资源描述
安徽省阜阳市太和县第一中学2026届化学高一上期中质量检测试题
请考生注意:
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、安全重于泰山。 对如下描述的判断或评价正确的是( )
A.金属汞
B.点燃H2等可燃性气体不必验纯
C.不慎将酒精洒到桌面上引起着火,应立即用较多的水浇灭
D.配制H2SO4溶液时,先在量筒中加一定体积的水,再在搅拌下慢慢加入浓硫酸
2、下列分散系中,容易产生丁达尔效应的是
A.黄山云雾 B.氢氧化铁沉淀 C.食盐水 D.硫酸铜溶液
3、在地壳中含量最多的金属元素是
A.铁 B.氧 C.硅 D.铝
4、下列化学反应中,气体被还原的是
A.CO2使Na2O2变白色 B.点燃时Fe在Cl2中燃烧产生红棕色的烟
C.H2使灼热的CuO粉末变红色 D.CO2能使石灰水变浑浊
5、下列关于胶体的叙述中,正确的是( )
A.氢氧化铝胶体可用来对自来水净水和杀菌消毒
B.胶体能透过半透膜,但不能透过滤纸
C.BaCO3常用来做胃镜中的“钡餐”
D.“江河入海口三角洲的形成”,在“伤口上撒盐” 通常与胶体的聚沉有关
6、用碳酸钠晶体(Na2CO3∙10H2O)配制 0.1mol/L 的碳酸钠溶液,正确的方法是
A.称量 10.6g 碳酸钠晶体,溶解在 1L 水中
B.称量 28.6g 碳酸钠晶体,溶解在 1L 水中
C.称量 14.3g 碳酸钠晶体,溶解在适量水中,然后在容量瓶中加水到 1L
D.称量 14.3g 碳酸钠晶体,溶解在适量水中,然后在容量瓶中加水到 500mL
7、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
8、观察是研究物质性质的一种基本方法。一同学将一小块金属钠露置于空气中,观察到下列现象:银白色变灰暗变白色出现液滴白色固体白色粉末,下列说法正确的是( )
A.①发生了氧化还原反应
B.②变白色是因为生成了碳酸钠
C.③是碳酸钠吸收空气中的水蒸气形成了溶液
D.④只发生物理变化
9、科学的实验方法为我们探索物质世界提供了金钥匙。下列实验方法不正确的是
A.容量瓶使用前必须检查是否漏液
B.蒸发结晶时应将溶液蒸干
C.用一根洁净的铂丝蘸取碳酸钠溶液,置于酒精灯火焰上灼烧可以检验钠离子
D.用洁净的玻璃棒蘸取溶液滴在pH试纸上,跟标准比色卡对照可测定溶液的pH
10、下列离子方程式书写正确的是( )
A.实验室用大理石和稀盐酸制取CO2:2H+ + CO32- = CO2↑+ H2O
B.稀盐酸与氢氧化钡溶液反应: H++OH-=H2O
C.硫酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应:SO42-+Ba2+=BaSO4↓
D.铁与稀硫酸溶液反应:2Fe + 6H+ =2Fe3++3H2↑
11、下列物质,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红又褪色的是( )
①氯气②液氯③新制氯水④敞口放置的久置氯水⑤盐酸⑥用盐酸酸化的漂白粉溶液
A.①②③ B.①②③④
C.②③④⑥ D.③⑥
12、 “绿色化学实验”进课堂,某化学教师为“氯气与金属钠反应”设计了如图所示装置与操作以替代相关的课本实验操作:先给钠预热,到钠熔融成圆球时,撤火,通入氯气,即可见钠着火燃烧,并产生大量白烟。以下叙述错误的是( )
A.钠着火燃烧产生苍白色火焰,并生成大量白烟
B.管中部塞一团浸有NaOH溶液的棉球是用于吸收过量的氯气,以免其污染空气
C.管右端浸有淀粉KI溶液的棉球颜色变化可判断氯气是否被碱液完全吸收
D.实验过程中氯元素原子并不都是被还原
13、除去粗盐中混有泥沙的实验中,用到玻璃棒的次数是
A.1 B.2 C.3 D.4
14、下列叙述正确的是
A.分散系有的是纯净物,有的是混合物
B.“冰水混合物”不是一种分散系
C.直径介于1~100 nm之间的微粒称为胶体
D.胶体很不稳定,极易发生聚沉
15、从氮元素的化合价判断,下列物质只能具有还原性的是
A.NH3 B.NO C.NO2 D.HNO3
16、在焊接铜器时可用NH4Cl溶液除去铜器表面的氧化铜以便焊接,其反应为:CuO+NH4Cl → Cu+CuCl2+N2↑+H2O(未配平)。下列说法正确的是
A.反应中被氧化和被还原的元素分别为Cu和N
B.反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为3∶2
C.反应中产生0.2 mol气体时,转移0.6 mol电子
D.该反应中被还原的CuO占参与反应CuO的
二、非选择题(本题包括5小题)
17、A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:
(1)写出A、B、D的元素符号:A______;B_____;D______。
(2)C离子的电子式_______;E的离子结构示意图_______。
(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。
(4)工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_________。
18、现有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4++OH-NH3↑+H2O)
(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;
(2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;
(3)第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答以下问题。
(1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?________(答是或否)
(2)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_____(填离子符号),其物质的量浓度为______。
(3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为________。
(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_________。
A.该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04mol
B.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-
C.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-
D.该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-
(5)我国政府为消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4=K2SO4+I2+H2O
①配平该方程式,并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:________。
②该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_____________。
③如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_________。
19、某学习小组设计以下三个实验探究氯水的成分,请根据下表回答问题。
实验序号
实验方法
实验现象
结论
①
将氯水滴加到AgNO3溶液中
生成白色沉淀
②
将氯水滴加到含有酚酞的NaOH溶液中
③
将足量的氯水滴加到Na2CO3溶液中
氯水中含有H+
(1)实验①得出的结论:_________。
(2)指出实验②和实验③中的“实验现象”:________、________。
(3)通过实验②的“实验现象”,同学们得出两个不同的结论。这两个结论可能是:a._______;b.________,请设计简单的实验证明哪一个是正确的:_________。
20、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___。
21、X、Y、Z、W四种常见化合物,其中X含有四种元素,X、Y、Z的焰色反应均为黄色,W为无色无味气体。这四种化合物具有下列转化关系(部分反应物、产物及反应条件已略去):
请回答:
(1)W的化学式是____________。
(2)X与Y在溶液中反应的离子方程式是_______________________________。
(3)①将4.48 L(已折算为标准状况)W通入100 mL3 mol/L的Y的水溶液后,溶液中溶质及相应的物质的量是_____________。
②自然界中存在X、Z和H2O按一定比例结晶而成的固体。取一定量该固体溶于水配成100 mL溶液,测得溶液中金属阳离子的浓度为0.5 mol/L。若取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体的质量为____________g。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、A
【解析】
A. 金属汞属于重金属,有毒,符合图示标识,故A正确;
B. H2属于可燃性气体,遇到空气时点燃会发生爆炸,因此,在点燃H2等可燃性气体一定要验纯,B错误;
C. 不慎将酒精洒到桌面上引起着火,应立即用湿抹布盖灭,故C错误;
D. 配制H2SO4溶液时, 先在烧杯中加一定量的水,边搅拌边慢慢加入浓硫酸,故D错误;
综上所述,本题选A。
2、A
【解析】
A. 黄山云雾属于胶体分散系,当光束通过时,可能产生丁达尔效应,故A正确;
B. 氢氧化铁沉淀属于浊液分散系,当光束通过时,不可能产生丁达尔效应,故B错误;
C. 食盐水属于溶液分散系,当光束通过时,不可能产生丁达尔效应,故C错误;
D. 硫酸铜溶液属于溶液分散系,当光束通过时,不可能产生丁达尔效应,故D错误;
故选:A。
3、D
【解析】
试题分析:地壳里含量最多的金属元素是铝,答案选D。
考点:考查地壳中元素含量的大小判断
点评:该题属于基础题,难度不大,只要记住地壳中常见元素的含量大小即可,即含量由大到小的顺序是O、Si、Al、Fe……等。另外还要看清楚题意,搞清楚问的是金属还是非金属。
4、B
【解析】
过氧化钠与二氧化碳的反应生成碳酸钠和氧气,二氧化碳中元素化合价不变; B.点燃时Fe在Cl2中燃烧生成氯化铁,氯气中氯元素化合价降低;C.H2使灼热的CuO粉末变红色生成铜和水,氢气中氢元素化合价升高;D.CO2能使石灰水变浑浊生成碳酸钙和水,元素化合价都不变。
【详解】
过氧化钠与二氧化碳的反应生成碳酸钠和氧气,二氧化碳中元素化合价不变,所以CO2没有被还原,故不选A; B.点燃时Fe在Cl2中燃烧生成氯化铁,氯气中氯元素化合价降低,氯气被还原,故选B;C.H2使灼热的CuO粉末变红色生成铜和水,氢气中氢元素化合价升高,氢气被氧化,故不选C;D.CO2能使石灰水变浑浊生成碳酸钙和水,元素化合价都不变,不属于氧化还原反应,故不选D。
本题考查氧化还原反应,明确氧化还原反应的实质为解答关键,注意掌握氧化反应与还原反应的区别,试题侧重基础知识的考查,培养了学生的灵活应用能力。
5、D
【解析】
A.氢氧化铝胶体具有吸附作用,能够吸附自来水中悬浮的杂质形成较大颗粒而沉降,达到净化水的目的,但不能杀菌消毒,选项A错误;
B. 胶体粒子的大小在1-100nm之间,可以透过滤纸但不能透过半透膜,选项B错误;
C. BaCO3能与胃酸反应: BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,使胃液中含有重金属离子Ba2+,而Ba2+能使蛋白质变性而致人中毒,选项C错误;
D.“江河入海口三角洲的形成”属于胶体的聚沉。血液属于胶体,所以血液应具备胶体的性质,在遇到电解质溶液或加热或遇到电性相反的电解质的时候都会聚沉;在伤口上撒盐可以使伤口表面的血液凝结,从而阻止进一步出血,以及防治细菌感染,属于胶体的聚沉,选项D正确;
答案选D。
6、D
【解析】
1L0.1mol/L 的碳酸钠溶液中n(Na2CO3)= 0.1mol,需要称量碳酸钠晶体的质量为0.1mol×286g/mol=28.6g, 配制0.5L0.1mol/L 的碳酸钠溶液,需要碳酸钠晶体的质量为14.3g,故选D。
本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,解题时,应注意分子间存在间隙,因此1L水溶解溶质后,所得的溶液不等于1L。
7、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。
8、A
【解析】
Na的性质活泼,易与空气中氧气反应生成Na2O,Na2O易与水反应生成NaOH,NaOH吸收空气中的水和CO2生成Na2CO3•xH2O,Na2CO3•xH2O风化脱水生成Na2CO3。据此分析解答。
【详解】
A.金属钠氧化为氧化钠的反应属于氧化还原反应,故A正确;
B.Na2O易与水反应生成NaOH,②变白色是因为生成了氢氧化钠,故B错误;
C.③是NaOH吸收空气中的水和CO2生成Na2CO3•xH2O,故C错误;
D.Na2CO3•xH2O风化脱水生成Na2CO3,属于化学变化,故D错误;
故选A。
9、B
【解析】
A.容量瓶口部有塞子,使用前必须检查是否漏液,故A正确;B、蒸发结晶时,当有大部分固体析出时停止加热,利用余热蒸干,而不是将溶液蒸干,故B错误;C、用一根洁净的铂丝蘸取碳酸钠溶液,置于酒精灯火焰上灼烧,火焰显示黄色,可以检验钠离子,故C正确;D、用pH试纸测定溶液pH的方法为:用玻璃棒蘸取少许待测液滴在pH试纸上,然后把试纸显示的颜色与标准比色卡对照,故D正确;故选B。
10、B
【解析】
A.实验室用大理石和稀盐酸制取CO2的离子反应为2H+ +CaCO3 =CO2↑+H2O+Ca2+,故A错误;
B.稀盐酸与氢氧化钡溶液反应的离子反应为H++OH-=H2O,故B正确;
C.硫酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应的离子反应为Mg2++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+Mg(OH)2↓,故C错误;
D.铁与稀硫酸溶液反应的离子反应为Fe + 2H+ =Fe2++H2↑,故D错误;
综上所述,本题选B。
11、D
【解析】
干燥的氯气不具有漂白作用,氯气与水反应生成HClO,HClO具有漂白性,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色物质应既具有酸性,又有HClO存在。
【详解】
①氯气不能使干燥的石蕊试纸褪色,错误;
②液氯是氯气的液态形式是纯净物,不能使干燥的石蕊试纸褪色,错误;
③新制氯水中含有HCl和HClO,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,正确;
④敞口放置的久置氯水实质为稀盐酸,只具有酸性,可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红,但是不能使之褪色,错误;
⑤盐酸是酸,只具有酸性可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红,但是不能使之褪色,错误;
⑥用盐酸酸化的漂白粉溶液中含有反应产生HCl、HClO,故能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红又褪色,正确;
所以正确的说法是③⑥,选项D正确。
答案选D。
12、A
【解析】
A.钠着火燃烧产生黄色火焰,反应生成NaCl,反应时有大量白烟,故A错误;
B.氯气有毒,不能排放到空气中,氯气易与NaOH溶液反应而被吸收,故B正确;
C.氯气有强氧化性,能与KI发生置换反应生成碘,当浸有淀粉KI溶液的棉球未变色,表明氯气已被碱液完全吸收,故C正确;
D.Cl2溶于NaOH生成NaClO和NaCl,氯元素既被氧化,又被还原,故D正确;
故答案为A。
考查钠和氯气的性质,氯气性质活泼,易与活泼金属钠发生化合反应生成NaCl,火焰呈黄色,氯气易与NaOH溶液反应而被吸收,氯气具有强氧化性,与碘化钾发生置换反应,选项A是易错点,错误判断钠在氯气中燃烧的火焰颜色。
13、C
【解析】
除去粗盐中混有泥沙的实验中,首先溶于水,需要玻璃棒搅拌,过滤时需要玻璃棒引流,从溶液中得到氯化钠晶体需要蒸发,又需要利用玻璃棒搅拌,所以用到玻璃棒的次数是3次,答案选C。
14、B
【解析】
A.分散系是混合物;
B.冰水混合物是一种物质组成的纯净物;
C.直径介于1~100 nm之间的微粒在分散剂中形成胶体;
D.胶体为介稳体系。
【详解】
A.分散系是由分散质和分散剂组成的混合物,分散系是混合物,故A错误;
B.“冰水混合物”是一种物质组成的纯净物,不是一种分散系,故B正确;
C.胶体是分散质在分散剂中形成的混合物,直径介于1~100 nm之间的微粒不能称为胶体,故C错误;
D.胶体是介稳分散系,较稳定,加入电解质溶液或带相反电荷的胶体可发生聚沉,故D错误;
答案选B。
15、A
【解析】
中氮元素处于最低价态,只能升高,所以只具有还原性的是,A正确,本题选A。
16、B
【解析】
根据CuO+NH4Cl → Cu+CuCl2+N2↑+H2O分析可知:Cu由+2价降低为0,被还原;N元素的化合价由-3价升高为0,被氧化;根据电子守恒、原子守恒配平为4CuO+2NH4Cl = 3Cu+CuCl2+N2↑+4H2O即可判断。
【详解】
A.氯化铵中N元素化合价升高被氧化,氧化铜中铜元素化合价降低被还原,则被氧化和被还原的元素分别为N和Cu,故A错误;
B.根据反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2↑+4H2O可知,参加反应的氧化剂为氧化铜,还原剂为氯化铵,作氧化剂的氧化铜与作还原剂的氯化铵的物质的量之比为3:2,故B正确;
C.由反应可知,生成1mol气体转移6mol电子,则产生0.2mol的气体转移的电子为0.2mol×6=1.2mol,故C错误;
D.由反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,被还原的氧化铜占参加反应的氧化铜的3/4,故D错误。
综上所述,本题正确答案为B。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、H C Na 2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO
【解析】
A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。
A原子没有中子,说明A是H;
B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;
C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;
4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1 mol
如果为金属镁,则Mg——H2,则镁为2.4g,
如果是金属铝,则2Al——3H2,则铝为1.8g,
如果是金属钠,则2Na——H2,则钠为4.6g,
故D为金属钠;
E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;
【详解】
⑴根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;
⑵C离子为氧离子,其电子式,故答案为;
E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;
⑶D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH;
⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;
漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。
18、否 NH4+ 0.8mol/L BaSO4、BaCO3 A 1:5 0.3mol
【解析】
第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。
【详解】
第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol×2+0.04mol×2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量≥0.12mol-0.08mol=0.04mol。
(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-;
(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol÷0.1L=0.8mol/L;
(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3;
(4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04mol,答案选A。
(5)①反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO4=3K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;
②KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;
③在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。
本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。
19、氯水中含有Cl- 溶液由红色变为无色 有气泡产生 氯水中含有H+ 氯水中含有HClO 向褪色后的溶液中加NaOH溶液至碱性,溶液变红,可证明a正确,不再显红色,证明b正确
【解析】
(1)加硝酸银产生白色沉淀,则该白色沉淀为AgCl,说明氯水中含Cl-,故答案为:氯水中含有Cl-;
(2)氯气与水反应生成HCl和HClO,HCl是强酸,电离出H+,H+消耗NaOH,酚酞由红色变为无色,加入碳酸钠后,H+和碳酸根离子反应放出二氧化碳,会产生气泡,故答案为:溶液由红色变为无色;有气泡产生;
(3)滴加酚酞的NaOH溶液呈红色,加入氯水后红色变为无色可能氯水中含H+消耗了OH-,也可能是氯水中含HClO将溶液漂白,HClO的漂白性是不可逆的,若是HClO将其漂白,向褪色后的溶液中再加入NaOH溶液后,溶液不会变红,否则溶液又将变红,故答案为:氯水中含有H+;氯水中含有HClO;向褪色后的溶液中加NaOH溶液至碱性,溶液变红,可证明a正确,不再显红色,证明b正确。
20、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-。
21、CO2 HCO3-+OH-=CO32-+H2O Na2CO3 0.2 mol 和 NaHCO3 0.2 mol 2.65
【解析】
X、Y、Z的焰色反应均为黄色,均为钠元素的化合物.X含有四种元素,在加热条件下能生成Z,可推知,X为NaHCO3,Z为Na2CO3,Y为NaOH,Z得到W为无色无味的气体,应是与酸反应生成的CO2.
【详解】
(2)由以上分析可知W为CO2;
(2)氢氧化钠与碳酸氢钠反应生成碳酸钠与水,反应离子方程式为:HCO3-+OH-=CO32-+H2O;
(3)①二氧化碳与氢氧化钠会发生反应:NaOH+CO2=NaHCO3,2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,4.48L(已折算为标准状况)二氧化碳的物质的量=4.48L/22.4L·mol-2=0.2mol,NaOH的物质的量=0.2L×3mol·L-2=0.3mol,n(NaOH):n(CO2):n(NaOH)=0.2mol:0.3mol=2:2.5,介于2:2与2:2之间,故上述两个反应都发生,则反应后溶液中溶质为NaHCO3、Na2CO3,设物质的量分别为x、y,根据钠守恒:x+2y=0.3mol,碳守恒:x+y=0.2mol,联立方程组后可求出x=y=0.2mol;
②取一定量该固体溶于水配成200mL溶液,测得溶溶中金属阳离子的浓度为0.5mol·L-2,即钠离子浓度为0.5mol·L-2.取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体为碳酸钠,根据钠离子守恒可知,碳酸钠的质量为2/2×0.2L×0.5mol·L-2×206g·mol-2=2.65g.
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