2023届陕西铜川市同官高级中学化学高一上期中考试试题含解析.doc
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2023届陕西铜川市同官高级中学化学高一上期中考试试题含解析.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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是AK、Fe2、SO42-、NO3-BOH、Cl、Na、Cu2CNH4+、NO3-、Al3、KDS2-、SO42-、Na、Ag2、3mol SO32恰好将2mol XO4还原,则X元素在还原产物中的化合价是A+1 B+2 C+3 D+43、我国科学家在兰州成功地制备出过去一直依赖进口、比黄金贵百倍的氧-18气体(又称重氧),与的关系不正确的是A同种原子B同种元素C含有相同的质子数D同位素4、欲除去某溶液里混有的少量杂质,下列做法中不正确的是(括号内的物质为杂质)( )A溶液:加过量溶液,过滤,再加适量盐酸并加热B溶液:加过量KCl溶液,过滤C溶液:加萃取分液D溶液:加热蒸发得浓溶液后,降温,过滤5、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因是( )A所用容量瓶未干燥 B向容量瓶加水时液面低于刻度线即摇匀C有少量NaOH溶液残留在烧杯内 D向容量瓶加水时眼睛一直仰视液面6、下列化学反应对应的离子方程式正确的是A盐酸与Fe(OH)3反应:Fe(OH)3+3H+=Fe3+3H2OB稀硫酸与铁粉反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2C氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:Ba2+SO42-=BaSO4DFe3O4与盐酸反应:Fe3O4+8H+=3Fe3+4H2O7、下列说法不正确的是( )A14C的放射性可用于考古判断年代B1H2、2H2、3H2互为同位素C1molT2O中含中子数为12NAD氢有三种同位素,氧有三种同位素,组成的水分子有18种8、下列反应可用离子方程式“HOHH2O”表示的是AH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合BNH4Cl溶液与Ca(OH)2溶液混合CNaHSO4溶液与KOH溶液混合DH2SO4溶液与Fe(OH)3胶体混合9、本草衍义中对精制砒霜过程有如下描述:“取砒之法,将生砒就置火上,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”文中涉及的混合物分离的操作方法是( )A升华 B蒸发 C蒸馏 D萃取10、2.0g CO中含有x个原子,则阿伏加德罗常数是( )Amol1 Bmol1 C14x mol1 D7xmo-111、分类是科学研究的重要方法,下列物质分类不正确的是A化合物:干冰、冰水混合物、烧碱 B同素异形体:石墨、C60、金刚石C非电解质:乙醇、四氯化碳、氯气 D混合物:漂白粉、矿泉水、盐酸12、下列分类标准和分类结果不对应的是 选项分类标准分类结果A根据化学反应中有无单质参加或生成氧化还原反应和非氧化还原反应B根据化学反应中有无离子参加或生成离子反应和非离子反应C根据混合物中分散质粒子直径的大小胶体、溶液和浊液D根据无机化合物的组成和性质特点酸、碱、盐、氧化物等AABBCCDD13、在物质分类中,前者包括后者的是( )A氧化物、化合物B溶液、胶体C电解质、化合物D分散系、溶液14、分类是学习和研究化学的一种常用科学方法,下列分类说法合理的是A根据是否只含一种元素将物质分为单质和化合物B非金属氧化物不一定是酸性氧化物C生成一种单质和一种化合物的反应一定是置换反应D根据酸分子中的氢原子个数将酸分为一元酸、二元酸等15、下列离子组合中,能大量共存的是ACu2+、Mg2+、OH-、SO42- BH+、Ag+、Cl-、NO3-CNa+、K+、SO42-、Cl- DBa2+、H+、Cl-、CO32-16、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)二、非选择题(本题包括5小题)17、甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。18、某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:原溶液白色沉淀;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;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_。19、某校化学兴趣小组为研究氯气的性质并模拟工业制备漂白粉,设计了下列装置进行实验。已知:A 中反应为 KClO36HCl(浓) = KCl3Cl23H2O;石灰乳的主要成分为 Ca(OH)2,其他杂质不参与反应。(1)写出 B 装置中反应的化学方程式_。实验结束后,立即将 B 中溶液滴几滴在紫色石蕊试纸上,可观察到的现象是_(2)装置 C 的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此 C 中 I、II、III 处依次放入的物质正确的是_(填编号)。编号IIIIIIA干燥的有色布条碱石灰湿润的有色布条B干燥的有色布条浓硫酸湿润的有色布条C湿润的有色布条浓硫酸干燥的有色布条D湿润的有色布条碱石灰干燥的有色布条(3)待 E 中物质完全反应后,经过一系列加工处理,得到漂白粉样品,其主要成份为_、_(填化学式)。(4)F 装置的作用是(用离子方程式表示)_(5)为测定(3)中所得漂白粉的有效成份含量。称取 a g 漂白粉样品溶解,往所得溶液中通入 CO2 至不再产生沉淀为止,该过程的化学方程式为_。若反应生成沉淀的物质的量为 b mol,则该漂白粉中有效成份的质量分数为_(用含 a、b 的式子表示)。20、海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在,实验室里从海藻中提取碘的过程如下:请填写下列空白:(1)灼烧海藻时,除需要三脚架.玻璃棒外,还需要用到的实验仪器是_。(从下列仪器中选出所需的仪器,用标号字母填写在空白处)。A烧杯 B瓷坩埚 C表面皿 D泥三角 E.酒精灯 F.坩埚钳(2)指出提取碘的过程中有关的实验操作名称:_、_(3)提取碘的过程中,通常在_(仪器名称)中进行,若得到的是含碘的四氯化碳溶液,静置后分层,下层为_色。(4)氧化过程请用离子方程式表示_。21、现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图 (图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出)。(1)写出下列物质的化学式:B_、乙_。(2)写出下列反应的离子方程式:反应_;反应_;反应_。(3)将0.4 g D和1.06 g Na2CO3混合并配成溶液,向溶液中滴加0.1 mol·L1稀盐酸。在如图所示的坐标系中画出能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。_ 参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】强酸性溶液中含大量的H+,根据离子之间不能结合生成沉淀、气体、水等,不能发生氧化还原反应等,则离子大量共存,并结合离子的颜色来解答。【详解】A项、酸性溶液中H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应不能大量共存,故A错误;B项、Cu2+为有色离子,溶液中Cu2+均与OH-结合生成沉淀不能大量共存,故B错误;C项、该组离子均为无色,溶液中离子之间不反应可大量共存,故C正确;D项、溶液中Ag+、S2-、SO42-会反应生成AgS、Ag2SO4沉淀而不能共存,故D错误。故选C。【点睛】本题考查离子的共存,把握习题中的信息及离子之间的反应为解答的关键,注意选项A中发生氧化还原反应。2、D【解析】考查氧化还原反应的有关计算。SO32具有还原性,其SO42氧化产物是,因此3个SO32一共失去3×(64)6个电子。根据氧化还原反应中得失电子守恒可知2个XO4也应该得到6个电子,即1个XO4得到3个电子。在XO4中x的化合价是7价,得到3个电子后降低到4价。答案选D。3、A【解析】质子数相同,中子数不同的原子互为同位素,18O的质量数为18,质子数为8,中子数为10,16O的质量数为16,质子数为8,中子数为8,18O和16O的质子数相同,中子数不同,互为同位素,故选A。4、B【解析】A.碳酸钠能除去氯化钡,而过量的碳酸钠可以用盐酸除去,A做法正确;B.氯化钾可以除去硝酸根,但会引入氯化钾杂质,B做法不正确;C.单质溴易溶于有机溶剂,加四氯化碳萃取后分液即可除去,C做法正确;D.硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度的影响不同,可采用降温结晶的方法除去氯化钠,D做法正确;故答案选B。5、B【解析】A.所用容量瓶未干燥,若其他操作正确,不会引起n(NaOH)、溶液体积V变化,对所配溶液浓度无影响,故不选A;B.向容量瓶加水时液面低于刻度线,溶液体积V减小,所配溶液浓度偏高,故选B;C.有少量NaOH溶液残留在烧杯内,未完全转移到容量瓶中,使n(NaOH)减小,所配溶液浓度偏低,故不选C;D.向容量瓶加水时眼睛一直仰视液面,溶液体积增大,浓度偏小,故不选D;本题答案为B。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时产生误差的原因分析:根据c=n/V计算公式,凡是引起n增大的,浓度偏大;凡是引起V增大的,浓度偏小。6、A【解析】试题分析:A、盐酸与Fe(OH)3反应:Fe(OH)33H=Fe33H2O,正确;B、稀硫酸与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气,应为:Fe2H=Fe2H2,错误;C、氢氧化钡溶液与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,应为:Ba2SO+2H+2OH=BaSO4+2H2O,错误;D、Fe3O4与盐酸反应生成氯化亚铁、氯化铁和水,应为:Fe3O48H=2Fe3+Fe24H2O,错误。考点:考查离子方程式正误判断7、B【解析】A. 14C的放射性可用于考古判断年代,A正确;B. 1H2、2H2、3H2均表示氢气分子,不能互为同位素,同位素的研究对象是核素,不是具体的物质,B错误;C. 1分子T2O含有的中子数是(31)×2+16812,所以1molT2O中含中子数为12NA,C正确;D. 氢有三种同位素,氧有三种同位素,水是由2个氢原子和1个氧原子组成的,则根据排列组合可知组成的水分子有18种,D正确。答案选B。8、C【解析】A. H2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合,离子方程式为Ba2+ + 2OH+ 2H+ SO42= BaSO4+ 2H2O,A不合题意;B. NH4Cl溶液与Ca(OH)2溶液混合,离子方程式为NH4+OH-=NH3+H2O,B不合题意;C. NaHSO4溶液与KOH溶液混合,离子方程式为HOHH2O,C符合题意;D. H2SO4溶液与Fe(OH)3胶体混合,离子方程式为3H+Fe(OH)3=Fe3+3H2O,D不合题意。故选C。9、A【解析】根据题干叙述可知:精炼砒霜的方法是,将砒霜固体原料在火焰上加热,并在其上方覆盖一个器皿,砒霜由固体变为气体“飞着”在覆盖的器皿上,然后凝结成钟乳石状的结晶物,尖长的结晶物最优,因此文中涉及的操作方法是升华,故选A项;综上所述,本题选A。10、D【解析】利用CO的构成及n=m/M、N=n×NA来计算,即可解答。【详解】2.0g CO的物质的量为2.0g÷28g/mol=1/14mol,又一氧化碳分子是由2个原子构成的,则原子的物质的量为1/14mol×2=1/7mol,由N=n×NA可知,阿伏加德罗常数为x÷1/7mol=7xmol-1。故选D。11、C【解析】A、由两种或两种以上元素组成的纯净物是化合物;B、同素异形体是由同种元素组成的结构和性质不同单质;C、非电解质是在水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物;D由两种或两种以上物质组成的是混合物。【详解】A项、干冰、冰水混合物、烧碱都是由两种或两种以上元素组成的纯净物,是化合物,故A正确;B项、石墨,C60、金刚石是碳元素的不同单质,属于碳元素的同素异形体,故B正确;C项、乙醇、四氯化碳都是非电解质,氯气是单质,既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D项、漂白粉,纯净矿泉水,盐酸都含有两种或两种以上物质,属于混合物,故D正确。故选C。【点睛】本题考查化学基本概念,涉及化合物、混合物、非电解质、同素异形体,熟悉概念的含义是解题关键。12、A【解析】A、依据有、无电子转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应;B、依据反应中有无离子参加或生成对反应分类;C、依据分散质微粒直径大小区分分散系;D、依据物质的组成和性质,可以将化合物分为酸、碱、盐、氧化物等【详解】A、化学反应依据有、无电子转移,可分为氧化还原反应和非氧化还原反应,故A错误;B、化学反应根据有、无离子参加或生成,分为离子反应和非离子反应,故B正确;C、依据分散质微粒直径大小,把分散系分为溶液、胶体、浊液,故C正确;D、根据物质的组成和性质,可以将无机化合物分为酸、碱、盐、氧化物等,故D正确;故选A。13、D【解析】A.氧化物是由2种元素组成,其中一种是氧元素的化合物,后者包括前者,故A不选;B溶液和胶体都是分散系,不同的是分散质粒子直径不同,两者是并列关系,故B不选;C.电解质是在水中或熔融状态下能导电的化合物,后者包括前者,故C不选;D.溶液是分散系的一种,故D 选。故选D。14、B【解析】A.只含一种元素的物质可能是混合物如O2和O3,而单质和化合物都是纯净物,该选项的正确说法是:根据是否只含一种元素将纯净物分为单质和化合物,A项错误;B.非金属氧化物大部分是酸性氧化物如CO2、SO2等,但有一些非金属氧化物不是酸性氧化物如CO、NO等,所以非金属氧化物不一定是酸性氧化物,B项正确;C.置换反应是指一种单质与一种化合物反应生成另外一种单质和一种化合物的反应,但生成一种单质和一种化合物的反应不一定是置换反应如:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2,该反应不属于置换反应,C项错误;D.根据酸分子在水溶液中电离出H+的个数将酸分为一元酸、二元酸,例如CH3COOH是一元酸而非四元酸,是因为CH3COOHCH3COO-+H+,D项错误;答案选B。15、C【解析】离子共存要根据离子间是否发生复分解反应、氧化还原反应、双水解、络合反应来综合判断。【详解】A. Cu2+、Mg2+与OH-反应生成沉淀,不能大量共存,A错误;B. Ag+与Cl-反应生成氯化银白色沉淀,不能大量共存,A错误;C. Na+、K+、SO42-、Cl-之间不发生离子反应,可以大量共存,C正确;D. Ba2+与CO32-反应生成沉淀,H+与CO32-反应生成气体和水,不能大量共存,D错误。答案为C。16、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。二、非选择题(本题包括5小题)17、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol × 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。18、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】.题目所给的六种离子中,只有Mg2遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32和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,说明原溶液中一定含有Cl,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-; K+、Na+;.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。19、Cl2H2O = HCl +HClO 先变红后褪色 C CaCl2 Ca(ClO)2 Cl22OH- = Cl-+ ClO-+H2O CO2+H2O+Ca(ClO)2 = CaCO3+2HClO 143b/a 【解析】(1)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸。盐酸有酸性,次氯酸有弱酸性和漂白性。(2)干燥的氯气不具有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性。(3)氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水。(4)氯气能够和氢氧化钠反应生成氯化钠,次氯酸钠和水。(5)次氯酸钙和空气中的二氧化碳和水反应生成碳酸钙和次氯酸。依据碳酸钙的物质的量计算次氯酸钙的质量,然后计算其质量分数。【详解】(1)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,B装置中反应的化学方程式为:Cl2H2O = HClHClO。次氯酸有漂白性,将B中溶液滴在紫色石蕊试纸上,可观察到的现象是:石蕊试纸先变红后褪色。(2)装置 C 的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,先通过湿润有色布条,如果有色布条褪色,证明次氯酸具有漂白性,然后通过浓硫酸干燥除去氯气中的水分,再通入干燥有色布条,有色布条不褪色,说明氯气不具有漂白性。答案为C。(3)氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,漂白粉主要成份为CaCl2、Ca(ClO)2。(4)氯气有毒,不能直接排放到空气中。氯气能够和氢氧化钠反应生成氯化钠,次氯酸钠和水,反应的离子方程式为:Cl22OH- = Cl-+ ClO-+H2O。(5)取 a g漂白粉样品溶解,往所得溶液中通入 CO2 至不再产生沉淀为止,该过程的化学方程式为:CO2+H2O+Ca(ClO)2 = CaCO3+2HClO,反应生成CaCO3的物质的量为b mol,则参与反应的次氯酸钙质量mCa(ClO)2=nM=b mol×143g/mol=142bg,该漂白粉中次氯酸钙质量分数为×100%=。【点睛】本题考查了氯及其化合物,根据化学方程式进行物质的量的计算。难度中等,注意分析各步骤发生的反应,计算准确性。20、BDEF 过滤 萃取 分液漏斗 紫红 2I- +Cl2=2Cl- +I2 【解析】海藻在坩埚内灼烧得到海藻灰,用蒸馏水浸泡得到悬浊液,过滤得到含碘离子的溶液,通入氯气氧化碘离子为碘单质,加入萃取剂分液得到含碘单质的有机溶液,蒸馏得到碘单质,【详解】(1)灼烧固体物质一般使用(瓷)坩埚,而坩埚的取放用坩埚钳,坩埚加热需要用泥三脚 支撑然后放在三脚架上,三脚架下面的空间放酒精灯;故答案为:BDEF;(2)分离固体和液体用过滤,将碘单质从水溶液中提取出来,应利用碘单质在有机溶剂中的溶解度比在水中的溶解度大的特点来实现,即用有机溶剂将碘单质从水溶液中萃取出来,故答案为:过滤;萃取;(3)萃取所用的主要仪器是分液漏斗;四氯化碳的密度大于水,故萃取后下层是碘的四氯化碳溶液,呈紫红色。答案为:分液漏斗;紫红;(4)流程中使用氯气将溶液中的碘离子氧化为碘单质,离子方程式为:2I- +Cl2=2Cl- +I2。答案为:2I- +Cl2=2Cl- +I2。21、Al HCl 2Na2H2O=2Na2OHH2 Cl22Fe2=2Fe32Cl Fe33OH=Fe(OH)3 【解析】试题分析:现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图所示。由图可知,A为钠、钠与水反应生成氢气和氢氧化钠,则甲为氢气、D为氢氧化钠、B为铝;氢气与氯气反应生成氯化氢,则乙为氯化氢;氯化氢溶于水得到盐酸,E为盐酸;红褐色沉淀为氢氧化铁,则C为铁、F为氯化亚铁、G为氯化铁。(1)B的化学式为Al、乙的化学式为HCl。(2)反应的离子方程式为2Na2H2O=2Na2OHH2;反应的离子方程式为Cl22Fe2=2Fe32Cl;反应的离子方程式为Fe33OH=Fe(OH)3。(3)将0.4 gNaOH和1.06 g Na2CO3混合并配成溶液,向混合溶液中逐滴滴加0.1 mol·L1稀盐酸。0.4 gNaOH的物质的量为0.01mol,1.06 g Na2CO3的物质的量为0.01mol。盐酸加入到混合液中后,依次发生OH-+H+=H2O、CO32-+H+=HCO3-、HCO3-+H+=H2O+CO2,显然,3个反应中消耗的盐酸体积相同,皆为0.1L。因此,可用下图中曲线表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。