广东省东莞市第四高级中学2023-2024学年高一化学第一学期期末达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

广东省东莞市第四高级中学2023-2024学年高一化学第一学期期末达标测试试题考生须知: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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、近年来,有不少人用磁铁在河沙里提取铁砂,该铁砂的主要成分可能是()A.Fe2O3 B.FeO C.Fe3O4 D.FeS2、Q、X、Y和Z为短周期元素,它们在周期表中的位置如图所示,这4种元素的原子最外层电子数之和为22。下列说法正确的是(

)A.Q的单质具有半导体的性质,Q与Z可形成化合物QZ4B.Q的最高价氧化物的水化物的酸性比Z的强C.X氢化物的稳定性比Q强D.Y的原子半径比X的大3、下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是A.钠与水反应:2Na+2H2O=2Na++2OH-+O2↑B.往硫酸铝溶液中加过量氨水:C.工业制漂白粉:Cl2+Ca(OH)2(石灰乳)=Ca2++Cl-+ClO-+H2OD.NaHCO3溶液与NaOH溶液混合:4、实验室制备下列气体时,不能用排空气法收集的是()A.NH3 B.CO2 C.NO D.NO25、刻制印刷电路板时,用FeCl3溶液作为“腐蚀液”,发生反应为Cu+2Fe3+═2Fe2++Cu2+.根据该反应判断下列说法不正确的是()A.Cu是还原剂 B.Fe3+具有氧化性C.该反应是置换反应 D.该反应属于离子反应6、下列物质中属于碱性氧化物的是()A.Na2O B.SO2 C.NH3 D.KOH7、已知反应:①Cl2+2KBr=2KCl+Br2,②KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O,③2KBrO3+Cl2=Br2+2KClO3,下列说法正确的是()A.上述三个反应都有单质生成,所以都是置换反应B.③中当有lmol还原剂反应时,则氧化剂得到电子的物质的量为2molC.反应②中还原剂与氧化剂的物质的量之比为6:1D.氧化性由强到弱顺序为KBrO3>KClO3>Cl2>Br28、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9、关于电解质和非电解质的下列说法中正确的是()A.电解质不一定能导电,能导电的物质不一定是电解质B.非电解质不导电,不导电的物质一定是非电解质C.溶于水或熔融状态下能导电的物质一定是电解质D.酸、碱、盐都是电解质,氧化物都是非电解质10、下列化学用语表示正确的是()A.乙醇的结构简式:C2H6O B.氯化氢的电子式:C.CH4分子的比例模型: D.镁离子的结构示意图:11、下列物质的性质与应用关系的描述不正确的是()A.氧化镁的熔点高,是优质的耐高温材料B.金属钠着火,不可用泡沫灭火器灭火C.氯气有强氧化性,可用氯气漂白干燥的有色布条D.二氧化硫有漂白性,可用于漂白毛,丝,纸浆12、已知:Ag2SO4微溶于水,可溶于硝酸。溶液X中可能含有Na+、Ca2+、Fe2+、Cl—、Br—、CO32-、SiO32-、SO42-中的几种离子。为了确定其组成,某同学进行了如下实验:下列说法正确的是A.溶液X中一定不含Ca2+、Br—、Fe2+B.溶液X中一定含有Na+、Cl—和SiO32-C.为确定溶液X中是否含有SO42-,可取溶液2,加入BaCl2溶液D.白色沉淀为AgCl和Ag2SO413、盛装浓硫酸的容器上,应该贴的危险化学品标志是()ABCD易燃液体遇湿易燃物品腐蚀品剧毒品A.A B.B C.C D.D14、Na2CO3和NaHCO3广泛应用于我们的生活,下列说法正确的是()A.Na2CO3溶液中有NaHCO3,一般可用加热的方法除去NaHCO3B.常温时在水中的溶解度:Na2CO3<NaHCO3C.等质量的NaHCO3和Na2CO3;与足量盐酸反应产生CO2的量:Na2CO3<NaHCO3;D.可用Ba(OH)2溶液鉴别NaHCO3溶液和Na2CO3溶液15、托盘天平的两个托盘上各放一只相同的烧杯,再分别向两烧杯中放入等质量、等质量分数且足量的稀硫酸,调节天平至平衡。然后,向一只烧杯中加入一定质量的镁,向另一烧杯中加入等质量的铜、铝合金,反应后天平仍然保持平衡。则该合金中铜与铝的质量比为()A.64∶27 B.8∶3 C.3∶1 D.1∶316、当光束通过豆浆时,可观察到丁达尔效应,表明豆浆是()A.胶体 B.溶液C.悬浊液 D.乳浊液17、溶液、胶体与浊液的本质区别是A.分散系是否有颜色 B.分散质粒子的大小C.能否透过滤纸 D.是否有丁达尔效应18、镁铝合金3.9g溶于200mL2mol·L−1的盐酸,在标准状况下放出气体的体积为4.48L。向反应后的溶液中加入足量氨水,产生沉淀的质量为()A.3.9g B.9.0g C.10.7g D.12.4g19、下列有关Na2CO3和NaHCO3的性质说法正确的是A.除去碳酸钠固体中混有的少量的碳酸氢钠可以用加热的方法B.相同温度时,NaHCO3的溶解大于Na2CO3溶解度C.用澄清石灰水可鉴别Na2CO3溶液和NaHCO3溶液D.等质量的Na2CO3和NaHCO3分别与过量盐酸反应,放出CO2质量相同20、下列离子在水溶液中可与CO32-大量共存的是()A.Ca2+B.Ba2+C.Na+D.H+21、氧化钠与过氧化钠的共同之处是()A.都是淡黄色固体 B.都是碱性氧化物C.都能与水反应生成碱 D.氧元素的化合价都是-2价22、下列变化不可能通过一步实验直接完成的是()A.Al(OH)3→Al2O3 B.Al2O3→Al(OH)3C.Al→AlO2- D.Al3+→Al(OH)3二、非选择题(共84分)23、(14分)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________________________________________。24、(12分)现有金属单质A、B、C和气体甲、乙、丙及物质D、E、F、G、H,它们之间能发生如下反应(图中有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。请根据以上信息回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式:A_______、F________、H________。(2)反应过程⑦可能观察到的实验现象______,反应的化学方程式为④_________。(3)反应⑤的离子方程式为__________。(4)反应①-⑦的7个反应属于氧化还原反应反应的有________(填选项代号)。A.①②④⑤⑥B.②③④⑥⑦C.①②③④⑤⑦D.全部(5)向纯碱溶液中通入气体乙,可制得某种生产生活中常用的漂白、消毒的物质,同时有小苏打生成。该反应的化学方程式为___________。25、(12分)干燥管A中为块状白色固体,烧杯中为稀盐酸,B中为淡黄色粉末,C中与B含有相同阳离子的为白色半透明结晶状的固体碱,C的火焰反应呈黄色。并将A、B、C按如图所示装置连接,当打开活塞(I)(II),关闭(III)时,D中蜡烛火焰明亮;打开活塞(I)(III)时,D中蜡烛火焰没有明显变化;关闭活塞(I)时,A中反应自行停止。试根据上述实验事实,回答以下各问题:(1)在装置B中发生的化学反应是_______。(2)在干燥管C中的白色固体的俗名_____。写出C中发生化学反应的方程式:______。26、(10分)实验室用浓盐酸与二氧化锰加热制氯气,并研究氯气的性质。完成下列填空:(1)仪器A的名称是_____。用排饱和NaCl溶液的方法收集氯气时,往往会有白色晶体析出,写出晶体的化学式______。(2)将所产生的气体缓慢通入如图装置:①试管a中观察到的现象是_____。②当气体过量时,试管a中有HIO3生成。若n(HIO3)=2.0×10-3mol,则上述实验中产生的氯气不小于___mL(标准状况下)。(3)烧杯b中盛NaOH溶液,其作用是______,写出此反应的离子方程式_____,烧杯b处可观察到的现象是_____。(4)试管a中的混合液体换为NaBr溶液时,再缓慢通气体,溶液变为____色,气体过量后溶液颜色保持不变。由此推断HBrO3、Cl2、Br2氧化性由强到弱的顺序是_____。27、(12分)实验室需要配制1.0

mol/L

NaCl溶液100

mL,按下列操作步骤进行:(1)选择仪器。完成本实验所必需的仪器有:电子天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、________(选填a、b、c)。abc(2)计算、称量。配制该溶液需称取NaCl固体_______g。(3)溶解。在该步操作中,某同学将称好的NaCl固体放入烧杯中,加100mL蒸馏水溶解。指出他操作的错误并说明原因______________________。(4)转移洗涤。将烧杯中的溶液注入容量瓶,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁2-3次,洗涤液也注入容量瓶。洗涤烧杯内壁的目的是___________________。(5)定容摇匀。将蒸馏水注入容量瓶,液面离容量瓶颈刻度线下1-2厘米时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液面与刻度线相切。盖好瓶塞,反复上下颠倒、摇匀。若摇匀后发现溶液体积低于刻度线,这时应该________。(6)装瓶保存。将配好的溶液静置一段时间后,倒入指定的试剂瓶,并贴好标签。对该份溶液,标签上应该写___________________。(7)为精准配制溶液,需要做到:a.保证溶质的质量精准,b.保证溶液的体积精准。以下措施中是为达到a的是____,是为达到b的是______。①将称好的溶质必须全部放入烧杯中溶解②转移过程中,不能将溶液洒出③若定容时滴加蒸馏水超过液面,就需要重新配制溶液。28、(14分)(1)我国是激光技术先进的国家,红宝石(Al2O3)是最早用于产生激光的材料。请用离子方程式来证明它是一种两性氧化物:___________、_________________.(2)取等质量的两份某镁铝合金分别加入足量的稀盐酸和氢氧化钠溶液中,产生的标准状况下H2体积分别为33.6L、22.4L则该合金中镁,铝的物质的量之比为___________。(3)Cl2O为国际公认高效安全灭菌消毒剂,实验室可用潮湿的Cl2与Na2CO3反应制取少量Cl2O,补充完整并配平方程式:__Cl2+Na2CO3+—NaHCO3+NaCl+Cl2O。29、(10分)某无色溶液中含有大量的Ag+、Al3+、K+、Mg2+四种阳离子。(1)该无色溶液中含有的阴离子可能是CO32-、SO42-、OH-、NO3-中的一种或几种,则含有的阴离子是__________(填离子符号)。(2)向该溶液中逐滴加入过量的氯化钠溶液,实验现象是______________。(3)将(2)中所得溶液过滤,向滤液中加入氢氧化钠溶液至过量,新生成的阴离子是_____(填离子符号)。(4)将(3)中所得的溶液过滤,向滤液中加入过量的盐酸,所得溶液与原溶液相比,阳离子数目基本保持不变的是________(填离子符号)。(5)验证该溶液中含有K+的操作及现象是____________。

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、C【解析】

磁铁对Fe2O3、FeO、FeS都没有吸引作用,只有Fe3O4有磁性,能被磁铁吸引;故选C。2、C【解析】

设元素X的原子最外层电子数为a,则Y、Z、Q的最外层电子数分别为:(a+1)、(a+2)、(a-1),则可得a+(a+1)+(a+2)+(a-1)=22,解得a=4;由于四种元素都为短周期元素,故X、Y、Z、Q分别为:C、N、S、Al;据此结合元素周期表的性质递变规律分析选项。【详解】A.由分析可知,Q为Al,是一种金属,不具有半导体性质,选项错误,A不符合题意;B.Q的最高价氧化物的水化物的化学式为Al(OH)3,Z的最高价氧化物对应水化物的化学式为H2SO4,H2SO4的酸性比Al(OH)3的酸性强,选项错误,B不符合题意;C.X的非金属比Q强,故其氢化物的稳定性比Q强,选项正确,C符合题意;D.同一周期,从左到右,原子半径逐渐减小,故X的原子半径比Y的大,选项错误,D不符合题意;故答案为:C。3、C【解析】

A.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,A错误;B.硫酸铝和过量氨水反应生成氢氧化铝和硫酸铵,反应的离子方程式为:,B错误;C.氯气通入石灰乳中制取漂白粉,反应的离子方程式为:Cl2+Ca(OH)2(石灰乳)=Ca2++Cl-+ClO-+H2O,C正确;D.NaHCO3与NaOH反应生成Na2CO3和H2O,反应的离子方程式为:,D错误。答案选C。4、C【解析】

A.NH3极易溶于水且能与水反应,因此NH3不能用排水法收集,能用排空气法收集,故A不符合题意;B.CO2溶于水且能与水反应,因此CO2不能用排水法收集,能用排空气法收集,故B不符合题意;C.NO和氧气能够反应,所以不能用排空气法收集,NO难溶于水、且和水不反应,所以可以用排水法收集,故C符合题意;D.NO2能与水反应,因此NO2不能用排水法收集,能用排空气法收集,故D不符合题意;故选C。5、C【解析】

A.Cu元素化合价升高,被氧化,为还原剂,故A正确;B.Fe元素化合价降低,被还原,Fe3+为氧化剂,故B正确;C.生成物中没有单质,不是置换反应,故C错误;D.反应在溶液中进行,且有离子参加,为离子反应,故D正确.答案选C。6、A【解析】

氧化物是两种元素组成的化合物,其中一种元素是氧元素,碱性氧化物指的是能与酸反应只生成盐和水的氧化物。【详解】A.Na2O属于氧化物,和酸反应生成氯化钠和水,属于碱性氧化物,故A正确;B.SO2属于氧化物,和碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故B错误;C.NH3不含氧元素,不属于氧化物,属于氢化物,故C错误;D.KOH属于碱,不属于氧化物,故D错误;答案选A。7、D【解析】A、置换反应是单质+化合物=单质+化合物,②不是置换反应,故错误;B、Cl2是还原剂,KBrO3是氧化剂,根据得失电子数目守恒,转移电子物质的量为1×2×(5-0)=10mol,故错误;C、氧化剂是KClO3,还原剂是HCl,其中1molHCl有5mol作还原剂,即还原剂与氧化剂的物质的量之比为5:1,故错误;D、利用氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,①中Cl2>Br2,②中KClO3>Cl2,③中KBrO3>KClO3,综上所述有:KBrO3>KClO3>Cl2>Br2,故正确。8、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。9、A【解析】

A.氯化钠是电解质,但氯化钠固体不导电,氯化钠溶液能导电,但氯化钠溶液不是电解质,所以电解质不一定能导电,能导电的物质不一定是电解质,故A正确;B.氯化钠固体不导电,但氯化钠是电解质,所以不导电的物质不一定是非电解质,故B错误;C.金属单质在熔融状态下能导电,金属单质既不是电解质又不是非电解质,故C错误;D.多数金属氧化物是电解质,如氧化铜是电解质,故D错误。10、C【解析】A、C2H6O是乙醇的分子式,其结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH,故A错误;B、氯化氢是共价化合物,不是离子化合物,故B错误;C、此模型是甲烷的比例模型,故C正确;D、Mg2+是Mg失去两个电子,其结构示意图为:,故D错误。11、C【解析】

A.氧化镁的熔点高,是优质的耐高温材料,A正确;B.金属钠性质活泼,可以与水、氧气等物质发生反应,着火时不可用泡沫灭火器灭火,应该用沙土来灭火,B正确;C.氯气没有漂白性,有漂白性的是氯气与水反应生成的次氯酸,氯气不能漂白干燥的有色布条,C错误;D.二氧化硫有漂白性,但对人体有害,只能用于工业漂白,可用于漂白毛,丝,纸浆,D正确。答案选C。12、A【解析】

溶液X与盐酸反应生成气体和沉淀,气体为二氧化碳、沉淀为硅酸,则一定含CO32-、SiO32-,由离子共存可知,一定不含Ca2+、Fe2+,由电荷守恒可知一定存在的阳离子为Na+;溶液1与过量硝酸银反应生成白色沉淀应为AgCl或硫酸银,加盐酸引入氯离子,则不能确定是否含Cl-,且一定不含Br-,不能确定是否含SO42-,则A.由上述分析可知,溶液X中一定不含Ca2+、Br-、Fe2+,A正确;B.溶液X中一定含有Na+、CO32-、SiO32-,不能确定是否含Cl-,B错误;C.为确定溶液X中是否含有SO42-,可取溶液1,加入BaCl2溶液,因溶液2中含银离子,C错误;D.白色沉淀中一定含有AgCl,可能含有Ag2SO4,D错误;答案选A。13、C【解析】

浓硫酸有强烈腐蚀性,盛放浓硫酸的试剂瓶应贴“腐蚀品”标志。答案选C。14、C【解析】

A.Na2CO3溶液中有NaHCO3,一般滴加适量NaOH溶液,故A错误;B.常温时在水中的溶解度:Na2CO3>NaHCO3,故B错误;C.等质量的NaHCO3和Na2CO3,假设为mg,则两者的物质的量分别为、,与足量盐酸反应产生CO2的量:Na2CO3<NaHCO3,故C正确;D.Ba(OH)2溶液与NaHCO3溶液和Na2CO3溶液反应均生成沉淀,不能用Ba(OH)2溶液鉴别,故D错误。综上所述,答案为C。15、D【解析】

稀硫酸质量相等,加入金属的质量相等,反应后太平仍然保持平衡,则两侧托盘中质量增重相等,令Mg的质量为24g,根据方程式计算质量差,令Al的质量为x,再根据2Al+3H2SO4═Al2(SO4)3+3H2↑,表示出生成氢气质量,利用增重列方程计算Al的质量,进而计算Cu的质量,据此解答。【详解】令Mg的质量为24g,则:Mg+H2SO4═MgSO4+H2↑质量增重2422224g22g设Al的质量为x,则:2Al+3H2SO4═Al2(SO4)3+3H2↑2×272×3xx故24g-x=22g,解得x=18g,故Cu的质量=24g-18g=6g,该合金中铜与铝的质量比=6g:18g=1:3。故选D。16、A【解析】

丁达尔效应是胶体特有的性质,可以用丁达尔效应区分胶体与溶液和浊液。答案选A。17、B【解析】

当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),所以,溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小,答案选B。18、C【解析】

发生反应Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,4.48L气体是氢气,氢气的物质的量为:=0.20mol,故参加反应的HCl的物质的量为0.20mol×2=0.4mol,溶液中n(HCl)=0.2L×2mol·L-1=0.4mol,等于参加反应的HCl的物质的量,故金属不一定完全反应,反应后溶液中加入足量氨水,则镁离子、铝离子恰好完全转化为Mg(OH)2、Al(OH)3,则m(沉淀)=m(金属)+m(OH-),由生成的氢气的物质的量,根据电子注意守恒计算n(OH-),再根据m=nM计算m(OH-),最后计算出沉淀的质量。【详解】发生反应Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,4.48L气体是氢气,氢气的物质的量为:=0.20mol,故参加反应的HCl的物质的量为0.20mol×2=0.4mol,溶液中n(HCl)=0.2L×2mol·L-1=0.4mol,等于参加反应的HCl的物质的量,故金属不一定完全反应,反应后溶液中加入足量氨水,则镁离子、铝离子恰好完全转化为Mg(OH)2、Al(OH)3,则m(沉淀)=m(金属)+m(OH-),根据电子注意守恒可知:n(OH-)=2n(H2)=0.20mol×2=0.4mol,所以生成沉淀的质量为:3.9g+0.4mol×17g·mol-1=10.7g,故选C。【点睛】本题考查混合物的有关计算,注意从电子转移守恒计算n(OH-)是解答的关键,明确生成沉淀的质量=m(金属)+m(OH-)。19、A【解析】

A项、加热时,碳酸氢钠受热能分解,碳酸钠受热不分解,则除去碳酸钠固体中混有的少量的碳酸氢钠可以用加热的方法,故A正确;B项、相同的温度下,碳酸钠的溶解度大于碳酸氢钠的溶解度,故B错误;C项、碳酸钠和碳酸氢钠都能和澄清石灰水反应生成碳酸钙白色沉淀,实验现象相同,则用澄清石灰水不能鉴别Na2CO3溶液和NaHCO3溶液,故C错误;D项、Na2CO3和NaHCO3的摩尔质量不同,等质量的Na2CO3和NaHCO3的物质的量不同,则等质量的Na2CO3和NaHCO3分别与过量盐酸反应,放出CO2质量不相同,故D错误;故选A。【点睛】易错选项是D,根据碳原子守恒找出盐和二氧化碳的关系式是解本题的关键。20、C【解析】

A.CO32-能与Ca2+反应生成CaCO3,在水溶液中不能大量共存,故A错误;B.CO32-能与Ba2+反应生成BaCO3沉淀,在水溶液中不能大量共存,故B错误;C.CO32-与Na+不发生化学反应,在水溶液中能大量共存,故C正确;D.CO32-能与H+反应生成CO2和H2O,在水溶液中不能大量共存,故D错误;答案选C。【点睛】在水溶液里大量共存指的是不生成沉淀,气体,水,弱电解质,不发生氧化还原反应。21、C【解析】

A.氧化钠是白色,过氧化钠是淡黄色,故A错误;B.过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,不属于碱性氧化物,故B错误;C.氧化钠、过氧化钠都能够与水反应生成碱,故C正确;D.过氧化钠氧元素的化合价是-1价,故D错误;故选C。22、B【解析】

A项、氢氧化铝受热反应生成氧化铝和水,可以一步完成,故A错误;B项、Al2O3不溶于水,不能直接与水反应生成Al(OH)3,应先将Al2O3变成Al3+或AlO2-后,然后加入弱碱或弱酸反应生成Al(OH)3,不可以一步完成,故B正确;C项、铝可以和强碱溶液反应生成偏铝酸盐和氢气,可以一步完成,故C错误;D项、铝盐可以和碱反应可以直接反应生成氢氧化铝沉淀,可以一步完成,故D错误;故选B。二、非选择题(共84分)23、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↑;24、NaFeCl2Fe(OH)3先生成白色沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色Fe+2HCl=FeCl2+H2↑2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-CNa2CO3+Cl2+H2O=NaHCO3+NaCl+NaClO【解析】

金属A的焰色为黄色,则A为金属Na;Na与水反应生成NaOH和H2,气体甲为H2,黄绿色气体乙为Cl2,两者反应得到HCl,溶于水得到盐酸;物质D为NaOH溶液,金属B能够与NaOH反应,则金属B为Al;H为红褐色沉淀,H为Fe(OH)3;则金属C为Fe,Fe和盐酸反应得到的物质F为FeCl2,FeCl2与Cl2得到FeCl3。【详解】(1)根据分析,A为Na;F为FeCl2;H为Fe(OH)3;(2)FeCl2溶液和NaOH溶液反应,先生成Fe(OH)2,Fe(OH)2再被空气中的O2氧化得到Fe(OH)3,可看到现象:先生成白色沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色;化学反应④,为铁和盐酸的反应,化学方程式为Fe+2HCl=FeCl2+H2↑;(3)反应⑤为FeCl2和Cl2的反应,生成FeCl3,离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;(4)反应①为Na与水的反应生成H2和NaOH,Na的化合价升高为氧化还原反应;反应②为H2和Cl2的反应生成HCl,H的化合价升高,为氧化还原反应;反应③为Al和NaOH的反应生成NaAlO2和H2,Al的化合价升高,为氧化还原反应;反应④Fe和HCl的反应,Fe的化合价升高,为氧化还原反应;反应⑤FeCl2和Cl2的反应,Fe的化合价从+2价升高到+3价,是氧化还原反应;反应⑥为NaOH与FeCl3的反应生成Fe(OH)3和NaCl,复分解反应,不是氧化还原反应;反应⑦FeCl2与NaOH溶液反应,最终得到Fe(OH)3,Fe的化合价升高,为氧化还原反应;属于氧化还原反应的有①②③④⑤⑦,答案选C;(5)纯碱溶液为Na2CO3,通入氯气,得到NaClO,具有漂白效果,反应中氯的化合价升高,也降低,得到NaCl,化学方程式为Na2CO3+Cl2+H2O=NaHCO3+NaCl+NaClO。【点睛】记住高中阶段常见颜色,是快速解题的关键,如黄绿色气体单质为Cl2,红褐色沉淀为Fe(OH)3,焰色为黄色的金属单质为Na,等等。25、2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2烧碱(火碱、或苛性钠都行)2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O(或NaOH+CO2=NaHCO3)【解析】

根据题中信息和图示,可判断装置A为产生CO2的简易启普发生器,装置B为探究Na2O2与CO2反应,由装置D中蜡烛火焰明亮,可判断有O2生成;装置C为吸收CO2,否则D中蜡烛火焰会熄灭,据此分析解答。【详解】由题中信息可知,C中与B含有相同阳离子,C的焰色反应呈黄色,可判断C与B均含Na元素,根据B中为淡黄色粉末,则B为Na2O2,C中与B含有相同阳离子的为白色半透明结晶状的固体碱,C为NaOH;打开活塞(I)(II),关闭(III)时,D中蜡烛火焰明亮,一定是通入了O2,则可确定B中是Na2O2和CO2生成O2的反应;从而可知A是产生CO2的简易启普发生器,打开活塞(I)(III)时,D中蜡烛火焰没有明显变化,则A中产生的CO2通过装置C时被C中物质吸收了,C中为NaOH,关闭活塞(I)时,A中反应自行停止,说明A中固体不溶于水,应为碳酸钙。由上述分析可知:(1)B中是Na2O2和CO2生成O2的反应,化学方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;答案为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。(2)在干燥管C中的白色固体为NaOH,俗名为烧碱或火碱或苛性钠,C中发生化学反应是NaOH与CO2的反应,生成碳酸钠和水或CO2过量生成碳酸氢钠,化学方程式为2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O或NaOH+CO2=NaHCO3;答案为烧碱或火碱或苛性钠,2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O或NaOH+CO2=NaHCO3。26、分液漏斗NaCl溶液先变蓝后褪色134.4吸收过量的氯气,防止污染空气Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O氢氧化钠溶液倒吸入漏斗后,又流回到烧杯中棕黄HBrO3>Cl2>Br2【解析】

(1)由实验装置图可知,仪器A的名称为分液漏斗;氯气中混有的氯化氢溶于饱和食盐水中,溶液中氯离子浓度增大,使氯化钠的溶解平衡向结晶方向移动;2)①将氯气通入淀粉碘化钾溶液中,氯气与碘化钾溶液发生置换反应生成单质碘和盐酸,当氯气过量时,氯气会与单质碘发生氧化还原反应生成碘酸和盐酸;②由得失电子数目守恒计算可得;(3)烧杯b中盛有NaOH溶液的作用是吸收过量的氯气,防止污染空气,氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;(4)将氯气通入溴化钠溶液中,氯气与溴化钠溶液发生置换反应生成单质溴和盐酸,溶液变为棕黄色,气体过量后溶液颜色保持不变,说明氯气不能将溴单质氧化为溴酸。【详解】(1)由实验装置图可知,仪器A的名称为分液漏斗;浓盐酸具有挥发性,用排饱和NaCl溶液的方法收集氯气时,挥发出的氯化氢溶于饱和食盐水中,溶液中氯离子浓度增大,使氯化钠的溶解平衡向结晶方向移动,析出白色氯化钠晶体,故答案为:分液漏斗;NaCl;(2)①将氯气通入淀粉碘化钾溶液中,氯气与碘化钾溶液发生置换反应生成单质碘和盐酸,单质碘遇淀粉变蓝色,当氯气过量时,氯气会与单质碘发生氧化还原反应生成碘酸和盐酸,溶液蓝色会褪去,故答案为:溶液先变蓝后褪色;②若n(HIO3)=2.0×10-3mol,由得失电子数目守恒可知6n(HIO3)=2n(Cl2),n(Cl2)=2.0×10-3mol×3,则标准状况下氯气的体积为2.0×10-3mol×3×22.4L/mol×103ml/L=134.4mL,故答案为:134.4;(3)烧杯b中盛有NaOH溶液的作用是吸收过量的氯气,防止污染空气,氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;由于氯气与氢氧化钠溶液反应,导致气体压强减小,氢氧化钠溶液会倒吸入漏斗,当漏斗边缘与液面脱离后,溶液又在重力作用下,流回到烧杯中,故答案为:吸收过量的氯气,防止污染空气;Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;氢氧化钠溶液倒吸入漏斗后,又流回到烧杯中;(4)将氯气通入溴化钠溶液中,氯气与溴化钠溶液发生置换反应生成单质溴和盐酸,溶液变为棕黄色,气体过量后溶液颜色保持不变,说明溴酸的氧化性强于氯气,氯气不能将溴单质氧化为溴酸,则HBrO3、Cl2、Br2氧化性由强到弱的顺序是HBrO3>Cl2>Br2,故答案为:HBrO3>Cl2>Br2。【点睛】将氯气通入溴化钠溶液中,氯气与溴化钠溶液发生置换反应生成单质溴和盐酸,溶液变为棕黄色,气体过量后溶液颜色保持不变,说明氯气不能将溴单质氧化为溴酸,溴酸的氧化性强于氯气是分析的难点和易错点。27、a5.85不应该加100mL水溶解,因为①溶液体积是100mL,因此不能加100mL溶剂水;②后续还要加水转移洗涤,因此不能一开始就加100mL水溶解在溶解过程中,可能会有部分溶质挂在烧杯壁上,应该将所有溶质都尽可能转移到溶液中,以保证配制精准静置即可

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