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文档简介

上海华东师大三附中2025届化学高二第二学期期末复习检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列有关说法正确的是A.25℃时NH4Cl溶液的Kw大于100℃时NaCl溶液的KwB.pH=2的盐酸和pH=12的NaOH溶液等体积混合后溶液肯定呈中性C.将常温下0.1mol/LpH=a的醋酸稀释到pH=a+1时,其物质的量浓度c<0.01mol/LD.等体积等pH的盐酸和醋酸与足量锌反应时,开始时反应速率相等,最终产生的氢气一样多2、下列溶液加热蒸干后,不能析出原溶质固体的是()A.Fe2(SO4)3B.KClC.FeCl3D.Na2CO33、下列说法中,不正确的是A.油脂水解的产物中含甘油B.塑料、合成树脂和合成橡胶被称为“三大合成材料”C.蛋白质可水解生成多肽和氨基酸D.医疗上用75%的酒精消毒是因为其能使蛋白质变性4、有关铝及其化合物的说法错误的是A.铁易生锈,而铝在空气中较稳定,所以铁比铝活泼B.可用铝壶烧开水,不可用其长期存放食醋、碱水C.氧化铝是一种较好的耐火材料,但不可用氧化铝坩埚熔化NaOHD.氢氧化铝能中和胃酸,可用于制胃药5、下列物质中,不属于高分子化合物的是A.纤维素B.塑料C.蛋白质D.油脂6、有机物具有手性,发生下列反应后,分子仍有手性的是()①与H2发生加成反应②与乙酸发生酯化反应③发生水解反应④发生消去反应A.①② B.②③ C.①④ D.②④7、下列关于有机物的说法中,正确的有()①淀粉、油脂、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应②“乙醇汽油”是在汽油中加入适量乙醇而制成的一种燃料③除去乙酸乙酯中残留的乙酸,加过量饱和碳酸钠溶液振荡后,静置分液④石油的分馏和煤的气化都是发生了化学变化⑤煎炸食物的花生油和牛油都是可皂化的高级脂肪酸的甘油酯A.2个 B.3个 C.4个 D.5个8、设阿伏伽德罗常数为NA。则下列说法正确的是()A.常温常压下,6gHe所含有的中子数目为2NAB.标准状况下,0.3mol二氧化硫中含有氧原子个数为0.6mol.C.常温下,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3NAD.常温下,1L0.1mol/LMgCl2溶液中含Mg2+数为0.1NA9、苯甲醛(C6H5—CHO)在浓NaOH溶液中发生分子间的氧化还原反应,结果一半苯甲醛被氧化,一半苯甲醛被还原。由此判断最终的反应产物是(

)A.苯甲醇 B.苯甲酸 C.苯甲醇和苯甲酸 D.苯甲醇和苯甲酸钠10、2019年世界地球日宣传主题为“珍爱美丽地球守护自然资源”。下列做法不符合这一主题的是A.超量开采稀土资源,满足全球市场供应B.推广清洁能源汽车,构建绿色交通体系C.合理处理废旧电池,进行资源化再利用D.科学施用化肥农药,避免大气和水污染11、如图所示是298K时,N2与H2反应过程中能量变化的曲线图,下列叙述不正确的是A.在温度、体积一定的条件下,通入1molN2和3molH2反应后放出的热量为92kJB.a曲线是加入催化剂时的能量变化曲线C.加入催化剂,也不能提高N2的转化率D.该反应的热化学方程式为:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=﹣92kJ/mol12、在核电荷数为26的元素Fe的基态原子核外的3d、4s轨道内,下列电子排布图正确的是A. B.C. D.13、金属钠是体心立方堆积,关于钠晶体,下列判断合理的是()A.其熔点比金属铝的熔点高B.一个钠的晶胞中,平均含有4个钠原子C.该晶体中的自由电子在外加电场作用下可发生定向移动D.该晶体中的钠离子在外加电场作用下可发生定向移动14、有人设想合成具有以下结构的四种烃分子,下列有关说法不正确的是A.1mol甲分子内含有10mol共价键B.由乙分子构成的物质不能发生氧化反应C.丙分子的二氯取代产物只有三种D.分子丁显然是不可能合成的15、某工程塑料的结构简式为,合成该塑料时用到的单体有A.1种 B.2种 C.3种 D.4种16、某有机物的结构简式为,它在一定条件下不可能发生①加成、②水解、③消去、④酯化、⑤中和中的反应有()A.①B.②④C.②③D.③二、非选择题(本题包括5小题)17、为了测定某有机物A的结构,做如下实验:①将2.3g该有机物完全燃烧,生成0.1molCO2和2.7g水。②用质谱仪测定其相对分子质量,得如图(Ⅰ)所示的质谱图。③用核磁共振仪处理该化合物,得到如图(Ⅱ)所示图谱,图中三个峰的面积之比是1:2:3。试回答下列问题:(1)有机物A的相对分子质量是________。(2)有机物A的实验式是________。(3)A的分子式是________。(4)推测有机物A的结构简式为____,A中含官能团的名称是_____。18、A、B、C、D、E为元素周期表中前四周期元素,原子序数依次增大,A元素原子核外有3个未成对电子,B元素原子核外电子占用3个能级,其中最高能级上的电子数是其所在能层数的2倍,D元素与B元素同族,C元素与A元素同族,E元素原子的价电子数是其余电子数的一半。(1)A、C、D的第一电离能由大到小的顺序为___________________(用元素符号表示),E2+的基态电子排布式为__________________________________。(2)B和D的氢化物中,B的氢化物沸点较高的原因是____________________________。(3)C形成的最高价氧化物的结构如图所示,该结构中C-B键的键长有两类,键长较短的键为__________(填“a”或“b”)。(4)E可与CO形成羰基配合物E2(CO)8,是有机合成的重要催化剂,不溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯,熔点50~51℃,45℃(1.33kPa)时升华。①E2(CO)8为_________晶体。(填晶体类型)②E2(CO)8晶体中存在的作用力有______________________________。19、现有一份含有FeCl3和FeCl2的固体混合物,某化学兴趣小组为测定各成分的含量进行如下两个实验:实验1①称取一定质量的样品,将样品溶解;②向溶解后的溶液中加入足量的AgNO3溶液,产生沉淀;③将沉淀过滤、洗涤、干燥得到白色固体28.7g实验2①称取与实验1中相同质量的样品,溶解;②向溶解后的溶液中通入足量的Cl2;③再向②所得溶液中加入足量的NaOH溶液,得到红褐色沉淀;④将沉淀过滤、洗涤后,加热灼烧到质量不再减少,得到固体Fe2O36.40g根据实验回答下列问题:(1)溶解过程中所用到的玻璃仪器有________(2)实验室保存FeCl2溶液时通常会向其中加入少量的铁粉,其作用是_________(3)用化学方程式表示实验2的步骤②中通入足量Cl2的反应:___________(4)用容量瓶配制实验所用的NaOH溶液,下列情况会使所配溶液浓度偏高的是(填序号)_______。a.未冷却溶液直接转移b.没用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次并转入容量瓶c.加蒸馏水时,不慎超过了刻度线d.砝码上沾有杂质e.容量瓶使用前内壁沾有水珠(5)检验实验2的步骤④中沉淀洗涤干净的方法是___________(6)该小组每次称取的样品中含有FeCl2的质量为_________g20、某化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置,用环己醇制备环己烯:已知:密度(g/cm3)熔点(℃)沸点(℃)溶解性环己醇0.9625161能溶于水环己烯0.81-10383难溶于水(1)制备粗品:采用如图1所示装置,用环己醇制备环己烯。将12.5mL环己醇加入试管A中,再加入1mL浓硫酸,摇匀放入碎瓷片,缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。①A中碎瓷片的作用是_____________,导管B的作用是_______________。②试管C置于冰水浴中的目的是________________________。(2)制备精品:①环己烯粗品中含有环己醇和少量有机酸性杂质等。加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在______层(填“上”或“下”),分液后用________洗涤(填字母)。A.KMnO4溶液B.稀H2SO4C.Na2CO3溶液②再将环己烯按图2装置蒸馏,冷却水从____口(填字母)进入。蒸馏时加入生石灰,目的是______________________________________。③收集产品时,控制的温度应在______左右,实验制得的环己烯精品质量低于理论产量,可能的原因是______(填字母)。a.蒸馏时从70℃开始收集产品b.环己醇实际用量多了c.制备粗品时环己醇随产品一起蒸出(3)以下区分环己烯精品和粗品的方法,合理的是________(填字母)。a.用酸性高锰酸钾溶液b.用金属钠c.测定沸点21、化合物M是一种药物中间体,A为原料的工业合成路线如下图所示。已知:RONa+R'X→ROR'+NaX根据题意完成下列填空:(1)写出化合物A的结构简式:______________________。(2)反应②的反应类型为______________________。(3)化合物X含有的官能团名称是______________________;该物质核磁共振氢谱共有________组峰。(4)由C生成D的另一种反应物是_______________,反应条件是_________________。(5)写出由D生成M的化学反应方程式:______________________、_________________。

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.25℃时NH4Cl、NaCl均为强电解质,不存在电离平衡,A错误;B.常温时,pH=2的盐酸和pH=12的NaOH溶液等体积混合后溶液肯定呈中性,未给定温度,则不一定为中性,B错误;C.将常温下0.1mol/LpH=a的醋酸稀释到pH=a+1时,加水稀释后的体积大于原来的10倍,其物质的量浓度c<0.01mol/L,C正确;D.等体积等pH的盐酸和醋酸与足量锌反应时,开始时反应速率相等,醋酸为弱电解质,随反应的进行,未电离的分子逐渐电离,最终产生的氢气比盐酸多,D错误;答案为C醋酸为弱电解质,加水稀释时,未电离的分子逐渐电离,导致氢离子浓度减小的程度小,稀释为原来氢离子浓度的1/10时,则需多加水。2、C【解析】

A、Fe2(SO4)3加热水解生成Fe(OH)3和硫酸,但硫酸难挥发,最后又能得到Fe2(SO4)3,A错误;B、氯化钾属于不水解的盐,加热蒸干,最后得到氯化钾固体,B错误;C、FeCl3加热促进水解生成Fe(OH)3和HCl,HCl易挥发,进一步促进水解,所以得到氢氧化铁,Fe(OH)3易分解生成Fe2O3,因此最后灼烧得到Fe2O3固体,C正确;D、碳酸钠加热蒸干,最后得到Na2CO3固体,D错误;答案选C。3、B【解析】

A.油脂是高级脂肪酸的甘油酯,油脂酸性条件下水解成高级脂肪酸和甘油,碱性条件下水解成高级脂肪酸盐和甘油,故A正确;B.塑料、合成纤维和合成橡胶被称为“三大合成材料”,故B错误;C.蛋白质可水解生成多肽,蛋白质水解的最终产物是氨基酸,故C正确;D.医疗上用75%的酒精消毒是因为其能使蛋白质变性,从而达到杀菌的目的,故D正确;故选B。4、A【解析】

A.Al比Fe活泼,氧化铝为致密的氧化膜可保护内部的Al,则铁易生锈,而铝在空气中较稳定,故A错误;B.铝具有导热性,所以可用铝壶烧开水,但铝既可以酸反应又可以与碱反应,所以不能用铝壶长期存放食醋、碱水,故B正确;C.氧化铝的熔点高,是一种较好的耐火材料,由于氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,用氧化铝坩埚加热熔融氢氧化钠会腐蚀坩埚,故不能用氧化铝坩埚加热熔融氢氧化钠,故C正确;D.氢氧化铝为弱碱,与盐酸反应,则氢氧化铝能中和胃酸,可用于制胃药,故D正确。

故选A。5、D【解析】

A.纤维素为多糖,相对分子质量在一万以上,属于高分子化合物,选项A错误;B.塑料是聚合物,相对分子质量在一万以上,是合成有机高分子化合物,选项B错误;C.蛋白质相对分子质量较大,属于高分子化合物,选项C错误;D.油脂相对分子质量较小,不是高分子化合物,选项D正确;答案选D。6、B【解析】

有机物中心手性C原子连接CH2=CH-、CH3-CH2-、-OH、-CH2OOC-CH3。【详解】①与H2发生加成反应,碳碳双键发生加成,CH2=CH-+H2→CH3-CH2-,则中心C原子不具有手性,①错误;②与乙酸发生酯化反应,醇羟基与乙酸发生反应,R-OH+HOC-CH3→ROOC-CH3+H2O,仍为手性碳原子,②正确;③发生水解反应,则酯基水解,-CH2OOC-CH3→-CH2OH,与其它3个原子团不同,中心C原子仍为手性碳原子,③正确;④发生消去反应,-C(OH)CH2--→-C=CH-,则不具有手性,④错误;答案为B7、C【解析】

①淀粉、油脂、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应,故①正确;②乙醇汽油是新型燃料,是在汽油中加入适量乙醇而制成的混合物,故②正确;③乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,而乙酸与碳酸钠溶液反应生成乙酸钠、水二氧化碳,所以混合后的溶液分层,静置分液可除去乙酸乙酯中的乙酸,故③正确;④石油的分馏是利用物质的沸点的不同分离物质的方法,属于物理变化,故④错误;⑤煎炸食物的花生油和牛油都是可皂化的高级脂肪酸的甘油酯故⑤正确,所以正确选项为:①②③⑤,故答案选C。根据物质的性质、选择除杂的方法。根据分析方法分馏属于物理变化、煤的气化属于化学变化。花生油和牛油都属于酯类化合物,可以发生皂化反应。8、C【解析】

A.1molHe含有2NA个中子,6gHe是1.5mol,含有3NA个中子,故A不正确;B.标准状况下,0.3mol二氧化硫中含有氧原子的物质的量为0.6mol,个数为0.6NA,故B不正确;C.2.7g铝是0.1mol,与足量盐酸反应,Al的化合价由0价升高到+3价,失去0.3mol电子,即0.3NA,故C正确;D.MgCl2溶液中Mg2+发生水解,其数目小于0.1NA,故D不正确。故选C。9、D【解析】

一半苯甲醛被氧化,一半苯甲醛被还原,则说明-CHO分别转化为-OH和-COOH,可知生成苯甲醇、苯甲酸,苯甲酸与NaOH反应生成苯甲酸钠。故选D。10、A【解析】

A.超量开采稀土资源,造成资源浪费,不符合守护自然资源的要求,A错误;B.推广清洁能源汽车,构建绿色交通体系,就可以减少大气污染,避免有害气体的排放,B正确;C.合理处理废旧电池,进行资源化再利用,不仅可以节约资源,也可以减少对环境的污染,C正确;D.科学施用化肥农药,避免大气和水污染,使天更蓝,水更清,保护了地球,D正确;故合理选项是A。11、A【解析】

A、该反应是可逆反应,反应存在一定限度,在温度、体积一定的条件下,通入1molN2和3molH2充分反应后放出的热量小于92kJ,故A错误;B、催化剂能改变反应的路径,使发生反应所需的活化能降低,因此a曲线是加入催化剂时的能量变化曲线,故B正确;C、催化剂能改变反应速率,但不能改变化学平衡,所以加入催化剂,也不能提高N2的转化率,故C正确;D、该反应放出的能量大于吸收的能量,所以放热,书写热化学方程式必须标注物质的聚集状态,该热化学方程式未标注物质的状态,故D正确。综上所述,本题正确答案为A。12、D【解析】

核外电子排布从能量低的轨道开始填充,根据构造原理,基态铁原子的核外电子排布为1s22s22p63s23p63d64s2,根据原子核外电子排布规律,Fe的基态原子核外的3d、4s轨道的电子排布图为,所以答案为D。13、C【解析】

A.金属的原子半径越小,金属离子所带电荷越多,金属键越强,金属熔化时破坏金属键,所以Al的金属键强度大于Na,所以Na的熔点比金属铝的熔点低,选项A错误;B.晶胞中Na原子位于立方体的顶点和体心,则一个钠的晶胞中,平均含有钠原子数为×1+1=2,选项B错误;C.自由电子在电场的作用下可以定向移动,金属晶体中存在自由移动的电子,所以该晶体中的自由电子在外加电场作用下可发生定向移动,选项C正确;D.晶体中的钠离子在外加电场作用下不能定向移动,选项D错误。答案选C。14、B【解析】

A项,甲分子中碳碳间含有6个共价键,每个碳上含有1个碳氢键,所以1mol甲分子内含有10mol共价键,故A错误;B项,碳氢化合物都能在氧气中燃烧,燃烧属于氧化反应,故B正确;C项,丙分子的二氯取代产物只有三种,分别是面对角线的两个碳、体对角线的两个碳和同一个面棱上的两个碳上的氢被氯取代的结果,故C正确;D项,碳原子最多形成4个共价键,所以分子丁是不可能合成的,故D正确。综上,选A。15、C【解析】

该高聚物的形成过程属于加聚反应,加聚反应是由不饱和单体(如碳碳双键,碳碳叁键以及碳氧双键等)聚合高分子的反应,其产物只有一种高分子化合物,凡链节中主碳链为6个碳原子,其规律是“见双键,四个碳,无双键,两个碳”画线断开,然后将半键闭合,即将单双键互换,直接合成该高聚物的物质为:CH2=CH−CN、CH2=CH−CH=CH2、C6H5−CH=CH2,故本题选C。首先要根据高聚物的结构简式判断高聚物是加聚产物还是缩聚产物,然后根据推断单体的方法作出判断。16、D【解析】分析:本题考查的是有机物的结构和性质,根据有机物中的官能团进行分析。详解:该有机物含有羧基和酯基,羧基可以发生酯化反应和中和反应,酯基可以发生水解反应,含有苯环,可以发生加成反应,所以该物质不能发生消去反应。故选D。点睛:能发生消去反应的官能团为羟基和卤素原子,且其连接的碳原子的邻位碳上有氢原子才可以消去。二、非选择题(本题包括5小题)17、46C2H6OC2H6OCH3CH2OH羟基【解析】

(1)根据质荷比可知,该有机物A的相对分子量为46;(2)根据2.3g该有机物充分燃烧生成的二氧化碳、水的量判断有机物A中的碳元素、氢元素的物质的量、质量,再判断是否含有氧元素,计算出C、H、O元素的物质的量之比,最后确定A的实验式;(3)因为实验式是C2H6O的有机物中,氢原子数已经达到饱和,所以其实验式即为分子式;(4)结合核磁共振氢谱判断该有机物分子的结构简式。【详解】(1)在A的质谱图中,最大质荷比为46,所以其相对分子质量也是46,故答案为:46。(2)2.3g该有机物中,n(C)=n(CO2)=0.1mol,含有的碳原子的质量为m(C)=0.1mol×12g·mol-1=1.2g,氢原子的物质的量为:n(H)=×2=0.3mol,氢原子的质量为m(H)=0.3mol×1g·mol-1=0.3g,该有机物中m(O)=2.3g-1.2g-0.3g=0.8g,氧元素的物质的量为n(O)==0.05mol,则n(C):n(H):n(O)=0.1mol:0.3mol:0.05mol=2:6:1,所以A的实验式是:C2H6O,故答案为:C2H6O。(3)因为实验式是C2H6O的有机物中,氢原子数已经达到饱和,所以其实验式即为分子式,故答案为:C2H6O。(4)A有如下两种可能的结构:CH3OCH3或CH3CH2OH;若为前者,则在核磁共振氢谱中应只有1个峰;若为后者,则在核磁共振氢谱中应有3个峰,而且3个峰的面积之比是1:2:3,显然CH3CH2OH符合题意,所以A为乙醇,结构简式为CH3CH2OH,乙醇的官能团为羟基,故答案为:CH3CH2OH,羟基。核磁共振氢谱是用来测定分子中H原子种类和个数比的。核磁共振氢谱中,峰的数量就是氢的化学环境的数量,而峰的相对高度,就是对应的处于某种化学环境中的氢原子的数量不同化学环境中的H,其峰的位置是不同的。峰的强度(也称为面积)之比代表不同环境H的数目比。18、N>P>S[Ar]3d7水分子间形成氢键a分子共价键、配位键、范德华力【解析】

A、B、C、D、E为元素周期表中前四周期元素,原子序数依次增大,B元素原子核外电子占用3个能级,其中最高能级上的电子数是其所在能层数的2倍,核外电子排布式为1s22s22p4,故B为O元素;A元素原子核外有3个未成对电子,原子序数小于氧,故核外电子排布式为1s22s22p3,则A为N元素;D元素与B元素同族,C元素与A元素同族,结合原子序数大小可知C为P元素、D为S元素;E元素只能为第四周期元素,E元素原子的价电子数是其余电子数的一半,则价电子数为9,E的核电荷数为18+9=27,为Co元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为N元素,B为O元素,C为P元素,D为S元素,E为Co元素。(1)同主族自上而下第一电离能减小,同周期随原子序数增大第一电离能呈增大趋势,P元素原子3p能级为半充满稳定状态,第一电离能高于硫,故第一电离能由大到小的顺序为:N>P>S,E为Co元素,价电子排布式为3d74s2,E2+的基态电子排布式为[Ar]3d7,故答案为:N>P>S;[Ar]3d7;(2)水分子间能够形成氢键,而硫化氢分子间不能形成氢键,使得水的沸点高于硫化氢,故答案为:水分子间能够形成氢键;(3)结构中黑色球与白色球数目分别为4、10,故该物质为P4O10,结合O原子形成8电子结构,可知a键为P=O、b键为P-O单键,双键中电子云重叠更大,故键长较短的键为a,故答案为:a;(4)①Co2(CO)8熔点低、易升华,溶于乙醇、乙醚、苯,说明Co2(CO)8属于分子晶体,故答案为:分子;②Co2(CO)8中Co与CO之间形成配位键,CO中含有极性键,分子之间存在范德华力,故答案为:配位键、极性共价键、范德华力。正确判断元素的种类是解题的关键。本题的易错点和难点为(3),要注意判断结构中磷氧键的类别。19、烧杯、玻璃棒防止溶液里的Fe2+被氧化Cl2+2FeCl2=2FeCl3ad取少量最后一次的洗涤液于试管中,向试管中溶液加适量AgNO3溶液,如未出现白色沉淀说明已洗净5.08【解析】

(1)溶解所用到的仪器为烧杯、玻璃棒;(2)FeCl2易被空气中的氧气氧化成FeCl3;(3)Cl2将FeCl2氧化生成FeCl3;(4)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=分析判断;(5)氯化钠和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸钠;(6)依据原子个数守恒建立方程组求解。【详解】(1)溶解过程中所用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒,故答案为:烧杯、玻璃棒;(2)FeCl2易被空气中的氧气氧化成FeCl3,向溶液中加入少量铁粉,使被氧气氧化产生的FeCl3重新转化为FeCl2,故答案为:防止溶液里的Fe2+被氧化;(3)实验2的反应为Cl2将FeCl2氧化生成FeCl3,反应的化学方程式为Cl2+2FeCl2=2FeCl3,故答案为:Cl2+2FeCl2=2FeCl3;(4)a、NaOH溶解放热,未冷却溶液直接转移,会导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高;b、没用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次并转入容量瓶,会导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;c、加蒸馏水时,不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;d、砝码上沾有杂质,会导致溶质的质量偏大,溶液浓度偏高;e、容量瓶使用前内壁沾有水珠,不影响溶质的物质的量和对溶液的体积,对溶液浓度无影响;ad正确,故答案为:ad;(5)检验沉淀是否洗涤干净,检验洗涤液中不含Cl-即可,因为氯化钠和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸钠,所以如果最后一次的洗涤液仍然有氯化钠,加入硝酸银溶液就会出现沉淀,反之说明溶液中没有氯化钠,故答案为:取少量最后一次的洗涤液于试管中,向试管中溶液加适量AgNO3溶液,如未出现白色沉淀说明已洗净;(6)6.40gFe2O3的物质的量为=0.04mol,28.7gAgCl的物质的量为=0.2mol,设FeCl3和FeCl2的物质的量分别为amol和bmol,由Fe原

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