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河北省邯郸市2019-2020学年高一化学上学期期中试题(含解析).doc

1、河北省邯郸市2019-2020学年高一化学上学期期中试题(含解析)一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)1.化学与生活密切相关,下列说法中正确的是( )A. 生石灰可用作食品抗氧化剂B. 熟石灰、铁粉常用于食品干燥剂C. 维生素C因具有酸性,可作食品抗氧化剂D. 银器久置后表面变暗,是因为发生了化学反应【答案】D【解析】【详解】A.生石灰具有吸水性,可作食品干燥剂,没有还原性,不能作食品抗氧化剂,A错误;B.铁粉没有吸收水,不能作干燥剂,它具有还原性,做抗氧化剂,B错误;C.维生素C可以与氧气反应,消耗了食品袋内的氧气,可作食品抗氧化剂,体现了维生素C的还原性,C错误;D. 银属于不活泼

2、金属,在空气中性质较稳定,不易与空气中的氧气直接反应,但长期接触空气中的微量H2S气体后,则会与之反应生成黑色硫化银,故导致银器表面变暗,属于化学变化,故D正确;综上所述,本题选D。2. 下列关于胶体和溶液的说法中,正确的是A. 许多胶体能进行电泳是因为这些胶体带电B. 布朗运动是胶体粒子特有的运动方式,可以据此把胶体与溶液、悬浊液区分C. 光线通过时,胶体产生丁达尔效应,溶液则无丁达尔效应D. 将饱和氯化铁溶液滴入稀氢氧化钠溶液中加热,可得氢氧化铁胶体【答案】C【解析】试题分析:A、胶体本身不带电,胶粒带电,错误。B物质在永不停息地作无规则的运动,胶体粒子一直在作无规则的运动,也能发生布朗运

3、动,错误。C光线透过胶体时,胶体发生丁达尔效应,是胶体的特性,正确。D饱和氯化铁溶液与稀氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铁沉淀,不是胶体,错误。考点:考查阿伏伽德罗常数、气体体积等相关知识。3.下列各组离子在选项条件下一定能大量共存的是()A. 无色溶液:、B. 酸性溶液:、C. 遇酚酞变红的溶液:、D. 碱性溶液:、【答案】C【解析】【详解】A选项,Cu2+为有色离子,不满足溶液无色的条件,故A错误;B选项,H+与S2-、Fe3+与S2-发生反应,在溶液中不能大量共存,故B错误;C选项,遇酚酞变红的溶液呈碱性,这些离子之间不反应,也不与氢氧根离子反应,在碱性溶液中能够大量共存,故C正确; D选项,

4、铝离子与氢氧根离子反应,在碱性溶液中不能大量共存,故D错误; 综上所述,答案C。4.下列关于物质分类的说法正确的是A. Na2O、MgO、Al2O3均属于碱性氧化物B. 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C. 镁铝合金、漂白粉、水玻璃、王水均混合物D. 纯碱、熟石灰、醋酸、食盐水均为电解质【答案】C【解析】【详解】A. Na2O、MgO属于碱性氧化物, Al2O3是两性氧化物,故A错误;B根据酸分子在水溶液中电离出氢离子的数目,将酸分为一元酸、二元酸等,故B错误;C. 镁铝合金、漂白粉、水玻璃、王水均由不同物质组成,为混合物,故C正确;D. 纯碱、熟石灰、醋酸在水溶

5、液或是熔融状态下导电,属于电解质,但是食盐水是混合物,不是电解质,故D错误。故选C.5.下列除杂试剂或操作方法正确的一组是()序号物质杂质除杂试剂或操作方法NaCl加入过量的溶液,过滤,再加适量的盐酸并加热溶液加入过量Fe粉,过滤HCl通过盛溶液洗气瓶,再通过盛洗气瓶自来水植物油蒸馏A. B. C. D. 【答案】D【解析】【详解】碳酸钾与氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和KCl,引入新杂质KCl及过量的碳酸钾,应选碳酸钠,故错误;Fe与硫酸铜反应生成硫酸亚铁和Cu,则反应后过滤可除杂,故正确;HCl与NaHCO3溶液反应生成二氧化碳,引入新杂质二氧化碳,应选饱和食盐水,故错误;自来水与植物油混合分层

6、,可分液分离,不能利用蒸馏,故错误;因此D正确;综上所述,答案为D。【点睛】除杂时不能引入新的杂质,都引入了新的杂质。6.下列有关氧化还原反应的叙述中正确的是( )A. 有单质参加或有单质生成的反应一定是氧化还原反应B. 氧化还原反应的本质是元素化合价的升降C. 金属单质在化学反应中一定作还原剂D. 失电子的反应物在反应中作还原剂,反应中被还原【答案】C【解析】【详解】试题分析:A项、单质间的转化过程中若没有化合价的变化,该反应不属于氧化还原反应,如同素异形体金刚石与石墨的转化,没有化合价改变,不属于氧化还原反应,故A错误;B项、氧化还原反应的本质是电子转移,特征是元素化合价的升降,故B错误;

7、C项、金属单质中金属元素为最低价,只有还原性,在化学反应中一定作还原剂,故C正确;D项、失电子的物质在反应中化合价升高被氧化,做还原剂,故D错误;故选C。7.下列离子方程式中,不正确的是A. 氢氧化铜与稀硫酸反应:Cu(OH)22H+Cu2+2H2OB. 铁与稀硫酸反应:2Fe6H+2Fe3+3H2C. 氯化钡溶液与硫酸反应:Ba2+SO42- BaSO4D. 氧化铜与硫酸反应:CuO2H+Cu2+H2O【答案】B【解析】【详解】A.氢氧化铜溶于稀硫酸,离子方程式:Cu(OH)2+2H+Cu2+2H2O,故A正确;B.金属铁与稀硫酸反应的离子反应为Fe+2H+=Fe2+H2,故B错误;C.氯化

8、钡溶液与硫酸反应的离子方程式为Ba2+SO42-=BaSO4,故C正确;D.氧化铜和稀硫酸反应的离子反应为CuO+2H+Cu2+H2O,故D正确。故选B。【点睛】离子方程式的书写:可溶性的强电解质(强酸、强碱、可溶性盐)用离子符号表示,其它难溶的物质、气体、水等仍用化学式表示。微溶的强电解质应看其是否主要以自由离子形式存在,例如石灰水中的Ca(OH)2写离子符号,石灰乳中的Ca(OH)2用化学式表示。8.对于某些离子的检验及结论一定正确的是()A. 向某溶液中加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,则原溶液中一定有CO32-B. 向某溶液中加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,

9、再加稀硝酸,沉淀不消失,则原溶液中一定有Ag+C. 向某溶液中先加入盐酸酸化,没有明显现象,再加入BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则原溶液中一定有SO42-D. 加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸沉淀消失,原溶液一定有Ca2+【答案】C【解析】【详解】A选项,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,说明生成二氧化碳气体,能与盐酸反应生成二氧化碳气体的离子可能为HCO3,故A错误; B选项,不溶于稀硝酸的白色沉淀可能为AgCl或BaSO4,则原溶液中可能含有Ag+或Ba2+,故B错误;C选项,向溶液中先加入盐酸酸化,没有明显现象,则排除Ag+离子的干扰,再加入BaCl2溶液,有白色沉淀产生,说明含

10、有SO42-,故C正确; D选项,白色沉淀可能为碳酸钙,也可能为碳酸钡,则原溶液可能含有Ba2+或Ca2+,故D错误; 综上所述,答案为C。【点睛】能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳和二氧化硫。9.R2O在一定条件下可以把Mn2氧化成MnO,若反应中R2O变为RO,又知反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为52,则n值为 ()A. 1B. 2C. 3D. 4【答案】B【解析】试题分析:该反应中,锰元素的化合价变化为+2价+7价,失电子化合价升高,锰离子作还原剂;氧元素的化合价不变,所以R元素得电子化合价降低,R2O8n-作氧化剂,即R2O8n-与Mn2+的物质的量之比为5:2,根据各元素的原子

11、守恒写出并配平该方程式为8H2O+5R2O8n-+2Mn2+2MnO4-+10RO42-+16H+,根据电荷守恒得-5n+22-12+(-210)+116,n=2,故选:B。考点:考查氧化还原反应的计算10.已知氯酸钠(NaClO3)与盐酸反应的化学方程式为NaClO3+6HCl=NaCl+3Cl2+3H2O,则氧化产物和还原产物的质量比为()A. 61B. 51C. 31D. 21【答案】B【解析】【详解】NaClO3+6HClNaCl+3Cl2+3H2O中,氯酸钠中Cl元素的化合价由+5价降低为0,盐酸中Cl元素的化合价由-1价升高为0,氧化剂为NaClO3,由此得到还原产物为1mol,还

12、原剂为HCl,HCl被氧化,根据电子得失守恒可知氧化产物为5mol,则氧化产物和还原产物的质量比为5:1。答案选B。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,把握反应中元素的化合价变化及电子守恒为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,题目难度不大。注意参加反应的氯化氢没有全部被氧化,一部分起酸的作用转化为氯化钠。11.已知X2、Y2、Z2、W2四种物质的氧化能力为W2Z2X2Y2,下列氧化还原反应能发生的是A. 2NaWZ2=2NaZW2B. 2NaXZ2=2NaZX2C. 2NaWY2=2NaYW2D. 2NaZX2=2NaXZ2【答案】B【解析】A、该反应中,氧化性Z2W2,与已知不符合,所以不

13、能发生,选项A不选;B、该反应中,氧化性Z2X2,与已知符合,所以能发生,选项B选;C、该反应中氧化性Y2W2,与已知不相符,所以不能发生,选项C不选;D、该反应中氧化性X2Z2,与已知不符合,所以不能发生,选项D不选。答案选B。12.将气体与足量溶液完全反应后,再加入溶液,发生如下两个化学反应:,下列有关说法错误的是A. 氧化性B. 能将氧化成C. 每有参加反应,转移电子的数目为D. 若L标准状况参加反应,则最终消耗【答案】D【解析】【详解】A. 由可知,Fe3+作氧化剂,则氧化性为Fe3+SO2,由可知,Cr2O72-作氧化剂,Fe3+为氧化产物,则氧化性为Cr2O72-Fe3+,氧化性,

14、故A正确;B. 因氧化性为Cr2O72- SO2, 则能将氧化成,故B正确;C. 每有参加反应,转移电子为1mol2(6-3)=6mol,即转移电子的数目为,故C正确;D. 若L标准状况参加反应,n(SO2)=0.3mol,由上述两个反应可知,存在3 SO2 Cr2O72-,则最终消耗0.1molK2Cr2O7,故D错误。故答案选D。13.ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO2 ,则下列说法中正确的是2KClO3 + H2C2O4 + H2SO4 2ClO2 + K2SO4 + 2CO2 + 2H2OA. KClO3在反应中是还原剂B. 1molK

15、ClO3参加反应,能得到44.8L气体C. 在反应中H2C2O4 既不是氧化剂也不是还原剂D. 1molKClO3参加反应有1mol电子转移【答案】D【解析】【详解】A. 因反应中Cl元素的化合价由+5降低为+4价,KClO3在反应中得到电子,则KClO3在反应中是氧化剂,A错误;B. 反应中有1molKClO3参加反应,生成1mol二氧化碳和1molClO2,则在标准状况下能得到44.8L气体,其它条件不一定为44.8L,B错误;C. 因C元素的化合价由+3升高到+4价,失去电子,则H2C2O4在反应中作还原剂,C错误;D.Cl元素的化合价由+5降低为+4价,则1molKClO3参加反应转移

16、的电子为1mol(54)=1mol,D正确;答案选D。【点睛】本题考查有关制取ClO2的化学反应的相关知识,可以依据氧化还原反应中得失电子的计算、氧化剂与还原剂的判断方法进行解答。在氧化还原反应中,还原剂失去电子,化合价升高,生成氧化产物;氧化剂得到电子,化合价降低,生成还原产物,同时在氧化还原反应中,同种元素化合价之差与其物质的量的积就是转移电子数,以此进行转移电子数目的计算。14.设NA是阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A. 常温下,23 g NO2含有NA个氧原子B. 0.5 mol一氧化碳分子所占体积是11.2LC. 欲配制1.00 L 1.00 molL-1的NaCl溶液,可将

17、58.5 g NaCl溶于1.00L水中D. 用量筒量取20 mL 0.500 0 molL-1H2SO4溶液于烧杯中,加水80mL,配制成0.1000molL-1H2SO4溶液(忽略体积变化)【答案】A【解析】【详解】A.23g NO2 为0.5mol,则含有 NA 个氧原子,A项正确;B.没有指明标准状况,B错误;C.配制溶液时不能直接将溶质溶于一定体积的水中。而应该是溶于少量水中再加水稀释至所需体积,C错误;D.因体积不具有加和性,溶液的体积不等于100mL,则加水80 mL不能配制成0.1000 molL1H2SO4溶液,故D错误。答案选A。15.三种气体X、Y、Z的相对分子质量关系为

18、Mr(X) Mr(Y)= 0.5Mr(Z),下列说法正确的是()A. 原子数目相等的三种气体,质量最大的是ZB. 相同条件下,同质量的三种气体,气体密度最小的是XC. 若一定条件下,三种气体体积均为2.24 L,则它们的物质的量一定均为0.1 molD. 同温下,体积相同的两容器分别充2gY气体和1gZ气体,则其压强比为2:1【答案】B【解析】【详解】三种气体X、Y、Z的相对分子质量关系为Mr(X) Mr(Y)= 0.5Mr(Z),即Mr(X) Mr(Y) Mr(Z);A选项,根据,分子数目相等的三种气体,质量最大的是相对分子质量最大的Z,原子数目相等的三种气体,质量最大的无法判断,故A错误;

19、B选项,根据密度,气体处在相同的条件下,则密度和相对分子质量成正比,三种气体密度最小的是X,故B正确;C选项,气体的物质的量,Vm和气体的状态有关,三种气体体积均为2.24 L,Vm不一定等于22.4 L/mol,所以它们的物质的量不一定均为0.1 mol,故C错误;D选项,同温下,体积相同的两容器分别充2gY气体和1gZ气体,Mr(Y)= 0.5Mr(Z),则二者的物质的量之比是4:1,同温同体积的气体物质的量之比等于压强之比,Y、Z气体所承受的压强比为4:1,故D错误。综上所述,答案为B。16.某温度下,将氯气通入NaOH溶液中,反应得到NaC1、NaClO、NaClO3的混合液,经测定C

20、lO-与ClO3-的浓度之比为1:4,则氯气与NaOH溶液反应时被还原的氯元素与被氧化的氯元素的物质的量之比为( )A. 21:5B. 11:3C. 5:1D. 3:1【答案】A【解析】【分析】将氯气通入NaOH溶液中,反应得到NaC1、NaClO、NaClO3的混合液;氯气生成NaClO、NaClO3过程为被氧化过程,根据题意可以假设且两种离子的量分别为1mol和4mol,这样既可以计算出被氧化的氯元素的量,也能计算出失电子总量;氯气生成NaC1为被还原过程,根据同一个反应中,电子得失守恒,计算出被还原的氯元素的量,然后计算氯气与NaOH溶液反应时被还原的氯元素与被氧化的氯元素的物质的量之比

21、。【详解】氯气生成ClO-与ClO3-是被氧化的过程,化合价分别由0价升高为+1价和+5价,ClO-与 ClO3-的物质的量浓度之比为1:4,则可设ClO-为1mol,ClO3-为4mol,被氧化的Cl共为5mol,失去电子的总物质的量为1(1-0)+4(5-0)=21mol,氧化还原反应中氧化剂和还原剂之间得失电子数目相等,氯气生成NaC1是被还原的过程,化合价由0价降低为-1价,则得到电子的物质的量也应为21mol,则被还原的Cl的物质的量为21mol,所以被还原的氯元素和被氧化的氯元素的物质的量之比为21:5,A正确;综上所述,本题选A。二、简答题(本大题共4小题,共41.0分)17.利

22、用分类法研究化学物质可系统、全面认识物质的性质。.下列三组物质中,均有一种物质的类别与其他三种不同。MgO、Na2O、CO2、CuOHCl、H2O、H2SO4、HNO3NaOH、Na2CO3、KOH、Cu(OH)2(1)三种物质依次是(填化学式):_;_;_。(2)这三种物质相互作用可生成一种新物质NaHCO3,该反应_(填“是”或“不是”)氧化还原反应。(3)写出Na2CO3与足量稀硫酸反应的离子方程式:_。(4)HCO3-与H、OH在溶液都不能大量共存,试用离子方程式说明:_。.现有以下物质:NaCl晶体液态HClCaCO3固体熔融KCl蔗糖铜CO2H2SO4KOH固体(1)以上物质中能导

23、电的是_。(2)以上物质中属于电解质的是_,属于非电解质的是_。(3)以上物质中,溶于水能导电的物质是_。【答案】 (1). CO2 (2). H2O (3). Na2CO3 (4). 不是 (5). CO32-2H=H2OCO2 (6). HCO3-H=CO2H2O、HCO3-OH=CO32-H2O (7). (8). (9). (10). 【解析】【详解】(1)中CO2是非金属氧化物,其他都是金属氧化物;中H2O不是酸,其他都是酸;中Na2CO3是盐,其他都是碱。答案:CO2H2ONa2CO3;(2)化学反应为:Na2CO3CO2H2O=2NaHCO3,反应中元素没有价态变化,不是氧化还原

24、反应。答案:不是; (3)Na2CO3是可溶性盐,硫酸是强酸,离子反应均能拆,所以Na2CO3与足量稀硫酸反应的离子方程式:CO32-2H=H2OCO2(4)HCO3-是弱酸的酸式酸根,能与H、OH反应,其离子方程式为:HCO3-H=CO2H2O、HCO3-OH=CO32-H2O。答案:HCO3-H=CO2H2O、HCO3-OH=CO32-H2O。.(1) 能导电的物质是金属材料、半导体和电解质溶液或熔融状态的电解质,因此以上物质中熔融KCl、铜能导电,故答案:。(2) 电解质是在水溶液或融化状态下能导电的化合物,以上物质中NaCl、液态HCl晶体、CaCO3、熔融KCl固体、H2SO4、KO

25、H固体属于电解质;蔗糖、CO2属于非电解质;答案: ; 。(3)溶于水能电离出自由移动的离子,溶液才能到导电,以上物质中NaCl晶体、液态HCl、熔融KCl、CO2、H2SO4、KOH固体溶于水后都能导电;答案:。18.氯气及其化合物在工农业生产和人类生活中都有着重要的应用。(1)NaClO中Cl的化合价为_,有较强的_(填氧化、还原)性,所以是常用的消毒剂和漂白剂,请写出工业上用氯气和NaOH溶液生产消毒剂NaClO的离子方程式_。(2)黄色气体ClO2可用于污水杀菌和饮用水净化。KClO3与SO2在强酸性溶液中反应可制得ClO2,此反应的离子方程式为_。ClO2可将废水中的Mn2转化为Mn

26、O2而除去,本身还原为Cl,该反应过程中氧化剂与还原剂的物质的量之比为_。(3)将H2S和空气的混合气体通入FeCl3、FeCl2、CuCl2的混合溶液中反应可以回收S,其物质转化如图所示。在图示的转化中,化合价不变的元素是_。该图示的总反应为_【答案】 (1). +1 (2). 氧化 (3). Cl2+2OH=Cl+ClO+H2O (4). 2ClO3+SO2=ClO2+SO42 (5). 2:5 (6). Cu、H、Cl (7). 2H2S+O2=2S+2H2O【解析】【分析】(1)NaClO中Na元素是+1价,O元素是-2价,结合正负化合价的代数和计算Cl元素的化合价;氯气和氢氧化钠反应

27、生成氯化钠、次氯酸钠和水;(2)KClO3与SO2在强酸性溶液中反应可制得ClO2,同时应生成硫酸钾;可从电子得失守恒的角度计算,也可通过离子方程式计算;(3)结合图示分析元素化合价的变化,并判断反应物和生成物,再结合守恒法写出总反应方程式。【详解】(1)NaClO中Na元素是+1价,O元素是-2价,有正负化合价的代数和可知Cl元素的化合价为+1价,次氯酸钠具有强氧化性,有杀菌消毒的作用;氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2O;(2)KClO3与SO2在强酸性溶液中反应可制得ClO2,同时应生成硫酸钾,反应的离子方程式为2ClO

28、3-+SO2=2ClO2+SO42-;ClO2可将废水中的Mn2+转化为MnO2而除去,本身还原为Cl-,反应中ClO2为氧化剂,Cl元素化合价由+4价降低为-1价,Mn2+为还原剂,元素化合价由+2价升高到+4价,氧化剂和还原剂得失电子数目相等,则氧化剂和还原剂的物质的量之比为2:5;(3)据图中各元素化合价知,Cu元素化合价都是+2价、H元素化合价都是+1价、Cl元素化合价都是-1价,所以化合价不变的是Cu、H、Cl元素;图示反应物为H2S和O2,生成物为S和H2O,Fe2+和Cu2+起催化作用,发生的总反应为2H2S+O22S+2H2O。19.有BaCl2和KCl的混合溶液V L,将它分

29、成两等份。一份滴加稀硫酸,使Ba2+完全沉淀,消耗a mol H2SO4;另一份滴加AgNO3溶液,消耗b mol AgNO3使Cl完全沉淀。原混合溶液中的K+的物质的量浓度为_mol/L。下列微粒:S SO32 Fe2+ Al3+ Na HCl Na2O2在化学反应中只能被氧化的是_填序号,只能表现出氧化性的是_填序号。一定条件下, PbO2与Cr3+反应,产物是Cr2O72和Pb2+,则与1 mol Cr3+反应所需PbO2的物质的量为_mol;在一定条件下,实验室分别以过氧化氢、高锰酸钾、氯酸钾、过氧化钠为原料制取氧气,当制得同温同压下相同体积的氧气时,四个反应中转移的电子数之比为_。自

30、来水中的NO3对人类健康产生危害。为了降低自来水中NO3的浓度,某研究人员提出在碱性条件下用Al粉还原NO3,产物是N2发生的反应可表示如下,请完成方程式的配平。_Al + _NO3+ _ = _AlO2 + _N2 +_ H2O,某化学反应的反应物和产物:该反应氧化产物是_。若该反应方程式中I2和KIO3的计量数分别是6和3,请在下边的化学式上用单线桥标出电子转移的方向和数目:KMnO4 + KI + H2SO4_。【答案】 (1). (2). (3). (4). 1.5 (5). 1:2:2:1 (6). 10 (7). 6 (8). 4OH (9). 10 (10). 3 (11). 2

31、 (12). I2、KIO3 (13). 【解析】【详解】BaCl2和NaCl的混合溶液V L,将它均分成两份,一份滴加稀硫酸,使Ba2+完全沉淀,消耗a mol 硫酸,则:SO42 + Ba2+ = BaSO4n(BaCl2) = a mol另一份滴加AgNO3溶液,使Cl完全沉淀,反应中消耗b mol AgNO3,则:Ag+ + Cl = AgCln(Cl) = b moln(KCl) = b mol a mol2 = (b 2a) mol故答案为:;硫单质是0价,处于中间价态,既有氧化性又有还原性,亚硫酸根,处于中间价态,既有氧化性又有还原性,亚铁离子处于中间价态,既有氧化性又有还原性,

32、铝离子处于最高价,只具有氧化性,钠单质处于最低价,只具有还原性,HCl中氢处于最高价,氯处于最低价,因此具有氧化性又有还原性,过氧化钠处于中间价态,因此具有氧化性又有还原性,在化学反应中只能被氧化的是,只能表现出氧化性的是,故答案为;在一定条件下,PbO2与溶液中Cr3+反应,产物是Cr2O72和Pb2+,反应中Cr的价态升高了3价,pb的化合价降低2价,根据电子守恒,所以与1 mol Cr3+反应所需PbO2的物质的量为1.5 mol,故答案为:1.5;用高锰酸钾、氯酸钾制氧气,反应过程中O由-2价转化为0价,如生成1 mol氧气,需转移4mol电子,而用过氧化氢和过氧化钠制氧气,O则由-1

33、价转化为0价,如生成1 mol氧气,需转移2 mol电子,当制得同温同压下相同体积的氧气时,四个反应中转移的电子数之比为1:2:2:1,故答案为:1:2:2:1;反应中AlAlO2,Al元素化合价由0价升高为+3价,共升高3价,NO3N2,氮元素化合价由+5价降低为0价,共降低10价,化合价升降最小公倍数为30,故Al的系数为10,N2系数为3,由氮元素守恒可知系数为6,由Al元素守恒可知系数为10,由电荷守恒可知系数为,由H元素守恒可知系数为,故配平后离子方程式为:10Al + 6 NO3+ 4OH = AlO2 + 3 N2 + 2 H2O,故答案为:10;6;4OH;10;3;2;反应中

34、Mn元素化合价降低,被还原,I元素化合价由-1价分别变化为0价、+5价,则I2、KIO3为氧化产物,故答案为:I2、KIO3;若该反应方程式中I2和KIO3的计量数分别是6和3,则I元素失去电子的数目为26(1-0)+35-(-1)=30,电子转移方向和数目可表示为,故答案为:。20.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

35、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_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。【答案】 (1). 10g (2). (3). 、 (4). (5). (6). (7). 【解析】【分析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析

36、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,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定

37、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= CaCO3 + H2O,故答案为:10g;Ca2

38、+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定否含有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。三、实验题(本大题共1小题,共11.0分)21.实验室里需要纯净的氯化钠溶液,但实验室只有混有硫酸钠、碳酸氢铵的氯化钠.某学生设计了如下

39、方案进行提纯: (1)操作能否改为加硝酸钡溶液,_(填“能”或“否”) ,理由_。(2)进行操作后,如何判断SO42- 已除尽,方法是_。(3)操作的目的是_。硫酸亚铁铵(NH4)2SO4FeSO46H2O为浅绿色晶体,实验室中常以废铁屑为原料来制备,其步骤如下:步骤1 将废铁屑放入碳酸钠溶液中煮沸除油污,分离出液体,用水洗净铁屑。步骤2 向处理过的铁屑中加入过量的3mol/L H2SO4溶液,在60左右使其反应到不再产生气体,趁热过滤,得FeSO4溶液。步骤3 向所得FeSO4溶液中加入饱和(NH4)2SO4溶液,经过“一系列操作”后得到硫酸亚铁铵晶体。请回答下列问题:(1)在步骤1中,分离

40、操作,所用到的玻璃仪器有_。(填仪器编号)漏斗 分液漏斗 烧杯 广口瓶 铁架台 玻璃棒 酒精灯(2)在步骤3中,“一系列操作”依次为_、_和过滤。(3)实验室欲用18mol/L H2SO4来配制240mL 3mol/L H2SO4溶液,需要量取_mL浓硫酸,实验时,下列操作会造成所配溶液浓度偏低的是_。(填字母)a.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理 b.未冷却至室温直接转移至容量瓶中c.加水时超过刻度线后又倒出 d.定容时仰视刻度线【答案】 (1). 否 (2). 改用Ba(NO3)2会使溶液中引入新的杂质离子NO3- (3). 静置,向上层清液中继续滴加BaCl2溶液,溶液不变浑浊,则已除尽

41、(4). 除去滤液中溶解的CO2和多余的盐酸 (5). (6). 蒸发浓缩 (7). 降温结晶 (8). 41.7 (9). c d【解析】【分析】(1) 操作改为加硝酸钡溶液,会引入新的杂质离子NO3-,得不到纯的氯化钠;(2) 用氯化钡溶液来判断SO42- 是否已除尽;(3)操作进行加热煮沸,可以除去滤液中溶解的CO2和多余的盐酸;(1)根据过滤操作中所用到的玻璃仪器选用所需的仪器; (2)由溶液制晶体时,要经过加热浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤等步骤; (3)根据溶液稀释前后溶质的量不变,计算出所需浓硫酸的体积;根据c=n/V进行分析,凡是引起n偏小或V偏大,所测定的结果都会使所配溶液浓度偏

42、低。【详解】(1)本实验的目的最终得到纯净的氯化钠溶液,因此操作中改为加硝酸钡溶液,会引入新的杂质离子NO3-,得不到纯的氯化钠,因此不能用Ba(NO3)2溶液代替BaCl2溶液;综上所述,本题答案是:否,改用Ba(NO3)2会使溶液中引入新的杂质离子NO3-。(2) 操作,加入氯化钡溶液,目的是除去硫酸根离子,因此判断SO42- 已除尽方法是:静置,向上层清液中继续滴加BaCl2溶液,溶液不变浑浊,则已除尽;综上所述,本题答案是:静置,向上层清液中继续滴加BaCl2溶液,溶液不变浑浊,则已除尽。 (3)滤液中剩余的碳酸钠与过量的盐酸反应生成二氧化碳、氯化钠,因此操作进行的加热煮沸,其目的是除

43、去滤液中溶解的CO2和多余的盐酸;综上所述,本题答案是:除去滤液中溶解的CO2和多余的盐酸。(1)进行过滤操作,所用到的玻璃仪器有漏斗,烧杯,玻璃棒;综上所述,本题答案是:。 (2)由溶液制晶体时,要经过加热浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤等步骤;本题中一系列操作”依次为加热浓缩、降温结晶和过滤;综上所述,本题答案是:蒸发浓缩 ;降温结晶。(3)根据溶液稀释前后溶质的量不变规律,实验室没有240mL容量瓶,只能选用250mL容量瓶,因此18V(浓H2SO4)=2503, V(H2SO4)=41.7mL;实验时,下列操作会造成偏低的是:a.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理,不影响溶质的量和溶液的体积,对无影响,不选; b.未冷却至室温直接转移至容量瓶中,等溶液冷却到室温后,溶液的体积会偏小,所配溶液浓度偏大,不选;c.加水时超过刻度线后又倒出,造成溶质的量减少,所配溶液浓度偏低,可选;d.定容时仰视刻度线,造成溶液的体积偏高,所配溶液浓度偏低,可选; 综上所述,本题正确答案是:41.7 ,cd。

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