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文档简介
辽宁省葫芦岛市2025届化学高一下期末联考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在一定的温度下,可逆反应A(g)+3B(g)2C(g)达到平衡的标志是A.C分解速率与B生成速率相等 B.A、B、C的浓度不再变化C.单位时间生成nmolA,同时生成3nmolB D.A、B、C的分子数之比为1:3:22、下列有机物鉴别方法不正确的是A.将溴水分别加入到己烷和己烯中,观察溶液颜色变化B.苯和己烷分别放入水中,观察液体是否分层C.将酸性高锰酸钾溶液分别加入苯和甲苯中,观察溶液颜色是否变化D.乙酸和葡萄糖可以用新制Cu(OH)2悬浊液鉴别3、X、Y、Z、W是原子序数依次增大的常见短周期元素,X的某种氢化物能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。Y的一种核素质量数为18,中子数为10。在同周期元素中Z的简单离子半径最小,W的单质是良好的半导体材料。下列说法中正确的是()A.简单气态氢化物稳定性:W>XB.Y元素的相对原子质量为18C.X2H4的分子中极性键和非极性键数目比为4:lD.电解Z的熔融氯化物可以冶炼单质Z4、下列关于化学键的叙述正确的是A.离子化合物中一定含有离子键B.单质分子中均存在化学键C.离子化合物中只有离子键D.含有共价键的化合物一定是共价化合物5、对于VIIA族元素,下列说法不正确的是()A.可形成-l价离子B.从上到下原子半径逐渐减小C.从上到下原子半径逐渐增大D.从上到下非金属性逐渐减弱6、下图所示为交警在对驾驶员是否饮酒进行检测。其原理是:K2Cr2O7酸性溶液遇呼出的乙醇蒸气迅速反应。下列对乙醇的描述与此测定原理有关的是①乙醇沸点低②乙醇密度比水小③乙醇具有还原性④乙醇是烃的含氧衍生物⑤乙醇可与羧酸在浓硫酸的作用下发生取代反应A.②⑤B.②③C.①③D.①④7、近期我国冀东渤海湾发现储量达10亿吨的大型油田。下列关于石油说法正确的是A.石油主要含有碳、氢两种元素B.石油属于可再生矿物能源C.石油分馏的各馏分均是纯净物D.石油的裂化属于物理变化8、下列过程需用萃取操作的是A.压榨花生获取油脂B.油和水的分离C.用CCl4提取水中溶解的I2D.除去粗盐中的杂质9、以下列物质中,含有共价键的离子化合物是A.MgCl2 B.NaOH C.Na2O D.H2S10、我国的自来水一般是用氯气消毒的。某学生用这种自来水配制下列物质的稀溶液,不会产生明显的药品变质的是A.AgNO3 B.KI C.NaClO D.FeCl211、以下实验事实可以证明一水合氨是弱电解质的是①0.1mol/L的氨水可以使酚酞溶液变红
②0.1mol/L的氯化铵溶液的pH约为5③0.1mol/L的氨水的pH值为11.2
④铵盐受热易分解。A.①② B.②③ C.③④ D.②④12、下列不属于氧化还原反应的是A.FeCl3+3KSCN=Fe(SCN)3+3KClB.2HClO2HCl+O2↑C.SO2+H2O2=H2SO4D.Fe2O3+3CO2Fe+3CO213、如图,在注射器中加入少量Na2SO3晶体,并吸入少量浓硫酸(以不接触纸条为准)。则下列有关说法正确的是()A.湿润淀粉-KI试纸未变蓝说明SO2的氧化性弱于I2B.蓝色石蕊试纸先变红后褪色C.NaCl溶液可用于除去实验中多余的SO2D.品红试纸、沾有酸性KMnO4溶液的滤纸均褪色,证明SO2具有漂白性14、将4molA气体和2molB气体在2L的容器中混合并在一定条件下发生反应:2A(g)+B(g)2C(g),若经3s后测得C的浓度为0.6mol/L,现有下列几种说法:①用物质A表示的反应的平均速率为0.6mol/(L·s)②用物质B表示的反应的平均速率为0.1mol/(L·s)③3s时物质A的转化率为70%④3s时物质B的浓度为0.7mol/L。其中正确的是A.①③ B.②③ C.②④ D.①④15、N2H4是一种高效清洁的火箭燃料。0.25molN2H4(g)完全燃烧生成氮气和气态水时,放出133.5kJ热量。则下列热化学方程式中正确的是A.1/2N2(g)+H2O(g)===1/2N2H4(g)+1/2O2(g)ΔH=+267kJ·mol-1B.N2H4(g)+O2(g)===N2(g)+2H2O(g)ΔH=-133.5kJ·mol-1C.N2H4(g)+O2(g)===N2(g)+2H2O(g)ΔH=+534kJ·mol-1D.N2H4(g)+O2(g)===N2(g)+2H2O(l)ΔH=-534kJ·mol-116、某小组为研究电化学原理,设计如图装置,下列叙述不正确的是()A.a和b不连接时,铁片上会有金属铜析出B.a和b用导线连接时,铁片上发生的反应为:Fe-2e-=Fe3+C.a和b用导线连接时,电流从Cu片流向铁片D.a和b用导线连接时,Cu2+向铜电极移动二、非选择题(本题包括5小题)17、下表是元素周期表的一部分,针对表中的a~g元素,回答下列问题:(1)d元素位于金属与非金属的分界线处,常用作__________材料。(2)f的元素符号为As,其最高价氧化物的化学式为__________。(3)a、b、c三种元素的最高价氧化物对应水化物的碱性逐渐减弱,试从原子结构的角度解释上述变化规律__________。(4)e元素的非金属性强于g,请写出一个离子方程式证明:__________。18、有四种短周期元素,相关信息如下表。元素相关信息A气态氢化物极易溶于水,可用作制冷剂B单质的焰色反应为黄色C单质是黄绿色气体,可用于自来水消毒D–2价阴离子的电子层结构与Ar原子相同请根据表中信息回答:(1)A在周期表中位于第______周期______族。(2)用电子式表示B与C形成化合物的过程:______。(3)在元素C与D的最高价氧化物对应的水化物中,酸性较强的是(填化学式)______。(4)已知硒(Se)与D同主族,且位于D下一个周期,根据硒元素在元素周期表中的位置推测,硒可能具有的性质是______。a.其单质在常温下呈固态b.SeO2既有氧化性又有还原性c.最高价氧化物对应的水化物的化学式为H2SeO3d.非金属性比C元素的强19、某小组探究化学反应2Fe2++I22Fe3++2I-,完成了如下实验:已知:Agl是黄色固体,不溶于稀硝酸。新制的AgI见光会少量分解。(1)Ⅰ、Ⅱ均未检出Fe3+,检验Ⅱ中有无Fe3+的实验操作及现象是:取少量Ⅱ中溶液,___________。(2)Ⅲ中的黄色浑浊是___________。(3)经检验,Ⅱ→Ⅲ的过程中产生了Fe3+。进一步探究表明产生Fe3+的主要原因是Fe2+被I2氧化。Fe3+产生的其它途径还可能是___________(用离子方程式表示)。(4)经检验,Ⅳ中灰黑色浑浊中含有AgI和Ag。为探究Ⅲ→Ⅳ出现灰黑色浑浊的原因,完成了实验1和实验2。(实验1)向1mL0.1mol/LFeSO4溶液中加入1mL0.1mol/LAgNO3溶液,开始时,溶液无明显变化。几分钟后,出现大量灰黑色浑浊。反应过程中温度几乎无变化。测定溶液中Ag+浓度随反应时间的变化如下图。(实验2)实验开始时,先向试管中加入几滴Fe2(SO4)3溶液,重复实验1,实验结果与实验1相同。①实验1中发生反应的离子方程式是___________。②通过以上实验,小组同学怀疑上述反应的产物之一可作反应本身的催化剂。则Ⅳ中几秒钟后即出现灰黑色浑浊的可能原因是___________。20、无水AlCl3是一种重要的化工原料。某课外活动小组尝试制取无水AlCl3并进行相关探究。资料信息:无水AlCl3在178℃升华,极易潮解,遇到潮湿空气会产生白色烟雾。(探究一)无水AlCl3的实验室制备利用下图装置,用干燥、纯净的氯气在加热条件下与纯铝粉反应制取无水AlCl3。供选择的药品:①铝粉②浓硫酸③稀盐酸④饱和食盐水⑤二氧化锰粉末⑥无水氯化钙⑦稀硫酸⑧浓盐酸⑨氢氧化钠溶液。(1)写出装置A发生的反应方程式__________。(2)装置E需用到上述供选药品中的________(填数字序号),装置F的作用是__________。(3)写出无水AlCl3遇到潮湿空气发生反应的化学方程式__________。(探究二)离子浓度对氯气制备的影响探究二氧化锰粉末和浓盐酸的反应随着盐酸的浓度降低,反应会停止的原因:(4)提出假设:假设1.Cl-浓度降低影响氯气的生成;假设2.__________。(5)设计实验方案:(限选试剂:浓H2SO4、NaCl固体、MnO2固体、稀盐酸)步骤实验操作预测现象和结论①往不再产生氯气的装置中,加入_____继续加热若有黄绿色气体生成,则假设1成立②__________若有黄绿色气体生成,则假设2成立(探究三)无水AlCl3的含量测定及结果分析取D中反应后所得固体2.0g,与足量氢氧化钠溶液反应,测定生成气体的体积(体积均换算成标准状况),重复测定三次,数据如下:第一次实验第二次实验第三次实验D中固体用量2.0g2.0g2.0g氢气的体积334.5mL336.0mL337.5mL(6)根据表中数据,计算所得固体中无水AlCl3的质量分数_________。(7)有人认为D中制得无水AlCl3的质量分数偏低,可能的一种原因是__________。21、四中某学习小组依据氧化还原反应原理:2Ag++Cu=Cu2++2Ag设计成的原电池如右图所示。(1)从能量转化角度分析,上述原电池将化学能转化为_________;(2)负极的电极材料为_____________;(3)正极发生的电极反应__________________________________;(4)假设反应初两电极质量相等,当反应进行到一段时间后(AgNO3溶液足量),取出两电极洗净干燥后称量,测得两电极质量差为11.2g,则该时间内原电池反应转移的电子数为_____________。(设NA表示阿伏加德罗常数的值)
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、C分解速率与B生成速率,均表示逆反应速率,不能说明达到平衡状态,故A错误;B、各组分的浓度不变,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故B正确;C、单位时间内生成nmolA,同时生成3nmolB,表示的都是逆反应速率,无法判断正逆反应速率是否相等,不能说明达到平衡状态,故C错误;D、各组分的分子数之比与反应物的用量和转化率有关,无法判断各组分浓度是否不变,不能说明达到平衡状态,故D错误;故选B。2、B【解析】
A项、己烷和溴水不反应,己烯和溴水发生加成反应,使溴水褪色,可鉴别,故A正确;B项、苯和己烷都不溶于水,密度都比水小,放入水中都分层,油层均在上层,不能鉴别,故B错误;C项、苯与酸性高锰酸钾溶液不反应,甲苯能与能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色,可鉴别,故C正确;D项、乙酸具有酸性,能与Cu(OH)2反应得到蓝色溶液,葡萄糖与新制Cu(OH)2悬浊液共热发生氧化反应生成红色沉淀,可鉴别,故D正确;故选B。【点睛】本题考查常见有机物的鉴别,注意常见有机物性质的异同是解答关键。3、C【解析】
X、Y、Z、W是原子序数依次增大的常见短周期元素,X的某种氢化物能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,氢化物是氨气,则X是N。Y的一种核素质量数为18,中子数为10,质子数是18-10=8,Y是O。在同周期元素中Z的简单离子半径最小,原子序数大于X与Y,所以Z是Al。W的单质是良好的半导体材料,W是Si,据此解答。【详解】根据以上分析可知X、Y、Z、W分别是N、O、Al、Si。则A.非金属性越强,氢化物越稳定,非金属N>Si,则简单气态氢化物稳定性:W<X,A错误;B.氧元素存在同位素,则氧元素的相对原子质量不是18,B错误;C.N2H4的电子式为,因此分子中极性键和非极性键数目比为4:l,C正确;D.铝是活泼的金属,电解熔融的氧化铝可以冶炼单质Al,熔融的氯化铝不导电,D错误;答案选C。4、A【解析】A.含有离子键的离子化合物是离子化合物,离子化合物中一定含有离子键,A正确;B.单质分子中不一定均存在化学键,例如稀有气体分子中不存在化学键,B错误;C.离子化合物中不一定只有离子键,可能含有共价键,例如NaOH中H与O之间存在共价键,C错误;D.含有共价键的化合物不一定是共价化合物,例如氢氧化钠中含有共价键,属于离子化合物,D错误,答案选A。点睛:明确化学键的含义、化学键与化合物之间的关系是解答的关键,一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键,全部由共价键形成的化合物是共价化合物,另外Al与Cl之间形成的化学键是共价键。5、B【解析】同主族元素自上而下原子半径逐渐增大,非金属性逐渐减弱。第ⅦA元素的最外层电子数是7,最低价是-1价,所以选项B是错误的,答案选B。6、C【解析】分析:根据乙醇沸点低,易挥发,故可以易被检测及乙醇具有还原性,K2Cr2C7具有强氧化性,可以氧化乙醇,自身生成Cr3+来分析解答。详解:①乙醇沸点低,易挥发,可以易被检测,与测定原理有关;②乙醇密度比水小,可与水以任意比混溶,与测定原理无关;③乙醇分子中含有羟基,具有还原性,K2Cr2C7具有强氧化性,可以把乙醇迅速氧化为乙酸蓝绿色的Cr3+,与测定原理有关;④乙醇可看成是乙烷中的氢原子被羟基取代后的产物,是烃的含氧化合物,与测定原理无关;⑤乙醇可与羧酸在浓硫酸的作用下发生取代反应,与测定原理无关;对乙醇的描述与此测定原理有关的是①③。故选C。7、A【解析】本题主要考查石油的成分与加工。详解:石油主要成分为烷烃和芳香烃,主要含有碳、氢两种元素,A正确;石油分馏得到液化石油气,石油、天然气是化石燃料,是不可再生的,B错误;石油分馏出的各馏分均是混合物,D错误;石油的裂化属于化学变化,D错误。故选A。8、C【解析】A.压榨花生获取油脂是用机械压力把种子中的油脂给分离出来,不是萃取,A错误;B.油不溶于水,油和水的分离需要分液,B错误;C.碘易溶在有机溶剂中,用CCl4提取水中溶解的I2利用的是萃取,C正确;D.除去粗盐中的杂质利用的是沉淀法,D错误。答案选C。点睛:掌握物质的性质差异、分离与提纯的原理是解答的关键。注意萃取实验中萃取剂的选择原则:和原溶液中的溶剂互不相溶;对溶质的溶解度要远大于原溶剂。9、B【解析】
A.MgCl2中只有镁离子与氯离子形成的离子键,选项A错误;B.NaOH中钠离子与氢氧根离子以离子键结合,O、H之间以极性共价键结合,则NaOH为含有极性共价键的离子化合物,选项B正确;C.Na2O中钠离子与氧离子以离子键结合,只存在离子键,选项C错误;D.H2S中只存在共价键,且为共价化合物,选项D错误。答案选B。10、C【解析】
氯气部分溶于水,Cl2+H2OHCl+HClO,所以溶液中存在氯气、盐酸、次氯酸等。A、AgNO3与盐酸反应生成难溶的氯化银而变质,A错误;B、碘化钾被氯气氧化而变质,B错误;C、由于次氯酸钠起漂白作用时需要转化为次氯酸,所以可以用自来水配制次氯酸钠溶液,C正确;D、氯化亚铁易被氧化为氯化铁而变质,D错误;答案选C。11、B【解析】
①只能说明氨水显碱性,不能说明氨水为弱电解质,①错误;②pH约为5说明氯化铵溶液显酸性,氯化铵可由盐酸和氨水反应生成,盐酸是强酸,说明氨水为弱碱,故可以证明一水合氨是弱电解质,②正确;③溶液的pH值为11.2,即。则可知,说明此时氨水不是完全电离,由此证明一水合氨是弱电解质,③正确;④铵盐受热易分解,说明铵盐的热稳定性差,不能证明一水合氨是弱电解质,④错误;答案选B。12、A【解析】
凡是有元素化合价升降的反应均是氧化还原反应,据此解答。【详解】A、反应中元素的化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,A正确;B、反应中氯元素化合价降低,氧元素化合价升高,属于氧化还原反应,B错误;C、反应中硫元素化合价升高,双氧水中氧元素化合价降低,是氧化还原反应,C错误;D、反应中铁元素化合价降低,碳元素化合价升高,是氧化还原反应,D错误。答案选A。13、A【解析】
亚硫酸钠与浓硫酸反应生成二氧化硫,结合二氧化硫的性质分析解答。【详解】A.湿润淀粉-KI试纸未变蓝说明二氧化硫不能把碘化钾氧化为单质碘,因此SO2的氧化性弱于I2,A正确;B.二氧化硫溶于水得到亚硫酸,溶液显酸性,但二氧化硫不能漂白酸碱指示剂,因此蓝色石蕊试纸变红后不褪色,B错误;C.二氧化硫是酸性氧化物,一般用碱液吸收,NaCl溶液不能用于除去实验中多余的SO2,C错误;D.二氧化硫具有漂白性,能使品红试纸褪色,二氧化硫具有还原性,能使沾有酸性KMnO4溶液的滤纸褪色,D错误;答案选A。14、C【解析】
反应3s后测得C的浓度为0.6mol/L,C的物质的量=0.6mol/L×2L=1.2mol,则:①v(A)==0.2mol/(L•s),故①错误;②v(B)=v(A)=0.1mol/(L•s),故②正确;③3s时A转化率=×100%=30%,故③错误;④3s时B的浓度为=0.7mol/L,故④正确;故选C。15、A【解析】
0.25molN2H4(g)完全燃烧生成氮气和液态水时,放出133.5kJ热量,则1molN2H4(g)完全燃烧生成氮气和气态水时,放出133.5kJ×4=534kJ的热量,热化学方程式为N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g)△H=-534kJ•mol-1或N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+H2O(g)△H=-267kJ•mol-1。【详解】A项、该反应为N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+H2O(g)的逆反应,正反应为放热反应,则逆反应为吸热反应,故A正确;B项、0.25molN2H4(g)完全燃烧生成氮气和气态水时,放出133.5kJ热量,则1molN2H4(g)完全燃烧生成氮气和气态水时,放出133.5kJ×4=534kJ的热量,故B错误;C项、N2H4(g)完全燃烧生成氮气和气态水的反应为放热反应,焓变是负值,故C错误;D项、1molN2H4(g)完全燃烧生成氮气和气态水放出的热量为534kJ,生成液态水时放出的热量应大于534kJ,故D错误。故选A。【点睛】本题考查热化学方程式的书写,明确热化学方程式与化学方程式的书写区别,注意反应热的计算、反应的方向、物质的聚集状态是解答关键。16、C【解析】A、a和b不连接时,该装置不是原电池,铁片上会有金属铜析出,选项A正确;B、a和b用导线连接时,该装置是原电池,铁片做为负极,发生的反应为:Fe-2e-=Fe2+,选项B正确;C、a和b用导线连接时,该装置是原电池,铁片做为负极,电子从负极铁片流向正极铜片,选项C错误;D、a和b用导线连接时,该装置是原电池,原电池中阳离子Cu2+向正极铜电极移动,选项D正确。为本题的正确答案。二、非选择题(本题包括5小题)17、半导体As2O5电子层数相同,核电荷数增加,原子半径减小,失电子能力减弱,金属性减弱Cl2+2Br-=Br2+2Cl-【解析】分析:根据元素周期表的一部分可知a为钠元素,b为镁元素,c为铝元素,d为硅元素,e为氯元素,f为砷元素,g为溴元素。详解:(1)d为硅元素,位于金属与非金属的分界线处,常用作半导体材料;(2)As位于元素周期表第4周期ⅤA族,最外层电子数为5,所以最高正价为+5价,最高价氧化物为As2O5;(3)a为钠元素,b为镁元素,c为铝元素,位于同周期,电子层数相同,核电荷数增加,原子半径减小,失电子能力减弱,金属性减弱;(4)e为氯元素,g为溴元素,两者位于同周期,氯原子的得电子能力强于溴原子,方程式Cl2+2Br-=Br2+2Cl-可以证明。点睛:掌握元素周期表中结构、位置和性质的关系是解此题的关键。根据结构可以推断元素在周期表中的位置,反之根据元素在元素周期表中的位置可以推断元素的结构;元素的结构决定了元素的性质,根据性质可以推断结构;同样元素在周期表中的位置可以推断元素的性质。18、二VAHClO4ab【解析】
气态氢化物极易溶于水,可用作制冷剂,则该气体为NH3,A为N元素;B单质的焰色反应为黄色,说明B元素是Na元素;C元素的单质是黄绿色气体,可用于自来水消毒,则C元素是Cl元素;元素的原子获得2个电子形成-2价阴离子。D元素的–2价阴离子的电子层结构与Ar原子相同,则D元素是S元素,然后逐一分析解答。【详解】根据上述分析可知A是N,B是Na,C是Cl,D是S元素。(1)A是N元素,原子核外电子排布是2、5,根据原子结构与元素位置的关系可知N元素在周期表中位于第二周期第VA族。(2)Na原子最外层只有1个电子容易失去形成Na+,Cl原子最外层有7个电子,容易获得1个电子形成Cl-,Na+、Cl-通过离子键结合形成离子化合物NaCl,用电子式表示B与C形成化合物的过程为:。(3)元素的非金属性Cl>S,元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性就越强,所以在元素C与D的最高价氧化物对应的水化物中,酸性较强的是HClO4。(4)a.根据元素名称硒(Se)可知其单质在常温下呈固态,a正确;b.由于Se原子最外层有6个电子,最高为+6价,最低为-2价,而在SeO2中Se元素的化合价为+4价,处于该元素的最高化合价和最低化合价之间,因此既有氧化性又有还原性,b正确;c.Se原子最外层有6个电子,最高为+6价,所以最高价氧化物对应的水化物的化学式为H2SeO4,c错误;d.同一主族的元素,随原子序数的增大,元素的非金属性逐渐减弱。所以元素的非金属性S>Se,由于非金属性Cl>S,所以元素的非金属性Se比Cl元素的弱,d错误;故合理选项是ab。【点睛】本题考查了元素的推断及元素周期表、元素周期律的应用的知识。根据元素的原子结构和物质的性质推断元素的本题解答的关键。19、加KSCN溶液,溶液不变红AgI任写一个:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O或3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O合理答案均给分Fe2++Ag+=Fe3++AgAgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应【解析】
由实验所给现象可知,Ⅰ、Ⅱ均未检出Fe3+,说明Fe2+与I2几乎不反应;Ⅱ→Ⅲ的过程中加入几滴硝酸酸化的硝酸银溶液,Ag+与I﹣生成了AgI沉淀,降低了I﹣的浓度,使平衡2Fe2++I22Fe3++2I﹣正向移动,使I2氧化了Fe2+;加入足量的硝酸酸化的硝酸银溶液,反应生成的AgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应生成三价铁离子和单质银,出现大量灰黑色浑浊。【详解】(1)检验Ⅱ中有无Fe3+的实验操作及现象是:取少量Ⅱ中溶液,滴加几滴KSCN溶液,溶液不变红,故答案为:滴加几滴KSCN溶液,溶液不变红;(2)Ⅲ中的黄色浑浊是Ag+与I﹣生成了AgI黄色沉淀,故答案为:AgI;(3)空气中存在O2,酸性条件下,空气中氧气将Fe2+氧化为Fe3+,反应的离子方程式为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O;或溶液中Ag+具有氧化性,可将Fe2+氧化为Fe3+;或酸性溶液中NO3﹣具有强氧化性,可将Fe2+氧化为Fe3+,故答案为:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O或3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;(4)①向1mL0.1mol•L﹣1FeSO4溶液中加入1mL0.1mol•L﹣1AgNO3溶液,开始时,溶液无明显变化,几分钟后,出现大量灰黑色浑浊,说明银离子氧化亚铁离子生成铁离子,反应的离子方程式为Fe2++Ag+=Fe3++Ag,故答案为:Fe2++Ag+=Fe3++Ag;②依据小组同学怀疑分析可知,迅速出现灰黑色浑浊的可能的原因是AgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应,故答案为:AgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应。【点睛】加入几滴硝酸酸化的硝酸银溶液,Ag+与I﹣生成了AgI沉淀,降低了I﹣的浓度,使平衡2Fe2++I22Fe3++2I﹣正向移动,使I2氧化了Fe2+是该题的关键所在,既是难点也是突破口。20、MnO2+4HCl△MnCl2+Cl2↑+2H2O⑥吸收多余的氯气以免污染空气AlCl3+3H2O==Al(OH)3+3HClH+浓度降低影响氯气的生成NaCl固体往不再产生氯气的装置中,加入浓H2SO4,继续加热86.5%制备的氯气不足(或固体和气体无法充分接触;无水AlCl3发生升华,造成损失等)【解析】分析:本题分三块,制备氯化铝、氯化铝的纯度分析、探究实验室制氯气的反应原理,其中氯化铝制备是利用二氧化锰和浓盐酸混合加热制得氯气与铝粉共热制备氯化铝,实验过程中要关注氯气的净化、保持无氧环境(防止生成氧化铝)、干燥环境(防氯化铝水解),并进行尾气处理减少对环境的污染;氯化铝样品中可能混有铝,利用铝与氢氧化钠溶液反应生成的氢气测定铝的含量,再计算出氯化铝的纯度;探究实验室制备氯气的原理可从二个方面分析:氯离子浓度对实验的影响和H+对实验的影响,据此解答。详解:(1)实验室用二氧化锰与浓盐酸反应制氯气,反应方程式为MnO2+4HCl(浓)△MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)由于生成的氯化铝易水解,则需要防止水蒸气进入D装置,因此装置E中的药品是无水氯化钙,答案选⑥;氯气有毒,需要尾气处理,则装置F的作用是吸收多余的氯气以免污染空气。(3)无水氯化铝遇水蒸汽发生水解反应,则无水AlCl3遇到潮湿空气发生反应的化学方程式为AlCl3+3H2O=Al(OH)3+3HCl;(4)根据实验室利用浓盐酸和二氧化锰混合加热反应原理可知,参加离子反应的离子为氯离子和氢离子,因此另一种假设为H+浓度降低影响氯气的生成;(5)可通过向反应装置中添加NaCl固体
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