《2022年江西省南昌市新建区第一中学化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年江西省南昌市新建区第一中学化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.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注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、现有三组溶液:汽油和酒精溶液 氯化钠和单质溴的水溶液 苯和氯化亚铁溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是A分液、萃取、蒸馏B萃取、蒸发、分液C分液、蒸馏、萃取D蒸馏、
2、萃取、分液2、下列实验装置能达到实验目的的是分离乙醇和水用自来水制取蒸馏水从食盐水中获取氯化钠用排空气法收集氯气(Cl2)ABCD3、一定温度和压强下,用m g的CH4、CO2、O2、SO2四种气体分别吹出四个体积大小不同的气球,下列说法中正确的是( )A气球中装的是O2B气球和气球中气体分子数相等C气球和气球中气体物质的量之比为41D气球和气球中气体密度之比为214、电子层数相同的三种元素X、Y、Z,已知其最高价氧化物对应水化物的酸性强弱为HXO1H2YO1H3ZO1下列判断错误的是()A气态氢化物的稳定性:HXH2YZH3B原子半径:XYZC非金属性:XYZD单质氧化性:XYZ5、下列各组
3、物质按单质、氧化物、酸、碱和盐的分类顺序排列正确的是A钠、氧化钠、硫酸氢钠、氢氧化钠、氯化钠B冰、干冰、冰醋酸、熟石灰、食盐C石墨、二氧化碳、硝酸、烧碱、氯酸钾D铁、氧化铜、硫酸、纯碱、高锰酸钾6、下列金属中,表面自然形成的氧化层能保护内层金属不被空气氧化的是( )AKBNaCFeDAl7、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A常温常压下,11.2L NH3所含的原子数为2NAB常温常压下,80g SO3含有的氧原子数为3NAC标准状况下,22.4L H2中所含原子数为NAD标准状况下,1molH2O的体积约为22.4L8、将过氧化钠粉末加入滴加含酚酞的水中,反应后的最终现象是( )A
4、水溶液变红B水溶液变红,但无气体生成C水溶液变红,反应过程有气体生成D先变红后褪色,有气体生成9、合乎实际并用于工业生产的是( )ANa在中燃烧制NaClB浓与NaCl反应制HClC与石灰乳作用制漂粉精DH2和充分混合光照制HCl10、根据下列反应判断有关物质还原性由强到弱的顺序是()H2SO3+I2+H2O2HI+H2SO42FeCl3+2HI2FeCl2+2HCl+I23FeCl2+4HNO32FeCl3+NO+2H2O+Fe(NO3)3AH2SO3IFe2+NOBIFe2+H2SO3NOCFe2+IH2SO3NODNOFe2+H2SO3I11、下列物质中,属于盐类的是AMgOBH2SO4
5、CNaOHDCaCO312、下列物质中,不属于电解质的是ANaOHB蔗糖CH2SO4DNaCl13、下列物质属于金属氧化物的是( )ACO2BH2OCNa2ODSO314、硼有两种天然同位素、,硼元素的近似相对原子质量为10.80,则对硼元素中质量分数的判断正确的是( )A20B略大于80C略小于80D8015、除去下列物质中的杂质(括号内为杂质),所选用的试剂及操作方法均正确的一组是( )选项待提纯的物质选用的试剂操作的方法ACaO(CaCO3)水溶解、过滤、结晶BCu(CuO)稀盐酸溶解、过滤、洗涤、干燥CCuSO4(H2SO4)氢氧化钠溶液过滤DCO(H2)氧气点燃AABBCCDD16、
6、用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液,下列图示对应的有关操作规范的是A称量B溶解C转移D定容二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式为:(1)A_,C_,D_。(2)写出盐酸与D反应的离子方程式: _。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离
7、子方程式:_。18、 (1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na、Ag、Ba2、Cl、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_、B为_。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为_。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有_,它的组成可能是_或_。19、化学是一门以实验为基础的科学。下列是中学化学中一些常见的实验装置,按要求回答下列问题:(1)写出仪器名称:D_。(2)装置中的错误是_。(3)分
8、离下列混合物的实验操作中,用到实验装置的是_,用到装置的是_(填字母代号)。A水和泥沙的混合物 B水和酒精的混合物 C水和四氯化碳的混合物 D淀粉胶体和氯化钠溶液E固体氯化钠和碘单质 F碳酸钙和碳酸钠粉末(4)粗盐提纯所需装置为_和_,操作过程中均要用到玻璃棒,玻璃棒的作用分别是_、_。(5)装置可用于CCl4萃取碘水中的碘,如何检验萃取后的碘水中还存在碘单质_。20、氧化还原反应在物质制备、能量转化方面有重要的应用。(1)反应I22Na2S2O3Na2S4O62NaI常用于测定溶液中I2的含量。反应的氧化剂是_,每生成1 mol Na2S4O6,反应转移电子为_mol。(2)ClO2是一种新
9、型净水剂,一种制取ClO2的反应如下:KClO3HCl(浓)KClCl2ClO2H2O(未配平)写出配平后的化学方程式:_。(3)高铁酸钠(Na2FeO4)可作为高效、多功能水处理剂,高铁酸钠可与水反应生成Fe(OH)3胶体、氢氧化钠和氧气,写出相应的离子方程式_。(4)某无色透明溶液可能含有K+、Cu2+、Ca2+、Cl中的几种,现进行如下实验:滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,将沉淀滤出。向上述沉淀中加入足量的稀硝酸,有部分沉淀溶解。向滤液加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。试判断:该溶液中肯定有_,肯定没有_,可能有_(填离子符号)。21、阅读数据,回答问题。(
10、1)表-1列出了一些醇的沸点名称甲醇乙醇1-丙醇2-丙醇1-丁醇2-丁醇2-甲基-1-丙醇沸点/64.778.397.282.4117.799.5108表-1醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃,其原因前者分子间存在_作用。你推测2-甲基-2-丙醇的沸点不会超过_。(2)表-2列出了一些羧酸的沸点结构简式沸点/CH2=CH-COOH141CH2=CH-CH2-COOH163CH3-CH=CH-COOH168185CH2=C(CH3)COOH163表-2表中CH3-CH=CH-COOH的沸点数据有两个,其原因是_。(3)表-3列出了一些醛和羧酸在水中的溶解度名称溶解度/g名称溶解度/g乙醛
11、混溶乙酸混溶丙醛30丙酸混溶丁醛7.1丁酸混溶2-甲基丙醛92-甲基丙酸17戊醛1.4戊酸2.4表-3通过数据,可以发现影响有机物水溶性的因素有(答出两条即可)_;_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】由于汽油和酒精溶液互溶,可利用沸点不同进行分离,故用蒸馏法;可利用溴易溶于有机溶剂,进行萃取分液的方法分离氯化钠和单质溴的水溶液;苯和氯化亚铁溶液由于不互溶,分层,苯在上层,可以直接利用分液方法进行分离;综上所述应该选D。正确答案:D。2、D【解析】乙醇和水互溶,分液漏斗不能分离,应选蒸馏法,故错误;图中蒸馏装置可利用自来水制备蒸馏水,故正确;食盐溶于水,图中蒸发可分离
12、出NaCl,故正确;氯气的密度比空气密度大,应长导管进气收集,故错误;答案选D。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验操作、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析,是解答的易错点。3、A【解析】根据V=Vm,已知气体的质量相等,而Vm为定值,故M越小,则气体的体积越大,CH4、CO2、O2、SO2的摩尔质量分别为16g/mol、44g/mol、32g/mol、64g/mol,气球体积由大到小的顺序为CH4、O2、CO2、SO2。【详解】A根据分析可知中装的是O2,A说法正确;B根据相同质量,气体的分子数与摩尔质量成反比,所以气球和
13、气球中气体分子数不相等,B说法错误;C相同质量下,物质的量与摩尔质量成反比,所以气球和气球中气体物质的量之比为16:64=1:4,C说法错误;D根据,即与M成正比,所以气球和气球中气体密度之比为44:64=11:16,D说法错误;答案为A。4、B【解析】非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO1H2YO1H3ZO1,则非金属性XYZ,结合元素周期律分析判断。【详解】A、非金属性越强,氢化物越稳定,由于非金属性XYZ,所以气态氢化物的稳定性:HXH2YZH3,故A正确;B、同周期元素的原子从左到右,原子半径逐渐减小,非金属性增强,所以原子半径:XYZ
14、,故B错误;C、最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO1H2YO1H3ZO1,则非金属性XYZ,故C正确;D、元素非金属性越强,相应单质的氧化性越强,由于非金属性XYZ,所以单质氧化性:XYZ,故D正确。答案选B。5、C【解析】只由一种元素组成的纯净物为单质。由两种元素组成、其中一种为氧元素的化合物为氧化物。电离出的阳离子全部是氢离子的化合物为酸。电离出的阴离子全部是氢氧根的化合物为碱。阳离子是金属离子或铵根离子、阴离子是酸根离子的化合物为盐。【详解】A. 硫酸氢钠属于盐,不是酸,A错误。B. 冰是水,属于氧化物,不是单质,B错误。C. 石墨是碳的单质,二氧化碳是氧化物,硝酸是酸,烧碱是氢氧化
15、钠是碱,氯酸钾是盐,C正确。D. 纯碱是碳酸钠属于盐,不属于碱,D错误。答案为C。【点睛】本题主要考察物质的俗称,单质、氧化物、酸、碱、盐的概念以及物质的分类。注意仔细审题。6、D【解析】K、Na性质非常活泼,在空气中极易被氧化,表面不能形成保护内部金属不被氧化的氧化膜,Fe在空气中被氧化后形成的氧化膜比较疏松,起不到保护内层金属的作用;金属铝的表面易形成致密的氧化物薄膜保护内层金属不被腐蚀。答案选D。7、B【解析】A、常温常压不是标准状况,不能直接用22.4Lmol1计算NH3的物质的量,故A错误;B、80gSO3的物质的量为1mol,其中含有的氧原子数为3NA,故B正确;C、标准状况下,2
16、2.4LH2的物质的量为1mol,含有氢原子的物质的量为2mol,故C错误;D、标准状况下,水不是气体,1molH2O的体积不是22.4L,故D错误。答案选B。【点睛】明确气体摩尔体积的使用条件和范围是解答的关键,注意气体摩尔体积受温度和压强影响,标准状况下,1mol任何气体所占的体积约为22.4L,其他条件下则不一定是22.4L/mol。8、D【解析】过氧化钠与水反应生成NaOH和氧气,滴有酚酞的水变红,同时过氧化钠有强氧化性,能将溶液漂白,故现象为水溶液先变红后褪色,有气体生成。答案选D。9、C【解析】A氯化钠不适合用钠在氯气中燃烧制取,第一,氯气有毒,很难控制反应,可能有气体逸出会污染大
17、气,第二钠的价格较高,成本高,故不适合工业上制取氯化钠,故A错误;B浓H2SO4与NaCl反应制HCl,适合于实验室制备少量氯化氢,故B错误;C漂粉精的主要成分为氯化钙和次氯酸钙,有效成分是次氯酸钙;工业上用氯气与石灰乳反应生成氯化钙和次氯酸钙,故C正确; D氢气和氯气的混合气体在光照的条件下,会发生爆炸危险,此法不适合工业上制取氯化氢,故D错误;故答案选C。10、A【解析】H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4中,I元素的化合价降低,S元素的化合价升高,则H2SO3为还原剂,还原性H2SO3I-,2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2中,Fe元素的化合价降低,I元素的化合价
18、升高,则HI为还原剂,还原性I-Fe2+,3FeCl2+4HNO3=2FeCl3+NO+2H2O+Fe(NO3)3中,N元素的化合价降低,Fe元素的化合价升高,则FeCl2为还原剂,还原性Fe2+NO,显然还原性由强到弱的顺序为H2SO3I-Fe2+NO,故选:A。【点睛】利用化合价变化来判断还原剂,并利用还原剂的还原性大于还原产物的还原性来比较还原性的强弱。11、D【解析】A氧化镁属于氧化物,选项A错误;B硫酸属于酸,选项B错误;C氢氧化钠属于碱,选项C错误;D碳酸钙属于碳酸盐,属于盐,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查了氧化物、酸、碱、盐的定义,并用定义来解题。根据氧化物、酸、碱、盐的
19、定义来解题,其中氧化物为负价氧和另外一个化学元素组成的二元化合物,酸为指在溶液中电离时阳离子完全是氢离子且能使紫色石蕊试液变红的化合物,碱是指在水溶液中电离出的阴离子全是氢氧根离子的化合物,盐是指一类金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物,根据氧化物、酸、碱、盐的定义来解题。12、B【解析】ANaOH是一元强碱,属于强电解质,A不符合题意;B蔗糖是由分子构成的物质,在水溶液中和熔融状态下都不能导电,属于非电解质,B符合题意;CH2SO4是二元强酸,属于强电解质,C不符合题意;DNaCl是盐,属于强电解质,D不符合题意;故合理选项是B。13、C【解析】由两种元素组成,其
20、中一种是O,一种是金属元素的化合物为金属氧化物,据此解答。【详解】A二氧化碳为非金属氧化物,A不符合题意;B水为非金属氧化物,B不符合题意;C氧化钠为金属氧化物,C符合题意;D三氧化硫为非金属氧化物,D不符合题意。答案选C。14、B【解析】B元素的相对原子质量10.8,是质量数分别为10和11的核素的平均值,可以采用十字交叉法:,则和的原子的个数比为0.2:0.8=1:4,则同位素的质量分数=81.48%,答案选B。15、B【解析】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变;除杂质题至少要满足两个条件:加入的试剂只能与杂质反应,不能
21、与原物质反应;反应后不能引入新的杂质。【详解】ACaO能与水反应生成氢氧化钙,碳酸钙难溶于水,反而会把原物质除去,不符合除杂原则,故A错误;BCuO能与稀盐酸反应生成氯化铜和水,铜不与稀盐酸反应,再过滤、洗涤、干燥,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故B正确;CH2SO4和CuSO4均能与NaOH溶液反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故C错误;D除去二氧化碳中的氢气不能够通氧气点燃,这是因为两种气体都是可燃性的,另外除去气体中的气体杂质不能使用气体,否则会引入新的气体杂质,故D错误;答案选B。16、B【解析】【详解】A用天平称量药品,药品不能直接放在托盘内,天
22、平称量应遵循“左物右码”,故A错误;B固体溶解用玻璃棒搅拌,加速溶解,故B正确;C转移溶液时,应用玻璃棒引流,防止溶液洒落,故C错误;D胶头滴管不能深入容量瓶内,应在容量瓶正上方,悬空滴加,故D错误;故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-2H=H2OCO2 Cu2SO42-Ba22OH=BaSO4Cu(OH)2 【解析】若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出
23、,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。【详解】若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO3
24、2-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H+CO32-=H2O+CO2。(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2
25、=Cu(OH)2+BaSO4,反应的离子方程式为Cu2+SO42-+Ba2+2OH-=Cu(OH)2+BaSO4。【点睛】本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。18、AgNO3 Na2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3 【解析】(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只
26、能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3
27、;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2+CO32-=BaCO3;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存
28、在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【点睛】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。19、分液漏斗 冷凝管的进出水方向 C E 引流 搅拌,防止因受热不均引起固体飞溅 取萃取后的碘水少量于试管中,加入淀粉溶液,若变蓝,则未萃取完全;反之完全 【解析】(1)根据仪器构造可知仪器D是分液漏斗。(2)蒸馏实验时冷凝水应该是下口进上口出,则装置中的错误是冷凝管的进出水方向。(3
29、)装置分别是蒸馏、分液、蒸发、过滤和升华。则A水和泥沙的混合物需要过滤;B酒精与水互溶,水和酒精的混合物需要蒸馏;C四氯化碳不溶于水,水和四氯化碳的混合物需要分液;D胶体不能透过半透膜,则淀粉胶体和氯化钠溶液需要渗析法分离;E碘易升华,固体氯化钠和碘单质需要升华法分离;F碳酸钙难溶于水,碳酸钙和碳酸钠粉末需要溶解、过滤、蒸发实现分离。所以用到实验装置的是C,用到装置的是E;(4)粗盐提纯需要溶解、过滤、蒸发,则所需装置为和,操作过程中均要用到玻璃棒,其中过滤时起引流作用,蒸发时搅拌,防止因受热不均引起固体飞溅。(5)碘遇淀粉显蓝色,则检验萃取后的碘水中还存在碘单质的操作是:取萃取后的碘水少量于
30、试管中,加入淀粉溶液,若变蓝,则未萃取完全;反之完全。20、I2 2 2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+2ClO2+Cl2+2H2O 4+10H2O=4Fe(OH)3+8OH-+3O2 K+、 Cu2+、Ca2+ Cl- 【解析】(1)在该反应中,I元素化合价由反应前I2的0价变为反应后NaI中的-1价,化合价降低,得到电子,所以I2为氧化剂;每生成生成1 mol Na2S4O6,就有1 mol I2参加反应,反应过程中转移电子2 mol;(2)在该反应中,Cl元素化合价由反应前KClO3中的+5价变为反应后ClO2中的+4价,化合价降低1价;Cl元素化合价由反应前HCl中的-1价变为反
31、应后Cl2中的0价,化合价升高12=2价;化合价升降最小公倍数是2,所以KClO3、ClO2的系数是2,Cl2的系数是1;根据K元素守恒可知2个KClO3反应会同时产生2个KCl,该Cl-也是由HCl提供,则HCl的系数是2+2=4;最后根据H原子守恒,可得H2O的系数是2,故配平后该反应方程式为:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+2ClO2+Cl2+2H2O;(3)根据题意可知高铁酸钠可与水反应生成Fe(OH)3胶体、氢氧化钠和氧气,根据电子守恒、原子守恒,可得该反应方程式为4Na2FeO4+10H2O=4Fe(OH)3(胶体)+3O2+8NaOH,根据离子方程式中物质拆分原则,可得该
32、反应的离子方程式为:4+10H2O=4Fe(OH)3+8OH-+3O2;(4)Cu2+水溶液显蓝色,在无色透明溶液不能大量存在;向该溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,该沉淀可能是BaSO4、BaCO3或二者的混合物,说明、至少有一种;向上述沉淀中加入足量的稀硝酸,部分沉淀溶解,说明沉淀为BaSO4、BaCO3的混合物,则原溶液中一定含有、;由于Ca2+与会形成CaCO3沉淀不能大量共存,溶液中含有,就一定不存在Ca2+;、都是阴离子,根据电荷守恒,溶液中一定还含有阳离子K+;向滤液加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,该沉淀为AgCl,由于在中加入的试剂是BaCl
33、2溶液,引入了Cl-,因此不能确定原溶液中是否含有Cl-。综上所述可知:一定存在的离子是K+、;一定不存在的离子是Cu2+、Ca2+;可能存在的离子是Cl-。21、氢键99.5存在顺反异构碳原子数(相对分子质量)碳链的形状(有无支链),及是否含有亲水基团及亲水基团的种类。【解析】(1)醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃,其原因前者分子间存在氢键的作用。根据表-1数据可知,碳原子越多,饱和一元醇的沸点越高;碳原子相同时,结构越对称或带有支链,醇沸点越低。根据上述分析,可推测2-甲基-2-丙醇的沸点应低于2-丁醇。故答案为氢键;99.5。(2)CH3-CH=CH-COOH存在顺反异构,即有两种结构,所以有两种沸点。故答案为存在顺反异构。(3)根据表-3中数据可知,在水中的溶解性:乙醛丙醛丁醛戊醛;丙酸丁酸戊酸,可知,一元醛或一元羧酸在水中的溶解性随碳原子数的增多而减小,所以碳原子数或相对分子质量是影响有机物水溶性的因素之一。根据溶解性丁醛2-甲基丙醛,丁酸2-甲基丙酸,可知碳链的形状或有无支链也是影响有机物水溶性的因素之一。碳原子数相同时,醛的水溶性小于酸,可知亲水基团的种类是影响水溶性的因素之一。故答案为碳原子数(相对分子质量);碳链的形状(有无支链),及是否含有亲水基团及亲水基团的种类。