学式是Ca(OH)2,A项错误;
B.KClO3是含氧酸盐,属于强电解质完全电离,其电离方程式为KClO3=K++ClO3-,B项正确;
C.质子数为6的元素为碳元素,质量数=质子数+中子数=6+8=14,所以质子数为6,中子数为8的核素符号为,C项错误;
D.硫离子(S2-)是由硫原子得到2个电子形成的,硫离子的最外层达到8电子稳定结构,其正确的结构示意图为,D项错误,答案选B。
3、C
【解析】
A.悬浊液的分散质粒子不能通过滤纸,过滤利用了分散质粒子的大小进行分离,故A错误;
B.胶体的分散质粒子不能透过半透膜,溶液的分散质粒子能透过半透膜,渗析利用了分散质粒子的大小进行分离,故B错误;
C.萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C正确;
D.胶体微粒能对光线散射,产生丁达尔效应,而溶液中的离子很小,不能产生丁达尔效应,丁达尔效应与分散质粒子的大小有关,故D错误;
故答案为C。
4、B
【解析】
根据硫酸铵的化学式可知,溶液中NH4+离子浓度是0.1mol/l×2=0.2mol/L。根据选项中的化学式可知,四个选项中NH4+离子浓度(mol/L)分别是2、0.2、0.4、0.1,答案选B。
该类型的试题在判断时,关键是分析电解质的组成及其强弱。另外还需要注意的是,判断的是离子的浓度,还是离子的物质的量,因为物质的量还与溶液体积有关系。
5、B
【解析】
碱性溶液中存在大量氢氧根离子,无色溶液时可排除 Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在,
A.MnO4-为有色离子,不满足溶液无色的条件,故A错误;
B.K+、Na+、NO3-、CO32-之间不发生反应,都不与氢氧根离子反应,且为无色溶液,在溶液中能够大量共存,故B正确;
C.H+与氢氧根离子反应,在溶液中不能大量共存,故C错误;
D.Fe3+为有色离子,Fe3+能够与氢氧根离子反应,在溶液中不能大量共存,故D错误。
答案选B。
解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,题目所隐含的条件一般有:(1)溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的 H+或OH-;(2)溶液的颜色,如无色时可排除 Cu2+、 Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;(3)溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;(4)是“可能”共存,还是“一定”共存等。
6、D
【解析】
A. Ca2+与CO32- 反应生成碳酸钙沉淀。
B. H+与OH-反应生成水。
C. Cu2+与OH-反应生成氢氧化铜沉淀。
D. Na+、Cl-、H+、SO42-相互不反应,可以共存。
【详解】
A. Ca2+与CO32- 反应生成碳酸钙沉淀,不能共存,A错误。
B. H+与OH-反应生成水,不能共存,B错误。
C. Cu2+与OH-反应生成氢氧化铜沉淀,不能共存,C错误。
D. Na+、Cl-、H+、SO42-相互不反应,可以共存,D正确。
7、B
【解析】
由图中可知,两个化合物分子和一个单质分子反应生成两个新的化合物分子和一个新的单质分子,属于置换反应,故B符合题意;
本题答案为B。
将图中没有发生反应的微粒去掉,避免干扰分析的过程,这样很容易看出此反应是置换反应。
8、A
【解析】
A.标志为腐蚀品标志,浓硫酸属于腐蚀品,应该使用此在标志,故A正确;
B.为爆炸品标志,爆炸品是指容易发生爆炸的,如烟花爆竹等,故B错误;
C.为有毒气体标志,有毒气体如氯气、一氧化碳等张贴,故C错误;
D.属于易燃标志,常张贴于易燃液体,故D错误;
故答案为A。
9、D
【解析】
A、KNO3中氮元素化合价由+5价降低为0价,KNO3是氧化剂。氮元素被还原;NaN3中氮元素化合价由升高为0价,NaN3为还原剂,A错误;
B、根据A中分析可知N2既是氧化产物又是还原产物,K2O不是还原产物,也不是氧化产物,B错误;
C、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,在标准状况下N2的体积为35.84 L,其他条件下不一定是35.84L,C错误;
D、若有65 g NaN3即1mol氮化钠参加反应,则被氧化的N的物质的量为3 mol,D正确。
答案选D。
10、C
【解析】
据(2)知有NH4+0.06 mol;据(1)(3)知生成BaSO42.33 g(即0.01 mol),即有0.01 mol SO42—;有BaCO33.94 g(即0.02 mol),即有CO32—0.02 mol;Ba2+、Mg2+不会存在,Cl-可能存在;由于n(NH4+)=2n(CO32—)+2n(SO42—),由电荷守恒可知,可能存在K+。
11、B
【解析】
1molCO2中含有2molO,1molCO中含有1molO,因此含有相同氧原子数的CO2和CO物质的量之比为1:2,B正确。答案选B。
12、C
【解析】
A.因绿矾的酸根离子为硫酸根离子,则步骤①,最好用硫酸来溶解烧渣,A正确;
B.步骤②发生FeS2+7Fe2(SO4)3+8H2O=15FeSO4+8H2SO4,离子反应为FeS2+14Fe3++8H2O═15Fe2++2SO42-+16H+,B正确;
C.步骤③为蒸发浓缩、冷却结晶析出绿矾,若蒸干时绿矾受热失去结晶水,C错误;
D.步骤④,反应条件控制不当,绿矾与氨水、空气可发生氧化还原反应生成Fe(OH)3,故D正确;
故选C。
把握制备流程中发生的反应、混合物分离方法、实验技能等为解答的关键,由制备绿矾流程可知,烧渣(主要成分:Fe3O4、Fe2O3和FeO)均溶于硫酸,溶液含Fe2+、Fe3+,步骤②发生FeS2+7Fe2(SO4)3+8H2O=15FeSO4+8H2SO4,步骤③为蒸发浓缩、冷却结晶析出绿矾,绿矾与氨水、空气可发生氧化还原反应生成Fe(OH)3,以此来解答。
13、D
【解析】
分析:根据各物质的成分和物质的分类标准判断。
详解:A项,空气属于混合物,硫酸铜属于盐,硫酸属于酸,A项不符合题意;B项,乙酸属于羧酸、空气属于混合物,纯碱是Na2CO3,纯碱属于盐,B项不符合题意;C项,氧化铁属于碱性氧化物,胆矾是CuSO4·5H2O,胆矾属于盐,熟石灰是Ca(OH)2,Ca(OH)2属于碱,C项不符合题意;D项,硝酸属于酸,蔗糖水属于混合物,氢氧化铁属于碱,D项符合题意;答案选D。
14、A
【解析】
A项,氧化铝不能一步反应生成氢氧化铝,需要先加酸转化为铝盐后,再加入碱才能生成氢氧化铝,故选A项;
B项,铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,硫酸亚铁与氢氧化钠反应生成氢氧化亚铁,氢氧化亚铁在空气中被氧化生成氢氧化铁,各物质可通过一步反应完成,故不选B项;
C项,镁与盐酸反应生成氯化镁,氯化镁与氢氧化钠反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与硫酸反应生成硫酸镁,各物质可通过一步反应完成,故不选C项。
D项,钠与水反应生成氢氧化钠,氢氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠,碳酸钠与氯化钙反应生成氯化钠,各物质可通过一步反应完成,故不选D项。
综上所述,本题正确答案为A。
本题考查了物质间的转化,明确物质的性质是解本题关键,根据物质的性质来分析解答,以Na、Mg、Al、Fe为知识点构建知识网络,元素化合物知识常常在工艺流程中出现,还常常与基本实验操作、物质的分离与提纯、离子的检验等知识点联合考查。
15、A
【解析】
A.闻气体应使极少量气体进入鼻孔;
B.碱石灰与氯气反应;
C.乙醇与水互溶,所以不分层;
D.配制一定浓度溶液时,在转移过程需要玻璃棒引流。
【详解】
A.闻气体应使极少量气体进入鼻孔,图中操作合理,故A项正确;
B.碱石灰与氯气反应,则图中装置不能干燥氯气,故B项错误;
C.乙醇与水互溶,混合后不分层,因此不能利用分液漏斗分离,应利用蒸馏操作分离该混合物,故C项错误;
D.配制100 mL 0.10 mol•L﹣1盐酸,图中操作为转移过程,需要玻璃棒引流,故D项错误;
本题答案选A。
本题侧重考查实验操作步骤与方法,掌握实验方法及完成实验所必需的技能,是学好化学的基础,其中气体的干燥与净化装置的选择,一般遵循的原则为:
1.尽量用化学方法,一般酸性气体杂质用碱性试剂除去,还原性气体杂质用氧化性试剂除去;
2.净化试剂只与杂质发生反应;
3.不生成新的杂质。
因此,B选项干燥氯气应选取浓硫酸做干燥剂,而不是选择与它反应的碱石灰作干燥剂。
16、B
【解析】
A.含金属元素的离子,可能为阴离子,如AlO2-、MnO4-等,A错误;
B.金属阳离子被还原可能得到单质、也可能为离子,如Fe3+被还原生成Fe2+,Fe2+被还原生成Fe,故B正确;
C.元素从化合态变为游离态时,元素的化合价可能升高,也可能是降低,所以该元素不一定被还原;C错误;
D.在C与O2化合生成CO2的反应中,单质C作还原剂,O2作氧化剂,所以非金属单质不一定是氧化剂,故D错误;
故合理选项是B。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、C CuO Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑ ①⑤ Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑
【解析】
本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。
①物质的分类方法很多,其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物;纯净物分为单质和化合物;单质分为金属单质和非金属单质,化合物分为无机物和有机物;无机物分为氧化物、酸、碱、盐等;其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐,按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。
②离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式;难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆,保持化学式的形式。
③氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。
【详解】
(1)铜绿是碱式碳酸铜的俗称,所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为:C。
(2)氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,则B为氧化铜,化学式为CuO。本小题答案为:CuO。
(3)由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O,则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。本小题答案为:Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。
(4)反应①中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应①为氧化还原反应;反应②是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应③是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应④是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,是分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应⑤是氧化铜与氢气反应生成铜和水,是置换反应,有价态变化,是氧化还原反应。本小题答案为:①⑤。
(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑。
解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答;反应②为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,改成离子方程式即可;依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念,结合反应过程的特征分析判断。
18、 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:
19、ac 饱和碳酸氢钠溶液 Na2CO3+H2SO4===Na2SO4+H2O+CO2↑ 连接装置B和装置C的导管中原有空气被排出,读数时导管中又充满了液体,这部分液体体积无法测量,产生误差
【解析】
(1)a.镁带中含有少量的铝,相同质量的镁和铝,铝生成的氢气多;b.氧化镁和硫酸反应没有气体生成;c.读数时俯视,导致读取的C中液体的体积偏大;d.装置漏气会使得B中的读数偏小,据此分析解答;
(2)二氧化碳在水中的溶解度较大,在饱和碳酸氢钠中的溶解度较小;若选择硫酸进行反应,根据硫酸钙微溶于水,分析是选择碳酸钙好,还是碳酸钠好;
(3)装置Ⅲ测量气体的体积时,连接装置B和装置C的导管中原有空气被B中液体排出,读数时导管中又充满了液体,据此分析解答。
【详解】
(1)a.镁带中含有少量的铝,相同质量的镁和铝,铝生成的氢气多,所以会导致气体体积偏大,故a正确;b.镁条表面的氧化物没有除去,部分氧化镁和硫酸反应没有气体生成,会导致气体体积偏小,故b错误;c.读数时俯视,导致气体体积偏大,故c正确;d.装置漏气气体体积偏小,故d错误;故答案为ac;
(2)二氧化碳在水中的溶解度较大,在饱和碳酸氢钠中的溶解度较小,因此B管中可以装入饱和碳酸氢钠溶液;若选择硫酸进行反应,因为硫酸钙微溶于水,应该选用碳酸钠与硫酸反应制备二氧化碳,反应的化学方程式:Na2CO3+H2SO4═Na2SO4+H2O+CO2↑,故答案为饱和碳酸氢钠溶液;Na2CO3+H2SO4═Na2SO4+H2O+CO2↑;
(3)相对于装置Ⅰ、Ⅱ,装置Ⅲ测量气体的体积时,连接装置B和装置C的导管中原有空气被排出,读数时导管中又充满了液体,这部分液体体积无法测量,产生误差,故答案为连接装置B和装置C的导管中原有空气被排出,读数时导管中又充满了液体,这部分液体体积无法测量,产生误差。
20、分液漏斗 干燥管 吸收尾气,防止SO2污染大气 AC D
【解析】
在加热的条件下铜和浓硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫具有漂白性能使品红溶液褪色,具有还原性能被溴水和氯化铁溶液氧化,最后进行尾气处理,据此分析解答。
【详解】
(1)图示仪器a为分液漏斗;图示仪器b为干燥管;
(2)二氧化硫有毒,是大气污染物,干燥管为尾气吸收装置,其中的NaOH是用于吸收过量的SO2,防止造成空气污染;
(3)A、SO2通入紫色石蕊试液中,溶液变红色,说明SO2能与水反应形成酸,A符合题意;
B、SO2通入无色酚酞溶液中,溶液不变色,B不符合题意;
C、SO2通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,说明SO2能与碱反应,C符合题意;
D、SO2通入碘水中,碘水褪色,说明二者发生反应,体现二氧化硫的还原性,但不能说明SO2是酸性氧化物,D不符合题意;
故答案为:AC。
(4)A、实验开始时,应先打开分液漏斗上口的瓶塞,再打开分液漏斗的旋塞,液体才能顺利滴下,选项错误,A不符合题意;
B、实验开始前,应先检查装置的气密性,再加入药品,选项错误,B不符合题意;
C、洗气瓶①中品红溶液褪色,体现了SO2的漂白性;洗气瓶③中溴水褪色,发生了反应:Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4,体现了SO2的还原性,选项错误,C不符合题意;
D、洗气瓶④中产生的白色沉淀为BaSO4,SO42-是SO2被Fe3+氧化而来的,体现了SO2的还原性,选项正确,D符合题意;
故答案为:D。
二氧化硫的性质实验检验是解答的易错点,注意二氧化硫使品红溶液和溴水褪色的原理不同,前者体现漂白性,后者体现还原性。另外还需要注意二氧化硫不能漂白酸碱指示剂,这与次氯酸的漂白性有本质的区别。
21、CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑ 除去气体中的HCl 干燥气体 防止水蒸气进入到D中,并且能吸收多余的CO2 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 Na2O+CO2=Na2CO3 78%
【解析】
(1)实验室制取二氧化碳选用CaCO3固体与稀盐酸反应来制取,装置A中CaCO3固体与盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,发生反应的离子方程式是:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑;(2)盐酸易挥发,反应又是放热反应,制得的二氧化碳中含有氯化氢,利用装置B除去气体中的HCl气体;装置C装有浓硫酸,其作用是干燥气体;(3)过氧化碳能与水蒸气及二氧化碳反应,装置E的作用是防止水蒸气进入到D中,并且能吸收多余的CO2;(4)装置D中干燥的二氧化碳与过氧化钠反应生成碳酸钠和氧气,与氧化钠反应生成碳酸钠,发生反应的化学方程式分别是:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2、Na2O+CO2=Na2CO3;(5)根据反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),生成的氧气的物质的量为:n(O2)==0.01mol,过氧化钠的物质的量为:n(Na2O2)=2n(O2)=0.02mol,过氧化钠的纯度为:ω(Na2O2)=×100%=78%。
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