2024届广东省重点名校化学高一第一学期期末检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届广东省重点名校化学高一第一学期期末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、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(每题只有一个选项符合题意)1、下列说法正确的是()A.1mol任何物质都含有约6.02×1023个原子B.常温下,22.4LSO2所含的分子数为NAC.摩尔是物质的量的单位D.H2O的摩尔质量是18g2、在两份相同的H2SO4溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的Ba(OH)2、NaOH溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如下图所示,下列分析不正确的是A.①代表滴加Ba(OH)2溶液的变化曲线 B.a、c两点,溶液中均大量存在H+和SO42-C.b、d两点对应的溶液均显中性 D.e点,两溶液中含有相同量的OH-3、下列电子层上运动的电子能量最低的是()A.L B.K C.N D.M4、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是()A.标准状况下,22.4LSO3含有的分子数为NAB.1mol氯气与足量铁粉充分反应,转移的电子数为3NAC.16gO2和O3的混合气体中含氧原子数目为NAD.1mol/LNa2CO3溶液中含有Na+数目为2NA5、随着碱金属原子序数的增大,其单质物理性质变化规律正确的是()A.熔点依次升高 B.熔点依次降低 C.密度依次减小 D.密度依次增大6、下列说法不正确的是A.工业上可用铁制容器贮存浓硫酸 B.装NaOH溶液的试剂瓶使用橡皮塞C.漂白粉在空气中不易变质,可敞口保存 D.少量钠保存在煤油中7、氮气能大量存在于空气中的根本原因是()A.氮气性质稳定,即使在高温下也不与其他物质发生反应B.氮气比空气轻且不溶于水C.氮气分子中两个氮原子结合很牢固,分子结构稳定D.氮气既无氧化性,也无还原性,不与其他物质反应8、下列溶液中,溶质的物质的量浓度为1mol/L的是()A.含Na+为2mol的Na2SO4溶液B.将80gSO3溶于水并配成1L的溶液C.将0.5mol/L的某饱和溶液100mL,加热蒸发掉50g水后的溶液D.将58.5gNaCl溶于1L水所得的溶液9、下列化合物的类别完全正确的是()A.Na2CO3,碱,电解质B.MgO,金属氧化物,不是电解质C.H2SO4,酸,电解质D.CO2,酸性氧化物,电解质10、在0.5mol/LHCl中,含有H+的浓度是()A.1.0mol/L B.0.5mol/L C.1.5mol/L D.2mol/L11、某种分散系的分散质粒子既能透过半透膜,也能透过滤纸,该分散系为()A.溶液 B.胶体 C.悬浊液 D.乳浊液12、化学与人类的发展密不可分,以下不属于化学对人类贡献的是()A.药物和保健品的研制B.指南针的发明与应用C.新型高分子化合物的合成D.合金材料的生产13、如图所示,在A处通入未经干燥的氯气。当关闭B阀时C处的红布条看不到明显现象;当打开B阀后,C处的红布条逐渐褪色。则D瓶中盛放的溶液可能是()①饱和NaCl溶液②NaOH溶液③H2O④浓硫酸A.① B.①③ C.②④ D.③④14、若NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是①标准状况下,2.24L四氯化碳含碳原子数为0.1NA②标准状况下,aL氧气和氮气的混合气含有的分子数约为aNA/22.4③1mol/LMg(NO3)2溶液中含有NO3-的数目为2NA④同温同压下,体积相同的氢气和氩气所含的原子数相等⑤46gNO2和N2O4混合气体中含有原子数为3NA⑥1L0.5mol·L−1Na2SO4溶液中,含有的氧原子总数为2NAA.②⑥ B.②⑤ C.②③ D.②③⑥15、下列各组离子,在指定的环境中一定能大量共存的是()A.某无色酸性溶液中:NH4+、Ca2+、F﹣、Cl﹣B.与金属铝反应只放出氢气的溶液:K+、NH4+、NO3﹣、Cl﹣C.能使淀粉碘化钾试纸变蓝的溶液中:Na+、NH4+、S2﹣、Br﹣D.滴加酚酞试液变红色的溶液:K+、Na+、S2﹣、Cl﹣16、取碘水四份于试管中,编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,分别加入汽油、CCl4、乙醇、NaCl溶液,振荡后静置,下列描述的现象中正确的是()A.Ⅰ中溶液分层,下层呈紫红色B.Ⅱ中溶液分层,下层呈紫红色C.Ⅲ中溶液分层,下层呈棕黄色D.Ⅳ中溶液不分层,溶液由黄褐色变成黄绿色二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C均为中学化学常见的纯净物,它们之间存在如下转化关系:其中①②③均为有单质参与的反应。(1)若A是常见的金属,①③中均有同一种黄绿色气体参与反应,B溶液遇KSCN显血红色,且②为化合反应,写出反应②的离子方程式_________________________。(2)如何检验上述C溶液中的阳离子?______________________。(3)若B是太阳能电池用的光伏材料,①②③为工业制备B的反应。C的化学式是____________,属于置换反应____________,(填序号)写出反应①的化学方程式____________________。18、某混合物A,含有Al2(SO4)3、Al2O3和Fe2O3,在一定条件下可实现下图所示的变化。请回答下列问题。(1)B、C、D、E4种物质的化学式为:B____________、C____________、D____________、E____________。(2)沉淀F与NaOH溶液反应的离子方程式为________________________________。沉淀E与稀硫酸反应的离子方程为____________________________________。溶液G与过量稀氨水反应的化学方程为________________________________。19、如图是一位学生设计的实验室制取和收集氯气并验证其性质的装置图。(1)找出在此装置图中出现的错误并加以改正:___。(2)实验过程中,在D装置中观察到的实验现象是___;在E装置中观察到的实验现象是___,反应的化学方程式是____。(3)F装置的作用是___。20、现用二氧化锰与浓盐酸反应制备纯净干燥的氯气,再用氯气与铜粉反应制取少量CuCl2,其装置如下:(1)写出装置A中发生反应的离子方程式_________________________。(2)B中选用的试剂是饱和食盐水,其作用是除去Cl2中混有的__________杂质;装置E的作用是___________________。(3)即使A装置中的MnO2和D装置中的Cu都是足量的,100mL12mol/L浓盐酸经充分反应后得到的CuCl2也不足0.3mol,其原因是______________A.装置漏气B.A装置在加热过程中盐酸易挥发C.CuCl2潮解吸水D.A装置中反应生成的水要稀释盐酸,剩余的盐酸不再反应(4)某实验小组的同学用经Cl2消毒的自来水配制下列溶液:①KI;②AgNO3;③AlCl3;④FeCl2;⑤稀盐酸,发现部分药品变质,它们是(请用序号作答)____________________。(5)另一个实验小组的同学认为SO2和氯水都有漂白性,二者混合后的漂白性肯定会更强。他们将制得的SO2和Cl2按1:1同时通入到品红溶液中,结果发现褪色效果并不像想象的那样。请你分析该现象的原因(用化学方程式表示)_____________________________________。(6)一定条件下,在一定量的石灰乳中通入一定量的氯气,二者恰好完全反应。生成物中含有三种含氯元素的离子,其中ClO-、ClO两种离子的物质的量(n)与反应时间(t)的曲线如图所示。该过程中参加反应Cl2的物质的量是________mol。若产生的n(C1-)为11mol,n(C1O3-)为2mol,则参加反应的Ca(OH)2的物质的量为________mol。21、下图是某儿童微量元素体检报告单的部分数据:医疗机构临床检验结果报告单分析项目检测结果单位参考范围1锌(Zn)110.92μmol/L66-1202.铁(Fe)5.95↓mmol/L7.52-11.823钙(Ca)1.90mmol/L1.55-2.10……根据上表的数据,回答下列问题:(1)该儿童_____________元素含量偏低。(2)报告单中“μmol/L”是____________(填“物质的量”、“体积”或“物质的量浓度”)的单位。(3)服用维生素C

可使食物中的Fe3+转化为Fe2+。在这个过程中体现维生素C的____________(填“氧化性”或“还原性”)。(4)缺铁性贫血患者应补充Fe2+。一些补铁剂以硫酸亚铁为主要成分,用硫酸亚铁制成药片时外表包有一层特殊的糖衣,推测糖衣的作用是________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

A.有的分子由单原子、两原子、多原子构成;还有些物质由离子组成的,如NaCl是由离子构成的,故A错误;B.常温下气体摩尔体积不是22.4L/mol,故22.4LSO2所含的分子数不是NA,故B错误;C.物质的量的单位是摩尔,故C正确;D.摩尔质量的单位是g/mol,H2O的摩尔质量是18g/mol,故D错误;故答案选C。2、D【解析】

根据化学反应过程中,离子浓度的变化分析溶液导电能力的变化。【详解】向H2SO4溶液中滴入Ba(OH)2溶液时,发生反应H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2H2O,随着Ba(OH)2溶液的滴入,溶液中H+、SO42-浓度减小,导电能力逐渐减弱,b点恰好反应时几乎不导电,之后过量的Ba(OH)2使溶液中Ba2+、OH-浓度增大,导电能力增强,故图中曲线①表示向H2SO4溶液中滴入Ba(OH)2溶液的情形(A项正确)。类似地,向H2SO4溶液中滴入NaOH溶液时,发生反应H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,随着NaOH溶液的滴入,溶液总体积变大,溶液中离子浓度减小,导电能力逐渐减弱,d点恰好反应时导电能力最弱,之后过量的NaOH使溶液导电能力增强,曲线②表示向H2SO4溶液中滴入NaOH溶液的情形。a、c两点,加入的碱均不足,溶液中均大量存在H+和SO42-(B项正确);b、d两点,酸碱恰好中和,对应的溶液均显中性(C项正确);曲线①上的e点,Ba(OH)2溶液已经过量,溶液中有OH-,曲线②上的e点,NaOH溶液不足,剩余H2SO4,溶液呈酸性(D项错误)。本题选D。【点睛】电解质溶液的导电性与离子浓度和离子电荷数有关。分析化学反应过程中溶液导电性的变化,可以判断反应进行的程度。3、B【解析】

原子核外电子是分层排布的,距离原子核越近能量越低,而电子层从内到外为:K、L、M、N、O、P、Q。【详解】原子核外电子是分层排布的,距离原子核越近能量越低,所以N层能量最高,K层能量最低,故选B。4、C【解析】

A.标准状况下SO3呈固体,不能使用气体摩尔体积,A错误;B.1mol氯气与足量铁粉充分反应,Cl2不足量,按氯气计算,转移的电子数为2NA,B错误;C.O2和O3都是由O原子构成的,使用16g二者的混合物中含有的O原子物质的量为1mol,原子数目为NA,C正确;D.缺少溶液体积,不能计算溶质的物质的量及微粒数目,D错误;故合理选项是C。5、B【解析】

随着碱金属原子序数的增大,其电子层数依次增多,其单质熔点和沸点依次降低,除K元素外,密度依次增大,故答案选B。6、C【解析】

A.铁在常温下与浓硫酸会发生钝化反应,表面生成一层致密的氧化膜保护内层金属,故工业上可用铁制容器贮存浓硫酸,故A正确;B.玻璃的主要成分是二氧化硅,二氧化硅会与氢氧化钠反应生成有粘性的硅酸钠,所以装NaOH溶液的试剂瓶要使用橡皮塞,故B正确;C.漂白粉会吸收空气中的水和二氧化碳变为次氯酸,次氯酸易分解,故不可敞口保存,故C错误;D.因为钠极易被氧化,所以钠应当隔绝空气保存,又因为钠的密度比煤油大,所以可以将少量钠保存在煤油中,故D正确;故答案选C。【点睛】常温下,铁和铝可以用来盛装浓硫酸和浓硝酸,不是因为不反应,而是因为钝化,这是一个化学变化。7、C【解析】

A.氮气的性质稳定,但高温下和氧气反应生成一氧化氮,镁在氮气中燃烧生成氮化镁,故A错误;B.氮气密度与空气相近,不是其在空气中稳定存在的原因,故B错误;C.氮气分子中存在N≡N,三键中1个σ键、2个π键,键能大,键长短,分子结构稳定,是氮气能大量存在于空气中的根本原因,故C正确;D.氮气和氢气反应生成氨气体现氮气的氧化性,氮气和氧气反应生成一氧化氮,体现氮气的还原性,故D错误;故答案为C。8、B【解析】

A、溶液体积未给出,无法计算溶质的物质的量浓度,故A错误;B、根据硫原子守恒可知n(H2SO4)=n(SO3)=80g÷80g/mol=1mol,所以溶液浓度为1mol/L,故B正确;C、饱和溶液,蒸发掉水后,剩余溶液仍为饱和溶液,浓度不变(挥发性溶质会较低),故C错误;D、将58.5gNaCl溶于1L水所得的溶液体积不是1L,浓度不是1mol/L,故D错误;答案选B。9、C【解析】

A.Na2CO3是电解质,属于盐类,A错误;B.MgO在熔融状态能导电,属于电解质,B错误;C.H2SO4为二元强酸,电解质,C正确;D.CO2溶于水并和水反应生成碳酸,CO2不属于电解质,D错误;答案为C。【点睛】碳酸钠俗名纯碱,属于盐,而不是碱。10、B【解析】

HCl为一元酸强酸,在水溶液中完全电离:HCl=Clˉ+H+,所以在0.5mol/L的HCl溶液中,H+的浓度为0.5mol/L。故答案为B。11、A【解析】

A.溶液分散质粒子既能透过滤纸,又能透过半透膜,故A正确;B.胶体分散质粒子能透过滤纸,不能透过半透膜,故B错误;C.悬浊液分散质粒子不能透过滤纸,不能透过半透膜,故C错误;D.乳浊液分散质粒子不能透过滤纸,不能透过半透膜,故D错误。故选A。12、B【解析】

A.药物的合成过程属于化学变化,为人类的健康作出了贡献,A属于化学对人类贡献;B.指南针的主要材料是磁铁,其磁性属于物理性质,故B不属于化学对人类贡献;C.新型高分子化合物的合成是化学变化,为人类生活中的很多方面都作出了贡献,C属于化学对人类贡献;D.合金材料的生产涉及冶金过程,属于化学变化,故D属于化学对人类贡献。综上所述,不属于化学对人类贡献的是B。13、C【解析】

干燥的氯气不能使有色布条褪色,湿润的氯气能使有色布条褪色,关闭B阀,C处红布条看不到明显现象,氯气可能被吸收也可能被干燥。【详解】干燥的氯气不能使有色布条褪色,湿润的氯气能使有色布条褪色,关闭B阀,C处红布条看不到明显现象,氯气可能被吸收也可能被干燥,打开B阀后,C处红布条逐渐褪色,未经干燥的氯气通过B进入C,①饱和NaCl溶液不能吸收氯气,即从饱和氯化钠溶液出来的氯气中含有水蒸气,能使有色布条褪色,故①不符合题意;②NaOH溶液:氯气能与NaOH溶液反应,氯气被吸收,故②符合题意;③H2O:氯气能溶于水,但不能被水完全吸收,通过水后,湿润的氯气能使有色布条褪色,故③不符合题意;④浓硫酸:浓硫酸能干燥氯气,干燥的氯气不能使有色布条褪色,故④符合题意;②④符合题意,答案:C。14、B【解析】

①标准状况下四氯化碳不是气体,2.24L四氯化碳物质的量不是0.1mol,含碳原子数不是0.1NA,故①错误;②标准状况下aL的氧气和氮气混合气体物质的量为a/22.4mol,含有的分子数aNA/22.4,故②正确;③溶液的体积未知,不能计算硝酸根离子的数目,故③错误;④同温同压下,体积相同的氢气和氩气的物质的量相同,所含分子数一定相等,但氢气是双原子分子,氩气是单原子分子,所含原子数不同,故④错误;⑤46gNO2和N2O4混合气体中,二氧化氮和四氧化二氮最简式都为NO2,所以计算46gNO2中所含原子数即可,NO2的物质的量是1mol,含原子数为3NA,故⑤正确;⑥由于硫酸钠溶液中,溶剂水中也含有氧原子,所以无法计算溶液中氧原子的数目,故⑥错误。答案选B。【点睛】掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,准确弄清分子、原子的构成关系是解题关键,⑥是解答的易错点,注意水中含有氧原子。15、D【解析】

A.无色溶液中不能存在有色离子,酸性溶液中存在大量的H+;B.与金属铝反应只放出氢气的溶液可以是酸溶液,也可以是碱溶液;C.能使淀粉碘化钾试纸变蓝的溶液中存在强氧化性的离子;D.滴加酚酞试液变红色的溶液为碱性溶液。【详解】A.无色溶液不含有色离子,酸性溶液中含有大量H+,这几种离子都无色,但H+、F﹣反应生成弱电解质HF而不能大量共存,A项错误;B.与Al反应生成氢气的溶液为非氧化性酸或强碱溶液,酸性条件下NO3﹣和Al反应生成氮氧化物而不是氢气,碱性条件下NH4+生成弱电解质而不能大量共存,B项错误;C.能使淀粉KI试纸变蓝色的溶液含有强氧化性离子,该强氧化性的离子能氧化S2﹣而不能大量共存,C项错误;D.使酚酞试液变红色的溶液呈碱性,这几种离子之间不反应且和氢氧根离子不反应,所以能大量共存,D项正确;答案选D。【点睛】判断多种离子能否大量共存于同一溶液中,归纳起来就是:一色(有色离子在无色溶液中不能大量共存)、二性(①在强酸性溶液中,OH-及弱酸根阴离子不能大量存在;②在强碱性溶液中,H+及弱碱阳离子不能大量存在)、三特殊(①AlO与HCO不能大量共存:②“NO+H+”组合具有强氧化性,与S2-、Fe2+、I-、SO等还原性的离子因发生氧化还原反应而不能大量共存;③NH与CH3COO-、CO,Mg2+与HCO等组合中,虽然两种离子都能水解且水解相互促进,但总的水解程度仍很小,它们在溶液中仍能大量共存)、四反应(离子不能大量共存的常见类型有复分解反应型、氧化还原反应型、水解相互促进型和络合反应型4种)。16、B【解析】

A.汽油能萃取碘水中的碘,但汽油的密度小于水的密度,所以Ⅰ中现象为溶液分层,上层呈紫红色,下层呈无色,A错误;B.四氯化碳能萃取碘水中的碘,且的密度大于水的密度,所以Ⅱ中现象为溶液分层,下层呈紫红色,上层呈无色,B正确;C.乙醇和水互溶,Ⅲ中溶液不分层,C错误;D.氯化钠溶液和碘水不发生反应,Ⅳ中溶液不分层,且溶液呈黄褐色,D错误;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Fe+2Fe3+=3Fe2+取少量溶液于试管,加KSCN溶液,无明显现象,再加氯水,溶液变成血红色,则证明含Fe2+SiCl4①③2C+SiO2Si+2CO↑【解析】

(1)由转化关系可知A为变价金属,则A应为Fe,B为氯化铁,C为氯化亚铁,②为Fe与氯化铁的反应;(3)B是太阳能电池用的光伏材料,可知B为Si,①为C与二氧化硅的反应,①②③为工业制备B的反应,则C为SiCl4,③中SiCl4与氢气反应,提纯Si,以此解答该题。【详解】(1)A是常见的金属,①③中均有同一种气态非金属单质参与反应,且②为化合反应,则该非金属气体为Cl2,B为氯化铁,则反应②的离子方程式为2Fe3++Fe=3Fe2+;(2)由分析知C为氯化亚铁,检验Fe2+的操作方法是取少量溶液于试管,加KSCN溶液,无明显现象,再加氯水,溶液变成血红色,则证明含Fe2+;(3)B是太阳能电池用的光伏材料,可知B为Si,①为C与二氧化硅的反应,①②③为工业制备B的反应,则C为SiCl4,其中②为Si和Cl2化合生成SiCl4,③中SiCl4与氢气反应,提纯Si,则反应①的化学方程式为SiO2+2CSi+2CO↑,其中属于置换反应的有①③。18、Al2O3Fe2O3NaAlO2Al(OH)3Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2OAl(OH)3+3H+=Al3++3H2OAl2(SO4)3+6NH3·H2O=2Al(OH)3↓+3(NH4)2SO4【解析】本题考查无机推断,Al2(SO4)3溶于水,Al2O3和Fe2O3是不溶于水的物质,因此A中加水,过滤,沉淀F为Al2O3和Fe2O3的混合物,溶液G为Al2(SO4)3,氧化铝属于两性氧化物,Fe2O3属于碱性氧化物,因此F中加入NaOH发生Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O,然后过滤,沉淀C为Fe2O3,溶液D为NaAlO2,溶液G中加入过量的稀氨水,发生Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,沉淀E为Al(OH)3,氢氧化铝不稳定受热分解为Al2O3,即B为Al2O3,(1)根据上述分析,B为Al2O3,C为Fe2O3,D为NaAlO2,E为Al(OH)3;(2)沉淀F为氧化铝和氧化铁的混合物,氧化铁属于碱性氧化物,不与NaOH反应,氧化铝属于两性氧化物,与NaOH反应:Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O;氢氧化铝为两性氢氧化物,与硫酸反应的离子反应方程式为:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;硫酸铝与过量氨水的反应化学方程式为Al2(SO4)+6NH3·H2O=2Al(OH)3↓+3(NH4)2SO4。19、稀盐酸改用浓盐酸;B装置应在A装置的左边;C装置中进气管应该长,排气管应该短溶液先变红后褪色有白色沉淀生成Cl2+H2O=HClO+HCl,HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3吸收多余的氯气,防止污染环境【解析】

(1)实验室利用MnO2与浓盐酸反应制取氯气,此氯气中常混有盐酸挥发出的HCl和水蒸气;收集氯气时,考虑氯气的密度比空气大,选择进、出气导管的长短。(2)氯气通入D装置中,先与水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸先与石蕊作用,次氯酸后与石蕊作用;在E装置中,氯气与水反应生成的盐酸能与硝酸银作用。(3)氯气有毒,会造成空气的污染,应进行处理。【详解】(1)稀盐酸与MnO2不反应,所以应将稀盐酸改为浓盐酸;氯气中混入的HCl和水蒸气,应先除HCl,后除水蒸气,所以B装置应在A装置的左边;因为氯气的密度比空气大,导管应左长右短,所以C装置中进气管应该长,排气管应该短。答案为:稀盐酸改用浓盐酸;B装置应在A装置的左边;C装置中进气管应该长,排气管应该短;(2)氯气通入D装置中,先与水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸先与石蕊作用,次氯酸后与石蕊作用,所以在D装置中观察到的实验现象是溶液先变红后褪色;氯气与水反应生成的盐酸能与E装置中的硝酸银作用,所以在E装置中观察到的实验现象是有白色沉淀生成,反应的化学方程式是Cl2+H2O=HClO+HCl、HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3。答案为:Cl2+H2O=HClO+HCl、HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3;(3)氯气有毒,会造成空气的污染,所以使用尾气处理装置,F装置的作用是吸收多余的氯气,防止污染环境。答案为:吸收多余的氯气,防止污染环境。【点睛】收集气体,为减少气体与空气接触,从而减少对大气的污染,收集气体时,常在密闭容器内进行,可通过调节进出气导管的长短,达到排空气集气的目的。若气体的相对分子质量小于29,导管短进长出;若气体的相对分子质量大于29,导管长进短出。20、MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2OHCl收集氯气BD①②④2H2O+SO2+Cl2==2HCl+H2SO45mol7mol【解析】(1)用二氧化锰与浓盐酸反应制备纯净干燥的氯气,装置A中发生反应的离子方程式为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O,故答案为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++

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