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    2022-2023学年吉林省蛟河市化学高一第一学期期中考试试题含解析.doc

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    2022-2023学年吉林省蛟河市化学高一第一学期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、在汽车加油站见到的油罐车上,所贴的危险化学品标志是()A BC D2、用等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液可使相同体积的Fe2(SO4)3 、FeSO4 、K2SO4三种溶液中的SO42-完全转化为沉淀,则三种溶液的物质的量浓度之比为( )A1:3:3 B1:1:1 C3:1 :1 D1:2:33、工业上常用氨气来检测输送氯气的管道是否发生漏气,其原理为 3Cl2 + 8NH3 = 6NH4Cl + N2,下列关于该反应的说法正确的是ACl2 发生氧化反应B氯气为氧化剂,氮气为还原产物C未被氧化的 NH3 与被氧化的 NH3 物质的量之比为 3:1D氯气的氧化性比氮气的氧化性弱4、在下列条件的水溶液中可以大量共存的离子组是( )A使酚酞变红的溶液中:Na+、Mg2、Cl-、NO3B无色透明的溶液中:K+、SO42-、Na+、MnO4-C无色透明的溶液中:SO42-、Cl-、Al3+、NH4+D含大量H+的溶液中:CO32-、SO42-、K+、Cl-5、明代本草纲目收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和精人甑,蒸令气上其清如水,球极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指A萃取 B过滤 C蒸馏 D升华6、下列关于和和的说法正确的是( )A质子数相同,互称为同位素B中子数相同,互称为同位素C核外电子数相同,是同一种核素D质量数不同,不能互称为同位素7、人们会利用纳米级(1-100nm,1nm=10-9m)微粒物质制造出更加优秀的材料和器件,使化学在材料、能源、环境和生命科学等领域发挥越来越重要的作用。将纳米级微粒物质溶解于液体溶剂中形成一种分散系,对该分散系及分散质颗粒的叙述中正确的是( )A该分散系能发生丁达尔效应 B该分散系为溶液C该分散系属于悬浊液 D该分散系放置一段时间可能很快出现分层现象8、下列电离方程式中,正确的是ANa2SO4=2Na+BBa(OH)2=Ba2+CAl2(SO4)3=2Al3+3DCa(NO3)2=Ca2+29、下列说法正确的是AMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,氧化剂和还原剂物质的量之比为1:4BKClO3+6HCl=KCl+3Cl2+2H2O,氧化剂和还原剂物质的量之比为1:5C2H2S+SO2=3S+2H2O中,氧化产物和还原产物物质的量之比为1:1D3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中被氧化和被还原的硫元素物质的量之比为2:110、钠加热后能在空气中着火燃烧的现象是A黄色火焰,生成白色固体Na2OB黄色火焰,生成淡黄色固体Na2O2C紫色火焰,生成淡黄色固体Na2O2D红色火焰,生成黄色固体Na2O11、下列过程中,属于化学变化的是A用加热法分离泥沙中的碘单质B用蒸馏法制取蒸馏水C干冰气化D铁锅生锈12、根据以下几个反应:Cl2+2KI=2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl32FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI判断氧化性由强到弱的顺序是ACl2Fe3+I2SO42-BCl2I2Fe3+SO42-CCl2Fe3+SO42-I2DFe3+I2Cl2SO42-13、x的晶体2.03g与足量的硝酸银溶液反应,生成沉淀0.02mol,则x晶体中x的数值是( )A2B4C6D814、下列关于胶体和溶液的说法中,正确的是( )A可用过滤的方法将氢氧化铁胶体与Na分离开B溶液与胶体的本质区别是当用光束通过时是否会产生一条光亮的通路C向沸水中逐滴滴加 饱和的FeCl3溶液可得到Fe(OH)3胶体D只有胶状物如胶水、果冻类的物质才能称为胶体15、下列属于非电解质的是A氨气B碳酸钾C盐酸D氯气16、在氯化铁、氯化铜和盐酸的混合溶液中加入铁粉,待反应结束,剩余的固体能被磁铁吸引,则反应后溶液中存在的较多的阳离子是ACu2+BFe3+CFe2+DH+二、非选择题(本题包括5小题)17、某111mL溶液只含Cu2+、Ba2、K+、OH、SO42、Cl中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。向一份中加入足量NaOH溶液,产生198g蓝色沉淀向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生233g白色沉淀向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生287g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是_,中白色沉淀的化学式为_。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_。(3)该溶液中一定存在的阴离子有_,其物质的量浓度分别为_。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_,其物质的量是_。18、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含有A元素的常见化合物。它们的焰色试验均为黄色。回答下列问题:(1)写出化学式:A_,D_。(2)以上反应中不属于氧化还原反应的有_(填序号)。(3)反应的离子方程式:_。氧化剂为_;氧化产物为_。(4)向D溶液中通入CO2反应的化学方程式:_。19、如图是一套制取并验证氯气部分化学性质的实验装置。已知:Cl2+2KI=I2+2KCl。回答下列问题:(1)装置A中,仪器a的名称叫_,该仪器中盛放的试剂为_,写出A装置发生反应的离子方程式:_。(2)装置B的作用是_。(3)当有少量Cl2通过后,观察到装置C中溶液变成_色。(4)当Cl2持续通过时,装置D中干燥的有色布条能否褪色?为什么?_,_。(5)若要证明Cl2无漂白性,则必须在装置D之前加一个_。(6)装置E的作用是_,该反应的离子方程式为_。(7)家庭中常用消毒液(主要成分NaClO)与洁厕灵(主要成分盐酸)清洁卫生。某品牌消毒液包装上说明如下。注意事项:1.本品对棉织品有漂白脱白作用,对金属制品有腐蚀作用。2.密封保存,请勿与洁厕灵同时使用。3.保质期为一年。消毒液与洁厕灵不能同时使用,原因是(用离子方程式表示)_。20、为了除去KCl固体中少量的MgCl2、MgSO4,可选用Ba(OH)2、HCl和K2CO3三种试剂,按下列步骤操作:(1)试剂B为_(化学式),加入过量B的目的是_。(2)试剂C为_(化学式),加热煮沸的目的是_。(3)操作的名称是_,盛KCl溶液的仪器为_,当_时停止加热。21、亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。(部分产品未标出)(1)中发生反应的还原剂是_、中的氧化剂是_(填化学式)。(2)中反应的离子方程式是_。(3)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备:5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是_。研究表明:在上述过程中会发生副反应:NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl2+ 2H2O,若反应开始时盐酸浓度越大,则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】试题分析:汽油具有可燃性,属于易燃液体。A图中所示标志是剧毒品标志,A项错误;B图中所示标志是易燃液体标志,B项正确;C.图中所示标志是氧化性标志,C项错误;D.图中所示标志是易燃易爆标志,D项错误;答案选B。考点:考查常见的化学品标志。2、A【解析】等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液中BaCl2物质的量相等,Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-完全转化为沉淀,根据离子反应Ba2+SO42-=BaSO4,三种溶液中n(SO42-)相等,三种溶液体积相同,则三种溶液中c(SO42-)相等,三种溶液中溶质物质的量浓度之比为:1:1=1:3:3,答案选A。3、C【解析】根据反应3Cl2 + 8NH3 = 6NH4Cl + N2分析,氧化剂为Cl2,还原剂为NH3,氧化产物为N2,还原产物为NH4Cl。【详解】A. Cl2 为氧化剂,发生还原反应,A错误。B. 氯气为氧化剂,氮气为氧化产物,B错误。C. 根据反应可知,每8molNH3参与反应,只有2mol为还原剂,6mol不参与氧化还原反应,所以未被氧化的 NH3 与被氧化的 NH3 物质的量之比为 3:1,C正确。D. 氯气为氧化剂,N2为氧化产物,氯气的氧化性比氮气的氧化性强,D错误。【点睛】本题考查氧化还原的综合应用。注意氧化还原反应中计量数之比不一定等于发生氧化还原反应的物质的量之比。4、C【解析】A.碱性环境下,Mg2会生成氢氧化镁沉淀,故A错误;B. MnO4-为紫色,故B错误;C.无色透明的溶液中:SO42-、Cl-、Al3+、NH4+,可以大量共存,故C正确;D.2H+CO32-=H2O+CO2,故D错误;答案:C【点睛】明确习题中的信息是解答本题的关键,注意离子之间的反应。5、C【解析】由题给信息可知,从浓酒中分离出乙醇,是利用酒精与水的沸点不同,用蒸馏的方法将其分离提纯,则该法为蒸馏,故选C。【点睛】本题考查混合物分离提纯,侧重分析与应用能力的考查,把握习题中的信息、物质的性质及混合物分离方法为解答的关键。6、A【解析】A和质子数相同,中子数不同,二者互为同位素,A正确;B中的中子数=198-78=120,中的中子数为202-78=124,中子数不同,B错误;C因核素的种类取决于质子数和中子数,虽然78202Pt和78198Pt的质子数相同,但中子数不同,不是同种核素,C错误;D因同位素是质子数相同,中子数不同的原子,而78202Pt和78198Pt的质子数相同,中子数不同,是同位素,D错误;故选A。7、A【解析】试题分析:分散系粒子直径在1nm到100nm之间的属于胶体,胶体能发生丁达尔效应,胶体较稳定能保持较长时间不会出现沉淀。答案选A。考点:胶体的性质点评:分散质粒子的直径小于1nm的属于溶液,大于1nm小于100nm的属于胶体,大于100nm的属于浊液。8、C【解析】A.硫酸钠属于盐,在溶液中完全电离出钠离子和硫酸根离子,电离方程式为Na2SO4=2Na+,故A错误;B.氢氧化钡是强碱,在溶液中完全电离出钡离子和氢氧根离子,电离方程式为Ba(OH)2=Ba2+2OH,故B错误;C.硫酸铝属于盐,在溶液中完全电离出铝离子和硫酸根离子,电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3+3,故C正确;D.硝酸钙属于盐,在溶液中完全电离出钙离子和硝酸根离子,电离方程式为Ca(NO3)2=Ca2+2NO,故D错误;故选C。9、B【解析】A.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,氧化剂MnO2,还原剂HCl,参与反应的HCl只有1/2做还原剂,剩下1/2化合价没变,氧化剂和还原剂物质的量之比为1:2,故A错误; B.KClO3+6HCl=KCl+3Cl2+2H2O,氧化剂KClO3,还原剂HCl,参与反应的HCl只有5/6做还原剂,氧化剂和还原剂物质的量之比为1:5,故B正确;C.2H2S+SO2=3S+2H2O中,氧化产物和还原产物均为S,根据化合价变化确定氧化产物和还原产物物质的量之比为2:1,故C错误;D.3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中被氧化和被还原的硫元素物质的量之比为1:2,故D错误;正确答案:B。10、B【解析】根据钠加热后首先熔化成银白色光亮小球,接着在空气中着火燃烧,火焰呈黄色,生成淡黄色固体物质。【详解】钠在空气中着火燃烧,火焰呈黄色,生成淡黄色固体物质Na2O2,则选项A、C、D错误,答案选B。【点睛】本题主要考查了实验现象,难度不大,注意知识的积累。11、D【解析】A用加热法分离泥沙中的碘单质,是利用碘具有易升华的物理性质,属于物理变化,故A错误;B用蒸馏法制取蒸馏水,没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;C干冰气化是干冰固态到气态的转化,没有新物质生成,属于物理变化,故C错误;D铁锅生锈是铁与氧气、水反应生成氢氧化铁,氢氧化铁分解生成三氧化二铁,有新物质生成属于化学变化,故D正确;答案选D。【点睛】区分物理变化和化学变化的方法是看有没有新物质的生成,有新物质生成的是化学变化,没有新物质生成的变化是物理变化。12、A【解析】根据氧化剂:降得还;还原剂:升失氧;氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性进行判断。【详解】Cl2+2KI=2KCl+I2,氧化剂是Cl2,氧化产物是I2;所以氧化性Cl2> I2;2FeCl2+Cl2=2FeCl3,氧化剂是Cl2,氧化产物是Fe3+;所以氧化性Cl2> Fe3+;2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2,氧化剂是Fe3+,氧化产物是I2;所以氧化性Fe3+> I2;I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI,氧化剂是I2,氧化产物是SO42-;所以氧化性I2> SO42-;综上所述得出结论:Cl2Fe3+I2SO42-,因此选A;正确答案:A。13、C【解析】发生反应:MgCl2+2AgNO3=2AgCl+Mg(NO3)2,生成沉淀0.02mol为AgCl,根据方程式可以知道n(MgCl2)=1/2×0.02mol=0.01mol,由化学式可以知道n(MgCl2xH2O)= n(MgCl2)=0.01mol,故0.01mol×(95+18x)g/mol=2.03g,计算得出x=6,故C正确;故答案选C。14、C【解析】A. 可用渗析的方法将氢氧化铁胶体与Na分离开,故错误;B. 溶液与胶体的本质区别是分散质微粒直径的大小,故错误;C. 向沸水中逐滴滴加 饱和的FeCl3溶液加热继续煮沸可得到Fe(OH)3胶体,故正确;D. 分散质微粒直径在1-100纳米的分散系称为胶体,故错误。故选C。15、A【解析】A、氨气的水溶液能导电,是因为氨气和水反应生一水合氨,一水合氨电离出铵根离子和OH-,并不是氨气本身发生电离,所以氨气是非电解质,故A正确;B、碳酸钾在水溶液中电离出钾离子和碳酸根,能够导电,所以碳酸钾是电解质,故B错误;C、盐酸是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故C错误;D、氯气是单质,既不是电解质也不是非电解质故D错误。故选A。【点睛】单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。16、C【解析】在氯化铁、氯化铜和盐酸的混合溶液中加入铁粉,待反应结束,剩余的固体能被磁铁吸引,说明铁有剩余。【详解】由于氧化性Fe3+Cu2+H+,氧化性越强越先反应,由于最终还有Fe剩余,则溶液中Fe3+、Cu2+和H+均全部被铁还原,最终溶液中的阳离子只有Fe2+。故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ba2+和OH- AgCl Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2 SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol 【解析】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,实验生成的白色沉淀是BaSO4,实验生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【详解】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2,故答案为Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量 分别为:n(SO42-)= n (BaSO4)=2.33g÷233g/mol=1.11mol,n( Cl-)=n(AgCl)=2.87÷143.5g/mol=1.12 mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c( Cl-)=2 mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2 mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为: n(Cu2+)=n Cu(OH )2= 1.98g÷98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12mol K+,111mL溶液中含有1.2 mol K+,故答案为K+;1.2 mol。18、Na Na2CO3 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 Na2O2 O2 Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3 【解析】焰色反应为黄色的是钠元素,则A是金属钠,钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,金属钠与水发生置换反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠溶液吸收足量的二氧化碳可生成碳酸氢钠,碳酸氢钠热稳定性较差,受热分解转化为碳酸钠。所以,A是钠,B是过氧化钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠。以此进行分析解答。【详解】(1)根据以上分析,A为Na,D为Na2CO3,答案为:Na;Na2CO3;(2)上述6个反应中、或有单质参加反应,或有单质生成,反应中有元素化合价的变化,这四个反应属于氧化还原反应,则 两个反应中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,答案为:;(3)反应为过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;该反应中Na2O2既做氧化剂又做还原剂,氧化产物为氧气。答案为:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;Na2O2;O2;(4)向碳酸钠溶液中通入CO2生成碳酸氢钠,反应的化学方程式:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,答案为:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。19、分液漏斗 浓盐酸 MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O 吸收Cl中的氯化氢 蓝 能 因为Cl2与带出的H2O(g)反应生成HClO,使有色布条褪色 装有浓硫酸的洗气瓶 吸收多余的氯气或吸收尾气 Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O ClO-+Cl-+2H+=Cl2+H2O 【解析】在A中浓盐酸与MnO2混合加热制取Cl2,由于浓盐酸具有挥发性,在制取的Cl2中含有杂质HCl及H2O蒸气,在B中除去HCl,在C中发生反应Cl2+2KI=I2+2KCl,由于I2与淀粉会使溶液变为蓝色,在D中潮湿的氯气与有色布条作用,使布条褪色,由于Cl2是有毒气体,在E中用NaOH溶液进行尾气处理。【详解】(1)根据装置图可知仪器a名称为分液漏斗;该仪器中盛放的试剂是浓盐酸;在A中浓盐酸与MnO2混合加热制取Cl2,反应的离子方程式为:MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O;(2)装置B中盛有饱和食盐水,作用是吸收Cl中的杂质HCl;(3)KI-淀粉溶液显无色,当有少量Cl2通过后,会发生反应:Cl2+2KI=I2+2KCl,由于I2与淀粉会使溶液变为蓝色,因此观察到装置C中溶液变成蓝色;(4)当Cl2持续通过时,尽管装置D中有色布条是干燥的,但Cl2通过KI-淀粉溶液时会带出水蒸气而使布条潮湿,氯气与水反应产生HClO,HClO具有强氧化性,会将有色布条氧化变为无色,因此会看到D中干燥的有色布条褪色;(5)若要证明Cl2无漂白性,则必须在装置D之前加一个盛有浓硫酸的洗气瓶,除去氯气中的水蒸气;(6)Cl2是有毒气体,在排放之前要进行尾气处理,可根据Cl2能够与碱反应的性质,用NaOH溶液进行尾气处理,吸收多余的氯气。该反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(7)若消毒液与洁厕灵同时使用,二者混合会发生反应: ClO-+Cl-+2H+=Cl2+H2O,产生有毒的氯气,导致发生中毒事件,故二者不能混合使用。【点睛】本题考查了氯气的制取与性质验证。对于有气体参加的反应,一般是按照:制取气体气体净化性质验证尾气处理顺序进行。要结合物质的性质、反应条件、杂质成分选择不同的除杂试剂,结合气体成分及性质判断实验现象,洗气时导气管一般是长进短出。20、K2CO3 除去溶液中过量的Ba2+ HCl 使HCl挥发 蒸发 蒸发皿 有大量固体析出 【解析】利用MgCl2和MgSO4能与所提供的溶液中的Ba(OH)2溶液形成Mg(OH)2沉淀、BaSO4沉淀而被除去,因此可先向混合溶液中加入足量或过量的Ba(OH)2溶液,待充分反应后过滤,所得滤液为KCl溶液与过量Ba(OH)2溶液的混合溶液;接下来利用加入过量K2CO3的方法再把多余的Ba(OH)2反应而除去,此时过滤后的溶液为KCl溶液、KOH溶液及过量的K2CO3溶液的混合溶液;然后利用KOH、K2CO3与HCl反应生成KCl采取滴加适量稀HCl到不再放出气泡时,得到的溶液即为纯净的KCl溶液,最后经蒸发结晶可得到氯化钾晶体,以此解答该题。【详解】(1)由以上分析可知 B为K2CO3,加过量碳酸钾的目的是除去溶液中过量的Ba2+;故答案为:K2CO3;除去溶液中过量的Ba2+;(2)由以上分析可知 C为HCl,利用KOH、K2CO3与HCl反应生成KCl,加热煮沸的目的是:使HCl挥发;故答案为:HCl;使HCl挥发;(3)操作为物质的溶液获得晶体的方法,为蒸发结晶,盛KCl溶液的仪器为蒸发皿,蒸发时,当析出大量固体时停止加热;故答案为:蒸发;蒸发皿;有大量固体析出。【点睛】注意把握实验的原理和操作方法,为解答该题的关键,会根据物质性质选取合适的分离和提纯方法。21、Na2SO3ClO22ClO2 + 2H2O2 +2OH- = 2ClO2- + O2­ + 2H2O1:4ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。【解析】(1)I中NaClO3转化为ClO2,Cl元素化合价由+5价降到+4价,NaClO3得电子,作氧化剂;根据得电子守恒,Na2SO3失电子,化合价降低,作还原剂。中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,则ClO2得电子,作氧化剂。故答案为Na2SO3;ClO2;(2)中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,ClO2作氧化剂,则H2O2作还原剂,化合价升高,生成O2,则有ClO2+ H2O2O2+ ClO2,溶液中加入了NaOH,配平方程式可得:2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- +O2­ + 2H2O;故答案为2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- + O2­ + 2H2O;(3) 反应5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O,NaClO2中Cl元素化合价由+3价分别变为1价和+4价,NaClO2既是氧化剂又是还原剂,氧化剂和还原剂物质的量之比是14。故答案为14;NaClO2+4HCl=NaCl+2Cl2+2H2O,反应中,NaClO2作氧化剂,HCl作还原剂,反应开始时,盐酸浓度越大,溶液酸性越强,气体产物的含量增大。可能原因是,溶液酸性增强,导致NaClO2的氧化性增强,Cl-的还原性增强;或者Cl- 的浓度增大,导致Cl-还原性增强。故答案为ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。

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