2023-2024学年内蒙古土默特左旗金山学校高一化学第二学期期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年内蒙古土默特左旗金山学校高一化学第二学期期末统考模拟试题考生须知: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(每题只有一个选项符合题意)1、某有机物的结构式为:,它在一定条件下可能发生的反应有①加成②水解③酯化④氧化⑤中和⑥加聚A.②③④ B.①③④⑤⑥ C.①③④⑤ D.②③④⑤⑥2、11.0g铁铝混合物与足量的盐酸反应,生成标准状况下的氢气8.96L,则混合物中Fe与Al的物质的量之比()A.1:2B.2:1C.1:1D.2:33、环境保护十分重要,“绿水青山就是金山银山”。右图是甲、乙、丙、丁四个城市某个时段测得的雨水pH值(纵坐标)图,依据图形判断酸雨最严重的城市是()A.甲 B.乙C.丙 D.丁4、下列关于物质性质变化的比较,不正确的是()A.酸性较强:H2SO4>H2SiO3>H2CO3 B.氧化性强弱:Cl2>Br2>I2C.碱性强弱:KOH>NaOH>LiOH D.金属性强弱:Na>Mg>Al5、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.18gH216O和20gH218O含有的质子数均为10NAB.1L1mol/L的KAl(SO4)2溶液中阳离子总数为2NAC.0.2mol的铁与足量的稀硝酸反应,生成氢气的分子数目为0.3NAD.反应N2+3H22NH3达平衡时,每消耗3molH2同时有2NA个N-H键断裂6、用下列实验装置进行实验,能达到相应实验目的的是()A.装置甲:烧杯中为稀硫酸,能防止铁钉生锈B.装置乙:除去乙烷中混有的乙烯C.装置丙:验证HCl气体在水中的溶解性D.装置丁:实验室制取乙酸乙酯7、已知反应A(g)+3B(g)2C(g),在10s内,A的浓度由4mol/L变成了2mol/L,则以A的浓度变化表示的反应速率为A.0.2mol/(L·s)B.0.3mol/(L·s)C.0.4mol/(L·s)D.0.1mol/(L·s)8、硅橡胶的主要成分如图所示,它是有二氯二甲基硅烷经过两步反应制成的,这两步反应的类型是(

A.消去、加聚 B.水解、缩聚 C.氧化、缩聚 D.水解、加聚9、下列方程式书写正确的是A.乙酸与乙醇的酯化反应:CH3COOH+C2H518OHCH3COOC2H5+H218OB.工业上冶炼铝:2AlCl3(熔融)2Al+3Cl2↑C.甲烷与氯气产生一氯甲烷:CH4+Cl2CH3Cl+HClD.足量SO2通入澄清石灰水:SO2+Ca2++2OH-=CaSO3↓+H2O10、下列金属冶炼的反应原理错误的是()A.2KCl(熔融)2K+Cl2↑B.CuO+CCu+CO↑C.MgO+H2Mg+H2OD.2HgO2Hg+O2↑11、设NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A.1molBaO2中含有的阴离子数为2NAB.1molFeCl3在沸水中可形成NA个胶粒C.精炼铜时,若阳极失去0.1NA个电子,

则阴极增重3.2gD.标准状况下,22.4LCCl4所含有的分子数目小于NA12、关于碱金属元素的下列叙述中,错误的是(

)A.碱金属元素原子最外层都只有1个电子B.依Li、Na、K、Rb、Cs,单质熔沸点升高,密度增大C.随核电荷数递增,氢氧化物碱性增强D.随电子层数增加,原子半径增大,金属还原性增强13、X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期主族元素,X是最外层只有一个电子的非金属元素,Y是地壳中含量最高的元素,W的原子序数是Y的2倍,X、Y、Z、W的最外层电子数之和为15。下列说法正确的是A.X和Y只能形成一种化合物B.简单离子半径:W2->Y2->Z2+C.简单气态氢化物的热稳定性:W>YD.WY2、ZY中化学键类型相同14、分类方法广泛适用于化学科学中,以下物质分类不正确的是A.纯金属与合金均属于金属材料B.纯碱和烧碱的水溶液均显示碱性,故均属于碱类C.按分散质的粒子直径大小可将分散系分为溶液、浊液和胶体D.溶于水后其水溶液能导电化合物不一定是电解质15、下列微粒中:①②③④,其核外电子数相同的是()A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④16、在一定条件下发生反应3A(g)+2B(g)zC(g)+2D(g)。在2L的密闭容器中把4molA和2molB混合,2min后反应达到平衡时生成1.6molC,又测得D的反应速率v(D)=0.2mol.L-1•min-1。则下列说法不正确的是()A.z=4 B.B的转化率是40%C.A的平衡浓度是1.4mol.L-1 D.平衡时气体压强是原来的二、非选择题(本题包括5小题)17、通过石油裂化和裂解可以得到乙烯、丙烯、甲烷等重要化工基本原料。目前,仅有10%产量的石油转化为化工、医药等行业的基本原料加以利用。用石油裂化和裂解过程得到的乙烯、丙烯来合成丙烯酸乙酯的路线如下:已知:CH3CHOCH3COOH根据以上材料和你所学的化学知识回答下列问题:(1)由CH2=CH2制得有机物A的化学反应方程式是_____________,反应类型是___________。(2)有机物B中含有的官能团为_________、_________(填名称)。(3)写出A与B合成丙烯酸乙酯的反应方程式是___________________________,反应类型是______。其中浓硫酸所起的作用是___________。(4)在沙漠中,喷洒一定量的聚丙烯酸乙酯,能在地表下30~50厘米处形成一个厚0.5厘米的隔水层,既能阻断地下盐分上升,又有拦截蓄积雨水的作用,可使沙漠变成绿洲。写出丙烯酸乙酯在引发剂作用下聚合成聚丙烯酸乙酯的化学方程式____________________,反应类型是____________。18、元素周期表是学习化学的重要工具。下表为8种元素在周期表中的位置。(1)下图所示的模型表示的分子中,可由A、D形成的是________。写出c分子的空间构型为_________,d分子的结构简式_________。(2)关于d分子有下列问题:①d分子中同一平面的原子最多有_______个。②若用-C4H9取代环上的一个H原子,得到的有机物的同分异构体共有__________种。(3)Na在F单质中燃烧产物的电子式为______。上述元素的最高价氧化物的水化物中,碱性最强的是______(写化学式),其与Q的单质反应的离子方程式是_____________。19、为验证氧化性:Cl2>Fe3+>SO2,某小组用下图所示装置进行实验(夹持仪器和A中的加热装置已略,气密性已经检验完毕)实验过程如图:Ⅰ.打开弹簧夹K1~K4,通入一段时间N2,再将T形导管插入B中,继续通入N2,然后关闭K1、K3、K4。Ⅱ.打开活塞a,滴加一定量的浓盐酸,给A加热。Ⅲ.当B中溶液变黄时,停止加热,夹紧弹簧夹K2。Ⅳ.打开活塞b,使约2mL的溶液流入D试管中,检验其中的阳离子。Ⅴ.打开弹簧夹K3、活塞c,加入70%的硫酸,一段时间后夹紧弹簧夹K3。Ⅵ.更新试管D,重复过程Ⅳ,检验B溶液中的离子。(1)过程Ⅰ的目的是________________________。(2)棉花中浸润的溶液为_____________。作用是___________________。(3)A中发生反应的化学方程式:______________________________________。(4)导致步骤Ⅲ中溶液变黄的离子反应是______________________________。用______________(写试剂化学式)检验氧化产物,现象是____________。(5)能说明氧化性Fe3+>SO2的离子方程式是__________________________。(6)甲、乙、丙三位同学分别完成了上述实验,他们的检测结果一定能够证明氧化性Cl2>Fe3+>SO2的是________________(填“甲”“乙”或“丙”)。20、某化学兴趣小组探究NO与Na2O2反应制备NaNO2。设计装置如图,请回答下列问题:(1)组装好仪器后,必须进行的一项操作是______。(2)装置A的产生的气体成分______。(3)反应前,用N2将装置B、C、D中的空气排净,目的是______;反应后B中溶液变蓝的原因是______(用一个化学方程式表示)。(4)装置D中除生成NaNO2外,还有另一种杂质是______;若撤除装置C还能产生杂质是______;为了防止以上情况,可以把装置C改为______(填试剂和仪器名称)。(5)一定条件下,NH4+可以处理含NO2-的废水,生成无毒的气体。写出有关反应的离子方程式为______。(6)已知装置E中试剂X为酸性高锰酸钾溶液,其作用是______。21、海洋中蕴含着丰富的资源。利用海水提取淡水、溴和镁的部分过程如图所示。(1)海水淡化的方法有_________________、离子交换法和电渗析法等。(2)用纯碱吸收浓缩海水吹出的Br2:3Br2+6Na2CO3+3H2O=5NaBr+NaBrO3+6NaHCO3。若吸收3molBr2时,转移的电子是_________________mol。(3)海水中部分离子的含量如下:成分含量(mg/L)成分含量(mg/L)Na+10560Cl-18980Mg2+1272Br-64Ca2+400SO42-2560其中,Mg2+的物质的量浓度是____________mol/L。若从100L的海水中提取镁,理论上加入沉淀剂Ca(OH)2的质量是_______________g。(4)由Mg(OH)2得到单质Mg,以下方法最合适的是________________(填序号)。A.Mg(OH)2MgOMgB.Mg(OH)2MgOMgC.Mg(OH)2无水MgCl2MgD.Mg(OH)2MgCl2溶液Mg

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

该有机物含有碳碳双键、羟基和羧基,依据多官能团的结构与性质作答。【详解】该有机物含有碳碳双键,可发生加成、加聚、氧化反应,①④⑥正确;含有羟基,可发生氧化、酯化反应,③正确;含有羧基可发生酯化反应,同时具有酸性,可发生中和反应,⑤正确;综上所述,①③④⑤⑥符合题意,B项正确;答案选B。2、A【解析】氢气的物质的量是8.96L÷22.4L/mol=0.4mol,设铁和铝的物质的量分别为xmol和ymol,则有①56g/mol×xmol+27g/mol×ymol=11.0g。根据方程式Fe+2HCl=FeCl2+H2↑、2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑可知②x+1.5y=0.4,所以由①②可得y=0.2mol,x=0.1mol,则混合物中Fe与Al的物质的量之比1:2,答案选A

。3、C【解析】

空气中存在CO2溶于水生成碳酸使正常雨水显酸性,正常雨水的pH值约等于5.6;雨水的pH值变小的原因是由于污染大气的氮氧化物、SO2等气体与空气中的氧气发生反应,这些气体及其氧化产物溶于雨水后生成HNO3、H2SO3使雨水的pH小于5.6而成为酸雨,pH越小,酸雨越严重,根据图像可知,pH最小的是丙,故选C。4、A【解析】分析:A.非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强;B.非金属性越强,卤素单质的氧化性越强;C.金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强;D.同一周期中,原子序数越大金属性越弱。详解:非金属性:S>C>Si,则最高价含氧酸的酸性:H2SO4>H2CO3>H2SiO3,A错误;非金属性Cl>Br>I,则单质的氧化性:Cl2>Br2>I2,B正确;金属性:K>Na>Li,则最高价氧化物对应水化物的碱性:KOH>NaOH>LiOH,C正确;Na、Mg、Al位于第三周期,原子序数Na<Mg<Al,则金属性强弱为:Na>Mg>Al,D正确;正确选项A。点睛:元素非金属性比较规律:①非金属元素的单质与氢气化合的难易程度及氢化物的稳定性,越容易化合,形成的氢化物越稳定,该元素的非金属性就越强;②非金属元素的最高价氧化物的水化物的酸性越强,该元素的非金属性就越强。5、A【解析】

A项,18gH216O中,n(H216O)==1mol,质子数为10NA,20gH218O中,n(H218O)==1mol,质子数为10NA,A正确;B项,1L1mol/L的KAl(SO4)2溶液中,铝离子发生水解,所以阳离子总数小于2NA个,B错误;C项,稀硝酸具有强氧化性,与铁反应生成NO而不是H2,C错误;D项,反应N2+3H22NH3达平衡时,根据ν正(H2)=ν逆(H2)=ν逆(NH3),每消耗3molH2同时消耗2molNH3,即有6NA个N-H键断裂,故D错误;答案选A。【点睛】本题考查NA的有关计算,涉及公式n=m/M、弱阳离子水解、硝酸与金属反应的原理、化学平衡状态的判断等知识,涉及知识面广、知识容量大,掌握相关基础知识是解题关键,难度不大。6、C【解析】试题分析:A.装置甲中原电池的负极为铁钉发生氧化反应,无法防止铁钉生锈,故A错误;B.乙烯被高锰酸钾氧化生成二氧化碳,会使乙烷中引入新的杂质,故B错误;C.挤压胶头滴管,气球变大可知烧瓶中气体减少,则HCl极易溶于水,故C正确;D.乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中水解,应用饱和碳酸钠溶液吸收,故D错误;答案为C。考点:考查化学实验方案的评价,涉及金属腐蚀与防护、铝热反应、有机物的制备、气体的性质等。7、A【解析】分析:通常用单位时间内反应浓度的减少或生成物浓度的增加来表示反应速率,结合υ=ΔcΔt详解:已知在10s内,A的浓度由4mol/L变成了2mol/L,A的浓度减少了4mol/L-2mol/L=2mol/L,则以A的浓度变化表示的反应速率为2mol/L÷10s=0.2mol/(L·s),答案选A。点睛:掌握化学反应速率的含义和表达式是解答的关键。关于化学反应速率还需要明确以下几点:化学反应速率是一段时间内的平均速率,而不是瞬时反应速率,且无论用反应物还是用生成物表示均取正值;同一化学反应在相同条件下,用不同物质表示的化学反应速率,其数值不同,但意义相同;计算反应速率时,若给出的是物质的量的变化值,不要忘记转化为物质的量浓度的变化值。8、B【解析】

有机物中卤素原子被羟基代替的反应,属于卤代烃的水解反应,多个含有两个羟基的有机物会发生缩聚会得到高分子化合物。【详解】硅橡胶是由二甲基二氯硅烷经过两种类型的反应而形成的高分子化合物:,在转化:中,前一步实现了有机物中卤素原子被羟基取代的反应,属于卤代烃的水解反应,然后是相邻有机物的羟基脱水缩聚,形成了高聚物,属于缩聚反应,B项正确;

答案选B。9、C【解析】

A.乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应,乙酸脱去羟基,乙醇脱去氢原子,用元素追踪法探究反应原理,乙醇的18O应该出现在乙酸乙酯中,不是水中,A错误;B.工业上冶炼铝使用电解熔融状态下的氧化铝,B项错误;C.甲烷与氯气在光照下发生取代反应,产生一氯甲烷和氯化氢,C项正确;D.SO2通入澄清石灰水,首先变浑浊SO2+Ca2++2OH-=CaSO3↓+H2O,再通入过量的SO2,CaSO3溶解,生成可溶性Ca(HSO3)2,D项错误;答案选C。10、C【解析】A、钾是活泼的金属,工业上电解熔融的氯化钾冶炼,A正确;B、铜是不活泼的金属,利用还原剂冶炼,B正确;C、Mg是活泼的金属,工业上电解熔融的氯化镁冶炼,C错误;D、Hg是极不活泼的金属,工业上通过热分解冶炼,D正确,答案选C。11、C【解析】分析:A.BaO2中阴阳离子数为1:1;B.FeCl3在沸水中水解生成氢氧化铁胶体;C.精炼铜时,根据阴阳两极电子守恒进行计算;D.标准状况下CCl4是液体。详解:BaO2中阴阳离子之比是1:1,所以1molBaO2中含有的阴离子数为NA,A选项错误;FeCl3在沸水中水解生成氢氧化铁胶体,水解是可逆反应,存在水解平衡,且胶粒由若干个氢氧化铁分子组成则一定不是NA个胶粒,B选项错误;精炼铜时,阳极是粗铜,失去电子,阴极是精铜,溶液中的Cu2+得到电子,阴阳两极得失电子守恒,所以若阳极失去0.1NA个电子,阴极Cu2+得到0.1NA个电子生成Cu,生成Cu的物质的量是:0.05mol,m(Cu)=0.05mol×64g/mol=3.2g,C选项正确;在标准状况下CCl4是液体,Vm的适用对象是气体,所以在标准状况下22.4LCCl4的物质的量只有根据密度和摩尔质量计算确定其物质的量,现有条件下无法确定其物质的量,所以D选项错误;正确选项C。12、B【解析】A.碱金属的最外层电子数=主族序数=1,故A正确;B.按照Li、Na、K、Rb、Cs的顺序,单质熔沸点逐渐降低,密度增大,故B错误;C.同主族元素的原子随核电荷数递增,氢氧化物碱性增强,故C正确;D.同主族元素随电子层数增加,原子半径增大,金属还原性增强,故D正确;故选B。13、B【解析】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是最外层只有一个电子的非金属元素,则X为H元素;Y是地壳中含量最高的元素,则Y为O元素;W的原子序数是Y的2倍,则W为S元素;Z最外层电子数之和为15-1-6-6=2,Z的原子序数大于氧、小于S,则Z为Mg。A.H和O可以形成H2O、H2O2,A错误;B.电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,电子层越多离子半径越大,故离子半径:S2->O2->Mg2+,B正确;C.非金属性W(S)<Y(O),故氢化物稳定性W(S)<Y(O),C错误;D.SO2含有共价键,MgO含有离子键,D错误,答案选B。14、B【解析】试题分析:A、金属材料包括纯金属与合金,所以纯金属与合金均属于金属材料,A正确;B、纯碱即Na2CO3,水溶液显碱性,但属于盐不属于碱,B错误;C、按粒子直径大小可将分散系分为溶液、浊液和胶体,C正确;D、溶于水后其水溶液能导电的共价化合物不一定是电解质,也可能是非电解质,如二氧化硫,D正确,答案选B。【考点定位】本题主要是考查物质的分类判断【名师点晴】该题的易错选项是D,判断是否是电解质时,除了要注意是不是化合物以外,尤其要看是不是自身电离出阴阳离子,而能否导电只是一种现象,不能作为判断依据,例如氨气溶于水溶液可以导电,但导电的原因是氨气与水反应生成的一水合氨电离出离子,氨气不能电离,因此氨气是非电解质,一水合氨是电解质。15、C【解析】

根据质子数或原子序数与电子数的关系计算电子数,阳离子的核外电子数=质子数-所带电荷数,阴离子核外电子数=质子数+所带电荷数;结构示意图中弧线上的数字表示该层含有的电子数,核外电子数等于各层电子数之和。【详解】①Al3+,质子数是13,原子的电子数是13,由原子失去3个电子变成阳离子,所以该阳离子有10个电子;②根据离子结构示意图知,核外电子数为2+8=10;③根据电子式知,该离子最外层8个电子,氯原子为17号元素,内层有10个电子,所以该离子共有17+1=18个电子;④F-是由F原子得1个电子生成的,F原子有9个电子,所以F-有10个电子;核外电子数相同的是①②④。答案选C。【点睛】注意理解离子中质子数、核外电子数、电荷之间的关系,注意无论原子变成离子,还是离子变成原子,变化的是核外电子数,不变的是核内质子数和核电荷数。16、D【解析】

A.VD=0.2mol/(L•min),VC==0.4mol/(L•min),根据反应速率之比等于化学计量数之比,则z=4,故A正确;B.

3A(g)+2B(g)⇌4C(g)+2D(g),开始(mol)4

2

0

0转化(mol)1.2

0.8

1.6

0.8平衡(mol)2.8

1.2

1.6

0.8B的转化率=×100%=40%,故B正确;C.A的平衡浓度==1.4mol/L,故C正确;D.气体物质的量之比等于压强之比,平衡时气体压强是原来的=,故D错误;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反应碳碳双键羧基CH2=CHCOOH+HOCH2CH3CH2=CHCOOCH2CH3+H2O取代反应(或酯化反应)催化剂、吸水剂nCH2=CHCOOCH2CH3加成聚合反应(或加聚反应)【解析】试题分析:(1)乙烯含有碳碳双键,能与水发生加成反应生成乙醇,则A是乙醇,反应的化学方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH。(2)有机物B与乙醇反应生成丙烯酸乙酯,则B是丙烯酸,结构简式为CH2=CHCOOH,含有的官能团为碳碳双键、羧基。(3A与B发生酯化反应生成丙烯酸乙酯的反应方程式是CH2=CHCOOH+HOCH2CH3CH2=CHCOOCH2CH3+H2O。其中浓硫酸所起的作用是催化剂、吸水剂。(4)丙烯酸乙酯中含有碳碳双键,能发生加聚反应生成高分子化合物,则在引发剂作用下聚合成聚丙烯酸乙酯的化学方程式为nCH2=CHCOOCH2CH3。考点:考查有机物推断、方程式书写及反应类型判断18、acd正四面体1312KOH2Al+2OH-+2H2O=2AlO-2+3H2↑【解析】

根据元素所在周期表中的位置可知A为H元素,D为C元素,F为O元素,G为Mg元素,Q为Al元素,M为S元素,R为Cl元素,N为K元素,结合原子结构和物质的性质分析解答。【详解】根据元素所在周期表中的位置可知A为H元素,D为C元素,F为O元素,G为Mg元素,Q为Al元素,M为S元素,R为Cl元素,N为K元素。(1)A为H元素,D为C元素,根据图示,a表示乙烯,b表示氨气,c表示甲烷,d表示甲苯,由A、D形成的是acd;甲烷为正四面体;甲苯的结构简式为,故答案为:acd;正四面体;;(2)①苯环为平面结构,碳碳单键可以旋转,因此甲苯中最多有13个原子共面,故答案为:13;②-C4H9有4种结构,碳架结构分别为:、、、,取代苯环上的一个H原子,可以得到邻位、间位、对位共12种同分异构体,故答案为:12;(3)Na在O2中燃烧生成Na2O2,过氧化钠为离子化合物,电子式为;上述元素中,金属性最强的元素为第四周期ⅠA族元素K,对应最高价氧化物的水化物KOH的碱性最强,与Al反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO-2+3H2↑,故答案为:;KOH;2Al+2OH-+2H2O=2AlO-2+3H2↑。【点睛】本题的易错点为(2)①,做题时注意从甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断,甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,同时注意碳碳单键可以旋转。19、排出装置中的氧气氢氧化钠溶液吸收Cl2、SO2,防止污染空气MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-KSCN溶液变红2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+乙丙【解析】

(1)根据装置中含有空气能干扰实验判断;(2)根据氯气和二氧化硫能污染空气分析;(3)根据A装置制备氯气解答;(4)根据氯气能氧化亚铁离子分析;(5)根据铁离子能把二氧化硫氧化为硫酸分析;(6)根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性分析判断。【详解】(1)打开弹簧夹K1~K4,通入一段时间N2,目的是排出装置中的氧气,防止干扰实验。(2)棉花中浸润的为氢氧化钠溶液,它能够吸收反应中多余的氯气、二氧化硫气体,防止污染空气;(3)A中为二氧化锰与浓盐酸加热反应生成氯气、氯化锰和水,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(4)氯气具有强氧化性,能够把氯化亚铁氧化为氯化铁,含有铁离子溶液显黄色,离子反应方程式是:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;氧化产物中含有铁离子,可以用硫氰化钾溶液进行检验,如果溶液变为血红色,证明有铁离子生成;(5)Fe3+在酸性条件下能把二氧化硫氧化为硫酸根离子,本身还原为Fe2+,可以说明氧化性Fe3+>SO2,反应的离子方程式为2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++4H++SO42-;(6)甲中第一次有Fe3+无Fe2+,则氯气氧化性大于铁离子;甲中第二次含有SO42﹣,可能是过量的氯气把二氧化硫氧化为SO42﹣,不一定是Fe3+把二氧化硫氧化所致;甲错误;乙中第一次既有Fe3+又有Fe2+,说明氯气不足,氯气氧化性大于铁离子;乙中第二次含有SO42﹣,说明发生了二氧化硫与铁离子的反应,氧化性铁离子大于二氧化硫,因此可以证明氧化性Cl2>Fe3+>SO2;乙正确;丙中第一次有Fe3+无Fe2+,则氯气氧化性大于铁离子;第二次有Fe2+,说明发生了二氧化硫与铁离子的反应,则氧化性铁离子大于二氧化硫,因此可以证明氧化性Cl2>Fe3+>SO2;丙正确;答案选乙、丙。20、检查装置的气密性CO2和NO2防止空气中氧气、水等对实验的干扰3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2ONaOHNa2CO3装有碱石灰的球形干燥管NH4++NO2-=N2↑+2H2O出去剩余的NO【解析】

木炭和浓硝酸反应生成的CO2、NO2混合气体通入B中,NO2可以和H2O反应生成HNO3和NO,金属Cu和稀HNO3反应生成NO,然后经过NaOH溶液,将其中的CO2吸收,防止干扰实验,此时剩余的气体是NO,最后在D中检验NO和Na2O2是否反应,若发生反应则淡黄色固体Na2O2变为白色固体。装入药品后,先通入一段时间的氮气,再滴加浓硝酸,点燃酒精灯,这样可以排除装置中的空气,防止NO被空气中O2氧化为NO2。【详解】(1)组装好仪器后,必须进行的一项操作是检查装置的气密性,故答案为:检查装置的气密性。(2)装置A中发生的反应为木炭与浓硝酸反应生成CO2和NO2,反应的化学方程式为C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O,所以装置A的产生的气体成分为CO2和NO2,故答案为:CO2和NO2。(3)实验时先通一段时间的氮气,目的

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