广西桂梧高中2025届高一化学第二学期期末学业水平测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

广西桂梧高中2025届高一化学第二学期期末学业水平测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、下列物质鉴别方法不正确的是()A.用焰色反应鉴别NaCl、KCl溶液B.用氢氧化钠鉴别MgCl2溶液、AlCl3溶液C.利用丁达尔效应鉴别Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液D.用澄清石灰水鉴别SO2、CO2气体2、在一定温度下,把3.0molM和2.5molN混合于2.0L的密闭容器中,发生反应的化学方程式为:3M(g)+N(g)XP(g)+2Q(g),5min后反应达到平衡,容器内的压强变小,己知Q的平均反应速率为0.01mol·L-1·min-1,下列说法错误的是()A.X的值为1B.M的平均反应速率为0.15mol•L-1·min-1C.M的转化率为60%D.平衡时P的浓度为0.25mol•L-13、下列变化中化学键未被破坏的是A.氯化氢溶于水B.氯化钠固体熔化C.碘升华D.氯化铵分解4、向一恒容密闭容器中充入2molSO2和1molO2,在一定条件下发生反应:2SO2+O22SO3,下列有关说法正确的是A.达到化学平衡时,正反应和逆反应的速率都为零B.当O2的浓度不变时,反应达到平衡状态C.当单位时间消耗amolO2,同时消耗2amolSO2时,反应达到平衡状态D.当SO2、O2、SO3的分子数比为2:1:2,反应达到平衡状态5、一定温度下,在容积恒定的密闭容器中进行反应A(s)+2B(g)C(g)+D(g),下列叙述能表明该反应已达到平衡状态的是()①混合气体的密度不变②容器内气体的压强不变③混合气体的总物质的量不变④B的物质的量浓度不变⑤v正(C)=v逆(D)⑥v正(B)=2v逆(C)A.①④⑤⑥B.②③⑥C.②④⑤⑥D.只有④6、在下列化学反应中,即有离子键、极性键、非极性键断裂,又有离子键、极性键、非极性键形成的是A.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑B.SO2+2H2S=3S+2H2OC.Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2↓+2NH3↑D.C+O2=CO27、对于反应A+BC,下列条件的改变一定能使化学反应速率加快的是()A.升高体系的温度B.增加A的物质的量C.减少C的质量D.增加体系的压强8、下列说法正确的是()A.石油裂解得到的汽油是纯净物B.糖类、油脂、蛋白质都是高分子化合物C.淀粉水解的最终产物是葡萄糖D.水煤气是通过煤的液化得到的气体燃料9、下列每组中的两种互为同素异形体的是A.金刚石与石墨B.CH4与CH3CH3C.正丁烷与异丁烷D.12C与14C10、海洋中无机氮的循环过程可用如图表示。下列说法正确的是(已知:反应④的离子方程式为4NH4++5O22NO2-+6H++N2O+5H2O)A.①②均属于固氮反应B.海洋中的反硝化作用一定需要氧气参加C.反应④中每生成1molH2O转移2mole-D.向海洋排放含NO3-的废水可能影响海洋中氮的循环11、mA(g)+nB(g)pC(g)+qQ(g)当m、n、p、q为任意整数时,达到平衡的标志是:()①体系的压强不再改变②体系的温度不再改变③各组分的浓度不再改变④各组分的质量分数不再改变⑤反应速率VA:VB:VC:VD=m:n:p:q⑥单位时间内mmolA断键反应,同时pmolC也断键反应A.③④⑤⑥ B.②③④⑥ C.①③④⑤ D.①③④⑥12、下列电池中不属于充电电池的是()A.A B.B C.C D.D13、某有机物其结构简式如图,关于该有机物的下列叙述正确的是()A.能使酸性KMnO4溶液褪色B.不能使溴水褪色C.一定条件下,能和NaOH醇溶液反应D.在加热和催化剂作用下,最多能和3molH2反应14、2003年,TUPAC(国际纯粹与应用化学联合会)推荐原子序数为110的元素的符号为Ds,以纪念该元素的发现地(Darmstadt,德国)。下列关于Ds的说法不正确的是A.Ds原子的电子层数为7B.Ds属于第VⅢ族C.Ds为金属元素D.Ds原子的质量数为11015、下列化合物可用两种单质直接化合得到的是()A.FeS B.CuS C.FeCl2 D.SO316、用NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.1mol乙烯分子中含有共用电子对数为6NAB.常温常压下,32gO2、O3的混合物含有Na个氧原子C.标准状况下,2.24LCH2Cl2含有的分子数等于0.1NAD.7.1gC12与足量NaOH溶液反应转移0.2×6.02×1023个电子二、非选择题(本题包括5小题)17、甲、乙、丙、丁分别是乙烷、乙烯、乙炔、苯中的一种;①甲、乙能使溴的四氯化碳溶液褪色。乙与等物质的量的H2反应生成甲,甲与等物质的量的H2反应生成丙。②丙既不能使溴的四氯化碳溶液褪色,也不能使KMnO4酸性溶液褪色。③丁能使溴水褪色的原因与甲能使溴水褪色的原因不同,丁也不能使KMnO4酸性溶液褪色,但丁在一定条件下可与溴发生取代反应。相同条件下,丁蒸气的密度是乙密度的3倍。据以上叙述完成下列问题:(1)写出甲的结构简式__________、乙的结构式____________、丙分子中含有的化学键类型是__________;(2)写出丁与液溴在催化剂作用下发生取代反应的方程式_________________;(3)写出甲使溴的四氯化碳溶液褪色的化学方程式_______________________。18、已知:A是来自石油的重要的基本有机化工原料,A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平,E是具有果香味的有机物,F是一种高聚物,可制成多种包装材料。(1)A的电子式为___________,F的结构简式为___________。(2)D分子中的官能团名称是__________,请设计一种实验来验证D物质存在该官能团的方法是______________________。(3)写出下列反应的化学方程式并指出反应类型反应②:______________________,反应类型_________。反应③:______________________,反应类型_________。19、某实验小组同学利用以下装置制取并探究氨气的性质:(1)装置A中发生反应的化学方程式为___________。(2)装置B中的干燥剂是_______(填名称)。(3)装置C中的现象是_______。(4)实验进行一段时间后,挤压装置D中的胶头满管,滴入1-2滴浓硫酸,可观察到的现象是_______。(5)为防止过量氨气外逸,需要在上述装置的末端增加—个尾气吸收装置,应选用的装置是_______(填“E"成“F"),尾气吸收过程中发生反应的化学方程式为________。20、卤块的主要成分是MgCl2,此外还含Fe3+、Fe2+和Mn2+等离子的易溶盐。以卤块为原料可制得轻质氧化镁,工艺流程如图:已知:(1)Fe2+氢氧化物呈絮状,不易从溶液中除去,常将它氧化为Fe3+,生成Fe(OH)3沉淀除去。(2)原料价格表物质价格/(元·吨-1)漂液(含25.2%NaClO)450双氧水(含30%H2O2)2400烧碱(含98%NaOH)2100纯碱(含99.5%Na2CO3)600(3)生成氢氧化物沉淀的PH物质开始沉淀沉淀完全Fe(OH)32.73.7Fe(OH)27.69.6Mn(OH)28.39.8Mg(OH)29.611.1回答下列问题:(1)某课外兴趣小组设计实验证明卤块中含有Fe3+为:取少许样品加水溶解,____,则说明卤块中含Fe3+。(2)工业上冶炼镁常用的方法的化学方程式为____。(3)步骤②加入NaClO而不用H2O2的原因是____,步骤②反应后产生少量红褐色沉淀,该反应中氧化剂与还原剂的比例为____。(4)沉淀A的主要成分为____;步骤④加入的物质为____。(5)步骤⑤发生的反应的化学方程式为____。(6)步骤⑥如在实验室进行,应选用在____(填仪器名称)中灼烧。21、某化学兴趣小组开展模拟工业合成氨的制备实验,在2L密闭容器内,t℃时发生反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),在体系中,n(N2)随时间的变化如下表:时间(min)012345N2的物质的量(mol)0.200.100.080.060.060.06(1)上述反应在第5min时,N2的转化率为___________________;(2)用H2表示从0~2min内该反应的平均速率v(H2)=______________________;(3)t℃时,在4个均为2L密闭容器中不同投料下进行合成氨反应。根据在相同时间内测定的结果,判断该反应进行快慢的顺序为________________________(用字母填空,下同);a.v(NH3)=0.05mol•L-1-•min-1b.v(H2)=0.03mol•L-1-•min-1c.v(N2)=0.02mol•L-1-•min-1d.v(H2)=0.001mol•L-1-•s-1(4)下列表述能作为上述实验中可逆反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)达到化学平衡状态的标志是_________________________;a.反应速率v(N2):v(H2):v(NH3)=1:3:2b.各组分的物质的量浓度不再改变c.混合气体的平均相对分子质量不再改变d.混合气体的密度不变e.单位时间内生成nmolN2的同时,生成3nmolH2。f.v(N2)消耗=2v(NH3)消耗g.单位时间内3molH﹣H键断裂的同时2molN﹣H键也断裂(5)下列措施不能使上述化学反应速率加快的是_____________。a.及时分离出NH3气体b.适当升高温度c.增大N2的浓度d.选择高效催化剂

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

A.钠和钾的焰色反应不同,用焰色反应可以鉴别NaCl、KCl溶液,A正确;B.氢氧化钠和氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀,与氢氧化铝反应生成氢氧化铝沉淀,氢氧化钠过量后沉淀又溶解,因此可用氢氧化钠鉴别MgCl2溶液、AlCl3溶液,B正确;C.胶体可以产生丁达尔效应,可以利用丁达尔效应鉴别Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液,C正确;D.SO2、CO2均可以使澄清石灰水变浑浊,不能用澄清石灰水鉴别SO2、CO2气体,应该用品红溶液,D错误;答案选D。2、C【解析】A项,因为5min后反应达到平衡,容器内的压强变小,所以该反应是气体分子数减小的反应,故X=1,A正确;B项,B项,Q的平均反应速率为0.1mol•L-1•min-1,速率之比=化学计量数之比,所以M的平均反应速率为0.15mol•L-1•min-1,B正确;C项,5min内反应的M为0.15mol•L-1•min-1×5min×2L=1.5mol,故转化率为50%,C错误;D项,Q的平均反应速率为0.1mol•L-1•min-1,速率之比=化学计量数之比,所以P的平均反应速率为0.05mol•L-1•min-1,故平衡时P的浓度为0.05mol•L-1•min-1×5min=0.25mol•L-1,D正确。3、C【解析】分析:化学变化中化学键一定破坏,电解质电离破坏化学键,而物质三态变化中化学键不变,以此来解答。详解:A.氯化氢溶于水,电离出氢离子和氯离子,共价键被破坏,A错误;B.NaCl固体熔化电离出钠离子和氯离子,破坏离子键,B错误;C.碘升华只破坏分子间作用力,化学键没有破坏,C正确;B.氯化铵分解生成氨气和氯化氢,化学键断裂和生成,D错误;答案选C。点睛:本题考查化学键,为高频考点,把握电离及化学变化中化学键的断裂为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意物质中的化学键,题目难度不大。4、B【解析】

A.化学平衡是一个动态平衡,达到化学平衡时,正反应和逆反应的速率都不等于零,故A错误;B.根据化学平衡状态的特征:各组分的浓度不随时间的变化而变化,即达到化学平衡时,SO2、O2和SO3的物质的量浓度均保持不变,故B正确;C.化学平衡是一个动态平衡,达到化学平衡时,正反应和逆反应的速率都不等于零,当单位时间消耗amolO2,同时消耗2amolSO2时,只表示反应正向进行,不能判断反应是否达到平衡,故C错误;D.当SO2、O2、SO3的分子数比为2:1:2,反应可能达到平衡状态也可能未达到平衡,这与反应条件及加入的物质的多少有关,故D错误;答案选B。5、A【解析】该反应是个体积不变的反应,②③不是平衡状态的标志。由于总的质量随着A的改变而改变,V不变,密度是平衡状态的标志。①④⑤⑥都是平衡状态的标志。6、A【解析】A、2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中有离子键、极性键、非极性键断裂,又有离子键、极性键、非极性键形成,A正确;B、该反应中没有离子键的形成和断裂,B错误;C、该反应中没有非极性共价键的形成,C错误;D.该反应中没有离子键的断裂和形成,也没有极性键的断裂和非极性键的形成,D错误;答案选A。点睛:本题考查化学键和化学反应,明确化学反应的实质为旧键断裂和新键形成及常见物质中的化学键即可解答,注意一般金属元素与非金属元素形成离子键,同种非金属元素之间形成非极性共价键,不同非金属元素之间形成极性共价键。7、A【解析】A、对于任何化学反应,升高温度,化学反应速率都加快,故A正确;B、若A为纯固体或纯液体,B、C为气体,则增加A的物质的量,反应速率不变,故B错误;C、若C为纯固体或纯液体,A、C为气体,则增加C的物质的量,反应速率不变,故C错误;D、压强只影响有气体参加的反应的反应速率,对于固体和液体之间的反应,增大压强,不影响化学反应速率,故D错误;故选A。8、C【解析】分析:A.纯净物是由一种物质组成的物质,混合物是由多种物质组成的物质;B.糖类包括单糖、二糖和多糖;C.淀粉是葡萄糖的脱水缩合物;D.煤的气化得到水煤气;据此分析判断。详解:A.裂解汽油主要成分为C6~C9烃类,有时也包含C5烃以及C9以上重质烃类,属于混合物,故A错误;B.单糖、二糖、油脂相对分子质量都较小,所以都属于小分子化合物,故B错误;C.淀粉是葡萄糖的脱水缩合物,故淀粉水解的最终产物是葡萄糖,故C正确;D.煤的气化得到水煤气,煤的液化得到液态的燃料,故D错误;故选C。9、A【解析】试题分析:A.金刚石与石墨为同素异形体,B.CH4与CH3CH3为同系物,C.正丁烷与异丁烷为同分异构体,D.12C与14C为同位素。考点:考查化学用语等相关知识。10、D【解析】

A.氮的固定是将空气中游离态的氮转化为含氮化合物的过程,所以只有②属于固氮反应,故A错误;B.反硝化作用是指将硝酸盐转变成氮气的过程。硝化作用是指氨在微生物作用下氧化为硝酸的过程。硝化细菌将氨氧化为硝酸的过程,反硝化作用:反硝化细菌在缺氧条件下,还原硝酸盐,释放出分子态氮或一氧化二氮的过程,不一定有氧参加,故B错误;C.反应④的离子方程式为4NH4++5O2=2NO2-+6H++N2O+5H2O,氧元素的化合价由0价降低为-2价,该过程中共转移2×10=20个电子,所以每生成1molH2O转移4mole-,故C错误;D.转化关系图中硝酸根离子增多,反硝化作用增强,向海洋排放含的废水会影响海洋中的含量,影响海洋中N元素循环,故D正确。故D正确。11、B【解析】

①该反应的反应前后气体计量数之和如果相等,则反应压强始终不变,所以体系的压强不再改变时,该反应不一定达到平衡状态,故错误;②无论该反应是放热反应还是吸热反应,当体系的温度不再改变,正逆反应速率相等,则该反应达到平衡状态,故正确;③各组分的浓度不再改变,则正逆反应速率相等,该反应达到平衡状态,故正确;④各组分的质量分数不再改变,则正逆反应速率相等,该反应达到平衡状态,故正确;⑤无论该反应是否达到平衡状态,都存在反应速率VA∶VB∶VC∶VD=m∶n∶p∶q,所以该反应不一定达到平衡状态,故错误;⑥单位时间内m

mol

A断键反应,同时p

mol

C也断键反应,正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故正确。达到平衡的标志有②③④⑥,故选B。【点睛】本题考查化学平衡状态的判断,只有反应前后改变的物理量才能作为判断的依据。解答本题需要注意该反应方程式中气体计量数之和未知,所以不能根据压强判断平衡状态。12、A【解析】

铅蓄电池、镍镉电池、锂离子电池等属于可充电电池,是二次电池,碱性锌锰电池不能充电,是一次电池,为不可充电电池。【详解】充电电池之所以能够充电,原因是电池中的化学反应是可逆反应,能够通过外加电源,将电能转化为化学能,使放过电的电池恢复到原来的状态。如果其中的化学反应不可逆,电池就不能充电,普通干电池就是这样。铅蓄电池、镍镉电池、锂离子电池等可以反复充电放电属于可充电电池,是二次电池,为可充电电池;碱性锌锰电池不能充电,完全放电后不能再使用,是一次电池;答案选A。13、A【解析】A、含有碳碳双键,可与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应而使其褪色,选项A正确;B、含有碳碳双键,能与溴水发生加成反应而使其褪色,选项B错误;C、连接氯原子的碳相邻的碳上没有氢原子,不能和氢氧化钠醇溶液发生消去反应,选项C错误;D、能与氢气发生加成反应的为苯环和碳碳双键,则1mol该有机物能与H2发生反应,消耗H24mol,选项D错误。答案选A。14、D【解析】分析:稀有气体的原子序数分别为2、10、18、36、54、86、118(如果填满的话),根据Ds的原子序数确定在其元素周期表中的位置;92号元素(U)以后的元素均为超铀元素,且全为金属元素;原子中原子序数=核内质子数=核外电子数=核电荷数;忽略电子的质量,原子的质量数=质子数+中子数;据此解答。详解:110号元素在118号元素之前8个纵行,可确定它位于第七周期Ⅷ族;A、Ds处于第七周期,则Ds原子的电子层数为7,故A正确;B、110号元素在118号元素之前8个纵行,所以容易确定:它位于第七周期,Ⅷ族,故B正确;C、92号元素(U)以后的元素均为超铀元素,且全为金属元素,故Ds为金属元素,故C正确;D、Ds元素的原子序数为110,其质子数为110,质量数不为110,故D错误;故选D。15、A【解析】

A.硫的氧化性较弱,与铁反应生成FeS,故A正确;B.硫的氧化性较弱,与铜反应生成Cu2S,B错误;C.氯气具有强氧化性,与铁反应生成氯化铁,则C错误;D.硫与氧气反应只能生成二氧化硫,得不到SO3,所以D错误;故选A。【点睛】硫单质的氧化性比较弱,在氧化变价金属的时候只能把变价金属氧化成低价态,而氯气的氧化性强,把变价金属氧化成高价态,注意氧化性强弱规律。16、A【解析】试题分析:A、乙烯的电子式为,1mol乙烯分子中含有共用电子对数为6NA,正确;B、O的摩尔质量为16g·mol-1,常温常压下,32gO2、O3的混合物中含有氧原子的物质的量为2mol,含有2Na个氧原子,错误;C、标准状况下,CH2Cl2不是气体,2.24LCH2Cl2的物质的量远大于0.1mol,含有的分子数大于0.1NA,错误;D、反应:Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O转移的电子数为e-,7.1gC12与足量NaOH溶液反应转移0.1×6.02×1023个电子,错误。考点:考查阿伏加德罗常数。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2=CH2共价键CH2===CH2+Br2―→CH2Br-CH2Br【解析】甲、乙、丙、丁分别是乙烷、乙烯、乙炔、苯中的一种;①甲、乙能使溴的四氯化碳溶液褪色.乙与等物质的量的H2反应生成甲,甲与等物质的量的H2反应生成丙,则乙为乙炔,甲为乙烯,丙为乙烷;②丙中不含双键、三键,为饱和烃,既不能使溴的四氯化碳溶液褪色,也不能使KMnO4酸性溶液褪色;③丁能使溴水褪色的原因与甲能使溴水褪色的原因不同,丁也不能使KMnO4酸性溶液褪色,但丁在一定条件下可与溴发生取代反应.相同条件下,丁蒸气的密度是乙密度的3倍,丁为苯。(1)由上述分析可知,甲的结构简式为CH2=CH2;乙的结构式为H-C≡C-H,丙为乙烷,含C-C、C-H共价键,故答案为CH2=CH2;H-C≡C-H;共价键;(2)丁与液溴在催化剂作用下发生取代反应的方程式为,故答案为;(3)甲使溴的四氯化碳溶液褪色的化学方程式为CH2═CH2+Br2-→CH2Br-CH2Br,故答案为CH2═CH2+Br2-→CH2Br-CH2Br。点睛:本题考查有机物的推断,为高频考点,把握烯烃、炔烃的加成反应推断物质为解答的关键,注意利用信息及有机物的结构与性质来推断物质。18、羧基D与碳酸氢钠溶液混合,若有气泡产生,则D中含有羧基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化反应【解析】

A是来自石油的重要有机化工原料,此物质可以用来衡量一个国家石油化工发展水平,所以A是H2C=CH2,E是具有果香味的有机物,E是酯,酸和醇反应生成酯,则B和D一种是酸一种是醇,B能被氧化生成D,A反应生成B,碳原子个数不变,所以B是CH3CH2OH,D是CH3COOH,铜作催化剂、加热条件下,CH3CH2OH被氧气氧化生成C,C是CH3CHO,乙酸与乙醇分子酯化反应生成E,E为CH3COOCH2CH3,A反应生成F,F是一种高聚物,乙烯发生加聚反应生成高聚物F为,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为H2C=CH2,B为CH3CH2OH,C为CH3CHO,D为CH3COOH,E为CH3COOCH2CH3,F为。(1)A是H2C=CH2,A的电子式为,F的结构简式,故答案为:;;(2)D是CH3COOH,D中的官能团为羧基,检验乙酸含有羧基,可以将乙酸溶液中加入碳酸氢钠,如果有气体产生,则证明该物质中有羧基,故答案为:羧基;D与碳酸氢钠溶液混合,若有气泡产生,则D中含有羧基;(3)反应②是乙醇的催化氧化,反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,是氧化反应;反应③是乙醇与乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,属于酯化反应,故答案为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;酯化反应。19、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2H2O+2NH3↑碱石灰(或生石灰或氢氧化钠)试纸变蓝色瓶内有白烟产生ENH3+H2O=NH3·H2O【解析】(1)装置A准备氨气,其中发生反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2H2O+2NH3↑。(2)氨气碱性气体,应该用碱石灰干燥氨气,则装置B中的干燥剂是碱石灰(或生石灰或氢氧化钠)。(3)氨气碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色;(4)浓硫酸具有吸水性,滴入到浓盐酸促进氯化氢,氯化氢和氨气反应生成氯化铵。则实验进行一段时间后,挤压装置D中的胶头满管,滴入1~2滴浓硫酸,可观察到的现象是瓶内有白烟产生。(5)氨气极易溶于水,吸收氨气必须有防倒吸装置,因此应选用的装置是E,尾气吸收过程中发生反应的化学方程式为NH3+H2O=NH3·H2O。20、往所得溶液中滴加硫氰化钾溶液,若溶液变红MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑漂液比H2O2的价格低得多1:2Fe(OH)3Mn(OH)2Na2CO3MgCO3+H2OMg(OH)2+CO2↑坩埚【解析】

为除去Fe2+,先将Fe2+氧化成Fe3+,然后加入NaOH调节pH为9.8,然后在滤液中加入纯碱将Mg2+从溶液中以MgCO3沉淀出来,然后加热煮沸可得到Mg(OH)2,灼烧后得到MgO,据此解答。【详解】(1)KSCN与Fe3+作用使溶液显红色,证明卤块中含有Fe3+,可以向溶液中加入硫氰化钾溶液,若溶液变成红色,证明溶液中含有铁离子,否则不含铁离子,所以实验操作为:取样,加水溶解,往所得溶液中滴加硫氰化钾溶液,若溶液变红,则说明卤块中含铁离子;(2)镁是活泼的金属,一般用电解法冶炼,则工业上冶炼镁常用方法的化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑。(3)步骤②是为了将Fe2+氧化成Fe3+,并在控制合适的pH条件时生成Fe(OH)3沉淀而除之,虽然漂液和H2O2都可采用,但对比表中提供的原料价格可以看出,漂液比H2O2的价格低得多,所以选漂液最合理;步骤②反应后产生少量红褐色沉淀,即亚铁离子被氧化为铁离子,而氧化剂次氯酸钠被还原为氯化钠,反应中铁元素化合价升高1价,氯元素化合价降低2价,所以根据电子得失守恒可知该反应中氧化剂与还原剂的比例为1:2。(4)根据表中数据可知调节pH=9.8时得到的沉淀A的主要成分为Fe(OH)3、Mn(OH)2;沉淀B是碳酸镁,则步骤④加入的物质为碳酸钠。(5)步骤④生成的沉淀物是MgCO3,所以步骤⑤中沉淀物MgCO3在煮沸的情况下发生水解,生成Mg(OH)2和CO2气体,反应的化学方程式为MgCO3+H2OMg(OH)2+CO2↑。(6)步骤⑥由氢氧化镁灼烧制备氧化镁,应该在耐高温的坩埚中进行。【点睛】本题通过以卤块为原料制取轻质氧化镁的工艺流程,考查了物质制备实验方案的设计,注意掌握化学基本实验操作方法,明确物质制备实验方案设计原则,本题中合理分析制取流程、得出氧化镁的制备原理为解题的关键,充分考查了学生的分析、理解能力及化学实验能力。21、70%0.09mol/(L.min)a>c=d>bbca【解析】

(1)N2的初始物质的量0.20mol,第5min时,N2的物质的量为0.06mol,根据转化率公式,转化率=×100%计算;(2)根据平均速率v(N2)=△C÷△t,v(H2)=3v(N2)计算;(3)同一化学反应中,同一时间段内,各物质的反应速率之比等于其计量数之比;先把不同物质的反应速率换算成同一物质的反

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