《枣庄市重点中学2022年高一化学第一学期期中达标检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《枣庄市重点中学2022年高一化学第一学期期中达标检测试题含解析.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、60 mL 0.5mol/L Na2SO3溶液恰好与40mL 0.3mol/L KMnO4溶液完全反应,则元素Mn在还原产物中的化合价为A2B4C6D72、人们对物质性质的研究是一种科学探究的过程,这种研究过程的科学组合应该是A预测物质的性质观察物质的外观实验和观察解释和结论B观察物质的外观预测物质的性质解释和结论 实验和观察C预测物质的性质观察物质的外观解释和结论 实验和观察D观察物质的外观预测物质的性质实验和观察解释和结论3、钠与水反应时产生的各种现象如下:钠浮在水面上;钠沉在水底;钠熔化成小球;小球迅速游动,逐渐减小,最后消失
3、;发出嘶嘶的声音;滴入酚酞后溶液显红色。其中正确的一组是A B C D全部4、如图所示,下列实验操作与方法正确的是( )A检查容量瓶是否漏水的方法B滴加液体C给溶液加热D过滤5、两个体积相同的密闭容器一个盛有HCl气体,另一个盛有H2和Cl2的混合气体,在同温同压下,两个容器内的气体一定具有相同的 ( )质量密度分子总数 原子总数 质子总数A B C D6、下列有关实验室制取气体的反应中,其反应不属于氧化还原反应的是( )A实验室中用稀硫酸与Mg反应制取H2B实验室中用高锰酸钾加热分解制取O2C实验室中用H2O2与MnO2作用产生O2D实验室中用稀盐酸与石灰石反应制取CO27、NaOH、NaC
4、l、Na2CO3、Na2SO4可按某种标准划为一类,下列分类标准不正确的是A电解质 B含钠的化合物 C可溶于水 D可与硝酸反应8、实验是解决化学问题的基本途径,下列有关实验的叙述不正确的是A250 mL 0.2 molL1 的NaCl溶液配制:需要使用天平、250mL容量瓶等仪器B向FeCl3稀溶液中滴加NaOH溶液,并加热煮沸,可制备Fe(OH)3胶体C不慎将NaOH溶液溅到皮肤上,应立即用较多的水冲洗,再涂上硼酸溶液D用CCl4萃取碘水中的碘时,萃取后的水层不能从分液漏斗下端放出9、著名科学家张青莲教授主持测定了铟、铱、锑、铕等几种元素的相对原子质量新值,其中他测定核电荷数为63的铕元素的
5、相对原子质量的新值为152。则下列说法正确的是()A铕元素的原子质子数为63B铕元素的原子中子数为63C铕元素的原子核外电子数为152D铕元素的原子的质量为15210、淀粉溶液是一种胶体,并且淀粉遇到碘单质,可以出现明显的蓝色特征。现将淀粉和稀Na2SO4溶液混合,装在半透膜中,浸泡在盛蒸馏水的烧杯内,过一段时间后,取烧杯中液体进行实验,能证明半透膜完好无损的是( )A加入BaCl2溶液有白色沉淀B加入碘水不变蓝C加入BaCl2溶液无白色沉淀D加入碘水变蓝11、下列混合物中能用分液漏斗分离,且油层由分液漏斗上口倒出的是()A四氯化碳和水 B酒精和水C植物油和水 D硫酸和水12、下面两种气体的分
6、子数一定相等的是A氮气和一氧化碳的质量相等,密度不同B氮气和一氧化碳体积相等C在温度相同、体积相等的条件下氧气和氮气D在压强相同、体积相等的条件下氧气和氮气13、下列各组数据中,前者是后者两倍的是A2mol水的摩尔质量和 1mol水的摩尔质量B2 molL-1氯化钠溶液中C(Cl-)和1 molL-1氯化镁溶液中C(Cl-)C标准状况下22.4L甲烷中氢原子数和18g水中氢原子数D20% 氢氧化钠溶液中C(NaOH)和10%氢氧化钠溶液中C(NaOH)14、将5mL10mol/L的H2SO4稀释到100mL,所得硫酸溶液的物质的量浓度是( )A0.2mol/LB2mol/LC0.5mol/LD
7、5mol/L15、根据下列反应判断有关物质的氧化性由强到弱的顺序是Cl2+2KBr=2KCl+Br2 Br2+H2 SO3+H2O=2HBr+H2SO42KMnO4+16HC1=2KCl+ MnCl2+5Cl2+8H2OACl2KMnO4Br2H2SO4 BKMnO4Cl2H2SO4Br2CKMnO4Cl2Br2H2SO4 DH2SO4Br2Cl2KnO416、X元素最高氧化物对应的水化物为H3XO4,则它对应的气态氢化物为( )AHXBH2XCXH4DXH3二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成
8、,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全):(1)步骤所用分离方法叫做_,要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做_。(2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式_;_。(3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)_;不能确定是否存在的物质是_。(4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。_序号化学式(5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。_18、某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表
9、空格实验操作与现象实验结论判断理由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有_、肯定无_。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;HCO3-的物质的量浓度为_mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有_、_;肯定无_。溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。(2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、_、_。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为_,步骤三生成沉淀的离子方程式为:_。19、海带含有丰富的碘,为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行了以下实验:请填写下列空白:(1)步骤的
10、实验操作名称是_,该操作用到的玻璃仪器有烧杯,_,_。(2)步骤用到的玻璃仪器除烧杯外还有_,能否用乙醇来代替CCl4_(填“能”或“否”)。(3)步骤的实验操作名称是_。(4)步骤得到的滤液中c(I)0.04mol/L,欲使用c(I)0.01mol/L的溶液480mL,需取用该滤液_mL。下列操作会使配制的溶液的物质的量浓度偏小的是_。A稀释溶液时有液体溅出 B容量瓶中有少量蒸馏水残留C取滤液时仰视刻度线 D向容量瓶中加水定容时仰视刻度线20、某白色粉末A在农业上用作杀菌剂,进行下列实验:白色粉末A溶解在水中,得到蓝色溶液,分成等量的两份;在其中一份蓝色溶液中加入适量的盐溶液B,恰好沉淀完全
11、,过滤,得到白色沉淀和蓝色溶液;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀和蓝色溶液;在中的另一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液。根据实验现象推断:(1)A_ B_ C_(填化学式)(2)反应中的离子方程式为_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
12、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
13、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、A【解析】Na2SO3被氧化为Na2SO4,S元素化合价由+4价升高为+6价,KMnO4中Mn元素发生还原反应,令Mn元素在产物中的化合价为a价,根据电子转移守恒计算a的值。【详解】令Mn元素在产物中的化合价为a价,根据电子转移守恒,则:10-360mL 0.5mol/L(6-4)=10-340mL0.3mol/L(7-a),计算出a=+2,A正确;综上所
14、述,本题选A。2、D【解析】研究物质性质的基本程序:首先,要观察物质的外观性质(包括物质的存在状态、颜色气味等);第二、要对物质的性质进行预测;第三、设计并实施实验来验证所做的预测。通过对实验现象的观察和分析,归纳出与预测相一致的性质,并对实验中所出现的特殊现象进行进一步的研究;第四、对实验现象进行分析、综合、推论,概括出物质的通性及特性。【详解】人们对物质性质的研究是一种科学探究的过程,这种研究过程的科学组合应该是:观察物质的外观预测物质的性质实验和观察解释和结论。答案为D。3、A【解析】钠与水反应时产生的各种现象如下:钠浮在水面上;钠熔成光亮小球;四处游动;发出“嘶嘶”的响声,且很快消失;
15、滴入酚酞后溶液变红色;故答案为A。4、A【解析】A. 检查容量瓶是否漏水的方法,正确;B. 滴加液体,错误,胶头滴管不能插入试管内;C. 给溶液加热,错误,试管内的液体超过试管容积的三分之一;D. 过滤,错误,漏斗颈没有紧贴烧杯内壁。故选A。5、A【解析】氢气与氯气的物质的量之比为1:1时,氢气、氯气的总质量与HCl的质量相等,但氢气、氯气的物质的量之比不一定为1:1,故氢气、氯气的总质量与HCl的质量不一定相等,故错误;由中分析可知,氢气与氯气的物质的量之比为1:1时,两容器内气体的密度相等,但氢气、氯气的物质的量之比不一定为1:1,故两容器内气体的密度不一定相等,故错误;氢气、氯气的总体积
16、与HCl体积相等,则氢气、氯气总物质的量与HCl物质的量相等,分子总数一定相等,故正确;氢气、氯气的总体积与HCl体积相等,则氢气、氯气总物质的量与HCl物质的量相等,都是双原子分子,含有原子数目一定相等,故正确;H原子中含有1个质子,Cl原子中含有17个质子,由于氢气和氯气的物质的量关系不确定,等物质的量时两个容器中气体的质子数不一定相等,故错误;答案选A.6、D【解析】可以用是否有元素化合价的变化判断一个反应是否为氧化还原反应。【详解】A制取氢气的原理为:MgH2SO4=MgSO4H2,镁和氢元素化合价发生了变化,A属于氧化还原反应;B制取氧气的原理为:2KMnO4K2MnO4+MnO2O
17、2,锰和氧元素的化合价发生了变化,B属于氧化还原反应;C制取氧气的原理为:2H2O22H2OO2,氧元素的化合价发生了变化,C属于氧化还原反应;D制取二氧化碳的原理为:CaCO32HCl=CaCl2CO22HCl,没有元素化合价的变化,D不属于氧化还原反应;答案选D。7、D【解析】A.四种化合物在水溶液或熔融状态下能导电,均属于电解质,故A正确;B.四种化合物均包含钠元素,故B正确;C.四中化合物均溶于水,故C正确;D.NaCl与Na2SO4均不能与硝酸反应,故D错误。答案选D。8、B【解析】根据溶液配制、胶体制备、萃取分液等实验知识分析回答。【详解】A项:配制一定物质的量浓度的溶液时,称量一
18、定质量的NaCl固体需要天平、确定溶液体积需要250mL容量瓶。A项正确;B项:向FeCl3稀溶液中滴加NaOH溶液并加热煮沸,得到Fe(OH)3沉淀而不是Fe(OH)3胶体。B项错误;C项:NaOH溶液溅到皮肤上,用水冲洗后涂上硼酸溶液,可中和残留的碱。C项正确;D项:CCl4密度比水大,萃取碘水中的碘后,有机层在下层,上层是水层,不能从分液漏斗下端放出水层,要从口部倒出。D项正确。本题选B。9、A【解析】A原子的质子数=核电荷数=63,故A正确;B中子数=质量数-质子数=152-63=89,故B错误;C原子核外电子数=核电荷数=63,故C错误;D铕元素原子的质量是指实际质量,单位为g,该题
19、中无法判断,故D错误;故答案为A。【点睛】原子符号的左上角数字表示质量数,左下角数字为质子数,质量数=质子数+中子数; 质子数=原子序数=核电荷数=原子核外电子数。10、B【解析】胶体不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜,以此分析。【详解】因淀粉是胶体,不能透过半透膜,则只要袋子不破损,淀粉就不会出来,加入碘水就不变蓝。故答案选:B。11、C【解析】根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,一般来说:有机溶质易溶于有机溶剂,无机溶质易溶于无机溶剂,油层由分液漏斗上口倒出,说明有机溶剂的密度小于水,据此解答。【详解】A四氯化碳和水互不相溶,能用分液漏斗进行分离,但是四氯化碳密度大于水,从下口流出,
20、故A错误;B酒精和水互溶,不能用分液的方法分离,故B错误;C植物油和水互不相溶,能用分液的方法分离,植物油的密度小于水,在上层,从上口到出,故C正确;D硫酸和水互溶,不能用分液的方法分离,故D错误;故选C。12、A【解析】A. 氮气和一氧化碳的摩尔质量相同,当其质量相等时,其物质的量也相等,故其分子数一定相等,与密度无关,A正确;B. 氮气和一氧化碳体积相等,其分子数不一定相等,体积受温度和压强两个因素影响,B不正确;C. 在温度相同、体积相等的条件下,若压强不等,则氧气和氮气的分子数不相等,C不正确;D. 在压强相同、体积相等的条件下,若温度不同,则氧气和氮气的分子数不相等。本题选A。13、
21、C【解析】A.水的摩尔质量为18g/mol,与物质的量多少无关,故A错误;B. 2 mol/L氯化钠溶液中c(Cl-)=2mol/L,1 mol/L氯化镁溶液中c(Cl-)=2mol/L;前者与后者相等,故B错误;C. 标准状况下22.4L甲烷中氢原子数为:4NA=4NA,18g水中氢原子数为:2NA=2NA,所以前者是后者的两倍,故C正确;D. 根据浓度变形公式:c=1000pw/M,其中p表示溶液密度,w表示溶质质量分数,M表示溶质摩尔质量,c(前)/c(后)=p(前)w(前)/p(后)w(后)=2p(前)/p(后),而氢氧化钠溶液质量分数越大,密度越大 ,有p(前)p(后),即p(前)/
22、p(后)1,则2p(前)/p(后)2,故D错误。 答案选C。14、C【解析】由溶液在稀释前后溶质的物质的量不变可知,稀释到100mL,所得硫酸溶液的物质的量浓度是=0.5mol/L;答案为C。15、C【解析】根据物质的氧化性:氧化剂氧化产物分析判断。【详解】根据Cl2+2KBr=2KCl+Br2可知氧化剂是Cl2,氧化产物是Br2,所以氧化性:Cl2Br2;根据Br2+H2SO3+H2O=2HBr+H2SO4可知氧化剂是Br2,氧化产物是H2SO4,所以氧化性:Br2 H2SO4;根据2KMnO4+16HC1=2KCl+ MnCl2+5Cl2+8H2O可知氧化剂是KMnO4,氧化产物是Cl2,
23、所以氧化性:KMnO4 Cl2,物质的氧化性有强到弱的顺序是KMnO4Cl2Br2H2SO4,所以合理选项是C。【点睛】本题考查了物质氧化性强弱比较。一般情况下,在同一氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,氧化剂的氧化性大于还原剂的氧化性;还原剂的还原性大于还原产物的氧化性,还原剂的还原性大于氧化剂的还原性;有时物质的氧化性、还原性还与温度、浓度、溶液的酸碱性等有关,通常是温度越高、浓度越大,物质的氧化性、还原性越强。如KMnO4具有强的氧化性,在酸性环境中的氧化性比中性、碱性时的氧化性强。16、D【解析】X元素最高价氧化物对应水化物的化学式为H3XO4,根据化合物中正负化合价之
24、和为0,则X的最高价为+5价,最低价为-3价,X对应的气态氢化物为XH3,答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、过滤 蒸馏 Ba2+SO42-=BaSO4 H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O CuSO4 KCl 序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl 【解析】假设这些物质都有,经步骤得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前
25、提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。【详解】(1)经步骤得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏;(2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤中的离子方程式为Ba2+SO42-=BaSO4;步骤中,仅CaCO3和
26、HNO3反应,该反应的离子方程式为2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O;(3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl;(4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况:序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl(5)KCl是唯一可能存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无
27、白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。【点睛】“白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。18、HCO3- OH- 10 SO42- Na+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2+H2O Ba2+SO42-=BaSO4 【解析】步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba
28、2+,有Na+。【详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),n(CO2)=1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)=10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)=0.2mol,故原溶液中有0.2mol SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2+SO42-=BaS
29、O4。19、过滤 漏斗 玻璃棒 分液漏斗 否 蒸馏 125 AD 【解析】(1)不溶于水的物质需要过滤分离,根据过滤操作来分析用到的实验仪器;(2)步骤为从碘水中萃取碘单质,需要萃取分液,用到分液漏斗;根据萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多分析;(3)步骤的目的是从含碘的四氯化碳溶液中分离出单质碘和回收四氯化碳,利用沸点的差异用蒸馏的方法;(4)配制480mL溶液需要500mL容量瓶,结合cn/V和实验操作分析可能产生的误差。【详解】(1)步骤是从海带灰的悬浊液中得到含碘离子的溶液,其实验操作名称是过滤,该操作用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒;(2)步
30、骤为从碘水中萃取碘单质,需要萃取分液,用到的玻璃仪器除烧杯外还有用到分液漏斗。由于乙醇和水互溶,所以不能用乙醇来代替CCl4;(3)步骤的目的是从含碘的四氯化碳溶液中分离出单质碘和回收四氯化碳,是利用互溶的两种液体的沸点不同来分离,则实验操作为蒸馏;(4)步骤得到的滤液中c(I)0.04mol/L,欲使用c(I)0.01mol/L的溶液480mL,由于需要使用500mL容量瓶,因此需取用该滤液的体积为125mL。A稀释溶液时有液体溅出,溶质的物质的量减少,浓度偏小;B容量瓶中有少量蒸馏水残留不影响溶质的物质的量和溶液体积,浓度不变;C取滤液时仰视刻度线导致实际量取的体积增加,所以浓度偏大;D向
31、容量瓶中加水定容时仰视刻度线,溶液体积增加,浓度偏小。答案选AD。20、CuSO4 BaCl2 KOH Cu+2 OH= Cu(OH) 2 【解析】:白色粉末溶解在水中,得到蓝色溶液,说明此溶液中含有铜离子,验证了白色粉末为铜盐;:在中的一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液,根据复分解反应规律可知,C溶液为KOH,铜盐为CuSO4;:在中的另一份蓝色溶液(CuSO4)中加入适量的盐溶液B,恰好生成白色沉淀,过滤,蓝色滤液中含有铜离子;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀氯化银和蓝色溶液硝酸铜;从以上实验中可以确定白色沉淀和盐B各为硫酸
32、钡和氯化钡; 据以上分析解答。【详解】 (1)白色粉末溶解在水中,得到蓝色溶液,溶液为蓝色,说明含有铜离子,白色粉末为铜盐;在中的一份蓝色溶液中加入适量C溶液,恰好沉淀完全,过滤,得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液,根据复分解反应规律可知,C溶液为KOH,铜盐为CuSO4;在中的另一份蓝色溶液(CuSO4)中加入适量的盐溶液B,恰好生成白色沉淀,过滤,蓝色滤液中含有铜离子;在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀氯化银和蓝色硝酸铜溶液;从以上实验现象中可知,白色沉淀为硫酸钡,盐B为BaCl2;结合以上分析可知:A为CuSO4;B为BaCl2;C为KOH;因此,本题正确答案是:CuSO4
33、,BaCl2,KOH。(2)硫酸铜溶液和氢氧化钾溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀和硫酸钠溶液,离子方程式为:Cu2+2OH-=Cu(OH) 2;综上所述,本题答案是:Cu2+2OH-=Cu(OH) 2。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,
34、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
35、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);2.24L。(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
36、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: ,。 (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
37、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:5:1。(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
38、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(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。