资源描述
辽宁省盘锦市2025-2026学年高一化学第一学期期中调研试题
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0.5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、朱自清先生在《荷塘月色》中写道:“薄薄的青雾浮起在荷塘里…月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影…”月光穿过薄雾所形成的种种美景的本质原因是( )
A.发生丁达尔效应 B.光是一种胶体
C.雾是一种胶体 D.青雾中的小水滴颗粒大小约为10﹣9m~10﹣7m
2、下列状态的物质,既能导电又属于电解质的是 ( )
A.KCl溶液 B.气态HCl C.熔融的NaOH D.酒精溶液
3、下列实验方法或操作正确的是( )
A. B. C. D.
4、R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应;X2++Z=X+Z2+;Y+Z2+=Y2++Z,这四种离子的氧化性大小顺序正确的是( )
A.R2+>X2+>Z2+>Y2+
B.X2+>R2+>Y2+>Z2+
C.Y2+>Z2+>R2+>X2+
D.Z2+>X2+>R2+>Y2+
5、在相同温度和压强下,三个容积相同的容器中分别盛有N2、O2、空气,下列说法正确的是( )
A.三种气体质量之比为1∶1∶2 B.三种气体的密度之比为1∶1∶1
C.三种气体的分子数之比为1∶1∶1 D.三种气体原子数之比为1∶1∶2
6、将质量分数为a%、物质的量浓度为2cmol/L的氨水加水稀释,使其物质的量浓度为cmol/L,此时溶液中溶质的质量分数为b%,则a%和b%的关系是
A.a%=b% B.a%>2b% C.a%<2b% D.无法确定
7、下列离子方程式中,正确的是 ( )
A.稀硫酸滴在铁片上:2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑
B.碳酸氢钠溶液与稀盐酸混合:HCO3-+H+=H2O+CO2↑
C.硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液混合:CuSO4+2OH-===Cu(OH)2↓+
D.硝酸银溶液与氯化钠溶液混合:AgNO3+Cl-===AgCl↓+
8、下列关于Fe(OH)3 胶体的叙述中,正确的是 ( )
A.Fe(OH)3 胶体的胶粒直径大于100nm
B.在制备Fe(OH)3 胶体的实验中,加热煮沸时间越长,越有利于胶体的生成
C.用平行光照射NaCl 溶液和Fe(OH)3 胶体时,产生的现象相同
D.Fe(OH)3 胶体能透过滤纸,但不能透过半透膜
9、下列事实与胶体性质无关的是( )
A.在豆浆中加入盐卤制豆腐
B.河流入海口处易形成沙洲
C.一束平行光照射蛋白质胶体时,从侧面可以看到一条光亮的通路
D.向FeCl3溶液中滴入NaOH溶液出现红褐色沉淀
10、下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是
A.NaHCO3溶液中加足量Ba(OH)2溶液:HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O
B.向稀HNO3中滴加Na2SO3溶液:SO32—+2H+=SO2↑+H2O
C.向Na2SiO3溶液中通入过量SO2:SiO32—+ SO2+ H2O=H2SiO3↓+SO32—
D.醋酸除去水垢:2H+ + CaCO3 = Ca2+ + CO2↑+ H2O
11、工业上将Na2CO3和Na2S以1:2的物质的量之比配成溶液,再通入SO2,可制取Na2S2O3,同时放出CO2。在该反应中
A.硫元素被氧化
B.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2
C.每生成1molNa2S2O3,转移4mol电子
D.相同条件下,每吸收10m3SO2就会放出2.5m3CO2
12、K37CIO3晶体与H35Cl溶液反应生成氯化钾、氯气和水,实验测得此反应生成的氯气的分子量是( )
A.73.3 B.73 C.72 D.70.7
13、下列两种气体的分子数一定相等的是
A.质量相等、密度不等的N2和C2H4 B.等压等体积的N2和CO2
C.等温等体积的O2和N2 D.不同体积等密度的CO和C2H4
14、钠与水反应的现象和钠的下列性质无关的是( )
A.钠的熔点低 B.钠的密度小 C.钠的硬度小 D.钠的强还原性
15、下列反应中,H2O只表现出还原性的是( )
A. B.
C. D.
16、同温同压下,由N2O和CO2组成的混合气体的密度是C2H4、N2和H2组成的混合气体密度的 2倍,则C2H4、N2和H2组成的混合气体中H2的质量分数为
A.3/13 B.10/13 C.大于3/13,小于10/13 D.3/143
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:
①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。
②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。
③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。
④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:
⑴上述实验③中得到沉淀X的质量为______;生成沉淀X的离子方程式为______.
⑵甲溶液中一定不存在的离子是______;可能存在的离子是______.
⑶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、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:
①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;
②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;
③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。
根据上述实验事实,回答下列问题:
(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_______
(2)一定不含有的物质的化学式__________
(3)依次写出各步变化的离子方程式
①______;②_____;③_____;
19、我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。
Ⅰ.(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是______;
a.化合反应 b.分解反应 c.置换反应 d.复分解反应
(2)步骤1中分离操作的名称是___________;
(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42—等杂质,精制时所用试剂为:a.盐酸;b.BaCl2溶液;c.NaOH溶液;d.Na2CO3溶液。加入试剂的顺序是_________________________________;
II.实验室利用精盐配制480mL 2.0mol·L-1NaCl溶液。
(4)除容量瓶外,还需要的玻璃仪器有___________________;
(5)用托盘天平称取固体NaCl________g;
(6)配制时,按以下几个步骤进行:①计算 ②称量 ③溶解 ④冷却 ⑤转移 ⑥定容 ⑦摇匀
⑧装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是______________________;
(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_________。
a.容量瓶洗净后残留了部分的水
b.转移时溶液溅到容量瓶外面
c.定容时俯视容量瓶的刻度线
d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线
20、实验目的:探究过氧化钠与水反应后的溶液滴加酚酞试液先变红后褪色的原因.
(分析与猜想)
(1)根据过氧化钠与水反应的原理:2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑,往过氧化钠固体完全溶解反应后的溶液中滴加酚酞本应只会变红而不会褪色,而实验中发现酚酞变红后又褪色.由此提出如下的猜想:
A.氧气有漂白性
B.氢氧化钠有漂白性
C.___________________
(实验与判断)
请完成表格:
实验编号
1
2
3
实验装置
NaOH溶液
NaOH 酚酞
KOH 酚酞
验证猜想
(________)
C
(_______)
实验现象
溶液变红后不褪色
实验说明
1、2的实验中NaOH溶液是用____________溶于水配制的.
(填“氢氧化钠固体”、“氧化钠固体”、“过氧化钠固体”)
(2)根据以上实验分析发现:过氧化钠与水反应过程中,钠元素形成了稳定的化合物,溶液中还生成了一种不很稳定、具有漂白性的物质X,X的化学式是________
(3)结合本实验发现过氧化钠与水的反应可以认为存在2步反应。请你尝试写出这2步化学反应的化学方程式:________________,_______________
(4)请你设计合适的实验方案验证中间产物X的存在:___________
21、(1)①H2 + CuO Cu + H2O
②CaCO3 + 2HCl==CaCl2 + CO2↑ + H2O
③3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O
④NH4NO3 + Zn==ZnO + N2↑+ 2H2O
⑤Cu2O + 4HCl==2HCuCl2 + H2O
上述反应中,属于氧化还原反应的是__________________________(填序号)
(2)用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 +Cl2↑+ 2H2O________
(3)在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为________。
(4)若反应 3Cu + 8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2 + 2NO↑+ 4H2O中转移了3mol电子,则生成的NO气体在标况下的体积是_____________L。
(5)配平下面两个反应① ____H2O + ____Cl2 +____ SO2 ==____H2SO4 + ____HCl,____________
② ____KMnO4 + ____HCl==____KCl + ____MnCl2 + ____Cl2↑ + ____H2O(系数是1的也请填上),_____
根据以上两个反应反应,写出由KMnO4、K2SO4 、MnSO4 、SO2、H2O、H2SO4 这六种物质组成的氧化还原反应的方程式并配平。______________________________________。
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. 胶体能发生丁达尔效应,这是胶粒对光发生散射产生的现象,A不合题意;
B. 光并不是胶体,B不合题意;
C. 雾是一种胶体,能产生丁达尔效应,这不是根本原因,C不符合题意;
D. 空气中的小水滴颗粒直径大小约为1~100 nm,在胶体颗粒直径范围内,是胶体的本质特征,D符合题意;
答案选D。
2、C
【解析】
在水溶液或熔化状态下能导电的化合物为电解质,而存在自由移动的离子或电子的物质能导电,以此来解答。
【详解】
A、虽然氯化钾溶液能导电,但氯化钾溶液是混合物不是化合物不属于电解质,选项A错误;B、气态氯化氢不能导电,选项B错误;C、熔融的氢氧化钠是能导电的电解质,选项C正确;D、酒精溶液是混合物不属于电解质,选项D错误。答案选C。
本题考查电解质与非电解质,明确概念你概念的要点来分析即可解答,并注意信息中既属于电解质又能导电来解答,较简单。
3、A
【解析】
A.向容量瓶中转移溶液,用玻璃棒引流,注意不能将玻璃棒接触容量瓶口,防止液面外流,故A正确;
B.冷凝水方向错误,应下进上出,故B错误;
C.酒精和水能互溶,不能用分液法分离,故C错误;
D.应将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓加入到水中,并用玻璃棒不断搅拌,故D错误;
答案选A。
4、A
【解析】
在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此分析。
【详解】
反应X2++Z=X+Z2+中氧化剂X2+的氧化性大于氧化产物Z2+,即氧化性X2+>Z2+;反应Y+Z2+=Y2++Z中氧化剂Z2+的氧化性大于氧化产物Y2+,即氧化性Z2+>Y2+;X2+与单质R不反应说明X2+的氧化性小于R2+的氧化性,即R2+>X2+;综上所述,四种离子的氧化性大小为R2+>X2+>Z2+>Y2+,A项正确;
故选A。
5、C
【解析】
同温同压下,体积之比等于物质的量之比等于分子数之比;质量之比等于摩尔质量之比等于密度之比;故答案为C。
6、B
【解析】
物质的量浓度为2c mol/L、质量分数为a%的氨水溶液,设溶液的密度为ρ1,则2c=,物质的量浓度为c mol/L,质量分数变为b%的氨水溶液,设溶液的密度为ρ2,则c=,则两式相除得:2=,即,氨水的密度水于水的密度,氨水溶液的浓度越大密度越小,即ρ2>ρ1,所以a>2b,故答案选B。
7、B
【解析】
A.稀硫酸滴在铁片上的离子反应为Fe+2H+=Fe2++H2↑,故A错误;
B.碳酸氢钠溶液与稀盐酸混合的离子反应为HCO3-+H+=H2O+CO2↑,故B正确;
C.硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液混合的离子反应为Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,故C错误;
D.硝酸银溶液与氯化钠溶液混合的离子反应为Ag++C1-=AgCl↓,故D错误;
答案选B。
8、D
【解析】
A、Fe(OH)3胶体中分散质的微粒直径在1nm~100nm之间,故A错误;
B、Fe(OH)3胶体是饱和氯化铁在沸水中生成的均一稳定的分散系,在制备Fe(OH)3胶体的实验中,加热煮沸时间越长,越不利于胶体的生成,因为加热过长会导致胶体发生聚沉,故B错误;
C、用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,NaCl溶液无现象,Fe(OH)3胶体出现光亮的通路,即产生丁达尔效应,故C错误;
D、Fe(OH)3胶体能透过滤纸,但不能透过半透膜,故D正确;
答案选D。
本题考查了胶体的组成、性质、判断,明确与溶液的区别、本质特征和胶体的性质应用即可解答。选项B是易错点。
9、D
【解析】
A. 豆浆具有胶体的性质,向其中加入盐卤,盐卤中含丰富的电解质氯化钙等,可以使豆浆发生聚沉,与胶体的性质有关,故A不选;
B. 河流中的水含有泥沙胶粒,海水中含有氯化钠、氯化钙等电解质,二者相遇发生胶体的聚沉,形成三角洲,与胶体的性质有关,故B不选;
C. 蛋白质溶液是胶体,胶体能产生丁达尔效应,所以与胶体的性质有关,故C不选;
D. FeCl3溶液与NaOH溶液发生了复分解反应,与胶体的性质无关,故D选;
故选D。
10、A
【解析】
A.NaHCO3溶液中加足量Ba(OH)2 溶液,离子方程式:HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O,故A正确;B.向稀HNO3中滴加Na2SO3溶液的离子反应为3SO32-+2NO3-+2H+=3SO42-+2NO↑+H2O,选项B错误;C.向Na2SiO3溶液中通入过量SO2,离子方程式:SiO32-+2SO2+2H2O=H2SiO3↓+HSO3-,选项C错误;D.用醋酸除去水垢,碳酸钙和醋酸都需要保留化学式,正确的离子方程式为:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++H2O+CO2↑+2CH3COO-,选项D错误;答案选A。
11、D
【解析】试题分析: 分析S元素的化合价,判断即被氧化也被还原;根据方程式:Na2CO3+2Na2S+4SO2=3Na2S2O3+CO2,当生成1molNa2S2O3,转移8/3mol电子.且氧化剂与还原剂物质的量之比为2:1.
考点:含硫物质间的转化。
12、D
【解析】
K37CIO3晶体与H35Cl溶液反应生成氯化钾、氯气和水,方程式为:K37ClO3+6H35Cl=K35Cl+3Cl2↑+3H2O,生成的Cl2中,37Cl与35Cl个数比为1:5,生成的氯气相对分子质量约为(35×5+37)/3=70.7,故D正确;
故选D。
13、A
【解析】
两种气体的分子数一定相等,根据n=N/NA可知,两种气体的物质的量应相等,结合n=m/M=V/Vm进行计算和判断。
【详解】
A项、N2和C2H4的摩尔质量相等,在质量相等时物质的量相等,分子数相等,故A正确;
B项、等压下,由于温度不一定相同,等体积的N2和CO2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故B错误;
C项、由于压强未知,等温等体积的O2和N2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故C错误;
D.不同体积等密度的CO和C2H4质量不相等,CO和N2的摩尔质量相等,物质的量不相等,故分子数目一定不相等,故D错误。
故选A。
本题考查阿伏加德罗定律及其推论,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,灵活物质的量公式是解答本题的关键。
14、C
【解析】
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错误;
B.钠的密度比水小,所以钠浮在水面上,与性质有关,故B错误;
C.硬度大小与Na和水反应现象无关,与性质无关,故C正确;
D.因钠的还原性强,所以与水反应剧烈,放出热量,与性质有关,故D错误;
故答案为C。
考查钠与水的反应,应从钠的强还原性和钠的物理性质来理解钠与水反应的现象,钠与水反应时产生的各种现象如下:钠浮在水面,然后熔化成闪亮的小球,在水面游动,并发出嘶嘶的响声。现象是物质性质的体现,根据钠的性质分析现象原因。
15、B
【解析】
A.在反应中,氢元素化合价由反应前H2O中的+1价变为反应后H2中的0价,化合价降低,得到电子,H2O是氧化剂,表现出氧化性,A不符合题意;
B.在反应中,氧元素化合价由反应前H2O中的-2价变为反应后O2中的0价,化合价升高,失去电子,H2O是还原剂,表现出还原性,B符合题意;
C.在反应中,氮元素化合价部分升高,部分降低,NO2既是氧化剂也是还原剂;而H2O的组成元素的化合价都没有发生变化,所以H2O既不是氧化剂也不是还原剂,C不符合题意;
D.在反应中,氢元素化合价降低,氧元素化合价升高,H2O既是氧化剂也是还原剂,D不符合题意;
故答案为B。
16、D
【解析】
N2O和CO2的相对分子质量都是44,所以由N2O和CO2组成的混合气体的平均相对分子质量也是44。由阿伏加德罗定律可知,同温同压下,不同气体的密度之比等于其摩尔质量之比,也等于其相对分子质量之比。同温同压下,由N2O和CO2组成的混合气体的密度是C2H4、N2和H2组成的混合气体密度的 2倍,则C2H4、N2和H2组成的混合气体的平均相对分子质量为22,1mol此气体质量为22g。因为C2H4和N2和的相对分子质量相等都是28,所以2n(H2)+28[1-n(H2)]=22,解之得n(H2)=mol,H2组成的混合气体中H2的质量分数为=。D正确,本题选D。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、10g 、
【解析】
通过①得出铵根离子物质的量,
通过②分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,
通过③及离子共存分体得出不含的离子,
通过④分析含有的微粒及物质的量。
【详解】
①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;
②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;
③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+;
④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②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,
⑴上述实验③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;
⑵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-;
⑶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、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓ Mg(OH)2+2H+=== Mg2++2H2O Ba2++=== BaSO4↓
【解析】
①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。
②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;
③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。
【详解】
(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;
(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;
(3)①中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;
②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+=== Mg2++2H2O;
③加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2++=== BaSO4↓';
答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+=== Mg2++2H2O;Ba2++=== BaSO4↓。
②中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。
19、c 过滤 bdca或cbda或bcda 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 58.5 洗涤(烧杯和玻璃棒) bd
【解析】
Ⅰ.(1)煅烧贝壳生成CaO的反应方程式为:CaCO3CaO+CO2、MgCl2·6H2O分解生成MgCl2以及MgCl2电解生成Mg,都属于分解反应;CaO溶于水的反应方程式为:CaO+H2O===Ca(OH)2,属于化合反应;步骤1Ca(OH)2和MgCl2反应生成Mg(OH)2和CaCl2是复分解反应,盐酸溶解氢氧化镁的反应为:Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O属于复分解反应;故没有涉及到置换反应,答案为c;
(2)步骤1中分离难溶性固体和液体,故该操作为过滤;
(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,可先加入过量的BaCl2溶液,除去溶液中SO42-,再加入过量Na2CO3溶液,除去溶液中的Ba2+、Ca2+,再加入过量的NaOH溶液,除去溶液中的Mg2+,再加入适量的盐酸,除去溶液中过量的NaOH和Na2CO3,加入顺序为bdca;加入顺序还可以是cbda或bcda,无论何种加入顺序,适量盐酸需最后加入,以除去溶液中的NaOH和Na2CO3,以达到不引入新杂质的原则;
II.(4)该实验中需要的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管,所以还需要烧杯、玻璃棒、胶头滴管;
(5)该实验选用的容量瓶为500mL容量瓶,故需要称取固体NaCl的质量;
(6)一定物质的量浓度溶液的配制的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、洗涤并转液、定容、摇匀、装瓶,故缺少的步骤是洗涤;
(7)a.容量瓶洗净后残留了部分的水,因后续需要加入蒸馏水,故对配制氯化钠溶液浓度无影响;
b.转移时溶液溅到容量瓶外面,会导致溶质的量减少,配制氯化钠溶液浓度将偏低;
c.定容时俯视容量瓶的刻度线,会导致溶液体积偏小,配制氯化钠溶液浓度将偏高;
d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,配制氯化钠溶液浓度将偏低;故答案为bd。
20、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性 B A 氢氧化钠固体 H2O2 Na2O2+2H2O==2NaOH+ H2O2 2H2O2==2H2O+O2↑ 取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡产生,能使带火星木条复燃说明H2O2存在
【解析】
(1)根据反应方程式2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑可知,反应产物有两种:氢氧化钠和氧气,褪色的原因只能是氢氧化钠、氧气或者二者共同作用;实验1、2、3的实验装置、加入的试剂进行判断对应的猜想序号;为避免干扰,氢氧化钠溶液必须使用氢氧化钠固体配制;
(2)钠元素形成了稳定的化合物,则另一种不稳定的、具有漂白性的物质只能为具有强氧化性的H2O2;
(3)根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化性的过氧化氢,又双氧水不稳定,分解生成水和氧气,完成本题2步反应;
(4)为了证明有双氧水的存在,可以利用双氧水在催化剂二氧化锰的作用下分解产生氧气的实验方案来设计。
【详解】
(1)过氧化钠与水的反应方程式中只有氢氧化钠和氧气生成,所以褪色原因的猜想只能由三种情况:氧气具有漂白性、氢氧化钠具有漂白性、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性;实验1中,将酚酞加入氢氧化钠溶液中,目的是证明褪色原因是否原因氢氧化钠引起的,所以对应的猜想为B;实验3通入氧气,目的是证明氧气能够使溶液褪色,所以对应的猜想为A;为了增强说服力,避免干扰,实验1、2中氢氧化钠溶液必须是用氢氧化钠固体配制的,
故答案为:氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性;B;A;氢氧化钠固体;
(2)过氧化钠与水反应过程中,钠元素形成了稳定的化合物,其它元素组合形成的不很稳定、具有漂白性的物质X,X只能为具有强氧化性的H2O2,
故答案为:H2O2;
(3)根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化性的过氧化氢,双氧水不稳定,分解生成水和氧气,因此反应方程式分别为:Na2O2+2H2O==2NaOH+ H2O2;2H2O2==2H2O+O2↑,
故答案为:Na2O2+2H2O==2NaOH+ H2O2;2H2O2==2H2O+O2↑;
(4)因双氧水在MnO2的作用下能分解生成氧气,所以为了证明其存在,可以取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡产生,能使带火星木条复燃说明H2O2存在,
故答案为:取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡产生,能使带火星木条复燃说明H2O2存在。
21、①③④ 1:5 22.4 2 1 1 1 2 2 16 2 2 5 8 2KMnO4+5 SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4
【解析】
(1)①H2 + CuO Cu + H2O ;③3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O;④NH4NO3 + Zn==ZnO + N2↑+ 2H2O这三个反应中化合价都有变化,所以都属于氧化还原反应;②CaCO3 + 2HCl==CaCl2 + CO2↑ + H2O;⑤Cu2O + 4HCl==2HCuCl2 + H2O这两个反应中没有化合价变化,均属于非氧化还原反应;综上所述,本题答案是:①③④。
(2)MnO2→MnCl2,锰元素化合价由+4价降低到+2价,得电子发生还原反应;Cl-→Cl2,氯元素化合价由-1价升高到0价,失电子发生氧化反应;正确的电子转移表示为:;综上所述,本题答案是:。
(3)在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中,若有3mol I2生成,KIO3→I2,碘元素化合价降低,得电子发生还原反应,做氧化剂,其物质的量为1mol;6molHI中有1molI-没被氧化,5molHI→2.5mol I2,碘元素化合价升高,失电子发生氧化反应,做还原剂,其物质的量为5mol;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5;综上所述,本题答案是:1:5。
(4)反应 3Cu + 8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2 + 2NO↑+ 4H2O中,铜由0价升高到+2价,失电子;3molCu完全反应,共转移6mole-;根据3Cu --2NO-6mole-可知,当转移了3mol电子时,生成的NO气体的物质的量为1mol,其在标况下的体积是1×22.4=22.4 L;综上所述,本题答案是:22.4。
(5)①根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:Cl2→2HCl,氯元素化合价降低2价;SO2→ H2SO4,硫元素化合价升高2价,化合价升降总数相等;因此Cl2前面系数为1,SO2前面系数为1,再根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2H2O +Cl2 +SO2 ==H2SO4 + 2HCl;综上所述,本题答案是:2,1,1,1,2。
②根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:KMnO4→MnCl2,锰元素化合价降低5价;2HCl→Cl2,氯元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数为2,Cl2前面系数为5;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为2KMnO4 + 16HCl==2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O;KMnO4在反应中做氧化剂,被还原为MnSO4,SO2在反应中作还原剂,被氧化为H2SO4,根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:KMnO4→MnSO4,锰元素化合价降低5价;SO2→SO42-,硫元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数为2,SO2前面系数为5;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4;综上所述,本题答案是:2,16,2,2,5,8;2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4。
针对于问题(3)在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中,都是碘元素发生化合价变化,因此同种元素之间发生氧化还原反应时,化合价变化为“只靠拢,不交叉”;即KIO3中+5价的碘降低到0价碘;HI中-1价碘升高到0价碘,但是其中6个HI中有1个-1价碘没有发生变价,有5个-1价碘发生变价,被氧化;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5。
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