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文档简介
2026届广东省江门市化学高一上期末统考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列微粒只有还原性的是A.H+B.Fe2+C.Br-D.Cl22、相同质量的两份铝粉,分别放入足量的盐酸和氢氧化钠溶液中,放出的氢气在同温同压下的体积之比是()A.1:1 B.1:6 C.2:3 D.3:23、下列关于浓硫酸的叙述正确的是()A.能使蓝色石蕊试纸变红B.露置在空气中,溶液浓度会增大C.不慎溅在皮肤上,立即用氢氧化钠溶液冲洗D.一定条件下和碳反应,只表现出氧化性4、0.015mol·L-1的盐酸,含溶质0.03mol,则溶液体积为()A.1L B.2L C.3L D.4L5、下列装置或操作能达到实验目的的是A.检验溶液中是否含有K+B.用激光笔照射Fe(OH)3胶体,产生丁达尔效应C.转移溶液D.分离乙醇(沸点为78.3℃)和苯(沸点为80.1℃)的混合物6、下列关于实验事故或药品的处理方法中,正确的是()A.少量浓硫酸沾在皮肤上,立即用大量氢氧化钠溶液冲洗B.大量氯气泄漏时,用肥皂水浸湿毛巾捂住嘴和鼻,并迅速离开现场C.不慎洒出的酒精在桌上着火时,应立即用大量水扑灭D.金属钠着火时,可立即用沾水的毛巾覆盖7、溶液的导电能力可以用电导率表示。向滴有酚酞的100
mL
0.01
mol/LBa(OH)2溶液中,逐滴滴入0.04
mol
/LH2SO4溶液实验测得溶液的电导率变化如下图所示。关于该反应的说法不正确的是A.0-85s观察到的现象:溶液中有白色沉淀生成,溶液红色逐渐变浅,最后变为无色B.a→b过程中发生的离子反应为:H+++Ba2++OH-=BaSO4↓+H2OC.滴至b点时消耗H2SO4溶液25
mLD.b→c过程溶液的电导率变大是由于溶液中H+和浓度增大8、下列关于反应SiO2+3CSiC+2CO叙述中,正确的是A.氧化剂是SiO2B.氧化剂与还原剂物质的量之比为1:2C.碳在反应中只做还原剂D.若生成1molSiC转移电子为2mol9、如图所示实验装置,烧瓶内充满氯气,底部有一层细沙(不参与反应),玻璃导管下口b处塞有一小块钠。从a口伸入一根细铁丝把钠块捅下去,再用滴管从a口滴下一滴水,恰好落在钠块上,立即剧烈反应。下列对此实验的说法中,不正确的是()A.所充氯气应用向上排空气法收集B.反应中,烧瓶内产生大量白色烟雾C.玻璃导管只起到定位加入钠和水的作用D.烧瓶中Cl2,可能参与四个氧化还原反应10、在2L由NaCl、MgCl2、BaCl2组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示,则此溶液中Ba2+的物质的量是A.3.0mol B.2.0mol C.1.0mol D.0.5mol11、N2O俗称“笑气”,医疗上曾用作可吸入性麻醉剂。下述反应能产生N2O:3CO+2NO2=3CO2+N2O。下列关于该反应的说法正确的是()A.CO是氧化剂 B.N2O是氧化产物C.NO2被还原 D.常温常压下,生成6.72LCO2转移0.6mol电子12、把浓盐酸分别滴入点滴板上的各种溶液中,现象如下:实验现象①中溶液变蓝且无其他明显现象②中无明显现象③中溶液褪色④中产生黄绿色气体下列分析正确的是()A.①中现象体现了浓盐酸的氧化性B.②中现象说明未发生反应C.③中反应后氯元素全部以KCl形式存在D.④中产生黄绿色气体的反应是:ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O13、下列关于化学键的说法中,不正确的是A.化学键是一种力B.任何物质都含有化学键C.加热熔化氯化钠固体和加水溶解氯化氢时,均发生化学键的断裂D.化学反应的过程,从本质上就是旧化学键断裂和新化学键的形成的过程14、将Cu片放入0.1mol·L-1FeCl3溶液中,反应一定时间后取出Cu片,溶液中c(Fe3+)∶c(Fe2+)=2∶3,则Cu2+与Fe3+的物质的量之比为A.3∶2 B.3∶5 C.4∶3 D.3∶415、下列关于漂白粉的叙述正确的是A.漂白粉的有效成分是次氯酸钙和氯化钙 B.漂白粉在空气中久置后会变质C.漂白粉是将氯气通入石灰水中制得 D.漂白粉的主要成分是氯化钙16、下列说法正确的是()A.Cl2、SO2均能使品红溶液褪色,说明二者均有氧化性B.分别充满HCl、NH3的烧瓶倒置于水中后液面均迅速上升,说明二者均极易溶于水C.Fe与稀HNO3、稀H2SO4反应均有气泡产生,说明Fe与两种酸均发生置换反应D.常温下,铜片放入浓硫酸中,无明显变化,说明铜在冷的浓硫酸中发生钝化二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E、F是六种短周期元素,它们的原子序数依次增大;A元素的原子是半径最小的原子;B元素的最高价氧化物对应水化物与其气态氢化物反应生成一种盐X;D与A同主族,且与F同周期;F元素的最外层电子数是其次外层电子数的3/4倍,A、B、D、F这四种元素,每一种与C元素都能形成元素的原子个数比不相同的若干种化合物。D、E、F三种元素对应的最高价氧化物的水化物间两两皆能反应.请回答下列问题:(1)写出B、C、E元素的名称B___________、C__________、E_____________。(2)写出C、D两种元素形成的原子个数比为1:1的物质的电子式为____________。(3)不能验证C和F两种元素非金属性强弱的结论是(填编号)________。①比较这两种元素常见单质的熔点②比较这两种元素的单质与氢气化合的难易程度③比较这两种元素的气态氢化物的还原性(4)A、C、D、F四种元素可以形成两种酸式盐(均由四种元素组成),这两种酸式盐的化学式分别为________、________,这两种酸式盐相互反应的离子方程式为_______。(5)A、C、F间可形成甲、乙两种微粒,它们均为负一价双原子阴离子,且甲有18个电子,乙有10个电子,则甲与乙反应的离子方程式为___________。(6)向含有amolE的氯化物的溶液中加入含bmolD的最高价氧化物对应水化物的溶液,生成沉淀的物质的量不可能为________。①amol
②bmol
③a/3mol
④b/3mol
⑤0
⑥(4a﹣b)mol18、下列框图涉及的物质所含元素中,除一种元素外,其余均为1~18号元素。已知:A、F为无色气体单质,B为具有刺激性气味的气体,化学家哈伯因合成B获得1918年的诺贝尔化学奖。C为黑色氧化物,E为紫红色金属单质,I为蓝色沉淀(部分反应的产物未列出)。请回答下列问题:(1)常温下铝遇到G的浓溶液后表面形成一层致密的保护膜,该现象称为___________。(2)E与G的稀溶液反应的离子方程式为_________。(3)在25℃和101kPa的条件下,将VL的B气体溶于100mL水中,得到密度为ρg·mL-1的溶液M,则M溶液的物质的量浓度为________mol·L-1。(已知25℃、101kPa条件下气体摩尔体积为24.5L·mol-1,不必化简)(4)分别蘸取B的浓溶液和G的浓溶液的玻璃棒,接近后的现象是_________。(5)B和C反应的化学方程式为__________。(6)J、K是同种金属的不同氯化物,K为白色沉淀。写出SO2还原J生成K的离子方程式:______。19、实验室以锈蚀程度很大的废铁屑为原料制备FeCl3·6H2O晶体的流程可简要表示如下:已知:在水溶液中Fe2+能与K3Fe(CN)6生成蓝色沉淀Fe3[Fe(CN)6]2。试回答下列问题:(1)“酸溶”过程中发生主要反应有:①Fe+2H+=Fe2++H2↑;②Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;③___。(用离子方程式表示)(2)“酸溶”需控制温度在40℃左右,最佳的加热方式是____。(3)“过滤”需要的玻璃仪器除烧杯外还有___。(4)“氧化”过程可在如图所示装置中进行。①装置A中KMnO4与浓盐酸反应生成MnCl2和Cl2,其离子方程式为___。②装置C的作用是____。③为使Cl2能充分发生反应,除在B中使用多孔球泡和搅拌外,实验中可采取的措施是___。④证明装置B溶液中Fe2+已完全被氧化成Fe3+的实验方案是___。20、为探究Na与C02反应产物,某化学兴趣小组按如图装置进行实验。己知:CO+2Ag(NH3)2OH=2Ag↓+(NH4)2CO3+2NH3回答下列问题:(1)写出A中反应的离子方程式_____________________________________;(2)仪器X的名称是____________________,B中的溶液为_____________________;(3)先称量硬质玻璃管的质量为mlg,将样品装入硬质玻璃管中,称得样品和硬质玻璃管的总质量是m2g.再进行下列实验操作,其正确顺序是____________(填标号);a.点燃酒精灯,加热b.熄灭酒精灯c.关闭K1和K2d.打开K1和K2,通入C02至E中出现浑浊e.称量硬质玻璃管f.冷却到室温重复上述操作步骤,直至硬质玻璃管恒重,称得质量为m3g。(4)加热硬质玻璃管一段时间,观察到以下现象:①钠块表面变黑,熔融成金属小球;②继续加热,钠迅速燃烧,产生黄色火焰。反应完全后,管中有大量黑色物质;③F中试管内壁有银白物质产生。产生上述②现象的原因是______________________________________;(5)探究固体产物中元素Na的存在形式假设一:只有Na2CO3;假设二:只有Na2O;假设三:Na2O和Na2CO3均有完成下列实验设计,验证上述假设:步骤操作结论1将硬质玻璃管中的固体产物溶于水后过滤;假设一成立2往步骤1所得滤液中_________________________________;现象:____________________________________。m1m2m366.7g69.0g72.lg(6)根据上述实验现象及下表实验数据,写出Na与CO2反应的总化学方程式____________________________________________。21、Ⅰ、实验室采用MgCl2、AlCl3的混合溶液与过量氨水反应制备MgAl2O4,主要流程如下:(1)写出AlCl3与氨水反应的化学反应方程式_________________________________。(2)判断流程中沉淀是否洗净所用的试剂是______________,高温焙烧时,用于盛放固体的仪器名称是________________。Ⅱ、无水AlCl3(183℃升华)遇潮湿空气即产生大量白雾,实验室可用下列装置制备。(3)其中装置A用来制备氯气,写出其离子反应方程式:______________________。(4)装置B中盛放饱和NaCl溶液,该装置的主要作用是_____________________。(5)F中试剂是________。G为尾气处理装置,其中反应的化学方程式:____________________。(6)制备氯气的反应会因盐酸浓度下降而停止。为测定反应残余液中盐酸的浓度,探究小组同学提出下列实验方案:与足量AgNO3溶液反应,称量生成的AgCl质量。此方案_______(填“可行”,“不可行”),理由是__________________________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
根据元素的化合价可知,元素的化合价处于最低价态时,只有还原性,处于最高价时,只有氧化性,处于中间价态时,既有氧化性又有还原性。【详解】A项、H+中H元素的化合价处于最高价,则只有氧化性,故A错误;B项、Fe2+中Fe元素处于中间价态,既有氧化性又有还原性,但以还原性为主,故B错误;C项、Br-中Br元素的化合价处于最低价态,只有还原性,故C正确;D项、Cl2中Cl素处于中间价态,既有氧化性又有还原性,但以氧化性为主,故D错误。故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,注重一般规律的总结和应用,把握微粒中元素的化合价及微粒性质的关系为解答的关键。2、A【解析】
相同质量的两份铝,铝的物质的量相等,根据铝与足量的氢氧化钠溶液和稀盐酸反应的化学方程式可知,酸、碱足量时,铝完全反应,则铝的质量相等生成的氢气也相等,据此即可解答。【详解】由2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑、2Al+2H2O+2NaOH=2NaAlO2+3H2↑可知,酸、碱均过量,则铝完全反应,相同质量的两份铝,铝的物质的量相等,从方程式中可以看到铝与氢气的比例都是2:3,因此产生的氢气是相等的,生成氢气的体积比为1:1,
答案选A。【点睛】铝与盐酸、氢氧化钠反应的对比计算是常考点,学生需要注意的是,审题要认真,抓住物质的用量是解题的关键,再依据关系式法找出生成氢气的体积(或物质的量)与参加反应的物质之间的关系进行求解。3、D【解析】
A.浓硫酸具有脱水性,能使蓝色石蕊试纸变黑,A叙述不正确;B.浓硫酸露具有吸水性,将其置于空气中会吸收空气中的水分,故溶液浓度会减小,B叙述不正确;C.浓硫酸不慎溅在皮肤上,立即用大量的水冲洗,然后涂上碳酸氢钠软膏,C叙述不正确;D.在加热条件下,浓硫酸和碳反应生成二氧化硫、二氧化碳和水,硫元素的化合价全部降低了,故浓硫酸只表现出氧化性,D叙述正确。综上所述,关于浓硫酸的叙述正确的是D。4、B【解析】
溶液体积V===2L,故答案为B。5、B【解析】
A.通过焰色反应检验溶液中是否含有K+,应当透过蓝色钴玻璃观察火焰颜色,故A错误;B.Fe(OH)3溶于水会形成胶体,用激光笔照射Fe(OH)3胶体,会产生丁达尔效应,故B正确;C.将溶液转移至容量瓶中,要用玻璃棒引流,故C错误;D.乙醇和苯的熔点差别不大,不能用蒸馏的方法分离,故D错误;故答案选B。6、B【解析】
A、浓硫酸溅到手上,应用干抹布擦去,冲洗后涂上碳酸氢钠溶液,不能用氢氧化钠溶液中和,因为氢氧化钠溶液有很强的腐蚀性,故A错误;B、氯气有毒,能够与碱性溶液反应生成无毒的物质,所以大量氯气泄漏时,可用肥皂水浸湿毛巾捂住嘴和鼻子,并迅速离开现场,故B正确;C、少量酒精洒在桌上并燃烧起来,应该立即用湿抹布扑盖,由于酒精密度小于水,不能够用大量水扑灭,故B错误;D、钠着火生成过氧化钠,与二氧化碳、水都反应,则不能用二氧化碳、水灭火,加入沙土可掩盖钠,隔绝空气,可起到灭火的作用,故D错误;故选B。7、B【解析】
A.酚酞遇碱变红,且氢氧化钡与硫酸反应生成硫酸钡沉淀,即Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O,则从0至85s随着硫酸的加入,Ba(OH)2不断反应,Ba(OH)2越来越小,直到反应完,烧杯中观察到的现象有白色沉淀生成,溶液红色逐渐变浅,最后变为无色,故A正确;B.a→b过程中氢氧化钡与硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,化学方程式为Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O,其离子方程式为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故B错误;C.滴至b点时,溶液的导电能力最低,两者恰好完全反应,由Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O反应可知,恰好完全反应时氢氧化钡与硫酸的物质的量相等,则消耗了0.04mol•L-1H2SO4溶液的体积为V(H2SO4)==0.025L=25mL,故C正确;D.b→c点溶液的电导率又变大是因为继续滴加H2SO4,存在H2SO4=2H++SO42-,过量的硫酸电离导致溶液中离子浓度增大,故D正确;答案为B。8、B【解析】
A和C.根据方程式可知,碳元素的化合价部分升高到+2价,部分降低到-4价,所以单质碳既是氧化剂,也是还原剂,A、C不正确;B.根据方程式中生成物的化学计量数可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶2,B正确;D.若生成1molSiC转移电子为4mol,D不正确。答案选B。9、C【解析】
A、氯气的密度比空气的密度大,通常条件不与氧气等反应,故选择向上排空气法收集,故A正确;B、钠与水反应放出大量的热使钠与氯气反应生成氯化钠固体颗粒,有HCl生成,与水蒸气结合,故为白色烟雾,故B正确;C、反应导致气体的物质的量减小,玻璃导管可以平衡烧瓶内外压强,防止发生危险,故C错误;D、滴加水,钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氯气可以与钠反应、氯气与水反应、氯气与氢氧化钠反应、氯气与氢气反应,都属于氧化还原反应,故D正确;故选C。10、D【解析】
依据图示可知钠离子浓度为1.0mol/L,镁离子浓度为0.5mol/L,氯离子浓度为3.0mol/L,则依据电荷守恒可知:1.0mol/L×1+0.5mol/L×2+c(Ba2+)×2=3.0mol/L×1,解得c(Ba2+)=0.5mol/L,故答案为D。11、C【解析】
3CO+2NO2=3CO2+N2O中N元素化合价由+4价变为+1价,C元素的化合价由+2价变为+4价,结合氧化还原反应的规律分析解答。【详解】A.反应中C元素的化合价由+2价变为+4价,被氧化,CO是还原剂,故A错误;B.反应中N元素化合价由+4价变为+1价,被还原,N2O为还原产物,故B错误;C.NO2中N元素化合价由+4价变为+1价,被还原,故C正确;D.常温常压下,6.72LCO2的物质的量小于0.3mol,由方程式3CO+2NO2═3CO2+N2O可知,转移电子数少于0.6mol,故D错误;故选C。12、D【解析】
A.盐酸滴入KI淀粉溶液中不反应,故无现象,故A错误;B.②中无现象说明盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水的过程没有明显的现象,并不是不反应,故B错误;C.盐酸与高锰酸钾反应的化学方程式为2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,③中反应后氯元素全部以KCl和MnCl2形式存在,故C错误;D.次氯酸钠与盐酸发生氧化还原反应,产生氯气,④中产生黄绿色气体的反应是:ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O,故D正确;答案选D。13、B【解析】
A.化学键是一种静电作用力,故A正确;B.稀有气体是单原子分子,没有化学键,故B错误;C.加热熔化氯化钠固体时,电离出自由移动的钠离子和氯离子,加水溶解氯化氢时,氯化氢电离为自由移动的氢离子和氯离子,均发生化学键的断裂,故C正确;D.化学反应的实质是旧化学键断裂和新化学键的形成,故D正确。答案选B。14、D【解析】
将Cu片放入0.1mol·L-1FeCl3溶液中,发生的反应为:2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2,所得溶液中的Fe2+为此反应生成,溶液中的Fe3+是发生此反应后剩余。【详解】将Cu片放入0.1mol·L-1FeCl3溶液中,发生的反应为:2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2,设Fe2+的物质的量为3x,所以剩余的Fe3+的物质的量为2x,2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2221变化3x3x1.5x剩余2x3x1.5x所以n(Cu2+):n(Fe3+)=1.5x:2x=3:4;答案选D项。15、B【解析】
A.漂白粉的有效成分为Ca(ClO)2,故A错误;B.次氯酸钙在空气中放置,发生的反应:Ca(ClO)2+H2O+CO2═2HClO+CaCO3↓、2HClO=2HCl+O2↑,从而变质,故B正确;C.氯气与消石灰反应生成CaCl2、Ca(ClO)2、H2O,反应的方程式为:2Ca(OH)2+2Cl2═CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,不能用石灰水,故C错误;D.漂白粉的主要成分是次氯酸钙和氯化钙,故D错误;故答案选B。16、B【解析】
A.二氧化硫与品红发生化合反应生成不稳定的物质,不发生氧化还原反应,故A错误;B.液面均迅速上升,说明烧瓶内压强减小,可说明两种气体均易溶于水,故B正确;C.铁与稀硝酸反应生成NO,没有生成氢气,不是置换反应,故C错误;D.常温下铜与浓硫酸不反应,故D错误;综上所述,本题选B。【点睛】Cl2、SO2均能使品红溶液褪色,但是Cl2的水溶液中含有次氯酸,次氯酸具有强氧化性,能够漂白有机色质,属于氧化性漂白;而SO2能够与有机色质结合形成不稳定无色物质,属于非氧化性漂白,加热后,褪色后的溶液又恢复到原来的颜色。二、非选择题(本题包括5小题)17、氮氧铝①NaHSO3NaHSO4②【解析】
A、B、C、D、E、F是短周期元素,它们的原子序数依次增大,A元素的原子是半径最小的原子,则A为H元素;B元素的最高价氧化物对应水化物与其气态氢化物反应生成一种盐X,则B为N元素,X为NH4NO3;D与A同主族,且D的原子序数大于N元素,故D为Na元素;F元素的最外层电子数是其次外层电子数的倍,F原子有3个电子层,最外层电子数为6,故F为S元素;A、B、D、F这四种元素,每一种与C元素都能形成元素的原子个数比不相同的若干种化合物,则C为O元素;D、E、F三种元素对应的最高价氧化物的水化物间两两皆能反应,是氢氧化铝与强碱、强酸反应,可推知E为Al元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为H元素,B为N元素,C为O元素,D为Na元素,E为Al元素,F为S元素。(1)由上述分析可知,B、C、E元素的名称分别为:氮、氧、铝;故答案为:氮;氧;铝;(2)C、D两种元素形成的原子个数比为1:1的物质为Na2O2,其电子式为;;故答案为:;(3)①单质的熔点属于物理性质,与元素的非金属性无关,不能根据熔点比较元素的非金属性,①不能验证;②元素的单质与氢气化合越容易,元素的非金属越强,②能验证;③氢化物的还原性越强,元素的非金属性越弱,③能验证;故答案为:①;(4)H、O、N、S四种元素可以形成两种可以互相反应的酸式盐(均由四种元素组成)分别为NaHSO3、NaHSO4;这两种酸式盐相互反应的离子方程式为;故答案为NaHSO3;NaHSO4;(5)H、O、S间可形成甲、乙两种微粒,它们均为负一价双原子阴离子,且甲有18个电子,乙有10个电子,则甲为HS-,乙为OH-,则甲与乙反应的离子方程式为:,故答案为;(6)向含有amolAlCl3的溶液中加入含bmolNaOH的溶液,可能发生的反应有①,②。当a∶b≥1∶3时,只发生反应①,二者恰好反应时得到沉淀为amol或mol,氯化铝过量时,得到沉淀小于amol,可能为mol;当a∶b≤1∶4时,只发生反应②,没有沉淀生成,即沉淀为0;当1∶3<a∶b<1∶4时,发生反应①②,则:AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaClxmol3xmolxmolAlCl3+4NaOH=NaAlO2+3NaCl(a-x)mol4(a-x)mol则3xmol+4(a-x)mol=b,解得x=(4a-b),即沉淀为(4a-b)mol,由于部分铝离子转化为氢氧化铝沉淀,可能为mol;由氢氧根守恒可知,氢氧化铝的物质的量不可能等于NaOH物质的量,即沉淀不能为bmol,综上分析可知,沉淀可能为①amol、③mol、④mol、⑤0、⑥(4a-b)mol,不可能为②bmol,故答案为②。【点睛】正确推断元素是本题的关键。本题的易错点和难点为(6),该计算属于字母讨论型计算,增加了试题的难度,需要学会根据发生的反应方程式分情况讨论。18、钝化3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O冒白烟3CuO+2NH3=3Cu+N2+3H2O2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O2CuCl↓+4H++SO42-【解析】
(1)常温下铝遇浓硝酸钝化,据此解答;(2)铜与稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮和水,据此解答;(3)氨气的物质的量是mol,溶液的质量是g,溶液的体积为=mL,据此解答;(4)浓硝酸、浓氨水均易挥发,分别蘸取浓硝酸和浓氨水的玻璃棒接近后会产生白烟,据此解答;(5)B与C反应即CuO和NH3反应,生成铜单质、氮气和水,据此解答;(6)J、K是同种金属的不同氯化物,K为白色沉淀,则K是CuCl,SO2还原氯化铜生成氯化亚铜,据此解答;【详解】A、F为无色气体单质,B为具有刺激性气味的气体,化学家哈伯因合成B获得1918年的诺贝尔化学奖,则B是氨气,A是氧气,D是NO,F是氮气,G是硝酸。C为黑色氧化物,E为紫红色金属单质,I为蓝色沉淀,则C是氧化铜,与氨气发生氧化还原反应生成铜、氮气和水,E是铜,与硝酸反应生成硝酸铜,I是氢氧化铜,J是氯化铜。(1)常温下铝遇浓硝酸后表面形成一层致密的保护膜,该现象称为钝化,故答案为:钝化;(2)铜与稀硝酸反应的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,故答案为:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(3)氨气的物质的量是mol,溶液的质量是g,溶液的体积为=mL,所以溶液的物质的量浓度为mol·L-1,故答案为:;(4)浓硝酸、浓氨水均易挥发,分别蘸取浓硝酸和浓氨水的玻璃棒接近后会产生硝酸铵,实验现象是冒白烟,故答案为:冒白烟;(5)B与C反应的化学方程式为3CuO+2NH3=3Cu+N2+3H2O,故答案为:3CuO+2NH3=3Cu+N2+3H2O;(6)J、K是同种金属的不同氯化物,K为白色沉淀,则K是CuCl,SO2还原氯化铜生成氯化亚铜的离子方程式为2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O2CuCl↓+4H++SO42-,故答案为:2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O2CuCl↓+4H++SO42-。19、2Fe3++Fe=3Fe2+在40℃水浴中加热玻璃棒、漏斗2MnO4-+16H++10Cl-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O吸收氯气,防止污染空气减慢分液漏斗中浓盐酸的滴加速度(或增大B中溶质的浓度等)取B中溶液于试管中,滴加少量K3Fe(CN)6溶液,若无蓝色沉淀生成,则证明Fe2+已完全被氧化【解析】
根据流程图,以锈蚀程度很大的废铁屑为原料制备FeCl3·6H2O晶体的流程为:废铁屑中加入30%的盐酸,铁和氧化铁均溶解,分别生成氯化亚铁和氯化铁,同时铁与氯化铁反应生成氯化亚铁,过滤除去不溶性杂质,在滤液中通入氯气,将亚铁离子氧化生成铁离子,经过一系列操作得到FeCl3·6H2O晶体,据此分析解答。【详解】(1)“酸溶”过程中盐酸能够溶解铁和氧化铁,溶解生成的铁离子能够氧化铁,发生主要反应有:①Fe+2H+=Fe2++H2↑;②Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;③2Fe3++Fe=3Fe2+,故答案为:2Fe3++Fe=3Fe2+;(2)“酸溶”需控制温度在40℃左右,最佳的加热方式是在40℃水浴中加热,故答案为:在40℃水浴中加热;(3)“过滤”需要的玻璃仪器除烧杯外还有玻璃棒、漏斗,故答案为:玻璃棒、漏斗;(4)①装置A中KMnO4与浓盐酸反应生成MnCl2和Cl2,反应的化学方程式为2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O,离子方程式为2MnO4-+16H++10Cl-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O,故答案为:2MnO4-+16H++10Cl-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;②氯气有毒,尾气中的氯气不能直接排放,需要用氢氧化钠溶液吸收,故答案为:吸收氯气,防止污染空气;③为使Cl2能在B装置中与FeCl2溶液充分发生反应,可以减慢氯气的通入速度,或者增大B中FeCl2溶液的浓度,除在B中使用多孔球泡和搅拌外,实验中可采取的措施还有减慢分液漏斗中浓盐酸的滴加速度、增大B中溶质的浓度等,故答案为:减慢分液漏斗中浓盐酸的滴加速度(或增大B中溶质的浓度等);④在水溶液中Fe2+能与K3Fe(CN)6生成蓝色沉淀Fe3[Fe(CN)6]2,因此证明装置B溶液中Fe2+已完全被氧化成Fe3+的实验方案是:取B中溶液于试管中,滴加少量K3Fe(CN)6溶液,若无蓝色沉淀生成,则证明Fe2+已完全被氧化,故答案为:取B中溶液于试管中,滴加少量K3Fe(CN)6溶液,若无蓝色沉淀生成,则证明Fe2+已完全被氧化。20、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O长颈漏斗饱和碳酸氢钠溶液d、a、b、f、c、e钠的焰色反应为黄色,钠与二氧化碳反应有碳单质生成加入足量BaCl2溶液(或足量CaCl2溶液)后滴入酚酞试液(或测pH)溶液不变红(pH=7)12Na+llCO2=6Na2CO3+C+4CO【解析】
根据实验原理及实验装置图书写实验装置中发生的离子方程式,分析实验步骤,仪器名称;根据实验现象及钠的化合物的性质混合物的组成;根据图中数据根据质量差分析反应的产物,书写相关反应方程式。【详解】(1)A是大理石与稀盐酸制取二氧化碳的反应,离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故答案为:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;(2)仪器X的名称是长颈漏斗,B中的溶液为饱和NaHCO3溶液,用于除去CO2中的HCl气体,故答案为:长颈漏斗;饱和碳酸氢钠溶液;(3)先称量硬质玻璃
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