1、河北省“五个一”名校联盟2019-2020学年高二化学6月联考试题(含解析)可能用到的相对原子质量:H1 C12 O16 Na23 Mg24 P31 S32 Cl35.5 Ca40 Fe56 Cu64第I卷一、单项选择题:每小题只有一个选项符合题意。1.习总书记多次强调要“像对待生命一样对待生态环境”。下列说法不正确的是A. 赤潮是水体富营养化,藻类大量繁殖,消耗了大量氧气,造成水体缺氧的现象B. 用撒熟石灰的方法可改良酸性土壤C. 汽车尾气的大量排放是造成雾霾天气的因素之一D. 用明矾可消除水中Cu2+等重金属离子污染【答案】D【解析】【详解】A. 赤潮是水体富营养化,藻类大量繁殖,消耗了大
2、量氧气,造成水体缺氧的现象,故A正确;B. 氢氧化钙俗称熟石灰,是一种常见的碱,常用于改良酸性土壤,因此用撒熟石灰的方法可改良酸性土壤,故B正确;C. 大量燃烧化石燃料可产生有害气体和烟尘,故汽车尾气的大量排放是造成雾霾天气的因素之一,故C正确;D. 明矾溶于水可水解生成氢氧化铝胶体,氢氧化铝胶体能吸附水中悬浮的不溶性杂质,沉降下来,达到净水的目的,但不能消除水中Cu2+等重金属离子污染,故D错误;故选D。2.电解质广泛应用于日常生活或生产中,如“下雨警报器”等。下列物质中属于电解质的是A. CO2B. O2C. KNO3D. CH4【答案】C【解析】【分析】电解质是在水溶液里或熔融状态下能导
3、电的化合物,非电解质是在水溶液里和熔融状态下均不能导电的化合物,据此分析解答。【详解】A. CO2的水溶液虽然可以导电,但是溶液中的离子是由碳酸电离产生的,并非CO2自身电离产生的,因此CO2属于非电解质,故A不选;B. O2是单质,既不是电解质也不是非电解质,故B不选;C. KNO3是溶于水或熔融状态下能导电的化合物,故KNO3属于电解质,故C选;D. CH4是溶于水和熔融状态下均不能导电的化合物,故CH4属于非电解质,故D不选;故选C。3.胶体能产生丁达尔效应,下列物质中能产生丁达尔效应的是A. 食醋B. 云雾C. 食盐水D. 白糖水【答案】B【解析】【详解】A食醋醋酸溶液,不会产生丁达尔
4、效应,故A不符合题意;B云雾为胶体分散系,会产生丁达尔效应,故B符合题意;C食盐水为溶液,不会产生丁达尔效应,故C不符合题意;D白糖水是蔗糖水溶液,不会产生丁达尔效应,故D不符合题意;答案选B。【点睛】丁达尔效应是胶体的特性,只需要判断选项是胶体分散系即可。4.下列化学用语不正确的是A. Cl2的结构式:ClClB. MgCl2的电子式:C. Na原子的结构示意图:D. N2的电子式:【答案】D【解析】【详解】A氯气分子中只含1对共用电子对,则Cl2的结构式为ClCl,故A正确;B氯化镁是离子化合物,由镁离子与氯离子构成,其电子式为,故B正确;C钠原子的核内有11个质子,核外有11个电子,故其
5、结构示意图为,故C正确;D氮气分子中,每个氮原子都达到了8电子结构,氮气的电子式为,故D错误;答案选D5.检验反应C2H2SO4(浓)CO22SO22H2O产生的气体中同时含CO2和SO2,下列不需要用到的装置是A. 稀硫酸B. 品红溶液C. KMnO4溶液D. 澄清石灰水【答案】A【解析】【分析】CO2和SO2都能使澄清石灰水变浑浊,故检验CO2之前先检验SO2,再除去SO2,最后检验CO2,由此分析。【详解】通常用品红溶液检验SO2,用澄清的石灰水检验CO2,但由于CO2和SO2都能使澄清石灰水变浑浊,即SO2干扰CO2的检验,故检验CO2之前先检验SO2,再除去SO2,最后检验CO2,故
6、检验产生的气体中同时含CO2和SO2的方法是:先将气体通过品红溶液检验SO2,再用KMnO4溶液除去SO2,并用品红溶液检验SO2除尽后再用澄清石灰水检验CO2,不需要的装置是A;答案选A。6.下列离子方程式正确的是A. 用盐酸溶解石灰石:2HCO2H2OB. CuSO4溶液与Ba(OH)2溶液反应:Ba2BaSO4C. 将SO2气体通入足量NaOH溶液中:SO22OHH2OD 铜与氯化铁溶液反应:3Cu2Fe32Fe3Cu2【答案】C【解析】【详解】A石灰石为碳酸钙,碳酸钙难溶,在离子方程式中不可拆开,正确的离子方程式为:CaCO3+2HCO2H2O+Ca2+,故A错误; BCuSO4溶液与
7、Ba(OH)2溶液反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀,题目中离子方程式漏掉了Cu2+与OH的反应,正确的离子方程式为:Cu2+2OH+Ba2BaSO4+ Cu(OH)2,故B错误;C少量的SO2与足量的NaOH反应,生成易溶的Na2SO3和水,离子方程式为SO2 + 2OH= SO32-+H2O,故C正确;D铜与氯化铁溶液反应,铜金属性弱于铁,不会把铁置换出来,正确的离子方程式为:Cu2Fe32Fe2+Cu2,故D错误;答案选C。7.在反应3FeS5O2Fe3O43SO2中,FeS的作用是A. 还原剂B. 既是氧化剂又是还原剂C. 氧化剂D. 既不是氧化剂也不是还原剂【答案】A【解析】【详解】F
8、eS中Fe元素的化合价为+2价,S元素的化合价为-2价,Fe3O4中铁的化合价为+,SO2中S元素的化合价为+4价,氧气化合价从0价降低到-2价,是氧化剂,Fe元素和S元素的化合价升高,失电子,被氧化,FeS是还原剂,答案选A。8.下列物质可通过加热的方法除杂(括号中物质为杂质)的是A. NaCl(Na2CO3)B. CO2(SO2)C. Na2CO3(NaHCO3)D. Na2SO4(NaHSO4)【答案】C【解析】【详解】ANa2CO3受热无变化,不能通过加热除去,A不满足题意;BSO2受热无变化,不能通过加热除去,B不满足题意;CNaHCO3受热分解成Na2CO3、水和二氧化碳,可以通过
9、加热除去Na2CO3中的NaHCO3,C满足题意;DNaHSO4受热无变化,不能通过加热除去,D不满足题意。答案选C。9.常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是A. 0.1 molL-1H2SO4溶液:K、B. c(H)0.1 molL-1的溶液:Mg2、K、ClC. 与Al反应放出H2的溶液:Fe2、K、D. 0.1 molL-1NaOH溶液:Ca2、Na、【答案】B【解析】【详解】AH+和HCO3-反应生成H2O和CO2而不能大量共存,A不满足题意;BH+、Mg2、K、Cl之间不能反应,能大量共存,B满足题意;C与Al反应放出H2的溶液为强碱溶液或酸溶液,为强碱溶液时,Fe2+和O
10、H-生成Fe(OH)2沉淀而不能大量共存,为酸溶液时,H+、NO3-、Fe2+之间发生氧化还原反应而不能大量共存,C不满足题意;DOH-和NH4+反应生成NH3H2O而能大量共存,OH-和Ca2+生成微溶物Ca(OH)2而不能大量共存,Ca2+和SO42-生成微溶物CaSO4而不能大量共存,D不满足题意;答案选B。10.将5.6 g铁粉放入某含Fe3和Cu2的混合溶液中,有3.2 g Cu析出,无铁粉剩余,则此时溶液中含Fe2+的物质的量为A. 0.2 molB. 0.15 molC. 0.5 molD. 0.1 mol【答案】A【解析】【分析】有3.2 g Cu析出,则溶液中无Fe3+,无铁
11、粉剩余,则反应结束后,Fe元素以Fe2+存在于溶液中,因为氧化性:Fe3Cu2,则先后发生两个反应:Fe+2Fe3+=3Fe2+,Fe+Cu2+=Cu+Fe2+,溶液中Fe2+的总物质的量为两个反应产生的Fe2+的物质的量,据此据此计算。【详解】结合分析可知:,解得m1=2.8g,n1=0.05mol,即该反应产生的Fe2+的物质的量=n1=0.05mol,消耗Fe的质量=2.8g,则Fe+2Fe3+=3Fe2+消耗的Fe的质量=5.6g-2.8g=2.8g,所以:,解得n2=0.15mol,即该反应产生的Fe2+的物质的量=n2=0.15mol,所以反应后溶液中含Fe2+的物质的量=0.05
12、mol+0.15mol=0.2mol,A符合题意。答案选A。二、不定项选择题:每小题只有一个或两个选项符合题意11.已知反应P43NaOH3H2O3NaH2PO2PH3,产物PH3中P的化合价为3价。下列说法正确的是A. 1 mol P4分子中含有PP的物质的量为6 molB. 31 g P4中所含的电子数为56.021023C. 反应中还原剂和氧化剂的物质的量之比为1:3D. 反应生成2.24 L(标准状况)PH3,转移的电子数为0.36.021023【答案】AD【解析】【详解】A由图可知:1 mol P4分子中含有PP的物质的量为6 mol,A正确;B31g P4物质的量=0.25mol,
13、所以n(电子)=0.25mol154=15mol,即电子数=15mol6.021023mol-1=156.021023,B错误;C结合电子得失守恒可知,1molP4参加反应,有3molP化合价升高,即有3molP作还原剂,有1molP化合价降低,即有1molP作氧化剂,所以还原剂和氧化剂的物质的量之比=3:1,C错误;D结合电子得失守恒可知,1molP4参加反应,生成1molPH3,转移3mol电子,当反应生成2.24 L(标准状况)PH3(0.1mol)时,转移0.3mol电子,即电子数为:0.36.021023。答案选AD。12.下列各组物质中,不符合通过一步反应就能实现如图所示转化的是编
14、号abcd转化关系Na2ONa2O2NaNaOHAl2O3AlCl3AlAl(OH)3FeCl2FeCl3FeCuCl2CaOCa(OH)2CaCaCO3A. B. C. D. 【答案】C【解析】【详解】NaOH受热不分解,不能生成Na2O,步骤da不能一步完成,故符合;Al2O3可以与盐酸反应生成AlCl3,AlCl3可以与氨水反应生成Al(OH)3,Al(OH)3受热分解生成Al2O3,Al可以与氧气反应生成Al2O3,与氯气反应生成AlCl3,均能一步完成,故不符合;FeCl2可以被氯气氧化为FeCl3,FeCl3可以与铜反应生成CuCl2,CuCl2可以与铁反应生成FeCl2,铁与盐酸
15、反应生成FeCl2,与氯气反应生成FeCl3,均能一步完成,故不符合;CaO与水反应生成Ca(OH)2,Ca(OH)2与碳酸钠反应生成CaCO3,Ca与氧气反应生成CaO,与水反应生成Ca(OH)2,均能一步完成,故不符合;综上所述,不符合通过一步反应就能实现,故C正确;故选C。13.下列关于Cl2性质的说法错误的是A. 红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧,产生白色烟雾B. Cl2是一种黄绿色的有毒气体C. Cl2不能使干燥的有色布条褪色D. 工业上可用Cl2作原料制漂白粉【答案】A【解析】【详解】A.红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧,产生红棕色的烟,A错误;B.Cl2是一种黄绿色有毒气体,B正确;C.
16、Cl2不具有漂白性,不能使干燥的有色布条褪色,C正确;D.工业上将Cl2通入石灰乳中制漂白粉,D正确;答案选A。14.设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A. 2.24 L(标准状况)Br2含有的溴分子数为0.1NAB. 2.8 g由NaHCO3和MgCO3组成的混合物中含有的氧原子数为0.1NAC. 0.1 mol FeCl36H2O加入沸水中生成胶体的粒子数为0.1NAD. 在加热的条件下,6.4 g Cu与足量的浓硫酸充分反应生成SO2的分子数为0.1NA【答案】BD【解析】【详解】A. 标准状况下,Br2为液态,无法计算其物质的量,故A错误;B. NaHCO3和MgCO3的摩尔
17、质量均为84g/mol,则2.8 g由NaHCO3和MgCO3组成的混合物中含有的氧原子物质的量为,则氧原子数为0.1NA,故B正确;C. 胶体粒子是氢氧化铁的集合体,故0.1 mol FeCl36H2O加入沸水中生成胶体的粒子数小于0.1NA,故C错误;D. 在加热的条件下,Cu与浓硫酸发生反应,可得关系式CuSO2,6.4 g Cu的物质的量为0.1mol,则生成SO2为0.1mol,则6.4 g Cu与足量的浓硫酸充分反应生成SO2的分子数为0.1NA,故D正确;故选BD。【点睛】公式(标况时,Vm=22.4L/mol)的使用是学生们的易错点,并且也是高频考点,在使用时一定看清楚两点:条
18、件是否为标准状况,在标准状况下,该物质是否为气体。如:本题A项,标况下Br2不是气体,不能使用Vm=22.4L/mol计算。15.取四份质量均为8.4 g的NaHCO3固体,均加热一段时间,将加热后的四份固体分别进行下列实验,能够说明NaHCO3固体已完全分解的是A. 加水溶解后向其中滴加酚酞,溶液变红B. 加水溶解后向其中加入适量CaO粉末,充分反应后观察到有白色沉淀生成C. 称量固体,继续加热,冷却后再次称量所得固体,质量不变D. 加水溶解后向其中加入足量的CaCl2溶液,得到沉淀的质量为5.0 g【答案】CD【解析】【详解】A. NaHCO3和Na2CO3溶液都呈碱性,滴加酚酞后都变红,
19、故加水溶解后向其中滴加酚酞,溶液变红,无法证明NaHCO3固体已完全分解,故A错误;B. 加水溶解后向其中加入适量CaO粉末,CaO与水反应生成Ca(OH)2,Ca(OH)2与NaHCO3、Na2CO3反应,均会生成碳酸钙白色沉淀,故无法证明NaHCO3固体已完全分解,故B错误;C. 两次称量的质量不变,说明NaHCO3固体已完全分解,故C正确;D. 8.4 g的NaHCO3固体物质的量为0.1mol,根据方程式可知,若NaHCO3完全分解,生成Na2CO3为0.05mol,加水溶解后向其中加入足量的CaCl2溶液,会生成0.05mol碳酸钙,质量为5.0g,与实际相符,故证明NaHCO3固体
20、已完全分解,故D正确;故选CD。第II卷三、非选择题16.“84”消毒液能有效杀灭甲型H1N1病毒,某同学购买了一瓶某品牌“84”消毒液,仔细阅读瓶体标签并回答下列问题:(1)该“84”消毒液的物质的量浓度为_molL-1。(2)取任意体积“84”消毒液,下列物理量不随所取体积的多少而变化的是_(填字母)。若取出10 mL溶液加水稀释100倍,稀释前后保持不变的是_(填字母)。A.溶液中NaClO的物质的量B.溶液中Na+的浓度C.溶液中H2O分子的数目D.溶液的密度(3)某学生参阅标签,欲使用固体NaClO和蒸馏水配制480 mL该品牌“84”消毒液。下列说法正确的是_(填字母)。A. 该同
21、学应选用480 mL的容量瓶配制溶液B. 容量瓶用蒸馏水洗净后,未烘干就用于配制溶液,会导致浓度偏低C. 定容时,加水超过刻度线,应立即用胶头滴管将多余的液体吸出D. 配制过程中,未洗涤烧杯和玻璃棒,会导致浓度偏低(4)某同学查阅资料获知,“84”消毒液的消毒原理是NaClO在一定条件下生成一种强氧化性的弱酸,该酸也可以由Cl2溶于水制得,其离子方程式为_。【答案】 (1). 4 (2). BD (3). A (4). D (5). Cl2+H2OH+Cl-+HClO【解析】【分析】(1)根据公式计算NaClO溶液的浓度;(2)根据溶液是一种均一、稳定的混合物以及溶液的稀释定律分析解答;(3)
22、根据配制一定物质的量浓度溶液的操作分析解答;【详解】(1)该“84”消毒液的物质的量浓度为;(2)取任意体积“84”消毒液时,A. 溶液中NaClO的物质的量与溶液体积有关;B. 溶液具有均一性,所以溶液中Na+的浓度与体积无关;C. 溶液中H2O分子的数目与溶液体积有关;D. 溶液具有均一性,溶液的密度与溶液体积无关;综上所述,B、D中的物理量不随所取体积的多少而变化;根据溶液的稀释规律:溶液稀释过程中所含溶质的物质的量保持不变,可知若取出10 mL溶液加水稀释100倍,稀释前后保持不变的只有A项,溶液中NaClO的物质的量;(3)A. 配制480mL该品牌“84消毒液”,应选择500mL容
23、量瓶,故A错误;B. 容量瓶用蒸馏水洗净后,未烘干就用于配制溶液,对浓度无影响,故B错误;C. 定容时,加水超过刻度线,若用胶头滴管将多余的液体吸出,会导致部分溶质损失,溶液浓度偏低,故C错误;D. 配制过程中,未洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质部分损失,溶液浓度偏低,故D正确;故选D;(4)“84”消毒液的消毒原理是NaClO在一定条件下与二氧化碳和水反应生成次氯酸,次氯酸是一种具有强氧化性的弱酸,能杀菌消毒,Cl2溶于水生成次氯酸和盐酸,反应的离子方程式为Cl2+H2OH+Cl-+HClO。【点睛】容量瓶只有一条刻度线,只能配制与其规格相对应体积的溶液。容量瓶有以下规格:25mL、50mL、10
24、0mL、250mL、500mL、1000mL等,因此该题中配制480 mLNaClO溶液,需要使用500mL容量瓶,这是学生们的易错点。容量瓶的选用原则:如果所配制溶液的体积正好与容量瓶的某一规格一致,直接选用该规格的容量瓶即可,如果不一致,那么选择的容量瓶的规格跟实际配制溶液的体积相比较要大而近。17.粗盐中常含Ca2+、Mg2+、以及泥沙等杂质,一种制备精盐的实验方案及步骤如下(用于沉淀的试剂饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液均稍过量):(1)若试剂选用NaOH溶液,则试剂加入的主要目的是_。判断滴加试剂已过量的方法是:加入试剂后,静置,在上层清液中,_。(2)操作I需要用
25、到的玻璃仪器有烧杯、_。溶液丙中,溶质除NaCl外还含有_(填化学式)等。(3)食用盐常在精盐中加入KIO3。为了检验实验中是否含KIO3,可以用以下反应进行:KIO35KI3H2SO43I23K2SO43H2O。用双线桥分析以上反应中电子转移的方向和数目:_。从反应后溶液中获得纯净的碘单质,可采用的实验操作方法的名称是_。【答案】 (1). 沉淀 (2). 继续滴加试剂,若无浑浊,则表明试剂已过量 (3). 漏斗、玻璃棒 (4). NaOH、Na2CO3 (5). (6). 萃取分液、蒸馏【解析】【分析】在粗盐提纯时,可以先将粗盐和其中的泥沙溶解于水,得混合物乙;结合题目(1)和流程可知:混
26、合物乙加过量NaOH将Mg2+沉淀,再加过量BaCl2溶液将SO42-沉淀,再加过量的饱和Na2CO3溶液将Ca2+和过量的Ba2+沉淀;通过过滤除去泥沙、Mg(OH)2、BaSO4、BaCO3、CaCO3,固体丁即为泥沙、Mg(OH)2、BaSO4、BaCO3、CaCO3的混合物,溶液丙为氯化钠、NaOH、Na2CO3的混合溶液;最后所得溶液丙中加适量HCl除去NaOH、Na2CO3,再通过蒸发结晶得到精盐。【详解】(1)根据分析,若试剂选用NaOH溶液,则试剂为BaCl2溶液,目的是沉淀SO42-,试剂为饱和Na2CO3溶液,目的是除去钙离子和多余的钡离子,判断滴加试剂已过量的方法是:继续
27、滴加试剂,若无浑浊,则表明试剂已过量,故答案为:沉淀SO42-;继续滴加试剂,若无浑浊,则表明试剂已过量;(2)由操作I为过滤,需要用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒,由分析可知,溶液丙中,溶质除NaCl外还含有NaOH、Na2CO3,故答案为:漏斗、玻璃棒;NaOH、Na2CO3。(3)在氧化还原反应KIO3+5KI+3H2SO4=3I2+3K2SO4+3H2O中,I化合价升高值=I化合价降低值=转移电子数=5,电子转移情况如下:,故答案为:;可用四氯化碳或苯等有机溶剂将碘从溶液中萃取,然后分液获得有机层,再通过蒸馏获得碘单质,故答案为:萃取分液、蒸馏。【点睛】粗盐提纯过程中,添加饱和Na2
28、CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液3种溶液时,要保证饱和Na2CO3溶液在BaCl2溶液之后添加,否则过量的Ba2+无法除去。18.过氧化钠与次氯酸均具有强氧化性和漂白性。(1)将包有少量Na2O2固体的脱脂棉放在石棉网上,用长玻璃管向脱脂棉中通入微热潮湿的CO2,可以观察到的现象是_,该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为_。(2)次氯酸具有杀菌消毒、漂白作用,但其性质非常不稳定。在氯气与水反应原理的基础上制备漂白粉和漂白液,写出实验室用KMnO4(Mn2+)和浓盐酸制备氯气的反应中的还原剂是_(填化学式)。将氯气通入冷的石灰乳中可制备漂白粉,该反应的化学方程式是_,漂白粉的有效成分是
29、_(填化学式),用文字说明其能漂白的原因:_。【答案】 (1). 脱脂棉燃着,火焰呈黄色 (2). 1:1 (3). HCl (4). 2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O (5). Ca(ClO)2 (6). Ca(ClO)2能与空气中的二氧化碳和水反应生成次氯酸【解析】【分析】(1)根据Na2O2与CO2的反应特点以及反应中元素化合价的变化分析;(2)根据反应中元素化合价的变化分析;根据漂白粉的制备原理以及漂白粉发挥作用的原理分析。【详解】(1)将包有少量Na2O2固体的脱脂棉放在石棉网上,用长玻璃管向脱脂棉中通入微热潮湿的CO2,发生反应,该反应生成氧气,且
30、是放热反应,因此可以观察到脱脂棉燃着,火焰呈黄色;在该反应中,Na2O2中-1价的O元素既有化合价升高到氧气中的0价,又有降低到碳酸钠中的-2价,故Na2O2既是氧化剂,又是还原剂,且氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:1;(2)实验室用KMnO4和浓盐酸制备氯气,在该反应中,Cl元素化合价升高,则还原剂是HCl;将氯气通入冷的石灰乳中可制备漂白粉,氯气和石灰乳反应生成Ca(ClO)2、CaCl2和H2O,故该反应的化学方程式是2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O,漂白粉中的Ca(ClO)2能与空气中的二氧化碳和水反应生成次氯酸,次氯酸具有漂白性,故漂白粉的有效成分
31、是Ca(ClO)2。【点睛】在反应和中,Na2O2既是氧化剂,又是还原剂,且氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:1,2mol过氧化钠参与反应时,均生成1mol氧气,同时转移2mol电子,均符合关系式,这是常考点,也是同学们的易错点。19.焦亚硫酸钠(Na2S2O5)是生产、生活中重要的物质,受热易分解,实验室制备Na2S2O5的实验流程如下:H2SO4SO2Na2S2O5溶液Na2S2O5晶体 Na2S2O5(1)步骤一中一般用70%的H2SO4,H2SO4浓度过小或过大均不利于SO2的逸出,原因是_。(2)步骤二的实验装置如图:三颈烧瓶中发生反应的化学方程式为_。处理尾气,选用的最合理的装置(
32、夹持装置已略去)为_(填标号)。(3)“操作1”包括的操作有低温蒸发、结晶、_、洗涤。洗涤时先用饱和SO2水溶液,再用无水乙醇,用饱和SO2水溶液、无水乙醇洗涤产品的共同优点是_,用无水乙醇洗涤的另外一个优点是_。(4)“步骤四”脱水需在N2的气氛中低温烘干,原因是_。(5)用酸性KMnO4溶液_(填“能”或“不能”)鉴别出产品Na2S2O5中含有Na2SO4。(6)产品纯度检验:取1.0 g Na2S2O5产品溶于水配成100 mL溶液,取上述配好的溶液25.00 mL,用0.1 molL-1的碘标准液滴定至终点,消耗24.00 mL碘标准液,该样品中Na2S2O5的纯度为_。(其他杂质不参
33、与反应)【答案】 (1). H2SO4浓度过小则反应速率慢,同时SO2更多的溶解于水中;浓度过大则H2SO4难以电离出H+,导致速率过慢 (2). Na2SO3+SO2=Na2S2O5 (3). d (4). 过滤 (5). 减少Na2S2O5在水中的溶解 (6). 干燥快 (7). 防止Na2S2O5被空气中的氧气氧化和受热分解 (8). 不能 (9). 91.2%【解析】【分析】硫酸和亚硫酸钠发生反应生成了二氧化硫,二氧化硫通入亚硫酸钠饱和溶液中得到焦亚硫酸钠,焦亚硫酸钠经低温蒸发、结晶、过滤、洗涤得到Na2S2O5晶体,经脱水得到焦亚硫酸钠,尾气为二氧化硫,用碱性溶液吸收,焦亚硫酸钠受热
34、易分解,低温蒸发、结晶、过滤、洗涤得到晶体,脱水需在N2的气氛中低温烘干,据此分析。【详解】(1)步骤一中一般用70%的H2SO4,H2SO4浓度过小,SO2更多的溶解于水中则反应速率慢,浓度过大则H2SO4难以电离出H+,导致速率过慢,均不利于SO2的逸出;(2)三颈烧瓶中发生反应是二氧化硫和亚硫酸钠反应生成焦亚硫酸钠,化学方程式为:Na2SO3+SO2=Na2S2O5;尾气中含有二氧化硫,处理尾气,应该选用碱性物质或者是具有氧化性物质:a酸性高锰酸钾溶液可以吸收二氧化硫,但吸收装置不能密闭,且导气管没有插入溶液中,气流不畅通、吸收效率极低,影响整个实验效率,故a不符合题意;b氢氧化钙吸收二
35、氧化硫后生成亚硫酸钙沉淀,容易将U形管堵塞,且氢氧化钙的溶解度较小,其溶液的吸收量较小,故b不符合题意;c浓硫酸不能吸收二氧化硫,故c不符合题意;d二氧化硫可以用氢氧化钠溶液吸收,用干燥管可防止倒吸,故d符合题意;答案选d;(3)焦亚硫酸钠受热易分解,从溶液中得到晶体的 “操作1”包括的操作有低温蒸发、结晶、过滤、洗涤。焦亚硫酸钠不溶于无水乙醇,在饱和二氧化硫水溶液中的溶解度较小,洗涤时先用饱和SO2水溶液,再用无水乙醇,可以减少Na2S2O5在水中的溶解,乙醇易挥发,干燥快;(4)Na2S2O5中S为+4价,有较强的还原性,防止Na2S2O5被空气中的氧气氧化,Na2S2O5受热易分解,“步
36、骤四”脱水需在N2的气氛中低温烘干;(5)酸性KMnO4溶液与Na2SO4不反应,没有明显现象,用酸性KMnO4溶液不能鉴别出产品Na2S2O5中含有Na2SO4;(6) Na2S2O5和I2发生氧化还原反应,Na2S2O5+2I2+3H2O=Na2SO4+4HI+H2SO4,碘的物质的量为0.1molL-12410-3mL=2.410-3mol,根据Na2S2O52I2可知,用去的Na2S2O5的物质的量为1.210-3mol,Na2S2O5的质量为1.210-3mol190g/mol=0.228g,100 mL溶液所含Na2S2O5的质量为0.228g4=0.912g,该样品中Na2S2O
37、5的纯度为100%=91.2%。【点睛】写出Na2S2O5与碘发生氧化还原反应的化学方程式是关键,并且找到碘和Na2S2O5的物质的量关系是难点。20.以菱镁矿(主要成分为MgCO3,含少量FeCO3等)为原料制备高纯氧化镁的流程如下:(1)采用搅拌、_、适当增大盐酸的浓度等措施可以提高“酸浸”率。(2)“氧化”过程中发生反应的化学方程式为_。(3)“沉淀”时需严格控制NaOH溶液的用量,其目的是_。(4)“滤液”中继续加入NaOH溶液,_、_、灼烧,制得氧化镁。(5)工业可用氯化镁和碳酸铵为原料,采用直接沉淀法制备纳米MgO,写出该反应的化学方程式:_。取少量制得的该物质溶于某种液体溶剂中(
38、两者不反应),能说明有纳米MgO存在的简单方法是_。【答案】 (1). 粉碎或适当升高温度等 (2). 2FeCl2+Cl2=2FeCl3 (3). 使Fe3+完全转化为氢氧化铁沉淀,且防止Mg2+形成沉淀 (4). 过滤 (5). 洗涤 (6). MgCl2+(NH4)2CO3=MgO+2NH4Cl+CO2 (7). 用一束光照射,在侧面会看到一条光亮的通路【解析】【分析】菱镁矿的主要成分为MgCO3,含少量FeCO3等,加入盐酸酸浸,MgCO3、FeCO3分别与盐酸反应生成MgCl2、FeCl2,过滤,除去不溶性杂质,在滤液中,通入氯气,将FeCl2氧化为FeCl3,再加入氢氧化钠溶液,调
39、节溶液的pH,使FeCl3完全转化为氢氧化铁沉淀,过滤,除去氢氧化铁沉淀,得到氯化镁溶液,再经过一系列操作得到MgO,据此分析解答。【详解】(1)除了采用搅拌、适当增大盐酸的浓度等措施可以提高“酸浸”率外,还可以采用粉碎或适当升高温度等措施提高“酸浸”率;(2)“氧化”过程中,氯气将FeCl2氧化为FeCl3,反应的化学方程式为2FeCl2+Cl2=2FeCl3; (3)“沉淀”时,只沉淀Fe3+离子,使其完全转化为氢氧化铁沉淀而除去,而不能使Mg2+沉淀,故需严格控制NaOH溶液的用量;(4)“滤液”中溶质为氯化镁,继续加入NaOH溶液,生成氢氧化镁沉淀,过滤、洗涤、灼烧,氢氧化镁受热分解制得氧化镁;(5)工业可用氯化镁和碳酸铵为原料,采用直接沉淀法制备纳米MgO,故该反应的化学方程式:MgCl2+(NH4)2CO3=MgO+2NH4Cl+CO2;取少量制得的该物质溶于某种液体溶剂中(两者不反应),若有纳米MgO存在,会形成胶体,故可通过丁达尔效应说明有纳米MgO存在,具体的方法是用一束光照射,在侧面会看到一条光亮的通路。【点睛】第(2)问书写化学方程式难度不大,但是学生们仍然容易出错,就是错写成离子方程式。学生们做题时一定要认真审题,按要求作答,可以用笔进行重点圈画,提醒自己是写化学方程式还是离子方程式。
