《2022年安徽省定远重点中学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《2022年安徽省定远重点中学化学高一上期中经典试题含解析.doc(13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、下列说法不正确的是:A配制一定物质的量浓度的溶液时,容量瓶是否干燥对配制结果无影响B在进行钠与水反应的实验时,多余的钠需要放回原试剂瓶中C丁达尔效应是由于胶体粒子对光的散射形成的D已知钠与水反应比钠与乙醇反应更剧烈,所以两种电解质的活泼性:水大于乙醇2、常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是A使酚酞变红色的溶液中:Na+、Mg2+、ClB0.1 molL1KNO3溶液:Mg2+、Fe3+、Cl、C使石蕊变红的溶液:K+、Ca2+、OH、ClOD无色透明溶液中:K+、Cu2+、3、NA为阿伏伽德罗常数,下列叙述错误的是(
3、) A18g H2O中含的质子数为10 NABH2O2+Cl2= 2HC1+O2反应中,每生成32gO2,转移2NA 个电子C3.6gCO和N2的混合气体含质子数为1.8 NAD1mol 冰醋酸溶于水中,所得溶液中H+数为NA4、下列物质中属于电解质的是A硫酸铜 B氮气 C酒精 D蔗糖5、下列物质在水溶液中的电离方程式中,正确的是ANa2CO3=Na2+CO32 BFe2(SO4)3= Fe 3+ SO42CCu(NO3)2= Cu2+2NO3 DNaHSO4= Na+ HSO46、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入8molN2,右边充入CO和CO2
4、的混合气体共64g时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是( )A右边CO与CO2分子数之比为3:1B右侧CO的质量为14gC右侧气体密度是相同条件下氧气密度的2倍D若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端1/3处,保持温度不变,则前后两次充入情况容器内的压强之比为6: 57、500mL含有MgCl2、NaCl、Na2SO4三种物质的混合溶液,已知其中含有Cl为1.8mol,Na+为2mol,Mg2+为0.5mol,则SO42-的物质的量浓度为( )A0.6mol/LB0.7mol/LC1.2mol/LD1.0mol/L8、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是(
5、)A常温常压下,17 g OH中所含的电子数为9 NAB物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl- 个数为1 NAC通常状况下, 2.24L CO2气体含有的0.1 NA 个CO2分子D1.06g Na2CO3溶于水配成500mL溶液,溶液中含有的Na+离子数为0.02 NA9、容量瓶上不必标注的是 ( )A刻度线 B容积 C物质的量浓度 D温度10、下列实验装置图所示的实验操作,不能达到相应的实验目的的是( )A分离沸点相差较大液体混合物B除去CO气体中的CO2气体C向容量瓶中转移液体D分离互不相溶的两种液体11、下列有关胶体的说法不正确的是A丁达尔效应是鉴别胶体和溶液的物
6、理方法B电泳实验说明某些胶体粒子带有电荷C豆腐的制作与胶体的性质有关D向氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液可以制得氢氧化铁胶体12、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列反应属于丙区域的是( )ACl2+2KBrBr2+2KClB2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2C3Mg+N2Mg3N2D2Na2O2+2CO22Na2CO3+O213、下列各组固体物质可按溶解、过滤、蒸发的操作顺序,将它们分离的是AKCl和AgNO3BNa2SO4和BaSO4CKNO3和NH4ClDC粉和CuO14、下列反应的现象描述与离子方程式都正确的是( )A铝片插入硝酸银溶液中,有银析出:Al+Ag+=A
7、l3+AgB氢氧化钡溶液与稀硫酸反应,有白色沉淀生成:Ba2+SO42-=BaSO4C氢氧化铜加到盐酸中,无明显现象:Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2OD碳酸钡中加入稀盐酸,固体溶解,生成无色无味气体:2H+ BaCO3=Ba2+ H2O + CO215、根据下列反应进行判断,下列各微粒氧化能力由强到弱的顺序正确的是2MnO4+10Cl+16H+=2Mn2+5Cl2+8H2O2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl3AMnO4Cl2Fe3+I2BClMn2+IFe2+CMnO4 Cl2I2Fe3+DIFe2+ClMn2+16、同温同压下,相同质量
8、的下列气体,所占体积最大的是( )ACH4BO2CCO2DSO2二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液中只含有Ba2+ Mg2+ Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_,生成该沉淀的离子方程式为_。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为_。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为_。(4)如果原溶液中Ba2+ Mg2+ Ag+的浓度均为0.1 molL-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3- 浓度为_molL-1。18、目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的
9、方法来生产金属钠:2NaCl(熔融) 2NaCl2。已知A、B、C、D、E有如下转化关系:(1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_。(2)写出化学式:C_,D_。(3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_。(写化学式)(4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现_(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为_。19、用18molL-1浓硫酸配制250mL0.9molL1稀硫酸的步骤如下:计算所用浓硫酸的体积;量取一定体积的浓硫酸;稀释; ;转移、洗涤;定容、摇匀;装瓶贴标签完成下列问题:(1)计算所需浓硫酸的体积为_。步骤的内容为_。(2)容量瓶使用
10、前必须_,容量瓶上需标有以下五项中的_(填序号);温度浓度容量压强刻度线(3)第步实验的操作中用到的玻璃仪器有_。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(选填“偏高”、“偏低”、“无影响”)。容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,则_;定容时俯视刻度线,则_。20、某化学兴趣小组用图甲装置制备了氯气,并进行了一系列实验。(1)实验室制备氯气的反应原理是_ (2)乙同学认为图甲装置制备的氯气不纯净,其中混有HCl气体和水蒸气,对装置进行了如图乙改进。你认为合理吗?(合理则填入“合理”二字,如不合理则用文字说明理由)_。(3)最后均将气体通入氢氧化钠溶液中,这样做的目的是_;反应方程式为_。(
11、4)若实验中有少量的氯气散发到空气中,试设计方案将其检测出_。(5)若有87g MnO2参加反应,则被氧化的氯化氢的物质的量为_;得到的氯气在标准状况下的体积为_。21、某溶液可能含有Na、Ca2+、NO3-、CO32-、SO42-、Cl等离子。为了鉴别这些离子,分别取少量溶液进行以下实验:加稀盐酸后,生成无色无味的气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊。加足量的BaCl2产生白色沉淀,过滤,在沉淀中加入足量的盐酸,沉淀不能完全溶解。取中滤液,加硝酸酸化后,再加过量的AgNO3溶液,析出白色沉淀。(1)上述3个实验证明一定存在的离子是_,一定不存在的离子是_,可能存在的离子为_。(2)写出中涉及反应
12、的离子反应方程式:_。(3)实验室中常用于检验Na是否存在的方法叫_。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.用容量瓶配制一定物质的量浓度的溶液,在使用前要先检查是否漏水,容量瓶中无论干燥与否,对实验结果没有影响,故A正确;B.钠为极活泼的金属,易和水反应生成氢气,所以实验后剩余的少量钠要放回原试剂瓶中,故B正确;C.胶粒直径介于1100nm之间,小于可见光波长,对光散射形成丁达尔效应,故C正确;D.钠与乙醇反应不如钠与水反应剧烈,说明乙醇羟基中的H不如水中的H活泼,乙醇比水更难电离,所以乙醇是非电解质,故D错误。故选D。【点睛】注意电解质和非电解质是对化合物的分类,单
13、质既不是电解质也不是非电解质,乙醇属于非电解质。2、B【解析】A使酚酞变红色的溶液,说明溶液中含有OH,OH与Mg2+反应,不共存,故A不符合题意;B0.1 molL1KNO3溶液:Mg2+、Fe3+、Cl、,不反应,大量共存,故B符合题意;C使石蕊变红的溶液,说明清液中含有H+,H+与OH、H+与ClO都要反应,不共存,故C不符合题意;DCu2+是蓝色溶液,故D不符合题意。综上所述,答案为B。3、D【解析】A每个H2O分子含有10个质子,18gH2O的物质的量为1mol,含质子数为10 NA,故A正确;B在H2O2+Cl22HCl+O2反应中,氧元素由-1价变为0价,故生成32g氧气即1mo
14、l氧气时,转移2NA个电子,故B正确;C氮气和CO的摩尔质量均为28g/mol,故3.6g混合物的物质的量为=mol,且两者均含14个质子,故mol混合物中含mol14NAmol-1=1.8NA个质子,故C正确;D醋酸是弱酸,不能完全电离,则1mol 冰醋酸溶于水中,所得溶液中H+数小于NA,故D错误;故答案为D。4、A【解析】试题分析:硫酸铜在水溶液里能电离出自由移动的离子,属于电解质;氮气是单质,既不是电解质也不是非电解质;蔗糖在水溶液里或熔融状态下都不导电,属于非电解质。酒精在水溶液里或熔融状态下都不导电是非电解质。考点:电解质、非电解质。5、C【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式
15、子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,据此判断。【详解】A碳酸钠是强电解质,完全电离,电离方程式为:Na2CO3=2Na+CO32-,故A错误;BFe2(SO4)3在溶液中完全电离,电离方程式为:Fe2(SO4)3=2Fe3+3SO42-,故B错误;CCu(NO3)2是强电解质,在溶液中完全电离出铜离子和硝酸根离子,电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2+2NO3-,故C正确;DNaHSO4是强酸的酸式盐,属强电解质,溶液中完全电离,电离出Na+、H+、SO42-离子,电离方程式为:NaHSO4=Na+H+SO42-,故D错误;答案选C。【点睛】本题考查电解质的电离方程
16、式书写,掌握电离方程式书写规则并能灵活运用是正确解答此类题的关键,要注意原子守恒、电荷守恒的应用。6、A【解析】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量=8mol/4=2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2x)mol,28xg+44(2x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳的物质的量为0.5mol,A.气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A正
17、确;B.m(CO)=nM=1.5mol28g/mol=42g,故B错误;C.相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量=64g/2mol=32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端1/3处,则左右空间体积之比为2:1,左右气体物质的量之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D错误。答案选A。7、C【解析】设硫酸根离子为xmol,在含有Cl-为1.8mol,Na+为2
18、mol,Mg2+为0.5mol时,根据阳离子带的电荷总数等于阴离子的电荷总数可知,2mol1+0.5mol2=1.8mol1+x2,解得x=0.6mol,则SO42-的物质的量浓度=1.2mol/L,故选C。8、D【解析】A. 17 g OH的物质的量为1mol,1molOH中所含的电子数为10NA,A错误;B. 没有给定溶液的体积,无法计算出MgCl2溶液中含有Cl- 个数,B 错误;C. 通常状况下,气体摩尔体积不是22.4L/mol;所以 2.24LCO2气体的量不是0.1mol,不能确定含有的CO2分子为0.1 NA 个,C错误;D.1.06g Na2CO3的物质的量为0.01mol,
19、溶于水配成500mL溶液,溶液中含有的Na+离子数为0.02NA,D正确;综上所述,本题选D。9、C【解析】容量瓶主要用于准确地配制一定物质的量浓度的溶液;它是一种细长颈、梨形的平底玻璃瓶,配有磨口塞;瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所注明的容积数,一种规格的容量瓶只能量取一个量,常用的容量瓶有50、100、250、500、1000毫升等多种规格【详解】容量瓶是一种定量仪器,用于配制一定体积的溶液,所以容量瓶上标有容积和刻度线;温度影响溶液的体积,配制一定物质的量浓度的溶液需要在一定温度下进行,所以容量瓶上标有A. 刻度线,B. 容积、D. 温度,没有C物质
20、的量浓度,故选C。【点睛】本题考查了容量瓶的构造,解题关键:注意掌握常见仪器的构造及使用方法,仪器的0刻度、计量仪器的准确度等10、A【解析】A.分离沸点相差较大的液体混合物,采用蒸馏的方法,但温度计的水银球应位于蒸馏烧瓶的支管口处,故A错误;B.除去CO气体中的CO2气体,可以采用NaOH溶液洗气的方法除去CO2,故B正确;C.向容量瓶中转移液体时,应用玻璃棒引流,玻璃棒的下端位于容量瓶的刻度线下方,故C正确;D.分离互不相溶的两种液体,可以采用分液的方法,故D正确;故答案选A。11、D【解析】A.丁达尔效应是胶粒对可见光的一种漫反射现象,属于物理变化,而溶液不具有此现象,故A说法正确;B.
21、因某些胶体粒子带有电荷,故在电场的作用下会发生定向移动,故B说法正确;C.豆浆属于液溶胶,通过“点卤”(加入电解质)可使之发生聚沉而制得豆腐,故豆腐的制作与胶体的性质有关,C说法正确;D.向氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液得到氢氧化铁的沉淀,一般将饱和氯化铁溶液滴加到沸水中,持续加热至液体呈透明的红褐色,即得氢氧化铁胶体,故D说法错误;答案选D。12、D【解析】根据图示,丙区域属于氧化还原反应,但不属于四种基本类型的反应,据此分析判断。【详解】ACl2+2KBrBr2+2KCl属于置换反应,也属于氧化还原反应,不符合丙区域要求,故A不选;B2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2属于分解反应,且
22、元素的化合价没有变化,不属于氧化还原反应,不符合丙区域要求,故B不选;C3Mg+N2Mg3N2属于化合反应,也属于氧化还原反应,不符合丙区域要求,故C不选;D2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2中O元素的化合价变化,属于氧化还原反应,但不属于四种基本类型的反应,符合丙区域要求,故D选;故选D。13、B【解析】按照“溶解、过滤、蒸发”的步骤进行分离的物质,必须需要满足两种固体物质的溶解性不同,必须具备:一种不能溶于水,另一种物质能溶于水。【详解】A、KCl和AgNO3均能溶于水,且发生反应生成氯化银沉淀和硝酸钾,达不到将它们分离的目的,A错误; B、BaSO4不溶于水,Na2SO4溶于水,
23、可以采用溶解、过滤、蒸发的方法分离,B正确;C、KNO3和NH4Cl均能溶于水,无法采用上述方法分离, C错误; D. C粉和CuO均不溶于水,不能够采用上述方法分离,D错误;综上所述,本题选B。14、D【解析】A铝片插入硝酸银溶液中的离子方程式为:Al+3Ag+Al3+3Ag,故A错误;B氢氧化钡与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,正确的离子方程式为:2H+SO42-+Ba2+2OH-=BaSO4+2H2O,故B错误;C氢氧化铜加到盐酸中发生酸碱中和而溶解,反应的离子方程式为:Cu(OH)2+2H+Cu2+2H2O,故C错误;D. 碳酸钡中加入稀盐酸,固体溶解,生成无色无味气体,反应的离子方程式
24、为2H+ + BaCO3 = Ba2+ + H2O + CO2,故D正确;故选D。15、A【解析】在反应中,Mn元素的化合价从+7价变为+2价,则MnO4为氧化剂,Cl元素的化合价从1价变为0价,则Cl2为氧化产物,所以氧化性:MnO4Cl2;在反应中,Fe元素的化合价从3价变为2价,则Fe3为氧化剂,I元素的化合价从1价变为0价,则I2为氧化产物,所以氧化性:Fe3I2;在反应中,Cl元素的化合价从0价变为1价,则Cl2为氧化剂,Fe元素的化合价从2价变为3价,则Fe3为氧化产物,所以氧化性:Cl2Fe3,综上所述,各微粒氧化能力由强到弱的顺序为:MnO4Cl2Fe3+I2,故答案选A。点睛
25、:本题主要考查氧化性强弱的判断,解题时注意判断氧化性强弱的依据是:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,解答本题的关键是能够根据元素化合价的变化情况正确判断氧化剂和氧化产物,题目难度不大。16、A【解析】同温同压下,气体的体积之比等于其物质的量之比,氧气、甲烷、二氧化碳、二氧化硫的物质的量分别为32g/mol、16g/mol、44g/mol、64g/mol,根据n=可知,质量相等的气体,甲烷的物质的量最大,故甲烷占有的体积最大,故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)AgCl,Ag+Cl=AgCl;(2)BaSO4;(3)Mg2+2OH=Mg(OH)2;(4)0.5。【解析】试题分析:
26、(1)加入稀盐酸,发生AgCl=AgCl,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2、Mg2、H和Cl,加入Na2SO4,发生Ba2SO42=BaSO4,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应HOH=H2O,Mg22OH=Mg(OH)2;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2)2c(Mg2)c(Ag)=c(NO3),c(NO3)=(20.120.10.1)molL1=0.5molL1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。18、2Na+Cl22NaCl NaOH FeCl3 CaCl2和Ca(ClO)2 红褐色 2Na+2H2O=2NaOH+H2
27、 FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl 【解析】由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。【详解】(1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl;(2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3;(3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2;(4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应
28、生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2 ,再发生3NaOH+FeCl3Fe(OH)3+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。19、12.5mL 冷却至室温 检查是否漏水 玻璃棒、烧杯 无影响 偏高 【解析】(1)依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积;依据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;(2)根据容量瓶构造分析解答;(3)依据浓硫酸稀释的操作选择需要的仪器;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)用18 mol/L 浓硫酸配制250mL 0.9 mol/L,设需要浓硫酸体积为V,则18mol/LV=250mL0.9 m
29、ol/L,解得:V=12.5mL;配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以缺少的操作步骤为冷却至室温,故答案为:12.5mL;冷却至室温;(2)容量瓶口部有塞子,使用前必须检查是否漏水;容量瓶为配制一定物质的量浓度溶液专用仪器:容量瓶上标有:温度 、容量 、刻度线,故答案为:检查是否漏水;(3)第步为浓硫酸的稀释,正确操作为:将浓硫酸沿着烧杯壁缓缓水中,同时用玻璃棒不断搅拌,用到的仪器:烧杯、玻璃棒,故答案为:烧杯、玻璃棒;(4)容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故答案为:无影响;定容
30、时俯视刻度线,会导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故答案为:偏高。【点睛】本题的易错点为(4),要注意一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看不当操作会引起n和V怎样的变化。20、MnO2 4HCl(浓)MnCl2 Cl2+2H2O 在除去HCl气体和水蒸气的同时,氯气与碱石灰也能反应 尾气吸收,防治污染环境 Cl2 +2NaOH=NaCl +NaClO +H2O 在烧杯口放一张湿润的淀粉碘化钾试纸,若试纸变蓝色则说明有少量的氯气散发到空气中 2 22.4L 【解析】(1)实验室通过二氧化锰和浓盐酸混合加热制得氯气,反应原理是 MnO2 4H
31、Cl(浓)MnCl2 Cl2+2H2O。故答案为:MnO2 4HCl(浓)MnCl2 Cl2+2H2O;(2)用如图乙所示装置,碱石灰吸收水蒸气的同时,氯气也能与碱石灰反应,故不合理,故答案为:在除去HCl气体和水蒸气的同时,氯气与碱石灰也能反应;(3)最后均将气体通入氢氧化钠溶液中,剩余氯气可被氢氧化钠吸收,反应方程式为:Cl2 +2NaOH=NaCl +NaClO +H2O,防止污染环境,故答案为:尾气吸收,防治污染环境;Cl2 +2NaOH=NaCl +NaClO +H2O;(4)氯气具有氧化性,能够把碘离子氧化碘单质,碘与淀粉相遇变蓝;将湿润碘化钾试纸放在实验室中,若试纸变蓝则有少量的
32、氯气散发到空气中。故答案为:在烧杯口放一张湿润的淀粉碘化钾试纸,若试纸变蓝色则说明有少量的氯气散发到空气中;(5)若有87g MnO2参加反应,MnO2物质的量由化学方程式MnO2 4HCl(浓)MnCl2 Cl2+2H2O可知,被氧化的氯化氢占参与反应的一半,物质的量为,得到氯气物质的量为1mol,标况下体积为,故答案为:2;22.4L。21、Na、CO32-、SO42- Ca2+ NO3-、Cl- CO32+2H+=H2O+CO2 焰色反应 【解析】加稀盐酸后,生成无色无味的气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊,气体是二氧化碳,因此一定存在碳酸根,钙离子与碳酸根不能大量共存,因此一定不存在钙离子;加足量的BaCl2产生白色沉淀,过滤,在沉淀中加入足量的盐酸,沉淀不能完全溶解,说明沉淀是碳酸钡与硫酸钡的混合物,所以一定存在硫酸根;取中滤液,加硝酸酸化后,再加过量的AgNO3溶液,析出白色沉淀,白色沉淀是氯化银,但由于前面加入了氯化钡,所以不能确定是否存在氯离子;根据溶液显电中性可知一定存在钠离子。据此分析解答。【详解】(1)根据上述3个实验证明一定存在的离子是Na、CO32、SO42,一定不存在的离子是Ca2+,可能存在的离子为NO3、Cl;(2)中涉及反应的离子反应方程式为CO32+2H+=H2O+CO2;(3)实验室中常用于检验Na是否存在的方法叫焰色反应。