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    2022年江苏省宿迁中学化学高一第一学期期中经典试题含解析.doc

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    2022年江苏省宿迁中学化学高一第一学期期中经典试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列有关试剂的保存方法,正确的是()A少量金属钠密封保存在水中B新制的氯水通常保存在无色试剂瓶中C氢氧化钠溶液保存在有玻璃塞的玻璃试剂瓶中D氢氟酸保存在塑料瓶中2、RO4n-离子在一定条件下可以把CI-离子氧化为ClO-,若RO4n-离子变为RO32-离子,又知反应中RO4n-与Cl-的物质的量之比为1:1,则RO4n-中R元素的化合价为 ( )A+4 B+5 C+6 D+73、下列叙述正确的是()A根据酸分子中含有的氢原子个数可将酸分为一元酸、二元酸、三元酸等B碱性氧化物一定是金属氧化物CSO2的水溶液能导电,所以SO2是电解质D金刚石不导电,因此金刚石是非电解质4、下列对实验仪器特点的描述正确的或实验能达到预期目的的是A容量瓶上的标志有温度、容量、刻线B量筒的“0”刻度在下面C用10mL量筒去量取7.50mL稀盐酸D用托盘天平称量5.85gNaCl晶体5、现有以下物质: NaCl溶液 干冰(固态的二氧化碳) 冰醋酸(纯净的醋酸) 铜 BaSO4固体蔗糖酒精熔融的KNO3其中属于电解质的是ABCD全部6、仪器名称为“容量瓶”的是ABCD7、将碘水中的碘萃取出来的实验中,下列说法不正确的是A分液漏斗使用前要检漏B注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力振荡后立即分液C萃取剂要求不溶于水,且碘在萃取剂中溶解度更大D若用CCl4作萃取剂,则分层后下层液体呈紫红色8、下列各物质所含原子数目,按由大到小顺序排列的是 0.5mol NH3 标准状况下22.4L He 4 9mL 水 0.2mol H2SO4A B C D9、下列电离方程式正确的是ANa2CO3=2Na+CO32- BBa(OH)2=Ba2+OH-CH2SO4=H22+SO42- DKNO3=K+N5+3O2-10、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列化学反应属于区域3的是A2F2+2H2O4HF+O2BAgNO3+NaClAgCl+NaNO3C3CO+Fe2O3 2Fe+3CO2DMgCl2(熔融)Mg+Cl211、下列说法正确的是A电解饱和食盐水可制得金属钠和氯气B通过化学反应从海水中可提取氯化钠、溴、碘等物质C为了增强高锰酸钾溶液的氧化性可用盐酸酸化DClO2是一种有刺激性气味的黄绿色气体,除用于杀菌消毒外,还广泛用于环保、漂白、 除臭等方面。12、将足量CO2通入NaOH和Ca(OH)2的混合稀溶液中,生成沉淀的物质的量(n)和通入CO2体积(V)的关系正确的是A B C D13、下列化学变化中,需加入氧化剂才能实现的是( )ACCO BCO2CO CCuOCu DH2SO4BaSO414、向含有1 mol KI的溶液中加入含0.1 mol X2O72的酸性溶液,使溶液中I恰好全部被氧化生成I2,并使X2O72 被还原为Xn,则n值为A4 B3 C2 D115、下列有关胶体的叙述中不正确的是A实验室可用丁达尔效应鉴别胶体与溶液B“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,同时也与胶体有关C1 mol Fe3完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目为NAD分散质粒子大小介于1 nm100 nm之间的分散系称为胶体16、用H3PO2将溶液中的银离子还原为银单质,该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1,则氧化产物为APH3BH3PO3CPDH3PO4二、非选择题(本题包括5小题)17、 (1)写电离方程式:NaHCO3_。H2CO3_。(2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子的原子结构示意图_。硫离子的结构示意图_。(3)下列3个小题中的物质均由核电荷数为110的元素组成,按要求填写化学式。最外层分别为4个和6个电子的原子形成的化合物是_、_。由5个原子组成的电子总数为10的分子是_。由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是_。18、有一瓶无色透明溶液,只含Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+、Cu2+离子中的某几种经实验:取少量原溶液加入足量的Ba(OH)2溶液产生白色沉淀;取少量原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;取少量原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,可能含有的离子是_(2)有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,说明理由_(3)写出中反应的离子方程式_19、某学生设计如下实验装置利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂粉精(这是一个放热反应,反应后温度将升高)。A中盛浓盐酸,C中盛潮湿的消石灰,据此回答:(1)烧瓶B中反应的化学方程式:_;(2)D中所盛的试剂是_。其作用是:_;(3)漂粉精在U形管中得到,U形管中发生的化学方程式是_,此实验结果所得产率太低。经分析并查阅资料发现主要原因是在U型管C中存在两个副反应:_;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取的措施是:_(5)试判断另一个副反应是(写出此反应方程式)_(6)为避免此副反应发生,可采取的措施是:_。(7)家庭中使用漂粉精时,为了增强漂白能力,可加入少的物质是_(选填编号)。A食盐 B食醋 C烧碱 D纯碱20、如图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据,回答下列问题:(1)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为_。(2)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制480mL物质的量浓度为0.400mol·L-1的稀盐酸。 可供选用的仪器有:胶头滴管;玻璃棒;烧杯;药匙;量筒;托盘天平。 请回答下列问题: 配制稀盐酸时,还缺少的仪器有_(写仪器名称);该仪器上标有以下五项中的_; A温度 B浓度 C容量 D压强 E.刻度线 该学生需要量取_mL上述浓盐酸进行配制。 在配制过程中,下列实验操作对所配制的稀盐酸物质的量浓度有何影响?(在括号内填A表示“偏大”、填B表示“偏小”、填C表示“无影响”)。 a.用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面。_b.量筒量取浓盐酸后又用蒸馏水洗涤23次,并将洗涤液移入容量瓶中。_(3)假设该同学成功配制了0.400mol·L-1的盐酸,他又用该盐酸中和含0.4g NaOH的溶液,则该同学需取_mL盐酸。假设该同学用新配制的盐酸中和含0.4g NaOH的溶液,发现比中所求体积偏小,则可能的原因是_。A浓盐酸挥发,浓度不足 B配制溶液时,未洗涤烧杯C配制溶液时,俯视容量瓶刻度线 D加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出21、(一)2011年,内蒙古、新疆、浙江等地都要陆续召开各具特色的农博会,到时“生态农业”将成为农会人员关注的热门话题。生态农业涉及农家肥料的综合利用,某种肥料经发酵得到一种含甲烷、二氧化碳、氮气的混合气体。2.016 L(标准状况)该气体通过盛有红热CuO粉末的硬质玻璃管,发生的反应为:CH44CuOCO22H2O4Cu。当甲烷完全反应后,硬质玻璃管的质量减轻4.8 g。将反应后产生的气体通入过量的澄清石灰水中,充分吸收,生成沉淀8.5 g。(1)原混合气体中甲烷的物质的量是_。(2)原混合气体中氮气的体积分数为_。(二)FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O,当NO2、N2O4、NO的物质的量之比为111时,实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为_(三)某反应中反应物与生成物有:AsH3、H2SO4、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物质X。已知0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,请将氧化剂和还原剂的化学式及其配平后的系数填入下列方框中,并标出电子转移的方向和数目。_(四) 在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)、过氧化钠为原料制取氧气,当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A.钠化学性质活泼,能和氧气、水反应,应该隔绝空气密封保存,少量钠可以保存在煤油中,大量钠可以密封在石蜡中,故A错误;B.氯水中存在Cl2H2OH+Cl-HClO,次氯酸不稳定,见光易分解,新制的氯水应该保存在棕色试剂瓶中避光保存,故B错误;C.氢氧化钠呈强碱性,能和二氧化硅反应生成硅酸钠,硅酸钠具有黏性,能把玻璃塞黏住,所以不能盛放在带有玻璃塞的试剂瓶中,故C错误;D.玻璃中含有SiO2,氢氟酸和二氧化硅反应SiO24HF=SiF42H2O,所以不能用玻璃瓶盛放氢氟酸,要用塑料瓶盛放,故D正确;本题答案为D。2、C【解析】根据题意可知Cl-离子氧化为ClO-,失电子2e-,发生氧化反应,做还原剂;设R元素的化合价为+x价,则 RO4n-RO32-,得电子(x-4)e-,又知反应中RO4n-与Cl-的物质的量之比为1:1,所以根据电子得失守恒规律:1×2=(x-4)×1,x=6,则RO4n-中R元素的化合价为+6, C正确;综上所述,本题选C。3、B【解析】A根据酸分子最多电离出氢离子的个数可将酸分为一元酸、二元酸、三元酸等,故A错误;B碱性氧化物一定是金属氧化物,但是金属氧化物不一定为碱性氧化物,故B正确; CSO2的水溶液为亚硫酸,亚硫酸电离出离子而使溶液导电,而二氧化硫本身不能电离出离子,是非电解质,故C错误;D金刚石是单质,金刚石既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故答案选B。【点睛】在水溶液或熔融状态下由于自身电离出自由移动的离子而导电的化合物是电解质,SO2的水溶液能导电,不是因为SO2电离出了自由移动的离子,所以SO2是电解质。4、A【解析】容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,常温使用,容量瓶上标有:温度、刻线、容量规格。量筒的精确度为0.1ml,量筒没有零刻度,量筒内底即零刻度。托盘天平精确度为0.1g。【详解】A. 容量瓶上的标志有温度、容量、刻线,A正确;B. 量筒没有零刻度,量筒内底即零刻度,B错误;C. 量筒的精确度为0.1ml,用10mL量筒只可量取7.5mL稀盐酸,C错误;D. 托盘天平精确度为0.1g,用托盘天平无法称量5.85gNaCl晶体,D错误。5、C【解析】溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,电解质必须是纯净物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等均属于电解质;则NaCl溶液是混合物,不是电解质,也不是非电解质;干冰(固态的二氧化碳)是非电解质;冰醋酸(纯净的醋酸)是电解质;铜是单质,不是电解质,也不是非电解质;BaSO4固体是电解质;蔗糖是非电解质;酒精是非电解质;熔融的KNO3属于电解质,因此其中属于电解质的是;答案选C。【点睛】掌握电解质的含义是解答的关键,注意判断电解质时不能依据能否导电进行判断,关键是看引起导电的原因是不是自身发生的电离,如果在溶液中或熔融状态下能够自身电离出离子,则就属于电解质,否则不是。6、B【解析】A 为漏斗,用于过滤操作,故A不符合题意;B 为容量瓶,用于配制一定量浓度的溶液,故B符合题意; C 为锥形瓶,用于制取气体、作为反应容器或盛装反应物,进行定量分析,故C不符合题意;D 为分液漏斗,用于分离密度不同且互不相溶的不同液体,也可用于向反应器中随时加液,故D不符合题意;答案选B。7、B【解析】碘在水中溶解度小,易溶于有机溶剂,可用萃取的方法分离,萃取时,萃取剂与水互不相溶,且用分液漏斗进行分液,分液时注意两层液体不能重新混合而污染【详解】A分液漏斗有旋塞,使用前要检验它是否漏水,故A正确;B、注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力振荡后,静置,分层后分液,故B错误;C、萃取剂与水互不相溶,否则不能起到分离的目的,且溶质在萃取剂中溶解度更大,故C正确;D、四氯化碳的密度比水大,下层呈紫色,故C正确;故选B。8、A【解析】计算物质含有的原子的物质的量,原子的物质的量越大含有的原子越多,以此分析。【详解】0.5mol NH3含有原子物质的量为2mol; 标准状况下22.4L He的物质的量为1mol,氦气是单原子分子,每个氦气分子含有1个原子,含有的原子的物质的量为1mol;4 9mL水的质量为9g,物质的量为0.5mol,每个水分子含有3个原子,含有的原子的物质的量为1.5mol;0.2mol H2SO4含有原子物质的量为1.4mol。所以含有的原子数目由大到小顺序为。所以A选项是正确的。9、A【解析】A、碳酸钠完全电离,电离方程式为Na2CO3=2NaCO32,A正确;B、氢氧化钡是二元强碱,电离方程式为Ba(OH)2=Ba22OH,B错误;C、硫酸是二元强酸,电离方程式为H2SO4=2HSO42,C错误;D、硝酸钾完全电离,电离方程式为KNO3=KNO3,D错误,答案选A。点睛:选项D是解答的易错点,注意含有原子团的物质电离时,原子团应作为一个整体,不能分开。10、C【解析】由图示分析可知:属于区域3的条件是属于氧化还原反应但不属于置换反应;分析选项A是置换反应,不符合;选项B是非氧化还原反应,不符合;C选项是氧化还原反应但不属于置换反应,故C正确;选项D属于氧化还原反应且属于分解反应,故D错误。11、D【解析】A. 电解饱和食盐水生成氢气、氯气和氢氧化钠;B. 海水提氯化钠不需要经过化学反应;C. 高锰酸钾能够氧化盐酸;D. 依据二氧化氯的性质解答。【详解】A. 电解熔融的氯化钠可制得金属钠,故A项错误;B. 从海水中提取氯化钠不需要经过化学反应,故B项错误;C. 高锰酸钾能够氧化盐酸,所以不能用盐酸酸化,故C项错误;D. ClO2是一种有刺激性气味的黄绿色气体,具有强的氧化性,能够用来杀菌消毒外,还广泛用于环保、漂白、除臭等方面,故D项正确;答案选D。【点睛】金属的冶炼,采用电解法主要适用于冶炼金属活动性较强的金属,如电解熔融氯化钠制备金属钠,电解熔融氯化镁制备金属镁,电解熔融氧化铝制备金属铝。学生容易混淆的知识点是选项A,电解饱和食盐水,又称氯碱工业,主要产物是氢气、氯气和氢氧化钠,而不能够得到金属钠,要加以区分。12、D【解析】试题分析:本题考查反应先后顺序问题。当NaOH和Ca(OH)2的混合溶液中通入CO2时,CO2与OH-反应生成CO32-,CO32-与Ca2+结合为难溶的CaCO3,当OH-完全反应后,CO2与CO32-反应生成HCO3-,此时CaCO3还不会溶解,即沉淀量不减少,当CO32-消耗完后CO2再与CaCO3反应,此时沉淀的量开始减少,直至完全溶解,故D项正确。考点:本题考查离子反应的本质。13、A【解析】A.碳转化为一氧化碳,其中碳元素化合价由0价升高到+2价,碳是还原剂,需要加入氧化剂,故A正确; B.二氧化碳转化为一氧化碳,其中碳元素的化合价由+4价降低到+2价,二氧化碳是氧化剂,需要加入还原剂,故B错误;C.氧化铜转化为铜单质,其中铜元素的化合价由+2价降低到0价,氧化铜是氧化剂,需要加入还原剂,故C错误;D.硫酸转化为硫酸钡,没有元素化合价变化,没有发生氧化还原反应,不需要加入氧化剂,故D错误。答案选A。【点睛】本题主要考查氧化还原反应的含义,解答时要理解氧化还原反应中氧化剂、还原剂的含义。氧化剂具有氧化性,能够把其它物质氧化;还原剂具有还原性,能够把其它物质还原。14、D【解析】根据氧化还原反应中得失电子数相等或化合价升降数相等计算。【详解】恰好反应时,1 mol KI失电子1 mol 生成0.5 mol I2 ,0.1 mol X2O72得电子0.1×2(6-n) mol生成0.2 mol Xn 。因得失电子相等,有1 mol0.1×2(6-n) mol,解得n1 。本题选D。【点睛】氧化还原反应中,得失电子数相等或化合价升降数相等。应用这个规律可使计算简化,且不必写出化学方程式。15、C【解析】A丁达尔效应是胶体特有的性质,可用来鉴别溶液与胶体;B“雨后彩虹”与胶体的知识有关;C胶粒是一定数目粒子的集合体;D直径介于1nm100nm之间的分散系为胶体。【详解】A丁达尔效应是胶体特有的性质,溶液无此性质,可用来鉴别溶液与胶体,所以A选项是正确的;B、“雨后彩虹”与胶体的知识有关,雨后空气中含有纳米级的小水珠,与空气形成胶体,所以B选项是正确的;C在溶有1mol Fe(OH)3的胶体中,含有小于NA个Fe(OH)3胶粒,故C错误;D直径介于1nm100nm之间的分散系为胶体,而小于1nm的为溶液,大于100nm的为浊液,所以D选项是正确的。所以答案选C。16、D【解析】设氧化产物中P元素化合价为x,用H3PO2将溶液中的银离子还原为银单质,该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1,根据得失电子守恒有4×1=1×(x-1),解得x=+5,D满足题意。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaHCO3=Na+HCO3- H2CO3H+HCO3-,HCO3-H+CO32- CO CO2 CH4 O3 【解析】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,电离产生Na+、HCO3-;H2CO3是二元弱酸,分步电离,存在电离平衡; (2)先确定最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,根据原子核外电子排布规律书写原子结构示意图;S原子获得2个电子形成S2-,据此书写离子结构示意图;(3)先确定相应的元素,然后根据要求书写化学式。【详解】(1) NaHCO3是盐,属于强电解质,在溶液中电离产生Na+、HCO3-,电离方程式为:NaHCO3=Na+HCO3-;H2CO3是二元弱酸,存在电离平衡,电离过程分步电离,第一步电离为H2CO3H+HCO3-,第二步电离方程式为HCO3-H+CO32-; (2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子,O是8号元素,原子核外电子排布是2、6,所以O原子结构示意图为:;S是16号元素,S原子获得2个电子形成S2-,则S2-离子结构示意图是;(3)核电荷数为110的元素中,最外层分别为4个和6个电子的原子分别是C原子、O原子,这两种元素形成的化合物是CO、CO2;由5个原子组成的电子总数为10的分子是CH4;最外层是6个电子的原子是O原子,由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是O3。【点睛】本题考查了化学用语的综合判断的知识,包括化学式、电离方程式及原子结构示意图的书写等。元素原子核外电子分层排布,根据原子结构特点推断元素,然后根据物质分子中含有的微粒数目的要求及物质结构进行书写。掌握物质微粒结构特点与性质的关系是本题解答的关键。18、Mg2+、Cl- CO32- 、SO42-、Cu2+ Na+、K+ 是 溶液呈电中性,必须同时含有阴、阳离子 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 【解析】无色透明溶液,则一定没有Cu2,Cl、CO32、SO42、Na、K、Mg2 六种离子中只有Mg2 能和氢氧化钠反应生成沉淀,说明一定含有Mg2;Mg2和CO32反应生成沉淀,二者不能共存,则无CO32;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明不含SO42;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明含Cl;【详解】(1)由以上分析可知,原溶液中一定含有的离子是Cl、Mg2,一定不含有的离子是CO32、SO42、Cu2,可能含有Na、K;(2)实验可以省略,因溶液显电中性,故有阳离子必有阴离子,CO32、SO42不存在,则必须含有Cl;(3)反应中生成沉淀的离子反应方程式为Mg2+2OH=Mg(OH)2。19、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2 氢氧化钠溶液 吸收多余的氯气 2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O; 2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O; 将U型管置于冷水浴中 2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O 在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶 B 【解析】加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,氯气中混有氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去;氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙;但是反应温度过高,氯气与氢氧化钙反应产生氯酸钙,盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应产生氯化钙,发生副反应;因此只要降低温度,除去氯化氢气体即可避免副反应的发生;根据强酸制备弱酸的原理分析使用漂粉精时为增强其漂白性所要加入的试剂;据以上分析解答该题。【详解】(1)加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2;故答案是:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2;(2)氯气有毒不能直接排空,但氯气能和氢氧化钠反应生成无毒物质,所以D中试剂是氢氧化钠溶液;故答案是:氢氧化钠溶液;吸收多余的氯气;(3)氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2,方程式为:6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应生成氯化钙,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取降低温度的措施,将U型管置于冷水浴中即可;故答案是:将U型管置于冷水浴中;(5)挥发出的氯化氢与潮湿的氢氧化钙反应生成氯化钙和水,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;(6)盐酸易挥发,加热过程中生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢能和碱反应,所以反应方程式为:Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O,为避免此副反应的发生,可以在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶,除去氯化氢气体;故答案是:在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶; (7)次氯酸具有漂白作用,酸性较弱,可以加入酸性比次氯酸强一点的酸即可,因此可以在漂粉精中加入食醋,根据强酸制备弱酸的原理可知,可得到更多的次氯酸,增强漂白性; 故答案是:B。【点睛】低温下,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和次氯酸钙;温度升高,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和氯酸钙,氯化氢气体也能够与氢氧化钙反应生成氯化钙和水;因此制备出的氯气必须不含氯化氢,用饱和食盐水除去氯化氢;反应需要保持低温环境,因此就需要给反应降温,可以采用冷水浴的方法进行,这样才避免副反应的发生,提高次氯酸钙的产率。20、11.9mol/L 500mL容量瓶 ACE 16.8 B A 25 C 【解析】(1)根据c=计算;(2)根据实验操作分析所需仪器;实验室没有480mL容量瓶,需用500mL容量瓶;结合容量瓶的构造回答; 根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,据此计算需要浓盐酸的体积;分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=判断对所配溶液浓度的影响;(3)根据n(HCl)=n(NaOH)计算;盐酸体积减少,说明标准液盐酸体积读数减小,标准盐酸浓度偏大,据此分析解答。【详解】(1)质量分数36.5%、密度1.19g/mL 浓盐酸的物质的量浓度=11.9mol/L,故答案为:11.9 mol/L;(2)配制480mL物质的量浓度为0.400mol·L-1的稀盐酸需用到500mL容量瓶;容量瓶上标有温度、容量、刻度线,故答案为:500mL容量瓶;ACE;令需要浓盐酸的体积为V mL,根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,则:V×10-3L×11.9mol/L=0.5 L×0.400mol/L解得:V=16.8故答案为:16.8;a、用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面,所取盐酸体积偏小,浓度偏小,故选B;b、量筒量取浓盐酸后用蒸馏水洗涤23次,并将洗液移入容量瓶中,会导致配制的溶液中溶质的量偏大,浓度变大,故选A;(4)n(HCl)=n(NaOH)=0.01mol,V(HCl)=0.025L=25mL,故答案为:25;A. 浓盐酸挥发,浓度不足,导致最终结果偏低,故A不选;B. 配制溶液时,未洗涤烧杯,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C. 配制溶液时,俯视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C选;D. 加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故D不选;故选C。21、0.075 mol 5.56% 1:7 2:2:1:1 【解析】(一)(1)用差量法计算原混合气体中n(CH4)。(2)由与过量石灰水反应生成沉淀的质量计算与澄清石灰水反应的CO2物质的量,结合C守恒计算原混合气体中n(CO2),根据原混合气体标准状况下的体积计算N2的体积分数。(二)设FeS物质的量为1mol,根据得失电子守恒计算NO2、N2O4、NO物质的量,根据原子守恒计算参与反应的HNO3物质的量。(三)0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3H3AsO4,根据得失电子守恒配平反应并标出转移电子的方向和数目。(四)根据四种物质中O元素的化合价分析转移电子数。【详解】(一)(1)用差量法,CH44CuOCO22H2O4Cum(减重) 1mol 4×80g 4×64g 4×80g-4×64g=64g n(CH4) 4.8g=,解得n(CH4)=0.075mol,原混合气体中CH4物质的量为0.075mol。(2)与过量澄清石灰水反应的CO2物质的量n(CO2)=n(CaCO3)=0.085mol,由CH4与CuO加热生成的CO2物质的量为0.075mol,原混合气体中CO2物质的量为0.085mol-0.075mol=0.01mol;原混合气体总物质的量为2.016L÷22.4L/mol=0.09mol,原混合气体中N2物质的量为0.09mol-0.075mol-0.01mol=0.005mol,N2物质的量分数为×100%=5.56%,原混合气体中N2的体积分数为5.56%。(二)设FeS物质的量为1mol,反应中Fe元素的化合价由+2价升至+3价,S元素的化合价由-2价升至+6价,1molFeS反应失去9mol电子,NO2、N2O4、NO为HNO3的还原产物,根据得失电子守恒,n(NO2)×(+5)-(+4)+n(N2O4)×2×(+5)-(+4)+n(NO)×(+5)-(+2)=9mol,n(NO2):n(N2O4):n(NO)=1:1:1,解得n(NO2)=n(N2O4)=n(NO)=1.5mol;根据S守恒,Fe2(SO4)3物质的量为mol,根据Fe守恒,Fe(NO3)3物质的量为1mol-mol×2=mol,根据N守恒,参与反应的HNO3物质的量为mol×3+1.5mol+1.5mol×2+1.5mol=7mol,实际参加反应的FeS与HNO3物质的量之比为1mol:7mol=1:7。(三)0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3H3AsO4,As元素的化合价由-3价升至+5价,1molAsH3失去8mol电子生成1molH3AsO4,根据得失电子守恒配平反应的化学方程式为8KBrO3+5AsH3+4H2SO4=4Br2+5H3AsO4+4K2SO4+4H2O,反应中转移40e-,答案为:。(四)KMnO4、KClO3中O元素的化合价都为-2价,由KMnO4、KClO3制取O2,生成1molO2转移电子4mol;H2O2、Na2O2中O元素的化合价都为-1价,由H2O2、Na2O2制取O2,生成1molO2转移电子2mol;当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为4:4:2:2=2:2:1:1。

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