福建省莆田市第七中学2022年化学高一上期中达标检测试题含解析.doc
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福建省莆田市第七中学2022年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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3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、物质的性质决定物质反应现象,下列关于钠与水反应的现象和钠的性质无关的是A钠的熔点较低 B钠的密度小于水C钠的硬度较小 D钠很活泼2、查阅资料发现,金属钠不仅能跟氧气和水反应,还能跟多种其它物质发生反应,其中包括与酒精在常温下反应。要研究金属钠跟酒精反应的性质以及它与水反应的异同点,下列的研究方法中没有用到的是 ( )A实验法B观察法C分类法D比较法3、下列过程中,涉及化学变化的是 ()A四氯化碳萃取碘水中的碘 B生石灰被用作干燥剂后失效C过滤除去粗盐中的不溶性杂质 D蒸馏法将海水淡化为饮用水4、向体积相同的甲、乙两容器中分别通入一定量的CO2和N2O,下列说法不正确的是( )A标准状况下,当两容器气体密度相同,则气体的物质的量相同B相同温度下,向甲容器中通入一定的N2,使得两容器中氮原子和氧原子数均相同,此时甲、乙两容器的压强之比为2:3C将两气体混合,混合气体的平均摩尔质量为44g/molD同温同压下,两容器中气体质量相同5、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,下列操作可导致实际物质的量浓度偏低的是( )A用托盘天平称量时,部分NaOH吸收了水分BNaOH溶解时放出热量,未冷却就将溶液转入容量瓶中并定容C移液前容量瓶内有少量蒸馏水D定容时,俯视容量瓶刻度线6、下列除杂所选用的试剂及操作方法均正确的一组是(括号内为杂质)选项待提纯的物质选用的试剂操作方法ACO2(CO) O2点燃BCO2(HCl)氢氧化钠溶液洗气CZn (Cu)稀硫酸过滤DNaCl(Na2CO3)盐酸蒸发结晶AABBCCDD7、下列实验操作中正确的是( )A用试管取出试剂瓶中的Na2CO3溶液,发现取量过多,为了不浪费,又把过量的试剂倒入试剂瓶中BBa(NO3)2溶于水,可将含有Ba(NO3)2的废液倒入水池中,再用水冲入下水道C用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应将蒸发皿中NaCl溶液全部蒸干才停止加热D分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出8、下列物质属于钠盐的是()ANaHSO4BNaOHCNa2ODNa2O29、在天平的左右两个托盘上放有两个烧杯,两个烧杯中分别盛有盐酸和氢氧化钠溶液,天平处于平衡状态,当分别向两烧杯中加入等质量的铝(酸和碱都是足量的)充分反应后A天平保持平衡B左高右低C左低右高D无法确定10、下列说法不正确的是AI- 遇淀粉变蓝色,I2易升华B常温下单质溴为深红棕色液体,溴元素被称为海洋元素C海水制溴,溶于水的溴可鼓入热空气或水蒸气吹出来DAgBr是重要的感光材料,AgI 可用于人工降雨11、氯元素在自然界有35Cl和37Cl两种同位素,在计算式34.969×75.77%+36.966×24.23% =35.453中,说法不正确的是A75.77%表示35Cl的质量分数B24.23%表示37Cl的丰度C35. 453表示氯元素的相对原子质量D36.966表示37Cl的相对原子质量12、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-、CO32-13、下列溶液中Cl-的物质的量浓度最大的是A500ml 5mol/L KCl溶液B500ml 8mol/L KClO3溶液C50ml 3mol/L CaCl2溶液D1000ml 1mol/L AlCl3溶液14、下列物质分类的正确组合是( )AABBCCDD15、下列化学方程式不能用H+OH-=H2O表示的是AKOH+HCl=KCl+H2OBBa(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2OC2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2ODCu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O16、如果4gNH3中含有x个NH3分子,那么8gH2S中含有的电子数为AxB3.4xC12xD18x二、非选择题(本题包括5小题)17、有一固体混合物,可能由FeCl3、BaCl2、KCl 、Na2CO3、Na2SO4等物质组成。为了鉴别它们,做了如下实验:步骤:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液。步骤:在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成。步骤:过滤,然后在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解。由此判断:(1)原混合物中肯定有 _,可能含有 _。(2)写出上述实验过程中,可能发生反应的离子方程式:_。(3)对可能含有的物质可采用的检验方法是 _。18、在Na+浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气体将中产生的混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验能确定一定不存在的离子是_;(2)实验中生成气体的离子方程式为_;(3)通过实验、和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)_0.25mol/L_ (4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:_。19、现用质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓H2SO4来配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4可供选择的仪器有:玻璃棒 烧瓶 烧杯 胶头滴管 量筒 容量瓶 托盘天平 药匙。请完成下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有_(填代号)。(2)经计算,需浓H2SO4的体积为_。现有10mL 50mL 100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是_((填代号) 。(3)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中:错误的是_,能引起误差偏高的有_(填代号)。洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线定容时,俯视标线20、氯气是一种重要的化工原料,在工农业生产生活中有着重要的应用。某化学兴趣小组同学利用以下装置制备氯气并对氯气的性质进行探究:(1)有关氯气、氯水和氯离子的性质,下列说法正确的是_ A氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2BCl和Cl2都具有很强的氧化性C新制氯水可以用来杀菌消毒是因为生成强酸 次氯酸D将新制氯水滴入AgNO3溶液,会出现白色沉淀 (2)仪器a的名称为_,装置B中饱和食盐水的作用是_。(3)装置A中发生反应的离子方程式为:_。(4)装置D中的实验现象为_,装置E中的实验现象为_(5)整套实验装置存在着明显缺陷,你的改进措施是_。(6)8.7gMnO2固体与足量浓盐酸充分反应,在标准状况下产生Cl2的体积为_L;其中被氧化的HCl的物质的量为_mol。21、要准确掌握化学基本概念和研究方法。按要求回答下列问题:(1)下列是某同学对有关物质进行分类的列表:碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物第一组Na2CO3H2SO4NaHCO3CaOCO2第二组NaOHHClNaClNa2OCO每组分类均有错误,其错误的物质分别是第一组_、第二组_(填化学式)。(2)一个密闭容器中放入M、N、Q、P四种物质,在一定条件下发生化学反应,一段时间后,测得有关数据如下表,按要求回答下列问题:物质MNQP反应前质量/g501312反应后质量/gx26330该变化的基本反应类型是_反应;物质Q在反应中可能起的作用是_。(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:_。(4)已知反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O用双线桥表示上述反应中电子转移的方向和数目_。浓盐酸在该反应中表现的性质是_(填序号)。A只有还原性 B还原性和酸性 C只有氧化性 D氧化性和酸性上述反应转移1mol电子时,有_克HCl被氧化?参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】试题分析:A、因钠与水反应放热,钠的熔点低,所以看到钠熔成闪亮的小球,与性质有关,故A不选B、钠的密度比水小,所以钠浮在水面上,与性质有关,故B不选;C、硬度大小与反应现象无关,所以与性质无关,故C选;D、因钠很活泼,能与水反应剧烈,所以与性质有关,故D不选;故选C。考点:钠与水的反应现象与钠的性质2、C【解析】A以实验研究金属钠能跟氧气、水等无机物反应,跟酒精等有机物反应,用到的是实验法,故A不选;B实验过程中需要用肉眼观察实验现象,用到的是观察法,故B不选;C没有分门别类地对物质及其变化进行研究,故C选;D采取对比方法研究金属钠跟酒精反应的性质以及它与水反应的异同点,用到的是比较法,故D不选;故答案为:C。3、B【解析】萃取、过滤、蒸馏都是物理变化,生石灰因吸水被常用作干燥剂,是生石灰和水反应属于化学变化,故B正确。4、B【解析】A.标准状况下,当两容器气体密度相同,根据m=V,二者的质量相同,而二者摩尔质量相同,故气体的物质的量相同,故A正确;B.向甲容器中通入一定的N2,使得两容器中氮原子数和氧原子数均相同,说明原来两容器中CO2和N2O物质的量之比为1:2,才能保证氧原子数相同,则需往甲容器中通入与乙容器中物质的量相同的N2,使得两容器中氮原子数和氧原子数均相同,此时甲、乙两容器在同温下的压强之比为3:2,故B错误;C.CO2和N2O的摩尔质量都是44g/mol,两气体混合,混合气体的平均摩尔质量也为44g/mol,故C正确;D.同温同压下,体积相同的甲、乙两容器的气体物质的量相同,二者摩尔质量相同,故气体的质量相同,故D正确;故选B。5、A【解析】根据c=n/V分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响来判断。【详解】A、用托盘天平称量时,部分NaOH吸收了水分,溶质的质量减少,浓度偏低,故A正确;B、NaOH溶解时放出热量,未冷却立即配制溶液,溶液冷却下来,体积偏小,浓度偏高,故B错误;C、移液前容量瓶内有少量蒸馏水,溶质的质量不变、溶液体积不变,浓度不变,故C错误;D、定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液的体积偏小,浓度偏高,故D错误;答案选A。6、D【解析】A、二氧化碳中混有新杂质氧气;B、二者均与NaOH溶液反应;C、Zn与稀硫酸反应; D、碳酸钠与盐酸反应生成NaCl;【详解】A、二氧化碳中混有新杂质氧气,不能除杂,应利用灼热的CuO来除杂,故A错误;B、二者均与NaOH溶液反应,不能除杂,应选饱和碳酸氢钠溶液、洗气来除杂,故B错误;C、Zn与稀硫酸反应,将原物质反应掉,故C错误;D、碳酸钠与盐酸反应生成NaCl,则加盐酸可除杂,故D正确;故选D。【点睛】本题考查混合物分离提纯方法及选择,解题关键:把握物质的性质及性质差异,易错点B,注意发生的反应选择除杂试剂,二氧化碳也能与氢氧化钠反应。7、D【解析】A过量试剂一般不能放回原瓶,防止试剂污染,则Na2CO3溶液取量过多,放在烧杯中回收,选项A错误;B钡离子有毒,则含有Ba(NO3)2的废液倒入水槽中,不能用水冲入下水道,防止污染地下水,选项B错误;CNaCl为可溶性固体,蒸发时不能蒸干,出现大量固体时停止加热,利用余热加热,选项C错误;D分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,可避免两种液体相互污染,选项D正确;答案选D。8、A【解析】由钠离子和酸根离子组成的盐是钠盐,据此解答。【详解】A. NaHSO4属于钠盐,A正确;B. NaOH是一元强碱,不是盐,B错误;C. Na2O属于碱性氧化物,不是盐,C错误;D. Na2O2属于过氧化物,不是盐,D错误;答案选A。9、A【解析】由铝分别与碱液和酸反应的方程式:2Al2H2O2NaOH=2NaAlO23H2;2Al6HCl=2AlCl33H2,可知当酸和碱过量时,等量的铝反应能产生等量的氢气,所以天平依然保持平衡。答案选A。10、A【解析】A. 单质碘遇淀粉变蓝色,不是碘离子,A错误;B. 常温下单质溴为深红棕色液体,溴元素被称为海洋元素,B正确;C. 溴易挥发,海水制溴时溶于水的溴可鼓入热空气或水蒸气吹出来,C正确;D. AgBr见光易分解,是重要的感光材料,AgI可用于人工降雨,D正确。答案选A。11、A【解析】A、75.77%表示35Cl的丰度,不是质量分数,故A错误;B、24.23%表示37Cl的丰度,故B正确;C、氯元素的相对原子质量是用两种同位素的相对原子质量分别乘以各自的丰度,故C正确;D、36.966表示37Cl的相对原子质量,故D正确。答案选A。12、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。13、C【解析】在浓度确定的溶液中,离子浓度与体积大小无关,四个选项中,A中氯离子浓度为5mol/L,B 中KClO3中不含氯离子,氯离子浓度为0mol/L,C中氯离子浓度为3mol/L ×2=6mol/L,D中氯离子浓度为1 mol/L ×3=3mol/L,因此选C。14、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)。15、D【解析】A. KOH+HCl=KCl+H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H+OH-=H2O,故不选A;B. Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H+OH-=H2O,故不选B;C. 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O是强酸与强碱反应,离子方程式是H+OH-=H2O,故不选C;D. Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O,氢氧化铜难溶于水,Cu(OH)2不能拆写为离子,反应的离子方程式是Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O,故选D;答案选D。16、D【解析】根据n=m/M=N/NA并结合分子的构成进行分析。【详解】4g氨气的物质的量=4g/17g/mol=4/17mol,8g硫化氢的物质的量=8g/34g/mol=4/17mol;4gNH3中含有x个NH3分子,则4/17mol×NA=x;1个H2S中含有的电子数18个,所以4/17molH2S含有的电子数4/17mol×18×NA=18x;故D正确;二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2CO3、Na2SO4 KCl Ba2CO32=BaCO3 Ba2SO42=BaSO4 BaCO32H=Ba2H2OCO2 取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】(1)将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液,所以固体混合物中一定不存在FeCl3;在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,所以固体混合物中一定存在Na2CO3或Na2SO4或Na2CO3和Na2SO4,一定不存在BaCl2;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解,所以固体混合物中一定存在Na2CO3和Na2SO4;因无法肯定确定是否存在KCl,则可能存在KCl,故答案为Na2CO3、Na2SO4;KCl;(2)在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有碳酸钡和硫酸钡白色沉淀生成,反应的离子方程式为Ba2CO32=BaCO3,Ba2SO42=BaSO4;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,碳酸钡沉淀溶解,硫酸钡沉淀不溶解,反应的离子方程式为BaCO32H=Ba2H2OCO2,故答案为Ba2CO32=BaCO3、Ba2SO42=BaSO4,BaCO32H=Ba2H2OCO2;(3)要确定溶液中是否存在KCl,应向的滤液加入酸化的硝酸银溶液,检验是否存在氯离子,具体操作为:取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成,故答案为取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成。【点睛】解题时应该认真审题,抓住特殊的反应现象和物质的特征性颜色,对于实验中的关键性字词要真正领会,并熟练掌握物质的特征颜色以及酸碱盐的反应规律,防止错答或漏答。18、Ag+、Ca2+、Ba2+ CO322H H2OCO2 ? 0.4 0 存在,最小浓度为0.8 mol/L 【解析】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;【详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;(1)根据上述分析,实验I中一定不存在的离子是Ag、Ca2、Ba2;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO322H=CO2H2O;(3)根据上述分析,NO3可能含有,也可能不含有,因此NO3的浓度为?;SiO32的物质的量浓度为0.04/(100×103)mol·L1=0.4mol·L1;SO42不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K一定存在,根据电中性,当没有NO3时,K浓度最小,n(K)n(Na)=2n(SiO32)2n(CO32),代入数值,解得n(K)=0.08mol,即c(K)=0.8mol·L1。19、 5.4mL 【解析】(1)根据配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤选择使用的仪器,然后判断不需要的仪器;(2)根据c=计算出浓硫酸的物质的量浓度,然后根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出浓硫酸的体积,结合选择仪器的标准“大而近”选择量筒的规格;(3)根据c= 分析实验误差。【详解】(1)配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要选用的仪器为:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管等,不需要的仪器为:烧瓶、托盘天平、药匙;(2)该浓硫酸的物质的量浓度为:c=mol/L=18.4mol/L,由于在稀释前后溶质的物质的量不变,所以配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4,需要浓硫酸的体积为:V=0.0054L=5.4mL,为减小实验误差,应该选择10mL的量筒量取,故选择仪器序号是;(3)根据c=分析实验误差量取浓硫酸的量筒不能洗涤,如果洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会导致量取的浓硫酸体积偏大,配制的溶液浓度偏高;未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,热的溶液体积膨胀,冷却后溶液体积变小,导致配制的溶液浓度偏高;将浓H2SO4直接倒入烧杯,再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4,由于水的密度比硫酸小,且浓硫酸溶于水会放出大量的热,导致酸滴飞溅,使配制的硫酸浓度偏低;定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,由于溶质减少,溶液的体积偏大,导致配制的溶液浓度偏低;转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对溶质的物质的量及溶液体积没有影响,不影响配制结果;定容摇匀后,发现液面低于刻度线,是由于一部分溶液粘在容量瓶的瓶颈上,对溶液浓度无影响,若又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,则溶液的体积变大,导致配制溶液浓度偏低;定容时,俯视标线导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液浓度偏高;可见上述操作中,错误的是,其中能引起误差偏高的。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法,掌握配制溶液的步骤及溶液的不同浓度的换算关系是本题解答的关键。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: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。题目侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力;该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。20、AD 圆底烧瓶 除去Cl2中的HCl气体 MnO2 + 4H+ + 2ClMn2+ + Cl2+2H2O 红色布条不褪色 红色布条褪色 在装置E后加一装有NaOH溶液的尾气处理装置 2.24 0.2 【解析】(1)根据氯气、氯水中的微粒以及氯离子的性质分析判断;(2)根据仪器构造判断仪器名称,依据生成的氯气中含有的氯化氢分析判断;(3)装置A制备氯气,据此书写方程式;(4)根据氯气和次氯酸的性质分析判断;(5)根据氯气有毒需要尾气处理分析判断;(6)根据二氧化锰的质量结合反应的方程式计算。【详解】(1)A氯气是黄绿色气体,氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2,A正确;BCl中氯元素的化合价是1价,处于最低价态,只有还原性;Cl2具有很强的氧化性,B错误;C新制氯水可以用来杀菌消毒是因为生成次氯酸,次氯酸是弱酸,C错误;D新制氯水中含有氯离子,将新制氯水滴入AgNO3溶液中生成氯化银,因此会出现白色沉淀,D正确;答案选AD。(2)根据仪器的构造可知仪器a的名称为圆底烧瓶;浓盐酸易挥发,生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢极易溶于水,因此装置B中饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl气体。(3)实验室利用浓盐酸和二氧化锰在加热的条件下反应制备氯气,则装置A中发生反应的离子方程式为MnO2+4H+2ClMn2+Cl2+2H2O。(4)生成的氯气经过饱和食盐水除去氯化氢,利用浓硫酸干燥氯气,干燥的氯气没有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性,则装置D中的实验现象为红色布条不褪色,装置E中的实验现象为红色布条褪色。(5)由于氯气是大气污染物,需要尾气处理,因此整套实验装置存在着明显缺陷,改进措施是在装置E后加一装有NaOH溶液的尾气处理装置。(6)8.7gMnO2固体的物质的量是8.7g÷87g/mol0.1mol,与足量浓盐酸充分反应,根据方程式可知在标准状况下产生Cl2的体积为0.1mol×22.4L/mol2.24L;根据氯原子守恒可知生成0.1mol氯气,则其中被氧化的HCl的物质的量为0.2mol。21、Na2CO3 CO 分解 催化作用 2H+Ba2+2OH=BaSO4+2H2O B 36.5 【解析】(1)利用酸碱盐及氧化物的概念判断;(2)根据质量守恒,x+26+3+30=50+1+3+12,x=7,根据表中数据,Q的质量未变,为催化剂或未参与反应;N、P的质量增大,为生成物,则M的质量必然减少;(3)溶液至中性,则氢离子与氢氧根离子恰好完全反应,硫酸根离子过量,钡离子反应完全;(4)利用化合价升降判断得失电子数目及进行计算。【详解】(1)第一组中碳酸钠属于盐,不属于碱;第二组中CO不属于酸性氧化物;(2)根据分析,M为反应物,N、P为生成物,反应类型为分解反应;物质Q若参与反应则为催化剂,起催化作用;(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,则氢离子与氢氧根离子恰好完全反应,硫酸根离子过量,钡离子反应完全,离子方程式为2H+Ba2+2OH=BaSO4+2H2O;(4)反应时,Cl的化合价升高,失2e-×5,Mn的化合价降低得5e-×2,双线桥法表示为;浓盐酸在反应时,Cl的化合价部分升高,部分未变,则既表现还原性,又表现酸性,答案为B。反应转移1mol电子时,则有1molHCl被氧化,则m(HCl)=1mol×36.5g/mol=36.5g。