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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是A是否是大量分子或离子的集合体B分散质粒子直径的大小C是否能通过滤纸D是否均一、透明、稳定2、下列说法错误的是( )A“血液透析”利用了胶体的性质B向沸水中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,可制得Fe(OH)3胶体C葡萄糖注射液不能产生丁达尔现象,不属于胶
2、体D依据丁达尔现象可将分散系分为溶液、胶体与浊液3、下列说法正确的是( )A某物质不属于电解质,就属于非电解质BSO2溶于水可导电,SO2属于电解质C能导电的物质属于电解质,NaCl属于电解质,所以NaCl晶体可导电D已知氧化铝在熔融状态下能导电,则氧化铝在熔融状态下能电离4、下列反应中,既属于氧化还原反应,又属于离子反应的是( )A甲烷与氧气的反应 B铝片与稀盐酸的反应C灼热的碳与二氧化碳反应生成一氧化碳 D氢氧化钠溶液与稀盐酸的反应5、下列变化中需加入氧化剂才能实现的是()AClCl2BFe3+Fe2+CCuOCuDH2SO4BaSO46、下列说法正确的是( )A硫酸钡不溶于水,所以硫酸钡
3、是非电解质B铜可以导电,所以铜是电解质C氯化钠溶液能导电,所以氯化钠溶液是电解质D液态氯化氢不能导电,但氯化氢是电解质7、下列各组物质中,第一种是酸,第二种是碱,第三种是混合物,第四种是碱性氧化物的是( )A硫酸、苛性钠、CuSO45H2O、氧化铜 B次氯酸、纯碱、空气、氧化铁C盐酸、胆矾、熟石灰、三氧化硫 D硝酸、烧碱、氯水、生石灰8、下列常见物质的俗名或主要成份与化学式相对应的是A苏打NaHCO3 B生石灰 Ca(OH)2C漂白粉Ca(ClO)2和CaCl2 D酒精 CH3COOH9、下列物质中属于碱的是ACaOBCOCCO2DKOH10、为了除去某粗盐样品中的Ca2+,Mg2+及SO42
4、-,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序:过滤加过量NaOH溶液;加适量盐酸;加过量Na2CO3溶液;加过量BaCl2溶液,正确的是ABCD11、下列选项中不能用如图表示物质或概念间从属关系的是XYZA碱电解质化合物B离子反应置换反应氧化还原反应C胶体分散系混合物D碱性氧化物金属氧化物氧化物AABBCCDD12、实验是化学研究的基础,下列实验操作或装置正确的是( )A向试管中滴加液体B除去CO气体中的CO2气体C碳酸氢钠受热分解D过滤13、下列实验操作正确的是A蒸馏过程中忘记加沸石,可直接补加B称量时,NaOH盛放在小烧杯中C用量筒量取 5.29m
5、L 盐酸D蒸发结晶时,待溶液蒸干再停止加热14、下列物质的分类正确的是 碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2CO3H2SO4NaOHSO2CO2BNaOHHClNaClNa2OCOCNaOHCH3COOHNaHCO3Al2O3SO3DKOHHNO3CaCO3CaOSO2AABBCCDD15、下列物质中只能作还原剂的是( )AFeBHClCH2ODKMnO416、完全沉淀等物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液中的Cl,消耗等物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为111,则上述溶液的体积比为A111B632C321D931二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D四种元素,A
6、元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子;B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)C与D形成化合物的化学式_,其在水中的电离方程式为_。(2)B离子的电子式_,A离子的电子式_。(3)B原子的结构示意图_,D离子的结构示意图_。18、现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。(1)在这8种物质中,属于电解质的有_(用相应的化学式表示,下同)。(2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。它们的化学式分别为:_;_;_。如果
7、连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有_个;反应A的离子方程式为_,反应D的化学方程式为_。19、某溶液中只含有Na2SO4、Na2CO3和NaCl三种溶质。欲证明其中SO42-、CO32-、Cl- 三种阴离子确实存在,我们设计了如下实验,请你认真填写下面的实验报告。实验步骤实验现象结论1、向盛放溶液的试管中加入足量_。有气泡产生证明有CO32-2、继续向试管中加入足量_溶液有白色沉淀生成证明有_。3、过滤,向滤液中加适量的_溶液有白色沉淀生成证明有_。20、如图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据回答下列问题。(1)该浓盐酸中HC
8、l的物质的量浓度为_ mol/L。(2)配制时,其正确的操作顺序(是用字母表示)_。A用30mL水洗涤烧杯和玻璃棒2-3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1-2cm处(3)在配制过程中,下列实验操作对所配制的稀盐酸的物质的量浓度有何影响?(在括号内填“偏大”,“偏小”,“无影响”)。a. 量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面_。b.最后经
9、振荡、摇匀、静置时,发现液面下降,再加适量的蒸馏水_。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
10、)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(
11、每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm100nm)、浊液(大于100nm)。溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小。故A、C、D错,B对。故选B。2、D【解析】A. 血液是一种胶体,胶体不能透过半透膜。B. 氢氧化铁胶体的制备:向沸水中滴加饱和氯化铁溶液,加热至液体成红褐色。C. 葡萄糖注射液是溶液,不能发生丁达尔效应。D. 溶液、胶体、浊液的本质区别是分散质粒子的大小不同。【详解】A. 血液是一种胶体,胶体不能透过半透膜,“血液透析”利用了胶体的性质,A正确。B.
12、 氢氧化铁胶体的制备方法是向沸水中滴加饱和氯化铁溶液,加热至液体成红褐色,B正确。C. 葡萄糖注射液是溶液不是胶体,不能发生丁达尔效应,C正确。D. 溶液、胶体、浊液的本质区别是分散质粒子的大小不同,不是依据丁达尔现象,D错误。答案为D。3、D【解析】A. 电解质、非电解质都属于化合物,氢气是单质,既不是电解质也不是非电解质,A错误;B. SO2溶于水后和水反应生成亚硫酸,亚硫酸是酸,能够电离出自由移动的离子而能导电,但电离出的离子的物质是亚硫酸而不是SO2,故亚硫酸是电解质,而SO2不是电解质,而是非电解质,B错误;C. NaCl是盐,属于电解质,但在晶体中NaCl未发生电离作用,无自由移动
13、的离子,所以NaCl晶体不能导电,C错误;D. 电离是电解质导电的前提,氧化铝是离子化合物,在熔融状态下电离出Al3+、O2-而能导电,D正确;故合理选项是D。4、B【解析】A项,甲烷与O2反应的化学方程式为CH4+2O2CO2+2H2O,反应中C元素的化合价由-4价升至+4价,O元素的化合价由0价降至-2价,属于氧化还原反应,但不属于离子反应;B项,Al与盐酸反应的化学方程式为2Al+6HCl=2AlCl3+3H2,反应中Al元素的化合价由0价升至+3价,H元素的化合价由+1价降至0价,属于氧化还原反应,该反应属于离子反应,离子方程式为2Al+6H+=2Al3+3H2;C项,灼热的碳与CO2
14、反应的化学方程式为C+CO22CO,C中C元素的化合价由0价升至+2价,CO2中C元素的化合价由+4价降至+2价,属于氧化还原反应,但不属于离子反应;D项,NaOH溶液与稀盐酸反应的化学方程式为NaOH+HCl=NaCl+H2O,反应前后元素的化合价不变,该反应不属于氧化还原反应,属于离子反应,反应的离子方程式为H+OH-=H2O;既属于氧化还原反应,又属于离子反应的是B项,答案选B。5、A【解析】A、Cl化合价升高,作还原剂,需要加入氧化剂,故正确;B、Fe3化合价降低,作氧化剂,需要加入还原剂,故错误;C、CuO中CuO化合价降低,作氧化剂,需要加入还原剂,故错误;D、H2SO4BaSO4
15、化合价没有发生变化,不需要氧化剂也不需要还原剂,故错误;答案选A。6、D【解析】A、硫酸钡虽在水中溶解度较小,但溶于水的部分能够电离,熔融状态下能够电离,它是电解质,选项A错误;B、铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,选项B错误;C、氯化钠溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,选项C错误;D、液态氯化氢不能导电,但在水溶液中能导电,所以氯化氢是电解质,选项D正确。答案选D。7、D【解析】在溶液中电离出来的阳离子全部是H+的化合物叫酸;在溶液中电离出来的阴离子全部是OH-的化合物叫碱;由两种或两种以上成分的物质叫混合物;能跟酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物,由此分析。【详解】在溶液中电
16、离出来的阳离子全部是H+的化合物叫酸;在溶液中电离出来的阴离子全部是OH-的化合物叫碱;由两种或两种以上成分的物质叫混合物;能跟酸反应生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物。A组中CuSO45H2O是纯净物,不是混合物,A项错误;B.组中纯碱不是碱,B项错误;C.组中胆矾不是碱,三氧化硫不是碱性氧化物,C项错误;D.硝酸电离HNO3=H+NO3-,硝酸是酸;烧碱电离NaOH=Na+OH-,烧碱是碱;氯水是由Cl2通入水中形成的,属于混合物;生石灰与酸反应:CaO+2H+=Ca2+H2O,生石灰是碱性氧化物,D项正确;答案选D。8、C【解析】A、苏打为碳酸钠,碳酸氢钠的俗名为小苏打;B、生石灰为氧化钙的
17、俗名,氢氧化钙的俗名为熟石灰;C、漂白粉的成分为Ca(ClO)2和CaCl2;D、酒精为乙醇的俗名,为含有2个碳原子的饱和一元醇;CH3COOH的俗名是醋酸;【详解】ANaHCO3的俗名为小苏打,苏打为碳酸钠,化学式为:Na2CO3,故A错误;B、Ca(OH)2为氢氧化钙,俗名为熟石灰,生石灰为氧化钙,化学式为CaO,故B错误;C. 漂白粉的成分为Ca(ClO)2和CaCl2,故C正确;D、酒精为乙醇的俗名,为含有2个碳原子的饱和一元醇;CH3COOH的俗名是醋酸;故D错误;故选C。【点睛】本题考查了常见化学用语的表示方法判断,解题关键:明确常见物质组成、化学式与俗名的关系,易错点:不同物质的
18、俗名和成分混淆,要提高分析能力及规范答题能力。9、D【解析】阴离子只有氢氧根离子的化合物为碱【详解】A.氧化钙是金属氧化物,故A错误;B.一氧化碳为氧化物,故B错误;C.二氧化碳为氧化物,故C错误;D.氢氧化钾中阴离子只有氢氧离子,属于碱,故D正确。故选D。10、D【解析】除SO42-,需要加入BaCl2溶液,但会引入少量的杂质Ba2+;除Ca2+需要加入稍过量的碳酸钠溶液,若先加BaCl2溶液,后加入Na2CO3溶液,既可以除去过量的Ba2+,又可以除去Ca2+,如果加反了,过量的钡离子就没法除去;至于加NaOH溶液除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了。【详解】根据分
19、析要求,先加BaCl2溶液,后加入Na2CO3溶液,加NaOH溶液顺序不受限制,或或,生成沉淀后,必须过滤后才能加盐酸除去稍过量的NaOH,则答案为D。11、B【解析】由图可知,概念的范畴为包含,然后利用物质的组成和性质来分析物质的类别,再根据概念的从属关系来解答。【详解】A.碱属于电解质,电解质是化合物,故A正确;B. 置换反应一定是氧化还原反应,但离子反应不一定是置换反应,故B错误;C.胶体属于分散系,而分散系都是由两种以上的物质组成,则属于混合物,故C正确;D.碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物属于氧化物,符合包含关系,故D正确。故选B。【点睛】本题D选项,有关氧化物的关系不可混淆,
20、氧化物从组成分类可分为金属氧化物和非金属氧化物,从性质分类可分为碱性氧化物和酸性氧化物等。金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn2O7,但碱性氧化物一定是金属氧化物;非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO、NO2,酸性氧化物也不一定是非金属氧化物。12、B【解析】A.胶头滴管使用时应垂直、悬空于试管正上方0.5cm处,故A错误;B.氢氧化钠与二氧化碳反应,与一氧化碳不反应,可以用氢氧化钠除去一氧化碳中混有的二氧化碳;气体除杂进气管较长,浸入液体以下,出气管在液面以上,故B正确;C.大试管口应该向下倾斜,防止液体回流,造成试管炸裂,故C错误;D.过滤操作时倾倒液体应用玻璃棒引流,玻璃棒应靠在三层滤
21、纸上且低于滤纸边缘,漏斗下端口紧靠烧杯内壁,故D错误。答案选B。13、B【解析】A. 蒸馏过程中忘记加沸石,需冷却到室温再补加,A错误;B. 氢氧化钠具有腐蚀性,称量时,NaOH盛放在小烧杯中,B正确;C. 量筒的精度为0.1mL,用量筒不能量取 5.29mL 盐酸,C错误;D. 蒸发结晶时,溶液不能蒸干,等大部分晶体析出即停止加热,D错误;答案选B。14、D【解析】溶于水电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,溶于水电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,
22、据此解答。【详解】A、Na2CO3是盐,NaOH是碱,SO2是酸性氧化物,A错误;B、CO不是酸性氧化物,B错误;C、Al2O3不是碱性氧化物,属于两性氧化物,C错误;D、各物质分类均正确,D正确。答案选D。15、A【解析】A. Fe的化合价是最低价态,只能做还原剂,故A正确;B. HCl中的氢元素是最高价态,能做氧化剂;氯元素是最低价态,能做还原剂,故B错误;C. H2O中的氢元素是最高价态,能做氧化剂;氧元素是最低价态,能做还原剂,故C错误;D. KMnO4中的锰元素是最高价态,只能做氧化剂,故D错误。故选A。【点睛】元素处于最高价态时一定有强氧化性,元素处于最低价态时一定具有强还原性,元
23、素处于中间价态时既有氧化性又有还原性。16、B【解析】设物质的量浓度均是cmol/L,需要溶液的体积分别是xL、yL、zL,根据Ag+ClAgCl结合化学式可知xc2yc3zc,解得x:y:z6:3:2,答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、HCl HCl=H+Cl- Na+ 【解析】由A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子可知A为Na元素;由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素;由C元素的原子核内无中子可知C为H元素;由D原子核外电子数比钠原子核外电子总数多6个可知D为Cl元素。【详解】(1)氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢,化学式为HCl,氯化氢在溶液中
24、完全电离,电离出氯离子和氢离子,电离方程式为HCl=H+Cl-;(2)硫原子得到2个电子形成硫离子,硫离子最外层有8个电子,电子式为;钠离子为阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则钠离子的电子式为Na+;(3)硫原子核外有16个电子,有3个电子层, 最外层有6个电子,原子的结构示意图为;氯原子得到1个电子形成氯离子,氯离子核外有18个电子,有3个电子层, 最外层有8个电子,原子的结构示意图为。【点睛】阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同,由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键,也是解答的突破口。18、(1)Na2CO3、NaCl、CaO;(2)Fe H2SO4
25、CO2CaO Na2CO31 Fe2H=Fe2H2不属于 H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2【解析】试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质能够和酸,则单质为Fe,酸为H2SO4;盐能够和H2SO4反应,因此盐为Na2CO3;氧化物能够和H2SO4反应,因此氧化物为碱性氧化物CaO;氧化物能够和CaO反应,则氧化物为CO2;故答案:Fe H2SO4CO2CaO Na2CO3;有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe2H=Fe2H2;反应B
26、为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2。考点:考查物质的分类与性质。19、稀硝酸 Ba(NO3)2溶液 SO42 硝酸银溶液 Cl 【解析】根据常见酸和盐的物理性质和化学性质即可作答;氯化银、硫酸钡均是不溶于稀硝酸的白色沉淀;碳酸钡、碳酸银也是白色沉淀,但是能溶于稀硝酸。【详解】在检验氯离子时,是加入硝酸银出现白色沉淀,证明氯离子的存在;但是硫酸银是微溶于水的,量多了也就变成沉淀了,所以要先检验硫酸根离子,再检验氯离子;碳酸钡和碳酸银也都是白色的沉淀,在检验硫酸根离子和氯离子时,要先除
27、去碳酸跟离子,但是不能引入会与钡离子、银离子生成沉淀的离子,故答案为:实验步骤实验现象结论盐酸Ba(NO3)2溶液SO42.硝酸银溶液Cl20、11.9 BCAFED 偏小 偏小 【解析】(1)根据溶液物质的量浓度与溶液中溶质质量分数的关系得物质的量浓度是c=1000M;(2)配制溶液的步骤是计算、量取、溶解稀释、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶;(3)根据c=判断。【详解】(1)利用溶液物质的量浓度与溶液中溶质质量分数的关系得此浓盐酸的物质的量浓度是c=1000M=10001.1936.5%36.5mol/L11.9mol/L;故答案为11.9;(2)配制溶液的步骤是计算、量取、溶解稀释、移液、
28、洗涤、定容、摇匀、装瓶,所以顺序为BCAFED, 故答案为BCAFED;(3)a用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面,造成所取浓盐酸的体积偏小,故配制的稀盐酸浓度偏小;b定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水,造成溶液的体积偏大,故配制的稀盐酸浓度偏小。故答案为偏小;偏小。【点睛】本题考查了物质的量浓度的有关计算及配置一定物质的量浓度的溶液等知识点,要注意配置一定物质的量浓度溶液的误差分析,根据c=判断,分析变化的物理量,从而确定浓度的变化。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
29、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
30、,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
31、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);2.24L。(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
32、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: ,。 (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
33、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:5:1。(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
34、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(OH)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。