资源描述
2025年广东省茂名市高州市石鼓中学高一上化学期中检测试题
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、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:
①过滤 ②加过量NaOH溶液 ③加适量盐酸 ④加过量Na2CO3溶液 ⑤加过量BaCl2溶液.
不正确的操作顺序是
A.⑤②④①③ B.④②⑤①③
C.②⑤④①③ D.⑤④②①③
2、下列说法中,正确的是( )
A.化学的特征就是认识分子和制造分子
B.在任何条件下,1mol任何气体的体积都约是22.4L
C.在化学反应中,参加反应的各物质的质量比等于其物质的量之比
D.俄国化学家门捷列夫提出原子学说,为近代化学的发展奠定了坚实的基础
3、某⽆⾊溶液中加⼊溶液,⽣成不溶于硝酸的⽩⾊沉淀,则关于该溶液中所含离⼦的说法正确的是( )
A.⼀定含有 B.一定含有
C.⼀定含有 D.可能含有,也可能含有
4、下列离子方程式书写正确的是( )
A.碳酸钙与盐酸反应
B.铁钉放入硫酸铜溶液中
C.氢氧化铜和硫酸反应
D.硫酸和氯化钡溶液反应
5、下列说法正确的是( )
A.1mol中含有的氢原子子数约为
B. NaCl溶液中含的物质的量为0.5mol
C.8g S在足量中完全燃烧转移的电子数约为
D.标准状况下,22.4 L 和的混合气体中所含原子数约为
6、V mL Fe2(SO4)3溶液中含Fe3+ mg,则溶液中的物质的量浓度为( )
A.mol·L-1 B.mol·L-1 C.mol·L-1 D.mol·L-1
7、在容量瓶上,无需标记的是
A.标线 B.温度 C.浓度 D.容量
8、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是( )
A.23 g Na与足量H2O反应完全后可生成NA个H2分子
B.1 mol Na2O2和足量CO2反应转移2NA个电子
C.27g铝与足量氢氧化钠溶液反应失去3NA个电子
D.3 mol单质Fe与足量盐酸反应,失去9NA个电子
9、关于胶体的性质与应用,相关说法错误的是
A.静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘是利用了胶粒的带电性
B.由于胶粒之间有排斥作用,胶粒不易聚集成大的颗粒,这是胶体具有介稳性的主要原因
C.纳米材料微粒直径一般从几纳米到几十纳米,因此纳米材料属于胶体
D.Al(OH)3胶体吸附水中的悬浮物属于物理过程
10、元素 X 的原子获得 3 个电子或元素 Y 的原子失去 2 个电子后,它们的电子层结构与氖原子的电 子层结构相同,则 X、Y 两元素的单质在高温下得到化合物的化学式为( )
A.Y3X2 B.X2Y C.X2Y3 D.Y2X3
11、向含有下列离子的溶液中分别加入烧碱固体(溶液体积变化可忽略),能引起离子浓度减小的是( )
A.CO32- B.Cl- C.OH- D.Cu2+
12、下列叙述正确的是( )
A.1 L水中溶解了40 g NaOH后,所得溶液浓度为1 mol/L
B.1L 1mol/L Fe(OH)3胶体中,胶粒数目为NA
C.将2.24 L(标准状况)HCl气体溶于水制成100 mL溶液,其物质的量浓度为1 mol/L
D.配制1 L 0.1 mol/L的CuSO4溶液,需用16 g胆矾
13、将镁和铝的混合物a g投入到足量的氢氧化钠溶液中,充分反应后将残余固体洗净,然后使残余固体在足量的纯氧中加热,最终得到a g固体,则镁铝混合物中铝的质量分数为( )
A.40% B.47% C.53% D.60%
14、在相同条件下,两种气体的物质的量相同,下列说法正确的是( )
A.体积均为22.4L B.具有相同的原子数目
C.具有相同的质量 D.具有相同的体积
15、下列说法正确的是
A.盐酸既有氧化性,又有还原性
B.阳离子只有氧化性,阴离子只有还原性
C.氧化剂在反应中被氧化,还原剂在反应中被还原
D.在氧化还原反应中,氧化剂与还原剂不可能是同一种物质
16、目前市场上有一种专门为婴幼儿设计的电解质饮料,适合在婴幼儿感冒、发烧时快速补充体内流失的电解质成分。下列物质可用作该饮料中的电解质的是
A.Fe B.葡萄糖 C.MgSO4 D.CO2
二、非选择题(本题包括5小题)
17、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)
18、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含有A元素的常见化合物。它们的焰色试验均为黄色。
回答下列问题:
(1)写出化学式:A___,D___。
(2)以上反应中不属于氧化还原反应的有___(填序号)。
(3)反应③的离子方程式:___。氧化剂为___;氧化产物为___。
(4)向D溶液中通入CO2反应的化学方程式:____。
19、某学生欲配制3.0mol/L的H2SO4溶液100mL,实验室有标准浓度为90%、密度为1.80g/mL的硫酸溶液。请回答下列问题:
(1)实验所用90%的硫酸的物质的量浓度为________mol/L(保留1位小数)。
(2)配制该硫酸溶液应选用容量瓶的规格为_______mL。
(3)配制时,该同学的操作顺序如下,请将操作步骤A、C补充完整。
A.用量简准确量取所需的90%的硫酸溶液_______mL,沿玻璃棒倒入少量蒸馏水中,并用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;
B.将混合均匀的硫酸溶液沿玻璃棒注入所选的容量瓶中;
C.______________________________________________;
D.振荡,继续向容量瓶中加水,直到液面接近刻度线1~2cm处;
E.改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切;
F.将容量瓶盖紧,振荡,据匀。
(4)如果省略操作C,对所配溶液浓度有何影响?______(填“偏大”、“偏小”或无影响”)
(5)进行操作B前还需注意__________________________。
20、NaCl溶液中混有Na2SO4、CaCl2溶液和淀粉胶体,选择适当的试剂和方法从中提纯出NaCl晶体。相应的实验过程如图:
(1)操作①的名称是___________。
(2)试剂③的化学式是____________,判断试剂①已过量的方法是:_____________。
(3)加入试剂②发生的离子方程式是________________。
21、无机化合物可根据其组成和性质进行分类:
(1)上图所示的物质分类方法名称是________。
(2)以H、O、N、S中两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下表②③⑥处。
物质类别
酸
碱
盐
氧化物
化学式
①HCl
②____
③______
④Ba(OH)2
⑤Na2CO3
⑥______
⑦CO2
⑧Na2O2
(3)过量⑦通入④中反应的离子方程式:______________________________。
(4)设阿伏加德罗常数的值为NA。15.9g ⑤溶于水配制成250mL溶液,CO32-的粒子数为__________,Na+的物质的量浓度为_______________。
(5)上述八种物质中有两种可发生离子反应:NH4++OH-NH3·H2O,其对应的化学反应方程式为____________________________________________________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、B
【解析】
试题分析:除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,由于每一步所加的试剂均过量,必须考虑后面的步骤能将前面引入的杂质一并除去,Na2CO3溶液除去Ca2+同时可以除去过量的BaCl2,因此④必须在⑤之后,适量盐酸可以除去过量NaOH溶液和过量Na2CO3溶液,所以盐酸在最后一步,综合分析选B。故答案选B。
2、A
【解析】
A、化学的特征就是认识原子和制造分子,化学变化中分子改变,原子保持不变,故A错误;
B、没有指明气体的存在状态, 1mol任何气体的体积不能确定都约是22.4L,故B错误;
C、化学方程式中化学式前的系数反映各物质间量的关系,即反应物或生成物化学式前的系数之比等于它们的物质的量之比,故C正确;
D、道尔顿提出原子学说,门捷列夫发现了元素周期律,故D错误;
综上所述,本题选C。
3、D
【解析】
所加入的BaCl2溶液中主要含有Ba2+、Cl-,能与这二者生成不溶于硝酸的白色沉淀的离子如Ag+(生成AgCl沉淀)、SO42-(生成BaSO4沉淀)、SO32- (被硝酸氧化为BaSO4而不溶于硝酸中),而BaCO3溶于硝酸,故答案为D。
4、D
【解析】
A.碳酸钙是不溶于水的沉淀,不能拆成离子形式,应为:,故A错误;
B.铁钉放入硫酸铜溶液中,铁被氧化为Fe2+,故B错误;
C.氢氧化铜不溶于水,不能拆成离子,故C错误;
D.硫酸和氯化钡溶液反应,硫酸里的SO42-和氯化钡里的Ba2+反应生成硫酸钡沉淀:,故D正确;
故选D。
离子方程式的判断正误可以从以下几个方面考虑:一是原理是否正确,即生成物书写是否正确;二是拆分是否合理,只有强酸、强碱和可溶性盐能拆分,其他都不能拆分;三是是否符合两个守恒:质量守恒和电荷守恒,若是氧化还原反应,还要满足电子守恒。
5、D
【解析】
A.由的分子式可知,1mol中含有的氢原子数约为,故A错误;
B.未说明溶液体积,故无法计算含的物质的量,故B错误;
C.S在足量中完全燃烧生成SO2,1molS失去4mol电子,8g S的物质的量为0.25mol,故失电子的数目约为,故C错误;
D.标准状况下,22.4 L SO2和CO2的混合气体物质的量为1mol,含有3mol原子,个数为:1.806×1024,故D正确。
答案选D。
6、D
【解析】
根据铁离子的质量求得铁离子的物质的量,根据化学式计算硫酸根离子的物质的量,然后除以溶液的体积即得物质的量浓度。
【详解】
V mL Fe2(SO4)3溶液中,含有Fe3+ m mg,则n(Fe3+)= =×10−3mol,根据化学式可得的物质的量为n()=×n(Fe3+)=××10−3mol=×10−3mol,所以的物质的量浓度为c()==mol/L=mol/L,故选D。
7、C
【解析】
容量瓶有多种规格,并要求在室温下配制溶液使用,根据实验需要配制一定体积的溶液,则容量瓶上标记有温度、规格和刻度线,实验要求不同,则需要配制的溶液浓度不同,故浓度无需标记,答案选C。
8、C
【解析】
A. 23 g Na的物质的量是1mol,与足量H2O反应完全后可生成0.5NA个H2分子,A错误;
B. 过氧化钠和二氧化碳的反应中既是氧化剂也是还原剂,1 mol Na2O2和足量CO2反应转移NA个电子,B错误;
C. 27g铝的物质的量是1mol,与足量氢氧化钠溶液反应失去3NA个电子,C正确;
D. 3 mol单质Fe与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,失去6NA个电子,D错误。
答案选C。
9、C
【解析】
A.中和胶体粒子的电性能够使胶体发生电泳从而产生聚沉,如用净电除尘器吸附带电的飘尘,而使之聚沉除去,A正确;
B.由于胶粒之间有排斥作用,因此胶粒不易聚集成大的颗粒,这是胶体具有介稳性的主要原因,B正确;
C.纳米材料微粒直径一般从几纳米到几十纳米,纳米材料属于纯净物,而胶体属于混合物,故其不属于胶体,C错误;
D.Al(OH)3胶体吸附水中的悬浮物的过程中没有产生新物质,因此属于物理过程,D正确;
答案选C。
10、A
【解析】
元素X的原子获得3个电子形成离子的电子层结构与氖原子相同,则X元素质子数为7,为N元素;元素Y的原子失去2个电子后形成离子的电子层结构与氖原子相同,则Y元素质子数为2+8+2=12,为Mg元素,氮气和镁在高温下反应得到的化合物的化学式为Mg3N2,故选A。
11、D
【解析】
试题分析:A、碳酸根水解,溶液显碱性,加入氢氧化钠抑制碳酸根水解,浓度增加,A错误;B、氯离子和氢氧化钠不反应,浓度不变,B错误;C、加入氢氧化钠,氢氧根浓度增加,C错误;D、铜离子结合氢氧根生成氢氧化铜沉淀,铜离子浓度减小,D正确,答案选D。
考点:考查离子反应
12、C
【解析】
A. 1 L水中溶解了40 g NaOH后,所得溶液没有说明溶液的体积,不能确定溶液的浓度,故错误;B. 1L 1mol/L Fe(OH)3胶体中,胶粒是分子的集合体,不能计算其数目,故错误;C. 将2.24 L(标准状况)HCl气体即0.1mol,氯化氢溶于水制成100 mL溶液,其物质的量浓度为1 mol/L,故正确。D. 配制1 L 0.1 mol/L的CuSO4溶液,需用胆矾的质量为0.1×1×250=25 g。故选C。
计算溶液的物质的量浓度必须有溶质的物质的量和溶液的体积,不是水的体积。
13、A
【解析】
题中反应关系为:金属混合物(Mg、Al)MgMgO,最终固体的质量和金属混合物的质量相等,则说明O元素的质量等于Al的质量,所以MgO中O的质量分数等于混合物中铝的质量分数,为:×100%=40%,故选A。
14、D
【解析】
A. 体积为22.4L,适用于条件是标准状况,题目中没有说明是否是标准状况,因此体积不一定等于22.4L,根据阿伏加德罗定律,两种气体的体积一定相等,A错误;
B. 不知道气体的分子组成,如O2和O3,物质的量相同,但原子数目不同,B错误;
C. 根据,虽然物质的量相等,但两种气体摩尔质量不知道是否相等,因此无法判断质量是否相等,C错误;
D. 因为在相同条件下,且两种气体物质的量相同,根据阿伏加德罗定律,两种气体的体积相等,D正确。
答案选D。
15、A
【解析】
A.HCl中氢元素为+1价,在反应中可以得电子,化合价降低,发生还原反应,具有氧化性;氯元素为-1价,在反应中可以失电子,化合价升高,发生氧化反应,具有还原性,因此盐酸既有氧化性,又有还原性,故A正确;
B.处于中间价态的微粒既有氧化性也有还原性,如亚铁离子、亚硫酸根离子均既具有氧化性又具有还原性,故B错误;
C.氧化剂能够得电子,化合价降低,在反应中被还原;还原剂能够失电子,化合价升高,在反应中被氧化,故C错误;
D.同种物质可能既失去电子也得到电子,则在氧化还原反应中,氧化剂与还原剂可能是同一种物质,如氯气与水的反应,故D错误;
综上所述,本题选A。
16、C
【解析】
A、铁是单质,不是电解质,也不是非电解质,A错误;
B、葡萄糖是非电解质,B错误;
C、硫酸镁是电解质,C正确;
D、CO2是非电解质,D错误;
答案选C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、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
18、Na Na2CO3 ⑤⑥ 2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑ Na2O2 O2 Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3
【解析】
焰色反应为黄色的是钠元素,则A是金属钠,钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,金属钠与水发生置换反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠溶液吸收足量的二氧化碳可生成碳酸氢钠,碳酸氢钠热稳定性较差,受热分解转化为碳酸钠。所以,A是钠,B是过氧化钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠。以此进行分析解答。
【详解】
(1)根据以上分析,A为Na,D为Na2CO3,
答案为:Na;Na2CO3;
(2)上述6个反应中①、②、③、④或有单质参加反应,或有单质生成,反应中有元素化合价的变化,这四个反应属于氧化还原反应,则⑤ ⑥两个反应中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,
答案为:⑤⑥;
(3)反应③为过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式:2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑;该反应中Na2O2既做氧化剂又做还原剂,氧化产物为氧气。
答案为:2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑;Na2O2;O2;
(4)向碳酸钠溶液中通入CO2生成碳酸氢钠,反应的化学方程式:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,
答案为:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。
19、16.5 100 18.2 洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也转移至容量瓶中 偏小 将溶液冷却至室温再转移到容量瓶
【解析】
(1)根据物质的量浓度与质量分数关系式c=计算;
(2)根据常见容量瓶的规格结合配制溶液的体积选择仪器;
(3)利用溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,计算需要浓硫酸的体积,用量筒量取后根据注酸入水的原则稀释;为使配制溶液浓度准确,烧杯内壁及玻璃棒上粘有的溶质也要转移到容量瓶中;
(4)根据c=判断;
(5)根据浓硫酸溶于水放热及容量瓶使用温度是20℃分析。
【详解】
(1)实验所用90%的硫酸的物质的量浓度为c==16.5(mol/L)
(2)配制100mL该溶液,就选择100mL的容量瓶;
(3)溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,所以3.0mol/L×100mL=16.5mol/L×V,解得V=18.2mL,所以用量筒量取18.2mL浓硫酸,加入到盛有一定量水的烧杯中稀释;待溶液恢复至室温后,转移至容量瓶中,然后用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,洗涤液也转移至容量瓶中;
(4)由于容量瓶是准确配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的仪器,烧杯及玻璃棒上粘有溶质,若不全部转移到容量瓶中,根据c=可知,溶质的n偏少,则溶液的浓度就偏小;
(5)浓硫酸溶于水,会放出大量的热,使溶液温度升高,容量瓶配制溶液的温度是20℃,若不将溶液冷却至室温后再转移溶液至容量瓶中,定容后,溶液温度恢复至室温,溶液的体积就小于100mL,根据物质的量浓度定义式可知,这时溶液的浓度就偏大。
本题考查了有关物质的量浓度的溶液的配制的知识。涉及物质的量浓度与质量分数的换算、仪器的使用、操作过程注意事项等。掌握浓硫酸稀释溶解放热、溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变、及容量瓶使用要求是本题解答的关键。
20、渗析 HCl 静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量 Ba2++CO32—=BaCO3↓,Ca2++CO32—=CaCO3↓
【解析】
胶体不能透过半透膜,操作①为渗析,除去Na2SO4、CaCl2,可分别加入BaCl2、Na2CO3,所以除去粗盐中含有的Ca2+、SO42-可溶性杂质的方法:加入过量BaCl2,除去硫酸根离子;再加入过量Na2CO3(除去钙离子),同时也将过量的钡离子除去,则试剂①为BaCl2,操作②为过滤,沉淀A为硫酸钡,试剂②为Na2CO3,操作③为过滤,沉淀B为碳酸钙和碳酸钡,试剂③为盐酸,加入盐酸可除去过量的Na2CO3,最后蒸发结晶可得到NaCl晶体。
【详解】
(1)淀粉溶液属于胶体,溶液中小的分子或离子能透过半透膜,胶体微粒不能透过半透膜,采用渗析的方法将二者分离,则操作①是利用半透膜进行渗析操作分离出淀粉胶体,故答案为渗析;
(2)试剂③为盐酸,目的是除去溶液中过量的CO32-离子;试剂①为BaCl2溶液,目的是除去溶液中硫酸根离子,判断氯化钡溶液已过量的方法是:静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量;故答案为HCl;静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,没有白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量
(3)试剂②是碳酸钠溶液,加过量的碳酸钠溶液目的是除去钙离子和过量的钡离子,反应的离子方程式为:Ba2++CO32-=BaCO3↓,Ca2++CO32-=CaCO3↓,故答案为Ba2++CO32-=BaCO3↓,Ca2++CO32-=CaCO3↓。
本题考查物质的分离提纯操作,把握除杂原则,注意把握实验的先后顺序,提纯时要除去引入新的杂质是解答关键。
21、树状分类法H2S HNO3 H2SO4 HNO2 H2SO3 任一种NH3·H2ONH4NO3 、(NH4)2S、NH4HS 任一种CO2+OH-==HCO3-0.15NA1.2mol/L2NH4NO3 +Ba(OH)2==2NH3·H2O+Ba(NO3)2
【解析】
⑴.交叉分类法含义:根据物质不同的分类标准,对同一事物进行多种分类的一种分类方式;树状分类法含义:对同一类事物按照某些属性进行再分类的方法,无机化合物可根据其组成和性质进行分类:盐、碱、酸、氧化物、氢化物等,所以上图所示的分类方法属于树状分类法,故答案为树状分类法;
⑵.以H、O、N、S中两种或三种元素组成的酸主要有:H2S、HNO3、H2SO4、HNO2、H2SO3等;碱是NH3·H2O;盐有NH4NO3、(NH4)2S、NH4HS等,故答案为H2S、HNO3、H2SO4、HNO2、H2SO3 任一种;NH3·H2O;NH4NO3、(NH4)2S、NH4HS任一种;
⑶.过量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,反应的离子方程式为:CO2+OH-=HCO3-,故答案为CO2+OH-=HCO3-;
⑷.15.9gNa2CO3的物质的量为=0.15mol,碳酸钠是强电解质,在溶液中完全电离:Na2CO3=2Na++CO32-,根据电离方程式可知,CO32-的物质的量是0.15mol,CO32-的粒子数为0.15NA,Na+的物质的量为0.3mol,则Na+的物质的量浓度为=1.2mol/L,故答案为0.15NA;1.2mol/L;
⑸.根据NH4++OH-NH3·H2O可知,发生该离子反应的物质是铵盐和强碱,且只能生成NH3·H2O,则对应的物质是NH4NO3和Ba(OH)2,二者反应的化学方程式为:2NH4NO3 +Ba(OH)2==2NH3·H2O+Ba(NO3)2,故答案为2NH4NO3 +Ba(OH)2==2NH3·H2O+Ba(NO3)2。
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