2022-2023学年四川省仁寿县铧强中学高一化学第一学期期中考试模拟试题含解析.doc
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2022-2023学年四川省仁寿县铧强中学高一化学第一学期期中考试模拟试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在MgCl2、KCl、K2SO4三种盐的混合溶液中,若K、Cl各为1.5mol,Mg2为0.5mol,则SO42-的物质的量为 ( )A0.1molB0.5molC0.15molD0.25mol2、下列物质分类的正确组合是( )AABBCCDD3、阿伏加德罗曾做过这样一个实验:“一抽空的密闭容器重mg,在标准状况下,盛满以相同物质的量混合的NO和H2的混合气体后,称重为(m+n)g。把混合气体排净,再充满SO2气体,为使天平平衡,应在托盘天平的 边托盘上放置 g砝码 ”(若未使用游码)A右;(m+2n)B右;(m+4n)C左;(m+2n)D左;(m+4n)4、下列物质中,不能由两种单质直接化合得到的是( )AFeCl2 BCuCl2 CHCl DH2O5、下列溶液中物质的量浓度为1mol/L的是( )A将40gNaOH溶解在1L水中B将22.4LHCl气体溶于水配成1L溶液C将1L10mol/L浓盐酸加入9L水中D将10gNaOH溶解在少量水中,再加蒸馏水直到溶液体积为250mL6、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是( )AK、H、SO42、OHBNa、Cu2、Cl、SO42CNa、H、Cl、CO32DNa、Ca2、CO32、NO37、下列说法正确的是A1 mol Cl2的质量为71 g/mol,1mol Cl的质量为35.5 gB相同物质的量的固体或液体体积并不相同,其主要原因是粒子的大小不同CNH3的摩尔质量是17 gD标准状况下1 mol任何物质体积均约为22.4 L8、偏二甲肼(C2H8N2)是一种高能燃料,燃烧产生的巨大能量可作为航天运载火箭的推动力。下列叙述正确的是()A偏二甲肼的摩尔质量为60 gB6.02×1023个偏二甲肼分子的质量约为60 gC1 mol偏二甲肼的质量为60 g·mol1D6 g偏二甲肼含有NA个偏二甲肼分子9、向 10mL0.01mol/L 的 Ba (OH)2溶液中逐滴加入 0.01mol/L 的 H2SO4 溶液,溶液的导电性(以电流 I表示)和滴入的稀硫的体积(用 V 表示)间的关系正确的是()ABCD10、完成下列实验所选择的装置或仪器正确的是A从碘的四氯化碳溶液中提取碘B除去乙醇中的苯C从碘化钾和碘的混合固体中回收碘D从硫酸铜溶液中获得胆矾11、NA表示阿伏加德罗常数。硫与浓硝酸反应的化学方程式为:S+HNO3(浓)H2SO4+NO2+H2O,有关说法正确的是( )A氧化剂与还原剂物质的量之比为1:6B每产生2.24升NO2转移电子0.1NA个C随着反应进行溶液的酸性逐渐增强D氧化性:HNO3(浓)H2SO412、下列离子方程式正确的是( )A硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液反应:SO42-Ba2BaSO4B碳酸氢钠溶液中滴加氢氧化钠溶液 HCO3OH=CO2H2OC碳酸钙溶解于盐酸中:CO32-2H+ CO2 + H2OD过氧化钠与水的反应:2Na2O22H2O=4Na+4OHO213、向溴化钠、碘化钠的混合液中通入足量氯气后,加热,再将溶液蒸干、灼烧,最后得到的残留物是ANaCl、NaBr、NaI BNaBr、NaI CNaCl、Br2 DNaCl14、向含有下列离子的溶液中分别加入烧碱固体(溶液体积变化可忽略),能引起离子浓度减小的是( )ACO32BClCOHDCu2+15、在配制 100 mL 1.0 mol·L-1 的 NaCl 溶液时,下列操作会导致结果偏低的是(1)用托盘天平称量时砝码放在左盘,1g 以下使用游码(2)溶解 NaCl 固体的烧杯上挂着水珠,直接使用(3)将烧杯中的溶液转移到容量瓶时不慎洒到容量瓶外(4)定容时俯视刻度线(5)定容时仰视刻度线(6)容量瓶未经干燥就用于配制溶液A(1)(3)(5)B(1)(3)(4)C(2)(4)(6)D(2)(3)(4)16、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A常温常压下,8g氧气含有2NA个电子B标准状况下,22.4LCCl4含有的分子数为NAC常温常压下,NA个CO2分子占有的体积为22.4 LD常温常压下,46 g的NO2和N2O4混合气体的原子数为3 NA二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液的溶质离子可能含有Mg2、Ba2、CO32、Cl、SO42、NO3中的几种,现进行如下实验:.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_。(2)写出和中所发生反应的离子方程式:_。(3)为了验证溶液中是否存在Cl、NO3,某同学提出下列假设:只存在Cl;Cl、NO3同时存在;_。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl的实验方法:_。18、A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、B、D的元素符号:A_;B_;D_。(2)C离子的电子式_;E的离子结构示意图_。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式_。(4)工业上将E的单质通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为_。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_。19、某化学兴趣小组拟用浓盐酸与二氧化锰加热反应,制取并收集两瓶干燥纯净的氯气。为防止换集气瓶时生成的氯气污染空气,设计了如下装置:(1)写出装置烧瓶中发生的反应的化学方程式_。(2)装置中盛放的药品是饱和氯化钠溶液,其作用是_;装置的作用是干燥氯气,应盛放_。(3)实验开始后,先_a,_b(填“关闭”或“打开”,下同);当集满一瓶氯气时,为减少换集气瓶时氯气的外逸,再_a,_b,换好集气瓶后,继续收集氯气。(4)兴趣小组的某些同学准备在烧杯中加入下列溶液中的一种来吸收残余氯气,你认为其中不恰当的是(填序号)_。氢氧化钠溶液 浓硫酸 水(5)工业上将氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂白粉,化学反应方程式为_,漂白粉的有效成分是_。(填化学式)20、现有含NaCl、Na2SO4和NaNO3的混合物,选择适当的试剂将其转化为相应的沉淀或固体,从而实现Cl、SO42和NO3的相互分离。相应的实验过程可用下图表示:请回答下列问题:(1)写出实验流程中下列物质的化学式:试剂X_,沉淀C_。(2)按此实验方案得到的溶液3中肯定含有杂质;为了解决这个问题,可以向溶液3中加入适量的_。(3)上述实验流程中加入过量的AgNO3,确认AgNO3已过量的实验方法是_。(4)写出步骤中发生反应的离子方程式是_。21、填写下列空白:(1)含有6.02×1023个H的H2O,其物质的量是_mol;某硫酸钠溶液中含有3.01×1023个Na+,则溶液中SO的物质的量是 _mol,该溶液中Na2SO4的质量为 _g。(2)_mol H2O中含有的氧原子数与1.5 mol CO2中含有的氧原子数相等。(3)将等物质的量的NH3和CH4混合,混合气体中NH3与CH4的质量比为_。(4)已知16gA和20gB恰好完全反应生成0.04molC和31.76gD,则C的摩尔质量为 _。(5)写出与下列化学方程式相对应的离子方程式:2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O_BaCl2+K2SO4=BaSO4+2KCl_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】在MgCl2、KCl、K2SO4三种盐的混合溶液中,若K、Cl各为1.5 mol/L,Mg2为1.5 mol/L,根据溶液中电荷守恒可知c(SO42-)=15 mol/L,故B项正确。2、D【解析】A.Cu2(OH)2CO3属于盐类,SiO2属于酸性氧化物,故A错误;B.CO不属于酸性氧化物,故B错误;C.NH3不属于酸,故C错误;D.分类正确,故D正确;答案:D【点睛】碱指电离时产生的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物;酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物;盐指电离时生成金属阳离子(或NH4+)和酸根离子的化合物;碱性氧化物指能跟酸起反应生成一种盐和水的氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成);酸性氧化物是指能与碱作用生成盐和水的氧化物(且生成物只能有一种盐和水,不可以有任何其它物质生成)。3、B【解析】根据阿伏加德罗定律可知:同一容器在同一条件下盛放不同的气体时,所含分子数必然相等,NO和H2按相同物质的量混合时,气体的平均相对分子质量为(30+2)/2=16,而SO2的相对分子质量为64,称量物品质量时,砝码应放在天平的右盘,设密闭容器内气体的物质的量为xmol,则盛满以相同物质的量混合的NO和H2的混合气体后,气体的质量为16x=n,x=n/16g ,当充满SO2气体时,气体的质量为=64x=64×n/16=4n,所以容器的总质量为(m+4n) ;综上所述,本题选B。4、A【解析】A.铁与氯气反应只生成FeCl3 ,属于化合反应,与盐酸反应可生成FeCl2 ,属于置换反应,故A错误;B.Cu与氯气在点燃时能直接生成CuCl2 , 属于化合反应,故B正确;C.氢气和氯气在点燃时能直接生成HCl, 属于化合反应,故C正确;D.氢气在氧气中燃烧可生成水, 属于化合反应,故D正确;综上所述,本题选A。【点睛】铁与氯气在点燃的条件下反应生成氯化铁,不能生成氯化亚铁,铁与氯化铁溶液发生化合反应可以生成氯化亚铁,铁与盐酸发生置换反应可以生成氯化亚铁。5、D【解析】A40gNaOH的物质的量为1mol,溶解在1L水中配成的NaOH溶液的体积不是1L,浓度不是1mol/L,故A错误;B标况下,22.4LHCl的物质的量是1mol,常温常压下,22.4LHCl的物质的量小于1mol,未告知温度和压强,无法计算22.4LHCl气体的物质的量和得到溶液的物质的量浓度,故B错误;C1L10mol/L的浓盐酸与9L水混合配成溶液的体积不是10L,所以混合后溶液的物质的量浓度不是1mol/L,故C错误;D10gNaOH物质的量为0.25mol,溶解后配制为250mL的溶液,其浓度为1 mol/L,故D正确;故选D。【点睛】正确理解物质的量浓度的概念是解题的关键,本题的易错点为B,要注意气体摩尔体积受温度和压强的影响,温度越高,气体摩尔体积越大,6、B【解析】AH+、OH-反应生成水,不能大量共存,故A错误;B这几种离子之间不反应,能大量共存,故B正确;CH+、CO32-反应生成二氧化碳和水,不能大量共存,故C错误;DCa2+、CO32-反应生成沉淀,不能大量共存,故D错误;故选B。7、B【解析】根据与物质的量相关的概念判断。【详解】A项:质量和摩尔质量单位不同。1 mol Cl2的质量为71 g,Cl2的摩尔质量为71 g/mol。A项错误;B项:构成固体或液体的粒子间距离很小,相同物质的量的固体或液体的体积主要取决于构成粒子本身大小。B项正确;C项:NH3的摩尔质量应是17 g/mol。C项错误;D项:标准状况下,1 mol任何气体的体积均约为22.4 L,而1 mol不同固体或液体的体积小于22.4 L且通常不等。D项错误。本题选B。8、B【解析】A.偏二甲肼的摩尔质量应为60 g·mol1,A中单位不对,故A错误;B.6.02×1023个偏二甲肼约为1 mol,其质量约为60 g,故B正确;C.质量的单位为g,1 mol偏二甲肼的质量为60 g,故C错误;D.6 g C2H8N2的物质的量为n=0.1 mol,含有C2H8N2分子应为0.1NA,故D错误。答案:B。9、A【解析】硫酸和氢氧化钡的反应方程式为H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2H2O,随着稀硫酸的加入,溶液中离子的浓度逐渐降低,导电性降低,当硫酸和氢氧化钡恰好反应生成硫酸钡和水时,溶液中离子的浓度几乎为零,导电性几乎为零,继续滴加稀硫酸,稀硫酸过量溶液中离子的浓度逐渐增大,导电性增强,最后溶液为稀硫酸溶液,所以导电性不再变化,A图象符合。故选A。【点睛】本题是图象解析题,分析图象时要注意曲线的“原点”、“转折点”等的意义,对“数”、“形”、“义”、“性”进行综合思考,从中发掘隐含信息快速解题。10、C【解析】A应该采用萃取和分液的方法分离,并且图中冷却水未下进上出,温度计的水银球没有放在蒸馏烧瓶的支管口附近,故A错误;B应选蒸馏法分离,不是过滤,故B错误;C碘易升华,KI加热不发生变化,从KI和I2的固体混合物中回收I2,应选升华,故C正确;D蒸发时需要用玻璃棒搅拌,防止液体飞溅,故D错误;故选C。11、D【解析】A、根据化学反应方程式,S的化合价升高,S作还原剂,HNO3中N的化合价降低,HNO3作氧化剂,因此氧化剂与还原剂物质的量之比为6:1,故A错误;B、没有指明条件是否时标准状况,因此无法计算NO2的物质的量,故B错误;C、根据反应方程式,消耗6molHNO3生成1molH2SO4,随着反应进行,酸性逐渐减弱,故C错误;D、根据氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,HNO3(浓)为氧化剂,H2SO4为氧化产物,因此浓硝酸的氧化性强于H2SO4,故D正确。12、D【解析】A.硫酸铜和氢氧化钡反应除了生成硫酸钡沉淀外,还会生成氢氧化铜沉淀,A错误;B.碳酸氢钠和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,B错误;C.碳酸钙难溶于水,不能拆,C错误;D. 过氧化钠与水的反应: ,D正确;答案选D。【点睛】离子方程式正误判断规律(三“看”),第一看:符不符(即是否符合反应事实);第二看:平不平(即元素守恒、电荷守恒、电子守恒);第三看:拆不拆(即离子、分子形式的书写是不是有问题)。13、D【解析】向溴化钠、碘化钠的混合液中通入氯气发生的反应有:2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2,2NaI+Cl2=2NaCl+I2,因为氯气足量,溴化钠和碘化钠完全转化为NaCl、Br2、I2,将溶液蒸干、灼烧过程中,由于Br2常温下为液态,加热转化为溴蒸气,I2易升华,所以最后残留物是NaCl。答案选D。14、D【解析】试题分析:A、碳酸根水解,溶液显碱性,加入氢氧化钠抑制碳酸根水解,浓度增加,A错误;B、氯离子和氢氧化钠不反应,浓度不变,B错误;C、加入氢氧化钠,氢氧根浓度增加,C错误;D、铜离子结合氢氧根生成氢氧化铜沉淀,铜离子浓度减小,D正确,答案选D。考点:考查离子反应15、A【解析】(1) 100 mL 1.0 mol·L-1的 NaCl溶液中所含NaCl的质量=0.1L×1.0mol/L×58.5g/mol=5.85g5.9g,用托盘天平称量时砝码放在左盘,此时称得的NaCl的质量只有5g-0.9g=4.1g,根据浓度公式c=可知,n减小,所以所配NaCl溶液的浓度偏低,(1)项正确;(2)溶解 NaCl 固体的烧杯上挂着水珠,不影响NaCl的物质的量(n)和容量瓶中溶液体积(V),由公式c=可知,对NaCl溶液的浓度无影响,(2)项错误;(3)将烧杯中的溶液转移到容量瓶时不慎洒到容量瓶外,使NaCl物质的量(n)减小,根据公式c=可知,NaCl溶液的浓度将减小,(3)项正确;(4)定容时俯视刻度线,使容量瓶中溶液体积(V)减小,根据公式c=可知,NaCl的浓度将增大,(4)项错误;(5)定容时仰视刻度线,使容量瓶中溶液体积(V)增大,根据公式c=可知,NaCl的浓度将减小,(5)项正确;(6)容量瓶未经干燥就用于配制溶液,NaCl的物质的量(n)和溶液体积(V)不受影响,根据公式c=可知,不影响NaCl的浓度,(6)项错误;答案选A。【点睛】根据 c 可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量 n和溶液的体积 V 引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起 n和 V 怎样的变化。在配制一定物质的量浓度溶液时,若 n 比理论值小,或 V 比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若 n 比理论值大,或 V 比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。16、D【解析】A. 一个氧原子含有8个电子,1mol氧原子含有8mol电子,8g氧气的物质的量为0.25mol,氧原子的物质的量为0.5mol,所以,8g氧气含有4NA个电子,故A错误;B.标准状况下,CCl4是液体,不能用阿伏加德罗定律计算物质的量,因此含有的分子数不是NA,故B错误;C.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,所以NA个CO2分子占有的体积大于22.4 L,故C错误;D.NO2和N2O4的最简式均为NO2,故46g混合物中含有的NO2的物质的量为1mol,含3NA个原子,故D正确.;本题答案为D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CO32、SO42 Mg22OH=Mg(OH)2、Ba2SO42=BaSO4 只存在NO3 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【详解】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32、SO42;(2)和中所发生反应的离子方程式分别为Mg2+2OH-Mg(OH)2、Ba2+SO42-BaSO4;(3)根据假设:只存在Cl-;Cl-、NO3-同时存在,因此假设应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【点睛】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。18、H C Na 2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1 mol如果为金属镁,则MgH2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2NaH2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH;工业上将E即氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO。19、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O 除去Cl2中混有的HCl 浓硫酸 关闭 打开 打开 关闭 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2 【解析】利用浓盐酸与二氧化锰加热反应制取Cl2,生成的氯气中混有HCl气体和水蒸气,用饱和氯化钠溶液除去氯气中的HCl气体,选择干燥剂不仅要考虑吸水效率,更要考虑干燥剂不能与被干燥的气体反应,弹簧夹a下方的气球可暂时贮气,平衡气压等作用,通过开、关弹簧夹a、b来更换集气瓶,多余的Cl2用NaOH溶液吸收,由此分析。【详解】(1)浓盐酸和二氧化锰加热条件下发生反应是实验室制取Cl2的常用方法,其化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。(2)制取的氯气中混有水蒸气和HCl气体,因Cl2难溶于饱和氯化钠溶液,HCl易溶于水,所以氯气通过饱和氯化钠溶液就是为了除去氯气中混有的HCl气体;浓硫酸不仅吸水效率高,而且不和Cl2反应,所以装置III应盛放浓硫酸。(3)为了防止氯气外逸,在更换集气瓶时必须关闭弹簧夹b,关闭b后气压会增大,打开a,就是让气球暂时贮存部分氯气以平衡气压。所以实验开始后,先关闭弹簧夹a,打开弹簧夹b;当集满一瓶氯气时,再打开弹簧夹a,关闭弹簧夹b,换好集气瓶后,继续收集氯气。(4)Cl2易与NaOH溶液反应Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,浓NaOH溶液能充分吸收氯气;Cl2在浓硫酸中既不发生反应也不溶解,所以浓硫酸不能吸收Cl2;Cl2在水中的溶解度不大,而且溶解的Cl2只有部分与水反应,所以水不能完全吸收Cl2,答案选。(5)漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2和CaCl2,制取漂白粉的化学反应方程式为2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,Ca(ClO)2具有强氧化性,因而具有漂白性,所以漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2。20、BaCl2 或 Ba(NO3)2 Ag2CO3 和 BaCO3 HNO3 静置取上层清液继续滴加AgNO3溶液,若无沉淀则证明AgNO3溶液过量 Ba2SO42=BaSO4 【解析】试题分析:(1)Cl用Ag除去,SO42用Ba2除去,除杂分离不能引入新杂质,过量Ba2、Ag必须除去,根据实验过程,X为BaCl2或Ba(NO3)2,沉淀A为BaSO4;(2)根据实验过程,溶液1溶质为BaCl2或Ba(NO3)2、NaCl、NaNO3,中加入AgNO3溶液,沉淀B为AgCl,溶液2溶质为NaNO3、Ba(NO3)2、NaNO3,反应中加入过量的Na2CO3,沉淀C为BaCO3、AgCO3,溶液3为Na2CO3、NaNO3;(3)根据上述分析,Na2CO3作用除去过量的Ba2、Ag,确认Na2CO3过量操作:取少量溶液,置于试管中,向溶液中加入BaCl2溶液或盐酸,产生沉淀或气泡,则说明Na2CO3过量;(4)反应中发生的反应Ba2SO42=BaSO4。考点:考查物质的分离和提纯、实验方案设计的评价等知识。21、0.5 0.25 35.5 3 1716 106g·mol1 H+OH-=H2O Ba2SO= BaSO4 【解析】(1)n(H)=1mol,所以n(H2O)=0.5mol,n(Na+)=0.5mol,所以n(SO)=n(Na+)=0.25mol,n(Na2SO4)= n(SO)=0.25mol,所以m(Na2SO4)=0.25mol×142g/mol35.5g,故答案为:0.5;0.25;35.5;(2)1.5 mol CO2中含有的氧原子的物质的量n(O)=1.5mol×2=3mol,则与1.5 mol CO2中含有的氧原子数相同的H2O的物质的量n(H2O)=n(O)=3mol,故答案为:3;(3)m(NH3):m(CH4)=17:16,故答案为:17:16;(4)由质量守恒定律可知,C的质量=16g+20g-31.76g=4.24g,又因为C的物质的量为0.04mol,则C的摩尔质量=106g·mol1,故答案为:106g·mol1;(5)HCl和Ba(OH)2反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故答案为:H+OH-=H2O;BaCl2和K2SO4反应的离子方程式为:Ba2SO= BaSO4,故答案为:Ba2SO= BaSO4。