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文档简介
2026届安徽省亳州市第三十二中学化学高三上期中达标检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列实验中,对应的现象以及结论都正确且两者具有因果关系的是实验现象结论A将盐酸滴入0.5mol·L−1Fe(NO3)2溶液中溶液变黄色;有无色气体逸出,后又变成红棕色Fe2+被HNO3氧化B向浓NaOH溶液中滴入几滴2mol·L−1AlCl3溶液,振荡有白色沉淀出现Al3+和OH-结合生成难溶性物质C乙酸乙酯与稀硫酸共热、搅拌液体不再分层乙酸乙酯在酸性条件下完全水解生成可溶性物质D将盐酸酸化的BaCl2溶液滴入某溶液中出现白色沉淀该溶液含有SO42-A.A B.B C.C D.D2、RFC是一种将水电解技术与氢氧燃料电池技术相结合的可充电电池。如图为RFC工作原理示意图,下列有关说法正确的是A.图甲把化学能转化为电能,图乙把电能转化为化学能,水得到了循环使用B.当有0.1mol电子转移时,a极产生0.56LO2(标准状况下)C.c极上发生的电极反应为O2+4H++4e-===2H2OD.图乙中电子从c极流向d极,提供电能3、下列叙述正确的是()A.相同条件下,N2和O3的混合气体与等体积的N2所含原子数相等B.等物质的量的甲基(-CH3)与羟基(-OH)所含电子数相等C.常温常压下28gCO与22.4LO2所含分子数相等D.16gCH4与18gNH4+所含质子数相等4、2-萘酚()在生产环境中主要以粉尘、气溶胶形式存在,可采用催化剂(@AgBr/mp-TiO2,其中mp-TiO2为介孔二氧化钛,具有大的比表面积和渗透能力)条件下的光降解法除去环境中的该污染物,工作原理如图。下列判断正确的是()A.该除去方法中的能量转化只有化学能转化为电能B.mp-TiO2可加快O2的失电子速率C.负极反应:-46e-+23O2-=10CO2+4H2OD.该法降解144g2-萘酚时,装置吸收空气约为1288L5、取一定质量的均匀固体混合物Cu、CuO和Cu2O,将其分成两等份,取其中一份用足量的氢气还原,测得反应后固体质量减少3.20g,另一份中加入500mL稀硝酸(其还原产物为NO),固体恰好完全溶解,且同时收集到标准状况下NO气体4.48L,则所用硝酸的物质的量浓度为()A.2.4mol/LB.1.4mol/LC.1.2mol/LD.0.7mol/L6、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是()A.石墨具有导电性,可用于制铅笔芯B.SO2具有氧化性,可用于纸浆的漂白C.FeCl3溶液呈酸性,可用于刻蚀Cu制电路板D.稀硫酸具有酸性,可用于除去铁锈7、下列装置的线路接通后,经过一段时间,溶液的pH明显下降的是A.A B.B C.C D.D8、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法不正确的是()A.1mol葡萄糖与足量的钠反应能产生2.5molH2B.ag某气体中含分子数为b,cg该气体在标况下的体积为(22.4bc)/(aNA)C.将1molCl2通入到水中,则N(HClO)+N(Cl-)+N(ClO-)=2NA(N表示粒子数)D.相同质量的Na2O2和Na2S固体具有相同的阴阳离子数和质子数9、下列化工生产不符合实际的是()A.海水提溴时用到热空气将Br2吹出B.工业制HCl时氯气在氢气中燃烧C.硫酸工业中使用到热交换器D.石油通过分馏得到裂化汽油10、若pH=3的酸溶液和pH=11的碱溶液等体积混合后溶液呈酸性,其原因可能是A.生成了一种强酸弱碱盐 B.弱酸溶液和强碱溶液反应C.强酸溶液和弱碱溶液反应 D.一元强酸溶液和一元强碱溶液反应11、常温常压下,等质量的CH4、CO2、O2、SO2分别吹出四个气球,其中气体为CH4的是()A. B. C. D.12、已知25°C、101kPa时,强酸与强碱的稀溶液发生中和反应生成1mol水放出的热量为57.3kJ,则下列描述正确的是A.酸碱中和反应的中和热为57.3kJB.NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=+57.3kJ·mol-1C.1mol强酸和1mol强碱完全反应,放出的热量一定为57.3kJ·mol-1D.稀盐酸与稀氨水反应生成1mol水,放出的热量小于57.3kJ·mol-113、实验室加热浓H2SO4和乙醇混合液制乙烯。有关说法正确的是A.向烧瓶中依次加入碎瓷片、浓H2SO4和酒精B.用温度计测量生成气体的温度C.温度过高时制得的乙烯中混有SO2D.用排气法收集乙烯14、向AgCl浊液中滴加氨水后可得到澄清溶液,继续滴加浓硝酸后又有沉淀生成。经查资料得知:Ag++2NH3·H2OAg(NH3)2++2H2O。下列分析不正确的是A.浊液中存在沉淀溶解平衡:AgCl(s)Ag+(aq)+Cl-(aq)B.实验可以证明NH3结合Ag+能力比Cl-强C.实验表明实验室可用氨水洗涤银镜反应后的试管D.由资料信息可推知:加浓硝酸后生成的沉淀为AgCl15、两份铝片,一份与足量盐酸反应,另一份与足量烧碱溶液反应,同温、同压下,放出相同体积的气体,则两份铝片的质量之比为()A.1:1 B.2:3 C.3:2 D.1:616、下列关于常见无机物的应用说法错误的是A.氨水可用于脱除工业烟气中的二氧化硫B.铁粉和炭粉组成的微电池可用于处理工业废水C.用[Al2(OH)nCl6-n]m(碱式氯化铝)可除去水体中的悬浮杂质并消毒杀菌D.将废铁屑加入氯化亚铁溶液中,可用于除去工业废气中的氯气二、非选择题(本题包括5小题)17、在Na2SO3溶液中各微粒浓度等式关系正确的是________a.c(Na+)=c(SO32-)+2c(HSO3-)+2c(H2SO3)b.c(Na+)+c(H+)=2c(SO32-)+c(HSO3-)+c(OH-)c.c(OH-)=c(HSO3-)+c(H+)+c(H2SO3)18、A、D、E、W是中学常见的四种元素,原子序数依次增大,A的原子最外层电子数是次外层的2倍,D的氧化物属于两性氧化物,D、E位于同周期,A、D、E的原子最外层电子数之和为14,W是人体必需的微量元素,缺W会导致贫血症状。(1)写出AE4的电子式:____________________。(2)下列事实能用元素周期律解释的是(填字母序号)___________。a.D的最高价氧化物对应水化物的碱性弱于Mg(OH)2b.E的气态氢化物的稳定性小于HFc.WE3的溶液可用于刻蚀铜制的印刷电路板(3)NaCN是一种有剧毒的盐,用E的一种氧化物EO2可以除去水溶液中含有的该有毒物质,得到一种生活中常见的固体和两种无毒气体。写出该反应的离子方程式:_________________________________________。(4)工业上用电解法制备D的单质,反应的化学方程式为_____________________。(5)W的单质可用于处理酸性废水中的NO3-,使其转换为NH4+,同时生成有磁性的W的氧化物X,再进行后续处理。①上述反应的离子方程式为___________________________________________。②D的单质与X在高温下反应的化学方程式为____________________________。19、纳米材料一直是人们研究的重要课题,例如纳米级Fe粉表面积大,具有超强的磁性、高效催化性等优良的性质。Ⅰ.实验室采用气相还原法制备纳米级Fe,其流程如图所示:(1)纳米级Fe和稀盐酸反应的离子方程式为__________________________。
(2)如何将FeCl2·nH2O固体加热脱水制得无水FeCl2_________(用简要文字描述)。
(3)生成纳米级Fe的化学方程式为__________________。
Ⅱ.查阅资料:在不同温度下,纳米级Fe粉与水蒸气反应的固体产物不同,温度低于570℃时生成FeO,高于570℃时生成Fe3O4。甲同学用如图甲所示装置进行纳米级Fe粉与水蒸气反应的实验,乙同学用图乙所示的装置进行纳米级Fe粉与水蒸气的反应并验证产物。(4)甲装置中纳米级Fe粉与水蒸气反应的化学方程式是____________。
(5)乙同学为探究实验结束后试管内的固体物质成分,进行了下列实验:实验步骤实验操作实验现象①将反应后得到的黑色粉末X(假定为均匀的),取出少量放入另一试管中,加入少量盐酸,微热黑色粉末逐渐溶解,溶液呈浅绿色;有少量气泡产生②向实验①得到的溶液中滴加几滴KSCN溶液,振荡溶液没有出现红色根据以上实验,乙同学认为该条件下反应的固体产物为FeO。丙同学认为乙同学的结论不正确,他的理由是________(用简要文字描述)。
(6)丁同学称取5.60gFe粉,用乙装置反应一段时间后,停止加热。将试管内的固体物质在干燥器中冷却后,称得质量为6.88g,则丁同学实验后的固体物质中氧化物的质量分数为___(结果保留三位有效数字)。20、干燥的二氧化碳和氨气反应可生成氨基甲酸铵固体,化学方程式为:2NH3(g)+CO2(g)=NH2COONH4(s)△H<0,在四氯化碳中通入二氧化碳和氨制备氨基甲酸铵的实验装置如下图所示,回答下列问题:(1)装置1用来制备二氧化碳气体:将块状石灰石放置在试管中的带孔塑料板上,漏斗中所加试剂为____________,装置2中所加试剂为__________________;(2)装置4中试剂为固体NH4Cl和Ca(OH)2,发生反应的化学方程式为___________,试管口不能向上倾斜的原因是________,装置3中试剂为KOH,其作用为___________;(3)反应时,三颈烧瓶需用冷水浴冷却,其目的是___________________。(4)下列实验事实能说明N的非金属性比C的非金属性强的是______________A.酸性:HNO3>H2CO3B.NH3的沸点高于CH4C.NH3在水中的溶解性大于CH4在水中的21、储氢材料、燃料电池等方面具有重要应用。(1)中H元素的化合价为,具有强还原性,一定条件下,向溶液中滴加碱性溶液,溶液中与反应生成纳米铁粉、和,参加反应的与生成的纳米铁粉的物质的量之比为________。(2)燃料电池中,转化为,电解溶液又可制得,实现物质的循环利用,电解装置示意图如图所示。①电解池阴极的电极反应式为_______。②两电极区间使用阳离子交换膜,不允许阴离子通过的原因是_______。(3)催化释氢。在催化剂作用下,与水反应生成,可能的反应机理如图所示。①其他条件不变时,以代替催化释氢,所得气体的分子式为________。②已知:为一元弱酸,水溶液呈酸性的原因是_______(用离子方式表示)。(4)在催化剂的作用下,与水反应,释氢体积及温度随反应时间的变化如图所示。①0~20min内,温度随时间快速升高的原因是______。②20min后,氢气体积在增加,而温度却下降的原因是________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【详解】A.硝酸盐在酸性溶液中具有强氧化性,则将盐酸滴入0.5mol·L−1Fe(NO3)2溶液中生成Fe3+、NO,观察到溶液变黄色;有无色气体逸出,NO被氧化为二氧化氮后又变成红棕色,故A正确;B.实验中NaOH过量,不生成沉淀,生成偏铝酸钠,现象与结论不合理,故B错误;C.乙酸乙酯在酸性溶液中水解为可逆反应,结论不合理,故C错误;D.白色沉淀也可能为AgCl,应先加盐酸无现象,再加氯化钡检验硫酸根离子,故D错误。综上所述,本题应选A。2、C【分析】根据图示知,图甲有外接电源,所以为电解池,a为电解池阴极,b为阳极,用惰性电极电解水时,阴极上氢离子放电生成氢气,阳极上氢氧根离子放电生成氧气;图乙没有外接电源,属于原电池,c电极上氧气得电子发生还原反应,则为原电池正极,d电极上氢气失电子发生氧化反应而作原电池负极,电子从负极流向正极;结合转移电子和气体之间的关系式进行计算来解答。【详解】A.图甲有外接电源,所以该装置是将电能转化为化学能的装置,属于电解池,图乙能自发进行氧化还原反应,是将化学能转化为电能的装置,为原电池,选项A错误;B.a电极作电解池阴极,阴极上氢离子放电生成氢气,选项B错误;C.c电极上氧气得电子和氢离子反应生成水,电极反应式为O2+4H++4e-═2H2O,选项C正确;D.图乙中c是正极,d是负极,电子从负极d流向正极c,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查了化学电源新型电池,正确判断原电池和电解池及各个电极上发生的电极反应是解本题关键,难点是电极反应式的书写,要结合电解质溶液的酸碱性书写,难度中等。3、B【解析】根据阿伏加德罗定律知,相同条件下N2和O3的混合气体与等体积的N2所含分子数相等,但由于N2是双原子分子,O3是三原子分子,因此它们所含的原子总数不相等,A错误;由于-CH3与-OH都呈电中性,故其电子数与其质子数相等,都是9个,B正确;常温常压下28gCO的物质的量为1mol,而22.4LO2的物质的量要小于1mol,C错误;16gCH4与18gNH4+的物质的量都为1mol,CH4分子中质子数为10mol,而NH4+的质子数为11mol,D错误。故本题应选B。4、C【详解】A.由原理图可知,太阳能参与了该降解方法,即存在太阳能转化为化学能,A项错误;B.O2在该装置中得电子,B项错误;C.负极2-萘酚被氧化,失电子生成二氧化碳和水,C项正确;D.由正负极反应可知关系式2~23O2,144g2-萘酚为lmol,降解lmol2-萘酚时,消耗11.5molO2,空气中O2约占五分之一,即消耗空气为57.5mol,即标准状况下的1288L,但该选项缺少标准状况条件,故消耗的空气体积不确定,D项错误;故选C。5、A【解析】一份用足量的氢气还原,反应后固体质量减少3.20g,为混合物中O元素的质量,O原子的物质的量为3.2g/16g/mol=0.2mol;另一份中加入500mL稀硝酸,固体恰好完全溶解,溶液中溶质为Cu(NO3)2,且同时收集到标准状况下NO气体4.48L,NO的物质的量为4.48L/22.4L/mol=0.2mol,根据氮元素守恒可知n(HNO3)=n(NO)+2n[Cu(NO3)2]=n(NO)+2n(O)+3n(NO)=0.2mol+2×0.2mol+3×0.2mol=1.2mol,硝酸的浓度为1.2mol/0.5L=2.4mol/L.故选A.点睛:本题考查混合物的计算、电子守恒计算、电荷守恒等,难度中等,理清反应过程中氮原子的去处是解题的关键,本题采取守恒法解答,简化计算过程,注意体会,也可以通过列方程组解答,但过程较繁.6、D【详解】A.石墨具有导电性与制作铅笔芯无关系,故A不符合题意;B.纸浆漂白,利用SO2的漂白性,不是氧化性,故B不符合题意;C.刻蚀Cu制电路板,发生Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+,体现Fe3+的氧化性,故C不符合题意;D.铁锈是Fe2O3,属于碱性氧化物,与稀硫酸发生Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O,体现稀硫酸的酸性,故D符合题意;故答案为D。7、D【详解】A、电池总反应是Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,消耗H2SO4,c(H+)降低,pH增大,A不符合题意;B、该装置为电解池装置,总反应是Cu+2H2OCu(OH)2+H2↑,消耗的H2O,c(OH-)增大,pH增大,B不符合题意;C、电解饱和食盐水,总反应是2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑,c(OH-)增大,pH增大,C不符合题意;D、电解CuSO4溶液的总反应式2CuSO4+2H2O2Cu+O2↑+2H2SO4,溶液中c(H+)增大,pH降低,D符合题意。答案选D。8、C【解析】A、1分子葡萄糖含有5个羟基,1mol葡萄糖与足量的钠反应能产生2.5molH2,A正确;B、ag某气体中含分子数为b,则该气体的相对分子质量是,因此cg该气体的物质的量是,则在标况下的体积为=(22.4bc)/(aNA)L,B正确;C、将1molCl2通入到水中,部分氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,则根据氯原子守恒可知N(HClO)+N(Cl-)+N(ClO-)<2NA(N表示粒子数),C错误;D、Na2O2和Na2S的相对分子质量均是78,阴阳离子的个数之比均是1:2,均含有38个质子,所以相同质量的Na2O2和Na2S固体具有相同的阴阳离子数和质子数,D正确,答案选C。9、D【解析】石油通过分馏得到直馏汽油,通过裂化才能得到裂化汽油,故选D。10、B【详解】假设为强酸和强碱反应,pH=3的强酸完全电离,所产生的c(H+)=1×10-3mol/L,pH=11的强碱完全电离,所产生的c(OH-)=1×10-3mol/L,等体积混合后会恰好反应,所得的溶液应该呈中性。而题目中溶液呈酸性,说明反应后还有H+剩余,即原来酸还有未完全电离的分子,在反应过程中不断的补充H+而使溶液呈酸性。所以酸为弱酸碱为强碱,故答案为B。11、D【分析】同温同压下,相同质量的气体,体积之比与摩尔质量成反比,即摩尔质量越大,气体占有的体积越小,以此解答。【详解】CH4的摩尔质量为16g/mol,CO2的摩尔质量为44g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol,SO2的摩尔质量为64g/mol,故同温同压下,等质量的CH4、CO2、O2、SO2占有体积大小为:CH4>O2>CO2>SO2,故选D。12、D【详解】A、中和热的单位为kJ·mol-1,而不是kJ,A错误;B、中和反应为放热反应,△H=-57.3kJ·mol-1,B错误;C、1mol强酸和1mol强碱反应不一定生成1mol水,如H2SO4和Ba(OH)2,则热量不一定为57.3kJ,C错误;D、NH3·H2O为弱电解质,反应时,电离出OH-,需要吸热,则生成1molH2O,发出热量小于57.3,D正确;答案选D。13、C【详解】A.加热浓H2SO4和乙醇混合液制乙烯时需要向烧瓶中依次加入碎瓷片、酒精和浓H2SO4,选项A错误;B.用温度计测量反应溶液的温度,迅速加热到170℃,选项B错误;C.温度过高时乙醇被炭化,生成的碳与浓硫酸反应生成SO2,选项C正确;D.乙烯密度与空气很接近,不适合用排气法收集乙烯,应用排水法收集,选项D错误。答案选C。14、C【详解】A、因为是浊液,所以存在沉淀溶解平衡,选项A正确;B、Ag+与氨气分子结合生成二氨合银离子,导致银离子浓度减小,促使AgCl(s)⇌Ag+(aq)+Cl-(aq)正向移动,说明NH3结合Ag+能力比Cl-强,选项B正确;C、银镜反应后的试管壁上是银单质,银离子能够与氨水反应,银单质不能,选项C错误;D、浓硝酸能够中和一水合氨,使反应Ag++2NH3•H2O⇌Ag(NH3)2++2H2O逆向移动,二氨合银离子生成银离子,与溶液中的氯离子结合生成沉淀,所以加浓硝酸后生成的沉淀为AgCl,选项D正确;答案选C。15、A【详解】2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,由方程式可知:A.当两份铝片的质量之比为1:1时,放出氢气的物质的量之比为1:1,故同温、同压下,放出氢气体积相同,A符合题意;B.当两份铝片的质量之比为2:3时,放出氢气的物质的量物质的量之比为2:3,故同温、同压下,放出氢气体积不相等,B不符合题意;C.当两份铝片的质量之比为3:2时,放出氢气的物质的量物质的量之比为3:2,故同温、同压下,放出氢气体积不相等,C不符合题意;D.当两份铝片的质量之比为1:6时,放出氢气的物质的量物质的量之比为1:6,故同温、同压下,放出氢气体积不相等,D不符合题意;答案选A。16、C【详解】A、氨水显碱性,可与工业烟气中的二氧化硫反应生成亚硫酸铵或亚硫酸氢铵,故A正确;B、铁粉和炭粉组成的微电池可以加快铁还原废水中的某些重金属离子,故B正确;C、碱式氯化铝水解生成胶体,只能除去水体中的悬浮杂质,但不能消毒杀菌,故C错误;D、氯气具有强氧化性,能氧化亚铁离子生成铁离子,铁离子能氧化Fe生成亚铁离子,涉及的反应为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-、2Fe3++Fe=3Fe2+,从而除去氯气,故D正确。答案选C。【点睛】在净化水的时候,胶体只有吸附作用,而要有消毒杀菌作用必须要有强氧化性。二、非选择题(本题包括5小题)17、b【分析】依据Na2SO3是强碱弱酸盐,亚硫酸根离子易水解而使其溶液呈碱性,压硫酸根离子第一步水解程度大于第二步水解程度,但都较微弱,溶液中存在电荷守恒和物料守恒和质子守恒分析。【详解】a.根据物料守恒:c(Na+)=2c(SO32-)+2c(HSO3-)+2c(H2SO3),a错误;b.根据电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=2c(SO32-)+c(HSO3-)+c(OH-),b正确;c.由物料守恒和电荷守恒可以推出c(OH-)=c(HSO3-)+c(H+)+2c(H2SO3),c错误;故合理选项是b。【点睛】本题考查了盐溶液中离子浓度大小比较的知识。可以根据盐溶液中微粒关系遵循物料守恒、质子守恒和电荷守恒分析判断。18、ab2ClO2+2CN-=2CO2+N2+2Cl-2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑3Fe+NO3-+2H++H2O=Fe3O4+NH4+8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe【分析】A、D、E、W是中学常见的四种元素,原子序数依次增大,A的原子最外层电子数是次外层的2倍,A为C;D的氧化物属于两性氧化物,D为Al;D、E位于同周期,A、D、E的原子最外层电子数之和为14,14-4-3=7,则E为Cl;W是人体必需的微量元素,缺乏W会导致贫血症状,W为Fe。【详解】(1)A为C,E为Cl,AE4为CCl4,电子式为;(2)a.同周期元素金属性依次减弱,铝在镁的右边,所以金属性弱于镁,所以D的最高价氧化物对应水化物氢氧化铝的碱性弱于Mg(OH)2,故a符合题意;b.同周期元素非金属性依次增强,所以F的非金属性强于O,则氢化物稳定性H2O小于HF,故b符合题意;c.氯化铁与铜发生氧化还原反应,所以可以用氯化铁的溶液可用于刻蚀铜制的印刷电路板,不能用元素周期律解释,故c不符合题意;答案选ab;(3)NaCN是一种有剧毒的盐,E为Cl,用E的一种氧化物ClO2可以除去水溶液中含有的该有毒物质,得到一种生活中常见的固体和两种无毒气体。该反应的离子方程式:2ClO2+2CN-=2CO2+N2+2Cl-;(4)D为Al,工业上用电解熔融氧化铝的方法制备铝的单质,反应的化学方程式为2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑;(5)W的单质可用于处理酸性废水中的NO3-,使其转换为NH4+,同时生成有磁性的W的氧化物X,再进行后续处理,①酸性环境下硝酸根离子具有强的氧化性,能够氧化性铁生成四氧化三铁,反应的离子方程式为3Fe+NO3-+2H++H2O=Fe3O4+NH4+;②铝与四氧化三铁反应生成氧化铝和铁,方程式:8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe。19、Fe+2H+=Fe2++H2↑在干燥的HCl气流中加热FeCl2+H2Fe+2HClFe+H2O(g)FeO+H2加入KSCN溶液,溶液没有出现红色,也可能是因为Fe过量,与生成的Fe3+反应转化为Fe2+67.1%【分析】Ⅰ.(1)纳米级Fe和稀盐酸反应生成FeCl2和H2,据此写出离子方程式;(2)FeCl2·nH2O固体加热脱水时,易发生水解,为防止FeCl2水解,在加热脱水时,通常通入干燥的HCl气体,抑制水解;(3)根据流程可知,FeCl2·nH2O固体加热脱水得到FeCl2,然后N2、H2与FeCl2在高温条件下反应得到纳米级Fe,据此写出反应方程式;Ⅱ.(1)根据已知“纳米级Fe粉与水蒸气反应,温度低于570℃时生成FeO、氢气,据此写出反应方程式;(5)用KSCN溶液检验Fe3+;纳米级Fe粉与水蒸气反应的过程中Fe过量,Fe没有反应完;将反应后的固体加入少量的盐酸,也可能发生反应Fe+2Fe3+=3Fe2+,据此进行分析;(6)用乙装置反应,反应温度高于570℃,则Fe粉与水蒸气反应的固体产物为Fe3O1.反应后所得固体的质量为6.88g,其中氧原子的质量为m(O)=6.88g−5.60g=1.28g,则n(O)==0.08mol;由关系式1Fe3O1∼1O,可得n(Fe3O1)=0.02mol;据此计算出固体物质中氧化物的质量分数。【详解】Ⅰ.(1)纳米级Fe和稀盐酸反应生成FeCl2和H2,离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑,答案为:Fe+2H+=Fe2++H2↑;(2)FeCl2·nH2O固体加热脱水时,易发生水解,水解方程式为FeCl2+2H2O⇋Fe(OH)2+2HCl,为防止FeCl2水解,在加热脱水时,通常通入干燥的HCl气体,HCl能抑制FeCl2的水解,且通入的HCI气体可带走水蒸气,利于固体脱水,故答案为:在干燥的HCl气流中加热;(3)根据流程可知,FeCl2·nH2O固体加热脱水得到FeCl2,然后N2、H2与FeCl2在高温条件下反应得到纳米级Fe,反应方程式为FeCl2+H2Fe+2HCl,答案为:FeCl2+H2Fe+2HCl;Ⅱ.(1)根据已知“纳米级Fe粉与水蒸气反应,温度低于570℃时生成FeO,甲装置用酒精灯加热,反应温度较低,产物为FeO;Fe失电子,水中H得电子,生成氢气,则反应方程式为Fe+H2O(g)FeO+H2,答案为:Fe+H2O(g)FeO+H2(5)加入KSCN溶液,溶液没有出现红色,说明溶液中没有Fe3+,可能是因为纳米级Fe粉与水蒸气反应的过程中Fe过量,Fe没有反应完;将反应后的固体加入少量的盐酸,也可能发生反应Fe+2Fe3+=3Fe2+,所以看不到血红色。故答案为:加入KSCN溶液,溶液没有出现红色,也可能是因为Fe过量,与生成的Fe3+反应转化为Fe2+。(6)用乙装置反应,反应温度高于570℃,则Fe粉与水蒸气反应的固体产物为Fe3O1.反应后所得固体的质量为6.88g,其中氧原子的质量为m(O)=6.88g−5.60g=1.28g,则n(O)==0.08mol;由关系式1Fe3O1∼1O,可得n(Fe3O1)=0.02mol;所以固体物质中氧化物的质量分数==67.1%,答案为:67.1%。【点睛】氯化亚铁属于强酸弱碱盐,能够发生水解,产生盐酸,因此加热氯化亚铁溶液,氯化氢挥发,水解平衡右移,得到氢氧化亚铁沉淀;只有在不断通氯化氢气流的情况下,抑制了氯化亚铁的水解,最后才可得到氯化亚铁晶体。20、稀盐酸浓H2SO42NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2O冷凝水倒流到试管底部使试管破裂干燥剂(干燥氨气)降低温度,使平衡正向移动提高产量A【分析】(1)用碳酸钙与稀盐酸反应生成二氧化碳气体,用浓硫酸干燥二氧化碳气体;(2)实验室用固体NH4Cl和Ca(OH)2在加热的条件下制取氨气,KOH能够干燥氨气;(3)该反应为放热反应,降低温度平衡向着正向移动;(4)判断元素非金属性强弱的依据有:单质与氢气化合的难易,气态氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性以及单质之间的置换反应等。【详解】(1)装置1用来制备二氧化碳气体,将块状石灰石放置在试管中的带孔塑料板上,碳酸钙与稀盐酸反应生成二氧化碳气体,则漏斗中盛放的试剂为稀盐酸;装置2中的试剂用于干燥二氧化碳,应盛放浓硫酸,故答案为:稀盐酸;浓H2SO4;(2)装置4中试剂为固体NH4Cl和Ca(OH)2,发生反应的化学方程式为:2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2
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