新疆维吾尔自治区喀什地区二中2019届高三化学上学期9月月考试卷(含解析).doc

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1、1新疆维吾尔自治区喀什地区二中 2019 届高三化学上学期 9 月月考试卷(含解析)1.关于钠的说法正确的是( )A. 熔点很高 B. 在空气中燃烧时产生黄色火焰C. 银白色金属,硬度大 D. 在空气中燃烧生成氧化钠【答案】B【解析】【详解】A 项,Na 的熔点为 97.72,Na 的熔点较低,A 项错误;B 项,Na 在空气中燃烧时产生黄色火焰,生成淡黄色固体,B 项正确;C 项,Na 是银白色金属,质软,可用小刀切割,C 项错误;D 项,Na 在空气中燃烧生成过氧化钠,反应的化学方程式为 2Na+O2 Na2O2,D 项错误;答案选 B。2.下列实验装置图所示的实验操作,不能达到相应的实验

2、目的的是A. A B. B C. C D. D【答案】B【解析】【详解】A 项,NaOH 溶液能吸收 CO2,不吸收 CO,长管进气、短管出气可确保 CO2被充分吸收,A 项能达到目的;B 项,分离沸点相差较大的互溶液体混合物用蒸馏法,蒸馏装置中温度计的水银球应在蒸馏烧瓶支管口附近,B 项不能达到目的;C 项,向容量瓶中转移液体时用玻璃棒引流,C 项能达到目的;D 项,分离互不相溶的两种液体用分液法,D 项能达到目的;答案选 B。2【点睛】实验装置图是否能达到实验目的通常从两个角度分析:(1)实验原理是否正确;(2)装置图中的细节是否准确,如洗气时导气管应“长进短出” ,蒸馏时温度计的水银球应

3、在蒸馏烧瓶支管口附近,冷凝管中的冷却水应从下口进上口出等。3.下列选项中所涉及的两个量一定相等的是( )A. 11.2 L Cl2与 4.25 g NH3所含有的原子数B. 等物质的量的 Al 分别与足量的盐酸、NaOH 溶液反应转移的电子数C. 标准状况下 36 g H2O 与 1.2041024个 O2分子所占的体积D. 18.0 g 重水(D 2O)与 20 g Ne 所含有的电子数【答案】B【解析】【详解】A 项,由于 Cl2所处温度和压强未知,不能用 22.4L/mol 计算 11.2LCl2分子物质的量,无法确定 11.2LCl2中所含 Cl 原子数,n(NH 3)=4.25g17

4、g/mol=0.25mol,4.25gNH 3中所含原子物质的量为 0.25mol4=1mol,两者所含原子数不一定相等;B 项,Al 与盐酸、NaOH 溶液反应的化学方程式依次为2Al+6HCl=2AlCl3+3H2、2Al+2NaOH+2H 2O=2NaAlO2+3H2,1molAl 无论与盐酸反应还是与NaOH 溶液反应都失去 3mol 电子,等物质的量的 Al 与足量盐酸、NaOH 溶液反应转移电子数一定相等;C 项,n(H 2O)=36g18g/mol=2mol,n(O 2)=1.20410 24(6.0210 23mol-1)=2mol,标准状况下 H2O 不呈气态,O 2呈气态,

5、标准状况下 36gH2O 的体积1.20410 24个 O2分子所占的体积;D 项,D 2O 的摩尔质量为 20g/mol,n(D 2O)=18.0g20g/mol=0.9mol,1 个 D2O 中含 10 个电子,18.0gD 2O 中所含电子物质的量为 0.9mol10=9mol,n(Ne)=20g20g/mol=1mol,1 个 Ne 中含 10 个电子,20gNe 中所含电子物质的量为1mol10=10mol,18.0gD 2O 中所含电子数AB,滴加盐酸开始时没有气体,这段时间消耗的盐酸体积大于产生气体时消耗的盐酸的体积,NaOH+HCl=NaCl+H2O,Na 2CO3+HCl=N

6、aHCO3+NaCl,NaHCO 3+HCl=NaCl+CO2+H 2O,OA 段消耗的盐酸的量包括 NaOH 消耗盐酸的量和 Na2CO3生成 NaHCO3消耗盐酸的量,所以(4)图溶液 M 的溶质是 NaOH 和 Na2CO3,D 项错误;答案选 C。【点睛】分析本题图像时要理解横坐标表示逐滴加入盐酸的体积,如果持续将 CO2通入9NaOH 溶液中,将依次发生 CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O,Na 2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,所以 CO2过量时总反应是 CO2+NaOH=NaHCO3,以后解题中注意分析。13.用含有少量 Mg 的 Al 片制取纯净的 Al(OH)3

7、,下列操作中最恰当的组合是( )加盐酸溶解 加 NaOH 溶液 过滤 通入过量 CO2生成 Al(OH)3 加盐酸生成Al(OH)3 加过量氨水生成 Al(OH)3A. B. C. D. 【答案】C【解析】试题分析: ,故 C 正确。AlNaOHAl(OH)4CO2Al(OH)3考点:本题考查铝的性质。14.向 100mL0.1molL1硫酸铝铵溶液中逐滴滴入 0.1molL1Ba(OH)2溶液随着 Ba(OH)2溶液体积 V 的变化,沉淀总物质的量 n 的变化如图所示则下列说法中正确的是A. a 点的溶液呈中性B. 从开始到 b 点发生反应的总的离子方程式是:Al 3+2SO42+2Ba2+

8、3OH=Al(OH)3+2BaSO 4C. c 点加入 Ba(OH)2溶液的体积为 200mLD. c 点溶液呈碱性【答案】D【解析】试题分析:NH 4Al(SO 4) 2物质的量为 0.01mol,溶液含有 NH4+0.01mol,Al 3+0.01mol,SO 42-0.02mol。开始滴加同时发生反应为 SO42-+Ba2+=BaSO4,Al 3+3OH-=Al(OH) 3,当 Al3+沉淀完全时需加入 0.03molOH-,即加入 0.015molBa(OH) 2,加入的 Ba2+为 0.015mol,SO 42-未完全沉淀,此时溶液含有硫酸铵、硫酸铝;再滴加 Ba(OH) 2,生成

9、BaSO4沉淀,发生反应为 SO42-+Ba2+=BaSO4,NH 4+OH-=NH3 H2O,所以沉淀质量继续增加,但增加幅度较前一过程小;当 SO42-完全沉淀时,共需加入 0.02molBa(OH) 2,加入 0.04molOH-,Al 3+反应掉0.03molOH-,生成 Al(OH) 30.01mol,剩余 0.01molOH-恰好与 NH4+完全反应,此时溶液中10NH4+完全反应,此时溶液为氨水溶液,沉淀达最大为 BaSO4和 Al(OH) 3;继续滴加Ba(OH) 2,Al(OH) 3溶解,发生反应 Al(OH) 3+OH-=AlO2-+2H2O,由方程式可知要使0.01mol

10、Al(OH) 3完全溶解,需再加入 0.005molBa(OH) 2,此时溶液为氨水与偏铝酸钡溶液。A、由分析可知,从开始到 a 点,发生反应为 SO42-+Ba2+=BaSO4,Al 3+3OH-=Al(OH) 3,a 点对应的沉淀为 BaSO4和 Al(OH) 3,溶液的溶质是(NH 4)2SO 4,那么该物质水解溶液呈酸性溶液显示中性,故 A 错误;B、由分析可知,b 点发生反应为 SO42-+Ba2+=BaSO4,NH 4+OH-=NH3 H2O,故 B 错误;C、由分析可知,c 点加入 Ba(OH) 2的物质的量为 0.005mol+0.02mol=0.025mol,所以 =0.25

11、L=250ml,故 C 错误;D、由分析0.025mol0.1mol/L可知,c 为溶液为氨水与偏铝酸钡溶液,所以溶液呈碱性,故 D 正确;故选 D。考点:考查了铝及其化合物的性质,化学反应图像、化学计算的相关知识。15.ClO2是一种杀菌消毒效率高、二次污染小的水处理剂。实验室中可通过以下反应制得:2KClO3H 2C2O4H 2SO4 2ClO2K 2SO42CO 22H 2O。下列说法不正确的是( )A. CO2是氧化产物 B. H 2C2O4在反应中被氧化C. H2C2O4的氧化性强于 ClO2的氧化性 D. ClO 2作水处理剂时,利用了其强氧化性【答案】C【解析】试题分析:A该反应

12、中 C 元素的化合价由+3 价升高到+4 价,所以草酸是还原剂,则二氧化碳是氧化产物,故 A 正确;B该反应中草酸是还原剂,在反应中被氧化,故 B 正确;C该反应中草酸是还原剂,二氧化氯是还原产物,所以草酸的还原性大于 ClO2的还原性,故 C 错误;D二氧化氯具有强氧化性,所以能杀菌消毒,二氧化氯作水处理剂时,利用了其强氧化性,故 D 正确;故选 C。考点:氧化还原反应16.下列说法中,正确的是( )A. 物质得电子的反应是氧化反应B. 氧化剂是在反应中所含元素化合价降低的反应物C. 氧化剂是在反应中失电子(或电子对偏离)的反应物D. 在一个氧化还原反应中,氧化剂和还原剂不可能是同一种物质【

13、答案】B【解析】11试题分析:A、得电子,化合价降低,被还原,发生还原反应,故错误;B、氧化剂是得到电子,化合价降低的反应物,故正确;C、根据选项 B 的分析,故错误;D、一个氧化还原反应中,氧化剂和还原剂可以是同种物质,如 Cl2和 NaOH 反应,也可以是不同物质,如 S的燃烧,故错误。考点:考查氧化还原反应中的概念等知识。17.已知 X2、Y 2、Z 2、W 2四种物质的氧化能力为 W2Z2X2Y2,下列氧化还原反应能发生的是( )A. 2NaWZ 2=2NaZW 2 B. 2NaXZ 2=2NaZX 2C. 2NaWY 2=2NaYW 2 D. 2NaZX 2=2NaXZ 2【答案】B

14、【解析】【详解】A、该反应中,氧化性 Z2W 2,与已知不符合,所以不能发生,故 A 错误;B、该反应中,氧化性 Z2X 2,与已知符合,所以能发生,故 B 正确;C、该反应中氧化性Y2W 2,与已知不相符,所以不能发生,故 C 错误;D、该反应中氧化性 X2Z 2,与已知不符合,所以不能发生,故 D 错误。18.已知 M2On2 可与 R2 作用,R 2 被氧化为 R 单质,M 2On2 的还原产物中,M 为3 价;又知 c(M2On2 )0.3 molL 1 的溶液 100 mL 可与 c(R2 )0.6 molL 1 的溶液 150 mL 恰好完全反应,则 n 值为A. 4 B. 5 C

15、. 6 D. 7【答案】D【解析】【分析】分析还原剂与氧化产物、氧化剂与还原产物,列出单个氧化剂和还原剂得失电子数,根据电子得失守恒列比例式计算。【详解】分析题意知 M2On2是氧化剂,M 显+(n1)价,对应还原产物中 M 为+3 价,有关系式 ,R 2是还原剂,对应氧化产物是 R 单质,有关系式 ,已知 n(M2On2)=0.3mol/L0.1L=0.03mol,n(R 2)=0.6mol/L0.15L=0.09mol,因为恰好反应,根据电子得失守恒有:0.03mol(2n-8)e =0.09mol2e。解得 n=7,答案选 D。【点睛】在分析电子得失数目时,可依据化合价升高失电子,升高的

16、价数等于失去电子的12数目;化合价降低得电子,降低的价数等于得到电子的数目。19.实验室用质量分数为 36.5%的浓盐酸(密度为 1.16 gcm3 )配制成 1 mol/L 的稀盐酸220 mL,试回答下列问题:(1)配制稀盐酸时,应选用容量为_mL 的容量瓶。(2)经计算需要_mL 浓盐酸,在量取时宜选用_量筒。A5 mL B10 mL C25 mL D50 mL(3)在量取浓盐酸后,进行了下列操作:等稀释的盐酸的温度与室温一致后,沿玻璃棒注入容量瓶中。往容量瓶中小心加蒸馏水至液面距容量瓶刻度线 12 cm 时,改用胶头滴管加蒸馏水,使溶液的液面与瓶颈的刻度标线相切。在盛盐酸的烧杯中注入蒸

17、馏水,并用玻璃棒搅拌,使其混合均匀。用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒 2 至 3 次,并将洗涤液全部注入容量瓶。上述操作中,正确的顺序是(填序号)_。(4)在上述配制过程中,用刚刚洗涤洁净的量筒来量取浓盐酸,其配制的稀盐酸浓度会_(填“偏高” “偏低”或“无影响”)。若未用蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒或未将洗涤液注入容量瓶,则配制的稀盐酸浓度会_(填“偏高” “偏低”或“无影响”)。【答案】 (1). )250 (2). 21.6 (3). C (4). (5). 偏低 (6). 偏低【解析】【分析】(1)根据“大而近”的原则选用 250mL 容量瓶。(2)根据稀释前后 HCl 的质量不变计算所取浓盐酸

18、的体积,根据计算结果和“大而近”的原则选择量筒的规格。(3)由浓溶液配制一定体积物质的量浓度溶液的步骤为:计算量取稀释冷却转移洗涤定容摇匀。(4)根据公式 cB= 分析。nBV( aq)【详解】 (1)根据“大而近”的原则,配制 220mL 稀盐酸应选用 250mL 容量瓶。(2)稀释前后 HCl 的质量不变,1.16g/cm 3V(浓 HCl)36.5%=1mol/L0.25L36.5g/mol,解得 V(浓 HCl)=21.6mL;所需浓盐酸的体积为1321.6mL,根据“大而近”的原则,选用 25mL 量筒,答案选 C。(3)由浓溶液配制一定体积物质的量浓度溶液的步骤为:计算量取稀释冷却

19、转移洗涤定容摇匀;正确的顺序为:。(4)根据公式 cB= 分析。用刚刚洗涤洁净的量筒来量取浓盐酸,浓盐酸被稀释,所nBV( aq)配溶液中 HCl 物质的量偏小,所配稀盐酸浓度偏低;若未用蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒或未将洗涤液注入容量瓶,溶质没有完全转移到容量瓶中,所配溶液中 HCl 物质的量偏小,所配稀盐酸浓度偏低。【点睛】熟记一定体积物质的量浓度溶液配制的实验步骤是解题的关键。难点是误差分析,误差分析时用公式 cB= ,操作失误引起 nB偏大或 V(aq)偏小,会使所配溶液浓度偏nBV( aq)高,反之偏低。注意:根据“大而近”的原则选择容量瓶的规格,按选择的容量瓶的容积计算所需浓溶液的体

20、积。20.A、B、C、D、E 五种物质焰色均为黄色,它们按图所示互相转化(1)这五种物质中,A:_、C:_(2)将 CO2通入 E 的饱和溶液中,该反应的离子方程式为_(3)写出 AD、CD 反应的化学方程式AD:_CD:_(4)现将 C 与 NaHCO3固体按物质的量之比为 3:2 于真空密闭容器中混合加热,则剩余固体成分为_。(5)将 a g 葡萄糖在足量氧气中完全燃烧,将所得产物全部通入过量 C 中,固体增重_a g。 (填大于,小于,等于)【答案】 (1). Na (2). Na2O2 (3). CO2+H2O+2Na+CO32 2NaHCO 3 (4). 2Na+2H2O=2NaOH

21、+H2 (5). 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2 (6). Na2CO3 Na2O2 NaOH (7). 等于14【解析】【分析】A、B、C、D、E 五种物质焰色均为黄色,五种物质中均含有 Na 元素;A 能在 O2中燃烧生成C、在空气中短期接触生成 B、与水反应生成 D,则 A 为 Na,B 为 Na2O,C 为 Na2O2,D 为NaOH;B、C、D 都能与 CO2反应生成 E,E 为 Na2CO3;根据上述推断作答。【详解】A、B、C、D、E 五种物质焰色均为黄色,五种物质中均含有 Na 元素;A 能在 O2中燃烧生成 C、在空气中短期接触生成 B、与水反应生成 D,则 A 为

22、 Na,B 为 Na2O,C 为Na2O2,D 为 NaOH;B、C、D 都能与 CO2反应生成 E,E 为 Na2CO3。(1)这五种物质中,A 为 Na,C 为 Na2O2。(2)将 CO2通入 Na2CO3的饱和溶液中反应生成 NaHCO3,由于 NaHCO3的溶解度小于 Na2CO3且反应消耗 H2O,所以有白色晶体析出,反应的化学方程式为 CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,反应的离子方程式为 CO2+2Na+CO32-+H2O=2NaHCO3。(3)AD 的化学方程式为 2Na+2H2O=2NaOH+H2。CD 的化学方程式为 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2。(

23、4)将 Na2O2与 NaHCO3固体按物质的量之比为 3:2 于真空密闭容器中混合加热,首先发生反应 2NaHCO3 Na2CO3+H2O+CO2,2mol 的 NaHCO3完全分解生成 1molNa2CO3、1molCO 2和1molH2O;然后 Na2O2先与 CO2发生反应 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,1molCO 2消耗 1molNa2O2同时生成 1mol Na2CO3;剩余 2molNa2O2继续与水发生反应 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,1molH 2O消耗 1molNa2O2同时生成 2mol NaOH;仍然剩余 1molNa2O2;剩余固体的成

24、分为Na2CO3、NaOH、Na 2O2。(5)葡萄糖在足量 O2中完全燃烧的化学方程式为 C6H12O6+6O2 6CO2+6H2O() ,生成的产物全部通入过量 Na2O2中,发生反应:2Na 2O2+2CO2=2Na2CO3+O2() ,2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2() ,由于 Na2O2过量,CO 2、H 2O 全部反应,将+3+3得“C 6H12O6+12Na2O26Na 2CO3+12NaOH”,可见固体增重等于葡萄糖的质量,固体增重等于ag。21.按要求填空。(1)在 S2 、Fe 2 、Fe 3 、Mg 2 、S、I 、H 中,只有氧化性的是_,只有还原性的是_,既

25、有氧化性又有还原性的是_。(2)某同学写出以下三个化学方程式(未配平)15NOHNO 3N 2O3H 2O NH 3NOHNO 2H 2O N 2O4H 2OHNO 3HNO 2其中你认为一定不可能实现的是_。(3)下列三个氧化还原反应中,氧化性最强的物质是_。2FeCl 32KI=2FeCl 22KClI 2 2FeCl 2Cl 2=2FeCl32KMnO 416HCl(浓)=2KCl2MnCl 25Cl 28H 2O若溶质中 Cl 与 I 共存,为了氧化 I 而 Cl 不被氧化,除单质外,还应用上述反应中的_作氧化剂。(4)请配平以下化学方程式:_ Al NaNO3 NaOH= NaAlO

26、2 N2 H2O若反应过程中转移 5 mol 电子,则生成标准状况下 N2的体积为_L。【答案】 (1). Fe3 、Mg 2 、H (2). I 、S 2 (3). Fe2 、S (4). (5). KMnO4 (6). FeCl3 (7). 10 6 4 10 3 2 (8). 11.2【解析】【分析】(1)根据价态表现规律分析,元素化合价处于最高价,只有氧化性;元素化合价处于最低价,只有还原性;元素化合价处于中间价,既有氧化性又有还原性。(2)根据氧化还原反应的特征分析作答。(3)根据“同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂氧化产物”判断氧化性的强弱。根据氧化还原反应中“强制弱”的规律和氧化

27、性的强弱选择只与 I-反应,与 Cl-不反应的氧化剂。(4)用化合价升降法配平氧化还原反应方程式。根据转移的电子和 N 元素化合价的变化计算生成 N2的体积。【详解】 (1)根据价态表现规律分析。S 2-中 S 的化合价为-2 价,处于最低价,S 2-只有还原性;Fe 2+中 Fe 的化合价为+2 价,处于中间价,Fe 2+既有氧化性又有还原性;Fe 3+中 Fe 的化合价为+3 价,处于最高价,Fe 3+只有氧化性;Mg 2+中 Mg 的化合价为+2 价,处于最高价,Mg2+只有氧化性;S 中 S 的化合价为 0 价,处于中间价,S 既有氧化性又有还原性;I -中 I的化合价为-1 价,处于

28、最低价,I -只有还原性;H +中 H 的化合价为+1 价,处于最高价,H +只有氧化性;只有氧化性的是 Fe3+、Mg 2+、H +,只有还原性的是 S2-、I -,既有氧化性又有还原性的是 Fe2+、S。16(2)NO 中 N 的化合价为+2 价,HNO 3中 N 的化合价为+5 价,N 2O3中 N 的化合价为+3 价,介于+2 价与+5 价之间,可能实现;NH 3中 N 的化合价为-3 价,NO 中 N 的化合价为+2价,HNO 2中 N 的化合价为+3 价,比-3 价、+2 价都高,不可能实现;N 2O4中 N 的化合价为+4 价,HNO 3中 N 的化合价为+5 价,比+4 价高,

29、HNO 2中 N 的化合价为+3 价,比+4 价低,可能实现;一定不可能实现的是。(3)同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂氧化产物。中 Fe 元素的化合价由+3 价降至+2 价,FeCl 3为氧化剂,I 元素的化合价由-1 价升至 0 价,I 2为氧化产物,则氧化性:FeCl3I2;中 Fe 元素的化合价由+2 价升至+3 价,FeCl 3为氧化产物,Cl 元素的化合价由0 价降至-1 价,Cl 2为氧化剂,则氧化性:Cl 2FeCl3;中 Mn 元素的化合价由+7 价降至+2价,KMnO 4为氧化剂,Cl 元素的化合价由-1 价升至 0 价,Cl 2为氧化产物,则氧化性:KMnO4Cl2;则

30、氧化性由强到弱的顺序为:KMnO 4Cl2 FeCl3I2,氧化性最强的物质为KMnO4。根据“强制弱”的规律,若溶质中 Cl-与 I-共存,为了氧化 I-而 Cl-不被氧化,除单质外,还可应用上述反应中的 FeCl3作氧化剂。(4)反应中 Al 元素的化合价由 0 价升至+3 价,1molAl 失去 3mol 电子生成1molNaAlO2;N 元素的化合价由+5 价降至 0 价,2molNaNO 3得到 10mol 电子生成 1molN2;根据得失电子守恒,配平为 10Al+6NaNO3+NaOH10NaAlO 2+3N2+H 2O,再观察 Na、H、O 守恒,配平的方程式为 10Al+6N

31、aNO3+4NaOH=10NaAlO2+3N2+2H 2O。每转移 10mol 电子生成1molN2,转移 5mol 电子生成 0.5molN2,0.5molN 2在标准状况下的体积为0.5mol22.4L/mol=11.2L。22.常见的五种盐 A、B、C、D、E,它们的阳离子可能是Na 、NH 4+、Cu 2 、Ba 2 、Al 3 、Ag 、Fe 3 ,阴离子可能是 Cl 、NO 3、SO 42、CO 32,已知:五种盐均溶于水,水溶液均为无色;D 的焰色反应呈黄色;A 的溶液呈中性,B、C、E 的溶液呈酸性,D 的溶液呈碱性;若在这五种盐的溶液中分别加入 Ba(NO3)2溶液,只有 A

32、、C 的溶液不产生沉淀;若在这五种盐的溶液中,分别加入氨水,E 和 C 的溶液中生成沉淀,继续加氨水,C 中沉淀消失;把 A 的溶液分别加入到 B、C、E 的溶液中,均能生成不溶于稀硝酸的沉淀;已知:向 Ag+溶液中滴加氨水,先产生沉淀,继续滴加氨水,沉淀溶解。17请回答下列问题:(1)五种盐中,一定没有的阳离子是_;所含阴离子相同的两种盐的化学式是_。(2)D 的化学式为_,D 溶液显碱性的原因是(用离子方程式表示)_。(3)A 和 C 的溶液反应的离子方程式是_;E 和氨水反应的离子方程式是_。(4)若要检验 B 中所含的阳离子,正确的实验方法是:_。【答案】 (1). Cu2 、Fe 3

33、 (2). (NH4)2SO4、Al 2(SO4)3 (3). Na2CO3 (4). CO32-+H2O HCO3-+OH- (5). Ag Cl =AgCl (6). Al3 3NH 3H2O=Al(OH)33NH 4+ (7). 取少量 B 于试管中,加入浓 NaOH 溶液并加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口,观察是否变蓝色【解析】【分析】五种盐均溶于水,水溶液均为无色,五种盐溶液中一定不含 Cu2+、Fe 3+,Ba 2+与 SO42-、CO 32-不在同一溶液中,Al 3+与 CO32-不在同一溶液中,Ag +与 Cl-、SO 42-、CO 32-不在同一溶液中;D 的焰色反应呈黄

34、色,D 中阳离子为 Na+;A 的溶液呈中性,B、C、E 的溶液呈酸性,B、C、E 的溶液中含 NH4+、Al 3+、Ag +,D 的溶液呈碱性,D 中含 CO32-,结合知 D 为 Na2CO3;若在这五种盐的溶液中分别加入 Ba(NO 3) 2溶液,只有 A、C 的溶液不产生沉淀,A、C溶液中不含 CO32-和 SO42-;若在这五种盐的溶液中,分别加入氨水,E 和 C 的溶液中生成沉淀,继续加氨水,C 中沉淀消失,根据“已知:向 Ag+溶液中滴加氨水,先产生沉淀,继续滴加氨水,沉淀溶解” ,C 中阳离子为 Ag+,E 中阳离子为 Al3+,Ag +与 Cl-、SO 42-、CO 32-在

35、溶液中不能大量共存,C为 AgNO3;把 A 的溶液分别加入到 B、C、E 的溶液中,均能生成不溶于稀硝酸的沉淀,C 为AgNO3,A 的阴离子为 Cl-;E 中阳离子为 Al3+,A 的溶液呈中性,A 为 BaCl2,E 为Al2(SO 4) 3,结合前面的分析,B 溶液呈酸性,则 B 为(NH 4) 2SO4。据此分析作答。18【详解】五种盐均溶于水,水溶液均为无色,五种盐溶液中一定不含 Cu2+、Fe 3+,Ba 2+与SO42-、CO 32-不在同一溶液中,Al 3+与 CO32-不在同一溶液中,Ag +与 Cl-、SO 42-、CO 32-不在同一溶液中;D 的焰色反应呈黄色,D 中

36、阳离子为 Na+;A 的溶液呈中性,B、C、E 的溶液呈酸性,B、C、E 的溶液中含 NH4+、Al 3+、Ag +,D 的溶液呈碱性,D 中含 CO32-,结合知 D 为 Na2CO3;若在这五种盐的溶液中分别加入 Ba(NO 3) 2溶液,只有 A、C 的溶液不产生沉淀,A、C溶液中不含 CO32-和 SO42-;若在这五种盐的溶液中,分别加入氨水,E 和 C 的溶液中生成沉淀,继续加氨水,C 中沉淀消失,根据“已知:向 Ag+溶液中滴加氨水,先产生沉淀,继续滴加氨水,沉淀溶解” ,C 中阳离子为 Ag+,E 中阳离子为 Al3+,Ag +与 Cl-、SO 42-、CO 32-在溶液中不能

37、大量共存,C为 AgNO3;把 A 的溶液分别加入到 B、C、E 的溶液中,均能生成不溶于稀硝酸的沉淀,C 为AgNO3,A 的阴离子为 Cl-;E 中阳离子为 Al3+,A 的溶液呈中性,A 为 BaCl2,E 为Al2(SO 4) 3,结合前面的分析,B 溶液呈酸性,则 B 为(NH 4) 2SO4。(1)五种盐中,一定没有的阳离子是 Cu2+、Fe 3+;所含阴离子相同的两种盐的化学式是(NH 4) 2SO4、Al 2(SO 4) 3,其中阴离子都为 SO42-。(2)D 的化学式为 Na2CO3。Na 2CO3溶液呈碱性的原因是 CO32-发生了水解,CO 32-水解的离子方程式为 C

38、O32-+H2O HCO3-+OH-。(3)A 为 BaCl2,C 为 AgNO3,A 与 C 的溶液反应的离子方程式为 Ag+Cl-=AgCl。E 为Al2(SO 4) 3,E 与氨水反应的离子方程式为 Al3+3NH3H2O=Al(OH) 3+3NH 4+。(4)B 为(NH 4) 2SO4,B 中阳离子为 NH4+,检验 NH4+的正确的实验方法是:取少量 B 于试管中,加入浓 NaOH 溶液并加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口,观察是否变蓝色,若试纸变蓝色,说明 B 中含 NH4+。【点睛】本题考查离子的检验和推断,熟悉各离子的性质、离子之间的反应以及根据实验现象进行推理是解题的关键。离子推断时必须的遵循是:肯定原则(通过实验现象确定一定存在的离子) 、互斥原则(相互间能反应的离子在同一溶液中不能大量共存) 、电荷守恒原则(阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数) 。

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