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文档简介
2026届山东省济南市历城二中化学高一上期中质量跟踪监视试题注意事项: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、下列有关物理量相应的单位表达错误的是()A.摩尔质量g/mol B.气体摩尔体积L/molC.溶解度g/100g D.密度g/cm32、下列实验装置图所示的实验操作,不能达到相应的实验目的的是A.除去CO气体中的CO2 B.分离沸点相差较大的互溶液体混合物 C.容量瓶中转移液体 D.分离互不相容的两种液体3、下列电离方程式中正确的是A.Al2(SO4)3=2Al3++3SO42- B.Na2SO4=2Na++SO4-2C.Ca(NO3)2=Ca2++2(NO3)2- D.Ba(OH)2=Ba2++OH2-4、通过海水晾晒可得粗盐,粗盐除NaCl外,还含有MgCl2、CaCl2、Na2SO4以及泥沙等杂质,粗盐精制的实验流程如下。下列说法不正确的是A.在第①步中使用玻璃棒搅拌可加速粗盐溶解B.第⑤步操作是过滤C.在第②③④⑥步通过加入化学试剂除杂,加入试剂顺序为:NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→稀盐酸D.除去MgCl2的离子方程式为:Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓5、某反应可用下式表示:xR2++yH++O2===mR3++nH2O。则m的值为()A.4 B.2x C. D.76、根据下列反应的化学方程式:①I2+SO2+2H2O=H2SO4
+2HI;②2FeCl2+Cl2=2FeCl3;③2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2判断有关物质的还原性强弱顺序是A.I->Fe2+>Cl->SO2 B.Cl->Fe2+>SO2>I-C.Fe2+>I->Cl->SO2 D.SO2>I->Fe2+>Cl-7、以下物质之间的转化不能一步实现的是()A.酸→碱B.有机物→无机物C.金属单质→非金属单质D.盐→氧化物8、在无色强酸性溶液中,下列各组离子能够大量共存的是()A.Cl-、Na+、NO3-、Ca2+B.H+、Ag+、Cl-、K+C.K+、Ba2+、Cl-、SO42-D.Ca2+、CO32-、I-、Cl-9、现有VL3.5mol・L—3盐酸,欲将其浓度扩大一倍,以下方法中最宜采用的是A.加热浓缩到原来体积的一半B.加入3.5mol・L—3的盐酸VLC.加入3.3mol・L—3的盐酸3.5VL,再稀释至3.5VLD.通入33.3L氯化氢气体10、在下列各溶液中,离子一定能大量共存的是()A.强碱性溶液中:K+、Al3+、Cl-、SO42—B.在无色透明的溶液中:K+、Cu2+、NO3—、SO42—C.含有0.1mol·L−1Ca2+的溶液中:Na+、K+、CO32—、Cl-D.室温下,pH=1的溶液中:Na+、Fe3+、NO3—、SO42—11、下列实验基本操作中,正确的是A. B. C. D.12、十八世纪末,瑞典化学家舍勒用软锰矿(主要成分MnO2)和浓盐酸首先制出了黄绿色有毒气体Cl2,反应方程式为4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O。经测定,常温常压下,1体积水可溶解约2体积Cl2。则下列说法正确的是A.该反应中盐酸是氧化剂B.该反应中盐酸部分被氧化C.该反应中每转移2mole-,就有2molHCl参加反应D.当8.7gMnO2被消耗时,用排水法可收集到标况下约2.24LCl213、在标准状况下①6.72LCH4②3.01×1023个HCl分子③13.6gH2S④0.2molNH3,下列对这四种气体的关系从大到小表示正确的是()a.体积:②>③>①>④b.密度:②>③>④>①c.质量:②>③>①>④d.氢原子个数:①>③>④>②A.abc B.bcd C.abcd D.acd14、下列溶液中c(Cl-)最大的是A.400mL0.5mol/LBaCl2溶液B.200mL0.5mol/LMgCl2溶液C.300mL1mol/LNaCl溶液D.100mL0.5mol/LAlCl3溶液15、在某无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是()A.K+、Na+、Cu2+、SO42-B.Na+、Al3+、Cl-、NO3-C.Na+、K+、HCO3-、Cl-D.K+、SO42-、Cl-、Ba2+16、将以下4份溶液分别置于下图的装置中,其它条件相同时,灯泡最亮的是
A.100mL1mol/L的盐酸B.100mL2mol/L的蔗糖溶液C.100mL1mol/L的醋酸溶液D.30mL1mol/L的CaCl2溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色.填写下列空白:(1)写出化学式:A__________,B______________.(2)写出反应⑤的化学反应方程式:_______________________________﹣.(3)写出反应⑥的化学反应方程式:_________________________________.18、淡黄色固体A和气体X存在如下转化关系:请回答下列问题:(1)固体A的名称____________,X的化学式____________。(2)反应③的化学方程式为____________________。(3)写出反应②的离子方程式________________________。19、铁是人体必需的微量元素之一,没有铁,血红蛋白就不能结合氧分子进行输氧,所以缺少铁元素,人体易患的疾病为贫血,医学上经常用硫酸亚铁糖衣片给这种病人补铁。小陈同学对这种糖衣片产生了兴趣,进行探究实验如下:(1)提出问题这种糖衣片中是否含有硫酸亚铁,若有,含量是多少?(2)查阅资料①亚铁离子遇具有氧化性的物质时易被氧化。如氢氧化亚铁为白色沉淀,在空气中会迅速被氧化成红褐色的氢氧化铁沉淀,这是氢氧化亚铁的典型特征。②亚铁盐溶于水时,会产生少量氢氧根离子而产生沉淀(溶液浑浊)。(3)实验验证①鉴定硫酸亚铁的成分时需加水溶解,加1滴稀盐酸的作用是___________,能否用稀硫酸代替(填“能”或“不能”)_________。②为了不影响后续检验亚铁盐,检验硫酸盐可用的试剂是(选填“A”或“B”)______。A.用硝酸酸化的硝酸钡溶液B.用盐酸酸化的氯化钡溶液③检验亚铁盐可用的试剂是______,现象为_____________。(4)含量测定①取十粒糖衣片,称其质量为5g,溶于20g水中;溶解药品时用到玻璃棒的作用是_______。②向所配溶液中滴加氯化钡溶液至略过量;证明溶液过量的操作为:静置,向上层清液中滴加__________溶液,若现象为______________,则溶液已过量。③过滤、洗涤、干燥;洗涤沉淀的操作:用玻璃棒(填一操作名)__________,向过滤器中加入蒸馏水至淹没沉淀,待液体滤出。重复操作2~3次。证明沉淀已洗净的方法是_______。④称量得,沉淀质量为4.66g,列式计算该糖衣片中硫酸亚铁的质量分数____。(5)总结反思对硫酸亚铁来说,药片的糖衣起到的作用是____________。20、为验证氯、溴、碘三种元素的非金属性强弱,用下图所示装置进行试验(夹持仪器已略去,气密性已检验)。实验过程:①打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸。②当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹。③当B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a。④……(1)A中发生反应生成氯气,该反应的离子方程式为_____________。(2)验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是__________________。(3)B、C管口“浸有NaOH溶液的棉花”的作用是______________。(4)为验证溴的氧化性强于碘,过程④的操作和现象是____________。(5)过程③实验的目的是____________。(6)运用原子结构理论解释氯、溴、碘非金属性逐渐减弱的原因是_______________。21、X、Y、Z、W四种常见化合物,其中X含有四种元素,X、Y、Z的焰色反应均为黄色,W为无色无味气体。这四种化合物具有下列转化关系(部分反应物、产物及反应条件已略去):请回答:(1)W的化学式是____________。(2)X与Y在溶液中反应的离子方程式是_______________________________。(3)①将4.48L(已折算为标准状况)W通入100mL3mol/L的Y的水溶液后,溶液中溶质及相应的物质的量是_____________。②自然界中存在X、Z和H2O按一定比例结晶而成的固体。取一定量该固体溶于水配成100mL溶液,测得溶液中金属阳离子的浓度为0.5mol/L。若取相同质量的固体加热至恒重,剩余固体的质量为____________g。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
A.M=,质量的单位为g,物质的量的单位为mol,则摩尔质量的单位为g/mol,故A正确;B.Vm=,体积单位为L,物质的量单位为mol,则气体摩尔体积的单位为L/mol,故B正确;C.溶解度的单位为g,故C错误;D.ρ=,质量单位为g,体积单位为cm3,则密度的单位为g/cm3,故D正确;故答案为C。2、B【解析】
A项,NaOH溶液能吸收CO2,不吸收CO,长管进气、短管出气可确保CO2被充分吸收,A项能达到目的;B项,分离沸点相差较大的互溶液体混合物用蒸馏法,蒸馏装置中温度计的水银球应在蒸馏烧瓶支管口附近,B项不能达到目的;C项,向容量瓶中转移液体时用玻璃棒引流,C项能达到目的;D项,分离互不相溶的两种液体用分液法,D项能达到目的;答案选B。【点睛】实验装置图是否能达到实验目的通常从两个角度分析:(1)实验原理是否正确;(2)装置图中的细节是否准确,如洗气时导气管应“长进短出”,蒸馏时温度计的水银球应在蒸馏烧瓶支管口附近,冷凝管中的冷却水应从下口进上口出等。3、A【解析】
A、Al2(SO4)3的电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-,故A正确;B、硫酸根离子应是SO42-,Na2SO4电离方程式为Na2SO4=2Na++SO42-,故B错误;C、硝酸根为NO3-,硝酸钙的电离方程式为Ca(NO3)2=Ca2++2NO3-,故C错误;D、Ba(OH)2正确的电离方程式为Ba(OH)2=Ba2++2OH-,故D错误。4、C【解析】
A.第①步中用玻璃棒搅拌,加速了液体的流动,使固体很快溶解,故A正确;B.第⑤步操作是为了将沉淀与滤液分离,所以采用过滤操作,故B正确;C.镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀,至于先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钠转化为沉淀,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3,Na2CO3要在BaCl2的后面加,故C错误;D.除去镁离子用氢氧根离子沉淀,所以离子方程式为:Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓,故D正确。故选C。5、A【解析】
根据原子守恒可知n=2,则y=4,x=m。根据电荷守恒可知2x+y=3m,解得m=y=4,答案选A。6、D【解析】
在①I2+SO2+2H2O=2HI+H2SO4中还原剂是SO2、还原产物是HI,所以还原性SO2>HI;在②2FeCl2+Cl2=2FeCl3中还原剂是FeCl2、还原产物是FeCl3,所以还原性FeCl2>FeCl3;③2FeCl3+2HI=I2+2FeCl2+2HCl中还原剂是HI、还原产物是FeCl2,所以还原性KI>FeCl2;通过以上分析知,物质的还原性有强到弱的顺序是SO2>I->Fe2+>Cl-,故合理选项是D。7、A【解析】
A.由于酸和碱易发生中和反应,则酸不能直接转化为碱,A符合;B.有机物可以直接转化为无机物,例如甲烷燃烧等,B不符合;C.金属单质可以直接转化为非金属单质,例如铁和盐酸反应生成氢气,C不符合;D.盐可以直接转化为氧化物,例如碳酸钙高温分解生成氧化钙和二氧化碳,D不符合。答案选A。8、A【解析】
无色溶液可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在,强酸性溶液中存在大量氢离子,A、四种离子之间不反应,都是无色离子,都不与氢离子反应;B、Ag+、Cl-生成氯化银沉淀;C、钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀;D、Ca2+、CO32-反应生成碳酸钙沉淀,碳酸根在酸性条件下也不能共存。【详解】溶液无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在,强酸性溶液中存在大量氢离子,A、Cl-、Na+、NO3-、Ca2+之间不反应,都不与氢离子反应,且为无色溶液,在溶液中不能大量共存,故A正确;B、Ag+、Cl-生成氯化银沉淀,故B错误;C、Ba2+、SO42-之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,故C错误;D、Ca2+、CO32-反应生成碳酸钙沉淀,碳酸根在酸性条件下也不能共存,故D错误;故选A。9、C【解析】
A.加热浓缩时HCl挥发,加热浓缩到原来体积的一半,溶液浓度小于原来的3倍,故A错误;B.溶液的体积不具有加和性,无法求出混合后溶液的体积,故B错误;C.混合后溶液中HCl为:3.5mol/L×VL+3mol/L×3.5VL=3.5Vmol,混合后HCl的浓度为:3.5Vmol/3.5VL=3mol/L,故C正确;D.通入33.3L氯化氢气体,溶液的体积发生变化,无法求出浓度,故D错误;故选C。10、D【解析】
试题分析:A项、强碱性溶液含有OH-离子,OH-与Al3+反应生成Al(OH)3沉淀,不能大量共存,故A错误;B项、Cu2+在溶液中的颜色为淡蓝色,无色透明溶液中不可能存在Cu2+,故B错误;C项、溶液中Ca2+与CO32-反应生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,故C错误;D、pH=1的溶液为酸性溶液中,酸性溶液中Na+、Fe3+、NO3—、SO42—不发生任何反应,能大量共存,故D正确;故选D。11、C【解析】
A.取用液体时:①试剂瓶瓶口没有紧挨试管口,液体会流出;②瓶塞没有倒放桌面上,会污染瓶塞,从而污染药品,故A错误;B.图中缺少玻璃棒引流,故B错误;C.加热用外焰加热,故C正确;D.用嘴吹灭酒精灯,容易引起火灾,应用灯帽盖灭,故D错误;故选C。12、B【解析】
A.该反应中氯元素化合价由-1升高为0,盐酸是还原剂,故A错误;B.盐酸中部分氯元素化合价化合价由-1升高为0,,所以盐酸部分被氧化,故B正确;C.该反应中每转移2mole-,有4molHCl参加反应,只有2molHCl被氧化,故C错误;D.当8.7gMnO2被消耗时,生成0.1mol氯气,氯气能溶于水,用排水法收集到标况下氯气的体积小于2.24L,故D错误;选B。13、C【解析】
①标准状况下,6.72LCH4物质的量为=0.3mol,②3.01×1023个HCl分子的物质的量为0.5mol,③13.6gH2S的物质的量为=0.4mol,④0.2molNH3;a.相同条件下,气体的体积之比等于物质的量之比,物质的量越大,体积越大,所以体积从大到小的顺序:②>③>①>④,故a正确;b.各物质的摩尔质量分别为①CH4为16g/mol②HCl为36.5g/mol③H2S为34g/mol④NH3为17g/mol,相同条件下,密度之比等于摩尔质量之比,所以密度从大到小的顺序:②>③>④>①,故b正确;c.各物质的质量分别为①CH4为0.3mol×16g/mol=4.8g,②HCl为0.5mol×36.5g/mol=18.25g,③13.6gH2S,④NH3为0.2mol×17g/mol=3.4g,所以质量从大到小的顺序:②>③>①>④,故c正确;d.各物质中H原子的物质的量分别为①CH4为0.3mol×4=1.2mol②HCl为0.5mol③H2S0.4mol×2=0.8mol④NH3为0.2mol×3=0.6mol,氢原子的物质的量越大,氢原子的数目越多,所以氢原子个数从大到小的顺序:①>③>④>②,故d正确;答案选C。14、D【解析】
A.因其在水溶液中完全电离:BaCl2=Ba2++2Cl-,0.5mol/LBaCl2溶液中c(Cl-)=0.5mol/L×2=1mol/L;B.因其在水溶液中完全电离:MgCl2=Mg2++2Cl-,0.5mol/LMgCl2溶液中c(Cl-)=0.5mol/L×2=1mol/L;C.因其在水溶液中完全电离:NaCl=Na++Cl-,1mol/LNaCl溶液中c(Cl-)=1mol/L,D.因其在水溶液中完全电离:AlCl3=Al3++3Cl-,0.5mol/LAlCl3溶液中c(Cl-)=0.5mol/L×3=1.5mol/L,答案选D。15、B【解析】
A.无色透明的酸性溶液中不能存在Cu2+,A错误;B.无色透明的强酸性溶液中,H+、Na+、Al3+、Cl-、NO3-五种离子间不反应,能够大量共存,B正确;C.无色透明的强酸性溶液中,H+与HCO3-不能大量共存,C错误;D.SO42-与Ba2+反应生成沉淀,不能大量共存,D错误;综上所述,本题选B。【点睛】此题是离子共存问题,题意是在强酸性溶液中,大量共存,溶液为无色。因此我们在考虑问题时,不仅要注意离子能否存在于酸性环境中,离子间能否发生氧化还原反应,能否发生复分解反应,还要考虑溶液是否无色。16、D【解析】试题分析:溶液的导电能力越强,灯泡越亮,而溶液中离子的浓度越大,所带电荷数越多,溶液的导电性越强,据此可以判断。A、盐酸是强酸,溶液中氯离子浓度是1mol/L;B、蔗糖是非电解质,其溶液几乎是不导电的;C、醋酸是弱酸,溶液中CH3COO-浓度小于1mol/L;D、氯化钙是电解质完全电离出钙离子和氯离子,其中氯离子浓度是2mol/L,因此溶液导电性最强是的氯化钙溶液,答案选D。考点:考查电解质、非电解质以及溶液导电性判断二、非选择题(本题包括5小题)17、NaNa2O2NaOH+CO2=NaHCO32NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑【解析】
A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。【详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3;(3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。【点睛】本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。18、过氧化钠CO22Na+O2Na2O2Ca2++CO32-=CaCO3↓【解析】
由转化关系可以知道,淡黄色固体A能与气体X反应生成固体Y与气体B,所以该反应为过氧化钠与二氧化碳反应,由此可推知淡黄色固体A为Na2O2,气体X为CO2,固体Y为Na2CO3,反应生成的气体为O2;碳酸钠与氯化钙溶液反应生成白色沉淀为CaCO3,所得溶液为NaCl溶液;(1)由上述分析可以知道,固体A为过氧化钠;X的化学式为:CO2;综上所述,本题答案是:过氧化钠,CO2。
(2)金属钠与氧气反应生成过氧化钠,反应③的化学方程式为2Na+O2Na2O2;综上所述,本题答案是:2Na+O2Na2O2。(3)碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应②的离子方程式:Ca2++CO32-=CaCO3↓;综上所述,本题答案是:Ca2++CO32-=CaCO3↓。19、加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化不能B氢氧化钠溶液产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀搅拌以促进溶解氯化钡溶液不再产生白色沉淀引流取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净60.8%隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效【解析】
将硫酸亚铁溶于水时,滴加盐酸目的是防止亚铁离子产生少量的氢氧根而出现沉淀,同时防止亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验。在检验硫酸盐时,可用氯化钡来进行。在溶解时,用玻璃棒搅拌加速溶解。检验亚铁盐时,可利用氢氧化钠溶液,因生成的氢氧化亚铁会迅速变为红褐色;根据硫酸根离子守恒计算;根据氢氧化亚铁表面有吸附的硫酸根离子分析;依据亚铁离子易被氧化。【详解】(3)①亚铁离子可以水解,加入盐酸目的是防止因产生少量氢氧根离子而产生沉淀,同时加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化;不能用硫酸来替代盐酸,因为我们要检验硫酸亚铁的含量,不能引入硫酸根离子,故答案为:加入盐酸酸化,可有效降低亚铁盐还原性,防止氧化;不能;②硝酸具有强氧化性,加入硝酸导致亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验,因此在检验硫酸盐时可用氯化钡溶液,所以选B,故答案为:B;③由于氢氧化亚铁易被氧化为红褐色氢氧化铁,所以检验亚铁盐可用的试剂是氢氧化钠溶液,实验现象为产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀,故答案为:氢氧化钠溶液;产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀;(4)①玻璃棒在配制溶液时的作用是搅拌以促进溶解,故答案为:搅拌以促进溶解;②要想检验是否完全反应时,可继续滴加氯化钡溶液不再产生白色沉淀,说明溶液已过量,即静置,向上层清液中滴加氯化钡溶液,若现象为不再产生白色沉淀,则溶液已过量,故答案为:氯化钡溶液;不再产生白色沉淀;③在洗涤沉淀时,玻璃棒的作用为引流;由于沉淀表面含有硫酸根离子,则要证明沉淀已洗净的方法就是判断洗涤液中不含有硫酸根离子,即可以取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净,故答案为:引流;取最后一次洗涤所得的滤液,滴入硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则已洗净;④沉淀质量为4.66g即硫酸钡是0.02mol,根据硫酸根守恒可知硫酸亚铁的物质的量是0.02mol,质量是0.02mol×152g/mol=3.04g,因此质量分数为3.04g/5g×100%=60.8%,故答案为:60.8%;(5)由于亚铁离子易被氧化,则对硫酸亚铁来说,药片的糖衣可以起到隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效的作用,故答案为:隔绝氧气,防止硫酸亚铁被氧化而失效。20、2MnO4-+16H++10Cl-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O淀粉KI试纸变蓝吸收氯气,防止污染打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D振荡。静止后CCl4层溶液变为紫红色确认C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰同主族元素从上到下,原子半径逐渐增大,得电子能力逐渐减弱【解析】
(1)A中发生反应生成Cl2,是高锰酸钾溶液氧化浓盐酸生成的;(2)氯气遇湿润的淀粉-KI试纸变蓝色;(3)B、C管口“浸有NaOH溶液的棉花”是吸收氯气防止污染;(4)溴单质氧化性大于碘单质,溴单质将I-氧化为I2,应将C中生成的溴加入到盛有KI溶液的D中,观察CCl4中颜色变化;(5)为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为
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