《2023届山东省潍坊市第七中学化学高一第一学期期中经典试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届山东省潍坊市第七中学化学高一第一学期期中经典试题含解析.doc(14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、下列各组关于强电解质、弱电解质、非电解质的分类完全正确的是ABCD强电解质FeNaClCaCO3HNO3弱电解质CH3COOHNH3H2CO3Fe(OH)3非电解质蔗糖BaSO4CO2Cl2AABBCCDD2、下列离子方程式正确的是(
2、)A往NaHSO4溶液中加Ba(OH)2溶液至恰好中和:Ba2+2OH-+2H+SO42-=BaSO4+2H2OB碳酸钙与盐酸反应:2H+CO32-=CO2+H2OC铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2D往Ba(OH)2溶液中加少量硫酸溶液:Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O3、下列仪器名称为“分液漏斗”的是A B C D4、下列说法中正确的是AO2的相对分子质量为32 gB1 mol CO2的质量为44g/molC1mol OH的质量等于17DH2O的摩尔质量为18g/mol5、在相同的温度和压强下,A 容器中的 CH4和 B 容器中的 NH3所含的氢原子总数相等
3、,则两个容器的体积比为()A4:5B3:4C4:3D1:16、在一定条件下,跟酸、碱、盐都能反应的物质是()ANa2CO3 BCuO CCaCO3 DCO27、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A0.5 mol Al所含电子数为1.5NAB0.2 mol H2O所含的H原子数为0.2NAC0.1 mol CH4所含的电子数为NAD1 mol CO2含有的原子数为NA8、下列关于钠的化合物的说法中不正确的是( )热稳定性:Na2CO3NaHCO3与盐酸反应的剧烈程度:Na2CO3NaHCO3Na2O和Na2O2晶体中阴、阳离子的数目比相同,均为1:2等质量的固体与足量盐酸反应放出
4、气体的质量:Na2CO3NaHCO3分别向Na2CO3和NaHCO3的水溶液中滴加BaCl2溶液,均可产生白色沉淀ABCD9、下列关于胶体的说法正确的是A胶体的分散质粒子能通过滤纸,而其他分散系的分散质粒子不能通过滤纸B氢氧化铁胶体、硫酸铜溶液用激光笔照射,均能观察到一条光亮的通道C胶体区分于溶液的本质特征是胶体的分散质粒子直径在1nm100nm之间D氢氧化铝和氢氧化铁胶体可用于净水是因为它们具有强氧化性10、标况下,等质量的SO2和SO3相比较,下列正确的是( )A它们的分子数目之比为11B它们的体积之比为54C它们的氧原子数目之比为45D它们所含的硫原子数之比为5411、下列属于碱性氧化物
5、的是()AHClBCO2CCaODKOH12、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是( )A分离植物油和氯化钠溶液B除去氯化钠晶体中混有的氯化钾晶体C分离CCl4中的Br2D除去CO2气体中的HCl气体13、某溶液中只含有大量的下列离子:Fe3+、NO3、K+和M离子,经测定Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,则M离子可能是ABCD14、下列实验装置设计正确且能达到目的的是 A实验:可用于吸收氨气,并能防止倒吸(氨气极易溶于水)B实验:静置一段时间,小试管内饱和硝酸钾溶液中有晶体析出C实验:配制一定物质的量浓度的稀硫酸D实验:可用于对石油的分馏15、下列物质中,能
6、导电的电解质是( )A铝丝B熔融的MgCl2CNaCl溶液D酒精16、许多国家十分重视海水资源的综合利用,不需要化学变化就能够从海水中获得的物质是A氯、溴、碘B钠、镁、铝C烧碱、氢气D食盐、淡水二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:将固体加水得到无色溶液;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_
7、,肯定没有_,可能含有_。(2)写出中反应的离子方程式_、_。18、a、b、c、d、e、f、g为七种由短周期元素构成的粒子,它们都有10个电子,其结构特点如下所示:(单位:电荷)粒子代号abcdefg电荷数0110210其中b的离子半径大于e的离子半径;c与f可形成两个共价型g分子。试写出:(1)a粒子的原子结构示意图是_。(2)b与e相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为_(用化学式表示)。(3)若d极易溶于水,在水溶液中变化的方程式为_,实验室制备d气体的化学方程式为_;若d为正四面体形分子,其重要应用之一为_。(4)c粒子是_,f粒子是_(用化学式表示),由c、f生成g的离子方
8、程式是_。19、按要求填空(1)写出下列仪器的名称 _(2)分离出碘水中的碘应先选择装置_(填I、II、III) 进行操作;该分离提纯的方法叫_ ;进行该操作,需加一试剂,在选择试剂时,下列性质你认为哪些性质是必需的:_(填序号)与碘水不反应 I2在其中溶解程度大于在水中的溶解度 与水不相容 密度要比水小如果选择苯C6H6(是一种密度比水小的有机溶剂)作这种试剂,现象是_20、某化学小组欲以CO2主要为原料,采用下图所示装置模拟“侯氏制碱法”制取NaHCO3,并对CO2与NaOH的反应进行探究。请你参与并完成对有关问题的解答。(资料获悉)1、“侯氏制碱法”原理:NH3CO2H2ONaClNaH
9、CO3NH4Cl,然后再将NaHCO3制成Na2CO3。2、Na2CO3与盐酸反应是分步进行:Na2CO3先与盐酸反应生成NaHCO3;然后再发生NaHCO3+HClNaClH2O +CO2(实验设计)(实验探究)(1)装置乙的作用是 。(2)由装置丙中产生的NaHCO3制取Na2CO3时,需要进行的实验操作有 、洗涤、灼烧。NaHCO3转化为Na2CO3的化学方程式为 。(3)若在(2)中灼烧的时间较短,NaHCO3将分解不完全,取加热了t1 min的NaHCO3样品29.6 g完全溶于水制成溶液,然后向此溶液中缓慢地滴加稀盐酸,并不断搅拌。随着盐酸的加入,溶液中有关离子的物质的量的变化如下
10、图所示。则曲线c对应的溶液中的离子是 (填离子符号);该样品中NaHCO3和Na2CO3的物质的量之比是 。(4)若将装置甲产生的纯净的CO22.24L(标准状况下)通入100mLNaOH溶液中,充分反应后,将溶液小心蒸干,得到不含结晶水的固体W,其质量为10.16g,则W的成分为 (填化学式),原NaOH溶液的物质的量浓度为 。21、HNO2是一种弱酸,且不稳定,易分解生成NO和NO2;它是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,但在酸性溶液中它也是一种氧化剂,如能把Fe2氧化成Fe3。AgNO2是一种难溶于水、易溶于酸的化合物。试回答下列问题:(1)人体正常的血红蛋白含有Fe2。若误食亚硝酸盐
11、(如NaNO2),则导致血红蛋白中的Fe2转化为Fe3而中毒,可以服用维生素C可解毒。下列叙述不正确的是_(填序号)。A亚硝酸盐被还原 B维生素C是还原剂C维生素C将Fe3还原为Fe2D亚硝酸盐是还原剂(2)下列方法中,不能用来区分NaNO2和NaCl的是_(填序号)。A加入稀盐酸,观察是否有气泡产生 B加入AgNO3,观察是否有沉淀产生C在酸性条件下加入KI-淀粉溶液,观察溶液颜色(I2遇淀粉呈蓝色)(3)某同学把氯气通入到NaNO2溶液中,生成NaNO3和HCl,请写出反应的离子方程式:_。(4)若FeSO4和O2的化学计量数比为21,试配平下列方程式:_FeSO4_K2O2_K2FeO4
12、_K2O_K2SO4_O2(5)高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效的绿色水处理剂,它在水中发生反应生成氢氧化铁胶体。请根据以上信息,写出高铁酸钾作为水处理剂的两点原理_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】强电解质是指在水中完全电离成离子的电解质;弱电解质是指在水中不完全电离,只有部分电离的电解质;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,据此解答。【详解】A、金属铁属于单质,不属于电解质,也不是非电解质,A错误;B、NH3属于非电解质,不属于电解质,BaSO4属于强电解质,B错误;C、CaCO3属于强电解质,碳酸是弱酸,属于弱电解质,二氧化碳是非电解质,
13、C正确;D、氯气属于单质,不属于电解质,也不是非电解质,D错误。答案选C。【点睛】本题解题的关键:明确电解质的强弱与电离程度有关,不能根据电解质溶液的导电性强弱划分强弱电解质。易错项B,BaSO4虽然难溶,但溶解的部分全部电离,属于强电解质。2、A【解析】A.向Ba(OH)2溶液中滴加NaHSO4溶液,至混合溶液恰好为中性,离子方程式:Ba2+2OH+2H+SO42BaSO4+2H2O,故A正确;B.碳酸钙与盐酸反应,离子方程式:2H+CaCO3=CO2+H2O+Ca2+,故B错误;C. 铁与稀盐酸反应,离子方程式:Fe+2H+=Fe2+H2,故C错误;D.往Ba(OH)2溶液中加少量硫酸溶液
14、,离子方程式:Ba2+2OH+2H+SO42=BaSO4+2H2O,故D错误;答案:A。3、B【解析】分析:根据仪器的构造分析解答。详解:根据仪器的构造可知A、此仪器为烧杯,A错误;B、此仪器为分液漏斗,B正确;C、此仪器为容量瓶,C错误;D、此仪器为圆底烧瓶,D错误;答案选B。4、D【解析】相对分子质量的单位是1,一般不写;摩尔质量指1mol物质所具有的质量,单位是g/mol,据此进行分析。【详解】A.相对分子质量的单位是1,故O2的相对分子质量为32,故A 错误;B.质量的单位为g,1molCO2的质量为44g,故B错误;C.质量的单位为g,1mol OH的质量等于17g,故C错误;D.物
15、质的摩尔质量是指1mol该物质所具有的质量,所以H2O的摩尔质量为18g/mol,故D正确;综上所述,本题选D。5、B【解析】在相同条件下,气体的Vm相等,根据甲烷和氨气分子中含有的H原子个数相等可知二气体分子数之比为3:4,由n= = 可知,气体的分子数之比等于体积之比,则体积比为3:4,B正确;故答案选B。6、A【解析】Na2CO3与盐酸反应放出二氧化碳气体,Na2CO3与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,Na2CO3与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠;CuO是碱性氧化物与碱不反应;CaCO3是弱酸强碱盐,与碱不反应;CO2是酸性氧化物,与酸不反应。【详解】Na2CO3与盐酸反应放出二
16、氧化碳气体,Na2CO3与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,Na2CO3与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,所以Na2CO3跟酸、碱、盐都能反应,故选A;CuO是碱性氧化物与碱不反应,故不选B;CaCO3是弱酸强碱盐,与碱不反应,故不选C;CO2是酸性氧化物,与酸不反应,故不选D。7、C【解析】A.Al所含电子的物质的量为0.5 mol13 6.5 mol,所含电子数为6.5NA,A错误;B.H2O所含氢原子的物质的量为0.2 mol20.4 mol,所含的H原子数为0.4NA,B错误;C.CH4所含电子的物质的量为0.1 mol101mol,所含的电子数为NA,C正确;D.CO2含有原子
17、的物质的量为1 mol33 mol,含有的原子数为3NA,D错误;答案选C。8、A【解析】NaHCO3受热易分解,则热稳定性:Na2CO3NaHCO3,故正确;NaHCO3与盐酸立刻会产生气体,而Na2CO3与盐酸反应分步进行,不如NaHCO3剧烈,故反应的剧烈程度:NaHCO3Na2CO3,故错误;Na2O是由钠离子与氧离子构成,Na2O2晶体是由钠离子与过氧根离子构成,两者中阴、阳离子的数目比相同,均为1:2,故正确;相对分子质量:Na2CO3NaHCO3,则根据元素守恒规律可知,等质量的固体与足量盐酸反应放出气体的质量:NaHCO3Na2CO3,故错误;分别向Na2CO3水溶液中滴加Ba
18、Cl2溶液,可产生碳酸钡白色沉淀,但向NaHCO3的水溶液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,故错误;综上所述,符合题意,答案选A。9、C【解析】试题分析:A溶液中溶质粒子能通过滤纸,胶体中分散质粒子能通过滤纸,故A错误;B氢氧化铁胶体有丁达尔现象,硫酸铜溶液没有丁达尔现象,故B错误;C胶体的分散质粒子直径在1nm100nm之间是胶体区分于溶液的本质特征,故C正确;D氢氧化铝和氢氧化铁胶体吸附性,都可用于净水,与是否有强氧化性无关,故D错误;答案为C。考点:考查胶体的性质特征10、D【解析】等质量的二氧化硫和三氧化硫,其物质的量比等于摩尔质量的反比,即为80:64=5:4。A. 它们的分子数目之
19、比等于物质的量比,即为5:4,故错误;B. 标况下,三氧化硫不是气体,故体积不能进行比较,故错误;C. 它们的氧原子数目之比为52:43=1012=5:6,故错误;D. 它们所含的硫原子数之比等于其物质的量比,即为54,故正确。故选D。11、C【解析】碱性氧化物是能与酸反应生成盐和水的氧化物。A.、HCl不符合碱性氧化物的定义,故不选A项;B、CO2是酸性氧化物,故不选B项;C、CaO与盐酸反应生成氯化钙和水,故选C项;D、KOH属于碱,故不选D项。答案选C。12、A【解析】A、植物油和氯化钠溶液的分离应用分液法,A正确;B、氯化钠、氯化钾的溶解度随温度的变化差异大,除去氯化钠晶体中的氯化钾晶
20、体,用重结晶法,B错误;C、分离中的,用蒸馏,C错误; D、NaOH溶液不仅吸收HCl、而且吸收CO2,除去二氧化碳中的氯化氢气体应选用饱和碳酸氢钠溶液,D错误;答案选A。13、B【解析】根据溶液为电中性,即阴离子所带的电荷数与阳离子所带的电荷数相等,结合题意,Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,设Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量分别为2mol、5mol、1mol、1mol, Fe3+、K+离子所带总电荷为2mol3+1mol1=7mol,NO3-离子所带总电荷为5mol1=5mol7mol,故M为阴离子,设离子为Mn-,则7mol=5mol+1moln,解得
21、n=2,答案选B。【点睛】本题考查物质的量有关计算,涉及混合物计算,注意利用电荷守恒解答,解答中注意离子共存问题。14、B【解析】A项,氨气极易溶于水,装置中导管直接插入水中,不能防止倒吸,故A项错误;B项,浓硫酸具有吸水性,小试管内饱和KNO3溶液会析出晶体,故B项正确;C项,浓硫酸稀释放热,改变温度进而导致配制溶液的浓度不准,同时容量瓶不能用于稀释溶液,故C项错误;D项,蒸馏时,温度计最低端要放置在蒸馏烧瓶支管处,故D项错误。综上所述,本题正确答案为B。15、B【解析】A.因电解质是化合物,而铝丝是单质,铝丝既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.熔融的MgCl2属于电解质,且有自由移动
22、的镁离子和氯离子,能导电,故B正确;C.NaCl溶液为混合物,既不是电解质也不是非电解质,故C错误;D.酒精是化合物,其在水溶液只以分子存在,不导电,属于非电解质,故D错误。【点睛】电解质是指在水溶液或熔化状态下能导电的化合物,而非电解质是指在水溶液和熔化状态下都不能导电的化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。16、D【解析】A项,海水中氯、溴、碘元素都是以离子的性质存在,要获得氯、溴、碘单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故A项错误;B项,海水中钠、镁、铝元素都是以离子的性质存在,要获得钠、镁、铝单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故B项错误;C项,通过电解海水
23、可以得到烧碱和氢气,电解属于化学变化,故C项错误。D项,海水中含有大量的食盐和水,通过蒸发的方法可以从海水中提取出食盐和淡水,故D项正确;故答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2CO3 CuCl2、K2SO4 KCl、NaCl、KNO3 Ba2+CO32=BaCO3 BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O 【解析】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl
24、,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【详解】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3 ,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正
25、确答案是: Na2CO3 ;CuCl2、K2SO4 ; KCl、NaCl、KNO3。(2)中反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。【点睛】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。18、 NaOHMg(OH)2 NH3H2ONH3H2ONH4+OH 2NH4C
26、l+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O 作为燃料 OH H3O OHH3O=2H2O 【解析】a、d和g不带电荷,说明是分子或者原子, e带2个单位正电荷,说明e为 Mg2+,b和f带1个单位的正电荷,可能是Na+、H3O+、NH4+,b的离子半径大于e的离子半径,因此b为Na+,c带一个单位负电荷,可能是F-、OH-、NH2-,又c与f可形成两个共价型g分子,那么c为OH-,f为H3O+,g为H2O,据此分析作答。【详解】(1)a为原子,即为Ne,原子结构示意图为:;(2)b为Na+,e为 Mg2+,相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为NaOHMg(OH)2;(3)若d
27、极易溶于水,说明d为NH3,NH3溶于水形成NH3H2O,电离后生成NH4+和OH-,在水溶液中变化的方程式为NH3H2ONH3H2ONH4+OH;(4)c为OH-,f为H3O+,g为H2O,OH-与H3O+生成H2O的离子方程式为:OHH3O=2H2O。【点睛】解答本题时要熟记常见的“10电子”粒子:19、冷凝管 分液漏斗 100mL的容量瓶 II 萃取分液 溶液分层,下层为水溶液,无色,上层为苯的碘溶液,呈紫红色 【解析】(1)根据装置图,仪器的名称分别为: 冷凝管、分液漏斗、100mL的容量瓶;(2)分离出碘水中的碘,先加入萃取剂,再分液,应先选择装置II进行;该分离提纯的方法叫萃取分液
28、;萃取剂的选择要求:萃取剂与碘水不反应且与水不相容,I2在其中溶解程度大于在水中的溶解度,所以选择;如果选择苯C6H6,由于苯不溶于水,密度小于水,现象是:溶液分层,下层为水溶液,无色,上层为苯的碘溶液,呈紫红色。【点睛】掌握常见仪器的名称,熟悉物质分离的方法和原理,知道萃取剂选择的条件。20、 (1)除去二氧化碳中的氯化氢气体(1分);(2)过滤(1分2NaHCO3Na2CO3CO2H2O,(2分)(3)HCO3-(1分); 1:2 (1分);(4)Na2CO3、NaHCO3 (2分)1.8mol/L(2分)。【解析】试题分析:(1)在装置甲中发生反应制取CO2气体,由于盐酸有挥发性,所以在
29、CO2气体中含有杂质HCl,装置乙的作用是)除去二氧化碳中的氯化氢气体;(2)在装置丙中发生反应:NH3CO2H2ONaClNaHCO3NH4Cl,产生的NaHCO3从溶液中要过滤出来,然后洗涤,灼烧发生分解反应:2NaHCO3 Na2CO3CO2H2O,制取得到了Na2CO3。(3)向含有Na2CO3、NaHCO3的混合物中加入盐酸,会发生反应:Na2CO3+ HCl=NaCl+ NaHCO3 ,所以n(CO32)会逐渐减少,当该反应恰好完全时,n(CO32)=0,用b表示;n(HCO3)首先会逐渐增多,当该反应恰好完全时,n(HCO3)达到最大值,后会发生反应:NaHCO3+HCl=NaC
30、l+H2O+ CO2n(HCO3)由消耗而逐渐减少,最后为0 ,用c表示;而n(Na+)的物质的量始终保持不变,用a表示;n(Cl-)则会随着盐酸的加入而逐渐增多,因此用d表示;则曲线c对应的溶液中的离子是HCO3-;固体图示可知n(Na2CO3)=0.2mol,n(NaHCO3)= 0.3mol0.2mol =0.1mol,该样品中NaHCO3和Na2CO3的物质的量之比是2:1;(4)n(CO2)=2.24L22.4L/mol=0.1mol,将其通入100mLNaOH溶液中,若完全转化为Na2CO3,根据C守恒可得质量是0.1mol106g/mol=10.6g,若完全转化为NaHCO3,其
31、质量是0.1mol84g/mol=8.4g,现在得到的固体质量是10.6g10.16g8.4g,说明是Na2CO3、NaHCO3 的混合物,假设在混合物中Na2CO3、NaHCO3 的物质的量分别是x、y,则根据C守恒可得x+y=0.1;根据质量守恒可得106x+84y=10.16,解得x=0.08mol,y=0.02mol,所以根据Na元素守恒可得n(NaOH)=2 n(Na2CO3)+ n(NaHCO3)=20.08mol+0.02mol=0.18mol,所以c(NaOH)= 0.18mol0.1L=1.8mol/L。考点:考查模拟“侯氏制碱法”制取NaHCO3及对CO2与NaOH的反应的
32、产物成分的测定的知识。21、D B NO2Cl2H2O=NO32H2Cl2 6 2 2 2 1强氧化性,杀菌消毒;形成氢氧化铁胶体吸附杂质【解析】.根据题意可知,血红蛋白中的Fe2转化为Fe3,Fe2作还原剂,则亚硝酸盐作氧化剂,服用维生素C可解毒,说明维生素C具有还原性。A根据上述分析可知,亚硝酸盐作氧化剂,在反应中被还原,故A正确;B根据上述分析可知,维生素C是还原剂,故B正确;C维生素C因具有还原性,可以将Fe3还原为Fe2,故C正确;D根据上述分析可知,亚硝酸盐是氧化剂,故D错误;因此答案选D;A因HNO2是一种弱酸,不稳定,易分解生成NO和NO2,则NaNO2会与稀盐酸反应生成HNO
33、2,分解得到NO和NO2,可以看到有气泡产生,而NaCl与稀盐酸不反应,因此A正确;B根据题目信息可知,加入AgNO3,NaNO2和NaCl都会生成沉淀,现象相同,故B错误;C因在酸性条件下HNO2是一种氧化剂,则在酸性条件下加入KI-淀粉溶液,NO2能将I氧化生成单质碘,遇淀粉呈蓝色,而NaCl与KI-淀粉溶液不反应,故C正确;D. 根据题意可知,HNO2是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,则加入KMnO4溶液,会与NaNO2发生氧化还原反应使KMnO4溶液褪色,而NaCl与KMnO4溶液不反应,故D正确;答案选B;把氯气通入到NaNO2溶液中,生成NaNO3和HCl,则氯元素化合价从0价
34、降低到1价作氧化剂,氮元素化合价从+3价升高到+5价作还原剂,结合得失电子守恒和原子守恒,反应的离子方程式为:NO2Cl2H2O=NO32H2Cl,故答案为NO2Cl2H2O=NO32H2Cl;在FeSO4K2O2K2FeO4K2OK2SO4O2反应中,FeSO4中的铁元素化合价从+2价升高到+6价,部分K2O2中的氧元素化合价从1价升高到0价,部分K2O2中的氧元素化合价从1价降低到2价,若FeSO4和O2的化学计量数比为21,则2个FeSO4参与反应失去2(6-2)=8个电子,生成1个O2时,对应消耗1个K2O2,失去2个电子,则二者共失去10个电子,若1个K2O2作氧化剂,氧元素化合价从
35、1价降低到2价,将得到2个电子,根据得失电子守恒,应有5个K2O2作氧化剂,所以K2O2的化学计量数为5+1=6,FeSO4的化学计量数为2,再根据质量守恒,配平其他物质的化学计量数,得到的方程式为:2FeSO46K2O2=2K2FeO42K2O2K2SO4O2,故答案为2 6 2 2 2 1;高铁酸钾(K2FeO4)中的铁元素化合价为+6价,在水中发生反应生成氢氧化铁胶体,氢氧化铁中铁元素的化合价是+3价,说明高铁酸钾(K2FeO4)中的铁元素化合价降低,是一种强氧化剂,具有强氧化性,能够杀灭水中的细菌和毒素,氢氧化铁胶体表面积较大,具有很强的吸附性,能够吸附水中的悬浮杂质,故答案为强氧化性,杀菌消毒;形成氢氧化铁胶体吸附杂质。