资源描述
重庆市外国语学校2025年高一上化学期中联考试题
注意事项
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、在标准状况下,下列四种气体的关系中,从大到小的是
①6.72L CH4 ②3.01×1023个HCl分子 ③13.6g H2S ④0.2mol NH3
A.体积:④>①>②>③
B.密度:②>③>④>①
C.质量:②>①>③>④
D.氢原子数:①>②>③>④
2、下列关于氧化物的叙述正确的是( )
A.金属氧化物一定是碱性氧化物,非金属氧化物一定是酸性氧化物
B.碱性氧化物一定是金属氧化物,酸性氧化物不一定是非金属氧化物
C.碱性氧化物都能与水化合生成碱
D.酸性氧化物都能与水化合生成酸
3、下列关于物质分类的正确组合是
物质分类
碱
酸
盐
碱性氧化物
酸性氧化物
A
Na2SO3
H2SO4
NaHCO3
SO2
CO2
B
NaOH
HCl
NaCl
Na2O
CO
C
KOH
HNO3
CaCO3
CaO
SO3
D
NaOH
CH3COOH
CaF2
CO2
SO2
A.A B.B C.C D.D
4、同温同压下,质量忽略不计的两个气球A和B,分别充入X气体和Y气体,且两气球的体积相同。若相同条件下,A气球放在CO中静止不动,B气球放在CO中上浮。下列叙述不正确的是
A.A气球的质量大于B气球 B.X可能是氮气,Y可能是甲烷
C.X气体的密度大于Y气体 D.A气球内分子数小于B气球
5、若将4.6g钠块置于过量O2中燃烧后,生成7.5g固体物质,则下列推断合理的是( )
A.钠在燃烧前未被氧化
B.钠在燃烧前已有部分被氧化
C.钠在燃烧前已都被氧化
D.生成物中只有氧化钠
6、下列物质溶于水后不能电离的是
A.葡萄糖(C6H12O6) B.氯化氢(HCl)
C.氯化钠(NaCl) D.氢氧化钡[Ba(OH)2]
7、在强酸性溶液中,下列离子组能大量共存且溶液为无色透明的是( )
A.Na+、K+、OH-、Cl- B.Na+、Cu2+ 、SO、NO
C.Mg2+、Na+、SO、Cl- D.Ca2+、HCO、NO、K+
8、下列溶液中Cl-浓度最小的是
A.1000mL 2.5mol/L NaCl溶液 B.200mL 2mol/L MgCl2溶液
C.300mL 5mol/L KCl溶液 D.250mL 1mol/L AlCl3溶液
9、在标准状况下①6.72L CH4 ②3.01×1023个HCl分子 ③13.6g H2S ④0.2mol NH3,下列对这四种气体的关系从大到小表示正确的是( )
a.体积:②>③>①>④ b.密度:②>③>④>①
c.质量:②>③>①>④ d.氢原子个数:①>③>④>②
A.abc B.bcd C.abcd D.acd
10、摩尔是( )
A.国际单位制的一个基本物理量 B.表示物质质量的单位
C.计量微观粒子的物质的量的单位 D.表示6.02×1023个粒子的集体
11、下列配制溶液浓度偏高的是
A.配制H2SO4溶液用量筒量取浓硫酸时俯视刻度线
B.配制溶液定容时,仰视容量瓶刻度线
C.配制100mL1.0mol/LNaOH溶液,称取药品时砝码错放在左盘
D.NaOH溶解后直接注入容量瓶
12、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是
A.标准状况下,22.4LCCl4所含分子数为NA
B.28g CO和N2的混合气体所含的原子数为NA
C.2mol金属铁与足量的盐酸反应,共失去了 4NA个电子
D.124g白磷(分子式为P4)所含分子数为4NA
13、8克气体X含有3.01×1023个分子,则气体X的相对分子质量为
A.8 B.16 C.32 D.64
14、下列实验操作或做法不正确的是
A.用10 mL量筒量取8.5 mL的水
B.实验剩余的药品有的可以放回原瓶
C.把烧杯放在垫有石棉网的铁圈上加热
D.用燃着的酒精灯去点燃另一酒精灯
15、某溶液中只含有大量的下列离子:Fe3+、NO3—、K+和M离子,经测定Fe3+、NO3—、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,则M离子可能是
A. B. C. D.
16、离子的摩尔电导率可用来衡量电解质溶液中离子导电能力的强弱,摩尔电导率越大,离子在溶液中的导电能力越强。已知Ca2+、OH-、的摩尔电导率分别为0.60、1.98、0.45据此可判断,向饱和的澄清石灰水中通入过量的二氧化碳,溶液导电能力随二氧化碳通入量的变化趋势正确的是( )
A. B. C. D.
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:
①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:
②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;
③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;
④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。
试根据上述实验事实,回答下列问题:
(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式____________________。
(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式________________。
(3)写出④变化的离子方程式:______________________。
Ⅱ. 实验室需要240 mL0.5 mol·L-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。
(1)需称量_________ g 烧碱,应放在_______中称量、溶解。
(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有___________。
(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有______。
A.烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中
B.容量瓶未干燥就用来配制溶液 C.定容时仰视容量瓶
D.称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯
18、短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,Y2+电子层结构与氖相同,Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,回答下列问题:
(1)M元素位于周期表中的位置为_____________。
(2)X、Y、Z、M的原子半径由大到小排列为____(化学用语回答),Z在自然界中常见的二元化合物是__________。
(3)X与M的单质在高温下反应的化学方程式为_______,产物分子的电子式为_____,其化学键属__________共价键(填“极性”或“非极性”)。
19、混合物分离和提纯常用下图装置进行,按要求回答下列问题:
(1)仪器①的名称__________。
(2)明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。分离明胶的水溶液与Na2CO3、Na2SO4的混合溶液应选用装置的为(用上图字母填写)_____。如何证明SO42-已分离出来_____。
(3)在装置D中加入10 mL碘水,然后再注入4 mL CCl4,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置观察到的现象是:___________________________________。操作完毕后,为得到碘并回收CCl4可用________法。
20、有4种钠的化合物W、X、Y、Z,它们之间存在如下关系:
①WX+H2O+CO2↑
②Z+CO2→X+O2
③Z+H2O→Y+O2↑
④X+Ca(OH)2→Y+CaCO3↓
试回答下列问题:
(1)W、X、Z的化学式分别是W_________X____Z__________。
(2)以上4个化学反应,属于氧化还原反应的是________(填反应序号)
(3)反应④在溶液中进行,写出其离子方程式:____。
21、离子反应、氧化还原反应都是中学化学中重要的反应类型。请回答下列问题:
(1)在发生离子反应的反应物或生成物中,一定存在有_____________。
A.单质 B.氧化物 C.电解质 D.盐 E.化合物
(2)人们常用图示的方法表示不同反应类型之间的关系。如分解反应和氧化还原反应可表示为下图。右图为离子反应、氧化还原反应和置换反应三者之间的关系,则表示离子反应、氧化还原反应、置换反应的字母依次是_____________
(3)将NaBr溶液加入AgC1沉淀中,产生AgBr黄色沉淀。从离子反应发生的条件分析,AgCl与AgBr相比较,溶解度较大的是_____________。
(4)已知某氧化还原反应Au2O3 + 4Na2S2O3 + 2H2O =Au2O+ 2Na2S4O6 +4NaOH
① 用单线桥标出电子转移的方向和数目________________。
② 反应中,被氧化的元素是______________,氧化剂是_________________。
③ 比较该反应中氧化剂和氧化产物的氧化性相对强弱_________________________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、B
【解析】
在标准状况下
①6.72L CH4,n(CH4)= =0.3mol;
②3.01×1023个HCl分子,n(HCl)==0.5mol;
③13.6g H2S,n(H2S)==0.4mol;
④ NH30.2mol。
A. 由n=,可以知道,气体的物质的量越大,体积越大,则体积大小关系为②>③>①>④,故A错误;
B. 由ρ=,可以知道,气体的摩尔质量越大,则密度越大,密度大小关系为②>③>④>①,故B正确;
C.由n=,可以知道,m(CH4)=0.3mol×16g/mol=4.8g,m(HCl)=0.5mol×36.5g/mol=18.25g,m(H2S)=13.6g,m(NH3)=0.2mol×17g/mol=3.4g,则质量大小为②>③>①>④,故C错误;
D.根据氢原子的物质的量的多少判断,物质的量越多,原子个数越多,0.3molCH4含有1.2molH,0.5molHCl含有0.5molH,0.4molH2S含有0.8molH,0.2molNH3含有0.6molH,则氢原子个数大小为①>③>④>②,故D错误;
本题答案为B。
标准状况下,气体的Vm=22.4L/mol,结合n= V/Vm = N/NA = m/M 以及ρ= M/Vm 以及物质的分子构成解答。
2、B
【解析】
A. 金属氧化物有酸性氧化物、碱性氧化物、过氧化物和两性氧化物等,如Al2O3属于两性氧化物;非金属氧化物如CO是不成盐氧化物,不是酸性氧化物,故A错误;
B. 碱性氧化物一定是金属氧化物;Mn2O7是酸性氧化物,但Mn2O7是金属氧化物,所以酸性氧化物不一定是非金属氧化物,故B正确;
C. 碱性氧化物不一定都能与水反应生成碱,如CuO、FeO、Fe2O3都是碱性氧化物,但它们都不和水反应,故C错误;
D. 酸性氧化物不一定都与水反应生成相应的酸,如SiO2不溶于水,但二氧化硅是酸性氧化物,故D错误;
正确答案是B。
本题考查氧化物的分类和性质,题目难度不大,注意两性氧化物和不成盐氧化物的性质。
3、C
【解析】
A项、Na2SO3是盐,不是碱,SO2是酸性氧化物,不是碱性氧化物,故A错误;
B项、CO是不成盐氧化物,不是酸性氧化物,故B错误;
C项、KOH是碱、HNO3是酸、CaCO3是盐、CaO是碱性氧化物、SO3是酸性氧化物,分类均正确,故C正确;
D项、CO2是酸性氧化物,不是碱性氧化物,故D错误。
故选C。
本题考查物质的分类,对物质的名称、分类及化学式有较明确的认识即可顺利解答,注意归纳总结: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;碱性氧化物指与水反应生成碱的氧化物或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水作用生成酸或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)。
4、D
【解析】
同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于CO中,气球静止不动,X气体的密度与CO接近,B气球置于CO中,气球上浮,Y气体的密度比CO小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则X气体的相对分子质量为28,Y气体的相对分子质量小于28;据此分析可得结论。
【详解】
A.两气球中所含气体分子物质的量相等,X气体的摩尔质量为28g/mol,Y气体的摩尔质量<28g/mol,则充气后A气球质量大于B气球,故A叙述正确;
B.氮气的相对分质量为28,甲烷的相对分子质量为16,小于28,故B叙述正确;
C.同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则X气体的密度大于Y气体的密度,故C叙述正确;
D.同温同压下,两气球的体积相同,由阿伏加德罗定律可知A、B两气球中气体的分子数目相同,故D叙述错误;
答案选D。
本题主要考查了学生对阿伏加德罗定律及其推论的理解,在同温同压下,两种气体的密度之比等于其相对分子质量之比。
5、B
【解析】
,若0.2molNa完全燃烧,则,所以生成过氧化钠为0.1mol×78g/mol=7.8g>7.5g,说明燃烧之前部分钠被氧化,7.5g固体由Na2O2和Na2O共同组成,答案选B。
6、A
【解析】
A.葡萄糖是有机物属于非电解质,溶于水和熔融状态下都不导电,不能电离,故A选;
B.HCl在水溶液里能完全电离出自由移动的氯离子和氢离子,故B不选;
C. 氯化钠是易溶于水的盐,在水溶液里能完全电离出自由移动的氯离子和钠离子,故C不选;
D.Ba(OH)2是强碱,在水溶液里能完全电离出自由移动的钡离子和氢氧根离子,故D不选;
故选A。
7、C
【解析】
A.强酸性溶液中的H++ OH-=H2O,A不合题意;
B.无色透明溶液中不能存在大量的Cu2+,B不合题意;
C.强酸性溶液中的H+与Mg2+、Na+、SO、Cl-均不反应,故能够大量共存,C符合题意;
D.强酸性溶液中的H++HCO=H2O+CO2↑,D不合题意;
故答案为:C。
8、A
【解析】
根据氯化物的化学式,结合其电离方程式可知选项A~D溶液中氯离子浓度分别是(mol/L)2.5、4、5、3,答案选A。
9、C
【解析】
①标准状况下,6.72LCH4物质的量为=0.3mol,②3.01×1023个HCl分子的物质的量为0.5mol,③13.6g H2S 的物质的量为=0.4mol,④0.2mol NH3;
a.相同条件下,气体的体积之比等于物质的量之比,物质的量越大,体积越大,所以体积从大到小的顺序:②>③>①>④,故a正确;
b.各物质的摩尔质量分别为①CH4为16g/mol②HCl为36.5g/mol ③H2S 为34g/mol④NH3为17g/mol,相同条件下,密度之比等于摩尔质量之比,所以密度从大到小的顺序:②>③>④>①,故b正确;
c.各物质的质量分别为①CH4为0.3mol×16g/mol=4.8g,②HCl为0.5mol×36.5g/mol=18.25g,③13.6g H2S,④NH3为0.2mol×17g/mol=3.4g,所以质量从大到小的顺序:②>③>①>④,故c正确;
d.各物质中H原子的物质的量分别为①CH4为0.3mol×4=1.2mol②HCl为0.5mol③H2S 0.4mol×2=0.8mol④NH3为0.2mol×3=0.6mol,氢原子的物质的量越大,氢原子的数目越多,所以氢原子个数从大到小的顺序:①>③>④>②,故d正确;
答案选C。
10、C
【解析】
A、摩尔是表示物质的量的单位,故A错误;
B、摩尔是表示物质的量的单位,不是质量的单位,故B错误;
C、摩尔是表示物质的量的单位,故C正确;
D、摩尔是表示物质的量的单位,故D错误;
答案选C。
11、D
【解析】
A.配制H2SO4溶液,用量筒量取浓硫酸时俯视刻度线,导致浓硫酸体积偏小,硫酸物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A不选;
B.配制溶液定容时,仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故B不选;
C.配制100mL 1.0mol•L-1 NaOH溶液,应称取溶质的质量为:0.1L×1mol/L×40g/mol=4.0g,称取药品时砝码错放左盘,没有用游码,所以称得的溶质的质量不变,溶质的物质的量浓度不变,故C不选;
D.NaOH溶解放热,直接注入容量瓶并立即定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D选;
故选:D。
12、C
【解析】
A. 气体摩尔体积是针对每1mol气体而言,标况下四氯化碳不是气体;
B. 根据n=,可以算出气体的物质的量,从而算出原子个数;
C. 每个铁原子和足量的盐酸反应生成一个亚铁离子都会失去2个电子;
D. 根据n=, 124g白磷(分子式为P4)所含分子数为NA。
【详解】
A. 标准状况下,22.4L气体的物质的量为1mol,标况下CCl4不是气体,A错误;
B. CO和N2的摩尔质量都是28g/mol,28g CO和N2的混合气体的物质的量n===1mol,每个分子中都有2个原子,所以混合气体所含的原子数为2NA,B错误;
C. 每个铁原子和足量的盐酸反应生成一个亚铁离子都会失去2个电子,2mol金属铁与足量的盐酸反应,共失去了 4NA个电子,C正确;
D. 根据n=,124g白磷(分子式为P4)的物质的量n===1mol,所含分子数为NA,D错误。
13、B
【解析】
3.01×1023个分子的物质的量为3.01×1023/6.02×1023=0.5mol, X的摩尔质量为8/0.5=16g/mol。故相对分子质量为16.
故选B。
14、D
【解析】
A. 用10 mL量筒量取8.5 mL的水,A正确;
B. 实验剩余药品一般不能再放回原瓶,但有的试剂可以放回,如金属钠,B正确;
C. 烧杯加热需垫石棉网,C正确;
D. 用燃着的酒精灯去点燃另一酒精灯易造成火灾,D错误;
故选D。
15、B
【解析】
根据溶液为电中性,即阴离子所带的电荷数与阳离子所带的电荷数相等,结合题意,Fe3+、NO3—、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,设Fe3+、NO3—、K+和M离子的物质的量分别为2mol、5mol、1mol、1mol, Fe3+、K+离子所带总电荷为2mol×3+1mol×1=7mol,NO3-离子所带总电荷为5mol×1=5mol<7mol,故M为阴离子,设离子为Mn-,则7mol=5mol+1mol×n,解得n=2,
答案选B。
本题考查物质的量有关计算,涉及混合物计算,注意利用电荷守恒解答,解答中注意离子共存问题。
16、D
【解析】
向澄清石灰水中通入过量的CO2,先生成碳酸钙沉淀,钙离子、氢氧根离子浓度在减少,后沉淀溶解生成碳酸氢钙溶液,钙离子、碳酸氢根离子的浓度在增大,钙离子的浓度与原来相等,碳酸氢根离子的浓度与原来氢氧根离子浓度相等,但OH-的摩尔导电率大于HCO3-的摩尔电导率来分析。
【详解】
向澄清石灰水中通入过量的CO2,先生成碳酸钙沉淀,钙离子、氢氧根离子浓度在减少,溶液导电能力减弱,后沉淀溶解生成碳酸氢钙溶液,钙离子、碳酸氢根离子的浓度在增大,钙离子的浓度与原来相等,碳酸氢根离子的浓度与原来氢氧根离子浓度相等,但OH-的摩尔导电率大于HCO3-的摩尔电导率,所以最后溶液的导电性小于原来,最后不变;
故选D。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2++2NO3— Ag++Cl—=AgCl↓ 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD
【解析】
Ⅰ. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;
①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;
②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;
③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;
④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;
综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;
(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;
(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-;
(3)取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgCl↓;
Ⅱ.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L×0.25L×40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;
(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;
(3)A.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;
B.若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;
C.定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;
D.砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;
E.未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;
答案选AD。
18、三 ⅥA Mg>Si>S>C SiO2 C+2SCS2 极性
【解析】
短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,可知X是C;Y2+电子层结构与氖相同,则Y为Mg;室温下M单质为淡黄色固体,则M为S,Z的质子数为偶数,且在Mg和S之间,因此Z为Si。
【详解】
(1) M为S,在周期表中位于第三周期第ⅥA族。
(2)Mg、Si、S位于同一周期,同一周期从左向右,原子半径逐渐减小,因此Mg>Si>S,S比C多一个电子层,则原子半径S>C,因此原子半径由大到小的顺序为Mg>Si>S>C。Z在自然界中常见的二元化合物是SiO2。
(3)C与S在高温下反应生成CS2,化学方程式为C+2SCS2。CS2的电子式与CO2一样,为,化学键属于极性共价键。
同周期元素的原子半径从左向右逐渐减小。
19、冷凝管或直形冷凝管均可 E 取烧杯中的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸,没有气体,再加BaCl2溶液,无白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来 溶液分层,上层无色(或颜色变浅)下层紫色或紫红色 蒸馏
【解析】
(1)根据仪器构造可知仪器①的名称是冷凝管或直形冷凝管。
(2)明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。由于胶体不能透过半透膜,溶液可以,则分离明胶的水溶液与Na2CO3、Na2SO4的混合溶液应采用渗析法,则选用装置的为E。由于硫酸钡不溶于水也不溶于酸,又因为碳酸钠会干扰硫酸根离子检验,则证明SO42-已分离出来的操作是取烧杯中的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸,没有气体,再加BaCl2溶液,无白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来。
(3)在装置D中加入10 mL碘水,然后再注入4 mL CCl4,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置。由于碘易溶在四氯化碳中,且四氯化碳的密度大于水的密度,则观察到的现象是溶液分层,上层无色(或颜色变浅)下层紫色或紫红色:由于二者的沸点相差较大,则操作完毕后,为得到碘并回收CCl4可用蒸馏法。
20、NaHCO3 Na2CO3 Na2O2 ②③ Ca2++=CaCO3↓
【解析】
钠的化合物中,受热能分解生成三种产物的应该是碳酸氢钠,能和二氧化碳以及水反应生成氧气的是过氧化钠,据此分析解答。
【详解】
(1)根据4种钠的化合物W、X、Y、Z之间的转化关系,在钠的化合物中,受热能分解生成三种产物的是碳酸氢钠,所以W是碳酸氢钠,碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,所以X是碳酸钠,能和二氧化碳以及水反应生成氧气的是过氧化钠,所以Z是过氧化钠,Y是NaOH,故答案为:NaHCO3;Na2CO3;Na2O2;
(2)以上4个化学反应中,2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2和2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,其余两个反应都没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,故答案为:②③;
(3)反应④为碳酸钠和氢氧化钙的反应,在溶液中反应的离子方程式为Ca2++=CaCO3↓,故答案为:Ca2++=CaCO3↓。
21、C、E C A B AgCl S (硫) Au2O3 Na2S4O6 <Au2O3 或 Au2O3 > Na2S4O6
【解析】
根据氧化还原反应的本质和特征分析;根据单线桥的绘制规律分析;根据化学反应的类型分类分析。
【详解】
(1)离子反应是由离子参加的反应,发生的条件是化合物在一定的条件下必须电离出能反应的离子,故答案为CE;
(2) 置换反应一定有化合价的升降,一定属于氧化还原反应,故B代表置换反应,而A代表氧化还原反应,进而可知C为离子反应,与前两者均有交叉。故答案为C、 A、 B;
(3) 根据沉淀溶解平衡规律,难溶物会生成更难溶的物质,可得到:AgBr的溶解度小于AgCl,故答案为AgCl;
(4) Au从+3价降到+1价,得到电子故Au2O3作氧化剂,被还原生成Au2O,故还原产物为Au2O,Na2S4O6中S的平均化合价为+ ,故Na2S2O3作还原剂,被氧化生成Na2S4O6,故Na2S4O6作氧化产物,其中S被氧化,单线桥由还原剂指向氧化剂,氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物;故答案为
, S (硫),Au2O3;Na2S4O6 <Au2O3。
氧化还原反应中,像4Na2S2O3 ——2Na2S4O6的转化,只能看整体化合价变化,从而计算出得失电子数目。氧化剂→还原产物,还原剂→氧化产物。
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