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文档简介
四川省成都嘉祥外国语学校2023-2024学年高一下化学期末统考模拟试题注意事项: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、下列属于吸热反应的是()①液态水汽化②苛性钠溶于水③将胆矾加热变为白色粉末④生石灰跟水反应生成熟石灰⑤氯酸钾分解制氧气⑥干冰升华.A.①④B.②④C.③⑤D.④⑥2、根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是选项实验操作和现象实验结论A将湿润的KI淀粉试纸伸入盛有O3集气瓶中,试纸变蓝氧化性:O3>I2B向某NaHCO3溶液中滴入澄清石灰水,有白色沉淀原NaHCO3溶液中混有Na2CO3C向某FeSO4溶液中先滴加新制氯水,再加入KSCN溶液,溶液变成红色原FeSO4溶液已氧化变质D向盛有1mL20%蔗糖溶液的试管中加入稀H2SO4,加热5min;再加入少量Cu(OH)2悬浊液,加热至沸腾,未见红色沉淀蔗糖未水解A.A B.B C.C D.D3、下列化学用语表示不正确的是A.二氧化碳的电子式:::C::B.乙烯的结构简式CH2CH2C.钠离子的结构示意图:D.MgCl2的电离方程式:MgCl2=Mg2++2Cl-4、下列关于反应能量的说法正确的是A.若反应A=B△H<0,说明A物质比B物质稳定,分子内共价键键能A比B大B.Zn(s)+CuSO4(aq)==ZnSO4(aq)+Cu(s);△H=-216kJ·mol-1。则反应物总能量>生成物总能量C.101kPa时,2H2(g)+O2(g)==2H2O(g);△H=-QkJ·mol-1,则H2的燃烧热为1/2QkJ·mol-lD.H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l);△H=-57.3kJ·mol-1,含1molNaOH的氢氧化钠溶液与含0.5molH2SO4的浓硫酸混合后放出57.3kJ的热量5、香叶醇是合成玫瑰香油的主要原料,其结构简式如下:下列有关香叶醇的叙述正确的是A.香叶醇的分子式为C10H20OB.不能使溴的四氯化碳溶液褪色C.不能使酸性高锰酸钾溶液褪色D.能发生加成反应也能发生取代反应6、下列试剂在空气中久置后,容易出现浑浊现象的是()A.稀H2SO4 B.稀硝酸 C.H2S溶液 D.氨水7、对水样中溶质M的分解速率影响因素进行研究。在相同温度下,M的物质的量浓度(mol·L-1)随时间(min)变化的有关实验数据见下表。时间水样0510152025I(pH=2)0.400.280.190.130.100.09II(pH=4)0.400.310.240.200.180.16Ⅲ(pH=4)0.200.150.120.090.070.05IV(pH=4,含Cu2+)0.200.090.050.030.010下列说法不正确的是()A.在0~20min内,I中M的平均分解速率为0.015mol·L-1·min-1B.其它条件相同时,水样酸性越强,M的分解速率越快C.在0~25min内,Ⅲ中M的分解百分率比II大D.由于Cu2+存在,IV中M的分解速率比I快8、下列物质中属于烃类的是A.丙烷B.蛋白质C.乙酸D.1,2—二溴乙烷9、下列说法中正确的是A.石油液化气、汽油、地沟油加工制成的生物柴油都是碳氢化合物B.石油通过催化裂化过程将重油裂化为汽油C.聚乙烯塑料可用于食品包装,该塑料的老化是因为发生加成反应D.医用酒精和葡萄糖注射液可用丁达尔效应区分10、某小组为研究原电池原理,设计如图装置。下列叙述不正确的是A.a和b不连接时,Fe极上析出红色物质B.a和b连接时,SO42-向Fe极移动C.这种原电池可以提供持续、稳定的电流D.该原电池反应的离子方程式为:Cu2++Fe=Cu+Fe2+11、下列关于有机化合物的说法正确的是A.淀粉、纤维素、蔗糖水解的最终产物都相同B.以淀粉为原料可制取乙酸乙酯C.糖类物质均可直接食用并能被人体吸收D.油脂都不能使溴水褪色12、在标准状态下,两种气态烷烃混合物的密度是1.16g·L-1,此混合物组成不可能的是()A.甲烷和乙烷B.乙烷和丙烷C.甲烷和丙烷D.甲烷和丁烷13、下列说法中不正确的是A.元素周期表中从ⅢB族到ⅡB族之间的10个纵行的元素都是金属元素B.原子及其离子的核外电子层数等于该元素所在的周期数C.除了氢元素的一种核素:1H,其它所有元素的原子中都含有质子、中子和电子D.第三周期主族元素最高正价由左往右依次升高14、A、B均为短周期元素,它们的离子A-和B2+具有相同的电子层结构,下列说法正确的是A.原子序数:A>B B.原子半径:A>BC.电子总数:A>B D.离子半径:A->B2+15、NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.常温下,4gCH4中含有NA个C—HB.1molNa2O2固体中有含有离子总数为4NAC.100ml18.4mol/L的浓硫酸与足量铜在加热条件下充分反应,转移电子1.84NAD.10gD2O中含有中子数4NA16、下列除去杂质(括号内物质为少量杂质)的方法中,正确的是A.乙烷(乙烯):光照条件下通入Cl2,气液分离B.乙酸乙酯(乙酸):用饱和碳酸钠溶液洗涤,分液C.CO2(SO2):气体通过盛氢氧化钠溶液的洗气瓶D.乙醇(乙酸):加足量浓硫酸,蒸馏二、非选择题(本题包括5小题)17、有关物质的转化关系如下图所示。A和G均为气体,其中A为黄绿色。C和D均为酸,其中C具有漂白性。E和I均为常见金属,其中I为紫红色。⑴气体A所含元素在周期表中的位置是:______。D的电子式为______。⑵写出反应①的离子方程式:______。⑶写出反应④的化学方程式,并用单线桥表示电子转移的方向和数目:______。18、如图是四种常见有机物的比例模型,请回答下列问题:(1)向丙中加入溴水,振荡静置后,观察到溶液分层,上层为_______色。(2)甲的同系物的通式为CnH2n+2,当n=5时,写出含有3个甲基的有机物的结构简式_____。下图是用乙制备D的基本反应过程(3)A中官能团为__________。(4)反应①的反应类型是__________。(5)写出反应④的化学方程式_______。(6)现有138gA和90gC发生反应得到80gD。试计算该反应的产率为______(用百分数表示,保留一位小数)。19、硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛。将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O3·5H2O(大苏打)。已知:Na2S、Na2CO3、Na2SO3、NaHCO3溶液呈碱性;NaHSO3溶液呈酸性。(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是________(填字母代号)。(2)向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:①浅黄色沉淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_____________________________________;②当浅黄色沉淀不再增多时,反应体系中有无色无味的气体产生,反应的化学方程式为________________________________;③浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);④继续通入过量的SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为________________________。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为____________;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是________________。20、有甲、乙两同学想利用原电池反应验证金属的活泼性强弱,两人均用镁片和铝片作电极,但甲同学将两电极放入6mol/L的H2SO4溶液中,乙同学将两电极放入6mol/L的NaOH溶液中,装置如图所示。(1)写出甲中正极的电极方程式:____;(2)乙中负极材料为___________;总反应的离子方程式为__________。(3)甲、乙两同学都认为“如果构成原电池的电极材料都是金属,则作负极的金属应比作正极的金属活泼”,则甲同学得出的结论是_____的活动性更强,乙同学得出的结论是_____的活动性更强。(填元素符号)(4)由该实验得出的下列结论中,正确的是___(填字母)A利用原电池反应判断金属活泼性强弱时应注意选择合适的电解质B镁的金属性不一定比铝的金属性强C该实验说明金属活泼性顺序表已经过时,没有实用价值D该实验说明化学研究对象复杂,反应受条件影响较大,因此应具体问题具体分析21、氯气是一种重要的化工原料,自来水的消毒、农药的生产、药物的合成等都需要用到氯气。I.工业上通常采用电解法制氯气:观察下图,回答:(1)若饱和食盐水中含有酚酞,通电后_____(填a或b)侧先变红。(2)电解反应的化学方程式为_______________________。II.某学生设计如下图所示的实验装置,利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),据此回答下列问题:(1)在A装置中用固体二氧化锰与浓盐酸在加热条件下制取氯气,反应化学方程式为_________________________________________(2)漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是__________________________________。(3)C装置的作用是_____________________。(4)此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中还存在两个副反应。①温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施是_________________________________。②试判断另一个副反应(用化学方程式表示)_______________________________________。为避免此副反应的发生,可将装置作何改进_____________________________________。(5)家庭中使用漂白粉时,为了增强漂白能力,可加入少量的物质是______________。A.食盐B.食醋C.烧碱D.纯碱
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】试题分析:①虽是吸热过程,但不是化学反应,故错误;②氢氧化钠溶于水,属于物理变化,不是化学变化,故错误;③大多数的分解反应,属于吸热反应,胆矾变为无水硫酸铜,属于吸热反应,故正确;④属于放热反应,故错误;⑤属于吸热反应,故正确;⑥属于物理变化,故错误。考点:考查常见吸热反应的类型等知识。2、A【解析】
A.将湿润的KI淀粉试纸伸入盛有O3集气瓶中,试纸变蓝,证明氧化性:O3>I2,反应生成碘遇淀粉变蓝,选项A正确;B.碳酸钠可以和氢氧化钙之间反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,碳酸氢钠也可以和氢氧化钙之间反应生成碳酸钙沉淀,选项B错误;C.新制氯水能将亚铁离子氧化为铁离子,遇KSCN溶液变成红色,不能说明原FeSO4溶液已氧化变质,选项C错误;D.水解后显酸性,而检验葡萄糖应在碱性条件下,应水解后先加碱至碱性,再检验水解产物,选项D错误;答案选A。3、B【解析】
A.二氧化碳中的碳原子最外层电子数为4个,可以与氧原子形成两对共用电子对,所以二氧化碳的电子式:::C::,故A正确;B.乙烯的结构简式CH2=CH2,结构简式要体现出它的官能团,故B错误;C.钠是11号元素,原子核外有11个电子,失去一个电子变为钠离子,结构示意图:,故C正确;D.MgCl2是强电解质,在水溶液中是完全电离的,MgCl2的电离方程式:MgCl2=Mg2++2Cl-,故D正确;答案选B。4、B【解析】分析:A、物质的能量越低越稳定,焓变=生成物的能量-反应物的能量;B、当反应物总能量>生成物总能量,则反应是放热反应;C、燃烧热必须是1mol物质燃烧生成最稳定的化合物所放出的能量;D、中和热是强酸和强碱发生中和反应生成1mol水时,所放出的热量;据此分析判断。详解:A、反应A=B△H<0,焓变△H=生成物b的能量-反应物A的能量<0,所以A物质比B物质高,所以B稳定,分子内共价键键能A比B小,故A错误;B、当反应物总能量>生成物总能量,则反应是放热反应,△H<0,故B正确;C、H2的燃烧热必须是1mol物质燃烧生成最稳定的化合物液态水时所放出的能量,故C错误;D、中和热是强酸和强碱发生中和反应生成1mol水时,所放出的热量,1molNaOH的氢氧化钠溶液与含0.5molH2SO4的浓硫酸混合时,浓硫酸溶于水放热,所以导致△H<-57.3kJ•mol-1,故D错误;故选B。5、D【解析】
A.根据香叶醇的结构简式可知,香叶醇的分子式为C10H18O,故A错误;B.香叶醇含有碳碳双键,香叶醇能使溴的四氯化碳溶液褪色,故B错误;C.香叶醇含有碳碳双键、羟基,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C错误;D.香叶醇含有碳碳双键、羟基,所以能发生加成反应也能发生取代反应,故D正确。6、C【解析】
试剂在空气中久置后容易出现浑浊现象,说明该物质能被空气中的气体发生反应生成沉淀。【详解】A.稀H2SO4与空气中气体不反应,无浑浊现象出现,故A错误;B.稀硝酸具有挥发性,与空气中气体不反应,无浑浊现象出现,故B错误;C.H2S溶液具有还原性,易被氧气氧化生成硫单质,所以容易出现浑浊现象,故C正确;D.氨水易挥发,无浑浊现象出现,故D错误。答案选C。7、D【解析】
A、根据化学反应速率数学表达式,v(M)==0.015mol/(L·min),故A说法正确;B、对比I和II,在相同的时间内,I中消耗M的量大于II中,说明其他条件下不变,酸性越强,M的分解速率越快,故B说法正确;C、在0~25min内,III中M的分解百分率=×100%=75%,II中M的分解百分率=×100%=60%,因此III中M的分解百分率大于II,故C说法正确;D、I和IV中pH不同,因此不能说明Cu2+存在,IV中M的分解速率大于I,故D说法错误。故选D。8、A【解析】烃类是仅含碳氢两种元素,A、仅含碳氢两种元素,属于烃类,故A正确;B、含有C、H、N、O等,不属于烃类,故B错误;C、含有C、H、O元素,不属于烃类,故C错误;D、含有C、H、Br元素,不属于烃类,故D错误。9、B【解析】分析:A项,地沟油加工制成的生物柴油中含碳、氢、氧三种元素;B项,石油通过催化裂化过程将重油裂化为汽油;C项,塑料的老化由于长链分子断裂成短链分子;D项,医用酒精和葡萄糖注射液都不能产生丁达尔效应。详解:A项,石油液化气、汽油的主要成分是碳氢化合物的混合物,石油液化气、汽油加工制成的生物柴油是碳氢化合物,地沟油是高级脂肪酸的甘油酯,地沟油加工制成的生物柴油中含碳、氢、氧三种元素,A项错误;B项,重油中碳原子数在20以上,汽油中碳原子数在5~11之间,石油通过催化裂化过程将重油裂化为汽油,B项正确;C项,聚乙烯中不含碳碳双键,聚乙烯塑料不能发生加成反应,塑料的老化由于长链分子断裂成短链分子,C项错误;D项,医用酒精和葡萄糖注射液都属于溶液,两者都不能产生丁达尔效应,不能用丁达尔效应区分医用酒精和葡萄糖注射液,D项错误;答案选B。10、C【解析】分析:A.a和b不连接时,铁和铜离子发生置换反应;B.a和b连接时,该装置构成原电池,铁为负极,铜片做正极;C.这种原电池不能提供持续、稳定的电流;D.原电池放电时,电子由负极流向正极。详解:A.a和b不连接时,铁和铜离子发生置换反应:Cu2++Fe=Cu+Fe2+,所以铁片上有红色铜析出,A正确;B.a和b连接时,该装置构成原电池,金属性铁强于铜,铁作负极,铜片做正极,SO42-向负极Fe极移动,B正确;C.由于随着反应的进行铁电极周围亚铁离子浓度越来越大,会阻碍反应的进行,所以这种原电池不能提供持续、稳定的电流,C错误;D.a和b连接时,该装置构成原电池,铁作负极,铁失去电子,铜片做正极,溶液中的铜离子得到电子,则该原电池反应的离子方程式为Cu2++Fe=Cu+Fe2+,D正确;答案选C。点睛:本题考查了原电池原理,明确正负极的判断方法、电极反应类型、阴阳离子移动方向即可解答,难度不大,易错点为选项C。11、B【解析】A.淀粉、纤维素水解的最终产物都相同,均是葡萄糖,蔗糖水解的最终产物是葡萄糖和果糖,A错误;B.以淀粉为原料可制取乙醇,乙醇氧化得到乙酸,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,B正确;C.纤维素不能直接食用并能被人体吸收,C错误;D.有些油脂能使溴水褪色,例如含有碳碳双键的油脂,D错误,答案选B。12、B【解析】分析:根据混合气体的平均摩尔质量=ρ×Vm,计算出混合气体的平均摩尔质量,然后据此进行分析、讨论,得出结论。详解:混合气体的平均摩尔质量是1.16g·L-1
×22.4L·mol-1=26g·mol-1,此气态混合烷烃中有一种相对分子质量小于26,即为甲烷;另一种相对分子质量大于26,可能为乙烷、丙烷或丁烷等,不可能的组合为B;正确选项B。13、B【解析】分析:A.元素周期表中从ⅢB族到ⅡB族,含7个副族和1个第ⅤⅢ族;
B.阳离子的核外电子层数比原子的电子层少1;
C.中子数=质量数-质子数;D.第三周期主族元素最高正价=最外层电子数=其所在的主族序数。详解:A.元素周期表中从ⅢB族到ⅡB族,含7个副族和1个第ⅤⅢ族,共10个纵行的元素,都是金属元素,所以A选项是正确的;
B.阳离子的核外电子层数比原子的电子层少1,原子及阴离子的核外电子层数等于该元素所在的周期数,故B错误;
C.中子数=质量数-质子数,1H的中子数=1-1=0,所以除了核素1H,其它所有元素的原子中都含有质子、中子和电子,所以C选项是正确的;
D.第三周期主族元素最高正价=最外层电子数=其所在的主族序数,所以第三周期主族元素最高正价由左往右依次升高,所以D选项是正确的;
所以本题选B。14、D【解析】
A和B是短周期的两种元素,离子A-和B2+具有相同的核外电子层结构,A位于B的上一周期,可能是A为H、B为Be或A为F、B为Mg,A.离子A-和B2+具有相同的核外电子层结构,A位于B的上一周期,故原子序数A<B,选项A错误;B.一般电子层越多原子半径越大,原子半径A<B,选项B错误;C.离子A-和B2+具有相同的核外电子层结构,则电子总数A比B少3,选项C错误;D.电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,故离子半径A->B2+,选项D正确;答案选D。15、A【解析】A.常温下,4gCH4是0.25mol,含有NA个C-H,A正确;B.1molNa2O2固体中有含有离子总数为3NA,B错误;C.100moll8.4mol/L的浓硫酸是1.84mol,与足量铜在加热条件下充分反应,由于随着硫酸浓度的降低,稀硫酸与铜不反应,因此转移电子小于1.84NA,C错误;D.l0gD2O是0.5mol,其中含有中子数5NA,D错误,答案选A。点睛:顺利解答该类题目的关键是:一方面要仔细审题,注意关键字词,熟悉常见的“陷阱”;如B中过氧化钠的结构、C中D2O的摩尔质量是20g/mol等。另一方面是要把各种量转化为物质的量,以此为中心进行计算。有关计算公式有、、、。特别要注意气体摩尔体积、阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件。16、B【解析】
A.光照条件下通入Cl2,乙烷可以与乙烯发生取代反应,A不正确;B.用饱和碳酸钠溶液洗涤,乙酸与碳酸钠反应生成易溶于水的乙酸钠,而乙酸乙酯不溶于水,可以分液分离,B正确;C.气体通过盛氢氧化钠溶液的洗气瓶CO2和SO2均被吸收,C不正确;D.加足量浓硫酸,蒸馏过程中,乙醇和乙酸可以发生酯化反应生成乙酸乙酯,D不正确。综上所述,除去杂质的方法中,正确的是B。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期,ⅦA族Cl2+H2O=H++Cl-+HClO【解析】
由A为黄绿色气体可知,A为氯气;由C和D均为酸,其中C具有漂白性可知,B为水、C为次氯酸、D为盐酸,反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸;由E能和盐酸反应、F能和氯气反应可知,E为常见的活泼变价金属,则E为铁、F为氯化亚铁、G为氢气、H为氯化铁,反应②为铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应③为氯化亚铁溶液与氯气反应生成氯化铁;由I为紫红色常见金属可知,I为铜,反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜。【详解】(1)氯元素的原子序数为17,位于元素周期表第三周期ⅦA族;D为氯化氢,氯化氢为共价化合物,电子式为,故答案为:第三周期ⅦA族;;(2)反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的离子方程式为Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故答案为:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO;(3)反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,反应中转移电子数目为2e—,用单线桥表示电子转移的方向和数目为,故答案为:。【点睛】由E能和盐酸反应、F能和氯气反应确定E为常见的活泼变价金属是解答难点,也是推断的突破口。18、橙红(或橙)—OH(或羟基)加成反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O60.6%【解析】
由四种常见有机物的比例模型可知,甲为CH4,乙为乙烯,丙为苯,丁为CH3CH3OH。乙烯与水反应生成乙醇,乙醇氧化生成乙醛,乙醛氧化生成乙酸,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,乙醇D为乙酸乙酯,结合四种物质的结构和性质分析解答。【详解】(1)苯的密度比水小,溴易溶于苯,上层溶液颜色为橙红色(或橙色),下层为水层,几乎无色,故答案为:橙红(或橙);(2)当n=5时,分子中含有3个甲基,则主链有4个C原子,应为2-甲基丁烷,结构简式为,故答案为:;(3)乙烯与水反应生成乙醇,乙醇氧化生成乙醛,乙醛氧化生成乙酸,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,乙醇D为乙酸乙酯,因此A为乙醇,含有的官能团为-OH(或羟基),故答案为:-OH
(或羟基);(4)反应①为乙烯与水的加成反应,故答案为:加成反应;(5)反应④为乙醇和乙酸的酯化反应,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(6)138g乙醇的物质的量为=3mol,90g乙酸的物质的量为=1.5mol,则乙酸完全反应,可得1.5mol乙酸乙酯,质量为132g,而反应得到80g乙酸乙酯,则反应的产率为×100%=60.6%,故答案为:60.6%。19、d3SO2+2Na2S===3S↓+2Na2SO3SO2+Na2CO3===Na2SO3+CO2Na2S2O3+SO2+H2O===S↓+2NaHSO32∶1Na2S溶液【解析】分析:(1)根据Na2SO3易溶于水,结合装置中对物质的状态的要求分析判断;(2)①根据亚硫酸的酸性比氢硫酸强,且2H2S+SO2=3S↓+2H2O分析解答;②根据无色无味的气体为CO2气体分析解答;④根据题意Na2S2O3能与中强酸反应分析解答;(3)根据(2)中一系列的反应方程式分析解答;根据SO2先和Na2S反应,后与碳酸钠反应分析判断。详解:(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d,故答案为:d;(2)①向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,浅黄色沉淀先逐渐增多,其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,即反应的化学方程式为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;故答案为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②当浅黄色沉淀不再增多时,有无色无嗅的气体产生,无色无味的气体为CO2气体,其化学方程式为SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;故答案为:SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;④继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,Na2S2O3能与中强酸反应,所以浅黄色沉淀又增多的原理为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;故答案为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;(3)①3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;③Na2SO3+S=Na2S2O3;①+②+③×3得:4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物质的量之比为2:1;因为SO2先和Na2S反应,所以温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液,Na2S溶液的pH更大;故答案为:2:1;Na2S溶液。点睛:本题的易错点和难点为(3)中Na2S和Na2CO3的物质的量之比的判断,要成分利用(2)中的反应分析,其中浅黄色沉淀逐渐减少,这时有Na2S2O3生成黄色沉淀,减少的原理为:Na2SO3+S=Na2S2O3。20、2H++2e-=H2↑Al2Al+2OH-+2H2O=2AlO
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