资源描述
2025年湖北省黄冈实验学校高一化学第一学期期中综合测试试题
考生请注意:
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、离子在酸性溶液中与反应,反应产物为RO2、Mn2+、H2O。已知反应中氧化剂与还原剂的个数之比为2:5,则x的值为
A.1 B.2 C.3 D.4
2、下列离子方程式不正确的是( )
A.用浓盐酸酸化的KMnO4溶液与H2O2反应,证明H2O2具有还原性:2MnO4-+6H++5H2O2=2Mn2++5O2↑+8H2O
B.用稀H2SO4除去铜绿:4H++Cu2(OH)2CO3=2Cu2++CO2↑+3H2O
C.将Cl2通入到Na2SO3溶液中:Cl2+SO32-+H2O=SO42-+2H++2Cl-
D.少量Ca(OH)2溶液与NaHCO3混合:Ca2++2OH﹣+2HCO3﹣=CaCO3↓+2H2O+CO32﹣
3、十八世纪末,瑞典化学家舍勒用软锰矿(主要成分MnO2)和浓盐酸首先制出了黄绿色有毒气体Cl2,反应方程式为4HCl(浓) + MnO2 MnCl2 + Cl2 +2H2O。经测定,常温常压下,1体积水可溶解约2体积Cl2。则下列说法正确的是
A.该反应中盐酸是氧化剂
B.该反应中盐酸部分被氧化
C.该反应中每转移2mol e-,就有2mol HCl参加反应
D.当8.7g MnO2被消耗时,用排水法可收集到标况下约2.24L Cl2
4、某强氧化剂XO(OH)2+被Na2SO3还原。如果还原0.0024mol XO(OH)2+用去30mL 0.2mol/L的Na2SO3溶液,则X元素被还原后的价态是
A.+2 B.+1 C.0 D.-1
5、1L浓度为1 mol·L-1的盐酸,欲使其浓度增大1倍,采取的措施合理的是
A.通入标准状况下的HCl气体22.4 L
B.将溶液加热浓缩到0.5 L
C.加入10.00mol·L-1的盐酸0.2 L,再稀释至1.5 L
D.加入2 L 1mol·L-1的盐酸混合均匀
6、已知:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O反应,下列说法正确的是( )
A.每消耗1molMnO2生成Cl2的体积为22.4L
B.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:4
C.氧化性:MnO2>Cl2
D.反应中每生成1molCl2时,转移电子的物质的量为4mol
7、能用H+ + OH- = H2O 表示的是( )
A.Ba(OH)2溶液和稀硫酸的反应 B.NaOH溶液和稀硫酸的反应
C.Cu(OH)2和稀HNO3的反应 D.Ba(OH)2溶液NaHSO4溶液的反应
8、下列各种仪器:①漏斗②容量瓶③表面皿④分液漏斗⑤天平⑥量筒⑦胶头滴管⑧蒸馏烧瓶。常用于物质分离的是( )
A.①③⑦ B.②⑥⑦
C.①④⑧ D.④⑥⑧
9、标准状况下,相同质量的O2和O3相比较,下列有关叙述中正确的是 ( )
A.分子数目比为2∶3 B.原子数目比为3∶2
C.体积比为2∶3 D.密度比为2∶3
10、气体的体积主要由以下什么因素决定的:①气体分子的直径 ②气体物质的量的多少 ③气体分子间的平均距离 ④气体分子的相对分子质量( )
A.①② B.①③ C.②③ D.②④
11、物质和物质恰好完全反应,生成 物质、物质和物质,则E物质的摩尔质量为( )( )
A.100 B.108 C.55 D.96
12、把V L含有MgSO4和K2SO4的混合溶液分成两等份,一份加入含a mol NaOH的溶液,恰好使镁离子完全沉淀为氢氧化镁;另一份加入含b mol BaCl2的溶液,恰好使硫酸根离子完全沉淀为硫酸钡。则原混合溶液中钾离子的浓度为
A. (b-a)/V mol·L-1 B.(2b-a)/V mol·L-1
C.2(2b-a)/V mol·L-1 D.2(b-a)/V mol·L-1
13、下列实验操作中错误的是
A.由于在酒精中的溶解度大,所以可用酒精把碘水中的碘萃取出来
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.使用容量瓶前应先检查其是否漏液
D.蒸发操作时,不能使混合物中的水分完全蒸干后才停止加热
14、下列叙述正确的是
A.非金属元素形成的离子一定是阴离子
B.非金属单质在氧化还原反应中一定是氧化剂
C.某元素从化合态变为游离态时,一定被还原
D.金属阳离子被还原不一定得到金属单质
15、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是( )
A.氨气的摩尔质量是17g
B.NA个H2和NA个O2的质量比为1∶16
C.标准状况下,22.4 L水中含有的分子数目为NA
D.100 mL1mol/LMgCl2溶液中含有0.1mol Cl-
16、在强酸性无色透明溶液中,下列各组离子能大量共存的是( )
A.Fe3+、K+、Cl-、NO3— B.Ag+、Na+、NO3—、Cl-
C.Zn2+、Al3+、SO42—、Cl- D.Ba2+、NH4+、Cl-、HCO3—
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有一包白色固体物质,可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3、Na2CO3、MgCl2中的一种或几种,现进行如下实验:
(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液。
(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。
根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_________,一定没有________,可能有______________。
18、某无色透明溶液中可能大量存在Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+、Na+中的几种。请填写下列空白:
(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是___。
(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是___,有关离子方程式为__。
(3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有___,有关的离子方程式为__。
(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的___。
A.Cl- B.NO3- C.CO32- D.OH-
19、我校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用2mol·L-1的盐酸配制成250mL 0.1mol·L-1的盐酸溶液。
(1)计算所需2mol·L-1的盐酸的体积是_______________。
(2)在下图所示仪器中,配制上述溶液不需要的是_____________(填相应仪器的序号); 除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________________。
(3)在容量瓶的使用方法中,下列操作正确的是_________________。
A、使用容量瓶前检查它是否漏水
B、容量瓶用水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗
C、配制溶液时,将量筒量取好的盐酸直接倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线
D、盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀
(4)配制时其他操作均正确,若定容时俯视刻度线,所配溶液的物质的量浓度______。(填“偏高”;“ 偏低”“ 无影响”)
20、实验室里需要纯净的氯化钠晶体,但现在只有混有硫酸钠、碳酸氢铵的氯化钠。已知:NH4HCO3NH3↑+H2O+CO2↑。某学生设计了如下方案:
请回答下列问题:
(1)步骤①加热的目的是_____。
(2)写出步骤②中发生的离子方程式_____。
(3)步骤②,判断SO42-已除尽的方法是_______________________________________。
(4)步骤③的目的是_____,操作1用到的玻璃仪器有_____。
(5)操作2的名称是_____,应在_____(填仪器名称)中进行。
21、(1)NaHSO4是一种酸式盐。2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,反应的离子方程式为__________________________。
(2)写出Na与FeCl3溶液的反应的离子反应方程式:_________________________________
(3)乙同学检测到该溶液中含有大量的Cl﹣、Br﹣、I﹣,若向1L该混合溶液中通入一定量的Cl2,溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量与通入Cl2的体积(标准状况)的关系如下表所示,分析后回答下列问题:
Cl2的体积(标准状况)
11.2L
22.4L
28.0L
n(Cl﹣)
2.5mol
3.5mol
4.0mol
n(Br﹣)
3.0mol
2.5mol
2.0mol
n(I﹣)
x mol
0
0
原溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量浓度之比为______________.
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、B
【解析】
设中R元素化合价为+n价,反应中是氧化剂,Mn元素从+7价降为+2价,R元素从+n价升高为+4价,则根据电子守恒规律可得:(7-2)×2=(4-n)×2×5,解得:n=3,此时中(+3)×2+(-2)×4= -2,即x=2,故答案为B。
2、A
【解析】
判断离子方程式是否正确看是否符合客观事实,是否违背质量守恒和电荷守恒,化学式拆分是否正确,阴阳离子配比是否正确,最后看是否漏写某些符号。
【详解】
A.高锰酸钾能将浓盐酸、H2O2都氧化,应该用稀硫酸酸化的高锰酸钾溶液,故A符合题意。
B.铜绿是难溶物,需要写化学式,离子方程式正确,故B不符合题意。
C.Cl2具有氧化性,可以将SO32-氧化为SO42-,Cl2被还原为Cl-,C不符合题意。
D.少量Ca(OH)2溶液与NaHCO3混合,Ca(OH)2中的离子全部参与反应,离子方程式正确,故D不符合题意。本题选A。
注意微溶物Ca(OH)2在反应体系中是澄清溶液,就用离子符号表示,反之则用化学式表示,因此Ca(OH)2溶液要拆分成离子形式。
3、B
【解析】
A.该反应中氯元素化合价由-1升高为0,盐酸是还原剂,故A错误;
B.盐酸中部分氯元素化合价化合价由-1升高为0,,所以盐酸部分被氧化,故B正确;
C.该反应中每转移2mol e-,有4mol HCl参加反应,只有2mol HCl被氧化,故C错误;
D.当8.7g MnO2被消耗时,生成0.1mol氯气,氯气能溶于水,用排水法收集到标况下氯气的体积小于2.24L ,故D错误;
选B。
4、C
【解析】
Na2SO3还原2.4×10-3molXO(OH)3+到X元素的低价态,则Na2SO3被氧化为Na2SO4,反应中S元素的化合价由+4价升高为+6价,令X元素在还原产物中的化合价为a,根据电子转移守恒计算a的值。
【详解】
Na2SO3还原2.4×10-3molXO(OH)3+到X元素的低价态,则Na2SO3被氧化为Na2SO4,反应中S元素的化合价由+4价升高为+6价;令X元素在还原产物中的化合价为a,由电子守恒可知,2.4×10-3mol×(5-a)=0.03L×0.2mol•L-1×(6-4),解得a=0,故答案为C。
5、C
【解析】
A项、标准状况下的HCl气体22.4VL,物质的量是Vmol,VL浓度为1mol•L-1的盐酸中HCl的物质的量为Vmol,但无法计算通入氯化氢后溶液的体积,故A错误;
B项、加热浓缩盐酸时,导致盐酸挥发,溶质的物质的量偏小,故B错误;
C项、VL浓度为0.5mol•L-1的盐酸的物质的量是0.5Vmol,10mol•L-1的盐酸0.1VL的物质的量是Vmol,再稀释至1.5VL,所以C=(0.5Vmol+Vmol)/1.5VL=2 mol•L-1,故C正确;
D项、浓稀盐酸混合后,溶液的体积不是直接加和,所以混合后溶液的物质的量浓度不是原来的2倍,故D错误。
本题考查了物质的量浓度的计算,注意密度不同的溶液混合后,溶液的体积不能直接加和。
6、C
【解析】
由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0,MnO2中Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,以此来解答。
【详解】
A. 由方程式可以看出,每消耗1molMnO2生成1mol Cl2,在标准状况下的体积为22.4L,由于没有指明是在标准状况下,故A错误;
B. 该反应的氧化剂为MnO2,还原剂为HCl,1mol MnO2氧化2mol HCl,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故B错误;
C. 该反应的氧化剂为MnO2,氧化产物为Cl2,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,所以氧化性:MnO2>Cl2,故C正确;
D. 反应中每生成1molCl2时,转移电子的物质的量为2mol,故D错误。
答案选C。
本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应基本概念和电子转移的考查,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。
7、B
【解析】
H++OH-=H2O表示强酸与可溶性强碱生成可溶性盐的中和反应,并且溶液中仅存在H+和OH-的反应。
A.Ba(OH)2溶液和稀硫酸的反应中钡离子和硫酸根离子会产生硫酸钡沉淀,此反应一定要写入方程中,故A不符合题意;
B.NaOH溶液和稀硫酸的反应生成水和硫酸钠,溶液中仅存在H+和OH-的反应,钠离子和硫酸根离子不反应,离子反应方程式为:H+ + OH- = H2O,故B符合题意;
C.Cu(OH)2和稀HNO3的反应中Cu(OH)2难溶于水,与稀HNO3的反应的离子方程式为Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O,故C不符合题意;
D.Ba(OH)2溶液NaHSO4溶液的反应中钡离子和硫酸根离子会产生硫酸钡沉淀,此反应过程要写入方程中,故D不符合题意;
答案选B。
8、C
【解析】
①漏斗用于过滤分离混合物;②容量瓶用于配制溶液,不能分离混合物;③表面皿用于蒸发溶液,也可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,不能分离混合物;④分液漏斗用于萃取、分液分离混合物;⑤天平只能测定物质的质量;⑥量筒只能量取液体的体积;⑦胶头滴管用于取少量液体,滴加液体;⑧蒸馏烧瓶用于沸点不同的混合物分离;所以常用于物质分离的是①④⑧,故答案为C。
9、D
【解析】
A.根据N=nNA=NA知,相同质量时,其分子数之比等于其摩尔质量的反比,则相同质量的O2和O3的分子数目比=48g/mol∶32g/mol=3∶2,故A错误;
B.根据A知,其分子数之比为3∶2,一个氧气分子中含有2个氧原子,一个臭氧分子中含有3个氧原子,所以原子数目之比=(3×2) ∶(2×3)=1∶1,故B错误;
C.同温同压下,气体的摩尔体积相等,根据V=nVm=Vm知,相同质量时,其体积之比等于其摩尔质量的反比,因此相同质量的O2和O3的体积比=48g/mol∶32g/mol=3∶2,故C错误;
D.根据ρ==知,气体的密度之比等于其摩尔质量之比,因此O2和O3的密度比=32g/mol∶48g/mol=2∶3,故D正确;
故选D。
10、C
【解析】
决定物质体积的因素由物质所含分子数的多少、分子大小和分子间距。气体分子间距远大于气体分子直径,故决定气体体积的因素为气体物质的量多少和气体分子间的平均距离,选C。
11、B
【解析】
摩尔质量,利用该公式进行计算。
【详解】
物质E的质量,其摩尔质量,故答案为B。
12、C
【解析】
一份加入含a mol NaOH的溶液,恰好使镁离子完全沉淀为氢氧化镁,那么Mg2+就有mol,硫酸镁也就是 mol。另一份加入含b mol BaCl2的溶液,恰好使硫酸根离子完全沉淀为硫酸钡,那么硫酸根离子有bmol。所以硫酸钾有b-mol,钾离子就有2(b-)mol=2b-amol。浓度就是mol/L,即 mol·L-1,C项符合题意,故答案为C。
13、A
【解析】
A.酒精和水互溶,不能作萃取剂,故A错误;
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,故B正确;
C. 容量瓶有塞子,使用容量瓶前应先检查其是否漏液,故C正确;
D. 蒸发操作时,有大量固体出现时,停止加热,利用余热将剩余水分蒸干,故D正确。
故选A。
14、D
【解析】
A.非金属元素形成的离子可以是阳离子如NH4+,也可以是阴离子如CO32-等,A错误。
B.如在反应Cl2+H2OHCl+HClO中Cl2既是氧化剂又是还原剂,B错误。
C.某元素从化合态变为游离态时,可能是被还原如在H2+CuOCu+H2O的Cu元素,也可能是被氧化,如在Cl2+2KI=2KCl+I2的I元素,C错误。
D.金属阳离子被还原可能得到金属单质H2+CuOCu+H2O,也可能得到金属化合物。如2FeCl3+Zn=2FeCl2+ZnCl2,D正确。
答案选D。
15、B
【解析】
A. 氨气的摩尔质量是17g/mol,A错误;B. NA个H2和NA个O2的物质的量均是1mol,质量比为2∶32=1∶16,B正确;C. 标准状况下水是液体,不能用气体摩尔体积计算22.4 L水中含有的分子数目,C错误;D. 100 mL1mol/LMgCl2溶液中含有0.2mol Cl-,D错误,答案选B。
16、C
【解析】
A项,Fe3+显黄色;B项,Ag+和Cl-不能大量共存;D项,含有HCO3-,会与
H+发生反应而不能大量存在。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Na2SO4、MgCl2 CuSO4、Na2CO3 KNO3、NaNO3
【解析】
根据硫酸铜溶液显蓝色,硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀,Mg(OH)2是白色不溶性物质分析。
【详解】
(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液,说明固体中一定不含有CuSO4;
(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解,则该沉淀是BaSO4,一定含有Na2SO4,一定不含Na2CO3,因为碳酸钡可以溶于硝酸中,反应会放出CO2气体,向另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。说明含有Mg2+,产生的白色沉淀是Mg(OH)2,原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算,因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。
根据上述分析可知:溶液中一定含有Na2SO4、MgCl2,一定没有CuSO4、Na2CO3,可能含有KNO3、NaNO3。
本题考查了混合物组成的推断,完成此题,可以结合题干提供的实验现象,结合各种离子的检验方法,根据离子在物质的存在确定物质的存在。
18、Cu2+、Fe3+ Ag+; Ag++Cl−=AgCl↓ Mg2+ Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓ B
【解析】
根据常见阳离子的检验分析解答,书写相关反应离子方程式。
【详解】
(1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+;
(2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:Ag++Cl−=AgCl↓,故答案为Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓;
(3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓;
(4)原溶液中存在Ag+,则CO32−、Cl−、OH−不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32−、OH−不能与其共存,硝酸根离子不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3−,故答案为B。
19、12.5mL C 玻璃棒 AD 偏高
【解析】
(1)根据计算所需2mol·L-1的盐酸的体积;(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀,配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等。(3) A、容量瓶有瓶塞,使用前必须检查容量瓶是否漏水;B、容量瓶若用待配液润洗,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大; C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器,不能够在容量瓶中稀释溶液; D、定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(4)根据 分析。
【详解】
(1)根据,需2mol·L-1的盐酸的体积=12.5 mL;(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀,配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等,不需要分液漏斗,故选C;还需要玻璃棒。(3) A、容量瓶有瓶塞,使用前必须检查容量瓶是否漏水,故A正确;B、容量瓶若用待配液润洗,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,故B错误; C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器,不能够在容量瓶中稀释溶液,故C错误; D、定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀,故D正确。(4)配制时其他操作均正确,若定容时俯视刻度线,所得溶液体积偏小,所以浓度偏高。
本题考查了容量瓶的使用方法,题目难度不大,注意在实验室使用容量瓶时,容量瓶不能进行加热,若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶,容量瓶则会热胀冷缩,所量体积就会不准确,导致所配制的溶液浓度不准确;容量瓶只能用于配制溶液,不能储存溶液。
20、加热分解除去NH4HCO3 Ba2++SO42-=BaSO4↓ 取上层清液加入BaCl2溶液,若无沉淀说明SO42-已除尽 除去过量的Ba2+ 漏斗、玻璃棒、烧杯 蒸发结晶 蒸发皿
【解析】
将固体混合物加热,发生反应NH4HCO3NH3↑+H2O+CO2↑,NaCl、Na2SO4不反应,则残留固体为NaCl、Na2SO4,将残留固体溶解得到NaCl、Na2SO4溶液,向溶液中加入BaCl2溶液发生反应生成硫酸钡沉淀,向悬浊液中再加入Na2CO3溶液除去过量的钡离子,过量的Na2CO3用盐酸除去,而盐酸易挥发,在操作2即可除去,然后蒸发浓缩冷却结晶得到NaCl晶体,据此解答。
【详解】
(1)碳酸氢铵受热易分解,则步骤①加热的目的是加热分解除去NH4HCO3;
(2)步骤②用BaCl2溶液,目的是除去硫酸根离子,反应的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓;
(3)由于硫酸钡是不溶于水也不溶于酸的白色沉淀,则步骤②判断SO42-已除尽的方法是取上层清液加入BaCl2溶液,若无沉淀说明SO42-已除尽;
(4)由于除去硫酸根离子时引入了过量的氯化钡,因此步骤③的目的是利用碳酸钠除去过量的Ba2+,操作1是过滤,用到的玻璃仪器有漏斗、玻璃棒、烧杯;
(5)氯化钠能溶于水,从溶液中得到氯化钠的实验操作是蒸发结晶,应在蒸发皿中进行。
本题考查物质的分离和提纯,把握物质性质差异性及物质性质特殊性是解本题关键,知道硫酸根离子检验方法、常见仪器的使用方法,熟练掌握元素化合物性质,注意从整体上分析判断各固体或液体中存在的物质成分。
21、2H+ +SO42-+ Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O 6Na+6H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na++3 H2 1:2:1
【解析】
(1) 2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,即NaHSO4与Ba(OH)2按照物质的量2:1反应,氢离子与氢氧根离子恰好反应,反应的离子方程式: 2H++SO42-+ Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O。答案:2H+ +SO42-+ Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O
(2)Na与FeCl3溶液的反应是先和水反应,生成的氢氧化钠再和FeCl3溶液反应,生成氢氧化铁,所以离子反应方程式:6Na+6 H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na++3 H2;答案:6Na+6 H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na++3 H2。
(3)当通入Cl2的体积为11.2L时,溶液中I﹣还有剩余,即氯气只与I﹣反应: Cl2+2I-=I2+2Cl-,生成1molCl-, Cl-初始物质的量是(2.5-1)mol=1.5mol;由表中数据可以知道:Br-初始物质的量是3mol,当通入Cl222.4L即1mol时,被氧化的 Br﹣物质的量为:n(Br﹣)=3mol-2.5mol=0.5mol,由反应Cl2+ 2Br﹣= Br2+2Cl-可以知道,消耗n(Cl2)=1/2n(Br﹣)=0.25mol,所以Cl2+ 2I﹣= I2+2Cl-中反应消耗的Cl2为:1mol-0.25mol=0.75mol,因此原溶液中的I﹣为:n(I﹣)=2n(Cl2)=0.75mol2=1.5mol,原溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量浓度之比为1.5mol : 3mol : 1.5mol=1:2:1,因此答案是:1:2:1。
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