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文档简介
2023-2024学年江苏省扬州市邗江区公道中学高一化学第一学期期末学业水平测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列实验不能达到目的的是()A.装置甲用于称量一定质量的NaOH固体B.装置乙用于以CCl4萃取碘水中的碘C.装置内用于除去CO2气体中的HClD.装置丁用于比较NaHCO3、Na2CO3的热稳定性2、下列化学实验基本操作中正确的是()A.从碘水中提取I2时,向碘水溶液加入酒精进行萃取分液B.蒸发结晶时,蒸发皿应放在石棉网上加热C.用10mL量筒量取7.50mL浓盐酸D.蒸馏时,冷凝水从冷凝管下管口进,由上管口出3、将一定量的铁粉加入100mL稀硫酸中,为中和过量硫酸,且使Fe2+完全转化为Fe(OH)2,共消耗掉2mol·L−1NaOH溶液150mL。原硫酸溶液的浓度A.0.5mol·L−1 B.1mol·L−1 C.1.5mol·L−1 D.2mol·L−14、下列混合物分离与提纯操作中不正确的是()A.将浑浊的石灰水过滤可使其变澄清B.铜粉和铁粉的混合物可用磁铁进行分离C.氯化钠混有少量单质碘可用加热法除去D.粗盐经溶解、过滤、蒸发结晶可得到纯净的氯化钠5、某溶液中含有较大量的Cl-、、OH-三种阴离子,如果只取一次该溶液就能够分别将三种阴离子依次检验出来,下列实验操作顺序正确的是①滴加足量的Mg(NO3)2溶液;②过滤;③滴加适量的AgNO3溶液;④滴加足量的Ba(NO3)2溶液A.①②④②③ B.④②①②③ C.①②③②④ D.④②③②①6、向溶液X中持续通入气体Y至过量,会产生“浑浊→澄清”现象的是A.X:漂白粉溶液Y:二氧化硫 B.X:氯化钡溶液Y:二氧化硫C.X:氯化铝溶液Y:氨气 D.X:偏铝酸钠溶液Y:二氧化氮7、化学在生活中应用广泛,下列物质性质与对应用途错误的是A.明矾易水解生成胶体,可用作净水剂B.晶体硅熔点高硬度大,可用作芯片C.NaClO具有强氧化性,可作织物漂白剂D.硅胶具有优良的吸附性,且无毒,可作袋装食品和瓶装药品的干燥剂8、密度为0.910g·cm-3氨水,质量分数为25.0%,该氨水用等体积的水稀释后,所得溶液的质量分数为()A.等于12.5% B.大于12.5% C.小于12.5% D.无法确定9、下列物质均有漂白作用,但其中一种的漂白原理与其它三种不同的是A.HClO B.SO2 C.O3 D.H2O210、下列有关钠及其化合物的说法中正确的是A.钠的硬度很大,无法用小刀切开 B.钠与氧气反应的产物只能是氧化钠C.金属钠着火时,用细沙覆盖灭火 D.工业上通过电解氯化钠溶液制备金属钠和氯气11、在实验室里,要想使AlCl3溶液中的Al3+全部沉淀出来,应选用下列试剂中的A.石灰石 B.氢氧化钠溶液 C.硫酸 D.氨水12、中国科学家屠呦呦因开创性地运用萃取的原理从中草药中分离出青蒿素并应用于疟疾治疗获得今年的诺贝尔医学奖。萃取实验中用到的主要仪器是()A.长颈漏斗 B.分液漏斗C.圆底烧瓶 D.蒸馏烧瓶13、下列化合物能通过相应单质直接化合而成的是A.FeCl2 B.NO2 C.Na2O2 D.SO314、硫酸铵在强热条件下分解,生成NH3、SO2、N2和H2O,反应中生成的氧化产物和还原产物的物质的量之比是()A.1∶3 B.2∶3 C.1∶2 D.4∶315、下列实验操作中错误的是()A.过滤时,玻璃棒的末端应轻轻靠在三层滤纸上B.蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C.分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D.称氢氧化钠时,不能直接称量,要放在纸片上称量16、下列关于反应Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O说法正确的是()A.H2SO4是还原剂 B.Cu在反应中被氧化C.H2SO4在反应中只表现氧化性 D.1mol氧化剂在反应中得到1mol电子17、下列关于物质的分类中,正确的是()酸性氧化物酸盐混合物电解质ASiO2HClO烧碱CuSO4·5H2OCO2BNa2O2HNO3NaHSO4漂白粉MgCSO3H2SiO3纯碱水玻璃NaClDNOAl(OH)3BaCO3水泥NH3A.A B.B C.C D.D18、某试剂瓶上贴有如下标签,对该试剂理解正确的是A.该溶液中含有的微粒主要有:NaCl、Na+、Cl-、H2OB.若取50毫升溶液,其中的c(Cl-)=0.05
mol/LC.若取该溶液与0.1mol/LAgNO3100mL溶液完全反应,需要取该溶液10mLD.该溶液与1.0
mol/L
Na2SO4溶液的c(Na+)相等19、合金是一类用途广泛的金属材料。下列物质中,不属于合金的是A.水银 B.碳素钢 C.青铜 D.黄铜20、厦钨股份公司拟生产用于汽车贮氢的钨合金,此合金()A.熔点比钨高 B.不能导电 C.具有金属特性 D.是一种不可回收物21、在强酸性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的离子组是A.Ag+、NO3–、Cl–、K+ B.Ca2+、Na+、Fe3+、NO3–C.K+、Cl–、HCO3–、NO3– D.Mg2+、Cl–、Al3+、SO42–22、在碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的离子组是()A.K+、MnO4-、Na+、Cl- B.Na+、Ca2+、NO3-、HCO3-C.NH4+、Ba2+、NO3-、SO42- D.K+、Na+、Cl-、SO42-二、非选择题(共84分)23、(14分)现有金属单质A、B、C和气体甲、乙、丙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如下图所示(图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出)。请回答下列问题:(1)写出B、乙的化学式:B_______________、乙_______________。(2)写出下列反应的化学方程式:反应⑤___________________________________________________________;反应⑥____________________________________________________________。(3)写出下列反应的离子方程式:反应①___________________________________________________________;反应③___________________________________________________________。24、(12分)A、B、C、D均为中学化学中常见的物质,它们之间转化关系如图(部分产物和条件已略去),请回答下列问题:(1)若A为CO2气体,D为NaOH溶液,则B的化学式为_________。(2)若A为AlCl3溶液,D为NaOH溶液,则C的名称为_________。(3)若A和D均为非金属单质,D为双原子分子,则由C直接生成A的基本反应类型为_________。(4)若常温时A为气态氢化物,B为淡黄色固体单质,则A与C反应生成B的化学方程式为_________。(5)若A为黄绿色气体,D为常见金属,则A与C溶液反应的离子方程式为_________。下列试剂不能鉴别B溶液与C溶液的是_________(填字母编号)。a.NaOH溶液b.盐酸c.KSCN溶液d.酸性KMnO4溶液25、(12分)实验室中需要22.4L(标准状况)SO2气体。化学小组同学依据化学方程式Zn+2H2SO4(浓)ZnSO4+SO2↑+2H2O计算后,取65.0g锌粒与98%的浓H2SO4(ρ=1.84g/mL)110mL充分反应锌全部溶解,对于制得的气体,有同学认为可能混有杂质。(1)化学小组所制得的气体中混有的主要杂质气体可能是____________(填分子式)。产生这种结果的主要原因是______________________________(用化学方程式和必要的文字加以说明)(2)为证实相关分析,化学小组的同学设计了实验,组装了如下装置,对所制取的气体进行探究。①装置B中加入的试剂_________,作用是_____________________。②装置D加入的试剂_________,装置F加入的试剂_____________________。③可证实一定量的锌粒和一定量的浓硫酸反应后生成的气体中混有某杂质气体的实验现象是______________________________________。④U型管G的作用为_______________________________________。26、(10分)为验证卤素单质氧化性的相对强弱,某小组用下图所示装置进行实验(夹持仪器已略去,气密性已检验)。实验过程:Ⅰ.打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸。Ⅱ.当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹。Ⅲ.当B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a。Ⅳ.……(1)验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是_________________________________________。(2)B中溶液发生反应的离子方程式是____________________________________________。(3)为验证溴的氧化性强于碘,过程Ⅳ的操作和现象是________________________________。(4)过程Ⅲ实验的目的是_________________________________________________________。27、(12分)为确认HCl、H2CO3、H2SiO3的酸性强弱,某学生设计了如图所示的装置,一次实验即可达到目的(不必选其他酸性物质)。请据此回答:(1)若锥形瓶A中装某可溶性正盐溶液,其化学式为__。(2)装置B所盛的试剂是__,其作用是__。(3)装置C所盛试剂溶质的化学式是__。C中反应的离子方程式是__。(4)由此可得出的结论是:酸性__>__>__。28、(14分)(1)在热的稀硫酸中溶解了11.4gFeSO4固体,加入足量KNO3溶液,使Fe2+全部转化成Fe3+,并放出NO气体。①反应中氧化产物是(填化学式)______,FeSO4恰好完全反应时,转移电子的物质的量是_____
。②配平该反应的方程式:____FeSO4+____KNO3+____H2SO4=_____K2SO4+____
Fe2(SO4)3+____NO↑+____H2O③用单线桥法表示下面反应中的电子转移方向和数目:_________________2Mg+CO2
2MgO+C。(2)硫代硫酸钠可用作脱氯剂,已知25.0mL0.10mol/LNa2S2O3溶液恰好把标准状况下112mLCl2完全转化为Cl-,则S2O32-将转化成______________29、(10分)用下面两种方祛可以制得白色的Fe(OH)2沉淀。方法一:用不含Fe3+的FeSO4溶液与不含O2的蒸馏水配制的NaOH溶液反应制备。(1)制取所需的FeSO4溶液需要的反应物为_______。(2)生成白色Fe(OH)2沉淀的操作是用长滴管吸取NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下,再挤出NaOH溶液。这样操作的理由是__________。方法二:在如图所示的装置中,用NaOH溶液、铁屑、稀H2SO4等试剂制备。(3)在试管Ⅰ里加入的试剂是________________________________________。(4)在试管Ⅱ里加入的试剂是________________________________________。操作:先打开止水夹,使I管中反应一段时间后再夹紧止水夹,实验中观察到I管中溶液被压入II管中,II中发生反应的离子方程式为:_____________。(5)这样生成的Fe(OH)2沉淀能较长时间保持白色,其理由是_____________________。
参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、A【解析】
A.NaOH易潮解,具有腐蚀性,称量时左右要放相同的小烧杯,故A错误;B.四氯化碳的密度比水的密度大,则分层后水在上层,故B正确;C.HCl与碳酸氢钠反应生成二氧化碳,图中导管长进短出、洗气可分离,故C正确;D.加热碳酸氢钠分解,碳酸钠不能,小试管中为碳酸氢钠,可比较热稳定性,故D正确;故选:A。2、D【解析】
A.酒精能与水任意比互溶,不能作为从碘水中提取I2的萃取剂,选项A错误;B.蒸发皿可直接加热,蒸发操作时,可将蒸发皿放在铁圈上,用酒精灯的外焰加热,选项B错误;C.量筒的精确度为0.1mL,可以用10mL量筒量取7.5mL浓盐酸,选项C错误;D.蒸馏操作时,冷凝水从冷凝管的下口进,上口出,冷却水可充满冷凝管,效果好,选项D正确;答案选D。3、C【解析】
将一定量的铁粉加入100mL稀硫酸中,用NaOH溶液中和过量的硫酸并使Fe2+完全转化为Fe(OH)2,反应的化学方程式分别为:Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑、FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2↓+Na2SO4、H2SO4+2NaOH=Na2SO4+H2O,由反应方程式可知,反应后得到的是Na2SO4溶液,则n(Na2SO4)=n(NaOH)=n(H2SO4)=×2mol·L-1×0.15L=0.15mol,所以原硫酸溶液的浓度为:c(H2SO4)=0.15mol÷0.1L=1.5mol·L-1,故答案选C。4、D【解析】
浑浊的石灰水有不溶的氢氧化钙和溶于水的氢氧化钙两种溶质,过滤滤去不溶物可到到溶液;铁粉能被磁铁吸引,铜不可以;碘易升华,氯化钠熔沸点较高;粗盐经溶解、过滤、蒸发结晶提纯后,仍含有少量的可溶性杂质。【详解】A.浑浊的石灰水有不溶的氢氧化钙和溶于水的氢氧化钙两种溶质,过滤滤去不溶物可到到溶液,A正确;B.铁粉能被磁铁吸引,铜不可以,B正确;C.碘易升华,氯化钠熔沸点较高,C正确;D.粗盐经溶解、过滤、蒸发结晶提纯后,仍含有少量的可溶性杂质,D错误;答案为D。【点睛】粗盐中含不溶性杂质,先溶解后过滤除去溶液中的固体,还有Mg2+、SO42-、Ca2+等可溶性杂质离子,蒸发结晶只能出去水,可溶性杂质无法除去。5、B【解析】
Ag+能与Cl-、、
OH-三种结合,Mg2+能与、
OH-结合,Ba2+只能与结合,故先加入Ba(NO3)2溶液溶液,检验出离子,过滤除去生成的BaCO3沉淀;然后加入Mg(NO3)2溶液,检验出
OH-,过滤除去生成的Mg(OH)2沉淀;最后加入AgNO3溶液,检验出Cl-,故正确的操作顺序是④②①②③,故合理选项是B。6、D【解析】
A.漂白粉溶液中通入SO2发生的反应为:Ca(ClO)2+SO2+H2O=CaSO3↓+2HClO,CaSO3+HClO=CaSO4+HCl,会出现浑浊,不会澄清,A不符合题意;B.SO2通入BaCl2溶液中不能与SO2反应,溶液不会出现浑浊,B不符合题意;C.AlCl3与氨水反应生成的Al(OH)3沉淀不溶于过量的氨水,溶液不会变澄清,C不符合题意;D.NO2与水反应生成HNO3,HNO3与NaAlO2反应生成Al(OH)3沉淀,Al(OH)3可溶于过量的HNO3,故可看到“浑浊—澄清”的现象,D符合题意;故选D。7、B【解析】
A.明矾中铝离子易水解生成氢氧化铝胶体,具有吸附作用,可用作净水剂,A正确;B.晶体硅导电,可用作芯片,与熔点高硬度大无关系,B错误;C.NaClO具有强氧化性,可作织物漂白剂,C正确;D.硅胶具有优良的吸附性,且无毒,可作袋装食品和瓶装药品的干燥剂,D正确;故答案选B。8、C【解析】
设加入水的体积为V,那么质量分数为25%的氨水的体积也为V,稀释后氨水中溶质的质量分数=×100%≈11.9%<12.5%,答案为C。【点睛】溶液稀释时,溶质的物质的量或质量不变。9、B【解析】
次氯酸、SO2、臭氧和双氧水作为漂白剂的原理都是发生化学反应,其中次氯酸、臭氧和双氧水利用的是其强氧化性,二氧化硫的漂白原理是和有色物质化合生成不稳定的无色物质,不是发生氧化还原反应,所以答案选B。10、C【解析】
A.钠的硬度较小,可以用小刀切开,故A错误;B.钠与氧气在常温下反应生成氧化钠,在加热条件下生成过氧化钠,反应条件不同产物不同,故B错误;C.钠性质很活泼,能和水、氧气反应,金属钠着火时,不能用水灭火,用干燥的细沙覆盖灭火,故C正确;D.因为钠是很活泼的金属,所以工业上通过电解熔融NaCl制备金属钠,电解氯化钠溶液得到NaOH、H2和Cl2,故D错误;故答案选C。11、D【解析】
氢氧化钠溶液、石灰水(氢氧化钙溶液)都是强碱溶液,沉淀Al3+时生成的氢氧化铝能溶解在过量的强碱溶液中,所以Al3+不能全部沉淀出来,故A、B不符合;稀硫酸不与氯化铝反应,故C不符合;氨水是弱碱溶液,可以全部沉淀Al3+,因为AI(OH)3不溶于弱碱溶液,故D正确。
故选:D。12、B【解析】
萃取是利用系统中组分在溶剂中有不同的溶解度来分离混合物的操作方法,需要使用分液漏斗,故答案为B。13、C【解析】
所涉及反应为:3Cl2+2Fe2FeCl3,2NO+O22NO2,2Na+O2Na2O2,S+O2SO2,答案为C。14、A【解析】
硫酸铵在强热条件下分解,生成NH3、SO2、N2和H2O,反应方程式为3(NH4)2SO44NH3↑+3SO2↑+N2↑+6H2O反应中N元素化合价从-3价升高到0价,S元素化合价从+6价降低到+4价,据此分析。【详解】由分析可知,N元素化合价从-3价升高到0价,S元素化合价从+6价降低到+4价,氧化产物为N2,还原产物为SO2,氧化产物和还原产物的物质的量之比是1:3;答案选A。15、D【解析】
A项、过滤时玻璃棒的末端应轻轻靠在三层的滤纸上,否则容易将滤纸弄破,故A正确;B项、蒸馏操作时,温度计测定馏出物的温度,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口处,故B正确;C项、分液操作时,为避免造成污染,分液漏斗中下层液体从下口放出后,再将上层液体从上口倒出,故C正确;D项、氢氧化钠固体易潮解,易和二氧化碳反应,称量时要放在小烧杯或称量瓶中,故D错误;故选D。16、B【解析】
反应Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O中,Cu元素的化合价升高,Cu为还原剂,CuSO4为氧化产物,S元素的化合价降低,H2SO4为氧化剂,SO2为还原产物。A.H2SO4是氧化剂,选项A错误;B.Cu是还原剂,在反应中被氧化,选项B正确;C.H2SO4在反应中表现氧化性和酸性,选项C错误;D.根据反应可知,1mol氧化剂在反应中得到2mol电子,选项D错误。答案选B。17、C【解析】
和碱反应生成盐和水的氧化物为酸性氧化物;水溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物为酸;金属阳离子和酸根阴离子构成的化合物为盐;不同物质组成的为混合物;水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质。【详解】A.烧碱为氢氧化钠属于碱,CuSO4·5H2O为纯净物,CO2为非电解质,故A错误;B.Na2O2为过氧化物不是酸性氧化物,Mg是金属单质既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C.SO3属于酸性氧化物,H2SiO3属于酸,纯碱是碳酸钠为盐,水玻璃为硅酸钠的水溶液为混合物,氯化钠溶于水导电属于电解质,所以C选项是正确的;D.NO和碱不反应属于不成盐氧化物,氢氧化铝为两性氢氧化物,氨气为非电解质,故D错误。
所以C选项是正确的。18、C【解析】A.氯化钠溶于水全部电离出Na+、Cl-,溶液中不存在NaCl,A错误;B.溶液是均一稳定的,若取50毫升溶液,其中c(Cl-)=1.0mol/L,B错误;C.100mL0.1mol/LAgNO3溶液中硝酸银的物质的量是0.01mol,完全反应消耗氯化钠是0.01mol,因此需要取该溶液的体积为0.01mol÷1mol/L=0.01L=10mL,C正确;D.该溶液与1.0mol/LNa2SO4溶液的c(Na+)不相等,后者溶液中钠离子浓度是2.0mol/L,D错误,答案选C。点睛:注意溶液浓度、密度与体积多少无关,即同一溶液,无论取出多少体积,其浓度(物质的量浓度、溶质的质量分数、离子浓度)、密度均不发生变化。但溶质的物质的量、溶液质量与体积有关系。19、A【解析】
合金是指在一种金属中加热熔合其它金属或非金属而形成的具有金属特性的物质;合金具有以下特点:①一定是混合物;②合金中至少有一种金属等。【详解】A.水银是纯金属,不属于合金,故A正确;B.碳素钢是铁和碳的合金,故B错误;C.青铜是铜锡合金,故C错误;D.黄铜是铜锌合金,故D错误;故选A。20、C【解析】
A.合金的熔点比它的成分金属低,A错误;B.合金仍能导电,B错误;C.合金具有金属特性,C正确;D.合金是一种可回收物,D错误。故选C。21、D【解析】
A选项,Ag+、与Cl–要反应,不能大量共存,故A不符合题意;B选项,Fe3+呈黄色,故B不符合题意;C选项,HCO3–不能在酸性环境中大量共存,故C不符合题意;D选项,Mg2+、Cl–、Al3+、SO42–不反应,能大量共存,且都呈无色,故D符合题意;综上所述,答案为D。【点睛】有颜色的离子有铜离子、铁离子、亚铁离子、高锰酸根离子、重铬酸根离子、铬酸根离子。22、D【解析】
A.含有MnO4-的溶液呈紫色,故不选A;B.碱性溶液中,HCO3-与OH-反应生成CO32-,故不选B;C.碱性溶液中,NH4+与OH-反应生成氨气,故不选C;D.碱性溶液中,K+、Na+、Cl-、SO42-不反应,能大量共存,故选D。二、非选择题(共84分)23、AlCl22FeCl2+Cl2=2FeCl33NaOH+FeCl3=Fe(OH)3↓+3NaCl2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑2OH-+2Al+2H2O=2AlO2-+3H2↑【解析】
根据焰色为黄色不难猜出A为金属钠,钠与水反应得到气体甲为氢气,黄绿色气体乙只能是氯气,氢气和氯气反应得到氯化氢,即气体丙,氯化氢溶于水得到物质E即盐酸,物质D只能是氢氧化钠,能与烧碱反应得到氢气的金属只能是铝,则金属B是铝,氢氧化钠和物质G反应得到红褐色沉淀,常见的氢氧化物中只有氢氧化铁是红褐色的,因此H是氢氧化铁,G是铁盐,则C只能是单质铁,铁与盐酸反应得到氯化亚铁,即物质F,氯化亚铁与氯气反应得到绿化铁,即物质G,本题得解。【详解】(1)根据分析,物质B是铝,乙是氯气;(2)反应⑤即氯气和氯化亚铁的反应:,反应⑥即氯化铁和烧碱得到沉淀的反应:;(3)反应①即钠和水的反应:,反应③即铝和烧碱的反应:。24、NaHCO3偏铝酸钠分解反应b【解析】
(1)若A为CO2与过量的D即NaOH反应,生成碳酸氢钠;碳酸氢钠溶液与NaOH反应可得到碳酸钠溶液;碳酸钠溶液又可以与CO2反应生成碳酸氢钠;所以B的化学式为NaHCO3;(2)若A为AlCl3,其与少量的NaOH反应生成Al(OH)3沉淀,Al(OH)3继续与NaOH反应生成偏铝酸钠;偏铝酸钠溶液和氯化铝溶液又可以反应生成Al(OH)3;所以C的名称为偏铝酸钠;(3)若A,D均为非金属单质,且D为双原子分子,那么推测可能为性质较为活泼的O2或Cl2,A则可能为P,S或N2等;进而,B,C为氧化物或氯化物,C生成单质A的反应则一定为分解反应;(4)淡黄色的固体有过氧化钠,硫单质和溴化银;根据转化关系,推测B为S单质;那么A为H2S,C为SO2,B为氧气;所以相关的方程式为:;(5)A为黄绿色气体则为Cl2,根据转化关系可知,该金属元素一定是变价元素,即Fe;那么B为FeCl3,C为FeCl2;所以A与C反应的离子方程式为:;a.NaOH与Fe2+生成白色沉淀后,沉淀表面迅速变暗变绿最终变成红褐色,而与Fe3+直接生成红褐色沉淀,a项可以;b.盐酸与Fe2+,Fe3+均无现象,b项不可以;c.KSCN溶液遇到Fe3+会生成血红色物质,而与Fe2+无现象,c项可以;d.Fe2+具有还原性会使高锰酸钾溶液褪色,Fe3+不会使高锰酸钾溶液褪色,d项可以;答案选b。25、H2随着反应的进行,硫酸浓度降低,致使锌与稀硫酸反应生成H2:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑NaOH溶液(或KMnO4,其它合理答案也给分)除去混合气体中的SO2浓硫酸无水硫酸铜装置E中玻璃管中黑色CuO粉末变红色,干燥管F中无水硫酸铜变蓝色防止空气中H2O进入干燥管而影响杂质气体的检验【解析】
(1)随着反应Zn+2H2SO4(浓)ZnSO4+SO2↑+2H2O的进行,硫酸消耗同时水增加会导致浓硫酸变成稀硫酸,此时就会发生副反应Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,因此会产生杂质气体H2,故答案为H2;随着反应的进行,硫酸浓度降低,致使锌与稀硫酸反应生成H2:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑;(2)①由于二氧化硫会干扰实验,则装置B中加入的试剂主要是为了除去产生混合气体中的SO2,再利用品红溶液检验是否除尽,最后验证有氢气产生,因此B装置试剂可选用NaOH溶液或KMnO4溶液;②装置D加入的试剂目的是除去水,以避免水蒸气对后续反应检验的干扰,可选用浓硫酸;装置F加入的试剂的目的为检验E处反应是否产生水,所以用无水硫酸铜来检验产生的水蒸气;③氢气与氧化铜反应产生铜和水蒸气,则可证实混有氢气的实验现象是装置E中玻璃管中黑色CuO粉末变红色,干燥管F中无水硫酸铜变蓝色;④因为F中检测到水才能确定混合气体中有氢气,因此要防止空气中防止空气中H2O进入干燥管而影响杂质气体的检验,故U型管G的作用为防止空气中H2O进入干燥管而影响杂质气体的检验。26、湿润的淀粉KI试纸变蓝Cl2+2Br-===Br2+2Cl-打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D,振荡,静置后CCl4层溶液变为紫红色保证C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰【解析】
A中高锰酸钾与浓盐酸反应生成氯气,湿润的淀粉-KI试纸变蓝,说明氯气的氧化性强于碘;生成的氯气通入B和C中与溴化钠反应生成溴,溶液变为棕红色,说明氯气置换出了溴;要验证溴的氧化性强于碘,只需要将C中的溴放入D中观察现象即可,据此解答。【详解】(1)湿润的淀粉-KI试纸变蓝色,说明有单质碘生成,也说明氯气氧化性强于单质碘,故答案为湿润的淀粉-KI试纸变蓝;(2)氯气的氧化性强于溴,将氯气通入NaBr溶液中会有单质溴生成,反应的离子方程式为:Cl2+2Br-═Br2+2Cl-,故答案为Cl2+2Br-═Br2+2Cl-;(3)为验证溴的氧化性强于碘,应将分液漏斗C中生成的溴加入到盛有KI溶液的D中,如发生氧化还原反应,则静置后CCl4层溶液变为紫红色,故答案为打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D震荡,静至后CCl4层溶液变为紫红色;(4)为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为棕红色时,说明有大量的溴生成,此时应关闭活塞a,否则氯气过量,影响实验结论,故答案为保证C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰。【点睛】本题探究了卤素单质的氧化性强弱。本题的易错点为(4),要注意氯气能够置换碘,要防止过量的氯气对实验的干扰,难点为(3),要注意根据实验装置的特点分析解答。27、Na2CO3(或K2CO3、(NH4)2CO3任写一个)饱和碳酸氢钠除去HClNa2SiO3SiO32-+CO2+H2O=H2SiO3+CO32-HClH2CO3H2SiO3【解析】
根据较强酸制取较弱酸可知,要想验证HCl、H2CO3、H2SiO3的酸性强弱,用盐酸和碳酸盐反应制取二氧化碳,用二氧化碳和硅酸钠溶液制取硅酸,根据实验现象确定酸的相对强弱。【详解】(1)A中碳酸盐与盐酸反应放出二氧化碳气体,可证明酸性HCl>H2CO3,所以锥形瓶A中装可溶性正盐溶液,其化学式可能为Na2CO3(或K2CO3、(NH4)2CO3任写一个);(2)由于盐酸具有挥发性,装置B的作用是除去二氧化碳中的氯化氢,盛放的试剂是饱和碳酸氢钠;(3)要证明碳酸酸性大于硅酸,装置C所盛试剂溶质的化学式是Na2SiO3。C中反应的离子方程式是SiO32-+CO2+H2O=H2SiO3+CO32-;(4)根据较强酸制取较弱酸可知,用盐酸和碳酸盐反应制取二氧化碳,用二氧化碳和硅酸钠溶液制取硅酸,由此可得出的结论是:酸性HCl>H2CO3>H2SiO3。【点睛】本题考查了比较弱酸相对强弱的探究实验,注意盐酸有挥发性,导致二氧化碳气体中含有HCl,会对实验造成干扰,重点考查学生对实验原理的把握。28、Fe2(SO4)30.075mol6241324SO32-【解析】
(1)①根据元素化合价升高的反应物是还原剂,其对应产物为氧化产物;FeSO4~Fe2+~Fe3+~e-,转移电子n(e-)=n(FeSO4),据此计算;②根据化合价升降总数相等和质量守恒来配平方程式;③单线桥的箭头始于反应物中失去电子的元素,箭头指向反应物中得到电子的元素,在桥上标明电子的得失电子数目。(2)根据反应中Na2S2O3失去电子,Cl2中的Cl原子得到电子,反应过程中电子转移数目等于元素化合价升降数目分析。【详解】(1)①在反应中FeSO4中铁元素的化合价由+2价升高为+3价,作还原剂,所以对应的产物Fe2(SO4)3是氧化产物,11.4gFeSO4固体的物质的量n(FeSO4)==0.075mol,由FeSO4~Fe2+~Fe3+~e-,可知转移电子的物质的量n(e-)=n(Fe
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