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文档简介
2023-2024学年天津七中化学高一第一学期期末综合测试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、能证明硅酸的酸性弱于碳酸酸性的实验事实是()A.二氧化碳通入可溶性硅酸盐溶液中析出硅酸沉淀B.二氧化碳溶于水形成碳酸,二氧化硅难溶于水C.高温下,二氧化硅与碳酸盐反应生成二氧化碳D.在可溶性硅酸盐溶液中加入盐酸会析出硅酸沉淀2、下列是制备Fe(OH)2的实验装置,其中制得的Fe(OH)2容易被氧化的是A.B.C.D.3、右图的装置中,干燥烧瓶内盛有某种气体,烧杯和滴定管内盛放某种液体。挤压滴管的胶头,下列与实验事实不相符的是()A.CO2(NaHCO3溶液)/无色喷泉 B.NH3(H2O含酚酞)/红色喷泉C.H2S(CuSO4溶液)/黑色喷泉 D.HCl(AgNO3溶液)/白色喷泉4、在稀盐酸溶液中加入适量铁粉,反应完全后再加入足量NaOH溶液,放置片刻,从反应体系中观察到颜色的变化是()A.无色→灰绿→红褐 B.灰绿→红褐→蓝灰色→红棕C.无色→白色→浅绿→灰绿→红褐 D.无色→浅绿→白色→灰绿→红褐5、我国古代科技高度发达,下列古代文献的记载中,涉及化学变化的是()A.《本草纲目》记载“烧酒非古法也,自元时创始,其法用浓酒精和糟入瓯(指蒸锅),蒸令气上,用器承滴露。”B.《肘后备急方》记载“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁。”C.《泉州府志》物产条载“初,人不知盖泥法,元时南有黄安长者为宅煮糖,宅坦忽坏,去土而糖白,后人遂效之。”D.《梦溪笔谈》记载“信州铅山县有苦泉,……挹其水熬之,则成胆矾,熬胆矾铁釜,久之亦化为铜。”6、下列关于氮气的说法中错误的是()A.氮气在通常情况下不燃烧,也不支持燃烧,不能供呼吸B.液氮可用于医学和高科技领域,制造低温环境C.高温或通电的条件下,氮气能与氧气化合生成一氧化氮D.高温高压催化剂条件下与氢气反应时,氮气作还原剂7、下列说法中不正确的是A.碳酸钠比碳酸氢钠易溶于水B.碳酸钠比碳酸氢钠稳定C.碳酸钠和碳酸氢钠能跟石灰水反应得到白色沉淀D.等质量的碳酸钠和碳酸氢钠分别与足量盐酸反应,得到相同质量的二氧化碳8、下列有关说法不正确的是()A.镁着火不能用二氧化碳灭火器灭火B.少量金属钠保存在煤油中C.向少量紫色石蕊试液中不断滴入新制氯水,石蕊试液先变红后褪色D.少量浓硫酸溅到皮肤上,立即用氢氧化钠溶液冲洗9、在3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O反应中,作氧化剂的S原子与作还原剂的S原子的物质的量之比是:A.1∶2 B.2∶1 C.1∶3 D.3∶110、下列叙述正确的是()A.CO2与SiO2都能跟H2O反应生成相应的酸B.SiO2与CO2都不能与酸反应C.SiO2与CO2都能够与氢氧化钠溶液反应D.水晶的主要成分是SiC11、将一粒钠投入下列溶液中,能产生气体和沉淀的是A.NaClB.BaCl2C.H2SO4D.CuCl212、通过粒子轰击金箔的实验现象,否定葡萄干面包原子模型,提出新的原子结构模型的科学家是()A.道尔顿 B.汤姆逊 C.卢瑟福 D.德谟克利特13、下列关于决定物质体积的因素的说法不正确的是()A.物质的体积取决于粒子数目、粒子大小和粒子间距B.相同条件下,分子数相同的任何气体的体积基本相同C.同温同压下,1mol任何物质所占有的体积均相同D.等质量的,压强越小、温度越高,气体所占体积越大14、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、依据2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-,HClO+H++Cl-===Cl2↑+H2O,2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+,Fe+Cu2+===Fe2++Cu,判断下列氧化剂的氧化性强弱顺序正确的是()A.Fe3+>HClO>Cl2>Fe2+>Cu2+B.HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+C.Cl2>HClO>Fe3+>Cu2+>Fe2+D.Fe3+>Cu2+>Cl2>HClO>Fe2+16、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上面贴上危险警告标签。下列物质贴错了包装标签的是选项ABCD物质浓硫酸汽油酒精氧化剂标签A.A B.B C.C D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、有关物质转化关系如下图,已知A是一种常见金属,F是一种红褐色沉淀。回答下列问题。(1)A的化学式为_______;(2)实验室保存C溶液时需加少量固体A,目的是_____________________。B与盐酸反应的离子方程式为_____________________________。(3)检验C溶液中阳离子常用的方法是______________________________。(4)E的浊液在空气中会变质生成F,对应现象为_______________________________。(5)向C中加入Na2O2也可实现C向D和F的转化,Na2O2完全被还原。反应的离子方程式为________________________________。18、下图中,A是固体金属单质,燃烧时火焰呈黄色。(1)写出下列符号所代表的物质的化学式:A____________,B____________,C____________,D____________。(2)写出下列转化的化学方程式:①A→B________________________________________。②B→D________________________________________。③A→C________________________________________。19、某化学兴趣小组在实验室制取漂白粉,并探究氯气与石灰乳反应的条件和产物。已知:氯气和碱的反应为放热反应。温度较高时,氯气和碱还能发生如下反应:3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O该兴趣小组设计了下列实验装置,进行实验。请回答下列问题:(1)①甲装置用于制备氯气,乙装置的作用是_________。②实验室用足量NaOH溶液吸收从浓盐酸和MnO2反应体系中导出的气体。当吸收温度不同时,生成的产物可能是NaClO、NaClO3、NaCl中的两种或三种。下列说法不正确的是__。(填字母)A若产物为NaClO3、NaCl,则参加反应的氧化剂和还原剂的物质的量之比为1∶5B若产物为NaClO、NaCl,则吸收后的溶液中n(NaClO)=n(NaCl)C若产物为NaClO、NaClO3、NaCl,则NaOH与Cl2相互反应的物质的量之比为2∶1(2)小组成员发现,产物中Ca(ClO)2的质量明显小于理论值。他们讨论后认为,其可能原因是部分氯气未与石灰乳反应而逸出,以及温度升高。为了探究反应条件对产物的影响,他们另取一定量的石灰乳,缓慢匀速地通入足量氯气,得出了Ca(ClO)2、Ca(ClO3)2两种物质的物质的量(n)与反应时间(t)的关系曲线,粗略表示为下图(不考虑氯气和水的反应)。①图中曲线II表示____(填物质的化学式)的物质的量随反应时间变化的关系;②所取石灰乳中含有Ca(OH)2的物质的量为____mol;(3)为了提高Ca(ClO)2的产率,可对丙装置作适当改进。请你给出一种改进方法____。20、用二氧化锰与浓盐酸反应制备氯气,并将Cl2通入较浓的NaOH和H2O2的混合液中。产生的ClO-被H2O2还原,发生激烈反应,产生较高能量的O2,随即它又转变为普通O2,并发出红光。进行此项实验所用主要仪器如下,请回答:(1)氯气发生器中的的仪器a的名称是__。通过橡胶管将整套装置连接起来的正确顺序为:__。(用仪器的序号表示)(2)实验开始前,必做的一项操作是__。(3)仪器①中ClO-与H2O2反应的离子方程式为__。(4)仪器②中试剂的主要作用是__。21、(1)36克H2O的物质的量是______,约含有______个H2O,含有______molH。(2)6.02×1023个OH-的物质的量为______,这些OH-与______molNH3的质量相同,和______克Na+含有的离子数相同。(3)H2SO4的摩尔质量为______,1.5molH2SO4的质量为______。(4)完成下列方程式①漂白粉漂白原理_________________________________②用食醋洗壶中的水垢_____________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】
据化学反应遵循强酸制弱酸的原则,比较碳酸比硅酸强的反应应在水溶液中进行。【详解】A、二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸和可溶性硅酸盐反应析出硅酸沉淀,说明碳酸能制取硅酸,所以能证明碳酸酸性强于硅酸酸性,故A正确。B、氧化物的水溶性不能决定其水化物的酸性强弱,故B错误;C、特殊条件下,SiO2与碳酸盐反应生成CO2不能证明碳酸酸性强于硅酸酸性,是利用了二氧化碳易挥发的性质,故C错误。D、在可溶性硅酸盐中加盐酸会析出硅酸沉淀,说明盐酸酸性比硅酸强,但不能证明碳酸酸性比硅酸酸性强,故D错误。故答案选A。【点睛】本题考查了酸性强弱的比较,根据化学反应遵循强酸制弱酸的原则即可解答本题,选项C是解答的易错点。2、C【解析】
A.先滴加稀硫酸,与铁粉反应生成的H2排尽试管内的空气,再滴加NaOH溶液,可以生成Fe(OH)2沉淀,A不合题意;B.先打开a处的止水夹,稀硫酸与铁粉反应生成的氢气将装置内的空气排尽,再关闭a处的止水夹,此时生成的气体将反应后的溶液压入试管B内,从而生成Fe(OH)2,B不合题意;C.NaOH溶液滴入FeSO4溶液中,在NaOH溶液下落过程中会溶解空气,从而使生成的Fe(OH)2迅速氧化,C符合题意;D.盛有NaOH的胶头滴管插入FeSO4溶液的液面下,且用苯液封,此时试管内的溶液中没有O2,生成的Fe(OH)2不会立即被氧化,D不合题意;故选C。3、A【解析】
A.NaHCO3与CO2不反应,烧瓶内的压强不变,不能形成喷泉,故选A;B.NH3易溶于水,形成NH3·H2O,NH3·H2ONH4+OH-,溶液呈碱性,能形成红色喷泉,故不选B;C.H2S+CuSO4H2SO4+CuS,CuS为黑色沉淀,能形成黑色喷泉,故不选C;D.HCl+AgNO3HNO3+AgCl,AgCl为白色沉淀,能形成白色喷泉,故不选D。答案选A。4、D【解析】
在稀盐酸中加入适量铁粉,发生反应Fe+2HCl=FeCl2+H2↑,看到溶液由无色变为浅绿色,然后加入NaOH溶液,发生复分解反应:FeCl2+2NaOH=2NaCl+Fe(OH)2↓,反应产生Fe(OH)2白色沉淀,该物质不稳定,容易被溶解的O2氧化产生Fe(OH)3,因此会看到沉淀由白色变为灰绿色,最后变为红褐色。故反应现象变化是无色→浅绿→白色→灰绿→红褐,故合理选项是D。5、D【解析】
A.白酒的烧制是利用沸点不同进行分离,为蒸馏操作,没有涉及化学变化,故A错误;B.《肘后备急方》中记载“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,该过程中没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;C.土块具有吸附作用,可吸附糖中的色素,没有涉及化学变化,故C错误;D.“熬胆矾铁釜亦化为铜”,说明Fe和CuSO4反应生成Cu,该反应为置换反应,故D正确。故选D。6、D【解析】
A.氮气是一种无色无味的气体,是空气的主要成分之一,化学性质稳定,在通常情况下不燃烧,也不支持燃烧,不能供呼吸,故A正确;B.液氮气化吸热,所以可以制造低温环境,故B正确;C.高温或通电的条件下,氮气能与氧气化合生成一氧化氮,为高能固氮的过程,故C正确;D.高温高压催化剂条件下与氢气反应生成氨气,氮气中N的化合价从O降低到-3,作氧化剂,故D错误。故选D。7、D【解析】
A.碳酸钠比碳酸氢钠的溶解度大,即碳酸钠比碳酸氢钠易溶于水,A正确;B.碳酸钠比碳酸氢钠稳定,碳酸氢钠受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,B正确;C.碳酸钠和碳酸氢钠都能跟石灰水反应得到白色沉淀碳酸钙,C正确;D.碳酸钠的相对分子质量大于碳酸氢钠,则等质量的碳酸钠和碳酸氢钠分别与足量盐酸反应,得到的二氧化碳质量前者小于后者,D错误。答案选D。8、D【解析】分析:A.镁能够与二氧化碳气体反应生成氧化镁和碳;B.钠的密度比煤油大,与煤油不反应;C.氯水中含氢离子、HClO,HClO具有漂白性;D.氢氧化钠溶液具有强腐蚀性;据此分析判断。详解:A.金属镁能够在二氧化碳气体中燃烧,所以镁着火时,不能用二氧化碳灭火器灭火,故A正确;B.钠的密度比煤油大,与煤油不反应,可隔绝空气,防止钠被氧化,故B正确;C.氯水中含氢离子、HClO,且HClO具有强氧化性,则向紫色石蕊试液中加入新制氯水,石蕊试液先变红后褪色,故C正确;D.少量浓硫酸溅到皮肤上,应该用干抹布擦去,然后用大量水冲洗,最后涂上稀的碳酸氢钠溶液,不能用具有腐蚀性的氢氧化钠溶液冲洗,故D错误;故选D。9、B【解析】
在3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O反应中,做氧化剂的S原子是化合价降低的原子,有两个,做还原剂的S原子有1个,故其物质的量之比是2:1。答案选B。10、C【解析】
A.CO2能与H2O反应,但SiO2与H2O不反应,A错误;B.SiO2能与氢氟酸反应,但CO2不能与酸反应,B错误;C.SiO2与CO2都是酸性氧化物,能够与氢氧化钠溶液反应,C正确;D.水晶的主要成分是SiO2,D错误。故选C。【点睛】绝大部分酸性氧化物都易溶于水,在中学常见的酸性氧化物中,只有SiO2难溶于水;它能与强碱反应,但与弱碱(如一水合氨)不反应。一般酸性氧化物与氢氟酸不反应,但SiO2易溶于氢氟酸。11、D【解析】
钠是非常活泼的金属单质,将钠投入到盐溶液中钠先与水反应,将钠投入到酸溶液中钠先与酸反应,由此分析。【详解】A.钠投入到NaCl溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,但NaCl与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,A项错误;B.钠投入到BaCl2溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,但BaCl2与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,B项错误;C.钠投入到H2SO4溶液中,钠与H2SO4反应:2Na+H2SO4=Na2SO4+H2↑,溶液中没有沉淀生成,C项错误;D.钠投入到CuCl2溶液中,钠先与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,生成的NaOH继续与CuCl2反应:2NaOH+CuCl2=Cu(OH)2↓+2NaCl,溶液中既有气体放出又有沉淀产生,D项正确;答案选D。12、C【解析】
A.道尔顿创立了近现代原子论,故A错误;
B.汤姆逊提出的葡萄干面包原子模型,故B错误;C.卢瑟福提出了原子结构的行星模型,否定葡萄干面包原子模型,故C正确;D.德谟克利特提出原子唯物论学说,故D错误;故答案选C。13、C【解析】
A.从微观角度来说,物质的体积由粒子数目、粒子大小和粒子间距决定,故A正确;B.分子数相同的气体的物质的量相同,则相同条件下体积基本相同,故B正确;C.该结论只适用于气态物质,故C错误;D.压强和气体体积成反比,温度和气体体积成正比,等质量的,压强越小,温度越高,气体体积越大,故D正确;故选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、B【解析】
在同一氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,据此分析解答。【详解】2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-中氯气是氧化剂,铁离子是氧化产物,所以氧化性Cl2>Fe3+;HClO+H++Cl-=H2O+Cl2中次氯酸是氧化剂,氯气是氧化产物,所以氧化性HClO>Cl2;2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+中铁离子是氧化剂,铜离子是氧化产物,所以氧化性Fe3+>Cu2+;Fe+Cu2+=Fe2++Cu中铜离子是氧化剂,亚铁离子是氧化产物,所以氧化性Cu2+>Fe2+;综上可得氧化剂的氧化性强弱顺序是HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+;答案选B。【点睛】本题考查氧化性强弱的判断,根据元素化合价变化来分析判断即可,注意“氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性”规律的使用。16、C【解析】
A.浓硫酸具有腐蚀性,属于腐蚀品,A项正确,不符合题意;B.汽油属于易燃液体,B项正确,不符合题意;C.酒精属于易燃液体,C项错误,符合题意;D.氧化剂标志正确,D项正确,不符合题意;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Fe防止Fe2+被氧化Fe3O4+8H+Fe2++2Fe3++4H2O取少量溶液于试管中,滴加KSCN溶液,无明显现象,再滴加氯水,溶液出现血红色白色沉淀迅速转化为灰绿色,最后形成红褐色的沉淀。3Na2O2+6H2O+6Fe2+=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+【解析】A是一种常见金属,F是一种红褐色沉淀,由转化关系可知F为Fe(OH)3,A为Fe,Fe与氧气反应生成的B为Fe3O4,四氧化三铁与盐酸反应得到氯化亚铁与氯化铁,故Fe与盐酸反应得到X为氢气、C为FeCl2,可推知E为Fe(OH)2、D为FeCl3,G为Fe2O3。(1)A的化学式为Fe;FeCl2易被空气中氧气氧化,保存FeCl2溶液时加固体Fe,防止Fe2+被氧气氧化;B与盐酸反应的离子方程式为:Fe3O4+8H+=Fe2++2Fe3++4H2O;(3)D为FeCl2,含有阳离子为Fe2+,检验Fe2+离子的方法为:取少量溶液于试管中,滴加KSCN溶液,无明显现象,再滴加氯水,溶液出现血红色;(4)E转化为F是氢氧化亚铁被氧气氧化生成氢氧化铁,反应现象为:白色沉淀迅速转化为灰绿色,最后形成红褐色的沉淀。(5)向FeCl2中加入Na2O2也可实现FeCl2向FeCl3和Fe(OH)3的转化,Na2O2完全被还原。反应的离子方程式为:3Na2O2+6H2O+6Fe2+=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+。18、NaNa2O2NaOHNa2CO32Na+O2Na2O22Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O22Na+2H2O=2NaOH+H2↑【解析】
(1)如图所示A是固体金属单质,燃烧时火焰呈黄色判断为Na,B为Na2O2,C为NaOH,D为Na2CO3,(2)①A→B的反应为钠在点燃(或加热)的条件下反应生成过氧化钠;②B→D的反应为过氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气;③A→C的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气。【详解】(1)如图所示A是固体金属单质,燃烧时火焰呈黄色判断为Na,B为Na2O2,C为NaOH,D为Na2CO3,故答案为Na;Na2O2;NaOH;Na2CO3;(2)①A→B的反应为钠点燃反应生成过氧化钠,反应的化学方程式为:2Na+O2Na2O2,故答案为2Na+O2Na2O2,②B→D的反应为过氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,故答案为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;③A→C的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,故答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;19、除去氯气中混有的氯化氢ABCa(ClO3)20.25将丙装置浸在盛有冷水的水槽中【解析】
(1)①饱和食盐水的主要作用是除去氯气中的氯化氢气体;②A.根据方程式:3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为5:1l;B.导出的气体含氯气、HCl,而氯气与氢氧化钠反应生成等物质的量的次氯酸和盐酸;C.NaOH与Cl2相互反应生成氯化钠、次氯酸钠、氯酸钠,由组成可知钠与氯的物质的量之比为1:1;(2)①当温度低时,氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙和次氯酸钙;当温度高时,生成氯酸钙和氯化钙,根据温度高低来判断属于哪种离子;②根据氧化还原反应中得失电子数相等计算氯离子的物质的量,然后根据含氯化合物中钙离子和阴离子的个数比计算氢氧化钙的物质的量;(3)根据题中信息,在高温度下发生副反应,可以把丙装置放入冰水中。【详解】(1)①浓盐酸和二氧化锰反应过程中会发出氯化氢气体,所以通过饱和食盐水的作用是除去Cl2中混有的HCl气体;②A.根据方程式:3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为5:1;故A错误;B.导出的气体含氯气、HCl,而氯气与氢氧化钠反应生成等物质的量的次氯酸和盐酸,所以则吸收后的溶液中n(ClO-)<n(Cl-),故B错误;C.NaOH与Cl2相互反应生成氯化钠、次氯酸钠、氯酸钠,由组成可知钠与氯的物质的量之比为1:1,所以NaOH与Cl2相互反应的物质的量之比一定为2:1,故C正确。故选AB;(2)①当温度低时,氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙和次氯酸钙;当温度高时,生成氯酸钙和氯化钙,刚开始反应时,温度较低,氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙和次氯酸钙,所以图2中曲线I表示离子ClO-的物质的量随反应时间变化的关系,图中曲线II表示Ca(ClO3)2的物质的量随反应时间变化的关系;②根据氧化还原反应中得失电子数相等计算Cl-的物质的量,设被还原的氯离子的物质的量为n,则n×1=0.10mol×1+0.05mol×5=0.35mol,含氯离子的物质的量为:0.35mol+0.1mol+0.05mol=0.5mol,氯化钙、次氯酸钙、氯酸钙中钙离子和含氯离子的个数比为1:2,所以所取石灰乳中含有Ca(OH)2的物质的量为0.25mol;(3)由于反应在高温度下发生副反应,所以改进措施可以把丙装置放入冰水中,避免发生3Cl2+6OH-5Cl-+ClO3-+3H2O。【点睛】本题考查了性质方案的设计,明确实验目的、实验原理为解答关键,注意熟练掌握氯气的实验室制法及守恒思想在化学计算中的应用方法是,它培养了学生的分析、理解能力及化学实验、化学计算能力。20、分液漏斗③、①、②检查装置气密性ClO-+H2O2=Cl-+O2↑+H2O除去(吸收)多余的氯气,防止污
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