山西省临汾市高级中学2023-2024学年化学高一上期末达标检测试题含解析_第1页
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文档简介

山西省临汾市高级中学2023-2024学年化学高一上期末达标检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、当光束通过下列物质时,会出现丁达尔效应的是:①消毒用的酒精②Fe(OH)3胶体③生理食盐水④有色玻璃⑤云、雾A.②④⑤ B.③④⑤ C.②③④ D.①③④2、现有盐酸、氯化钠溶液、氢氧化钡溶液和新制的氯水四种溶液,可以一次把它们区别开的一种试剂是:()A.CuSO4溶液 B.AgNO3溶液C.紫色石蕊试液 D.FeCl2溶液3、将一定量的CO2气体通入2L未知浓度的NaOH溶液中,在所得溶液中逐滴加入稀盐酸至过量,并将溶液加热,产生的气体与HCl的物质的量的关系如图所示(忽略气体的溶解和HCl的挥发),下列说法不正确的是A.O点溶液中所含溶质的化学式为NaOH、Na2CO3B.a点溶液中c(HCO3-)>c(CO32-)C.标准状况下,通入CO2的体积为1.8LD.原NaOH溶液的物质的量浓度为5mol/L4、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.②③⑥5、《本草衍义》中对精制芒硝过程有如下叙述:“朴硝以水淋汁,澄清,再经熬炼减半,倾木盆中,经宿,遂结芒有廉棱者。”文中未涉及的操作方法是A.溶解B.蒸发C.蒸馏D.结晶6、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:①过滤;②加过量氢氧化钠溶液;③加适量稀盐酸;④加足量碳酸钠溶液;⑤加过量氯化钡溶液。下列操作顺序正确的是A.①④②⑤③ B.④①②⑤③ C.④②⑤①③ D.⑤②④①③7、同温同压下,下列气体的密度最大的是()A.F2 B.Cl2 C.HCl D.CO28、下列关于离子方程式书写正确的是A.酸性硫酸亚铁溶液在空气中被氧化:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2OB.向Al2(SO4)3溶液中加入过量的NH3·H2O:Al3++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2OC.向硫酸氢钠溶液中,逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2OD.SO2通入氯水中:SO2+Cl2+H2O=SO42-+2Cl-+2H+9、关于O2与O3气体,下列比值一定为2:3的是()A.若两种气体所占体积相同,两种气体的质量之比 B.若温度及压强相同,两种气体的密度之比C.若两种气体原子数相同,两种气体的质子数之比 D.若两种气体的质量相同,两种气体的分子数之比10、高一学生小强的化学笔记中有如下内容:①纯净物按照元素组成可以分为单质和化合物②单质又可分为金属和非金属③化合物主要包括:酸、碱、盐和氧化物④按照分散剂粒子直径大小可将分散系分为溶液、浊液和胶体⑤只要在水溶液中能导电的化合物就是电解质⑥按照树状分类法可将化学反应分为:氧化还原反应和离子反应⑦氧化还原反应的本质是化合价升降你认为他的笔记中有几处错误()A.三处 B.四处 C.五处 D.六处11、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.CuSO412、两份铝片,一份与足量盐酸反应,另一份与足量烧碱溶液反应,同温、同压下,放出相同体积的气体,则两份铝片的质量之比为()A.1:1 B.2:3 C.3:2 D.1:613、已知反应4CuO2Cu2O+O2↑,关于该反应的叙述不正确的是A.固体的颜色由黑色变为红色B.铜元素被还原,氧元素部分被氧化C.16g氧化铜分解时转移电子0.2molD.可说明热稳定性:氧化铜>氧化亚铜14、已知5KCl+KClO3+3H2SO4=3Cl2↑+3K2SO4+3H2O,下列说法不正确的是A.KClO3是氧化剂 B.被氧化与被还原的氯元素的质量比为5:1C.H2SO4既不是氧化剂又不是还原剂 D.1molKClO3参加反应时有10mol电子转移15、化学与生产和生活密切相关。下列过程中没有发生化学变化的是()A.氯气作水杀菌消毒剂B.硅胶作袋装食品的干燥剂C.二氧化硫作纸浆的漂白剂D.肥皂水作蚊虫叮咬处的清洗剂16、新型镁铝合金(Mg17Al12)有储氢性能,它一定条件下完全吸氢的反应为Mg17Al12+17H2═17MgH2+12Al,得到的混合物Y(17MgH2+12Al)能与酸反应释放出大量氢气.下列说法正确的是A.该合金应在氮气保护下,将一定比例的Mg、Al单质熔炼而成B.合金在吸氢过程中被H2还原C.一定量的镁铝合金既可以完全溶于足量盐酸中,也可以完全溶于足量的NaOH溶液中D.等质量的镁、铝、和镁铝合金分别与足量的盐酸反应生成H2的体积(同温同压下)顺序为:V(铝)>V(合金)>V(镁)二、非选择题(本题包括5小题)17、如图所示为A、B、C、D、E五种含氮物质相互转化的关系图,其中A、B、C、D常温下都是气体,B为红棕色,写出A、B、C、D、E的化学式和各步反应的化学方程式。(1)各物质的化学式为A.__,B.__,C.__,D.___,E.___。(2)各步反应的化学方程式为A→C:___,D→C:___,B→E:___,E→C:_____。18、三氯化铁溶液可腐蚀印刷电路板.上的铜膜,某教师为了从腐蚀废液(含有大量FeCl3、FeCl2、CuCl2)中回收铜,并将铁的化合物全部转化为FeCl3溶液作为腐蚀液原料循环使用。准备采用下列步骤:(1)步骤I的操作名称:_________________:所需玻璃仪器:_______________________(2)写出FeCl3溶液与铜箔发生反应的离子方程式:__________________________________(3)检验废腐蚀液中是否含有Fe3+所需试剂:______________________(填名称)(4)向②中加入NaOH溶液并长时间暴露在空气中,此过程的现象:_______________________此转化的化学方程式为:___________________________________________________________(5)写出③中所含物质:__________________(填化学式)⑥发生反应的离子方程式:________(6)若向盛有氯化铁溶液的烧杯中同时加入铁粉和铜粉。反应结束后,下列结果不可能出现的是_____(填写编号)A.有铜无铁B.有铁无铜C.铁、铜都有D.铁、铜都无19、某小组为探究Cl2、Br2、I2的氧化性强弱,设计实验如下:资料:稀溴水呈黄色;浓溴水呈红棕色;碘水呈棕黄色。实验Ⅰ实验Ⅱ取ⅰ中的黄色溶液少许,加入KI溶液,再加入淀粉溶液。(1)ⅰ中反应的离子方程式是__。(2)实验Ⅰ中ⅰ和ⅱ可以得出的结论是__。(3)①甲同学认为:实验Ⅱ观察到__现象,得出氧化性Br2>I2。②乙同学对上述实验进行反思,认为实验Ⅱ不能充分证明氧化性Br2>I2,他补做了实验Ⅲ。实验Ⅲ另取ⅰ中的黄色溶液少许,先③步骤步骤,,,,,加入足量的NaBr固体,充分振荡,然后加入KI溶液和淀粉溶液。补做实验Ⅲ的目的是__。(4)综合实验Ⅰ和Ⅲ,得出氧化性Cl2>Br2>I2。20、某同学利用如图所示装置进行铁跟水蒸气反应的实验,并继续研究铁及其化合物的部分性质。(1)试管中发生反应的化学方程式为_______________________________。(2)该同学欲确定反应一段时间后试管中固体物质的成分,设计了如下方案:①待试管冷却,取其中固体少许溶于稀盐酸得溶液B;②取少量溶液B滴加KSCN溶液,若溶液变红,则试管中固体是________(只有一个选项符合题意),若溶液未变红,则试管中固体是________(只有一个选项符合题意)。A.一定有Fe3O4,可能有FeB.只有Fe(OH)3C.一定有Fe3O4和FeD.一定有Fe(OH)3,可能有FeE.只有Fe3O4(3)该同学按上述方案进行了实验,溶液未变红色,原因是:__________(用离子方程式表示)。(4)该同学马上另取少量溶液B,使其跟NaOH溶液反应。若按右图所示的操作,可观察到生成白色沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色的现象,请写出与上述现象相关反应的化学方程式______,_________。(5)一段时间后,该同学发现(3)中未变红的溶液变成红色。由此可知,实验室FeCl2溶液需现用现配的原因是___________________________________,并且配制时应加入少量________。21、某反应中反应物与生成物有:AsH3、H2SO4、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物质X。(1)已知KBrO3在反应中得到电子,则该反应的还原剂是____________。(2)已知1.2molKBrO3在反应中得到1mol电子生成X,则X的化学式为____________。(3)根据上述反应可推知___________。a.氧化性:H3AsO4>KBrO3

b.氧化性:KBrO3>H3AsO4

c.还原性:X>AsH3d.还原性:AsH3>X

(4)将氧化剂和还原剂的化学式及其配平后的系数填入下列方框中,并标出电子转移的方向和数目___________

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

①酒精不属于胶体,不具有丁达尔效应,故①不符合题意;②氢氧化铁胶体具有丁达尔效应,故②符合题意;③生理盐水属于溶液,不属于胶体,不具有丁达尔效应,故③不符合题意;④有色玻璃属于胶体,具有丁达尔效应,故④符合题意;⑤云、雾属于胶体,具有丁达尔效应,故⑤符合题意;②④⑤正确,答案:A。2、C【解析】

硫酸铜只能鉴别氢氧化钠,硝酸银和四种物质都反应生成白色沉淀,氯化亚铁不能鉴别盐酸和氧化钠。紫色石蕊试液和盐酸反应显红色,和氯化钠不反应,和氢氧化钡反应显蓝色,由于氯水具有酸性和强氧化性,所以首先显红色,然后褪色,因此正确的答案选C。3、D【解析】

A、Na3CO3跟盐酸的反应是分步进行的:Na3CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,NaHCO3+HCl="NaCl"+H3O+CO3↑,HCl与Na3CO3、NaHCO3都按1:1反应,由图像可知生成二氧化碳消耗的HCl的物质的量小于从反应到开始产生二氧化碳阶段消耗的HCl,故溶液中溶质为NaOH、Na3CO3,A正确;B、a点溶液中溶质为碳酸氢钠,碳酸氢根水解,溶液显碱性,则溶液中c(HCO3-)>c(CO33-),B正确;C、由图可知,a点时开始生成气体,故发生反应为:NaHCO3+HCl=NaCl+H3O+CO3↑,至生成二氧化碳体积最大时,该阶段消耗的HCl的物质的量为3mol,由方程式可知产生二氧化碳的物质的量为3mol,生成的二氧化碳的物质的量等于开始通入的二氧化碳的物质的量,故开始通入的二氧化碳的体积为3mol×3.4L/mol=1.8L,C正确;D、加入5molHCl生成二氧化碳体积最大,此时溶液中溶质为NaCl,根据氯离子守恒有n(NaCl)=n(HCl),根据钠离子守恒有n(NaOH)=n(NaCl),故n(NaOH)=n(HCl)=5mL,所以c(NaOH)==3.5mol/L,D错误;答案选D。【点晴】掌握反应的原理,特别是相关反应的化学方程式以及清除图像中各段表示的意义是解答的关键。在Na3CO3和NaHCO3的混合溶液中,逐滴加入盐酸,盐酸先与何种物质反应,取决于CO33-和HCO3-结合H+的难易程度。由于CO33-比HCO3-更易于结合H+形成难电离的HCO3-,故盐酸应先与Na3CO3溶液反应。只有当CO33-完全转化为HCO3-时,再滴入的H+才与HCO3-反应。4、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。5、C【解析】根据题干叙述可知:精炼芒硝的方法是,将朴硝加水溶解,再经蒸发减半,经宿,然后结晶获得芒有廉棱者,即芒硝,涉及的操作方法有溶解、蒸发、结晶,未涉及的操作方法是蒸馏。答案选C.6、D【解析】

要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,碳酸纳可以除去过量的钡离子,如果先加入碳酸钠溶液,过量的钡离子就无法除去;至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子沉淀完全,然后进行过滤,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子,故D正确;故选D。【点睛】除杂的方法和原则,除去多种杂质时,要考虑加入试剂的顺序,为了保证将杂质除尽,所加试剂必须过量,因此为了不引进新的杂质,后面加入的试剂要能够除去前面所进入的过量试剂。7、B【解析】

ρ=m/V=M/Vm,同温同压下,气体摩尔体积相同,所以密度与摩尔质量成正比,摩尔质量越大,密度越大,氟气的摩尔质量为18g/mol,氯气的摩尔质量为71g/mol,HCl摩尔质量为1.5g/mol,CO2摩尔质量为44g/mol,摩尔质量最大的是氯气,所以密度最大的是氯气。答案选B。8、A【解析】

A.酸性硫酸亚铁溶液在空气中被氧化,生成Fe3+和水,离子方程式为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,A正确;B.Al(OH)3不溶于过量的NH3·H2O,不可能生成AlO2-,B不正确;C.向硫酸氢钠溶液中,逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,离子方程式为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,C不正确;D.SO2通入氯水中,离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=SO42-+2Cl-+4H+,D不正确;故选A。9、B【解析】

A.如不在相同条件下,相同体积的两种气体的物质的量不一定相同,则质量比不一定等于2:3,故A不符合题意;B.温度和压强相同,Vm相同,由ρ==可知,两种气体的密度之比等于摩尔质量之比等于(16g/mol×2):(16g/mol×3)=2:3,故B符合题意;C.两种气体都由O原子组成,则两种气体原子数相同,两种气体的质子数相同,故C不符合题意;D.两种气体的质量相同,由n==可知,N=,两种气体的分子数之比=:=3:2,故D不符合题意;答案选B。10、C【解析】

①物质按照组成分为纯净物和混合物,纯净物又分为单质和化合物,①错误;②单质又可分为金属单质和非金属单质,②正确;③化合物主要包括:酸、碱、盐和氧化物,③正确;④按照分散质粒子直径大小可将分散系分为溶液、浊液和胶体,④错误;⑤在水溶液里通过自身电离而导电的化合物是电解质,⑤错误;⑥按照树状分类法可将化学反应分为:氧化还原反应和非氧化还原反应,⑥错误;⑦氧化还原反应的本质是电子的转移,⑦错误;故答案选C。11、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。12、A【解析】

2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,由方程式可知:A.当两份铝片的质量之比为1:1时,放出氢气的物质的量之比为1:1,故同温、同压下,放出氢气体积相同,A符合题意;B.当两份铝片的质量之比为2:3时,放出氢气的物质的量物质的量之比为2:3,故同温、同压下,放出氢气体积不相等,B不符合题意;C.当两份铝片的质量之比为3:2时,放出氢气的物质的量物质的量之比为3:2,故同温、同压下,放出氢气体积不相等,C不符合题意;D.当两份铝片的质量之比为1:6时,放出氢气的物质的量物质的量之比为1:6,故同温、同压下,放出氢气体积不相等,D不符合题意;答案选A。13、D【解析】

A.CuO为黑色固体,在高温下4CuO2Cu2O+O2↑可分解生成稳定的氧化亚铜为红色,所以固体的颜色由黑色变为红色,故A正确;B.在4CuO2Cu2O+O2↑反应中,铜元素被还原,氧元素部分被氧化,故B正确;C.根据2CuO~Cu2O~2e-可知,16g氧化铜分解时转移电子0.2mol,故C正确;D.高温下4CuO2Cu2O+O2↑可分解,说明热稳定性:氧化亚铜>氧化铜,故D错误;所以本题答案:D。14、D【解析】

A、KCl中的-1价的Cl全部升高为0价,KClO3中+5价氯降低为0价,KClO3是氧化剂,KCl是还原剂,A正确;B、KClO3是氧化剂,被还原,KCl是还原剂,被氧化,反应中被氧化与被还原的氯元素的质量比为5:1,B正确;C、硫酸中没有元素化合价的改变,既不是氧化剂又不是还原剂,C正确;D、1molKClO3参加反应时有5mol电子转移,D错误;故选D。15、B【解析】

A、Cl2与水反应生成具有强氧化性的HClO,杀菌消毒,有化学变化;B、硅胶的内部为纳米级微孔结构,其表面存在大量羟基,通过分子间的相互引力,羟基与空气中的水分子亲和,从而实现吸水,无化学变化;C、SO2与有色物质化合生成无色物质,达到漂白作用,有化学变化;D、蚊虫叮咬时在人的皮肤内分泌出蚁酸,肥皂水呈碱性,可以和蚁酸反应,能够中和蚁酸,有化学变化。答案选B。【点睛】搞清楚物理变化和化学变化的本质区别是解答本题的关键,判断的标准是看在变化中有没有生成其他物质。一般地,物理变化有物质的固、液、气三态变化和物质形状的变化。16、D【解析】

A.制备该合金如果在氮气保护下,Mg单质在一定温度下熔炼时,镁和氮气反应3Mg+N2Mg3N2,故A错误;B.合金在吸氢过程中镁元素的化合价升高,被H2氧化,故B错误;C.镁铝合金可以完全溶于足量盐酸中,镁与氢氧化钠不反应,不能完全溶于足量的NaOH溶液中,故C错误;D.假设镁、铝、镁铝合金的质量为wg,计算分别产生H2的物质的量,Mg+2HCl=MgCl2+H2↑24g1molwgw/24mol2Al+6HC=2AlCl3+3H2↑54g2molwgw/27mol镁铝合金与足量的盐酸反应生成H2的物质的量介于w/27mol~w/24mol,同温同压下,体积之比等于物质的量之比,所以(同温同压下)生成H2的体积由大到小的顺序为:V(铝)>V(合金)>V(镁),故D正确。故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、N2NO2NONH3HNO3N2+O22NO4NH3+5O24NO+6H2O3NO2+H2O=2HNO3+NO3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O【解析】

A、B、C、D、E均为含氮物质,CB(红棕色),则B为NO2,C为NO;AC(NO),则A为N2;A(N2)DC(NO),则D为NH3;B(NO2)→EC(NO),则E为HNO3;依此作答。【详解】(1)经分析,A为N2,B为NO2,C为NO,D为NH3,E为HNO3;(2)A→C的化学方程式为:N2+O22NO;D→C的化学方程式为:4NH3+5O24NO+6H2O;B→E的化学方程式为:3NO2+H2O=2HNO3+NO;E→C的化学方程式为:3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O。18、过滤漏斗、烧杯、玻璃棒2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+硫氰化钾生成白色絮状沉淀,白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变成红褐色4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3铁、铜2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-B【解析】

根据流程图及混合物的分离和提纯原理分析操作的方法及所需的仪器;根据Fe3+的强氧化性分析书写相关离子方程式;根据铁离子性质及检验方法分析实验现象,书写相关反应离子方程式;根据物质的氧化性强弱分析反应的先后顺序,判断剩余物质。【详解】(1)由题干信息知要回收Cu,则试剂①为Fe,铁和废液中的FeCl3、CuCl2反应:2FeCl3+Fe=3FeCl2、Fe+CuCl2=Cu+FeCl2,反应后过滤,得到滤液②(FeCl2溶液)和滤渣③(Fe、Cu),则步骤Ⅰ的操作名称为过滤;所需玻璃仪器:漏斗、烧杯、玻璃棒,故答案为:过滤;漏斗、烧杯、玻璃棒;(2)FeCl3与铜箔反应生成氯化铜和氯化亚铁,离子方程式为:2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,故答案为:2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+;(3)检验Fe3+所需试剂名称是硫氰化钾,Fe3+遇硫氰化钾溶液变成红色,实验现象是若溶液变为红色,说明含有Fe3+,故答案为:硫氰化钾;(4)②为FeCl2溶液,向其中加入NaOH溶液,FeCl2和NaOH反应生成白色沉淀Fe(OH)2,Fe(OH)2容易被空气中的氧气氧化,最终转变为红褐色沉淀Fe(OH)3,实验现象是先生成白色絮状沉淀,白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变成红褐色;此转化的化学方程式为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,故答案为:生成白色絮状沉淀,白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变成红褐色;4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(5)滤渣③含有过量的铁和置换出的铜;向滤渣③中加入过量的盐酸,铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,铜不反应,然后过滤,得到金属铜和滤液⑤(FeCl3溶液),然后将滤液②和滤液⑤合并,向其中通入氯气,FeCl2和Cl2反应生成FeCl3,⑥发生反应的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,故答案为:铁、铜;2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;(6)铁的还原性强于铜,则铁先反应,反应完全后铜开始反应:2Fe3++Fe=3Fe2+,2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,若氯化铁足量则铁和铜都没有,若氯化铁少量则铁、铜都有,也可能是有铜无铁,不可能存在的情况是有铁无铜,故答案为:B。19、Cl2+2Br-=2Cl-+Br2氧化性:Cl2>Br2、Cl2>I2溶液变蓝排除可能存在的Cl2对Br2置换出I2的干扰【解析】

(1)ⅰ中溴化钠溶液中加入氯水,溶液变为黄色,说明生成溴单质,形成溴水溶液,氯水中含有氯气将溴化钠中的溴离子氧化为溴单质;(2)探究Cl2、Br2、I2的氧化性强弱,实验Ⅰ中ⅰ氯水中含有氯气将溴化钠中的溴离子氧化为溴单质,反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,说明Cl2的氧化性强于Br2;ⅱ氯水中含有氯气将碘化钾中的碘离子氧化为碘单质,反应的离子方程式是Cl2+2I-=2Cl-+I2,说明Cl2的氧化性强于I2;(3)①取ⅰ中反应后的黄色溶液即含溴水溶液,加入KI溶液,再加入淀粉溶液,若淀粉溶液变蓝,说明反应生成碘单质,说明溴水中的Br2将碘离子氧化为碘单质,利用氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性;②实验Ⅱ取ⅰ中的黄色溶液进行试验,ⅰ中反应后的黄色溶液可能含有过量的氯水,氯气将碘化钾中的碘离子氧化为碘单质,不能准确证明一定是溴水将碘离子氧化为碘单质,故需要对ⅰ中反应后的黄色溶液加入足量的溴化钠,确保溶液ⅰ中反应后的溶液不含有氯水。【详解】(1)ⅰ中溴化钠溶液中加入氯水,溶液变为黄色,说明生成溴单质,形成溴水溶液,氯水中含有氯气将溴化钠中的溴离子氧化为溴单质,反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,故答案为:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2;(2)探究Cl2、Br2、I2的氧化性强弱,实验Ⅰ中ⅰ氯水中含有氯气将溴化钠中的溴离子氧化为溴单质,反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,说明Cl2的氧化性强于Br2;ⅱ氯水中含有氯气将碘化钾中的碘离子氧化为碘单质,反应的离子方程式是Cl2+2I-=2Cl-+I2,说明Cl2的氧化性强于I2;故答案为:氧化性:Cl2>Br2、Cl2>I2;(3)①取ⅰ中的黄色溶液即溴水溶液,加入KI溶液,再加入淀粉溶液,若淀粉溶液变蓝,说明反应生成碘单质,发生反应为Br2+2I-=2Br-+I2,说明溴水中的Br2将碘离子氧化为碘单质,利用氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,得出氧化性Br2>I2;故答案为:溶液变蓝;②实验Ⅱ取ⅰ中的反应后的黄色溶液进行试验,ⅰ中的黄色溶液可能含有过量的氯水,氯气将碘化钾中的碘离子氧化为碘单质,不能准确证明一定是溴水将碘离子氧化为碘单质,故需要对ⅰ中的黄色溶液加入足量的溴化钠,确保反应后的溶液ⅰ中反应后的溶液不含有氯水,因此补做实验Ⅲ的目的是排除可能存在的Cl2对Br2置换出I2的干扰,故答案为:排除可能存在的Cl2对Br2置换出I2的干扰。【点睛】本题难点在实验Ⅲ的目的:取ⅰ中的反应后的黄色溶液进行试验,ⅰ中的黄色溶液可能含有过量的氯水,氯气将

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