《江苏省南京市南京一中2022-2023学年化学高一第一学期期中调研模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省南京市南京一中2022-2023学年化学高一第一学期期中调研模拟试题含解析.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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、体积为V mL,密度为 g/mL的含有相对分子质量为M的某种物质的溶液,其中溶质为mg,其物质的量浓度为c molL,溶质的质量分数为w%,则下面表示正确的是A BC D2、某10%NaOH溶液,加热蒸发掉200g水后得到2
2、0%的NaOH溶液160mL,则该20%的NaOH溶液的物质的量浓度为( )A6.25molL-1B12.5molL-1C7molL-1D7.5molL-13、向分别盛有100mL水、100mL 0.1 molL-1盐酸、100mL 0.01molL-1CuSO4溶液的X、Y、Z三个烧杯中各投入0.05mol Na。下列有关说法正确的是()A三个烧杯中发生的离子反应均为2Na+2H2O2Na+2OH-+H2B三个烧杯中钠均在液面上剧烈反应,且X烧杯中反应最剧烈C三个烧杯中反应后,溶质的成分相同D三个烧杯中反应后,生成的气体的质量一定相同4、下列叙述正确的是()A1 mol H2O的质量为18
3、gmol1BCH4的摩尔质量为16 gC3.011023个SO2分子的质量为32 gD1 mol任何物质均含有6.021023个分子5、配制一定物质的量浓度的Na2CO3溶液,下列操作正确的是A称量时,将Na2CO3固体直接放在托盘天平的右盘上B将Na2CO3固体在烧杯中溶解,所得溶液冷却到室温,再转移至容量瓶中C定容时如果加水超过了刻度线,用胶头滴管直接吸出多余部分D定容摇匀后发现溶液体积低于刻度线,再补加少量蒸馏水至刻度线6、有下列三个反应:Cl2+FeI2=FeCl2+I22Fe2+Br2=2Fe3+2Br-Co2O3+6HCl=2CoCl2+Cl2+3H2O。下列说法正确的是A中的氧化
4、产物分别是I2、Fe3+、CoCl2B根据以上方程式可以得到氧化性Cl2Fe3+Co2O3C可以推理得到Cl2+FeBr2=FeCl2+Br2D在反应中当1molCo2O3参加反应时,2molHCl被氧化7、如果你家里的食盐不小心混入了大量的泥沙,利用你所学的知识,最简便的分离方法是( )AA BB CC DD8、有关Na2CO3和NaHCO3的性质,下列叙述错误的是A等质量的Na2CO3和NaHCO3与足量的盐酸反应,在相同条件下NaHCO3产生的CO2气体体积大B同一温度下,与等浓度的盐酸反应时,NaHCO3比Na2CO3剧烈C与同种酸反应生成等量的CO2时,所消耗的酸的量相等D将石灰水加
5、入到NaHCO3溶液中将会产生沉淀9、下列关于具有放射性的的说法正确的是( )A是一种新元素B中子数是125C其化学性质与有很大区别D质子数是5310、能使酚酞变红的溶液中,下列离子能大量共存的是( )A、B、C、D、11、在自来水的生产中,常通入适量氯气进行杀菌消毒,氯气与水反应的产物之一是盐酸。市场上有些不法商贩为牟取暴利,利用自来水冒充纯净水桶装出售。为辨别真伪,可用下列哪一种试剂来鉴别( )A酚酞试液B氯化钡溶液C氢氧化钠溶液D硝酸银溶液12、在空气中的自由离子附着在分子或原子上形成的空气负离子被称为“空气维生素”,O22-就是一种空气负离子,则O22-的摩尔质量为()A32 gB34
6、 gC32 gmol1D34 gmol113、下列关于Fe(OH)3胶体和MgCl2溶液的说法正确的是A两者都有“丁达尔效应”B两者都能透过半透膜C氢氧化铁胶体粒子在电场作用下向阴极移动,说明氢氧化铁胶体带正电D加入氢氧化钠溶液二者都能沉淀,Fe(OH)3胶体发生聚沉,MgCl2发生化学反应生成沉淀14、某化学兴趣小组进行如下实验:实验 向晶体中滴加浓盐酸,产生黄绿色气体;实验 向溶液中通入少量实验中产生的,溶液变为黄色;实验 取实验中生成的溶液滴在淀粉KI试纸上,试纸变为蓝色。下列判断正确的是( )A上述实验证明氧化性:B上述实验中,共有两个氧化还原反应C不能使湿润的淀粉KI试纸变蓝D实验证
7、明既有氧化性又有还原性15、下列关于1.0molL-1的NaCl溶液说法正确的是 ( )A溶液中含1mol NaCl B1L溶液中含58.5克NaClC1mol NaCl溶于1L水中 D58.5克NaCl溶于941.5克水中16、下列物质中含有阿伏伽德罗常数常数个HCl分子的是( )A2.24L HCl气体B将1 mol HCI气体溶于足量的H2O得到的盐酸C36.5gHCl气体D1molH2和1 mol Cl2充分化合后的产物二、非选择题(本题包括5小题)17、甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等
8、份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是
9、_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。18、现有失去标签的四瓶无色溶液分别为Na2CO3溶液、稀盐酸、Ba(OH)2溶液、NaHSO4溶液,为确定四瓶溶液分别是什么,将其随意标号为A、B、C、D,分别取少量溶液两两混合,产生的现象如下表所示。实验顺序实验内容实验现象实验顺序实验内容实验现象A + B生成白色沉淀B + C无明显变化A + C放出无色气体B + D生成白色沉淀A + D放出无色气体C + D无明显变化已知:NaHSO4属于酸式盐,在水溶液中的电离方程式为:NaHSO4=Na+H+SO42-。根据实验现象,回答下列问题:(1)A为_,C为_。(2)写出下列反应的离子方程式:A +
10、 B::_,A + D:_,(3)等物质的量浓度、等体积的B、D混合反应的离子方程式为:_,反应后得到的溶液中含有的阴离子主要有_。(4)上述没有明显变化的实验、,其中发生了离子反应,离子方程式为:_。19、现需配制0.1molL1NaOH溶液480mL,根据此,回答下列问题:(1)配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、和_。(2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠_g;(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_。A用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶B准确称取计算量的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,
11、使其充分溶解C将溶解的氢氧化钠溶液冷却室温后,沿玻璃棒注入容量瓶中 D将容量瓶盖紧,上下颠倒摇匀 E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(4)配制0.1 mol L1NaOH溶液的实验中,如果出现以下操作,会导致配制溶液的浓度偏大的有_ (填写字母)。A称量时用了生锈的砝码 B未洗涤溶解NaOH的烧杯CNaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中D容量瓶未干燥即用来配制溶液 E定容时仰视刻度线F定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线20、氯化钠样品中含有少量的杂质Na2SO4,按下列流程进行净化,流程中的(
12、 )中是合适的试剂,在 中是实验操作名称。写出有关反应的化学方程式:(1)操作、中所需加入试剂分别为_、_、_、_。(2)操作、的操作名称分别为_、_、_。(3)写出有关的离子反应方程式:第步:_。第步:_。21、铝矾石(主要成分是Al2O3,还含有少量杂质SiO2、Fe2O3)是工业上用于炼铝的主要矿物之一,由铝矾石制取金属铝的工艺流程图如下:请回答下列有关问题:(1)下列有关铝矾石以及用铝矾石炼铝的说法中,正确的是_。A铝矾石中含有两种类型氧化物B铝矾石与河沙含有完全相同的成分C铝矾石炼铝需要消耗电能D铝矾石炼铝的过程中涉及置换反应(2)加入原料A时发生反应的离子方程式有_。(3)滤液中所
13、含溶质有_;步骤反应的离子方程式为_。(4)若步骤中用氨气代替CO2,步骤生成沉淀的离子方程式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A物质的量浓度c=mol/L,故A错误;Bm=m(溶液)w%=g,故B正确;Cw%=100%=100%=,故C错误;Dc=mol/L,故D错误;故选B。2、A【解析】根据蒸发前后溶质的质量不变,计算出溶液的质量,根据质量分数计算溶质的物质的量,进而计算溶液的物质的量浓度。【详解】设10%氢氧化钠溶液的质量为x,蒸发前后溶质的质量不变,则有x10%=(x-200g)20%,解得x=400g,20%的氢氧化钠溶液中含有氢氧化钠的物质的量为
14、=1mol,所得20%氢氧化钠溶液的物质的量浓度为 =6.25molL1,故选:A。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算,本题要先计算蒸发后溶液的质量,为解答该题的关键。3、D【解析】A、钠与盐酸反应时钠先与H反应,离子方程式表示为2Na2HNaH2,钠与硫酸铜溶液反应时生成氢氧化铜沉淀、硫酸钠和氢气,离子方程式为2Na2H2OCu22NaCu(OH)2H2,A错误;B、三个烧杯中,Y烧杯溶液中的氢离子浓度最大,反应最剧烈,B错误;C、X烧杯中生成的溶质为NaOH,Y烧杯中生成的溶质为NaCl,另外氢氧化钠过量,溶质还有NaOH。Z烧杯中硫酸铜不足,反应后溶质是硫酸钠和氢氧化钠,C错误;D、因向
15、三个烧杯中加入钠的物质的量相同且钠全部反应完,故生成H2的量相同,D正确;答案选D。【点睛】明确金属与水、酸和盐溶液反应的实质是解答的关键,尤其要注意钠与盐溶液反应,不能置换出盐中的金属,这是因为金属阳离子在水中一般是以水合离子形式存在,即金属离子周围有一定数目的水分子包围着,不能和钠直接接触,所以钠先与水反应,然后生成的碱再与盐反应。4、C【解析】A.质量单位是克等,1 mol H2O的质量为18 g,故A错误;B. 摩尔质量的单位是gmol1等,CH4的摩尔质量为16gmol1,故B错误;C. 3.011023个SO2分子是0.5mol,质量为0.5mol64gmol1=32 g,故C正确
16、;D. 物质不都是由分子构成,如氯化钠固体不含分子,故D错误;故选C。5、B【解析】A、Na2CO3固体应该放在烧杯中称量,A不正确;B、操作正确;C、定容时如果加水超过了刻度线,则实验必须重新配制,C不正确。D、如果再补加少量蒸馏水至刻度线,则溶液体积偏大,浓度偏低,不正确。正确的答案选B。6、D【解析】A反应中Co元素化合价降低,CoCl2为还原产物,故A错误;B根据反应中Co2O3为氧化剂,Cl2为氧化产物,所以氧化性Co2O3Cl2,故B错误;C根据反应可知还原性性Fe2+Br-,所以氯气与FeBr2反应时先氧化Fe2+,再氧化Br-,故C错误;D根据方程式可知当1molCo2O3参加
17、反应时,有1molCl2生成,也就是2molHCl被氧化,故D正确;综上所述答案为D。7、B【解析】氯化钠易溶于水,泥沙不溶于水,可以溶解、过滤,即可分离,故选A。8、C【解析】A、等质量的Na2CO3和NaHCO3与足量的盐酸反应,NaHCO3物质的量大,生成二氧化碳多,A正确;B、Na2CO3和盐酸反应是分两步进行的,Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl ;NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2;所以同一温度下,与等浓度的盐酸反应时,NaHCO3比Na2CO3剧烈,B正确;C、因为Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl ;NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2;
18、所以与同种酸反应生成等量的CO2时,所消耗的酸的量不相等,C错误;D、将石灰水加入到NaHCO3溶液中将会产生沉淀NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3+NaOH+H2O,D正确;答案选C。9、D【解析】的质子数为53,质量数为125,核外电子数=质子数,中子数=质量数-质子数【详解】A的质子数为53,为碘元素,不是新元素,A错误;B的中子数为125-53=72,B错误;C元素的化学性质主要由最外层电子数决定,与属于同一种元素,具有相同的电子层结构,化学性质相同,C错误;D左下角的数字53为质子数,所以的质子数为53,D正确。答案选D。10、A【解析】能使酚酞变红的溶液呈碱性,溶液中含有大量
19、的OH-,据此分析解答。【详解】A、四种离子相互间不反应,能够在使酚酞变红的溶液中大量共存,A符合题意;BMg2+与OH-反应生成Mg(OH)2的沉淀,H+和OH-反应生成H2O,不能大量共存,B不符合题意;CCu2+与OH-反应生成Cu(OH)2的沉淀,不能大量共存,C不符合题意;DFe3+与OH-反应生成Fe(OH)3的沉淀,不能大量共存,D不符合题意;答案选A。11、D【解析】因纯净水销售中不含氯离子,而自来水中含氯离子,所以向两样品中加入硝酸银溶液,变浑浊的自来水,反之是纯净水,而A、B、C现象相同,不能鉴别,故选D。12、C【解析】比O2多2个电子,电子的质量可以忽略不计,故的相对分
20、子质量为32,所以的摩尔质量为32g/mol。答案选C。【点睛】本题主要考查的是摩尔质量及其单位,根据摩尔质量与相对分子质量的关系即可判断,注意摩尔质量在以g/mol为单位时,在数值上等于其相对分子质量。13、D【解析】溶液没有“丁达尔效应”;胶体粒子不能透过半透膜;胶体不带电,胶体粒子带电;胶体加入电解质溶液发生聚沉现象,MgCl2和氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀。【详解】MgCl2溶液没有“丁达尔效应”,故A错误;Fe(OH)3胶体粒子不能透过半透膜,故B错误;胶体不带电,胶体粒子带电,氢氧化铁胶体粒子在电场作用下向阴极移动,说明氢氧化铁胶体粒子带正电,故C错误;胶体加入电解质溶液发生聚沉,
21、Fe(OH)3胶体中加入氢氧化钠溶液发生聚沉现象,MgCl2和氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,故D正确。14、A【解析】提取题目信息,如表所示:序号反应物产物氧化剂:还原剂:HCl氧化产物:氧化剂:还原剂:氧化产物:氧化剂:还原剂:KI氧化产物:A.依据氧化还原反应中,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,可以判断氧化性由强到弱的顺序是,A正确。B.上述实验中,3个反应均是氧化还原反应,B错误。C.氯气氧化性强于单质碘,因此能使湿润的淀粉KI试纸变蓝,C错误。D.为中间价态,确实既有氧化性又有还原性,但是在实验中它只做还原剂,只体现还原性,D错误;答案选A。15、B【解析】分析:1.0molL-1
22、NaCl溶液表示每升溶液中溶有1mol氯化钠。即1mol氯化钠溶于水配成1L溶液氯化钠浓度为1.0molL-1。根据c= 进行分析判断。详解:A.溶质的物质的量与溶液体积、溶液浓度有关,溶液体积未告诉,无法计算氯化钠的物质的量,故A错误;B. 58.5克NaCl的物质的量为1mol,溶液体积为1L,氯化钠溶液浓度为1.0molL-1,所以B选项是正确的;C. 1mol氯化钠溶于水配成1L溶液,溶液体积为1L,不是溶剂体积,故B错误;D. 58.5克NaCl的物质的量为1mol,58.5克NaCl溶于941.5g水中溶液的质量为1000g,溶液密度比水大,所以溶液体积小于1L,浓度大于1.0mo
23、lL-1,故D错误;所以B选项是正确的。16、C【解析】A、没有指明气体的存在状态,不一定为标况下,2.24L HCl气体不一定为1mol,故A错误; B、将1 mol HCI气体溶于足量的H2O中,氯化氢完全电离出氢离子和氯离子,不存在HCl分子,故B错误;C、36.5gHCl气体的物质的量为36.5g/36.5g/mol=1mol,即含有阿伏伽德罗常数常数个HCl分子,故C正确;D、根据H2+ Cl2=2HCl反应可知,1molH2和1 mol Cl2充分化合后,生成2molHCl,因此该反应有2NA个HCl分子生成,故D错误;故答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、10g 、 【
24、解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,
25、产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaC
26、O3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。18、(1)Na2CO3溶液,稀盐酸;(2)CO32-+Ba2+=BaCO3;CO32-+2H+=
27、CO2+H2O;(3)Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O,OH-;(4),H+OH-=H2O。【解析】(1)由表格中A能与C和D反应均有气体放出,可知A为碳酸钠溶液,C和D溶液均显酸性,则B为氢氧化钡溶液,B和C、D分别混合,B和D有沉淀,可知D为硫酸氢钠溶液,则C为稀盐酸,故答案为Na2CO3溶液;稀盐酸;(2)碳酸钠溶液和氢氧化钡溶液混合生成碳酸钡白色沉淀,发生反应的离子方程式为CO32-+Ba2+=BaCO3,碳酸钠溶液和硫酸氢钠溶液混合有二氧化碳气体放出,发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,故答案为CO32-+Ba2+=BaCO3;CO32-+2H
28、+=CO2+H2O;(3)氢氧化钡溶液和硫酸氢钠溶液等体积等物质的量浓度反应生成水和硫酸钡沉淀,发生反应的离子方程式为Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O,从离子反应方程式可看出,等物质的量反应后溶液里剩余阴离子为OH-,故答案为Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O;OH-;(4)实验中氢氧化钡溶液和盐酸混合没有明显现象,但发生了离子反应生成水,离子反应方程式为H+OH-=H2O,故答案为;H+OH-=H2O。点睛:解答此类表格型推断题,可以考查学生的分析能力以及元素化合物知识的综合理解和运用。本题通过溶液中物质之间的离子反应,要求将两两反应的现象归纳、列表,并和试
29、题信息对照可得出结论。19、500mL容量瓶 2.0 BCAFED AC 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此选择需要仪器,根据配制溶液体积选择容量瓶规格;(2)根据m=nM=CVM计算所需溶质的质量;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,据此排序; (4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据c=n/V进行误差分析;【详解】(1)配制0.1molL1NaOH溶液480mL时,要选择500mL容量瓶。配制溶液过程中主要包括:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到
30、的仪器托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为500mL容量瓶。(2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠质量m=nM=CVM=0.1molL-150010-3L40g/mol=2.0g(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以正确的顺序为:BCAFED。因此,本题正确答案是:BCAFED; (4)A.称量时用了生锈的砝码,导致称取的氢氧化钠质量偏大,导致溶质的物质的量偏大,溶液浓度偏高;B.未洗涤溶解NaOH的烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转
31、移到容量瓶中,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大;D.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变;E.定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小; 综上,本题选A、C。20、蒸馏水BaCl2Na2CO3HCl溶解过滤蒸发(结晶)Ba2+SO42-BaSO42H+CO32-CO2+H2O【解析】由流程可知,氯化钠样品含有少量的Na2SO4,最后得到NaCl晶体,则中加蒸馏水溶解,中加BaCl2溶液沉淀硫酸根离子,中加Na2CO3溶液沉淀过量的钡离子,为过滤得
32、到澄清溶液,中加稀盐酸反应过量的碳酸钠,为蒸发结晶得到氯化钠晶体。(1)根据以上述分析可知,操作、中所需加入试剂分别为蒸馏水、BaCl2溶液、Na2CO3溶液、稀盐酸;(2)根据以上分析可知操作、的操作名称分别为溶解、过滤、蒸发结晶;(3)根据以上分析可知第步中发生反应Ba2+SO42BaSO4、第步发生反应2H+CO32CO2+H2O。【点睛】把握流程中的反应、混合物分离方法为解答的关键。注意碳酸钠的作用是除去过量的钡离子,一定要在氯化钡之后加入。21、C Al2O3+6H+2Al3+3H2O,Fe2O3+6H+2Fe3+3H2O NaOH、NaAlO2 OH+CO2HCO3、CO2+AlO
33、2+2H2OAl(OH)3+HCO3 Al3+3NH3H2OAl(OH)3+NH4+ 【解析】氢氧化铝受热分解生成氧化铝,则步骤中生成的沉淀是氢氧化铝,因此滤液中含有偏铝酸盐,则原料B是强碱,因此滤液中含有铝盐和铁盐,则原料A应该是酸,所以残渣是二氧化硅,结合问题分析解答。【详解】(1)A、铝矾石中含有的SiO2是非金属氧化物,氧化铁是金属氧化物,氧化铝是两性氧化物,因此含有三种类型的氧化物,故A错误;B、河沙的主要成分为SiO2,因此铝矾石与河沙含有的成分不完全相同,故B错误;C、电解法炼铝,必定消耗电能,故C正确;D、步骤是酸溶解氧化铁和氧化铝,步骤是碱沉淀铁离子以及把铝离子转化为偏铝酸根
34、离子,步骤是二氧化碳把偏铝酸根离子转化为氢氧化铝沉淀,氢氧化铝分解以及氧化铝电解均是分解反应,所以铝矾石炼铝的过程中涉及复分解反应、分解反应等,不涉及置换反应,故D错误。答案选C。(2)原料A溶解矿石,可利用强酸,分离出不溶物SiO2,反应的离子方程式为Al2O3+6H+2Al3+3H2O、Fe2O3+6H+2Fe3+3H2O。(3)步骤中可加入强碱例如氢氧化钠,沉淀出Fe3,使Al3转化为偏铝酸根离子留在溶液里,所以滤液中所含溶质为NaOH、NaAlO2。通入CO2发生的反应为:OH+CO2HCO3、CO2+AlO2+2H2OAl(OH)3+HCO3;(4)若步骤中用氨气代替CO2,则滤液中含有铝离子,则步骤生成沉淀的离子方程式为Al3+3NH3H2OAl(OH)3+NH4+。【点睛】该题以铝矾石制取金属铝的工艺流程图为载体,培养学生获取有关的感性知识和印象,并运用分析、比较、概括、归纳等方法对所获取的信息进行初步加工和应用的能力。该题的关键是明确有关物质的性质差异,并能结合流程图灵活运用即可。