高考化学真题分类汇编专题3金属及其化合物

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高考化学真题分类汇编专题3金属及其化合物

‎2017年高考化学真题分类汇编 专题3 金属及其化合物(必修1)‎ Ⅰ—钠及其化合物 ‎1.(2017•北京-9)下列变化中,气体被还原的是 A.二氧化碳使Na2O2固体变白 B.氯气使KBr溶液变黄 C.乙烯使Br2的四氯化碳溶液褪色 D.氨气使AlCl3溶液产生白色沉淀 ‎【答案】B ‎【解析】A.二氧化碳与淡黄色的Na2O2反应生成白色的碳酸钠,该反应中Na2O2既是氧化剂又是还原剂,二氧化碳不是氧化剂和还原剂,故A错误;‎ B.氯气使KBr溶液变黄,该反应中氯气做氧化剂,反应中被还原,故B正确;‎ C.乙烯与溴的反应中,溴做氧化剂,乙烯被氧化,故C错误;‎ D.氨气与AlCl3溶液的反应不是氧化还原反应,故D错误;‎ ‎【考点】 氧化还原反应 ;钠及其化合物;卤素;乙烯的性质;氮及其化合物;铝及其化合物。优网版权所有 ‎【专题】 氧化还原反应专题 ‎ ‎【点评】本题考查氧化还原反应的应用,题目难度不大,明确氧化还原反应的实质为解答关键,注意掌握氧化反应与还原反应的区别,试题侧重基础知识的考查,培养了学生的灵活应用能力。‎ ‎2.(2017•新课标Ⅱ-13)由下列实验及现象不能推出相应结论的是 ‎ ‎ ‎ 实验 现象 结论 A.‎ 向2 mL 0.1FeCl 3的溶液中加足量铁粉,震荡,加1滴KSCN溶液 黄色逐渐消失,加KSCN溶液颜色不变 还原性:Fe>Fe2+‎ B.‎ 将金属钠在燃烧匙中点燃,迅速伸入集满CO2的集气瓶 集气瓶中产生大量白烟,瓶内有黑色颗粒产生 CO2具有氧化性 C.‎ 加热盛有少量NH4HCO3固体的试管,并在试管口放置湿润的红色石蕊试纸 石蕊试纸变蓝 NH4HCO3显碱性 D.‎ 向2支盛有2 mL相同浓度银氨溶液的试管中分别加入2滴相同浓度的NaCl和NaI溶液 一只试管中产生黄色沉淀,另一支中无明显现象 Ksp(AgI)<Ksp(AgCl)‎ A.A B.B C.C D.D ‎【答案】C ‎【解析】A.向2 mL 0.1FeCl 3的溶液中加足量铁粉,发生2Fe3++Fe=3Fe2+,反应中Fe为还原剂,Fe2+为还原产物,还原性:Fe>Fe2+,可观察到黄色逐渐消失,加KSCN溶液颜色不变,故A正确; B.瓶内有黑色颗粒产生,说明二氧化碳被还原生成碳,反应中二氧化碳表现氧化性,故B正确; C.加热碳酸氢铵,分解生成氨气,可使石蕊试纸变蓝色,且为固体的反应,与盐类的水解无关,故C错误;‎ D.一只试管中产生黄色沉淀,为AgI,则Qc>Ksp,另一支中无明显现象,说明Qc<Ksp,可说明Ksp(AgI)<Ksp(AgCl),故D正确.‎ ‎【考点】 化学实验方案的评价;铁及其化合物的性质;钠及其化合物的性质;铵盐的性质;难溶电解质的溶解平衡。菁优网版权所有 ‎【专题】 化学实验基本操作。‎ ‎【点评】本题考查较为综合,涉及氧化还原反应、钠的性质、物质的检验以及难溶电解质的溶解平衡,侧重考查学生的分析能力和实验能力,注意把握物质的性质,难度不大。‎ ‎ ‎ ‎3.(6分)(2017•天津-4)以下实验设计能达到实验目的是 ‎ 实验目的 实验设计 A.‎ 除去NaHCO3固体中的Na2CO3‎ 将固体加热至恒重 ‎ B.‎ 制备无水AlCl3 ‎ 蒸发Al与稀盐酸反应后的溶液 C.‎ 重结晶提纯苯甲酸 将粗品水溶、过滤、蒸发、结晶 ‎ D.‎ 鉴别NaBr和KI溶液 分别加新制氯水后,用CCl4萃取 A.A B.B C.C D.D ‎【答案】D ‎【解析】A.碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠,加热将原物质除去,不能除杂,故A错误;‎ B.蒸发时促进氯化铝水解,生成的盐酸易挥发,则应在HCl气流中蒸发结晶,故B错误;‎ C.苯甲酸在水中的溶解度不大,应趁热过滤后,选择重结晶法分离提纯,故C错误;‎ D.氯气与NaBr、NaI反应分别生成溴、碘,在四氯化碳中的颜色不同,则分别加新制氯水后,用CCl4萃取后观察颜色可鉴别,故D正确;‎ ‎【考点】 化学实验方案的评价;钠及其化合物;铝及其化合物、铝盐的水解; 混合物的分离与提纯;卤素单质间的置换反应。‎ ‎【专题】 物质的分离提纯和鉴别 ‎ ‎【点评】本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,把握物质的性质、混合物分离提纯、物质的鉴别为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析,选项C为解答的难点,题目难度不大。‎ ‎4.(2017•江苏-3)下列有关物质性质与用途具有对应关系的是 ‎ A.Na2O2吸收CO2产生O2,可用作呼吸面具供氧剂 B.ClO2具有还原性,可用于自来水的杀菌消毒 C.SiO2硬度大,可用于制造光导纤维 D.NH3易溶于水,可用作制冷剂 ‎【答案】A ‎【解析】A.Na2O2吸收CO2生成O2和Na2CO3,且人呼出的水蒸气也能和过氧化钠反应生成氧气,氧气能供给呼吸,所以过氧化钠可用作呼吸面具的供氧剂,故A正确;‎ B.ClO2具有强氧化性而使蛋白质变性,所以该物质能杀菌消毒,故B错误;‎ C.光导纤维的主要成分是二氧化硅,光导纤维是利用光的全反射原理,与二氧化硅的硬度大小无关,故C错误;‎ D.氨气易液化而吸收热量导致周围环境温度降低,所以氨气常常作制冷剂,与氨气易溶于水无关,故D错误;‎ ‎【考点】物质的组成、结构和性质的关系:钠及其化合物;硅及其化合物;氯及其化合物;氮及其化合物;‎ ‎【专题】 物质的性质和变化专题。‎ ‎【点评】本题考查物质组成、结构和性质,为高频考点,属于基础题,明确物质结构和性质是解本题关键,结构决定性质、性质决定用途,题目难度不大.‎ ‎5.(2017•江苏-6)下列指定反应的离子方程式正确的是 ‎ A.钠与水反应:Na+2H2O═Na++2OH﹣+H2↑‎ B.电解饱和食盐水获取烧碱和氯气:2Cl﹣+2H2OH2↑+Cl2↑+2OH﹣‎ C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2++OH﹣+H++SO42﹣═BaSO4↓+H2O D.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2++HCO3﹣+OH﹣═CaCO3↓+H2O ‎【答案】B ‎【解析】A.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,且离子方程式要遵循原子守恒、电荷守恒和转移电子守恒,离子方程式为2Na+2H2O═2Na++2OH﹣+H2↑,故A错误;‎ B.电解饱和食盐水时,阳极上生成氯气、阴极上生成氢气同时阴极附近有NaOH生成,离子方程式为2Cl﹣+2H2OH2↑+Cl2↑+2OH﹣,故B正确;‎ C.二者反应生成硫酸钡和水,且氢离子、氢氧根离子和水的计量数都是2,离子方程式为Ba2++2OH﹣+2H++SO42﹣═BaSO4↓+2H2O,故C错误;‎ D.二者反应生成碳酸钙沉淀、一水合氨和水,离子方程式为向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:NH4++Ca2++HCO3﹣+OH﹣═CaCO3↓+H2O+NH3•H2O,故D错误;‎ ‎【考点】 离子方程式的书写 ;钠及其化合物;菁优网版权所有 ‎【专题】 离子反应专题 ‎ ‎【点评】本题考查离子方程式书写的正误判断,为高频考点,把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键,侧重复分解反应、氧化还原反应的离子反应考查,注意离子反应中保留化学式的物质及电子、电荷守恒,题目难度不大。‎ ‎6.(14分)(2017•天津-7)某混合物浆液含有Al(OH) 3、MnO2和少量Na2CrO4。‎ 考虑到胶体的吸附作用使Na2CrO4不易完全被水浸出,某研究小组利用设计的电解分离装置(见图),使浆液分离成固体混合物和含铬元素溶液,并回收利用.回答Ⅰ和Ⅱ中的问题.‎ Ⅰ.固体混合物的分离和利用(流程图中的部分分离操作和反应条件未标明)‎ ‎(1)反应①所加试剂NaOH的电子式为 。B→C的反应条件为   ,C→Al的制备方法称为   。‎ ‎(2)该小组探究反应②发生的条件。D与浓盐酸混合,不加热,无变化;加热有Cl2生成,当反应停止后,固体有剩余,此时滴加硫酸,又产生Cl2.由此判断影响该反应有效进行的因素有(填序号)   。‎ a.温度 b.Cl﹣的浓度 c.溶液的酸度 ‎(3)0.1mol Cl2与焦炭、TiO2完全反应,生成一种还原性气体和一种易水解成TiO2•xH2O的液态化合物,放热4.28kJ,该反应的热化学方程式为  ‎ ‎  。‎ Ⅱ.含铬元素溶液的分离和利用 ‎(4)用惰性电极电解时,CrO42﹣能从浆液中分离出来的原因是  ‎ ‎  ,分离后含铬元素的粒子是   ;阴极室生成的物质为   (写化学式)。‎ ‎【答案】Ⅰ.⑴ 加热(或煅烧) 电解法 ⑵ac ‎ ‎⑶2Cl2(g)+TiO2(s)+2C(s)═TiCl4(l) +2CO(g) △H=﹣85.6kJ•mol﹣1 ‎ Ⅱ. ⑷在直流电场作用下,CrO42﹣通过阴离子交换膜向阳极室移动,脱离浆液。‎ CrO42﹣、Cr2O72﹣ NaOH和H2‎ ‎【解析】(1)NaOH为离子化合物,电子式为,B为Al(OH) 3,在加热条件下生成氧化铝,电解熔融的氧化铝可得到铝。故答案为:;加热(或煅烧);电解法;‎ ‎(2)反应涉及的条件为加热,加热下可反应,另外加热硫酸,氢离子浓度变化,可知影响的因素为温度和氢离子浓度,故答案为:ac;‎ ‎(3)0.1mol Cl2与焦炭、TiO2完全反应,生成一种还原性气体和一种易水解成TiO2•xH2O的液态化合物,放热4.28kJ,由质量守恒可知还原性气体为CO,反应的化学方程式为2Cl2(g)+TiO2(s)+2C(s)═TiCl4(l) +2CO(g),则2mol氯气反应放出的热量为(2/0.1) ·4.28kJ=85.6kJ,所以热化学方程式为2Cl2(g)+TiO2(s)+2C(s)═TiCl4(l) +2CO(g) △H=﹣85.6kJ•mol﹣。‎ ‎(4)电解时,CrO42﹣通过阴离子交换膜向阳极移动,从而从浆液中分离出来,因存在2CrO42﹣+2H+Cr2O72﹣+H2O,则分离后含铬元素的粒子是CrO42﹣、Cr2O72﹣,阴极发生还原反应生成氢气和NaOH。故答案为:在直流电场作用下,CrO42﹣通过阴离子交换膜向阳极室移动,脱离浆液;CrO42﹣、Cr2O72﹣;NaOH和H2。‎ ‎【考点】物质结构;钠及其化合物;铝及其化合物;化学反应与能量;电解原理。物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用;菁优网版权所 ‎【专题】 无机实验综合。‎ ‎【点评】本题为2017年天津考题,侧重考查物质的制备、分离以及电解知识,解答本题,注意把握物质的性质,能正确分析试验流程,把握电解的原理,题目难度不大,有利于培养学生的分析能力和实验能力。‎ ‎  Ⅱ—镁、铝及其化合物 ‎1.(2017•北京-9)下列变化中,气体被还原的是 A.二氧化碳使Na2O2固体变白 B.氯气使KBr溶液变黄 C.乙烯使Br2的四氯化碳溶液褪色 D.氨气使AlCl3溶液产生白色沉淀 ‎【答案】B ‎【解析】A.二氧化碳与淡黄色的Na2O2反应生成白色的碳酸钠,该反应中Na2O2既是氧化剂又是还原剂,二氧化碳不是氧化剂和还原剂,故A错误;‎ B.氯气使KBr溶液变黄,该反应中氯气做氧化剂,反应中被还原,故B正确;‎ C.乙烯与溴的反应中,溴做氧化剂,乙烯被氧化,故C错误;‎ D.氨气与AlCl3溶液的反应不是氧化还原反应,故D错误;‎ ‎【考点】 氧化还原反应 ;钠及其化合物;卤素;乙烯的性质;氮及其化合物;铝及其化合物。优网版权所有 ‎【专题】 氧化还原反应专题 ‎ ‎【点评】本题考查氧化还原反应的应用,题目难度不大,明确氧化还原反应的实质为解答关键,注意掌握氧化反应与还原反应的区别,试题侧重基础知识的考查,培养了学生的灵活应用能力。‎ ‎ 2.(6分)(2017•天津-4)以下实验设计能达到实验目的是 ‎ 实验目的 实验设计 A.‎ 除去NaHCO3固体中的Na2CO3‎ 将固体加热至恒重 ‎ B.‎ 制备无水AlCl3 ‎ 蒸发Al与稀盐酸反应后的溶液 C.‎ 重结晶提纯苯甲酸 将粗品水溶、过滤、蒸发、结晶 ‎ D.‎ 鉴别NaBr和KI溶液 分别加新制氯水后,用CCl4萃取 A.A B.B C.C D.D ‎【答案】D ‎【解析】A.碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠,加热将原物质除去,不能除杂,故A错误;‎ B.蒸发时促进氯化铝水解,生成的盐酸易挥发,则应在HCl气流中蒸发结晶,故B错误;‎ C.苯甲酸在水中的溶解度不大,应趁热过滤后,选择重结晶法分离提纯,故C错误;‎ D.氯气与NaBr、NaI反应分别生成溴、碘,在四氯化碳中的颜色不同,则分别加新制氯水后,用CCl4萃取后观察颜色可鉴别,故D正确;‎ ‎【考点】 化学实验方案的评价;钠及其化合物;铝及其化合物、铝盐的水解; 混合物的分离与提纯;卤素单质间的置换反应。‎ ‎【专题】 物质的分离提纯和鉴别 ‎ ‎【点评】本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,把握物质的性质、混合物分离提纯、物质的鉴别为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析,选项C为解答的难点,题目难度不大。‎ ‎3.(2017•江苏-2)下列有关化学用语表示正确的是 ‎ A.质量数为31的磷原子: 3115P B.氟原子的结构示意图: ‎ C. CaCl2的电子式: D.明矾的化学式: Al2(SO4)3 ‎ ‎4.(2017•天津-1)下列有关水处理方法不正确的是 ‎ A.用石灰、碳酸钠等碱性物质处理废水中的酸 B.用可溶性的铝盐和铁盐处理水中的悬浮物 C.用氯气处理水中的Cu2+、Hg2+等重金属离子 D.用烧碱处理含高浓度NH4+的废水并回收利用氨 ‎【答案】C ‎【解析】A.石灰与酸反应生成钙盐,碳酸钠与酸反应生成钠盐和二氧化碳,故可用于处理废水中的酸,故A正确;‎ B.铝盐、铁盐都能水解生成对应的氢氧化物胶体,疏松多孔,具有吸附性,可吸附水中的悬浮物,故B正确;‎ C.氯气可用于水的消毒杀菌,不能与Cu2+、Hg2+反应生成沉淀,对重金属离子没有作用,故C错误;‎ D.烧碱可与铵根离子反应产生氨气,则可用烧碱处理高浓度的NH4+的废水并回收利用氨,故D正确。‎ ‎【考点】 "三废"处理与环境保护 ;铝盐的性质;铁盐的性质;铵盐的性质;优网版权所【专题】 化学应用 ‎ ‎【点评】本题侧重于考查化学与生活、生产的考查,有利于培养学生的良好的科学素养,注意把握物质的性质,难度不大。‎ ‎5.(14分)(2017•新课标Ⅱ-26)水泥是重要的建筑材料.水泥熟料的主要成分为CaO、SiO2,并含有一定量的铁、铝和镁等金属的氧化物。实验室测定水泥样品中钙含量的过程如图所示:‎ 回答下列问题:‎ ‎(1)在分解水泥样品过程中,以盐酸为溶剂,氯化铵为助溶剂,还需加入几滴硝酸。加入硝酸的目的是 ,还可使用 代替硝酸。‎ ‎(2)沉淀A的主要成分是 ,其不溶于强酸但可与一种弱酸反应,该反应的化学方程式为 。‎ ‎(3)加氨水过程中加热的目的是 。沉淀B的主要成分为 (填化学式)。‎ ‎(4)草酸钙沉淀经稀H2SO4处理后,用KMnO4标准溶液滴定,通过测定草酸的量可间接获知钙的含量,滴定反应为:MnO4﹣+H++H2C2O4→Mn2++CO2+H2O.实验中称取0.400g水泥样品,滴定时消耗了0.0500mol•L﹣1的KMnO4溶液36.00mL,则该水泥样品中钙的质量分数为 。‎ ‎【答案】⑴将样品中的Fe2+氧化为Fe3+   H2O2 ‎ ‎⑵ SiO2   SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O ‎ ‎⑶ 防止胶体生成,易生成沉淀。  Al(OH)3 、 Fe(OH) 3  ‎ ‎⑷ 45.0% ‎ ‎【解析】(1)铁离子在pH较小时易生成沉淀,加入硝酸可氧化亚铁离子生成铁离子,比避免引入新杂质,还可用过氧化氢代替硝酸,故答案为:将样品中的Fe2+氧化为Fe3+;H2O2;‎ ‎(2)由以上分析可知沉淀A为SiO2,不溶于强酸但可与一种弱酸反应,应为与HF的反应,方程式为SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O,故答案为:SiO2;SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O;‎ ‎(3)滴加氨水,溶液呈碱性,此时不用考虑盐类水解的问题,加热的目的是防止生成胶体而难以分离,生成的沉淀主要是Al(OH)3、Fe(OH) 3,故答案为:防止胶体生成,易生成沉淀;Al(OH)3、Fe(OH) 3;‎ ‎(4)反应的关系式为5Ca2+~5H2C2O4~2KMnO4,‎ n(KMnO4)=0.0500mol/L×36.00mL=1.80mmol, n(Ca2+)=4.50mmol,‎ 水泥中钙的质量分数为(4.50×10—3mol×40g/mol)×100%/0.400g =45.0%, 故答案为:45.0%.‎ ‎【考点】 探究物质的组成或测量物质的含量 ;硅及其化合物;铁、铝及其化合物;胶体的性质;化学计算;菁优网版权所有 ‎【专题】 定量测定与误差分析 ‎ ‎【点评】本题侧重考查物质的含量的测定,为高频考点,注意把握流程的分析,把握物质的性质,结合关系式法计算,利于培养学生的分析能力、实验能力和计算能力,难度中等。‎ ‎6.(12分)(2017•江苏-16)铝是应用广泛的金属。以铝土矿(主要成分为Al2O3,含SiO2和Fe2O3等杂质)为原料制备铝的一种工艺流程如下:‎ 注:SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠沉淀。‎ ‎(1)“碱溶”时生成偏铝酸钠的离子方程式为 。‎ ‎(2)向“过滤Ⅰ”所得滤液中加入NaHCO3溶液,溶液的pH   (填“增大”、“不变”或“减小”)。‎ ‎(3)“电解Ⅰ”是电解熔融 Al2O3,电解过程中作阳极的石墨易消耗,原因是  ‎ ‎   。‎ ‎(4)“电解Ⅱ”是电解Na2CO3溶液,原理如图所示.‎ 阳极的电极反应式为   ,阴极产生的物质A的化学式为   。‎ ‎(5)铝粉在1000℃时可与N2反应制备AlN。在铝粉中添加少量NH4Cl固体并充分混合,有利于AlN的制备,其主要原因是  ‎ ‎   。‎ ‎【答案】⑴Al2O3+2OH﹣═2AlO2﹣+H2O ⑵减小 ‎ ‎⑶石墨电极被阳极上产生的O2氧化 ‎ ‎⑷4CO32﹣+2H2O﹣4e﹣═4HCO3﹣+O2↑ H2 ‎ ‎⑸NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜。‎ ‎【解析】以铝土矿(主要成分为Al2O3,含SiO2和Fe2O3等杂质)为原料制备铝,由流程可知,加NaOH溶解时Fe2O3不反应,由信息可知SiO2在“碱溶”‎ 时转化为铝硅酸钠沉淀,过滤得到的滤渣为Fe2O3、铝硅酸钠,碳酸氢钠与偏铝酸钠反应生成Al(OH)3,过滤II得到Al(OH)3,灼烧生成氧化铝,电解I为电解氧化铝生成Al和氧气,电解II为电解Na2CO3溶液,结合图可知,阳极上碳酸根离子失去电子生成碳酸氢根离子和氧气,阴极上氢离子得到电子生成氢气,以此来解答。 (1)“碱溶”时生成偏铝酸钠的离子方程式为Al2O3+2OH﹣═2AlO2﹣+H2O,故答案为:Al2O3+2OH﹣═2AlO2﹣+H2O;‎ ‎(2)向“过滤Ⅰ”所得滤液中加入NaHCO3溶液,与NaAlO2反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸钠,碱性为OH﹣>AlO2﹣>CO32﹣,可知溶液的pH减小,故答案为:减小;‎ ‎(3)“电解Ⅰ”是电解熔融 Al2O3,电解过程中作阳极的石墨易消耗,因石墨电极被阳极上产生的O2氧化。故答案为:石墨电极被阳极上产生的O2氧化;‎ ‎(4)由图知,阳极反应为4CO32﹣+2H2O﹣4e﹣═4HCO3﹣+O2↑,阴极上氢离子得到电子生成H2。故答案为:4CO32﹣+2H2O﹣4e﹣═4HCO3﹣+O2↑;H2; ‎ ‎(5)铝粉在1000℃时可与N2反应制备AlN.在铝粉中添加少量NH4Cl固体并充分混合,有利于AlN的制备,其主要原因是NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜,故答案为:NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜。‎ ‎【考点】 铝及其化合物;铁及其化合物;硅及其化合物;电解原理;物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用;菁优网版权所有 ‎【专题】 物质的分离提纯和鉴别 ‎ ‎【点评】本题考查混合物分离提纯,为高频考点,把握流程中发生的反应、混合物分离提纯方法、实验技能为解答的关键,侧重分析能力和实验能力的考查,注意水解、电解原理及元素化合物知识的应用,题目难度中等。‎ ‎7.(15分)(2017•新课标Ⅲ-27)重铬酸钾是一种重要的化工原料,一般由铬铁矿制备,铬铁矿的主要成分为FeO•Cr2O3,还含有硅、铝等杂质。制备流程如图所示:‎ 回答下列问题:(1)步骤①的主要反应为:‎ FeO•Cr2O3+Na2CO3+NaNO3Na2CrO4+Fe2O3+CO2+NaNO2 。 上述反应配平后FeO•Cr2O3与NaNO3的系数比为 。该步骤不能使用陶瓷容器,原因是 。‎ ‎(2)滤渣1中含量最多的金属元素是  ,滤渣2的主要成分是   及含硅杂质。‎ ‎(3)步骤④调滤液2的pH使之变   (填“大”或“小”),原因是 ‎ ‎  (用离子方程式表示)。‎ ‎(4)有关物质的溶解度如图所示.向“滤液3”中加入适量KCl,蒸发浓缩,冷却结晶,过滤得到K2Cr2O7固体。冷却到  (填标号)得到的K2Cr2O7固体产品最多。‎ a‎.80℃‎ b‎.60℃‎ c‎.40 ℃‎d‎.10℃‎ 步骤⑤的反应类型是 。‎ ‎(5)某工厂用m‎1 kg 铬铁矿粉(含Cr2O3 40%)制备K2Cr2O7,最终得到产品 m‎2 kg,产率为 ‎ ‎ ×100%。‎ ‎【答案】⑴2:7  二氧化硅与碳酸钠高温下反应生成硅酸钠和二氧化碳 ‎ ‎⑵Fe  Al(OH)3 ⑶小  CrO42﹣+2H+⇌Cr2O72﹣+H2O ‎⑷c 复分解反应 ⑸[m2/(m1×0.4×‎294g/mol÷‎152 g/mol)]   ‎ ‎【解析】⑴铬铁矿的主要成分为FeO•Cr2O3,还含有硅、铝等,制备重铬酸钾,由制备流程可知,步骤①的主要反应为FeO•Cr2O3+Na2CO3+NaNO3Na2CrO4+Fe2O3+CO2+‎ NaNO2,Cr元素的化合价由+3价升高为+6价,Fe元素的化合价由+2价升高为+3价,N元素的化合价由+5价降低为+3价,由电子、原子守恒可知,反应为2FeO•Cr2O3+4Na2CO3+7NaNO3 4Na2CrO4+Fe2O3+4CO2+7NaNO2,则FeO•Cr2O3与NaNO3的系数比为2:7。该步骤不能使用陶瓷容器,原因是二氧化硅与碳酸钠高温下反应生成硅酸钠和二氧化碳,故答案为:2:7;二氧化硅与碳酸钠高温下反应生成硅酸钠和二氧化碳。‎ ‎(2)由上述分析可知,滤渣1含Fe2O3,滤渣1中含量最多的金属元素是Fe,滤渣2的主要成分是Al(OH) 3及含硅杂质,故答案为:Fe;Al(OH)3;‎ ‎(3)④中调节pH发生CrO42﹣+2H+Cr2O72﹣+H2O,则步骤④调滤液2的pH使之变小,增大氢离子浓度,平衡正向移动,利于生成Cr2O72﹣,故答案为:小;CrO42﹣+2H+Cr2O72﹣+H2O;‎ ‎(4)向“滤液3”中加入适量KCl,蒸发浓缩,冷却结晶,过滤得到K2Cr2O7固体,由溶解度可知,冷却到‎40℃‎K2Cr2O7固体的溶解度在四种物质中最小、且溶解度较大,过滤分离产品最多;步骤⑤发生Na2Cr2O7+2KCl=K2Cr2O7↓+2NaCl,反应类型是复分解反应。故答案为:c;复分解反应;‎ ‎(5)用m‎1 kg 铬铁矿粉(含Cr2O3 40%)制备K2Cr2O7,最终得到产品 m‎2 kg,产率为:实际产量/理论产量,由Cr原子守恒可知,则产率为[m2/(m1×0.4×‎294g/mol÷‎152 g/mol)]×100%,‎ ‎【考点】 制备实验方案的设计。铁及其化合物;铝及其化合物; 化学计量;有 ‎【专题】 无机实验综合 ‎ ‎【点评】本题考查物质的制备实验,为高频考点,把握流程中发生的反应、混合物分离提纯、发生的反应为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意元素化合物知识与实验的结合,题目难度不大。‎ ‎8.(14分)(2017•天津-7)某混合物浆液含有Al(OH) 3、MnO2和少量Na2CrO4。考虑到胶体的吸附作用使Na2CrO4不易完全被水浸出,某研究小组利用设计的电解分离装置(见图),使浆液分离成固体混合物和含铬元素溶液,并回收利用.回答Ⅰ和Ⅱ中的问题.‎ Ⅰ.固体混合物的分离和利用(流程图中的部分分离操作和反应条件未标明)‎ ‎(1)反应①所加试剂NaOH的电子式为 。B→C的反应条件为   ,C→Al的制备方法称为   。‎ ‎(2)该小组探究反应②发生的条件。D与浓盐酸混合,不加热,无变化;加热有Cl2生成,当反应停止后,固体有剩余,此时滴加硫酸,又产生Cl2.由此判断影响该反应有效进行的因素有(填序号)   。‎ a.温度 b.Cl﹣的浓度 c.溶液的酸度 ‎(3)0.1mol Cl2与焦炭、TiO2完全反应,生成一种还原性气体和一种易水解成TiO2•xH2O的液态化合物,放热4.28kJ,该反应的热化学方程式为  ‎ ‎  。‎ Ⅱ.含铬元素溶液的分离和利用 ‎(4)用惰性电极电解时,CrO42﹣能从浆液中分离出来的原因是  ‎ ‎  ,分离后含铬元素的粒子是   ;阴极室生成的物质为   (写化学式)。‎ ‎【答案】Ⅰ.⑴ 加热(或煅烧) 电解法 ⑵ac ‎ ‎⑶2Cl2(g)+TiO2(s)+‎2C(s)═TiCl4(l) +2CO(g) △H=﹣85.6kJ•mol﹣1 ‎ Ⅱ. ⑷在直流电场作用下,CrO42﹣通过阴离子交换膜向阳极室移动,脱离浆液。‎ CrO42﹣、Cr2O72﹣ NaOH和H2‎ ‎【解析】(1)NaOH为离子化合物,电子式为,B为Al(OH) 3,在加热条件下生成氧化铝,电解熔融的氧化铝可得到铝。故答案为:;加热(或煅烧);电解法;‎ ‎(2)反应涉及的条件为加热,加热下可反应,另外加热硫酸,氢离子浓度变化,可知影响的因素为温度和氢离子浓度,故答案为:ac;‎ ‎(3)0.1mol Cl2与焦炭、TiO2完全反应,生成一种还原性气体和一种易水解成TiO2•xH2O的液态化合物,放热4.28kJ,由质量守恒可知还原性气体为CO,反应的化学方程式为2Cl2(g)+TiO2(s)+‎2C(s)═TiCl4(l) +2CO(g),则2mol氯气反应放出的热量为(2/0.1) ·4.28kJ=85.6kJ,所以热化学方程式为2Cl2(g)+TiO2(s)+‎2C(s)═TiCl4(l) +2CO(g) ‎ ‎△H=﹣85.6kJ•mol﹣。‎ ‎(4)电解时,CrO42﹣通过阴离子交换膜向阳极移动,从而从浆液中分离出来,因存在2CrO42﹣+2H+Cr2O72﹣+H2O,则分离后含铬元素的粒子是CrO42﹣、Cr2O72﹣,阴极发生还原反应生成氢气和NaOH。故答案为:在直流电场作用下,CrO42﹣通过阴离子交换膜向阳极室移动,脱离浆液;CrO42﹣、Cr2O72﹣;NaOH和H2。‎ ‎【考点】物质结构;钠及其化合物;铝及其化合物;化学反应与能量;电解原理。物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用;菁优网版权所 ‎【专题】 无机实验综合。‎ ‎【点评】本题为2017年天津考题,侧重考查物质的制备、分离以及电解知识,解答本题,注意把握物质的性质,能正确分析试验流程,把握电解的原理,题目难度不大,有利于培养学生的分析能力和实验能力。‎ Ⅲ—铁、铜等及其化合物 ‎1.(2017•北京-11)根据SO2通入不同溶液中实验现象,所得结论不正确的是 ‎ 实验 现象 结论 A 含HCl、BaCl2的FeCl3溶液 产生白色沉淀 SO2有还原性 B H2S溶液 产生黄色沉淀 SO2有氧化性 C 酸性KMnO4溶液 紫色溶液褪色 SO2有漂白性 D Na2SiO3溶液 产生胶状沉淀 酸性:H2SO3>H2SiO3‎ A.A B.B C.C D.D ‎【答案】C ‎ ‎【解析】A.FeCl3将SO2氧化成硫酸根离子,硫酸根离子与BaCl2反应生成硫酸钡沉淀,该反应中二氧化硫被氧化,表现了还原性,故A正确;‎ B.SO2与H2S反应生成S单质,该反应中SO2中+4价S元素被还原生成0价的单质S,二氧化硫被还原,做氧化剂,故B正确;‎ C.酸性KMnO4溶液能够氧化SO2,使溶液褪色,SO2表现了还原性,故C错误;‎ D.Na2SiO3溶液中通入二氧化硫生成H2SiO3,说明亚硫酸的酸性较强,即酸性:H2SO3>H2SiO3,故D正确;‎ ‎【考点】 硫及其化合物的性质 ;硅及其化合物的性质;铁及其化合物的性质。‎ ‎【专题】 氧族元素 ‎ ‎【点评】本题考查二氧化硫的性质,题目难度中等,明确常见元素及其化合物性质为解答关键,注意掌握二氧化硫的化学性质,试题有利于提高学生的分析、理解能力及综合应用能力。‎ ‎2.(2017•新课标Ⅱ-13)由下列实验及现象不能推出相应结论的是 ‎ ‎ ‎ 实验 现象 结论 A.‎ 向2 mL 0.1FeCl 3的溶液中加足量铁粉,震荡,加1滴KSCN溶液 黄色逐渐消失,加KSCN溶液颜色不变 还原性:Fe>Fe2+‎ B.‎ 将金属钠在燃烧匙中点燃,迅速伸入集满CO2的集气瓶 集气瓶中产生大量白烟,瓶内有黑色颗粒产生 CO2具有氧化性 C.‎ 加热盛有少量NH4HCO3固体的试管,并在试管口放置湿润的红色石蕊试纸 石蕊试纸变蓝 NH4HCO3显碱性 D.‎ 向2支盛有2 mL相同浓度银氨溶液的试管中分别加入2滴相同浓度的NaCl和NaI溶液 一只试管中产生黄色沉淀,另一支中无明显现象 Ksp(AgI)<Ksp(AgCl)‎ A.A B.B C.C D.D ‎【答案】C ‎【解析】A.向2 mL 0.1FeCl 3的溶液中加足量铁粉,发生2Fe3++Fe=3Fe2+,反应中Fe为还原剂,Fe2+为还原产物,还原性:Fe>Fe2+,可观察到黄色逐渐消失,加KSCN溶液颜色不变,故A正确; B.瓶内有黑色颗粒产生,说明二氧化碳被还原生成碳,反应中二氧化碳表现氧化性,故B正确; C.加热碳酸氢铵,分解生成氨气,可使石蕊试纸变蓝色,且为固体的反应,与盐类的水解无关,故C错误;‎ D.一只试管中产生黄色沉淀,为AgI,则Qc>Ksp,另一支中无明显现象,说明Qc<Ksp,可说明Ksp(AgI)<Ksp(AgCl),故D正确.‎ ‎【考点】 化学实验方案的评价;铁及其化合物的性质;钠及其化合物的性质;铵盐的性质;难溶电解质的溶解平衡。菁优网版权所有 ‎【专题】 化学实验基本操作。‎ ‎【点评】本题考查较为综合,涉及氧化还原反应、钠的性质、物质的检验以及难溶电解质的溶解平衡,侧重考查学生的分析能力和实验能力,注意把握物质的性质,难度不大。‎ ‎ ‎ ‎3.(2017•新课标Ⅲ-13)在湿法炼锌的电解循环溶液中,较高浓度的Cl﹣会腐蚀阳极板而增大电解能耗。可向溶液中同时加入Cu和CuSO4,生成CuCl沉淀从而除去Cl﹣。根据溶液中平衡时相关离子浓度的关系图,下列说法错误的是 ‎ A.Ksp(CuCl)的数量级为10﹣7‎ B.除Cl﹣反应为Cu+Cu2++2Cl﹣=2CuCl C.加入Cu越多,Cu+浓度越高,除Cl﹣效果越好 D.2Cu+=Cu2++Cu平衡常数很大,反应趋于完全 ‎【答案】C ‎【解析】A.由图象可知,横坐标为1时,lgc(Cu+)大于6,则Ksp(CuCl)的数量级为10﹣7,故A正确; B.涉及反应物为铜、硫酸铜以及氯离子,生成物为CuCl,反应的方程式为Cu+Cu2++2Cl﹣=2CuCl,故B正确; C.发生Cu+Cu2++2Cl﹣=2CuCl,反应的效果取决于Cu2+的浓度,如Cu2+不足,则加入再多的Cu也不能改变效果,故C错误;‎ D.酸性条件下,Cu+不稳定,易发生2Cu+=Cu2++Cu,可知没有Cl﹣存在的情况下,2Cu+=Cu2++Cu趋向于完全,说明2Cu+=Cu2++Cu的平衡常数很大,故D正确.‎ ‎【考点】难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质;金属铜及其重要化合物的主要性质 优【专题】 电离平衡与溶液的pH专题。‎ ‎【点评】本题综合考查含铜化合物的性质与应用,侧重考查学生的分析能力和计算能力,注意题给信息以及图标的分析,把握溶度积的计算,难度不大 ‎4.(2017•天津-1)下列有关水处理方法不正确的是 ‎ A.用石灰、碳酸钠等碱性物质处理废水中的酸 B.用可溶性的铝盐和铁盐处理水中的悬浮物 C.用氯气处理水中的Cu2+、Hg2+等重金属离子 D.用烧碱处理含高浓度NH4+的废水并回收利用氨 ‎【答案】C ‎【解析】A.石灰与酸反应生成钙盐,碳酸钠与酸反应生成钠盐和二氧化碳,故可用于处理废水中的酸,故A正确;‎ B.铝盐、铁盐都能水解生成对应的氢氧化物胶体,疏松多孔,具有吸附性,可吸附水中的悬浮物,故B正确;‎ C.氯气可用于水的消毒杀菌,不能与Cu2+、Hg2+反应生成沉淀,对重金属离子没有作用,故C错误;‎ D.烧碱可与铵根离子反应产生氨气,用烧碱处理含NH4+的废水并回收利用氨,故D正确。‎ ‎【考点】 "三废"处理与环境保护 ;铝盐的性质;铁盐的性质;铵盐的性质;优网版权所【专题】 化学应用 ‎ ‎【点评】本题侧重于考查化学与生活、生产的考查,有利于培养学生的良好的科学素养,注意把握物质的性质,难度不大。‎ ‎5.(2017•天津-2)汉黄芩素是传统中草药黄芩的有效成分之一,‎ 对肿瘤细胞的杀伤有独特作用.下列有关汉黄芩素的叙述正确的是 ‎ A.汉黄芩素的分子式为C16H13O5‎ B.该物质遇FeCl3溶液显色 C.1 mol该物质与溴水反应,最多消耗1mol Br2‎ D.与足量H2发生加成反应后,该分子中官能团的种类减少1种 ‎【答案】B ‎【解析】由结构可知分子式,分子中含酚﹣OH、碳碳双键、羰基及醚键,结合酚、烯烃等有机物的性质来解答。‎ A.汉黄芩素的分子式为C16H12O5,故A错误;‎ B.含酚﹣OH,遇FeCl3溶液显色,故B正确;‎ C.酚﹣OH的邻对位与溴水发生取代反应,碳碳双键与溴水发生加成反应,则1 mol该物质与溴水反应,最多消耗2mol Br2,故C错误;‎ D.与足量H2发生加成反应后,该分子中官能团碳碳双键、羰基均减少,故D错误;‎ ‎【考点】 有机物的结构和性质;酚的性质;烯烃的性质;酮的性质;铁盐的性质 菁优网【专题】 有机物的化学性质及推断 ‎ ‎【点评】本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握官能团与性质的关系、有机反应为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意H原子数的判断及官能团的判断,题目难度不大。‎ ‎6.(2017•江苏-7)在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是 ‎ A.FeFeCl2Fe(OH)2‎ B.SSO3‎H2SO4‎ C.CaCO3CaOCaSiO3‎ D.NH3NOHNO3‎ ‎【答案】C ‎【分析】A、因为氯气具有强氧化性,则铁与氯气反应生成三氯化铁,而不是氯化亚铁,故A错误; B.硫与氧气反应生成二氧化硫,而不是三氧化硫,故B错误;‎ C.CaCO3高温分解生成CaO,CaO为碱性氧化物,和酸性氧化物二氯化硅高温反应生成盐硅酸钙,故C正确;‎ D.氨气催化氧化生成NO,NO和水不反应,不能生成硝酸,故D错误;‎ ‎【考点】 铁及其化合物; 硫及其化合物;氮及其化合物;碳、硅及其化合物;‎ ‎【专题】 物质的性质和变化专题 ‎ ‎【点评】本题考查了物质性质、物质转化的应用,主要是硫、铁、氮的化合物性质的理解判断,掌握基础是解题关键,题目难度中等.‎ ‎7.(2017•江苏-9)常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是 A.无色透明的溶液中:Fe3+、Mg2+、SCN—、Cl—‎ B.c(H+)/c(OH﹣) =1×10—12的溶液中:K+、Na+、CO32—、NO3—‎ C.c(Fe2+)=1 mol•L—1的溶液中:K+、NH4+、MnO4﹣、SO42—‎ D.能使甲基橙变红的溶液中:Na+、NH4+、SO42﹣、HCO3—‎ ‎【答案】选B ‎【解析】A.Fe3+呈黄色,不符合无色条件,且Fe3+、SCN—发生络合反应而不能大量共存,故A错误; B.c(H+)/c(OH—)=1×10—12的溶液,溶液呈碱性,这几种离子之间不反应且都不和氢氧根离子反应,所以能大量共存,故B正确;‎ C.Fe2+、MnO4—发生氧化还原反应而不能大量共存,故C错误;‎ D.能使甲基橙溶液变红色,说明溶液呈酸性,HCO3—能和氢离子反应生成二氧化碳和水而不能大量共存,故D错误;‎ ‎【考点】 离子共存问题; 铁及其化合物;水溶液中的离子平衡;菁优网版权所有 ‎【专题】 离子反应专题 ‎ ‎【点评】本题考查离子共存,为高频考点,侧重考查氧化还原反应、络合反应、复分解反应,明确离子共存条件及离子性质是解本题关键,注意隐含信息的灵活运用。‎ ‎8.(2017•江苏-13)根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是 ‎ 选项 实验操作和现象 实验结论 A 向苯酚溶液中滴加少量浓溴水、振荡,无白色沉淀 苯酚浓度小 B 向久置的Na2SO3溶液中加入足量BaCl2溶液,出现白色沉淀;再加入足量稀盐酸,部分沉淀溶解 部分Na2SO3被氧化 C 向20%蔗糖溶液中加入少量稀H2SO4,加热;再加入银氨溶液;未出现银镜 蔗糖未水解 D 向某黄色溶液中加入淀粉 KI 溶液,溶液呈蓝色 溶液中含 Br2‎ A.A B.B C.C D.D ‎【答案】B ‎【分析】A.苯酚能和浓溴水发生取代反应生成三溴苯酚白色沉淀,三溴苯酚能溶于苯酚,所以得不到白色沉淀,该实验结论错误,故A错误;‎ B.硫酸钡不溶于稀盐酸、亚硫酸钡溶于稀盐酸,如果亚硫酸钠被氧化生成硫酸钠,则加入氯化钡产生白色沉淀,且向该白色沉淀中加入稀盐酸时部分沉淀不溶解,说明该白色沉淀中含有硫酸钡,则得出结论:部分Na2SO3被氧化,故B正确;‎ C.银镜反应必须在碱性条件下进行,该实验中加入银氨溶液前没有加入NaOH溶液中和未反应的稀硫酸,所以实验不成功,则实验操作及结论错误,故C错误;‎ D.该黄色溶液中可能含有铁离子,铁离子也能将碘离子氧化为碘单质,所以不能确定该黄色溶液中含有溴,则结论不正确,故D错误;‎ ‎【考点】实验方案的评价;酚;硫及其化合物; 糖类的水解反应;铁及其化合物;卤素;【专题】 实验评价题 ‎ ‎【点评】本题考查化学实验方案评价,为高频考点,明确实验操作步骤、元素化合物性质是解本题关键,侧重考查学生实验操作、实验分析及判断能力,注意:银镜反应条件,题目难度不大。‎ ‎9.(14分)(2017•新课标Ⅲ-26)绿矾是含有一定量结晶水的硫酸亚铁,在工农业生产中具有重要的用途。某化学兴趣小组对绿矾的一些性质进行探究.回答下列问题:‎ ‎(1)在试管中加入少量绿矾样品,加水溶解,滴加KSCN溶液,溶液颜色无明显变化。再向试管中通入空气,溶液逐渐变红。由此可知: ‎ ‎ 。‎ ‎(2)为测定绿矾中结晶水含量,将石英玻璃管(带两端开关K1和K2)(设为装置A)称重,记为m‎1 g.将样品装入石英玻璃管中,再次将装置A称重,记为 m‎2 g.按下图连接好装置进行实验。‎ ‎①仪器B的名称是 。 ②将下列实验操作步骤正确排序   (填标号);重复上述操作步骤,直至A恒重,记为m‎3 g。‎ a.点燃酒精灯,加热 b.熄灭酒精灯 c.关闭K1和K2‎ d.打开K1和K2,缓缓通入N2 e.称量A f.冷却至室温 ‎③根据实验记录,计算绿矾化学式中结晶水数目x= (列式表示)。若实验时按a、d次序操作,则使x (填“偏大”“偏小”或“无影响”).‎ ‎(3)为探究硫酸亚铁的分解产物,将(2)中已恒重的装置A接入下图所示的装置中,打开K1和K2,缓缓通入N2,加热。实验后反应管中残留固体为红色粉末。‎ ‎①C、D中的溶液依次为 (填标号)。C、D中有气泡冒出,并可观察到的现象分别为 。‎ a.品红 b.NaOH c.BaCl2 d.Ba(NO3)2 e.浓H2SO4‎ ‎②写出硫酸亚铁高温分解反应的化学方程式 。‎ ‎【答案】⑴硫酸亚铁与KSCN不反应、硫酸亚铁易被空气氧化为硫酸铁。 ‎ ‎⑵①干燥管 ②dabcfe ③76(m2-m3)/9(m3-m1)  偏小 ‎ ‎⑶①c、a  产生白色沉淀、品红褪色 ② 2FeSO4Fe2O3+SO2↑+SO3↑ ‎ ‎【解析】(1)滴加KSCN溶液,溶液颜色无明显变化,可知硫酸亚铁与KSCN不反应,但亚铁离子不稳定,易被空气中氧气氧化生成铁离子,最终溶液变红色。故答案为:硫酸亚铁与KSCN不反应;硫酸亚铁易被空气氧化为硫酸铁;‎ ‎(2)①由仪器的图形可知B为干燥管,故答案为:干燥管; ②实验时,为避免亚铁离子被氧化,应先通入氮气,冷却时注意关闭开关,防止氧气进入,冷却至室温再称量固体质量的变化,则正确的顺序为dabcfe。故答案为:dabcfe;‎ ‎③直至A恒重,记为m‎3 g,应为FeSO4和装置的质量,则m(FeSO4)=(m3﹣m1),m(H2O)=(m2﹣m3),则n(H2O) =(m2﹣m3)/18、n(FeSO4) =(m3﹣m1)/152,结晶水的数目等于=n(H2O)/ n(FeSO4) =76(m2﹣m3)/9(m3﹣m1)‎ 若实验时按a、d次序操作,会导致硫酸亚铁被氧化,则导致固体质量偏大,测定结果偏小。故答案为:76(m2﹣m3)/9(m3﹣m1);偏小;‎ ‎(3)①实验后反应管中残留固体为红色粉末,说明生成Fe2O3,则反应中Fe元素化合价升高,S元素化合价应降低,则一定生成SO2,可知硫酸亚铁高温分解可生成Fe2O3、SO3、SO2,C为氯化钡,用于检验SO3,可观察到产生白色沉淀,D为品红,可用于检验SO2,品红褪色,故答案为:c、a;产生白色沉淀、品红褪色;‎ ‎②硫酸亚铁高温分解可生成Fe2O3、SO3、SO2,方程式为2FeSO4Fe2O3+SO2↑+SO3↑,故答案为:2FeSO4Fe2O3+SO2↑+SO3↑.‎ ‎【考点】 性质实验方案的设计;铁及其化合物;硫及其化合物;化学计量。 优网版权所【专题】 无机实验综合 ‎ ‎【点评】本题以绿矾为载体,考查结晶水合物中结晶水数目的测定以及分解产物的鉴别,侧重考查学生的分析能力、实验能力和计算能力,注意把握实验原理、实验技能以及物质性质的分析,题目难度中等。‎ ‎10.(15分)(2017•新课标Ⅲ-27)重铬酸钾是一种重要的化工原料,一般由铬铁矿制备,铬铁矿的主要成分为FeO•Cr2O3,还含有硅、铝等杂质。制备流程如图所示:‎ 回答下列问题:(1)步骤①的主要反应为:‎ FeO•Cr2O3+Na2CO3+NaNO3Na2CrO4+Fe2O3+CO2+NaNO2 。 上述反应配平后FeO•Cr2O3与NaNO3的系数比为 。该步骤不能使用陶瓷容器,原因是 。‎ ‎(2)滤渣1中含量最多的金属元素是  ,滤渣2的主要成分是   及含硅杂质。‎ ‎(3)步骤④调滤液2的pH使之变  (填“大”或“小”),原因是 ‎ ‎  (用离子方程式表示)。‎ ‎(4)有关物质的溶解度如图所示.向“滤液3”中加入适量KCl,蒸发浓缩,冷却结晶,过滤得到K2Cr2O7固体。冷却到  (填标号)得到的K2Cr2O7固体产品最多。‎ a‎.80℃‎ b‎.60℃‎ c‎.40 ℃‎d‎.10℃‎ 步骤⑤的反应类型是 。‎ ‎(5)某工厂用m‎1 kg 铬铁矿粉(含Cr2O3 40%)制备K2Cr2O7,最终得到产品 m‎2 kg,产率为 ‎ ‎ ×100%。‎ ‎【答案】⑴2:7  二氧化硅与碳酸钠高温下反应生成硅酸钠和二氧化碳 ‎ ‎⑵Fe  Al(OH)3 ⑶小  CrO42﹣+2H+⇌Cr2O72﹣+H2O ‎⑷c 复分解反应 ⑸[m2/(m1×0.4×‎294g/mol÷‎152 g/mol)]  ‎ ‎【解析】⑴铬铁矿的主要成分为FeO•Cr2O3,还含有硅、铝等,制备重铬酸钾,由制备流程可知,步骤①的主要反应为FeO•Cr2O3+Na2CO3+NaNO3Na2CrO4+Fe2O3+CO2+‎ NaNO2,Cr元素的化合价由+3价升高为+6价,Fe元素的化合价由+2价升高为+3价,N元素的化合价由+5价降低为+3价,由电子、原子守恒可知,反应为2FeO•Cr2O3+4Na2CO3+7NaNO3 4Na2CrO4+Fe2O3+4CO2+7NaNO2,则FeO•Cr2O3与NaNO3的系数比为2:7。该步骤不能使用陶瓷容器,原因是二氧化硅与碳酸钠高温下反应生成硅酸钠和二氧化碳,故答案为:2:7;二氧化硅与碳酸钠高温下反应生成硅酸钠和二氧化碳。‎ ‎(2)由上述分析可知,滤渣1含Fe2O3,滤渣1中含量最多的金属元素是Fe,滤渣2的主要成分是Al(OH) 3及含硅杂质,故答案为:Fe;Al(OH)3;‎ ‎(3)④中调节pH发生CrO42﹣+2H+Cr2O72﹣+H2O,则步骤④调滤液2的pH使之变小,增大氢离子浓度,平衡正向移动,利于生成Cr2O72﹣,故答案为:小;CrO42﹣+2H+Cr2O72﹣+H2O;‎ ‎(4)向“滤液3”中加入适量KCl,蒸发浓缩,冷却结晶,过滤得到K2Cr2O7固体,由溶解度可知,冷却到‎40℃‎K2Cr2O7固体的溶解度在四种物质中最小、且溶解度较大,过滤分离产品最多;步骤⑤发生Na2Cr2O7+2KCl=K2Cr2O7↓+2NaCl,反应类型是复分解反应。故答案为:c;复分解反应;‎ ‎(5)用m‎1 kg 铬铁矿粉(含Cr2O3 40%)制备K2Cr2O7,最终得到产品 m‎2 kg,产率为:‎ 实际产量/理论产量,由Cr原子守恒可知,则产率为[m2/(m1×0.4×‎294g/mol÷‎152 g/mol)]×100%,‎ ‎【考点】 制备实验方案的设计。铁及其化合物;铝及其化合物; 化学计量;有 ‎【专题】 无机实验综合 ‎ ‎【点评】本题考查物质的制备实验,为高频考点,把握流程中发生的反应、混合物分离提纯、发生的反应为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意元素化合物知识与实验的结合,题目难度不大。‎ ‎11.(14分)(2017•新课标Ⅱ-26)水泥是重要的建筑材料.水泥熟料的主要成分为CaO、SiO2,并含有一定量的铁、铝和镁等金属的氧化物。实验室测定水泥样品中钙含量的过程如图所示:‎ 回答下列问题:‎ ‎(1)在分解水泥样品过程中,以盐酸为溶剂,氯化铵为助溶剂,还需加入几滴硝酸。加入硝酸的目的是 ,还可使用 代替硝酸。‎ ‎(2)沉淀A的主要成分是 ,其不溶于强酸但可与一种弱酸反应,该反应的化学方程式为 。‎ ‎(3)加氨水过程中加热的目的是 。沉淀B的主要成分为 (填化学式)。‎ ‎(4)草酸钙沉淀经稀H2SO4处理后,用KMnO4标准溶液滴定,通过测定草酸的量可间接获知钙的含量,滴定反应为:MnO4﹣+H++H‎2C2O4→Mn2++CO2+H2O.实验中称取‎0.400g水泥样品,滴定时消耗了0.0500mol•L﹣1的KMnO4溶液36.00mL,则该水泥样品中钙的质量分数为 。‎ ‎【答案】⑴将样品中的Fe2+氧化为Fe3+   H2O2 ‎ ‎⑵ SiO2   SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O ‎ ‎⑶ 防止胶体生成,易生成沉淀。  Al(OH)3 、 Fe(OH) 3  ‎ ‎⑷ 45.0% ‎ ‎【解析】(1)铁离子在pH较小时易生成沉淀,加入硝酸可氧化亚铁离子生成铁离子,比避免引入新杂质,还可用过氧化氢代替硝酸,故答案为:将样品中的Fe2+氧化为Fe3+;H2O2;‎ ‎(2)由以上分析可知沉淀A为SiO2,不溶于强酸但可与一种弱酸反应,应为与HF的反应,方程式为SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O,故答案为:SiO2;SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O;‎ ‎(3)滴加氨水,溶液呈碱性,此时不用考虑盐类水解的问题,加热的目的是防止生成胶体而难以分离,生成的沉淀主要是Al(OH)3、Fe(OH) 3,故答案为:防止胶体生成,易生成沉淀;Al(OH)3、Fe(OH) 3;‎ ‎(4)反应的关系式为5Ca2+~5H‎2C2O4~2KMnO4,‎ n(KMnO4)=0.0500mol/L×36.00mL=1.80mmol, n(Ca2+)=4.50mmol,‎ 水泥中钙的质量分数为(4.50×10—3mol×‎40g/mol)×100%/‎0.400g =45.0%。‎ ‎【考点】 探究物质的组成或测量物质的含量 ;硅及其化合物;铁、铝及其化合物;胶体的性质;化学计算;菁优网版权所有 ‎【专题】 定量测定与误差分析 ‎ ‎【点评】本题侧重考查物质的含量的测定,为高频考点,注意把握流程的分析,把握物质的性质,结合关系式法计算,有利于培养学生的分析能力、实验能力和计算能力。‎ ‎12.(13分)(2017•北京-26)TiCl4是由钛精矿(主要成分为TiO2)制备钛(Ti)的重要中间产物,制备纯TiCl4的流程示意图如下:‎ 资料:TiCl4及所含杂质氯化物的性质 ‎ 化合物 ‎ SiCl4‎ ‎ TiCl4‎ ‎ AlCl3‎ ‎ FeCl3‎ ‎ MgCl2‎ ‎ 沸点/℃‎ ‎ 58‎ ‎ 136‎ ‎ 181(升华)‎ ‎ 316‎ ‎ 1412‎ ‎ 熔点/℃‎ ‎﹣69‎ ‎ 25‎ ‎ 193‎ ‎ 304‎ ‎ 714‎ ‎ 在TiCl4中的溶解性 ‎ 互溶 ‎﹣‎ ‎ 微溶 ‎ 难溶 ‎(1)氯化过程:TiO2与Cl2难以直接反应,加碳生成CO和CO2可使反应得以进行。‎ 已知:TiO2(s) +2Cl2(g)=TiCl4(g)+O2(g) △H1=+175.4kJ•mol﹣1‎ ‎2C‎(s) + O2(g)=2CO(g) △H2=﹣220.9kJ•mol﹣1‎ ‎①沸腾炉中加碳氯化生成TiCl4(g)和CO(g)的热化学方程式:  ‎ ‎   。‎ ‎②氯化过程中CO和CO2可以相互转化,根据如图判断:CO2生成CO反应的△H   0(填“>”“<”或“=”),判断依据: ‎ ‎  ‎ ‎ 。‎ ‎③氯化反应的尾气须处理后排放,尾气中的HCl和Cl2经吸收可得粗盐酸、FeCl3溶液,则尾气的吸收液依次是  ‎ ‎  。‎ ‎④氯化产物冷却至室温,经过滤得到粗TiCl4混合液,则滤渣中含有   。‎ ‎(2)精制过程:粗TiCl4经两步蒸馏得纯TiCl4。示意图如下:‎ 物质a是 ,T2应控制在   。‎ ‎【答案】⑴①TiO2(s)+2Cl2(g) +‎2C(s)=TiCl4(g)+2CO(g) △H=﹣45.5kJ•mol﹣1‎ ‎②>  温度越高,CO的物质的量越多而CO2的物质的量少,说明CO2生成CO的反应是吸热反应 ③饱和食盐水、氯化亚铁溶液 ④TiO2、C ‎⑵SiCl4 ‎136℃‎左右 ‎【解析】解:由制备纯TiCl4的流程示意图,钛精矿与氯气、C发生氯化过程,反应为TiO2+2Cl2+‎2CTiCl4+2CO,结合表格中数据可知,蒸馏得到纯TiCl4,‎ ‎(1)①由I.TiO2(s)+2Cl2(g)=TiCl4(g)+O2(g) △H1=+175.4kJ•mol﹣1‎ II. ‎2C(s)+O2(g)=2CO(g) △H2=﹣220.9kJ•mol﹣1,‎ 结合盖斯定律可知,I+II得到TiO2(s)+2Cl2(g) +‎2C(s)=TiCl4(g)+2CO(g),△H=(+175.4kJ•mol﹣1)+(﹣220.9kJ•mol﹣1)=﹣45.5kJ•mol﹣1, 即热化学方程式为:‎ TiO2(s)+2Cl2(g) +‎2C(s)=TiCl4(g)+2CO(g) △H=﹣45.5kJ•mol﹣1。‎ 故答案为:TiO2(s)+2Cl2(g) +‎2C(s)=TiCl4(g)+2CO(g) △H=﹣45.5kJ•mol﹣1;‎ ‎②因温度越高,CO的物质的量越多而CO2的物质的量少,说明CO2生成CO的反应是吸热反应,所以△H>0,故答案为:>;温度越高,CO的物质的量越多而CO2的物质的量少,说明CO2生成CO的反应是吸热反应;‎ ‎③尾气中的HCl和Cl2经吸收可得粗盐酸、FeCl3溶液,食盐水吸收HCl,氯化亚铁吸收氯气生成氯化铁,则尾气的吸收液依次是饱和食盐水、氯化亚铁溶液。故答案为:饱和食盐水、氯化亚铁溶液;‎ ‎④由反应可知,氯化产物冷却至室温,经过滤得到粗TiCl4混合液,则滤渣中含有TiO2、C,‎ 故答案为:TiO2、C;‎ ‎(2)粗TiCl4经两步蒸馏得纯TiCl4,由图及表格数据可知,先分离出SiCl4,后分离出TiCl4,则先控制温度T1为‎58℃‎左右时分离出物质a为SiCl4,控制温度T2为‎136℃‎左右时分离出纯TiCl4,故答案为:SiCl4;‎136℃‎左右.‎ ‎【考点】盖斯定律与热化学方程式的书写; 氯及其化合物;铁及其化合物;金属综合;制备实验方案的设计 菁优网版权所有 ‎【专题】 无机实验综合 ‎ ‎【点评】本题考查物质的制备实验,为高频考点,把握流程中发生的反应、混合物分离提纯、发生的反应为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意反应原理与实验的结合,题目难度不大。‎ ‎13.(16分)(2017•北京-28)某小组在验证反应“Fe+2Ag+=Fe2++2Ag”的实验中检测到Fe3+,发现和探究过程如下:‎ 向硝酸酸化的0.05mol•L﹣1硝酸银溶液(pH≈2)中加入过量铁粉,搅拌后静置,烧杯底部有黑色固体,溶液呈黄色。‎ ‎(1)检验产物 ‎①取少量黑色固体,洗涤后,   (填操作和现象),证明黑色固体中含有Ag。‎ ‎②取上层清液,滴加K3[Fe(CN) 6]溶液,产生蓝色沉淀,说明溶液中含有   。‎ ‎(2)针对“溶液呈黄色”,甲认为溶液中有Fe3+,乙认为铁粉过量时不可能有Fe3+,乙依据的原理是   (用离子方程式表示)。针对两种观点继续实验:‎ ‎①取上层清液,滴加KSCN溶液,溶液变红,证实了甲的猜测。同时发现有白色沉淀产生,且溶液颜色变浅、沉淀量多少与取样时间有关,对比实验记录如下:‎ 序号 取样时间/min 现象 ⅰ ‎3‎ 产生大量白色沉淀;溶液呈红色。‎ ⅱ ‎30‎ 产生白色沉淀;较3min时量小;溶液红色较3min时加深。‎ ⅲ ‎120‎ 产生白色沉淀;较30min时量小;溶液红色较3 0min时变浅。‎ ‎(资料:Ag+与SCN﹣生成白色沉淀AgSCN)‎ ‎②对Fe3+产生的原因作出如下假设:‎ 假设a:可能是铁粉表面有氧化层,能产生Fe3+;‎ 假设b:空气中存在O2,由于 (用离子方程式表示),可产生Fe3+;‎ 假设c:酸性溶液中NO3﹣具有氧化性,可产生Fe3+;‎ 假设d:根据 现象,判断溶液中存在Ag+,可产生Fe3+。‎ ‎③下列实验Ⅰ可证实假设a、b、c不是产生Fe3+的主要原因.实验Ⅱ可证实假设d成立。‎ 实验Ⅰ:向硝酸酸化的   溶液(pH≈2)中加入过量铁粉,搅拌后静置,不同时间取上层清液滴加KSCN溶液,3min时溶液呈浅红色,3 0min后溶液几乎无色。‎ 实验Ⅱ:装置如图。其中甲溶液是   ,操作现象是 ‎ ‎ 。‎ ‎(3)根据实验现象,结合方程式推测实验ⅰ~ⅲ中Fe3+浓度变化的原因: ‎ ‎ 。‎ ‎【答案】⑴①加入足量稀盐酸(或稀硫酸)酸化,固体未完全溶解。 ②Fe2+ ‎ ‎⑵Fe+2Fe3+=3Fe2+ ②4Fe2++O2+4H+=Fe3++2H2O 白色沉淀。‎ ‎③NaNO3 FeCl2/FeCl3  按图连接好装置,电流表指针发生偏转 ‎ ‎⑶i→ii Ag++Fe2+=Ag+Fe3+,反应生成Fe3+的使Fe3+增加,红色变深,ii→iii 空气中氧气氧化SCN﹣,红色变浅。 ‎ ‎【解析】(1)①黑色固体中含有过量铁,如果同时含银,则可加入HCl或H2SO4溶解Fe,而银不能溶解。故答案为:加入足量加入足量稀盐酸(或稀硫酸)酸化,固体未完全溶解;‎ ‎②K3[Fe(CN) 3]是检验Fe2+的试剂,所以产生蓝色沉淀说明含有Fe2+。故答案为:Fe2+;‎ ‎(2)过量铁粉与Fe3+反应生成Fe2+,即Fe+2Fe3+=3Fe2+。故答案为:Fe+2Fe3+=3Fe2+;‎ ‎②O2氧化Fe2+反应为4Fe2++O2+4H+=Fe3++2H2O,白色沉淀是AgSCN,所以实验可以说明含有Ag+,Ag+可能氧化Fe2+生成Fe3+。故答案为:4Fe2++O2+4H+=Fe3++2H2O;白色沉淀;‎ ‎③证明假设abc错误,就是排除Ag+时实验比较,相当于没有Ag+存在的空白实验,考虑其他条件不要变化,可以选用NaNO3,原电池实验需要证明的是假设d的反应Ag++Fe2+=Ag+Fe3+能够实现,所以甲池应当注入FeCl2、FeCl3混合溶液,按图连接好装置,如电流表指针发生偏转,可说明d正确。故答案为:NaNO3;FeCl2/FeCl3;按图连接好装置,电流表指针发生偏转;‎ ‎(3)i→iii中Fe3+变化的原因:i→ii Ag++Fe2+=Ag+Fe3+,反应生成Fe3+的使Fe3+浓度增加,ii→iii 溶液红色较3 0min时变浅,说明空气中氧气氧化SCN﹣,使平衡向生成Fe3+的方向移动,Fe(SCN)3浓度减小,则溶液的颜色变浅。故答案为:i→ii Ag++Fe2+=Ag+Fe3+,反应生成Fe3+的使Fe3+增加,红色变深,ii→iii 空气中氧气氧化SCN﹣,红色变浅。‎ ‎【考点】性质实验方案的设计;铁及其化合物;硝酸的性质; 原电池和电解池的工作原理。【专题】氧化还原反应专题; 无机探究实验综合。‎ ‎【点评】本题涉及物质的性质的探究,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握物质的性质以及实验的严密性和可行性的评价,难度中等。‎ ‎ ‎ ‎14.(12分)(2017•江苏-16)铝是应用广泛的金属。以铝土矿(主要成分为Al2O3,含SiO2和Fe2O3等杂质)为原料制备铝的一种工艺流程如下:‎ 注:SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠沉淀。‎ ‎(1)“碱溶”时生成偏铝酸钠的离子方程式为 。‎ ‎(2)向“过滤Ⅰ”所得滤液中加入NaHCO3溶液,溶液的pH    (填“增大”、“不变”或“减小”)。‎ ‎(3)“电解Ⅰ”是电解熔融 Al2O3,电解过程中作阳极的石墨易消耗,原因是  ‎ ‎   。‎ ‎(4)“电解Ⅱ”是电解Na2CO3溶液,原理如图所示.‎ 阳极的电极反应式为   ,阴极产生的物质A的化学式为   。‎ ‎(5)铝粉在‎1000℃‎时可与N2反应制备AlN。在铝粉中添加少量NH4Cl固体并充分混合,有利于AlN的制备,其主要原因是  ‎ ‎   。‎ ‎【答案】⑴Al2O3+2OH﹣═2AlO2﹣+H2O ⑵减小 ‎ ‎⑶石墨电极被阳极上产生的O2氧化 ‎ ‎⑷4CO32﹣+2H2O﹣4e﹣═4HCO3﹣+O2↑ H2 ‎ ‎⑸NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜。‎ ‎【解析】以铝土矿(主要成分为Al2O3,含SiO2和Fe2O3等杂质)为原料制备铝,由流程可知,加NaOH溶解时Fe2O3不反应,由信息可知SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠沉淀,过滤得到的滤渣为Fe2O3、铝硅酸钠,碳酸氢钠与偏铝酸钠反应生成Al(OH)3,过滤II得到Al(OH)3,灼烧生成氧化铝,电解I为电解氧化铝生成Al和氧气,电解II为电解Na2CO3溶液,结合图可知,阳极上碳酸根离子失去电子生成碳酸氢根离子和氧气,阴极上氢离子得到电子生成氢气,以此来解答。 (1)“碱溶”时生成偏铝酸钠的离子方程式为Al2O3+2OH﹣═2AlO2﹣+H2O,故答案为:Al2O3+2OH﹣═2AlO2﹣+H2O;‎ ‎(2)向“过滤Ⅰ”所得滤液中加入NaHCO3溶液,与NaAlO2反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸钠,碱性为OH﹣>AlO2﹣>CO32﹣,可知溶液的pH减小,故答案为:减小;‎ ‎(3)“电解Ⅰ”是电解熔融 Al2O3,电解过程中作阳极的石墨易消耗,因石墨电极被阳极上产生的O2氧化。故答案为:石墨电极被阳极上产生的O2氧化;‎ ‎(4)由图知,阳极反应为4CO32﹣+2H2O﹣4e﹣═4HCO3﹣+O2↑,阴极上氢离子得到电子生成H2。故答案为:4CO32﹣+2H2O﹣4e﹣═4HCO3﹣+O2↑;H2; ‎ ‎(5)铝粉在‎1000℃‎时可与N2反应制备AlN.在铝粉中添加少量NH4Cl固体并充分混合,有利于AlN的制备,其主要原因是NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜,故答案为:NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜。‎ ‎【考点】 铝及其化合物;铁及其化合物;硅及其化合物;电解原理;物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用;菁优网版权所有 ‎【专题】 物质的分离提纯和鉴别 ‎ ‎【点评】本题考查混合物分离提纯,为高频考点,把握流程中发生的反应、混合物分离提纯方法、实验技能为解答的关键,侧重分析能力和实验能力的考查,注意水解、电解原理及元素化合物知识的应用,题目难度中等。‎ ‎15.(12分)(2017•江苏-18)碱式氯化铜是重要的无机杀菌剂。‎ ‎(1)碱式氯化铜有多种制备方法 ‎①方法1:45~‎50℃‎时,向CuCl悬浊液中持续通入空气得到Cu2(OH)2 Cl2•3H2O,该反应的化学方程式为 。‎ ‎②方法2:先制得CuCl2,再与石灰乳反应生成碱式氯化铜。Cu与稀盐酸在持续通入空气的条件下反应生成CuCl2,Fe3+对该反应有催化作用,其催化原理如图所示. M′的化学式为  。‎ ‎(2)碱式氯化铜有多种组成,可表示为Cua(OH) bClc•xH2O。 为测定某碱式氯化铜的组成,进行下列实验:‎ ‎①称取样品‎1.1160g,用少量稀HNO3溶解后配成100.00mL溶液A; ‎ ‎②取25.00mL溶液A,加入足量AgNO3溶液,得AgCl ‎0.1722g;‎ ‎③另取25.00mL溶液A,调节pH 4~5,用浓度为0.08000mol•L﹣1的EDTA(Na2H2Y•2H2O)标准溶液滴定Cu2+ (离子方程式为Cu2++H2Y2﹣═CuY2﹣+2H+),滴定至终点,消耗标准溶液30.00mL。通过计算确定该样品的化学式(写出计算过程)。‎ 解:‎ ‎【答案】⑴①4CuCl+O2+8H2O2Cu2(OH)2Cl2•3H2O  ②Fe2+  ‎ ‎⑵n(Cl﹣) =n(AgCl)×100.00mL/25.00mL =(‎0.1722g/‎143.5g/mol) ×100.00mL/25.00mL ‎=4.800×10﹣3mol;‎ n(Cu2+)=n(EDTA)×100.00mL/25.00mL=0.08000mol•L—1×30.00mL×10—‎3 L•mL—1‎ ‎×100.00mL/25.00mL=9.600×10—3 mol,‎ N(OH—) =2n(Cu2+)﹣n(Cl—) =2×9.600×10﹣3 mol﹣4.800×10﹣3 mol=1.440×10—2 mol,‎ m(Cl—) =4.800×10—3 mol×‎35.5 g•mol—1=‎0.1704 g,‎ m(Cu2+)=9.600×10﹣3 mol×‎64 g•mol—1=‎0.6144 g,‎ m(OH—) =1.440×10﹣2 mol×‎17 g•mol—1=‎0.2448 g,‎ n(H2O)=( ‎1.1160g-0.1704g-0.6144g-0.2448g)/‎18g/mol=4.800×10—3 mol 则a:b:c:x=n(Cu2+):n(OH—):n(Cl—):n(H2O) =2:3:1:1,‎ 即化学式为Cu2(OH) 3Cl•H2O,‎ ‎【考点】 铜及其化合物;制备实验方案的设计;探究物质的组成或测量物质的含量 菁优【专题】 制备实验综合 ‎ ‎【解析】(1)①45~50℃时,向CuCl悬浊液中持续通入空气得到Cu2(OH)2 Cl2•3H2O,反应物为CuCl、氧气、水,Cu元素的化合价升高,O元素的化合价降低,由原子、电子守恒可知反应为4CuCl+O2+8H2O2Cu2(OH)2Cl2•3H2O。‎ ‎②Fe3+对该反应有催化作用,结合图可知,Cu元素的化合价升高,则M中Fe元素的化合价降低,可知M′的化学式为Fe2+。故答案为:Fe2+;‎ ‎(2)略 ‎【点评】本题考查物质的制备及物质组成的测定实验,为高频考点,把握发生的反应、物质的量的计算为解答的关键,侧重分析能力和实验能力的考查,注意氧化还原反应及定组成的应用,题目难度中等。‎ ‎16.(18分)(2017•天津-9)用沉淀滴定法快速测定NaI等碘化物溶液中c(I﹣),实验过程包括准备标准溶液和滴定待测溶液。‎ Ⅰ准备标准溶液 a.准确称取AgNO3基准物‎4.2468g(0.0250mol)后,配制成250mL标准溶液,放在棕色试剂瓶中避光保存,备用。‎ b.配制并标定100mL 0.1000mol•L﹣1 NH4SCN标准溶液,备用。‎ Ⅱ滴定的主要步骤 a.取待测NaI溶液25.00mL于锥形瓶中。‎ b.加入25.00mL 0.1000mol•L﹣1 AgNO3溶液(过量),使I﹣完全转化为AgI沉淀。‎ c.加入NH4Fe(SO4)2溶液作指示剂。‎ d.用0.1000mol•L﹣1NH4SCN溶液滴定过量的Ag+,使其恰好完全转化为AgSCN沉淀后,体系出现淡红色,停止滴定。‎ e.重复上述操作两次.三次测定数据如下表:‎ 实验序号 ‎1‎ ‎2‎ ‎3‎ 消耗NH4SCN标准溶液体积/mL ‎10.24‎ ‎10.02‎ ‎9.98‎ f.数据处理 ‎ 回答下列问题:‎ (1) 将称得的AgNO3配制成标准溶液,所使用的仪器除烧杯和玻璃棒外还有  ‎ ‎  。‎ ‎(2)AgNO3标准溶液放在棕色试剂瓶中避光保存的原因是  。‎ ‎(3)滴定应在pH<0.5的条件下进行,其原因是  ‎ ‎  。‎ ‎(4)b和c两步操作是否可以颠倒   ,说明理由  ‎ ‎  。‎ ‎(5)所消耗的NH4SCN标准溶液平均体积为  mL,测得c(I﹣) =  mol•L﹣1。‎ ‎(6)在滴定管中装入NH4SCN标准溶液的前一步,应进行的操作为  ‎ ‎  。‎ ‎(7)判断下列操作对c(I﹣)测定结果的影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)‎ ‎①若在配制AgNO3标准溶液时,烧杯中的溶液有少量溅出,则测定结果   。‎ ‎②若在滴定终点读取滴定管刻度时,俯视标准液液面,则测定结果   。‎ ‎【答案】⑴250mL(棕色)容量瓶、胶头滴管 ⑵避免AgNO3见光分解 ‎⑶防止因Fe3+的水解而影响滴定终点的判断(或抑制Fe3+的水解)‎ ‎⑷否(或不能) 若颠倒,Fe3+与I﹣反应,指示剂耗尽,无法判断滴定终点 ‎ ‎⑸10.00 0.0600‎ ‎⑹用NH4SCN标准溶液进行润洗 ‎ ‎⑺①偏高 ②偏高 ‎【解析】(1)配制硝酸银标准溶液时,所使用的仪器出需烧杯和玻璃棒外还有250mL(棕色)容量瓶及定容时需要的胶头滴管;‎ ‎(2)硝酸银见光分解;‎ ‎(3)滴定应注意防止铁离子的水解,影响滴定结果; ()‎ ‎(4)铁离子与碘离子发生氧化还原反应;‎ ‎(5)根据所提供的三组数据,第一组数据误差较大,应舍去,二、三组数据取平均值即可,所以所消耗的NH4SCN溶液平均体积为10.00mL,‎ 结合c(AgNO3)×V(AgNO3)=c(NH4SCN)×V(NH4SCN)+c(I﹣)×V(I﹣)计算;‎ ‎(6)装入NH4SCN标准溶液,应避免浓度降低,应用NH4SCN标准溶液进行润洗;‎ ‎(7)反应的原理为c(AgNO3)×V(AgNO3)=c(NH4SCN)×V(NH4SCN)+c(I﹣)×V(I﹣),如操作导致c(NH4SCN)×V(NH4SCN)偏小,则测定结果偏大,以此解答该题。‎ ‎【考点】 化学实验基本操作;铁盐的的水解知识;卤化银的性质;探究物质的组成或测量物质的含量 菁优网版权所有 ‎【专题】 定量测定与误差分析 ‎ ‎【点评】本题为2017年天津考题,涉及物质含量的测定,侧重于学生的分析能力、实验能力和计算能力的考查,注意把握实验的操作方法和注意事项,把握反应的原理和误差分析的角度,难度中等。‎ Ⅳ—金属及其化合物综合 ‎1.(2017•浙江-25)某固体混合物中可能含有:K+、Na+、Clˉ、CO32﹣、SO42﹣等离子,将该固体溶解所得到的溶液进行如下实验:下列说法正确的是 A.该混合物一定是K2CO3和NaCl B.该混合物可能是Na2CO3和KCl C.该混合物可能是Na2SO4和Na2CO3‎ D.该混合物一定是Na2CO3和NaCl ‎【答案】B ‎【解析】固体溶于水后,焰色反应为黄色,可知一定含Na+,与过量硝酸钡反应生成白色沉淀可溶于过量盐酸,则白色沉淀为碳酸钡,一定含CO32﹣,而不含SO42﹣,滤液与硝酸银反应生成不溶于硝酸的白色沉淀为AgCl,可知一定含Cl﹣,以此来解答。由上述分析可知,一定含Na+、Cl﹣、CO32﹣,不含SO42﹣,不能确定是否含K+,‎ A.该混合物可能是K2CO3和NaCl,因不能确定是否含K+,故A不选;‎ B.由分析出的离子可知该混合物可能是Na2CO3和KCl,故B选;‎ C.不含SO42﹣,则不可能含Na2SO4,故C不选;‎ D.不能确定是否含K+,可能为Na2CO3和NaCl,故D不选;‎ ‎【考点】 无机物的推断 菁优网版权所有 ‎【专题】 无机推断 ‎ ‎【点评】本题考查无机物的推断,为高频考点,把握离子之间的反应、离子推断为解答的关键,侧重分析与推断能力的考查,注意钾离子不能确定。‎ ‎2.(13分)(2017•北京-26)TiCl4是由钛精矿(主要成分为TiO2)制备钛(Ti)的重要中间产物,制备纯TiCl4的流程示意图如下:‎ 资料:TiCl4及所含杂质氯化物的性质 ‎ 化合物 ‎ SiCl4‎ ‎ TiCl4‎ ‎ AlCl3‎ ‎ FeCl3‎ ‎ MgCl2‎ ‎ 沸点/℃‎ ‎ 58‎ ‎ 136‎ ‎ 181(升华)‎ ‎ 316‎ ‎ 1412‎ ‎ 熔点/℃‎ ‎﹣69‎ ‎ 25‎ ‎ 193‎ ‎ 304‎ ‎ 714‎ ‎ 在TiCl4中的溶解性 ‎ 互溶 ‎﹣‎ ‎ 微溶 ‎ 难溶 ‎(1)氯化过程:TiO2与Cl2难以直接反应,加碳生成CO和CO2可使反应得以进行。‎ 已知:TiO2(s) +2Cl2(g)=TiCl4(g)+O2(g) △H1=+175.4kJ•mol﹣1‎ ‎2C(s) + O2(g)=2CO(g) △H2=﹣220.9kJ•mol﹣1‎ ‎①沸腾炉中加碳氯化生成TiCl4(g)和CO(g)的热化学方程式:  ‎ ‎   。‎ ‎②氯化过程中CO和CO2可以相互转化,根据如图判断:CO2生成CO反应的△H   0(填“>”“<”或“=”),判断依据: ‎ ‎  ‎ ‎ 。‎ ‎③氯化反应的尾气须处理后排放,尾气中的HCl和Cl2经吸收可得粗盐酸、FeCl3溶液,则尾气的吸收液依次是  ‎ ‎  。‎ ‎④氯化产物冷却至室温,经过滤得到粗TiCl4混合液,则滤渣中含有   。‎ ‎(2)精制过程:粗TiCl4经两步蒸馏得纯TiCl4。示意图如下:‎ 物质a是 ,T2应控制在   。‎ ‎【答案】⑴①TiO2(s)+2Cl2(g) +2C(s)=TiCl4(g)+2CO(g) △H=﹣45.5kJ•mol﹣1‎ ‎②>  温度越高,CO的物质的量越多而CO2的物质的量少,说明CO2生成CO的反应是吸热反应 ③饱和食盐水、氯化亚铁溶液 ④TiO2、C ‎⑵SiCl4 136℃左右 ‎【解析】解:由制备纯TiCl4的流程示意图,钛精矿与氯气、C发生氯化过程,反应为TiO2+2Cl2+2CTiCl4+2CO,结合表格中数据可知,蒸馏得到纯TiCl4,‎ ‎(1)①由I.TiO2(s)+2Cl2(g)=TiCl4(g)+O2(g) △H1=+175.4kJ•mol﹣1‎ II. 2C(s)+O2(g)=2CO(g) △H2=﹣220.9kJ•mol﹣1,‎ 结合盖斯定律可知,I+II得到TiO2(s)+2Cl2(g) +2C(s)=TiCl4(g)+2CO(g),△H=(+175.4kJ•mol﹣1)+(﹣220.9kJ•mol﹣1)=﹣45.5kJ•mol﹣1, 即热化学方程式为:‎ TiO2(s)+2Cl2(g) +2C(s)=TiCl4(g)+2CO(g) △H=﹣45.5kJ•mol﹣1。‎ 故答案为:TiO2(s)+2Cl2(g) +2C(s)=TiCl4(g)+2CO(g) △H=﹣45.5kJ•mol﹣1;‎ ‎②因温度越高,CO的物质的量越多而CO2的物质的量少,说明CO2生成CO的反应是吸热反应,所以△H>0,故答案为:>;温度越高,CO的物质的量越多而CO2的物质的量少,说明CO2生成CO的反应是吸热反应;‎ ‎③尾气中的HCl和Cl2经吸收可得粗盐酸、FeCl3溶液,食盐水吸收HCl,氯化亚铁吸收氯气生成氯化铁,则尾气的吸收液依次是饱和食盐水、氯化亚铁溶液。故答案为:饱和食盐水、氯化亚铁溶液;‎ ‎④由反应可知,氯化产物冷却至室温,经过滤得到粗TiCl4混合液,则滤渣中含有TiO2、C,‎ 故答案为:TiO2、C;‎ ‎(2)粗TiCl4经两步蒸馏得纯TiCl4,由图及表格数据可知,先分离出SiCl4,后分离出TiCl4,则先控制温度T1为58℃左右时分离出物质a为SiCl4,控制温度T2为136℃左右时分离出纯TiCl4,故答案为:SiCl4;136℃左右.‎ ‎【考点】盖斯定律与热化学方程式的书写; 氯及其化合物;铁及其化合物;金属综合;制备实验方案的设计 菁优网版权所有 ‎【专题】 无机实验综合 ‎ ‎【点评】本题考查物质的制备实验,为高频考点,把握流程中发生的反应、混合物分离提纯、发生的反应为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意反应原理与实验的结合,题目难度不大。‎ ‎3.(16分)(2017•北京-28)某小组在验证反应“Fe+2Ag+=Fe2++2Ag”的实验中检测到Fe3+,发现和探究过程如下:‎ 向硝酸酸化的0.05mol•L﹣1硝酸银溶液(pH≈2)中加入过量铁粉,搅拌后静置,烧杯底部有黑色固体,溶液呈黄色。‎ ‎(1)检验产物 ‎①取少量黑色固体,洗涤后,   (填操作和现象),证明黑色固体中含有Ag。‎ ‎②取上层清液,滴加K3[Fe(CN) 6]溶液,产生蓝色沉淀,说明溶液中含有   。‎ ‎(2)针对“溶液呈黄色”,甲认为溶液中有Fe3+,乙认为铁粉过量时不可能有Fe3+,乙依据的原理是   (用离子方程式表示)。针对两种观点继续实验:‎ ‎①取上层清液,滴加KSCN溶液,溶液变红,证实了甲的猜测。同时发现有白色沉淀产生,且溶液颜色变浅、沉淀量多少与取样时间有关,对比实验记录如下:‎ 序号 取样时间/min 现象 ⅰ ‎3‎ 产生大量白色沉淀;溶液呈红色。‎ ⅱ ‎30‎ 产生白色沉淀;较3min时量小;溶液红色较3min时加深。‎ ⅲ ‎120‎ 产生白色沉淀;较30min时量小;溶液红色较3 0min时变浅。‎ ‎(资料:Ag+与SCN﹣生成白色沉淀AgSCN)‎ ‎②对Fe3+产生的原因作出如下假设:‎ 假设a:可能是铁粉表面有氧化层,能产生Fe3+;‎ 假设b:空气中存在O2,由于 (用离子方程式表示),可产生Fe3+;假设c:酸性溶液中NO3﹣具有氧化性,可产生Fe3+;‎ 假设d:根据 现象,判断溶液中存在Ag+,可产生Fe3+。‎ ‎③下列实验Ⅰ可证实假设a、b、c不是产生Fe3+的主要原因.实验Ⅱ可证实假设d成立。‎ 实验Ⅰ:向硝酸酸化的   溶液(pH≈2)中加入过量铁粉,搅拌后静置,不同时间取上层清液滴加KSCN溶液,3min时溶液呈浅红色,3 0min后溶液几乎无色。‎ 实验Ⅱ:装置如图。其中甲溶液是   ,操作现象是 ‎ ‎ 。‎ ‎(3)根据实验现象,结合方程式推测实验ⅰ~ⅲ中Fe3+浓度变化的原因: ‎ ‎ 。‎ ‎【答案】⑴①加入足量稀盐酸(或稀硫酸)酸化,固体未完全溶解。 ②Fe2+ ‎ ‎⑵Fe+2Fe3+=3Fe2+ ②4Fe2++O2+4H+=Fe3++2H2O 白色沉淀。‎ ‎③NaNO3 FeCl2/FeCl3  按图连接好装置,电流表指针发生偏转 ‎ ‎⑶i→ii Ag++Fe2+=Ag+Fe3+,反应生成Fe3+的使Fe3+增加,红色变深,ii→iii 空气中氧气氧化SCN﹣,红色变浅。 ‎ ‎【解析】(1)①黑色固体中含有过量铁,如果同时含银,则可加入HCl或H2SO4溶解Fe,而银不能溶解。故答案为:加入足量加入足量稀盐酸(或稀硫酸)酸化,固体未完全溶解;‎ ‎②K3[Fe(CN) 3]是检验Fe2+的试剂,所以产生蓝色沉淀说明含有Fe2+。故答案为:Fe2+;‎ ‎(2)过量铁粉与Fe3+反应生成Fe2+,即Fe+2Fe3+=3Fe2+。故答案为:Fe+2Fe3+=3Fe2+;‎ ‎②O2氧化Fe2+反应为4Fe2++O2+4H+=Fe3++2H2O,白色沉淀是AgSCN,所以实验可以说明含有Ag+,Ag+可能氧化Fe2+生成Fe3+。故答案为:4Fe2++O2+4H+=Fe3++2H2O;白色沉淀;‎ ‎③证明假设abc错误,就是排除Ag+时实验比较,相当于没有Ag+存在的空白实验,考虑其他条件不要变化,可以选用NaNO3,原电池实验需要证明的是假设d的反应Ag++Fe2+=Ag+Fe3+能够实现,所以甲池应当注入FeCl2、FeCl3混合溶液,按图连接好装置,如电流表指针发生偏转,可说明d正确。故答案为:NaNO3;FeCl2/FeCl3;按图连接好装置,电流表指针发生偏转;‎ ‎(3)i→iii中Fe3+变化的原因:i→ii Ag++Fe2+=Ag+Fe3+,反应生成Fe3+的使Fe3+浓度增加,ii→iii 溶液红色较3 0min时变浅,说明空气中氧气氧化SCN﹣,使平衡向生成Fe3+的方向移动,Fe(SCN)3浓度减小,则溶液的颜色变浅。故答案为:i→ii Ag++Fe2+=Ag+Fe3+,反应生成Fe3+的使Fe3+增加,红色变深,ii→iii 空气中氧气氧化SCN﹣,红色变浅。‎ ‎【考点】性质实验方案的设计;铁及其化合物;硝酸的性质; 原电池和电解池的工作原理。‎ ‎【专题】氧化还原反应专题; 无机探究实验综合。‎ ‎【点评】本题涉及物质的性质的探究,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握物质的性质以及实验的严密性和可行性的评价,难度中等。‎ ‎4.(18分)(2017•天津-9)用沉淀滴定法快速测定NaI等碘化物溶液中c(I﹣)‎ ‎,实验过程包括准备标准溶液和滴定待测溶液。‎ Ⅰ准备标准溶液 a.准确称取AgNO3基准物4.2468g(0.0250mol)后,配制成250mL标准溶液,放在棕色试剂瓶中避光保存,备用。‎ b.配制并标定100mL 0.1000mol•L﹣1 NH4SCN标准溶液,备用。‎ Ⅱ滴定的主要步骤 a.取待测NaI溶液25.00mL于锥形瓶中。‎ b.加入25.00mL 0.1000mol•L﹣1 AgNO3溶液(过量),使I﹣完全转化为AgI沉淀。‎ c.加入NH4Fe(SO4)2溶液作指示剂。‎ d.用0.1000mol•L﹣1NH4SCN溶液滴定过量的Ag+,使其恰好完全转化为AgSCN沉淀后,体系出现淡红色,停止滴定。‎ e.重复上述操作两次.三次测定数据如下表:‎ 实验序号 ‎1‎ ‎2‎ ‎3‎ 消耗NH4SCN标准溶液体积/mL ‎10.24‎ ‎10.02‎ ‎9.98‎ f.数据处理 ‎ 回答下列问题:‎ (1) 将称得的AgNO3配制成标准溶液,所使用的仪器除烧杯和玻璃棒外还有  ‎ ‎  。‎ ‎(2)AgNO3标准溶液放在棕色试剂瓶中避光保存的原因是  。‎ ‎(3)滴定应在pH<0.5的条件下进行,其原因是  ‎ ‎  。‎ ‎(4)b和c两步操作是否可以颠倒   ,说明理由  ‎ ‎  。‎ ‎(5)所消耗的NH4SCN标准溶液平均体积为  mL,测得c(I﹣) =  mol•L﹣1。‎ ‎(6)在滴定管中装入NH4SCN标准溶液的前一步,应进行的操作为  ‎ ‎  。‎ ‎(7)判断下列操作对c(I﹣)测定结果的影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)‎ ‎①若在配制AgNO3标准溶液时,烧杯中的溶液有少量溅出,则测定结果   。‎ ‎②若在滴定终点读取滴定管刻度时,俯视标准液液面,则测定结果   。‎ ‎【答案】⑴250mL(棕色)容量瓶、胶头滴管 ⑵避免AgNO3见光分解 ‎⑶防止因Fe3+的水解而影响滴定终点的判断(或抑制Fe3+的水解)‎ ‎⑷否(或不能) 若颠倒,Fe3+与I﹣反应,指示剂耗尽,无法判断滴定终点 ‎ ‎⑸10.00 0.0600‎ ‎⑹用NH4SCN标准溶液进行润洗 ‎ ‎⑺①偏高 ②偏高 ‎【解析】(1)配制硝酸银标准溶液时,所使用的仪器出需烧杯和玻璃棒外还有250mL(棕色)容量瓶及定容时需要的胶头滴管;‎ ‎(2)硝酸银见光分解;‎ ‎(3)滴定应注意防止铁离子的水解,影响滴定结果; ()‎ ‎(4)铁离子与碘离子发生氧化还原反应;‎ ‎(5)根据所提供的三组数据,第一组数据误差较大,应舍去,二、三组数据取平均值即可,所以所消耗的NH4SCN溶液平均体积为10.00mL,‎ 结合c(AgNO3)×V(AgNO3)=c(NH4SCN)×V(NH4SCN)+c(I﹣)×V(I﹣)计算;‎ ‎(6)装入NH4SCN标准溶液,应避免浓度降低,应用NH4SCN标准溶液进行润洗;‎ ‎(7)反应的原理为c(AgNO3)×V(AgNO3)=c(NH4SCN)×V(NH4SCN)+c(I﹣)×V(I﹣),如操作导致c(NH4SCN)×V(NH4SCN)偏小,则测定结果偏大,以此解答该题。‎ ‎【考点】 化学实验基本操作;铁盐的的水解知识;卤化银的性质;探究物质的组成或测量物质的含量 菁优网版权所有 ‎【专题】 定量测定与误差分析 ‎ ‎【点评】本题为2017年天津考题,涉及物质含量的测定,侧重于学生的分析能力、实验能力和计算能力的考查,注意把握实验的操作方法和注意事项,把握反应的原理和误差分析的角度,难度中等。‎ ‎5.(6分)(2017•浙江-27)为探究黑色固体X(仅含两种元素)的组成和性质,设计并完成如下实验:‎ 请回答:‎ ‎(1)X的化学式是   。‎ ‎(2)固体甲与稀硫酸反应的离子方程式是   。‎ ‎(3)加热条件下氨气被固体X氧化成一种气体单质,写出该反应的化学方程式:‎ ‎   。‎ ‎【答案】⑴CuO ⑵Cu2O+2H+=Cu++Cu+H2O ‎⑶3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O ‎【解析】流程中32gX隔绝空气加热分解放出了能使带火星的木条复燃的气体为氧气,质量=32.0g﹣28.8g=3.28g,证明X中含氧元素,28.8g固体甲和稀硫酸溶液反应生成蓝色溶液,说明含铜离子,证明固体甲中含铜元素,即X中含铜元素,铜元素和氧元素形成的黑色固体为CuO,X为氧化铜,n(CuO) =32g÷80g/mol=0.4mol,结合质量守恒得到n(O2) =3.2g÷32g/mol =0.1mol,氧元素守恒得到甲中n(Cu):n(O) =0.2mol:(0.4mol﹣0.1mol×2)‎ ‎ =2:1,固体甲化学式为Cu2O,固体乙为Cu,蓝色溶液为硫酸铜,加入氢氧化钠溶液生成氢氧化铜沉淀,加热分解得到16.0g氧化铜,据此分析回答。‎ ‎(1)分析可知X为CuO,故答案为:CuO;‎ ‎(2)固体甲为Cu2O,氧化亚铜和稀硫酸溶液反应发生气化反应生成铜、亚铜离子,反应的离子方程式为:Cu2O+2H+=Cu++Cu+H2O,‎ 故答案为:Cu2O+2H+=Cu++Cu+H2O;‎ ‎(3)加热条件下氨气被固体X位氧化铜氧化成一种气体单质为氮气,反应的化学方程式为:3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O。故答案为:3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O。‎ ‎【考点】 探究物质的组成或测量物质的含量 菁优网版权所有 ‎【专题】 定量测定与误差分析 ‎ ‎【点评】本题考查了物质组成、物质性质、物质变化等,主要是化学式计算确定,反应离子方程式和化学方程式书写,掌握基础是解题关键,题目难度中等。‎ ‎6.(4分)(2017•浙江-28)FeSO4受热分解的化学方程式为:2FeSO4Fe2O3+SO2↑+SO3↑‎ 请回答:‎ ‎(1)将FeSO4受热产生的气体按图示装置进行实验,证实含有SO3和SO2。能说明SO2存在的实验现象是   ;为测定BaSO4沉淀的质量,后续的操作步骤依次为  ‎ ‎  、洗涤、干燥、称重。‎ ‎(2)设计一个实验方案,用化学方法验证FeSO4受热后固体的成分(不考虑其他反应)  ‎ ‎  。‎ ‎【答案】⑴品红溶液褪色 过滤 ‎ ‎⑵取少量溶于盐酸,滴加KSCN溶液,变为血红色,与高锰酸钾不反应 ‎【解析】由图可知,氯化钡溶液与三氧化硫反应,若品红褪色可说明二氧化硫的存在,NaOH溶液吸收尾气,对沉淀过滤、洗涤、干燥后称量;氧化铁不溶于水,加盐酸溶解后可检验铁离子。(1)将FeSO4受热产生的气体按图示装置进行实验,证实含有SO3和SO2,能说明SO2存在的实验现象是品红溶液褪色;为测定BaSO4沉淀的质量,后续的操作步骤依次为过滤、洗涤、干燥、称重。故答案为:品红溶液褪色;过滤;‎ ‎(2)用化学方法验证FeSO4受热后固体的成分的实验为取少量溶于盐酸,滴加KSCN溶液,变为血红色,与高锰酸钾不反应,可说明分解生成氧化铁。‎ 故答案为:取少量溶于盐酸,滴加KSCN溶液,变为血红色,与高锰酸钾不反应。‎ ‎【考点】 铁及其化合物的性质实验 菁优网版权所有 ‎【专题】 实验设计题 ‎ ‎【点评】本题考查物质的性质实验,为高频考点,把握实验装置的作用、物质的性质、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意元素化合物知识与实验的结合,题目难度不大。‎
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