2025届天津市滨海新区大港油田一中化学高一下期末综合测试试题含解析_第1页
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2025届天津市滨海新区大港油田一中化学高一下期末综合测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列物质中,一定不是天然高分子化合物的是A.橡胶B.蛋白质C.油脂D.纤维素2、下列有关物质或离子的性质,错误的是A.酸性:H2SO4>H3PO4>H2CO3>HClOB.半径:K+>Al3+>S2->C1-C.氧化性:

C12>S>Se>TeD.氢化物的稳定性:HF>HCl>H2S>PH3>SiH43、苯环结构中,不存在单双键交替结构,可以作为证据的事实是()①苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色②苯中碳碳键的键长均相等③苯能在一定条件下跟氢气发生加成反应生成环己烷④经实验测得邻二甲苯只有一种结构⑤苯在FeBr3存在下与液溴可发生取代反应,但不能使溴水褪色A.①②③④ B.①②④⑤ C.①③④⑤ D.②③④⑤4、下列物质中,属于天然高分子化合物的是()。A.油脂 B.淀粉 C.葡萄糖 D.塑料5、短周期M、N两种元素对应的简单离子分别为mMa+、nNb-,若离子的核外电子排布相同,则下列关系不正确的是()A.原子半径:M<N B.离子半径:M<NC.原子序数:M>N D.主族序数:M<N6、将4molA气体和2molB气体置于2L的密闭容器中,混合后发生如下反应:2A(g)+B(g)2C(g)。若经2s后测得C的浓度为0.6mol/L,下列说法正确的是A.用物质A表示的反应速率为0.6mol/(L·s)B.用物质B表示的反应速率为0.3mol/(L·s)C.2s时物质B的浓度为0.3mol/LD.2s时物质A的转化率为30%7、下列化学用语正确的是()A.甲烷的结构式:CH4 B.乙醇的分子式:C2H5OHC.HClO的结构式:H-O-C1 D.氯化钠的电子式8、为纪念DmitriMendeleev发明的元素周期表诞生150周年,联合国将2019年定为“国际化学元素周期表年”。a、b、c、d、四种短周期元素分别位于三个周期,其原子的最外层电子数和原子半径之间的关系如图所示。下列说法中错误的是A.a为氢元素B.原子半径c<dC.b的最高价氧化物对应的水化物为强酸D.a与c组成的一种化合物中既含极性键又含非极性键9、A、B、C均为短周期元素,A、B同周期,A、C的最低价离子分别为A2-和C-,B2+和C具有相同的电子层结构,下列说法中正确的是A.C元素的最高正价为+7价B.离子半径:A2->C->B2+C.原子半径:A>B>CD.还原性:A2-<C-10、工业上从海水中提取溴的主要反应是:C12+2Br-=2Cl-+Br2。下列说法错误的是A.海水中溴元素主要以形式Br-存在 B.上述反应属于离子反应C.该反应中氧化剂是Br- D.上述反应属于氧化还原反应11、在光照的条件下,将1molCH4与一定量的氯气充分混合,经过一段时间,甲烷和氯气均无剩余,生成CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4和HCl,若已知生成的二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳的物质的量分别为Xmol,Ymol,Zmol,该反应中生成HCl的物质的量是A.(1+X+2Y+3Z)molB.(X+Y+Z)molC.(2X+3Y+4Z)molD.(1-X-Y-Z)mol12、下列化合物中,既含有离子键又含有非极性键的是A.H2SO4 B.Ca(OH)2 C.Na2O2 D.BaCl213、化学与生活密切相关,下列说法正确的是()A.医用酒精的浓度通常为95%B.漂白粉可以在敞口容器中长期存放C.常温下可用铁制容器贮藏运输浓硫酸D.干电池用完后,应回收并进行填埋处理14、俄罗斯科学家最近合成第114号元素的原子,该原子的质量数为289,存在时间达到30秒,这项成果具有重要意义.该原子的中子数与质子数之差是()A.175B.114C.61D.28915、一定温度下,反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)的反应热和化学平衡常数分别为△H和K,则相同温度时反应4NH3(g)2N2(g)+6H2(g)反应热和化学平衡常数为()A.2△H和2K B.-2△H和K2C.-2△H和K-2 D.2△H和-2K16、下列各组离子中,能在溶液中大量共存的一组是A.Mg2+、Al3+、Cl-、OH-B.Na+、Ba2+、OH-、SO42—C.K+、Na+、NO3—、HCO3—D.K+、NH4+、CO32—、OH-二、非选择题(本题包括5小题)17、下表是元素周期表的一部分,①~⑫分别代表12种元素,请回答:(1)写出12种元素中化学性质最不活泼的元素的原子结构示意图______________。(2)⑪在元素周期表中的位置是____________________________。(3)12种元素形成的单质中硬度最大的是________________(填名称)。(4)用电子式表示①与⑪形成化合物的过程_______________________。(5)可以用来验证⑥⑦两种元素金属性强弱的实验是__________(填字母序号)。a将在空气中放置已久的这两种元素的块状单质分别放入水中b将形状、大小相同的无氧化膜的这两种元素的单质分别和同浓度同体积的盐酸反应c将形状、大小相同的无氧化膜的这两种元素的单质分别和温度相同的热水作用,并滴入酚酞d比较这两种元素的氢化物的热稳定性(6)⑧⑨两种元素的简单阴离子中还原性较强的是________(填离子名称);用一个置换反应证明这一结论__________________________(写化学方程式)。18、A、B、C、D、E、F是原子序数依次增大的短周期主族元素,A的最外层电子数是次外层电子数的2倍,B是短周期中金属性最强的元素,C是同周期中阳离子半径最小的元素,D元素的最高价氧化物对应水化物与B元素的最高价氧化物对应水化物反应的产物M是制备木材防火剂的原料,E的最外层电子数与内层电子数之比为3∶5。请回答:(1)D的元素名称为___。F在元素周期表中的位置是___________。(2)C离子结构示意图为______,A、D形成的氢化物中稳定性更好的是:______,以上元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是____,E和F元素的单质氧化性较强的是:_________(填化学式)。(3)用电子式表示由元素B和F组成的化合物的过程:____________。(4)B单质与氧气反应的产物与C的单质同时放入水中,产生两种无色气体,有关的化学方程式为_____________、______________。(5)工业上将干燥的F单质通入熔融的E单质中可制得化合物E2F2,该物质可与水反应生成一种能使品红溶液褪色的气体,0.2mol该物质参加反应时转移0.3mol电子,其中只有一种元素化合价发生改变,该反应的化学方程式为___________________。19、下图是实验室干馏煤的装置图,结合下图回答问题。(1)指出图中仪器名称:a__________;b__________;c__________;d__________。(2)装置c的作用是____________________________________,d中的液体有________和________。有机物可以通过________的方法使其中的重要成分分离出来。(3)e处点燃的气体是________,火焰的颜色是________色。(4)下列叙述错误的是________。A.煤发生了化学变化B.d中液体显碱性C.d中液体不分层D.e处的气体可以还原氧化铜,也可以使溴水褪色20、(Ti)及其化合物大量应用于航空、造船、电子、化学、医疗器械、电讯器材等各个领域,工业上常以金红石(主要成分是TiO2)、焦炭、氯气、金属镁为原料生产金属钛,其流程如下:(1)过程Ⅰ中,可燃性气体X是______。(2)过程Ⅱ中,发生反应的化学方程式是______;稀有气体的作用是______。21、为研究铜与浓硫酸的反应,某化学兴趣小组进行如下实验.实验I:反应产物的定性探究,按如图装置(固定装置已略去)进行实验(1)A装置的试管中发生反应的化学方程式是_____________________;F装置的烧杯中发生反应的离子方程式是__________________________;B装置中的现象是_________。(2)实验过程中,能证明浓硫酸中硫元素的氧化性强于氢元素的现象是______________。(3)实验结束时,撤去所有酒精灯之前必须完成的实验操作是_________________。(4)实验结束后,证明A装置试管中反应所得产物是否含有铜离子,需将溶液稀释,操作方法是________________________________。实验Ⅱ:反应产物的定量探究(5)在铜与浓硫酸反应的过程中,发现有黑色物质出现,且黑色物质为Cu2S。产生Cu2S的反应为aCu+bH2SO4cCu2S+dCuSO4+eH2O,则a:b=______________。(6)为测定硫酸铜的产率,将该反应所得溶液中和后配制成250.00mL溶液,取该溶液25.00mL加入足量KI溶液中振荡,生成的I2恰好与20.00mL0.30mol•L﹣1的Na2S2O3溶液反应,若反应消耗铜的质量为6.4g,则硫酸铜的产率为_________________。(已知2Cu2++4I﹣=2CuI+I2,2S2O32﹣+I2=S4O62﹣+2I﹣)【注:硫酸铜的产率指的是硫酸铜的实际产量与理论产量的比值】

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A.橡胶有天然橡胶和合成橡胶,故A不选;B.蛋白质一般都是天然高分子化合物,故B不选;C.油脂不属于高分子化合物,一定不是天然高分子化合物,故C选;D.纤维素是天然高分子化合物,故D不选;故选C。2、B【解析】分析:A、非金属性越强最高价含氧酸的酸性越强,HClO酸性比碳酸弱;

B、电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,最外层电子数相同电子层越多离子半径越大;

C、元素非金属性越强,单质的氧化性越强;D、非金属性越强,气态氢化物越稳定。详解:A、同主族自左而右非金属性增强,同主族自上而下非金属性减弱,故非金属性:S>P>C,非金属性越强最高价含氧酸的酸性越强,酸性H2SO4>H3PO4>H2CO3,HClO酸性比碳酸弱,故酸性H2SO4>H3PO4>H2CO3>HClO,故A正确;

B、电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,最外层电子数相同电子层越多离子半径越大,故离子半径S2->Cl->K+>Al3+,故B错误;

C、元素非金属性Cl>S>Se>Te,故单质的氧化性Cl2>S>Se>Te,故C正确;

D、同主族自上而下非金属性减弱,同主族自左而右非金属性增强,故非金属性:F>Cl>S>P>Si,故氢化物的稳定性:HF>HCl>H2S>PH3>SiH4,故D正确;本题答案选B。点睛:本题考查同主族同周期元素化合物性质递变规律、元素周期律等,难度不大,规律的理解掌握是关键。3、B【解析】

①依据苯的性质判断苯的结构,高锰酸钾溶液具有强氧化性,遇到含双键或三键等不饱和键的物质会褪色分析;②依据苯分子中的氢原子,分析碳原子的不饱和程度,判断苯分子中的碳碳键完全相同;③依据与氢气发生加成反应是不饱和键的性质分析;④根据同分异构体数目解答;⑤根据碳碳单键和双键的性质判断。【详解】①苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故①正确;②苯环上碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故②正确;③苯能在一定条件下跟H2加成生成环己烷,发生加成反应是双键或三键具有的性质,不能证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故③错误;④如果是单双键交替结构,邻二甲苯的结构有两种,一种是两个甲基夹C-C,另一种是两个甲基夹C=C.邻二甲苯只有一种结构,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故④正确;⑤苯在FeBr3存在下同液溴可发生取代反应,生成溴苯,苯不因化学变化而使溴水褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故⑤正确;所以①②④⑤可以作为苯分子中不存在单、双键交替排列结构的证据,故选B。4、B【解析】

A.油脂相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故A错误;B.淀粉属于天然高分子化合物,故B正确;C.葡萄糖相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故C错误;D.塑料是合成高分子化合物,故D错误;答案选B。【点睛】常见的淀粉、纤维素、蛋白质为天然高分子化合物;塑料、合成橡胶、合成纤维属于三大合成高分子化合物。本题的易错点为A,要注意油脂的相对分子质量较大,但远小于10000,不属于高分子化合物。5、A【解析】

短周期M、N两种元素对应的简单离子分别为mMa+、nNb-,若离子的核外电子排布相同,则M、N在周期表中的相对位置是。【详解】A.M原子电子层数比N原子多1层,所以原子半径:M>N,故A错误;B.mMa+、nNb-的核外电子排布相同,M的质子数大于N,所以离子半径:mMa+<nNb-,故B正确;C.根据M、N在周期表中的相对位置,原子序数:M>N,故C正确;D.M的简单离子是阳离子、N的简单离子是阴离子,所以主族序数:M<N,故D正确;选A。6、D【解析】2s后测得C的浓度为0.6mol/L,则根据反应式可知,消耗AB的浓度分别是0.6mol/L、0.3mol/L。所以物质AB的反应速率分别是0.6mol/L÷2s=0.3mol/(L·s)、0.3mol/L÷2s=0.15mol/(L·s),选项AB都不正确。消耗物质A的物质的量是0.6mol/L×2L=1.2mol,所以A的转化率是1.2÷4×100%=30%,D正确。2s时物质B的物质的量是0.3mol/L×2L=0.6mol,所以剩余B是2mol-0.6mol=1.4mol,因此其浓度是1.4mol÷2L=0.7mol,C不正确。答案选D。7、C【解析】

A.甲烷的分子式为CH4,为正四面体结构,结构式为,选项A错误;B.C2H5OH为乙醇的结构简式,乙醇的分子式为C2H6O,选项B错误;C、根据稳定结构,氯元素成一个键,氧元素成两个键,HClO的结构式为:H-O-Cl,选项C正确;D、NaCl属于离子化合物,即电子式为:,选项D错误。答案选C。8、C【解析】

题中已经说明四种短周期元素分别为三个周期。同一周期中,从左到右,随着原子序数的增大,原子最外层的电子数也要增大,原子半径在逐渐减小。a的化合价为1,且原子半径是最小的,则a一定是H;d的原子半径比c大,最外层电子数比c多,则c一定在第二周期,d在第三周期;c、d的最外层电子数分别为4和6,则c为C,d为S;b的原子半径最大,最外层电子数为1,则b为Na。综上所述,a为H,b为Na,c为C,d为S。【详解】A.a为H,b为Na,c为C,d为S,A正确;B.如图所示,c的原子半径小于d,B正确;C.b的最高价氧化物对应的水化物是NaOH,是强碱,C错误;D.a、c组成的化合物中,除了甲烷之外,都具有C-C键和C-H键,即含极性键和非极性键,D正确;故合理选项为C。【点睛】要注意题中是否说明是短周期元素。此外,再根据元素周期律推断出各个元素。9、B【解析】试题分析:根据题意可得:A是S;B是Mg;C是F。A.由于F是非金属性最强的元素,因此F元素无最高正价。错误。B.对于电子层结构相同的微粒来说,核电荷数越大,离子的比较就越小;对于电子称结构不同的微粒来说,离子核外电子层数越多,离子半径就越大。因此离子半径:A2->C->B2+。正确。C.同一周期的元素,原子序数越大,原子半径就越小;不同周期的元素,原子核外电子层数越多,原子半径就越大。因此原子半径:B>A>C。错误。D.离子核外电子层数越多,电子受到原子核的吸引力就越小,电子乐容易失去,即还原性就越强。因此还原性:A2->C-。错误。考点:考查元素的推断及元素及化合物的性质的比较的知识。10、C【解析】

A.海水中溴元素主要以Br-形式存在,提取溴元素应浓缩富集、再发生题中的反应,故A正确;B.该反应中有离子参加,为离子反应,故B正确;C.该反应Br-中溴元素的化合价由-1价升高为0价,化合价升高,作还原剂,所以Br-为还原剂,故C错误;D.该反应中存在元素的化合价变化,为氧化还原反应,故D正确;故选C。11、A【解析】

A.因为甲烷和氯气均无剩余,则由反应前后碳元素的质量守恒可得一氯甲烷的的物质的量为(1-X-Y-Z)mol,由氢元素的质量守恒可知n(HCl)=n(CH3Cl)+2n(CH2Cl2)+3n(CHCl3)+4n(CCl4)=(1-X-Y-Z+2X+3Y+4Z)mol=(1+X+2Y+3Z)mol,故A正确;答案选A。【点睛】质量守恒是化学反应中的一条基本规律,守恒法也是在化学计算中常用的方法,守恒思想也是化学中一种非常重要的一种思想。12、C【解析】

A.H2SO4属于共价化合物,分子只存在共价键,没有离子键,故A错误;B.Ca(OH)2中含有离子键和极性共价键,故B项错误;C.Na2O2中存在钠离子和过氧根离子间的离子键,又存在过氧根离子中两个氧原子间的非极性共价键,故C项正确;D.BaCl2中只存在Ba2+和Cl-间的离子键,故D项错误;答案选C。【点睛】本题主要考查化学键的相关概念,需要学生理解化学键与化合物、成键原子之间的关系。一般含有离子键的化合物属于离子化合物,由同种元素的原子间形成的共价键属于非极性键。13、C【解析】A.医用酒精的浓度通常为75%,故错误;B.漂白粉的有效成分为次氯酸钙,能在潮湿的空气中与二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸,从而变质,故不能在敞口容器中长期存放,故错误;C.常温下铁在浓硫酸中钝化,因此可以用铁制的容器贮藏和运输浓硫酸,故正确;D.干电池中含有重金属元素,对环境有污染,因此使用完应回收处理,不能进行填埋,故错误。故选C。14、C【解析】试题分析:在数值上,元素的原子序数=核内质子数,中子数=质量数﹣质子数,据此分析解答.解:114号元素的原子序数是114,所以该元素的核内质子数是114,中子数=质量数﹣质子数=289﹣114=175,该原子的中子数与质子数之差=175﹣114=61,故选C.15、C【解析】

正反应是放热反应,则逆反应就是吸热反应,反之亦然,所以氨气分解的反应热是-2△H。平衡常数是在反应达到平衡状态时,生成物浓度的幂之积和反应物浓度的幂之积的比值,因此如果化学计量数不变的话,则逆反应的平衡常数是正反应平衡常数的倒数。由于逆反应的化学计量数均是原来的2倍,所以选项C是正确的。答案选C。16、C【解析】试题分析:A、镁离子和氢氧根离子反应生成氢氧化镁沉淀,故错误;B、钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,故错误;C、四种离子不反应,能共存,故错误;D、按根离子和氢氧根离子反应生成一水合氨,故错误。考点:离子共存二、非选择题(本题包括5小题)17、第四周期ⅠA族金刚石bcS2-Na2S+Cl2=2NaCl+S↓【解析】

由元素周期表的位置可知,①~⑫分别为H、C、N、F、Na、Mg、Al、S、Cl、Ar、K、Br。(1)稀有气体的性质最不活泼;(2)K的原子结构中有4个电子层、最外层电子数为1;(3)单质中硬度最大的是金刚石;(4)①与⑪形成的化合物为氢化钾,为离子化合物;(5)由金属与酸或水的反应、对应碱的碱性、金属单质之间的置换反应等比较金属性;(6)非金属性越强,对应阴离子的还原性越弱,可由非金属单质之间的置换反应说明。【详解】由元素周期表的位置可知,①~⑫分别为H、C、N、F、Na、Mg、Al、S、Cl、Ar、K、Br。(1)稀有气体Ar化学性质最不活泼,原子核外有18个电子,有3个电子层,各层电子数为2、8、8,原子结构示意图为;(2)⑪在元素周期表中的位置是第四周期ⅠA族;(3)12种元素形成的单质中硬度最大的是金刚石;(4)用电子式表示①与⑪形成化合物KH的过程为;(5)a.将在空气中放置已久的这两种元素的块状单质分别放入水中,金属可能被氧化,不能比较金属性,故不选;b.将形状、大小相同的这两种元素的单质分别和同浓度的盐酸反应,反应剧烈的对应金属的金属性强,故选;c.将形状、大小相同的这两种元素的单质分别和温度相同的热水作用,并滴入酚酞,反应剧烈且红色深的说明碱性强,对应金属的金属性越强,可比较金属性,故选;d.比较这两种元素的氢化物的稳定性,可比较非金属性的强弱,故不选;故答案为bc;(6)非金属性S<Cl,则⑧⑨两种元素的简单阴离子还原性较强的是S2-,如Na2S+Cl2=2NaCl+S↓可说明,故答案为S2-;Na2S+Cl2=2NaCl+S↓。【点睛】本题考查位置、结构与性质,为高频考点,把握元素的位置、元素的性质、元素化合物知识为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素化合物知识及化学用语的使用。18、硅第三周期ⅦA族CH4NaOHCl22Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑(或2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑)2S2Cl2+2H2O=3S↓+SO2↑+4HCl【解析】A、B、C、D、E、F是原子序数依次增大的短周期主族元素,A的最外层电子数是次外层电子数2倍,A原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,则A为碳元素;B是短周期中金属性最强的元素,则B为Na;结合原子序数可知,C、D、E、F都处于第三周期,C是同周期中阳离子半径最小的元素,则C为Al;D元素的最高价氧化物对应水化物与B元素的最高价氧化物对应水化物反应的产物M是制备木材防火剂的原料,则D为Si、M为Na2SiO3;E的最外层电子数与内层电子数之比为3:5,则最外层电子数为6,故E为硫元素,F的原子序数最大,故F为Cl.(1)D为Si的元素名称为硅。F为Cl在元素周期表中的位置是第三周期ⅦA族;(2)C为Al,C离子结构示意图为;A、D形成的氢化物中稳定性更好的是:碳和硅同主族,从上到下形成的氢化物稳定性减弱,CH4更稳定;元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH;同周期从左到右非金属性增强,E和F元素的单质氧化性较强的是:Cl2;(3)用电子式表示由元素Na和Cl组成的化合物的过程:;(4)Na2O2和Al同时投入水中:发生的反应为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑、2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑(或2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑);(5)化合物S2Cl2可与水反应生成一种能使品红溶液褪色的气体,该气体为SO2,0.2mol该物质参加反应时转移0.3mol电子,其中只有一种元素化合价发生改变,故S元素化合价降低,转移0.3mol电子生成二氧化硫为0.1mol,故有0.3molS原子发生还原反应,根据电子转移守恒可知S元素在还原产物中的化合价为0,故生成S,同时生成HCl,该反应的化学方程式为:2S2Cl2+2H2O═3S↓+SO2↑+4HCl。19、酒精喷灯硬质玻璃管水槽U形管将干馏生成的气体进行降温和冷凝粗氨水煤焦油分馏焦炉气蓝C【解析】

本题是关于煤干馏的实验,根据煤干馏的主要产品,b中得到的应是焦炭,d中得到的应是粗氨水和煤焦油,e处点燃的应是焦炉气。其中粗氨水中溶有氨,呈碱性,可用酚酞溶液等检验;煤焦油主要是苯、甲苯、二甲苯的混合物,应用分馏的方法分离;焦炉气的主要成分有CH4、CO、H2、CH2=CH2,燃烧时呈淡蓝色火焰。【详解】(1)a为酒精喷灯,b为硬质玻璃管,c为水槽,d为U形管;(2)c装置将干馏生成的气体进行降温和冷凝,粗氨水和煤焦油变为液体在d中聚集,煤焦油是有机物的液态混合物,应采用分馏的方法分离;(3)e处点燃的应是焦炉气,焦炉气的主要成分有CH4、CO、H2、CH2=CH2燃烧产生蓝色火焰;(4)A、干馏煤的过程中生成了新物质,属于化学变化,正确;B、粗氨水和煤焦油在d中聚集,因此液体显碱性,正确;C、d中的液体为粗氨水和煤焦油,煤焦油密度大,故可以分层,C错误;D、氢气、一氧化碳具有还原性,可以还原氧化铜;乙烯可以使溴水褪色。故选C。20、COTiCl4+2Mg2MgCl2+Ti防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化【解析】

金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO;TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热发生反应产生Ti、MgCl2。【详解】(1)在过程I中,金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO,反应方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,所以反应产生的可燃性气体为CO;(2)在过程Ⅱ中,TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热,发生金属的置换反应产生Ti、MgCl2,发生反应的化学方程式是TiCl4+2Mg2MgCl2+Ti;稀有气体的作用是作保护气,防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化。【点睛】本题考查了钛的冶炼方法及其应用的原理的知识。了解物质的性质的活泼性或惰性是正确应用的前提。21、Cu+2H2SO4(浓

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