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文档简介
2026届福建省宁德市福安第六中学高三上化学期中考试试题请考生注意: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、酸与醇发生酯化反应的过程如下:下列说法不正确的是A.①的反应类型是加成反应B.②的反应类型是消去反应C.若用R18OH作反应物,产物可得H218OD.酯化过程中,用浓硫酸有利于②的过程2、按第26届国际计量大会重新定义,阿伏加德罗常数(NA)有了准确值6.02214076×1023。下列说法正确的是A.18gT2O中含有的中子数为12NAB.用23.5gAgI与水制成的胶体中胶体粒子数目为0.1NAC.在标准状况下,80gSO3所占的体积约为22.4LD.1mol某烷烃CnH2n+2(n≥1)分子中含有的共价键数为(3n+1)NA3、下列各组中的物质,均能发生加成反应的是A.溴苯和植物油 B.苯和环已烷 C.乙烯和乙烷 D.乙醇和乙酸4、下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是A.FeSO4易溶于水,可用于制造红色颜料B.FeS是黑色粉末,可用于去除水体中Cu2+等重金属C.Fe2(SO4)3水溶液显酸性,可用于去除天然气中H2SD.Fe在冷的浓硫酸中钝化,可用于制造贮存浓硫酸的贮罐5、在铜的催化作用下氨气与氟气反应,得到一种三角锥形分子M和一种铵盐N。下列有关说法错误的是A.该反应的化学方程式为4NH3+3F2→NF3+3NH4FB.M是极性分子,其还原性比NH3强C.M既是氧化产物,又是还原产物D.N中既含有离子键,又含有共价键6、下列关于C、Si及其化合物性质与应用的叙述错误的是A.热稳定性CH4>SiH4B.硅可以用作制造变压器的铁芯材料C.用焦炭还原二氧化硅可以得到含有少量杂质的粗硅D.石墨烯是一种碳氢化合物7、下列操作不能用于检验氨的是()A.气体能使湿润的酚酞试纸变红B.气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝C.气体与蘸有浓硫酸的玻璃棒靠近D.气体与蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近8、下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是A.NH4HCO3受热易分解,可用作化肥B.稀硫酸具有酸性,可用于除去铁锈C.SO2具有氧化性,可用于纸浆漂白D.Al2O3具有两性,可用于电解冶炼铝9、下列关于铝及含铝物质的说法正确的是A.27Al的中子数为13B.单质铝可用作半导体材料C.原子半径:r(Si)>r(Al)D.Al(OH)3能与NaOH溶液反应10、下列根据实验操作和现象所得出的结论正确的是选项实验操作实验现象结论A用乙醇与浓硫酸反应制乙烯,将产生的气体直接通入酸性高锰酸钾溶液中高锰酸钾溶液的紫红色褪去证明乙烯能被酸性高锰酸钾氧化B测定等浓度的Na2CO3和Na2SO3的溶液的pH前者pH比后者大证明非金属性:S>CC将少量溴水加入KI溶液中,再加入CCl4,振荡,静置下层液体呈紫红色证明氧化性:Br2>I2D向某钠盐中滴加浓盐酸,将产生的气体通入品红溶液品红溶液褪色该钠盐为Na2SO3或NaHSO3A.A B.B C.C D.D11、一定温度下,某溶液pH=7,下列判断一定正确的是A.该溶液呈中性 B.该溶液中c(H+)=c(OH-)C.该溶液中c(H+)=10-7mol/L D.该溶液中c(OH-)=10-7mol/L12、下列叙述正确的是A.1mol乙烷和1mol乙烯中,化学键数相同B.同等质量的氧气和臭氧中,电子数相同C.1mol重水和1mol水中,中子数比为2:1D.24g镁和27g铝中,含相同的质子数13、下列有关物质性质或用途的说法正确的是()A.铜的金属活动性比铁的弱,铜不能与任何强酸发生反应B.制水泥和玻璃都用石灰石作原料C.利用Al2O3制作的坩埚,可用于熔融烧碱D.浓硫酸可用作干燥剂是因为其具有强氧化性14、化学与材料、生活和环境密切相关。下列有关说法中错误的是A.新型材料聚酯纤维、光导纤维都属于有机高分子B.医药中常用酒精来消毒,是因为酒精能够使细菌蛋白发生变性C.大力实施矿物燃料脱硫脱硝技术以减少硫、氮氧化物排放D.煤炭经气化、液化和干馏等过程,可获得清洁能源和重要的化工原料15、化学科学需要借助化学专用语言来描述,下列化学用语不正确的是A.Cl-的结构示意图:B.羟基的电子式:C.HClO的结构式:H—Cl—OD.原子核内有10个中子的氧原子:O16、类比法是化学学习过程中一种重要方法,以下类比关系正确的是A.加热条件下,钠与氧气反应生成过氧化钠,锂与氧气反应也生成过氧化锂B.Cl2、Br2、I2都具有强氧化性,都能将铁氧化成+3价的铁盐C.铝与氧化铁能发生铝热反应,则铝与二氧化锰也能发生铝热反应D.氧化铁和氧化亚铁都是碱性氧化物,和硝酸反应都只生成盐和水二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、D是由常见的短周期非金属元素形成的单质,常温下A是淡黄色粉末,B、D是气体,F、G、H的焰色反应均为黄色,水溶液均显碱性,E有漂白性。它们之间的转化关系如图所示(部分产物及反应条件已略去),回答下列问题:(1)A所含元素在周期表中的位置为________________,C的电子式为________。(2)A与H在加热条件下反应的化学方程式为__________________________。(3)将A溶于沸腾的G溶液中可以制得化合物I,I在酸性溶液中不稳定,易生成等物质的量的A和E,I在酸性条件下生成A和E的离子方程式为___________________,I是较强还原剂,在纺织、造纸工业中作为脱氯剂,向I溶液中通入氯气可发生反应,参加反应的I和氯气的物质的量之比为1∶4,该反应的离子方程式为_____________。(4)向含有0.4molF、0.1molG的混合溶液中加入过量盐酸,完全反应后收集到aL气体C(标准状况),过滤,向反应后澄清溶液中加入过量FeCl3溶液,得到沉淀3.2g,则a=________L。18、已知X、Y和Z三种元素的原子序数之和等于42。X元素原子的4p轨道上有3个未成对电子,Y元素原子的最外层2p轨道上有2个未成对电子。X跟Y可形成化合物X2Y3,Z元素可以形成负一价离子。请回答下列问题:(1)X元素原子基态时的电子排布式为__________,该元素的符号是__________;(2)Y元素原子的价层电子的轨道表示式为________,该元素的名称是__________;(3)X与Z可形成化合物XZ3,该化合物的空间构型为____________;(4)已知化合物X2Y3在稀硫酸溶液中可被金属锌还原为XZ3,产物还有ZnSO4和H2O,该反应的化学方程式是_________________________________________________;(5)比较X的氢化物与同族第二、第三周期元素所形成的氢化物稳定性、沸点高低并说明理由____。19、硝酸是常见的无机强酸,是重要的化工原料。实验室模拟硝酸的制备可用以下装置,其中a为一个可持续鼓入空气的橡皮球,b、c为止水夹。(1)实验开始前,应检验装置的气密性,请写出检验A~E装置(不必考虑a)的气密性方法________________。(2)装置A中发生反应的化学方程式为___________。装置C中浓硫酸的作用是__________。(3)实验进行一段时间,待制备一定量硝酸后,停止加热A和B中装置,但仍要通过a鼓入一定量的空气,该操作的目的是____________________。(4)若F装置中所选用试剂为酸性KMnO4溶液,请写出F装置处理NO尾气的离子方程式:_____________________。(5)欲使A中产生的氨气尽可能转化为硝酸,理论上氨气与鼓入空气的最佳比例为_______。(6)实验完毕后,取E中的溶液,加入几滴酚酞溶液,用0.10mol/L的NaOH标准液滴定,发现加入过量标准液后仍无现象,试解释没有观察到滴定终点的原因_________________。20、AlCl3是一种催化剂,某校学习小组用下面装置制备少量AlCl3。已知:AlCl3遇到空气中的水蒸气时能发生剧烈水解反应生成Al(OH)3和HCl;AlCl3在180℃时升华。根据要求完成下列问题:(1)a仪器的名称为_______;A装置中反应的化学方程式为____________________。(2)试剂b为__________________。(3)所用d导管较粗的原因是_____________;E装置的作用为______________。(4)F装置的作用为_______________________________。(5)若图l中的D、E装置改为下面装置,D装置中的现象为________;用离子方程式表示E中的现象变化_________________________。21、不锈钢表面用硝酸和氢氟酸的混酸处理后,产生的酸洗废液中含有Fe3+、Ni2+、NO3-、F-和+6价铬的含氧酸根离子等.如图是综合利用该酸洗废液的工艺流程:已知:①金属离子开始沉淀和沉淀完全时的pH:Fe3+Ni2+Cr3+开始沉淀1.56.74.0沉淀完全3.49.56.9②Ni2+与足量氨水的反应为:Ni2++6NH3⇌[Ni(NH3)6]2+(1)再生酸中含有______,采取减压蒸馏的原因是______(用化学方程式表示).(2)利用废氧化铁(主要成分为Fe2O3)代替烧碱调节pH的好处是______.(3)请写出“转化”时NaHSO3与Cr2O72-发生反应的离子反应方程式:______.(4)已知[Ni(NH3)6]2+为难电离的络合离子,则“沉镍”的离子方程式为:______.(5)滤渣3的主要成分为Ca(OH)2和_________________________.(6)经检测,最后的残液中c(Ca2+)=0.004mol•L-1,则残液中F-浓度为______mg•L-1,[已知Ksp(CaF2)=4×10-11
mol3•L-3.
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、①的反应羧酸的羧基中羰基与醇发生加成反应,故A正确;B、②的反应中两个羟基同时连在同一碳原子上发生消去反应脱水,故B正确;C、根据酯化反应的过程,若用R18OH作反应物,产物是RˊCO18OR和H2O,故C错误;D、酯化过程中,用浓硫酸吸收了反应生成的水,使反应朝着有利于生成更多的RˊCOOR的方向移动,有利于②的过程,故D正确。正确答案选C。2、D【详解】A.18gT2O物质的量=18g/22g·mol-1=9/11mol,含有中子数=9/11×[(3-1)×2+16-8]=12×9/11NA=9.8NA,故A错误;B.23.5gAgI的物质的量为23.5g/235g·mol-1=0.1mol,与水制成的胶体中胶体粒子数目小于0.1NA,故B错误;C.标况下SO3不是气态,不能用气体的摩尔体积计算体积,故C错误;D.1molCnH2n+2(烷烃)中含有(n-1)mol碳碳键和(2n+2)mol碳氢键,总共含有(3n+1)mol共价键,含有共价键数为(3n+1)NA,故D正确;故选:D。3、A【解析】A.溴苯含有不饱和结构苯环,植物油含有不饱和脂肪酸,均能发生加成反应;B.只有苯能发生加成反应;C.只有乙烯能发生加成反应;D.乙醇和乙酸均不能发生加成反应。故选A。点睛:一般不饱和结构如双键、三键、苯环等都可以发生加成反应。但是—COO—一般不发生加成反应。4、D【详解】A.可用于制造红色颜料的是Fe2O3,故A错误;B.FeS可用于去除水体中Cu2+等重金属,是因为转化为更难溶的硫化物,与颜色无关,故B错误;C.Fe2(SO4)3可用于去除天然气中H2S,是因为三价铁离子具有氧化性,能氧化硫化氢中的硫元素,与其水溶液显酸性无关,故C错误;D.Fe在冷的浓硫酸中钝化,生成致密的氧化物薄膜,所以可用于制造贮存浓硫酸的贮罐,故D正确;故选D。5、B【详解】A.由题给信息可知,在铜的催化作用下氨气与氟气反应,得到一种三角锥形分子M和一种铵盐N,则铵盐必定为NH4F,反应中F元素化合价降低,被还原,则N被氧化,生成的三角锥形的分子M应为NF3,则反应的方程式为4NH3+3F2=NF3+3NH4F,故A正确;B.NF3中N元素为+3价,而NH3中N元素化合价为-3价,NH3还原性较强,故B错误;C.4NH3+3F2=NF3+3NH4F反应中N元素化合价升高,F元素化合价降低,NF3既是氧化产物,又是还原产物,故C正确;D.NH4F为离子化合物,既含有离子键,又含有共价键,故D正确;故选:B。6、D【详解】A.元素的非金属性越强,其相应的简单氢化物的稳定性就越强。由于元素的非金属性:C>Si,所以物质的热稳定性:CH4>SiH4,A正确;B.硅铁合金可以用作制造变压器的铁芯材料,B正确;C.二氧化硅中含有杂质,在高温下焦炭与二氧化硅反应产生Si和CO,杂质也被还原产生相应的单质,也会有部分碳混在硅中,因此用焦炭还原二氧化硅得到的是含有少量杂质的粗硅,C正确;D.石墨烯是一种碳元素的单质,不是化合物,D错误;故答案为D。7、C【详解】A.氨气通入酚酞溶液中发生反应NH3+H2O=NH3‧H2O,NH3‧H2O⇌NH4++OH-,溶液呈碱性,酚酞溶液变红,该操作可以能用于检验氨气的存在,A不符题意;B.氨气溶于水得到氨水,氨水显碱性,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,可用于检验氨气,B不符题意;C.浓硫酸是难挥发性的酸,氨气与蘸有浓硫酸的玻璃棒靠近不会产生白烟,此操作不能用于检验氨气,C符合题意;D.浓盐酸有挥发性,挥发出来的氯化氢会和氨气反应生成氯化铵固体,氯化铵的固体小颗粒分散在空气中产生白烟,该操作可以用来检验氨气,D不符题意。答案选C。8、B【详解】A.NH4HCO3受热易分解和用作化肥无关,可以用作化肥是因为含有氮元素;B.铁锈的主要成分为Fe2O3,硫酸具有酸性可以和金属氧化物反应,具有对应关系;C.二氧化硫的漂白原理是二氧化硫与有色物质化合成不稳定的无色物质,不涉及氧化还原,故和二氧化硫的氧化性无关;D.电解冶炼铝,只能说明熔融氧化铝能导电,是离子晶体,无法说明是否具有两性,和酸、碱都反应可以体现Al2O3具有两性。故选B。9、D【详解】A.27Al的质量数为27,质子数为13,中子数为14,故A错误;B.单质铝是金属,是导体,不能用作半导体材料,故B错误;C.铝和硅为同周期元素,同周期元素从左至右,随核电荷数增大,原子半径减小,原子半径:r(Si)<r(Al),故C错误;D.Al(OH)3是两性氢氧化物,即能与强碱反应又能与酸反应,则可与NaOH溶液反应,故D正确;答案选D。10、C【解析】A.乙醇易挥发,逸出的乙醇也可以还原高锰酸钾,故A错误;B.H2SO3不是硫的最高价氧化物的水化物,故B错误;C.正确;D.除了SO2还有其他气体如氯气等可使品红溶液褪色,故D错误。故选C。11、C【详解】A.常温下pH=7的溶液才是中性溶液,故A错误。B常温下pH=7的溶液中才存在c(H+)=c(OH-),故B错误C.PH是H+浓度的负对数所以pH=7的溶液中一定有c(H+)=10-7mol/L,故C正确。D.常温下pH=7的溶液中才存在c(H+)=c(OH-)=10-7mol/L,故D错误。故答案选C。【点睛】pH=7的溶液不一定是中性溶液,c(H+)=c(OH-)一定是中性溶液;pH=7,溶液显中性,c(H+)=c(OH-)=10-7mol/L只有常温才适用。12、B【详解】A.乙烷的结构式为:,含7个单键;乙烯的结构式为:,含4个单键和1个双键,二者化学键数目不相同,A选项错误;B.O2和O3均由O构成,所以同等质量的氧气和臭氧含O相同,则电子数也相同,B选项正确;C.重水(D2O)中,D含1个中子,O含8个中子,共10个中子;普通水(H2O)中,H不含中子,O含8个中子,共8个中子,所以1mol重水和1mol水中,中子数比为10:8=5:4,C选项错误;D.24g镁含质子:,27g铝含质子:,所以二者含质子数不相同,D选项错误;答案选B。13、B【解析】铜可以与浓硫酸发生反应生成硫酸铜和二氧化硫,选项A错误。制水泥的原料是石灰石和黏土,制玻璃的原料是石灰石、石英和纯碱,选项B正确。氧化铝是两性氧化物和强酸强碱都反应,在熔融状态下可以与烧碱反应,所以选项C错误。浓硫酸用作干燥剂的原因是浓硫酸有吸水性,选项D错误。14、A【详解】A.光导纤维的主要成分为二氧化硅,为无机物不是高分子化合物,故A错误;B.酒精能够使细菌蛋白发生变性,常用来消毒,故B正确;C.矿物燃料含有硫氮元素,因此大力实施矿物燃料脱硫脱硝技术可以减少硫、氮氧化物排放,故C正确;D.煤的气化是煤在氧气不足的条件下进行部分氧化形成H2、CO等气体的过程;煤的液化是将煤与H2在催化剂作用下转化为液体燃料或者利用煤产生的H2和CO通过化学合成产生液体燃料或者其他液体化工产品的过程;煤的干馏是指隔绝空气加强热,使煤分解的过程,可以得到很多重要的化工原料,故D正确;故选A。15、C【详解】A.Cl-的核外电子数是18个,结构示意图:,A正确;B.羟基是9电子微粒,其电子式为,B正确;C.HClO的结构式为H—O—Cl,C错误;D.在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数。因为质子数和中子数之和是质量数,原子核内有10个中子的氧原子表示为O,D正确;答案选C。16、C【详解】A.Li与O2反应只会生成Li2O,得不到过氧化锂,故A错误;B.碘单质氧化性较弱,碘能氧化Fe生成+2价亚铁盐,且I-能被铁离子氧化生成I2,故B错误;C.铝活泼性大于铁和锰,Al与Fe2O3能发生铝热反应,则与MnO2也能发生铝热反应,类比关系正确,故C正确;D.FeO具有还原性,能被强氧化剂氧化生成+3价铁离子,硝酸具有强氧化性和酸性,能和FeO反应生成Fe(NO3)3,同时放出一氧化氮气体,故D错误;故选C。【点睛】本题考查化学规律中的反常现象,明确元素化合物性质及化学反应原理是解本题关键。本题的易错点为D,要注意硝酸的强氧化性。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期第ⅥA族3S+6NaOH2Na2S+Na2SO3+3H2O2H++S2O32-=S↓+SO2↑+H2O4Cl2+S2O32-+5H2O=8Cl-+2SO42-+10H+2.24【分析】A、B、D是由常见的短周期非金属元素形成的单质,常温下A是淡黄色粉末,则A为S;B、D是气体,均与硫单质反应,E为D与硫反应生成的有漂白性的物质,则D为O2,E为SO2,F、G、H的焰色反应均为黄色,均含有Na元素,水溶液均显碱性,结合转化关系可知,H为NaOH、G为Na2SO3,F为Na2S,B为H2,C为H2S,以此解答该题。【详解】根据上述分析可知:A为S,B为H2,C为H2S,D为O2,E为SO2,F为Na2S,G为Na2SO3,H为NaOH。(1)A是硫单质,S是16号元素,原子核外电子排布为2、8、6,根据原子结构与元素位置的关系可知S位于元素周期表第三周期ⅥA元素;C为H2S,属于共价化合物,S原子与2个H原子形成2对共用电子对,使分子中每个原子都达到稳定结构,电子式为;(2)S单质与热的NaOH溶液发生歧化反应,生成Na2S和Na2SO3和水,根据原子守恒、电子守恒,可得反应的方程式为:3S+6NaOH2Na2S+Na2SO3+3H2O;(3)S和沸腾Na2SO3得到化合物Na2S2O3,Na2S2O3在酸性条件下发生歧化反应生成S和SO2,反应的离子反应方程式为:2H++S2O32-=S↓+SO2↑+H2O,Cl2具有强氧化性,能把S2O32-氧化成SO42-,Cl2被还原成Cl-,Na2SO3和Cl2的物质的量之比为1:4,即两者的系数为1:4,其离子反应方程式为4Cl2+S2O32-+5H2O=8Cl-+2SO42-+10H+;(4)F为Na2S,G为Na2SO3,向含有0.4molNa2S、0.1molNa2SO3的混合溶液中加入过量HCl,发生反应:2S2-+SO32-+6H+=3S↓+3H2O,0.1molNa2SO3反应消耗0.2molNa2S,剩余0.2mol的Na2S,反应产生0.2molH2S,取反应后的溶液加入过量FeCl3溶液,得到3.2g沉淀,说明溶液中溶解了H2S,根据反应2Fe3++H2S=2Fe2++S↓+2H+,反应产生S的物质的量n(S)==0.1mol,该反应消耗0.1molH2S,所以放出H2S气体的物质的量为0.1mol,其标准状况下的体积为V(H2S)=n·Vm=0.1mol×22.4L/mol=2.24L。【点睛】本题考查无机物推断,题中焰色反应及特殊反应为推断突破口,需要学生熟练掌握元素化合物的性质,(4)中计算为易错点、难点,学生容易认为混合物与盐酸反应得到硫化氢完全逸出,忽略溶液中溶解硫化氢,侧重考查学生的分析能力。18、1s22s22p63s23p63d104s24p3As氧三角锥As2O3+6Zn+6H2SO4=2AsH3↑+6ZnSO4+3H2O稳定性:NH3>PH3>AsH3,因为键长越短,键能越大,化合物越稳定;沸点:NH3>AsH3>PH3,NH3可形成分子间氢键,沸点最高,AsH3相对分子质量比PH3大,分子间作用力大,因而AsH3比PH3沸点高。【详解】X元素原子的4p轨道上有3个未成对电子,X为As元素;Y元素原子的最外层2p轨道上有2个未成对电子,Y为O元素;X、Y、Z的原子序数之和等于42,则Z的原子序数为42-33-8=1,Z可以形成负一价离子,Z为H元素;(1)X为As,As原子基态时核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p3,该元素的符号是As。(2)Y为O,基态O原子的核外电子排布式为1s22s22p2,其价层电子的轨道表示式为,该元素名称为氧。(3)X为As,Z为H,形成的化合物AsH3,中心原子As的孤电子对数为×(5-3×1)=1,σ键电子对数为3,价层电子对数为4,VSEPR模型为四面体型,空间构型为三角锥形。(4)As2O3被还原成AsH3,Zn被氧化成ZnSO4,根据得失电子守恒和原子守恒,反应的化学方程式为As2O3+6Zn+6H2SO4=2AsH3↑+6ZnSO4+3H2O。(5)As的氢化物为AsH3,与As同族的第二、第三周期元素形成的氢化物为NH3、PH3,稳定性:NH3>PH3>AsH3,因为键长越短,键能越大,化合物越稳定
;沸点:NH3>AsH3>PH3,理由是:NH3可形成分子间氢键,沸点最高,AsH3相对分子质量比PH3大,分子间作用力大,因而AsH3比PH3沸点高。19、将E中右侧导管浸没在水中,打开b和c,微热A中试管,最右侧导管口有气泡产生,停止加热冷却至室温,最右侧导管有一段回流水柱(无“E中右侧导管浸没在水中”不得分,无“打开b和c”可给分)2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2O;除水蒸气和氨气使氧气与氮氧化物及水反应成硝酸,提高氮氧化物的转化率5NO+4H++3MnO4-=3Mn2++5NO3-+2H2O1:10硝酸将酚酞氧化【详解】(1)检验A~E装置(不必考虑a)的气密性方法是将E中右侧导管浸没在水中,打开b和c,微热A中试管,最右侧导管口有气泡产生,停止加热冷却至室温,最右侧导管有一段回流水柱;综上所述,本题答案是:将E中右侧导管浸没在水中,打开b和c,微热A中试管,最右侧导管口有气泡产生,停止加热冷却至室温,最右侧导管有一段回流水柱(无“E中右侧导管浸没在水中”不得分,无“打开b和c”可给分)。(2)装置A中为氯化铵固体与氢氧化钙固体加热反应制备氨气,反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2O;氨气和氧气反应生成一氧化氮和水,会有氨气剩余,因此装置C中浓硫酸的作用是除水蒸气和氨气;综上所述,本题答案是:2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2O;除水蒸气和氨气。(3)氮的氧化物能够与氧气、水共同作用生成硝酸,停止加热A和B中装置,但仍要通过a鼓入一定量的空气,可以提高氮氧化物的转化率,提高硝酸的产率;综上所述,本题答案是:使氧气与氮氧化物及水反应成硝酸,提高氮氧化物的转化率。(4)酸性KMnO4溶液具有强氧化性,能够把NO氧化为硝酸根离子,变为无害物质,反应的离子方程式5NO+4H++3MnO4-=3Mn2++5NO3-+2H2O;综上所述,本题答案是:5NO+4H++3MnO4-=3Mn2++5NO3-+2H2O。(5)氨气中-3价氮被氧化到+5价,氧气中0价氧被还原到-2价,设氨气有xmol,氧气有ymol,根据电子得失守恒可知:8x=4y,x:y=1:2,,空气中氧气大约占1/5体积,所以理论上氨气与鼓入空气的最佳比例为1:10;综上所述,本题答案是:1:10。(6)硝酸具有氧化性,能够将酚酞氧化为无色;综上所述,本题答案是:硝酸将酚酞氧化。【点睛】针对问题(5),欲使氨气尽可能转化为硝酸,若是按照一般思路进行计算,氨气氧化为一氧化氮,一氧化氮与氧气和水生成硝酸,或一氧化氮又氧化为二氧化氮,二氧化氮与氧气和水反应生成硝酸;既繁琐又不容易得出结论;而抓住氧化还原反应的规律,氨气失电子总数等于氧气得电子总数,进行计算简单、快捷、准确。20、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O饱和食盐水防止AlCl3冷凝为固体堵塞导管冷凝收集AlCl3吸收Cl2防污染,防空气中水进入E,使AlCl3水解溶液变红Cl2+2I-=I2+2Cl-【解析】本题考查实验方案设计与评价,(1)根据仪器的特点,a为分液漏斗,装置A制取氯气,a中盛放浓盐酸,反应方程式:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;(2)装置A中制备出的氯气,混有HCl和水蒸气,HCl能与Al反应,需要除去,一般除去氯气中HCl,通过饱和食盐水,即b试剂为饱和食盐水,AlCl3与水蒸气发生水解,c试剂为浓硫酸,装置D是Al与氯气反应生成AlCl3,AlCl3在180℃升华,装置E是收集AlCl3;(4)氯气有毒,必须尾气处理,装置F的作用是除去过量的氯气,因为AlCl3跟空气水蒸气发生水解,因此装置F另一个作用是防止空气中水蒸气进入E;(5)氯气具有强氧化性,能把Fe2+氧化成Fe3+,因此溶液变红,氯气能把I-氧化成I2,淀粉遇碘单质变蓝。点睛:实验题首先弄清楚实验目的和原理,实验设计一般步骤是制气装置→除杂装置→收集或反应装置→尾气处理装置,然后根据题目中信息,注意细小环节,如氯化铝易水解,要防止水蒸气的进入,不仅要防止氯气中水蒸气的进入,而且还要外界空气的进入,因此装置F的作用不仅除去尾气氯气,还要防止空气中水蒸气进入装置E中。21、硝酸、氢氟酸4HNO3==4NO2+O2+2H2O实现废物利用,降低生产成本Cr2O72-+3HSO3-+5H+=2Cr3++3SO42-+4H2O[Ni(NH3)6]2++S2-=NiS↓+6NH3CaSO41.9【分析】酸洗废液中含有Fe3+、Ni2+、NO3-、F-和+
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