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文档简介

2022-2023学年高一下化学期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、合成氨化学方程式N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=−92.4kJ/mol。将lmolN2(g)、3molH2(g)充入2L的密闭容器中,在500℃下反应,10min时达到平衡,NH3的体积分数为,下列说法中正确的是A.若达到平衡时,测得体系放出9.24kJ热量,则H2反应速率变化曲线如图甲所示B.反应过程中,混合气体平均相对分子质最M,混合气体密度d,混合气体压强p,三者关系如图乙所示C.图丙容器I和II达到平衡时,NH3的体积分数,则容器I放出热量与容器II吸收热量之和为92.4kJD.若起始加入物料为1molN2,3molH2,在不同条件下达到平衡时,NH3的体积分数变化如图丁所示2、下列说法正确的是A.Cl2、SO2均能使品红溶液褪色且褪色的原理相同B.常温下,铜片放入浓硫酸中,无明显变化,说明铜在冷的浓硫酸中发生钝化C.Fe与稀HNO3、稀H2SO4反应均有气泡产生,说明Fe与两种酸均发生置换反应D.铵盐与浓的强碱的溶液共热都能产生氨气3、把a、b、c、d四块金属片浸入稀硫酸中,用导线两两相连可以组成几个原电池。若a、b相连时a为负极;c、d相连时电流由d到c;a、c相连时c极上产生大量气泡;b、d相连时d极质量减少,则四种金属的活动性顺序由强到弱为()A.a>b>c>dB.a>c>d>bC.c>a>b>dD.b>d>c>a4、冶炼下列金属时,常采用加热分解其化合物的方法的是A.NaB.AlC.FeD.Ag5、下列措施中,不能提高化学反应速率的是A.Zn与稀硫酸的反应中,用Zn片代替Zn粉B.KC103的分解反应中,适当提高反应温度C.H202的分解反应中,添加适量MnO2D.合成氨的反应中,增大体系的总压力6、元素中文名为,是一种人工合成的稀有气体元素,下列说法正确的是A.核外电子数是118 B.中子数是295C.质量数是177 D.第六周期0族元素7、等质量的固体硫和硫蒸气分别在相同条件下完全燃烧,放出的热量()A.前者多B.后者多C.两者相等D.无法比较8、要证明某溶液中不含Fe3+而可能含有Fe2+,进行如下实验操作时最佳顺序为()①加入适量氯水

②加入足量的KMnO4溶液③加入少量KSCN溶液.A.①③ B.③② C.③① D.①②③9、下列各组物质有关性质关系的比较,正确的是()A.硬度:SiO2<CO2B.溶解性:SiO2>CO2C.熔点:SiO2<CO2(干冰)D.酸性:H2CO3>H2SiO310、设NA为阿伏加德罗常数,下列有关说法正确的是A.常温常压下,1.8g甲基(—CD3)中含有的中子数为NAB.标准状况下,11.2L乙烯和环丙烷(C3H6)的混合气体中,共用电子对的数目为3NAC.2.8g的聚乙烯中含有的碳原子数为0.2NAD.1mol苯中含有碳碳双键的数目为3NA11、你认为下列行为中有悖于“节能减排,和谐发展”这一主题的是()A.开发太阳能、水能、风能、可燃冰等新能源,减少使用煤、石油等化石燃料B.将煤进行气化处理,提高煤的综合利用效率C.研究采煤、采油新技术,提高产量以满足工业生产的快速发展D.实现资源的“3R”利用观,即:减少资源消耗、增加资源的重复使用、资源的循环再生12、已知:①H2(g)+O2(g)H2O(g);ΔH1=akJ·mol-1②2H2(g)+O2(g)2H2O(g);ΔH2=bkJ·mol-1③H2(g)+O2(g)H2O(l);ΔH3=ckJ·mol-1④2H2(g)+O2(g)2H2O(l);ΔH4=dkJ·mol-1下列关系正确的是()A.c<a<0B.b>a>0C.2a=d<0D.2c=d>013、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.100g30%CH3COOH溶液中含氢原子数为2NAB.标准状况下,11.2LCCl4中含有C―Cl键的数目为2NAC.28gN2和CO组成的混合气体中含有的原子数为2NAD.2.3g钠与水反应产生氢气的分子数为0.1NA14、下列说法正确的是A.常温时硅化学性质不活泼,不能与任何物质反应B.晶体硅具有金属光泽,可以导电,属于金属材料C.Na2SiO3是制备硅胶和木材防火剂的原料D.二氧化硅是将太阳能转化为电能的常用材料15、可逆反应X2+3Y22Z2在反应过程中,反应速率(v)与时间(t)关系曲线如图所示,下列叙述不正确的A.t1时,正反应速率大于逆反应速率B.t1~t2,逆反应速率逐渐减小C.t2时,正反应速率与逆反应速率相等D.t2~t3,各物质的浓度不再发生变化16、下列仪器中不能加热的是(

)。A.试管B.烧杯C.容量瓶D.蒸馏烧瓶二、非选择题(本题包括5小题)17、(化学与技术)聚合氯化铝晶体的化学式为[Al2(OH)nCl6-n·xH2O]m,它是一种高效无机水处理剂,它的制备原理是调节增大AlCl3溶液的pH,通过促进其水解而结晶析出。其制备原料主要是铝加工行业的废渣——铝灰,它主要含Al2O3、Al,还有SiO2等杂质。聚合氯化铝生产的工艺流程如下:(1)搅拌加热操作过程中发生反应的离子方程式;(2)生产过程中操作B和D的名称均为(B和D为简单操作)。(3)反应中副产品a是(用化学式表示)。(4)生产过程中可循环使用的物质是(用化学式表示)。(5)调节pH至4.0~4.5的目的是。(6)实验室要测定水处理剂产品中n和x的值。为使测定结果更准确,需得到的晶体较纯净。生产过程中C物质可选用。A.NaOHB.AlC.氨水D.Al2O3E.NaAlO218、已知:如图中A是金属铁,请根据图中所示的转化关系,回答下列问题:(1)写出E的化学式____;(2)写出反应③的化学方程式:__________;(3)写出①④在溶液中反应的离子方程式:________、______。19、某研究性学习小组查阅资料得知,漂白粉与硫酸溶液反应可制取氯气,化学方程式为:Ca(ClO)2+CaCl2

+2H2SO42CaSO4+2Cl2↑

+2H2O,他们设计如下实验制取氯气并验证其性质。请回答下列问题:(1)该实验中A部分的装置是___(填写装置的序号)。(2)装置B中的现象是_________。(3)请写出装置D中反应的离子方程式_________,装置E的作用是_______。(4)请帮助他们设计一个实验,证明洗气瓶C中的亚硫酸钠已被氧化(简述实验步骤):______。(5)制取Cl2的方法有多种,请再写出一种制备方法,____________(用化学方程式表示)。20、工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资源和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤Ⅳ的实验操作还需要选择的玻璃仪器是__________设计简单实验检验绿矾是否变质,简述你的操作:__________。(2)步骤Ⅰ中加入过量铁粉的目的是__________,步骤Ⅱ中__________(填“能”或“不能”)用盐酸代替硫酸。(3)步骤V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。从安全角度考虑,方案__________不好;从产品纯度考虑,方案__________不好。(4)写出步骤Ⅱ中涉及反应的离子方程式:__________;步骤Ⅳ得到绿矾的操作蒸发浓缩__________、__________。21、已知烃A中碳、氢元素质量比为24:5,D与含NaOH的Cu(OH)2悬浊液在加热条件下反应并得到砖红色沉淀,F为具有浓郁香味、不易溶于水的油状液体,且RCl+NaOHROH+NaCl,其转化关系如图所示:请回答:(1)E中官能团的名称______。(2)C→B的反应类型_______。(3)D→E的化学方程式是______。(4)H与NaOH溶液反应的方程式_______。(5)下列说法不正确的是_______。A.工业上通过石油裂解可实现A→B+CB.利用植物秸秆在一定条件下通过水解反应可以直接得到有机物GC.可用Na2CO3溶液鉴别D、GD.完全燃烧等物质的量的C、D、E消耗O2的量依次减少

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、达到平衡时放出的热量为9.24kJ,由热化学方程式可知参加反应的氢气的物质的量为0.3mol,10min内氢气的平均速率为0.015mol/(L•min),反应速率应为由高到低,A错误;B、混合气体的总质量不变,容器的体积不变,混合气体的密度为定值;随反应进行、混合气体的物质的量减小,混合气体的平均相对分子质量增大、混合气体的压强降低,B错误;C、恒温恒容下,容器Ⅱ中按化学计量数转化为N2、H2,可得N21mol、H23mol,容器Ⅰ、容器Ⅱ内为等效平衡。平衡时容器内对应各物质物质的量相等,两个容器反应之和相当于生成2molNH3,容器I放出热量与容器II吸收热量之和为92.4kJ,C正确;D、增大压强平衡向正反应方向移动,氨气的体积分数增大,升高温度平衡向逆反应方向移动,平衡时NH3的体积分数减小,D错误;答案选C。2、D【解析】

A、次氯酸具有强氧化性,使品红溶液漂白褪色,二氧化硫和有色物质反应生成无色物质而使品红溶液褪色;B、浓硫酸具有强氧化性,使铁、铝表面形成致密氧化膜,发生钝化;C、铁与稀硝酸反应生成硝酸铁、一氧化氮和水;D、与浓的强碱的溶液共热产生氨气是铵盐的共性。【详解】A项、氯气和水反应生成次氯酸,次氯酸具有强氧化性,使品红溶液漂白褪色,二氧化硫和有色物质反应生成无色物质而使品红溶液褪色,褪色原理不同,故A错误;B项、常温下,浓硫酸和Cu不反应,加热条件下,Cu和浓硫酸发生氧化还原反应,故B错误;C项、铁与稀硝酸反应生成硝酸铁、一氧化氮和水,没有单质生成,不是置换反应,故C错误;D项、铵盐均能与浓的强碱的溶液共热反应生成氨气,故D正确;故选D。【点睛】本题考查元素及化合物的性质,明确物质的性质、化学反应的实质是解题关键。3、B【解析】分析:原电池中,一般来说,较活泼的金属作负极;还可以根据电子、电流的流向及电极反应现象判断正负极,据此分析解答。详解:若a、b相连时a为负极,则活动性顺序a>b;c、d相连时电流由d→c,说明c是负极,则活动性顺序c>d;a、c相连时c极上产生大量气泡,说明c是正极,则活动性顺序a>c;b、d相连时d极质量减少,说明d是负极,b是正极,则活动性顺序d>b,故活动性顺序是a>c>d>b。答案选B。4、D【解析】A、钠是活泼的金属,电解熔融的氯化钠得到金属钠,A错误;B、铝是活泼的金属,电解熔融的氧化铝得到金属铝,B错误;C、铁是较活泼的金属,通过还原剂还原得到,C错误;D、银是不活泼的金属,通过热分解得到,D正确,答案选D。点睛:金属的冶炼一般是依据金属的活泼性选择相应的方法,常见金属冶炼的方法有:1.热分解法:适用于不活泼的金属,如汞可用氧化汞加热制得;2.热还原法:用还原剂(氢气,焦炭,一氧化碳,活泼金属等)还原;3.电解法:适用于K、Ca、Na、Mg、Al等活泼金属;4.其他方法:如CuSO4+Fe=Cu+FeSO4。5、A【解析】

A、Zn与稀硫酸反应制取H2时,用Zn片代替Zn粉,减小反应物的接触面积,反应速率减小,选项A符合;B、KC103的分解反应中,适当提高反应温度,活化分子的百分数增多,有效碰撞的机率增大,反应速率加快,选项B不符合;C、H202的分解反应中,添加适量MnO2作催化剂,反应速率加快,选项C不符合;D、合成氨的反应中,增大体系的总压强,化学反应速率加快,选项D不符合。答案选A。6、A【解析】

A.核外电子数=质子数=118,故A正确;B.中子数=质量数-质子数=295-118=177,故B错误;C.由可知,质量数为295,故C错误;D.根据元素周期表的排列,118号元素应在第七周期0族,故D错误;答案选A。【点睛】本题的易错点为D,要注意根据原子序数判断元素在周期表中的位置,需要记住稀有气体的原子序数2、10、18、36、54、86、118,然后根据元素周期表的结构分析解答。7、B【解析】等量的同种物质气态时能量最高,液态次之,固态最小,能量越高燃烧放出热量越多,等质量的固体硫和硫蒸气,气态硫具有的能量高,燃烧放出的热量多,所以等质量的固体硫和硫蒸气分别在相同条件下完全燃烧,放出的热量后者多,故选B。8、C【解析】

在该溶液中先加入少量KSCN溶液,溶液不变血红色,证明无Fe3+存在,再加入氯水,将Fe2+氧化成Fe3+,溶液变为血红色。KMnO4溶液呈紫红色,溶液颜色变化不明显,所以不能用酸性KMnO4溶液,答案选C。9、D【解析】

A.二氧化硅为原子晶体,二氧化碳为分子晶体,则硬度:SiO2>CO2,A错误;B.二氧化硅不溶于水,二氧化碳与水反应生成碳酸,可知溶解性:SiO2<CO2,B错误;C.二氧化硅为原子晶体,二氧化碳为分子晶体,则熔点:SiO2>CO2,C错误;D.非金属性C>Si,则酸性:H2CO3>H2SiO3,D正确;答案选D。【点睛】本题考查晶体的性质,把握晶体类型、物理性质的比较方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意规律性知识的应用,题目难度不大。10、C【解析】

A.1.8g甲基(-CD3)物质的量==0.1mol,甲基不显电性,故0.1mol-CD3含中子个数=0.1mol×[12-6+(2-1)×3]×NA=0.9NA,故A错误;B.假设11.2L都是乙烯,则n(C2H4)==0.5mol,1mol乙烯分子中含有6mol共用电子对,则0.5mol乙烯分子中含有3mol共用电子对,假设11.2L都是环丙烷,则n(C3H6)==0.5mol,1mol环丙烷分子中含有9mol共用电子对,则0.5mol环丙烷分子中含有4.5mol共用电子对,故最终共用电子对数在3mol~4.5mol之间,即共用电子对数目为在3NA~4.5NA之间,故B错误;C.2.8g聚乙烯中含有0.2mol最简式CH2,含有0.2mol碳原子,含有的碳原子数为0.2NA,故C正确;D.苯分子中碳碳键为介于单键和双键间的一种独特的键,苯分子中不存在碳碳双键,故D错误;答案选C。11、C【解析】

A、开发太阳能、水能、风能、可燃冰等新能源,减少使用煤、石油等化石燃料,符合节能减排,和谐发展的主题,A正确;B、将煤进行气化处理,提高煤的综合利用效率,提高了燃烧效率,减少了资源的浪费,符合节能减排,和谐发展的主题,B正确;C、研究采煤、采油新技术,提高产量以满足工业生产的快速发展,化石燃料是有限的,加大开采,一定会带来能源的匮乏和污染物的增多,C错误;D、减少资源消耗(Reduce)、增加资源的重复使用(Reuse)、资源的循环再生(Recycle),符合节能减排,和谐发展的主题,D正确;答案选C。12、A【解析】

反应③与反应①相比较以及反应②与反应④相比较,产物的状态不同,H2O(g)转化为H2O(l)放热,所以0>a>c,0>b>d;反应②的化学计量数是①的2倍,反应④的化学计量数是③的2倍,则d=2c,b=2a。答案选A。【点睛】比较反应热的大小时,不要只比较ΔH数值的大小,还要考虑其符号,即对放热反应,放热越多,ΔH越小;对吸热反应,吸热越多,ΔH越大。其次当反应物和生成物的状态相同时,参加反应物质的量越多放热反应的ΔH越小,吸热反应的ΔH越大。另外参加反应物质的量和状态相同时,反应的程度越大,热量变化越大。13、C【解析】分析:考查阿伏加德罗常数和微粒之间的关系。注意水溶液中水中含有氢。标准状况下CCl4是液体;N2和CO是双原子分子;2.3g钠与水反应产生氢气的分子数为0.05NA,根据电子守恒判断。详解:A.100g30%CH3COOH溶液中含氢原子数为2NA是错误的,水溶液中水中含有氢,故A错误;B.标准状况下,CCl4是液体,所以11.2L中含有C―Cl键的数目为2NA是错的;C.28gN2和CO组成的混合气体的物质的量为1mol,且N2和CO是双原子分子,所以含有的原子数为2NA是正确的,故C正确;D.2.3g钠与水反应产生氢气的分子数为0.05NA,故D错误;答案:选C。点睛:考查阿伏加德罗常数和微粒之间的关系。解题时注意水溶液中水中含有氢。标准状况下CCl4是液体;N2和CO是双原子分子;2.3g钠与水反应产生氢气的分子数为0.05NA,根据电子守恒判断。14、C【解析】A.常温下硅可与强碱、HF酸反应,故A错误;B.Si导电性介于金属和绝缘体之间,为半导体材料,故B错误;C.硅酸钠是制备硅胶和木材防火剂的原料,故C正确;D.二氧化硅不导电,Si为良好的半导体材料,则Si是将太阳能转化为电能的常用材料,故D错误;答案为C。15、B【解析】

A.从图示可以看出,该反应从反应物开始投料,在t1时尚未达到平衡,此时正反应速率大于逆反应速率,A项正确;B.从图示可以看出,t1~t2,逆反应速率逐渐增大,B项错误;C.t2时,正反应速率与逆反应速率相等,反应达到该条件的化学平衡,C项正确;D.t2~t3,该可逆反应属于化学平衡状态,正反应速率等于逆反应速率,各物质的浓度不再发生变化,D项正确;所以答案选择B项。16、C【解析】A.试管能直接加热,故A不选;B.烧杯不能直接加热,需要垫石棉网加热,故B不选;C.容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的仪器,不能用于加热,故C选;D.蒸馏烧瓶不能直接加热,需要垫石棉网加热,故D不选;故选C。点睛:本题考查化学仪器的使用。能直接加热的仪器有:试管、燃烧匙、坩埚、蒸发皿;必须垫石棉网才能加热的仪器有:烧杯、烧瓶、锥形瓶;不能加热的仪器有:集气瓶、量筒、容量瓶等。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)Al2O3+6H+=2Al3++3H2O,2Al+6H+=2Al3++3H2↑(2)过滤(3)H2(4)HCl(5)促进AlCl3水解,使晶体析出(6)BD【解析】试题分析:(1)铝灰的主要成分是氧化铝和金属铝,氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水,反应离子方程式为Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;铝与盐酸反应生成氯化铝与氢气,反应离子方程式为2Al+6H+=2Al3++3H2↑;(2)铝灰与过量的盐酸反应,过滤后收集滤液,加热浓缩至饱和,调pH值,稍静置,过滤收集滤渣,最终的这个滤渣就是我们要的晶体,所以生产过程中操作B和D的均为过滤。(3)搅拌加热操作过程,加入盐酸,铝与盐酸反应,有氢气生成,加热的时候HCl会挥发,用水喷淋就可以吸收HCl,得到HCl(aq),剩余气体为氢气,反应中副产品a为H2。(4)95°C加热的时候HCl会挥发,用水喷淋就可以吸收HCl,得到HCl(aq),可进行循环使用。(5)铝离子水解,Al3++3H2O⇌Al(OH)3+3H+,降低氢离子浓度促进铝离子水解,有利于聚合氯化铝晶体析出。(6)用氢氧化钠和氨水调节pH值,会引入新的杂质,引入钠离子和铵根离子,所以可以加入Al和氧化铝进行处理,它二者是固体,多了可以过滤掉的,所以可以使得到的晶体较纯净,答案选BD。考点:考查聚合氯化铝生产的工艺流程分析等知识。18、Fe(OH)22FeCl2+Cl2=2FeCl3Fe+2H+=Fe2++H2↑Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓【解析】

A是金属铁,与HCl反应生成C为FeCl2,C可与NaOH反应,故D为H2,E为Fe(OH)2;C与Cl2反应生成D为FeCl3,FeCl3能与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3,Fe(OH)2与氧气和水反应生成Fe(OH)3;根据转化关系可知,Fe与H2O在加热的条件下也可以生成H2,应是Fe与水蒸气的反应生成Fe3O4和H2,则B为Fe3O4,据此解答。【详解】根据上述分析易知:(1)E为Fe(OH)2;(2)反应③为FeCl2与氯气反应生成D为FeCl3,其反应的方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)反应①为铁与HCl反应生成FeCl2与H2的过程,其离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑;反应④为FeCl3与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3与NaCl的过程,其离子方程式为:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓。19、b溶液变蓝色Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+吸收多余的Cl2,防止污染空气取少量C中溶液于小试管中,加入足量稀盐酸,充分振荡后滴加BaCl2溶液,若有白色沉淀生成且沉淀不消失,则证明C中亚硫酸钠已被氧化MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O【解析】分析:(1)根据反应物的状态及反应条件选择发生装置;(2)根据氯气具有氧化性,能氧化碘离子生成单质碘,单质碘遇淀粉变蓝;(3)根据氯气具有氧化性,能氧化二价铁氧化生成三价铁;(4)根据亚硫酸钠变质后生成硫酸钠,硫酸钠与氯化钡反应产生难溶于盐酸的硫酸钡;(5)明确实验室制备氯气的方法;详解:(1)该反应的反应物是固体和液体,反应条件是加热,所以应选固液混合加热型装置,故答案为:b;(2)氯气具有氧化性,能氧化碘离子生成单质碘,单质碘遇淀粉变蓝,所以B中的实验现象为溶液变蓝色;(3)氯气具有氧化性,能氧化二价铁氧化生成三价铁,离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;装置E中装有氢氧化钠溶液,其作用是吸收多余的Cl2,防止污染空气;(4)取少量C中溶液于小试管中,加入足量稀盐酸,充分振荡后滴加BaCl2溶液,若有白色沉淀生成且沉淀不消失,则证明C中亚硫酸钠已被氧化;(5)制取Cl2的方法有多种,其中可利用二氧化锰与浓盐酸共热制备,MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。点睛:本题考查氯气的实验室制备、氯气的性质等,难度不大,注意根据氯气的性质对实验装置理解分析。20、漏斗取产品少量溶于水,加入KSCN溶液,如溶液变血红色,则产品变质将Cu2+Hg2+全部置换出来不能甲乙丙Fe+2H+=Fe2++H2↑冷却结晶过滤【解析】分析:通过流程可知步骤Ⅳ是从溶液中得到绿矾晶体,应为蒸发结晶和过滤操作,由此可确定仪器的选择;亚铁盐变质会被氧化成三价铁离子,故检验变质即检验三价铁离子即可;酸的选择要考虑最终的目标产物,选取的原则是不要引入杂质离子。可燃性气体作为还原剂在加热的过程中会有爆炸的可能性,而固体还原剂一般不易控制量会引入杂质;一种反应物过量的目的往往是为了使另一种反应物充分反应。加入铁粉可将不如铁活泼的金属置换出来,得到亚铁盐和不活泼的金属;再在滤渣中加入硫酸可将过量的铁反应掉,剩下的固体中为铜和汞,通过灼烧可分离出汞,然后将氧化铜还原成铜单质。详解:(1)滤液中硫酸亚铁的浓度较低,先蒸发水到热饱和溶液,然后降温结晶,最后过滤得到硫酸亚铁晶体,过滤还需要漏斗,蒸发结晶还需要坩埚;绿矾变质生成+3价铁,检验Fe3+用硫氰化钾溶液,即取少

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