湖南省长沙市宁乡市第十三高级中学2025年高一化学第二学期期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省长沙市宁乡市第十三高级中学2025年高一化学第二学期期末考试试题注意事项: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、根据图提供的信息,下列所得结论正确的是A.该反应断裂旧键所吸收的能量低于形成新键放出的能量B.该反应只有在加热条件下才能进行C.若加入催化剂,可使该反应速率加快,△H增大D.该反应可能是碳酸钙的分解反应2、下列使用漏斗的实验中,设计正确且能达到实验目的的是A.用图甲所示装置吸收HCl尾气B.用图乙所示装置用碳酸钠粉末与稀盐酸制备CO2气体C.用图丙所示装置用苯萃取碘水中的碘,并把碘的苯溶液从漏斗下口放出D.用图丁所示装置用锌粒与稀盐酸制取H2气体3、R原子的质量数为Y,mgR2-中含有电子Xmol,则R原子核内中子数为A.mY-XY+2mmB.Y-X+2C.mY+XY-2mm4、下列实验中,对应的现象以及解释或结论都正确且具有因果关系的是:选项操作现象解释或结论A测定等浓度的Na2SO3和NaHSO3溶液的pHNa2SO3溶液的pH较大HSO3-结合H+的能力比SO32-的强B向盛有2ml0.1mol/LAgNO3溶液的试管中滴加一定量0.1mol/LNaCl溶液,再向其中滴加一定量0.1mol/LKI溶液先有白色沉淀生成,后又产生黄色沉淀Ksp(AgCl)>Ksp(AgI)C室温下,取相同大小、形状和质量的Zn粒分别投入0.1mol/L的盐酸和1.0mol/L的盐酸中Zn粒与1.0mol/L的反应更剧烈探究浓度对化学反应速率的影响D用石墨做电极电解Mg(NO3)2、Cu(NO3)2的混合溶液阴极上先析出铜金属活动性:Cu>MgA.A B.B C.C D.D5、下列有机物的命名正确的是()A.3,3-二甲基丁烷 B.2,2-二甲基丁烷C.2-乙基丁烷 D.2,3,3-三甲基丁烷6、要除去FeCl2溶液中少量的FeCl3,可行的方法是A.滴入KSCN溶液 B.通入氯气C.加入适量铜粉并过滤 D.加入适量铁粉并过滤7、500mLKNO3和Cu(NO3)2的混合溶液中c(NO3-)=6.0mol·L-1,用石墨做电极电解此溶液,当通电一段时间后,两极均收集到22.4L气体(标准状况),假定电解后溶液体积仍为500mL,下列说法正确的是()A.原混合溶液中c(K+)为2mol·L-1B.上述电解过程中共转移6mol电子C.电解得到的Cu的物质的量为0.5molD.电解后溶液中c(H+)为2mol·L-18、下图中横坐标为加入反应物的物质的量,纵坐标为产生沉淀的物质的量。下列反应对应的曲线错误的是A.向NaAlO2溶液中滴入HCl至过量B.向澄清石灰水中通入CO2至过量C.向含有盐酸的A1C13溶液中滴入NaOH溶液至过量。D.向含有等物质的量的Ca(OH)2、KOH的混合溶液中通入CO2至沉淀消失9、实验室中,下列行为不符合安全要求的是A.稀释浓硫酸时,将浓硫酸缓慢注入水中并搅拌B.实验结束后将废液倒入指定容器中C.金属钠着火时,立即用水扑灭D.在通风橱内制备有毒气体10、块状大理石与过量的3mol·L-1盐酸反应制取二氧化碳气体,若要增大反应速率,可采取的措施是()①加入氯化钠固体②改用6mol·L-1盐酸③改用粉末状大理石④适当升高温度A.①②④ B.②③④ C.①③④ D.①②③11、下列实验结论不正确的是()选项操作现象结论A新制的银氨溶液与葡萄糖溶液混合加热有银镜生成葡萄糖具有还原性B向澄清石灰水溶液中通入适量气体Y出现白色沉淀Y可能是CO2气体C向鸡蛋清溶液中滴入浓硝酸产生黄色沉淀鉴别部分蛋白质D向盛Na2SiO3溶液的试管中逐滴加入稀盐酸2min后,试管里出现白色胶状沉淀非金属性Cl>SiA.A B.B C.C D.D12、下列各组大小关系比较中错误的是()A.热稳定性:NaHCO3>Na2CO3B.酸性:H2CO3>HClOC.氧化性:稀硝酸>稀硫酸D.结合OH-的能力:Fe3+>NH4+13、下列有关金属的说法中,不正确的是()A.青铜、不锈钢都是合金B.铜在空气中会生成铜诱C.多数合金的熔点高于组成它的成分金属的熔点D.铝是活泼金属,但在空气中耐腐蚀14、下列关于基本营养物质的说法错误的是A.植物油含不饱和脂肪酸甘油酯,能使Br2的CCl4溶液褪色B.用于纺织的棉花和蚕丝的主要成分都是纤维素C.往皂化反应后的溶液中加入热的饱和食盐水,上层析出固体物质D.不是所有的糖类都能发生水解15、下列我国科技成果所涉及物质的应用中,发生的不是化学变化的是A.甲醇低温所制氢气用于新能源汽车B.氘、氚用作“人造太阳”核聚变燃料C.偏二甲肼用作发射“天宫二号”的火箭燃料D.开采可燃冰,将其作为能源使用A.AB.BC.CD.D16、已知自然界氧的同位素有16O、17O、18O,氢的同位素有H、D,从水分子的原子组成来看,自然界的水一共有()A.3种 B.6种 C.9种 D.12种二、非选择题(本题包括5小题)17、随原子序数递增,八种短周期元素(用字母x等表示)原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如下图所示。根据判断出的元素回答问题:(1)f在周期表中的位置是______________________。(2)比较d、e常见离子的半径大小(用化学式表示,下同):_________>_________;比较g、h的最高价氧化物对应水化物的酸性强弱:_____________________________。(3)任选上述元素组成一种四原子共价化合物,写出其电子式:____________________。18、下图中反应①是制备SiH4的一种方法,其副产物MgCl2·6NH3是优质的镁资源。回答下列问题:(1)MgCl2·6NH3所含元素的简单离子半径由小到大的顺序(H-除外):_________________________,Mg在元素周期表中的位置:_____________________,Mg(OH)2的电子式:____________________。(2)A2B的化学式为_______________。反应②的必备条件是_______________。上图中可以循环使用的物质有_______________。(3)在一定条件下,由SiH4和CH4反应生成H2和一种固体耐磨材料_______________(写化学式)。(4)为实现燃煤脱硫,向煤中加入浆状Mg(OH)2,使燃烧产生的SO2转化为稳定的Mg化合物,写出该反应的化学方程式:_______________。(5)用Mg制成的格氏试剂(RMgBr)常用于有机合成,例如制备醇类化合物的合成路线如下:依据上述信息,写出制备所需醛的可能结构简式:_______________。19、硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛。将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O3·5H2O(大苏打)。已知:Na2S、Na2CO3、Na2SO3、NaHCO3溶液呈碱性;NaHSO3溶液呈酸性。(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是________(填字母代号)。(2)向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:①浅黄色沉淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_____________________________________;②当浅黄色沉淀不再增多时,反应体系中有无色无味的气体产生,反应的化学方程式为________________________________;③浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);④继续通入过量的SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为________________________。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为____________;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是________________。20、如图是石蜡油在炽热碎瓷片的作用下产生乙烯,并检验乙烯性质的实验。回答下列问题:(1)从装置A中出来的气体中含有烷烃和___________。(2)B中酸性高锰酸钾溶液________,这是因为生成的气体被________(填“氧化”或“还原”),反应类型为___________。(3)C中溴的四氯化碳溶液___________,发生反应的化学方程式:_________,反应类型为___________。(4)在D处点燃之前必须进行的操作是________,燃烧时反应的化学方程式为____________。21、A是一种重要的基本化工原料,其产量可以用来衡量一个国家的石道化工发展水平。E是具有香味的液体。转化关系如下图所示(部分反应条件产物省略):回答下列问题:(1)A中所含官能团名称为_________________。由B和D生成E的化学方程式为________________。(2)F为高分子化合物。可以用来制造汽车保险杠,其结构简式为__________________。(3)设计实验证明A与溴水发生加成反应而不是取代反应__________________________。(4)有机物X是石蜡油(C8H18)的同系物,分子中碳与氢的质量比为5:

1,X的同分异构体共有____种,其中一氯代物只有一种的是__________(写结构简式)。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

根据图像可知,反应物的总能量小于生成物的总能量,该反应为吸热反应;【详解】A.根据图像,该反应断裂旧键所吸收的能量高于形成新键放出的能量,A错误;B.吸热反应不一定需要加热才可以发生,如氢氧化钡晶体和铵盐为吸热反应,不需加热即可进行,B错误;C.若加入催化剂,可使该反应速率加快,△H不影响,C错误;D.碳酸钙的分解反应为吸热反应,该反应可能是碳酸钙的分解反应,D正确;答案为D【点睛】吸热反应不一定要加热才能进行,可以在体系外进行吸热即可进行。2、D【解析】

A.HCl极易溶于水,吸收HCl时应防止倒吸,漏斗口边缘应该刚刚没入水面下,故A不选;B.碳酸钠粉末会从多孔塑料板漏下去,不能起到该装置应起的随时控制反应的发生和停止的作用,故B不选;C.苯密度比水小,萃取碘后在上层,应把下层的水从漏斗下口放出,然后再把碘的苯溶液从漏斗上口倒出,故C不选;D.安全漏斗中部可以储存一部分加入的稀盐酸,起到液封作用,故D选;故选D。3、A【解析】R原子的质量数为Y,mgR2-中含有电子Xmol,即mY×(Y-N+2)=X,解得N=4、C【解析】

A.阴离子水解程度越大,溶液pH越大,说明越易结合氢离子,则HSO3-结合H+的能力比SO32-的弱,故A错误;B.向AgNO3溶液中先后滴加NaCl溶液和KI溶液,依次生成白色沉淀和黄色沉淀,由于滴加NaCl溶液后AgNO3过量,不能说明发生了沉淀的转化,不能得出Ksp(AgCl)>Ksp(AgI),故B错误;C.其他条件相同,探究浓度对化学反应速率的影响,反应物的浓度越大,反应速率越快,故C正确;D.由D的现象可得氧化性Cu2+>Mg2+,还原性Mg>Cu,所以金属活动性:Mg>Cu,故D错误。故选C。5、B【解析】

烷烃的命名原则:碳链最长称某烷,靠近支链把号编,简单在前同相并,其间应划一短线:1、碳链最长称某烷:选定分子里最长的碳链做主链,并按主链上碳原子数目称为“某烷“;2、靠近支链把号编:把主链里离支链较近的一端作为起点,用1、2、3…等数字给主链的各碳原子编号定位以确定支链的位置;3、简单在前同相并,其间应划一短线:把支链作为取代基,把取代基的名称写在烷烃名称的前面,在取代基的前面用阿拉伯数字注明它在烷烃主链上的位置,而且简单的取代基要写在复杂的取代基前面,如果有相同的取代基,则要合并起来用二、三等数字表示,但是表示相同的取代基位置的阿拉伯数字要用逗号隔开,并在号数后面连一短线,中间用“-“隔开。【详解】A、3,3一二甲基丁烷,取代基的编号之和不是最小,说明有机物的编号方向错误,正确命名应该为:2,2−二甲基丁烷,故A错误;B、2,2−二甲基丁烷,主链为丁烷,在2号C含有2个甲基,该命名符合烷烃的命名原则,故B正确;C、2−乙基丁烷,烷烃的命名中出现2−乙基,说明选取的主链不是最长碳链,该有机物最长碳链含有5个C,主链为戊烷,其正确命名为:3−甲基戊烷,故C错误;D、2,3,3-三甲基丁烷,取代基的编号之和不是最小,说明有机物的编号方向错误,正确命名应该为:2,2,3−三甲基丁烷,故D错误。6、D【解析】试题分析:硫氰化钾溶液用于检验Fe3+,FeCl3+3KSCNFe(SCN)3+3KCl,引入了新杂质,A错误;氯气与氯化亚铁溶液反应,B错误;铜与氯化铁反应生成氯化铜和氯化亚铁,引入了新杂质,C错误;铁与氯化铁生成氯化亚铁,过量的铁粉过滤除去,D正确。考点:物质的提纯点评:除杂质时要注意不能引入新的杂质、不能把主要成分除去,同时生成的物质要便于分离,如生成沉淀或生成气体等。7、A【解析】

A、Cu(NO3)2的物质的量是1mol,根据N守恒可得n(KNO3)=6.0mol/L×0.5L-2mol=1mol,所以c(K+)=c(KNO3)==2mol/L,选项A正确;B、电解KNO3和Cu(NO3)2的混合溶液,在阳极发生反应:4OH--4e-=2H2O+O2↑。n(O2)==1mol。则转移电子4mol,因此选项B错误;C、在阴极首先发生反应:Cu2++2e-=Cu,然后发生:2H++2e-=H2↑。由于产生氢气的物质的量是1mol,得到电子2mol,则产生Cu转移的电子也是2mol,产生Cu1mol。所以选项C错误;D、因为在反应过程中放电的OH-的物质的量与H+及电子的物质的量相等,因为电子转移4mol,所以电解后溶液中H+的物质的量也是4mol,所以c(H+)==8mol/L,所以选项D错误;答案选A。8、D【解析】

A.1mol偏铝酸钠需要1mol盐酸,而溶解1mol氢氧化铝需要3mol盐酸,故A正确;B.氢氧化钙和CO2反应的方程式为Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O,溶解碳酸钙的方程式为CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2,故B正确;C.氢氧化钠首先和盐酸反应,然后在和氯化铝反应生成氢氧化铝沉淀,最后溶解氢氧化铝,故C正确;D.反应的方程式依次为Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O、2KOH+CO2=K2CO3+H2O、K2CO3+CO2+H2O=2KHCO3、CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2,故D错误,答案选D。9、C【解析】浓硫酸密度比水大,溶于水放热,稀释浓硫酸时,将浓硫酸缓慢注入水中并搅拌,故A符合安全要求;为防止污染,实验结束后将废液倒入指定容器中,故B符合安全要求;钠与水反应放出氢气,金属钠着火时,不能用水扑灭,要用沙子盖灭,故C不符合安全要求;为防止中毒,在通风橱内制备有毒气体,故D符合安全要求。10、B【解析】

反应为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,影响化学反应速率的因素有温度、浓度、压强、催化剂、x射线、固体物质的表面积等。增加反应物浓度,使反应速率加快;升高温度,使反应速率加快;对于有气体参与的化学反应,增大压强,使反应速率加快;增大接触面积,反应速率加快;使用正催化剂,使反应物速率加快,据此解答。【详解】反应为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,①加入一定量的氯化钠固体,不影响氢离子浓度,对反应速率基本无影响,故①错误;②改用6mol/L盐酸,氢离子浓度增大,反应速率加快,故②正确;③改用粉末状大理石,固体大理石的表面积增大,反应速率加快,故③正确;④升高温度,反应物分子获得能量,使一部分原来能量较低分子变成活化分子,增加了活化分子的百分数,使得有效碰撞次数增多,故反应速率加大,故④正确。综合以上分析,②③④正确,答案选B。【点睛】本题考查影响化学反应速率的因素,比较基础,注意平时学习需理解记忆。11、D【解析】

A、新制的银氨溶液与葡萄糖溶液混合加热,有银镜生成,说明分子中含有醛基,因此葡萄糖具有还原性,A正确;B、向澄清石灰水溶液中通入适量气体Y,出现白色沉淀,沉淀可能是碳酸钙,因此Y可能是CO2气体,B正确;C、含有苯环的蛋白质遇浓硝酸会发生颜色反应,因此向鸡蛋清溶液中滴入浓硝酸产生黄色沉淀,可用于鉴别部分蛋白质,C正确;D、向盛Na2SiO3溶液的试管中逐滴加入稀盐酸,2min后,试管里出现白色胶状沉淀,产生了硅酸胶体。由于盐酸不是氯元素的最高价含氧酸,所以不能据此说明非金属性Cl>Si,D错误;答案选D。12、A【解析】分析:A、碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠;B、二氧化碳与NaClO反应生成HClO;C、稀硝酸具有强氧化性,稀硫酸没有强氧化性;D、碱性越弱,碱越难电离,对应的弱碱阳离子越易结合OH-离子;详解:A.碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠,则热稳定性NaHCO3<Na2CO3,所以A选项是错误的;

B.二氧化碳与NaClO反应生成HClO,发生强酸制取弱酸的反应,则酸性:H2CO3>HClO,所以B选项是正确的;

C.稀硝酸具有强氧化性,稀硫酸没有强氧化性,稀硝酸能将SO2氧化为硫酸,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可知氧化性:稀硝酸>稀硫酸,所以C选项是正确的;

D.含NH4+、Fe3+的混合溶液中Fe3+先与碱反应,然后NH4+再与碱反应,则结合OH-的能力:Fe3+>NH4+,故D正确;所以本题答案选A。点睛:本题考查较为综合,涉及盐的热稳定性、酸性的比较,侧重于学生的分析能力的考查,选项D直接做有一定的难度,但如果假设NH4+先结合OH-生成NH3∙H2O又和Fe3+反应生成Fe(OH)3和NH4+,则其离子结合OH-能力就显而易见了。13、C【解析】A、青铜和不锈钢都是合金,故A说法正确;B、铜在空气生成碱式碳酸铜,即铜绿,故B说法正确;C、合金属于混合物,其熔点低于组分的熔点,故C说法错误;D、铝是活泼金属,与氧气产生一层致密氧化薄膜保护内部铝被氧化,故D说法正确。14、B【解析】

A.植物油含不饱和脂肪酸甘油酯,分子中含有碳碳双键,可与溴发生加成反应,能使Br2的CCl4溶液褪色,A正确;B.用于纺织的棉花的主要成分是纤维素,蚕丝的主要成分为蛋白质,B错误;C.油脂在碱性条件下发生反应生成高级脂肪酸钠和甘油,往皂化反应后的溶液中加入热的饱和食盐水,能降低高级脂肪酸钠的溶解度,且密度比水小,则上层析出固体物质为高级脂肪酸钠,C正确;D.单糖不能发生水解反应,则不是所有的糖类都能发生水解,D正确;答案为B15、B【解析】分析:A项,甲醇低温制氢气有新物质生成,属于化学变化;B项,氘、氚用作核聚变燃料,是核反应,不属于化学变化;C项,偏二甲肼与N2O4反应生成CO2、N2和H2O,放出大量热,属于化学变化;D项,可燃冰是甲烷的结晶水合物,CH4燃烧生成CO2和H2O,放出大量热,属于化学变化。详解:A项,甲醇低温制氢气有新物质生成,属于化学变化;B项,氘、氚用作核聚变燃料,是核反应,不属于化学变化;C项,偏二甲肼与N2O4反应生成CO2、N2和H2O,放出大量热,反应的化学方程式为C2H8N2+2N2O43N2↑+2CO2↑+4H2O,属于化学变化;D项,可燃冰是甲烷的结晶水合物,CH4燃烧生成CO2和H2O,放出大量热,反应的化学方程式为CH4+2O2CO2+2H2O,属于化学变化;答案选B。点睛:本题考查化学变化、核反应的区别,化学变化的特征是有新物质生成。注意化学变化与核反应的区别,化学变化过程中原子核不变,核反应不属于化学反应。16、C【解析】

H与16O、17O、18O组成三种,D与16O、17O、18O又组成三种,H、D一起与16O、17O、18O又组成三种,共九种。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期ⅢA族r(O2-)r(Na+)HClO4>H2SO4(或等其他合理答案均可)【解析】从图中的化合价和原子半径的大小,可以推出x是H元素,y是C元素,z是N元素,d是O元素,e是Na元素,f是Al元素,g是S元素,h是Cl元素。则(1)f是Al元素,在元素周期表的位置是第三周期ⅢA族。(2)电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,故r(O2-)>r(Na+);非金属性越强最高价氧化物水化物的酸性越强,故HClO4>H2SO4;(3)四原子共价化合物,可以是NH3、H2O2、C2H2等,其电子式为:(或)。18、r(H+)<r(Mg2+)<r(N3–)<r(Cl–)第三周期ⅡA族Mg2Si熔融,电解NH3,NH4ClSiC2Mg(OH)2+2SO2+O2=2MgSO4+2H2OCH3CH2CHO,CH3CHO【解析】

(1)MgCl2·6NH3所含元素的简单离子为Mg2+、Cl、N3-、H+,比较离子半径应该先看电子层,电子层多半径大,电子层相同时看核电荷数,核电荷数越大离子半径越小,所以这几种离子半径由小到大的顺序为:r(H+)<r(Mg2+)<r(N3–)<r(Cl–)。Mg在周期表的第三周期ⅡA族。氢氧化镁是离子化合物,其中含有1个Mg2+和2个OH-,所以电子式为:。(2)根据元素守恒,A2B中就一定有Mg和Si,考虑到各自化合价Mg为+2,Si为-4,所以化学式为Mg2Si。反应②是MgCl2熔融电解得到单质Mg,所以必备条件为:熔融、电解。反应①需要的是Mg2Si、NH3和NH4Cl,而后续过程又得到了NH3和NH4Cl,所以可以循环的是NH3和NH4Cl。(3)在一定条件下,由SiH4和CH4反应生成H2和一种固体耐磨材料,该耐磨材料一定有Si和C,考虑到课本中介绍了碳化硅的高硬度,所以该物质为SiC。(4)为实现燃煤脱硫,向煤中加入浆状Mg(OH)2,使燃烧产生的SO2转化为稳定的Mg化合物,二氧化硫是酸性氧化物与氢氧化镁这样的碱应该反应得到盐(亚硫酸镁),考虑到题目要求写出得到稳定化合物的方程式,所以产物应该为硫酸镁(亚硫酸镁被空气中的氧气氧化得到),所以反应为:2Mg(OH)2+2SO2+O2=2MgSO4+2H2O。(5)利用格氏试剂可以制备,现在要求制备,所以可以选择R为CH3CH2,R’为CH3;或者选择R为CH3,R’为CH3CH2,所以对应的醛R’CHO可以是CH3CH2CHO或CH3CHO。19、d3SO2+2Na2S===3S↓+2Na2SO3SO2+Na2CO3===Na2SO3+CO2Na2S2O3+SO2+H2O===S↓+2NaHSO32∶1Na2S溶液【解析】分析:(1)根据Na2SO3易溶于水,结合装置中对物质的状态的要求分析判断;(2)①根据亚硫酸的酸性比氢硫酸强,且2H2S+SO2=3S↓+2H2O分析解答;②根据无色无味的气体为CO2气体分析解答;④根据题意Na2S2O3能与中强酸反应分析解答;(3)根据(2)中一系列的反应方程式分析解答;根据SO2先和Na2S反应,后与碳酸钠反应分析判断。详解:(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d,故答案为:d;(2)①向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,浅黄色沉淀先逐渐增多,其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,即反应的化学方程式为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;故答案为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②当浅黄色沉淀不再增多时,有无色无嗅的气体产生,无色无味的气体为CO2气体,其化学方程式为SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;故答案为:SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;④继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,Na2S2O3能与中强酸反应,所以浅黄色沉淀又增多的原理为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;故答案为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;(3)①3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;③Na2SO3+S=Na2S2O3;①+②+③×3得:4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物质的量之比为2:1;因为SO2先和Na2S反应,所以温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液,Na2S溶液的pH更大;故答案为:2:1;Na2S溶液。点睛:本题的易错点和难点为(3)中Na2S和Na2CO3的物质的量之比的判断,要成分利用(2)中的反应分析,其中浅黄色沉淀逐渐减少,这时有Na2S2O3生成黄色沉淀,减少的原理为:Na2SO3+S=Na2S2O3。20、乙烯褪色氧化氧化反应褪色CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br加成反应先检验乙烯的纯度

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