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文档简介
2022-2023学年高一下化学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列各组热化学方程式中,化学反应的ΔH前者大于后者的是()①C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH1;C(s)+O2(g)=CO(g)ΔH2②S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH3;S(g)+O2(g)=SO2(g)ΔH4③H2(g)+O2(g)=H2O(l)ΔH5;2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH6④CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)ΔH7;CaO(s)+H2O(l)=Ca(OH)2(s)ΔH8A.① B.④ C.②③④ D.①②③2、在图所示的装置中,a的活动性比氢要强,b为碳棒,关于此装置的各种叙述不正确的是A.碳棒上有气体放出,溶液的pH增大B.a是正极,b是负极C.导线中有电子流动,电子从a极流到b极D.a极上发生了氧化反应3、一定条件下,将NO2与SO2以体积比1:2置于密闭容器中发生反应:NO2(g)+SO2(g)SO3(g)+NO(g),下列能说明反应达到反应限度的是A.体系压强保持不变 B.混合气体颜色保持不变C.SO3和NO的体积比保持不变 D.每消耗1molSO3的同时生成1molNO24、非金属单质A经如图所示的过程转化为含氧酸D,已知D为强酸,请回答下列问题。(1)若D为硫酸,则B的化学式是______。(2)若D为硝酸,则C的颜色为______;C转化为B的反应方程式为____________。(3)欲分离硫酸和硝酸的混合溶液,可采取的分离方法是______。(4)有一硫酸和硝酸的混合溶液,取出100mL加入足量BaCl2溶液,过滤,洗涤,烘干后得到93.2g沉淀:滤液与4mol/LNaOH溶液反应,消耗400mLNaOH溶液时恰好完全中和。计算可得:①混合溶液中硝酸的物质的量浓度为______;②另取100mL原混合溶液稀释至200mL,成为稀酸,加入44.8g铜粉共热,收集到的气体在标准状况下的体积为______。5、X、Y、Z、M是元素周期表中前20号元素,其原子序数依次增大,且X、Y、Z相邻。X的核电荷数是Y核外电子数的一半,Y与M可形成化合物M2Y。下列说法正确的是()A.Z元素的最高价氧化物的水化物的化学式为HZO4B.简单离子的半径:M的离子>Z的离子>Y的离子>X的离子C.YX2、M2Y都是含有极性键的分子D.还原性:X的氢化物>Y的氢化物>Z的氢化物6、下列化学用语正确的是A.乙醇的分子式:CH3CH2OH B.氮气的结构式:C.中子数为8的氧原子: D.环己烷的结构简式:7、某甲烷燃料电池构造示意图如下,关于该电池的说法不正确的是A.电解质溶液中Na+向b极移动B.b极的电极反应是:O2+2H2O+4e-=4OH-C.a极是负极,发生氧化反应D.电子通过外电路从b电极流向a电极8、氮气用来填充灯泡是由于氮气A.无色 B.无味 C.性质稳定 D.密度小9、下列关于浓硝酸的说法不正确的是A.光照易分解B.露置于空气中溶液浓度降低C.能与碳反应说明其具有强氧化性D.常温下铜在浓硝酸中发生钝化10、一定温度下,在2L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化的曲线如下图所示,下列描述正确的是A.反应开始到10s,用Z表示的反应速率为0.158mol·L-1·s-1B.10s后,该反应停止进行C.反应的化学方程式为:2X(g)+Y(g)2Z(g)D.反应开始到10s时,平均反应速率:v(X)=v(Y)=0.0395mol·L-1·s-111、下列有关元素及其化合物性质的比较正确的是()A.稳定性:H2O<PH3<NH3 B.原子半径:F<O<ClC.酸性:H2CO3<H2SO4<H3PO4 D.碱性:LiOH<NaOH<Al(OH)312、下列有关物质的性质与用途不对应的是()A.铝合金的密度小,硬度大,可用作建筑材料B.食品工业中用Na2CO3作焙制糕点的膨松剂C.FeCl3溶液能与Cu反应,可用于腐蚀铜制印刷电路板D.二氧化硅是制造光导纤维的材料13、歌曲《青花瓷》中所描绘的“瓶身描绘的牡丹一如你初妆”、“色白花青的锦鲤跃然於碗底”等图案让人赏心悦目,但古瓷中所用颜料成分一直是个谜,近年来科学家才得知大多为硅酸盐,如蓝紫色的硅酸铜钡(BaCuSi2Ox,铜为+2价),下列关于硅酸铜钡的说法不正确的是()A.可用氧化物形式表示为BaO•CuO•2SiO2 B.性质稳定,不易脱色C.x等于6 D.易溶解于强酸和强碱14、短周期元素的离子aW2+、bX+、cY2-、dZ-具有相同的电子层结构,下列推断正确的是A.原子半径:W>X>Z>YB.热稳定性:H2Y>HZC.离子半径:W2+>Y2-D.碱性:XOH>W(OH)215、绿色能源是指使用过程中不排放或排放极少污染物的能源,如一级能源中的水能、地热、天然气等;二级能源中电能、氢能等。下列能源属于绿色能源的是()①太阳能②风能③石油④煤⑤潮汐能⑥木材A.①②③B.③④⑤C.①②⑤D.④⑤⑥16、1869年,门捷列夫所制出的第一张元素周期表,是将元素按照下列的哪个量从小到大排列的A.核电荷数B.质子数C.质量数D.相对原子质量二、非选择题(本题包括5小题)17、以苯为原料合成一些化工产品的转化关系如下:回答下列问题:(1)A的名称是_________。(2)C的结构简式为__________。(3)B→D的反应类型是______;E中所含官能团名称是______。(4)B→A的化学方程式为_________。(5)写出E发生加聚反应方裎式_________。18、A、B、C、D、E是位于短周期的主族元素。已知:①热稳定性:HmD>HmC,HmD常温下为液态;②Cm-、E(m-1)-具有相同的电子层结构;③A与B在同一周期,在该周期所有主族元素中,A的原子半径最大,B的离子半径最小;④A与B质子数之和是D质子数的3倍。依据上述信息用相应的化学用语回答下列问题:(1)HmDm的电子式为__________。(2)HmC与C元素的具有漂白性的氧化物反应的化学方程式为:_______。(3)用电子式表示A2C的形成过程_______。(4)在A、B、C、E形成的单质中,符合下列转化关系的是_______(填元素符号)。(5)由A、B、D三种元素形成的化合物与E元素的最高价含氧酸按物质的量之比2:7反应的离子方程式:_____________。19、软锰矿(主要成分是MnO2)与浓盐酸混合加热,产生了氯气。某学生使用这一原理设计如图所示的实验装置,并且利用制得的氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),据此回答下列问题:(1)A仪器的名称是__________(2)漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是____________________。(3)此实验结果所得Ca(ClO)2产率太低,经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中存在两个副反应:①温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施是______________________________。②试判断另一个副反应(写出此反应方程式):____________________。(4)漂粉精同盐酸作用产生氯气:Ca(ClO)2+4HCl=2Cl2↑+CaCl2+2H2O,该反应中每生成1molCl2,转移电子的物质的量为__________mol。(5)有效氯是漂粉精中有效Ca(ClO)2的含量大小的标志。已知:有效氯=(漂粉精加盐酸所释放出的氯气的质量/漂粉精的质量)100%,该漂粉精的有效氯为65%,则该漂粉精中Ca(ClO)2的质量分数为__________(保留一位小数)20、某同学完成如下探究实验:实验目的:比较Cl2、Br2、I2三种单质的氧化性强弱实验药品:NaBr溶液、KI溶液、氯水、淀粉溶液实验记录:实验步骤实验现象实验结论溶液变为橙黄色Ⅰ________溶液变为黄色氧化性:Br2>I2Ⅱ___________反思与评价:(1)Ⅰ________;Ⅱ________。(2)步骤①反应的离子方程式为:________。(3)检验②中所得黄色溶液含I2的另一种方法是(简述实验操作和相应的实验现象)________。(4)你认为上述实转设计(填“能”或“不能)____达到实验目的,理由是_______。21、化学反应速率和限度与生产、生活密切相关.(1)某学生为了探究锌与盐酸反应过程中的速率变化,在400mL稀盐酸中加入足量的锌粉,用排水法收集反应放出的氢气,实验记录如下(累计值):时间12345氢气体积/mL(标况)100240464576620①哪一段时间内反应速率最大:____min(填“0~1”“1~2”“2~3”“3~4”或“4~5”)。②3~4min内以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率______(设溶液体积不变)。(2)另一学生为控制反应速率防止反应过快难以测量氢气体积.他事先在盐酸中加入等体积的下列溶液以减慢反应速率但不影响生成氢气的量.你认为不可行的是____(填字母)。A蒸馏水BKCl洛液C浓盐酸DCuSO4溶液(3)在4L密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化曲线如图。①该反应的化学方程式是_______________。②该反应达到平衡状态的标志是___________(填字母)。AY的体积分数在混合气体中保持不变BX,、Y的反应速率比为3:1C容器内气体压强保持不变D容器内气体的总质量保持不变E生成1molY的同时消耗2molZ③2min内Y的转化率为__________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
①C完全燃烧放出的热量较多,因ΔH<0,则前者小于后者,故①错误;②固体变为气体要吸热,则后者放出的热量多,因ΔH<0,前者大于后者,故②正确;③参加反应的物质的量越大,反应的热量越多,因ΔH<0,前者大于后者,故③正确;④碳酸钙分解为吸热反应,ΔH>0,氧化钙和水反应为放热反应,ΔH<0,则前者大于后者,故④正确;②③④正确,故选C。【点睛】对于放热反应,物质燃烧越完全、参加反应的物质的量越大,反应的热量越多,物质的聚集状态不同,反应热不同,固体变为气体要吸热,反应放出的热量越多是解答关键,注意比较时带入ΔH符号是易错点。2、B【解析】
A.碳棒上氢离子得电子生成氢气,所以有气体放出,同时溶液中氢离子浓度减小,溶液的pH增大,故A说法正确;B.根据a的活动性比氢要强,b为碳棒可知:a为负极,b为正极,故B说法错误;C.该装置形成了原电池,电子由负极沿导线流向正极,电子从a极(负极)流到b极(正极),故C说法正确;D.a为负极,负极上失电子发生氧化反应,故D说法正确;答案选B。3、B【解析】
A.反应前后气体的物质的量不变,恒温恒容下,压强始终不变,因此体系压强保持不变,不能说明反应达到反应限度,故A错误;B.混合气体颜色保持不变,说明二氧化氮的浓度不变,能够说明反应达到反应限度,故B正确;C.根据方程式,SO3和NO的体积比始终为1∶1保持不变,因此不能说明反应达到反应限度,故C错误;D.每消耗1molSO3的同时生成1molNO2,均表示逆反应速率,反应始终按该比例关系进行,不能说明反应达到反应限度,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为D,消耗SO3和生成NO2,均表示逆反应速率,每消耗1molSO3的同时消耗1molNO2时才能说明反应达到反应限度。4、SO2红棕色3NO2+H2O=2HNO3+NO(减压)蒸馏8mol/L8.96L【解析】分析:非金属单质A经如图所示的过程转化为含氧酸D,已知D为强酸,则A是氮气或单质硫,据此解答。(4)①硫酸与硝酸的混合溶液,取出100mL加入足量BaCl2溶液,生成硫酸钡沉淀,根据硫酸钡的物质的量计算硫酸的物质的量;滤液中氢离子物质的量不变,与NaOH溶液恰好完全中和,结合氢离子与氢氧根的物质的量相等计算硫酸、硝酸的物质的量浓度;②发生反应的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,先判断过量情况,然后根据不足量计算。详解:(1)若D为硫酸,则A是单质硫,B是二氧化硫,C是三氧化硫,二氧化硫的化学式是SO2。(2)若D为硝酸,则A是氮气,B是NO,C是NO2,NO2的颜色为红棕色,二氧化氮溶于水生成硝酸和NO,反应方程式为3NO2+H2O=2HNO3+NO。(3)硝酸和硫酸的沸点不同,需要蒸馏分离。但由于硝酸受热易分解,所以欲分离硫酸和硝酸的混合溶液,可采取的分离方法是(减压)蒸馏。(4)①硫酸与硝酸的混合溶液,取出100mL加入足量BaCl2溶液,过滤、洗涤、烘干后得到93.2g的沉淀为硫酸钡,硫酸根守恒故n(H2SO4)=n(BaSO4)=93.2g÷233g/mol=0.4mol;滤液中氢离子物质的量不变,与4mol•L-1NaOH溶液反应,用去40mL碱液时恰好完全中和,酸与氢氧化钠恰好反应,故n(HNO3)+2n(H2SO4)=n(NaOH),即n(HNO3)+2×0.4mol=0.4L×4mol/L,解得n(HNO3)=0.8mol,故原溶液中c(HNO3)=0.8mol÷0.1L=8mol/L;(2)44.8gCu的物质的量为44.8g÷64g/mol=0.7mol,溶液中H+离子的物质的量为1.6mol,溶液中含有NO3-的物质的量为:0.1L×8mol/L=0.8mol,发生反为:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O3mol8mol2mol44.8L0.7mol1.6mol0.8molV1.6molH+完全反应消耗0.4molNO3-、0.6molCu,显然H+不足,所以生成NO的体积按照氢离子的物质的量计算,则V=1.6mol×44.8L/8mol=8.96L。点睛:本题主要是考查无机框图题推断,难点是混合物反应的计算,题目难度中等,明确发生反应的实质为解答关键,(4)②为易错点,正确判断过量情况为解答的关键。5、A【解析】分析:X、Y、Z、M是元素周期表中前20号元素,其原子序数依次增大,且X、Y、Z相邻。X的核电荷数是Y的核外电子数的一半,推测X为氧元素,则Y为硫元素,Z为氯元素;Y与M可形成化合物M2Y,则M为K元素,然后结合元素及其单质、化合物的性质来解答。详解:根据以上分析可知X为氧元素,Y为硫元素,Z为氯元素,M为K元素。则A.Z为氯元素,其最高价氧化物的水化物为HClO4,A正确;B.电子层数越多,离子半径越大,具有相同电子排布的离子原子序数大的离子半径小,则离子的半径:Y的离子>Z的离子>M的离子>X的离子,B错误;C.SO2为含有极性键的极性分子,而K2S属于含有离子键的离子化合物,C错误;D.非金属性O>S,Cl>S,三种元素中S元素的非金属性最弱,因此其氢化物的还原性最强,则还原性为Y的氢化物>Z的氢化物>X的氢化物,D错误。答案选A。点睛:本题考查位置、结构、性质,熟悉元素周期律和元素周期表的相关知识,以及各知识点的综合应用即可解答,题目难度不大。易错点是微粒半径大小比较,注意掌握比较的规律。6、C【解析】
A项、乙醇的分子式为C2H6O,结构简式为CH3CH2OH,故A错误;B项、氮气的分子式为N2,分子中含有氮氮三键,结构式为,故B错误;C项、中子数为8的氧原子的质量数为16,原子符号为,故C正确;D项、环己烷的分子式为C6H12,结构简式为,故D错误;故选C。7、D【解析】
通过示意图可知,a电极为燃料电池的负极,b电极为电池正极,且电解质溶液为碱液,并可写出电池总反应式为CH4+2O2+2NaOH=Na2CO3+3H2O,负极反应为CH4+10OH--8e-=CO32-+7H2O,正极反应为2O2+8e-+4H2O=8OH-。【详解】A.原电池中,电解质溶液的阳离子向正极移动,所以钠离子向b极移动,故A正确;B.b极为正极,电极反应式为O2+2H2O+4e-=4OH-,故B正确;C.a极是负极,甲烷在负极失去电子,发生氧化反应,故C正确;D.电子通过外电路从a电极流向b电极,故D错误;故答案选D。8、C【解析】
由于氮气的化学性质不活泼,较为稳定,可以用来填充灯泡,C项正确;答案选C。9、D【解析】浓硝酸具有挥发性,见光分解和受热分解的不稳定性,还具有强的氧化性等。所以A、光照易分解是其不稳定性的表现,故A正确;B、露置于空气中因其挥发导致溶质减少,溶液浓度降低,故B正确;C、浓硝酸的强氧化性能氧化几乎所有的金属和绝大多数非金属,所以能与碳反应,故C正确;D、常温下铜可在浓、稀硝酸中发生反应,而铁、铝在浓硝酸中才能发生钝化,所以D错误。因此本题答案为D。10、D【解析】
A.10s内,用Z表示的反应速率为v(Z)=1.58mol/(2L·10s)=0.079moL/(L•s),A错误;B.由图可知,l0s后,该反应到达平衡状态,化学平衡状态是动态平衡,v(正)=v(逆)≠0,B错误;C.由图象可以看出,随反应进行X、Y的物质的量减小,Z的物质的量增大,所以X、Y是反应物,Z是生产物,l0s后X、Y、Z的物质的量为定值,不为0,反应是可逆反应,且△n(X):△n(Y):△n(Z)=(1.20-0.41)mol:(1.00-0.21)mol:1.58mol=1:1:2,参加反应的物质的物质的量之比等于化学计量数之比,故反应化学方程式为X(g)+Y(g)2Z(g),C错误;D.0~10s的时间内的平均反应速率:v(X)=v(Y)=0.79mol/(2L·10s)=0.0395mol·L-1·s-1,D正确;答案选D。11、B【解析】
A.非金属性越强,氢化物的稳定性越强,则稳定性:PH3<NH3<H2O,A项错误;B.同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族自上而下原子半径逐渐增大,因此原子半径F<O<Cl,B项正确;C.非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,则酸性:H2CO3<H3PO4<H2SO4,C项错误;D.金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,则碱性:Al(OH)3<LiOH<NaOH,D项错误;答案选B。12、B【解析】
A.铝合金的密度小,硬度大,具有优良的性能,则可用作建筑材料,A正确;B.Na2CO3的碱性较强,一般选NaHCO3作焙制糕点的膨松剂,B错误;C.FeCl3溶液能与Cu反应生成氯化铜、氯化亚铁,则可用于腐蚀铜制印刷电路板,C正确;D.二氧化硅能传递光信号,是制造光导纤维的材料,D正确;答案选B。【点睛】本题考查物质的性质与应用,为高频考点,把握物质的性质、发生的反应、性质与用途为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素化合物知识的应用,题目难度不大。13、D【解析】
A.硅酸盐用氧化物形式表示时,书写顺序为:活泼金属氧化物·不活泼金属氧化物·二氧化硅·水,所以硅酸铜钡用氧化物形式表示为BaO•CuO•2SiO2,故A正确;B.BaCuSi2Ox中铜为+2价,二价铜离子不容易被还原,所以性质较稳定,不容易褪色,故B正确;C.在硅酸铜钡中铜元素化合价为+2,硅元素化合价为+4,氧元素的化合价为-2价,钡元素的化合价为+2价,根据化合物中正负化合价的代数和为0可得:(+2)+(+2)+(+4)×2+(-2)×x=0,解得x=6,故C正确;D.BaCuSi2Ox难溶于水,能和强酸反应,和强碱不反应,故D错误;答案选D。14、D【解析】试题分析:核外电子排布相同,根据所带电荷数确定所在大概位置,YZ在一周期,Y在Z左侧,WX在一周期,在YZ的下一周期,且X在W的左侧,A、半径大小比较:(1)看电子层数,电子层数越大,半径越大,(2)看原子序数,核外电子层数相等,原子序数越大,半径越小,原子半径的大小:X>W>Y>Z,故错误;B、热稳定性与非金属性有关,非金属性越强氢化物越稳定,同周期从左向右非金属性增强,稳定性:HZ>H2Y,故错误;C、根据A的分析,Y2->W2+,故错误;D、最高价氧化物对应水化物的碱性越强,说明金属性越强,同周期从左向右金属性减弱,XOH>W(OH)2,故正确。考点:考查元素周期律,元素性质等知识。15、C【解析】只有太阳能、风能、潮汐能不会造成污染,属于“绿色能源”;石油燃烧产生一氧化碳、二氧化硫等空气污染物、煤燃烧会产生一氧化碳、二氧化硫等空气污染物,木材烧会产生一氧化碳等空气污染物,不属于“绿色能源”;故选C。16、D【解析】分析:根据元素周期表的演变历史分析解答。详解:1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,使得化学学习和研究变得有规律可循,他将元素按照相对原子质量由小到大的顺序依次排列,并将化学性质相似的元素放在同一纵行,故D正确;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、硝基苯取代反应碳碳双键+HNO3+H2On【解析】
(1)A的名称是硝基苯;(2)C为苯环加成后的产物;(3)B→D是将苯环上的一个氢原子被-CH2CH3取代,所以该反应为取代反应;E中所含官能团是碳碳双键;(4)B→A是硝化反应;(5)苯乙烯加聚变成聚苯乙烯。【详解】(1)A的名称是硝基苯;(2)C为苯环加成后的产物环己烷,结构简式为;(3)B→D是将苯环上的一个氢原子被-CH2CH3取代,所以该反应为取代反应;E中所含官能团是碳碳双键;(4)B→A是苯的硝化反应,方程式为+HNO3+H2O;(5)苯乙烯加聚变成聚苯乙烯,方程式为n。【点睛】注意苯环不是官能团。18、2H2S+SO2=3S↓+2H2ONa、S6AlO2﹣+21H+=5Al3++Al(OH)3↓+9H2O【解析】根据题意,A与B在同一周期,在该周期所有主族元素中,A的原子半径最大,B的离子半径最小,则A、B为金属,A与B质子数之和是D质子数的3倍,则A、B的质子数之和为3的倍数,故A、B处于第三周期,则A为Na元素、B为Al元素;D的质子数为=8,则D为氧元素;热稳定性:HmD>HmC,则C、D处于同一主族,且D的非金属性更强,故C为硫元素,m=2;根据;②Cm-、E(m-1)-具有相同的电子层结构,则E为Cl元素。(1)HmDm为H2O2,电子式为,故答案为;(2)S元素的具有漂白性的氧化物为二氧化硫,H2S与SO2反应的化学方程式为2H2S+SO2=3S↓+2H2O,故答案为2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(3)用电子式表示硫化钠的形成过程为:,故答案为;(4)从转化关系可以看出,单质所含元素为变价元素,含有多种化合价,能和氧气反应生成两种氧化物,以上元素中有Na、S元素符合,故答案为Na、S;(5)由A、B、D三种元素形成的化合物为NaAlO2,E元素的最高价含氧酸为HClO4,NaAlO2、HClO4按物质的量之比2:7反应,设物质的量分别为2mol、7mol,2mol偏铝酸钠消耗2mol高氯酸生成2mol氢氧化铝沉淀,剩余的5mol高氯酸能够溶解氢氧化铝的物质的量为:mol,剩余氢氧化铝的物质的量为:2mol-mol=mol,所以反应生成铝离子和氢氧化铝的物质的量之比=mol:mol=5:1,该反应的离子方程式为:6AlO2-+21H+=5Al3++Al(OH)3↓+9H2O,故答案为6AlO2-+21H+=5Al3++Al(OH)3↓+9H2O.点睛:本题考查位置结构性质的关系及应用、常用化学用语、元素化合物性质等,正确推断元素的种类为解答该题的关键。注意掌握原子结构与元素周期表、元素周期律的关系,本题的易错点和难点是(5)的方程式的书写。19、分液漏斗将U形管置于冷水浴中165.5%【解析】详解:(1)由图知A仪器的名称是分液漏斗。(2)氯气和消石灰反应即得到漂白粉次氯酸钙、氯化钙和水,在U形管中产生其化学方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O。
(3)①温度较高时氯气与消石灰易发生反应生成副产物Ca(ClO3)2,所以为防止副产物的生成,应降低反应的温度,因此可以将U形管置于冷水浴中。②因为盐酸易挥发,所以在制取的氯气中混有HCl,而氯化氢可以和消石灰反应生成氯化钙和水,此反应方程式
。(4)由反应知Ca(ClO)2中氯的化合价是+1价,在反应中化合价由+1价降低到0价,因此Ca(ClO)2是氧化剂,转移2个电子。氯化氢是还原剂,但被氧化的氯化氢只是2mol。所以反应中每生成1mol氯气,就转移1mol电子,被氧化的氯化氢也是1mol。(5)已知:有效氯=(漂粉精加盐酸所释放出的氯气的质量/漂粉精的质量)100%,盐酸与次氯酸钙反应生成氯气,方程式:Ca(ClO)2+4HCl=2Cl2↑+CaCl2+2H2O143
271
xy
y=712x/143100%,因为漂粉精的有效氯为65%,所以712x/143100%=65%X=65.5%,因此,本题正确答案是:65.5%。20、氧化性:Cl2>Br2溶液的颜色由黄色变为蓝色2Br﹣+Cl2=Br2+2Cl﹣向溶液中加入CCl4,振荡,静置,液体分为上下两层,下层呈紫红色不能①中所得黄色溶液中可能含有Cl2,会干扰Br2、I2氧化性的比较【解析】(1)步骤①溶液变为黄色是氯气与溴离子发生氧化还原反应,生成单质溴,说明氧化性:Cl2>Br2;实验③中淀粉遇到碘溶液变成蓝色,故答案为氧化性:Cl2>Br2;溶液的颜色由黄色变为蓝色;(2)步骤①溶液变为黄色是氯气与溴离子发生氧化还原反应,生成单质溴,反应的离子方程式为:2Br-+Cl
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