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文档简介

2025届广东肇庆市化学高一下期末经典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、下列说法正确的是()A.任何化学反应都伴随着能量的变化B.H2O(g)═H2O(l)该过程放出大量的热,所以该过程是化学变化C.化学反应中能量的变化都表现为热量的变化D.对于如图所示的过程,是吸收能量的过程2、下列物质性质与应用对应关系正确的是()A.晶体硅熔点高、硬度大,可用于制作半导体材料B.氢氧化铝具有弱碱性,可用于制胃酸中和剂C.漂白粉在空气中不稳定,可用于漂白纸张D.氧化铁能与酸反应,可用于制作红色涂料3、已知金属钠的活泼性非常强,甚至在常温时能和水发生反应2Na+2H2O===2NaOH+H2↑。现将9.2克钠、7.2克镁、8.1克铝分别放入100克10.95%的盐酸中,同温同压下产生气体的质量比是()A.1∶2∶3 B.4∶3∶3 C.8∶6∶9 D.1∶1∶14、I可用于治疗甲状腺疾病。该原子的质子数是A.53 B.78 C.131 D.1845、下列实验操作与现象、实验结论均正确的是选项实验操作与现象实验结论A将二氧化硫气体通入紫色石蕊试液中,溶液褪色二氧化硫具有漂白性B将少量溴水加入KI溶液中,再加入CCl4,振荡,静置,可观察到上层液体呈紫色Br2的氧化性强于I2C向X稀溶液中滴加NaOH稀溶液,将湿润的红色石蕊试纸置于试管口,试纸不变蓝X中无NH4+D分别向2mL品红溶液和2mL加入醋酸酸化的品红溶液中滴入3滴84消毒液,观察到后者溶液很快褪色溶液pH减小,84消毒液氧化能力增强A.A B.B C.C D.D6、已知乙烯和丙烯的混合物的质量为mg,NA代表阿伏加德罗常数的值,则该混合物A.所含共用电子对数目为(m/7+1)NA B.所含碳氢键数目为(m/7)NAC.燃烧时消耗的O2一定是(33.6m/14)L D.所含原子总数为(m/14)NA7、下列过程只需破坏离子键的是A.晶体硅熔化 B.碘升华 C.熔融NaCl D.HCl(g)溶于水8、隔绝空气加热至500℃时绿矾(硫酸亚铁晶体)能完全分解,某化学小组为探究分解产物的成分,选用下图所示装置进行实验(夹持装置略),A中固体完全分解后变为红棕色粉末。下列说法不正确的是A.所选用装置的正确连接顺序为A-C-E-D-BB.E装置是用来检验SO3,则X可以是硝酸酸化的硝酸钡溶液C.可选用酸性KMnO4溶液检验A装置中残留固体是否为Fe2O3D.该反应的化学方程式可能是2FeSO4·7H2O=Fe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O9、将相同的锌片和铜片按图示方式插入同浓度的稀硫酸中,以下叙述正确的是A.两烧杯中铜片表面均无气泡产生B.两烧杯中溶液的H+浓度都减小C.产生气泡的速率甲比乙慢D.甲中铜片是正极,乙中铜片是负极10、将纯水加热至较高温度,下列叙述正确的是A.水的离子积变大、pH变小、呈酸性B.水的离子积变大、pH变小、呈中性C.水的离子积变小、pH变大、呈碱性D.水的离了积不变、pH变小、呈中性11、如图是某化工厂对海水资源综合利用的示意图。根据以上信息,判断下列相关分析不正确的是A.上述提取Mg的流程中,没有涉及的反应类型是置换反应B.因氮气的化学性质相对稳定,冷却电解无水氯化镁所得的镁蒸气时,可选择氮气C.反应⑥所用的气态氧化剂可从本厂生产烧碱处循环利用或从本厂生产镁单质处循环利用D.从母液中提取Mg和Br2的先后顺序:先提取Br2,后提取Mg12、根据元素周期表和元素周期律分析下面的推断,其中错误的是()A.KOH的碱性比Ca(OH)2的碱性强 B.碘化氢比氟化氢稳定C.锂的原子失电子能力比钠弱 D.硫酸的酸性比磷酸的强13、下列有关物质性质的比较,不正确的是()A.金属性:Al>Mg B.稳定性:HF>HClC.酸性:HClO4>H2SO4 D.碱性:NaOH>Mg(OH)214、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.常温常压下,28g

乙烯含有碳原子数为2NAB.标准状况下,22.4L乙醇中所含有的分子数为NAC.1.8g

H218O与DD.一

定条件下,密闭容器中2mol

SO2(g)与1mol

O2(g)充分反应,则容器中分子数为2NA15、在体积固定的密闭容器中,加入2molA和1molB发生下列反应并且达到化学平衡状态,2A(g)+B(g)3C(g)+D(g),平衡时C的浓度为amol·L-1。若维持容器体积和温度不变,按下列4种方法配比作为起始物质充入该容器中,达到平衡后,C的浓度仍为amol·L-1的是()A.4molA+2molB B.3molC+1molB+1molD+1molAC.2molA+1molB+1molD D.1molA+0.5molB+1.5molC+0.5molD16、一定温度下,一密闭容器中有如下反应:4CO(g)+2NO2(g)N2(g)+4CO2(g),下列叙述中不能说明该反应一定达到了平衡状态的是A.单位时间内有amolCO参加反应,同时也有amolCO2参加反应B.NO2的生成速率:N2的消耗速率=2:1C.CO的消耗速率:NO2的生成速率=2:1D.NO2的消耗速率:CO2的消耗速率=1:2二、非选择题(本题包括5小题)17、已知A、B、C、D、E、F是分属三个短周期六种主族元素,且原子序数依次增大。①B是植物生长三要素之一,它能形成多种氧化物,某些氧化物会造成光化学污染。②C和D能形成电子总数为30和38的两种化合物。③E的某种氧化物M可用做漂白剂。请回答下列问题:(1)元素F在元素周期表中的位置是______________________________。(2)C、D、E三种元素原子半径由小到大的顺序是__________________(用元素符号回答);C、D、E三种元素形成的简单离子的离子半径由小到大的顺序是__________________(用离子符号回答)。(3)C和D形成电子总数为38的化合物中化学键类型有__________________________(填“离子键”、“极性共价键”、“非极性共价键”)。(4)写出D的最高价氧化物水化物的电子式______________________。(5)E、F两种元素形成氢化物中还原性较强的是_________________(填化学式);用电子式表示该化合物的形成过程________________________________________。(6)C、D、F形成的某种化合物N也可用做漂白剂,M、N以物质的量1∶1混合,混合物没有漂白性。用离子方程式解释其原因_____________________________________________。18、已知五种元素的原子序数的大小顺序为C>A>B>D>E;其中,A、C同周期,B、C同主族;A与B形成离子化合物A2B,A2B中所有离子的电子数相同,其电子总数为30;D和E可形成4核10电子分子。试回答下列问题:(1)画出元素C的原子结构示意图:________。(2)写出元素D在元素周期表中的位置:第____周期,第____族;该元素形成的单质的结构式为______。(3)写出下列物质的电子式:A、B、E形成的化合物______;D、E形成的化合物______。(4)D、E形成的化合物受热蒸发,吸收的热量用于克服________。(5)A、B两元素组成的化合物A2B2属于______(填“离子”或“共价”)化合物,其存在的化学键有______。19、二氧化氯(ClO2)常用于处理含硫废水。某学习小组在实验室中探究ClO2与Na2S的反应。已知:①ClO2是极易溶于水的黄绿色气体,有毒,沸点为11℃。②SO2+NaClO3+H2SO4→ClO2+NaHSO4(未配平)③ClO2+NaOH→NaCl+NaClO3+H2O(未配平)请回答下列问题:(1)设计如下装置制备ClO2

①装置A中反应的化学方程式为__________________________________。②装置B中反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为___________。③欲收集一定量的ClO2,选择上图中的装置,其连接顺序为a→

g→

h→

_________________→d。(2)探究ClO2与Na2S的反应将上述收集到的ClO2用N2稀释以增强其稳定性,并将适量的稀释后的ClO2通入如图所示装置中充分反应,得到无色澄清溶液。一段时间后,通过下列实验探究Ⅰ中反应的产物操作步骤实验现象结论取少量Ⅰ中溶液放入试管甲中,滴加品红溶液和盐酸。品红溶液始终不褪色①无_______生成。另取少量Ⅰ中溶液放入试管乙中,加入Ba(OH)2溶液和盐酸,振荡。②___________有SO42-生成③继续在试管乙中加入Ba(OH)2溶液至过量,静置,取上层清液放入试管丙中,______________。有白色沉淀生成有Cl-生成④ClO2与Na2S反应的离子方程式为_________________________________________。用于处理含硫废水时,ClO2相对于Cl2的优点是_____________________________________________(任写一条)。20、金属铝在生产生活中有广泛用途。(1)铝元素位于元素周期表中第_______周期、第________族。(2)19Al是铝的一种核素,其中子数是_______。(3)铝热反应可用于焊接钢轨,下图为铝热反应的实验装置图。①该铝热反应的化学方程式是_______,该反应的现象是_______,此现象说明反应物的总能量_______生成物的总能量(填“﹤”“﹥”“=”)。②反应结束后,从沙中取出生成的固体物质,有同学推测该固体是铁铝合金,他设计了如下实验证明此固体中含有金属铝:取少量固体于试管中,滴加_______,当观察到_______现象时,证明固体中含有金属铝。21、已知:Cl2O常温下为气态,溶于水可得只含单一溶质A的弱酸性溶液,且有漂白性,A溶液在放置过程中其酸性会增强。常温下,Cl2O与NH3反应生成离子化合物B、气体单质C和常见液体D,C为空气中含量最多的物质。请回答下列问题:(1)B的化学式为_______,气体单质C的结构式为_________。(2)用化学方程式表示A溶液酸性增强的原因______。(3)A溶液能使紫色石蕊溶液褪色,体现了A具有____性。(4)固体B与碱共热能生成一种刺激性气味的气体,该气体是_____(填“离子”或“共价”)化合物。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

A、化学反应实质是旧键断裂和新键形成,反应过程中任何化学反应都伴随着能量的变化,A正确;B、气态水变化为液态水是物质的聚集状态变化,无新物质生成,所以该过程是物理变化,B错误;C、化学反应过程中主要是热量变化,同时也可以伴随其它能量的变化,例如电能、光能等,C错误;D、图象分析反应物能量高于生成物能量,反应是放热反应,D错误;答案选A。2、B【解析】

A、晶体硅能导电,可用于制作半导体材料,与熔点高硬度大无关系,A不正确;B、氢氧化铝具有弱碱性,能与酸反应生成铝盐和水,可用于制胃酸中和剂,B正确;C、漂白粉具有强氧化性,可用于漂白纸张,与其稳定性无关系,C不正确;D、氧化铁是红棕色粉末,可用于制作红色涂料,与是否能与酸反应无关系,D不正确,答案选B。3、B【解析】

分别算出n(HCl)、n(Na)、n(Mg)、n(Al),钠不仅和盐酸反应还和水反应,Mg、Al和水不反应,0.3molMg、Al完全反应需要盐酸的物质的量分别是0.6mol、0.9mol,都大于0.1mol,所以Mg、Al有剩余,以盐酸的物质的量计算Mg、Al生成氢气体积之比。【详解】n(HCl)==0.3mol,n(Na)==0.4mol,n(Mg)==0.3mol,n(Al)==0.3mol,钠不仅和盐酸反应还和水反应,金属钠全部反应,产生氢气的物质的量是0.2mol,Mg、Al和水不反应,根据Mg+2HCl=MgCl2+H2↑、2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑知,0.3molMg、Al完全反应需要盐酸的物质的量分别是0.6mol、0.9mol,都大于0.1mol,所以Mg、Al有剩余,以盐酸的物质的量计算Mg、Al生成氢气的物质的量都是0.15mol,同温同压下产生气体的质量比等于物质的量之比,为0.2mol:0.15mol:0.15mol=4:3:3,故B正确;答案选B。【点睛】本题考查化学方程式有关计算,明确钠与水反应是解本题关键,注意过量计算,为易错题。4、A【解析】

在原子符号左下角表示质子数,左上角表示的是质量数,质量数等于质子数与中子数的和,所以该原子的质子数是53,故合理选项是A。5、D【解析】分析:A项,SO2通入紫色石蕊试液中溶液变红;B项,溴水与KI发生置换反应生成I2,CCl4将I2从碘水中萃取出来,CCl4密度比水大,I2的CCl4溶液在下层;C项,加入NaOH溶液后需要加热;D项,醋酸溶液呈酸性,溶液pH减小,品红溶液褪色快,84消毒液氧化能力增强。详解:A项,SO2属于酸性氧化物,SO2的水溶液呈酸性,SO2通入紫色石蕊试液中溶液变红,不会褪色,实验现象和结论都不正确,A项错误;B项,溴水与KI发生置换反应生成I2,CCl4将I2从碘水中萃取出来,CCl4密度比水大,I2的CCl4溶液在下层,观察到下层液体呈紫色,实验现象不正确,B项错误;C项,若溶液中存在NH4+,发生反应NH4++OH-=NH3·H2O,不会产生NH3,置于试管口的湿润的红色石蕊试纸不会变蓝,若要证明是否存在NH4+,加入NaOH溶液后要加热,然后用湿润的红色石蕊试纸置于试管口检验,C项错误;D项,醋酸溶液呈酸性,溶液pH减小,品红溶液褪色快,84消毒液氧化能力增强,D项正确;答案选D。6、B【解析】试题分析:乙烯和丙烯的最简式相同,均是CH2,则A.所含共用电子对数目为,A错误;B.所含碳氢键数目为=mNA/7,B正确;C.不能确定氧气的状态,不能计算其体积,C错误;D.所含原子总数为,D错误,答案选B。考点:考查烯烃的结构及物质的量的有关计算7、C【解析】

A项、晶体硅为原子晶体,熔化时需破坏共价键,故A错误;B项、碘为分子晶体,升华时需破坏分子间作用力,故B错误;C项、NaCl为离子晶体,熔融时需破坏离子键,故C正确;D项、HCl为共价化合物,溶于水时需破坏共价键,故D错误;故选C。8、B【解析】分析:A中固体完全分解后变为红棕色粉末,铁由二价升高为三价,则有元素化合价降低,硫由+6价,降为+4价,有二氧化硫生成。A中硫酸亚铁晶体能完全分解2FeSO4·7H2O=Fe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O,用C除去水,再通过E吸收三氧化硫,再用品红检验二氧化硫,最后用碱石灰除去尾气。详解:A、A中硫酸亚铁晶体能完全分解2FeSO4·7H2O=Fe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O,用C除去水,再通过E吸收三氧化硫,再用品红检验二氧化硫,最后用碱石灰除去尾气。所选用装置的正确连接顺序为A-C-E-D-B,故A正确;B、E装置是用来检验SO3,则X不可以是硝酸酸化的硝酸钡溶液,二氧化硫会被氧化为硫酸根,生成硫酸钡沉淀,故B错误;C、如有亚铁没有被氧化,溶于酸后,能使酸性KMnO4溶液褪色,可选用酸性KMnO4溶液检验A装置中残留固体是否为Fe2O3,故C正确;D.该反应的化学方程式可能是2FeSO4·7H2O=Fe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O,故D正确;故选B。9、B【解析】分析:甲装置形成原电池,铜是正极,锌是负极,乙装置不能构成原电池,锌与稀硫酸反应,铜不反应,据此解答。详解:A.甲装置形成原电池,铜是正极,氢离子放电产生氢气,铜片表面有气泡产生;乙装置不能构成原电池,锌与稀硫酸反应产生氢气,铜不反应,A错误;B.两烧杯中溶液中的H+均得到电子被还原为氢气,因此氢离子浓度都减小,B正确;C.形成原电池时反应速率加快,则产生气泡的速率甲比乙快,C错误;D.金属性锌强于铜,则甲中铜片是正极,锌片是负极,乙中没有形成闭合回路,不能形成原电池,D错误。答案选B。10、B【解析】

水的电离是吸热过程,将纯水加热至较高温度,促进了水的电离,生成的氢离子和氢氧根离子浓度增大,pH减小,水的离子积增大,水的离子积只随温度的改变而改变;但电离出的氢离子和氢氧根离子相等,所以水仍是中性。综上所述,给纯水加热时水的离子积增大、pH减小、呈中性,故B正确。

故选B。11、B【解析】

A.题中提取Mg的流程中,发生了分解反应、化合反应和复分解反应,没有涉及置换反应,正确;B.在高温下,氮气能与镁反应生成Mg3N2,不能用氮气来冷却镁蒸气,错误;C.反应⑥所用的气态氧化剂为氯气,生成烧碱和生成镁单质时均有氯气产生,可循环利用,降低成本,正确;D.若先提取镁,所得溶液中会残留Ca(OH)2,再用Cl2提取溴时会消耗Cl2,正确。12、B【解析】

A.钾的金属性比钙强,所以氢氧化钾的碱性比氢氧化钙的碱性强,故A不选;B.氟的非金属性比碘强,所以氟化氢比碘化氢稳定,故B选;C.钠的金属性比锂强,所以锂失电子能力比钠弱,故C不选;D.硫的非金属性比磷强,所以硫酸的酸性比磷酸强,故D不选;故选B。【点睛】元素金属性的强弱,除了可以根据元素在周期表中的位置判断外,还可以根据其最高价氧化物对应的水化物的碱性强弱判断;元素非金属性的强弱,同样除了可以根据元素在周期表中的位置判断外,还可以根据其最高价氧化物对应水化物的酸性强弱以及单质跟氢气化合的难易程度和氢化物的稳定性来判断。13、A【解析】

A、由金属活动性顺序表可知:金属性:Mg>Al,且两者处于同一周期,原子序数依次增大,原子序数小的,金属性强,故A错误;B、由于非金属性F>Cl,故稳定性HF>HCl,故B正确;C、由于非金属性Cl>S,故酸性HClO1>H2SO1.故C正确;D、元素的金属性越强,其最高价氧化物对应的碱的碱性越强,由于金属性Na>Mg,故碱性NaOH>Mg(OH)2,故D正确;故选A。14、A【解析】分析:A.求出乙烯的物质的量,然后根据乙烯分子中存在2个碳原子来分析;B.标况下,乙醇是液体,无法根据体积计算出乙醇的物质的量;C.1个H218O分子中含有10个质子和10个中子,一个D2D.二氧化硫和氧气的反应为可逆反应。详解:A.28g乙烯的物质的量为1mol,而乙烯中存在2个碳原子,故1mol乙烯中含2mol碳原子,即2NA个,故A正确;B.在标准状况下,乙醇不是气体,无法计算22.4L乙醇的物质的量,也就无法计算乙醇中含分子数目,故B错误;C.1.8gH218O的物质的量=1.8g20g/mol=0.09mol,1.8gD2O的物质的量=1.8g20g/mol=0.09mol,所以1.8gH218OD.二氧化硫和氧气的反应为可逆反应,故容器中分子数大于2NA,故D错误。故选A。点晴:该类题的特点是以微粒数目的计算为依托,考查物质的结构、元素化合物、氧化还原反应、可逆反应等知识。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”;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。15、D【解析】

维持容器的温度和体积不变,按下列四种配比作为起始物质,达到平衡后,C的浓度仍是amol•L-1,说明达到相同的平衡,根据等效平衡,把物质都换算成方程式一边的物质,且和初始加入的2molA、1molB相等即可。【详解】A.4molA+2molB是原来初始量的2倍,相当于增大压强,平衡正向进行,C的浓度增大,A不符合;B.3molC+1molB+1molD+1molA换算成AB为3molA、2molB,相当于在2molA、1molB的基础上增加A,平衡正向移动,C的浓度增大,B不符合;C.2molA+1molB+1molD相当于在2molA、1molB基础上增加D,平衡逆向移动,C的浓度减小,C不符合;D.1molA+0.5molB+1molC+0.2molD转化成AB为,2molA,1molB,平衡时C为amol•L-1,D符合。答案选D。16、B【解析】

A.单位时间内有amolCO参加反应,同时也有amolCO2参加反应,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故A不选;B.NO2的生成是逆反应方向,N2的消耗也是逆反应方向,不能说明该反应到达平衡状态,故B选;C.CO的消耗速率和NO2的生成速率之比是2:1,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故C不选;D.NO2的消耗速率和CO2的消耗速率之比是1:2,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故D不选;故选B。【点睛】二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期,第ⅦA族O<S<NaNa+<O2—<S2—离子键和非极性共价键H2SClO—+SO2+H2O=SO42-+Cl—+2H+【解析】已知A、B、C、D、E、F是分属三个短周期六种主族元素,且原子序数依次增大。①B是植物生长三要素之一,它能形成多种氧化物,某些氧化物会造成光化学污染,B是N,则A是H。②C和D能形成电子总数为30和38的两种化合物,则D是Na,C是O。③E的某种氧化物M可用做漂白剂,E是S,则F是Cl。(1)元素Cl在元素周期表中的位置是第三周期、第VIIA族。(2)同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,因此C、D、E三种元素原子半径由小到大的顺序是O<S<Na;核外电子层数越多,离子半径越大,核外电子排布相同时,离子半径随原子序数的增大而减小,因此C、D、E三种元素形成的简单离子的离子半径由小到大的顺序是Na+<O2-<S2-。(3)C和D形成电子总数为38的化合物是过氧化钠,其中化学键类型离子键、非极性共价键。(4)D的最高价氧化物水化物是氢氧化钠,电子式为。(5)氯元素非金属性强于硫元素,E、F两种元素形成氢化物中还原性较强的是H2S,该化合物的形成过程为。(6)C、D、F形成的某种化合物N也可用做漂白剂,N是次氯酸钠。M、N以物质的量1:1混合,SO2被氧化,因此混合物没有漂白性,反应的离子方程式为ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2H+。18、二ⅤAN≡N分子间作用力离子离子键、共价键【解析】

根据题干信息中的10电子结构分析元素的种类,进而确定原子结构示意图和在元素周期表中的位置及分析化学键的类型。【详解】已知五种元素的原子序数的大小顺序为C>A>B>D>E,A与B形成离子化合物A2B,A2B中所有离子的电子数相同,其电子总数为30,则A为Na,B为O;A、C同周期,B、C同主族,则C为S;D和E可形成4核10电子分子,则D为N,E为H;(1)C为S,原子结构示意图为:;故答案为;(2)元素D为N,根据核外电子排布规律知在元素周期表中的位置:第二周期,第ⅤA族;氮气的结构式为N≡N;故答案为二;ⅤA;N≡N;(3)A、B、E形成的化合为氢氧化钠,电子式为:;D、E形成的化合物为氨气,电子式为:;故答案为;;(4)氨气属于分子晶体,吸收的热量用于克服分子间作用力;故答案为分子间作用力;(5)过氧化钠中含有离子键,属于离子化合物,因为过氧根中有共价键,其存在的化学键有离子键和共价键;故答案为离子;离子键、共价键。【点睛】过氧化钠中含有过氧根,而过氧根中的氧原子是通过共价键结合的,故过氧化钠属于离子化合物,但既有离子键也含共价键。19、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O2:1b→c→e→fSO2有白色沉淀加入足量硝酸酸化的AgNO3溶液8ClO2+5S2-+4H2O8Cl-+5SO42-+8H+均被还原为Cl-时,ClO2得到的电子数是Cl2的2.5倍,所需ClO2用量更少;或氧化产物硫酸根稳定,ClO2除硫更彻底;或ClO2不会生成可能对人体有害的有机氯化物等(合理即可)【解析】

①装置A中Cu与浓硫酸反应制备二氧化硫,其化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;故答案为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;②由题意知装置B中反应为SO2+2NaClO3+H2SO4=2ClO2+2NaHSO4,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1;答案:2:1。③二氧化硫从a出来,为防止倒吸,故应在B之前有安全瓶,则a→g→h,为反应充分,故再连接B装置中的b,二氧化氯沸点较低,故在D中冰水浴收集,为充分冷却,便于收集,故连接e,最后用氢氧化钠吸收未反应完的二氧化硫,防止污染空气,连接顺序为:a→g→h→b→c→e→f→d;故答案为:b→c→e→f;④在Ⅰ中反应过后的溶液加入品红,品红始终不褪色,说明不是由于SO2的漂白作用导致褪色,结论是无SO2生成。答案:SO2。在Ⅰ中反应过后的溶液加入Ba(OH)2,结论是有SO42-生成,所以反应生成BaSO4,现象应为白色沉淀。答案:白色沉淀;若生成可以证明Cl-存在的白色沉淀,那么操作应

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