2023届河南省示范初中高一化学第二学期期末考试模拟试题(含答案解析)_第1页
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文档简介

2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、锌–空气燃料电池可作电动车动力电源,电解质溶液为KOH溶液,放电时总离子方程式为2Zn+O2+4OH–+2H2O===2Zn(OH)42-,放电时下列说法正确的是A.电解质溶液中K+向负极移动B.电解质溶液中C(OH-)逐渐增大C.负极电极反应:Zn+4OH–-2e–===Zn(OH)42-D.转移4mol电子时消耗氧气22.4L2、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表,下列叙述正确的是()元素代号XYZWQ原子半径/pm1301187573102主要化合价+2+3+5、-3-2+6、-2A.X、Y元素的金属性:X<Y B.一定条件下,Z单质与W的常见单质直接生成ZW2C.W、Q两种元素的气态氢化物的热稳定性:H2W>H2Q D.X的最高价氧化物对应的水化物的碱性弱于Y的3、酯化反应是有机化学中的一类重要反应,下列对酯化反应理解不正确的是()A.酯化反应的产物只有酯 B.酯化反应可看成取代反应的一种C.酯化反应是有限度的 D.浓硫酸可做酯化反应的催化剂4、下列实验能获得成功的是()A.用如图所示装置,无水乙酸和乙醇共热制取乙酸乙酯B.将铜丝在酒精灯上加热后,立即伸入无水乙醇中,铜丝恢复原来的红色C.水和乙醇的混合液,可用蒸馏的方法使其分离D.淀粉用酸催化水解后的溶液加入新制银氨溶液,水浴加热,可观察到有银镜出现5、下列叙述错误的是A.淀粉和纤维素互为同分异构体B.和是同一物质C.甲烷与异丁烷互为同系物D.乙烯、乙酸的官能团分别是碳碳双键、羧基6、下列排列顺序正确的是①热稳定性:H2O>HF>H2S②原子半径:Na>Mg>O③酸性:H3PO4>H2SO4>HClO4④得到电子能力:F>Cl>SA.②④B.①③C.①④D.②③7、甲烷作为一种新能源在化学领域应用广泛,用作燃料电池的电极反应为:负极:CH4+10OH--8e-=CO32-+7H2O,正极:2O2+4H2O+8e-=8OH-。该电池工作时,下列叙述正确的是()A.氧气发生氧化反应B.每转移2mol电子,电池内增加2molH20C.该电池的能量转化率可达100%D.负极附近溶液的pH降坻8、下列化学用语表达正确的是()A.苯的分子式B.氟原子的结构示意图C.氯化钠的电子式D.正丁烷的结构简式CH3(CH2)2CH39、下列除去杂质(括号内物质为少量杂质)的方法中,正确的是()A.乙烷(乙烯):光照条件下通入Cl2,气液分离B.溴苯(液溴):用氢氧化钠溶液洗涤,分液C.乙烯(SO2):气体通过盛酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶D.乙醇(水):加足量浓琉酸,蒸馏10、下列物质中,属于可再生的能源是A.氢气 B.石油 C.煤 D.天然气11、短周期元素A、B、C、D在元素周期表中的位置如右图所示,其中C的原子序数是A的2倍,下说法正确的是A.原子半径:D>C>BB.非金属性:B>C>AC.最高正化合价:D>C>BD.气态氢化物的稳定性:B>C>D12、等质量的下列物质与足量稀硝酸反应,放出NO的物质的量最多的是A.FeB.FeOC.Fe2O3D.Fe3O413、纽扣电池可作计算器、电子表等的电源。有一种纽扣电池,其电极分别为Zn和Ag2O,用KOH溶液作电解质溶液,电池的总反应为Zn+Ag2O===2Ag+ZnO。关于该电池下列叙述不正确的是()A.正极的电极反应为Ag2O+2e-+H2O===2Ag+2OH-B.Zn极发生氧化反应,Ag2O极发生还原反应C.使用时电子由Zn极经外电路流向Ag2O极,Zn是负极D.使用时溶液中电流的方向是由Ag2O极流向Zn极14、只用一种试剂就可以鉴别乙酸溶液、葡萄糖溶液、淀粉溶液,该试剂是A.NaOH溶液 B.Na2CO3溶液 C.碘水 D.新制氢氧化铜15、下列溶液中导电性最强的是A.1L0.1mol/L醋酸 B.0.1L0.1mol/LH2SO4溶液C.0.5LpH=1的盐酸 D.2L0.1mol/LH2SO3溶液16、砹(At)是原子序数最大的卤族元素,对砹及其化合物的叙述,正确的是A.与H2化合的能力:At2>I2B.砹在常温下为白色固体C.砹原子的最外层有7个电子D.砹易溶于水,难溶于四氯化碳二、非选择题(本题包括5小题)17、某有机化合物A对氢气的相对密度为29,燃烧该有机物2.9g,将生成的气体通入过量的石灰水中充分反应,过滤,得到沉淀15克。

(1)求该有机化合物的分子式。

_______(2)取0.58g该有机物与足量银氨溶液反应,析出金属2.16g。写出该反应的化学方程式。_________

(3)以A为原料合成丙酸丙酯,写出合成路线________,合成路线表示方法如下:CH3CH2BrCH3CH2OHCH3CHO18、NaN3是一种易溶于水(NaN3=Na++N3-)的白色固体,可用于有机合成和汽车安全气囊的产气药等。钠法(液氨法)制备NaN3的工艺流程如下:(1)钠元素位于周期表第______周期______族。(2)NaNH2中氮元素的化合价为_______;Na+的结构示意图为_____。(3)NaOH的电子式为______。(4)反应NH4NO3N2O↑+2H2O↑中,每生成1molN2O转移电子数为_____个。(5)反应①的化学方程式为______。(6)销毁NaN3可用NaClO溶液,该销毁反应的离子方程式为______(N3-被氧化为N2)。19、在严格无氧的条件下,碱与亚铁盐溶液反应生成白色胶状的Fe(OH)2,在有氧气的情况下迅速变为灰绿色,逐渐形成红褐色的氢氧化铁,故在制备过程中需严格无氧。现提供制备方法如下:方法一:用FeSO4溶液与用不含O2的蒸馏水配制的NaOH溶液反应制备。(1)配制FeSO4溶液时需加入铁粉的原因是_____;除去蒸馏水中溶解的O2常采用_____的方法。(2)生成白色Fe(OH)2沉淀的操作是用长滴管吸取不含O2的NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下,再挤出NaOH溶液。这样操作的理由是_____。方法二:在如图装置中,用NaOH溶液、铁屑、稀H2SO4等试剂制备。(1)在试管Ⅰ里加入的试剂是_____;(2)在试管Ⅱ里加入的试剂是_____;(3)为了制得白色Fe(OH)2沉淀,在试管Ⅰ和Ⅱ中加入试剂,打开止水夹,塞紧塞子后的实验步骤是_____。(4)这样生成的Fe(OH)2沉淀能较长时间保持白色,其理由是_________________________。20、菠菜具有丰富的营养。民间流传:菠菜与豆腐不宜同时食用。资料:(1)菠菜中含有可溶性草酸盐、碳酸盐等(2)醋酸不与草酸钙反应(3)某草酸钙晶体(CaC2O4·xH2O)的相对分子质量为128+18x(实验一)菠菜中部分成分分析(1)用开水煮沸菠菜样品碎末2~3min的目的是_________________________。(2)溶液M中含有的主要阴离子有______________________________________。(3)已知C能使澄清石灰水变浑浊。A与醋酸生成C的化学方程式是__________________________________________。(4)B的化学式可能是__________________________________________。(5)草酸比碳酸的酸性_________________________(填“强”或“弱”)。(实验二)对某草酸钙晶体进行热分解研究,得到相关数据如图所示。(1)800℃时得到的固体只含钙元素和氧元素,质量比为5:2,其化学式是__________。(2)固体质量由12.8g变为10.0g的过程中发生反应的化学方程式是_______________。(3)x=_______________。21、某化学兴趣小组开展模拟工业合成氨的制备实验,在2L密闭容器内,t℃时发生反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),在体系中,n(N2)随时间的变化如下表:时间(min)012345N2的物质的量(mol)0.200.100.080.060.060.06(1)上述反应在第5min时,N2的转化率为___________________;(2)用H2表示从0~2min内该反应的平均速率v(H2)=______________________;(3)t℃时,在4个均为2L密闭容器中不同投料下进行合成氨反应。根据在相同时间内测定的结果,判断该反应进行快慢的顺序为________________________(用字母填空,下同);a.v(NH3)=0.05mol•L-1-•min-1b.v(H2)=0.03mol•L-1-•min-1c.v(N2)=0.02mol•L-1-•min-1d.v(H2)=0.001mol•L-1-•s-1(4)下列表述能作为上述实验中可逆反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)达到化学平衡状态的标志是_________________________;a.反应速率v(N2):v(H2):v(NH3)=1:3:2b.各组分的物质的量浓度不再改变c.混合气体的平均相对分子质量不再改变d.混合气体的密度不变e.单位时间内生成nmolN2的同时,生成3nmolH2。f.v(N2)消耗=2v(NH3)消耗g.单位时间内3molH﹣H键断裂的同时2molN﹣H键也断裂(5)下列措施不能使上述化学反应速率加快的是_____________。a.及时分离出NH3气体b.适当升高温度c.增大N2的浓度d.选择高效催化剂

2023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】A.放电时是原电池,阳离子K+向正极移动,故A错误;B.放电时总离子方程式为2Zn+O2+4OH–+2H2O===2Zn(OH)42-,电解质溶液中c(OH-)逐渐减小,故B错误;C.放电时,负极反应式为Zn+4OH--2e-═Zn(OH)42-,故C正确;D.放电时,每消耗标况下22.4L氧气,转移电子4mol,没有指明气体的状态,故D错误;故选C。点睛:正确判断化合价的变化为解答该题的关键,根据2Zn+O2+4OH-+2H2O═2Zn(OH)42-可知,O2中元素的化合价降低,被还原,应为原电池正极,Zn元素化合价升高,被氧化,应为原电池负极,电极反应式为Zn+4OH--2e-═Zn(OH)42-,放电时阳离子向正极移动,以此解答该题。2、C【答案解析】分析:短周期元素中,W和Q的化合价都有-2价,为ⅥA族元素,Q的最高价为+6价,W无正价,则Q为S元素,W为O元素;Z有+5、-3价,处于VA族,原子半径小于S,与O的半径相差不大,故Z为N元素;X、Y分别为+2、+3价,分别处于ⅡA族、ⅢA族,原子半径X>Y>S,故X为Mg、Y为Al,结合元素周期律知识解答该题。详解:根据上述分析,X为Mg元素,Y为Al元素,Z为N元素,W为O元素,Q为S元素。A.同主族自左而右金属性减弱,故金属性Mg>Al,故A错误;B.一定条件下,氮气与氧气反应生成NO,故B错误;C.非金属性越强气态氢化物越稳定,故气态氢化物的稳定性H2O>H2S,即H2W>H2Q,故C正确;D.X的金属性强于Y,故X的最高价氧化物对应的水化物的碱性强于Y的最高价氧化物对应的水化物的碱性,故D错误;故选C。点睛:本题考查结构性质位置关系应用,根据元素的化合价与半径推断元素是解题的关键,注意元素周期律的理解掌握。本题的难点为元素的推导,要注意原子半径的关系。3、A【答案解析】

A、酯化反应的产物有酯和水,错误;B、酯化反应可看成取代反应的一种,正确;C、酯化反应为可逆反应,是有一定的限度,正确;D、浓硫酸可作酯化反应的催化剂,正确。故答案选A。4、B【答案解析】

A.酯化反应需要催化剂,还缺少浓硫酸,A错误;B.铜在乙醇的催化氧化中起到催化剂作用,B正确;C.水和乙醇的混合液中加入新制生石灰,然后用蒸馏的方法使其分离,C错误;D.银镜反应应该在碱性条件下才能进行,而淀粉水解需要硫酸作催化剂,因此再进行银镜反应之前需要加入碱液中和硫酸,才能观察到银镜现象,D错误;答案选B。5、A【答案解析】

A.淀粉和纤维素均可表示为(C6H10O5)n,都是高分子化合物,但n值不确定,所以不互为同分异构体,A错误;B.甲烷是正四面体结构,其二氯代物只有一种结构,所以和是同一物质,B正确;C.甲烷与异丁烷均是链状烷烃,组成相差3个CH2,所以互为同系物,C正确;D.乙烯、乙酸的官能团分别是碳碳双键、羧基,D正确;答案选A。6、A【答案解析】分析:①非金属性越强,气态氢化物越稳定;②电子层数越多,半径越大,同一周期,原子序数越大,半径越小;③非金属性越强,最高价氧化物的水化物的酸性越强;④元素的非金属性越强,其原子得电子能力越强。详解:①非金属性F>O>S,气态氢化物的稳定性为HF>H2O>H2S,①错误;②电子层数越多,半径越大,同一周期,原子序数越大,半径越小,故原子半径Na>Mg>O,②正确;③非金属性Cl>S>P,最高价氧化物的水化物的酸性为HClO4>H2SO4>H3PO4,③错误;④非金属性F>Cl>S,则得电子能力:F>Cl>S,④正确;答案选A。7、D【答案解析】A.氧气得电子,被还原生成OH-,A错误;B.由电极方程式可知总反应为CH4+2O2+2OH-=CO32-+3H2O,则每转移2mol电子,电池内增加3/4molH2O,B错误;C.原电池的能量转化率达不到100%,C错误;D.负极发生CH4+2O2+2OH-=CO32-+3H2O,c(OH-)减小,则pH减小,D正确,答案选D。点睛:本题考查了甲烷燃料电池,根据电极上得失电子、电子流向、原电池的概念来分析解答即可,注意燃料电池中,通入燃料的电极为负极,通入氧化剂的电极为正极,难点是电极反应式的书写,注意结合溶液的酸碱性。8、D【答案解析】

A.苯的分子式为C6H6,与题意不符,A错误;B.氟原子的结构示意图,与题意不符,B错误;C.氯化钠的电子式,与题意不符,C错误;D.正丁烷的结构简式CH3(CH2)2CH3,符合题意,D正确;答案为D。9、B【答案解析】

A、乙烷中混有乙烯,光照下通入氯气,氯气与乙烷发生取代反应,不能把乙烯除去,A错误;B、溴与NaOH溶液反应,而溴苯不反应,反应后分层,则将混合物倒入NaOH溶液中,振荡,静置,分液即可实现除杂,B正确;C、乙烯也能和酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,应该用氢氧化钠溶液除去SO2,C错误;D、乙醇会被浓硫酸催化脱水,生成乙烯或者乙醚,应该使用生石灰除水,再蒸馏,D错误;答案选B。10、A【答案解析】

A.氢气可以用分解水来制取,属于可再生能源,故A正确;B.石油属于化石燃料,不能短时期内从自然界得到补充,属于不可再生能源,故B错误;C.煤属于化石燃料,不能短时期内从自然界得到补充,属于不可再生能源,故C错误;D.天然气属于化石能源,属于不可再生能源,故D错误;故选A。【答案点睛】了解可再生能源和不可再生能源的特点是正确解答本题的关键。人类开发利用后,在现阶段不可能再生的能源,属于不可再生能源;在自然界中可以不断再生的能源,属于可再生能源。11、C【答案解析】A.同周期自左向右原子半径逐渐减小,原子半径:D<C<B,A错误;B.非金属性:B<C<A,B错误;C.氧元素没有最高价,最高正化合价:D>C>B,C错误;D.同周期自左向右非金属性逐渐增强,气态氢化物的稳定性逐渐增强,B<C<D,D错误,答案选C。点睛:从元素周期表归纳元素化合价规律:①主族元素的最高正价等于主族序数,且等于主族元素原子的最外层电子数(O除外),其中氟无正价。②主族元素的最高正价与最低负价的绝对值之和为8,绝对值之差为0、2、4、6的主族元素分别位于ⅣA、ⅤA、ⅥA、ⅦA族。12、A【答案解析】分析:假设质量都为mg,根据n=mM计算各物质的物质的量,由电子转移守恒可以知道,失去电子物质的量越大生成NO越多详解:假设质量都为mg,

A.mgFe与硝酸反应被氧化生成Fe3+,则失电子物质的量为mg56g/mol×3=B.mgFeO与硝酸反应被氧化生成Fe3+,则失电子物质的量为mg72g/mol×(3-2)=m72mol;

C.Fe2O3与硝酸不发生氧化还原反应,失电子为0;

D.Fe3O4中Fe元素的化合价有+2、+3价,与硝酸反应被氧化生成Fe3+,则失电子物质的量为mg232g/mol×(9-3×83)=m232mol;

由以上分析可以知道,失电子最多的是Fe,则放出13、D【答案解析】

由题意知,纽扣电池的总反应为Zn+Ag2O=2Ag+ZnO,故Zn为负极、Ag2O为正极。A.正极发生还原反应,电极反应为Ag2O+2e‾+H2O=2Ag+2OH‾,A正确;B.Zn极发生氧化反应,Ag2O极发生还原反应,B正确;C.使用时Zn是负极,电子由Zn极经外电路流向正极,C正确;D.溶液中是由离子导电的,溶液不能传递电流或电子,D不正确;本题选D。14、D【答案解析】

A.NaOH溶液只能与乙酸发生反应,但是无明显现象,与另外两种物质不反应,因此不能鉴别,A错误;B.Na2CO3溶液与乙酸发生反应产生CO2气体,与另外两种物质不能发生反应,不能鉴别,B错误;C.碘水与淀粉溶液混合会变为蓝色溶液,与另外两种物质不能发生,无现象,因此不能鉴别物质,C错误;D.新制氢氧化铜与乙酸混合,发生反应,变为蓝色溶液,将另外两个加热煮沸,产生砖红色沉淀的是葡萄糖,无明显现象的是淀粉溶液。三种溶液现象各不相同,可以鉴别,D正确。答案选D。15、B【答案解析】

电解质溶液导电性的强弱与溶液中离子浓度的大小以及所带电荷数的多少有关,与电解质强弱没有必然联系。【题目详解】A.醋酸为弱酸,不能完全电离,1L0.1mol/L醋酸中离子总浓度小于0.2mol/L;B.H2SO4为强电解质,0.1L0.1mol/LH2SO4溶液中离子总浓度为0.3mol/L;C.盐酸为强电解质,0.5LpH=1的盐酸中离子总浓度为0.2mol/L;D.H2SO3为弱酸,部分电离,2L0.1mol/LH2SO3溶液中离子总浓度小于0.3mol/L;经比较,0.1L0.1mol/LH2SO4溶液中离子浓度最大,导电性最强,故B项正确;答案选B。16、C【答案解析】分析:根据同主族元素性质的相似性和递变性解答。详解:A.非金属元素的非金属性越强,与氢气化合越容易,At的非金属性较弱,所以与H2化合能力:I2>At2,A错误;B.卤素单质均有颜色,所以砹不可能为白色,B错误;C.卤族元素的最外层电子数均是7个,因此砹原子的最外层有7个电子,C正确;D.卤素单质易溶于有机溶剂,则砹难溶于水,易溶于四氯化碳,D错误;答案选C。点睛:本题主要是考查同一主族元素性质递变规律,侧重考查学生知识迁移能力,以氯元素为例采用知识迁移的方法分析解答即可,注意掌握同一主族元素、同一周期元素性质递变规律,题目难度不大。二、非选择题(本题包括5小题)17、C3H6O;CH3CH2CHO+2Ag(NH3)2OHCH3CH2COONH4+2Ag+3NH3+H2O;;【答案解析】

根据A对氢气的相对密度推断,密度之比等于摩尔质量之比,所以A的摩尔质量为292=58g/mol,将生成的气体通入过量的石灰水中,得到碳酸钙沉淀,碳酸钙的摩尔质量为100g/mol,所以15g沉淀等于是生成了0.15mol碳酸钙,2.9g的A物质是0.05mol,根据碳原子守恒,0.05mol的A物质中含有0.15mol的碳原子,所以A的分子式中含有3个碳原子,设化学式为C3HxOy,36+x+16y=58,当y=1时,x=6,当y=2时,x=-12,不可能为负数,因此A化学式为C3H6O;【题目详解】(1)A的分子式为C3H6O;(2)根据该物质能与银氨溶液反应,证明该物质为丙醛,0.58g该有机物是0.01mol,生成2.16g金属银,2.16g金属银是0.02mol,所以0.01mol的丙醛与0.02mol的银氨溶液反应,反应方程式为:CH3CH2CHO+2Ag(NH3)2OHCH3CH2COONH4+2Ag+3NH3+H2O(3)先将醛基氧化变成羧基,再与丙醇发生酯化反应生成丙酸丙酯,合成路线如下:。18、三ⅠA-32.408×10242NaNH2+N2ONaN3+NH3+NaOHClO-+2N3-+H2O=Cl-+2OH-+3N2↑【答案解析】

(1)钠为11号元素,位于周期表第三周期ⅠA族;(2)NaNH2中钠为+1价,氢为+1价,根据化合物各元素化合价代数和为0可知,氮元素的化合价为-3价;Na+的结构示意图为;(3)NaOH为离子化合物,由钠离子与氢氧根离子构成,氢氧根离子中存在氢原子和氧原子之间的共价键,NaOH的电子式为;(4)反应NH4NO3N2O↑+2H2O↑中,氮元素由-3价升为+1价,由+5价降为+1价,故每生成1molN2O转移电子数为2.408×1024个;(5)反应①为210-220℃下NaNH2与N2O反应生成NaN3和氨气,根据氧化还原反应方程式的配平及质量守恒可得反应的化学方程式为2NaNH2+N2ONaN3+NH3+NaOH;(6)销毁NaN3可用NaClO溶液,将其氧化生成氮气,故该销毁反应的离子方程式为ClO-+2N3-+H2O=Cl-+2OH-+3N2↑。19、稀硫酸、铁屑煮沸避免生成的Fe(OH)1沉淀接触O1稀硫酸、铁屑NaOH溶液检验试管Ⅱ出口处排出的氢气的纯度,当排出的H1纯净时,再夹紧止水夹试管Ⅰ中反应生成的H1充满了试管Ⅰ和试管Ⅱ,且外界空气不容易进入【答案解析】

本实验题用两种方法来制备氢氧化亚铁,方法一完全是采用课本中的实验,考查硫酸亚铁溶液的配制中的要求,必须要注意防止水解和氧化;在制备氢氧化亚铁必须要除去溶解在溶液中的氧气及制备氢氧化亚铁的操作要求;方法二是对课本实验的延伸,是一种改进的制备方法,用氢气作保护气的方法来保证新制的氢氧化亚铁不被马上氧化。【题目详解】方法一

:(1)配制FeSO4溶液时,需加入稀硫酸和铁屑,抑制Fe1+的水解并防止Fe1+被空气中的O1氧化为Fe3+,故答案为稀H1SO4、铁屑;(1)煮沸蒸馏水可除去其中溶解的O1.故答案为煮沸;(3)Fe(OH)1很容易被空气中的氧气氧化,实验时生成白色Fe(OH)1沉淀的操作是用长滴管吸取不含O1的NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下,再挤出NaOH溶液,故答案为避免生成的

Fe(OH)1沉淀接触O1;方法二:(1)试管Ⅰ中提供还原性气体氢气和硫酸亚铁溶液,可用硫酸和铁屑反应生生成,故答案为稀H1SO4、铁屑;(1)试管Ⅱ中应为NaOH溶液,与试管Ⅰ中生成的FeSO4溶液反应生成Fe(OH)1沉淀,故答案为NaOH溶液;(3)打开止水夹,Fe与H1SO4反应生成H1充满整个装置,反应一段时间后关闭止水夹,左侧试管内气压升高,反应生成的Fe1+沿导管进入右侧试管与NaOH反应生成白色沉淀Fe(OH)1,若过早关闭止水夹,使左侧试管中的硫酸压入右侧试管中,将NaOH中和,则得不到Fe(OH)1溶液.故答案为检验试管Ⅱ出口处排出的氢气的纯度,当排出的H1纯净时,再夹紧止水夹;(4)由于装置中充满H1,外界空气不易进入,所以沉淀的白色可维持较长时间,故答案为试管Ⅰ中反应生成的H1充满了试管Ⅰ和试管Ⅱ,且外界空气不容易进入。【答案点睛】Fe(OH)1很容易被空气中的氧气氧化,这是Fe(OH)1的重要性质,本题是在原有性质基础上进行了改编,设计成了探究型实验题。本题考查水解方面的问题,又考查了氧化还原方面的问题,还有实验中的实际问题,同时还考查了实验的设计,题目难度中等。20、充分浸出可溶物C2O42-、CO32-2CH3COOH+CaCO3=(CH3COO)2Ca+CO2↑+H2OCaC2O4强CaOCaC2O4CaCO3+CO↑1【答案解析】实验一:(1)用开水煮沸菠菜样品碎末有利于使样品中的可溶物充分溶解,故答案为充分浸出可溶物。(2)由资料:菠菜中含有可溶性草酸盐、碳酸盐等,溶液M中含有的主要阴离子有C2O42-、CO32-。(3)因气体C能使澄清石灰水变浑浊,则C为二氧化碳,根据信息醋酸不与草酸钙反应,但能与碳酸钙反应生成可溶性盐,则加醋酸时碳酸钙和醋酸反应生成了二氧化碳,沉淀A为草酸钙和碳酸钙的混合物,沉淀B为草酸钙,故答案为CaCO3+2CH3COOH=(CH3COO)2Ca+H2O+CO2↑;(4)由上分析知,沉淀B为草酸钙,化学式为:CaC2O4。(5)根据强酸制弱酸原理,醋酸酸性大于碳酸酸性,又因为醋酸不能溶解草酸钙,所以草酸酸性大于醋酸酸性,故草酸比碳酸的酸性强。实验二:(1)根据图象可知600℃时发生碳酸钙分解反应,800℃时得到的固体只含钙元素和氧元素,质量比为5:2,则N(Ca):N(O)=1:1,固体成分为CaO。(2)400℃时草酸钙分解,其质量由12.8g变为10.0g,生成碳酸钙和CO气体,方程式是:CaC2O4CaCO3+CO↑。(3)根据图象可知0~200℃是晶体失去结晶水的过程,14.6克CaC2O4•xH2O失去水后生成12.8克CaC2O4,根据,所以x=1。点睛:本题通过实验的方式探究了菠菜不能与豆腐同食的原因,考查了学生应用化学知识解决生活中实际问题的能力,解答时注意:①熟悉常见物质的检验方法;②挖掘题目信息并灵活应用。21、70%0.09mol/(L.min)a>c=d>bbca【答案解析】

(1)N2的初始物质的量0.20mol,第5min时,N2的物质的量为0.06mol,根据转化率公式,转化率=×100%计算;(2)根据平均速率v(N2)=△C÷△t,v(H2)=3v(N2)计算;(3)同一化学反应中,同一时间段内,各物质的反应速率之比等于其计量数之比;先把不同物质的反应

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