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甘肃兰化一中2026届化学高一上期末监测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列指定反应的离子方程式正确的是A.醋酸溶液与水垢中的CaCO3反应:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑B.氢氧化钠与过量的碳酸氢钙溶液反应:Ca2++OH-+HCO3-=CaCO3↓+H2OC.MgSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液:Ba2++SO42-=BaSO4↓D.氨水中通入少量SO2:SO2+NH3·H2O=NH4++HSO3-2、如图铁与水反应的实验中,下列做法不正确的是()A.试管中的铁粉用绕成团的细铁丝代替B.将试管底部的湿棉花移到试管口部C.用铁丝网罩住酒精灯火焰D.点燃肥皂泡验证氢气的生成3、下列物质在水溶液中的电离方程式,正确的是()A.CH3COOHH++CH3COO- B.KClO3=K++Cl-+3O2-C.H2CO32H++CO32- D.NaHSO4=Na++HSO4-4、酸雨是指:A.酸性的雨 B.pH=5.6的雨 C.pH<5.6的雨 D.pH=5的雨5、下列各项比较中,正确的是A.熔点:金属钠<钠钾合金 B.导电性:银<铜C.硬度:硬铝<铝 D.延展性:生铁<纯金6、用漂白粉溶液浸泡过的有色布条,如晾晒在空气中,过一段时间,其漂白效果更好的原因是A.漂白粉被氧化B.漂白粉和二氧化碳反应生成了次氯酸C.有色布条被空气中的氧气氧化D.漂白粉溶液失去了部分水分,浓度增大7、配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液,实验结果偏高影响的是()A.容量瓶中原有少量蒸馏水B.溶解所用的烧杯未洗涤C.定容时仰视观察刻度线D.定容时俯视观察刻度线8、若mgNa在足量氯气中燃烧,生成固体的质量为(m+3.55)g,则mgNa与氧气反应,生成固体的质量为()①(m+0.8)g②(m+1.0)g③(m+1.2)g④(m+1.6)g⑤(m+1.4)gA.仅①④ B.仅①⑤ C.仅③④ D.①②③④⑤9、向一定量的饱和NaOH溶液中加入少量Na2O2固体,恢复到原来温度时,下列说法中正确的是()A.溶液中的Na+总数增大 B.溶液的碱性增强C.溶质的质量分数不变 D.溶液的质量不变10、下列离子在溶液中可以大量共存的是A.Na+、Fe3+、SO42-、SCN- B.K+、OH-、AlO2-、Cl-C.H+、Na+、Fe2+、MnO4- D.Na+、H+、HCO3-、NO3-11、将一定量的Cl2通入体积为40mL、浓度为7.5mol/L的苛性钾溶液中,两者恰好完全反应,测得反应后溶液中有三种含氯元素的离子:Cl-、ClO-、ClO3-。下列说法不正确的是A.反应过程中氯气消耗0.15molB.当溶液中n(KClO):n(KClO3)=2:1时,该反应的离子方程式为:5Cl2+10OH-=7Cl-+2ClO-+ClO3-+5H2OC.反应生成的ClO-和ClO3-在一定条件下均有氧化性D.若反应中转移的电子为nmol,则0.15﹤n﹤0.312、以下是几种常用基本物理量的名称与符号的对应关系,其中不正确的是()A.物质的量mol B.质量m C.时间t D.电流强度I13、黑火药爆炸时发生的反应为:S+2KNO3+3C=K2S+N2↑+3CO2↑,下列说法错误的是()A.C在反应中作氧化剂 B.S和KNO3都发生了还原反应C.CO2是氧化反应的产物 D.K2S和N2都是还原反应的产物14、下列书写不正确的是A.硫酸的分子式H2SO4 B.甲烷的结构式C.Mg原子结构示意图 D.溴化氢的电子式15、铟(In)是一种非常贴近我们生活的主族元素,手机、电脑、电视屏幕使用的都是含铟的导电玻璃。的最外层电子数是3,下列说法不正确的是A.In的原子核外有49个电子B.与互为同位素C.In与Al处于同一主族D.的中子数为11316、将铁和氧化铁的混合物2.72g加入50mL1.6mol/l的盐酸中,恰好完全反应,滴入KSCN溶液后不显红色,若忽略化学反应中溶液体积的变化,则在所得的溶液中,Fe2+的物质的量浓度为()mol/l。A.0.2B.0.8C.0.4D.1.6二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包固体可能由硝酸铜、硫酸钠、氯化钠、碳酸氢钠中的一种或几种组成。为了探究该固体的组成,某化学小组设计并开展如图所示的实验:已知:①步骤Ⅰ中固体全部溶解,溶液呈蓝色,且无气泡产生。②步骤Ⅱ、Ⅲ中均可观察到有白色沉淀生成。请回答下列问题:(1)原固体中一定含有的物质是___________________________________________(填化学式)。(2)原固体中一定不含有的物质是________________________________________(填化学式),原因是________________________________________________________________________。(3)写出步骤Ⅱ、Ⅲ中生成白色沉淀的离子方程式:___________________________________。(4)步骤Ⅲ所得蓝色溶液中一定含有的溶质是_____________________________(填化学式)。18、取一定量的CuCl2产品投入Na2CO3溶液中,充分反应生得到一种仅含四种元素的不溶性盐X,并产生气体CO2。设计如下实验探究X的组成和性质。已知各步反应所需试剂均过量,请回答:(1)混合气体的成分是______________;X的化学式为__________________。(2)写出CuCl2与Na2CO3反应生成X的离子方程式______________________________。19、为探索工业废料的再利用,某化学兴趣小组设计了如图实验方案,用含有铝、铁和铜的合金制取氯化铝、绿矾晶体(FeSO4•7H2O)和胆矾晶体。请回答:(1)步骤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中均需进行的实验操作是_______________。实验室中进行该操作时,用到的玻璃仪器有烧杯、______________________。(2)溶液A中的阴离子主要有__________________;由合金生成A溶液的离子方程式为:_______________。试剂X是________________。(3)向溶液A中通入过量CO2气体生成固体C的离子方程式为_________________。(4)从环境保护角度考虑,采用固体F加入足量稀硫酸里加热并鼓入空气来制备CuSO4溶液,其化学方程式是_______________________________。20、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______________________________.21、某小组设计如图装置(部分夹持装置已略去),以探究潮湿的Cl2与Na2CO3反应得到固体物质的成分。(1)试剂X的化学式________。A中制取Cl2的离子方程式____________________。(2)试剂Y的名称为______________。(3)通入一定量潮湿的Cl2反应后,经检测,D中只有Cl2O一种气体,C中除含一种氯盐外,同时含有NaHCO3等,某同学对C中所得固体残渣的成分进行探究。①提出合理假设。假设1:存在两种成分:NaHCO3和____________________________;假设2:存在三种成分:NaHCO3和__________________________。②设计方案,进行实验。写出实验步骤以及预期现象和结论。限选实验试剂和仪器:蒸馏水、稀硝酸、BaCl2溶液、澄清石灰水、AgNO3溶液、试管、小烧杯。实验步骤预期现象和结论步骤1:取C中的少量固体样品于试管中,滴加足量蒸馏水至固体溶解,然后将所得溶液分别置于A、B试管中步骤2:向A试管中滴加BaCl2溶液__________________步骤3:________________________________(4)已知Cl2O与水反应生成次氯酸,则D中Cl2O进入E反应的化学方程式为____________。
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项、醋酸是弱电解质,写离子方程式时不能拆分,故醋酸溶液与水垢中的CaCO3反应的离子反应为:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++H2O+CO2↑+2CH3COO-,A错误;B项、氢氧化钠与过量的碳酸氢钙溶液反应,氢氧化钠少量定为1mol,则离子方程式为:Ca2++OH-+HCO3-=CaCO3↓+H2O,B正确;C项、MgSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液的离子方程为:Mg2++SO42-+Ba2++2OH-=Mg(OH)2↓+BaSO4↓,C错误;D项、氨水中通入少量SO2,反应生成亚硫酸铵和水,正确的离子方程式为:SO2+2NH3·H2O=2NH4++SO32-+H2O,D错误;故本题选B。【点睛】判断指定反应的离子方程式是否正确,通常从以下几个方面进行:①从反应原理进行判断,如反应是否能够发生、反应能否生成所给产物、反应是否可逆等。②从物质存在形态进行判断,如电解质的拆分是否正确、是否正确表示了难溶物和气体等。③从守恒角度进行判断,如是否遵循电荷守恒、质量守恒、氧化还原反应中电子转移守恒等。④从反应条件进行判断,如是否标注了必要的条件,是否关注了反应物的量对参加反应的离子种类及其反应产物的影响等。⑤从反应物的组成及反应物之间的配比进行判断。2、B【解析】
A、铁粉易堵塞导管口,而铁丝与水蒸气反应的接触面积也较大,A正确;B、湿棉花在加热时提供水蒸气,若湿棉花移到试管口部,不能与铁丝充分反应,B错误;C、铁丝网罩罩住酒精灯火焰,提高温度,则能使该反应在高温下进行,C正确;D、该反应生成氢气,能燃烧,所以点燃肥皂泡验证氢气的生成,D正确;故选B。3、A【解析】
A项、醋酸为弱酸,在溶液中部分电离出氢离子和醋酸根离子,电离方程式为CH3COOHH++CH3COO-,故A正确;B项、KClO3为强电解质,在溶液中电离出钾离子和氯酸根离子,电离方程式为KClO3=K++ClO3-,故B错误;C项、碳酸为二元弱酸,在溶液中分步电离,电离方程式为H2CO3H++HCO3-,故C错误;D项、硫酸氢钠是强酸的酸式盐,在溶液中电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子,电离方程式为NaHSO4=Na++H++SO42-,故D错误;故选A。【点睛】书写水溶液中的电离方程式时注意强电解质在溶液中能完全电离,弱电解质则部分电离,多元弱酸分步电离,原子团在电离方程式中不能拆开,强酸的酸式根离子要拆开,弱酸的酸式根离子不要拆开。4、C【解析】
当雨水中溶解较多SO2或氮氧化物时,溶液呈酸性,pH<5.6,而正常雨水中溶有二氧化碳气体,PH约为5.6,所以酸雨是指pH小于5.6的雨;答案选C。【点睛】本题考查二氧化硫的污染,题目难度不大,注意酸雨与正常雨水的区别,酸雨是指溶液pH小于5.6的雨水,正常雨水的pH约为5.6。5、D【解析】
A.合金的熔点低于其成分金属,所以钠的熔点比钠钾合金的高,A错误;B.银的导电性强于铜的导电性,B错误;C.合金的硬度大于其成分金属,故硬铝的硬度比铝的硬度大,C错误;D.金的延展性比生铁强,D正确;故合理选项是D。6、B【解析】
A.漂白粉中次氯酸钙具有氧化性,难以被氧化,故A错误;B.漂白粉溶液浸泡过的有色布条,置于空气中,漂白粉跟空气中的CO2反应充分,生成了具有漂白性的HClO,故B正确;C.空气中的氧气在短时间内不能迅速氧化有色布条,故C错误;D.漂白粉具有漂白性的原因是与空气中二氧化碳反应生成具有漂白性的HClO,与漂白粉的浓度无关,故D错误;故答案选B。7、D【解析】A.容量瓶中原有少量蒸馏水不影响,A错误;B.溶解所用的烧杯未洗涤,溶质的质量减少,浓度偏低,B错误;C.定容时仰视观察刻度线,溶液体积增加,浓度偏低,C错误;D.定容时俯视观察刻度线,溶液体积减少,浓度偏高,D正确,答案选D。点睛:在量筒、容量瓶的使用时经常涉及俯视、仰视问题,其对实验结果的影响究竟如何(偏大或偏小),必须分情况讨论:(1)容量瓶(如图Ⅰ、Ⅱ)。①图Ⅰ:定容时俯视,溶液体积偏小,所配制溶液的物质的量浓度偏大。②图Ⅱ:定容时仰视,溶液体积偏大,所配制溶液的物质的量浓度偏小。(2)量筒面读数(如图Ⅲ、Ⅳ)。①图Ⅲ:量筒上方刻度更大,俯视读数时视线与凹液面最低处相连,连线与量筒壁相交处(a点)即为俯视读数,即量筒内液面俯视读数偏大。②图Ⅳ:量筒下方刻度更小,仰视读数时视线与凹液面最低处相连,连线与量筒壁相交处(b点)即为仰视读数,即量筒内液面俯视读数偏小。(3)用量筒量取一定体积的液体(如图Ⅴ、Ⅵ)。①图Ⅴ:用量筒量取5.0mL液体时,若俯视,视线与刻度5相连并延长到凹液面最低处,所以实际量取的液体体积小于5.0mL,即偏小。②图Ⅵ:用量筒量取5.0mL液体时,若仰视,视线与刻度5相连并延长到凹液面最低处,所以实际量取的液体体积大于5.0mL,即偏大。8、D【解析】
mgNa在足量氯气中燃烧,生成NaCl的质量为(m+3.55g),则m(Cl)=3.55g,故n(Cl)==0.1mol,根据NaCl化学式可得n(Na)=n(Cl)=0.1mol,钠与氧气反应,全部生成Na2O时,固体的质量最小,固体增重为氧原子质量,增重为,所以固体的质量为(m+0.8)g;全部生成Na2O2时,固体的质量最大,固体增重为氧原子质量,增重为0.1mol×16g/mol=1.6g,所以固体的质量为(m+1.6)g,故钠与氧气反应生成固体的质量:(m+0.8)g⩽m(固体)⩽(m+1.6)g,故选D。9、C【解析】
过氧化钠能与水反应,生成氢氧化钠和氧气,饱和的烧碱溶液中的溶剂水减少,原饱和溶液有晶体析出,剩余溶液还是饱和溶液,温度不变时,溶液中离子的浓度不变,但数目减少,则A.溶液中的Na+总数减少,故A错误;B.溶液中氢氧根离子浓度不变,溶液碱性不变,故B错误;C.饱和溶液温度不变,溶解度不变,溶质的质量分数不变,所以C选项是正确的;D.过氧化钠能与水反应,生成氢氧化钠和氧气,饱和的烧碱溶液中的溶剂水减少,原饱和溶液有晶体析出,溶液的质量减少,故D错误。答案选C。10、B【解析】
A.Fe3+和SCN-能发生反应生成红色的Fe(SCN)3,不能大量共存;B.K+、OH-、AlO2-、Cl-之间不发生反应,能大量共存;C.Fe2+有还原性,酸性条件下的MnO4-有强氧化性,两者可以发生氧化还原反应而不能大量共存;D.H+和HCO3-可以发生反应生成水和二氧化碳:H++HCO3-=H2O+CO2↑,故不能大量共存;故选B。11、D【解析】
A、40mL、浓度为7.5mol/L的苛性钾溶液的物质的量为:7.5mol/L×0.04L=0.3mol,根据钾离子守恒可知Cl-、ClO-、ClO3-的物质的量之和是0.3mol,因此根据氯原子守恒可知氯气的物质的量是0.3mol÷2=0.15mol,故A正确;B、当溶液中n(KClO):n(KClO3)=2:1时,根据原子守恒、电子得失守恒以及电荷守恒可知该反应的离子方程式为5Cl2+10OH-=7Cl-+2ClO-+ClO3-+5H2O,故B正确;C、反应后生成的ClO-、ClO3-中氯的化合价分别为+1和+5价,处于较高价态,化合价可以降低,均具有氧化性,故C正确;D、若反应中转移的电子为nmol,如果氧化产物全部是次氯酸根离子,根据方程式Cl2+2KOH=KCl+KClO+H2O可知0.15mol氯气转移0.15mol电子,即n=0.15;如果氧化产物全部是氯酸根离子,根据方程式3Cl2+6KOH=5KCl+KClO3+3H2O可知0.15mol氯气转移0.15mol×5/3=0.25mol电子,即n=0.25,因此0.15<n<0.25,故D错误;故答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,明确反应的原理以及掌握守恒思想在化学计算中的应用方法是解答的关键。选项D是解答的难点,注意极限法的灵活应用。12、A【解析】
mol是物质的量的单位,n是物质的量的符号。【详解】物质的量的符号是n,故A错误;质量的符号m,故B正确;时间的符号是t,故C正确;电流强度的符号是I,故D正确。选A。13、A【解析】A.根据方程式可知碳元素化合价升高,失去电子,C在反应中作还原剂,A错误;B.硫元素和氮元素化合价降低,得到电子,S和KNO3都发生了还原反应,B正确;C.碳是还原剂,CO2是氧化反应的产物,C正确;D.S和KNO3都发生了还原反应,K2S和N2都是还原反应的产物,D正确,答案选A。点睛:注意氧化还原反应的分析思路:判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。14、C【解析】
A.硫酸是由分子构成的,其分子式为H2SO4,故A不选;B.结构式是把电子式中的共用电子对改为短线,所以甲烷的结构式为,故B不选;C.镁原子核外的12个电子分三层排布,第一层2个,第二层8个,第三层2个,题干中的是镁离子结构示意图,故C选;D.溴化氢是共价化合物,氢原子和溴原子共用一对电子,所以其电子式为,故D不选。故选C。15、D【解析】
A.根据铟原子结构,铟的质子数为49,对原子来说,质子数等于核外电子数,即铟的核外有49个电子,故A说法正确;B.同位素:质子数相同中子数不同同一元素的不同原子,与符合同位素的概念,故B说法正确;C.铟元素属于主族元素,主族元素中最外层电子数等于主族序数,In的最外层电子数是3,即In与Al处于同一主族,故C说法正确;D.根据质量数=质子数+中子数,则的中子数=113-49=64,故D说法错误;答案为D。16、B【解析】
铁和氧化铁溶于盐酸后,加入硫氰化钾不变红,说明溶液中不含铁离子只有亚铁离子,溶液为氯化亚铁溶液,盐酸的物质的量为1.6×0.05=0.08mol,根据元素守恒,则氯化亚铁为0.04mol,亚铁离子浓度为0.04/0.05mol/L=0.8mol/L,故B正确。本题答案为B。【点睛】铁和氧化铁的混合物中加入盐酸,盐酸首先和氧化铁反应生成氯化铁和水,然后氯化铁和铁反应生成氯化亚铁,若铁还有剩余,铁再与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气。所以当溶液中再加入硫氰化钾不显红色,说明溶液中没有铁离子,只有亚铁离子。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cu(NO3)2、Na2SO4NaHCO3向固体中加入稀盐酸时无气泡产生Ba2++SO42-=BaSO4↓,Ag++Cl-=AgCl↓HNO3、NaNO3、Ba(NO3)2、Cu(NO3)2【解析】
根据固体加过量稀盐酸,固体完全溶解且溶液呈蓝色,说明固体中一定有硝酸铜;又因为无气泡产生,所以固体中一定不含有碳酸氢钠;步骤Ⅱ加入过量硝酸钡产生白色沉淀,说明固体中一定含有硫酸钠;步骤Ⅲ中加入硝酸银溶液,出现白色沉淀,则该白色沉淀为氯化银,由于一开始加入过量稀盐酸,所以溶液中一定有氯离子,所以会生成氯化银沉淀,但不能确定一定含有氯化钠.【详解】(1)固体加过量稀盐酸,固体完全溶解且溶液呈蓝色,说明固体中一定有Cu(NO3)2;步骤Ⅱ加入过量硝酸钡产生白色沉淀,说明固体中一定含有Na2SO4;(2)固体加过量稀盐酸无气泡产生,所以固体中一定不含有NaHCO3;(3)根据向固体加过量稀盐酸,固体完全溶解且溶液呈蓝色,说明固体中一定有硝酸铜,硝酸铜溶于水,所以蓝色滤液中一定含有硝酸铜和硝酸;加入过量硝酸钡,说明硝酸钡有剩余,所以蓝色滤液中一定含有硝酸钡;硝酸钡和硫酸钠反应生成硝酸钠和硫酸钡沉淀,离子方程式是Ba2++SO42-=BaSO4↓,最后加入硝酸银,产生的白色沉淀是氯化银,离子方程式是Cl-+Ag+=AgCl↓;(4)根据向固体加过量稀盐酸,固体完全溶解且溶液呈蓝色,说明固体中一定有硝酸铜,硝酸铜溶于水,所以蓝色滤液中一定含有硝酸铜和硝酸;加入过量硝酸钡,说明硝酸钡有剩余,所以蓝色滤液中一定含有硝酸钡;硝酸钡和硫酸钠反应生成硝酸钠和硫酸钡沉淀,所以蓝色滤液中一定含有硝酸钠,综合分析可知,蓝色滤液中一定含有的溶质是:HNO3、NaNO3、Ba(NO3)2、Cu(NO3)2。【点睛】首先分析所给混合物中各物质的性质,然后根据题中所给的实验现象进行判断,最后确定混合物的组成成分。18、H2O、CO2Cu5(OH)4(CO3)35Cu2++5CO32-+2H2O=Cu5(OH)4(CO3)3↓+2CO2↑【解析】
黑色固体能在高温下与CO反应生成红色固体B,说明B是Cu,物质的量是3.20g÷64g/mol=0.05mol。混合气体1.68g经过无水氯化钙后剩余1.32g,说明混合气体中含有水蒸气的质量是1.68g-1.32g=0.36g,物质的量是0.36g÷18g/mol=0.02mol。气体A通入氢氧化钡溶液中得到白色沉淀5.91g,说明混合气体中含有二氧化碳的物质的量是5.91g÷197g/mol=0.03mol,由此可知X中含有铜离子0.05mol,含有碳酸根离子0.03mol,根据电荷守恒可知还含有0.04molOH-,因此X的化学式为Cu5(OH)4(CO3)3。(1)根据以上分析可知混合气体的成分是H2O、CO2;X的化学式为Cu5(OH)4(CO3)3。(2)根据原子守恒、电荷守恒可知CuCl2与Na2CO3反应生成X的离子方程式为5Cu2++5CO32-+2H2O=Cu5(OH)4(CO3)3↓+2CO2↑。【点睛】熟悉元素化合物的性质是解答本题的关键,知道流程图中每一步发生的反应,注意电荷守恒的灵活应用。19、过滤玻璃棒、漏斗AlO2-、OH-2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑或2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑稀硫酸AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-2Cu+O2+2H2SO42CuSO4+2H2O【解析】
合金溶于过量的氢氧化钠溶液中生成偏铝酸钠,铁和铜不溶。偏铝酸钠溶液中通入过量的二氧化碳生成氢氧化铝沉淀,氢氧化铝溶解在盐酸中生成氯化铝,最终得到氯化铝晶体;铁和铜的混合物中加入稀硫酸生成硫酸亚铁,最终可以得到绿矾晶体。由于铜不溶,可以加入足量稀硫酸里加热并鼓入空气来制备CuSO4溶液,据此判断。【详解】(1)步骤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中均分离产生固体,所以需进行的实验操作是过滤。实验室中进行该操作时,用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、漏斗。(2)溶液A中的阴离子主要有铝与氢氧化钠生成的AlO2-和剩余氢氧化钠的OH-;合金溶于过量的氢氧化钠溶液中生成偏铝酸钠和氢气,铁和铜不溶,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑或2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑;由于要制备绿矾,则试剂X是能够溶解铁的稀硫酸。(3)向溶液A中通入过量CO2气体生成固体C氢氧化铝的离子反应方程式为AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;(4)从环境保护角度考虑,用固体F制备CuSO4溶液的方法不是用铜与浓硫酸反应转化为硫酸铜,而是在加热条件下铜被氧气氧化为氧化铜,再被稀硫酸溶解生成硫酸铜,反应的化学方程式为2Cu+O2+2H2SO42CuSO4+2H2O。20、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
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