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文档介绍
江西省南昌市八一中学洪都中学十七中实验中学南师附中五校2019-2020学年高一上学期期中考试联考化学试题
www.ks5u.com 2019-2020学年度第一学期高一化学期中联考试卷 相对原子量:H 1 C 12 0 16 P 31 S 32 一、单选题(本大题共16小题,共48分) 1.《本草衍义》中对精制砒霜过程有如下叙述:“取砒之法,将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”文中涉及的操作方法是( ) A. 燕馏 B. 过滤 C. 升华 D. 萃取 【答案】C 【解析】 【详解】从文中“令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳”可以看出,此操作是先让砒霜由固体气化,再遇冷的器皿后凝结成固体,显然此操作过程为升华。 故选C。 2.下列关于0.1mol/L Ca(NO3)2溶液的正确说法是( ) A. 该溶液可由1L水中溶解0.1moLCa(NO3)2制得 B. 1L该溶液中含有Ca2+和NO3-离子总数为3 × 6.02 × 1022个 C. 0.5L该溶液中Ca2+离子的物质的量浓度为0.2mol/L D. 0.5L该溶液中NO3-离子的物质的量浓度为0.1 mol/L 【答案】B 【解析】 【详解】A. 1L水中溶解0.1moLCa(NO3)2,该溶液的体积不是1L,Ca(NO3)2的浓度也不是0.1mol/L,A不正确; B. 1L该溶液中含有Ca2+和NO3-离子总数为3 × 6.02 × 1022个,B正确; C. 从溶液中取出一部分溶液,溶质的物质的量浓度不变,所以0.5L该溶液中Ca2+离子的物质的量浓度仍为0.1mol/L,C不正确; D. 从溶液中取出一部分溶液,溶质的物质的量浓度不变,所以0.5L该溶液中NO3-离子的物质的量浓度为0.2 mol/L,D不正确。 故选B。 【点睛】从溶液中取出一部分溶液,溶液的物质的量浓度、溶液的密度、溶质的质量分数保持不变,但溶质的质量、溶质的物质的量、溶剂的质量减少。 3.下列各组物质按照单质、化合物、混合物顺序排列的是( ) A. 石墨 Fe(0H)3胶体 澄清石灰水 B. 氮气 干冰 冰水混合物 C. 液态氧 CuSO4·5H2O 浓硫酸 D. 硫粉 碘酒 含氧40%的氧化镁 【答案】C 【解析】 A Fe(0H)3胶体是混合物,A错误。B冰水混合物是纯净物,B错误。C正确。D碘酒是碘的酒精溶液,为混合物,D错误。 4.下列物质的分类合理的是( ) A. 酸性氧化物:CO2 、SiO 2、SO2、CO B. 碱:烧碱、纯碱、苛性钾、氢氧化钡 C. 混合物:盐酸、浓硫酸、水煤气、氢氧化铁胶体 D. 碱性氧化物:Na2O、CaO、MgO、Al2O3 【答案】C 【解析】 【详解】A. CO不是酸性氧化物,它是不成盐氧化物,A不正确; B. 纯碱的化学式为Na2CO3,它属于盐,不属于碱,B不正确; C. 盐酸、浓硫酸、水煤气、氢氧化铁胶体都是混合物,C正确; D. Al2O3不是碱性氧化物,它是两性氧化物,D不正确。 故选C。 5.下列说法中不正确的是( ) ①将硫酸钡放入水中不能导电,硫酸钡是非电解质; ②氨溶于水得到氨水溶液能导电,氨水是电解质; ③固态氯化氢不导电,液态氯化氢可以导电; ④硫酸氢钠电离出的阳离子有氢离子,硫酸氢钠是酸; ⑤电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电。 A. 仅①④ B. 仅①④⑤ C. 仅②③ D. ①②③④⑤ 【答案】D 【解析】 【详解】①虽然硫酸钡在水中的溶解度很小,只要溶解就完全电离,硫酸钡在熔融状态下,能完全电离,所以硫酸钡是电解质,①错误; ②氨气在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子导致导电,不是氨气自身电离,所以氨气是非电解质,②错误; ③电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子;固态的氯化氢不导电,液态的氯化氢只有氯化氢分子,不能导电,③错误; ④电离出的阳离子全部是H+的化合物叫做酸,能电离出H+的化合物不一定是酸,硫酸氢钠能电离出氢离子、钠离子和硫酸根离子,属于盐,④错误; ⑤电解质放在水中不一定能导电,如碳酸钙固体在水中的溶解度很小,难溶于水,几乎不导电。碳酸钙在熔融状态下,能完全电离,碳酸钙是电解质;非电解质放在水中不一定不导电,如NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子而导电,氨气自身未电离,所以氨气是非电解质,⑤错误; 答案选D。 【点睛】本题重点考查了电解质、非电解质概念的辨析、电解质与导电的关系的判断,抓住电解质必须是化合物,电解质导电是存在自由移动的离子是解答本题的关键,题目难度中等,注意要学会举例排除法的筛选。 6.关于胶体,下列说法正确的是( ) A. 16.25gFeCl3水解形成的Fe(OH)3胶体粒子数是0.1NA B. 纳米材料粒子直径一般在10-9m至10-7m之间,因此纳米材料属于胶体 C. Fe(OH)3胶体电泳的实验中,阴极附近颜色加深,阳极附近颜色变浅,证明Fe(OH)3胶体带正电 D. 将碳酸钙经过特殊加工制成纳米碳酸钙,化学性质没有明显变化 【答案】D 【解析】 【详解】A. 16.25gFeCl3物质的量为0.1mol,它不能完全水解,且Fe(OH)3胶体粒子由许许多多个Fe(OH)3构成,所以形成的Fe(OH)3胶体粒子数小于0.1NA,A不正确; B. 纳米材料粒子直径一般在10-9m至10-7m之间,纳米材料不属于分散系,所以不属于胶体,B不正确; C. Fe(OH)3胶体电泳的实验中,阴极附近颜色加深,阳极附近颜色变浅,证明Fe(OH)3胶粒带正电,但胶体呈电中性,C不正确; D. 将碳酸钙经过特殊加工制成纳米碳酸钙,虽然颗粒大小改变了,但化学组成未变,所以化学性质没有明显变化,D正确。 故选D。 【点睛】胶体分为粒子胶体和分子胶体两种,象氢氧化铁胶体、氢氧化铝胶体、碘化银胶体、硅酸胶体、烟、云、雾等,都属于粒子胶体,它们的胶粒都是由许许多多个“分子”构成;象淀粉胶体、蛋白质胶体,都属于分子胶体,它们的一个分子的直径就介于10-9m至10-7m之间。所以,高分子化合物的水溶液,既属于溶液,又属于胶体。 7.日常生活中的许多现象与化学反应有关,下列现象与氧化还原反应无关的是 ( ) A. 铜铸塑像上出现铜绿[Cu2(OH)2CO3] B. 充有氢气的气球遇明火爆炸 C. 大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏 D. 铁质菜刀生锈 【答案】C 【解析】 【分析】 氧化还原反应的特征是:有元素化合价的升降,据此分析。 【详解】A.铜铸塑像上出现铜绿是因为空气中O2、水蒸气、CO2与铜发生化学反应的结果:2Cu+O2+H2O+CO2=Cu2(OH)2CO3,反应中铜元素化合价升高,O2中氧元素化合价降低,该反应属于氧化还原反应,A项错误; B.氢气气球遇明火爆炸,发生反应是:2H2+O22H2O,氢元素化合价升高,氧元素化合价降低,该反应属于氧化还原反应,B项错误; C.大理石的主要成分是CaCO3,与酸雨反应:CaCO3+2H+=Ca2++CO2+H2O,此反应中没有元素化合价的升降,该反应不属于氧化还原反应,C项正确; D.铁质菜刀生锈,是铁与空气中O2、水蒸气共同作用的结果:2Fe+O2+xH2O=Fe2O3xH2O,铁元素化合价升高,O2中氧元素化合价降低,该反应属于氧化还原反应,D项错误;答案选C。 8.下列离子方程式书写正确的是( ) A. 氧化铜与盐酸反应:O2-+2H+=H2O B. 碳酸氢钠溶液与氢氧化钠溶液混合:HCO3-+OH-= H2O+CO32- C. 水垢溶解于醋酸中:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O D. 小苏打溶液与稀硫酸混合: CO32+2H+=CO2↑+H2O 【答案】B 【解析】 【详解】A. 氧化铜属于氧化物,不能改写成离子的形式,A错误; B. 碳酸氢钠溶液与氢氧化钠溶液混合:HCO3-+OH-= H2O+CO32-,B正确; C. 醋酸为弱酸,应以化学式表示,C错误; D. 小苏打中,HCO3-不能改写为H+和CO32-,D错误。 故选B。 【点睛】在书写离子方程式时,“改”是关键,只有强酸、强碱、可溶性盐能改写成离子的形式,对于酸式盐,只有硫酸氢盐,HSO4-才能改写成H+、SO42-,其它酸式根,都以化学式表示。 9.某溶液遇石蕊溶液显红色,下列各组离子能在该溶液中大量共存的是( ) A. Na+、NO3-、Ca2+、Cl- B. K+、SO42-、HCO3-、Na+ C Fe2+、SO42-、OH-、Ba2+ D. MnO4-、SO42-、NO3-、CO32- 【答案】A 【解析】 【分析】 某溶液遇石蕊溶液显红色,则该溶液呈酸性,解题时,每个备选项添加一个H+。 【详解】A. Na+、NO3-、Ca2+、Cl-,再加入H+,离子仍能大量共存,A正确; B. K+、SO42-、HCO3-、Na+,加入H+后,H+与HCO3-会发生反应,不共存,B错误; C. Fe2+、SO42-、OH-、Ba2+,Fe2+与OH-、SO42-与Ba2+都不能大量共存,C不正确; D. MnO4-、SO42-、NO3-、CO32-,再加入H+,它与CO32-不能大量共存,D错误。 故选A。 10.已知在碱性溶液中可发生如下反应:2R(OH)3+3ClO-+4OH-=2RO4n-+3Cl-+5H2O。则RO4n-中R的化合价是( ) A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 【答案】A 【解析】 【详解】对于离子方程式2R(OH)3+3ClO-+4OH-=2RO4n-+3Cl-+5H2O,从电荷守恒角度分析, 3+4=2n+3 n=2 从而得出RO4n-应为RO42-。 对于RO42-,从化合价角度分析,R的化合价应为+6价。 故选A。 11.O2F2可以发生反应H2S+4O2F2=SF6+2HF+4O2,下列说法正确的是( ) A. 氧气是氧化产物 B. O2F2既是氧化剂,又是还原剂 C. 若生成2.24L HF,则转移0.4mol电子 D. 还原剂与氧化剂的物质的量之比为1∶4 【答案】D 【解析】 【详解】对于反应H2S+4O2F2=SF6+2HF+4O2,H2S中的S元素化合价由-2价升为+6价,O2F2中的O元素,化合价由+1价降为0价。 A. O2F2是氧化剂,则氧气是还原产物,A错误; B. O2F2氧化剂,不是还原剂,B错误; C. 因为没有指明反应条件,所以不能使用22.4L/mol进行计算,也就无法求出转移的电子数,C错误; D. 还原剂(H2S)与氧化剂(O2F2)的物质的量之比为1∶4,D正确。 故选D。 12.NA为阿伏加德罗常数的值.下列叙述正确的是 A. 在1.0mol·L-1 的NaHCO3溶液中,含有的Na+ 数为1NA B. 标准状况下,2.24 LCCl4中含有的分子总数为0.1NA C. 金属钠与水反应,生成22.4L氢气时,转移的电子数为2NA D. 1 mol氢氧根离子与1 mol铵根离子所含电子数均为10 NA 【答案】D 【解析】 【详解】A、在1.0mol·L-1 的NaHCO3溶液中则溶液中钠离子的浓度为1mol/L,因为没有给定溶液的体积,所以不能确定钠离子的个数,故A错误; B、标准状况下,CCl4 为液态,故B错误; C、题干中没有给出是否在标准状况下,因此22.4L氢气的物质的量不能确定,故转移电子数不能确定,故C错误; D、1个氢氧根离子含有10个电子,1铵根离子含有10个电子,因此1 mol氢氧根离子与1 mol铵根离子所含电子数均为10 NA,故D正确; 综上所述,本题应选D。 【点睛】本题值得注意的是只有在标准状况下,气体的摩尔体积为22.4L/mol,此数值在使用时必须表明①标准状况下;②标况下该物质为气体。 13.精确配制250 mL一定物质的量浓度的NaOH溶液,下列实验操作正确的是( ) A. 选择仪器时,使用500mL容量瓶 B. 将称量好的氢氧化钠固体放入容量瓶中,加入少量水溶解 C. 在烧杯中溶解氢氧化钠后,立即将所得溶液注入容量瓶中 D. 将烧杯中的氢氧化钠溶液注入未经干燥的洁净容量瓶中 【答案】D 【解析】 【详解】A、在配制一定物质的量浓度的溶液时,容量瓶规格的选择应尽可能与所配制溶液的体积相一致,若要求配制的溶液的体积和容量瓶容量恰好相等,就选择该容量瓶;若要求配制的溶液体积和容量瓶容量不相等,应选择容量略大于要求配制的溶液体积的容量瓶。例如,配制480 mL一定浓度的NaOH溶液,应选择500 mL容量瓶。本题应选用250 mL容量瓶,A错误; B、容量瓶不能用着溶解的仪器,B错误; C、氢氧化钠在溶解过程中放热,直接在容量瓶中溶解或将热溶液倾入其中会造成误差。C错误; D、在配制过程中,只要保证溶质都进入容量瓶,就可以准确配制指定浓度的溶液,而容量瓶只要干净即可,是否有水不受影响,D正确。 答案选D。 14.用容量瓶配制一定物质的量浓度的NaCl溶液的实验中,会使所配溶液浓度偏高的是 A. 定容时加水加多了,用滴管吸出溶液至刻度线 B. 定容时仰视刻度线 C. 没有洗涤溶解NaCl固体的烧杯和玻璃棒 D. 称量NaCl固体时砝码上有杂质 【答案】D 【解析】 【详解】A.定容时加水加多了,溶液体积偏大,导致浓度偏低,虽用滴管吸出溶液至刻度线,浓度也和原来一样,故A错误; B.定容时仰视刻度线,溶液体积偏大,所配溶液浓度偏小,故B错误; C.未洗涤烧杯和玻璃棒,溶质的质量减少,浓度偏低,故C错误; D.称量NaCl固体时砝码上有杂质,导致称量氯化钠偏多,浓度偏大,故D正确; 本题答案为D。 【点睛】根据c=n/V分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,判断对所配溶液浓度的影响。 15.把0.2molKOH固体分别加入到下列100mL的溶液中,溶液的导电能力无变化的是( ) A. 蒸馏水 B. 0.2mol/L HNO3 C. 1mol/L H2SO4 D. 2mol/L CH3COOH 【答案】C 【解析】 【详解】A. 蒸馏水中加入KOH,离子浓度增大,导电能力增强,A不合题意; B. 100mL0.2mol/L HNO3中加入0.2molKOH,生成0.2mol/L KNO3,另外,溶液中还有1.8mol/LKOH,所以溶液的导电能力增强,B不合题意; C. 100mL1mol/L H2SO4中加入0.2molKOH固体,刚好完全反应,生成1mol/LK2SO4,离子浓度基本不变,溶液的导电能力基本不变,C符合题意; D.100mL 2mol/L CH3COOH中加入0.2molKOH固体,二者刚好完全反应,由弱电解质转化为强电解质CH3COOK,导电能力增强,D不合题意。 故选C。 【点睛】比较溶液的导电能力,主要看溶液中离子的总浓度,离子总浓度越大,导电能力越强。 所以,只要比较加入前后溶液中离子总浓度的大小,就可判断溶液的导电能力如何变化。 16.为除去下列待提纯物质中的杂质(括号内为杂质),选用的试剂及操作方法均正确的是( ) 选项 待提纯物质 选用试剂 操作方法 A CaO(CaCO3) 水 溶解、过滤、结晶 B Cu(CuO) 稀盐酸 溶解、过滤、洗涤、干燥 C CuSO4(H2SO4 ) 氢氧化钠溶液 过滤 D CO(H2) 氧气 点燃 A. A B. B C. C D. D 【答案】B 【解析】 【详解】A、碳酸钙不溶于水,但CaO与水反应生成氢氧化钙,再过滤、结晶也不会得到CaO固体,故A错误; B、CuO与稀盐酸反应生成氯化铜,氯化铜溶于水,而Cu与稀盐酸不反应,所以加入稀盐酸后,过滤、洗涤、干燥可得Cu固体,故B正确; C、硫酸与氢氧化钠反应生成的硫酸钠溶于水,而硫酸铜与氢氧化钠反应生成氢氧化铜沉淀,过滤得到的是氢氧化铜,故C错误; D、CO与氢气都具有可燃性,在氧气中点燃都会燃烧,故D错误。 答案选B。 二、实验题(共12分) 17.今有A、B、C、D、E、F六种装置,如图所示。请回答下列问题(橡皮管、导管可自由选用)。 (1)实验室制取并收集氧气时应选择__________和__________相连接,制取并收集氢气时应选择__________和__________相连接。 (2)进行木炭还原氧化铜并检验生成气体的实验,应选择________和________相连接,检验气体时观察到的实验现象是__________________________________。 (3)实验室用无水醋酸钠固体和固体碱石灰加热制取甲烷气体。已知甲烷的密度比空气小,不溶于水。则制取甲烷气体可选用的装置为________,收集甲烷气体时可选用的装置为________。 (4)如图是某学生设计的一种有洗气、贮气等用途的装置。欲除去O2中混有的水蒸气,瓶中可盛________。当用排水法收集氢气时,瓶内先装满水,气体从________(填“a”或“b”,下同)导管口通入。若要用水将瓶中氢气排出,水应从________导管口进入。 【答案】 (1). A (2). E (3). B (4). F (5). A (6). C (7). 澄清石灰水变浑浊 (8). A (9). F (10). 浓硫酸 (11). b (12). a 【解析】 【详解】(1)从图可以看出,实验室制取氧气时,只能采用固、固加热型装置(B装置中无固体,不满足H2O2分解制O2的条件),所以应选择A装置,答案为A。 收集氧气时,因为没有排水集气的装置,只能选择向上排空气的装置,所以应选择和E相连接。答案为E 制取氢气时,应选择固、液不加热装置,即选择B装置。答案为B 收集氢气,可采用向下排空气的装置,即选择F装置。答案为F (2)进行木炭还原氧化铜,应选择A装置。答案为A 检验生成气体的实验,即检验CO2气体,所以应使用澄清石灰水,与C相连接。答案为C 检验气体时观察到的实验现象是澄清石灰水变浑浊。 答案为:澄清石灰水变浑浊 (3)实验室用无水醋酸钠固体和固体碱石灰加热制取甲烷气体。已知甲烷的密度比空气小,不溶于水。则制取甲烷气体采用固、固加热型装置,可选用的装置为A。答案为A 收集甲烷气体时采用向下排空气法,可选用的装置为F。答案为:F (4)如图是某学生设计的一种有洗气、贮气等用途的装置。欲除去O2中混有的水蒸气,瓶中可盛浓硫酸。答案为:浓硫酸 当用排水法收集氢气时,瓶内先装满水,气体从b管导入。答案为:b 若要用水将瓶中氢气排出,水应从a导管口进入。答案为:a 18.实验室用氯酸钾和二氧化锰制取氧气的反应方程式为:2KClO32KCl+3O2↑。 回答下列问题: (1)该反应中被氧化的元素名称为________,生成1mol O2时转移电子的数目是_________。 (2)从反应后的固体混合物中分离出难溶于水的MnO2的具体实验操作名称:____________。 (3)分离出的MnO2可用于实验室制取Cl2,化学方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,其离子方程式为__________________。 (4)若两个反应中转移的电子的物质的量相同,则生成的O2和Cl2在相同状况下的体积比为____________。 (5)以上两个反应都用到MnO2,其作用分别是____________、___________。 【答案】 (1). 氯 (2). 4NA (3). 溶解、过滤 (4). MnO2+4H+2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O (5). 1:2 (6). 催化剂 (7). 氧化剂 【解析】 【详解】(1)在2KClO32KCl+3O2↑反应中,Cl元素化合价由+5价变成-1价,被氧化,生成1mol O2时转移4mol电子,数目为4NA,故答案为:氯;4NA; (2)从反应后的固体混合物中分离出难溶于水的MnO2应该采用先加水溶解,然后过滤的方法,故答案为:溶解、过滤; (3)浓盐酸中存在的是氢离子和氯离子,二氯化锰溶于水,在离子方程式里也要写出离子形式,所以MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O的离子方程式为MnO2+4H+2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O,故答案为:MnO2+4H+2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O; (4)2KClO32KCl+3O2↑的反应中生成3mol氧气转移12mol电子,MnO2+4HCl(浓)Cl2↑+MnCl2 +2H2O反应中,生成1mol氯气转移2mol电子,则转移12mol电子时生成6mol氯气,所以转移的电子的物质的量相同,则生成的O2和Cl2在相同状况下的体积比为3:6=1:2;故答案为:1:2; (5)2KClO32KCl+3O2↑的反应中MnO2是催化剂,MnO2+4HCl(浓)Cl2↑+MnCl2+2H2O反应中MnO2是氧化剂,故答案为:催化剂;氧化剂。 19.A、B、C、D、E五瓶透明溶液,分别是HCl、BaCl2、NaHSO4、Na2CO3和AgNO3中的一种。已知:①A与B反应有气体生成 ②B与C反应有沉淀生成 ③C与D反应有沉淀生成 ④D与E反应有沉淀生成 ⑤A与E反应有气体生成 ⑥在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质 请填空: ⑴在②和③的反应中,生成的沉淀物质的化学式(分子式)是__________。 ⑵A是________,B是_______,C是_______,D是_______,E是________。 ⑶A与E反应的离子方程式是____________________________________________。 【答案】(1)AgCl(2)Na2CO3、HCl、AgNO3、BaCl2、NaHSO4(3)CO32-+2H+=H2O+CO2↑ 【解析】 【分析】 根据⑥“在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质”这一信息可知,B与D中必然含有相同的离子,容易推断出它们是HCl和BaCl2,都可与银离子反应生成AgCl沉淀;因此,C必然是AgNO3;再根据①,A与B反应有气体生成,推断B一定是HCl,那么,D是BaCl2,A是Na2CO3,剩余的一种物质,即NaHSO4就是E,结合对应物质的性质以及题目要求解答该题。 【详解】根据⑥“在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质”这一信息可知,B与D中必然含有相同的离子,容易推断出它们是HCl和BaCl2,都可与银离子反应生成AgCl沉淀;因此,C必然是AgNO3;再根据①,A与B反应有气体生成,推断B一定是HCl,那么,D是BaCl2,A是Na2CO3,剩余的一种物质,即NaHSO4就是E, (1)根据以上分析,反应③为AgNO3和BaCl2的反应,生成AgCl沉淀,故答案为:AgCl; (2)由以上分析可知A为Na2CO3,B为HCl,C为AgNO3,D为BaCl2,E为NaHSO4,故答案为:Na2CO3;HC1;AgNO3;BaCl2;NaHSO4。 (3)Na2CO3与NaHSO4反应生成硫酸钠、二氧化碳和水,反应的离子方程式是:CO32-+2H+=H2O+CO2↑。 故答案为:CO32-+2H+=H2O+CO2↑。 20.(1)以下为中学化学中常见的几种物质:①NaOH溶液②铜丝③蔗糖晶体④无水乙醇⑤稀硫酸⑥液氨⑦氨水⑧SO2 ⑨硫酸钡晶体⑩熔融 NaC1,上述状态下可导电的________;上述状态下的电解质不能导电是__________________ (2)写出⑤和⑦发生反应的离子方程式___________________. (3)在aLAl2(SO4)3和(NH4)2SO4的混合溶液中加入bmol BaCl2,恰好使溶液中的SO42-完全沉淀;若加入足量NaOH 并加热可得到c molNH3,则原溶液中 A13+的物质的量浓度为_____________________. 【答案】 (1). ①②⑤⑦⑩ (2). ⑨ (3). H++NH3·H2O==NH4++H2O (4). mol/L 【解析】 【详解】①NaOH溶液,可导电,是混合物,既不是电解质,也不是非电解质; ②铜丝,能导电,既不是电解质,也不是非电解质; ③蔗糖晶体,不导电,非电解质; ④无水乙醇,不导电,非电解质; ⑤稀硫酸,可导电,是混合物,既不是电解质,也不是非电解质; ⑥液氨,不导电,非电解质; ⑦氨水,可导电,既不是电解质,也不是非电解质; ⑧SO2,不导电,非电解质; ⑨硫酸钡晶体,不导电,电解质; ⑩熔融 NaC1,可导电,电解质。 由以上分析知, (1)上述状态下可导电的①②⑤⑦⑩。答案为:①②⑤⑦⑩ 上述状态下的电解质不能导电是⑨。答案为:⑨ (2)⑤和⑦发生反应的离子方程式H++NH3·H2O=NH4++H2O。 答案为:H++NH3·H2O=NH4++H2O (3)n(NH4+)=n(NH3)=c mol,则n[(NH4)2SO4]=, 则Al2(SO4)3电离出的n(SO42-)=(b-)mol, 从而得出 答案为:mol/L 21. (1)在标准状况下,10.2g PH3 与标况下_______L CH4 含有相同的H原子。 (2)某气体氧化物化学式RO2,在标准状况下,1.28g 该氧化物的体积为448mL,则该氧化物的摩尔质量为_______________,R的相对原子质量为_______________. 【答案】 (1). 5.04 (2). 64g/mol (3). 32 【解析】 【详解】(1)10.2g PH3中含H原子的物质的量为 则CH4 含有的H原子也为0.9mol,标况下CH4的体积为 答案为:5.04 (2)n(RO2)= M(RO2)= 答案为:64g/mol R的相对原子质量为64-32=32 答案为:32 查看更多