山东省德州市平原县第一中学2023年化学高一第一学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

山东省德州市平原县第一中学2023年化学高一第一学期期末调研试题注意事项: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、下列实验现象描述错误的是编号实验现象A加热放在坩埚中的小块钠钠先熔化成光亮的小球,燃烧时,火焰为黄色,燃烧后,生成淡黄色固体B在酒精灯上加热用砂纸打磨过的铝箔铝箔变软,失去光泽,熔化的铝并不滴落C在FeCl2溶液中滴入NaOH溶液生成白色沉淀,沉淀很快变为灰绿色,最后变为红褐色D将水蒸气通过灼热的铁粉黑色粉末变为红褐色A.A B.B C.C D.D2、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是()A.K+、Al3+、SO、H+ B.NH、Cu2+、Cl-、OH-C.H+、Na+、HCO、Cl- D.Ag+、Na+、NO、Cl-3、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>Br24、氯的核电荷数为17,35Cl是氯的一种核素,下列说法正确的是()A.35Cl2气体的摩尔质量为70gB.mol的1H35Cl分子所含中子数约为6.02×1023C.3.5g35Cl2气体的体积约为1.12LD.Na35Cl中Cl—的结构示意图:5、如图是某同学设计用来验证SO2性质的微型实验装置。分析实验,下列结论不正确的是()A.棉球a褪色,说明SO2具有漂白性B.棉球b褪色,说明SO2具有氧化性C.棉球c褪色,说明SO2具有还原性D.可以用氨水或高锰酸钾溶液吸收尾气6、在托盘天平的两盘,放上质量相等的A、B两烧杯,调至平衡,然后分别倒入质量相等的足量盐酸,继而在AB两烧杯中放入下述各组物质,结果天平仍保持平衡的是()A.0.5molNa和0.5molAl B.0.1molZn和0.1molAlC.8.4gMgCO3和8.4gNaHCO3 D.10gCaCO3和10gNa2CO37、NaOH溶于水时,扩散过程吸收了akJ的热量,水合过程放出了bkJ的热量。下列判断正确的是A.a>b B.a=b C.a<b D.无法判断8、下列物质中不含共价键的是A.冰 B.碳化硅 C.干冰 D.单质氦9、下表中金属能形成二元合金的是()FeCuZnAgAuW熔点/596210643410沸点/℃30002595907221227075627A.Cu、Ag B.Zn、Au C.Fe、W D.Ag、W10、下列化合物中,能用金属与酸溶液反应直接制取的是()A.AgCl B.FeSO4 C.FeCl3 D.CuSO411、铁粉在高温下可与水蒸气反应。若反应后得到的干燥固体质量比反应前铁粉的质量增加了32g。则参加反应的铁粉的物质的量是()A.2.5mol B.2mol C.2.5mol D.2mol12、某同学用托盘天平称量镁粉25.2g(1g以下用游码),他把镁粉放在右盘,当天平平衡时,所称取的镁粉的实际质量是()A.25.2g B.24.8g C.24.2g D.25.8g13、下列关于硫酸性质的描述中,正确的是A.浓H2SO4有氧化性,稀H2SO4无氧化性B.由于浓H2SO4具有脱水性,所以可用做干燥剂C.接触法制硫酸的硫元素主要来源于硫黄或含硫矿石,它们与氧气反应生成二氧化硫的设备是沸腾炉D.在受热的情况下浓硫酸也不与铁、铝发生反应14、下列实验装置或操作与微粒的大小无直接关系的是()A.过滤 B.渗析C.萃取 D.丁达尔效应15、用NA表示阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是A.23gNa与足量H2O完全反应生成的H2所含原子数目为NAB.16g甲烷(CH4)所含的电子数为8NAC.标准状况下,22.4L水所含分子数为NAD.足量的Fe在11.2L氯气中完全燃烧,转移电子数为NA16、1989年世界卫生组织把铝确定为食品污染源之一,加以控制使用。铝在下列应用时应加以控制的是①制铝合金②制电线③制炊具④明矾净水⑤明矾与苏打制食品膨松剂⑥用氢氧化铝凝胶剂加工成胃舒平药片⑦易拉罐⑧包装糖果和小食品A.③⑤⑦⑧B.⑥⑦⑧C.③⑤⑧D.③④⑤⑥⑦⑧二、非选择题(本题包括5小题)17、A是用途最广的金属,B、C是两种常见气体单质,E溶液为常见强酸,D溶液中滴加KSCN溶液显血红色,它们相互转化关系如图所示。请回答:(1)写出B物质的化学式:_______;F的化学名称:_______。(2)写出第②步C在B中燃烧的反应现象:_______。(3)写出第④步反应的化学反应方程式_______。(4)F溶液中滴入NaOH溶液可能产生的实验现象是____,写出该反应的化学方程式_____________________。18、.A、B、C、D均为中学所学的常见物质且均含有同一种元素,它们之间的转化关系如图所示(反应条件及他物质已经略去);Ⅰ.若A是一种黄色固体单质;B为酸雨的成因之一,且可使品红溶液褪色,回答以下问题:(1)将B通入KMnO4溶液的现象为__________________________,体现B的_____________(选填“氧化性”“还原性”“漂白性”)(2)98%的浓硫酸改为氧化物形式SO3·nH2O,则n值为_________(可写成分数形式)Ⅱ.若A气体可使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则回答下列问题(1)写出写出A→B的化学方程式_____________________________________________。(2)实验室常用右图所示装置制取并收集A气体,请在框中画出实验室收集A气体的装置图________。(3)尾气处理装置中使用倒扣漏斗的作用是________________________。19、(1)如图所示,将氯气依次通过盛有干燥有色布条的广口瓶A和盛有潮湿有色布条的广口瓶B,可观察到的现象是__,发生该现象的原因___。(试用离子方程式和简单文字解释)(2)为防止氯气尾气污染空气,根据氯水显酸性的性质,可用__溶液吸收多余的氯气,原理是___(用化学方程式表示)。(3)根据这一原理,工业上常用廉价的石灰乳吸收工业氯气尾气制得漂白粉,漂白粉的有效成分是__(填化学式),长期露置于空气中的漂白粉会变质,变质后的漂白粉加稀盐酸后产生的气体是__(用字母代号填)。A.O2B.Cl2C.CO2D.HClO20、以粗硅(含硅、硼等)为原料制取四氯化硅(SiCl4)的装置示意图如下:已知:①SiCl4遇水易反应;BCl3与SiCl4互溶。②高温下硅、硼与氯气反应后所得物质的部分性质如表:物质SiCl4BCl3沸点/℃57.712.8熔点/℃-70.0-107.2(1)装置A中盛装浓盐酸的仪器名称是___。(2)用湿润的淀粉KI试纸可以检验Cl2,写出表示该反应原理的离子方程式:___。(3)装置B中饱和食盐水的作用是___。(4)装置D中收集到的物质,可用___方法分离出纯净的SiCl4。(5)装置E中应装入的试剂名称是___,其作用有___、___。21、铜是生产和生活中用量较多的金属。(1)下列有关铜元素的说法中,不正确的是__________(填字母)A.青铜、不锈钢、硬铝都是合金B.铜表面易形成致密的氧化膜C.铜与O2反应生成黑色的CuOD.CuSO4·5H2O是一种混合物,加热后变为白色固体(2)某化学小组为测定某铜铝混合物中铜的质量分数,设计了如下实验方案:方案Ⅰ:铜铝混合物测定生成气体的体积方案Ⅱ:铜铝混合物测定剩余固体的质量①请写出方案Ⅰ中铜与稀硝酸反应的离子方程式:___________,该方案中稀硝酸表现出来的性质是___________(填字母)。A.挥发性B.酸性C.氧化性D.还原性②方案Ⅱ比方案Ⅰ更易于实施,理由是________________。请写出方案Ⅱ中发生反应的化学方程式:____________,该反应产生气体在标准状况下的体积为________(铜铝混合物质量是m1g,反应后剩余固体的质量m2g,用含m1、m2的代数式表示)。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A、钠燃烧生成过氧化钠,且钠的熔点低,则观察到钠先熔化成光亮的小球.燃烧时,火焰为黄色;燃烧后,生成淡黄色的固体,故A正确;B、氧化铝的熔点高,包裹在Al的外面,则观察到铝箔熔化,失去光泽,熔化的铝箔并不滴落,好像有一层膜兜着,故B正确;C、在FeCl2溶液中滴入NaOH溶液,溶液中存在溶解的氧气,所以生成白色沉淀迅速转化为灰绿色最后变化为红褐色沉淀,故C正确;D、铁与水蒸气反应生成黑色物质,现象错误,故C错误;故选D。点睛:本题考查化学实验方案的评价,侧重分析与实验能力的考查,解题关键:把握物质的性质、发生的反应和现象、实验技能,注意元素化合物知识与实验的结合,题点B选项,氧化铝的熔点高,学生难理解。2、A【解析】

A.K+、Al3+、SO、H+等几种离子之间不能发生离子反应,故A组能在溶液中大量共存;B.NH、Cu2+均能与OH-发生离子反应,分别生成一水合氨、氢氧化铜沉淀,故B组不能在溶液中大量共存;C.H+和HCO能发生离子反应生成二氧化碳气体、水,故C组不能在溶液中大量共存;D.Ag+、Cl-能发生离子反应生成氯化银沉淀,故D组不能在溶液中大量共存。答案选A。3、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。4、B【解析】

A.单位不正确,摩尔质量的单位是g/mol,故A错误;B.mol的1H35Cl分子所含中子数==NA个,约为6.02×1023,故B正确;C.未说明温度和压强,不能按标准状况下的气体摩尔体积进行计算,故C错误;D.氯的核电荷数为17,则氯离子的结构示意图为:,故D错误;答案选B。5、B【解析】

亚硫酸钠与浓硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫能使口红溶液褪色,二氧化硫是酸性氧化物,与碱反应生成亚硫酸钠和水,碘单质、二氧化硫和水反应生成硫酸和氢碘酸。【详解】A、a棉球中品红褪色,验证SO2具有漂白性,故A正确;B、b棉球褪色,SO2与碱液反应,碱性减弱,溶液褪色,验证SO2具有酸性氧化物的性质,故B错误;C、碘与SO2和水反应生成氢碘酸和硫酸,碘单质反应完全c棉球蓝色褪去,验证SO2的还原性,故C正确;D、SO2具有强的还原性,能够被高锰酸钾溶液氧化成硫酸,SO2具有酸性氧化物的性质,可以被氨水吸收,故D正确;故选:B。【点睛】本题考查二氧化硫气体有四性:变价有2个:氧化性、还原性;特性有1个:漂白性;不变价有1个:酸性氧化物的性质,易错点C,碘与SO2和水反应生成氢碘酸和硫酸,碘将SO2氧化。6、C【解析】

加入盐酸会产生气体,当反应后两盘溶液质量相等时,天平平衡,反应后溶液的质量=原来物质的质量+盐酸质量-产生气体的质量,据此分析解答。【详解】A、0.5molNa和盐酸反应产生氢气0.25mol,质量是0.5g,0.5molAl和盐酸反应产生氢气0.75mol,质量是1.5g,盛放金属钠的烧杯中反应后溶液的质量=原来物质的质量+盐酸质量-产生气体的质量=11.5g+盐酸质量-0.5g,盛放金属铝的烧杯中反应后溶液的质量=原来物质的质量+盐酸质量-产生气体的质量=13.5g+盐酸质量-1.5g,反应后两烧杯溶液质量不相等,天平不平衡,故A错误;B、0.1molZn和盐酸反应产生氢气质量是0.2g,0.1molAl和盐酸反应产生氢气质量是0.3g,盛放金属Zn的烧杯中反应后溶液的质量=原来物质的质量+盐酸质量-产生气体的质量=6.5g+盐酸质量-0.2g,盛放金属Al的烧杯中反应后溶液的质量=2.7g+盐酸质量-0.3g,反应后两烧杯溶液质量不相等,天平不平衡,故B错误;C、8.4gMgCO3和盐酸反应产生二氧化碳气体质量是4.4g,8.4gNaHCO3和盐酸反应产生二氧化碳气体质量是4.4g,盛放MgCO3的烧杯中反应后溶液的质量=8.4g+盐酸质量-4.4g,盛放8.4gNaHCO3的烧杯中反应后溶液的质量=8.4g+盐酸质量-4.4g,反应后两烧杯溶液质量相等,天平平衡,故C正确;D、10gCaCO3和盐酸反应产生二氧化碳气体质量是4.4g,10gNa2CO3和盐酸反应产生二氧化碳气体质量不是4.4g,盛放CaCO3的烧杯中反应后溶液的质量=10g+盐酸质量-4.4g,盛放10gNa2CO3的烧杯中反应后溶液的质量≠10g+盐酸质量-4.4g,反应后两盘溶液质量不相等,天平不平衡,故D错误。故选C。【点睛】本题考查化学反应的计算,把握过量计算及天平平衡的问题为解答的关键。本题的易错点为D,要注意10gNa2CO3的物质的量小于0.1mol,因此生成的二氧化碳少于0.1mol,质量小于4.4g。7、C【解析】

NaOH溶于水的过程分为扩散过程和水合过程,整个过程是放热,所以水合过程放出的热量大于扩散过程吸收的热量,所以a<b。故选C。8、D【解析】

一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。据此判断。【详解】A、冰分子中存在氢氧形成的共价键,A不选;B、碳化硅中存在碳硅形成的共价键,B不选;C、干冰是二氧化碳,存在碳氧形成的共价键,C不选;D、单质氦是稀有气体分子,不存在化学键,D选。答案选D。9、A【解析】

形成合金的二种金属必须在某一温度范围时都呈液态,这是熔合的基本条件。表中锌的沸点低于其他金属的熔点,在其他金属熔化时,锌已成气态。而金属W的熔点比其他金属的沸点都高,当W熔化时,其他金属也已成为气态,所以能形成二元合金的元素不能有W和Zn,故选A。10、B【解析】

A.Ag属于不活泼金属,不能和HCl反应,故A不符合题意;B.Fe属于活泼金属,能和稀H2SO4反应生成FeSO4,故B正确;C.Fe属于活泼金属,能和HCl反应生成FeCl2,故C错误;D.Cu属于不活泼金属,能和稀H2SO4反应,故D错误;答案:B。11、C【解析】

根据Fe和H2O(g)反应的化学方程式和差量法计算。【详解】3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2~Δm3mol64gn(Fe)32g=,解得n(Fe)=2.5mol,答案选C。12、B【解析】天平称量是原则是左物右码,即左盘的质量=右盘+游码。所以根据实际的操作可知,镁的质量应该是25g-0.2g=24.8g,答案选B。13、C【解析】

A、稀硫酸中的氢元素能体现氧化性,A不正确;B、浓硫酸具有吸水性,可用作干燥剂,B不正确;C、接触法制硫酸的硫元素主要来源于硫黄或含硫矿石,它们与氧气反应生成二氧化硫的设备是沸腾炉,C正确;D、在加热的条件下浓硫酸和铁、铝等能发生氧化还原反应,D不正确;正确的答案选C。14、C【解析】

A.悬浊液的分散质粒子不能通过滤纸,过滤利用了分散质粒子的大小进行分离,故A错误;B.胶体的分散质粒子不能透过半透膜,溶液的分散质粒子能透过半透膜,渗析利用了分散质粒子的大小进行分离,故B错误;C.萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C正确;D.胶体微粒能对光线散射,产生丁达尔效应,而溶液中的离子很小,不能产生丁达尔效应,丁达尔效应与分散质粒子的大小有关,故D错误;故答案为C。15、A【解析】

A.23g钠即1mol钠,1mol钠与水反应生成0.5mol氢气,含有氢原子数目为0.5mol×2×NA=NA,故A正确;

B.16g甲烷即1mol甲烷,1mol甲烷含10mol电子,故电子数10NA,故B错误;

C.标况下,水为液态,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故C错误;

D.氯气状况未知,无法计算氯气的物质的量,所以不能计算转移电子数目多少,故D错误;

故选:A。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数的分析应用,掌握有关物质的量的计算公式是解题关键,注意气体摩尔体积使用条件和对象。16、D【解析】①制铝合金用于制炊具外的材料,不必严加控制,这些材料不会直接接触消化系统,难以被吸收,故①错误;②铝作电线电缆与人的消化系统不直接接触,铝不会因使用电缆进入人体,无需控制,故②错误;③用铝制炊具,势必有部分铝元素通过食物进入人体,这种做法必须控制,故③正确;④明矾净水原理是硫酸铝钾溶液中含有铝离子,铝离子水解Al3++3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+,生成氢氧化铝胶体和氢离子,氢氧化铝胶体具有吸附性净水,铝可能随水进入人体,对人体有危害必须控制,故④正确;⑤明矾是十二水硫酸铝钾,其中含有铝,明矾[KAl(SO4)2•12H2O]和苏打制食品膨松剂的过程中铝可能随水进入人体,对人体有危害必须控制,故⑤正确;⑥用氢氧化铝凝胶剂加工成胃舒平药片,人在服药时铝元素也会进入人体,这种做法必须控制,故⑥正确;⑦用铝易拉罐,饮料中就会含有铝元素,其中的铝元素会随饮料喝进人体内,这种做法必须控制,故⑦正确;⑧用铝包装糖果和小食品,铝会污染糖果和小食品,食品中的铝元素就会通过食物进入人体,这种做法必须控制,故⑧正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cl2氯化亚铁产生苍白色火焰,瓶口有白雾产生Fe+2FeCl3=3FeCl2先产生白色沉淀,后立即变成灰绿色,最后变成红褐色4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3【解析】

B、C是气体单质,B、C反应生成E,E溶液为常见强酸,所以E溶液是盐酸;A是用途最广的金属,D溶液中滴加KSCN溶液显血红色,A是铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,则C是氢气、B是氯气,D是氯化铁,F是氯化亚铁。【详解】根据以上分析,(1)B是氯气,化学式是Cl2;F是氯化亚铁。(2)C是氢气、B是氯气,氢气在氯气中燃烧的反应现象是产生苍白色火焰,瓶口有白雾产生。(3)第④步反应是氯化铁和铁反应,反应的化学反应方程式是Fe+2FeCl3=3FeCl2。(4)氯化亚铁溶液中滴入NaOH溶液,生成白色氢氧化亚铁沉淀,氢氧化亚铁被氧气氧化为红褐色氢氧化铁,可能产生的实验现象是先产生白色沉淀,后立即变成灰绿色,最后变成红褐色,反应的化学方程式是4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3。【点睛】本题考查无机物的推断,主要涉及铁的转化,利用物质的性质及转化关系图来推断物质是解答的关键,注意A、D为解答本题的突破口。18、紫色溶液褪色还原性4NH3+5O24NO+6H2O防止倒吸【解析】

Ⅰ.常温下A为淡黄色固体单质,即说明A是S,则B是二氧化硫,C是三氧化硫,D是硫酸。Ⅱ.若A气体可使湿润的红色石蕊试纸变蓝,应为NH3,则B为NO,C为NO2,D为HNO3。【详解】Ⅰ.(1)SO2有还原性会被高锰酸钾氧化,将SO2通入KMnO4溶液的现象为:紫色溶液褪色;体现SO2的还原性;(2)设98%的浓硫酸质量为100g,则m(H2SO4)=100g×98%=98g,m(H2O)=100g-98g=2g,则n(H2SO4)==1mol,n(H2O)==mol,100g98%的浓硫酸中1mol硫酸分子等价1molSO3和1molH2O,水的总物质的量为mol+1mol=,改写为氧化物形式SO3·nH2O,则n=;Ⅱ.(1)由分析可知A为NH3,B为NO,氨气的催化氧化可以生成NO,方程式为:4NH3+5O24NO+6H2O;(2)氨气密度比空气小,极易溶于水,不能用排水法收集,可以用向下排空气法收集,装置为(3)尾气处理装置中使用倒扣漏斗的作用是:防止倒吸。19、广口瓶A中干燥的有色布条不褪色,广口瓶B中湿润的有色布条褪色Cl2+H2OH++Cl-+HClO,次氯酸具有漂白性而使有色布条褪色NaOHCl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2OCa(ClO)2C【解析】

(1)干燥的氯气不能使干燥的有色布条褪色,湿润的有色布条中含有水,水能够与氯气反应生成次氯酸;(2)氯水呈酸性,可以选用碱性的氢氧化钠溶液对其进行尾气吸收;(3)漂白粉的主要成分是氯化钙、次氯酸钙,有效成分是次氯酸钙,漂白粉要密封保存,如果长期露置于空气中则会变质。【详解】(1)氯气没有漂白性,干燥的氯气不能使广口瓶A中干燥的有色布条褪色,氯气与广口瓶B中潮湿的有色布条中的水反应,Cl2+H2OH++Cl-+HClO,次氯酸具有漂白性而使有色布条褪色;(2)氯水呈酸性,可以用氢氧化钠溶液吸收多余的氯气,反应方程式为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O。(3)2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2,长期露置于空气中的漂白粉会变质,Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,CaCO3↓+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O,故长期露置于空气中变质后的漂白粉加稀盐酸后产生的气体是CO2,故选C。【点睛】本题考查氯气的性质,探究氯气的漂白性,氯气的尾气处理,漂白粉的有效成分。20、分液漏斗Cl2+2I-=I2+2Cl-除去Cl2中的HCl蒸馏碱石灰除去尾气中的氯气防止空气中的水蒸气进入U型管内,与四氯化硅发生反应【解析】

由制备四氯化硅的实验流程可知,A中二氧化锰与浓盐酸加热反应生成氯气,制取的氯气中混有HCl,需要用B中饱和食盐水除去HCl,C装置中浓硫酸干燥氯气;装置D中Si与氯气加热反应生成四氯化硅;SiCl4遇水易反应,氯气有毒,需要用E中碱石灰吸收氯气及空气中水蒸气;杂质BCl3与SiCl4的沸点相差较大,可用蒸馏的方法分离,据此解答。【详解】(1)装置A中盛装浓盐酸的仪器名称为分液漏斗,故答案为:分液漏斗;(2)氯气能够将碘化钾氧化成碘单质,淀粉遇碘单质变蓝,用湿润的淀粉KI试纸可以检验Cl2,发生反应为:Cl

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