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文档简介
云南省红河县一中2025届化学高一下期末复习检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、在含有大量H+、SO42−、Cl−的溶液中,还可能大量共存的离子是A.Ag+ B.Al3+ C.Ba2+ D.CO32−2、化学在资源利用、环境保护等与社会可持续发展密切相关的领域发挥着积极的作用。下列做法与社会可持续发展理念相违背的是A.大量开发矿物资源,促进地方经济发B.研发可降解高分子材料,减少“白色污染”C.开发利用可再生能源,减少化石燃料的使用D.改进汽车尾气净化技术,减少大气污染物的排放3、下列属于电解质的是A.镁 B.酒精 C.硫酸铜 D.食盐水4、下列有关物质的性质与应用均正确的是A.Na2O2是碱性氧化物,具有强氧化性可用于杀菌消毒B.胶体与溶液的本质区别是能否出现丁达尔现象C.蔗糖溶液、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质D.煤炭经气化、液化和干馏等过程,可获得清洁能源和重要的化工原料5、下列各组顺序的排列正确的是A.碱性强弱:KOH>NaOH>Mg(OH)2 B.热稳定性:PH3>H2S>HClC.单质氧化性:I2>Br2>Cl2 D.酸性强弱:HIO4>HBrO4>HClO46、下列鉴别物质的方法能达到目的的是A.用氨水鉴别MgCl2溶液和AlCl3溶液B.用澄清石灰水鉴别Na2CO3溶液和NaHCO3溶液C.用KSCN溶液鉴别FeCl3溶液和FeCl2溶液D.用淀粉溶液鉴别加碘盐和未加碘盐(己知加碘盐中添加的是KIO3)7、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表:元素代号XYZMRQ原子半径(×10-10m)1.860.991.431.600.750.74主要化合价最高正价+1+7+3+2+5—最低负价——-1——-3-2下列说法正确的是A.元素X和Q形成的化合物中不可能含有共价键B.X、Z、R的最高价氧化物的水化物之间可两两相互反应C.Q2-比R3-更容易失去电子D.M(OH)2的碱性比XOH的碱性强8、工业上冶炼金属一般用热分解法、热还原法和电解法。你认为选择方法的主要依据是()。A.金属在自然界的存在形式 B.金属元素在地壳中的含量C.金属熔点高低 D.金属阳离子得电子的能力9、下列实验操作与预期实验目的或所得实验结论一致的是选项实验操作实验目的或结论A将溴乙烷与氢氧化钠溶液共热一段时间,再向冷却后的混合液中滴加硝酸银溶液检验水解产物中的溴离子B将打磨过的铝箔用酒精灯加热证明氧化铝的熔点比铝高C向乙酸和酒精的混合溶液中加入金属钠确定酒精中是否有乙酸DC2H5OH与浓硫酸170℃共热,制得的气体通入酸性KMnO4溶液检验制得气体是否为乙烯A.A B.B C.C D.D10、将5.4gAl投入到200mL2.0mol·L-1的某溶液中有氢气产生,充分反应后有金属剩余,该溶液可能为()A.NaOH溶液 B.Ba(OH)2溶液 C.H2SO4溶液 D.HCl溶液11、下列物质中,既含有离子键又含有共价键的是A.NaClB.C2H4C.NaOHD.CaCl212、下列有关胶体的叙述正确的是()A.Fe(OH)3胶体有丁达尔效应是Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液最本质的特征B.阳光穿透清晨的树林时形成的光柱,是胶体的丁达尔效应的体现C.鸡蛋清溶液分类上属于悬浊液D.向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,会出现红褐色Fe(OH)3胶体13、下列物质中,既有离子键,又有共价键的是()A.NaCl B.CO2 C.NH4Cl D.NH314、将1molN2气体和3molH2气体在2L的恒容容器中,并在一定条件下发生如下反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),若经2s后测得NH3的浓度为0.6mol·L-1,现有下列几种说法:其中不正确的是A.用N2表示的反应速率为0.15mol·L-1·s-1 B.2s时H2的转化率为40%C.2s时N2与H2的转化率相等 D.2s时H2的浓度为0.6mol·L-115、甲、乙两种金属性质比较:①甲的单质熔、沸点比乙的低;②常温下,甲能与水反应放出氢气而乙不能;③最高价氧化物对应的水化物碱性比较,甲比乙的强;④在氧化还原反应中,甲原子失去的电子比乙原子失去的电子多。上述项目中能够说明甲比乙的金属性强的是()A.①② B.②④ C.②③ D.①③16、1mol某烷烃完全燃烧消耗的O2为11mol,则其主链上含有5个碳原子的同分异构体(不考虑立体异构)有()A.3种 B.6种 C.5种 D.7种二、非选择题(本题包括5小题)17、X、Y、Z、W、M、N为原子序数依次增大的六种短周期元素,常温下,六种元素的常见单质中三种为气体,三种为固体。X与M,W与N分别同主族,在周期表中X是原子半径最小的元素,且X能与Y、Z、W分别形成电子数相等的三种分子,Z、W的最外层电子数之和与M的核外电子总数相等。试回答下列问题:(1)N元素在周期表中的位置为_____;Y的简单氢化物的稳定性_____(填“>”“<”或“=”)W的简单氢化物的稳定性。(2)X、Z形成的含18电子的化合物的结构式为_____。(3)由X、Z、W、N四种元素组成的一种离子化合物A,已知A既能与盐酸反应,又能与氯水反应,写出A与足量盐酸反应的离子方程式_____。(4)X和W组成的化合物中,既含有极性共价键又含有非极性共价键的是_____(填化学式),此化合物可将碱性工业废水中的CN-氧化,生成碳酸盐和氨气,相应的离子方程式为_____。18、某烃A是有机化学工业的基本原料,可用于水果催熟。A可发生如图所示的一系列化学反应。回答下列问题:(1)C的结构简式为_______________(2)写出反应③的化学方程式:___________________,该反应是_____________(填反应类型)。(3)E的相对分子质量是A的两倍,则与A互为同系物的E有________种,写出其中一种的结构简式:_____________________________________19、某化学兴趣小组为探究SO2的性质,按如图所示装置进行实验。已知:Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O回答下列问题:(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是____________。(2)装置B的目的是探究SO2与品红作用的可逆性,请写出实验操作及现象____________。(3)装置C中表现了SO2的____________性;装置D中表现了SO2的____________性,装置D中发生反应的化学方程式为____________。(4)F装置的作用是____________,漏斗的作用是____________。(5)E中产生白色沉淀,该白色沉淀的化学成分为____________(填编号,下同),设计实验证明你的判断____________。A.BaSO3B.BaSO4C.BaSO3和BaSO4(6)工厂煤燃烧产生的烟气若直接排放到空气中,引发的主要环境问题有____________。A.温室效应B.酸雨C.粉尘污染D.水体富营养化工业上为实现燃煤脱硫,常通过煅烧石灰石得到生石灰,以生石灰为脱硫剂,与烟气中SO2反应从而将硫固定,其产物可作建筑材料。写出其中将硫固定的化学方程式是____________。20、某学生设计了一套验证物质化学性质的实验装置(如图):请观察该装置图,完成下列问题:(1)该实验的目的是________________________。(2)该实验的涉及的化学方程式有___________________。(3)实验用品:实验仪器除铁架台(带铁夹)、储气瓶(两个)、直管活塞(K1、K2)、止水夹(K3)、橡胶管、橡胶塞以及若干玻璃管连件外,还有哪几种(写仪器名称)_________________。(4)实验步骤:①按上图连接好仪器装置;②扭开活塞K1和K2,主要现象为______________;③关闭________,(填写K1或K2或K3)打开________,(填写K1或K2或K3),用手或热毛巾捂住圆底烧瓶,就能使烧瓶产生喷泉。21、研究CO2在海洋中的转移和归宿,是当今海洋科学研究的前沿领域。(1)溶于海水的CO2主要以4种无机碳形式存在,其中HCO3-占95%,写出CO2溶于水产生HCO3-的方程式:_______。(2)在海洋循环中,通过下图所示的途径固碳。①写出钙化作用的离子方程式:_______________。②同位素示踪法证实光合作用释放出的O2只来自于H2O,用18O标记物质的光合作用的化学方程式如下,将其补充完整:____+______=(CH2O)x+x18O2+xH2O(3)海水中溶解无机碳占海水总碳的95%以上,其准确测量是研究海洋碳循环的基础,测量溶解无机碳,可采用如下方法:①气提、吸收CO2,用N2从酸化后的海水中吹出CO2并用碱液吸收(装置示意图如下),将虚线框中的装置补充完整并标出所用试剂______。②滴定。将吸收后的无机碳转化为NaHCO3,再用xmol/LHCl溶液滴定,消耗ymlHCl溶液,海水中溶解无机碳的浓度=_______mol/L。(4)利用下图所示装置从海水中提取CO2,有利于减少环境温室气体含量。①结合方程式简述提取CO2的原理:_________。②用该装置产生的物质处理b室排出的海水,合格后排回大海。处理至合格的方法是_______。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
A.由题意,某溶液中存在大量的H+、SO42-、Cl-。C、Cl-、Ag+两种离子能结合成氯化银沉淀,不能大量共存,选项A错误;B.Al3+与H+、SO42-、Cl-离子间不能结合成沉淀、气体或水,能大量共存,选项B正确;C.Ba2+、SO42-两种离子能结合成硫酸钡沉淀,不能大量共存,选项C错误;D.H+、CO32-两种离子能结合生成二氧化碳和水,不能大量共存,选项D错误;
答案选B。2、A【解析】
减少化石能源的利用,开发新能源,减少污染源等措施可实现社会可持续发展。【详解】A项、过度开采矿物资源,会使资源匮乏,是只顾眼前不顾将来的做法,不符合社会可持续发展理念,故A错误;B项、研发可降解高分子材料,可以减少塑料制品的使用,从而减少“白色污染”,符合社会可持续发展理念,故B正确;C项、开发利用新源,减少化石燃料的使用,可减少二氧化碳、二氧化硫等物质的排放,符合社会可持续发展理念,故C正确;D项、改进汽车尾气净化技术,可减少大气污染物氮的氧化物的排放,符合社会可持续发展理念,故D正确;故选A。3、C【解析】在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质。A、镁是单质不属于能导电的化合物,故不属于电解质,故A错误;B.酒精是以分子的形式分散在水中形成的溶液不能导电,也不属于电解质,故B错误;C.硫酸铜在水溶液里能电离出自由移动的阴阳离子导致溶液导电,所以硫酸铜是电解质,故C正确;D.食盐水是混合物,所以不是电解质,故D错误;故选C。点睛:掌握电解质的概念和常见物质类型是解答本题的关键。注意电解质和非电解质都必须是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。4、D【解析】
A.Na2O2是过氧化物,具有强氧化性可用于杀菌消毒,A错误;B.胶体与溶液的本质区别是分散质的直径不同,不是能否出现丁达尔现象,B错误;C.蔗糖溶液为混合物不属于非电解质,硫酸钡和水分别为强电解质和弱电解质,C错误;D.煤炭经气化、液化和干馏等过程,可获得清洁能源和重要的化工原料,D正确;答案为D;【点睛】胶体与溶液的本质区别是分散质的直径不同,可通过丁达尔现象区别溶液与胶体。5、A【解析】
A项、元素金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,元素金属性的强弱顺序为:K>Na>Mg,则最高价氧化物对应水化物的碱性的强弱顺序为:KOH>NaOH>Mg(OH)2,故A正确;B项、元素非金属性越强,氢化物的热稳定性越强,元素非金属性的强弱顺序为:Cl>S>P,则氢化物稳定性的强弱顺序为:HCl>H2S>PH3,故B错误;C项、同主族元素从上到下,元素的非金属性依次减弱,单质的氧化性依次减弱,则单质的氧化性的强弱顺序为:Cl2>Br2>I2,故C错误;D项、同主族元素从上到下,元素的非金属性依次减弱,最高价氧化物对应水化物的酸性依次减弱,则最高价氧化物对应水化物的酸性的强弱顺序为:HClO4>HBrO4>HIO4,故D错误。故选A。【点睛】本题考查元素周期律,侧重分析与应用能力的考查,把握元素的结构、位置、性质的关系,应用元素周期律分析为解答的关键。6、C【解析】A.二者都与氨水反应生成沉淀,可用氢氧化钠溶液鉴别,因氢氧化铝为两性氢氧化物,故A错误;B.二者都与氢氧化钙溶液反应,可加入氯化钙溶液鉴别,故B错误;C.FeCl3溶液与KSCN发生络合反应,而FeCl2不反应,可用KSCN溶液鉴别,故C正确;D.淀粉遇碘变蓝色,但食盐中的碘为化合物,与淀粉不反应,故D错误;故选C。7、B【解析】同一周期元素,原子半径随着原子序数增大而减小,同一主族元素,原子半径随着原子序数增大而增大,所以右上角元素原子半径最小,左下角元素原子半径最大,元素最高正价等于其族序数,同一非金属元素最高正价与其最低负价的绝对值之和为8,X原子半径最大且最高正价为+1,则X为Na元素;Y元素最高正价是+7、最低负价是-1价,则Y为Cl元素;Z元素最高正价为+3,为第IIIA族元素,且原子半径大于Cl元素,所以Z是Al元素;M元素最高正价为+2,为第IIA族元素,且原子半径大于Z,所以M是Mg元素;R元素最高正价为+5、最低负价为-3,所以R为第VA族元素,且原子半径小于Cl元素,为N元素;Q元素最低负价为-2且没有最高正价,为O元素;A.元素X和Q形成的化合物有Na2O、Na2O2,过氧化钠中含有共价键,故A错误;B.X、Z、R的最高价氧化物的水化物分别是NaOH、Al(OH)3、HNO3,氢氧化铝具有两性,所以它们之间可两两相互反应,故B正确;
C.非金属性越弱的元素,其阴离子还原性越强,非金属性O>N元素,则Q2-比R3-稳定,故C错误;D.元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强,M金属性小于X,所以M(OH)2的碱性比XOH的碱性弱,故D错误;故选B。8、D【解析】
冶炼金属选择方法是根据金属的活动性,金属冶炼是金属阳离子得电子的过程,即金属冶炼方法与金属阳离子得电子能力有关。答案选D。9、B【解析】分析:A.水解后检验溴离子,应在酸性条件下;B.根据实验现象分析;C.酒精、乙酸均与Na反应生成氢气;D.乙醇易挥发,乙醇及生成的乙烯均使高锰酸钾褪色。详解:A.水解后检验溴离子,应在酸性条件下,水解后没有加硝酸至酸性,不能检验,A错误;B.将打磨过的铝箔用酒精灯加热过程中铝箔熔化,但不滴落,这说明氧化铝的熔点高于铝,B正确;C.酒精、乙酸均与Na反应生成氢气,则混合液中加入金属钠,有气泡产生不能说明酒精中有乙酸,C错误;D.乙醇易挥发,乙醇及生成的乙烯均使高锰酸钾褪色,则现象不能说明是否有乙烯生成,D错误;答案选B。点睛:本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,把握物质的性质、反应与现象、实验操作、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意实验设计的科学性、严密性和可操作性等,题目难度中等。10、D【解析】
200.0mL2.0mol/L的某溶液中溶质的物质的量为0.2L×2.0mol/L=0.4mol,5.4gAl的物质的量为0.2mol。【详解】A项、由反应2Al+2OH﹣+2H2O═2AlO2﹣+3H2↑可知,0.2molAl与0.4molNaOH溶液反应时,碱过量,没有金属剩余,故A错误;B项、由反应2Al+2OH﹣+2H2O═2AlO2﹣+3H2↑可知,0.2molAl与0.4molBa(OH)2溶液反应时,碱过量,没有金属剩余,故B错误;C项、由反应2Al+6H+=2Al3++3H2↑可知,0.2molAl与0.4molH2SO4溶液反应,硫酸过量,没有金属剩余,故C错误;D项、由反应2Al+6H+=2Al3++3H2↑可知,0.2molAl与0.4molHCl溶液反应,Al过量,有金属剩余,故D正确;故选D。【点睛】金属铝既能与酸反应生成氢气,又能与碱反应生成氢气,注意利用已知量来判断过量问题是解答的关键。11、C【解析】分析:一般来说,金属元素与非金属元素容易形成离子键,非金属元素之间形成共价键,以此来解答。详解:A.NaCl中只含离子键,A错误;B.乙烯中只含共价键,B错误;C.NaOH中含离子键和O-H共价键,C正确;D.氯化钙中只含离子键,D错误;答案选C。12、B【解析】
A.胶体区别于溶液的本质特征为粒子直径大小不同,胶体粒子直径介于1~100nm之间,A错误;B.胶体具有丁达尔效应,可形成光路,B正确;C.鸡蛋清主要成分为蛋白质,属于胶体,C错误;D.制备氢氧化铁胶体,应在沸水中滴加饱和氯化铁溶液,否则易生成氢氧化铁沉淀,D错误。答案选B。13、C【解析】
一般来说,活泼金属与非金属形成离子键,非金属之间形成共价键,以此来解答。【详解】A.NaCl为离子化合物,且只含离子键,故A不选;B.CO2只含共价键,故B不选;C.氯化铵中铵根离子和氯离子之间是离子键、N-H是共价键,故C选;D.NH3只含共价键,故D不选。答案选C。14、B【解析】分析:将1molN2气体和3molH2气体在2L的恒容容器中,若经2s后测得NH3的浓度为0.6mol•L-1,生成氨气为2L×0.6mol/L=1.2mol,则:
N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)
起始量(mol):1
3
0
变化量(mol):0.6
1.8
1.2
2s时(mol):0.4
1.2
1.2
A.根据v=计算用N2表示的反应速率;
B.根据=转化量/起始量×100%计算用H2的转化率;
C.N2、H2起始物质的量为1:3,二者按1:3反应,故N2与H2的转化率相等;
D.根据c=计算。详解:将1molN2气体和3molH2气体在2L的恒容容器中,若经2s后测得NH3的浓度为0.6mol•L-1,生成氨气为2L×0.6mol/L=1.2mol,则:
N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)
起始量(mol):1
3
0
变化量(mol):0.6
1.8
1.2
2s时(mol):0.4
1.2
1.2
A.用N2表示的反应速率为:=0.15mol•L-1•s-1,故A正确;B.2s时H2的转化率为:×100%=60%;故B错误;
C.N2、H2起始物质的量为1:3,二者按1:3反应,故N2与H2的转化率相等,故C正确;
D.2s时H2的浓度为=0.6mol•L-1,故D正确。
所以本题答案选B。15、C【解析】
①金属性的强弱与单质的熔、沸点的高低无关,①错误;②常温下,甲能与水反应放出氢气而乙不能,所以甲的金属性强于乙,②正确;③最高价氧化物对应的水化物碱性比较,甲比乙的强,则甲比乙的金属性强,③正确;④金属性强弱与失去电子的多少没有关系,只与难易程度有关系,④错误;综上所述②③正确,故答案选C。16、C【解析】
烷烃的燃烧通式为CnH2n+2+O2nCO2+(n+1)H2O,1mol某烷烃完全燃烧消耗的O2为11mol,=11,解得n=7,该烷烃的分子式为C7H16,主链是5个C原子时,取代基可以是2个甲基的同分异构体有4种,取代基是乙基的有1种,所以共有5种同分异构体,答案选C。【点睛】根据燃烧通式计算出烷烃分子中碳原子个数是解答的关键,注意含有2个甲基作取代基时可以采用相对、相邻、相间的顺序分析解答。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期ⅥA族<HSO3-+H+=H2O+SO2↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑H2O2OH-+CN-+H2O2=CO32-+NH3↑。【解析】
H的原子半径最小,所以X为H;X和M同主族,由M在题述元素中的排序知,M是Na。Y、Z、W位于第二周期,它们与H可形成等电子分子,结合Z、W的最外层电子数之和与Na的核外电子总数相等知,Y、Z、W依次为C、N、O,W与N同主族,则N为S。(1)N为S,在周期表中的位置为第三周期ⅥA族;C的非金属性弱于O的非金属性,故CH4的稳定性比H2O弱;故答案为<;(2)H、N形成的含18电子的化合物是N2H4,N2H4的结构式为;(3)由H、N、O、S组成的既能与盐酸反应又能与氯水反应的离子化合物为NH4HSO3或(NH4)2SO3,其分别与足量盐酸反应的离子方程式为HSO3-+H+=H2O+SO2↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑;(4)H2O2中含有极性共价键和非极性共价键,H2O2具有氧化性,氧化碱性工业废水中CN-的离子方程式为OH-+CN-+H2O2=CO32-+NH3↑。18、CH3CH2ClCH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反应3或或【解析】
烃A是有机化学工业的基本原料,可用于水果催熟,故A为CH2=CH2,乙烯与氢气发生加成反应生成B,B为CH3CH3,乙烯与HCl发生加成反应生成C,C为CH3CH2Cl,乙烯与水发生加成反应生成D,D为CH3CH2OH,CH3CH3与氯气发生取代反应生成CH3CH2Cl。【详解】(1)由分析可知,C的结构简式为CH3CH2Cl;(2)反应③是乙烯的催化加水生成乙醇的反应,方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,该反应为加成反应;(3)E的相对分子质量是A的两倍,且E是A的同系物,所以E的分子式为C4H8,其属于单烯烃的同分异构体共有三种,分别为、、。19、分液漏斗通SO2品红变成无色,关闭分液漏斗活塞停止通SO2,加热品红溶液,溶液恢复至原来的颜色还原(性)氧化(性)2H2S+SO2=3S↓+2H2O吸收未反应完的SO2防倒吸B将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解ABC2CaO+2SO2+O2=2CaSO4【解析】
本实验目的探究SO2的性质,首先通过A装置制备SO2,产生的SO2通过品红溶液,品红褪色证明SO2具有漂白性,且为化合漂白不稳定,关闭分液漏斗的活塞停止通入气体,加热盛放褪色的品红试管,品红恢复原来的颜色,证明该漂白是化合漂白,不稳定。通入酸性高锰酸钾,紫色褪色,发生如下反应:5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+,证明SO2具有还原性。通入H2S溶液,出现淡黄色浑浊,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,该反应体现SO2具有氧化性。通入硝酸钡水溶液,二氧化硫的水溶液显酸性,NO3-(H+)具有强氧化性,可以氧化SO2从而产生白色沉淀硫酸钡。最后用倒置的漏斗防止倒吸,用氢氧化钠溶液进行尾气吸收。【详解】(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是分液漏斗;(2)产生的SO2通过品红溶液,品红褪色证明SO2具有漂白性,关闭分液漏斗的活塞停止通入气体,加热盛放褪色的品红试管,品红恢复原来的颜色,证明该漂白是化合漂白,不稳定。(3)根据分析,装置C中表现了SO2的还原性;装置D中表现了SO2的氧化性,装置D发生反应的化学方程式为2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(4)根据分析F装置的作用是吸收未反应完的SO2,漏斗的作用是防倒吸;(5)根据分析,E产生白色沉淀BaSO4,设计如下实验:将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解,无明显实验现象,证明只含BaSO4不含BaSO3;(6)工厂煤燃烧产生的烟气中含有大量的二氧化碳,二氧化硫和粉尘,引发的主要环境问题有温室效应、酸雨、粉尘污染,水体富营养化是生活污水、工业废水等的排放导致氮磷元素超标,答案选ABC;本题使用典型的干法烟气脱硫化学反应原理为:2CaO+2SO2+O2=2CaSO4。【点睛】二氧化硫的还原性可以使酸性高锰酸钾、氯水、溴水、碘水褪色,体现的是还原性,区别于漂白性,二氧化硫可使品红褪色,加热品红溶液恢复至原来的颜色,属于化合漂白,不稳定。20、验证NO与O2反应,NO2与H2O反应2NO+O2=2NO2、3NO2+H2O=2HNO3+NO圆底烧瓶和烧杯盛NO的集气瓶内出现红棕色K1和K2K3【解析】
(1)根据实验装置图可知,NO与O2混合,生成的NO2通入H2O中,所以该实验的目的是:验证NO与O2反应,NO2与H2O反应;(2)本实验首先发生NO与O2的反应
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