2025届宁夏银川二十四中高一化学第二学期期末调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2025届宁夏银川二十四中高一化学第二学期期末调研模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、反应:A2(g)+B2(g)2AB(g)+Q(Q>0),当其达到平衡时,改变温度和压强,如图的曲线中,符合勒沙特列原理的是()A.①② B.③④ C.① D.①⑤2、同一周期的X、Y、Z三种元素,已知最高价氧化物对应水化物的酸性顺序为HXO4>H2YO4>H3ZO4,则下列判断错误的是A.原子半径:X>Y>Z B.气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3C.元素原子得电子能力:X>Y>Z D.阴离子的还原性:Z3->Y2->X-3、请预测有机物丙烯酸(CH2=CH-COOH)的发生的反应类型可能有()①加成反应②水解反应③酯化反应④中和反应⑤氧化反应.A.只有①③ B.只有①③④ C.①②③④⑤ D.只有①③④⑤4、下列有关原电池的应用原理和有机物的结构及其性质说法中,不正确的是()A.铜锌硫酸组成的原电池中,电子是从锌经过导线流向铜B.把Zn片放入盛有盐酸的试管中,加入几滴CuCl2溶液,形成原电池加快了产H2速率C.乙烯能使溴水和酸性KMnO4溶液褪色,乙烯使两者褪色的化学原理相同D.C5H10不属于烷烃,C5H12属于烷烃且有3种同分异构体5、工业合成氨反应N2+3H22NH3,是一个正反应为放热的可逆反应。下列说法正确的是A.使用合适的催化剂可以加快反应速率,提高生产效率B.生成物的总能量大于反应物的总能量C.将该反应设计成原电池,放出的热量不变D.达到平衡时,N2的浓度与NH3的浓度一定相等6、W、X、Y、Z均为短周期元素且原子序数依次增大,元素X和Z同族。盐YZW与浓盐酸反应,有黄绿色气体产生,此气体同冷烧碱溶液作用,可得到YZW的溶液。下列说法正确的是A.原子半径大小为W<X<Y<ZB.X的氢化物水溶液酸性强于Z的C.Y2W2与ZW2均含有非极性共价键D.标准状况下W的单质状态与X的相同7、氢氧化铁胶体区别于氯化铁溶液最本质的特征是()A.氢氧化铁胶体粒子的直径在1~100nm之间B.氢氧化铁胶体具有丁达尔效应C.氢氧化铁胶体是均一的分散系D.氢氧化铁胶体的分散质能透过滤纸8、一定量的铁粉与足量2mol/L盐酸反应,为了加快反应速率且不影响产生氢气的量,可向溶液中加入①3mol/L的硝酸溶液②少量CuSO4(s)③加入一定量的铜④少量CH3COONa(s)⑤对溶液加热(假定溶质不挥发)⑥向反应液中通入HCl气体⑦加入过量铁粉⑧将铁粉改为铁片A.②③④⑤⑥B.③⑤⑥C.①③⑤⑥⑦D.③⑤⑥⑧9、阿伏加德罗常数的值为。下列说法正确的是A.1L0.1mol·NH4Cl溶液中,的数量为0.1B.2.4gMg与H2SO4完全反应,转移的电子数为0.1C.标准状况下,2.24LN2和O2的混合气体中分子数为0.2D.0.1molH2和0.1molI2于密闭容器中充分反应后,其分子总数为0.210、实验室用下列两种方法制取氯气:①用含HCl146g的浓盐酸与足量的MnO2反应;②用87gMnO2与足量的浓盐酸反应,则所得Cl2质量A.①比②多 B.②比①多 C.一样多 D.无法比较11、向Fe和Al2O3的混合物中加入足量稀硫酸将其溶解,室温下向所得溶液中加入指定物质,反应后的溶液中主要存在的一组离子正确的是()A.通入过量Cl2:Cl-、SO42-、Fe2+、Al3+B.加入过量NaOH溶液:SO42-、Na+、AlO2-、OH-C.加入过量氨水:NH4+、SO42-、Na+、AlO2-D.加入过量NaNO3溶液:NO3-、SO42-、Fe2+、Al3+12、可逆反应A(g)+4B(g)C(g)+D(g),在四种不同情况下的反应速率如下,其中反应进行得最快的是()A.vA==0.15mol/(L·min) B.vB==0.02mol/(L·s)C.vC==0.4mol/(L·min) D.vD==0.01mol/(L·s)13、下列物质间的关系,描述不正确的是()A.3517Cl与3717Cl互为同位素B.甲酸和乙酸互为同系物C.和属于同分异构体D.金刚石、足球烯互为同素异形体14、下列关于实验室制取NH3的叙述正确的是A.用N2和H2作反应物 B.用碱石灰干燥C.用向上排空气法收集 D.用湿润的蓝色石蕊试纸验满15、某主族元素R的最高正价与最低负价的代数和为4,由此可以判断()A.R一定是第四周期元素B.R一定是ⅣA族元素C.R气态氢化物化学式为H2RD.R的气态氢化物比同周期其他元素气态氢化物稳定16、下列说法正确的是()A.乙烯和苯使溴水褪色的原理相同B.甲烷和乙烯都可以与氯气反应C.乙醇与Na反应比水与Na反应剧烈D.乙烯可以与氢气发生加成反应,苯不能与氢气加成二、非选择题(本题包括5小题)17、化合物G是一种香料,存在于金橘中,以烷烃A为原料合成G的路线如下:已知:CH3CH=CH2CH3CH2CH2OH(1)反应②的反应类型是___。(2)已知B是A的一氯代物,且B分子中只有1种不同化学环境的氢原子,则B的结构简式为___。(3)C的一种同分异构体具有顺反异构现象,则其结构简式为___。(4)写出同时满足下列条件的F的一种同分异构体的结构简式:___。①能发生水解反应,水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应;②苯环上的一氯代物有3种。(5)根据已有知识并结合相关信息,写出为原料合成成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。______________18、X、Y、Z、W、Q是四种短周期元素,X元素M层上的电子数是原子核外电子层数的2倍;Y原子最外层电子数是次外层电子数的2倍;Z元素的单质为双原子分子,Z的氢化物水溶液呈碱性;W元素最高正价与最低负价之和为6;Q是地壳中含量最高的金属元素。回答下列问题:(1)X元素在元素周期表中的位置_______________________________________。(2)由Y和W形成的化合物的电子式________。(3)YX2分子的结构式为________,其化学键类型为是_________。(4)前四种元素的简单氢化物中Z的沸点最高,原因是________________________________。(5)写出Q和W两种元素的最高价氧化物的水化物发生反应的离子方程式___________________。19、海洋资源的利用具有广阔前景。(1)下图是从海水中提取镁的简单流程。①工业上常用于沉淀Mg2+的试剂A是__________(填化学式),Mg(OH)2转化为MgCl2的离子方程式为________________________。②由无水MgCl2制取Mg的化学方程式是______________________。(2)海带灰中富含以I-形式存在的碘元素,实验室提取I2的途径如下所示:①灼烧海带至灰烬时所用的主要仪器是__________(填名称);②向酸化的滤液中加过氧化氢溶液,该反应的离子方程式为__________;③反应结束后,加入CCl4作萃取剂,采用萃取-分液的方法从碘水中提取碘,主要操作步骤如下图:甲.加入萃取剂后振荡乙.静置分层丙.分离甲、乙、丙3步实验操作中,错误的是__________(填“甲”、“乙”或“丙”)。(3)海水中部分离子的含量如下:成分含量(mg/L)成分含量(mg/L)Na+10560Cl-18980Mg2+1272Br-64Ca2+400SO42-2560若从100L该海水中提取镁,理论上需加入试剂A__________g。20、根据如图所示的实验装置,回答下列问题:(1)写出铜与浓硫酸反应的化学方程式_____________________(2)证明SO2具有漂白性的现象是____________,再加热该溶液,现象是___________。(3)装置③中的现象是____________,证明SO2具有________________。(4)装置④的作用是__________________。21、下表是元素周期表的一部分。针对表中的①~⑩中元素,用元素符号或化学式填空回答以下问题:(1)在①~⑩元素中,金属性最强的元素是_______,最活泼的非金属元素是__________。(2)化学性质最不活泼的元素是________,其原子的原子结构示意图为_________________。(3)元素的最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是______________,碱性最强的是___________,呈两性的氢氧化物是____________。(4)在②、③、⑤元素形成的简单离子中,离子半径最大的是________。(5)在⑦与⑩的单质中,化学性质较活泼的是______,可用什么化学反应说明该事实(写出反应的化学方程式):___________________________。(6)由③和⑦组成的化合物,溶于水制成饱和溶液,用石墨为电极电解该溶液,请写出阳极电极反应式_________________________,阴极产物(填化学式)是_____________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

该反应正反应是放热反应,升高温度平衡向逆反应移动,AB%降低;该反应反应前后气体的体积不变,增大压强,平衡不移动,AB%不变,结合图象AB%与温度、压强变化选择。【详解】该反应正反应是放热反应,升高温度平衡向逆反应移动,AB%降低,由左图可知,曲线①符合变化;该反应反应前后气体的体积不变,增大压强,平衡不移动,AB%不变,由右图可知,曲线⑤符合变化,但不符合勒沙特列原理,加压后平衡没有减弱这种改变,故不选;故选:C。【点睛】本题考查外界条件对化学平衡的影响、化学平衡图象等,易错点D,曲线⑤符合变化,但不符合勒沙特列原理,加压后平衡没有减弱这种改变。2、A【解析】

元素非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,由题意可知,最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO4>H2YO4>H3ZO4,则元素非金属性X>Y>Z。【详解】A项、同周期元素从左到右,原子半径逐渐减小,非金属性依次增强,则原子半径:X<Y<Z,故A错误;B项、元素非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性:X>Y>Z,则气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3,故B正确;C项、元素非金属性越强,原子得电子能力越强,元素非金属性:X>Y>Z,则原子得电子能力:X>Y>Z,故C正确;D项、元素非金属性越强,阴离子的还原性越弱,非金属性:X>Y>Z,则阴离子的还原性:Z3->Y2->X-,故D正确。故选A。3、D【解析】

根据丙烯酸的结构简式可知,分子中含有碳碳双键和羧基,能发生加成反应、氧化反应、酯化反应和中和反应,只有水解反应是不能发生的,答案选D。【点睛】明确常见官能团的结构和性质特点是解答的关键,注意从已有的知识学会迁移灵活应用。4、C【解析】

A.原电池中电子有负极沿导线流向正极,铜锌硫酸组成的原电池中,锌是负极,铜是正极,所以电子有锌极流向铜极,故A正确;B.把Zn片放入盛有盐酸的试管中,加入几滴CuCl2溶液,发生置换反应,生成铜,构成锌铜原电池,加快了化学反应速率,故B正确;C.乙烯能使溴水和酸性KMnO4溶液褪色,原理不同,乙烯与溴水中的溴单质发生加成反应,乙烯与酸性高锰酸钾发生氧化还原反应,故C错误;D.一分子C5H10五个碳原子十个氢原子不饱和,不属于烷烃,C5H12属于烷烃且有3种同分异构体,分别是正戊烷,异戊烷,新戊烷,故D正确;故选:C。5、A【解析】分析A、使用催化剂加快了反应速率,缩短反应时间,提高反应效率,平衡不移动;B、正反应是放热反应;C、若把该反应设计成原电池,化学能除转化成热能外,还转化成电能,所以放出的热量应减少;D、达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不变,以此解答。详解:A、使用催化剂加快了反应速率,缩短反应时间,提高反应效率,平衡不移动,所以A选项是正确的;

B、正反应是放热反应,则生成物的总能量小于反应物的总能量,故B错误;

C、若把该反应设计成原电池,化学能除转化成热能外,还转化成电能,所以放出的热量应减少,故C错误;

D.达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不变但不一定相等,故D错误;

所以A选项是正确的。6、D【解析】

本题明显是要从黄绿色气体入手,根据其与碱溶液的反应,判断出YZW是什么物质,然后代入即可。【详解】黄绿色气体为氯气,通入烧碱溶液,应该得到氯化钠和次氯酸钠,所以YZW为NaClO,再根据W、X、Y、Z均为短周期元素且原子序数依次增大,X和Z同族,得到W、X、Y、Z分别为O、F、Na、Cl。A.同周期由左向右原子半径依次减小,同主族由上向下原子半径依次增大,所以短周期中Na(Y)的原子半径最大,选项A错误;B.HCl是强酸,HF是弱酸,所以X(F)的氢化物水溶液的酸性弱于Z(Cl)的,选项B错误;C.ClO2的中心原子是Cl,分子中只存在Cl和O之间的极性共价键,选项C错误;D.标准状况下,W的单质O2或O3均为气态,X的单质F2也是气态,选项D正确;答案选D。【点睛】本题相对比较简单,根据题目表述可以很容易判断出四个字母分别代表的元素,再代入四个选项判断即可。要注意选项D中,标准状况下氧气、臭氧、氟气的状态为气体。7、A【解析】

胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同,胶体的分散质微粒直径介于1-100nm之间,故选A。【点睛】根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),所以溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小。8、B【解析】试题分析:①2mol/L的硝酸溶液,硝酸与铁粉反应生成的不是氢气,故①错误;②少量CuSO4(s),铁粉与置换出的少量铜形成原电池,加快了反应速率,但是生成的氢气减少,故②错误;③少量铜粉,可以形成原电池,加快了反应速率,且不影响氢气的量,故③正确;④少量CH3COONa(s),生成了醋酸,降低了溶液中氢离子浓度,反应速率减小,故④错误;⑤对溶液加热,升高温度,反应速率加快,故⑤正确;⑥向反应液中通入HCl气体,氯化氢的浓度增大,溶液中氢离子浓度增大,反应速率加快,故⑥正确;⑦加入过量铁粉,铁粉增加,生成的氢气物质的量增大,故⑦错误;⑧将铁粉改为铁片,减小了接触面积,反应速率变小,故⑧错误;故选B。【考点定位】考查化学反应速率的影响因素【名师点晴】结合影响反应速率的外界因素,本题为了为加快反应速率,可以升高温度或增大反应物浓度,也可以加入某些物质形成原电池,加快反应速率,但不能改变产生氢气的总量,题目难度不大,⑦为易错点,注意铁和盐酸反应生成氢气而影响生成氢气的总量,据此进行分析。9、D【解析】A、NH4+是弱碱阳离子,发生水解:NH4++H2ONH3·H2O+H+,因此NH4+数量小于0.1NA,故A错误;B、2.4gMg为0.1mol,与硫酸完全反应后转移的电子的物质的量为2.4×2/24mol=0.2mol,因此转移电子数为为0.2NA,故B错误;C、标准状况下,N2和O2都是气态分子,2.24L任何气体所含有的分子数都为0.1NA,故C错误;D、H2+I22HI,反应前后系数之和相等,即反应后分子总物质的量仍为0.2mol,分子数为0.2NA,故D正确。10、B【解析】

实验室制取氯气的化学方程式为,MnO2不能氧化稀盐酸,①用含HCl

146g的浓盐酸与足量的MnO2反应;146g的浓盐酸的物质的量为:n(HCl)==4mol,根据MnO2与浓HCl反应,随着反应的进行,浓HCl变稀,稀盐酸不能与MnO2反应,MnO2足量时,不能准确计算出氯气的量,故反应①中产生的氯气小于1mol;②87g

MnO2的物质的量为:n(MnO2)==1mol,用87g

MnO2与足量的浓盐酸反应,不考虑HCl的挥发,浓盐酸足量时,根据MnO2与浓HCl反应,计算出氯气的量为1mol;所以反应后所得氯气的物质的量为:①<②;答案选B。11、B【解析】试题分析:A、Fe2+被氯气氧化成Fe3+,不能大量存在,故错误;B、Fe和硫酸反应:Fe+2H+=Fe2++H2↑,Al2O3和硫酸反应:Al2O3+6H+=2Al3++3H2O,加入NaOH后,发生Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓、Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,故正确;C、加入NH3:Fe2++2NH3·H2O=Fe(OH)2↓+2NH4+、Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,氢氧化铝不溶于弱碱,此溶液中不含AlO2-,故错误;D、NO3-在酸性条件下具有强氧化性,能把Fe2+氧化成Fe3+,故错误。考点:考查元素及其化合物性质、离子大量共存等知识。12、D【解析】

利用比值法可知,化学反应速率与化学计量数之比越大,反应速率越快,据此分析判断。【详解】化学反应速率与化学计量数之比越大,反应速率越快。A、=0.15;B、=0.3;C、=0.4;D、=0.6;显然D中比值最大,反应速率最快,故选D。【点睛】利用比值法解答时,要注意单位需要相同,这是本题的易错点。本题也可以根据方程式转化为同一物质的化学反应速率,进行大小的比较。13、C【解析】

A.3517Cl与3717Cl的质子数都是17,中子数分别是18和20,因此二者互为同位素,A正确;B.甲酸和乙酸均是饱和的一元羧酸,结构相似,二者互为同系物,B正确;C.和的结构完全相同,属于同一种物质,C错误;D.金刚石、足球烯均是碳元素形成的不同单质,二者互为同素异形体,D正确;答案选C。14、B【解析】

A.氮气与氢气需要在高温高压、催化剂条件下生成氨气,不适合实验室制备氨气,故A错误;B.碱石灰是碱性干燥剂,可以干燥氨气,故B正确;C.氨气的密度比空气小,应采取向下排空气法收集氨气,故C错误;D.氨气的水溶液显碱性,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,不能使湿润的蓝色石蕊试纸变色,则不用湿润的蓝色石蕊试纸验满,故D错误;故答案为B。15、C【解析】

设主族元素R的最高正化合价为x,则最低负价x-8,有x+(x-8)=4,解得x=+6,该元素处于ⅥA族。A.根据上述分析,R元素处于ⅥA族,不一定为第四周期元素,故A错误;B.由以上分析可知,R原子的最外层电子数为6,该元素处于ⅥA族,故B错误;C.R的最低负化合价为-2,氢化物化学式为H2R,故C正确;D.R为ⅥA族元素,R的位置未知,无法判断,故D错误。故选C。【点睛】关于主族元素的化合价需要明确以下几点:①主族元素的最高正价等于主族序数,且等于主族元素原子的最外层电子数,其中氧、氟无正价,O、F没有最高价。②主族元素的最高正价与最低负价的绝对值之和为8,绝对值之差为0、2、4、6的主族元素分别位于ⅣA、ⅤA、ⅥA、ⅦA族。16、B【解析】

A.乙烯使溴水褪色是因为乙烯能够与溴发生加成反应,苯能够使溴水褪色是因为发生萃取,选项A错误;B、甲烷与氯气反应属于取代反应,乙烯与氯气反应属于加成反应,选项B正确;C、因为钠与乙醇及水反应能放出氢气,都是因为水和乙醇中含有羟基,因为水中羟基氢更活泼,所以钠与水反应更剧烈,选项C错误;D、乙烯可以与氢气发生加成反应生成乙烷,苯能与氢气发生加成反应生成环己烷,选项D错误;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、消去反应CH3CH=CHCH3或【解析】

通过G分析可知,D、F在浓硫酸作用下发生酯化反应,F为D为(CH3)2CHCH2OH,根据F推出E为,根据D为(CH3)2CHCH2OH何已知信息,可推出C为(CH3)2C=CH2,B到C发生消去反应的条件【详解】⑴根据反应条件可知,是氯代烃在氢氧化钠醇加热条件下发生消去反应,因此反应②的反应类型是消去反应,故答案为消去反应;⑵C为(CH3)2C=CH2,B是A的一氯代物,且B分子中只有1种不同化学环境的氢原子,则B的结构简式为,故答案为;⑶该物质(CH3)2C=CH2没有顺反异构,C的一种同分异构体具有顺反异构现象,即碳碳双键两边的碳原子不能连接相同的原子或原子团,所以其结构简式为CH3CH=CHCH3,故答案为CH3CH=CHCH3;⑷①能发生水解反应,说明含有酯基,水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应,说明水解后含有苯酚,进一步说明是酚酸酯,②苯环上的一氯代物有3种,说明苯环上有三种不同环境的氢原子,因此写出结构简式为,故答案为;⑸根据已有知识并结合相关信息,写出为原料合成成路线流程图该题主要用逆向思维来分析,要生成,只能通过HOOCCH2OCH2CH2OH发生酯化反应得到,而HOOCCH2OCH2CH2OH是通过HOOCCH2OCH=CH2来得到,再结合水解生成的分析,得到HOOCCH2OCH=CH2是通过消去反应得到,因此整个流程或,故答案为或。18、第三周期第VIA族(CCl4电子式略)S=C=S极性键NH3分子间存在氢键Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O【解析】分析:根据X元素M层上的电子数是原子核外电子层数的2倍,可知X为S元素;根据Y的最外层电子数是次外层电子数的2倍,可知Y为C元素;;根据Z的常温下单质为双原子分子,其氢化物水溶液呈碱性,可知Z为N元素;根据W元素最高正价与最低负价之和为6,可知W为Cl元素;根据Q是地壳中含量最高的金属元素,可知Q为Al元素。详解:(1)X为S元素,在元素周期表中的位于第三周期第VIA族;(2)由Y和W形成的化合物为CCl4,电子式为;(3)YX2分子CS2,结构式为S=C=S,其化学键类型为极性键共价键;(4)Z的气态氢化物为氨气,氨气分子间存在氢键,一种特殊的分子间作用力,强于普通的分子间作用力,因此氨气的沸点最高;(5)Q和W两种元素的最高价氧化物的水化物分别为氢氧化铝和高氯酸,两者发生中和反应,方程式为:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O。点睛:本题考察重点是根据元素周期律推断元素种类的相关题型。解这类题首先要牢记元素周期律的相关内容,短周期元素的核外电子排布特点等,根据X元素M层上的电子数是原子核外电子层数的2倍,可知X为S元素;根据Y的最外层电子数是次外层电子数的2倍,可知Y为C元素;;根据Z的常温下单质为双原子分子,其氢化物水溶液呈碱性,可知Z为N元素;根据W元素最高正价与最低负价之和为6,可知W为Cl元素;根据Q是地壳中含量最高的金属元素,可知Q为Al元素。19、Ca(OH)2Mg(OH)2+2H+=Mg2++H2OMgCl2(熔融)Mg+Cl2↑坩埚2H++H2O2+2I-=I2+2H2O丙392.2g【解析】

(1)①工业上用可溶性碱与镁离子反应生成Mg(OH)2,所以工业上常用于沉淀Mg2+的试剂A是Ca(OH)2,氢氧化镁是碱,能与酸反应生成镁盐和水,则Mg(OH)2转化为MgCl2的离子方程式是Mg(OH)2+2H+=Mg2++H2O;②氯化镁是离子化合物,由无水MgCl2制取Mg的化学方程式是MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑;(2)①坩埚可以加强热,所以灼烧固体用坩埚;②过氧化氢具有氧化性,碘离子具有还原性,在酸性溶液中发生氧化还原反应生成碘单质和水,该反应的离子方程式为2H++H2O2+2I-=I2+2H2O;③在萃取、分液操作中,分液时,先把下层液体从分液漏斗的下口流出,然后上层液体从分液漏斗上口倒出,所以甲、乙、丙3步实验操作中,不正确的是丙;(3)根据表中数据可知Mg2+的物质的量浓度是;100L的海水中Mg2+的含量=0.053mol/L100L=5.3mol,加入A即氢氧化钙发生沉淀反应,1molMg2+需要1mol氢氧化钙完全沉淀,因此若从100L的海水中提取镁,理论上加入沉淀剂氢氧化钙的质量=5.3mol74g/mol=392.2g。20、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑褪色又变为红色;褪色还原性吸收多余的二氧化硫气体,防止污染空气【解析】

铜与浓硫酸混合加热反应生成硫酸铜、二氧化硫;二氧化硫具有还原性、漂白性,气体有毒,可以用碱液进行吸收。【详解】(1)浓硫

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