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文档简介
河南省上蔡县第二高级中学2024届化学高一第一学期期中调研试题注意事项: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、标准状况下VL氨气溶解在1L水中(水的密度近似为1g/mL),所得溶液的密度为ρg/mL,质量分数为ω,物质浓度为cmol/L,则下列关系中不正确的是A.B.C.D.=1000Vρ/(17V+22400)2、下列说法不正确的是A.利用丁达尔现象可以鉴别胶体和溶液B.氯化铁用于止血与胶体的聚沉有关C.氢氧化铁胶体通直流电,阴极区颜色加深D.KCl溶液、水和淀粉溶液都属于分散系3、下列叙述错误的是A.胶体粒子的直径在1~100nm之间B.氢氧化铁胶体带正电C.可用渗析的方法分离淀粉和氯化钠的混合溶液D.胶体能稳定存在的原因是胶粒带电荷4、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.0.5molNa2O2与足量的水反应产生5.6LO2B.标准状况下,11.2L酒精所含分子数为0.5NAC.常温常压下,1.6gCH4中含有的质子数为NAD.等物质的量的N2和CO所含分子数均为NA5、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液.不正确的操作顺序是A.⑤②④①③ B.④②⑤①③C.②⑤④①③ D.⑤④②①③6、有关氯原子的描述正确的是A.一个氯原子的质量是35.5gB.1g氯原子和1g氯气含有相同的原子个数C.氯原子的摩尔质量在数值上等于一个氯原子的质量D.氯原子的相对原子质量就是1mol氯原子的质量7、若某氧原子的质量是ag,12C原子的质量为bg,用NA表示阿伏伽德罗常数,下列说法正确的是()A.氧元素的相对原子质量一定是12a/bB.该氧原子的摩尔质量是C.Wg该氧原子的物质的量一定是D.Wg该氧原子所含的质子数是W/a个8、下列叙述正确的是()A.根据酸分子中含有的氢原子个数可将酸分为一元酸、二元酸、三元酸等B.碱性氧化物一定是金属氧化物C.SO2的水溶液能导电,所以SO2是电解质D.金刚石不导电,因此金刚石是非电解质9、下列溶液中,能大量共存的是A.0.1mol/LNaOH
溶液:K+、Ba2+、Cl-、HCO3-B.强酸性溶液中:Na+、K+、OH-、SiO32-C.0.1mol/LFeCl2
溶液:K+、Na+、I-、SCN-D.无色溶液中:Na+、Cu2+、C1-、NO3-10、下列离子方程式中正确的是()A.金属铜与稀盐酸反应:Cu+2H+=Cu2++H2↑B.氢氧化铜与稀硫酸反应:H++OH—=H2OC.铝与硝酸汞溶液反应:Al+Hg2+=Al3++HgD.氢氧化钠溶液与碳酸氢钠溶液反应:11、把0.05molBa(OH)2固体加入1L下列液体中,溶液导电能力明显减小的是()A.水 B.0.05mol/lMgCl2溶液C.0.05mol/L的醋酸溶液 D.含0.05molCuSO4的溶液12、下列物质属于非电解质的是A.硫化氢气体B.H2OC.硫酸钙固体D.SO313、如图所示是分离混合物时常用的仪器,从左至右,可以进行的混合物分离操作分别是()A.蒸馏、蒸发、萃取、过滤 B.过滤、蒸发、萃取、蒸馏C.萃取、过滤、蒸馏、蒸发 D.蒸馏、过滤、萃取、蒸发14、常温下,发生下列几个反应:①16H++10Z―+2XO4―==2X2++5Z2+8H2O②2A2++B2==2A3++2B―③2B―+Z2==B2+2Z―根据上述反应提供的信息,判断下列结论不正确的是A.氧化性:XO4―>B2>A3+B.X2+既有还原性,又有氧化性C.还原性:Z―>A2+D.溶液中可发生:Z2+2A2+==2A3++2Z―15、下列指定反应的离子方程式正确的是A.用醋酸除去水垢:2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2OB.铁与盐酸反应的离子方程式为Fe+2H+=Fe3++H2↑C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2++OH–+H++=BaSO4↓+H2OD.向碳酸氢钠溶液中加入足量石灰水:Ca2+++OH–=CaCO3↓+H2O16、下列各项操作中,发生“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象的是:①向石灰水中通入过量的CO2②向Fe(OH)3胶体中逐滴加入稀盐酸至过量③向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸④向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸.A.①② B.①③ C.①④ D.②③二、非选择题(本题包括5小题)17、某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为__________________;(2)X粉末的名称或化学式为__________________;(3)反应(I)的化学方程式为______________________________;(4)反应(II)的化学方程式为_____________________________;(5)反应(Ⅲ)的化学方程式为______________________________。18、A——F是中学化学常见的六种物质,它们之间有如下转化关系。已知A是厨房中常见的一种调味品,D是一种黄绿色气体单质,F是一种黑色固体,F常用作催化剂,回答下列各题:(1)①②③④四个反应中,属于氧化还原反应的是____________。(2)写出①③两个化学反应的化学方程式:①____________________________________;③____________________________________。19、某学习小组用如图所示装置测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量。(1)A中试剂为________。(2)实验前,先将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻,其目的是____________________。(3)检查气密性,将药品和水装入各仪器中,连接好装置后,需进行的操作还有:①记录C的液面位置;②将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重;③待B中不再有气体产生并恢复至室温后,记录C的液面位置;④由A向B中滴加足量试剂。上述操作的顺序是________(填序号);记录C的液面位置时,除平视外,还应________。(4)B中发生反应的化学方程式为__________________________。(5)若实验用铝镁合金的质量为ag,测得氢气体积为bmL(已换算为标准状况),B中剩余固体的质量为cg,则铝的相对原子质量为________。(6)实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,则测得铝的质量分数将________(填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。(7)实验中需要用480mL1mol/L的盐酸,配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是_________。20、氯气的化学性质很活泼,在一定条件下能与很多无机物和有机物反应,生成多种多样的含氯化合物。(1)查阅文献:重铬酸钾与浓盐酸反应可以制备氯气。反应原理如下:K2Cr2O7+14HCl═2KCl+2CrCl3+3Cl2↑+7H2O请在上述反应中标出电子转移的方向和数目。__________________(2)图1是某同学制备氯水的装置图。①装置B中发生反应的离子方程式为__________________。②检验一瓶氯水是否已经完全变质,可选用的试剂是______________(填序号)。A.硝酸银溶液
B.酚酞溶液
C.碳酸钠溶液
D.紫色石蕊溶液(3)漂白粉或漂白精的有效成分为Ca(ClO)2,Ca(ClO)2能与空气中的CO2和水蒸气发生如下反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,分析以上反应,你认为存放漂白粉时应注意的问题有_________________________________________________。(4)实验室欲用12mol·L−1的浓盐酸配制成250mL1.0mol·L−1的稀盐酸溶液。可供选择的仪器有:a.玻璃棒
b.烧瓶
c.烧杯d.胶头滴管
e.量筒
f.托盘天平。
①上述仪器中,在配制稀盐酸溶液时不需要使用的有___________,还缺少的仪器是_____________。
②下列有关容量瓶的使用方法正确的是_____________(填代号)。A.量筒量取浓盐酸试样后直接倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1-2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线B.配制一定体积、浓度的溶液时,容量瓶未干燥,对所配溶液浓度无影响C.容量瓶用水洗净后,再用1.0mol·L−1的稀盐酸溶液润洗D.使用容量瓶前检查它是否漏水③根据计算,本实验需要量取浓盐酸的体积为______mL(计算结果保留一位小数)。④对所配制的稀盐酸进行测定,发现浓度大于1.0mol/L。请你分析配制过程中可能引起浓度偏高的原因(答出两点)___________________、________________________。21、现有一定量含有Na2O杂质的Na2O2试样,欲测定Na2O2试样的纯度。可供选用的反应物只有CaCO3固体、6mol·L-1硫酸、6mol·L-1盐酸和蒸馏水。已知:①浓硫酸有吸水性、脱水性和强氧化性,②碱石灰的成分为CaO和NaOH。实验方案为:①制备并提纯CO2。②将纯净的CO2通过试样。③测定生成O2的体积。④根据O2的体积计算Na2O2试样的纯度。实验装置如下:回答下列问题:(1)装置A中发生反应的离子方程式是______________________________________。(2)装置B的作用是_______________________,装置C的作用是_______。(3)装置E的作用是__________________________________________(4)装置D中发生反应的化学方程式是______________________________________。(5)若开始时测得样品的质量为2.0g,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),则Na2O2试样的纯度为________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解题分析】
A.将所给的式子的分子和分母同除以22.4可得,分子表示了溶液的质量,是合理的,但分母表达的是将溶剂的体积与气体的体积直接进行加和得到溶液的体积,这显然是错误的,A项错误;B.假设取溶液的体积为1L,根据溶质质量分数的本义有:,分子表达了溶质质量,分母表达了溶液的质量,B项正确;C.将所给的式子分子分母同除以22.4可得:,分子表达了溶质质量,分母表达了溶液的质量,C项正确;D.将所给式子变形得:,分子代表了溶质的物质的量,分母代表了溶液的体积(单位为L),D项正确;所以答案选择A项。2、D【解题分析】
A.胶体具有丁达尔效应,溶液不具备丁达尔效应,所以可以用丁达尔现象,鉴别胶体和溶液,故不选A;B.血液本质上是一种液溶胶,而三氯化铁是电解质,大量电解质溶液遇到血液这种溶胶就会使血液迅速发生聚沉,生成的沉淀会堵塞伤口从而达到止血的效果,故不选B;C.氢氧化铁胶体粒子带正电荷,所以通直流电,阴极区颜色加深,故C正确;D.KCl溶液、淀粉溶液属于分散系,水是分散剂,故D错误;本题答案为D。3、B【解题分析】
A.分散质粒子的直径在1nm~100nm之间的分散系叫做胶体;B.带正电是对于其胶粒而言,而非胶体;C.胶体能透过滤纸但不能透过半透膜;D.胶体能发生丁达尔效应。【题目详解】A.胶粒的直径在1~100nm之间,选项A正确;B.胶粒带电荷,胶体不带电荷,选项B错误;C.氯化钠溶液能透过半透膜而胶体不能,故可用渗析的方法除去淀粉溶液中的NaCl,选项C正确;D.胶体有丁达尔效应,溶液无丁达尔效应,选项D正确。答案选B。【题目点拨】本题考查胶体的性质,难度较小,旨在考查学生对基础知识的识记,注意基础知识的积累掌握。4、C【解题分析】A.根据2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑可知,0.5molNa2O2与足量的水反应产生0.25mol的氧气,因未说明气体是否处于标准状况,则无法确定氧气的体积,故A错误;B.在标准状况下,酒精不是气体,所以无法计算11.2L酒精的分子数,故B错误;C.常温常压下,1.6gCH4的物质的量为n=m÷M=1.6g÷16g/mol=0.1mol,1个甲烷分子中含有10个质子,则0.1mol甲烷中含有1mol的质子,质子数为NA,故C正确;D.气体的物质的量相等,分子数也相等,等物质的量的N2和CO所含分子数相等,但不一定为NA,故D错误;答案选C。5、B【解题分析】
试题分析:除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,由于每一步所加的试剂均过量,必须考虑后面的步骤能将前面引入的杂质一并除去,Na2CO3溶液除去Ca2+同时可以除去过量的BaCl2,因此④必须在⑤之后,适量盐酸可以除去过量NaOH溶液和过量Na2CO3溶液,所以盐酸在最后一步,综合分析选B。故答案选B。6、B【解题分析】Cl原子的摩尔质量是35.5g/mol,1molCl原子约含6.02×1023个Cl,所以1个Cl原子的质量是35.5/6.02×1023=5.9×10-23g,A选项错误;1gCl原子的原子数目:1g÷35.5g·mol-1×6.02×1023=1.75×1022,1gCl2原子的原子数目:1g÷71g·mol-1×2×6.02×1023=1.75×1022,它们含有的原子数目相同,B选项正确;Cl原子的摩尔质量是35.5g/mol,1个Cl原子的质量是35.5/6.02×1023=5.9×10-23g,Cl原子的摩尔质量在数值上不等于Cl原子的质量,C选项错误;Cl原子的相对原子质量是1个Cl的质量与1个12C的质量相比较的一个相对值,而1molCl的质量是35.5g,两者不相同,D选项错误;正确答案B。7、C【解题分析】
A、氧原子的相对原子质量=(一个原子的质量)/(碳原子质量×1/12)=12a/b,氧元素存在同位素,氧元素的相对原子质量是同位素所占物质的量分数的平均值,故A错误;B、氧原子的摩尔质量是1mol原子的质量,即aNAg/mol,故B错误;C、Wg该氧原子的物质的量=m/M=Wg/aNAg/mol=W/aNAmol,故C正确;D、Wg该氧原子所含质子数=1mol氧原子所含质子数×物质的量×NA=8×W/aNA×NA=8W/a,故D错误;故答案选C。8、B【解题分析】
A.根据酸分子最多电离出氢离子的个数可将酸分为一元酸、二元酸、三元酸等,故A错误;B.碱性氧化物一定是金属氧化物,但是金属氧化物不一定为碱性氧化物,故B正确;C.SO2的水溶液为亚硫酸,亚硫酸电离出离子而使溶液导电,而二氧化硫本身不能电离出离子,是非电解质,故C错误;D.金刚石是单质,金刚石既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故答案选B。【题目点拨】在水溶液或熔融状态下由于自身电离出自由移动的离子而导电的化合物是电解质,SO2的水溶液能导电,不是因为SO2电离出了自由移动的离子,所以SO2是电解质。9、C【解题分析】A.0.1mol/LNaOH溶液中Ba2+、HCO3-与氢氧根离子反应生成碳酸钡沉淀,不能大量共存,A错误;B.强酸性溶液中SiO32-转化为硅酸沉淀,不能大量共存,B错误;C.0.1mol/LFeCl2溶液中K+、Na+、I-、SCN-之间不反应,可以大量共存,C正确;D.无色溶液中Cu2+不能大量共存,D错误,答案选C。10、D【解题分析】
A.铜与稀盐酸不反应,无离子方程式,故A错误;B.氢氧化铜难溶于水,离子方程式中不能改写成离子,所以离子方程式为:2H++Cu(OH)2=Cu2++2H2O,故B错误;C.此反应Al+Hg2+=Al3++Hg电荷不守恒,正确的为:2Al+3Hg2+=2Al3++3Hg,故C错误;D.氢氧化钠溶液与碳酸氢钠溶液反应碳酸钠和水,所以离子方程式正确,故D正确;答案选D。11、D【解题分析】
A.水中离子浓度较小,加入少量的氢氧化钡固体后,离子浓度增大导电能力增强,故A不符合;B.向1L0.05mol/lMgCl2溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,反应生成氢氧化镁和氯化钡,电解质氯化镁转变为氯化钡,都是强电解质,溶液离子浓度变化不大,只是离子的转化,则溶液导电能力变化不大,故B不符合;C.醋酸是弱酸,溶液的导电性比较弱,但向1L0.05mol/l醋酸中加入0.05molBa(OH)2固体,反应生成醋酸钡和水,溶液中离子浓度增大,溶液导电能力增强,故C不符合;D.向1L0.05mol/LCuSO4中加入0.05molBa(OH)2固体,CuSO4和氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜,溶液中离子浓度减小,溶液导电能力明显减弱,故D符合;故答案为D。【题目点拨】明确溶液导电性的决定因素是解题关键,溶液的导电能力与离子的浓度有关,与电解质的强弱无关;浓度越大导电能力越强,浓度越小导电能力越弱。12、D【解题分析】
A.硫化氢气体溶于水,是氢硫酸,能导电,硫化氢是电解质,故不选A;B.H2O在溶液中能电离出H+、OH-,电离程度很小,水是电解质,但是弱电解质,故不选B;C.硫酸钙的水溶液或熔融的硫酸钙固体,均能导电,硫酸钙固体是电解质,故不选C。D.SO3溶于水生成亚硫酸,液态SO3不导电,亚硫酸能导电,而SO3是非电解质,故选D。本题答案为D。13、D【解题分析】
图示仪器从左至右分别为蒸馏烧瓶用于蒸馏操作、漏斗用于过滤操作、分液漏斗用于分液、萃取操作和蒸发皿用于蒸发操作,故可以进行的混合物分离操作分别为蒸馏、过滤、萃取分液、蒸发,故答案为:D。14、C【解题分析】
本题主要考查氧化还原反应中氧化剂与还原剂的氧化性与还原性性质大小判断。根据氧化还原反应中氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物进行分析。反应①16H++10Z-+2XO4-==2X2++5Z2+8H2O中,Z-作还原剂,XO4-为氧化剂,氧化产物为Z2,还原产物为X2+,氧化性关系:XO4->Z2,还原性关系:Z->X2+;反应②2A2++B2==2A3++2B-中,A2+作还原剂,B2作氧化剂,氧化产物为A3+,还原产物为B-,氧化性关系:B2>A3+,还原性关系:A2+>B-;反应③2B-+Z2==B2+2Z-中,B-作还原剂,Z2做氧化剂,氧化产物为B2,还原产物为Z-,氧化性:Z2>B2,还原性:B->Z-;综合上述分析可知,氧化性关系:XO4->Z2>B2>A3+;还原性关系:A2+>B->Z->X2+。【题目详解】A.由上述分析可知,氧化性:XO4->Z2>B2>A3+,正确;B.XO4-中X的化合价为+7价,X所对应的单质中元素化合价为0价,X2+中X的化合价处于中间价态,故X2+既有还原性,又有氧化性,正确;C.由上述分析可知,还原性:A2+>B->Z->X2+,错误;D.根据氧化还原反应中氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物,综合上述微粒的氧化性与还原性关系可判断,溶液中可发生:Z2+2A2+==2A3++2Z-,正确。15、D【解题分析】
A.醋酸除去水垢中的碳酸钙,离子方程式:CaCO3+2CH3COOH═Ca2++H2O+CO2↑+2CH3COO-,故A错误;B.铁与盐酸反应的离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑,故B错误;C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸时发生的离子方程式为Ba2++2OH–+2H++=BaSO4↓+2H2O,故C错误;D.向碳酸氢钠溶液中加入足量石灰水时发生的离子方程式为Ca2+++OH–=CaCO3↓+H2O,故D正确;故答案为D。【题目点拨】离子方程式正误判断常用方法:检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等)、检查是否符合原化学方程式等。16、A【解题分析】
①向石灰水中通入过量的CO2,开始发生反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O;当CO2过量时发生反应:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,沉淀溶解,正确;②向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,开始胶体的胶粒的电荷被中和,胶体聚沉形成沉淀,后来发生酸碱中和反应,沉淀溶解,形成FeCl3溶液,正确;③向Ba(OH)2溶液中逐滴加入过量的稀硫酸,发生中和反应:Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O,硫酸过量,沉淀不能溶解,错误;④向AgCl胶体中逐滴加入过量的稀硝酸,胶体胶粒的电荷被中和发生聚沉现象,硝酸过量,AgCl沉淀不能溶解,错误。答案选A。【题目点拨】在化学上经常遇到加入物质,当少量物质时形成沉淀,当过量水沉淀溶解,变为澄清溶液的现象。具有类似现象的有:(1)向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀盐酸,当加入少量时胶粒的电荷被中和,胶体聚沉,形成沉淀,当加入盐酸较多时,发生酸碱中和反应,产生可溶性的盐,沉淀溶解;(2)向石灰水中通入CO2,开始CO2少量时发生反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O;形成沉淀;当CO2过量时发生反应:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,产生的沉淀又溶解,变为澄清溶液;(3)向AlCl3溶液中加入稀NaOH溶液,开始发生反应:AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl;当氢氧化钠过量时,发生反应:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O;沉淀溶解,变为澄清溶液;(4)向NaAlO2溶液中加入盐酸,少量时发生反应:NaAlO2+HCl+H2O="NaCl+"Al(OH)3↓,当盐酸过量时发生反应:3HCl+Al(OH)3=AlCl3+3H2O,沉淀溶解变为澄清溶液;(5)向AgNO3溶液中加入稀氨水,开始发生反应:AgNO3+NH3∙H2O=AgOH↓+NH4+,形成白色沉淀,当氨水过量时发生反应:AgOH+2NH3∙H2O=[Ag(NH3)2]OH+2H2O,沉淀溶解,变为澄清溶液;(6)向CuSO4溶液中加入稀氨水,发生反应:CuSO4+2NH3∙H2O=Cu(OH)2↓+(NH4)2SO4,形成蓝色沉淀,当氨水过量时,发生反应:Cu(OH)2+4NH3∙H2O=[Cu(NH3)4]OH+4H2O,沉淀溶解,形成深蓝色溶液。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2O2或过氧化钠铜或Cu2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓【解题分析】
淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【题目详解】淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,
(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2或过氧化钠;因此,本题正确答案是:Na2O2或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3)反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。(4)反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH。(5)反应(Ⅲ)为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓;综上所述,本题答案是:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓。18、①②③2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O【解题分析】
已知A是厨房中常见的一种调味品,为氯化钠,D是一种黄绿色气体单质,为氯气,F是一种黑色固体,F常用作催化剂,为二氧化锰。据此解答问题。【题目详解】已知A是厨房中常见的一种调味品,为氯化钠,D是一种黄绿色气体单质,为氯气,F是一种黑色固体,F常用作催化剂,为二氧化锰。则A为氯化钠,B为氢氧化钠,C为氢气,D为氯气,E为氯化氢,F为二氧化锰。(1)有元素化合价变化的反应为氧化还原反应,四个反应中属于氧化还原反应的为①②③。(2)反应①为电解氯化钠生成氢氧化钠和氢气和氯气,方程式为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑;③为浓盐酸和二氧化锰反应生成氯化锰和氯气和水,方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。【题目点拨】推断题抓住突破口是关键,如颜色,黄绿色的气体为氯气,红棕色的气体为二氧化氮等,抓住物质的用途,如氯化钠为厨房常用调味剂等。19、NaOH溶液除去铝镁合金表面的氧化膜①④③②使D和C的液面相平2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑33600(a-c)/b偏小500mL容量瓶【解题分析】
(1)根据铝镁的化学性质,铝镁都能与酸反应放出氢气,但铝还能与碱(如NaOH溶液)反应放出氢气,而镁不能,铝和氨水不反应,要测定铝镁合金中铝的质量分数,应选择NaOH溶液,即A中试剂为NaOH溶液;(2)铝镁为活泼金属,其表面都容易形成一层氧化膜,在实验前必须除去,即将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻的目的是除去铝镁合金表面的氧化膜;(3)实验时首先要检查气密性,记下量气管中C的液面位置,此时,除视线平视外,还应使D和C的液面相平,使里面气体压强与外界大气压相等;再加入NaOH溶液开始反应,待反应完毕并冷却至室温后,记录量气管中C的液面位置,最后将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重,所以操作的正确顺序是①④②③;(4)B管中发生铝与NaOH溶液的反应,反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(5)铝镁合金的质量为ag,B中还有固体剩余,其质量为cg,则参加反应的铝的质量为(a-c)g,设铝的相对原子质量为M,则2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑2M3×22400mL(a-c)bmL解之得:M=33600(a-c)/b;(6)铝的质量分数为:(a-c)/a,实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,c值偏大,铝的质量分数偏小;(7)实验中需要用480mL1mol/L的盐酸,由于没有480mL容量瓶,则配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是500mL容量瓶。20、Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2OD密封保存,存放在阴凉干燥的地方,避免太阳直射bf250mL容量瓶BD20.8定容时俯视容量瓶刻度线【答题空10】浓盐酸稀释时未冷却就转移到容量瓶【解题分析】(1).由反应方程式K2Cr2O7+14HCl═2KCl+2CrCl3+3Cl2↑+7H2O可知,Cr元素化合价变化情况为:K2Cr2O7→CrCl3,化合价由+6→+3价,两个Cr原子得6个电子;Cl元素的化合价变化情况为:HCl→Cl2,化合价由−1价→0价,一个Cl原子失去一个电子,所以其最小公倍数为6,用双线桥表示为:;故答案为:;(2).①.装置B中盛有NaOH,可以吸收多余的氯气,发生反应的离子方程式为:Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2O,故答案为:Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2O;②.检验一瓶氯水是否已经完全变质,主要是检查氯水中是否还含有HClO,HClO可以使石蕊试液褪色,A.硝酸银溶液和氯离子反应生成白色沉淀,不能检验一瓶氯水是否已经完全变质,故A错误;B.酚酞溶液在酸性溶液中不变色,故B错误;C.碳酸钠溶液和盐酸反应生成二氧化碳气体,不
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