《江苏省赣榆县海头高级中学2022年高一化学第一学期期中调研试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省赣榆县海头高级中学2022年高一化学第一学期期中调研试题含解析.doc(12页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在下列反应中,二氧化碳作氧化剂的是 ( )ACa(OH)2CO2=CaCO3H2OBCO2C=2COC2Fe2O33C=4Fe3CO2DC2H2O(水蒸气)=2H2CO22、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是 ( )A
2、H+、K+ 、OH-、Cl- BBa2+、Cu2+、SO42-、NO3-CK+、Mg2+、SO42-、Cl- DBa2+、HCO3-、NO3-、H+3、若某氧原子的质量是a g,12C原子的质量为b g,用NA表示阿伏伽德罗常数,下列说法正确的是( )A氧元素的相对原子质量一定是12a/bB该氧原子的摩尔质量是CW g该氧原子的物质的量一定是DW g该氧原子所含的质子数是W/a个4、24mL 0.05molL-1的Na2SO3溶液恰好与20mL 0.02 molL-1的K2Cr2O7溶液完全反应。已知Na2SO3被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则元素Cr在还原产物中的化合价为A+2B+3C
3、+4D+55、有NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2SO4四种溶液,只用一种试剂能够鉴别它们,该试剂是()A盐酸 B烧碱溶液C氢氧化钡溶液 D氯化钡溶液6、下列物质属于电解质的是A蔗糖B熔融NaOHC氯水D铜7、下列溶液的导电能力最强的是A12 molL NaCl溶液 B1.15 molL MgCl2溶液C12 molL BaCl2溶液 D1.25 molL HCl溶液8、有BaCl2和NaCl的混合溶液aL,将它均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2+离子完全沉淀;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀。反应中消耗xmol H2SO4、ymol AgNO3。据此得知原混合溶液中的c(
4、Na+)(单位: molL-1)为A(y-2x)/aB(y-x)/aC(2y-2x)/aD(2y-4x)/a9、当光束通过下列分散系时,能产生丁达尔效应的是( )A蔗糖B硫酸C氯化钠D豆浆10、下列说法正确的是()A1 mol氧原子的质量是16 g mol1B钠离子的摩尔质量是22 g mol1C二氧化碳的摩尔质量是44 g mol1D氢的摩尔质量是2 g mol111、在150时碳酸铵可以受热完全分解,(NH4)2CO3 2NH3 + H2O + CO2,则其完全分解后所产生的气态混合物的密度是相同条件下氢气密度的几倍A96倍B48倍C12倍D32倍12、容量瓶上不会标示A标线B容量C温度D
5、浓度13、某MgCl2溶液的密度为1.6gcm-3,其中镁离子的质量分数为10 %,300 mL该溶液中Cl-离子的物质的量约等于A4.0 mol B3.0 mol C2.0 mol D1.0 mol14、下列实验操作正确的是( )A过滤操作时,漏斗下部的尖嘴要紧靠烧杯的内壁B用蒸发皿蒸发溶液时,边加热边用玻璃棒搅拌,直到液体全部蒸干C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D使用容量瓶时,要先干燥15、下列各组离子一定能大量共存的是A某无色透明的酸性溶液:Cl、Na+、MnO4-、SO42-B能使pH试纸变深蓝色的溶液:Na+、NH4+、K+、CO32-C加入过量NaOH溶液后
6、可得到澄清的溶液:K+、Ba2+、HCO3-、ClD能使酚酞变红的溶液:K+、Ba2+、Cl、NO3-16、在酸性条件下,可发生如下反应: +2M3+4H2O=+Cl+8H+, 中M的化合价是 ( )A+4B+5C+6D+7二、非选择题(本题包括5小题)17、有一瓶无色透明溶液,只含Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+、Cu2+离子中的某几种经实验:取少量原溶液加入足量的Ba(OH)2溶液产生白色沉淀;取少量原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;取少量原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的
7、离子是_,可能含有的离子是_(2)有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,说明理由_(3)写出中反应的离子方程式_18、某无色溶液中可能含有Na+、Ba2+、Cu2+、CO32、Cl、Mg2+中的一种或几种离子。向此溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象。取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生。取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生。(1)原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,不能确定是否含有的离子是_。(2)中反应的离子方程式为_。(3)若另取10mL的溶液于锥形瓶中,然后向此溶液中逐滴加入NaOH溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生
8、沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图乙所示。OA段反应的离子方程式为_。AB段反应的离子方程式为_。19、某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其性质。(1)若将饱和FeCl3溶液分别滴入下列液体中,能形成胶体的是_(填字母)。A冷水 B沸水 CNaOH浓溶液 DNaCl浓溶液(2)写出制备Fe(OH)3胶体的化学方程式_。(3)氢氧化铁胶体中微粒直径的范围是_,证明有氢氧化铁胶体生成的实验操作是_。(4)取少量制得的胶体加入试管中,加入(NH4)2SO4溶液,现象是_,这种现象称为胶体的_。(5)氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是_(填字母,下同)。A胶体微粒直径小于1
9、nm B胶体微粒带正电荷C胶体微粒做布朗运动 D胶体微粒能透过滤纸(6)Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液的最本质特征是_。AFe(OH)3胶体微粒的直径在1100 nm之间BFe(OH)3胶体具有丁达尔现象CFe(OH)3胶体是均一的分散系DFe(OH)3胶体的分散质能透过滤纸20、某实验需用0.4 molL1 NaOH溶液500 mL。配制方法如下:(1)配制该溶液应选用_ mL容量瓶;(2)用托盘天平准确称量_g 固体NaOH;(3)将称量好的NaOH固体放入50 mL的烧杯中,倒入适量蒸馏水,用玻璃棒搅拌,使固体全部溶解,待冷却至室温后,将烧杯中的溶液转移入容量瓶中;(4)用少量蒸
10、馏水洗涤烧杯2-3 次,洗涤后的溶液也转移至容量瓶中,轻轻晃动容量瓶,使溶液混合均匀;(5)向容量瓶中加入蒸馏水,至液面离刻度线1-2cm处,改用_加蒸馏水至液面最低点与刻度线相切。(6)若在配制过程中出现下列情况,对所配制的NaOH溶液的浓度没有影响的是_(填各选项的序号)。A转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容B用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,称量迅速但所用的小烧杯内壁不太干燥C配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干21、无机化合物可根据其组成和性质进行分类:(1)上图所示的物质分类方法名称是_。(2)以H、O、N、S中两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下表处。物质类别酸碱盐氧化
11、物化学式HCl_Ba(OH)2Na2CO3_CO2Na2O2(3)过量通入中反应的离子方程式:_。(4)设阿伏加德罗常数的值为NA。15.9g 溶于水配制成250mL溶液,CO32-的粒子数为_,Na+的物质的量浓度为_。(5)上述八种物质中有两种可发生离子反应:NH4OHNH3H2O,其对应的化学反应方程式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A. Ca(OH)2CO2=CaCO3H2O中元素的化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,二氧化碳既不是氧化剂也不是还原剂,A不选;B. CO2C=2CO中二氧化碳中碳元素化合价降低,得到电子,作氧化剂,B选;C. 2Fe
12、2O33C=4Fe3CO2中碳元素化合价升高,碳是还原剂,二氧化碳是氧化产物,C不选;D. C2H2O(水蒸气)=2H2CO2中碳元素化合价升高,碳是还原剂,二氧化碳是氧化产物,D不选。答案选B。2、C【解析】在溶液中离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质、发生的反应解答。【详解】A. H+与OH-在溶液中不能大量共存,二者反应生成水,A错误;B. Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,二者反应生成硫酸钡沉淀,B错误;C. K+、Mg2+、SO42-、Cl-在溶液中不反应,可以大量共存,C正确;D. HCO3-与H+在溶液中不能大量共存,二者反应生成水和二氧化碳,D错误。答
13、案选C。3、C【解析】A、氧原子的相对原子质量= (一个原子的质量)/(碳原子质量1/12)=12a/b,氧元素存在同位素,氧元素的相对原子质量是同位素所占物质的量分数的平均值,故A错误; B、氧原子的摩尔质量是1mol原子的质量,即aNAg/mol,故B错误; C、Wg该氧原子的物质的量=m/M=Wg/aNAg/mol= W/aNAmol,故C正确; D、Wg该氧原子所含质子数=1mol氧原子所含质子数物质的量NA=8W/aNANA =8W/a,故D错误;故答案选C。4、B【解析】设还原产物中Cr元素的化合价为+x,失去电子的物质的量为0.024L0.05molL-12=0.0024mol;
14、2,得到电子的物质的量为0.02L0.02molL-1(6-x)2,氧化剂与还原剂恰好完全反应,即得失电子数相等,所以有0.02L0.02molL-1(6-x)2=0.0024mol,解得x=3,故选:B。5、C【解析】盐酸与NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2SO4四种溶液都不反应;氢氧化钠溶液与NaCl、Na2SO4溶液都不反应;氢氧化钡溶液与NaCl溶液不反应,氢氧化钡溶液与FeCl3、CuCl2、Na2SO4三种溶液都能反应,现象分别是红褐色沉淀、蓝色沉淀、白色沉淀;氯化钡溶液与NaCl、FeCl3、CuCl2三种溶液都不反应。【详解】盐酸与NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2
15、SO4四种溶液都不反应,盐酸不能鉴别这四种溶液,故不选A;氢氧化钠溶液与NaCl、Na2SO4溶液都不反应,氢氧化钠溶液不能鉴别NaCl、Na2SO4,故不选B;氢氧化钡溶液与NaCl溶液不反应,氢氧化钡溶液与FeCl3、CuCl2、Na2SO4三种溶液都能反应,现象分别是红褐色沉淀、蓝色沉淀、白色沉淀,现象不同可以鉴别,故选C;氯化钡溶液与NaCl、FeCl3、CuCl2三种溶液都不反应,氯化钡溶液不能鉴别NaCl、FeCl3、CuCl2,故不选D。6、B【解析】A. 蔗糖在水溶液中和熔融状态下均不能导电,所以蔗糖是非电解质,故A错误;B. NaOH溶于水和熔融状态都能电离出自由移动的离子而
16、导电,所以NaOH是电解质,故B正确;C.氯水是混合物,不是化合物,既不是电解质也不是非电解质,故C错误D. 铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;答案选B。【点睛】在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物是电解质,电解质必须是自身发生电离、必须是化合物。7、C【解析】溶液的导电能力需要考虑溶液中的离子浓度和离子所带的电荷,浓度越大,电荷越多,导电能力越强。【详解】A. 1.2 molL NaCl溶液中钠离子和氯离子浓度都为1.2 molL;B. 1.15 molL MgCl2溶液中镁离子浓度为1.15 molL,氯离子浓度为1.3 molL;C. 1.2 molL BaCl2溶液钡离子
17、浓度为1.2 molL,氯离子浓度为1.4 molL;D. 1.25 molL HCl溶液中氢离子和氯离子浓度都为1.25 molL HCl。所以氯化钡溶液的导电能力最强。故选C。【点睛】溶液的导电能力需要考虑溶液中的离子浓度和离子所带的电荷,浓度越大,电荷越多,导电能力越强。所给溶液都为强电解质溶液,电解质完全电离,所以可以根据浓度和化学式计算离子浓度。8、D【解析】n(Ba2+)=n(H2SO4)= xmol,n(Cl-)=n(AgNO3)=ymol,根据电荷守恒:2n(Ba2+)+n(Na+)=n(Cl-),n(Na+)=(y-2x)mol,c(Na+)=(y-2x)mol/0.5aL=
18、(2y-4x)/amolL-19、D【解析】只有胶体才能产生明显的丁达尔效应,从所给的四个选项看,只需判断所给的物质为胶体即可。【详解】A蔗糖是纯净物,不是分散系,不会产生丁达尔效应,A项错误;B硫酸是溶液,其分散质粒子直径小于1nm,不能产生丁达尔效应,B项错误;C氯化钠属于纯净物,不是分散系,不会产生丁达尔效应,C项错误;D豆浆属于胶体,当平行光束通过时,能产生明显的丁达尔效应,D项正确;所以答案选择D项。10、C【解析】A.因质量的单位为g,则1mol氧原子的质量是16g,故A错误;B.因电子的质量很小,则钠离子和钠原子的质量可认为相同,即Na+的摩尔质量应为23g/mol,故B错误;C
19、.二氧化碳的相对分子质量为44,则CO2的摩尔质量为44g/mol,故C正确;D.因氢气的相对分子质量为2,则氢气的摩尔质量为2g/mol,叙述不准确,故D错误;本题答案为C。【点睛】摩尔质量与相对分子质量或相对原子质量在数值上相等,但单位不同。11、C【解析】由150时(NH4)2CO3分解的方程式和质量守恒定律确定气态混合物的质量和气态混合物物质的量,进一步求出气态混合物的平均摩尔质量,再利用“在相同条件下气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比”计算。【详解】(NH4)2CO3分解的化学方程式为(NH4)2CO32NH3+CO2+H2O,1mol(NH4)2CO3完全分解生成2molNH3、
20、1molCO2和1molH2O(g),1mol(NH4)2CO3的质量为96g,根据质量守恒定律,气态混合物的质量为96g,气态混合物的平均摩尔质量为96g(2mol+1mol+1mol)=24g/mol;在相同条件下气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,气态混合物的密度是H2密度的=12倍,答案选C。12、D【解析】容量瓶细颈梨形平底,属于量器,瓶身上要注明适宜温度,规格及标线,没有浓度,答案选D。13、A【解析】300mL该溶液的质量为300mL1.6g/mL=480g,则m(Mg2+)=480g10%=48g,n(Mg2+)=48g24g/mol=2mol,溶液中n(Cl)=2n(Mg2
21、+)=2mol2=4mol,答案选A。14、A【解析】A.过滤操作要注意“一贴二低三靠”,其中的“一靠”就是漏斗下部的尖嘴要紧靠烧杯的内壁,故A正确;B.蒸发时,不能将溶液蒸干,应出现大量固体时停止加热,故B错误; C.萃取不需要考虑萃取剂的密度,需考虑溶剂与水不互溶,不反应等,故C错误;D.使用容量瓶配制溶液时,需要向容量瓶内加入一定量的水,因此不需要先干燥容量瓶,故D错误;故答案选A。【点睛】过滤操作要点:一贴:滤纸紧贴漏斗内壁;二低:滤纸边缘低于漏斗边缘;漏斗内液体液面低于滤纸边缘;三靠:烧杯口紧靠玻璃棒;玻璃棒斜靠在三层滤纸处;漏斗下端管口紧靠烧杯内壁。15、D【解析】A.MnO4-在
22、溶液中显紫红色,无色溶液中不能大量存在MnO4-,A项错误;B.pH试纸变深蓝色的溶液呈强碱性,NH4+OH-=NH3H2O,所以NH4+不能在该溶液中大量共存,B项错误;C.加入过量NaOH溶液后可发生反应:Ba2+2HCO3-+2OH-=BaCO3+2H2O+CO32-,得不到澄清溶液,所以Ba2+和HCO3-不能同时大量存在于该溶液中,C项错误;D.能使酚酞变红的溶液显碱性,该组离子之间不发生离子反应,也不与OH-反应,所以该组离子能大量共存,D项正确;答案选D。16、C【解析】根据离子反应方程式中,反应前后所带电荷数相等,即61=8n1,解得n=2,从而得出M2O7n中M的化合价为+6
23、价,故C正确。二、非选择题(本题包括5小题)17、Mg2+、Cl- CO32- 、SO42-、Cu2+ Na+、K+ 是 溶液呈电中性,必须同时含有阴、阳离子 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 【解析】无色透明溶液,则一定没有Cu2,Cl、CO32、SO42、Na、K、Mg2 六种离子中只有Mg2 能和氢氧化钠反应生成沉淀,说明一定含有Mg2;Mg2和CO32反应生成沉淀,二者不能共存,则无CO32;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明不含SO42;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明含Cl;【详解】(1)由以上分析可知,原溶液中一定含有的离子是Cl、Mg2
24、,一定不含有的离子是CO32、SO42、Cu2,可能含有Na、K;(2)实验可以省略,因溶液显电中性,故有阳离子必有阴离子,CO32、SO42不存在,则必须含有Cl;(3)反应中生成沉淀的离子反应方程式为Mg2+2OH=Mg(OH)2。18、Ba2+、Cl、Mg2+ CO32、Cu2+ Na+ Ba2+SO42=BaSO4 HOH=H2O Mg22OH=Mg(OH)2 【解析】无色溶液,一定不含Cu2+;向溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象,一定没有CO32;取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生,一定有Ba2+;取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生,一定有Mg2
25、+,根据电荷守恒,一定有Cl;【详解】(1)原溶液中一定含有的离子是Ba2+、Cl、Mg2+,一定不含有的离子是CO32、Cu2+,不能确定是否含有的离子是Na+;(2)中反应的离子方程式为Ba2+SO42=BaSO4;(3)的溶液中含有Ba2+、Cl、Mg2+、H+,滴加氢氧化钠,氢离子先和氢氧根离子反应,然后是Mg2+和氢氧根离子反应,所以OA段为HOH=H2O;AB段反应的离子方程式为Mg22OH=Mg(OH)2。19、B FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl 1100 nm(或109107m) 让一束光线通过制得的物质,从侧面观察到一条光亮的“通路”,证明有氢氧化铁胶体生成
26、 产生红褐色沉淀 聚沉 B A 【解析】(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液;(2)制备胶体的原理是利用铁离子水解生成氢氧化铁胶体;(3)胶体具有丁达尔性质,是区别其它分散系的独特性质;(4)胶体粒子带有电荷,加入电解质溶液消除粒子所带电荷,会使胶粒之间的排斥力减小,使胶体聚沉;(5)胶粒带正电荷,相互排斥,而不易产生较大粒子而聚沉;(6)胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。【详解】(1)利用FeCl3的水解制备Fe(OH)3胶体,制备Fe(OH)3胶体应将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,答案选B。(2)制备氢氧化铁胶体的原理是利用铁离子水解生成
27、氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl。(3)氢氧化铁胶体中微粒直径的范围是1100nm(或109107m);证明有胶体存在利用丁达尔效应。操作过程为:让一束光线通过制得的物质,从侧面观察到一条光亮的“通路”,证明有氢氧化铁胶体生成。(4)(NH4)2SO4溶液属于电解质溶液,(NH4)2SO4溶液加到Fe(OH)3胶体中,Fe(OH)3胶体发生聚沉,可以观察到产生红褐色沉淀。这种现象称为胶体的聚沉。(5)Fe(OH)3胶体能稳定存在的原因是:Fe(OH)3胶体粒子吸附阳离子而带有正电荷,同种电荷的粒子之间相互排斥阻碍了胶体粒子变大,使它们不易聚集,能
28、稳定存在;此外胶体粒子所作的布朗运动也使得它们不容易聚集成质量较大的颗粒而沉降下来;主要原因是胶粒带正电荷,答案选B。(6)A、Fe(OH)3胶体粒子的直径在1100nm之间,FeCl3溶液中溶质粒子直径小于1nm,是两者的本质区别;B、Fe(OH)3胶体具有丁达尔效应,FeCl3溶液没有丁达尔效应,不是两者的本质区别;C、FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都是均一的分散系;D、FeCl3溶液、Fe(OH)3胶体的分散质粒子都能透过滤纸;答案选A。【点睛】本题易错点为胶体的制备和胶体稳定的原因,本题重点把握胶体的制备原理以及胶体能够稳定存在的主要原因。20、5008.0胶头滴管C【解析】(1)
29、因溶液的体积500mL,所以选用500mL容量瓶,故答案为500;(2)需氢氧化钠的质量为m=0.5L0.4molL-140g/mol=8.0g,故答案为8.0;(5)向容量瓶中加入蒸馏水,到液面离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加蒸馏水至液面最低点与刻度线相切,然后盖好瓶塞,上下颠倒混合均匀,故答案为胶头滴管;(6)A转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容,少量氢氧化钠沾在烧杯壁与玻璃棒上,氢氧化钠的实际质量减小,溶液浓度偏低;B用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,所用的小烧杯内壁不太干燥,导致称量的氢氧化钠质量偏小,溶液浓度偏低,错误;C配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干,对溶液浓度无
30、影响,正确;故选C。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液方法,明确配制步骤为解答关键。注意掌握配制过程中误差分析的方法与技巧,试题培养了学生的分析能力及化学实验能力。21、树状分类法H2S HNO3 H2SO4 HNO2 H2SO3 任一种NH3H2ONH4NO3 、(NH4)2S、NH4HS 任一种CO2+OH-=HCO3-0.15NA1.2mol/L2NH4NO3 +Ba(OH)2=2NH3H2O+Ba(NO3)2【解析】.交叉分类法含义:根据物质不同的分类标准,对同一事物进行多种分类的一种分类方式;树状分类法含义:对同一类事物按照某些属性进行再分类的方法,无机化合物可根据其组成和性
31、质进行分类:盐、碱、酸、氧化物、氢化物等,所以上图所示的分类方法属于树状分类法,故答案为树状分类法;.以H、O、N、S中两种或三种元素组成的酸主要有:H2S、HNO3、H2SO4、HNO2、H2SO3等;碱是NH3H2O;盐有NH4NO3、(NH4)2S、NH4HS等,故答案为H2S、HNO3、H2SO4、HNO2、H2SO3 任一种;NH3H2O;NH4NO3、(NH4)2S、NH4HS任一种;.过量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,反应的离子方程式为:CO2OH=HCO3,故答案为CO2OH=HCO3;.15.9gNa2CO3的物质的量为0.15mol,碳酸钠是强电解质,在溶液中完全电离:Na2CO3=2Na+CO32,根据电离方程式可知,CO32的物质的量是0.15mol,CO32-的粒子数为0.15NA,Na+的物质的量为0.3mol,则Na+的物质的量浓度为1.2mol/L,故答案为0.15NA;1.2mol/L;.根据NH4OHNH3H2O可知,发生该离子反应的物质是铵盐和强碱,且只能生成NH3H2O,则对应的物质是NH4NO3和Ba(OH)2,二者反应的化学方程式为:2NH4NO3 +Ba(OH)2=2NH3H2O+Ba(NO3)2,故答案为2NH4NO3 +Ba(OH)2=2NH3H2O+Ba(NO3)2。
限制150内