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文档简介
2026届上海市浦光中学化学高一上期中达标检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列各组关于强电解质、弱电解质、非电解质的分类完全正确的是ABCD强电解质FeNaClCaCO3HNO3弱电解质CH3COOHNH3H2CO3Fe(OH)3非电解质蔗糖BaSO4CO2Cl2A.A B.B C.C D.D2、某氯原子的质量为ag,12C原子的质量为bg,用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列不正确的是A.该氯原子的摩尔质量为12abg/molB.xg该氯原子的物质的量是C.1mol该氯原子的质量是aNAgD.yg该氯原子所含的原子数为yaN3、下列离子检验的方法错误的是A.某溶液中加CaCl2溶液生成白色沉淀,滴加稀盐酸沉淀溶解并产生无色无味的气体,说明原溶液中有CO32-B.某溶液中加入稀盐酸无明显现象,然后加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明原溶液中有SO42﹣C.某溶液中加NaOH溶液生成蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+D.某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,说明原溶液中有Ba2+4、16O中的16的含义是A.氧元素的相对原子质量 B.氧元素的一种同位素的相对原子质量C.氧元素的近似相对原子质量 D.氧元素的一种同位素的质量数5、等质量的SO2和SO3相比较,下列结论正确的是()A.它们的分子数目之比是4:5B.它们的氧元素的质量之比为2:3C.它们的物质的量之比为5:4D.它们的密度之比为5:46、某同学按如下实验流程提取海带中的碘,下列有关说法不正确的是()A.第③步所需的主要玻璃仪器有:玻璃棒、烧杯、漏斗B.第④步的H2O2的作用是氧化剂C.第⑤步分液操作取下层紫红色溶液D.第②④⑤步的溶液中加入淀粉均会变蓝7、下列化学方程式不能用离子方程式表示的是()A.B.C.D.8、下列实验操作正确的是A.使用容量瓶配制溶液,移液时应洗涤烧杯2~3次B.用100mL量筒量取5.5mL稀盐酸C.用托盘天平称量11.50gNaCl固体D.配制一定浓度的溶液时,固体物质可以直接在容量瓶中溶解9、下列离子方程式正确的是A.用醋酸除水垢:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑B.用小苏打治疗胃酸过多:CO32-+2H+=CO2↑+H2OC.少量碳酸氢钠溶液与石灰水反应:HCO3-+Ca2++OH-=CaCO3↓+H2OD.H2SO4与Ba(OH)2溶液反应:H++OH-=H2O10、在MgCl2、KCl、K2SO4三种盐的混合溶液中,若K+、Cl-各为1.5mol,Mg2+为0.5mol,则SO42-的物质的量为()A.0.1mol B.0.5mol C.0.15mol D.0.25mol11、下列溶液中的Cl—浓度与50mL1mol·L—1MgCl2溶液中的Cl—浓度相等的是A.50mL1mol·L—1NaCl溶液B.75mL1.5mol·L—1CaCl2溶液C.100mL2mol·L—1KCl溶液D.150mL3mol·L—1AlCl3溶液12、在甲、乙两烧杯溶液中,分别含有下列离子中的三种:Fe3+、K+、H+、SO42-、CO32-、OH-。已知甲烧杯的溶液呈黄色,则乙烧杯的溶液中大量存在的离子是A.CO32-、OH-、SO42-B.K+、OH-、CO32-C.Fe3+、H+、SO42-D.K+、H+、SO42-13、某无色透明的碱性溶液中,能大量共存的离子组是()A. B.C. D.14、为了除去粗盐固体中可能含有的少量Na2SO4和CaCl2杂质,须进行下列六项操作,正确的顺序是()①加水溶解②加入过量BaCl2溶液③加热蒸发得到晶体④加入过量盐酸;⑤加入过量Na2CO3⑥过滤A.①⑤②⑥④③ B.①⑤②④⑥③ C.①②④⑥⑤③ D.①②⑤⑥④③15、下列说法正确的是A.HCl溶于水后形成水合氢离子和水合氯离子B.HCl溶于水或融熔状态下均能导电C.盐酸是电解质,酒精为非电解质D.盐酸属于无氧酸,H2SO4属于含氧酸16、判断下列化学概念的依据正确的是A.溶液与胶体不同的本质原因是:能否发生丁达尔效应B.纯净物与混合物:是否仅含有一种元素C.氧化还原反应:反应前后元素化合价是否变化D.电解质与非电解质:物质本身是否导电二、非选择题(本题包括5小题)17、下图转化关系中的物质均为常见物质或它们的溶液,其中A、C为单质,B为氧化物且常温下为无色液体,E为淡黄色固体,H为红褐色沉淀。(反应条件和部分产物已省略)根据上述转化关系,回答问题:(1)写出下列物质的化学式:A_________G_________(2)反应①的化学方程式为:______________________________________。反应②的离子方程式为:______________________________________。(3)沉淀G转化为沉淀H的现象:________,化学方程式为___________(4)写出物质E的一种用途________________________________。(5)一定条件下,将一定量的A与足量的C充分反应,最终得到39.0g固体E,则反应中转移的电子数为_______________。18、短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置________________________。(2)F离子结构示意图________________________。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是___________%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为___________________________________。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_____________________________________。19、实验目的:探究过氧化钠与水反应后的溶液滴加酚酞试液先变红后褪色的原因.(分析与猜想)(1)根据过氧化钠与水反应的原理:2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑,往过氧化钠固体完全溶解反应后的溶液中滴加酚酞本应只会变红而不会褪色,而实验中发现酚酞变红后又褪色.由此提出如下的猜想:A.氧气有漂白性B.氢氧化钠有漂白性C.___________________(实验与判断)请完成表格:实验编号123实验装置NaOH溶液NaOH酚酞KOH酚酞验证猜想(________)C(_______)实验现象溶液变红后不褪色实验说明1、2的实验中NaOH溶液是用____________溶于水配制的.(填“氢氧化钠固体”、“氧化钠固体”、“过氧化钠固体”)(2)根据以上实验分析发现:过氧化钠与水反应过程中,钠元素形成了稳定的化合物,溶液中还生成了一种不很稳定、具有漂白性的物质X,X的化学式是________(3)结合本实验发现过氧化钠与水的反应可以认为存在2步反应。请你尝试写出这2步化学反应的化学方程式:________________,_______________(4)请你设计合适的实验方案验证中间产物X的存在:___________20、现有A、B、C、D、E、F六种装置,如图所示。(胶塞、导管可自由选用)。已知:实验室可用下列反应制取氧气2KClO32KCl+3O2↑(1)写出仪器名称:①________,②________。(2)实验室制取并收集氧气时,应选择____________和________相连接。(3)做木炭还原氧化铜并检验生成气体的实验时,应选择________和________相连接,检验生成气体时使用的试剂是________,检验气体时观察到的实验现象是_________________。(4)制取氢气并做还原氧化铜的实验时,应选择______和________装置,实验结束时应先停止加热,待试管冷却后,再停止通氢气,其原因是_______________________________。21、阅读数据,回答问题。(1)表-1列出了一些醇的沸点名称甲醇乙醇1-丙醇2-丙醇1-丁醇2-丁醇2-甲基-1-丙醇沸点/℃64.778.397.282.4117.799.5108表-1醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃,其原因前者分子间存在__________作用。你推测2-甲基-2-丙醇的沸点不会超过__________℃。(2)表-2列出了一些羧酸的沸点结构简式沸点/℃CH2=CH-COOH141CH2=CH-CH2-COOH163CH3-CH=CH-COOH168185CH2=C(CH3)COOH163表-2表中CH3-CH=CH-COOH的沸点数据有两个,其原因是____________________。(3)表-3列出了一些醛和羧酸在水中的溶解度名称溶解度/g名称溶解度/g乙醛混溶乙酸混溶丙醛30丙酸混溶丁醛7.1丁酸混溶2-甲基丙醛92-甲基丙酸17戊醛1.4戊酸2.4表-3通过数据,可以发现影响有机物水溶性的因素有(答出两条即可)____________________;______________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
强电解质是指在水中完全电离成离子的电解质;弱电解质是指在水中不完全电离,只有部分电离的电解质;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,据此解答。【详解】A、金属铁属于单质,不属于电解质,也不是非电解质,A错误;B、NH3属于非电解质,不属于电解质,BaSO4属于强电解质,B错误;C、CaCO3属于强电解质,碳酸是弱酸,属于弱电解质,二氧化碳是非电解质,C正确;D、氯气属于单质,不属于电解质,也不是非电解质,D错误。答案选C。【点睛】本题解题的关键:明确电解质的强弱与电离程度有关,不能根据电解质溶液的导电性强弱划分强弱电解质。易错项B,BaSO4虽然难溶,但溶解的部分全部电离,属于强电解质。2、D【解析】
A.氯原子的相对原子质量是氯原子的质量与12C原子的质量112的比值,即为12ab;摩尔质量在数值上等于相对原子质量,但是单位不同,即为12abg/mol,故B.根据n=mM可得xg该氯原子的物质的量为n=xb12amol,故C.一个氯原子的质量为ag,1mol氯原子的质量为aNAg,故C不符合题意。D.根据N=nNA,可得yg该氯原子所含的原子数为yb12aNA,故D符合题意。本题选【点睛】注意相对原子质量和摩尔质量的数值相同,但是单位不同,相对原子质量的单位为1,摩尔质量的单位为g/mol。3、D【解析】
A.某溶液中加CaCl2溶液生成白色沉淀,滴加稀盐酸沉淀溶解并产生无色无味的气体,应为二氧化碳气体,白色沉淀是碳酸钙,说明原溶液中有CO32-,A正确。B.某溶液中加入稀盐酸无明显现象,说明不存在银离子、碳酸根离子等。然后加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明原溶液中有SO42﹣,B正确;C.蓝色沉淀为氢氧化铜,说明一定含有Cu2+,C正确;D.某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,原溶液中不一定有Ba2+,也可能含有钙离子,D错误;答案选D。【点睛】本题考查物质的检验和鉴别,侧重于学生的分析、实验能力的考查,注意把握物质的性质以及离子检验实验的严密性。4、D【解析】
16为元素符号左上角的数字,在元素符号左上角的数字代表了该原子的质量数,故答案选D,代表氧元素的一种同位素的质量数。5、C【解析】试题分析:令SO2和SO3的质量都是1g,则:n(SO2)=,n(SO3)=mol。分子数目之比等于物质的量之比,故SO2和SO3的分子数目之比为:=5:4;,故A错误;二氧化硫中氧原子物质的量等于二氧化硫的2倍,三氧化硫中氧原子物质的量等于三氧化硫的3倍,故SO2和SO3含有的氧原子数目之比为×2:×3=5:6,故B错误;它们的物质的量之比为:=5:4,故C正确;同温同压密度比等于摩尔质量之比,它们的密度之比为=4:5,故D错误。考点:本题考查物质的量。6、D【解析】
海带灼烧加入蒸馏水溶解过滤除去不溶性杂质,加入稀硫酸酸化加入过氧化氢把碘离子氧化为碘单质,加入四氯化碳萃取分液得到碘单质的四氯化碳溶液,蒸馏得到碘单质。【详解】A、第③步是过滤操作,所需的主要玻璃仪器有:玻璃棒、烧杯、漏斗,故不选A;B、第④步的离子反应方程式:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O,H2O2的作用是氧化剂,故不选B;C、第⑤步为萃取分液分,碘易溶于CCl4,CCl4密度大于水,下层呈紫红色,故不选C;D、第②步的溶液不含碘单质,加入淀粉不会变蓝,故选D。7、C【解析】
A.硝酸钡是可溶性钡盐,是强酸,二者反应有硫酸钡沉淀生成,故A不符合题意;B.氯化钡是可溶性钡盐,硫酸钠是可溶性硫酸盐,二者反应有硫酸钡沉淀生成,故B不符合题意;C.碳酸钡是难溶于水的物质,且生成物中还有和,不能用离子方程式表示和的反应,故C符合题意;D.氯化钡是可溶性钡盐,是强酸,二者反应有硫酸钡沉淀生成,故D不符合题意。答案选C。8、A【解析】
A、使用容量瓶配制溶液,为了减小误差,移液时应洗涤烧杯2~3次,并将洗涤液转移到容量瓶中,故A正确;B、选用量筒时,应该满足量筒的规格与量取的液体体积最接近原则,如量取5.5mL溶液,应该选用10mL的量筒,所以不能用100mL量筒量取5.5mL稀盐酸,故B错误;C、托盘天平只能准确到0.1g,不能够用托盘天平称量11.50gNaCl固体,故C错误;D、容量瓶不能够用于溶解和稀释溶质,所以配制一定物质的量浓度的溶液时,固体物质需要在烧杯中溶解,不能够在容量瓶中溶解,故D错误;故选A。9、C【解析】A.醋酸是弱酸,属于弱电解质,不能写成离子形式,正确的离子方程式为:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO-+H2O+CO2↑,故A错误;B.小苏打是NaHCO3,胃酸主要是盐酸,正确的离子方程式为:HCO3-+H+=H2O+CO2↑,故B错误;C.按照“谁少量谁的化学计量数为1”的原则,少量碳酸氢钠与石灰水的反应离子方程式为:HCO3-+Ca2++OH-=CaCO3↓+H2O,故C正确;D.H2SO4与Ba(OH)2溶液反应除了生成水,还有硫酸钡沉淀生成,正确的离子方程式为:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,故D错误;答案选C。点睛:判断离子方程式正确与否的方法一般是:(1)检查反应能否发生;(2)检查反应物、生成物是否正确;(3)检查各物质拆分是否正确;(4)检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等);(5)检查是否符合原化学方程式。本题的难点是C项,对于书写与“量”有关的离子方程式时,一定要注意是哪种物质少量、哪种物质过量,如少量碳酸氢钠溶液与石灰水反应,离子方程式为:HCO3-+Ca2++OH-=CaCO3↓+H2O,过量碳酸氢钠溶液与石灰水反应,离子方程式为:2HCO3-+Ca2++2OH-=CaCO3↓+CO32-+2H2O。10、B【解析】
在MgCl2、KCl、K2SO4三种盐的混合溶液中,若K+、Cl-各为1.5mol/L,Mg2+为1.5mol/L,根据溶液中电荷守恒可知c(SO42-)==1.5mol/L,故B项正确。11、C【解析】
50mL1mol•L-1MgCl2溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=2c(MgCl2)=2mol/L,A.50mL1mol•L-1NaCl溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=c(NaCl)=1mol/L,故A错误;B.75mL1.5mol•L-1CaCl2溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=2c(CaCl2)=3mol/L,故B错误;C.100mL2mol•L-1KCl溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=c(KCl)=2mol/L,故C正确;D.150mL3mol•L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=3c(AlCl3)=9mol/L,故D错误。故选C。12、B【解析】
甲烧杯的溶液呈黄色色,说明甲烧杯中含有Fe3+离子,根据离子能否大量共存判断甲乙烧杯中可能存在的离子。【详解】甲烧杯的溶液呈黄色色,说明甲烧杯中含有Fe3+离子,CO32-、OH-离子与Fe3+离子生成沉淀而不能大量共存,则CO32-、OH-离子存在于乙烧杯中,溶液中含有阴离子,则一定存在阳离子,而H+离子与CO32-、OH-离子不能共存,所以乙烧杯中还含有K+离子,所以甲烧杯中含有H+-、Fe3+、SO42-离子,乙烧杯中含有K+、OH-、CO32-离子,故选B。【点睛】本题考查离子共存问题,根据溶液的颜色判断甲烧杯中含有Fe3+离子,根据离子能否大量共存判断甲乙烧杯中可能存在的离子。13、C【解析】
A.与均不能大量共存,A不符合题意;B.有颜色,且在碱性条件下不能大量存在,B不符合题意;C.溶液无色,碱性条件下不发生任何反应,能大量共存,C符合题意;D.碱性条件下不能大量存在,D不符合题意;答案选C。【点睛】所谓离子共存,实质上就是判断离子间是否发生反应的问题。若在溶液中能够发生反应,就不能大量共存。判断能否发生反应,不仅是有沉淀、气体、水、难电离的物质产生,还涉及到溶液酸碱性、有色、无色,能否进行氧化还原反应等。14、D【解析】
粗盐中除杂质,加入的除杂试剂是过量的,过量的除杂试剂也属于杂质,需除去。BaCl2过量时,需用Na2CO3除去,Na2CO3过量时,需用盐酸除去,因此,三者的加入顺序为:先加BaCl2(②),再加Na2CO3(⑤),最后加盐酸(④)。另外,起初需将粗盐溶解,即①应是第一步操作,在加盐酸前,需过滤(⑥),以防盐酸将CaCO3、BaCO3溶解;最后一步操作是“加热蒸发得到晶体”。从而得出操作顺序为①②⑤⑥④③。故选D。15、A【解析】
A.HCl溶于水后在水分子的作用下形成水合氢离子和水合氯离子,A正确;B.HCl是共价化合物,溶于水能电离出阴阳离子而导电,融熔状态下不电离,不能导电,B错误;C.盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,不是电解质也不是非电解质,酒精不能自身电离,为非电解质,C错误;D.盐酸是氯化氢的水溶液,不属于无氧酸,H2SO4属于含氧酸,D错误。答案选A。【点睛】注意掌握电解质的电离条件:①离子化合物(如大多数盐、强碱等)既能在水溶液中电离、导电,又能在熔融状态下发生电离、导电;②共价化合物(如:液态HCl、纯硫酸、纯硝酸等)只能在水溶液中发生电离、导电,在熔融状态下不能发生电离、导电。因此可以通过熔融时是否导电,来证明化合物是离子化合物还是共价化合物。16、C【解析】
A选项,溶液与胶体不同的本质原因:分散质粒子直径大小,分散质粒子直径小于1nm的分散系叫溶液,分散质粒子直径1nm—100nm的分散系叫胶体,故A错误;B选项,纯净物与混合物,是否由一种物质组成,故B错误;C选项,氧化还原反应:反应前后元素化合价是否变化,有变化则为氧化还原反应,故C正确;D选项,电解质与非电解质:在水溶液或熔融状态下是否导电,两者情况下都不导电则为非电解质,两者情况下任意一种导电则为电解质,故D错误;综上所述,答案为C。【点睛】电解质本身可能不导电,要判断电解质,必须把化合物放在水溶液中或熔融状态下看是否本身电离而导电。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaFe(OH)22Na+2H2O=2NaOH+H2↑Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀,最终转变为红褐色沉淀4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3潜水艇供氧剂或漂白剂NA或6.02×1023【解析】
B为氧化物且常温下为无色液体,B为H2O。E为淡黄色固体,E为Na2O2。根据物质的转化关系可知,A为Na,C为O2,D为NaOH。H为红褐色沉淀,为Fe(OH)3,G为Fe(OH)2,F为含有Fe2+的盐。【详解】(1)由以上分析可知,A为Na,G为Fe(OH)2。(2)反应①的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;反应②的离子方程式为:Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓。(3)Fe(OH)2不稳定,易被氧化成Fe(OH)3,反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色沉淀,最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3。(4)E为Na2O2,可以和水、二氧化碳反应生成氧气,可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。(5)发生反应为2Na+O2Na2O2,最终得到39.0gNa2O2,n(Na2O2)===0.5mol,参与反应的n(Na)=0.5mol×2=1mol,反应中Na元素由0价升高到+1价,反应中转移的电子数为NA或6.02×1023。【点睛】本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。18、第三周期ⅥA族252Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强【解析】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期ⅥA族。(2)氯离子结构示意图是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。19、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性BA氢氧化钠固体H2O2Na2O2+2H2O==2NaOH+H2O22H2O2==2H2O+O2↑取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡产生,能使带火星木条复燃说明H2O2存在【解析】
(1)根据反应方程式2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑可知,反应产物有两种:氢氧化钠和氧气,褪色的原因只能是氢氧化钠、氧气或者二者共同作用;实验1、2、3的实验装置、加入的试剂进行判断对应的猜想序号;为避免干扰,氢氧化钠溶液必须使用氢氧化钠固体配制;(2)钠元素形成了稳定的化合物,则另一种不稳定的、具有漂白性的物质只能为具有强氧化性的H2O2;(3)根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化性的过氧化氢,又双氧水不稳定,分解生成水和氧气,完成本题2步反应;(4)为了证明有双氧水的存在,可以利用双氧水在催化剂二氧化锰的作用下分解产生氧气的实验方案来设计。【详解】(1)过氧化钠与水的反应方程式中只有氢氧化钠和氧气生成,所以褪色原因的猜想只能由三种情况:氧气具有漂白性、氢氧化钠具有漂白性、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性;实验1中,将酚酞加入氢氧化钠溶液中,目的是证明褪色原因是否原因氢氧化钠引起的,所以对应的猜想为B;实验3通入氧气,目的是证明氧气能够使溶液褪色,所以对应的猜想为A;为了增强说服力,避免干扰,实验1、2中氢氧化钠溶液必须是用氢氧化钠固体配制的,故答案为:氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性;B;A;氢氧化钠固体;(2)过氧化钠与水反应过程中,钠元素形成了稳定的化合物,其它元素组合形成的不很稳定、具有漂白性的物质X,X只能为具有强氧化性的H2O2,故答案为:H2O2;(3)根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化性的过氧化氢,双氧水不稳定,分解生成水和氧气,因此反应方程式分别为:Na2O2+2H2O==2NaOH+H2O2;2H2O2==2H2O+O2↑,故答案为:Na2O2+2H2O==2NaOH+H2O2;2H2O2==2H2O+O2↑;(4)因双氧水在MnO2的作用下能分解生成氧气,所以为了证明其存在,可以取少量反应后的液体于试管中,加入MnO2,有气泡
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