福建省泉州第十六中学2026届化学高一上期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

福建省泉州第十六中学2026届化学高一上期末考试试题注意事项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、某无土栽培营养液中含有四种离子,现测得,,则的物质的量浓度为()A. B. C. D.2、在体积相同的两个密闭容器中分别充入O2、O3气体,当这两个容器内温度和气体密度相等时,下列说法正确的是()A.两种气体的氧原子数目相等 B.两种气体的压强相等C.两种气体的分子数目相等 D.O2比O3的质量小3、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4、氧化钠和过氧化钠的相同点是()A.都是淡黄色的固体 B.都是碱性氧化物C.都能与水反应生成碱 D.都能与二氧化碳反应放出氧气5、实验室制取Cl2的反应:4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O。下列说法不正确的是()A.氧化剂是MnO2,还原剂是HClB.每生成1molCl2,转移电子的物质的量是2molC.每消耗1molMnO2,表现还原作用的HCl为4molD.Cl2是氧化产物6、类推的思维方式在化学学习与研究中经常被采用,但类推出的结论是否正确最终要经过实验的验证。以下类推的结论中正确的是()A.SO2能使酸性KMnO4溶液褪色,故CO2也能使酸性KMnO4溶液褪色B.盐酸与镁反应生成H2,故浓硫酸与镁反应也生成H2C.Cl2能使紫色石蕊试液褪色,故SO2也能使紫色石蕊试液褪色D.常温下浓硫酸能使铁、铝发生钝化,故常温下浓硝酸也能使铁、铝发生钝化7、新型镁铝合金(Mg17Al12)有储氢性能,它一定条件下完全吸氢的反应为Mg17Al12+17H2═17MgH2+12Al,得到的混合物Y(17MgH2+12Al)能与酸反应释放出大量氢气.下列说法正确的是A.该合金应在氮气保护下,将一定比例的Mg、Al单质熔炼而成B.合金在吸氢过程中被H2还原C.一定量的镁铝合金既可以完全溶于足量盐酸中,也可以完全溶于足量的NaOH溶液中D.等质量的镁、铝、和镁铝合金分别与足量的盐酸反应生成H2的体积(同温同压下)顺序为:V(铝)>V(合金)>V(镁)8、下列各图示中能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀的是A.①②③ B.①②④ C.①②③④ D.②③④9、将适量金属钠投入下列溶液中,有气体放出,但无沉淀生成的是()A.盐酸 B.饱和氢氧化钠溶液C.FeCl3溶液 D.MgSO4溶液10、如图所示,两圆圈相交的部分表示圆圈内的物质相互发生的反应。已知钠及其氧化物的物质的量均为0.1mol,水的质量为100g。下列说法正确的是()A.Na2O2中阴阳离子数目之比为1∶1B.反应①的离子方程式为Na+2H2O===Na++2OH-+H2↑C.①、②、③充分反应后所得溶液中溶质的质量分数:①>②>③D.反应③转移电子的物质的量为0.1mol11、下列关于金属材料用途的说法中正确的是()A.铅的密度比铁大,用铅做菜刀、锤子会比铁好B.银的导电性比铜好,所以通常用银做电线C.钛合金与人体有很好的“相容性”,可用来制造“人造骨”等D.焊锡和铝熔点较低,都可用于焊接各种金属12、下列说法正确的有几句()①离子键与共价键的本质都是静电作用②任何物质中都存在化学键③氢键是极弱的化学键④离子键就是阴、阳离子之间的静电吸引力⑤活泼金属与活泼非金属化合时能形成离子键⑥任何共价键中,成键原子成键后均满足稳定结构⑦验证化合物是否为离子化合物的实验方法是可以看其熔化状态下能否导电⑧两种非金属元素形成的化合物不可能含有离子键⑨化学键断裂,一定发生化学变化A.1 B.2 C.3 D.413、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14、必须通过加入其它试剂才能鉴别的一组无色溶液是A.氯化铝溶液和氢氧化钾溶液 B.碳酸氢钠和稀盐酸C.偏铝酸钠溶液和稀硝酸 D.碳酸钠和稀硫酸15、把铜片和锌片放在盛有稀硫酸的表面皿(Ⅰ)中,把石墨a和石墨b放在盛有饱和食盐水的表面皿(Ⅱ)中,如下图所示,下列说法不正确的是()A.表面皿Ⅰ溶液中c(Zn2+)浓度增大 B.表面皿Ⅰ和表面皿Ⅱ中溶液pH不断升高C.石墨b附近滴加酚酞变红 D.锌片和石墨a均发生氧化反应,铜片和石墨a上均有H2放出16、托盘天平两盘各放置一个盛有100g9.8%的稀硫酸的烧杯,并使天平保持平衡。若两烧杯中分别加入下列各组物质,反应结束后,天平仍保持平衡的是()A.2.4gMg和6.5gZn B.Mg和Zn各2.5gC.Mg和Al各2.5g D.2.3gNa和2.4gMg二、非选择题(本题包括5小题)17、现有金属单质A、B、C和气体甲、乙、丙及物质D、E、F、G、H,它们之间能发生如下反应(图中有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。请根据以上信息回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式:B__________

、丙__________

。(2)说出黄绿色气体乙的一种用途:________________

。反应过程⑦可能观察到的实验现象是________________

。(3)反应①的离子方程式为________________

。(4)反应③中的氧化剂是____________(写化学式,下同)反应④中的还原剂是____________

。(5)写出反应⑤的离子方程式:________________

。18、A~I分别表示中学化学中常见的一种物质,它们之间相互关系如下图所示(部分反应物、生成物没有列出)。已知H为固态氧化物,F是红褐色难溶于水的沉淀,且A、B、C、D、E、F六种物质中均含同一种元素。请填写下列空白:(1)A、B、C、D、E、F六种物质中所含的同一种元素的名称是________。(2)反应①的化学方程式为_____________________________________反应③的离子方程式为________________________反应⑧的化学方程式为_____________________________________(3)反应⑥过程中的现象是______________________________。(4)1molI发生反应后生成的A高温下与足量的水蒸气反应,生成的气体换算成标准状况下占______L。19、海带中含有丰富的碘.为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行了以下实验(苯,一种不溶于水,密度比水小的液体):请填写下列空白:(1)步骤①灼烧海带时,除需要三脚架外,还需要用到的实验仪器是(从下列仪器中选出所需的仪器,用标号字母填写在空白处)___________.A.烧杯B.坩埚C.表面皿D.泥三角E.酒精灯F.干燥器(2)步骤③的实验操作名称是_________;步骤⑥的目的是从含碘苯溶液中分离出单质碘和回收苯,该步骤的实验操作名称是_________.(3)步骤⑤是萃取、分液,某学生选择用苯来提取碘的理由是________________________.(4)请设计一种检验提取碘后的水溶液中是否还含有单质碘的简单方法是:____________.20、(1)如图所示,将氯气依次通过盛有干燥有色布条的广口瓶A和盛有潮湿有色布条的广口瓶B,可观察到的现象是__,发生该现象的原因___。(试用离子方程式和简单文字解释)(2)为防止氯气尾气污染空气,根据氯水显酸性的性质,可用__溶液吸收多余的氯气,原理是___(用化学方程式表示)。(3)根据这一原理,工业上常用廉价的石灰乳吸收工业氯气尾气制得漂白粉,漂白粉的有效成分是__(填化学式),长期露置于空气中的漂白粉会变质,变质后的漂白粉加稀盐酸后产生的气体是__(用字母代号填)。A.O2B.Cl2C.CO2D.HClO21、已知下图所示物质相互转化关系,其中A为单质,试回答:(1)写出下列物质的化学式:C____________;H_________________。(2)写出A

与水蒸气反应的化学方程式___________________________________。(3)实验室保存B溶液时常加入少量固体A,其原因是___________________________________。(4)写出E转变成F的化学方程式___________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

溶液时电中性的,根据电荷守恒c(K+)+c(NH4+)=c(Cl-)+2c(SO42-),将,代入电荷守恒式,可以得到c(SO42-)==,答案选C。【点睛】溶液中所有带正电荷离子的浓度和负电荷离子的浓度相等。2、A【解析】

A.相同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,且都由O元素组成,则O原子数目相等,故A正确;B.O原子个数相等时,气体的物质的量之比为n(O2):n(O3)=3:2,由PV=nRT可知,两种气体的压强之比为3:2,故B错误;C.O原子个数相等时,气体的物质的量之比为n(O2):n(O3)=3:2,物质的量与分子数成正比,则两种气体的分子数目也是3:2,故C错误;D.同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,故D错误;故选:A。【点睛】相同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,且都由O元素组成,则O原子的质量、个数以及物质的量相等,结合PV=nRT对各选项进行判断.3、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。4、C【解析】

A.氧化钠是白色固体,过氧化钠是淡黄色的固体,故错误;B.氧化钠是碱性氧化物,过氧化钠不是碱性氧化物,故错误;C.过氧化钠和氧化钠都和水反应生成氢氧化钠,故正确;D.氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠,过氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,故错误。故选C。5、C【解析】

A.实验室制取Cl2的反应:4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O,其中MnO2MnCl2,Mn元素的化合价降低了,所以MnO2为氧化剂,HCl(浓)Cl2↑,Cl元素的化合价升高了,所以HCl(浓)为还原剂,故A正确;B.2HCl(浓)Cl2↑2e-,所以每生成1molCl2,转移电子的物质的量是2mol,故B正确;C.由MnO2MnCl22e-,2HCl(浓)Cl2↑2e-可知,每消耗1molMnO2,表现还原作用的HCl为2mol,故C错误;D.由2HCl(浓)Cl2↑可知,Cl元素的化合价升高了,所以Cl2是氧化产物,故D正确;答案:C。6、D【解析】A.SO2能使酸性KMnO4溶液褪色,体现二氧化硫还原性,二氧化碳不具有还原性,与高锰酸钾不反应,选项A错误;B、盐酸与镁反应生成氯化镁和H2,浓硫酸与镁反应生成硫酸镁、二氧化硫和水,不生成H2,选项B错误;C、SO2与水反应生成的亚硫酸使石蕊变红,Cl2与水反应生成HCl和HClO,石蕊先变红后褪色,选项C错误;D、常温下浓硫酸能使铁、铝发生钝化,故常温下浓硝酸也能使铁、铝发生钝化,原理相同,选项D正确。答案选D。点睛:本题考查了元素化合物知识,明确钠与盐溶液反应原理、明确二氧化硫的性质是解题关键,注意对常见漂白剂的总结,易错点是选项A与C中的二氧化硫,二氧化硫具有漂白性,二氧化碳不具有,二氧化硫的漂白性是与有色物质化合,次氯酸的漂白性是具有强氧化性,能够氧化有机色素生成无色物质。7、D【解析】

A.制备该合金如果在氮气保护下,Mg单质在一定温度下熔炼时,镁和氮气反应3Mg+N2Mg3N2,故A错误;B.合金在吸氢过程中镁元素的化合价升高,被H2氧化,故B错误;C.镁铝合金可以完全溶于足量盐酸中,镁与氢氧化钠不反应,不能完全溶于足量的NaOH溶液中,故C错误;D.假设镁、铝、镁铝合金的质量为wg,计算分别产生H2的物质的量,Mg+2HCl=MgCl2+H2↑24g1molwgw/24mol2Al+6HC=2AlCl3+3H2↑54g2molwgw/27mol镁铝合金与足量的盐酸反应生成H2的物质的量介于w/27mol~w/24mol,同温同压下,体积之比等于物质的量之比,所以(同温同压下)生成H2的体积由大到小的顺序为:V(铝)>V(合金)>V(镁),故D正确。故选D。8、B【解析】

因为Fe(OH)2在空气中很容易被氧化为红褐色的Fe(OH)3,即发生4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。因此要较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀,就要排除装置中的氧气或空气。①、②原理一样,都是先用氢气将装置中的空气排尽,并使生成的Fe(OH)2处在氢气的保护中;③由于空气中的氧气能迅速将Fe(OH)2氧化,因而不能较长时间看到白色沉淀;④中液面加苯阻止了空气进入,能较长时间看到白色沉淀。答案选B。9、A【解析】

钠先和水反应生成氢氧化钠和氢气,再根据氢氧化钠和选项中的物质的反应情况判断。【详解】A.钠与盐酸反应生成氯化钠和氢气,不会产生沉淀,故A选;B.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,溶剂减少,溶质增加,所以有溶质氢氧化钠固体析出,故B不选;C.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠和氯化铁反应生成红褐色氢氧化铁沉淀,故C不选;D.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠与MgSO4反应生成氢氧化镁沉淀,故D不选;故选A。【点睛】本题的易错点为,要注意氢氧化钠已经是饱和溶液,在生成氢氧化钠,则氢氧化钠会析出。10、C【解析】

A、过氧化钠中阴离子是O22-,所以阴阳离子数目之比为1:2,错误;B、反应①的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,错误;C、反应方程式为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑转移电子2e-,则0.1mol过氧化钠反应最多能转移0.1mol电子,正确;D、钠、氧化钠、过氧化钠和水反应的方程式分别如下:Na+1/2H2O=NaOH+1/2H2↑,溶液增加的质量=m(Na)-m(H2)=2.3g-0.1g=2.2g;Na2O+H2O=2NaOH,溶液增加的质量=m(Na2O)=0.1mol×62g/mol=6.2g;Na2O2+H2O=2NaOH+1/2O2↑,溶液增加的质量=m(Na2O2)-m(O2)=m(Na2O)=6.2g,所以溶液增加的质量大小顺序为:钠<氧化钠=过氧化钠,根据钠原子守恒知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、溶于水所得氢氧化钠的物质的量分别为:0.1mol、0.2mol、0.2mol,通过以上分析可知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、分别溶于水所得溶液的质量分数分别为:4/(100+2.2)×100%、8/(100+6.2)×100%、8/(100+6.2)×100%,所以①、②、③充分反应后所得溶液的质量分数从大到小:①<②=③,错误;答案选C。11、C【解析】

从铅和铁的硬度和毒性方面分析判断;从资源、价格方面分析判断;利用钛合金的熔点高、可塑性好、抗腐蚀性强、与人体有很好的“相容性'性质,可得答案;根据焊锡和铝的熔点来解答。【详解】A、虽然铅的密度比铁大,但是硬度比铁小,且铅有毒,故用铁而不用铅做菜刀、锤子,故A不可选;B、银的导电性比铜好,但银比铜贵得多,且电线用量大,从资源和价格考虑应该用铜而不用银,故B不可选;C、钛合金的熔点高、可塑性好、抗腐蚀性强、与人体有很好的“相容性'性质,可用来制造“人造骨”等,故C符合题意;D、铝的熔点是很高的,不能用于焊接各种金属,焊锡可以焊接各种金属,故D不可选。答案选C。【点睛】金属的性质在很大程度上决定了它的用途,在考虑物质的用途时,我们除了考虑物质本身的性质之外,还需要考虑价格、资源、是否美观、使用是否便利,以及废料是否易于回收和对环境的影响等多种因素。12、C【解析】

①离子键与共价键均为化学键,本质都是静电作用,①正确;②在稀有气体的晶体中,不存在化学键,只存在分子间作用力,②错误;③氢键不是化学键,而是分子间作用力的一种,③错误;④离子键就是阴、阳离子之间的静电作用力,包含引力和斥力,④错误;⑤活泼金属与活泼非金属化合时能形成离子键,⑤正确;⑥在BF3分子中,B原子周围有6个电子,而原子稳定结构的核外电子数是8,⑥错误;⑦离子化合物在融化的状态下都可以导电,故可以用该方法验证化合物是否为离子化合物,⑦正确;⑧两种非金属元素形成的化合物中可能含有离子键,例如NH4H等,⑧错误;⑨化学键断裂,不一定新物质生成,比如NaCl在水中的电离,该过程不属于化学变化,⑨错误;故上述正确的是①⑤⑦,即正确的有3个,故选C。13、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。14、B【解析】试题分析:A、氯化铝和氢氧化钾相互滴加现象不同,KOH中加入氯化铝开始无现象,氯化铝中加入KOH开始有沉淀,然后沉淀溶解,可以鉴别,不需要再加试剂,错误;B、把碳酸氢钠加入到盐酸中或者把盐酸加入到碳酸氢钠中都有气体放出,无法鉴别,需要再加试剂,正确;C、偏铝酸钠和硝酸相互滴加现象不同,盐酸中加入偏铝酸钠开始无现象,偏铝酸钠中加入盐酸开始有沉淀,然后沉淀溶解,可以鉴别,不需要再加试剂,错误;D、碳酸钠中加入硫酸开始无现象,然后有气体生成,硫酸中加入碳酸钠有气体生成,不需要再加试剂,错误。考点:考查物质的鉴别15、D【解析】

I中Zn、Cu和稀硫酸构成原电池,Zn易失电子作负极、Cu作正极,负极反应式为Zn-2e-=Zn2+、正极反应式为2H++2e-=H2↑;II有外接电源,属于电解池,a为阳极、b为阴极,阳极电极反应式为2Cl--2e-=Cl2↑、阴极电极反应式为2H2O+2e-=2OH-+H2↑,A.I中锌失电子生成锌离子,所以溶液中c(Zn2+)浓度增大,选项A正确;B.I中电池反应式为Zn+2H+=H2↑+Zn2+,氢离子参加反应导致溶液中氢离子浓度减小,则溶液的pH升高;II中电池反应式为2H2O+2Cl-=Cl2↑+2OH-+H2↑,生成氢氧根离子导致溶液pH升高,选项B正确;C.石墨b上电极反应式为2H2O+2e-=2OH-+H2↑,生成氢氧根离子,溶液呈碱性,则石墨b附近滴加酚酞变红,选项C正确;D.I中Zn是负极,失电子发生氧化反应,II中石墨a是阳极,失电子发生氧化反应,铜片上生成氢气、石墨a上生成氯气,选项D错误;答案选D。16、D【解析】

A.2.4g镁的物质的量为0.1mol,与硫酸反应生成0.1mol氢气,加入固体后溶液增重2.2g;6.5g锌的物质的量为0.1mol,与硫酸反应生成0.1mol氢气,加入固体后溶液增重6.3g;两边增重不相等,天平不平衡,故A不符合题意;B.2.5g镁的物质的量为0.104mol,与硫酸反应生成0.104mol氢气,加入固体后溶液增重2.292g,2.5g锌的物质的量为0.038mol,与硫酸反应生成0.038mol氢气,加入固体后溶液增重2.424g,两边增重不相等,天平不平衡,故B不符合题意;C.2.5g镁的物质的量为0.104mol,与硫酸反应生成0.104mol氢气,加入固体后溶液增重2.292g,2.5g铝的物质的量为0.093mol,与硫酸反应生成0.138mol氢气,加入固体后溶液增重2.224g,两边增重不相等,天平不平衡,故C不符合题意;D.2.4g镁的物质的量为0.1mol,与硫酸反应生成0.1mol氢气,加入固体后溶液增重2.2g;2.3gNa的物质的量为0.1mol,与硫酸反应生成0.05mol氢气,加入固体后溶液增重2.2g,两边增重相等,天平平衡,故D符合题意;综上,本题选D。【点睛】烧杯左右两侧加入不同金属,与酸反应后导致溶液增重,若左右两烧杯增重相同,则天平保持平衡,若增重不同,则不能保持平衡;二、非选择题(本题包括5小题)17、AlHCl自来水消毒或者工业制盐酸、制备漂白粉等白色沉淀→灰绿色→红褐色沉淀2Na+2H2O=2Na++2OH−+H2↑H2OFe2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-【解析】

金属A焰色反应为黄色,故A为Na.Na与水反应生成D为NaOH、气体甲为H2.氢氧化钠与金属B反应生成氢气,故B为Al.黄绿色气体乙为Cl2,与氢气反应生成丙为HCl,HCl溶于水得物质E为盐酸。氢氧化钠与物质G反应生成红褐色沉淀H是Fe(OH)3,故物质G中含有Fe3+,金属C与盐酸反应得到F,F与氯气反应得到G,由元素守恒可知,金属C为Fe,故F为FeCl2,G为FeCl3,据此分析。【详解】金属A焰色反应为黄色,故A为Na.Na与水反应生成D为NaOH、气体甲为H2.氢氧化钠与金属B反应生成氢气,故B为Al.黄绿色气体乙为Cl2,与氢气反应生成丙为HCl,HCl溶于水得物质E为盐酸。氢氧化钠与物质G反应生成红褐色沉淀H是Fe(OH)3,故物质G中含有Fe3+,金属C与盐酸反应得到F,F与氯气反应得到G,由元素守恒可知,金属C为Fe,故F为FeCl2,G为FeCl3。(1)由以上分析可知,B为Al,丙为HCl,故答案为:Al;HCl;(2)黄绿色气体乙为Cl2,可以用于自来水消毒或者工业制盐酸、制备漂白粉等,故答案为:自来水消毒或者工业制盐酸、制备漂白粉等;⑦可能观察到的实验现象为白色沉淀→灰绿色→红褐色沉淀,故答案为:白色沉淀→灰绿色→红褐色沉淀;(3)反应①的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH−+H2↑,故答案为:2Na+2H2O=2Na++2OH−+H2↑;(4)反应③中的氧化剂是H2O,反应④中的还原剂是Fe;(5)反应⑤的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,故答案为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-。18、铁元素8Al+3Fe3O44Al2O3+9FeFe3O4+8H+=2Fe3++Fe2++4H2OAl2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O生成的白色沉淀在空气中迅速变成灰绿色,最后变成红褐色33.6【解析】试题分析:F是红褐色难溶于水的沉淀,因此F是氢氧化铁,则E是氢氧化亚铁,所以C和D分别是亚铁盐和铁盐。B和盐酸反应生成C和D,所以B是四氧化三铁,C是氯化亚铁,D是氯化铁,A在氧气中燃烧生成B,则A是铁。H和I均能与氢氧化钠溶液反应生成G,则I是铝,和四氧化三铁发生铝热反应生成铁和氧化铝,H是氧化铝,G是偏铝酸钠,据此分析解答。(1)根据以上分析可知A、B、C、D、E、F六种物质中所含的同一种元素的名称是铁。(2)根据以上分析可知反应①的化学方程式为8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe。反应③的离子方程式为Fe3O4+8H+=2Fe3++Fe2++4H2O;反应⑧的化学方程式为Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O。(3)反应⑥是氢氧化亚铁被空气氧化,过程中的现象是生成的白色沉淀在空气中迅速变成灰绿色,最后变成红褐色。(4)根据8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe可知1mol铝发生反应后生成铁,铁在高温下与足量的水蒸气反应的方程式为3Fe+4H2O(g)4H2+Fe3O4,所以生成的气体换算成标准状况下为。【点睛】化学推断题是一类综合性较强的试题,解框图题最关键的是寻找“突破口”,“突破口”就是抓“特”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。19、BDE过滤蒸馏苯与水互不相溶,苯与碘不反应,碘在苯中的溶解度比在水中大取少量提取碘后的水溶液于试管中,加入几滴淀粉试液,观察是否出现蓝色(如果变蓝,说明还有单质碘)【解析】

(1)根据实验操作步骤①灼烧来分析用到的实验仪器;(2)分离固体和液体用过滤;将苯和碘分离,应用的是两者的沸点不同;(3)根据萃取剂的选择原理来回答;(4)根据碘单质遇到淀粉会变蓝色来检验是否还有碘单质。【详解】(1)灼烧固体物质一般使用(瓷)坩埚,而坩埚加热需要用泥三脚支撑然后放在三脚架上,三脚架下面的空间放酒精灯,故答案为:BDE;(2)将悬浊液分离为残渣和含碘离子溶液应选择过滤的方法;将苯和碘分离

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