资源描述
2026届河北省涞水波峰中学化学高一上期中考试模拟试题
注意事项
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、容量瓶上不会标示
A.标线 B.容量 C.温度 D.浓度
2、下列叙述正确的是
A.1mol任何气体的体积一定是22.4L
B.同温同压下两种气体,只要它们的分子数相同,所占体积也一定相同
C.在标准状况下,体积为22.4L的物质都是1mol
D.在非标准状况下,1mol任何气体的体积不可能是22.4L
3、下列关于氧化物的叙述正确的是( )
A.金属氧化物不一定是碱性氧化物
B.与水反应生成碱的氧化物为碱性氧化物
C.非金属氧化物都是酸性氧化物
D.不能跟酸反应的氧化物一定能跟碱反应
4、某工业废水中存在大量的Na+、Cl-、Cu2+、SO,欲除去其中的Cu2+、SO(为使离子完全沉淀,沉淀剂需要过量),设计工艺流程如图所示:
下列说法不正确的是( )
A.NaOH的作用是除去Cu2+ B.试剂a为Na2CO3,试剂b为BaCl2
C.流程图中,操作x为过滤 D.试剂c为盐酸
5、金属及其化合物的转化关系是化学学习的重要内容之一。下列各组物质的转化不能通过一步反应直接完成的是
A.Al→Al2O3→Al(OH)3→AlCl3 B.Fe→FeSO4→Fe(OH)2→Fe(OH)3
C.Mg→MgCl2→Mg(OH)2→MgSO4 D.Na→NaOH→Na2CO3→NaCl
6、已知硫代硫酸钠(Na2S2O3)可作为脱氯剂,其所涉及反应的化学方程式为Na2S2O3+4Cl2+5H2O=2NaCl+2H2SO4+6HCl。下列有关该反应的说法不正确的是
A.Na2S2O3发生还原反应 B.该反应表明了Cl2的氧化性
C.该反应中还原产物有NaCl、HCl D.H2O既不是氧化剂又不是还原剂
7、某溶液中含有Ba2+、Ag+、Cu2+三种离子,现有①NaOH溶液、②K2SO4溶液、③盐酸,将这三种离子逐一沉淀并加以分离,则加入试剂顺序正确的是( )
A.①②③ B.②③① C.③②① D.②①③
8、下列实验操作中错误的是( )
A.蒸发操作时,不能等到混合物中的水分完全蒸干后才能停止加热
B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处
C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出
D.萃取操作时,选择的萃取剂的密度必须比水大
9、向四只盛有相同量NaOH溶液的烧杯中通入不同量的CO2气体,在所得溶液中逐滴加入稀盐酸至过量,并将溶液加热,产生的CO2气体与HCl物质的量的关系如图:(忽略CO2的溶解和HCl的挥发),则下列分析都正确的组合是
对应图象
溶液中的主要成分
A
Ⅰ
NaOH、NaHCO3
B
Ⅱ
NaHCO3、Na2CO3
C
Ⅲ
NaOH、Na2CO3
D
Ⅳ
Na2CO3
A.A. B.B C.C D.D
10、某混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干:NH4+、Cl﹣、Mg2+、Ba2+、K+、CO32-、SO42-,现取三份100mL溶液进行如下实验:
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,收集到气体0.04mol;
③第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀6.27 g,经足量盐酸洗涤、干燥,沉淀质量2.33g。
根据上述实验,以下推测正确的是( )
A.K+一定不存在 B.该溶液中含CO32-的浓度为0.1 mol·L-1
C.Cl﹣可能存在 D.Ba2+一定不存在,Mg2+可能存在
11、某温度下,VmL不饱和NaNO3溶液ag,蒸发掉bg水或加入bg NaNO3固体(恢复到原温度)均可使溶液达到饱和,则下列量的计算结果正确的是( )
A.该温度下NaNO3的溶解度为100 g
B.原不饱和溶液中NaNO3质量分数为%
C.原不饱和溶液中NaNO3物质的量浓度为mol·L-1
D.原不饱和溶液的密度为g·mL-1
12、下列说法中正确的是
①酸性氧化物在一定条件下均能与碱发生反应
②与水反应生成碱的氧化物不一定是碱性氧化物
③有单质参加的反应,一定是氧化还原反应
④金属氧化物不一定都是碱性氧化物,但碱性氧化物一定都是金属氧化物
⑤因为胶粒比溶液中溶质粒子大,所以胶体可以用过滤的方法把胶粒分离出来
⑥任何溶胶加入可溶性电解质后都能使胶体粒子凝成较大颗粒形成沉淀析出
⑦胶体稳定存在的主要原因是胶体带电
⑧硫酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物
⑨蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质
A.7个 B.6个 C.5个 D.4个
13、下列烃的命题正确的是( )
A.5-甲基-4-乙基已烷 B.2-乙基丙烷
C.2,2,3-三甲基丁烷 D.3,3-二甲基-4-乙基戊烷
14、可用于呼吸面具和潜水艇中作为氧气来源的物质是
A.CaCl2 B.Ca(OH)2 C.NaCl D.Na2O2
15、下列指定反应的离子方程式正确的是( )
A.Fe与稀硫酸反应:2Fe+6H+=Fe3++3H2↑
B.Cu与AgNO3溶液反应:Cu+2Ag+=Cu2++2Ag
C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O
D.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O
16、某种胶体在电泳时,它的胶粒向阳极移动。在这胶体中分别加入下列物质:①乙醇溶液、②氯化钠溶液、③硅酸胶体、④氢氧化铁胶体,不会发生聚沉的是( )
A.①③ B.①④ C.②③ D.③④
二、非选择题(本题包括5小题)
17、下图转化关系中的物质均为常见物质或它们的溶液,其中 A、C 为单质,B 为氧化物且常温下为无色液体,E 为淡黄色固体,H 为红褐色沉淀。(反应条件和部分产物已省略)
根据上述转化关系,回答问题:
(1)写出下列物质的化学式:A_________ G _________
(2)反应①的化学方程式为:______________________________________。反应②的离子方程式为:______________________________________。
(3)沉淀 G 转化为沉淀 H 的现象:________,化学方程式为___________
(4)写出物质 E 的一种用途________________________________。
(5)一定条件下,将一定量的 A 与足量的 C 充分反应,最终得到 39.0g 固体 E,则反应中转移的电子数为_______________。
18、有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子:B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子:D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。
(1)写出A、B、C、D四种元素的符号:A________、B________、C________、D________。
(2)写出与A的电子层结构相同的两种离子的离子符号________、________。
(3)写出B离子的电子式________________,D原子的结构示意图________________。
19、食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:
(1)粗食盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:
提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液
①欲除去溶液Ⅰ中的Ca2+、Mg2+、SO离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为__________(只填化学式);
②过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:_______;
③若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是______;
(2)用提纯的氯化钠配制250mL 0.2mol/L氯化钠溶液:
①配制溶液时用到的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外,还必须用到的玻璃仪器有__________(填仪器名称);
②计算后,需称出氯化钠质量为___________g;
③下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:
A.定容时仰视容量瓶刻度线:________________;
B.称量时砝码生锈:_________________;
C.移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_______________。
20、实验室中利用高锰酸钾、浓盐酸、KOH 制备 Cl2 和 KClO3 并进行相关实验探究,装置如图所示(加热及夹持装置已省略):
已知:①2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl +2MnCl2+5Cl2↑+8H2O
②3Cl2+6KOH 5KCl+KClO3+3H2O
③Cl2是有毒气体,易与碱性溶液反应
回答下列问题:
(1)a 装置是制取 Cl2 的装置,最好选择下列装置中的 ______(填序号);仪器A的名称是____。
(2)b 装置中采用的加热方式是_______,c 装置的作用是__________。
(3)反应完全后,取出 b 装置中的试管,经冷却结晶、过滤、洗涤,得到KClO3晶体,证明 KClO3 洗涤干净的操作是_________________________。
(4)如图所示,取适量中性 KBr 溶液分别置于 1 号和 2 号试管中,然后分别加入KClO3 溶液和 KClO 溶液,1 号试管中溶液颜色不变,2 号试管中溶液颜色变为橙色,向 2号试管中加入 CCl4 后充分振荡、静置,下层溶液呈 ___________。由上述实验可知该条件下氧化性 KClO3 ____KClO(填 “大于”或“小于”)。
21、铝土矿是冶炼金属铝的重要原料,其中主要成分为 Al2O3、Fe2O3 等。工业上可 NaOH 溶解 Al2O3 使 其与杂质分离:Al2O3+2NaOH═2NaAlO2+H2O
(1)找出上述反应中化合价为负值的元素,写出其原子的电子式_____。
(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为_____。
(3)上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为:____,从原子结构的角度分 析其原因:_________。
(4)若根据化学性质进行物质分类,则 Al2O3 属于______氧化物,据此推测下列反应方程式正确的是______。
A.Al2O3+3H2O═2Al(OH)3
B.2Al(OH)3+3H2SO4═Al2(SO4)3+3H2O
C.Al(OH)3+NaOH═NaA1O2+2H2O
D NaAlO2+4HCl═AlCl3+2H2O
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、D
【解析】
容量瓶细颈梨形平底,属于量器,瓶身上要注明适宜温度,规格及标线,没有浓度,答案选D。
2、B
【解析】
A.气体的体积取决于温度和压强的大小,在标准状况下,Vm=22.4L/mol,在其它条件下,1mol气体的体积不一定为22.4L,A错误;
B.根据n==,同温同压下两种气体,气体的分子个数与体积呈正比,B正确;
C.在标准状况下,只有体积为22.4L的气体物质才是1mol,其它状态的物质的Vm≠22.4L/mol,C错误;
D.根据PV=nRT可知,并不是只有在标准状况下Vm=22.4L/mol,Vm取决于温度和压强的大小,D错误;
答案选B。
【点晴】
本题考查阿伏加德罗定律及其推论,本题注意阿伏加德罗定律只适用于气体,另外在标准状况下,Vm=22.4L/mol,其它条件下也有可能为22.4L/moL。解答时注意灵活应用。
3、A
【解析】
氧化物由两种元素组成,且一种元素为氧元素的化合物,按元素组成可分为金属氧化物和非金属氧化物,按性质可分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物和不成盐氧化物,以此解答此题。
【详解】
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,如氧化铝属于两性氧化物,故A正确;
B、过氧化物与水反应也生产碱,但过氧化钠属于过氧化物,故B错误;
C、非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,故C错误;
D、不成盐氧化物既不能与酸反应也不能与碱反应,故D错误;
综上所述,本题选A。
酸性氧化物与非金属氧化物都属于氧化物,非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如二氧化氮、一氧化氮等;而酸性氧化物也不一定为非金属氧化物,如金属氧化物可以是酸性氧化物,如Mn2O7等。
4、B
【解析】
由流程可知,工业废水中加入NaOH后可除去Cu2+,废水中含有Na+、Cl-、OH-、SO;再加入试剂a为BaCl2除去SO,此时废水中含有Na+、Cl-、Ba2+,再加入稍过量的试剂b为Na2CO3除去Ba2+,此时废水中含有Na+、Cl-、CO,操作x为过滤,再向滤液中加入试剂c为盐酸,至不再产生气泡即可,此时溶液中只含Na+、Cl-,以此来解答。
【详解】
A.废水中,只有Cu2+可以和NaOH反应,故NaOH的作用是除去Cu2+,A正确;
B.由上述分析可知,试剂a为BaCl2,试剂b为Na2CO3,且碳酸钠一定在氯化钡之后,可除去过量钡离子,B错误;
C.流程图中操作x为过滤,过滤分离出Cu(OH)2、BaSO4、BaCO3,C正确;
D.试剂c为盐酸,可除去过量碳酸钠,选择其他物质,会引入杂质离子,D正确;
故选B。
5、A
【解析】
A项,氧化铝不能一步反应生成氢氧化铝,需要先加酸转化为铝盐后,再加入碱才能生成氢氧化铝,故选A项;
B项,铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,硫酸亚铁与氢氧化钠反应生成氢氧化亚铁,氢氧化亚铁在空气中被氧化生成氢氧化铁,各物质可通过一步反应完成,故不选B项;
C项,镁与盐酸反应生成氯化镁,氯化镁与氢氧化钠反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与硫酸反应生成硫酸镁,各物质可通过一步反应完成,故不选C项。
D项,钠与水反应生成氢氧化钠,氢氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠,碳酸钠与氯化钙反应生成氯化钠,各物质可通过一步反应完成,故不选D项。
综上所述,本题正确答案为A。
本题考查了物质间的转化,明确物质的性质是解本题关键,根据物质的性质来分析解答,以Na、Mg、Al、Fe为知识点构建知识网络,元素化合物知识常常在工艺流程中出现,还常常与基本实验操作、物质的分离与提纯、离子的检验等知识点联合考查。
6、A
【解析】
A.反应中硫代硫酸钠中的硫元素化合价升高,作还原剂,发生氧化反应,故A错误;
B.氯气作氧化剂,表现氧化性,故B正确;
C.氯气作氧化剂,还原产物为氯化钠和氯化氢,故C正确;
D.水中的元素没有变价,不是氧化剂也不是还原剂,故D正确。
故选A。
7、C
【解析】
根据题中三种离子逐一沉淀并加以分离可知,本题考查离子反应和物质分离,运用除杂原理分析。
【详解】
Ag+、Cu2+均与NaOH溶液生成沉淀,逐一沉淀并加以分离,Ba2+、Ag+均与K2SO4溶液反应生成沉淀,因此将这三种离子逐一沉淀并加以分离,应先加盐酸使Ag+沉淀,再加硫酸钾溶液使Ba2+沉淀,最后加NaOH溶液使Cu2+沉淀,则试剂的加入顺序为③②①。
答案选C。
8、D
【解析】
A. 蒸发操作时,蒸发皿中有较多固体出现时停止加热,用余热蒸干剩余的水,故A正确;
B. 蒸馏操作时,需测量蒸气温度,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B正确;
C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,可避免两种液体相互污染,故C正确;
D. 萃取剂的选择要求:①与溶质不反应,且与原溶剂互不相容;②溶质在萃取剂中的溶解度要大;萃取剂与原溶剂的密度相差越大越易分层。萃取剂的密度可比水大,也可比水小,故D错误,选D。
9、B
【解析】
A.若氢氧化钠过量,溶液中不会存在碳酸氢钠,所以溶液的主要成分不可能为:NaOH、NaHCO3,A错误;
B.溶液溶质为NaHCO3、Na2CO3,说明二氧化碳部分过量;加入氯化氢后,先发生反应Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3,碳酸钠反应完全后开始生成二氧化碳气体,反应方程式为NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,图象中数据合理,B正确;
C.反应后生成物为NaOH、Na2CO3,说明二氧化碳不足,加入的氯化氢先与氢氧化钠反应,然后与碳酸钠反应生成碳酸氢钠,之后开始生成二氧化碳;根据反应Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知,生成二氧化碳气体之前消耗的氯化氢的物质的量应该大于碳酸氢钠消耗的氯化氢,图象恰好相反,C错误;
D.由反应方程式Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知,开始生成二氧化碳消耗的氯化氢的物质的量应该与碳酸钠消耗的氯化氢的物质的量相等,图示中不相等,D错误;
答案选B。
10、C
【解析】
据(2)知有NH4+0.06 mol;据(1)(3)知生成BaSO42.33 g(即0.01 mol),即有0.01 mol SO42—;有BaCO33.94 g(即0.02 mol),即有CO32—0.02 mol;Ba2+、Mg2+不会存在,Cl-可能存在;由于n(NH4+)=2n(CO32—)+2n(SO42—),由电荷守恒可知,可能存在K+。
11、A
【解析】
A、在一定温度下,某固态物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的溶质的质量,叫做这种物质在这种溶剂中的溶解度。蒸发掉b g水或加入b gNaNO3固体(恢复到原温度)均可使溶液达到饱和,说明一定温度下bgNaNO3固体溶于bg水中形成的是饱和溶液,因此如果设溶解度为S,则S==100g,故该温度下NaNO3的溶解度为100g,故A正确;
B、设不饱和溶液中溶质为xg,蒸发水bg后为饱和溶液,溶解度为100g,则,解得x=(a-b)/2,所以原不饱和溶液中NaNO3质量分数为,B错误;
C、根据B中分析可知原不饱和溶液中硝酸钠的物质的量是,因此原不饱和溶液中NaNO3物质的量浓度为,C错误;
D、溶液的密度为,D错误。
答案选A。
12、D
【解析】
①酸性氧化物是能与碱反应生成盐和水的氧化物,所以酸性氧化物在一定条件下均能与碱发生反应,故正确; ②与水反应生成碱的氧化物不一定是碱性氧化物如过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,故②正确;③有单质参加的反应,不一定是氧化还原反应。如3O2=2O3,故③错误;④金属氧化物不一定都是碱性氧化物如Al2O3属于两性氧化物等,但碱性氧化物一定都是金属氧化物,故④正确;⑤因为胶粒比溶液中溶质粒子大,所以胶体可以用渗析法把胶粒和离子分离出来,故⑤错误;⑥粒子胶体的溶胶加入可溶性电解质后才能使胶体粒子凝成较大颗粒形成沉淀析出,故⑥错误;⑦胶体稳定存在的主要原因是胶粒带电,胶体呈电中性,故⑦错误;纯碱是碳酸钠属于盐,故⑧错误;⑨蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质,故⑨正确;根据上述分析知,正确的有4个;答案:D。
13、C
【解析】A、烷烃命名时,应从离甲基最近的一端开始编号,且取代基编号总和必须最小,正确的命名为2-甲基-3-乙基已烷,故A错误;B、丙烷中不可能出现乙基,选取的主链错误,应该是2-甲基丁烷,故B错误;C、主链选取和编号均合理,故C正确;D、戊烷主链为4个碳,不可能出现4-乙基,则主链选取有误,正确的命名为3,3,4-三甲基己烷,故D错误。故选C。
点睛:烷烃的命名必须遵循主链最长,取代基编号之和最小等原则;1﹣甲基、2﹣乙基,3﹣丙基都是主链选择错误的典型。
14、D
【解析】
根据Na2O2能与CO2反应2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2,生成氧气,可作为呼吸面具或潜水艇中的氧气的来源,结合物质为固体时容易携带、反应容易等进行分析。
【详解】
A、CaCl2不能与CO2反应,无氧气生成,故A错误;
B、Ca(OH)2能与CO2反应Ca(OH)2+CO2═CaCO3↓+H2O,无氧气生成,且Ca(OH)2具有腐蚀性,故B错误;
C、NaCl能与CO2不反应,无氧气生成,故C错误;
D、Na2O2为固体,携带方便,且能与人呼吸产生的二氧化碳反应生成氧气,不需要催化剂、不需要加热,最适宜用于呼吸面具中供氧剂,故D正确;
故选D。
本题考查的是有关制氧剂的知识,Na2O2的性质及用途都源自于教材中的内容,学生要注重对教材内容的学习。
15、B
【解析】
A、铁和稀硫酸反应生成亚铁离子和氢气,不是三价铁离子,应改为:Fe+2H+═Fe2++H2↑,故A错误;
B、铜和AgNO3之间发生氧化还原反应,离子反应遵循电荷守恒,故B正确;
C、氢氧化钡和稀硫酸之间发生中和反应,反应为:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O
,故C错误;
D、向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:NH4++HCO3-+Ca2++2OH-=CaCO3↓+NH3H2O+ H2O,故D错误。
故选B。
16、A
【解析】
该胶体电泳时,胶粒向阳极移动,表明该胶粒表面带负电荷,因为同种胶粒带相同性质的电荷而相互排斥,使胶粒无法聚集长大,这是胶体稳定存在的主要原因,由此分析。
【详解】
①乙醇溶液中乙醇分子显电中性,加到该胶体中不能消除胶粒表面的电荷,不会使胶体聚沉,①项正确;
②氯化钠溶液中含有的阳离子(Na+),可以与胶粒表面的负电荷发生电中和,从而胶粒之间相互聚集而发生聚沉,②项错误;
③硅酸胶体中的胶粒带负电荷,与题设胶体的胶粒所带电荷性质相同,因同种电性的胶粒相互排斥,以致于胶粒不能聚集,所以不会发生聚沉,③项正确;
④氢氧化铁胶体中的胶粒带正电荷,与题设胶体的胶粒所带电荷性质相反,因异种电性的胶粒之间相互吸引,从而使胶粒聚集长大而发生聚沉,④项错误;答案选A。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Na Fe(OH)2 2Na+2H2O = 2NaOH + H2↑ Fe2++2OH- = Fe(OH)2↓ 白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀,最终转变为红褐色沉淀 4Fe(OH)2+2H2O+O2 = 4Fe(OH)3 潜水艇供氧剂或漂白剂 NA或6.02×1023
【解析】
B 为氧化物且常温下为无色液体,B 为H2O。E 为淡黄色固体,E 为Na2O2。根据物质的转化关系可知,A为Na,C 为O2,D为NaOH。H为红褐色沉淀,为Fe(OH)3,G 为Fe(OH)2,F为含有Fe2+的盐。
【详解】
(1)由以上分析可知,A为Na, G 为Fe(OH)2。
(2)反应①的化学方程式为:2Na+2H2O = 2NaOH + H2↑;反应②的离子方程式为:Fe2++2OH- = Fe(OH)2↓。
(3)Fe(OH)2不稳定,易被氧化成Fe(OH)3,反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色沉淀,最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe(OH)2+2H2O+O2 = 4Fe(OH)3。
(4)E 为Na2O2,可以和水、二氧化碳反应生成氧气,可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。
(5)发生反应为2Na+ O2 Na2O2,最终得到 39.0g Na2O2,n(Na2O2)= = =0.5mol,参与反应的 n(Na)= 0.5mol×2=1mol,反应中Na元素由0价升高到+1价,反应中转移的电子数为NA或6.02×1023。
本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。
18、Na S H Cl Mg2+ Al3+(或F-、O2-、N3-都可)
【解析】
A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子,A为Na,B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同,B为S;C元素的原子核内无中子,C为H;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个,D为Cl;
【详解】
(1)根据分析,A、B、C、D四种元素的符号:A:Na、B:S、C:H、D:Cl。
答案为:Na;S;H;Cl;
(2)A为Na,A的离子为Na+,核外有10个电子,两个电子层,与其结构相同的离子有Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-,
答案为:Mg2+;Al3+(或F-、O2-、N3-都可);
(3)B为S,S2-的电子式,D为Cl,原子的结构示意图。
答案为:;。
19、BaCl2、NaOH 、Na2CO3(或NaOH、 BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH ) 将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽 在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度 250mL容量瓶和胶头滴管 2.9 g 偏低 偏高 偏低
【解析】
粗盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,粗盐中加入水,加热溶解,要除去粗食盐中含有的少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,可以用BaCl2溶液除去SO、用NaOH除去Mg2+、用Na2CO3溶液除去Ca2+,结合加入的试剂是过量的,BaCl2溶液需要在Na2CO3溶液之前加入,然后过滤,得到沉淀和滤液,沉淀成分为BaSO4、Mg(OH)2、CaCO3以及BaCO3,向滤液中加入稀盐酸调节pH,除去过量的饱和Na2CO3溶液和氢氧化钠,得到NaCl溶液,然后加热浓缩、冷却结晶得到氯化钠晶体,然后洗涤、干燥得到纯NaCl,结合配制溶液的一般步骤和误差分析的方法分析解答。
【详解】
(1)①要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,因此碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去了,氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子、碳酸根离子,因此滴加顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH,故答案为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH;
②检验硫酸根离子是否除尽的操作为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽,故答案为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽;
③若先用盐酸调pH再过滤,生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3都会与盐酸反应而溶解,影响氯化钠的纯度,故答案为:在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度;
(2)①用提纯的NaCl配制250mL 0.2mol/LNaCl溶液,需要的仪器有烧杯,玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管、托盘天平,因此除了烧杯、玻璃棒外,还需要用到的玻璃仪器有250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:250mL容量瓶、胶头滴管;
②250mL 0.2mol/L NaCl溶液中含有NaCl的物质的量n=cV=0.2mol/L×0.25L=0.05mol,氯化钠质量m=nM=0.05mol×58.5g/mol=2.925g;但托盘天平只能称量到0.1g,所以需要称量氯化钠质量2.9g,故答案为:2.9;
③A.定容时仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低;
B.称量时砝码生锈,砝码质量增大,称量的氯化钠质量偏多,浓度偏高,故答案为:偏高;
C.移液时玻璃棒下端靠在刻度线之上,在刻度线以上会滞留一些溶液,会导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低。
20、② 分液漏斗 水浴加热 吸收未反应的氯气,防止污染空气 取少许最后一次的洗涤液于试管中,再加入硝酸酸化的硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,说明已洗涤干净(合理即可,) 橙红色(合理即可,) 小于
【解析】
通过2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl +2MnCl2+5Cl2↑+8H2O制取氯气,发生装置为固体和液体制气装置,用3Cl2+6KOH 5KCl+KClO3+3H2O制取KClO3,采用水浴加热,用氢氧化钠溶液处理尾气;1号、2号实验知,次氯酸钾能氧化溴化钾,而氯酸钾不能氧化溴化钾;
【详解】
(1)制取 Cl2 的反应为2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl +2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,故采用固体和液体在室温下反应制取气体的装置,最好选择②;由构造知仪器A的名称是分液漏斗。
(2)制取KClO3的反应为:3Cl2+6KOH 5KCl+KClO3+3H2O,需控制反应温度,故b 装置中采用的加热方式是水浴加热,Cl2是有毒气体,多余氯气不能直接排放到空气中,要进行尾气处理,氯气易与碱性溶液反应,故c 装置的作用是吸收未反应的氯气,防止污染空气。
(3)若KClO3 未洗涤干净,则其表面有可溶性杂质氯化钾等,证明 KClO3 洗涤干净的操作是:取少许最后一次的洗涤液于试管中,再加入硝酸酸化的硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,说明已洗涤干净(合理即可)。
(4)1 号试管中溶液颜色不变,2 号试管中溶液颜色变为橙色,则只有2号试管内有溴分子生成,加入 CCl4 后充分振荡,四氯化碳萃取了水溶液中的溴,静置,下层溶液呈橙红色。由上述实验可知,次氯酸钾氧化了溴化钾,而氯酸钾不能氧化溴化钾,故该条件下氧化性 KClO3 小于KClO。
21、 O3 Na>Al 两者电子层数相同,Na的质子数比Al的质子数小,较易失去最外层电子 两性 BCD
【解析】
(1)Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O中Na、H为+1价,Al为+3价,O为﹣2价,O的最外层有6个电子;
(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质为臭氧;
(3)同周期从左往右金属性减弱;
(4)Al2O3可与酸、强碱反应生成盐和水,为两性氧化物。
【详解】
(1)只有O为负价,氧原子的电子式为,故答案为;
(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为O3,故答案为O3;
(3)上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为Na>Al;从原子结构的角度分析其原因为两者电子层数相同,Na的质子数比Al的质子数小,较易失去最外层电子,故答案为Na>Al;两者电子层数相同,Na的质子数比Al的质子数小,较易失去最外层电子;
(4)Al2O3可与酸、强碱反应生成盐和水,为两性氧化物;氧化铝与水不反应,氢氧化铝为两性氢氧化物,则BC中方程式合理,氢氧化铝可溶于盐酸,则D中合理,故答案为两性;BCD。
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