2022年宁夏银川市宁夏大学附中高一化学第一学期期中统考模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试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、实验是解决化学问题的基本途径,下列有关实验的叙述不正确的是A蒸馏实验中,要在烧瓶中加入沸石或碎瓷片,以防止液体暴沸B使用容量瓶前应先检查它是否漏水C用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,应冷却至室温再转移到容量瓶中D将热的蒸发皿用手拿

2、离火焰,放在实验台上2、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K、NH4、Cl、Ca2、Ba2、CO32、SO42,现取三份100mL溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生;第二份加入足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体;第三份加入足量BaCl2 溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。综合上述实验,你认为以下结论正确的是( )A该混合物中一定含有NH4+、SO42-,可能含有Ca2+、K+、Cl-B该混合物中一定含有NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Ca2+、 K+、Cl-C该混合物中一定含有NH4+、CO

3、32-、SO42-,可能含有K+、Cl-D该混合物中一定含有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Cl-,且n(K+)0.04mol3、在生产生活中,对于易燃、易爆、有毒的化学物质,按规定会在其包装上面贴上危险警告标签。下面所列物质,贴错了包装标签的是选项ABCD物质浓硫酸酒精醋酸氯酸钾标签AABBCCDD4、下列离子方程式书写正确的是A钠与水反应:Na2H2ONa+2OHH2B氯气通入溴化钠溶液中:Cl22Br2ClBr2C硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液混合:SO42Ba2+BaSO4DCaCO3与稀盐酸反应:CO322H+CO2H2O5、实验中的下列操作错误的是A蒸馏操作时,冷凝水的方

4、向应由下往上B用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移到容量瓶中C提取碘水中的碘单质时,应选择有机萃取剂,如无水乙醇D萃取分液后,要得到被萃取的物质,通常还要进行蒸馏6、下列反应中,水作氧化剂的是()ASO3 + H2O = H2SO4B2Na+2H2O = 2NaOH + H2C2F2 +2H2O = 4HF +O2D3NO2 + H2O = 2HNO3NO7、下列带括号的气体在反应中只作氧化剂的是A2F2(g)+2H2O=4HF+O2BSO2(g)+I2+2H2O=H2SO4+2HICH2S(g)+Br2=2HBr+SD3NO2(g)+H2O=2HNO3

5、+NO8、向含有、Na的溶液中加入一定量Na2O2后,下列离子的浓度减少的是()ABCDNa9、若将4.6g钠块置于过量O2中燃烧后,生成7.5g固体物质,则下列推断合理的是( )A钠在燃烧前未被氧化B钠在燃烧前已有部分被氧化C钠在燃烧前已都被氧化D生成物中只有氧化钠10、下列实验操作中不合理的是A分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出B制取蒸馏水时,为防止蒸馏烧瓶内液体暴沸,应先向蒸馏烧瓶内加入几粒沸石C稀释浓硫酸时,将浓硫酸加入盛水的烧杯中,边加边搅拌D做CO还原Fe2O3实验时,为防止污染环境,实验完毕,先停止通CO,再停止加热11、检验某未知溶液中是否含有SO42-,

6、下列操作最合理的是()A加入稀硝酸酸化的Ba(NO3)2溶液 B加入盐酸酸化的BaCl2溶液C先加盐酸酸化,再加BaCl2溶液 D先加稀硝酸酸化,再加Ba(NO3)2溶液12、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 + 2H2OBBa(OH)2 + 2 HCl = BaCl2 + 2H2OCKOH + HCl = KCl + H2ODCu(OH) 2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O13、下列实验操作正确的是A用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应边加热边搅拌直至溶液蒸干B用10mL量筒量取8.

7、58mL蒸馏水C容量瓶定容时观察液面时俯视,会使配得的溶液浓度偏大D用酒精萃取碘水中的I214、下列说法不正确的是( )A过滤法可以除去食盐中的泥沙 B蒸馏烧瓶使用前一般不需要检漏C冷却水从冷凝管的下口进入,上口流出 D将温度计的水银球插入待蒸馏的液体中15、今有0.1mol/LNa2SO4溶液300 mL,0.1mol/LMgSO4溶液200 mL和0.1mol/L Al2(SO4)3溶液100 mL,这三种溶液中硫酸根离子的物质的量浓度之比是A111B113C323D32216、有两份质量相同的NaHCO3,向第一份中加入盐酸使其充分反应;将第二份加热使其完全分解,冷却至原温度再加入相同浓

8、度的盐酸充分反应,则它们所耗用的盐酸的质量比为( )A11B21C12D41二、非选择题(本题包括5小题)17、现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。(1)在这8种物质中,属于电解质的有_(用相应的化学式表示,下同)。(2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。它们的化学式分别为:_;_;_。如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有_个;反应A的离子方程式为_,反应D的化学方程式为_。18、有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,Y元素原子核内有8个质

9、子,Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同。(1)写出X元素符号_,画出Y元素的原子结构示意图_。(2)写出Z单质与X2Y反应化学方程式_。19、某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其相关性质。(1)若将饱和FeCl3溶液分别滴入下列物质中,能形成胶体的是_(填序号)。A冷水 B沸水 CNaOH浓溶液 DNaCl浓溶液(2)写出制备Fe(OH)3胶体的化学反应方程式:_。(3)如何用最简单的方法判断(1)中是否成功制备胶体?_。(4)取少量制得的胶体加入试管中,再加入少量(NH4)2SO4溶液,观察到的现象是_,这种现象称为胶体的_。(5)Fe(OH)3胶体能稳定存在

10、的主要原因是_(填序号)。A 胶粒直径小于1nm B 胶粒带正电荷C 胶粒作布朗运动 D . 胶粒能透过滤纸(6)Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液最本质的特征是_(填序号)。AFe(OH)3胶体粒子的直径在1100nm之间 BFe(OH)3胶体具有丁达尔效应CFe(OH)3胶体是均一的分散系 DFe(OH)3胶体的分散质粒子能透过滤纸(7)向Fe(OH)3胶体中插入电极通电后,Fe(OH)3胶体粒子应该移向_极,说明该胶体粒子带_电;提纯Fe(OH)3胶体中混有的少量离子可以用的方法是_。20、分别用一种试剂将下列物质中混入的少量杂质除去(括号内为杂质)物质需加入的试剂有关离子方程式Cu

11、(Fe)_ZnSO4(CuSO4)_NaOHCa(OH)2_21、煤燃烧排放的烟气含有SO2和NOx,采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝。将含有的SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中,反应一段时间后,测得溶液中离子浓度的有关数据如下(其它离子忽略不计):离子Na+SO42NO3OHClc/(molL1)5.51038.5104y2.01043.4103(1)NaClO2属于钠盐,其中氯元素的化合价为_;NaClO2的电离方程式为:_。(2)SO2和NOx经NaClO2溶液吸收后转化为_。此吸收过程中NaClO2所起的作用是_。(3)表中y=_。参考答案一

12、、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A.蒸馏实验中,为防止温度过高,导致液体飞溅,要在烧瓶中加入沸石或碎瓷片,以防止液体暴沸,故A正确;B.用容量瓶配置一定物质的量浓度的溶液时,需要摇匀,为保证此操作容量瓶不漏液,使用容量瓶前应先检查它是否漏水,故B正确;C.浓硫酸溶于水放热,应冷却后再转移到容量瓶中,故C正确;D.溶液蒸发实验时,应用坩埚钳取放蒸发皿,故D错误;本题答案为D。2、D【解析】第一份加入AgNO3溶液后有沉淀生成,溶液中可能含有Cl-,SO42-,CO32-;第二份加足量NaOH有气体,一定含有NH4+,没有沉淀生成,一定没有Mg2+;第三份有沉淀后加酸沉淀部分溶解

13、一定存在CO32-、SO42-,不存在Ba2+;所以一定存在的离子是NH4+ 、CO32-、SO42-;根据题给信息,生成0.08mol NH3,溶液中NH4+的量为0.08mol;生成硫酸钡沉淀4.66g,溶液中n(SO42-)=0.02mol,碳酸钡沉淀质量为7.88 g,则溶液中n(CO32-)=0.04mol,最后根据溶液中存在电荷守恒关系确定钾离子是否存在;据以上分析解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液后有沉淀生成,溶液中可能含有Cl-,SO42-,CO32-;第二份加足量NaOH有气体,一定含有NH4+,没有沉淀生成,一定没有Mg2+;第三份有沉淀后加酸沉淀部分溶解一定存在CO3

14、2-、SO42-,不存在Ba2+;所以一定存在的离子是NH4+ 、CO32-、SO42-;根据NH4+- NH3关系可知,每生成0.08molNH3,溶液中的NH4+的量为0.08mol;生成硫酸钡沉淀4.66g,物质的量为0.02mol,所以n(SO42-)=n(BaSO4)=0.02mol,碳酸钡沉淀质量为12.54g-4.66g=7.88g,物质的量为0.04mol,所以n(CO32-)=n(BaCO3)= 0.04mol,因为电解质溶液呈电中性,所以0.08molNH4+带的正电荷总量为0.08mol,而0.04molCO32-带的负电荷总量为0.08 mol,0.02molSO42-

15、带的负电荷总量为0.04mol,因此该溶液中一定含有阳离子钾离子0.04 mol;当溶液中如果再含有Cl-,那么n(K+)0.04mol。结合以上分析可知,该混合物中一定含有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含有Cl-,且n(K+)0.04mol,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】本题考查了离子反应及其计算,题目难度中等,明确常见离子的性质及检验方法为解答的关键,注意掌握根据电荷守恒在判断离子存在的方法,培养了学生的分析能力和化学计算能力。3、C【解析】解答本题可根据浓硫酸、酒精、乙酸和氯酸钾药品的性质与图中所示标志的含义进行分析判断。【详解】浓硫酸有腐蚀性,属于腐蚀品,图为腐蚀品

16、标志,A正确;乙醇属于易燃物,图为易燃液体标志,B正确;乙酸是食用醋的主要成分,不是剧毒品,C错误;KClO3属于易爆物,图为爆炸品标志,符合题意,D正确。故选C。【点睛】本题考查危险品标志的辨识,依据各种物质的性质结合标签所代表的含义进行分析判断是解答关键。4、B【解析】A、离子方程式应满足质量和电荷守恒,钠与水反应的离子方程式应为2Na+2H2O=2Na+OH-+H2,故A错误;B二者发生置换反应生成氯化钠和溴,离子方程式为Cl2+2Br-2Cl-+Br2,故B正确;C漏写生成的氢氧化铜沉淀,离子方程式为Cu2+2OH-+Ba2+SO42-=BaSO4+Cu(OH)2,故C错误;D碳酸钙不

17、溶于水,溶于稀盐酸中的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故D错误;故选B。【点睛】本题考查离子反应方程式的书写和正误判断。本题的易错点为C,要注意不要漏写离子反应。5、C【解析】A. 蒸馏操作时,冷凝管中水的方向是下口为进水口,上口是出水口,保证气体与水充分接触,即冷凝水的方向应当由下往上,故A正确;B. 浓硫酸溶于水放出大量的热,且容量瓶只能在常温下使用,则浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移到容量瓶中,故B正确;C.提取碘水中的碘单质时,应选择有机萃取剂,如CCl4,但不能选择无水乙醇,因为无水乙醇和水互溶,不能做萃取剂;故C错误;D.萃取分液后,要得到被萃取的物质,

18、可根据萃取的物质和萃取剂的沸点不同用蒸馏操作分离,故D正确;本题答案为C。6、B【解析】水作氧化剂 ,水中氢元素化合价降低。【详解】A、水中H、O元素化合价不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,故A错误;B、该反应中Na元素化合价由0价变为+1价、H元素化合价由+1价变为0价,所以水得电子化合价降低为氧化剂,故B正确;C、该反应中F元素化合价由0价变为-1价、O元素化合价由-2价变为0价,则水失电子作还原剂,故C错误;D、水中H、O元素化合价不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,故D错误;故选B。【点睛】本题以氧化还原反应为载体考查氧化剂的判断,解题关键:明确氧化剂、还原剂内涵,注意:氧化剂和

19、还原剂必须是反应物而不是生成物,D虽是氧化还原反应,但水中H和O元素化合价不变,为易错点7、A【解析】A该反应中,F元素化合价由0价变为-1价,O元素化合价由-2价变为0价,所以氟气作氧化剂,水作还原剂,故A正确;B该反应中,S元素化合价由+4价变为+6价,I元素化合价由0价变为-1价,所以二氧化硫作还原剂,碘作氧化剂,故B错误;C该反应中,硫化氢中硫元素化合价由-2价变为0价,溴元素化合价由0价变为-1价,所以硫化氢作还原剂,溴作氧化剂,故C错误;D该反应中,N元素化合价由+4价变为+2价和+5价,所以二氧化氮既作氧化剂又作还原剂,故D错误;答案选A。8、A【解析】溶液中加入少量过氧化钠后发

20、生反应:2Na2O 2 +2H2O=4NaOH+O2,溶液中Na浓度增大;+OH-=+H2O,浓度减少,浓度增大,浓度不变,故选A。9、B【解析】 ,若0.2molNa完全燃烧,则,所以生成过氧化钠为0.1mol78g/mol=7.8g7.5g,说明燃烧之前部分钠被氧化,7.5g固体由Na2O2和Na2O共同组成,答案选B。10、D【解析】A.分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出;B.加沸石的目的是防止暴沸;C.稀释浓硫酸时,要酸入水;D.从灼热的铁很容易再次被氧气氧化来分析。【详解】A.分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体要从上口倒出,故A正确;B.加沸石的目的

21、是防止暴沸,故B正确;C.浓硫酸的密度比水大,浓硫酸稀释时会放热,故要将浓硫酸注入水中,并且不断用玻璃棒搅拌,故C正确;D.如果先停止通入CO,则灼热的铁很容易再次被氧气氧化,故要先熄灯,待铁冷却后,再停止通入CO,故D错误。故选D。11、C【解析】A. 加入稀硝酸酸化的硝酸钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰,故A错误;B加入氯化钡和盐酸的混合溶液,不能排除银离子的干扰,故B错误;C先加稀盐酸,可以排除银离子与碳酸根离子,再加入氯化钡溶液,产生的沉淀只能是硫酸钡,故C正确;D先加稀硝酸酸化,再加硝酸钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰,故D错误;故选C。点睛:本题考查离子的检验,为高频考点,在实

22、验设计中若不能考虑到物质和微粒的干扰,则无法对结论进行准确的判断,所以实验中要注意微粒和物质之间的干扰。12、D【解析】A. 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。

23、【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,则不能用该离子方程式表示。13、C【解析】A用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应边加热边搅拌至溶液仅剩余少量液体时停止加热,利用余热将溶液蒸干,错误;B量筒是精确度是0.1mL,因此用10mL量筒不能量取8.58mL蒸馏水,错误;C容量瓶定容时观察液面时俯视,会使配得的溶液体积偏小,根据物质的量浓度定义式c=可知,配制的溶液的浓度偏大,正确;D由于酒精与水混入,因此不能用酒精萃取碘水中的I2,错误;答案选C。14、D【解析】A. 泥沙不溶于水,过滤法可以除去食盐中的泥

24、沙,A正确;B. 蒸馏烧瓶不带有活塞,使用前一般不需要检漏,B正确;C. 冷凝时应该逆向冷却,即冷却水从冷凝管的下口进入,上口流出,C正确;D. 蒸馏实验中温度计测量蒸汽的温度,应该将温度计的水银球放在蒸馏烧瓶的支管出口处,不能插入待蒸馏的液体中,D错误。答案选D。15、B【解析】:浓度大小与体积无关,所以 Na2SO4溶液中硫酸根离子浓度为0.1mol/L,MgSO4溶液中硫酸根离子浓度为0.1mol/L, Al2(SO4)3溶液中硫酸根离子浓度应为0.3mol/L。比值关系为113,答案选B。16、A【解析】第一份中发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2,第二份中加热发生反

25、应2NaHCO3 Na2CO3+H2O+CO2,加入盐酸,发生反应Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2,最终都生成氯化钠,令碳酸氢钠的物质的量为1mol,根据钠元素守恒可知n(NaHCO3)=n(NaCl)=1mol,根据氯元素守恒可知n(NaCl)=n(HCl)=1mol,故第一份、第二份中实际消耗的HCl的物质的量之比为1mol:1mol=1:1,盐酸的浓度相同,体积之比等于物质的量之比,故消耗盐酸的体积之比为1:1,故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)Na2CO3、NaCl、CaO;(2)Fe H2SO4CO2CaO Na2CO31 Fe2H=Fe2H2不属于

26、 H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2【解析】试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质能够和酸,则单质为Fe,酸为H2SO4;盐能够和H2SO4反应,因此盐为Na2CO3;氧化物能够和H2SO4反应,因此氧化物为碱性氧化物CaO;氧化物能够和CaO反应,则氧化物为CO2;故答案:Fe H2SO4CO2CaO Na2CO3;有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe2H=Fe2H2;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2C

27、O3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2。考点:考查物质的分类与性质。18、H Cl2+H2OHCl+HClO 【解析】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。【详解】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。(1)X为氢元素,元素符号为H;氧原子结构示意图为 ; (2) X2Y为水,Z的单质为氯气,氯气和水反应生成盐酸和次

28、氯酸,方程式为Cl2+H2OHCl+HClO。19、B FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl 利用丁达尔效应;让一束光线通过制得的物质,从侧面观察可看到一条光亮的“通路”,说明制得的物质是胶体 产生红褐色沉淀 聚沉 B A 阴极 正 渗析 【解析】(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液;(2)制备胶体的原理是利用铁离子水解生成氢氧化铁胶体;(3)胶体具有丁达尔效应,是区别其它分散系的独特性质;(4)胶体粒子带有电荷,加入电解质溶液消除粒子所带电荷,会使胶粒之间的排斥力减小,使胶体聚沉;(5)氢氧化铁胶体中的胶粒带正电荷,相互排斥,而不易产生较大粒子而聚

29、沉;(6)胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同;(7)Fe(OH)3胶体粒子带正电;【详解】(1)实验室制备氢氧化胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液,继续加热,当液体变为红褐色时立即停止加热,故选B;(2)制备胶体的原理是利用铁离子水解生成氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为 FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;(3)胶体具有丁达尔效应,当用激光笔照射时,会有一条光亮的光路,是区别其它分散系的独特性质,当让一束光线通过制得的物质,从侧面观察到一条光亮的“通路”,说明已经制得胶体;(4)胶体粒子带有电荷,加入电解质溶液消除粒子所带电荷,会使胶粒之间的排斥力

30、减小,使胶体聚沉生成红褐色沉淀;(5)胶体具有很强的吸附能力,能吸附溶液中的离子而带电荷,胶粒之间相互排斥,而不易产生较大微粒而聚沉,故选B;(6)胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同,胶体的分散质微粒直径介于1100nm之间,故选A。(7)Fe(OH)3胶体粒子带正电,向Fe(OH)3胶体中插入电极通电后,Fe(OH)3胶体粒子应该移向阴极,说明该胶体粒子带正电;提纯Fe(OH)3胶体中混有的少量离子可以用的方法是渗析。【点睛】本题考查胶体的制备、性质,易错点为胶体的制备,本题重点把握胶体的制备和性质。20、稀盐酸(硫酸)Fe+2H+=Fe2+H2Zn粉Cu2+Zn=Cu

31、+Zn2+Na2CO3溶液Ca2+CO32-=CaCO3【解析】Fe与稀盐酸或稀硫酸反应,而Cu不反应,则可以加入稀盐酸或稀硫酸除去Fe,发生的离子反应为Fe+2H+Fe2+H2,然后过滤分离;Zn与硫酸铜反应生成硫酸锌和Cu,发生的离子反应为Cu2+ZnCu+Zn2+,然后过滤可分离;氢氧化钙与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和NaOH,发生的离子反应为Ca2+CO32CaCO3,然后过滤。故答案为:稀盐酸(硫酸),Fe+2H+=Fe2+H2;Zn粉,Cu2+Zn=Cu+Zn2+;Na2CO3溶液,Ca2+CO32-=CaCO3。21、+3NaClO2=Na+ ClO2SO42、NO3充当氧化剂2.

32、0104【解析】(1). NaClO2中钠离子的化合价为+1,O元素的化合价为2,设氯元素的化合价为x,则+1+x+(2)2=0,解得x=+3;NaClO2为钠盐,属于强电解质,在溶液中完全电离出钠离子和ClO2,其电离方程式为:NaClO2=Na+ ClO2,故答案为+3;NaClO2=Na+ ClO2;(2). 根据质量守恒定律并结合表中离子可知SO2经NaClO2溶液吸收后转化为SO42,NOx经NaClO2溶液吸收后转化为NO3;吸收过程中NaClO2中+3价氯原子被还原成1价的Cl,所以NaClO2所起的作用是充当氧化剂,故答案为SO42、NO3;充当氧化剂;(3). 根据电荷守恒得

33、:c(Na+)+c(H+)=2c(SO42)+c(NO3)+c(OH)+c(Cl),c(H+)的浓度较小,可忽略不计,则c(NO3)=c(Na+)2c(SO42)c(OH)c(Cl)=(5.51038.510422.01043.4103)mol/L=2.0104mol/L,即y=2.0104,故答案为2.0104。点睛:本题主要考查氧化还原反应、物质的量计算等知识,解题时要注意掌握氧化还原反应的特征与实质,本题的难点是第(3)问,解答本题的关键是明确溶液中电荷守恒的应用,根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)=2c(SO42)+c(NO3)+c(OH)+c(Cl),再根据c(H+)的浓度较小,可忽略不计,进而利用表中数据计算即可。

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