滨城高中联盟2023-2024学年度上学期高一期中考试
化学试卷
考试时间:75分钟
试卷满分:100分
可能用到的相对原子量:H1、C-12、14、0-16、Ma-23、S-32、C1-35.5、Cu-64
一。选择题:本题共5小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只
有一项符合题目要求。
1.
“中因名片”、“中国制造”发展在众多领域受到世界瞩目,它们与化学有着密切联
系。下列不正确的是()
A,新型核潜艇“长征18”可以在海底潜伏数月之久,运用a,0作供氧剂
B。港珠澳大桥桥梁采用先进的抗腐蚀方法,钢铁桥梁被腐蚀是氧化还原反应
C.
抗击“新型冠状病毒”过程中用到的“84”消毒液的有效成分是NaC10
D.
碳酸氢钠可用于治疗胃酸过多,与醋(CHC00D同服可提高疗效
2.图日~c分别为氯化钠在不同状态下的导电实验K、Y均表示石墨电极,X与电源正极
相连,Y与电源负极相连)微观示意图。下列说法正确的是(
A.图示中
代表的是水合钠离子
B.氯化钠只有在通电条件下才能电离
贝实编记题度可香希家打的地项
C.图b表示熔融状态下氯化钠的导电过程
D.氯化钠在不同状态下均能导电
3.关于溶液配制,下列说法正确的是()
A.配制480mL0.1mo1/LCuS0,溶液,需要称量CuS0,50品体12.0g2
B.用浓硫酸配制稀硫酸时,将浓硫酸稀释后立即转入容量瓶中
C.称量5.3g碳酸钠固体时,若将称量物和砝码放反,将会使称量结果偏小
D.定容时俯视刻度线,可使配制物质的量浓度偏低
的胞流
4.下列离子能大量共存的是()
的离h通
A.透明强酸性溶液中:K、a、M0、S0-1南圆
B.在Na0H溶液中:Na+、C1-、SO,HCO5
个
个
C.含有大量BaNO)2的溶液中:K、a、CO时、CI
D.使紫色石蕊溶液星红色的溶液中:Na、K、HCO、N0;
高一化学试卷第1页共8页
5,下列说法正确的是()
O标准状况下,6.02×10四个分子所占的体积约是224L
3个一生中将
②0.5mo1H2所占体积为1.2L
③同温同体积时,物质的物质的量越大,则压强越大
裙福份地出,
0常温常压下,28g00与的混合气体所含的电子数为14W
lomin A
⑥各种气体的气体摩尔体积都约为2.4L·01-
09
标准状况下,体积相同的气体的分子数相同
⑦同温同压下,气体的密度与气体的相对分子质量成正比
A.①③⑤
B.④⑥⑦
C.③④8
D.①④⑥
6.下列离子方程式正确的是()
A.澄清石灰水与过量碳酸氢钠溶液反应:H00,+Ca2+0H-CaC0,!+H0
B.硫酸氢钠溶液中加入氢氧化钡溶液至恰好沉淀完全:
9
H++SO+Ba2++OH-=BaS0+H20
对,4网
C.a与CuS0,溶液的反应:2Na+Cu2=Cu+2Na
D.碳酸氢钠溶液中加入盐酸:C0}+2州+=C021+H20
.实验室用Na与H2反应制备氢化钠Na),氢化钠与水反应会生成氢氧化钠和氢气。下
列实验装置和原理不能达到实验目的的是()
稀盐酸
碱石灰
锌粒
NaOH
溶液
酸
甲
丙
A.装置甲制取H2
B.装置乙净化干燥
C.装置丙制备NaH
D.装置丁吸收尾气
深有在厅发以
试装?者种11
常球到子伦的u闲,口4我指河中来人级1干常日
0了不7这
高一化学试卷第2页共8页滨城高中联盟 2023-2024 学年度上学期高一期中考试化学答案
一.选择题:本题共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符
合题目要求。
1.【答案】D
【详解】A.根据方程式 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2可知,Na2O2可以用作供氧剂,故新型核潜艇“长
征 18”可以在海底潜伏数月之久,运用 Na2O2作供氧剂,A正确;
B.金属的腐蚀本质是金属单质失去电子转化为金属阳离子的过程,故钢铁桥梁被腐蚀是氧化还原
反应,B正确;
C.工业上用 Cl2和 NaOH反应来制取 84 消毒液,反应原理为:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O,故 84
消毒液的有效成分是 NaClO,C正确;
D.碳酸氢钠可用于治疗胃酸过多,是由于碳酸氢钠能与胃酸的主要成分 HCl反应,若与醋(CH3COOH)
同服,其疗效将减弱,D错误;
故答案为:D。
2. 【答案】C
【详解】A.Na+吸引水中的氧原子,A错误;
B.电解质电离不用通电,B错误;
C.氯化钠熔融状态下电离导电,C正确;
D.氯化钠固体不导电,D错误;
故选 C。
3. 【答案】C
【详解】A.没有 480mL的容量瓶,实际应配制的是 500mL溶液,需要硫酸铜晶体的质量为
0.5L×0.1mol/L×250g/mol=12.5g,故 A错误;
B.浓硫酸溶解放出大量的热,不冷却立即转移定容,溶液冷却后所配溶液的体积偏小,所得溶液
浓度偏大,故 B错误;
C.若称量物和砝码放反,称量物质量=砝码质量-游码质量,如称量 5.3g碳酸钠固体时,将物质
和砝码放反,实际称量的碳酸钠的质量为 4.7g,即称量的碳酸钠质量偏小,故 C正确;
D.定容时俯视刻度线,所配溶液的体积偏小,所得溶液浓度偏高,故 D错误;
故答案为 C。
4. 【答案】A
【详解】A.透明溶液,说明溶液中不存在沉淀,而 H+、K+、Na+、MnO -、SO2-4 4 离子不反应,能大
量共存,A正确;
B.氢氧化钠溶液中,HCO-3 与 OH-反应,不能共存,错误;
2
C.含有大量 Ba(NO3)2的溶液中,钡离子与 CO 3 反应生成沉淀,不能大量共存,C错误;
D.使紫色石蕊溶液呈红色的溶液为酸性溶液,酸性溶液中 HCO —3 与氢离子反应生成二氧化碳和水,
不能大量共存,D错误;
故选 A。
5. 【答案】B
1
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【详解】①标准状况下,6.02×1023个分子为 1 mol,但该物质不一定是气体,故占有的体积不一
定是 22.4 L,故①错误;②氢气所处的状态不一定是标准化状况,气体摩尔体积不一定是 22.4
L/mol,0.5 mol H2所占体积不一定为 11.2 L,故②错误;③阿伏伽德罗定律只适用于气体,故③
错误;④28 g CO与 N2的混合气体为 1 mol,二者都含 14个电子,所含的电子数为 14NA,故④正
确;⑤影响气体摩尔体积的因素有温度、压强,气体所处的状态不确定,各气体的气体摩尔体积
不一定是 22.4 L/mol,故⑤错误;⑥同温同压下,体积相同,含有的分子数目相同,故⑥正确;⑦
m
根据气体的密度公式ρ= =
M
V V ,在同温同压下,气体摩尔体积相同,所以气体的密度与气体的m
相对分子质量成正比,⑦正确;故选 B。
6.【答案】B
【详解】A.Ca(OH)2少量,Ca2+和 OH-按化学式中离子个数比参与反应,离子方程式为:2HCO3 + Ca2
+ 2 +2OH-= CaCO3↓+ 2H2O+CO3 ,A错误;
2
B.硫酸氢钠溶液中加入氢氧化钡溶液至恰好沉淀完全:H++SO +Ba2+ -4 +OH = BaSO4↓ +H2O,B正确;
C.Na与 H2O先发生反应生成 NaOH,NaOH再与 Cu2+反应,即发生的离子反应式为:
2Na+2H2O+Cu2+=Cu(OH) +2 +2Na +H2 ,C错误;
D.碳酸氢根离子不能拆开写,离子方程式为:HCO3 +H+=H2O+ CO2↑,D错误;
故答案选 B。
7.【答案】D
【详解】A项,锌与盐酸反应要制备 H2,正确;B项,制备的 H2中含有挥发出的 HCl气体和水蒸
气,NaOH溶液可除去 HCl,浓硫酸可除去水蒸气,正确;C项,干燥纯净的 H2与 Na在加热条件下
可生成 NaH,正确;D项,丁装置中装有碱石灰,是为了防止生成的 NaH与水反应,而不是为了吸
收尾气,错误。
8.【答案】B
【详解】反应中消耗 1mol氧化剂 ClO-,Cl元素由+1价降低到-1价,则转移 2mol电子,A正确; ClO-
是氧化剂,NH4 是还原剂,依据得失电子守恒,可建立关系式:3ClO-—2NH4 ,则氧化剂与还原
剂的物质的量之比为 3∶2,B不正确; NH 是还原剂,Cl- NH 4 是还原产物,则还原性: 4 Cl ,
C正确;该反应中NH4 作还原剂,被氧化,从而生成 N2,D正确。
故答案选 B。
9.【答案】C
1 1
【详解】A.用镊子从煤油中取出金属钠,切下绿豆大小的钠,小心放入装有烧杯容积 ~ 水的
3 2
烧杯中,观察现象,故 A错误;
2
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B.NaHCO3 与Na2CO3都能与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀,不能鉴别NaHCO3 与Na2CO3,故
B错误;
C.Na 2O2 用棉花包裹,放入充满CO2的集气瓶中,棉花燃烧说明Na 2O2 与CO2反应生成氧气,同
时反应放热,故 C正确;
D.氯水中的 HClO有漂白性,故 D错误;
故答案选 C。
10. 【答案】D
【详解】A.只有溶液浓度,缺少溶液的体积,不能计算微粒数目,A错误;
B.由于氯气与水反应时可逆反应,通入 1mol Cl2不能被完全消耗,溶液中 Cl—、HClO、ClO—的个
数和无法计算,选项 B错误;
3 C.由于Fe 3H2O Fe(OH)3(胶体)+3H+水解生成的胶体粒子为很多粒子的集合体,故
0.1molFeCl3加入沸水中完全反应生成胶体的粒子数小于 0.1 NA ,选项 C错误;
D.过氧化钠与水反应时,氧元素的价态由-1价变为 0价,一半降为-2价,故当生成 0.1mol氧气
时转移 0.2mol电子即 0.2 NA 个,选项 D正确;
答案选 D。
11.【答案】A
【详解】
A.a为恒压滴液漏斗,漏斗中的压强与烧瓶中压强相等,水能顺利地下,该法不能检查气密性,A
错误;
B.漂白粉的有效成分与盐酸发生氧化还原反应,B正确;
C.Cl2中混有 HCl,B的作用是除去 HCl,防止锰酸钾变质和防止与高锰酸钾反应,C正确;
D.D的作用是吸收氯气尾气,D正确;
故合理选项是 A。
12.【答案】A
【详解】①酸性氧化物在一定条件下均能与碱发生反应,①正确;
②Na2O2是金属氧化物而不是碱性氧化物,但是碱性氧化物一定都是金属氧化物,②正确;
③蔗糖和水分别属于非电解质和弱电解质,③正确;
④纯碱的化学式是 Na2CO3,是盐而不是碱,④错误;
⑤虽然胶粒比溶液中溶质粒子大,胶粒不能透过半透膜,但是能透过滤纸,所以胶体不能用过滤
的方法把胶粒分离出来,⑤错误;
⑥氢氧化铁胶体粒子带正电荷,相互之间存在排斥现象,这是氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因,
⑥错误;
⑦本质区别是分散质的大小,丁达尔效应时是胶体的性质,⑦错误;
⑧Fe2+既有氧化性又有还原性,⑧错误;
⑨能离出的阳离子只有 H+的化合物才称之为酸,NaHSO4溶于水就可以解离出 H+,但它属于盐类,⑨
错误;
3
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⑩碳酸钡水溶液几乎不导电,是由于 BaCO3难溶于水,自由移动的离子浓度很小,但溶于水的完全
电离变为自由移动的离子,所以碳酸钡是电解质,⑩错误;
①、②、③三个说法正确,其它错误;
答案选 A。
13. 【答案】A
【详解】A.钠还原性强,可以置换出 Ti,A正确;
B.二氧化碳能够与饱和碳酸钠溶液反应,所以不能用饱和碳酸钠溶液除去二氧化碳中少量氯化氢,
B错误;
C.碳酸钠溶于水放热,碳酸氢钠溶于水吸热,前者升高温度,后者温度下降,C错误;
D.过氧化钠做供氧剂是 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2和 2Na2O2+2CO2=O2+2Na2CO3,与过氧化钠的颜色无关;
D错误;
故选 A。
14.【答案】C
【详解】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。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 10g,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 10g,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 10g,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 10g,故不符合,故 D错误。
答案选 C。
15. 【答案】D
【详解】由流程可知,步骤 I中发生 Cl +2OH- =C1O- 2 +Cl- +H2O,温度过高时易发生 3C1 -
-
2+6OH =ClO3
2-
+5Cl-+3H - - -2O。步骤 II中发生 C1O +CO(NH2)2+2OH =C1 +N2H4·H2O+CO3 ,且将 NaC1O溶液逐滴滴加
到尿素中,可防止过量的 NaClO溶液将 N2H4·H2O氧化,步骤 III中分离出碳酸钠、水合肼,以此
来解答。步骤 I中温度过高发生副反应,应避免温度过高,A正确;步骤 I制备 NaClO溶液时,测
得产物中 NaC1O与 NaClO3的物质的量之比为 5:l,设 NaC1O与 NaClO3的物质的量分别为 5 mol、l
mol,根据电子守恒可知 C1失去电子为 5 mol×(1-0)+1 mol×(5-0)=10 mol,由电子守恒可知 Cl-
得到电子数为 10 mol,由原子守恒可知参与反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为 10 mol:(5
2-
mol+1 mol) =5:3,B正确;步骤 II中发生反应:C1O-+CO(NH2)2+2OH-=C1-+N2H4·H2O+CO3 ,在该
反应中 NaClO为氧化剂,CO(NH2)2为还原剂,C正确;在步骤 II中,若将尿素水溶液逐滴滴入 NaC1O
碱性溶液中,会导致 NaClO溶液将 N2H4·H2O氧化,故应该将 NaC1O溶液逐滴滴加到尿素中,D错
误。
二.非选择题:本题共 4 小题,共 55 分。
4
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16. 【答案】(16分)
(1)CO2 (1分), H2O (1分), Na2CO3 (1分)
(2)SO 2— 2+ MnO CO 2 NH 4 、Mg (2分,答对不全给 1分), 4 、 3 、 4 (2分,答对不全给 1分)
(3)2Na2O2+2H2O===4Na+ +4OH—+O2↑(2分)
(4)①⑤(2分,答对不全给 1分),⑥ (1分)
(5)H - 3PO2 + OH = H2PO 2 + H2O (2分)
(6)4:1(2分)
【详解】
2
(2)在无色溶液中不能存在紫色离子MnO 4 ;在酸性溶液中,H+与CO 3 会发生反应产生 CO2、H2O
2
而不能大量共存,因此不能存在CO 3 ;①取部分溶液,加入适量 Na2O2固体,Na2O2与 H2O发生是
是放热反应,反应产生 NaOH、O2,O2是无色无味气体,NaOH 与 Mg2+反应产生 Mg(OH)2是白色沉淀;
由于NH4 与 OH-共热会产生有刺激性气味的 NH3,故产生无色无味的气体和白色沉淀,说明该溶液
中含有 Mg2+
,而不含NH4 ;②另取部分溶液,加入过量 BaCl2溶液,有白色沉淀产生,该沉淀是
2
BaSO4,则原溶液中含SO4 ;③取反应②后的溶液部分,加入硝酸酸化的硝酸银溶液,有白色沉淀
生成,该沉淀为 AgCl,但由于②中加入 Cl-,因此不能确定原溶液中是否含有 Cl-,据此分析解答。
(3)次磷酸中加入过量的 NaOH,生成 NaH2PO2,说明 NaH2PO2是正盐,次磷酸是一元酸,只电离一
个氢离子;H3PO2水溶液中存在 H3PO2分子,是弱酸。
(4)H3PO2 + OH- = H2PO 2 + H2O
(5)根据氧化还原反应化合价升降原则,Ag化合价降低 1,Ag+离子是氧化剂,P的化合价升高
4,H3PO2是还原剂,,氧化剂和还原剂个数之比应该是 4:1。
17. 【答案】(14分)
Δ
(1) 分液漏斗(1分),MnO +4H++2Cl- Mn2+2 +Cl2↑+2H2O(2分,没有加热条件给 1分)
(2)除去 Cl2中混有的 HCl(1分)
(3) (2分)
(4)Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O(2分)
(5)7.3(2分)
(6) 3Cl - - +2+I +3H2O=IO 3 +6Cl +6H (2分)
5
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(7) (2分,方程式正确,电子转移表示错误给 1分)
【详解】Ⅰ.氯气的制备:装置 A中利用浓盐酸和二氧化锰共热制取氯气,装置 B中饱和食盐水
可以除去氯气中混有的 HCl气体,经浓硫酸干燥后在装置 D中收集,氯气的密度比空气大,应利
用向上排空气法收集,最后用 NaOH溶液吸收多余的氯气,防止污染空气。
Δ
(1)装置A中利用浓盐酸和二氧化锰共热制取氯气,离子方程式为MnO2+4H++2Cl- Mn2++Cl2↑+2H2O;
(2)装置 B中饱和食盐水可以除去氯气中混有的 HCl气体;
(3)氯气的密度比空气大,应利用向上排空气法收集,所以长进短出,如图 ;
(4)氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,化学方程式为
Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;
(5)溶液减少的质量即生成的氯气和氢气的质量,转移的电子数为 1.204×1023,即 0.2mol电子,
根据方程式可知生成 0.1mol氯气和 0.1mol氢气,质量为
0.1mol×71g/mol+0.1mol×2g/mol=7.3g;
(6)根据得失电子守恒可知 Cl2和 I-的系数比为 3:1,再结合元素守恒可得离子方程式为
3Cl2+I-+3H2O=IO 3 +6Cl-+6H+;
(7)根据题目所给信息可知 Cl2在 HgO中歧化生成 Cl2O和 HgO HgCl2,氯气失去电子生成 Cl2O,
得到电子生成 HgO HgCl2,双线桥表示电子的转移为 。
18.【答案】(11分)
(1)b(1分)
(2)①(2分)
(3)2ClO 2 3 +SO2=2ClO2+SO4 (2分)
(4)B(2分)
(5) (2分)
(6)+2(2分)
6
{#{QQABJYAUogiAAgAAAAhCEwGACACQkACCCIoOREAEoAIBARFABAA=}#}
【详解】(1)a.蜡炬成灰,蜡烛燃烧过程中有氧气参与,涉及氧化还原反应,a错误;
b.水滴石穿过程中没有元素化合价的变化,不涉及氧化还原反应,b正确;
c.食物腐败过程中有氧气参与,涉及到氧化还原反应,c错误;
故答案选 b。
(2)①中 NH3中 N为-3价,NO中 N为+2价,HNO2中 N为+3价,NH3和 NO均失电子不满足氧化还
原反应的规律,①不能实现。
②NO 中 N为+2价,HNO3中 N为+5价,N2O3中 N为+3价,NO失电子,HNO3得电子,②可能实现。
③N2O4中 N为+4价,HNO3中 N为+5价,HNO2中 N为+3价,部分 N2O4失电子,部分 N2O4得电子,③
可能实现。
故答案选①。
(3)KClO3和 SO2在强酸性条件下反应生成 ClO2和SO
2
4 ,Cl得到 1个电子,S失去 2个电子,则
2
KClO3和 SO2的系数比为 2:1,再结合原子守恒可得离子方程式为 2ClO3 +SO2=2ClO2+SO4 。
(4)亚硝酸钠将 Fe2+氧化为 Fe3+,体现出了氧化性。
A.过氧化氢分解生成水和氧气,H2O2同时体现氧化性和还原性,A错误;
B.H2O2酸性条件下将碘离子氧化成碘单质,体现出氧化性,B正确;
C.过氧化氢被氯气氧化生成氧气,体现出还原性,C错误;
D.过氧化氢被酸性高锰酸钾氧化生成氧气,体现出还原性,D错误;
故答案选 B。
(5)NaNO2与 NH4Cl反应生成 N2和 NaCl,NaNO3得到 3个电子转化为氮气,NH4Cl失去 3个电子转
化为氮气,两者的系数比为 1:1,则化学方程式为
(6)H2O2恰好将 XO 4 还原,反应中 H2O2变成 O2,O元素的化合价由-1价升高为 0价,则 X的化合
价降低,设元素 X在还原产物中的化合价为 x,由电子守恒可知,2×(7-x)=5×2×(1-0),x=+2
19.【答案】(14分)
Δ
(1) NaCl NH4HCO3 NH4Cl NaHCO3 (2分),复分解反应(1分)
(2) 玻璃棒(1分)
(3)通入过量的CO2(1分),Na2CO 3+CO 2+H2O=2NaHCO 3(2分)
(4)焰色试验(1分)
(5)1:2(3分)
2- -
(6)<(1分),CO +H+3 =HCO3 (2分)
【详解】(1)据分析可知,“加热搅拌”中发生反应的化学方程式是
Δ
NaCl NH4HCO3 NH4Cl NaHCO3 ;属于复分解反应;故答案为
7
{#{QQABJYAUogiAAgAAAAhCEwGACACQkACCCIoOREAEoAIBARFABAA=}#}
Δ
NaCl NH4HCO3 NH4Cl NaHCO3 ;复分解反应。
(2)“300℃加热”需用到的仪器除酒精灯、坩埚、坩埚钳、三角架、泥三角、玻璃棒;故答案
为:玻璃棒。
(3)NaHCO3溶液中混有的少量Na2CO3,可通入过量的CO2;Na2CO3和CO2生成NaHCO3;故
答案为通入过量的CO2,Na2CO 3+CO 2+H2O=2NaHCO 3。
(4)检验Na2CO3中阳离子为钠离子,可以使用焰色试验检验;故答案为焰色试验。
(5)现将Na2CO3和NaHCO3的固体均匀混合物等分成两份。第一份充分加热至恒重,碳酸氢钠
受热分解:2NaHCO3 Na2CO3 +H2O+CO2 固体质量减少 6.2g;减少质量为水和二氧化碳,所
以 n(H2O) n(CO2 )
6.2
0.1mol; n(NaHCO3) 0.2mol;第二份与足量稀盐酸充分反应后,加热、62
蒸干、灼烧,Na2CO3 +2HCl=2NaCl+H2O+CO2 ,NaHCO3 +HCl=NaCl+H2O+CO2 ;得到固体
为氯化钠 23.4g , n(NaCl)=
23.4g =0.4mol
58.5g/mol ;
n(NaHCO3) 0.2mol生成 0.2mol氯化钠;所以
Na2CO3与盐酸反应生成 0.2mol氯化钠; n(Na2CO3) 0.1mol;则混合物中Na2CO3和NaHCO3的
物质的量之比为 1:2;故答案为 1:2。
(6)在 OA段发生反应:Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3;在 AB段发生反应:
NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑。若该固体只是 Na2CO3,则根据物质反应转化关系可知两段的绝对值
相等。但该固体是 Na2CO3、NaHCO3的混合物,故 AB段的绝对值大于 OA段的绝对值,即∣OA∣<∣
2-
AB∣;OA段发生反应 Na CO +HCl=NaCl+NaHCO 的离子方程式为:CO +H+2 3 3 3 =HCO
-
3 。
8
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