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文档简介

2026届江苏省扬州市高邮市化学高一第一学期期中达标检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列反应的离子方程式书写正确的是A.饱和石灰水与稀硝酸反应:Ca(OH)2+2H+===Ca2++2H2OB.钠跟水反应:Na+2H2O===Na++2OH-+H2↑C.碳酸钡与稀硫酸反应:BaCO3+2H+===Ba2++CO2↑+H2OD.小苏打溶液与NaOH反应:HCO3-+OH-===H2O+CO32-2、下列物质不属于合金的是()A.硬铝 B.黄铜 C.生铁 D.金箔3、已知:①2K2CrO4+H2SO4=K2Cr2O7+K2SO4+H2O,②K2Cr2O7+6FeSO4+7H2SO4=3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+7H2O,③Fe2(SO4)3+2HI=2FeSO4+I2+H2SO4。下列结论正确的是()A.①②③均是氧化还原反应B.氧化性强弱顺序是K2Cr2O7>Fe2(SO4)3>I2C.反应②中氧化剂与还原剂的物质的量之比为6:1D.反应③中0.1mol还原剂共得到电子数为6.02×10224、某无色透明的碱性溶液中,能大量共存的离子组是()A.Na+、H+、、B.Cu2+、K+、、C.Na+、K+、、Cl-D.Ba2+、Mg2+、、Cl-5、下列表述中不正确的是()A.1mol氧 B.1molH C.1molSO42- D.1molCH46、下列仪器能直接用酒精灯加热的是()①量筒②锥形瓶③烧杯④试管⑤烧瓶⑥蒸发皿⑦坩埚A.②③④⑥⑦ B.③④⑥⑦ C.④⑥⑦ D.②④⑦7、中国不少古诗词清晰地描绘了当时人民的生活和社会的发展,如刘禹锡的《浪淘沙》:“日照澄州江雾开,淘金女伴满江隈。美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来。”下列有关本诗中蕴含的化学知识正确的是()A.“沙中浪底来”指的是金的氧化物B.淘金原理与化学上的萃取一致C.雾的分散质粒子直径范围是10-9~10-7cmD.由沙子到计算机芯片发生了还原反应8、下列有关物质性质和用途不正确的是A.工业上常用澄清石灰水与氯气反应制备漂白粉B.氯气可用于自来水的杀菌消毒C.Na-K合金可作为快中子反应堆的导热剂D.在医疗上,小苏打可用于治疗胃酸过多9、下列有关实验的叙述正确的是A.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加硝酸,沉淀不消失,一定有SO42﹣B.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+C.蒸馏操作时温度计应插入液体中以控制液体的温度D.分液漏斗中先从下口放出下层液体后,再另取一洁净烧杯从下口放出上层液体10、稀有气体的化学性质非常稳定,很难发生化学反应,所以曾被称为“惰性气体”,但这种化学惰性是相对的,例如:在一定体积的容器中,加入1.5mol

Xe气和7.5mol

F2气,于400℃和2633kPa压强下加热数小时,然后迅速冷却至25℃,容器内除得到一种无色晶体外,还余下4.5mol

F2气。则所得无色晶体产物中,氙与氟的原子个数比是A.1:2B.1:3C.1:4D.1:611、利用太阳能分解水制氢,若光解0.02mol水,下列说法正确的是A.可生成H2的质量为0.02gB.可生成氢的原子数为2.408×1023个C.可生成H2的体积为0.224L(标准情况)D.生成H2的量理论上等于0.48gMg与足量稀盐酸反应产生H2的量12、下列反应中,H2O只表现出还原性的是()A. B.C. D.13、某学生发现烧杯中的溶液有悬浮物,通过如图所示的操作进行过滤,其操作上错误的地方有()A.4处 B.3处 C.2处 D.1处14、现有NH4Cl、(NH4)2SO4和K2SO4三种无色溶液,只用一种试剂,一次区别开,则该试剂是(必要时可以加热)()A.BaCl2溶液 B.Ba(OH)2溶液 C.稀盐酸 D.AgNO3溶液15、下列关于Fe(OH)3胶体的叙述中,正确的是(

)A.Fe(OH)3胶体的胶粒直径大于100nmB.在制备Fe(OH)3胶体的实验中,加热煮沸时间越长,越有利于胶体的生成C.用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同D.Fe(OH)3胶体能透过滤纸,但不能透过半透膜16、下列实验操作中正确的是()A.蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后才能停止加热B.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出后,再将上层液体从下口放出到另一个烧杯中D.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口处二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表空格实验操作与现象实验结论判断理由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有___、肯定无___。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;HCO3-的物质的量浓度为___mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有___、___;肯定无___。溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。(2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、___、___。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为___,步骤三生成沉淀的离子方程式为:___。18、某溶液可能存在下列阴离子Cl-、SO42-、CO32-中的一种或几种。(1)当溶液中存在大量H+时,__________不能在溶液中大量存在。(2)当溶液中存在大量Ag+时,__________不能在溶液中大量存在。(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液,能生成白色沉淀,则原溶液中可能存在的离子是_____________,为进一步确定溶液中存在哪种离子,可继续向沉淀中加入__________,通过观察沉淀是否溶解再作出进一步的判断。19、(1)简述氢氧化铁胶体的制备方法______________________________。(2)用Na2CO3·10H2O晶体配制0.10mol/LNa2CO3溶液480mL。①实验时要用到的仪器有:除托盘天平、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,至少还必须用到的一种玻璃仪器是___________________,在使用该仪器前必须进行的操作是_____________,在萃取实验中也需要该操作的仪器是_____________;②用托盘天平称取Na2CO3·10H2O晶体的质量为___________g;③配制溶液时有以下几个操作:配制过程中,下列操作对所配溶液的浓度有什么影响,完成填空。a.Na2CO3·10H2O晶体不纯,混有NaClb.用“左码右物”的称量方法称量晶体c.容量瓶中洗净后未干燥,残留少量水d.未冷却至室温就转移定容e.加蒸馏水时不慎超过了刻度线,立即用胶头滴管将多余的水吸出f.定容时,俯视刻度线会引起所配溶液的浓度偏大的有________,无影响的有________(填序号)。20、某学习小组设计以下三个实验探究氯水的成分,请根据下表回答问题。实验序号实验方法实验现象结论①将氯水滴加到AgNO3溶液中生成白色沉淀②将氯水滴加到含有酚酞的NaOH溶液中③将足量的氯水滴加到Na2CO3溶液中氯水中含有H+(1)实验①得出的结论:_________。(2)指出实验②和实验③中的“实验现象”:________、________。(3)通过实验②的“实验现象”,同学们得出两个不同的结论。这两个结论可能是:a._______;b.________,请设计简单的实验证明哪一个是正确的:_________。21、(1)按要求写出方程式:①HNO3(电离方程式)_____②Fe2(SO4)3(电离方程式)_____③硫酸钠和氯化钡溶液反应(离子方程式)____④二氧化碳通入足量氢氧化钠溶液(离子方程式)____________(2)①0.4molCH4分子中所含原子数与__gHCl分子中所含原子数相等,该HC1气体在标准状况下的体积为________L;②等物质的量O2和臭氧(O3),其质量之比为_______;若O2和O3质量相等,则其原子数之比为__。(3)以下为中学化学中常见的几种物质:①二氧化碳②熔融KC1③NaHSO4固体④铜⑤稀硫酸⑥澄清石灰水,其中属于电解质的有_____,属于非电解质的有____(填编号)。(4)高铁酸钠(Na2FeO4)(铁为+6价)是一种新型的净水剂,可以通过下述反应制取:2Fe(OH)3+4NaOH+3NaC1O=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O①该反应中氧化剂是_________(用化学式表示,后同),______元素被氧化,还原物为__________;②用单线桥在方程式中标出电子转移的情况:_______________③当反应中有lmolNaFeO4生成,转移的电子有_________mol;④实验室欲配制250mL0.1mol•L-1NaOH溶液,除烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管,还需要用到的玻璃仪器为__________,下列操作配制的溶液浓度偏低的是__________。A.称量NaOH时,将NaOH放在纸上称重B.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水C.配制时,NaOH未冷却直接定容D.向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面E.定容时俯视刻度线

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

判断离子方程式是否正确看是否符合客观事实,是否违背质量守恒和电荷守恒,化学式拆分是否正确,阴阳离子配比是否正确,最后看是否漏写某些符号。【详解】A.饱和石灰水在反应物中氢氧化钙要拆写成离子形式,即OH-+H+=H2O,故A错误。B.不符合电荷守恒,应该为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故B错误。C.BaCO3与稀硫酸反应生成的BaSO4是难溶物质,BaSO4不能拆分,离子方程式为BaCO3+SO42-+2H+=BaSO4↓+CO2↑+H2O,故C错误。D.小苏打溶液与NaOH反应:HCO3-+OH-=H2O+CO32-,故D正确。本题选D。【点睛】微溶性电解质,若在反应体系中是澄清溶液,就用离子符号表示,反之则用化学式表示,因此饱和石灰水在反应物中要拆分成离子形式。2、D【解析】

A.硬铝是由Al、Mg、Cu、Mn、Si所组成的合金,A不合题意;B.黄铜是Cu、Zn所组成的合金,B不合题意;C.生铁是铁和碳所组成的合金,C不合题意;D.金箔是用黄金锤成的薄片,是纯净的金,D符合题意;故选D。3、B【解析】

A.①元素的化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,故A错误;B.反应②中氧化剂是K2Cr2O7,氧化产物是Fe2(SO4)3,在同一个氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,即是K2Cr2O7>Fe2(SO4)3,反应③中氧化剂是Fe2(SO4)3,氧化产物是I2,同理Fe2(SO4)3>I2,故氧化性强弱K2Cr2O7>Fe2(SO4)3>I2是,故B正确;C.反应②中氧化剂是K2Cr2O7,还原剂是FeSO4,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:6,故C错误;D.反应③中0.1mol还原剂失去电子数为6.02×1022,故D错误;故选:B。4、C【解析】

A.碱性溶液中,H+、均不能与OH-共存,A错误;B.碱性溶液中,OH-与Cu2+可结合生成氢氧化铜沉淀,不能共存,B错误;C.碱性溶液中,Na+、K+、、Cl-均不发生反应,可共存,C正确;D.Ba2+与反应生成硫酸钡沉淀,不能共存,D错误;答案选C。5、A【解析】

A.1mol氧没有说明微粒的名称,故错误;B.1molH说明是氢原子,正确;C.1molSO42-说明了微粒名称,故正确;D.1molCH4说明了是甲烷分子,故正确。故选A。【点睛】物质的量只能用于计量微观粒子,使用时必须指明微粒种类,通常用微粒的化学式表示或说明微粒名称。6、C【解析】

量筒是不能加热的仪器;试管、蒸发皿、坩埚为可直接加热的仪器;锥形瓶、烧杯、烧瓶加热需要垫上石棉网。答案选C。【点睛】本题考查常见仪器的使用,为高频考点,侧重考查学生的双基以及实验能力,注意能直接在酒精灯上加热的仪器,了解常见仪器的名称、用途、注意事项等是解答本题的关键。7、D【解析】

A.“沙中浪底来”指的是金的单质,故A错误;B.金的密度较大,且金不溶于水,因此淘金原理与萃取原理不同,故B错误;C.雾的分散质粒子直径范围是10-9~10-7m,故C错误;D.由沙子(主要成份为SiO2)到计算机芯片,化合价降低,发生了还原反应,故D正确。综上所述,答案为D。【点睛】注意区别硅单质和二氧化硅的用途;还有注意数量级的换算1nm=1×10-9m8、A【解析】

A、氯气与石灰乳制备漂白粉,而石灰水中含溶质较少,不能制备漂白粉,A错误;B、氯气溶于水生成的次氯酸具有强氧化性,可以杀菌消毒,所以氯气可用于自来水的杀菌消毒,B正确;C、钠钾合金具有良好的导热性,可以用作中子反应堆的导热剂,C正确;D、碳酸氢钠能与胃酸盐酸反应,碳酸氢钠碱性较弱,因此小苏打可用于治疗胃酸过多,D正确。答案选A。【点睛】本题考查物质的性质,综合考查元素化合物,把握物质的性质及发生的反应为解答的关键,注意性质与用途的关系。9、B【解析】

A.氯化钡能与亚硫酸根离子、硫酸根离子或银离子结合生成不溶于水的白色沉淀,其中硫酸钡、氯化银不溶于硝酸,亚硫酸钡遇硝酸会被氧化为硫酸钡沉淀,所以加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加硝酸,沉淀不消失,原溶液中可能含有银离子、亚硫酸根离子,不一定含有SO42-,故A错误;B.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,则该气体为氨气,原物质中一定有NH4+,故B正确;C.蒸馏操作时温度计的水银球应位于蒸馏烧瓶的支管口处,控制的是被蒸馏出蒸气的温度,故C错误;D.分液时,应从分液漏斗下口放出下层液体后,再另取一洁净烧杯从上口倒出上层液体,故D错误;10、C【解析】

反应中消耗的Xe气体和F2气体的物质的量分别为1.5mol、3mol,而反应前后原子的种类和个数均不发生改变,所以得到的无色晶体产物中,氙与氟的原子个数比是1:4故C项正确。11、D【解析】

光解海水时,发生反应的化学方程式为2H2O2H2↑+O2↑。A.由反应可知,光解0.02mol水,可生成H20.02mol,质量为0.04g,A错误;B.光解0.02mol水,可生成氢的原子数0.04mol,数目为2.408×1022个,B错误;C.可生成H2的体积为0.02mol,体积为0.448L(标准情况),C错误;D.光解0.02mol水,生成H2的量为0.02mol;0.48gMg为0.02mol,与足量稀盐酸反应产生H20.02mol,D正确。故选D。12、B【解析】

A.在反应中,氢元素化合价由反应前H2O中的+1价变为反应后H2中的0价,化合价降低,得到电子,H2O是氧化剂,表现出氧化性,A不符合题意;B.在反应中,氧元素化合价由反应前H2O中的-2价变为反应后O2中的0价,化合价升高,失去电子,H2O是还原剂,表现出还原性,B符合题意;C.在反应中,氮元素化合价部分升高,部分降低,NO2既是氧化剂也是还原剂;而H2O的组成元素的化合价都没有发生变化,所以H2O既不是氧化剂也不是还原剂,C不符合题意;D.在反应中,氢元素化合价降低,氧元素化合价升高,H2O既是氧化剂也是还原剂,D不符合题意;故答案为B。13、C【解析】

过滤实验的操作要点是“一贴”“二低”“三靠”。图中操作上的错误有2处:①液体未用玻璃棒引流;②漏斗颈的末端未与烧杯的内壁相接触。14、B【解析】

从物质组成的角度分析,待检验的三种物质为铵盐和硫酸盐,铵盐通常用强碱检验:NH4++OH-NH3↑+H2O,产生刺激性气味的气体,硫酸盐通常用含Ba2+的可溶性化合物检验:Ba2++SO42-=BaSO4↓,综合考虑应选择Ba(OH)2溶液检验,方法和现象是:向三种溶液中分别滴加Ba(OH)2溶液,只有刺激性气体产生的是NH4Cl;既有刺激性气体产生又有白色沉淀产生的是(NH4)2SO4;只有白色沉淀产生的是K2SO4,答案选B。15、D【解析】

A、Fe(OH)3胶体中分散质的微粒直径在1nm~100nm之间,故A错误;B、Fe(OH)3胶体是饱和氯化铁在沸水中生成的均一稳定的分散系,在制备Fe(OH)3胶体的实验中,加热煮沸时间越长,越不利于胶体的生成,因为加热过长会导致胶体发生聚沉,故B错误;C、用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,NaCl溶液无现象,Fe(OH)3胶体出现光亮的通路,即产生丁达尔效应,故C错误;D、Fe(OH)3胶体能透过滤纸,但不能透过半透膜,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查了胶体的组成、性质、判断,明确与溶液的区别、本质特征和胶体的性质应用即可解答。选项B是易错点。16、D【解析】

A.蒸发操作时不能将混合物中的水分完全蒸干,否则因晶体受热不均匀而迸溅,正确的操作是:有大量晶体析出时停止加热,让余热蒸干剩余的溶液。A项错误;B.萃取操作时可选择有机萃取剂,选取的萃取剂的密度也可以比水小例如苯,且密度相差越大越好。B项错误;C.分液操作时分液漏斗中下层液体从下口放出后,再将上层液体从上口倒出到另一个烧杯中,以避免相互混入对方物质,C项错误;D.蒸馏操作时,为了准确控制进入冷凝管中的蒸气温度,必须使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口处,D项正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、HCO3-OH-10SO42-Na+Ba2+漏斗玻璃棒HCO3-+H+=CO2↑+H2OBa2++SO42-=BaSO4↓【解析】

步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO222.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1molHCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。【详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO222.4L(标况),n(CO2)==1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)==10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)==0.2mol,故原溶液中有0.2molSO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2↑+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓。18、CO32-Cl-、SO42-、CO32-SO42-、CO32-稀HCl【解析】

(1)与氢离子反应生成水和气体的离子不能大量存在;(2)与银离子反应生成沉淀的离子不能大量存在;(3)利用硫酸钡为不溶于水、不溶于酸的白色沉淀来分析,碳酸钡可与盐酸反应.【详解】(1)当溶液中存在大量H+时,因H+与CO32-反应生成水和气体,则不能共存,故答案为CO32-;(2)当溶液中存在大量Ag+时,能分别与Cl-、SO42-、CO32-反应生成沉淀,则不能共存,故答案为Cl-、SO42-、CO32-;(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液能生成白色沉淀,可能生成硫酸钡或碳酸钡沉淀,则可能纯在的离子为SO42-、CO32-,因碳酸钡可溶于盐酸,可向沉淀中加入盐酸,观察沉淀是否溶解,如不溶解,说明不含CO32-,存在SO42-,若沉淀完全溶解,沉淀只有BaCO3,加入盐酸发生BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。故答案为SO42-、CO32-;稀盐酸.19、向沸水中逐滴加入几滴饱和氯化铁溶液,继续加热至溶液呈红褐色500mL容量瓶检漏分液漏斗14.3dfc【解析】

(1)实验室制备氢氧化铁胶体的方法是向沸水中逐滴加入几滴饱和氯化铁溶液,继续加热至溶液呈红褐色,得到氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为:FeCl3+3H2O═Fe(OH)3(胶体)+3HCl;(2)①由于容量瓶的规格没有480mL的,所以应该配制500mL,则需要500mL容量瓶;在使用容量瓶前必须进行检漏;在萃取实验中也需要进行检漏仪器是分液漏斗;②用托盘天平称取Na2CO3·10H2O晶体的质量为0.1mol/L×0.5L×286g/mol=14.3g;③a.Na2CO3·10H2O晶体不纯,混有NaCl,溶质的量偏少,所配溶液浓度偏小;b.用“左码右物”的称量方法称量晶体,所称量固体质量为13.7g,偏少,所配溶液浓度偏小;c.定容时需要加蒸馏水,故容量瓶中洗净后未干燥,残留少量水,对所配溶液的浓度无影响;d.未冷却至室温就转移定容,冷却后溶液体积变小,则所加的水偏少,所配溶液的浓度偏大;e.加蒸馏水时不慎超过了刻度线,立即用胶头滴管将多余的水吸出,则所加水偏多,所配溶液浓度偏小;f.定容时,俯视刻度线,读数偏小,水的量少了,所配溶液浓度偏大;综上,会引起所配溶液的浓度偏大的有df,无影响的有c。20、氯水中含有Cl-溶液由红色变为无色有气泡产生氯水中含有H+氯水中含有HClO向褪色后的溶液中加NaOH溶液至碱性,溶液变红,可证明a正确,不再显红色,证明b正确【解析】

(1)加硝酸银产生白色沉淀,则该白色沉淀为AgCl,说明氯水中含Cl-,故答案为:氯水中含有Cl-;(2)氯气与水反应生成HCl和HClO,HCl是强酸,电离出H+,H+消耗NaOH,酚酞由红色变为无色,加入碳酸钠后,H+和碳酸根离子反应放出二氧化碳,会产生气泡,故答案为:溶液由红色变为无色;有气泡产生;(3)滴加酚酞的NaOH溶液呈红色,加入氯水后红色变为无色可能氯水中含H+消耗了OH-,也可能是氯水中含HClO将溶液漂白,HClO的漂白性是不可逆的,若是HClO将其漂白,向褪色后的溶液中再加入NaOH溶液后,溶液不会变红,否则溶液又将变红,故答案为:氯水中含有H+;氯水中含有HClO;向褪色后的溶液中加NaOH溶液至碱性,溶液变红,可证明a正确,不再显红色,证明b正确。21、HNO3=H++NO3-Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42ˉBa2++SO42-=BaSO4↓CO2+2OH一=CO32一+H2O36.522.42:31:1②③①NaClOFeNaCl3250mL容量瓶AD【解析】

(1)注意强电解质完全电离,弱电解质部分电离。离子方程式需要注意弱电解质、沉淀、氧化物不能拆写。(2)质量、物质的量、标况下的气体体积、微粒数目之间的关系可以用n===进行换算。(3)电解质是在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。非电解质是在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。(4)2Fe(OH)3+4NaOH+3NaC1O=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O,该反应的氧化剂NaC1O,还原剂为Fe(OH)3,每2molFe(OH)3被氧化,转移6mol电子,3molNaC1O被还原。配制溶液时,溶液的物质的量浓度c=,据此判断实验操作中浓度变化。【详解】(1)①硝酸为强电解质,可以完全电离,电离方程式为:HNO3=H+

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