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文档简介
吉林省吉林市普通高中2026届高一化学第一学期期中综合测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、图标所警示的是()A.当心火灾——氧化剂 B.当心爆炸——爆炸性物质C.当心火灾——易燃物质 D.当心爆炸——自燃物质2、若612C原子的质量为ag,A原子的质量为bg,NA为阿伏加德罗常数,则A元素的相对原子质量为A.12a/bB.12b/aC.aNAD.不能确定3、下列物质可一步转化生成盐的组合是①金属②非金属③碱性氧化物④酸性氧化物⑤酸⑥碱A.只有①②④B.只有②⑤⑥C.只有③④⑥D.全部4、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A.水和CCl4B.酒精和水C.碘和CCl4D.汽油和植物油5、下列反应中有非金属元素被氧化的A.CO+CuO==△C.CaO+H2O==Ca6、下列对离子的检验及结论一定正确的是A.加入稀盐酸有气体生成,将气体通入澄清石灰水中溶液变浑浊,则溶液中一定有CO32-B.某无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性C.某溶液中滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液中一定含SO42-D.验证烧碱溶液中是否含有Cl-,先加稀盐酸除去OH-,再加硝酸银溶液,有白色沉淀出现,证明含Cl-7、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是选项ABCD实验用CCl4提取溴水中的Br2从食盐水中提取NaCl固体从KI和I2的固体混合物中回收I2配制100mL0.1000mol·L-1K2Cr2O7溶液装置或仪器A.A B.B C.C D.D8、从1L1mol/LHCl溶液中取出200mL,下列叙述不正确的是A.物质的量浓度为0.2mol/LB.含溶质的物质的量为0.2molC.含溶质7.3gD.与1L0.2mol/LNaOH溶液恰好中和9、若NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是()A.1molCl2作为氧化剂得到的电子数为NAB.在0℃,101kPa时,22.4L氢气中含有NA个氢原子C.25℃,1.01×105Pa,64gSO2中含有的原子数为3NAD.将0.1molFeCl3加到沸水中制得的胶体中,含胶粒0.1NA10、下列有关阿伏加德罗常数(NA)的说法正确的是()A.常温常压下11.2LCO所含的原子数目为NA个B.16gO2和O3中含有的原子数目为NAC.任何条件下0.5mol氮气分子的分子数不一定是0.5NAD.标准状况下1molCCl4含有的氯离子数目为4NA个11、甲、乙、丙三种溶液各含有一种X-(X-为Cl-、Br-或I-)离子,向甲中加淀粉溶液和氯水,则溶液变为橙色,再加乙溶液,颜色无明显变化。则甲、乙、丙依次含有A.Br-、Cl-、I- B.Br-、I-、Cl-C.I-、Br-、Cl- D.Cl-、I-、Br-12、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13、鉴别FeCl3溶液与Fe(OH)3胶体最简便的方法是A.蒸发B.过滤C.萃取D.丁达尔效应14、下列化学反应对应的离子方程式正确的是A.盐酸与Fe(OH)3反应:Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2OB.稀硫酸与铁粉反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2C.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:Ba2++SO42-=BaSO4D.Fe3O4与盐酸反应:Fe3O4+8H+=3Fe3++4H2O15、在KCl、FeCl3、Fe2(SO4)3三种盐配成的混合溶液中,若K+为0.15mol,Fe3+为0.25mol,Cl-为0.2mol,则SO42-为A.0.1mol B.0.15mol C.0.25mol D.0.35mol16、下列叙述中正确的是()A.任何条件下氯化氢气体的密度都小于二氧化氮B.2.3g钠与1.12L氯气反应后,生成5.85g氯化钠C.常温常压下,1g氦气和1g氧气的体积比为2∶1D.在同温同体积时,气体物质的物质的量越大,压强越大二、非选择题(本题包括5小题)17、有四种元素A、B、C、D,其中B2−离子与C+离子核外都有二个电子层,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,A原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、B、C、D的元素符号分别为________、________、________、________。(2)B2−的电子式为_______,D原子的结构示意图为________,B与C形成的简单化合物的电子式为__________。18、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_______(2)一定不含有的物质的化学式__________(3)依次写出各步变化的离子方程式①______;②_____;③_____;19、如图表示用CuSO4•5H2O晶体来配制480mL0.20mol·L-1CuSO4溶液的几个关键实验步骤和操作,据图回答下列问题:(1)将上述实验步骤A~F按实验过程先后次序排列__________________,需称取CuSO4•5H2O晶体的质量为__________g。(2)写出配制480mL0.20mol·L-1CuSO4溶液所需要用到的玻璃仪器的名称:烧杯、量筒、_______________。(3)步骤B通常称为转移,若是配制NaOH溶液,用水溶解NaOH固体后未冷却至室温即转移,配制溶液的浓度将偏_____________(填“高”或“低”)。步骤A通常称为____________,如果俯视刻度线,配制的浓度将偏______(填“高”或“低”)。20、如图是某研究性学习小组设计制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置.(1)要将C装置接入B和D之间,正确的接法是:a→_____→_____→d;(2)实验开始先点燃A处的酒精灯,打开旋塞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装置内盛有碳粉,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_____.(3)D处反应完毕后,关闭旋塞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_____.(4)用量筒量取20mLE中溶液,倒入已检查完气密性良好的分液漏斗中,然后再注入10mLCCl4,盖好玻璃塞,振荡,静置于铁架台上(如图),等分层后取上层液和下层液,呈黄绿色的是_____(填“上层液”或“下层液”),能使有色布条褪色的是_____(填“上层液”或“下层液”).(5)在A、B、C、D、E装置中有一处需要改进,说明需要改进的理由并在方框中画出改进后的装置图._____________21、回答下列有关氧化还原的问题。(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O。其中氧化产物是__________。若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为__________。(2)下列微粒:①S②S2-③Fe2+④H+⑤Cu⑥HCl⑦H2O在化学反应中只能被氧化的是__________(填序号,下同)。只能表现出氧化性的是__________。(3)在含有Cu(NO3)2、Mg(NO3)2、AgNO3的混合溶液中加入适量锌粉,最终反应容器中有固体剩余。则固体中一定含有__________,反应后溶液中一定含有的阳离子是__________。(4)在反应KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O中,被氧化的氯与被还原的氯的原子个数比为__________。(5)将NaHSO3溶液滴加到酸性KMnO4溶液混合,溶液由紫色褪至无色。反应结束后,推测硫元素在溶液中的存在形式是__________。这样推测的理由是__________。(6)自来水中的NO3-对人类健康产生危害。为了降低自来水中NO3-的浓度,某研究人员提出两种方案。①方案a:微碱性条件下用Fe(OH)2还原NO3-,产物为NH3。生成3.4gNH3同时会生成__________molFe(OH)3。②方案b:碱性条件下用Al粉还原NO3-,产物是N2。发生的反应可表示如下,完成方程式配平并标出电子转移的方向和数目。____Al+____NO3-+____OH-——____AlO2-+______N2↑+____H2O
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
A.氧化剂的正确标志为,A项错误;B.爆炸性物质的正确标志为,B项错误;C.易燃物质的正确标志为,C项正确;D.自燃物质的正确标志为,D项错误;答案选C。2、D【解析】
一种元素因中子数不同,可能有多种原子。元素的相对原子质量是指该元素的同位素按其丰度计算的平均值。A元素可能存在多种同位素,则不能根据A原子的质量计算其A元素的相对原子质量,但可以计算A原子的相对原子质量,A原子的相对原子质量为ba12=【点睛】本题考查了相对原子质量的概念与计算方法,该题概念辨析要求高,平时学习时需理解这些概念与相关概念的区别和联系。3、D【解析】
①金属单质与酸反应生成盐,如Fe、Zn等与硫酸反应生成硫酸盐,故①正确;②非金属单质和金属单质可以反应生成盐,如钠和氯气反应生成氯化钠为盐,故②正确;③碱性氧化物与酸或酸性氧化物反应生成盐,如Na2O与硫酸反应生成硫酸盐,故③正确;④酸性氧化物与碱或碱性氧化物反应生成盐,如二氧化碳与NaOH反应生成Na2CO3,故④正确;⑤酸与碱或碱性氧化物反应生成盐,如NaOH与HCl反应生成NaCl,故⑤正确;⑥碱与酸或酸性氧化物反应生成盐,如NaOH与HCl反应生成NaCl,故⑥正确;所以正确的有①②③④⑤⑥,故选D。【点睛】本题考查了酸、碱、盐、氧化物等物质的性质。本题的易错点为②,要注意盐的概念和非金属的性质,活泼的非金属单质和活泼金属单质可以反应生成盐,如钠与硫等的反应。4、A【解析】
A.水和CCl4是不互溶的液体混合物,可以用分液漏斗分离,故正确;B.酒精和水能互溶,应利用沸点不同采用蒸馏的方法分离,故错误;C.碘能溶于CCl4,不能用分液的方法分离,故错误;D.汽油和植物油互溶,应用蒸馏的方法分离,故错误。故选A。5、A【解析】
A.由反应方程式可知,CO中C的化合价由+2价→+4价,化合价升高,即有碳元素被氧化,故A符合题意;B.由反应方程式可知,铁单质被氧化生成氯化铁,过程中铁元素的化合价由0价→+2价,铁元素被氧化,但铁元素为金属元素,故B与题意不符;C.该反应中没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,故C与题意不符;D.在反应中镁元素的化合价由0价→+2价,即镁元素被氧化,而氢元素被还原,则该反应中金属元素被氧化,而非金属元素被还原,故D与题意不符;答案选A。6、B【解析】
A.气体通入澄清石灰水中溶液变浑浊,可知气体可能为CO2或SO2,则原溶液中可能含CO32-或SO32-,或HCO3-、HSO3-,不一定有CO32-,A错误;B.酚酞遇碱变红,则无色溶液滴入无色酚酞试液显红色,该溶液一定显碱性,B正确;C.滴加BaCl2溶液,生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,白色沉淀可能为BaSO4或AgCl,则溶液中可能含SO42-或Ag+,C错误;D.先加稀盐酸除去OH-,会引入Cl-,应先加硝酸,再加AgNO3溶液,若有白色沉淀出现,证明含Cl-,D错误;故合理选项是B。7、A【解析】
A、碘在四氯化碳中的溶解度大于水中的溶解度,则加四氯化碳萃取即可,图中装置、仪器均合理,故A正确;B、采用蒸发的方法从饱和食盐水中获取NaCl晶体,蒸发时用蒸发皿,灼烧药品时用坩埚,故B错误;C、碘易升华,KI加热不发生变化,从KI和I2的固体混合物中回收I2,应该有冷凝装置,故C错误;D、配制100mL0.1000mol·L-1Na2CO3溶液需要100mL容量瓶,则图中缺少容量瓶、胶头滴管等,故D错误。综上所述,本题应选A。8、A【解析】
A.溶液是均一稳定的分散系,所以取出的200mL溶液的浓度依然为1mol/L,故A错误;B.200mL溶液浓度为1mol/L,则溶质的物质的量为0.2L1mol/L=0.2mol,故B正确;C.溶质的物质的量为0.2mol,则质量为0.2mol36.5g/mol=7.3g,故C正确;D.1L0.2mol/LNaOH溶液中NaOH的物质的量为1L0.2mol/L=0.2mol,与200mL盐酸中HCl的物质的量相等,所以恰好中和,故D正确;综上所述答案为A。9、C【解析】
A、1molCl2作为氧化剂,若只做氧化剂电子转移2mol,自身氧化还原反应,电子转移1mol,得到的电子数不一定为NA,选项A错误;B、在0℃,101kPa时,22.4L氢气物质的量为1mol,分子中含有2NA个氢原子,选项B错误;C、64gSO2中物质的量==1mol,含有的原子数为3NA,选项C正确;D、一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数小于0.1NA个,选项D错误;答案选C。10、B【解析】
A.常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,则11.2LCO所含的原子数目小于NA个,A错误;B.O2和O3均是氧元素形成的单质,则16gO2和O3中含有的氧原子的物质的量是1mol,其原子数目为NA,B正确;C.任何条件下0.5mol氮气分子的分子数一定是0.5NA,C错误;D.四氯化碳是非电解质,不存在离子,D错误。答案选B。11、A【解析】
卤族元素中,其单质的氧化性随着原子序数增大而减弱,其简单阴离子的还原性随着原子序数增大而增强,所以卤族元素中原子序数小的单质能置换出原子序数大的单质。【详解】甲、乙、丙三种溶液中各有一种X-(X-为Cl-、Br-、I-
)离子,向甲中加入淀粉溶液和氯水,溶液变为橙色,二者发生置换反应,说明甲中含有Br-,再加乙溶液,颜色无明显变化,说明加入的物质和溴不反应,则为Cl-,则说明甲中含有Br-,乙中含有Cl-,丙中含有I-,A符合题意。答案选A。12、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。13、D【解析】
鉴别溶液和胶体最简单的方法为丁达尔效应,即用一束光照射,胶体会有光亮的通路,而溶液没有。故选D。14、A【解析】试题分析:A、盐酸与Fe(OH)3反应:Fe(OH)3+3H+==Fe3++3H2O,正确;B、稀硫酸与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气,应为:Fe+2H+==Fe2++H2↑,错误;C、氢氧化钡溶液与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,应为:Ba2++SO+2H++2OH-==BaSO4↓+2H2O,错误;D、Fe3O4与盐酸反应生成氯化亚铁、氯化铁和水,应为:Fe3O4+8H+==2Fe3++Fe2++4H2O,错误。考点:考查离子方程式正误判断15、D【解析】
根据电荷守恒可知3n(Fe3+)+n(K+)=2n(SO42-)+n(Cl—),解得n(SO42-)=0.35mol,答案选D。16、D【解析】
A.气体的密度与温度、压强有关,温度和压强不同时,HCl气体的密度可能大于NO2,故A错误;B.温度和压强未知导致无法计算氯气的物质的量,则无法判断哪种物质过量,故B错误;C.氦气的摩尔质量是4g/mol、氧气的摩尔质量是32g/mol,相同条件下,气体摩尔体积相等,根据V=mVm/M知,相同质量、相同气体摩尔体积时,其体积与摩尔质量成反比,所以氦气和氧气的体积之比=32g/mol:4g/mol=8:1,故C错误;D.相同温度相同体积时,气体的物质的量与压强成正比,所以气体物质的物质的量越大,压强越大,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查了阿伏加德罗定律及其推论,明确气体体积与温度、压强的关系是解本题关键,有关气体体积的计算中要注意温度和压强,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,为易错点。二、非选择题(本题包括5小题)17、HONaK【解析】
B2-离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B与C形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;;或。18、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解析】
①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)①中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;③加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2++===BaSO4↓';答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;Ba2++===BaSO4↓。【点睛】②中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。19、CBDFAE25.0500mol容量瓶、玻璃棒高定容高【解析】
(1)配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作。需要称量固体的质量m=cVM。(2)配制500mL一定物质的量浓度溶液需要的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶。(3)配制溶液的浓度利用c=nV【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,A~F按实验过程先后次序排列:CBDFAE。需要称量固体的质量m=cVM=0.20mol/L×500mL×250g/mol=25.0g。(2)配制500mL一定物质的量浓度溶液所需要用到的玻璃仪器的名称:烧杯、量筒、500mol容量瓶、玻璃棒。故答案为500mol容量瓶、玻璃棒。(3)配制NaOH溶液,用水溶解NaOH固体后未冷却至室温即转移,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高。步骤A通常称为定容,如果俯视刻度线,溶液体积偏小,配制的浓度将偏高。故答案为高;定容;高。【点睛】本题主要考查配制溶液中的操作、实验仪器,配制溶液过程中浓度的误差分析。注意配制过程及操作失误导致的浓度变化是解题关键。20、cb2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染下层液上层液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.【解析】
(1)由装置图气体的流向进行判断;(2)根据题给信息可以写出Cl2、C、H2O三者在加热条件下反应的方程式;(3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,根据B瓶中气体压强的变化分析出现的现象;根据B瓶能够贮存少量氯气,起到防止空气污染的作用进行分析;(4)应用相似相溶原理,氯气在CCl4中溶解度较大,而且四氯化碳的密度比水大,呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层,氯气与水反应产生的次氯酸具有漂白作用,导致有色布条褪色,据此进行分析;(5)反应2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2中有HCl生成,需要尾气吸收,由于HCl极易溶于水,易产生倒吸,据此进行分析和装置的改进。【详解】(1)由装置图判断,气体由B流经C进入到D中反应,气体通过盛有水的试管时应长进短出,否则不能通过C装置;故答案为:c;b;(2)由题意知C为提供水蒸气的装置,加入的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,反应为Cl2、C、H2O,生成物为HCl和CO2,则反应的化学方程式为:2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2,故答案为:2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2;(3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,B中的气体逐渐增多,压强增大,则导致瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升;氯气有毒,不能直接排放到空气中,B具有贮存少量氯气,并能防止空气污染;故答案为:瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升;贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染;(4)应用相似相溶原理,氯气在CCl4中溶解度较大,而且四氯化碳的密度比水大,呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层,能使有色布条褪色,氯气在无机层与水接触发生化学反应生成次氯酸,而导致有色布条褪色的;故答案是:下层液;上层液;(5)反应2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2中有HCl生成,需要尾气吸收,由于HCl极易溶于水,易产生倒吸现象,应用倒置的漏斗,改进后的装置图可以为:,故答案是: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。【点睛】要验证干燥氯气无漂白性,先把氯气通入到装有干燥红色布条的装置,布条不褪色;干燥的氯气进入到湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,所以布条褪色;结论;干燥的氯气无漂白作用,潮湿的氯气有漂白作用。21、CuSO4(或Cu2+)2.24L②⑤④AgMg2+Zn2+5:1SO42-紫色褪去说明MnO4-被还原,化合价降低。NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在。1.610641032【解析】
(1)根据氧化还原反应中,元素化合价升高的物质做还原剂,发生氧化反应,对应氧化产物;根据2e---SO2可计算出SO2的体积;(2)元素化合价处于最低价态,只有还原性,元素化合价处于最高价态,只有氧化性,处于中间价态,即有氧化性又有还原性;据此进行分析;(3)根据金属活动顺序表可知:金属的还原性顺序:Mg>Zn>Cu>Ag;向含有Cu2+、Mg2+、Ag+的混合液中加入适量锌粉,锌首先置换出银,当银离子完全反应后,锌再置换出铜;锌不能置换镁,据此进行分析;(4)KClO3中的氯元素由+5价被还原为0价,HCl中的氯元素由-1价被氧化为0价,由电子得失守恒判断被氧化和被还原的氯原子个数比;(5)NaHSO3具有还原性,被氧化后NaHSO3中+4价的S元素化合价升高,在溶液中以SO42-形式存在;(6)①方案a:结合实验现象根据氧化还原反应规律进行分析;②方案b:根据化合价升降总数相等或电子得失守恒进行配平,并用双线桥标出电子转移的方向和数目。【详解】(1)Cu与浓H2SO4发生化学反应:Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O。铜元素化合价升高,发生氧化反应,对应氧化产物为CuSO4(或Cu2+);该反应转移电子2e-,根据2e---SO2可知,若反应中转移的电子的物质的量为0.2mol,则生成的SO2气体在标况下的体积为22.4×0.2/2=2.24L;综上所述,本题答案是:CuSO4(或Cu2+);2.24L。(2)①S的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;②S2-的化合价处于最低价态,只有还原性;③Fe2+的化合价处于中间价态,所以既有氧化性又有还原性;④H+的化合价处于最高价态,只有氧化性;⑤C
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