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文档简介
浙江省宁波市六校联考2026届高一化学第一学期期末学业水平测试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、下列微粒半径大小比较正确的是()A.Ca>K>Li B.Al3+>Mg2+>Na+C.Mg2+>Na+>F- D.Cl->F->F2、某食品袋内充有某种气体,其成分可能是()A.氧气 B.氮气 C.氯气 D.氢气3、除去下列各组物质中的杂质(括号内为杂质),所选用的试剂或操作方法错误的是()选项物质选用试剂(过量)操作方法ACO(CO2)NaOH溶液洗气、浓硫酸干燥BFeSO4溶液(CuSO4)铁粉过滤CNaBr溶液(Br2)四氯化碳萃取、分液DKNO3(KCl)AgNO3溶液溶解、过滤、蒸发、结晶A.A B.B C.C D.D4、下列气体有颜色和有刺激性气味的是A.CO2 B.Cl2 C.O2 D.CO5、下列化合物中,只有在水溶液中才能导电的电解质是()A.氯化钠 B.酒精 C.硫酸 D.二氧化碳6、氯水中含有多种成分,因而具有多种性质,根据氯水分别与右图中四种物质发生的反应(a、b、c、d重合部分代表物质间可反应,且氯水足量)。能证明氯水具有漂白性的是()A.a B.b C.c D.d7、将3.72g金属钠、氧化钠和过氧化钠的混合物与足量水反应,在标准状况下得到672mL混合气体,将混合气体电火花点燃,恰好完全反应,则原混合物中钠、氧化钠、过氧化钠的物质的量之比为()A.3:2:1 B.4:2:1 C.2:1:1 D.1:1:18、洁厕灵与84消毒液混合会产生氯气:2HCl+NaClO→NaCl+Cl2↑+H2O,下列说法错误的是A.NaClO作氧化剂 B.n(氧化剂):n(还原剂)=1:2C.氧化性:NaClO>Cl2 D.Cl2既是氧化产物又是还原产物9、证明某溶液只含有Fe2+而不含Fe3+的实验方法是()A.先滴加氯水,再滴加KSCN溶液后显红色B.先滴加KSCN溶液,不显红色,再滴加氯水后显红色C.滴加NaOH溶液,先产生白色沉淀,后变灰绿,最后显红褐色D.只需滴加KSCN溶液10、在无色透明的水溶液中,能大量共存的一组离子是()A.CO32-、H+、Na+、NO3- B.H+、K+、MnO、SO42-C.K+、Na+、OH-、NO3- D.Ba2+、Ca2+、SO42-、OH-11、几种短周期元素的主要化合价及原子的原子半径数据见下表:元素代号LMQRT主要化合价+2+3+6、﹣2+7、﹣1﹣2原子半径/nm0.1600.1430.1020.0990.074据表中信息判断,下列有关叙述中,正确的是A.L、M的单质分别与同浓度的稀盐酸反应时,M的单质反应更剧烈B.M与T形成的化合物能和强酸、强碱反应且产物不同C.Q、T两元素的氢化物热稳定性比较:Q的氢化物大于T的氢化物D.L与R两元素形成的化合物中,含有非极性共价键12、下列说法中不正确的是()①将硫酸钡放入水中不能导电,所以硫酸钡是非电解质②氨溶于水得到的溶液氨水能导电,所以氨水是电解质③固态共价化合物不导电,熔融态的共价化合物可以导电④固态的离子化合物不导电,熔融态的离子化合物也不导电⑤强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强A.①④ B.①④⑤ C.①②③④ D.①②③④⑤13、真空碳热还原-氯化法可实现由铝土矿制备金属铝。其核心步骤反应为:Al2O3+3Cl2+3C=2AlCl3+3CO。对于该反应下列说法不正确的是()A.Al2O3为氧化剂 B.CO为氧化产物 C.AlCl3为还原产物 D.C为还原剂14、赤铜矿的成分是Cu2O,辉铜矿的成分是Cu2S,将赤铜矿与辉铜矿混合加热有以下反应:2Cu2O+Cu2S6Cu+SO2↑,对于该反应,下列说法正确的是A.该反应的氧化剂只有Cu2OB.Cu既是氧化产物,又是还原产物C.Cu2S既是氧化剂又是还原剂D.还原产物与氧化产物的物质的量之比为1∶615、A、B、C、D四种不同物质之间具有如图所示转化关系(反应条件及部分产物已略去)。下列有关物质的推断不正确的是()选项假设结论AA为NaOH溶液D可能是CO2BB为COC可能是CO2CC为FeCl2,D为FeA可能是盐酸DC为SO2A可能是H2SA.A B.B C.C D.D16、将2.32gNa2CO3、NaOH的固体混合物完全溶解于水,制成溶液,然后向该溶液中逐滴加入1mol/L的盐酸,所加盐酸的体积与产生CO2的体积(标准状况)关系如图所示,下列说法中错误的是()A.OA段发生反应的离子方程式为:H++OH-=H2O、CO32-+H+=HCO3-B.A点溶液中的溶质为NaCl、NaHCO3C.混合物中NaOH的质量0.60gD.当加入35mL盐酸时,产生CO2的体积为224mL二、非选择题(本题包括5小题)17、元素推断题。根据部分短周期元素的信息回答问题。元素元素信息A第三周期VIIA族B族序数是周期数的3倍C原子序数是11DD3+与Ne的电子数相同(1)A、B的元素符号分别为_______、________,C、D的元素名称分别为________、_______。B、D两元素在周期表中所在的位置分别是________、____________。(2)写出B、C的单质在加热时的反应方程式:_____________。(3)从原子结构的角度分析,C原子与D原子的__________相同。写出A的单质与水反应的离子方程式_______________,D的单质与C的氧化物的水化物溶液反应的化学方程式__________。18、设计如下实验探究橄榄石(仅含三种短周期元素)的组成和性质。(1)橄榄石的组成元素是O和____、____(填元素符号),化学式为__________。(2)写出白色粉末A的一种用途:__________________________。(3)白色粉末A溶于NaOH溶液的离子方程式是_________________________________。19、利用如图装置可以验证非金属性的变化规律。(1)仪器A的名称为________,干燥管D的作用是________________。(2)已知在常温下,高锰酸钾和浓盐酸反应能生成氯气。实验室中现有药品Na2S溶液、KMnO4、浓盐酸、MnO2,请选择合适药品设计实验验证氯的非金属性大于硫的;装置A、B、C中所装药品分别为________、________、________,装置C中的实验现象为_________________,离子方程式为______。(3)若要证明非金属性:S>C>Si,则A中加________、B中加Na2CO3、C中加________。20、工业上通常利用SiO2和碳反应来制取硅,写出反应的化学方程式___________。工业上还可以利用镁制取硅,反应为2Mg+SiO2=2MgO+Si,同时会发生副反应:2Mg+Si=Mg2Si。如图是进行Mg与SiO2反应的实验装置,试回答下列问题:(1)由于O2和H2O(g)的存在对该实验有较大影响,实验中应通入气体X作为保护气,试管中的固体药品可选用________(填序号)。A.石灰石B.锌粒C.纯碱(2)实验开始时,必须先通一段时间X气体,再加热反应物,其理由是_______________;当反应引发后,移走酒精灯,反应能继续进行,其原因是______________________。(3)反应结束后,待冷却至常温时,往反应后的混合物中加入稀盐酸,可观察到闪亮的火星,产生此现象的原因是副产物Mg2Si遇盐酸迅速反应生成SiH4(硅烷)气体,然后SiH4自燃。用化学方程式表示这两个反应①________________,②_________________。21、已知A是一种常见金属,F是一种红褐色沉淀。试根据图中转化关系,回答下列问题。(1)写出A、C、F、G的化学式:A________,C_________,F_________,G_________。(2)检验D中阳离子的方法_____________________________________________。(3)保存C溶液时为什么要加固体A_____________________________________。(4)写出下列转化的离子方程式C→D:____________________________________,由E转化为F的现象是_________________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
电子层越多,原子半径越大,同周期从左向右原子半径减小;具有相同电子排布的离子中原子序数大的离子半径小,以此来解答。【详解】A.Ca、K同周期,同周期元素原子序数越大,半径越小,原子半径为K>Ca,故A错误B.具有相同电子排布的离子中原子序数大的离子半径小,则离子半径为A13+<Mg2+<Na+,故B错误;C.具有相同电子排布的离子中原子序数大的离子半径小,则离子半径为Mg2+<Na+<F-,故C错误;D.电子层越多,离子半径越大,同种元素的阴离子半径大于原子半径,则微粒半径为Cl->F->F,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查微粒半径的比较,为高频考点,把握离子半径及原子半径的比较方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意规律性知识的应用。2、B【解析】
A.氧气的化学性质比较活泼,能加快食品的氧化变质,选项A不可能;B.氮气的化学性质不活泼,无毒,可以充入食品包装袋,选项B可能;C.Cl2本身有毒,不能充入食品包装袋,选项C不可能;D.氢气化学性质活泼,保存不当易发生爆炸,不便于贮存和运输,不能充入食品包装袋,选项D不可能;答案选B。3、D【解析】
A.CO(CO2)通入氢氧化钠溶液二氧化碳被吸收,一氧化碳不反应,再通过浓硫酸干燥,得到纯净的一氧化碳气体,故A正确;B.FeSO4溶液(CuSO4),加入铁粉,铁粉与硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,过滤除去铁和铜,得到硫酸亚铁溶液,故B正确;C.NaBr溶液(Br2)加入四氯化碳进行萃取,溴单质易溶于四氯化碳,溴化钠不溶于四氯化碳,震荡分层,进行分液,得到溴化钠溶液,故C正确;D.KNO3(KCl),加入过量的AgNO3溶液,虽然能除去KCl,但是引入新的杂质,不符合除杂原则,故D错误;故选D。4、B【解析】
Cl2是黄绿色刺激性气味的气体。其余三种都是无色无味的气体,故答案是B。5、C【解析】
A.氯化钠是离子化合物,属于电解质,溶于水或在熔融状态下电离成钠离子和氯离子,所以能导电,故A不符合题意;B.酒精属于非电解质,在水溶液和熔化状态下都不导电,故B不符合题意;C.硫酸溶于水电离成氢离子和硫酸根离子,能导电,但在或熔融状态下不能电离出自由移动的电子,所以不能导电,故C符合题意;D.二氧化碳属于非电解质,故D不符合题意;答案:C。【点睛】根据电解质是在水溶液或融化状态下能导电的化合物进行分析,注意点是共价化合物在融熔状态下不能电离出离子。6、D【解析】
氯水中存在HClO,HClO具有较强的氧化性,能使有色物质褪色而体现漂白性。【详解】A.氯水中含有Cl2,能将Fe2+氧化为Fe3+,与漂白性无关,A项错误;B.氯水中存在H+,能与CO32-反应生成CO2和H2O,与漂白性无关,B项错误;C.氯水中存在Cl-,与Ag+结合生成AgCl白色沉淀,与漂白性无关,C项错误;D.氯水中存在H+和HClO,H+具有酸性,HClO具有较强的氧化性,能使紫色石蕊溶液先变红后褪色而体现酸性和漂白性,D项正确;答案选D。7、D【解析】
Na、Na2O、Na2O2的混合物与足量的水反应得到的气体是氢气和氧气的混合物,该混合气体通过放电,恰好完全反应,根据方程式2H2+O22H2O可知,氢气和氧气反应的物质的量之比恰好等于它们反应的计量数之比,即氢气和氧气的物质的量之比为2:1,标准状况下得到672mL混合气体,所以氢气的体积为672ml×=448ml,物质的量为0.02mol.氧气的体积为672ml-448ml=224ml,物质的量为0.01mol。根据2Na+2H2O=2NaOH+H2↑可知,钠的物质的量为0.04mol,钠的质量为0.92g;根据2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑可知,过氧化钠的物质的量为0.02mol,过氧化钠的质量为0.02mol×78g/mol=1.56g;所以氧化钠的质量为3.72g-0.92g-1.56g=1.24g,氧化钠的物质的量为=0.02mol。所以原混合物中钠、氧化钠、过氧化钠的物质的量之比0.04mol:0.02mol:0.02mol=2:1:1;故选C。8、B【解析】
A.NaClO中氯的化合价降低,做氧化剂,故A不选;B.氧化剂是NaClO,还原剂是HCl。如果1molNaClO做氧化剂,参加反应的2molHCl中只有1mol发生了化合价变化,所以氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:1,故B选;C.NaClO是氧化剂,Cl2是氧化产物,根据氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,所以氧化性:NaClO>Cl2,故C不选;D.1个Cl2中的两个氯原子1个来自于HCl,一个来自于NaClO,所以Cl2既是氧化产物又是还原产物,故D不选。故选B。【点睛】在反应中,HCl中氯元素的化合价并没有全部升高,所以如果2molHCl发生反应时,只有1mol做还原剂。9、B【解析】
A.先滴加氯水,氯气将Fe2+氧化成Fe3+,即使原溶液不含Fe3+,滴加KSCN溶液后也显红色,无法证明原溶液是否含有Fe3+,故A错误;B.KSCN与Fe3+作用使溶液显红色,与Fe2+作用无此现象,先滴加KSCN溶液,不显红色,说明原溶液不含有Fe3+,再滴加氯水后显红色,说明滴加氯水后溶液中有Fe3+,证明原溶液含有Fe2+,故B正确;C.滴加NaOH溶液,产生白色沉淀,后变灰绿,最后显红褐色,灰绿色是氢氧化亚铁和氢氧化铁混合物颜色,能检验亚铁离子存在,但无法证明不存在少量的Fe3+,故C错误;D.只滴加KSCN溶液,根据溶液是否显红色,能检验出溶液中是否含有Fe3+,无法验证Fe2+存在,故D错误。答案选B。10、C【解析】
A.CO32-、H+反应生成二氧化碳和水,不能大量共存,故不选A;B.含有MnO的溶液呈紫色,与题意无色条件不符合,故不选B;C.K+、Na+、OH-、NO3-相互之间不反应,且溶液无色透明,能大量共存,故选C;D.Ba2+、SO42-反应生成BaSO4沉淀,Ca2+与SO42-反应生成CaSO4沉淀,不能大量共存,故不选D;故答案选C。11、B【解析】
由表中化合价,可确定L、M、Q、R、T原子的最外层电子数依次为2、3、6、7、2,由原子半径,可确定L、M、Q、R为同周期元素,且都为第三周期元素,T为第二周期元素,从而确定L、M、Q、R、T分别为Mg、Al、S、Cl、O元素。A.Mg、Al的单质分别与同浓度的稀盐酸反应时,Mg的单质反应更剧烈,A错误;B.Al与O形成的化合物Al2O3为两性氧化物,能和强酸、强碱反应,前者生成Al3+等,后者生成AlO2-等,B正确;C.S、O两元素的氢化物热稳定性比较,S的氢化物小于O的氢化物,C错误;D.Mg与Cl两元素形成的化合物MgCl2中,只含有离子键,D错误;故选B。12、D【解析】
①BaSO4固体没有自由移动的离子不导电;虽然硫酸钡在水中的溶解度很小,只要溶解就完全电离,硫酸钡在熔融状态下,能完全电离,所以硫酸钡是电解质,故①错误;
②氨气只存在分子,不能导电;NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子导致导电,不是氨气自身电离,所以氨气是非电解质,故②错误;
③共价化合物在固态和液态都以分子存在,不含自由移动离子或电子,所以共价化合物在固态或液态时都不导电,故错误;
④离子化合物熔融态电离出离子,能导电,故④错误;⑤溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故⑤错误;错误的有①②③④⑤,故答案为D。13、A【解析】
该反应中Al和O的化合价没有发生变化,Cl元素的化合价从0降低到-1,被还原,是氧化剂,得到产物AlCl3,是还原产物;C元素的化合价从O升高到+2,被氧化,是还原剂,得到的产物CO,是氧化产物。综上分析,Al2O3中Al和O的化合价均没有发生变化,不是氧化剂也不是还原剂A项错误;答案选A。14、C【解析】
A.Cu元素的化合价降低,则Cu2O、Cu2S均为氧化剂,故A错误;B.Cu元素得到电子被还原,则Cu为还原产物,故B错误;C.Cu元素的化合价降低,S元素的化合价升高,则Cu2S在反应中既是氧化剂,又是还原剂,故C正确;D.Cu为还原产物,SO2为氧化产物,由反应可知,还原产物与氧化产物的物质的量之比为6:1,故D错误;本题答案选C。15、C【解析】
A.NaOH与少量二氧化碳反应生成碳酸钠,与足量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,氢氧化钠与碳酸氢钠反应生成碳酸钠,符合转化关系,故A不选;B.B为CO,A可为碳,D为氧气,CO与氧气反应生成二氧化碳,碳与二氧化碳反应生成CO,符合转化关系,故B不选;C.如C为FeCl2,D为Fe,则B为氯化铁,盐酸与铁反应只生成FeCl2,不符合转化关系,故C选;D.硫化氢不完全燃烧可生成硫,完全燃烧生成二氧化硫,且硫化氢与二氧化硫反应生成硫,符合转化关系,故D不选。故答案选C。【点睛】本题考查无机物的推断,综合考查非金属元素及金属元素化合物性质,涉及常见元素及其化合物知识的考查,把握单质及化合物的性质来分析推断各物质为解答的关键。16、C【解析】
A项、由图象可知,向溶液中逐滴加入1mol/L的盐酸,开始没有二氧化碳气体生成,说明OA段,盐酸先与氢氧化钠溶液发生酸碱中和生成氯化钠和水,反应的离子反应方程式为H++OH-═H2O,氢氧化钠溶液完全反应后,再发生碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠与氯化钠,反应的离子反应方程式为CO32-+H+═HCO3-,故A正确;B项、由图象可知,OA段,盐酸先与氢氧化钠溶液发生酸碱中和生成氯化钠和水,氢氧化钠溶液完全反应后,再发生碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠与氯化钠,则A点溶液中的溶质为氯化钠和碳酸氢钠,故B正确;C项、由图象可知,反应生成的碳酸氢钠消耗盐酸的体积为20ml,则碳酸钠消耗盐酸的体积为20mL,NaOH消耗盐酸的体积为(25—20)mL=5mL,混合物中NaOH的质量=0.005L×1mol/L×40g/mol=0.20g,故C错误;D项、由图象可知,AB段发生的反应为碳酸氢钠与盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水,反应的离子方程式为HCO3-+H+=CO2↑+H2O,则加入35mL盐酸时,与碳酸氢钠反应的盐酸的体积为(35—25)mL=10mL,则产生CO2的体积为1mol/L×0.01L×22.4mol/L×103ml/L=224mL,故D正确;故选C。【点睛】由图象确定OA段,盐酸先与氢氧化钠溶液发生酸碱中和生成氯化钠和水,氢氧化钠溶液完全反应后,再发生碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠与氯化钠,AB段发生的反应为碳酸氢钠与盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水是分析解答关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、ClO钠铝第二周期第ⅥA族第三周期第ⅢA族2Na+O2Na2O2电子层数Cl2+H2O==H++Cl-+HClO2Al+2NaOH+2H2O=2NaA1O2+3H2↑【解析】
A是第三周期VIIA族,则其为氯;B的族序数是周期数的3倍,则其为氧;C的原子序数是11,则其为钠;D3+与Ne的电子数相同,则其为铝。(1)由以上分析,可确定A、B的元素符号及C、D的元素名称。由B、D的原子结构示意图,可确定两元素在周期表中所在的位置。(2)B、C的单质在加热时反应,生成过氧化钠。(3)通过书写原子结构示意图,可确定C原子与D原子在原子结构上的相同点。A的单质与水反应,生成盐酸和次氯酸;D的单质与C的氧化物的水化物溶液反应,生成偏铝酸钠和氢气。【详解】(1)通过以分析,可确定A、B分别为氯和氧,元素符号分别为Cl、O,C、D的元素名称分别为钠、铝。B的原子结构示意图为,D的原子结构示意图为,两元素在周期表中所在的位置分别是第二周期第ⅥA族、第三周期第ⅢA族;答案为:Cl;O;钠;铝;第二周期第ⅥA族;第三周期第ⅢA族;(2)B、C的单质在加热时的反应方程式:2Na+O2Na2O2;答案为:2Na+O2Na2O2;(3)Na的原子结构示意图为,Al的原子结构示意图为,从原子结构的角度分析,Na原子与Al原子的电子层数相同。Cl2与水反应的离子方程式为Cl2+H2O==H++Cl-+HClO,Al与Na的氧化物的水化物溶液反应的化学方程式2Al+2NaOH+2H2O=2NaA1O2+3H2↑;答案为:电子层数;Cl2+H2O==H++Cl-+HClO;2Al+2NaOH+2H2O=2NaA1O2+3H2↑。【点睛】确定元素在周期表中的位置时,可利用原子结构示意图进行分析;在确定两元素原子的共同点时,也可通过书写原子结构示意图作出判断。18、MgSi2MgO·SiO2光导纤维等合理即可SiO2+2OH-=SiO32-+H2O【解析】
橄榄石与盐酸反应后生成了白色胶状沉淀,推知该胶状沉淀为硅酸,灼烧后生成二氧化硅,质量为1.8g,则物质的量为,二氧化硅能溶于NaOH溶液生成Na2SiO3,橄榄石与过量盐酸反应后的无色溶液,与过量的NaOH溶液反应后,生成白色沉淀,该沉淀应是Mg(OH)2,质量为3.48g,则物质的量为,因此该化合物中,硅元素与镁元素的物质的量之比为1:2,因此橄榄石的化学式为:2MgO·SiO2;(1)根据以上分析可知,橄榄石的组成元素是O和Mg、Si,化学式为2MgO·SiO2,本题答案为:Mg;Si;2MgO·SiO2;(2)白色粉末为二氧化硅,用途有:制造玻璃、石英玻璃、水玻璃、光导纤维、电子工业的重要部件、光学仪器、工艺品和耐火材料的原料,本题答案为:光导纤维等;(3)白色粉未为二氧化硅,与NaOH溶液反应的离子方程式为:SiO2+2OH-=SiO32-+H2O,本题答案为:SiO2+2OH-=SiO32-+H2O。19、分液漏斗防倒吸浓盐酸KMnO4Na2S溶液有淡黄色沉淀生成Cl2+S2-=S↓+2Cl-稀硫酸Na2SiO3溶液【解析】
(1)根据仪器的构造写出仪器A的名称;球形干燥管具有防止倒吸的作用;(2)设计实验验证非金属性:Cl>S,利用氯气与Na2S的氧化还原反应可验证;(3)要证明非金属性:S>C>Si,可以通过硫酸与碳酸钠反应产生二氧化碳,二氧化碳和硅酸钠反应生成难溶性的硅酸来证明。【详解】(1)根据仪器结构可知仪器A的名称为分液漏斗,球形干燥管D能够防止倒吸,可以避免C中液体进入锥形瓶中;(2)设计实验验证非金属性:Cl>S,利用氯气与Na2S的氧化还原反应可验证,则装置A、B、C中所装药品应分别为浓盐酸、KMnO4、Na2S溶液,装置C中的实验现象为有淡黄色沉淀生成,装置C中发生反应的离子方程式为Cl2+S2-=S↓+2Cl-;(3)若要证明非金属性:S>C>Si,可以根据复分解反应的规律:强酸与弱酸的盐发生复分解反应制取弱酸。元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强。在装置A中放入稀硫酸,在装置B中放入Na2CO3,将稀硫酸滴入碳酸钠中,发生反应:H2SO4+Na2CO3=Na2SO4+CO2↑+H2O,硫酸不具有挥发性,将反应产生的CO2气体通入到盛有硅酸钠溶液的C装置中,在C中发生反应:Na2SiO3+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2NaHCO3,可观察到有白色胶状沉淀产生,产生了难溶性的硅酸沉淀,证明酸性:H2SO4>H2CO3>H2SiO3,进而证明了元素的非金属性S>C>Si。【点睛】本题考查性质实验方案设计,涉及元素的非金属性强弱的探究。明确元素的非金属性强弱的判断方法及与物质的性质是解本题关键。元素非
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