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文档简介
福建省漳州市2025届高一化学第二学期期末考试模拟试题注意事项: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、一定量的盐酸跟过量的铁粉反应时,为了减缓反应速度,且不影响生成氢气的总量,如下措施中①向盐酸中加少量水;②将铁粉换成铁片;③升高温度:④将盐酸换成与之等体积等浓度的硫酸,能达到目的有()A.②④ B.①② C.②③ D.①④2、下列说法正确的是A.CO(g)的燃烧热:△H=-1.0kJ/mol,则2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)反应的△H=-2.0kJ/molB.已知NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=-3.30kJ/mol,则含4.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和,放出3.3kJ的热量C.已知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)△H=a;2C(s)+O2(g)=2CO(g)△H=b,则a>bD.已知C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0,则石墨比金刚石稳定3、有关硫及其化合物的说法中,正确的是A.有浓硫酸参与的反应都是氧化还原反应B.硫在足量空气中燃烧生成大量SO3C.SO2通入BaCl2溶液无明显现象,再通入氨气则生成白色沉淀D.浓硫酸具有强氧化性,不能用于干燥SO2气体4、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W与Y,X与Z分别位于同一主族,W与X可形成两种常见气体WX2和WX,Y原子的内层电子总数是其最外层电子数的2.5倍,下列叙述中不正确的是A.WX2分子中所有原子最外层都已满足8电子结构B.WX2、ZX2的化学键类型相同C.原子半径大小顺序为:X<W<Y<ZD.乙醇、乙酸、葡萄糖、油脂中均含W、X两种元素5、下列性质的递变规律不正确的是A.NaOH、KOH、CsOH碱性依次增强B.Li、Na、K、Rb、Cs的失电子能力逐渐增强C.Al3+、Mg2+、Na+的离子半径依次减小D.F2、Cl2、Br2、I2的熔沸点依次升高、密度依次增大6、为了提高公众认识地球保障发展意识,江苏省各地广泛开展了一系列活动。下列活动不符合这一宗旨的是()A.加强海底可燃冰,锰结核的探测与开发研究B.积极推广风能,太阳能光伏发电C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化,再利用,资源化”D.将高能耗,高污染的企业迁至偏僻的农村地区,提高居民收入7、下列有关说法正确的是A.蛋白质是由C、H、O、N四种元素组成的物质B.硝基乙烷(CH3CH2NO2)
与甘氨酸(氨基乙酸)互为同分异构体C.石油裂解和油脂皂化都是由高分子化合物生成小分子物质的过程D.合成高聚物的单体是8、金属钛对人体无毒且能与肌肉和骨骼生长在一起,有“生物金属”之称。下列有关48Ti和50Ti的说法正确的是()A.48Ti和50Ti的质子数相同,是同一种核素B.48Ti和50Ti的质量数不同,属于两种元素C.48Ti和50Ti的质子数相同,互称同位素D.48Ti和50Ti的质子数相同,中子数不同,互称同素异形体9、在2.0L恒温恒容密闭容器中充入1.0molHCl和0.3molO2,加入催化剂发生反应:4HCl(g)+O2(g)2Cl2(g)+2H2O(g),HCl、O2的物质的量随时间变化如图所示。下列说法正确的是A.t2时,v(正)=v(逆)B.加入催化剂反应速率不变C.t1时容器内气体的总压强比t2时的大D.t3时,容器中c(Cl2)=c(H2O)=0.4mol·L-110、下列关于胶体的说法,正确的是A.向稀的NaOH溶液中逐滴加入5~6滴FeCl3饱和溶液,即可制得Fe(OH)3胶体B.胶体的分散质能通过滤纸孔隙,而浊液的分散质则不能C.丁达尔效应是胶体不同于溶液的本质区别D.Fe(OH)3胶体的电泳实验说明了Fe(OH)3胶体带电11、下列气体中既可用浓硫酸干燥又可用碱石灰干燥的是A.CO B.H2S C.SO2 D.NH312、下列说法正确的是A.常温下,铝片与浓硝酸不反应B.Fe(OH)2是灰绿色的难溶固体C.用激光笔照射胶体可产生“丁达尔效应”D.标准状况下,22.4LCCl4中含有的分子数为6.02×102313、山东半岛蓝色经济区的建立使海洋经济将成为山东经济转型升级发展的重点。下列说法正确的是A.从海水中提取溴单质的过程中涉及氧化还原反应B.从海带中提取碘单质的过程中只涉及复分解反应C.从海水中提取镁单质的过程中要涉及置换反应D.从海水中提取氯化钠的过程中涉及化学反应14、下列操作不能用于检验NH3的是A.气体使湿润的酚酞试液变红B.气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝C.气体与蘸有浓H2SO4的玻璃棒靠近D.气体与蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近15、下列有关化学用语使用正确的是()A.NH4Br的电子式:B.S2-的结构示意图:C.比例模型可以表示甲烷分子,也可以表示四氯化碳分子D.乙烯的结构简式为:CH2CH216、短周期主族元素R、X、Y、Z在周期表中的相对位置如图所示。已知:Y的最高价氧化物对应的水化物既能与强碱反应,又能与强酸反应。下列说法不正确的是()RXYZA.简单气态氢化物的热稳定性:R<XB.Y、Z的简单离子半径大小:Y<ZC.工业上,采用电解熔融Y的氯化物冶炼单质YD.RZ2是含极性键的共价化合物二、非选择题(本题包括5小题)17、原子序数由小到大排列的四种短周期元素X、Y、Z、W,四种元素的原子序数之和为32,在周期表中X是原子半径最小的元素,Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族。(1)X元素符号是______________________;(2)Z、W形成的气态氢化物的稳定性_______>_______(写化学式)。(3)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成的一种强酸,该强酸的稀溶液能与铜反应,离子方程式为_________________________________。(4)由X、Y、Z、W和Fe五种元素组成的相对分子质量为392的化合物B,lmolB中含有6mol结晶水。对化合物B进行如下实验:a.取B的溶液加入过量浓NaOH溶液并加热,产生白色沉淀和无色刺激性气味气体;过一段时间白色沉淀变为灰绿色,最终变为红褐色。b.另取B的溶液,加入过量BaCl2溶液产生白色沉淀,加盐酸沉淀不溶解。①由实验a、b推知B溶液中含有的离子为__________________;②B的化学式为_________________。18、已知A、B、C、D、E、F六种元素为原子序数依次增大的短周期元素。A为原子半径最小的元素,A和B可形成4原子10电子的分子X;C的最外层电子数是内层的3倍;D原子的最外层电子数是最内层电子数的一半;E是地壳中含量最多的金属元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6。请回答下列问题:(用化学用语填空)(1)D、E、F三种元素原子半径由大到小的顺序是__________。(2)A和C按原子个数比1:1形成4原子分子Y,Y的结构式是_____。(3)B、C两种元素的简单气体氢化物结合质子的能力较强的为____(填化学式),用一个离子方程式证明:____。(4)D可以在液态X中发生类似于与A2C的反应,写出反应的化学方程式:___。19、海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下图:(1)指出提取碘的过程中有关的实验操作名称:①____________;写出过程②中有关反应的离子方程式:_________(2)灼烧海带用到的仪器有_____________(3)提取碘的过程中,可供选择的有机试剂是(____)A.酒精B.四氯化碳C.甘油D.醋酸20、硫酸亚铁铵[(NH4)2SO4·FeSO4·6H2O]为浅绿色晶体,实验室中常以废铁屑为原料来制备,其步骤如下:步骤1将废铁屑放入碳酸钠溶液中煮沸除油污,分离出液体,用水洗净铁屑。步骤2向处理过的铁屑中加入过量的3mol·L-1H2SO4溶液,在60℃左右使其反应到不再产生气体,趁热过滤,得FeSO4溶液。步骤3向所得FeSO4溶液中加入饱和(NH4)2SO4溶液,经过“一系列操作”后得到硫酸亚铁铵晶体。请回答下列问题:(1)在步骤1的操作中,下列仪器中不必用到的有__________(填仪器编号)①铁架台②燃烧匙③锥形瓶④广口瓶⑤研体⑥玻璃棒⑦酒精灯(2)在步骤1中所加的碳酸钠溶液中需要煮沸,其目的是_______;(3)在步骤3中,“一系列操作”依次为______、_______和过滤;(4)本实验制得的硫酸亚铁铵晶体常含有Fe3+杂质。检验Fe3+常用的操作方法是_____。21、海洋中繁衍着无数水生生物,海带中含有丰富的碘。为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行了以下实验:(1)步骤①的实验操作名称是________;(2)现有烧杯、玻璃棒以及必要的夹持仪器、物品。完成步骤①的实验尚缺少的玻璃仪器是_________________,步骤③中的萃取剂可选择________________(3)步骤②中反应的离子方程式是______________________________;(4)请设计一种简单的实验方法,检验提取碘后的水溶液中是否还含有单质碘:_________________
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
①向盐酸中加少量水,减小了盐酸的浓度,可减缓反应速度,且不影响生成氢气的总量,符合题意;②将铁粉换成铁片,减小反应物的接触面积,可减缓反应速度,且不影响生成氢气的总量,符合题意;③升高温度,能够加快反应速率,不符合题意;④将盐酸换成与之等体积等浓度的硫酸,增大了氢离子的浓度,增大了反应速率且增加了氢气的量,不符合题意;故答案选B。【点睛】可以通过减小反应物浓度、减小反应物的接触面积、降低环境温度等方法实现减缓反应速率。2、D【解析】
A项,CO(g)的燃烧热△H=-1.0kJ/mol,则2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)反应的△H=+2.0kJ/mol,A错误;B项,稀醋酸电离时需要吸热,则含4.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和放出的热量小于3.3kJ,B错误;C项,燃烧反应都是放热反应,则a、b都小于0,等物质的量的物质完全燃烧放出的热量明显大于不完全燃烧,则b>a,C错误;D项,已知C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0,该反应为吸热反应,说明金刚石的能量高,能量越低越稳定,故石墨比金刚石稳定,D正确。3、C【解析】
A.氢氧化钠与浓硫酸的反应是酸碱中和反应,反应中无元素化合价发生变化,属于非氧化还原反应,所以有浓硫酸参与的反应不一定是氧化还原反应,A错误;B.硫与氧气反应只能生成二氧化硫,不能生成三氧化硫,B错误;C.氨气溶于水生成一水合氨,一水合氨电离产生氢氧根离子,溶液显碱性,由于亚硫酸的酸性比盐酸弱,向BaCl2溶液中通入SO2没有发生反应,再通入氨气,氨气与二氧化硫反应生成亚硫酸铵,亚硫酸铵与氯化钡反应生成亚硫酸钡沉淀,C正确;D.浓硫酸具有强氧化性,但与二氧化硫不反应,能用于干燥SO2气体,D错误;故选C。【点睛】由于亚硫酸的酸性比盐酸弱,向BaCl2溶液中通入SO2没有发生反应,再通入氨气,氨气与二氧化硫反应生成亚硫酸铵,亚硫酸铵与氯化钡反应生成亚硫酸钡沉淀是解答关键。4、C【解析】分析:短周期元素中,Y原子的内层电子总数是其最外层电子数的2.5倍,只能有3个电子层,最外层电子数为4,则Y为Si元素,W与Y位于同一主族,则W为C元素,W与X可形成两种常见气体WX2和WX,则X为O元素,X与Z位于同一主族,则Z为S元素,据此解答。详解:根据以上分析可知W为C,X为O,Y为Si,Z为S,则A.W与X可形成共价化合物CO2,分子中各原子均达到8电子稳定结构,A正确;B.CO2和SO2的均含极性键,化学键类型相同,B正确;C.同周期自左而右原子半径逐渐减小,电子层越多原子半径越大,故原子半径:O<C<S<Si,C错误;D.乙醇、乙酸、葡萄糖、油脂中均含C、O两种元素,D正确;答案选C。5、C【解析】
A.同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增强,最高价氧化物对应的水化物的碱性逐渐增强,则NaOH、KOH、CsOH碱性依次增强,A正确;B.同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增强,失电子能力逐渐增强,Li、Na、K、Rb、Cs的失电子能力逐渐增强,B正确;C.Al3+、Mg2+、Na+具有相同的电子层结构,核电荷数越大,离子半径越小,Al3+、Mg2+、Na+的离子半径依次增大,C不正确;D.卤素单质均为分子晶体,F2、Cl2、Br2、I2的相对分子质量逐渐增大,分子间作用力逐渐增大,熔沸点依次升高、密度依次增大,D正确;答案为C。6、D【解析】
可以从污染物的来源、危害和绿色环保的含义进行分析,认识我国人口众多、资源相对不足、积极推进资源合理开发、节约能源的行为都是符合“地球保障发展意识”的主题的理念进行解答。【详解】A.综加强海底可燃冰,锰结核的探测与开发研究,积极推进了资源合理开发,符合题意,故A正确;B.积极推广风能,太阳能光伏发电,不仅节约不可再生能源如化石燃料,而且减少污染,符合题意,故B正确;C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化,再利用,资源化”,积极推进了资源合理开发,符合题意,故C正确;D.将高能耗、高污染的企业迁至偏僻的农村地区,虽能提高居民收入,但会破坏环境,得不偿失,故D错误。故选D。7、B【解析】分析:A.根据组成蛋白质的元素分析判断;B.分子式相同结构不同的化合物互为同分异构体;C.根据裂解的含义以及油脂不是高分子化合物分析;D.根据高聚物是加聚产物判断其单体。详解:A.蛋白质是由C、H、O、N、S、P等元素组成的物质,A错误;B.硝基乙烷(CH3CH2NO2)与甘氨酸(NH2CH2COOH)的分子式相同,结构不同,互为同分异构体,B正确;C.石油裂解是采取比裂化更高的温度,使石油分馏产物中的长链烃断裂成乙烯、丙烯等短链烃的过程,另外油脂也不是高分子化合物,C错误;D.高聚物属于加聚产物,其单体是乙烯和丙烯,D错误。答案选B。点睛:加聚产物的单体推断方法:凡链节的主链上只有两个碳原子(无其它原子)的高聚物,其合成单体必为一种,将两半链闭合即可;凡链节中主碳链为4个碳原子,无碳碳双键结构,其单体必为两种,从主链中间断开后,再分别将两个半键闭合即得单体;凡链节中主碳链为6个碳原子,含有碳碳双键结构,单体为两种(即单烯烃和二烯烃)。8、C【解析】试题分析:48Ti和50Ti满足质子数相同,但中子数不同,所以属于同位素,故选C。考点:同位素9、C【解析】
A.t2时,反应物的量还在减少,反应还在向正方向进行,v(正)>v(逆),选项A错误;B.加入催化剂改变化学反应速率,选项B错误;C.反应4HCl(g)+O2(g)2Cl2(g)+2H2O(g)是气体体积缩小的反应,随着反应的进行,气体的物质的量减少,恒容容器内压强减小,故t1时容器内气体的总压强比t2时的大,选项C正确;D.t3时,O2的物质的量为0.1mol,减少了0.2mol,故容器中c(Cl2)=c(H2O)=0.1mol·L-1,选项D错误。答案选C。10、B【解析】
实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液;胶体区别于其它分散系的本质是胶体分散质微粒直径的大小,分散质微粒直径小于1nm属于溶液,介于1-100nm属于胶体,大于100nm属于浊液;胶体是一种均匀、透明、介稳定的分散系,胶粒不能透过滤纸,胶体是电中性的,胶粒是带电荷的,能够产生丁达尔效应、布朗运动、聚沉、电泳。【详解】A项、把饱和的三氯化铁溶液滴加到沸水中,继续加热至溶液呈现红褐色停止加热,即得到Fe(OH)3胶体,NaOH溶液中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液得到的是氢氧化铁沉淀,故A错误;B项、胶体粒度小于100nm,能通过滤纸,浊液中分散质粒度大于100nm能通过滤纸,故B正确;C项、胶体区别于其它分散系的本质是胶体分散质微粒直径的大小,不是有丁达尔效应,故C错误;D项、氢氧化铁胶体微粒带正电,Fe(OH)3胶体的电泳实验说明了Fe(OH)3胶粒带电,故D错误。故选B。11、A【解析】
A.一氧化碳与浓硫酸、碱石灰都不发生反应,既可用浓硫酸干燥又可用碱石灰干燥,选项A正确;B.硫化氢具有还原性,为酸性气体,既不能用浓硫酸也不能用碱石灰干燥,选项B错误;C.二氧化硫为酸性氧化物,能够与氢氧化钠、氧化钙反应,不能用碱石灰干燥,选项C错误;D.氨气为碱性气体,不能用浓硫酸干燥,选项D错误;答案选A。【点睛】本题考查了干燥剂的选择,明确干燥剂的性质及气体的性质是解题关键,浓硫酸具有酸性、强的氧化性,不能干燥还原性、碱性气体;碱石灰成分为氢氧化钠和氧化钙,不能干燥酸性气体。12、C【解析】
A项、常温下,铝在浓硝酸中发生钝化,钝化也是发生了化学反应,故A错误;B项、Fe(OH)2是白色的难溶固体,故B错误;C项、丁达尔效应是胶体的特征性质,用激光笔照射胶体可产生丁达尔效应,故C正确;D项、标准状况下,四氯化碳为液体,无法计算22.4L四氯化碳的物质的量,故D错误;故选C。【点睛】铝在浓硝酸中发生钝化,在铝的表面生成一层致密氧化物薄膜,阻碍反应的继续进行,不是不反应是解答的易错点。13、A【解析】试题分析:B、海水中的碘元素是化合态,从海带提取碘单质的过程,是把海水中的碘元素反应生成碘单质,发生氧化还原反应,故错;C、从海水中提取镁通常用电解的方法,故错;D、海水蒸发制海盐的过程中是利用氯化钠溶解度随温度变化不大,蒸发水得到氯化钠晶体,主要是物质变化,故错。故选A。考点:海水的综合利用点评:本题考查的是海水的综合利用的相关知识,题目难度不大,考查学生对基础知识的掌握程度。14、C【解析】试题分析:NH3是碱性气体,气体通入酚酞试液变红,遇湿润的红色石蕊试纸变蓝,可以检验氨气的存在;浓硫酸是难挥发性的酸蘸有浓H2SO4的玻璃棒靠近气体不会有白烟生成;浓盐酸是易挥发性的酸,用蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近气体会冒白烟,氨气和氯化氢反应生成了氯化铵固体小颗粒.解:A、氨气通入酚酞溶液中发生反应NH3+H2O=NH3•H2O,NH3•H2O⇌NH4++OH﹣溶液呈碱性,酚酞溶液变红,该操作可以单纯检验氨气的存在,故A正确;B、氨气是碱性气体遇湿润的红色石蕊试纸变蓝,该操作可以检验NH3,故B正确;C、浓硫酸是难挥发性的酸,此操作不能用于检验氨气,该操作不可以检验氨气,故C错误;D、浓硝酸、浓盐酸都有挥发性,会发出的分子会和氨气反应生成白色的烟,该操作可以检验氨气,故D正确;故选C.点评:本题考查了氨气的易挥发性、氨气的化学性质、实验基本操作试纸的使用,关键是检验操作合理,现象明显.15、B【解析】
A.溴化铵是离子化合物,由铵根离子与溴离子构成,电子式为:,故A错误;B.
S2−的质子数为16,核外电子数为18,各层电子数分别为2、8、8,硫离子结构示意图为,故B正确;C.甲烷结构和四氯化碳结构相同,氯原子比碳原子大,比例模型中原子比例大小不同,故C错误;D.乙烯的结构简式为:CH2=CH2,故D错误;故选:B。16、C【解析】分析:根据题给信息Y的最高价氧化物对应的水化物既能与强碱反应,又能与强酸反应可知,Y为Al,根据图示可知:R为C,X为N,Z为S。综上,R、X、Y、Z分别为C、N、Al、S。详解:A项,元素的非金属性越强气态氢化物越稳定,简单气态氢化物的热稳定性越弱,所以气态氢化物的热稳定性:CH4<NH3,故A项正确;B项,Al3+有2个电子层,S2-有3个电子层,电子层数越多,离子半径越大,离子半径:Al3+<S2-,故B项正确;C项,氯化铝是共价化合物,熔融状态不导电,应电解熔融的氧化铝进行铝单质的冶炼,故C项错误;D项,CS2为共价化合物,C和S原子之间形成极性共价键,故D项正确。综上所述,本题正确答案为C。二、非选择题(本题包括5小题)17、HH2OH2S3Cu+2NO3-+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2ONH4+、Fe2+、SO42-(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O【解析】本题考查元素周期表和元素周期律的应用,X为元素周期表中原子半径最小的元素即X为H,因为原子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,因此Y为N、Z为O、W为S,(1)根据上述分析,X元素是H;(2)同主族从上到下非金属性减弱,其氢化物的稳定性减弱,因此H2O的稳定性大于H2S;(3)该酸能与铜发生反应,因此该酸是硝酸,其离子反应方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(4)①加入足量的NaOH溶液出现白色沉淀,且白色沉淀转变为灰绿色,最终转变成红褐色,说明B中有Fe2+,加入NaOH,产生刺激性气体,说明原溶液中含有NH4+,加入过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀,且白色沉淀不溶于盐酸,说明此沉淀是BaSO4,原溶液中含有SO42-,①因此根据上述分析B溶液中含有的离子是为Fe2+、NH4+、SO42-;②根据B的相对分子质量以及化合价的代数和为0,因此B的化学式为(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O。点睛:本题的关键是元素的推断,根据信息X元素是周期表中原子半径最小的,即X为H,子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,从而推出个元素,特别注意Z和W的原子序数的关系,因为它们位于同一主族,且属于短周期元素,因此有W和Z的原子序数相差8。18、Na>Al>ClH-O-O-HNH3NH3+H3O+=NH4++OH-2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑【解析】
A、B、C、D、E、F六种元素为原子序数依次增大的短周期元素,A为原子半径最小的元素,为H元素;A和B可形成4原子10电子的分子X,则B为N元素,X是氨气;C的最外层电子数是内层的3倍,则C为O元素;D原子的最外层电子数是最内层电子数的一半,为Na元素;E是地壳中含量最多的金属元素,为Al元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6,则F为Cl元素.【详解】(1)原子电子层数越多,其原子半径越大,同一周期元素原子半径随着原子序数增大而减小,所以D、E、F三种元素原子半径由大到小顺序是Na>Al>Cl;(2)A和C按原子个数比1:l形成4原子分子Y为H2O2,其结构式为H-O-O-H;(3)氨气分子容易结合水电离出的氢离子形成铵根离子,所以氨气分子结合质子的能力强于水分子,方程式为NH3+H3O+=NH4++H2O;(4)D是Na,钠和氨气的反应相当于钠和水的反应,因此钠和氨气反应的方程式为2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑。19、过滤;2I-+Cl2=I2+2Cl-;坩埚、酒精灯、泥三角、三脚架;B【解析】
(1)分离固体和液体用过滤,利用溶解性的差异来分析。②中Cl2将I-氧化成I2;(2)灼烧固体用到坩埚、酒精灯、泥三角、三脚架;(3)萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多。【详解】(1)过滤适用于不溶于水的固体和液体,根据流程可知,分离固体海带灰和液体碘离子的溶液用过滤。②中的反应是Cl2将I-氧化成I2的反应,过程②中有关反应的离子方程式为2I-+Cl2=I2+2Cl-;(1)灼烧海带的仪器是坩埚、用于加热的仪器是酒精灯、放置坩埚的仪器是泥三角、三脚架;(3)萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多,故可用四氯化碳或苯等,酒精、醋酸、甘油等和水是互溶的,不能选择。答案选B。【点睛】本题考查了实验室里从海藻中提取碘的流程,侧重考查了物质的分离和提纯,掌握过滤、萃取、灼烧固体等操作是解答本题的关键,题目难度中等。20、②④⑤除去水中溶解氧防止得到Fe2+被氧化而引入杂质蒸发浓缩冷却结晶取样,加入几滴KSCN溶液,若溶液呈现血红色,则溶液中含有Fe3+【解析】分析:本题考查了化学实验基本操作。(1)煮沸和过滤操作常用到的仪器。由溶液制
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