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文档简介
1、2023学年高一上册化学期中模拟测试卷考试注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在空气中的自由离子附着在分子或原子上形成的空气负离子被称为“空气维生素”,O22-就是一种空气负离子,则O22-的摩尔质量为()A32 gB34 gC32 gmol1D34 gmol12、室温下,在两个体积相同密闭容器中,分别充等质量的甲、乙两种气体,若测得含甲气体的容器中气体压强大于含乙
2、气体的容器中气体压强,则下列说法正确的是A在上述情况中甲气体密度比乙气体密度大B甲的摩尔质量比乙的摩尔质量小C甲的物质的量比乙的物质的量少D甲所含原子数比乙所含原子数少3、0.1 mol某元素的单质直接与足量氯气反应,质量增加7.1 g,这种元素可能是()A钠 B铝 C铁 D铜4、等物质的量的SO2和SO3相比较,下列结论错误的是()A它们的分子数目之比是11B它们的硫原子数目之比为1:1C它们所含原子数目之比为34D它们的质量之比为115、同温同压下,含有相同氧原子数的与CO气体,下列叙述正确的( )A物质的量之比为2:1B体积之比为1:2C质量之比为16:7D密度之比为7:166、氢氧化铁
3、胶体中逐滴滴入下列某种溶液,出现现象是先沉淀,后沉淀溶解。这种溶液是A饱和的氯化钠溶液 B饱和硫酸镁溶液 C盐酸溶液 D饱和硫酸钠溶液7、有两份质量相同的碳酸氢钠固体,向第一份中加入盐酸使其充分反应;将第二份加热使其完全分解,冷却至原温度再加入相同浓度的盐酸,充分反应,则它们所耗用的盐酸的体积比为()A21B11C12D418、下列物质中在一定条件下能够导电,但不属于电解质的是A石墨BKNO3CH2SO4D蔗糖9、金属及其化合物的转化关系是化学学习的重要内容之一。下列各组物质的转化不能通过一步反应直接完成的是AAlAl2O3Al(OH)3AlCl3BFeFeSO4Fe(OH)2Fe(OH)3C
4、MgMgCl2Mg(OH)2MgSO4DNaNaOHNa2CO3NaCl10、等量的金属铝与足量的盐酸和氢氧化钠反应,生成的气体A与酸反应放出的多B与碱反应放出的多C无法判断D一样多11、下列各组反应中,不能用同一个离子方程式表示的是A盐酸分别与NaOH溶液、Ca(OH)2溶液反应B硫酸分别与NaOH溶液、Ba(OH)2溶液反应C硝酸分别与Na2CO3溶液、K2CO3溶液反应D锌分别与稀盐酸、稀硫酸反应12、下列各组离,在溶液中能量共存、加量溶液后加热既有体放出有沉淀成的组是( )ABCD13、下列关于某物质是否为电解质的判断正确的是()A固体氯化钠不导电,所以氯化钠不是电解质B氯化氢水溶液能
5、导电,所以氯化氢是电解质CSO2溶于水能导电,所以SO2是电解质D氨水能导电,所以氨水是电解质14、在2 L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,c(Cl-)=2.5molL-1 、c(Na+ )=1.0 molL-1 、c(Mg2 + )=0.50 molL- 1 则此溶液中Ca2 + 离子的物质的量是A0.5 molB1.0 molC2.0 molD3.0 mol15、下列叙述中正确的是( )A1mol OH-的质量为17B二氧化碳的摩尔质量为44gC铁原子的摩尔质量等于它的相对原子质量D一个钠原子的质量等于g16、下列事实与胶体性质无关的是A向豆浆中加入卤盐做豆腐B往氯化铁溶
6、液中滴入氢氧化钠溶液出现红褐色沉淀C在河流入海口易形成沙洲D观看电影时,从放映机到银幕有明显的光路二、非选择题(本题包括5小题)17、.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式_。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式_。(3
7、)写出变化的离子方程式:_。. 实验室需要240 mL0.5 molL-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_ g 烧碱,应放在_中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有_。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有_。A烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B容量瓶未干燥就用来配制溶液 C定容时仰视容量瓶D称量时使用了生锈的砝码 E.未洗涤溶解烧碱的烧杯18、某111mL溶液只含Cu2+、Ba2、K+、OH、SO42、Cl中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。向一份中加入足量NaOH溶液,产生198
8、g蓝色沉淀向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生233g白色沉淀向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生287g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是_,中白色沉淀的化学式为_。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_。(3)该溶液中一定存在的阴离子有_,其物质的量浓度分别为_。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_,其物质的量是_。19、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_(填序号),除图中已有仪器
9、外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是_。(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_A使用容量瓶前检验是否漏水B容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。D配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(3)根据计算用托盘天平称取的质量为_g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_0.1mol/L(填“大于”
10、“小于”或“等于”)。(4)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为_mL,如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用_mL量筒最好。20、某小组同学为探究物质的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。已知:溴水为溴的水溶液,溴水为橙黄色,溴蒸气为红棕色,均有毒氯水为氯气的水溶液。实验记录如下:实验操作实验现象打开活塞a,滴加氯水,关闭活塞aA中溶液变为橙黄色吹入热空气A中橙黄色明显变浅;B中有气泡,产生大量白色沉淀,混合液颜色无明显变化停止吹入空气,打开活塞b,逐滴加入H2O2溶液开始时颜色无明显变化;继续滴加H2
11、O2溶液,一段时间后,混合液逐渐变成橙黄色请回答下列问题:(1)A中反应的离子方程式是_。(2)实验操作II吹入热空气的目的是_。(3)装置C的作用是_。(4)实验操作III,混合液逐渐变成橙黄色,其对应的离子方程式是_。(5)由操作I得出的结论是_,由操作III得出的结论是_。(6)实验反思:实验操作III,开始时颜色无明显变化的原因是(写出一条即可):_。21、铝土矿是冶炼金属铝的重要原料,其中主要成分为 Al2O3、Fe2O3 等。工业上可 NaOH 溶解 Al2O3 使 其与杂质分离:Al2O3+2NaOH2NaAlO2+H2O(1)找出上述反应中化合价为负值的元素,写出其原子的电子式
12、_。(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为_。(3)上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为:_,从原子结构的角度分 析其原因:_。(4)若根据化学性质进行物质分类,则 Al2O3 属于_氧化物,据此推测下列反应方程式正确的是_。AAl2O3+3H2O2Al(OH)3B2Al(OH)3+3H2SO4Al2(SO4)3+3H2OCAl(OH)3+NaOHNaA1O2+2H2OD NaAlO2+4HClAlCl3+2H2O2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【答案解析】比O2多2个电子,电子的质量可以忽略不计,故的相
13、对分子质量为32,所以的摩尔质量为32g/mol。答案选C。【答案点睛】本题主要考查的是摩尔质量及其单位,根据摩尔质量与相对分子质量的关系即可判断,注意摩尔质量在以g/mol为单位时,在数值上等于其相对分子质量。2、B【答案解析】室温下,在两个体积相同密闭容器中,分别充等质量的甲、乙两种气体,若测得含甲气体的容器中气体压强大于含乙气体的容器中气体压强,说明甲气体的物质的量比乙大,则说明甲的摩尔质量比乙小。【题目详解】A. 在上述情况中两种气体的密度相同,故错误;B. 根据以上分析,甲的摩尔质量比乙的摩尔质量小,故正确;C. 根据以上分析,甲的物质的量比乙的物质的量大,故错误;D. 不能确定甲乙
14、分子式,所以不能比较甲乙所含原子数多少,故错误。故选B。3、B【答案解析】试题分析:由题意确定反应的氯气的物质的量为0.1mol,从而确定化学方程式中某元素与氯气的物质的量之比为1:1,进而确定该元素的化合价为+2价,答案为B。考点:关于方程式的计算。4、D【答案解析】ASO2和SO3的分子数目之比等于物质的量之比,所以等物质的量的SO2和SO3分子数目之比是11,A正确;BSO2和SO3分子中各含有1 个硫原子,所以二者的硫原子数目之比等于其物质的量之比,即为1:1,B正确;C因为SO2和SO3的物质的量相等,所以它们所含原子数目之比等于分子中所含原子总数之比,即为34,C正确;D因为SO2
15、和SO3的物质的量相等,所以它们的质量之比等于摩尔质量之比,即为64:80=45,D错误;故选D。5、B【答案解析】同温同压下,Vm相同,结合m=nM、V=nVm、=M/Vm及分子构成计算。【题目详解】A.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量之比为1:2,故A错误; B. 含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量比为1:2,同温同压下,Vm相同,则体积比为1:2,故B正确; C. 含有相同氧原子数的SO2与CO气体,则气体的物质的量为1:2,质量之比为64g/mol1mol:28g/mol2mol=8:7,故C错误; D. 同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比,所
16、以密度之比为:64g/mol:28g/mol=16:7,故D错误;故答案选B。【答案点睛】根据n=m/M、=m/V可知,结合气态方程pV=nRT变式后为p M=m/VRT, p M=RT ,当p、T一定时,M与成正比,即同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比。6、C【答案解析】胶体具有均一稳定性,加入电解质会使胶体发生聚沉,氢氧化铁胶体逐滴加入溶液,先产生沉淀后沉淀溶解,说明先胶体聚沉,后能溶解沉淀,据此分析解答。【题目详解】A饱和的氯化钠溶液是电解质溶液,能引起胶体聚沉,但不能溶解氢氧化铁沉淀,选项A错误; B饱和硫酸镁溶液是电解质溶液,能引起胶体聚沉,但不能溶解氢氧化铁沉淀,选项B错误
17、;C盐酸是电解质溶液,能引起胶体聚沉,继续加入盐酸会发生酸碱中和反应3HCl+Fe(OH)3FeCl3+3H2O,氢氧化铁沉淀溶解,选项C正确;D饱和硫酸钠溶液是电解质溶液,能引起胶体聚沉,但不能溶解氢氧化铁沉淀,选项D错误;答案选C。【答案点睛】本题考查胶体的性质应用,熟悉胶体的性质、电解质的性质是解答本题的关键,题目难度不大。7、B【答案解析】不论是先加热使其分解,还是直接与盐酸反应,最终所得溶液均是氯化钠溶液,根据钠离子守恒可知生成的氯化钠一样多,再根据氯离子守恒可知消耗的盐酸一样多,因此所耗用的盐酸的体积比为11,答案选B。8、A【答案解析】电解质、非电解质均是化合物,电解质是一定条件
18、下本身电离而导电的化合物;导电的物质不一定是电解质,以此分析解决此题。【题目详解】A项,石墨能导电,属于单质,既不是电解质又不是非电解质;B项,KNO3属于盐,在水溶液里、熔融时都能导电,属于电解质;C项,H2SO4属于酸,在水溶液里电离产生氢离子和硫酸根离子能导电,属于电解质;D项,蔗糖属于非电解质,不导电。综上所述,符合题意的选项为A。9、A【答案解析】A项,氧化铝不能一步反应生成氢氧化铝,需要先加酸转化为铝盐后,再加入碱才能生成氢氧化铝,故选A项;B项,铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,硫酸亚铁与氢氧化钠反应生成氢氧化亚铁,氢氧化亚铁在空气中被氧化生成氢氧化铁,各物质可通过一步反应完成,故不选
19、B项;C项,镁与盐酸反应生成氯化镁,氯化镁与氢氧化钠反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与硫酸反应生成硫酸镁,各物质可通过一步反应完成,故不选C项。D项,钠与水反应生成氢氧化钠,氢氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠,碳酸钠与氯化钙反应生成氯化钠,各物质可通过一步反应完成,故不选D项。综上所述,本题正确答案为A。【答案点睛】本题考查了物质间的转化,明确物质的性质是解本题关键,根据物质的性质来分析解答,以Na、Mg、Al、Fe为知识点构建知识网络,元素化合物知识常常在工艺流程中出现,还常常与基本实验操作、物质的分离与提纯、离子的检验等知识点联合考查。10、D【答案解析】金属铝不论是和盐酸反应,还是和氢氧化钠溶液
20、反应,均失去3个电子,铝元素的化合价由0升高到+3,所以根据电子得失守恒可知等量的金属铝与足量的盐酸和氢氧化钠反应,生成的气体一样多。答案选D。11、B【答案解析】A. 盐酸分别与NaOH溶液、Ca(OH)2溶液反应,离子方程式均为H+OH-=H2O;B.硫酸与氢氧化钠溶液反应:HOH=H2O;硫酸与氢氧化钡溶液反应:2HSO422OHBa2=BaSO42H2O,不能用同一离子方程式表示;C. 硝酸分别与Na2CO3溶液、K2CO3溶液反应,离子方程式均为CO32-+2H+=CO2+H2O;D. 锌分别与稀盐酸、稀硫酸反应,离子方程式均为Zn+2H+=Zn2+H2。故选B。12、D【答案解析】
21、A、因该组离子之间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH会与NH4反应加热产生NH3,但没有沉淀,故A错误;B、该组离子间会发生反应:CO32Ca2=CaCO3,不能大量共存,故B错误;C、因该组离子之间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH会与HCO3生成CO32,CO32与Ba2可生成BaCO3沉淀,但无气体生成,故C错误;D、因该组离子之间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH后,OH与NH4反应加热产生NH3,OH与Mg2会产生Mg(OH)2沉淀,符合题意,故D正确;答案选D。13、B【答案解析】A固体氯化钠不存在自由移动的离子不导电,溶于水会导电,所以氯化钠是电解质,故A错误;
22、B氯化氢化合物水溶液能导电,属于电解质,故B正确;CSO2溶于水能导电,是因为二氧化硫和水反应生成电解质亚硫酸,本身不能电离,所以SO2是非电解质,故C错误;D氨水是氨气的水溶液为混合物,不是电解质,故D错误;故选B。点睛:主要是概念实质理解应用,掌握基础是解题关键,水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质,水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物为非电解质,导电的条件是化合物自身能在一定条件下电离出离子导电,导电实质是含有自由移动电子或离子,据此分析判断。14、A【答案解析】根据溶液的电荷守恒分析,设钙离子浓度为x molL- 1,则有0.502+1.01+2x=2.51,解x=0.25 mol
23、L- 1,钙离子物质的量为0.252mol=0.5mol。故选A。15、D【答案解析】A1mol OH-的质量是17g/mol1mol=17g,故A错误;B二氧化碳的摩尔质量是44g/mol,故B错误;C、铁原子的摩尔质量数值上等于相对原子质量,摩尔质量单位为g/mol,相对原子质量单位1,故C错误;D一个钠原子质量=,故D正确;故选D。16、B【答案解析】A、豆浆是胶体,加入卤盐胶体聚沉形成豆腐,利用胶体的性质,A不符合;B、往氯化铁溶液中滴入氢氧化钠溶液出现红褐色沉淀,发生复分解反应生成氢氧化铁沉淀,不是胶体的性质,B符合;C、在河流入海口易形成沙洲,是胶体遇到海水中的电解质聚沉形成,C不
24、符合;D、观看电影时,从放映机到银幕有明显的光路,为丁达尔效应,D不符合。答案选B。【答案点睛】本题考查胶体的性质,注意知识的归纳和分类整合,明确胶体常见的性质有丁达尔现象、胶体的聚沉、电泳等是解答此类问题的关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2、K2CO3 Cu(NO3)2=Cu2+2NO3 Ag+Cl=AgCl 5.0 小烧杯 250 mL容量瓶,胶头滴管 AD 【答案解析】. 有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡
25、,判断BaCl2、K2CO3一定存在;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;另取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2+2NO3-;(3)取中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离
26、子方程式为:Ag+Cl-=AgCl;.(1)实验室没有240 mL规格的容量瓶,必须配制250 mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L0.25L40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;()ANaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后
27、溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。18、Ba2+和OH- AgCl Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2 SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol 【答案解析】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(O
28、H )2,实验生成的白色沉淀是BaSO4,实验生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【题目详解】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2+ 2OH-= Cu(
29、OH )2,故答案为Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量 分别为:n(SO42-)= n (BaSO4)=2.33g233g/mol=1.11mol,n( Cl-)=n(AgCl)=2.87143.5g/mol=1.12 mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c( Cl-)=2 mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2 mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为: n(Cu2+)=n Cu(OH )2= 1.98g98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1
30、.12mol正电荷,1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12mol K+,111mL溶液中含有1.2 mol K+,故答案为K+;1.2 mol。19、A、C 烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶 BCD 2.0 小于 13.6 15 【答案解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量或者量取、溶解或者稀释、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以用不到的仪器:平底烧瓶、分液漏斗;还缺少的仪器:烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶;(2)
31、A容量瓶是带有活塞的仪器,使用前要检查是否漏水,故A正确;B容量瓶用蒸馏水洗净后,不能够使用待配溶液润洗,否则导致配制的溶液浓度偏高,故B错误;C容量瓶是精密定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于溶解,应该在烧杯中溶解固体,故C错误;D容量瓶是精密定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于稀释浓溶液,应该在烧杯中稀释浓溶液,故D错误;E摇匀的正确操作为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次,故E正确;答案为BCD;(3)需要0.1mol/LNaOH溶液450mL,应选择500mL容量瓶,实际配制500mL溶液,需要溶质的质量=0
32、.1mol/L0.5L40g/mol=2.0g;若定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏低;(4)浓H2SO4的物质的量浓度c=mol/L=18.4mol/L,稀释前后溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸的体积为V,则:V18.4mol/L=0.5L0.5mol/L,解得V=13.6ml,应选用15mL规格的量筒。20、2Br+Cl2=Br2+2Cl吹出单质Br2吸收Br2,防止污染空气H2O2+2Br+2H+=Br2+2H2OCl2的氧化性强于Br2H2O2的氧化性强于Br2H2SO3有剩余(H2O2的浓度小或Br-与H2O2反应慢等因素都可)【答案解析】实验分析:本实验利用“氧化剂
33、氧化性大于氧化产物;强氧化性制弱氧化性”的原理探究物质氧化性的强弱。第I步,向A中(NaBr溶液)滴加氯水,A中溶液变橙黄色,则有Br2单质产生,Cl2将Br氧化为Br2,证明Cl2氧化性强于Br2。第步,向A中吹入热空气,溴易挥发,A中橙黄色变浅,则Br2被热空气赶入装置B中(H2SO3和BaCl2的混合溶液);B中有气泡,产生大量白色沉淀,该沉淀应为BaSO4,则SO42产生;混合液颜色无明显变化,则Br2自身被还原为Br,说明Br2氧化性强于SO42。第步,停止吹入空气,向装置B中逐滴加入H2O2溶液,一段时间后,混合液逐渐变成橙黄色,则Br又被氧化为Br2,说明H2O2氧化性强于Br2。(1)根据上述分析,A中发生的反应为氯水将NaBr氧化为Br2,溶液变橙黄色,离子方程式为:2Br+Cl2=Br2+2Cl;故答案为:2Br+Cl2=Br2+2Cl;(2)根据上述分析,吹入热空气,是利用溴的挥发性,将溴单质被赶入B中。故
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