【化学】浙江省慈溪市三山高级中学、奉化高级中学等六校2019-2020学年高一上学期期中联考试题(解析版)
浙江省慈溪市三山高级中学、奉化高级中学等六校2019-2020学年高一上学期期中联考试题
考生须知:
1.本卷试题分为第Ⅰ卷、第Ⅱ卷,满分100分,考试时间90分钟。
2.本卷答题时不得使用计算器,不得使用修正液(涂改液)、修正带。
3.答题时将答案均填在答卷相应题号的位置,不按要求答题无效。
4.可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 S-32 Cl-35.5 K-39 Ba-137 I-127
第Ⅰ卷 (选择题,50分)
一.选择题(本题共25小题,每小题只有一个答案,每小题2分,共50分)
1.下列物质属于酸的是( )
A. NaCl B. Ba(OH)2 C. CH3COOH D. NaHCO3
【答案】C
【解析】
【分析】在溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,据此解答。
【详解】A. NaCl溶于水电离出钠离子和氯离子,是盐,A错误;
B. Ba(OH)2溶于水电离出钡离子和氢氧根离子,是碱,B错误;
C. CH3COOH溶于水电离出氢离子和醋酸根离子,是酸,C正确;
D. NaHCO3溶于水电离出钠离子和碳酸氢根离子,是盐,且是酸式盐,D错误。
答案选C。
2.下列物质的水溶液能导电,但属于非电解质的是( )
A. 盐酸 B. SO2 C. NH4NO3 D. NaOH
【答案】B
【解析】
【详解】A. 盐酸,能导电,但盐酸是混合物,既不属于电解质,也不属于非电解质,A不合题意;
B. SO2,水溶液能导电,但属于非电解质,B符合题意;
C. NH4NO3,水溶液能导电,属于电解质,C不合题意;
D. NaOH,水溶液能导电,但属于电解质,D不合题意。
故选B。
3.下列实验选用的用品一定不需要的是( )
A. 碳酸钠溶液pH值测定(pH试纸) B. 粗盐提纯(蒸发皿)
C. 蒸馏自来水制蒸馏水(冷凝管) D. 硝酸钾与食盐分离(分液漏斗)
【答案】D
【解析】
【详解】A. 粗略测定碳酸钠溶液pH,使用pH试纸,若想精确测定碳酸钠溶液pH,则应使用pH计,A不合题意;
B. 粗盐提纯,去除杂质后,在蒸发皿中蒸发结晶,便可获得纯净氯化钠晶体,B不合题意;
C. 蒸馏自来水制蒸馏水,用冷凝管将水蒸气冷凝,便可获得蒸馏水,C不合题意;
D. 硝酸钾与食盐的分离,利用结晶法,将晶体从溶液中分离出来,需使用漏斗,但不需使用分液漏斗,D符合题意。
故选D。
4.在下列变化中,需要加入合适的氧化剂才能实现的是( )
A. Fe→Fe3+ B. CO2→CO
C. H2O2→O2 D. Cl2→ClO-
【答案】A
【解析】
【详解】A. Fe→Fe3+,Fe作还原剂,则需加入氧化剂,A符合题意;
B. CO2→CO,C由+4价降为+2价,CO2作氧化剂,则需加入还原剂,B不合题意;
C. H2O2→O2,可通过催化剂作用让H2O2分解,不需另加氧化剂,C不合题意;
D. Cl2→ClO-,可与碱液反应,自身发生氧化还原反应,D不合题意。
故选A。
5.为纪念俄国化学家门捷列夫,人们把第101号元素(人工合成元素)命名为钔,该元素最稳定的一种原子为Md,关于该原子下列说法正确的是( )
A. 质子数是258 B. 电子数是157
C. 中子数是359 D. Md与Md是同位素
【答案】D
【解析】
【详解】对于Md原子,它的质子数为101,质量数为258。
A. 质子数是101,质量数是258,A错误;
B. 对于原子来说,电子数等于质子数,所以电子数应是101,B错误;
C. 中子数是258-101=157,C错误;
D. Md与Md的质子数相同,质量数不同,二者互为同位素,D正确。
故选D。
6.下列化学用语表示正确的是( )
A. 纯碱的化学式:NaHCO3
B. 钠离子的结构示意图:
C. 质子数为6,中子数为8的微粒:C
D. H2SO4的电离方程式:H2SO4=H2+ +SO42-
【答案】B
【解析】
【详解】A. 纯碱的化学式:Na2CO3,A错误;
B. 钠离子的结构示意图:,B正确;
C. 质子数为6,中子数为8的微粒:C,C错误;
D. H2SO4的电离方程式:H2SO4=2H+ +SO42-,D错误。
故选B。
7. 现有久置的氯水、新制的氯水、氯化钠、氢氧化钠四种溶液,可加入一种试剂就能区别它们,则这种试剂是( )
A. 硝酸银溶液 B. 酚酞溶液 C. 紫色石蕊溶液 D. 饱和食盐水
【答案】C
【解析】试题分析:A.四种物质与硝酸银均生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,错误;B.久置的氯水、新制的氯水、氯化钠遇酚酞均为无色,不能鉴别,错误;C.久置的氯水、新制的氯水、氯化钠、氢氧化钠四种溶液分别与紫色石蕊混合的现象为:变红、先变红后褪色、无现象、蓝色,现象不同,可鉴别,正确;D.四种物质与食盐水均不反应,现象相同,不能鉴别,错误。
8.设NA代表阿伏加德罗常数的数值,下列说法中正确的是( )
A. 1mol D318O+中含用的中子数为10NA
B. 0.1mol∙L-1NaHCO3溶液中含有0.1NA个Na+
C. 常温常压下,28gN2和CO的组成的混合气体中含有2NA个原子
D. 在标准状况下,1mol CCl4的体积约为22.4L
【答案】C
【解析】
【详解】A. D的中子数为1,18O的中子数为10,1mol D318O+中含有的中子数为13NA,A错误;
B. 没有提供溶液的体积,无法计算0.1mol∙L-1NaHCO3溶液中含有Na+的数目,B错误;
C. 常温常压下,28gN2和28gCO都是1mol,所以28gN2和CO混合气体中含有2NA个原子,C正确;
D. 在标准状况下,CCl4为液体,不能利用22.4L/mol计算它的体积,D错误。
故选C。
9.下列除去杂质的方法正确的是( )
A. 除去N2中的少量O2:通过灼热的CuO粉末
B. 除去CO2中的少量HCl:通入饱和的NaHCO3溶液
C. 除去KCl溶液中的少量K2CO3:加入适量的硫酸
D. 除去KCl溶液中的少量MgCl2:加入适量NaOH溶液,过滤
【答案】B
【解析】
【详解】A. 除去N2中的少量O2:通过灼热的Cu网,CuO与O2不反应,A错误;
B. 除去CO2中的少量HCl:通入饱和的NaHCO3溶液,吸收HCl,同时增加CO2的体积,B正确;
C. 除去KCl溶液中的少量K2CO3:加入适量的盐酸,若使用硫酸,会引入SO42-,C错误;
D. 除去KCl溶液中的少量MgCl2:加入适量KOH溶液,使用NaOH会引入Na+,D错误。
故选B。
10.下列说法正确的是( )
①把氯气通入到湿润的有色布条集气瓶中,有色布条的颜色褪去,说明氯气具有漂白性 ②实验室制取氯气时,为了防止环境污染,多余的氯气可以用澄清石灰水吸收 ③久置氯水的酸性强于新制氯水 ④检验HCl气体中是否混有Cl2,方法是将气体通入硝酸银溶液 ⑤除去HCl气体中的Cl2,可将气体通入到氢氧化钠溶液中
A. ①③④ B. ①②③ C. ③ D. ①②⑤
【答案】C
【解析】
【详解】①把氯气通入到湿润的有色布条集气瓶中,有色布条的颜色褪去,不能说明氯气本身具有漂白性,还是氯气与水反应的产物具有漂白性,①不正确;
②澄清石灰水浓度小,吸收氯气的效果差,所以应使用较浓的NaOH溶液吸收,②不正确;
③久置氯水中Cl2全部转化为HCl,新制氯水中大部分Cl2没有与水反应,所以HCl的浓度久置氯水中大,酸性强,③正确;
④HCl和Cl2都能与硝酸银溶液反应生成AgCl白色沉淀,所以检验HCl气体中是否混有Cl2,不能使用AgNO3溶液,④不正确;
⑤氢氧化钠溶液既能吸收HCl,又能吸收Cl2,所以除去HCl气体中的Cl2,不能使用NaOH溶液,⑤不正确。
综合以上分析,只有③正确。
故选C。
11.以下是对某水溶液进行离子检验的方法和结论,其中正确的是( )
A. 在待测液中先加入BaCl2溶液,产生了白色沉淀,再加入的盐酸,白色沉淀消失且产生了无色无味的气体,则待测液中一定含有大量的CO32-
B. 先加入足量的BaCl2溶液,再加入稀硝酸,若产生了白色沉淀,则该溶液中一定含有大量的SO42-
C. 加入足量浓 NaOH溶液,产生了带有强烈刺激性气味的气体,该气体可以使湿润的蓝色石蕊试纸变红,则溶液中一定含有大量的NH4+
D. 先加适量的盐酸将溶液酸化,再加AgNO3溶液,产生了白色沉淀,溶液中一定含有大量的Cl-
【答案】A
【解析】
【详解】A. 待测液中加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,可能为BaSO3、BaCO3、BaSO4
、AgCl,再加入盐酸,白色沉淀消失且产生了无色无味的气体,则排除BaSO3、BaSO4、AgCl,沉淀只能为BaCO3,待测液中一定含有大量的CO32-,A正确;
B. 先加入足量的BaCl2溶液,再加入稀硝酸,产生白色沉淀,该沉淀可能为AgCl、BaSO4、BaSO3,则该溶液中不一定含有SO42-,B错误;
C.气体可以使湿润的蓝色石蕊试纸变红,表明气体显酸性,此气体不可能从NaOH溶液中逸出,C错误;
D. 加盐酸将溶液酸化,引入了Cl-,再加AgNO3溶液,产生了白色沉淀,不能说明溶液中一定含有大量的Cl-,D错误;
故选A。
12.关于H、D、T、H+、H2等微粒之间是( )
A. 氢的五种同位素 B. 五种氢元素
C. 氢的五种核素 D. 氢元素的五种不同粒子
【答案】D
【解析】
【详解】A.同位素是同种元素不同原子的互称,H+、H2分别为离子和分子,不属于同位素,A错误;
B. 氢元素只有一种,不可能为五种,B错误;
C. 核素就是原子,H+、H2不属于核素,C错误;
D. 粒子包括原子、分子、离子,所以H、D、T、H+、H2等属于氢元素的五种不同粒子,D正确;
故选D。
13.下面有关Na2CO3与NaHCO3的性质比较中正确的是( )
A. 相同浓度溶液的碱性:Na2CO3>NaHCO3
B. 同条件下在水中的溶解度:Na2CO3<NaHCO3
C. 与同浓度的硫酸反应放出气泡的速率:NaHCO3<Na2CO3
D. 热稳定性:NaHCO3>Na2CO3
【答案】A
【解析】
【详解】A. 因为Na2CO3与等量的盐酸反应后生成NaHCO3
,所以相同浓度溶液的碱性:Na2CO3>NaHCO3,A正确;
B. 同条件下在水中的溶解度:Na2CO3>NaHCO3,B错误;
C. 与同浓度的硫酸反应放出气泡的速率:NaHCO3>Na2CO3,C错误;
D. 加热到300℃时,NaHCO3完全分解,而Na2CO3不分解,所以热稳定性:NaHCO3
Fe2+>Cl->SO2 B. Cl->Fe2+>SO2>I-
C. Fe2+>I->Cl->SO2 D. SO2>I->Fe2+>Cl-
【答案】D
【解析】
【分析】同一自发进行的氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,据此分析解答。
【详解】①I2+SO2+2H2O=H2SO4 +2HI中还原剂是SO2、还原产物是HI,所以还原性SO2>HI;
②2FeCl2+Cl2=2FeCl3中还原剂是FeCl2、还原产物是FeCl3,所以还原性FeCl2>FeCl3;
③2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2中还原剂是HI、还原产物是FeCl2,所以还原性HI>FeCl2;
通过以上分析知,还原性强弱顺序是SO2>I->Fe2+>Cl-,故合理选项是D。
24.把1L含有MgSO4和K2SO4的混合溶液分成两等份,一份加入含0.2 molNaOH的溶液,恰好使镁离子完全沉淀为氢氧化镁;另一份加入含0.5molBaCl2的溶液,恰好使硫酸根离子完全沉淀为硫酸钡。则原混合溶液中钾离子的浓度为( )
A. 0.3mol·L-1 B. 1.6mol·L-1
C. 0.6mol·L-1 D. 0.8mol·L-1
【答案】B
【解析】
【详解】Mg2+ + 2OH-=Mg(OH)2↓
0.1mol 0.2mol
Ba2++SO42-=BaSO4↓
0.5mol 0.5mol
混合溶液呈电中性,则2n(Mg2+)+n(K+)=2n(SO42-)
n(K+)=2n(SO42-)-2n(Mg2+)=0.8mol,
c(K+)=。
故选B。
25.现有一混合物的水溶液,可能含有以下离子中的几种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-现取三份各100mL溶液进行如下实验: 第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;第三份加足量BaCl2溶液后,得到干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。正确的是( )
A. 该混合液中一定含有:K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K+)≥0.04mol
B. 该混合液中一定含有:NH4+、CO32-、SO42-,可能含K+、Cl-
C. 该混合液中一定含有:NH4+、CO32-、SO42-,可能含Mg2+、K+、Cl-
D. 该混合液中一定含有:NH4+、SO42-,可能含Mg2+、K+、Cl-
【答案】A
【解析】
【详解】加入AgNO3溶液有沉淀产生可能说明有Cl-、CO32-、SO42-,加入足量NaOH溶液加热后收集到气体0.08mol说明一定有NH4+,且NH4+的物质的量是0.08mol,加足量BaCl2溶液后,得到干燥沉淀,经盐酸洗涤干燥后,沉淀质量减轻但没有完全反应,说明沉淀有碳酸钡和硫酸钡,即原溶液中有CO32-、SO42-,所以一定没有Mg2+和Ba2+,不能确定是否有Cl-。硫酸钡4.66g,即0.02mol,碳酸钡的质量为12.54g-4.66g=7.88g,即0.04mol,根据电荷守恒,负电荷一共0.12mol,NH4+所带的正电荷是0.08mol,因此一定还有K+,且n(K+)≥0.04 mol,故选A。
第Ⅱ卷 (非选择题,共50分)
二.简答题(本大题包括4小题,共44分)
26.下列物质:①水 ② 稀硫酸 ③盐酸 ④烧碱 ⑤硝酸钾 ⑥酒精 ⑦碘酒 ⑧蔗糖 ⑨NH3
(用编号回答)其中属于
电解质的是:___。
非电解质的是:___。
强电解质的是___。
弱电解质的是___。
【答案】(1). ①④⑤ (2). ⑥⑧⑨ (3). ④⑤ (4). ①②
【解析】
【详解】①水,是电解质、弱电解质;
②稀硫酸,既不是电解质也不是非电解质;
③盐酸是混合物,既不是电解质也不是非电解质;
④烧碱,电解质、强电解质;
⑤硝酸钾,电解质、强电解质;
⑥酒精,非电解质;
⑦碘酒,是碘和酒精的混合物,既不是电解质也不是非电解质;
⑧蔗糖,非电解质;
⑨NH3,非电解质。
综合以上分析,可得以下结论:
电解质的是:①②④⑤;
非电解质的是:⑥⑧⑨;
强电解质的是④⑤;
弱电解质的是①;答案为:①④⑤;⑥⑧⑨;④⑤;①。
27.我国政府为消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾,现实验室需要配制480mL 0.1mol/LKIO3溶液,实际操作步骤有:
(1)需称量碘酸钾的质量为___g。
(2)配制溶液时下列仪器中:
A.锥形瓶 B.托盘天平 C.烧杯 D.胶头滴管 E.药匙 F.量筒
不需要用到的是__(填序号),尚缺的玻璃仪器有___和___(写名称)。
(3)人们常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 H.装入试剂瓶
其正确的操作顺序应是___(填序号)。
①B E A G C G D F H ②B E G A C G F D H
③B E F G C G D H A ④B E A G C G D H F
(4)在此配制过程中,下列情况会使配制结果偏高的是____ (填序号)。
①转移时未洗涤烧杯和玻璃棒 ②定容时俯视刻度线观察液面
③定容时仰视刻度线观察液面 ④容量瓶用蒸馏水洗干净后未干燥
⑤摇匀后静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线
(5)检验食盐中否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4─ K2SO4+I2+H2O(未配平)
①配平该方程式,并且用双线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:___。
②该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为___。
③如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为____mol
【答案】(1). 10.7 (2). A F (3). 玻璃棒 (4). 500ml容量瓶 (5). ① (6). ② (7). (8). 1:5 (9). 0.3
【解析】
【分析】(1)实验室没有480mL容量瓶,需选择500mL的容量瓶,计算时溶液按500mL计算。需称量碘酸钾的质量为0.1mol/L×0.5L×214g/mol。
(2)配制溶液时下列仪器中:
A.锥形瓶 B.托盘天平 C.烧杯 D.胶头滴管 E.药匙 F.量筒
不需要用到的是锥形瓶和量筒,尚缺的玻璃仪器有玻璃棒和500mL容量瓶。
(3)将配制过程中正确的操作顺序应从计算、称量、溶解、转移、定容五个方面确定八个步骤的顺序。
(4)分析误差时,从入手进行:
①转移时未洗涤烧杯和玻璃棒,n偏小,c偏小;
②定容时俯视刻度线观察液面,V偏小,c偏大;
③定容时仰视刻度线观察液面,V偏大,c偏小;
④容量瓶用蒸馏水洗干净后未干燥,n不变,c不变;
⑤摇匀后静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线,V偏大,c偏小。
(5)检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4─ K2SO4+I2+H2O(未配平)
①配平时,先配氧化剂和还原剂,KIO3+5KI─ 3I2;再按质量守恒配平,KIO3+5KI+3H2SO4= 3K2SO4+3I2+3H2O;
双线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:
②该反应中氧化剂是KIO3、还原剂是KI,从方程式中可以看出二者的物质的量之比。
③转移电子与I2的关系式为 5e-——3I2,由反应中转移0.5mol电子,可求出生成I2的物质的量。
【详解】(1)实验室没有480mL容量瓶,需选择500mL的容量瓶,计算时溶液按500mL计算。需称量碘酸钾的质量为0.1mol/L×0.5L×214g/mol=10.7g;答案为:10.7;
(2)配制溶液时下列仪器中:
A.锥形瓶 B.托盘天平 C.烧杯 D.胶头滴管 E.药匙 F.量筒
不需要用到的是锥形瓶和量筒,尚缺的玻璃仪器有玻璃棒和500mL容量瓶;答案为:A F;玻璃棒;500ml容量瓶;
(3)将配制过程中正确的操作顺序应从计算、称量、溶解、转移、定容五个方面确定八个步骤的顺序为B E A G C G D F H;答案为:①;
(4)分析误差时,从入手进行:
①转移时未洗涤烧杯和玻璃棒,n偏小,c偏小;
②定容时俯视刻度线观察液面,V偏小,c偏大;
③定容时仰视刻度线观察液面,V偏大,c偏小;
④容量瓶用蒸馏水洗干净后未干燥,n不变,c不变;
⑤摇匀后静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线,V偏大,c偏小。
综合以上分析,使配制结果偏高的是②;答案为:②;
(5)检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4─ K2SO4+I2+H2O(未配平)
①配平时,先配氧化剂和还原剂,KIO3+5KI─ 3I2;再按质量守恒配平,KIO3+5KI+3H2SO4= 3K2SO4+3I2+3H2O;
双线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目: ;答案为:KIO3+5KI+3H2SO4= 3K2SO4+3I2+3H2O;;
②该反应中氧化剂是KIO3、还原剂是KI,从方程式中可以看出二者物质的量之比1:5;
③转移电子与I2的关系式为 5e-——3I2,由反应中转移0.5mol电子,可求出生成I2的物质的量0.3mol。答案为:1:5;0.3。
28.下列图示中,A、B是金属单质,E、K是非金属单质,其它为化合物,F、G、H、I、J 焰色反应均为黄色,在这些物质中只有C、K是气体,其中K是黄绿色气体,反应⑧⑨是工业由H制I的重要反应。
填写下列空白:
(1)写出化学式:B___,F___。
(2)写出反应①化学反应方程式:____。
(3)写出反应⑦离子反应方程式:___。
【答案】(1). Mg (2). Na2O2 (3). 2Mg+CO22MgO+C (4). OH-+CO2=HCO3-
【解析】
【分析】由“K是黄绿色气体”,可确定K为Cl2;由“F、G、H、I、J 焰色反应均为黄色”,可确定A为Na,则F为Na2O2,G为NaOH,H为NaCl。由
可确定J为NaHCO3,C为CO2,I为Na2CO3。
金属单质B能与CO2反应,则B为Mg,从而得出D为MgO,E为C。
(1)从上面分析中,我们可确定B、C的化学式。
(2)反应①是Mg与CO2发生的置换反应,产物为MgO和C。
(3)反应⑦为过量CO2与NaOH反应生成NaHCO3。
【详解】由“K是黄绿色气体”,可确定K为Cl2;由“F、G、H、I、J 焰色反应均为黄色”,可确定A为Na,则F为Na2O2,G为NaOH,H为NaCl。由
可确定J为NaHCO3,C为CO2,I为Na2CO3。
金属单质B能与CO2反应,则B为Mg,从而得出D为MgO,E为C。
(1)从上面分析中,我们可确定化学式:B为Mg,F为Na2O2;答案为:Mg;Na2O2;
(2)反应①是Mg与CO2发生的置换反应,产物为MgO和C,反应方程式为2Mg+CO22MgO+C;答案为:2Mg+CO22MgO+C;
(3)反应⑦为过量CO2与NaOH反应生成NaHCO3,反应的离子方程式为
OH-+CO2=HCO3-。答案为:OH-+CO2=HCO3-。
29.如图是一个实验室制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置。
(1)A是氯气发生装置,其中发生反应的离子方程式为___。
(2)实验开始时,先点燃A处的酒精灯,打开旋塞K,让Cl2充满整个装置,再点燃D处酒精灯,Cl2通过C瓶后再进入D。D装置的硬质玻璃管内盛有炭粉,发生氧化还原反应,其产物为CO2和HCl。则该反应的化学方程式为___。
(3)E装置这样设计的目的是防倒吸,除了防倒吸之外还有的作用是___。
(4)D处反应完毕后,关闭旋塞K,移去酒精灯,但由于余热的作用,A处仍有Cl2产生,则B的作用是___。
(5)若实验中使用12mol· L-1的浓盐酸10mL与足量的MnO2反应,则生成的Cl2的物质的量总是小于0.03mol,试分析可能存在的原因是___。
(6)某同学用如图的装置来验证氯气的有关性质:
①该同学实验后并没有得到预期的实验现象,请你帮助他分析实验失败的原因___。
②该同学在实验失败后对设计的实验装置进行了改进,并重新进行了实验,结果得到了预期的实验现象。你认为他预期的实验现象是___,由此得出Cl2使有色物质褪色的机理是___。
【答案】(1). MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O (2). 2Cl2+2H2O+CCO2+4HCl (3). 吸收Cl2和HCl气体,防止污染环境 (4). 储存多余的Cl2 (5). 随反应的进行盐酸变稀,与MnO2不反应 ②浓盐酸的挥发 (6). Cl2被碱石灰吸收 (7). 干燥有色布条不褪色,而湿润有色布条褪色 (8). Cl2与水反应生成HClO,而HClO具有漂白性
【解析】
【分析】(1)A是氯气发生装置,药品为MnO2、浓盐酸,二者发生氧化还原反应,生成Cl2。
(2)D装置的硬质玻璃管内盛有炭粉,与带有水蒸气的氯气发生氧化还原反应,其产物为CO2和HCl。
(3)E装置这样设计的目的是防倒吸,除了防倒吸之外还有的作用是尾气处理。
(4)D处反应完毕后,关闭旋塞K,移去酒精灯,但由于余热的作用,A处仍有Cl2产生,则B的作用是将后来生成的氯气储存。
(5)若实验中使用12mol· L-1的浓盐酸10mL与足量的MnO2反应,则生成的Cl2的物质的量总是小于0.03mol,从氯化氢的挥发、仪器中存留、稀盐酸与MnO2不反应等方面进行分析。
(6)①该同学实验后并没有得到预期的实验现象,主要从Cl2有无进入广口瓶内分析原因。
②该同学在实验中使用干燥布条、潮湿布条,他预期实验现象应为布条是否褪色,由此得出Cl2使有色物质褪色的机理是潮湿氯气中发生反应,生成物具有漂白性。
【详解】(1)A是氯气发生装置,药品为MnO2、浓盐酸,二者发生以下反应MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;答案为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;
(2)D装置的硬质玻璃管内盛有炭粉,与带有水蒸气的氯气发生氧化还原反应2Cl2+2H2O+CCO2+4HCl;答案为:2Cl2+2H2O+CCO2+4HCl;
(3)E装置这样设计的目的是防倒吸,除了防倒吸之外还有的作用是吸收Cl2和HCl气体,防止污染环境;答案为:吸收Cl2和HCl气体,防止污染环境;
(4)D处反应完毕后,关闭旋塞K,移去酒精灯,但由于余热的作用,A处仍有Cl2产生,则B的作用是储存多余的Cl2;答案为:储存多余的Cl2;
(5)若实验中使用12mol· L-1的浓盐酸10mL与足量的MnO2反应,则生成的Cl2的物质的量总是小于0.03mol,其可能原因是①随反应的进行盐酸变稀,与MnO2不反应 ②浓盐酸的挥发;答案为:①随反应的进行盐酸变稀,与MnO2不反应 ②浓盐酸的挥发;
(6)①该同学实验后并没有得到预期的实验现象,主要是Cl2被碱石灰吸收;答案为:Cl2被碱石灰吸收;
②该同学在实验中使用干燥布条、潮湿布条,他预期的实验现象应为干燥有色布条不褪色,而湿润有色布条褪色,由此得出Cl2使有色物质褪色的机理是Cl2与水反应生成HClO,而HClO具有漂白性。答案为:干燥有色布条不褪色,而湿润有色布条褪色;Cl2与水反应生成HClO,而HClO具有漂白性。
三.计算题
30.向100mLNaOH溶液中缓慢通入一定量的CO2气体,充分反应后,在减压低温下蒸发溶液,得到白色固体。请回答下列问题:
(1)由于CO2通入量不同,所得到的白色固体的组成也不同,试推断有几种可能的组成,并分别列出。___
(2)若通入CO2气体为2.24L(标准状况下),得到9.5g的白色固体。
①请通过计算确定此白色固体组成为___。
②所用的NaOH溶液的物质的量浓度为___mol·L-1。
【答案】(1). ①NaOH和Na2CO3;②Na2CO3;③NaHCO3;④Na2CO3和NaHCO3 (2).
Na2CO3和NaHCO3 (3). 1.5
【解析】
【分析】向100mLNaOH溶液中缓慢通入一定量的CO2气体,可能发生以下两个反应:
2NaOH+CO2(少量)=Na2CO3+H2O NaOH+CO2(过量)=NaHCO3
(1)NaOH溶液中通CO2,可能发生以下两个反应,若刚好发生前面的一个反应,则反应产物为Na2CO3;若刚好发生后面一个反应,则反应产物为NaHCO3;若NaOH过量,则产物为NaOH与Na2CO3的混合物;若对前一反应来说,CO2过量,而对后一反应来说,CO2不足量,则反应产物为Na2CO3和NaHCO3。
(2)若产物为NaOH和Na2CO3或Na2CO3,则m(Na2CO3)=0.1mol×106g/mol=10.6g>9.5g,不合题意;若产物为Na2CO3和NaHCO3或NaHCO3,则平均相对分子质量M=,则产物为Na2CO3和NaHCO3的混合物。
设Na2CO3的物质的量为x,则NaHCO3的物质的量为0.1-x
则106x+84(0.1-x)=9.5,求得x=0.05mol,再利用Na+守恒,可求出n(Na+),即n(NaOH),从而求出c(NaOH)。
【详解】向100mLNaOH溶液中缓慢通入一定量的CO2气体,可能发生以下两个反应:
2NaOH+CO2(少量)=Na2CO3+H2O NaOH+CO2(过量)=NaHCO3
(1)NaOH溶液中通CO2,可能发生以下两个反应,若刚好发生前面的一个反应,则反应产物为Na2CO3;若刚好发生后面一个反应,则反应产物为NaHCO3;若NaOH过量,则产物为NaOH与Na2CO3的混合物;若对前一反应来说,CO2过量,而对后一反应来说,CO2不足量,则反应产物为Na2CO3和NaHCO3。
(2)若产物为NaOH和Na2CO3或Na2CO3,则m(Na2CO3)=0.1mol×106g/mol=10.6g>9.5g,不合题意;若产物为Na2CO3和NaHCO3或NaHCO3,则平均相对分子质量M=,则产物为Na2CO3和NaHCO3的混合物。
设Na2CO3的物质的量为x,则NaHCO3的物质的量为0.1-x
则106x+84(0.1-x)=9.5,求得x=0.05mol,再利用Na+守恒,可求出n(Na+)=0.05mol×2+0.05mol×1=0.15mol,即n(NaOH)=0.15mol,从而求出c(NaOH)=。答案为1.5。
