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文档简介

衡水中学2026届高二上化学期中教学质量检测模拟试题考生须知: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、2013年3月我国科学家报道了如图所示的水溶液锂离子电池体系。其总反应方程式为:xLi+Li1-xMn2O4LiMn2O4下列叙述错误的是A.a为电池的正极B.放电时,溶液中Li+从b向a迁移C.充电时,外接电源的负极与b相连D.可用Na2SO4溶液代替Li2SO4溶液2、水玻璃的主要成分是A.碳酸钠B.碳酸氢钠C.硅酸钠D.氢氧化钠3、根据以下信息判断,分离乙醇、乙二醇混合物的最佳方法是()熔点/℃沸点/℃密度/g·cm-3溶解性乙醇-114780.79与水以任意比例互溶乙二醇-131971.11与水以任意比例互溶A.分液 B.用水萃取 C.蒸馏 D.重结晶4、在20mL0.1mol·L-HCl溶液中加入同体积、同物质的量浓度的NH3·H2O溶液,反应后溶液中各粒子浓度的关系错误的是()A.C(H+)+C(NH4+)=C(OH-)+C(Cl-)B.C(H+)=C(OH-)+C(NH3·H2O)C.C(Cl-)>C(NH4+)>C(OH-)>C(H+)D.C(Cl-)=C(NH4+)+C(NH3·H2O)5、下列物质的水溶液能导电,但该物质属于非电解质的是A.CO2 B.Cl2 C.NaHCO3 D.HClO6、在容积可变的密闭容器中存在如下反应:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)△H<0下列分析中正确的是A.图Ⅱ研究的只是t0时使用催化剂对反应速率的影响B.图Ⅰ研究的是t0时缩小容器体积对反应速率的影响C.图Ⅲ研究的是温度对化学平衡的影响,且乙的温度较高D.图Ⅲ研究的是催化剂对化学平衡的影响,且甲使用了催化剂7、汽车尾气处理存在反应:NO2(g)+CO(g)NO(g)+CO2(g),该反应过程及能量变化如图所示,下列说法正确的是()A.升高温度,平衡正向移动B.该反应生成了具有非极性共价键的CO2C.反应物转化为活化络合物需要吸收能量D.使用催化剂可以有效提高反应物的平衡转化率8、下列物质可作为防毒面具或潜水艇里氧气来源的物质是A.Na2OB.Na2O2C.NaOHD.NaHCO39、已知丙烷的燃烧热△H=-2215kJ·mol-1,若一定量的丙烷完全燃烧后生成1.8g水,则放出的热量约为()A.55kJ B.220kJ C.550kJ D.1108kJ10、25℃时,水的电离达到平衡:H2O⇌H++OH-△H>0,下列叙述正确的是()A.向平衡体系中加入水,平衡正向移动,c(H+)增大B.将水加热,Kw增大,pH不变C.向水中加入少量硫酸氢钠固体,增大D.向水中加入少量NaOH固体,平衡正向移动,c(H+)降低11、一定温度下,将A、B气体各1mol充入2L恒容密闭容器,发生反应A(g)+B(g)xC(g)+D(s),t1时达到平衡。在t2、t3时刻分别改变反应的一个条件,测得容器中气体C的浓度随时间变化如图所示。下列说法正确是()A.反应方程式中的x=1B.t2时刻改变的条件是使用催化剂C.t3时刻改变的条件是移去少量物质DD.t1~t3间该反应的平衡常数均为412、下列装置图及有关说法正确的是()A.装置①中K键闭合时,片刻后CuSO4溶液中c(Cl-)增大B.装置①中K键闭合时,片刻后可观察到滤纸a点变红色C.装置②中铁腐蚀的速率由大到小顺序是:只闭合K1>只闭合K3>只闭合K2>都断开D.装置③中当铁制品上析出1.6g铜时,电源负极输出的电子数为0.025NA13、同分异构现象是造成有机物种类繁多的重要原因之一。下列各组物质中互为同分异构体的是A.甲烷与丙烷B.CH3CH2OH与CH3COOHC.乙烯与乙烷D.CH3CH2CH2CH3与14、下列物质不属于石油化工产品的是A.煤焦油 B.乙烯 C.汽油 D.柴油15、已知某些气态烃可以在氯气中燃烧,如:CH4+2Cl2C+4HCl。现将一定量的某烃分成两等份,分别在氯气和氧气中燃烧,测得消耗的氯气和氧气在同温同压下体积之比4:5,则该烃的分子式A.C2H6B.C3H8C.C2H4D.C4H816、下列关于有机物结构、性质的说法正确的是A.石油裂解的主要目的是提高汽油等轻质油的产量与质量B.分子式为C3H7Cl的有机物有三种同分异构体C.甲烷、苯、乙醇、乙酸和乙酸乙酯在一定条件下都能发生取代反应D.将溴乙烷滴入AgNO3溶液中,立即有淡黄色沉淀生成二、非选择题(本题包括5小题)17、现有原子序数小于20的A,B,C,D,E,F6种元素,它们的原子序数依次增大,已知B元素是地壳中含量最多的元素;A和C的价电子数相同,B和D的价电子数也相同,且A和C两元素原子核外电子数之和是B,D两元素原子核内质子数之和的1/2;C,D,E三种元素的基态原子具有相同的电子层数,且E原子的p轨道上电子数比D原子的p轨道上多一个电子;6种元素的基态原子中,F原子的电子层数最多且和A处于同一主族。回答下列问题。(1)用电子式表示C和E形成化合物的过程________________。(2)写出基态F原子核外电子排布式__________________。(3)写出A2D的电子式________,其分子中________(填“含”或“不含”)σ键,________(填“含”或“不含”)π键。(4)A,B,C共同形成的化合物化学式为________,其中化学键的类型有________。18、在下图所示的物质转化关系中。C、G、I、M为常见单质,G和M化合可生成最常见液体A,E为黑色粉末,F的焰色反应为黄色,K为白色沉淀,N为红褐色沉淀,I为黄绿色气体,化合物B的摩尔质量为24g·mol-1。(部分生成物和反应条件未列出)(1)L的化学式为______________。(2)A的电子式为______________。(3)反应②的离子方程式为____________________________________。(4)反应③的化学方程式为____________________________________。19、某学生用已知物质的量浓度的盐酸来测定未知物质的量浓度的NaOH溶液时,选择甲基橙作指示剂。请填写下列空白:(1)滴定终点时的现象为___。(2)取待测液时,用___滴定管量取。(填“酸式”或“碱式”)(3)下列操作中可能使所测NaOH溶液的浓度数值偏低的是___。A.酸式滴定管未用标准盐酸润洗就直接注入标准盐酸B.滴定前盛放NaOH溶液的锥形瓶用蒸馏水洗净后没有干燥C.酸式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失D.读取盐酸体积时,开始仰视读数,滴定结束时俯视读数(4)若滴定开始和结束时,酸式滴定管中的液面如图所示,所用盐酸溶液的体积为___mL。(5)某学生根据3次实验分别记录有关数据如表:滴定次数待测NaOH溶液的体积/mL0.1000mol·L-1盐酸的体积/mL滴定前刻度滴定后刻度溶液体积/mL第一次25.000.0026.50第二次25.001.5630.30第三次25.000.2226.76依据上表数据列式计算该NaOH溶液的物质的量浓度___mol·L-1。20、某校化学课外兴趣小组为了探究影响化学反应速率的因素,做了以下实验。(1)用三支试管各取5.0mL、0.01mol·L-1的酸性KMnO4溶液,再分别滴入0.1mol·L-1H2C2O4溶液,实验报告如下。①实验1、3研究的是_________对反应速率的影响。②表中V=_________mL。(2)小组同学在进行(1)中各组实验时,均发现该反应开始时很慢,一段时间后速率会突然加快。对此该小组的同学展开讨论:①甲同学认为KMnO4与H2C2O4的反应放热,温度升高,速率加快。②乙同学认为随着反应的进行,因_________,故速率加快。(3)为比较Fe3+、Cu2+对H2O2分解的催化效果,该小组的同学又分别设计了如图甲、乙所示的实验。回答相关问题:①装置乙中仪器A的名称为_________。②定性分析:如图甲可通过观察反应产生气泡的快慢,定性比较得出结论。有同学提出将CuSO4溶液改为CuCl2溶液更合理,其理由是____________________________________。③定量分析:如图乙所示,实验时以收集到40mL气体为准,忽略其他可能影响实验的因素,实验中需要测量的数据是_______________。21、某学生为测定未知浓度的盐酸溶液,实验如下:用1.00mL待测盐酸配制100mL稀盐酸,以0.10mol/L的NaOH溶液滴定25.00mL上述稀盐酸,滴定终止时消耗NaOH溶液15.00mL。(1)碱式滴定管用蒸馏水润洗后,未用标准液润洗导致滴定结果______(填“偏大”、“偏小”或“无影响”,下同);若观察碱式滴定管读数时,滴定前仰视而滴定后俯视,则结果会导致测得的稀盐酸溶液浓度值_________。(2)用标准NaOH溶液滴定时,应将标准NaOH溶液注入下图中的________(选填“甲”或“乙”);下图在滴定操作时,排去碱式滴定管中气泡的方法应采用操作______(选填“甲”、“乙”或“丙”),然后轻轻挤压玻璃球使尖嘴部分充满碱液。(3)配制100mL一定浓度的稀盐酸溶液,除使用量筒、烧杯、玻璃棒、和胶头滴管外还需用到的仪器是______________,计算待测盐酸(稀释前的盐酸)溶液的物质的量浓度为_________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A.根据图知,放电时,b电极上Li失电子生成Li+,所以b电极是负极,则a电极是正极,故A正确;B.a电极是正极,b电极是负极,放电时电解质溶液中阳离子向正极移动,所以溶液中Li+从b向a迁移,故B正确;C.充电时,b是阴极,外接电源的负极相连,故C正确;D.如果用Na2SO4溶液代替Li2SO4溶液,正极是氢离子得电子产生氢气,故D错误。故选D。【点睛】放电时作为原电池,失电子的是负极,得电子的是正极,溶液中阳离子向正极定向移动,阴离子向负极定向移动,充电时作为电解池。与外接电源的负极相连的是阴极,与外接电源的正极相连的是阳极。2、C【解析】水玻璃是硅酸钠的水溶液,所以水玻璃的主要成分是硅酸钠,故C正确。故选C。3、C【详解】由图表可知,常温下乙醇、乙二醇为互溶的液体,沸点相差比较大,所以可以用蒸馏的办法进行分离,故答案选C。4、C【解析】A.0.1mol/L氨水溶液和0.1mol/L盐酸溶液等体积混合后反应生成氯化铵溶液,溶液中存在电荷守恒,c(H+)+c(NH4+)=c(OH-)+c(Cl-),故A正确;B.0.1mol/L氨水溶液和0.1mol/L盐酸溶液等体积混合后反应生成氯化铵溶液,氯化铵溶液中存在质子守恒:c(H+)=c(OH-)+c(NH3•H2O),故B正确;C.0.1mol/L氨水溶液和0.1mol/L盐酸溶液等体积混合后反应生成氯化铵溶液,铵根离子水解,溶液呈酸性,溶液中离子浓度大小为:c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-),故C错误;D.0.1mol/L氨水溶液和0.1mol/L盐酸溶液等体积混合后反应生成氯化铵溶液,根据物料守恒知,c(NH4+)+c(NH3•H2O)=c(Cl-),故D正确。故选C。5、A【分析】电解质是指在水溶液或熔化状态下能导电的化合物,而非电解质是指在水溶液和熔化状态下都不能导电的化合物,据此解答。【详解】A.二氧化碳是化合物,二氧化碳分子不导电,二氧化碳溶于水,能电离出自由移动的氢离子和碳酸根离子,能导电,但这些离子是碳酸电离,不是它自身电离,故二氧化碳是非电解质,故A正确;B.Cl2本身只有氯气分子不导电,其水溶液导电,但不是物质本身导电,Cl2是单质,不是非电解质,故B错误;C.碳酸氢钠中有钠离子和碳酸氢根离子,碳酸氢钠水溶液中有自由移动的钠离子和碳酸氢根离子,能导电,碳酸氢钠是化合物,属于电解质,故C错误;D.HClO在水中能电离,则其水溶液导电,即HClO属于电解质,故D错误。故选A。【点睛】本题考查非电解质的判断,应明确电解质和非电解质都是化合物。6、C【详解】A.图Ⅰ正逆反应速率均增大,且逆反应速率大于正反应速率,该反应为放热反应,则改变的条件为升温,而催化剂能同等程度的加快正逆反应速率,A项错误;B.图Ⅱ中正逆反应速率同等程度的增大,该反应为体积不变的反应,则改变的条件为增大压强(缩小体积)或使用催化剂,B项错误;C.图Ⅲ中乙先达到平衡状态,且乙中CO的转化率小,该反应为放热反应,则乙的温度高,C项正确;D.图Ⅲ中乙先达到平衡状态,但甲、乙的转化率不同,不是催化剂的原因,应为乙的温度高,D项错误;答案选C。【点睛】本题考查化学反应速率的影响因素,注意图象中的速率变化及速率与平衡移动的关系,侧重平衡移动与图象的分析能力,图Ⅰ正逆反应速率均增大,且逆反应速率大于正反应速率;图Ⅱ中正逆反应速率同等程度的增大;图Ⅲ中乙先达到平衡状态,且乙中CO的转化率小。7、C【详解】A.由图像可知,该反应是一个能量降低的反应,即正反应是放热反应,升高温度,平衡向吸热方向移动,即逆向移动,故A错误;B.CO2分子中含有碳氧共价键为极性共价键,故B错误;C.由图像可知,反应物的总能量小于活化络合物的总能量,所以由反应物转化为活化络合物需要吸收能量,故C正确;D.催化剂能改变反应速率,对化学平衡无影响,所以使用催化剂不能提高反应物的平衡转化率,故D错误;故答案选C。8、B【解析】试题分析:A、Na2O能与CO2反应Na2O+CO2═Na2CO3,无氧气生成,故A错误;B、Na2O2为固体,携带方便,且能与人呼吸产生的二氧化碳反应生成氧气,不需要催化剂、不需要加热,最适宜用于呼吸面具中供氧剂,故B正确;C、NaOH能与CO2反应2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O,无氧气生成,且NaOH具有腐蚀性,故C错误;D、NaHCO3能与CO2不反应,无氧气生成,故D错误;故选B.考点:过氧化钠的性质9、A【详解】丙烷分子式是C3H8,燃烧热为△H=-2215kJ·mol-1,1mol丙烷燃烧会产生4mol水,放热2215kJ。丙烷完全燃烧产生1.8g水,生成H2O的物质的量为0.1mol,消耗丙烷的物质的量为0.025mol,所以反应放出的热量是Q=0.025mol×2215kJ/mol=55.375kJ,选A。【点睛】本题考查燃烧热的概念、反应热的计算,考查学生分析问题、解决问题的能力及计算能力。10、C【详解】A.增加水的量,氢离子和氢氧根离子浓度不变且相等,平衡不移动,故A错误;B.将水加热促进水电离,离子积常数增大,氢离子浓度增大,pH减小,故B错误;C.向水中加入少量硫酸氢钠,导致溶液中氢离子浓度增大,但温度不变,水的离子积常数不变,所以氢氧根离子浓度增大,氢离子和氢氧根离子浓度比值增大,故C正确;D.向水中加入NaOH,导致溶液中氢氧根离子浓度增大,抑制水电离,平衡逆向移动,故D错误;故选C。【点睛】明确温度对水的电离的影响及温度与离子积的关系,注意硫酸氢钠电离出氢离子,为易错点;水是弱电解质,存在电离平衡,向水中加入含有氢离子或氢氧根离子的物质抑制水电离,加入含有弱根离子的盐促进水电离,水的离子积常数只与温度有关,与溶液的酸碱性无关。11、D【解析】根据图可知,在t2时刻,平衡不移动,但C的浓度变大,说明在t2时刻改变的条件是缩小容器的体积,且该反应前后气体体积不变;再根据平衡常数的定义计算平衡常数,在可逆反应中固体物质的量的少量改变不会引起平衡的移动,据此分析解答。【详解】A.根据图可知,在t2时刻,平衡不移动,但C的浓度变大,说明在t2时刻改变的条件是缩小容器的体积,且该反应前后气体体积不变,所以有x=1+1=2,故A错误;B.催化剂不能改变平衡时的浓度,即加入催化剂,C的浓度不发生变化,故B错误;C.D为固体,减少D的量,不影响平衡移动,C的浓度不发生变化,故C错误;D.t1~t3间温度相同,平衡常数相同,由图可知,在t1时刻达到平衡,平衡时C的浓度为0.5mol/L,则:

A(g)+B(g)⇌2C(g)+D(s)开始(mol/L):0.5

0.5

0变化(mol/L):0.25

0.25

0.5平衡(mol/L):0.25

0.25

0.5所以平衡常数K===4,故D正确;答案选D。【点睛】解答本题的关键是根据图像确定化学方程式中的x的值。本题的易错点为A,要注意D是固体。12、B【详解】A.装置①中K键闭合时为原电池,原电池中阴离子向负极移动,放电过程中Zn被氧化成Zn2+为负极,则Cl-向ZnSO4溶液移动,CuSO4溶液中c(Cl-)减小,故A错误;B.装置①中K键闭合时,滤纸相当于电解池,a极与原电池负极相连为阴极,阴极氢离子放电导致氢氧根离子浓度增大,所以a附近变红色,故B正确;

C.只闭合K1时Fe作阳极被腐蚀,只闭合K2时Fe作阴极被保护,只闭合K3时Fe作负极被腐蚀,都断开为化学腐蚀,电解池的阳极腐蚀速度大于原电池的负极腐蚀速度,电化学腐蚀比化学腐蚀快,所以铁腐蚀的速度由大到小的顺序是:只闭合K1>只闭合K3>都断开>只闭合K2,故C错误;

D.装置③中铁制品上的反应为Cu2++2e-=Cu,析出1.6g铜即0.025mol时,电源负极输出的电子数为0.05NA,故D错误。

故选:B。13、D【分析】同分异构体是分子式相同,结构不同的物质。【详解】A.甲烷与丙烷分子式不同,故A错误;B.CH3CH2OH与CH3COOH分子式不同,故B错误;C.乙烯与乙烷分子式不同,故C错误;D.CH3CH2CH2CH3与分子式相同,结构不同,故D正确;故选D。14、A【详解】A、将煤隔绝空气加强热,可生成焦炭、煤焦油、煤气、焦炉气等产物,煤焦油是煤加工的产品,不是从石油得到的,故A选;B、乙烯是石油加工得到的产品,属于石油化工产品,故B不选;C、汽油是石油加工得到的产品,属于石油化工产品,故C不选;D、柴油是石油加工得到的产品,属于石油化工产品,故D不选;故选A。【点睛】了解石油的综合利用及其产品是解题的关键。石油的综合利用一般有石油的分馏、裂化和裂解、催化重整等,产品有石油气、汽油、煤油、柴油、润滑油、石蜡、溶剂油、沥青等。15、B【解析】C在氯气中氧化产物为单质碳,一个C消耗0个氯气分子,C在氧气中的氧化产物是二氧化碳,一个C也同样消耗一个氧气分子;H在氯气氧化产物为氯化氢,是气体一个H消耗0.5个氯气分子,H在氧气中氧化产物为水,一个H消耗0.25个氧气分子。

设该烃为CxHy

一个该烃分子在氯气中燃烧,消耗氯气分子数为0.5y

一个该烃分子在氧气中燃烧,消耗氧气的分子数为x+0.25y

0.5y=4x+0.25y=5

所以y=8,x=3。故答案为B。16、C【解析】A项,石油裂化的目的是提高汽油等轻质油的产量与质量,裂解的目的是得到乙烯、丙烯等小分子的烯烃,故A错误;B项,分子式为C3H7C1的有机物有CH3CH2CH2Cl、CH3CHClCH3共两种同分异构体,故B错误;C项,甲烷可在光照条件下与氯气发生取代反应,苯可在催化剂作用下与液溴发生取代反应,乙醇、乙酸可发生酯化反应(属于取代反应),乙酸乙酯可发生水解反应(属于取代反应),故C正确;D项,溴乙烷是非电解质不能电离出溴离子,在溴乙烷中滴入AgNO3溶液,没有淡黄色沉淀生成,故D错误。点睛:本题考查有机物的结构与性质,A项为易混易错点,要明确石油裂化与裂解的区别,注意知识积累;B项,考查同分异构体种数的判断,可用基元法,C3H7C1可看作Cl代替了C3H8中的一个氢原子,丙基有两种,所以C3H7Cl有两种同分异构体;D项,注意溴乙烷是非电解质。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na:―→Na+[::]-1s22s22p63s23p64s1H::H含不含NaOH离子键、共价键【分析】已知B元素是地壳中含量最多的元素,则B为氧元素;B和D的价电子数相同,则D为硫元素;B、D两元素原子核内质子数之和24,其1/2为12,A和C的价电子数相同,且A和C两元素原子核外电子数之和是B、D两元素原子核内质子数之和的1/2,则A为氢元素,C为钠元素;C,D,E三种元素的基态原子具有相同的电子层数,且E原子的p轨道上电子数比D原子的p轨道上多一个电子,则E为氯元素;6种元素的基态原子中,F原子的电子层数最多且和A处于同一主族,则F为钾元素;据以上分析解答。【详解】已知B元素是地壳中含量最多的元素,则B为氧元素;B和D的价电子数相同,则D为硫元素;B、D两元素原子核内质子数之和24,其1/2为12,A和C的价电子数相同,且A和C两元素原子核外电子数之和是B、D两元素原子核内质子数之和的1/2,则A为氢元素,C为钠元素;C,D,E三种元素的基态原子具有相同的电子层数,且E原子的p轨道上电子数比D原子的p轨道上多一个电子,则E为氯元素;6种元素的基态原子中,F原子的电子层数最多且和A处于同一主族,则F为钾元素,(1)结合以上分析可知,C为钠元素,E为氯元素;C和E形成化合物为氯化钠,属于离子化合物,用电子式表示氯化钠形成化合物的过程如下:Na:―→Na+[::]-;综上所述,本题答案是:Na:―→Na+[::]-。(2)结合以上分析可知,F为钾,核电荷数为19,基态K原子核外电子排布式:1s22s22p63s23p64s1;综上所述,本题答案是:1s22s22p63s23p64s1。(3)结合以上分析可知,A为氢元素,D为硫元素;二者形成H2S,属于共价化合为物,电子式:H::H;其分子中含σ键,不含π键;综上所述,本题答案是:H::H,含,不含。(4)A为氢元素,B为氧元素,C为钠元素,三种元素共同形成的化合物化学式为NaOH,其电子式为:,化学键的类型有离子键、共价键;综上所述,本题答案是:NaOH,离子键、共价键。18、FeCl3MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3【分析】N为红褐色沉淀,N为氢氧化铁,根据图示,K+M+A→N,则为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,K为白色沉淀,则K为Fe(OH)2,M为单质,M为O2,A为H2O;G和M化合可生成最常见液体A,G为H2;化合物B的摩尔质量为24g·mol-1,与水反应生成氢气和F,F的焰色反应为黄色,则F为NaOH,B为NaH;E为黑色粉末,I为黄绿色气体,则E为二氧化锰,I为氯气,D为浓盐酸,单质C为铁,H为FeCl2,L为FeCl3。据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为H2O,B为NaH,C为Fe,D为浓盐酸,E为MnO2,F为NaOH,G为H2,H为FeCl2,I为Cl2,K为Fe(OH)2,L为FeCl3,M为O2,N为Fe(OH)3;(1)L为FeCl3,故答案为FeCl3;(2)A为H2O,电子式为,故答案为;(3)根据图示,反应②为实验室制备氯气的反应,反应的离子方程式为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O,故答案为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(4)根据图示,反应③为氢氧化亚铁的氧化反应,反应的化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O==4Fe(OH)3,故答案为4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3。【点睛】本题考查了无机综合推断。本题的突破口为:N为红褐色沉淀;I为黄绿色气体。难点为B的判断,要借助于F的焰色反应为黄色,结合质量守恒判断B中含有钠元素。19、当看到最后一滴标准液进入锥形瓶,溶液颜色由黄色变为橙色,且半分钟内不再变化碱式D26.100.1061【分析】酸碱中和滴定,是用已知物质的量浓度的酸(或碱)来测定未知物质的量浓度的碱(或酸)的方法。实验中用甲基橙、甲基红、酚酞等做酸碱指示剂来判断是否完全中和,根据c(待测)=计算待测液的浓度和进行误差分析。【详解】(1)用已知物质的量浓度的盐酸来测定未知物质的量浓度的NaOH溶液时,选择甲基橙作指示剂,滴定终点的现象是:当看到最后一滴标准液进入锥形瓶,溶液颜色由黄色变为橙色,且半分钟内不再变化;(2)待测液是NaOH溶液,用碱式滴定管量取;(3)A.酸式滴定管未用标准盐酸润洗就直接注入标准盐酸,标准液被稀释,造成V(标准)偏大,根据c(待测)=分析,测定c(待测)偏大,故A错误;B.滴定前盛放NaOH溶液的锥形瓶用蒸馏水洗净后没有干燥,待测液的物质的量不变,对V(标准)无影响,根据c(待测)=分析,测定c(待测)无影响,故B错误;C.酸式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失,造成V(标准)偏大,根据c(待测)=分析,测定c(待测)偏大,故C错误;D.读取盐酸体积时,开始仰视读数,滴定结束时俯视读数,造成V(标准)偏小,根据c(待测)=分析,测定c(待测)偏小,故D正确;故答案为:D;(4)起始读数为0.00mL,终点读数为26.10mL,盐酸溶液的体积为26.10mL;故答案为:26.10;(5)第二次实验误差较大,舍去第2组数据,然后求出1、3组平均消耗V(盐酸)==26.52mL,c(待测)===0.1061mol/L,故答案为:0.

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