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文档简介
2026届山东省滨州市惠民县中学化学高三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、阿伏加德罗常数的值为NA,下列说法正确的是A.4.6g金属钠与500mL0.2mol·L-1的盐酸充分反应,转移的电子数为0.2NAB.0.lmol·L-1K2S04溶液与0.2mol/LKCl溶液中的K+数目均为0.2NAC.60gSiO2中含有Si-O键的数目为2NAD.46gNO2和N2O4的混合物中分子总数为NA2、C(s)+2H2(g)CH4(g)ΔH。在1L密闭容器中投入1mol碳,并充入2molH2,测得相关数据如图所示。(已知:可用平衡分压代替平衡浓度算出平衡常数Kp,分压=总压×物质的量分数)下列有关说法错误的A.ΔH<0 B.p1<6MPa C.T1<1000K D.A点的平衡常数Kp=3、根据实验操作和现象,不能得出相应结论的是()选项实验操作和现象结论A等体积、pH=3的两种酸HA和HB,分别与足量的Zn反应,酸HA放出的氢气多酸性:HB>HAB将Fe(NO3)2样品溶于稀硫酸,滴加KSCN溶液,溶液变红Fe(NO3)2样品溶于稀硫酸前已氧化变质C将充满NO2的密闭玻璃球浸泡在热水中,气体红棕色加深2NO2(g)N2O4(g),ΔH<0D向苯酚浊液中滴加Na2CO3溶液,浊液变澄清结合H+的能力:>C6H5O-A.A B.B C.C D.D4、铁铬氧化还原液流电池是一种低成本的储能电池,电池结构如图一所示,工作原理为Fe3++Cr2+Fe2++Cr3+。图二为利用H2S废气资源回收能量并得到单质硫的质子膜燃料电池。下列说法一定正确的是A.图一电池放电时,C1-从负极穿过选择性透过膜移向正极B.图一电池放电时,电路中每通过0.1mol电子,Fe3+浓度降低0.1mol/LC.用图二电池给图一装置充电时,图二中电极a接图一的正极D.用图二电池给图一装置充电时,每生成1molS2(s),图一装置中就有4molCr3+被还原5、某小组利用下面的装置进行实验,②、③中溶液均足量,操作和现象如下表。实验操作现象Ⅰ向盛有Na2S溶液的①中持续通入CO2至过量②中产生黑色沉淀,溶液的pH降低;③中产生白色浑浊,该浑浊遇酸冒气泡Ⅱ向盛有NaHCO3溶液的①中持续通入H2S气体至过量现象同实验Ⅰ资料:CaS遇水完全水解由上述实验得出的结论不正确的是A.③中白色浑浊是CaCO3B.②中溶液pH降低的原因是:H2S+Cu2+==CuS↓+2H+C.实验Ⅰ①中CO2过量发生的反应是:CO2+H2O+S2−==CO32−+H2SD.由实验Ⅰ和Ⅱ不能比较H2CO3和H2S酸性的强弱6、下列图示与对应的叙述相符的是A.图1表示H2与O2发生反应过程中的能量变化,则H2的燃烧热为241.8kJ·mo1-1B.图2表示压强对可逆反应2A(g)+2B(g)3C(g)+D(s)的影响,乙的压强比甲的压强大C.若图3表示等质量的钾、钠分别与足量水反应,则甲代表钠D.图4表示常温下,稀释HA、HB两种酸的稀溶液时,溶液pH随加水量的变化,则相同条件下NaA溶液的pH大于同浓度的NaB溶液的pH7、某学习小组拟探究CO2和锌粒反应是否生成CO,已知CO能与银氨溶液反应产生黑色固体。实验装置如图所示:下列说法正确的是()A.实验开始时,先点燃酒精灯,后打开活塞KB.b、c、f中试剂依次为饱和碳酸钠溶液、浓硫酸、银氨溶液C.装置e的作用是收集一氧化碳气体D.用上述装置(另择试剂)可以制备氢气并探究其还原性8、下列有关实验的操作正确的是()A.除去Na2CO3固体中混有的少量NaHCO3,可以加入过量NaOH溶液,反应后加热蒸干B.二氧化碳气体中混有氯化氢气体,可以通过盛有饱和NaHCO3溶液的洗气瓶进行洗气,然后再干燥C.海带提碘:将海带剪碎,加蒸馏水浸泡,取滤液加稀硫酸和双氧水D.可用蒸发结晶的方法从碘水中提取碘单质9、利用下列表格中的实验器材和试剂能够完成相应实验的一组是(
)选项实验器材和试剂相应实验A洗气甁(两只)、饱和Na2CO3溶液、浓硫酸、导管、橡皮管出去CO2中的HCl和水蒸汽B滴定台(附滴定夹)、滴定管(酸式、碱式)、烧杯、胶头滴管、已知浓度的盐酸、未知浓度的NaOH溶液中和滴定实验C烧杯、酒精灯、火柴、胶头滴管、蒸馏水、FeCl3饱和溶液、三脚架制Fe(OH)3胶体D铂丝或铁丝,蓝色钴玻璃、酒精灯、火柴、盐酸、待测液焰色反应实验A.A B.B C.C D.D10、下列物质既能跟盐酸反应,又能跟NaOH溶液反应的是①SiO2②Al③Al2O3④Al(OH)3⑤Na2CO3溶液=6\*GB3⑥Ca(HCO3)2溶液⑦NH4HCO3溶液⑧KHSO4溶液A.=4\*GB3④=6\*GB3⑥=7\*GB3⑦=8\*GB3⑧B.=2\*GB3②=3\*GB3③=4\*GB3④=6\*GB3⑥=7\*GB3⑦C.=1\*GB3①=2\*GB3②=3\*GB3③=4\*GB3④=7\*GB3⑦D.=2\*GB3②=3\*GB3③=4\*GB3④=5\*GB3⑤=8\*GB3⑧11、温度为t℃时,在10mL1.0mol·L-1的盐酸中,逐滴滴入xmol·L-1的氨水,随着氨水逐渐加入,溶液中的pH变化曲线如图所示(忽略混合时溶液体积的变化,c点时溶液的温度为常温)。则下列有关判断正确的是A.b点,c(NH4+)>c(Cl-)>c(H+)>c(OH-)B.a点,水的电离程度最大C.x=1.0D.c点时,c(NH3·H2O)=0.5(x-1)mol·L-112、化学是一门具有创造性的科学。下列事实不能直接体现这一说法的是()A.青蒿素的发现与合成 B.水力发电C.新型复合材料的发明 D.“21世纪的金属”——钛的冶炼13、室温下,对于0.10mol·L-1的氨水,下列判断正确的是A.与AlCl3溶液反应发生的离子方程式为Al3++3OH-=Al(OH)3↓B.加水稀释后,溶液中c(NH4+)c(OH-)变大C.用HNO3溶液完全中和后,溶液不显中性D.其溶液的pH=1314、将50g溶质质量分数为w1,物质的量浓度为c1的较浓氨水沿玻璃棒加入到umL水中,稀释后得到溶质质量分数为w2,物质的量浓度为c2的稀氨水。若c1=2c2,则:A.w1>2w2,u>50 B.w1<2w2,u<50 C.w1=2w2,u<50 D.w1﹥2w2,u﹤5015、下列反应都能得到Al(OH)3,其中最适宜用于实验室制取Al(OH)3的是A.铝和水反应 B.硫酸铝和氢氧化钠反应C.硫酸铝和氨水反应 D.硫酸铝和碳酸氢钠反应16、下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是A.铝具有良好导热性,可用铝罐贮运浓硝酸B.水玻璃能与酸反应,可用作生产黏合剂和防火剂C.NaNO2具有碱性,可用于使铁零件表面生成Fe3O4D.FeCl3溶液能与Cu反应,可用作铜制线路板的蚀刻剂二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、D是由常见的短周期非金属元素形成的单质,常温下A是淡黄色粉末,B、D是气体,F、G、H的焰色反应均为黄色,水溶液均显碱性,E有漂白性。它们之间的转化关系如图所示(部分产物及反应条件已略去),回答下列问题:(1)A所含元素在周期表中的位置为________________,C的电子式为________。(2)A与H在加热条件下反应的化学方程式为__________________________。(3)将A溶于沸腾的G溶液中可以制得化合物I,I在酸性溶液中不稳定,易生成等物质的量的A和E,I在酸性条件下生成A和E的离子方程式为___________________,I是较强还原剂,在纺织、造纸工业中作为脱氯剂,向I溶液中通入氯气可发生反应,参加反应的I和氯气的物质的量之比为1∶4,该反应的离子方程式为_____________。(4)向含有0.4molF、0.1molG的混合溶液中加入过量盐酸,完全反应后收集到aL气体C(标准状况),过滤,向反应后澄清溶液中加入过量FeCl3溶液,得到沉淀3.2g,则a=________L。18、下列A〜I九种中学化学常见的物质之间的转化关系如图所示。已知A为固态非金属单质,B在实验室常用作气体干燥剂,D为常见液体,常温下C、E、F都是无色气体,E能使酸性高锰酸钾溶液褪色,G是侯氏制碱法的最终产品回答下列问题:(1)F的分子式是________,图中淡黄色固体中的阴、阳离子个数比为___________。(2)A与B反应的化学方程式是:
___________________
。(3)E转变为H和I的离子方程式是_____________,体现了E的___________性。(4)简述检验H溶于水电离所产生的阴离子的操作方法、实验现象和结论:_______。19、氮化镁(Mg3N2)在工业上具有非常广泛的应用。某化学兴趣小组用镁与氮气反应制备Mg3N2并进行有关实验。实验装置如下所示:已知:①氮化镁常温下为浅黄色粉末,极易与水反应。②亚硝酸钠和氯化铵制取氮气的反应剧烈放热,产生氮气的速度较快。③温度较高时,亚硝酸钠会分解产生O2等。回答下列问题:(1)仪器b的名称是________,写出装置A中发生反应的化学方程式___________________。(2)某同学检验装置A部分的气密性,关闭止水夹c后,开启活塞a,水不断往下滴,直至全部流入烧瓶。试判断:A部分装置是否漏气?________(填“漏气”、“不漏气”或“无法确定”),判断理由:____________。(3)装置C中为饱和硫酸亚铁溶液,作用是___________,F装置的作用是_______________________。(4)加热至反应开始发生,需移走A处酒精灯,原因是_______________________________________。(5)反应结束后,取mgE中样品于试管中,加足量蒸馏水,得VmL气体(换算为标准状况),则样品中氮化镁的质量分数为__________________。20、用含钴废料(含CoCO3、少量NiCO3与铁屑)制备CoCl2·6H2O的工艺流程如下:已知:除镍过程中溶液pH对Co的回收率影响如下图所示,部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。金属离子开始沉淀的pH完全沉淀的pHFe3+1.54.1Fe2+7.59.7Co2+6.69.4(1)酸浸工艺中用“稀HCl”替代了传统的“盐酸与硝酸的混酸”,其优点为__________________。(2)除镍时应调节pH=______________,此步骤中Ni2+是否形成Ni(OH)2沉淀?___________________。(3)除铁过程的步骤:_______________,过滤得CoCl2溶液。(可供选用的试剂:30%H2O2、1.0mol·L-1KMnO4、NaOH固体、CoCO3固体)(4)除铁后加入盐酸调pH的作用是____________________。(5)工业上采用减压蒸干的方法制备CoCl2·6H2O,减压蒸干的目的是___________________。21、在一定条件下,将和置于一容积为2L的密闭容器中发生反应:,反应过程中、和的物质的量变化如下图:(1)该反应化学平衡常数K的表达式为________。随着温度升高,平衡常数________(选填“增大”、“减小”或“不变”)。计算的平均反应速率________。(2)下列说法不能表明该反应达到平衡状态的是________。a.容器内的压强不再变化b.容器内气体的密度不再变化c.d.3molH-H键断裂的同时,有6molN-H键生成(3)0-10min、10-20min两个时间段内,的平均反应速率之比为________。在第10min可能改变的条件是__________________________________________。(4)反应进行至25min时,曲线发生变化的原因是__________________________________________________.为使反应速率减小,且平衡向正反应方向移动,可采取的措施是________。a.增大容器的体积b.降低温度c.使用催化剂(5)在图中画出25min-40min时间段内的物质的量的变化图像(画在上图中)。__________________
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A、钠与盐酸反应后,如果钠过量,过量的钠继续与水反应,所以钠能够全部反应完,故转移的电子数为4.6g/23g·mol-1×NA=0.2NA,A正确。B、两个溶液中只知道溶质的物质的量浓度,不知道溶液的体积,无法求出粒子的物质的量和数目,B错误。C、SiO2为空间网状结构的原子晶体,其中每一个硅原子与四个氧原子形成4个Si-O键,所以1molSi原子含有4molSi-O键,即1molSiO2含有Si-O键的数目为4NA,C错误。D、46gNO2的分子数目为NA,46gN2O4的分子数目为0.5NA,所以46gNO2和N2O4的混合物中分子总数在0.5NA与NA之间,D错误。正确答案为A2、D【详解】A.有图像1,在等压线下,升高温度,碳的平衡转化率降低,说明平衡逆向进行,逆反应是吸热反应,正反应是放热反应,ΔH<0,故A正确;B.有图像1,向横坐标作垂线,即等温线,该反应正向是体积缩小的反应,碳的转化率越高,说明平衡正向进行,压强越大,即p1<6Mpa,故B正确;C.有选项A可知,正反应是放热反应,向横坐标作垂线,即是等压线,保持压强不变,升高温度,平衡逆向进行,碳的转化率降低,故T1<1000K,故C正确;D.起始C和H2的物质的量分别为1mol和2mol,在A点碳的平衡转化率为50%,可逆反应C(s)+2H2(g)⇌CH4(g)
开始(mol)1
2
0反应(mol)0.5
1
0.5平衡(mol)0.5
1
0.5平衡时P(H2)=1mol÷(0.5mol+1mol+0.5mol)×4.5MPa、P(CH4)=0.5mol÷(0.5mol+1mol+0.5mol)×4.5MPa,该反应的平衡常数Kp=P(CH4)÷P2(H2)=(0.5mol÷(0.5mol+1mol+0.5mol)×4.5MPa)÷(1mol÷(0.5mol+1mol+0.5mol)×4.5Mpa)2=2/9,故D错误;故选:D.3、B【详解】A.与足量的Zn反应,酸HA放出的氢气多,说明酸HA的物质的量比HB多,推出相同pH时,c(HA)>c(HB),即酸性HB>HA,故A不符合题意;B.在酸性环境中,具有强氧化性,能将Fe2+氧化成Fe3+,对检验Fe(NO3)2是否变质产生干扰,故B符合题意;C.NO2中存在:,放入热水中,气体颜色加深,说明反应向逆反应方向进行,根据勒夏特列原理,该反应的正反应方向为放热反应,即△H<0,故C不符合题意;D.因为碳酸的酸性强于苯酚,因此溶液变澄清,说明苯酚与发生C6H5OH+→+C6H5O-,从而推出结合H+能力:>C6H5O-,故D不符合题意;故答案为B。4、D【详解】A、根据原电池工作原理,内电路中的阴离子向负极移动,所以A错误;B、电池放电时,电路中每通过0.1mol电子,Fe3+的物质的量减小0.1mol,但其浓度降低多少由体积决定,所以B错误;C、图二中在电极a上,H2S失去电子生成S2,所以电极a为负极,因此应连接图一的负极上,故C错误;D、在图二中每生成1molS2(s)转移电子4mol,则图一中就有4molCr3+被Fe2+还原为Cr2+,所以D正确;答案为D。5、C【分析】实验Ⅰ.向①的Na2S溶液中持续通入CO2至过量,②中产生黑色沉淀,溶液的pH降低,说明生成了硫化氢气体,同时生成了硫酸;③中产生白色浑浊,该浑浊遇酸冒气泡,说明二氧化碳过量,被氢氧化钙溶液吸收生成了碳酸钙沉淀;实验Ⅱ.向盛有NaHCO3溶液的①中持续通入H2S气体至过量,②中产生黑色沉淀,溶液的pH降低,是因为过量的硫化氢气体与硫酸铜溶液反应生成了CuS黑色沉淀,同时生成了硫酸;③中产生白色浑浊,该浑浊遇酸冒气泡,说明反应生成了二氧化碳,被氢氧化钙溶液吸收生成了碳酸钙沉淀;据此分析解答。【详解】A.根据上述分析,③中白色浑浊是CaCO3,不可能是CaS,因为CaS遇水完全水解,故A正确;B.②中反应生成的硫化氢与硫酸铜反应:H2S+Cu2+=CuS↓+2H+,使得溶液的pH降低,故B正确;C.CO2过量反应生成HCO3−,发生的反应是:2CO2+2H2O+S2−=2HCO3−+H2S,故C错误;D.根据实验Ⅰ、Ⅱ中现象:Ⅰ中通二氧化碳有H2S生成,Ⅱ中通H2S有二氧化碳生成,不能比较H2CO3和H2S酸性的强弱,故D正确;答案选C。6、C【解析】A、燃烧热是在一定条件下,1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,与图象不吻合,故A错误;B、该反应是一个反应前后气体体积减小的可逆反应,增大压强平衡向正反应方向移动,则反应物的含量减少,该图中改变条件后,反应物的含量不变,说明平衡不移动,加入的是催化剂,故B错误;C、钾比钠活泼,反应速率快。钠的摩尔质量小于钾的摩尔质量,在质量相等的条件下钠放出的氢气多,与图像吻合,故C正确;D、在稀释过程中HA的pH变化大,说明HA的酸性比HB强,越弱越水解,所以NaA的水解程度小于NaB,NaA与NaB水解显碱性,所以NaA溶液的pH小于同浓度的NaB溶液的pH,故D错误;故选C。7、D【详解】A.实验中应保证装置内没有空气,否则不能检验是否生成一氧化碳,所以点燃酒精灯前先打开活塞K,用二氧化碳排除空气,A错误;B.反应生成的二氧化碳中含有氯化氢,应用饱和碳酸氢钠溶液除去氯化氢气体,再用浓硫酸干燥,B错误;C.装置e为缓冲装置,即防止溶液倒吸如装置d中,C错误;D.该制取装置可以制取氢气,所以能利用此装置制备并探究氢气的还原性,D正确;故选D。【点睛】实验题一定要掌握实验原理和实验的关键,本实验为制取二氧化碳气体,让干燥纯净的二氧化碳和锌反应生成氧化锌和一氧化碳,再利用一氧化碳和银氨溶液反应生成黑色固体。实验的关键为得到纯净干燥的二氧化碳,装置中不能有氧气存在。8、B【解析】A.加入过量NaOH溶液,引入新杂质,碳酸氢钠不稳定,可用加热的方法除杂,故A错误;B.二氧化碳不溶于饱和碳酸氢钠溶液,氯化氢可与碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体,可用于除杂,故B正确;C.海带中的碘不溶于水,提碘时,应该先将海带灼烧成海带灰,故C错误;D.蒸发时,碘易升华而损失,应用萃取、分液的方法分离,故D错误;故选B。9、D【解析】A.二氧化碳能与碳酸钠反应生成碳酸氢钠,将原物质除掉,故A错误;B.中和滴定实验待测液应放在锥形瓶中,缺少锥形瓶,无法实验,故B错误;C.烧杯不能直接加热,需要垫石棉网,故C错误;D.取一根洁净的细铁丝,用盐酸洗涤,放在酒精灯上灼烧至无色,再蘸取待测溶液,进行焰色反应,钾离子需要透过蓝色钴玻璃,能完成实验,故D正确;故答案为D。10、B【解析】试题分析:①SiO2是酸性氧化物,与盐酸不能反应,错误;②Al在元素周期表中位于金属与非金属交界区,可以与盐酸反应产生氯化铝和氢气;也可以与氢氧化钠溶液反应产生偏铝酸钠和氢气,正确;③Al2O3是两性氧化物,可以跟盐酸反应,也能跟NaOH溶液反应,正确;④Al(OH)3是两性氢氧化物,可以跟盐酸反应,也能跟NaOH溶液反应,正确;⑤Na2CO3溶液可以与盐酸反应产生氯化钠、水、二氧化碳,但是不能与NaOH溶液反应,错误;=6\*GB3⑥Ca(HCO3)2溶液是弱酸的酸式盐,可以与盐酸反应,也可以与NaOH溶液反应,错误;⑦NH4HCO3是弱酸的酸式盐,该溶液可以与盐酸反应,也可以与NaOH溶液反应,正确;⑧KHSO4溶液是强酸的酸式盐,只能与NaOH溶液反应,不能与盐酸反应,错误。故既能跟盐酸反应,又能跟NaOH溶液反应的是=2\*GB3②=3\*GB3③=4\*GB3④=6\*GB3⑥=7\*GB3⑦,选项B正确。【考点定位】考查既能跟盐酸反应,又能跟NaOH溶液反应的物质判断的知识。【名师点睛】在中学中既能跟盐酸反应,又能跟NaOH溶液反应的物质单质有Al、氧化物有两性氧化物Al2O3、两性氢氧化物Al(OH)3、弱酸的酸式盐NaHCO3、弱酸弱碱产生的正盐(NH4)2CO3、氨基酸如甘氨酸NH2-CH2COOH、多肽、蛋白质等。只有在平时的学习中善于归纳、总结,才会对该题作出正确的判断。特别要指出的是:SiO2是酸性氧化物,具有酸性氧化物的通式,与一般的酸不能发生反应,但是却可以与弱酸氢氟酸发生反应:4HF+SiO2=SiF4↑+H2O,11、D【解析】A、b点时溶液显酸性,溶液中c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-),A错误;B、a点是盐酸溶液,氢离子浓度最大,水的电离程度最小,B错误;C、如果x=1.0,则c点二者恰好反应,铵根水解,溶液显酸性,但pH=7,这说明氨水过量,因此x>1,C错误;D、c点时溶液显中性,根据电荷守恒可知铵根离子浓度等于氯离子浓度,均是0.5mol/L。根据氮原子守恒可知此时溶液中c(NH3·H2O)=0.5(x-1)mol·L-1,D正确,答案选D。12、B【详解】A.青蒿素的发现与合成是制造出自然界中不存在的物质,说明化学具有创造性,故A不选;B.水利发电是利用势能转化为电能,过程中无新物质生成,不能说明化学的创造性,故B选;C.新型复合材料的发明是制造出自然界中不存在的物质,说明化学具有创造性,故C不选;D.钛(Ti)被称为继铁、铝之后的“21世纪金属”金属,应用前景广泛,钛的冶炼是制造出自然界中不存在的物质,说明化学具有创造性,故D不选;故选B。13、C【详解】A、一水合氨是弱电解质,离子方程式中要写化学式,该反应的离子方程式为:Al3++3NH3·H2O═Al(OH)3↓+3NH4+,故A错误;B、加水稀释促进一水合氨电离,但铵根离子、氢氧根离子浓度都减小,所以c(NH4+)•c(OH-)减小,故B错误;C、用HNO3溶液完全中和后得硝酸铵溶液,硝酸铵是强酸弱碱盐,水解使溶液呈酸性,故C正确;D、一水合氨是弱电解质,在氨水中部分电离,所以0.10mol•L-1氨水的pH小于13,故D错误;故选C。【点晴】本题考查弱电解质的电离、离子方程式的书写、盐类的水解等知识点,根据盐类水解特点、弱电解质的电离特点、离子方程式的书写规则来分析解答即可。要熟悉弱电解质电离平衡的影响因素,如加入水、加热促进弱电解质的电离,加酸抑制弱酸的电离,加入与弱电解质电离出相同离子的电解质抑制电离。14、A【解析】氨水的密度比水小,氨水的浓度越大,其密度越小,50g水的体积为50mL,所以50g氨水的体积大于50mL。由c1=2c2知,50g氨水加入到umL水中后,溶质的物质的量浓度变为原来的一半,说明溶液体积变为原来的2倍,所以u大于50。由c=知,c1=,c2=,因为c1=2c2,所以:=2,:=2:,因为>,所以w1>2w2,A正确。本题选A。点睛:本题解题的关键是要知道氨水的浓度越大其密度越小,巧妙地利用质量分数与物质的量浓度之间的换算关系以及浓氨水与稀氨水的密度大小关系,推断出它们的质量分数之间的关系。15、C【详解】A.去掉氧化膜的铝和水,即便在加热条件下反应也很慢,不能用于制取Al(OH)3,A不合题意;B.硫酸铝和氢氧化钠反应可以生成Al(OH)3,但由于Al(OH)3易溶于过量的氢氧化钠溶液,所以通常不用于制取Al(OH)3,B不合题意;C.硫酸铝和氨水反应生成Al(OH)3,且生成的Al(OH)3不溶于氨水,所以实验室通常用此方法制取Al(OH)3,C符合题意;D.硫酸铝和碳酸氢钠反应生成Al(OH)3和硫酸钠,但由于反应剧烈难以控制,所以通常不用于制取Al(OH)3,D不合题意;故选C。16、D【详解】A.常温下Al遇浓硝酸发生钝化,则可用铝罐贮运浓硝酸,与导热性无关,故A不选;B.水玻璃不燃烧、不支持燃烧,具有粘合性,则用作生产黏合剂和防火剂,与水玻璃能与酸反应的性质无关,故B不选;C.NaNO2使铁零件表面生成Fe3O4,是利用了亚硝酸钠的强氧化性,与碱性无关,故C不选;D.Cu与氯化铁能够发生氧化还原反应,使铜溶解,则氯化铁溶液用作铜制线路板的蚀刻剂,故确选;故选D。【点睛】二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期第ⅥA族3S+6NaOH2Na2S+Na2SO3+3H2O2H++S2O32-=S↓+SO2↑+H2O4Cl2+S2O32-+5H2O=8Cl-+2SO42-+10H+2.24【分析】A、B、D是由常见的短周期非金属元素形成的单质,常温下A是淡黄色粉末,则A为S;B、D是气体,均与硫单质反应,E为D与硫反应生成的有漂白性的物质,则D为O2,E为SO2,F、G、H的焰色反应均为黄色,均含有Na元素,水溶液均显碱性,结合转化关系可知,H为NaOH、G为Na2SO3,F为Na2S,B为H2,C为H2S,以此解答该题。【详解】根据上述分析可知:A为S,B为H2,C为H2S,D为O2,E为SO2,F为Na2S,G为Na2SO3,H为NaOH。(1)A是硫单质,S是16号元素,原子核外电子排布为2、8、6,根据原子结构与元素位置的关系可知S位于元素周期表第三周期ⅥA元素;C为H2S,属于共价化合物,S原子与2个H原子形成2对共用电子对,使分子中每个原子都达到稳定结构,电子式为;(2)S单质与热的NaOH溶液发生歧化反应,生成Na2S和Na2SO3和水,根据原子守恒、电子守恒,可得反应的方程式为:3S+6NaOH2Na2S+Na2SO3+3H2O;(3)S和沸腾Na2SO3得到化合物Na2S2O3,Na2S2O3在酸性条件下发生歧化反应生成S和SO2,反应的离子反应方程式为:2H++S2O32-=S↓+SO2↑+H2O,Cl2具有强氧化性,能把S2O32-氧化成SO42-,Cl2被还原成Cl-,Na2SO3和Cl2的物质的量之比为1:4,即两者的系数为1:4,其离子反应方程式为4Cl2+S2O32-+5H2O=8Cl-+2SO42-+10H+;(4)F为Na2S,G为Na2SO3,向含有0.4molNa2S、0.1molNa2SO3的混合溶液中加入过量HCl,发生反应:2S2-+SO32-+6H+=3S↓+3H2O,0.1molNa2SO3反应消耗0.2molNa2S,剩余0.2mol的Na2S,反应产生0.2molH2S,取反应后的溶液加入过量FeCl3溶液,得到3.2g沉淀,说明溶液中溶解了H2S,根据反应2Fe3++H2S=2Fe2++S↓+2H+,反应产生S的物质的量n(S)==0.1mol,该反应消耗0.1molH2S,所以放出H2S气体的物质的量为0.1mol,其标准状况下的体积为V(H2S)=n·Vm=0.1mol×22.4L/mol=2.24L。【点睛】本题考查无机物推断,题中焰色反应及特殊反应为推断突破口,需要学生熟练掌握元素化合物的性质,(4)中计算为易错点、难点,学生容易认为混合物与盐酸反应得到硫化氢完全逸出,忽略溶液中溶解硫化氢,侧重考查学生的分析能力。18、O21:2C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2OSO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-还原性在H的水溶液中加硝酸酸化的硝酸银溶液,产生白色沉淀,说明H溶于水电离产生Cl-【分析】根据图中各物质转化关系,A为固态非金属单质,B在实验室常用作气体干燥剂,常温下C、E、F都是无色气体,D是常见液体,B为浓硫酸,D为水,则A与B的反应应为碳和浓硫酸的反应,E能使酸性高锰酸钾溶液褪色,E为二氧化硫,E能与黄绿色溶液(应为氯水)反应生成I,I遇氯化钡有白色沉淀,则I中应有硫酸根,I为H2SO4,H为HCl,所以A为C,B为浓H2SO4,E为SO2,D为H2O,C为二氧化碳,C能与淡黄色固体反应,则应为二氧化碳与过氧化钠的反应,所以F为O2,G为Na2CO3,HCl与Na2CO3反应生成二氧化碳、氯化钠和水,符合各物质的转化关系,据此答题。【详解】A.根据以上分析,F为O2,题中淡黄色固体为过氧化钠,过氧化钠中阴、阳离子个数比为1:2,故答案为O2,1:2。B.A与B反应的化学方程式为:C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O,故答案为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O。C.E转变为H和I的离子方程式是SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-,SO2中S元素的化合价由+4→+6价,化合价升高,作还原剂,体现其还原性,故答案为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-,还原性。D.H为HCl,HCl溶于水电离出的阴离子为Cl-,Cl-的检验操作为先加稀硝酸,无现象,再加硝酸银溶液,产生白色沉淀,说明H溶于水电离所产生的阴离子为氯离子,故答案为在H的水溶液中加硝酸酸化的硝酸银溶液,产生白色沉淀,说明H溶于水电离产生Cl-。【点睛】此题的突破口在于淡黄色的固体,高中阶段常见的有过氧化钠和硫单质,I与氯化钡反应有白色沉淀,推测I为H2SO4。19、蒸馏烧瓶NH4Cl+NaNO2△N2↑+NaCl+2H2O无法确定由于分液漏斗和烧瓶间有橡皮管相连,使分液漏斗中液面上方和烧瓶中液面上方的压强相同,无论装置是否漏气,都不影响分液漏斗中的液体滴入烧瓶除去氧气防止空气中的水蒸气进入E装置使氮化镁水解该反应剧烈放热,产生氮气的速度较快,移走A处酒精灯能避免反应物冲出,同时避免温度过高,造成NaNO2分解产生O2【解析】(1)由图中仪器结构可知,b为蒸馏烧瓶;A装置制备氮气,方程式为NH4Cl+NaNO2N2↑+NaCl+2H2O;(2)由于分液漏斗和烧瓶间有橡皮管相连,使分液漏斗中液面上方和烧瓶中液面上方的压强相同,无论装置是否漏气,都不影响分液漏斗中的液体滴入烧瓶,因此无法判断。(3)由于温度较高时,亚硝酸钠会分解产生O2等,氧气能与镁反应,因此装置C中为饱和硫酸亚铁溶液,作用是除去氧气。氮化镁易与水反应,则F装置的作用是防止空气中的水蒸气进入E装置使氮化镁水解。(4)由于该反应剧烈放热,产生氮气的速度较快,移走A处酒精灯能避免反应物冲出,同时避免温度过高,造成NaNO2分解产生O2。(5)反应结束后,取mgE中样品于试管中,加足量蒸馏水,得VmL气体(换算为标准状况),气体是氨气,物质的量是V/22400mol,所以氮化镁的物质的量是V/44800mol,则样品中氮化镁的质量分数为。20、减少有毒气体氮氧化物的排放;防止产品中混有硝酸盐(或防止将Co2+氧化)10否向溶液中滴加适量30%H2O2,使其充分反应向溶液中加入CoCO3,调节溶液pH至4.1≤pH≤6.6,使Fe3+沉淀完全抑制Co2-水解防止COCl2·6H2O分解【解析】含钴废料(含CoCO3、少量NiCO3与铁屑)加稀盐酸酸浸,得到Co2+、Ni2+、Fe2+的溶液,加氨水将Co2+、Fe2+沉淀,过滤,向沉淀中加入盐酸酸浸得到Co2+、Fe2+,向溶液中滴加适量30%H2O2,氧化亚铁离子,向溶液中加入CoCO3,根据金属离子开始沉淀和沉淀完全的pH数据,需要调节溶液pH4.l≤pH<6.6,使Fe3+沉淀完全,过滤得CoCl2溶液,减压蒸干溶液,结晶干燥得CoCl2•6H2O。(1)硝酸酸浸时氧化Co2+产生氮氧化物,酸浸工艺中用“稀HCl”替代传统的“盐酸与硝酸的混酸”,可以减少有毒气体氮氧化物的排放;同时防止产品中混有硝酸盐(或防止将Co2+氧化),故答案为减少有毒气体氮氧化物的排放;防止产品中混有硝酸盐(或防止将Co2+氧化);(2)由图2可知,pH=10时,Co的回收率高且Ni的含量低,Co元素在滤渣中,Ni元素在滤液中,故未形成沉淀,故答案为10;否;(3)除铁过程中,需要将亚铁离子氧化为铁离子,然后调节pH沉淀铁离子,为了不引入新杂质,故选择过氧化氢做氧化剂,用CoCO3调节pH,操作为:①向溶液中滴加适量30%H2O2,使其
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