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文档简介
亳州市重点中学2023年化学高一上期末教学质量检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、根据氯原子最外层有7个电子,不能推测解释的性质是A.氯气在反应中易得到电子B.氯气具有强氧化性C.氯气具有毒性D.氯气是活泼的非金属单质2、只用一种试剂,将Na2SO4、NaCl、(NH4)2SO4、NH4Cl四种溶液分开,这种试剂是A.NaOH溶液 B.AgNO3溶液 C.BaCl2溶液 D.Ba(OH)2溶液3、已知反应:①Cl2+2KBr=2KCl+Br2,②KClO3+6HCl(浓)=3Cl2↑+KCl+3H2O,③2KBrO3+Cl2=Br2+2KClO3,下列说法正确的是()A.上述3个反应都是置换反应B.③中1mol氧化剂参加反应得到电子的物质的量为10NAC.反应②中若得到13.44LCl2,则电子转移个数为6.02×1023D.氧化性由强到弱的顺序为:KBrO3>KClO3>Cl2>Br24、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑,若氧化产物比还原产物多1.75mol,则下列判断正确的是()A.生成42.0LN2(标准状况) B.有0.250molKNO3被氧化C.转移电子的物质的量为2.5mol D.被氧化的N原子的物质的量为3.75mol5、向一定量的明矾溶液中滴加氢氧化钡溶液,生成沉淀的质量m与加入氢氧化钡溶液体积V之间的正确关系式A. B. C. D.6、下列离子方程式中,正确的是A.过氧化钠与水反应:2O22-+2H2O=4OH-+O2↑B.向偏铝酸钠溶液中通入过量二氧化碳:AlO2+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-C.向澄清石灰水中滴入足量碳酸氢钠溶液:Ca2++OH-+HCO3-=CaCO3↓+H2OD.Ba(OH)2溶液中通入过量CO2:CO2+Ba2++2OH-=BaCO3↓+H2O7、进行化学实验时应强化安全意识。下列做法正确的是()A.金属钠着火时使用干粉(主要成分为碳酸氢钠)灭火器灭火B.用试管加热固体时使用试管口向上倾斜C.浓硫酸溅到皮肤上时立即用稀氢氧化钠溶液冲洗D.移取熔融氯化钠的坩埚,应用坩埚钳夹持8、氯气、液氯、氯水、盐酸中均含有()A.氯分子 B.氯原子 C.氯离子 D.氯元素9、下列有关硅及其化合物的描述不正确的是()A.SiO2可作半导体材料B.SiO2不与盐酸、硫酸反应,却能与氢氟酸发生反应C.普通玻璃是以纯碱、石灰石和石英为原料制成的D.盛装NaOH溶液的试剂瓶不用玻璃塞的原因是因为玻璃塞与NaOH溶液反应10、已知浓盐酸和次氯酸钙能发生如下反应:Ca(ClO)2+4HCl(浓)===CaCl2+2Cl2↑+2H2O。用贮存很久的漂白粉与浓盐酸反应制得的氯气中,可能含有的杂质气体是:①CO2②HCl③H2O④O2A.①②③ B.②③④ C.②③ D.①④11、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序是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A.①④①②⑤③ B.①②⑤④①③C.①②④⑤③ D.④②⑤12、下列说法错误的是A.图I:若MnO2过量,则浓盐酸就可全部消耗B.图Ⅱ:可利用该装置制备Fe(OH)2并较长时间保持颜色不变C.图Ⅲ:可利用该实验直接观察纯碱中钠元素的焰色反应D.图Ⅳ:利用该实验装置可证明起漂白作用的不是Cl213、某溶液中加入铝粉,有H2放出,在该溶液中一定能大量共存的离子组是()A.K+、Mg2+、Cl-、 B.Na+、、、C.Na+、K+、、Cl- D.K+、Na+、、14、下列实验合理的是A.证明非金属性B.吸收氨气,并防止倒吸C.制备并收集少量气体D.制备少量氧气15、下列关于胶体的说法正确的是()A.是纯净物 B.能产生丁达尔效应C.分散质粒子不能透过滤纸 D.Fe(OH)3胶体与Fe(OH)3沉淀的化学性质完全不同16、下列四组物质中,前者属于电解质,后者属于非电解质的是A.二氧化碳碳酸钠 B.硫酸钠乙醇C.氧化铝硫 D.蔗糖氢氧化钠二、非选择题(本题包括5小题)17、下图为一些物质之间的转化关系,其中部分反应中反应物或生成物未列全。已知A、H、I、K均为家庭厨房中的常见物质,其中A是食品调味剂,H是消毒剂的有效成分,I、K可用作食品发泡剂。B是一种有机酸盐,E、F、G均为氧化物,L是红褐色沉淀。根据以上信息,回答下列问题:(1)B的组成元素为_____。(2)鉴别等物质的量浓度的I、K稀溶液的实验方法为_____。(3)G→J的离子方程式为_____。(4)M是含氧酸盐,反应①中H、L、D的物质的量之比为3:2:4,则M的化学式为_____。18、A、B、C是单质,其中A是金属,各种物质间的转化关系如图:根据图示转化关系回答:(1)写出下列物质的化学式。A___,B___,乙___,丁___。(2)写出下列变化的化学方程式。①A与NaOH溶液反应的化学方程式___。②甲与NaOH溶液反应的离子方程式___。19、实验室常用二氧化锰与浓盐酸反应制备氯气,装置如图1所示,同时证明氯气的某些性质,装置如图2所示。按要求回答下列问题:(1)制备实验开始时,先检查装置的气密性。接下来的操作依次是_____(填字母)。a往烧瓶中加入粉末b加热c分液漏斗中装入浓盐酸,旋开活塞往烧瓶中加入浓盐酸(2)写出烧瓶中反应的离子方程式___。(3)制备反应会因盐酸浓度下降而停止,为测定反应残余液中盐酸的浓度,甲同学提出:与足量溶液反应,称量生成的AgCl沉淀质量。方案不可行,原因是_____。(4)图2中,浓硫酸的作用是____;试管A和B中出现的不同现象说明的事实是____。(5)含氯气的尾气必须吸收处理,装置如图3所示。烧杯中的吸收剂可选用___(填序号)。①饱和食盐水②澄清石灰水③饱和NaOH溶液④饱和溶液⑤饱和溶液20、Ⅰ.为探究硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)受热分解后所得产物,设计实验装置如图所示,部分实验现象为:A中蓝色晶体逐渐变成白色粉末,继续加热最终变成黑色;B中产生白色沉淀;D中溶液变成红色。(洗气瓶中试剂均足量)(1)分析推测该硫酸铜晶体最终分解产物可能有_______________________________。(2)D中的反应分两步进行,写出第一步反应的离子方程式_____________________。II.测定硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)中结晶水x的值,实验装置和过程如下:取硫酸铜晶体7.23g置于硬质试管中,先通N2排除体系内空气,酒精喷灯高温加热充分,待A中蓝色晶体最终变成黑色,停止加热,再次鼓入N2至装置冷却到室温。(洗气瓶中试剂均足量)(1)取B中白色沉淀经过滤洗涤干燥称量得固体6.99g,经计算可得CuSO4·xH2O中x=__________,再次鼓入N2的目的是____________________。(2)某同学提出,要测定晶体中结晶水x的值,也可将B装置用装有浓硫酸的洗气瓶替换,最终测浓硫酸增重即可计算得到结果,评价该同学的方案是否可行?(如果不可行,请说明理由)_____________________________21、某兴趣小组研究亚硝酸钠,查阅下列资料,试根据信息回答下列问题。药品NaNO2
(亚硝酸钠)性质1.在酸性溶液中有较强氧化性,能将Fe2+
氧化成Fe3+
;2.AgNO2是一种难溶于水、易溶于酸的盐。(1)已知NaNO2能发生如下反应:
2NaNO2+4HI=2NO↑+I2+2NaI+2H2O。请用双线桥表示电子转移的方向和数目。________________;该反应中氧化剂是_____;若有0.75mol电子转移,则被还原的氧化剂粒子数为_______。(用NA表示)(2)误食NaNO2会导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒,可服用维生素C解毒。下列分析错误的是______(填序号)。A.NaNO2被还原B.维生素C具有还原性C.还原性:
维生素C
>
Fe2+D.NaNO2是还原剂(3)下列方法中,可用来区分NaNO2和NaCl的是______(填序号)。A.焰色反应B.分别滴加酸化FeSO4溶液和KSCN溶液C.在酸性条件下加入KI
淀粉溶液D.分别滴加AgNO3溶液(4)某同学把新制的氯水加到NaNO2溶液中,观察到氯水褪色,同时生成NaNO3和HCl,请写出反应的离子方程式:_______________。
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.氯原子最外层有7个电子,氯气在反应中易得到电子达到8电子稳定结构,A不符合;B.氯原子最外层有7个电子,氯气在反应中易得到电子,因此氯气具有强氧化性,B不符合;C.氯气具有毒性与氯原子最外层电子数没有关系,C符合;D.氯原子最外层有7个电子,氯气在反应中易得到电子,因此氯气是活泼的非金属单质,D不符合。答案选C。2、D【解析】
A.NaOH能与(NH4)2SO4、NH4Cl产生有刺激性气味的气体,现象相同,无法鉴别,故A不符合题意;B.AgNO3能与四种物质均反应,产生白色沉淀,现象相同,无法鉴别,故B不符合题意;C.BaCl2能与Na2SO4、(NH4)2SO4反应,产生白色沉淀,现象相同,无法鉴别,故C不符合题意;D.分别出现现象是产生白色沉淀、无现象、产生白色沉淀和刺激性气味的气体、产生刺激性气味气体,现象不同,可以鉴别,故D符合题意;答案为D。【点睛】一般SO42-常用Ba2+检验,Cl-常用Ag+检验,NH4+常用OH-检验,综合起来用Ba(OH)2检验这四种物质。3、D【解析】
A、一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和化合物的反应是置换反应,反应②KClO3+6HCl(浓)=3Cl2↑+KCl+3H2O中,反应物不存在单质,不属于置换反应,A错误;B、反应③中lmol还原剂(Cl2)反应,由电子守恒可知,2mol氧化剂得到电子的物质的量为1mol×2×(5-0)=10mol,B错误;C、反应②中氧化剂是氯酸钾,氯元素化合价从+5价降低到0价,因此生成3mol氯气转移5mol电子,但13.44L氯气的物质的量不一定是0.6mol,无法计算转移电子数,C错误;D、由氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可知,氧化性由强到弱顺序为KBrO3>KClO3>Cl2>Br2,D正确;答案选D。【点睛】准确判断出反应中元素的化合价变化情况是解答的关键,注意电子得失守恒的灵活应用。即答题时要从氧化还原反应的实质—电子转移,去分析理解有关的概念,而在实际解题过程中,应从分析元素化合价变化这一氧化还原反应的特征入手。4、D【解析】
10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑:NaN3中N的化合价升高,NaN3为还原剂,KNO3中N的化合价降低,KNO3为氧化剂,据此分析。【详解】10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑:NaN3中N的化合价升高,NaN3为还原剂,根据原子守恒,10NaN3~15N2,KNO3中N的化合价降低,KNO3为氧化剂,2KNO3~N2,氧化产物比还原产物多14mol,A.根据上述分析,当产生16molN2时,氧化产物比还原产物多14mol,因此当多1.75mol时,产生N2的物质的量为=2mol,则生成标准状况下氮气的体积为44.8L,故A错误;B.根据上述分析,KNO3中N的化合价降低,发生还原反应,被还原,故B错误;C.当氧化产物比还原产物多14mol时,转移电子物质的量为10mol,因此多1.75mol时,转移电子物质的量为=1.25mol,故C错误;D.根据上述分析,当氧化产物比还原产物多14mol时,有30molN原子被氧化,则多1.75mol时,被氧化的N原子物质的量为=3.75mol,故D正确;答案:D。5、C【解析】
向一定质量的明矾溶液中滴加Ba(OH)2溶液时,先发生2KAl(SO4)2+3Ba(OH)2=2Al(OH)3↓+3BaSO4↓+K2SO4,然后发生氢氧化铝的溶解和硫酸钡的形成,2Al(OH)3+K2SO4+Ba(OH)2=2KAlO2+BaSO4↓+H2O,图像中沉淀的质量量逐渐增多,后由于氢氧化铝的溶解,沉淀的质量增大的幅度减小,最后不变,故选C。【点睛】本题考查物质之间的反应,明确离子反应先后顺序是解本题关键。本题的易错点为D,要注意氢氧化铝溶解的同时,会继续生成硫酸钡沉淀,沉淀的总质量仍增加。6、B【解析】
A、过氧化钠固体与水反应的离子反应为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑,选项A错误;B、向偏铝酸钠溶液中通入过量二氧化碳,反应生成氢氧化铝和碳酸氢钠,离子方程式为AlO2-+CO2+2H2O═Al(OH)3↓+HCO3-,选项B正确;C、向澄清石灰水中加入过量的碳酸氢钠溶液,氢氧化钙完全反应,离子方程式为:Ca2++2OH-+2HCO3-═CaCO3↓+2H2O+CO32-;选项C错误;D、Ba(OH)2溶液中通入过量CO2,反应生成碳酸氢钡和水,反应的离子方程式为CO2+OH-=HCO3-,选项D错误。答案选B。7、D【解析】
A.钠燃烧后生成的过氧化钠会与干粉灭火器产生的二氧化碳中反应放出氧气,所以不仅不能灭火,反而会助长火势,故A错误;B.一般固体都无可避免的会存在水分,加热的时候这些水分蒸发出来,在试管口低温区域冷凝成水,如果试管口向上倾斜,那么这些水就会顺着试管流到加热区,试管在热涨冷缩中就会炸裂,故B错误;C.氢氧化钠是强碱,腐蚀性也非常强,故C错误;D.移取熔融氯化钠的坩埚,应用坩埚钳夹持,故D正确;答案选D。【点睛】钠燃烧后生成的过氧化钠会与干粉灭火器产生的二氧化碳中反应放出氧气,钠也能与水反应生成氢气易导致爆炸,因此实验室中钠着火时应该用沙土盖灭。8、D【解析】
氯气、液氯都是氯气单质,含有氯气分子;氯水中含有氯气、次氯酸、氯离子,不存在Cl原子;盐酸中存在氯离子,不存在Cl原子;所以氯气、液氯、氯水、盐酸中均含有的是氯元素,答案选D。【点睛】本题考查了常见物质组成及判断,明确分子、原子、离子和元素的概念为解答关键,注意掌握常见物质的组成情况。9、A【解析】
A.二氧化硅晶体具有导光性,所以SiO2可用于制造光导纤维,单晶硅可做半导体材料,故A错误;
B.二氧化硅不与盐酸硫酸反应,但可以与氢氟酸反应生成四氟化硅和水,故B正确;
C.生产玻璃的原料是纯碱、石灰石和石英,在高温下,碳酸钠、碳酸钙和二氧化硅反应分别生成硅酸钠、硅酸钙,故C正确;
D.二氧化硅能与NaOH溶液反应生成硅酸钠,能把玻璃塞和玻璃瓶粘在一起,故D正确。
故选:A。10、A【解析】
由于酸性:H2CO3>HClO,所以Ca(ClO)2在空气中易与CO2、H2O反应生成CaCO3和HClO,反应的化学方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O===CaCO3↓+2HClO。用含CaCO3的Ca(ClO)2与浓盐酸反应制取Cl2,Cl2中必然含有CO2、H2O、HCl等杂质,而漂白粉在空气中变质生成的HClO不稳定,不会混在固体中,制得的氯气中不可能含有O2。答案选A。11、B【解析】
由于泥沙不溶于水,则将粗盐溶于水,首先过滤得到滤液。又因为不能引入新杂质,则Ca2+用Na2CO3除去,Mg2+用NaOH除去,SO42-用BaCl2除去,因为所加除杂试剂都是过量,因此Na2CO3另一个作用是除去过量的BaCl2,即Na2CO3放在BaCl2的后面,然后过滤,向所得滤液中再加入盐酸除去过量的Na2CO3和NaOH即可,因此顺序可以是①②⑤④①③或①⑤②④①③或①⑤④②①③。答案选B。12、A【解析】
A.该实验使用的是浓盐酸,反应一段时间后盐酸变稀就不再反应了,A项错误;B.该装置可以利用氢气赶走装置内的空气,没有了空气,自然可以较长时间保持颜色不变,B项正确;C.铁无焰色,因此可用铁丝来做焰色反应,C项正确;D.氯气不能使干燥的有色布条褪色,但能使湿润的有色布条褪色,证明纯氯气时不能漂白的,D项正确;答案选A。13、C【解析】
溶液中加入铝粉,有H2放出,该溶液为非氧化性酸或强碱溶液,若离子之间不能反应生成沉淀、气体、水、弱电解质等,离子在溶液中一定能大量共存。【详解】A项、碱溶液中不能存在Mg2+,故A错误;B项、碱溶液中不能存在NH4+、HCO3-,酸溶液中不能存在HCO3-,故B错误;C项、非氧化性酸或强碱溶液中,该组离子之间不反应,可大量共存,故C正确;D项、酸溶液中不能存在CO32-,故D错误;故选C。14、B【解析】
A、盐酸易挥发,盐酸有可能进入硅酸钠溶液中,不能说明二氧化碳与硅酸钠溶液反应,应排除盐酸的干扰,发生二氧化碳与硅酸钠溶液反应,才能比较非金属性,故A不符合题意;B、四氯化碳的密度比水大,氨气进入四氯化碳中,可减缓气体流速并防止倒吸,图中装置合理,故B符合题意;C、二氧化氮与水反应,不能使用排水法收集,故C不符合题意;D、过氧化钠为粉末状,关闭止水夹,不能使反应随时停止,图中装置不合理,故D不符合题意;故选:B。15、B【解析】
A.胶体是分散质粒子直径在1~100nm之间的分散系,是混合物,故A错误;B.胶体能产生丁达尔效应,是胶体的特征性质,故B正确;C.分散质粒子小于滤纸的空隙,能透过滤纸,故C错误;D.Fe(OH)3胶体与Fe(OH)3沉淀分散质颗粒大小不同,但化学性质相同,故D错误;故选B。16、B【解析】试题分析:A.二氧化碳是非电解质,碳酸钠是电解质,故A错误;B.硫酸钠是电解质,乙醇是非电解质,故B正确;C.氧化铝是电解质,硫是单质,既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D.蔗糖是非电解质,氢氧化钠是电解质,故D错误;故选B。【考点定位】考查了电解质和非电解质的判断【名师点晴】把握概念是解题关键,电解质是指在水溶液或熔化状态下能导电的化合物,包括酸、碱、盐、活泼金属氧化物和水;非电解质是指在水溶液和熔化状态下都不能导电的化合物,包括非金属氧化物、一些氢化物和大多数有机物;特别注意单质和混合物既不是电解质也不是非电解质,据此分析答题。二、非选择题(本题包括5小题)17、Fe、C、O取I、K的稀溶液,分别滴加CaCl2溶液,出现白色沉淀者为I2FeO+H2O2+6H+=2Fe3++4H2ONa2FeO4【解析】
A是食品调味剂,H是消毒剂的有效成分,则A为NaCl,H为NaClO,G为氧化物,加H2SO4、H2O2生成J,J加D得L,L为红褐色沉淀,则L为Fe(OH)3,D为NaOH,以此逆推可知J为Fe2(SO4)3,G为FeO,则B中含有Fe元素,C为Cl2,B为有机酸盐,则一定含有C、O两元素,E、F为氧化物,结合框图,则F为CO,E为CO2,I为Na2CO3(纯碱),K为NaHCO3(小苏打)。【详解】(1)由以上分析可知B加热分解可生成CO、CO2、FeO,则应含有Fe、C、O三种元素,故答案为:Fe、C、O;(2)I为Na2CO3(纯碱),K为NaHCO3(小苏打),Na2CO3与氯化钙反应生成CaCO3为白色沉淀,可加入CaCl2溶液鉴别,出现白色沉淀者为Na2CO3,故答案为:取I、K的稀溶液,分别滴加CaCl2溶液,出现白色沉淀者为I;(3)G→J的反应为FeO生成Fe2(SO4)3的过程,H2O2具有氧化性,反应的离子方程式为2FeO+H2O2+6H+=2Fe3++4H2O,故答案为:2FeO+H2O2+6H+=2Fe3++4H2O;(4)H、L、D分别为:NaClO、Fe(OH)3、NaOH,根据物质的量之比为3:2:4,结合生成一种含氧酸盐M,可确定M的化学式为Na2FeO4,方程式为3NaClO+2Fe(OH)3+4NaOH=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O,故答案为:Na2FeO4。【点睛】无机推断题注意题的突破口,如A是食品调味剂,是氯化钠,H是消毒剂的有效成分,为次氯酸钠,I、K可用作食品发泡剂,为碳酸氢钠和碳酸钠,L是红褐色沉淀,为氢氧化铁。掌握常见物质的性质和用途是关键。18、AlO2NaAlO2Al(OH)32Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O【解析】
A,B,C是单质,其中A是常见的活泼金属,B和C都是无色气体,常见金属单质中能与NaOH溶液反应产生气体的只有Al,所以A是Al,乙是NaAlO2,C是H2;甲是Al的化物,可和NaOH溶液反应产生NaAlO2,可甲能是,则丙是,B即是,根据得丁是,丁加热后可生成水和氧化铝。【详解】(1)由上述分析可知,A为Al,B为,乙是NaAlO2,丁是故答案为:Al;;;(2)①Al与NaOH溶液反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;②氧化铝与NaOH溶液反应的离子方程式Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O。19、acbMnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O氯化锰和盐酸都能与硝酸银反应生成氯化银沉淀,称量生成的AgCl质量,只能求出氯离子的量,而不能求出剩余盐酸的浓度干燥氯气氯气无漂白性,次氯酸有漂白性③④【解析】
(1)依据仪器的名称和用途解答,检查气密性后先向烧瓶中加入二氧化锰再用分液漏斗加入浓盐酸加热反应制取氯气;(2)浓盐酸与二氧化锰在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水,(3)二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰,氯化锰也会与硝酸银反应,所以方案不可行;(4)浓硫酸有吸水性,可以干燥氯气;依据干燥的有色布条不褪色,湿润的有色布条褪色,对比说明具有漂白性的不是氯气;(5)氯气在饱和食盐水中溶解度较低,澄清石灰水浓度低,饱和亚硫酸钠溶液容易和氯气反应生成二氧化硫,所以都不适合作为氯气的吸收剂。【详解】(1)实验室用浓盐酸与二氧化锰反应制备氯气,浓盐酸放在分液漏斗中,制备实验开始时,先检查装置气密性,后先向烧瓶中加入二氧化锰再用分液漏斗加入浓盐酸加热反应制取氯气;故答案为:acb;(2)浓盐酸与二氧化锰在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水,离子方程式为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;故答案为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(3)氯化锰和盐酸都能与硝酸银反应生成氯化银沉淀,称量生成的AgCl质量,只能求出氯离子的量,而不能求出剩余盐酸的浓度;故答案为:氯化锰和盐酸都能与硝酸银反应生成氯化银沉淀,称量生成的AgCl质量,只能求出氯离子的量,而不能求出剩余盐酸的浓度;(4)浓硫酸有吸水性,可以干燥氯气;干燥的有色布条不褪色,湿润的有色布条褪色,说明具有漂白性的不是氯气,而是次氯酸,故答案为:干燥氯气;氯气无漂白性,次氯酸有漂白性;(5)氯气在饱和食盐水中溶解度较低,澄清石灰水浓度低,饱和亚硫酸钠溶液容易和氯气反应生成二氧化硫,所以都不适合作为氯气的吸收剂,饱和NaOH溶液与饱和碳酸钠溶液都能与氯气反应,且产物不污染空气,所以可以用来吸收氯气;故答案为:③④。【点睛】本题(5)注意亚硫酸钠虽然在溶液中能和氯气发生氧化还原反应而把氯气吸收,但是如果亚硫酸钠过量的话,上一步生成的盐酸会与亚硫酸钠反应产生二氧化硫而污染环境。20、CuO、SO3、SO2、O2、H2O4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O4.5使分解产生的气体全部被洗气瓶中试剂吸收不可行,SO3也能溶解在浓硫酸中,浓硫酸的增重不止只是水的质量【解析】
I、该实验的目的是探究硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)受热分解后所得产物,A中蓝色晶体逐渐变成白色粉末,继续加热最终变成黑色,说明晶体受热分解产生了CuO;B中酸性BaCl2溶液产生白色沉淀,则分解产物中有SO3;D中溶液变红,说明Fe2+被氧化为Fe3+,即产物中有氧化性物质,根据质量守恒定律可知,该氧化性物质为O2,则分解产物中有SO2生成(CuSO4中,O为-2价,若得到O2,需要升高化合价,所以S的化合价一定降低,生成SO2),所以B中的现象是品红溶液褪色,E的作用是吸收多余的有害气体,防止污染环境;II、根据实验I推出硫酸铜晶体产物有SO2、SO3,B中含有Cl2和BaCl2,Cl2在水中可以将SO2氧化为SO42-,故CuSO4中的S全部
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