2026届广西南宁市二中化学高一上期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届广西南宁市二中化学高一上期末统考模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、油炸虾条、薯片等挤压易碎的食品不宜采用真空包装,一般在包装袋中充入某种气体防止食品被直接挤压,你认为下列气体中,最宜充入包装袋的是A.氮气 B.氧气 C.氯气 D.氢气2、某同学做实验需要80mL1.0mol·L-1的CuSO4溶液,下列有关配制该溶液的说法中正确的是A.需要称量CuSO4·5H2O的质量为20.0gB.该实验用到的玻璃仪器只有烧杯、玻璃棒、容量瓶C.定容时仰视读数会使配制出的溶液浓度偏低D.定容后发现容量瓶中液体超过标线,用胶头滴管吸出一部分3、A、B代表两种非金属元素,下列不能说明A的非金属性比B强的是A.B的简单阴离子(B2-)的还原性强于A的简单阴离子(A-)的还原性B.A的含氧酸比B的含氧酸的酸性强C.A的单质A2能将B的阴离子(B2-)氧化,并发生置换反应D.A、B的单质分别与Fe化合时,前者产物中Fe的化合价为+3,后者产物中Fe的化合价为+24、下列关于二氧化硅的说法正确的是()A.二氧化硅溶于水显酸性B.二氧化硅是酸性氧化物,它不溶于任何酸C.二氧化硅是制造光电池的材料D.二氧化硅制作的玻璃纤维丝,可用作光导纤维5、中华古文化蕴含丰富的化学知识,以下对古诗词中涉及化学知识解读错误的是A.《本草纲目》“用浓酒和糟入甑,蒸令气上,其清如水,味极浓烈,盖酒露也”,这种方法就是蒸馏B.《开宝本草》记载KNO3的提纯方法“所在山泽,冬月地上有霜,扫取以水淋汁后,乃煎炼而成”,这里涉及的操作方法是溶解、蒸发、结晶C.《长恨歌》“忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间”的海市蜃楼是一种自然现象,与光学及胶体知识有关D.《正月十五夜》“火树银花合,星桥铁锁开”,“火树银花”中的彩色焰火实质上是Na、Cu、S等元素发生了焰色反应6、蒸发操作中必须用到蒸发皿,下面对蒸发皿的操作中正确的是()A.将蒸发皿放置在铁架台的铁圈上直接用酒精灯火焰加热B.将蒸发皿放置在铁架台的铁圈上,并加垫石棉网加热C.将蒸发皿放置在三脚架上并加垫石棉网用酒精灯火焰加热D.在三脚架上放置泥三角,将蒸发皿放置在泥三角上加热7、在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能一步实现的是()A.FeFeCl2Fe(OH)2 B.SSO3H2SO4C.N2NO2HNO3 D.CaCO3CaOCaSiO38、把图b的碎纸片补充到图a中,可得到一个完整的离子方程式。下列有关该离子方程式的说法正确的是()A.配平后的化学计量数依次为3、1、2、6、3B.若有1molS被氧化,则生成2molS2-C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2D.3molS参加反应有8mol电子发生转移9、下列各组离子一定能大量共存的是A.在无色溶液中:NH4+、Fe2+、SO42-、CO32-B.在含大量的溶液中:Na+、CO32-、Cl-、OH-C.在强碱性溶液中:Na+、K+、SO42-、HCO3-D.在强酸性溶液中:K+、Fe2+、Cl-、SO42-10、根据如图的转化关系判断下列说法正确的是(反应条件已略去)()A.反应①②③④⑤均属于氧化还原反应,反应③还属于置换反应B.反应⑤说明该条件下铝可用于制熔点较高的金属C.相同条件下生成等量的O2,反应③和④转移的电子数之比为1∶1D.反应①中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶411、已知某酸性溶液中含有Ba2+、Fe3+,则下述离子组中能与上述离子共存的是()A.、Cl﹣ B.、Cl﹣ C.、 D.OH﹣、12、已知甲、乙、丙三种金属只有乙能与酸溶液反应产生氢气,而将金属丙投入到金属甲的盐溶液中,能观察到金属丙的表面有金属甲析出。则下列关于金属甲、乙、丙的金属活动性顺序排列正确的是()A.乙>丙>甲 B.甲>丙>乙C.乙>甲>丙 D.甲>乙>丙13、鉴别氯水和盐酸两种物质时,最合适的试剂是()A.硝酸银溶液 B.淀粉碘化钾溶液 C.碳酸钠溶液 D.酚酞溶液14、配制100mL1.0mol·L-1的Na2CO3溶液,下列情况会导致溶液浓度偏高的是()A.容量瓶使用前用1.0mol·L-1的Na2CO3溶液润洗B.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒C.仰视确定凹液面与刻度线相切D.用敞口容器称量Na2CO3且时间过长15、amolO2气体和amolO3气体相比较,下列叙述一定正确的是A.体积相同 B.原子数相等 C.分子数相等 D.质量相等16、下列关于硅及其化合物的叙述正确的是A.陶瓷、玻璃、水泥都是硅酸盐产品B.硅晶体可用于制造光导纤维C.二氧化硅在电子工业中是重要的半导体材料D.二氧化硅与氢氟酸和氢氧化钠均能反应,属于两性氧化物二、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、已知A为常见的金属单质,现有如下图中物质的转化关系,试回答:(1)写出B的化学式________D的化学式_________,G俗称___________(2)写出④的化学方程式_________________________________________(3)写出⑥的离子方程式__________________写出⑦的离子方程式_________________19、如图所示,是一个制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置,其中各试剂瓶装的试剂为:B(AgNO3溶液)、C(氯化亚铁溶液)、D(碘化钾淀粉溶液)、E(水)、H(紫色石蕊试液)(1)A是氯气发生装置,蒸馏烧瓶中盛放MnO2固体,其化学反应方程式是:________(2)实验开始时,先点燃A处酒精灯,打开分液漏斗旋塞和Ⅰ处活塞,让氯气充满整个装置,再点燃G处酒精灯,回答下列问题:下列装置中的现象是B________;D________请写出C中发生反应的化学方程式________(3)在G装置的硬质玻璃管内盛有碳粉,发生氧化还原反应,一种产物能使H处紫色石蕊试液变红,另一产物能使澄清石灰水变浑浊,写出G中的反应的化学方程式________。(4)在H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________。(5)G处反应完毕后关闭分液漏斗旋塞,移去酒精灯,但由于余热的作用,A处仍有氯气产生,此时应该怎样操作________;装置Ⅰ中的现象是________。(6)若将E中的水换成氢氧化钠溶液,溶液中不但有NaClO还有NaClO3,其物质的量比为1:2,则氧化剂和还原剂的物质的量之比为:________。20、现有某铁碳合金,某化学兴趣小组为了测定铁碳合金中铁的质量分数,并探究浓硫酸的某些性质,设计了下图所示的实验装置和实验方案(夹持仪器已省略),请你参与此项活动并回答相应问题(由实验装置引起的实验误差忽略不计)。I、探究浓硫酸的某些性质(1)按图示连接装置,检查装置___________,称量E的质量。(2)将aɡ铁碳合金样品放入A中,再加入适量的浓硫酸,仪器A的名称为______,未点燃酒精灯前,A、B均无明显现象,其原因是______________________。(3)点燃酒精灯一段时间后,A、B中可观察到明显的现象,如A中2Fe+6H2SO4(浓)Fe2(SO4)3+3SO2↑+6H2O,写出A中C和浓硫酸发生反应的化学方程式:__________________________,B中的现象是_________________,因此可得到浓硫酸具有_____________性。(4)随着反应的进行,浓硫酸浓度逐渐减小变为稀硫酸,A中还可能发生某些离子反应,写出相应的离子方程式:_________________、____________________。II、测定铁的质量分数(5)待A中固体完全消失并不再逸出气体时,停止加热,拆下E并称重,E增重bg。铁碳合金中铁的质量分数为___________________(写表达式)。(6)某同学认为上述方法较复杂,使用如图所示的装置和其他常用的实验仪器测定某些数据即可。为了快速和准确地计算出铁的质量分数,最简便的实验操作是___________(填写代号)。①用排水法测定H2的体积②反应结束后,过滤、洗涤、干燥、称量残渣的质量③测定反应前后装置和药品的总质量ag21、已知下列反应:①SO2+H2O=H2SO3②C+H2O=H2+CO③2Al+6H+=2Al3++3H2↑④2Mg+CO22MgO+C⑤2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑⑥Ca2C2+2H20=Ca(OH)2+C2H2↑(1)上述反应中不属于氧化还原反应的有_________(填各反应的序号,下同);反应物中H2O被还原的是_______;还原产物为单质的是_______。(2)上述各反应所涉及到的物质中,属于弱电解质的是______(填化学式)。(3)用单线桥表示反应④中电子转移的方向和数目___________________。(4)高铁酸钾(K2FeO4)溶液呈紫红色,向其中加入过量亚硝酸钠,溶液紫红色逐渐褪去,出现红褐色沉淀,溶液的pH逐渐增大。请写出该反应的离子方程式__________________。(5)下列两组混合物,括号内为杂质,填写除去杂质所需电解质溶液(限定只能用含有钠元素的试剂,假设用量可控),并写出反应的离子方程式。①Fe2O3(SiO2)试剂________,________________________________________。②Na2CO3(NaAlO2)试剂________,________________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

A.食品包装中充入氮气,可以起到食品保鲜防腐的作用,A项正确;B.氧气化学性质活泼不利于食品的保存,B项错误;C.氯气属于有毒气体,不能出现在食品中,C项错误;D.氢气属于易燃易爆气体,D项错误;答案选A。2、C【解析】

A.由于需要80mL的溶液,所以应当选用100mL规格的容量瓶进行配制;那么就需要0.1mol的CuSO4·5H2O,质量即25.0g,A项错误;B.配制溶液所需的玻璃仪器有烧杯,玻璃棒,容量瓶以及定容所需的胶头滴管,B项错误;C.定容时,仰视刻度线会导致加水过量,最终配制的溶液浓度偏低,C项正确;D.定容时,若加水过量超过刻度线,则需要重新配制;用胶头滴管吸出一部分,会使溶质损耗,最终配制的溶液浓度偏低,D项错误;答案选C。【点睛】一定物质的量浓度溶液的配制的一般步骤:先根据需求和容量瓶规格计算所需药品的量→选择合适的仪器和方法准确称量药品→在烧杯中溶解或稀释药品→静置使溶液恢复至室温→向容量瓶中转移溶液→洗涤烧杯并将洗涤液也转移至容量瓶中,重复三次→加水定容,当液面距离刻度线2至3cm时,改用胶头滴管加水定容→盖塞子,上下颠倒摇匀,溶液配制完成后建议尽快转移至试剂瓶中贴标签备用。3、B【解析】

比较非金属元素的非金属性强弱,可根据单质之间的置换反应、对应最高价氧化物的水化物的酸性、阴离子的还原性、氢化物的稳定性等角度判断。【详解】A.元素的非金属性越强,对应的阴离子的还原性越弱,B的阴离子(B2-)的还原性强于A的阴离子(A-),则非金属性:A>B故;B.元素的非金属性越强,对应的最高价含氧酸的酸性越强,A的含氧酸比B的含氧酸的酸性强,但不一定是最高价含氧酸,不能判断A的非金属性比B强;C.元素的非金属性越强,对应的单质的氧化性越强,A的单质A2能将B的阴离子(B2-)氧化,并发生置换反应,可说明非金属性:A>B;D.A、B的单质分别与Fe化合,产物中前者Fe为+3价,后者Fe为+2价,说明A得电子能力强,非金属性强;故选B。【点睛】本题的易错点为B,要注意根据酸性强弱判断非金属性强弱时,只能根据最高价含氧酸的酸性强弱判断。4、D【解析】

A.二氧化硅是酸性氧化物,但是二氧化硅不溶于水,故A错误;B.二氧化硅与氢氟酸反应生成四氟化硅和水,能够被氢氟酸腐蚀,故B错误;C.二氧化硅是制造光导纤维的材料,制造光电池的材料是单质硅,故C错误;D.二氧化硅的光学性质较好,可用作光导纤维,故D正确。故选D。5、D【解析】

A.“蒸令气上”表明该方法是利用各组分沸点不同实现物质的分离,此法是指蒸馏,烧酒利用的是蒸馏原理,故A正确;B.KNO3溶解度受温度的影响变化大,冬天温度低时从溶液中结晶析出,将得到的晶体再溶解于水中,升高温度蒸发溶剂,得到高温下KNO3的饱和溶液,再降温,KNO3又从溶液中结晶析出,这种制取KNO3方法就是重结晶法,故B正确;C.空气为胶体,能有利于光线的折射,从而导致海市蜃楼的形成,发生这种现象的本质原因是空气中的小液滴颗粒大小约为10-9~10-7m,故C正确;D.S是非金属元素,不能发生焰色反应,故D错误;题目要求选错误的,故选D。6、D【解析】

蒸发皿可直接加热,不需要放在石棉网上,但铁架台的铁圈和三脚架上没法放置蒸发皿,故在三脚架上放置泥三角,把蒸发皿放置在泥三角上加热。本题答案为D。【点睛】蒸发皿可直接加热,加热时用三脚架和泥三角固定。7、D【解析】

A.铁在氯气中燃烧生成氯化铁而不是生成氯化亚铁,应利用铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁,转化错误,选项A错误;B.硫在氧气中燃烧生成二氧化硫而不是生成三氧化硫,不能一步转化生成三氧化硫,选项B错误;C.氮气与氧气在放电作用下反应生成NO而不生成NO2,不能一步转化生成NO2,选项C错误;D.碳酸钙受热分解生成氧化钙和二氧化碳,氧化钙与二氧化硅在高温条件下反应生成硅酸钙,物质间转化均能一步实现,选项D正确。答案选D。8、B【解析】

题目中的S元素的化合价分别是-2、0、+4,据图可知S(0价)做反应物,根据氧化反应规律,该氧化还原反应为歧化反应,分别生成-2和+4价。根据得失电子数和电荷守恒配平反应方程式:3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O。【详解】A.反应方程式为3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O配平后的化学计量数为3、6、2、1、3,故A错误;B.根据方程式可知,3molS参与反应时有1molS做还原剂,所以1molS被氧化(还原剂被氧化,化合价升高),有1molSO32-生成,2molS2-为还原产物,故B正确;C.氧化剂得到还原产物,还原剂得到氧化产物,根据方程式可知,还原产物与氧化产物的物质的量之比为2:1,即氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1,故C错误;D.转移电子数=氧化剂得电子数=还原剂失电子数,生成2molS2-时,做氧化剂的S得到4mol电子,即3molS参加反应有4mol电子发生转移,故D错误;故选:B。9、D【解析】

A.为浅绿色,无色溶液中不能大量存在,故A错误;B.与生成,不能大量共存,故B错误;C.强碱性溶液中含有大量,与反应生成和,不能大量共存,故C错误;D.在强酸性溶液中含有大量,与其它各离子,各离子之间都不反应,能大量共存,故D正确;故答案为:D。10、B【解析】

A.①为二氧化锰与浓盐酸反应生成氯气、氯化锰、水,②为氯气与石灰乳反应生成氯化钙、次氯酸钙、水,③为过氧化氢分解生成水和氧气,④为氯酸钾分解生成氯化钾和氧气,⑤为铝和二氧化锰发生铝热反应生成Mn和氧化铝,均存在元素的化合价的升降,均属于氧化还原反应,但③不属于置换反应,故A错误;B.⑤为铝热反应,放出大量的热,可用于制熔点较高的金属,故B正确;C.③中O元素的化合价由-1价升高为0价,④中O元素的化合价由-2价升高为0价,则相同条件下生成等量的O2,反应③和④转移的电子数之比为1:2,故C错误;D.反应①4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O中,Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0价,由电子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故D错误;故选B。11、B【解析】

A.酸性溶液中有大量氢离子,碳酸根不能大量存在,且和钡离子生成沉淀,和Fe3+发生双水解,故A错误;B.、Cl﹣和Ba2+、Fe3+不反应,在酸性溶液中可大量共存,共B正确;C.钡离子和硫酸根生成沉淀,故C错误;D.Fe3+与氢氧根会生成沉淀,故D错误;故答案为B。12、A【解析】

甲、乙、丙三种金属只有乙能与酸溶液反应产生氢气,则金属乙的活动性比甲、丙强;将金属丙投入到金属甲的盐溶液中,能观察到金属丙的表面有金属甲析出,则金属甲的活动性不如丙强;综上所述,甲、乙、丙的金属活动性顺序排列为乙>丙>甲,故选A。13、B【解析】

氯水是氯气的水溶液,溶液中的微粒有H+、OH-、Cl-、ClO-、H2O、HClO、Cl2;氯化氢溶于水即得到盐酸,含有的微粒是H+、OH-、Cl-;A.结合以上分析可知,两种溶液中均含氯离子,与银离子反应均生成白色沉淀,无法鉴别,故A错误;B.结合以上分析可知,两种溶液相同的性质是都具有酸性,但氯水还具有强氧化性,能使碘化钾淀粉溶液变蓝色,可以鉴别两种溶液,故B正确;

C.结合以上分析可知,两种溶液均显酸性,都能与碳酸钠反应生成二氧化碳气体,无法鉴别,故C错误;D.结合以上分析可知,两种溶液均显酸性,酚酞遇酸不变色,无法鉴别,故D错误;故答案选B。【点睛】氯水溶液中的微粒有H+、OH-、Cl-、ClO-、H2O、HClO、Cl2,因此氯水具有酸性、氧化性、漂白性;而盐酸溶液中微粒是H+、OH-、Cl-,因此盐酸具有酸性。14、A【解析】A、容量瓶使用前用1.0mol·L-1的Na2CO3溶液润洗,溶质的物质的量增加,浓度偏高,A正确;B、配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,溶质的物质的量减少,浓度偏低,B错误;C、仰视确定凹液面与刻度线相切,溶液体积增加,浓度偏低,C错误;D、用敞口容器称量Na2CO3且时间过长,导致溶质的质量减少,浓度偏低,D错误,答案选A。15、C【解析】

A.氧气和臭氧的物质的量相等,但二者不一定处于相同条件下,则其体积不一定相同,A错误;B.氧气和臭氧的物质的量相等,根据分子式可知原子数不相等,原子数之比为2:3,B错误;C.氧气和臭氧的物质的量相等,则根据N=nNA可知分子数相等,C正确;D.氧气和臭氧的物质的量相等,则根据m=nM可知质量不相等,质量之比是2:3,D错误;答案选C。16、A【解析】

A、玻璃的主要原料是纯碱、石灰石、石英,水泥的主要原料是黏土、石灰石,陶瓷主要原料是黏土,都属于硅酸盐产品,故A正确;B、二氧化硅晶体可用于制造光导纤维,故B错误;C、晶体硅是半导体的材料,不是二氧化硅,故C错误;D、二氧化硅既能与氢氟酸反应,又能与烧碱反应,但二氧化硅和HF反应生成的四氟化硅不是盐,所以它是酸性氧化物而不是两性氧化物,故D错误;故选A。【点睛】本题考查硅及其化合物的性质与用途,解题关键:注意在理解的基础上对基础知识的识记掌握。易错点BC,二氧化硅和硅的用途容易混淆。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、Fe3O4FeCl3铁红4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-【解析】

白色沉淀E遇氧气变为红褐色F,E是Fe(OH)2,F是Fe(OH)3;B是金属氧化物,则A是Fe,B是Fe3O4;C是FeCl2、D是FeCl3;Fe(OH)3加热分解为红色粉末Fe2O3,G是Fe2O3。【详解】根据以上分析,(1)B是四氧化三铁,B的化学式是Fe3O4;D是氯化铁,D的化学式是FeCl3,G是Fe2O3,俗称铁红;(2)④是Fe(OH)2被氧气氧化为红褐色的Fe(OH)3,反应的化学方程式是4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(3)反应⑥是氧化铁与盐酸反应生成氯化铁和水,反应的离子方程式是Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;反应⑦是氯化亚铁和氯气反应生成氯化铁,反应的离子方程式是2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;19、MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2↑产生白色沉淀溶液变蓝2FeCl2+Cl2=2FeCl3C+2H2O+Cl2CO2+4HCl生成的HCl使紫色石蕊试液变红色,剩余的氯气又与水作用生成次氯酸,又起漂白作用,使红色褪去关闭Ⅰ处活塞Ⅰ处b瓶内页面下降,c中液面上升11:3【解析】

(1)MnO2与浓盐酸反应生成MnCl2、H2O和Cl2;(2)根据氯气的性质和氯水的成分确定实验现象;(3)根据实验现象确定产物,进而得出反应的化学方程式;(4)先变红是由于酸性气体产生,再变无色是由于漂白作用,据此分析;(5)实验结束后,由于余热作用产生的氯气应进行收集或吸收;(6)根据得失电子守恒进行计算。【详解】(1)MnO2与浓盐酸反应生成MnCl2、H2O和Cl2,该反应的化学方程式为:MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2;(2)氯气溶于水后产生HCl和HClO,其中Cl-能与Ag+结合成AgCl沉淀,故B中现象为产生白色沉淀;由于氯气具有氧化性,能将I-氧化成I2,淀粉遇碘变蓝色,故D中的现象为溶液变为蓝色;氯气具有氧化性,C中Fe2+具有还原性,二者可发生氧化还原反应,该反应的化学方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)“一种产物能使H处紫色石蕊试液变红”则说明该产物的水溶液显酸性,结合元素守恒可知,产物为HCl;“另一产物能使澄清石灰水变浑浊”则该产物为CO2,故该反应的化学方程式为:C+2H2O+Cl2CO2+4HCl;(4)实验过程中生成的HCl使紫色石蕊试液变红色;剩余的氯气又与水作用生成HClO,具有漂白作用,使红色褪去;(5)实验结束后,由于余热会继续产生氯气,此时应关闭Ⅰ中活塞,产生的氯气不通过后续装置,防止造成空气污染;此时可观察到Ⅰ中b瓶内液面下降,c中液面上升;(6)该反应中氯气既是氧化剂又是还原剂。反应生成NaClO和NaClO3的物质的量之比为1:2,设其物质的量分别为1mol和2mol,则其失去的电子数为:1mol×1+2mol×5=11mol,故还原剂的物质的量为1mol+2mol2=1.5mol;根据得失电子守恒可得,反应过程中,氧化剂得到的电子数也为11mol,故氧化剂的物质的量为11mol2【点睛】氧化还原反应的本质是电子转移,故根据电子转移守恒计算有关氧化还原反应的问题通常是最快捷的方法,这样就没有必要把所有的化学方程式写出来并配平,要注意学会,并能举一反三、融会贯通。20、气密性蒸馏烧瓶常温下,铁被浓硫酸钝化C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O品红溶液逐渐褪色强氧化2Fe3++Fe=3Fe2+Fe+2H+=Fe2++H2↑③【解析】

测定铁碳合金中铁的质量分数,首先铁碳合金和浓硫酸在加热下反应,碳和浓硫酸会生成二氧化碳和二氧化硫,铁也会和浓硫酸反应生成二氧化硫,混合气进入品红溶液,溶液褪色,再进入足量的酸性高锰酸钾溶液

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