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文档简介

2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、由氨气和氢气组成的混合气体的平均相对分子质量为12,则氨气和氢气的物质的量之比为A.1∶1B.1∶2C.2∶1D.3∶12、我国明代《本草纲目》中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指(

)A.萃取 B.渗析 C.蒸馏 D.过滤3、标准状况下,现有①6.72LCH4②3.011023个HCl分子③13.6gH2S④0.2molNH3,对这四种气体的关系有以下四种表述,其中不正确的是A.氢原子个数:①>③>④>②B.质量:②>③>①>④C.物质的量:②>③>④>①D.体积:②>③>①>④4、下列物质属于电解质的是A.氨气B.Br2C.BaSO4D.氢氧化钠溶液5、下列两种气体的分子数一定相等的是A.等密度的N2和COB.等温等体积的O2和N2C.等压等体积的N2和CO2D.质量相等、密度不等的N2和CO6、人们对物质性质的研究是一种科学探究的过程,这种研究过程的科学组合应该是A.预测物质的性质→观察物质的外观→实验和观察→解释和结论B.观察物质的外观→预测物质的性质→解释和结论→实验和观察C.预测物质的性质→观察物质的外观→解释和结论→实验和观察D.观察物质的外观→预测物质的性质→实验和观察→解释和结论7、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.5.85g氯化钠所含的离子数为0.1NAB.2.8gN2中含有共用电子对的数目为0.1NAC.0.1molF2中含有共价键的数目为0.2NAD.0.1molH2与Cl2的混合气体充分反应后体系中含有共价键数目为0.1NA8、下列物质的分类正确的组合是纯净物电解质强电解质非电解质碱性氧化物A盐酸H2SO4HNO3干冰SO3B蒸馏水KCl苛性钠SO2Na2OCCuSO4·5H2O氯气Na2CO3BaSO4生石灰DFe氨水石灰石酒精过氧化钠A.A B.B C.C D.D9、工业上制取ClO2的化学反应:2NaClO3+SO2+H2SO4===2ClO2+2NaHSO4。下列说法正确的是()A.SO2在反应中被氧化B.NaClO3在反应中失去电子C.H2SO4在反应中作氧化剂D.1mol氧化剂在反应中得到2mol电子10、某元素的原子形成的离子可表示为baXn,有关说法错误的是A.中子数为a-bB.电子数为b+nC.质量数为a+bD.一个X离子的质量约为a/6.02×1023g11、将30mL0.5mol·L-1的NaOH溶液加水稀释到500mL,稀释后NaOH的物质的量浓度为()A.0.3mol·L-1 B.0.05mol·L-1 C.0.04mol·L-1 D.0.03mol·L-112、无色水溶液中能大量共存的一组离子是A.NH4+、Ba2+、Br-、CO32- B.Cl-、SO32-、Fe2+、H+C.K+、Na+、SO42-、MnO4- D.Na+、H+、NO3-、ClO4-13、下表中评价合理的是()选项化学反应及其离子方程式评价A.NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应至中性:2H++SO42—+Ba2++2OH-===BaSO4↓+2H2O正确B.向碳酸镁中加入足量稀盐酸:MgCO3+2H+===Mg2++CO2↑+H2O错误,碳酸镁应拆成离子形式C.向沸水中滴加饱和的氯化铁溶液至液体变为红褐色:Fe3++3H2O===Fe(OH)3↓+3H+正确D.NaOH溶液中通入少量CO2反应:OH-+CO2===HCO3—正确A.A B.B C.C D.D14、对于某些离子的检验及结论一定正确的是A.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO32-B.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42-C.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+15、下列关于具有放射性的的说法正确的是()A.是一种新元素 B.中子数是125C.其化学性质与有很大区别 D.质子数是5316、黑火药是我国古代四大发明之一,黑火药燃料发生反应的化学方程式为S+2KNO3+3CK2S+N2↑+3CO2↑.有关该反应的说法不正确的是()A.S、KNO3均作氧化剂 B.反应生成1molCO2转移了4mole﹣C.参加反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2 D.C表现出还原性二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包固体混合物粉末,其中可能含有Na2SO4、K2CO3、CuSO4、BaCl2、NaCl,现按如下操作步骤进行实验:①取部分固体混合物溶于水中,振荡,得无色透明溶液;②取①所得溶液,滴加过量硝酸钡溶液,有白色沉淀产生;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀部分溶解。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原固体混合物粉末中一定含有的物质是_____________________,一定不含有的物质是_______________,可能含有的物质是____________________(以上空格均填写化学式)。(2)写出步骤③中的离子方程式_______________________________________。(3)若要检验K2CO3中Cl-和SO42-是否除尽,选用的试剂及加入的先后次序是_______(填字母)。a.HCl、BaCl2、AgNO3b.HNO3、Ba(NO3)2、AgNO3c.AgNO3、HNO3、Ba(NO3)2d.AgNO3、HCl、BaCl218、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、为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)判断BaCl2已过量的方法是_______________________________________________。(2)第④步中,相关的离子方程式是___________________________________________。(3)若先用盐酸再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是______________________________。(4)为检验精盐纯度,需配制150mL0.2mol/LNaCl(精盐)溶液,下图是该同学转移溶液的示意图,其中的错误是____________________________________________。20、为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42+以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)第⑤步实验操作需要烧杯、____________、___________等玻璃仪器。(2)第④步中,相关的离子方程式:____________________;____________________。(3)步聚2中,判断沉淀已完全的方法是:_____________________________________。(4)除杂试剂除了流程中的顺序外,加入的顺序还可以是BaCl2、Na2CO3、NaOH或者____________________________21、一个体重50kg的健康人体内含铁元素2g,这2g铁元素以Fe2+和Fe3+的形式存在。Fe2+易被吸收,所以给贫血者补充铁时,应补充含Fe2+的亚铁盐(如FeSO4)。服用维生素C可使食物中的Fe3+转化成Fe2+,有利于人体对铁的吸收。请回答下列问题:(1)以下为常见的铁元素的几种微粒,其中既有氧化性又有还原性的是________________。A.FeB.Fe2+C.Fe3+(2)维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+,在此过程中__________是氧化剂,说明维生素C具有____性。(3)己知下列反应:①2I-+2Fe3+=2Fe2++I2②2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O,则Fe3+、I2、H2O2三者的氧化性由强到弱为____________________________。(4)在Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O的反应中,HNO3表现的性质为_______,毎有1molFe参加反应转移电子_____________mol。(5)用双线桥标出该反应Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O电子转移的数目和方向______________

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

设氨气与氢气的物质的量分别为xmol、ymol,由氨气和氢气组成的混合气体的平均相对分子质量为12可知(17x+2y)/(x+y)=12,整理得x:y=2:1,答案选C。【点睛】本题考查物质的量有关计算、混合物计算,明确相对分子质量的计算依据是解答的关键。另外如果利用十字交叉法计算更为简单。2、C【解析】

由题意知,“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……其淸如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指我国古代制烧洒的方法——蒸馏法,加热使酒精气化再冷凝收集得到烧酒,C正确。本题选C。3、C【解析】

标准状况下:①6.72LCH4的物质的量为0.3mol,质量为4.8g;②3.01×1023个HCl分子的物质的量为0.5mol,质量为18.25g;③3.6gH2S的物质的量为0.4mol;④0.2molNH3,质量为3.4g;A项,由物质的量可以计算出氢原子个数大小为:①>③>④>②,故A项正确;B项,质量等于物质的量与摩尔质量的乘积,由以上计算结果可知该项正确,故B项正确;C项,根据以上计算结果可知:物质的量:②>③>①>④,故C项错误;D项,相同条件下物质的量越大,气体体积越大,故D项正确;综上所述,本题选C。4、C【解析】溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,溶于水和在熔融状态下均不能够导电的化合物是非电解质,则A、氨气是非电解质,A错误;B、单质溴既不是电解质,也不是非电解质,B错误;C、硫酸钡是电解质,C正确;D、氢氧化钠溶液是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,D错误,答案选C。点睛:判断电解质或非电解质时必须抓住溶于水或在熔融状态下能否自身电离出离子,导电只是实验现象,不能作为判断的依据。另外也可以从物质分类的角度去判断,即酸碱盐、氧化物和水是电解质,答题时需要灵活掌握、合理应用。5、D【解析】

分子数相同的不同物质,其物质的量一定相等。【详解】n=mM,m=ρV,A.当密度相等时,氮气和一氧化碳摩尔质量均为28g/mol,由n=ρVM可知,物质的量与体积相等,体积不可知,故AB.在等温等体积条件下,压强和物质的量成正比,压强不可知,B错误;C.在等压等体积条件下,物质的量与温度成反比,温度不可知,C错误;D.在质量相等条件下,由于两种气体摩尔质量相等,由n=mM可知,气体物质的量相等,答案为D。【点睛】阿伏加德罗定律的推论:(1)三正比:同温同压下,气体的体积比等于它们的物质的量之比.即V1/V2=n1/n2同温同体积下,气体的压强比等于它们的物质的量之比.即p1/p2=n1/n2同温同压下,气体的密度比等于它们的相对分子质量之比.即M1/M2=ρ1/ρ2(2)二反比:同温同压下,相同质量的任何气体的体积与它们的相对分子质量成反比.V1/V2=M2/M1;同温同体积时,相同质量的任何气体的压强与它们的摩尔质量的反比.即p1/p2=M2/M1。(3)一连比:同温同压下,同体积的任何气体的质量比等于它们的相对分子质量之比,也等于它们的密度之比。即m1/m2=M1/M2=ρ1/ρ2。6、D【解析】

研究物质性质的基本程序:首先,要观察物质的外观性质(包括物质的存在状态、颜色气味等);第二、要对物质的性质进行预测;第三、设计并实施实验来验证所做的预测。通过对实验现象的观察和分析,归纳出与预测相一致的性质,并对实验中所出现的特殊现象进行进一步的研究;第四、对实验现象进行分析、综合、推论,概括出物质的通性及特性。【详解】人们对物质性质的研究是一种科学探究的过程,这种研究过程的科学组合应该是:观察物质的外观→预测物质的性质→实验和观察→解释和结论。答案为D。7、D【解析】

A.1mol氯化钠中有1mol钠离子和1mol氯离子,5.85g氯化钠的物质的量为0.1mol,含的离子数为0.2NA,故A错误B.一个氮分子中含有3对共用电子对,2.8gN2中含有共用电子对的数目为×3×NA=0.3NA,故B错误;C.氟气是双原子分子,1mol氟分子中含1mol共价键,0.1molF2中含有共价键的数目为0.1NA,故C错误;D.1个氢气分子、1个氯气分子、1个氯化氢分子都含有1个共用电子对,则0.1molH2与Cl2的混合气体充分反应后,体系中含有共价键总数为0.1NA,故D正确;答案选D。8、B【解析】

由一种物质组成的是纯净物,溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,完全电离的电解质是强电解质,溶于水和在熔融状态下都不能够导电的化合物是非电解质,能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,据此解答。【详解】A、盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,三氧化硫能与碱反应生成盐和水,是酸性氧化物,A错误;B、分类均正确,B正确;C、氯气是单质,不是电解质,也不是非电解质,硫酸钡完全电离,是强电解质,C错误;D、氨水是混合物,不是电解质,也不是非电解质,过氧化钠是过氧化物,不属于碱性氧化物,D错误。答案选B。9、A【解析】

反应中元素化合价变化情况:2NaClO3+SO2+H2SO4===2ClO2+2NaHSO4氯元素的化合价由+5降到+4价,硫元素的化合价由+4价升高到+6价。SO2作还原剂,在反应中被氧化,A正确;NaClO3作氧化剂,在反应中得到电子,B错误;H2SO4中元素化合价未发生变化,C错误;1molNaClO3在反应中得到1mol电子,D错误。10、C【解析】根据课本AZX表达的意义可知道:A表示元素X的质量数,Z表示元素X的质子数,因此对abXn-,质量数是a,质子数是b,中子数N=A-Z=a-b,A选项正确;元素X带n个单位负电荷,所以abXn-含有的电子数是b+n,B选项正确;abXn-质量数是a,不是a+b,C选项错误;1molabXn-的质量约ag,所以一个abXn-的质量约为a/6.02×1023g,D选项正确,正确答案是C。11、D【解析】

硫酸根离子的物质的量为:0.03×0.5=0.015mol,加水稀释到500ml后,硫酸根离子的浓度为0.015mol/0.5L=0.03mol/L,故选B。12、D【解析】

根据离子反应发生的条件分析。【详解】A.Ba2+和CO32-可发生离子反应:Ba2++CO32-=BaCO3↓,故Ba2+和CO32-不能大量共存,A项错误;B.Fe2+在溶液中呈浅绿色,SO32-和H+能发生离子反应:SO32-+2H+=SO2↑+H2O,故SO32-和H+不能大量共存,B项错误;C.MnO4-在溶液中显紫红色,不符合题干要求“无色水溶液”,C项错误;D.该组离子间不发生离子反应,故该组离子能大量共存,且溶液显无色,D项正确;答案选D。13、A【解析】

A.NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应至中性,NaHSO4与Ba(OH)2按照2:1进行反应,2H++SO42—+Ba2++2OH-===BaSO4↓+2H2O书写正确,评价正确,故A正确;B.碳酸镁难溶于水,不应拆成离子形式,向碳酸镁中加入足量稀盐酸:MgCO3+2H+===Mg2++CO2↑+H2O书写正确,评价不正确,故B错误;C.氯化铁溶液水解生成胶体,不是沉淀,离子方程式书写错误,C错误;D.通入过量CO2时离子反应是OH﹣+CO2=HCO3﹣,少量时是2OH﹣+CO2=CO32-+H2O,D错误;答案选A。14、C【解析】

A.根据与稀盐酸产生的无色气体能使澄清石灰水变浑浊,判断溶液所含离子;B.硫酸钡和氯化银均为不溶于酸的白色沉淀;C.根据铵根离子的检验方法进行判断;D.利用难溶的碳酸盐的性质进行分析。【详解】A.与稀盐酸产生的无色气体能使澄清石灰水变浑浊,可以是HCO3-、CO32-、SO32-、HSO3-等,不能证明一定是CO32-,A项错误;B.当溶液中含Ag+时,加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,因而不一定有SO42-,也可能含有Ag+,B项错误;C.检验NH4+的正确方法是加入氢氧化钠溶液并加热,会产生氨气,氨气能使湿润红色石蕊试纸变蓝,C项正确;D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,溶液中可能含有Ca2+或者Ba2+,D项错误;答案选D。【点睛】常用检验离子的方法是气体法还是沉淀法,掌握检验物质的方法是解答本题的关键。15、D【解析】

的质子数为53,质量数为125,核外电子数=质子数,中子数=质量数-质子数【详解】A.的质子数为53,为碘元素,不是新元素,A错误;B.的中子数为125-53=72,B错误;C.元素的化学性质主要由最外层电子数决定,与属于同一种元素,具有相同的电子层结构,化学性质相同,C错误;D.左下角的数字53为质子数,所以的质子数为53,D正确。答案选D。16、C【解析】

A.S、KNO3中硫元素,氮元素的化合价均降低,做氧化剂,故A正确;B.反应生成1molCO2转移了1mol×4=4mol电子,故B正确;C.参加反应的氧化剂是硫单质和硝酸钾,还原剂是碳单质,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:1,故C错误;D.C的化合价升高,做还原剂,故D正确;故选:C。二、非选择题(本题包括5小题)17、K2CO3、Na2SO4CuSO4、BaCl2NaClBaCO3+2H+===Ba2++CO2↑+H2Ob【解析】

固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液说明混合物中一定无硫酸铜,取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,说明混合物中可能含硫酸钠或碳酸钠,由于硫酸钠或碳酸钠可与氯化钡反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含氯化钡,在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡,故一定含碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定。【详解】(1)①取固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,由于硫酸铜溶液为蓝色,所以说明一定不含硫酸铜;②取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,根据题干给出的物质,所形成的沉淀可能为碳酸钡或硫酸钡,所以混合物中可能含碳酸钠或硫酸钠,综合(1)得到无色溶液(2)可能含碳酸钠或硫酸钠,而碳酸钠或硫酸钠可与氯化钡形成沉淀,故混合物中一定不含氯化钡;③在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明沉淀为碳酸钡,故一定含有碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有;故答案为Na2CO3;Na2SO4、BaCl2、CuSO4;NaCl;(2)碳酸钡是可以溶于强酸的白色沉淀,实质是:BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;(3)若要检验K2CO3中Cl-和SO42-是否除尽,必须先加入过量硝酸与碳酸钾反应以除去碳酸根离子,再用硝酸钡检验是否含有硫酸根离子,最后加入AgNO3检验是否存在氯离子,故答案选b。【点睛】本题为混合物组成的推断题,完成此类题目,要抓住题干叙述的解题突破口,直接得出结论,然后利用顺向或逆向推测其他物质,从而得出结论。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、取上层清液,继续加BaCl2,无沉淀产生Ca2++CO32-=CaCO3↓、Ba2++CO32-=BaCO3↓若过滤前加盐酸,前面所生成的沉淀会被盐酸溶液重新变为离子进入溶液转移液体时没有用玻璃棒引流;容量瓶用的是100mL应该用150mL【解析】

(1).过量的氯化钡会将硫酸根离子沉淀完全,若硫酸根离子剩余,则氯化钡会与其反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是:取上层清液(或取少量上层清液于试管中),再滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为取少上层清液,继续加BaCl2溶液,无沉淀产生;(2).粗盐的提纯中,加入碳酸钠的作用是除去钙离子以及先前过量的钡离子,反应的离子方程式为:Ca2++CO32−=CaCO3↓、Ba2++CO32−=BaCO3↓,故答案为Ca2++CO32−=CaCO3↓、Ba2++CO32−=BaCO3↓;(3).若先加盐酸再过滤,则前面生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀会与盐酸反应,生成离子又进入溶液,从而影响氯化钠的纯度,故答案为若过滤前加盐酸,前面所生成的沉淀会被盐酸溶液重新变为离子进入溶液;(4).根据图示分析,缺少玻璃棒引流,容量瓶的规格也不对,容量瓶用的是100mL应该用150mL,故答案为转移液体时没有用玻璃棒引流;容量瓶用的是100mL应该用150mL。20、漏斗玻璃棒Ca2++CO32-=CaCO3Ba2++CO32-=BaCO3静置,在上层清液中(或取少量上层清液)继续滴加BaCl2溶液,若没有沉淀产生,则沉淀完全NaOH、BaCl2、Na2CO3【解析】

(1)粗盐要溶解于水形成溶液,第①步操作的名称是溶解,第②步滴加BaCl2的目的是除去溶液里的SO42-;第③步滴加NaOH的目的是除去溶液里的Mg2+、Fe3+;第④步滴加Na2CO3的目的是除去溶液里的Ca2+。(2)第⑤步过滤操作所需玻璃仪器的名称是漏斗、烧杯、玻璃棒;(3)第⑥步实验的

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