资源描述
四川省眉山市仁寿县第一中学校北校区2026届化学高一第一学期期中经典模拟试题
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、下列溶液中,Cl-的物质的量浓度最大的是( )
A.300 mL0.1 mol.L-l NaCl溶液
B.100 mL0.1 mol.L-l FeCl3溶液
C.标准状况下,4. 48 LHCl气体溶于水配成的1 L溶液
D.向1 L0.2 mol.L-1 BaCl2溶液中加入1L0.2 mol.L-l的H2SO4溶液沉淀恰好完全时的溶液(忽略溶液混合时的体积变化)
2、RO4n-离子在一定条件下可以把CI-离子氧化为ClO-,若RO4n-离子变为RO32-离子,又知反应中RO4n-与Cl-的物质的量之比为1:1,则RO4n-中R元素的化合价为 ( )
A.+4 B.+5 C.+6 D.+7
3、科学家指出:多种海产品如虾、蟹、牡蛎等,体内含有+5价的砷(As)元素,它对人体是无毒的,吃饭时一定不要同时大量食用海鲜和青菜,否则容易中毒,并给出了一个公式:“大量海鲜+大量维生素C→砒霜(As2O3,剧毒)”。下面有关解释错误的是
A.维生素C具有还原性 B.青菜中含有维生素C
C.维生素C能将+5价砷还原成+3价 D.砒霜中毒后可服用维生素C解毒
4、等臂杠杆两端各系一只等质量的铁球,将杠杆调平衡后,将球分别浸没在等质量、等密度的稀硫酸和硫酸铜溶液里(如图所示),一段时间后杠杆将会
A.左端上翘 B.右端上翘
C.仍然平衡 D.无法判断
5、下列分离混合物的操作中,必须加热的是
A.过滤 B.萃取 C.分液 D.蒸馏
6、由CO2、CO、H2组成的混合气体在同温同压下与氮气的密度相同,则该混合气体中CO2、H2、CO的体积比可为( )
A.13∶8∶29 B.22∶1∶14
C.29∶8∶13 D.13∶16∶57
7、符合下图中阴影部分的物质是( )
A.CO2 B.Cu2O
C.NO2 D.Na2O
8、根据下面两个化学方程式判断Fe2+、Cu2+、Fe3+氧化性由强到弱的顺序是①2FeCl3+Cu===2FeCl2+CuCl2 ②CuCl2+Fe===FeCl2+Cu
A.Fe3+>Cu2+>Fe2+ B.Fe2+>Cu2+>Fe3+
C.Cu2+>Fe3+>Fe2+ D.Fe3+>Fe2+>Cu2+
9、某无色溶液中加入BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,则该溶液中含有的离子( )
A.一定含有SO42- B.一定含有CO32-
C.一定含有Ag+ D.可能是SO42-,也可能是Ag+
10、同温同压下,质量相同的CO2、O2、CH4三种气体,下列说法错误的是
A.所占的体积由大到小的顺序是:CH4>O2>CO2
B.所含分子数由多到少的顺序是:CH4>O2>CO2
C.密度由大到小的顺序是:CO2>O2>CH4
D.所含的电子数由多到少是:CO2>CH4>O2
11、等物质的量的 SO2和SO3下列关系错误的是( )
A.所含硫原子的物质的量之比为1:1
B.氧原子的物质的量之比为2:3
C.氧元素的质量比为3:2
D.硫元素的质量比为1:1
12、除去某溶液里溶解的少量杂质,下列做法中不正确的是(括号内的物质为杂质)( )
A.KNO3溶液(AgNO3):加过量KCl溶液,过滤
B.NaCl溶液(BaCl2):加过量Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸并加热
C.NaCl溶液(Br2):加CCl4,分液
D.KNO3溶液(NaCl):加热蒸发得到浓溶液后,降温结晶,过滤
13、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
14、下列物质久置于空气中会发生相应的变化,其中发生了氧化还原反应的是
A.浓盐酸放置一段时间后浓度变小
B.钢铁制品在潮湿的环境中生锈
C.澄清的石灰水变浑浊
D.氢氧化钠的表面发生潮解
15、下列说法正确的是
A.工业上用氯气与澄清石灰水反应制取漂白粉
B.氯气能与铁反应,所以液氯不宜贮存在钢瓶中
C.漂白粉露置于空气中会变质
D.工业上利用冷却结晶法提取海水中的食盐
16、下列各组数据中,前者是后者两倍的是
A.2mol水的摩尔质量和 1mol水的摩尔质量
B.2 mol·L-1氯化钠溶液中C(Cl-)和1 mol·L-1氯化镁溶液中C(Cl-)
C.标准状况下22.4L甲烷中氢原子数和18g水中氢原子数
D.20% 氢氧化钠溶液中C(NaOH)和10%氢氧化钠溶液中C(NaOH)
二、非选择题(本题包括5小题)
17、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:
Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;
Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。
据此回答下列问题:
(1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。
(2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。
(3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。
A.Na2SO4溶液 B.BaCl2溶液 C.Na2CO3溶液 D.AgNO3溶液
18、今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-,现取三份各100mL该溶液进行如下实验:
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0.08mol;
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,回答下列问题:
(1)由第二份进行的实验得知混合物中应含有___________离子,其物质的量浓度为________。
(2)由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是______________(写沉淀化学式),其物质的量分别为______________________。
(3)原溶液中是否存在K+_______填“是”或“否)若存在则K+的浓度的取值范围是____________________(若不存在此空可不填)
19、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl−、CO32-中的一种。(离子在物质中不重复出现)
①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;
②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。
根据①②实验事实可推断:
(1)A的化学式为____________,B的化学式为____________。
(2)写出少量盐酸与D反应的离子方程式:___________________________。
(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:________________________。
20、已知有一白色粉末是由Na2CO3、NaCl、Na2SO4、CuSO4、MgCl2中的一种或几种组成。欲探究这一粉末的组成,甲同学做了如下实验:
①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液;
②取①中溶液少量,加入NaOH溶液,无明显现象发生;
③另取少量粉末,加入稀盐酸,无明显现象发生。
(1)根据实验①,能得到的结论是__________。
(2)甲同学根据以上实验现象,推测这一粉末的可能组成是__________。
(3)乙同学在甲同学实验基础上设计了后续实验,确认该粉末只含有Na2SO4,请你在下表中填写乙同学所做的实验。[可供选择的试剂有:BaCl2溶液、AgNO3溶液、稀HNO3、NaOH溶液、Na2CO3溶液、Ba(NO3)2溶液、稀盐酸]
实验步骤
实验现象
反应的离子方程式和结论
__________
__________
__________
注:填写实验现象、离子方程式和结论要与相应的实验步骤一一对应。
21、现有金属A、B和气体甲、乙、丙及物质C、D、F、F,它们之间的转化发生如下反应,(图中有些反应的产物和反应条件没有全部标出),黄绿色气体溶于水后的溶液有漂白性且能杀菌消毒,其中物质F的水溶液呈黄色,物质E在氧化剂作用下很容易转化为物质F,F能与物质C的溶液反应生成红褐色沉淀.
请回答下列问题:
(1)物质F的化学式为______.
(2)①写出金属A与水反应的化学方程式:______.
②写出黄绿色气体乙和水反应的离子化学方式:______.
③实验室制备黄绿色气体的化学方程式:___________.
(3)金属单质A投入到下列溶液中既有气体,又有沉淀出现的是______
A、氯化钠溶液 B、碳酸钠溶液 C、硫酸铜溶液 D、氯化铵溶液.
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、B
【解析】
试题分析:A.300 mL0.1 mol/L NaCl溶液中C1-的物质的量浓度为1×0.1 mol/L="0.1" mol/L;B.100 mL0.1 mol/LFeCl3溶液中C1-的物质的量浓度为3×0.1 mol/L="0.3" mol/L;C.标准状况下,1.18LHC1气体的物质的量为0.2mol,溶于水配成的1 L溶液中C1-的物质的量浓度=0.2mol/L;D.向1 L0.2 mol/L BaCl2溶液中含有氯离子的物质的量为1 L×0.2 mol/L×2=0.1mol,加入0.2 mol/L的H2SO1溶液到沉淀恰好完全时的溶液的体积为2L,其中C1-的物质的量浓度为="0.2" mol/L;故选B。
考点:考查了物质的量浓度的计算的相关知识。
2、C
【解析】
根据题意可知Cl-离子氧化为ClO-,失电子2e-,发生氧化反应,做还原剂;设R元素的化合价为+x价,则 RO4n-→RO32-,得电子(x-4)e-,又知反应中RO4n-与Cl-的物质的量之比为1:1,所以根据电子得失守恒规律:1×2=(x-4)×1,x=6,则RO4n-中R元素的化合价为+6, C正确;
综上所述,本题选C。
3、D
【解析】
人体中的As元素为+5价,As2O3中As元素为+3价,吃饭时同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒的原因是生成+3价As,说明维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As。A. 人体中的As元素为+5价,大量食用海鲜和青菜后生成+3价As,说明维生素C具有还原性,故A正确;B. 维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As,同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒,说明青菜中含有维生素C,故B正确;C. 维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As,故C正确;D. 维生素C具有还原性,砒霜为该反应的还原产物,还原产物不能被还原剂还原,所以维生素C不能还原砒霜,故D错误;答案选D。
4、A
【解析】
铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,Fe和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,根据铁球的质量变化分析。
【详解】
铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,随着反应进行,铁球质量减小,溶液密度增大,浮力增大,铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,生成的铜附着在铁球表面,铁球质量增大,溶液密度减小,浮力减小,因此一段时间后,杠杆将会左端上翘;
答案选A。
本题考查了金属的性质,要会利用金属活动顺序表分析实验,明确反应的原理是解答的关键,注意溶液密度的变化。
5、D
【解析】
A.过滤是使液固混合物中的液体强制通过多孔性过滤介质,将其中的悬浮固体颗粒加以截留,从而实现混合物的分离,不需要加热,故A错误;
B.萃取是利用溶质在两种互不相溶的溶剂中溶解度或分配系数的不同,使溶质从一种溶剂转移到另外一种溶剂中而提取出来的过程,不需要加热,故B错误;
C.分液是分离两种互不相溶的液体的过程,不需要加热,故C错误;
D.蒸馏是利用混合液体或液-固体系中各组分沸点不同,使低沸点组分蒸发,再冷凝以分离整个组分的单元操作过程,是蒸发和冷凝两种单元操作的联合,需要加热,故D正确。
故选D。
6、A
【解析】
根据M=m/n,V=nVm进行计算。
【详解】
同温同压下,任何气体的气体摩尔体积相等,根据知,CO2、H2和CO组成的混合气体平均摩尔质量与氮气摩尔质量相等,M(N2)=M(CO)=28g/mol,所以混合气体平均摩尔质量与CO多少无关,则CO2、H2的平均摩尔质量为28g/mol,设CO2、H2的物质的量分别是xmol、ymol,平均摩尔质量,解得:x:y=13:8,根据V=nVm知,相同条件下,不同物质的量的气体体积之比等于其物质的量之比,所以三种气体的体积之比可以是13:8:29;答案选A。
同温同压下,任何气体的气体摩尔体积相等,根据知,气体的摩尔质量之比等于其密度之比,这是学生们的易忘点。本题根据由CO2、CO、H2组成的混合气体在同温同压下与氮气的密度相同,得出CO2、H2和CO组成的混合气体平均摩尔质量与氮气摩尔质量相等,这是本题的突破口。
7、A
【解析】
A. CO2 为非金属氧化物,属于酸性氧化物,为最高价氧化物,A正确;
B. Cu2O为金属氧化物,铜元素为+1价,不是最高价氧化物,B错误;
C. NO2 中氮元素为+4价,不是最高价氧化物,也不是酸性氧化物,C错误;
D. Na2O为碱性氧化物,不是非金属氧化物,也不是酸性氧化物,D错误;
综上所述,本题选A。
8、A
【解析】
根据规律“氧化性:氧化剂>氧化产物”分析判断。
【详解】
反应①:氧化剂Fe3+得电子生成还原产物Fe2+,还原剂Cu失电子生成氧化产物Cu2+。氧化性:Fe3+>Cu2+;反应②:氧化剂Cu2+得电子生成还原产物Cu,还原剂Fe失电子生成氧化产物Fe2+。氧化性:Cu2+>Fe2+。则有氧化性:Fe3+>Cu2+>Fe2+。
本题选A。
比较氧化性、还原性最重要的规律是“氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物”。
9、D
【解析】
无色溶液中加入BaCl2溶液,生成不溶于硝酸的白色沉淀,此沉淀可能是BaSO4也可能是AgCl,因此选项D正确。
10、D
【解析】
A.根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,同温同压下体积与物质的量成正比,则质量相同的CO2、O2、CH4三种气体,所占的体积由大到小的顺序是:CH4>O2>CO2,故A正确;B.根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,分子数越少,则同温同压下,质量相同的CO2、O2、CH4,分子数由多到少的顺序是:CH4>O2>CO2,故B正确;C.同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比,CO2、O2、CH4三种气体摩尔质量由大到小的顺序是:CO2>O2>CH4,密度由大到小的顺序是:CO2>O2>CH4,故C正确;D.取mg四种气体,质量相同的CO2、O2、CH4三种气体含电子数分别为:×(6+8×2)=mol,×(8×2)=mol,×(6+1×4)=mol,所含的电子数由多到少是:CH4>CO2=SO2,故D错误;故选D。
11、C
【解析】
设等物质的量的 SO2和SO3均为1mol,
A. 所含硫原子的物质的量之比为1×1:1×1=1:1,A正确;
B. 氧原子的物质的量之比为2×1:3×1=2:3,B正确;
C. 氧元素的质量比为1×2×16:1×3×16=2:3,C错误;
D. 硫元素的质量比为1×32:1×32=1:1,D正确;
综上所述,本题选C。
12、A
【解析】
A.加过量KCl溶液除去AgNO3:AgNO3+KCl=AgCl↓+KNO3,过滤后溶液中过量的KCl没有除去,A项不正确;
B.用过量Na2CO3溶液除BaCl2:Na2CO3+BaCl2=BaCO3↓+2NaCl,再用盐酸除去过量的Na2CO3:Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,过量的盐酸和溶解的CO2通过加热使其挥发而除去,B项正确;
C.Br2易溶于CCl4,CCl4是一种很好的萃取剂,NaCl溶液中加入CCl4,振荡、静置、分液,上层液体就是NaCl溶液,C项正确;
D.KNO3的溶解度随温度的升高而大幅度增加,NaCl的溶解度随温度升高增大的程度很小,先将混合液加热浓缩,得到较高温度下KNO3的浓溶液,然后降温使KNO3晶体大量析出,(因此时NaCl未饱和,几乎没有NaCl晶体析出),过滤出的晶体即为KNO3,D项正确;答案选A。
混合物分离和提纯的原则是:“不增”即不增加新的杂质;“不减”即不减少被提纯物质;“易分”即杂质转化要易于分离;“复原”即若将被提纯物转化为其它物质,但最后要恢复原态。
13、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。
14、B
【解析】
反应前后有元素化合价变化的反应是氧化还原反应,据此解答。
【详解】
A.浓盐酸具有挥发性,一段时间后浓度变小,属于物理变化,不属于氧化还原反应,故A错误;
B.钢铁制品在潮湿的环境中生锈,该反应中有电子转移,属于氧化还原反应,故B正确;
C.澄清石灰水和二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,该反应中没有电子转移,不属于氧化还原反应,故C错误;
D.NaOH能吸收水分而导致潮解,属于物理变化,不属于氧化还原反应,故D错误;
答案选B。
15、C
【解析】
A. 工业上用氯气与石灰乳反应制取漂白粉,不是用石灰水,故错误;
B. 常温下氯气和铁不反应,所以液氯能贮存在钢瓶中,故错误;
C. 漂白粉露置于空气中可以和二氧化碳和水反应生成碳酸钙和次氯酸,会变质,故正确;
D. 海水中的氯化钠溶解度随着温度变化不大,工业上是通过蒸发溶剂的方法得到氯化钠,不是利用冷却结晶法提取海水中的食盐,故错误。
故选C。
16、C
【解析】
A.水的摩尔质量为18g/mol,与物质的量多少无关,故A错误;
B. 2 mol/L氯化钠溶液中c(Cl-)=2mol/L,1 mol/L氯化镁溶液中c(Cl-)=2mol/L;前者与后者相等,故B错误;
C. 标准状况下22.4L甲烷中氢原子数为:×4NA=4NA,18g水中氢原子数为:×2NA=2NA,所以前者是后者的两倍,故C正确;
D. 根据浓度变形公式:c=1000pw/M,其中p表示溶液密度,w表示溶质质量分数,M表示溶质摩尔质量,c(前)/c(后)=p(前)w(前)/p(后)w(后)=2p(前)/p(后),而氢氧化钠溶液质量分数越大,密度越大 ,有p(前)>p(后),即p(前)/p(后)>1,则2p(前)/p(后)>2,故D错误。
答案选C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H+== Ca2++CO2↑+H2O D
【解析】
硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。
【详解】
(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;
(2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+== Ca2++CO2↑+H2O;
(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4
A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;
B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;
C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;
D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;
综上所述答案为D。
18、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol 是 ≥ 0.4 mol/L
【解析】
据题意分析,第一份溶液加入溶液有沉淀产生,推得可能含有;第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体,推得一定含有,一定不存在;第三份溶液利用发生的离子反应,经过计算、推得一定存在,一定不存在;根据溶液中阴阳离子的电荷守恒,即可推出一定存在。
【详解】
(1)加入足量溶液加热后,收集到气体0.08mol气体,气体为氨气,故溶液中含有0.08mol,浓度为,
故答案为:;;
(2)加足量溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,可知沉淀既有也含有,质量为4.66g,物质的量为: ,碳酸钡质量为: ,物质的量为,
故答案为:;0.04 mol 、0.02 mol;
(3)根据上述分析,溶液中肯定存在、,肯定不存在和,可能存在,根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol,物质的量为0.08mol,根据电荷守恒,若无则的物质的量为0.04mol,若存在则的物质的量则大于0.04mol,故肯定存在,其物质的量浓度大于等于,
故答案为:是 ;≥ 0.4 mol/L。
破解离子推断题:
(1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;
(记住几种常见的有色离子:)
(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化等)
(3)电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等
19、BaCl2 AgNO3 H+ +CO32-=HCO3- Ba2++2OH-+SO42-+Cu2+=BaSO4↓+Cu(OH)2↓
【解析】
①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为BaCl2,C为CuSO4;据此分析解答。
【详解】
根据以上分析可知A为氯化钡,B为硝酸银,C为CuSO4,D为碳酸钠。则
(1)A的化学式为BaCl2,B的化学式为AgNO3。
(2)D为Na2CO3,少量盐酸与Na2CO3反应生成氯化钠和NaHCO3,反应的离子方程式为H+ +CO32-=HCO3-。
(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,反应的离子方程式为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。
本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。
20、白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4 NaCl或Na2SO4或两者混合物 取①中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液, 将上述步骤得到的溶液静置,取上层清液于另外一支试管中,加入AgNO3溶液 有白色沉淀生成, 无明显现象 Ba2++SO42-=BaSO4↓ 该溶液中有硫酸钠, 该粉末之中没有氯化钠,只有硫酸钠
【解析】
(1)①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液,说明溶液中无铜离子,该粉末无有CuSO4;溶液中无沉淀产生,说明溶液中不能同时含有MgCl2和Na2CO3;据此进行分析;
(2)通过实验①,可以判断出粉末中无硫酸铜;通过实验②可以判断出粉末中无氯化镁;通过实验③可以证明粉末中无碳酸钠,据以上结论进行分析;
(3)若要鉴定只有硫酸钠存在,可以根据硫酸根离子能够和钡离子产生沉淀的性质来选择硝酸钡鉴别,然后加入硝酸银来排除氯离子的存在即可。
【详解】
(1)①取少量粉末,加水溶解,得无色透明溶液,溶液中不含铜离子,所以白色粉末中不含CuSO4;由于镁离子和碳酸根子不能共存,所以粉末中不能同时含有MgCl2和Na2CO3;而NaCl和Na2SO4二者不反应,且能够与MgCl2或Na2CO3大量共存,因此根据实验①,能得到的结论是:白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4;综上所述,本题答案是:白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4 。
(2)根据实验可以知道混合物中没有硫酸铜,根据实验可以知道该固体中不含氯化镁,加入稀盐酸没有现象说明没有碳酸钠,至此只有氯化钠和硫酸钠没有涉及到,故它们是可能存在的,所以可以作出三种推测,即①只有氯化钠;②只有硫酸钠;③氯化钠和硫酸钠的混合物;综上所述,本题答案是:NaCl或Na2SO4或两者混合物。
(3)取①中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,说明生成了硫酸钡白色沉淀,反应的离子方程式为 Ba2++SO42-=BaSO4↓;将上述步骤得到的溶液静置,取上层清液于另外一支试管中,加入AgNO3溶液,没有明显现象,说明没有氯化银沉淀生成,即溶液中不含氯离子。所以该溶液中只含有硫酸钠;结论为该白色固体中没有氯化钠,只有硫酸钠;综上所述,本题答案是:取①中溶液于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液, 将上述步骤得到的溶液静置,取上层清液于另外一支试管中,加入AgNO3溶液; 有白色沉淀生成,无明显现象;Ba2++SO42-=BaSO4↓,该溶液中有硫酸钠, 该粉末之中没有氯化钠,只有硫酸钠。
21、FeCl32Na+2H2O=2NaOH+H2↑Cl2+H2OH++Cl-+HClO MnO2+4HCl(稀)MnCl2+Cl2↑+H2OC
【解析】
金属A焰色为黄色,证明A为钠单质,与水反应生成的气体甲为氢气,物质C为氢氧化钠,黄绿色气体溶于水后的溶液有漂白性且能杀菌消毒,说明乙为氯气;氯气与氢气反应生成的气体丙为氯化氢,气体丙溶于水得到的物质D为盐酸,其中物质F的水溶液呈黄色,物质E在氧化剂作用下很容易转化为物质F,F能与物质氢氧化钠溶液反应生成红褐色沉淀,金属B与氯气反应生成F,综上可判断B为铁,F为氯化铁,E为氯化亚铁。(1)物质F为氯化铁,其化学式为FeCl3;(2)①金属A为钠,与水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;②黄绿色气体乙为氯气,和水反应的离子化学方式为:Cl2+H2OH++Cl-+HClO;③实验室制备黄绿色气体氯气的化学方程式为:MnO2+4HCl(稀)MnCl2+Cl2↑+H2O;
(3)金属单质A为钠,A.钠投入氯化钠溶液中,钠只与水反应生成氢氧化钠和氢气,选项A不符合;B.钠投入碳酸钠溶液中,钠只与水反应生成氢氧化钠和氢气,选项B不符合;C.钠与硫酸铜溶液反应生成氢气和氢氧化铜沉淀的硫酸钠,反应方程式为:2Na+2H2O+CuSO4=H2↑+Na2SO4+Cu(OH)2↓,选项C符合;D.钠与氯化铵溶液反应生成氢气和氨气和氯化钠,反应的方程式为:2Na+2NH4Cl═2NaCl+2NH3↑+H2↑,只产生气体不产生沉淀,选项D不符合。答案选C。
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