资源描述
湖南省湘潭市一中2025年高一化学第一学期期中统考模拟试题
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、下列说法正确的是( )
A.凡是能导电的物质都是电解质
B.电解质溶液能导电的原因是溶液中有自由移动的离子
C.盐酸能导电的原因是溶液在电流作用下电离生成了自由移动的离子的缘故
D.凡是能电离的物质一定能导电
2、标准状况下,①6.72LNH3;②1.204×1023个H2S;③5.6gCH4;④0.5molHCl,下列关系不正确的是
A.体积大小:④>③>①>② B.原子数目:③>①>④>②
C.密度大小:④>②>①>③ D.质量大小:④>③>②>①
3、下列化学变化中,不需要另外加入氧化剂就可以实现的是
A.H2O2→O2 B.KI→I2 C.Cu→CuO D.CH4→CO2
4、某同学用下列装置制备并检验Cl2的性质,下列说法正确的是 ( )
A.Ⅰ图中:如果MnO2过量,浓盐酸就可全部反应
B.Ⅱ图中:生成蓝色的烟
C.Ⅲ图中:用日光照射量筒,量筒中会产生大量白雾,液面会迅速上升
D.Ⅳ图中:a中有色布条褪色,b中不褪色
5、在某酸性溶液中,分别加入下列各组离子,一定能大量共存的是( )
A.NH4+、SO42-、CO32-、K+ B.Na+、Ba2+、Ca2+、HCO3-
C.Ag+、SO42-、K+、Cl- D.K+、Cl-、Na+、SO42-
6、下列关于碳酸钠和碳酸氢钠的比较中,错误的是
A.二者在一定的条件下可以相互转化
B.可以用澄清石灰水对二者进行鉴别,能产生白色沉淀的为碳酸钠
C.等质量的碳酸钠与碳酸氢钠与足量盐酸反应,后者更剧烈,前者产生二氧化碳少
D.将二氧化碳通入到饱和碳酸钠溶液中,有浑浊产生,原因之一是碳酸钠溶解度更大
7、氧化还原反应的实质是( )
A.元素化合价发生变化
B.反应中有氧原子的得失
C.反应中有电子得失或电子对的偏移
D.反应后生成新物质
8、阿伏加德罗常数的值为NA,下列说法中正确的是( )
A.5NH4NO3 2HNO3+4N2↑+9H2O反应中,生成28 g N2,转移的电子数目为3.75NA
B.常温常压下,ag某气体含分子数为b,则cg该气体的体积为
C.2mol/L的CaCl2溶液中Cl-的数目为4NA
D.46g NO2和N2O4的混合气体中含有的氧原子个数为3NA
9、下列说法正确的是
A.某试样焰色反应呈黄色,则试样中一定含有K+
B.过滤操作时,为了加快过滤可以用玻璃棒搅拌漏斗的液体
C.蒸馏装置中,温度计水银球的位置应该在蒸馏烧瓶支管口附近
D.粗盐的提纯实验中,用到了萃取、分液操作
10、设NA表示阿伏加德罗常数,则下列说法中正确的是 ( )
A.22.4L水含有的水分子个数为NA
B.11.5g钠与水发生反应转移的电子数为NA
C.一个氧原子的质量为32/NAg
D.在标准状况下,4.48L CH4中所含的原子总数为NA
11、使用容量瓶配制溶液时,由于操作不当,会引起误差,下列情况会使所配溶液浓度偏低的是( )
①用天平(使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了 ②溶液转移到容量瓶后,烧杯及玻璃棒未用蒸馏水洗涤 ③转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水 ④定容时,俯视容量瓶的刻度线 ⑤定容后摇匀,发现液面降低,又补加少量水,重新达到刻度线
A.①②⑤ B.①③⑤ C.③④⑤ D.②③④
12、下列关于漂白粉的叙述正确的是()
A.工业上使用氯气通入澄清石灰水制取 B.漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2
C.漂白粉可以露置在通风阴凉处 D.漂白粉在酸性环境下使用效果更好
13、为了除去氯化钾中含有的少量硫酸镁和氯化钙杂质,需进行下列六项操作,其先后顺序正确的是
①加水溶解 ②加热蒸发得到晶体 ③加入过量的氯化钡溶液
④加入适量的盐酸 ⑤加入过量碳酸钾和氢氧化钾 ⑥过滤
A.①④③⑤⑥② B.①③⑤⑥④② C.①③④⑥⑤② D.①⑤③④⑥②
14、实验室利用 FeCl3、ZnCl2的混合液制取 FeCl2溶液和ZnCl2晶体的流程如下:
下列说法正确的是
A.还原过程中发生反应 Fe+Fe3+→Fe2+
B.为了加快过滤速度,可以用玻璃棒搅拌溶液
C.萃取振荡后分液时,要将分液漏斗颈上的玻璃塞打开,或使塞上的凹槽对准漏斗上的孔
D.蒸发浓缩操作所需玻璃仪器有玻璃棒、酒精灯、蒸发皿
15、下列溶液中Cl-浓度与50 mL 1 mol·L-1 AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是( )。
A.150 mL 1 mol·L-1的NaCl溶液 B.75 mL 2 mol·L-1 NH4Cl溶液
C.150 mL 2 mol·L-1的KCl溶液 D.75 mL 1 mol·L-1的FeCl3溶液
16、有人设想将碳酸钙通过特殊的加工方法使之变为纳米碳酸钙(即碳酸钙粒子直径达到纳米级),这将引起建筑材料的性能发生巨大变化。下列关于纳米碳酸钙的推测正确的是( )
A.纳米碳酸钙是与胶体相似的分散系
B.纳米碳酸钙分散到水中所得分散系会产生丁达尔效应
C.纳米碳酸钙的化学性质与碳酸钙完全不同
D.纳米碳酸钙粒子不能透过滤纸
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有一包白色固体物质,可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3、Na2CO3、MgCl2中的一种或几种,现进行如下实验:
(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液。
(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。
根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_________,一定没有________,可能有______________。
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。
阳离子
K+、Ag+、Mg2+、Ba2+
阴离子
NO3-、CO32-、SiO32-、SO42-
已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3;
(2)H2SiO3H2O+SiO2;
(3)产生气体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100 mL进行如下实验:
序号
实验内容
实验结果
Ⅰ
向该溶液中加入足量稀盐酸
产生白色沉淀并放出0.56 L气体
Ⅱ
将Ⅰ的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量
固体质量为2.4 g
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中生成沉淀的离子方程式为______________________。
(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-1
______
(4)判断K+是否存在,若存在求其最小浓度,若不存在说明理由:_________________。
19、根据下列装置图回答问题:
(1)装置A、B通入Cl2后,观察到的现象是___,根据现象可得出的结论是___。
(2)装置B中发生反应的离子方程式是___。
(3)装置F的作用是___。
(4)实验开始后,观察到装置C中的现象是___。
(5)装置E中发生反应的离子方程式是____。
(6)通入Cl2时装置D中发生反应的离子方程式是___。
20、某实验小组对Na与水反应产生的H2进行探究,为点燃反应生成的H2,他们设计了如图所示的装置。请回答下列问题:
(1)写出Na与H2O反应的化学方程式:___。
(2)①中反应的现象是___。
(3)实验小组在点燃利用①装置制得的H2时,实验失败了。他们认为失败的原因是Na的用量太少,Na与H2O的反应速率太快。于是他们准备增加钠的用量,可老师说太危险,你认为产生危险的原因是___。
(4)已知钠、煤油、水的密度分别为0.97g·cm-3、0.80g·cm-3、1.00g·cm-3。在②装置中H2的生成速率减慢,原因___。
21、A、B、C、D、E 5瓶透明溶液,分别是HCl、BaCl2、NaHSO4、Na2CO3、AgNO3溶液中的一种。已知:
①A与B反应有气体生成 ②B与C反应有沉淀生成
③C与D反应有沉淀生成 ④D与E反应有沉淀生成
⑤A与E反应有气体生成 ⑥在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质
请填空:
(1)在②和③的反应中,生成的沉淀物质的化学式(分子式)是______。
(2)A是______,B是_________,C是__________,D是________,E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】
A. 凡是能导电的物质不一定都是电解质,例如金属,A错误;B. 电解质溶液能导电的原因是溶液中有自由移动的离子,B正确;C. 盐酸能导电的原因是溶液电离生成了自由移动的离子的缘故,电离不需要通电,C错误;D. 能电离的物质不一定发生了电离,要在水溶液里或熔化状态下才能电离,故不一定能能导电,例如固体氯化钠等,D错误,答案选B。
2、D
【解析】
标准状况下,①6.72 L NH3的物质的量是6.72L÷22.4L/mol=0.3mol;②1.204×1023 个H2S的物质的量是1.204×1023÷6.02×1023=0.2mol;③5.6 g CH4的物质的量是5.6g÷16g/mol=0.35mol。
A.四种物质的体积分别为:①6.72 L、②4.48L、③7.84L、④11.2L,故体积大小顺序为④>③>①>②,故A正确;B.根据上述分析可知,四种物质中原子的物质的量分别为:① 1.2mol、② 0.6mol、③ 1.75mol、④ 1.0mol,因此原子数目大小顺序为:③>①>④>②,故B正确;C.相同条件下,气体的密度之比等于其相对分子质量之比,四种物质的相对分子质量分别为:① 17、② 34、③ 16、④ 36.5,因此密度大小顺序为:④>②>①>③,故C正确;D.根据m=n×M可知,四种气体的质量分别为:① 5.1g、② 6.8g、③ 5.6g、④ 18.25g,因此四种气体的质量大小顺序为:④>②>③>①,故D错误;
故答案选D。
3、A
【解析】
需要加入氧化剂才能实现,则选项中物质做还原剂,发生氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高,以此来解答。
【详解】
A.H2O2→O2中,-1价的氧元素既可升高到0价,又能降低到-2价,自身发生氧化还原反应,不需要另外加入氧化剂就可以实现,A可选;
B.KI→I2中,I元素的化合价升高,需要加氧化剂实现,故B不选;
C.Cu→CuO中,Cu元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故C不选;
D.CH4→CO2中,C元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故D不选;
综上所述,本题选A。
4、C
【解析】
A.浓盐酸与MnO2共热发生反应:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,随着反应的进行HCl的量不断减少,而且反应生成水的量逐渐增多,使浓盐酸逐渐变稀,但稀盐酸是不能与MnO2反应的,所以既使MnO2过量,浓盐酸中HCl也不可能完全反应,A项错误;
B.铜丝在Cl2中点燃能剧烈的燃烧:Cu+Cl2CuCl2,生成的无水CuCl2细小颗粒分散在空气中形成棕黄色的烟,B项错误;
C.光照下H2与Cl2发生反应:H2+Cl22HCl,生成的HCl气体极易溶于水,在量筒内HCl溶解在水蒸气中形成大量白雾,随着HCl气体的溶解,量筒内气体体积快速减小,所以水槽里液面迅速上升,C项正确;
D.因Cl2不具有漂白性,故干燥的有色布条a不会褪色,而Cl2溶解在湿润的有色布条b中生成了HClO,HClO具有漂白性,故b中有色布条褪色,D项错误;答案选C。
5、D
【解析】
A. CO32-在酸性条件下不能共存,故A错误;B. HCO3-在酸性条件下不能大量共存,故B错误;C. Ag+与Cl-不能大量共存,故C错误;D. K+、Cl-、Na+、SO42-四种离子和氢离子相互不反应,能大量共存,故D正确;答案选D。
本题中的离子共存问题主要从复分解反应发生的条件的角度来进行考查的,同时隐藏了氢离子这个条件,需要熟知常见盐的溶解性规律和复分解发生的四个条件。
6、B
【解析】
A. 碳酸钠在溶液中能够与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠固体加热分解能够生成碳酸钠;
B. 碳酸钠、碳酸氢钠均能与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀而使溶液变浑浊;
C. 碳酸氢钠中碳的百分含量更高;
D. 碳酸钠和二氧化碳反应生成溶解度更小的碳酸氢钠;
【详解】
A. 加热条件下,碳酸氢钠固体能够转化成碳酸钠,反应的化学方程式为:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,在溶液中,碳酸钠能够与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,因此碳酸钠和碳酸氢钠能够相互转化,故A项正确;
B. 碳酸钠与澄清石灰水的反应方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH,少量的碳酸氢钠与澄清石灰水的反应方程式为:Ca(OH)2+NaHCO3=CaCO3↓+H2O+NaOH,因此都会出现碳酸钙沉淀,现象相同,则不可以用澄清石灰水对二者进行鉴别,故B项错误;
C. 由于HCO3-和和H+反应只需一步放出二氧化碳,而CO32-要两步反应才能放出二氧化碳,故碳酸氢钠和盐酸的反应更剧烈;碳酸氢钠中碳的百分含量更高,故等质量的两者和盐酸反应时,碳酸钠与盐酸反应产生二氧化碳少,故C项正确;
D. 碳酸钠和二氧化碳反应生成碳酸氢钠,:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,由于碳酸氢钠的溶解度比碳酸钠小,生成的碳酸氢钠以晶体形式析出,则溶液产生沉淀而变浑浊,原因之一是碳酸钠溶解度更大,故D项正确;
答案选B。
7、C
【解析】
氧化还原反应的特征是有化合价的变化;氧化还原反应的反应实质是电子转移,电子得失或电子对的偏移;化学反应的实质是有新物质生成。
【详解】
A.元素化合价发生变化是氧化还原反应的特征,故A不符合;
B.反应中有氧原子的得失,是氧化还原反应的一种方式不是反应实质,故B不符合;
C.反应中有电子得失或电子对的偏移是氧化还原反应的反应实质,故C符合;
D.反应后生成新物质是化学反应的实质,故D不符合。
故选C。
8、A
【解析】
A、反应中铵根离子中的氮从-3价升高到氮气中的+5价,每生成4mol氮气转移15mol电子,所以当有28g氮气生成时,转移电子为3.75mol,转移的电子数目为3.75NA,故A正确;
B、常温常压下,气体的摩尔体积不能用22.4L/mol故B错误;
C、2mol/L的CaCl2溶液中Cl-的浓度为2mol/L,题干中没有给出溶液体积,所以不能确定氯离子数目,故C错误;
D、NO2和N2O4的最简式都是NO2,所以只要把混合气体当作只含NO2看就可以了。46gNO2是1mol,一个NO2分子含2个氧原子,所以合气体中含有氧原子个数为2NA,故D错误;
综上所述,本题应选A。
阿伏伽德罗常数是常考题型。注意气体摩尔体积的使用范围,注意特殊的氧化还原反应中的转移电子数的计算,以及溶液中离子的计算。
9、C
【解析】
A.某试样焰色反应呈黄色,则试样中一定含有钠元素,检验钾离子,应透过蓝色钴玻璃,以滤去黄光,故A错误;
B.过滤时不能用玻璃棒搅拌,以防止滤纸破损,玻璃棒仅起到引流的作用,故B错误;
C.蒸馏时,温度计水银球位于蒸馏烧瓶的支管口附近,用于测量馏分蒸汽的温度,故C正确;
D.粗盐的提纯实验中,用到了溶解、过滤、蒸发结晶操作,不需要用萃取和分液,故D错误;
答案选C。
粗盐的提纯是为了除去溶于水和不溶于水的杂质,用到了溶解、过滤、蒸发结晶操作,萃取和分液是除去溶液中某中溶质,选择实验操作时,要注意根据原理选择装置。
10、D
【解析】
A.标准状况下,水为液态,无法确定物质的量,故A错误;
B.11.5g钠的物质的量是0.5mol,失去的电子为0.5mol,故B错误;
C.一个氧原子的质量为16/NAg,故C错误;
D.在标准状况下,4.48LCH4的物质的量是0.2mol,所含的原子总数为NA,故D正确。
故选D。
11、A
【解析】
①用天平(使用游码)称量时,应左物右码,砝码错放在左盘,会导致药品的质量偏小,则所配溶液的浓度偏低,①选;②溶液转移到容量瓶后,烧杯及玻璃棒未用蒸馏水洗涤会导致溶质的损失,则浓度偏低,②选;③转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水,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,③不选;④定容时,俯视视容量瓶的刻度线,则溶液的体积偏小,浓度偏高,④不选;⑤定容后摇匀,发现液面降低是正常的,又补加少量水重新达到刻度线则导致浓度偏低,⑤选;答案选A。
12、D
【解析】
工业上使用氯气通入石灰乳制取漂白粉;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2、CaCl2;漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应变质;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸。
【详解】
工业上将氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂白粉,故A错误;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2和CaCl2,有效成分为Ca(ClO)2,故B错误; 漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应而变质,故C错误;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸,所以在酸性环境下使用效果更好,故D正确。
13、B
【解析】
根据物质的分离和提纯的方法和操作进行分析。
【详解】
镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钾可以将镁离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钾转化为沉淀,但是加入的碳酸钾要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钾会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再过滤,最后加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:①加水溶解,③加过量的氯化钡溶液,⑤加入过量碳酸钾和氢氧化钾,⑥过滤,④加适量的盐酸,②加热蒸发得到晶体。
故选B。
除杂的原则:①除去杂质的同时,②不损失主体药品,③不引入新的杂质,④恢复原来状态。
14、C
【解析】
FeCl3、ZnCl2的混合溶液加过量的铁粉、过滤得FeCl2、ZnCl2的混合溶液和金属Fe,TBP萃取得FeCl2溶液和ZnCl2的TBP溶液,用水反萃取、分液除去TBP得ZnCl2溶液,将ZnCl2溶液蒸发浓缩、冷却结晶、过滤得ZnCl2晶体。
【详解】
A.还原过程中发生反应 Fe+2Fe3+=3Fe2+,A错误;
B.不能用玻璃棒搅拌溶液,以免戳破滤纸,B错误;
C.萃取振荡后分液时,要将分液漏斗颈上的玻璃塞打开,或使塞上的凹槽对准漏斗上的孔,使下层液体顺利流入烧杯,C正确;
D.蒸发皿不是玻璃仪器,D错误。
答案选C。
15、D
【解析】
50 mL 1 mol·L-1 AlCl3溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=1mol/L×3=3mol/L。
A.150 mL 1 mol·L-1的NaCl溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=1mol/L×1=1mol/L。
B.75 mL 2 mol·L-1 NH4Cl溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=2mol/L×1=2mol/L。
C.150 mL 2 mol·L-1的KCl溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=2mol/L×1=2mol/L。
D.75 mL 1 mol·L-1的FeCl3溶液中Cl-浓度为c(Cl-)=1mol/L×3=3mol/L。
可见溶液中Cl-浓度相等的合理选项是D。
16、B
【解析】
A.纳米碳酸钙是纯净物,分散系是混合物,故A错误;
B.纳米碳酸钙分散到水中所得分散系为胶体,会产生丁达尔效应,故B正确;
C.纳米碳酸钙的化学性质与碳酸钙相同,故C错误;
D.胶体的分散质粒子直径在1~100nm之间,粒子直径小于100nm的纳米碳酸钙粒子能透过滤纸,故D错误;
故答案为B。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Na2SO4、MgCl2 CuSO4、Na2CO3 KNO3、NaNO3
【解析】
根据硫酸铜溶液显蓝色,硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀,Mg(OH)2是白色不溶性物质分析。
【详解】
(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液,说明固体中一定不含有CuSO4;
(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解,则该沉淀是BaSO4,一定含有Na2SO4,一定不含Na2CO3,因为碳酸钡可以溶于硝酸中,反应会放出CO2气体,向另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。说明含有Mg2+,产生的白色沉淀是Mg(OH)2,原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算,因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。
根据上述分析可知:溶液中一定含有Na2SO4、MgCl2,一定没有CuSO4、Na2CO3,可能含有KNO3、NaNO3。
本题考查了混合物组成的推断,完成此题,可以结合题干提供的实验现象,结合各种离子的检验方法,根据离子在物质的存在确定物质的存在。
18、Ag+ Mg2+ Ba2+2H+ + SiO32- == H2SiO3↓
阴离子
NO3-
CO32-
SiO32-
SO42-
c/mol·L-1
?
0.25
0.4
0
0.8 mol/L
【解析】
(1)实验Ⅰ,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56 L气体,根据表格所提供的离子可知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32﹣,且c(CO32﹣)==0.25mol/L;溶液中存在CO32﹣时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;
故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;
(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32﹣,发生反应SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓。故答案为SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓;
(3)实验Ⅱ,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32﹣)= =0.4mol/L。实验Ⅲ,向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42﹣。根据电荷守恒2c(CO32﹣)+2c(SiO32﹣)=2×0.25mol/L+2×0.4mol/L=1.3mol/L>c(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3﹣,c(CO32﹣)=0.25mol/L,c(SiO32﹣)=0.4mol/L,c(SO42﹣)=0。
故答案为
阴离子
NO3-
CO32-
SiO32-
SO42-
c/mol·L-1
?
0.25
0.4
0
(4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。
故答案为0.8 mol/L。
点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32﹣的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。
19、干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色 Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性 Cl2+H2OH++Cl-+HClO 吸收氯气,防止污染环境 溶液先变红色,后褪色 2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl- H2O+SO+Cl2=2H++SO+2Cl-
【解析】
干燥的氯气不能使干燥的红色布条褪色,氯气和水接触后反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸能使红色布条褪色,盐酸能使紫色石蕊变红,次氯酸能使紫色石蕊溶液褪色,氯气和亚硫酸根离子反应生成硫酸根离子和氯离子,氯气能和氯化亚铁反应生成氯化铁,溶液显黄色,氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠和水,氯气被吸收,防止氯气污染环境。
【详解】
(1)干燥氯气遇到干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色,说明Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性;
(2)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸是强酸,能拆成离子形式,离子方程式为:Cl2+H2OH++Cl-+HClO;
(3)装置F中盛有氢氧化钠,能吸收氯气,防止污染环境;
(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,能使紫色石蕊溶液先变红色,后褪色;
(5)氯气和氯化亚铁反应生成氯化铁,离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;
(6)氯气氧化亚硫酸根离子生成硫酸根,本身被还原为氯离子,离子方程式为H2O+SO+Cl2=2H++SO+2Cl-。
20、2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 金属钠浮在水面上、熔成闪亮的小球、四处游动、发出嘶嘶的响声 钠与水反应放出大量的热,使试管内H2与O2的混合气体受热而爆炸 钠的密度比水小,比煤油大,在煤油与水的交界处,Na与H2O反应产生的H2使钠上浮,脱离水面,反应停止;当钠表面的H2逸出,钠又回落,与水反应,如此反复,减慢了Na与H2O的反应速率
【解析】
(1)Na与水反应生成NaOH和氢气,化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;
(2)Na的密度比水小,且熔点低,与水剧烈反应放出热量,生成气体,所以现象为金属钠浮在水面上、熔成闪亮的小球、四处游动、发出嘶嘶的响声;
(3)钠与水反应放出大量的热,使试管内H2与O2的混合气体受热而爆炸,产生危险;
(4)钠的密度比水小,比煤油大,在煤油与水的交界处,Na与H2O反应产生的H2使钠上浮,脱离水面,反应停止;当钠表面的H2逸出,钠又回落,与水反应,如此反复,减慢了Na与H2O的反应速率。
21、AgCl Na2CO3 HCl AgNO3 BaCl2 NaHSO4
【解析】
①A与B反应有气体生成,则A、B分别为HCl、NaHSO4、Na2CO3中的一种;②B与C反应有沉淀生成,则沉淀可能为硫酸钡、也可能为AgCl;③C与D反应有沉淀生成,结合在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质,沉淀应为AgCl,则C为AgNO3,B为HCl,D为BaCl2;⑤A与E反应有气体生成、④D与E反应有沉淀生成,则A为Na2CO3,E为NaHSO4,则
(1)根据以上分析可知在②和③的反应中生成的沉淀物质的化学式为AgCl;
(2)由上述分析可知A、B、C、D、E的化学式分别是Na2CO3、HCl、AgNO3、BaCl2、NaHSO4。
本题考查物质的鉴别,把握物质的性质及反应中的现象为鉴别推断物质的关键,注意物质之间的相互反应,推断②③中沉淀为AgCl以及生成的气体为解答的突破口,题目难度中等。
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