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文档简介
2026届广东省东华高级中学化学高二上期中综合测试模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在一定条件下的密闭容器中存在下列四个化学反应,增大容器的体积对化学反应速率没有影响的是()A.Fe3+(aq)+3SCN-(aq)⇌Fe(SCN)3(aq)B.CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)C.CO2(g)+H2O(l)⇌H2CO3(aq)D.2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)2、金属是热和电的良好导体,因为它A.表面富有光泽 B.有可成键的电子C.有金属离子 D.有自由运动的电子3、下列化学用语,正确的是A.NH4HCO3的电离:NH4HCO3⇌NH+HCOB.明矾净水原理:Al3++3H2O⇌Al(OH)3(胶体)+3H+C.碳酸氢钠水溶液呈碱性的原因:HCO+H2O=H3O++COD.NaHS和Na2S的混合溶液中:2c(Na+)=3c(S2-)+3c(HS-)4、在2L的密闭容器中,发生以下反应:2A(g)+B(g)⇌2C(g)+D(g)。若最初加入的A和B都是4mol,在前10秒钟A的平均反应速率为0.12mol·L-1·s-1,则10秒钟时,容器中B的物质的量是()A.1.6mol B.2.8mol C.2.4mol D.1.2mol5、某化学反应2A(g)B(g)+D(g)在四种不同的条件下进行,B、D起始浓度为0,反应物A的浓度随反应时间的变化情况如下表:实验序号0102030405060(1)8001.00.800.670.570.500.500.50(2)800c20.600.500.500.500.500.50(3)800c30.920.750.630.600.600.60(4)8201.00.400.250.200.200.200.20根据上述数据,下列说法错误的是A.在(1)中,反应在10~20min内A的平均速率为0.013mol/(L·min)B.在(2)中,A的初始浓度c2<1.0mol/LC.设(3)的反应速率为υ3,(1)的反应速率为υ1,则υ3>υ1D.比较(1)和(4),可推测该反应的正反应是吸热反应6、“物质的量”是一个将微观粒子与宏观物质联系起来的物理量。下列说法不正确的是A.1molCCl4的体积为22.4LB.1molN2含有6.02×1023个氮分子C.1molO2含有2mol氧原子D.标准状况下,1molH2的体积为22.4L7、已知高炉炼铁的化学方程式为Fe2O3+3CO2Fe+3CO2。下列对该反应的叙述不正确的是A.CO是还原剂 B.Fe2O3被还原C.属于氧化还原反应 D.属于置换反应8、最新报道:科学家首次用X射线激光技术观察到CO与O在催化剂表面形成化学键的过程。反应过程的示意图如下:下列说法中正确的是A.CO和O生成CO2是吸热反应B.在该过程中,CO断键形成C和OC.CO和O生成了具有极性共价键的CO2D.状态Ⅰ→状态Ⅲ表示CO与O2反应的过程9、某有机物的结构简式为①加成反应②取代反应③消去反应④氧化反应⑤水解反应⑥与氢氧化钠反应其可能发生的反应有:A.全部 B.①④⑥ C.③⑤⑥ D.②③④10、某化学科研小组研究在其他条件不变时,改变某一条件对化学平衡的影响,得到如下变化规律(图中p表示压强,T表示温度,n表示物质的量):根据以上规律判断,下列结论正确的是()A.反应Ⅰ:ΔH>0,p2>p1B.反应Ⅱ:ΔH<0,T2>T1C.反应Ⅲ:ΔH>0,T2>T1或ΔH<0,T2<T1D.反应Ⅳ:ΔH<0,T2>T111、对已经达到化学平衡的下列反应:2X(g)+Y(g)2Z(g),减小压强时()A.逆反应速率增大,正反应速率减小,平衡向逆反应方向移动B.逆反应速率减小,正反应速率增大,平衡向正反应方向移动C.正、逆反应速率都减小,平衡向逆反应方向移动D.正、逆反应速率都增大,平衡向正反应方向移动12、下列物质属于电解质的是A.石墨 B.氨气 C.氢氧化钠 D.二氧化碳13、反应mA(s)+nB(g)⇌eC(g)+fD(g),反应过程中,当其它条件不变时,C的百分含量(C%)与温度(T)和压强(P)的关系如下图,下列叙述不正确的是()A.化学方程式中n>e+fB.达到平衡后,若升温,平衡左移C.到平衡后,加入催化剂C%不变D.达到平衡后,增加A的质量有利于平衡向右移动14、提纯固体有机物常采用重结晶法,提纯苯甲酸(混有泥沙)的实验不正确的是()A.本实验需要趁热过滤B.过滤时采用短颈漏斗比长颈漏斗好C.粗苯甲酸全溶后一般要补加少量蒸馏水D.只需过滤一次就可以得到纯苯甲酸晶体15、下列叙述正确的是()A.乙酸的结构简式:C2H4O2B.NH4Br的电子式:C.1H与D互称同位素D.BaSO4的水溶液不导电,故BaSO4是弱电解质16、下列说法正确的是A.小苏打是弱电解质,其水溶液导电能力很弱B.硫酸是强电解质,在水溶液和熔融状态下均能导电C.氯气是非电解质,但氯水能导电D.甲酸是弱电解质,加水稀释会促进甲酸分子的电离二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E是核电荷数依次增大的五种短周期主族元素,A元素的原子核内只有1个质子;B元素的原子半径是其所在主族中最小的,B的最高价氧化物对应水化物的化学式为HBO3;C元素原子的最外层电子数比次外层多4;C的阴离子与D的阳离子具有相同的电子排布,两元素可形成化合物D2C;C、E同主族。(1)E元素形成的氧化物对应的水化物的化学式为_______________________________。(2)元素C、D、E形成的简单离子半径大小关系是____________(用离子符号表示)。(3)用电子式表示化合物D2C的形成过程:_________________。C、D还可形成化合物D2C2,D2C2中含有的化学键类型是_______________________________________________。(4)由A、B、C三种元素形成的离子化合物的化学式为__________________,它与强碱溶液共热,发生反应的离子方程式是______________________。(5)某一反应体系中含有D2E、D2EC3、D2EC4三种物质,若此反应为分解反应,则此反应的化学方程式为________________________(化学式用具体的元素符号表示)。18、A、B、C、D是四种常见的有机物,其中A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平,B与C在浓硫酸和加热条件下发生反应,生成的有机物有特殊香味;A、B、C、D在一定条件下的转化关系如图所示(反应条件已省略):(1)C中官能团的名称为___,③的化学方程式为__。(2)丙烯酸(CH2=CH-COOH)的性质可能有___。(多选)A.加成反应B.取代反应C.中和反应D.氧化反应(3)用一种方法鉴别B和C,所用试剂是__。(4)丙烯酸乙酯的结构简式为___。19、碳酸亚铁(白色固体,难溶于水)是一种重要的工业原料,
可用于制备补血剂乳酸亚铁,也可用作可充电电池的电极。某研究小组通过下列实验,寻找利用复分解反应制备FeCO3
沉淀的最佳方案:实验试剂现象滴管试管0.8
mol/LFeSO4溶液(pH=4.5)1
mol/LNa2CO3溶液(pH=11.9)实验Ⅰ:立即产生灰绿色沉淀,5min后出现明显的红褐色0.8
mol/L
FeSO4溶液(pH=4.5)1
mo/L
NaHCO3溶液(pH=8.6)实验Ⅱ:产生白色沉淀及少量无色气泡,2min后出现明显的灰绿色0.8
mol/L(NH4)2Fe(SO4)2溶液(pH=4.0)1
mo/L
NaHCO3溶液(pH=8.6)实验Ⅲ:产生白色沉淀及无色气泡,较长时间保持白色(1)实验Ⅰ中红褐色沉淀产生的原因可用如下反应表示,请补全反应:□Fe2++口+口+□H2O=□Fe(OH)3+□_____(2)实验Ⅱ中产生FeCO3的离子方程式为____________________
。(3)为了探究实验Ⅲ中所起的作用,甲同学设计了实验IV
进行探究:操作现象实验IV向0.8mol/LFeSO4溶液中加入①______,
再加入Na2SO4固体配制成混合溶液
(已知Na+对实验无影响,
忽略混合后溶液体积变化)。再取该溶液一滴管,与2mL
1
mol/LNaHCO3溶液混合与实验III现象相同实验IV中加入Na2SO4
固体的目的是②____________________________。对比实验II、III、IV,甲同学得出结论:水解产生H+,降低溶液pH,减少了副产物Fe(OH)2
的产生。乙同学认为该实验方案不够严谨,应补充的对比实验操作是:向0.8mol/LFeSO4溶液中加入Na2SO4
固体至c()=1.6
mol/L,再取该溶液一滴管,与2mL1
mol/LNaHCO3溶液混合。(4)小组同学进一步讨论认为,定性实验现象并不能直接证明实验III
中FeCO3的纯度最高,需要利用如图所示的装置进行定量测定。分别将实验I、
II、
III
中的沉淀进行过滤、洗涤、干燥后称量,然后转移至A处的广口瓶中。为测定FeCO3的纯度,除样品总质量外,还需测定的物理量是______________。(5)实验反思:经测定,实验III中的FeCO3纯度高于实验I和实验II。通过以上实验分析,制备FeCO3实验成功的关键因素是______________________________。20、设计的实验方案如下表。(已知I2+2S2O32-=S4O62-+2I-,其中Na2S2O3溶液均足量)实验序号体积V/mL时间/sNa2S2O3溶液淀粉溶液碘水水①10.02.04.00.0t1②8.02.04.02.0t2③6.02.04.0Vxt3(1)该实验进行的目的是____________,该实验是根据__________现象记录时间。(2)表中Vx=______mL,比较t1、t2、t3大小____________。21、某实验小组用0.50mol·L-1NaOH溶液和0.50mol·L-1硫酸溶液进行中和热的测定。Ⅰ.配制0.50mol·L-1NaOH溶液。(1)若实验中大约要使用245mLNaOH溶液,至少需要称量NaOH固体________g。(2)从下图中选择称量NaOH固体所需要的仪器(填字母):________。Ⅱ.测定稀硫酸和稀NaOH中和热的实验装置如下图所示。(1)写出该反应的热化学方程式(中和热ΔH=-57.3kJ·mol-1):_______________。(2)取50mLNaOH溶液和30mL硫酸溶液进行实验,实验数据如下表。①请填写下表中的空白:1_______________2___________________3_______________________4________________________5温度差平均值____②近似认为0.50mol·L-1NaOH溶液和0.50mol·L-1硫酸溶液的密度都是1g·cm-3,中和后生成溶液的比热容c=4.18J·g-1·℃-1。则中和热ΔH=________(取小数点后一位)。③上述实验数值结果与57.3kJ·mol-1有偏差,产生偏差的原因可能是________(填字母)。a.实验装置保温、隔热效果差b.量取NaOH溶液的体积时仰视读数c.分多次把NaOH溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中d.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定H2SO4溶液的温度
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【详解】一定条件下的密闭容器中,增大容器的体积对化学反应速率没有影响,即为减小压强对化学反应速率没有影响,说明该反应体系没有气体参与或生成,B、C、D反应体系均有气体参与反应或生成,而A中无气体参与或生成,故答案为A。2、D【解析】依据金属晶体中含有自由电子,自由电子能够自由运动,所以金属能够导电和导热,据此解答。【详解】金属都是由金属阳离子与自由电子通过金属键构成的金属晶体,因为金属晶体中含有自由电子,自由电子能够自由运动,所以金属能够导电和导热,答案选D。【点睛】本题考查了金属晶体的结构与性质,明确金属晶体中含有自由电子是解题关键,题目难度不大。3、B【详解】A.NH4HCO3属于易溶性强电解质,其电离为完全电离,电离过程为NH4HCO3=+,故A错误;B.明矾净水原理是Al3+水解生成Al(OH)3胶体,水解较为微弱,因此水解离子方程式为Al3++3H2O⇌Al(OH)3(胶体)+3H+,故B项正确;C.碳酸氢钠水溶液呈碱性的原因是在溶液中会发生微弱水解,水解离子方程式为+H2OH2CO3+OH-,故C项错误;D.因不确定NaHS和Na2S浓度之间关系,因此无法确定Na+与S2-、HS-、H2S之间关系,故D项错误;综上所述,正确的是B项,故答案为:B。4、B【详解】在前10秒钟A的平均反应速率为0.12mol·L-1·s-1,则消耗A的物质的量是,则根据方程式2A(g)+B(g)⇌2C(g)+D(g)可知,消耗B的物质的量是1.2mol,剩余B的物质的量是4mol-1.2mol=2.8mol。故答案选:B。5、B【解析】A.在实验1中,反应在10至20min时间内A的平均速率为V=ΔcΔt=0.80mol/L-0.67mol/L10min=0.013mol/(L•min);故A正确;B.反应经20min,A的浓度不再改变,说明达到平衡,较其他实验达到平衡时间最短,故使用了合适的催化剂,起始浓度c2=1.0mol/L;故B错误;C.以相同时间段的反应速率为例,如10至20min内,在实验1中,反应在10至20min时间内平均速率为υ1=ΔcΔt=0.80mol/L-0.67mol/L10min=0.013mol/(L•min),在实验3中,反应在10至20min时间内平均速率为υ3=ΔcΔt=0.92mol/L-0.75mol/L10min=0.015mol/(L•min),故υ3>υ1,同时可知,实验1的起始浓度为1.0mol/L,由平衡时浓度可知在实验3的起始浓度大于1.0mol/L,故C正确;D.比较实验4和实验1可知平衡时实验4反应物A的浓度小,由实验16、A【详解】A.标准状况下CCl4不是气体,1molCCl4的体积不是22.4L,故A符合题意;B.1molN2含有6.02×1023个氮分子,故B不合题意;C.1molO2含有2mol氧原子,故C不合题意;D.标准状况下,1molH2的体积为22.4L,故D不合题意。故选A。【点睛】解答本题要注意气体摩尔体积的适用条件:必须是在标准状况下,1mol任何气体的体积约为22.4L,注意标况下物质是否是气态,若不是气态,则不适用;解题时还要注意物质的微观结构,弄清分子、离子、原子和电子等微粒数之间的关系。7、D【详解】高炉炼铁的化学方程式为Fe2O3+3CO2Fe+3CO2,反应中C元素的化合价升高,CO是还原剂被氧化,Fe元素的化合价降低,Fe2O3是氧化剂被还原,元素的化合价发生了变化,属于氧化还原反应,该反应不是单质与化合物反应生成单质和化合物的反应,不属于置换反应,故选D。【点晴】本题考查了氧化还原反应。注意根据化合价的变化分析,物质起还原作用,则该物质作还原剂,其化合价要升高,在反应中失去电子,被氧化,发生氧化反应,得到的产物为氧化产物,可以用口诀:失高氧,低得还:失电子,化合价升高,被氧化(氧化反应),还原剂;得电子,化合价降低,被还原(还原反应),氧化剂。8、C【详解】A.根据能量--反应过程的图像知,状态I的能量高于状态III的能量,故该过程是放热反应,A错误;B.根据状态I、II、III可以看出整个过程中CO中的C和O形成的化学键没有断裂,故B错误;C.由图III可知,生成物是CO2,具有极性共价键,故C正确;D.状态Ⅰ→状态Ⅲ表示CO与O反应的过程,故D错误。故选C。9、A【详解】①该有机物分子中含有苯环和不饱和的碳碳双键,能够发生加成反应,①正确;②该物质分子中含有酚羟基和卤素原子及酯基,能够发生取代反应,②正确;③该物质分子中含有Cl原子,由于Cl原子连接的C的邻位C原子上有H原子,因此能够发生消去反应,③正确;④该物质分子中含有不饱和碳碳双键,能够发生催化氧化反应;该物质是烃的衍生物,也可以发生燃烧的氧化反应,④正确;⑤该物质分子中含有酯基和Cl原子,因此能够发生水解反应,⑤正确;⑥该物质分子中含有酚羟基,含有Cl原子,因此能够与氢氧化钠发生反应,⑥正确;综上所述可知:该物质能够发生上述所有类型的反应,故合理选项是A。10、C【解析】A.由图可知,升高温度,A的转化率降低,说明升高温度平衡逆向移动,正反应为放热反应,则△H<0,正反应为气体体积减小的反应,增大压强平衡正向移动,A的转化率增大,则P2>P1,故A错误;B.温度越高,反应速率越快,到达平衡的时间越快,则温度T1>T2,升高温度C的物质的量减小,说明平衡逆向移动,正反应为放热反应,则△H<0,故B错误;C.若△H>0,T2>T1,则升高温度平衡向正反应方向移动,C的体积分数增大,如△H<0,T2<T1,则升高温度,平衡向逆反应方向移动,C的体积分数减小,与图像吻合,故C正确;D.如△H<0,则升高温度平衡向逆反应方向移动,A的转化率减小,则T2<T1,故D错误;故选C。11、C【解析】试题分析:减小压强,正逆反应的速率都减小,平衡向气体物质的量增大的方向移动,所以平衡逆向移动,答案选C。考点:考查压强对反应速率、平衡移动的影响12、C【详解】A.石墨是单质,不属于电解质,故A错误;B.氨气是氢化物,属于非电解质,故B错误;C.氢氧化钠是碱,属于电解质,故C正确;D.二氧化碳是非金属氧化物,属于非电解质,故D错误;故选C。13、D【分析】根据图象知,升高温度,C的含量减小,则该反应的正反应是放热反应;增大压强,C的含量增大,则平衡向正反应方向移动,所以该反应是一个气体体积减小的可逆反应。【详解】A.压强增大,C%含量增大,说明平衡正向进行,正反应是气体体积减小的反应,n>e+f,故A正确;B.升高温度,C的含量减小,则该反应的正反应是放热反应,该反应的正反应是放热反应,达到平衡后,若升温,平衡左移,故B正确;C.达到平衡后,加入催化剂不改变平衡,C%的含量不变,故C正确;D.达到平衡后,A是固体,不影响平衡移动,所以增加A的量平衡不移动,故D错误;答案选D。14、D【解析】A.趁热过滤,减少苯甲酸的损失;B.从过滤时滤液的温度变化分析;C.从过滤时溶液与环境的温差分析;D.从提纯步骤分析。【详解】A.苯甲酸的溶解度随温度变化很大,温度越高,其溶解度越大。趁热过滤,可以防止溶液温度降低后有晶体析出。为减少苯甲酸的损失,则重结晶法提纯苯甲酸时,为除去杂质和防止苯甲酸析出,应该趁热过滤,选项A正确;B.过滤时滤液温度会有较大变化,为防止过滤时有晶体在漏斗颈中析出,故采用短颈漏斗,不使用长颈漏斗,选项B正确;C.因溶液过滤时常溶液与环境的温差较大,易使苯甲酸晶体提前析出而滞留在过滤器中,故在粗苯甲酸溶解后还要加点水适当稀释溶液,减少过滤时苯甲酸的损失,防止提前析出结晶,选项C正确;D.提纯苯甲酸晶体的过程中,过滤一次不能达到较纯净的晶体,至少需要两次过滤,粗品溶解过滤除去泥沙,冷却结晶后过滤得到苯甲酸,还要进行洗涤。选项D错误;答案选D。15、C【详解】A.乙酸的分子式:C2H4O2,A错误;B.NH4Br的电子式:,B错误;C.1H与D是中子数不同的2种氢的核素,互称同位素,C正确;D.BaSO4在水溶液中完全电离,故BaSO4是强电解质,D错误;答案选C。16、D【解析】A、小苏打是碳酸钠属于盐,是强电解质,选项A错误;B、电解质是水溶液中或熔融状态能导电的化合物,硫酸是强电解质,但在熔融状态下不导电,选项B错误;C、氯气是单质,既不是电解质,也不是非电解质,选项C错误;D、甲酸是弱酸,部分电离,加水可以促进平衡向右移动,即促使未电离的甲酸分子继续电离,选项D正确。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、H2SO3、H2SO4S2->O2->Na+离子键、非极性共价键(或离子键、共价键)NH4NO3NH4++OH-NH3•H2O4Na2SO3=Na2S+3Na2SO4【分析】A元素的原子核内只有1个质子,则A为H元素,B元素的原子半径是其所在主族中最小的,B的最高价氧化物对应水化物的化学式为HBO3,则B的最高化合价为+5价,位于周期表第ⅤA族,应为N元素,C元素原子的最外层电子数比次外层多4个,则原子核外电子排布为2、6,应为O元素,C的阴离子与D的阳离子具有相同的电子排布,两元素可形成化合物D2C,则D的化合价为+1价,应为Na元素,C、E主族,则E为S元素,由以上分析可知A为H元素,B为N元素,C为O元素,D为Na元素,E为S元素。【详解】(1)E为S元素,对应的氧化物的水化物有H2SO3、H2SO4,故答案为H2SO3、H2SO4;(2)元素C、D、E形成的离子分别为O2-、Na+、S2-,S2-离子核外有3个电子层,离子半径最大,O2-与Na+离子核外电子排布相同,都有2个电子层,核电核数越大,半径越小,则半径O2->Na+,故答案为S2->O2->Na+;(3)化合物D2C为Na2O,为离子化合物,用电子式表示的形成过程为,D2C2为Na2O2,为离子化合物,含有离子键和非极性共价键,故答案为;离子键、非极性共价键(或离子键、共价键);(4)由A、B、C三种元素形成的离子化合物为NH4NO3,与强碱溶液反应的实质为NH4++OH-NH3•H2O,故答案为NH4NO3;NH4++OH-NH3•H2O;(5)某一反应体系中含有D2E、D2EC3、D2EC4三种物质,应分别为Na2S、Na2SO3、Na2SO4,此反应为分解反应,反应的化学方程式为4Na2SO3=Na2S+3Na2SO4,故答案为4Na2SO3=Na2S+3Na2SO4。【点睛】本题考查元素的位置结构与性质的相互关系及其应用,正确推断元素的种类为解答该题的关键。本题的易错点为(5),注意从歧化反应的角度分析解答。18、羧基CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2OABCD碳酸钠溶液或者碳酸氢钠溶液或紫色石蕊等CH2=CHCOOCH2CH3【分析】根据题目信息可知A是乙烯,乙烯水化得到乙醇,B为乙醇,乙醇被氧化后得到乙酸,因此C是乙酸,D是二者发生酯化反应后得到的乙酸乙酯。【详解】(1)乙酸的官能团为羧基,③是酯化反应,方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;(2)碳碳双键可以发生加成反应和氧化反应,羧基可以发生中和反应,而烃上的氢原子可以被取代,因此答案选ABCD;(3)乙醇无酸性,而乙酸有酸性,可以用碳酸钠溶液、石蕊试液等方法来鉴别;(4)丙烯酸乙酯即丙烯酸和乙醇形成的酯,其结构为CH2=CHCOOCH2CH3。19、4Fe2++8+1O2+
10H2O=4Fe(OH)3+
8Fe2+
+2=FeCO3↓+
CO2↑+
H2O硫酸至pH=4.0控制浓度一致C中U形管的增重调节溶液pH【分析】实验Ⅰ中,FeSO4溶液与Na2CO3溶液反应,生成Fe(OH)2沉淀和Na2SO4,Fe(OH)2不稳定,很容易被空气中的O2氧化为Fe(OH)3;实验Ⅱ中,FeSO4溶液与NaHCO3溶液反应,生成FeCO3沉淀和CO2气体,2min后明显看出有一部分FeCO3转化为Fe(OH)3;实验Ⅲ中,(NH4)2Fe(SO4)2溶液中加入NaHCO3溶液,产生白色沉淀及无色气泡,较长时间保持白色,表明在此种情况下,Fe(OH)2能较稳定存在。是什么原因导致此结果?通过对比实验IV进行探究。实验I、
II、
III
中FeCO3纯度探究时,先加硫酸溶解,通过测定生成CO2的质量进行推断,在实验过程中,需保证反应产生CO2质量测定的准确性,由此可得出制备FeCO3实验成功的关键因素。【详解】(1)实验Ⅰ中,FeSO4溶液与Na2CO3溶液反应,所以反应物中含有,Fe由+2价升高为+3价,则反应物中还应加入氧化剂O2,利用得失电子守恒和电荷守恒、质量守恒进行配平,即得反应的离子方程式为:4Fe2++8+1O2+
10H2O=4Fe(OH)3+
8。答案为:4Fe2++8+1O2+
10H2O=4Fe(OH)3+
8;(2)实验Ⅱ中,FeSO4溶液与NaHCO3溶液反应,生成FeCO3沉淀和CO2气体,离子方程式为Fe2+
+2=FeCO3↓+
CO2↑+
H2O。答案为:Fe2+
+2=FeCO3↓+
CO2↑+
H2O;(3)实验IV
中,甲同学得出结论:水解产生H+,为调节0.8mol/LFeSO4溶液pH=4,需增大溶液的酸性,降低溶液pH,所以加入硫酸至pH=4.0;乙同学认为,向0.8mol/LFeSO4溶液中加入Na2SO4
固体至c()=1.6
mol/L,所以实验IV中,为使溶液中c()与原溶液相同,需加入Na2SO4
固体,其目的是控制浓度一致。答案为:硫酸至pH=4.0;控制浓度一致;(4)为测定FeCO3的纯度,除样品总质量外,还需求出FeCO3的质量(由反应生成的CO2进行计算),所以需测定的物理量是C中U形管的增重。答案为:C中U形管的增重;(5)通过以上实验分析,实验III中的FeCO3纯度高于实验I和实验II,是因为实验III中加入了酸性物质,对溶液的pH进行了调整,从而得出制备FeCO3实验成功的关键因素是调节溶液pH。答案为:调节溶液pH。【点睛】实验IV
中,我们很容易将加入的调节pH的物质写成(NH4)2SO4,这样,就跟原物质的成分相同,达不到探究的目的。20、探究浓度对化学反应速率的影响蓝色消失的时间4.0t3>t2>t1【解析】(1)根据表格数据可知,Na2S2O3溶液的体积不等,而淀粉溶液和碘水的体积相等,因此实验的目的为探究反应物浓度对化学反应速率的影响,根据I2+2S2O32-=S4O62-+2I-,该实验是根据蓝色消失的时间来判断反应的快慢,故答案为:探究浓度对化学反应速率的影响;蓝色消失的时间;(2)为了探究反应物浓度对化学反应速率的影响,则除了Na2S2O3溶液的浓度不同外,应保持其他影响因素一致,即应使溶液体积均为16mL(②组数据显示),故Vx=4.0mL;淀粉作为显色剂,检验碘的存在,可根据颜色的变化判断反应的快慢;由于在三个实验中Na2S2O3溶液的体积①>②>③,而混合后溶液体积相同,故混合后Na2S2O3浓度①>②>③,可知化学反应速率①>②>③,反应所需时间T的
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