吉林省白城市通榆县一中2026届高一化学第一学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

吉林省白城市通榆县一中2026届高一化学第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、将Na2CO3固体加入含下列离子的溶液中,溶液中原离子还能够大量存在的是A. B.C. D.2、关于次氯酸的叙述错误的是()A.属于强酸 B.弱电解质 C.不稳定 D.有氧化性3、下列物质属于非电解质的是A.氯化钠 B.盐酸 C.石墨 D.二氧化碳4、下列反应中必须加入还原剂才能进行的是()A.Fe3+→Fe2+ B.Zn→Zn2+ C.H2→H2O D.CuO→CuCl25、下列离子方程式中书写正确的是()A.铝与盐酸反应Al+H+=Al3++H2↑B.硫酸铜与Ba(OH)2溶液反应Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓C.铁与FeCl3溶液反应Fe+Fe3+=2Fe2+D.氢氧化钠溶液与氯气反应Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O6、如图是实验室进行氨溶于水的“喷泉实验”的装置,下列叙述不正确的是(

)A.该实验说明氨气是一种极易溶于水的气体B.进入烧瓶中的液体颜色由无色变为红色,说明氨水有碱性C.氨水很稳定,将烧瓶中的红色溶液加热,颜色不会发生变化D.形成“喷泉”的主要原因是氨气溶于水后,烧瓶内的气压小于大气压7、向一定量下列物质的溶液中逐滴加入氢氧化钠溶液,先生成白色沉淀,后沉淀逐渐溶解,这种物质是()A.硫酸镁 B.四羟基合铝酸钠 C.氯化铝 D.氯化铁8、下列物质中含有的杂质(括号内为杂质),不可以用加热的方法除去的是A.NH4Cl(I2) B.CaO(CaCO3) C.Na2CO3(NaHCO3) D.MgO[Mg(OH)2]9、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是A.二氧化硅为酸性氧化物,可用于制造光导纤维B.明矾溶于水能形成胶体,可用于自来水的杀菌消毒C.水玻璃具有粘性,可用作粘合剂D.所有金属都具有焰色反应,可用于烟花的制作10、下列有关说法中不正确的是()A.工业上可利用海水制取镁B.从海产品(如海带等)中提取碘是工业上获取碘的重要途径C.工业上可通过铝土矿获得铝D.工业上用CO氧化赤铁矿(含Fe2O3)获得铁11、某200mL氯化镁和氯化铝混合液中c(Mg2+)为0.3mol/L,c(Cl-)为1.2mol/L。要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,至少需加4mol/LNaOH溶液的体积为()A.70mLB.60mLC.80mLD.128mL12、下列气体中,既有颜色又有毒性的是()A.N2 B.CO C.Cl2 D.CO213、下列物质的变化,不能通过一步化学反应完成的是()A.Na2O2→Na2CO3 B.SO2→H2SO4 C.SiO2→Na2SiO3 D.SiO2→H2SiO314、常温下,欲配制密度为1.1g·cm-3、浓度为6mol·L-1的稀盐酸,在体积为100mL、密度为1.19g·cm-3、浓度为12mol·L-1的浓盐酸中需加蒸馏水()A.200mL B.100mLC.101mL D.120mL15、下列说法正确的是()A.在标准状况下,1mol水的体积是22.4LB.1molH2所占的体积一定是22.4LC.32g氧气含的原子数目为NAD.5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.2NA16、向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2后,在继续向该溶液中逐滴加入0.2mol·L-1的盐酸,标准状况下产生的CO2的体积与所加盐酸体积之间的关系如下图所示下列有关说法不正确的是A.原溶液中NaOH的物质的量浓度为0.15mol·L-1B.0~25mL发生的离子反应为:OH-+H+=H2OC.通入CO2后所得的溶液中溶质的物质的量之比为1:1D.纵坐标中a的数值为224二、非选择题(本题包括5小题)17、随原子序数的递增,八种短周期元素(用字母x等表示)原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如下图所示。根据判断出的元素回答问题:(1)f在元素周期表的位置是__________________。(2)比较d、e常见离子的半径大小(用化学式表示)___________________;(3)z的简单氢化物与z的最高价氧化物的水化物形成的化合物中化学键类型为:_______________________。(4)元素y的一种同位素可用于测定文物年代,这种同位素原子符号为___________。(5)元素g与元素h相比,非金属性较强的是_________(用元素符号表示),下列表述中能证明这一事实的是_________(填序号)。a.常温下g的单质和h的单质状态不同b.h的氢化物比g的氢化物稳定c.一定条件下g和h的单质都能与氢氧化钠溶液反应d.g、h最高价氧化物对应水化物的酸性前者弱于后者(6)x、e反应可生成离子化合物ex。①写出化合物ex的电子式__________________。②将少量ex投入水中,剧烈反应,得到x单质。写出反应的化学方程式:_____________________________________________;18、A~G各物质间的关系如图,其中B为可使带火星木条复燃的气态单质、D为黄绿色气态单质。请回答下列问题:(1)物质B和D分别为__________________________(2)MnO2在反应①和②中的作用分别是______________________________(3)新配制的F溶液应加入_____以防止其转化为G.检验G溶液中阳离子的常用试剂是________________________19、化学小组在验证反应“”的实验中检测到Fe3+,发现和探究过程如下:向硝酸酸化的0.05mol·L-1硝酸银溶液(pH≈2)中加入过量铁粉,静置片刻,烧杯底部有黑色固体,溶液呈黄色。(1)探究反应产物①取上层清液,滴入酸性高锰酸钾溶液中,溶液紫色褪去,说明溶液中含有的离子是________(写化学式)。②取少量黑色固体,洗涤后,加稀硝酸溶解固体,再加盐酸,观察到________,证明黑色固体中含有Ag。(2)对“溶液呈黄色”进行探究①甲认为溶液中有Fe3+;乙认为铁粉过量时不可能有Fe3+,乙的理由是________(用离子方程式表示)。②对Fe3+产生的原因作出如下假设:假设Ⅰ:空气中的O2将Fe2+氧化;假设Ⅱ:酸性溶液中具有氧化性,将Fe2+氧化;假设Ⅲ:溶液中的________将Fe2+氧化。③实验验证:ⅰ.向硝酸酸化的NaNO3溶液(pH≈2)中加入过量铁粉,搅拌后静置,取不同时间的上层清液滴加KSCN溶液,3min时溶液呈浅红色,30min后,溶液几乎无色。ⅱ.向ⅰ中所得上层清液中加入________溶液,有黑色固体析出,向上层清液中滴加KSCN溶液,溶液变红。④综合上述实验得知,假设________(填序号)正确,氧化Fe2+的离子方程式是________。20、某次实验需要用0.4mol/LNaOH溶液480mL。配制方法如下:(1)配制该溶液应选用_____________mL容量瓶。(2)用托盘天平准确称量___________g固体NaOH。(3)将称量好的NaOH固体放入500mL大烧杯,倒入约200mL蒸馏水,用玻璃棒搅拌,使固体全部溶解,待____________后,将烧杯中的溶液注入容量瓶中。(4)用少量____________洗涤烧杯2~3次,洗涤后的溶液_______________,轻轻晃动容量瓶,使溶液混合均匀。(5)向容量瓶加入蒸馏水,到液面距刻度线_________时,改用__________加蒸馏水至液面与刻度线相切。盖好瓶塞,______________________。(6)若在配制过程中出现下列情况,将使所配制的NaOH溶液浓度偏高的是_____和_______,偏低的是_____和_____,对实验结果没有影响的是__________(填序号)A.所用的NaOH中混有少量的Na2CO3B.配制溶液所用的容量瓶洗涤后没有烘干C.固体NaOH在烧杯中溶解后,立即将溶液转移到容量瓶后,进行后面的操作D.转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容E.最后确定NaOH溶液体积(定容)时,俯视观察液面21、“绿水青山就是金山银山”。近年来,绿色发展、生态保护成为中国展示给世界的一张新“名片”。(1)硫酸工业排出的尾气(主要含SO2)有多种处理方式。①写出用过量氨水吸收尾气的离子方程式:___________________。②尾气也可用软锰矿浆(MnO2)吸收,写出如图所示“反应1”的化学方程式:___________________。(2)治理汽车尾气中NO和CO的方法之一是在汽车的排气管上装一个催化转化装置,使NO和CO在催化剂作用下转化为无毒物质。写出该反应的化学方程式:___________________。(3)某工厂拟综合处理含NH废水和工业废气(主要含N2、Cl2、NO),设计了如下流程:①“反应1”用于吸收Cl2,“反应1”的化学方程式为___________________。②“反应2”的离子方程式为___________________。

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、四种离子之间不发生反应,也不与钠离子、碳酸根离子反应,离子在溶液中能够大量共存,选项A正确;B、钡离子与碳酸根离子能够发生反应生成碳酸钡沉淀,所以在溶液中不能够大量共存,选项B错误;C、氢离子与碳酸根离子反应生成二氧化碳和水,所以在溶液中不能够大量共存,选项C错误;D、钙离子与碳酸根离子能够发生反应生成碳酸钙沉淀,所以在溶液中不能够大量共存,选项D错误;答案选A。【点睛】本题考查离子共存问题,熟悉习题中的信息及离子之间的反应即可解答,注意晶体中含有的离子是解答本题的关键,离子之间不能结合生成水、气体、沉淀、弱电解质等,不能发生氧化还原反应等,则离子能大量共存;Na2CO3中含有钠离子、碳酸根离子,据此分析。2、A【解析】

次氯酸的性质:弱酸性、不稳定性和强氧化性。【详解】因为次氯酸具有以下性质:弱酸性、不稳定性和强氧化性,属于弱电解质,A.次氯酸具有弱酸性,属于弱酸,故A错误;B.次氯酸是弱酸,部分电离,属于弱电解质,故B正确;C.次氯酸见光受热易分解,具有不稳定性,故C正确;D.次氯酸可用于杀菌消毒,具有强氧化性,故D正确;答案选A。3、D【解析】

A.氯化钠为盐,在水中或熔融状态下能够发生电离,属于电解质,故A不符合题意;B.盐酸为氯化氢溶于水形成的,属于混合物,既不是电解质也不是非电解质,故B不符合题意;C.石墨为碳,是单质,既不是电解质也不是非电解质,故C不符合题意;D.二氧化碳为非金属氧化物,在水溶液中和熔融状态下都不能导电,为非电解质,故D符合题意;故答案为:D。【点睛】电解质以及非电解质均属于化合物,混合物以及单质均不属于电解质和非电解质,化合物是否属于电解质,主要判断依据是其本身在水溶液中或熔融状态下能否发生电离。4、A【解析】

必须加入还原剂才能实现,说明题中物质具有氧化性,加入还原剂后发生氧化还原反应,所含元素化合价降低,以此解答。【详解】A.Fe3+→Fe2+化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,故A正确;B.Zn元素化合价升高,被氧化,应加入氧化剂才能实现,故B错误;C.H元素化合价升高,被氧化,应加入氧化剂才能实现,故C错误;D.Cu元素化合价在反应前后没有发生变化,为非氧化还原反应,故D错误。答案选A。5、D【解析】

A.铝与盐酸反应:2Al+6H+=2Al3++3H2↑,故A错误;B.硫酸铜与Ba(OH)2溶液反应的离子反应为SO42-+Ba2++Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,故B错误;C.铁与FeCl3溶液反应离子方程式为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,故C错误;D.氢氧化钠溶液与氯气反应生成次氯酸钠和氯化钠,方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故D正确;故答案为D。【点睛】注意掌握离子方程式的书写原则,明确离子方程式正误判断常用方法,如:检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等)、检查是否符合原化学方程式等。6、C【解析】

A选项,挤压胶头滴管,滴有酚酞的水能形成喷泉实验,说明烧瓶产生较大压强差,从而说明氨气极易溶于水,故A正确,不符合题意;B选项,进入烧瓶中的液体颜色由无色变为红色,酚酞遇见碱变为红色,说明氨水有碱性,故B正确,不符合题意;C选项,将烧瓶中的红色溶液加热,溶液颜色变浅,说明氨水不稳定,易分解,故C错误,符合题意;D选项,氨气溶于水后,烧瓶内的气压小于大气压,从而形成“喷泉”,故D正确,不符合题意;综上所述,答案为C。【点睛】喷泉实验的原理及应用1.喷泉实验的原理使烧瓶内外在短时间内产生较大的压强差,利用大气压将烧瓶下面烧杯中的液体压入烧瓶内,在尖嘴导管口形成喷泉。2.形成喷泉的类型下面是几种常见的能形成喷泉的气体和液体。气体HClNH3CO2、Cl2、SO2、H2SNO2NO、O2(4∶3)NO2、O2(4∶1)吸收剂水、NaOH溶液水NaOH溶液水水水3.喷泉实验成功的关键⑴盛气体的烧瓶必须干燥;⑵气体要充满烧瓶;⑶烧瓶不能漏气(实验前应先检查装置的气密性);⑷所用气体能大量溶于所用液体或气体与液体快速反应。7、C【解析】

A、MgSO4和NaOH反应产生的Mg(OH)2白色沉淀不溶于NaOH溶液,A错误;B、四羟基合铝酸钠不和NaOH溶液反应,不会产生白色沉淀,B错误;C、AlCl3和NaOH反应产生的Al(OH)3白色沉淀能溶于NaOH溶液,C正确;D、FeCl3和NaOH反应产生的Fe(OH)3呈红棕色,且该沉淀不溶于NaOH溶液,D错误;故选C。8、A【解析】

A.NH4Cl受热分解生成氨气和氯化氢,I2受热升华,遇冷后氨气和氯化氢化合生成氯化铵,不可以用加热的方法除去I2,选项A符合;B.CaCO3加热分解为CaO和CO2,可以用加热的方法除去CaO中的CaCO3,选项B不符合;C.NaHCO3加热生成Na2CO3,可以用加热的方法除去Na2CO3中的NaHCO3,选项C不符合;D.Mg(OH)2加热生成MgO,可以用加热的方法除去MgO中的Mg(OH)2,选项D不符合。答案选A。9、C【解析】

A.二氧化硅可用于制造光导纤维,是因为其具有导光性,A不合题意;B.明矾溶于水能形成胶体,可用于去除自来水中的悬浮颗粒物,B不合题意;C.水玻璃的主要成分为硅酸钠,具有粘性,可用作瓷砖等的粘合剂,C符合题意;D.只有某些金属元素有焰色反应,如Fe、Pt不具有焰色反应,一部分金属可用于烟花的制作,D不合题意。故选C。10、D【解析】

A.海水中含镁离子,加石灰乳生成氢氧化镁,再加盐酸生成氯化镁,最后电解熔融氯化镁生成Mg,故A正确;B.海带中含碘离子,氧化后萃取分液、蒸馏分离出碘单质,则从海产品(如海带等)中提取碘是工业上获取碘的重要途径,故B正确;C.铝土矿分离出氧化铝,电解熔融氧化铝生成Al,则工业上可通过铝土矿获得铝,故C正确;D.CO具有还原性,则工业上用CO还原赤铁矿(含Fe2O3)获得铁,故D错误;故选:D。11、A【解析】

溶液中n(Cl-)=0.2L×1.2mol/L=0.24mol,溶液中n(Mg2+)=0.3mol/L×0.2L=0.06mol,所以忽略水的电离根据电荷守恒可知溶液中n(Al3+)=(0.24mol-0.06mol×2)/3=0.04mol,将200mL此溶液中的Mg2+转化为Mg(OH)2沉淀并分离析出,反应后溶液为NaCl、NaAlO2的混合液,根据钠离子守恒n(NaOH)=n(NaCl)+n(NaAlO2),再结合氯离子守恒、Al原子守恒可知n(NaOH)=c(Cl-)+n(Al3+)=0.24mol+0.04mol=0.28mol,所以至少需要4mol/L氢氧化钠溶液的体积为0.28mol÷4mol/L=0.07L=70mL,答案选A。【点睛】本题考查混合物的有关计算,利用原子守恒简化解题,关键在于清楚反应后溶液为NaCl、NaAlO2的混合液。常见的守恒关系有:①反应前后元素种类和某种原子总数不变的原子守恒;②电解质溶液中的电荷守恒;③氧化还原反应中得失电子数守恒;④从守恒思想出发还可延伸出多步反应中的关系式,运用关系式法等计算技巧巧妙解题。12、C【解析】N2、CO2是无色、无毒气体;CO有毒但无色;Cl2是黄绿色且有毒的气体。13、D【解析】

A.Na2O2→Na2CO3选择二氧化碳即可一步实现,故A不选;B.SO2→H2SO4选择H2O2即可一步实现,故B不选;C.二氧化硅是酸性氧化物,能和强碱反应生成盐和水,SiO2→Na2SiO3选择NaOH能一步实现,故C不选;D.二氧化硅不溶于水,不能和水反应,SiO2→H2SiO3不能一步实现,SiO2必须先和强碱反应生成硅酸盐,硅酸盐再与酸反应转化为硅酸,故D选;故选D。14、C【解析】

设需要加入水的体积为VmL,依据溶液稀释前后溶质的物质的量、溶质的质量保持不变得:×10-3L/cm3×6mol·L−1=100×10-3L×12mol·L−1;解得:V=101mL;故选C。【点睛】本题考查了溶液的配制,解题关键是抓住稀释过程中溶质的物质的量保持不变,注意溶液体积的计算,溶液的体积不等于水的体积与浓盐酸的体积之和。15、D【解析】

A.标况下水不是气态,不能用22.4L/mol计算水的体积,A选项错误;B.气体的体积受温度和压强的影响,1molH2的体积不一定是22.4L,B选项错误;C.32克氧气含的原子数目为:32g÷32g/mol×2×NAmol-1=2NA,C选项错误;D.铁与盐酸反应生成氯化亚铁,5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子为:5.6g÷56g/mol×2×NAmol-1=0.2NA,D选项正确;答案选D。【点睛】对于气体的摩尔体积:1.只适用于气体,液体和固体不能按气体来计算;2.在标准状况下,气体的摩尔体积是22.4L/mol,在非标准状况下,气体的摩尔体积不一定是22.4L/mol。所以有关气体的摩尔体积的计算,首先要注意是否为气体,其次要注意所处的条件。16、B【解析】

生成CO2发生的反应为:NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,假设NaOH与CO2气体反应所得溶液中只有Na2CO3,则开始阶段发生反应:Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,由方程式可知,前后两个阶段消耗盐酸的体积应相等,而实际生成二氧化碳消耗的盐酸体积多,故NaOH与CO2气体反应所得溶液中溶质为Na2CO3、NaHCO3。【详解】A、加入100mL盐酸时二氧化碳的体积达最大,此时溶液为NaCl溶液,根据氯离子、钠离子守恒,所以n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.075L×0.2mol/L=0.015mol,所以c(NaOH)==0.15mol/L,故A正确;B、0~25mL时,盐酸与Na2CO3反应生成NaHCO3,故离子方程式为:CO32﹣+H+═HCO3﹣,故B错误;C、先发生Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,消耗25mL盐酸,则碳酸钠的物质的量为0.025L×0.2mol•L﹣1=0.005mol,生成二氧化碳发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,共消耗盐酸75mL﹣20mL=50mL,n总(NaHCO3)=n(HCl)=0.05L×0.2mol/L=0.01mol,原来溶液中碳酸氢钠为0.01﹣0.005=0.005mol,所以通入CO2后所得的溶液中溶质的物质的量之比为1:1,故C正确;D、生成二氧化碳发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,共消耗盐酸75mL﹣20mL=50mL,n(CO2)=n(HCl)=0.05L×0.2mol/L=0.01mol,所以V(CO2)=0.01mol×22.4L/mol=0.224L=224mL,故D正确。答案选B。【点睛】本题考查了根据图象获取信息的能力、混合物的计算等,题目难度中等,根据图象判断溶质及各段发生的反应是解题的关键,注意原子守恒的方法来进行计算。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期ⅢA族O2->Na+离子键共价键CClbdNaH+H2O=NaOH+H2↑【解析】

推此题元素需运用元素周期律知识:同周期元素原子半径逐渐减小,最高正价逐渐增大,最低负价绝对值逐渐减小。依此规律并结合图表可推出图中所列各种元素:x原子半径最小,最高+1价,是H;y、z、d属第二周期元素,根据最高或最低化合价分别为+4、+5、-2,可知分别是C、N、O;e、f、g、h为第三周期元素,根据其最高正价或最低负价分别为+1、+3、-2、-1可推出它们分别是Na、Al、S、Cl。在此基础上,结合元素化合物知识,可对各小题进行解答。【详解】(1)f是Al,位于元素周期表中第三周期、第IIIA族,所以答案为:第三周期IIIA族。(2)d、e分别是O、Na,常见离子分别是O2-、Na+,它们均为10电子粒子,O的核电荷数比Na的小,所以半径关系是:O2->Na+。答案为:O2->Na+。(3)z是N,简单氢化物(NH3)和最高价氧化物的水化物(HNO3)形成的NH4NO3是离子化合物,含离子键;中氮氢键、中的氮氧键均为共价键,所以答案为:离子键共价键。(4)y是C,其同位素C-14可用于测定文物年代,所以答案为:C。(5)g是S,h是Cl,同周期主族元素原子序数越大非金属性越强,所以Cl非金属性比S强;单质的状态不能用于非金属性的比较,a错;非金属性越强氢化物越稳定,b对;与氢氧化钠溶液反应是共同的性质,不能用于区别非金属性,c错;最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性越强,d对。故答案为:Cl;bd。(6)x、e分别是H、Na,形成的离子化合物是NaH,①NaH是由Na+和H-构成,所以电子式为;②-1价氢还原性强,NaH投入水中,所含负一价氢能与水中正一价氢发生归中反应生成氢气:NaH+H2O=NaOH+H2↑。故答案为:NaH+H2O=NaOH+H2↑。【点睛】1.影响原子或简单离子大小的因素主要有两方面:一是核外电子,二是核电荷数。电子数相同时核电荷数越大,电子受核的束缚力越大,粒子的半径越小;核电荷数相同时电子数越多,半径越大。2.书写电子式,首先要判断书写对象的类型,离子化合物和共价化合物的书写方法不一样;阴离子要用中括号括起来并标上电荷。18、O2Cl2催化剂氧化剂铁粉KSCN溶液【解析】(1)B为可使带火星木条复燃的气态单质,则B为氧气;D为黄绿色气态单质,则D为氯气,故答案为O2、Cl2(或氧气、氯气);(2)反应①为双氧水在二氧化锰作催化剂的条件下产生氧气,反应②为实验室用浓盐酸与二氧化锰加热制备氯气的常用方法,反应中二氧化锰做氧化剂,故答案为催化剂;氧化剂;(3)根据框图,G为氯化铁,则F为氯化亚铁,Fe2+具有还原性,易被空气中的氧气所氧化,因此新配制的氯化亚铁溶液需要加入铁粉防止被氧化;检验铁离子常用KSCN溶液,加入KSCN溶液,若溶液变成血红色,证明含有铁离子,故答案为铁粉;KSCN溶液。点睛:本题主要考查常见物质的性质、制备和检验。本题的突破口是氧气和氯气的描述,另一个突破口是MnO2,在中学化学中MnO2参与的反应主要是氧气和氯气的制备。本题的难点是A的判断,根据反应条件A应该是双氧水,不能判断为高锰酸钾,因为没有加热的反应条件。19、白色沉淀硝酸银III【解析】

(1)①若紫色褪去说明高锰酸钾被还原,因此溶液中含有一种还原性离子,结合情境只能是;②黑色固体是银,银溶解于硝酸变成硝酸银,向硝酸银中滴入盐酸应该能观察到的白色沉淀;(2)①若铁粉过量,则铁粉可以与发生归中反应:导致溶液中不可能存在;②能将氧化成的一定是一种氧化剂,溶液中的具有氧化性;③若是氧气将氧化,则静置时间越久应该被氧化得越充分,不可能30min后溶液几乎无色,因此假设I不成立;对于假设II,我们可以向i中所得的上层清液中加入硝酸银溶液,发现立刻产生黑色固体(被还原为单质)且溶液中产生了,是一直存在的,只可能是新加入的将氧化成了,则假设II错误,写出方程式即可。20、5008.0冷却至室温蒸馏水转移入容量瓶1~2cm胶头滴管反复摇匀CEAD

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