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文档简介
江西省吉安市安福中学2024届化学高二第二学期期末检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、两种气态烃的混合气体共1mol,在氧气中完全燃烧后生成1.5molCO2和2molH2O。关于该混合气体的说法不正确的是A.一定含甲烷B.可能含乙烷C.可能含乙烯D.可能含丙炔2、常温下,下列有关溶液的说法正确的是A.NaHCO3溶液加水稀释,c(Na+)与c(HCO3−)的比值将增大B.pH=1的一元酸和pH=13的一元碱等体积混合后的溶液中:c(OH−)=c(H+)C.0.1mol·L−1硫酸铵溶液中:c(SO42−)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH−)D.0.1mol·L−1的硫化钠溶液中:c(OH−)=c(H+)+c(HS−)+c(H2S)3、常温下,某学生用0.1mol·L-1H2SO4溶液滴定0.1mol·L-1NaOH溶液,中和后加水至100mL。若滴定终点的判定有误差:①少滴了一滴H2SO4溶液;②多滴了一滴H2SO4溶液(1滴为0.05mL),则①和②两种情况下所得溶液的pH之差是()A.4 B.4.6 C.5.4 D.64、国际计量大会第26届会议新修订了阿伏加徳罗常数(NA=6.02214076×1023mol-1),并于2019年5月20日正式生效。下列说法中正确的是A.12g金刚石中含有化学键的数目为4NAB.将7.1gCl2溶于水制成饱和氯水,溶液中Cl-、ClO-和HC1O的微粒数之和为0.1NAC.标准状况下,11.2LNO和11.2LO2混合后,气体的分子总数为0.75NAD.20g的D2O中含有的质子数为10NA5、下列说法正确的是()A.第三能层有s、p共两个能级 B.3d能级最多容纳5个电子C.第三能层最多容纳8个电子 D.无论哪一能层的s能级最多容纳的电子数均为2个6、下面有关晶体的叙述中,不正确的是A.氯化铯晶体中,每个Cs+周围紧邻8个Cl-B.SiO2晶体为空间网状结构,由共价键形成的原子环中,最小的环上有12个原子C.干冰晶体中,每个CO2分子周围紧邻12个CO2分子D.金属铜属于六方最密堆积结构,金属镁属于面心立方最密堆积结构7、电解精炼铜时,下列叙述不正确的是:()A.与电源正极相连的电极是粗铜板B.阴极发生反应:Cu2++2e-==CuC.电解池的阳极材料为纯铜薄片D.粗铜板上发生氧化反应8、根据以下三个热化学方程式:2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l)ΔH=Q1kJ/mol;2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(l)ΔH=Q2kJ/mol;2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(g)ΔH=Q3kJ/mol。判断Q1、Q2、Q3三者关系正确的是A.Q3>Q2>Q1 B.Q2>Q1>Q3 C.Q1>Q3>Q2 D.Q1>Q2>Q39、某化妆品的组分Z具有美白功效,能从杨树中提取,也可用如下反应制备,下列叙述错误的是A.X、Y和Z均能与浓溴水反应B.X和Z均能与NaHCO3溶液反应放出CO2C.X既能发生取代反应,也能发生加成反应D.Y可作加聚反应单体10、配位化合物的数量巨大,组成和结构形形色色,丰富多彩。请指出配合物[Cu(NH3)4](OH)2的中心离子、配体、中心离子的电荷数和配位数()A.Cu2+、NH3、2+、2 B.Cu+、NH3、1+、4C.Cu2+、OH-、2+、2 D.Cu2+、NH3、2+、411、0.1mol以CnHmCOOH所表示的羧酸加成时需50.8g碘,0.1mol该羧酸完全燃烧时,产生CO2和H2O共3.4mol,该羧酸是()A.C15H27COOH B.C15H31COOHC.C17H31COOH D.C17H33COOH12、下列说法中一定正确的是()A.固态时能导电的物质一定是金属晶体B.熔融状态能导电的晶体一定是离子晶体C.水溶液能导电的晶体一定是离子晶体D.固态不导电而熔融状态导电的晶体一定是离子晶体13、某油脂的结构为,关于该油脂的叙述不正确的是()A.一定条件下可与氢气发生加成反应B.该油脂能使溴的四氯化碳溶液褪色C.与氢氧化钠溶液混合加热能得到肥皂的主要成分D.与其互为同分异构体且完全水解后产物相同的油脂还有三种14、水热法制备Fe3O4纳米颗粒的总反应为:3Fe2++2S2O32-+O2+XOH-=Fe3O4+S4O62-+2H2O,下列说法正确的是()A.硫元素被氧化,铁元素被还原B.Fe2+、S2O32-都是还原剂C.X=2D.每生成1molFe3O4,则转移电子数2mol15、已知A、B、D、E均为中学化学中的常见物质,它们之间的转化关系如图所示(部分产物略去),则下列有关物质的推断不正确的是A.若A是铁,则E可能为稀硝酸B.若A是CuO,E是碳,则B为COC.若A是NaOH溶液,E是CO2,则B为NaHCO3D.若A是AlCl3溶液,E可能是氨水16、下列说法不正确的是(
)A.H2O的VSEPR构型和空间构型都是V形 B.BeCl2是直线形分子C.SO3的空间构型为平面三角形 D.SO2中S原子含1对孤电子对二、非选择题(本题包括5小题)17、化合物是一种医药中间体,它的一种合成路线如下:已知:RCOOH→(1)A的化学名称是______________,G的分子式为____________________。(2)由B生成C的反应条件为____________,由E和F生成G的反应类型是___________。(3)D在浓硫酸/加热条件下会反应生成一种含六元环的化合物,该化合物的结构简式为______________。(4)H是一种高聚酯。D生成H的化学方程式为__________________________________。(5)符合下列要求的F的同分异构体共有___________种。①苯环上有三个取代基;②能发生银镜反应;③1mol该物质能与2molNa2CO3反应。请写出其中能与足量浓溴水反应,所得产物的苯环上不存在氢原子的F的同分异构体结构简式:_______________________(任写一种)。(6)已知酚羟基不易与羧酸发生酯化反应,写出以苯酚、甲苯为原料制备苯甲酸苯酯的合成路线(其他无机试剂任选):____________。18、化合物A、B是中学常见的物质,其阴阳离子可从表中选择.阳离子K+、Na+、NH4+、Fe2+、Ba2+、Cu2+阴离子OH﹣、I﹣、NO3﹣、AlO2﹣、HCO3﹣、HSO4﹣(1)若A的水溶液为无色,B的水溶液呈碱性,A、B的水溶液混合后,只产生不溶于稀硝酸的白色沉淀及能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,则:①A中的化学键类型为_________(填“离子键”、“共价键”).②A、B溶液混合后加热呈中性,该反应的离子方程__________________________.(2)若A的水溶液为浅绿色,B的焰色反应呈黄色.向A的水溶液中加入稀盐酸无明显现象,再加入B后溶液变黄,但A、B的水溶液混合后无明显变化.则:①A的化学式为__________________________.②经分析上述过程中溶液变黄的原因可能有两种(请用文字叙述)Ⅰ._______________________.Ⅱ._________________________.③请用一简易方法证明上述溶液变黄的原因_________________________.④利用上述过程中溶液变黄原理,将其设计成原电池,若电子由a流向b,则b极的电极反应式为_.19、硫代硫酸钠又名大苏打、海波,可以用于治疗氰化物中毒等,某化学兴趣小组通过查阅资料,设计了如下的装置(略去部分夹持仪器)来制取Na2S2O3·5H2O晶体并探究其性质。已知烧瓶C中发生如下三个反应:Na2S(aq)+H2O(l)+SO2(g)=Na2SO3(aq)+H2S(aq)2H2S(aq)+SO2(g)=3S(s)+2H2O(l);S(s)+Na2SO3(aq)Na2S2O3(aq)(1)装置B的作用之一是观察SO2的生成速率。控制SO2生成速率可以采取的措施有_________________________(写一条)(2)常温下,用pH试纸测定0.1mol·L-1Na2S2O3溶液pH值约为8,测定时的具体操作是_______________________________。(3)向新制氯水中滴加少量Na2S2O3溶液,氯水颜色变浅,有硫酸根离子生成,写出该反应的离子方程式_____________________。20、在一定条件下用普通铁粉和水蒸气反应,可以得到铁的氧化物。该氧化物又可以经过此反应的逆反应生成颗粒很细的铁粉。这种铁粉俗称“引火铁”。请分别用下图中示意的两套装置制取上述铁的氧化物和“引火铁”。(装置中必要的铁架台、铁夹、铁圈、石棉网、加热设备等在图中均已略去)请填写下列空白:(1)①左图中试管A中应加入的试剂是_____。②需要加热的装置是_______,当实验结束时应该先熄灭____处的酒精灯。③试管D中收集得到的是____,C的作用是________。(2)①右图中G中应加入的试剂是_________。②试管E中发生反应的化学方程式是_______。21、2018年4月,美国公布301征税建议清单,对包括铜、锌等贱金属及其制品在内的1300种中国商品加征高达25%的关税,请回答下列有关锌、铜及其化合物的问题:(1)写出基态Zn原子的外围电子排布式__________________。(2)新型农药松脂酸铜具有低残留的特点,下图1是松脂酸铜的结构简式:松脂酸铜结构中π键的个数为___________;加“*”碳原子的杂化方式为________________。(3)铜能与类卤素(SCN)2反应生成Cu(SCN)2,类卤素(SCN)2对应的酸有两种,硫氰酸(H-S-C≡N)的沸点低于异硫氰酸(H-N=C=S)的沸点,其原因是________________________________。(4)工业上在用黄铜矿冶炼铜时会产生副品SO2,SO2分子的几何构型为____________,比较第一电离能:S__________O(填“>”“=”或“<”)(5)ZnS的晶胞结构如下图2所示,在ZnS晶胞中,与每个Zn2+最近且等距离的Zn2+有______个。(6)铜与金形成的金属互化物结构如下图3,晶胞边长为anm,该金属互化物的密度为__________g·cm-3(用含“a、NA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、B【解题分析】由“两种气态烃的混合物共1L,在空气中完全燃烧得到1.5L二氧化碳、2L水蒸气”可知,二氧化碳与水蒸气的物质的量之比=1.5:4,故该混合烃的平均分子式为C1.5H4,则两种烃的平均含碳数为1.5,所以两者的含碳数必有一个大于1.5,另一个小于1.5,所以该混合烃中一定有甲烷,甲烷分子中含氢原子为4,两烃的平均含氢数也为4,故另一烃的氢原子数也只能是4,故另一种烃可能为C2H4或C3H4等,所以,该混合气体中一定含有甲烷,可能含有乙烯或丙炔,一定不含乙烷;故本题选B。2、A【解题分析】分析:A、加水稀释,促进阴离子水解;B、酸和碱的强弱没有给出,无法判断;C、硫酸铵为强电解质,完全电离,氨根离子为弱碱阳离子,部分水使溶液呈酸性,注意盐类的水解是少量的;D、依据质子守恒解答。详解:A、加水稀释,促进阴离子水解,NaHCO3溶液加水稀释,c(Na+)与c(HCO3-)的比值将增大,故A正确;B、pH=1的一元酸和pH=13的一元碱等体积混合,只有强酸和强碱等体积混合才会PH=7,弱酸和强碱反应显酸性,反之,显碱性,故B错误;C、0.1mol/L硫酸铵溶液中:c(NH4+)>c(SO42-)>c(H+)>c(OH-),故C错误;D、依据质子守恒,0.1mol/L的硫化钠溶液中,由水电离产生的氢离子等于由水电离产生的氢氧根离子,所以存在:c(OH-)=c(H+)+c(HS-)+2c(H2S),故D错误;故选A。点睛:本题考查了盐类的水解,解题关键:明确盐类水解的原理,把握溶液中电荷守恒、物理守恒、质子守恒,易错点B,注意盐类水解的规律及其应用。难点D,对质子守恒的理解,或写出物料守恒和电荷守恒,加减消元消去钠离子可得。3、D【解题分析】
常温下,某学生用0.1mol·L-1H2SO4溶液滴定0.1mol·L-1NaOH溶液,中和后加水至100mL。若滴定终点的判定有误差:①少滴了一滴H2SO4溶液,若一滴溶液的体积按0.05mL计算,则相当于剩余2滴0.1mol·L-1NaOH溶液,溶液呈碱性,则c(OH-)=mol/L,故pH=10;②多滴了一滴H2SO4溶液(1滴为0.05mL),则溶液显酸性,c(H+)=mol/L,故pH=4。因此,①和②两种情况下所得溶液的pH之差是10-4=6,故选D。【题目点拨】注意本题只能作近似计算,即多一滴或少一滴后溶液的总体积仍按100mL计算,直接根据过量的试剂进行计算,而且要注意,计算碱性溶液的pH要先求c(OH-),计算酸性溶液的pH要先求c(H+)。4、D【解题分析】
A、金刚石属于原子晶体,1mol金刚石中含有2molC-C,即12g金刚石中含有C-C键物质的量为12g12g/mol×2=2mol,故AB、氯气溶于水,部分氯气与水发生反应,溶液中含有氯元素的微粒有Cl2、Cl-、ClO-、HClO,溶液中Cl-、ClO-、HClO微粒物质的量之和小于0.1mol,故B错误;C、NO与O2发生2NO+O2=2NO2,根据所给量,NO不足,O2过量,反应后气体物质的量和为0.75mol,但2NO2N2O4,因此反应后气体物质的量小于0.75mol,故C错误;D、D2O为2H2O,其摩尔质量为20g·mol-1,20gD2O中含有质子物质的量为20g20g/mol×10=10mol,故D答案选D。【题目点拨】易错点是选项B,学生认为氯气通入水中,氯气与水反应生成HCl和HClO,忽略了氯水的成分“三分子四离子”,三分子为:Cl2、HClO、H2O,四离子:H+、Cl-、ClO-、OH-,因此氯元素在水中存在形式有Cl2、HClO、Cl-、ClO-,从而做出合理分析。5、D【解题分析】
A、每一能层包含的能级数等于该能层的序数,故第三能层有s、p.d三个能级,选项A错误;B、d能级最多容纳的电子数是10,选项B错误;C、每一能层最多客纳的电子数为2n2,第三能层最多容纳18个电子,选项C错误;D、s能级最多容纳的电子数分别是2,选项D正确。答案选D。6、D【解题分析】
A.CsCl的晶胞结构为,每个Cs+周围紧邻8个Cl-,A正确;B.SiO2晶体为空间网状结构,1个Si原子连有4个O原子,1个O原子周围连有2个Si硅原子,由共价键形成的原子环中,最小的环上有12个原子,B正确;C.干冰的晶胞结构为,每个CO2分子周围紧邻12个CO2分子,C正确;D.金属铜属于面心立方最密堆积结构,金属镁属于六方最密堆积结构,D错误;故合理选项为D。7、C【解题分析】
电解法进行粗铜的精炼:粗铜做阳极(发生氧化反应),纯铜做阴极(铜离子发生还原反应),含有铜离子的溶液做电解液。【题目详解】电解精炼铜时,粗铜为阳极,和电源正极相连,发生氧化反应;精铜为阴极,和电源负极相连,发生还原反应,阴极发生反应:Cu2++2e-=Cu;因此A、B、D选项正确,C错误;正确选项C。8、A【解题分析】
)①2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l)ΔH=Q1kJ/mol②2H2S(g)+O2(g)=2S(g)+2H2O(l)ΔH=Q2kJ/mol③2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(g)ΔH=Q3kJ/mol反应②、③相比,生成气态水和生成液态水相比,生成液态水放出的热量多,所以Q2<Q3;反应①、②相比,②反应生成的单质硫转化为二氧化硫时放出热量,所以Ql<Q2。综上所述Q1、Q2、Q3三者大小关系为:Ql<Q2<Q3,故合理选项是A。9、B【解题分析】分析:根据X中含有2个酚羟基,Y中含有苯环和碳碳双键,Z中含有2个苯环和2个酚羟基,结合官能团的性质解答。详解:A.X和Z中含有酚羟基、Y中含有碳碳双键,苯环上酚羟基邻对位含有氢原子的酚、烯烃都能和溴水反应而使溴水褪色,所以X和Z都能和溴水发生取代反应、Y能和溴水发生加成反应,所以三种物质都能使溴水褪色,A正确;B.酚羟基和碳酸氢钠不反应,羧基和碳酸氢钠反应,Z和X中都只含酚羟基不含羧基,所以都不能和碳酸氢钠反应,B错误;C.X含有酚羟基和苯环,一定条件下能发生加成反应、取代反应,C正确;D.Y中含有碳碳双键,能发生加聚反应,Y可作加聚反应单体,D正确;答案选B。点睛:本题主要是考查有机物的结构和性质,明确官能团及其性质关系是解本题的关键,侧重考查酚、烯烃的性质。10、D【解题分析】
[Cu(NH3)4](OH)2的中心离子是Cu2+,配体是NH3,因此,中心离子的电荷数为2个单位的正电荷,配位数为4,综上所述,[Cu(NH3)4](OH)2的中心离子、配体、中心离子的电荷数和配位数分别为Cu2+、NH3、2+、4。答案选D。11、C【解题分析】
0.1mol加成时需50.8g碘,即n(I2)==0.2mol,说明分子中含有2个C=C键;A.C15H27COOH中含有2个C=C键,0.1mol该羧酸完全燃烧,产生CO2和H2O共(1.6+1.4)mol=3.0mol,故A错误;B.C15H31COOH为饱和酸,不含C=C键,故B错误;C.C17H31COOH中含有2个C=C键,0.1mol该羧酸完全燃烧,产生CO2和H2O共(1.8+1.6)mol=3.4mol,故C正确;D.C17H33COOH中含有1个C=C键,0.1mol该羧酸完全燃烧,产生CO2和H2O共(1.8+1.7)mol=3.5mol,故D错误;故答案为C。12、D【解题分析】
A.固态时能导电的物质不一定是金属晶体,也可能是原子晶体如硅,或混合型晶体如石墨,A不正确;B.熔融状态能导电的晶体不一定是离子晶体,也可能是金属晶体,B不正确;C.水溶液能导电的晶体不一定是离子晶体,也可能是属于电解质的分子晶体,C不正确;D.固态不导电而熔融状态导电的晶体,说明其在晶体状态下没有自由移动的离子,但在熔融态有自由移动的离子,故一定是离子晶体,D正确。故选D。13、D【解题分析】
A、C17H33-含有碳碳双键,所以一定条件下可与氢气发生加成反应,故A正确;B.C17H33-含有碳碳双键,所以该油脂能使溴的四氯化碳溶液褪色,故B正确;C.油脂属于酯类,与氢氧化钠溶液混合加热发生水解反应,生成高级脂肪酸钠,高级脂肪酸钠是肥皂的主要成分,故C正确;D.与其互为同分异构体且完全水解后产物相同的油脂还有、两种,故D错误;答案选D。14、B【解题分析】
A.化合物中铁元素、硫元素用平均化合价,铁元素的化合价变化:+2→+;硫元素的化合价变化为:+2→+,Fe和S元素都被氧化,A错误;B.由上述分析可知,还原剂是Fe2+、S2O32-,氧化剂是O2,B正确;C.由电荷守恒可知:2×3+2×(-2)-X=-2,X=4,C错误;D.由方程式可知,每生成1molFe3O4,参加反应的氧气为1mol,转移电子数为1mol×4=4mol,D错误。故合理选项是B。15、D【解题分析】
A、如果A是Fe,E为稀硝酸,B为Fe(NO3)3,D为Fe(NO3)2,Fe(NO)3和Fe反应生成Fe(NO3)2,Fe(NO3)2和硝酸反应生成Fe(NO3)3,符合转化关系,故说法正确;B、C+CuO=Cu+CO2,过量的C和CO2发生反应:C+CO2=2CO,因此B为CO,D为CO2,符合转化关系,故说法正确;C、2NaOH+CO2(少量))=Na2CO3+H2O,NaOH+CO2(过量)=NaHCO3、2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,符合转化关系,故说法正确;D、氢氧化铝溶于强碱,不溶于弱碱,无论氨水是否过量,生成都是氢氧化铝沉淀,不符合转化关系,故说法错误。答案选D。16、A【解题分析】
A.对于ABn型,若中心原子A的价电子全部成键,n=2为直线形,n=3为平面三角形,n=4为正四面体;n=2时,若中心原子A有2个孤电子对,空间构型为V形,如H2O中心原子O原子价层电子对为2+2=4,VSEPR模型为四面体,由于含有2对孤电子对,故空间构型为V型,故A错误;B.BeCl2中心原子Be原子价层电子对为0+2=2,VSEPR模型为直线形,由于不含孤电子对,故空间构型是直线形,故B正确;C.SO3的中心原子S原子价层电子对为3+0=3,VSEPR模型为平面三角形,由于不含孤电子对,故空间构型为平面三角形,故C正确;D.SO2的中心原子S原子价层电子对为3+0=3,S原子含3-2=1对孤电子对,故D正确;答案选A。【题目点拨】本题考查了判断分子或离子的空间构型,注意ABn型,若中心原子A的价电子全部成键,n=2为直线形,n=3为平面三角形,n=4为正四面体;若中心原子A有孤电子对,根据中心原子价层电子对判断VSEPR模型,结合孤电子对判断空间构型。二、非选择题(本题包括5小题)17、2-甲基-1-丙烯(2-甲基丙烯)C12H14O5NaOH水溶液/加热取代反应6【解题分析】
反应物A分子式为C4H8,可以与单质溴发生加成反应,则A为烯烃,从A到E,碳链的结构无变化,通过观察E的结构可确A为2-甲基丙烯;A发生加成反应生成B,为2-甲基-1,2-二溴丙烷,B发生卤代烃的水解生成C,C被氧化生成D,E与F发生取代反应生成G和水。据此判断。【题目详解】(1)通过分析可知,A的名称为2-甲基-1-丙烯(2-甲基丙烯);G的分子式为:C12H14O5;(2)由B生成C为卤代烃的水解,需要在NaOH的水溶液里加热,由E和F生成G的反应类型为取代反应;答案为:NaOH水溶液/加热;取代反应;(3)D在浓硫酸/加热条件下,2分子内发生酯化反应,生成和水;(4)D在浓硫酸/加热条件下,还可以分子间发生缩聚反应,生成高分子化合物和水,反应式:;(5)F的分子式为:C8H8O3,含有苯环,且三个取代基;能发生银镜反应,则一个取代基为醛基;能够与Na2CO3反应的,可以是羧基,也可以是酚羟基,F共有三个O原子,醛基占据1个,若含有1个羧基,1mol该物质能与1molNa2CO3反应,不符合题意,则只能含有2个酚羟基;同分异构体个数共有6种;其中能与足量浓溴水反应,所得产物的苯环上不存在氢原子的F的同分异构体结构简式为(6)由E+F反应生成G提供的信息和题目已知信息,可以用和苯酚反应制取。用甲苯和高锰酸钾制取苯甲酸,再转换为,再与苯酚制取苯甲酸苯甲酯,流程为:。【题目点拨】有机物的推断,根据反应特点,分析反应过程中碳链是否改变为依据,从可以确定结构的物质向前推理,即可推出A的结构。18、离子键、共价键H++SO42﹣+NH4++Ba2++2OH﹣BaSO4↓+NH3↑+2H2OFeI2仅有I﹣被氧化成I2使溶液呈黄色I﹣、Fe2+均被氧化使溶液呈黄色取少量变黄溶液于试管中,滴加几滴KSCN溶液,若变红则Ⅱ合理(其他合理亦可)NO3﹣+4H++3e-═NO↑+2H2O【解题分析】
(1)从所给离子的种类判断,不溶于稀硝酸的白色沉淀是硫酸钡沉淀,使红色石蕊试纸变蓝的气体是氨气,则A、B中含有磷酸氢根离子、铵根离子,且B溶液呈碱性,所以A是硫酸氢铵,B是氢氧化钡,①A的化学式为NH4HSO4,化学键类型为离子键、共价键;②A、B溶液混合后加热呈中性,,说明氢氧根离子与氢离子、氨根离子恰好完全反应,且生成硫酸钡沉淀,离子方程式为H++SO42﹣+NH4++Ba2++2OH﹣BaSO4↓+NH3↑+2H2O;(2)①A的水溶液呈浅绿色,说明A中存在Fe2+;B的水溶液呈无色且其焰色反应为黄色,说明B中存在Na+;向A的水溶液中加入稀盐酸无明显现象,说明A不与盐酸反应;再加入B后溶液变黄,溶液呈黄色可能有Fe3+生成或有I2生成。则加入B后混合溶液中应含有强氧化性物质,根据所给离子判断,氢离子与硝酸根离子结合成为硝酸具有强氧化性,所以B是NaNO3,A是FeI2;②碘离子的还原性比亚铁离子的还原性强,所以与硝酸发生氧化还原反应时碘离子先被氧化,所以溶液变黄的原因可能是有两种:Ⅰ.I-被氧化为I2而使溶液变黄,离子方程式为6I-+2H++2NO3-=2NO↑+I2+4H2O;Ⅱ.I﹣、Fe2+均被氧化使溶液呈黄色,离子方程式为2I-+4H++Fe2++NO3-=NO↑+I2+2H2O+Fe3+;③取少量变黄溶液于试管中,滴加几滴KSCN溶液,若变红则Ⅱ合理;④利用上述过程中溶液变黄原理,将其设计成原电池,若电子由a流向b,则b极为正极,正极上硝酸根离子得电子产生NO,电极反应式为NO3﹣+4H++3e-═NO↑+2H2O。19、调节硫酸的滴加速度用洁净的玻璃棒蘸取待测液点在pH试纸上,与标准比色卡对照,读出溶液的pH值S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+10H++8Cl-【解题分析】分析:A中的Na2SO3中加入浓硫酸生成SO2,装置B的作用之一是观察SO2的生成速率,为提高产品纯度,应使烧瓶C中Na2S和Na2SO3恰好完全反应,烧瓶C中发生反应如下:Na2S(aq)+H2O(l)+SO2(g)=Na2SO3(aq)+H2S(aq);2H2S(aq)+SO2(g)=3S(s)+2H2O(l);S(s)+Na2SO3(aq)
Na2S2O3(aq),反应终止后,烧瓶C中的溶液经蒸发浓缩、冷却结晶即可析出Na2S2O3•5H2O,E中盛放NaOH溶液进行尾气处理,防止含硫化合物排放在环境中。详解:(1)装置B的作用之一是观察SO2的生成速率。控制SO2生成速率可以通过调节硫酸的滴加速度控制SO2生成速率,故答案为调节硫酸的滴加速度;(2)常温下,用pH试纸测定0.1mol·L-1Na2S2O3溶液pH值约为8,测定的具体操作为:用洁净的玻璃棒蘸取待测溶液点在pH试纸中段,与标准比色卡对照,读出溶液的pH值,故答案为用洁净的玻璃棒蘸取待测溶液点在pH试纸中段,与标准比色卡对照,读出溶液的pH值;(3)氯气具有强氧化性,可氧化S2O32-生成硫酸根离子,反应的离子方程式为S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+10H++8Cl-,故答案为S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+10H++8Cl-。20、铁粉ABAH2防倒吸碱石灰Fe3O4+4H
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