2023届河北省定州市化学高一上期中监测模拟试题含解析.doc
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2023届河北省定州市化学高一上期中监测模拟试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、用浓硫酸配制稀硫酸时,下列操作使所配硫酸浓度偏高的是A容量瓶中有少量蒸馏水B定容后,反复颠倒容量瓶C未冷却立即转移溶液、定容D转移溶液时有少量液体溅出2、下列关于实验事故或药品的处理方法中,正确的是( )A少量浓硫酸沾在皮肤上,立即用大量氢氧化钠溶液冲洗B大量氯气泄漏时,用肥皂水浸湿毛巾捂住嘴和鼻,并迅速离开现场C不慎洒出的酒精在桌上着火时,应立即用大量水扑灭D金属钠着火时,可立即用沾水的毛巾覆盖3、MgO与稀盐酸反应的化学方程式为MgO+2HCl=MgCl2+H2O。 下列说法正确的是A该反应属于氧化还原反应BH2O属于氧化物CMgCl2水溶液不能导电DMgO属于盐4、标况下,H2O的质量为x g,含有y个氢原子,则阿伏加德罗常数为()ABCD5、在某体系内有反应物和生成物5种物质:FeCl3、FeCl2、H2S、S、HCl,已知FeCl2为生成物,则另一生成物是AFeCl3 BH2S CS DHCl6、在体积为VL的密闭容器中通入 a mol CO和b mol O2,一定条件下充分反应后容器内碳、氧原子数之比为 ( )Aa:bBa:2bCa:(a+2b)Da:(2a+2b)7、许多国家十分重视海水资源的综合利用,不需要化学变化就能够从海水中获得的物质是A氯、溴、碘B钠、镁、铝C烧碱、氢气D食盐、淡水8、不用其他试剂,用最简单的方法鉴别:NaOH溶液Mg(NO3)2溶液FeC13溶液K2SO4溶液,正确的鉴别顺序是ABCD9、单质X和单质Y反应生成X3和Y2,现有下列叙述:X被氧化,X是氧化剂,X3是氧化产物,X具有氧化性,Y2是还原产物,X3具有氧化性。其中正确的是()ABCD10、发现原子中存在电子的科学家是A道尔顿B拉瓦锡C卢瑟福D汤姆生11、甲、乙两烧杯中各盛有100mL1.5mol·L-1的盐酸和氢氧化钠溶液,向两烧杯中分别加入2.7g的铝粉,计算反应结束后生成的气体的体积比是( )A1:1B1:2C2:1D3:212、设NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A2.4 g金属镁变成镁离子时失去的电子数目为0.1NAB18 g水中含有0.1NA个水分子C1 mol氮气所含的电子数目为NAD17 g氨气所含电子数目为10NA13、下列说法正确的是A把100 mL3mol/LH2SO4跟100 mL H2O混合后,溶液中c(H+)为1.5 mol/LB把100 mL 20% NaOH溶液跟100 mL H2O混合后,NaOH溶液的质量分数是10%C把200 mL3 mol/LBaCl2溶液跟100 mL3mol/LKCl溶液混合后,溶液中c(Cl)仍然是3mol/LD把100 g 20% NaCl溶液跟100 g H2O混合后,NaCl溶液的质量分数是10%14、下列物质属于纯净物的是A精盐 B蒸馏水 C盐酸 D漂白粉15、关于用自来水制取蒸馏水实验的说法中,不正确的是()A蒸馏烧瓶中加入几粒碎瓷片,防止自来水暴沸B蒸馏烧瓶可直接加热,不用垫石棉网加热C温度计水银球应放在支管口处,不能插入自来水液面下D直形冷凝管中的水流方向是从下口进入,上口排出16、今有0.1mol/L Na2SO4溶液300mL,0.1mol/L MgSO4溶液200mL和0.1mol/L Al2(SO4)3溶液100mL,这三种溶液中硫酸根离子浓度之比是( )A111B321C323D113二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色粉末状混合物,其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,,现取少量该固体混合物做如下实验:取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色沉淀生成。(1)该固体混合物中肯定含有的物质是:_。(2)该固体混合物中一定不存在的物质是:_。(3)该固体混合物中可能存在的物质是:_,为了进一步检验该物质是否存在,请写出你的检验方法:_。18、有一固体粉末,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成,为了检验它们所含的物质,做了以下实验。将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解。(1)试判断:固体混合物中肯定含有_,生成白色沉淀的化学方程式_;肯定没有_;可能含有_(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:_化学方程式_。19、已知某试剂瓶上贴有标签,完成以下问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为_mol·L1(小数点后保留一位)。(2)某同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制250mL含NaClO质量分数为37.25%的消毒液。需要称量NaClO固体的质量为_g。(3)配制上述“84消毒液”时,其正确的操作顺序是(每个操作只用一次):_。A用天平称量该物质B在烧杯中加入适量水溶解C将烧杯中的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切E继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处F将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀,装入贴有标签的试剂瓶G用少量蒸馏水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡(4)某同学取10mL该“84消毒液”,稀释成2L用于消毒,稀释后的溶液中NaClO的物质的量浓度为_mol·L1。(5)下列操作将导致所配溶液的浓度偏大的是_(填编号)定容时,仰视读数;天平的砝码粘有其他物质或生锈;定容摇匀后发现溶液的凹液面低于刻度线;容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的“84消毒液”而未洗净;定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,再用胶头滴管加水至刻度线。20、下图是教师在课堂中演示的两个实验装置(铁架台等辅助仪器略去)请回答下列问题(1)实验一的实验目的是 _ , 实验过程中可以观察到烧杯中的现象是_ ,加热后试管中发生反应的化学方程式是: _(2)实验二用来验证Na2O2与CO2的反应,观察到的实验现象是:包有Na2O2的棉花燃烧。Na2O2与CO2的反应的化学方程式_ ,该实验可以得出许多结论,请你写出由该实验得出的两个结论。结论1:_结论2:_21、一个体重50kg的健康人体内含铁元素2g,这2g铁元素以Fe2+和Fe3+的形式存在。Fe2+易被吸收,所以给贫血者补充铁时,应补充含Fe2+的亚铁盐(如FeSO4)。服用维生素C可使食物中的Fe3+转化成Fe2+,有利于人体对铁的吸收。请回答下列问题:(1)以下为常见的铁元素的几种微粒,其中既有氧化性又有还原性的是_。A .Fe BFe2+ CFe3+(2)维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+,在此过程中_是氧化剂,说明维生素C具有_性。(3)己知下列反应: 2I+2Fe3+2Fe2+ +I2 2Fe2+H2O2+2H+2Fe3+2H2O, 则Fe3+、I2 、H2O2三者的氧化性由强到弱为_。 (4)在Fe+4HNO3Fe(NO3)3+NO+2H2O的反应中, HNO3表现的性质为_ ,毎有1 molFe参加反应转移电子_mol。(5)用双线桥标出该反应Fe+4HNO3Fe(NO3)3+NO+2H2O电子转移的数目和方向_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A容量瓶中有少量的蒸馏水,不影响硫酸的物质的量和溶液的体积,不会影响硫酸的浓度,故A不选;B定容后,塞上瓶塞反复摇匀,是正确的实验操作,不会影响硫酸的浓度,故B不选;C未冷却到室温,就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却后溶液体积减小,导致溶液浓度偏高,故C选; D转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,导致部分溶质损耗,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故D不选; 故选C。2、B【解析】A、浓硫酸溅到手上,应用干抹布擦去,冲洗后涂上碳酸氢钠溶液,不能用氢氧化钠溶液中和,因为氢氧化钠溶液有很强的腐蚀性,故A错误;B、氯气有毒,能够与碱性溶液反应生成无毒的物质,所以大量氯气泄漏时,可用肥皂水浸湿毛巾捂住嘴和鼻子,并迅速离开现场,故B正确;C、少量酒精洒在桌上并燃烧起来,应该立即用湿抹布扑盖,由于酒精密度小于水,不能够用大量水扑灭,故B错误;D、钠着火生成过氧化钠,与二氧化碳、水都反应,则不能用二氧化碳、水灭火,加入沙土可掩盖钠,隔绝空气,可起到灭火的作用,故D错误;故选B。3、B【解析】A该反应中各元素化合价均不变,属于非氧化还原反应,选项A错误;B由两种元素组成,其中一种元素为氧元素的化合物为氧化物,故H2O属于氧化物,选项B正确;CMgCl2属于离子化合物,所以MgCl2水溶液能导电,选项C错误;DMgO是由两种元素组成,其中一种元素为氧元素的化合物,属于氧化物,选项D错误。答案选B。4、D【解析】试题分析:xg H2O的物质的量为mol,1mol H2O中含2mol H,设x g H2O中含有y个氢原子,则mol×2×NA=y,解得NA=,故选D。5、C【解析】已知FeCl2为生成物,则FeCl3FeCl2为还原反应,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,以此来解答。【详解】由信息可以知道,已知FeCl2为生成物,则还原反应为FeCl3FeCl2,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,可以知道氧化反应为H2SS,则另一生成物为S,所以C选项是正确的。【点睛】本题考查了氧化还原反应,明确元素的化合价是解本题的关键,化合价升高,发生氧化反应,生成氧化产物,化合价降低,发生还原反应,生成还原产物。6、C【解析】反应前气体中O原子的物质的量n(O)=n(CO)+2n(O2)=(a+2b)mol,C原子的物质的量为n(C)=n(CO)=amol,由于反应前后各种元素的原子守恒,原子数目和种类不变,则反应后容器内C、O原子的物质的量的比为n(C):n(O)=。根据物质的量为微粒关系式n=可知:微粒的物质的量与微粒数目呈正比,所以N(C):N(O)=n(C):n(O)=,故合理选项是C。7、D【解析】A项,海水中氯、溴、碘元素都是以离子的性质存在,要获得氯、溴、碘单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故A项错误;B项,海水中钠、镁、铝元素都是以离子的性质存在,要获得钠、镁、铝单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故B项错误;C项,通过电解海水可以得到烧碱和氢气,电解属于化学变化,故C项错误。D项,海水中含有大量的食盐和水,通过蒸发的方法可以从海水中提取出食盐和淡水,故D项正确;故答案选D。8、B【解析】通过观察颜色可以鉴别出FeC13溶液,然后把FeC13溶液分别加入其它溶液,有红褐色沉淀的是NaOH溶液,再把NaOH溶液分别加入剩余的溶液中,有白色沉淀的是Mg(NO3)2溶液,无明显现象的是K2SO4溶液,正确的顺序是。故选B。9、C【解析】单质X和单质Y反应生成X3和Y2,X元素的化合价由0升高为+3价,Y元素的化合价由0降低为-2价,结合氧化还原反应中基本概念及规律来解答。【详解】单质X和单质Y反应生成X3和Y2,X元素的化合价由0升高为+3价,Y元素的化合价由0降低为-2价,则X元素的化合价升高,被氧化,故正确;X元素的化合价升高,则是还原剂,故错误;X为还原剂,被氧化,X3+是氧化产物,故正确;X元素的化合价升高,则是还原剂,具有还原性,故错误;Y元素的化合价由0降低为-2价,Y被还原,所以Y2-是还原产物,故正确;X3+是氧化产物,具有氧化性,故正确;即正确的是,答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应中基本概念的考查,注意规律性知识的应用。10、D【解析】道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体;汤姆生发现了电子,提出“葡萄干面包式”的原子结构模型;英国科学家卢瑟福提出带核的原子结构行星模型,丹麦物理学家波尔引入了量子论;最先发现电子的是英国科学家汤姆生,故选D。11、B【解析】甲、乙两烧杯中各盛有100mL 1.5molL1的盐酸和氢氧化钠溶液,可知HCl和NaOH的物质的量均为1.5molL1×0.1L=0.15mol,加入的Al粉质量为2.7g,其物质的量为=0.1mol,再结合2Al+6HCl2AlCl3+3H2、2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H2分析,甲、乙烧杯中生成的氢气的物质的量,再推断体积比即可。【详解】甲、乙两烧杯中各盛有100mL 1.5molL1的盐酸和氢氧化钠溶液,可知HCl和NaOH的物质的量均为1.5molL1×0.1L=0.15mol,加入的Al粉质量为2.7g,其物质的量为=0.1mol,在甲烧杯2Al+6HCl2AlCl3+3H2中Al粉过量,生成氢气的物质的量为0.15mol×=0.075mol,在乙烧杯2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H2中,NaOH过量,生成氢气的物质的量为0.1mol×=0.15mol,则甲、乙两烧杯中生成气体在相同条件下的体积比等于气体的物质的量之比,即为0.075mol:0.15mol=1:2,答案选B。12、D【解析】A、镁为+2价的金属,根据镁的物质的量计算出失去的电子数;B、根据水的质量计算水的物质的量即可判断;C、结合一个氮气分子中电子数目为14个进行计算;D、根据一个氨气分子中含有10个电子计算出17g氨气中含有的电子数。【详解】A.2.4g镁的物质的量为0.1mol,0.1mol镁变成镁离子失去0.2mol电子,失去的电子数目为0.2NA,故A错误;B.18g水的物质的量为1mol,则水分子为NA 个,故B错误; C.一个氮气分子的电子为14个,则1mol氮气含电子数目为14NA,故C错误;D.17g氨气的物质的量为1mol,1mol氨气含有10mol电子,所含电子数目为10NA,故D正确;综上所述,本题选D。13、D【解析】A、稀释前后溶质硫酸的物质的量不变,混合溶液体积不一定为200mL,所以稀释后硫酸的物质的量浓度不等于1.5mol/L,选项A错误;B、水的密度小于氢氧化钠溶液密度,混合后溶液的质量小于2倍的100mL20%的氢氧化钠溶液质量,所以混合后的氢氧化钠溶液的质量分数大于10%,选项B错误;C、3mol/L的BaCl2溶液中氯离子浓度为6mol/L,3mol/L的KCl溶液中氯离子浓度为3molL,氢离子浓度介于3mol/L6mol/L,若忽略体积变化,混合后氯离子浓度约为=5mol/L,选项C错误;D、混合后溶液质量为200g,溶质氯化钠的质量不变为100g×20%=20g,所以混合后氢氧化钠溶液质量分数为×100%=10%,选项D正确;答案选D。14、B【解析】A、精盐中含有氯化钠和可溶性杂质,属于混合物,故A错误;B、蒸馏水是一种物质组成的,属于纯净物,故B正确;C、盐酸是氯化氢气体溶于水形成的,是混合物,故C错误;D、漂白粉是次氯酸钙和氯化钙的混合物,故D错误;故选B。15、B【解析】A.为避免加热时出现暴沸现象,应提前在烧瓶中放入几粒沸石或碎瓷片,故A正确;B.对烧瓶进行加热时,为防止加热时烧瓶底炸裂,需垫石棉网,故B错误;C.实验室制取蒸馏水时温度计的水银球应放在蒸馏烧瓶支管口处,用于测量蒸馏出的水的温度,制备蒸馏水也可不使用温度计,故C正确;D.冷凝管水流遵循逆流原理,这样冷凝效果好,故D正确。故选B。16、D【解析】对于浓度确定的溶液来讲,粒子浓度的大小与溶液的体积没有关系,因此0.1mol/LNa2SO4溶液、0.1mol/LMgSO4溶液、0.1mol/LAl2(SO4)3溶液中硫酸根浓度分别为:0.1mol/L、0.1mol/L、0.3mol/L,这三种溶液中硫酸根离子浓度之比是:113,故答案为:D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ba(OH)2 K2CO3 Cu SO4 NaCl 取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有 【解析】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,也就没有硫酸铜存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;氯化钠是否存在不能确定,可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在;据以上分析解答。【详解】取部分固体混合物加入水中,震荡,有白色沉淀,可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀;向的悬浊液加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明该沉淀为碳酸钡沉淀;一定没有硫酸钡沉淀,因此硫酸铜也不存在;取少量的溶液滴人Na2SO4溶液,有白色硫酸钡沉淀生成,证明溶液中含有Ba(OH)2;(1)结合以上分析可知:该固体混合物中肯定含有的物质是:Ba(OH)2 和K2CO3;(2)结合以上分析可知:该固体混合物中一定不存在的物质是:CuSO4;(3)结合以上分析可知:该固体混合物中可能存在的物质是:NaCl;为了检验该物质的存在,可以检验溶液中是否含有氯离子,加入硝酸银和硝酸溶液;检验方法:取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。综上所述,本题答案是:NaCl;取中的溶液少量于试管中,加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl,反之则没有。18、Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl Na2CO3、CuSO4 NH4Cl 取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解,滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色。 NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O 【解析】(1)将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,则固体中一定不含有CuSO4,(2)往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸钡,(3)过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解,结合(2)可知白色沉淀只能是硫酸钡,则原固体中一定含有Na2SO4,一定不含有Na2CO3,NH4Cl是否存在无法确定,据此答题。【详解】(1)由上述分析可以知道,固体混合物中肯定含有Na2SO4,生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl,肯定没有Na2CO3和CuSO4,可能含有NH4Cl,故答案为Na2SO4;Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl ;Na2CO3、CuSO4;NH4Cl。(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色,若试纸变蓝,则含有NH4Cl,否则不含有NH4Cl,化学方程式为:NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O,故答案为取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热, 用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色;NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O。19、6.0 111.8 ABCGEDF 0.03 【解析】(1)已知该消毒液的质量分数为37.25%,密度为1.2g/cm3,溶质为NaClO,所以物质的量浓度为=6.0mol/L;(2)250mL该溶液的质量为250mL×1.2g/cm3=300g,则NaClO的质量为300g×37.25%=111.75g,但托盘天平的精确度为0.1g,所以需称量NaClO固体的质量为111.8g;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,所以正确的操作顺序为:ABCGEDF;(4)稀释过程中溶质的物质的量不变,设稀释后的浓度为c,则0.01L×6.0mol/L=2L×c,解得c=0.03mol/L;(5)定容时仰视读数会使加入的蒸馏水偏多,溶液体积偏大,浓度偏小,故不选;天平的砝码粘有其他物质或生锈会使称得的溶质的质量偏大,溶液浓度偏大,故选;定容摇匀后发现溶液的凹液面低于刻度线属于正常现象,浓度不变,故不选;容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的“84消毒液”而未洗净会使溶质的质量偏大,溶液浓度偏大,故选;定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,再用胶头滴管加水至刻度线,则加水过多,溶液体积偏大,溶液浓度偏小,故不选;综上所述选。【点睛】若已知某溶液的密度和溶质质量分数w,则该溶液的物质的量浓度为。20、比较Na2CO3和NaHCO3的热稳定性 烧杯I中澄清石灰水不变浑浊,烧杯II中澄清石灰水变浑浊 2NaHCO3Na2CO3H2OCO2 2Na2O22CO2=2Na2CO3O2 该反应放热 该反应有氧气生成 【解析】(1)碳酸氢钠具有热不稳定,加热易分解,而碳酸钠稳定性较强,加热时难以分解,加热大试管时,碳酸钠的受热温度会高于碳酸氢钠,可根据是否产生气体判断稳定性强弱;碳酸氢钠加热分解放出二氧化碳,能够使澄清石灰水变浑浊,而碳酸钠比较稳定,对应的澄清石灰水不变浑浊,据此得出结论,写出反应的化学方程式;(2)包有Na2O2的棉花燃烧,则过氧化钠与二氧化碳的反应为放热反应,反应有氧气生成,以此来解答。【详解】(1)碳酸氢钠具有热不稳定,加热易分解,而碳酸钠稳定性较强,加热时难以分解,加热大试管时,碳酸钠的受热温度会高于碳酸氢钠,故实验一的目的是比较Na2CO3和NaHCO3的热稳定性;碳酸氢钠具有热不稳定,加热分解生成二氧化碳气体,反应的化学方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2,二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,而碳酸钠难分解,则实验过程中可以观察到烧杯中的现象是烧杯I中澄清石灰水不变浑浊,烧杯II中澄清石灰水变浑浊;加热后试管中发生反应的化学方程式是: 2NaHCO3Na2CO3H2OCO2;(1)实验二用来验证Na2O2与CO2的反应,观察到的实验现象是:包有Na2O2的棉花燃烧,即温度升高棉花燃烧,有氧气助燃,由此说明:该反应放热,该反应有氧气生成,反应的化学方程式为2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2;根据上述分析可知,由该实验得出的结论有结论1: 该反应放热;结论2: 该反应有氧气生成。【点睛】本题考查碳酸钠和碳酸氢钠的性质及过氧化钠与二氧化碳的反应,侧重钠及其化合物性质的考查,注意实验中发生的反应及现象、结论的归纳,有利于实验能力的培养,题目难度不大。21、BFe3+还原性H2O2>Fe3+>I2氧化性酸性3【解析】(1)A .Fe单质中铁的化合价为0,为最低价,只具有还原性,选项A不选;B.Fe2+ 化合价为+2价,处于中间价态,既有氧化性又有还原性,选项B选;C.Fe3+为铁的高价态,通常只具有氧化性,选项C不选;答案选B;(2)维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+,铁元素的化合价升高,在此过程中Fe3+是氧化剂,将维生素C氧化,说明维生素C具有还原性;(3)反应2I+2Fe3+2Fe2+ +I2中铁元素化合价由+3价降为+2价,Fe3+为氧化剂,I2为氧化产物,氧化性:Fe3+>I2;2Fe2+H2O2+2H+2Fe3+2H2O中氧元素化合价由-1价降为-2价,H2O2为氧化剂,Fe3+为氧化产物,氧化性:H2O2> Fe3+; 则Fe3+、I2 、H2O2三者的氧化性由强到弱为:H2O2>Fe3+>I2;(4)在Fe+4HNO3Fe(NO3)3+NO+2H2O的反应中氮元素化合价由+5价降为+2价,被还原,HNO3表现的性质为氧化性,铁元素化合价由0价升高为+3价,被氧化,毎有1 molFe参加反应转移电子3mol;(5)Fe元素的化合价由0升高为+3价,硝酸中N元素的化合价由+5价降低为+2价,该反应中1molFe反应转移3mol电子,则电子转移方向和数目为。