1、齐河县实验中学高三首次月考化学试题(9.28)可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5 一、选择题(每小题3分,共60分)1. 下面“诗”情“化”意,分析正确的是( )A. “粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”只发生了物理变化B. “日照澄洲江雾开”中伴有丁达尔效应C. “试玉要烧三日满,辨材须待七年期”中“玉”的成分是硅酸盐,该句诗表明玉的硬度很大D. “绿蚁新醅酒,红泥小火炉”,“新醅酒”即新酿的酒,在酿酒过程中,葡萄糖发生了水解反应【答案】B【解析】【分析】A.有新物质生成的变化是化学变化;B.雾属于胶体,胶体能产生丁达尔效应;C.
2、“玉”的成分是硅酸盐,熔点很高;D.葡萄糖是单糖不能发生水解反应。【详解】A.“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”是碳酸钙的分解反应,反应中有新物质生成,是化学变化,故A错误;B.“日照澄州江雾开”中,雾属于胶体,胶体能产生丁达尔效应,故B正确;C.“玉”的成分是硅酸盐,熔点很高,试玉要烧三日满与硬度无关,故C错误;D.葡萄糖是单糖不能发生水解反应,在酿酒过程中葡萄糖转化为酒精不是水解反应,故D错误。故选B。2. 化学实验操作中必须十分重视安全问题。下列处理方法错误的是A. 不慎打翻燃着的酒精灯,立即用湿抹布盖灭B. 金属钠着火时,立即用泡沫灭火器进行灭火C. 给盛有液体的试管加热时,要不断移动
3、试管或加入碎瓷片D. 浓碱液滴在皮肤上,立即用大量水冲洗,然后涂上3% 5%的硼酸溶液【答案】B【解析】【分析】【详解】A、不慎打翻的燃着的酒精灯,应用湿的抹布盖灭,使其和氧气不能接触,A正确;B、金属钠着火反应生成过氧化钠,能与水或二氧化碳反应生成氧气,燃烧更剧烈,所以不能用泡沫灭火器,应该用沙子,B错误;C、给液体加热要均匀加热,或加入碎瓷片,防止暴沸,C正确;D、浓碱可以腐蚀皮肤,应立即用大量的水冲洗,然后涂上酸性很弱的硼酸,D正确。答案选B。3. 下列叙述正确的是( )A. 氧化钠、冰醋酸、硫酸钡都是电解质B. 电解、电离、电化学腐蚀均需在通电条件下才能发生C. 高氯酸、纯碱、氯化钾分
4、别属于酸、碱、盐D. 福尔马林、漂白粉、胆矾均为混合物【答案】A【解析】【分析】【详解】A.电解质为纯净物,属于电解质的有酸、碱、盐、氧化物等;因此氧化钠、冰醋酸、硫酸钡都是电解质,故A正确;B.电解需要在通电的条件下进行,而电离、电化学腐蚀不需要通电就能发生,故B错误;C.纯碱为碳酸钠,属于盐,不属于碱,故C错误;D.胆矾为五水硫酸铜晶体,属于纯净物,故D错误;故选A。4. 已知青蒿素的分子式为C15H22O5。下列有关说法正确的是( )A. 青蒿素的摩尔质量为282 gmol1B. 青蒿素中C、H、O的质量之比为15225C. 1mol青蒿素的体积约为22.4 LD. 1mol青蒿素中含1
5、1mol H2【答案】A【解析】【详解】A青蒿素的摩尔质量数值上与分子量相等,分子量=1215+122+165=282,故摩尔质量为282 gmol1,A说法正确;B青蒿素中C、H、O的质量之比为1215:122:165=90:11:40,B说法错误;C未标明是否为标准状况,无法按标准状况下的气体摩尔体积计算气体的体积,且青蒿素不是气体,C说法错误;D1mol青蒿素中含22mol H,不含有氢气分子,D说法错误;答案为A。5. 常温,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是()A. =10-12的溶液中:、Cu2+、B. 滴加KSCN溶液显红色的溶液中:、K+、Cl-、I-C. 0.1mol
6、L-1的NaHCO3溶液中:Fe3+、K+、Cl-、D. 水电离产生的c(OH-)=10-12molL-1的溶液中:Na+、Al3+、Cl-、【答案】A【解析】【详解】A. 常温下,在的溶液中,c(H+)=0.1molL-1,溶液显酸性,离子之间均不能发生反应,A项正确;B. 滴加KSCN溶液显红色,说明溶液中存在Fe3+,Fe3+能够氧化I-,B项错误;C. Fe3+与HCO3-发生相互促进的水解反应而不能大量共存,C项错误;D. 由水电离的c(OH-)=10-12molL-1的溶液可能呈强酸性也可能呈强碱性,碱性溶液中Al3+不能大量存在,D项错误;答案选A。【点睛】离子共存问题,侧重考查
7、学生对离子反应发生的条件及其实质的理解能力,题型不难,需要注意的是,溶液题设中的限定条件。如无色透明,则常见的有颜色的离子如Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-、Cr2O72-、CrO42-等不符合题意;还有一些限定条件如:常温下与Al反应生成氢气的溶液时,该溶液可能为酸溶液,也可能为碱溶液。做题时只要多加留意,细心严谨,便可快速选出正确答案。还有一些限定条件如:常温下水电离出来的 H+和 OH-浓度为110-10,小于110-7时,该溶液可能为酸溶液,也可能为碱溶液。做题时只要多加留意,细心严谨,便可快速选出正确答案。6. 下列物质的应用中,利用了氧化还原反应的是( )A. 用石灰乳脱除
8、烟气中的SO2B. 用84消毒液(有效成分NaClO)杀灭细菌C. 用明矾KAl(SO4)212H2O处理污水D. 用盐酸去除铁锈(Fe2O3xH2O)【答案】B【解析】【详解】ASO2是酸性氧化物,可与碱反应,用石灰乳脱除烟气中的SO2时,SO2与氢氧化钙反应生成亚硫酸钙或亚硫酸氢钙,反应过程中无元素的化合价变化,没有利用氧化还原反应,故A错误;B用84消毒液有效成分NaClO,具有强氧化性,能使蛋白质发生变性从而杀死细菌病毒,杀菌消毒的过程利用了氧化还原反应,故B正确;C用明矾KAl(SO4)212H2O溶于水中,电离出的铝离子发生水解生成氢氧化铝胶体,利用胶体的吸附性可吸附污水中的固体颗
9、粒物,该过程利用胶体的吸附性,发生的反应没有发生化合价变化,没有利用氧化还原反应,故C错误;D用盐酸去除铁锈(主要成分Fe2O3xH2O),发生的主要反应为:6HCl+Fe2O3=2FeCl3+3H2O,反应中没有元素化合价的变化,没有利用氧化还原反应,故D错误;故答案为B。7. 下列说法正确的是( )A. 同温同压下,H2和Cl2的密度相同B. 物质的量相同的Na2O和Na2O2所含的离子数目相同C. 质量相同的H2O和NH3所含的原子数相同D. 室温下,物质的量浓度相同的NaHCO3和Na2CO3溶液的pH相同【答案】B【解析】【详解】A. 同温同压下,气体的密度之比即摩尔质量之比,故H2
10、和Cl2的密度不相同,A错误;B. Na2O由钠离子和氧离子构成、Na2O2由钠离子和过氧根离子构成,物质的量相同的Na2O和Na2O2所含的离子数目相同,B正确;C. 质量相同的H2O和NH3所含的分子数和原子数均不相同,C错误;D. 碳酸钠和碳酸氢钠溶液因水解呈碱性,碳酸钠水解程度大,故室温下,物质的量浓度相同的NaHCO3溶液的pH小于Na2CO3溶液的,D错误;答案选B。8. 下列化学用语对事实的表述正确的是( )A. NaHCO3电离:NaHCO3=Na+H+CO32-B. Na2O2与CO2反应提供O2:Na2O2+CO2=Na2CO3+O2C. 用Na2CO3溶液处理锅炉水垢中的
11、CaSO4:CaSO4(s)+CO32-=CaCO3(s)+SO42D. 向Ba(OH)2溶液中逐滴加入H2SO4溶液至Ba2+恰好沉淀完全:Ba2+OH-H+SO42=BaSO4H2O【答案】C【解析】【详解】ANaHCO3是弱酸强碱盐,其电离方程式为:NaHCO3=Na+HCO3-,A错误;BNa2O2与CO2反应:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,B错误;CCaSO4是微溶物,CaCO3是难溶物,Na2CO3溶液与CaSO4反应:CaSO4(s)+CO32-=CaCO3(s)+SO42,C正确;DBa(OH)2溶液与H2SO4溶液反应,使Ba2+恰好沉淀完全,其离子反应方程式
12、为:Ba2+2OH-2H+SO42=BaSO42H2O,D错误;故答案为:C。9. 设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是( )A. 1mol的CO和N2混合气体中含有的质子数为14 NAB. 常温下pH=1的盐酸溶液中的H+离子数目为0.1NAC. 0.2 mol Al与足量NaOH溶液反应,生成氢气的体积为6.72LD. 1mol FeI2与足量氯气反应时转移的电子数为2NA【答案】A【解析】【详解】A、1molCO含有质子物质的量为(68)mol=14mol,1molN2中含有质子物质的量为27mol=14mol,因此1molN2和CO的混合气体中含有质子物质的量为14mol,选项
13、A正确;B缺少溶液的体积V,不能计算溶液中H+离子数目,选项B错误;C0.2 mol Al与足量NaOH溶液反应,生成0.3molH2,Vm的数值不知,不能确定H2体积,选项C错误;D、1mol FeI2含有1mol Fe2+、2molI-,完全反应需要消耗1.5mol氯气,转移3mol电子,即转移电子数为3NA,选项D错误;答案选A。10. 同温同压下,甲容器中充满35Cl2,乙容器中充满37Cl2,下列叙述不正确的是A. 若两种气体体积相等,甲、乙两容器中气体的密度之比为3537B. 若两种气体体积相等,甲、乙两容器中气体分子数之比为3537C. 若两种气体质量相等,甲、乙两容器中气体所含
14、质子数之比为3735D. 若两种气体体积相等,甲、乙两容器中气体所含中子数之比为910【答案】B【解析】【详解】35Cl2相对分子质量为70,37Cl2的相对分子质量为74。A同温同压下,若两种气体体积相等,由n=可得=,密度与摩尔质量呈正比,甲、乙两容器中气体的密度之比为3537,故A正确;B同温同压下,由n=可知体积与分子数呈正比,若两种气体体积相等,则甲、乙两容器中气体分子数之比为11,故B错误;C若两种气体质量相等,由n=可知,气体的物质的量与摩尔质量呈反比,则甲、乙两容器中气体的物质的量之比为3735,因都由Cl元素组成,则所含质子数之比为3735,故C正确;D同温同压下,若两种气体
15、体积相等,则两种容器的气体的物质的量相等,甲、乙两容器中气体所含中子数之比为(3517)2(3717)2=910,故D正确;答案选B。11. 向含有Fe2+、I、Br的溶液中通入适量氯气,溶液中各种离子的物质的量变化曲线如图所示,有关说法不正确的是A. 线段BC代表Fe3+的物质的量的变化情况B. 原混合溶液中c(FeBr2)=6 mol/LC. 当通入 2mol Cl2时,溶液中已发生的离子反应可表示为2Fe2+2I+2Cl22Fe3+I2+4Cl-D. 原溶液中n(Fe2+):n(I):n(Br)=2:1:3【答案】B【解析】【分析】Fe2、I、Br还原性强弱顺序是IFe2Br,通入氯气先
16、与还原性强的离子发生反应,据此分析;【详解】还原性强弱:IFe2Br,反应的先后顺序是2ICl2=2ClI2、2Fe2Cl2=2Fe32Cl、2BrCl2=2ClBr2,A、AB段发生I和Cl2的反应,B点溶液中I完全反应,13间发生Fe2和Cl2反应,即BC段代表Fe3的物质的量的变化情况,故A正确;B、由图可知,13间发生2Fe2Cl2=2Fe32Cl,Fe2反应完毕消耗氯气2mol,由方程式可知,溶液中n(Fe2)=2mol2=4mol,DE段发生2BrCl2=2ClBr2,此时消耗Cl2的物质的量为3mol,即原溶液中n(Br)=23mol=6mol,原溶液中n(FeBr2)=3mol
17、,因不知溶液的体积,无法计算FeBr2的物质的量浓度,故B错误;C、AB段发生2ICl2=2ClI2,根据图可知,此段消耗1mol氯气,原溶液中n(I)=2mol,剩下1molCl2再与2molFe2反应,因此消耗n(I):n(Fe2):n(Cl2)=2:2:2,反应的离子方程式为2Fe22I2Cl2=2Fe3I24Cl,故C正确;D、根据上述选项的分析,原溶液中n(I)=2mol,n(Fe2)=4mol,n(Br)=6mol,因此n(Fe2):n(I):n(Br)=4:2:6=2:1:3,故D正确;答案选B。12. 下列离子方程式正确的是A. 醋酸溶液与水垢中的CaCO3反应:CaCO3+2
18、H+=Ca2+H2O+CO2B. 向Ba(OH)2溶液中滴加NaHSO4溶液,至混合溶液恰好为中性:Ba2+2OH-+2H+SO42-=BaSO4+2H2OC. 向次氯酸钙溶液中通入SO2:Ca2+2C1O-+SO2+H2O=CaSO3+2HClOD. FeCl3溶液与Cu的反应:Cu+Fe3+=Cu2+Fe2+【答案】B【解析】醋酸是弱酸,属于弱电解质,在离子方程式中不能拆为离子,所以选项A错误。向Ba(OH)2溶液中滴加NaHSO4溶液,至混合溶液恰好为中性,要求氢氧根和氢离子物质的量相等,所以氢氧化钡和硫酸氢钠的物质的量的比为1:2,选项B正确。次氯酸有强氧化性,可以将+4价硫氧化为+6
19、价,所以选项C错误。选项D中,方程式的电荷不守恒,所以选项D错误。13. 一定温度和压强下,用m g的CH4、CO2、O2、SO2四种气体分别吹出四个体积大小不同的气球,下列说法中正确的是( )A. 气球中装的是O2B. 气球和气球中气体分子数相等C. 气球和气球中气体物质量之比为41D. 气球和气球中气体密度之比为21【答案】D【解析】【分析】根据V=Vm,已知气体的质量相等,而Vm为定值,故M越小,则气体的体积越大,CH4、CO2、O2、SO2的摩尔质量分别为16g/mol、44g/mol、32g/mol、64g/mol,气球体积由小到大的顺序为CH4、O2、CO2、SO2。【详解】A根据
20、分析可知中装的是CO2,A说法错误;B根据相同质量,气体的分子数与摩尔质量成反比,所以气球和气球中气体分子数不相等,B说法错误;C相同质量下,物质的量与摩尔质量成反比,所以气球和气球中气体物质的量之比为16:64=1:4,C说法错误;D根据,即与M成正比,所以气球和气球中气体密度之比为32:16=2:1,D说法正确;答案为D。14. 下列“实验结论”与“实验操作及现象”不相符的一组是( )项实验操作及现象实验结论A向KI-淀粉溶液中滴加氯水,溶液变成蓝色氧化性:Cl2I2B将钠放入热坩埚中加热燃烧,生成淡黄色固体反应有Na2O2生成C将湿润有色纸条放入盛有干燥氯气的集气瓶中,盖上玻璃片,一段时
21、间后纸条褪色氯气具有漂白性D向某溶液中加入几滴AgNO3溶液,有白色沉淀生成,再加入少量稀硝酸,沉淀不溶解溶液中可能含有Cl-A. AB. BC. CD. D【答案】C【解析】【详解】A向淀粉碘化钾溶液中加入氯水,溶液变为蓝色,说明生成I2,可证明Cl2的氧化性强于I2,选项A正确;B将钠放入热坩埚中加热燃烧,生成淡黄色固体Na2O2,选项B正确;C氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有强氧化性和漂白性,干燥的氯气不具有漂白性,选项C错误;D向某溶液中加入几滴AgNO3溶液,有白色沉淀生成,再加入少量稀硝酸,沉淀不溶解,则生成了氯化银白色沉淀,说明溶液中可能含有Cl-,选项D正确。答案选C。
22、15. 下列关于离子共存或离子反应的说法正确的是( )A. 某无色溶液中可能大量存在 H、Cl、MnO4B. pH2 的溶液中可能大量存在 Na、NH4、SiO32C. Fe2与 H2O2在酸性溶液中的反应:2Fe2H2O22H=2Fe32H2OD. 稀硫酸与 Ba(OH)2 溶液的反应:H+SO42-Ba2+OH-=BaSO4H2O【答案】C【解析】【详解】AMnO4是紫色,不可能存在无色溶液中,故A错误;BpH2的溶液呈酸性,硅酸根离子和氢离子反应生成硅酸沉淀,不能大量共存,故B错误;CFe2与 H2O2在酸性溶液中发生氧化还原反应,生成铁离子和水,反应的离子方程式:2Fe2H2O22H=
23、2Fe32H2O,满足得失电子守恒和电荷守恒,故C正确;D氢离子和硫酸根离子的个数比、氢氧根离子和钡离子的个数比均应为2:1,正确的离子方程式应为:2H+SO42-Ba2+2OH-=BaSO42H2O,故D错误;答案选C。【点睛】D项的离子方程式虽然符合电荷守恒,但是不符合客观事实。16. 废水脱氮工艺中有一种方法是在废水中加入过量NaClO使NH4+完全转化为N2,该反应可表示为2NH4+3ClON2+3Cl+2H+3H2O。下列说法中,不正确的是A. 反应中氮元素被氧化,氯元素被还原B. 还原性NH4+ ,B不正确;C. N的化合价由-3升高到0,所以反应中每生成1 mol 就转移6 mo
24、l电子,C正确;D. 经此法处理过的废水中含有大量盐酸,盐酸会污染水体、影响水生生物的生存,所以不可以直接排放,D正确。本题选B。17. 把图b的碎纸片补充到图a中,可得到一个完整的离子方程式。下列有关该离子方程式的说法正确的是( )A. 配平后的化学计量数依次为3、1、2、6、3B. 若有1 mol S被氧化,则生成2 mol S2C. 氧化剂与还原剂的物质的量之比为12D. 2 mol S参加反应有3 mol电子发生转移【答案】B【解析】【分析】题目中的S元素的化合价分别是-2、0、+4,据图可知S(0价)做反应物,根据氧化反应规律,该氧化还原反应为歧化反应,分别生成-2和+4价。根据得失
25、电子数和电荷守恒配平反应方程式:3S+6OH-=2S2-+3H2O。【详解】A反应方程式为3S+6OH-=2S2-+3H2O配平后的化学计量数为3、6、2、1、3,A说法错误;B根据方程式可知,3molS参与反应时有1molS化合价升高,做还原剂,所以1molS被氧化,有1mol生成,2molS2-为还原产物,B说法正确;C氧化剂得到还原产物,还原剂得到氧化产物,根据方程式可知,还原产物与氧化产物的物质的量之比为2:1,即氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1,C说法错误;D转移电子数=氧化剂得电子数=还原剂失电子数,生成2molS2-时,做氧化剂的S得到4mol电子,即3molS参加反应有4m
26、ol电子发生转移,2 mol S参加反应有mol电子转移,D说法错误;答案为B。18. 已知2Fe32I=I22Fe2、2Fe2Br2=2Br2Fe3。现向含有FeBr2、FeI2的溶液中通入一定量的氯气,再向反应后的溶液中滴加少量的KSCN溶液,结果溶液变为红色,则下列叙述中正确的是氧化性:Br2Fe3I2原溶液中Br一定被氧化通入氯气后,原溶液中的Fe2一定被氧化不能确定通入氯气后的溶液中是否还存在Fe2若取少量所得溶液,加入CCl4后静置,向上层溶液中加入足量的AgNO3溶液,只产生白色沉淀,说明原溶液中Fe2、Br均被完全氧化A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】由题给方程
27、式可知,还原性强弱顺序为:IFe2Br,氯气先氧化碘离子,然后氧化二价铁,最后氧化溴离子,向反应后的溶液中滴加KSCN溶液,结果溶液变为红色,说明碘离子全部被氧化,二价铁部分或全部被氧化,溴离子可能被氧化。【详解】氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,由题给方程式可知,氧化性:Br2Fe3I2,故正确;原溶液中的Br-可能被氧化,也可能未被氧化,故错误;通入氯气之后原溶液中的二价铁部分或全部被氧化,故正确;通入氯气之后原溶液中的二价铁部分或全部被氧化,所以不能确定通入氯气之后的溶液中是否存在Fe2+,故正确;若取少量所得溶液,再加入CCl4溶液,静置、分液,向上层溶液中加入足量的AgNO3溶液,
28、只产生白色沉淀,说明原溶液中的Br-被完全氧化,I-、Fe2+均被完全氧化,故正确;答案选B。19. 下列说法正确的是A. SO2通入品红溶液,溶液褪色的原理与SO2通入溴水后褪色的原理相同B. 浓硫酸具有强氧化性,稀硫酸不具有氧化性C. 用浓FeCl3溶液和NaOH溶液混合制备Fe(OH)3胶体D. Na2O2可做呼吸面具的供氧剂【答案】D【解析】A、SO2使品红褪色是因为SO2与品红结合成一种不稳定的无色物质,加热后红色又恢复,SO2的漂白是暂时的、可逆的;SO2使溴水褪色是因为SO2有还原性,与Br2发生氧化还原反应,这种褪色是永久的、不可逆的,所以两者褪色的原理不同,A错误。B、浓硫酸
29、具有强氧化性,能与不活泼的金属反应产生SO2,其氧化性体现在+6价的硫元素上,稀硫酸也具有氧化性,能与活泼金属反应产生H2,其氧化性体现在+1的氢元素上,B错误。C、浓FeCl3溶液和NaOH溶液混合制备的是Fe(OH)3沉淀,Fe(OH)3胶体的制取方法是:将蒸馏水加热至沸腾,加入饱和的FeCl3溶液,继续加热至液体呈红褐色即可,C错误。D、Na2O2能与人体呼出的CO2 反应生成O2:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,故可做供氧剂,D正确。正确答案为D。20. 为探究Na2O2与H2O的反应,进行了如下实验:有关说法不正确的是( )A. 实验中发生反应的化学方程式为2Na2O2
30、+2H2O=4NaOH+O2B. 实验中MnO2做H2O2分解反应的催化剂C. 综合实验和可以说明Na2O2与H2O反应有H2O2生成D. 综合实验表明,实验酚酞褪色的原因是溶液碱性变弱【答案】D【解析】【详解】A. 据流程知,实验中发生反应的化学方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,A正确;B. 据流程知,实验中有氢氧化钠和双氧水生成、实验中MnO2做H2O2分解反应的催化剂,B正确;C. 由流程知,综合实验和可以说明Na2O2与H2O反应有H2O2生成,C正确;D. 综合实验表明,实验酚酞褪色的原因是双氧水的漂白性,D不正确;答案选D。化学第卷(非选择题 共40分) 21. 某
31、化学兴趣小组同学为验证氯气的性质并制备少量干燥的氯化铁,设计并进行如下实验:回答下列问题:(1)写出A中制取氯气的化学方程式_。(2)B装置的作用是_。(3)实验时C中可观察到的现象是_,氯气与水发生反应的离子方程式是_。(4)D瓶盛放的试剂是_。(5)E中发生反应的化学方程式是_。(6)F瓶溶液的作用是_,写出发生反应的离子方程式_。【答案】 (1). MnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 + Cl2 +2H2O (2). 除去氯气中的氯化氢杂质 (3). 先变红,后褪色 (4). Cl2 + H2O H+ Cl + HClO (5). 浓H2SO4 (6). 2Fe +3Cl22FeC
32、l3 (7). 尾气吸收,防止污染环境 (8). Cl2 + 2OH- =Cl + ClO-+H2O【解析】【分析】实验室利用浓盐酸和二氧化锰在加热条件下反应制取氯气,盐酸易挥发,制得的氯气中含有氯化氢,通过饱和食盐水除去氯化氢,再通过紫色石蕊试液,石蕊试液先变红后褪色,再通过装置D装有浓硫酸干燥气体后,干燥的氯气在高温条件下与铁粉反应生成氯化铁,最后利用氢氧化钠吸收末反应的氯气,处理尾气,以免污染空气,据此分析。【详解】(1) A中浓盐酸与二氧化锰在加热条件下与氯气反应生成氯化锰、氯气和水,制取氯气的化学方程式为MnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 + Cl2 +2H2O;(2)氯气中含
33、有氯化氢气体,通过装置B饱和食盐水可以吸收氯化氢,故B装置的作用是除去氯气中的氯化氢杂质;(3)实验时C中氯气溶于水生成盐酸和次氯酸,遇石蕊先变红后褪色;氯气与水发生反应生成盐酸和次氯酸,反应的离子方程式是Cl2 + H2O H+ Cl + HClO;(4)D瓶的作用是干燥氯气,避免生成的氯化铁发生水解,故盛放的试剂是浓H2SO4;(5)E中氯气与铁反应生成氯化铁,故发生反应化学方程式是2Fe +3Cl22FeCl3;(6)氯气有毒,不能直接排放到空气中,故F瓶溶液的作用是尾气吸收,防止污染环境,利用氢氧化钠与氯气反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的离子方程式为Cl2 + 2OH- =Cl +
34、 ClO-+H2O。22. “84消毒液”是一种以NaClO为主的高效消毒剂,被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒,某“84消毒液”瓶体部分标签如图1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)此“84消毒液”的物质的量浓度约为_mol/L(计算结果保留一位小数)。(2)某同学量取100mL此“84消毒液”,按说明要求稀释后用于消毒,则稀释后的溶液中c(Na+)=_mol/L。(3)该同学参阅读该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480 mL含NaClO质量分数为24%的消毒液。如图2所示的仪器中配制溶液需要使用的是_(填仪器
35、序号),还缺少的玻璃仪器是_。下列操作中,容量瓶不具备的功能是_(填仪器序号)。a.配制一定体积准确浓度的标准溶液 b.贮存溶液c.测量容量瓶规格以下的任意体积的溶液 d.准确稀释某一浓度的溶液e.用来加热溶解固体溶质请计算该同学配制此溶液需称取称量NaClO固体的质量为_g。(4)若实验遇下列情况,导致所配溶液的物质的量浓度偏高是_。(填序号)。A.定容时俯视刻度线 B.转移前,容量瓶内有蒸馏水C.未冷至室温就转移定容 D.定容时水多用胶头滴管吸出【答案】 (1). 3.8 (2). 0.038 (3). CDE (4). 玻璃棒和胶头滴管 (5). bcde (6). 141.6 (7).
36、 AC【解析】【详解】(1)c(NaClO)= mol/L=3.8 mol/L;(2)溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,则稀释后c(NaClO)=3.8 mol/L=0.038 mol/L,故c(Na+)=c(NaClO)=0.038 mol/L;(3)由于实验室无480 mL容量瓶,故应选用500 mL容量瓶,根据配制一定物质的量浓度的溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,故需使用仪器序号是CDE,还需要的是玻璃棒、胶头滴管;a容量瓶只能用于配制一定体积准确浓度的标准溶液,a不符合题意;b容量瓶不能
37、贮存溶液,只能用于配制,配制完成后要尽快装瓶,b符合题意;c容量瓶只有一条刻度线,故不能测量容量瓶规格以下的任意体积的溶液,c符合题意;d容量瓶不能受热,而浓溶液的稀释容易放热,故不能用于准确稀释某一浓度的溶液,d符合题意;e容量瓶不能受热,故不能用来加热溶解固体溶质,e符合题意;故合理选项是bcde;质量分数为24%的消毒液的浓度为3.8 mol/L,由于实验室无480 mL容量瓶,故应选用500 mL容量瓶,而配制出500 mL溶液,故所需的质量m=cVM=3.8 mol/L0.5 L74.5 g/mol=141.6 g;(4)A定容时俯视刻度线,会导致溶液体积偏小,则配制的溶液浓度偏高,
38、A符合题意;B转移前,容量瓶内有蒸馏水,对配制溶液的浓度无影响,B不符合题意;C未冷至室温就转移定容,则冷却后溶液体积偏小,使配制的溶液浓度偏高,C符合题意;D定容时水多了用胶头滴管吸出,则吸出的不只是溶剂,还有溶质,使溶液浓度偏小,D不符合题意;故合理选项是AC。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,仪器的使用方法、误差分析等,注意仪器的选取方法和所需固体的计算,误差分析为该题的易错点。23. 有四种短周期元素,相关信息如下表。元素相关信息A含该元素的物质焰色反应为黄色B气态氢化物极易溶于水,得到的水溶液呈碱性C2价阴离子的电子层结构与Ar原子相同D单质是黄绿色气体,可用于自来水消毒请
39、根据表中信息回答:(1)将一小块儿A的单质小心放入滴有酚酞的水中观察现象:_,_,四处游动,发出嘶嘶声,反应后溶液变红色,反应的化学方程式为_。(2)A的最高价氧化物的水化物与B的最高价氧化物的水化物反应的离子方程式为_。(3)研究物质的性质差异性是学习的重要方法之一。A、B、C、D四种元素的最高价氧化物的水化物中,化学性质明显不同于其它三种的是_(填化学式)。(4)D在周期表中位于第_周期_族。能说明元素D的非金属性强于元素C的非金属性的实验事实是_(填字母)。a常温下,两种单质的熔点不同 b两种元素的气态氢化物的稳定性不同 c两种元素的最高价氧化物对应的水化物酸性不同【答案】 (1). 钠
40、浮在水面上 (2). 熔化成小球 (3). 2Na+2H2O=2NaOH+H2 (4). OH+H=H2O (5). NaOH (6). 三 (7). VIIA (8). bc【解析】【分析】含A元素的物质焰色反应为黄色,则A为钠;B的气态氢化物极易溶于水,得到的水溶液呈碱性,则气体为氨气,B为氮;C的2价阴离子的电子层结构与Ar原子相同,则C原子核外有16个电子,C为硫;D的单质是黄绿色气体,可用于自来水消毒,该气体是氯气,故D为氯。【详解】(1)A为Na,将一小块儿Na单质小心放入滴有酚酞的水中,钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,观察到的现象为:钠浮在水面上、熔化成小球、四处游动,发出嘶嘶声,
41、反应后溶液变红色,反应的化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2;(2)A的最高价氧化物的水化物为NaOH,B的最高价氧化物的水化物为HNO3,反应的离子方程式为OH+H=H2O;(3)A、B、C、D四种元素的最高价氧化物的水化物分别为NaOH、HNO3、H2SO4、HClO4,NaOH是强碱,其余都是强酸,化学性质明显不同于其它三种的是NaOH;(4)D为Cl,在周期表中位于第三周期VIIA族。a常温下,两种单质的熔点不同,体现了晶体内粒子间的作用力不同,不能说明非金属性的相对强弱,a与题意不符;b非金属性越强,简单氢化物越稳定,两种元素的气态氢化物的稳定性不同,能说明非金属性的相对强弱,b符合题意;c非金属性越强,对应最高价含氧酸的酸性越强,两种元素的最高价氧化物对应的水化物酸性不同,能说明非金属性的相对强弱,c符合题意;答案为bc。
