新疆生产建设兵团一师高中2026届化学高一上期末达标检测试题含解析_第1页
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文档简介

新疆生产建设兵团一师高中2026届化学高一上期末达标检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在标准状况下把4.48LCO2通过足量的Na2O2固体后,固体增加的质量是A.8.8gB.5.6gC.3.2gD.2.4g2、下列叙述正确的是()A.利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体B.所有金属元素都可以用焰色反应来鉴别C.水泥、玻璃、光导纤维的主要成分都属于硅酸盐D.pH值小于7的雨水称为酸雨3、如图是一个奥运五环,有重叠的两环在一定条件下可以发生反应,下列各组物质,能实现图示反应的是()选项abcdeABCDA.A B.B C.C D.D4、高铁酸钾(K2FeO4)是一种兼具净水和消毒功能的可溶性盐,可发生如下反应2K2FeO4+16HCl=4KCl+2FeCl3+8H2O+3Q↑,下列说法不正确的是()A.可用湿润的淀粉碘化钾试纸检验产物Q(Q能氧化I﹣)B.K2FeO4在水中的电离方程式为K2FeO4=2K++FeO42-C.反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:3D.反应中涉及的生成物可能有4种为电解质5、下列有关电解质的叙述正确的是()A.液态HCl不导电,所以HCl是非电解质B.熔融NaCl可以导电,所以NaCl是电解质C.液态Cl2不导电,所以Cl2是非电解质D.SO2的水溶液能够导电,所以SO2是电解质6、下列各组离子能在指定条件下大量共存的是A.无色溶液中:K+、Cu2+、Na+、SO42-B.碱性溶液中:CO32-、Na+、SO42-、NO3-C.加入Fe能放出H2的溶液中:Cl-、HCO3-、NO3-、NH4+D.使酚酞变红的溶液中:Ba2+、Al3+、NO3-、Cl-7、下列物质中所含原子数最多的是()A.标准状况下22.4LH2 B.56gCO C.1.5molO3 D.6.021022个HCl8、下列叙述正确的是A.用丁达尔效应可以鉴别NaCl溶液和淀粉溶液B.用氨气做喷泉实验主要是利用氨气的水溶液呈碱性这—性质C.用洁净钳丝蘸取溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,原溶液中有Na+、无K+D.除去粗盐溶液中的Ca2+、Mg2+SO42-,应依次加入Na2CO3、NaOH和BaCl2溶液9、对于合金的说法,不正确的是()A.合金与各组分金属相比一般具有更大的硬度B.合金与各组分金属相比一般具有更低的熔点C.生铁是铁和碳的合金,钢则是纯铁D.常见的铜合金是青铜和黄铜10、体积为1L干燥容器中充入HCl气体后,测得容器中气体对氧气的相对密度为1.082。将此气体倒扣在水中,进入容器中液体的体积是A.0.25L B.0.5L C.0.75L D.1L11、某同学制得的氢氧化铁胶体中含有少量盐酸,为得到纯净的胶体,他设计了以下操作,合理的是()A.加入少量氢氧化钠溶液进行中和B.加入硝酸银溶液反应后过滤C.装入半透膜袋中,扎紧袋口,将其全部浸入蒸馏水中,并每隔一段时间,更换一次蒸馏水D.在氢氧化铁胶体中插入石墨电极,通入直流电进行电泳后再过滤12、在FeCl3和CuCl2混合液中,加入过量的铁粉,充分反应后,溶液中的金属离子A.Fe2+ B.Fe3+和Fe2+ C.Cu2+和Fe2+ D.Cu2+13、密闭容器中装有1molNaHCO3和0.8molNa2O2,加热充分反应后,容器内残留的固体是()A.0.8molNa2CO3和0.6molNaOH B.0.5molNa2CO3和1molNaOHC.0.8molNa2CO3和1molNaOH D.1molNa2CO3和0.6molNaOH14、从海水中提取镁,可按如下步骤进行:①把贝壳制成石灰乳;②在引入的海水中加入石灰乳,沉降、过滤、洗涤沉淀物;③将沉淀物与盐酸反应,结晶过滤、在HCl气体氛围中干燥产物;④将得到的产物熔融电解得到镁。下列说法不正确的是A.此法的优点之一是原料来源丰富B.①②③步骤的目的是从海水中获取MgCl2C.第④步电解得到,镁的方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑D.提取镁的过程涉及化合、分解、置换反应15、下列有关化学与环境保护的说法正确的是A.就地在田间焚烧秸秆,减少运输成本B.烧煤进行脱硫、脱硝处理,减少空气污染C.推广和鼓励多使用私家车出行D.做好空气质量预报工作,以使污染程度减小16、下列物质中,属于电解质的是A.Cu B. C.NaCl D.氯水二、非选择题(本题包括5小题)17、A是一种红棕色金属氧化物,B、D是金属单质。(1)写出下列物质的化学式:A________、E________、F________、G________。(2)按要求写方程式:①A+B→C+D的化学方程式:_________________________________;②F→G的化学方程式:________________________________________________;③E→F的离子方程式:________________________________________。18、下列框图涉及的物质所含元素中,除一种元素外,其余均为1~18号元素。已知:A、F为无色气体单质,B为具有刺激性气味的气体,化学家哈伯因合成B获得1918年的诺贝尔化学奖。C为黑色氧化物,E为紫红色金属单质,I为蓝色沉淀(部分反应的产物未列出)。请回答下列问题:(1)常温下铝遇到G的浓溶液后表面形成一层致密的保护膜,该现象称为___________。(2)E与G的稀溶液反应的离子方程式为_________。(3)在25℃和101kPa的条件下,将VL的B气体溶于100mL水中,得到密度为ρg·mL-1的溶液M,则M溶液的物质的量浓度为________mol·L-1。(已知25℃、101kPa条件下气体摩尔体积为24.5L·mol-1,不必化简)(4)分别蘸取B的浓溶液和G的浓溶液的玻璃棒,接近后的现象是_________。(5)B和C反应的化学方程式为__________。(6)J、K是同种金属的不同氯化物,K为白色沉淀。写出SO2还原J生成K的离子方程式:______。19、某研究性学习小组利用下列有关装置,对二氧化硫的性质及空气中二氧化硫的含量进行探究(装置的气密性已检查):(1)装置A中反应的化学方程式是______。(2)滴加浓硫酸之前,打开弹簧夹,通入一段时间N2,再关闭弹簧夹,此操作的目的是:_______。(3)实验过程中装置B中没有明显变化。实验结束后取下装置B,从中分别取少量溶液于两支洁净试管中。向第1支试管中滴加适量氨水出现白色沉淀______(填化学式);向第2支试管中滴加适量新制氯水,仍然出现白色沉淀,该反应的离子方程式是_______。(4)装置C中的溶液中出现淡黄色浑浊,该实验证明二氧化硫具有____性。(5)装置D的作用是_____。(6)另一小组利用装置E进行实验:二氧化硫性质实验之后,用注射器对实验室内空气进行取样,并向装置E中注入VmL(已折算为标准状况下体积)的空气,当溶液刚好褪色时,停止实验。请计算该空气中二氧化硫的体积分数(用含V的代数式表示)______。20、Ⅰ.课堂上,老师提问如何鉴别浓硫酸与稀硫酸,某学习小组设计方案如下方案结论①往酸中投入火柴梗变黑者为浓硫酸②加入铝片产生刺激性气味者为浓硫酸②加少量酸于盛水的小烧杯中放热者为浓硫酸④用玻璃棒蘸浓氨水靠近酸的瓶口冒白烟者为浓硫酸⑤将酸滴加到胆矾晶体上变白者为浓硫酸(1)以上方案中,可行的是______________(填序号)(2)其中一个稍作改进就能成为可行方案是________________,改进方法为____________。(3)完全错误的是__________,因为_________________________________________。Ⅱ.实验室用浓硫酸配制1.0mol/L硫酸溶液480mL,回答下列问题:(1)如下图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是____________(填字母),配制上述溶液还需要用到的玻璃仪器是_________________________(填仪器名称)。(2)容量瓶上标有以下5项中的_____________(填序号)①压强②温度③容量④浓度⑤刻度线(3)在配制过程中,下列操作使所配溶液浓度偏大的是______________(填序号)。①未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中②定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线③定容时,仰视刻度线④使用容量瓶前用蒸馏水洗涤且没干燥(4)计算实验室配制上述溶液需用量筒取质量分数为98%、密度为1.84g/mL的浓硫酸的体积为_____________________mL。(保留小数点后一位)21、在花瓶中加入“鲜花保鲜剂”,能延长鲜花的寿命。下表是500mL“鲜花保鲜剂”中含有的成分,阅读后回答下列问题:成分质量(g)摩尔质量(g/mol)蔗糖50.00342硫酸钾0.87174阿司匹林0.35180高锰酸钾0.158158硝酸银0.04170(1)下列“鲜花保鲜剂”的成分中,属于非电解质的是__________。A.蔗糖B.硫酸钾C.高锰酸钾D.硝酸(2)在溶液配制过程中,下列操作正确且对配制结果没有影响的是__________。A.将药品放入容量瓶中加蒸馏水溶解B.容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水C.容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的NaCl溶液而未洗净D.定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理(3)配制上述500mL“鲜花保鲜剂”所需的玻璃仪器有:烧杯、玻璃棒、_____________、__________。(在横线上填写所缺仪器的名称)(4)鲜花保鲜剂中K+(蔗糖、阿司匹林中不含K+)的物质的量浓度为______mol/L。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】根据反应方程式2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2↑,在标准状况下,4.48LCO2的物质的量为0.2mol,所以反应后固体增加的质量为0.2mol×(106g/mol-78g/mol)=5.6g,所以本题正确答案为B。2、A【解析】试题分析:A.胶体可以产生丁达尔效应,利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,A正确;B.并不是所有金属元素都可以用焰色反应来鉴别,B错误;C.光导纤维的主要成分是二氧化硅,不属于硅酸盐,C错误;D.pH值小于5.6的雨水称为酸雨,D错误,答案选A。考点:考查胶体和溶液鉴别、焰色反应、硅酸盐以及酸雨等3、A【解析】

A.a与b、b与c、c与d、d与e,各物质之间可以发生反应,符合题意,故A正确;B.和不发生反应,即(c和d不反应),故B错误;C.Al和Al2O3都不和氨水反应,即(d和c,e都不反应),故C错误;D.Mg与NaOH不反应,即(b和c不反应),故D错误;答案选A。4、D【解析】

已知2K2FeO4+16HCl═4KCl+2FeCl3+8H2O+3Q↑,根据元素守恒可知Q为氯气,Fe元素的化合价由+6价降低为+3价,Cl元素的化合价-1价升高为0价,以此来解答。【详解】A.Q为氯气,氯气能使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝,所以可用湿润的淀粉碘化钾试纸检验氯气,故A正确;

B.K2FeO4是强电解质,在水中的电离方程式为K2FeO4═2K++FeO42-,故B正确;

C.反应中16molHCl参加反应,只有6molHCl被氧化,则反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:3,故C正确;

D.产物Q为氯气,氯气为单质不是电解质,反应中涉及的生成物有3种为电解质,故D错误;选D。【点睛】本题考查氧化还原反应的概念、电解质的判断、氯气等物质的检验等,把握元素守恒及反应中元素的化合价变化为解答的关键。5、B【解析】

A.液态HCl不导电,但是溶于水能够导电,所以氯化氢为电解质,故A错误;B.NaCl是化合物,且熔融NaCl可以导电,则NaCl是电解质,故B正确;C.氯气为单质,不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D.SO2本身不能电离产生自由移动的离子,属于非电解质,故D错误;故答案为B。【点睛】电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱、盐、活泼金属氧化物等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如非金属氧化物、一些氢化物和一些有机物如蔗糖和酒精等;特别注意能导电的不一定是电解质,且非电解质的水溶液也可能导电,如SO2的水溶液导电,是因为生成亚硫酸的缘故;另外电解质和非电解质都是化合物,既要排除单质又要排除混合物。6、B【解析】

A.是蓝色的,与无色溶液的描述不符,A项错误;B.选项中的四种离子在碱性条件下可大量共存,B项正确;C.加入铁能放出氢气的溶液即酸性溶液,酸性溶液中不能大量存在,C项错误;D.使酚酞变红的溶液即碱性溶液,碱性溶液中不能大量存在,D项错误;答案选B。7、C【解析】

根据题中所含原子数最多可知,本题考查原子数的量对比,运用粒子数与物质的量成正比分析。【详解】标况下22.4LH2的物质的量为1mol,即原子物质的量为2mol;56gCO的物质的量为2mol,即原子物质的量为4mol;1.5molO3原子物质的量为4.5mol;6.021022个HCl的物质的量为0.1mol,即原子物质的量为0.2mol;依据粒子数与物质的量成正可知,1.5molO3所含原子数最多。故答案选C。【点睛】物质的量与粒子数、气体体积、质量成正比。8、A【解析】

A项、丁达尔效应是胶体的特征性质,淀粉溶液属于胶体,则用丁达尔效应可以鉴别NaCl溶液和淀粉溶液,故A正确;B项、氨气为极性分子,氨分子和水分子之间可以形成氢键,极易溶于水,用氨气做喷泉实验主要是利用氨气极易溶于水的性质,与水溶液呈碱性无关,故B错误;C项、钠元素的黄色火焰可以覆盖钾元素的紫色火焰,用洁净铂丝蘸取溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,则原溶液中有Na+,可能有K+,故C错误;D项、除去粗盐溶液中的Ca2+、Mg2+SO42-,加入BaCl2溶液会引入钡离子,碳酸钠溶液应在氯化钡溶液之后加入,除去溶液中的钙离子和过量的钡离子,故D错误;故选A。【点睛】除去粗盐溶液中的Ca2+、Mg2+SO42-,加入BaCl2溶液会引入钡离子,碳酸钠溶液应在氯化钡溶液之后加入,除去溶液中的钙离子和过量的钡离子是解答关键,也是易错点。9、C【解析】

A.合金与各组分金属相比具有更大的硬度,A项正确,不符合题意;B.合金与各组分金属相比具有更低的熔点,B项正确,不符合题意;C.生铁和钢都是是铁和碳的合金,只是含碳量不同,C项错误,符合题意;D.青铜和黄铜是常见的铜合金,D项正确,不符合题意;答案选C。10、C【解析】

由于在相同条件下,气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,所以容器中气体的相对分子质量是1.082×32=34.6,这说明氯化氢不纯,混有空气,设HCl物质的量分数为x,则34.6=36.5x+29(1-x),得x=0.75,则氯化氢和空气的体积之比约是3︰1,所以进入容器中液体的体积是3/4L,即0.75L;答案选C。11、C【解析】

A、NaOH溶液和盐酸反应,生成NaCl,相当于向胶体中加入电解质溶液,会使胶体聚沉,A不合理;B、AgNO3溶液会和盐酸反应,生成HNO3,相当于向胶体中加入电解质溶液,会使胶体聚沉,B不合理;C、胶粒不能透过半透膜,而离子可以,通过渗析可以除去少量的盐酸,C合理;D、胶粒是可以透过滤纸的,电泳后再过滤,无法分离盐酸和胶体,D不合理;故选C。12、A【解析】

铁粉过量,溶液中铁离子和铜离子均被铁还原转化为亚铁离子和铜,因此充分反应后,溶液中的金属离子是亚铁离子;答案选A。13、D【解析】

根据碳酸氢钠不稳定受热分解生成碳酸钠、水和CO2,及过氧化钠与二氧化碳、水反应规律进行分析。【详解】碳酸氢钠不稳定受热分解生成碳酸钠、水和CO2,物质的量分别都是0.5mol。生成的CO2首先和过氧化钠反应,消耗0.5mol过氧化钠,生成0.5mol碳酸钠。剩余的0.3mol过氧化钠再和0.3mol水反应生成0.6mol氢氧化钠,所以正确的答案选D。【点睛】由于过氧化钠和水反应生成氢氧化钠,而氢氧化钠又能和CO2反应生成碳酸钠和水。所以当过氧化钠同时遇到水蒸气和CO2时,过氧化钠首先吸收的是CO2,只有当过氧化钠过量时,再和水蒸气反应。这是该题解题的关键,本题属于中等难度的试题。14、D【解析】

海水中提取镁的步骤:碳酸钙高温分解为氧化钙,氧化钙溶于水生成氢氧化钙,氢氧化钙加入到海水中,镁离子与氢氧化钙反应生成氢氧化镁沉淀,富集镁元素;然后加入盐酸溶解氢氧化镁变为氯化镁溶液,氯化镁溶液经蒸发浓缩、冷却结晶、过滤等得到氯化镁晶体,在不断通入氯化氢气流的情况下,加热蒸干得到无水氯化镁,最后电解熔融的氯化镁得到金属镁,据以上分析解答。【详解】根据题干信息可知有关的反应为CaCO3CaO+CO2↑,CaO+H2O=Ca(OH)2,Ca(OH)2+MgCl2=CaCl2+Mg(OH)2↓,Mg(OH)2+2HCl=2H2O+MgCl2,MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,则:A.根据有关原理可知此法的优点之一是原料贝壳、海水来源丰富,A正确;B.由方程式可看出前三步目的就是为了从海水中获得制取Mg的原料MgCl2,B正确;C.由上可知电解MgCl2得到镁的方程式MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,C正确;D.根据有关原理可判断提取镁的过程涉及化合、分解、复分解反应,但没有发生置换反应,D错误;综上所述,本题选D。15、B【解析】

A.焚烧大量秸秆会造成空气污染,故A错误;B.脱硫处理可减少二氧化硫的排放,减少酸雨的形成,故B正确;C.少开私家车,多乘公共交通工具会减少汽车尾气的排放,减少了污染环境,属于绿色消费,故C错误;D.做好空气质量预报工作,并不能减少污染,故D错误;答案为B。16、C【解析】

根据电解质的定义进行分析;【详解】电解质的定义:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,A.Cu为单质,不属于化合物,Cu不属于电解质,故A不符合题意;B.属于原子,不属于化合物,即不属于电解质,故B不符合题意;C.NaCl属于化合物,在水溶液或熔融状态下能够导电,NaCl属于电解质,故C符合题意;D.氯水属于混合物,即不属于电解质,故D不符合题意;答案为C。【点睛】电解质一般包括酸、碱、多数的盐、多数的金属氧化物和水,分析某物质是不是属于电解质,一般从上述物质类别中寻找。二、非选择题(本题包括5小题)17、Fe2O3FeCl2Fe(OH)2Fe(OH)32Al+Fe2O32Fe+Al2O34Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3Fe2++2OH-===Fe(OH)2↓【解析】

A是一种红棕色金属氧化物,则A是Fe2O3,B、D是金属单质,A和B在高温下能反应生成金属单质D,则该反应是铝热反应,B是Al,D是Fe,C是Al2O3,G是红褐色沉淀,分解生成氧化铁,则G是

Fe(OH)3,F是

Fe(OH)2,铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,E和氢氧化钠溶液反应生成

Fe(OH)2,则E是

FeCl2,结合物质的性质分析解答.【详解】(1)通过以上分析知,A、E、F、G分别是:Fe2O3、FeCl2、Fe(OH)2、Fe(OH)3,故答案为:Fe2O3;FeCl2;Fe(OH)2;

Fe(OH)3;(2)①A是氧化铁,B是铝,二者在高温下发生铝热反应生成铁和氧化铝,反应方程式为:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,故答案为:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3;②F是氢氧化亚铁,氢氧化亚铁不稳定,易被空气中氧气氧化生成氢氧化铁,反应方程式为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,故答案为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;③E是氯化亚铁溶液,与氢氧化钠溶液反应生成氢氧化亚铁和氯化钠,故离子方程式是Fe2++2OH-===Fe(OH)2↓;故答案为:Fe2++2OH-===Fe(OH)2↓。18、钝化3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O冒白烟3CuO+2NH3=3Cu+N2+3H2O2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O2CuCl↓+4H++SO42-【解析】

(1)常温下铝遇浓硝酸钝化,据此解答;(2)铜与稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮和水,据此解答;(3)氨气的物质的量是mol,溶液的质量是g,溶液的体积为=mL,据此解答;(4)浓硝酸、浓氨水均易挥发,分别蘸取浓硝酸和浓氨水的玻璃棒接近后会产生白烟,据此解答;(5)B与C反应即CuO和NH3反应,生成铜单质、氮气和水,据此解答;(6)J、K是同种金属的不同氯化物,K为白色沉淀,则K是CuCl,SO2还原氯化铜生成氯化亚铜,据此解答;【详解】A、F为无色气体单质,B为具有刺激性气味的气体,化学家哈伯因合成B获得1918年的诺贝尔化学奖,则B是氨气,A是氧气,D是NO,F是氮气,G是硝酸。C为黑色氧化物,E为紫红色金属单质,I为蓝色沉淀,则C是氧化铜,与氨气发生氧化还原反应生成铜、氮气和水,E是铜,与硝酸反应生成硝酸铜,I是氢氧化铜,J是氯化铜。(1)常温下铝遇浓硝酸后表面形成一层致密的保护膜,该现象称为钝化,故答案为:钝化;(2)铜与稀硝酸反应的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,故答案为:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(3)氨气的物质的量是mol,溶液的质量是g,溶液的体积为=mL,所以溶液的物质的量浓度为mol·L-1,故答案为:;(4)浓硝酸、浓氨水均易挥发,分别蘸取浓硝酸和浓氨水的玻璃棒接近后会产生硝酸铵,实验现象是冒白烟,故答案为:冒白烟;(5)B与C反应的化学方程式为3CuO+2NH3=3Cu+N2+3H2O,故答案为:3CuO+2NH3=3Cu+N2+3H2O;(6)J、K是同种金属的不同氯化物,K为白色沉淀,则K是CuCl,SO2还原氯化铜生成氯化亚铜的离子方程式为2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O2CuCl↓+4H++SO42-,故答案为:2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O2CuCl↓+4H++SO42-。19、Na2SO3+H2SO4(浓)==SO2+Na2SO4+H2O排出装置中的空气避免干扰Ba2SO3Ba2++SO2+Cl2+2H2O===BaSO4+4H++2Cl-氧化性尾气吸收防止污染2.8/V【解析】

(1)装置A中亚硫酸钠和浓硫酸反应生成硫酸钠、二氧化硫气体和水,据此写出反应的化学方程式;(2)装置中氧气影响二氧化硫的性质实验,故需要用氮气除去系统中的空气;(3)二氧化硫易溶于水,但是二氧化硫不与氯化钡溶液反应,当向溶液中通入氨气后生成亚硫酸铵,亚硫酸铵溶液与氯化钡反应生成亚硫酸钡;氯气具有强氧化性,氯气将二氧化硫氧化成硫酸,硫酸与氯化钡反应生成氯化钡沉淀,据此写出反应的离子方程式;(4)二氧化硫与硫化氢反应生成淡黄色的S单质,二氧化硫表现了氧化性;(5)二氧化硫有毒,多余的气体需要用氢氧化钠溶液吸收;(6)向实验1的溶液中加入足量氯化钡溶液,根据溶液颜色变化判断。【详解】(1)装置A中亚硫酸钠和浓硫酸反应生成二氧化硫气体,反应的化学方程式为:Na2SO3+H2SO4(浓)=Na2SO4+SO2↑+H2O,因此答案是:Na2SO3+H2SO4(浓)=Na2SO4+SO2↑+H2O。

(2)装置中的氧气影响二氧化硫的性质实验,所以为了排除装置中空气,应该滴加浓硫酸之前,打开弹簧夹,通入一段时间N2,再关闭弹簧夹,因此答案是:排除装置中氧气对实验的干扰。

(3)向第1支试管中滴加适量氨水,氨水与二氧化硫反应生成亚硫酸铵,亚硫酸铵与氯化钡反应生成亚硫酸钡白色沉淀;氯气将二氧化硫氧化成硫酸,硫酸与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,反应的离子方程式为:Ba2++SO2+Cl2+2H2O=BaSO4↓+4H++2Cl-。因此,答案是:BaSO3;Ba2++SO2+Cl2+2H2O=BaSO4↓+4H++2Cl-。

(4)C中发生反应为:2H2S+SO2=3S↓+2H2O,反应中二氧化硫得电子化合价降低而作氧化剂,表现了氧化性,因此,本题正确答案是:氧化。

(5)二氧化硫气体是一种有毒气的酸性氧化物,多余的气体不能直接排放,需要用氢氧化钠溶液吸收,因此答案是:吸收SO2尾气,防止污染空气。

(6)二氧化硫与高锰酸钾发生氧化还原反应,二氧化硫被氧化为硫酸根离子,高锰酸根离子被还原为锰离子,则Mn元素得到电子的物质的量是0.05L×0.001mol/L×5=2.5×10-4mol,根据得失电子守恒,设空气中二氧化硫的物质的量是x,则(6-4)x=2.5×10-4mol,x=1.25×10-4mol,标准状况下的条件是1.25×10-4mol×22.4L/mol=2.8×10-3L=2.8mL,所以该空气中SO2的体积分数为2.8/V。答案:2.8/V。20、①③⑤②有气体放出或者使铝片溶解的是稀硫酸④硫酸是难挥发性酸(或者高沸点酸)AC烧杯、玻璃棒②③⑤①36.8【解析】

Ⅰ.根据稀硫酸和浓硫酸性质不同设计实验;Ⅱ.(1)根据配制一定物质的量浓度溶液用到的仪器选择;根据配制溶液的体积选择容量瓶的规格;(2)依据容量瓶构造解答;(3)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=进行误差分析;(4)依据c=计算浓硫酸的物质的量浓度,依据溶液稀释溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积。【详解】(1)浓硫酸具有脱水性,能使火柴梗变黑,稀硫酸没有脱水性,故①可行;Al和稀硫酸反应生成氢气,浓硫酸和Al发生钝化现象,故②不可行;浓硫酸和稀硫酸稀释过程中都放出热,但浓硫酸放出的热量远远大于稀硫酸,故③可行;浓硫酸和稀硫酸都没有挥发性,所以用玻璃棒蘸浓氨水靠近盛有酸的瓶口不产生白烟,故④不可行;浓硫酸具有吸水性,稀硫酸没有吸水性,所以浓硫酸、稀硫酸分别加到胆矾晶体上,变白的是浓硫酸,故⑤可行;可行的是①③⑤;(2)其中一个稍作改进就能成为可行方案是②;金属铝能和稀硫酸反应产生氢气,遇到浓硫酸钝化,可以调整一下:加入铝片,有气体放出或者使铝片溶解

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