1、 浙江效实中学20132014学年度下学期期末考试高一化学试题可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35.5 K 39 Ca 40 Zn 65 Fe 56 Cu 64 本试卷分卷(选择题)和卷(非选择题),满分100分。【试卷综析】本试卷是高一第二学期期末化学试卷,在注重考查学科核心知识的同时,突出考查考纲要求的基本能力,重视学生科学素养的考查,注重主干知识,覆盖面很广。以基础知识和基本技能为载体,以能力测试为主导。试题重点考查:氧化还原反应、离子方程式、阿伏伽德罗定律、元素化合物知识、化学基本概念、化学实验、化学计算
2、,考查了较多的知识点,突出了化学计算的考查。注重常见化学方法,体现学科基本要求,是一份不错的期末考试化学试卷。第I卷 选择题(共51分)一、选择题(包括17小题。每题3分,共51分。每小题只有一个选项符合题意。)1下列各组中两种气体的分子数一定相等的是 A温度相同、体积相同的O2和N2 B质量相等、密度不等的N2和C2H4C体积相同、密度不等的CO和C2H4 D压强相同、体积相同的O2和H2【知识点】阿伏加德罗定律【答案解析】B 解析:A、缺少压强关系,无法判断分子数是否相等,故A错误;B、N2和C2H4摩尔质量相等,质量相等的两种气体物质的量相等,所以分子数一定相等,故B正确;C、CO和C2
3、H4摩尔质量相等,体积相同、密度不等的CO和C2H4质量不会相等,所以两种气体物质的量不相等,分子数不相等,故C错误;D、缺少温度关系,无法判断分子数是否相等,故D错误;故答案选B【思路点拨】本题考查阿伏加德罗定律的应用,熟记并理解阿伏加德罗定律是关键,属易错题。2下列关于氯的说法正确的是A.Cl2具有很强的氧化性,在化学反应中只能作氧化剂B.若1735Cl、1737Cl为不同的核素,有不同的化学性质C.实验室制备Cl2,可用排饱和食盐水法收集D.1.12 LCl2含有1.7NA个质子(NA 表示阿伏伽德罗常数)【知识点】阿伏伽德罗常数、Cl2的性质和收集方法【答案解析】C 解析:A、Cl2在
4、化学反应中既能作氧化剂也能作还原剂,故A错误;B、同种元素的不同核素,化学性质相同,故B错误;C、Cl2在饱和食盐水中的溶解度很小,可用排饱和食盐水法收集,故C正确;D、没指明是标准状况,无法知道1.12 LCl2的物质的量,也就无法计算所含的质子数,故D错误;故答案选C【思路点拨】本题考查阿伏伽德罗常数、Cl2的性质和收集方法,注意根据气体的体积计算气体的物质的量时,使用22.4L/mol必须是在标准状况下.3将钠、镁、铝各0.3mol分别放入100mL1mol/L的盐酸中,同温同压下产生的气体的体积比为A1:2:3 B6:3:2 C3:1:1 D1:1:1【知识点】金属与酸反应生成的气体体
5、积计算【答案解析】C 解析:0.3mol钠先与盐酸反应,再与水反应,0.3mol钠完全反应产生0.15mol氢气,镁、铝各0.3mol分别放入100mL1mol/L的盐酸中,盐酸完全反应产生0.05mol氢气,所以同温同压下产生的气体的体积比为3:1:1 ,故答案选C【思路点拨】本题考查金属与酸反应生成的气体体积计算,注意钠先与盐酸反应再与水反应,而镁、铝只与盐酸反应.。4宋代著名法医学家宋慈的洗冤集录中有“银针验毒”的记载,“银针验毒”的原理是4Ag+2H2S+O2=2 Ag2S +2H2O,其中H2S是 A氧化剂 B还原剂C既是氧化剂又是还原剂 D既不是氧化剂又不是还原剂【知识点】氧化剂、
6、还原剂的定义【答案解析】D 解析:反应前后氢、硫的化合价均未发生变化,所以H2S既不是氧化剂又不是还原剂。 故答案选D【思路点拨】本题考查氧化剂、还原剂的定义,正确分析元素的化合价是关键。5两种微粒含有相同的质子数和电子数,这两种微粒可能是两种不同的原子;两种不同元素的原子;一种原子和一种分子;一种原子和一种离子;两种不同分子;一种分子和一种离子;两种不同阳离子;两种不同阴离子;一种阴离子和一种阳离子A B C D全部都是【知识点】等电子微粒【答案解析】B 解析:互为同位素的两种不同的原子,含有相同的质子数和电子数,;两种不同元素的原子,质子数一定不同;氖原子和水分子,质子数和电子数都是10;
7、一种原子和一种离子质子数相同时电子数一定不同;水分子和氨分子质子数和电子数都是10;一种分子和一种离子,质子数相同时电子数一定不同;Na+和NH4+离子质子数都是11,电子数都是10;F-和OH-质子数都是9,电子数都是10;一种阴离子和一种阳离子,质子数相同时电子数一定不同;故答案选B,【思路点拨】本题考查等电子微粒,需要熟记10电子微粒,利用列举法即可顺利完成本题。6下列关于硅单质及其化合物的说法正确的是 硅是构成一些岩石和矿物的基本元素 水泥、玻璃、水晶饰物都是硅酸盐制品 高纯度的硅单质广泛用于制作光导纤维 陶瓷是人类应用很早的硅酸盐材料 A. B. C. D.【知识点】无机非金属材料【
8、答案解析】C 解析: 硅是构成一些岩石和矿物的基本元素正确, 水泥、玻璃、都是硅酸盐制品,水晶指二氧化硅,不是硅酸盐,二氧化硅用于制作光导纤维 陶瓷是人类应用很早的硅酸盐材料,正确。故答案选C【思路点拨】本题考查无机非金属材料的有关知识,注意相关知识的积累。7下列分类或归类正确的是液氯、氨水、干冰、碘化银均为纯净物 CaCl2、NaOH、HCl、IBr均为化合物 明矾、水银、烧碱、硫酸均为强电解质 C60、C70、金刚石、石墨均为碳的同素异形体 碘酒、淀粉、水雾、纳米材料均为胶体 A B C D【知识点】物质分类、纯净物和强电解质等定义【答案解析】C 解析:A、氨水为混合物,故错误;正确;、水
9、银是单质,既不是电解质也不是非电解质,故错误; 根据同种元素形成的不同单质叫同素异形体,故 正确; 碘酒、淀粉、纳米材料均不是为胶体,故错误;故答案选C【思路点拨】本题考查物质分类、纯净物和强电解质等定义,明确纯净物、强电解质、胶体的含义是关键。8设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述不正确的 A5 g质量分数为46%的乙醇溶液中,氢原子的总数为0.6 NA B5.6 g铁与0.1 mol氯气充分反应转移电子数为 0.2 NA C50 mL 12 molL-1 浓盐酸与足量二氧化锰加热反应,转移电子数为0.3 NA D常温常压下,46 g NO2 与 N2O4的混合气体中含有的原子总数为3 NA
10、【知识点】阿伏加德罗常数【答案解析】C 解析:A、溶液中包含乙醇中的氢原子和水中的氢原子,(546%466554%182)NA=0.6 NA故A正确;B、5.6 g铁过量,0.1 mol氯气完全反应,转移电子数为 0.2 NA,故B正确;C、二氧化锰与浓盐酸才能发生反应,随着反应的进行,浓盐酸会稀变成盐酸,反应停止,无法计算转移的电子数,故C错误;D、46 g NO2 与 N2O4的混合气体中含有的原子总数为46463NA=3NA,故D正确;故答案选C【思路点拨】本题考查阿伏加德罗常数,注意二氧化锰与浓盐酸才能发生反应,随着反应的进行,浓盐酸会稀变成盐酸,即使二氧化锰足量,盐酸也反应不完。9下
11、列离子方程式书写正确的是A. Ba(OH)2溶液与稀硫酸反应:Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2OB. Fe与FeCl3溶液反应:Fe+Fe3+=2Fe2+C大理石中加入稀盐酸:CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2OD. AlCl3溶液中加过量氨水:Al3+3OH-=Al(OH)3【知识点】离子方程式书写【答案解析】C 解析:A、参加反应的离子的物质的量关系不正确,应为:Ba2+2OH-+2H+SO42-=BaSO4+2H2O,故A错误;B、电荷不守恒,故B错误;C、C正确;D、氨水为弱电解质,离子方程式中保留化学式,故D错误;故答案选C【思路点拨】本题考查离子方程式书写注意
12、事项,书写离子方程式要符合客观事实,遵守各种守恒,分清强弱电解质。10美国“海狼”潜艇上的核反应堆内使用了液体铝钠合金(单质钠和单质铝熔合而成)作载热介质,有关说法不正确的是A合金的熔点一般比组分金属低B铝钠合金若投入一定量的水中可得无色溶液,则n(Al)n(Na)C铝钠合金投入到足量氯化铜溶液中,会有氢氧化铜沉淀也可能有铜析出D若m g不同组成的铝钠合金投入足量盐酸中,放出的H2越多,则铝的质量分数越小【知识点】金属的性质【答案解析】D 解析:A、合金的熔点一般比组分金属低,故A正确;B、铝钠合金若投入一定量的水中,先发生钠与水的反应,接着发生铝与氢氧化钠溶液的反应,当n(Al)n(Na),
13、铝完全反应可得无色溶液,故B正确;C、铝钠合金投入到足量氯化铜溶液中,先发生钠与水的反应生成氢氧化钠溶液,氯化铜和氢氧化钠溶液反应会有氢氧化铜沉淀,若铝过量也可能置换出铜,故C正确;D、由于等质量的铝和钠分别与足量盐酸反应,铝放出的H2多,若m g不同组成的铝钠合金投入足量盐酸中,放出的H2越多,则铝的质量分数越大。故D错误;故答案选D【思路点拨】本题考查金属的性质,熟练掌握有关化学性质是关键。记住合金的熔点一般比组分金属低。11下列实验装置设计正确、且能达到目的的是 A实验I:可用于吸收氨气,并能防止倒吸 B实验:静置一段时间,小试管内有晶体析出 C实验III:配制一定物质的量浓度的稀硫酸
14、D实验:回收利用碘的CCl4 溶液中的有机溶剂【知识点】化学实验【答案解析】B 解析:A、不能防止倒吸,故A错误;B、静置一段时间,小试管内有晶体析出能验证浓硫酸的吸水性,故B正确;C、不能在容量瓶中稀释浓硫酸,故C错误;D、蒸馏时温度计的水银球应在蒸馏烧瓶的支管口处,故D错误;故答案选B【思路点拨】本题考查实验常规,注意积累常见仪器的使用注意事项以及常规操作,本题要明确各个实验的目的。12海洋中有丰富的食品、矿产、能源、药物和水产资源等(如下图所示),下列有关说法正确的是A第步中除去粗盐中的SO42-、Ca2+、Mg2+、Fe3+杂质,加入的药品顺序为:Na2CO3溶液NaOH溶液BaCl2
15、溶液过滤后加盐酸 B工业上金属钠是通过氯碱工业进行制取C从第步到第步的目的是为了浓缩D在第步中溴元素均被氧化【知识点】海水的综合利用【答案解析】C 解析:A、Na2CO3溶液要在BaCl2溶液之后加入,这样可将Ca2+、Ba2+一并除去,故A错误;B、工业上金属钠是通过电解熔融NaCl制取,故B错误;C正确;D、在第步中溴元素被还原,故D错误;故答案选C【思路点拨】本题考查海水的综合利用,涉及除杂、金属钠的制备、氧化还原分析,注意除杂原则上尽量不要引入新杂质。13AE是中学常见的5种化合物,A、B是氧化物,它们之间的转化关系如下图所示。 高温则下列说法正确的是AX与A反应的化学方程式是:Al2
16、O3 + 2Fe = Fe2O3 + 2Al B检验D溶液中的金属阳离子的反应:Fe3+3SCN= Fe(SCN)3 C单质Y在一定条件下能与水发生置换反应D由于化合物B和C均既能与酸反应,又能与碱反应,所以均是两性化合物【知识点】物质的性质、无机推断【答案解析】C 解析:单质X与氧化物A反应生成单质Y与氧化物B,且涉及到的4种物质都能与稀硫酸反应,即可判断X与A反应生成Y与B的反应为铝热反应:A、X与A反应的化学方程式是: Fe2O3 + 2Al =Al2O3 + 2Fe,故A错误;B、Fe3+3SCN= Fe(SCN)3生成物不是沉淀,故B错误;C、单质Y是铁,铁与水蒸气在高温下生成四氧化
17、三铁和氢气,为置换反应,故C正确;D、C为硫酸铝不能与酸反应,能与碱反应,故D错误;故答案选C【思路点拨】本题主要考查铝、铁及其化合物的性质,推断的突破口是判断X与A反应生成Y与B的反应为铝热反应,熟练书写方程式是关键。14将一定量的氯气通入30 mL浓度为10.00 mol/L的氢氧化钠浓溶液中,加热少许时间后溶液中形成NaCl、NaClO、NaClO3共存体系。下列判断不正确的是 A与NaOH反应的氯气一定为0.15 mol Bn(Na)n(Cl) 可能为73 C若反应中转移的电子为n mol,则n一定大于0.15 molDn(NaCl)n(NaClO)n(NaClO3)可能为721【知识
18、点】氧化还原反应分析、守恒应用【答案解析】B 解析:A、由于反应后体系中没有NaOH,故氢氧化钠反应完,根据钠元素守恒n(NaOH)=n(NaCl)+n(NaClO)+n(NaClO3)=0.03L10mol/L=0.3mol,根据氯原子守恒有2n(Cl2)=n(NaCl)+n(NaClO)+n(NaClO3)=0.3mol,故参加反应的氯气n(Cl2)=0.15mol,故A正确;B、根据方程式Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O、3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O可知,若氧化产物只有NaClO,n(Na+):n(Cl-)最大为2:1,若氧化产物为NaClO3
19、,n(Na+):n(Cl-)最小为6:5,故6:5n(Na+):n(Cl-)2:1,7:32:1,故B错误;C、根据方程式Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O、3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O可知,氧化产物只有NaClO,转移电子数最少,为0.3mol1/21=0.15mol,氧化产物只有NaClO3,转移电子数最多,为0.3mol5/61=0.25mol,故C正确;D、令n(NaCl)=7mol,n(NaClO)=2mol,n(NaClO3)=1mol,生成NaCl获得的电子为7mol1=7mol,生成NaClO、NaClO3失去的电子为2mol1+1mo
20、l5=7mol,得失电子相等,故D正确;故答案选B【思路点拨】本题考查氧化还原反应的知识,首先写出可能发生的反应,利用元素守恒、电子守恒、极限法可使问题顺利解决。15将一定质量的铁、氧化铁、氧化铜的混合物粉末放入100mL 4.40 mol/L盐酸中,充分反应后产生896 mL H2(标准状况),残留固体1.28g。过滤,滤液中无Cu2。将滤液加水稀释到200mL,测得其中c(H)为0.400mol/L。则原混合物中单质铁的质量是A2.24g B3.36g C5.60g D10.08g【知识点】离子反应、化学计算中的守恒法【答案解析】C 解析:根据滤液中还有较多H+剩余,没有Cu2+,可知残留
21、物没有Fe,只有Cu而Cu可以残留说明溶液中没有Fe3+,阳离子为H+和Fe2+生成Cu为128/64=0.02mol,生成H2为0.896/22.4=0.04mol,反应有:CuO+2H+Cu2+H2O,Fe2O3+6H+2Fe3+3H2O,Fe+2Fe3+3Fe2+,Fe+Cu2+Fe2+Cu,Fe+2H+Fe2+H2设原有Fe为xmol,Fe2O3为ymol,CuO为zmol,根据得失电子总数相等知:2x=2y+20.02+20.04;又根据Cl守恒知:2(x+2y)+0.20.400=0.14.40将上述两式联立解出:x=0.1,y=0.04原混合物中单质铁的质量56g/mol0.1m
22、ol=5.6g故答案选C【思路点拨】本题考查离子反应、化学计算中的守恒法,关键根据滤液中还有较多H+,没有Cu2+,得到残留物没有Fe,只有Cu而Cu可以残留说明溶液中没有Fe3+,阳离子为H+和Fe2+16由一种阳离子与两种酸根离子组成的盐称为混盐。混盐CaOCl2在酸性溶液中可以发生反应产生Cl2,下列关于混盐CaOCl2的有关判断不正确的是(NA为阿伏加德罗常数)A该混盐在酸性溶液中产生1mol Cl2时转移的电子数为NAB该混盐的水溶液具有漂白性C该混盐中氯元素的化合价为+1和-1价 D该混盐具有较强的还原性【知识点】信息应用【答案解析】D 解析:根据混盐的定义:由一种阳离子与两种酸根
23、离子组成的盐,可以得到CaOCl2的溶液中存在Ca2+、Cl-、ClO-,故A、B、C均正确;D错误;故答案选D【思路点拨】本题考查信息应用,读懂题目所给的混盐定义是关键,根据混盐由一种阳离子与两种酸根离子组成,可以得到CaOCl2的溶液中存在Ca2+、Cl-、ClO-。从而根据所学知识即可分析所给选项是否正确。17某Na2CO3、NaAlO2的混合溶液中逐滴加入1molL-1的盐酸,测得溶液中的CO32-、HCO3-、AlO2-、Al3+的物质的量与加入盐酸溶液的体积变化关系如图所示。请根据图像推断,下列说法中不正确的是(已知HCO3-与AlO2-在溶液中不能共存) AM点时生成的CO2为0
24、 molB原混合溶液中的CO32-与AlO2-的物质的量之比为1:2CV1:V2=1:4Da段表示的离子方程式为:AlO2- +H+ + H2OAl(OH)3【知识点】离子反应【答案解析】B 解析:首先,发生反应AlO2-+H+H2OAl(OH)3,a线表示AlO2-,由图可知AlO2-反应完毕,加入盐酸50mL,根据方程式可知n(AlO2-)=n(H+)=0.05mol1mol/L=0.05mol第二阶段,AlO2-反应完毕,发生反应CO32-+H+HCO3-,b线表示CO32-,c线表示HCO3-,由图可知CO32-反应完毕,该阶段加入盐酸100mL-50mL=50mL,根据方程式可知n(
25、CO32-)=n(H+)=0.05mol1mol/L=0.05mol得:M点时生成的CO2为0 mol;故A正确;原混合溶液中的CO32-与AlO-2的物质的量之比为0.05mol:0.05mol=1:1,故B错误;a曲线表示的离子方程式为:AlO-2+H+H2O=Al(OH)3,故D正确第三阶段,CO32-反应完毕,发生反应HCO3-+H+CO2+H2O,d线表示HCO3-,由图可知HCO3-反应完毕,该阶段加入盐酸150mL-100mL=50mL,根据方程式可知n(HCO3-)=n(H+)第四阶段,发生反应Al(OH)3+3H+Al3+3H2O,e线表示Al3+,由图可知Al(OH)3反应
26、完毕,根据方程式可知n(H+)=3nAl(OH)3=30.05mol=0.15mol,该阶段加入盐酸体:0.15/1=0.15L=150mL原溶液中n(CO32-)=0.05mol,V1时溶液中碳酸氢根离子等于碳酸根离子为0.025ml,由反应CO32-+H+HCO3-可知,需要盐酸为0.025mol,盐酸的体积为0.025/1=0.025L=25mL,故V1=50mL+25mL=75mL,V2=150mL+150mL=300mL,故V1:V2=75mL:300mL=l:4,故C正确;故答案选B【思路点拨】本题考查离子反应,关键是理清往Na2CO3、NaAlO2的混合溶液中逐滴加入1molL-
27、1的盐酸时,依次发生的反应。第卷 非选择题(共49分)18某溶液中可能含有NH4+、Ba2+、Mg2+、Ag+、OH-、SO42-、CO32- 中的某几种,现用该溶液做以下实验:取此溶液少许,加入足量盐酸无明显现象;另取少许加入足量浓氢氧化钠溶液,有白色沉淀生成;将中沉淀过滤,取滤液微热,有无色刺激性气味气体放出,该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。由此推断,该溶液中肯定有 离子,肯定没有 离子。写出中发生反应的离子方程式 。【知识点】离子反应【答案解析】该溶液中肯定有NH4+、Mg2+、SO42- ,肯定没有Ag+、CO32- 、Ba2+、OH-, Mg2+2OH-=Mg(OH)2解析:取此溶
28、液少许,加入足量盐酸无明显现象,可得溶液中无Ag+、CO32-;另取少许加入足量浓氢氧化钠溶液,有白色沉淀生成说明溶液中含Mg2+,进而得到原溶液中无OH-;将中沉淀过滤,取滤液微热,有无色刺激性气味气体放出,该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝为氨气,说明溶液中含NH4+。综上所述原溶液中必含SO42-无Ba2+。【思路点拨】本题考查离子反应、离子共存问题,要熟练掌握哪些离子之间能发生反应,注意每确定一种离子存在时,要排除与这种离子不能共存的离子,19在下图所示的物质转化关系中(反应条件和部分生成物未全部列出),X物质可以来自于海洋中,A、B为常见气体单质,B为黄绿色气体,I、L为常见的金属单质
29、,G为红褐色物质。请回答下列问题:(1)X化学式为 。 (2)C化学式为 。(3)反应的离子方程式为 。(4)反应的离子方程式为 。【知识点】无机推断【答案解析】(1)NaCl 、 (2) NaOH 、(3)2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2 (4) 2Fe3+ Fe=3Fe2+解析:根据X物质可以来自于海洋中,A、B为常见气体单质,B为黄绿色气体,得到X化学式为NaCl ,A、B、C分别为H2、Cl2、NaOH,由I、L为常见的金属单质,G为红褐色物质可知G为Fe(OH)3,I、L分别为Fe、Al。【思路点拨】本题考查铝铁及其化合物的性质,突破口明显,较简单。20将分别含有甲、
30、乙两种常见金属元素的两种正盐A和B的混合物溶于水,通入氯气,然后向反应后的溶液中加入四氯化碳并振荡、静置,溶液分层,下层液体呈橙红色。若在该混合物的溶液中滴加一定浓度的氨水至过量,可得到白色沉淀C。向沉淀C加入过量NaOH溶液,沉淀部分溶解,剩余白色沉淀D。将D溶于盐酸,可得到A溶液;将D灼烧可得到优质的耐高温材料。(1)试写出A和B的化学式:A ,B 。(2)元素乙的单质可与某黑色固体反应置换出熔融态的铁,写出该反应的化学方程式: 。【知识点】无机推断【答案解析】MgCl2、AlBr3 8Al+3Fe3O4 = 9Fe+4Al2O3 解析:两种正盐A和B的混合物溶于水,通入氯气,然后向反应后
31、的溶液中加入四氯化碳并振荡、静置,溶液分层,下层液体呈橙红色,说明溶液中含Br-。若在该混合物的溶液中滴加一定浓度的氨水至过量,可得到白色沉淀C。向沉淀C加入过量NaOH溶液,沉淀部分溶解,剩余白色沉淀D,D为Mg(OH)2。将D溶于盐酸,可得到A溶液为MgCl2B为AlBr3 。【思路点拨】本题考查铝热反应,镁盐、铝盐的性质,注意Al(OH)3溶于NaOH,Mg(OH)2不溶于NaOH21次磷酸钠(NaH2PO2)可用于化学镀镍。 (1)化学镀镍的溶液中含有Ni2+ 和H2PO2,在酸性条件下发生以下镀镍反应: Ni2+ + H2PO2+ Ni + H2PO3+ 6H2PO2- +2H+ 2
32、P+4H2PO3-+3H2请配平反应式。(2)反应式中还原剂是 ,被还原元素是 。(3)反应中,若生成1 mol H2PO3-,反应中转移电子的物质的量为 mol。(4)从二个反应分析,若生成1mol Ni和1mol P,同时有 mol H2PO3生成。(5)完成下列各小题中的化学反应方程式:碱金属与O2反应生成氧化物较复杂,有普通氧化物(如K2O)过氧化物(如K2O2)还有超氧化物和臭氧化物等。要制备碱金属的普通氧化物一般是用碱金属还原对应的过氧化物、硝酸盐或亚硝酸盐。写出下列化学反应方程式:钠与过氧化钠反应 钾还原硝酸钾,同时还产生了一种单质气体 【知识点】氧化还原反应的分析、化学反应方程
33、式书写【答案解析】(1) Ni2+ + H2PO2+ 1H2O Ni +1H2PO3+ 2 H+(2分)(2) H2PO2(1分),Ni(1分)(3) 2mol(2分)(4) 3(2分)(5) Na2O22Na=2Na2O;2KNO310K=6K2ON2(各2分) 解析:(1)根据氧化还原反应中,化合价升降相等即可配平,(2) 根据失电子的物质是还原剂,反应式中还原剂是H2PO2,Ni化合价从 +2变为0,化合价降低,被还原。(3) H2PO2-中P的化合价为+1, H2PO3-中P的化合价为+3,反应中,若生成1 mol H2PO3-,反应中转移电子的物质的量为 2mol。(4) 根据生成1
34、mol Ni有1mol H2PO3生成,根据生成1mol P有2mol H2PO3生成,所以生成1mol Ni和1mol P,同时有3mol H2PO3生成。(5)根据信息:要制备碱金属的普通氧化物一般是用碱金属还原对应的过氧化物、硝酸盐或亚硝酸盐,即可写出钠与过氧化钠反应,钾还原硝酸钾的化学反应方程式。【思路点拨】本题考查氧化还原反应的分析、化学反应方程式书写,关键理解氧化还原反应中,化合价升降相等,依据这一特征即可配平方程式。22在实验室中可用下图所示装置制取氯酸钾、次氯酸钠和探究氯水的性质。图中: 为氯气发生装置;的试管里盛有15mL 30 KOH 溶液并置于热水浴中; 的试管里盛有15
35、mL 8 % NaOH 溶液并置于冰水浴中; 的试管里加有紫色石蕊试液; 为尾气吸收装置。请填写下列空白:制取氯气时,在烧瓶里加入一定量的二氧化锰,通过_(填写仪器名称)向烧瓶中加入适量的浓盐酸。实验时为了除去氯气中的氯化氢气体,可在与之间安装盛有_(填写下列编号字母)的净化装置。A碱石灰 B饱和食盐水 C浓硫酸 D饱和碳酸氢钠溶液比较制取氯酸钾和次氯酸钠的条件二者的差异是 。反应完毕经冷却后,的试管中有大量晶体析出。右图中符合该晶体溶解度曲线的是_(填写编号字母);从的试管中分离出该晶体的方法是 (填写实验操作名称)。(3)本实验中制取次氯酸钠的离子方程式是: 。(4)实验中可观察到的试管里
36、溶液的颜色发生了如下变化,请填写下表中的空白:实验现象原因溶液最初从紫色逐渐变为 色氯气与水反应生成的H+使石蕊变色随后溶液逐渐变为无色_然后溶液从无色逐渐变为 色_【知识点】物质制备、物质性质探究【答案解析】( l )分液漏斗(1分); B (1分)( 2 )碱溶液(或反应物)的浓度不同,反应温度不同(2分); M(1分);过滤 (1分)( 3 ) Cl2 + 2OHClO + Cl一H2O (2分)( 4 ) 红(1分)氯气与水反应生成的HClO将石蕊氧化为无色物质(1分)黄绿(1分)继续通入的氯气溶于水使溶液呈黄绿色(1分) 解析:( l )通常用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢气体。( 2
37、 )的试管里盛有15mL 30 KOH 溶液并置于热水浴中; 的试管里盛有15mL 8 % NaOH 溶液并置于冰水浴中;因此制取氯酸钾和次氯酸钠的条件差异是碱溶液(或反应物)的浓度不同,反应温度不同;根据反应完毕经冷却后的试管中有大量晶体析出,知氯酸钾的溶解度随温度的降低而减小,符合该晶体溶解度曲线的是M。( 3 ) Cl2 + 2OHClO + Cl一H2O(4)根据表格中的提示:氯气与水反应生成的H+使石蕊变色,溶液最初从紫色逐渐变为红色。随后氯气与水反应生成的HClO将石蕊氧化为无色物质,溶液逐渐变为无色。继续通入的氯气溶于水使溶液呈黄绿色。【思路点拨】本题考查物质制备、物质性质探究,
38、解答本题关键是阅读题目内容,理解题目意图,如比较制取氯酸钾和次氯酸钠的条件,即可总结得到条件差异23将露置于空气中的某氢氧化钠固体样品溶于水,向所得溶液中逐滴加入稀盐酸至过量,生成的CO2体积(标准状况)与加入的盐酸体积有如图关系(不考虑CO2在水中的溶解)。试计算:(无需书写计算步骤)(1)盐酸的物质的量浓度为 mol/L。(2)该样品中NaOH与Na2CO3物质的量之比为 。【知识点】物质性质、化学计算【答案解析】0.4 2:1 解析:向所得溶液中逐滴加入稀盐酸至过量,依次发生的反应为:NaOH+HCl=NaCl+H2O;Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl;NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2结合方程式,由图象可以得到:先加入的100mL稀盐酸与NaOH发生反应,后加入的100mL稀盐酸与Na2CO3发生反应,生成的CO2的物质的量为0.448/22.4=0.02mol,盐酸的物质的量浓度为0.02mol/0.05L=0.4mol/L,进而可求该样品中NaOH与Na2CO3物质的量之比为100:50=2:1【思路点拨】本题考查物质性质、化学计算,关键是按照步骤写出逐滴加入稀盐酸至过量,依次发生的反应,利用图象中生成的CO2的物质的量即可得到盐酸的物质的量浓度。
