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文档简介

2024届江苏省泰兴市三中化学高一第一学期期中综合测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、同温同压下,等质量的二氧化硫气体和二氧化碳气体的比较中,正确的是()A.密度比为11∶16 B.物质的量比为16∶11C.体积比为11∶16 D.分子个数比为16∶112、1L1mol·L-1Na2SO4溶液中,下列各量正确的是A.c(Na+)=1mol·L-1 B.n(Na+)=3molC.c(SO42-)=2mol·L-1 D.m(Na2SO4)=142g3、关于反应方程式Fe2O3+2Al高温Al2O3+2Fe下列叙述正确的是A.Al是氧化剂B.Fe2O3被还原C.Fe2O3失去电子D.Al2O3是还原产物4、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5、室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是()A.1.1mol·L−1KI溶液:Na+、K+、ClO−、OH−B.1.1mol·L−1Fe2(SO4)3溶液:Cu2+、NH4+、NO3−、SO42−C.1.1mol·L−1HCl溶液:Ba2+、K+、CH3COO−、NO3−D.1.1mol·L−1NaOH溶液:Mg2+、Na+、SO42−、HCO3−6、配制物质的量浓度为0.1mol·L-1的Na2CO3溶液100mL时,下列操作正确的是()A.用托盘天平称取1.06g无水碳酸钠,在烧杯中加适量水溶解,待冷却到室温后,将溶液转移到容量瓶中B.在使用容量瓶前必须检查容量瓶是否完好以及瓶塞处是否漏水C.定容时,若加水超过刻度线,可用胶头滴管小心吸出多余部分D.定容时,若仰视,则所配溶液的浓度将偏高7、根据下列反应判断有关物质的氧化性由强到弱的顺序是①Cl2+2KBr=2KCl+Br2②Br2+H2SO3+H2O=2HBr+H2SO4③2KMnO4+16HC1=2KCl+MnCl2+5Cl2↑+8H2OA.Cl2>KMnO4>Br2>H2SO4B.KMnO4>Cl2>H2SO4>Br2C.KMnO4>Cl2>Br2>H2SO4D.H2SO4>Br2>Cl2>KnO48、取一支硬质大试管,通过排饱和食盐水的方法先后收集半试管甲烷和半试管氯气,并置于光亮处(如图),下列对于试管内发生的反应及现象的说法正确的是()A.反应过程中试管内黄绿色逐渐变浅,试管壁上有油珠产生B.将该装置放在黑暗处,与也能反应C.该反应仅得到一种有机产物D.和完全反应后液面上升,液体充满试管9、三种气体X、Y、Z的相对分子质量关系为Mr(X)<Mr(Y)=0.5Mr(Z),下列说法正确的是()A.原子数相等的三种气体,质量最大是ZB.若一定条件下,三种气体体积均为2.24L,则他们的物质的量一定均为0.1molC.同温同压下,同质量的三种气体,气体密度最小的是XD.同温下,体积相同的两容器分别充2gY气体和1gZ气体,则压强比为2:110、下列说法正确的是()A.液态HCl、固态NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl是非电解质B.NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2、Cl2是电解质C.蔗糖、乙醇在液态时或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质D.铜、石墨均能导电,所以它们是电解质11、下列说法正确的是A.摩尔是一种国际基本物理量B.氧气的摩尔质量为32gC.H2的气体摩尔体积约为22.4LD.1molH2O约含有6.02×1023个水分子12、下列说法错误的是A.分解反应不可能是氧化还原反应 B.置换反应一定是氧化还原反应C.复分解反应不可能属于氧化还原反应 D.化合反应不一定是氧化还原反应13、下列说法正确的是()A.溶液、胶体和浊液的本质区别在于分散质粒子的直径不同B.CO2溶于水形成的溶液能导电,所以CO2是电解质C.溶于水后能电离出氢离子的化合物都是酸D.氧化还原反应的本质是化合价发生升降14、下列有关实验操作的叙述错误的是A.过滤操作中,漏斗的尖端应该接触烧杯内壁B.蒸馏完毕后,应先停止加热,待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置C.向容量瓶转移液体时,引流用的玻璃棒不可以接触容量瓶内壁D.为准确配制一定物质的量浓度的溶液,定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至接近刻度线时,改用滴管滴加蒸馏水至刻度线15、下列关于1.0mol·L-1的NaCl溶液说法正确的是()A.溶液中含1molNaClB.1L溶液中含58.5克NaClC.1molNaCl溶于1L水中D.58.5克NaCl溶于941.5克水中16、去年5月,中国科学院、国家语言文字工作委员会、全国科学技术名词审定委员会正式向社会发布元素115号(Mc)的中文名称为镆。关于288Mc原子说法正确的是A.中子数是173 B.电子数是288 C.质量数是115 D.质子数是288二、非选择题(本题包括5小题)17、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:①将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;②向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;③过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解;试判断:(1)固体混合物中肯定含有_________________,肯定无_________________,可能含有__________________。(2)写出实验③中反应的离子方程式:________________________________________。18、下图中A~H均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是______(填化学式)。(2)C物质在日常生活中可作______剂。(3)写出反应④的化学方程式:____________。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_________。19、化学兴趣小组对某品牌牙膏中摩擦剂成分及其含量进行以下探究:查得资料:①该牙膏摩擦剂由碳酸钙、氢氧化铝组成;②牙膏中其它成分遇到盐酸时无气体生成。Ⅰ.摩擦剂中氢氧化铝的定性检验:取适量牙膏样品,加水成分搅拌、过滤。(1)往滤渣中加入过量NaOH溶液,过滤。往(1)所得滤液中先通入过量二氧化碳,再加入过量稀盐酸。观察到的现象是____________________。Ⅱ.牙膏样品中碳酸钙的定量测定利用下图所示装置(图中夹持仪器略去)进行实验,充分反应后,测定C中生成的BaCO3沉淀质量,以确定碳酸钙的质量分数。依据实验过程回答下列问题:(2)实验过程中需持续缓缓通入空气。其作用除了可搅拌B、C中的反应物外,还有_______。(3)下列各项措施中,不能提高测定准确度的是_____________(填标号)。a.在加入盐酸之前,应排净装置内的CO2气体b.滴加盐酸不宜过快c.在A~B之间增添盛有浓硫酸的洗气装置d.在B~C之间增添盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置(4)实验中准确称取8.00g样品三份,进行三次测定,测得BaCO3平均质量为3.94g。则样品中碳酸钙的质量分数为_____________________________。(5)有人认为不必测定C中生成的BaCO3质量,只要测定装置C在吸收CO2前后的质量差,一样可以确定碳酸钙的质量分数。实验证明按此方法测定的结果明显偏高,原因是__________。(6)将等体积的AlCl3与NaOH溶液混合,充分反应后,测得混合溶液中含有铝元素质量是沉淀中含有铝元素质量的2倍,则c(AlCl3)与c(NaOH)的比值是____________。20、氯是一种富集在海水中的元素,下图是几种含氯产品。(1)①储氯钢瓶中应贴的标签为________(填字母代号)A.易燃品B.有毒品C.爆炸品②实验室中常用MnO2氧化浓盐酸的方法制取氯气,实验装置如图a所示。a:b:用此法值得的氯气中含有HCl和水蒸气,通常通过盛有_____、______的洗气瓶,可以得到纯净、干燥的氯气。③Cl2是有毒气体,为了防止多余Cl2污染空气,需要上图b装置进行尾气处理,用化学方程式表示该原理__________________。气体应该由_____(填a或b)管通入。若要吸收标准状况下224mlCl2,至少需要1mol/L的上述溶液____mL。(2)①工业上制取漂白粉的化学方程式是__________________________。②瓶装漂白粉久置空气中会呈稀粥状而失去漂白作用。试用化学方程式表示漂白粉在空气中易失效的原因是_____________________。③将Cl2制成漂白粉的主要目的是_____________。A.增强漂白能力和消毒作用B.使它转化为较稳定物质,便于保存和运输C.使它转化为较易溶于水的物质D.提高氯的质量分数,有利于漂白消毒(3)同学们探究84消毒液在不同pH下使红纸褪色的情况,做了如下实验。将5mL市售84消毒液稀释100倍,测得稀释后溶液的pH=12,将稀释后溶液各20mL分别加入a、b、c三个洁净的烧杯中:烧杯溶液的pH现象a1010min后,红纸基本不褪色;4h后红纸褪色b710min后,红纸颜色变浅;4h后红纸褪色c410min后,红纸颜色比b烧杯中10min后的浅;4h后红纸褪色已知溶液中Cl2、HClO和ClO-的物质的量分数(a)随溶液pH变化的关系如图所示:①由实验现象可获得结论:溶液的pH在4~10范围内,pH越大,红纸褪色_____(填“越快”或“越慢”)。②结合图像进行分析,b、c两烧杯中实验现象出现差异的原因是_________________。21、化学就在你身边(1)汽车尾气是城市空气污染来源之一,汽车尾气中含有CO和NO等有害物质。通过特殊的催化装置,可以使CO与NO相互反应生成无害且稳定的气体N2和CO2,反应的化学方程式是_____________。若反应生成1molN2,转移的电子数目为_______________。(NA表示阿伏加德罗常数的值)(2)Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O是工业上制84消毒液的原理,把上述化学方程式改为离子方程式,并用双线桥法标明电子转移的方向和数目。_________________(3)在一定的温度和压强下,1体积X2(气)跟3体积Y2(气)化合生成2体积化合物,则该化合物的化学式是_____________。

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】

令二者的质量为1g,n(SO2)==mol,n(CO2)==mol。A.同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,二氧化硫和二氧化碳气体的密度之比为64:44=16:11,故A错误;B.等质量二氧化硫与二氧化碳物质的量之比=mol:mol=11:16,故B错误;C.同温同压下,体积之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的体积之比为mol:mol=11:16,故C正确;D.分子数之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的分子数之比为mol:mol=11:16,故D错误;答案选C。2、D【解题分析】

A、c(Na+)=2mol·L-1,A错误;B、n(Na+)=2mol,B错误;C、c(SO42-)=1mol·L-1,C错误;D、m(Na2SO4)=1mol×142g/mol=142g,D正确;答案选D。3、B【解题分析】

2Al+Fe2O32Fe+Al2O3中,Al元素的化合价升高,Fe元素的化合价降低,以此来解答.【题目详解】A、Al元素的化合价升高,失去电子被氧化,是还原剂,故A错误;B、氧化剂为Fe2O3,得到电子,Fe2O3被还原,故B正确;C、氧化剂为Fe2O3,得到电子,故C错误;D、Al元素的化合价升高,失去电子被氧化,得到Al2O3是氧化产物,故D错误;故选B。4、D【解题分析】

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。5、B【解题分析】

A项,I-与ClO-发生氧化还原反应,不能大量共存,故A不选;B项,在Fe2(SO4)3溶液中离子相互间不反应,可以大量共存,故B选;C项,在HCl溶液中CH3COO-不能大量存在,故C不选;D项,Mg2+、HCO3-都能与OH-反应,不能大量共存,故D不选,答案选B。6、B【解题分析】

A、托盘天平的精确度为0.1g,不能称出1.06g,选项A错误;B、使用容量瓶前需检验瓶塞处是否漏水,选项B正确;C、若加水超过刻度线,可用胶头滴管小心吸出多余部分,n减小,根据c=可知会造成浓度偏低,选项C错误;D、定容时仰视,会造成液体高于刻度线,V变大,根据c=可知会造成浓度偏低,选项D错误。答案选B。【题目点拨】明确配制一定物质的量浓度的溶液所需要的仪器和误差判断是解答本题的关键。7、C【解题分析】

根据物质的氧化性:氧化剂>氧化产物分析判断。【题目详解】根据①Cl2+2KBr=2KCl+Br2可知氧化剂是Cl2,氧化产物是Br2,所以氧化性:Cl2>Br2;根据②Br2+H2SO3+H2O=2HBr+H2SO4可知氧化剂是Br2,氧化产物是H2SO4,所以氧化性:Br2>H2SO4;根据③2KMnO4+16HC1=2KCl+MnCl2+5Cl2↑+8H2O可知氧化剂是KMnO4,氧化产物是Cl2,所以氧化性:KMnO4>Cl2,物质的氧化性有强到弱的顺序是KMnO4>Cl2>Br2>H2SO4,所以合理选项是C。【题目点拨】本题考查了物质氧化性强弱比较。一般情况下,在同一氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,氧化剂的氧化性大于还原剂的氧化性;还原剂的还原性大于还原产物的氧化性,还原剂的还原性大于氧化剂的还原性;有时物质的氧化性、还原性还与温度、浓度、溶液的酸碱性等有关,通常是温度越高、浓度越大,物质的氧化性、还原性越强。如KMnO4具有强的氧化性,在酸性环境中的氧化性比中性、碱性时的氧化性强。8、A【解题分析】

A.在光照条件下甲烷和氯气发生取代反应生成一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷和HCl,二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷都为难溶于水的液体,因此反应过程中试管内黄绿色逐渐变浅,试管壁上有油珠产生,A正确;B.甲烷和氯气反应需要光照条件,因此将该装置放在黑暗处不反应,B错误;C.甲烷分子中含有4个氢原子,该反应可得到4种有机产物,C错误;D.反应生成的一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷难溶于水,一氯甲烷呈气态,二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷都为液体,HCl极易溶于水,因此完全反应后液面上升,但液体不会充满试管,D错误;答案选A。9、C【解题分析】

根据题意三种气体X、Y、Z的相对分子质量关系为Mr(X)<Mr(Y)=0.5Mr(Z),即Mr(X)<Mr(Y)<Mr(Z),根据阿伏伽德罗定律解答。【题目详解】A.根据m=nM=,分子数目相等的三种气体,相对分子质量越大,质量越大;因为不确定X、Y、Z三种气体分子中原子个数和组成,所以原子数相等的三种气体就不能确定三种气体的分子数,故A错误;B.气体的物质的量n=,Vm和气体的状态有关,三种气体体积均为2.24L,Vm不一定等于22.4L/mol,所以它们的物质的量不一定均为0.1mol,故B错误;C.根据密度ρ====,同温同压下,同质量的三种气体,密度和相对分子质量成正比,由分析可知三种气体密度最小的是X,故C正确;D.同温同体积的气体物质的量之比等于压强之比,Y、Z气体所承受的压强比为=====4:1,故D错误;答案选C。【题目点拨】本题涉及物质的量以及阿伏加德罗常数的计算等有关知识,注意阿伏加德罗定律的推论的使用是关键,B项注意Vm=22.4L/mol的使用条件。10、C【解题分析】

A.非电解质是水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物,HCl水溶液能导电、NaCl水溶液或熔融NaCl都能导电,,所以HCl、NaCl是属于电解质,A错误;B.电解质是水溶液或熔融状态下都能导电的化合物,NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,是因为它们与水反应的产物氨水、碳酸、盐酸或次氯酸在导电,不是NH3、CO2、Cl2本身在导电,所以NH3、CO2、Cl2属于非电解质,B错误;C.蔗糖、乙醇在液态或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质,C正确;D.电解质或非电解质都是化合物,铜、石墨是单质,所以它们即不是电解质,也不是非电解质,D错误。【题目点拨】电解质或非电解质都是属于化合物,单质、混合物即不是电解质,也不是非电解质。11、D【解题分析】

A.摩尔是物质的量的单位,故A错误;B.摩尔质量的单位为g/mol,氧气的摩尔质量为32g/mol,故B错误;C.气体摩尔体积必须指明条件,在标况下,H2的气体摩尔体积约为22.4L/mol,故C错误;D.1mol任何粒子的粒子数叫做阿伏加德罗常数,符号为NA,通常使用6.02×1023这个近似值,1molH2O约含有6.02×1023个水分子故D正确.答案:D。【题目点拨】摩尔是物质的量的单位,可用mol表示;气体摩尔体积必须指明条件,单位为L/mol。12、A【解题分析】

A.分解反应可能是氧化还原反应,如实验室用高锰酸钾制取氧气,,故选A;B.置换反应一定有元素化合价的升降,故置换反应一定属于氧化还原反应,故B不选;C.复分解反应没有元素化合价的升降,则复分解反应一定不属于氧化还原反应,故C不选;D.化合反应中既有可能有元素化合价的升降又可能无元素化合价发生变化,故化合反应不一定属于氧化还原反应,故D不选。答案选A13、A【解题分析】

A.根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),故A正确;B.CO2溶于水,CO2自身不发生电离,所以二氧化碳是非电解质,CO2溶于水形成的溶液能导电,是因为二氧化碳与水反应生成电解质碳酸,故B错误;C.酸是在溶液中电离出来的阳离子全部是氢离子的化合物,NaHSO4溶于水后能电离出氢离子,但属于盐,故C错误;D.氧化还原反应的本质是电子的转移,氧化还原反应的特征是化合价发生升降,故D错误;故答案选A。14、C【解题分析】

A项,过滤操作中,漏斗的尖端应该接触烧杯内壁,A正确;B项,蒸馏完毕后,应先停止加热,待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置,B正确;C项,向容量瓶转移液体时,引流用的玻璃棒下端应紧靠容量瓶内壁,C错误;D项,为准确配制一定物质的量浓度的溶液,定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至刻度线下1~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线,D正确;答案选C。15、B【解题分析】分析:1.0mol·L-1

NaCl溶液表示每升溶液中溶有1mol氯化钠。即1mol氯化钠溶于水配成1L溶液氯化钠浓度为1.0mol·L-1。根据c=nV进行分析判断详解:A.溶质的物质的量与溶液体积、溶液浓度有关,溶液体积未告诉,无法计算氯化钠的物质的量,故A错误;B.58.5克NaCl的物质的量为1mol,溶液体积为1L,氯化钠溶液浓度为1.0mol·L-1,所以B选项是正确的;

C.1mol氯化钠溶于水配成1L溶液,溶液体积为1L,不是溶剂体积,故B错误;

D.58.5克NaCl的物质的量为1mol,58.5克NaCl溶于941.5g水中溶液的质量为1000g,溶液密度比水大,所以溶液体积小于1L,浓度大于1.0mol·L-1,故D错误;

所以B选项是正确的。16、A【解题分析】

组成原子的各微粒之间存在如下关系:原子序数=质子数=电子数,质量数=质子数+中子数,据此解答。【题目详解】因镆的原子序数为115,质量数为288,则其中子数=288-115=173;质子数=电子数=115;答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2CO3CuSO4、Na2SO4、CaCl2KClBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑【解题分析】

①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;②往此溶液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。【题目详解】①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有;②往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4;(1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4、CaCl2;KCl;(2)实验③中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【题目点拨】本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。18、CaCO3消毒(或漂白)Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO【解题分析】

B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【题目详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应④是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2×e-,用双线桥法表示为:。【题目点拨】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。19、(1)通入CO2气体有白色沉淀生成;加入盐酸有气体生成、沉淀溶解;(2)把生成的CO2气体全部排入C中,使之完全被Ba(OH)2溶液吸收(1)c、d(4)25%(5)B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中(6)1:1或1:11【解题分析】试题分析:(1)通入过量CO2时发生反应:AlO2—+CO2+2H2O=Al(OH)1↓+HCO1—,产生白色沉淀,再加过量盐酸时发生反应:Al(OH)1+1H+=Al1++1H2O,HCO1—+H+===H2O+CO2↑,白色沉淀溶解,同时产生气体。(2)装置中残留部分二氧化碳,不能被完全吸收,导致测定的碳酸钡的质量偏小,持续缓缓通入空气的作用为:把生成的CO2气体全部排入C中,使之完全被Ba(OH)2溶液吸收;(1)a、在加入盐酸之前,应排净装置内的CO2气体,防止影响碳酸钡质量的测定,可以提高测定准确度,a不符合;b、滴加盐酸不宜过快,使二氧化碳吸收完全,可以提高测定准确度,b不符合;c、在AB之间增添盛有浓硫酸的洗气装置,吸收水分,不影响CO2,不能提高测定准确度,c符合;d.在BC之间增添盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置,氯化氢已被C装置吸收,不影响CO2,不能提高测定准确度,d符合;(4)BaCO1质量为1.94g,则n(BaCO1)==2.22mol,则n(CaCO1)=2.22mol,质量为2.22mol×122g/mol=2g,所以样品中碳酸钙的质量分数为×122%=25%.(5)B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中,导致测定二氧化碳的质量偏大,测定的碳酸钙的质量偏大,碳酸钙的质量分数偏高;(6)根据反应:AlCl1+1NaOH=Al(OH)1↓+1HCl,Al(OH)1+NaOH=NaAlO2+2H2O,溶液中铝元素的存在形式可以是Al1+或AlO2-。故当溶液中Al1+与Al(OH)1物质的量之比为2∶1时,c(AlCl1):c(NaOH)=1∶1=1:1;当溶液中AlO2-与Al(OH)1的物质的量之比为2∶1时,c(AlCl1):c(NaOH)=1∶11。考点:考

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