2023年荆门市重点中学化学高一第二学期期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一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、区别下列各组物质的方法错误的是()A.甲烷和乙烯:分别通入酸性KMnO4溶液B.乙醇和乙酸:分别滴加NaOH溶液C.苯和四氯化碳:分别与水混合、振荡、静置D.棉花织品和羊毛织品:分别燃烧闻气味2、下列叙述错误的是A.通常情况下,甲烷跟强酸、强碱和强氧化剂都不反应B.甲烷化学性质稳定,不能被任何氧化剂氧化C.甲烷与Cl2反应无论生成CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3还是CCl4,都属于取代反应D.甲烷的四种有机取代产物有一种气态,其余三种为液态且都不溶于水3、下列装置中,能构成原电池的是A.只有甲 B.只有乙C.只有丙 D.除乙均可以4、下列说法正确的是A.乙烯分子是空间平面结构B.乙烯的球棍模型为C.乙烯的电子式为D.乙烯的结构简式为CH2CH25、下列说法正确的是A.可用于实验室制备CO2或H2,不能制备O2B.可以用于验证非金属性:N>C>SiC.可用排空气法收集气体CO2、H2、CO、NO、NH3等气体D.将SO2气体通入氢硫酸溶液中所得溶液的pH变化6、“绿色化学”是21世纪化学发展的主导方向。下列不符合“绿色化学”的是()A.消除硫酸厂尾气中的SO2:SO2+2NH3+H2O===(NH4)2SO3B.消除制硝酸工业尾气中的氮氧化物:NO2+NO+2NaOH===2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O22CuO,CuO+H2SO4(稀)===CuSO4+H2O7、相同质量的铝分别投入足量的下列物质中反应生成氢气,消耗溶质物质的量最少的是A.稀硫酸B.稀盐酸C.氢氧化钡溶液D.氢氧化钠溶液8、下列有关化学用语使用正确的是(

)A.硫原子的原子结构示意图:B.的电子式:C.原子核内有10个中子的氧原子:D.乙烯的结构简式:CH2CH29、Xn-A.aA+n(A-N+n)molB.C.Aa+n(N+n)molD.10、下列叙述中,正确的是()A.钢铁腐蚀的负极反应为:Fe-3e-=Fe3+B.Mg-Al及NaOH溶液构成的原电池中负极材料为MgC.无隔膜电解饱和NaCl溶液所得产物之一是“84”消毒液中的有效成分NaClOD.H2-O2燃料电池中电解液为H2SO4,则正极反应式为:O2+4e-=2O2-11、氢气和氟气混合在黑暗处即可发生爆炸而释放出大量的热量。在反应过程中,断裂1molH2中的化学键消耗的能量为Q1kJ,断裂1molF2中的化学键消耗的能量为Q2kJ,形成1molHF中的化学键释放的能量为Q3kJ。下列关系式中正确的是A.Q1+Q2<2Q3 B.Q1+Q2>2Q3 C.Q1+Q2<Q3 D.Q1+Q2>Q312、下列有关化学反应与能量的说法正确的是()A.燃烧属于放热反应 B.中和反应是吸热反应C.形成化学键时吸收热量 D.反应物总能量与生成物总能量一定相等13、“神十”宇航员使用的氧气瓶是以聚酯玻璃钢为原料。甲、乙、丙三种物质是舍成聚酯玻璃钢的基本原料。下列说法错误的是A.甲物质在一定条件下可以生成有机高分子化合物B.lmol乙物质可与2mol钠完全反应生成1mol氢气C.甲、丙物质都能够使溴的四氯化碳溶液褪色D.甲在酸性条件下水解产物之一与乙互为同系物14、下列物质与水混合静置,不出现分层的是()A.四氯化碳 B.苯 C.乙醇 D.硝基苯15、如图所示,室温下,A、B两个容积相等的烧瓶中分别集满了两种气体(同温、同压),当取下K夹,使两烧瓶内气体充分接触后,容器内压强最大的是编号①②③④A中气体H2SH2NH3NOB中气体SO2Cl2HClO2A.① B.② C.③ D.④16、下列各组反应(表内物质均为反应物)刚开始时,放出H2的速率最大的是编号金属(粉末状)酸的浓度酸的体积反应温度A0.1molMg6mol/L硝酸10mL30℃B0.1molMg3mol/L盐酸10mL60℃C0.1molFe3mol/L盐酸10mL60℃D0.1molMg3mol/L盐酸10mL30℃A.A B.B C.C D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、X、Y、Z、W、M、N为原子序数依次增大的六种短周期元素,常温下,六种元素的常见单质中三种为气体,三种为固体。X与M,W与N分别同主族,在周期表中X是原子半径最小的元素,且X能与Y、Z、W分别形成电子数相等的三种分子,Z、W的最外层电子数之和与M的核外电子总数相等。试回答下列问题:(1)N元素在周期表中的位置为_____;Y的简单氢化物的稳定性_____(填“>”“<”或“=”)W的简单氢化物的稳定性。(2)X、Z形成的含18电子的化合物的结构式为_____。(3)由X、Z、W、N四种元素组成的一种离子化合物A,已知A既能与盐酸反应,又能与氯水反应,写出A与足量盐酸反应的离子方程式_____。(4)X和W组成的化合物中,既含有极性共价键又含有非极性共价键的是_____(填化学式),此化合物可将碱性工业废水中的CN-氧化,生成碳酸盐和氨气,相应的离子方程式为_____。18、A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)E元素在周期表中的位置___________。(2)写出A2W2的电子式为____________。(3)废印刷电路板上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。现改用A2W2和稀硫酸浸泡废印刷电路板既达到上述目的,又保护了环境,试写出反应的离子方程式________。(4)元素D的单质在一定条件下,能与A单质化合生成一种化合物DA,熔点为800℃,DA能与水反应放氢气,若将1molDA和1molE单质混合加入足量的水,充分反应后成气体的体积是_________(标准状况下)。(5)D的某化合物呈淡黄色,可与氯化亚铁溶液反应。若淡黄色固体与氯化亚铁反应的物质的量之比为1:2,且无气体生成,则该反应的离子方程式为_____________。19、某同学设计以下实验方案,从海带中提取I2。(1)操作①的名称是______。(2)向滤液中加入双氧水的作用是______。(3)试剂a可以是______(填序号)。①四氯化碳②苯③酒精④乙酸(4)I–和IO3-在酸性条件下生成I2的离子方程式是________________。(5)上图中,含I2的溶液经3步转化为I2的悬浊液,其目的是____________。20、某校化学研究性学习小组欲设计实验验证Fe、Cu的金属活动性,他们提出了以下两种方案。请你帮助他们完成有关实验项目。(1)方案Ⅰ:有人提出将大小相等的铁片和铜片同时放入稀硫酸(或稀盐酸)中,观察产生气泡的快慢,据此确定它们的活动性。该原理的离子方程式为_________________________。(2)方案Ⅱ:有人利用Fe、Cu作电极设计成原电池,以确定它们的活动性。试在下面的方框内画出原电池装置图,标出原电池的电极材料和电解质溶液,并写出电极反应式______________________________________。(3)方案Ⅲ:结合你所学的知识,帮助他们再设计一个验证Fe、Cu活动性的简单实验方案(与方案Ⅰ、Ⅱ不能雷同):_________________________________________________;用离子方程式表示其反应原理:_______________________________________________。21、(1)在一个绝热、容积不变的密闭容器中发生可逆反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H<0。下列各项能说明该反应已经达到平衡状态的是________。A、容器内气体密度保持不变

B、容器内温度不再变化C、断裂1molN≡N键的同时,生成6molN﹣H键D、反应消耗N2、H2与产生NH3的速率之比1:3:2(2)已知:①Zn(s)+1/2O2(g)=ZnO(s)△H=-348.3kJ/mol②2Ag(s)+1/2O2(g)=Ag2O(s)△H=-31.0kJ/mol则Zn(s)+Ag2O(s)=ZnO(s)+2Ag(s)的△H=________kJ/mol。(3)已知两个热化学方程式:C(s)+O2(g)==CO2(g)△H=-393.5kJ/mol2H2(g)+O2(g)==2H2O(g)△H=-483.6kJ/mol现有0.2mol炭粉和H2组成悬浮气,使其在O2中完全燃烧,共放出63.53kJ的热量,则炭粉与H2的物质的量之比是________。(4)在水溶液中,YO3n-和S2-发生反应的离子方程式如下:YO3n-+3S2-+6H+=Y-+3S↓+3H2O①YO3n-中Y的化合价是_____________;②Y元素原子的最外层电子数是_________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】试题分析:乙烯含有碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,据此可以鉴别乙烯和甲烷;乙酸能和氢氧化钠溶液反应,但无明显现象,不能鉴别乙醇和乙酸;苯和四氯化碳均不能溶于水,但苯的密度小于水的,四氯化碳的密度大于水的,可以鉴别;蛋白质灼烧能产生烧焦羽毛的气味,据此可以鉴别棉花织品和羊毛织品,答案选D。考点:考查物质鉴别的有关判断点评:在进行物质的检验时,要依据物质的特殊性质和特征反应,选择适当的试剂和方法,准确观察反应中的明显现象,如颜色的变化、沉淀的生成和溶解、气体的产生和气味、火焰的颜色等,进行判断、推理、验证即可。2、B【解析】

A项、甲烷化学性质比较稳定,跟强酸、强碱、强氧化剂都不反应,故A正确;B项、甲烷可以燃烧,能与氧气发生氧化反应,故B错误;C项、甲烷是饱和链烃,跟氯气在光照条件下发生取代反应无论生成CH3Cl、CH2Cl2、CHCl、CCl4,故C正确;D项、甲烷的四种有机取代物中只有一氯甲烷是气体,其余三种为液态且都不溶于水,故D正确。故选B。3、C【解析】

甲没有形成闭合回路,不能构成原电池,故甲不符合题意;乙两个是相同的电极,不能构成原电池,故乙不符合题意;丙满足两个活泼性不同电极,两个电极间接接触,形成了闭合回路,能构成原电池,故丙符合题意;丙是非电解质,不能构成原电池,故丙不符合题意;故C符合题意。综上所述,答案为C。4、A【解析】分析:A.根据乙烯分子的结构特征判断;B.乙烯分子中,碳原子半径大于氢原子,据此判断;C.乙烯分子中碳碳以双键相连,碳剩余价键被H饱和,由此判断;D.烯、炔的结构简式碳碳双键、碳碳三键不能省略,据此判断。详解:A.乙烯分子是平面结构,六个原子在同一平面上,故A正确;B.乙烯分子中的碳原子半径应该大于氢原子,乙烯正确的球棍模型为:,故B错误;C.乙烯分子中碳碳以双键相连,碳剩余价键被H饱和,由此写出电子式为,故C错误;D.乙烯分子中含有碳碳双键,乙烯正确的结构简式为:CH2═CH2,故D错误;故选A。点睛:本题考查了常见化学用语的书写判断,涉及球棍模型、电子式和结构简式等,明确常见化学用语的书写原则为解答关键。本题的易错点为B,要注意原子的相对大小。5、A【解析】

A.图中装置是启普发生器原理,可用CaCO3和稀盐酸反应制备CO2,也可用Fe与稀盐酸制备氢气,均不需要加热,氧气的制备需要加热,所以该装置不能制备氧气,故A正确;B.硝酸具有挥发性,会发出的硝酸也可以与硅酸钠反应,所以不能验证C和Si元素的非金属性强弱,故B错误;C.该装置是向上排空气法收集气体,可收集像CO2这样密度大于空气密度的气体,而H2和NH3密度小于空气,需要用向下排空气法,CO、NO密度与空气密度相近,不能用排空气法收集,故C错误;D.氢硫酸溶液显酸性,即pH值小于7,将SO2气体通入氢硫酸溶液中,反应得到S单质,酸性减弱,pH增大,故D错误;故选A。6、C【解析】本题考查绿色化学概念的理解。分析:根据反应中的生成物可知,选项ABD都是符合绿色化学思想的。C中有SO2生成,SO2属于大气污染物,SO2生成不符合绿色化学概念。详解:既消除消除硫酸厂尾气排放的SO2气体,还能得到(NH4)2SO3这种氮肥,不但方法合理科学,而且避免空气污染,符合绿色环保要求,A不选;用此法消除制硝酸工业尾气氮的氧化物污染,防止空气污染,避免酸雨的形成,符合绿色环保要求,B不选;浓硫酸的还原产物是二氧化硫,对环境有污染,不符合绿色化学的理念,故C选;由铜制取氧化铜,氧化铜再与硝酸反应生成硝酸铜和水,不会导致空气污染,符合倡导的绿色化学,D不选。故选C。7、C【解析】

设Al均为2mol,则A.由2Al~3H2SO4可知,生成氢气,消耗3molH2SO4;B.由2Al~6HCl可知,生成氢气,消耗6molHCl;C.由2Al~Ba(OH)2可知,生成氢气,消耗1molBa(OH)2;D.由2Al~2NaOH可知,生成氢气,消耗2molNaOH;所以消耗溶质的物质的量最少的是氢氧化钡溶液。答案选C。8、C【解析】A.硫原子的核外电子数是16,原子结构示意图为,A错误;B.氯化铵是离子化合物,电子式为,B错误;C.原子核内有10个中子的氧原子可表示为,C正确;D.乙烯的结构简式为CH2=CH2,D错误。答案选C。9、A【解析】

根据Xn-化合价可得X的氢化物的化学式为HnX,因X的质量数为A,则HnX的摩尔质量为(A+n)g/mol,agX的氢化物的物质的量为aA+nmol,每个HNX分子中含有的质子数为(A-N+n),故agX的氢化物中含质子的物质的量为aA+n(A-N+n)mol,故10、C【解析】A.钢铁腐蚀的负极反应为Fe-2e-=Fe2+,A不正确;B.Mg-Al及NaOH溶液构成的原电池中负极材料为Al,因为铝可以溶于氢氧化钠溶液、镁不能,B不正确;C.无隔膜电解饱和NaCl溶液,阳极生所的氯气和阴极生成的氢氧化钠可以反应,生成次氯酸钠和氯化钠,NaClO是“84”消毒液中的有效成分,C正确;D.H2-O2燃料电池中电解液为H2SO4,则正极反应式为O2+4H++4e-=2H2O,D不正确。本题选C。11、A【解析】

断裂1molH2中的化学键消耗的能量为Q1kJ,则H-H键能为Q1kJ/mol,断裂1molF2中的化学键消耗的能量为Q2kJ,则F-F键能为Q2kJ/mol,形成1molHF中的化学键释放的能量为Q3kJ,则H-F键能为Q3kJ/mol,对于H2(g)+F2(g)=2HF(g)反应热△H=反应物的总键能-生成物的总键能=Q1kJ/mol+Q2kJ/mol-2Q3kJ/mol=(Q1+Q2-2Q3)kJ/mol。由于氢气和氟气混合在黑暗处即可发生爆炸而释放出大量的热量,反应热△H<0,即(Q1+Q2-2Q3)<0,所以Q1+Q2<2Q3,答案选A。12、A【解析】燃烧属于放热反应,A正确;中和反应是放热反应,B错误;形成化学键时释放能量,C错误;任何化学反应均伴随能量变化,反应物总能量与生成物总能量不同,D错误;正确选项A。点睛:物质发生化学反应时,旧键断裂,新键生成;旧键断裂时要吸收能量,形成化学键时要放出热量。13、D【解析】

A.甲物质中存在碳碳双键,在一定条件下可以发生加聚反应生成有机高分子化合物,A正确;B.1mol乙物质含有2mol羟基,可与2mol钠完全反应生成1mol氢气,B正确;C.甲、丙物质中均存在碳碳双键,都能够使溴的四氯化碳溶液褪色,C正确;D.结构相似分子组成相差若干个CH2原子团的同一类有机物互为同系物,甲在酸性条件下水解产物有2—甲基丙烯酸和甲醇,二者与乙二醇即乙均不能互为同系物,D错误;答案选D。14、C【解析】

A.四氯化碳水互不相溶,与水混合后静置,出现分层,选项A不选;B.苯和水互不相溶,与水混合后静置,出现分层,选项B不选;C.乙醇与水混溶,不分层,选项C选;D.硝基苯和水互不相溶,与水混合后静置,出现分层,选项D不选;答案选C。15、B【解析】

①中发生反应:2H2S+SO2=3S↓+H2O,SO2过量,反应后气体体积减小,压强减小;②H2和Cl2室温下不反应,压强不变;③NH3和HCl反应生成NH4Cl固体,反应后气体压强为0;④NO和O2发生反应:2NO+O2=2NO2,然后2NO2N2O4,反应后气体体积减小,压强减小;故最终容器内压强最大的是②;答案选B。16、B【解析】

硝酸和镁反应不生成氢气,所以排除A选项。镁的金属性比铁的强,所以在外界条件相同的情况下,镁比铁的反应速率快,反应速率B>C;在相同的条件下,温度越高、化学反应速率越快,反应速率B>D,因此放出H2的速率最大的是B,故选B。【点睛】本题的易错点为A,要注意硝酸具有强氧化性,与活泼金属反应一般不放出氢气。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期ⅥA族<HSO3-+H+=H2O+SO2↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑H2O2OH-+CN-+H2O2=CO32-+NH3↑。【解析】

H的原子半径最小,所以X为H;X和M同主族,由M在题述元素中的排序知,M是Na。Y、Z、W位于第二周期,它们与H可形成等电子分子,结合Z、W的最外层电子数之和与Na的核外电子总数相等知,Y、Z、W依次为C、N、O,W与N同主族,则N为S。(1)N为S,在周期表中的位置为第三周期ⅥA族;C的非金属性弱于O的非金属性,故CH4的稳定性比H2O弱;故答案为<;(2)H、N形成的含18电子的化合物是N2H4,N2H4的结构式为;(3)由H、N、O、S组成的既能与盐酸反应又能与氯水反应的离子化合物为NH4HSO3或(NH4)2SO3,其分别与足量盐酸反应的离子方程式为HSO3-+H+=H2O+SO2↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑;(4)H2O2中含有极性共价键和非极性共价键,H2O2具有氧化性,氧化碱性工业废水中CN-的离子方程式为OH-+CN-+H2O2=CO32-+NH3↑。18、第三周期,IIIA族Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O56L3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+【解析】

A、W为短周期元素,且能形成2种液态化合物且原子数之比分别为2:1和1:1,推测两种液态化合物是水和过氧化氢,则A为氢元素,W为氧元素。再依据“A和D同主族”,推断元素D是钠元素;E元素的周期序数等于其族序数,且E在第三周期,所以E是铝元素;依据“质子数之和为39”判断B为碳元素。【详解】(1)元素铝在第三周期第IIIA族;(2)A2W2为过氧化氢,其电子式为:,注意氧与氧之间形成一个共用电子对;(3)过氧化氢在酸性介质下表现出较强的氧化性,在硫酸介质中,过氧化氢与铜反应的离子方程式为:Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O;(4)DA为NaH,若将1molNaH和1molAl混合加入足量的水中,首先发生反应:NaH+H2O=NaOH+H2↑,此时1molNaH完全反应,生成氢气1mol,同时生成1molNaOH;接着发生反应:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑2231mol1mol1.5mol生成氢气的物质的量为1.5mol,所以共生成氢气的物质的量为2.5mol,这些氢气在标准状况下的体积为:22.4L/mol×2.5mol=56L;(5)淡黄色固体为过氧化钠,可将+2价铁离子氧化成+3价铁离子,注意题目明确指出没有气体生成,所以过氧化钠在该反应中只作氧化剂,该反应的离子方程式为:3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+。19、过滤将I-氧化为I2①②5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O富集碘元素【解析】

分离难溶性固体与可溶性液体混合物的方法为过滤。海带灰中含KI,该物质容易溶于水,具有还原性,在酸性条件下被H2O2氧化为I2,I2容易溶于有机溶剂而在水中溶解度较小,可以通过萃取作用分离碘水。向含有I2的有机物中加入NaOH溶液,发生歧化反应反应生成碘化钠、碘酸钠,进入到水溶液中,向其中加入稀硫酸酸化,I-、IO3-、H+发生反应产生I2的悬浊液,过滤,分离得到粗碘。【详解】(1)操作①是分离难溶性固体与可溶性KI水溶液的操作方法,名称是过滤;(2)向滤液中加入双氧水的作用是将I-氧化为I2;(3)试剂a是从I2的水溶液中分离得到I2,可以根据I2容易溶于有机溶剂苯、四氯化碳中溶解度大而在水中溶解度较小,苯或四氯化碳与水互不相容,且与I2不反应的性质,通过萃取分离得到,因此可以是四氯化碳、苯,而不能使用与水互溶的或容易溶于水的乙醇、乙酸,故合理选项是①②;(4)I–和IO3-在酸性条件下生成I2和水,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒,可得反应的离子方程式是5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O;(5)上图中,含I2的溶液经3步转化为I2的悬浊液,其目的是提高I2的浓度,达到富集碘元素的目的。【点睛】本题考查了含碘物质分离提纯碘单质的实验过程分析,注意过滤、萃取、分液的操作,及氧化还原反应在物质制备的应用,掌握基础是解题关键。20、Fe+2H+===Fe2++H2↑正极反应:2H++2e-===H2↑;负极反应:Fe-2e-===Fe2+把铁片插入CuSO4溶液中,一段时间后,观察铁片表面是否生成红色物质Fe+Cu2+===Fe2++Cu【解析】

(1)方案Ⅰ:根据铁与酸的反应分析并写出离子方程式;(2)方案Ⅱ:根据正负极上得失电子写出电极反应式;(3)方案Ⅲ:根据铁、铜之间的置换反应设计。【详解】(1)方案Ⅰ:金属的活动性越强,与酸反应越剧烈,产生H2的速率越快,Fe能与H+反应生成H2:Fe+2H+===Fe2++H2↑,Cu不与H+反应,无明显现象,所以Fe的活动性大于Cu的。(2)方案Ⅱ:利用原电池中相对活泼金属失去电子为原电池负极,相对不活泼的金属为原电池的正极来判断金属活动性的相对强弱,正极上氢离子得电子生成氢气,反应还原反应,电极反应式为2H++2e−===H2↑;负极上铁失电子生成二价铁离子,发生氧化反应,电极反应式为Fe−2e−===Fe2+;用铁、铜作电极,稀硫酸作电解质溶液设计原电池,铁的金属性比铜强,所以铁作负极,铜作正极,电子从负极沿导线流向正极:;(3)方案Ⅲ:可根据活动性强的金属能将活动性弱的金属从其盐溶液中置换出来设计实验,设计方法如下:将铁片置于CuSO4溶液中,一段时间后观察Fe表面有红色的金属铜析出,即可以证明金属铁的活泼性强于金属铜的;反应原理为:铁和铜离子发生氧化还原反应生成铜和二价铁离子,反应的离子方程式为:Fe+Cu2+═Fe2++Cu。【点睛】本题使用比较金属性强弱的方法角度出发,结合物质的性质设计实验方案。21、B-317.31:1+57【解析】(1)A.容积不变,气体的总质量不变,则容器内气体密度始终不改变,无法判断为平

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