安徽省东至三中2022-2023学年化学高一上期中考试模拟试题含解析.doc
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安徽省东至三中2022-2023学年化学高一上期中考试模拟试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列离子可以在溶液中大量共存的是ABa2+、Cl-、BCa2+、Cl-、CH+、Cl-、DAg+、Cl-、Fe3+2、下列溶液中的离子浓度与500mL 1mol/L NaNO3中的浓度近似相等的是( )A100 mL 2 mol/L NH4NO3溶液B20 mL 1 mol/L KNO3溶液和40 mL 0.5 mol/L Ca(NO3)2溶液混合C50 mL 1.5 mol/L Al(NO3)3溶液D250 mL 1 mol/L Mg(NO3)2溶液3、下列反应中有非金属元素被氧化的A BC D4、下列各组离子中,一定能够大量共存的是( )ANa、HS-、Cl、OH- BFe2、Na、Cl-、SO42-CK、Fe3、Ca2+、CO32- DMg2、NH4+、Cl、OH-5、下列说法正确的是()A32 g O2所含的原子数目为NAB0.5 mol H2SO4含有的原子总数目为3.5NACHNO3的摩尔质量是63 gD0.5NA个氯气(Cl2)分子的物质的量是1 mol6、A用纸擦干净B放在火焰上灼烧,直到铂丝发红为止C用水洗涤几次D用稀盐酸洗涤,再灼烧到跟酒精灯火焰颜色相同为止7、用 0.1 mol·L-1 的 Na2SO3(已知:SO32-被氧化成 SO42-)溶液 40 mL,恰好可以将2×103 mol XO4-还原,则元素 X 在还原产物中的化合价是A4B3C2D18、下列说法中正确的是( )A标准状况下,将22.4 LHCl溶于1 L水,可配成1 mol/L的稀盐酸B把200 mL3 mol/L的MgCl2溶液跟100 mL3 mol/L的KCl溶液混合后,溶液中的Cl-的物质的量浓度仍然是3 mol/LC用胆矾(CuSO45H2O)配制500 mL5 mol/L的CuSO4溶液,需胆矾40 gD将0.1 mol NaCl配成100 mL溶液,从中取出10 mL,所取出溶液的物质的量浓度为1 mol/L9、决定气体物质体积大小的主要因素是( )温度 所含微粒数目 微粒本身大小 压强ABCD10、在水溶液中,下列电离方程式书写错误的是ANaHCO3=NaHCO32BBa(OH)2=Ba22OHCNaHSO4=NaHSO42DBaCl2=Ba22Cl11、在t 时,将a g NH3完全溶于水,得到V mL溶液,设该溶液的密度为 g·cm-3,质量分数为,其中含N的物质的量为b mol。下列叙述中不正确的是A溶质的质量分数=×100%B溶质的物质的量浓度c= 1000a/17Vmol·L-1C溶液中c(OH-)= 1000b/Vmol·L-1+c(H+)D上述溶液中再加入V mL水后,所得溶液中溶质的质量分数小于0.512、下列有关容量瓶的四种说法,正确的一组是标有使用温度、容积和一条刻度线;不宜贮存溶液;不能用来加热,不能作反应器;使用之前要检查是否漏水;容量瓶用蒸馏水洗净后,应干燥后再配制溶液。A仅 B仅 C仅 D仅13、下列各组离子反应可用H+OH-H2O表示的是( )A氢氧化钡和硫酸B氢氧化铁和盐酸C醋酸和氢氧化钠D硫酸氢钠和氢氧化钠14、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( )A0oC、101kPa下,11.2 L N2和O2的混合气体中所含原子数为NAB18g H2O在标况下的体积为22.4 LC物质的量浓度为2 mol/L的BaCl2溶液中,含有Cl-个数为4NAD22.4 L氨气溶于水制得1 L氨水,氨水的物质的量浓度为1 mol·L115、为除去括号内的杂质,所选用的试剂或方法正确的是( )ANa2SO4溶液(Na2CO3),加入适量的盐酸BNaHCO3溶液(Na2CO3),通入过量的CO2气体C镁粉(铝),加入足量的盐酸,过滤DFeCl2溶液(FeCl3),加入足量的烧碱溶液16、某同学在实验室中发现了一瓶无色而有刺激性气味的气体,根据气味判断可能是氨气,但不能确定是氨气。下列提供的方法中,能帮他检验该气体是否为氨气的是A将湿润的红色石蕊试纸放在打开的瓶口B将湿润的蓝色石蕊试纸放在打开的瓶口C用蘸有浓硫酸的玻璃棒靠近打开的瓶口D将干燥的红色石蕊试纸放在打开的瓶口二、非选择题(本题包括5小题)17、现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。(1)A、B、C、D的分子式分别为:A_ B_ C_D_。(2)写出下列各反应的化学方程式:A与B_;B与水_;C与澄清石灰水_。18、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式为:(1)A_,C_,D_。(2)写出盐酸与D反应的离子方程式: _。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_。19、如图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的标签,某学生兴趣小组需要用80 mL0.5 mol/L稀盐酸。试根据有关数据回答下列问题:(1)该学生需要量取_ mL上述浓盐酸进行配制。(2)配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要用到的仪器 A是_;(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_;A用约30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入A,振荡B用量筒准确量取所需浓盐酸的体积,慢慢沿杯壁注入盛有少量水(约30mL)的烧杯中,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入A中D将A盖紧,颠倒摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度线相切F继续往A内小心加水,直到液面接近刻度线12cm处(4)若实验时遇到下列情况,将使溶液的浓度偏高的是_。(可多选)A未将洗涤液转入容量瓶; B定容时俯视刻度线;C容量瓶洗净后底部有蒸馏水而未作干燥处理;D溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容;E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线20、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2 、CaCl2 、K 2CO3 。现做以下实验:将部分粉末加入水中,震荡,有白色沉淀生成;向(1)的悬浊液中加入过量的稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量(2)的溶液滴入AgNO3溶液中,有白色沉淀生成。根据上述实验现象,回答下列问题:(1)原白色粉末中肯定含有_、_(填化学式);(2)写出Ba(NO3)2 跟K 2CO3反应离子方程式_;(3)写出CaCl2跟K 2CO3反应离子方程式_;(4)写出CaCO3跟HNO3反应离子方程式_;21、海带中碘含量比较高,从海带提取碘的操作如下:(1)将干海带进行灼烧的仪器是_,海带灰中含有较多KI,将海带灰溶于水,然后过滤得到澄清滤液。(2)向上述滤液中加入硫酸和H2O2混合溶液,得到棕褐色含有单质碘的水溶液。请写出离子反应方程式:_。(3)向上述碘的水溶液中加入适量CCl4,振荡,静置,则I2会转入到CCl4层中,这个过程叫_,现象为_。(4)3I26KOH=5KIKIO33H2O;1.5mol I2完全反应转移电子的物质的量为_mol;氧化剂与还原剂的物质的量之比为_。 (5)某一反应体系有反应物和生成物共6种物质:O2、K2Cr2O7、Cr2(SO4)3、H2SO4、H2O、H2O2。已知该反应中H2O2只发生如下过程:H2O2O2该反应中,氧化剂为_。氧化产物为_。写出该反应的化学方程式_。用单线桥法表示上述反应中电子转移方向和数目_。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. Ba2+与反应生成硫酸钡沉淀,不能共存,A错误;B. Ca2+与反应生成碳酸钙沉淀,不能共存,B错误;C. H+、Cl-、四种离子不发生反应,能共存,C正确;D. Ag+与Cl-反应生成氯化银沉淀,不能共存,D错误;答案选C。2、B【解析】500mL 1mol/L NaNO3中的浓度为1mol/L。【详解】A. 100 mL 2 mol/L NH4NO3溶液中的浓度为2mol/L,A错误;B. 20 mL 1 mol/L KNO3溶液和40 mL 0.5 mol/L Ca(NO3)2溶液混合时,浓度为1mol/L,B正确;C. 50 mL 1.5 mol/L Al(NO3)3溶液中浓度为1.5×3=4.5mol/L,C错误;D. 250 mL 1 mol/L Mg(NO3)2溶液中浓度为1×2=2mol/L,D错误;答案选B。3、A【解析】A.由反应方程式可知,CO中C的化合价由+2价4价,化合价升高,即有碳元素被氧化,故A符合题意;B.由反应方程式可知,铁单质被氧化生成氯化铁,过程中铁元素的化合价由0价+2价,铁元素被氧化,但铁元素为金属元素,故B与题意不符;C.该反应中没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,故C与题意不符;D.在反应中镁元素的化合价由0价+2价,即镁元素被氧化,而氢元素被还原,则该反应中金属元素被氧化,而非金属元素被还原,故D与题意不符;答案选A。4、B【解析】A. HS-和OH-会生成S2-和 H2O不能大量共存,故A错误;B. Fe2、Na、Cl-、SO42能大量共存,故B正确;C. Fe3和CO32-会发生双水解不能大量共存,Ca2+和CO32-会生成碳酸钙沉淀不能大量共存,故C错误;D.Mg2和OH-会生成氢氧化镁沉淀不能大量共存,NH4+和OH-会生成NH3·H2O(弱电解质)不能大量共存,故D错误。答案选B。【点睛】本题在判断时可根据复分解反应的条件,离子间若能互相结合成沉淀、气体或水,则离子不能共存,据此进行分析判断即可。5、B【解析】A、22g氧气的物质的量为1mol,含有2mol氧原子,含有的氧原子数为2NA,A错误;B、15 mol H2SO4含有的原子数目为15 mol×7×NA=25NA,B正确;C、摩尔质量的单位是g/mol,C错误;D、15NA个Cl2的物质的量为 mol=15 mol,D错误;故选B。6、D【解析】考查焰色反应实验,实验步骤:洗-烧-蘸-烧-洗。每次实验后,都要用稀盐酸洗净,在火焰上灼烧到没有什么颜色后,这才制得了一根合格的铂丝,才能再去蘸另一种溶液进行焰色反应。否则容易对实验产生干扰。7、B【解析】SO32-被氧化成 SO42-,硫元素化合价升高2价,即每个Na2SO3被氧化时失电子数为2e-;设还原产物中元素X的化合价为x,XO4-中元素X的化合价为+7,即每个XO4-被还原时得电子数为(7-x)e-。n(Na2SO3)=0.1mol/L×0.04L=0.004mol,依题意知0.004molNa2SO3恰好还原2×10-3molXO4-,根据氧化还原反应中电子得失守恒有:0.004mol×2e-=2×10-3mol(7-x)e-。解得x=3,答案选B。8、D【解析】A. 标准状况下,22.4 LHCl的物质的量是1 mol,溶于1L水,不能确定溶液的体积,因此不能计算配成的稀盐酸的浓度,A错误;B. 混合溶液中Cl-的浓度为c(Cl-)=5 mol/L,B错误;C. 配制500 mL5 mol/L的CuSO4溶液,需要溶质的物质的量n(CuSO4)= 5 mol/L×0.5 L=2.5 mol,根据Cu元素守恒,可知需胆矾质量为m(CuSO45H2O)= 2.5 mol×250 g/mol=625 g,C错误;D. 溶液具有均一性,溶液各处的浓度相同,与取出的溶液的体积大小无关,所以将0.1 mol NaCl配成100 mL溶液,溶液的浓度c(NaCl)=0.1 mol÷0.1 L=1 mol/L,从中取出10 mL,所取出溶液的物质的量浓度为1 mol/L,D正确;故合理选项是D。9、B【解析】影响体积的因素有微粒的大小,微粒之间的距离以及所含微粒数等因素,对于气体来说,微粒本身大小远小于微粒间的距离,条件不同,距离不同。【详解】对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,则微粒本身大小可忽略不计,微粒数目越多,则体积越大,所以影响气体体积的因素主要有:温度和压强、所含微粒数目,所以B选项是正确的。10、A【解析】A.碳酸是弱酸,HCO3-不能拆开写,NaHCO3的电离方程式应为:NaHCO3=NaHCO3-,故A选;B.氢氧化钡是强碱,完全电离成Ba2和OH,正确,故B不选;C.硫酸是强酸,NaHSO4在水中完全电离成Na、H和SO42,正确,故C不选;D.氯化钡是盐,在水中完全电离成Ba2和Cl,正确,故D不选。故选A。11、A【解析】A溶质的质量分数w×100%=×100%,A错误;B溶质的物质的量浓度c= mol·L1,B正确;C根据溶液呈电中性原则可知:溶液中c(OH)c(NH) +c(H+)=mol·L1c(H),C正确;D将上述溶液中再加入V mL水后,由于氨水与水混合后溶液的体积小于各种物质的溶液的体积和,在稀释过程中溶质的质量不变,所以溶液稀释后的密度比原来大,因此所得溶液中溶质的质量分数小于0.5w,D正确;故选A。12、A【解析】容量瓶是配制一定物质的量浓度的溶液用的精确仪器,它是一种带有磨口玻璃塞的细长颈、梨形的平底玻璃瓶,标有温度和容量,颈上有刻度;使用时要先检验是否漏水,容量瓶不能进行加热,容量瓶只能用于配制溶液,不能长时间或长期储存溶液,正确的有,故选A。13、D【解析】A、还生成难溶的BaSO4,不能用离子反应H+OH-H2O表示,A不选;B、氢氧化铁为难溶物,不可拆,不能用离子反应H+OH-H2O表示,B不选;C、醋酸为弱电解质,不可拆,不能用离子反应H+OH-H2O表示,C不选;D、硫酸氢钠和氢氧化钠反应生成硫酸钠和水,能用离子反应H+OH-H2O表示,D选;答案选D。14、A【解析】A.标准状况下,11.2 L N2和O2的混合气体中气体的物质的量为0.5mol,N2和O2都是双原子分子,则0.5mol混合气体中所含原子数为NA,故A错误;B.18g H2O的物质的量为1mol,标准状况下,水为液态,无法计算1molH2O的体积,故B错误;C.缺BaCl2溶液的体积,无法计算2 mol/L的BaCl2溶液中BaCl2的物质的量和含有Cl-个数,故C错误;D.缺标准状况,无法计算22.4 L氨气的物质的量和氨水的物质的量浓度,故D错误;故选A。15、B【解析】A.碳酸钠与盐酸反应,引入新杂质氯化钠;B.碳酸钠溶液可与二氧化碳反应生成碳酸氢钠; C.二者都与盐酸反应;D.二者都能与烧碱反应。【详解】A.碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水,硫酸钠中混有氯化钠新杂质,故A错误; B.碳酸钠溶液可与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,可用二氧化碳除杂,故B正确;C.二者都与盐酸反应,不能加入盐酸除杂,故C错误; D.氯化亚和氯化铁均能与烧碱溶液反应生成沉淀,不能用烧碱溶液除杂,应加入铁粉除杂,故D错误;综上所述,本题选B。【点睛】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变;除杂质至少要满足两个条件:(1)加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;(2)反应后不能引入新的杂质。16、A【解析】A.氨气的水溶液呈碱性,氨气可使湿润的红色石蕊试纸变蓝色,A可行;B.湿润的蓝色石蕊试纸即使遇氨气仍为蓝色,不能判断;C.因浓硫酸是不挥发性酸,无明显现象,不能判断;D.干燥的红色石蕊试纸即使遇氨气也无明显现象,不能判断;答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、H2 Cl2 CO2 HCl H2+Cl22HCl Cl2+H2OHCl+HClO CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O 【解析】A是密度最小的气体,应为H2 ,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2 ,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2 ;(1)由以上分析可以知道A为H2 ,B为Cl2 ,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2 、 Cl2 、CO2 、HCl。(2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2OHCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2OHCl+HClO。 二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O;综上所述,本题答案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O。18、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-2H=H2OCO2 Cu2SO42-Ba22OH=BaSO4Cu(OH)2 【解析】若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。【详解】若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H+CO32-=H2O+CO2。(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2+BaSO4,反应的离子方程式为Cu2+SO42-+Ba2+2OH-=Cu(OH)2+BaSO4。【点睛】本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据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不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。19、4.2 100mL容量瓶 B C A F E D B D 【解析】配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。在误差分析时可由浓度的计算式c=来进行分析,若配制过程中溶质有损失,则浓度偏小;溶液的体积偏大,则浓度偏小,据此分析解答。【详解】(1)该浓盐酸的物质的量浓度为:c=mol/L=11.9mol/L。配制80mL物质的量浓度为0.5 mol/L稀盐酸,需要选用100mL容量瓶,实际上需要配制100mL物质的量浓度为0.5 mol/L稀盐酸,根据稀释过程中溶质的物质的量保持不变可知,需要浓盐酸的体积为:0.0042L=4.2mL,故答案为4.2;(2)配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要用到的仪器是100ml容量瓶,故答案为100ml容量瓶;(3)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的操作顺序为:B C A F E D,故答案为B C A F E D;(4)A.未将洗涤液转入容量瓶,造成溶质损失,溶液浓度偏小;B.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,溶液浓度偏大;C.容量瓶洗净后底部有蒸馏水而未作干燥处理,没有对溶质和溶液的体积造成影响,对实验结果无影响;D.溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容,则溶液冷却后溶液的体积偏小,浓度偏大 ;E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线,当附在刻度线上端的溶液回落后,溶液的体积则会超过刻度线,溶液的体积偏大,溶液浓度偏小;故答案为:BD。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的实验操作及误差分析,注意掌握配制一定物质的量浓度溶液的正确操作流程,配制一定物质的量浓度的溶液步骤有:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。20、 K2CO3 CaCl2 Ba2+CO32-=BaCO3 Ca2+CO32-=CaCO3 CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O【解析】将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,说明含有能生成白色沉淀的物质,白色沉淀可以是碳酸钡或碳酸钙,一定含有碳酸钾,其余两种中至少含有一种;向的悬浊液中加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明沉淀一定是碳酸钙或碳酸钡沉淀;取少量的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成证明含有氯离子,混合物中一定含有氯化钙,说明一定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2。(1)根据上述实验现象,判断白色粉末中肯定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2,故答案为:K2CO3;CaCl2;(2)Ba(NO3)2 跟K 2CO3反应离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3,故答案为:Ba2+CO32-=BaCO3;(3)CaCl2跟K 2CO3反应离子方程式为Ca2+CO32-=CaCO3,故答案为:Ca2+CO32-=CaCO3;(4)CaCO3跟HNO3反应离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故答案为:CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O。点睛:本题考查了常见离子的性质应用和鉴别,根据离子的特征性质的应用是鉴别离子存在的判断依据。本题的易错点是无法判断Ba(NO3)2是否存在。21、坩埚 H2O2+2I-+2H+=2H2O+I2 萃取 上下两层溶液分开,上层为黄色,下层为紫红色 2.5mol 5:1 K2Cr2O7 O2 K2Cr2O7+3H2O2+4H2SO4=Cr2(SO4)3+7H2O+3O2+K2SO4 【解析】(1)常见灼烧仪器为坩埚;(2)根据氧化还原反应进行书写;(3)萃取操作,四氯化碳的密度比水大,有机层位于下层;(4)根据氧化还原反应电子守恒进行计算;(5)根据氧化还原反应原则进行判断,单键桥指向得到电子的反应物一方。【详解】(1)将干海带进行灼烧的仪器是坩埚,海带灰中含有较多KI,将海带灰溶于水,然后过滤得到澄清滤液。(2)向上述滤液中含有碘化钾,加入硫酸和H2O2混合溶液,过氧化氢具有强氧化性,得到棕褐色含有单质碘的水溶液。离子反应方程式H2O2+2I-+2H+=2H2O+I2。(3)向上述碘的水溶液中加入适量CCl4,振荡,静置,则I2会转入到CCl4层中,这个过程叫萃取,现象为上下两层溶液分开,上层为黄色,下层为紫红色。(4)3I26KOH=5KIKIO33H2O,碘单质发生歧化反应,3mol碘单质生成5mol还原产物碘化钾,1mol氧化产物碘酸钾,转移电子数为5mol,即1.5mol I2完全反应转移电子的物质的量为2.5mol;根据系数之比等于物质的量之比,由于氧化产物KIO3为1mol,则还原剂I2为0.5mol,还原产物KI为5mol,则氧化剂I2为2.5mol,所以该反应氧化剂与还原剂的物质的量之比为5:1。 (5)某一反应体系有反应物和生成物共6种物质:O2、K2Cr2O7、Cr2(SO4)3、H2SO4、H2O、H2O2。已知该反应中H2O2只发生如下过程:H2O2O2,氧元素化合价升高,过氧化氢做还原剂,根据氧化还原反应的临近原则和化合价升降原则,方程式可能为K2Cr2O7+3H2O2+4H2SO4=Cr2(SO4)3+7H2O+3O2+K2SO4。该反应中,氧化剂为K2Cr2O7。氧化产物为O2。用单线桥法表示上述反应中电子转移方向和数目:。