《2023届贵州省铜仁伟才实验学校化学高一上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届贵州省铜仁伟才实验学校化学高一上期中经典试题含解析.doc(15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注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、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、在下列各溶液中,离子一定能大量共存的是A强碱性溶液中:K+、Al3+、Cl、SO42B在无色透明的溶液中:K+、Cu2+、NO3、SO42C含有0.1mol/LCa2+的溶液中:Na+、K+、CO32、ClD室温下,pH1的溶液中:H、Fe3、SO42-、Cl2、下列烷烃中,进行一氯取代反应后,只能生成三种沸点不同的产物的是( )A(CH3)2CHCH2CH2CH3B(CH3CH2)2CHCH3C(CH3)2CHCH(CH3)2D(CH3)3CCH2CH33、已知:KClO36HCl(浓)=KCl3Cl23H2O.如下图所示,将少量
3、试剂分别放入培养皿中的相应位置,实验时将浓盐酸滴在KClO3晶体上,并用表面皿盖好下表中由实验现象得出的结论完全正确的是( )已知:含有Fe3+的盐溶液遇到KSCN溶液时变成红色选项实验现象结论A滴有KSCN的FeCl2溶液变红Cl2具有还原性B滴有酚酞的NaOH溶液褪色Cl2具有酸性C石蕊溶液先变红后褪色Cl2具有漂白性DKI淀粉溶液变蓝Cl2具有氧化性【选项A】A【选项B】B【选项C】C【选项D】D4、下列各组反应中,不能用同一个离子方程式表示的是A盐酸分别与NaOH溶液、Ca(OH)2溶液反应B硫酸分别与NaOH溶液、Ba(OH)2溶液反应C硝酸分别与Na2CO3溶液、K2CO3溶液反应
4、D锌分别与稀盐酸、稀硫酸反应5、下列反应的离子方程式书写正确的是 ( )A钠和冷水反应 Na 2H2O Na+ 2OH- H2B金属铝溶于氢氧化钠溶液 Al 2OH- AlO2-H2C金属铝溶于盐酸中:2Al 6H+ 2Al3+ 3H2D铁跟稀硫酸反应:2Fe 6H+ 2Fe3+ 3H26、关于胶体的性质与应用,相关说法错误的是A明矾净水是利用胶体的吸附性B胶体区别于其他分散系的本质特征是有丁达尔效应C胶粒不能透过半透膜,血液透析利用半透膜将有害物质移出体外D静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘,是利用胶体粒子的带电性而加以除去7、对下列实验的评价,正确的是( )A加入氯化钡溶液有白色沉淀产生
5、,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42-B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-C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+D验证烧碱溶液中是否含有Cl,先加稍过量的稀硝酸,再加入AgNO3溶液,如有白色沉淀,则证明有Cl8、下列实验的现象与对应结论均正确的是选项操作现象结论A取样液23mL注入试管中,滴加盐酸出现大量气泡说明有CO32-B取样液23mL注入试管中,滴加盐酸酸化,无现象;再滴加BaCl2溶液出现白色沉淀说明有SO42-C取样样品加入试管中加水23mL使其完全溶解,滴加盐酸酸化,再滴加AgNO3溶液出现白色沉淀说明有Cl
6、-D取无色液体注入小烧杯中,用一束光照射无丁达尔效应说明该液体是溶液AABBCCDD9、下列分散系能产生“丁达尔效应”的是A氯化铁溶液 B碳酸钠溶液 C氢氧化铁胶体 D醋酸溶液10、下列哪种物质所含的原子数与1mol H2O所含原子数相等( )A0.6mol H2O2B0.5molCO2C1mol HNO3D1.5mol H211、下列实验不正确的是( )A将溴乙烷与氢氧化钠共热反应后,加入AgNO3溶液来鉴别溴离子B向放有电石的圆底烧瓶中滴加饱和食盐水可产生乙炔气体C制取硝基苯时,温度计应插入反应水浴中控制反应温度D制取乙炔时,要用一小团棉花防止泡沫进入导管12、据科学家预测,月球的土壤中吸
7、附着数百万吨的He,每百吨He核聚变所释放出的能相当于目前人类一年消耗的能量。以下关于3He的说法正确的是A是4He的同素异形体B比4He少一个电子C与4He互为同位素D与4He的物理性质相同13、下列物质中,按只有氧化性、只有还原性、既有氧化性又有还原性的顺序排列的一组是()ACu2+、K、HClBCl2、Al、H2CNO2、Na、Cl2DO2、SO2、H2O14、下列说法中正确的是( )ACl- 和Cl2都有毒B含Cl-的溶液和氯水一样均呈黄绿色C将NaCl溶液滴入AgNO3溶液中或将氯气通入AgNO3溶液中均会出现白色沉淀D氯水长时间放置会变质,是因为氯气几乎完全挥发,剩下的就是水15、
8、下列离子方程式书写正确的是( )A氢氧化铁与盐酸反应:H+OHH2OB过量NaHSO4溶液与少量Ba(OH)2反应:2H+SO42+Ba2+2OHBaSO4+2H2OC铁与H2SO4反应:Fe+2H+Fe3+H2DNaHCO3溶于盐酸中:CO32+2H+CO2+H2O16、下列有关使用托盘天平的叙述,不正确的是()称量前先调节托盘天平的零点;称量时左盘放被称量物,右盘放砝码;潮湿的或有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,其他固体药品可直接放在天平托盘上称量; 用托盘天平可以准确称量5.85g的固体食盐;称完,应把砝码放回砝码盒中。ABCD二、非选择题(本题包括5小题)17、有四种元素 A、B
9、、C、D,其中 B2离子与 C+离子核外都有二个电子层,B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数,A 原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、B、C、D 的元素符号分别为_、_、_、_。(2)B2的电子式为_,D 原子的结构示意图为_,B与C形成的简单化合物的电子式为_。18、短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的
10、离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置_。(2)F离子结构示意图_。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是_%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为_。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_。19、草木灰中含有可溶性钾盐(主要成分是K2SO4、K2CO3、KCl)。某学生按下列操作提取草木灰中的钾盐:取草木灰加水溶解;过滤取滤液;蒸发滤液;冷却结晶。(1)在操作、中均用到玻璃棒,该仪器的作用依次是_、_、_。(2)为检验草木灰中的阴离子,取少量晶体溶于水,并把溶液分成三等分:取一份溶液,加入适量HCl,观察到_,证明含有碳酸根。取
11、另一份溶液,为检验SO42,应往溶液中加入_。取剩余的一份溶液,加适量的硝酸银,观察到有沉淀产生,该生由此证明溶液中一定含Cl。你认为该生所得的结论是否严密?_。为什么?_。20、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)操作需要用到的玻璃仪器有_,操作的名称是_。(2)试剂、其实是三种物质:饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液,这三种物质的加入顺序可能有多种情况,下列选项中正确的是_。A饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液BBaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液
12、CNaOH溶液、BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液D饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液、BaCl2溶液(3)固体丁是混合物,除含有泥沙、CaCO3、BaSO4外,还含有_(填化学式)。(4)在混合物乙中分别加入试剂、的过程中,判断滴加BaCl2溶液已过量的方法是:加入BaCl2溶液后,静置,在上层清液中,_。(5)若先用适量盐酸调节pH值再进行操作,将对实验结果产生影响,其原因是_。21、回答下列有关氧化还原的问题。(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu2H2SO4(浓)CuSO4SO22H2O。其中氧化产物是_。若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体
13、积为_。(2)下列微粒:S S2 Fe2 H Cu HCl H2O在化学反应中只能被氧化的是_(填序号,下同)。只能表现出氧化性的是_。(3)在含有Cu(NO3)2、Mg(NO3)2、AgNO3的混合溶液中加入适量锌粉,最终反应容器中有固体剩余。则固体中一定含有_,反应后溶液中一定含有的阳离子是_。(4)在反应KClO36HCl(浓)KCl3Cl23H2O中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为_。(5)将NaHSO3溶液滴加到酸性KMnO4溶液混合,溶液由紫色褪至无色。反应结束后,推测硫元素在溶液中的存在形式是_。这样推测的理由是_。(6)自来水中的NO3对人类健康产生危害。为了降低自来水中
14、NO3的浓度,某研究人员提出两种方案。方案a:微碱性条件下用Fe(OH)2还原NO3,产物为NH3。生成3.4g NH3同时会生成_mol Fe(OH)3。方案b:碱性条件下用Al粉还原NO3,产物是N2。发生的反应可表示如下,完成方程式配平并标出电子转移的方向和数目。_Al_NO3_OH_AlO2_N2_H2O参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A. 铝离子和氢氧根离子不能共存。B. 铜离子在溶液中为蓝色。C. 钙离子和碳酸根离子不能共存。D. pH1为酸性溶液,溶液中含有氢离子,离子相互不反应可以共存。【详解】A. 铝离子和氢氧根离子相互反应,溶液中不能大量共存,A
15、错误。B. 铜离子在溶液中为蓝色,不符合溶液无色的条件,B错误。C. 钙离子和碳酸根离子反应生成碳酸钙沉淀,在溶液中不能大量共存,C错误。D. pH1说明溶液中含有氢离子,H、Fe3、SO42-、Cl四种离子相互不发生反应,D正确。答案为D。【点睛】离子共存需要考虑题中给出的明确离子,以及题中隐含的离子是否能大量共存。还要注意溶液中的颜色等附加条件。2、D【解析】A(CH3)2CHCH2CH2CH3中有5种位置不同的氢,所以其一氯代物有5种,能生成5种沸点不同的产物,故A不选;B(CH3CH2)2CHCH3中有4种位置不同的氢,所以其一氯代物有4种,能生成4种沸点不同的产物,故B不选;C(CH
16、3)2CHCH(CH3)2含有2种等效氢,所以能生成2种沸点不同的有机物,故C不选;D(CH3)3CCH2CH3中有3种位置不同的氢,所以其一氯代物有3种,能生成3种沸点不同的产物,故D选;故选D。3、D【解析】A根据题意可知浓盐酸滴在KClO3晶体上有氯气生成,滴有KSCN的FeCl2溶液变红说明Fe2+被氧化成Fe3+,证明氯气具有氧化性,故A错误;BCl2与水反应生成HCl和HClO,HCl为强酸,HClO具有漂白性,HCl可以和NaOH发生中和反应使溶液褪色,但溶液褪色也可能是被HClO漂白,且具有酸性的不是Cl2,故B错误;CCl2与水反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白性,而
17、不是氯气具有漂白性,故C错误;DKI淀粉溶液变蓝说明有碘单质生成,体现了氯气的氧化性,故D正确;综上所述答案为D。4、B【解析】A. 盐酸分别与NaOH溶液、Ca(OH)2溶液反应,离子方程式均为H+OH-=H2O;B.硫酸与氢氧化钠溶液反应:HOH=H2O;硫酸与氢氧化钡溶液反应:2HSO422OHBa2=BaSO42H2O,不能用同一离子方程式表示;C. 硝酸分别与Na2CO3溶液、K2CO3溶液反应,离子方程式均为CO32-+2H+=CO2+H2O;D. 锌分别与稀盐酸、稀硫酸反应,离子方程式均为Zn+2H+=Zn2+H2。故选B。5、C【解析】A项,反应前后电荷不守恒,正确离子方程式为
18、2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2,A错误;B项,电荷不守恒,正确离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2,B错误;C项,Al与盐酸反应生成AlCl3和H2,符合离子方程式的书写,C正确;D项,不符合反应事实,Fe和稀硫酸反应生成Fe2+和H2,D错误;答案选C。【点睛】注意电荷守恒在判断中的灵活应用,还要注意所给方程式是否符合实际反应事实。6、B【解析】明矾中铝离子水解为氢氧化铝胶体;胶体、溶液、浊液的本质区别是粒子直径不同;利用渗析原理提纯胶体;静电除尘利用的是胶体电泳。【详解】明矾中铝离子水解为氢氧化铝胶体,明矾净水是利用胶体的吸附性,故A正确;胶体区别于其他分
19、散系的本质特征是粒子直径不同,故B错误;血液属于胶体,利用渗析原理提纯胶体,故C正确;胶体粒子带电,净电除尘器吸附带电的飘尘,而使之电泳除去,故D正确。7、D【解析】A可能生成AgCl沉淀;B可能含有CO32、SO32、HCO3、HSO3等离子;C也可能是Ca2等离子;D验证烧碱溶液中是否含有Cl,先加稍过量的稀硝酸,排除碳酸根离子等干扰;【详解】A应先加入盐酸,如无现象再加入氯化钡检验,以排除生成AgCl沉淀的可能,故A错误;B生成气体可能为二氧化碳、二氧化硫,原溶液可能含有CO32、SO32、HCO3、HSO3等离子,故B错误;C原溶液也可能含Ca2等离子,故C错误;D验证烧碱溶液中是否含
20、有Cl,先加稍过量的稀硝酸,排除碳酸根、OH-离子等干扰,再加入AgNO3溶液,如有白色沉淀,则证明有Cl,故D正确;故选D。8、B【解析】A气体可能为二氧化碳或二氧化硫,则溶液中可能含有CO32-或SO32-,或HCO3-等,故A错误;B在样液23mL注入试管中,滴加盐酸酸化,无现象;再滴加BaCl2溶液,只能生成硫酸钡沉淀,说明有SO42-,故B正确;C应该用硝酸酸化,盐酸会提供氯离子,故C错误;D只有胶体具有丁达尔效应,取无色液体注入小烧杯中,用一束光照射,无丁达尔效应,该液体可能是纯净物,如水,故D错误;故选B。点睛:本题考查化学实验方案的评价,把握离子检验、强酸制取弱酸原理、实验技能
21、为解答本题的关键,注意实验的评价性分析。本题的易错点为D,容易受分散系的影响,题中无色液体不一定是分散系。9、C【解析】胶体可以产生“丁达尔效应”,据此判断。【详解】A. 氯化铁溶液不是胶体,不能产生“丁达尔效应”,A错误;B. 碳酸钠溶液不是胶体,不能产生“丁达尔效应”,B错误;C. 氢氧化铁胶体能产生“丁达尔效应”,C正确;D. 醋酸溶液不是胶体,不能产生“丁达尔效应”,D错误;答案选C。10、D【解析】1molH2O中含3mol原子。A,0.6molH2O2中含原子物质的量为0.6mol4=2.4mol;B,0.5molCO2中含原子物质的量为0.5mol3=1.5mol;C,1molH
22、NO3中含原子物质的量为5mol;D,1.5molH2中含原子物质的量为1.5mol2=3mol;与1molH2O所含原子数相等的是1.5molH2,答案选D。11、A【解析】A、将溴乙烷与氢氧化钠共热,发生水解反应后,应先加入硝酸中和NaOH,再加AgNO3溶液来鉴别溴离子,故A错误;B、水与电石反应比较剧烈,因此实验室制乙炔时用饱和食盐水代替水,得到平稳的乙炔气体,故B正确;C、制取硝基苯时,采用水浴加热,使反应温度控制在5060,温度计应插入水浴中,故C正确;D、碳化钙与水反应非常剧烈,反应放出大量的热,生成的氢氧化钙糊状物容易把导管口堵塞,所以在试管上部放置一团疏松的棉花,故D正确。故
23、选A。12、C【解析】A.3He和4He为质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素互为同位素,故A错误;B.根据原子的核外电子数等于质子数,所以与4He的电子数相等,故B错误;C.3He和4He为质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素互为同位素,故C正确;D.同位素的化学性质相似,物理性质不同,故D错误。故选C。13、A【解析】A. Cu2+处于最高价态,只具有氧化性,K处于最低价态,只有还原性,HCl中Cl为-1价,化合价可升高为0、+1、+5价等,H为+1价,化合价可降低为0价,所以HCl既有氧化性又有还原性,故A符合题意;B. Cl2、H2既有氧化性又有还原性,Al只有还原性,故B
24、不符合题意;C. NO2中N为+4价,处于中间价态,既有氧化性又有还原性,Na只有还原性,Cl2既有氧化性又有还原性,故C不符合题意;D. O2中O为0价,处于最高价态,只具有氧化性,SO2中S为+4价,处于中间价态,H2O中H为+1价,处于最高价态,O为-2价,故SO2、H2O既有氧化性又有还原性,故D不符合题意;答案选A。14、C【解析】ACl-无毒,Cl2有毒,而不是都有毒,故A错误;BCl-无色,氯水呈淡黄绿色,故B错误;C氯气与水发生Cl2+H2O=H+Cl-+HClO,溶液中含有Cl-,则将NaCl溶液滴入AgNO3溶液中或将氯气通入AgNO3溶液中均会出现氯化银白色沉淀,故C正确
25、;D氯水长时间放置会变质,是因为氯水中的次氯酸见光分解生成氯化氢和氧气,剩余的是盐酸,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为D,要注意氯水中的次氯酸容易分解,光照后分解加快,因此氯水光照时产生的气体是氧气,不是氯气。15、B【解析】A、氢氧化铁难溶,不能拆开;B、氢氧化钡不足生成硫酸钡、硫酸钠和水;C、铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气;D、碳酸氢根离子不能拆开。【详解】A、氢氧化铁难溶于水,应该用化学式表示,则氢氧化铁与盐酸反应的离子方程式为Fe(OH)33H3H2OFe3,A错误;B、过量NaHSO4溶液与少量Ba(OH)2溶液反应生成硫酸钡白色沉淀、硫酸钠和水,因此反应的离子方程式为2H
26、SO42-Ba22OHBaSO42H2O,B正确;C、铁与H2SO4反应生成硫酸亚铁和氢气,反应的离子方程式为Fe2HFe2H2,C错误;D、碳酸氢根离子不能拆开,应该用化学式表示,则NaHCO3溶于盐酸中反应的离子方程式为HCO3HCO2H2O,D错误;答案选B。【点睛】掌握相关物质的性质、发生的化学反应以及物质的拆分是解答的关键。判断离子方程式正确与否时一般可以从以下几个角度考虑,即检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,检查是否符合守恒关系(如质量守恒和电荷守恒等),检查是否符合原化学方程式等。考点:考查离子方程式的正误判断16、C【解析】托盘天平是一种计量
27、仪器,精确到0.1g,使用托盘天平时应先调0,将药品放在左盘,砝码放在右盘,并垫质量、大小相等的纸片,不能直接称量、易潮解的或具有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,称量完毕,应把砝码放回砝码盒中。【详解】称量前先调节托盘天平的零点,使天平左右盘平衡,故正确;称量时将药品放在左盘,砝码放在右盘,药品的质量等于砝码和游码的质量之和,故正确;使用托盘天平时将药品放在左盘,砝码放在右盘,并垫质量、大小相等的纸片,不能直接称量、易潮解的或具有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,故错误;托盘天平是一种粗略称量质量的计量仪器,精确到0.1g,故错误;称量完毕,应把砝码放回砝码盒中,不能随意丢弃,防止污
28、染砝码,故正确。选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、H O Na K 【解析】B2离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B 与 C 形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;或。18、第三周期A族 25 2Na2O2+2H2O=4Na+4O
29、H-+O2 从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强 【解析】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周
30、期A族。(2)氯离子结构示意图是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。19、 (1)加速溶解;引流;受热均匀(防止液体飞溅)(2) 有气泡产生 盐酸酸化的氯化钡 不严密;碳酸根,硫酸根也会与银离子反应产生沉淀。【解析】试题分析:(1)在溶解固体时,使用玻璃棒可以加速溶
31、解;在过滤操作中,可以用玻璃棒引流;在蒸发结晶操作时,用玻璃棒进行搅拌,可使液体受热均匀(防止液体飞溅)。(2)CO32能和盐酸反应生成二氧化碳,向溶液中加入稀盐酸后有气泡产生说明有CO32;向原溶液中滴加盐酸酸化的氯化钡溶液,排除了其它阴离子的干扰,如果产生白色沉淀,就说明溶液中有SO42;向原溶液中滴加足量稀硝酸后,排除了其它离子的干扰,再加入 AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明溶液中有Cl。考点:考查物质分离与提纯的方法及常见阴离子的检验。20、烧杯、漏斗、玻璃棒 蒸发结晶 BC Mg(OH)2、BaCO3 继续滴加BaCl2溶液,若无浑浊,则表明BaCl2已过量 会使之前步骤中为去除杂
32、质而形成的沉淀再次溶解,导致不能达到提纯的目的。(其它合理答案也可以) 【解析】(1)根据实验流程和原理,操作为过滤,结合过滤操作所用到的仪器来作答;操作是分离氯化钠溶液中的氯化钠;(2)除去镁离子选用氢氧化钠,除去钙离子选用碳酸钠,除去硫酸根离子选用氯化钡,所加试剂要过量,为了将多余的杂质除掉,碳酸钠除将钙离子沉淀,还将过量的钡离子沉淀下来;碳酸钠必须放在氯化钡之后加入;(3)经过除杂剂除杂后根据发生的离子反应可知,得到的难溶性物质有:CaCO3、BaSO4和Mg(OH)2、BaCO3;(4)根据钡离子能和硫酸根之间反应生成硫酸钡沉淀来检验氯化钡是否过量;(5)Mg(OH)2、CaCO3、B
33、aCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,会影响制得精盐的纯度。【详解】(1)当加完除杂剂以后,操作为过滤,目的是为了分离上述操作得到的难溶性物质和氯化钠溶液,用到的玻璃仪器为:烧杯、漏斗、玻璃棒,操作目的是想从溶液中分离氯化钠精盐,该方法是蒸发结晶,故答案为烧杯、漏斗、玻璃棒;蒸发结晶;(2)除杂试剂为了完全除去杂质离子,一般是过量的,碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来,饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液,这三种物质的加入顺序必须满足饱和Na2CO3溶液放在BaCl2溶液之后加入,则可以依次是BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液或者NaOH
34、溶液、BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液,故答案为BC;(3)粗盐和各除杂剂发生的离子方程式分别是为:SO42-+Ba2+=BaSO4,CO32-+Ba2+=BaCO3,CO32-+Ca2+=CaCO3,Mg2+2OH- = Mg(OH)2;因此,过滤之后得到的固体丁除含有泥沙、CaCO3、BaSO4外,还应有Mg(OH)2、BaCO3,故答案为Mg(OH)2、BaCO3;(4)过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕,只要是硫酸根剩余,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:向上层清液(或取少量上层清液于试管中),继续滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明
35、BaCl2已过量,故答案为继续滴加BaCl2溶液,若无浑浊,则表明BaCl2已过量(5)若先用适量盐酸调节pH值再进行过滤操作,那样之前生成的不溶于水但溶于酸的沉淀均会与盐酸反应,生成易溶于水的氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而达不到提纯精盐的目的,故答案为会使之前步骤中为去除杂质而形成的沉淀再次溶解,导致不能达到提纯的目的。(其它合理答案也可以)21、CuSO4(或Cu2) 2.24L Ag Mg2 Zn2 5:1 SO42 紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低。NaHSO3中4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42形式存在。 1.6 10 6 4 10 3 2 【解析】(1)根据氧化
36、还原反应中,元素化合价升高的物质做还原剂,发生氧化反应,对应氧化产物;根据2e- SO2可计算出SO2的体积;(2)元素化合价处于最低价态,只有还原性,元素化合价处于最高价态,只有氧化性,处于中间价态,即有氧化性又有还原性;据此进行分析;(3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg Zn Cu Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,锌再置换出铜;锌不能置换镁,据此进行分析;(4)KClO3中的氯元素由+5价被还原为0价,HCl中的氯元素由-1价被氧化为0价,由电子得失守恒判断被氧化和被还原的氯原子个数比;(5)NaHSO3具有
37、还原性,被氧化后 NaHSO3中4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42形式存在;(6)方案a:结合实验现象根据氧化还原反应规律进行分析;方案b:根据化合价升降总数相等或电子得失守恒进行配平,并用双线桥标出电子转移的方向和数目。【详解】(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu2H2SO4(浓)=CuSO4SO22H2O。铜元素化合价升高,发生氧化反应,对应氧化产物为CuSO4(或Cu2);该反应转移电子2e-,根据2e- SO2可知,若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为22.40.2/2=2.24L;综上所述,本题答案是:CuSO4(或Cu2);2
38、.24L。(2)S的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;S2的化合价处于最低价态,只有还原性;Fe2的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;H的化合价处于最高价态,只有氧化性;Cu的化合价处于最低价态,只有还原性;HCl中氢元素的化合价处于最高价态,只有氧化性;Cl元素的化合价处于最低价态,只有还原性;所以HCl既有氧化性又有还原性;H2O中氢元素的化合价处于最高价态,只有氧化性;O的化合价处于最低价态,只有还原性;所以H2O既有氧化性又有还原性;结合以上分析可知,在化学反应中,该物质做还原剂,只能被氧化的是;该物质只做氧化剂,只能表现出氧化性的是;综上所述,本题答案是: ,
39、。 (3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg Zn Cu Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,锌再置换出铜;锌不能置换镁,所以最终反应容器中有固体剩余,则固体中一定含有银,反应后溶液中一定含有的阳离子是Zn2+、Mg2+;综上所述,本题答案是:Ag,Mg2、Zn2。 (4)KClO3中的氯元素由+5价被还原为0价,HCl中的氯元素由-1价被氧化为0价,设KClO3有ymol,被氧化的HCl有xmol,由电子得失守恒可知x1=y5, x/y=5;即被氧化的氯原子个数与被还原的氯的原子个数比为5:1;综上所述,本题答案是:5
40、:1。(5)NaHSO3具有还原性,酸性KMnO4溶液具有强氧化性,二者混合发生氧化还原反应,紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低,NaHSO3中4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42形式存在;综上所述,本题答案是:SO42;紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低;NaHSO3中4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42形式存在。(6)方案a:3.4gNH3的物质的量为3.4g/17=0.2mol;Fe(OH)2Fe(OH)3,铁元素化合价由+2价变为+3价,NO3NH3,氮元素化合价由+5价变为-3价,根据电子得失守恒可知,(3-2)nFe(OH)3=0.2(5+3),n(Fe(O
41、H)3 =1.6mol; 综上所述,本题答案是:1.6。方案b:AlAlO2中,铝元素化合价升高了3价,2NO3N2中,氮元素化合价升高了5价,共变化了10价;根据氧化还原反应中化合价升降总数相等规律可知,Al填系数10,AlO2填系数10,NO3填系数6,N2填系数3,最后根据电荷守恒及原子守恒配平其它物质的系数,具体如下:10Al6NO34OH=10AlO23N22H2O;根据方程式可知,该反应中10Al10AlO2,转移了30e-,电子转移的的方向和数目如下:;综上所述,本题答案是:10、6、4、10、3、2;。【点睛】一般来讲,元素处于最高价态,具有氧化性;处于最低价态,具有还原性,处于中间价态,既有氧化性又有还原性;同种元素的不同价态间发生氧化还原反应,高价态和低价态相互反应,变为它们相邻的中间价态,即两头变中间,只靠拢,不交叉。