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文档简介
陕西省洛南县2026届化学高一上期末学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列物质属于纯净物的是()A.高锰酸钾完全分解后的残留物 B.洁净的食盐水C.含氮30%的硝酸铵(NH4NO3) D.冰、水混合物2、下列关于Na2O和Na2O2的说法中,不正确的是A.均含-2价的氧元素B.焰色反应均为黄色C.与水反应均生成NaOHD.与二氧化碳反应均生成Na2CO33、将一定量Na2CO3、NaHCO3组成的混合物溶于水配成50mL溶液,逐滴加入0.05mol·L-1盐酸,得到各成分物质的量变化如图所示(已知1mol=1000mmol),下列说法不正确的是()A.a点溶液中Na2CO3与NaCl物质的量相等B.b点溶液中发生反应的化学方程式为:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑C.c点溶液中氯化钠的物质的量浓度为0.05mol·L-1D.当盐酸加到150mL时,混合物样品恰好完全反应4、在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体之间的关系是①具有相同的密度②具有相同的体积③具有相同的原子数④具有相同的分子数A.①③ B.②④ C.①④ D.③④5、R2O7n-离子在一定条件下可以把XO32-离子氧化为XO42-,若R2O7n-离子变为R3+离子。又知反应中R2O7n-与XO32-的物质的量之比为1:3,则R2O7n-中R元素的化合价为()A.+4 B.+5 C.+6 D.+76、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7、下列说法正确的是A.氯气在氢气中安静的燃烧并产生苍白色火焰B.将氯气溶于水形成氯水并置于钢瓶中进行储存和运输C.Cl2是一种很强的氧化剂,在一定条件下能与Fe单质反应生成FeCl2D.次氯酸能使染料等有机色素褪色,有漂白性,还能杀死水中的细菌,起消毒作用8、下列金属在常温下能形成致密的氧化物薄膜,从而能保护内层金属的是()A.Cu B.Al C.Fe D.Na9、以下实验装置一般不用于分离物质的是()A. B. C. D.10、下列各组离子能共存的是:A.K+、Cl-、HCO3-、H+ B.NH4+、Cl-、OH-、SO42-C.Na+、Cl-、Fe3+、NO3- D.Ba2+、Cl-、Al3+、SO42-11、有下列物品或设备用到硅单质的是()A.计算机芯片 B.石英钟表 C.玛瑙手镯 D.光导纤维12、现有三组溶液:①汽油和氯化钠溶液②39%的乙醇溶液③氯化钠和单质溴的水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是()A.分液、蒸馏、萃取 B.萃取、蒸发、分液C.分液、萃取、蒸馏 D.蒸馏、萃取、分液13、以下物质中,不具备消毒作用的是()A.84消毒液 B.氯水 C.Ca(ClO)2 D.N214、将SO2通入Fe(NO3)3溶液中,溶液由棕黄色变为浅绿色,但立即又变为棕黄色,这时若滴入BaCl2溶液,会产生白色沉淀。在上述一系列变化过程中,最终被还原的是()A.Cl- B.SO2 C.Fe3+ D.NO3-15、短周期元素W、X、Y、Z在元素周期表中的相对位置如表所示,这四种元素的原子最外层电子数之和为21。下列说法不正确的是A.原子半径大小:X>Y>ZB.W、Y两种元素都能与氧元素形成化合物WO2、YO2C.氧化物对应水化物的酸性:Z>Y>WD.Y能形成H2Y、H2YO4的化合物16、在无色透明的强酸性溶液中能大量共存的是()A.K+、Na+、OH-、Cl﹣B.Na+、K+、Cl﹣、SO42-C.Ca2+、Na+、CO32-、NO3-D.Cu2+、SO42-、Mg2+、NO3-17、化工厂常用浓氨水检验管道是否漏氯气,其反应为:3Cl2+8NH3═6NH4Cl+N2当有160.5gNH4Cl产生时,被氧化的氨是A.214gB.53.5gC.17gD.68g18、下列各项中不正确的是选项ABCD物品标签药品:×××
分析该试剂应装在橡胶塞的细口瓶中该药品不能与皮肤直接接触该物质受热易分解该物质浓度为18.4mol/LA.A B.B C.C D.D19、下列危险化学品标志中表示腐蚀品的是A. B. C. D.20、下列电离方程式中,正确的是()A.B.Ba(OH)2=Ba2++OH-C.D.21、化学与社会生产生活等密切相关,下列说法不正确的是A.PM2.5属于胶体,能产生丁达尔现象B.中国芯的主要成分为单晶硅C.人体缺乏铁元素,可以适当补充硫酸亚铁D.节假日燃放烟花利用了焰色反应22、下列有关0.1mol·L-1NaOH溶液的叙述正确的是()A.1L该溶液中含有NaOH40g B.100mL该溶液中含有Na+0.01molC.从1L该溶液中取出100mL,所取出的NaOH溶液的浓度为0.01mol·L-1 D.在1L水中溶解4gNaOH即可配制得0.1mol·L-1NaOH溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)如图是由常见元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。各方框中的字母表示一种反应物或生成物(部分物质,反应条件已经略去)。其中A、B、D在常温下均为无色无味的气体,C是能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,M是最常见的无色液体。(1)写出的化学方程式:_______________________。(2)实验室常用加热两种固体混合物的方法制备物质C,其化学方程式为_________,干燥C常用_______________(填写试剂名称)。(3)E物质遇到D物质时,会观察到_______________________现象,若用排水法收集F,则最终集气瓶中收集到的气体为____________________(写化学式)。(4)写出的离子反应方程式_________________________。24、(12分)有一瓶无色澄清溶液,其中可能含有H+、Na+、Mg2+、Ba2+、Cl-、SO42-、CO32-离子。现进行以下实验:A.用pH试纸检验溶液,发现溶液呈强酸性;B.取部分溶液逐滴加入NaOH溶液,使溶液由酸性变为碱性,无沉淀产生;C.取少量B中的碱性溶液,滴加Na2CO3溶液,有白色沉淀产生。(1)根据上述事实确定:该溶液中肯定存在的离子有__________;肯定不存在的离子有__________。(2)写出C中发生反应的离子方程式____________________________________。25、(12分)某铝合金(硬铝)中含有镁、铜、硅,为了测定该合金中铝的含量,有人设计如下实验:(1)称取样品ag。(2)将样品溶于足量稀盐酸中,过滤,滤液中主要含有___离子,滤渣中含有___;在溶解过滤时使用的仪器有___。(3)往滤液中加入过量NaOH溶液,过滤,写出该步操作中有关的离子方程式____。(4)在第(3)步的滤液中通入足量CO2过滤,将沉淀用蒸馏水洗涤数次后,烘干并灼烧至质量不再减少为止,冷却后称量,质量为bg。有关反应的化学方程式为____。(5)计算该样品中铝的质量分数的表达式为___。(6)若第(3)步中加入NaOH溶液的量不足时,会使测定的结果___(“偏高”“偏低”或“无影响”,下同)。若第(4)步对沉淀的灼烧不充分时,会使测定的结果___。若第(4)步中的沉淀没有用蒸馏水洗涤时,会使测定的结果____。26、(10分)无水三氯化铁呈棕红色,易潮解,100℃左右时升华,冷却后易凝华。下图是两名学生设计的用氯气与铁反应制备无水三氯化铁的实验装置。左边的反应装置相同,而右边的产品收集装置则不同,分别如(I)和(II)所示。试回答:(1)A仪器的名称是_____________________;(2)B中反应离子方程式为______________________;其中浓盐酸表现出的性质为________;若用含有0.2molHCl的浓盐酸与足量的MnO2反应制取Cl2,制得的Cl2体积总是小于1.12L(标准状况)的原因是______________;(3)气体通过装置C目的是________________;(4)D中的反应开始前,需进行的操作是___________,应采取的方法是__________________;(5)写出最佳方法鉴别D中产物的离子方程式:__________________________________________;(6)装置(I)的主要缺点是_______________________________________________;(7)如果选用(II)装置来完成实验,则必须采取的改进措施是__________________________。27、(12分)某校化学课外小组为了鉴别碳酸钠和碳酸氢钠两种白色固体,用不同的方法做了以下实验,如图Ⅰ~Ⅳ所示.(1)只根据图Ⅰ、Ⅱ所示实验,能够达到实验目的是(填序号)___________;(2)图Ⅲ、Ⅳ所示实验均能鉴别这两种物质,与实验Ⅲ相比,实验Ⅳ的优点_____________;(3)若用实验Ⅳ验证碳酸钠和碳酸氢钠的稳定性,则试管B中装入的固体最好是_______;(4)另有两瓶溶液,已知分别是K2CO3和NaHCO3,请你写出两种不同的鉴别方法.①_____________________________,②______________________________.28、(14分)氯气是一种重要的化工原料,在工农业生产、生活中有着重要的应用。实验室制取氯气除了用浓盐酸和二氧化锰外还可以利用下列反应:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O,该反应的优点是反应产生氯气速度快、不需要加热。请你根据所学知识回答下列问题(1)该反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为_____________________。(2)把氯气通入紫色石蕊溶液中,可以观察到的现象是________________________________。(3)实验室配制好2.0mol/LNaOH溶液,需要这种溶液____________mL才能与4.48L氯气(标准状况)恰号完全反应。(4)已知Br2的水溶液因浓度不同而呈现橙色或红棕色,NaBr溶液中缓缓通入Cl2时,可以看到无色溶液逐渐变为红棕色,请写出对应的离子方程式_________________________________。(5)现需490mL2.0mol/LNaOH溶液:ⅰ所需称量的氢氧化钠固体的质量是__________________。ⅱ上述实验需要的仪器有天平(含砝码)、药匙、烧杯、量筒、玻璃棒、胶头滴管、______________。ⅲ某同学部分配制过程如图所示,你认为有错误的操作是_____________________;若按操作所示称量时,指针向左偏,则所配溶液浓度将____________________(填“偏高”“偏低”或“不变”)29、(10分)SO2是一种重要的氧化物,可用于生产三氧化硫、硫酸、亚硫酸盐、硫代硫酸盐,也可用作熏蒸剂、防腐剂、消毒剂、还原剂等。(1)SO2性质多变,若将SO2气体通入氢硫酸中,能看到的现象为:__________,该反应中SO2表现出______性;若将SO2气体通入酸性高锰酸钾溶液中,离子反应方程式为_________,该反应中SO2表现出__________性。(2)SO2有毒,且能形成酸雨,是大气主要污染物之一。石灰-石膏法和碱法是常用的烟气脱硫法。石灰-石膏法的吸收原理:①SO2+Ca(OH)2=CaSO3↓+H2O②2CaSO3+O2+4H2O=2CaSO4·2H2O碱法的吸收原理:将含SO2的尾气通入足量的烧碱溶液中,请写出对应的化学反应方程式__________;已知:试剂Ca(OH)2NaOH价格(元/kg)0.362.9余石灰-石膏法相比,碱法的优点是吸收快、效率高,缺点是__________;(3)在石灰-石膏法和碱法的基础上,设计了双碱法,能实现物料循环利用。上述方法中,实现循环利用的物质是__________,请用化学方程式表示在Na2SO3溶液中加入CaO后的反应原理__________。
参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、D【解析】
A.高锰酸钾完全分解后的残留物为锰酸钾、二氧化锰,为混合物,A错误;B.洁净的食盐水为NaCl的水溶液,为混合物,B错误;C.纯的硝酸铵(NH4NO3)的含氮量为142/80=35%,则含氮30%的硝酸铵(NH4NO3)为混合物,C错误;D.冰、水混合物的组成为H2O,为纯净物,D正确;答案为D。【点睛】组成物质的分子式相同时为纯净物。2、A【解析】
A、过氧化钠中氧元素为-1价,而不含有-2价的氧元素,故A错误;B、钠元素焰色反应呈黄色,两者中都含钠元素,所以焰色反应均为黄色,故B正确;C、Na2O与水反应生成NaOH,Na2O2与水反应生成NaOH和氧气,所以与水反应均生成NaOH,故C正确;D、Na2O与二氧化碳反应生成Na2CO3,Na2O2与二氧化碳反应生成Na2CO3和氧气,所以与二氧化碳反应均生成Na2CO3,故D正确;故答案选A。3、C【解析】
Na2CO3和HCl的反应分为两步:Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O;有关量的计算,结合图中的数据去分析计算即可。【详解】A、观察图中信息,Na2CO3的曲线降为0,而NaCl的曲线从0开始,故两条曲线的交点a点表示溶液中Na2CO3与NaCl物质的量相等,A正确;B、b点时,NaHCO3曲线呈下降的状态,则NaHCO3被消耗,故发生NaHCO3和HCl的反应,B正确;C、加入50mL盐酸时,Na2CO3的物质的量由2.5mmol降为0,根据反应Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl可知50mL盐酸中含有2.5mmolHCl,即c(HCl)==50mmol·L-1;c点时,NaHCO3和HCl的反应还不完全,则根据氯元素守恒,可得n(NaCl)=n(HCl)100mL=50mmol·L-1×0.1L=5mmol,则n(NaCl)==0.033mol·L-1,C错误;D、由图知,开始时,Na2CO3、NaHCO3的物质的量为2.5mmol,完全反应需要7.5mmolHCl,c(HCl)=50mmol·L-1,则V(HCl)==0.15L=150mL,D正确;故选C。4、B【解析】
同温同压条件下,相同体积的任何气体所含的分子数是相同的,其物质的量也相同。【详解】①在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体不一定具有相同的密度,因为两者的相对分子质量不一定相同;②在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体具有相同的体积;③在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体不一定具有相同的原子数,因为其分子中的原子数不一定相同;④在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体具有相同的分子数。综上所述,②④符合题意,故选B。5、C【解析】
XO32-、XO42-中X的化合价分别为+4、+6价,根据氧化还原反应中化合价升降的代数和为零,可得(a-3)×2=(+6-4)×3,求解可得,a=+6,答案为C。【点睛】氧化还原反应中,化合价升高的总数等于化合价降低的总数。6、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。7、D【解析】
A.氯气为氧化剂,和氢气反应时应描述为:氢气在氯气中安静的燃烧并产生苍白色火焰,A项错误;B.氯水中含有盐酸和次氯酸,具有酸性,不能用钢瓶中进行储存和运输,B项错误;C.Cl2是一种很强的氧化剂,与变价金属反应生成最高价氯化物,在一定条件下能与Fe单质反应生成FeCl3,C项错误;D.次氯酸具有漂白性和杀菌消毒作用,能使染料等有机色素褪色,还能杀死水中的细菌,D项正确;答案选D。8、B【解析】
四个选项中金属均可被氧化,但只有氧化铝为致密的氧化物薄膜,能保护内层金属,选项A中Cu被氧化生成碱式碳酸铜,故合理选项是B。9、D【解析】
A.蒸馏装置,用于分离互溶且沸点差异较大的液体混合物,A不符题意;B.渗析装置,用于分离胶体和溶液,B不符题意;C.过滤装置,用于分离固液混合物,C不符题意;D.该装置为配制一定物质的量浓度的溶液,不用于分离物质,D符合题意;故答案选D。10、C【解析】
A.溶液中HCO3-与H+反应生成二氧化碳,不能大量共存,A错误;B.溶液中NH4+与OH-反应生成弱碱一水合氨,不能大量共存,B错误;C.溶液中Na+、Cl-、Fe3+、NO3-之间不发生任何反应,能大量共存,C正确;D.溶液中Ba2+与SO42-反应生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,D错误;故选C。11、A【解析】
A.计算机芯片中用的是单质硅,A项正确;B.石英钟表中使用的是SiO2,B项错误;C.玛瑙手镯中使用的是SiO2,C项错误;D.光导纤维的主要成分是SiO2,D项错误;答案选A。12、A【解析】
汽油不溶于水,分离汽油和氯化钠溶液应该用分液法;乙醇与水互溶,但沸点相差较大,分离39%的乙醇溶液应该用蒸馏;溴单质易溶在有机溶剂中,分离氯化钠和单质溴的水溶液应该用萃取,答案选A。13、D【解析】
所有强氧化性物质都可以杀菌消毒,比如:NaClO、Cl2、H2O2、O3、Na2O2、HClO等。强氧化物能使蛋白质变性,改变细胞的通透性,从而导致细菌死亡。【详解】A.84消毒液的主要成分是次氯酸钠,具有强氧化性,可以用于杀菌消毒,故A不符合题意;B.氯水的主要成分为次氯酸,氯气,具有强氧化性,可以用于杀菌消毒,故B不符合题意;C.Ca(ClO)2是漂白粉的主要成分,在溶液中可与空气中的二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸具有强氧化性,可以用于杀菌消毒,故C不符合题意;D.N2是空气中的主要成分,化学性质比较稳定,不具备消毒作用,故D符合题意;答案选D。14、D【解析】
由滴入BaCl2溶液,则会产生白色沉淀,可知SO2通入Fe(NO3)3溶液中发生的氧化反应为SO2被氧化为了SO42-。溶液由黄色变为浅绿色,但立即又变为黄色,说明在此过程中,三价铁离子变为亚铁离子,后又被氧化为三价铁离子,究其原因是因为SO2+2Fe3++2H2O=SO42-+2Fe2++4H+,溶液由黄色变为浅绿色,而后溶液中3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O,溶液立即又变为黄色。【详解】由于滴入BaCl2溶液后会产生白色沉淀,可知SO2通入Fe(NO3)3溶液中发生的氧化反应为SO2被氧化为了SO42-。在此过程中溶液由黄色变为浅绿色,但立即又变为黄色,说明此过程中,三价铁离子变为亚铁离子,后又被氧化为三价铁离子,并没有真正被还原,究其原因是因为SO2+2Fe3++2H2O=SO42-+2Fe2++4H+,而后溶液中3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O,溶液立即又变为黄色。即最终发生化合价变化的是NO3-,NO3-被还原为NO,故D项正确。答案应选D。【点睛】此题考查的是氧化还原反应中电子守恒。解题的关键需把握无论反应如何进行,在氧化还原反应中氧化剂与还原剂必定同时存在,且氧化剂得电子的总数永远与还原剂失电子的总数相等。15、C【解析】
根据短周期元素W、X、Y、Z在元素周期表中的相对位置,且最外层电子数之和为21,可知,W为C、X为Si、Y为S、Z为Cl。【详解】A.同周期元素,从左到右原子半径逐渐减小,原子半径大小:X>Y>Z,故A正确;B.W与氧元素形成的化合物为CO2,Y与氧元素形成的化合物为SO2,故B正确;C.最高价氧化物对应水化物的酸性:Z>Y>W,故C错误;D.Y能形成H2S、H2SO4的化合物,故D正确;故答案选C。【点睛】在做元素推断题时,要注意题目中的一些易被忽略的表述,如“短周期元素”、“主族元素”等。16、B【解析】
A.OH-与酸性溶液中的H+反应,不能大量共存,与题意不符,A错误;B.Na+、K+、Cl﹣、SO42-,四种离子间相互不反应,且均为无色,能大量共存,符合题意,B正确;C.Ca2+、CO32-反应,不能大量共存,与题意不符,C错误;D.含有Cu2+的溶液显蓝色,与题意不符,D错误;答案为B。17、C【解析】根据方程式可知氯元素化合价降低,氯气是氧化剂,氮元素化合价从-3价升高到0价,失去电子,被氧化,氨气是还原剂,生成6mol氯化铵时有2mol氨气被氧化。160.5gNH4C1的物质的量是160.5g÷53.5g/mol=3mol,因此被氧化的氨是1mol,质量是17g,答案选C。点睛:掌握有关元素的化合价变化情况是解答的关键,参加反应的氨气是8mol,但只有2mol作还原剂,另外6mol氨气与生成的氯化氢结合生成氯化铵。18、A【解析】
A、氯水中HClO、Cl2有强氧化性,易使橡胶塞老化,所以用细口玻璃塞瓶储存,A错误;B、腐蚀性药品,不能接触皮肤,正确;C、碳酸氢钠不稳定,受热易分解,C正确;c(H2SO4)==18.4mol·L-1,D正确;答案选A。19、A【解析】A、为腐蚀品标志,故A正确;B、为易燃固体标志,故B错误;C、为辐射标志,故C错误;D、为易燃液体或易燃气体标志,故D错误。20、C【解析】
A.NaHCO3为强电解质,在溶液中完全电离,正确的电离方程式为NaHCO3═Na++HCO,故A错误;B.氢氧化钡为强电解质,完全电离,电离方程式为Ba(OH)2=Ba2++2OH-,故B错误;C.硫酸铝为强电解质,完全电离,电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3++3SO,故C正确;D.NH3·H2O为弱电解质,电离方程式为NH3•H2O⇌NH+OH-,故D错误;故选C。21、A【解析】
A.PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的细小颗粒物,也称为可入肺颗粒物,若不是分散系,就不属于胶体,因此就不能产生丁达尔现象,A错误;B.硅是良好的半导体材料,可以用于制造芯片,B正确;C.人体缺乏铁元素,容易引起贫血可以补充适量硫酸亚铁,C正确;D.金属元素发生焰色反应会出现不同的色彩,节日燃放的烟花即是某些金属元素发生焰色反应所呈现出来的色彩,D正确;故合理选项是A。22、B【解析】
A.1L该溶液中含有NaOH质量为m=nM=1L×0.1mol·L-1×40g/mol=4g,故A错误;B.100mL该溶液中含有OH-物质的量为n=cV=0.1L×0.1mol·L-1=0.01mol,故B正确;C.从1L该溶液中取出100mL,所取出的NaOH溶液的浓度为不变,故C错误;D.在1L水中溶解4gNaOH后,体积不是1L,可能略大于1L即可配制得溶液略小于0.1mol·L-1配制0.1mol•L-1NaOH溶液的正确方法为:将4gNaOH溶解到水中,配制成1L的溶液,故D错误;答案选B。二、非选择题(共84分)23、碱石灰无色气体变为红棕色【解析】
无色无味气体A与过氧化钠反应的得到气体D,则A为CO2,D为O2,C是能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,C为NH3,氢气与B反应生成C,则B为N2,氨催化氧化生成E为NO,NO与氧气反应生成F为NO2,G与Cu反应可以得到NO或二氧化氮,则G为HNO3,M是最常见的无色液体,与二氧化氮反应得到硝酸,则M为H2O,据此解答。【详解】无色无味气体A与过氧化钠反应的得到气体D,则A为CO2,D为O2,C是使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,C为NH3,氢气与B反应生成C,则B为N2,氨催化氧化生成E为NO,NO与氧气反应生成F为NO2,G与Cu反应可以得到NO或二氧化氮,则G为HNO3,M是最常见的无色液体,与二氧化氮反应得到硝酸,则M为H2O。(1)C→E的反应为氨的催化氧化,反应的化学方程式为:,故答案为:;(2)实验室常用加热氯化铵和氢氧化钙两种固体混合物的方法制备氨气,其化学方程式为:,干燥C常用碱石灰,故答案为:;碱石灰;(3)E为NO,E物质遇到氧气时,会观察到无色气体变为红棕色现象,若用排水法收集F,则最终集气瓶中收集到的气体为NO,故答案为:无色气体变为红棕色;;(4)是铜和浓硝酸反应生成NO2、硝酸铜和水的反应,离子方程式为:,故答案为:。24、H+、Ba2+、Cl-Mg2+、SO42-、CO32-Ba2++CO32-=BaCO3↓【解析】
用pH试纸检验溶液呈强酸性,溶液中一定存在H+,一定不存在CO32-。溶液中逐滴加入NaOH溶液,使溶液由酸性变为碱性,无沉淀产生,溶液中一定不存在Mg2+。B中碱性溶液中滴加Na2CO3溶液有白色沉淀产生,溶液中一定存在Ba2+;由于SO42-与Ba2+不能大量共存,溶液中一定不存在SO42-。由于H+、Ba2+都属于阳离子,根据电荷守恒,溶液中一定存在Cl-,根据题给信息无法确定是否存在Na+,据以上分析解答。【详解】用pH试纸检验溶液呈强酸性,溶液中一定存在H+,一定不存在CO32-。溶液中逐滴加入NaOH溶液,使溶液由酸性变为碱性,无沉淀产生,溶液中一定不存在Mg2+。B中碱性溶液中滴加Na2CO3溶液有白色沉淀产生,溶液中一定存在Ba2+;由于SO42-与Ba2+不能大量共存,溶液中一定不存在SO42-。由于H+、Ba2+都属于阳离子,根据电荷守恒,溶液中一定存在Cl-,根据题给信息无法确定是否存在Na+;(1)结合以上分析可知,该溶液中肯定存在的离子有H+、Ba2+、Cl-;肯定不存在的离子有Mg2+、SO42-、CO32-;(2)C中发生反应的离子方程式为:Ba2++CO32-=BaCO3↓;【点睛】离子推断中的“四项基本原则”:肯定性原则(根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子)→互斥性原则(肯定某些离子存在的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在)→电中性原则(溶液呈电中性,溶液中阴、阳离子的正、负电荷总数相等)→进出性原则(实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰)。25、Al3+、Mg2+、Cl-Cu、Si烧杯、玻璃棒、漏斗、带铁圈的铁架台(或漏斗架)H++OH-=H2O、Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O[或H++OH-=H2O、Al3++4OH-=AlO2-+2H2O、Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓]NaOH+CO2=NaHCO3、NaAlO2+CO2+2H2O=NaHCO3+Al(OH)3↓,2Al(OH)3Al2O3+3H2O×100%偏低偏高偏高【解析】
(2)铝合金(硬铝)中的铝和镁能够与盐酸反应生成氯化铝和氯化镁,单质硅、铜和稀盐酸不反应;结合溶解、过滤操作分析解答;(3)滤液中含有氯化镁、氯化铝和过量的盐酸,结合物质的性质分析解答;(4)第(3)步的滤液中含有氯化钠和偏铝酸钠,以及过量的氢氧化钠,结合物质的性质分析解答;(5)bg为氧化铝的质量,结合铝元素守恒计算铝的质量分数;(6)若第(3)步中加入氢氧化钠溶液不足,生成的氢氧化铝沉淀偏少;若第(4)步对沉淀的灼烧不充分时,会导致测得的氧化铝质量偏大;若第(4)步中的沉淀没有用蒸馏水洗涤时,导致氢氧化铝沉淀的质量偏大,据此分析误差。【详解】(2)铝合金(硬铝)中的铝和镁能够与盐酸反应生成氯化铝和氯化镁,过滤,滤液中主要含有Al3+、Mg2+、Cl-,单质硅和铜不能和稀盐酸发生反应,留在了滤渣中;溶解、过滤过程中需要仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒、带铁圈的铁架台(或漏斗架),故答案为:Al3+、Mg2+、Cl-;Cu、Si;烧杯、漏斗、玻璃棒、带铁圈的铁架台(或漏斗架);(3)滤液中含有氯化镁、氯化铝和过量的盐酸,剩余的盐酸与氢氧化钠反应生成氯化钠与水,氯化镁与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀与氯化钠,氯化铝与过量的氢氧化钠反应生成偏铝酸钠与氯化钠,有关离子方程式为:H++OH-=H2O、Al3++4OH-=AlO2-+2H2O、Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)第(3)步的滤液中含有氯化钠和偏铝酸钠,以及过量的氢氧化钠,通入足量CO2,氢氧化钠与过量的二氧化碳反应生成碳酸氢钠,偏铝酸钠溶液中通入过量的二氧化碳生成氢氧化铝沉淀和碳酸氢钠,灼烧氢氧化铝分解得到氧化铝,发生反应为NaOH+CO2=NaHCO3、NaAlO2+CO2+2H2O=NaHCO3+Al(OH)3↓,2Al(OH)3Al2O3+3H2O;(5)将沉淀用蒸馏水洗涤数次后,烘干并灼烧至重量不再减少为止,冷却后称量,质量为bg,为Al2O3,该样品中铝的质量分数的表达式=×100%=×100%,故答案为:×100%;(6)若第(3)步中加入氢氧化钠溶液不足,生成的氢氧化铝沉淀偏少,测定结果偏低;若第(4)步对沉淀的灼烧不充分时,会导致测得的氧化铝质量偏大,测定结果偏高;若第(4)步中的沉淀没有用蒸馏水洗涤时,导致氢氧化铝沉淀的质量偏大,测定生成的氧化铝质量偏大,测定结果偏高。26、(球形)分液漏斗MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O酸性和还原性随着反应的进行,浓盐酸的浓度逐渐减小变为稀盐酸,反应停止吸收水蒸气,干燥氯气排除装置中的空气B中的反应进行一段时间后,看到黄绿色气体充满整个装置,再开始加热DFe3++3SCN-=Fe(SCN)3氯化铁升华后遇冷凝华,导管易被堵塞,尾气排入空气,会造成环境污染在瓶E和F之间连接装有干燥剂的装置【解析】
A和B即实验室制氯气的装置,C中浓硫酸起到干燥作用,D中即装有铁粉,和氯气反应得到三氯化铁,再来看右边的装置I和装置II,两者都是为了收集凝华下来的氯化铁,装置I比较容易造成导管堵塞,因此不是最理想的,装置II的E、F之间缺少一个干燥剂装置,烧碱溶液中的水蒸气会进入E装置,导致氯化铁水解,据此来分析即可。【详解】(1)A的名称是分液漏斗;(2)B中即制取氯气的反应:,浓盐酸表现出了酸性(形成了盐)和还原性(被氧化为氯气);反应中浓盐酸会挥发,且只有浓盐酸会发生反应,反应一段时间后盐酸浓度下降,反应就停止了,因此得到的氯气总是会小于理论值;(3)产生的氯气中会有少量水蒸气,因此装置C的作用是干燥氯气;(4)因为铁受热后极易被氧气氧化,因此反应开始前应排去装置内的空气,可以先制氯气,让氯气将装置内的空气“赶”走后,再点燃D中的酒精灯,开始反应;(5)检验的最好的办法就是用溶液:;(6)装置I中氯化铁升华后遇冷凝华,导管易被堵塞,尾气排入空气,会造成环境污染;(7)装置II的E、F之间缺少一个干燥剂装置,烧碱溶液中的水蒸气会进入E装置,导致氯化铁水解,因此在E、F之间加一个装有干燥剂的装置即可。【点睛】二氧化锰与浓盐酸加热反应制备氯气;随着反应的进行,浓盐酸逐渐变为稀盐酸,稀盐酸与二氧化锰不反应;该反应过程中浓盐酸起到了酸性和还原性作用。27、Ⅱ操作简便NaHCO1焰色反应,隔蓝色钴玻璃能看到紫色焰色的是K2CO1,否则是NaHCO1加入BaCl2
(CaCl2)溶液,产生白色沉淀的是K2CO1,否则是NaHCO1(或加热能产生使澄清石灰水变浑浊的是NaHCO1.否则是K2CO1)【解析】
(1)实验Ⅰ中,无论碳酸钠还是碳酸氢钠都能和盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊;碳酸钠和盐酸反应分两步进行,盐酸和碳酸钠、碳酸氢钠反应都生成二氧化碳,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊;(2)实验Ⅲ两个实验一次完成,操作简单;(1)用实验Ⅳ验证碳酸钠和碳酸氢钠的稳定性,大试管中为碳酸钠,温度高不分解,具有对比性;(4)阳离子不同,阴离子不同,结合性质差异鉴别。【详解】(1))Ⅰ装置反应现象相同;Ⅱ装置,向碳酸钠溶液中滴加盐酸先没有气体生成,随着盐酸的不断滴加,后产生气泡,向碳酸氢钠溶液中滴加盐酸立即产生气泡,所以能够达到实验目的是Ⅱ;(2)碳酸氢钠加热分解,而碳酸钠不能,与实验Ⅲ相比,实验Ⅳ的优点是操作简便;(1)用实验Ⅳ验证碳酸钠和碳酸氢钠的稳定性,则试管B中装入的固体最好是NaHCO1,温度低分解,具有对比性;(4)阳离子不同,利用焰色反应可鉴别,隔蓝色钴玻璃能看到紫色焰色的是K2CO1,否则是NaHCO1;阴离子不同,滴加氯化钡溶液可鉴别,滴加氯化钡生成白色沉淀的为K2CO1,无现象的是NaHCO1。【点睛】考查Na2CO1和NaHCO1性质的异同,注意把握Na2CO1和NaHCO1性质,注重基础知识的积累。①溶于水并观察现象,溶解度较大其溶于水放热的是碳酸钠,溶解度较小且水温无明显变化的是碳酸氢钠;②溶于水加热,再通入澄清的石灰水,有气泡产生且有白沉淀的是碳酸氢钠,无变化的是碳酸钠;③用pH试纸或pH计测试其pH值,碱性较强的是碳酸钠,碱性较弱的是碳酸氢钠;④溶于水并加氢氧化钙或氢氧化钡,有白色沉淀生成的是碳酸钠,无变化的是碳酸氢钠。28、5∶1先变红,后褪色200Cl2+2Br-=2Cl-+Br240.0g500mL容量瓶①⑥偏低【解析】
(1)KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O中,Cl元素的化合价由+5价降低为0,Cl元素的化合价由﹣1价升高为0,以此来解答;(2)依据氯气和水反应生成的产物盐酸和次氯酸性质分析判断;(3)n(Cl2)==0.2mol,根据反应的离子方程式Cl2+2OH﹣=CIO﹣+Cl﹣+H2O计算;(4)氯气与溴化钠反应生成氯化钠和溴单质;(5)ⅰ根据m=nM=cVM计算;ⅱ根据操作的步骤确定所需仪器;ⅲ称量的NaOH固体时应左物右码;定容时应平视刻度线,依据c=进行误差分析。【详解】(1)KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O中,1KClO3中Cl元素的化合价由+5价降低为0,则氧化剂为KClO3,5HCl中Cl元素的化合价由﹣1价升高为0,则还原剂为5HCl,所以氧化产物与还原产物的物质量之比为5:1,故答案为:5:1;(2)氯气通入紫色石蕊试液中和水反应生成盐酸使石蕊变红色,生成的次氯酸具有漂白性使红色褪去,故答案为:先变红,后褪色;(3)n(Cl2)==0.2mol,由反应的离子方程式Cl2+2OH﹣=CIO﹣+Cl﹣+H2O可知n(NaOH)=0.4mol,V(NaOH)==0.2L=200mL,故答案为:200;(4)氯气与溴化钠反应生成氯化钠和溴单质,对应的离子方程式为:Cl2+2Br﹣=2Cl﹣+Br2;故答案为:Cl2+2Br﹣=2Cl﹣+Br2;(5)ⅰ现需490mL2.0mol•L﹣1NaOH溶液,则选用500ml容量瓶,所以n(NaOH)=0.5L×2mol/L=1mol,m(NaOH)=1mol×4
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