2022-2023学年广东省惠来县前詹中学化学高一上期中达标检测试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列各组物质中互为同位素的是A和BD和TCH2O和H2O2DO3和O22、在标准状况下,18gCO和CO2的混合气体的物质的量为0.5mol,则此混合气体中CO和CO2的物质的量之比是A1:1 B1:7 C1:11 D7:113、现有以下物质:NaCl溶液 CH3COOH NH3 BaSO4 蔗糖 H2O,其中属于电解质的是( )ABCD4、下列叙述正确的是A1 mol CO2的质量为44g·mol1BCO2的摩尔质量为44gC6.02×1022个CO2分子的质量为4.4gD1mol任何物质的质量等于该物质的相对分子质量5、下列有关Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液的说法正确的是A两者均能透过滤纸BFe(OH)3胶体有丁达尔效应是Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液最本质的特征C向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,会出现红褐色Fe(OH)3胶体DFeCl3溶液呈电中性,Fe(OH)3胶体带正电6、把500mL含有BaCl2和KCl的混合溶液分成两等份,取一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀。则该混合溶液中钾离子浓度为A2(b-2a)mol·L-1B2(2a-b)mol·L-1C4(b-a)mol·L-1D4(b-2a)mol·L-17、下列说法不正确的是( )A氯化氢的摩尔质量是36.5 g/ molB5 molCO2中所含的CO2分子数为3.01×1024C将 0.1molNaOH加入1L水中溶解,即配制得到0.1mol/L的NaOH溶液D49g H2SO4的物质的量是0.5 mol8、下列电离方程式错误的是( )NaHCO3= Na+H+ CO32- NaHSO4 = Na+H+ SO42-H2SO4 = 2H+ SO42- KC1O3 = K+ C1+3O2-A B C D9、若某原子的摩尔质量为Mg·mol-1,则一个该原子的真实质量是AMgB gCgDg10、下表为各物质中所含有的少量杂质以及除去这些杂质应选用的试剂或操作方法正确的一组是()序号物质杂质除杂质应选用的试剂或操作方法KNO3溶液KOH加入FeCl3溶液,并过滤FeSO4溶液CuSO4加入过量铁粉,并过滤H2CO2通过有NaOH溶液的洗气瓶,再通过有浓硫酸的洗气瓶NaNO3CaCO3溶解、过滤、蒸发浓缩,冷却结晶,过滤ABCD11、下列反应中,离子方程式书写正确的是( )AFe和盐酸反应:Fe+2H+=Fe3+H2B硫酸与氢氧化钡溶液反应:H+SO42-+Ba2+OH-=BaSO4+H2OC醋酸和碳酸钠溶液反应:2H+CO32-=H2O+CO2D石灰石和盐酸反应:CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O12、通过溶解、过滤、蒸发等操作,可将下列各组固体混合物分离的是()A硝酸钠和氢氧化钠B二氧化锰和氧化铜C氯化钾和二氧化锰D碳酸钾和氯化钙13、下列电离方程式正确的是( )AKOHK+O2-+H+ BMgCl2Mg2+Cl-CKClK+Cl- DNaHCO3Na+H+CO32-14、下列变化,需要加入适当的氧化剂才能完成的是APCl3PCl5 BMnO4- Mn2+ CSO2SO32- DCl2HClO15、下列关于Na和Na+的叙述中,错误的是A它们相差一个电子层B它们的化学性质相似C钠原子,钠离子均为同一元素D灼烧时,它们的焰色反应都呈黄色16、按照物质的树状分类和交叉分类,HNO3应属于 ()酸氢化物氧化物含氧酸难挥发性酸强氧化性酸一元酸化合物混合物ABCD17、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序是过滤 加过量BaCl2溶液 加适量盐酸 加过量Na2CO3溶液 加过量NaOH溶液ABCD18、工业制取ClO2的化学反应:2NaClO3 + SO2 + H2SO4= 2ClO2 + 2NaHSO4 ,下列说法正确的ASO2在反应中被还原BNaClO3在反应中失去电子CH2SO4在反应中做氧化剂D1 mol 氧化剂在反应中得到1 mol电子19、人类探测月球发现,在月球的土壤中含有较丰富的质量数为3的氦,它可以作为未来核聚变的重要原料之一。氦的该种同位素表示为( )A B C D20、我国明代本草纲目中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指A萃取B渗析C干馏D蒸馏21、下列说法不正确的是 A新制氯水可使紫色石蕊试液先变红后褪色B新制氯水有漂白性是因为HClO的强氧化性C新制氯水能杀菌消毒是因为Cl2有毒,能毒杀细菌D新制氯水与久置的氯水中加小苏打溶液都能产生气泡22、3.6 g碳在一定量的氧气中燃烧,反应后生成一氧化碳和二氧化碳混合气体的平均摩尔质量是32 g·mol1,则生成的一氧化碳的质量是A3.3 gB6.3 gC8.4 gD13.2 g二、非选择题(共84分)23、(14分)有一包白色粉末,可能含有 NaHSO4、 KHCO3、 Ba(NO3)2、 CaCl2、 NaNO3、 MgSO4中的一种或几种。实验步骤如下:取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生。(1)推断白色粉末中一定有_,一定没有_,不能确定的是_。(2)请写出实验步骤中产生气体的离子方程式:_。(3)请写出实验步骤中产生沉淀的离子方程式:_。24、(12分)已知A为淡黄色固体,T为生活中使用最广泛的金属单质,D是具有磁性的黑色晶体,C是无色无味的气体,H是白色沉淀。(1)物质A的化学式为 _。(2)H在潮湿空气中变成M的实验现象是_,化学方程式为_。(3)A和水反应生成B和C的离子方程式为_,由此反应可知A有作为_的用途。(4)步骤的离子方程式_,请写出检验步骤得到的溶液中主要阳离子(除H+外)所需要的试剂:_、_(填化学式)。25、(12分)实验室制备Cl2和新制的Cl2水,如图所示:(1)装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致_。(2)要证明Cl2与水反应是可逆反应,则证明Cl2水存在Cl2分子的现象是_,证明同时存在HCl和HClO的实验操作是_。(3)吸收Cl2尾气的化学反应方程式为_。(4)用KClO3代替MnO2,不需加热就可以快速制得Cl2,该反应化学方程式为_。(5)有一种含氯氧化物,含氧量18.4%,与水反应,生成HClO,该氧化物的化学式是_,它属于_。A酸性氧化物 B碱性氧化物 C 酸酐 D氯化物(6)新制氯水中加入少量Na2CO3溶液有气体产生,该反应的化学方程式为_26、(10分)用氯化钠固体配制1.00mol/L的NaCl溶液95mL,回答下列问题(1)所需仪器为:托盘天平、量筒、烧杯胶头滴管,若要完成实验,还需要两种玻璃仪器为_、_。(2)该实验的实验步骤为:计算,称量_gNaCl, 溶解,移液,洗涤,定容, 摇匀。(3)试分析下列操作,对所配溶液的浓度有何影响。(用偏低、偏高、无影响填空)。为加速固体溶解,微热烧杯溶液并不断搅拌。在未降至20时,就将溶液转移至容量瓶定 容。所配溶液的浓度_;若定容时仰视刻度线。所配溶液的浓度_;定容后,加盖、倒转、摇匀后,发现液面低于刻度线,又补加蒸馏水至刻度。则所配溶液的浓度_。27、(12分)实验室里需用490 mL 0.5 mol·L1的CuSO4溶液。(1)该同学应选择_ mL的容量瓶。(2)某操作步骤如下图方框所示,则该图表示的操作应放在下图序号所示的_和_(填序号)操作之间。(3)实验室可以提供三种试剂:CuSO4固体CuSO·5H2O 10mol·L1CuSO4溶液,若该同学用来配制上述所需CuSO4溶液,应称取试剂的质量是_;若该同学用来配制上述所需CuSO4溶液,应量取试剂的体积是_。 (4)下列溶液配制过程中能造成浓度偏低的操作有(填写序号)_。a转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯 b容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水c用CuSO固体配制溶液,称量时发现部分固体颜色变蓝 d进行(2)中图操作时有部分液体溅到烧杯外边e定容时俯视刻度线f摇匀后发现液面低于刻度线,没进行其他操作28、(14分)已知Cl、Br、Fe2、I的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示,请回答:(1)a线分别代表溶液中_的变化情况;(2)c线分别代表溶液中_的变化情况;(3)原溶液中Br与Fe2的物质的量之比为_;29、(10分)将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:(1)原混合物中Fe2O3的质量是_g。(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为_。(3)稀硫酸物质的量浓度为_。参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、B【解析】质子数相同、中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素【详解】A、二者的质子数不同,不能互为同位素,A错误;B、二者的质子数相同,属于氢元素的同位素,B正确;C、二者均表示水分子,不能互为同位素,C错误;D、二者均是氧元素的单质,互为同素异形体,D错误;答案选B。2、A【解析】根据n=进行相关物理量的计算,可设CO为xmol,CO2为ymol,列方程式计算。【详解】设CO为xmol,CO2为ymol,则x+y=0.5,28x+44y=18,解之得:x=0.25,y=0.25。则混合气体中CO和CO2的物质的量之比是0.25:0.25=1:1,故答案为:A。【点睛】本题考查物质的量的相关计算,注意把握相关物理量的计算公式,从质量守恒的角度列式计算。3、B【解析】在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质。NaCl溶液是混合物,不是电解质;CH3COOH溶于水可导电,是电解质;NH3溶于水反应,生成的溶液可导电,但不是自身导电,不是电解质;BaSO4熔融状态下可电离成离子,可以导电,是电解质; 蔗糖溶于水不能电离出离子,溶液不导电,不是电解质;H2O可微弱的电离出氢离子和氢氧根离子,可导电,是电解质;答案选B。【点睛】该题要利用电解质的概念解题,在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质。4、C【解析】A. 1 mol CO2的质量为44g,故A错误;B. CO2的相对分子质量为44,1 molCO2的摩尔质量为44g·mol1,故B错误;C. 6.02×1022个CO2分子的物质的量为0.1mol,其质量为0.1×44=4.4g,故C正确;D. 摩尔质量在数值上以克为单位,等于它的相对原子质量或相对分子质量,二者单位不同,表示的意义不同,故D错误; 综上所述,本题选C。5、A【解析】溶液的粒子直径小于1nm故可以透过滤纸,胶体的粒子直径介于1100nm,由于滤纸空隙大,粒子直径小于100纳米均可通过,因此溶液,胶体可透过滤纸,故A正确;胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同,故B错误;向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,会出现红褐色Fe(OH)3沉淀,故C错误;Fe(OH)3胶体整个体系是呈电中性的,并不带电,故D错误。故选A。【点睛】不管是溶液还是胶体,整个体系是呈电中性的不带电,而其中胶体粒子由于吸附作用而带正电或是负电。6、D【解析】加入含a mol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀,说明一份溶液中n(Ba2+)=a mol,则原500mL溶液中含有n(Ba2+)=2a mol;另取一份加入含b mol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀,说明一份溶液中含有n(Cl-)=b mol,则原500mL溶液中含有n(Cl-)=2b mol,原溶液呈电中性,即2n(Ba2+)+n(K+)=n(Cl-),所以n(K+)=(2b-4a)mol,则c(K+)=,故答案选D。7、C【解析】A. 氯化氢的相对分子质量是36.5,则其摩尔质量是36.5 g/mol,A正确;B. 5 molCO2中所含的CO2分子数为5mol×6.02×1023/mol3.01×1024,B正确;C. 将0.1molNaOH加入1L水中溶解,所得溶液不是1L,因此不能配制得到0.1mol/L的NaOH溶液,C错误;D. 49g H2SO4的物质的量是49g÷98g/mol0.5 mol,D正确。答案选C。【点睛】选项C是解答的易错点,注意在物质的量浓度的计算式cn/V中的“V”是指溶液的体积而不是溶剂的体积,也不是溶质和溶剂的体积之和。8、C【解析】强电解质的电离用“”,遵循质量守恒定律和电荷守恒,并注意原子团不可拆分,以此来解答。【详解】NaHCO3为强电解质,电离方程式为NaHCO3=Na+HCO3-,故错误;NaHSO4为强电解质,电离方程式为NaHSO4=Na+H+SO42-,故正确;H2SO4为强电解质,电离方程式为H2SO4 = 2H+ SO42-,故正确;KC1O3为强电解质,电离产生钾离子和氯酸根离子,电离方程式为KC1O3 = K+ C1O3-,故错误;答案选C。【点睛】本题考查电离方程式的书写,明确电解质的强弱及电离方程式遵循电荷守恒及质量守恒定律即可解答,易错点为学生忽略物质中的原子团,注意的比较。9、C【解析】根据摩尔质量可知,1mol该原子的质量是Mg,1mol原子有阿伏加德罗常数NA个,即NA个原子的质量是Mg,则一个该原子的真实质量约为g。答案为C。10、C【解析】KNO3溶液中混有KOH, 加入FeCl3溶液,即便FeCl3不过量,也会引入Cl-,不合题意;FeSO4溶液中混有CuSO4,加入过量铁粉,CuSO4全部转化为FeSO4,过滤掉过量的铁粉,即得纯净的FeSO4溶液,符合题意;H2中混有CO2,通过盛有NaOH溶液的洗气瓶除去CO2,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶进行干燥,最后得到纯净的H2,符合题意;NaNO3中混有CaCO3,溶解、过滤掉不溶的CaCO3、蒸发得纯净的NaNO3,符合题意;综合以上分析,符合题意,C正确;答案选C。11、D【解析】A. H+氧化性比较弱,Fe与HCl反应产生Fe2+,不是Fe3+,A错误;B. 硫酸与氢氧化钡溶液反应产生BaSO4和H2O,二者的物质的量的比是1:2,离子方程式应该为:2H+SO42-+Ba2+2OH-=BaSO4+2H2O,B错误;C. 醋酸是弱酸,主要以电解质分子存在,不能拆写为离子形式,C错误;D. 二者反应符合事实,遵循离子方程式中物质拆分原则,D正确;故合理选项是D。12、C【解析】A.硝酸钠和氢氧化钠都易溶于水,无法通过溶解、过滤、蒸发的操作分离,A项错误;B.二氧化锰和氧化铜都难溶于水,无法通过溶解、过滤、蒸发的操作分离,B项错误;C.氯化钾易溶于水,二氧化锰难溶于水,将氯化钾和二氧化锰的混合物溶解、过滤,滤渣为二氧化锰,再将滤液蒸发结晶得到氯化钾,C项正确;D.碳酸钾和氯化钙溶解于水时要发生反应:K2CO3+CaCl2=CaCO3+2KCl,无法分离得到碳酸钾和氯化钙,D项错误;答案选C。13、C【解析】A. KOH是一元强碱,电离方程式为KOHK+OH,A错误;B. 氯化镁是盐,完全电离,电离方程式为MgCl2Mg2+2Cl-,B错误;C. 氯化钾是盐,完全电离,电离方程式为KClK+Cl-,C正确;D. 碳酸氢钠是弱酸的酸式盐,电离方程式为NaHCO3Na+HCO3-,D错误。答案选C。14、A【解析】试题分析:氧化剂在反应中得到电子,化合价降低。这说明题中所给的物质是还原剂,失去电子化合价升高,所以答案选A。考点:考查氧化还原反应的有关判断点评:本题容易错选D。由于有些物质可以发生自身的氧化还原反应,例如氯气溶于水、高锰酸钾分解等,因此答题时还要细致全面的分析。15、B【解析】Na+是钠原子失去一个电子后形成的,有2个电子层,根据钠原子和钠离子的结构来分析稳定性和化学性质,根据它们的质子和电子来分析它们的转化及是否为同种元素。【详解】ANa+是钠原子失去一个电子后形成的,有2个电子层,而钠原子有3个电子层,所以它们相差一个电子层,故A正确; BNa+最外层为8电子结构,性质稳定;Na原子最外层有1个电子,易失电子,具有还原性,故B错误; CNa+是钠原子失去一个电子后形成的,质子数没有改变,所以钠原子、钠离子均为同一元素,故C正确; DNa+是钠原子失去一个电子后形成的,质子数没有改变,所以钠原子、钠离子均为同一元素,都是钠元素,所以灼烧时,它们的焰色反应都呈黄色,故D正确;故选:B。16、B【解析】对物质进行分类,最重要的是看分类的标准是什么,标准单一称为树状分类法,标准多样,称为交叉分类法。注意本题中硝酸用了化学式,即指明了该物质为纯净物,不是溶液。【详解】硝酸电离出的阳离子全部是氢离子,所以硝酸属于酸;氢化物要求组成元素为2种,而硝酸的组成元素为3种;氧化物要求组成的元素为2种,而硝酸的组成元素为3种;硝酸属于酸,且其组成元素中有氧,所以属于含氧酸;硝酸易挥发,属于挥发性酸;硝酸具有强氧化性,通常由硝酸根离子来表现强氧化性,为强氧化性酸;每个硝酸分子最多能电离出一个氢离子,所以硝酸属于一元酸;硝酸为纯净物,组成元素不是一种,所以硝酸属于化合物;硝酸属于纯净物;所以答案选择B项。【点睛】此题也可以采用排除直接选出正确答案。如根据错误排除A项,根据错误排除D项。17、D【解析】粗盐提纯时需要加入过量的除杂试剂,但要注意除杂试剂最后能除去。【详解】粗盐中的泥沙可以先过滤除去,粗盐中的钙离子用碳酸钠除去,镁离子用氢氧化钠除去,硫酸根离子用氯化钡除去,因为除杂试剂加入量多,要考虑不引入新杂质的标准,所以氯化钡在碳酸钠前加入,用碳酸钠除去多余的氯化钡。当加入三种除杂试剂之后再过滤,最后用盐酸除去多余的氢氧化钠和碳酸钠。所以顺序为:。故选D。18、D【解析】AS元素化合价升高,被氧化,SO2为还原剂,故A正确; B反应中Cl元素由+5价降低到+4价,化合价降低,得电子被还原,故B错误; CH2SO4在反应中没有参与氧化还原反应,仅起到酸性的作用,故C错误;DNaClO3ClO2发生还原过程中,氯元素化合价由+5价降低到+4价,所以1mol氧化剂在反应中得到1mol电子,故D正确;故选:D。19、B【解析】考查原子的组成及表示方法。在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数。He的质子数是2,所以氦的该种同位素应表示为,答案选B。20、D【解析】我国明代本草纲目中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上其清如水,味极浓烈,盖酒露也。” 由信息可知,蒸令气上,则利用互溶混合物的沸点差异分离,则该法为蒸馏,答案选D。21、C【解析】新制氯水含有氯气、盐酸和次氯酸等物质。【详解】A. 新制氯水中有酸性,可使紫色石蕊试液先变红,含有次氯酸具有漂泊性,然后褪色,故正确;B. 新制氯水有漂白性是因为HClO的强氧化性,能使有色物质褪色,故正确;C. 新制氯水能杀菌消毒是因为次氯酸具有强氧化性、能杀菌消毒,不是氯气的作用,故错误;D. 新制氯水与久置的氯水都含有盐酸,故向其中加入小苏打溶液都能产生二氧化碳,故正确。故选C。【点睛】新制氯水中含有氯气和盐酸和次氯酸等,氯气具有强氧化性,盐酸有酸性,次氯酸有强氧化性和漂白性。22、B【解析】依据nm/M计算碳物质的量,结合碳元素守恒可知二氧化碳和一氧化碳物质的量与碳物质的量相同,据此计算。【详解】3.6g碳物质的量为3.6g÷12g/mol0.3mol,反应后生成CO和CO2混合气体物质的量为0.3mol,混合气体平均摩尔质量是32g/mol,则混合气体质量为32g/mol×0.3mol9.6g。设一氧化碳物质的量为xmol,二氧化碳物质的量为(0.3-x)mol,则28x+44(0.3-x)9.6,解得x0.225,因此一氧化碳质量为0.225mol×28g/mol6.3g;答案选B。二、非选择题(共84分)23、 H+ + HCO3- = H2O + CO2 Ba2+ + SO42- = BaSO4 【解析】取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生,说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾,可能含有硝酸钡或氯化钙。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生,说明不含有氯化钙,则一定含有硝酸钡。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生,说明不含硫酸镁。【详解】(1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡,肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。 (2)步骤中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应,即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,离子方程式为H+ + HCO3- = H2O + CO2; (3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为: Ba2+ + SO42- = BaSO4。24、Na2O2 白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3 2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ + 4OH- + O2 供氧剂 Fe3O4+8H+ = Fe2+2Fe3+ + 4H2O KSCN K3Fe(CN)6 【解析】已知A为淡黄色固体,能与水反应生成B和C,A为Na2O2,与水反应生成NaOH和O2,C为气体,则C为O2、B为NaOH,T为生活中使用最广泛的金属单质,T为Fe,Fe能与O2在点燃时反应生成D为Fe3O4,Fe3O4先与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水,再加入足量铁粉,Fe与Fe3反应生成Fe2,则E为FeCl2,FeCl2与NaOH溶液反应生成H为Fe(OH)2,Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3。【详解】(1). 由上述分析可知,A为过氧化钠,化学式为Na2O2,故答案为Na2O2;(2). Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3,实验现象是白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色,化学反应方程式为4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3,故答案为白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色;4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3;(3). 过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ 4OH + O2,由此反应可知Na2O2可以用作供氧剂,故答案为2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ 4OH + O2;供氧剂;(4). Fe3O4与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水,离子方程式为Fe3O4+8H+ = Fe2+2Fe3+ + 4H2O,所得到的溶液中主要阳离子除H+外,还含有Fe2+、Fe3+,可选用KSCN检验Fe3+,用K3Fe(CN)6检验Fe2+,故答案为KSCN;K3Fe(CN)6。25、Cl2中含有HCl气体 氯水呈黄绿色 取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有HCl和HClO的存在(其它合理答案也给分) 2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O KClO3+6HCl=KCl+3Cl2+3H2O Cl2O A、C 2Cl2+H2O+Na2CO3=CO2+2HClO+2NaCl 【解析】(1)由于浓盐酸易挥发,生成的氯气中还有挥发出的氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去氯化氢,因此若装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致Cl2中含有HCl气体。(2)证明可逆反应,需验证在反应中反应物和生成物同时存在,氯气是黄绿色气体,则证明氯水中有Cl2存在的现象是氯水呈黄绿色;仅使用一种试剂证明氯水中HCl和HClO均存在,利用盐酸的酸性和次氯酸的漂白性,合适的试剂是石蕊试液,即取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有HCl和HClO的存在。(3)吸收Cl2尾气利用的是氢氧化钠溶液,反应的化学反应方程式为2NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O。(4)用KClO3代替MnO2,不需加热就可以快速制得Cl2,根据原子守恒可知还有氯化钾和水生成,则该反应化学方程式为KClO3+6HClKCl+3Cl2+3H2O。(5)有一种含氯氧化物,含氧量18.4%,则化合物中Cl、O的原子个数之比是,因此该氧化物的化学式是Cl2O。与水反应,生成HClO,次氯酸是含氧酸,且反应中元素化合价均不变,所以它属于酸性氧化物和酸酐,答案选AC。(6)新制氯水中加入少量Na2CO3溶液有气体产生,气体是二氧化碳,由于盐酸的酸性强于碳酸,碳酸强于次氯酸,因此该反应的化学方程式为2Cl2+H2O+Na2CO3CO2+2HClO+2NaCl。【点睛】本题考查了气体制备、气体性质、物质检验方法、实验装置和过程的理解应用,掌握基础是解题关键,物质的检验和氧化物化学式的确定是解答的难点和易错点。26、100 mL容量瓶 玻璃棒 5.9 偏高 偏低 偏低 【解析】实验室没有95mL容量瓶,应选用100mL容量瓶,实际上配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液;根据配制步骤可知,配制该溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、50mL烧杯、100mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等。【详解】(1)实验室没有95mL容量瓶,应选用100mL容量瓶,实际上配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液;根据配制步骤可知,配制该溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、50mL烧杯、100mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等,还缺少的玻璃仪器为:100mL容量瓶;玻璃棒,故答案为100mL容量瓶;玻璃棒;(2)配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液,需要氯化钠的物质的量为:1.00mol/L×0.1L=0.1mol,需要氯化钠的质量为:58.5g/mol×0.1mol=5.85g,需要称量氯化钠的质量为:5.9g;故答案为5.9;(3)为加速固体溶解,微热烧杯溶液并不断搅拌。在未降至20时,就将溶液转移至容量瓶定容,导致配制的溶液体积偏小,所配溶液的浓度偏高,答案为:偏高;定容时仰视刻度线,导致所配溶液的体积大于容量瓶的体积,所配溶液的浓度偏低,答案为偏低;定容后,加盖、倒转、摇匀后,发现液面低于刻度线,又补加蒸馏水至刻度,导致溶配制的溶液体积偏大,则所配溶液的浓度偏低,答案为:偏低;【点睛】配制溶液浓度要求精确时,应用容量瓶,则要求按照容量瓶的容积进行配制;误差分析则要求对c=,进行分析。27、500 62.5 g 25 ml a c d 【解析】根据配制一定物质的量浓度的溶液过程,选择合适容量瓶、进行有关计算、分析实验误差。【详解】(1)常用容量瓶的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL。配制490 mL 溶液应选择500mL容量瓶,即只能配制500mL溶液。(2)方框为定容的前期操作:引流加蒸馏水,操作为洗涤液转入容量瓶后的摇匀,操作为定容的后期操作:边滴加蒸馏水、边观察液面。故方框所示操作应在、之间。(3)若以试剂配制上述CuSO4溶液时,m(CuSO4·5H2O)0.500L ×0.5 mol·L1×250g·mol162.5g。若以配制上述CuSO4溶液时,所需的体积V0.500L ×0.5 mol·L1÷10mol·L10.025L25mL。(4)a转移完溶液后的玻璃棒和烧杯附着有少量溶液,未洗涤即损失了溶质,使浓度偏低; b配制溶液过程中需向容量瓶中加水定容,故洗涤容量瓶后残留的少量水,不影响所配溶液浓度;c用CuSO固体配制时,部分固体颜色变蓝使称得的CuSO减少,所配溶液浓度偏低; d(2)中图操作为固体溶解或浓溶液稀释,部分液体溅到烧杯外,即损失溶质,使浓度偏低;e定容时俯视刻度线,则凹液面最低处低于刻度,溶液体积偏小,浓度偏高;f摇匀时少量液体附着于刻度上面的内壁,使液面低于刻度线。这是正常现象,不影响所配溶液浓度;综上,造成浓度偏低的操作有a、c、d。【点睛】分析实验误差时,应从计算公式入手。如本题中c,分析各种操作对n、V的影响,进而判断对c的影响。28、I Fe3 32 【解析】氧化还原反应中:氧化剂的氧化性>氧化产物的氧化性,还原剂的还原性>还原产物的还原性,根据还原性强弱为:I->Fe2+>Br->Cl-规律可知,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子;在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,即得到碘离子的物质的量为2mol;通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol;在通入氯气的量为3-6mol的过程中,溴离子从6mol降到0,所以溴离子的物质的量是6mol;据以上分析回答。【详解】(1) Cl、Br、Fe2、I的还原性依次增强,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子,在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,所以a线代表溶液中的I的变化情况;综上所述,本题答案是:I。(2)通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以c线代表溶液中的Fe3的变化情况;因此,本题正确答案是:Fe3。(3) 通入氯气的量为1-3mol 的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol;在通入氯气的量为3-6mol的过程中,溴离子从6mol降到0,所以溴离子的物质的量是6mol;所以原溶液中Br与Fe2的物质的量之比为:6:4=32;综上所述,本题答案是:32。【点睛】对于含有几种还原性不同的离子的溶液来说,加入同一种氧化剂,该氧化剂先与还原性强的离子反应,直至该离子全部被氧化,才能接着进行下一个离子的氧化反应,也就是体现了氧化还原反应中的“反应先后”规律。29、16 5 mol/L 6.5 mol/L 【解析】(1)由图象可知,从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明硫酸溶解氧化铝、氧化铁后硫酸有剩余,此时发生的反应为H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,即最初加入的20mLNaOH溶液的作用是中和剩余的硫酸。从20mL260mL氢氧化钠沉淀铁离子和铝离子,从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,这说明最终得到的21.4g沉淀是氢氧化铁的质量,