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北京中国人民大学附属中学2020-2021学年高一上学期第一次检测化学试题 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:444222 上传时间:2024-05-28 格式:DOC 页数:16 大小:466.50KB
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资源描述

1、人大附中2020-2021学年度高一化学第一次检测试题可能用到的相对原子质量:H -1 、O16、Na23、S32、Cl35.5、K39、Mn55第部分选择题(40分)一、单选题1. 下列科研成果不是由我国发明创造的是A. 黑火药和造纸B. 发现元素周期律C. 发现、提取并人工合成青蒿素D. 第一人工合成具有生理活性的蛋白质结晶牛胰岛素【答案】B【解析】【详解】A黑火药、造纸、指南者、印刷术是中国古代的四大发明,故A不选;B1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,使得化学学习和研究变得有规律可循,故B符合题意;C中国药学家屠呦呦发现了抗疟药青蒿素和双氢青蒿素,获诺贝

2、尔生物学或医学奖,故C不选;D1965年,中国科学家在世界上第一次用人工方法合成了结晶牛胰岛素,故D不选。答案选B。2. 下列与氧化还原反应无关的是A. 利用天然气燃烧做饭B. 利用碳酸氢钠治疗胃酸过多C. 湿法炼铜D. 利用活性铁粉做食品保鲜双吸剂【答案】B【解析】【详解】A燃烧均为剧烈的氧化还原反应,故A错误;B碳酸氢钠治疗胃酸过多是NaHCO3与HCl发生复分解反应,不是氧化还原反应,故B正确;C湿法炼铜是铁与CuSO4反应置换出Cu,是氧化还原反应,故C错误;D活性铁粉做食品保鲜的双吸剂是利用Fe的还原性,起抗氧化剂的作用,与氧化还原反应有关,故D错误;故答案为B。3. 下列物质分类正

3、确的是A. SO2、SiO2、CO、CO2均为酸性氧化物,也为非金属氧化物B. 干冰、氨气、冰水混合物、胆矾(CuSO45H2O)均为纯净物,也为化合物C. 稀盐酸、熔融氯化钠均能导电,它们均为电解质D. 纯碱、烧碱、氢氧化钙均为碱【答案】B【解析】【详解】A它们均为非金属氧化物,SO2、SiO2、CO2均能与NaOH反应只生成盐和水,但CO不能能与NaOH反应,是不成盐氧化物,故A错误;B干冰、氨气、冰水混合物、胆矾(CuSO45H2O)均由一种物质组成,均为纯净物,并且均由两种或两种以上元素组成,均为化合物,故B正确;C稀盐酸是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D纯碱是碳酸钠

4、,是盐而不是碱,故D错误。答案选B。4. 下列物质中含有自由移动的Cl-的是A. KClO3溶液B. MgCl2溶液C. 液态HClD. 固态NaCl【答案】B【解析】【详解】A、氯酸钾溶液中含有钾离子和氯酸根离子,没有氯离子,A错误;B、氯化镁在溶液中电离出镁离子和氯离子,B正确;C、液态氯化氢不发生电离,不存在氯离子,C错误;D、固态氯化钠不发生电离,不存在氯离子,D错误;答案选B。5. 下列电离方程式中,错误的是A. Ba(OH)2 = Ba2+ + 2OH-B. NaHCO3 = Na+ + H+ + COC. H2SO4 = 2H+ + SOD. NaHSO4 = Na+ + H+

5、+ SO【答案】B【解析】【详解】ABa(OH)2在溶液中的电离方程式为Ba(OH)2 = Ba2+ + 2OH-,故A正确;BNaHCO3在溶液中电离方程式为NaHCO3 = Na+ + H CO,故B错误;CH2SO4在溶液中的电离方程式为H2SO4 = 2H+ + SO,故C正确;DNaHSO4在溶液中的电离方程式为NaHSO4 = Na+ + H+ + SO,故D正确;故答案为B。6. 阿波罗宇宙飞船以N2H4(联氨)和N2O4为动力源,反应温度达2700。反应方程式为:2 N2H4 + N2O4 =3N2 + 4H2O,关于该反应的说法中正确的是A. 属于置换反应B. 联氨是氧化剂C

6、. 联氨是还原剂D. 氮气只是还原产物【答案】C【解析】【详解】A2 N2H4 + N2O4 =3N2 + 4H2O的反应物是两种化合物,则不是置换反应,故A错误;B在2 N2H4 + N2O4 =3N2 + 4H2O中N2H4的氮元素化合价升高,被氧化,是还原剂,故B错误;C在2 N2H4 + N2O4 =3N2 + 4H2O中N2H4的氮元素化合价升高,被氧化,是还原剂,故C正确;D在2 N2H4 + N2O4 =3N2 + 4H2O中N2H4的氮元素化合价升高,N2O4 的氮元素化合价降低,则N2既是氧化产物,又是还原产物,故D错误;故答案为C。7. 常温时,在PH=13的无色透明溶液中

7、一定能大量共存的一组离子是A. Na+、K+、NO、COB. K+、Fe3+、Cl-、SOC. Na+、NO、SO、HCOD. NH、Ag+、SO、Cl-【答案】A【解析】【分析】pH=13的溶液显碱性,根据离子之间不能结合生成沉淀、气体、水等,不能发生氧化还原反应等,则离子大量共存,并结合离子的颜色来解答。【详解】A碱性溶液中该组离子之间不反应,可大量共存,且离子均为无色,故A选;BFe3+为黄色且与氢氧根也要反应,不能共存,故B不选;C碱性溶液中不能大量存在HCO3-,故C不选;D碱性溶液中不能大量存在NH4+,且银离子和氯离子也要反应,故D不选。答案选A。8. 下列反应的离子方程式正确的

8、是A. 盐酸与铁屑反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2B. 氢氧化钡与稀硫酸反应:Ba2+SO+H+OH-=BaSO4+H2OC. 醋酸与氢氧化钠溶液反应:H+ OH- = H2OD. 小苏打治疗胃酸过多:HCO+ H+= H2O+CO2【答案】D【解析】【详解】A.盐酸与铁屑反应的离子方程式为:Fe+2H+=2Fe2+H2,故A错误;B.氢氧化钡与稀硫酸反应的离子方程式为:Ba2+SO+2H+2OH-=BaSO4+2H2O,故B错误;C.醋酸与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为:CH3COOH+ OH- = H2O+ CH3COO-D.小苏打治疗胃酸过多的离子方程式为:HCO+ H+= H2O

9、+CO2,故D正确;答案:D。9. 下列说法正确的是A. SO2溶于水后所得水溶液能导电,所以是电解质SO2B. 固体Na2SO4不导电,所以Na2SO4非电解质C. 电解质溶液导电的原因是溶液中有可以自由移动的离子D. 金属铜能导电,但铜是非电解质【答案】C【解析】【详解】ASO2溶于水后所得水溶液为H2SO3溶液,H2SO3的电离使溶液能导电,H2SO3是电解质,而SO2是非电解质,故A错误;B固体Na2SO4不导电,但其水溶液或熔融状态下能导电,则Na2SO4是电解质,故B错误;C可溶于水的电解质,在溶液中电离出可以自由移动的离子,导致溶液能导电,故C正确;D金属铜是单质,既不是电解质,

10、也不是非电解质,故D错误;故答案为C。10. 下列反应中水只作氧化剂的是A. 2F2+2H2O=4HF+O2B. 2Na+2H2O=2NaOH+H2C. 3NO2+H2O=2HNO3+NOD. 2H2O2H2+O2【答案】B【解析】【详解】A在2F2+2H2O=4HF+O2反应中,水中O元素失电子元素化合价升高,所以水仅作还原剂,A不符合题意;B2Na+2H2O=2NaOH+H2反应中,钠元素失电子元素化合价升高,水中氢元素得电子元素化合价降低,所以水仅作氧化剂,B符合题意;C在3NO2+H2O=2HNO3+NO中,N元素化合价部分升高,部分降低,NO2既作氧化剂又作还原剂,而反应中水中的H和

11、O元素的化合价都不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,C不符合题意; D在2H2O2H2+O2反应中,水中的H元素得电子元素化合价降低,水中的O元素失电子元素化合价升高,所以水既是氧化剂又是还原剂,D不符合题意;故合理选项是B。11. 在下列转化中必须加入氧化剂才能实现的是A. SH2SB. CuSO4CuC. H2SO4 CuSO4D. Fe2+ Fe3+【答案】D【解析】【详解】A从S到H2S,硫元素的化合价由0变为-2价,化合价降低,需加入还原剂,故A不选;B从CuSO4到Cu,铜元素的化合价由+2变为0价,化合价降低,需加入还原剂,故B不选;C从H2SO4到CuSO4,可以加入CuO或

12、Cu(OH)2等,元素的化合价不变,不需加入还原剂、氧化剂,故C不选;D从Fe2+到Fe3+,铁元素的化合价由+2变为+3价,化合价升高,需加入氧化剂才能实现,故D选;故选D。12. 下列化学反应中,能用离子方程式2H+CO=H2O+CO2表示的是A. 碳酸钙与稀盐酸B. 碳酸钠与稀硫酸C. 碳酸氢钠与稀硝酸D. 碳酸钡与稀硫酸【答案】B【解析】【详解】A碳酸钙不溶于水,在离子反应中保留化学式,不能用CO32-+H+H2O+CO2表示,故A不选;B反应生成硫酸钠、水、二氧化碳,碳酸钠、硫酸钠均为可溶性盐,则能用CO32-+H+H2O+CO2表示,故B选;C稀硝酸和NaHCO3溶液的反应的离子反

13、应为HCO3-+H+H2O+CO2,与碳酸盐的阴离子不同,故C不选;D碳酸钡不溶于水,在离子反应中保留化学式,不能用CO32-+H+H2O+CO2表示,故D不选。答案选B。13. 下列物质或离子只具有还原性的是A. SO2B. FeC. MnOD. HCl【答案】B【解析】【详解】A. SO2中S元素为+4价,既能升高到+6价,又能降低到0价,所以SO2既有氧化性,又有还原性,故A不符合题意; B.Fe元素为0价,属于最低价,只有还原性,故B符合题意; C.MnO中的Mn元素为+7价,是最高价,只有氧化性,故C不符合题意;D.HCl中H元素是最高价,有氧化性,Cl元素是最低价,有还原性,故D不

14、符合题意;故答案:B。14. 要除去KNO3溶液中混有的少量Ba(NO3)2杂质,得到纯净的KNO3溶液,操作正确的是A. 加入适量的Na2CO3溶液,过滤B. 加入足量的K2CO3溶液,过滤C. 先加入过量的K2CO3溶液,过滤,再向滤液中加入适量的稀HNO3D. 先加入过量的K2CO3溶液,过滤,再向滤液中加入适量的稀盐酸【答案】C【解析】【分析】除去KNO3溶液中少量的Ba(NO3)2,实质就是除去钡离子,可以根据物质的性质,选择适当的试剂。【详解】A.加入适量的Na2CO3溶液,会带入钠离子,钠离子不能再沉淀出来,故A错误;B.加入适量的K2CO3溶液,引入了杂质碳酸根离子,故B错误;

15、C.先加入过量的K2CO3溶液,可除去钡离子,过滤,再向滤液中加入适量的稀HNO3,可除去碳酸根离子,不带入新的杂质,故C正确;D.先加入过量的K2CO3溶液,可除去钡离子,过滤,再向滤液中加入适量的稀盐酸,引入了杂质氯离子,故D错误。故选C。【点睛】除杂时原则上选用的除杂试剂不能与原有物质反应,反应后不能引入新的杂质,还要注意所选试剂的添加顺序,后加的试剂能把先加的试剂多余的量除掉。15. 试管壁上附着的硫可用CS2溶解清洗,也可倒入热的NaOH溶液将硫除掉,其反应方程式为3S6NaOH2Na2SNa2SO33H2O。反应中氧化剂和还原剂的质量比为( )A. 27B. 72C. 21D. 1

16、2【答案】C【解析】【详解】由3S6NaOH2Na2SNa2SO33H2O可以看出,S发生了自身氧化还原反应,生成了Na2S和Na2SO3,其中Na2S为还原产物,Na2SO3为氧化产物,所以反应中氧化剂和还原剂的质量比为21,故本题的答案选择C。16. 根据下列反应判断有关物质还原性由强到弱的顺序是H2SO3 + I2 + H2O = 2HI+H2SO4 ;2FeCl3 + 2HI = 2FeCl2 + 2HCl +I2A. H2SO3 I- Fe2+B. I- Fe2+ H2SO3C. Fe2+ I- H2SO3D. Fe2+ I- H2SO3【答案】A【解析】【详解】已知同一反应中还原剂

17、的还原性大于还原产物,则H2SO3 + I2 + H2O = 2HI+H2SO4中H2SO3还原性大于HI,2FeCl3 + 2HI = 2FeCl2 + 2HCl +I2中HI还原性大于FeCl2,即H2SO3 I- Fe2+,故答案为A。17. 下列化学方程式中电子转移不正确的是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【详解】ACl:-10,1,2;Mn:+4+2,2,1;共转移2个电子,故A正确;BCu:0+2,2,1;N:+5+4,1,2;共转移2个电子,故B正确;CN:-30,3,5;N:+50,5,3;共转移15个电子,故C正确;DCl:-10,1,5;Cl:+50,5,1

18、;共转移5个电子,应为:,故D错误;故答案为D。18. 已知三个氧化还原反应:若某溶液中、和共存,要想除去而又不影响和,可加入的试剂是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【详解】A由反应知,可将氧化为,故A不符合题意;B由反应知,可将氧化为,故B不符合题意;C由反应知,可将氧化为,自身转变为,故可将除去,而、不受影响,故C符合题意;D不能氧化,无法除去,故D不符合题意;答案选C。19. 精制粗盐(杂质是MgCl2、CaCl2和Na2SO4),选用NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液作为除杂试剂,最后用盐酸调节溶液pH,得到精制NaCl。下列说法正确的是A. 依次向粗盐溶液

19、中加入NaOH、Na2CO3、BaCl2B. 用HNO3酸化的AgNO3溶液检验SO42-是否除尽C. 除去Ca2+的主要反应是:Ca2+ + 2OHCa(OH)2D. 调节pH后,采用蒸发浓缩结晶的方法获得精制NaCl【答案】D【解析】【详解】A. 要除去粗盐中的MgCl2、CaCl2和Na2SO4,选用NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液作为除杂试剂,为了把杂质离子除尽,所加试剂应过量,碳酸钠溶液的作用为除去钙离子和过量的钡离子,碳酸钠应在氯化钡之后加入,故依次向粗盐溶液中加入NaOH 、BaCl2、Na2CO3,A错误;B. 应先加过量稀盐酸,再加氯化钡溶液检验SO42-是否除

20、尽,B错误;C. 用碳酸钠溶液除钙离子,故除去Ca2+的主要反应是:Ca2+ + CO32-CaCO3,C错误;D. 调节pH后,从氯化钠溶液中获得氯化钠固体应采用蒸发浓缩结晶的方法,D正确。答案选D。20. 用下列方法均可以制得氧气:2KClO3=2KCl+3O2 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O22HgO2Hg+O22KMnO4K2MnO4+MnO2+O2若要制得相同质量的氧气,则在反应过程中转移的电子数之比为( )A. 3:2:1:4B. 1:1:1:1C. 2:1:2:2D. 1:2:1:1【答案】C【解析】【详解】由反应可知,生成氧气时:、中O元素的化合价均为-2价升高为0,且

21、氧气为唯一氧化产物,所以生成1molO2转移4mol电子;中O元素的化合价从-1升高到0价,且氧气为唯一氧化产物,所以生成1molO2转移2mol电子;所以制得相同质量的氧气(假设是1mol),反应中电子转移数目之比为4:2:4:4,即2:1:2:2,故答案为C。第卷(非选择题部分共60分)21. 按要求完成下列内容(1)下列物质中:稀硫酸液态氯化氢熔融氯化钠Fe二氧化碳乙醇NH3H2OBaSO4属于电解质的有(填序号,下同)_;弱电解质有_;属于非电解质的有_;能直接导电的有_。(2)从上述物质中挑选合适物质,按照要求书写离子方程式(各写一个):氧化还原反应:_酸碱中和反应:_(3)请写出下

22、列物质的电离方程式。NaCl _NH3H2O _Na2CO3_Ca(OH)2 _(4)请写出下列反应的离子方程式。盐酸去除铁锈(主要成分为氧化铁):_澄清石灰水中通入CO2气体出现白色沉淀:_胃舒平主要成分为Al(OH)3治疗胃酸过多:_用适量澄清石灰水除去NaOH中的少量Na2CO3:_【答案】 (1). (2). (3). (4). (5). Fe+2H+=Fe2+H2 (6). H+NH3H2O=H2O+ (7). NaCl=Na+Cl- (8). NH3H2O OH-+ (9). Na2CO3=2Na+ (10). Ca(OH)2 =Ca2+2OH- (11). Fe2O3+6H+=2

23、Fe3+3H2O (12). Ca2+2OH-+CO2=CaCO3+H2O (13). Al(OH)3+3H+=Al3+3H2O (14). Ca2+=CaCO3【解析】【分析】根据电解质和非电解质的概念分析;注意电解质电离时遵守原子守恒,结合发生反应的原理书写离子方程式。【详解】(1)稀硫酸能导电,是溶液,不是电解质,也不是非电解质;液态氯化氢不导电,是强电解质;熔融氯化钠能导电,是强电解质;Fe能导电,是单质,不是电解质,也不是非电解质;二氧化碳不导电,是非电解质;乙醇不导电,是非电解质;NH3H2O不导电,是弱电解质;BaSO4不导电,是强电解质;则属于电解质的有;弱电解质有;属于非电解

24、质的有;能直接导电的有;(2)在溶液中发生的反应才能是离子反应,则上述八种物质中,Fe和硫酸溶液能氧化还原反应,对应离子方程式为Fe+2H+=Fe2+H2,稀硫酸和NH3H2O发生酸碱中和反应的离子方程式为H+NH3H2O=H2O+ ;(3)NaCl在水溶液中发生电离的电离方程式为NaCl=Na+Cl-;NH3H2O在水溶液中发生电离的电离方程式为NH3H2O OH-+ ;Na2CO3在水溶液中发生电离的电离方程式为Na2CO3=2Na+ ;Ca(OH)2 在水溶液中发生电离的电离方程式为Ca(OH)2 =Ca2+2OH-;(4)盐酸去除铁锈时发生反应的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3

25、+3H2O;澄清石灰水中通入CO2气体出现白色沉淀时发生反应的离子方程式为Ca2+2OH-+CO2=CaCO3+H2O;胃舒平主要成分为Al(OH)3治疗胃酸过多时发生反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3+3H2O;用适量澄清石灰水除去NaOH中的少量Na2CO3时发生反应的离子方程式为Ca2+=CaCO3。【点睛】电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱、盐、活泼金属氧化物等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如非金属氧化物、一些氢化物和一些有机物如蔗糖和酒精等;特别注意能导电的不一定是电解质,且非电解质的水溶液也可能导电,如CO2的水溶液导电,是因为

26、生成碳酸的缘故;另外电解质和非电解质都是化合物,既要排除单质又要排除混合物。22. 按要求填空。(1)配平氧化还原离子方程式,并用单线桥标出电子转移的方向和数目:_Cu+_+_H+=_NO+_Cu2+_H2O ;_(2)已知KMnO4与浓盐酸室温下可发生如下反应。2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+ 5Cl2+8H2O用“双线桥法”标出上述反应的电子转移情况(请直接标在上面)_。此反应的还原剂是_,氧化产物是_,生成71 g Cl2时消耗的还原剂的质量为_。(3)油画所用颜料含有某种白色铅化合物,置于空气中天长日久就会变成黑色,从而使油画色彩变暗。若用H2O2来“清洗”,则

27、可将PbS转变成白色的PbSO4,从而使油画的色彩“复原”。上述“清洗”反应的化学方程式为_。【答案】 (1). 3 (2). 2 (3). 8 (4). 2 (5). 3 (6). 4 (7). (8). (9). HCl (10). Cl2 (11). 73 (12). PbS+4H2O2=PbSO4+4H2O【解析】【分析】(1)根据电子守恒、电荷守恒、原子守恒配平方程式;在用单线桥法表示电子转移时,电子由还原剂中失去电子的元素指向氧化剂中得到电子的元素,在桥上注明电子转移数目;(2)在用双线桥法表示电子转移时,电子由反应物中某一元素指向生成物中同一元素,在桥上注明电子转移数目及“得、失

28、”字样;H2O2将PbS氧化为PbSO4,H2O2被还原产生H2O,根据电子守恒和原子守恒配平方程式。【详解】(1)Cu元素化合价由反应前Cu单质的0价变为反应后Cu2+的+2价,化合价升高2价;N元素化合价由反应前中的+5价变为反应后NO中的+2价,化合价降低3价,化合价升降最小公倍数是6,所以Cu、Cu2+的系数是3,、NO的系数是2;然后根据电荷守恒,可知H+的系数是8;最后根据H原子守恒,可知H2O的系数是4,则配平后该反应方程式为:3Cu+2+8H+=2NO+3Cu2+4H2O;在该反应中,Cu失去电子,得到电子,转移电子数目为32e-,用单线桥法表示为;(2)在反应2KMnO4+1

29、6HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+ 5Cl2+8H2O中,Mn元素化合价由反应前中的+7价变为反应后Mn2+中的+2价,化合价降低,得到25e-个电子;Cl元素化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去10e-个电子,用双线桥法表示电子转移为:;在该反应中HCl中的Cl失去电子变为Cl2,所以HCl为还原剂,氧化产物是Cl2;反应产生71 g Cl2的物质的量是1 mol,则根据Cl元素守恒可知消耗还原剂HCl的物质的量是2 mol,其质量是m(HCl)=2 mol36.5 g/mol=73 g;H2O2具有氧化性,会将黑色PbS氧化为白色PbSO4,而H2

30、O2则被还原产生H2O,根据电子守恒和原子守恒,可得该反应的方程式为:PbS+4H2O2=PbSO4+4H2O。【点睛】本题考查了氧化还原反应。氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,实质是电子转移,元素化合价升降总数等于电子转移总数。掌握有关概念及电子守恒是配平方程式、表示电子转移的关键。注意单线桥表示与双线桥法表示的区别;对于有电子转移的离子反应,在配平方程式时,应该根据电子守恒、电荷守恒、原子守恒顺序进行配平。23. 某溶液含有以下离子中的一种或几种:K+、Ca2+、Fe3+、CO、SO、NO、HCO、Cl-、OH-。为鉴定这些离子,分别进行以下实验:取少量溶液,测得溶液呈强碱性;另取少量

31、溶液加入足量盐酸后,生成无色无味气体。该气体能使饱和石灰水溶液变浑浊;另取100mL溶液,加足量BaCl2溶液产生白色沉淀,过滤,向沉淀中加入足量盐酸,沉淀部分溶解;取中滤液,加HNO3酸化后,再加过量AgNO3溶液,溶液中析出白色沉淀。根据上述信息,回答下列问题:(1)此溶液中一定大量存在的阴离子有_;阳离子有_;(2)一定不大量存在的离子有_;(3)中用盐酸洗涤沉淀时发生反应的离子方程式为_;(4)中发生反应的离子方程式为_。【答案】 (1). CO、SO、OH- (2). K+ (3). Ca2+、Fe3+、HCO (4). BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + H2O + CO2

32、(5). Cl- + Ag+ = AgCl【解析】【分析】结合离子反应的条件和离子共存分析解题,注意步骤引入的Cl-。【详解】取少量溶液,测得溶液呈强碱性,则溶液中有OH-,无Fe3+、HCO、Ca2+(氢氧化钙微溶,Ca2+与OH-不能大量共存);另取少量溶液加入足量盐酸后,生成无色无味气体。该气体能使饱和石灰水溶液变浑浊,说明含有CO,进一步确认无Ca2+;另取100mL溶液,加足量BaCl2溶液产生白色沉淀,过滤,向沉淀中加入足量盐酸,沉淀部分溶解,说明含有CO和SO;取中滤液,加HNO3酸化后,再加过量AgNO3溶液,溶液中析出白色沉淀,此沉淀为AgCl,说明滤液中含有Cl-,但中加入

33、足量BaCl2溶液,则无法确定原溶液中一定有Cl-;(1)此溶液中一定大量存在的阴离子有CO、SO、OH-,由溶液是电中性的可知,一定含有的阳离子有K+;(2)一定不大量存在的离子有Ca2+、Fe3+、HCO;(3)中用盐酸洗涤沉淀,溶解BaCO3时发生反应的离子方程式为BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + H2O + CO2;(4)中生成AgCl沉淀时发生反应的离子方程式为Cl- + Ag+ = AgCl。【点睛】破解离子推断题的几种原则: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、Cr2O7

34、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);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);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。24. 某学习小组为了证实Ba(OH)2溶液和溶液的反应是离子反应,设计了如下实验。请补充完成该实验报告。(1)【实验原理】溶液导电性由溶液中离子的浓度及离子电荷数决定。观察_,据此判断溶液中自由移动的

35、离子浓度的变化,从而证明反应是离子反应。(2)【实验装置】如图1所示。【实验过程与记录】实验步骤实验现象实验结论连接好装置,向烧杯中加入25mL 1mol/L Ba(OH)2溶液和2滴酚酞溶液,逐滴滴加1mol/L H2SO4溶液直至过量,边滴边振荡。(2)_(填写支持实验结论的证据)Ba(OH)2溶液和H2SO4溶液的反应是离子反应(3)整个过程中混合溶液的导电能力(用电流强度表示)可近似地用图2中的_(填序号)曲线表示。(4)上述反应的离子方程式是_。【答案】 (1). 灯泡的明暗程度 (2). 产生白色沉淀、溶液红色褪去、灯泡由亮变暗至熄灭后再逐渐变亮 (3). c (4). Ba2+

36、+ + 2H+ + 2OH- = BaSO4 + 2H2O【解析】【分析】根据离子浓度大小影响导电性,由灯泡的明暗程度可以判断离子浓度变化;根据氢氧化钡是强碱使酚酞变红和与硫酸反应的实质判断实验现象;根据反应实质判断导电性合理的曲线和发生的离子方程式;据此解答。【详解】(1)离子浓度越大,电荷越多,会使灯泡越亮,所以灯泡的明暗程度可以判断离子浓度变化;答案为灯泡的明暗程度。(2)烧杯中开始只有强电解质Ba(OH)2和酚酞,溶液呈红色,灯泡变亮,然后逐滴加入H2SO4溶液,析出白色沉淀,红色变浅,离子浓度下降,灯泡会逐渐变暗,当完全中和时,红色褪去,灯泡会熄灭,再加入硫酸,灯泡又会逐渐变亮;答案为产生白色沉淀、溶液红色褪去、灯泡由亮变暗至熄灭后再逐渐变亮。(3)根据(2)的分析可知,随着H2SO4的滴入,导电能力先降低后增加,但不会超过最初始的状态,故曲线c合理。答案为c。(4)Ba(OH)2溶液中加入H2SO4,发生化学反应生成硫酸钡沉淀和水,其离子方程式为Ba2+ + 2H+ + 2OH- = BaSO4 + 2H2O;答案为Ba2+ + 2H+ + 2OH- = BaSO4 + 2H2O。

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