1、高考资源网() 您身边的高考专家1下列实验方案中,可行的是 A、按溶解、过滤、蒸发的操作顺序分离CaCl2、CaCO3的混合物B、将白醋滴在润湿的pH试纸上,测定其pHC、用氢氧化钠溶液除去CO2中的HCl气体D、用BaCl2溶液除去KNO3溶液中少量的K2SO4【答案】、A【解析】试题分析:A、CaCl2可溶性固体,CaCO3难溶性固体,因此采用溶解、过滤得到碳酸钙固体,然后对滤液蒸发得到氯化钙,故正确;B、润湿对白醋稀释,测定的pH不准确,故错误;C、CO2、HCl都是酸性气体,都能与NaOH发生反应,应用饱和碳酸氢钠溶液除去CO2中的HCl,故错误;D、引入新杂质Cl-,故错误。考点:考
2、查实验方案的设计。2如图为课本中的插图,下列操作不合理的是【答案】、C【解析】试题分析:A、切割钠在滤纸上,滤纸能吸收沾在钠表面的煤油,故说法正确;B、过氧化钠和水反应,产生氧气的同时,滤纸燃烧证明此反应放出大量的热,故正确;C、应用外焰加热,需要用蓝色钴玻璃观察火焰的颜色,故错误;D、把点燃的铜丝,伸入到氯气中,观察现象,此反应放出的热量少,因此瓶底不需要沙子或少量的水,故正确。考点:考查实验的基本操作。3下列选用的相关仪器符合实验要求的是ABCD存放浓硝酸分离水和乙酸乙酯准确量取9.50 mL水实验室制取乙烯【答案】、B【解析】试题分析:A、浓硝酸见光分解,应保存在棕色试剂瓶中,但浓硝酸具
3、有强氧化性,能把橡胶氧化,因此不能用橡胶塞,应用玻璃塞,故错误;B、乙酸乙酯是不溶于水的液体,密度比水小,采用分液方法分离,故正确;C、量筒精确读数到0.1mL,故错误;D、制取乙烯要求温度迅速上升到170,此温度计最高温度是100,故错误。考点:考查药品的保存、分离提纯、仪器的选取、仪器的精确度等知识。4下列说法中正确的是 A、氯化钠水溶液在电流的作用下电离出Na和ClB、硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于强电解质C、二氧化碳溶于水能部分电离,故二氧化碳属于弱电解质D、硫酸钠在水中的电离方程式可表示为Na2SO4=2NaS64O2【答案】、B【解析】试题分析:A、氯化钠在水分子的作用下,电离出Na
4、和Cl,不是在电流的作用下,故错误;B、硫酸钡不溶于水,硫酸钡属于盐,因此硫酸钡属于强电解质,故正确;C、CO2的水溶液虽然能导电,但是导电的离子不是CO2电离出来的,是由碳酸电离产生的,因此二氧化碳属于非电解质,故错误;D、硫酸钠在水中电离方程式为:Na2SO4=NaSO42,故错误。考点:考查电解质、非电解质、电离等知识。5如图装置可用于收集气体并验证其某些化学性质,你认为正确的是选项气体试剂现象结论ANH3酚酞试液溶液变红色NH3的水溶液显碱性BCl2紫色石蕊试液溶液先变红后褪色Cl2有酸性和漂白性CC2H2溴水溶液褪色C2H2分子中含碳碳双键DXKl淀粉溶液溶液变蓝X 可能是Cl2或N
5、O2【答案】、D考点:考查气体的收集、元素及其化合物的性质等知识。6已知单位体积的稀溶液中,非挥发性溶质的分子或离子数越多,该溶液的沸点就越高。则下列溶液沸点最高的是 A、0.01 molL1的蔗糖溶液 B、0.01 molL1的CaCl2溶液C、0.02 molL1的NaCl溶液 D、0.02 molL1的CH3COOH溶液【答案】、C【解析】试题分析:A、蔗糖是非电解质,非挥发性溶质,1L蔗糖溶液中含有蔗糖的物质的量为10.01mol=0.01mol;B、氯化钙是强电解质,1L氯化钙溶液中含有离子总物质的量为10.0110.012=0.03mol;C、氯化钠是难挥发的强电解质,1L氯化钠溶
6、液中含有离子总物质的量为10.022=0.04mol;D、乙酸是挥发性物质,因此题目信息,沸点最高的是选项C。考点:考查物质的量浓度和物质的量的关系、强电解质和非电解质、信息的处理等知识。7用NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是 18g D2O含有的电子数为10NA; 1mol Na2O2与水完全反应时转移电子数为2NA ; 12g石墨烯(单层石墨)中含有六元环的个数为0.5NA; 在标准状况下,22.4LSO3的物质的量为1mol; 7.8g过氧化钠中含有的离子数为0.3NA; 28g 硅晶体中含有2NA个SiSi键 200mL1mol/LFe2(SO4)3溶液中,Fe3+和SO42离子
7、数的总和是NA 在常温常压下,0.1mol铁与0.1molCl2充分反应,转移的电子数为0.3NA 标准状况下,22.4LNO和11.2LO2混合后气体的分子总数为1.5NA S2和S8的混合物共6.4g,其中所含硫原子数一定为0.2NAA、 B、 C、 D、【答案】、C【解析】试题分析:D2O的摩尔质量为20gmol1,18g重水的含有电子的物质的量为1810/20mol=9mol,故错误;2Na2O22H2O=4NaOHO2,过氧化钠既是还原剂又是氧化剂,有2mol过氧化钠参加反应共转移电子的物质的量为2mol,因此1mol过氧化钠参加反应,转移电子1mol,故错误;石墨中一个碳原子被3个
8、环共有,一个六元环真正占有的碳原子为61/3=2,12g石墨烯中含有的碳原子为12/12mol=1mol,因此12g石墨烯中含有六元环的个数为0.5NA,故正确;SO3标准状况下,不是气体,故错误;过氧化钠的阴阳离子个数比为1:2,1moL过氧化钠中含有离子物质的量为3mol,7.8g过氧化钠中含有的离子物质的量为7.83/78mol=0.3mol,故正确;硅晶体中一个硅实际占有2个硅硅键,28g硅晶体含有硅硅键的物质的量为282/28mol=2mol,故正确;硫酸铁属于强酸弱碱盐,Fe3要水解,因此两离子的物质的量应小于1mol,故错误;2Fe3Cl2=2FeCl3,根据量的关系,氯气不足,
9、0.1mol氯气参加反应转移电子0.12mol=0.2mol,故错误;2NOO2=2NO2,2NO2N2O4,分子物质的量应小于1mol,故错误;6.4g是硫原子的质量,因此硫原子的物质的量为6.4/32mol=0.2mol,故正确,因此选项C正确。考点:考查阿伏加德罗常数。8有些离子方程式能表示一类反应,有些离子方程式却只能表示一个反应。下列离子方程式中,只能表示一个化学反应的是 FeCu2=Fe2Cu Ba22OH2HSO=BaSO42H2O Cl2H2O=HClHClO CO2H=CO2H2O AgCl=AgClA、只有 B、 C、 D、【答案】、A【解析】试题分析:此方程式表示铁和可溶
10、性铜盐的反应,表示一类,而不是一个,故错误;表示Ba(OH)2和H2SO4的反应,也可以表示Ba(OH)2和NaHSO4反应,故错误;只表示氯气和水的反应,故正确;表示可溶碳酸盐和盐酸或硝酸或硫酸的反应,故错误;表示硝酸银和可溶性氯化物的反应,如盐酸、氯化钠等,故错误;考点:考查离子反应方程式。9下列反应的离子方程式书写正确的是 A、将Al条投入NaOH溶液中:AlOHH2O = AlOH2B、铜溶于稀硝酸中:Cu4H2NO = Cu22NO22H2OC、碳酸氢钙溶液中加入过量的氢氧化钠溶液:HCOOH = COH2OD、向碳酸钠溶液中逐滴加入与之等体积等物质的量浓度的稀醋酸:COCH3COO
11、H = CH3COOHCO【答案】、D【解析】试题分析:A、铝和氢氧化钠溶液反应,是先和水发生2Al6H2O=2Al(OH)33H2,生成的氢氧化铝在和氢氧化钠中和反应,Al(OH)3NaOH=NaAlO22H2O,两式叠加起来得出:2Al2OH2H2O=2AlO2-3H2,故错误;B、铜和稀硝酸反应3Cu8HNO3=3Cu(NO3)22NO4H2O,离子方程式为:3Cu8H2NO3=3Cu22NO4H2O,故错误;C、缺少一个离子方程式,Ca2CO32=CaCO3,故错误;D、碳酸钠与酸反应,先生成碳酸氢钠,然后碳酸氢钠再和过量酸反应产生CO2,因此此离子反应正确。考点:考查离子反应方程式的
12、正确判断。10.某反应体系中存在下列六种物质:As2S3、HNO3、H2SO4、NO、H3AsO4和H2O,已知其中As2S3是反应物之一。下列说法不正确的是 A、该反应属于氧化还原反应B、此反应中只有砷元素被氧化,只有氮元素被还原C、HNO3、H2O是反应物,H2SO4、NO、H3AsO4是生成物D、HNO3、H2SO4、H3AsO4都是最高价氧化物对应的水化物【答案】、B【解析】试题分析:As2S3是反应物,根据元素守恒,H3AsO4属于生成物,As2S3中As的化合价3价,S的化合价3,H3AsO4中As的化合价5价,根据元素守恒,H2SO4是生成物,则HNO3是反应物,化合价52,NO
13、是生成物,H2O是反应物,A、根据上述分析,此反应是氧化还原反应,故说法正确;B、通过上述分析,As的化合价由+3+5,S的化合价由-2+6,砷和硫元素化合价升高,被氧化,N的化合价由+5+2,化合价降低,被还原,故说法错误;C、根据上述分析,此说法正确,故正确;D、中心原子的化合价分别为+5、+6、+5,故说法正确。考点:考查氧化还原反应的规律、氧化剂、还原剂、氧化反应、还原反应等知识。11.标准状况下V L氨气溶解在1 L水中(水的密度近似为1 gmL1),所得溶液的密度为 gmL1,质量分数为w,物质的量浓度为c molL1,则下列关系中不正确的是 A、w17c/(1 000) B、w1
14、7V/(17V22 400)C、c1 000V/(17V22 400) D、(17V22 400)/(22.422.4V)【答案】、D【解析】试题分析:A、根据c=1000w/M,代入数值,w=17c/(1000),故说法正确;B、w=溶质的质量/溶液的质量100%,溶质的质量:17V/22.4g,溶液的质量:17V/22.41000,则质量分数:w=17V/(17V22400),故说法正确;C、根据c=n/V,物质的量浓度c=1 000V/(17V22 400),故说法正确;D、根据=m/v,溶液的质量17V/22.41000,溶液的体积:V/22.4c,=(17Vc22400c)/(V10
15、3),故错误。考点:考查物质的量、物质的量浓度、质量分数之间的关系等知识。12.利用实验器材(规格和数量不限),能完成相应实验的一项是实验器材(省略夹持装置)相应实验A烧杯、玻璃棒、蒸发皿硫酸铜溶液的浓缩结晶B烧杯、玻璃棒、胶头滴管、滤纸用盐酸除去硫酸钡中的少量碳酸钡C烧杯、玻璃棒、胶头滴管、容量瓶用固体氯化钠配制0.5mol/L的溶液D烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗用溴水和CCl4除去NaBr溶液中的少量NaI【答案】、D【解析】试题分析:A、硫酸铜溶液的浓缩结晶,需要加热,缺少酒精灯,故错误;B、此实验需要过滤,缺少漏斗、带铁圈的铁架台,故错误;C、配制溶液,缺少天平、药匙,故错误;D、
16、此实验采用萃取和分液的方法,需要仪器:烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗,因此能实现,故正确。考点:考查物质的分离和提纯方法、用到的仪器等知识。13下列实验误差分析错误的是 A、用润湿的pH试纸测稀碱溶液的pH,测定值偏小B、用容量瓶配制溶液,定容时俯视刻度线,所配溶液浓度偏小C、滴定前滴定管内无气泡,终点读数时有气泡,所测体积偏小D、测定中和反应的反应热时,将碱缓慢倒入酸中,所测温度值偏小【答案】、B【解析】试题分析:A、润湿相当对溶液稀释,稀碱的浓度减小,pH减小,故说法正确;B、俯视刻度线,所配溶液的体积减小,溶质的物质的量不变,浓度偏大,故说法错误;C、滴定前滴定管内无气泡,终点读数时有
17、气泡,滴定管中的溶液没有占据气泡的位置,则消耗体积减小,故说法正确;D、将碱缓慢倒入酸中,造成温度损失,因此所测浓度偏小,故说法正确。考点:考查实验误差分析、pH试纸使用、容量瓶的使用、滴定管使用、中和热测定等知识。14将KCl和KBr的混合物13.4 g溶于水配成500 mL溶液,通入过量的Cl2,反应后将溶液蒸干,得到固体11.175 g,则原来所配溶液中K、Cl、Br的物质的量浓度之比为 A、123 B、132 C、231 D、321【答案】、D【解析】试题分析:设KCl的物质的量为xmol,KBr的物质的量为ymol,则73.5x119y=13.4,通入足量的氯气,然后溶液蒸干,得到固
18、体11.175g,得到的固体是KCl,则73.5x73.5y=11.175,两式联立解得:x=0.1mol,y=0.05mol,都在同一溶液中,体积相同,因此物质的量浓度之比等于物质的量之比,n(K):n(Cl):n(Br)=0.15:0.1:0.05=3:2:1,选项D正确。考点:考查化学计算、氯气的性质等知识。 15下列说法不正确的是 A、温度相同、体积相同的O2(g)和N2(g)分子数相同B、等温等压下,SO2气体与CO2气体的密度之比等于1611C、温度和容积相同的两气罐中分别盛有5mol O2(g)和2 mol N2(g),两容积中的压强之比等于52D、等温等压条件下, 5 molO
19、2(g)和2 molH2 (g)的体积之比等于52【答案】、A【解析】试题分析:A、根据PV=nRT,温度相同、体积相同,但没有说压强是否相同,因此无法推出物质的量是否相同,故说法错误;B、根据PM=RT,等温等压下,密度之比等于摩尔质量之比,SO2和CO2的密度之比=64:44=16:11,故说法正确;C、等温等压下,物质的量之比等于压强之比,因此两者压强之比等于5:2,故说法正确;D、等温等压下,体积之比等于物质的量之比,因此体积之比等于5:2,故说法正确。考点:考查阿伏加德罗推论。16常温下,往H2O2溶液中滴加少量FeSO4溶液,可发生如下两个反应:2Fe2H2O22H= 2Fe32H
20、2O 2Fe3H2O2 = 2Fe2O22H下列说法正确的是 A、H2O2的氧化性比Fe3强,其还原性比Fe2弱B、在H2O2分解过程中,溶液的pH逐渐下降 C、H2O2分解的总方程式为:H2O2=H2OO2D、H2O2生产过程要严格避免混入Fe2【答案】、D【解析】试题分析:A、第一个反应方程式中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,H2O2中O由1价2价,化合价降低,是氧化剂,Fe2Fe3化合价升高,Fe3是氧化产物,即过氧化氢氧化性比Fe3强,根据第二个离子反应方程式,H2O2是还原剂,Fe2是还原产物,过氧化氢的还原性强于Fe2的,故错误;B、两式相加,得出2H2O2=2H2OO2,产
21、生水,溶液pH的增大,故错误;C、反应方程式没有配平,故错误;D、两式相加,得出Fe2作催化剂,因此过氧化氢生产的过程中严格避免混入Fe2,故正确。考点:考查氧化还原反应的规律、Fe2作催化剂等知识。二、填空题(共52分) 17.(12分)实验室需要配制0.55molL1 NaOH溶液220 mL。按下列操作步骤填上适当的文字,以使整个操作完整。(1) 选择仪器。完成本实验所必需的仪器有:托盘天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管_ _ _、_ 。(2) 计算。配制该溶液需取NaOH晶体_g。(3) 称量。 天平调平后,应将天平的游码调至某个位置,请在下图中用一根竖线标出游码左边缘所处的位置,假设烧杯质
22、量为50g: 称量过程中NaOH晶体放于天平的右盘,实际称得NaOH的质量为_g。(4) 溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,目的是_。(5) 转移、洗涤。在转移时应使用玻璃棒引流,应注意_ ;需要洗涤烧杯23次是为了_。(6) 定容、摇匀。(7)将配好的溶液静置一段时间后,倒入指定的试剂瓶,贴好标签,注明溶液名称、浓度及配制的时间。(8)下列操作使所配溶液浓度偏大的有_(填字母,下同);偏小的有_;无影响的有_。A、称量时用生锈的砝码 B、将NaOH放在纸上称量C、NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中 D、往容量瓶转移时有少量液体溅出E、未洗涤溶解NaOH的烧杯 F、定容时仰
23、视刻度线G、容量瓶未干燥就用来配制溶液【答案】、(1) 250 mL容量瓶,药匙;(2) 5.5;(3) ;4.5;(4) 搅拌,加速NaOH溶解;(5) 玻璃棒末端应插入到刻度线以下,且玻璃棒靠近容量瓶口处不能接触瓶口;保证溶质全部转移到容量瓶中; AC,BDEF,G。【解析】试题分析:(1)配制一定物质的量浓度的溶液需要的仪器有天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL的容量瓶、胶头滴管,因此缺少的仪器:250mL容量瓶、药匙;(2)因为实验室没有220mL的容量瓶,需要用250mL容量瓶,因此需要称取氢氧化钠固体的质量为2501030.5540g=5.5g;(3)假设烧杯质量为50g,烧杯和药
24、品共55.5g,因此游码应指向0.5g的位置,即 ;药品放在右盘,因此有m砝=m药m烧m游,m药=4.5g;(4)溶解、冷却中使用玻璃棒,用于搅拌,加速氢氧化钠的溶解;(5)转移是用玻璃棒引流,玻璃棒的下端应在容量瓶刻度线下面,且玻璃棒靠近容量瓶口处不能接触瓶口,防止配制的浓度减小;洗涤的目的是让全部溶质转移到容量瓶中,防止所配浓度偏小;(8)根据c=n/V=m/MV,A、称量时用生锈的砝码,所称药品的质量增大,即m增大,其他操作不变,c变大;B、NaOH易潮解,一部分残留在之上,氢氧化钠的质量减少,其他不变,c偏小;C、未冷却,根据热胀冷缩,溶液体积变小,其他不变,c偏大;D、少量液体溅出,
25、造成溶质的物质的量减少,V不变,c偏小;E、未洗涤烧杯、玻璃棒,溶质的质量减少,V不变,c偏小;F、定容时仰视刻度线,所配体积增大,c偏小;G、不影响,因此浓度偏大的是AC,浓度偏小的是BDEF,无影响的是G。考点:考查配制一定物质的量浓度实验、容量瓶的规格、实验基本操作、误差分析等知识。18.(12分)某研究小组利用下图装置探究温度对CO还原Fe2O3的影响(固定装置略)(1) MgCO3的分解产物为 。(2) 装置C的作用是 ,处理尾气的方法为 。(3) 将研究小组分为两组,按上图装置进行对比实验,甲组用酒精灯、乙组用酒精喷灯给装置D加热,反应产物均为黑色粉末(纯净物),两组分别用产物进行
26、以下实验。步骤操作甲组现象乙组现象1取黑色粉末加入稀盐酸溶解,无气泡溶解,有气泡2取步骤1中溶液,滴加K3溶液蓝色沉淀蓝色沉淀3取步骤1中溶液,滴加KSCN溶液变红无现象4向步骤3溶液中滴加新制氯水红色褪去先变红,后褪色 已知:3Fe2+ + 23- = Fe32(蓝色) 乙组得到的黑色粉末是 ; 甲组步骤1中反应的离子方程式为 ; 乙组步骤4中,溶液变红的原因为 ,溶液褪色可能的原因及其验证方法为 ; 从实验安全考虑,上图装置还可采取的改进措施是 ;【答案】、(1) MgO、CO2;(2) 除CO2、 点燃;(3) Fe; Fe3O48H = 2Fe3Fe24H2O; Fe2被氧化成Fe3,
27、Fe3遇SCN显红色;假设SCN被Cl2氧化,向溶液中继续加入过量KSCN溶液,若出现红色,则假设成立(其它合理答案均可给分); 在装置BC之间添加装置E防倒吸(其它合理答案均可给分)。【解析】试题分析:(1)镁元素和钙元素属于同一主族,性质具有相似性CaCO3CO2CaO,因此MgCO3MgOCO2,产物有MgO、CO2;(2)实验的目的是研究温度对CO还原Fe2O3的影响,碳酸镁分解产生的CO2对后面实验产生干扰,因此装置C的作用是除去CO2气体,CO可燃有毒,为防止污染和中毒,用点燃的方法除去CO,因此除去尾气的方法是点燃;(3)乙组中第一步黑色粉末加入稀盐酸,有气泡产生,说明黑色粉末中
28、含有铁;甲组中黑色粉末加入稀盐酸,无气泡产生,推知黑色粉末中无铁,加入K3溶液,有蓝色沉淀,推知溶液中含有Fe2,滴加KSCN溶液,溶液变红,推知溶液中有Fe3,因此黑色粉末是Fe3O4,Fe3O48H=Fe22Fe34H2O;开始加入KSCN不变红,说明溶液中无Fe3,通入氯气,氯气把Fe2氧化成Fe3,Fe3遇到KSCN溶液变红,因此变红的原因是:Fe2被氧化成Fe3,Fe3遇SCN显红色,褪色的原因:可能是氯气的强氧化性把Fe3氧化,溶液中有SCN的存在,也可能是把SCN氧化,溶液中有Fe3的存在,因此向溶液中滴入氯化铁溶液,如果溶液变红说明褪色的原因是前者,否则是后者,也可以滴加KSC
29、N溶液,如果变红,说明褪色的原因是后者,否则是前者;装置E的作用是防倒吸,因此在BC之间添加装置E防倒吸。考点:考查碳酸镁的性质、实验基本操作、尾气处理、铁及其化合物的性质等知识。19.(12分)现有A、B、C、D、E、F六种化合物,已知它们的阳离子分别是K、Ag、Ca2、Ba2、Fe2、Al3,阴离子分别是Cl、OH、CH3COO、NO3、SO42、CO32,将它们分别配成0.1 mol/L的溶液,进行如下实验: 测得溶液A、C、E呈碱性,且碱性为AEC; 向B溶液中滴加稀氨水,先出现沉淀,继续滴加氨水,沉淀消失; 向D溶液中滴加Ba(NO3)2溶液,无明显现象; 向F溶液中滴加氨水,生成白
30、色絮状沉淀,沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色。根据上述实验现象,回答下列问题:(1) 实验中反应现象所涉及的离子方程式是_ _ _ _。(2) E溶液中溶质的名称是_,判断依据是_ _。(3) 写出下列四种化合物的化学式:A:_ C:_ D:_ F:_【答案】、(1) AgNH3H2O = AgOHNH,AgOH2NH3H2O = OH2H2O; (2) 碳酸钾,A、C、E中阴离子为OH、CH3COO和CO,由中碱性顺序知E为碳酸盐,六种阳离子中可形成可溶性碳酸盐的只有K;(3) Ba(OH)2、(CH3COO)2Ca、AlCl3、FeSO4。【解析】试题分析:A、C、E溶液显碱性,溶质可能
31、是碱或者强碱弱酸盐,说明A、C、E溶液中含有的:OH、CH3COO、CO32,碱性AEC,因此A中含有OH,盐类水解的规律,越弱越水解,醋酸的酸性强于碳酸,因此E含有CO32,根据离子共存,CO32只能与K共存,即E:K2CO3,C中含有CH3COO,向B溶液中滴加稀氨水,先出现沉淀,继续滴加氨水,沉淀消失,这是Ag和Cu2的性质,根据含有的离子,推出B中含有Ag,再根据离子共存问题,B:AgNO3,向F溶液中滴加氨水,生成白色絮状沉淀,沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色,说明F中含有Fe2,根据离子共存,F:FeSO4,向D溶液中滴加Ba(NO3)2溶液,无明显现象,D溶液中不含SO42,D
32、:AlCl3,根据离子共存问题,OH只能和Ba2结合,即A为Ba(OH)2,C:(CH3COO)2Ca,(1)根据上述分析,实验发生的反应:AgOH=AgOH,AgOH2NH3=OH或AgOH2NH3H2O = OH2H2O;(2)根据上述分析E为碳酸钾,A、C、E中阴离子为OH、CH3COO和CO,由中碱性顺序知E为碳酸盐,六种阳离子中可形成可溶性碳酸盐的只有K;(3)根据上述分析, Ba(OH)2、(CH3COO)2Ca、AlCl3、FeSO4。考点:考查离子共存、离子检验等知识。20.(16分)由熔盐电解法获得的粗铝含一定量的金属钠和氢气,这些杂质可采用吹气精炼法除去,产生的尾气经处理后
33、可用于钢材镀铝。工艺流程如下:(注:NaCl熔点为801 ;AlCl3在181 升华)(1) 精炼前,需清除坩埚表面的氧化铁和石英砂,防止精炼时它们分别与铝发生置换反应产生新的杂质,相关的化学方程式为: _ _。(2) 将Cl2连续通入坩埚中的粗铝熔体,杂质随气泡上浮除去。气泡的主要成分除Cl2外还含有_;固态杂质粘附于气泡上,在熔体表面形成浮渣,浮渣中肯定存在_。(3) 在用废碱液处理气体A的过程中,所发生反应的离子方程式为:_。(4) 镀铝电解池中,金属铝为_极。熔融盐电镀液中铝元素和氯元素主要以AlCl和Al2Cl形式存在,铝电极的主要电极反应式为_。(5) 钢材镀铝后,表面形成的致密氧化铝膜能防止钢材腐蚀,其原因是_。【答案】、(1) Fe2O32Al2FeAl2O3,3SiO24Al3Si2Al2O3;(2) HCl、AlCl3,NaCl;(3) Cl22OH=ClClOH2O 、 HOH=H2O ;(4) 阳,Al7AlCl3e= 4Al2Cl;(5) 氧化铝膜能隔绝空气,阻碍钢铁被腐蚀。考点:考查铝的精炼、铝及其化合物的性质、氯气的性质、电镀原理等知识。 - 13 - 版权所有高考资源网
