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文档介绍
【化学】四川省成都外国语学校2019-2020学年高一12月月考试题(解析版)
四川省成都外国语学校2019-2020学年高一12月月考试题 可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Al-27 Fe-56 第Ⅰ卷(选择题) 一、选择题(每题只有一个正确答案,45分) 1.下列物质属于非电解质的是( ) A. NH3 B. (NH4)2SO4 C. Cl2 D. CH3COOH 【答案】A 【解析】 【详解】A、氨气的水溶液能导电,是因为氨气和水反应生成一水合氨,一水合氨电离出铵根离子和氢氧根离子,而不是氨气本身发生电离,所以氨气是非电解质,故A正确; B、硫酸铵在水溶液中电离出铵根离子和硫酸根离子,能够导电,所以硫酸铵是电解质,故B错误; C、非电解质是溶于水溶液中或在熔融状态下不能导电的化合物,而氯气为单质,不是非电解质,故C错误; D、醋酸在水溶液中电离出醋酸根离子和氢离子,能够导电,所以醋酸是电解质,故D错误; 故选A。 2.下列处理事故的方法正确的是( ) A 金属钠着火,可用水扑灭 B. 误食硫酸铜溶液,可服用鸡蛋清解毒 C. 浓硫酸溅到皮肤上,立即用碳酸钠稀溶液冲洗 D. 氢氧化钠浓溶液戳人眼中,应立即用大量水冲洗,再用稀盐酸冲洗 【答案】B 【解析】 【分析】根据钠与水反应、浓硫酸遇水放热、浓硫酸和浓碱有腐蚀性及蛋白质的性质来分析实验中的事故,找出正确的处理方法。 【详解】A、钠与水发生反应生成可燃性的氢气,因此金属钠着火,不能用水灭,应用沙子盖灭,故A错误; B、硫酸铜是重金属盐,能使蛋白质变性,误食后可服用鸡蛋清解毒,故B正确; C、浓硫酸溅到皮肤上,先用干布拭去,然后用大量水冲洗,最后用小苏打溶液冲洗,故C错误; D、氢氧化钠溶液溅入眼中,应立即用水冲洗边洗边眨眼睛,必要时迅速找医生医治,切不可用手揉眼,更不能用盐酸冲洗,故D错误; 综上所述,本题选B。 3.下列分离和提纯实验操作中,正确的是( ) A. 蒸发 B. 过滤 C. 蒸馏 D. 分液 【答案】D 【解析】 【详解】A.蒸发需要的仪器为蒸发皿,不能选烧杯, A错误; B.过滤需要玻璃棒引流,图中缺少玻璃棒,B错误; C.蒸馏时温度计测定馏分的温度、冷却水下进上出,则温度计的水银球应在支管口处,冷却水应下口进水,C错误; D.利用分液漏斗分离分层的液体混合物,图中分液操作装置合理,D正确; 故选D。 4.吸入人体內的氧有2%转化为氧化性极强的“活性氧”,它能加速人体衰老,被称为“生命杀手”,服用含硒元素(Se)的化合物亚硒酸钠(Na2SeO3),能消除人体內的活性氧,由此推断 Na2SeO3的作用是( ) A. 作还原剂 B. 作氧化剂 C. 既作氧化剂又作还原剂 D. 既不作氧化剂又不作还原剂 【答案】A 【解析】 【详解】吸入人体內的氧有2%转化为氧化性极强的“活性氧”, 亚硒酸钠(Na2SeO3),能消除人体內的活性氧,说明亚硒酸钠被“活性氧”氧化,亚硒酸钠作还原剂具有还原性,选A。 5.下列变化中只有通过还原反应才能实现的是( ) A. Fe3+→Fe2+ B. Mn2+→MnO4- C. Cl-→Cl2 D. N2O3→HNO2 【答案】A 【解析】 【分析】下列变化中只有通过还原反应才能实现,说明原物质是氧化剂,化合价降低。 【详解】A选项,Fe3+→Fe2+化合价降低,发生还原反应,故A符合题意; B选项,Mn2+→MnO4-,锰元素化合价升高,发生氧化反应,故B不符合题意; C选项,Cl-→Cl2化合价升高,发生氧化反应,故C不符合题意; D选项,N2O3→HNO2化合价未变,没有发生还原反应,故D不符合题意。 综上所述,答案为A。 6.下列实验操作正确或能达到目的的是( ) A. 托盘上各放一张滤纸,然后在右盘上添加2g砝码,称取2.0gNaOH固体 B. 因为碘易溶于CCl4,所以常用CCl4萃取碘水中的碘 C. 向沸水中边滴加FeCl3溶液边用玻璃棒搅拌,可制得Fe(OH)3胶体 D. 检验红砖中的红色物质是否是Fe2O3的操作步骤为:样品→粉碎→加水溶解→过滤→向滤液中滴加KSCN溶液。 【答案】B 【解析】 【详解】A.称量药品时遵循“左物右砝”原则,且称量强腐蚀性固体药品应该放置在烧杯中,NaOH具有强腐蚀性,所以应该放置在烧杯中称量,A错误; B.因为碘易溶于CCl4,所以常用CCl4萃取碘水中的碘,B正确; C.制取氢氧化铁胶体时不能搅拌,否则易产生氢氧化铁沉淀,C错误; D.氧化铁不溶于水,应该将氧化铁溶于稀盐酸中过滤后再加KSCN溶液检验,否则不能检验红色物质中是否含有氧化铁,D错误; 答案选B 7.用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是( ) A. 5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.3NA B. 18gNH4+所含电子数为11NA C. 标准状况下,22.4L氦气与22.4L氯气所含原子数均为2NA D. 常温下,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3NA 【答案】D 【解析】 【详解】A.铁与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,铁元素化合价由0升高为+2,5.6g铁转移的电子数为0.2NA,故A错误; B. 1个NH4+含有10个电子,18gNH4+所含电子数为10NA,故B错误; C. 氦气的单原子分子,标准状况下,22.4L氦气含原子数为NA,故C错误; D. 铝与足量的盐酸反应生成氯化铝和氢气,铝元素化合价由0升高为+3,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3NA,故D正确。 8.把a g铁铝合金粉末溶于足量盐酸中,加入过量NaOH溶液。过滤出沉淀,经洗涤、干燥、灼烧,得到红棕色粉末的质量仍为a g,则原合金中铁的质量分数为( ) A. 52.4% B. 30% C. 47.6% D. 70% 【答案】D 【解析】把a g铁铝合金粉末溶于足量盐酸中,生成了Al3+ 和Fe2+ ,再加入过量NaOH溶液,Al3+转化为AlO2-,留在溶液中; Fe2+生成了Fe(OH)2沉淀,过滤出沉淀,经洗涤、干燥、灼烧,得到的红色粉末为Fe2O3,铁在反应过程中是守恒的,Fe2O3中氧的量等于合金中铝的量,则原合金中铁的质量分数为:2Ar(Fe) ÷Mr(Fe2O3) ×100%=2×56÷160×100%=70%,故D正确。 9.下列溶液中的Na+与100mL1mol·L-1Na3PO4溶液中Na+的物质的量浓度相等的是( ) A. 150mL 3mol·L-1的NaCl溶液 B. 150mL 2mol·L-1的NaNO3溶液 C. 150mL 1mol·L-1的Na2SO4溶液 D. 75mL 1mol·L-1的Na2S溶液 【答案】A 【解析】 【分析】100mL 1mol•L-1 Na3PO3溶液中c(Na+)=1mol/L×3=3mol/L 【详解】A. 150mL 3mol⋅L−1 NaCl溶液中c(Na+)=3mol/L,故A正确; B. 150mL 2mol⋅L−1 NaNO3溶液中c(Na+)=2mol/L,故B错误; C. 150mL 1mol⋅L−1 Na2SO4溶中c(Na+)=2mol/L,故C错误; D. 75mL 1mol⋅L−1 的Na2S溶液中c(Na+)=2mol/L,故D错误; 答案选A。 10.下列化学反应的离子方程式正确的是( ) A. 氯化铝溶液与过量的氨水反应:Al3++4NH3·H2O===AlO+4NH+2H2O B. 小苏打溶液中加入过量的澄清石灰水:Ca2++2OH-+2HCO===CaCO3↓+ CO+2H2O C. 纯碱溶液中滴加少量盐酸:CO32-+H+===HCO D. 用FeCl3溶液腐蚀铜电路板:Fe3++ Cu === Fe2++ Cu2+ 【答案】C 【解析】 【详解】A.氯化铝溶液中加入过量氨水反应生成氢氧化铝沉淀和氯化铵,离子方程式:Al3++3NH3•H2O═Al(OH)3↓+3NH4+,故A错误; B.向小苏打溶液中加入过量的澄清石灰水生成碳酸钙和水,反应的离子方程式为HCO3-+OH-+Ca2+═CaCO3↓+H2O,故B错误; C.纯碱溶液中滴加少量盐酸,反应生成碳酸氢钠,反应的离子方程式为:CO32-+H+=HCO3-,故C正确; D.用FeCl3溶液腐蚀铜电路板的离子反应为2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+,故D错误; 故选C。 11.如图是模拟“侯氏制碱法”制取NaHCO3的部分装置。下列操作正确的是( ) A. a通入CO2,然后b通入NH3,c中放碱石灰 B. b通入NH3,然后a通入CO2,c中放碱石灰 C. a通入NH3,然后b通入CO2,c中放蘸稀硫酸的脱脂棉 D. b通入CO2,然后a通入NH3,c中放蘸稀硫酸的脱脂棉 【答案】C 【解析】 【详解】由于CO2在水中的溶解度比较小,而NH3 极易溶于水,所以在实验中要先通入溶解度较大的NH3,再通入CO2;由于NH3极易溶于水,在溶于水时极易发生倒吸现象,所以通入NH3的导气管的末端不能伸入到溶液中,即a先通入NH3,然后b通入CO2,A、B、D选项均错误;因为NH3是碱性气体,所以过量的NH3要用稀硫酸来吸收,选项C合理;故合理答案是C。 12.在甲、乙、丙、丁四个烧杯内分别放入0.1mol的Na、Na2O、Na2O2和NaOH,然后加入100 mL水,搅拌,使固体完全溶于水。则甲、乙、丙、丁溶液中溶质的质量分数大小顺序是( ) A. 甲<乙<丙<丁 B. 丁<甲<乙=丙 C. 甲=丁<乙=丙 D. 丁<甲<乙<丙 【答案】B 【解析】 【分析】先根据钠原子守恒计算溶质的质量,再根据反应方程式计算溶液的质量,从而计算溶液的质量分数。 【详解】在甲、乙、丙、丁四个烧杯内分别放入0.1 mol钠、氧化钠、过氧化钠和氢氧化钠,钠、氧化钠、过氧化钠和水反应的方程式分别如下: 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,溶液增加的质量=m(Na)-m(H2)=2.3g-0.1g=2.2g; Na2O+H2O=2NaOH,溶液增加的质量=m(Na2O)=0.1mol×62g/mol=6.2g; 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,溶液增加的质量=m(Na2O2)-m(O2)=m(Na2O)=6.2g; 将氢氧化钠加入水中,溶液增加的质量为氢氧化钠的质量=0.1mol×40g/mol=4g; 所以溶液增加的质量大小顺序为:钠<氢氧化钠<氧化钠=过氧化钠,根据钠原子守恒知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠溶于水所得氢氧化钠的物质的量分别为:0.1mol、0.2mol、0.2mol,0.1mol,通过以上分析可知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠分别溶于水所得溶液的质量分数分别为:4/(100+2.2)×100%、8/(100+6.2)×100%、8/(100+6.2)×100%、4/(100+4)×100%,所以甲、乙、丙、丁的质量分数大小的顺序是:丁<甲<乙=丙,故答案选B。 13.现有AlCl3和MgSO4混合溶液,向其中不断加入NaOH溶液,得到沉淀的量与加入NaOH溶液的体积如图所示。原溶液中Cl-与SO42-的物质的量之比为( ) A. 3∶1 B. 4∶1 C. 5∶1 D. 6∶1 【答案】D 【解析】 【详解】OA段加入氢氧化钠发生的反应是Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Mg2++2OH-=Mg (OH)2↓,OA段加入氢氧化钠发生的反应是Al(OH)3↓+OH-=AlO2-+2H2O,Al(OH)3↓+OH-=AlO2-+2H2O反应消耗0.1L的氢氧化钠,根据铝元素守恒,Al3++3OH-=Al(OH)3↓反应消耗0.3L氢氧化钠,所以Mg2++2OH-=Mg (OH)2↓反应消耗氢氧化钠0.4-0.3=0.1L, = ,,故选D。 14.向100 mL NaOH溶液中通入一定量的CO2气体,充分反应后,再向所得溶液中逐滴加入0.2 mol·L-1的盐酸,产生CO2的体积与所加盐酸体积之间关系如图所示。 下列判断正确的是( ) A. 原NaOH溶液的浓度为0.2 mol·L-1 B. 通入CO2在标准状况下的体积为448 mL C. 所得溶液的溶质成分的物质的量之比为n(NaOH)∶n(Na2CO3)=1∶3 D. 所得溶液的溶质成分的物质的量之比为n(NaHCO3)∶n(Na2CO3)=1∶1 【答案】A 【解析】 【分析】生成CO2发生的反应为:NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠的方程式为:Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,由方程式可知,前后两个阶段消耗盐酸的体积应相等,而根据图象可知生成CO2 消耗盐酸溶液的体积是100mL-25mL=75mL>25mL,这说明NaOH与CO2气体反应所得溶液中溶质为Na2CO3、NaHCO3。 【详解】A.加入100mL盐酸时二氧化碳的体积达最大,此时溶液为NaCl溶液,根据氯离子、钠离子守恒,所以n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.1L×0.2mol/L=0.02mol, c(NaOH)=0.02mol÷0.1L=0.2mol/L,A正确; B.由曲线可知从25mL到100mL为碳酸氢钠与盐酸反应生成二氧化碳,反应方程式为NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,所以n(CO2)=n(HCl)=(0.1L-0.025L)×0.2mol/L=0.015mol,所以CO2气体体积为0.015mol×22.4L/mol=0.36L=336mL,B错误; C.Na2CO3转化为NaHCO3消耗盐酸为25mL,生成NaHCO3转化为二氧化碳又可以消耗盐酸25mL,故NaOH与CO2气体反应所得溶液中NaHCO3消耗盐酸的体积为75mL-25mL=50mL,因此Na2CO3、NaHCO3的物质的量之比为25mL:50mL=1:2,C错误; D.由C中分析可知D错误; 答案选A。 15.下列物质各3g,在氧气中完全燃烧,于150℃时将产物通过足量的Na2O2固体后,固体增重大于3g的是( ) A. HCOOH B. CH3COOH C. C2H5OH D. C6H12O6 【答案】C 【解析】 【分析】水、二氧化碳和Na2O2反应方程式分别为2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2、2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,根据方程式知,水和Na2O2反应时固体质量增加量相当于H2质量,二氧化碳和Na2O2反应时固体质量增加量相当于CO质量,将可燃物写出H2或CO或(CO)m·Hn方式,如果恰好写为H2或CO或(CO)m·Hn方式,则产物通过足量Na2O2时固体质量不变,如果改写化学式时O原子有剩余,则反应前后固体质量减少,如果C原子有剩余,则固体质量增加,据此分析解答。 【详解】A. HCOOH可以改写成CO·H2·O,O原子有剩余,所以反应前后固体质量增多少于3g,不符合,故A错误; B. 该化学式可以改写为(CO)2⋅(H2)2,所以反应前后固体质量增多等于3g,不符合,故B错误; C. 该化学式可以改写为CO·(H2)3·C,C有剩余,则反应前后固体质量增多多于3g,符合,故C正确; D. 该化学式可以改写为(CO)6⋅(H2)6 ,则反应前后固体质量增多等于3g,故不符合,故D错误。 答案选C。 第II卷(非选择题) 16.有下列物质:①氢气, ②铝,③氧化钙, ④二氧化碳,⑤硫酸,⑥氢氧化钠,⑦红褐色氢氧化铁胶体,⑧氨水,⑨稀硝酸,⑩硫酸铝。回答下列问题: (1)上述物质中属于电解质的有__________(填序号)。 (2)可以利用________区分⑦、⑧两种分散系。 (3)⑩在水中的电离方程式为_________。 (4)过量的④通入⑥的溶液中反应的离子方程式为______________。 (5)②与⑥的溶液发生反应的化学方程式为__________。 【答案】(1). ③⑤⑥⑩ (2). 丁达尔现象 (3). Al2(SO4)3=2Al3++3SO42- (4). CO2+OH-=HCO3- (5). 2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑ 【解析】 【分析】(1)在水溶液或熔融状态下能导电的化合物是电解质; (2)胶体可以产生丁达尔现象; (3)硫酸铝在水中电离出铝离子和硫酸根离子; (4)过量的二氧化碳气体通入氢氧化钠溶液中生成碳酸氢钠; (5)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气; 【详解】①氢气是单质,既不是电解质又不是非电解质; ②铝是单质,既不是电解质又不是非电解质;③氧化钙在熔融状态下可导电,属于电解质; ④二氧化碳自身不能电离,属于非电解质;⑤硫酸的水溶液能导电,硫酸是电解质;⑥氢氧化钠的水溶液能导电,氢氧化钠是电解质;⑦红褐色氢氧化铁胶体是混合物,既不是电解质又不是非电解质;⑧氨水是混合物,既不是电解质又不是非电解质;⑨稀硝酸是混合物,既不是电解质又不是非电解质;⑩硫酸铝的水溶液能导电,硫酸铝是电解质;属于电解质的有③⑤⑥⑩; (2)胶体可以产生丁达尔现象,溶液不能产生丁达尔现象,所以可利用丁达尔现象区分氢氧化铁胶体和氨水两种分散系; (3)硫酸铝在水中电离出铝离子和硫酸根离子,电离方程式是Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-; (4)过量二氧化碳气体通入氢氧化钠溶液中生成碳酸氢钠,反应的离子方程式是CO2+OH-=HCO3-; (5)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,反应的化学方程式是2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑; 17.下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色。 请填写下列空白: (1)写出化学式:A____,B____,C_____,D____,E____。 (2)以上反应中,属于氧化还原反应的有____________(填写编号)。 (3)A→C反应的离子方程式是________。 (4) B→C反应的化学方程式是____________。 (5)E→D反应的化学方程式是_____________。 【答案】(1). Na (2). Na2O2 (3). NaOH (4). Na2CO3 (5). NaHCO3 (6). ①②③④ (7). 2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑ (8). 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑ (9). 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑ 【解析】 【详解】焰色反应为黄色的金属为钠,则A为钠,B为过氧化钠,C为氢氧化钠,D为碳酸钠,E为碳酸氢钠。发生反应的化学方程式为:2Na+O2Na2O2,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,NaOH+CO2(过量)=NaHCO3,2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O。 (1)A、B、C、D、E的化学式依次为 Na、Na2O2、NaOH、Na2CO3、NaHCO3。答案为:Na、Na2O2、NaOH、Na2CO3、NaHCO3。 (2)以上反应中,属于氧化还原反应的有①②③④。答案为①②③④ (3)A→C反应的离子方程式是2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑。 答案为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑ (4) B→C反应的化学方程式是2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑。 答案为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑ (5)E→D反应的化学方程式是2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。 答案为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑ 18.(I)我国化工专家侯德榜的“侯氏制碱法” 又叫“联合制碱法”以NaCl、NH3、CO2等为原料先制得NaHCO3,进而生产出纯碱Na2CO3,有关反应的化学方程式: (1)____; (2)____。 (II).取一定量的酸性KMnO4溶液依次进行下列实验,有关现象记录如下:①滴加适量H2O2,紫红色褪去,并有气泡产生;②再加入适量的PbO2固体,固体溶解,溶液又变为紫红色; ③最后通入足量的SO2气体。请回答下列问题: (1)KMnO4、H2O2、PbO2氧化性由强到弱的顺序为__; (2)实验③中的现象为__; (3)实验①、②中反应离子方程式分别是__、___。 (III)铝与NaOH溶液反应同温同压下,在体积和浓度均为100mL2mol·L−1的盐酸和NaOH溶液中各加入等质量的Al,产生气体的体积之比为5∶6,则所加Al的质量为__g。 【答案】(1). NaCl+NH3+CO2+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl (2). 2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O (3). PbO2>KMnO4>H2O2 (4). 溶液紫红色褪去,有白色沉淀生成 (5). 2MnO4−+5H2O2+6H+=2Mn2++5O2↑+8H2O (6). 5PbO2+2Mn2++4H+=5Pb2++2MnO4−+2H2O (7). 2.16 【解析】 【分析】(I)“联合制碱法”是向饱和食盐水中通入氨气和二氧化碳,生成碳酸氢钠沉淀,加热碳酸氢钠,分解生成碳酸钠、二氧化碳、水; (II)(1)根据氧化剂的氧化性大于氧化产物判断; (2)二氧化硫具有还原性,二氧化硫能还原高锰酸钾; (3)实验①是高锰酸钾把过氧化氢氧化为氧气;实验②是PbO2把Mn2+氧化为MnO4−; (III)铝与盐酸反应的化学方程式是2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑,铝与氢氧化钠反应的化学方程式是2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑;根据题意,盐酸、氢氧化钠物质的量相等,若盐酸、氢氧化钠都完全反应,则盐酸、氢氧化钠生成气体体积比为V(盐酸)∶V(氢氧化钠)=1∶3,若两份铝都完全反应,则生成氢气体积相等,实际生成氢气体积比V(盐酸)∶V(氢氧化钠)=5∶6,说明氢氧化钠有剩余、盐酸中铝有剩余。 【详解】(I)“联合制碱法”是向饱和食盐水中通入氨气和二氧化碳,生成碳酸氢钠沉淀,反应方程式是NaCl+NH3+CO2+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl,加热碳酸氢钠,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳、水,反应方程式是2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O; (II)(1)取一定量的酸性KMnO4溶液,滴加适量H2O2,紫红色褪去,并有气泡产生,有氧气生成,KMnO4是氧化剂、H2O2是还原剂,说明氧化性KMnO4> H2O2;再加入适量的PbO2固体,固体溶解,溶液又变为紫红色,说明又生成KMnO4,PbO2是氧化剂、KMnO4是氧化产物,氧化性:PbO2 >KMnO4 ,故氧化性:PbO2>KMnO4>H2O2; (2)向高锰酸钾溶液中通入足量的SO2气体,二氧化硫被氧化为硫酸根离子,Pb2+与SO42-反应生成PbSO4沉淀,所以现象是溶液紫红色褪去,有白色沉淀生成; (3)实验①是高锰酸钾把过氧化氢氧化为氧气,反应的离子方程式是2MnO4−+5H2O2+6H+=2Mn2++5O2↑+8H2O; 反应②是PbO2把Mn2+氧化为MnO4−,反应的离子方程式是5PbO2+2Mn2++4H+=5Pb2++2MnO4−+2H2O。 (III)盐酸和氢氧化钠溶液中溶质的物质的量均为0.1L×2mol/L=0.2mol, 根据以上分析,盐酸完全反应,盐酸中的铝有剩余, 设铝与酸反应时生成的氢气的物质的量为xmol,则 X=0.1mol, 测得生成的气体体积比为V(盐酸)∶V(氢氧化钠)=5∶6,则氢氧化钠与铝反应生成氢气的物质的量是0.12mol,设氢氧化钠溶液中参加反应的铝为ymol 则 ,解得y=0.08mol,则铝的质量为0.08mol×27g/mol=2.16g。查看更多