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文档简介
2026届浙江省杭州八校联盟化学高一上期末教学质量检测模拟试题注意事项: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、30mL1mol·L-1氯化钠溶液和40mL0.5mol·L-1氯化钙溶液混合后,混合液中Cl-浓度为()A.0.5mol·L-1 B.0.6mol·L-1 C.1mol·L-1 D.2mol·L-12、重铬酸铵[(NH4)2Cr2O7]是一种受热易分解的盐。下列各项中的物质可能是重铬酸铵受热分解的产物是A.Cr、NH3、H2O B.Cr2O3、N2、H2OC.Cr2O3、NH3、H2O D.CrO3、N2、H2O3、下列物质放置在空气不会变质的是()A.NaOH B.CaCO3 C.CaO D.Na2O4、下列各个反应,不能用于工业生产的是A.钠与氯气反应制食盐 B.电解熔融氧化铝制金属铝C.煅烧黄铁矿(FeS2)制SO2 D.氯气与石灰乳反应制漂白粉5、关于0.1mol/L盐酸和0.1mol/LNaOH溶液的描述错误的是()A.0.1mol/L的盐酸中H+浓度为0.1mol/LB.NaOH固体溶于水时发生电离:NaOH=Na++OH-C.两者混合时反应离子方程式为:H++OH-=H2OD.两者混合时会吸收热量6、同温同压下,甲容器中的NH3和乙容器中的CH4所含的原子总数相同,则甲容器与乙容器的体积之比为()A.1∶1 B.5∶4 C.3∶4 D.2∶17、飘尘是物质燃烧时产生的粒状漂浮物,颗粒很小,不易沉降。它与空气中的SO2和O2接触时,SO2会部分转化为SO3,使空气的酸度增加,环境污染更为严重。其中飘尘所起的作用可能是A.氧化剂 B.还原剂 C.催化剂 D.载体8、根据所给的信息和标志,判断下列说法中错误的是ABCD碳酸氢钠药片(抗酸药)易燃类物质服用时喝些醋能提高药效可腐蚀金属或严重灼伤皮肤可回收物A.A B.B C.C D.D9、某无色酸性溶液中,一定能够大量共存的离子组是A.Fe2+、Ba2+、NO3-、Cl-B.Na+、NH4+、SO42-、Cl-C.Na+、K+、HCO3-、NO3-D.Na+、K+、MnO4-、Br-10、下列叙述错误的是A.根据盐酸能导电可判断:氯化氢为电解质B.根据溶液显碱性可判断:纯碱属于碱类C.根据是否有电子转移可判断:漂白粉在空气中久置失效,其中存在氧化还原反应D.根据发挥漂白作用的物质性质推断:氯水和活性炭的漂白原理不同11、下列各组物质中,前者为强电解质,后者为弱电解质的是()A.硫酸氢氧化钠 B.碳酸碳酸钠C.食盐酒精 D.氢氧化钠醋酸12、300mLAl2(SO4)3溶液中,含Al3+1.62g,在该溶液中加入0.1mol•L﹣1Ba(OH)2溶液100mL,反应后溶液中SO42-的物质的量浓度约为()A.0.4mol•L﹣1 B.0.3mol•L﹣1 C.0.2mol•L﹣1 D.0.1mol•L﹣113、检验氯离子的试剂是稀硝酸和硝酸银溶液,加入过量稀硝酸的目的是()A.排除碳酸根离子的干扰B.排除硫酸根离子的干扰C.生成白色沉淀D.排除硝酸根离子的干扰14、下列离子能大量共存的是()A.能使无色酚酞试液呈红色的溶液中:Na+、K+、SO42-、CO32-B.无色透明的溶液中:Cu2+、K+、SO42-、NO3-C.含有大量Ba(NO3)2的溶液中:Mg2+、NH4+、SO42-、Cl-D.能使紫色石蕊试液呈红色的溶液中:Ca2+、K+、HCO3-、NO3-15、在200mL含Mg2+、Al3+、NH4+、H+、Cl-等离子的溶液中,逐滴加入5mol•L-1NaOH溶液,所加NaOH溶液的体积(mL)与产生沉淀的物质的量(mol)关系如图所示。下列叙述不正确的是()A.x-y=0.01mol B.原溶液中c(Cl-)=0.75mol/LC.原溶液的c(H+)=0.1mol/L D.原溶液中n(Mg2+):n(Al3+)=5:116、现有AlCl3和MgSO4混合溶液,向其中不断加入0.1mol·L-1NaOH溶液,得到沉淀的物质的量与加入NaOH溶液的体积如图所示。原溶液中Cl-与SO42-的物质的量之比为()A.6:1 B.1:3 C.2:3 D.3:1二、非选择题(本题包括5小题)17、已知A、B、C、D分别是AlCl3、BaCl2、FeSO4、NaOH四种化合物中的一种,它们的水溶液之间的一些反应现象如下:①A+B→白色沉淀,加入稀硝酸,沉淀不溶解。②B+D→白色沉淀,在空气中放置,沉淀由白色转化为红褐色。③C+D→白色沉淀,继续加D溶液,白色沉淀逐渐消失。(1)则各是什么物质的化学式为:A_______、B_______、C_______、D_______。(2)现象②中所发生的反应的化学方程式为:__________________________________、______________________________。(3)现象③中所发生反应的离子方程式为:__________________________________、________________________________。18、.A、B、C、D均为中学所学的常见物质且均含有同一种元素,它们之间的转化关系如图所示(反应条件及他物质已经略去);Ⅰ.若A是一种黄色固体单质;B为酸雨的成因之一,且可使品红溶液褪色,回答以下问题:(1)将B通入KMnO4溶液的现象为__________________________,体现B的_____________(选填“氧化性”“还原性”“漂白性”)(2)98%的浓硫酸改为氧化物形式SO3·nH2O,则n值为_________(可写成分数形式)Ⅱ.若A气体可使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则回答下列问题(1)写出写出A→B的化学方程式_____________________________________________。(2)实验室常用右图所示装置制取并收集A气体,请在框中画出实验室收集A气体的装置图________。(3)尾气处理装置中使用倒扣漏斗的作用是________________________。19、浓硫酸与木炭粉在加热条件下反应:C+H2SO4(浓)CO2↑+SO2↑+2H2OⅠ.第一小组用如图所示各装置设计一个实验,验证上述反应所产生的三种产物。编号①②③④装置(1)这些装置的连接顺序(按产物气流从左至右的方向)是(填装置的编号):④→→→。___(2)实验时可观察到装置A瓶的溶液褪色,C瓶的溶液不褪色;A瓶溶液变化体现了SO2___性;B瓶溶液的作用是___,B瓶中对应反应的离子方程式是___;C瓶溶液的作用是___。(3)装置②中看到现象是___。(4)装置③中所加试剂名称是___,现象是___。Ⅱ.另一个小组为测得CO2和SO2的质量,并计算两者物质的量之比,设计下列实验:将生成气体依次通过X溶液→浓硫酸→碱石灰1→碱石灰2,并设法让气体完全被吸收。(5)下列试剂中适合充当X的是___A.BaCl2溶液B.Ba(OH)2溶液C.滴加H2O2的BaCl2溶液D.滴加H2O2的Ba(OH)2溶液(6)实验结束后,在X溶液中得到的沉淀通过过滤、洗涤、烘干、称重,称得质量为4.66g。称得碱石灰1(足量)在实验前后增重质量为1.32g。CO2和SO2物质的量比___。20、如图是某研究性学习小组设计制取氯气并以氯气为反应物进行特定反应的装置(1)①请写出装置A中发生反应的化学方程式______________________________________②实验时,通常采用密度为1.19g/cm3、浓度为36.5%的浓盐酸。该浓盐酸的物质的量浓度_______。③标准状况下,上述反应每生成4.48L氯气,转移电子的物质的量为________mol。(2)要将C装置接入B和D之间,正确的接法是:a→________→________→d。(3)实验开始先点燃A处的酒精灯,打开活塞K,让Cl2充满整个装置,再点燃D处的酒精灯。Cl2通过C装置后进入D,D装置内盛有炭粉,发生氧化还原反应,生成CO2和HCl(g),发生反应的化学方程式为__________________________________________。为了使C装置发挥更好的作用,可向烧杯中加入浓硫酸,加入浓硫酸的作用是_______________________________。(4)D处反应完毕后,关闭弹簧夹K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,此时B中的现象是______________________________,B的作用是________________________(5)A、B、C、D、E装置中有一处需要改进,请画出改进后的装置图________________________。21、Ⅰ.A、B、C、D是中学化学常见的混合物分离或提纯的基本装置。请根据混合物分离或提纯的原理,回答在下列实验中需要使用哪一种装置,将A、B、C、D填入适当的空格中。(1)从碘水中提取碘_____________________________;(2)实验室制取蒸馏水_____________________________;(3)去粗盐中的泥沙_____________________________;(4)与海水晒盐原理相符的是___________________________。Ⅱ.现有下列八种物质:①HCl气体②Cu③CO④CO2⑤金刚石⑥KMnO4固体⑦Ba(OH)2溶液⑧熔融KAl(SO4)2(1)属于单质的是_________;属于酸性氧化物的是_________;所给状态能导电的电解质是_________;(填所给物质的序号)(2)写出Ba(OH)2在水中的电离方程式:____________________________________________;(3)用双线桥表示该反应中电子转移的方向和数目_______2KMnO4+16HCl=5Cl2↑+2MnCl2+2KCl+8H2O若有0.8mol还原剂被氧化,则转移电子的物质的量是_________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
根据混合前后氯离子的总量不变,溶液的体积增大,计算混合液中Cl-浓度。【详解】30mL1mol·L-1氯化钠溶液中含有氯离子的量为:30×10-3×1=0.03mol,40mL0.5mol·L-1氯化钙溶液中含有氯离子的量为:40×10-3×0.5×2=0.04mol,两溶液混合物后,溶液中Cl-浓度为(0.03+0.04)/[(30+40)×10-3]=1mol·L-1,C正确;综上所述,本题选C。2、B【解析】
A.重铬酸铵[(NH4)2Cr2O7]生成Cr,Cr元素的化合价降低,则N元素的化合价要升高,所以不能生成NH3,故A错误;B.重铬酸铵[(NH4)2Cr2O7]受热发生氧化还原反应,则N元素的化合价应升高,即由-3价升高为0,生成氮气,由元素守恒可知,还生成水,故B正确;C.重铬酸铵[(NH4)2Cr2O7]生成Cr2O3,Cr元素的化合价降低,则N元素的化合价要升高,所以不能生成NH3,故C错误;D.重铬酸铵[(NH4)2Cr2O7]生成N2,N元素的化合价升高,则Cr元素的化合价要降低,不能生成CrO3,故D错误;故答案为B。【点睛】考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化特征是有升必有降,而(NH4)2Cr2O7受热分解发生氧化还原反应;(NH4)2Cr2O7中铵根中的氮是负三价,有还原性,重铬酸根中的铬正六价,有氧化性,会发生自身氧化还原反应,氮元素化合价升高,铬元素化合价降低。3、B【解析】
A.NaOH会发生潮解,并与空气中二氧化碳反应,放置在空气中会变质,故A不符合题意;B.CaCO3常温下性质稳定,放置在空气不会变质,故B符合题意;C.CaO会与空气中水蒸气等反应而变质,不符合题意,故C不符合题意;D.Na2O会与空气中水蒸气等反应而变质,不符合题意,故D不符合题意;答案选B。4、A【解析】工业上主要利用海水晒盐的方法得到食盐,A错误;氧化铝属于工业原料,工业电解熔融氧化铝制金属铝和氧气,B正确;黄铁矿为工业原料,煅烧得到SO2,C正确;氯气与石灰乳反应得到次氯酸钙和氯化钙,漂白粉的有效成分为次氯酸钙,D正确;正确选项A。点睛:工业上制备漂白粉常用氯气与石灰乳反应来制备,不用氯气与石灰水反应来制备,因为石灰水的浓度太小,产率太低。5、D【解析】
A.HCl为强电解质,在溶液中完全电离,则0.1mol/L的盐酸中H+浓度为0.1mol/L,A描述正确;B.NaOH为强电解质,其固体溶于水时完全电离,电离方程式为NaOH=Na++OH-,B描述正确;C.两者混合时,盐酸与NaOH的反应为氢离子与氢氧根离子的反应,则反应离子方程式为:H++OH-=H2O,C描述正确;D.盐酸与NaOH两者混合时发生中和反应,为放热反应,会释放热量,D描述错误;答案为D。6、B【解析】
设氨气和甲烷的物质的量分别是xmol、ymol,由同温同压下,体积比等于气体的物质的量比可得4x=5y,解得x︰y=5︰4,故选B。7、C【解析】
SO2会部分转化成SO3的过程中,SO2与空气中的O2发生反应,飘尘只是起到了加快反应的作用,其自身的质量和性质都未发生改变,因此,飘尘在变化中起催化作用;所以C选项是正确的。【点睛】变化前后化学性质和质量都不改变,是判断物质是否是反应的催化剂的关键因素。8、B【解析】
A.图标为易燃类物质的标志,A选项正确;B.NaHCO3可以和胃酸(主要成分为盐酸)反应,从而起到抗酸的作用,如果服用时喝些醋,反而因为醋能消耗NaHCO3而降低药效,B选项错误;C.图标为能腐蚀金属或者皮肤的腐蚀性物质,所以C选项正确;D.图标为可回收物的标志,D选项正确;答案选B。9、B【解析】
溶液无色,则有颜色的离子不能大量共存,溶液呈酸性,如离子能大量共存,则在酸性条件下离子之间不发生任何反应,以此解答。【详解】A.酸性条件下Fe2+与NO3-发生氧化还原反应,且Fe2+有颜色,选项A错误;B.溶液无色,且在酸性条件下不发生任何反应,可大量共存,选项B正确;C.酸性条件下,HCO3-与H+发生反应生成二氧化碳和水而不能大量存在,选项C错误;D.MnO4-有颜色,不能大量共存,且酸性条件下MnO4-与Br-发生氧化还原反应,选项D错误。答案选B。10、B【解析】
A.盐酸即氯化氢的水溶液,水溶液中能导电的化合物是电解质,A项正确;B.纯碱属于盐类,B项错误;C.有电子转移的反应即氧化还原反应,C项正确;D.氯水是靠次氯酸的氧化性来漂白,活性炭靠吸附来漂白,D项正确;答案选B。11、D【解析】
强电解质通常包括强酸、强碱、绝大多数盐以及活泼金属氧化物,弱电解质通常包括弱酸、弱碱、极少数盐以及水,据此来判定即可。【详解】A.二者均为强电解质,A项错误;B.碳酸为弱电解质,碳酸钠为强电解质,B项错误;C.前者为强电解质,后者为非电解质,C项错误;D.前者为强电解质,后者为弱电解质,D项正确;答案选D。12、C【解析】
溶液中Al3+为1.62g,物质的量为=0.06mol,根据电荷守恒可知,溶液中n(SO42-)=n(Al3+)=×0.06mol=0.09mol,加入的Ba(OH)2的物质的量为0.1mol/L×0.1L=0.01mol,故n(Ba2+)=0.01mol,根据SO42-+Ba2+═BaSO4↓,剩余SO42-的物质的量为0.09mol-0.01mol=0.08mol,所以反应后溶液中SO42-的物质的量的浓度为=0.2mol/L,故选C。13、A【解析】
根据离子检验相关知识分析。【详解】常见和AgNO3溶液反应生成白色沉淀的反应:Ag++Cl-=AgCl↓;CO32-+2Ag+=Ag2CO3↓,看加入稀硝酸主要是为了防止碳酸根的干扰,因为碳酸银溶于硝酸,方程式为
Ag2CO3+2HNO3=2AgNO3+CO2↑+H2O,所以检验氯离子选用的试剂是硝酸酸化的硝酸银溶液,可以排除碳酸根离子的干扰,故A正确。故选A。14、A【解析】
A、能使无色酚酞试液呈红色的溶液显碱性,离子之间互不反应,可以大量共存,故A选;B、铜离子在溶液中是蓝色的,在无色溶液中不能大量共存,故B不选;C、Ba2+和SO42-可以反应生成沉淀,在溶液中不能大量共存,故C不选;D、能使紫色石蕊试液呈红色的溶液显酸性,HCO3-不能大量共存,故D不选,答案选A。15、B【解析】
向溶液中滴加NaOH溶液,并结合图象可知,0~4mL时发生酸碱中和,4mL~30mL发生Mg2+、Al3+结合OH-生成沉淀的反应,30mL~33mL发生NH4+与OH-的反应,33mL~35mL发生氢氧化铝的溶解反应,然后利用离子反应方程式来计算解答。【详解】A.由图及离子反应可知x-y的值即为Al(OH)3的物质的量,设Al(OH)3的物质的量为n,Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,n[Al(OH)3]=n(OH-)=5mol/L×(35-33)mL×0.001L/mL=0.01mol,即x-y=0.01mol,A正确;B.由图可知,加入33mLNaOH溶液时Cl-离子以NaCl存在,根据元素守恒可知此时溶液中n(Cl-)=n(Na+)=n(NaOH)=5mol/L×0.033L=0.165mol,则原溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=0.165mol÷0.2L=0.0825mol/L,B错误;C.由图0~4mL时发生H++OH-=H2O,则H+的物质的量n(H+)=4mL×0.001L/mL×5mol/L=0.02mol,所以H+的物质的量浓度c(H+)=0.02mol÷0.2L=0.1mol/L,C正确;D.由4mL~30mL发生Mg2+、Al3+结合OH-生成沉淀的反应,则Al3++3OH-=Al(OH)3↓,n(Al3+)=n[Al(OH)3]=0.01mol,则形成Al(OH)3沉淀消耗OH-的物质的量为0.03mol,Mg2+、Al3+结合OH-生成沉淀共消耗OH-的物质的量为5mol/L×(30-4)mL×0.001L/mL=0.13mol,则Mg2+形成沉淀消耗的OH-离子的物质的量为0.13mol-0.03mol=0.1mol,所以根据Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓可知Mg2+的物质的量n(Mg2+)=0.1mol÷2=0.05mol,故原溶液中n(Mg2+):n(Al3+)=0.05:0.01=5:1,D正确;故合理选项是B。【点睛】本题考查图象在溶液成分判断及含量的应用,明确反应的先后顺序是解答的关键,注意反应与图象中的对应关系,结合溶液的体积大小进行计算与判断。16、A【解析】
由图可知加入0.04molNaOH时沉淀达最大量,沉淀组成为Mg(OH)2、Al(OH)3,根据氢氧根守恒可知2n[Mg(OH)2]+3n[Al(OH)3]=n(OH-)=0.04mol,加入0.05molNaOH时,沉淀由最大值减小为最小值,故0.01molNaOH恰好完全溶解氢氧化铝沉淀,根据反应Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O可知,n[Al(OH)3]=n(NaOH)=0.01mol,所以n[Mg(OH)2]==0.005mol,溶液中n(Cl-)=3n[Al(OH)3]=0.03mol,原溶液中n(SO42-)=n[Mg(OH)2]=0.005mol,所以原溶液中Cl-与SO42-的物质的量之比为0.03mol:0.005mol=6:1,故答案为A。【点睛】考查离子方程式的有关计算,明确图象中各阶段发生的反应原理为解答关键,由图可知加入0.04molNaOH时沉淀达最大量,沉淀为Mg(OH)2、Al(OH)3,根据氢氧根守恒可知2n[Mg(OH)2]+3n[Al(OH)3]=n(OH-),加入0.5LNaOH时,沉淀由最大值变为为最小值,故0.01molNaOH恰好溶解氢氧化铝沉淀,注意掌握守恒思想在化学计算中的应用。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2FeSO4AlCl3NaOH;FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2↓+Na2SO44Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3Al3++3OH-=Al(OH)3↓Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O【解析】
①A+B→白色沉淀,加入稀硝酸,沉淀不溶解应,则生成的白色沉淀为BaSO4,②B+D→白色沉淀,在空气中放置,沉淀由白色转化为红褐色,是Fe(OH)2的转化为Fe(OH)3,故A为BaCl2,B为FeSO4,D为NaOH,则C为AlCl3,氯化铝溶液与NaOH溶液反应生成白色沉淀Al(OH)3,Al(OH)3能溶解在NaOH溶液中,符合③中现象。【详解】(1)根据以上分析可知A、B、C、D依次为BaCl2、FeSO4、AlCl3、NaOH;(2)现象②先生成白色沉淀,在空气中放置,沉淀由白色转化为红褐色时所发生的反应的化学方程式为:FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2↓+Na2SO4,4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(3)现象③中所发生反应的离子方程式为:Al3++3OH-=Al(OH)3↓,Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。【点睛】考查无机物的推断,关键是明确物质之间的反应,根据现象进行判断,其中“白色沉淀,在空气中放置,沉淀由白色转化为红褐色”为解题突破口,这里发生了Fe(OH)2沉淀的生成及转化为Fe(OH)3的过程,另外灵活利用氢氧化铝的两性知识即可解题。18、紫色溶液褪色还原性4NH3+5O24NO+6H2O防止倒吸【解析】
Ⅰ.常温下A为淡黄色固体单质,即说明A是S,则B是二氧化硫,C是三氧化硫,D是硫酸。Ⅱ.若A气体可使湿润的红色石蕊试纸变蓝,应为NH3,则B为NO,C为NO2,D为HNO3。【详解】Ⅰ.(1)SO2有还原性会被高锰酸钾氧化,将SO2通入KMnO4溶液的现象为:紫色溶液褪色;体现SO2的还原性;(2)设98%的浓硫酸质量为100g,则m(H2SO4)=100g×98%=98g,m(H2O)=100g-98g=2g,则n(H2SO4)==1mol,n(H2O)==mol,100g98%的浓硫酸中1mol硫酸分子等价1molSO3和1molH2O,水的总物质的量为mol+1mol=,改写为氧化物形式SO3·nH2O,则n=;Ⅱ.(1)由分析可知A为NH3,B为NO,氨气的催化氧化可以生成NO,方程式为:4NH3+5O24NO+6H2O;(2)氨气密度比空气小,极易溶于水,不能用排水法收集,可以用向下排空气法收集,装置为(3)尾气处理装置中使用倒扣漏斗的作用是:防止倒吸。19、④→②→①→③漂白除去二氧化硫,避免对检验二氧化碳造成干扰5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+确认二氧化硫已除尽固体由白色变蓝色澄清石灰水溶液变浑浊C3:2【解析】
(1)反应得到的三个气态产物是SO2、CO2和H2O,用无水硫酸铜检验H2O,用品红溶液检验SO2,用澄清石灰水检验CO2;(2)二氧化硫具有漂白性,能使品红褪色,二氧化硫能被高锰酸钾溶液氧化为SO42-,C瓶的溶液不褪色,可证明二氧化硫已除尽;(3)无水硫酸铜遇水变蓝;(4)装置③用来检验二氧化碳,二氧化碳使澄清石灰水变浑浊;(4)X只能与二氧化硫反应,不能与二氧化碳反应;(6)实验结束后,在X溶液中得到的沉淀硫酸钡的质量为4.66g,碱石灰1(足量)吸收二氧化碳质量为1.32g。【详解】实验的目的是要将三种气态产物一一验证出来.由题中所给的各种装置可知:④是反应发生器;①中有品红溶液,可联想用来验证SO2;装置③中装有某种水溶液,显然③可用来验证CO2;②装入无水硫酸铜可验证水气,由于①、③中装的都是水溶液,气流经过后一定会带出水气,所以必须先用②验证产物中的水气,然后再验证SO2和CO2,不然就不能验证水气一定是反应产物;由于SO2和CO2都能与石灰水反应,使澄清的石灰水变浑浊,因此从②出来的气体必须先经过①验证和除去SO2后再进入③验证CO2,由此可以得出正确的连接顺序应当是④→②→①→③;(2)二氧化硫能使品红褪色,A瓶的溶液褪色,体现了SO2的漂白性;二氧化硫能被高锰酸钾溶液氧化为SO42-,B瓶溶液的作用是除去二氧化硫,避免对检验二氧化碳造成干扰,B瓶中反应的离子方程式是5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+;C瓶的溶液不褪色,可证明二氧化硫已除尽,C瓶溶液的作用是确认二氧化硫已除尽。(3)装置②中装入无水硫酸铜,看到现象是固体由白色变蓝色;(4)装置③用来检验二氧化碳,装入的试剂是澄清石灰水,二氧化碳使澄清石灰水变浑浊,装置③的现象是溶液变浑浊;(4)A.BaCl2溶液与二氧化硫、二氧化碳都不反应,故不选A;B.Ba(OH)2溶液与二氧化硫、二氧化碳都能反应,故不选B;C.SO2被H2O2氧化为H2SO4,H2SO4与的BaCl2反应生成硫酸钡沉淀,二氧化碳不反应,故选C;D.滴加H2O2的Ba(OH)2溶液与二氧化硫、二氧化碳都能反应,故不选D。(6)实验结束后,在X溶液中得到的沉淀硫酸钡的质量为4.66g,硫酸钡的物质的量为0.02mol,根据硫元素守恒,SO2的物质的量是0.02mol,碱石灰1(足量)吸收二氧化碳质量为1.32g,二氧化碳的物质的量是0.03mol,CO2和SO2物质的量比3:2。20、4H++2Cl﹣+MnO2Cl2↑+Mn2++2H2O11.9mol/L0.4cb2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2浓硫酸溶于水放出大量的热,有利于试管中的水变为水蒸气瓶中气体颜色加深且液面下降,长颈漏斗内液面上升贮存少量氯气,避免氯气对环境造成污染D中反应生成的HCl气体极易溶于水,易发生倒吸,改进后的装置图为【解
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