资源描述
2025-2026学年浙江省杭州市浙大附中化学高一第一学期期中综合测试试题
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、向100ml.1.0 mol/L的Ba(OH)2溶液中分别加入下列溶液,使溶液导电能力变化最大的是( )
A.100mL1.0 mol/L硫酸 B.100mL10 mol/L盐酸
C.100mL1.0 mol/LNaCl溶液 D.100mL1.0mol/L MgCl2溶液
2、某乙醇的水溶液中,乙醇所含的氢原子与水所含的氢原子数相等,该溶液中乙醇的质量分数为( )
A.78% B.46% C.23% D.11.5%
3、在下列各溶液中,离子一定能大量共存的是
A.强碱性溶液中:K+、Al3+、Cl-、SO42-
B.在无色透明的溶液中:K+、Cu2+、NO3-、SO42-
C.含有0.1mol/LCa2+的溶液中:Na+、K+、CO32-、Cl-
D.室温下,pH=1的溶液中:H+、Fe3+、SO42-、Cl-
4、新制氯水与久置的氯水相比较,下列结论不正确的是
A.颜色相同 B.前者能使有色布条褪色
C.都含有H+ D.加AgNO3溶液都能生成白色沉淀
5、已知某无色溶液能使酚酞试剂变红,则下列各组离子在该溶液中能大量共存的是
A.MnO、K+、Cl-、NO B.CO、 Cl-、H+ 、 K+
C.NO、Cl-、Ba2+、K+ D.SO、Cl-、Mg2+、K+
6、同温同压,同体积的CO和CO2气体相比较,下列叙述正确的是①分子数之比为1:1 ②所含O原子数之比为1:2③原子总数之比为2:3 ④C原子数之比为1:1 ⑤质量之比11:7
A.①②④ B.①②③⑤ C.①②③④ D.①③④⑤
7、需要配制500 mL 0.5 mol·L-1氢氧化钠溶液,经测定实际所配氢氧化钠溶液的浓度为0.45 mol·L-1。可能的原因是( )
A.转移时溶液没有冷却至室温 B.容量瓶没有烘干
C.称量氢氧化钠固体时砝码放反了 D.定容时仰视读数
8、成语是中华民族灿烂文化中的瑰宝,许多成语中蕴含着丰富的化学原理,下列成语中涉及氧化还原反应的是( )
A.木已成舟 B.铁杵成针 C.蜡炬成灰 D.滴水成冰
9、将绿豆大的钠块投入如图所示的烧杯中,可能出现的现象是
A.钠块只在煤油层中游动,并放出气体
B.钠块只在水层中游动,钠块熔化,水层变红
C.钠块在层和水层界面处游动并上下跳动,钠块熔化,水层变红
D.钠块在水层和煤油层界面处游动并上下跳动,钠块熔化,水层变红
10、下列实验操作正确的是
A.用蒸发皿蒸发溶液时,边加热边用玻璃棒搅拌,直到液体全部蒸干
B.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
C.做焰色反应实验所用的铂丝应先蘸稀硫酸,再放在火焰上烧至无色
D.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大
11、关于胶体的说法中正确的是
A.将10mL0.1mol/L FeCl3溶液逐滴加入50mL沸水中,生成的Fe(OH)3 胶粒数目为0.001NA
B.依据能否产生丁达尔效应将分散系分为溶液、胶体、浊液
C.有色玻璃、豆浆、血液、碳素墨水均属于胶体
D.采用多次渗析的方法可以除去蔗糖溶液中的NaCl
12、某阴离子X2﹣有m个电子,其质量数为a,则核内中子数为( )
A.m+2 B.m+5 C.a﹣m+2 D.a﹣m﹣2
13、下列有关物质的说法正确的是
A.不能与酸反应的氧化物一定能跟碱反应
B.能与金属镁反应产生氢气的溶液一定是酸溶液
C.一种元素可能有多种氧化物,同种化合价也可能对应多种氧化物
D.酸性氧化物肯定是非金属氧化物
14、为了检验某溶液中是否含有SO42-,试剂除BaCl2溶液外,还需要
A.H2SO4 B.HCl C.HNO3 D.NaOH
15、电解饱和食盐水,2NaCl+2H2O H2↑+Cl2↑+2NaOH 生成4mol 的NaOH,(a为饱和食盐水),下列说法正确的是
A.在X极生成2mol Cl2 B.在X极生成2molH2
C.在Y极生成4mol Cl2 D.NaOH在Y极生成
16、下列实验操作中错误的是
A.过滤操作时,玻璃棒应靠在三层滤纸的一侧
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,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大
二、非选择题(本题包括5小题)
17、短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:
(1)E在周期表中的位置________________________。
(2)F离子结构示意图________________________。
(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是___________%。
(4)D2C2与水反应的离子方程式为___________________________________。
(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_____________________________________。
18、有一固体混合物,可能由FeCl3、BaCl2、KCl 、Na2CO3、Na2SO4等物质组成。为了鉴别它们,做了如下实验:步骤①:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液。步骤②:在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成。步骤③:过滤,然后在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解。由此判断:
(1)原混合物中肯定有 ___________________,可能含有 _______________。
(2)写出上述实验过程中,可能发生反应的离子方程式:____________________________。
(3)对可能含有的物质可采用的检验方法是 ________________________________________。
19、(1)简述氢氧化铁胶体的制备方法______________________________ 。
(2)用Na2CO3·10H2O晶体配制0.10 mol/L Na2CO3溶液480 mL。
①实验时要用到的仪器有:除托盘天平、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,至少还必须用到的一种玻璃仪器是___________________,在使用该仪器前必须进行 的操作是_____________,在萃取实验中也需要该操作的仪器是_____________;
②用托盘天平称取Na2CO3·10H2O晶体的质量为___________g;
③配制溶液时有以下几个操作:
配制过程中,下列操作对所配溶液的浓度有什么影响,完成填空。
a.Na2CO3·10H2O晶体不纯,混有NaCl
b.用“左码右物”的称量方法称量晶体
c.容量瓶中洗净后未干燥,残留少量水
d.未冷却至室温就转移定容
e.加蒸馏水时不慎超过了刻度线,立即用胶头滴管将多余的水吸出
f.定容时,俯视刻度线
会引起所配溶液的浓度偏大的有________,无影响的有________(填序号)。
20、有一包粉末可能含有K+、Fe3+、Al3+、Cl−、SO42−、CO32−中的若干种,现进行以下实验:
①取少量固体,加入稀硝酸搅拌,固体全部溶解,没有气体放出;
②向①溶液中加入一定量Ba(OH)2溶液,生成有色沉淀,过滤后在滤液中加入稀硝酸酸化,然后滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成;
③取②中的有色沉淀加入足量的稀盐酸后,沉淀全部溶解;
④重新取少量固体加入适量蒸馏水搅拌后,固体全部溶解,得到澄清溶液;
⑤向④的溶液中加入氨水使溶液呈碱性,有沉淀生成,过滤。往得到的沉淀中加入过量的NaOH溶液,沉淀减少。
(1)根据上述实验,这包粉末中一定不含有的离子是______,肯定含有的离子是______,不能确定是否含有的离子______。可通过______(填实验方法)来进一步确定该离子。
(2)步骤⑤中发生反应的离子方程式是______;______;______。
21、煤燃烧排放的烟气含有SO2和NOx,采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝。将含有的SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中,反应一段时间后,测得溶液中离子浓度的有关数据如下(其它离子忽略不计):
离子
Na+
SO42−
NO3−
OH−
Cl−
c/(mol·L−1)
5.5×10−3
8.5×10−4
y
2.0×10−4
3.4×10−3
(1)NaClO2属于钠盐,其中氯元素的化合价为_____;NaClO2的电离方程式为:____。
(2)SO2和NOx经NaClO2溶液吸收后转化为___________。此吸收过程中NaClO2所起的作用是__________。
(3)表中y=_______________。
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、 100mL1.0 mol/L硫酸与100ml.1.0 mol/L的Ba(OH)2恰好完全反应生成沉淀和水,溶液中离子浓度大幅度减小,故A正确;B、 100mL10 mol/L盐酸与100ml.1.0 mol/L的Ba(OH)2生成BaCl2仍为强电解质,故B错误;C、 100mL1.0 mol/LNaCl溶液与100ml.1.0 mol/L的Ba(OH)2不反应,离子浓度变化不大,故C错误;D. 100mL1.0mol/L MgCl2溶液与100ml.1.0 mol/L的Ba(OH)2反应生成Mg(OH)2沉淀外,还生成BaCl2仍为强电解质,故D错误;故选A。
2、B
【解析】
乙醇溶液中溶质的质量分数=×100%,因此需要判断溶质乙醇与溶剂水的质量关系;每个乙醇C2H5OH分子中含6个H原子,每个水H2O分子中含2个H原子;根据“乙醇分子里所含的氢原子总数与水分子里所含的氢原子总数相等”可推算溶液中乙醇与水的质量关系。
【详解】
根据氢原子数相等,找出乙醇分子与水分子间的关系,进而确定出质量关系。
C2H5OH~6H~3H2O
46 54
此乙醇溶液中溶质的质量分数为:×100%=46%,
故答案选B。
3、D
【解析】
A. 铝离子和氢氧根离子不能共存。
B. 铜离子在溶液中为蓝色。
C. 钙离子和碳酸根离子不能共存。
D. pH=1为酸性溶液,溶液中含有氢离子,离子相互不反应可以共存。
【详解】
A. 铝离子和氢氧根离子相互反应,溶液中不能大量共存,A错误。
B. 铜离子在溶液中为蓝色,不符合溶液无色的条件,B错误。
C. 钙离子和碳酸根离子反应生成碳酸钙沉淀,在溶液中不能大量共存,C错误。
D. pH=1说明溶液中含有氢离子,H+、Fe3+、SO42-、Cl-四种离子相互不发生反应,D正确。
答案为D。
离子共存需要考虑题中给出的明确离子,以及题中隐含的离子是否能大量共存。还要注意溶液中的颜色等附加条件。
4、A
【解析】
氯气溶于水,发生反应:Cl2+H2OH++Cl-+HClO,该反应是可逆反应,溶液中含有Cl2、H2O、HClO三种分子及H+、Cl-、ClO-、OH-四种离子。当氯水久置时,其中含有的HClO光照分解产生氯化氢和氧气,据此解答。
【详解】
A.新制氯水显浅黄绿色,而久置的氯水呈无色,颜色不相同,A错误;
B.新制氯水具有漂白性,能使有色布条褪色,而久置氯水没有漂白性,故不能使有色布条褪色,B正确;
C.综上所述可知在新制氯水与久置的氯水中都含有H+,C正确;
D.由于二者都含有Cl-,所以加AgNO3溶液都能生成AgCl白色沉淀,D正确。
答案选A。
明确新制氯水和久置氯水中含有的微粒和性质特点是解答的关键,注意氯气和水的反应是可逆的以及次氯酸的不稳定性。
5、C
【解析】
某溶液能使酚酞溶液变红,说明溶液显碱性,溶液中含有大量的OH-,据此分析判断。
【详解】
A.MnO有颜色,在无色溶液中不能大量存在,故A不选;
B.CO、H+能够反应,在溶液中不能大量过程,H+与OH-也能反应生成水,不能大量共存,故B不选;
C.NO、Cl-、Ba2+、K+离子间不发生反应,与OH-也不反应,在溶液中能大量共存,故C选;
D.Mg2+、OH-能够反应生成沉淀,不能大量共存,故D不选;
故选C。
6、C
【解析】
同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,碳原子个数相等,根据物质的量和相对分子质量计算质量关系和密度关系。
【详解】
①同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,即所含的分子数目之比为1:1,故正确;
②同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,所含的O原子数目之比为1:2,故正确;
③同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数之比为1:1,所含的原子总数目之比为2:3,故正确;
④同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,所含的C原子数目之比为1:1,故正确;
⑤同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,摩尔质量分别为28g/mol、44g/mol,则质量之比为7:11,故错误。
答案选C。
本题考查物质的量的有关计算,以及阿伏加德罗定律及推论,题目难度不大,注意把握物质的量、质量、体积之间的计算公式的运用。
7、D
【解析】
0.45mol/L<0.5mol/L,即操作失误使所配溶液浓度偏小;根据公式cB=分析,操作失误使nB偏大或V(aq)偏小,会使所配溶液浓度偏大,反之偏小。
【详解】
0.45mol/L<0.5mol/L,即操作失误使所配溶液浓度偏小;
A项,NaOH溶于水放热,转移时溶液没有冷却至室温,根据“热胀冷缩”原理,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大,不符合题意;
B项,容量瓶没有烘干,对所配溶液浓度无影响,不符合题意;
C项,配制500mL0.5mol/LNaOH溶液需要称量NaOH固体的质量为m(NaOH)=0.5mol/L×0.5L×40g/mol=10.0g,称量时不需要使用游码,称量NaOH固体时砝码放反了对所配溶液的浓度无影响,不符合题意;
D项,定容时仰视读数,所配溶液体积偏大,所配溶液浓度偏小,符合题意;
答案选D。
本题易错选C项,称量时砝码放反了是错误操作,但不一定引起实验误差,使用游码时会引起误差,不使用游码不会产生误差。难点是定容时仰视、俯视的误差分析,仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏小;俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配浓度偏大。
8、C
【解析】
A.木已成舟只是物质形状的变化,没有新的物质生成,则没有涉及化学变化,故A错误;
B.铁杵成针只是物质形状的变化,没有新的物质生成,则没有涉及化学变化,故B错误;
C.蜡炬成灰,物质燃烧,发生了化学反应,故C正确;
D.滴水成冰只是物质形状的变化,没有新的物质生成,则没有涉及化学变化,故D错误;
故选C。
本题考查成语与氧化还原反应的关系,明确成语的意义及变化即可解答,解题时抓住化学变化和氧化还原反应的本质:有新物质生成的变化属于化学变化,在化学变化中有元素化合价变化的反应属于氧化还原反应。
9、D
【解析】
A.钠的密度比煤油的大,比水的小,则钠在水层与煤油层界面发生反应,产生的氢气使钠块四处游动并上下跳动,故A不符合题意;
B.根据A分析得到钠块在水层和煤油层之间上下跳动,生成的NaOH使溶液变红,故B不符合题意;
C.根据A分析钠块在煤油层和水层界面处并上下跳动,钠块熔化,生成的NaOH使溶液变红,故C不符合题意;
D.根据前面分析得到钠块在水层和煤油层界面处游动并上下跳动,钠块熔化,水层变红,故D符合题意。
综上所述,答案为D。
10、B
【解析】
A.蒸发时,出现较多量固体时用余热蒸干,不能全部蒸干,故A错误;
B.为防止液体污染,分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故B正确;
C.做焰色反应实验结束后铂丝要用稀盐酸洗涤,再灼烧至跟酒精灯火焰颜色相同后再使用,故C错误;
D.萃取剂的密度不一定比水大,只要符合萃取剂与原溶剂互不相溶,溶质在萃取剂中的溶解度比在水中大,且萃取剂与水的密度有差别即可,故D错误;
答案选B。
本题考查较为综合,涉及基础实验操作,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握实验的方法、步骤和使用的仪器,注重相关基础知识的积累。
11、C
【解析】
A、氢氧化铁胶粒为多个氢氧化铁集合体,将10 mL 0.1 mol·L-1的FeCl3溶液滴入沸水中可制得Fe(OH)3胶粒数目小于0.001NA,故A错误;B、依据分散质粒子大小,将分散系分为溶液、胶体、浊液,故B错误;C、有色玻璃、豆浆、血液、碳素墨水的分散质的粒子直径在1~100nm之间,均属于胶体,故C正确;D、蔗糖和NaCl都不是胶体,不能用渗析的方法分离,故D错误;故选C。
12、C
【解析】
对于阴离子而言,质子数=电子数-电荷数,中子数=质量数-质子数,运用这个关系式得出正确结论。
【详解】
对于阴离子而言,质子数=电子数-电荷数,阴离子X2—核外有m个电子,则质子数是m-2。因为质子数和中子数之和是质量数,所以核内中子数为a-m+2,
答案选C。
13、C
【解析】
A. 不成盐氧化物既不能与酸反应也不能与碱反应,如CO,故A错误;
B. NaHSO4溶液也能与镁反应生成氢气,但NaHSO4是盐,故B错误;
C. 一种元素可能有多种氧化物,例氮元素的氧化物有NO、N2O3、NO2、N2O4、N2O5,且 NO2 、N2O4中氮元素的化合价都是+4价,故C正确;
D.Mn2O7是酸性氧化物,但却是金属氧化物,故D错误;
本题答案为C。
14、B
【解析】
检验溶液中的硫酸根离子,应先加入盐酸除去其他干扰离子,再加入氯化钡,出现白色沉淀说明溶液含有硫酸根离子。
故选B。
15、B
【解析】
X电极与电源的负极相连,作阴极,Y电极与电源的正极相连,作阳极,结合离子的放电顺序和电解原理解答。
【详解】
A.X电极与电源的负极相连,作阴极,氢离子放电,在X极生成2molH2,A错误;
B.X电极与电源的负极相连,作阴极,氢离子放电,在X极生成2molH2,B正确;
C.Y电极与电源的正极相连,作阳极,氯离子放电,在Y极生成2molCl2,C错误;
D.氢离子在阴极放电,水的电离平衡被破坏,NaOH在X极生成,D错误;
答案选B。
本题考查电解原理,旨在考查学生对基础知识的理解掌握,明确电解原理和离子的放电顺序是解答的关键,难点是氢氧化钠生成的分析。
16、D
【解析】
A.过滤时,要求“三贴三靠”,玻璃棒的下端靠近滤纸三层的一侧,A正确;
B.蒸馏时,要测量的为出管口蒸汽的温度,温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,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,C正确;
D. 萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多,密度的大小均可,D错误;
本题考查实验要点到位,均为易出错点,尤其蒸馏时温度计的水银泡的位置及萃取实验试剂的选择。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、第三周期ⅥA族 25 2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑ 从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强
【解析】
分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。
详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期ⅥA族。
(2)氯离子结构示意图是。
(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。
(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑。
(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。
18、Na2CO3、Na2SO4 KCl Ba2++CO32—==BaCO3↓ Ba2++SO42—==BaSO4↓ BaCO3+2H+==Ba2++H2O+CO2↑ 取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成
【解析】
(1)将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液,所以固体混合物中一定不存在FeCl3;在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,所以固体混合物中一定存在Na2CO3或Na2SO4或Na2CO3和Na2SO4,一定不存在BaCl2;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解,所以固体混合物中一定存在Na2CO3和Na2SO4;因无法肯定确定是否存在KCl,则可能存在KCl,故答案为Na2CO3、Na2SO4;KCl;
(2)在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有碳酸钡和硫酸钡白色沉淀生成,反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓,Ba2++SO42—=BaSO4↓;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,碳酸钡沉淀溶解,硫酸钡沉淀不溶解,反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑,故答案为Ba2++CO32—=BaCO3↓、Ba2++SO42—=BaSO4↓,BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑;
(3)要确定溶液中是否存在KCl,应向②的滤液加入酸化的硝酸银溶液,检验是否存在氯离子,具体操作为:取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成,故答案为取②的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成。
解题时应该认真审题,抓住特殊的反应现象和物质的特征性颜色,对于实验中的关键性字词要真正领会,并熟练掌握物质的特征颜色以及酸碱盐的反应规律,防止错答或漏答。
19、向沸水中逐滴加入几滴饱和氯化铁溶液,继续加热至溶液呈红褐色 500mL容量瓶 检漏 分液漏斗 14.3 df c
【解析】
(1)实验室制备氢氧化铁胶体的方法是向沸水中逐滴加入几滴饱和氯化铁溶液,继续加热至溶液呈红褐色,得到氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为:FeCl3+3H2O═Fe(OH)3(胶体)+3HCl;
(2)①由于容量瓶的规格没有480mL的,所以应该配制500mL,则需要500mL容量瓶;在使用容量瓶前必须进行检漏;在萃取实验中也需要进行检漏仪器是分液漏斗;
②用托盘天平称取Na2CO3·10H2O晶体的质量为0.1mol/L×0.5L×286g/mol=14.3g;
③a.Na2CO3·10H2O晶体不纯,混有NaCl,溶质的量偏少,所配溶液浓度偏小;b.用“左码右物”的称量方法称量晶体,所称量固体质量为13.7g,偏少,所配溶液浓度偏小;c.定容时需要加蒸馏水,故容量瓶中洗净后未干燥,残留少量水,对所配溶液的浓度无影响;d.未冷却至室温就转移定容,冷却后溶液体积变小,则所加的水偏少,所配溶液的浓度偏大;e.加蒸馏水时不慎超过了刻度线,立即用胶头滴管将多余的水吸出,则所加水偏多,所配溶液浓度偏小;f.定容时,俯视刻度线,读数偏小,水的量少了,所配溶液浓度偏大;综上,会引起所配溶液的浓度偏大的有df,无影响的有c。
20、SO42−、CO32− Fe3+、Al3+、Cl− K+ 焰色反应 Fe3++3NH3⋅H2O═Fe(OH)3↓+3NH4+ Al3++3NH3⋅H2O═Al(OH)3↓+3NH4+ Al(OH)3+OH−═AlO2−+2H2O
【解析】
有一包粉末可能含有K+、Fe3+、Al3+、Cl−、SO42−、CO32−中的若干种,由实验①取少量固体,加入稀硝酸搅拌,固体全部溶解,没有气体放出,则溶液中一定不含CO32-;
②向①溶液中加入一定量Ba(OH)2溶液,生成有色沉淀,则溶液中一定含有Fe3+,可能含有SO42-;过滤后,在滤液中滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,则溶液中含有Cl-;
③取②中的有色沉淀加入足量的稀盐酸后,沉淀全部溶解,由于硫酸钡不溶于盐酸,因此溶液中一定不含SO42-;
④重新取少量固体加入适量蒸馏水搅拌后,固体全部溶解,得到澄清溶液;
⑤向④的溶液中加入氨水使溶液呈碱性,有沉淀生成,过滤,往得到的沉淀中加入过量的NaOH溶液,沉淀减少但不完全溶解,因氢氧化铝溶于强碱,氢氧化铁不能,则说明溶液中含有Fe3+、Al3+;
通过以上分析可知,溶液中一定含有Fe3+、Al3+、Cl-;一定不含有CO32-、SO42-;不能确定溶液中是否含有K+,以此来解答。
【详解】
(1)根据上述分析可知:这包粉末中一定不含有的离子是CO32-、SO42-;肯定含有的离子是Fe3+、Al3+、Cl-;不能确定是否含有的离子是K+,由于钾元素焰色反应为浅紫色(透过蓝色钴玻璃观察),因此要确定溶液中是否含有K+,可通过焰色反应判断;
(2)由于溶液中含有Fe3+、Al3+、Cl-,向该溶液在加入氨水,Fe3+与氨水反应生成氢氧化铁沉淀,离子反应方程式为:Fe3++3NH3⋅H2O═Fe(OH)3↓+3NH4+;Al3+与氨水反应生成氢氧化铝沉淀,离子反应方程式为:Al3++3NH3⋅H2O═Al(OH)3↓+3NH4+,往过滤后的沉淀中滴加NaOH溶液,由于Al(OH)3是两性氢氧化物,能够溶于强碱,所以Al(OH)3与NaOH反应生成偏铝酸钠和水,反应的离子反应方程式为:Al(OH)3+OH−═AlO2−+2H2O。
本题考查离子反应。涉及离子的推断及离子方程式的书写。把握生成的沉淀及沉淀的颜色、离子共存确定存在的离子为解答的关键,注意掌握常见离子的性质及检验方法。
21、+3NaClO2=Na++ ClO2−SO42−、NO3−充当氧化剂2.0×10−4
【解析】
(1). NaClO2中钠离子的化合价为+1,O元素的化合价为−2,设氯元素的化合价为x,则+1+x+(−2)×2=0,解得x=+3;NaClO2为钠盐,属于强电解质,在溶液中完全电离出钠离子和ClO2−,其电离方程式为:NaClO2=Na++ ClO2−,故答案为+3;NaClO2=Na++ ClO2−;
(2). 根据质量守恒定律并结合表中离子可知SO2经NaClO2溶液吸收后转化为SO42−,NOx经NaClO2溶液吸收后转化为NO3−;吸收过程中NaClO2中+3价氯原子被还原成−1价的Cl−,所以NaClO2所起的作用是充当氧化剂,故答案为SO42−、NO3−;充当氧化剂;
(3). 根据电荷守恒得:c(Na+)+c(H+)=2c(SO42−)+c(NO3−)+c(OH−)+c(Cl−),c(H+)的浓度较小,可忽略不计,则c(NO3−)=c(Na+)−2c(SO42−)−c(OH−)−c(Cl−)=(5.5×10−3−8.5×10−4×2−2.0×10−4−3.4×10−3)mol/L=2.0×10−4mol/L,即y=2.0×10−4,故答案为2.0×10−4。
点睛:本题主要考查氧化还原反应、物质的量计算等知识,解题时要注意掌握氧化还原反应的特征与实质,本题的难点是第(3)问,解答本题的关键是明确溶液中电荷守恒的应用,根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)=2c(SO42−)+c(NO3−)+c(OH−)+c(Cl−),再根据c(H+)的浓度较小,可忽略不计,进而利用表中数据计算即可。
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