2026届山西省重点中学化学高一第一学期期末学业水平测试模拟试题含解析_第1页
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2026届山西省重点中学化学高一第一学期期末学业水平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、关于同温、同压下等体积的CO2和CO的叙述,其中正确的是()①质量相等;②密度相等;③所含分子个数相等;④所含碳原子个数相等.A.①②③④ B.②③④ C.只有③④ D.只有④2、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.24gNaH中阴离子所含电子总数为NAB.1mol甲烷分子所含氢原子数为4NAC.1mol碳酸氢钠固体中含有NA个CO32-D.9g水中含有10NA个电子3、下列说法正确的是()A.NaHCO3的电离方程式是NaHCO3═Na++H++CO32﹣B.向硫酸中通入少量氨气,硫酸溶液的导电能力会明显增强C.胶体和其它分散系的本质区别是分散质粒子大小为1﹣100nmD.SO3溶于水后所得到的H2SO4溶液能导电,故SO3是电解质4、下列实验或操作方法正确的是()A.用蘸有待测液的铁丝,检验K+B.从食盐水中提取氯化钠C.验证和的热稳定性D.装置除去中的5、在含有大量H+、K+、NO3-的溶液中,还能大量共存的离子是A.OH- B.CO32- C.Mg2+ D.Fe2+6、下列实验现象和结论或原因相符的是操作及现象原因或结论A一块表面打磨过的铝箔在酒精灯上加热至熔化,液态铝不会滴落铝的熔点高于三氧化二铝B某溶液中加入硝酸银,产生白色沉淀溶液中一定含有Cl-C用洁净铂丝蘸取某溶液在火焰上灼烧,火焰呈黄色溶液中有Na+,无K+D向某溶液中先加KSCN无明显现象,再滴氯水,溶液变红溶液中一定含有Fe2+A.A B.B C.C D.D7、等质量的镁分别在足量的二氧化碳、氧气中燃烧,有关叙述正确的是()A.在二氧化碳中燃烧产生的固体质量大B.在氧气中产生的氧化镁质量大C.氧化剂与还原剂物质的量之比都是2∶1D.反应中都是氧元素被还原8、下列各组中两种物质反应时,反应条件或反应物用量改变,对生成物没有影响的是()A.Na与O2 B.Na2O2与CO2C.Na2CO3溶液与盐酸 D.NaAlO2溶液与盐酸9、在海水综合利用中,下列叙述不正确的是()A.海水经过蒸发结晶得到粗盐B.海水中提取溴单质可以用氯气将海水中的Br-氧化C.海水提镁的工艺中用贝壳为原料生产石灰乳D.海水中提取镁单质的方法是海水Mg(OH)2Mg10、下列关于实验室保存药品的方法,错误的是()A.过氧化钠密封保存在细口玻璃瓶中B.氯水保存在带磨口玻璃塞的棕色试剂瓶中C.硫酸亚铁溶液在保存时应加入铁粉D.金属钠保存在液体石蜡或煤油中11、下列反应既是分解反应,又是氧化还原反应的是()A.NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2OB.3Fe+2O2Fe3O4C.2C+SiO22CO+SiD.NH4NO3N2O↑+2H2O12、下列关于物质的检验说法正确的是()A.加入氯化钡溶液有白色沉淀生成,再加稀硫酸,沉淀不消失,一定有SO42﹣B.加入稀硫酸和铜片,加热,溶液变蓝,同时生成无色气体遇空气转变为红棕色,证明一定含有NO3﹣C.加入稀盐酸,产生使澄清石灰水变浑的气体,一定有CO32﹣D.加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,证明含有Cl﹣13、今有一混合物的水溶液,含有以下离子中的若干种:Na+、NH4+、Clˉ、Ba2+、CO32ˉ、SO42ˉ,现取两份100mL的该溶液进行如下实验:(1)第1份加足量NaOH溶液,加热,收集到标准状况下的气体448mL;(2)第2份加足量Ba(OH)2溶液,得沉淀4.30g,再用足量盐酸洗涤、干燥,得沉淀2.33g。根据上述实验,下列推测正确的是()A.Ba2+一定存在 B.100mL该溶液中含0.01molCO32ˉC.Na+不一定存在 D.Clˉ不确定,可向原溶液中加入AgNO3溶液进行检验14、自来水厂常用氯气对生活用水进行杀菌消毒。市场上有些不法商贩为牟取暴利,用这样的自来水冒充纯净水(离子的浓度非常低)出售,给人们的生活造成了一定的不良影响。在下列化学试剂中,可以用于鉴别这种自来水和纯净水的是()A.酚酞溶液 B.氯化钡溶液 C.氢氧化钠溶液 D.硝酸银溶液15、下列物质性质与用途具有对应关系的是A.NaHCO3受热易分解,可用于制胃酸中和剂B.Fe2O3

能与酸反应,可用于制作红色涂料C.Na2O2吸收CO2产生O2,可用作呼吸面具供氧剂D.ClO2

有还原性,可用于自来水的杀菌消毒16、下列物质属于共价化合物的是()A. B.NaCl C. D.二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C是单质,其中A是金属,各种物质间的转化关系如图:根据图示转化关系回答:(1)写出下列物质的化学式。A___,B___,乙___,丁___。(2)写出下列变化的化学方程式。①A与NaOH溶液反应的化学方程式___。②甲与NaOH溶液反应的离子方程式___。18、生氢材料甲由X、Y两种元素组成,两元素的原子最外层电子数相等。为确定甲的组成,进行了如下实验:①称取1.2g甲固体与一定量的水蒸气刚好完全反应,生成标准状况下1.12L可燃性单质气体乙,同时得到2g化合物丙。②用0.05mol甲与0.8g氧气恰好发生化合反应,得到2g丙。请回答:(1)乙的分子式____。(2)写出甲与氧气反应生成丙的化学方程式____。(3)设计实验方案检验丙中的阴离子_____。19、氯气是一种重要的化工原料,能与有机物和无机物进行反应生成多种氯化物。现用下图装置制取氯气并进行一系列的实验探究。回答下列问题:(1)装置1是用来制备纯净、干燥的氯气:①装置A中圆底烧瓶内发生反应的离子方程式是__________,反应中被氧化的HCl与消耗的HCl物质的量之比为_______。②装置B内试剂为__________,装置C的作用是_________。(2)若将装置1与装置2连接制备少量氯化铁固体(氯化铁易吸水,在300℃时升华),则:①D中发生反应的化学方程式为______________;②D、E间导管短且粗的原因是______________;③若在D装置的硬质玻璃管内装入硅藻土和碳粉,则发生如下反应:SiO2+2C+2Cl2SiCl4+2CO当反应消耗6g碳时,反应转移的电子数为______,F装置之后还应添加一个装置用来_______。(3)将装置1与装置3连接来探究氯气是否具有漂白性。①将氯气依次通过盛有干燥红色布条的广口瓶和盛有湿润红色布条的广口瓶,可观察到的现象是________________。②为防止氯气尾气污染空气,根据氯水显酸性的性质,可用氢氧化钠溶液吸收多余的氯气,原理是(用离子方程式表示___________。根据这一原理,工业上常用廉价的石灰乳吸收工业氯气尾气制得漂白粉,漂白粉的有效成分是_________(填化学式),长期露置于空气中的失效漂白粉,加稀盐酸后产生的气体是________(用字母代号填)。A.O2B.H2C.CO2D.HClO20、某化学兴趣小组在实验室以铜和浓硫酸为原料,采用两种方法制取胆矾。制备方法如下:方法一:将铜屑放入浓硫酸中加热(1)写出该反应的化学方程式______________。(2)浓硫酸试剂瓶上贴的标签应该是______________(填字母选项)。(3)通过上述反应后,经过一系列操作,若最终得到胆矾晶体25.0g,则被还原的H2SO4的物质的量为____________mol。方法二:将铜屑置入稀硫酸中,加热并不断鼓入空气,该反应的化学方程式为:2Cu+H2SO4+O22CuSO4+2H2O(4)写出该反应的离子方程式:____________________________。(5)上述反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为___________。(6)充分反应后,将制得的硫酸铜溶液经过蒸发浓缩、___________,过滤,即可得到胆矾晶体。(7)对比两种方法,方法二相对于方法一有两个明显的优点:①制取等质量的胆矾消耗的硫酸的量少;②__________________________________________________21、高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,无二次污染。工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。回答下列问题:(1)干法制备高铁酸钠的主要反应为2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑。①该反应中还原剂是___。每生成1molO2,该反应转移___mol电子。②K2FeO4在水处理过程中所起的作用是___。(2)湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六种微粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O。①写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:___。②低温下,在高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和可析出高铁酸钾(K2FeO4),其原因是___。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

依据阿伏伽德罗定律可知:同温同压下等体积CO2和CO的物质的量相等。①根据m=nM可以知道,二者质量之比为44g:28g=11:7,二者质量不相等,故①错误;②同温同压下气体的密度之比等于其相对分子质量之比,所以二者密度之比为:44g:28g=11:7,二者密度不相等,故②错误;③二者物质的量相等,根据N=nNA可以知道,所含分子数相等,故③正确;;④二者含有分子数目相等,每个分子均含有1个C原子,故含有碳原子数目相等,故④正确,;本题答案为C。2、B【解析】

A.24gNaH的物质的量为1mol,阴离子为H-,1molH-中含有2mol电子,即2NA个电子,A项错误;B、甲烷的分子式为:CH4,1mol甲烷分子所含氢原子数为4NA,B项正确;C、碳酸氢钠固体由钠离子和碳酸氢根离子构成,没有碳酸根离子,C项错误;D、9g水的物质的量为0.5mol,1mol水中含有的电子为10mol,所以9g水含有的电子数为5NA,D项错误;答案选B。【点睛】A项是易错点,了解NaH是由钠离子与-1价的氢离子构成是解题的关键。3、C【解析】

A.NaHCO3是弱酸的酸式盐,其电离方程式是NaHCO3=Na++HCO3—,A错误;B.向硫酸中通入少量氨气生成硫酸铵和水,硫酸根离子的浓度几乎不变,因此硫酸溶液的导电能力不会明显增强,B错误;C.胶体和其它分散系的本质区别是分散质粒子大小为1~100nm之间,C正确;D.SO3溶于水后所得到的H2SO4溶液能导电,但溶液导电的原因是硫酸电离出阴阳离子,硫酸电解质,三氧化硫不能电离,故SO3是非电解质,D错误;答案选C。【点睛】电解质应是一定条件下本身电离而导电的化合物。有些化合物的水溶液能导电,但溶液中离子不是它本身电离出来的,而是与水反应后生成的,因此也不是电解质。另外要注意溶液导电能力的强弱与离子浓度、离子电荷有关,与离子种类无关。4、C【解析】

A.做K+的焰色反应时,应透过蓝色钻玻璃查看火焰的颜色,故A错误;B.从食盐水中提取NaCl,应采用蒸发结晶操作,需用到蒸发皿,图示装置中用的是坩埚,坩锅用于加热灼烧固体,故B错误;C.NaHCO3不稳定,受热易分解,Na2CO3受热不分解,为比较二者的热稳定性,应将Na2CO3置于大试管中,靠近酒精灯火焰,故C正确;D.Cl2、HCI都与NaOH反应,违反了除杂原则,应该用饱和氯化钠溶液,故D错误;故选C。【点睛】除杂的问题需注意以下几个问题:1.杂质去除时,不损失需除杂的物质;2.除去杂质的同时,不引入新的杂质;3.杂质反应后,能采用有效的方法分离;4.方法要具有可操作性。5、C【解析】

能与H+、K+、NO3-大量共存,意味着与这些离子不反应。【详解】A.OH-与H+反应,A错误;B.CO32-与H+反应,B错误;C.Mg2+与H+、K+、NO3-均不反应,C正确;D.Fe2+会被H+、NO3-(HNO3)氧化,D错误;答案选C。【点睛】H+、NO3-两种离子本身不反应,但它们的组合(HNO3)有强氧化性,不能与强还原性离子共存。6、D【解析】

A.不滴落,是因为氧化铝的熔点高于铝的熔点,故A错误;B.溶液可能含有SO42-、SO32-等阴离子,加入AgNO3也会产生白色沉淀,故B错误;C.观察K+,需要通过蓝色钴玻璃,故C错误;D.变红说明有铁元素,先加KSCN无明显现象,说明不含Fe3+,滴加氯水,变红,说明溶液中含有Fe2+,故D正确。答案选D。7、A【解析】

Mg与氧气反应生成MgO,与二氧化碳反应生成MgO与C,根据相同质量的Mg生成MgO和MgO及C固体的质量增重大小分析解答。【详解】A.Mg与氧气反应生成MgO,与二氧化碳反应生成MgO与C,因此等质量的镁在二氧化碳中燃烧产生的固体质量大,A正确;B.根据选项A分析可知等质量的镁在二氧化碳中燃烧产生的固体质量大,在氧气中产生的氧化镁质量小,B错误;C.镁分别在足量的氧气、二氧化碳中燃烧方程式为:2Mg+O22MgO,2Mg+CO22MgO+C,在两个反应中,Mg作还原剂,O2、CO2作氧化剂,所以根据方程式可知两个反应中氧化剂与还原剂物质的量之比都是1∶2,C错误;D.在Mg与CO2的反应中,被还原的元素是C元素,D错误;故合理选项是A。【点睛】本题考查了金属镁燃烧的知识。镁是比较活泼的金属,可以在空气中、氧气中、氮气中、二氧化碳气体中燃烧,燃烧时都发生耀眼的白光,同时放出大量的热,产生白烟。要根据燃烧产生的物质状态结合反应的镁的质量分析比较产物质量大小,无论在什么环境中燃烧,都是镁作还原剂,气体物质作氧化剂,根据方程式确定氧化剂与还原剂的物质的量关系。8、B【解析】

A.Na与O2反应,温度不同,产物不同,常温下生成氧化钠,加热条件下反应生成过氧化钠,反应条件不同,生成物不同,A不合题意;B.过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应条件或反应物用量改变,对生成物没有影响,B符合题意;C.Na2CO3溶液与盐酸反应,盐酸不足可生成碳酸氢钠,盐酸过量,可生成二氧化碳气体,则反应物用量不同,产物不同,C不合题意;D.NaAlO2溶液与盐酸反应,盐酸不足,可生成氢氧化铝,盐酸过量可生成氯化铝,反应物用量不同,产物不同,D不合题意。故选B。9、D【解析】

A.氯化钠溶解度受温度影响不大,海水经过蒸发结晶得到粗盐,故A正确;B.氯气氧化性大于溴,海水中提取溴单质可以用氯气将海水中的Br-氧化为溴单质,故B正确;C.贝壳的主要成分是碳酸钙,碳酸钙高温分解为氧化钙,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,海水提镁的工艺中用贝壳为原料生产石灰乳,故C正确;D.海水中提取镁单质,电解熔融氯化镁,不是电解氢氧化镁,故D错误。答案选D。10、A【解析】

A.过氧化钠是固体,密封保存在广口玻璃瓶中,故A错误;B.氯水见光要分解,因此保存在带磨口玻璃塞的棕色试剂瓶中,故B正确;C.硫酸亚铁溶液在保存时应加入铁粉,主要防止亚铁离子被氧化,故C正确;D.金属钠密度比煤油或石蜡密度大,钠易与水和氧气反应,因此金属钠保存在液体石蜡或煤油中,故D正确。综上所述,答案为A。【点睛】氯水中次氯酸见光分解生成氧气和HCl,因此久置氯水颜色变浅,最终变为稀盐酸。11、D【解析】

A.NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2O是分解反应,没有化合价改变,所以不是氧化还原反应,故不选A;B.3Fe+2O2Fe3O4是两种物质生成一种物质,属于化合反应,故不选B;C.2C+SiO22CO+Si是置换反应,碳元素、硅元素化合价改变,所以属于氧化还原反应,故不选C;D.NH4NO3N2O↑+2H2O一种物质生成2种,所以属于分解反应,氮元素化合价有变化,所以属于氧化还原反应,故选D。【点睛】本题考查四种基本反应类型、氧化还原反应的判断,重点是熟悉四种基本反应类型的定义,会根据元素化合价变化判断氧化还原反应。12、B【解析】

A.白色沉淀可能为AgCl,不能检验出一定有硫酸根离子,应先加盐酸排除干扰离子,再加氯化钡检验硫酸根离子,故A错误;B.加热有无色气体产生,遇空气可以变成红棕色(二氧化氮),说明溶液中含有NO3﹣,故B正确;C.使澄清石灰水变浑的气体不一定为二氧化碳,也可能是二氧化硫,则原溶液中可能为碳酸氢根离子或亚硫酸根等,故C错误;D.白色沉淀可能为碳酸银等,不能检验氯离子,应先加硝酸排除干扰离子,故D错误。故选:B。【点睛】掌握常见的离子的检验方法,注意干扰离子的存在。13、B【解析】

第一份加足量的NaOH溶液,加热,收集到气体,该气体为NH3,即原溶液中含有NH4+,n(NH4+)=448×10-3L22.4L/mol=0.02mol,第2份加足量Ba(OH)2溶液,得沉淀4.30g,再用足量盐酸洗涤、干燥,得沉淀2.33g,说明原溶液中有SO42-和CO32-,n(SO42-)=2.33g233g/mol=0.01mol,n(CO3【详解】第一份加足量的NaOH溶液,加热,收集到气体,该气体为NH3,即原溶液中含有NH4+,n(NH4+)=448×10-3L22.4L/mol=0.02mol,第2份加足量Ba(OH)2溶液,得沉淀4.30g,再用足量盐酸洗涤、干燥,得沉淀2.33g,该沉淀为BaSO4,未加盐酸前的沉淀是BaCO3和BaSO4混合物,说明原溶液中有SO42-和CO32-,因此原溶液中一定不存在Ba+,n(SO42-)=2.33g233g/mol=0.01mol,n(CO32-)=A、因为原溶液中一定存在CO32-和SO42-,因此Ba2+一定不存在,故A说法错误;B、根据上述分析,100mL溶液中含有0.01molCO32-,故B说法正确;C、根据上述分析,原溶液中一定存在Na+,故C说法错误;D、根据上述分析,Cl-可能存在,因为原溶液中存在SO42-和CO32-,直接加入AgNO3对检验Cl-产生干扰,需要先除去SO42-和CO32-,故D说法错误;答案选B。14、D【解析】

自来水厂常用氯气对生活用水进行杀菌消毒,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,因此,自来水含盐酸和次氯酸,而纯净水不含,据此分析;【详解】A.酚酞溶液遇酸不变色,自来水和纯净水滴入酚酞后均为无色,无法鉴别,A错误;B.氯化钡溶液和盐酸、次氯酸均不反应,无现象,无法鉴别,B错误;C.氢氧化钠溶液和盐酸、次氯酸虽然反应但无明显现象,无法鉴别,C错误;D.硝酸银溶液和盐酸生成白色的氯化银沉淀,而和纯净水无现象,能鉴别,D正确;故答案选D。15、C【解析】

A.NaHCO3能与盐酸反应,可用作胃酸中和剂,与NaHCO3受热易分解无关,故A不选;B.Fe2O3

是红棕色固体,可以用作红色涂料,与Fe2O3

能与酸反应无关,故B不选;C.Na2O2可与CO2反应生成O2,常用作呼吸面具的供氧剂,故C选;D.ClO2

有强氧化性,可用于自来水的杀菌消毒,故D不选;答案选C。16、D【解析】

一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,只含共价键的化合物属于共价化合物,据此分析解答。【详解】A.H2单质中只含共价键,但属于单质,不是化合物,故A错误;B.NaCl中只存在离子键,属于离子化合物,故B错误;C.NH4Cl中存在离子键和共价键,属于离子化合物,故C错误;D.H2O分子中只存在共价键,属于共价化合物,故D正确;故答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、AlO2NaAlO2Al(OH)32Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O【解析】

A,B,C是单质,其中A是常见的活泼金属,B和C都是无色气体,常见金属单质中能与NaOH溶液反应产生气体的只有Al,所以A是Al,乙是NaAlO2,C是H2;甲是Al的化物,可和NaOH溶液反应产生NaAlO2,可甲能是,则丙是,B即是,根据得丁是,丁加热后可生成水和氧化铝。【详解】(1)由上述分析可知,A为Al,B为,乙是NaAlO2,丁是故答案为:Al;;;(2)①Al与NaOH溶液反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;②氧化铝与NaOH溶液反应的离子方程式Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O。18、H22NaH+O22NaOH取少量丙溶液于试管中,向试管中滴加少量无色酚酞试液,若溶液变红,则说明有OH-的存在【解析】

由0.05mol甲与0.8g氧气恰好发生化合反应,得到2g丙,得甲的质量为:2g-0.8g=1.2g,则M(甲)==24g/mol,根据甲由X、Y两种元素组成,甲是生氢材料,两元素的原子最外层电子数相等,可得符合条件的化合物为NaH,NaH可以与水蒸气反应生成氢气和氢氧化钠,反应的化学方程式为:NaH+H2O(g)=H2↑+NaOH,符合题意,则乙为H2,丙为NaOH,据此分析。【详解】由0.05mol甲与0.8g氧气恰好发生化合反应,得到2g丙,得甲的质量为:2g-0.8g=1.2g,则M(甲)==24g/mol,根据甲由X、Y两种元素组成,甲是生氢材料,两元素的原子最外层电子数相等,可得符合条件的化合物为NaH,NaH可以与水蒸气反应生成氢气和氢氧化钠,反应的化学方程式为:NaH+H2O(g)=H2↑+NaOH,符合题意,则乙为H2,丙为NaOH;(1)乙的分子式为H2;(2)甲与氧气反应生成丙的化学方程式为2NaH+O22NaOH;(3)丙中的阴离子为氢氧根离子,检验氢氧根离子的方法为:取少量丙溶液于试管中,向试管中滴加少量无色酚酞试液,若溶液变红,则说明有OH-的存在。19、MnO2+2Cl-+4H+Mn2++Cl2↑+2H2Ol:2饱和食盐水除去氯气中混有的水蒸气2Fe+3Cl22FeCl3防止生成的FeCl3凝结成固体堵塞导管NA处理尾气干燥的布条不褪色,湿润布条褪色Cl2+2OH-=Cl-+C1O-+H2OCa(ClO)2C【解析】(1)①装置A制备氯气,则其中圆底烧瓶内发生反应的离子方程式是MnO2+2Cl-+4H+Mn2++Cl2↑+2H2O,根据方程式可知反应中被氧化的HCl与消耗的HCl物质的量之比为l:2。②生成的氯气中含有氯化氢和水蒸气,首先要除去氯化氢,最后干燥氯气,则装置B内试剂为饱和食盐水,装置C中的试剂是浓硫酸,作用是除去氯气中混有的水蒸气。(2)①D制备少量氯化铁固体,发生反应的化学方程式为2Fe+3Cl22FeCl3;②根据氯化铁的物理性质可知D、E间导管短且粗的原因是防止生成的FeCl3凝结成固体堵塞导管;③反应中碳元素化合价从0价升高到+2价,反应消耗6g碳的物质的量是0.5mol,则反应转移的电子数为NA,由于氯气、CO均有毒,所以F装置之后还应添加一个装置用来处理尾气。(3)①氯气没有漂白性,次氯酸具有漂白性,则将氯气依次通过盛有干燥红色布条的广口瓶和盛有湿润红色布条的广口瓶,可观察到的现象依次是干燥的布条不褪色、湿润布条褪色。②氯气与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+C1O-+H2O。漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2,长期露置于空气中的失效漂白粉中含有碳酸钙,加稀盐酸后产生的气体是CO2,答案选C。20、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OD0.12Cu+4H++O2Cu2++2H2O1:2冷却结晶不产生污染气体SO2【解析】

根据浓硫酸的氢氧化性书写相关反应方程式;根据反应方程式及物质的量与质量等的关系进行相关计算;根据物质的分离与提纯的方法分析解答;根据反应原理中是否污染空气和对原理的需求等方面分析解答。【详解】(1)浓硫酸具有强氧化性,加热条件下可以与铜反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,反应方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,故答案为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;(2)浓硫酸具有腐蚀性,所以试剂瓶上贴的标签应该是D,故答案为:D;(3)根据反应方程式知,被还原的H2SO4的物质的量等于生成二氧化硫的物质的量等于生成的硫酸铜的物质的量:n(H2SO4)=n(SO2)=n(CuSO4)=n(CuSO4H2O)=,故答案为:0.1;(4)稀硫酸与铜不反应,通入氧气时将铜氧化,最终生成硫酸铜和水,其离子方程式为:2Cu+4H++O2Cu2++2H2O,故答案为:2Cu+4H++O2Cu2++2H2O;(5)上述反应中,氧气作氧化剂,铜作还原剂,物质的量之比为1:2,故答案为:1:2;(6)硫酸铜溶液经过蒸发浓缩、冷却结晶,过滤,即可得到胆矾晶体,故答案为:冷却结晶;(7)SO2属于大气污染物,根据反应的产物分析得:对比两种方法,方法二相对于方法一有明显的优点是不产生

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