资源描述
上海市上海师大附中2026届化学高一第一学期期中经典试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,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、某200 mL Fe2(SO4)3溶液中含有0.1 mol Fe3+,该溶液中SO42-的物质的量浓度为( )
A.0.75 mol·L-1 B.0.5 mol·L-1 C.1 mol·L-1 D.0.25 mol·L-1
2、根据下面两个化学方程式判断Fe2+、Cu2+、Fe3+氧化性由强到弱的顺序是①2FeCl3+Cu===2FeCl2+CuCl2 ②CuCl2+Fe===FeCl2+Cu
A.Fe3+>Cu2+>Fe2+ B.Fe2+>Cu2+>Fe3+
C.Cu2+>Fe3+>Fe2+ D.Fe3+>Fe2+>Cu2+
3、食盐溶液中存在Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,除杂时加入NaOH、Na2CO3、BaCl2和盐酸,下列添加试剂顺序正确的有
①NaOH BaCl2Na2CO3HCl ②BaCl2HCl NaOH Na2CO3
③Na2CO3BaCl2NaOH HCl ④BaCl2 NaOH Na2CO3HCl
A.①③ B.①④ C.③④ D.①③④
4、有NaCl、CaCl2、AlCl3三种溶液,分别与足量的AgNO3溶液反应,若生成沉淀的质量相等,则三种溶液中所含溶质的物质的量之比为
A.3∶2∶2
B.1∶2∶3
C.6∶3∶2
D.6∶3∶1
5、下列说法正确的是
A.盐酸既有氧化性,又有还原性
B.阳离子只有氧化性,阴离子只有还原性
C.氧化剂在反应中被氧化,还原剂在反应中被还原
D.在氧化还原反应中,氧化剂与还原剂不可能是同一种物质
6、下列离子方程式正确的是
A.铁片插入稀H2SO4溶液中:
B.H2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合:
C.Na2CO3溶液与足量稀盐酸溶液混合:
D.铁与氯化铁溶液反应:
7、已知:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O.如下图所示,将少量试剂分别放入培养皿中的相应位置,实验时将浓盐酸滴在KClO3晶体上,并用表面皿盖好.下表中由实验现象得出的结论完全正确的是( )
已知:含有Fe3+的盐溶液遇到KSCN溶液时变成红色
选项
实验现象
结论
A
滴有KSCN的FeCl2溶液变红
Cl2具有还原性
B
滴有酚酞的NaOH溶液褪色
Cl2具有酸性
C
石蕊溶液先变红后褪色
Cl2具有漂白性
D
KI淀粉溶液变蓝
Cl2具有氧化性
【选项A】A 【选项B】B 【选项C】C 【选项D】D
8、下列事实与胶体性质无关的是 ( )
A.水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量烟尘,减少对空气的污染
B.将植物油倒入水中用力搅拌形成油水混合物
C.一束平行光线射入氢氧化铁胶体里,从侧面可以看到一条光亮的通路
D.氢氧化铁胶体中滴入稀硫酸,先看到红褐色沉淀生成而后沉淀溶解
9、下列各组离子在给定条件下能大量共存的是( )
A.在某无色透明的溶液中:NH4+、K+、Cu2+、C1-
B.有SO42-存在的溶液中:Na+、Mg2+、Ca2+、I-
C.使石蕊试液变红的溶液中:HCO3-、NH4+、NO3-、K+
D.在强碱溶液中:Na+、K+、CO32-、NO3-
10、在2L0.1mol·L-1 BaCl2溶液中,下列说法正确的是
A.Cl―物质的量为0.1mol B.Cl―物质的量浓度为0.2 mol.L-1
C.Ba2+物质的量为0.1mol D.Ba2+物质的量浓度为0.2 mol.L-1
11、实验室将NaClO3和Na2SO3按物质的量为2:1放入烧杯中,同时滴入适量H2SO4,并用水浴加热,产生棕黄色的气体X,反应后测得NaClO3和Na2SO3恰好完全反应,则X的化学式为
A.Cl2 B.Cl2O C.ClO2 D.Cl2O3
12、能正确表示下列反应的离子方程式的是( )
①碳酸钙与醋酸反应:CaCO3+2H+= Ca2++CO2↑+H2O
②铁与稀盐酸反应:Fe+2H+=Fe2++H2↑
③稀硫酸中加入氢氧化钡溶液: H++ SO42-+Ba2++OH-=H2O+BaSO4↓
④铁与硫酸铜溶液反应:Cu2++Fe=Fe2++Cu
⑤碳酸氢钙溶液跟足量烧碱溶液反应:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O
A.①② B.②⑤ C.③④ D.②④
13、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是 ( )
A.H+、K+ 、OH-、Cl- B.Ba2+、Cu2+、SO42-、NO3-
C.K+、Mg2+、SO42-、Cl- D.Ba2+、HCO3-、NO3-、H+
14、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应 10NaN3+2KNO3 =K2O+5X+16N2↑,下列说 法不正确的是( )
A.X 的化学式为 Na2O
B.上述反应中 NaN3 被氧化,KNO3 发生还原反应
C.每生成 1.6molN2,则转移的电子为 3 mol
D.若被氧化的 N 原子的物质的量为 3mol,则氧化产物比还原产物多 1.4 mol
15、含 H2 和 Cl2 的混合气体共 amol,经光照后,所得气体恰好使 bmol NaOH 完全转化为盐。已知:在该温度下,Cl2+NaOH→NaClO3+NaCl+H2O(未配平),则 a、b 关系不正确的是( )
A.b=a B.b≥2a C.a<b<2a D.0<b<a
16、科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9 m)恢复了磁性,其结构和性质与人体内的血红素及植物内的叶绿素非常相似。下列关于“钴酞菁”分子的说法中正确的是( )
A.“钴酞菁”分子在水中所形成的分散系属于悬浊液
B.“钴酞菁”分子既能透过滤纸,也能透过半透膜
C.“钴酞菁”分子在水中形成的分散系能产生丁达尔效应
D.在分散系中,“钴酞菁”分子直径比Na+的直径小
二、非选择题(本题包括5小题)
17、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
NO3-
CO32-
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
Ⅰ
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
Ⅱ
将Ⅰ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
Ⅲ
向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液
无明显现象
请回答下列问题:
(1)实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是________;
(2)实验Ⅰ中生成气体的离子方程式为________;
(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ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
NO3-
CO32-
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:___________________。
18、有、、、四种化合物,分别由、、、、中的两种组成,它们具有下列性质:①不溶于水和盐酸;②不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;③的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成;④可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。
(1)推断、的化学式:______;______;
(2)写出下列反应的离子方程式。
①与氯化钙反应:____________________。
②与盐酸反应:____________________。
③与稀硫酸反应:____________________。
19、实验室制备Cl2和新制的Cl2水,如图所示:
(1)装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致____________________。
(2)要证明Cl2与水反应是可逆反应,则证明Cl2水存在Cl2分子的现象是________,证明同时存在HCl和HClO的实验操作是_____________________。
(3)吸收Cl2尾气的化学反应方程式为________________________。
(4)用KClO3代替MnO2,不需加热就可以快速制得Cl2,该反应化学方程式为_____________________。
(5)有一种含氯氧化物,含氧量18.4%,与水反应,生成HClO,该氧化物的化学式是___________________,它属于___________。
A.酸性氧化物 B.碱性氧化物 C. 酸酐 D.氯化物
(6)新制氯水中加入少量Na2CO3溶液有气体产生,该反应的化学方程式为_____
20、某校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用220mL 0.1mol/L的稀盐酸溶液,现用质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸来配制。
(1)配制上述溶液需要的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外有____________。
(2)根据计算,本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为____________mL。
(3)配制过程有下列几步操作:
A.将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线1~2cm处;
B.量取所需体积的盐酸溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;
C.用胶头滴管加水至刻度线;
D.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;
E.向烧杯中加入约20mL蒸馏水;
F.待烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;
G.盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静置,装瓶。
以上各步骤的先后顺序是_________________(填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是_________。
(4)假设配制时其他操作均正确,只出现以下某一情况,试判断所配制的溶液浓度相比于要求的值偏高的是________________
A.容量瓶中有少量蒸馏水
B.稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中
C.配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中
D.定容时俯视
21、建筑工地常用的NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生如下反应:
NaNO2+HI―→NO↑+I2+NaI+H2O
(1)配平上面方程式。_________
(2)上述反应的氧化剂是________;若有 1 mol 的还原剂被氧化,则反应中转移电子的数目是________。
(3)根据上述反应,可用试纸和生活中常见的物质进行实验,以鉴别NaNO2和NaCl,可选用的物质有:①水 ②碘化钾淀粉试纸 ③淀粉 ④白酒 ⑤食醋,进行实验,下列选项合适的是________(填字母)。
A.③⑤ B.①②④
C.①②⑤ D.①②③⑤
(4)某厂废液中,含有2%~5%的NaNO2,直接排放会造成污染,采用NH4Cl,能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2,反应的化学方程式为_________________________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、A
【解析】
由化学式Fe2(SO4)3可知:n(SO42-) = n(Fe3+)= 0.1mol = 0.15mol
所以c(SO42-)==0.75mol/L,A正确。
2、A
【解析】
根据规律“氧化性:氧化剂>氧化产物”分析判断。
【详解】
反应①:氧化剂Fe3+得电子生成还原产物Fe2+,还原剂Cu失电子生成氧化产物Cu2+。氧化性:Fe3+>Cu2+;反应②:氧化剂Cu2+得电子生成还原产物Cu,还原剂Fe失电子生成氧化产物Fe2+。氧化性:Cu2+>Fe2+。则有氧化性:Fe3+>Cu2+>Fe2+。
本题选A。
比较氧化性、还原性最重要的规律是“氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物”。
3、B
【解析】
此题考核了除杂的顺序,要考虑清楚加入的试剂是否会带进新的杂质,如何除去。只要保证Na2CO3在BaCl2 之后,HCl 在Na2CO3之后就能满足要求。因为Na2CO3除了要出去溶液中的Ca2+离子,还要出去由于加入的BaCl2 中的钡离子。答案选B。
4、C
【解析】
NaCl、CaCl2、AlCl3三种溶液,分别与足量的AgNO3溶液反应,反应的离子方程式为:Cl-+ Ag+=AgCl,则有n(Cl-)=n(AgCl),若生成的沉淀的质量相等,则NaCl、CaCl2、AlCl3三种溶液的n(Cl-)相等,所以:n(NaCl):n(CaCl2)):n(AlCl3)=6:3:2,故C正确;
本题答案是C。
若三种溶液,生成沉淀的物质的量相等,则三种溶液中n(Cl-)相等,即n(NaCl)=2n(CaCl2))=3n(AlCl3),可求出n(NaCl):n(CaCl2)):n(AlCl3)。
5、A
【解析】
A.HCl中氢元素为+1价,在反应中可以得电子,化合价降低,发生还原反应,具有氧化性;氯元素为-1价,在反应中可以失电子,化合价升高,发生氧化反应,具有还原性,因此盐酸既有氧化性,又有还原性,故A正确;
B.处于中间价态的微粒既有氧化性也有还原性,如亚铁离子、亚硫酸根离子均既具有氧化性又具有还原性,故B错误;
C.氧化剂能够得电子,化合价降低,在反应中被还原;还原剂能够失电子,化合价升高,在反应中被氧化,故C错误;
D.同种物质可能既失去电子也得到电子,则在氧化还原反应中,氧化剂与还原剂可能是同一种物质,如氯气与水的反应,故D错误;
综上所述,本题选A。
6、C
【解析】
A.铁片插入稀H2SO4溶液中发生的离子反应为Fe+2H+=Fe2++H2↑,故A错误;B.H2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合后发生的离子反应为2H++2OH-+Ba2++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故B错误;C.Na2CO3溶液与稀HCl溶液混合后发生的离子反应为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,故C正确;D.铁与氯化铁溶液反应时发生的离子反应为Fe+2Fe3+=3Fe2+,故D错误;答案为C。
点睛:解这类题主要是从以下几个方面考虑:①反应原理,如:铁与盐酸或稀硫酸反应只生成二价铁;三氯化铝溶液与碳酸钠溶液混合发生的是双水解反应,而不是复分解反应;Mg2+遇OH-和CO32-时更宜生成的是Mg(OH)2沉淀等;②电解质的拆分,化学反应方程式改写为离子方程式时只有强酸、强碱及可溶性盐可以改写成完全电离形式,如NaHCO3只能改写成Na+和HCO3-;③配平,离子方程式的配平不能简单的满足原子守恒,而应该优先满足电子守恒、电荷守恒及原子守恒;④注意反应物的用量对离子反应的影响;⑤对一个完整的离子反应不能只写部分离子反应。
7、D
【解析】
A.根据题意可知浓盐酸滴在KClO3晶体上有氯气生成,滴有KSCN的FeCl2溶液变红说明Fe2+被氧化成Fe3+,证明氯气具有氧化性,故A错误;
B.Cl2与水反应生成HCl和HClO,HCl为强酸,HClO具有漂白性,HCl可以和NaOH发生中和反应使溶液褪色,但溶液褪色也可能是被HClO漂白,且具有酸性的不是Cl2,故B错误;
C.Cl2与水反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白性,而不是氯气具有漂白性,故C错误;
D.KI淀粉溶液变蓝说明有碘单质生成,体现了氯气的氧化性,故D正确;
综上所述答案为D。
8、B
【解析】
A、是电泳,C、是丁达尔效应,D、是胶体的聚沉,都是胶体的性质,B、属于浊液,和胶体的性质无关,选B。
9、D
【解析】
A、Cu2+在溶液中呈蓝色,故A错误;B、有SO42-存在的溶液中Ca2+会形成白色沉淀,故B错误;C、使石蕊试液变红的溶液呈酸性,与HCO3-反应生成水和二氧化碳,故C错误;D、在强碱溶液中,Na+、K+、CO32-、NO3-不反应,无沉淀、气体或水生成,故D正确;故选D。
10、B
【解析】
2L0.1mol·L-1 BaCl2溶液中,含有氯化钡的物质的量为:0.1mol·L-1×2L=0.2mol;
A. 0.2mol氯化钡中Cl―物质的量为0.1mol×2=0.2mol,故A错误;
B. Cl―物质的量浓度为(0.2 mol×2)/2L=0.2mol/L,故B正确;
C.0.2mol氯化钡中 Ba2+物质的量为0.2mol,故C错误;
D. Ba2+物质的量浓度为0.2 mol/2L=0.1mol/L,故D错误;
故选B。
11、C
【解析】
NaClO3和Na2SO3按物质的量比2:1加入烧瓶中,再滴入少量H2SO4溶液加热时发生氧化还原反应,反应中Na2SO3的氧化产物是Na2SO4,由于S在反应前化合价为+4价,反应后化合价为+6价,所以1mol的S元素失去2mol电子,根据氧化还原反应中电子转移数目相等可知,2mol Cl元素得到2mol电子,1mol的 Cl元素得到1mol电子,化合价降低1价,因为在反应前Cl的化合价为+5价,所以反应后Cl的化合价为+4价,因此棕黄色的气体X是ClO2,故选C。
本题考查氧化还原反应中电子守恒的计算,明确硫元素的化合价升高,氯元素的化合价降低是解答本题的关键。
12、D
【解析】
①醋酸是弱电解质用化学式书写;
②铁和稀盐酸溶液反应生成氯化亚铁和氢气;
③氢氧化钡完全反应,不符合定组成规则,离子个数配比不符合物质结构;
④铁跟硫酸铜溶液反应生成硫酸亚铁和铜;
⑤碳酸氢钙溶液跟足量烧碱溶液反应生成碳酸钙、碳酸钠和水。
【详解】
①醋酸是弱电解质用化学式书写,碳酸钙加到醋酸溶液中生成醋酸钙、二氧化碳和水,反应的离子方程式:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++CO2↑+H2O+2CH3COO-,故错误;
②铁和稀盐酸溶液反应生成氯化亚铁和氢气,反应的离子方程式:Fe+2H+=Fe2++H2↑,故正确;
③硫酸溶液中滴加氢氧化钡溶液,氢氧化钡完全反应,反应的离子方程式:2H++SO42-+
Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,不符合定组成规则,离子个数配比不符合物质结构,故错误;
④铁跟硫酸铜溶液反应生成硫酸亚铁和铜,反应的离子方程式:Fe+Cu2+═Fe2++Cu,故正确;
⑤碳酸氢钙溶液跟足量烧碱溶液反应生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式为2HCO3-+Ca2++
2OH-=CO32-+CaCO3↓+2H2O,故错误。
故选D。
本题考查了离子方程式的书写,明确反应实质是解题关键,注意离子反应遵循客观事实、遵循原子个数守恒、电荷数守恒,注意有些化学反应还与反应物的量有关。
13、C
【解析】
在溶液中离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质、发生的反应解答。
【详解】
A. H+与OH-在溶液中不能大量共存,二者反应生成水,A错误;
B. Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,二者反应生成硫酸钡沉淀,B错误;
C. K+、Mg2+、SO42-、Cl-在溶液中不反应,可以大量共存,C正确;
D. HCO3-与H+在溶液中不能大量共存,二者反应生成水和二氧化碳,D错误。
答案选C。
14、C
【解析】
A.根据原子守恒可知,生成物中缺少10个Na,5个O,而X粒子有5个,所以X的化学式为Na2O,故A正确;
B. NaN3 中钠元素化合价为+1价,氮元素的化合价为-,发生反应后,氮元素的化合价由-价升高到0价,NaN3被氧化,发生氧化反应;而KNO3 中+5价氮,降低到0价,发生还原反应,故B正确;
C.根据方程式可知,2KNO3→N2,化合价降低10,即2molKNO3参与反应转移电子物质的量为10mol,生成16molN2,则每生成1.6molN2,则转移的电子为 1 mol,故C错误;
D.根据方程式可知,生成16molN2,转移电子的物质的量为10mol,被氧化的氮原子有30mol,被还原的N原子有2mol,因此氧化产物(氮气)比还原产物(氮气)多(15mol-1mol)=14mol;若被氧化的 N 原子的物质的量为 3mol,则氧化产物比还原产物多 1.4 mol,故D正确;
故答案选C。
本题以信息的形式考查氧化还原反应,明确发生的反应及反应中元素的化合价是解题关键;注意将N3-作为整体来分析是解答的难点。
15、B
【解析】
H2 和 Cl2 发生反应:H2+Cl22HCl,反应后的气体组成可能为:①HCl,②HCl与 H2,③HCl与Cl2;HCl、Cl2与NaOH反应:HCl+NaOH=NaCl+H2O,Cl2+NaOH→NaClO3+NaCl+H2O,由原子守恒可知n(Na)=n(Cl);若a L全为H2时,耗NaOH的物质的量为0,若a L全为Cl2时,消耗NaOH量最大为2a mol,故0<b<2a,故a、b 关系不可能是b≥2a,B可选;
故答案选B。
16、C
【解析】
A.钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9 m),形成的分散系属于胶体,A错误;
B.“钴酞菁”分子(直径为1.3×10-9 m),小于滤纸的缝隙,大于半透膜的缝隙,所以能透过滤纸,但不能透过半透膜,B错误;
C.钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9 m),在水中形成的分散系属于胶体,具有胶体的性质,如能够产生丁达尔现象等,C正确;
D.“钴酞菁”分子(直径为1.3 nm),Na+半径小于1 nm,所以“钴酞菁”分子直径比Na+的直径大,D错误;
故合理选项是C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Ag+、Ca2+、Ba2+ CO32-+2H+ = H2O+CO2↑ ? 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CO32-+2H+=CO2↑+H2O;
(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/(100×10-3)mol·L-1=0.4mol·L-1;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·L-1。
18、BaSO4 Ba(OH)2
【解析】
不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。
【详解】
(1)由以上分析可知,为BaSO4,为Ba(OH)2。答案为:BaSO4;Ba(OH)2;
(2)①D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为;
②B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为;
③C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;;。
当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。
19、Cl2中含有HCl气体 氯水呈黄绿色 取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有HCl和HClO的存在(其它合理答案也给分) 2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O Cl2O A、C 2Cl2+H2O+Na2CO3=CO2↑+2HClO+2NaCl
【解析】
(1)由于浓盐酸易挥发,生成的氯气中还有挥发出的氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去氯化氢,因此若装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致Cl2中含有HCl气体。
(2)证明可逆反应,需验证在反应中反应物和生成物同时存在,氯气是黄绿色气体,则证明氯水中有Cl2存在的现象是氯水呈黄绿色;仅使用一种试剂证明氯水中HCl和HClO均存在,利用盐酸的酸性和次氯酸的漂白性,合适的试剂是石蕊试液,即取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有HCl和HClO的存在。
(3)吸收Cl2尾气利用的是氢氧化钠溶液,反应的化学反应方程式为2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O。
(4)用KClO3代替MnO2,不需加热就可以快速制得Cl2,根据原子守恒可知还有氯化钾和水生成,则该反应化学方程式为KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O。
(5)有一种含氯氧化物,含氧量18.4%,则化合物中Cl、O的原子个数之比是,因此该氧化物的化学式是Cl2O。与水反应,生成HClO,次氯酸是含氧酸,且反应中元素化合价均不变,所以它属于酸性氧化物和酸酐,答案选AC。
(6)新制氯水中加入少量Na2CO3溶液有气体产生,气体是二氧化碳,由于盐酸的酸性强于碳酸,碳酸强于次氯酸,因此该反应的化学方程式为2Cl2+H2O+Na2CO3=CO2↑+2HClO+2NaCl。
本题考查了气体制备、气体性质、物质检验方法、实验装置和过程的理解应用,掌握基础是解题关键,物质的检验和氧化物化学式的确定是解答的难点和易错点。
20、250mL容量瓶,胶头滴管,量筒 2.1 EBFDACG 检漏 BD
【解析】
(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器分析需要的仪器和缺少的仪器;
(2)根据c=1000ωρ/M计算出需要浓盐酸的浓度,再根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸的体积;
(3)根据配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤解答;根据容量瓶的构造及正确使用方法进行判断;
(4)根据c=n/V结合实验操作分析误差。
【详解】
(1)配制一定物质的量浓度的溶液使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,则需要配制250mL溶液,所以还缺少的玻璃仪器有250mL容量瓶,胶头滴管,量筒;
(2)质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸的物质的量浓度为1000×1.19×36.5%/36.5 mol•L-1=11.9mol/L。设需要浓盐酸体积为V,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变可得:V×11.9mol/L=250mL×0.1mol•L-1,解得V=2.1mL;
(3)配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的顺序为EBFDACG;容量瓶含有活塞,因此使用容量瓶之前需要进行的一步操作是检漏;
(4)A. 容量瓶中有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变;
B. 稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高;
C. 配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中,导致将配制溶液稀释,溶液浓度偏低;
D. 定容时俯视,导致溶液的体积偏小,溶液浓偏高。
答案选BD。
本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理和操作过程即可解答,注意容量瓶、量筒规格的选择,注意误差分析的方法,即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。
21、2 4 2 1 2 2 NaNO2 6.02×1023 C NaNO2+NH4Cl===NaCl+N2↑+2H2O
【解析】
(1)在该反应中NaNO2中的N元素化合价降低1价生成NO,HI中I元素化合价升高1价生成I2,另有一部分生成NaI,所以配平后的方程式为2NaNO2+4HI=2NO↑+I2+2NaI+2H2O;
(2) 反应中NaNO2中的N元素化合价降低,NaNO2作氧化剂,HI中I元素化合价升高,HI作还原剂,所以有1 mol HI被氧化,则转移电子的数目是为NA或6.02×1023;
(3)根据上述反应可知,在酸性条件下,NO2—可把I—氧化生成I2,而Cl—没有氧化性,不能与I—反应,又I2遇淀粉显蓝色,因此可用①②⑤进行实验来鉴别NaNO2和NaCl,所以正确选项为C;
(4)根据叙述可知,反应物为NaNO2和NH4Cl,生成物为N2,结合质量守恒可推知还有NaCl和H2O,所以反应的化学方程式为NaNO2+NH4Cl==NaCl+N2↑+2H2O。
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