《2023届江西省新余市第四中学三联考化学高一第一学期期中达标测试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届江西省新余市第四中学三联考化学高一第一学期期中达标测试试题含解析.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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列电离方程式错误的是( )ACaCl2=Ca2+ + 2Cl BCH3COOH =CH3COO+ H+CKOH = K+ + OH DH2SO4
2、= 2H+ + SO422、有如下两个反应:(1)Cu + 2Fe3+ = Cu2+ + 2Fe2+;(2)Fe + Cu2+ = Fe2+ + Cu。判断Fe3+、Fe2+、Cu2+氧化性强弱顺序排列正确的是( )AFe3+Cu2+Fe2+BCu2+Fe3+Fe2+CFe3+Fe2+Cu2+DFe2+Cu2+Fe3+3、下列有关试剂保存与空气中的氧气有关的是( )A新制氯水保存在棕色试剂瓶中B金属Na保存在煤油中C漂白粉保存在密封容器中D过氧化钠应密封保存4、在给定条件的水溶液中可能大量共存的粒子组是( )A透明的溶液:Cu2+、K+、NO3、ClB含有NaHCO3的溶液:SO42、H+、K
3、 +、CO32C使酚酞试液呈红色的溶液中:NH4+ 、Ba2+ 、NO3 、K+Dc(H+)=1mol/L的溶液:K+、Na+、Cl、NH3H2O5、下列物质中,体积为22.4L的是A20时18 g水 B常温常压下1 mol氨气C标准状况下含6.021023个原子的氯气 D标准状况下44 g二氧化碳6、下列叙述正确的是()A根据酸分子中含有的氢原子个数可将酸分为一元酸、二元酸、三元酸等B碱性氧化物一定是金属氧化物CSO2的水溶液能导电,所以SO2是电解质D金刚石不导电,因此金刚石是非电解质7、某一K2SO4 和 Al2(SO4)3 的混合溶液,已知其中 Al3+的物质的量浓度为 0.4 mol
4、/L,的物质的量浓度为 0.7 mol/L,则此溶液中 K+的物质的量浓度为 ( )A0.1 mol/LB0.15 mol/LC0.2 mol/LD0.25 mol/L8、下列各组离子中,能在强酸溶液里大量共存,并且溶液呈无色透明的是AHCO3-、K+、Na+、SO42- BNa+、K+、MnO4-、Cl-CMg2+、NH4+、Cl-、NO3- DBa2+、K+、S2-、SO42-9、下图所示四种化学实验操作的名称按顺序排列分别为()A过滤、蒸发、蒸馏、萃取(或分液或萃取分液)B过滤、蒸馏、蒸发、萃取C蒸发、蒸馏、过滤、萃取D萃取、蒸馏、蒸发、过滤10、由Na2SO4和K2SO4组成的混合物m
5、 g,为测定其中的K2SO4的质量分数,将该混合物加入到足量的BaCl2溶液中,搅拌,充分反应后,过滤,沉淀不经洗涤就烘干,然后冷却、称重,得沉淀质量W g。据此计算出K2SO4的质量分数,则结果将A偏高 B偏低C无影响 D无法确定11、下列操作中不正确的是A过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触B过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁C分液时,上层液体要从分液漏斗上口倒出D向试管中滴加液体时,胶头滴管紧贴试管内壁12、下列有关使用托盘天平的叙述,不正确的是()称量前先调节托盘天平的零点;称量时左盘放被称量物,右盘放砝码;潮湿的或有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,其他固体药品可直接放在天平托盘上称量;
6、 用托盘天平可以准确称量5.85g的固体食盐;称完,应把砝码放回砝码盒中。ABCD13、下图表示的一些物质或概念间的从属关系中不正确的是XYZA氧化物化合物纯净物BCO非电解质化合物C氯化钠溶液电解质能导电的物质DNaOH碱电解质AABBCCDD14、下列离子方程式书写正确的是( )A向碳酸钠溶液中加入足量的盐酸:CO32+2H=CO2+H2OB氢氧化钡溶液中加入足量稀硫酸:Ba2+OH+H+SO42=BaSO4+H2OC向三氯化铁溶液中逐滴加入过量的氨水:Fe3+3OH=Fe(OH)3D氧化铜与盐酸反应:O2-+2H=H2O15、某研究性学习小组参照课文中的实验装置图做高温下铁与水蒸气反应的
7、实验装置如图所示。在玻璃管中放入铁粉与石棉绒的混合物,加热,并通入水蒸气。用试管收集产生的干燥气体,并靠近火焰点火,观察现象。下列说法错误的是( )A圆底烧瓶中盛装的是水,该装置受热后提供水蒸气B在圆底烧瓶内加入碎瓷片加快化学反应速率C实验时应先点燃酒精灯,后点燃酒精喷灯D石棉绒作铁粉的载体,防止铁粉被吹入导管而引起堵塞16、在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中,分别充有甲、乙两种气体,若甲气体的质量大于乙的质量,则下列说法正确的是 ( )A甲的物质的量等于乙的物质的量 B甲的物质的量比乙的物质的量多C甲的摩尔体积比乙的摩尔体积大 D乙的密度比甲的密度大二、非选择题(本题包括5小题)17、
8、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_。18、有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(
9、NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全):(1)步骤所用分离方法叫做_,要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做_。(2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式_;_。(3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)_;不能确定是否存在的物质是_。(4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。_序号化学式(5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。_19、为除去粗盐中的钙离子、镁离子、硫酸根离子及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(
10、1)第步中,操作A是_,第步中,操作B是_。(2)第步中,写出相应的化学方程式(设粗盐溶液中Ca2的主要存在形式为氯化钙)_。(3)若先用盐酸调溶液至中性,再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_。(4)判断氯化钡已过量的方法是_。20、某溶液的溶质离子可能含有Mg2+、Ba2+、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-中的几种,现进行如下实验:1.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;2.过滤,向实验1所得的滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_(2)写出1和2中所发生反应的离子方程式_(3)为了验证溶液中是否存在C
11、l-、NO3-,某同学提出下列假设:只存在Cl-;Cl-、NO3-同时存在;_。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。实验方法:_实验现象:_实验结论:假设正确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+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_
12、。(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】A. CaCl2为强电解质,在水溶液中电离生成Ca2+和Cl-,电离方程式为:CaCl2=Ca2+ + 2Cl,故A正确;B.醋酸是弱电解质,在水溶液里部分电离生成CH3COO和H+,
13、电离方程式为:CH3COOH CH3COO+ H+,故B错误;C. KOH为强电解质,在水溶液中电离生成K+和OH-,电离方程式为:KOH = K+ + OH,故C正确; D.硫酸为强电解质,在水中完全电离生成H+和SO42-,电离方程式:H2SO4= 2H+ + SO42,故D正确。答案选B。2、A【解析】对于同一个氧化还原反应,氧化性:氧化剂氧化产物;(1)Cu+2Fe3+=Cu2+2Fe2+;氧化性:Fe3+Cu2+,(2)Fe+Cu2+=Fe2+Cu;氧化性:Cu2+Fe2+;由上所述,氧化性强弱顺序:Fe3+Cu2+Fe2+;答案选A。3、B【解析】A. 因新制氯水中的HClO见光易
14、分解,所以新制氯水要保存在棕色试剂瓶中,与空气中的氧气无关,故A不选;B. 金属钠性质活泼,易和空气中的氧气反应,所以金属Na保存在煤油中,与空气中的氧气有关,故B选;C. 漂白粉容易和空气中的CO2、H2O反应而变质,所以漂白粉保存在密封容器中,与空气中的氧气无关,故C不选;D. 过氧化钠可和空气中的CO2、H2O反应而变质,所以过氧化钠应密封保存,与空气中的氧气无关,故D不选;答案选B。4、A【解析】A. 透明的溶液中:Cu2+、K+、NO3、Cl之间不反应,无沉淀、气体、水等生成,故能大量共存;B. 含有NaHCO3的溶液:H+和HCO3-、CO32反应生成水和二氧化碳,故不能大量共存;
15、C. 使酚酞试液呈红色的溶液中:NH4+ 、OH反应生成一水合氨,故不能大量共存;D. c(H+)=1mol/L的溶液:H+和NH3H2O反应生成NH4,故不能大量共存;故选A。5、D【解析】A.18g水的物质的量为=1mol,20时水是液态不是气体,则体积不是22.4L,故A不选;B常温常压不是标准状况,1mol气体的体积不是22.4L,故B不选;C含6.021023个原子的Cl2的物质的量为0.5mol,标准状况下的体积为11.2L,故C不选;D.44g二氧化碳的物质的量为=1mol,标准状况下的体积为22.4L,故D选;故选D。【点睛】本题考查气体摩尔体积22.4L/mol的应用。本题的
16、易错点为A,要注意22.4L/mol的使用条件:气体和标准状况。6、B【解析】A根据酸分子最多电离出氢离子的个数可将酸分为一元酸、二元酸、三元酸等,故A错误;B碱性氧化物一定是金属氧化物,但是金属氧化物不一定为碱性氧化物,故B正确; CSO2的水溶液为亚硫酸,亚硫酸电离出离子而使溶液导电,而二氧化硫本身不能电离出离子,是非电解质,故C错误;D金刚石是单质,金刚石既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故答案选B。【点睛】在水溶液或熔融状态下由于自身电离出自由移动的离子而导电的化合物是电解质,SO2的水溶液能导电,不是因为SO2电离出了自由移动的离子,所以SO2是电解质。7、C【解析】K2SO4
17、和 Al2(SO4)3 的混合溶液中含K+、Al3+,根据电荷守恒可知,c(K+)+3c(Al3+)=2c(),带入数据可得,c(K+)=20.7 mol/L-30.4 mol/L=0.2mol/L,故答案为C。8、C【解析】A、在酸性溶液中HCO3-不能大量共存,A错误;B、酸性溶液中MnO4-与Cl-发生氧化还原反应不能大量共存,B错误;C、Mg2+、NH4+、Cl-、NO3-在酸性溶液中不反应,且均是无色的,可以大量共存,C错误;D、Ba2+与SO42-结合生成硫酸钡沉淀,S2-与氢离子反应不能大量共存,D错误,答案选C。9、A【解析】过滤是分离不溶性固体与液体混合物,主要玻璃仪器由:玻
18、璃棒、烧杯、漏斗;蒸发是利用加热的方法,使溶液中溶剂不断挥发而析出溶质(晶体)的过程,主要仪器:蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳、酒精灯;蒸馏是利用混合物中各组分的沸点的不同,分离两种互溶的液体,主要仪器有:蒸馏烧瓶、冷凝管、锥形瓶、酒精灯;萃取分液是利用物质在互不相溶的溶剂里溶解度的不同,用一种溶剂把物质从它的另一种溶剂中提取出来,萃取后两种互不相溶的液体分离的操作叫分液,主要仪器:分液漏斗。故顺序排列分别为过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液;答案选A。10、B【解析】可用极端法分析,若mg都为Na2S04或K2S04,分别计算和BaCl2反应生成BaSO4的质量,比较就能得出结论。【详解】相同质量的Na2S
19、04生成的BaSO4沉淀要比K2S04多,故假定mg全部是Na2S04比全部是K2S04沉淀质量要大,现未经洗涤,使沉淀质量偏大,则K2S04的质量分数应偏低。本题答案为B。11、D【解析】A过滤时,应遵循一贴二低三靠的原则,其中玻璃棒的一端应紧靠三层滤纸处,A正确;B过滤时,漏斗颈的尖端应紧贴烧杯内壁,B正确;C分液时,下层液体流出后,再将上层液体从分液漏斗上口倒出,C正确;D向试管中滴加液体时,胶头滴管口应位于试管口的上方,D不正确;故选D。12、C【解析】托盘天平是一种计量仪器,精确到0.1g,使用托盘天平时应先调0,将药品放在左盘,砝码放在右盘,并垫质量、大小相等的纸片,不能直接称量、
20、易潮解的或具有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,称量完毕,应把砝码放回砝码盒中。【详解】称量前先调节托盘天平的零点,使天平左右盘平衡,故正确;称量时将药品放在左盘,砝码放在右盘,药品的质量等于砝码和游码的质量之和,故正确;使用托盘天平时将药品放在左盘,砝码放在右盘,并垫质量、大小相等的纸片,不能直接称量、易潮解的或具有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,故错误;托盘天平是一种粗略称量质量的计量仪器,精确到0.1g,故错误;称量完毕,应把砝码放回砝码盒中,不能随意丢弃,防止污染砝码,故正确。选C。13、C【解析】A、氧化物是化合物,化合物属于纯净物,符合关系,故A正确;B.非电解质属于化合
21、物,一氧化碳是非电解质中的一种,符合关系,故B正确;C.能导电的物质有纯净物,有混合物,而电解质一定属于纯净物、属于化合物,氯化钠溶液属于混合物,所以三者之间不符合从属关系,故C错误;D.电解质属于纯净物、属于化合物,碱属于化合物,氢氧化钠是碱的一种,D正确;综上所述,本题选C。【点睛】电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电,而电解质在固态时,没有自由移动的离子,不能导电;所以电解质不一定能够导电,导电的也不一定是电解质,也可能是金属单质或电解质溶液。14、A【解析】A.向碳酸钠溶液中加入足量的盐酸:CO32+2H=CO2+H2O,故A正确;B.氢氧化钡溶液中加入足量稀硫酸:Ba2+2OH+2H
22、+SO42=BaSO4+2H2O,故B错误;C.向三氯化铁溶液中逐滴加入过量的氨水:Fe3+3NH3H2O=Fe(OH)3+3NH4+,故C错误;D.氧化铜与盐酸反应:CuO+2H=H2O+Cu2+,故D错误;答案:A【点睛】书写离子方程式时注意只有易溶于水的强电解质才可以写成离子形式。15、B【解析】A. 圆底烧瓶中盛装的是水,用酒精灯加热把水变成水蒸气,故A正确;B. 在圆底烧瓶内加入碎瓷片防止液体爆沸,故B错误;C. 实验时应先点燃酒精灯,使水变成水蒸气,然后点燃酒精喷灯,使铁与水蒸气反应,故C正确;D. 石棉绒作铁粉的载体,防止铁粉被吹入导管而引起堵塞,故D正确;故选:B。16、A【解
23、析】在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中,甲、乙两种气体的物质的量相等;根据=m/V知,甲气体的质量大于乙的质量,所以两容器内气体的密度:甲大于乙,根据阿伏加德罗定律及其推论进行分析;【详解】A、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量,故A正确;B、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量, 故B错误;C、同温同压下,气体的摩尔体积相同,故C错误;D、同温同压下,气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,因为在体积相同的容器内,甲的质量大于乙,所以气体密度:甲大于乙,因此甲的密度大于乙的密度,故D错误;综上所述,本题选A。【
24、点睛】根据气态方程:pV=nRT可知,当p、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成正比;当当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽德罗定律,此题的解析应用了该定律。二、非选择题(本题包括5小题)17、C CuO Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2 Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2 【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
25、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
26、)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)2CO32C
27、uO+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。18、过滤 蒸馏 Ba2+SO42-=BaSO4 H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O CuSO4 KCl 序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白
28、色固体粉末中不含KCl 【解析】假设这些物质都有,经步骤得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。【详解】(1)经步骤得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏;(2)经分析,原粉末中一定有
29、CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤中的离子方程式为Ba2+SO42-=BaSO4;步骤中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O;(3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl;(4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况:序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl(5)KCl是唯一可能存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管
30、取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。【点睛】“白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。19、溶解 过滤 CaCl2Na2CO3CaCO32NaCl、BaCl2Na2CO32NaClBaCO3 和中生成的氢氧化镁、碳酸钙、碳酸钡等沉淀与盐酸反应而溶解,杂质无法除去 在反应后上层清液中,再滴入几滴氯化钡溶液,若无沉淀生成,表明氯化钡已过量 【解析】为除去粗盐中的钙离子、镁离子、硫酸根离子
31、及泥沙等杂质,首先溶于水,利用氯化钡除去硫酸根离子,利用氢氧化钠除去镁离子,利用碳酸钠除去钙离子以及过量的钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠和氢氧化钠,据此分析解答。【详解】(1)粗盐提纯须先加水溶解,再加入试剂BaCl2、NaOH、Na2CO3除去可溶性的SO42、Mg2+、Ca2+,过滤后,加入盐酸除去过量的NaOH、Na2CO3,最后蒸发、结晶得到精盐,操作A为溶解,操作B为过滤;(2)Na2CO3的作用是除去溶质中Ca2以及过量的Ba2,因此反应的化学方程式为CaCl2Na2CO3CaCO32NaCl、BaCl2Na2CO3BaCO32NaCl;(3)若先用盐酸调pH再过滤,将使
32、和中产生的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀溶解而无法过滤除去,影响精盐的纯度;(4)BaCl2过量时,溶液中不存在SO42,故判断氯化钡已过量的方法是在反应后上层清液中,再滴入几滴氯化钡溶液,若无沉淀生成,表明氯化钡已过量。20、CO32- SO42- Mg2+2OH-=Mg(OH)2 Ba2+SO42-=BaSO4 只存在NO3- 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液。无白色沉淀生成 【解析】1.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;2.过滤,向实验1所得的滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存
33、在SO42-;据以上分析进行解答。【详解】1.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;2.过滤,向实验1所得的滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-;(1)根据上述分析,溶液中一定不存在的离子是CO32- ,SO42-,故答案为CO32- ,SO42-;(2)1和2中所发生反应的离子方程式为Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Ba2+SO42-=BaSO4,故答案为Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Ba2+SO42-=BaSO4;(3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:只存在Cl-
34、;Cl-、NO3-同时存在;只存在NO3-;要证明不存在氯离子,在提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水的情况下,可以取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,无白色沉淀生成,则证明假设正确,故答案为只存在NO3- ;取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,无白色沉淀生成。【点晴】破解离子推断的四条基本原则:(1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;(记住几种常见的有色离子:Fe2、Fe3、Cu2、MnO4、CrO42、Cr2O72);(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐
35、含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);(3)电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等;(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);(4)进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。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
36、由-1价降低到-2价,所以Na2O2是氧化剂;答案:Na2O2 ; -1。(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