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文档简介
2025届贵州省遵义航天高中化学高一下期末经典模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、下列说法中不正确的是A.熔化状态下能导电的化合物一定是离子化合物B.双原子分子中不一定含有极性键C.由非金属元素组成的化合物不一定是共价化合物D.不同元素组成的多原子分子内一定不存在非极性键2、下列营养物质在人体内发生的变化及其对人的生命活动所起的作用叙述中,不正确的是A.蛋白质氨基酸人体所需的蛋白质(人体生长发育)B.油脂甘油和高级脂肪酸CO2和H2O(释放能量维持生命活动)C.纤维素葡萄糖CO2和H2O(释放能量维持生命活动)D.淀粉葡萄糖CO2和H2O(释放能量维持生命活动)3、用石墨作电极,电解1mol·L-1下列物质的溶液,则电解前后溶液的pH保持不变的是A.盐酸 B.硫酸铜 C.氢氧化钾 D.硫酸钠4、已知二氧化碳和氢气在一定条件下可以合成甲醇,其制备反应为:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)。下列说法正确的是:A.调控反应条件不能改变反应限度B.化学反应的限度决定了反应物在该条件下的最大转化率C.当CO2的消耗速率等于其生成速率时,该反应已停止D.投入3molH2能得到1mol的CH3OH5、下列关于有机化合物的认识不正确的是()A.乙烯既能使溴水褪色,又能使酸性高锰酸钾溶液褪色,其原理相同B.油脂在空气中完全燃烧转化为水和二氧化碳C.蔗糖、麦芽糖的分子式都是C12H22O11,二者互为同分异构体D.乙烷和丙烯的物质的量共1mol,完成燃烧生成3molH2O6、下列各项中的两种物质不论以何种比例混合,只要混合物的总物质的量一定,则完全燃烧消耗O2的物质的量保持不变的是()A.C2H4、C2H6O B.C2H6、C2H6O C.C3H6、C2H4 D.C3H4、C2H6O7、已知Na2SO3和KIO3反应过程和机理较复杂,一般认为分以下①~④步反应。①IO3-+SO32-=IO2-+SO42-(反应速率慢)②IO2-+2SO32-=I-+2SO42-(反应速率快)③5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O(反应速率快)④I2+SO32-+H2O=2I-+SO42-+2H+(反应速率快)下列说法不正确的是:A.IO2-和I-是该反应的催化剂B.此反应总反应速率由反应①决定C.此反应①中氧化剂是IO3-,反应③中还原剂是I-D.若生成0.5mol碘单质,则总反应中有5mol电子转移8、向盛有Fe2(SO4)3溶液的试管中滴入几滴KSCN溶液后,溶液呈:()A.血红色 B.黄色 C.无色 D.浅绿色9、取一支硬质大试管,通过排饱和食盐水的方法先后收集半试管甲烷和半试管氯气(如下图),下列说法正确的是A.此反应属于加成反应B.此反应无光照也可发生C.试管内壁出现油状液滴D.此反应得到的产物是纯净物10、下列六个说法中,正确的有①已知2H2(g)+O2(g)===2H2O(g)ΔH=-483.6kJ·mol-1,则氢气的燃烧热为ΔH=-241.8kJ·mol-1②由单质A转化为单质B是一个吸热过程,由此可知单质B比单质A稳定③X(g)+Y(g)Z(g)+W(g)ΔH>0,恒温恒容条件下达到平衡后加入X,上述反应的ΔH增大④已知:共价键C—CC=CC—HH—H键能/(kJ·mol-1)348610413436根据上表数据可以计算出C6H6(g)+3H2(g)→C6H12(g)的焓变⑤根据盖斯定律,推知在相同条件下,金刚石或石墨燃烧生成1molCO2固体时,放出的热量相等⑥25℃、101kPa时,1mol碳完全燃烧生成CO2所放出的热量为碳的燃烧热A.1个 B.2个 C.3个 D.4个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、R元素的原子有3个电子层,M层电子数是K层电子数的3倍,下列判断不正确的是A.R元素处于第3周期ⅥA族 B.R元素是较活泼的非金属元素C.R2-具有氖原子的电子层结构 D.R元素最低化合价为-2价13、按照“非金属单质、含氧酸、碱、电解质”的顺序排列的一组物质是()A.O2、H2S、Na2CO3、NaOHB.Si、H2CO3、KOH、盐酸C.Al、H2SiO3、Ba(OH)2、NH3D.S、H2SO4、Fe(OH)3、NaCl14、下列物质中,只含有极性共价键的是()A.NaClB.O2C.CCl4D.NaOH15、我国拥有较丰富的地热资源,其开发利用前景广阔。下列关于地热能说法正确的是()①可以用于洗浴、发电以及供暖等方面②与煤炭、石油、天然气一样都是化石能源③主要源于地球内部放射性元素衰变产生的能量④与地下水结合可形成热水型地热,释放形式之一是温泉A.①②③ B.①②④C.①③④ D.②③④16、室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是A.无色透明溶液:Fe3+、Mg2+、SCN-、Cl-B.0.1
mol/LCuSO4溶液:Na+、NH4+、NO3-、A13+C.0.1
mol/LNaOH溶液:Ca2+、Na+、SO42-、HCO3-D.0.1
mol/LKI溶液:Na+、K+、ClO-、H+二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。A和B能形成B2A和B2A2两种化合物,B、D、G的最高价氧化对应水化物两两之间都能反应,D、F、G原子最外层电子数之和等于15。回答下列问题:(1)E元素在元素周期表中的位置是__________;A离子的结构示意图为____________。(2)D的单质与B的最高价氧化物对应水化物的溶液反应,其离子方程式为__________。(3)①B2A2中含有___________键和_________键,其电子式为__________。②该物质与水反应的化学方程式为_______________。(4)下列说法正确的是__________(填字母序号)。①B、D、E原子半径依次减小②六种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数③D的最高价氧化物对应水化物可以溶于氨水④元素气态氢化物的稳定性:F>A>G(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为_________(填化学式),用原子结构解释原因:同周期元素电子层数相同,从左至右,_________,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强。18、已知乙烯能发生以下转化:(1)乙烯的结构简式为__________,B的结构简式____________,D的官能团名称_______。(2)②的反应类型_________________。(3)写出①的化学方程式_____________________________________________。(4)写出②的化学方程式_____________________________________________。19、某校化学兴趣小组为制备消毒液(主要成分是NaClO),设计了下列装置,并查阅到下边资料:在加热情况下氯气和碱溶液能发生反应:3Cl2+6OH-5Cl-+ClO3-+3H2O。请回答下列问题:(1)连接好装置,装药品之前,必须进行的一项操作步骤是________________。(2)圆底烧瓶内发生反应的化学方程式为____________________________;大试管内发生反应的离子方程式为_______________________________________。(3)饱和食盐水的作用是_____________;冰水的作用是___________________。(4)在制取C12时,实验室中若无MnO2,可用KMnO4粉末代替,发生下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O,则可选择的发生装置是_____(填序号)。20、海水资源的利用具有广阔的前景。从海水中提取Br2与MgCl2•6H2O的流程如下:(1)写出一种海水淡化的方法_____。(2)比较溶液中Br2的浓度:溶液2_____溶液4(填“>”或“<”)。(3)鼓入空气与水蒸气将Br2吹出,吹出的气体用SO2吸收,其化学方程式是_______。(4)试剂①可以选用__________,加入试剂②后反应的离子方程式是_________。(5)从MgCl2溶液获得MgCl2•6H2O晶体的主要操作包括_________。21、某工业废水中主要含有Cr3+,同时还含有少量的Fe2+、Fe3+、Al3+、Ca2+和Mg2+等,且酸性较强。为回收利用铬,通常采用如下流程处理:注:部分阳离子常温下沉淀时的pH见下表阳离子Fe3+Fe2+Mg2+Al3+Cr3+开始沉淀pH1.479.13.44.3完全沉淀pH3.79.611.15.4(>8溶解)9(>9溶解)(1)氧化过程主要是氧化Fe2+和Cr3+,氧化Fe2+的目的是:________________;其中Cr3+被氧化为Cr2O72-,该反应的离子方程式为:____________,氧化Cr3+的目的是__________。(2)选择以下合适选项填空:加入NaOH溶液调整溶液pH=8时,除去的离子是________;已知钠离子交换树脂的原理:Mn++nNaR→MRn+nNa+,此步操作被交换除去的杂质离子是_____。A.Fe3+B.Al3+C.Ca2+D.Mg2+(3)还原过程中,氧化剂和还原剂的物质的量之比为:_________________。
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.能导电的化合物中含有自由移动的离子,熔融状态下能导电的化合物中含有自由移动的离子,在熔融状态下能发生电离的电解质是离子化合物,故A正确;B.双原子分子中,两个不同的非金属原子之间形成的是极性共价键,两个相同的非金属原子之间形成的是非极性共价键,故B正确;C.由非金属元素组成的化合物可以是离子化合物,例如NH4Cl,故C正确;D.H2O2,Na2O2为不同元素组成的多原子分子,存在非极性键,故D错误。故选D。2、C【解析】分析:A.蛋白质水解生成氨基酸;B.油脂水解生成甘油和高级脂肪酸;C.人体内没有水解纤维素的酶;D.淀粉最终水解为葡萄糖,据此分析判断。详解:A.蛋白质水解生成氨基酸,氨基酸能合成人体生长发育、新陈代谢的蛋白质,故A正确;B.油脂水解生成甘油和高级脂肪酸,甘油和高级脂肪酸能被氧化释放能量,故B正确;C.纤维素不是人体所需要的营养物质,人体内没有水解纤维素的酶,它在人体内主要是加强胃肠蠕动,有通便功能,故C错误;D.淀粉最终水解生成葡萄糖,葡萄糖被氧化能释放出能量,故D正确;故选C。点睛:本题考查基本营养物质在体内的化学反应,本题的易错点为C,要注意纤维素不是人体所需要的营养物质,人体内没有水解纤维素的酶,它在人体内主要是加强胃肠蠕动,有通便功能,日常生活中人体需要摄入一定量的膳食纤维。3、D【解析】
用惰性电解电解质溶液时,分为电解电解质型、电解水型、电解电解质和水型;用石墨作电极电解1mol/L下列物质的溶液,则电解前后溶液的pH保持不变,说明属于电解水型且电解质为强酸强碱盐,酸为含氧酸,据此分析解答。【详解】A.电解HCl溶液时,阳极上氯离子放电、阴极上氢离子放电,所以属于电解电解质型,导致溶液中氢离子浓度减小,溶液的pH增大,故A错误;B.电解硫酸铜溶液时,阴极上铜离子放电、阳极上氢氧根离子放电,所以是电解电解质和水型,导致溶液中氢离子浓度增大,溶液的pH变小,故B错误;C.电解KOH溶液时,实质上是电解水型,但电解后KOH浓度增大,溶液的pH增大,故C错误;D.电解硫酸钠溶液时,阳极上氢氧根离子放电、阴极上氢离子放电,是电解水型,硫酸钠是强酸强碱盐,其浓度大小不影响溶液pH,故D正确;故答案为D。【点睛】用惰性电极电解电解质溶液时,通常有以下几种情况:(1)电解含氧酸、强碱和活泼金属含氧酸盐的水溶液,实际上都是电解水;(2)电解无氧酸(HF除外)、不活泼金属无氧酸的水溶液,就是电解溶质本身;(3)电解活泼金属无氧酸盐溶液如NaCl时,电解的总化学方程式的通式可表示为:溶质+H2OH2↑+碱+卤素单质X2(或S);(4)电解不活泼金属含氧酸盐的溶液如CuSO4时,电解的总化学方程式的通式可表示为:溶质+H2OO2↑+酸+金属单质;(5)电解时,若只生成H2,pH增大;若只生成O2,则pH减小;若同时生成H2和O2,则分为三种情况:电解酸性溶液,pH减小;电解碱性的溶液,pH增大;电解中性盐的溶液,pH不变。4、B【解析】A、调控反应条件能改变反应限度,如加压,平衡正向移动,故A错误;B、化学反应的限度决定了反应物在该条件下的最大转化率,即达到平衡状态,故B正确;C、当CO2的消耗速率等于其生成速率时,该反应仍在进行,只是正速率与逆速率相等,故C错误;D、投入3molH2得不到1mol的CH3OH,反应是可逆反应,转化率达不到100%,故D错误;故选B。5、A【解析】分析:A、乙烯中含有碳碳双键,根据乙烯的性质和反应特征分析判断;B.根据油脂中含有碳、氢、氧三种元素分析判断;C.根据分子式相同,结构不同的化合物,互为同分异构体分析判断;D.根据乙烷和丙烯的分子式中含有的氢原子数分析判断。详解:A、乙烯能被高锰酸钾溶液氧化而使高锰酸钾溶液褪色,能和溴水发生加成反应而使溴水褪色,两者的现象相似,但原理不同,故A错误;B.油脂中含有碳、氢、氧三种元素,根据质量守恒,可知燃烧后生成水和二氧化碳,故B正确;C.蔗糖与麦芽糖分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故C正确;D.乙烷和丙烯分子中都含有6个氢原子,故1mol乙烷和丙烯的混合物中氢元素的物质的量为6mol,故完成燃烧生成的H2O为3mol,故D正确;故选A。6、A【解析】
只要混合物的总物质的量一定,完全燃烧消耗O2的质量保持不变,则1mol各组分消耗氧气的量相等,据此分析作答。【详解】A:C2H6O可以改写为,所以相同物质的量的C2H4和C2H6O的耗氧量相同,符合题意;B.C2H6O比C2H6多1个O原子,则1molC2H6O与1molC2H6耗氧量不相同,不符合题意;C.C3H6、C2H4的最简式相同,1molC3H6的耗氧量是1molC2H4的1.5倍,不符合题意;D.C2H6O可以改写为,比较1molC3H4和1mol的耗氧量,显然1molC3H4耗氧量更多,不符合题意;答案选A。【点睛】比较等物质的量的有机物耗氧量的多少,还有一种方法就是根据分子式CxHyOz分别计算值大小,值越大,耗氧量越多;值相等时,耗氧量相同。7、A【解析】
此反应的4个步骤中,②③④为快反应,是瞬间完成的,而①为慢反应,直接决定了反应进行的快慢;Na2SO3中S元素由+4价上升到+6价,KIO3中I元素由+5价降低到0价,由化合价守恒(电子守恒)配平方程式如下:5Na2SO3+2KIO3+H2SO4=5Na2SO4+K2SO4+I2+H2O,其中氧化剂是KIO3,反应中有10mol电子转移,则生成的碘1mol,以此分析。【详解】A.从4个步骤的反应可知,IO2-和I-是反应的中间产物,不是反应的催化剂,故A错误;B.此反应的4个步骤中,②③④为快反应,是瞬间完成的,而①为慢反应,所以总反应速率由反应①决定,故B正确;C.反应①中IO3-→IO2-,化合价降低,被还原,IO3-作氧化剂;反应③中I-→I2,化合价升高,被氧化,I-作还原剂,故C正确;D.由总反应5Na2SO3+2KIO3+H2SO4=5Na2SO4+K2SO4+I2+H2O可知,反应中有10mol电子转移,则生成的碘1mol,若生成0.5mol碘单质,有5mol电子转移,故D正确。故选A。8、A【解析】
Fe2(SO4)3溶液中的Fe3+会与滴入的KSCN溶液中的SCN-发生络合反应,生成血红色的硫氰化铁络合物,故A正确。【点睛】检验铁离子用KSCN溶液,若溶液变血红色,证明含有铁离子。9、C【解析】试题分析:A、甲烷和氯气的反应是取代反应,错误;B、甲烷和氯气发生取代反应,需要光照条件,错误;C、甲烷和氯气生成由卤代烃,卤代烃不溶于水,因此试管内壁出现油状液滴,正确;D、甲烷和氯气反应,可以生成4种卤代烃和氯化氢,属于混合物,错误。考点:本题考查甲烷和氯气反应。10、A【解析】分析:①根据燃烧热的概念(25℃,101kPa时1mol物质完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量)分析判断①和⑥的正误;②根据能量越高越不稳定分析判断;③根据反应热与平衡移动无关分析判断;④根据苯环中不存在碳碳双键和碳碳单键分析判断;⑤根据金刚石与石墨的结构不同分析判断。详解:①燃烧热是1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量,氢气燃烧生成液态水,由热化学方程式可知,氢气的燃烧热<-241.8kJ•mol-1,故错误;②单质A转化为单质B是一个吸热过程,则B的能量比A的高,能量越高越不稳定,故错误;③一定条件下,反应热与平衡移动无关,与化学计量数与物质的状态有关,故错误;④反应热=反应物总键能-生成物总键能,由于苯环中不存在碳碳双键,不能计算反应热,故错误;⑤金刚石与石墨的结构不同,能量不相同,在相同条件下,金刚石或石墨燃烧生成1molCO2固体时,放出的热量不相等,故错误;⑥碳的燃烧热指:25℃,101kPa时,1mol碳完全燃烧生成CO2所放出的热量,故正确,正确的只有1个,故选A。点睛:本题考查燃烧热、反应热有关计算、热化学方程式等,注意对概念与热化学方程式的理解。本题的易错点为③,平衡移动影响放出的热量,但热化学方程式焓变不变。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、C【解析】
R元素的原子有3个电子层,M层电子数是K层电子数的3倍,则M层电子数为6,故R为S元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,R为S元素。A.S为16号元素,处于第三周期ⅥA族,故A正确;B.硫原子最外层有6个电子,属于较活泼的非金属元素,故B正确;C.硫原子核外有16个电子,硫离子核外有18个电子,与氩的电子层结构相同,比氖原子多8个电子,故C错误;D.硫元素最外层电子数为6,故其最低化合价为6-8=-2价,故D正确;答案选C。13、D【解析】A.O2、H2S、Na2CO3、NaOH分别是单质、无氧酸、盐和电解质,A错误;B.Si、H2CO3、KOH、盐酸分别是单质、含氧酸、碱和混合物,B错误;C.Al、H2SiO3、Ba(OH)2、NH3分别是单质、含氧酸、碱和非电解质,C错误;D.S、H2SO4、Fe(OH)3、NaCl分别是单质、含氧酸、碱和电解质,D正确,答案选D。14、C【解析】A.NaCl属于离子化合物,只含有离子键,故A错误;B.O2属于非金属单质,中含有非极性共价键,故B错误;C.CCl4属于共价化合物,只含有极性共价键,故C正确;D.NaOH属于离子化合物,含有离子键和极性共价键,故D错误;故选C。15、C【解析】
①地下热水还可直接送至附近居民家中,提供洗浴、供暖等生活用水,故①正确;②地热资源是可再生能源,不是化石能源,故②错误;③地热能起源于地球的熔融岩浆和放射性元素衰变,故③正确;④地热资源与地下水结合可形成热水型,释放形式之一是温泉,故④正确;答案选C。16、B【解析】
A项,Fe3+在溶液中显黄色,且Fe3+与SCN-结合生成血红色Fe(SCN)3,因此不能大量共存,故不选A项;B项,Cu2+与Na+、NH4+、NO3-、A13+能大量共存,故选B项;C项,HCO3-与OH-不能大量共存,故不选C项;D项,I-在酸性条件下被ClO-氧化不能大量共存,故不选D项。答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期第ⅣA族2A1+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑离子非极性共价2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH①HClO4核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小【解析】
A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。B、D、G的最高价氧化物对应水化物两两之间都能反应,是氢氧化铝、强碱、强酸之间的反应,可知B为Na、D为Al;D、F、G原子最外层电子数之和等于15,则F、G的最外层电子数之和为15-3=12,故F为P、G为Cl,可知E为Si。A和B能够形成B2A和B2A2两种化合物,则A为O元素。结合物质结构和元素周期律分析解答。【详解】根据上述分析,A为O元素,B为Na元素,D为Al元素,E为Si元素,F为P元素,G为Cl元素。(1)E为Si,位于周期表中第三周期第ⅣA族,A为O元素,其离子的结构示意图为,故答案为:第三周期第ⅣA族;;(2)B的最高价氧化物对应水化物为NaOH,Al与NaOH溶液反应离子方程式为;2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(3)①Na2O2为离子化合物,其中含有离子键和非极性共价键,电子式为,故答案为:离子;共价(或非极性共价);;②过氧化钠与水反应的化学反应方程式为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH,故答案为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH;(4)①同周期从左向右原子半径减小,则B(Na)、D(Al)、E(Si)原子半径依次减小,故①正确;②O无最高价,只有5种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数,故②错误;③D的最高价氧化物对应水化物为氢氧化铝,溶于强酸、强碱,不能溶于氨水,故③错误;④非金属性越强,对应氢化物越稳定,则元素气态氢化物的稳定性A(氧)>G(氯)>F(磷),故④错误;故答案为:①;(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为HClO4,因为同周期元素的电子层数相同,从左到右,核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强,故答案为:HClO4;核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小。18、CH2=CH2CH3CH2OH(或C2H5OH)羧基酯化反应(取代反应)2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O【解析】
乙烯和水加成得到乙醇。乙醇在铜的作用下和氧气发生催化氧化得到乙醛。乙醇可以和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯。酯化反应也称为取代反应。【详解】(1)乙烯的结构简式为CH2=CH2,B是乙醇,其结构简式为CH3CH2OH(或C2H5OH),D为乙酸,乙酸的官能团为羧基。故答案为CH2=CH2,CH3CH2OH(或C2H5OH),羧基;(2)②是酯化反应,也称为取代反应;(3)反应①是乙醇的催化氧化,反应方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(4)反应②是乙酸和乙醇的酯化反应,反应方程式为:CH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O。19、检查装置的气密性MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2OCl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O除去Cl2中的HCl气体防止溶液温度升高而发生副反应AD【解析】
(1)连接好装置,装药品之前,必须进行的操作是检查装置的气密性;(2)二氧化锰与浓盐酸加热产生氯气,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;大试管内发生反应是氯气与氢氧化钠溶液的反应,反应方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(3)在制取氯气的反应中浓盐酸易挥发,用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢气体;温度较高时,能够发生副反应3Cl2+6OH-5Cl-+ClO3-+3H2O,因此冰水的作用是防止溶液温度升高而发生副反应;(4)根据反应2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O可知,不需要加热,所以图2中AD装置都可以。【点睛】本题借助制备消毒液考查了氯气的实验室制法、氯气的化学性质,充分考查了学生综合运用知识解决问题的能力,能训练学生的审题能力、思维能力和规范答题的能力,本题难度不大,注意题干已知信息的提取和灵活应用。20、蒸馏或渗析或离子交换法(任写一种即可)<Br2+SO2+2H2O==2HBr+H2SO4Ca(OH)2(或生石灰、NaOH)Mg(OH)2+2H+==Mg2++2H2O蒸发浓缩,冷却结晶,过滤(减少溶剂浓缩,降温结晶,过滤)【解析】
由题给流程可知,向苦卤中加入碱,苦卤中镁离子与碱反应生成氢氧化镁沉淀,过滤;向溶液1中通入氯气,氯气与溶液中的溴离子发生置换反应生成含有单质溴浓度较低的溶液2,用空气和水蒸气吹出溴蒸气,溴蒸气与二氧化硫反应生成含有氢溴酸和硫酸的溶液3,再向所得溶液3通入氯气得到含溴浓度较高的溶液4;将氢氧化镁溶于盐酸中得到氯化镁溶液,氯化镁溶液蒸发浓缩,冷却结晶,过滤得到六水氯化镁。【详解】(1)海水淡化的方法主要有蒸馏法、离子交换法、电渗析法等,故答案为:蒸馏或渗析或离子交换法;(2)由流程中提取溴的过程可知,经过2次Br-→Br2转化的目的是更多的得到溴单质,提取过程对溴元素进行富集,增大了溶液中溴的浓度,则溶液2中溴的浓度小于溶液4,故答案
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