浙江省杭州市西湖区杭州学军中学2026届化学高一第一学期期末达标检测模拟试题含解析_第1页
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浙江省杭州市西湖区杭州学军中学2026届化学高一第一学期期末达标检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、将固体X投入过量的Y中,能生成白色沉淀并放出一种无色气体,该气体能燃烧,不易溶于水,则X和Y分别可能是()A.钠和氯化铝溶液 B.铝和烧碱溶液C.氢氧化钠和氯化铁 D.锌和稀硫酸2、下列含碳的化合物中,碳元素的化合价相同的一组是A.CO2和Na2CO3 B.CO和CO2C.CO和H2CO3 D.CH4和CO23、能与Fe3+反应且能证明Fe3+具有氧化性的物质是()A.氢氧化钠 B.硫氰化钾 C.氯化亚铁 D.铁4、下列有关金属元素特征的叙述正确的是()A.金属元素的原子只有还原性,其阳离子只有氧化性B.在化学反应中,由于铝原子能失去三个电子,而钠原子只能失去一个电子,所以铝的还原性比钠强C.镁、铝在空气中都能形成致密氧化膜D.金属元素的单质在常温下都为固体5、下列属于合金的是()A.黄铜 B.黄金 C.石墨 D.氧化铁6、关于0.1mol/L盐酸和0.1mol/LNaOH溶液的描述错误的是()A.0.1mol/L的盐酸中H+浓度为0.1mol/LB.NaOH固体溶于水时发生电离:NaOH=Na++OH-C.两者混合时反应离子方程式为:H++OH-=H2OD.两者混合时会吸收热量7、下列说法不正确的是()A.电解熔融氯化铝可制取金属铝B.CO高温条件下还原氧化铁可制铁C.生产普通玻璃的主要原料为石灰石、纯碱和石英砂D.用SiO2和C高温条件下制粗硅8、在给定的条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是()A.SiO2SiH4SiB.SSO2H2SO4C.1mol·L-1HCl(aq)Cl2Ca(ClO)2D.饱和NaCl溶液NaHCO3Na2CO39、常温常压下,用等质量的NH3、Cl2、NO、SO2

分别吹出四个气球,其中所充气体为Cl2的是()A. B. C. D.10、FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体具有的共同性质是A.都能透过滤纸 B.都是呈红褐色的混合物C.分散质粒子具有相同的直径 D.都具有丁达尔效应11、如图所示,广口瓶中盛有气体X,胶头滴管中盛有液体Y,若挤压胶头滴管使液体滴入瓶中,振荡,一段时间后可见小球a膨胀鼓起。下表中的各组物质不出现上述现象的是()A.X为一氧化碳、Y为氢氧化钙溶液B.X为二氧化碳、Y为氢氧化钠溶液C.X为氯化氢、Y为氢氧化钡溶液D.X为二氧化硫、Y为氢氧化钠溶液12、对于下列金属的叙述不正确的是A.在点燃镁、铝之前,应先用砂纸打磨,除去表面的氧化膜B.用砂纸打磨的铝条,放在酒精灯上加热至熔化,铝会滴落下来C.铁在氧气中燃烧生成的氧化物的主要成分是四氧化三铁D.金属单质在自然界中多以化合态的形式存在,因为它们大多有较强的还原性13、下列实验符合操作要求且能达到实验目的的是()A.I可用于制备氢气并检验其可燃性B.II可用于除去CO2中的HClC.Ⅲ可用于配制一定物质的量浓度的NaOH溶液D.IV可用于制备氢氧化亚铁并长时间保存14、已知下述三个实验均能发生化学反应:①②③将铁钉放入硫酸铜溶液中向硫酸亚铁溶液中滴入几滴氯水将铜丝放入氯化铁溶液中下列判断错误的是A.实验①中铁钉只做还原剂 B.实验②中发生了氧化还原反应C.实验③中发生的是置换反应 D.上述实验证明氧化性:Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+15、下列说法错误的是A.Na2O2可用作供氧剂B.Al2O3可用作耐火材料C.地沟油经处理后可用作燃料油D.胶体和溶液的本质区别是胶体具有丁达尔现象16、随着人们生活节奏的加快,方便的小包装食品已被广泛接受。为了延长食品的保质期,防止食品受潮及富脂食品氧化变质,在包装袋中应放入的化学物质是A.无水硫酸铜、蔗糖 B.硅胶、硫酸亚铁C.食盐、硫酸亚铁 D.生石灰、食盐二、非选择题(本题包括5小题)17、在一定条件下,A、B、C、D、E物质相互转化关系如图所示(反应条件和部分产物略),其中A、B、C为单质。(1)若A为金属,B、C常温下均为气体,D为黑色晶体,E为一种生活中必不可少的物质,则这五种物质的化学式为:A为__,B为__,C为__,D为__,E为__。(2)A和E在一定条件下反应生成D的化学方程式为__。18、有五种等浓度溶液①Na2SO3、②BaCl2、③AgNO3、④NaOH、⑤X五种溶液(X为某未知溶液),将部分溶液两两混合,现象如下表所示:序号操作现象离子方程式i①+②白色沉淀aii②+③bciii①+⑤无色气体d(1)将表格补充完整。a.______;b._____;c.______。(2)预测②与④不能发生反应,预测依据是__________。(3)猜测⑤是H2SO4,因此在实验iii的基础上增加实验iv,证明了猜测。实验iv的操作及现象是(所需试剂任选)____________。19、实验室用如图装置制备并收集干燥纯净的Cl2。(1)装置A中反应的化学方程式是___。(2)装置B的作用是__。(3)装置C中盛放的物质是__。(4)装置D用于收集Cl2,请将图中装置D的导气管补充完整___。(5)装置E用于吸收尾气,E中反应的离子方程式是__。20、如图所示,将仪器A中的浓盐酸滴加到盛有MnO2的烧瓶中,加热后产生的气体依次通过装置B和C,然后再通过加热的石英玻璃管D(放置有铁粉)。请回答:(1)仪器A的名称是________,烧瓶中反应的化学方程式是_____________________。(2)装置B中盛放液体是___,气体通过装置B的目的是__________________,装置C中盛放的液体是_________。(3)D中反应的化学方程式是__________________________________________。(4)烧杯E中盛放的液体是_____,反应的离子方程式是___________。(5)资料表明D中产物有以下性质:①受热易升华,冷却后易凝华;②遇H2O(g)剧烈反应.为收集D中产物,在D与E之间,除增加收集装置外,还需要增加__装置。21、A、B、C、D均为中学化学常见的纯净物,A是单质。它们之间有如下的反应关系:(1)若D物质具有两性,②③反应均要用强碱溶液,④反应是通入过量的一种引起温室效应的主要气体。写出②反应的离子方程式_________;④反应离子方程式__________。(2)若A是应用最广泛的金属。④反应用到A,②⑤反应均用到同一种黄绿色气体单质。写出A与水高温下反应的化学方程式_______________________。④反应的离子方程式______________。D中加入氢氧化钠的现象__________。(3)若A是太阳能电池用的光伏材料,B常用用于制作高档光学器材,C、D为钠盐,C的水溶液俗称泡花碱,D的溶液显碱性。④反应也是通入一种引起温室效应的主要气体。写出③反应的化学方程式________________________。⑤反应用到B,反应条件为高温,则⑤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、A【解析】

A.钠先和水反应,生成NaOH和H2,H2能燃烧且不易溶于水;NaOH和氯化铝溶液反应,因为氯化铝过量,所以最终生成Al(OH)3沉淀,A符合题意;B.铝和烧碱溶液反应,生成NaAlO2和H2,没有沉淀生成,B不合题意;C.氢氧化钠和氯化铁反应,生成Fe(OH)3沉淀和氯化钠,没有气体产生,C不合题意;D.锌和稀硫酸反应,生成ZnSO4和H2,没有沉淀产生,D不合题意。故选A。2、A【解析】

根据单质中元素的化合价为0、在化合物中正负化合价代数和为零,结合各选项中的化学式进行解答本题。【详解】A、钠显+1价,氧显-2价,CO2和Na2CO3中碳元素的化合价分别为+4、+4,故A正确;B、氧显-2价,CO和CO2中碳元素的化合价分别为+2、+4,故B错误;C、氢显+1价,氧显-2价,CO和H2CO3中碳元素的化合价分别为+2、+4,故C错误;D、氢显+1价,氧显-2价,CH4和CO2中碳元素的化合价分别为-4、+4,故D错误;综上所述,本题选A。3、D【解析】

A.氢氧化钠与Fe3+反应生成Fe(OH)3,化学价不变,错误。B.硫氰化钾与Fe3+反应生成Fe(SCN)3,化学价不变,错误。C.氯化亚铁与Fe3+不反应,错误。D.铁与Fe3+反应生成Fe2+,化学价降低,得电子,做氧化剂,正确。【点睛】明确氧化还原反应的原理:化合价升高,失电子,被氧化,做还原剂;化合价降低,得电子,被还原,做氧化剂。4、C【解析】

A、金属单质在反应中只能失去电子,但处于中间价态的金属离子既有氧化性又有还原性,如亚铁离子既有氧化性又有还原性,故A错误;B、单质还原性强弱,与失去电子的难易程度有关,与失去电子数目多少无关,如Al原子失去3个电子,Na原子失去1个电子,但还原性Na比Al强,故B错误;C、镁、铝在空气中都能形成致密氧化膜,有保护作用,故C正确;D、金属元素的单质在常温下不一定为固体,如金属汞在常温下为液态,故D错误。答案选C。【点睛】本题考查金属元素的性质,熟悉常见的金属单质及金属对应的阳离子是解答本题的关键,注意特殊情况。5、A【解析】

A.黄铜是铜、锌组成的合金,故A符合题意;B.黄金是金单质,故B不符合题意;C.石墨是碳的单质,故C不符合题意;D.氧化铁是氧化物,故D不符合题意。综上所述,答案为A。6、D【解析】

A.HCl为强电解质,在溶液中完全电离,则0.1mol/L的盐酸中H+浓度为0.1mol/L,A描述正确;B.NaOH为强电解质,其固体溶于水时完全电离,电离方程式为NaOH=Na++OH-,B描述正确;C.两者混合时,盐酸与NaOH的反应为氢离子与氢氧根离子的反应,则反应离子方程式为:H++OH-=H2O,C描述正确;D.盐酸与NaOH两者混合时发生中和反应,为放热反应,会释放热量,D描述错误;答案为D。7、A【解析】

A错误,氯化铝是共价化合物,通电时AlCl3不会电离产生Al3+,故电解AlCl3得不到Al,应该电解Al2O3;故选A。【点睛】AlCl3是共价化合物,这是课本上所没有提到的,需要考生在平时的练习中自己积累;也正是因为AlCl3是共价化合物,工业上冶炼铝往往电解熔融的Al2O3。8、D【解析】

A.SiO2与盐酸不反应,故A不符合题意;B.S与O2反应生成SO2,SO2与水反应生成H2SO3,故B不符合题意;C.1mol·L-1HCl(aq)与MnO2不反应,只有浓盐酸才反应,故C不符合题意;D.饱和NaCl溶液与NH3、CO2反应生成NaHCO3,NaHCO3受热分解变为Na2CO3,故D符合题意;综上所述,答案为D。【点睛】SiO2与强酸不反应,只与弱酸HF反应生成SiF4和水。9、B【解析】

由于气体的摩尔质量:M(Cl2)>M(SO2)>M(NO)>M(NH3),由n=可知,当四种气体质量相等时:n(Cl2)<n(SO2)<n(NO)<n(NH3),在同温同压下,气体的体积比等于气体的物质的量的比,故同温同压下:V(Cl2)<V(SO2)<V(NO)<V(NH3),则B气球中表示所充气体为Cl2,故答案是B。10、A【解析】

A、溶液和胶体中的分散质粒子都能透过滤纸,A正确;B、FeCl3溶液呈棕黄色,Fe(OH)3胶体呈红褐色,B错误;C、FeCl3溶液中,Fe3+和Cl−直径都小于1nm,而Fe(OH)3胶粒是由许多粒子组成的,直径在1~100nm之间,C错误;D、溶液没有丁达尔效应,D错误;答案选A。11、A【解析】

利用四选项涉及的物质的特点分别进行探讨,由题目的现象可知X气体只有能与Y反应使烧瓶内气压减小,才会出现小气球a膨胀鼓起来的现象,进而对题目进行判断。【详解】A、一氧化碳不能与氢氧化钙反应,不会出现小气球a膨胀鼓起来的现象,故A错误;B、二氧化碳能与氢氧化钠反应生成碳酸钠与水,能使瓶内气压减小,小气球a膨胀鼓起来,故B正确;C、氯化氢气体与氢氧化钡溶液发生中和反应,能使瓶内气压减小,小气球a膨胀鼓起来,故C正确;D、二氧化硫与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠与水,能使瓶内气压减小,小气球a膨胀鼓起来,故D正确;答案选A。12、B【解析】

A.金属镁和铝易和氧气反应生成氧化物;B.金属铝在氧气中加热,会在表面形成氧化膜,氧化铝的熔点很高;C.金属铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁;D.大多数金属单质具有较强的还原性。【详解】A.金属镁和铝易和氧气反应生成氧化物,所以在点燃Mg、Al之前,应先用砂纸打磨,除去表面的氧化膜,A正确;B.用砂纸打磨的铝条,放在酒精灯上加热至熔化,这样金属铝在氧气中加热,继续会在表面形成氧化膜,氧化铝的熔点很高,所以不会滴落,B错误;C.金属铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁,C正确;D.大多数金属单质具有较强的还原性,在自然界以化合态形式存在,D正确;故合理选项是B。【点睛】本题考查了镁、铝、铁的性质,把握常见金属的性质是解题的关键,注意知识的归纳和整理,侧重于考查学生对基础知识的应用能力。13、B【解析】

A.装置I可用于制备氢气,但不能立即点燃氢气,应先验纯再点燃,否则可能发生爆炸,A不正确;B.装置II中往饱和碳酸氢钠溶液中通入混合气体,HCl可被吸收并生成CO2,CO2不会被饱和碳酸氢钠吸收,能够达到实验目的,B正确;C.不能在容量瓶中溶解固体来配制溶液,而应在烧杯中溶解固体,C不正确;D.在硫酸亚铁溶液中直接滴加NaOH溶液,生成的氢氧化亚铁会被氧化,无法达到实验目的,D不正确;故选B。14、C【解析】

A.由于铁比铜活泼,所以实验①中发生反应Fe+Cu2+=Fe2++Cu,铁作还原剂置换出铜,A正确;B.实验②中氯水中的氯气具有强的氧化性,能将Fe2+氧化为Fe3+,发生氧化还原反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,B正确;C.由于Fe3+具有较强的氧化性,将铜氧化为Cu2+,而自身还原为Fe2+,化学方程式为Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+,故发生的不是置换反应,C错误;D.实验②能够说明氯气的氧化性强于Fe3+,实验③能够反应说明Fe3+的氧化性强于Cu2+,所以氧化性强弱顺序为Cl2>Fe3+>Cu2+,D正确;答案选C。15、D【解析】

A.Na2O2能与水和CO2反应生成氧气,可作供氧剂,故A正确;B.Al2O3是高熔点氧化物,可用作耐火材料,故B正确;C.可以将地沟油处理后,用作燃料油,提供废物的利用率,故C正确;D.胶体和溶液的本质区别是分散质微粒直径的大小,鉴别胶体和溶液可利用丁达尔现象,故D错误;答案为D。16、B【解析】

A.无水硫酸铜能吸收水分,但蔗糖不能防止食品被氧化,故A错误;B.硅胶能防止食品受潮,硫酸亚铁能防止食物被氧化,故B正确;C.食盐不能吸收水分,硫酸亚铁能防止食物被氧化,故C错误;D.生石灰能防止食品受潮,但是食盐不能防止食品被氧化,故D错误;故选B。【点晴】本题要结合食品本身的性质来考虑,重点从防止食品氧化变质和受潮两方面分析考虑,防氧化就是防止氧气的进入并与之反应,防受潮就是防止水分的进入,因此要从易吸水、还原性强易氧化且对人体无害的角度分析,据此即可解答。二、非选择题(本题包括5小题)17、FeO2H2Fe3O4H2O3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2【解析】

A、B、C为单质,若A为金属,B、C常温下均为气体,D为黑色晶体,Fe和H2O反应生成黑色的Fe3O4,Fe和O2反应生成黑色的Fe3O4,氢气和氧气反应生成H2O,符合转化关系,则A是Fe、B是O2、C是H2、E是H2O、D是Fe3O4,据此分析解答。【详解】A、B、C为单质,若A为金属,B、C常温下均为气体,D为黑色晶体,Fe和H2O反应生成黑色的Fe3O4,Fe和O2反应生成黑色的Fe3O4,氢气和氧气反应生成H2O,符合转化关系,则A是Fe、B是O2、C是H2、E是H2O、D是Fe3O4;(1)通过以上分析知,这五种物质的化学式为:A为Fe,B为O2,C为H2,D为Fe3O4,E为H2O;(2)在高温条件下,Fe和水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,所以A和E在一定条件下反应生成D的化学方程式为3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2。18、Ba2++SO32-=BaSO3↓产生白色沉淀Ag++Cl-=AgCl↓不符合复分解反应发生的条件:生成气体、沉淀或者水将⑤与②(或者Ba(OH)2/Ba(NO3)2)混合,产生白色沉淀,结合实验iii,即可证明⑤是H2SO4【解析】

(1)①+②:亚硫酸钠和氯化钡反应,生成亚硫酸钡白色沉淀和氯化钠;②+③:氯化钡和硝酸银反应,生成氯化银白色沉淀和硝酸钠;(2)氯化钡和氢氧化钠不反应,不符合复分解反应发生的条件:生成气体、沉淀或者水;(3)若⑤是H2SO4,则需要证明含有硫酸根离子和氢离子存在,实验iii中①+⑤:亚硫酸钠和X反应生成无色气体,该无色气体为二氧化硫,说明X中含有氢离子,符合强酸制弱酸原则;将⑤与②(或者Ba(OH)2/Ba(NO3)2)混合,产生白色沉淀,结合实验iii,即可证明⑤是H2SO4。【详解】(1)①+②:亚硫酸钠和氯化钡反应,生成亚硫酸钡白色沉淀和氯化钠,则离子反应为:Ba2++SO32-=BaSO3↓;②+③:氯化钡和硝酸银反应,生成氯化银白色沉淀和硝酸钠,离子反应为:Ag++Cl-=AgCl↓,故答案为:Ba2++SO32-=BaSO3↓;产生白色沉淀;Ag++Cl-=AgCl↓;(2)氯化钡和氢氧化钠若能发生反应,应生成氯化钠和氢氧化钡,属于复分解反应类型,复分解反应发生的条件:生成气体、沉淀或者水,但氯化钠和氢氧化钡都是可溶性强电解质,不符合复分解反应发生的条件,故答案为:不符合复分解反应发生的条件:生成气体、沉淀或者水;(3)若⑤是H2SO4,则需要证明含有硫酸根离子和氢离子存在,实验iii中①+⑤:亚硫酸钠和X反应生成无色气体,该无色气体为二氧化硫,说明X中含有氢离子,符合强酸制弱酸原则;将⑤与②(或者Ba(OH)2/Ba(NO3)2)混合,产生白色沉淀,说明X中含有硫酸根离子,二者结合分析可证明⑤是H2SO4,故答案为:将⑤与②(或者Ba(OH)2/Ba(NO3)2)混合,产生白色沉淀,结合实验iii,即可证明⑤是H2SO4。19、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O除去Cl2中混有的HCl浓硫酸Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O【解析】

(1)装置A是用浓盐酸和二氧化锰在加热的条件下制取氯气的装置;(2)装置B盛有饱和食盐水,用来除去氯气中的氯化氢气体;(3)通过装置B出来的氯气中含有水,则装置C中盛放的物质是浓硫酸,除去氯气中的水分;(4)装置D用于收集Cl2,氯气的密度比空气大,收集时,使用向上排空气法,集气瓶内的导管应长进短出;(5)装置E盛有氢氧化钠用于吸收多余的氯气,氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;【详解】(1)装置A是用来制取氯气的装置,根据图示浓盐酸和二氧化锰在加热的条件下制取氯气,化学反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)由于盐酸具有挥发性,从装置A中出来的氯气中混有氯化氢气体,装置B盛有饱和食盐水,用来除去氯气中的氯化氢气体,故答案为:除去Cl2中混有的HCl;(3)通过装置B出来的氯气中含有水,则装置C中盛放的物质是浓硫酸,除去氯气中的水分,故答案为:浓硫酸;(4)装置D用于收集Cl2,氯气的密度比空气大,收集时,使用向上排空气法,集气瓶内的导管应长进短出,装置图为:,故答案为:;(5)装置E盛有氢氧化钠用于吸收多余的氯气,氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,离子反应方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;20、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和NaCl溶液吸收氯气中混有的杂质HCl浓硫酸2Fe+3Cl22FeCl3氢氧化钠溶液Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O干燥【解析】

实验室用二氧化锰和浓盐酸共热制备氯气,因浓盐酸具有挥发性,制得的氯气中混有氯化氢和水蒸气,要得到纯净的氯气,应除去氯化氢和水蒸气,可以依次通过盛有饱和食盐水、浓硫酸的洗气瓶进行除杂,氯气与铁在加热条件下反应生成氯化铁,氯气有毒,直接排放到空气中能够污染空气,应进行尾气处理,氯气能够与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以选择氢氧化钠溶液吸收过量的氯气。【详解】(1)仪器A的名称是分液漏斗;烧瓶中二氧化锰和浓盐酸共热反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为分液漏斗;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)浓盐酸具有挥发性,所以制备的氯气中含有氯化氢和水蒸气,要得到纯净的氯气,应除去氯化氢和水蒸气,氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,所以选择盛有饱和食盐水的B装置除去氯化氢,浓硫酸具有吸水性,可以干燥氯气,所以选择盛有浓硫酸的洗气瓶C除去水蒸气,故答案为饱和NaCl溶液;吸收氯气中混有的杂质HCl;浓硫酸;(3)装置D中氯气和铁共热发生化合反应生成氯化铁,反应的化学方程式为2Fe+3Cl22FeCl3,故答案为2Fe+3Cl22FeCl3;(4)氯气有毒,直接排放到空气中能够污染空气,应进行尾气处理,氯气能够与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应离子方程式:Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O,可以选择氢氧化钠溶液吸收过量的氯气,故答案为NaOH溶液;Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O;(5)由题给资料可知反应生成的氯化铁①受热易升华,冷却后易凝华;②遇H2O(g)剧烈反应,则制备时需要防止水蒸气进入装置D,为收集D中产物,在D与E之间,除增加收集装置外,还需要增加干燥装置,防止装置E中水蒸气进入,故答案为干燥。【点睛】制备氯化铁时,为防止氯化铁与水反应,应注意前防水用浓硫酸干燥氯气,后防水时,可在收集装置和尾气吸收装置之间连接一个干燥装置,为易错点。21、2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑AlO2-+CO2(过量)+2H2O=Al(OH)

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