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江苏省苏州市吴江平望中学2019-2020学年高一化学上学期期中试题(含解析).doc

1、江苏省苏州市吴江平望中学2019-2020学年高一化学上学期期中试题(含解析)相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 S-32 Cl-35.5 Al-27 Mn-55 Ne-20一单选题(本题包括20小题,每小题2分,共40分,每小题只有一个选项符合题意)1.ClO2 被联合国卫生组织列为高效安全灭菌消毒剂,ClO2 属于A. 碱B. 盐C. 氧化物D. 有机物【答案】C【解析】【分析】根据碱、盐、氧化物及有机物的定义分析,按照定义将ClO2进行归类。【详解】A、碱指电离时所有阴离子都是氢氧根离子的化合物,ClO2是非电解质,不发生电离,不属于碱,故A错误;B、盐是电离

2、出金属阳离子和酸根阴离子的化合物,ClO2是非电解质,不发生电离,不属于盐,故B错误;C、氧化物是指由氧元素与另外一种化学元素组成的二元化合物,ClO2符合,是一种氧化物,故C正确;D、有机物是含碳化合物,ClO2是不含C的物质,不属于有机物,故D错误;故选:C。【点睛】本题考查物质的分类,旨在考查学生对基础知识的掌握以及知识的应用,物质的分类要根据相应的分类标准进行,这个分类的标准就是各类物质的定义所规定的范围,准确理解各类物质的概念是解题关键。2.13CNMR(核磁共振)、15NNMR可用于测定蛋白质、核酸等生物大分子的空间结构,Kurt Wu thrich等人为此获得2002年诺贝尔化学

3、奖下面有关13C、15N叙述正确的是A. 13C与15N有相同的中子数B. 13C与C60互为同位素C. 15N与14N互为同位素D. 15N的核外电子数与中子数相同【答案】C【解析】【详解】A. 13C与15N的中子数分别为(13-6)=7、(15-7)=8,不相等,故A错误;B. C60是碳元素组成的单质,不是原子,不是13C的同位素,故B错误;C. 15N与14N都是N原子,质子数相同,中子数不同,互为同位素,故C正确;D. 15N的核外电子数为7,中子数(15-7)=8,核外电子数与中子数不相同,故D错误;故选C。3.下列化学用语表示正确的是A. 次氯酸钙的化学式:CaClOB. 碳酸

4、氢钠的电离:NaHCO3=Na+ + HCO3-C. 质子数为6,中子数为8的微粒:CD. 氯原子的原子结构示意图:【答案】B【解析】【详解】A. 钙为+2价,次氯酸根为-1价,次氯酸钙的化学式:Ca(ClO)2,故A错误;B. 碳酸是弱酸,碳酸氢根离子保留化学式,碳酸氢钠的电离:NaHCO3=Na+ + HCO3-,故B正确;C. 元素符号左上的数字表示质量数,等于质子和中子之和,质子数为6,中子数为8的微粒:C,故C错误;D. 氯原子最外层只有7 个电子,氯原子的原子结构示意图:,故D错误;故选B。4.胶体区别于其它分散系的本质特征是()A. 胶体的分散质能透过滤纸B. 胶体是纯净物,其它

5、分散系是混合物C. 胶体能产生丁达尔现象D. 胶体的分散质粒子直径在1100 nm之间【答案】D【解析】【详解】胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体的分散质粒子直径在1100 nm之间,故合理选项是D。5. 用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液,需经过称量、溶解、转移溶液、定容等操作。下列图示对应的操作规范的是( )A. 称量B. 溶解C. 转移D. 定容【答案】B【解析】【详解】A、托盘天平称量时应是左物右码,A错误;B、固体溶解在烧杯中进行,B正确;C、向容量瓶中转移溶液时应该用玻璃棒引流,C错误;D、定容时胶头滴管不能插入容量瓶中,D错误。答案选B。6.下列叙述正确的是A. 1molH2

6、O的质量为18g/molB. CH4的摩尔质量为16gC. 3.011023个SO2分子的质量为32gD. 欲配制100mL1molL-1溶液,可将溶于100mL水中【答案】C【解析】【详解】A. 1molH2O的质量为18g,故A错误;B. CH4的摩尔质量为16gmol-1,故B错误;C. 3.011023个SO2分子为0.5mol,质量为0.5mol64gmol-1=32g,故C正确;D. 欲配制100mL1molL-1溶液,可将14.2g溶于水中,制成100mL溶液,故D错误;故选C。7.下列溶液Cl-的物质的量浓度,与50 mL 1 molL-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相

7、等的是A. 150 mL 3 molL-1NaClO3溶液B. 75 mL 3 molL-1CaCl2溶液C. 150 mL 3 molL-1KCl溶液D. 50 mL 3 molL-1MgCl2溶液【答案】C【解析】【详解】50mL 1mol/L的AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为1mol/L3=3mol/L,A.在150mL 3mol/L的NaClO3溶液中不含有Cl-,A不符合题意;B.75mL3mol/L的CaCl2溶液中Cl-的物质的量浓度为3mol/L2=6mol/L,B不符合题意;C.150mL 3mol/L的KCl溶液中Cl-的物质的量浓度为3mol/L1=3mol/L,C

8、符合题意;D.50mL3mol/L的MgCl2溶液中Cl-的物质的量浓度为3mol/L2=6mol/L,D不符合题意;综上所述,C项符合题意,故合理选项是C。8. 某气体在标准状况下体积是4.48L,质量是14.2 g,该气体的摩尔质量是A. 71B. 71 gmol1 C. 28.4D. 28.4 gmol1【答案】B【解析】试题分析:某气体在标准状况下体积是4.48L,物质的量是4.48L22.4L/mol0.2mol,质量是14.2 g,因此该气体的摩尔质量是14.2g0.2mol71g/mol,答案选B。考点:考查摩尔质量计算9.下列关于Cl2性质的说法正确的是A. 密度比空气小B.

9、是无色无味的气体C. 能使干燥的有色布条褪色D. 可与NaOH溶液反应【答案】D【解析】【详解】A空气的相对分子量为29,氯气的密度比空气大,故A错误;B氯气是黄绿色的气体,故B错误;C次氯酸的漂白性,所以湿润的布条褪色,而不是干燥的有色布条褪色,故C错误;D氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠,所以氯气可与NaOH溶液反应,故D正确答案选D。【点睛】本题考查氯气的性质,知道氯水中存在的微粒及其性质即可解答,漂白性是次氯酸的漂白性,而不是氯气,为解题关键点。10.下列过程中,没有颜色变化的是:A. 石蕊试剂滴入稀盐酸B. 酚酞试剂滴入氢氧化钠溶液C. 食盐溶液加水稀释D. 湿润的氯气通过刚采

10、摘的红色的鲜花【答案】C【解析】【详解】A. 石蕊试剂滴入稀盐酸呈红色,故A不符;B. 酚酞试剂滴入氢氧化钠溶液呈红色,故B不符;C. 食盐溶液加水稀释,溶液始终都呈无色,故C符合;D. 湿润的氯气通过刚采摘的红色的鲜花,红色褪去,故D不符;故选C。11.下列各个反应,可以应用于工业生产的是A. 钠在氯气中燃烧,生产食盐B. 二氧化锰和浓盐酸共热,制取氯气C. 氯气与消石灰反应,生产漂白粉D. 氢气和氯气混合见光爆炸制氯化氢,再生产盐酸【答案】C【解析】【详解】A、采用海水晒盐的方法制取氯化钠,用钠燃烧法制取氯化钠,成本高,A错误;B、工业上用电解饱和食盐水的方法制取氯气、氢氧化钠,用浓盐酸与

11、二氧化锰共热制氯气,成本高,B错误;C、漂白粉的有效成分是次氯酸钙,氯气和石灰乳反应生成次氯酸钙、氯化钙,石灰乳较廉价,所以适用于工业生产,C正确;D、氯气的化学性质很活泼,氯气和氢气混合在光照的条件下会发生强烈爆炸生成氯化氢气体,工业上不用该法制取氯化氢,工业上将氢气与氯气(Cl2)在点燃的条件下反应生成氯化氢(HCl),D错误;答案选C。12.下列物质转化需要加入还原剂才能实现的是A. SO32SO2B. HClCl2C. NaNaD. SO2S【答案】D【解析】【分析】还原剂具有还原性,需加入还原剂才能实现,说明题中物质具有氧化性,被还原,所含元素化合价应降低,以此解答。【详解】A元素化

12、合价没有发生变化,不是氧化还原反应,可加入酸就能实现,故A错误;BCl元素化合价升高,被氧化,应加入氧化剂才能实现,故B错误;CNa元素化合价升高,被氧化,应加入氧化剂,故C错误;DS元素化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,故D正确;故答案为D。13.下列反应属于氧化还原反应的是A. H2SO4+2NaOHNa2SO4+2H2OB. CuO+H2Cu+H2OC. Cu2(OH)2CO3 =2CuO+ CO2+H2OD. CuSO4+H2S=CuS+H2SO4【答案】B【解析】【分析】属于氧化还原反应,说明该反应中有电子转移,其特征是有元素化合价升降。【详解】A该反应中各元素化合价不变,不

13、属于氧化还原反应,属于复分解反应,故A错误;B该反应中Cu元素化合价由+2价变为0价、H元素化合价由0价变为+1价,所以属于氧化还原反应,故B正确;C该反应中各元素化合价不变,不属于氧化还原反应,属于分解反应,故C错误;D该反应中各元素化合价不变,不属于氧化还原反应,属于复分解反应,故D错误;答案选B。【点睛】本题考查了氧化还原反应判断,解题关键:根据反应中元素化合价是否变化来分析,注意氧化还原反应的本质和特征的区别,D为易错点,不能仅看有无氧原子得失。14.N2O是一种有甜味、能溶于水、能助燃的无色气体,它能刺激神经使人发笑,俗称“笑气”。现有等物质的量的N2O和CO2,下列数值不一定相同的

14、是A. 体积B. 电子数C. 原子数D. 分子数【答案】A【解析】【分析】笑气(N2O)和二氧化碳的相对分子质量相等、每个分子中含有的电子数(质子数)相等、每个分子中含有的原子个数相等。【详解】A、等物质的量的N2O和CO2,由于温度和压强不确定,体积不一定相等,故A符合;B、等物质的量的笑气和二氧化碳含有的分子个数相等,每个分子中含有的电子数相等,所以等物质的量的笑气和二氧化碳含有的电子数相等,故B不符;C、等物质的量的笑气和二氧化碳含有的分子个数相等,每个分子中含有的原子数相等,所以等物质的量的笑气和二氧化碳含有的原子个数相等,故C不符;D、根据N=nNA知,等物质的量的笑气和二氧化碳含有

15、的分子数相等,故D不符;故选A。15.某溶液中存在大量的、 。该溶液中还可能大量存在的离子是A. OH-B. Ba2+C. K+D. Ag+【答案】C【解析】【详解】A. OH-与Cu2生成氢氧化铜沉淀,故A不符;B. Ba2+与SO42生成硫酸钡沉淀,故B不符;C. K+与三种离子间不生成沉淀、气体和水,故C符合;D. Ag+与Cl生成AgCl沉淀,故D不符;故选C。16.漂白粉的有效成分是A. Ca(OH)2B. CaCl2C. Ca(ClO)2D. CaCO3【答案】C【解析】【分析】漂白粉的主要成分是次氯酸钙和氯化钙,有效成分是次氯酸钙。【详解】利用氯气与石灰乳为原料制备漂白粉,氯气与

16、石灰乳反应生成氯化钙、次氯酸钙与水,漂白粉的主要成分是次氯酸钙和氯化钙。氯化钙没有漂白性,由于次氯酸的酸性比碳酸弱,次氯酸钙能与二氧化碳和水反应生成具有漂白性的次氯酸,漂白粉的有效成分是次氯酸钙,故选C。17.用括号中注明的方法分离下列各组混合物,其中不正确的是( )A. 汽油和煤油(蒸馏)B. 食盐中的沙子(溶解过滤)C. 氯化钠和水(过滤)D. 花生油和水(分液)【答案】C【解析】A、汽油和煤油互溶,利用沸点不同,采用蒸馏的方法进行分离,故A说法正确;B、NaCl溶于水,沙子不溶于水,因此采用溶解过滤的方法进行分离,故B说法正确;C、氯化钠溶于水,不能采用过滤方法进行分离,应采用蒸发结晶的

17、方法,故C说法错误;D、花生油是不溶于水的液体,采用分液的方法进行分离,故D说法正确。18.下列物质中含原子个数最多的是A. 0.4 mol氧气B. 4时,5.4 mL H2OC. 标准状况下5.6 L二氧化碳D. 10 g氖气【答案】D【解析】【分析】根据n=m/M=V/Vm=N/NA结合分子的构成计算。【详解】A.0.4mol氧气中含有0.8molO原子;B.4时5.4 mL水的物质的量n(H2O)= 5.4g18g/mol=0.3mol,原子的物质的量为0.3mol3=0.9mol;C.标况下5.6L 二氧化碳的物质的量n(CO2)=5.6L22.4L/mol=0.25mol,原子的物质

18、的量为0.25mol3=0.75mol;D.10 g 氖的物质的量n(Ne)=10g20g/mol=0.2mol,原子的物质的量为0.2mol, 则含原子个数最多的是B,故选D。19. 下列说法正确的是A. 氯化钠钠晶体不导电是没有离子存在B. 氯水能导电,但是氯气既不是电解质也不是非电解质C. KNO3在电流作用下在水中电离出K+和NO3 D. 用萃取、分液的方法分离汽油和煤油【答案】B【解析】试题分析:A氯化钠钠晶体不导电是因为没有自由移动的离子,氯化钠是由离子组成的,A错误;B氯水能导电是因为氯气和水反应生成盐酸和次氯酸电离出离子,但是氯气既不是电解质也不是非电解质,B正确;C电离不需要

19、电流,C错误;D汽油和煤油的沸点不相同,可以用蒸馏的方法分离,D错误,答案选B。考点:考查电解质、电离以及物质的分离与提纯20.下列实验操作中,不能用于物质分离的是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据物质分离的方法有:过滤、分液、蒸发和蒸馏等,结合实验装置图及选择的仪器来分析。【详解】A、过滤一般是用来分离不溶性固体和液体的混合物,故A不选;B、蒸馏可以实现两种沸点差距较大的两种互溶液体的分离,故B不选;C、容量瓶是用来配制一定物质的量浓度的溶液,不能分离物质,故C选;D、分液可以实现互不相溶的两种液体的分离,故D不选。答案选C。二不定项选择题(本题共计6个小题,每小题

20、有1或2个正确选项,每小题4分,漏选得2分,有错选得0分,共计24分)21.下列物质,既能导电又属于电解质的是A. 熔融的氢氧化钾B. 氯化钠溶液C. 铜固体D. 氯化镁晶体【答案】A【解析】【分析】电解质是在水溶液或者熔融状态下能够导电的化合物;导电的原因是有自由移动的电子或离子,据此利用排除法作答。【详解】A.熔融的氢氧化钾,是化合物,且在此状态下电离会生成自由移动的钾离子和氢氧根,因此可以导电,是电解质,故A项正确; B.氯化钠溶液含有自由移动的离子,可以导电,但属于混合物,因此不是电解质,故B项错误;C.铜固体有自由移动的电子,可以导电,但不是化合物,不属于电解质,故C项错误;D.氯化

21、镁晶体是电解质,但是镁离子和氯离子不能自由移动,因此氯化镁晶体不导电,故D项错误;答案选A。【点睛】掌握电解质的判断方法与物质导电的原因是解此题的关键。需要注意的是,判断给出的物质是不是电解质要先判断该物质属不属于化合物,若为化合物,再进一步该物质在特定条件(水溶液或者熔融状态)下能否导电,进而做出最终判断,若是单质或者混合物,则一定不属于电解质。此外不能片面地认为能导电的物质就是电解质。22.铝热焊接具有牢固、耐腐蚀等优点,其化学方程式为2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe。有关该反应的说法正确的是A. Al作氧化剂B Fe2O3作还原剂C. Fe2O3发生氧化反应D. Fe2O3

22、得到电子【答案】D【解析】【详解】A、由化学方程式可知,铝在反应中失电子,化合价升高,发生了氧化反应,是还原剂。故A错误;B、Fe2O3中铁元素化合价降低,作氧化剂,故B错误;C、Fe2O3中铁元素化合价降低,被还原,发生还原反应,故C错误;D、Fe2O3中铁元素化合价降低,得到电子,故D正确;故选D。23.对于反应3Cl2+6NaOH =5NaCl+NaClO3+3H2O,以下叙述正确的是A. Cl2是氧化剂,NaOH是还原剂B. 被氧化的Cl原子和被还原的Cl原子的物质的量的比为15C. Cl2既是氧化剂又是还原剂D. 氧化产物和还原产物物质的量之比为11【答案】BC【解析】【分析】3Cl

23、2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O中,只有Cl元素的化合价变化,Cl元素的化合价由0降低为-1价,由0升高为+5价。【详解】ACl元素的化合价部分由0降低为-1价,部分由0升高为+5价,Cl2是氧化剂也是还原剂,故A错误;B氯气化合价部分升高部分降低,既是氧化剂又是还原剂,化合价升高被氧化的Cl原子和化合价降低被还原的Cl原子的物质的量的比为1:5,故B正确;CCl元素的化合价部分由0降低为-1价,部分由0升高为+5价,Cl2既是氧化剂也是还原剂,故C正确;D. 化合价升高被氧化的Cl原子和化合价降低被还原的Cl原子的物质的量的比为1:5,氧化产物和还原产物物质的量之比为15,故

24、D错误;故选BC。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念及转移电子的考查,易错点D,Cl2既是氧化剂又是还原剂,但氧化产物和还原产物物质的量之比为15,不是1:1。24.含MgCl2、KCl、Na2SO4三种溶质的混合液中,已知其中含Cl1.5 mol,K和Na共1.5 mol,Mg2为0.5 mol,则SO42-的物质的量为( )A. 1 molB. 0.5 molC. 0.25 molD. 0.15 mol【答案】B【解析】【分析】溶液呈电中性,由电荷守恒可知:n(Cl)+2n(SO42)=n(K)+n(Na)+2n(Mg2),据此计

25、算。详解】溶液呈电中性,由电荷守恒可知:n(Cl)+2n(SO42)=n(K)+n(Na)+2n(Mg2),即:1.5mol+2n(SO42)=1.5mol+20.5mol,解得n(SO42)=0.5mol故选:B。【点睛】本题考查物质的量有关计算,电解质混合溶液中常利用电荷守恒计算:离子物质的量及离子物质的量浓度。25.设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,22.4L氧气中所含原子数目为2NAB. 标准状况下,11.2L H2O 含有的分子数为0.5NAC. 1molL1NaNO3溶液中含有的钠离子的数目为NAD. 2.3g钠和氯气反应,钠失去的电子数为0.1NA【

26、答案】AD【解析】【详解】A. 标准状况下,22.4L氧气为1mol,氧分子是双原子分子,所含原子数目为2NA,故A正确;B. 标准状况下,11.2L H2O 不是气体,不能用22.4L/mol来计算水的物质的量,故B错误;C.缺少溶液的体积,无法计算 1molL1NaNO3溶液中含有的钠离子的数目,故C错误;D.钠最外层只有1个电子, 2.3g钠为0.1mol,和氯气反应,钠失去的电子数为0.1NA,故D正确;故选AD。26.除去下列括号内的杂质,所加试剂和操作均正确的是选项需除杂的物质试剂操作ACl2(HCl)饱和食盐水洗气BNaBr溶液(NaI)Cl2洗气CCl2(H2O)碱石灰洗气DH

27、NO3溶液(H2SO4)BaCl 2溶液过滤A. AB. BC. CD. D【答案】A【解析】【详解】A、Cl2在饱和食盐水中溶解度小,HCl在饱和食盐水溶解度大,故A正确;B、NaBr和NaI均能与氯气反应,分别生成溴和碘,故B错误;C、氯气与碱石灰反应,应用浓硫酸除杂,故C错误;D、H2SO4与BaCl 2反应生成盐酸,引入新的杂质,故D错误;故选A。三填空题27.写出下列反应的化学方程式(1)氯气和水反应:_ ;(2)Ca(ClO)2+CO2+H2O:_ ;(3)工业上制取氯气:_ ;(4)工业制漂白粉:_。【答案】 (1). Cl2+H2O=HCl+HClO (2). Ca(ClO)2

28、+CO2+H2O=CaCO32HClO (3). 2NaCl2H2O2NaOHH2Cl2 (4). 2Cl22Ca(OH)2=CaCl2Ca(ClO)22H2O【解析】【详解】(1)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸:Cl2+H2O=HCl+HClO;(2)碳酸的酸性比次氯酸强,Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO32HClO;(3)工业上用电解饱和食盐水制取氯气:2NaCl2H2O2NaOHH2Cl2;(4)工业用氯气和消石灰反应制漂白粉:2Cl22Ca(OH)2=CaCl2Ca(ClO)22H2O。28.实验室配制100mL 0.2 molL1的Na2CO3溶液,试回答下列问题:(1)若要

29、实施配制,除天平、烧杯、玻璃棒外,还需的玻璃仪器有_, _;(2)配制完毕后,教师指出有三位同学进行了下列某一项错误操作,你认为这三项错误操作中会导致所得溶液浓度偏高的是_(填选项字母)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线(3)通过计算得出可用天平称取Na2CO3固体_g。若用4 molL1的Na2CO3浓溶液配制100 mL 0.2 molL1的稀溶液,应用量筒量取_mL该浓溶液。【答案】 (1). 100mL容量瓶 (2). 胶头滴管 (3). B (4). 2.1g (5). 5.0mL【解析】【分析】(1

30、)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择需要的仪器;(2)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析;(3)依据m=cVM计算需要固体碳酸钠的质量;依据稀释前后溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶和胶头滴管,故还需的仪器有100mL容量瓶、胶头滴管;(2)A定容时仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故A不选;B定容时俯视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故B选;C定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现

31、液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故C不选;故选B。(3)配制100mL 0.2molL-1的Na2CO3溶液,需要溶质Na2CO3的质量=0.2molL-10.1L106gmol1=2.1g;若用4molL1的Na2CO3浓溶液配制100mL0.2molL-1的稀溶液,设需要浓溶液体积为V,依据稀释前后溶质的物质的量不变得0.2molL-10.1L=4molL1V,解得:V=0.005L。即5.0mL。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,熟悉配制原理和过程是解题关键,易错点(1)按配制过程找所需的仪器;(2):注意误差分析的方法和技巧。29.请利

32、用下列装置及试剂组装一套装置。其流程是,先制取纯净干燥的Cl2(不收集),后试验干燥的Cl2和潮湿的Cl2有无漂白性。试回答:(各装置位置未确定)(1)烧瓶A中发生反应的化学方程式是_ 。(2)E装置的作用是_ E装置中发生反应化学方程式是_。实验中若氯气的流速为每分钟2.24升,实验持续分钟,则烧杯中至少盛放2.5molL-1的氢氧化钠溶液_mL 。(3)连接装置时,B、C的前后顺序是_。(4)实验室还可以用高锰酸钾和浓盐酸反应制取氯气,反应的化学方程式如下:2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+ 2MnCl2+5Cl2 +8H2O,该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_;【答案】 (

33、1). MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O (2). 吸收多余的氯气 (3). Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O (4). 400mL (5). 先连接C后连接B (6). 1:5【解析】【详解】(1)烧瓶中浓盐酸与二氧化锰在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水,方程式:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;(2)氯气有毒,污染环境,所以不能直接排空;E装置的作用是:吸收多余的氯气;氯气能和氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,所以可用氢氧化钠溶液吸收多余的氯气;E装置中发生反应化学方程式是:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;实验

34、中若氯气的流速为每分钟2.24升,实验持续分钟,n(Cl2)= =0.5mol,Cl2 + 2NaOH = NaCl+NaClO+H2O0.5mol 1molV(NaOH)= =0.4L则烧杯中至少盛放2.5molL-1的氢氧化钠溶液400mL 。(3)实验装置的连接顺序为:发生装置除杂装置性质检验装置尾气处理装置;因为收集的是气体,所以除杂装置中长导管进气,短导管出气;因为饱和食盐水中有水,浓硫酸有吸水性,所以先连接饱和食盐水装置后连接浓硫酸装置;实验干燥的Cl2和潮湿的Cl2有无漂白性,因为湿润的有色布条有水分,所以D装置先连接C后连接B,顺序为aijgfedbch,连接装置时,B、C的前

35、后顺序是:先连接C后连接B。(4)实验室还可以用高锰酸钾和浓盐酸反应制取氯气,2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+ 2MnCl2+5Cl2 +8H2O,该反应中氧化剂为KMnO4,还原剂是HCl,每16molHCl参加反应,还原剂只有10mol,氧化剂和还原剂物质的量之比为2:10=1:5。【点睛】本题考查了氯气的实验室制备和氯气性质的检验,明确气体制备原理及各装置作用是解题关键,侧重考查学生分析问题、解决问题的能力,易错点(4)还原剂是HCl,每16molHCl参加反应,还原剂只有10mol。四、计算题(6分)30.在实验室里,用足量的浓盐酸与一定量的MnO2反应,来制取氯气。MnO2

36、 + 4HCl(浓)MnCl2 + Cl2 + 2H2O,若生成2.24L标准状况时的氯气,请计算(写出必要的计算过程):(1)理论上需要多少克MnO2参加反应?_(2)参加反应的HCl的物质的量为多少?_(3)被氧化的HCl的物质的量为多少?_【答案】 (1). 8.7g (2). 0.4mol (3). 0.2mol【解析】【分析】反应中Mn元素化合价降低,化合价由+4价降低到+2价,Cl元素化合价升高,由-1价升高到0价,化合价升高值=化合价降低值=转移电子数;n(Cl2)=0.1mol,参加反应的盐酸是被氧化盐酸的物质的量的2倍,结合反应的化学方程式计算。【详解】(1)n(Cl2)=2.24L22.4Lmol1=0.1mol,MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O87g 1mol m 0.1molm=8.7g,答:理论上需要8.7gMnO2参加反应;(2)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O4mol 1mol 0.4mol 0.1mol参加反应的HCl的物质的量为0.4mol;(3)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O 被氧化HCl1mol 2mol 0.1mol 0.2mol,被氧化的HCl的物质的量为0.2mol。

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