资源描述
2026届安徽省铜陵一中高一上化学期中复习检测试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、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、将氯气通入70℃的氢氧化钠水溶液中,能同时发生两个自身氧化还原反应(未配平):NaOH+Cl2→NaCl+NaClO+H2O,反应完成后测得溶液中NaClO与NaClO3的数目之比为5:2,则该溶液中NaCl与NaClO的数目之比为( )
A.3:1 B.2:1 C.15:2 D.1:1
2、已知反应:① KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O ② 2KBrO3+Cl2=Br2+2KClO3 ③ Cl2+2KBr=2KCl+Br2,下列说法正确的是
A.上述三个反应都有单质生产,所以都是置换反应
B.氧化性由强到弱的顺序为KBrO3 >KClO3 >Cl2 >Br2
C.反应①中还原剂与氧化剂的物质的量之比为6∶1
D.若反应②中有1 mol还原剂参加反应,则氧化剂得电子的物质的量为2 mol
3、用等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液可使相同体积的Fe2(SO4)3 、FeSO4 、K2SO4三种溶液中的SO42-完全转化为沉淀,则三种溶液的物质的量浓度之比为( )
A.1:3:3 B.1:1:1 C.3:1 :1 D.1:2:3
4、0.1mol下列某种金属单质和足量的氯气完全作用后,得到白色的固体且固体的质量比原单质质量增加7.1克,则该金属单质是
A.Al B.Mg C.Cu D.Na
5、三种气体X、Y、Z的相对分子质量关系为Mr(X)<Mr(Y)=0.5Mr(Z),下列说法正确的是( )
A.原子数相等的三种气体,质量最大是Z
B.若一定条件下,三种气体体积均为2.24L,则他们的物质的量一定均为0.1mol
C.同温同压下,同质量的三种气体,气体密度最小的是X
D.同温下,体积相同的两容器分别充2gY气体和1gZ气体,则压强比为2:1
6、下列叙述正确的是( )
A.1 mol H2O的质量为18 g·mol-1
B.CH4的摩尔质量为16 g
C.3.01×1023个SO2分子的质量为32 g
D.1 mol任何物质均含有6.02×1023个分子
7、某NaOH样品中含有少量Na2CO3、NaHCO3和H2O,经分析测定,其中含NaOH83.4%(质量分数,下同), NaHCO3 8.8%,Na2CO3 6.4%,H2O 1.4%。将此样品若干克投入到49克21%的稀硫酸中,待反应完全后,需加入20克9.0%的NaOH溶液方能恰好中和。则蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于
A.25 B.20 C.15 D.10
8、农药波尔多液不能用铁制容器盛放,是因为铁能与该农药中的硫酸铜起反应。在该反应中,铁( )
A.是氧化剂 B.是还原剂
C.既是氧化剂又是还原剂 D.既不是氧化剂又不是还原剂
9、选择萃取剂将碘水中的碘萃取出来,这中萃取剂应具备的性质是( )
A.不溶于水,且必须易与碘发生化学反应
B.不溶于水,且比水更容易使碘溶解
C.不溶于水,且必须比水密度大
D.不溶于水,且必须比水密度小
10、若实际操作时需要分离下列两种混合物,选用最合适的实验装置是( )
a.煤油中不小心混入了大量的水;
b.水与丙酮的混合物,
已知:丙酮是一种可与水混溶的无色液体,密度小于苯,沸点约为56℃。
A.④③ B.②④ C.②① D.①③
11、在盛有碘水的试管中,加入少量后振荡,静置片刻后( )
A.整个溶液变紫色 B.整个溶液变为棕黄色
C.上层几乎无色,下层为紫红色 D.下层无色,上层紫红色
12、下列溶液中,Na+浓度最大的是( )
A.1mol·L-1Na2SO4溶液100mL B.0.9mol·L-1Na3PO4溶液10mL
C.2.5mol·L-1NaOH溶液50mL D.1 mol·L-1NaHCO3溶液100mL
13、下列反应的离子方程式书写正确的是( )
A.将稀硫酸滴在铜片上:Cu+2H+=Cu2++H2↑
B.将稀硫酸与Ba(OH)2混合:Ba2++SO=BaSO4↓
C.将铜丝插入AgNO3溶液中:Cu+2Ag+=Cu2++2Ag
D.将氧化镁与稀盐酸混合:O2-+2H+=H2O
14、向 10mL0.01mol/L 的 Ba (OH)2溶液中逐滴加入 0.01mol/L 的 H2SO4 溶液,溶液的导电性(以电流 I表示)和滴入的稀硫的体积(用 V 表示)间的关系正确的是( )
A. B. C. D.
15、下列除去杂质的方法错误的是
A.除去KCl中混有的KI:溶于水通入过量氯气,蒸发结晶
B.除去BaSO4固体中混有的BaCO3:加过量盐酸后,过滤
C.除去Na2CO3固体中的NaHCO3:加热至恒重
D.除去CO2中混有的HCl:将气体通过饱和Na2CO3溶液
16、分类是化学学习与研究的常用方法,下列分类正确的是
①硫酸、烧碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物;
②蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质;
③金属氧化物都属于碱性氧化物;
④根据分散系是否具有丁达尔现象将分散系分为溶液、胶体和浊液;
⑤根据反应中是否有电子的转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应;
⑥非金属氧化物都属于酸性氧化物;
⑦根据溶液导电能力强弱,将电解质分为强电解质、弱电解质.
A.只有②④⑥⑦ B.只有①③⑤⑦ C.只有③④⑥ D.只有①②⑤
二、非选择题(本题包括5小题)
17、 (1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na+、Ag+、Ba2+、Cl-、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_______、B为_________。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为________________。
(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:
从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有____________,它的组成可能是__________或_____________。
18、有一包白色粉末,可能含有① NaHSO4、② KHCO3、③ Ba(NO3)2、④ CaCl2、⑤ NaNO3、⑥ MgSO4中的一种或几种。
实验步骤如下:
①取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生。
②过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生。
③再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生。
(1)推断白色粉末中一定有______________,一定没有__________,不能确定的是___________。
(2)请写出实验步骤①中产生气体的离子方程式:___________________________________。
(3)请写出实验步骤①中产生沉淀的离子方程式:___________________________________。
19、下列是用98%的浓H2SO4(ρ=1.84 g/cm3)配制500 mL 0.5 mol·L-1的稀硫酸的实验操作,请按要求填空:
(1) 计算所需浓硫酸的体积为________mL(保留一位小数);
(2) 如果实验室有10 mL、20 mL、50 mL的量筒,应选___________规格的量筒最好,如果量取浓硫酸时仰视读数,所配溶液浓度将(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)___________;
(3) 将量取的浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛有约100 mL水的__里,并不断搅拌,搅拌的目的是_____;
(4) 将冷却至室温的上述溶液沿________注入________中,并用50 mL蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液要转入到容量瓶中,并振荡;
(5) 加水至距刻度线1~2 cm处,改用________加水至刻度线,使溶液的________________恰好跟容量瓶刻度线相平,把容量瓶塞好,反复颠倒振荡,摇匀溶液。
20、粗食盐中除含有钙离子、少量镁离子、硫酸根离子等可溶性杂质外,还含有泥沙等不溶性杂质。我们食用的精盐是用粗盐提纯而得到的。通过教材中“粗盐的提纯”及你做过的该实验完成下列问题:
(1)如何运用最简单的方法检验溶液中有无SO42—________。如果有,应该如何除去SO42—__________。
(2)在除净SO42—且过滤后的溶液中滴加饱和Na2CO3溶液,直至不再产生沉淀为止。请问这步操作的目的是_________。
(3)将经过操作(2)后的溶液过滤。请问这一操作哪些杂质离子不能除净?____________。
21、 (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液,它的物质的量浓度为_______mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为______mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠______mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为______mol/L,若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_____mL。
(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_____mol,有____g水分解。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、A
【解析】
反应中注意氯元素的化合价变化,假设溶液中NaClO与NaClO3的物质的量分别为5 mol、2 mol,根据电子注意守恒可知NaCl的物质的量n(NaCl)=5 mol×1+2 mol×(5-0)=15 mol,则该溶液中NaCl与NaClO的数目之比为15 mol:5 mol=3:1,故合理选项是A。
2、B
【解析】
A.只有③为置换反应,A错误;
B.根据氧化剂的氧化性大于氧化产物分析,B正确;
C.反应①中还原剂为氯化氢,6molHCl参加反应,发生化合价变化的只有5mol,所以还原剂的物质的量为5mol,氧化剂为氯酸钾,其物质的量为1mol,二者比例为5:1,C错误;
D.反应②中氯气做还原剂,每摩尔氯气反应失去10mol电子,则氧化剂得电子的物质的量为10mol,D错误;
答案选B。
置换反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应。
3、A
【解析】等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液中BaCl2物质的量相等,Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-完全转化为沉淀,根据离子反应Ba2++SO42-=BaSO4↓,三种溶液中n(SO42-)相等,三种溶液体积相同,则三种溶液中c(SO42-)相等,三种溶液中溶质物质的量浓度之比为:1:1=1:3:3,答案选A。
4、B
【解析】
0.1mol某种金属单质和足量的氯气完全作用后,得到白色的固体且固体的质量比原单质质量增加7.1克,说明增加的质量是氯气的质量,其物质的量为0.1 mol,其金属与氯气物质的量之比按1:1反应。
【详解】
A选项,Al与氯气的反应为2 Al +3Cl2 2 AlCl3 ,氯化铝呈白色,但Al与氯气物质的量之比不为1:1,故A不符合题意;
B选项,Mg与氯气的反应为Mg +Cl2 MgCl2 ,氯化镁呈白色,Mg与氯气物质的量之比为1:1,故B符合题意;
C选项,Cu与氯气的反应为Cu +Cl2 CuCl2 ,氯化铜呈棕黄色,故C不符合题意;
D选项,Na与氯气的反应为2 Na +Cl2 2 NaCl ,氯化钠呈白色,但Na与氯气物质的量之比不为1:1,故D不符合题意;
综上所述,答案为B。
5、C
【解析】
根据题意三种气体X、Y、Z的相对分子质量关系为Mr(X)<Mr(Y)=0.5Mr(Z),即Mr(X)<Mr(Y)<Mr(Z),根据阿伏伽德罗定律解答。
【详解】
A. 根据m=nM=,分子数目相等的三种气体,相对分子质量越大,质量越大;因为不确定X、Y、Z三种气体分子中原子个数和组成,所以原子数相等的三种气体就不能确定三种气体的分子数,故A错误;
B. 气体的物质的量n=,Vm和气体的状态有关,三种气体体积均为2.24 L,Vm不一定等于22.4L/mol,所以它们的物质的量不一定均为0.1mol,故B错误;
C. 根据密度ρ== = = ,同温同压下,同质量的三种气体,密度和相对分子质量成正比,由分析可知三种气体密度最小的是X,故C正确;
D. 同温同体积的气体物质的量之比等于压强之比,Y、Z气体所承受的压强比为= = = = =4:1,故D错误;
答案选C。
本题涉及物质的量以及阿伏加德罗常数的计算等有关知识,注意阿伏加德罗定律的推论的使用是关键,B项注意Vm=22.4L/mol的使用条件。
6、C
【解析】
A.质量单位是克等,1 mol H2O的质量为18 g,故A错误;
B. 摩尔质量的单位是g·mol-1等,CH4的摩尔质量为16g·mol-1,故B错误;
C. 3.01×1023个SO2分子是0.5mol,质量为0.5mol×64g·mol-1=32 g,故C正确;
D. 物质不都是由分子构成,如氯化钠固体不含分子,故D错误;
故选C。
7、C
【解析】
最后全部生成硫酸钠,根据硫酸根守恒计算其质量。
【详解】
NaOH、Na2CO3、NaHCO3与硫酸反应的产物都是硫酸钠,硫酸过量,用NaOH溶液刚好中和,最后全部生成硫酸钠,即蒸发得到的固体为硫酸钠,根据硫酸根守恒可得硫酸钠的质量是,即蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于15g。答案选C。
本题考查混合物的有关计算,明确反应的原理,注意利用硫酸根守恒计算是解答的关键。
8、B
【解析】
反应的化学方程式为Fe+Cu2+=Fe2++Cu,Fe元素的化合价升高,应为还原剂,故选B。
本题考查氧化还原反应,为高考高频考点,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重基本概念的考查,注意把握氧化剂发生还原反应,题目难度不大。
9、B
【解析】
A.选取的萃取剂与原溶剂必须互不相溶,且萃取剂和碘不发生反应,故A错误;
B.选取的萃取剂与原溶剂必须互不相溶,且溶质在萃取剂中的溶解度大于在水中的溶解度,故B正确。
C.萃取剂必须和水不互溶,但密度不一定比水的大,故C错误。
D.萃取剂必须和水不互溶,但密度不一定比水的小,故D错误。
故选:B。
萃取是利用溶质在互不相溶的溶剂里的溶解度的不同,用一种溶剂把溶质从它与另一种溶剂组成的溶液里提取出来。根据萃取的定义知:萃取剂必须具备下列条件:两种溶剂互不相溶;溶质在萃取剂中的溶解度大于在原溶剂中的溶解度;溶质与萃取剂不反应。
10、B
【解析】
a. 汽油中不小心混入了大量的水,水与汽油分层;b. 水与丙酮的混合物,由信息可知互溶,但沸点不同;
【详解】
由图可知,①为过滤、②为分液、③为蒸发、④为蒸馏,a. 汽油中不小心混入了大量的水,水与汽油分层,选分液法分离; b.水与丙酮的混合物,由信息可知,水和丙酮互溶,但沸点不同,选蒸馏法分离,故B正确;
故选B。
11、C
【解析】
碘易溶于CCl4,溶液呈紫红色,由于CCl4密度比水大,则下层为紫红色,上层几乎无色,故选C。
本题考查萃取知识,题目难度不大,注意碘和四氯化碳的性质,把握相关基础知识的积累。
12、B
【解析】
A. 1mol·L-1Na2SO4溶液中Na+的浓度为1mol/L×2=2mol/L;
B. 0.9mol·L-1Na3PO4溶液中Na+的浓度为0.9mol/L×3=2.7mol/L;
C. 2.5mol·L-1NaOH溶液中Na+的浓度为2.5mol/L×1=2.5mol/L;
D. 1 mol·L-1NaHCO3溶液中Na+的浓度为1mol/L×1=1mol/L;
根据分析可知,Na+的物质的量浓度最大的是B;
答案:B
钠离子的物质的量浓度与各溶液中溶质的物质的量浓度及溶质的化学式组成有关,与溶液的体积大小无关,据此对各选项进行计算与判断。
13、C
【解析】
A.Cu的活泼性较弱,不与稀硫酸反应,故A错误;
B.稀硫酸与氢氧化钡反应时除了硫酸根和钡离子的反应,还有氢离子和氢氧根的反应,离子方程式为Ba2++SO+2OH-+2H+=BaSO4↓+2H2O,故B错误;
C.铜的活泼性比银强,可以置换出硝酸银溶液中的银单质,离子方程式为Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,故C正确;
D.氧化镁不能写成离子,正确离子方程式为MgO+2H+=H2O+Mg2+,故D错误;
综上所述答案为C。
14、A
【解析】
硫酸和氢氧化钡的反应方程式为H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2H2O,随着稀硫酸的加入,溶液中离子的浓度逐渐降低,导电性降低,当硫酸和氢氧化钡恰好反应生成硫酸钡和水时,溶液中离子的浓度几乎为零,导电性几乎为零,继续滴加稀硫酸,稀硫酸过量溶液中离子的浓度逐渐增大,导电性增强,最后溶液为稀硫酸溶液,所以导电性不再变化,A图象符合。
故选A。
本题是图象解析题,分析图象时要注意曲线的“原点”、“转折点”等的意义,对“数”、“形”、“义”、“性”进行综合思考,从中发掘隐含信息快速解题。
15、D
【解析】
试题分析:D项饱和碳酸钠溶液能与CO2反应生成碳酸氢钠,所以错误。
考点:物质的分离提纯。
16、D
【解析】
①阳离子只有氢离子的是酸,阴离子只有氢氧根离子的是碱,由金属离子或铵根离子和酸根离子构成的化合物称之为盐,氧元素于另一种元素组成的化合物是氧化物;
②非电解质是水溶液或熔融状态下均不能导电的化合物,强电解质是能完全电离的物质,弱电解质是存在电离平衡的物质,不能完全电离;
③金属氧化物包括一般金属氧化物和两性氧化物,前者属于碱性氧化物,后者能与碱反应;
④不同分散系的本质区别是分散质粒子的直径不同;
⑤氧化还原反应的本质就是物质之间电子的转移;
⑥酸性氧化物是能与碱反应的一类氧化物,非金属氧化物中只有部分属于酸性氧化物;
⑦溶液导电能力强弱主要影响因素是溶液离子浓度,溶质种类无关。
【详解】
①硫酸H2SO4、烧碱NaOH、醋酸钠CH3COONa和生石灰CaO分别属于酸、碱、盐和氧化物;
②蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质;
③金属氧化物不是都属于碱性氧化物,如氧化铝;
④根据分散质粒子的直径不同将分散系分为胶体、溶液和浊液;
⑤根据反应中是否有电子的转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应;
⑥非金属氧化物不是都属于酸性氧化物,如一氧化碳;
⑦溶液导电能力与离子浓度和离子电荷有关。根据电解质在水溶液中电离程度不同将电解质分为强电解质和弱电解质。
综上所述,只有①②⑤正确。
答案为D。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、AgNO3 Na2CO3 Ba2++CO32-=BaCO3↓ CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3
【解析】
(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。
(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。
【详解】
(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓;
(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。
本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。
18、①②③ ④⑥ ⑤ H+ + HCO3- = H2O + CO2↑ Ba2+ + SO42- = BaSO4↓
【解析】
①取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生,说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾,可能含有硝酸钡或氯化钙。②过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生,说明不含有氯化钙,则一定含有硝酸钡。③再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生,说明不含硫酸镁。
【详解】
(1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡,肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。 (2)步骤①中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应,即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,离子方程式为H+ + HCO3- = H2O + CO2↑; (3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为: Ba2+ + SO42- = BaSO4↓。
19、(1)13.6(2)20ml,偏高
(3)烧杯,防溶液飞溅(4)玻璃棒,
500ml容量瓶(5)胶头滴管,凹液面的最低处
【解析】
试题分析:98%的浓H2SO4(ρ=1.84 g/cm3)的物质的量浓度为;(1) 根据稀释前后溶质的物质的量不变,,v=13.6mL;(2)应选择略大于液体体积的量筒,量取13.6mL的液体,选取20mL的量筒;量取浓硫酸时仰视读数,量取浓硫酸的体积偏大,所配溶液浓度将偏高;(3) 稀释浓硫酸应把浓硫酸注入盛水的烧杯中,并不断用玻璃棒搅拌,搅拌的目的是使热量及时散失,防止溶液飞溅;(4) 为防止溶液流到容量瓶外,将溶液沿玻璃棒注入500ml容量瓶中;(5)为防止加水偏多,加水至距刻度线1~2 cm处,改用胶头滴管,使溶液的凹液面的最低处恰好跟容量瓶刻度线相平;
考点:本题考查化溶液配制。
20、取少量该溶液,滴加盐酸后,无明显变化,再滴加一滴BaCl2溶液,如果出现白色浑浊或者沉淀,则该溶液中有SO42-,不出现浑浊就说明该溶液中无SO42- 在溶液中加入过量的BaCl2溶液 除去Ca2+以及加入的过量Ba2+ CO32-和Mg2+
【解析】
(1)硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡白色沉淀,而且这种白色沉淀不溶于水也不溶于酸,所以一般用可溶性钡盐来检验硫酸根离子的存在;除去硫酸根离子,不能引进新的杂质离子;
(2)碳酸钠在粗盐的提纯过程中有多种作用,除去Ca2+以及加入的过量Ba2+;
(3)加入过量碳酸钠后,溶液中的沉淀主要有BaSO4、CaCO3、MgCO3、BaCO3,过滤后溶液中含有剩余的碳酸钠,还要分析碳酸镁是微溶的。
【详解】
(1)检验溶液中是否存在硫酸根离子的简便方法为:取少量该溶液,滴加盐酸后,无明显变化,再滴加一滴BaCl2溶液,如果出现白色浑浊或者沉淀,则该溶液中有SO42-,不出现浑浊就说明该溶液中无SO42-;除去硫酸根离子,可以选用氯化钡溶液,反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠,过量的钡离子被后面加入的碳酸钠除去;
(2)滴加饱和Na2CO3溶液液可以除去Ca2+以及加入的过量Ba2+;
(3)加入过量碳酸钠溶液后,可以得到BaSO4、CaCO3、MgCO3、BaCO3等沉淀,因为碳酸镁是微溶的且碳酸钠稍螜,故经过操作(2)后不能除净的杂质离子为CO32-和Mg2+。
考查粗盐的提纯、常见离子的检验,题目难度中等,注意掌握粗盐的除杂与提纯方法,明确除杂的方法和原则,应遵循的三个原则: ①不能引入新的杂质(水除外),即分离提纯后的物质应是纯净物(或纯净的溶液),不能有其他物质混入其中;②分离提纯后的物质状态不变;③实验过程和操作方法简单易行,即选择分离提纯方法应遵循先物理后化学,先简单后复杂的原则。
21、0.2 0.2 0.006 0.05 30 0.25 4.5
【解析】
分析:(1)求出氢氧化钠的物质的量,然后根据物质的量浓度c= 来计算;溶液是均一稳定的,所取出溶液的浓度和体积无关;将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,但含有的氢氧化钠的物质的量和质量不变,据此分析。
(2)根据 n=,求出氢气的物质的量,再根据电解水的反应求水的质量。
详解:(1)2.4g氢氧化钠的物质的量n==0.06mol,故所得物质的量浓度c= ==0.2mol/L;
因为溶液是均一稳定的,故所取出的30mL溶液的浓度和所取的体积无关,即仍然是0.2mol/L;
但因为所取出的溶液的体积是原体积的故所取出的30mL溶液中含有的氢氧化钠的质量也是原来的,即含有氢氧化钠的物质的量为:0.06mol×=0.006mol;
将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,即稀释后溶液的浓度变为0.2mol/L×=0.05mol/L;
若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,n(H2SO4)=n(NaOH)=0.006mol=0.003mol,需用去硫酸的体积:=0.03L=30mL。
因此,本题正确答案是: 0.2; 0.2 ; 0.006 ; 0.05 ; 30 。
(2)氢气的物质的量n==0.25mol,根据反应2H2O2H2↑+O2↑,分解的水的质量为:0.25mol×18g/mol=4.5g。
因此,本题正确答案是:0.25 ; 4.5。
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