2022-2023学年陕西省西安工业大学附属补习学校高一化学第一学期期中预测试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项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、下列实验方案中,不能测定NaCl和NaHCO3混合物中NaHCO3质量分数的是A.取a克混合物充分加热,减重b克B.取a克混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重b克C.取a克混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,过滤洗涤、烘干,得b克固体D.取a克混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得b克固体2、如图所示,在小烧杯中加入水和煤油各20mL,然后将一小粒金属钠放入烧杯中,观察到的现象可能为A.钠在水层中反应并四处游动B.钠停留在煤油层中不发生反应C.钠在煤油的液面上反应并四处游动D.钠在水与煤油的界面处反应并上下跳动3、下列各组离子中,能在溶液中大量共存的是()A.Na+、Cu2+、Cl﹣、OH﹣ B.H+、Ca2+、HCO3﹣、NO3﹣C.Fe2+、H+、SO42﹣、NO3﹣ D.Na+、CO32﹣、OH﹣、K+4、相同状况下,将分别盛满如下体积比的混合气体的四支相同的试管倒立于水槽中,最后试管内液面上升的高度最高的是A.V(NO2)∶V(O2)=2∶1 B.V(NO)∶V(O2)=2∶1C.V(NH3)∶V(O2)=2∶1 D.V(NO2)∶V(NO)∶V(O2)=1∶1∶15、下列各组中的离子在溶液中因发生氧化还原反应而不能大量共存的是A.Cu2+、NH4+、Br—、OH—B.Ba2+、HCO3-、SO42—、K+C.Ag+、Cl—、Na+、NO3—D.H+、Na+、Fe2+、NO3—6、下列实验中,对应的现象以及原理都不正确的是选项实验现象原理A.向盛有2mLNa2SO4溶液的试管中加入2mLBaCl2溶液。白色沉淀Ba2++SO===BaSO4↓B.向盛有2mL稀NaOH溶液的试管中加入2mL稀HCl溶液。无现象OH-+H+===H2OC.向盛有2mLCuSO4溶液的试管中加入2mL稀NaOH溶液。蓝色沉淀Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓D.向盛有2mLNa2CO3溶液的试管中加入2mLH2SO4溶液(过量)。无现象CO32-+H+=H2CO3A.A B.B C.C D.D7、在杠杆的两端分别挂着质量相同的铝球和铁球,此时杠杆平衡。然后将两球分别浸没在溶液质量相等的稀烧碱溶液和硫酸铜溶液中一段时间,如图所示。下列说法正确的是()A.铝球表面有气泡产生,且有白色沉淀生成,杠杆不平衡B.铝球表面有气泡产生,溶液澄清;铁球表面有红色物质析出,溶液蓝色变浅,杠杆右边下沉C.反应后去掉两烧杯,杠杆仍平衡D.右边球上出现红色,左边溶液的碱性增强8、提纯含有少量Ba(NO3)2杂质的KNO3溶液,可以使用的方法为()A.加入过量的Na2CO3溶液,过滤除去沉淀,所得溶液中补加适量HNO3B.加入过量的K2SO4溶液,过滤除去沉淀,所得溶液中补加适量HNO3C.加入过量的Na2SO4溶液,过滤除去沉淀,所得溶液中补加适量HNO3D.加入过量的K2CO3溶液,过滤除去沉淀,所得溶液中补加适量HNO39、下列叙述正确的是A.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数为NAB.0.5mol•L﹣1硫酸中含有的H+数目为NAC.NA个CO2分子占有的体积为11.2LD.常温常压下3.2gO2和O3所含的原子数为0.2NA10、实验室利用如图所示装置制备氯气,图中涉及气体发生、除杂、干燥、收集、尾气处理装置,其中错误的是A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④11、下列反应的离子方程式书写正确的是A.硝酸银溶液与铜粉反应:Ag++Cu=Cu2++AgB.稀H2SO4与铁粉反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.铁与氯化铁溶液反应:Fe+2Fe3+=3Fe2+D.碳酸钙与盐酸反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑12、下列说法中正确的是()A.摩尔是用来描述微观粒子的物理量B.1mol任何物质都含有NA个原子C.0.5molH2O中含有的原子数目为1.5NAD.64g氧相当于2mol氧13、下列各组离子能在指定溶液中大量共存的是()A.无色溶液中:Cl-、H+、Fe3+、SOB.含有SO的溶液中:Ba2+、Na+、H+、NOC.含有Cl-的溶液中:SO、NO、Cu2+、K+D.使石蕊变红的溶液中:Fe3+、SO、Na+、HCO14、漂粉精中的有效成分是A. B. C. D.15、下列反应的离子方程式不正确的是()A.铁与稀盐酸反应:B.氢氧化钠溶液与盐酸反应:C.锌与硫酸铜溶液反应:D.氯化钡溶液与稀硫酸反应:16、下列实验操作中正确的是()A.蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后才能停止加热B.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C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出后,再将上层液体从下口放出到另一个烧杯中D.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口处二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、B、D的元素符号:A______;B_____;D______。(2)C离子的电子式_______;E的离子结构示意图_______。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。(4)工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_________。18、现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100mL该溶液进行如下实验:(已知:NH4++OH-NH3↑+H2O)(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0.08mol气体;(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,回答以下问题。(1)由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-?________(答是或否)(2)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_____(填离子符号),其物质的量浓度为______。(3)由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为________。(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_________。A.该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04molB.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有K+、Cl-C.该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-D.该混合液中一定有NH4+、SO42-,可能含有Mg2+、K+、Cl-(5)我国政府为消除碘缺乏病,规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘,可利用如下反应:KIO3+KI+H2SO4=K2SO4+I2+H2O①配平该方程式,并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目:________。②该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_____________。③如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为_________。19、奶粉中蛋白质含量的测定往往采用“凯氏定氮法”,其原理是食品与硫酸和催化剂一同加热,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后再以硫酸或盐酸标准溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质含量。操作步骤:①样品处理:准确称取一定量的固体样品奶粉,移入干燥的烧杯中,经过一系列的处理,待冷却后移入一定体积的容量瓶中。②NH3的蒸馏和吸收:把制得的溶液(取一定量),通过定氮装置,经过一系列的反应,使氨变成硫酸铵,再经过碱化蒸馏后,氨即成为游离态,游离氨经硼酸吸收。③氨的滴定:用标准盐酸溶液滴定所生成的硼酸铵,由消耗的盐酸标准液计算出总氮量,再折算为粗蛋白含量。请回答下列问题:(1)在样品的处理过程中使用到了容量瓶,怎样检查容量瓶是否漏水_________。(2)在配制过程中,下列哪项操作可能使配制的溶液的浓度偏大_______。A.烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯B.定容时,俯视刻度线C.定容时,仰视刻度线D.移液时,有少量液体溅出(3)若称取样品的质量为1.5g,共配制100mL的溶液,取其中的20mL,经过一系列处理后,使N转变为硼酸铵然后用0.1mol·L-1盐酸滴定,其用去盐酸的体积为23.0mL,则该样品中N的含量为________。(滴定过程中涉及到的反应方程式:(NH4)2B4O7+2HCl+5H2O=2NH4Cl+4H3BO3)(4)一些不法奶农利用“凯氏定氮法”只检测氮元素的含量而得出蛋白质的含量这个检测法的缺点,以便牛奶检测时蛋白质的含量达标,而往牛奶中添加三聚氰胺(C3N6H6)。则三聚氰胺中氮的含量为______。20、某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+、H+和少量的Na+。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。其一种生产工艺如下:回答下列问题:(1)写出工业废水中加入过量铁粉发生化学反应离子方程式,并用“单线桥”表示电子转移方向和数目_________________________。(2)试剂A化学式___________;生成物B化学式__________。(3)操作I的名称________,操作II的名称______________。21、Ⅰ.NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生反应:2NaNO2+4HI=2NO↑+I2+2NaI+2H2O。(1)上述反应中氧化剂是_____。(2)根据上述反应,鉴别NaNO2和NaCl。可选用的物质有①水、②碘化钾­淀粉试纸③淀粉、④白酒、⑤食醋,你认为必须选用的物质有_____(填序号)。(3)请配平以下化学方程式:______Al+NaNO3+NaOH=NaAlO2+N2↑+H2O若反应过程中转移5mol电子,则生成标准状况下N2的体积为_____L。Ⅱ.“钢是虎,钒是翼,钢含钒犹如虎添翼”,钒是“现代工业的味精”。钒对稀酸是稳定的,但室温下能溶解于浓硝酸中生成VO2+。(4)请写出金属钒与浓硝酸反应的离子方程式:_____。(5)V2O5是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为VO43-),溶于强酸生成含钒氧离子(VO2+)的盐。请写出V2O5分别与烧碱溶液和稀硫酸反应生成的盐的化学式:_____、_____。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

方案能确定氯化钠、碳酸氢钠任一物质的质量,即可测定混合物中NaHCO3质量分数,

A.此方案利用碳酸氢钠的不稳定性,利用差量法即可计算质量分数;B.应先把水蒸气排除才合理;C.根据碳元素守恒,可求解碳酸氢钠质量分数;D.根据钠元素守恒的质量关系,可列方程组求解。【详解】A.NaHCO3受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,所以通过加热分解利用差量法即可计算出Na2CO3质量分数,故A项不符合题意;B.混合物中NaHCO3与足量稀硫酸充分反应,会生成水和二氧化碳,所以逸出的气体是二氧化碳,但会混有水蒸气,即碱石灰增加的质量不是二氧化碳的质量,不能测定含量,故B项符合题意;C.NaCl和NaHCO3混合物中,碳酸氢钠与Ba(OH)2反应,反应的方程式为:HCO3−+OH−+Ba2+=H2O+BaCO3↓,因此最后得到的固体是BaCO3,依据碳元素守恒计算,可以计算出NaHCO3质量分数,故C项不符合题意;D.NaCl和NaHCO3混合物中,碳酸氢钠可与盐酸反应生成水、二氧化碳和氯化钠,所以bg固体是氯化钠,利用守恒法可计算出NaHCO3质量分数,故D不符合题意;答案选B。2、D【解析】试题分析:钠的密度比煤油大比水小,且钠与水反应不与煤油反应,故可以看到钠在水与煤油的界面处反应并上下跳动,选项D符合题意。考点:钠的物理性质及与水反应的实验现象分析。3、D【解析】

A.Cu2+与OH-要生成氢氧化铜沉淀而不能共存,选项A错误;B.氢离子与碳酸氢根离子不能大量共存,选项B错误;C.在氢离子存在的条件下,硝酸根离子要表现强氧化性,会将+2价铁离子氧化成+3价,选项C错误;D.a+、CO32﹣、OH﹣、K+各离子间相互不反应,可以共存,选项D正确。答案选D。4、D【解析】

NO、NO2与O2和H2O的反应方程式分别为4NO+3O2+2H2O=4HNO3、4NO2+O2+2H2O=4HNO3,氨气极易溶于水,根据方程式知,完全反应的气体体积等于试管中液面上升体积,据此分析解答。【详解】假设试管体积都是12mL。A.V(NO2)∶V(O2)=2∶1,混合气体体积为12mL,则二氧化氮、氧气体积分别是8mL、4mL,根据方程式4NO2+O2+2H2O=4HNO3知,氧气有剩余且剩余2mL,所以溶液体积是10mL;

B.V(NO)∶V(O2)=2∶1,混合气体体积为12mL,则NO、O2体积分别是8mL、4mL,根据方程式4NO+3O2+2H2O=4HNO3知,NO有剩余,剩余体积=8mL-×4mL=(8-5.3)mL=2.7mL,所以溶液体积是12mL-2.7mL=9.3mL;

C.V(NH3)∶V(O2)=2∶1,混合气体体积为12mL,则NH3、O2体积分别是8mL、4mL,氨气极易溶于水、氧气不易溶于水,所以剩余气体体积为4mL,则溶液体积为8mL;

D.V(NO2)∶V(NO)∶V(O2)=1∶1∶1,则混合气体中V(NO2)、V(NO)、V(O2)都是4mL,4NO+3O2+2H2O=4HNO3、4NO2+O2+2H2O=4HNO3相加得NO+NO2+O2+H2O=2HNO3,三种气体恰好完全反应,所以溶液充满整个试管,四个试管直径相等;所以溶液高低顺序是D、A、B、C。答案选D。【点睛】本题考查化学方程式的计算,侧重考查分析计算能力,明确氮氧化物、氧气和水之间的反应是解本题关键,注意D中方程式的整合,为难点。5、D【解析】

A.Cu2+、NH4+与OH—发生的是复分解反应,不能大量共存,故A错误;B.Ba2+与SO42—发生的是复分解反应,不能大量共存,故B错误;C.Ag+与Cl—发生的是复分解反应,不能大量共存,故C错误;D.H+、Fe2+、NO3—发生的是氧化还原反应,不能大量共存,故D正确。故选D。【点睛】(1)所谓离子共存实质上就是看离子间是否发生反应,若离子在溶液中发生反应,就不能共存。(2)H+与NO3—在一起相当于是硝酸,具有强氧化性,能把Fe2+氧化成Fe3+。6、D【解析】A.向盛有2mLNa2SO4溶液的试管中加入2mLBaCl2溶液,反应生成硫酸钡白色沉淀,离子方程式为Ba2++SO===BaSO4↓,故A正确;B.向盛有2mL稀NaOH溶液的试管中加入2mL稀HCl溶液,反应生成氯化钠和水,没有明显现象,反应的离子方程式为OH-+H+===H2O,故B正确;C.向盛有2mLCuSO4溶液的试管中加入2mL稀NaOH溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,离子方程式为Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,故C正确;D.向盛有2mLNa2CO3溶液的试管中加入2mLH2SO4溶液(过量)反应放出无色无味的二氧化碳气体,现象与原理错误,故D错误;故选D。7、B【解析】

质量相同的铝球和铁球,此时杠杆平衡,然后左烧杯中发生2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,右烧杯中发生Fe+CuSO4=Cu+FeSO4,则左烧杯中溶液质量增大,右烧杯中溶液质量减小,以此来解答。【详解】A.左烧杯中发生2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,不生成沉淀,故A错误;B.左烧杯中发生2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,右烧杯中发生Fe+CuSO4=Cu+FeSO4,观察到铝球表面有气泡产生,溶液澄清,而铁球表面有红色物质析出,溶液蓝色变浅,由反应可知左烧杯中Al的质量变小,右烧杯中Fe球上生成Cu质量变大,杠杆右边下沉,故B正确;C.由选项B的分析可知,反应后去掉两烧杯,杠杆不能平衡,故C错误;D.右边球上生成Cu,则出现红色,而左边溶液中消耗NaOH,则c(OH-)减小,碱性减弱,故D错误。答案选B。8、D【解析】

由于不能引入新的杂质,所以溶液中的Ba2+用碳酸钾除去,过量的碳酸钾用硝酸酸化除去,D项符合题意,答案选D。【点睛】该题是基础性试题的考查,难度不大。该类试题需要注意的是在解答物质分离提纯试题时,选择试剂和实验操作方法应遵循三个原则:1.不能引入新的杂质(水除外),即分离提纯后的物质应是纯净物(或纯净的溶液),不能有其他物质混入其中;2.分离提纯后的物质状态不变;3.实验过程和操作方法简单易行,即选择分离提纯方法应遵循先物理后化学,先简单后复杂的原则。9、D【解析】

A.在标准状况下水不是呈气态,不能使用气体摩尔体积计算,A错误;B.只有溶液浓度,缺少溶液体积,不能计算微粒数目,B错误;C.NA个CO2分子的物质的量是1mol,由于未指明气体所处的外界条件,因此不能确定气体的体积大小,C错误;D.O2和O3都是由O原子构成,由于O原子相对原子质量是16,则3.2gO2和O3含有O原子的物质的量是0.2mol,则含有的O原子数为0.2NA,D正确;故合理选项是D。10、C【解析】

题中应用饱和食盐水除去氯化氢,不能用氢氧化钠,因为氢氧化钠可以与氯气反应,故②不正确;干燥装置应长导管进气,否则浓硫酸会被压入其右侧装置中,故③不正确;澄清石灰水浓度较低,无法完全吸收氯气,应用氢氧化钠溶液吸收氯气,故④不正确;故答案为:C。11、C【解析】

A.硝酸银溶液与铜粉发生置换反应,离子方程式应该是2Ag++Cu=Cu2++2Ag,A错误;B.稀H2SO4与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气,离子方程式应该是Fe+2H+=Fe2++H2↑,B错误;C.铁与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁:Fe+2Fe3+=3Fe2+,C正确;D.碳酸钙难溶,与盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=H2O+CO2↑+Ca2+,D错误。答案选C。12、C【解析】

A.摩尔不是物理量,是物质的量的单位,物质的量是描述微观粒子的物理量,故A错误;B、物质不都是由原子构成,可能由分子、离子构成,1mol微粒约含有NA个指明的微粒数目,故B错误;C、1molH2O中含有3mol原子(2mol氢原子,1mol氧原子),则0.5molH2O中含有0.5×3=1.5mol原子,含有的原子数目为1.5NA,C正确;D.“2mol氧”这种说法中的氧未指明是氧原子、氧分子还是氧离子,D错误。13、C【解析】

A.Fe3+溶液呈黄色,故A不符合题意;B.硫酸根离子与钡离子生成BaSO4是难溶物质,故B不符合题意;C.Cl-、SO、NO、Cu2+、K+不形成沉淀、气体、水或弱电解质,故C符合题意;D.使石蕊变红的溶液呈酸性,氢离子与HCO反应生成水和二氧化碳,故D不符合题意;故选C。14、C【解析】

氯气与石灰乳反应生成氯化钙、次氯酸钙与水,漂粉精的主要成分是次氯酸钙和氯化钙,次氯酸钙能与二氧化碳和水反应生成次氯酸,具有漂白性、强氧化性,可以杀菌消毒,有效成分是次氯酸钙,故选C。15、A【解析】

A.该离子方程式不满足电荷守恒,正确的离子方程式为,故A错误;B.氢氧化钠溶液与盐酸发生中和反应,离子方程式正确,故B正确;C.锌与硫酸铜溶液发生置换反应,生成硫酸锌和铜单质,离子方程式正确,故C正确;D.氯化钡溶液与稀硫酸发生反应生成硫酸钡,离子方程式正确,故D正确;故选A。16、D【解析】

A.蒸发操作时不能将混合物中的水分完全蒸干,否则因晶体受热不均匀而迸溅,正确的操作是:有大量晶体析出时停止加热,让余热蒸干剩余的溶液。A项错误;B.萃取操作时可选择有机萃取剂,选取的萃取剂的密度也可以比水小例如苯,且密度相差越大越好。B项错误;C.分液操作时分液漏斗中下层液体从下口放出后,再将上层液体从上口倒出到另一个烧杯中,以避免相互混入对方物质,C项错误;D.蒸馏操作时,为了准确控制进入冷凝管中的蒸气温度,必须使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口处,D项正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、HCNa2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2OCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO【解析】

A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1mol如果为金属镁,则Mg——H2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al——3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2Na——H2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】⑴根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;⑵C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;⑶D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH;⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。18、否NH4+0.8mol/LBaSO4、BaCO3A1:50.3mol【解析】

第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;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,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;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,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.54-4.66)g÷197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol×2+0.04mol×2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量≥0.12mol-0.08mol=0.04mol。(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-;(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol÷0.1L=0.8mol/L;(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3;(4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)≥0.04mol,答案选A。(5)①反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3):n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO4=3K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;②KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;③在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。【点睛】本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。19、往容量瓶中注入一定量的水,塞紧瓶塞,倒转过来,观察是否漏水,然后再正放,旋转瓶塞180°,再倒转过来,观察是否漏水,若都不漏水,则说明该容量瓶不漏水B10.73%66.7%【解析】(1)A、配制溶液时,烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯,导致溶质损失,使溶液浓度偏小,则A错误;B、定容时,俯视刻度线,导致溶液体积减小,使溶液浓度偏大,B正确;C、定容时,仰视刻度线,导致溶液体积增大,使溶液浓度偏小,则C错误;D、由于含有溶质

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