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文档简介
2026届安徽省滁州三中化学高一上期末学业质量监测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、氨的催化氧化是工业制硝酸的重要反应:4NH3+5O24NO+6H2O,对于该反应判断正确的是A.氧气被还原 B.该反应是置换反应C.氨气是氧化剂 D.若有17g氨参加反应,反应中转移10mol电子2、将Mg、Al的均匀混合物分成四等分分别加入到足量的下列四种溶液中,充分反应后,生成H2最多的是()A.1mol/L的HCl B.5mol/L的HNO3C.3mol/L的NaOH D.18.4mol/L的H2SO43、某未知溶液中已检验出含有离子Ca2+、NO3-,且pH=2。欲检验此溶液中是否大量存在以下6种离子:①ClO-②NH4+③I-④Fe2+⑤AlO2-⑥Cl-,其中不必检验就能排除的离子是A.②③⑤⑥ B.①③④⑤C.①④⑤⑥ D.①②③④4、物质在反应中可表现氧化性、还原性、酸性、碱性等,下面方程式中划线的物质,能在同一反应中同时表现上述两种或两种以上性质的有()①Cu+2H2SO4(浓)===CuSO4+SO2↑+2H2O②C+2H2SO4(浓)===CO2↑+2SO2↑+2H2O③8NH3+3Cl2===6NH4Cl+N2④3NO2+H2O===2HNO3+NOA.①②B.①④C.③④D.全部5、下列实验过程中产生沉淀的物质的量(Y)与加入试剂的物质的量(X)之间的关系正确的是()A.甲向AlCl3溶液中逐滴加入NaOH溶液至过量且边滴边振荡B.乙向NaAlO2溶液中滴加稀盐酸至过量且边滴边振荡C.丙向NH4Al(SO4)2溶液中逐滴加入NaOH溶液直至过量D.丁向NaOH、Ba(OH)2、NaAlO2的混合溶液中逐渐通入CO2至过量6、下列气体有毒的的是()A.氯气 B.氧气 C.氢气 D.二氧化碳7、将BaCl2溶液加入某无色溶液后,生成白色沉淀,再加入稀HNO3,则沉淀不溶解,下列说法正确的是()A.一定存在Ag+ B.一定存在CO32— C.一定存在SO42— D.以上说法都不对8、用“物质的量的单位——摩尔”计量的对象是()A.商场货品(如文具等) B.细小物品(如米粒等)C.微观粒子(如分子等) D.只有分子、原子和离子9、下列实验操作正确的是A.称量NaOH固体B.用酒精提取碘水中的碘C.除去水中的氯化钠
D.从Y进气收集Cl210、将100mL3mol·L-1的NaOH溶液与100mL3mol·L-1的AlCl3溶液按下列两种方法混合:(1)将NaOH溶液逐滴滴入AlCl3溶液中,(2)将AlCl3溶液逐滴滴入NaOH溶液中,对上述实验所得结论正确的是A.现象相同,沉淀量相等 B.现象相同,沉淀量不等C.现象不同,沉淀量相等 D.现象不同,沉淀量不等11、下列有关Na2CO3和NaHCO3性质的说法中,不正确的是A.Na2CO3和NaHCO3的俗称分别为纯碱、小苏打B.相同温度下,在水中的溶解度:Na2CO3>NaHCO3C.等质量的Na2CO3和NaHCO3分别与过量的盐酸反应,Na2CO3产生CO2的量多D.等物质的量的Na2CO3和NaHCO3分别与过量的盐酸反应,产生CO2的量一样多12、在给定条件下,下列横线上的物质在化学反应中能被完全消耗的是A.用10mL10mol/L浓盐酸与10g二氧化锰(式量为87)共热制取氯气B.通常状况下,将1g铝片投入10L1mol/L的稀硫酸中C.大量含CO2的CO在电火花作用下与少量Na2O2反应D.在5×107Pa、500℃和铁触媒催化的条件下,用过量的氮气和氢气合成氨13、下列实验中用胶头滴管滴加少量试剂时,描述的现象正确的是A.Ⅰ的烧杯中立即产生红褐色沉淀 B.Ⅱ的试管中溶液变红C.Ⅲ的试管中放出大量气体 D.Ⅳ的试管中先出现白色沉淀后沉淀消失14、下列检验Fe3+的方法错误的是()A.加入NaOH溶液,生成灰白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色B.加入NaOH溶液,生成红褐色沉淀C.加入硫氰化钾溶液,显示红色D.加入氨水,生成红褐色沉淀15、粗盐提纯实验用到的试剂中,不是为了除去原溶液中杂质离子的是()A.盐酸B.烧碱溶液C.纯碱溶液D.氯化钡溶液16、下列物质的水溶液能导电,但属于非电解质的是A.CH3COOH B.CO2 C.NH4HCO3 D.Cl2二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D四种强电解质溶液分别含有下列阴、阳离子中的各一种且不重复:NH、Ba2+、H+、Na+、SO42-、CO32-、NO3-、OH﹣已知:①向A或D中滴入C,均有沉淀生成:②向A和B中分别滴加D(可加热)均有气体生成(又已知:D和B反应生成的气体能被A吸收),且这两种气体在水中能反应生成D。试回答下列问题:(1)写出A、B、C、D四种溶液中溶质的化学式:A______________,B______________,C______________,D______________。(2)将A与D反应生成的气体缓慢通入含KOH、Ca(OH)2、NaAlO2的混合溶液中,生成沉淀的物质的量n与通入气体的体积V的关系可表示______________(填字母)。18、有A、B、C、D四种元素,A的最高正价与其最低负价的绝对值之差为6;A、D次外层都是8个电子,A与D的化合物DA在水溶液中能电离出具有相同电子层结构的阴、阳离子;B有两个电子层,其最高正价与最低负价的代数和为0;C2-与氩原子具有相同的电子层结构。(1)试写出上述各元素的符号:A______,B______,C______,D______。(2)画出下列粒子的结构示意图:A:________________,C2-:__________。(3)元素A、C、D形成简单离子的半径由大到小的顺序是________________。(4)写出A、D的最高价氧化物对应水化物反应的化学方程式:_____________。19、某校化学小组学生利用如图所列装置进行“铁与水反应”的实验,并利用产物进一步制取FeCl3·6H2O晶体。(图中夹持及尾气处理装置均已略去)(1)装置B中发生反应的化学方程式是__。(2)装置E中的现象是:__。(3)停止反应,待B管冷却后,取其中的固体,加入过量稀盐酸充分反应,过滤。简述检验滤液中Fe3+的操作方法:__。(4)该小组学生利用上述滤液制取FeCl3·6H2O晶体,设计流程如下:步骤I中通入Cl2的作用是__。20、用海水“晒盐”的方法得到的粗盐中,除氯化钠外,还含有氯化镁、氯化钙、硫酸钠等杂质。将此粗盐提纯的部分实验方案如下:(1)粗盐水中含有的阳离子有_______,阴离子有__________。(2)加入BaCl2溶液的目的是(用离子方程式表示)_________。(3)生成沉淀C的离子方程式是______。(4)D中所含离子有_______。(5)E的主要成分的化学式是____。(6)用文字描述加入适量盐酸的目的是________。(7)某同学认为加入过量K2CO3溶液与加入过量Na2CO3溶液同样可以达到实验目的,这种说法是否合理,请说明理由______________。21、今有甲、乙两支试管,每支试管中所盛的溶液各含K+、Al3+、Fe2+、Cl-、OH-、六种离子中的三种。向试管甲的溶液中滴入酚酞溶液,溶液呈红色。请回答下列问题:(1)试管甲中一定含有的离子是______。(2)若向试管甲中加入某种试剂直至过量,最终溶液中只含一种溶质,则加入的试剂是______(填化学式)。(3)若将试管甲和试管乙中溶液混合,立即生成白色沉淀,继而部分转灰绿色,最终有红褐色沉淀生成,则生成红褐色沉淀的离子方程式可能为______。(4)若取VmL试管乙中溶液加入足量AgNO3溶液,充分反应得到mg沉淀,则试管乙中生成沉淀的离子物质的量浓度为______。(5)酸性高锰酸钾溶液是将高锰酸钾溶解在硫酸中配成的溶液,它的还原产物是Mn2+。若取试管乙中的溶液,滴加少量酸性高锰酸钾溶液,发现溶液颜色由浅绿变黄,但没有可使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝的气体产生,则发生反应的离子方程式为______。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】
4NH3+5O24NO+6H2O反应中N元素的化合价升高,则NH3为还原剂被氧化,O元素的化合价降低,则O2为氧化剂被还原,结合氧化还原反应的有关概念分析。【详解】A.NH3+5O24NO+6H2O反应中N元素的化合价升高,则NH3为还原剂被氧化,O元素的化合价降低,则O2为氧化剂被还原,故A正确;B.置换反应的特征是反应物生成物均是由一种单质和一种化合物组成,而该反应的生成物是两种化合物,所以该反应不是置换反应,故B错误;C.4NH3+5O24NO+6H2O反应中N元素的化合价升高,则NH3为还原剂被氧化,故C错误;D.4NH3+5O24NO+6H2O反应中N元素的化合价由-3升高到+2,所以若有17gNH3参加反应,则反应中转移的电子数为17/17×5=5mol,故D错误。故选A。2、A【解析】
Mg与H+反应:Mg+2H+=Mg2++H2↑,Al与H+反应2Al+6H+=2Al3++3H2↑,Al与碱的反应2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,据此分析;【详解】A、Mg与H+反应:Mg+2H+=Mg2++H2↑,Al与H+反应2Al+6H+=2Al3++3H2↑;B、与硝酸反应不产生H2;C、只有铝与NaOH反应生成H2;D、与浓硫酸反应不生成H2;因此生成H2的量最多的是A;答案选A。3、B【解析】
pH=2,溶液的酸性较强,H+与弱酸的阴离子ClO‾、AlO2-不能大量共存;因为在酸性条件下NO3‾具有强氧化性,其能与I‾、Fe2+发生氧化还原反应,所以ClO‾、AlO2-、I‾、Fe2+不必检验就能排除,故B项正确。4、B【解析】
①Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O,硫酸中硫元素化合价降低生成SO2,同时生成硫酸铜,所以硫酸表现氧化性和酸性,故符合题意;②C+2H2SO4(浓)===CO2↑+2SO2↑+2H2O,C元素的化合价升高,S元素的化合价降低,所以硫酸只表现氧化性,故不符合题意;③8NH3+3Cl2===6NH4Cl+N2,氯元素的化合价降低,所以氯气只体现氧化性,故不符合题意;④3NO2+H2O===2HNO3+NO,二氧化氮中N元素部分得电子化合价降低,部分失电子化合价升高,所以二氧化氮既表现了氧化性又表现了还原性,故符合题意;本题答案为B。【点睛】在氧化还原反应中,失电子化合价升高的反应物具有还原性,得电子化合价降低的反应物具有氧化性。5、C【解析】
A.向AlCl1溶液中逐滴加入NaOH溶液至过量且边滴边振荡,先产生氢氧化铝沉淀:AlCl1+1NaOH=Al(OH)1↓+1NaCl,继续滴加NaOH溶液,Al(OH)1和NaOH溶液反应,生成偏铝酸钠,沉淀溶解:NaOH+Al(OH)1=NaAlO2+2H2O,所以沉淀量达到最大消耗NaOH和沉淀溶解消耗NaOH的比为1:1;A错误;B.向NaAlO2溶液中滴加稀盐酸,立刻产生白色氢氧化铝沉淀,发生反应:AlO2-+H++H2O=Al(OH)1↓,随着盐酸的逐滴加入,开始形成的沉淀又逐渐溶解,发生反应:Al(OH)1+1H+=Al1++1H2O,所以沉淀量达到最大消耗的盐酸和沉淀完全溶解消耗的盐酸的物质的量之比是1:1.B错误;C.向NH4Al(SO4)2溶液中逐滴加入氢氧化钠溶液,开始滴加NaOH发生反应为Al1++1OH-=Al(OH)1↓,先产生氢氧化铝沉淀,当Al1+沉淀完全后,然后发生反应NH4++OH-=NH1•H2O;此时沉淀氢氧化铝的量不变,最后继续滴加NaOH,发生反应Al(OH)1+OH-=AlO2-+2H2O,氢氧化铝沉淀溶解,沉淀量达到最大消耗NaOH、沉淀量不变和沉淀溶解消耗NaOH的比为1:1:1;C正确;D.向NaOH、Ba(OH)2、NaA1O2的混合溶液中逐渐通入二氧化碳至过量,首先发生反应:Ba(OH)2+CO2=BaCO1↓+H2O,产生白色沉淀,然后发生:CO2+2NaOH=Na2CO1+H2O,此时沉淀的量不变,再发生反应2NaAlO2+CO2+1H2O=2Al(OH)1↓+Na2CO1,产生沉淀,又发生反应:Na2CO1+H2O+CO2=2NaHCO1,沉淀量不变,最后发生反应:BaCO1+2H2O+2CO2=Ba(HCO1)2,沉淀部分溶解,D错误;故合理选项是C。6、A【解析】
氧气、氢气、二氧化碳均为无色无味无毒的气体,而且氧气和二氧化碳均是空气的成分;氯气是一种黄绿色有毒气体。故答案为A。7、D【解析】
BaCl2溶液加入某无色溶液后,生成白色沉淀,再加入稀HNO3,则沉淀不溶解,稀硝酸具有强氧化性,则该沉淀可能为硫酸钡或氯化银,原溶液中可能含有Ag+、SO42-、SO32-,根据分析可知,原溶液中不一定含有Ag+或SO42-,一定不存在CO32-,故答案为D。【点睛】明确常见离子的性质为解答关键,将BaCl2溶液加入某无色溶液后,生成白色沉淀,再加入稀HNO3,则沉淀不溶解,该沉淀可能为硫酸钡或氯化银,原溶液中可能含有Ag+、SO42-、SO32-。8、C【解析】
物质的量是衡量含有一定数目的微观粒子的集合体的物理量。物质的量的单位是摩尔,所以摩尔的计量对象是微观粒子,故选C。9、C【解析】
A.氢氧化钠固体具有较强腐蚀性,不能直接在纸片上称量;B.酒精与水互溶,不能用酒精做萃取剂;C.氯化钠沸点较高;D.从Y进气为向下排空气法,收集的气体密度应该小于空气。【详解】A.NaOH固体具有较强腐蚀性,应该放入小烧杯中快速称量,不能直接放在纸片上,图示操作不合理,故A项错误;B.酒精易溶于水,无法用酒精提取碘水中的碘,可选用苯或四氯化碳做萃取剂,故B项错误;C.加热时水易挥发,但NaCl··的沸点较高,不易挥发,所以可以采用蒸馏方法除去水中的氯化钠,故C项正确;D.
Cl2的密度大于空气,应该选用向上排空气法收集,即从X进气,故D项错误;答案选C。10、C【解析】
(1)将NaOH溶液逐滴滴入AlCl3溶液中,溶液中的Al3+过量,发生Al3++3OH-=Al(OH)3↓,观察到的现象为生成白色沉淀,沉淀为0.1mol;(2)将AlCl3溶液逐滴滴入NaOH溶液中,溶液中的OH-过量,发生反应Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,生成0.075mol的偏铝酸根离子,继续滴加氯化铝发生3AlO2-+Al3++6H2O=Al(OH)3↓,生成0.1mol沉淀,现象不同,最终生成的沉淀相同,答案为C;11、C【解析】
A、Na2CO3的俗名为纯碱、NaHCO3俗名小苏打,则Na2CO3、NaHCO3的俗称分别为纯碱、小苏打,故A正确;
B.相同的温度下,碳酸钠的溶解度大于碳酸氢钠,则溶解度为Na2CO3>NaHCO3,故B正确;
C、106gNa2CO3和84gNaHCO3均为1mol,与过量酸反应时,由C原子守恒可知,生成二氧化碳均为1mol,即放出CO2的质量相等,所以相同质量的Na2CO3和NaHCO3分别与过量盐酸反应,放出CO2质量:Na2CO3<NaHCO3,故C错误;
D、根据碳守恒可知等物质的量的Na2CO3和NaHCO3分别与过量的盐酸反应,产生CO2的量一样多,故D正确;
故选:C。12、B【解析】
A.浓盐酸和二氧化锰反应,稀盐酸和二氧化锰不反应,随着反应的进行,浓盐酸会变成稀盐酸,所以10g二氧化锰和10mLl0mol⋅L−1浓盐酸不能完全反应,故A不符合题意;B.10L1mol⋅L−1的稀硫酸中氢离子的物质的量为n=cV=1mol⋅L−1×10L×2=20mol,根据得失电子守恒,能消耗的铝的最大质量为×27g/mol=180g>1g,故B符合题意;C.由于少量的过氧化钠,电火花引燃,一氧化碳不一定能全部转化为二氧化碳,故C不符合题意;D.氮气和氢气生成氨气的反应是可逆反应,存在反应限度,所以不能完全反应,故D不符合题意;答案选B。13、C【解析】
A.饱和氯化铁溶液滴入沸水中生成氢氧化铁胶体,没有红褐色沉淀,故A错误;B.KSCN溶液遇到Fe2+不显色,故B错误;C.NaOH溶液与Al反生反应:,产生大量气体,故C正确;D.氨水与AlCl3反生反应:,沉淀不会消失,故D错误;故答案选:C。14、A【解析】
铁离子能够与氢氧根离子生成红褐色氢氧化铁沉淀,则可用碱溶液检验,如氢氧化钠、氨水等;铁离子能够与硫氰根离子发生络合反应生成硫氰化铁,可用硫氰化钾检验;亚铁离子与氢氧化钠溶液反应生成白色沉淀后迅速变成灰绿色,最后变成红褐色,现象较为明显,据此进行解答。【详解】A.加入NaOH溶液,生成灰白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色,该现象为亚铁离子与氢氧化钠溶液的反应,不能作为检验Fe3+的方法,故A项错误;B.加入NaOH溶液,铁离子能与氢氧化钠反应生成红褐色的氢氧化铁沉淀,可作为检验Fe3+的方法,故B项正确;C.加入硫氰化钾溶液,铁离子与硫氰根离子反应生成硫氰化铁,溶液显示红色,据此可检验Fe3+,故C正确;D.加入氨水,铁离子与氨水反应生成红褐色的氢氧化铁沉淀,据此可检验Fe3+的存在,故D项正确;答案选A。15、A【解析】试题分析:加烧碱是为了除去原溶液中的镁离子,加纯碱是为了除去原溶液中的钙离子,加氯化钡是为了除去原溶液中的硫酸根离子,加盐酸只是为了除去多余的氢氧化钠与碳酸钠,因此选A。考点:考查物质的除杂。16、B【解析】
A.CH3COOH的水溶液能够导电,且是因为自身发生电离而导电,故CH3COOH是电解质,故A不符合题意;B.CO2的水溶液虽然能够导电,但并不是CO2本身发生电离,而其与水反应的产物H2CO3发生电离,故CO2是非电解质,故B符合题意;C.NH4HCO3的水溶液能够导电,且是因为自身发生电离而导电,故NH4HCO3是电解质,故C不符合题意;D.Cl2的水溶液虽然能够导电,但其是单质,单质既不是电解质也不是非电解质,故D不符合题意;故答案为:B。二、非选择题(本题包括5小题)17、H2SO4NaOHBa(NO3)2(NH4)2CO3C【解析】
(1)解答题目的关键是找到突破口,D和A、B都能生成气体,而题给离子中只有H+与CO32-、OH-与NH4+能反应生成气体,故D只能为(NH4)2CO3;在A或D中滴入C,均有沉淀生成,说明A中含有SO42-,C中应含有Ba2+,而A和D反应生成的气体说明A一定是硫酸,产生的气体是二氧化碳,能被B吸收,说明B是一种碱,所以C是硝酸钡,B是氢氧化钠,以此解答该题;(2)只要通入CO2,立刻就有沉淀CaCO3产生;将Ca(OH)2消耗完毕,接下来消耗KOH,因而此段不会产生沉淀(即沉淀的量保持不变);KOH被消耗完毕,接下来消耗KAlO2,有Al(OH)3沉淀生成;又因二氧化碳足量,还可以继续与上面反应的产物K2CO3、CaCO3、发生反应。【详解】(1)在NH4+、Ba2+、Na+、H+、SO42-、NO3-、OH-、CO32-离子中可能生成的气体有NH3和CO2两种,由D和A、B反应生成,则D中含有CO32-和NH4+离子,应为(NH4)2CO3,在A或D中滴入C,均有沉淀生成,说明A中含有SO42-,C中应含有Ba2+,而A和D反应生成气体说明A一定是硫酸,产生的气体是二氧化碳,能被B吸收,说明B是一种碱,所以C是硝酸钡,B是氢氧化钠;答案为H2SO4、NaOH、Ba(NO3)2、(NH4)2CO3;(2)通入的CO2先和Ca(OH)2反应生成CaCO3;接着二氧化碳和KOH反应生成K2CO3,二氧化碳和NaAlO2反应生成Al(OH)3;接着和K2CO3反应生成KHCO3;最后二氧化碳和CaCO3反应生成Ca(HCO3)2,符合条件的曲线为选项C。18、ClCSKS2->Cl->K+HClO4+KOH=KClO4+H2O【解析】
A、B、C、D四种元素,C2-离子与氩原子具有相同的电子层结构,则C为硫元素;B有两个电子层,其最高正化合价与最低负化合价的代数和为零,则最外层电子数为4,故B为碳元素;A的最高正价与其最低负价的代数和为6,则A处于ⅦA族,A次外层电子数是8个,则A为氯元素;D次外层电子数是8个,A和D的化合物DA在水溶液中能电离出具有相同电子层结构的阴、阳离子,A为氯元素,A离子带1个单位负电荷,核外电子数为18,所以D的阳离子带1个单位正电荷,核外电子数为18,故D为钾元素,据此分析。【详解】(1)由上述分析可知A元素符号为Cl;B元素符号为C;C元素符号为S;D元素符号为K;(2)A为氯原子,其结构示意图为;C2-为硫离子,是硫原子得到两个电子,最外层达到8电子稳定结构,其离子结构示意图为;(3)A为Cl;C为S;D为K,故离子具有相同的核外电子排布,根据核电荷数越大的,离子半径反而小可得离子半径由大到小的顺序为S2->Cl->K+。(4)A、D的的最高价氧化物对应水化物为HClO4、KOH,反应的化学方程式为HClO4+KOH=KClO4+H2O。19、3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2黑色固体变为红色,管壁有水珠取少量滤液,滴入几滴KSCN溶液,观察溶液是否变红色将滤液中含有的Fe2+氧化成Fe3+【解析】
A中圆度烧瓶在加热条件下可提供水蒸气,B在加热条件下,铁与水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,氢气经干燥,在C中用向下排空法可收集到氢气,D为干燥装置,在加热条件下氢气与氧化铜反应生成铜和水,可用KSCN检验铁离子,以此解答该题(1)铁与水蒸气高温下反应生成四氧化三铁和氢气,据此写出反应的化学方程式;(2)装置E中红色的氧化铁被氢气还原成黑色的铁,同时有水珠生成;(3)B在加热条件下,铁与水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,停止反应,待B管冷却后,取其中的固体,固体的成分可能为四氧化三铁、铁。在固体中加入过量稀盐酸就是四氧化三铁、铁和盐酸之间的反应,可用KSCN检验铁离子;(4)滤液中有,通入氯气将氧化成,再将稀溶液进行加热浓缩、冷却结晶、过滤即得FeCl3·6H2O晶体;【详解】(1)装置B中铁粉与水蒸气在高温下发生反应生成四氧化三铁和氢气,反应的化学方程式为:故答案为;(2)装置B铁与水蒸气反应生成的氢气,经碱石灰干燥后加入装置E,氧化铜与氢气加热发生反应生成了铜和水,所以反应的现象为:黑色的粉末变成紫红色,管壁产生水珠,故答案为:黑色的粉未变成紫红色,管壁产生水珠;(3)取少量滤液,滴入几滴KSCN溶液,观察溶液是否变红色。(4)因为氯气具有强氧化性,所以能将二价铁氧化为三价铁,故答案为将滤液中含有的Fe2+氧化成Fe3+20、Mg2+、Ca2+、Na+Cl-SO42-Ba2++SO42-=BaSO4↓Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓Ba2+、Ca2+、Na+、Cl-、OH-CaCO3、BaCO3除去OH-和CO32-不合理,虽然加入碳酸钾也可以除去溶液中的Ca2+,但是同时也引入了K+这种新的杂质离子,而且K+不易除去。【解析】(1)粗盐中,除氯化钠外,还含有氯化镁、氯化钙、硫酸钠等杂质,所以粗盐水中含有的阳离子有Mg2+、Ca2+、Na+,阴离子有Cl-、SO42-。(2)加入BaCl2溶液的目的是除去硫酸根离子,反应的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓。(3)氢氧化钠沉淀镁离子,则生成沉淀C氢氧化镁的离子方程式是Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓。(4)由于氯化钡、氢氧化钠均是过量的,则D中所含离子有Ba2+、Ca2+、Na+、Cl-、OH-。(5)碳酸钠除去钙离子以及过量的钡离子,则E的主要成分的化学式是CaCO3、BaCO
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