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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列有关碱金属和卤素的说法正确的是( )A
2、从Li到Cs,单质的熔、沸点越来越高B从F到I,单质与H2化合生成的氢化物越来越稳定C从F到I,前一种单质都能把后一种单质从其盐溶液中置换出来D从Li到Cs,最高价氧化物对应的水化物碱性越来越强,单质与水反应越来越剧烈2、在下列物质的分类中,前者包括后者的是A氧化物、酸性氧化物 B含氧酸、酸C碱性氧化物、碱 D酸式盐、盐3、氧化还原反应与四种基本类型反应的关系如图所示,则下列化学反应属于阴影部分的是( )AFe+CuSO4=Cu+FeSO4 BNH4HCO3NH3+H2O+CO2C4Fe(OH2+O2+2H2O=4Fe(OH)3 D2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O24、下列物质属于金
3、属氧化物的是( )ACO2BH2OCNa2ODSO35、符合下图中阴影部分的物质是ANa2CO3BCu2(OH)2CO3CK2CO3DNaHCO36、下列反应中,既是化合反应,又是氧化还原反应的是A生石灰与水反应:CaO+ H2O =Ca(OH)2B氯气通入溴化钠溶液:C12+2NaBr= 2NaCl+Br2C铁和氯气反应:2Fe+3Cl22FeC13D氯化钠溶液和浓硫酸混合加热:2NaCl+H2SO4(浓)Na2SO4+2HCl7、关于Zn+2HCl=ZnCl2+H2的反应,下列说法正确的是( )A单质Zn中Zn的化合价升高,被还原,是氧化剂BHCl中H的化合价降低,被氧化,HCl是还原剂C
4、H2是还原产物D该反应是复分解反应,也是氧化还原反应8、如图所示,A处通入潮湿的Cl2,关闭B阀时,C处干燥的红色布条看不到明显现象,打开B阀后,C处红色布条逐渐褪色,则D瓶中装的不可能是( )A浓H2SO4BNaOH溶液C澄清石灰水D饱和NaCl溶液9、在标准状况下,相同质量的下列气体:Cl2H2 N2CO2,体积最大的是ACl2BH2CN2DCO210、下列属于非氧化还原反应的是A2H2O22H2O +O2BCl2+H2OHCl+HClOCSO2 + 2NaOH=Na2SO3 + H2ODC+4HNO3(浓) CO2+4NO2+2H2O11、下列物质与危险化学品标志的对应关系正确的是()A
5、氯化钠B乙醇C木炭D氢氧化钠12、下列说法错误的是A6.021023 是阿伏加德罗常数的近似值B1mol12C 的质量是 12gC阿伏加德罗常数有单位D1molO2 含有 6.021023 个氧原子13、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A1 mol所含的质子数和电子数都为10NABNA个微粒就是6.021023个微粒C0.1 mol硫酸中含有的原子总数为0.7NAD1 mol CO所含电子数是28NA14、下列溶液中,跟100 mL 0.5 molL1NaCl溶液所含的Cl的物质的量浓度相同的是()A100 mL 0.5 molL1MgCl2溶液B200 mL 0.25 m
6、olL1CaCl2溶液C50 mL 1 molL1NaCl溶液D200 mL 0.25 molL1HCl溶液15、下列有关物质性质和用途正确的是A工业上可以利用石灰水与氯气反应制备漂白粉B明矾可用于自来水的杀菌消毒CNa-K合金可作为原子反应堆的导热剂DNa2CO3能与盐酸反应,广泛用于治疗胃酸过多16、若实际操作时需要分离下列两种混合物,选用最合适的实验装置是( )a.煤油中不小心混入了大量的水;b.水与丙酮的混合物,已知:丙酮是一种可与水混溶的无色液体,密度小于苯,沸点约为56。ABCD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+、
7、Cl、Mg2+、Ba2+、CO32、SO42,现取三份各100mL该溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生; 第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol;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、在Na浓度为0.5 mo
8、l/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。阳离子K+、Ag+、Mg2+、Ba2+阴离子NO3-、CO32-、SiO32-、SO42-已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3;(2)H2SiO3H2O+SiO2;(3)产生气体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100 mL进行如下实验:序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色沉淀并放出0.56 L气体将的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4 g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验能确定一定不存在的离子是_。(2)实验中生
9、成沉淀的离子方程式为_。(3)通过实验、和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1_(4)判断K+是否存在,若存在求其最小浓度,若不存在说明理由:_。19、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)操作是利用半透膜进行分离提纯。操作的实验结果:淀粉_(填“能”或“不能”)透过半透膜;SO42-_(填“能”或“不能”)透过半透膜。(2)写出实验过程中所用试剂(写化学式):试
10、剂_;试剂_。(3)判断试剂已过量的方法是:_。(4)用离子方程式表示加入试剂的作用:Ba2+CO32-=BaCO3、_。20、实验室需要490mL0.1molL-1NaOH溶液,请回答下列问题:(1)需称取 _g的烧碱固体,固体应放在 _中在托盘天平上称量(2)配制的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒,还需要_、_。(3)配制溶液时有以下几个操作:溶解摇匀洗涤冷却称量转移溶液定容正确的操作顺序是 _(填序号)(操作可重复选)(4)在容量瓶内确定溶液体积的过程中,完成后期加入少量水的做法是: _。(5)下列各项中,可能导致实际浓度偏高的是 _(填标号)A定容时,仰视容量瓶的刻度线BNaOH溶解时放出大量的
11、热,未冷却立即配制溶液C溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤D向容量瓶中转移溶液时不慎洒出 (6)将取出10mL溶液加水稀释到100mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为 _。21、按要求书写下列反应的离子方程式:(1)硫酸镁溶液中加入过量的氨水:_。(2)等体积、等浓度的碳酸氢钙溶液和氢氧化钠溶液混合:_。(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:_。(4)氯化铁溶液与铜反应 :_。(5)FeSO4溶液中加入用H2SO4酸化的H2O2溶液 :_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】ALi到Cs,单质的熔、沸点越来越低,故A
12、错误。B从F到I非金属性逐渐减弱,单质与H2化合生成的氢化物稳定性越来越弱,故B错误。CF2比较活泼,先和水反应生成HF和O2,故C错误。D从Li到Cs金属性逐渐增强,最高价氧化物对应的水化物碱性越来越强,单质还原性越来越强,与水反应越来越剧烈,故D正确,答案选D。2、A【解析】A. 氧化物根据性质分为酸性氧化物和碱性氧化物,故A正确;B. 酸根据是否含有氧元素分为含氧酸和无氧酸,故B错误;C. 碱性氧化物属于氧化物,氧化物和碱是并列关系,故C错误;D. 盐包含酸式盐,碱式盐,正盐,故D错误;故选A。3、C【解析】试题分析:阴影部分不属于四个基本反应类型,A、属于置换反应,故错误;B、属于分解
13、反应,故错误;C、不属于四个基本反应类型,有化合价变化,属于氧化还原反应,故正确;D、属于化合反应,故错误。考点:考查氧化还原反应和四个基本反应类型的关系等知识。4、C【解析】由两种元素组成,其中一种是O,一种是金属元素的化合物为金属氧化物,据此解答。【详解】A二氧化碳为非金属氧化物,A不符合题意;B水为非金属氧化物,B不符合题意;C氧化钠为金属氧化物,C符合题意;D三氧化硫为非金属氧化物,D不符合题意。答案选C。5、A【解析】图中阴影部分的物质既属于钠盐,又属于碳酸盐,还属于正盐,据此解答。【详解】A、Na2CO3属于正盐、钠盐和碳酸盐,A符合;B、Cu2(OH)2CO3属于碳酸盐的碱式盐,
14、是一种铜盐,B不符合;C、K2CO3属于碳酸盐的正盐,是一种钾盐,C不符合;D、NaHCO3属于碳酸盐的酸式盐,是一种钠盐,D不符合。答案选A。6、C【解析】A、CaO+ H2O =Ca(OH)2是化合反应,元素的化合价没有变化,不是氧化还原反应,A错误。B、C12+2NaBr= 2NaCl+Br2属于置换反应,也是氧化还原反应,B错误。C、2Fe+3Cl22FeC13有元素化合价的改变,属于氧化还原反应,同时也是化合反应,C正确。D、2NaCl+H2SO4(浓)Na2SO4+2HCl属于复分解反应,不是氧化还原反应,D错误。正确答案为C7、C【解析】A、Zn的化合价升高,Zn作还原剂,被氧化
15、,A错误;B、HCl中H的化合价降低,被还原,HCl作氧化剂,B错误;C、HCl作氧化剂,被还原,故H2为还原产物,C正确;D、该反应属于置换反应,也是氧化还原反应,复分解反应没有化合价的变化,D错误;故选C。8、D【解析】次氯酸具有漂白作用而氯气不具有漂白性,所以干燥的氯气不能漂白有色布条,含水蒸气的氯气能使有色布条褪色,A处通入氯气,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,打开B阀后,C处红色布条逐渐褪色,因此说明D中溶液可以吸收氯气或可干燥氯气,据此分析来解答。【详解】A浓硫酸具有吸水性,氯气通过浓硫酸得到干燥的氯气,故A与题意不符;B氯气通过NaOH溶液,与氢氧化钠反应,关闭B阀时,
16、C处的红色布条看不到明显现象,故B与题意不符;C氯气通过澄清石灰水,与氢氧化钙反应,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,故C与题意不符;D氯气与食盐水不反应,进入C的为潮湿的氯气,关闭B阀时,C处红色布条逐渐褪色,故D符合题意;答案选D。9、B【解析】标况下,质量相同的气体,物质的量之比与摩尔质量成反比,根据物质的量之比等于体积之比分析,体积最大的物质摩尔质量最小,氢气的摩尔质量最小,所以体积最大。故选B。10、C【解析】A2H2O22H2O +O2存在化合价变化,氧元素由1价变为0价和2价,属于氧化还原反应,A项不选;BCl2+H2OHCl+HClO中存在Cl元素的化合价变化,属于氧化
17、还原反应,B项不选;CSO2 + 2NaOH=Na2SO3 + H2O中不存在元素化合价变化,不属于氧化还原反应,C项选;DC+4HNO3(浓) CO2+4NO2+2H2O存在元素化合价变化,碳元素由0价变为+4价,氮元素由+5价变为+4价,属于氧化还原反应,D项不选;答案选C。【点睛】氧化还原反应是常考点,其规律口诀为:升失氧,降得还,若说剂,则相反。本题中分析出各元素化合价的变化是解题的突破口。11、B【解析】A. NaCl俗称食盐,是日常生活中的调味品,没有腐蚀性,A不符合题意;B. 乙醇是可燃性液体物质,因此属于易燃液体,B符合题意;C. 木炭属于可燃性物质,但不具有自燃性质,C不符合
18、题意;D. 氢氧化钠属于腐蚀性药品,不具有剧毒性,D不符合题意;故合理选项是B。12、D【解析】A项、阿伏加德罗常数的近似值为6.021023,故A正确;B项、1mol12C的质量是1mol12g/mol=12g,故B正确;C项、阿伏加德罗常数的单位为mol1,故C正确;D项、氧原子物质的量为氧气2倍,1molO2含有1.2041024个氧原子,故D错误。故选D。13、C【解析】A.每个“NH2-”含有9个质子和10个电子,所以1molNH2-含有9NA个质子和10NA个电子,A项错误;B.NA的近似值为6.021023,B项错误;C.硫酸的分子式为H2SO4,每个硫酸分子中含有7个原子,所以
19、0.1mol硫酸中含有的原子总数为0.7NA,C项正确;D.每个CO分子含有14个电子,所以1molCO所含电子数是14NA,D项错误;答案选C。14、B【解析】试题分析:111mL15molL-1NaCl溶液所含Cl-物质的量浓度为15molL-1。A、111mL 15 molL-1MgCl2溶液氯离子浓度为15 mol/L2=1mol/L,A错误;B、211mL 125 molL-1CaCl2溶液氯离子浓度为125mol/L2=15mol/L,B正确;C、51 mL 1 molL-1NaCl溶液氯离子浓度为1mol/L,C错误;D、211 mL 125molL-1HCl溶液氯离子浓度为12
20、5mol/L,D错误。考点:考查了物质的量浓度的相关知识。15、C【解析】A项、氯气与石灰乳制备漂白粉,而石灰水中含溶质较少,不能制备漂白粉,故A错误;B项、明矾不具有强氧化性,不能杀菌消毒,但水解生成胶体可除去水中悬浮杂质,故B错误;C项、钠钾合金具有良好的导热性,可以用作原子反应堆导热液,故C正确;D项、碳酸钠能与胃酸盐酸反应,但碳酸钠碱性较较强,具有腐蚀性,不可用来中和胃酸过多,故D错误。故选C。【点睛】本题考查物质的性质,综合考查元素化合物,把握物质的性质及发生的反应为解答的关键,注意性质与用途的关系。16、B【解析】a. 汽油中不小心混入了大量的水,水与汽油分层;b. 水与丙酮的混合
21、物,由信息可知互溶,但沸点不同;【详解】由图可知,为过滤、为分液、为蒸发、为蒸馏,a. 汽油中不小心混入了大量的水,水与汽油分层,选分液法分离; b.水与丙酮的混合物,由信息可知,水和丙酮互溶,但沸点不同,选蒸馏法分离,故B正确;故选B。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
22、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.
23、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。【点睛】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、Ag+ Mg2+ Ba2+2H+ + SiO32- = H2SiO3阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1?0.250.400.8 mo
24、l/L【解析】(1)实验,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56 L气体,根据表格所提供的离子可知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32,且c(CO32)=0.25mol/L;溶液中存在CO32时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32,发生反应SiO32+2H+=H2SiO3。故答案为SiO32+2H+=H2SiO3;(3)实验,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32)= =0.4mol/L。实验,向的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现
25、象,则溶液中不含SO42。根据电荷守恒2c(CO32)+2c(SiO32)=20.25mol/L+20.4mol/L=1.3mol/Lc(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3,c(CO32)=0.25mol/L,c(SiO32)=0.4mol/L,c(SO42)=0。故答案为阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1?0.250.40(4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。故答案为0.8 mol/L。点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分
26、析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。19、不能 能 BaCl2 HCl 静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,无白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量 Ca2+CO32-=CaCO3 【解析】胶体不能透过半透膜,操作为渗析;除去Na2SO4、CaCl2,可分别加入BaCl2、Na2CO3,由于所加除杂试剂是过量的,所以先加入过量BaCl2,除去硫酸根离子;再加入过量Na2CO3(除去钙离子和过量的钡离子),则试剂为BaCl2,操作为过滤,沉淀A为硫酸钡,试剂为Na
27、2CO3,操作为过滤,沉淀B为碳酸钙和碳酸钡;试剂为盐酸,加入盐酸可除去过量的Na2CO3,最后蒸发结晶可得到NaCl晶体,以此解答该题。【详解】(1)胶体粒子和浊液粒子半径比较大,不能透过半透膜,而溶质粒子可通过半透膜,故淀粉不能透过半透膜;SO42-能透过半透膜;(2)由以上分析可知试剂为BaCl2,试剂为HCl;(3)判断试剂已过量的方法是静置,向上层清液中滴加少量氯化钡溶液,无白色沉淀产生,说明氯化钡溶液已过量;(4)试剂为Na2CO3,加入试剂的作用是除去溶液中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。【点睛】本题注意Ca
28、2、SO42的性质,把握除杂原则,提纯时不能引入新的杂质,注意把握实验的先后顺序。20、2.0g 小烧杯 500ml容量瓶 胶头滴管 用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水 B 0.01mol/L 【解析】(1)根据m=CVM计算溶质的质量,注意V应该是500mL,强腐蚀性的固体药品应放在烧杯中称量;(2)根据配制一定物质的量溶液所需要的仪器选取仪器;(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,据此排序;(4)定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水;(5)根据C=n/V判断配制溶液的误差,如果n偏
29、小或C偏大,则配制溶液的浓度偏低,如果n偏大或V偏小,则配制溶液的浓度偏高;(6)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)m=CVM=0.1mol/L0.5L40g/mol=2.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中,故答案为2.0g,小烧杯。(2)溶液配制过程中,所需要的玻璃仪器有:烧杯,玻璃棒,胶头滴管,500mL容量瓶,所以还需要胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为胶头滴管、500mL容量瓶。(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,所以其排序是,故答案为。(4)完成后期加入少量水即定容的做法是:用胶头滴管逐滴加水,当溶液
30、凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水,故答案为用胶头滴管逐滴加水,当溶液凹液面最低处与刻度线相切时,立即停止加水。(5)A.定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,根据C=n/V可知所配制溶液浓度偏低,故A错误;B.NaOH溶解时放出大量的热,未冷却立即配制溶液,导致溶液的体积偏小,则配制溶液的浓度偏高,故B正确;C.溶解NaOH固体之后的烧杯未洗涤,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故C错误;D.向容量瓶中转移溶液时不慎洒出,导致溶质的物质的量偏小,则配制溶液的浓度偏低,故D错误。故答案为B。(6)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,溶液的体积变为原来的10倍,则溶液的物质的量浓
31、度变为原来的1/10,为0.01molL-1,故答案为:0.01mol/L。21、Mg2+ + 2NH3H2O = Mg(OH)2 + 2NH4+ Ca2+ HCO3- + OH-= CaCO3 + H2O 2H+ SO42- + Ba2+ + 2OH- = BaSO4 + 2H2O 2Fe3+ Cu = 2Fe2+ + Cu2+ 2Fe2+2H+ + H2O2 = 2Fe3+ + 2H2O 【解析】(1)硫酸镁溶液中加入过量的氨水生成氢氧化镁沉淀,一水合氨为弱碱,不能拆,故离子反应为:Mg2+ + 2NH3H2O = Mg(OH)2 + 2NH4+;(2)等体积、等浓度的碳酸氢钙溶液和氢氧化钠溶液混合,;两者按物质的量1:1反应,故离子反应为:Ca2+ HCO3- + OH-= CaCO3 + H2O;(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,氢离子巧合被完全中和,即氢氧化钡少量,故离子反应为:2H+ SO42- + Ba2+ + 2OH- = BaSO4 + 2H2O;(4)氯化铁溶液与铜发生氧化还原反应,离子反应为:2Fe3+ Cu = 2Fe2+ + Cu2+;(5)FeSO4溶液中加入用H2SO4酸化的H2O2溶液,二价铁离子被双氧水氧化为三价铁离子,离子反应为:2Fe2+2H+ + H2O2 = 2Fe3+ + 2H2O。