《2022-2023学年浙江省舟山中学高一化学第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年浙江省舟山中学高一化学第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc(13页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列溶液中,跟100mL0.5mol/LNaCl溶液所含的Cl-物质的量浓度相同的是( )A100mL0.5mol/LMgCl2溶液B200mL0.5mol/LCaCl2溶液C50mL1mol/LNaCl溶液D25mL0.5mol/LH
2、Cl溶液2、稀土资源素有“工业维生素”“新材料之母”之称,我国稀土储量世界第一。已知:金属铈(稀土元素)在空气中易氧化变暗,受热时燃烧,遇水很快反应(注:铈常见的化合价为和,氧化性:)。下列说法正确的是( )A铈溶于氢碘酸的化学方程式可表示为:B溶液与硫酸铁溶液混合,其离子方程式为:C铈元素如果要排在金属活动性顺序表中,其位置应靠近元素D金属保存时可以用水封来隔绝空气,防止被氧化3、小苏打是焙制糕点常用的发酵粉,小苏打属于A碱B氧化物C盐D有机物4、下列关于胶体的叙述中,不正确的是A用半透膜除去淀粉胶体中的NaClB胶体中分散质粒子的直径小于1nmC丁达尔效应可以区分溶液和胶体D胶体粒子可以透
3、过滤纸5、下列说法不正确的是( )A利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,但这不是它们的本质区别B胶体的分散质粒子大小在1nm到l00nm之间,能通过滤纸不能透过半透膜C氢氧化铁胶体在电场作用下“红褐色”向阴极移动,是因为氢氧化铁胶粒带正电D将氢氧化钠浓溶液滴入饱和氯化铁溶液,制得氢氧化铁胶体6、反应3NO2H2O=2HNO3NO中,当有6 mol e发生转移时,被氧化的物质与被还原的物质的物质的量之比为()A11B12C21D317、下列叙述正确的是( )A直径介于1nm100nm之间的微粒称为胶体BFe(OH)3难溶于水,因此不可能均匀地分散在水里形成稳定的红褐色胶体C根据丁达尔效应,利用一束
4、强光可以区别淀粉胶体和食盐溶液D胶体粒子是很多分子的集合体,因此不能透过滤纸,但可以通过半透膜8、下列有关胶体的叙述中不正确的是A“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象,同时也与胶体有关B在溶有1mol Fe(OH)3的胶体中,含有NA个Fe(OH)3胶粒C实验室可用丁达尔效应鉴别胶体与溶液D分散质粒子大小介于1 nm100 nm之间的分散系称为胶体9、下列物质中,即属于电解质,又能够导电的是ACu丝B熔融的MgCl2CNaCl溶液D蔗糖10、按照物质的树状分类法和交叉分类法,对于H2SO4的分类正确的是 ( )酸 氧化物 弱酸 强酸 含氧酸难挥发性酸一元酸 二元酸ABCD11、下列各组数据
5、中,前者刚好是后者两倍的是( )A2 mol水的摩尔质量和1 mol水的摩尔质量B32 gN2O4的氮原子的物质的量和32 gNO2氮原子的物质的量C32 g二氧化硫中氧原子数和标准状况下11.2 L一氧化碳中氧原子数D10%NaOH溶液中溶质的物质的量浓度和5% NaOH溶液中溶质的物质的量浓度12、下列说法中错误的是( )A从1L1molL1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1molL1B10mL质量分数为98%的H2SO4,用水稀释至100 mL,H2SO4的质量分数为9.8%C0.5L 2molL1BaCl2溶液中,Ba2+和Cl总数为1.8061024D制备0.5L 10mol
6、L1的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)13、离子在酸性溶液中与反应,反应产物为RO2、Mn2、H2O。已知反应中氧化剂与还原剂的个数之比为2:5,则x的值为A1B2C3D414、某固体A在一定条件下可完全分解,生成B、C、D三种气体的混合物。反应方程式如下:2AB+2C+3D,此时测得混合气体的相对平均分子质量为30,则固体A的相对原子质量为A180g/mol B90g/mol C90 D18015、下列物质的分类正确的是选项碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANaOHH2SO4NaHCO3Mn2O7COBNa2CO3HClONaClNa2OCO2CKOHHNO3CaCO3CaOSO2DBa(
7、OH)2HClCaCl2Na2O2SO3AABBCCDD16、同体积同物质的量浓度的AgNO3溶液中分别加入同体积的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液,恰好使Cl-完全转化为沉淀,则三种溶液的物质的量浓度之比为A1:1:1B1:2:3C1:4:9D6:3:2二、非选择题(本题包括5小题)17、现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、
8、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出上述实验和的离子方程式:_;_。18、某溶液中只含有Ba2+ Mg2+ Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_,生成该沉淀的离子方程式为_。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为_。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为_。(4)如果原溶液中Ba2+ Mg2+ Ag+的浓度均为0.1 molL-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3- 浓度为_molL-1。19、分别用一种试剂将下列物质中混入的少量杂质
9、除去(括号内为混入的杂质)物质需加入的试剂有关离子方程式HNO3(H2SO4)_Cu(Fe)_ZnSO4(CuSO4)_Fe(OH)3Al(OH)3_20、碳酸钠俗称纯碱,是重要的化工原料,在医药、冶金、化工、食品等领域被广泛使用。某实验小组的同学模拟侯德榜制碱法制取纯碱,流程如图:已知:几种盐的溶解度:NaClNH4HCO3NaHCO3NH4Cl溶解度(20,100gH2O时)36.021.79.637.2 (1)写出装置中反应的化学方程式_。操作的名称是_。(2)写出装置II中发生反应的化学方程式_。(3)该流程中可循环利用的物质是_。检验用该纯碱配制的溶液中含有Cl-的方法是_。21、回
10、答下列问题。(1)下列物质中:SO2 液态氯化氢 CH4 熔融NaOH NH4Cl固体 氨水。能导电的是_(填序号,下同)。属于电解质的是_。属于非电解质的是_。(2)1.2041024个H2SO4分子的物质的量为_mol,共含_个氢原子。将上述H2SO4溶于水配成600 mL溶液,再加水稀释到1000 mL,稀释后溶液的物质的量浓度为_mol/L。(3)K2SO4和Fe2(SO4)3的混合溶液,已知其中Fe3的浓度为0.5mol/L,SO42浓度为0.9mol/L,则K的物质的量浓度为_mol/L。(4)Al2O3与稀盐酸反应的离子方程式为_。向Ba(OH)2溶液中逐滴加入NaHSO4溶液至
11、不再产生沉淀,离子方程式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】100mL0.5mol/L NaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。A100mL0.5 mol/L MgCl2 溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5 mol/L2=1mol/L,故A错误;B200mL 0.5mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L2=1 mol/L,故B错误;C50mL 1mol/LNaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L,故C错误;D25mL 0.5mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L,故D正确;故选D。【点睛】正确理解物质
12、的量浓度的概念是解题的关键。解答本题要注意溶液中离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度化学式中离子的个数,与溶液的体积无关。2、C【解析】A. 氧化性:Ce4+Fe3+,结合2Fe3+2I-=2Fe2+I2,Ce4+、I-不能共存,Ce与HI的反应为2Ce+6HI=2CeI3+3H2,故A错误;B. 氧化性是Ce4+Fe3+,所以Fe3+无法氧化Ce3+得到Ce4+,故B错误;C. 铈(稀土元素)在空气中易氧化变暗,受热时燃烧,遇水很快反应,与钠的活泼性相似,所以Ce元素如果要排在金属活动性顺序表中,其位置应靠近元素,故C正确;D. 根据题中信息铈在空气中易氧化变暗,受热时燃烧,遇水很快反应,
13、则不能用水封保存Ce,故D错误;故选C。3、C【解析】小苏打是NaHCO3,其属于酸式盐,故选C。4、B【解析】A. 胶体中分散质粒子不能透过半透膜,小分子,离子能透过半透膜,用半透膜除去淀粉胶体中的NaCl,方法为渗析法;故A项正确;B. 胶体中分散质粒子的直径介于1-100 nm 之间,故B项错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,可用来区分胶体和溶液,故C项正确。D. 胶体中分散质粒子和溶液中溶质粒子都能透过滤纸,不能用滤纸分离,故D项正确;综上所述,本题选B。【点睛】胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有丁达尔效应,可以发生电泳现象,可以发生聚沉
14、,胶体的分离提纯一般都用渗析法进行。5、D【解析】A溶液与胶体的本质区别在于分散质微粒直径大小,前者小于1nm,后者介于1nm100nm之间,丁达尔效应是胶体的特性,利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故A正确; B胶体与其他分散系的本质区别是分散质粒子的大小,胶体分散质粒子的直径大小在1nm100nm之间,能发生丁达尔效应、能透过滤纸、不能透过半透膜都是胶体的性质,故B正确;C胶体能发生电泳现象是由于胶体粒子带电荷,氢氧化铁胶体在电场作用下“红褐色”向阴极移动,是因为氢氧化铁胶粒带正电,故C正确;D氢氧化钠是电解质,电解质可使胶体发生聚沉,向饱和FeCl3溶液中滴加氢氧化钠生成的是氢氧化铁沉淀
15、,向沸水中滴加饱和氯化铁溶液加热至红褐色液体为氢氧化铁胶体,故D错误;答案选D。6、C【解析】NO2与水反应产生3NO2+H2O2HNO3+NO,反应中只有氮元素的化合价发生变化,由+4价升高为+5价,由+4价降低为+2价,如图,所以NO2既是氧化剂也是还原剂,氧化剂被还原,还原剂被氧化,由产物中氮元素的化合价,可知起氧化剂与还原剂的NO2物质的量之比为1:2,所以被氧化的NO2与被还原的NO2的物质的量之比为2:1。故选C。7、C【解析】A. 分散质粒子直径介于1nm100nm之间的分散系,称为胶体,故A错误;B. Fe(OH)3难溶于水,许多粒子聚集在一起,直径介于1nm100nm之间时,
16、可能均匀地分散在水里形成稳定的红褐色胶体,故B错误;C. 胶体能发生丁达尔效应,溶液不能产生丁达尔效应,利用一束强光可以区别淀粉胶体和食盐溶液,故C正确;D. 胶体粒子是很多分子的集合体,但能透过滤纸,不可以通过半透膜,故D错误;故选C。8、B【解析】A.雨后空气中含有纳米级的小水珠,与空气形成胶体,“雨后彩虹”是胶体的丁达尔效应,故A正确;B.Fe(OH)3胶粒是多个Fe(OH)3的集合体,在溶有1molFe(OH)3的胶体中,含有小于NA个Fe(OH)3的胶粒,故B错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,溶液无此性质,可用来鉴别溶液与胶体,故C正确;D.直径介于1nm100nm之间的分散系为
17、胶体,而小于1nm的为溶液,大于100nm的为浊液,故D正确;答案为B。9、B【解析】A.铜丝是单质,虽能导电,但既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,熔融的MgCl2属于电解质,且有自由移动的离子,能导电,故B正确;C.虽然NaCl溶液中有自由移动的离子,能导电,但然NaCl溶液是混合物不是混合物,故C错误;D.蔗糖是非电解质,不能导电,故D错误。故选B。【点睛】化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,电解质本身不一定能导电。10、B【解析】H2SO4在水
18、中电离出的阳离子只有氢离子属于酸;强酸能完全电离,1molH2SO4可电离出2mol氢离子属于二元酸;H2SO4中含有氧元素,所以属于含氧酸,据此分析即可解答。【详解】硫酸电离出的阳离子都是氢离子,从性质分类属于酸,故正确; 氧化物是指只由两种元素组成的化合物,其中一种元素为氧元素,H2SO4由氢元素、硫元素、氧元素三种元素组成,不属于氧化物,故错误;硫酸完全电离,是强酸,故错误;硫酸完全电离,是强酸,故正确;H2SO4中含有氧元素,所以属于含氧酸,故正确;硫酸是难挥发性酸,故正确;1molH2SO4可电离出2mol氢离子,属于二元酸,故错误;1molH2SO4可电离出2mol氢离子,属于二元
19、酸,故正确。答案选B。11、C【解析】A水的摩尔质量是18g/mol,与水物质的量的多少没有关系,A不符合题意;BN2O4的摩尔质量是NO2的2倍,故32 gN2O4与32 gNO2的物质的量之比为1:2,则二者氮原子的物质的量之比为1:2,B不符合题意;C32 g二氧化硫中氧原子为,标准状况下11.2 L一氧化碳为0.5mol,含氧原子0.5mol,C符合题意;D物质的量浓度,两溶液中氢氧化钠的质量分数不同,则溶液的密度不同,且氢氧化钠的质量分数越大,溶液的密度越大,则前者溶液的物质的量浓度大于后者的2倍,D不符合题意;答案选C。12、B【解析】A从1 L 1 mol/L的NaCl溶液中取出
20、10 mL,溶液的浓度与溶液的体积大小无关,则氯化钠溶液的浓度不变,仍是1 mol/L,故A正确;B设稀释前硫酸密度为1,稀释后硫酸溶液密度为2,硫酸的质量分数为w,由于稀释前后硫酸的质量不变,则m(H2SO4) = 10198%=1002w,由于硫酸质量分数越大,则密度越大,则12,故B错误;C.0.5 L 2 mol/L BaCl2溶液中,溶质氯化钡的物质的量为:2 mol/L0.5 L = 1 mol,1 mol氯化钡中含有1 mol钡离子、2 mol氯离子,总共含有3 mol离子,则Ba2+和Cl-总数约为36.021023 = 1.8061024,故C正确;D.0.5 L 10 mo
21、l/L的盐酸中含有氯化氢的物质的量为:10 mol/L0.5 mol = 5 mol,需要标准状况下的氯化氢气体为:22.4L/mol5mol = 112L,故D正确;故选:B。13、B【解析】设中R元素化合价为+n价,反应中是氧化剂,Mn元素从+7价降为+2价,R元素从+n价升高为+4价,则根据电子守恒规律可得:(7-2)2=(4-n)25,解得:n=3,此时中(+3)2+(-2)4= -2,即x=2,故答案为B。14、C【解析】设A为2 mol,由化学方程式可知分解生成6 mol气体,根据m1=n1M1可得混合气体质量m=6 mol30 g/mol=180 g。根据M=,可得A的摩尔质量M
22、=90 g/mol。【详解】A固体A的相对原子质量数值上和A的摩尔质量相等为90,单位为1,A错误。BA的相对分子质量为90,单位为1不是g/mol,故B错误。CA的相对分子质量单位和数值都对,C正确。D单位正确但是数值不对,故D错误。本题选C。15、C【解析】【详解】AMn2O7为酸性氧化物,CO为不成盐氧化物,故A错误;BNa2CO3属于盐,不属于碱,故B错误;C各项均符合物质的分类,故C正确;DNa2O2属于过氧化物,不属于碱性氧化物,故D错误;故答案为:C。16、D【解析】反应实际上都是氯离子与银离子的反应,所以消耗AgNO3物质的量相同,也就是氯离子的物质的量相同。【详解】相同物质的
23、量的硝酸银溶液分别与等体积的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液反应,恰好使它们中的Cl-完全转化为AgCl沉淀时,氯离子的物质的量相等,溶液的体积相等,则三种溶液的浓度与氯离子的数目成反比,所以其浓度之比为1:(1/2):(1/3)=6:3:2,故选D。【点睛】本题考查离子反应及物质的量的有关计算,侧重分析与计算能力的考查。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为
24、Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故
25、答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+Cl-=AgC1。18、(1)AgCl,Ag+Cl=AgCl;(2)BaSO4;(3)Mg2+2OH=Mg(OH)2;(4)0.5。【解析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生AgCl=AgCl,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2、Mg2、H和Cl,加入Na2SO4,发生Ba2SO42
26、=BaSO4,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应HOH=H2O,Mg22OH=Mg(OH)2;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2)2c(Mg2)c(Ag)=c(NO3),c(NO3)=(20.120.10.1)molL1=0.5molL1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。19、Ba(NO3)2Ba2SO42=BaSO4H2SO4Fe2H=Fe2H2ZnZnCu2=CuZn2NaOHOHAl(OH)3=AlO22H2O【解析】要除去物质中混有的杂质,可以根据物质的性质,采用物理或化学方法除去,要求所选择的除杂试剂只与杂质反应,不能与原有物质
27、反应,且反应后不能生成新的杂质。【详解】硝酸中混有硫酸,要除去硫酸,可以使用钡离子使硫酸根离子沉淀,硝酸中含有硝酸根离子,故可以使用硝酸钡,所以本题答案为:Ba(NO3)2溶液;Ba2SO42=BaSO4;铜粉中混有铁粉,在金属活动性顺序中,铁排在氢的前面,可以与酸发生置换反应,而铜排在氢的后面,不与酸发生置换反应,所以可以使用加酸的方法,所以本题答案为:稀H2SO4;Fe2H=Fe2H2;除去硫酸锌中的硫酸铜,可以加入锌,能够与硫酸铜反应生成硫酸锌和铜,反应的离子方程为Zn+Cu2+=Zn2+Cu;所以本题答案为:Zn;Zn+Cu2+=Zn2+Cu;氢氧化铁中含有氢氧化铝,要除去氢氧化铝,可
28、以利用氢氧化铝是两性氢氧化物能溶于强碱溶液而氢氧化铁不溶,将其加入氢氧化钠溶液中溶解后过滤得到氢氧化铁,所以本题答案为:NaOH;OHAl(OH)3=AlO22H2O。【点睛】本题考查了常见物质的除杂方法,完成此种类型的题目,可以根据物质的性质,采用物理或化学方法除去,要求所选择的除杂试剂只与杂质反应,不能与原有物质反应,且反应后不能生成新的杂质若杂质离子为阳离子,则所选除杂试剂的阴离子与原物质相同,若杂质离子为阴离子,则所选除杂试剂的阳离子与原物质相同。20、NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl 过滤 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H
29、2O CO2 取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl- 【解析】模拟侯德榜制碱法制取纯碱是向饱和氯化钠溶液中依次通入氨气、二氧化碳气体发生反应生成碳酸氢钠晶体和氯化铵,过滤得到碳酸氢钠固体,受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,母液为氯化铵溶液。【详解】(1) 先向饱和食盐水中通入NH3使溶液呈碱性,CO2、NH3和H2O反应生成NH4HCO3,由于NaHCO3溶解度较小,所以NaCl和NH4HCO3反应生成NaHCO3和NH4Cl,即NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl;从溶液中分离
30、晶体的操作为过滤;故答案为:NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl;过滤;(2) 碳酸氢钠固体受热易分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,其反应方程式为:2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O,故答案为:2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O;(3) 装置II中得到二氧化碳,装置I中需要二氧化碳,所以能循环利用的是二氧化碳;Cl-的检验常用硝酸酸化的硝酸银溶液,方法为:取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-;故答案为:CO2;取少量待测液于一支洁净的试管中,先加
31、稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-;【点睛】本题考查物质制备,为高频考点,涉及物质制备、物质分离提纯、实验方案设计评价等知识点,明确物质性质及物质制备原理是解本题关键,注意除杂剂的选取方法,题目难度中等。21、 2 2 0.3mol/L 【解析】(1)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,含有自由移动电子或离子的物质能导电,据此进行分析;(2)根据n=N/NA和c=n/V进行计算;(3)根据溶液呈电中性原则计算钾离子浓度;(4)Al2O3与稀盐酸反应生成氯化铝和水,Ba(OH)2溶液与NaHSO
32、4溶液反应生成硫酸钡、氢氧化钠和水,据以上分析写出反应的离子方程式;【详解】(1)SO2本身不能电离出离子,不能导电,其熔融状态也不导电,其水溶液为亚硫酸,能够导电,所以SO2为非电解质;液态氯化氢,没有自由移动的离子,不导电,溶于水完全电离,能够导电,它属于化合物,属于电解质;CH4本身不能电离出离子,不能导电,其不溶于水,水溶液和熔融状态也不导电,它属于化合物,属于非电解质; 熔融NaOH中存在自由移动的离子,能够导电,属于化合物,属于电解质;NH4Cl固体中没有自由移动的离子,不导电;但溶于水后能够导电,属于化合物,属于电解质;氨水能够导电,属于混合物,所以既不是电解质也不是非电解质;结
33、合以上分析可知,能导电的是;属于电解质的是;属于非电解质的是;综上所述,本题正确答案:;。(2)根据n=N/NA可知,1.2041024个H2SO4分子的物质的量为1.2041024/6.021023=2 mol;含有的氢原子个数为4NA或2.4081024个;根据c=n/V可知,2molH2SO4溶于水配成600mL溶液,再加水稀释到1000 mL,根据稀释前后溶质的量不变可知,稀释后溶液的物质的量浓度为2mol/1L= 2mol/L;综上所述,本题答案是:2,4NA 或2.4081024,2。 (3)根据溶液呈电中性原则可知:阳离子带的正电荷总数等于阴离子带的负电荷总数,3n(Fe3)+ n(K)=2n(SO42), n(K)= 2n(SO42)- 3n(Fe3)=20.9mol/L-30.5mol/L=0.3mol/L;综上所述,本题答案是:0.3mol/L;(4)Al2O3与稀盐酸反应生成氯化铝和水,离子方程式为Al2O3+6H+=2Al3+3H2O;向Ba(OH)2溶液中逐滴加入NaHSO4溶液至不再产生沉淀,硫酸根离子沉淀完全,反应生成硫酸钡、氢氧化钠和水,离子方程式为H+ +SO42- +Ba2+ +OH- = BaSO4+H2O;综上所述,本题答案是:Al2O3+6H+=2Al3+3H2O;H+ +SO42- +Ba2+ +OH- = BaSO4+H2O。