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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列各组离子在溶液能够大量共存的( )AC
2、a2+、Cl-、K+、CO32-BFe3+、Cl-、H+、SO42-CFe2+、OH-、NO3-、SO42-DHC03-、Na+、OH-、K+2、已知15gA物质和10.5gB物质恰好完全反应生成7.2gC、1.8gD和0.3molE,则E物质的摩尔质量是( )A100g/molB111g/molC55g/molD55g3、下列各组混合物中,不能用分液漏斗进行分离的是( )A碘和四氯化碳B四氯化碳和饱和碳酸钠溶液C水和汽油D苯和水4、0.1 mol铁粉与含0.1 mol硫酸铁的溶液混合后充分后应,下列叙述正确的是()A氧化产物为0.1 molB还原产物为0.1 molC氧化产物和还原产物共0.
3、2 molD氧化产物为0.2 mol5、下列叙述正确的是A分散系有的是纯净物,有的是混合物B“冰水混合物”不是一种分散系C直径介于1100 nm之间的微粒称为胶体D胶体很不稳定,极易发生聚沉6、利用如图所示装置进行金属钠与水反应的实验,液体添加完毕后,关闭活塞,打开右边胶塞,向煤油中加入一小块钠,立即塞好胶塞,可观察到的现象是A钠块始终保持在a处,直至完全消失B钠沉入U形管b处而后又慢慢浮到a处C最终钠块在煤油中燃烧起来D随反应的进行,煤油与胶塞处液面下降,漏斗中液面上升7、将一定量的NaHCO3和Na2O2的混合物置于一密闭容器中充分加热,反应中转移电子的物质的量为1 mol,下列说法一定正
4、确的是 ()A混合物中NaHCO3和Na2O2的物质的量一定相等B容器中肯定有0.5 mol O2C反应后,容器中的固体只有Na2CO3D反应后,容器中一定没有H2O8、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( )A含有NA个氦原子的氦气在标准状况下的体积约为11.2LB将1L2mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAC常温常压下,1.06gNa2CO3含有的Na+离子数为0.02NA个D标准状况下,11.2LCCl4含有的分子数为0.5NA9、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A标准状况下,1.12 L H2和O2的混合气体含有的原子数为0
5、.1NAB标准状况下,22.4 L CCl4含有的分子数为NAC通常状况下,NA个CO2分子占的体积为22.4 LD0.5 mol的MgCl2固体中,含有离子的总数为NA10、某溶液中存在大量的H+、Cl一、SO42一,该溶液中还可能大量存在的是AHCO3一 BBa2+ CAl3+ DAg+11、下列说法不正确的是A利用丁达尔现象可以鉴别胶体和溶液B氯化铁用于止血与胶体的聚沉有关C氢氧化铁胶体通直流电,阴极区颜色加深DKCl溶液、水和淀粉溶液都属于分散系12、甲、乙两烧杯中各盛有100mL1.5molL-1的盐酸和氢氧化钠溶液,向两烧杯中分别加入2.7g的铝粉,计算反应结束后生成的气体的体积比
6、是( )A1:1B1:2C2:1D3:213、关于用自来水制取蒸馏水实验的说法中,不正确的是()A蒸馏烧瓶中加入几粒碎瓷片,防止自来水暴沸B蒸馏烧瓶可直接加热,不用垫石棉网加热C温度计水银球应放在支管口处,不能插入自来水液面下D直形冷凝管中的水流方向是从下口进入,上口排出14、下列离子方程式正确的是A向Mg(HCO3)2溶液中加入过量NaOH溶液,产生白色沉淀:Mg2+2HCO3-+2OH- = MgCO3+2H2OB在强碱溶液中次氯酸钠与Fe(OH)3 反应生成Na2FeO4:3ClO2Fe(OH)3 =2FeO423ClH2O4HCNH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中:NH4+HCO3+
7、2OH=CO32+NH3H2O+ H2OD物质的量相等的MgCl2、Ba(OH)2、 HCl三种溶液混合:Mg2+2OH-Mg(OH)215、下列实验操作中错误的是A由于在酒精中的溶解度大,所以可用酒精把碘水中的碘萃取出来B蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C使用容量瓶前应先检查其是否漏液D蒸发操作时,不能使混合物中的水分完全蒸干后才停止加热16、按照交叉分类法,下列物质的分类正确的是()ABCD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,它们包含的阳离子和阴离子分别为Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+和NO3、SO42、Cl、CO32(离子在物质中不能
8、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_ B_(2)写出盐酸与D反应的离子方程式:_(3)将含相同物质的量A、B、C的溶液混合后,写出溶液中存在的离子及物质的量之比_;在此溶液中加入锌粒,写出发生反应的离子方程式_18、我国很早就使用青铜器,由于时间久远,其表面有一层“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”,是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的,化学式为Cu2(OH)2CO3,“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应
9、实现了“铜铜绿铜”的转化。(1)从物质分类标准看,“铜绿”属于_(填字母)。A酸 B碱 C盐 D氧化物(2)写出B的化学式:_。(3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式:_。(4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_(填序号)(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,其分解的化学方程式为_。19、化学兴趣小组设计以下实验方案,测定某已部分变质的小苏打样品中碳酸钠的质量分数。方案一称取一定质量样品,置于坩埚中加热至恒重后,冷却,称量剩余固体质量,计算。则坩埚中发生反应的化学方程式为_。方案二称取一定质量样品,置于小烧杯中,加适量水溶解;向小烧杯中加入足量氢氧化钡溶液,过滤、洗涤、干燥沉淀
10、,称量固体质量,计算。(已知:Ba2OHHCO3BaCO3H2O)。(1)过滤操作中,除了烧杯、漏斗外,还要用到的玻璃仪器为_。(2)实验中判断沉淀是否完全的方法是_。方案三按如下图所示装置进行实验:(1)D装置的作用是_,分液漏斗中_(填“能”或“不能”)用盐酸代替稀硫酸进行实验。(2)实验前称取17.90g样品,实验后测得C装置增重8.80 g,则样品中碳酸钠的质量分数为_。(3)根据此实验测得的数据,测定结果有误差,因为实验装置还存在一个明显缺陷是_。20、一个体重50kg的健康人体内含铁元素 2g,这 2g 铁元素以Fe2+和Fe3+ 的形式存在,Fe2+易被吸收,所以给贫血者补充铁时
11、,应补充含 Fe2+的亚铁盐,治疗缺铁性贫血的常见方法是服用补铁药物。“速力菲”(主要成分:琥珀酸亚铁,呈暗黄色)是市场上一种常见的补铁药物。该药品不溶于水但能溶于人体中的胃酸。某同学为了检测“速力菲”药片中Fe2+的存在,设计并进行了如下实验:(1)试剂 1的是_.(2)加入试剂2 和新制氯水后溶液中发生的离子反应方程式_.(3)加入试剂2 时溶液为淡红色说明 “速力菲”中的 Fe2+已部分氧化,一般在服用“速力菲”时,同时服用Vc,说明Vc具有_性。不仅溶液中Fe2+易被氧化成Fe3+,碱性环境中Fe(OH)2更易被O2氧化,请写出反应的化学方程式:_(4)在实验中发现放置一段时间,溶液颜
12、色会逐渐退去,为了进一步探究溶液褪色的原因,甲、乙、丙三位同学首先进行了猜想:编号猜想甲溶液中的+3 价的铁又被还原为+2 价的铁乙溶液中的SCN被氯水氧化丙新制的氯水具有漂白性,将该溶液漂白基于乙同学的猜想,请设计实验方案,验证乙同学的猜想是否正确。写出有关的实验操作、预期现象和结论。_。21、高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染,工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。(1)干法制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O
13、+2Na2SO4+O2该反应中氧化剂是_(填化学式),过氧化钠(Na2O2)中氧元素化合价为_。(填数字)(2)湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六种数粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O。碱性条件下,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:_。每生成1mol FeO42-转移_mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物的物质的量为_mol。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质和发生的化学反应分析判断。【详解】A
14、. Ca2+、CO32-结合生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,A错误;B. Fe3+、Cl-、H+、SO42-之间不反应,可以大量共存,B正确;C. Fe2+、OH-结合生成氢氧化亚铁沉淀,不能大量共存,C错误;D. HC03-、OH-结合生成碳酸根和水,不能大量共存,D错误。答案选B。2、C【解析】15gA物质和10.5gB物质完全反应,生成7.2gC物质,1.8gD物质和0.3molE物质,由质量守恒定律可知,反应前后的物质的质量和相等,则E的质量为15g+10.5g-7.2g-1.8g=16.5g,E的物质的量为0.3mol,则E的摩尔质量为=55g/mol,故答案为C。3、A【解析】使用分
15、液漏斗进行分离,应是两种互不相溶的液体,据此分析;【详解】A.I2、Br2易溶于有机溶剂,碘易溶于四氯化碳,应采用蒸馏的方法进行分离,不用分液漏斗,故A符合题意;B.四氯化碳为有机物,不溶于水,可以用分液的方法,可用分液漏斗进行分离,故B不符合题意;C.汽油不溶于水,可以用分液的方法进行分离,可用分液漏斗进行分离,故C不符合题意;D.苯是不溶于水的液体,可以用分液的方法进行分离,可用分液漏斗进行分离,故D不符合题意。故答案:A。4、A【解析】n(Fe3+)=0.2mol,与铁粉发生Fe+2Fe3+3Fe2+,反应中铁粉为还原剂,Fe3+为氧化剂,Fe2+既是氧化产物也是还原产物,以此解答该题。
16、【详解】n(Fe3+)=0.2mol,与铁粉发生Fe+2Fe3+3Fe2+,0.1mol铁与硫酸铁完全反应,反应中铁粉为还原剂,Fe3+为氧化剂,Fe2+既是氧化产物也是还原产物,则氧化产物为0.1mol,还原产物为0.2mol,氧化产物和还原产物共0.3mol,只有A正确,故答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,把握发生的氧化还原反应及反应的离子方程式为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查。注意反应物都已知的条件下,需要首先判断过量。5、B【解析】A分散系是混合物;B冰水混合物是一种物质组成的纯净物;C直径介于1100 nm之间的微粒在分散剂中形成胶体;D胶体为介稳体系。【详解】A分
17、散系是由分散质和分散剂组成的混合物,分散系是混合物,故A错误;B“冰水混合物”是一种物质组成的纯净物,不是一种分散系,故B正确;C胶体是分散质在分散剂中形成的混合物,直径介于1100 nm之间的微粒不能称为胶体,故C错误;D胶体是介稳分散系,较稳定,加入电解质溶液或带相反电荷的胶体可发生聚沉,故D错误;答案选B。6、D【解析】a上面为煤油,b为水,钠的密度比煤油大,比水小,所以开始会在a处,但反应中有气体产生,所以会上下浮动,故A、B错误;C因为没有氧气,所以钠块不能在煤油中燃烧起来,故C错误;D因为有气体生成会将水排入漏斗中,所以漏斗中液面升高,故D正确;故答案为:D。7、B【解析】本题涉及
18、反应:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2、2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,还可能有2Na2O2+2H2O4NaOH+O2。A. 混合物中NaHCO3 和Na2O2物质的量没有一定关系,故A不一定正确;B. 2Na2O2O22e,反应中转移电子的物质的量为1mol,所以容器中肯定有0.5molO2,故B正确;C. 反应后容器中的固体还可能有NaOH,故C不一定正确;D. 反应后容器中可能有H2O,故D不一定正确。故选B。8、C【解析】A氦气为单原子分子,故含NA个氦原子的氦气的物质的量为1mol,在标准状况下体积为1mol22.4L/mol=22.4L,故A错误;B一个氢氧化
19、铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故所得的氢氧化铁胶粒的个数小于2NA个,故B错误;C1.06g碳酸钠的物质的量为1.06g106g/mol=0.01mol,而1mol碳酸钠中含2mol钠离子,故0.01mol碳酸钠中含0.02mol钠离子即0.02NA个,故C正确;D标况下CCl4为液体,故不能用22.4L/mol计算11.2LCCl4物质的量,故D错误;故答案选C。【点睛】注意胶体粒子是多个粒子的集合体,故无法计算胶体中微粒的数目;气体摩尔体积只适用于气体的相关计算。9、A【解析】A、氢气和氧气均为双原子分子;B、标况下,四氯化碳为液态;C、通常状况下,气体摩尔体积大于22.4L/mol;D、
20、MgCl2是由Mg2+离子和Cl离子构成,1mol的MgCl2固体中含有1mol Mg2+离子和2mol Cl离子。【详解】A项、标况下1.12L混合气体的物质的量为0.05mol,而氢气和氧气均为双原子分子,故含0.1mol原子即0.1NA个,故A正确;B下、标况下,四氯化碳为液态,不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故B错误;C项、通常状况下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故NA个二氧化碳即1mol二氧化碳的体积大于22.4L,故C错误;D项、MgCl2是由Mg2+离子和Cl离子构成,1mol的MgCl2固体中含有1mol Mg2+离子和2mol Cl离子,则0.5 mol的MgC
21、l2固体中,含有离子的总数为1.5NA,故错误。故选A。【点睛】本题考查了阿伏加德罗常数的有关计算,熟练掌握公式的使用、物质的状态和物质的结构是解题关键。10、C【解析】HCO3一与H+不共存,Ba2+与SO42一不共存,Ag+与Cl一不共存。11、D【解析】A.胶体具有丁达尔效应,溶液不具备丁达尔效应,所以可以用丁达尔现象,鉴别胶体和溶液,故不选A;B.血液本质上是一种液溶胶,而三氯化铁是电解质,大量电解质溶液遇到血液这种溶胶就会使血液迅速发生聚沉,生成的沉淀会堵塞伤口从而达到止血的效果,故不选B;C.氢氧化铁胶体粒子带正电荷,所以通直流电,阴极区颜色加深,故C正确;D.KCl溶液、淀粉溶液
22、属于分散系,水是分散剂,故D错误;本题答案为D。12、B【解析】甲、乙两烧杯中各盛有100mL1.5molL1的盐酸和氢氧化钠溶液,可知HCl和NaOH的物质的量均为1.5molL10.1L=0.15mol,加入的Al粉质量为2.7g,其物质的量为=0.1mol,再结合2Al+6HCl2AlCl3+3H2、2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H2分析,甲、乙烧杯中生成的氢气的物质的量,再推断体积比即可。【详解】甲、乙两烧杯中各盛有100mL1.5molL1的盐酸和氢氧化钠溶液,可知HCl和NaOH的物质的量均为1.5molL10.1L=0.15mol,加入的Al粉质量为2.7g,其物
23、质的量为=0.1mol,在甲烧杯2Al+6HCl2AlCl3+3H2中Al粉过量,生成氢气的物质的量为0.15mol=0.075mol,在乙烧杯2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H2中,NaOH过量,生成氢气的物质的量为0.1mol=0.15mol,则甲、乙两烧杯中生成气体在相同条件下的体积比等于气体的物质的量之比,即为0.075mol:0.15mol=1:2,答案选B。13、B【解析】A.为避免加热时出现暴沸现象,应提前在烧瓶中放入几粒沸石或碎瓷片,故A正确;B.对烧瓶进行加热时,为防止加热时烧瓶底炸裂,需垫石棉网,故B错误;C.实验室制取蒸馏水时温度计的水银球应放在蒸馏烧瓶支管
24、口处,用于测量蒸馏出的水的温度,制备蒸馏水也可不使用温度计,故C正确;D.冷凝管水流遵循逆流原理,这样冷凝效果好,故D正确。故选B。14、C【解析】AMg(HCO3)2溶液与过量的NaOH溶液反应生成氢氧化镁沉淀,正确的离子方程式为:Mg2+2HCO3+4OH=Mg(OH)2+2CO32+2H2O,故A错误;B在强碱溶液中次氯酸钠与Fe(OH)3反应生成Na2FeO4,反应产物不能生成氢离子,正确的离子方程式为:3ClO+4OH+2 Fe(OH)3=2FeO42+3Cl+5H2O,故B错误;C. NH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中,反应生成碳酸钠、一水合氨和水,离子方程式为:NH4+HCO
25、3+2OH=CO32+NH3H2O+ H2O,故 C正确;D. 含等物质的量的MgCl2、Ba(OH)2、 HCl三种溶液混合,氢离子和氢氧根离子结合生成水,镁离子部分沉淀,反应的离子方程式为Mg2+4OH+2H=Mg(OH)2+2H2O,故D错误,答案选C。【点睛】本题考查限定条件下离子方程式的正误判断,注意掌握离子方程式的书写原则, A项为易错点,本选项侧重考查反应物过量情况对生成物的影响,注意氢氧化镁的溶解度小于碳酸镁,NaOH溶液过量时,生成的产物是氢氧化镁。15、A【解析】A.酒精和水互溶,不能作萃取剂,故A错误;B. 蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B正确;C
26、. 容量瓶有塞子,使用容量瓶前应先检查其是否漏液,故C正确;D. 蒸发操作时,有大量固体出现时,停止加热,利用余热将剩余水分蒸干,故D正确。故选A。16、A【解析】交叉分类法就是对同一对象从不同角度运用多种分类法进行分类的方法。【详解】A.对于盐的交叉分类法,可以根据组成盐的阳离子分为镁盐、铜盐;根据组成盐的阴离子分为硝酸盐、硫酸盐,A项正确;B.对于盐的交叉分类法,可以根据盐的溶解性分为可溶性盐、难溶性盐;根据组成盐的阴离子分为碳酸盐、硫酸盐。Ag2CO3属于难溶性盐,B项错误;C.NaHCO3属于盐,不属于酸;CH3COOH属于酸,不属于氧化物,C项错误;D.Mn2O7属于金属氧化物,D项
27、错误;答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2 AgNO3 CO32+2H+=CO2+H2O n(Cl):n(NO3):n(Cu2+)=1:1:1 Zn+Cu2+Zn2+Cu 【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,说明C中含有Cu2+;加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,B中含有Ag+,由于硫酸银、氯化银、碳酸银都是沉淀,所以B是AgNO3;D盐的溶液有无色无味的气体逸出,放出气体是二氧化碳,D中含有CO32,由于BaCO3是沉淀,所以D是NaCO3;A中含有Ba2+,由于硫酸钡难溶于水,所以A是氯化钡;则C是CuSO4;解析:根据以上分析,(1)A是BaCl2; B是AgNO3;(
28、2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是CO32+2H+=CO2+H2O;(3)将含相同物质的量BaCl2、AgNO3、CuSO4混合后,发生Ba2+ SO42= BaSO4;Ag+ Cl= Ag Cl,所以溶液中存在的离子及物质的量之比n(Cl):n(NO3):n(Cu2+)=1:1:1;在此溶液中加入锌粒,锌把铜置换出来,发生反应的离子方程式Zn+Cu2+Zn2+Cu点睛:离子反应发生的条件是生成沉淀、气体、水,凡是能结合成沉淀、气体、水的离子不能共存。18、C CuO Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2 Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO
29、2 【解析】本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。物质的分类方法很多,其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物;纯净物分为单质和化合物;单质分为金属单质和非金属单质,化合物分为无机物和有机物;无机物分为氧化物、酸、碱、盐等;其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐,按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式;难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆,保持化学式的形式。氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。【详解】(1)铜绿是碱式碳酸铜的俗称,所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题
30、答案为:C。(2)氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,则B为氧化铜,化学式为CuO。本小题答案为:CuO。(3)由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O,则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。本小题答案为:Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。(4)反应中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应为氧化还原反应;反应是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是氢氧化铜受热分解
31、生成氧化铜和水,是分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是氧化铜与氢气反应生成铜和水,是置换反应,有价态变化,是氧化还原反应。本小题答案为:。(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2。【点睛】解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答;反应为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,改成离子方程式即可;依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念,结合反应过程的特征分析判断。19、2NaHCO3Na2CO3CO2 H2O 玻璃棒 静置后在上层清液中,加一滴氢氧化钡溶液
32、,如果有白色沉淀生成,说明沉淀未完全;如果不产生白色沉淀,表明沉淀已完全 防止空气中的水蒸气、二氧化碳进入C装置 不能 29.6% 缺少一个驱赶残留二氧化碳气体的装置 【解析】方案一碳酸氢钠不稳定,受热易分解,根据加热前后固体质量变化,根据差量法求碳酸氢钠的质量,进而求得碳酸钠的质量分数;方案二碳酸钠和碳酸氢钠都和氢氧化钡反应生成碳酸钡沉淀,根据生成沉淀的质量来计算碳酸钠的质量分数;方案三由测定含量的实验可知,A中发生Na2CO3+H2SO4H2O+CO2+Na2SO4、2NaHCO3+H2SO4Na2SO4+2H2O+2CO2,B中为浓硫酸吸收水,干燥二氧化碳,利用C装置吸收二氧化碳,D装置
33、防止空气中的二氧化碳、水进入C装置干扰含量测定,据此解答。【详解】方案一碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,反应的方程式为2NaHCO3Na2CO3CO2H2O;方案二(1)过滤时需用玻璃棒引流,因此过滤操作中,除了烧杯、漏斗外,还要用到的玻璃仪器为玻璃棒;(2)可取上层清液,继续加沉淀剂,看是否生成沉淀,具体操作为:静置后在上层清液中,加一滴氢氧化钡溶液,如果有白色沉淀生成,说明沉淀未完全;如果不产生白色沉淀,表明沉淀已完全;方案三(1)空气中的水蒸气和二氧化碳会被碱石灰吸收,故D的作用是吸收空气中的水蒸气和二氧化碳,以确保C装置中质量增加量的准确性;分液漏斗中如果用盐酸代替硫酸,盐酸
34、易挥发,这样制得二氧化碳气体中含氯化氢,浓硫酸不能吸收氯化氢,则氯化氢被碱石灰吸收,导致测到二氧化碳质量偏高;(2)设NaHCO3和Na2CO3的物质的量分别为xmol、ymol,则106x+84y=17.90,根据碳原子守恒可知44x+44y=8.80,解得x=0.05mol,y=0.15mol,则样品中Na2CO3的质量分数为(0.05mol106g/mol)/17.90g100%=29.6%;(3)实验装置还存在一个明显缺陷为装置中的二氧化碳不能被装置C全部吸收,则需设计一个装置将A、B中的CO2全部吹入装置C中吸收。【点睛】本题考查碳酸钠含量的测定实验,把握实验装置的作用及实验目的为解
35、答的关键,注意碳酸钠和碳酸氢钠化学性质的区别。20、盐酸 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-、Fe3+3SCN- = Fe(SCN)3 Vc具有还原性 4Fe(OH)2+O2+2H2O=4 Fe(OH)3 实验操作、预期现象和结论:取少量褪色后溶液于试管中滴入足量的 KSCN 溶液,若溶液显红色,则乙同学猜想正确,不显红色,则乙同学猜想不正确 【解析】(1) 根据“琥珀酸亚铁不溶于水但能溶于人体中的胃酸”分析。 (2)根据溶液变血红色,加入的试剂2是KSCN ,加入新制氯水后溶液变红,说明Fe2+被氧化为Fe3+;(3)根据氧化还原反应中化合价变化判断:氧化剂化合价降低,具有氧化性;还原剂化
36、合价升高,具有还原性;碱性环境中Fe(OH)2被O2氧化为氢氧化铁;(4)若溶液中的SCN被氯水氧化,溶液中含有Fe3+,若再加入KSCN 溶液,溶液还应该变为红色。【详解】(1) 根据“琥珀酸亚铁不溶于水但能溶于人体中的胃酸”,用盐酸溶解琥珀酸亚铁,所以试剂 1的是盐酸。(2)根据溶液变血红色,加入的试剂2是KSCN ,加入新制氯水后溶液变红,说明Fe2+被氧化为Fe3+,反应离子方程式是2Fe2+Cl2= 2Fe3+2Cl-、Fe3+3SCN- = Fe(SCN)3;(3)维生素C可使食物中的Fe3+转化成Fe2+,Fe元素的化合价降低,所以Fe3+是氧化剂,维生素C是还原剂,则维生素C具
37、有还原性;碱性环境中Fe(OH)2被O2氧化为氢氧化铁,反应方程式是4Fe(OH)2+O2+2H2O=4 Fe(OH)3;(5)取少量褪色后溶液于试管中滴入足量的 KSCN 溶液,若溶液显红色,则乙同学猜想正确,不显红色,则乙同学猜想不正确。21、Na2O2 -1 2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 3 0.15 【解析】(1)2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2反应中铁元素由+2价升高到+6价,所以FeSO4为还原剂;过氧化钠中的部分氧原子由-1价降低到-2价,所以Na2O2是氧化剂;答案:Na2O2 ; -1
38、。(2)高铁酸钾是生成物,则Fe(OH)3是反应物,该反应中Fe元素化合价由+3价变为+6价,则Fe(OH)3是还原剂,还需要氧化剂参加反应,具有强氧化性,所以ClO-是反应物,生成物是Cl-,Cl元素化合价由+1价变为-1价,转移电子数为2,溶液在碱性条件下进行,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,则氢氧化根离子参加反应生成水,反应方程式为2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O ;答案:2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 中Fe元素化合价由+3价升高到+6价,1mol FeO42-反应中转移电子数为3,该反应中还原产物是氯离子,若反应过程中转移了0.3mo1电子,则还原产物的物质的量=0.3mol/2=0.15mol;因此,本题正确答案是:3 ;0.15