安徽省临泉二中2024届高一化学第一学期期中检测模拟试题含解析_第1页
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安徽省临泉二中2024届高一化学第一学期期中检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列微粒结构表达式正确的是A.铝原子的结构示意图:B.NH4Cl的电子式为:C.氦原子的电子式:He:D.重氢原子符号:H2、50mL1mol•L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量是()A.50mol B.0.05mol C.150mol D.0.15mol3、目前大部分食盐用于A.调味品 B.腌制食物 C.化工原料 D.防腐处理4、下列变化过程中失去电子的是()A.Fe3+→Fe2+ B.→Mn2+C.Cl-→Cl2 D.N2O3→HNO25、实验室保存下列物质的方法中,不正确的是A.少量金属钠保存在煤油里B.烧碱溶液盛装在用玻璃塞塞紧的试剂瓶中C.FeSO4溶液存放在加有少量铁粉的试剂瓶中D.氯水应装在棕色瓶中密封避光保存6、下列气体所含有原子数最多的是()A.7.5gC2H6B.14gN2C.7gCOD.24gO27、下列离子方程式可能不正确的是A.钠与水反应:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑B.硫酸与氢氧化钡溶液反应:Ba2++2OH-++2H+=2H2O+BaSO4↓C.酸碱中和反应:OH-+H+=H2OD.盐酸清除铁锈:Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O8、已知反应:①SeO2+4KI+4HNO3=Se+2I2+4KNO3+2H2O;②Se+2H2SO4(浓)=2SO2↑+SeO2+2H2O。下列叙述正确的是A.反应①中Se是氧化产物,I2是还原产物B.反应②中浓H2SO4是氧化剂,SeO2是还原产物C.反应①中每有1.0molI2生成,转移电子数目为4NAD.SeO2、H2SO4(浓)、I2的氧化性由强到弱的顺序是H2SO4(浓)>SeO2>I29、下列有关物理量相应的单位表达错误的是A.摩尔质量g/mol B.气体摩尔体积mol/LC.阿伏伽德罗常数mol-1 D.密度g/cm310、将新制氯水滴向下列物质,没有明显现象的是A.有色布条溶液 B.硫酸钠溶液 C.硝酸银溶液 D.紫色石蕊溶液11、铁在高温条件下与氧化铜反应:2Fe+3CuOFe2O3+3Cu。铜在氯化铁溶液中发生反应:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2,一定质量的铁与氧化铜的混合物,在高温条件下恰好完全反应.将反应后的固体粉末倒入盛有足量稀盐酸的烧杯中,振荡,充分反应后静置,然后从烧杯中取适量溶液(表示为“甲”)于试管中,并加入一定质量的锌粉,充分反应后过滤,得到滤液乙和固体丙。下列判断正确的是()①甲中含有FeCl3;②甲中不含FeCl3;③若向固体丙加稀盐酸无明显现象,则滤液乙中一定含有ZnCl2、FeCl2,可能含有CuCl2;④若向固体丙加稀盐酸有气体产生,则滤液乙中可能含有ZnCl2、FeCl2,一定不含有CuCl2。A.①③ B.②③ C.①④ D.②④12、有以下四种物质:①标况下11.2LCO2②1gH2③1.204×1024个N2④4℃时18mLH2O,下列说法不正确的是()A.分子个数:③>④>①=②B.原子个数:③>④>①>②C.体积:③>④>①=②D.质量:③>①>④>②13、下列操作与粒子的大小有直接关系的是()A.蒸馏B.渗析C.萃取D.分液14、根据表中信息判断,下列选项不正确的是()序号反应物产物①KMnO4、H2O2、H2SO4K2SO4、MnSO4②Cl2、FeBr2FeCl3、FeBr3③MnO、Cl-Cl2、Mn2+A.第①组反应的其余产物为H2O和O2B.第②组反应中参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为1∶2C.第③组反应中生成1molCl2,转移电子2molD.氧化性由强到弱顺序为MnO>Cl2>Fe3+>Br215、下列各组微粒中属于同位素的是()A.D2O和H2OB.O2和O3C.1840Ar和204016、下列反应的离子方程式书写正确的是()A.钠和冷水反应:Na+2H2O===Na++2OH-+H2↑B.氯化铝与氨水反应:Al3++3OH-===Al(OH)3↓C.金属铝溶于盐酸中:2Al+6H+===2Al3++3H2↑D.铁跟稀硫酸反应:2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑二、非选择题(本题包括5小题)17、A~E是核电荷数均小于20的元素。已知:A原子的原子核内无中子;B原子的L层电子数是K层电子数的3倍;C元素的原子M层比L层电子数少1个;D元素的+2价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E原子的最外层电子数与B相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_____;B_____;C_____;D_____;E_____。(2)写出D2+离子的结构示意图_____。(3)写出C形成离子时的电子式_____。(4)A与B可形成两种化合物,其原子个数比分别为2:1和1:1,且这两种化合物中电子总数分别为10和18。请写出这两种化合物的化学式:_____、_____。(5)A元素与C元素组成的化合物的电离方程式:_____。18、某无色透明溶液中可能大量存在Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+、Na+中的几种。请填写下列空白:(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是___。(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是___,有关离子方程式为__。(3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有___,有关的离子方程式为__。(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的___。A.Cl-B.NO3-C.CO32-D.OH-19、实验室欲用NaOH固体配制1.0mol/L的NaOH溶液240mL;(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:①称量②计算③溶解④摇匀⑤转移⑥洗涤⑦定容⑧冷却其正确的操作顺序为__________________________________,本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、____________________。(2)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示。烧杯的实际质量为________g,要完成本实验该同学应称出________gNaOH。(3)下列对容量瓶及其使用方法的描述中正确的是(____)A.容量瓶上标有容积、温度和浓度B.容量瓶用蒸馏水洗净后,必须烘干C.配制溶液时,把量好的浓硫酸小心倒入容量瓶中,加入蒸馏水到接近刻度线1~2cm处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线D.使用前要检查容量瓶是否漏水(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是_______________。①转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面②定容时俯视刻度线③未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容④定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线20、某学生设计如下实验装置利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂粉精(这是一个放热反应,反应后温度将升高)。A中盛浓盐酸,C中盛潮湿的消石灰,据此回答:(1)烧瓶B中反应的化学方程式:_____________________________;(2)D中所盛的试剂是______________。其作用是:____________;(3)漂粉精在U形管中得到,U形管中发生的化学方程式是__________________,此实验结果所得产率太低。经分析并查阅资料发现主要原因是在U型管C中存在两个副反应:___________;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取的措施是:____________(5)试判断另一个副反应是(写出此反应方程式)_________(6)为避免此副反应发生,可采取的措施是:________________。(7)家庭中使用漂粉精时,为了增强漂白能力,可加入少的物质是________(选填编号)。A.食盐B.食醋C.烧碱D.纯碱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、C【解题分析】

A.铝原子的结构示意图:,故A错误;B.NH4Cl的电子式为:,故B错误。C.氦的原子序数为2氦原子的电子式为He:,故C正确;D.重氢原子符号:H,故D错误;答案为C。2、D【解题分析】

50mL1mol•L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量是:1mol•L-1×0.050L×3=0.15mol,答案选D。3、C【解题分析】

食盐是日常生活中作调味品,可以用于腌制食品,做调味品,也是重要的化工原料,如制取氢氧化钠、氯气、制盐酸等,也可以用于防腐处理,大部分食盐用于化工原料。答案选C。4、C【解题分析】

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。【题目详解】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。5、B【解题分析】

A.因为金属钠在空气中会迅速与氧气反应,所以应隔绝空气保存。而钠的密度又比水小且遇水反应,而煤油密度比钠小,所以经常保存在煤油中,A正确;B.烧碱溶液为NaOH溶液,玻璃的主要成分为SiO2,2NaOH+SiO2=Na2SiO3+H2O,因此不能将烧碱溶液装在用玻璃塞塞紧的试剂瓶中,而应用橡胶塞塞紧,B错误;C.由于FeSO4溶液中的Fe2+易被氧化,试剂瓶中加入少量铁粉,可防止Fe2+被氧化,C正确;D.氯水中的次氯酸见光易分解,新制氯水通常保存在棕色试剂瓶中,故D正确。答案选B。6、A【解题分析】试题分析:A.3.5gC2H6的物质的量为n=3.5g÷32g/mol=2.25mol,每个C2H6分子含有8个原子,因此其中含有原子的物质的量为2.25mol×8=2mol;B.34gN2的物质的量为n=34g÷28g/mol=2.5mol,氮气是双原子分子,含有原子的物质的量为3mol;C.3gCO的物质的量为n=3g÷28g/mol=2.25mol,是双原子分子,含有原子的物质的量为2.5mol;D.24gO2的物质的量为n=24g÷32g/mol=2.35mol,氧气是双原子分子,含有原子的物质的量为3.5mol.可见在上述物质中3.5gC2H6含有的原子最多.故选项是A。考点:考查物质的量的有关计算的知识。7、C【解题分析】

A.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠可拆,则离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,A正确;B.硫酸与氢氧化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式为Ba2++2OH-++2H+=2H2O+BaSO4↓,B正确;C.强酸和强碱的中和反应可用离子方程式OH-+H+=H2O表示,弱酸或弱碱的中和反应不能用方程式表示,C错误;D.盐酸清除铁锈实质是氧化铁与氢离子反应,离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O,D正确;答案选C。8、D【解题分析】

A、反应①中Se元素的化合价降低,SeO2作氧化剂发生还原反应,所以Se是还原产物,I元素的化合价升高,I2是氧化产物,A错误;B、反应②中浓H2SO4是氧化剂,Se是还原剂被氧化,则SeO2是氧化产物,B错误;C、反应①中每有1.0molI2生成,则转移电子数目为1mol×2×NA=2NA,C错误;D、根据以上分析,结合氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,所以氧化性由强到弱的顺序是H2SO4(浓)>SeO2>I2,D正确,答案选D。9、B【解题分析】

A.根据摩尔质量的定义及其表达式M=判断摩尔质量的单位;B.根据气体摩尔体积的定义及其表达式Vm=来分析;C.阿伏加德罗常数的单位是mol-1;D.根据密度的表达式ρ=进行判断。【题目详解】A.摩尔质量是单位物质的量的物质所具有的质量,单位是g/mol,故A项正确;B.气体摩尔体积是指单位物质的量的气体所占有的体积,单位是L/mol,故B项错误;C.1mol任何粒子的粒子数叫阿伏加德罗常数,通常用6.021023mol-1表示,因此其单位为mol−1,故C项正确;D.密度的表达式为:ρ=,所以密度的单位是g/cm3,故D正确;答案选B。10、B【解题分析】

A选项,新制氯水使有色布条溶液褪色,故A有现象;B选项,新制氯水不与硫酸钠溶液反应,故B无现象;C选项,新制氯水与硝酸银溶液反应生成白色沉淀,故C有现象;D选项,新制氯水使紫色石蕊溶液先变红后褪色;故D有现象;综上所述,答案为B。11、B【解题分析】

由信息提供的方程式中物质反应时的关系分析氯化铁是否含有,根据甲的成分以及盐溶液与金属反应的规律分析滤液的成分。【题目详解】铁在高温条件下与氧化铜反应2Fe+3CuOFe2O3+3Cu;铜在氯化铁溶液中发生反应:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2以及Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O可以建立以下关系式:Fe2O3~2FeCl3~Cu。根据铁在高温条件下与氧化铜反应2Fe+3CuOFe2O3+3Cu可知生成物质氧化铁和铜的个数比是1:3,因此氯化铁一定能完全被铜反应,所以甲中不含FeCl3,溶液中存在FeCl2和CuCl2,由于相关金属的活动性顺序是锌>铁>铜,所以放入锌粒后锌首先置换出铜,所以若向固体丙加稀盐酸无明显现象,说明固体不是铁和锌,所以滤液乙中一定含有ZnCl2、FeCl2,可能含有CuCl2,若向固体丙加稀盐酸有气体产生,可能是锌(过量)或铁和锌(过量),因此溶液中不可能含有CuCl2,一定含有ZnCl2,可能含有FeCl2,综上所述②③正确;答案选B。【题目点拨】此题是一道信息给予题,充分利用题干信息以及金属与盐溶液的反应的规律,其中根据提示的反应判断甲的成分是本题的难点。12、B【解题分析】只要物质的物质的量相等,则其分子数就是相等的。CO2的物质的量是0.5mol,氢气的是0.5mol,氮气的是2mol,水是1mol,所以选项A正确;原子的物质的量分别是1.5mol、1mol、4mol、3mol,所以选项B正确;根据阿伏加德罗定律可知,在相同条件下,相同物质的量的气体所占有的体积是相同的,所以选项C不正确,应该是③>①=②>④;四种物质的质量分别是是22g、1g、56g、18g,所以选项D正确,答案选C。13、B【解题分析】

A.蒸馏与物质的沸点有关,与粒子的大小无关,故A不符合;B.渗析是溶质分子在浓度差推动下扩散透过半透膜的过程,与粒子大小有关,故B符合;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不符合;D.分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,与分散质粒子的大小无关,故D不符合。答案选B。【题目点拨】本题综合考查物质的分离、提纯以及胶体的性质,侧重于基础知识的考查,注意把握实验的基本操作原理以及方法,注意渗析原理在胶体分离与提纯中的作用。14、D【解题分析】A、根据氧化还原反应中化合价有升必有降和质量守恒原则,第①组反应中,Mn元素化合价降低,则H2O2中的氧元素化合价升高,所以其余的反应产物为H2O和O2,所以A正确;B、由于Fe2+的还原性强于Br-,所以少量的Cl2只能氧化Fe2+,反应的化学方程式为3Cl2+6FeBr2=4FeBr3+2FeCl3,或用离子方程式Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-,故参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为1∶2,则B正确;C、在第③组反应中,Cl-被MnO4-氧化生成Cl2,化合价从-1价升高为0价,所以生成1molCl2,转移2mol电子,故C正确;D、在第②组反应中,由于Fe2+的还原性强于Br-,可推知Br2的氧化性强于Fe3+,在第③组反应中,MnO4-的氧化性强于Cl2,而Cl2能与铁能发生如下反应3Cl2+2Fe2FeCl3,所以Cl2的氧化性强于Fe3+,所以氧化性由强到弱的顺序为MnO4->Cl2>Br2>Fe3+,故D错误。本题正确答案为D。点睛:对于氧化还原反应,一定要明确知道四种物质,即氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物;有时不必写出反应方程式,但要明确化合价有升必有降;要明确性质强的物质先反应;要明确氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性。本题看似简单,但要想真正解答正确,对于高一学生并不容易,其中BD选项最容易错选。15、D【解题分析】A.D2O和H2O都是由氢氧元素组成的,不同水分子,属于化合物,不是原子,故A错误;B.O2与O3都是由氧元素形成的结构不同的单质,互为同素异形体,故B错误;C.1840Ar和2040Ca质子数分别为:18、20,质子数不相同,故C错误;D.1735Cl和17点睛:明确同位素、同素异形体等概念是解本题的关键,质子数相同中子数不同的原子互称同位素,互为同位素原子具有以下特征:①质子数相同、化学性质相同、在周期表中的位置相同;②中子数不同、质量数不同、物理性质不同;③研究对象为原子。

16、C【解题分析】

根据离子方程式的书写规则,判断离子方程式的正误。【题目详解】A项反应前后电荷不守恒,错误;B项一水合氨为弱电解质,不应拆写,错误;D项应生成Fe2+,错误。本题选C。【题目点拨】离子方程式中常出现的错误有:不符事实、拆写错误、质量不守恒、电荷不守恒、离子配比不当、不符合量的要求等。二、非选择题(本题包括5小题)17、HOClMgSH2OH2O2HCl=H++Cl-【解题分析】

A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【题目详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:HB:OC:ClD:MgE:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A与B可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H++Cl-。18、Cu2+、Fe3+Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓Mg2+Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓B【解题分析】

根据常见阳离子的检验分析解答,书写相关反应离子方程式。【题目详解】(1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+;(2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:Ag++Cl−=AgCl↓,故答案为Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓;(3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓;(4)原溶液中存在Ag+,则CO32−、Cl−、OH−不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32−、OH−不能与其共存,硝酸根离子不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3−,故答案为B。19、②①③⑧⑤⑥⑦④250mL容量瓶、胶头滴管27.410.0D②③【解题分析】

(1)按照配制一定物质的量浓度溶液的步骤及其使用的仪器回答;(2)托盘天平的正确操作是“左物右码”,该次称量将砝码和烧杯放反了,此时烧杯的实际质量=20g+10g-2.6g=27.4g。本实验应选用250mL容量瓶,应称量的NaOH质量=0.25L×1mol/L×40g/mol=10.0g。

(3)容量瓶上一般标有“刻度线”、“容积”、“温度”等,不能在容量瓶中溶解物质,容量瓶洗净后不必烘干,使用容量瓶前要检查活塞是否漏液,只有不漏液的容量瓶才能使用;(4)配制一定物质的量浓度溶液时,根据错误操作引起了哪个物理量(V或nB)的变化,再依据公式分析对实际浓度的影响。【题目详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液时,需要进行:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,正确步骤是②①③⑧⑤⑥⑦④。本实验必须用到的仪器除天平、药匙、玻璃棒、烧杯外还需250mL容量瓶、胶头滴管。(2)该次称量将砝码和烧杯放反了,此时烧杯的实际质量=20g+10g-2.6g=27.4g。本实验应选用250mL容量瓶,应称量的NaOH质量=0.25L×1mol/L×40g/mol=10.0g。(3)A.容量瓶的颈部还标有刻度线,容量瓶上没有“浓度”标识,A项错误;B.容量瓶用蒸馏水洗净后不必烘干,不影响所配溶液的浓度,B项错误;C.容量瓶不能受热,为保证配制溶液的准确性和实验的安全性,容量瓶中不能溶解任何物质,C项错误;D.配制过程中需要塞好瓶塞上下颠倒摇匀,如果漏液不仅影响浓度的准确性,而且可能造成实验者的意外伤害,所以使用前要检查容量瓶是否漏水,D项正确;答案选D。

(4)①转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外,使溶质的物质的量()减小,根据可知,实际浓度偏低,①项错误;②定容时俯视刻度线,使容量瓶内液面低于刻度线,造成溶液体积(V)减小,根据可知,实际浓度偏高,②项正确;③因NaOH溶于水放热,未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,由于热胀冷缩,室温时溶液体积(V)将减小,根据可知,实际浓度偏高,③项正确;④液面低于刻度线,是由于容量瓶的刻度线上方的内壁上沾附了少量液体的缘故,不影响所配溶液的浓度,如果再加水至刻度线,就会使溶液体积(V)增大,根据可知,实际浓度偏小,④项错误;答案选②③。20、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑氢氧化钠溶液吸收多余的氯气2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;将U型管置于冷水浴中2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶B【解题分析】

加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,氯气中混有氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去;氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙;但是反应温度过高,氯气与氢氧化钙反应产生氯酸钙,盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应产生氯化钙,发生副反应;因此只要降低温度,除去氯化氢气体即可避免副反应的发生;根据强酸制备弱酸的原理分析使用漂粉精时为增强其漂白性所要加入的试剂;据以上分析解答该题。【题目详解】(1)加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;故答案是:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;(2)氯气有毒不能直接排空,但氯气能和氢氧化钠反应生成无毒物质,所以D中试剂是氢氧化钠溶液;故答案是:氢氧化钠溶液;吸收多余的氯气;(3)氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2,方程式为:6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应生成氯化钙,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取降低温度的措施,将U型管置于冷水浴中即可;故答案是:将U型管置于冷水浴中;(5)挥发出的氯化氢与潮湿的氢氧化钙反应生成氯化钙和水,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;(6)盐酸易挥发,加热过程中生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢能和碱反应,所以反应方程式

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