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文档简介

2026届安徽省合肥市众兴中学化学高一上期末考试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是()A.是否有丁达尔现象 B.是否能通过滤纸C.分散质粒子的大小 D.是否均一、透明、稳定2、纯碱和小苏打都是白色晶体,在日常生活中都可以找到。若要在家中将它们区分开来,下面的方法中可行的是()A.分别放在炒锅中加热,观察是否有残留物B.分别用干净铁丝蘸取样品在煤气炉的火焰上灼烧,观察火焰颜色C.将样品溶解,分别加入澄清石灰水,观察是否有白色沉淀D.在水杯中各盛相同质量的样品,分别加入等体积的白醋,观察反应的剧烈程度3、下列仪器中,使用时必须检查是否漏水的是()A. B. C. D.4、取铜镁合金14.4g完全溶于一定浓度的硝酸中,反应过程中硝酸的还原产物只有2.24LNO2和4.48LNO气体(气体体积都已折算成标准状况),在反应后的溶液中加足量的氢氧化钠溶液,生成沉淀的质量为A.22.4g B.26.3g C.28.5g D.30.0g5、下列物质属于纯净物的是A.漂白粉 B.生铁 C.液氯 D.水玻璃6、现有三组液体混合物:①乙醇与水②汽油与水③碘的水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是()A.蒸馏、分液、萃取 B.萃取、蒸馏、分液C.分液、蒸馏、萃取 D.蒸馏、萃取、分液7、由一种元素组成的物质()A.一定是一种单质 B.一定是纯净物C.一定是化合物 D.可能是纯净物也可能是混合物8、镁、铝合金粉末10.2g溶于500mL4mol·L-1盐酸中恰好完全反应。若加入2mol·L-1的氢氧化钠溶液,使得沉淀达到最大量,则需加入氢氧化钠溶液的体积为A.100mL B.500mL C.1000mL D.1500mL9、某学习小组为了探究碳酸钠溶液与盐酸的反应,将等体积的a

mol/LNa2CO3溶液和b

mol/L盐酸相互滴加混合,收集的气体体积大小关系为:

V1>V2>0。下列有关说法正确的是A.V1是盐酸滴入到碳酸钠中产生的气体B.a=bC.2a>b>aD.2a=b10、进入秋冬季节后,雾霾这种环境污染问题逐渐凸显。从物质分类来看雾霾属于胶体,它区别于溶液等其它分散系的本质特征是:()A.胶粒可以导电 B.胶体粒子大小在1~100nm之间C.胶体是混合物 D.胶体的分散剂为气体11、甘油是一种常用的有机溶剂,可与水以任意体积比互溶,密度大约1.26g·mL-1,沸点约290℃,分离水和甘油最合理的方法是()A.蒸馏 B.结晶 C.过滤 D.萃取12、除去氧化铁中的氧化铝,可采用的试剂是()A.盐酸B.硝酸C.氢氧化钠溶液D.氨水13、某温度下,已知Cl2与NaOH溶液反应产物有NaClO、NaClO3、NaCl,若生成的NaClO与NaClO3的物质的量之比为4:1时,则被氧化与被还原的氯元素的物质的量之比为()A.5:1 B.1:5 C.5:9 D.9:514、下列说法错误的是()A.钠在空气燃烧时先熔化,再燃烧,最后所得的产物是Na2O2B.铝因在空气中形成了一薄层致密的氧化膜,保护内层金属,故铝不需特殊保护C.铁因在潮湿的空气中形成的氧化物薄膜疏松,不能保护内层金属D.SiO2是酸性氧化物,不与任何酸发生反应15、下列离子方程式正确的是A.石灰水与过量碳酸氢钠溶液反应:B.硫酸氢钠溶液中加入氢氧化钡溶液至中性:C.氧化铜与稀硫酸反应:D.碳酸氢钠溶液中加入盐酸:16、有NaCl、FeCl2、FeCl3、MgCl2、AlCl3五种溶液,用一种试剂就可把它们鉴别开来,这种试剂是()A.盐酸 B.烧碱溶液 C.氨水 D.KSCN溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、由两种元素组成的矿物A,测定A的组成流程如下:请回答:(1)②反应中除了产生D外,还有一种气体生成,请写出该气体的电子式____________(2)写出①的化学方程式:_______________________________________________________(3)写出③的离子方程式:____________________________________________________(4)检验E溶液中含有Fe2+的方法是:_____________________________18、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、Al3+、Fe3+、Mg2+、Ba2+、NH4+、Cl-、CO32-、SO42-,现取两份100mL溶液进行如下实验:①第一份加过量NaOH溶液加热后,只收集到气体0.02mol,无沉淀生成,同时得到溶液甲。②在甲溶液中通入过量CO2,生成白色沉淀,沉淀经过滤、洗涤、灼烧,质量为1.02g。③第二份加足量BaCl2溶液后,得白色沉淀,沉淀经足量盐酸洗涤、干燥后,质量为11.65g。根据上述实验回答:(1)一定不存在的离子是______________,不能确定是否存在的离子是_______________。(2)试确定溶液中肯定存在的离子及其浓度(可不填满):离子符号______,浓度______;离子符号______,浓度______;离子符号______,浓度______.(3)试确定K+是否存在______(填“是”或“否”),判断的理由是__________________________。(4)设计简单实验验证原溶液中可能存在的离子____________________________________。19、I.实验室可用如下装置(略去部分夹持仪器)制取SO2并验证其性质。(1)盛装亚硫酸钠的仪器名称为________,若将亚硫酸钠改为铜片,与浓硫酸反应制取SO2,还缺少的仪器有_______,写出用铜片制取SO2的化学方程式_________________________。(2)装置B的作用之一是通过观察产生气泡的多少判断SO2生成的快慢,其中的液体最好选择___________(填代号)。a.饱和Na2CO3溶液b.NaOH溶液c.饱和NaHCO3溶液d.饱和NaHSO3溶液(3)验证SO2的还原性。取充分反应后装置D中的溶液,将其分成三份,分别进行如下实验:方案I:第一份溶液中滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成;方案II:第二份溶液中滴入品红溶液,红色褪去;方案III:第三份溶液中滴入BaCl2溶液,产生白色沉淀。上述方案合理的是___________(填“方案I”、“方案II”或“方案III”);对不合理的方案作出简要评价___________(如果认为都合理,可以不作答)。II.已知2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,若采用该方案制备Cl2并验证Cl2的性质。B、C、D中的试剂依次为:饱和食盐水、FeCl2溶液、石蕊溶液。(4)C中反应的离子方程式为:_________________________________。(5)D中可能观察到的现象为:_________________________________。(6)装置E中盛放NaOH溶液,其目的是_________________________________,该反应的化学方程式是:_________________________________。20、实验室用浓盐酸和二氧化锰共热制取氯气,现要制取一瓶干燥纯净的氯气,并防止剩余氯气逸出污染空气。现有下列仪器和药品可使用:(1)盛装浓盐酸的仪器名称_______(2)连接上述仪器的正确顺序是(填各接口处的字母)A接______,______接______,______接______,______接______。(3)气体尾气吸收装置中进行的化学反应方程式为________(4)在装置中,①饱和食盐水的作用是______②浓硫酸的作用是______③氢氧化钠溶液的作用是_______21、NH3、NO、NO2都是常见重要的无机物,是工农业生产、环境保护、生命科学等方面的研究热点。(1)写出氨在催化剂条件下与氧气反应生成NO的化学方程式_____。(2)氮氧化物不仅能形成酸雨,还会对环境产生的危害是形成_____。(3)实验室可用Cu与浓硝酸制取少量NO2,该反应的离子方程式是_____。(4)为了消除NO对环境的污染,根据氧化还原反应原理,可选用NH3使NO转化为两种无毒气体(其中之一是水蒸气),该反应需要催化剂参加,其化学方程式为_____。(5)一定质量的Cu与适量浓硝酸恰好完全反应,生成标准状况下NO2和NO气体均为2240mL。向反应后的溶液中加入NaOH溶液使Cu2+刚好完全沉淀,则生成Cu(OH)2沉淀的质量为_____克。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

溶液、浊液、胶体三种分散系的本质区别为分散质粒子的直径大小不同,据此即可解答。【详解】A.胶体具有丁达尔现象,是胶体中胶粒(1nm-100nm)在光照时产生对光的散射作用形成的,该现象是由微粒直径大小决定的,丁达尔现象不是三种分散系的本质区别,故A错误;B.胶体能透过滤纸但不能透过半透膜,是由分散质微粒的直径大小决定的,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故B错误;C.根据分散质微粒直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm-100nm)、浊液(大于100nm);所以溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别在于分散质粒子直径大小不同,故C正确;D.溶液均一、透明、稳定,胶体较稳定,浊液不稳定,与分散质微粒的直径大小有关,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故D错误;故答案选C。2、D【解析】

A.碳酸氢钠解热分解生成碳酸钠,二者加热时都有残留物,不能鉴别,故A错误;

B.二者都含钠元素,焰色反应都成黄色,不能鉴别,故B错误;

C.加入澄清石灰水,分别发生:Na2CO3和Ca(OH)2混合后生成CaCO3,发生Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH,NaHCO3可与澄清石灰水发生Ca(OH)2+NaHCO3═CaCO3↓+NaOH+H2O或Ca(OH)2+2NaHCO3═CaCO3↓+Na2CO3+2H2O,不能鉴别,故C错误;

D.加入醋酸,碳酸氢钠反应剧烈,可鉴别,故D正确。

故选:D。3、D【解析】

带有旋塞或瓶塞的仪器在使用之前需要检验是否漏夜;A为蒸馏烧瓶,B为量筒,C为直形冷凝管,D为分液漏斗;四种仪器中,仅分液漏斗需要验漏,故选D。4、B【解析】

反应生成沉淀的质量为氢氧化镁、氢氧化铜的质量,也等于金属质量+氢氧根离子质量;根据电子守恒关系可知金属失去电子的物质的量与生成一氧化氮、二氧化氮得到电子的物质的量相等,也等于氢氧根离子的物质的量,据此可计算出氢氧根离子的质量,进而可计算生成沉淀的质量,以此解答该题。【详解】本题涉及反应有:CuCu2+Cu(OH)2,MgMg2+Mg(OH)2,

反应后生成Cu(OH)2和Mg(OH)2,根据以上反应关系可知铜和镁失去电子数等于结合的氢氧根的物质的量,反应后沉淀的质量等于合金的质量加氢氧根离子的质量,生成2.24L的NO2气体和4.48L的NO气体,反应中转移的电子的物质的量为:×(5-4)+×(5-2)=0.7mol,所以生成的沉淀的质量为:14.4g+0.7mol×17g/mol=26.3g,

故选:B。【点睛】,明确反应中注意电子的物质的量与沉淀中氢氧根离子的物质的量相等为解答关键,注意电子守恒、质量守恒在化学计算中的应用方法。5、C【解析】

A项、漂白粉的主要成分是氯化钙和次氯酸钙,属于混合物,故A错误;B项、生铁是含碳量较高的铁合金,属于混合物,故B错误;C项、液氯是液态的氯气,属于纯净物,故C正确;D项、水玻璃是硅酸钠的水溶液,属于混合物,故D错误;故选C。【点睛】纯净物是由一种物质组成的物质,混合物是由多种物质组成的物质,解答本题要充分理解纯净物和混合物的区别,要分析物质是由几种物质组成的,如果只有一种物质组成就属于纯净物,如果有多种物质就属于混合物。6、A【解析】

①乙醇与水互溶,但沸点不同,则选择蒸馏法分离;②汽油与水分层,则选择分液法分离;③碘不易溶于水,易溶于有机溶剂,则利用有机溶剂萃取分离,故A正确。故选A。【点睛】本题易错点在于对萃取和分液两操作没有准确认识,萃取操作之后往往需要分液,它们属于两种用于混合物分离的不同方法。7、D【解析】

由一种元素组成的物质,可能是只含有一种构成微粒的纯净物,如O2;也可能含有多种微粒构成的混合物,如含O2、O3的物质,因此该物质可能是纯净物也可能是混合物,故合理选项是D。8、C【解析】

要使产生的沉淀的质量最大,则沉淀为氢氧化镁与氢氧化铝,反应后为NaCl溶液,根据钠离子与氯离子守恒可知:n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.5L×4mol/L=2mol,所以需氢氧化钠溶液的体积为:2mol÷2mol/L=1L=1000mL,答案选C。【点睛】本题考查混合物反应的计算,明确发生反应实质及反应后溶质组成为解答关键,注意掌握守恒思想在化学计算中的应用。利用守恒法可以减少计算量,提高答题效率。化学计算中的守恒法应用很广泛,例如本题中的离子守恒,氧化还原反应中的电子得失守恒,化学反应方程式中的质量守恒定律以及溶液中的电荷守恒等,平时注意解题方法规律的总结和积累。9、C【解析】A、碳酸钠滴入盐酸中立即产生气体:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,盐酸滴入碳酸钠溶液中依次为:HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl、NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,由于收集的气体体积大小关系为:V1>V2>0,所以V1是碳酸钠滴入到盐酸中产生的气体,A错误;B、由于均有气体生成,且溶液体积相等,所以b>a。又因为:V1>V2,所以根据方程式可知b/a<2,即2a>b,B错误;C、根据B中分析可知C正确;D、根据B中分析可知D错误,答案选C。10、B【解析】

A、胶粒可以导电是胶体的性质,故A错误;B、胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm(10-7~10-9m)之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的子直径大于100nm,故B正确;C、胶体是混合物,是指分散系由多种物质组成,故C错误;D、胶体的分散剂为气体,指分散剂的状态为气态,故D错误;故选B。11、A【解析】

蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,结晶是溶质聚合变为固体(晶体)的过程,过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,据此解答。【详解】甘油可与水以任意体积比互溶,密度大约1.26g·mL-1,沸点约290℃,与水的沸点(100℃)相差较大,因此分离水和甘油最合理的方法是蒸馏,答案选A。12、C【解析】

氧化铝可以和氢氧化钠反应,但是氧化铁和氢氧化钠之间不反应,根据性质的差别进行除杂即可。【详解】氧化铝可以和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水,但是氧化铁和氢氧化钠之间不反应,所以除去氧化铁中的氧化铝,可以加入过量的氢氧化钠溶液再过滤即可。故答案选C。13、C【解析】

Cl2生成ClO﹣与ClO3﹣是被氧化的过程,化合价分别由0价升高为+1价和+5价,Cl2生成NaCl是被还原的过程,化合价由0价降低为﹣1价,NaClO与NaClO3的物质的量之比为4:1,设二者物质的量分别为4mol、1mol,根据电子转移守恒:4mol×(1﹣0)+1mol×(5﹣0)=n(NaCl)×1解得n(NaCl)=9mol所以被氧化的氯元素和被还原的氯元素的物质的量之比为(4+1)mol:9mol=5:9,故选C。14、D【解析】

A.钠在空气燃烧时先熔化,再燃烧,最后所得的产物是Na2O2,A正确;B.铝因在空气中形成了一薄层致密的氧化膜氧化铝,可以保护内层金属,故铝不需特殊保护,B正确;C.铁因在潮湿的空气中易生锈,但形成的氧化物薄膜疏松,因此不能保护内层金属,C正确;D.SiO2是酸性氧化物,但能与氢氟酸发生反应生成四氟化硅和水,D错误;答案选D。15、B【解析】

A.石灰水与过量碳酸氢钠溶液按照物质的量比1:2反应生成碳酸钙和碳酸钠和水;B.硫酸氢钠溶液中加入氢氧化钡溶液至中性,反应生成硫酸钡和硫酸钠和水;C.氧化铜化学式不能拆;D.碳酸氢根为多元弱酸的酸式根离子,不能拆。【详解】灰水与过量碳酸氢钠溶液反应的离子方程式为:,故A错误;B.硫酸氢钠溶液中加入氢氧化钡溶液至中性,离子方程式为:,故B正确;C.氧化铜与稀硫酸反应的离子方程式为:,故C错误;D.碳酸氢钠溶液中加入盐酸反应的离子方程式为:,故D错误;故选:B。【点睛】本题考查离子反应方程式书写正误的判断,侧重考查化学式的拆分和反应物用量对反应的影响,易错选项为AB,解题时把握反应物不同用量发生的化学反应不同的特点。16、B【解析】

A.盐酸与NaCl、FeCl2、FeCl3、MgCl2、AlCl3五种溶液都不反应,不能鉴别它们,A不合题意;B.烧碱溶液分别滴入NaCl、FeCl2、FeCl3、MgCl2、AlCl3五种溶液中,产生的现象依次为:无现象;先生成白色沉淀,沉淀继而转化为灰绿色,最后变为红褐色;红褐色沉淀;白色沉淀;起初生成白色沉淀,NaOH过量时沉淀溶解得无色溶液,五种溶液中的现象都不相同,可以鉴别,B符合题意;C.氨水分别滴入NaCl、FeCl2、FeCl3、MgCl2、AlCl3五种溶液中,现象依次为:无现象;白色沉淀,沉淀继而转化为灰绿色,最后变为红褐色;红褐色沉淀;白色沉淀;白色沉淀,其中有两份溶液的现象相同,不能将它们鉴别开来,C不合题意;D.KSCN溶液只能与FeCl3溶液反应,其它溶液中都无现象,D不合题意;故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cu2S+2O22CuO+SO2SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+取少量溶液E于试管中,加入铁氰化钾溶液,若生成蓝色沉淀,说明含有Fe2+【解析】

由黑色固体B与一氧化碳共热反应生成红色固体单质D可知,黑色固体B为氧化铜,单质D为铜,则A中含有铜元素;由无色气体C与过量氯化铁溶液反应生成E溶液,E溶液与过量氯化钡溶液反应生成白色沉淀可知,C为二氧化硫,E为硫酸、氯化亚铁、盐酸和氯化铁的混合液,白色沉淀F为硫酸钡,则A中含有硫元素;4.66g硫酸钡的物质的量为0.02mol,由硫原子守恒可知,A中含有硫原子的物质的量为0.02mol,3.20gA中含有的铜原子的物质的量为=0.04mol,则A中n(Cu):n(S)=0.04mol:0.02mol=2:1,A的化学式为Cu2S。【详解】(1)②反应为氧化铜与一氧化碳共热反应生成铜和二氧化碳,二氧化碳为共价化合物,电子式为,故答案为;(2)反应①为硫化亚铜与氧气在高温下发生氧化还原反应生成氧化铜和二氧化硫,反应的化学方程式为Cu2S+2O22CuO+SO2,故答案为Cu2S+2O22CuO+SO2;(3)反应③为氯化铁溶液与二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸、盐酸和氯化亚铁,反应的离子方程式为SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+,故答案为SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+;(4)E为硫酸、氯化亚铁、盐酸和氯化铁的混合液,因溶液中含有的氯离子能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色,会干扰亚铁离子检验,所以检验亚铁离子应选用铁氰化钾溶液,具体操作为取少量溶液E于试管中,加入铁氰化钾溶液,若生成蓝色沉淀,说明含有Fe2+,故答案为取少量溶液E于试管中,加入铁氰化钾溶液,若生成蓝色沉淀,说明含有Fe2+。【点睛】E溶液中含有的氯离子能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色,会干扰亚铁离子检验是易错点。18、Fe3+、Mg2+、Ba2+、CO32-Cl-SO42-0.5mol/LNH4+0.2mol/LAl3+0.2mol/L是依据电荷守恒,(电中性原则)阳离子正电荷总量小于阴离子负电荷总量,所以一定有K+存在取少量原溶液于试管中,向其中加入足量的硝酸钡溶液,过滤后,向滤液中加入硝酸酸化的硝酸银溶液,有白色沉淀生成证明存在氯离子【解析】①第一份加过量NaOH溶液加热后,只收集到气体0.02mol,该气体是氨气,一定有铵根离子,铵根离子的物质的量是0.02mol,无沉淀生成,一定不含Fe3+、Mg2+;②在甲溶液中通入过量CO2,生成白色沉淀,该沉淀是氢氧化铝,沉淀经过滤、洗涤、灼烧,得到氧化铝,氧化铝质量为1.02g,即0.01mol,根据铝元素守恒,含有铝离子的物质的量是0.02mol,一定不含CO32-;③第二份加足量BaCl2溶液后,得白色沉淀,即硫酸钡沉淀,沉淀经足量盐酸洗涤、干燥后,质量为11.65g,所以一定有SO42-,物质的量是=0.05mol,一定不含Ba2+,n(NH4+)+3n(Al3+)=0.02mol+3×0.02mol=0.08mol,2n(SO42-)=0.1mol,根据电荷守恒,一定存在钾离子,因为不确定的是Cl-,钾离子的最小物质的量是0.02mol,综上知道,一定不存在的离子有:Fe3+、Mg2+、CO32-、Ba2+,一定存在的离子有:K+、SO42-、NH4+、Al3+,不能确定的是Cl-。(1)一定不存在的离子是Fe3+、Mg2+、CO32-、Ba2+,不能确定的是Cl-,故答案为Fe3+、Mg2+、CO32-、Ba2+;Cl-;(2)肯定存在的离子是K+、SO42-、NH4+、Al3+,NH4+的物质的量是0.02mol,体积是0.1L,所以c(NH4+)=0.2mol/L,SO42-物质的量是0.05mol,体积是0.1L,所以c(SO42-)=0.5mol/L,Al3+的物质的量是0.02mol,体积是0.1L,所以c(Al3+)=0.2mol/L,钾离子的浓度随着氯离子而定,即c(K+)≥0.2mol/L,故答案为SO42-;0.5mol/L;NH4+;0.2mol/L;Al3+;0.2mol/L;(3)据电荷守恒,一定存在钾离子,因为n(NH4+)+3n(Al3+)=0.02mol+3×0.02mol=0.08mol,2n(SO42-)=0.1mol,根据电荷守恒,一定存在钾离子,故答案为是;依据电荷守恒,阳离子正电荷总量小于阴离子负电荷总量,所以一定有K+存在;(4)不能确定的是Cl-,检验试剂可以采用硝酸酸化的硝酸银溶液,具体检验方法是:取少量原溶液于试管中,向其中加入足量的硝酸钡溶液,过滤后,向滤液中加入硝酸酸化的硝酸银溶液,有白色沉淀生成证明存在氯离子,故答案为取少量原溶液于试管中,向其中加入足量的硝酸钡溶液,过滤后,向滤液中加入硝酸酸化的硝酸银溶液,有白色沉淀生成证明存在氯离子。点睛:本题考查离子的检验,采用定性实验和定量计算分析相结合的模式,增大了解题难度。本题的易错点是K+的确定,需要根据电荷守恒确定。19、圆底烧瓶酒精灯、石棉网Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2OdIII方案I:反应前后的溶液中均有氯离子,可以与硝酸银溶液反应生成白色沉淀,无法通过该方案证明二氧化硫具有还原性;方案II:加人品红溶液,红色褪去,说明溶液中含有HClO或SO2,不能证明二氧化硫具有还原性;2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-先变红后褪色除去多余氯气,防止污染;2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O【解析】

(1)根据装置图分析盛装亚硫酸钠的仪器名称;铜与浓硫酸反应需要加热;铜片与浓硫酸反应生成硫酸铜、二氧化硫和水;(2)SO2和水反应生成亚硫酸,为防止SO2溶解,应该选取NaHSO3洗气;(3)SO2被氧化生成SO42-,若验证二氧化硫的还原性,只要证明溶液中含有SO42-即可;(4)C中FeCl2溶液和氯气反应生成氯化铁;(5)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有漂白性;(6)装置E中盛放NaOH溶液,氢氧化钠与氯气反应生成氯化钠、次氯酸钠和水。【详解】(1)根据装置图,盛装亚硫酸钠的仪器名称为圆底烧瓶;铜与浓硫酸反应需要加热,若将亚硫酸钠改为铜片,与浓硫酸反应制取SO2,还缺少的仪器有酒精灯、石棉网;铜片与浓硫酸反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,反应的化学方程式为Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O;(2)SO2和水反应生成亚硫酸,为防止SO2溶解,应该选取NaHSO3洗气,NaHCO3溶液、NaOH溶液、饱和Na2CO3溶液都可以吸收二氧化硫,所以不能选取abc,故选d;(3)方案I:氯水中本身就含有Cl-,滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,不能证明二氧化硫具有还原性,所以方案I不合理;方案II:氯水具有漂白性,次氯酸、SO2都能使品红褪色,第二份溶液中滴入品红溶液,红色褪去,不能证明二氧化硫具有还原性,所以方案II不合理;方案III:第三份溶液中滴入BaCl2溶液,产生白色沉淀,沉淀一定是硫酸钡,说明SO2被氧化生成SO42-,能证明二氧化硫具有还原性,所以方案III合理;(4)C中FeCl2溶液和氯气反应生成氯化铁,反应的化学方程式是2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;(5)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有漂白性,D中的现象是溶液先变红后褪色;(6)装置E中盛放NaOH溶液,氢氧化钠与氯气反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,所以装置E中盛放NaOH溶液的目的是尾气处理,防止污染,反应的化学方程式是2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O。【点睛】本题以二氧化硫为载体考查性质实验方案设计,明确二氧化硫的氧化性、还原性、漂白性及实验原理即可解答,知道各个步骤发生的反应,明确实验目的是解题关键。20、分液漏斗IHEDCBFCl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O除去Cl2中的HCl气体干燥Cl2吸收尾气,防止氯气污染空气【解析】

(1)根据仪器形状判断仪器名称;(2)根据实验的目的和反应的原理可知,实验室用第一个装置制备氯气,气体分别通入盛有饱和氯化钠溶液的洗气瓶和盛有浓硫酸的洗气瓶,除杂干燥后用向上排空法收集氯气,氯气有毒,不能直接排放到空气中,应用盛有NaOH溶液的装置吸收氯气,据此排序;(3)氯气与NaOH反应生成氯化钠和次氯酸钠和水;(4)①氯化氢易挥发,制备的氯气中含有氯化氢杂质,通过饱和食盐水可以吸收氯化氢;

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