2022年北京理工大附中高一化学第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意: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、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为

纯净物

混合物

电解质

非电解质

A

盐酸

冰水混合物

硫酸

干冰

B

蒸馏水

蔗糖溶液

氧化铝

二氧化硫

C

胆矾

盐酸

碳酸钙

D

胆矾

食盐水

氯化铜

碳酸钠

A.A B.B C.C D.D2、下列叙述正确的是()A.固态氯化钠不导电,所以氯化钠是非电解质 B.铜丝能导电,所以铜是电解质C.氯化氢水溶液能导电,所以氯化氢是电解质 D.CO2溶于水能导电,所以CO2是电解质3、下列物质分类的正确组合是()选项混合物纯净物单质电解质A盐酸NaOH石墨K2SO4溶液B空气Fe(OH)3胶体铁Na2CO3CCuSO4·5H2OCaCl2水银铜D氯水KNO3晶体O3NaClA.A B.B C.C D.D4、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()A.0oC、101kPa下,11.2LN2和O2的混合气体中所含原子数为NAB.18gH2O在标况下的体积为22.4LC.物质的量浓度为2mol/L的BaCl2溶液中,含有Cl-个数为4NAD.22.4L氨气溶于水制得1L氨水,氨水的物质的量浓度为1mol·L-15、下列有关0.1mol/LKNO3溶液的叙述正确的是A.在1L水中溶解10.1gKNO3,即可配制得0.1mol/LKNO3溶液B.100mL该溶液中含NO3-0.1molC.从1L该溶液中取出100mL,所取出的KNO3溶液的浓度为0.01mol/LD.1L该溶液中含KNO310.1g6、配制111mL1.111mol·Lˉ1Na2CO3溶液时,有下列步骤:①溶解②转移③定容④计算⑤称量,正确的顺序为A.⑤④①②③B.⑤④②①③C.④⑤①②③D.④③⑤①②7、下列有关0.1mol/LNaOH溶液的叙述正确的是()A.1L该溶液中含有NaOH40gB.100mL该溶液中含有OH-0.01molC.从1L该溶液中取出100mL,所取出的NaOH溶液的浓度为0.01mol/LD.在1L水中溶解4gNaOH即可配制得0.1mol/LNaOH溶液8、把碎纸片b补充到a中,可得到一个完整的离子方程式(未配平),下列说法正确的是A.反应物微粒是S、SO3-、OH-B.该反应说明S2-和SO32-可以在碱性溶液中可以大量共存C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2D.3molS参加反应时,转移的电子数3NA9、实验室为了使用方便,通常将氯气溶解于水中形成氯水或将氯气降温加压形成液氯来使用。下列有关这两种液体的实验描述都正确的是()A.两种液体都可以使干燥的布条褪色B.两种液体都可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红C.用这两种液体都可给自来水消毒D.分别向这两种液体中投入几颗金属锌粒均有气泡产生10、下列关于物质分类的正确组合是()分类组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2SO3H2SO4NaHCO3SO2CO2BNaOHHClNaClNa2ONOCNaOHCH3COOHCaF2CO2SO2DKOHHNO3CaCO3CaOSO2A.A B.B C.C D.D11、下列离子方程式中正确的是()A.用醋酸除去水垢:CaCO3+2H+═Ca2++H2O+CO2↑B.用小苏打治疗胃酸过多:HCO3﹣+H+═CO2↑+H2OC.锌片插入硝酸银溶液中:Zn+Ag+═Zn2++AgD.硫酸溶液与氢氧化铜反应:H++OH﹣═H2O12、现有物质:①铁片、②NaCl、③氨水、④硫酸钡、⑤酒精、⑥盐酸、⑦稀H2SO4、⑧KOH、⑨蔗糖、⑩H2S;下列全部属于电解质的一组是A.⑥⑧⑩B.②④⑩C.④⑦⑧D.②③⑥13、下列各组物质相互反应时,若改变反应条件(温度、反应物用量比),反应产物并不改变的是()A.Na和O2 B.NaOH和CO2 C.NaHCO3和NaOH D.“84”和盐酸14、下列关于和和的说法正确的是()A.质子数相同,互称为同位素 B.中子数相同,互称为同位素C.核外电子数相同,是同一种核素 D.质量数不同,不能互称为同位素15、判断下列有关化学基本概念的依据正确的是()A.酸:电离出阳离子全部为H+ B.纯净物与混合物:是否仅含有一种元素C.电解质与非电解质:溶液的导电能力大小 D.溶液与胶体:本质区别是能否发生丁达尔效应16、已知:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O反应,下列说法正确的是()A.每消耗1molMnO2生成Cl2的体积为22.4LB.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:4C.氧化性:MnO2>Cl2D.反应中每生成1molCl2时,转移电子的物质的量为4mol二、非选择题(本题包括5小题)17、短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置________________________。(2)F离子结构示意图________________________。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是___________%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为___________________________________。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_____________________________________。18、某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:①将固体加水得到无色溶液;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_________,肯定没有_________,可能含有_________。(2)写出②中反应的离子方程式_____________________、___________________。19、实验室欲配制250mL0.2mol·L-1的Na2SO4溶液,试回答下列各题:(1)250mL0.2mol·L-1的Na2SO4溶液,需要Na2SO4固体的质量____________;该溶液中Na+物质的量浓度为:______________。(2)下列仪器中,不会用到的是(_____)A.烧杯B.250mL容量瓶C.胶头滴管D.100mL容量瓶E.天平(3)若要实施配制,除上述仪器外,尚缺的玻璃仪器或用品是___________________(4)将配制过程简述为以下各步骤:A.冷却B.称量C.洗涤D.定容E.溶解F.摇匀G.转移溶液其正确的操作顺序应是__________________________(填各步骤序号)。(5)你认为这四项错误操作会导致所得溶液浓度偏高的是(_____)A.定容时仰视容量瓶刻度线B.定容时俯视容量瓶刻度线C.将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容D.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处20、在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气.进行此实验,所用仪器如图:(1)连接上述仪器的正确顺序是:E接____,____接____,____接H,G接F。(2)气体发生装置中进行的反应化学方程式是________;当足量的MnO2与2mol浓盐酸充分反应后(不考虑浓盐酸的挥发),得到的氯气的物质的量小于0.5mol的原因是__________。(3)在装置中:①饱和食盐水的作用是______,②浓硫酸的作用是_____。(4)化学实验中检验是否有Cl2产生常用_____,如果有Cl2产生,可观察到的现象是_________,写出反应方程式________。21、下面所列物质中,属于电解质的是__________(填序号,下同),属于非电解质的是________,属于强电解质的是__________,属于弱电解质的是________。①CH3CH2OH②CH3COOH③熔融态KNO3④SO3⑤蔗糖

⑥HClO⑦NaHCO3⑧氨水⑨Cl2⑩BaSO4⑪Cu

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

A、盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,冰水混合物为纯净物,故A错误;

B、蒸馏水是纯净物,蔗糖溶液为混合物,氧化铝是电解质,二氧化硫是非电解质,故B正确;

C、铁是单质,既不是电解质也不是非电解质,碳酸钙是电解质,故C错误;

D、碳酸钠是电解质,故D错误;

综上所述,本题应选B。【点睛】纯净物:有一种物质组成。混合物:由两种或两种以上的物质组成。电解质:在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。非电解质:在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物。需要注意单质既不是电解质也不是非电解质。2、C【解析】

A选项氯化钠虽然固态时不导电,但溶于水或熔融状态下能导电,所以氯化钠是电解质,A项错误;B选项电解质、非电解质是对化合物的分类,铜丝属于单质,既不是电解质,也不是非电解质,B项错误;D选项中只能说明H2CO3是电解质,经测定液态CO2不导电,所以CO2是非电解质。3、D【解析】

A、硫酸钾溶液是混合物,不是电解质,也不是非电解质,A错误;B、胶体是混合物,B错误;C、CuSO4·5H2O是纯净物,铜是单质,不是电解质,也不是非电解质,C错误;D、物质分类均正确,D正确;答案选D。4、A【解析】

A.标准状况下,11.2LN2和O2的混合气体中气体的物质的量为0.5mol,N2和O2都是双原子分子,则0.5mol混合气体中所含原子数为NA,故A错误;B.18gH2O的物质的量为1mol,标准状况下,水为液态,无法计算1molH2O的体积,故B错误;C.缺BaCl2溶液的体积,无法计算2mol/L的BaCl2溶液中BaCl2的物质的量和含有Cl-个数,故C错误;D.缺标准状况,无法计算22.4L氨气的物质的量和氨水的物质的量浓度,故D错误;故选A。5、D【解析】试题分析:A.10.1gKNO3的物质的量为0.1mol,溶于水配成1L溶液,即可配制得0.1mol/LKNO3溶液,体积1L为溶液体积,不是溶剂水的体积,故A错误;B.NO3-浓度为0.1mol/L,100mL该溶液中NO3-的物质的量为0.1L×0.1mol•L-1=0.01mol,故B错误;C.溶液是均匀的,取出溶液的浓度与原溶液浓度相同,从1L该溶液中取出100mL,所取出的KNO3溶液的浓度为0.1mol/L,故C错误;D.1L该溶液中含KNO3的质量为1L×0.1mol•L-1×101g/mol=10.1g,故D正确。故选D。考点:考查物质的量的相关计算6、C【解析】

配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用天平称量,用药匙取药品,在烧杯中溶解(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,加速溶解,冷却后转移到111mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2~3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,故操作顺序为:④⑤①②③。故选C。7、B【解析】

A.1L该溶液中含有的NaOH的质量为0.1mol/L×1L×40g/mol=4g,A错误;B.100mL该溶液中含有OH-的物质的量为0.1L×0.1mol/L=0.01mol,B正确;C.溶液为均一、稳定的化合物,故从1L该溶液中取出100mL,所取出的NaOH溶液的浓度仍然为0.1mol/L,C错误;D.溶液浓度的计算式中,体积应为溶液体积,而不是溶剂体积,D错误;故答案选B。8、B【解析】

在碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,S元素的化合价一部分升高变为SO32-,一部分降低变为S2-,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒,可得反应的离子方程式为3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O,据此分析判断。【详解】碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,S元素的化合价一部分升高变为SO32-,一部分降低变为S2-,反应的离子方程式为3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O,反应中部分S的化合价从0价升高到+4价,部分S的化合价从0价降低到-2价。A.反应物微粒是S、OH-,选项A错误;B.碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,二者在碱性条件下不能反应,可以大量共存,选项B正确;C.化合价降低的硫作氧化剂,化合价升高的S作还原剂,则氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1,选项C错误。D.反应中3molS发生反应,转移电子的物质的量是4mol,电子数目是4NA,选项D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了离子反应和氧化还原反应的有关判断和计算,注意把握硫及其化合物的性质及氧化还原反应的规律。9、C【解析】

A.氯水中部分氯气与水反应生成HCl、HClO,HClO具有漂白性,能使干燥的布条褪色,液氯中只含有氯气分子,氯气没有漂白性,故A错误;B.氯水中部分氯气与水反应生成HCl、HClO,可以使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,液氯不具有此现象,故B错误;C.氯气与HClO均具有强氧化性,可以用于自来水消毒,故C正确;D.Zn与氯水中盐酸反应生成氢气,通常条件下,Zn不能与液氯反应,故D错误;故答案为C。【点睛】明确液氯和氯水的成分和性质是解题关键,液氯中只含有氯气分子,氯气没有漂白性,氯水中部分氯气与水反应生成HCl、HClO,HClO具有漂白性,氯气与HClO均具有强氧化性,可以用于自来水消毒,Zn与氯水中盐酸反应生成氢气,通常条件下,Zn不能与液氯反应。10、D【解析】

A.Na2SO3不是碱,是盐;SO2不是碱性氧化物,是酸性氧化物,故A不选;B.NO不是酸性氧化物,是不成盐氧化物,故B不选;C.CO2不是碱性氧化物,是酸性氧化物,故C不选;D.KOH是碱,HNO3是酸,CaCO3是盐,CaO是碱性氧化物,SO2是酸性氧化物,故D选;故选D。【点睛】酸性氧化物是能和碱反应只生成一种盐和水的氧化物,如SO2、CO2、SiO2等。碱性氧化物是能和酸反应只生成一种盐和水的氧化物,如CaO、Na2O等。11、B【解析】试题分析:A.用醋酸除去水垢,离子方程式:CaCO3+2CH3COOH═Ca2++H2O+CO2↑+2CH3COO-,故A错误;B.用小苏打治疗胃酸过多,离子方程式:HCO3-+H+=CO2↑+H2O,所以B选项是正确的;C.锌片插入硝酸银溶液中,离子方程式:Zn+2Ag+=Zn2++2Ag,故C错误;D、硫酸溶液与氢氧化铜反应:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O考点:离子方程式的书写12、B【解析】

电解质:在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。单质和混合物不是电解质。【详解】①铁片是单质不是化合物,不是电解质;②NaCl属于电解质;③氨水是混合物,不是电解质;④硫酸钡属于电解质;⑤酒精是非电解质;⑥盐酸是混合物,不是电解质;⑦稀H2SO4是混合物,不是电解质;⑧KOH属于电解质;⑨蔗糖是非电解质;⑩H2S属于电解质。属于电解质的有:②④⑧⑩。答案为B。13、C【解析】

A.Na和O2常温下反应生成氧化钠,点燃生成过氧化钠,A不符合题意;B.NaOH中通入少量CO2,生成碳酸钠;通入过量CO2,生成碳酸氢钠,B不符合题意;C.NaHCO3和NaOH反应生成碳酸钠和水,与条件,量的多少无关,C符合题意;D.消毒液和盐酸常温下反应生成氯化钙和次氯酸,在光照下,次氯酸分解生成氯化氢和氧气,D不符合题意;答案选C。14、A【解析】

A.和质子数相同,中子数不同,二者互为同位素,A正确;B.中的中子数=198-78=120,中的中子数为202-78=124,中子数不同,B错误;C.因核素的种类取决于质子数和中子数,虽然78202Pt和78198Pt的质子数相同,但中子数不同,不是同种核素,C错误;D.因同位素是质子数相同,中子数不同的原子,而78202Pt和78198Pt的质子数相同,中子数不同,是同位素,D错误;故选A。15、A【解析】

A.在水溶液里电离出的阳离子全部为H+的化合物为酸,符合题意,A正确;B.纯净物仅有一种物质组成,由两种或两种以上物质组成的是混合物,故O2和O3混合在一起后,虽然仅含一种元素,但仍是混合物,与题意不符,B错误;C.电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,非电解质是指在水溶液中和熔融状态下均不能导电的化合物,溶液的导电能力强的不一定是电解质,如SO3的水溶液,溶液的导电能力弱的不一定是非电解质,如氯化银的水溶液,与题意不符,C错误;D.溶液与胶体:本质区别是分散质颗粒直径的大小,与题意不符,D错误;答案为A。16、C【解析】

由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0,MnO2中Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,以此来解答。【详解】A.由方程式可以看出,每消耗1molMnO2生成1molCl2,在标准状况下的体积为22.4L,由于没有指明是在标准状况下,故A错误;B.该反应的氧化剂为MnO2,还原剂为HCl,1molMnO2氧化2molHCl,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故B错误;C.该反应的氧化剂为MnO2,氧化产物为Cl2,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,所以氧化性:MnO2>Cl2,故C正确;D.反应中每生成1molCl2时,转移电子的物质的量为2mol,故D错误。答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应基本概念和电子转移的考查,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期ⅥA族252Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强【解析】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期ⅥA族。(2)氯离子结构示意图是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。18、Na2CO3CuCl2、K2SO4KCl、NaCl、KNO3Ba2++CO32—=BaCO3↓BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O【解析】

①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3;

③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【详解】①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3;

③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验②加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是:Na2CO3;CuCl2、K2SO4;KCl、NaCl、KNO3。(2)②中反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2++CO32—=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【点睛】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。19、7.1g0.4mol·L-1D玻璃棒BEAGCDFB、C【解析】试题分析:本题考查一定体积物质的量浓度溶液的配制和误差分析。(1)n(Na2SO4)=0.2mol/L0.25L=0.05mol,需要Na2SO4固体的质量为0.05mol142g/mol=7.1g。该溶液中c(Na+)=0.2mol/L2=0.4mol/L。(2)由硫酸钠固体配制0.2mol/LNa2SO4溶液的实验步骤为:计算→称量→溶解→冷却→转移→洗涤→初步振荡→定容→摇匀→装瓶贴标签。由于所配溶液体积为250mL,选用250mL容量瓶,需要的仪器有:天平、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,不需要的是100mL容量瓶,答案选D。(3)根据(2)的分析,尚缺少的玻璃仪器是玻璃棒。(4)根据(2)的分析,正确的操作顺序为:BEAGCDF。(5)根据公式cB=分析。A,定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;B,定容时俯视容量瓶刻度线,溶液的体积偏小,所配溶液浓度偏高;C,将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容,Na2SO4溶于水放热,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;D,定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;所配溶液浓度偏高的是B、C,答案选BC。点睛:熟记一定体积物质的量浓度溶液的配制是解题的关键。难点是配制一定体积物质的量浓度溶液的误差分析,利用公式cB=,由于实验操作不当,nB偏大或V(aq)偏小,所配溶液浓度偏高;反之所配溶液浓度偏低。定容时仰视、俯视的误差分析:仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏低。俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配浓度偏高。20、CDAB4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O随着反应的进行,浓盐酸变稀后不再反应生成氯气除去Cl2中的HCl干燥氯气湿润的淀粉KI试纸试纸变蓝Cl2+2KI=I2+2KCl【解析】

(1)在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气,需要发生装置生成氯气,用饱和食盐水除去氯化氢,通过浓硫酸除去水蒸气,导气管长进短处收集氯气,最后用氢氧化钠溶液吸收多余的氯气;(2)气体发生装置中进行的反应是二氧化锰与浓盐酸共热生成氯化锰、氯气和水,随着反应的进行,浓盐酸变稀后不再反应生成氯气;(3)①饱和食盐水是用来除去氯气中的氯化氢气体,降低氯气的溶解度;②浓硫酸干燥氯气吸收水蒸气;(4)氯气具有氧化性遇到淀粉碘化钾溶液会氧化碘离子为单质碘遇淀粉变蓝。【详解】(1)在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气,需要发生装置生成氯气,用饱和食盐水除去氯化氢,通过浓硫酸除去水蒸气,导气管长进短处收集氯气,最后用氢氧化钠溶液吸收多余的氯气,装置连接顺序是E-C-D-A-B-H-G-F;(2)气体发生装置中进行的反应是二氧化锰与浓盐酸共热生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式是4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O;当足量的MnO2与2mol浓盐酸充分反应后(不考虑浓盐酸的挥发),得到的氯气的物质的量小于0.5mol的原因是随着反应的进行,浓盐酸变稀后不再反应生成氯气;(3)氯化氢极易溶于水,氯气能溶于水,且与水反应,Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,食盐水溶液中的氯离子抑制氯气的溶解,降低氯气的溶解度;浓硫酸有吸

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