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2026届江苏省苏州市平江中学高一化学第一学期期末联考模拟试题注意事项: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、下列有关氢氧化亚铁及其制备方法的叙述中,不正确的是()A.可利用如图所示装置,制备氢氧化亚铁B.氢氧化亚铁为灰绿色絮状沉淀C.氢氧化亚铁易被空气氧化D.实验制备中,氢氧化钠溶液应预先煮沸2、下列物质均有漂白作用,但其中一种的漂白原理与其它三种不同的是A.HClO B.SO2 C.O3 D.H2O23、不能用来鉴别Na2CO3和NaHCO3两种白色固体的实验操作是()A.分别加热这两种固体物质,并将生成的气体通入澄清的石灰水中B.分别在这两种物质的溶液中,加入CaCl2溶液C.分别在这两种固体中,加入同浓度的稀盐酸D.分别在这两种物质的溶液中,加入少量澄清的石灰水4、氯水可用来杀菌消毒,又可作为漂白剂,其中起主要作用的物质是A.Cl2 B.HC1O C.HC1 D.H2O5、在pH=1的溶液中,下列离子组能大量共存且溶液为无色透明的是A.Na+、K+、OH-、Cl- B.Na+、Cu2+、SO42-、NO3-C.Mg2+、Na+、SO42-、Cl- D.Ba2+、HCO3-、NO3-、K+6、对于白磷引起的中毒,硫酸铜溶液是一种解毒剂,有关反应如下:11P+15CuSO4+24H2O=5Cu3P+6H3PO4+15H2SO4,下列关于该反应说法正确的是()A.Cu3P既是氧化产物也是还原产物B.11molP参与反应时,该反应中有15mol电子发生转移C.P发生还原反应和氧化反应的物质的量之比为6∶5D.CuSO4仅作氧化剂,发生还原反应7、下列行为中符合安全要求的是A.进入煤矿井时,用火把照明B.节日期间,在开阔的广场燃放烟花爆竹C.用点燃的火柴在液化气钢瓶口检验是否漏气D.实验时,将水倒入浓硫酸配制稀硫酸8、下列不能导电的是:A.Fe B.熔融的NaCl C.NaCl晶体 D.NaCl溶液9、用以下三种途径来制取相同质量的硝酸铜:①铜与浓硝酸反应;②铜与稀硝酸反应;③铜与氧气反应生成氧化铜,氧化铜再与硝酸反应。下列叙述正确的是()A.三种途径所消耗的铜的物质的量不相等B.三种途径所消耗的硝酸的物质的量相等C.所消耗铜的物质的量是:途径③>途径①>途径②D.所消耗硝酸的物质的量是:途径①>途径②>途径③10、如果胡麻油中混有水,最好采用下列何种方法分离A.过滤 B.蒸馏 C.分液 D.萃取11、下列物质中既能与稀H2SO4反应,又能与NaOH溶液反应的是()①NaHCO3②Al2O3③Al(OH)3④Al⑤Na2CO3A.②③④ B.①②③④ C.①③④ D.全部12、下列化合物能通过相应单质直接化合而成的是A.FeCl2 B.NO2 C.Na2O2 D.SO313、下列应用或事实与胶体的性质无关的是()A.清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶所产生的美丽的光线B.向FeCl3溶液中滴加NaOH溶液出现红褐色沉淀C.肾功能衰竭等疾病引起的尿中毒,可利用半透膜进行血液透析D.在海水与河水交界处,易形成三角洲14、下列离子方程式中正确的是A.铁钉放入硫酸铜溶液中:2Fe+3Cu2+=2Fe3++3CuB.酸性氯化亚铁溶液中加入双氧水2Fe2++H2O2=2Fe3++O2↑+2H+C.向硫酸氢钾溶液中加入Ba(OH)2溶液至中性:2H++SO42﹣+Ba2++2OH﹣=BaSO4↓+2H2OD.氢氧化钙溶液与等物质的量的稀硫酸混合:Ca2++OH﹣+H++SO42﹣=CaSO4↓+H2O15、某无土栽培营养液中含有四种离子,现测得,,则的物质的量浓度为()A. B. C. D.16、下列化学反应中,不属于离子反应的是()A.在水溶液中:CH3COOH+NH3·H2O===CH3COONH4+H2OB.在水溶液中:Cu(OH)2+2HNO3===Cu(NO3)2+2H2OC.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2D.在水溶液中:CaSO4+Na2CO3===CaCO3↓+Na2SO4二、非选择题(本题包括5小题)17、从元素化合价和物质类别两个角度学习、研究物质的性质,是一种行之有效的方法。以下是氮元素形成物质的价类二维图的及氮的循环的部分信息。(1)①是一种人工固氮的重要途径,该反应的化学方程式是__________。(2)②的化学方程式是__________。(3)⑤的化学方程式是(任写一种)__________。(4)R可与NaOH溶液反应:HNO2+NaOH=NaNO2+H2O,该反应体现了R(HNO2)的_____性。(5)Q的化学式是_______,Q属于酸性氧化物,写出Q与水反应的化学方程式________。(6)L在水体中过多蓄积会导致水体富营养化。将水体调节为酸性后加入适量NaClO,可将L中阳离子转化为无污染气体以去除。写出L与NaClO反应的离子方程式_________。18、溴丁烷是合成医药、染料和香料的常见原料。完成下列填空:(1)B的官能团名称是______,B和D互称为______,写出一种B的同系物的结构简式:______。(2)丁烷与溴蒸气在光照条件下可反应生成A,该反应的化学方程式为:______。(3)写出反应的化学方程式_______,该反应的反应类型是________。(4)设计一条由溴丙烷合成的路线_____。19、氯气是一种重要的化工原料,农药的生产及药物的合成都需要用到氯气。某兴趣小组通过以下装置制得纯净的氯气。回答下列问题:(1)仪器a的名称为__。(2)该实验需要加热,则a中盛装的试剂是__(填名称),生成氯气的离子方程式为__。(3)若将虚线中的装置去除,则制得的Cl2中混有的杂质为___(填化学式)。(4)当集气瓶中___,则说明Cl2已收集满;NaOH溶液的作用是___。20、实验室常用二氧化锰与浓盐酸反应制备氯气,装置如图1所示,同时证明氯气的某些性质,装置如图2所示。按要求回答下列问题:(1)制备实验开始时,先检查装置的气密性。接下来的操作依次是_____(填字母)。a往烧瓶中加入粉末b加热c分液漏斗中装入浓盐酸,旋开活塞往烧瓶中加入浓盐酸(2)写出烧瓶中反应的离子方程式___。(3)制备反应会因盐酸浓度下降而停止,为测定反应残余液中盐酸的浓度,甲同学提出:与足量溶液反应,称量生成的AgCl沉淀质量。方案不可行,原因是_____。(4)图2中,浓硫酸的作用是____;试管A和B中出现的不同现象说明的事实是____。(5)含氯气的尾气必须吸收处理,装置如图3所示。烧杯中的吸收剂可选用___(填序号)。①饱和食盐水②澄清石灰水③饱和NaOH溶液④饱和溶液⑤饱和溶液21、高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,无二次污染。工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。回答下列问题:(1)干法制备高铁酸钠的主要反应为2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑。①该反应中还原剂是___。每生成1molO2,该反应转移___mol电子。②K2FeO4在水处理过程中所起的作用是___。(2)湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六种微粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O。①写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:___。②低温下,在高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和可析出高铁酸钾(K2FeO4),其原因是___。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

A、氢氧化亚铁易被氧气氧化,把胶头滴管伸入硫酸亚铁溶液滴加氢氧化钠,可以防止氢氧化亚铁被氧化,所以可利用装置制备氢氧化亚铁,故A正确;B、氢氧化亚铁为白色絮状沉淀,故B错误;C、氢氧化亚铁易被空气中的氧气氧化为氢氧化铁,故C正确;D、加热煮沸可以除去氢氧化钠溶液中的氧气,所以制备氢氧化亚铁时,氢氧化钠溶液应预先煮沸,故D正确;选B。【点睛】本题考查学生氢氧化亚铁的制备知识,明确氢氧化亚铁容易被氧气氧化,注意隔绝空气防止被氧气氧化是氢氧化亚铁制备成功的前提条件之一。2、B【解析】

次氯酸、SO2、臭氧和双氧水作为漂白剂的原理都是发生化学反应,其中次氯酸、臭氧和双氧水利用的是其强氧化性,二氧化硫的漂白原理是和有色物质化合生成不稳定的无色物质,不是发生氧化还原反应,所以答案选B。3、D【解析】

A.Na2CO3受热不分解,而NaHCO3受热分解生成的气体通入澄清的石灰水中能使石灰水变浑浊,可以鉴别,故A不选;B.Na2CO3与CaCl2溶液作用产生CaCO3沉淀,而NaHCO3则不与CaCl2溶液反应,无沉淀产生,也可以鉴别,故B不选;C.向Na2CO3中逐滴加少量盐酸时,无气体产生,当盐酸加入较多时,可产生气体,而向NaHCO3中加入同浓度盐酸,则迅速产生气体,可以通过产生气体的快慢加以鉴别,故C不选;D.Na2CO3和NaHCO3均可与澄清石灰水反应产生沉淀,现象相同,无法鉴别,故D选。故选D。4、B【解析】

氯气与水可以反应生成具有强氧化性的HClO,具有漂白性,还可杀菌消毒作用,B项正确;答案选B。5、C【解析】

pH=1说明是强酸性溶液有大量的氢离子,据此分析作答。【详解】A氢氧根离子与氢离子生成水不共存,故A错误;BCu2+是蓝色的溶液与题目条件无色不符合,故B错误;C.该组离子与氢离子都不反应能大量共存,故C正确;D.HCO3-与氢离子反应生成二氧化碳和水不能大量共存,故D错误;答案选C。6、D【解析】

11P+15CuSO4+24H2O=5Cu3P+6H3PO4+15H2SO4,反应中,P的化合价既升高又降低,其中5molP化合价降低,6molP化合价升高,Cu的化合价降低;A.Cu3P中Cu的化合价为+1,P的化合价为-3,Cu的化合价从+2降低到+1,P的化合价从0价降低到Cu3P中的-3价,生成物Cu3P中只有元素化合价降低,所以是还原产物,故A错误;B.11molP参与反应时,其中有6molP化合价从0价升高到+5价,作还原剂,共有30mol电子发生转移,故B错误;C.11molP参与反应时,其中有5molP化合价降低,发生还原反应,6molP化合价升高,发生氧化反应,发生还原反应和氧化反应物质的量之比为5∶6,故C错误;D.反应物CuSO4中仅有Cu元素化合价降低,作氧化剂,发生还原反应,故D正确;答案选D。7、B【解析】

A.煤矿中含有甲烷等可燃性气体,用火把照明容易引起爆炸,不符合安全要求;B.节日期间,在开阔的广场燃放烟花爆竹,符合安全要求;C.液化气极易燃烧,用点燃的火柴容易引起爆炸,不符合安全要求;D.浓硫酸溶于水放出大量的热,所以稀释浓硫酸时,应该将浓硫酸注入水中,并不断的搅拌,将水倒入浓硫酸配制稀硫酸易引起液体飞溅伤人,不符合安全要求;答案选B。8、C【解析】

A.Fe是金属单质,能导电,A错误;B.熔融的NaCl能电离出自由移动的钠离子和氯离子,能导电,B错误;C.NaCl晶体中存在不能自由移动的钠离子和氯离子,不能导电,C正确;D.NaCl溶液中NaCl能电离出自由移动的钠离子和氯离子,能导电,D错误;故选C。【点睛】含有自由移动离子或电子的物质能导电,根据选项的物质中是否含有自由移动离子或电子分析是解答关键。9、D【解析】

有关反应为:①Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O;②3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;③2Cu+O22CuO,CuO+2HNO3(稀)=Cu(NO3)2+H2O,由以上三组反应,可以看出:生成相同质量的Cu(NO3)2,消耗相同质量的铜,但消耗硝酸的质量(或物质的量)不相同,途径①消耗HNO3最多,途径②次之,途径③消耗HNO3最少。通过比较可以看出,生产Cu(NO3)2,途径③效果最佳,既不造成污染,又能提高HNO3的利用,以此来解答。【详解】A.由Cu原子守恒可知,三种途径所消耗的铜的物质的量相等,故A错误;

B.由方程式可知生成相同质量的Cu(NO3)2,消耗相同质量的铜,但消耗硝酸的质量(或物质的量)不相同,途径①消耗HNO3最多,途径②次之,途径③消耗HNO3最少,故B错误;

C.所消耗铜的物质的量是:途径③=途径①=途径②,故C错误;

D.途径①消耗HNO3最多,途径②次之,途径③消耗HNO3最少,消耗硝酸的物质的量是:途径①>途径②>途径③,故D正确;

故选:D。10、C【解析】

胡麻油和水为不互溶的液体,应采用分液的方式进行分离;答案选C。11、B【解析】

①NaHCO3属于弱酸酸式盐,与稀H2SO4反应生成硫酸钠、水和二氧化碳,与NaOH溶液反应生成碳酸钠和水,故①正确;②Al2O3属于两性氧化物,能与稀H2SO4反应,能与NaOH溶液反应,故②正确;③Al(OH)3属于两性氢氧化物,与稀H2SO4反应生成硫酸铝和水,与NaOH溶液反应生成偏铝酸钠和水,故③正确;④Al与稀H2SO4反应生成硫酸铝和氢气,与NaOH溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,故④正确;⑤Na2CO3与稀H2SO4反应生成硫酸钠、水和二氧化碳,不能与NaOH溶液反应,故⑤错误;①②③④正确,故答案为B。【点睛】考查元素化合物性质,注意归纳总结中学常见能与酸、碱反应的物质,中学常见既能与稀H2SO4反应,又能与NaOH溶液反应的物质有铝、氧化铝、氢氧化铝、多元弱酸的酸式盐,弱酸对应的铵盐、蛋白质、氨基酸等。12、C【解析】

所涉及反应为:3Cl2+2Fe2FeCl3,2NO+O22NO2,2Na+O2Na2O2,S+O2SO2,答案为C。13、B【解析】

A.大气是胶体,故当有阳光穿过时有美丽的光线,是胶体的丁达尔效应,和胶体的性质有关,故A不选;B.向FeCl3溶液中滴加NaOH溶液生成的是氢氧化铁沉淀,而不是氢氧化铁胶体,故B选;C.血液是胶体,不能透过半透膜,故可以利用半透膜除去血液中的毒素,和胶体的性质有关,故C不选;D.河水是胶体,海水是电解质溶液,故当河水遇到海水时,会产生胶体的聚沉,从而形成三角洲,和胶体的性质有关,故D不选。答案选B。14、C【解析】

A.铁钉放入硫酸铜溶液中的离子反应为Fe+Cu2+═Fe2++Cu,故A错误;B.酸性氯化亚铁溶液中加入双氧水的离子反应为2Fe2++2H++H2O2=2Fe3++2H2O,故B错误;C.向硫酸氢钾溶液中加入Ba(OH)2溶液至中性的离子反应为2H++SO42﹣+Ba2++2OH﹣=BaSO4↓+2H2O,故C正确;D.氢氧化钙溶液与等物质的量的稀硫酸混合,发生反应Ca(OH)2+H2SO4═CaSO4↓+2H2O,离子反应为Ca2++2OH-+2H++SO42-═CaSO4↓+2H2O,故D错误;故选:C。15、C【解析】

溶液时电中性的,根据电荷守恒c(K+)+c(NH4+)=c(Cl-)+2c(SO42-),将,代入电荷守恒式,可以得到c(SO42-)==,答案选C。【点睛】溶液中所有带正电荷离子的浓度和负电荷离子的浓度相等。16、C【解析】

A.CH3COONH4是可溶性盐,在离子反应中应拆开,则氨水与醋酸溶液的反应:CH3COOH+NH3·H2O=CH3COO-+NH4++H2O,故A错误;B.在水溶液中HNO3和Cu(NO3)2可以拆开,离子方程式为Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O,故B错误;C.Fe2O3和Fe都是固体,CO和CO2都是气体,没有离子参加反应,不属于离子反应,故C正确;D.在水溶液中Na2CO3和Na2SO4是可溶性盐,在离子反应中拆开,离子方程式为CaSO4+CO32-=CaCO3↓+SO42-,故D错误;故答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、N2+3H22NH34NH3+5O24NO+6H2OCu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O或者C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O或者4HNO3(浓)4NO2↑++O2↑+2H2O(任写一种)酸N2O5N2O5+H2O=2HNO32NH4++3ClO-=N2↑+3Cl-+3H2O+2H+【解析】

已知图中物质都是含氮元素的物质,过程①中A为单质,D为氢化物,A生成D是人工固氮反应,则为氮气和氢气在高温、高压、催化剂的条件下生成氨气的反应,则A为氮气,D为氨气;过程②中B为氮的氧化物且氮元素为+2价,则发生的反应为氨气催化氧化反应生成一氧化氮和水,则E为一氧化氮;G也是氮氧化物且氮元素的化合价为+4价,由E转变为G的反应为一氧化氮和氧气反应生成二氧化氮,则G为二氧化氮;J为含氮元素的酸且氮元素为+5价,由二氧化氮转变为酸的反应为二氧化氮、氧气和水反应生成硝酸,则J为硝酸;过程⑤为硝酸转化为二氧化氮,反应较多,如:浓硝酸与铜反应、硝酸受热分解或硝酸与碳单质反应都可产生二氧化氮;氨气转变为M,M为碱,即M为一水合氨;一水合氨也可转化为L,则L为铵盐,同时,过程⑥为硝酸转变为L,则L为硝酸铵;另外Q为氮氧化物且氮元素的化合价为+5价,则Q为五氧化二氮;R为含氮元素的另一种酸,且氮元素化合价为+3价,则R为亚硝酸。【详解】(1)根据分析,A为氮气,D为氨气,氮气和氢气在高温、高压、催化剂的条件下生成氨气,化学方程式是N2+3H22NH3,故答案为:N2+3H22NH3;(2)根据分析,过程②中B为氮的氧化物,则发生的反应为氨气催化氧化反应生成一氧化氮和水,则E为一氧化氮,发生的反应方程式:4NH3+5O24NO+6H2O,故答案为:4NH3+5O24NO+6H2O;(3)过程⑤为硝酸转化为二氧化氮,反应较多,如:浓硝酸与铜反应、硝酸受热分解或硝酸与碳单质反应都可产生二氧化氮,化学方程式为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O或者C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O或4HNO3(浓)4NO2↑++O2↑+2H2O(任写一种),故答案为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O或者C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O或者4HNO3(浓)4NO2↑++O2↑+2H2O(任写一种);(4)根据分析,R为亚硝酸,R可与NaOH溶液反应:HNO2+NaOH=NaNO2+H2O,该反应中未发生化合价的变化,属于酸碱中和反应,体现了R(HNO2)的酸性,故答案为:酸;(5)根据分析,Q为五氧化二氮,化学式是N2O5;Q属于酸性氧化物,也是硝酸的酸酐,五氧化二氮与水反应生成硝酸,化学方程式N2O5+H2O=2HNO3,故答案为:N2O5+H2O=2HNO3;(6)根据分析L为硝酸铵,为酸性后加入适量NaClO,可将L中阳离子转化为无污染气体以去除,则该无污染气体为氮气,硝酸铵与NaClO反应的离子方程式2NH4++3ClO-=N2↑+3Cl-+3H2O+2H+,故答案为:2NH4++3ClO-=N2↑+3Cl-+3H2O+2H+。【点睛】本题考查含氮元素化合物的相互转化,需要对氮及其化合物性质掌握准确。18、碳碳双键同分异构体CH2=CHCH3(单烯烃合理即可)CH3CH2CH2CH3+Br2CH3CH2CH2CH2Br+HBrCH3CH=CHCH3↑+H2O消去反应CH3CH2CH2BrCH3CH=CH2【解析】

由题中信息可知,1-溴丁烷在氢氧化钾的乙醇溶液中发生反应生成1-丁烯;1-丁烯在酸性条件下与水发生加成反应生成2-丁醇;2-丁醇在浓硫酸的作用下转化为2-丁烯;2-丁烯与溴水在强碱性环境中发生加成反应生成E。【详解】(1)B为1-丁烯,其官能团名称为碳碳双键;B和D分子式相同,而结构不同,互称为同分异构体;B为1-丁烯,属于烯烃,则其同系物也为烯烃,如CH2=CHCH3;(2)丁烷与溴蒸气在光照条件下发生取代反应,生成A,化学方程式为CH3CH2CH2CH3+Br2CH3CH2CH2CH2Br+HBr;(3)C→D为醇的消去反应,方程式为CH3CH=CHCH3+H2O,反应类型为消去反应;(4)根据题中A到B的转化信息可知,溴丙烷在氢氧化钾的醇溶液中可以发生反应转化为丙烯;根据题中D到E的转化信息可知,丙烯与溴水在强碱性环境中可以发生加成反应,生成。故合成路线为CH3CH2CH2BrCH3CH=CH2。19、分液漏斗浓盐酸MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2OHCl、H2O充满黄绿色气体时吸收Cl2,防止污染环境【解析】

装置A是发生装置制备氯气,氯气中含氯化氢和水蒸气,通过装置B除去氯化氢气体,通过装置C除去水蒸气,氯气的密度比空气大,易溶于水,用向上排空气法收集,氯气有毒,不能排放到大气中,用氢氧化钠溶液吸收尾气,据此分析解答。【详解】(1)根据仪器a的构造,装置为分液漏斗;(2)a中装有浓盐酸,浓盐酸与二氧化锰反应生成氯化锰、氯气和水,离子方程式为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(3)如果除去装有饱和食盐水和浓硫酸的装置,则氯气中混有氯化氢和水;(4)当集气瓶中充满黄绿色气体,则说明Cl2已收集满,氯气有毒且能污染空气,氢氧化钠用于吸收氯气防止污染空气。20、acbMnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O氯化锰和盐酸都能与硝酸银反应生成氯化银沉淀,称量生成的AgCl质量,只能求出氯离子的量,而不能求出剩余盐酸的浓度干燥氯气氯气无漂白性,次氯酸有漂白性③④【解析】

(1)依据仪器的名称和用途解答,检查气密性后先向烧瓶中加入二氧化锰再用分液漏斗加入浓盐酸加热反应制取氯气;(2)浓盐酸与二氧化锰在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水,(3)二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰,氯化锰也会与硝酸银反应,所以方案不可行;(4)浓硫酸有吸水性,可以干燥氯气;依据干燥的有色布条不褪色,湿润的有色布条褪色,对比说明具有漂白性的不是氯气;(5)氯气在饱和食盐水中溶解度较低,澄清石灰水浓度低,饱和亚硫酸钠溶液容易和氯气反应生成二氧化硫,所以都不适合作为氯气的吸收剂。【详解】(1)实验室用浓盐酸与二氧化锰反应制备氯气,浓盐酸放在分液漏斗中,制备实验开始时,先检查装置气密性,后先向烧瓶中加入二氧化锰再用分液漏斗加入浓盐酸加热反应制取氯气;故答案为:acb;(2)浓盐酸与二氧化锰在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水,离子方程式为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;故答案为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(3)氯化锰和盐酸都能与硝酸银反应生成氯化银沉淀,称量生成的AgCl质量,只能求出氯离子的量,而不能求出剩余盐酸的浓度;故答案为:氯化锰和盐酸都能与硝酸银反应生成氯化银沉淀,称量生成的AgCl质量,只能求出氯离子的量,而不能求出剩余盐酸的浓度;(4)浓硫酸有吸水性,可以干燥氯气;干燥的有色布条不褪色,湿润的有色布条褪色,说明具有漂白性的不是氯气,而是次氯酸,故答案为:干燥氯气;氯气无漂白性,次氯酸有漂白性;(5)氯气在饱和食盐水中溶解度较低,澄清石灰水浓度低,饱和亚硫酸钠溶液容易和氯气反应生成二氧化硫,所以都不适合作为氯气的吸收剂,饱和NaOH溶液与饱和碳酸钠溶液都能与氯气反应,且产物不污染空气,所以可以用来吸收氯气;故答案为:③④。【点睛】本题(5)注意亚硫酸钠虽然在溶液中能和氯气发生氧化还原反应而把氯气吸收,但是如果亚硫酸钠过量的话,上一步生成的盐酸会与亚硫酸钠反应产生二氧化硫而污染环境。21、FeSO4和Na2O210

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