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文档简介
2026届北京市清华大学附中化学高一上期末复习检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.5.6gFe与足量氯气反应时失去的电子数为0.2NAB.常温常压下,22.4LSO3中含有的原子数为4NAC.1molNa被完全氧化生成Na2O2,转移电子的数目为NAD.3mol/LNa2SO4溶液中,所含Na+和SO42﹣总数为0.9NA2、下列说法中不正确的是A.常温常压下,22.4LN2中含有2molNB.0.5molNa2SO4中含有的Na+的数目约为6.02×1023个C.配制500mL0.1mol/LNaOH溶液,需要NaOH的质量为2gD.在标准状况下,20mLNH3和60mLO2所含分子个数比为1∶33、下列溶液分别与碳酸氢钠溶液混合后不能发生反应的是()A.氢氧化钙溶液 B.氢氧化钡溶液C.氢氧化钠溶液 D.氯化钙溶液4、下列关于容量瓶的使用方法中,正确的是A.使用前要检查是否漏水B.溶液未经冷却即注入容量瓶中C.用漏斗向容量瓶中转移溶液D.可以在容量瓶中直接溶解固体5、天津地铁安检规定“白酒不得超过2件(含2件),累计不超过2公斤,且包装完好”。白酒中含有酒精,酒精是一种危险物品,属于()ABCD易燃液体自燃物品剧毒品腐蚀品A.A B.B C.C D.D6、下列现象和用途中,浓硫酸表现脱水性的是()A.实验室制取氯气时浓硫酸作干燥剂B.浓硫酸加到蔗糖中,蔗糖变黑C.浓硫酸加到胆矾上,蓝色晶体变为白色粉末D.浓硫酸在常温下使Fe、Al钝化7、将的盐酸10mL稀释到200mL;再取出2mL,这2mL溶液的物质的量浓度是A.0.05mol/L B.0.25mol/L C.0.025mol/L D.5mol/L8、赤铜矿的主要成分是Cu2O,辉铜矿的主要成分是Cu2S,将赤铜矿与辉铜矿混合加热发生以下反应:Cu2S+2Cu2O=6Cu+SO2↑,关于该反应的说法中正确的是A.该反应的氧化剂与还原剂物质的量之比为2:1B.Cu2S在反应中只做还原剂C.Cu是氧化产物,SO2是还原产物D.每生成38.4gCu,反应中转移0.6mol电子9、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.③④ B.①②③④ C.①③④ D.全部10、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.11、实验室有几瓶显酸性的溶液,4位同学选择了其中四瓶测定其中所含的较大浓度的离子,他们的结论一定错误的是()A.Fe3+、Al3+、Cl-、Br- B.Fe2+、Cu2+、SO42-、NO3-C.Na+、K+、NO3-、Cl- D.Mg2+、Cu2+、Cl-、NO3-12、从20mL如图所示Na2CO3溶液中取出10mL,取出溶液中Na+的物质的量为()A.0.005mol B.0.01mol C.0.5mol/L D.1mol/L13、下列物质间的转化一定需要加入氧化剂才能实现的是()A.C→CO2 B.H2O2→O2 C.SO2→S D.KMnO4→MnO214、在配制250mL0.5mo/L的NaCl溶液的实验中需要用到仪器是A. B. C. D.15、两种金属组成的合金65g,完全反应,消耗氯气71g,则合金的可能是()A.Cu和Zn B.Na和Hg C.Fe和Cu D.Cu和Ca16、将溶质的质量分数为14%的KOH溶液加热蒸发掉100g水后,得到溶质的质量分数为28%的溶液80mL,此时溶液的物质的量浓度为()A.5mol·L-1 B.6.25mol·L-1C.7mol·L-1 D.6.75mol·L-1二、非选择题(本题包括5小题)17、已知A为淡黄色固体,T、R为两种常见的用途很广的金属单质,D是具有磁性的黑色晶体,C是无色无味的气体,H是白色沉淀,W溶液中加入KSCN出现血红色。(1)写出下列物质的化学式:D:E:N:。(2)B与E混和得到H并在潮湿空气中变成M的过程中,可能观察到的现象:;(3)按要求写方程式:B和R反应生成N的离子方程:;M→W的离子方程:。18、铁和铝是科技、生产、生活中应用最广泛的金属材料。现有铁、铝的混合物进行如下实验:(1)操作X的名称是_____。(2)气体A是_____。(3)A与Cl2混合光照可能发生爆炸,生成_____(填化学式),A在该反应中作为_____(填“氧化剂”或“还原剂”)。(4)溶液B中阴离子除OH-外还有_____,溶液D中存在的金属离子为_____。19、某实验小组欲制取NaHSO3晶体,设计采用如下装置制备(省略夹持和加热装置)。(1)仪器b的名称是_____________。(2)装置丙的作用是_____________。(3)装置乙中过量的SO2与NaOH溶液反应生成NaHSO3晶体,其离子方程式为_____________。(4)装置甲中反应生成SO2的操作顺序是_____________。①点燃酒精灯加热仪器a②打开分液漏斗上口玻璃塞③打开分液漏斗玻璃旋塞,使浓硫酸流入a④关闭分液漏斗玻璃旋塞(5)经检验,实验制得的NaHSO3晶体中含有大量的Na2S2O5固体和一定量的Na2SO3和Na2SO4,查阅资料获知在溶液中NaHSO3易发生反应生成Na2S2O5,Na2S2O5在空气中、受热时均易分解。①试写出反应生成Na2S2O5的化学方程式_____________。②晶体中含有Na2SO3和Na2SO4的可能原因是_____________。20、如图是一个实验室制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置:(1)A是氯气发生装置,其中反应的化学方程式为_____。(2)实验开始时,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处酒精灯,连接上E装置。Cl2通过C瓶后再进入D。D装置的硬质玻璃管内盛有炭粉,发生氧化还原反应,其产物为CO2和HCl。试写出D中反应的化学方程式:_____。装置C的作用是_____。(3)在E处,紫色石蕊试液的颜色由紫色变为红色,再变为无色,其原因是_____。(4)若将E处烧杯中溶液改为澄清石灰水,反应过程现象为_____(选填标号)。A.有白色沉淀生成B.无现象C.先生成白色沉淀,而后白色沉淀消失(5)D处反应完毕后,关闭旋塞K,移去酒精灯,但由于余热的作用,A处仍有Cl2产生,此时B中的现象是_____,B的作用是_____。21、根据所学知识回答下列问题:(1)二氧化氯(ClO2)是一种在水处理等方面有广泛应用的高效安全消毒剂,而且与Cl2相比不会产生对人体有潜在危害的有机氯代物。制备ClO2有下列两种方法:方法一:2NaClO3+4HCl=2ClO2↑+Cl2↑+2NaCl+2H2O方法二:2NaClO3+H2O2+H2SO4=2ClO2↑+O2↑+2Na2SO4+2H2O①方法一的离子方程式为____________________________________.②方法二中被氧化的物质是___________,若反应中有0.1mol电子转移,则产生的ClO2气体在标准状况下的体积为___________L,在下面的化学方程式上用双线桥标出电子转移的方向和数目2NaClO3+H2O2+H2SO4=2ClO2↑+O2↑+2Na2SO4+2H2O___________③某温度下,将Cl2通入NaOH溶液中,反应得到NaCl、NaClO、NaClO3的混合液,经测定ClO-与ClO3-的浓度之比为1:1,则Cl2与NaOH溶液反应时被还原的氯元素与被氧化的氯元素的物质的量之比为____________;(2)现用98%的浓H2SO4(密度为1.84g/cm3)来配制480mL0.2mol/L的稀H2SO4。有关操作为:①计算所需浓硫酸的体积②量取一定体积的浓硫酸③稀释、冷却④转移、洗涤⑤定容⑥摇匀。回答下列问题①应量取的浓硫酸体积是__________,实验中所用的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管外还有_________________;②将所配制的稀H2SO4进行测定,发现实际浓度大于0.2mol/L。请你分析下列哪些操作会引起所配浓度偏大(填写字母)_________________________。A.用量筒量取浓硫酸时,仰视量筒的刻度B.容量瓶未干燥即用来配制溶液C.浓硫酸在烧杯中稀释后,未冷却就立即转移到容量瓶中,并进行定容D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出E.烧杯未进行洗涤F.在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线。
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.5.6gFe是0.1mol,与足量氯气反应时生成氯化铁,失去的电子数为0.3NA,A错误;B.常温常压下三氧化硫是固体,不能利用气体摩尔体积计算22.4LSO3中含有的原子数,B错误;C.1molNa被完全氧化生成Na2O2,转移电子的数目为NA,C正确;D.不能确定3mol/LNa2SO4溶液的体积,不能计算所含Na+和SO42﹣总数,D错误;答案选C。【点睛】计算氧化还原反应中的转移电子数目时一定要抓住氧化剂或还原剂的化合价的改变以及物质的量,另外使用气体摩尔体积以及阿伏加德罗定律时必须考虑其使用条件和适用范围,例如选项B等。2、A【解析】
A.常温常压不是标准状况,不能用22.4L·mol-1进行计算,故A说法错误;B.0.5molNa2SO4中含有Na+的物质的量为0.5mol×2=1mol,故B说法正确;C.需要NaOH的质量为500×10-3L×0.1mol·L-1×40g·mol-1=2g,故C说法正确;D.在相同条件下,体积比等于物质的量之比等于分子数之比,即NH3和O2所含分子数之比为20:60=1:3,故D说法正确;答案为A。3、D【解析】
A.氢氧化钙溶液与碳酸氢钠溶液混合可以反应生成碳酸钙沉淀、碳酸钠和水,故A不选;B.氢氧化钡溶液与碳酸氢钠溶液混合可以反应生成碳酸钡沉淀、碳酸钠和水,故B不选;C.氢氧化钠溶液与碳酸氢钠溶液混合反应生成碳酸钠和水,故C不选;D.氯化钙溶液与碳酸氢钠溶液混合不能发生反应,故D选;故选D。【点睛】解答本题的关键是理解碳酸氢根离子的性质,碳酸氢根离子键能与碱反应,又能与酸反应,HCO3-+H+=H2O+CO2↑、OH-+HCO3-=CO32-+H2O。4、A【解析】A.带有活塞的仪器使用前要检查是否漏水,A正确;B.溶液未经冷却即注入容量瓶,冷却后溶液体积缩小,导致浓度偏大,B错误;C.用玻璃棒向容量瓶中转移溶液,C错误;D.应在烧杯中溶解固体,冷却至室温再转移到容量瓶,D错误,答案选A。5、A【解析】
酒精是易燃液体,不会自燃,没有毒性,不是腐蚀品,故答案选A。6、B【解析】
A项、浓硫酸和氯气不反应,浓硫酸作氯气的干燥剂而体现吸水性,故A错误;B项、浓硫酸将蔗糖中H、O元素以2:1水的形式脱去而体现脱水性,使蔗糖脱水炭化而变黑,故B正确;C项、蓝矾中含有结晶水,浓硫酸将蓝矾中的结晶水吸去而体现浓硫酸的吸水性,故C错误;D项、浓硫酸在常温下使Fe、Al钝化体现浓硫酸的强氧化性,故D错误;故选B。【点睛】浓硫酸具有吸水性、脱水性、强氧化性和酸性,浓硫酸将有机物中的H、O元素以2:1水的形式脱去而体现脱水性,浓硫酸的吸水性是指能吸收游离的水或结晶水合物中的水,明确浓硫酸吸水性与脱水性的区别是解答关键,易错选项是C。7、B【解析】
将的盐酸10mL稀释到200mL,其物质的量不变,所以稀释后溶液的物质的量浓度为==0.25mol/L;因为溶液为均匀的混合物,所以从中取出2mL,物质的量浓度不变,仍为0.25mol/L。故选B。8、D【解析】
Cu2S+2Cu2O6Cu+SO2↑中,Cu元素的化合价由+1价降低为0,S元素的化合价由﹣2价升高为+4价,以此来解答。【详解】A、Cu2S在反应中既是氧化剂又是还原剂,Cu2O是氧化剂,则氧化剂与还原剂物质的量之比为3:1,故A错误;B、硫化铜中硫元素化合价升高,铜元素的化合价降低,所以Cu2S在反应中既是氧化剂,又是还原剂,故B错误;C、反应物Cu2S、Cu2O中硫元素化合价降为金属铜中的0价,金属铜为还原产物,S元素的化合价升高,SO2是氧化产物,故C错误;D、反应中,化合价升高了6价,转移了6mol电子,生成金属铜6mol,所以每生成38.4gCu(即0.6mol),反应中转移0.6mol电子,故D正确。答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化及基本概念为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查。9、B【解析】
①NaHCO3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②正确;③Al(OH)3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,与NaOH溶液反应不反应,故⑤错误;故选B。10、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。11、B【解析】
A.Fe3+、Al3+、Cl-、Br-、H+能大量共存,A与题意不符;B.Fe2+、H+、NO3-不能大量共存,B符合题意;C.Na+、K+、NO3-、Cl-、H+能大量共存,C与题意不符;D.Mg2+、Cu2+、Cl-、NO3-、H+能大量共存,D与题意不符;答案为B。12、B【解析】
0.5mol/L的Na2CO3溶液20mL,可以算出碳酸钠的物质的量n=cV=0.5mol/L×0.02L=0.01mol,取出10mL,取出的碳酸钠的物质的量为mol=0.005mol,1mol碳酸钠含有2mol钠离子,钠离子的物质的量是碳酸钠的物质的量的两倍,故钠离子的物质的量=0.005mol×2=0.01mol,答案选B。【点睛】向一定物质的量浓度的溶液取出一部分,浓度不变,物质的量改变。13、A【解析】
A.C元素化合价升高,被氧化,应加入氧化剂,故A符合题意;B.H2O2→O2该反应中氧元素化合价升高,双氧水分解能实现,不一定要加入氧化剂,故B不符合题意;C.SO2→S的反应中,硫元素的化合价降低,被还原,需加入还原剂才能实现,故C不符合题意;D.KMnO4→MnO2中Mn元素的化合价降低,发生了还原反应,可以通过高锰酸钾分解来实现转化,不一定要加入还原剂,故D不符合题意;故选A。【点睛】明确元素化合价变化与基本概念之间关系是解本题关键。解答此类试题需要注意一些特殊的反应,如自身能够发生分解的氧化还原反应。14、A【解析】
根据配制250mL0.5mol·L-1的NaCl溶液的步骤可知,配制过程中使用的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管等,所以使用的仪器为:胶头滴管、玻璃棒、250mL容量瓶;A项、根据图知A为250mL容量瓶,在配制250mL0.5mo/L的NaCl溶液的实验中用到,A正确;B项、根据图知B为具支烧瓶,在配制250mL0.5mo/L的NaCl溶液的实验中没用到,B错误;C项、根据图知C为冷凝管,在配制250mL0.5mo/L的NaCl溶液的实验中没用到,C错误;D项、根据图知D为酒精灯,在配制250mL0.5mo/L的NaCl溶液的实验中没用到,D错误;故本题选A。15、B【解析】
假设金属与氯气反应都为+2价,两种金属组成的合金65g,与氯气完全反应,消耗氯气71g,,则生成氯化物为1mol,金属的平均相对原子质量为65,A.Cu的相对原子质量为64,Zn的相对原子质量为65,二者平均相对原子质量介于64∼65之间,小于65,A错误;B.若Na为+2价,则相对原子质量为23×2=46,Hg的相对原子质量为200.6,可满足平均相对原子质量为65,B正确;C.Fe与氯气反应生成,若化合价为+2价,则相对原子质量为56×=37.3,Ca的相对原子质量为40,均小于金属混合物的平均相对原子质量为65,C错误;D.Cu的相对原子质量为64,Ca的相对原子质量为40,均小于金属混合物的平均相对原子质量为65,D错误;故答案选B。16、B【解析】
设14%KOH溶液的质量为m,根据溶质质量不变列方程计算溶液的质量,进而计算溶质的物质的量,根据c=计算。【详解】设14%KOH溶液的质量为m,则:m×14%=(m−100g)×28%,解得m=200g,m(KOH)=200g×14%=28g,n(KOH)==0.5mol,c(KOH)==6.25mol/L,答案选B。【点睛】蒸发前后溶质的物质的量不变是解题的关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)D:Fe3O4E:FeCl2N:NaAlO2(2)溶液中出现白色沉淀,在空气中迅速变成灰绿色,最终变成红褐色(3)2Al+2OH-+2H2O==2AlO2-+3H2↑;Fe(OH)3+3H+==Fe2++3H2O【解析】试题解析:A为淡黄色固体判断为Na2O2,D是具有磁性的黑色晶体判断为Fe3O4,C是无色无味的气体是过氧化钠与水反应生成的氧气,B为NaOH,W溶液中加入KSCN出现血红色,说明W含有三价铁离子;T、R为两种常见的用途很广的金属单质,T在C中燃烧生成D为四氧化三铁,溶于盐酸生成溶液中含有亚铁离子和三价铁离子,加入过量铁反应生成亚铁离子,证明T为Fe;E为FeCl2,H为Fe(OH)2,M为Fe(OH)3,W为FeCl3;金属R与B氢氧化钠反应说明R金属为Al,N为NaAlO2,Q为Al2O3;(1)依据判断得到DEN的化学式分别为:D为Fe3O4,E为FeCl2,N为NaAlO2;(2)B与E混和得到H为白色氢氧化亚铁沉淀,在潮湿空气中变成红褐色氢氧化铁沉淀的过程中,可能观察到的现象是:溶液中出现白色沉淀,在空气中迅速变成灰绿色,最终变成红褐色;(3)B(NaOH)和R(Al)反应生成N(NaAlO2)的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;M(Fe(OH)3)和盐酸反应生成W(FeCl3)反应的离子方程式为Fe(OH)3+3H+=Fe2++3H2O。考点:无机物的推断18、过滤H2(或氢气)HCl还原剂AlO2-Fe2+【解析】
金属混合物中Fe与NaOH溶液不反应,而Al可以与NaOH溶液反应产生NaAlO2、H2,NaAlO2易溶于水,所以气体A是H2,溶液B是NaAlO2与NaOH的混合溶液,固体C是Fe,Fe是比较活泼的金属,与HCl发生置换反应产生FeCl2和氢气,因此溶液D为FeCl2,据此分析解答。【详解】(1)操作X的名称是分离难溶性的固体与可溶性液体混合物的方法,名称是过滤;(2)气体A是H2;(3)A是H2,H2和Cl2的混合气体光照会发生爆炸,反应生成HCl,在该反应中,氢元素的化合价升高,失去电子,被氧化,所以H2作还原剂,;(4)溶液B是反应产生的NaAlO2与过量的NaOH的混合溶液,所以溶液B中阴离子除OH-外还有AlO2-;铁可以和盐酸反应生成FeCl2和H2,溶液D中含有的金属离子为Fe2+。【点睛】本题考查金属铁以及金属铝的化学性质。注意知识的积累是解题的关键,HCl的氧化性比较弱,只能把Fe氧化为Fe2+,Cl2、H2O2具有强氧化性,可以把Fe氧化为Fe3+;Al既可以与酸反应产生氢气,也可以与强碱溶液反应反应氢气,等物质的量的铝与足量的酸、碱反应产生氢气的物质的量相等。19、锥形瓶安全瓶,防止倒吸SO2+Na++OH-═NaHSO3↓②③④①2NaHSO3═Na2S2O5+H2ONa2S2O5分解生成生Na2SO3,Na2SO3被氧化生成Na2SO4【解析】
(1)根据常见仪器的名称结合该仪器的特征解答;(2)根据图示可知气体通过一个集气瓶再与液体接触,发生倒吸时,液体会进入集气瓶中,从而从导气管进入左侧的集气瓶,据此分析用途;(3)装置乙中过量的
SO2
与
NaOH
溶液反应生成
NaHSO3
晶体,NaHSO3
晶体为沉淀,根据方程式书写;(4)装置甲中反应生成
SO2,先将分液漏斗上的玻璃塞打开或使塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔,保证压强上下一样,后打开分液漏斗玻璃旋塞,关闭分液漏斗玻璃旋塞后,再点燃酒精灯加热仪器
a,防止生成的二氧化硫从上口逸出;(5)①在溶液中
NaHSO3
易发生反应生成
Na2S2O5,根据原子守恒还有水生成;②Na2S2O5
在空气中.受热时均易分解,亚硫酸钠中+4价的硫易被氧化成+6价。【详解】(1)该仪器外观呈平底圆锥状,下阔上狭,有一圆柱形颈部,上方有一较颈部阔的开口,为锥形瓶,故答案为:锥形瓶;(2)二氧化硫极易溶于NaOH溶液,易发生倒吸,图示可知二氧化硫气体通过一个集气瓶再与NaOH溶液接触,发生倒吸时,液体会进入集气瓶中,从而从导气管进入左侧的集气瓶,所以装置丙的作用是安全瓶,防止倒吸,故答案为:安全瓶,防止倒吸;(3)乙装置:二氧化硫与氢氧化钠反应生成亚硫酸氢钠,反应为:SO2+NaOH═NaHSO3↓,其离子方程式为:SO2+Na++OH-═NaHSO3↓,故答案为:SO2+Na++OH-═NaHSO3↓;(4)装置甲中反应生成
SO2,放出液体时,应打开上口玻璃塞或将玻璃塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔使分液漏斗内外大气相通,便于液体流出,选②,打开分液漏斗玻璃旋塞,使浓硫酸流入
a,选③,后打开分液漏斗玻璃旋塞,关闭分液漏斗玻璃旋塞后选④,再点燃酒精灯加热仪器
a选①,防止生成的二氧化硫从上口逸出,所以操作顺序是②③④①,故答案为:②③④①;(5)①在溶液中
NaHSO3
易发生反应生成
Na2S2O5,根据原子守恒产物还有水,反应为:2NaHSO3═Na2S2O5+H2O,故答案为:2NaHSO3═Na2S2O5+H2O;②Na2S2O5
在空气中.受热时均易分解,分解生成生
Na2SO3,晶体中含有
Na2SO3,Na2SO3
被氧化生成
Na2SO4,故答案为:Na2S2O5
分解生成生
Na2SO3,Na2SO3
被氧化生成
Na2SO4。20、4HCl(浓)+MnO2MnCl2+2H2O+Cl2↑2Cl2+2H2O(g)+C4HCl↑+CO2↑吸收Cl2中的HCl气体,提供D处所需水蒸气生成的HCl气体使紫色石蕊溶液变红,因未反应完的Cl2与H2O作用产生的HClO的漂白作用使红色消失B瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升贮存少量Cl2【解析】
(1)根据浓盐酸和二氧化锰的性质判断生成物,从而确定方程式;(2)氯气有强氧化性,碳有还原性,在加热条件下氯气和水、碳发生氧化还原反应;氯化氢气体极易溶于水,且水能提供水蒸气,据此分析;(3)紫色石蕊试液遇酸变红,但次氯酸有漂白性,据此分析;(4)氯化氢、次氯酸和澄清石灰水反应都生成可溶性的盐和水;(5)根据B装置内气体的压强变化分析液面变化。【详解】(1)浓盐酸和二氧化锰在加热条件下能发生氧化还原反应生成氯化锰、氯气、水,故答案为:4HCl(浓盐酸)+MnO2MnCl2+2H2O+Cl2↑;(2)A装置产生了氯气,C装置为D装置提供水蒸气,氯气有强氧化性,碳有还原性,在加热条件下氯气和水、碳发生氧化还原反应生成氯化氢和二氧化碳,反应方程式为:2Cl2+2H2O(气)+C4HCl↑+CO2↑;盐酸有挥发性,所以制取的氯气中含有氯化氢气体,氯化氢极易溶于水,通过以上分析知,C装置的作用是:吸收Cl2中的HCl气体,提供D处所需水蒸气,故答案为:2Cl2+2H2O(气)+C4HCl↑+CO2↑;吸收Cl2中的HCl气体,提供D处所需水蒸气;(3)D装置中生成了HCl和CO2,它们的水溶液呈酸性,剩余的氯气在E装置中和水反应生成盐酸和次氯酸,所以溶液呈酸性,紫色石蕊试液遇酸变红色,次氯酸有漂白性,能使溶液褪色,故答案为:生成的HCl气体使紫色石蕊溶液变红,因未反应完的Cl2与H2O作用产生的HClO的漂白作用
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