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文档介绍
【化学】甘肃省酒泉市2019-2020学年高一上学期期末考试试题(解析版)
甘肃省酒泉市2019-2020学年高一上学期期末考试试题 考生注意: 1.本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。 2.请将各题答案填写在答题卡上。 3.本试卷主要考试内容:人教版必修1第一章至第三章。 可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35. 5 Fe 56 Cu 64 Ba 137 第Ⅰ卷(选择题) 一、选择题 1.下列自然资源的开发利用过程中只涉及了物理变化的是( ) A. 海水晒盐 B. 伐薪烧炭 C. 煤炭发电 D. 刀耕火耨 【答案】A 【解析】 【详解】A.海水嗮盐是蒸发水,过程中无新物质生成,为物理变化,故A正确; B.伐薪烧炭是隔绝空气加强热生成碳单质,过程中生成了新的物质,故B错误; C.煤炭发电是碳燃烧放热,有新物质生成,属于化学变化,故C错误; D.刀耕火耨其化学原理是以灰肥田,过程中有新物质生成,属于化学变化,故D错误; 故选:A。 2.根据离子反应发生的条件,判断下列各组物质中不能发生离子反应的是( ) A. H2SO4溶液与BaCl2溶液 B. NaOH溶液与CuSO4溶液 C. Na2CO3溶液与HNO3溶液 D. NaOH溶液与KCl溶液 【答案】D 【解析】 【详解】A.稀硫酸与氯化钡反应生成了沉淀硫酸钡,发生了离子反应,故A错误; B.NaOH溶液与CuSO4溶液反应生成氢氧化铜沉淀,发生了离子反应,故B错误; C.Na2CO3溶液与HNO3溶液反应生成二氧化碳气体,发生了离子反应,故C错误; D.NaOH溶液与KCl溶液不反应,不满足离子反应发生的条件,故D正确。 故选:D。 3.实验室配制0. 25 mol • L-1的NaOH溶液,下列操作会导致所配溶液浓度一定偏低的是( ) A. 称量时,装有NaOH固体的烧杯放在了右盘 B. 定容时俯视刻度线 C. 容量瓶洗净后未干燥就直接使用 D. 定容时液面超过了刻度线 【答案】D 【解析】 【详解】A.天平称量时,正确的操作是遵循“左物右码”,此时药品的实际质量=砝码值+游码值,若不小心放成了“左码右物”,药品的实际质量=砝码值-游码值,理论上是可以纠正的,不一定使最终浓度偏低,A错误; B.“俯少仰多”,定容时加的是水,俯视刻度线导致水加少了,浓度偏大,B错误; C.在定容一步,实际上加的是水,容量瓶内有少许水不会对结果造成干扰,C错误; D.定容时加水,水超过了刻度线,水加多了,浓度偏低,D正确。 答案选D。 4.将Na2CO3固体加入含下列离子的溶液中,还能够大量存在的是( ) A. Na+、H+ 、、 B. K+ 、Ba2+ 、OH -、Cl- C. K+ 、、Na+、Cl- D. Na+ 、I- 、Ca2+ 、 【答案】C 【解析】 【分析】加入Na2CO3,本质是加入钠离子和碳酸根离子。 【详解】A.氢离子和碳酸根离子反应生成二氧化碳和水而不能大量共存,A错误; B.钡离子和碳酸根离子反应生成碳酸钡沉淀而不能大量共存,B错误; C.离子之间不会发生反应,可以大量共存,C正确; D.碳酸根离子和钙离子反应生成碳酸钙沉淀而不能大量共存,D错误。 答案选C。 5.”生活无处不化学”.下列关于生活中的问题解释不合理的是( ) A. 食盐不慎洒落在 天然气的火焰上,观察到黄色火焰,其原因:2Na+O2Na2O2 B. 沾水的铁制品器皿高温灼烧会发黑,其可能原因:3Fe+4H2OFe3O4+4H2 C. Al(OH)3可用于中和过多的胃酸,其原因:Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O D. 明矾可以净水,是因为明矾[KAl(SO4)2·H2O]溶于水能生成Al(OH)3胶体 【答案】A 【解析】 【详解】A.焰色反应是处于激发态的电子跃迁到低能级时,以光的形式释放能量,属于物理性质,故A错误; B.高温下Fe能与水蒸气发生反应:3Fe+4H2OFe3O4+4H2,生成的四氧化三铁为黑色物质,故B正确; C.氢氧化铝属于弱碱,能与盐酸发生反应:Al(OH)3+3HCl═AlCl3+3H2O,中和过多的盐酸,故C正确; D.[KAl(SO4)2•H2O]溶于水能生成Al(OH)3胶体,氢氧化铝胶体表面积非常大,可以吸附水中悬浮物质,起净水作用,故D正确。 故选:A。 6.下列叙述不正确的是( ) A. 用砂纸打磨过表面的铝箔,加热熔化后但不滴落,说明Al2O3的熔点比铝高 B. 铝制品在生活中应用非常普遍,不因生锈而受损,故铝不活泼 C. 铁在潮湿的空气中生成的氧化物结构不致密,不能保护内层金属,故铁制品往往涂保护层 D. 钠与水的反应中,钠块熔成小球,说明该反应为放热反应 【答案】B 【解析】 【详解】A.氧化铝的熔点高,包裹在Al的外面,则铝熔化但不滴落,故A正确; B.铝是活泼金属,易在表面形成致密的氧化膜,氧化铝能保护内部金属不被腐蚀,故B错误; C.氧化铁为疏松结构,不能保护内层金属,故铁制品往往需涂保护层,故C正确; D.活泼金属与水的反应属于放热反应,钠与水的反应是放热反应,放出的热量使钠块熔成小球,故D正确。 故选:B。 7.将10 mL 1 mol • L-1NaOH洛液稀释到100 mL,再取出5 mL稀释后的溶液,则这5 mL溶液中溶质的物质的量浓度是( ) A. 0.05 mol • L-1 B. 0.25 mol • L-1 C. 0.1 mol • L-1 D. 0.5 mol • L-1 【答案】C 【解析】 【分析】根据溶液的均一性可知:取出的5 mL溶液和剩下的溶液以及稀释后的溶液浓度相等。 【详解】根据c(浓)V(浓)=c(稀)V(稀)得:1 mol • L-1×10 mL= c(稀) ×100mL,解得:c(稀)=0.1 mol • L-1。 答案选C。 8.化学与生活密切相关。下列说法正确的是( ) A. 检查酒驾时CrO3被酒精氧化成Cr2 (SO4)3 B. 向海水中加入明矾可以使海水淡化 C. 碳海绵吸收泄露的原油时发生了化学变化 D. 氧化钙可用作食品干燥剂 【答案】D 【解析】 【详解】A.CrO3到Cr2 (SO4)3,Cr元素化合价从+6降低到+3,被还原,A错误; B.明矾溶于水产生胶状物氢氧化铝吸附水中的悬浮杂质,而海水淡化涉及MgCl2、CaCl2等可溶性杂质的去除,B错误; C.碳海绵疏松多孔,吸收的原理是将原油吸附到孔里面,没有涉及化学反应,C错误; D.氧化钙可以吸收水蒸气,可用作食品干燥剂,D正确。 答案选D。 9.下列反应对应的离子方程式正确的是( ) A. 向Al2(SO4)3溶液中加入过量氨水:Al3++4OH-=+2H2O B. 将Cl2通入FeCl2溶液中:Fe2++Cl2=Fe3++2Cl- C. 将钠投入硫酸铜溶液中:2Na+Cu2+ =Cu+ 2Na+ D. 向小苏打溶液中加入少量Ca(OH)2 溶液:Ca2++2OH-+=CaCO3↓+2H2O+ 【答案】D 【解析】 【详解】A.Al2(SO4)3和氨水反应生成氢氧化铝和水,A错误; B.电荷不守恒,正确的为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,B错误; C.钠太活泼,投入硫酸铜溶液中,先与水反应生成氢氧化钠和氢气,不会置换Cu,C错误; D.Ca(OH)2少量,则Ca(OH)2一定反应完,设Ca(OH)2的物质的量为1mol,则有1molCa2+、2molOH-参加反应,2molOH-消耗2molHCO3- ,所以该反应的离子方程式为Ca2++2OH-+=CaCO3↓+2H2O+ ,D正确。 答案选D。 10.下列实验或现象中的颜色变化,不涉及氧化还原反应的是( ) A B C D 实验 用稀盐酸除去铜质器皿表面的铜绿[Cu2(OH)2CO3] Na2O2放置在空气中 往FeCl3溶液中加入足量铁粉 将NaOH溶液滴入FeSO4溶液中 现象 铜质器皿表面呈红色,废液呈蓝色 固体粉末由黄色变为白色 溶液颜色由黄色变为浅绿色 产生白色沉淀,随后沉淀变为灰绿色,最后变为红褐色 【答案】A 【解析】 【详解】A.由现象可知[Cu2(OH)2CO3]与稀盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,无元素的化合价变化,为非氧化还原反应,故A选; B.由固体粉末由黄色变为白色,可知Na2O2与空气中的水、二氧化碳反应生成氧气、氢氧化钠和碳酸钠,O元素的化合价变化,为氧化还原反应,故B不选; C.溶液颜色由黄色变为浅绿色,说明三价铁被还原成二价铁,Fe元素的化合价变化,为氧化还原反应,故C不选; D.白色沉淀,随后变为灰绿色,最后变为红褐色,可知氢氧化亚铁被氧化生成氢氧化铁,Fe、O元素的化合价变化,为氧化还原反应,故D不选; 故选:A。 11.在给定条件下,下列选项中物质间的转化均能一步实现的是( ) A. Cu(固体) CuSO4(溶液) Cu(OH)2(固体) B. Al(固体) Al(OH)3(固体) NaAlO2溶液 C. NaHCO3(溶液) Na2CO3(溶液) NaOH(溶液) D. Fe(固体) FeCl3(溶液) FeCL2(溶液) 【答案】C 【解析】 【详解】A.Cu和稀硫酸不反应,A错误; B.Al和氢氧化钠溶液反应生成NaAlO2和氢气,不生成Al(OH)3,B错误; C.NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O,Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH,C正确; D.Fe和HCl反应生成FeCl2和氢气,不生成FeCl3,D错误。 答案选C。 12.设NA为阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是( ) A. 5. 6 L由CO2和O2组成的混合气体中的分子数为0. 25NA B. 5. 6 g铁与足量的稀硫酸完全反应转移的电子数为0. 2NA C. 0. 5 mol • L-1的BaCl2溶液中含有Cl-的数目为NA D. 10 g质量分数为17%的H2O2溶液中含氧原子的数目为0. 1NA 【答案】B 【解析】 【详解】A.没有给标况,不能准确计算混合气体的物质的量,A错误; B.由解得:n=0.2mol,即5. 6 g铁与足量的稀硫酸完全反应转移的电子数为0. 2NA,B正确; C.n=cV,只给了浓度c,没给体积V,不能计算,C错误; D.H2O2的质量m=10 g×17%=1.7g,n(H2O2)==0.1mol,H2O2中n(O)=0.2mol,溶液中的水也含O,所以10 g质量分数为17%的H2O2溶液中含氧原子的数目大于0.2NA,D错误。 答案选B。 13.将V1 mL 0.2 mol·L-1Na2CO3溶液加水稀释至V2 mL,稀释后溶液中的Na+物质的量浓度为( ) A. mol·L-1 B. mol·L-1 C. mol·L-1 D. mol·L-1 【答案】A 【解析】 【分析】根据Na2CO3的化学式可知,0.2 mol•L-1的Na2CO3溶液中Na+ 物质的量浓度为0.4mol•L-1,根据稀释定律可知,溶液稀释前后钠离子的物质的量不变,据此计算。 【详解】令稀释后溶液中Na+的物质量浓度为y,则 V1 mL×0.4mol/L=V2mL×y 解得y=0.4V1/ V2=mol/L。 故选:A 14.高铁酸盐是常用的水处理剂。高铁酸钠(Na2FeO4)可用如下反应制备: 2FeSO4 + 6Na2O2 =2Na2FeO4+2Na2O +2Na2SO4+O2↑,则制备16.6g高铁酸钠转移电子的物质的量为( ) A. 0. 4 mol B. 0.5 mol C. 0 6 mol D. 0.8 mol 【答案】B 【解析】 【详解】Na2FeO4中Fe的化合价为+6,有2个Fe的化合价从+2升高到+6,Fe总升高8,6Na2O2中有2个O化合价从-1升高到0,升高2,化合价总升高10;6Na2O2中有10个O化合价从-1降低到-2,总降低10,所以题中方程式对应转移10mol电子,通过以上分析可得:,解得:n=0.5mol。 答案选B。 15.将200g质量分数为7.3%的盐酸,加入14.4g由Na2O2、 Na2CO3、 NaOH组成的混合物中,充分反应后,继续加入一定质量的氢氧化钠,反应至溶液巧合呈中性,蒸发结晶,最终得到的固体质量为( ) A. 8g B. 15.5g C. 11.7g D. 23.4g 【答案】D 【解析】 【详解】中性溶液溶质为NaCl,蒸发结晶得到固体为NaCl,根据氯离子守恒:n(NaCl)=n(HCl)==0.4mol,m(NaCl)=0.4mol×58.5g/mol=23.4g, 故选:D。 16.100 mL由氯化镁和氯化铝组成的混合液中c (Mg2+)为0.3 mol • L-1,c (Cl-)为1.2 mol • L-1。要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,则需加入1 mol • L-1 NaOH溶液的体积不可能为( ) A. 120 mL B. 145 mL C. 160 mL D. 180 mL 【答案】A 【解析】 【详解】因为100 mL由氯化镁和氯化铝组成的混合液中c (Mg2+)为0.3 mol • L-1,c (Cl-)为1.2 mol • L-1,所以n(Cl-)=1.2 mol • L-1×0.1L=0.12mol,n(Mg2+)=0.3 mol • L-1×0.1L=0.03mol,溶液中存在电荷守恒:2n(Mg2+)+3n(Al3+)=n(Cl-)可知,n(Al3+)==0.02mol ,由Mg2+~2NaOH得:Mg2+消耗的NaOH的物质的量=0.03mol×2=0.06mol,由Al3+~4OH-~4NaOH得:Al3+完全转换为AlO2-消耗的NaOH的物质的量=0.02mol×4=0.08mol,所以使Mg2+转换为沉淀完全分离出来消耗NaOH的物质的量最少值=0.06mol+0.08mol=0.14mol,体积为V==0.14L=140mL,即使Mg2+转换为沉淀完全分离出来消耗1mol/L的NaOH最少140mL。 答案选A。 第Ⅱ卷(非选择题) 二、非选择题 17.根据所学知识,回答下列问题: (1)将12.5g CuSO4·5H2O溶于水中形成1L溶液,溶质的物质的量浓度为_________mol·L-1 (2)氢原子的物质的量相等四种气体HCl、H2、NH3、CH4,在同温同压下,此四种气体体积之比V(HCl):V(H2):V(NH3):V(CH4)=______________。 (3)配制100mL 1.00 mol·L-1H2SO4溶液,需要用量筒量取浓硫酸(密度为1.84g·cm-3,溶质质量分数为98%)的体积为_____________mL。 (4)反应2K2S+ K2SO3+3H2SO4=3S↓+3 K2SO4+3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为______,若反应生成0.6molS,则反应中转移的电子为____________mol。 (5)现有下列5种物质:①CO2 ②Mg ③盐酸 ④NaCl ⑤Na2CO3。上述物质属于电解质的有_____________(填序号)。 【答案】(1). 0.05 (2). 12:6:4:3 (3). 5.4 (4). 1:2 (5). 0.8 (6). ④⑤ 【解析】 【分析】(1)根据c=n/V计算溶液中CuSO4的物质的量浓度; (2)氢原子的物质的量相等,假设氢原子的物质的量等于12mol,则HCl、H2、NH3、CH4的物质的量分别为12molHCl、6moH2、4molNH3、3molCH4,并根据V=nVm进行分析; (3)根据稀释前后溶质的物质的量不变计算浓硫酸的体积; (4)2K2S+K2SO3+3H2SO4═3S↓+3 K2SO4+3H2O,S元素的化合价由-2升高为0价,由+4降低为0价,由此分析解答; (5)电解质是指:在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,酸、碱、盐、部分有机物、金属氧化物都是电解质,单质、混合物都不是电解质。 【详解】(1)溶液中n(CuSO4)=n( CuSO4•5H2O)==0.05mol,则溶液中CuSO4的物质的量浓度为=0.05mol/L;故答案为:0.05; (2)氢原子的物质的量相等,假设氢原子的物质的量等于12mol,则HCl、H2、NH3、CH4的物质的量分别为12molHCl、6moH2、4molNH3、3molCH4,因为V=nVm,故同温同压下体积比即物质的量之比,故V(HCl):V(H2):V(NH3):V(CH4)=12:6:4:3, 故答案为:12:6:4:3; (3)该浓H2SO4的物质的量浓度为:c=mol/L=18.4 mol/L,据稀释定律得:100 mL×1 mol/L=18.4 mol/L×V,得V=5.4 mL;故答案为:5.4; (4)2K2S+K2SO3+3H2SO4═3S↓+3 K2SO4+3H2O中,硫元素的化合价既升高又降低,其中有2个硫失4个电子化合价升高为0价,1个硫得4个电子,化合价降低为0价,故氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:2;根据方程式可知生成3molS转移电子数为4mol,所以生成0.6molS时转移电子数为0.8mol;故答案为:1:2;0.8; (5)电解质是在水溶液或熔融态下能导电的化合物④NaCl ⑤Na2CO3属于电解质; 故答案为:④⑤。 18.现有A、B、C、D、E五种物质且焰色反应都呈黄色,A为单质,B为淡黄色粉末,A、B 与水反应都有C生成,C与过量的CO2反应生成E,E加热能生成D。试推断: (1) B_____,C_____,D___,E____ 。(写化学式) (2)写出有关反应的化学方程式。 ①A和水反应:____ 。 ②C和过量的CO2反应:____ ③E受热分解的反应:____ 。 【答案】(1). Na2O2 (2). NaOH (3). Na2CO3 (4). NaHCO3 (5). 2Na+2H2O = 2NaOH+H2↑ (6). NaOH+CO2 = NaHCO3 (7). 2NaHCO3 Na2CO3+CO2 ↑+H2O 【解析】 【分析】A、B、C、D、E五种物质焰色反应都呈黄色,说明五种物质中都含有Na元素,A为单质,则A为金属Na,B为淡黄色,则B为Na2O2,Na和Na2O2与水反应都有NaOH生成,所以C为NaOH,NaOH与过量的CO2反应生成NaHCO3,所以E为NaHCO3,NaHCO3加热能生成碳酸钠、水和二氧化碳,所以D为Na2CO3,据此回答。 【详解】(1) 由上面的分析可知,B为Na2O2,C为NaOH,D为Na2CO3,E为NaHCO3,故答案为:Na2O2;NaOH;Na2CO3;NaHCO3; (2) ①Na与水反应生成氢氧化钠和氢气,化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,故答案为:2Na+2H2O = 2NaOH+H2↑; ②氢氧化钠和过量的二氧化碳反应生成碳酸氢钠,方程式为:NaOH+CO2 = NaHCO3,故答案为:NaOH+CO2 = NaHCO3; ③碳酸氢钠受热分解成碳酸钠、二氧化碳和水,方程式为:2NaHCO3Na2CO3+CO2 ↑+H2O,故答案为:2NaHCO3Na2CO3+CO2 ↑+H2O。 19.某 500 mL 溶液中只可能含有 Na+、NH4+、Mg2+、Al3+、Fe2+、Fe3+、Cl-、、中 的几种离子。 已知:NH4++OH-=NH3↑ +H2O (1)取该溶液l00 mL,逐滴加入足量的NaOH溶液并加热,生成标准状况下的气体体积为 896 mL(气体已全部逸出),滴加过程中无沉淀生成。则该溶液中一定不含有的阳离子是______. (2)另取100 mL原溶液于试管中,滴加足量的BaCl2溶液,生成白色沉淀6.27 g,再加入足量稀盐酸,沉淀部分溶解,生成标准状况下的气体体积为448 mL。则原浓液中下列离子的浓度: 离子种类 离子浓度 ①___mol•L-1 ②___ mol•L-1 Na+ ③__mol•L-1 写出加入盐酸时,生成气体的离子方程式:__________。 【答案】(1). Al3+、Fe2+、Fe3+、Mg2+ (2). 0.2 (3). 0.1 (4). 0.2 (5). BaCO3+2H+ = Ba2+ +H2O+CO2 ↑ 【解析】 【分析】取100mL该溶液,逐滴加入足量NaOH溶液,在整个滴加过程中无沉淀生成,、、、能与碱反应产生沉淀,说明溶液中肯定不含有、、、; 另取100mL原溶液于试管中,滴加足量氯化钡溶液,生成白色沉淀,再加入足量稀盐酸,沉淀部分溶解,说明有和,标准状况下的气体为,即,根据碳原子守恒有:,碳酸钡质量克,硫酸钡质量克,即。根据加入足量的NaOH溶液并加热,生成标准状况下的气体体积为896mL,知道含,根据求浓度,根据电荷守恒判断是否含有钠离子,碳酸钡与盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳与水,据此答题。 【详解】取100mL该溶液,逐滴加入足量NaOH溶液,在整个滴加过程中无沉淀生成,、、、能与碱反应产生沉淀,说明溶液中肯定不含有、、、,故答案为:、、、; 另取100ml原溶液于试管中,滴加足量氯化钡溶液,生成白色沉淀,再加入足量稀盐酸,沉淀部分溶解,说明有和,标准状况下的气体为,即,,碳酸钡质量克,硫酸钡质量克,为,根据,可得:,,据加入足量的NaOH溶液并加热,生成标准状况下的气体体积为896mL,知道含,,题中没有信息说明无氯离子,故根据电荷守恒, ,将浓度数值代入得,碳酸钡与盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳与水,反应离子方程式为,故答案为:;;;。 20.氯化亚铜(CuCl)是一种难溶于水的白色粉末,不溶于乙醇,可溶于浓盐酸和氨水,在潮湿空气中被氧化成绿色的碱式氯化铜[Cu2(OH)3Cl]。工业上常以海绵铜(主要成分是 Cu,含有少量CuO)为原料生产CuCl,其工艺流程如下: (1)配平“溶解”过程中发生的氧化还原反应的离子方程式: ____Cu+___+____= _____Cu2++____ NO↑ +___H2O (2)还原“”过程中,作还原剂的是_________(填化学式);写出“还原”过程中发生反应的离子方程式:_________。 (3)写出氯化亚铜在潮湿的空气中被氧化的化学方程式: ______。 (4)析出的CuCl晶体水洗后要立即用无水乙醇洗涤,并在真空干燥机内于70℃下干燥2 h,冷却密封包装。密封包装的原因是______。 【答案】(1). 3 (2). 2 (3). 8H+ (4). 3 (5). 2 (6). 4 (7). (NH4)2SO3 (8). 2Cu2+ +SO32— +2Cl— +H2O = 2CuCl↓+SO42— +2H+ (9). 4CuCl+O2+4H2O = 2Cu2(OH)3Cl+2HCl (10). 防止CuCl在潮湿的空气中被氧化 【解析】 【分析】由流程可知,海绵铜加入硫酸和硝酸铵溶解得到溶液主要是硫酸铜,硫酸铵等,加入亚硫酸铵还原硫酸铜、加入氯化铵氯化发生反应,过滤得到固体为CuCl,滤液主要是硫酸铵和硫酸,CuCl水洗、乙醇洗后烘干得到产品CuCl,以此来解答。 【详解】溶解过程中铜和硝酸根离子发生氧化还原反应,离子方程式为,故答案为:3;2;;3;2;4; 具有还原性,将Cu2+还原成Cu+和Cl-反应生成CuCl沉淀,结合得失电子守恒、电荷守恒、原子守恒得还原步骤发生反应的离子方程式为,S元素的化合价升高,还原剂为,故答案为:;; 空气中氧气具有氧化性,作氧化剂,氯化亚铜中铜为+1价,易被氧化成+2价,氯化亚铜作还原剂,又因为氯化亚铜在潮湿的空气中容易被氧化可知:反应物还有水,所以氯化亚铜在空气中被氧化的化学方程式为,故答案为:; 真空干燥加快乙醇和水的挥发,氯化亚铜在潮湿的空气中容易被氧化可知,密封包装的原因是防止CuCl在潮湿空气中被氧化,故答案为:防止CuCl在潮湿空气中被氧化。 21.人体中含有铁元素,+2价的亚铁离子是血红蛋白(用于运输氧气)的重要组成成分。 (l)误服亚硝酸盐会使人中毒,是因为二价铁被 ___(填“氧化”或“还原”)成三价铁,此 时服用维生素C可缓解亚硝酸盐中毒,维生素C在此过程中是作____(填“氧化剂”或“还原剂”)。 (2)现有一瓶久置的FeSO4溶液,请设计实验检验其中是否含有Fe3+:___ 。Fe2+在空气中易发生氧化还原反应而变质,可加入____(填化学式)来防止其变质,而又不会使溶液中有新的杂质。 (3)高铁酸钾(K2FeO4)是水处理过程中使用的一种新型消毒剂。可在碱性条件下,用NaCIO氧化Fe(OH)3来制备,请配平反应方程式:____ClO—+____Fe(OH)3+____OH— =____FeO42—+_________+____Cl—。 (4)向制得的Na2FeO4溶液中加入适量的饱和KOH溶液会析出K2FeO4,写出该反应的化学方程式:____。 【答案】(1). 氧化 (2). 还原剂 (3). 取少量待测液,滴加KSCN溶液,若溶液呈血红色,说明原溶液中含有Fe3+,否则不含Fe3+; (4). Fe (5). 3 (6). 2 (7). 4 (8). 2 (9). 5H2O (10). 3 (11). Na2FeO4+2KOH=2NaOH+K2FeO4↓ 【解析】 【分析】(l)亚硝酸盐具有氧化性,维生素C具有还原性; (2) 久置的FeSO4溶液中Fe2+易被空气中的氧气氧化生成Fe3+,可用KSCN溶液检验;加入Fe来防止Fe2+氧化; (3)反应中铁元素的化合价由+3价升高到+6价,氯元素由+1价变为-1价,最小公倍数为6,结合质量守恒配平得反应方程式; (4)向制得的Na2FeO4溶液中加入适量的饱和KOH溶液会析出K2FeO4,发生复分解反应。 【详解】(l)误服亚硝酸盐会使人中毒,是因为二价铁被亚硝酸盐氧化成三价铁,失去运输O2的功能,此时服用维生素C可缓解亚硝酸盐中毒,维生素C在此过程中是作还原剂; (2) 久置的FeSO4溶液中Fe2+易被空气中的氧气氧化生成Fe3+,检验其中是否含有Fe3+的方法为取少量待测液,滴加KSCN溶液,若溶液呈血红色,说明原溶液中含有Fe3+,否则不含Fe3+; Fe2+在空气中易发生氧化还原反应而变质,可加入Fe来防止其变质,而又不会使溶液中有新的杂质; (3)反应中铁元素的化合价由+3价升高到+6价,氯元素由+1价变为-1价,最小公倍数为6,结合质量守恒配平得反应方程式3ClO-+2Fe(OH)3+4OH- =2FeO42-+5H2O +3Cl-; (4)向制得的Na2FeO4溶液中加入适量的饱和KOH溶液会析出K2FeO4,反应的化学方程式为:Na2FeO4+2KOH=2NaOH+K2FeO4↓。查看更多