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文档简介

2026届湖北省黄冈市浠水实验高中化学高一上期末考试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、铁、铜混合粉末18.0g加入到100mL5.0mol/LFeCl3溶液中,充分反应后,剩余固体质量为2.8g,下列说法正确的是A.剩余固体是铁、铜混合物B.原固体混合物中铜的质量是9.6gC.反应后溶液中n(Fe3+)=0.10molD.反应后溶液中n(Fe2+)+n(Cu2+)=0.75mol2、把表面有氧化膜的相同大小的铜片和铁片一起放入盐酸中充分反应,所得溶液中金属离子为A.Fe3+和Cu2+ B.Fe2+和Cu2+ C.Fe3+和Fe2+ D.只有Fe2+3、物质的量之比为1∶3的锌与稀硝酸混合,若硝酸被还原的产物为N2O,反应结束后锌没有剩余,下列说法中正确的是()A.在此反应中硝酸体现强氧化性,全部被还原B.向反应后的溶液中再加入金属铁,不再发生化学反应C.该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸之比为1∶4D.该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸之比为1∶54、下列关于Na、Al、Fe三种金属单质的叙述中正确的是()A.常温下,Na能被氧气氧化,Al、Fe不能B.钠能与冷水剧烈反应,Al、Fe能与沸水反应C.将三种金属单质分别投入CuSO4溶液中,都能置换出单质铜D.等质量的三种金属与足量稀硫酸反应,铝放出H2最多5、下列对某些问题的认识正确的是()A.漂白粉和明矾都常用于自来水的处理,二者的作用原理是相同的B.Na的金属性比Cu强,但不能用Na与CuSO4溶液反应制取CuC.依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液D.玻璃、水泥、陶瓷、水晶都是重要的硅酸盐材料6、下列性质中体现了金属物理通性的是()A.铜能导电传热、有延展性 B.铝常温下不溶于浓硝酸C.铁能够被磁铁磁化 D.钠与水剧烈反应放出氢气7、相同质量的SO2和SO3它们之间的关系是()A.所含硫原子的物质的量之比为1:1 B.氧原子的物质的量之比为3:2C.硫元素的质量比为4:5 D.氧元素的质量比为5:68、某溶液中滴入KSCN溶液后变红,说明该溶液中存在A.NO3- B.Fe3+ C.SO42- D.Mg2+9、已知在硝酸溶液中加入铝粉不产生氢气。若在加入铝粉能放出氢气的无色溶液中,分别加入下列各组离子,可能大量共存的是()A.Ca2+、NO3ˉ、CO32-、Na+ B.Na+、Ba2+、Mg2+、HCO3ˉC.NO3ˉ、Cu2+、K+、Clˉ D.NO3ˉ、K+、AlO2ˉ、OHˉ10、共价键、离子键、分子间作用力都是微粒间的作用力,下列物质中只含有以上一种作用力的晶体是()A.SiO2 B.CCl4 C.S2 D.NaOH11、下列实验操作能达到预期目的是()A.向某无色溶液中加BaCl2溶液产生不溶于稀HNO3的白色沉淀,说明原溶液中一定有SO42-B.向某无色溶液中加入盐酸,有无色无味的气体产生,则说明原溶液中一定有CO32-C.向某溶液中滴加KSCN溶液,溶液不变红,再滴加氯水,变红,说明原溶液一定有Fe2+D.向某无色溶液中加浓NaOH溶液并加热,产生能使湿润的蓝色石蕊试纸变红的气体,则说明原溶液中一定有NH4+12、日照市是山东半岛蓝色经济区的重要组成部分,对海洋资源的开发受到高度重视,下列说法正确的是A.Mg和U都属于海水中的微量元素B.可以利用太阳能将海水蒸馏淡化生产饮用水C.从海水中提取溴的过程不涉及氧化还原反应D.海底多金属结核矿含有Fe、Mn、Co、B等金属13、下列物质中按其成分能与玻璃、水泥、陶瓷归于一类的是()A.硅石 B.碳化硅 C.硅酸钠 D.二氧化硅14、向30.6gFe2O3、FeO和Fe的混合物中加入1mol·L-1硫酸400mL时,固体恰好完全溶解,所得溶液中不含Fe3+。若用足量的CO在高温下还原相同质量的原混合物,得到的固体质量为A.22.4g B.21.6g C.18.6g D.26.4g15、下列方案能达到实验目的的是()A.用盐酸除去镁粉中的少量铝粉B.用加热、称重的方法鉴别Na2CO3固体和NaHCO3固体C.用浓硫酸干燥氨气D.用排水法收集NO216、X、Y、Z是同周期的三种元素,已知其最高价氧化物对应的水化物的酸性由强到弱的顺序是HXO4>H2YO4>H3ZO4。则下列说法正确的是()A.元素的非金属性:X>Y>Z B.原子半径:X>Y>ZC.气态氢化物稳定性:X<Y<Z D.原子序数:Z>Y>X二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体中可能含有Na+、K+、Al3+、Ba2+、SO42-、CO32-、SiO32-、等离子,将其配成100mL溶液。学生研究性学习小组为了确认其成分,设计并完成了如图所示实验:请回答下列问题:(1)配制100mL溶液需要使用容量瓶,该仪器使用前必须进行的一步操是______________;在“定容”操作中,当液面接近容量瓶刻度线1~2cm处,改用__________________,再将容量瓶塞盖好,反复上下颠倒,摇匀。(2)若出现如下情况,导致所配溶液浓度偏高的是_____________________A.称量时砝码已经生锈;B.溶解、转移溶液之后没有对烧杯和玻璃棒进行洗涤操作;C.定容时俯视;D.定容时,液面超过容量瓶颈上的刻度线,用胶头滴管将过量的液体吸出;E.容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水。(3)根据以上实验可得出:一定存在的离子是_________________,,一定不存在的离子是___________________。(4)加入稀盐酸,所发生的离子反应方程式为________________。18、现有金属单质A、B、C和气体甲、丙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图所示(图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出)。①金属C的名称_______②气体丙的分子式___________③写出下列反应的化学方程式:反应①___________________________;反应⑥________________________。19、为探究Na与CO2反应的产物,某化学兴趣小组按如图所示装置进行实验。己知:CO+2Ag(NH3)2OH=2Ag↓+(NH4)2CO3+2NH3回答下列问题:(1)B中的溶液为______________。(2)先称量硬质玻璃管的质量为mlg,将样品装入硬质玻璃管中,称得样品和硬质玻璃管的总质量是m2g。再进行下列实验操作,其正确顺序是____________(填标号);重复上述操作步骤,直至硬质玻璃管恒重,称得质量为m3g。a.点燃酒精灯,加热b.熄灭酒精灯c.称量硬质玻璃管d.打开K1和K2,通入CO2至E中出现浑浊e.关闭K1和K2f.冷却到室温(3)加热硬质玻璃管一段时间,观察到以下现象:①钠块表面变暗,熔融成金属小球;②继续加热,钠迅速燃烧,产生黄色火焰。反应完全后,管中有大量黑色物质;③F中试管内壁有银白物质产生。产生上述②现象的原因是____________________________________________________;(4)探究固体产物中钠元素的存在形式假设一:只有Na2CO3;假设二:只有Na2O;假设三:Na2O和Na2CO3均有;完成下列实验设计,验证上述假设:步骤操作和现象结论1将硬质玻璃管中的固体产物溶于水后过滤;假设一成立2往步骤1所得滤液中_________________________________;现象:____________________________________。(5)根据上述实验现象及下表实验数据,写出Na与CO2反应的总化学方程式_____________。m1m2m366.7g69.0g72.1g20、向盛有NaI溶液的试管中加入适量的四氯化碳,后加入新制的氯水,发现CCl4层变成紫红色。继续滴加氯水并震荡,发现CCl4层颜色变浅,最后变成无色。(1)反应过程中的还原剂是__________和___________(填化学式)。(2)导致CCl4层颜色变浅,最后变成无色这个反应的氧化剂是_______(填化学式),氧化产物中碘元素是______(填“游离态”或“化合态”)。(3)如果将试验用的NaI溶液换成KBr溶液,滴加少量氯水时CCl4层的颜色是______。21、回答下列问题:(1)将4molN2和6molO2混合,所得气体在标准状况下的密度是_______g/L。(2)有Na2SO4和Fe2(SO4)3的混合溶液中,已知其中c(Fe3+)=0.4mol/L,c(SO42-)=0.7mol/L,则此溶液中c(Na+)=_______mol/L。(3)某普通酒精中乙醇的含量为97%,密度为0.90g/cm3,将乙醇看作溶剂,水看作溶质,该普通酒精中水的物质的量浓度是________mol/L。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

铁比铜活泼,与FeCl3溶液反应时先后发生Fe+2Fe3+=3Fe2+、Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,原氯化铁溶液中含有氯化铁的物质的量为n(FeCl3)=5mol/L×0.1L=0.5mol,结合反应的方程式解答。【详解】还原性:铁>铜,把铁、铜混合粉末加入氯化铁溶液中,铁先与铁离子反应,氯化铁的物质的量是0.5mol,设0.5mol铁离子完全反应消耗铁、铜的质量分别为m1、m2,则:根据反应方程式

Fe+2Fe3+=3Fe2+、Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+

可知56gFe反应消耗2molFe3+,64gCu反应消耗2molFe3+,可列比例式:,,解得m1=14g,m2=16g,溶解的金属质量为:18g-2.8g=15.2g,14g<15.2g<16g,则铁完全反应、铜部分反应,且Fe3+完全反应,剩余的金属为Cu,选项A、C错误;设反应消耗铜的物质的量为n1,反应的铁的物质的量为n2,则:64n1+56n2=15.2g,n1+n2=n(Fe3+)=0.25mol,解得:n1=0.15mol、n2=0.1mol,所以原来混合物中含有的铜的质量为:m(Cu)=0.15mol×64g/mol+2.8g=12.4g,选项B错误;根据反应方程式可知:反应后溶液中n(Fe2+)=2n(Cu2+)+3n(Fe)=2×0.15mol+3×0.10mol=0.6mol,所以反应后溶液中Fe2+和Cu2+的物质的量为:n(Fe2+)+n(Cu2+)=0.6mol+0.15mol=0.75mol,选项D正确;故故合理选项是D。【点睛】本题考查了混合物的计算,注意根据反应方程式,从质量守恒定律角度分析解答,侧重考查学生的分析与计算能力。2、D【解析】

表面有氧化物的相同大小的铜片和铁片一起放入盐酸中充分反应,由发生的反应:氧化铜和盐酸反应、氧化铁与盐酸的反应,生成Fe3+和Cu2+,已知还原性Fe>Cu,且氧化性:Fe3+>Cu2+>H+,则表面氧化膜溶解后,依次发生铁和FeCl3、CuCl2反应,最后和过量的盐酸反应,最终溶液中含有的金属离子只存在Fe2+,故答案为D。3、D【解析】

物质的量之比为1:3的锌与稀硝酸混合,若硝酸被还原的产物为N2O,反应结束后锌没有剩余,根据转移电子相等知,Zn和N2O的物质的量之比为4:1,再结合原子守恒知,该反应离子方程式为4Zn+2NO3-+10H+=4Zn2++N2O↑+5H2O,反应方程式为4Zn+10HNO3=4Zn(NO3)2+N2O↑+5H2O,A.该反应中硝酸体现氧化性、部分体现酸性,故A错误;B.反应方程式为4Zn+10HNO3=4Zn(NO3)2+N2O↑+5H2O,根据方程式知,锌和硝酸的物质的量之比为2:5,而题给物质的量之比为1∶3的锌与稀硝酸混合,则硝酸有剩余,所以加入Fe还能发生反应,故B错误;C.该反应中未被还原的酸生成硝酸锌的酸和剩余的酸,所以被还原的硝酸与未被还原的硝酸之比为1:5,故C错误;D.根据C知,被还原的硝酸和未被还原的硝酸之比为1:5,故D正确;故选:D。4、D【解析】

A.Al、Fe为活泼金属,常温下Fe、Al也易被氧气氧化而变质,故A错误;B.Fe与沸水不反应,在高温下可与水蒸气反应,故B错误;C.钠性质活泼,易与水反应,不可能置换出Cu,则与硫酸铜溶液反应生成氢氧化铜和氢气,故C错误。D.Na的化合价为+1价,Fe+2价、Al为+3价,则等质量的三种金属与足量稀硫酸反应,铝失去电子最多,放出H2最多,故D正确;故答案为D。5、B【解析】A、漂白粉在水中可以得到HClO,HClO能够杀菌消毒;明矾在水中可以得到Al(OH)3胶体,它能够吸附水中悬浮固体小颗粒产生沉淀进而除去水中固体杂质,二者的作用原理不同,A错误。B、Na遇水迅速反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,所以Na与CuSO4溶液反应为2Na+2H2O+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓+H2↑,并不能得到Cu单质,B正确。C、丁达尔效应只能用于鉴别胶体与溶液,三种分散系的分类标准是分散质粒子的大小,C错误。D、水晶的主要成分是SiO2,不属于硅酸盐,D错误。正确答案B。点睛:根据分散系中分散质粒子的大小,分散质粒子直径大于10-7m的分散系称为浊液,分散质粒子直径介于10-7m~10-10m之间的分散系称为胶体,分散质粒子直径小于10-9m的分散系称为溶液。而区分胶体和溶液的常用方法是丁达尔现象。6、A【解析】

金属通性指的是金属的某些共有的物理性质,如“不透明、有金属光泽、有延展性、导热性、导电性”等。【详解】A.铜能导电传热、有延展性,属于金属的物理通性,故A正确;B.铝常温下不溶于浓硝酸是发生了钝化,铝,铁遇到浓硫酸,浓硝酸表面生成致密的氧化膜,属于化学性质,不属于金属的物理通性,故B错误;C.铁能够被磁铁磁化是铁的特性,属于铁的物理性质,不属于金属的通性,故C错误;D.钠或者一部分活泼金属与水剧烈反应放出氢气,属于部分金属的化学性质,不属于金属的物理通性,故D错误;答案选A。【点睛】金属通性指的是金属的某些共有的物理性质,如“不透明、有金属光泽、有延展性、导热性、导电性”等。7、D【解析】

M(SO2)=64g/mol,M(SO3)=80g/mol,假设质量都为mg,A.所含硫原子的物质的量之比为:,故A错误;B.氧原子的物质的量之比为:×3=5:6,故B错误;C.所含硫元素的质量比等于硫原子的物质的量之比为:,故C错误;D.氧元素的质量比等于氧原子的物质的量之比:×3=5:6,故D正确。故选D。8、B【解析】

试题分析:Fe3+遇KSCN溶液显血红色,所以某溶液中滴入KSCN后变红,说明该溶液中存在Fe3+,答案选B。9、D【解析】

加入铝粉能放出氢气的无色溶液可能显酸性,也可能显碱性,据此分析作答。【详解】A.Ca2+与CO32-结合生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,A错误;B.HCO3-与氢离子或氢氧根离子均反应,不能大量共存,B错误;C.如果显酸性,NO3-在酸性溶液中与铝反应不能产生氢气,如果显碱性Cu2+不能大量共存,且铜离子在溶液中显蓝色,C错误;D.如果溶液显碱性,NO3-、K+、AlO2-、OH-之间不反应,可以大量共存,且能与铝反应产生氢气,D正确,答案选D。【点睛】掌握相关离子的性质是解答的关键,注意解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,题目所隐含的条件一般有:(1)溶液的酸碱性;(2)溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;(3)溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;(4)是“可能”共存,还是“一定”共存等。10、A【解析】

A.中只有共价键,是原子晶体,A正确;B.中含有共价键,是分子晶体,分子间存在分子间作用力,B错误;C.中含有共价键,是分子晶体,分子间存在分子间作用力,C错误;D.NaOH是离子晶体,由钠离子和氢氧根离子构成,存在离子键,氢氧根离子中含有共价键,D错误;故答案选A。11、C【解析】

A、原溶液中可能含有亚硫酸根离子,错误,不选A;B、原溶液可能是碳酸氢根离子,错误,不选B;C、加入硫氰化钾,溶液不变红,说明没有铁离子,再加入氯水,变红,说明有亚铁离子变成铁离子,则说明原溶液中肯定是亚铁离子,正确,选C;D、产生能是湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,说原溶液一定有铵根离子,错误,不选D。答案选C。【点睛】离子检验时要注意其他离子的干扰,常见的离子检验方法有:颜色:铜离子为蓝色、铁离子为浅黄色、亚铁离子为浅绿色,高锰酸根离子为紫色。硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡溶液,产生白色沉淀。氯离子:加入稀硝酸酸化,再加入硝酸银溶液,产生白色沉淀。碳酸根离子:加入氯化钙,产生白色沉淀,沉淀溶于盐酸产生无色无味的能使澄清的石灰水变浑浊的气体。铝离子:加入氢氧化钠溶液,先产生沉淀后沉淀溶解Fe3+能与硫氰化钾溶液反应,变为红色溶液;能与氢氧化钠溶液反应,生成红褐色Fe(OH)3沉淀。12、B【解析】

A.Mg不属于海水中的微量元素,A项错误;B.海水淡化的方法主要有蒸馏法,电渗析法和离子交换法;蒸馏法可以利用太阳能将海水淡化得到饮用水,B项正确;C.海水中的Br是化合态,若要获取溴单质必然涉及氧化还原反应,C项错误;D.B不属于金属元素,D项错误;答案选B。13、C【解析】

根据陶瓷、玻璃、水泥的主要成分判断,它们都是硅酸盐产品。【详解】A.硅石的主要成分是二氧化硅,选项A错误;B.碳化硅不是硅酸盐,选项B错误;C.硅酸钠是硅酸盐,选项C正确;D.二氧化硅不是硅酸盐,选项D错误。答案选C。【点睛】本题考查无机非金属材料,题目难度不大,注意知识的积累。14、A【解析】

向30.6gFe2O3、FeO和Fe的混合物中加入1mol·L-1硫酸400mL时,固体恰好完全溶解,所得溶液中不含Fe3+,即溶液中的溶质为FeSO4。根据硫酸根守恒,n(FeSO4)=n(H2SO4)=1mol·L-1×0.4L=0.4mol。若用足量的CO在高温下还原相同质量的原混合物,Fe2O3、FeO被还原,得到的固体为铁。根据铁守恒,铁元素的物质的量为0.4mol,所以最后得到的铁即为0.4mol,质量为0.4mol×56g/mol=22.4g。故选A。15、B【解析】

A.Mg、Al均与盐酸反应,应选NaOH溶液、过滤,故A错误;B.加热碳酸氢钠分解生成碳酸钠,固体质量减少,因此用加热、称重的方法鉴别Na2CO3固体和NaHCO3固体,故B正确;C.浓硫酸与氨气反应,不能干燥氨气,故C错误;D.二氧化氮与水反应,不能排水法收集,故D错误;故选:B。16、A【解析】

同周期元素最高价氧化物对应的水化物的酸性由强到弱的顺序是HXO4>H2YO4>H3ZO4,可推知X最高价为+7价,Y最高价为+6价,Z最高价为+5价,可以把X、Y、Z分别看做是氯元素、硫元素、磷元素。【详解】A.元素的非金属性:Cl>S>P,故A正确;B.同周期元素,原子半径从左到右依次减小,则原子半径:P>S>Cl,故B错误;C.元素的非金属性Cl>S>P,则气态氢化物稳定性:HCl>H2S>PH3,故C错误;D.原子序数:Cl>S>P,故D错误;综上所述,答案为A。二、非选择题(本题包括5小题)17、检查是否漏水改用胶头滴管滴加蒸馏水至溶液凹液面正好与刻度线相切A、CCO32-、SiO32-SO42-、Al3+、Ba2+CO32-+2H+=CO2↑+H2O;SiO32-+2H+=H2SiO3↓【解析】

向配制的溶液中加入稀盐酸后生成无色无味气体A、沉淀B,气体A为CO2,则原溶液中一定含有CO32-,结合离子共存可知一定不存在Al3+、Ba2+;生成的沉淀B为硅酸,则一定存在SiO32-;向滤液C中加入氯化钡溶液,无明显现象,说明溶液中不存在SO42-,据此结合溶液配制的方法解答;第(2)题根据进行分析;【详解】(1)容量瓶使用前要检查是否漏水;当液面接近容量瓶刻度线1-2cm处,改用胶头滴管滴加质量数至液面凹液面恰好与刻度线相切,再将容量瓶塞盖好,反复上下颠倒,摇匀,故答案为:检查是否漏水;改用胶头滴管滴加质量数至液面凹液面恰好与刻度线相切;(2)A.称量时砝码已经生锈会导致溶质的质量偏大,继而导致浓度偏大,故A正确;B.溶解、转移溶液之后没有对烧杯和玻璃棒进行洗涤操作会导致溶质物质的量偏小,浓度偏小,故B错误;C.定容时俯视会导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大,故C正确;D.定容时,液面超过容量瓶颈上的刻度线,用胶头滴管将过量的液体吸出会导致溶质的物质的量偏小,浓度偏小,故D错误;E.容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水对浓度没有影响,故E错误,故答案为:AC;(3)根据分析可知一定存在的离子为:CO32-、SiO32-;一定不存在的离子为:SO42-、Al3+、Ba2+,故答案为:CO32-、SiO32-;SO42-、Al3+、Ba2+;(4)根据分析可知,加入稀盐酸后碳酸根和硅酸根和氢离子发生反应,故答案为:CO32-+2H+=CO2↑+H2O;SiO32-+2H+=H2SiO3↓。18、铁HCl2Na+2H2O=2NaOH+H2↑3NaOH+FeCl3=Fe(OH)3↓+3NaCl【解析】

金属A的焰色为黄色,即金属A为Na,Na与H2O反应,气体甲为H2,物质D为NaOH,金属B能与NaOH反应生成H2,则金属B为Al,气体甲与Cl2反应生成HCl,溶于水后生成盐酸,沉淀H为红褐色,H为Fe(OH)3,物质G中含有Fe3+,则物质F中含有Fe2+,即金属C为Fe,据此分析;【详解】金属A的焰色为黄色,即金属A为Na,Na与H2O反应,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,气体甲为H2,物质D为NaOH,金属B能与NaOH反应生成H2,则金属B为Al,气体甲与Cl2反应生成HCl,溶于水后生成盐酸,沉淀H为红褐色,H为Fe(OH)3,物质G中含有Fe3+,氯气表现强氧化性,将Fe2+氧化成Fe3+,则物质F中含有Fe2+,即金属C为Fe,①根据上述分析,金属C为Fe;答案为铁;②气体丙为HCl;答案为HCl;③反应①的化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;反应⑥发生FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+2NaCl;答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+2NaCl。【点睛】无机推断中,找准题眼,如本题中金属A的焰色为黄色,红褐色沉淀等,然后根据所掌握知识大胆猜测,推出其余物质,做题时应注意问题,是让写名称还是化学式,是让写离子方程式还是化学反应方程式等等。19、饱和碳酸氢钠溶液d、a、b、f、e、c钠的焰色反应为黄色,钠与二氧化碳反应有碳单质生成加入足量BaCl2溶液(或足量CaCl2溶液)后滴入酚酞试液(或测pH)有白色沉淀产生,酚酞不变红(pH=7)12Na+11CO2=6Na2CO3+C+4CO【解析】

根据实验目的及反应装置,A为制备二氧化碳,使用的盐酸易挥发,则装置B为除HCl气体,但不能吸收二氧化碳,为饱和的碳酸氢钠溶液,装置C为浓硫酸,除去二氧化碳中的水蒸气;D为Na与二氧化碳的反应装置,装置E为除去未反应的二氧化碳,F为验证是否有CO生成。【详解】(1)装置B为吸收HCl气体,且不能吸收二氧化碳,则溶液为饱和的碳酸氢钠溶液;(2)Na能和空气中的氧气反应,则需先通入一定量的二氧化碳排净装置中的空气,再点燃酒精灯,使Na与二氧化碳反应;熄灭酒精灯,待装置恢复至室温时,关闭K1和K2,称量硬质

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