河北省石家庄康福外国语学校2026届高一化学第一学期期末综合测试模拟试题含解析_第1页
河北省石家庄康福外国语学校2026届高一化学第一学期期末综合测试模拟试题含解析_第2页
河北省石家庄康福外国语学校2026届高一化学第一学期期末综合测试模拟试题含解析_第3页
河北省石家庄康福外国语学校2026届高一化学第一学期期末综合测试模拟试题含解析_第4页
河北省石家庄康福外国语学校2026届高一化学第一学期期末综合测试模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

河北省石家庄康福外国语学校2026届高一化学第一学期期末综合测试模拟试题注意事项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、能与Fe3+反应,且能证明Fe3+具有氧化性的是①SCN-②Fe③Fe2+④Cu⑤H2S⑥OH-A.①②③ B.②④⑤ C.①③⑥ D.①②⑤2、下列气体中,不能用排水法收集的是A.H2 B.NH3 C.O2 D.NO3、灼热的焦炭与水蒸气反应所得产物为H2、CO和少量CO2,为了检验产物中的H2和CO(设气体均被充分吸收),设计如下实验装置。下列有关说法错误的是A.为了实验安全,应先点燃①处酒精灯,后点燃④处酒精灯B.②、③、⑤中依次盛装氢氧化钠溶液、浓硫酸和澄清石灰水C.④中黑色固体变红色,即可证明产物中一定含有H2和CO中的一种或两种D.若用碱石灰替换无水硫酸铜,也可以达到检验H2和CO目的4、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,会在其包装上贴上危险警告标签。下面所列的物质中,标签贴错了的是ABCD物质的化学式浓H2SO4水玻璃三氧化二砷(砒霜)TNT危险警告标签A.A B.B C.C D.D5、现有AlCl3和MgSO4混合溶液,向其中不断加入0.1mol·L-1NaOH溶液,得到沉淀的物质的量与加入NaOH溶液的体积如图所示。原溶液中Cl-与SO42-的物质的量之比为()A.6:1 B.1:3 C.2:3 D.3:16、金属及其化合物转化关系是化学学习的重要内容之一。下列各组物质的转化关系,不全部是通过一步反应完成的是()A.Na→NaOH→Na2CO3→NaClB.Al→Al2O3→Al(OH)3→AlCl3C.Cu→CuCl2→Cu(OH)2→CuSO4D.Fe→FeCl2→Fe(OH)2→Fe(OH)37、下列物质中,不可能与氯气发生反应的是()A.氢气 B.单质硅 C.白磷 D.空气8、二氧化硅是一种化工原料,可以制备一系列物质。下列说法正确的是()A.图中所有反应都不属于氧化还原反应B.硅酸盐的化学性质稳定,常用于制造光导纤维C.可用盐酸除去石英砂(主要成分为SiO2)中少量的碳酸钙D.普通玻璃是由纯碱、石灰石和石英砂制成的,其熔点很高9、在下列物质中,只有在溶液状态下才能导电的电解质是()A.NaCl B.酒精 C.H2SO4 D.CH410、比较1mol氮气和1mol一氧化碳的下列物理量:①质量;②分子总数;③原子总数。其中相同的是()A.① B.①② C.①②③ D.①③11、下列物质与反应的分类正确的是A.纯碱、醋酸钠分别属于碱和盐B.Na、Na2O2与水的反应均是置换反应C.氯水和次氯酸都属于弱电解质D.铝与强酸、强碱的反应都属于氧化还原反应12、下列关于氯气及氯水的说法不正确的是A.氯水加入有色布条后,有色布条褪色,说明氯水中有HClO分子存在B.制取漂白液的离子方程式是:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,该反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶1C.1molCl2与足量Fe反应,转移的电子的物质的量为3molD.向某铁盐溶液中滴入KSCN溶液,无明显现象,加入氯水,溶液显血红色,说明原溶液中含有Fe2+13、下列各组元素性质的递变情况错误的是A.Na、Mg、Al原子最外层电子数依次增多B.P、S、Cl气态氢化物的稳定性依次增强C.N、O、F最高价氧化物的水化物酸性依次增强D.Na、K、Rb金属性依次增强14、根据S2+2e-―→2、Mn2++4H2O―→+8H++5e-,推测氧化1.5molMn2+需S2的物质的量为A.1.5mol B.3.75mol C.3.25mol D.3.125mol15、铝是重要的金属材料之一,下列关于铝的叙述中,不正确的是()A.铝原子最外层有3个电子B.铝是地壳中含量最多的金属元素C.在常温下,铝不能与氧气反应D.铝易被氧化,而Al3+则很难被还原16、下列物质制取的化学方程式中,不属于氧化还原反应的是()A.实验室制取氢气:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑B.实验室制取二氧化碳:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑C.实验室制取氯气:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑D.工业上制取二氧化氯:2NaClO3+4HCl(浓)=2NaCl+2H2O+2ClO2↑+Cl2↑二、非选择题(本题包括5小题)17、2017年3月21日是第二十五届“世界水日”,保护水资源,合理利用废水节省水资源,加强废水的回收利用已被越来越多的人所关注。已知:某无色废水中可能含有H+、NH4+、Fe3+、Al3+、Mg2+、Na+、NO3-、CO32-、SO42-中的几种,为分析其成分,分别取废水样品100mL,进行了三组实验,其操作和有关图象如下所示:请回答下列问题:(1)根据上述3组实验可以分析废水中一定不存在的阴离子是_________________,一定存在的阳离子是__________________________。(2)写出实验③图象中沉淀开始减少至完全消失阶段发生反应的离子反应方程式:__________________。(3)分析图象,在原溶液中c(NH4+)与c(Al3+)的比值为______________________,所得沉淀的最大质量是_____________________g。(4)若通过实验确定原废水中c(Na+)=0.14mol·L-1,试判断原废水中NO3-是否存在?_______(填“存在”“不存在”或“不确定”)。若存在,c(NO3-)=___________mol·L-1。(若不存在或不确定则此空不填)18、下列曲线分别表示元素的某种性质与核电荷数的关系(Z为核电荷数,Y为元素的有关性质)。(1)把与下面元素有关性质相符的曲线标号填入相应的空格中:a.b.c.d.①第ⅡA族元素的价电子数________。②第三周期元素的最高化合价________。③F-、Na+、Mg2+、Al3+的离子半径________。(2)元素X、Y、Z、M、N均为短周期主族元素,且原子序数依次增大。已知Y原子最外层电子数与核外电子总数之比为3∶4;M元素原子的最外层电子数与电子层数之比为4∶3;N-、Z+、X+的半径逐渐减小;化合物XN常温下为气体。据此回答:①X为___________(名称),Y为____________(元素符号),Z原子结构示意图为________________。②N的最高价氧化物的水化物的化学式为________________。③M的最高价氧化物的化学式为________________________。19、I.在如图装置中,用NaOH溶液、铁屑、稀H2SO4等试剂制备Fe(OH)2。(1)在试管Ⅰ里加入的试剂是_____;(2)在试管Ⅱ里加入的试剂是_____;(3)为了制得白色Fe(OH)2沉淀,在试管Ⅰ和Ⅱ中加入试剂后应________(填“打开”或者“关闭”)止水夹,反应一会儿后应________(填“打开”或者“关闭”)止水夹。II.某化学兴趣小组用下图装置制取并探究氯气的性质。[A装置中发生反应的化学方程式:2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O](1)A装置中a仪器的名称是_____________。(2)实验室制氯气也可用MnO2与浓盐酸反应,化学方程式为:_____(3)实验进行一段时间后,可观察到______(填“B”或“C”)装置中有色布条褪色,请用化学方程式表示其褪色原因__________。(4)当氯气进入D装置后,可观察到溶液颜色变为____(填“红色”或“蓝色”),写出该反应的离子方程式为_________。(5)E装置中反应的化学方程式为________。(6)用31.6gKMnO4固体与足量的浓盐酸反应,最多可生成标准状况下_____L氯气。(KMnO4的摩尔质量为158g·mol-1)20、摩尔盐[(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O]是一种浅绿色晶体,广泛应用于电镀工业。为探究其分解产物,某学习小组利用如图所示装置进行实验。(查阅资料)隔绝空气加热至500°C时,摩尔盐能完全分解,分解产物中有铁氧化物,硫氧化物,氨气和水蒸气等。(1)对A装置加热前,先通一段时间N2的目的是_______。(2)实验开始一段时间后,装置B中的现象为______。(3)实验中观察到装置D始终无明显现象,装置C中和E中均产生白色沉淀。①写出E中SO2与H2O2发生反应的化学方程式:_______。②甲同学根据C中产生白色沉淀现象判断产物中一定含有SO3。请对甲同学的判断作出评价,并说明理由:_____。(4)实验结束后,装置A中的固体变为红棕色,请补充完整检验该残留固体中是否含FeO或Fe3O4的实验方案:取A中少量残留固体,加入稀硫酸使其完全溶解,向溶液中滴加________,若观察到______,说明残留固体中不含FeO和Fe3O4。(提供的试剂有:NaOH溶液、氯水、硫氰化钾溶液、酸性高锰酸钾溶液)21、某混合物A含有KAl(SO4)2、Al2O3和Fe2O3,在一定条件下可实现如图所示的物质之间的变化:回答下列问题:(1)写出所含物质的化学式:固体B_____,沉淀D_____。(2)写出①、④两个反应的化学方程式:①_______________________________________④_______________________________________(3)写出②、③两个反应的离子方程式:②_______________________________________③_____________________________________(4)设计实验检验溶液F中所含溶质的阳离子:___________________________。(5)分别写出Al2O3和Fe2O3在工业上的一种主要用途:Al2O3︰_____________________________________Fe2O3︰_____________________________________

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

Fe3+的氧化性表现在能跟很多均有还原性的物质发生氧化还原反应。②与Fe反应生成Fe2+,④与Cu反应生成Fe2+和Cu2+,⑤硫化氢具有很强的还原性,故答案选B。2、B【解析】

A.氢气不溶于水,可以用排水法收集,故A不选;B.氨气极易溶于水,不能用排水法收集,故B可选;C.氧气不溶于水,可以用排水法收集,故C不选;D.一氧化氮不溶于水,可以用排水法收集,故D不选;故答案选B。3、D【解析】分析:由图可知,①中C与水蒸气反应生成H2、CO和少量CO2,实验目的为检验产物中的H2和CO,则②中NaOH溶液可除去CO2,③中浓硫酸干燥气体,④中H2和CO均还原CuO,若无水硫酸铜变蓝,可检验氢气,⑤中澄清石灰水变浑浊可检验CO,最后处理尾气。详解:A.H2、CO不纯时加热易发生爆炸,则为了实验安全性,应先点燃①处酒精灯,排出装置中空气后点燃④处酒精灯,故A正确;B.由上述分析可知,②、③、⑤中依次盛装氢氧化钠溶液、浓硫酸和澄清石灰水,故B正确;C.H2和CO均还原CuO,当黑色氧化铜变红色,说明产物中一定含有H2和CO中的一种或两种,故C正确;D.若用碱石灰替换无水硫酸铜,碱石灰可吸收水、二氧化碳,不能检验氢气,故D错误;故选D。点评:本题考查物质的性质实验,把握实验装置的作用、发生的反应和现象为解答的关键。本题的易错点为D,要注意碱石灰与无水硫酸铜的性质的区别和实验中的作用。4、B【解析】

A.浓硫酸具有强烈的腐蚀性,故贴腐蚀品的标志,故A正确;B.水玻璃是硅酸钠的水溶液,不是易燃液体,故B错误;C.三氧化二砷(砒霜)有毒,应贴剧毒品的标志,故C正确;D.TNT是烈性炸药,故贴爆炸品的标志,故D正确。故选B。5、A【解析】

由图可知加入0.04molNaOH时沉淀达最大量,沉淀组成为Mg(OH)2、Al(OH)3,根据氢氧根守恒可知2n[Mg(OH)2]+3n[Al(OH)3]=n(OH-)=0.04mol,加入0.05molNaOH时,沉淀由最大值减小为最小值,故0.01molNaOH恰好完全溶解氢氧化铝沉淀,根据反应Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O可知,n[Al(OH)3]=n(NaOH)=0.01mol,所以n[Mg(OH)2]==0.005mol,溶液中n(Cl-)=3n[Al(OH)3]=0.03mol,原溶液中n(SO42-)=n[Mg(OH)2]=0.005mol,所以原溶液中Cl-与SO42-的物质的量之比为0.03mol:0.005mol=6:1,故答案为A。【点睛】考查离子方程式的有关计算,明确图象中各阶段发生的反应原理为解答关键,由图可知加入0.04molNaOH时沉淀达最大量,沉淀为Mg(OH)2、Al(OH)3,根据氢氧根守恒可知2n[Mg(OH)2]+3n[Al(OH)3]=n(OH-),加入0.5LNaOH时,沉淀由最大值变为为最小值,故0.01molNaOH恰好溶解氢氧化铝沉淀,注意掌握守恒思想在化学计算中的应用。6、B【解析】

A项、钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水,碳酸钠盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水,能一步实现反应,故A不选;B项、铝和氧气反应生成氧化铝,氧化铝不溶于水,和水不反应,所以不能一步生成氢氧化铝,故B选;C项、铜与氯气在点燃条件下反应生成氯化铜,氯化铜与氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铜沉淀和氯化钠,氢氧化铜与硫酸反应生成硫酸铜和水,能一步实现,故C不选;D项、铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,氯化亚铁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化亚铁沉淀和氯化钠,氢氧化亚铁被空气中氧气氧化生成氢氧化铁,能一步实现,故D不选;故选B。7、D【解析】

A.H2能在氯气中燃烧,生成HCl,故A不符合题意;B.单质硅与氯气中加热反应生成SiCl4,故B不符合题意;C.白磷能在氯气中燃烧生成PCl3、PCl5,现象是白色烟雾,故C不符合题意;D.氯气与空气中的氮气或氧气等均不发生化学反应,故D符合题意;故答案为D。8、C【解析】

A.化学反应前后有元素化合价变化的一定是氧化还原反应,二氧化硅与碳反应生成硅单质的反应是氧化还原反应,故A错误;B.光导纤维的成分是二氧化硅,不是硅酸盐,故B错误;C.碳酸钙溶于盐酸生成氯化钙和水以及二氧化碳,二氧化硅和盐酸不反应,可以用盐酸除去石英(主要成分为SiO2)中混有的少量碳酸钙,故C正确;D.玻璃是由纯碱、石灰石和石英制成的,玻璃属于混合物,没有固定的熔点,故D错误;故选:C。9、C【解析】

A.NaCl属于电解质,在水溶液里或熔融状态下均可以导电,故A错误;B.酒精属于非电解质,在水溶液里和熔融状态下均不导电,故B错误;C.H2SO4属于电解质,在水溶液里可以导电,熔融状态下不可以,故C正确;D.CH4属于非电解质,在水溶液里和熔融状态下均不导电,故D错误。故选C。【点睛】H2SO4属于共价化合物,熔融状态下以分子形式存在,没有电离产生自由移动的离子,所以不导电。10、C【解析】

氮气和一氧化碳的物质的量相同。根据m=nM,氮气和一氧化碳的摩尔质量相同,所以两者的质量相同。根据N=nNA可以知道,氮气和一氧化碳的分子总数也相同。氮气和一氧化碳都是双原子分子,原子数都是分子数的2倍,两者分子数相同,所以原子数也相同。故选C。11、D【解析】

A.纯碱是碳酸钠,属于盐,醋酸钠是盐,故A错误;B.置换反应指单质与化合物反应生成新的单质和化合物,Na与水的反应是置换反应,而Na2O2与水反应不是置换反应,故B错误;C.氯水是指氯气的水溶液,属于混合物,既不是电解质也不是非电解质,次氯酸属于弱电解质,故C错误;D.铝与强酸、强碱的反应都能生成氢气,反应中有元素化合价变化,属于氧化还原反应,故D正确;故选D。【点睛】此题易错点在于C项,电解质的前提必须是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。12、C【解析】

A、氯水中的次氯酸有漂白性,正确,不选A;B、制取漂白液的反应中氯气是氧化剂和还原剂,二者比例为1:1,正确,不选B;C、1摩尔氯气和铁反应转移2摩尔电子,错误,选C;D、加入硫氰化钾溶液不变红,说明没有铁离子,加入氯水后变红,说明氯气氧化亚铁离子生成铁离子,说明原溶液中含有亚铁离子,正确,不选D。13、C【解析】

本题考查的是同周期、同主族性质递变。同周期元素自左向右最外层电子数逐渐增多,非金属性逐渐增强。同主族元素自上而下金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱。【详解】A.Na、Mg、Al原子的最外层电子数分别为1,2,3,故A正确;B.同周期元素自左向右,非金属性逐渐增强。P、S、Cl的非金属性逐渐增强,则P、S、Cl气态氢化物的稳定性依次增强,故B正确;C.同周期元素自左向右,非金属性逐渐增强。但是O、F无最高价含氧酸,故C错误;D.Na、K、Rb的最外层电子数相同,原子半径依次增大,则金属性依次增强,故D正确;答案选C。【点睛】本题考查的是元素周期律的相关知识,题目难度不大,熟悉元素周期律的知识是解题的关键。14、B【解析】

根据氧化还原反应得失电子数相等,可以得如下关系式:5S2O82-~10e-~2Mn2+,所以n(S2O82-)=n(Mn2+)=×1.5mol=3.75mol,B正确。故选B。15、C【解析】

A.铝的原子结构示意图为,最外层有3个电子,故A正确,但不符合题意;B.铝原子是地壳中含量最高的金属元素,仅次于地壳中非金属元素氧、硅的含量,故B正确,但不符合题意;C.在常温下,铝易被氧气氧化为氧化铝,故C错误,但符合题意;D.铝最外层有3个电子易失去,即具有还原性,而Al3+相对稳定,不易被还原,故D正确,但不符合题意。故选C。【点睛】原子的还原性越强,对应离子的氧化性越弱。16、B【解析】

含元素化合价变化的反应,为氧化还原反应;反之,不存在元素化合价变化的反应,为非氧化还原反应,据此分析解答。【详解】A.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑中Zn、H元素的化合价变化,为氧化还原反应,故A不选;B.CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑中没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故B选;C.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中氯元素、锰元素化合价都发生变化,是氧化还原反应,故C不选;D.2NaClO3+4HCl(浓)=2NaCl+2H2O+2ClO2↑+Cl2↑中Cl的化合价变化,为氧化还原反应,故D不选;故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、CO32-Na+、H+、Al3+、NH4+Al(OH)3+OH﹣=AlO2-+2H2O1:10.546g存在0.36mol·L-1【解析】

无色溶液排除铁离子,焰色反应显黄色,说明含有钠离子,加入盐酸酸化的氯化钡溶液产生白色沉淀,说明含有SO42—;逐滴加入氢氧化钠溶液,开始阶段没有沉淀,说明含有氢离子,则一定不存在CO32-,沉淀达到最大值后,继续加入氢氧化钠,沉淀不立即溶解,说明该阶段发生铵根与氢氧根的反应,即一定存在NH4+,最后沉淀完全消失,说明沉淀只有氢氧化铝,因此一定存在Al3+,没有Mg2+,结合有关数据根据电荷守恒分析判断。【详解】(1)无色废水,一定不存在Fe3+,根据实验①确定存在Na+,根据实验②确定存在SO42—,根据实验③确定有H+、Al3+、NH4+,没有CO32-、Mg2+,因此废水中一定不存在的阴离子是CO32-,一定存在的阳离子是Na+、H+、Al3+、NH4+;(2)实验③图象中沉淀开始减少至完全消失阶段发生的反应是氢氧化铝溶解在氢氧化钠溶液中,反应的离子反应方程式为Al(OH)3+OH﹣=AlO2-+2H2O;根据图象可知与铵根反应的氢氧根的物质的量是0.042mol-0.035mol=0.007mol,根据反应NH4++OH-=NH3•H2O可知铵根的物质的量是0.007mol;沉淀铝离子消耗氢氧化钠的物质的量是0.035mol-0.014mol=0.021mol,根据方程式Al3++3OH-=Al(OH)3↓可知铝离子的物质的量是0.021mol÷3=0.007mol,所以在原溶液中c(NH4+)与c(Al3+)的比值为1:1,所得沉淀的最大质量是0.007mol×78g/mol=0.546g;(4)根据图象可知中和氢离子消耗氢氧化钠是0.014mol,则氢离子的物质的量是0.014mol。硫酸钡沉淀的质量是2.33g,n(SO42-)=2.33g÷233g/mol=0.01mol,根据电荷守恒,阴离子电荷总物质的量为0.01mol×2=0.02mol,阳离子电荷总物质的量为n(H+)+n(Al3+)+n(NH4+)+n(Na+)=0.014mol+0.007×3mol+0.007mol+0.14mol/L×0.1L=0.056mol,则原废水中存在NO3-,物质的量是0.056mol-0.02mol=0.036mol,则c(NO3-)=0.036mol÷0.1L=0.36mol/L。【点睛】本题考查常见离子的推断与检验,定性与定量以及与图象的相结合增加了解题的难度,明确离子的性质、发生反应的先后顺序是解答的关键,注意溶液中的电荷守恒的应用。18、bca氢OHClO4SiO2【解析】

(1)①根据同一主族元素的最外层电子数相等;

②第3周期的最高化合价从左→右依次升高;

③四种离子有相同的电子层结构,核电荷数越小,离子半径越大;(2)元素X、Y、Z、M、N均为短周期主族元素,且原子序数依次增大.已知Y原子最外层电子数与核外电子总数之比为3:4,则Y的最外层电子数为6,核外电子数为8符合,即Y为O元素;M元素原子的最外层电子数与电子层数之比为4:3,M为第三周期的Si元素;N-、Z+、X+的半径逐渐减小,可知N为Cl、Z为Na、X为H;化合物HCl常温下为气体,以此来解答。【详解】(1)①ⅡA族元素的最外层电子数相等,图象b符合,故答案为:b;

②第3周期的最高化合价从左→右依次升高,图象c符合,故答案为:c;

③四种离子有相同的电子层结构,核电荷数越小,离子半径越大,故离子半径:F->Na+>Mg2+>Al3+,图象a符合,故答案为:a.(2)①由上述分析可知,X为氢,Y为O,Z的原子结构示意图为,故答案为:氢;O;;

②N的最高价氧化物的水化物的化学式为HClO4,故答案为:HClO4;

③M为Si,其最高价氧化物SiO2,故答案为:SiO2。【点睛】第(2)题考查原子结构与元素周期律,为高频考点,把握Y原子最外层电子数与核外电子总数之比为3:4推断Y为O元素为解答的关键,侧重分析与推断能力的考查,注意周期律及元素化合物知识的应用,题目难度不大。19、铁屑、稀H2SO4NaOH溶液打开关闭分液漏斗C蓝色Cl2+2I-=2Cl-+I2Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O11.2L【解析】

试题Ⅰ,由于Fe(OH)2极易被氧化,所以在使用上述装置制备Fe(OH)2时,应当在Ⅰ试管中加入铁粉和稀硫酸,Ⅱ试管中加入NaOH溶液;初始阶段,打开止水夹,利用试管Ⅰ中产生的氢气对整套装置进行排气,驱赶装置内的空气和溶液中溶解的O2;一段时间后再关闭止水夹,利用Ⅰ试管中气压的逐渐增大,将含有Fe2+的溶液排入到Ⅱ试管中,这样就能制备出保存时间较长的Fe(OH)2了。试题Ⅱ,本题利用高锰酸钾溶液与浓盐酸反应制备氯气,这个反应不需要加热,而采用浓盐酸和MnO2反应制备氯气时需要加热;由于盐酸具有挥发性,所以产生的氯气中含有杂质HCl以及水蒸气,但在本题中HCl杂质对于Cl2性质的验证并不产生干扰,所以只对其进行了干燥处理;B和C装置中的红布条一个是干燥的一个是湿润的,通过现象的对比,就可以验证Cl2漂白性来源于Cl2与水反应生成的次氯酸;D装置通过淀粉变蓝验证I2的生成,进而证明Cl2氧化性强于I2;在做完性质验证实验后,氯气仍会有部分未反应完,所以需要尾气处理装置,减少对环境的污染。【详解】Ⅰ(1)通过分析可知,试管Ⅰ中应当加入稀硫酸和铁粉,产生氢气的同时也产生Fe2+,利用产生的氢气再配合止水夹适当地开闭,就可以实现对整套装置内残留空气的排气;(2)通过分析可知,试管Ⅱ中加入的为NaOH溶液,即Fe(OH)2是在试管Ⅱ中反应生成的;(3)由于Fe(OH)2极易被氧化,所以在初始阶段,打开止水夹,利用试管Ⅰ中产生的氢气对整套装置进行排气,驱赶装置内的空气和溶液中溶解的O2;一段时间后再关闭止水夹,利用Ⅰ试管中气压的逐渐增大,将含有Fe2+的溶液排入到Ⅱ试管中,这样就能制备出保存时间较长的Fe(OH)2了;Ⅱ(1)装置A中仪器a的名称即为分液漏斗;(2)用浓盐酸和MnO2反应制氯气的方程式为:;(3)B中的红布条是干燥的,所以不会被Cl2漂白褪色,C中的红布条是湿润的所以可以被Cl2漂白褪色;Cl2的漂白性来源于与水反应生成的次氯酸,方程式为:;(4)氯气的氧化性强于碘单质,所以D装置中,氯气会将碘单质置换出来,从而使装置内的淀粉变蓝;涉及的反应即为:;(5)E装置为尾气吸收装置,用来除去未反应的Cl2,涉及到的化学方程式为:;(6)由高锰酸钾和浓盐酸反应制取氯气的方程式可知,31.6gKMnO4即0.2mol,可以与足量的浓盐酸生成0.5mol氯气,标况下的体积即为11.2L。20、排尽装置内的空气,防止氧气干扰B中白色固体变蓝SO2+H2O2=H2SO4甲同学的判断不正确。若摩尔盐分解产生的NH3溶于C瓶,溶液呈碱性,则可能生成BaSO3沉淀少量酸性高锰酸钾溶液溶液紫色未褪去【解析】

由题给实验装置图可知,装置A为摩尔盐受热分解装置,装置B为水的检验装置,装置C中盐酸吸收氨气,氯化钡用于检验三氧化硫,装置D中氯化钡用于证明三氧化硫被完全吸收,防止三氧化硫干扰二氧化硫的检验,装置E中双氧水用于氧化

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论