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文档简介

内蒙古鄂尔多斯市示范初中2026届化学高一上期末达标检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、除去镁粉中混有的少量铝粉,可选用的试剂是A.稀盐酸溶液 B.稀硝酸溶液 C.稀氨水 D.稀氢氧化钠溶液2、抗震救灾中常用漂白粉和漂白液杀菌消毒,下列说法中正确的是A.漂白粉是纯净物,漂白液是混合物B.漂白粉的有效成分是次氯酸钙C.漂白液的有效成分是氢氧化钠D.工业上将氯气通入澄清石灰水制取漂白粉3、下列物质中,属于电解质的是A.NaOH固体 B.NaCl溶液 C.Cu D.石墨4、等质量的下列物质在常温常压下体积最大的是A.浓硫酸 B.二氧化碳 C.铁 D.冰水混合物5、有关胶体等分散系的制备、性质的相关说法不正确的是A.向沸水中逐滴加入氯化铁饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,即制得氢氧化铁胶体B.向氢氧化铁胶体中加入稀硫酸至过量,现象为先生成红褐色沉淀,之后沉淀溶解C.依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液D.将氢氧化铁胶体与硅酸溶胶相互混合,混合液变浑浊6、配制0.1mol•L﹣1的NaOH溶液,下列操作会导致所配的溶液浓度偏高的是A.用敞口容器称量NaOH且时间过长B.定容时俯视读取刻度C.原容量瓶洗净后未干燥D.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒7、我们常用“往伤口上撒盐”来比喻某些人乘人之危的行为,其实从化学的角度来说,“往伤口上撒盐”的做法并无不妥,撒盐可以起到凝血作用,其化学原理是()A.丁达尔效应 B.胶体聚沉C.发生复分解反应 D.发生氧化还原反应8、某化学兴趣小组想从海水中提取淡水、NaCl和Br2,设计了如下实验:实验中的操作1、操作2、操作3、操作4分别为()A.蒸馏、过滤、萃取、分液 B.蒸发、过滤、萃取、分液C.过滤、蒸发、蒸馏、分液 D.分液、过滤、蒸馏、萃取9、下列变化中,不属于化学变化的是()A.活性炭使红墨水褪色 B.FeSO4溶液使酸性高锰酸钾溶液褪色C.氯水使有色布条褪色 D.SO2使品红溶液褪色10、用四氯化碳萃取碘的饱和水溶液中的碘,下列说法中不正确的是A.实验使用的主要仪器是分液漏斗B.分液时,水从分液漏斗下口流出,碘的四氯化碳溶液从漏斗上口倒出C.碘的四氯化碳溶液呈紫红色D.碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大11、下列物质中属于电解质的是()①氢氧化钠;②硫酸钡;③铜;④蔗糖;⑤二氧化碳.A.①②⑤ B.③④ C.①② D.①⑤12、下列化学反应中,不是氧化还原反应的是()A.3NO2+H2O=2HNO3+NO B.2H2+O22H2OC.Cl2+H2O=HClO+HCl D.CuCl2+Ba(OH)2=Cu(OH)2+BaCl213、容量瓶上需标有:①温度②浓度③容量④压强⑤刻度线五项中的:()A.①③⑤ B.②③⑤ C.①②④ D.②④⑤14、质量都为4.2g的A气体和B气体,在标准状况下的体积分别为3.36L和2.94L,则这两种气体的摩尔质量之比为()A.7:8 B.8∶7 C.1∶1 D.15∶1315、与3.2gSO2所含的氧原子数相等的NO2的质量是()A.3.2g B.4.6g C.6.4g D.2.3g16、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是()A.碳酸钙和水 B.乙醇和水 C.植物油和水 D.碘的四氯化碳溶液17、SO2溶于水后,与水反应生成H2SO3,下列对于H2SO3的性质预测正确的是()A.有氧化性,无还原性,无酸性B.有氧化性,有还原性,有酸性C.有还原性,无氧化性,无酸性D.有还原性,无氧化性,有酸性18、下列物质中常用作食品干燥剂的是A.生石灰 B.浓硫酸 C.氯化钠 D.烧碱19、氯化碘(ICl)的化学性质跟氯气相似,预计它跟水反应的最初生成物是A.HCl和HIO B.HI和HClO C.HClO3和HIO D.HClO和HIO20、为了除去二氧化硫中少量的氯化氢气体,应将混合气体通入()A.溴水 B.亚硫酸氢钠饱和溶液C.氢氧化钠溶液 D.碳酸氢钠饱和溶液21、下列有关金属及其合金的说法中,错误的是A.硬铝、青铜、不锈钢都属于合金,合金的许多性能优于纯金属,而熔点低于成分金属B.合金中用量最大的是钢,其含碳量越大,韧性越好C.日用铝制品表面覆盖着致密的氧化膜,对内部金属起保护作用D.纳米铜的水溶液具有丁达尔效应22、下列各组物质按照单质、化合物、混合物顺序排列的是()A.石墨、Fe(OH)3胶体、澄清石灰水 B.氮气、干冰、冰水混合物C.液氯、CuSO4、漂白粉 D.硫粉、氨水、硫酸二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D是化学常见的三种物质,它们之间的相互转化关系如下(反应条件及部分产物已略去):(1)若A是一种黄色固体单质,则反应②③的化学方程式分别为_________________;_______________。

D的浓溶液与Cu反应的化学方程式______________________________________________。(2)若A是一种金属单质,C是淡黄色固体,则反应③的化学方程式为_________。24、(12分)已知有以下物质相互转化关系:试回答:(1)写出各物质的化学式A________________、

D___________、F_______。(2)检验G溶液中阳离子所选用的试剂是_______(写化学式),实验现象是______。(3)写出B溶液与C溶液反应的化学方程式___________________________。(4)写出G溶液与A反应的离子反应方程式___________________________。(5)上图中共有6个化学反应,其中属于氧化还原反应的有几个?________。25、(12分)某兴趣小组利用下列实验装置探究SO2的性质。根据要求回答下列问题:(1)装置A中反应的化学方程式为。(2)利用装置C可以证明SO2具有漂白性,C中盛放的溶液是;若要证明其漂白作用是可逆的,还需要的操作是。(3)通过观察D中现象,即可证明SO2具有氧化性,D中盛放的溶液可以是______。a.NaCl溶液b.酸性KMnO4c.FeCl3d.Na2S溶液(4)研究小组发现B中有白色沉淀生成,若往B中加入过量稀盐酸,沉淀不溶解。沉淀物的化学式是。(5)为进一步验证B中产生沉淀的原因,研究小组进行如下两次实验:实验i:另取BaCl2溶液,加热煮沸,冷却后加入少量苯(起液封作用),然后再按照上述装置进行实验,结果发现B中沉淀量减少,但仍有轻微浑浊.实验ii:用如上图2的F装置代替上述实验中的A装置(其他装置不变),连接后往装置F中通入气体X一段时间,再加入70%H2SO4溶液,结果B中没有出现浑浊.①“实验i”中煮沸BaCl2溶液的目的是;②气体X可以是(填序号)。a.CO2b.C12c.N2d.NO2③B中形成沉淀的原因是(用化学方程式表示):。26、(10分)已知氨可以与灼热的氧化铜反应得到氮气和金属铜,用图中的装置可以实现该反应.回答下列问题:(1)A中发生反应的化学方程式是_____.(2)B中加入的物质是_____.(3)实验时在C中观察到的现象是_____,发生反应的化学方程式是_____.(4)实验时在D中收集到的物质是_____,检验该物质的方法和现象是_____.27、(12分)现有一定量含有Na2O杂质的Na2O2试样,用下图的实验装置测定Na2O2试样的纯度。(可供选用的反应物只有CaCO3固体、6mol·L−1硫酸、6mol·L−1盐酸和蒸馏水)回答下列问题:(1)装置A中发生反应的化学方程式是______________________________________。(2)装置B的作用是______________,装置C的作用是______________,装置E的作用是_____________。(3)装置D中发生反应的化学方程式是______________________________________。(4)若开始时测得样品的质量为2.0g,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),则Na2O2试样的纯度为________。28、(14分)《我在故宫修文物》展示了专家精湛的技艺和对传统文化的热爱与坚守,也令人体会到化学方法在文物保护中的巨大作用。某博物馆修复出土铁器的过程如下。(1)检测锈蚀产物主要成分的化学式Fe3O4Fe2O3·H2OFeO(OH)FeOCl铁器在具有O2、________等环境中容易被腐蚀。(2)分析腐蚀原理:一般认为,铁经过了如下腐蚀循环。Ⅰ.Fe转化为Fe2+。Ⅱ.Fe2+在自然环境中形成FeO(OH),该物质中铁元素的化合价为_______。Ⅲ.FeO(OH)和Fe2+反应形成致密的Fe3O4保护层,Fe2+的作用是_______。a.氧化剂b.还原剂c.既不是氧化剂也不是还原剂Ⅳ.Fe3O4保护层被氧化为FeO(OH),如此往复腐蚀。(将反应补充完整)___________(3)研究发现,Cl-对铁的腐蚀会造成严重影响。化学修复:脱氯、还原,形成Fe3O4保护层,方法如下:将铁器浸没在盛有0.5mol/LNa2SO3、0.5mol/LNaOH溶液的容器中,缓慢加热至60~90℃。一段时间,取出器物,用NaOH溶液洗涤至无Cl-。①检测洗涤液中Cl-的方法是________。②脱氯反应:FeOCl+OH-=FeO(OH)+Cl-。离子反应的本质是离子浓度的减小,比较FeOCl与FeO(OH)溶解度的大小:________。③Na2SO3还原FeO(OH)形成Fe3O4的离子方程式是________。29、(10分)A、B、C是中学化学常见的三种物质,它们之间的相互转化关系如图所示(部分反应条件及产物略去)。(1)若A是一种淡黄色单质固体,则B→C的化学方程式为___________________。(2)若A是一种黑色单质固体,将一定量C缓慢通入NaOH溶液中,充分反应,测得最后溶液的显碱性,此时溶液的溶质如果是单一成分,可能是__________、__________;如果是多种成分,可能是__________、__________。(3)若A是一种活泼金属,C是淡黄色固体,试用化学方程式表示该物质C的一个重要应用________________________________________。将C长期露置于空气中,最后将变成物质D,D的化学式为_____________。现有D和NaHCO3的固体混合物10g,加热至质量不再改变,剩余固体质量为9.38g,D的质量分数为_____________。

参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、D【解析】

根据Al与NaOH溶液反应的特性来分析作答。【详解】A.Mg、Al均与稀盐酸反应,不能除去镁粉中混有的少量铝粉,故A项错误;B.二者均与稀硝酸溶液发生氧化还原反应,则不能达到除杂目的,故D不选;C.二者均与稀氨水不反应,不能达到除杂目的,故C项错误;D.Al与NaOH溶液反应,而Mg不能,则溶于足量NaOH反应后过滤可分离,故D项正确;答案选D。2、B【解析】

A.漂白粉的主要成分是氯化钙和次氯酸钙,是混合物;漂白液的主要成分是氯化钠和次氯酸钠,是混合物,故A错误;B.漂白粉的主要成分:氯化钙和次氯酸钙,有效成分是次氯酸钙,故B正确;C.漂白液的主要成分是氯化钠和次氯酸钠,有效成分是次氯酸钠,故C错误;D.因为澄清石灰水中氢氧化钙浓度太低成本较高,工业上通常用石灰乳与氯气反应制取漂白粉,故D错误;故选B。3、A【解析】

电解质需为化合物,在水溶液中或熔融状态下能够导电。【详解】A.NaOH固体在熔化和水溶液中能够导电,属于电解质,A正确;B.NaCl溶液是混合物,不属于电解质,B错误;C.Cu为单质,不属于电解质,C错误;D.石墨为单质,不属于电解质,D错误;答案选A。4、B【解析】

根据密度公式,质量相同的情况下,密度越小,体积越大,而相同质量的固体、液体和气体,气体密度最小,体积最大,故答案选B。5、C【解析】

A.向沸水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,制得氢氧化铁胶体,故A正确;B.向氢氧化铁胶体中加入稀硫酸至过量,先发生氢氧化铁胶体的聚沉,硫酸过量时,氢氧化铁沉淀溶解,因此实验现象是先生成红褐色沉淀,之后沉淀溶解,故B正确;C.溶液、胶体与浊液的本质区别为分散质粒子的直径大小,只有胶体具有丁达尔现象,故C错误;D.硅酸胶体的胶粒带负电荷,与氢氧化铁胶体混合将发生聚沉,混合液变浑浊,故D正确。答案选C。【点睛】本题考查胶体的性质,侧重于基础知识的理解和应用的考查,明确分散系分类的标准、胶体的性质、制备是解答的关键,注意丁达尔效应是胶体的共性。6、B【解析】A.用敞口容器称量NaOH且时间过长,导致称取的溶质中含有氢氧化钠的质量偏小,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,A错误;B.定容时俯视读取刻度,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,B正确;C.原容量瓶洗净后未干燥,对溶液体积、溶质的物质的量都不会产生影响,溶液浓度不变,C错误;D.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,D错误;答案选B。点睛:本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制误差分析,准确分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响是解题关键,注意误差分析的依据:c=n/V,因此凡是使n偏大,V偏小的操作都能使溶液浓度偏高,反之溶液浓度偏低。7、B【解析】

A.血液属于胶体,但没有用一束光照射,不会产生丁达尔效应,A错误;B.食盐是电解质,能使胶体发生聚沉,B正确;C.食盐是轻金属的盐,只能使胶体发生凝聚,不能发生复分解反应,C错误;D.胶体的凝聚是物理过程,不发生氧化还原反应,D错误;故选B。8、A【解析】

海水通过蒸馏得到淡水和X,X得到NaCl固体和苦卤水,操作2应是过滤,苦卤水中通入氯气,将Br-氧化成Br2,利用溴单质易溶于有机溶剂,这种方法是萃取,然后分液得到溴的四氯化碳,操作1、操作2、操作3、操作4分别是蒸馏、过滤、采取、分液,故A正确;答案选A。9、A【解析】

A.活性炭使红墨水褪色,是利用吸附性,没有新物质生成,属于物理变化,故A符合题意;B.FeSO4溶液使酸性高锰酸钾溶液褪色,是发生了氧化还原反应,属于化学变化,故B不符合题意;C.氯水使有色布条褪色,是HClO将有色物质氧化为无色物质,属于化学变化,故C不符合题意;D.SO2使品红溶液褪色,是二氧化硫与有色物质结合生成不稳定的无色物质,属于化学变化,故D不符合题意;故选A。10、B【解析】

四氯化碳的密度大于水的,有机层在下层,分液时,碘的四氯化碳溶液应该从分液漏斗下口流出,水从分液漏斗上口倒出,故选B。11、C【解析】

①氢氧化钠溶于水导电,则氢氧化钠为电解质;②硫酸钡熔融状态下导电属于电解质;③铜是金属单质,既不是电解质也不是非电解质;④蔗糖水溶液和熔融状态都不导电属于非电解质;⑤二氧化碳本身不能电离出离子属于非电解质;故选:C。12、D【解析】

氧化还原反应的特征是有化合价的变化,有化合价变化的化学反应属于氧化还原反应。【详解】A.该反应中N的化合价从+4升高到+5,价,从+4降到+2,有化合价的变化,属于氧化还原反应,故A不符合题意;B.该反应中氢元素化合价由0价变为+1价、氧元素化合价由0价变为-2价,所以属于有单质参加的化合反应,属于氧化还原反应,故B不符合题意;C.该反应中氯元素化合价从0价升到+1价,从0价降到-1价,属于氧化还原反应,故C不符合题意;D.该反应中没有元素发生化合价的变化属于复分解反应,不属于氧化还原反应,故D符合题意;答案选D。【点睛】判断是否属于氧化还原反应,最直接的依据是反应前后,物质中元素的化合价发生变化,需要能够准确判断物质中元素的化合价。13、A【解析】

容量瓶是用来配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的定量容器,容量瓶上标有容量、刻度线,则③⑤正确;容量瓶只能在常温下使用,不能用来盛装过冷或过热的液体,不能用来稀释溶液或作为反应容器,则①正确,与浓度、压强无关,所以正确的是①③⑤,故选A。14、A【解析】

利用进行分析;【详解】A气体:,解得M=28g/mol;同理气体B的摩尔质量为32g/mol,因此两种气体的摩尔质量之比为28g·mol-1∶32g·mol-1=7∶8;答案为A。15、D【解析】

3.2gSO2的物质的量是3.2g÷64g/mol=0.05mol,含有氧原子是0.05mol×2=0.1mol,则NO2的物质的量是0.1mol÷2=0.05mol,其质量是0.05mol×46g/mol=2.3g;答案选D。16、C【解析】

A.碳酸钙是难溶于水的固体,所以分离碳酸钙和水应该使用过滤方法,A不符合题意;B.乙醇和水混溶,二者沸点不同,应该使用蒸馏方法分离,B不符合题意;C.植物油和水是互不相溶的两种液体物质,可以使用分液方法分离,C符合题意;D.碘容易溶于四氯化碳中,分离二者要使用蒸馏方法,D不符合题意;故合理选项是C。17、B【解析】

SO2溶于水后,与水反应生成H2SO3,H2SO3中S化合价+4价,处于中间价态,既有氧化性,又有还原性,H2SO3是酸,具有酸性,故B正确。综上所述,答案为B。【点睛】利用化合价分析物质具有的氧化性和还原性。18、A【解析】

A.生石灰氧化钙可以与水反应生成氢氧化钙,是很好的食品干燥剂,故A选;B.浓硫酸虽有吸水性,但因为是液体,且具有强腐蚀性,不能作食品干燥剂,故B不选;C.氯化钠无吸水性,故C不选;D.烧碱即氢氧化钠,有吸水性,但有强腐蚀性,不能作食品干燥剂,故D不选;故选A。19、A【解析】

ICl中I元素的化合价为+1价,Cl元素的化合价为-1价,与水反应的实质为水解反应,反应方程式为:ICl+H2O=HCl+HIO,生成物为HCl和HIO,故选A。【点晴】本题考查卤素互化物的性质。注意卤素互化物的性质和卤素单质性质相似,具有氧化性,与水反应时注意各元素的化合价,反应原理为水解反应,属于非氧化还原反应。20、B【解析】

A.溴水与二氧化硫反应,将原物质除去,故A错误;B.HCl与亚硫酸氢钠饱和溶液反应生成二氧化硫,且不引入新杂质,洗气可分离,故B正确;C.二者均与NaOH反应,不能除杂,故C错误;D.二者均与碳酸氢钠饱和溶液反应,不能除杂,故D错误;故答案为B。【点睛】考查混合物分离提纯,把握物质的性质、发生的反应、除杂原则为解答的关键,需要注意的是,在除杂时,所加除杂质的试剂必须“过量”,只有过量才能除尽欲除杂质,由过量试剂引入的新的杂质必须除尽,同时分离和除杂质的途径必须选择最佳方案(操作简单、常见)。21、B【解析】

A.合金的许多性能优于纯金属,熔点低于成分金属,A项正确;B.低碳钢的韧性比高碳钢要好,B项错误;C.氧化铝的性质较稳定,因此可以保护内部的金属,C项正确;D.既然分散质是纳米级的,则纳米铜的水溶液具有胶体的性质,D项正确;答案选B。22、C【解析】

A.Fe(OH)3胶体是混合物,不属于化合物,A错误;B.冰水混合物构成微粒是H2O,属于纯净物,B错误;C.选项中的各种物质分类合理,C正确;D.氨水属于混合物,不是化合物,D错误;故合理选项是C。二、非选择题(共84分)23、2SO2+O22SO3SO3+H2OH2SO42H2SO4(浓)+CuCuSO4+SO2↑+2H2O2Na2O2+2H2O4NaOH+O2↑【解析】本题考查无机推断题,(1)A是一种淡黄色固体单质,即A为S,S与氧气反应生成SO2,SO2与O2反应生成SO3,SO3与H2O反应生成H2SO4,②的反应方程式为2SO2+O22SO3;③的反应方程式为SO3+H2O=H2SO4,铜在加热条件下与浓硫酸反应Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;(2)A为金属单质,C为淡黄色固体,则C为Na2O2,A为Na,反应③的化学方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑。24、FeKClFe(OH)3KSCN溶液呈红色FeCl2+2KOH=Fe(OH)2↓+2KClFe+2Fe3+=3Fe2+3【解析】

B溶液和C溶液反应生成白色沉淀E,在空气中变成红褐色F,所以E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,D溶液和AgNO3溶液反应生成白色沉淀为AgCl,得到的溶液的焰色反应呈紫色,说明溶液中有K+,所以B溶液和C溶液是FeCl2和KOH。Fe(OH)3和盐酸反应生成的G溶液为FeCl3溶液,FeCl3溶液和A反应生成B,所以B是FeCl2,A是铁,C即为KOH,A和盐酸反应生成FeCl2和氢气,符合题意。故A为Fe,B为FeCl2,C为KOH,D为KCl,E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,G为FeCl3,H为AgCl。【详解】由以上分析可知:A为Fe,B为FeCl2,C为KOH,D为KCl,E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,G为FeCl3,H为AgCl。(1)化学式A:Fe,D:KCl,F:Fe(OH)3。(2)检验G(FeCl3)溶液中的Fe3+可选用KSCN溶液,Fe3+和SCN-反应生成红色的配离子和配合物,溶液显红色。(3)B(FeCl2)溶液与C(KOH)溶液反应的化学方程式为FeCl2+2KOH=Fe(OH)2↓+2KCl。(4)G(FeCl3)溶液与A(Fe)反应的离子反应方程式为Fe+2Fe3+=3Fe2+。(5)上图中的6个化学反应,铁和盐酸的置换反应、Fe(OH)2在空气中被氧气氧化为Fe(OH)3的反应以及FeCl3和铁生成FeCl2的归中反应属于氧化还原反应,其他3个都是复分解反应,没有化合价的变化,不是氧化还原反应,所以属于氧化还原反应的共有3个。25、(1)H2SO4+Na2SO3=Na2SO4+SO2↑+H2O(2)品红溶液;取少量褪色后的溶液于试管中加热;(3)d;(4)BaSO4;(5)①除去BaCl2溶液中的O2;②ac;③2SO2+2H2O+O2+2BaCl2=2BaSO4↓+4HCl(或2SO2+2H2O+O2=2H2SO4、H2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2HCl)【解析】试题分析:(1)装置A中反应的化学方程式为H2SO4+Na2SO3=Na2SO4+SO2↑+H2O。(2)二氧化硫能使品红褪色,品红可以证明SO2具有漂白性,C中盛放的溶液是品红;若要证明其漂白作用是可逆的,还需要的操作是取少量褪色后的溶液于试管中加热,加热后褪色说明二氧化硫的漂白作用是可逆的。(3)Na2S溶液与二氧化硫反应生成淡黄色硫沉淀,反应中二氧化硫表现氧化性,通过观察D中现象,即可证明SO2具有氧化性,D中盛放的溶液可以是Na2S溶液。(4)硫酸钡不溶于盐酸,沉淀物的化学式是BaSO4。(5)为进一步验证B中产生沉淀的原因,研究小组进行如下两次实验:实验i:另取BaCl2溶液,加热煮沸,冷却后加入少量苯(起液封作用),然后再按照上述装置进行实验,结果发现B中沉淀量减少,但仍有轻微浑浊.实验ii:用如上图2的F装置代替上述实验中的A装置(其他装置不变),连接后往装置F中通入气体X一段时间,再加入70%H2SO4溶液,结果B中没有出现浑浊.①氧气能把亚硫酸氧化为硫酸,“实验i”中煮沸BaCl2溶液的目的是除去BaCl2溶液中的O2;②C12、NO2都具有氧化性,气体X可以是CO2、N2。③B中形成沉淀的原因是2SO2+2H2O+O2+2BaCl2=2BaSO4↓+4HCl。考点:本题考查SO2的性质探究。26、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O碱石灰黑色粉末逐渐变为红色2NH3+3CuON2+3H2O+3Cu氨水用红色石蕊试纸检验,试纸变蓝,用无水硫酸铜检验,无水硫酸铜变蓝【解析】(1)A中制备氨气,发生反应的化学方程式是2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(2)与氧化铜反应的氨气应该是干燥的,所以B中加入的物质是碱石灰,用来干燥氨气;(3)氨气还原氧化铜生成铜、氮气和水,所以实验时在C中观察到的现象是黑色粉末逐渐变为红色,发生反应的化学方程式是2NH3+3CuON2+3H2O+3Cu;(4)反应中氨气过量,且有水生成,所以实验时在D中收集到的物质是氨水,氨水显碱性,检验该物质既要检验一水合氨、还要检验水的存在,则方法是用红色石蕊试纸检验,试纸变蓝,用无水硫酸铜检验,无水硫酸铜变蓝。点睛:明确物质的性质是解答的关键,注意从氨气中氮元素是-3价的角度理解氨气具有还原性,(4)中物质的检验是易错点,学生往往只考虑了检验氨水的碱性,而忽略了水的检验,为易错点。注意审题的严密、答题的严谨。27、(1)6mol/L盐酸(2分)硫酸与CaCO3固体反应生成的CaSO4微溶于水,会覆盖在CaCO3固体表面,使反应不能持续(2分)(2)除去气体中的HCl(2分)吸收装置D中反应剩余的CO2(2分)(3)2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2(2分)、Na2O+CO2=Na2CO3(2分)(4)78%(2分)【解析】试题分析:(1)装置A是碳酸钙和盐酸反应生成二氧化碳,碳酸钙和硫酸反应时,生成的硫酸钙是微溶于水的,会覆盖在碳酸钙的表面,使反应不能持续,所以用盐酸而不用硫酸来反应,故答案为6mol/L盐酸,硫酸和碳酸钙反应生成的硫酸钙是微溶于水的,会覆盖在碳酸钙的表面,使反应不能持续;(2)碳酸钙和盐酸反应生成的二氧化碳气体中含有氯化氢气体,可以用饱和碳酸氢钠来除去,浓硫酸具有吸水性,可以将二氧化碳干燥,装置E中碱石灰的作用是吸收二氧化碳,防止对氧气的体积测量造成干扰,故答案为除去气体中的HCl;吸收装置D中反应剩余的二氧化碳;(3)氧化钠和过氧化钠和二氧化碳反应的原理方程式分别为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,Na2O+CO2=Na2CO3,故答案为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,Na2O+CO2=Na2CO3;(4)根据反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),即生成的氧气的量0.01mol,过氧化钠的物质的量为0.02ml,过氧化钠的纯度==78%,故答案为78%.考点:钠的重要化合物探究物质的组成或测量物质的含量点评:本题考查学生过氧化钠的化学性质知识,通过实验方式考查增加了难度,综合性较强。28、H2O(潮湿)+3c4Fe3O4+O2+6H2O=12FeO(OH)取少量洗涤液于试管中,加入稀硝酸和硝酸银的混合液,若无白色沉淀产生说明无Cl-S(FeOCl)>S[FeO(OH)]SO32-+6FeO(OH)=SO42-+2Fe3O4+3H2O【解析】(1)铁器在具有O2、H2O(潮湿)等环境中容易被腐蚀。(2)Ⅱ.根据化合物中化合价代数和为0可知FeO(OH)中铁元素的化合价为+3。Ⅲ.反应中元素的化合价均不变化,所以Fe2+的作用是既不是氧化剂也不是还原剂,答案选c。Ⅳ.1mol四氧化三铁中含有1mol亚铁离子,失去1mol电子,所以根据电子得失守恒和原子守恒

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