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文档简介
2026届安徽亳州利辛金石中学高三化学第一学期期中质量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、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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、某溶液含以下离子Na+、K+、Al3+、Ba2+、SO42-、I-、CO32-中的一种或几种,除水电离产生的H+和OH-外不再含其它离子,为确定其成份,进行了如下实验,分别取样:①用pH计测试,溶液显弱酸性②加氯水和淀粉无明显现象③用铂丝蘸取溶液在酒精灯上灼烧可观察到黄色火焰。为确定该溶液的组成,还需检验的离子是()A.K+B.SO42-C.Ba2+D.Al3+2、分类是化学学习和研究的常用手段,下列分类依据和结论都正确的是A.冰醋酸、纯碱、芒硝、生石灰分别属于酸、碱、盐、氧化物B.Na2O、NaOH、Na2CO3、NaCl、Na2SO4、Na2O2都属于钠的含氧化合物C.漂白粉、福尔马林、冰水、王水、氯水均为混合物D.HClO、H2SO4(浓)、HNO3均具有强氧化性,都是氧化性酸3、在500mLKNO3和Cu(NO3)2的混合溶液中,c(NO3-)=6mol/L,用石墨电极电解此溶液,当通电一段时间后,两极均收集到22.4L气体(标准状况),假定电解后溶液体积仍为500mL,下列说法正确的是A.电解得到的Cu的物质的量为0.5molB.向电解后的溶液中加入98g的Cu(OH)2可恢复为原溶液C.原混合溶液中c(K+)=4mol/LD.电解后溶液中c(H+)=2mol/L4、常温下,将一定量的氯气通入100mL4mol/L的氢氧化钠溶液中,发生反应的化学方程式为:Cl2+2NaOH→NaCl+NaClO+H2O。充分反应后,下列说法正确的是(NA为阿伏伽德罗常数)()A.当通入的Cl2为22.4L时,反应中电子转移数目为0.1NAB.当溶液中Na+为0.4NA时,溶液中的Cl-一定为0.2molC.当电子转移数目为0.2NA时,生成NaCl0.2molD.当溶液质量增加7.1g时,溶液中Na+增加0.2NA5、A、B、C、X为中学化学常见物质,A、B、C含有相同元素甲,可以发生如下转化(水参与的反应,水未标出)。下列说法不正确的是A.若A、B、C的焰色反应呈黄色、水溶液均呈碱性,则X可以是CO2B.若C为红棕色气体,则A一定为空气中含量最高的气体C.若B为FeCl3,则X一定是FeD.A可以是碳单质,也可以是O26、2-氯丁烷常用于有机合成等,有关2-氯丁烷的叙述正确的是()A.它的同分异构体除本身外还有4种B.与硝酸银溶液混合产生不溶于稀硝酸的白色沉淀C.微溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂D.与氢氧化钠、乙醇在加热条件下的消去反应有机产物只有一种7、某学生想利用下图装置(烧瓶位置不能移动)收集下列气体:①H2②Cl2③CH4④HCl⑤NH3⑥NO⑦NO2⑧SO2,下列操作正确的是()A.在烧瓶中充满水,由A进气收集①③⑤⑦B.在烧瓶中充满水,由B进气收集⑥C.烧瓶是干燥的,由A进气收集①③⑤D.烧瓶是干燥的,由B进气收集②④⑥⑦⑧8、某温度下,一定体积的氯气与1L1.5mol/LNaOH溶液恰好完全反应,若产物中NaClO和NaClO3的物质的量之比为1:3,则被还原的氯气的物质的量为A.0.15molB.0.3molC.0.6molD.0.8mol9、二氧化硅(SiO2)又称硅石,是制备硅及其化合物的重要原料(各种转化见图)。下列说法正确的是A.SiO2既能与HF反应,又能与NaOH反应,属于两性氧化物B.SiO2和Si都是光导纤维材料C.硅胶吸水后可重复再生D.图中所示转化反应都是非氧化还原反应10、实验室用H2还原SiHCl3(沸点:31.85℃)制备纯硅的装置如图所示(夹持装置和尾气处理装置略去),下列说法正确的是()A.装置Ⅱ、Ⅲ中依次盛装的是浓H2SO4、冰水B.实验时,应先加热管式炉,再打开盛装稀硫酸的分液漏斗C.为鉴定制得的硅中是否含微量铁单质,用到的试剂可以为:盐酸、双氧水、硫氰化钾溶液D.该实验中制备氢气的装置也可用于氢氧化钠稀溶液与氯化铵固体反应制备氨气11、在一定温度下,将气体X和气体Y各0.16mol充入10L恒容密闭容器中,发生反应:X(g)+Y(g)2Z(g)△H<0,一段时间后达到平衡,反应过程中测定的数据如下表:下列说法不正确的是t/min2479n(Y)/mol0.120.110.100.10A.反应前2min的平均速率v(Z)=2.0×10-3mol·L-1·min-1B.其他条件不变,降低温度,反应达到新平衡前:v(逆)<v(正)C.该温度下此反应的平衡常数:K=1.44D.保持其他条件不变,起始时向容器充入0.32mol气体X和0.32mol气体Y,到达平衡时,c(Z)=0.024mol/L12、NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A.标准状况下,22.4L二氯甲烷中含有4NA极性共价键B.向含有FeI2的溶液中通入适量氯气,当有1molFe2+被氧化时,该反应中转移电子数目为3NAC.向1L0.5mol/L盐酸溶液中通入NH3至中性(忽略溶液体积变化),此时NH4+个数为0.5NAD.用惰性电极电解CuSO4溶液,标况下,当阴极生成22.4L气体时,转移的电子数为2NA13、设NA为阿伏伽德罗常数的值,下列有关叙述正确的是()A.14g乙烯和丙烯的混合气体中的氢原子数为5NAB.25℃时,pH=1的CH3COOH溶液中含有的H+数目为0.1NAC.100g46%的乙醇溶液中,含有H-O键的数目为7NAD.标准状况下,22.4LCH2Cl2含氯原子数目为2NA14、对C2H6和C5H12的分析错误的是()A.互为同系物B.C2H6失去1个H得到的乙基只有一种结构C.C5H12的一氯代物可能只有一种D.2,2-二甲基丙烷的沸点高于其同分异构体的沸点15、电解质溶液电导率越大导电能力越强。常温下,用0.100mol·L-1盐酸滴定10.00mL浓度均为0.100mol·L-1的NaOH溶液和二甲胺[(CH3)2NH]溶液(二甲胺在水中电离与氨相似,Kb[(CH3)2NH·H2O]=1.6×10-4)。利用传感器测得滴定过程中溶液的电导率如图所示。下列说法正确的是A.曲线①代表滴定二甲胺溶液的曲线B.a点溶液中:c[(CH3)2NH2+]>c[(CH3)2NH·H2O]C.d点溶液中:c(H+)=c(OH-)+c[(CH3)2NH·H2O]D.b、c、e三点的溶液中,水的电离程度最大的是b点16、下列反应中,在原理上可以设计成原电池的是()A.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应B.氧化铝与硫酸的反应C.甲烷与氧气的反应D.石灰石的分解反应17、室温下进行的下列实验,不能达到预期目的是实验内容实验目的A向同体积同浓度H2O2溶液中,分别加入1mol/L的CuCl2、FeCl3溶液比较Cu2+、Fe3+对H2O2分解速率的影响B向Mg(OH)2浊液中滴加少量0.1mol/LFeCl3溶液比较Mg(OH)2和Fe(OH)3的溶解度C将SO2通入酸性高锰酸钾溶液中探究SO2的还原性D测定相同浓度的NaClO溶液,CH3COONa溶液的pH比较HClO和CH3COOH的酸性强弱A.A B.B C.C D.D18、下列实验操作、现象和结论均正确的是选项实验现象结论A用洁净铂丝蘸取某碱性待测液在酒精灯上灼烧,透过蓝色钴玻璃火焰呈紫色待测液可能为KOH溶液B向某无色溶液中滴加稀盐酸溶液变浑浊溶液中一定含有Ag+C向品红溶液中通入氯气或通入SO2气体溶液红色均褪去氯气和SO2均有漂白性,但漂白原理不同D常温下,将铜丝插入到盛有浓硝酸的试管中产生红棕色气体,溶液变为蓝色浓硝酸表现酸性和氧化性A.A B.B C.C D.D19、甲与乙在溶液中的转化关系如下图所示(反应条件省略),甲不可能是A.NH3 B.AlO2- C.CO32- D.CH3COO-20、实验室以活性炭为催化剂,由CoCl2·6H2O制备的流程如下。已知:在时完全沉淀为。下列说法错误的是A.步骤①中“研磨”的目的是为了增大晶体的表面积,加快溶解速率B.步骤②中应先加入浓氨水,再加入溶液C.步骤③中发生的反应为D.步骤④中加入浓盐酸,有利于析出21、下列事实不能用元素周期律解释的是A.NaOH的碱性强于Al(OH)3B.Mg与热水能反应,Al与热水很难反应C.H2O的稳定性强于H2SD.HClO4的酸性强于HBrO22、下列图示与对应的叙述相符的是A.图1表示同温度下,pH=1的盐酸和醋酸溶液分别加水稀释时pH的变化曲线,其中曲线II为盐酸,且a点溶液的导电性比b点弱B.图2表示常温时用0.1000mol·L-1NaOH溶液滴定20.00mL0.1000mol·L-1CH3COOH溶液所得到的滴定曲线C.图3表示压强对反应2A(g)+2B(g)3C(g)+D(s)的影响,乙的压强比甲的压强大D.据图4,若除去CuSO4溶液中的Fe3+可向溶液中加入适量CuO,调节PH在4左右二、非选择题(共84分)23、(14分)Ⅰ.A、B、C、D和E均为中学化学常见的纯净物,其中B为自然界中含量最多的液体,它们之间有如图反应关系:(1)若A的溶液能使淀粉溶液变蓝,C为非金属氧化物,能使品红溶液褪色,该反应的离子方程式为____________________________________。(2)若A为短周期的金属单质,D为气态单质,C溶液呈强酸性或强碱性时,该反应都能进行。写出C溶液呈强碱性时反应的离子方程式:_____________________________。(3)若A、C均为化合物,E为白色沉淀(不含金属元素),C为引起温室效应的主要气体,则该反应的离子方程式为__________________________________。Ⅱ.FeCl3可用于污水处理,具有效果好、价格便宜等优点。工业上可将铁屑溶于盐酸中先生成FeCl2,再通入Cl2氧化来制备FeCl3溶液。(4)将标准状况下aL氯化氢气体溶于1000g水中得到盐酸,若该盐酸的密度为bg·mL-1,则该盐酸的物质的量浓度是____________________。(5)向100mL的FeBr2溶液中通入标准状况下Cl23.36L,反应后的溶液中Cl-和Br-的物质的量浓度相等,则原FeBr2溶液的物质的量浓度为____________。(6)用100mL2mol·L-1的FeCl3溶液净水时,生成具有净水作用的微粒数_____0.2NA(填“大于”“等于”或“小于”)。24、(12分)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____________________________。25、(12分)过氧化钠常作漂白剂、杀菌剂、消毒剂。过氧化钠保存不当容易吸收空气中CO2而变质。(1)某课外活动小组欲探究某过氧化钠样品是否已经变质,取少量样品,溶解,加入_____溶液,充分振荡后有白色沉淀,证明Na2O2已经变质。(2)该课外活动小组为了粗略测定过氧化钠的纯度,他们称取ag样品,并设计用下图装置来测定过氧化钠的质量分数。①A中发生反应离子方程式为___________。②将仪器连接好以后,必须进行的第一步操作是________。③B装置出来的气体是否需要干燥____________。(填“是”或“否”)④写出装置C中发生的所有反应的化学方程式__________。⑤D中NaOH溶液的作用___________。⑥实验结束时,读取实验中生成气体的体积时,不合理的是______。a.直接读取气体体积,不需冷却到室温b.上下移动量筒,使得E、F中液面高度相同c.视线与凹液面的最低点相平读取量筒中水的体积⑦读出量筒内水的体积后,折算成标准状况下氧气的体积为VmL,则样品中过氧化钠的质量分数为_____________。26、(10分)为验证氧化性:Cl2>Fe3+>SO2,某化学研究性学习小组用图所示装置进行实验(夹持仪器和A中的加热装置已略,气密性已经检验完毕):Ⅰ.打开弹簧夹K1—K4,通入一段时间N2,再将T型导管插入B中,继续通入N2,然后关闭K1,K3,K4。Ⅱ.打开活塞a,滴加一定量的浓盐酸,给A加热。Ⅲ.当B中溶液变黄时,停止加热,夹紧弹簧夹K2。Ⅳ.打开活塞b,使约2mL的溶液流入D试管中,检验其中的阳离子。Ⅴ.打开弹簧夹K3、活塞c,加入70%的硫酸,一段时间后夹紧弹簧夹K3。Ⅵ.更新试管D,重复过程Ⅳ,检验B溶液中的离子。回答下列问题:(1)过程Ⅰ的目的是________。(2)棉花中浸润的溶液为________,作用是_____________。(3)导致步骤Ⅲ中溶液变黄的离子反应是____,用_____,(写试剂化学式)检验氧化产物,现象是____。(4)能说明氧化性Fe3+>SO2的离子方程式是________。(5)甲、乙、丙三位同学分别完成了上述实验,他们的检测结果一定能够证明氧化性:Cl2>Fe3+>SO2的是__(填“甲”“乙”“丙”)。27、(12分)将一定量的晶体A,隔绝空气加热到200oC时,A全部分解为等物质的量的四种气体。这四种物质与其他的物质相互转化关系如下图所示。F和J是中学化学中常见的两种单质。H为红棕色气体。图中部分反应条件及生成物没有列出。请按要求填空:(1)单质F的化学式:____;A的化学式为_____;(2)写出B和F反应的化学方程式:_____,L和B的水溶液反应的离子方程式:______;(3)写出K与I的稀溶液反应的离子方程式:______;(4)工业上以硫酸亚铁.稀硫酸和亚硝酸钠为原料来制备某高效净水剂Fe(OH)SO4,反应有G生成,该反应的化学方程式是_____。28、(14分)是一种重要的化学原料,在生产和生活中应用十分广泛。(1)氯水中具有漂白性,能杀菌消毒。其电子式为_____________。(2)实验室可用和浓盐酸反应制取,反应的离子方程式是_________。(3)工业上可采取电解饱和食盐水的方法制取,装置如图所示,图中的离子交换膜为_______(填“阳”或“阴”)离子交换膜。(4)以为原料,用氧化制取,可提高效益,减少污染。反应如下:上述反应在同一反应器中,通过控制合适条件,分两步循环进行,可使转化率接近100%,其基本原理如下图所示:过程Ⅰ的反应为:①过程Ⅱ反应的热化学方程式为_______________。②过程Ⅰ流出的气体通过稀溶液(含少量酚酞)进行检测,氯化初期主要为不含的气体,判断氯化结束时溶液的现象为___________。③相同条件下,若将氯化温度升高的300℃。溶液中出现上述现象的时间将缩短,其原因为______。④实验测得在不同压强下,总反应的平衡转化率随温度变化的曲线如图;i平衡常数比较:K(A)_________K(B)(填“>”“<”或“=”)。ii压强比较:p1_______p2。(填“>”“<”或“=”)29、(10分)甲醇是一种重要的可再生能源.(1)已知2CH4(g)+O2(g)=2CO(g)+4H2(g)△H=akJ/molCO(g)+2H2(g)=CH3OH(g)△H=bkJ/mol试写出由CH4和O2制取甲醇的热化学方程式:______.(2)还可以通过下列反应制备甲醇:CO(g)+2H2(g)⇌CH3OH(g).甲图是反应时CO和CH3OH(g)的浓度随时间的变化情况.从反应开始到达平衡,用H2表示平均反应速率υ(H2)=______.(3)在一容积可变的密闭容器中充入10molCO和20molH2,CO的平衡转化率随温度(T)、压强(P)的变化如乙图所示.①下列说法能判断该反应达到化学平衡状态的是______.(填字母)A.H2的消耗速率等于CH3OH的生成速率的2倍B.H2的体积分数不再改变C.体系中H2的转化率和CO的转化率相等D.体系中气体的平均摩尔质量不再改变②比较A、B两点压强大小PA______PB(填“>、<、=”).③若达到化学平衡状态A时,容器的体积为20L.如果反应开始时仍充入10molCO和20molH2,则在平衡状态B时容器的体积V(B)=______L.(4)以甲醇为燃料,氧气为氧化剂,KOH溶液为电解质溶液,可制成燃料电池(电极材料为惰性电极).①若KOH溶液足量,则写出电池总反应的离子方程式:______.②若电解质溶液中KOH的物质的量为0.8mol,当有0.5mol甲醇参与反应时,电解质溶液中各种离子的物质的量浓度由大到小的顺序是______.
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、A【解析】已知溶液显弱酸性,H+和OH-都是水电离产生的,所以存在弱阳离子Al3+,则无CO32-;加氯水和淀粉无明显现象,则无I-;因为溶液中至少得有一种阴离子,所以一定有SO42-,则无Ba2+;用铂丝蘸取溶液在酒精灯上灼烧可观察到黄色火焰,则一定有Na+;上述实验无法确定是否含有K+,所以还需检验的离子是K+,故选A。2、D【详解】A、醋酸、纯碱(碳酸钠)、芒硝(Na2SO4•10H2O)、生石灰(CaO)分别属于酸、盐、盐、氧化物,故A错误;B、NaCl不属于钠的含氧化合物,故B错误;C、漂白粉、福尔马林、王水、氯水均为混合物,冰水属于纯净物,故C错误;D、HClO、H2SO4(浓)、HNO3都具有强氧化性,都是氧化性酸,故D正确;故选D。3、B【详解】石墨作电极电解500mLKNO3和Cu(NO3)2的混合溶液,当通电一段时间后,两极均收集到22.4L气体(标准状况)阳极产生氧气,阴极开始时生成铜,然后放出氢气,n(O2)=n(H2)==1mol,根据阳极反应式4OH--4e-═O2↑+2H2O可知,转移4mol电子,阴极反应式为Cu2++2e-═Cu、2H++2e-═H2↑,生成氢气转移2mol电子,则生成铜也转移2mol电子,即有1molCu2+放电。A.根据以上分析,电解得到的
Cu
的物质的量为1mol,故A错误;B.由以上分析可知,析出1molCu,1molH2
和1molO2,根据少什么加什么,则加入
98
g
即1mol的
Cu(OH)2
可恢复为原溶液,故B正确;C.c(Cu2+)==2mol/L,由电荷守恒可知,原混合溶液中c(K+)为6mol/L-2mol/L×2=2mol/L,故C错误;D.电解后溶液中c(H+)为=4mol/L,故D错误;故选B。4、C【详解】A.常温下,2.24
LCl2的物质的量小于0.1mol,与氢氧化钠反应时转移电子数目少于0.1NA,故A错误;B.100mL
4mol/L的氢氧化钠溶液中,钠离子的物质的量为0.1L×4mol/L=0.4mol,Na+为0.4
NA,且钠离子不参加反应,不能确定反应进行的程度,无法计算溶液中Cl-的物质的量,故B错误;C.由Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O可知,电子转移数目为
NA时,只有1mol氯气参加反应,生成1molNaCl,则当电子转移数目为0.2
NA时,生成0.2molNaCl,故C正确;D.100mL
4mol/L的氢氧化钠溶液中,钠离子的物质的量为0.1L×4mol/L=0.4mol,Na+为0.4
NA,且钠离子不参加反应,溶液中Na+数目不变,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为A,要注意气体的体积与所处状态有关,常温下,气体摩尔体积大于22.4L/mol。5、B【详解】A.若A、B、C的焰色反应呈黄色,说明A、B、C中含有钠元素,水溶液均呈碱性,则A为氢氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠,B为碳酸钠,碳酸钠溶液显碱性;碳酸钠与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,C为碳酸氢钠,碳酸氢钠为碱性,故A正确;B.若A为氨气、X为氧气,则B为一氧化氮,C为红棕色气体二氧化氮,则A不一定为空气中含量最高的氮气,故B错误;C.若B为FeCl3,则A为氯气,与铁反应生成氯化铁,氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,故C正确;D.若A为碳、X为氧气,则B为一氧化碳,C为二氧化碳;若A为氧气、X为碳,则B为二氧化碳,C为一氧化碳,故D正确;答案为B。【点睛】元素的性质的推断题,要熟练掌握各种物质间的相互转化,并能找到各物质间相互转化方案,熟记物质的性质,综合运用。6、C【详解】A、2-氯丁烷分子中含有一个氯原子,分子式为分子式为C4H9Cl,选项A错误;B、2-氯丁烷不会电离出氯离子,不会与硝酸银溶液反应生成白色沉淀,选项B错误;C、2-氯丁烷在水中溶解度不大,但易溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂,选项C正确;D、2-氯丁烷与氢氧化钠的醇溶液加热发生消去反应,生成的烯烃有两种:正丁烯和2-丁烯,选项D错误。答案选C。【点睛】本题考查了有机物的组成、结构与性质,题目难度不大,注意掌握常见有机物的结构与性质,根据卤代烃的知识进行解答即可,试题培养了学生的知识迁移能力,易错点为选项D:2-氯丁烷与氢氧化钠的醇溶液加热发生消去反应,生成的烯烃有两种:正丁烯和2-丁烯。7、C【详解】A、若在烧瓶中充满水,由A进气收集不溶于水的气体,为①③⑥,而其它气体与水反应或溶于水,故A错误;B、在烧瓶中充满水,由B进气,不能收集气体,故B错误;C、若烧瓶是干燥的,则由A口进气B口出气,该收集方法为向下排空气集气法,说明收集气体的密度小于空气,且常温下和空气中氧气不反应,则①③⑤符合,故C正确;D、若烧瓶是干燥的,则由B口进气A口出气,该收集方法为向下排空气集气法,说明收集气体的密度大于空气,且常温下和空气中氧气不反应,满足条件的气体有②④⑦⑧,故D错误;故选C。8、C【解析】假设NaClO和NaClO3的物质的量分别为amol和3amol,还原产物NaCl的量为xmol,氯气与NaOH溶液发生氧化反应,共失电子的量为:a×(1-0)+3a×(5-0)=16amol,氯气与NaOH溶液发生还原反应,共得电子的量为:x×(0+1)=xmol;根据氧化还原反应氧化剂得电子总数等于还原剂失电子总数的规律可知:x=16amol;根据1L1.5mol/LNaOH的量为1.5mol根据钠原子守恒可知:16a+a+3a=1.5,a=0.075mol;所以则被还原的氯气的物质的量为1/2×0.075×16=0.6mol;C正确;综上所述,本题选C。9、C【详解】A.两性氧化物的定义为与酸和碱反应均生成盐和水的氧化物,SiO2与HF反应得到的SiF4不属于盐类,所以SiO2不是两性氧化物,SiO2属于酸性氧化物,A错误;B.SiO2是光导纤维材料,Si为半导体材料,B错误;C.硅胶表面积大,吸附力强,硅胶吸附水分后,可通过热脱附方式将水分除去而重复使用,C正确;D.图中二氧化硅与氢氟酸、氢氧化钠、碳酸钠的反应,硅酸钠与盐酸的反应,硅酸的分解,硅酸的生成,元素的化合价都没有发生变化,是非氧化还原反应,而Si与Cl2反应产生SiCl4的反应及SiCl4与H2反应产生Si单质的反应属于氧化还原反应,因此反应不全是非氧化还原反应,D错误;答案选C。10、C【解析】本题制备晶体硅,H2+SiHCl3Si+3HCl,此反应应在IV装置中进行,A、装置I的目的是制备氢气,氢气中含有水蒸气,对后续实验产生干扰,必须除去,因此装置II的目的是除去氢气中的水蒸气,即II中盛放浓硫酸,III的提供SiHCl3气体,因此在水浴中加热,故A错误;B、应先通入氢气,目的是排除装置中的空气,防止发生危险,故B错误;C、硅不与盐酸反应,铁与盐酸反应生成Fe2+,Fe2+被H2O2氧化成Fe3+,与KSCN溶液变红,可以鉴定是否含有铁单质,故C正确;D、用NaOH溶液制备氨气,需要加热或NaOH溶液为浓溶液,I装置中没有加热装置,且NaOH溶液为稀溶液,因此此装置不能制备氨气,故D错误。11、A【分析】A、2min内Y物质的量变化为0.16mol-0.12mol=0.04mol,根据速率公式计算v(Y),再利用速率之比等于化学计量数之比计算v(Z);B、该反应正反应是放热反应,降低温度平衡向正反应移动,反应达到新平衡前v(逆)<v(正);C、反应7min时,反应达到平衡,依据起始量和平衡时Y的量建立三段式,依据平衡浓度计算反应的平衡常数;D、保持其他条件不变,起始时向容器中充入0.32mol气体X和0.32mol气体Y,相当于等效为在原平衡基础上增大压强,反应前后气体的体积不变,平衡不移动。【详解】A项、2min内Y物质的量变化为0.16mol-0.12mol=0.04mol,Y浓度变化为0.04mol/10L=0.004mol/L,故v(Y)==0.002mol/(L•min),速率之比等于化学计量数之比,故v(Z)=2v(Y)=2×0.002mol/(L•min)=0.004mol/(L•min),故A错误;B项、该反应正反应是放热反应,降低温度平衡向正反应移动,反应达到新平衡前v(逆)<v(正),故B正确;C项、气体X和气体Y的起始浓度均为0.16mol/10L=0.016mol/L,反应7min时反应达到平衡,平衡时Y的浓度为0.010mol/L,则Y的变化浓度为0.006mol/L,则平衡时,X的浓度为0.010mol/L,Z的浓度为0.012mol/L,则反应的平衡常数为(0.012mol/L)2/0.010mol/L×0.010mol/L=1.44,C正确;D项、X(g)+Y(g)═2Z(g),图表数据分析平衡后消耗Y为0.16mol-0.1mol=0.06mol,生成Z为0.12mol,保持其他条件不变,起始时向容器中充入0.32
mol气体X和0.32
mol气体Y,相当于等效为在原平衡基础上增大压强,反应前后气体的体积不变,平衡不移动,到达平衡时,n(Z)=0.24mol,故D正确。故选A。【点睛】本题考化学平衡移动原理的综合应用,设计化学反应速率、化学平衡常数、化学平衡的影响因素等,等效平衡的理解应用是解题的关键点,也是难点。12、C【详解】A.标准状况下二氯甲烷是液体,标准状况下22.4L二氯甲烷的物质的量不是1mol,因此不能确定含有极性键的数目,故A错误;B.I-还原性大于Fe2+,向含有FeI2的溶液中通入适量氯气,氯气先氧化I-,不能确定1molFe2+被氧化时转移电子数目,故B错误;C.向1L0.5mol/L盐酸溶液中通入NH3至中性(忽略溶液体积变化),根据电荷守恒,n(NH4+)=n(Cl-)=0.5mol,所以NH4+个数为0.5NA,故C正确;D.用惰性电极电解CuSO4溶液,阴极先生成铜,再生成氢气,标况下,当阴极生成22.4L气体时,转移的电子数大于2NA,故D错误;答案选C。13、C【详解】A.乙烯和丙烯的最简式都是CH2,14gCH2的物质的量为1mol,则二者混合气中氢原子个数为2NA,故A错误;B.pH=1的CH3COOH溶液中氢离子的浓度为0.1mol/L,溶液体积未知,无法计算溶液中氢离子的物质的量,则H+数目无法计算,故B错误;C.一个乙醇分子中含有1个H-O键,100g46%溶液中乙醇为46g,即为1mol,含H-O键的数目为NA,一个水分子中含有2个H-O键,水的质量为100g-46g=54g,即3mol,则3mol水中含H-O键的数目为6NA,则共含有H-O键的数目为7NA,故C正确;D.标准状况下,CH2Cl2为液体,不是气体,不能用标况下气体摩尔体积计算物质的量,则氯原子数目无法确定,故D错误;答案选C。14、D【解析】同系物是指结构相似在分子组成是相差一个或若干个原子团的有机物,C2H6和C5H12都为烷烃相差三个是同系物,故A正确。C2H6中有两个C,并且这两个C一样所以失去1个H得到的乙基只有一种结构,故B正确。C5H12有三种结构即正戊烷、异戊烷、新戊烷,新戊烷的一氯代物只有一种,故C正确。同分异构体中分子中分支越多,沸点越低,2,2-二甲基丙烷中有两个分支,其沸点低于其同分异构体的沸点,故D错误。本题的正确选项为D。15、C【解析】A、二甲胺是弱电解质,溶液中离子浓度较小,与盐酸反应后溶液中离子浓度增大,溶液的导电性增强,因此曲线②是滴定二甲胺溶液,故A错误;B、曲线①是滴定NaOH溶液的曲线,故B错误;C、把二甲胺看作是NH3,加入10mL盐酸,两者恰好完全反应,根据质子守恒,因此由c(H+)=c(OH-)+c[(CH3)2NH·H2O],故C正确;D、b点反应后溶液中的溶质是二甲胺、(CH3)2NH2Cl,溶液显碱性,二甲胺的电离抑制水的电离,c点恰好完全反应,溶质为NaCl,e点盐酸过量,抑制水的电离,因此电离程度最大的是c点,故D错误;答案选C。16、C【解析】原电池为将化学能转化为电能的装置,所涉及反应为自发进行的氧化反应,题中只有C为氧化还原反应,可设计成原电池反应,其中通入甲烷的电极为负极,通入氧气的电极为正极,而A、B、D都不是氧化还原反应,不能设计成原电池,故选C。17、A【解析】A.由于溶液中氯离子浓度不同,无法排除氯离子对H2O2分解速率的影响,A错误;B.根据沉淀溶解平衡原理,向Mg(OH)2浊液中滴加FeCl3溶液,观察是否出现红棕色沉淀,即可判断两者的溶解度,B正确;C.将SO2通入酸性高锰酸钾溶液中,高锰酸钾把二氧化硫氧化为硫酸根离子,本身被还原为锰离子,溶液褪色,证明SO2具有还原性,C正确;D.结合盐类“越弱越水解”规律,相同浓度的NaClO和CH3COONa溶液,NaClO溶液的pH较大,水解能力强,对应的酸的酸性弱,即HClO小于CH3COOH的酸性,D正确;综上所述,本题选A。18、A【分析】A.焰色反应是元素的性质;B.加入盐酸产生白色沉淀可能是AgCl或H2SiO3;C.氯气没有漂白性;D.Cu与浓硝酸反应后的溶液为绿色。【详解】A.用洁净铂丝蘸取某碱性待测液在酒精灯上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈紫色,说明溶液中含有K+,溶液可能为KOH溶液,也可能是钾盐溶液,A正确;B.向某无色溶液中滴加稀盐酸,溶液变浑浊,溶液中可能含有Ag+,产生AgCl白色沉淀,也可能含有SiO32-,反应产生H2SiO3沉淀,B错误;C.SO2有漂白性,能使品红溶液褪色,Cl2没有漂白性,通入Cl2褪色,是由于Cl2与溶液中的H2O反应产生了具有氧化性的HClO,HClO将有色物质氧化变为无色物质,C错误;D.浓硝酸具有强的氧化性,在常温下,将铜丝插入到盛有浓硝酸的试管中,产生红棕色NO2气体,溶液变为绿色,将溶液稀释后会变为蓝色。在该反应中浓硝酸表现酸性和氧化性,D错误;故合理选项是A。【点睛】本题考查了化学实验操作与实验现象的描述和使用结论的正误判断的知识。化学是一门实验性学科,通过实验不仅可以学习知识,获得新知,而且可以加深对知识的理解和掌握,一定要仔细观察现象,不能想当然,要学会透过现象,发现本质,得出正确的结论,不能以偏概全,妄下结论。19、D【详解】A、氨气与二氧化碳反应生成碳酸铵或碳酸氢铵,碳酸铵或碳酸氢铵与碱反应生成氨气,能实现甲与乙之间的相互转化,故A不选;B、偏铝酸盐与二氧化碳反应生成氢氧化铝,氢氧化铝与碱反应生成偏铝酸盐,能实现甲与乙之间的相互转化,故B不选;C、碳酸盐与二氧化碳反应生成碳酸氢盐,碳酸氢盐与碱反应生成碳酸盐,能实现甲与乙之间的相互转化,故C不选;D、醋酸的酸性比碳酸强,则醋酸根离子与二氧化碳不反应,不能实现甲与乙之间的转化,故D选;故选D。20、B【详解】A.步骤①中“研磨”的目的是为了增大晶体的表面积,加快溶解速率,A正确;B.由于浓氨水呈碱性,而NH4Cl溶液呈酸性,故步骤②中若先加入浓氨水,将使转化为沉淀为,故应该先加入溶液,再加入浓氨水,B错误;C.步骤③中发生的反应是H2O2将氧化为为,故反应方程式为:,C正确;D.步骤④中加入浓盐酸,氯离子浓度大,同离子效应有利于固体析出,故有利于析出,D正确;故答案为:B。21、D【详解】A.NaOH、Al(OH)3均是该元素最高价氧化物对应水化物,NaOH的碱性强于Al(OH)3可说明钠元素金属性强于铝元素,故A项不选;B.Mg、Al与热水反应中,金属单质都是还原剂,Mg较易反应,说明还原性:Mg>Al,二者是同一周期元素,原子序数Mg<Al,符合“同周期元素从左至右金属性逐渐减弱”,故B项不选;C.非金属性O>S,同时H2O的稳定性强于H2S,能够用元素周期律解释,故C项不选;D.HClO4是氯元素最高价氧化物的水化物,HBrO不是溴元素最高价氧化物的水化物,虽然酸性HClO4>HBrO,但不能用元素周期律解释,故D项选;综上所述,不能用元素周期律解释的是D项,故答案为D。22、D【分析】A.醋酸是弱电解质,在水溶液里存在电离平衡,加水稀释促进醋酸电离,溶液的导电性与溶液中离子浓度成正比;B.醋酸是弱电解质,在水溶液里存在电离平衡,导致溶液中氢离子浓度小于醋酸浓度;C.该反应是一个反应前后气体体积减小的可逆反应,增大压强平衡向正反应方向移动;D.根据铁离子的浓度和溶液的pH关系知,当pH=4左右时,铁离子浓度几乎为0,而铜离子还没有开始沉淀。【详解】A.醋酸是弱电解质,在水溶液里存在电离平衡,加水稀释促进醋酸电离,氯化氢是强电解质,完全电离,导致稀释过程中,醋酸中氢离子浓度大于盐酸,所以pH变化小的为醋酸,即II为醋酸,溶液的导电性与溶液中离子浓度成正比,a点导电能力大于b,故A错误;B.醋酸是弱电解质,在水溶液里存在电离平衡,导致溶液中氢离子浓度小于醋酸浓度,所以未滴定时,0.1000mol·L-1CH3COOH溶液中,醋酸的pH>1,故B错误;C.该反应是一个反应前后气体体积减小的可逆反应,增大压强平衡向正反应方向移动,则反应物的含量减少,该图中改变条件后,反应物的含量不变,说明平衡不移动,加入的是催化剂,故C错误;D.加入CuO使溶液中的c(H+)减小,c(OH-)浓度增大,使溶液中c(Fe3+)×c3(OH-)>KSP(Fe(OH)3,使Fe3+生成沉淀而除去,故D正确;故答案选D。二、非选择题(共84分)23、I2+SO2+2H2O=4H++2I-+SO42-2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑SiO32-+2CO2+2H2O=2HCO3-+H2SiO3↓mol·L-12mol·L-1小于【分析】Ⅰ.A、B、C、D、E均为中学化学常见的纯净物,B为自然界中含量最多的液体,判断B为H2O,再结合流程中物质转化关系及提供的信息进行分析判断,从而得解;Ⅱ.(4)n(HCl)=,溶液质量为×36.5g/mol+1000g,则溶液体积为mL,结合c=计算;(5)还原性Fe2+>Br-,通入氯气先发生反应2Fe2++Cl2═2Fe3++2Cl-,Fe2+反应完毕,剩余的氯气再发生反应2Br-+Cl2═Br2+2Cl-,反应后溶液中Cl-和Br-的物质的量浓度相等,说明氯气完全反应,Cl2的物质的量为=0.15mol,若Br-没有反应,溶液中n(Br-)=0.3mol,则n(FeBr2)=0.15mol,0.15molFe2+只能消耗0.075mol的Cl2,故有部分Br-参加反应,设FeBr2的物质的量为x,表示出参加反应的n(Br-),根据电子转移守恒列方程计算x值,再根据c=计算;(6)铁离子水解制备胶体,胶体可净化水,且水解反应为可逆反应。【详解】A、B、C、D、E均为中学化学常见的纯净物,B为自然界中含量最多的液体,判断B为H2O;(1)若A的溶液能使淀粉溶液变蓝,A具有氧化性为I2,C为非金属氧化物,能使品红溶液褪色,则C为二氧化硫,该反应的反应离子方程式为:SO2+I2+2H2O═4H++2I-+SO42-;(2)若A为短周期的金属单质,D为气态单质,C溶液呈强酸性或强碱性时,该反应都能进行,则A为Al,D为H2,A与强碱性溶液反应的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(3)若A、C均为化合物,C为引起温室效应的主要气体,判断C为CO2,为酸性强的制备酸性弱的反应,E为白色沉淀不含金属元素,判断E为H2SiO3,则A为硅酸盐,足量的C与A反应生成E的一个离子方程式为:SiO32-+2CO2+2H2O=2HCO3-+H2SiO3↓;Ⅱ.(4)n(HCl)=,溶液质量为×36.5g/mol+1000g,则溶液体积为mL,由c==mol/L;(5)还原性Fe2+>Br-,通入氯气先发生反应2Fe2++Cl2═2Fe3++2Cl-,Fe2+反应完毕,剩余的氯气再发生反应2Br-+Cl2═Br2+2Cl-,反应后溶液中Cl-和Br-的物质的量浓度相等,说明氯气完全反应,Cl2的物质的量为=0.15mol,若Br-没有反应,溶液中n(Br-)=0.3mol,则n(FeBr2)=0.15mol,0.15molFe2+只能消耗0.075mol的Cl2,故有部分Br-参加反应,设FeBr2的物质的量为x,则n(Fe2+)=xmol,n(Br-)=2xmol,未反应的n(Br-)=0.3mol,参加反应的n(Br-)=(2x-0.3)mol,根据电子转移守恒有x×1+(2x-0.3)×1=0.15mol×2,解得x=0.2mol,所以原FeBr2溶液的物质的量浓度为=2mol/L;(6)100mL2mol/L的FeCl3溶液,其物质的量为0.2mol,因为水解为可逆反应,且生成胶体为微观粒子的集合体,则生成具有净水作用的微粒数小于0.2NA。【点睛】本题考查无机推断、氧化还原反应的计算及浓度计算等,综合性较强,把握氧化还原反应中电子守恒、盐类水解及物质的量浓度的相关计算公式等为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,题目难度中等。24、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。25、CaCl2或BaCl2溶液CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑检查装置的气密性否2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2、2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑吸收未反应的CO2a【分析】过氧化钠保存不当容易吸收空气中CO2而转化为碳酸钠,检验是否变质只需检验碳酸根离子;装置图中A为生成二氧化碳的装置,B为洗气装置,除去二氧化碳中的氯化氢气体,C为二氧化碳与过氧化钠反应的装置,D为吸收多余的二氧化碳的装置,E和F是测量生成氧气的体积的装置,根据标况下氧气的体积转化为物质的量,根据氧气和过氧化钠的物质的量关系,计算出过氧化钠的物质的量,转化为质量,质量与样品的质量的比值得到质量分数,由此分析。【详解】(1)过氧化钠在空气中变质,最后生成碳酸钠固体,探究一包过氧化钠样品是否已经变质,可以利用碳酸根离子和钡离子结合生成碳酸钡白色沉淀证明Na2O2已经变质,取少量样品,溶解,加入CaCl2或BaCl2溶液,充分振荡后有白色沉淀,证明Na2O2已经变质;(2)①A中是碳酸钙和稀盐酸反应制得氯化钙、水和二氧化碳,发生反应离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑;②实验探究测定方法是测定二氧化碳和过氧化钠反应生成的氧气,装置中必须是气密性完好,将仪器连接好以后,必须进行的第一步操作是检查装置的气密性;③B装置出来的气体不需要干燥,二氧化碳、水蒸气和过氧化钠反应生成氧气的反应,过氧化钠反应生成氧气的物质的量定量关系相同对测定过氧化钠质量分数无影响,所以不需要干燥除去水蒸气;④装置C中是过氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,从装置B中出来的水蒸气也会和过氧化钠反应制得氢氧化钠和氧气,反应的化学方程式为:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;⑤D为吸收多余的二氧化碳的装置,防止多余的二氧化碳进入量气装置,否则导致测得的氧气的体积偏大;⑥a.直接读取气体体积,不冷却到室温,会使溶液体积增大,读出结果产生误差,故a不正确;b.调整量筒内外液面高度使之相同,使装置内压强和外界压强相同,避免读取体积产生误差,故b正确;c.视线与凹液面的最低点相平读取量筒中水的体积是正确的读取方法,故c正确;故答案为a;⑤测定出量筒内水的体积后,折算成标准状况下氧气的体积为VmL,则n(O2)=mol,由于n(O2)=n(Na2O2),则样品中过氧化钠的质量分数为=×100%=%。【点睛】E和F是测量生成氧气的体积的装置,相当于排水法收集氧气,为易错点.26、赶走装置内的空气,避免空气中的氧气影响实验氢氧化钠溶液吸收反应中多余的氯气、二氧化硫气体,防止污染空气2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-KSCN溶液红色2Fe3++SO2+2H2O===2Fe2++SO42-+4H+乙、丙【分析】将装置内的空气排出,避免空气中氧气干扰实验,实验室制得的氯气先通入到氯化亚铁溶液中,溶液变黄,用KSCN溶液验证是否生成了铁离子,关闭氯气,再利用生成的二氧化硫通入到B溶液中,检验B中的离子。【详解】⑴打开弹簧夹,通入一段时间氮气,目的是赶走装置内的空气,避免空气中的氧气影响实验,故答案为赶走装置内的空气,避免空气中的氧气影响实验;⑵棉花上的溶液主要是吸收反应中多余的氯气、二氧化硫气体,防止污染空气,因此棉花应该浸润的为氢氧化钠溶液,故答案为氢氧化钠溶液;吸收反应中多余的氯气、二氧化硫气体,防止污染空气;⑶氯气具有强氧化性,能够把氯化亚铁氧化为氯化铁,含有铁离子溶液显黄色,离子反应是:2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-;氧化产物中含有铁离子,可以用硫氰化钾溶液进行检验,如果溶液变为红色,证明有铁离子生成。故答案为2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-;KSCN溶液;红色;⑷铁离子在酸性条件下把二氧化硫氧化为硫酸根离子,本身还原为亚铁离子,可以说明氧化性Fe3+>SO2;离子方程式为:2Fe3++SO2+2H2O===2Fe2++SO42-+4H+;故答案为2Fe3++SO2+2H2O===2Fe2++SO42-+4H+;⑸甲选项,第一次有铁离子无亚铁离子,则氯气氧化性大于铁离子;甲中第二次含有硫酸根,可能是过量的氯气把二氧化硫氧化为硫酸根,不一定是铁离子把二氧化硫氧化所致,故甲错误;乙选项,第一次既有铁离子又有亚铁离子,说明氯气不足,氯气氧化性大于铁离子;乙中第二次含有硫酸根,说明发生了二氧化硫与铁离子的反应,氧化性铁离子大于二氧化硫,因此可以证明氧化性:Cl2>Fe3+>SO2,故乙正确;丙选项,第一次有铁离子无亚铁离子,则氯气氧化性大于铁离子;第二次有亚铁离子,说明发生了二氧化硫与铁离子的反应,则氧化性铁离子大于二氧化硫,因此可以证明氧化性:Cl2>Fe3+>SO2,故丙正确;综上所述,答案为乙、丙。27、O2NH4HC2O44NH3+5O24NO+6H2OFe3++3NH3·H2O=Fe(OH)3↓+3NH3Fe3O4+28H++NO=9Fe3++NO↑+14H2O2FeSO4+2NaNO3+H2SO4=2Fe(OH)SO4+Na2SO4+2NO↑【分析】H为红棕色气体,则H为NO2,生成NO2的反应有2NO+O2=2NO2,由于F为单质,则G为NO,F为O2;B与O2反应生成NO与另一种物质,则B可能为NH3,D为H2O;与Na2O2反应生成O2的有H2O和CO2,由于D是H2O,故C为CO2;NO2与H2O反应生成HNO3,故I为HNO3;中学中H2O高温与Fe发生反应生成Fe3O4,则J为Fe,K为Fe3O4,与稀HNO3反应生成L和G,已知G为NO,则L为Fe(NO3)3,Fe(NO3)3与NH3的水溶液反应生成红褐色沉淀Fe(OH)3。由于E能与Fe3O4反应生成Fe和CO2,故E为CO2;由于A全部分解为等物质的量的NH3、CO2、H2O、CO,故A为NH4HC2O4;综上所述,A为NH4HC2O4,B为NH3,C为CO2,D为H2O,E为CO,F为O2,G为NO,H为NO2,I为HNO3,J为Fe,K为Fe3O4,L为Fe(NO3)3。【详解】(1)由分析可知,单质F为O2;A为NH4HC2O4,故答案为:O2;NH4HC2O4;(2)为NH3,F为O2,反应生成NH3和NO,化学方程式为:4NH3+5O24NO+6H2O,Fe(NO3)3和NH3的水溶液反应,生成氢氧化铁沉淀,离子方程式为Fe3++3NH3·H2O=Fe(OH)3↓+3NH,故答案为:4NH3+5O24NO+6H2O;Fe3++3NH3·H2O=Fe(OH)3↓+3NH;(3)Fe3O4与HNO3的稀溶液反应,生成Fe(NO3)3、NO和H2O,离子方程式为3Fe3O4+28H++NO=9Fe3++NO↑+14H2O,故答案为:3Fe3O4+28H++NO=9Fe3++NO↑+14H2O
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