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文档简介
广东省广州市荔湾区真光中学2026届化学高三上期中达标测试试题注意事项: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、X、Y、Z、W、M五种元素的原子序数依次增大。已知X、Y、Z、W是短周期元素中的四种非金属元素,X元素的原子形成的离子就是一个质子;Y原子的最外层电子数是内层电子数的2倍;Z、W在元素周期表中处于相邻的位置,它们的单质在常温下均为无色气体;M是地壳中含量最高的金属元素。下列说法正确的是()A.X、Z、W三元素形成的化合物为共价化合物B.五种元素的原子半径从大到小的顺序是:M>W>Z>Y>XC.化合物YW2、ZW2都是酸性氧化物D.用M单质作阳极,石墨作阴极电解NaHCO3溶液,在阳极区出现白色沉淀2、坚决反对运动员服用兴奋剂,是我国支持“人文奥运”的重要体现。某种兴奋剂的结构简式如图所示,有关该物质及其溶液的说法错误的是A.该分子中所有氢原子不可能在同一个平面上B.1mol该物质与H2反应时,最多消耗7molH2C.加入FeCl3溶液呈紫色,因为该物质属于酚类物质D.滴入酸性高锰酸钾溶液,紫色褪去,可证明其结构中存在碳碳双键3、某混合溶液中,含溶质X、Y
各0.1mol,向其中滴加
0.1mol/L的Z
溶液,所得沉淀的物质的量如下图,则符合条件的X、Y、Z
分别是A.偏铝酸钠、氯化钡、硫酸 B.偏铝酸钠、氢氧化钡、硫酸C.氯化铝、氯化铁、氢氧化钠 D.氯化铝、氯化镁、氢氧化钠4、在密闭容器中发生下列反应aA(g)cC(g)+dD(g),反应达到平衡后,将气体体积压缩到原来的一半,当再次达到平衡时,D的浓度为原平衡的1.8倍,下列叙述正确的是()A.A的转化率变小 B.平衡向正反应方向移动C.D的体积分数变大 D.a>c+d5、下列关于0.10mol·L-1NaHCO3溶液的说法正确的是()A.溶质的电离方程式为:NaHCO3→Na++H++CO32-B.25℃时,加水稀释后,n(H+)与n(OH-)的乘积不变C.离子浓度关系:c(CO32-)+c(OH-)=c(H2CO3)+c(H+)D.温度升高,溶液中c(HCO3-)增大6、在一密闭容器中有HCHO、H2和O2混合气体共10g,放入足量Na2O2用电火花引燃,使其完全反应,Na2O2增重4g,则原混合气体中O2的质量分数是A.40%B.33.3%C.60%D.36%7、W、X、Y、Z均为的短周期元素,原子序数依次增加,且原子核外L电子层的电子数分别为0、5、8、8,它们的最外层电子数之和为18。下列说法正确的是()A.单质的沸点:W>XB.简单离子的还原性:W>ZC.氧化物的水化物的酸性:Y<ZD.X与Y不能存在于同一离子化合物中8、80℃时,2L密闭容器中充入0.40molN2O4,发生反应N2O42NO2△H=+QkJ/mol(Q>0),获得如下数据:下列判断正确的是时间/s020406080100c(NO2)/mol·L-10.000.120.200.260.300.30A.升高温度该反应的平衡常数K减小B.20~40s内,v(N2O4)=0.002mol/(L•s)C.反应达平衡时,吸收的热量为0.30QkJ/molD.100s时再通入0.40molN2O4,达新平衡时N2O4的转化率增大9、中国研究人员研制出一种新型复合光催化剂,利用太阳光在催化剂表面实现高效分解水,主要过程如图所示。下列说法不正确的是A.整个过程实现了由光能向化学能的转化B.过程II放出能量并生成了O-O键C.总反应可表示为2H2O2H2↑+O2↑D.过程III的反应属于非氧化还原反应10、下列操作正确的是()A.用50mL的量筒量取5.8mL硫酸B.用PH试纸测定0.1mol·L-1的NaClO溶液的pHC.用托盘天平称量5.85g的NaClD.用250mL的容量瓶配制230mL的0.1mol·L-1NaCl溶液11、下列各组离子能大量共存的是()A.“84”消毒液的水溶液中:Fe2+、Cl-、Ca2+、Na+B.②加入KSCN显红色的溶液中:K+、NH、Cl-、S2-C.pH=2的溶液中:NH、Na+、Cl-、Cu2+D.无色溶液中:K+、CH3COO-、HCO、MnO12、下列选项正确的是()A.取用少量液体可以使用胶头滴管B.量筒、容量瓶、锥形瓶都是不能加热的玻璃仪器C.灼烧固体时,坩埚放在铁圈或三脚架上直接加热D.在蒸馏过程中,若发现忘加沸石,应立即补加13、用惰性电极电解下列各组中的三种电解质溶液,在电解的过程中,溶液的pH依次为升高、不变、降低的是()A.AgNO3CuCl2Cu(NO3)2 B.KClNa2SO4CuSO4C.CaCl2KOHNaNO3 D.HClHNO3K2SO414、下列物质的分类正确的一组是()
A
B
C
D
电解质
NH3
Na2CO3
NH4NO3
Fe(OH)3
混合物
漂白粉
明矾
水玻璃
冰水混合物
酸性氧化物
CO2
NO2
SiO2
CO
酸
HClO
CH3COOH
H2SiO3
HNO3
A.A B.B C.C D.D15、甲、乙、丙、丁四种物质中,甲、乙、丙均含有相同的某种元素,它们之间具有如下转化关系:。下列有关物质的推断不正确的是A.若甲为Cl2,则丁可能是铁 B.若甲为NH3,则丁可能是氧气C.若甲为AlCl3溶液,则丁可能是氨水 D.若甲为NaOH,则丁可能是SO216、某溶液中含有、Na+、Ba2+、4种离子,若向其中加入少量Na2O2固体后溶液中离子数目基本保持不变的是A. B.Na+ C.Ba2+ D.二、非选择题(本题包括5小题)17、W为某短周期元素X的固态单质,E气体在标准状况下的密度为1.52g/L,A、B、C均为含X元素的酸式钠盐,它们在一定条件下有如图所示的转化关系,其中某些反应产物中的H2O已略去。(1)画出X原子的原子结构示意图________A的电子式可表示为___________;(2)写出反应①的离子反应方程式___________;(3)写出反应②的化学反应方程式_______________________________________;(4)写出反应③的化学反应方程式_______________________________________;(5)医学上常用含有H的糖衣片给患贫血的病人补铁,可检验该药片是否变质的化学试剂为_________,对于H来说,药片上糖衣可以起到________作用;(6)有A、B与MgXO4组成的固体混合物中,测得X元素的质量分数为a,则O元素的质量分数为________。18、现有A、B、C、D四种短周期元素,已知A、B同主族,B、C、D同周期,A、B的原子序数之和等于C、D的原子序数之和,C的单质能分别跟B和D的最高价氧化物的水化物反应.请回答:(1)B、C和的D元素符号分别为________、_________、_________.(2)上述四种元素的原子半径由大到小的顺序(用元素符号表示)为___________________(3)D单质在A单质中燃烧的产物与二氧化碳反应的化学方程式_______________________.(4)由A、B形成的化合物是一种大气污染物,可用足量D的最高价氧化物的水化物来除去,写出反应的化学方程式:________________________.19、POCl3常用作半导体掺杂剂及光导纤维原料,实验室制备POCl3并测定产品含量的实验过程如下:I.制备PCl3(1)实验室用高锰酸钾和浓盐酸反应制氯气。发生装置可以是图中的____(填字母代号)。(2)检查装置C气密性并装入药品后,先关闭K1,打开K2通入干燥的CO2,一段时间后,关闭K2,加热曲颈瓶同时打开K1通入干燥氯气,反应立即进行。图中碱石灰的作用是______________。II.实验室制备POCl3。采用氧气氧化液态PCl3法制取POCl3,实验装置(加热及夹持仪器略)如图:资料:①Ag++SCN﹣=AgSCN↓,Ksp(AgCl)>Ksp(AgSCN);②PCl3和POCl3的相关信息如下表:物质熔点/℃沸点/℃相对分子质量其他PCl3﹣112.076.0137.5两者互溶,均为无色液体,遇水均剧烈反应生成含氧酸和氯化氢POCl32.0106.0153.5(3)POCl3在潮湿空气中会剧烈“发烟”,反应的化学方程式为___________________________________。(4)反应温度要控制在60~65℃,原因是:_________________________________。(5)通过佛尔哈德法可以测定产品中Cl元素含量,实验步骤如下:a、准确称取15.0gPOCl3产品,置于盛有60.00mL蒸馏水的水解瓶中摇动至完全水解,将水解液配成100.00mL溶液。b、取10.00mL溶液于锥形瓶中,加入10.00mL3.2mol•L﹣1AgNO3标准溶液。c、加入少许硝基苯用力摇动,使沉淀表面被有机物覆盖。d、以NH4Fe(SO4)2为指示剂,用0.2mol•L﹣1NH4SCN溶液滴定过量的AgNO3溶液,达到滴定终点时共用去l0.00mLNH4SCN溶液。①步骤d中达到滴定终点的现象是__________________________________________。②产品中Cl元素的质量分数为______________(保留3位有效数字)。20、某同学对Cu的常见化合物的性质进行实验探究,研究的问题和过程如下:(1)为探究Cu(OH)2是否和Al(OH)3一样具有两性,除选择Cu(OH)2外,必须选用的试剂为____________(填序号)a.氨水
b.氢氧化钠溶液
c.稀硫酸
d.冰醋酸(2)为探究不同价态铜的稳定性,进行如下实验:①将CuO粉末加热至1000℃以上完全分解成红色的Cu2O粉末。②向Cu2O中加适量稀硫酸,得到蓝色溶液和一种红色固体,该反应的离子化学方程式为____________。(3)为了探究氨气能否和氢气一样还原CuO,他根据所提供的下列装置进行实验(夹持装置未画),装置A产生氨气,按气流方向连接各仪器接口,顺序为a→___→___→___→___→___→___→h①实验开始时,打开分液漏斗的活塞K,发现浓氨水没有滴下,如果各仪器导管均没有堵塞,则可能的原因是_______________________________________。②实验结束后,装置B中固体由黑色变为红色,装置E中收集到无色无味的气体,在空气中无颜色变化,点燃的镁条可以在其中燃烧,则B装置中发生的化学方程式为_____________________。③装置C中的球形装置的作用是_________________。21、化工原料异丁烯(C4H8)可由异丁烷(C4H10)直接催化脱氢制备:C4H10(g)C4H8(g)+H2(g)ΔH=+139kJ/mol(1)该反应的化学平衡常数的表达式为_________________。(2)一定条件下,以异丁烷为原料生产异丁烯。温度、压强改变对异丁烷平衡转化率的影响如下图所示。①判断p1、p2的大小关系:p1_________________(填“>”或“<”)p2,理由是_________________。②若异丁烷的平衡转化率为40%,则平衡混合气中异丁烯的物质的量分数最多为______%(保留小数点后1位)。(3)目前,异丁烷催化脱氢制备异丁烯的研究热点是催化活性组分以及载体的选择。下表是以V-Fe-K-O为催化活性物质,反应时间相同时,测得的不同温度、不同载体条件下的数据。温度/℃570580590600610以γ-Al2O3为载体异丁烷转化率/%36.4136.4938.4239.2342.48异丁烯收率/%26.1727.1127.5126.5626.22以TiO2为载体异丁烷转化率/%30.2330.8732.2333.6333.92异丁烯收率/%25.8827.3928.2328.8129.30说明:收率=(生产目标产物的原料量/原料的进料量)×100%①由上表数据,可以得到的结论是____________(填字母序号)。a.载体会影响催化剂的活性b.载体会影响催化剂的选择性c.载体会影响化学平衡常数②分析以γ-Al2O3为载体时异丁烯收率随温度变化的可能原因:___________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】X、Y、Z、W是短周期元素中的四种非金属元素,X元素的原子形成的离子就是一个质子,则X是H;Y原子的最外层电子数是内层电子数的2倍,则Y是C;M是地壳中含量最高的金属元素,则M是Al;Z、W在元素周期表中处于相邻的位置,它们的单质在常温下均为无色气体且Y、Z、W、M的原子序数依次增大,故Z是N,W是O。综上所述,X是H,Y是C,Z是N,W是O,M是Al。A.X是H,Z是N,W是O,三元素形成的化合物NH4NO3为离子化合物,故A项错误;B.X是H,Y是C,Z是N,W是O,M是Al,其原子半径从大到小的顺序为Al>C>N>O>H,即M>Y>Z>W>X,故B项错误;C.化合物YW2、ZW2分别为CO2、NO2,CO2是酸性氧化物,NO2不是酸性氧化物,故C项错误;D.用Al单质作阳极,石墨作阴极电解NaHCO3溶液,电解一段时间后,在阳极区铝离子和碳酸氢根双水解会产生白色沉淀,阴极区产生氢气,故D项正确。答案选D.2、D【分析】该有机物含有酚羟基、双键等,可与高锰酸钾发生氧化反应,含有碳碳双键官能团,可发生加成、氧化反应,结合甲基的结构特征判断有机物的空间结构特点。【详解】A、结构中含2个甲基,为四面体结构,则该分子中所有氢原子不可能在同一个平面上,故A正确;B、两个苯环、一个碳碳双键可发生加成反应,则1
mol该物质与H2反应时,最多消耗7
molH2,故B正确;C、含酚-OH,加入FeCl3溶液呈紫色,因为该物质属于酚类物质,故C正确;D、能使酸性KMnO4褪色的官能团有酚羟基、碳碳双键、苯环上的甲基,则滴入酸性高锰酸钾溶液,紫色褪去,不能证明结构中存在碳碳双键,故D错误。答案选D。【点睛】本题考查有机物结构与性质,为高频考点,把握有机物官能团的性质进行判断,易错点为D,注意有机物空间结构的分析。3、B【解析】A、发生的反应是AlO2-+H++H2O=Al(OH)3↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓、Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,全部生成氢氧化铝0.1mol,需要硫酸0.05mol,生成沉淀BaSO40.05mol,需要消耗硫酸0.05mol,因此生成0.1mol沉淀时消耗硫酸的体积为0.5L,故第一段直线不符合,故A错误;B、发生的反应是OH-+H+=H2O、Ba2++SO42-=BaSO4↓、H++AlO2-+H2O=Al(OH)3↓、Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,图中第一段直线:氢氧化钡中的OH-和硫酸中H+1:1中和,同时Ba2+和SO42-按照1:1反应生成硫酸钡沉淀,发生的反应是Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,图中第二段直线,氢氧化钡消耗完,硫酸继续滴加,H+与AlO2-反应:H++AlO2-+H2O=Al(OH)3↓,硫酸的消耗量和沉淀生成量是1:2,图中第三段直线:硫酸进一步过量,发生Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,硫酸和沉淀消耗量是1.5:1,直到氢氧化铝完全溶解,沉淀只剩下BaSO4,以上三段符合图像的数值变化,故B正确;C、滴入氢氧化钠,发生Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓,n(Al3+):n(OH-)=1:3,n(Fe3+):n(OH-)=1:3,继续滴加氢氧化钠,发生Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,n(Al(OH)3):n(OH-)1:1,不符合图像的数值变化,故C错误;D、滴入氢氧化钠:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Al3++3OH-=Al(OH)3↓,n(Mg2+):n(OH-)=1:2,n(Al3+):n(OH-)=1:3,继续滴入NaOH,发生Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,n(Al(OH)3):n(OH-)=1:1,不符合图像的数值变化,故D错误。4、A【分析】先建立等效平衡:假定平衡不移动,将气体体积压缩到原来的一半,D的浓度为原来的2倍,实际达到新平衡时,D的浓度为原来的1.8倍,说明压强增大,平衡向逆反应移动,即a<c+d,据此进行分析。【详解】先建立等效平衡:假定平衡不移动,将气体体积压缩到原来的一半,D的浓度为原来的2倍,实际达到新平衡时,D的浓度为原来的1.8倍,说明压强增大,平衡向逆反应移动,即a<c+d。A、结合以上分析可知,平衡向逆反应移动,A的转化率降低,故A正确;B、结合以上分析可知,平衡向逆反应方向移动,故B错误;C、气体体积压缩到原来的一半,D的浓度为原来的1.8倍,说明压强增大,平衡向逆反应移动,D体积分数减小,故C错误;D、根据分析D的浓度为原来的1.8倍,说明压强增大,平衡向逆反应移动,即a<c+d,故D错误;故答案选A。【点睛】考查化学平衡的影响因素,难度中等,解题关键:根据D的浓度变化判断平衡移动方向,难点建立等效平衡,根据平衡移动原理判断反应进行的方向:假定平衡不移动,将气体体积压缩到原来的一半,D的浓度为原来的2倍,实际达到新平衡时,D的浓度为原来的1.8倍,说明压强增大,平衡向逆反应移动。5、C【详解】A.碳酸是弱酸,HCO3-保留化学式,溶质的电离方程式为:NaHCO3=Na++HCO3-,故A错误;B.25℃时,加水稀释后,促进盐水解,n(H+)与n(OH-)的乘积变大,故B错误;C.溶液中存在质子守恒,离子浓度关系:c(CO32-)+c(OH-)=c(H2CO3)+c(H+),故C正确;D.温度升高,促进HCO3-的水解,溶液中c(HCO3-)减小,故D错误;故选C。6、C【解析】试题分析:HCHO燃烧生成二氧化碳与水,氢气燃烧生成水,反应方程式为:HCHO+O2HCHO+O2CO2+H2O、2H2+O22H2O,二氧化碳、水与过氧化钠反应为:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2、2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,通过方程式可以看出,固体质量的增加量就是原混合气体中HCHO、H2的质量和,Na2O2增重4g,所以HCHO、H2的质量和为4g,所以混合气体中氧气的质量为:10g-4g=6g,所以氧气的质量分数为:×100%=60%,故选C。考点:考查了混合物的计算的相关知识。7、B【分析】W的L层电子数为0,可知W为H元素;X的L层电子数为5,可知X为N元素;Y和Z的L层电子数为8,均为第3周期元素;根据它们的最外层电子数之和为18,原子序数依次增加,可知Y为P元素,Z为Cl元素,以此分析。【详解】W的L层电子数为0,可知W为H元素;X的L层电子数为5,可知X为N元素;Y和Z的L层电子数为8,均为第3周期元素;根据它们的最外层电子数之和为18,原子序数依次增加,可知Y为P元素,Z为Cl元素。A.氢气和氮气均为分子晶体,相对分子质量越大,熔沸点越高,故A错误;B.H元素的非金属性比Cl弱,所以简单离子还原性H+>Cl-,故B正确;C.未说明是最高价氧化物水化物的酸性,故C错误;D.以磷酸铵(NH4)3PO4为例,可以存在于同一个离子化合物中,故D错误。故答案选:B。【点睛】元素非金属越强对应单质的氧化性越强,氢化物的稳定性越强,最高价氧化物的水化物酸性越强。8、B【解析】A、该反应为吸热反应,温度升高,平衡向吸热的方向移动,即正反应方向移动,平衡常数K增大,选项A错误;B、20~40s内,v(NO2)=△C△t=0.20mol/L-0.12mol/L20s=0.004mol•L-1•s-1,v(N2O4)=12v(NO2)=0.002mol•L-1•s-1,选项正确;C、浓度不变时,说明反应已达平衡,反应达平衡时,生成NO2的物质的量为0.30mol•L-1×2L=0.60mol,由热化学方程式可知生成2molNO2吸收热量QkJ,所以生成0.6molNO2吸收热量0.3QkJ,单位错误,选项C错误;D、100s点睛:本题主要考查化学反应速率、化学平衡移动以及热量的有关计算,题目较为综合,具有一定难度,做题时注意平衡常数只受温度影响,温度不变平衡常数不变。9、D【分析】由图可知,利用太阳光在催化剂表面实现水分解为氢气和氧气,过程I是将水变为了H和-OH,过程II形成H2和H2O2,放出能量并生成了O-O键,过程III中H2O2转化为氢气和氧气,由此分析解答。【详解】A.由图可知,太阳能使水分解,则实现了光能向化学能的转化,故A正确;B.过程II中生成氢气、过氧化氢,形成化学键,过程Ⅱ放出能量并生成了O-O键,故B正确;C.总反应为水分解生成氢气和氧气,可表示为2H2O2H2↑+O2↑,故C正确;D.过程Ⅲ中,双氧水分解生成氧气和氢气,存在元素化合价的变化,属于氧化还原反应,故D错误。答案选D。10、D【详解】A.50mL的量筒精度是1mL,无法用50mL的量筒量取5.8mL硫酸,故A项错误;B.NaClO具有漂白性,无法用pH试纸测定其pH值,故B项错误;C.托盘天平精度是0.1g,无法用托盘天平称量5.85g的NaCl,故C项错误;D.没有230mL规格的容量瓶,需要用250mL的容量瓶配制230mL的0.1mol·L-1NaCl溶液,故D项正确;故答案为D。11、C【详解】A.84”消毒液的水溶液中含有ClO-,具有强氧化性,与Fe2+发生氧化还原反应而不能共存,故A错误;B.加入KSCN显红色的溶液中含有Fe3+,与S2-相互促进水解而不能共存,故B错误;C.pH=2的溶液,为酸性溶液,该组离子之间不反应,则能够共存,故C正确;D.MnO在水溶液中为紫色,与无色溶液不符,故D错误;故选C。12、A【解析】A.取用少量液体药品时可用胶头滴管,该操作合理,选项A正确;B.量筒、容量瓶不能加热,锥形瓶垫上石棉网可以加热,选项B错误;C.灼烧固体时,坩埚放在铁圈或三脚架的泥三角上来进行加热,选项C错误;D.在蒸馏过程中,若发现忘加沸石,应停止加热,待液体物质冷却后再补加,选项D错误。故合理选项是A。13、B【解析】由电解规律可得:类型化学物质pH变化放O2生酸型CuSO4、AgNO3、Cu(NO3)2降低放O2生酸型KCl、CaCl2升高电解电解质型
CuCl2升高HCl升高电解H2O型
NaNO3、Na2SO4、K2SO4不变KaOH升高HNO3降低故选B。14、C【分析】
【详解】A.氨气自身不能电离出离子,属于非电解质,故A错误;B.明矾是十二水合硫酸铝钾,为盐,是纯净物,二氧化氮不属于酸性氧化物,故B错误;C.硝酸铵为盐,是电解质,水玻璃是硅酸钠的水溶液,是混合物,二氧化硅是酸性氧化物,硅酸是酸,故C正确;D.冰和水的化学式均为H2O,属于纯净物,一氧化碳既不与酸反应,也不与碱反应,属于中性氧化物,不是酸性氧化物,故D错误;故选C。15、C【详解】A、若甲为Cl2,丁是Fe,则乙是FeCl3,丙是FeCl2,符合转化关系,A正确;B、若甲为NH3,丁是O2,则乙是N2,丙是NO,符合转化关系,B正确;C、若甲为AlCl3溶液,丁是氨水,则乙是Al(OH)3,Al(OH)3与氨水不反应,C错误;D、若甲为NaOH,丁是SO2,则乙为Na2SO3,丙为NaHSO3,符合转化关系,D正确;答案选C。16、D【详解】加入少量Na2O2固体后,过氧化钠与水反应生成NaOH和O2,溶液中Na+浓度增大,溶液中、OH-、Ba2+发生离子反应生成BaCO3沉淀和水,导致和Ba2+浓度均减小,只有浓度基本保持不变,故答案为D。二、非选择题(本题包括5小题)17、HSO3-+H+=H2O+SO2↑2H2S+SO2=3S↓+2H2OH2S+Fe2(SO4)3=2FeSO4+S↓+H2SO4KSCN溶液或苯酚溶液防氧化或隔绝空气【分析】E气体在标准状况下的密度为1.52g/L,则E的摩尔质量为,E与Fe2(SO4)3溶液反应生成的W为元素X的固体单质,则推测E为H2S,W为S单质,X为S元素,第(5)问已知医学上常用含有H的糖衣片给患贫血的病人补铁,则H为FeSO4,Fe2(SO4)3与H2S反应生成S单质、FeSO4、H2SO4,则G为H2SO4,E与F可反应生成S单质,F与Fe2(SO4)3可反应生成FeSO4、H2SO4,则F为SO2,A、B、C均为含S元素的酸式钠盐,根据物质的转化关系推出,A为NaHS,C为NaHSO4,B为NaHSO3,据此分析解答。【详解】E气体在标准状况下的密度为1.52g/L,则E的摩尔质量为,E与Fe2(SO4)3溶液反应生成的W为元素X的固体单质,则推测E为H2S,W为S单质,X为S元素,第(5)问已知医学上常用含有H的糖衣片给患贫血的病人补铁,则H为FeSO4,Fe2(SO4)3与H2S反应生成S单质、FeSO4、H2SO4,则G为H2SO4,E与F可反应生成S单质,F与Fe2(SO4)3可反应生成FeSO4、H2SO4,则F为SO2,A、B、C均为含S元素的酸式钠盐,根据物质的转化关系推出,A为NaHS,C为NaHSO4,B为NaHSO3,(1)X是S原子,为16号元素,其原子结构示意图为,A为NaHS,是离子化合物,由Na+和HS-离子构成,其电子式可表示为,故答案为:;;(2)C为NaHSO4,B为NaHSO3,则反应①的离子反应方程式为HSO3-+H+=H2O+SO2↑,故答案为:HSO3-+H+=H2O+SO2↑;(3)E为H2S,F为SO2,二者反应生成S单质和水,则反应②的化学反应方程式2H2S+SO2=3S↓+2H2O,故答案为:2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(4)E为H2S,Fe2(SO4)3与H2S反应生成S单质、FeSO4、H2SO4,则反应③的化学反应方程式H2S+Fe2(SO4)3=2FeSO4+S↓+H2SO4,故答案为:H2S+Fe2(SO4)3=2FeSO4+S↓+H2SO4;(5)医学上常用含H(FeSO4)的糖衣片给患贫血的病人补铁,亚铁离子不稳定易被氧化生成铁离子,铁离子能和苯酚发生显色反应,能和KSCN溶液反应生成血红色溶液,所以可以用苯酚或KSCN溶液检验是否变质,对H(FeSO4)来说,药片上的糖衣可以起到防止氧化作用或隔绝空气的作用,故答案为:KSCN溶液或苯酚溶液;防氧化或隔绝空气;(6)由A(NaHS)、B(NaHSO3)与MgSO4组成的固体混合物中,S元素的质量分数为a,A、B中钠与氢的摩尔质量为24g/mol,与镁相同,则钠与氢可看作为“镁元素”,则混合物中“镁元素”与S元素的物质的量之比为1:1,则混合物中“镁元素”的的质量分数为,则剩余的O元素的质量分数为,故答案为:。18、SAlNaNa>Al>S>O2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Na2O2+SO2===Na2SO4【分析】现有A、B、C、D四种短周期元素,已知A、B同主族,B、C、D同周期,,C的单质能分别跟B和D的最高价氧化物的水化物反应,说明C为金属铝,则B、D形成的为强酸或强碱,则B为钠或硫,A为氢或氧元素,A、B的原子序数之和等于C、D的原子序数之和,说明B为硫,A为氧,D为钠。则A为氧,B为硫,C为铝,D为钠。据此解答。【详解】根据以上分析可知,A为氧,B为硫,C为铝,D为钠(1)B、C、D的元素符号为:S、Al、Na。(2)根据电子层越多,半径越大,相同电子层数相同,核电荷数越大,半径越小分析,半径关系为:Na>Al>S>O;(3)钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;(4).硫和氧形成的大气污染物为二氧化硫,过氧化钠具有强氧化性,能氧化二氧化硫氧化生成硫酸钠,方程式为:Na2O2+SO2=Na2SO4。19、A吸收尾气,并防止空气中的水蒸气进入蒸馏烧瓶POCl3+3H2O=H3PO4+3HCl温度过低,反应速度太慢,温度过高,PCl3易挥发,利用率低溶液由无色变为红色且30s内不再变色71.0%【分析】I.(1)高锰酸钾和浓盐酸反应制氯气,属于固体和液体反应,反应不需要加热,据此选择装置;(2)根据氯气有毒,产品PCl3遇水均剧烈反应生成含氧酸和氯化氢进行分析;II.实验室制备POCl3。A装置中用双氧水与二氧化锰反应生成氧气,通过加入双氧水的量,可以控制产生氧气的速率,氧气中含有水蒸气用浓硫酸除去,所以B装置中装浓硫酸,装置B中有长颈漏斗,可以平衡装置内外的压强,起安全瓶的作用,纯净的氧气与三氯化磷反应生成POCl3,为了控制反应速率且要防止三氯化磷挥发,反应的温度控制在60~65℃,所以装置C中用水浴,为防止POCl3挥发,用冷凝管进行冷凝回流,POCl3遇水均剧烈水解为含氧酸和氯化氢,所以为防止空气中水蒸汽进入装置,同时吸收尾气,所以在装置的最后连有碱石灰的干燥管,据此分析回答问题。【详解】I.(1)固体和液体反应,反应不需要加热,据此选择装置A;答案:A;(2)根据氯气有毒,因此尾气不可排放到空气中,产品PCl3遇水剧烈反应,要防止空气中的水蒸气进入蒸馏烧瓶;答案:吸收尾气,并防止空气中的水蒸气进入蒸馏烧瓶;II.(3)POCl3在潮湿空气中会剧烈“发烟”,确定有HCl生成,根据磷元素的化合价还可以确定有磷酸生成,方程式为POCl3+3H2O=H3PO4+3HCl;答案:POCl3+3H2O=H3PO4+3HCl;(4)根据上面的分析可知,反应温度应控制在60~65℃,原因是温度过低,反应速率小,温度过高,三氯化磷会挥发,利用率低;答案:温度过低,反应速度太慢,温度过高,PCl3易挥发,利用率低;(5)因为Fe3+与SCN-结合,溶液会变红,因此以NH4Fe(SO4)2为指示剂,用0.2mol•L﹣1NH4SCN溶液滴定过量的AgNO3溶液,达到滴定终点的现象是溶液由无色变为红色且30s内不再变色;答案:溶液由无色变为红色且30s内不再变色;(6)测定POCl3产品含量,用POCl3与水反应生成氯化氢,然后用硝酸银标准溶液沉淀溶液中的氯离子,NH4SCN溶液滴定过量的AgNO3溶液,根据NH4SCN的物质的量可计算出溶液中剩余的AgNO3,结合AgNO3的总物质的量得知与氯离子反应的硝酸银,进而计算出溶液中氯离子的物质的量,进而确定氯元素的质量分数;NH4SCN的物质的量为0.2mol/L×0.01L=0.002mol,根据反应Ag++SCN-=AgSCN↓,可知溶液中剩余的银离子的物质的量为0.002mol,POCl3与水反应生成氯化氢的物质的量为(3.2×0.01mol-0.002mol)×10=0.3mol,氯元素的质量分数为×100%=71.0%;答案:71.0%。20、bcCu2O+2H+=Cu2++Cu+H2Ogfbcde没有将分液漏斗颈上的玻璃塞打开(或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔)3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O防倒吸【解析】(1)证明Al(OH)3呈两性的试剂是强酸和强碱,因此要想证明Cu(OH)2呈两性,也必须选强酸和强碱溶液,硫酸是强酸,所以可以选取;氢氧化钠是强碱,所以可选取;氨水是弱碱,醋酸是弱酸,均不能选择,所以bc正确,故答案为bc;(2)②向Cu2O中加适量稀硫酸,得到蓝色溶液和一种红色固体,这说明氧化亚铜和稀硫酸反应生成的是硫酸铜、水和单质铜,因此该反应的离子化学方程式为:Cu2O+2H+=Cu2++Cu+H2O,故答案为Cu2O+2H+=Cu2++Cu+H2O;(3)A装置是制备氨气的,生成的氨气中含有水蒸气,需要通过碱石灰干燥.又因为氨气极易溶于水,过量的氨气在进行尾气处理时需要防止倒吸,所以正确的连接顺序为:a→g→f→b→c→
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