《广西南宁市第三十六中学2022-2023学年化学高一上期中监测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广西南宁市第三十六中学2022-2023学年化学高一上期中监测试题含解析.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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列离子方程式正确的是A铁片插入稀H2SO4溶液中:BH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合:CNa2CO3溶液与足量稀盐酸溶液混合:D铁与氯化铁溶液反应:2、下列化学方程式中,不能用离子方程式H+ + OH- = H2O表示的是()A2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O
2、BBa(OH)2 + 2 HCl = BaCl2 + 2H2OCKOH + HCl = KCl + H2ODCu(OH) 2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O3、NaHSO4在水溶液中能够电离出H、Na、和SO。下列对于NaHSO4的分类中不正确的是( )ANaHSO4是盐BNaHSO4是酸式盐CNaHSO4是钠盐DNaHSO4是酸4、下列化学反应中,属于氧化还原反应的是ANa2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2B2 NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2CNa2O+H2O=2NaOHDZn+H2SO4=ZnSO4 +H25、氯元素在自然界有35Cl和3
3、7Cl两种同位素,在计算式34.96975.77%+36.96624.23% =35.453中,说法不正确的是A75.77%表示35Cl的质量分数B24.23%表示37Cl的丰度C35. 453表示氯元素的相对原子质量D36.966表示37Cl的相对原子质量6、一定量的14%的KOH溶液,若将其蒸发掉100g水后,其质量分数为28%,体积为125mL,则浓缩后的KOH的物质的量浓度为A2.2mol/LB4mol/LC5mol/LD6.25mol/L7、下列物质中,属于氧化物的是( )AH3PO4BKOHCMgODAgNO38、3NO2+H2O=2HNO3+NO此反应氧化剂和还原剂的质量比是A2
4、:1 B1:1 C1:2 D无法确定9、有硫酸镁溶液500mL,它的密度是1.20g/cm3,其中镁离子的质量分数是4.8%,则有关该溶液的说法不正确的是A溶质的质量分数是24.0%B硫酸根离子的质量分数是19.2%C溶液的物质的量浓度是2.4mol/LD溶质和溶剂的物质的量之比是1:4010、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A乙醇和水 B汽油和煤油C植物油和水 D碘和四氯化碳11、意大利罗马大学的FulvioCacace等人获得了极具理论研究意义的N4分子,下列说法正确的是( )AN4属于一种新型的化合物BN4与N2的摩尔质量相等C等质量的N4与N2所含的原子个数比为21D等质量的
5、N4与N2所含的原子个数比为1112、同温同压下两个容积相等的储气瓶,一个装有C2H4,另一个装有C2H2和C2H6的混合气体,两瓶气体一定具有相同的( )A质量B密度C碳原子数D原子总数13、磁流体是电子材料的新秀,它既有固体的磁性,又有液体的流动性,磁流体中分散质粒子直径在5.5 nm36 nm之间。下列说法正确的是 ( )A磁流体属于溶液B磁流体很不稳定C磁流体能产生丁达尔效应D磁流体中分散质粒子不能通过滤纸14、将一小块钠投入5mL饱和澄清石灰水中,不可能观察到的现象是()A钠熔成小球并在液面上游动B有气体生成C溶液底部有银白色物质生成D溶液变浑浊15、下列各组物质,前者属于电解质,后
6、者属于非电解质的是ANaCl晶体、BaSO4B铜、二氧化硫C液态的醋酸、酒精D熔融的KNO3、硫酸溶液16、一定条件下硝酸铵受热分解的化学方程式(未配平)为:NH4NO3- HNO3+N2+H2O,在反应中被氧化与被还原的氮原子数之比为:A53B54C11D35二、非选择题(本题包括5小题)17、现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。(1)A、B、C、D的分子式分别为:A_ B_ C_D_。
7、(2)写出下列各反应的化学方程式:A与B_;B与水_;C与澄清石灰水_。18、A、B、C、D四种可溶性盐,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-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。把四种盐分别溶解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盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式为:A _、B_、C _、D_。19、铝镁合金是飞机制造、化工生产等行业的重要材料。研究性学习小组的同学,为测定某铝镁合金(不含其他元素)中铝的质量分数,设计了下列两种不同实验方案进行探究
8、。填写下列空白:方案一实验方案将铝镁合金与足量NaOH溶液反应,测定剩余固体质量。(1)实验中发生反应的离子方程式是_。实验步骤(2)称取10.8 g铝镁合金粉末样品,溶于体积为V、物质的量浓度为4.0 molL-1NaOH溶液中,充分反应。则NaOH溶液的体积V_mL。(3)过滤、洗涤、干燥、称量固体。该步骤中若未洗涤固体,测得铝的质量分数将_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。方案二实验方案将铝镁合金与足量稀硫酸溶液反应,测定生成气体的体积。实验步骤(4)同学们拟选用下列实验装置完成实验:你认为最简易的装置其连接顺序是A接( ),( )接( ),( )接( )(填接口字母,注意:可不填满
9、)_。(5)仔细分析实验装置后,同学们经讨论认为以下两点会引起较大误差:稀硫酸滴入锥形瓶中,即使不生成氢气,也会将瓶内空气排出,使所测氢气体积偏大;实验结束时,连接广口瓶和量筒的导管中有少量水存在,使所测氢气体积偏小。于是他们设计了如图所示的实验装置。装置中导管a的作用是_。为了较准确测量氢气的体积,在读反应前后量气管中液面的读数求其差值的过程中,除视线平视外还应注意_(填字母编号)。A冷却至室温B等待片刻,待乙管中液面不再上升时读数C读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平D读数时不一定使两端液面相平若实验用铝镁合金的质量为5.1 g,测得氢气体积为5.6 L(标准状况),则合金中铝的质量分数
10、为_(保留两位有效数字)。20、氯化钾样品中含有少量碳酸钾、硫酸钾和不溶于水的杂质。为了提纯氯化钾,先将样品溶于适量水中,充分搅拌后过滤,再将滤液按下图所示步骤进行操作。回答下列问题:(1)检验滤液中的SO42-的方法是_。(2)试剂I的化学式为_,加入过量试剂I后,对应的实验操作是_,中发生反应的离子方程式为_ 、_。(3)试剂II的化学式为_,中加入过量试剂II的目的是_。(4)试剂III的名称是_,操作为_、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,得到KCl晶体。21、(1)有一无色透明的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl、Mg2+、Ba2+、NO3、CO32-、SO42-,
11、现取出三份该溶液分别进行下列实验:第一份中加入AgNO3溶液有白色沉淀;第二份中加入足量NaOH溶液加热后,只收集到刺激性气味的气体,无其他明显现象;第三份中加入BaCl2溶液后,有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。则该混合溶液中,一定存在的离子有_,肯定不存在的离子有_,(填离子符号),写出实验中沉淀部分溶解的离子方程式为_。(2)今有下列三个氧化还原反应: 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3 , 2FeCl3 + 2KI = 2FeCl2 + 2KCl + I2 , 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2。
12、反应的离子方程式为:_,其中_是氧化剂,_是氧化产物; 当反应中有14.6gHCl消耗掉时,反应中转移的电子数为_ 个。从上述三个反应可判断出 Fe2+、Cl、I、Mn2+ 的还原性由强到弱的顺序是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A铁片插入稀H2SO4溶液中发生的离子反应为Fe+2H+=Fe2+H2,故A错误;BH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合后发生的离子反应为2H+2OH-+Ba2+SO42-=BaSO4+2H2O,故B错误;CNa2CO3溶液与稀HCl溶液混合后发生的离子反应为CO32-+2H+=CO2+H2O,故C正确;D铁与氯化铁溶液反应时发生的离
13、子反应为Fe+2Fe3+=3Fe2+,故D错误;答案为C。点睛:解这类题主要是从以下几个方面考虑:反应原理,如:铁与盐酸或稀硫酸反应只生成二价铁;三氯化铝溶液与碳酸钠溶液混合发生的是双水解反应,而不是复分解反应;Mg2+遇OH-和CO32-时更宜生成的是Mg(OH)2沉淀等;电解质的拆分,化学反应方程式改写为离子方程式时只有强酸、强碱及可溶性盐可以改写成完全电离形式,如NaHCO3只能改写成Na+和HCO3-;配平,离子方程式的配平不能简单的满足原子守恒,而应该优先满足电子守恒、电荷守恒及原子守恒;注意反应物的用量对离子反应的影响;对一个完整的离子反应不能只写部分离子反应。2、D【解析】A.
14、硫酸为强酸,氢氧化钠为强碱,硫酸钠为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故A不选;B. 氢氧化钡为强碱,盐酸为强酸,氯化钡为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故B不选;C. 氢氧化钾与盐酸反应生成氯化钾和水,氯化钾为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故C不选;D. 氢氧化铜和硝酸反应生成硝酸铜和水,氢氧化铜难溶,不能用OH-表示,离子方程式应为Cu(OH)2+ 2H+= Cu2+ 2H2O,故D选;故选D。【点睛】稀的强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的离子反应能用离子方程式H+OH-=H2O表示,若有沉淀、气体、弱电解质等物质生成,
15、则不能用该离子方程式表示。3、D【解析】A.盐是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,由NaHSO4在水溶液中能够电离出H、Na、和SO可知,NaHSO4是盐,故A正确;B.由NaHSO4在水溶液中能够电离出H、Na可知,NaHSO4是酸式盐,故B正确;C.由NaHSO4在水溶液中能够电离出Na可知,NaHSO4是酸式盐,故C正确;D.酸是指电离出的阳离子只有氢离子的化合物,由NaHSO4在水溶液中能够电离出H、Na可知,NaHSO4是酸式盐,不是酸,故D错误;故选D。4、D【解析】若反应中有元素的化合价的变化,就是氧化还原反应,没有元素化合价变化的反应是非氧化还原
16、反应,据此分析判断。【详解】A.该反应是复分解反应,没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,A错误;B.该反应是分解反应,在反应过程中元素的化合价没有变化,不属于氧化还原反应,B错误;C.该反应是化合反应,反应过程中元素的化合价没有变化,不属于氧化还原反应,C错误;D.该反应是置换反应,反应过程中有元素的化合价的变化,属于氧化还原反应,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查了氧化还原反应与四种基本反应类型关系,掌握氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,实质是电子转移。根据元素化合价的变化判断氧化还原反应。在四种基本反应类型中,置换反应都是氧化还原反应;复分解反应都不是氧化还原反应;有单质参
17、加的化合反应和有单质生成的分解反应是氧化还原反应。5、A【解析】A、75.77%表示35Cl的丰度,不是质量分数,故A错误;B、24.23%表示37Cl的丰度,故B正确;C、氯元素的相对原子质量是用两种同位素的相对原子质量分别乘以各自的丰度,故C正确;D、36.966表示37Cl的相对原子质量,故D正确。答案选A。6、B【解析】一定量的14%的KOH溶液,若将其蒸发掉100g水后,其质量分数为28%,即原溶液的质量为200g,可得原溶液中溶质的质量为28g,物质的量为0.5mol,所以当体积为125mL时溶液的物质的量浓度为;答案选B。7、C【解析】AH3PO4为含氧酸,属于酸,A不合题意;B
18、KOH 为可溶性碱,属于碱,B不合题意;CMgO由金属元素和氧元素组成,属于氧化物,C符合题意;DAgNO3为含氧酸盐,属于盐,D不合题意,故选C。8、C【解析】反应3NO2+H2O2HNO3+NO中,只有N元素的化合价变化,则NO2既是氧化剂,也是还原剂,结合守恒法分析。【详解】反应3NO2+H2O2HNO3+NO中,只有N元素的化合价变化,则NO2既是氧化剂,也是还原剂,生成NO时作氧化剂,生成硝酸时作还原剂,由原子守恒可知,该反应中氧化剂和还原剂的质量之比是1:2,答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,注意此反应中只有N元素的化合价发生变化。9、
19、D【解析】A.MgSO4的相对分子质量为120,其中Mg的相对原子质量为24,设溶质的质量分数为x,则有:24:120=4.8%:x,解得:x=24.0%;故A正确;B.SO42-的相对分子质量为96,Mg的相对原子质量为24,设SO42-的质量分数为x,则有:24:96=4.8%:x,解得:x=19.2%;故B正确;C.依据物质的量浓度和质量分数的关系式,溶液的物质的量浓度c(MgSO4)=2.4mol/L,故C正确;D. 溶液的总质量,所以,可得出,所以,水的质量为,所以,溶质与溶剂的物质的量之比为,故D错误;本题答案为D。【点睛】在MgSO4溶液中,Mg2+和SO42-、Mg2+和MgS
20、O4相对分子质量之比,等于质量分数之比。10、C【解析】分液是把两种互不相溶、密度不同的液体分离开的方法。要求两种溶液互不相溶且密度不同。可根据两种溶液的溶解性和密度进行判断。【详解】A. 乙醇和水互溶,分液不能使两者分离,A错误;B. 汽油和煤油互溶,不能用分液的方法分离,B错误;C. 植物油和水,互不相溶,且植物油密度小于水的密度,C正确;D. 碘和四氯化碳,碘可溶于四氯化碳,不能用分液的方法分离,D错误。11、D【解析】A.N4是一种只由N元素组成的纯净物,为单质,故A错误;B.N4的摩尔质量为56g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,故B错误;对于C和D,设N4与N2的质量均为m
21、g,求出相应物质的量,再在求出原子个数之比。【详解】A.由一种元素组成的纯净物为单质,由两种或两种以上的元素组成的纯净物为化合物,故A项错误;B.N4的摩尔质量为56g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,故B项错误;设N4与N2的质量均为mg,则N4的物质的量为m/56 mol,所含的原子个数4m/56 NA,即m/14 NA。N2的物质的量为m/28 mol,所含的原子个数2m/28 NA,即m/14 NA。故等质量的N4与N2所含的原子个数比为11,C项错误,D项正确。综上本题选D。12、C【解析】根据阿伏加德罗定律:同温同压下,容积相等的任何气体具有相同的分子数,结合C2H4、C2
22、H2、C2H6每个分子的组成特点来回答。【详解】同温同压下,两个储气瓶的容积又相等,所以两瓶中气体的物质的量就相等,即两瓶内气体的分子数相同,则A根据m=nM,瓶中装有C2H2和C2H6的混合气体的瓶子的M无法确定,所以m无法判断,选项A错误;B据=,V一定,质量不确定,所以无法判断,选项B错误;CC2H4、C2H2、C2H6每个分子中的C原子数都是2,所以碳原子数相同,选项C正确;DC2H2和C2H6的量不确定,所以原子数也无法确定,选项D错误;答案选C。13、C【解析】A.由于磁流体的分散质粒子直径在1 nm100 nm之间,所得到的分散系属于胶体,具有胶体的性质,故A错误;B.磁流体属于
23、胶体,胶体比较稳定,故B错误;C.磁流体属于胶体,胶体能产生丁达尔效应,故C正确;D.磁流体中的分散质粒子直径在5.5 nm36 nm之间,能够通过滤纸,故D错误。故选C。14、C【解析】A钠的密度小于水,钠的熔点较低且钠和水反应放出大量的热使钠熔成小球,所以能观察到,生成的气体推动小球游动,选项A正确;B钠和水反应生成氢气,所以能观察到有气体产生,选项B正确;C钙的活泼性大于钠,且钠、钙都易和水反应生成碱,所以钠不可能置换出钙,则看不到有金属钙生成,选项C不正确;D因为有部分溶质析出而导致溶液成悬浊液,所以看到溶液变浑浊,选项D正确;答案选C。15、C【解析】ANaCl溶液是混合物,既不是电
24、解质也不是非电解质;硫酸钡属于电解质,故A错误;B铜是单质,既不是电解质也不是非电解质;二氧化硫属于非电解质,故B错误;C液态的醋酸的水溶液能导电,属于电解质;酒精在水溶液中和熔融状态下均不能导电,属于非电解质,故C正确;D熔融的KNO3属于电解质;硫酸溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选C。【点睛】本题考查电解质与非电解质,解答该类概念性题目,应抓住概念中的关键词,并注意大多数有机化合物都是非电解质。无论电解质还是非电解质,都一定是化合物,单质、混合物一定不是电解质和非电解质。16、A【解析】NH4NO3 中前者N的化合价为-3,后者N为+5,最终氧化和还原产物都是N2为
25、0价,故被氧化与被还原的氮原子数之比为5:3,选项A正确。二、非选择题(本题包括5小题)17、H2 Cl2 CO2 HCl H2+Cl22HCl Cl2+H2OHCl+HClO CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O 【解析】A是密度最小的气体,应为H2 ,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2 ,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2 ;(1)由以上分析可以知道A为H2 ,B为Cl2 ,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2 、 Cl2 、CO2 、HCl。(2)氢气在点燃条件下与氯气反应
26、生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2OHCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2OHCl+HClO。 二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O;综上所述,本题答案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O。18、A.BaCl2 B. AgNO3 C. CuSO4 D. Na2CO3【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸
27、,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。19、2Al2OH-2H2O=23H2 100 偏低 EDG 平衡气体压强,使分液漏斗中的稀硫酸能顺利滴下;消除加入稀硫酸的体积对测量氢气体积所带来的误差 AC 53% 【解析】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气;(2)镁的质量分数最小时,金属铝的质量最大,需
28、要的氢氧化钠溶液最多,实际需要氢氧化钠溶液的体积应大于或等于最大值,据此计算;(3)镁上会附着偏铝酸钠等物质,未洗涤导致测定的镁的质量偏大,Al的质量分数就偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管一定要短进长出,增大压强能够将其中的水排出,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部;(5)保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,打开分液漏斗活塞时稀硫酸能顺利滴下,滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;根据操作对实验的影响分析;根据合金的质量及反应产生氢气的体积关系,计算
29、Al的物质的量及其质量,进而可得其质量分数。【详解】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气,反应的离子方程式为:2Al2OH-2H2O=23H2;(2)根据反应方程式2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2可知反应消耗NaOH的物质的量与Al相等,假设合金中Mg的质量分数是0,则10.8 g完全是Al,其物质的量n(Al)=0.4 mol,则n(NaOH)=n(Al)= 0.4 mol,需NaOH溶液的体积最小值V=0.1 L=100 mL,故V(NaOH溶液)100 mL;(3)经过滤、洗涤、干燥、称量固体质量。该步骤中若未洗涤固体,则金属镁上会附着偏铝酸钠等物质,导致测定
30、的镁的质量偏大,最终使测得铝的质量分数偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸发生反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管应该要短进长出,利用气体产生的压强,将广口瓶中的水排出进入量筒,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部,故连接顺序为:A接E,D接G,故合理选项是E、D、G;(5)装置中导管a的作用是:保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,使稀硫酸在重力作用下能顺利滴下;滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;A冷却至室温,这样测定的气体体积不受外界温度的影响,可减小误差,A正确;B等待片刻,使乙管中
31、液面与左侧甲管的液面相平时再读数,B错误;C读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平,然后再读数,C正确;D读数时必须使两端液面相平,这样才可以减少压强对气体体积的影响,以减少实验误差,D错误;故合理选项是AC;5.6 LH2的物质的量n(H2)=5.6 L22.4 L/mol=0.25 mol,假设10.8 g合金中Al、Mg的物质的量分别是x、y,可得关系式27x+24y=5.1 g,1.5x+y=0.25 mol,解得x=0.1 mol,y=0.15 mol,则合金中Al的质量是m(Al)=0.1 mol27 g=2.7 g,所以Al的质量分数为:100%=53%。【点睛】本题考查物质含量
32、的测定。对实验原理与装置的理解是解题的关键,注意结合元素守恒及根据物质反应的物质的量关系进行计算。20、取少量滤液于试管中,先向其中加入盐酸酸化,再加入BaCl2溶液,若有白色沉淀生成,则有SO42,反之则无; BaCl2; 过滤 Ba2+SO42=BaSO4 Ba2+CO32=BaCO3 K2CO3 除去多余的Ba2 盐酸 蒸发浓缩 【解析】(1)首先在试液中加入盐酸酸化,再加入BaCl2溶液,若有BaSO4白色沉淀产生,则证明有SO42;(2)用氯化钡溶液,能同时除去硫酸根离子和碳酸根离子,根据离子方程式的书写规则书写;(3)为除去过量的钡离子选用K2CO3作试剂,不仅能除去钡离子同时还生
33、成氯化钾;(4)试剂的名称是盐酸,操作为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,得到KCl晶体。【详解】(1)首先在试液中加入盐酸酸化,再加入BaCl2溶液,若有BaSO4白色沉淀产生,则证明有SO42,反之则无,故答案为取少量滤液于试管中,先向其中加入盐酸酸化,再加入BaCl2溶液,若有白色沉淀生成,则有SO42,反之则无;(2)要除掉杂质离子硫酸根和碳酸根,应加入过量的氯化钡溶液,碳酸根和硫酸根生成不溶于水的钡盐,同时生成氯化钾,离子方程式为:SO42+Ba2=BaSO4,CO32+Ba2=BaCO3,故答案为BaCl2;过滤;Ba2+SO42=BaSO4,Ba2+CO32=BaCO3;(3
34、)要除掉多余的钡离子,要加入碳酸钾,碳酸钾和氯化钡反应生成碳酸钡沉淀同时生成氯化钾,离子方程式为CO32+Ba2=BaCO3,故答案为K2CO3;除去多余的Ba2;(4)要除掉多余的碳酸根,要滴加适量的盐酸,碳酸根离子和盐酸反应生成二氧化碳和水,离子方程式为CO32+2H=CO2+H2O,操作为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,得到KCl晶体。故答案为盐酸;蒸发浓缩;【点睛】本题考查了除杂试剂的选取和离子方程式的书写等知识点,解题关键:抓住除杂质的必需条件:加入的试剂只与杂质反应,反应后不能引入新的杂质21、NH4+、 CO32-、 SO42- Mg2+ 、 Ba2+ BaCO3 +2H+
35、 =Ba2+ + H2OCO2 2Fe3+2I- =2Fe2+ +I2 Fe3+ I2 0.25NA 或1.5051023 I Fe2+ Cl Mn2+ 【解析】根据离子反应发生的条件、离子共存的条件分析;根据氧化还原反应的本质和特征进行分析。【详解】(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,可能有:Cl-、CO32-、SO42-,第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到刺激性气味气体,说明一定存在NH4+,第三份加足量BaCl2溶液后, 有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。说明一定含有CO32-和SO42-。故一定存在的离子有:NH4+、 CO32-、 SO42-,目
36、前Cl-不确定是否存在;由于已经确定含有CO32-、 SO42-,那么原溶液中就一定不能含有Mg2+ 、 Ba2+;实验白色沉淀溶解的是BaCO3,故离子方程式为:BaCO3 +2H+ =Ba2+ +H2OCO2 ;(2)反应中,FeCl3 、KI、 2FeCl2 、KCl都属于可溶性盐,在溶液中可以完全电离成离子状态,故在离子方程式中可以拆开,I2是单质,在离子方程式中不能拆开,故离子方程式为:2Fe3+ + 2I- = 2Fe2+ + I2 ;其中,FeCl3中的Fe从+3价降低到+2价,作氧化剂,KI中I化合价从-1价升高到0价,做还原剂被氧化生成I2,故I2是氧化产物;反应中被氧化的Cl原子只有10个,可得到关系:16HCl5Cl210e-,故14.6gHCl消耗掉时,即n(HCl)=14.6g/36.5gmol-1=0.4mol,转移电子的物质的量为0.25mol,数目为0.25NA;反应物的氧化性和还原性大于生成物的氧化性和还原性,根据反应可得:I Fe2+ ;根据反应 可得:Cl Mn2+ ;根据反应可得:Fe2+Cl-;综合可得:I Fe2+ Cl Mn2+ 。【点睛】氧化还原反应中,电子转移数目只考虑化合价发生变化的元素;氧化剂的氧化性大于氧化产物,还原剂的还原性大于还原产物。