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文档介绍
【化学】贵州省贵阳市第六中学2019-2020学年高一上学期期中考试试题(解析版)
贵州省贵阳市第六中学2019-2020学年高一上学期期中考试试题 可能用到的相对原子质量:H—1 O—16 C—12 N—14 Na—23 Cl—35.5 一、单选题(每题2分,共60分) 1.《本草纲目》记载:“凡使白矾石,以瓷瓶盛。于火中,令内外通赤,用钳揭起盖,旋安石峰巢人內烧之。每十两用巢六两,烧尽为度。取出放冷,研粉”。在实验室完成该操作,没有用到的仪器是( ) A. 蒸发皿 B. 坩埚 C. 坩埚钳 D. 研钵 【答案】A 【解析】 【详解】这是固体的加热、灼烧、冷却和研磨的过程,固体加热用坩埚B,要用坩埚钳C取放,研磨在研钵D中进行,所以蒸发皿是没有用到的仪器。答案为A。 2.如图所示是分离混合物时常用的主要仪器,从左至右,可以进行的混合物分离操作分别是 ( ) A. 蒸馏、蒸发、萃取、过滤 B. 蒸馏、过滤、萃取、蒸发 C. 萃取、过滤、蒸馏、蒸发 D. 过滤、蒸发、萃取、蒸馏 【答案】B 【解析】根据仪器构造可知四种仪器分别是蒸馏烧瓶、漏斗、分液漏斗、蒸发器,因此可以进行的混合物分离操作分别是蒸馏、过滤、萃取、蒸发,答案选B。 3. 下列分离或提纯混合物的方法正确的是( ) A. 在除去生石灰中的石灰石时,加水后进行过滤 B. 用过滤的方法除去碘水中的碘 C. 除去CO中少量的O2,可将混合气体通过灼热的Cu网 D. 用溶解、过滤、蒸发的方法除去固体BaCl2中的BaSO4 【答案】D 【解析】 【详解】A、石灰石不溶于水,加水,CaO+H2O=Ca(OH)2,氧化钙被除去,应该高温煅烧,CaCO3CaO+CO2,故错误; B、碘溶解在水中,应用萃取分液方法进行分离,故错误; C、通过灼热的铜网,Cu+O2=2CuO,然后CO+CuOCu+CO2,故错误; D、BaCl2溶于水,BaSO4不溶于水,因此溶解、过滤、蒸发进行处理,故正确。 故选D。 4.只用下列试剂中的一种就能鉴别Ba(NO3)2、Na2CO3、K2SO4三种溶液,则该试剂是( ) A. KNO3溶液 B. 稀H2SO4 C. NaOH溶液 D. Na2SO4溶液 【答案】B 【解析】试题分析:A.加入KNO3溶液与三种物质都不反应,A错误;B.加入稀H2SO4,与Ba(NO3)2反应生成白色沉淀,与Na2CO3反应生成气体,与K2SO4不反应,三者现象各不相同,可鉴别,B正确;C.加入NaOH溶液,与三种物质都不反应,C错误;D.加入Na2SO4溶液不能鉴别Na2CO3、K2SO4,D错误,选B。 5.同温同压下,等质量CO和CO2相比,下列叙述中正确的是( ) A. 所含碳原子数比为1:1 B. 体积比为7:11 C. 密度比为7:11 D. 分子数比为7:11 【答案】C 【解析】 【详解】A、令CO和CO2质量都为1g,则n(CO):n(CO2)=:=11:7,所含碳原子数比等于物质的量之比,故A错误; B、令CO和CO2质量都为1g,则V(CO):V(CO2)=n(CO):n(CO2)=:=11:7,故B错误; C、同温同压下,密度之比摩尔质量之比,所以其密度之比为28g/mol:44g/mol=7:11,故C正确; D、分子数之比等于物质的量之比,由A知,n(CO):n(CO2)=:=11:7,故D错误; 故选C。 6.用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是( ) A. 标准状况下,11.2 L水中含有的分子数是0.5NA B. 常温常压下,17g氨气中所含原子数为NA C. 1 mol OH- 中含有电子数为10NA D. 1 mol/LBaCl2溶液中含有的氯离子数为2NA 【答案】C 【解析】 【详解】A. 标准状况下水是液体,不能利用气体摩尔体积计算11.2 L水中含有的分子数,A错误; B. 常温常压下,17g氨气是1mol,其中所含原子数为4NA,B错误; C. 1 mol OH-中含有电子数为10NA,C正确; D. 1 mol/LBaCl2溶液的体积未知,不能计算其中含有的氯离子数,D错误。 答案选C。 7.实验室中需要配制2mol/L的NaCl溶液950mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取的NaCl质量分别是( ) A. 950mL,111g B. 1000mL,117g C. 1000mL,117.0g D. 950mL,111.2g 【答案】C 【解析】 【详解】容量瓶的规格大小是固定的,配置950mL溶液只能选择最接近的1000mL容量瓶。由物质的量浓度公式n=cv计算可得NaCl的物质的量为2mol/L×1L=2mol,由质量公式m=nM=2mol×58.5mol/L=117g,但是托盘天平称量需要保留一位小数,故为117.0g。 故答案选C。 8.已知3.01×1023个X气体分子的质量为16 g,则X气体的摩尔质量是( ) A. 16 g B. 32 g C. 64 g /mol D. 32 g /mol 【答案】D 【解析】 【详解】X气体的摩尔质量是,答案选D 9.为除去某物质中所含的杂质,所选用的试剂或操作方法正确的是( ) 序号 物质 杂质 除杂试剂或操作方法 ① NaCl溶液 Na2CO3 加入盐酸,加热 ② NaBr溶液 Br2 用CCl4萃取、分液 ③ H2 CO2 依次通过盛有NaOH溶液和浓硫酸的洗气瓶 ④ Na2CO3 CaCO3 加稀盐酸溶解、过滤,蒸发、结晶 A. ①②③④ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③ 【答案】D 【解析】 【详解】①加入盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠与二氧化碳气体,加热溶液除去溶液中CO2,剩余物质均为氯化钠。 ②用CCl4可以萃取Br2后溶液分层,上层为NaBr溶液,下层为溴的四氯化碳溶液,分液后可除去Br2。 ③二氧化碳与碱反应,而氢气不能,然后利用浓硫酸干燥得到纯净的氢气,除去杂质二氧化碳; ④加盐酸溶解会引入杂质氯离子,并且盐酸也会与Na2CO3发生反应,所以不能使用盐酸除杂。故①②③正确,④错误。 故答案选D。 10.下列溶液中的c (Cl-) 与50mL 1mol·L-1 氯化铝溶液中的c (Cl-)相等的是( ) A. 150mL 1mol·L-1 氯化钠溶液 B. 75mL 2mol·L-1 氯化铵溶液 C. 150mL 3mol·L-1 氯化钾溶液 D. 75mL 1mol·L-1 氯化钡溶液 【答案】C 【解析】 【详解】50mL 1mol•L-1 氯化铝溶液中c(Cl-)=3×1mol/L=3mol/L,则 A.150mL 1mol•L-1 氯化钠溶液中c(Cl-)=1×1mol/L=1mol/L,故A不符合; B.75mL 2mol•L-1 氯化铵溶液中c(Cl-)=1×2mol/L=2mol/L,故B不符合; C.150mL 3mol•L-1 氯化钾溶液中c(Cl-)=1×3mol/L=3mol/L,故C符合; D.75mL 1mol•L-1 氯化钡溶液中c(Cl-)=2×1mol/L=2mol/L,故D不符合; 答案:C 11.下列实验操作中正确的是( ) A. 蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后才能停止加热 B. 蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口处 C. 分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出后,再将上层液体从下口放出到另一个烧杯 D. 容量瓶使用前应洗涤、干燥、检漏 【答案】B 【解析】 【详解】A.蒸发操作时,当混合物中出现较多时,就能停止加热,用余热蒸干剩下水分,A选项错误。 B.蒸馏操作时,应使温度计水银球插入蒸馏烧瓶的支管口处,B选项正确。 C.分液漏斗中下层液体从下口放出后,再将上层液体从上口倒出,这样不会交叉污染,C选项错误。 D.使用容量瓶前只需洗涤和检漏,不需要干燥,配制溶液过程中还需额外加水,故容量瓶不干燥对实验结果无影响,D选项错误。 故答案为B。 12.检验某未知溶液中是否含有SO42-,下列操作最合理的是( ) A. 加入HNO3酸化的Ba(NO3)2溶液 B. 先加HNO3酸化,再加Ba(NO3)2溶液 C. 加入盐酸酸化的BaCl2 D. 先用盐酸酸化,若有沉淀产生,则过滤,滤液中再加BaCl2溶液 【答案】D 【解析】试题分析:SO42-检验是先用盐酸酸化,若有沉淀,则过滤,滤液中再加BaCl2溶液,选项D符合题意;特别注意不能用硝酸酸化,原因硝酸有强氧化性,会将原溶液里的SO32-氧化成SO42-,也不能盐酸和BaCl2溶液一起加,这样无法排除Ag+的干扰。 13.已知二氧化锰为黑色难溶于水的固体,实验室制取氧气的反应为2KClO32KCl+3O2↑,充分反应后从剩余物中回收二氧化锰的操作顺序正确的是( ) A. 溶解、过滤、蒸发、洗涤 B. 溶解、过滤、洗涤、干燥 C. 溶解、蒸发、洗涤、过滤 D. 溶解、洗涤、过滤、干燥 【答案】B 【解析】 【分析】反应后固体物质为MnO2和KCl,MnO2不溶于水,KCl溶于水,据此解答。 【详解】根据反应方程式可知MnO2为催化剂,最后得到固体物质为MnO2和KCl,MnO2不溶于水,KCl溶于水,因此先溶解,然后过滤,洗涤,干燥,即得到纯净MnO2,故B正确。答案选B。 14.下列物质的分类正确的是( ) 碱 酸 盐 碱性氧化物 酸性氧化物 A Na2CO3 H2SO4 Cu2(OH)2CO3 Fe2O3 SO3 B NaOH HCl NaCl Na2O CO C NaOH NaHSO4 CaF2 MgO SO2 D KOH HNO3 NaHCO3 CaO CO2 【答案】D 【解析】 【详解】A.Na2CO3不是碱,属于盐,错误; B.CO不是酸性氧化物,为中性氧化物,错误; C.NaHSO4不是酸,属于盐,错误; D. KOH属于碱,HNO3属于酸,NaHCO3属于盐,CaO属于碱性氧化物,CO2属于酸性氧化物,分类正确,D正确; 综上所述,本题选D。 15.泡菜腌制过程中产生NaNO2,NaNO2中的N元素的化合价为( ) A. +2 B. +3 C. +4 D. +5 【答案】B 【解析】试题分析:根据化合价的代数和为0,可计算出NaNO2的化合价为+3价,选B。 16.下列属于电解质的是( ) A. 硫酸铜 B. 酒精 C. 镁 D. 食盐水 【答案】A 【解析】 【分析】电解质的定义为在水溶液或融融状态下能导电的化合物。 【详解】A.硫酸铜溶于水时能形成自由移动的离子,具有导电性,故硫酸铜属于电解质,A选项正确。 B. 酒精是以分子的形式分散在水中形成的溶液不能导电,不属于电解质,B选项错误。 C.镁属于金属单质,不是化合物,不属于电解质,C选项错误。 D.食盐水是溶液,属于混合物,不是电解质,D选项错误。 故答案为A。 17.下列分散系能产生“丁达尔效应”的是( ) A. 氯化铁溶液 B. 碳酸钠溶液 C. 氢氧化铁胶体 D. 醋酸溶液 【答案】C 【解析】 【分析】胶体可以产生“丁达尔效应”,据此判断。 【详解】A. 氯化铁溶液不是胶体,不能产生“丁达尔效应”,A错误; B. 碳酸钠溶液不是胶体,不能产生“丁达尔效应”,B错误; C. 氢氧化铁胶体能产生“丁达尔效应”,C正确; D. 醋酸溶液不是胶体,不能产生“丁达尔效应”,D错误; 答案选C。 18.下列反应中,水既不是氧化剂也不是还原剂的氧化还原反应是( ) A. C + H2OCO + H2 B. 2H2O+2Na=2NaOH+H2↑ C. Cl2 + H2OHCl + HClO D. SO3 + H2O=H2SO4 【答案】C 【解析】A.水中H化合价降低,水做氧化剂;B. 水中H化合价降低,水做氧化剂;C.Cl的化合价同时升高降低,水的化合价没有变化;D.非氧化还原反应。 19.下列各组离子在水溶液中能够大量共存的是( ) A. OH -、 K+、NH4+ B. Ba2+、 SO42 -、H+ C. Ag+、 K+、Cl - D. Na+、 Cl -、 CO32 - 【答案】D 【解析】分析:能够反应生成沉淀,气体和水,以及弱酸和弱碱的离子在溶液中不能大量共存。 详解:A.OH –和NH4+离子之间发生反应生成氨水,在溶液中不能大量共存,故A错误;B.Ba2+和SO42 -之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,故B错误;C.Ag+、Cl-之间反应生成氯化银沉淀,在溶液中不能大量共存,故C错误;D.Na+、Cl-、CO32-之间不发生反应,在溶液中可以大量共存,故D正确;故选D。 20.下列离子方程式的书写正确的是 ( ) A. 氢氧化铜和稀盐酸反应:H+ + OH- = H2O B. 氢氧化钡溶液与硫酸镁溶液混合:Ba2++SO42- = BaSO4↓ C. 向碳酸氢钠溶液中滴加稀盐酸:CO32- + 2H+ = H2O + CO2↑ D. 氧化铁与稀盐酸混合:Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2O 【答案】D 【解析】A、氢氧化铜为难溶物,在离子方程式中不可拆开,故A错误;B、漏掉了镁离子与氢氧根的反应,离子方程式为Ba2++SO42﹣+Mg2++2OH﹣=Mg(OH)2↓+BaSO4↓,故B错误;C、HCO3﹣为多元弱酸的酸式根离子,不能拆,离子方程式为HCO3﹣+H+=CO2↑+H2O;D、电荷守恒、拆分正确、产物正确,故D正确。故选D。 21.下列电离方程式中,正确的是( ) A. NaHCO3=Na++HCO3- B. KClO3=K++Cl-+3O2- C. Ca(NO3)2=Ca2++2(NO3)2- D. 熔融状态下:NaHSO4=Na++H++SO42- 【答案】A 【解析】A. NaHCO3为盐,完全电离,HCO3- 为弱酸根离子,部分电离,A正确; B. ClO-3不能拆, B错误;C. 硝酸根离子为 NO3- ,C错误;D.熔融状态下,NaHSO4=Na++HSO4-,D错误;答案选A。 22.下列物质间的转化过程,属于氧化反应的是( ) A. Mg→MgO B. CaO→CaCO3 C. Cl2→NaCl D. H2SO4→SO2 【答案】A 【解析】氧化反应是指元素化合价升高的反应;还原反应是指元素化合价降低的反应。A. Mg的化合价变化:0→+2,属于氧化反应;B. 元素化合价无变化,不属于氧化还原反应;C. Cl的化合价变化:0→-1,属于还原反应; D. S的化合价变化:+6→+4,属于还原反应;故选A。 23.某白色粉末由两种物质组成,为鉴别其成分进行如下实验: ①取少量样品加入足量水仍有部分固体未溶解;再加入足量稀盐酸,有气泡产生,固体全部溶解; ②取少量样品加入足量稀硫酸有气泡产生,振荡后仍有固体存在。 该白色粉末可能为( ) A. NaHCO3、Al(OH)3 B. AgCl、NaHCO3 C. Na2SO3、BaCO3 D. Na2CO3、CuSO4 【答案】C 【解析】 【详解】A. NaHCO3、Al(OH)3中加入足量稀硫酸有气泡产生,生成硫酸钠、硫酸铝、二氧化碳和水,最终无固体存在,A项错误; B.AgCl不溶于酸,固体不能全部溶解,B项错误; C.亚硫酸钠和碳酸钡溶于水,碳酸钡不溶于水使部分固体不溶解,加入稀盐酸,碳酸钡与盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,固体全部溶解,再将样品加入足量稀硫酸,稀硫酸和碳酸钡反应生成硫酸钡沉淀和二氧化碳和水,符合题意,C项正确; D. Na2CO3、CuSO4中加热足量稀硫酸,振荡后无固体存在,D项错误; 答案选C。 24.下列反应可用离子方程式“H++OH−=H2O”表示的是( ) A. NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合 B. NH4Cl溶液与Ca(OH) 2溶液混合 C. HNO3溶液与KOH溶液混合 D. Na2HPO4溶液与NaOH溶液混合 【答案】C 【解析】 【详解】A、NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合:H++SO42—+Ba2++OH-=BaSO4↓+H2O,A不合题意;B、NH4Cl溶液与Ca(OH) 2溶液混合:NH4++OH-=NH3·H2O,B不合题意; C、HNO3溶液与KOH溶液混合:H++OH−=H2O,C符合题意; D、Na2HPO4溶液与NaOH溶液混合:HPO42—+OH-=PO43—+H2O,D不合题意。 答案选C。 25.下列氧化还原反应方程式, 所标电子转移方向与数目错误的是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】A.铁元素由0价升高到+2价,失去2个电子,氢元素由+1价降低到0价,得到两个电子,A选项正确。 B.氯元素由0价升高到Ca(ClO)2中氯元素的+1价,失去两个电子,同时氯元素由0价降低至氯化钙中的-1价得到两个电子,B选项正确。 C.KClO3中Cl元素由+5价降低至0价,得到5个电子,HCl中氯元素由-1价升高到0价,失去5个电子,C选项电子转移的数目错误,C选项错误。 D.NO中N元素由+2价升高到+5价,失去3×4个电子,O元素由0价降低至-2价,得到6×2个电子,得失电子守恒且电子转移方向与数目正确,D选项正确。 故答案选C。 26.下列反应既属于氧化还原反应又属于化合反应的是( ) A. Na2CO3+CO2+H2O===2NaHCO3 B. 4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3 C. 2Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O2 D. Ca(OH)2+2NH4Cl===CaCl2+2NH3↑+2H2O 【答案】B 【解析】 【详解】A、Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3中三种物质生成一种物质是化合反应,但反应过程中没有化合价的变化,所以不是氧化还原反应,故A不符合题意; B、4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3三种物质生成一种物质是化合反应,反应前铁的化合价为+2价,反应后升高到+3价,为还原剂,反应前氧的化合价为0价,反应后化合价下降到-2价,为氧化剂,所以此反应为氧化还原反应,故B符合题意; C、2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2反应前两种物质,反应后为两种物质,所以不是化合反应,此反应中存在化合价的变化,为氧化还原反应,故C不符合题意; D、Ca(OH)2+2NH4Cl=CaCl2+2NH3↑+2H2O反应前两种物质,反应后三种物质,所以不是化合反应,反应过程中没有化合价变化,因此为非氧化还原反应,故D不符合题意; 综上所述,本题正确答案为B。 27.已知反应2FeCl3+Cu=CuCl2+2FeCl2,则下列判断正确的是( ) A. 该反应是置换反应 B. 该反应中FeCl3作还原剂 C 氧化性:CuCl2>FeCl3 D. Cu发生了氧化反应 【答案】D 【解析】 【分析】本反应中铁元素由+3价降低到+2价,得到2×1个电子,所以FeCl3为氧化剂,发生还原反应,得到还原产物为FeCl2,铜元素由0价升高到+2价,失去2个电子,所以Cu为还原剂,发生氧化反应,得到氧化产物CuCl2,由此分析进行题目解答。 【详解】A.本反应不符合置换反应的条件,不是置换反应,A选项错误。 B.铁元素由+3价降低到+2价,因此FeCl3为氧化剂,B选项错误。 C.FeCl3为氧化剂,CuCl2为氧化产物,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,所以CuCl2<FeCl3,C选项错误。 D.铜元素由0价升高到+2价,失去2个电子,所以Cu为还原剂,发生氧化反应,D选项正确。 故答案为D。 28.在下列反应中,HCl作还原剂的是( ) A. NaOH +HCl=NaCl +H2O B. Zn +2HCl=ZnCl2+H2↑ C. MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑ D. CuO +2HCl=CuCl2+H2O 【答案】C 【解析】 【分析】反应过程中化合价降低,得电子的物质做还原剂。 【详解】A.中和反应,化合价无变化,不是氧化还原反应,A选项错误。 B.HCl中H元素的化合价由+1价降低到0价,HCl做氧化剂,B选项错误。 C.HCl中氯元素的化合价由-1价升高到0价,HCl做还原剂,C选项正确。 D.反应过程中化合价无变化,不是氧化还原反应,D选项错误。 故答案选C。 29.在酸性条件下,可发生如下反应:ClO3-+2M3++4H2O=M2O7n-+Cl-+8H+,M2O7n- 中M的化合价是( ) A. +4 B. +5 C. +6 D. +7 【答案】C 【解析】根据电荷守恒-1+3×2=-1-n+8,n=2,设M的化合价是x,则2x-2×7=-2,x=+6,故C正确。 30.N2O俗称“笑气”,曾用作可吸入性麻醉剂,对于可生成N2O的反应:3CO+2NO2===3CO2+N2O,下列说法正确的是( ) A. 反应中每生成1 mol N2O,转移4 mol 电子 B. N2O只有氧化性,无还原性 C. 氧化产物与还原产物的物质的量比为3∶1 D. NO2作还原剂 【答案】C 【解析】 【分析】A、根据3CO+2NO2===3CO2+N2O中元素化合价变化和N2O的定量关系式计算; B、N2O中N元素化合价为+1价,氮元素的化合价处于中间价态,化合价可以升高,也可以降低; C、氧化产物为CO2,还原产物为N2O; D、NO2中氮元素的化合价由+4价降低为+1价,被还原,作氧化剂。 【详解】A、由方程式3CO+2NO2=3CO2+N2O可知,NO2中的N为+4价,N2O中的N为+1价,生成1molN2O,需要消耗2molNO2,转移电子数为6mol,故A错误; B、N2O中N元素化合价为+1价,是氮元素的中间价态,化合价可以升高,也可以降低,所以N2O既有氧化性,又有还原性,故B错误; C、氧化产物为CO2,还原产物为N2O,氧化产物与还原产物的物质的量比为3∶1,故C正确; D、NO2中氮元素的化合价由+4价降低为+1价,被还原,作氧化剂,故D错误。 故选C。 二、综合题(每空2分,共40分) 31.某同学称取一定质量的MgCl2固体配成溶液,在该溶液中加入一定量的稀盐酸,然后向此混合溶液中逐滴加入NaOH溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图乙所示。 请回答下列问题: (1)溶解MgCl2固体所用的玻璃仪器有____________(填字母)。 A.天平 B.烧杯 C.漏斗 D.玻璃棒 (2)OA段反应的离子方程式为________________________________。 (3)AB段反应的离子方程式为______________________________。 (4)在B点对应的溶液中滴加AgNO3溶液,观察到的现象是_____________________,反应的离子方程式为______________________。 【答案】(1). bd (2). H++OH−H2O (3). Mg2++2OH−Mg(OH)2↓ (4). 有白色沉淀生成 (5). Ag++Cl−AgCl↓ 【解析】 【分析】乙图中OA段表明OH−先与H+反应,AB段为OH−与Mg2+反应,B点对应溶液为NaCl溶液,加入AgNO3溶液发生反应:Ag++Cl−AgCl↓。 【详解】(1)溶解MgCl2固体需要使用到烧杯和玻璃棒,玻璃棒用于搅拌,加快溶解; (2)开始时,没有沉淀生成,发生的是酸碱中和,离子方程式为H++OH−H2O; (3) AB段有沉淀生成,生成的是氢氧化镁,离子方程式为Mg2++2OH−Mg(OH)2↓; (4) B点对应溶液为NaCl溶液,加入AgNO3溶液会生成AgCl的白色沉淀,发生反应的离子方程式为:Ag++Cl−AgCl↓。 32.(1)已知氯气通入热的苛性钠溶液中会发生如下反应:3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O反应中还原剂是___(填化学式);把此反应改写成离子方程式:___; (2)用“双线桥”表示下列氧化还原反应中电子转移的方向和数目:3Cl2+6NaOH=5NaCl +NaClO3+3H2O。___ (3)若生成1mol的NaClO3,转移的电子数是___;若反应中转移了2.5mol的电子,则消耗标况下Cl2的体积是___。 【答案】(1). Cl2 (2). 3Cl2+6OH-═5Cl-+ClO3-+3H2O (3). (4). 5NA (5). 33.6L 【解析】 【分析】反应方程式中共6个Cl原子,5个Cl原子得电子化合价降低,由0价降低到-1价,被还原,做氧化剂。 1个Cl原子失电子化合价升高,由0价升高到+5价,被氧化,做还原剂。 【详解】(1)由题意可知,Cl2的化合价升高,做还原剂,反应中的还原剂为Cl2,离子方程式为:3Cl2+6OH-═5Cl-+ClO3-+3H2O;故答案为:Cl2 ;3Cl2+6OH-═5Cl-+ClO3-+3H2O (2)5个Cl原子得5个电子,化合价由0价降低到-1价,1个Cl原子失去5个电子,化合价0价升高到+5价,用双线桥表示法表示为:。 故答案为:。 (3)由分析可知生成1mol的NaClO3,化合价由0价升高到+5价,需要转移5mol电子,即转移电子数为5NA,若反应中转移了2.5mol的电子,则消耗Cl2的物质的量为1.5mol,标况下1.5molCl2的体积为V=n×Vm=1.5mol×22.4mol/L=33.6L。故答案为:5NA;33.6L 33.我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。 I.(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是___; a.化合反应 b.分解反应 c.置换反应 d.复分解反应 (2)步骤③中分离操作的名称是___; II.实验室需要480mL2.0mol·L-1NaCl溶液。 (3)除烧杯和玻璃棒、胶头滴管外,还需要玻璃仪器有___; (4)配制时,按以下几个步骤进行:①计算 ②称量 ③溶解 ④冷却 ⑤转移 ⑥定容 ⑦摇匀 ⑧装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是___; (5)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是___。 a.容量瓶洗净后残留了部分的水 b.转移时溶液溅到容 量瓶外面 c.定容时俯视容量瓶的刻度线 d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线 【答案】(1). c (2). 过滤 (3). 500mL容量瓶 (4). 洗涤 (5). bd 【解析】 【分析】海水在蒸发条件下生成粗盐和母液,母液中含有Mg2+,与石灰乳反应生成Mg(OH)2,Mg(OH)2与HCl反应生成六水合氯化镁,脱去结晶水得到MgCl2,电解后得到金属镁与氯气。 【详解】(1)贝壳中碳酸钙煅烧分解为CaO与CO2,为分解反应。CaO与水发生化合反应生成石灰乳。Mg2+与氢氧化钙发生复分解反应生成Mg(OH)2,流程中没有置换反应。 故答案为:c; (2)生成了Mg(OH)2是白色沉淀,所以③为过滤操作。故答案为:过滤; (3)配置一定的物质的量浓度的溶液,需要的玻璃仪器为烧杯、玻璃棒、胶头滴管和容量瓶,根据配置溶液的体积为480ml,应使用500ml容量瓶。故答案为:500mL容量瓶; (4)根据题意可知在转移溶液后,定容以前需要洗涤烧杯和玻璃棒。故答案为:洗涤; (5)a.本实验本来就需要额外加水,所以容量瓶内残留水对实验结果无影响,a选项正确。 b. 转移时溶液溅到容量瓶外面导致溶液体积减少,溶质减少,浓度降低,b选项正确。 c.俯视容量瓶会使溶液总体积减少,加水的体积减少,溶液浓度偏高,c选项错误。 d.摇匀后溶液总体积会减小是正常现象,若后续加水则会使溶液浓度偏低,d选项正确。 故答案为bd。 34.现有21.6g由CO和CO2组成的混合气体,在标准状况下其体积为13.44L。回答下列问题: (1)该混合气体CO和CO2的物质的量之比为___,平均摩尔质量为___。 (2)将混合气体依次通过如图所示装置,最后收集在气球中(实验在标准状况下测定)。 ①气球中收集到的气体的摩尔质量为___。 ②气球中收集到的气体中,电子总数为___NA。 ③气球的体积为___L。 【答案】(1). 1:1 (2). 36g/mol (3). 28g/mol (4). 4.2 (5). 6.72 【解析】 【分析】设CO和CO2的物质的量分别为x mol、y mol,则列方程组:28x+44y=21.6,x+y=13.44÷22.4,解得:x=0.3、y=0.3,气体共为0.6mol,由此对题目进行解析。 【详解】由分析得二氧化碳的物质的量为0.3mol,一氧化碳的物质的量为0.3mol,故物质的量之比为1:1,该混合气体的平均摩尔质量为 =36g/mol。故答案为1:1 ;36g/mol; (2)①CO2会被NaOH溶液吸收而CO不会,CO被浓硫酸干燥后通入气球中,所以气球中收集到的是CO,气体的摩尔质量为28g/mol。 ②CO的物质的量为0.3mol,所以电子总数为0.3×14NA=4.2 NA。 ③标准状况下,0.3molCO的体积V=n×Vm=0.3×22.4L=6.72L。故答案为28g/mol;4.2 ;6.72;查看更多