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文档简介
安徽省宿州市褚兰中学2024届高一化学第一学期期末教学质量检测模拟试题注意事项: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、下列叙述正确的是()A.氧化反应一定是化合反应B.凡是两种或两种以上的物质发生的反应就是化合反应C.物质只有和氧气发生化合反应才是氧化反应D.镁条在氧气中燃烧既属于化合反应又属于氧化还原反应2、下列关于胶体的叙述不正确的是()A.用饱和氯化铁溶液滴入沸水中至红褐色,得到的氢氧化铁胶体带正电荷B.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9~10-7m之间C.用丁达尔效应可区别氯化钠溶液和氢氧化铁胶体D.氢氧化铁胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的3、下列物质的保存方法不正确的是()A.少量金属钠保存在煤油中B.氢氧化钠溶液盛放在带有玻璃塞的玻璃瓶中C.漂白粉密封保存在广口瓶中D.氢氟酸保存在带有橡胶塞的塑料瓶中4、下列试剂不能鉴别Cl-、Br-、I-的是()A.HNO3、AgNO3溶液 B.氯水、CCl4 C.氯水、淀粉溶液 D.溴水5、下列说法正确的是()A.标准状况下,同体积的水和氧气具有相同的分子数B.不同的气体,若体积相同,则它们所含的分子数一定相同C.在一定温度和压强下,各种气态物质体积的大小主要由构成气体的分子数决定D.标准状况下,气体摩尔体积是指1mol
任何物质所占的体积约为22.4L6、砹(At)原子序数为85,与F、Cl、Br、I同族,推测砹或砹的化合物不可能具有的性质是()A.砹是有色固体 B.非金属性:At<IC.HAt非常稳定 D.I2能从砹的可溶性盐溶液中置换出At27、世界卫生组织把铝确定为食品污染源之一,加以控制使用,铝在下列应用时应加以控制的是①制铝合金②制电线③制炊具④明矾净水⑤明矾和苏打制食品膨松剂⑥用氢氧化铝凝胶制胃舒平药品⑦银色漆颜料⑧制易拉罐⑨包装糖果和小食品A.全部 B.③⑤⑧⑨ C.⑥⑧⑨ D.③④⑤⑥⑧⑨8、除去铁粉中的少量铝粉,可选用()A.硫酸 B.水 C.盐酸 D.氢氧化钠溶液9、赤铜矿的成分是Cu2O,辉铜矿的成分是Cu2S,将赤铜矿与辉铜矿混合加热有以下反应:2Cu2O+Cu2S6Cu+SO2↑,对于该反应,下列说法正确的是A.该反应的氧化剂只有Cu2OB.Cu既是氧化产物,又是还原产物C.Cu2S既是氧化剂又是还原剂D.还原产物与氧化产物的物质的量之比为1∶610、周期表中第三周期元素,按原子序数递增的顺序(稀有气体除外),以下说法正确的是A.原子半径逐渐增大B.金属性减弱,非金属性增强C.氧化物对应的水化物碱性减弱,酸性增强D.简单离子的离子半径减小11、下列物质不属于电解质的是()A.Na B.H2SO4 C.NaOH D.Na2SO412、下列电离方程式中,正确的是()A.B.Ba(OH)2=Ba2++OH-C.D.13、下列物质在水溶液中的电离方程式中,正确的是()A.CH3COOH=CH3COO-+H+B.NH3·H2O⇌NH4++OH-C.BaCl2=Ba2++Cl2-D.NaHCO3=Na++H++CO3-14、关于化学科学的说法,正确的是:A.化学是在质子变化的层次上研究物质的一门基础学科B.化学学科的特征是从宏观和微观两个角度认识物质C.化学学科研究物质性质但不能创造出新物质D.化学学科表征物质的方法与物理学科完全相同15、提纯含有少量泥沙的粗盐,下列操作顺序正确的是A.溶解、过滤、蒸发、结晶 B.过滤、蒸发、结晶、溶解C.溶解、蒸发、过滤、结晶 D.溶解、蒸发、结晶、过滤16、实验室利用反应TiO2(s)+CCl4(g)TiCl4(g)+CO2(g),在无水无氧条件下,制取TiCl4装置如图所示:有关物质的性质如下表下列说法正确的是()A.A和E分别盛装碱石灰和氢氧化钠溶液B.点燃C处酒精灯后再往A中通入N2C.A装置的名称是冷凝管D.分离D中的液态混合物,所采用操作的名称是分馏二、非选择题(本题包括5小题)17、如图是一些常见的单质、化合物之间的转化关系图,有些反应中的部分物质和条件被略去,A、X、Y是常见金属单质,其中Y既能与强酸反应,又能与强碱反应;B、C、E是常见气体,G的焰色反应呈黄色;I的溶液呈黄色。请回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式A___、F___;(2)说出黄绿色气体C的一种用途___;(3)实验室检验H中所含的金属阳离子的方法是,先加___无明显现象,再加氯水,溶液变为___色;(4)写出C与H溶液反应的化学方程式___.18、已知A、B、C、D分别是AlCl3、BaCl2、FeSO4、NaOH四种化合物中的一种,它们的水溶液之间的一些反应现象如下:①A+B→白色沉淀,加入稀硝酸,沉淀不溶解。②B+D→白色沉淀,在空气中放置,沉淀由白色转化为红褐色。③C+D→白色沉淀,继续加D溶液,白色沉淀逐渐消失。(1)则各是什么物质的化学式为:A_______、B_______、C_______、D_______。(2)现象②中所发生的反应的化学方程式为:__________________________________、______________________________。(3)现象③中所发生反应的离子方程式为:__________________________________、________________________________。19、某化学实验小组同学用如图所示装置进行系列实验,以探究气体的性质(部分仪器已略去)。回答下列问题:(1)若气体X为氯气,溶液Y为含有少量KSCN的FeCl2溶液,则可观察到溶液Y中的实验现象是___,写出NaOH溶液中发生反应的离子方程式:___。(2)若溶液Y为品红溶液,气体X通过后,溶液褪色。取少量褪色后的溶液加热后恢复为红色,则气体X可能是___(填化学式)。根据气体X的性质,上述实验装置应作一定的改进,则下列装置中可用来替代其尾气吸收装置的是___(填序号)。20、由1~18号元素组成的化合物X是某抗酸药的有效成分。某同学欲探究X的组成。查阅资料:①由1~18号元素组成的抗酸药的有效成分可能是碳酸氢钠、碳酸镁、氢氧化铝、硅酸镁铝、磷酸铝、碱式碳酸镁铝。②Al3+在pH=5.0时沉淀完全;Mg2+在pH=8.8时开始沉淀,在pH=11.4时沉淀完全。实验过程:Ⅰ.向化合物X粉末中加入过量盐酸,产生气体A,得到无色溶液。Ⅱ.用铂丝蘸取少量Ⅰ中所得的溶液,在火焰上灼烧,无黄色火焰。Ⅲ.向Ⅰ中所得的溶液中滴加氨水,调节pH至5~6,产生白色沉淀B,过滤。Ⅳ.向沉淀B中加过量NaOH溶液,沉淀全部溶解。Ⅴ.向Ⅲ中得到的滤液中滴加NaOH溶液,调节pH至12,得到白色沉淀C。⑴Ⅰ中气体A可使澄清石灰水变浑浊,A的化学式是___________。⑵由Ⅰ、Ⅱ判断X一定不含有的元素是磷、___________(填元素名称)。⑶Ⅲ中生成B的离子方程式是___________。⑷Ⅳ中B溶解的离子方程式是___________。⑸沉淀C的化学式是___________。⑹若上述n(A):n(B):n(C)=1:1:3,则X的化学式是___________。21、某反应中反应物与生成物有:AsH3、H2SO4、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物质X。(1)已知KBrO3在反应中得到电子,则该反应的还原剂是____________。(2)已知1.2molKBrO3在反应中得到1mol电子生成X,则X的化学式为____________。(3)根据上述反应可推知___________。a.氧化性:H3AsO4>KBrO3
b.氧化性:KBrO3>H3AsO4
c.还原性:X>AsH3d.还原性:AsH3>X
(4)将氧化剂和还原剂的化学式及其配平后的系数填入下列方框中,并标出电子转移的方向和数目___________
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】
A.氧化反应是物质所含元素化合价升降的反应,不一定是化合反应,如氢气还原氧化铜生成铜和水是氧化还原反应,属于置换反应,不是化合反应,故A错误;B.甲烷在氧气中燃烧生成二氧化碳和水,该反应的生成物是两种,不符合“多变一”的特征,不属于化合反应,故B错误;C.氧化反应不一定有氧气参与,如铁在氯气中燃烧,属于化合反应也是氧化还原反应,故C错误;D.某些氧化反应是化合反应,如镁条在氧气中燃烧生成氧化镁,该反应是物质与氧气发生的化学反应,属于氧化反应,该反应符合“多变一”的特征,属于化合反应,故D正确;故选:D。2、A【解题分析】分析:A、胶体不带电荷,但是能吸附电荷;B、分散系的分类依据是分散质粒子直径的大小;C、胶体能发生丁达尔现象;D、胶体能吸附水中悬浮的固体颗粒。详解:A、胶体不带电荷,但是能吸附电荷,所以用饱和FeCl3溶液滴入沸水中至红褐色,得到的Fe(OH)3胶体微粒能吸附正电荷,A错误;B、分散系的分类依据是分散质粒子直径的大小,所以胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9~10-7m之间,B正确;C、胶体能发生丁达尔现象,所以能用丁达尔效应可区别NaCl溶液和Fe(OH)3胶体,C正确;D、Fe(OH)3胶体能够吸附水中悬浮的固体颗粒,形成沉淀,从而达到净水的目的,D正确。答案选A。3、B【解题分析】
A项、钠能与空气中的氧气和水蒸气反应,钠的密度比水的小比煤油的大,则少量的金属钠应保存在煤油中,隔绝空气,故A正确;B项、NaOH与玻璃中的二氧化硅反应生成的硅酸钠具有黏性,会将瓶塞与瓶身黏在一起使瓶塞难以打开,不能使用玻璃塞,NaOH溶液盛放在带橡皮塞的细口瓶中,故B错误;C项、因漂白粉容易与空气中的水和二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸又见光分解,而使漂白粉变质,则漂白粉应密封保存在广口瓶中,故C正确;D项、因氢氟酸能和玻璃中的二氧化硅发生化学反应,所以氢氟酸要存放在带有橡胶塞的塑料瓶中,不能保存在玻璃瓶中,故D正确;故选B。4、D【解题分析】
A.HNO3、AgNO3溶液与氯离子反应生成不溶于酸的白色沉淀;与溴离子反应生成不溶于酸的淡黄色沉淀;与碘离子反应生成不溶于酸的黄色沉淀;现象不同,A可以鉴别;B.氯水、CCl4与氯离子不反应;与溴离子反应,四氯化碳层为橙红色;与碘离子反应后,四氯化碳层为紫红色;现象不同,B可以鉴别;C.氯水、淀粉溶液与氯离子不反应,无明显现象;与溴离子反应,氯水溶液褪色;与碘离子反应,氯水褪色,淀粉溶液变蓝;现象不同,C可以鉴别;D.溴水与氯离子、溴离子不反应,现象相同,D无法鉴别;答案为D。5、C【解题分析】
A.标准状况下,水是不是气态,氧气是气态,当体积相同时,其物质的量和分子数不相同,故A错误;B.由于分子数N=nNA=NA,由于气体所处的状态不明确,当体积相同时,物质的量不一定相同,则所含的分子数不一定相同,故B错误;C.在一定温度和压强下,气体摩尔体积的数值确定,而气态物质分子间距大于分子直径,故气体的体积和分子大小无关,根据气体体积V=nVm可知,气体体积和物质的量、分子数均成正比,故C正确;D.气体摩尔体积只适用于气体,不能适用于任何物质,故D错误;答案为C。6、C【解题分析】
A.同主族从上到下元素的单质从气态、液态、固态变化,且颜色加深,则砹是有色固体,故A正确;B.同一主族元素,其非金属性随着原子序数增大而减小,所以非金属性:At小于I,故B正确;C.同一主族元素中,其非金属性随着原子序数的增大而减小,则其相应氢化物的稳定性随着原子序数的增大而减弱,所以HAt的很不稳定,故C错误;D.同一主族元素,其单质的氧化性随着原子序数的增大而减弱,所以I2可以把At从At的可溶性的盐溶液置换出来,故D正确。故选C。7、D【解题分析】
凡是可能进入人体的途径都应加以控制使用,铝制炊具在烹制食物时铝可能随食物进入人体,铝制易拉罐中的铝可能随饮料进入人体,包装糖果和小食品的铝及用明矾及小苏打做食物膨化剂也可能进入人体,胃舒平药剂中的铝进入人体,因此③制炊具、④明矾净水、⑤明矾与苏打制食品膨松剂、⑥用氢氧化铝凝胶制胃舒平药品、⑧易拉罐、⑨包装糖果和小食品,都有可能进入人体,对人体造成危害,都需要加以控制,答案选D。8、D【解题分析】
由于铁粉、铝粉均能与硫酸反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故A错误;铁粉能在高温条件下与水蒸气反应,铝粉不能反应,不符合除杂原则,故B错误;由于铁粉、铝粉均能与盐酸反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故C错误;铁粉不与氢氧化钠溶液反应,但铝粉能与氢氧化钠溶液反应,反应时能把杂质除去,而且原物质也能保留,符合除杂原则,故D正确。故选D。【题目点拨】解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件:加入的试剂只能与杂质反应,反应后不能引入新的杂质。9、C【解题分析】
A.Cu元素的化合价降低,则Cu2O、Cu2S均为氧化剂,故A错误;B.Cu元素得到电子被还原,则Cu为还原产物,故B错误;C.Cu元素的化合价降低,S元素的化合价升高,则Cu2S在反应中既是氧化剂,又是还原剂,故C正确;D.Cu为还原产物,SO2为氧化产物,由反应可知,还原产物与氧化产物的物质的量之比为6:1,故D错误;本题答案选C。10、B【解题分析】
根据元素周期律知识可知:同周期元素随着原子序数的递增,原子半径逐渐减小,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,最高价氧化物对应的水化物碱性逐渐减弱、酸性逐渐增强,简单阳离子半径(电子数相同)逐渐减小,简单阴离子(电子数相同)半径也逐渐减小,但阴离子半径大于阳离子半径,据此判断。【题目详解】A.同周期元素随原子序数的递增,原子核电荷数逐渐增大而电子层数不变,总的结果是原子半径逐渐减小,A选项错误;B.同周期元素随着原子序数的递增,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,B选项正确;C.同周期从左到右,最高价氧化物对应的水化物的碱性逐渐减弱,酸性逐渐增强,即本选项中“氧化物”应改为“最高价氧化物”,C选项错误;D.离子半径的大小与核电荷数和核外电子数相关:核电荷数越大半径越小,电子数越多半径越大。第三周期的简单阳离子电子数相同(均为10),核电荷数越大半径越小;简单阴离子电子数也相同(均为18),所以核电荷数越大半径越小。但第三周期的简单阳离子只有两个电子层,而简单阴离子有三个电子层,所以阴离子的半径比阳离子大,D选项错误;答案选B。【题目点拨】比较离子半径大小时要注意:①既要看核电荷数,又要看电子数;②同周期简单离子对金属而言是阳离子,对非金属而言是阴离子,阳离子和阴离子的电子数不相同,电子层数也不相同,同周期的简单阴离子半径大于简单阳离子半径。11、A【解题分析】
电解质:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物;非电解质:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物。【题目详解】A.Na是单质,电解质和非电解质都是化合物,所以钠既不属于电解质,也不属于非电解质,故A符合题意;B.在水溶液中,H2SO4电离出自由移动的离子导电,H2SO4是电解质,故B不符合题意;C.NaOH是化合物,在水溶液或熔融状态下能够导电,属于电解质,故C不符合题意;D.Na2SO4是化合物,在水溶液在熔融状态下能够导电,属于电解质,故D不符合题意;答案选A。【题目点拨】电解质和非电解质必须是化合物。12、C【解题分析】
A.NaHCO3为强电解质,在溶液中完全电离,正确的电离方程式为NaHCO3═Na++HCO,故A错误;B.氢氧化钡为强电解质,完全电离,电离方程式为Ba(OH)2=Ba2++2OH-,故B错误;C.硫酸铝为强电解质,完全电离,电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3++3SO,故C正确;D.NH3·H2O为弱电解质,电离方程式为NH3•H2O⇌NH+OH-,故D错误;故选C。13、B【解题分析】
A.醋酸是弱酸,在水中部分电离,用可逆符号,不用等号,选项错误,A不符合题意;B.NH3·H2O是弱碱,在水中部分电离产生NH4+和OH-,选项正确,B符合题意;C.BaCl2是可溶性盐,在水中完全电离产生Ba2+和Cl-,选项错误,C不符合题意;D.NaHCO3是可溶性盐,在水中完全电离产生Na+和HCO3-,选项错误,D不符合题意;故答案为:B。14、B【解题分析】
A.化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的科学,A错误;B.从宏观与微观两个角度认识物质及其运动的特殊视角是化学不同于其他科学最特征的思维方式,B正确;C.化学反应就是旧物质的变化,新物质的生成,能创造出新物质,C错误;D.化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的科学,表征物质的方法与物理学科不相同,D错误;故选B。【题目点拨】化学是一门基础性、创造性和实用性的学科,是一门研究物质组成、结构性质和变化规律的科学,是研制新物质的科学,是信息科学、材料科学、能源科学、环境科学、海洋科学、生命科学和空间技术等研究的重要基础。15、A【解题分析】
提纯含有泥沙的粗盐的操作顺序为:溶解→过滤除去泥沙→蒸发→结晶,答案选A。16、D【解题分析】
仪器A为干燥管,因为TiCl4遇到水蒸气会水解,所以E中可以用浓硫酸来隔离空气;水浴加热条件下,装置B可提供稳定的四氯化碳气流,在C中发生TiO2(s)+CCl4(g)TiCl4(g)+CO2(g),加热时先排出装置中的空气且C处需要稳定四氯化碳气流再加热,终止实验时为防止倒吸,应先熄灭酒精灯,冷却到室温后再停止通入N2,D中得到CCl4、TiCl4的混合物,可用蒸馏的方法分离,以此解答该题。【题目详解】A.由上述分析可知,A中为碱石灰,E中为浓硫酸,A错误;B.加热时先排出装置中的空气且C处需要稳定四氯化碳气流再加热,则先往A中通入N2,再点燃C处酒精灯,B错误;C.根据装置图可知A装置的名称是干燥管,C错误;D.由表格中信息可知D中液态混合物有CCl4、TiCl4,二者互溶,沸点相差很大,可用蒸馏或分馏的方法分离,D正确;故合理选项是D。【题目点拨】本题考查物质的制备,明确反应原理及操作目的是解题的关键,题目涉及制备方案的过程分析和物质性质的理解应用,注意把握反应的原理以及实验的操作方法,侧重考查学生的分析能力、实验能力。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaAlCl3工业制盐酸或自来水的杀菌消毒KSCN红Cl2+2FeCl2=2FeCl3【解题分析】金属Y既能与强酸反应,又能与强碱反应,应为Al,金属A与水反应生成D可与铝反应,且G的焰色反应呈黄色,可知D应含有Na元素,则A为Na,D为NaOH,B为H2,G为NaAlO2,气体C与氢气反应,且与铝反应,一般为Cl2,则F为AlCl3,E为HCl,由E→H→I的转化关系可知金属X为变价金属,应为Fe,则H为FeCl2,I为FeCl3。(1)由以上分析可知A为Na,F为AlCl3,故答案为Na;AlCl3;(2)C为氯气,可用于工业制盐酸或自来水的杀菌消毒等,故答案为工业制盐酸或自来水的杀菌消毒;(3)H为FeCl2,检验亚铁离子,可先加入KSCN,没有现象,再加入氯水,如变为红色,说明含有亚铁离子,故答案为KSCN;红;(4)C为氯气,与氯化亚铁反应生成氯化铁,方程式为Cl2+2FeCl2=2FeCl3,故答案为Cl2+2FeCl2=2FeCl3。点睛:本题考查无机物的推断,侧重考查学生的分析能力以及元素化合物知识的综合理解和运用,熟练掌握元素化合物性质和物质的特征颜色等是推断的突破口。本题可以从“Y既能与强酸反应,又能与强碱反应”、“G的焰色反应呈黄色”等突破。18、BaCl2FeSO4AlCl3NaOH;FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2↓+Na2SO44Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3Al3++3OH-=Al(OH)3↓Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O【解题分析】
①A+B→白色沉淀,加入稀硝酸,沉淀不溶解应,则生成的白色沉淀为BaSO4,②B+D→白色沉淀,在空气中放置,沉淀由白色转化为红褐色,是Fe(OH)2的转化为Fe(OH)3,故A为BaCl2,B为FeSO4,D为NaOH,则C为AlCl3,氯化铝溶液与NaOH溶液反应生成白色沉淀Al(OH)3,Al(OH)3能溶解在NaOH溶液中,符合③中现象。【题目详解】(1)根据以上分析可知A、B、C、D依次为BaCl2、FeSO4、AlCl3、NaOH;(2)现象②先生成白色沉淀,在空气中放置,沉淀由白色转化为红褐色时所发生的反应的化学方程式为:FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2↓+Na2SO4,4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(3)现象③中所发生反应的离子方程式为:Al3++3OH-=Al(OH)3↓,Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。【题目点拨】考查无机物的推断,关键是明确物质之间的反应,根据现象进行判断,其中“白色沉淀,在空气中放置,沉淀由白色转化为红褐色”为解题突破口,这里发生了Fe(OH)2沉淀的生成及转化为Fe(OH)3的过程,另外灵活利用氢氧化铝的两性知识即可解题。19、溶液变为血红色Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;SO2②或③【解题分析】
(1)氯气有强氧化性,能把亚铁离子氧化生成铁离子,铁离子能和硫氰根离子反应生成红色的络合物,氯气能和氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠、水;(2)二氧化硫能使品红溶液褪色,且褪色后的溶液加热能恢复原色;二氧化硫属于酸性氧化物,能和氢氧化钠反应,对尾气吸收实验装置应作一定的改进,应防止倒吸。【题目详解】(1)氯气有强氧化性,能把亚铁离子氧化生成铁离子,离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,铁离子能和硫氰根离子反应生成红色的络合物,所以溶液呈红色,离子方程式为:Fe3++3SCN-⇌Fe(SCN)3,氯气能和氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠、水,离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(2)二氧化硫能使品红溶液褪色,且褪色后的溶液加热能恢复原色,所以该气体可能是SO2,二氧化硫能与氢氧化钠反应,①④装置尾气吸收不充分,②或③在导气管中都有相对较大的空间,这样既可以充分吸收,又可以防止倒吸现象的发生。【题目点拨】以性质实验方案设计为载体考查了氯气和二氧化硫的性质,铁离子的检验,掌握氯气的氧化性,明确二氧化硫的还原性、氧化性、酸性氧化物的性质是解题关键。本题的易错点为C,要注意区分二氧化硫能够时一些物质褪色的本质,如品红褪色——漂白性、酸性高锰酸钾溶液
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