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文档简介
福建省晋江市季延中学2020学年高一化学下学期期中试题(含解析)可能使用的相对原子质量:H1 N14 O16 Fe-56 Cu-64 Ba-137 S-32第I卷(共40分)一、选择题(每小题2分,每小题只有一个正确选项)1.下列表述正确的是( )A. 硅晶体具有半导体性能,可用于光导纤维B. 常温下铁能被浓硝酸钝化,可用铁质容器贮运浓硝酸C. 浓硫酸具有吸水性,故能使蔗糖炭化D. SO2能使酸性KMnO4溶液褪色,体现了SO2的漂白性【答案】B【解析】【分析】A.光导纤维主要成分为二氧化硅;B.依据浓硝酸强氧化性解答;C.依据浓硫酸脱水性解答;D.依据二氧化硫还原性解答。【详解】A.光导纤维主要成分为二氧化硅,不是晶体硅,A错误;B.浓硝酸具有强的氧化性,常温下铁遇浓硝酸钝化,可用铁质容器贮运浓硝酸,B正确;C.浓硫酸具有脱水性,浓硫酸能使蔗糖炭化,C错误;D.SO2能使酸性KMnO4溶液褪色是因为二氧化硫具有还原性,能够还原高锰酸钾,D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了元素化合物知识,熟悉浓硫酸、浓硝酸、二氧化硫的性质是解题关键,题目难度不大。2.下列关于指定粒子构成的几种描述中不正确的是( )A. H3O+与OH-具有相同的质子数和电子数B. 第85号元素的最高价为+7价C. 37Cl与39K具有相同的中子数D. N与N得电子能力相同【答案】A【解析】【详解】A、H3O+的质子数是11、OH-的质子数是9,故A错误;B、第85号元素最外层电子数是7,最高价为+7价,故B正确;C、37Cl的中子数是37-17=20、39K的中子数是39-19=20,故C正确;D、N与N最外层电子数相同,得电子能力相同,故D正确。选A。3.下列关于现行的元素周期表的说法正确的是( )A. 元素周期表的非金属元素都位于主族和0族B. 第A族的元素全部都是金属元素C. 位于同一主族相邻的甲乙两种元素,甲的原子序数为x,则乙的原子序数可能为x+4D. 除短周期外,其他周期均有18种元素【答案】A【解析】【详解】A、副族和第族均为金属,周期表中的非金属元素都位于主族和0族,故A正确;B、第A族的H元素是非金属元素,故B错误;C、位于同一主族相邻的甲乙两种元素,甲的原子序数为x,则乙的原子序数可能为x+2、x+8、x+18、x+32,不可能x+4,故C错误;D、第六周期有32种元素,故D错误。4.下列关于元素金属性和非金属性强弱比较的说法不正确的是( )A. 铁投入CuSO4溶液中,能置换出铜,钠投入CuSO4溶液中不能置换出铜,不能判断钠与铁的金属活动性强弱B. Si与H2化合所需温度远高于S与H2化合的温度,说明S的非金属强于硅C. Na与冷水能发生反应,而Mg与冷水反应缓慢,说明Na的金属性强于MgD. 将大理石加入稀盐酸中,能产生CO2气体,说明C1的非金属性强于C【答案】D【解析】【详解】A. 铁投入CuSO4溶液中,能置换出铜,钠投入CuSO4溶液中,钠先与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再和CuSO4发生复分解反应,这两个实验都说明Cu的活泼性较弱,不能说明Fe、Na的活泼性强弱,故不选A;B、非金属性越强越易与氢气化合,Si与H2化合所需温度远高于S与H2化合的温度,能说明S的非金属性强于硅,故不选B;C、元素的金属性越强,其单质与水或酸反应越剧烈,钠和镁分别与冷水反应,钠反应比镁剧烈,能据此判断金属性强弱,故不选C;D、将大理石加入稀盐酸中,能产生CO2气体,酸性H2CO3HCl, 由于HCl不是含氧酸,不能据此判断非金属性强弱,故选D。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,侧重考查学生分析判断及知识运用能力,熟悉非金属性、金属性强弱判断方法,注意非金属性、金属性强弱与得失电子难易程度有关。5.稀硫酸中插一块铜片,加入下列物质后,可使铜片迅速发生反应的是( )A. 稀盐酸B. 硫酸钠晶体C. 硝酸钾晶体D. 氯化钠晶体【答案】C【解析】【详解】A、稀硫酸、稀盐酸和铜都不反应,故不选A;B、硫酸钠、稀硫酸和铜都不反应,故不选B;C. 硝酸钾、稀硫酸混合,相当于有硝酸存在,铜与稀硝酸反应生成硝酸铜、水、一氧化氮,故选C;D. 氯化钠、稀硫酸和铜都不反应,故不选D。6.下列现象或事实的原因相同的是( )A. 浓硝酸和浓硫酸暴露在空气中浓度降低B. 碳酸氢铵和碘都可以用加热法进行提纯C. 氯水和二氧化硫气体均能使品红溶液褪色D. 硫酸亚铁和亚硫酸钠在空气中久置后均会变质【答案】D【解析】【分析】A、浓硫酸具有吸水性,浓硝酸具有挥发性;B、碳酸氢铵用加热法进行提纯是化学变化,碘用加热法进行提纯是物理变化;C、氯水中次氯酸具有强氧化性,二氧化硫气体与有色物质发生化合反应;D、硫酸亚铁和亚硫酸钠在空气中久置后均会变质,都是与氧气发生氧化还原反应。【详解】A项、浓硫酸长期暴露在空气中浓度降低是因为吸收空气中的水,浓硝酸长期暴露在空气中浓度降低是因为硝酸挥发,二者原因不同,故A错误;B项、碳酸氢铵受热分解,冷却后又化合是化学变化,碘加热升华,冷却再凝华是物理变化,二者原因不同,故B错误;C项、氯水中次氯酸具有强氧化性使品红溶液褪色,二氧化硫气体与有色物质发生化合反应而使有色物质褪色,二者原理不同,故C错误;D项、硫酸亚铁和亚硫酸钠在空气中久置后均会变质,都是被空气中氧气氧化而变质,都是氧化还原反应,二者原因相同,故D正确。故选D。【点睛】本题考查物质的性质,综合考查元素及其化合物知识,把握物质的性质为解答的关键。7.工业上制备硫酸常用接触法,工业上制硝酸常用氨的催化氧化法。下列关于工业上制硫酸与硝酸的说法中不正确的是( )A. 在沸腾炉中进行的反应为:4FeS211O22Fe2O38SO2B. 工业上制硫酸与硝酸都用到同一工艺设备:吸收塔C. 硫酸工业、硝酸工业都需要对工业尾气进行处理D. 工业上制备硫酸和制硝酸涉及的反应都属于氧化还原反应【答案】D【解析】A在沸腾炉中进行的反应为4FeS211O22Fe2O38SO2,A正确;B工业上制硫酸与硝酸都用到同一工艺设备:吸收塔,B正确;C硫氧化合物和氮氧化合物均是大气污染物,硫酸工业、硝酸工业都需要对工业尾气进行处理,C正确;D三氧化硫与水化合生成硫酸是非氧化还原反应,D错误,答案选D。8.能实现下列物质间直接转化的元素是( )单质氧化物酸或碱盐A. 氮B. 硫C. 铁D. 铜【答案】B【解析】【详解】A、氮气和氧气反应生成NO,NO与水不反应,故不选A;B、硫和氧气反应生成SO2,SO2与水反应生成H2SO3 ,H2SO3和氢氧化钠反应生成亚硫酸钠, 故选B;C、铁和氧气反应生成Fe3O4,Fe3O4与水不反应,故不选C;D、铜和氧气反应生成CuO,CuO与水不反应,故不选D。9.已知气体的摩尔质量越小,扩散速度越快。下图所示为气体扩散速度的实验,两种气体扩散相遇时形成白色烟环。下列关于物质甲、乙的判断正确的是( )A. 甲是浓氨水,乙是浓硫酸B. 甲是浓盐酸,乙是浓氨水C. 甲浓氨水,乙是浓盐酸D. 甲是浓硫酸,乙是浓氨水【答案】C【解析】【分析】气体的摩尔质量越小,气体扩散速度越快,相同时间内扩散的距离就越远,再根据烟环物质可以判断甲乙【详解】浓硫酸不挥发,排除AD选项;由于气体的摩尔质量越小,扩散速度越快,所以氨气的扩散速度比氯化氢快,氨水比浓盐酸离烟环远,所以甲为浓氨水、乙为浓盐酸。故选C。10.X、Y、Z均为元素周期表中前20号元素,Xa、Yb、Z(b1)简单离子的电子层结构相同,下列说法正确的是( )A. 已知mXa与nYb,得manbB. 离子半径:YbZ(b1)XaC. Z(b1)的还原性大于YbD. 气态氢化物的稳定性Hb1Z一定大于HbY【答案】C【解析】【分析】Xa+、Yb-、Z(b+1)-简单离子具有相同的电子层结构,核外电子数相等,X、Y、Z在周期表中的相对位置是 ,则核电荷数XYZ,电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,非金属性越强氢化物越稳定、阴离子还原性越弱,据此解答。【详解】已知mXa与nYb,简单离子具有相同的电子层结构,核外电子数相等,得m-an+b,故A错误;B. 电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,离子半径:Z(b1) Yb Xa,故B错误;C. 非金属性YZ,非金属性越强阴离子还原性越弱,Z(b1)的还原性大于Yb,故C正确;D. 非金属性YZ,非金属性越强氢化物越稳定,所以气态氢化物的稳定性Hb1ZHbY,故D错误。【点睛】本题考查结构与位置关系、元素周期律等,难度中等,根据电荷与电子层结构相同推断元素在周期表中位置是关键。11.根据下表提供的信息,判断以下叙述正确的是( )部分短周期元素原子半径及主要化合价元素代号LMQRT原子半径/nm01600143011201040066主要化合价+2+3+2+6、-2-2A. 氢化物的沸点为H2T H2RB. 单质与稀盐酸反应的剧烈程度为LQC. M与T形成的化合物具有两性D. L2与R2的核外电子数相同【答案】C【解析】【分析】短周期元素,由元素的化合价可知,T只有-2价,则T为O元素、R为S元素,L、M、Q只有正价,原子半径LQ,则L为Mg元素,Q为Be元素,原子半径M的介于L、Q之间,则M为Al元素。【详解】A、H2R为H2S,H2T为H2O,水中分子之间存在氢键,熔沸点高H2OH2S,故A错误;B、金属性Mg比Be强,则Mg与酸反应越剧烈,反应速率为MgBe,故B错误;C、M与T形成的化合物是氧化铝,氧化铝是两性氧化物,故C正确;D、Mg2+的核外电子数为12-2=10,S2-的核外电子数为16-(-2)=18,不相等,故D错误。12.若已发现了116号元素则下列推断正确的是:R是金属元素R是非金属元素其钠盐的化学式为Na2R其最高价氧化物对应的水化物的酸性比硫酸强最外电子层有6个电子( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】116号元素应位于第七周期VIA族,根据元素周期表的结构,推出R为金属元素,故正确;根据的分析,故错误;R为金属,不存在钠盐,故错误;R的最高价氧化物对应的水化物呈现碱性,故错误;属于VIA族,最外层有6个电子,故正确;综上所述,选项D正确。点睛:判断元素在周期表的位置,熟记每一周期中最后一种元素的原子序数,即分别为2、10、18、36、54、86、118,116大于86,小于118,则116号元素位于第七周期,然后根据元素周期表从左向右族的序数,推出所在族,最后根据元素周期表的特点和元素周期律推断出合理结果。13.以下实验目的可以实现的是( )A. 验证一定生成SO2B. 制备氨气C. 证明碳酸酸性强于硅酸D. 收集NO【答案】C【解析】【详解】A、SO2、Cl2都能使品红褪色,故A错误;B、实验室通常用加热氯化铵和氢氧化钙的混合物的方法制备氨气,直接加热氯化铵,由于氯化铵分解生成的氯化氢和氨气还可以在较低的温度下重新化合为氯化铵,故B错误;C、碳酸钠与稀硫酸反应生成二氧化碳气体,二氧化碳与硅酸钠溶液反应生成硅酸沉淀,能证明碳酸酸性强于硅酸,故C正确;D、NO与氧气反应生成NO2,不能用排空气法收集NO,故D错误。14.短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大。m、p、q、r、s是由这些元素组成的二元化合物,常温常压下r为液体,其余均为无色气体。m的摩尔质量为p的2倍,n是元素Y的单质,是绿色植物光合作用产生的无色气体;p物质能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,q能使品红溶液褪色。上述物质的转化关系如图所示。下列说法正确的是( )A. q与s均为酸性氧化物B. Z的含氧酸是一种强酸C. X、Y分别与W形成10e-的微粒能反应生成一种气体D. 原子半径:XYZ【答案】C【解析】【分析】常温常压下r为液体,r是H2O;n是元素Y的单质,是绿色植物光合作用产生的无色气体,n是O2;p物质能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,q能使品红溶液褪色,p是NH3。M是气体,m的摩尔质量为p的2倍,则m是H2S、q是SO2;氨气催化氧化为NO和H2O,s是NO;短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W、X、Y、Z分别是H、N、O、S。【详解】A、SO2是酸性氧化物,NO不能与碱反应,NO不是酸性氧化物,故A错误;B、H2SO4是强酸、H2SO3是弱酸,故B错误;C、N、O分别与H形成10e-的微粒有NH4+、OH-等,NH4+、OH-能相互反应生成氨气,故C正确;D、电子层数越多半径越大,电子层数相同时,质子数越多半径越小,所以原子半径ONS,故D错误。【点睛】本题考查元素化合物推断,根据物质的性质突破,如:p物质能使湿润的红色石蕊试纸变蓝、q能使品红溶液褪色为突破口,需要学生熟练掌握元素化合物知识。15.下表各组物质在适当条件均可反应,其中气体(指常温时的状态)产物可能不唯一的是( )A. 浓硫酸与锌B. 浓硫酸与铜C. 浓盐酸与MnO2D. 浓氨水与CaO【答案】A【解析】【分析】A、锌和浓硫酸反应生成二氧化硫,锌与稀硫酸反应生成氢气;B、浓硫酸和铜共热反应生成二氧化硫,铜与稀硫酸不反应;C、浓盐酸和二氧化锰共热反应生成氯气,二氧化锰与稀盐酸不反应;D、浓氨水和氧化钙混合,氧化钙和水反应放热,一水合氨分解生成氨气。【详解】A项、浓硫酸和锌反应生成二氧化硫,随反应进行浓度变小,变化为稀硫酸,锌与稀硫酸反应生成氢气,生成气体为二氧化硫和氢气的混合气,故A正确;B项、浓硫酸和铜共热反应生成二氧化硫,随反应进行浓度变小,变化为稀硫酸,铜与稀硫酸不反应,生成气体只有二氧化硫,故B错误;C项、浓盐酸和二氧化锰共热反应生成氯气,随反应进行浓度变小,变化为稀盐酸,二氧化锰与稀盐酸不反应,生成气体只有氯气,故C错误;D项、浓氨水和氧化钙混合,氧化钙和水反应放热,一水合氨分解生成氨气,气体只有氨气,故D错误。故选A。16.下列除杂的操作方法,正确的是( )A. NO中混有少量NO2气体:用水洗涤后再干燥B. 食盐中混有少量NH4Cl:加过量烧碱溶液后加热蒸干C. NH3中混有少量水蒸气:通过装有浓硫酸的洗气瓶D. 硝酸混有少量硫酸:加适量BaCl2后再过滤【答案】A【解析】【分析】A、NO2与水反应生成硝酸和NO;B、加过量烧碱溶液后加热蒸干,食盐中又引入了新杂质氢氧化钠;C、NH3与浓硫酸反应生成硫酸铵;D、硝酸混有少量硫酸,加适量BaCl2后再过滤,得到的溶液中含有杂质盐酸;【详解】A、NO2与水反应生成硝酸和NO,所以用水洗涤后再干燥可以除去NO中混有少量NO2气体,故A正确;B、加过量烧碱溶液后加热蒸干,食盐中又引入了新杂质氢氧化钠,故B错误;C、NH3与浓硫酸反应生成硫酸铵,不能用浓硫酸干燥氨气,故C错误;D、硝酸中混有少量硫酸,加适量BaCl2后再过滤,得到的溶液中含有杂质盐酸,故D错误。17.CO2通入BaCl2溶液中并不产生沉淀,在下图右侧的Y形管中放置合适的药品,进行合理操作,在BaCl2溶液中可以看到白色沉淀右侧Y形管中放的药品是( )A. Cu和浓硝酸B. CaO和浓氮水C. Na2SO3和较浓硫酸D. KMnO4溶液和浓盐酸【答案】B【解析】【详解】A. Cu和浓硝酸反应生成NO2,通入水中生成硝酸,硝酸和氯化钡以及二氧化碳均不反应,故A错误; B. CaO和浓氮水反应会生成氨气,氨气通入溶液和二氧化碳反应生成碳酸铵,碳酸铵和氯化钡反应生成碳酸钡沉淀,故B正确;C. Na2SO3和较浓硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫和氯化钡以及二氧化碳均不反应,故C错误; D. KMnO4溶液和浓盐酸反应生成氯气,氯气和氯化钡以及二氧化碳均不反应,故D错误。故选B。【点睛】二氧化碳和氯化钡溶液不反应,原因在于如果反应应该为:BaCl2+CO2+H2O=BaCO3+2HCl,这样就不符合强酸制弱酸的原则,所以反应不发生。同理,二氧化碳与氯化钙,二氧化硫与氯化钡均不反应。18.某同学为检验溶液中是否含有常见的四种无机离子,进行了下图所示的实验操作。其中检验过程中产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。由该实验能得到的正确结论是( )A. 原溶液中一定含有SO42-B. 原溶液中一定含有NH4+C. 原溶液中一定含有Cl-D. 原溶液中一定含有Fe3+【答案】B【解析】【分析】在溶液中加入盐酸酸化的硝酸钡,其中的亚硫酸根离子、亚铁离子会被氧化为硫酸根离子、铁离子,加入的盐酸中含有氯离子,会和硝酸银反应生成氯化银白色沉淀,能使红色石蕊试纸变蓝的气体是氨气,三价铁离子能使硫氰酸钾变为红色。【详解】A、原溶液中加入硝酸钡溶液和稀盐酸产生白色沉淀,原溶液可能含有SO42、Ag+,不一定含有SO42离子,故A错误;B、在检验过程中加入碱产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝说明放出了氨气,原溶液中含有NH4离子,故B正确;C、加入盐酸再加硝酸银溶液产生白色沉淀可能是原来的溶液中氯离子产生的,也可能是加入的氯离子产生的,原溶液中不一定含有Cl-,故C错误;D在原溶液中加入硝酸钡溶液和稀盐酸也就相当于加入硝酸溶液,硝酸有强的氧化性,可以将Fe2+氧化成Fe3+,原溶液中不一定含有Fe3离子,故D错误。19.一定条件下,将等体积的NO2和O2的混合气体置于试管并将该试管倒置于水槽中至液面不再上升时,剩余气体的体积约为原体积的( )A. 1/4B. 3/4C. 1/8D. 3/8【答案】D【解析】【详解】根据4NO2+O2+2H2O4HNO3可知O2过量。设NO2和O2的体积各1L,则1LNO2消耗O21/4L,剩余O23/4L,所以剩余气体的体积约为原体积的3/41/2=3/8。故选D。20.稀H2SO4 和稀HNO3的混合液1L,其物质的量浓度分别为0.4molL-1和0.1molL-1。若向该混合液中加入足量的铜粉,则最多能溶解铜粉的质量为( )A. 24gB. 32gC. 64gD. 96g【答案】D【解析】【详解】1L稀H2SO4和稀HNO3的混合液,其物质的量浓度分别为0.4molL-1和0.1molL-1,则n(H+)=1L20.4mol/L+1L0.1mol/L=0.9mol,n(NO3-)=1L0.1mol/L=0.1mol,根据3Cu+8H+2NO3-=3Cu2+2NO+4H2O3 8 2 0.9mol 0.1mol可知H+过量,NO3-完全反应,则消耗铜的质量为0.1mol64g/mol=9.6g,故选D。第II卷(共60分)21.用相应的化学用语回答下列问题(1)用化学方程式说明实验室不能用带玻璃塞试剂瓶装NaOH溶液的原因_(2)用化学方程式说明用氢氟酸雕刻玻璃的原因_(3)生产过程中产生的SO2、Cl2等大气污染物,若将二者按照一定比例通入水中可减少或消除污染。写出该反应的离子反应方程式_。(4)Sr是第5周期第IIA族元素,用离子方程式表示SrCO3与稀盐酸的反应_【答案】 (1). SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O (2). 4HF+SiO2=SiF4+2H2O (3). SO2+Cl2+H2O=4H+SO42-+2Cl- (4). SrCO3+2H+=Sr2+CO2+H2O【解析】【分析】(1)SiO2与NaOH反应生成Na2SiO3;(2)用氢氟酸雕刻玻璃是HF与SiO2反应生成SiF4气体;(3)SO2、Cl2按照一定比例通入水中发生反应生成硫酸和盐酸;(4)根据同主族元素递变规律,SrCO3难溶于水;【详解】(1)实验室不能用带玻璃塞试剂瓶装NaOH溶液的原因是SiO2与NaOH反应生成Na2SiO3,反应方程式是SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O;(2)用氢氟酸雕刻玻璃是HF与SiO2反应生成SiF4气体,反应方程式是4HF+SiO2=SiF4+2H2O;(3)SO2、Cl2按照一定比例通入水中发生反应生成硫酸和盐酸消除污染,反应的离子方程式是SO2+Cl2+H2O=4H+SO42-+2Cl-;(4)根据同主族元素递变规律,SrCO3难溶于水,与盐酸反应的离子方程式是SrCO3+2H+=Sr2+CO2+H2O。22.短周期元素W、X、Y和Z在周期表中的相对位置如表所示,这四种元素原子的最外层电子数之和为21。回答下列问题:WXYZ(1)X在元素周期表中的位置为_;画出X的简单离子结构示意图_。已知X元素的一种原子,其中子数为10,写出这种原子的原子符号_。(2)四种元素简单离子的半径由大到小为_(用离子符号表达)。(3)W、X的最简单氢化物稳定性为_(填化学式)。(4)Z最高价氧化物的水化物与Y最高价氧化物对应水化物反应的化学方程式为_ 。【答案】 (1). 第2周期A族 (2). (3). (4). Cl-N3-O2-Al3 (5). H2O (6). NH3 (7). Al(OH)3+3HClO4=Al(ClO4)3+3H2O【解析】【分析】根据短周期元素W、X、Y和Z在周期表中的相对位置以及四种元素原子的最外层电子数之和为21,可知W、X、Y、Z分别是N、O、Al、Cl。【详解】(1)O在元素周期表中的位置为第2周期A族; O2-有2个电子层、最外层有8个电子,离子结构示意图是。已知O元素的一种原子,其中子数为10,则质量数是18,这种原子的原子符号。(2)电子层数越多半径越大,电子层数相同时,质子数越多半径越小,四种元素简单离子的半径由大到小为Cl-N3-O2-Al3。(3)非金属性越强,简单氢化物越稳定,所以简单氢化物稳定性为H2ONH3。(4)Z最高价氧化物的水化物是HClO4、Y最高价氧化物对应水化物是Al(OH)3,Al(OH)3、HClO4反应的化学方程式为Al(OH)3+3HClO4=Al(ClO4)3+3H2O。23.下图中的各字母表示有关的一种反应物或生成物(某些物质已经略去),其中常温下A是金属单质;B是淡黄色固体; C、D、E为无色气体,D能使湿润的红色石蕊试纸变蓝;H是无色液体。(1)写出下列各物质的化学式:B:_;F:_。(2)写出DE反应的化学方程式为:_。(3)写出GF反应的离子方程式:_;若该反应中转移电子总数为9.03 1023 ,则被还原的G的物质的量为_。(4)写出实验室制取D的化学方程式_【答案】 (1). Na2O2 (2). NO2 (3). 4NH3 + 5O2 4 NO + 6H2O (4). Cu+4H+ +2NO3Cu2+2NO2+2H2O (5). 1.5mol (6). 2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O【解析】【分析】A是金属单质、B是淡黄色固体,则A是Na、B是Na2O2、C是O2;D是气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,D是NH3;NH3催化氧化为NO,E是NO;NO与O2反应生成NO2,H是无色液体,H是H2O;NO2与H2O反应生成HNO3,G是HNO3。【详解】(1)根据以上分析,B是过氧化钠,化学式是Na2O2;F是二氧化氮,化学式是NO2。(2)氨气与氧气发生催化氧化反应生成NO和水,反应的化学方程式为4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O。(3)Cu与浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮、水,反应的离子方程式为Cu+4H+ +2NO3Cu2+2NO2+2H2O;硝酸被还原为NO2,若该反应中转移电子总数为9.03 1023 ,转移电子的物质的量是1.5mol,则被还原的硝酸的物质的量为1.5mol。(4)实验室用加热氯化铵和氢氧化钙混合物的方法制取氨气,化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O。24.某化学兴趣小组同学利用下图所示装置(夹持及加热装置已略去,装置气密性良好)探究SO2的性质(实验前已事先除去装置中的空气)。请回答下列问题:查阅资料得知浓硫酸的沸点为338 ,酒精灯火焰的温度为400500 (1)仪器a的名称_。(2)装置D和F的作用是_。(3)加热时,装置A中反应的化学方程式为_。(4)打开K1,关闭K2,加热装置A一段时间后,B中现象是_,当装置C中溶液由蓝色变为无色,由此推测所得无色溶液中的离子主要是H、I 和_;为了进一步实验证实了该过程中SO2已被氧化,该实验操作及现象是:_。(5)关闭K1,打开K2,用酒精灯加热装置A,观察到E中发生的现象是:有白色沉淀产生,白色沉淀的成分是_,生成白色沉淀的原因可能是_(选填字母序号)。aSO2与BaCl2溶液反应生成了白色沉淀 bBaCl2溶液与硫酸蒸气反应生成了白色沉淀cSO2溶于水生成H2SO3被装置内的O2氧化生成H2SO4,再与BaCl2反应生成白色沉淀(6)取A中产生的SO2气体通入足量双氧水中,然后加入足量BaCl2溶液,经过滤、洗涤、干燥得到4.66 g沉淀。据此推知SO2气体的体积为_mL(标准状况)。【答案】 (1). 分液漏斗 (2). 吸收SO2防止污染空气及防倒吸 (3). Cu2H2SO4(浓)CuSO4SO22H2O (4). 品红褪色 (5). SO42- (6). 取少量所得溶液于试管中再加入BaCl2溶液,出现白色沉淀 (7). BaSO4 (8). bc (9). 448【解析】【分析】(1)根据装置图回答仪器a的名称。(2)根据SO2有毒,污染空气分析。(3)加热时,装置A中铜与浓硫酸反应生成硫酸铜、二氧化硫、水。(4)SO2具有漂白性;装置C中溶液由蓝色变为无色,说明碘单质与二氧化硫发生了氧化还原反应;SO42-与氯化钡反应生成白色沉淀;(5)BaSO4难溶于盐酸,BaSO3在酸性条件下不存在,二氧化硫与氯化钡不反应;(6)根据硫元素守恒计算二氧化硫的体积。【详解】(1)根据装置图,仪器a的名称是分液漏斗。(2)SO2有毒,污染空气,装置D和F的作用是吸收SO2防止污染空气及防倒吸。(3)加热时,装置A中铜与浓硫酸反应生成硫酸铜、二氧化硫、水,反应方程式是Cu2H2SO4(浓)CuSO4SO22H2O。(4)打开K1,关闭K2,加热装置A一段时间后,SO2具有漂白性,能使品红褪色,所以B中的现象是品红褪色;装置C中溶液由蓝色变为无色,说明碘分子与二氧化硫发生了氧化还原反应,I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI,所以溶液中的离子主要是H、I 和SO42-;为了进一步实验证实了该过程中SO2已被氧化为SO42-,实验操作及现象是:取少量所得溶液于试管中再加入BaCl2溶液,出现白色沉淀。(5)关闭K1,打开K2,用酒精灯加热装置A,观察到E中发生的现象是有白色沉淀产生,BaSO4难溶于盐酸,BaSO3在强酸性条件下不能生成,所以白色沉淀的成分是BaSO4;浓硫酸的沸点为338 ,酒精灯火焰的温度为400500 ,所以BaCl2溶液可能与硫酸蒸气反应生成了硫酸钡沉淀;也可能是SO2溶于水生成的H2SO3被装置内的O2氧化生成H2SO4,H2SO4再与BaCl2反应生成硫酸钡沉淀,故选bc;(6)根据硫元素守恒有关系式SO2BaSO4;设SO2的体积是VLSO2 BaSO422.4L 233gVL 4.66 g V=0.448L=448mL。25.某化学兴趣小组为探究元素性质的递变规律,设计了如下系列实验。I将 NaOH溶液与 NH4Cl 溶液混合生成 NH3H2O,从而验证NaOH的碱性大于NH3H2O,继而可以验证Na的金属性大于N,你认为此设计是否合理?并说明理由:_。II根据下图所示装置图回答以下问题。(1)实验室中现有药品Na2S、KMnO4、浓盐酸,某同学验证氯的非金属性大于硫,请写出试管中发的离子反应方程式_(2)甲同学根据元素非金属性与对应最高价含氧酸之间关系,设计了如图装置来一次性完成N、C、Si三种非金属元素的非金属性强弱比较的实验研究;写出选用物质的名称:A_,B_,C_;上述反应的离子方程式_;_。【答案】 (1). 不合理,N
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