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文档简介
1、2022年高二下化学期末模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、为消除目前燃料燃烧时产生的环境污染,同时缓解能源危机,有关专家提出了利用太阳能制取氢能的构想。下列说法不正确的是A过程I中太阳能转化为化学能B过程II中化学能转化为电能C2molH2与1molO2的能量之和小于2mol H2O的能量DH2O的分解
2、反应是吸热反应2、下列有机物按碳的骨架进行分类,其中与其他三种有机物属于不同类别的是ABCH2=CH2 CDCH3CCH3、下列分子中的所有碳原子不可能处在同一平面上的是AABBCCDD4、合金具有许多优良的物理、化学或机械性能。下列物质不属于合金的是( )A青铜B金刚砂(SiC)C硬铝D生铁5、下列表示正确的是A酒精的分子式:CH3CH2OHBKCl的电子式:CHClO的结构式 H Cl ODCCl4的比例模型:6、根据表中信息判断,下列选项不正确的是()序号反应物产物KMnO4、H2O2、H2SO4K2SO4、MnSO4Cl2、FeBr2FeCl3、FeBr3MnO、ClCl2、Mn2A第
3、组反应的其余产物为H2O和O2B第组反应中参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为12C第组反应中生成1 mol Cl2,转移电子 2 molD氧化性由强到弱顺序为MnOCl2Fe3Br27、下列说法正确的是A等质量的乙炔和苯完全然烧生成水的质量不相等B乙烯分子中所有原子共平面C甲醛(HCHO)和乙二醛(OHC-CHO)互为同系物D和互为同分异构体8、物质结构理论推出:金属晶体中金属离子与自由电子之间的强烈相互作用,叫金属键金属键越强,其金属的硬度越大,熔沸点越高,且据研究表明,一般说来金属原子半径越小,价电子数越多,则金属键越强由此判断下列说法错误的是( )A镁的硬度大于铝 B镁的熔沸点
4、高于钙C镁的硬度大于钾 D钙的熔沸点高于钾9、(题文)已知:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同。现有R的质量分数为27.5%密度为1.10 gcm3的溶液, 该溶液中R的物质的量浓度(molL1)约为()A6.8 B7.4 C8.9 D9.510、下列关于配制一定物质的量浓度溶液的说法,不正确的是A容量瓶用蒸馏水洗涤后不用干燥B其他操作都正确,称量药品时若砝码生锈会导致所配溶液浓度偏高C配制90mL 0.1molL1NaCl溶液,应选用100mL容量瓶来配制D摇匀、静置,发现液面低于刻度线,应加少量水至刻度线11、下列关于物质或离子检验的叙述正确的是()A灼烧白色粉末,火焰呈黄色,证明原粉末中有
5、Na,无KB在溶液中加KSCN,溶液显红色,证明原溶液中有Fe3,无Fe2C气体通过无水硫酸铜,粉末变蓝,证明原气体中含有水蒸气D将气体通入澄清石灰水,溶液变浑浊,证明原气体是CO212、下列说法正确的是A制硝基苯时将浓硝酸沿着内壁慢慢注入盛有浓硫酸的烧怀中,并不断搅拌B根据火焰所呈现的特征焰色,可以检验金属或金属离子的存在C实验室中少量金属钠常保存在煤油中,实验时多余的钠不能放回原瓶中D用玻璃棒在过滤器上搅拌以加速硫酸钡沉淀的洗涤13、几种短周期元素的原子半径和主要化合价见表:元素代号XYZLMQ原子半径/nm0.1600.1430.1020.0990.0770.074主要化合价236、27
6、、14、42下列说法正确的是A在化学反应中,M原子既不容易失去电子,又不容易得到电子B等物质的量的X、Y的单质与足量盐酸反应,生成的氢气一样多CY与Q形成的化合物不可能跟氢氧化钠溶液反应DZ的氢化物的稳定性强于L的氢化物的稳定性14、下列说法正确的是AHCl属于共价化合物,溶于水能电离出H+和Cl-BNaOH是离子化合物,该物质中只含离子键CHI气体受热分解的过程中,只需克服分子间作用力D石英和干冰均为原子晶体15、某芳香烃的分子式为C9H10,它能使溴水褪色,符合上述条件的芳香烃有()A5种B3种C6种D2种16、甲、乙、丙三种物质均含有同一种中学常见元素X,其转化关系如下,下列说法不正确的
7、是A若A为硝酸,X为金属元素,则甲与丙反应可生成乙B若乙为NaHCO3,则丙一定是CO2C若A为NaOH溶液,X为短周期的金属元素,则乙一定为白色沉淀D若A为金属单质,乙的水溶液遇KSCN溶液变红,则甲可能为非金属单质二、非选择题(本题包括5小题)17、Hagrmann酯(H)是一种合成多环化合物的中间体,可由下列路线合成(部分反应条件略去):(1)H的分子式是_;D的名称是_(2)G中含氧官能团的名称是_;已知B的分子式为C4H4,则AB的反应类型是_(3)EF的化学方程式是_(4)下列说法正确的是_aA能和HCl反应得到聚氯乙烯的单体bH的同分异构体中不可能存在芳香族化合物cB、C、D均可
8、发生加聚反应d1molF与足量H2反应可消耗3molH2(5)M是G的同系物且相对分子量比G小28,请写出满足下列条件的M的同分异构体的结构简式_苯环上的一氯取代只有一种 不能与金属钠反应放出H2(6)以苯乙烯和甲醇为原料,结合己知信息选择必要的无机试剂,写出的合成路线_。18、高血脂是一种常见的心血管疾病,治疗高血脂的新药I(C31H34O6)的合成路线如图:已知:、RCHO回答下列问题:(1)的反应类型是_。(2)G的结构简式为_。(3)写出AB的化学方程式为_。写出E和新制氢氧化铜溶液反应的化学方程式_。写出B与银氨溶液反应的离子方程式_。(4)若某化合物W的相对分子质量比化合物C大14
9、,且满足下列条件,则W的可能结构有_种。遇到FeCl3溶液显色 属于芳香族化合物 能发生银镜反应19、现有一份含有FeCl3和FeCl2的固体混合物,某化学兴趣小组为测定各成分的含量进行如下两个实验:实验1 称取一定质量的样品,将样品溶解; 向溶解后的溶液中加入足量的AgNO3溶液,产生沉淀; 将沉淀过滤、洗涤、干燥得到白色固体28.7 g实验2 称取与实验1中相同质量的样品,溶解; 向溶解后的溶液中通入足量的Cl2; 再向所得溶液中加入足量的NaOH溶液,得到红褐色沉淀; 将沉淀过滤、洗涤后,加热灼烧到质量不再减少,得到固体Fe2O36.40g根据实验回答下列问题:(1)溶解过程中所用到的玻
10、璃仪器有_ (2)实验室保存FeCl2溶液时通常会向其中加入少量的铁粉,其作用是_(3)用化学方程式表示实验2的步骤中通入足量Cl2的反应:_(4)用容量瓶配制实验所用的NaOH溶液,下列情况会使所配溶液浓度偏高的是(填序号)_。a未冷却溶液直接转移 b没用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次并转入容量瓶c加蒸馏水时,不慎超过了刻度线 d砝码上沾有杂质e容量瓶使用前内壁沾有水珠(5)检验实验2的步骤中沉淀洗涤干净的方法是_ (6)该小组每次称取的样品中含有FeCl2的质量为_g20、某研究性学习小组,利用固体Na2SO3与中等浓度的H2SO4反应,制备SO2气体并进行有关性质探究实验。该反应的化学
11、方程式为:Na2SO3(固)+H2SO4=Na2SO4+SO2+H2O。除固体Na2SO3和中等浓度的H2SO4外,可供选择的试剂还有:溴水;浓H2SO4;品红试液;紫色石蕊试液;澄清石灰水;NaOH溶液。回答下列问题:(1)欲验证SO2的漂白作用,应将SO2气体通入_中(填物质编号),观察到的现象是_;(2)欲验证SO2的还原性,应将SO2气体通入_中(填物质编号),观察到的现象是_;(3)为验证SO2的氧化性,通常利用的反应是_(化学方程式); (4)为防止多余的SO2气体污染环境,应将尾气通入_中(填物质编号),反应离子方程式为_。21、(1)氯酸钾熔化,粒子间克服了_的作用力;二氧化硅
12、熔化,粒子间克服了_的作用力;碘的升华,粒子间克服了_的作用力。三种晶体的熔点由高到低的顺序是_。(2)下列六种晶体:CO2,NaCl,Na,Si,CS2,金刚石,它们的熔点从低到高的顺序为_(填序号)。(3)在H2、(NH4)2SO4、SiC、CO2、HF中,由极性键形成的非极性分子有_,由非极性键形成的非极性分子有_,能形成分子晶体的物质是_,含有氢键的晶体的化学式是_,属于离子晶体的是_,属于原子晶体的是_,五种物质的熔点由高到低的顺序是_。(4)A,B,C,D为四种晶体,性质如下:A固态时能导电,能溶于盐酸B能溶于CS2,不溶于水C固态时不导电,液态时能导电,可溶于水D固态、液态时均不
13、导电,熔点为3 500试推断它们的晶体类型:A_;B_;C_;D_。(5)图中AD是中学化学教科书上常见的几种晶体结构模型,请填写相应物质的名称:A_;B_;C_;D_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A.根据图像可知,过程I中太阳能转化为化学能,A正确;B.过程II中利用化学能进行发电,则为化学能转化为电能,B正确;C.2molH2与1molO2反应生成2mol水,反应放热,则2molH2与1molO2能量之和大于2mol H2O的能量,C错误;D.H2O的分解是氢气燃烧的逆过程,则水分解反应是吸热反应,D正确;答案为C;2、C【解析】按碳的骨架进行分类,烃可以分
14、为链烃和环烃,A、B、D均为链烃,C中含有苯环属于环烃中的芳香烃,所以C与其他有机物的碳的骨架不同,故选C。3、C【解析】分析:在常见的有机化合物中甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,其它有机物结构可在此基础上进行判断。详解:苯环为平面结构,-C(CH3)3相当于甲烷的结构,所有碳原子不可能处在同一平面上,A错误;乙炔为直线结构,丙烯为平面结构,丙烯基处于乙炔中H原子位置,因此,所有碳原子都处在同一平面上,B正确;两个苯环中间的是四面体结构,若两个苯环在同一平面内,则甲基碳原子就不在这个平面,C错误;苯环所有碳原子在同一平面,通过单键的旋转可以让两个苯环及甲基的碳原子都
15、在同一平面,D正确;正确选项AC。点睛:分子中原子共线、共面的问题,依据是乙烯的平面结构、乙炔的直线结构、甲烷的正面体结构、苯的平面结构进行分析,比如有机物能够共面的原子最多有17个,最少有8个。4、B【解析】合金是由两种或两种以上的金属与金属或金属与非金属熔合而成的具有金属特性的物质,据此解答。【详解】A青铜是铜锡合金,故A不符合;B金刚砂(SiC)是组成元素全部是非金属的化合物,不是合金,故B符合;C硬铝是铝的合金,故C不符合;D生铁是铁与碳的合金,故D不符合。答案选B。【点睛】本题考查合金的特征,掌握合金的特征以及常见物质的组成是正确解答本题的关键。5、B【解析】A、酒精的分子式:C2H
16、6O;结构简式:CH3CH2OH;A错误;B、KCl为离子化合物,电子式为,B正确;C、HClO为共价化合物,根据成键规律可知:结构式为H-O-Cl,C错误;D、CCl4为共价化合物,碳的原子半径小于氯的原子半径,与比例模型不符,D 错误;正确选项B。6、D【解析】A、根据氧化还原反应中化合价有升必有降和质量守恒原则,第组反应中,Mn元素化合价降低,则H2O2中的氧元素化合价升高,所以其余的反应产物为H2O和O2,所以A正确;B、由于Fe2的还原性强于Br,所以少量的Cl2只能氧化Fe2,反应的化学方程式为3Cl26FeBr2=4FeBr32FeCl3,或用离子方程式Cl22Fe2=2Fe32
17、Cl,故参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为12,则B正确;C、在第组反应中,Cl被MnO4氧化生成Cl2,化合价从-1价升高为0价,所以生成1 mol Cl2,转移2 mol电子,故C正确;D、在第组反应中,由于Fe2的还原性强于Br,可推知Br2的氧化性强于Fe3,在第组反应中,MnO4的氧化性强于Cl2,而Cl2能与铁能发生如下反应3Cl22Fe2FeCl3,所以Cl2的氧化性强于Fe3,所以氧化性由强到弱的顺序为MnO4Cl2Br2Fe3,故D错误。本题正确答案为D。点睛:对于氧化还原反应,一定要明确知道四种物质,即氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物;有时不必写出反应方程式,但
18、要明确化合价有升必有降;要明确性质强的物质先反应;要明确氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性。本题看似简单,但要想真正解答正确,对于高一学生并不容易,其中BD选项最容易错选。7、B【解析】分析:本题考查的是常见有机物的结构和性质,注意掌握同系物和同分异构体的定义。详解;A.乙炔和苯的最简式相同,所以燃烧等质量的乙炔和苯生成的水的质量相等,故错误;B.依稀中6个原子在一个平面上,故正确;C.甲醛含有一个醛基,乙二醛含有两个醛基,二者结构不相似,不是同系物,故错误;D.二者是同一种结构,故错误。故选B。点睛:同系物要求结构相似,即官能团的种类和个数相同,属于一类物
19、质。8、A【解析】分析:本题考查了金属键强弱的判断方法,抓住金属原子半径越小,价电子数越多,则金属键越强是关键。详解:A. 铝的原子半径比镁小,价电子数比镁多一个,所以铝的金属键较强,硬度较大,故错误;B. 镁原子半径小于钙原子,价电子数相等,因此没的金属键较强,镁的熔沸点高于钙,故正确;C. 镁原子半径小于钾,价电子数比钾多,因此没的金属键比钾强,镁的硬度大于钾,故正确;D. 钙的半径比钾小,价电子数比钾多一个,所以钙的金属键比钾强,钙的熔沸点高于钾,故正确。故选A。9、C【解析】分析:依据c1000/M计算该溶液的物质的量浓度。详解:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同,即为34g/mol。现
20、有R的质量分数为27.5%、密度为1.10 gcm3的溶液,因此根据c1000/M可知该溶液中R的物质的量浓度为10001.127.5%34mol/L8.9mol/L。答案选C。10、D【解析】A容量瓶不需要干燥,不影响配制结果;B砝码生锈,称量的溶质的质量偏大;C需要容量瓶规格时遵循“大而近”原则;D由于部分溶液在刻度线上方,液面会暂时低于刻度线,属于正常现象。【详解】A容量瓶中有少量蒸馏水,不影响溶质的物质的量及最终溶液体积,则不影响溶液,所以容量瓶用蒸馏水洗涤后不用干燥,故A项正确;B其他操作都正确,称量药品时若砝码生锈,会导致称量的溶质的质量偏大,所配溶液浓度偏高,故B项正确;C配制9
21、0mL 0.1molL-1NaCl溶液,实验室中没有90mL容量瓶,需要选用100mL容量瓶来配制,故C项正确;D摇匀、静置,发现液面低于刻度线,属于正常现象,不能再加入蒸馏水,否则所得溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故D项错误。故答案为D【点睛】一定物质的量浓度溶液误差分析,关键看所进行的操作究竟影响的是溶质还是加水量,凡是使溶质增大就偏高,使溶质减少就偏低。加水多了就偏低,加水少了就偏高。11、C【解析】A. 灼烧白色粉末,火焰呈黄色,证明原粉末中有Na,由于没有透过蓝色钴玻璃观察,因此不能确定是否含有K,A错误;B. 在溶液中加KSCN,溶液显红色,证明原溶液中有Fe3,但不能确定是否含有F
22、e2,B错误;C. 气体通过无水硫酸铜,粉末变蓝,证明原气体中含有水蒸气,C正确;D. 将气体通入澄清石灰水,溶液变浑浊,证明原气体是CO2或二氧化硫等,不一定是二氧化碳,D错误;答案选C。12、B【解析】分析:本题考查的是化学实验方案的评价,为高频考点,把握物质的性质、实验基本操作、实验安全、焰色反应、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析。详解:A.混合是将密度大的液体注入密度入的液体中,则将浓硫酸沿着内壁慢慢注入盛有浓硝酸的烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌,故错误;B.焰色反应为元素的性质,某些金属灼烧有特殊的焰色,则根据火焰的颜色,用来检验金属或金属离子的存在,
23、故正确;C.钠与水生成可燃性气体,为保证安全,实验时多余的钠放回原瓶,故错误;D.过滤时不能搅拌,易捣破滤纸,应使水自然流下,故错误。故选B。13、A【解析】根据上表可以看出Q主要化合价只有-2价,所以Q是O元素;M和Q位于同一周期主要化合价有+4和-4价,M是C元素,X、Y、Z、L的半径大于O和C,且逐渐减小,再根据主要的化合价分析,可知X、Y、Z、L依次是Mg、Al、S、Cl元素【详解】A在化学反应中,C原子的最外层电子数为4,既不容易失去电子,又不容易得到电子,A正确;BMg和HCl反应的物质的量之比为1:2,Al和HCl的物质的量之比为1:3,所以等物质的量的Mg、Al的单质与足量盐酸
24、反应,生成的氢气Al多些,B错误;CAl2O3是两性氧化物,既可以和酸反应又可以和强碱反应生成盐和水,C错误;DS的非金属性比Cl弱,所以气态氢化物的稳定性ClS,D错误;答案选A。14、A【解析】AHCl为共价化合物,在水分子的作用下完全电离,为强电解质,故A正确;BNaOH为离子化合物含有离子键和O-H共价键,故B错误;CHI不稳定,易分解,分解破坏共价键,故C错误;D干冰熔沸点较低,为分子晶体,故D错误;故选A。15、C【解析】该有机物为芳香烃,则含有C6H5-、-C3H5两部分;它能使溴水褪色,则含有碳碳双键;【详解】若-C3H5为一部分,可以为-CH2-CH=CH2、-CH=CH-C
25、H3、;若为两部分,-CH=CH2、-CH3有邻、间、对三种,合计6种,答案为C。16、B【解析】A. 若A为HNO3,则甲为Fe,乙为Fe(NO3)2,丙为Fe(NO3)3,甲与丙反应可生成乙,A正确;B. 若乙为NaHCO3,A为NaOH,则甲为CO2,丙可以为Na2CO3,所以丙不一定是CO2,B错误;C. 若A为NaOH溶液,X为短周期的金属元素,则甲为AlCl3,乙为Al(OH)3,丙为NaAlO2,C正确;D. 若A为金属单质,乙的水溶液遇KSCN溶液变红,则A为Fe,甲可以为Cl2,乙为FeCl3,丙为FeCl2,D正确;故合理选项为B。二、非选择题(本题包括5小题)17、C10
26、H14O3 丙炔 醚键、酯基 加成反应 CH3CC-COOH+C2H5OHCH3CC-COOC2H5+H2O a、c 【解析】根据合成路线图可知,2个乙炔发生加成反应生成CH2=CH-CCH,则B为CH2=CH-CCH,B与甲醇反应生成;根据F的结构简式及E与乙醇反应的特点,丙炔与二氧化碳发生加成反应生成CH3CC-COOH,则E为CH3CC-COOH;E与乙醇在浓硫酸及加热的条件下生成F和水;C与F发生加成反应生成G;【详解】(1)根据H的结构简式可知,分子式为C10H14O3;CH3CCH含有的官能团为CC,为丙炔;(2)G中含有的官能团有碳碳双键、醚基、酯基,含氧官能团为醚键、酯基;B为
27、CH2=CH-CCH,则反应类型为加成反应;(3)由分析可知,E为CH3CC-COOH,与乙醇在浓硫酸及加热的条件下生成F和水,方程式为:CH3CC-COOH+C2H5OHCH3CC-COOC2H5+H2O;(4)aA为乙炔,能和HCl反应得到氯乙烯,为聚氯乙烯的单体,a正确;bH与C6H5-CHOH-CHOH-CHOH-CH3的分子式相同,而结构不同,则同分异构体中可以存在芳香族化合物,b错误;cB、C、D中均含有碳碳不饱和键,可发生加聚反应,c正确;d1molF与足量H2反应可消耗2molH2,酯基中的碳氧双键不能发生加成反应,d错误;答案为ac;(5)M是G的同系物且相对分子量比G小28
28、,则M比G少2个CH2结构,则分子式为C9H12O3;苯环上的一氯取代只有一种,苯环上只有1种氢原子,则3个取代基在间位,不能与金属钠反应放出H2,则无羟基,为醚基,结构简式为;(6)根据合成路线,苯乙烯先与溴发生加成反应,再发生消去反应生成苯乙炔;苯乙炔与二氧化碳发生加成反应生成C6H5CCCOOH,再与甲醇发生取代反应即可,流程为。18、取代反应 2+O22+2H2O HCHO+4Cu(OH)2CO2+2Cu2O+5H2O +2 +2OH-+ 2Ag+3NH3+H2O 13 【解析】A是苯甲醇,B是苯甲醛,C是苯甲酸,D二氯甲烷水解得到E为甲醛,按信息知G也是含醛基的物质,H含有羟基,是由
29、G中醛基与氢气加成反应生成,I含有酯基,据此回答;(1)是酯化反应;(2)F到G,碳原子数目增加2个,所以F+2HCHO发生题给信息反应(羟醛缩合)后才转变成G;(3)AB是苯甲醇的催化氧化反应;DE,是D在氢氧化钠的水溶液、加热条件下发生取代反应,但同一个碳原子上含有两个羟基不稳定会失水生成醛,E是甲醛,分子内2个氢原子是等同的,和足量新制氢氧化铜溶液反应时,氢原子均可反应,结果氧化产物就变成了二氧化碳,据此写化学方程式;B是苯甲醛,可和银氨溶液反应,据此写离子方程式; (4)W的相对分子质量比化合物C大14,C为苯甲酸,W比它多一个CH2,分子式为C7H6O2, W要满足几个条件,把对应的
30、所含基团找出来,确定各自的位置关系,就可以找到W的可能结构有几种;【详解】(1)反应是H和C之间的反应,C为,H为,H和C发生酯化反应,属于取代反应;答案为:取代反应;(2)F到G,碳原子数目增加2个,所以F+2HCHOG,发生题给信息反应(羟醛缩合),G为;答案为:;(3)AB是苯甲醇的催化氧化反应;答案为:2+O22+2H2O;DE,是D在氢氧化钠的水溶液、加热条件下发生取代反应,但同一个碳原子上含有两个羟基不稳定会失水生成醛,E是甲醛,分子内2个氢原子是等同的,和足量新制氢氧化铜溶液反应时,氢原子均可反应,结果氧化产物就变成了二氧化碳,化学方程式为HCHO+4Cu(OH)2CO2+2Cu
31、2O+5H2O;答案为:HCHO+4Cu(OH)2CO2+2Cu2O+5H2O;B是苯甲醛,可和银氨溶液反应,在水浴加热下产生银镜,离子方程式为:+2 +2OH-+ 2Ag+3NH3+H2O ; 答案为:+2 +2OH-+ 2Ag+3NH3+H2O ; (4)W的相对分子质量比化合物C大14,C为,W比它多一个CH2,W分子式为C8H8O2,W要满足几个条件,遇FeCl3溶液显紫色,说明含有酚羟基,属于芳香族化合物,即含有苯环,能发生银镜反应,还含有醛基,因此当W含有2个侧链为OH、CH2CHO时,有邻、间、对3种结构,当W含有的3个侧链为OH、CH3和CHO时,先在苯环上固定2个取代基得出邻
32、间对3种再把第三个基团放上去,一共又可组合出10种结构,一共13种;答案为:13。19、烧杯、玻璃棒 防止溶液里的Fe2 被氧化 Cl2 2FeCl2 2FeCl3 ad 取少量最后一次的洗涤液于试管中 ,向试管中溶液加适量AgNO3溶液 ,如未出现白色沉淀说明已洗净 5.08 【解析】(1)溶解所用到的仪器为烧杯、玻璃棒;(2)FeCl2易被空气中的氧气氧化成FeCl3;(3)Cl2将FeCl2氧化生成FeCl3;(4)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=分析判断;(5)氯化钠和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸钠;(6)依据原子个数守恒建立方程组求解。【详解】(1)溶解过程中
33、所用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒,故答案为:烧杯、玻璃棒;(2)FeCl2易被空气中的氧气氧化成FeCl3,向溶液中加入少量铁粉,使被氧气氧化产生的FeCl3重新转化为FeCl2,故答案为:防止溶液里的Fe2+被氧化;(3)实验2的反应为Cl2将FeCl2氧化生成FeCl3,反应的化学方程式为Cl2+2FeCl2=2FeCl3,故答案为:Cl2+2FeCl2=2FeCl3;(4)a、NaOH溶解放热,未冷却溶液直接转移,会导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高;b、没用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次并转入容量瓶,会导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;c、加蒸馏水时,不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大
34、,溶液浓度偏低;d、砝码上沾有杂质,会导致溶质的质量偏大,溶液浓度偏高;e、容量瓶使用前内壁沾有水珠,不影响溶质的物质的量和对溶液的体积,对溶液浓度无影响;ad正确,故答案为:ad;(5)检验沉淀是否洗涤干净,检验洗涤液中不含Cl-即可,因为氯化钠和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸钠,所以如果最后一次的洗涤液仍然有氯化钠,加入硝酸银溶液就会出现沉淀,反之说明溶液中没有氯化钠,故答案为:取少量最后一次的洗涤液于试管中,向试管中溶液加适量AgNO3溶液,如未出现白色沉淀说明已洗净;(6)6.40g Fe2O3的物质的量为=0.04mol,28.7 gAgCl的物质的量为=0.2mol,设FeCl3和FeCl2的物质的量分别为amol和bmol,由Fe原子个数守恒可得a+b=0.08,由Cl原子个数守恒可得3a+2b=0.2,解联立方程式可得a=b=0.04mol,则FeCl2的质量为0.04mol127g/mol=5.08g,故答案为:5.08。【点睛】本题主要考查了化学实验以及化学计算,注意FeCl3和FeCl2的性质,操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,计算时抓住元素守恒是解答关键。20、品红试液褪色溴水的橙色褪去
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