黑龙江省牡丹江市爱民区牡丹江一中2026届高一化学第一学期期末预测试题含解析_第1页
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文档简介

黑龙江省牡丹江市爱民区牡丹江一中2026届高一化学第一学期期末预测试题注意事项: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、下列有关钠及其化合物的有关说法中正确的是()A.钠与CuSO4溶液反应的离子方程式为2Na+Cu2+═Cu+2Na+B.7.8gNa2O2含离子数为0.4NAC.“侯氏制碱法”中的碱指NaHCO3D.向Na2CO3饱和溶液中通入足量的CO2,有NaHCO3结晶析出2、下列有关阿伏加德罗常数NA的说法正确的是()A.标准状况下,5.6LCO2与足量Na2O2反应转移的电子数为0.5NAB.常温常压下,11gCO2中含有0.75NA个原子C.标准状况下,NA个水分子的体积约为1.4LD.50mL12mol·L-1盐酸与足量MnO2共热,转移的电子数为0.3NA3、根据物质的组成和性质分类,CuSO4.5H2O属于A.酸 B.碱 C.氧化物 D.盐4、某化学反应:(未配平)。反应中,每消耗lmolCuSO4时,生成的H3PO4的物质的量为A. B. C. D.5、实验室用浓盐酸与足量的二氧化锰反应产生少量的氯气。若反应过程中消耗了0.2mol氯化氢,理论上可收集到的氯气的质量A.等于3.55g B.小于3.55gC.大于3.55g D.约等于7.1g6、美日科学家因在研究“钯催化交叉偶联反应”所作出的杰出贡献,获得了2010年诺贝尔化学奖。钯的化合物PdCl2通过化学反应可用来检测有毒气体CO,该反应的反应物与生成物有:CO、Pd、H2O、HCl、PdCl2和一种未知物质X。下列说法不正确的是()A.反应中转移的电子为1mo1时,生成0.5mo1物质XB.未知物质X为CO2C.反应中CO作氧化剂D.题述反应条件下还原性:CO>Pd7、下列物质中滴加硝酸银溶液后,产生白色沉淀,再加稀硝酸,沉淀溶解,该物质是()A.稀盐酸 B.氯化钾溶液 C.自来水 D.碳酸钠溶液8、某学生利用如图装置对电解质溶液导电性进行实验探究。下列说法中正确的是A.闭合开关K,电流表指针发生偏转,证明HCl溶液是电解质B.闭合开关K,向烧杯中加入NaCl固体,由于HCl与NaCl不反应,故电流表指针不发生变化C.闭合开关K,向溶液中加入少量NaOH固体,电流表示数几乎不变D.选取相同浓度的硫酸替换0.1mol·L-1的HCl溶液,电流表的示数相同9、在两份相同的H2SO4溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的Ba(OH)2、NaOH溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如下图所示,下列分析不正确的是A.①代表滴加Ba(OH)2溶液的变化曲线 B.a、c两点,溶液中均大量存在H+和SO42-C.b、d两点对应的溶液均显中性 D.e点,两溶液中含有相同量的OH-10、下列离子方程式书写正确的是()A.向硫酸酸化的FeSO4溶液中加入过量的H2O2溶液:2Fe2++H2O2+2H+═2Fe3++2H2OB.用小苏打治疗胃酸过多:CO32﹣+2H+═CO2↑+H2OC.碳酸镁与盐酸反应:CO32﹣+2H+═CO2↑+H2OD.向Ca(HCO3)2溶液中加入过量的NaOH溶液:Ca2++HCO3﹣+OH﹣═CaCO3↓+H2O11、下列描述的一定是金属单质的是()A.易失去电子的物质 B.能与酸反应的物质C.其原子的最外层只有1个电子 D.其原子的核内有11个质子12、在含有大量H+、K+、NO3-的溶液中,还能大量共存的离子是A.OH- B.CO32- C.Mg2+ D.Fe2+13、下列是钠与水反应的实验现象、解释和结论,其中对应关系不正确的是()A.钠浮在水面上,钠的密度比水小B.钠熔成小球,钠与水反应放热且钠的熔点低C.钠四处游动,嘶嘶作响,生成了水蒸气D.向反应后的溶液中滴加酚酞,溶液变红,生成了碱性物质14、200mL1mol•L—1的氯化铝溶液中加入一定体积的2mol•L—1的NaOH溶液,最终产生7.8g沉淀,则加入的NaOH溶液的体积可能为①350mL②90mL③150mL④200mLA.只有① B.①③ C.②④ D.②③15、下列有关物质性质的比较不正确的是()A.氧化性:Br2>Cl2 B.酸性:HClO4>H3PO4C.热稳定性:HCl>HBr D.碱性:NaOH>Mg(OH)216、下图中横坐标均表示11~17号元素顺序排列的原子序数。根据图像变化趋势判断,纵坐标表示其最高化合价的是A. B. C. D.二、非选择题(本题包括5小题)17、下图中A是气体单质,根据下图所示的A、B、C、D、E五种物质的相互转化关系,完成以下各题。(1)分别写出下列物质的化学式A______,B______,C______,D______,E______。(2)写出有关反应的化学方程式:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。18、在下列曲线中,纵坐标表示生成氢氧化铝的量,横坐标表示加入试剂的体积。从下边图中选出选项:(1)向盐酸酸化的氯化铝溶液中逐滴滴入氨水至过量__________。(2)向氢氧化钠与偏铝酸钠混合液中通入二氧化碳过量__________。(3)向氨水中逐滴滴入氯化铝溶液至过量__________。(4)向氯化铝溶液中滴加氢氧化钠至过量__________。(5)向偏铝酸钠溶液滴加盐酸至过量______________。(6)向氯化镁和氯化铝混合液中加氢氧化钠至过量____________。19、“84消毒液”是生活中常用的消毒剂,可与硫酸溶液反应制取氯气,反应原理为:NaClO+NaCl+H2SO4Na2SO4+Cl2↑+H2O;为探究氯气的性质,某同学利用此原理制氯气并设计了如下所示的实验装置:(1)从①、②、③装置中选择合适的制氯气装置(A处)___________(填写序号)。(2)装置B、C中依次放的是干燥的红色布条和湿润的红色布条,实验过程中该同学发现装置B中的布条也褪色,其原因可能是______________________________;说明该装置存在明显的缺陷,请提出合理的改进的方法__________________________________。(3)为了验证氯气的氧化性,将氯气通入Na2SO3溶液中,然后检验反应后溶液中是否含有。检验的方法是:取少量反应后溶液于试管中,先加入足量的_____至无明显现象,然后再加入少量____溶液,有白色沉淀生成,说明含有。(4)氯气通入饱和NaHCO3溶液能产生无色气体,已知酸性:盐酸>碳酸>次氯酸,该实验证明氯气与水反应的生成物中含有____________(填“盐酸”或“次氯酸”)。20、某同学利用如图所示装置进行铁跟水蒸气反应的实验,并继续研究铁及其化合物的部分性质。(1)试管中发生反应的化学方程式为_______________________________。(2)该同学欲确定反应一段时间后试管中固体物质的成分,设计了如下方案:①待试管冷却,取其中固体少许溶于稀盐酸得溶液B;②取少量溶液B滴加KSCN溶液,若溶液变红,则试管中固体是________(只有一个选项符合题意),若溶液未变红,则试管中固体是________(只有一个选项符合题意)。A.一定有Fe3O4,可能有FeB.只有Fe(OH)3C.一定有Fe3O4和FeD.一定有Fe(OH)3,可能有FeE.只有Fe3O4(3)该同学按上述方案进行了实验,溶液未变红色,原因是:__________(用离子方程式表示)。(4)该同学马上另取少量溶液B,使其跟NaOH溶液反应。若按右图所示的操作,可观察到生成白色沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色的现象,请写出与上述现象相关反应的化学方程式______,_________。(5)一段时间后,该同学发现(3)中未变红的溶液变成红色。由此可知,实验室FeCl2溶液需现用现配的原因是___________________________________,并且配制时应加入少量________。21、按照一定标准,根据物质与水反应的不同情况,对下列物质进行分类,如图所示,请填空:(1)上图中分类标准1(分成A、B组的依据)为_________________________________。(2)工业上常用D组中________________(填化学式),来消除C组中物质对大气的污染,该反应的化学方程式为_____________________________________________。(3)实验室由Al3+制备Al(OH)3时,应选择D组中________(填化学式)的水溶液,离子方程式为__________________________。(4)F组中有两种物质,在工业上均有重要的用途,请各写出一个化学方程式表示其用途:________________________________;________________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

A.将金属钠放入CuSO4溶液中,钠先与水反应生成NaOH,NaOH再与CuSO4反应;B.1molNa2O2中存在2molNa+和1molO22-;C.“侯氏制碱法”中的碱为Na2CO3D.相同条件下NaHCO3的溶解度小于Na2CO3的溶解度。【详解】A.钠与硫酸铜溶液反应,生成氢氧化铜沉淀、硫酸钠和氢气,离子方程式:Cu2++2Na+2H2O=Cu(OH)2↓+2Na++H2↑,A项错误;B.7.8gNa2O2物质的量为:=0.1mol,含有0.2molNa+,0.1molO22-,共含离子数为0.3NA,B项错误;C.“侯氏制碱法”中的碱为Na2CO3,C项错误;D.Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,相同条件下NaHCO3的溶解度小于Na2CO3的溶解度,因此向Na2CO3饱和溶液中通入CO2,有NaHCO3结晶析出,D项正确;答案选D。【点睛】解答本题时要注意钠与盐溶液反应的分析方法第一步:钠与水反应生成NaOH和H2;第二步:生成的NaOH如果能与溶质反应,则发生的是NaOH与溶质的复分解反应。生成气体型钠与NH4Cl溶液反应生成H2和NH3生成沉淀型钠与铜盐、铁盐等溶液反应生成Cu(OH)2或Fe(OH)3复杂型钠与AlCl3稀溶液反应,如果钠量较多,则先生成Al(OH)3沉淀,后沉淀溶解2、B【解析】

A.求出二氧化碳的物质的量,然后根据过氧化钠和二氧化碳的反应为歧化反应来分析;B.根据公式n=计算出CO2的物质的量,再结合分子构成得出结论;C.标况下水为液体,不能用气体摩尔体积计算;

D.二氧化锰只能和浓盐酸反应,和稀盐酸不反应。【详解】A.标准状况下5.6L二氧化碳的物质的量为=0.25mol,而过氧化钠和二氧化碳的反应为歧化反应,根据关系式2CO22e-可知,当0.25mol二氧化碳参与反应后,转移0.25NA个电子,故A项错误;B.11gCO2的物质的量为=0.25mol,则其分子内原子个数为0.25mol3NA=0.75NA,故B项正确;C.标准状况下水为液体,条件不足,不能按气体摩尔体积1.4L/mol计算水的体积,故C项错误;D.浓盐酸与MnO2共热产生氯气,但随着反应的进行,浓盐酸会变稀,稀盐酸不与MnO2反应,即给定的盐酸不能反应完全,故转移的电子数小于0.3NA,故D项错误;答案选B。【点睛】与阿伏加德罗常数NA相关的化学计量的选择题是高频考点,侧重考查学生对化学计量的理解与应用。本题C项是学生的易错点,要特别注意气体摩尔体积为1.4L/mol的状态与条件,题设陷阱经常误将“常温常压”当作“标准状况”、或者误把标准状态下的固体、液体当成气体,学生做题时只要善于辨析,便可识破陷阱,排除选项。3、D【解析】

盐是由金属阳离子(包括铵根离子)与酸根离子形成的化合物。【详解】CuSO4∙5H2O是含5个结晶水的硫酸铜,硫酸铜由铜离子和硫酸根离子构成,根据物质的组成和性质分类,属于纯净物中的盐;答案选D。4、C【解析】

反应中P的化合价由0价降为-3价和由0价升为+5价,Cu的化合价由+2降为+1,以一个Cu3P为标准,则降6,最小公倍数为30,根据氧化还原反应方程式的配平原则可得反应:P4+15CuSO4+24H2O=5Cu3P+6H3PO4+15H2SO4,根据反应方程式可知,每消耗lmolCuSO4时,生成的H3PO4的物质的量为;答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念的考查,P4+CuSO4+H2O-Cu3P+H3PO4+H2SO4反应中P元素的化合价由0升高为+5价,P元素的化合价由0降低为-3价,Cu元素的化合价由+2价降低为+1价,据此配平后进行求算。5、A【解析】

加热条件下,浓盐酸和二氧化锰发生氧化还原反应方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,根据方程式知,参加反应的HCl有一半被氧化生成氯气,若反应过程中消耗了0.2molHCl,根据Cl原子守恒知,理论上生成n(Cl2)=0.05mol,m(Cl2)=nM=0.05mol×71g/mol=3.55g,故答案选A。【点睛】本题考查化学反应方程式有关计算,侧重考查学生分析计算能力,注意该反应中一半的HCl体现酸性、一半的HCl体现还原性,另外要注意审题,只计算“理论上”生成的氯气质量。6、C【解析】

钯的化合物PdCl2通过化学反应可用来检测有毒气体CO,PdCl2作反应物,Pd元素化合价降低,CO中碳元素化合价升高,发生反应的化学方程式为CO+PdCl2+H2O═CO2+Pd↓+2HCl。

A.X物质为CO2,反应中转移的电子为1

mo1时,生成

0.5mo1物质X,故A正确;

B.由反应可知,X物质为CO2,故B正确;

C.碳元素的化合价升高,则CO作还原剂,故C错误;

D.CO作还原剂,Pd为还原产物,则还原性为:CO>Pd,故D正确;

故选:C。7、D【解析】

A.稀盐酸与硝酸银反应生成不溶于酸的白色沉淀AgCl,A与题意不符;B.氯化钾与硝酸银反应生成不溶于酸的白色沉淀AgCl,B与题意不符;C.自来水与硝酸银反应生成不溶于酸的白色沉淀氯化银,C与题意不符;D.碳酸钠与硝酸银反应生成白色沉淀碳酸银,加入硝酸,生成硝酸银溶液和二氧化碳气体,D符合题意;答案为D。8、C【解析】

A.电解质必须是化合物,而HCl溶液是混合物,所以不是电解质,故A错误;B.闭合开关K,向烧杯中加入NaCl固体,虽然HCl与NaCl不反应,但溶液中离子浓度增大,导电能力增强,故电流计指针会发生变化,故B错误;C.闭合开关K,向溶液中加入NaOH固体,虽然HCl和NaOH发生化学反应,但离子浓度几乎不变,所以电流计示数几乎不变,故C正确;D.选取相同浓度的硫酸替换0.1mol·L-1的HCl溶液,离子浓度增大,所以电流计的示数不相同,故D错误;故选C。【点睛】溶液的导电性强弱与溶液中自由移动的离子浓度和离子所带的电荷数成正比,与强弱电解质和物质的溶解性没有关系。9、D【解析】

根据化学反应过程中,离子浓度的变化分析溶液导电能力的变化。【详解】向H2SO4溶液中滴入Ba(OH)2溶液时,发生反应H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2H2O,随着Ba(OH)2溶液的滴入,溶液中H+、SO42-浓度减小,导电能力逐渐减弱,b点恰好反应时几乎不导电,之后过量的Ba(OH)2使溶液中Ba2+、OH-浓度增大,导电能力增强,故图中曲线①表示向H2SO4溶液中滴入Ba(OH)2溶液的情形(A项正确)。类似地,向H2SO4溶液中滴入NaOH溶液时,发生反应H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,随着NaOH溶液的滴入,溶液总体积变大,溶液中离子浓度减小,导电能力逐渐减弱,d点恰好反应时导电能力最弱,之后过量的NaOH使溶液导电能力增强,曲线②表示向H2SO4溶液中滴入NaOH溶液的情形。a、c两点,加入的碱均不足,溶液中均大量存在H+和SO42-(B项正确);b、d两点,酸碱恰好中和,对应的溶液均显中性(C项正确);曲线①上的e点,Ba(OH)2溶液已经过量,溶液中有OH-,曲线②上的e点,NaOH溶液不足,剩余H2SO4,溶液呈酸性(D项错误)。本题选D。【点睛】电解质溶液的导电性与离子浓度和离子电荷数有关。分析化学反应过程中溶液导电性的变化,可以判断反应进行的程度。10、A【解析】

A.FeSO4溶液中加入过量H2O2,亚铁离子被双氧水氧化,反应的离子方程式为:2Fe2++H2O2+2H+═2Fe3++2H2O,故A正确;B.小苏打是碳酸氢钠,离子方程式中碳酸氢根不能拆,与盐酸反应的离子方程式为:HCO3-+H+═CO2↑+H2O,故B错误;C.MgCO3微溶偏不溶于水,通常不以离子态参加反应,不能拆,故C错误;D.向Ca(HCO3)2溶液中加入过量的NaOH溶液,Ca(HCO3)2中两个HCO3-完全反应生成两个水分子,正确的方程式为:Ca2++2HCO3﹣+2OH﹣═CaCO3↓+2H2O,故D错误;正确答案是A。【点睛】本题考查离子反应方程式的书写,题目难度中等,明确发生的化学反应是解答本题的关键,注意反应中反应物的过量与不足情况,要求学生熟悉离子反应方程式的书写方法。11、D【解析】

A.氢也易失去电子,但属于非金属元素,故A错误;B.碱是能与酸反应的物质,但不是金属元素,故B错误;C.最外层只有一个电子的元素如氢元素,属于非金属元素,故C错误;D.原子核内有11个质子的元素是钠,最外层有1个电子,钠是金属元素,故D正确;故答案为D。12、C【解析】

能与H+、K+、NO3-大量共存,意味着与这些离子不反应。【详解】A.OH-与H+反应,A错误;B.CO32-与H+反应,B错误;C.Mg2+与H+、K+、NO3-均不反应,C正确;D.Fe2+会被H+、NO3-(HNO3)氧化,D错误;答案选C。【点睛】H+、NO3-两种离子本身不反应,但它们的组合(HNO3)有强氧化性,不能与强还原性离子共存。13、C【解析】

钠的密度小于水,熔点低,质软,与水剧烈反应2Na+2H2O═2NaOH+H2↑,生成氢氧化钠和氢气,现象总结为:浮水面、熔小球、乱游动、嘶嘶响,以此解答该题。【详解】A.钠的密度小于水,钠投入水中并浮在水面上,故A正确;B.钠与水反应放出大量热,而且钠的熔点较低,所以钠会熔化成一个光亮的小球,反应生成大量的气体推动钠小球四处游动,生成氢氧化钠溶于水,故B正确;C.钠与水剧烈反应,生成气体,所以会发生嘶嘶响声,现象不能说成氢气,故C错误;D.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,其反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,溶液显碱性,所以反应后溶液由无色变为红色,故D正确;答案选C。14、B【解析】

AlCl3和NaOH反应,当NaOH不足时生成Al(OH)3,当碱过量时,则生成NaAlO1.AlCl3的物质的量为0.1mol,完全生成Al(OH)3沉淀时,沉淀质量应为15.6g,大于实际沉淀质量为7.8g,说明有两种情况:一为沉淀不完全,只生成Al(OH)3沉淀;另一种情况为沉淀部分溶解,既生成Al(OH)3沉淀,又生成NaAlO1,据此计算。【详解】0.1mol×78g/mol=15.6g>7.8g,说明有两种情况:一为沉淀不完全,只生成Al(OH)3沉淀;另一种情况为沉淀部分溶解,既生成Al(OH)3沉淀,又生成NaAlO1。n[Al(OH)3]==0.1mol:①若碱不足,由Al3++3OH−═Al(OH)3↓可知,需要NaOH的物质的量为0.1mol×3=0.3mol,故加入NaOH溶液的体积为=0.15L=150mL;②沉淀部分溶解,既生成Al(OH)3沉淀,又生成NaAlO1。0.1molAl3+完全转化为Al(OH)3沉淀需要NaOH的物质的量为0.6mol,生成Al(OH)30.1mol,还需要再加入0.1molNaOH溶解0.1molAl(OH)3,发生的反应为:Al(OH)3+NaOH=NaAlO1+1H1O,所以共需要NaOH0.7mol,则加入NaOH溶液的体积为=0.35L=350mL,故B项正确,答案选B。15、A【解析】

A.Cl和Br位于第ⅦA族且Cl在Br的上方,因此Cl的非金属性大于Br,因此单质的氧化性Cl2>Br2,故选A;B.氯元素的非金属性强于磷元素,非金属性越强,最高价氧化物的水化物酸性越强,故不选B;C.氯元素的非金属性强于溴元素,非金属性越强,气态氢化物越稳定,故不选C;D.钠元素的金属性强于镁元素,金属性越强,最高价氧化物的水化物碱性越强,故不选D;答案:A【点睛】(1)同一周期从左到右金属性减弱,非金属性增强;同一主族从上到下非金属性减弱,金属性增强。(2)元素非金属性越强,气态氢化物越稳定,最高价氧化物水化物酸性越强;元素金属性越强,最高价氧化物水化物碱性越强。16、C【解析】

A、图中表示逐渐减小的变化,可能纵坐标为原子半径的变化规律,选项A不选;B、图中表示不变的规律,可能纵坐标为电子层,选项B不选;C、图中表示逐渐增大的变化,可能纵坐标为元素的最高正化合价,选项C可选;D、图中表示逐渐增大的变化,但出现反常的规律,纵坐标不能表示最高化合价,选项D不选。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、N2NH3NONO2HNO3N2+3H22NH3,N2+O22NO,4NH3+5O2NO+6H2O,2NO+O2=NO2,3NO2+H2O=2HNO3+NO,3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O【解析】

A是常见的无色气体单质,可与氧气发生连续氧化,可知应存在多种化合价,A应为N2,则B为NH3,C为NO,D为NO2,E为HNO3。【详解】(1)由以上分析可知,A为N2,B为NH3,C为NO,D为NO2,E为HNO3;(2)有关反应的化学方程式分别为:,,,2NO+O2=NO2,3NO2+H2O=2HNO3+NO,3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O。18、BBACDE【解析】

根据离子反应的实质与用量关系,结合图像进行分析。【详解】(1)向盐酸酸化的氯化铝溶液中逐滴滴入氨水至过量,先发生中和反应,NH3•H2O+HCl=NH4Cl+H2O,无沉淀,后生成Al(OH)3沉淀且最终沉淀不溶解,反应方程式为AlCl3+3NH3•H2O═Al(OH)3↓+3NH4Cl,与图像B吻合,故答案为B;(2)向NaOH与NaAlO2溶液中通入CO2气体:先发生2NaOH+CO2=2H2O+Na2CO3;后逐渐产生沉淀,NaAlO2+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+NaHCO3,对照图象应为B;(3)氨水是弱碱,不能溶解氢氧化铝,向NH3•H2O中逐滴滴入AlCl3溶液至过量:AlCl3+3NH3•H2O═Al(OH)3↓+3NH4Cl,对照图象应为A;(4)向氯化铝溶液,加入氢氧化钠,先是氢氧化钠和氯化铝之间反应逐渐产生沉淀直到沉淀量最大,AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,后是氢氧化铝溶解,Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O,对照图象应为C;(5)向偏铝酸钠溶液中加入稀盐酸:NaAlO2+HCl+H2O=Al(OH)3↓+NaCl,Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O,先产生沉淀,后沉淀溶解,所用稀盐酸溶液体积为1:3,对照图象应为D;(6)MgCl2、AlCl3的混合液,逐滴加入NaOH溶液至过量,先是生成氢氧化镁和氢氧化铝沉淀,MgCl2+2NaOH═Mg(OH)2↓+2NaCl;AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,后是氢氧化铝溶解,Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O,对照图象应为E。【点睛】解答本题时首先要认真理解图像表达的信息,搞清发生的反应原理。铝相关图象中的反应原理归纳如下:1.向AlCl3溶液中滴加NaOH溶液至过量。实验现象:①AlCl3溶液中先出现白色沉淀,Al3++3OH-=Al(OH)3↓;②继续滴加NaOH溶液沉淀溶解,Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;2.向NaOH溶液中滴加AlCl3溶液至过量。实验现象:①NaOH溶液中开始无沉淀(或出现白色沉淀后迅速溶解),Al3++4OH-=AlO2-+2H2O;②继续滴加AlCl3溶液中产生沉淀达到最大值后保持不变,Al3++3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3↓;3.向AlO2-溶液中滴加HCl溶液至过量。实验现象:①AlO2-溶液中先出现白色沉淀,AlO2-+H++H2O=Al(OH)3↓;②继续滴加HCl溶液沉淀溶解,Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;4.向HCl溶液中滴加AlO2-+溶液至过量。实验现象:①HCl溶液中开始无沉淀(或出现白色沉淀后迅速溶解),AlO2-+4H+=Al3++2H2O;②继续滴加AlO2-+溶液产生沉淀至不变,Al3++3AlO2-++6H2O=4Al(OH)3↓。19、②产生的氯气中含有水蒸气会反应生成次氯酸在装置A、B之间增加盛有浓硫酸的洗气瓶(或干燥装置)Cl2++H2O=+2Cl-+2H+稀盐酸(或HCl溶液)BaCl2(或其他合理答案)【解析】

(1)由NaClO+NaCl+H2SO4Na2SO4+Cl2↑+H2O可知,反应有液体参加,需要加热,所以选装置②;(2)装置B中干燥的有色布条褪色,说明氯气中可能混有少量的水蒸气,氯气与水反应生成次氯酸而漂白,因此应在在A和B之间增加盛有浓H2SO4的洗气瓶,除去Cl2中的水蒸气;检验硫酸根必须排除其它离子的干扰,因此检验反应后溶液中含有的方法是:取少量反应后溶液于试管中,先加入足量的稀盐酸至无明显现象,然后再加入少量BaCl2溶液有白色沉淀生成,说明含有;(3)氯气把亚硫酸钠氧化为硫酸钠,自身被还原为Cl-,反应离子方程式为Cl2++H2O=+2Cl-+2H+;(4)氯气通入水溶液会反应生成盐酸和次氯酸,酸性盐酸>碳酸>次氯酸,氯气通入饱和NaHCO3溶液能产生无色气体,证明氯气与水反应的生成物中含有盐酸。20、3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2AC2Fe3++Fe===3Fe2+

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