2021高考化学(浙江专用)二轮考点突破-答案解析-专题二十二物质的检验与定量分析-.docx

1、专题二十二物质的检验与定量分析真题考点高效突破考点一:物质的检验、鉴别与鉴定【真题题组】1.D检验铵根离子时,应用潮湿的红色石蕊试纸检验逸出的气体,D项错误。2.D能使澄清石灰水变浑浊的气体可能为CO2或SO2或两者的混合物,因此原溶液可能是碳酸盐、碳酸氢盐、亚硫酸盐、亚硫酸氢盐的溶液等或其混合物,A项错误;焰色反应是元素的性质,焰色反应呈黄色的溶液只说明其中含有钠元素,并不能说明是钠盐溶液,如NaOH溶液也可以,B项错误;能使溴水褪色的气体除了乙烯,还可以为SO2等,C项错误;向某溶液中滴加KSCN溶液,溶液不变色,则不含Fe3+,滴加氯水后显红色,则是由于生成了Fe3+,因此确定含有Fe2

2、+,D项正确。3.C因加入了NaOH(aq)和Na2CO3(aq),在滤液中引入了Na+,不能依据滤液焰色反应的黄色火焰推断试液是否含Na+,A不合理;试液是葡萄糖酸盐溶液,其中确定含葡萄糖酸根,葡萄糖能发生银镜反应,葡萄糖酸根不能发生银镜反应,所以现象2和有没有葡萄糖酸根没有任何关系,B不合理;依据“把握溶液pH=4时,Fe(OH)3沉淀完全,Ca2+、Mg2+不沉淀”信息,在过滤除去Fe(OH)3的滤液中分别加入NH3H2O(aq)和Na2CO3(aq),加入NH3H2O(aq)不产生沉淀,说明滤液中不含Mg2+,加入Na2CO3(aq)产生白色沉淀,说明滤液中含Ca2+,C合理;毁灭现象

3、5,可能是由于原溶液中含Fe3+,也可能是H2O2把Fe2+氧化成了Fe3+,所以现象5不能推出试液中确定含Fe3+,要证明葡萄糖酸盐试液中是否含Fe2+,正确的方法是:在溶液中滴加KSCN(aq)不显血红色,再滴入H2O2显血红色,则可证明溶液中只含Fe2+。4.C加入过量盐酸,放出气体,可能是CO2、SO2,则C、S至少存在一种,则Mg2+、Al3+可确定不存在;此时产生的沉淀是H2SiO3,确定存在Si;溶液甲与氨水反应生成沉淀是Al(OH)3,存在Al,溶液为电中性,确定有K+。而S不能作出判定,A、B、D错,C正确。5.AA项,液溴保存时需要加水封,正确; B项,除了氯气外,其他的强

4、氧化剂,如臭氧都可以将其氧化得到碘单质,错误;C项,证明含有碘单质而非碘离子,错误;D项,不能排解S的干扰,错误。6.B能与BaCl2溶液反应生成白色沉淀的除了S以外,还可以是S、C以及Ag+等,因此选项A不正确;CCl4的密度大于水,而单质碘易溶在有机溶剂中,溶液显紫色说明有单质碘生成,所以只能是原溶液中的I-被氯水氧化成单质碘的,即选项B正确;由于在观看钾元素的焰色反应时,需要透过蓝色的钴玻璃滤去黄光,而在试验中并没有通过蓝色的钴玻璃观看,所以不能排解K+,选项C不正确;由于氨气极易溶于水,因此假如铵盐和强碱在稀溶液中反应且不加热时,产生的氨气不会挥发出来,红色石蕊试纸就不会变蓝色,所以选

5、项D也不正确。7.D本题考查物质的鉴别和试剂的选择。物质的鉴别一般可用其性质包括物理性质如颜色、状态、气味及溶解性等。四种物质均属于无色无味的溶液,因此利用其物理性质无法鉴别,只能利用其化学性质的差别进行检验。盐酸、硫酸均与K2SO3反应生成刺激性气体SO2,盐酸、硫酸也均与AgNO3反应生成白色沉淀,但硫酸可与BaCl2反应生成白色沉淀。氨水、氢氧化钠溶液均与AgNO3、Mg(NO3)2反应生成白色沉淀氢氧化银和氢氧化镁,氢氧化银不稳定,会分解生成黑色的Ag2O,但假如氨水过量,氢氧化银会溶解生成银氨溶液,由以上分析不难看出选项D是无法鉴别的,故答案是D。8.CAl3+和Mg2+与氨水反应都

6、只生成沉淀,不溶解,无法鉴别,故A错;S和C与Ba(NO3)2反应都生成白色沉淀,无法鉴别,故B错;1溴丙烷有三种等效氢,其核磁共振氢谱有三个峰,而2溴丙烷有两种等效氢原子,其核磁共振氢谱有两个峰,故可鉴别,C正确;碳碳双键、醛基都能被KMnO4酸性溶液氧化,KMnO4酸性溶液都褪色,故无法鉴别。9.C此题考查了化学试验中的物质的检验学问。乙醇、甲苯和硝基苯中,乙醇可以和水互溶、甲苯不和水互溶但比水轻、硝基苯不和水互溶但比水重,可以鉴别,排解A;苯、苯酚和己烯的鉴别可以选浓溴水,苯不和溴水反应、苯酚和浓溴水生成白色沉淀、己烯和溴水加成使其褪色,可以鉴别,排解B;苯、甲苯和环己烷三者性质相像,不

7、能鉴别,选C;甲酸、乙醛、乙酸可以选新制氢氧化铜,甲酸能溶解新制氢氧化铜但加热时生成红色沉淀、乙醛不能溶解氢氧化铜但加热时生成砖红色沉淀、乙酸只能溶解氢氧化铜,可以鉴别,排解D。10.B依据最终的离子分析:N存在时确定没有S、I-。因N的氧化性可以使他们氧化。Cl-存在下的N的检验:加入硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀,且放出有色刺激性气体。即证明白N的存在又检验出Cl-的存在。但仅加入盐酸产生刺激性气体也可能有S的存在,故还须确认S不存在。S、C、S的组合检验可以用:加足量BaCl2溶液,产生白色沉淀,该沉淀溶于稀硝酸且放出气体,将气体通入品红溶液,溶液不褪色,来确认S、S不存在,C确定

8、存在。故选择就可以。11.解析:(1)检验Fe3+用KSCN溶液,反应后溶液变成红色;在Fe3+和Fe2+混合溶液中检验Fe2+可用K3Fe(CN)6溶液,加入K3Fe(CN)6溶液后,有蓝色沉淀生成。(2)固体加热产生气体通入溶液或水槽的试验装置需防止倒吸;(3)O2用带火星的木条检验,木条复燃证明是O2;(4)提示信息Ag2O可溶于氨水,已知单质Ag不溶于氨水,Ag和Ag2O都溶于硝酸,且Ag与稀硝酸反应生成NO气体,试验a可确定固体中含有Ag,不含Ag2O,试验b虽确定含有Ag,不能确定是否含有Ag2O,设想i和iii不能确定,依据上述分析可知只能接受试验a的结论,故AgNO3固体分解的

9、产物为Ag、NO2、O2。答案:(1)溶液呈红色K3Fe(CN)6溶液产生蓝色沉淀(2)防倒吸(3)用带火星的木条伸入集气瓶内,木条复燃,证明无色气体为O2(4)bAg、NO2、O2考点二:物质的定量分析与数据处理【真题题组】1.A2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2mg168 106 62m(NaHCO3) (w1-w2)g168m(NaHCO3)=62(w1-w2)gm(NaHCO3)= 168= gm(Na2CO3)=w1 g-= gw(Na2CO3)= 。2.解析:(1)由流程图可知,操作加入稀盐酸的主要目的是使氧化铁及可溶于稀酸的物质除去,所以滤渣表面应主要附有Fe3+,若有F

10、e3+存在,在加碱时会生成Fe(OH)3沉淀,影响Ce(OH)4的纯度,所以要除去Fe3+。可以用KSCN溶液来检验Fe3+是否存在。(2)反应物为CeO2、H2O2和H2SO4,生成物为Ce3+,CeO2中的Ce由+4价变为+3价,得电子,所以H2O2中-1价的O就应当失电子变为0价的O,即氧气;然后再依据电子守恒、质量守恒和电荷守恒进行配平即可。SiO2不溶于酸,所以滤渣B的主要成分为SiO2。(3)由于TBP可以作为萃取水溶液中铈离子的萃取剂,所以不能和水互溶;在萃取时除了要用到烧杯、玻璃棒、量筒外,还需要用到的主要玻璃仪器是分液漏斗。(4)在滴定过程中发生反应的离子方程式为Ce4+Fe

11、2+Ce3+Fe3+,每有1 mol Ce4+反应即可消耗1 mol Fe2+,消耗硫酸亚铁的物质的量为2.510-3 mol,所以0.536 g 样品中含有2.510-3 mol Ce(OH)4,其质量为2.510-3 mol208 gmol-1=0.52 g,即质量分数为100%97.0%。答案:(1)Fe3+取最终一次洗涤液,加入KSCN溶液,若不毁灭红色,则已洗净;反之,未洗净(其他合理答案均可)(2)2CeO2+H2O2+6H+2Ce3+4H2O+O2SiO2(其他合理答案均可)(3)不能分液漏斗(4)97.0%3.解析:(1)通过分析所给表格中的数据可知,试验是为了争辩pH对反应速

12、率的影响,试验是为了争辩浓度对反应速率的影响的,只要保证草酸溶液的体积与蒸馏水的体积之和为40 mL且草酸溶液的体积不为10 mL即可,不妨分别取20 mL。(2)此反应中铬的化合价由+6价变为+3价,化合价降低,所以碳的化合价应上升,草酸中碳的化合价为+3价,反应后只能变为+4价,即生成CO2。(3)通过图像,可以明显看到,试验的反应速率比试验的快,故pH越小,反应速率越快,说明溶液pH对该反应的速率有影响;在0t1 时间段,Cr2的浓度转变了(c0-c1)molL-1,其反应速率为(c0-c1)/t1 molL-1min-1,所以v(Cr3+)=2(c0-c1)/t1 molL-1min-

13、1。(4)铁明矾中除结晶水外,共有三种离子,均可能起催化作用,除Fe2+外,还有Al3+和S。(5)把握其他条件相同的前提下,取与铁明矾相同物质的量的K2SO4。Al2(SO4)324H2O,代替铁明矾(保证溶液中S、Al3+分别相同)作对比试验,依据反应速率的大小状况可推断Fe2+的催化状况。答案:(1)试验编号初始pH废水样品体积/mL草酸溶液体积/mL蒸馏水体积/mL2020(2)CO2(3)溶液pH对该反应的速率有影响2(c0-c1)/t1(4)Al3+起催化作用S起催化作用(5)试验方案(不要求写具体操作过程)预期试验结果和结论用等物质的量K2SO4Al2(SO4)324H2O代替试

14、验中的铁明矾,把握其他反应条件与试验相同,进行对比试验反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2)大于试验中的c(Cr2),则假设一成立;若两溶液中的c(Cr2)相同,则假设一不成立(本题属于开放性试题,合理答案均可)4.解析:(1)依据盖斯定律,由+可得:2I-(aq)+2H+(aq)+O3(g)O2(g)+I2(aq)+H2O(l)H=H1+H2+H3(2)依据平衡常数定义及反应式,可知该反应的平衡常数为:K=。(3)由总反应方程式知,反应过程中H+被消耗,因此有pH上升。Fe3+具有氧化性,能氧化I-,因此A为Fe2+,I-的转化率也因此提高。对于可逆反应:I2(aq)+I-(aq) (aq

15、),削减反应物的量,平衡左移的浓度会下降,而B、D两项符合条件。(4)t=(18-3)s=15 s,c=(11.8-3.5)10-3 molL-1=8.310-3 molL-1,则v()=5.510-4 mol(Ls)-1。答案:(1)O3(g)+2I-(aq)+2H+(aq)O2(g)+I2(aq)+H2O(l)H1+H2+H3(2)K=(3)H+被消耗,其浓度降低Fe2+Fe3+氧化I-生成I2,使I-的转化率显著提高BD(4)反应时间:18 s-3 s=15 s,浓度变化:11.8-3.510-3 molL-1=8.3,v()=5.510-4 mol(Ls)-15.解析:本题属于物质组成

16、分析与化学综合计算题。利用氧化还原反应滴定进行分析,运用元素守恒进行推理计算,兼有溶度积常数计算、离子方程式书写。答案:(1)1.110-4(2)2Mn+3H2O22MnO2+2H2O+2OH-+3O2(3)n(BaSO4)= =2.50010-3 mol2Mn+5H2O2+6H+2Mn2+8H2O+5O2n(H2O2)=1.25010-3 molm(Na2SO4)=142 gmol-12.50010-3mol=0.355 0 gm(H2O2)=34 gmol-11.2510-3mol=0.042 50 gn(H2O)=(1.770 0 g25.00 mL/100 mL)-0.355 0 g-

17、0.042 50 g/(18 gmol-1)=2.50010-3 molxyz=n(Na2SO4)n(H2O2)n(H2O)=212硫酸钠过氧化氢加合物的化学式为2Na2SO4H2O22H2O6.解析:(1)有机相和水相是不互溶的,分别操作是分液;互溶的有机相要得到纯洁有机物一般方法为蒸馏;(2)从题给信息苯甲酸为白色固体可知,A为甲苯,B为苯甲酸;检验苯的同系物可以利用使酸性高锰酸钾溶液褪色来定性检验。(3)由试验现象得到白色晶体和无色滤液可知,中操作为固液分别操作;检验Cl-应当用硝酸酸化的硝酸银溶液;由题给信息,应当用检测熔点来检验物质的成分。(4)+KOH+H2O,N()=2.4010

18、-3 mol=9.6010-3 mol。%=100%=96%。答案:(1)分液蒸馏(2)甲苯酸性高锰酸钾试液溶液褪色(3)序号试验方案试验现象结论冷却、过滤滴入23滴AgNO3溶液加热使其熔化熔点为122.4 (4) 100%96%7.解析:(1)试验过程中需持续缓缓通入空气,把生成的CO2全部排入C中,使之完全被Ba(OH)2溶液吸取。这样设问同学经常接触。(2)CO2+Ba(OH)2BaCO3+H2O,基础简洁的化学方程式书写。(3)在加入盐酸之前,应排净装置内的CO2气体,否则会影响测量,滴加盐酸不宜过快,保证生成的CO2完全被吸取。在AB之间增加盛有浓硫酸的洗气装置不能提高测定精确度,

19、由于整个装置中不需要干燥,有水分不会影响CO2吸取。在BC之间增加盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置不能提高测定精确度,C瓶中是足量Ba(OH)2,可以吸取CO2中的HCl,而不影响CO2吸取,所以不需要除去CO2中的HCl,选cd。(4)BaCO3质量为3.94 g ,n(BaCO3)=0.020 0 mol, 则n(CaCO3)=0.020 0 mol,质量为2.00 g,则样品中碳酸钙的质量分数为25%。此问计算比较简洁。(5)Ba(OH)2溶液还吸取了水蒸气、氯化氢气体等,造成质量偏大,所以可以回答B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中。答案:(1)把生成的CO2气体全部排入C中,使之完全

20、被Ba(OH)2溶液吸取(2)CO2+Ba(OH)2BaCO3+H2O(3)c、d(4)25%(5)B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中(或其他合理答案)三年模拟力气提升1.DA项,Cu2+与过量氨水反应生成溶液,呈深蓝色,多羟基物质遇到新制氢氧化铜会毁灭绛蓝色,正确;B项所得溶液用NaNO2还原后得到Cl-,可用AgNO3溶液检验,正确;C项,四种试剂均会使鸡蛋清毁灭特殊颜色,所以可以检验,但原理不一样;D项,无论怎样滴加,都会产生白色沉淀,无法鉴别,错误。2.B不溶物Y能与浓盐酸反应产生黄绿色的Cl2,则说明含MnO2,能产生红色物质,推想红色物质是Cu,则说明原混合物中有CuO,CuO

21、溶于盐酸产生Cu2+溶液,能析出Cu,则确定有Fe,由此推断X中确定含有MnO2、Fe和CuO三种难溶性固体。所得溶液Z加AgNO3 溶液,生成白色沉淀,且能使广范pH试纸变蓝色,说明溶液呈碱性,则X中确定有K2CO3,而KCl则无法确定。据此推断B合理。3.B由于丙、丁、戊三种溶液的pH均小于7,所以甲和乙阴离子确定是OH-或C,0.1 molL-1乙溶液的pH=10,推断阴离子不是OH-,则只能是C,则甲的阴离子是OH-,能和四种溶液发生沉淀反应的是AgNO3溶液,则推断丙是AgNO3溶液,由可知,甲是Ba(OH)2,丁是(NH4)2SO4,戊就只能是FeCl3溶液,乙为K2CO3 溶液。

22、4.D铜、银都能与硝酸反应产生气体,不论产生NO2还是NO或两者的混合物,经排水法收集后都得到NO,A正确;将溶液与固体分别,需要进行过滤,用到漏斗、烧杯、玻璃棒和铁架台,其中铁架台不属于玻璃仪器,B正确;操作过滤得到的AgCl,需要进行洗涤、烘干、称重,从而计算出Ag的质量,C正确;D不正确。5.A当锌完全溶解后,产生氢气速率显著减慢,A正确;食醋总酸含量测定中,移取待测液前,酸式滴定管要润洗,B错误;电镀前,先打磨,后碱洗除油污,再酸洗,C错误;无水乙醇和苯酚状态不同,直接与钠反应时,无法比较氢原子活泼性,D错误。6.解析:(1)调pH至810,即增加溶液的碱性又不增加新的杂质离子,则应选

23、用B和D,与酸反应后溶液碱性增加;由于前面加入了H2O2溶液,则将Fe2+氧化为Fe3+,则滤渣主要为BaSO4和 Fe(OH)3。(2)由Ksp(BaSO4)=1.110-10=c(Ba2+)c(S),代入数据,得c(S)=1.110-5 mol/L,再由Ksp(SrSO4)=c(Sr2+)c(S),代入数据,得c(Sr2+)=0.03 mol/L,但当c(Sr2+)0.03 mol/L时即生成SrSO4沉淀,所以若是溶液,则c(Sr2+)0.03 mol/L。答案:(1)BDBaSO4、Fe(OH)3(2)不大于0.03 mol/L(或0.03 mol/L)7.C因原溶液显强酸性,故C、S

24、在原溶液中不能大量存在,因此沉淀C只能是BaSO4,A错;在强酸性溶液中加入过量的硝酸盐,具有硝酸的强氧化性,硝酸被还原产生NO,3Fe2+4H+N3Fe3+NO+2H2O,因此推断沉淀G确定只含有Fe(OH)3,原溶液确定含有Fe2+,不能确定是否含有Fe3+,B错;溶液B与溶液J混合能产生Al3+3HCAl(OH)3+3CO2,而E是HNO3,C项正确;从化合价变化看,NO和NH3能发生归中反应,生成氮气和水。8.解析:试验推知含有N,且物质的量为0.04 mol,试验推知含有S0.01 mol,C0.02 mol,则原溶液确定不含Ca2+,若溶液不含Cl-,依据电荷守恒可知K+物质的量为

25、0.02 mol,若存在Cl-,则K+物质的量大于0.02 mol,则A正确。答案:A9.解析:从整个的流程图以及最终得到的产物来看,经生成的气体是CO2,得到的沉淀是Si元素形成的沉淀。过滤后的滤液中存在F-、N,加入足量氯化钠后由于氟化钠的溶解度很小,而NaCl、NH4Cl溶解度都较大,所以会生成NaF沉淀;操作是过滤,得到NaF晶体和NH4Cl溶液,操作是洗涤,以除去NaF晶体表面的Cl-、N。NH4Cl溶解度较大,需要进行蒸发浓缩、冷却结晶而析出NH4Cl,然后可通过重结晶得到纯洁的NH4Cl。在流程中加入过量NH4HCO3是考虑让H2SiF6完全转化为NH4F,依据原子守恒:m(Na

26、F)= 642 g mol-1=12.6 g。答案:(1)除去氟化钠表面的氯化氨杂质bc(2)166163H2O(3)保证H2SiF6能全部反应,防止在加入NaCl时生成Na2SiF6沉淀(4)12.610.解析:(1)因H2S气体有毒,所以要用碱液吸取,长导管通入溶液,短导管出,选A。(2)由于FeSO4溶液中Fe2+会水解,所以在配置和保存时要加入少量H2SO4,防止Fe2+水解;用H2O2氧化Fe2+时,为防止H2O2分解,温度不宜过高;因三草酸合铁()酸钾晶体易溶于水,难溶于乙醇,加入乙醇利于其析出。(3)抽滤操作时,转移液体需要用玻璃棒引流,防止溅出,因三草酸合铁()酸钾晶体易溶于水

27、,难溶于乙醇,所以洗涤用乙醇。(4)由于三草酸合铁()酸钾会吸水,所以冷却时要防止从空气中吸水,放在干燥器中。重复操作到恒重为确认结晶水完全失去。(5)在这一过程为什么随着反应进行,反应速率会加快,而参与反应的离子浓度是减小,缘由就是产物有催化作用。(6)滴定管洗涤后确定要用待装液润洗,A错误;滴定操作中不能冲洗滴定管尖端悬挂的液滴,D错误。答案:(1)A(2)防止Fe2+的水解防止H2O2分解三草酸合铁()酸钾在乙醇中溶解度小、利于其析出(3)BC(4)防止吸水检验晶体中的结晶水是否已全部失去(5)生成的Mn2+起催化作用(6) BC11.解析:(4)第1次H2C2O4溶液体积误差较大,舍去

28、。第2、3次取平均值。V(H2C2O4)=25.00 mL。与H2C2O4反应的KMnO4的物质的量为:0.01 molL-10.025 L10=0.001 mol,与SO2反应的KMnO4的物质的量为:0.05 L0.1 molL-1-0.001 mol=0.004 mol,n(SO2)=0.004 mol2.5=0.01 mol,n(S)=0.01 mol32 gmol-1=0.32 g;0.6 g固体为Fe2O3,n(Fe)= 2 mol=0.007 5 mol,m(Fe)=0.007 5 mol56 gmol-1=0.42 g; =,所以该铁硫簇结构的化学式为Fe3S4。(5)1、2对比,增加Mn2+,反应速率加快;1、3对比,温度上升,反应速率加快。答案:(1)在试管C中加入少量水,关闭活塞,用手捂住硬质玻璃管A(或用酒精灯微热),C中有气泡产生,松开手(或撤去酒精灯),有水进入导气管并形成一段水柱,证明气密性良好(2)当滴入最终一滴草酸溶液时,锥形瓶中溶液紫红色马上变为无色,且半分钟不变色(3)验证SO2是否被酸性KMnO4溶液完全吸取同意B中溶液不褪色,即可证明SO2已被酸性KMnO4溶液完全吸取(4)Fe3S4(5)生成的Mn2+对反应起到催化作用(或反应放热使温度上升,加快反应速率)