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江苏省南京市溧水高中2015-2016学年高一上学期月考化学试卷(12月份) WORD版含解析.doc

1、2015-2016学年江苏省南京市溧水高中高一(上)月考化学试卷(12月份)一、单项选择题(本题包括23小题,每小题有一个正确答案,每小题3分,共69分)1下列化学用语正确的是()A中子数为20的氯原子: ClB硫酸的电离方程式:H2SO4=H2+SO42C小苏打的化学式:Na2CO3D明矾的化学式:KAl(SO4)212H2O2下列生活常见现象中,没有涉及化学变化的是()A光合作用B海水晒盐C铁钉生锈D石灰岩风化32014年青奥会的吉祥物“砳砳”以雨花石为创意原型雨花石的主要成分SiO2属于()A氧化物B酸C碱D盐4下列关于胶体的叙述不正确的是()A胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微

2、粒直径在109107m之间B光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应C用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同DFe(OH)3胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的5下列离子检验的方法正确的是()A某溶液有白色沉淀,说明原溶液中有ClB某溶液有白色沉淀,说明原溶液中有SO42C某溶液有蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+D某溶液生成无色气体,说明原溶液中有CO326下列有关物质用途的说法不正确的是()A碳酸钠治疗胃酸过多B稀硫酸除铁锈C晶体硅用作半导体材料D过氧化钠可用作潜艇供氧剂7下列鉴别物质的方法能达到目的是()A用加热、称重的方法鉴别Na2CO3固体和NaHCO3

3、固体B用焰色反应鉴别NaCl固体和NaOH固体C用KSCN溶液鉴别FeCl3溶液和Fe2(SO4)3溶液D用丁达尔效应鉴别NaCl溶液和KCl溶液8下列物质属于电解质的是()A酒精B食盐水C铁D氢氧化钠9向紫色石蕊溶液中加入过量Na2O2粉末,振荡,正确的叙述是()A最后溶液变蓝色B溶液先变蓝色最后褪色C溶液仍为紫色D因为Na2O2与石蕊发生氧化还原反应而无气泡产生10下列溶液中,跟100mL 0.5mol/L NaCl溶液所含的Cl物质的量浓度相同的是()A100 mL 0.5 mol/L MgCl2溶液B200 mL 0.25 mol/L AlCl3溶液C50 mL 1mol/L NaCl

4、溶液D25 mL 0.5 mol/L HCl溶液11用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液,需经过称量、溶解、转移溶液、定容等操作如图图示对应的操作规范的是()ABCD12下列推断正确的是()A铝粉在氧气中燃烧生成Al2O3,故铁丝在氧气中燃烧生成Fe2O3B铁能从硫酸铜溶液中置换出铜,故钠也能从硫酸铜溶液中置换出铜C活泼金属钠保存在煤油中,故活泼金属铝也保存在煤油中D钠与氧气、水等反应时钠均作还原剂,故金属单质参与反应时金属均作还原剂13下列反应属于氧化还原反应,但H2O既不做氧化剂,也不做还原剂的是()ACl2+H2OHCl+HClOB2Na+2H2O2NaOH+H2C2F2+2H2O4HF

5、+O2DCaO+H2OCa(OH)214为提纯下列物质(括号内物质为杂质),所选用的试剂和分离方法正确的是()物 质除杂试剂分离方法AFeCl2溶液(FeCl3)氯气结晶BKNO3(KOH)FeCl3溶液过滤CCO2(CO)O2点燃DFe(Al)NaOH溶液过滤来源:Z.xx.k.ComAABBCCDD15下列离子方程式中正确的是()来源:学科网A铁粉加入稀硫酸中:2Fe+6H+2Fe3+3H2BNa2O2与H2O反应制备O2:Na2O2+H2O=2Na+2OH+O2C硫酸铜与Ba(OH)2溶液反应:Cu2+2OH=Cu(OH)2D实验室用大理石和稀盐酸制取CO2:2H+CaCO3Ca2+CO

6、2+H2O16在下列各溶液中,离子一定能大量共存的是()A强碱性无色溶液中:K+、Fe3+、Cl、SO42B滴加石蕊试液显红色的溶液:K+、Mg2+、Cl、NO3C含有0.1molL1Ca2+的溶液中:Na+、K+、CO32、ClD滴加酚酞试液显红色的溶液:Ba2+、H+、NO3、Cl17用NA表示阿伏加德罗常数的值下列叙述正确的是()A标准状况下,22.4 L H2O含有的分子数为 NAB16 g O2和O3组成的混合气体中含有的原子数为 NAC1 molL1A1Cl3溶液中含有的Cl数目为3 NAD2.3 g Na与足量水反应,转移的电子数目为0.2 NA18下列叙述中正确的是()A氧化还

7、原反应中得失电子总数一定相等B有单质参加的反应一定是氧化还原反应C电解质溶液中阴阳离子的总数一定相等D分解反应一定是氧化还原反应19某溶液中只含有Na+、Al3+、Cl、SO42 四种离子,已知前三种离子的个数比为3:2:1,则溶液中Al3+和 SO42的离子个数比为()A1:2B1:4C3:4D3:220用下列方法制取氧气:KMnO4受热分解 KClO3受热分解(用MnO2作催化剂)2H2O22H2O+O2 2Na2O2+2H2O4NaOH+O2若要制得相同质量的氧气,上述四种方法中所转移的电子数目之比是()A3:2:1:4B1:1:1:1C1:2:1:2D2:2:1:121氮化铝(化学式为

8、AlN,其中Al为+3价)广泛应用于电子、陶瓷等工业领域在一定条件下,AlN 可通过反应:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO合成下列叙述正确的是()AAl2O3是氧化剂BN2被氧化CAlN的摩尔质量为41 gD生成1 mol AlN转移3 mol电子22下列各组物质,不能按如图(“”表示反应一步完成)关系转化的是()选项abcASSO3H2SO4BSiO2Na2SiO3H2SiO3CAlCl3NaAlO2Al(OH)3DCuCuOCu(OH)2AABBCCDD23由铁红、铁粉、和氧化亚铁组成的混合物中加入300ml 1molL1的盐酸,恰好使混合物完全溶解,并放出672ml气体(标准状态)

9、,往得到的溶液中加入硫氰化钾溶液不显红色,则下列判断中不正确的是()A混合物中铁单质物质的量的范围:0.03 moln(Fe)0.07 molB往得到的溶液中加入NaOH溶液现象为白色沉淀转化为灰绿色最后变为红褐色C混合物里FeO的量无法确定,也不好比较Fe物质的量和Fe2O3物质的量的多少D反应后所得溶液中的Fe2+与Cl的物质的量之比为1:2二填空题(本题包括3题)24完成下列填空(1)维生素C又称“抗坏血酸”在人体内有重要的功能能帮助人体将食物中摄取的、不易吸收的Fe3+转化为易吸收的Fe2+,这说明维生素C具有(填“氧化性”或“还原性”)铝制品具有良好抗腐蚀性的原因是(2)氢氧化钠溶液

10、和铝(写出离子方程式)(3)CO32+2H+=CO2+H2O(写出对应的化学方程式)(4)H+OH=H2O(写出对应的化学方程式)(5)实验室有一包白色粉末可能含有NaHCO3、Na2CO3和NaCl中的一种或多种下列根据实验事实得出的结论正确的是A取一定量固体,溶解,向溶液中通入足量的CO2,观察有晶体析出,说明原固体中一定含有Na2CO3B取一定量固体,溶解,向溶液中加入适量的CaO粉末,充分反应后观察有白色沉淀生成,说明原固体中一定含有Na2CO3C取一定量固体,溶解,向溶液中加入适量的AgNO3溶液,观察到有白色沉淀生成,说明原固体中一定含有NaClD取3.80g固体,加热至恒重,质量

11、减少了0.620g用足量的稀盐酸溶解残留的固体,充分反应后,收集到0.880g气体,说明原固体中仅含有Na2CO3和NaHCO325已知AJ都是中学化学中的常见物质,其中A、I为单质,E、H是白色沉淀,F为红褐色沉淀,J溶液的焰色反应(透过蓝色的钴玻璃观察)呈紫色,各物质之间的转化关系如图所示试回答下列问题:(1)物质J在农业生产上的一种重要用途是(2)写出C的化学式:(3)写出向盐酸中加入A的离子反应方程式:(4)写出EF的化学方程式并用单线桥法标出电子转移的方向和数目:26孔雀石的主要成分是CuCO3Cu(OH)2,还含有少量的SiO2和铁的化合物实验室以孔雀石为原料制备CuSO45H2O

12、的步骤如下:请回答下列问题:(1)溶液B中的金属离子有Cu2+、Fe2+、Fe3+若要检验溶液B中Fe3+,最适宜选用的试剂为若要检验溶液B中Fe2+,最适宜选用的试剂为(填字母)aKMnO4溶液b铁粉cNaCl溶液dKSCN溶液(2)向溶液B中加入H2O2溶液的目的是将溶液中的Fe2+氧化为Fe3+,写出该反应的离子方程式:;实验室选用H2O2而不用Cl2作氧化剂,除考虑环保因素外,另一原因是(3)由溶液D获得CuSO45H2O,需要经过加热蒸发,过滤等操作除烧杯、漏斗外,过滤操作还用到了另一玻璃仪器,该仪器在此操作中的主要作用是三、计算题27准确称取6g铝土矿样品(含Al2O3、Fe2O3

13、、SiO2),放入100mL浓度的H2SO4溶液中,充分反应后过滤,向滤液中加入10mol/L的NaOH溶液,产生沉淀与加入NaOH溶液的体积的关系如右图所示,求:(1)原溶液中c(H2SO4)=mol/L(2)若a=2.3mL,计算各组分的质量:m(Al2O3)=g;m(Fe2O3)=g;(3)计算a值的取值范围:a2015-2016学年江苏省南京市溧水高中高一(上)月考化学试卷(12月份)参考答案与试题解析一、单项选择题(本题包括23小题,每小题有一个正确答案,每小题3分,共69分)1下列化学用语正确的是()A中子数为20的氯原子: ClB硫酸的电离方程式:H2SO4=H2+SO42C小苏

14、打的化学式:Na2CO3D明矾的化学式:KAl(SO4)212H2O【分析】A元素符号的左上角标质量数,该氯原子的质量数为37;B氢离子不能合并,氢离子表示方法错误;C小苏打为碳酸氢钠,碳酸钠为苏打;D明矾的化学式为十二水硫酸铝钾,化学式为KAl(SO4)212H2O【解答】解:A元素符号的左上角标质量数,中子数为20的氯原子表示为:1737Cl,故A错误; B硫酸是强酸,完全电离,正确的电离方程式为:H2SO4=2H+SO42,故B错误;C小苏打为碳酸氢钠,化学式为:NaHCO3,故C错误;D明矾的化学式为KAl(SO4)212H2O,它在水中能全部解离成K+、Al3+和SO42,故D正确;

15、故选D来源:学科网2下列生活常见现象中,没有涉及化学变化的是()A光合作用B海水晒盐C铁钉生锈D石灰岩风化【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成,据此分析判断【解答】解:A光合作用有新物质生成,属于化学变化,故A错误; B海水晒盐没有新物质生成,属于物理变化,故B正确;C铁钉生锈有新物质三氧化二铁生成,属于化学变化,故C错误;D石灰岩风化有新物质碳酸氢钙生成,属于化学变化,故D错误故选B32014年青奥会的吉祥物“砳砳”以雨花石为创意原型雨花石的主要成分SiO2属于()A氧化物B酸C碱D盐【分析】根据氧化物的组成和

16、性质特点进行分析,由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物是氧化物【解答】解:SiO2是由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物,是氧化物,故A正确,BCD均错误,故选A4下列关于胶体的叙述不正确的是()A胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在109107m之间来源:学科网B光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应C用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同DFe(OH)3胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的【分析】分散系的根本区别在于分散质微粒直径的大小,小于100nm为溶液,大于100nm为浊液,在1nm100nm的为胶体,胶体具有的性质主要有;均一

17、、稳定、有吸附作业,具有丁达尔现象、聚沉、电泳等性质,其中丁达尔现象是区分溶液和胶体的方法【解答】解:A、胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在109107m之间,即1nm100nm,故A正确;B、光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应,是胶体特有的性质,故B正确;C、用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,Fe(OH)3胶体中会产生光亮的通路,产生丁达尔现象,NaCl溶液无此现象,故C错误;D、Fe(OH)3胶体具有较大的表面积,能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的,故D正确;故选C5下列离子检验的方法正确的是()A某溶液有白色沉淀,说明原溶液中有ClB某溶液有白色

18、沉淀,说明原溶液中有SO42C某溶液有蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+D某溶液生成无色气体,说明原溶液中有CO32【分析】A白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银等;B白色沉淀可能为AgCl;C蓝色沉淀为氢氧化铜;D无色气体可能为氢气、二氧化碳、二氧化硫等【解答】解:A白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银等,应先加硝酸酸化排除干扰离子,再加硝酸银检验氯离子,故A错误;B白色沉淀可能为AgCl,应先加盐酸酸化排除干扰离子,再加氯化钡检验硫酸根离子,故B错误;C蓝色沉淀为氢氧化铜,则生产蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+,故C正确;D无色气体可能为氢气、二氧化碳、二氧化硫等,则原溶液中可能有CO32,故D错误;故选C

19、6下列有关物质用途的说法不正确的是()A碳酸钠治疗胃酸过多B稀硫酸除铁锈C晶体硅用作半导体材料D过氧化钠可用作潜艇供氧剂【分析】A、碳酸钠碱性较较强,具有腐蚀性;B、铁锈能溶于酸;C、硅单质的导电性介于导体与绝缘体之间;D、过氧化钠与二氧化碳、水蒸气反应生成氧气【解答】解:A、碳酸钠能与胃酸盐酸反应,但碳酸钠碱性较较强,具有腐蚀性,不可用来中和胃酸,故A错误;B、铁锈的主要成分是氧化铁,硫酸和氧化铁反应生成硫酸铁和水:3H2SO4+Fe2O3=Fe2(SO4)3+3H2O,可用稀硫酸除铁锈,故B正确;C、硅单质的导电性介于导体与绝缘体之间,晶体硅是良好的半导体材料,可以用晶体硅作半导体材料,故

20、C正确;D、过氧化钠与二氧化碳、水蒸气反应生成氧气,人呼出的气体中含有二氧化碳和水蒸气,所以过氧化钠可用作潜艇供氧剂,故D正确;故选A7下列鉴别物质的方法能达到目的是()A用加热、称重的方法鉴别Na2CO3固体和NaHCO3固体B用焰色反应鉴别NaCl固体和NaOH固体C用KSCN溶液鉴别FeCl3溶液和Fe2(SO4)3溶液D用丁达尔效应鉴别NaCl溶液和KCl溶液【分析】ANaHCO3加热分解,而碳酸钠不能;B焰色反应为元素的性质;CFeCl3溶液和Fe2(SO4)3溶液均含铁离子;D丁达尔效应为胶体特有的性质【解答】解:ANaHCO3加热分解,而碳酸钠不能,则用加热、称重的方法,质量减小

21、的为NaHCO3,可鉴别Na2CO3固体和NaHCO3固体,故A正确;BNaCl固体和NaOH的焰色反应均为黄色,现象相同,不能鉴别,故B错误;CFeCl3溶液和Fe2(SO4)3溶液均含铁离子,加KSCN溶液均为血红色,现象相同,不能鉴别,故C错误;D丁达尔效应为胶体特有的性质,则丁达尔效应不能鉴别NaCl溶液和KCl溶液,故D错误;故选A8下列物质属于电解质的是()A酒精B食盐水C铁D氢氧化钠【分析】在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物为电解质,在水溶液和熔融状态下不能导电的化合物为非电解质,无论电解质还是非电解质,一定属于化合物,单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质【解答】解:A、酒

22、精不导电,酒精的水溶液也不导电,所以酒精为非电解质,故A错误;B、食盐水为混合物,所以食盐水既不是电解质,也不是非电解质,uB错误;C、铁为单质,所以铁既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D、氢氧化钠在溶液中和熔融状态下都能够导电,氢氧化钠为电解质,故D正确;故选D9向紫色石蕊溶液中加入过量Na2O2粉末,振荡,正确的叙述是()A最后溶液变蓝色B溶液先变蓝色最后褪色C溶液仍为紫色D因为Na2O2与石蕊发生氧化还原反应而无气泡产生【分析】过氧化钠与水反应生成NaOH和氧气,并且Na2O2具有强氧化性,能使紫色溶液褪色,以此解答【解答】解:过氧化钠与水反应的化学方程式为2Na2O2+2H2O4

23、NaOH+O2,溶液中有气泡产生,过氧化钠过量,且有强氧化性,能使紫色石蕊溶液因氧化而褪色,溶液最终变为无色故选B10下列溶液中,跟100mL 0.5mol/L NaCl溶液所含的Cl物质的量浓度相同的是()A100 mL 0.5 mol/L MgCl2溶液B200 mL 0.25 mol/L AlCl3溶液C50 mL 1mol/L NaCl溶液D25 mL 0.5 mol/L HCl溶液【分析】根据离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度一个溶质电离出离子的个数,与溶液的体积无关【解答】解:100mL 0.5mol/L NaCl溶液中Cl物质的量浓度为0.5mol/L1=0.5mol/L A

24、、100 mL 0.5 mol/L MgCl2溶液中Cl物质的量浓度为0.5mol/L2=1mol/L,故A错误;B、200 mL 0.25 mol/L AlCl3溶液中Cl物质的量浓度为0.25mol/L3=0.75mol/L,故B错误;C、50 mL 1mol/L NaCl溶液中Cl物质的量浓度为1mol/L1=1mol/L,故C错误;D、25 mL 0.5 mol/L HCl溶液中Cl物质的量浓度为0.5 mol/L1=0.5mol/L,故D正确;故选:D11用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液,需经过称量、溶解、转移溶液、定容等操作如图图示对应的操作规范的是()ABCD【分析】A天平称

25、量固体时,应遵循“左物右码”;B依据玻璃棒在搅拌过程中的正确操作判断;C容量瓶瓶颈较细,移液时应用玻璃棒引流;D依据胶头滴管正确使用方法判断【解答】解:A物体和砝码的位置放错了,故A错误;B用玻璃棒搅拌时尽量不要碰到容器内壁(烧杯内壁),沿着一个方向进行搅拌,故B正确;C没有用玻璃棒引流,故C错误;D胶头滴管要保持垂直悬于容器口上方,故D错误;故选:B12下列推断正确的是()A铝粉在氧气中燃烧生成Al2O3,故铁丝在氧气中燃烧生成Fe2O3B铁能从硫酸铜溶液中置换出铜,故钠也能从硫酸铜溶液中置换出铜C活泼金属钠保存在煤油中,故活泼金属铝也保存在煤油中D钠与氧气、水等反应时钠均作还原剂,故金属单

26、质参与反应时金属均作还原剂【分析】A铁在氧气中燃烧生成Fe3O4,不会生成Fe2O3;B钠与硫酸铜溶液反应的实质为:钠先与水反应生成氢氧化钠和氢气,生成的氢氧化钠与铜离子反应生成氢氧化铜沉淀,不会生成铜单质;C铝能够与氧气生成一层致密的氧化物保护膜,阻止了铝继续被氧化;D金属的化合价为0价,化合物中金属的化合价为正价,所以金属单质在反应中一定做还原剂【解答】解:A铝粉在氧气中燃烧生成Al2O3,而铁在氧气中燃烧的方程式为:铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁,反应的化学方程式为:3Fe+2O2Fe3O4,生成的是Fe3O4,不是Fe2O3,故A错误;B钠与硫酸铜溶液的反应方程式为:2Na+2H2O+C

27、u2+H2+2Na+Cu(OH)2,钠与硫酸铜溶液反应不会生成铜单质,故B错误;C钠化学性质比较活泼,需要隔绝空气保存,可以保存在煤油中;而铝表面容易形成一层致密的氧化物保护膜,阻止了铝继续被氧化,所以金属铝不需要专门保存,故C错误;DNa与氧气、水等反应时钠均作还原剂,金属在化合物中的化合价都是正价,所以金属单质参与反应时金属均作还原剂,故D正确;故选D13下列反应属于氧化还原反应,但H2O既不做氧化剂,也不做还原剂的是()ACl2+H2OHCl+HClOB2Na+2H2O2NaOH+H2C2F2+2H2O4HF+O2DCaO+H2OCa(OH)2【分析】属于氧化还原反应,应存在元素化合价的

28、升降,但水既不是氧化剂也不是还原剂,说明水中的H和O元素的化合价都没有变化【解答】解:A氯气与水反应生成HCl和HClO,属于氧化还原反应,反应中氯气自身发生氧化还原反应,水既不是氧化剂也不是还原剂,故A正确;B钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,钠和氢元素化合价变化,属于氧化还原反应,其中H元素化合价降低,水为氧化剂,故B错误;C氟气和水反应生成HF和氧气,F和O元素化合价变化,属于氧化还原反应,其中O元素化合价升高,水为还原剂,故C错误;D氧化钙和水反应生成氢氧化钙,不是氧化还原反应,故D错误故选A14为提纯下列物质(括号内物质为杂质),所选用的试剂和分离方法正确的是()物 质除杂试剂分离方法A

29、FeCl2溶液(FeCl3)氯气结晶BKNO3(KOH)FeCl3溶液过滤CCO2(CO)O2点燃DFe(Al)NaOH溶液过滤AABBCCDD【分析】A氯气与氯化亚铁反应生成氯化铁; B加入氯化铁引入氯离子;C在二氧化碳气体中CO不易燃烧,且易引入新杂质;D铝能与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠【解答】解:A氯气与氯化亚铁反应生成氯化铁,不能除杂,故A错误; B加入氯化铁引入氯离子,引入了新的杂质,故B错误;C在二氧化碳气体中CO不易燃烧,且易引入新杂质,应将气体通过灼热的氧化铜除杂,故C错误;D铝能与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠,铁不反应,过滤可除杂,故D正确故选D15下列离子方程式中正确的是

30、()A铁粉加入稀硫酸中:2Fe+6H+2Fe3+3H2BNa2O2与H2O反应制备O2:Na2O2+H2O=2Na+2OH+O2C硫酸铜与Ba(OH)2溶液反应:Cu2+2OH=Cu(OH)2D实验室用大理石和稀盐酸制取CO2:2H+CaCO3Ca2+CO2+H2O【分析】A铁和稀硫酸反应生成亚铁盐;B原子不守恒;C二者反应还生成硫酸钡沉淀;D大理石和盐酸反应生成可溶性盐、二氧化碳和水【解答】解:A铁和稀硫酸反应生成亚铁盐,离子方程式为Fe+2H+Fe2+H2,故A错误;B原子不守恒,离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na+4OH+O2,故B错误;C二者反应还生成硫酸钡沉淀,离子方程式为C

31、u2+2OH+Ba2+SO42=BaSO4+Cu(OH)2,故C错误;D大理石和盐酸反应生成可溶性盐、二氧化碳和水,离子方程式为2H+CaCO3Ca2+CO2+H2O,故D正确;故选D16在下列各溶液中,离子一定能大量共存的是()A强碱性无色溶液中:K+、Fe3+、Cl、SO42B滴加石蕊试液显红色的溶液:K+、Mg2+、Cl、NO3C含有0.1molL1Ca2+的溶液中:Na+、K+、CO32、ClD滴加酚酞试液显红色的溶液:Ba2+、H+、NO3、Cl【分析】AFe3+为黄色,与碱反应生成沉淀;B滴加石蕊试液显红色的溶液,显酸性;C离子之间结合生成沉淀;D滴加酚酞试液显红色的溶液,显碱性【

32、解答】解:AFe3+为黄色,与无色不符,且与碱反应生成沉淀,不能大量共存,故A错误;B滴加石蕊试液显红色的溶液,显酸性,该组离子之间不反应,可大量共存,故B正确;CCO32、1Ca2+结合生成沉淀,不能大量共存,故C错误;D滴加酚酞试液显红色的溶液,显碱性,不能大量存在H+,故D错误;故选B17用NA表示阿伏加德罗常数的值下列叙述正确的是()A标准状况下,22.4 L H2O含有的分子数为 NAB16 g O2和O3组成的混合气体中含有的原子数为 NAC1 molL1A1Cl3溶液中含有的Cl数目为3 NAD2.3 g Na与足量水反应,转移的电子数目为0.2 NA【分析】A标准状况下,水是液

33、体;B依据n=分别计算得出氧气和臭氧的物质的量,然后计算其原子个数即可;Cn=cV,不知体积,无法计算物质的量;D2.4g钠的物质的量为0.1mol,Na失去1个电子变为钠离子,据此解答即可【解答】解:A标准状况下,水是液体,不能利用气体摩尔体积计算其物质的量,故A错误;B.16g氧气的物质的量=0.5mol,臭氧的物质的量=,故原子的物质的量分别为0.5mol2=1mol、=1mol,故B正确;C不知氯化铝溶液的体积,无法计算其物质的量,故C错误;D.2.3g钠的物质的量=0.1mol,故发生化学变化时转移的电子数为0.1mol,即0.1 NA,故D错误,故选B18下列叙述中正确的是()A氧

34、化还原反应中得失电子总数一定相等B有单质参加的反应一定是氧化还原反应C电解质溶液中阴阳离子的总数一定相等D分解反应一定是氧化还原反应【分析】A氧化还原反应遵循电子守恒;B有单质参加的反应,不一定存在元素的化合价变化;C电解质溶液中,阴阳离子的电荷总数相同;D分解反应中不一定含元素的化合价变化【解答】解:A氧化还原反应遵循电子守恒,则得失电子总数一定相等,故A正确;B有单质参加的反应,不一定存在元素的化合价变化,如氧气转化为臭氧,为非氧化还原反应,故B错误;C电解质溶液中,阴阳离子的电荷总数相同,但离子个数不一定相同,故C错误;D分解反应中不一定含元素的化合价变化,如碳酸钙分解生成CaO和二氧化

35、碳为非氧化还原反应,故D错误;故选A19某溶液中只含有Na+、Al3+、Cl、SO42 四种离子,已知前三种离子的个数比为3:2:1,则溶液中Al3+和 SO42的离子个数比为()A1:2B1:4C3:4D3:2【分析】因为溶液呈电中性,根据溶液中的电荷守恒来计算【解答】解:溶液中电荷守恒,也就是说所有正电的总数应该等于所有负电的总数,即:Na+3Al3+=Cl+2SO42(乘的系数就是它的电荷数),设SO42的离子个数为x,所以3+32=1+2x,解得x=4,所以溶液中Al3+和 SO42的离子个数比为2:4=1:2故选A20用下列方法制取氧气:KMnO4受热分解 KClO3受热分解(用Mn

36、O2作催化剂)2H2O22H2O+O2 2Na2O2+2H2O4NaOH+O2若要制得相同质量的氧气,上述四种方法中所转移的电子数目之比是()A3:2:1:4B1:1:1:1C1:2:1:2D2:2:1:1【分析】加热高锰酸钾的方程式为2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2,转移电子是4mol,氯酸钾分解反应的方程式为2KClO32KCl+3O2,转移电子是12mol,2H2O22H2O+O2,转移电子是2mol,2Na2O2+2H2O4NaOH+O2中转移电子是2mol,根据转移电子的数目和获得氧气的量进行计算【解答】解:加热高锰酸钾的方程式为2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2,转移

37、电子是4mol,氯酸钾分解反应的方程式为2KClO32KCl+3O2,转移电子是12mol,2H2O22H2O+O2,转移电子是2mol,2Na2O2+2H2O4NaOH+O2转移电子是2mol,当获得氧气的质量均是32g,即1mol时,转移电子数分别是4mol、4mol、2mol、2mol,所以所转移的电子数目之比是2:2:1:1故选D21氮化铝(化学式为AlN,其中Al为+3价)广泛应用于电子、陶瓷等工业领域在一定条件下,AlN 可通过反应:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO合成下列叙述正确的是()AAl2O3是氧化剂BN2被氧化CAlN的摩尔质量为41 gD生成1 mol AlN转移

38、3 mol电子【分析】在反应Al2O3+N2+3C2AlN+3CO中,N和C元素化合价发生变化,其中N元素化合价由0价降低到3价,C元素化合价由0价升高到+2价,以此可确定物质的性质以及电子转移的方向和数目,摩尔质量的单位是g/mol【解答】解:AAl和O元素的化合价在反应前后没有变化,Al2O3既不是氧化剂也不是还原剂,故A错误;BN元素化合价降低,N2被还原,故B错误;CAlN的摩尔质量应为41g/mol,故C错误;D反应中N元素化合价由0价降低到3价,则生成1mol AlN转移3mol电子,故D正确故选D22下列各组物质,不能按如图(“”表示反应一步完成)关系转化的是()选项abcASS

39、O3H2SO4BSiO2Na2SiO3H2SiO3CAlCl3NaAlO2Al(OH)3DCuCuOCu(OH)2AABBCCDD【分析】根据各组物质的化学性质及变化规律,分析各组物质间能按转化关系图能完成物质间转化的一组;通过列出具体的反应加以分析;A硫不能一步生成三氧化硫;DCu(OH)2不能一步生成Cu;BC能按如图“abca”一步完成,据此分析解答【解答】解:A、SSO2,S不能一步生成SO3,故A选;B、SiO2Na2SiO3H2SiO3SiO2,可以相互转化,故B不选;C、AlCl3NaAlO2Al(OH)3AlCl3,可以相互转化,故C不选;D、CuO不能直接转化为Cu(OH)2

40、,Cu(OH)2不能直接转化为Cu,不能一步反应完成相互转化,故D选;故选AD23由铁红、铁粉、和氧化亚铁组成的混合物中加入300ml 1molL1的盐酸,恰好使混合物完全溶解,并放出672ml气体(标准状态),往得到的溶液中加入硫氰化钾溶液不显红色,则下列判断中不正确的是()A混合物中铁单质物质的量的范围:0.03 moln(Fe)0.07 molB往得到的溶液中加入NaOH溶液现象为白色沉淀转化为灰绿色最后变为红褐色C混合物里FeO的量无法确定,也不好比较Fe物质的量和Fe2O3物质的量的多少D反应后所得溶液中的Fe2+与Cl的物质的量之比为1:2【分析】盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有

41、剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明反应后的溶液为FeCl2溶液;标况下672mL气体为氢气,其物质的量为: =0.03mol;氢气为铁与盐酸反应生成的,则生成0.03mol氢气需要消耗0.03mol铁、0.06mol氯化氢;300ml 1molL1的盐酸之间含有氯化氢总物质的量为:1mol/L0.3L=0.3mol,则铁红、氧化亚铁消耗氯化氢的物质的量为:0.3mol0.06mol=0.24mol,若完全为氧化亚铁,则氧化铁的物质的量小于铁;若完全为氧化铁,则氧化铁的物质的量为: =0.04mol,0.04mol氧化铁与盐酸反应生成0.08mol铁离子,转化成亚铁离子需要消耗

42、0.04mol铁,则铁总物质的量为0.07mol,总之铁的物质的量大于氧化铁,据此进行解答【解答】解:盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明反应后的溶液为FeCl2溶液,300ml 1molL1的盐酸之间含有氯化氢总物质的量为:1mol/L0.3L=0.3mol,标况下672mL气体为氢气,其物质的量为: =0.03mol;氢气为铁与盐酸反应生成的,则生成0.03mol氢气需要消耗0.03mol铁、0.06molHCl,则铁红、氧化亚铁消耗氯化氢的物质的量为:0.3mol0.06mol=0.24mol,A若完全为氧化铁和铁,则氧化铁消耗盐酸的物质

43、的量为0.24mol,氧化铁的物质的量为: =0.04mol,0.04mol氧化铁与盐酸反应生成0.08mol铁离子,转化成亚铁离子需要消耗0.04mol铁,则铁总物质的量为0.07mol;若消耗0.24mol氯化氢的完全为氧化亚铁,则铁的物质的量最小,为0.3mol,所以混合物中铁单质物质的量的范围:0.03 moln(Fe)0.07 mol,故A正确;B最后得到的为氯化亚铁溶液,则往得到的溶液中加入NaOH溶液现象为白色沉淀转化为灰绿色最后变为红褐色,故B正确;C根据分析可知,混合物中FeO的量无法确定,但是铁的物质的量一定大于氧化铁,故C错误;D所得溶液中溶质为氯化亚铁,则溶液中的Fe2

44、+与Cl的物质的量之比为1:2,故D正确;故选C二填空题(本题包括3题)24完成下列填空(1)维生素C又称“抗坏血酸”在人体内有重要的功能能帮助人体将食物中摄取的、不易吸收的Fe3+转化为易吸收的Fe2+,这说明维生素C具有还原性(填“氧化性”或“还原性”)铝制品具有良好抗腐蚀性的原因是表面形成致密的氧化膜(2)氢氧化钠溶液和铝(写出离子方程式)2Al+2OH+2H2O=2AlO2+3H2(3)CO32+2H+=CO2+H2O(写出对应的化学方程式)Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2(4)H+OH=H2O(写出对应的化学方程式)HCl+NaOH=NaCl+H2O(5)实验室有一

45、包白色粉末可能含有NaHCO3、Na2CO3和NaCl中的一种或多种下列根据实验事实得出的结论正确的是AA取一定量固体,溶解,向溶液中通入足量的CO2,观察有晶体析出,说明原固体中一定含有Na2CO3B取一定量固体,溶解,向溶液中加入适量的CaO粉末,充分反应后观察有白色沉淀生成,说明原固体中一定含有Na2CO3C取一定量固体,溶解,向溶液中加入适量的AgNO3溶液,观察到有白色沉淀生成,说明原固体中一定含有NaClD取3.80g固体,加热至恒重,质量减少了0.620g用足量的稀盐酸溶解残留的固体,充分反应后,收集到0.880g气体,说明原固体中仅含有Na2CO3和NaHCO3【分析】(1)维

46、生素C能Fe3+转变为易吸收的Fe2+,反应中铁离子得电子作氧化剂,则维生素C作还原剂;铝可在表面生成氧化铝,可阻碍反应的继续进行;(2)氢氧化钠溶液和铝反应生成偏铝酸钠和氢气;(3)CO32+2H+=CO2+H2O可为可溶性碳酸盐与强酸的反应;(4)H+OH=H2O可为强酸、强碱的反应;(5)A碳酸钠溶液和二氧化碳可以反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠的溶解度小于碳酸钠;B碳酸氢钠溶液的溶解度较小,向其饱和溶液中加入氧化钙,会使得碳酸氢钠晶体析出;C碳酸钠、氯化钠均可以和硝酸银之间反应生成白色沉淀;D固体加热至恒重,质量减轻,说明含碳酸氢钠固体,碳酸氢钠受热分解为碳酸钠、水以及二氧化碳,根据碳元素守

47、恒可以计算固体的组成情况【解答】解:(1)维生素C能Fe3+转变为易吸收的Fe2+,反应中铁离子得电子作氧化剂,则维生素C作还原剂,故答案为:还原性;铝可在表面生成氧化铝,为致密的氧化膜,可阻碍反应的继续进行,故答案为:表面形成致密的氧化膜;(2)氢氧化钠溶液和铝反应生成偏铝酸钠和氢气,反应的离子方程式为2Al+2OH+2H2O=2AlO2+3H2,故答案为:2Al+2OH+2H2O=2AlO2+3H2;(3)CO32+2H+=CO2+H2O可为可溶性碳酸盐与强酸的反应,如为碳酸钠和盐酸,反应的化学方程式为Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2,故答案为:Na2CO3+2HCl=2

48、NaCl+H2O+CO2;(4)H+OH=H2O可为强酸、强碱的反应,如HCl+NaOH=NaCl+H2O,故答案为:HCl+NaOH=NaCl+H2O;(5)A碳酸钠溶液和二氧化碳可以反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠的溶解度小于碳酸钠,所以向溶液中通入足量的CO2,观察到有晶体析出,说明原固体中一定含有Na2CO3,故A正确;B碳酸氢钠溶液的溶解度较小,向其饱和溶液中加入氧化钙,会使得碳酸氢钠晶体析出,不一定含有碳酸钠,故B错误;C碳酸钠、氯化钠均可以和硝酸银之间反应生成白色沉淀,向溶液中滴加适量AgNO3溶液,观察到有白色沉淀生成,原固体中不一定含有NaCl,故C错误;D固体加热至恒重,质量减轻

49、,说明含碳酸氢钠固体,碳酸氢钠受热分解为碳酸钠、水以及二氧化碳,质量减少了0.620g,根据差量法,含有的碳酸氢钠的质量是1.68g,物质的量是0.02mol,加热分解得到碳酸钠是0.01mol,根据碳元素守恒,将得到的残留固体用盐酸溶解,可以得到二氧化碳0.01mol,质量是0.44g,所以一定含有碳酸钠0.01mol,质量此时是0.02mol84g/mol+0.01mol106g/mol=1.786g3.8g,所以还含有氯化钠固体,故D错误故答案为:A25已知AJ都是中学化学中的常见物质,其中A、I为单质,E、H是白色沉淀,F为红褐色沉淀,J溶液的焰色反应(透过蓝色的钴玻璃观察)呈紫色,各

50、物质之间的转化关系如图所示来源:学&科&网Z&X&X&K试回答下列问题:(1)物质J在农业生产上的一种重要用途是肥料(2)写出C的化学式:KOH(3)写出向盐酸中加入A的离子反应方程式:Fe+2H+=Fe2+H2(4)写出EF的化学方程式并用单线桥法标出电子转移的方向和数目:【分析】已知AJ都是中学化学中的常见物质,其中A、I为单质,E、H是白色沉淀,F为红褐色沉淀判断为Fe(OH)3,G为氢氧化铁和盐酸反应生成的氯化铁溶液,E为Fe(OH)2,J溶液的焰色反应(透过蓝色的钴玻璃观察)呈紫色说明含K元素,H为AgCl,D溶液为KCl溶液,推断C溶液为KOH溶液,B溶液为FeCl2,A为Fe,气

51、体1为H2,(1)J为KNO3,农业生产上做钾肥;(2)分析判断C为KOH;(3)A是铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气;(4)EF的化学反应是氢氧化亚铁被空气氧化生成氢氧化铁的反应,氧气做氧化剂,结合元素化合价变化和电子守恒标注电子转移;【解答】解:已知AJ都是中学化学中的常见物质,其中A、I为单质,E、H是白色沉淀,F为红褐色沉淀判断为Fe(OH)3,G为氢氧化铁和盐酸反应生成的氯化铁溶液,E为Fe(OH)2,J溶液的焰色反应(透过蓝色的钴玻璃观察)呈紫色说明含K元素,H为AgCl,D溶液为KCl溶液,推断C溶液为KOH溶液,B溶液为FeCl2,A为Fe,气体1为H2,(1)J为KNO3,农业

52、生产上做钾肥,物质J在农业生产上的一种重要用途是肥料,故答案为:肥料;(2)上述分析判断C溶液为KOH溶液,故答案为:KOH;(3)A是铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应的离子方程式为:Fe+2H+=Fe2+H2,故答案为:Fe+2H+=Fe2+H2;(4)氢氧化亚铁被氧气氧化生成氢氧化铁,该反应中铁元素化合价由+4价变为+6价,氧元素化合价由0价变为2价,得失电子数为4,所以其转移电子的方向和数目为:,故答案为:;26孔雀石的主要成分是CuCO3Cu(OH)2,还含有少量的SiO2和铁的化合物实验室以孔雀石为原料制备CuSO45H2O的步骤如下:请回答下列问题:(1)溶液B中的金属离子有C

53、u2+、Fe2+、Fe3+若要检验溶液B中Fe3+,最适宜选用的试剂为d若要检验溶液B中Fe2+,最适宜选用的试剂为a(填字母)aKMnO4溶液b铁粉cNaCl溶液dKSCN溶液(2)向溶液B中加入H2O2溶液的目的是将溶液中的Fe2+氧化为Fe3+,写出该反应的离子方程式:H2O2+2Fe2+2H+=2Fe3+2H20;实验室选用H2O2而不用Cl2作氧化剂,除考虑环保因素外,另一原因是不会引入新的杂质离子(3)由溶液D获得CuSO45H2O,需要经过加热蒸发,冷却结晶,过滤等操作除烧杯、漏斗外,过滤操作还用到了另一玻璃仪器,该仪器在此操作中的主要作用是引流【分析】孔雀石的主要成分是CuCO

54、3Cu(OH)2,还含有少量的SiO2和铁的化合物,加入过量稀硫酸,生成氢气A为二氧化碳气体,溶液B含有硫酸铜、硫酸亚铁等,加入过氧化氢,发生氧化还原反应,溶液C中含有硫酸铜、硫酸铁等,加入CuO可调节溶液pH,利于铁离子的水解而生成氢氧化铁沉淀,溶液D含有硫酸铜,经蒸发、结晶可得到硫酸铜晶体,(1)检验溶液中Fe3+,可加入KSCN,亚铁离子具有还原性,能被高锰酸钾氧化为三价铁,使高锰酸钾褪色;(2)根据H2O2+2Fe2+2H+=2Fe3+2H20的产物解答;(3)从溶液中要析出晶体,采用冷却结晶法;过滤时要用到玻璃棒引流【解答】解:孔雀石的主要成分是CuCO3Cu(OH)2,还含有少量的

55、SiO2和铁的化合物,加入过量稀硫酸,生成氢气A为二氧化碳气体,溶液B含有硫酸铜、硫酸亚铁等,加入过氧化氢,发生氧化还原反应,溶液C中含有硫酸铜、硫酸铁等,加入CuO可调节溶液pH,利于铁离子的水解而生成氢氧化铁沉淀,溶液D含有硫酸铜,经蒸发、结晶可得到硫酸铜晶体,(1)检验溶液中Fe3+,可加入KSCN,溶液变红色,亚铁离子具有还原性,能被高锰酸钾氧化为三价铁离子,使高锰酸钾褪色,是检验溶液A中Fe2+的最佳试剂,故答案为:d;a;(2)H2O2具有氧化性,在该反应中作氧化剂,亚铁离子具有还原性,发生H2O2+2Fe2+2H+=2Fe3+2H20,H2O2与Fe2+反应生成的H20为溶剂无污

56、染,不会引入新的杂质离子,故答案为:H2O2+2Fe2+2H+=2Fe3+2H20;不会引入新的杂质离子;(3)由溶液制取晶体,需经过加热浓缩,冷却结晶才可得到,在过滤操作中,除烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需的一种玻璃仪器是玻璃棒,它的作用是引流,故答案为:冷却结晶;引流三、计算题27准确称取6g铝土矿样品(含Al2O3、Fe2O3、SiO2),放入100mL浓度的H2SO4溶液中,充分反应后过滤,向滤液中加入10mol/L的NaOH溶液,产生沉淀与加入NaOH溶液的体积的关系如右图所示,求:(1)原溶液中c(H2SO4)=1.75mol/L(2)若a=2.3mL,计算各组分的质量:m(Al2

57、O3)=5.1g;m(Fe2O3)=0.72g;(3)计算a值的取值范围:1.625a5【分析】(1)加入35mL氢氧化钠溶液时,沉淀量最大,此时溶液中溶质为硫酸钠,根据钠离子守恒计算硫酸钠的物质的量,再根据硫酸根守恒计算原硫酸溶液中n(H2SO4),再根据c=计算;由图可知,加入35mL氢氧化钠溶液时,沉淀量最大,NaOH溶液的体积超过35mL时,过量的氢氧化钠与氢氧化铝反应:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O;(2)从35mL45mL加入的10mL氢氧化钠完全溶解氢氧化铝,根据n=cV计算该阶段消耗的n(NaOH),再根据方程式计算氢氧化铝的物质的量,利用铝元素守恒计算溶液中

58、n(Al3+),进而计算铝离子完全沉淀消耗的氢氧化钠的物质的量,根据n=cV计算铁离子、铝离子完全消耗的n(NaOH),进而计算n(Fe3+),利用铁元素守恒计算n(Fe2O3),根据m=nM计算氧化铁的质量,根据质量分数定义计算(3)利用极值法求算,分只有氧化铝和氧化铝5.1g其余0.9g全部是氧化铁两种极限求算【解答】解:(1)当加入NaOH溶液的体积为35ml时,n(NaOH)=0.035L10mol/L=0.35mol,此时沉淀的质量达到最大值,则此时溶液的溶质只有Na2SO4,根据Na元素守恒有n(Na2SO4)=n(NaOH)=0.35mol=0.175mol,根据硫酸根守恒,则有

59、:n(H2SO4)=0.175mol,所以原硫酸溶液中c(H2SO4)=1.75mol/L,故答案为:1.75;(2)从35mL45mL加入的10mL氢氧化钠完全溶解氢氧化铝,该阶段消耗的n(NaOH)=0.01L10mol/L=0.1mol,根据方程式Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O可知,nAl(OH)3=0.1mol,故溶液中n(Al3+)=0.1mol,根据Al元素守恒可知n(Al2O3)=0.1mol=0.05mol,则m(Al2O3)=0.05mol102g/mol=5.1g;铝离子完全沉淀消耗氢氧化钠的物质的量为0.1mol3=0.3mol,铁离子、铝离子完全沉淀消

60、耗的氢氧化钠溶液的体积为35mL2.3mL=32.7mL,故该阶段消耗n(NaOH)=0.0327L10mol/L=0.327mol,故铁离子完全沉淀消耗的氢氧化钠的物质的量为0.327mol0.3mol=0.027mol,故n(Fe3+)=0.009mol,故m(Fe2O3)=0.009mol160g/mol=0.72g,故答案为:5.1;0.72;(3)铝离子物质的量为0.1mol,依据极值法计算a的范围:只有铝离子时沉淀需要氢氧化钠物质的量为0.3mol,需要氢氧化钠溶液体积为30ml,则a=35ml30ml=5ml,但样品中含有氧化铁,a一定小于5ml;假设6g某矿石样品中只有含Al2O3、Fe2O3,依据(2)计算可知m(Al2O3)=5.1g,则m(Fe2O3)=6g5.1g=0.9g,n(Fe2O3)=0.005625mol,n(Fe3+)=0.005625mol2=0.01125mol,消耗氢氧根离子0.03375mol;反应形成最大量沉淀消耗氢氧化钠物质的量为0.03375mol+0.3mol=0.33375mol,需要氢氧化钠溶液的体积为=0.033375L=33.375L,所以a最小为35ml33.375ml=1.625ml;则a的取值为:1.625a5

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