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文档简介
宁夏银川市第一中学2026届化学高一上期末学业质量监测模拟试题注意事项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、已知离子方程式:As2S3+H2O+NO3-→AsO43-+SO42-+NO↑+___(未配平),下列说法错误的是()A.反应后溶液呈酸性 B.配平后水的化学计量数为4C.配平后氧化剂与还原剂的物质的量之比为3∶28 D.氧化产物为AsO43-和SO42-2、当光束通过下列物质时,不可能观察到丁达尔现象的是A.豆浆 B.NaCl溶液 C.蛋白质溶液 D.Fe(OH)3胶体3、下列化学反应中,属于氧化还原反应的是()A.Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O B.CaO+H2O=Ca(OH)2C.2CO+O22CO2 D.CaCO3CaO+CO2↑4、将通入适量NaOH溶液,产物中可能有NaCl、、,且的比值仅与温度高低有关,当时,下列有关说法正确的是()A.改变温度,反应中转移电子的物质的量n的范围:B.改变温度,产物中NaCl的最小理论产量为C.参加反应的氣气的物质的最为D.某温度下,若反应后,则溶液中5、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是()A.NaCl、BaSO4 B.铜、二氧化硫C.KOH、蔗糖 D.KNO3、硫酸溶液6、下列说法正确的有几句()①离子键与共价键的本质都是静电作用②任何物质中都存在化学键③氢键是极弱的化学键④离子键就是阴、阳离子之间的静电吸引力⑤活泼金属与活泼非金属化合时能形成离子键⑥任何共价键中,成键原子成键后均满足稳定结构⑦验证化合物是否为离子化合物的实验方法是可以看其熔化状态下能否导电⑧两种非金属元素形成的化合物不可能含有离子键⑨化学键断裂,一定发生化学变化A.1 B.2 C.3 D.47、有一瓶无色气体,可能含有HCl、CO2、H2S、HBr和SO2中的一种或几种。将其通入氯水中,得到无色透明溶液。将溶液分成两份,向一份中加入盐酸酸化的BaCl2溶液,出现白色沉淀;向另一份中加入HNO3酸化的AgNO3溶液,也有白色沉淀生成。以下结论正确的是()①原气体肯定有SO2②原气体中可能有SO2③原气体中肯定无H2S和HBr④不能确定原气体中是否有HCl⑤原气体中肯定没有CO2⑥原气体中肯定有HClA.①③⑥ B.①④⑤ C.①③④ D.①③⑤⑥8、能产生丁达尔效应的分散系是()A.NaOH溶液 B.Al(OH)3胶体C.盐酸 D.MgSO4溶液9、下列关于金属材料的说法中,不正确的是:A.合金只含金属元素 B.钢铁是用量最大、用途最广的合金C.铝合金一般比纯铝的硬度大 D.青铜是最早使用的合金10、影响金属冶炼方法的主要因素是()A.金属的活动性大小B.金属在地壳中的含量多少C.金属的化合价高低D.金属的导电性强弱11、金属钠着火时,可以灭火的物质是()A.水B.砂子C.煤油D.二氧化碳12、纯二氧化硅可用下列流程制得。下列说法不正确的是()A.X可用作木材防火剂B.步骤Ⅱ的反应是Na2SiO3+H2SO4═H2SiO3↓+Na2SO4C.步骤Ⅱ中的稀硫酸可用CO2来代替D.步骤Ⅲ若在实验室完成,一般在蒸发皿中进行13、下列物质属于纯净物的是A.漂白粉 B.生铁 C.液氯 D.水玻璃14、下列物质中属于电解质的是()A.CO2 B.BaSO4 C.Zn D.稀硫酸15、下列说法不正确的是()。A.Cl2与H2O反应的离子方程式为Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-B.氯气、液氯是同一种物质,只是状态不同,都属于纯净物。C.漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2和CaCl2。D.氯水中含有次氯酸,氯水具有杀菌、漂白作用16、实验室需配制500mL1mol/LNaOH溶液,下列叙述正确的是A.用托盘天平称量20.0gNaOH固体B.溶解后不需要冷却至室温,可立即转移至容量瓶C.转移溶液时不需要使用玻璃棒引流D.定容完毕并摇匀后发现液面低于刻度线,再补加几滴水至刻度线,对实验结果无影响二、非选择题(本题包括5小题)17、A~J是常见的化学物质,转化关系如下图所示。A是生活中的一种调味剂,I是一种用途广泛的金属,常温下C、D、E、F、J皆为气体,H由两种元素构成,摩尔质量为41g·mol-1。(1)I的化学式为________,H的化学式为________。(2)写出反应①②③④的化学方程式①_______;②________;③_______;④________。18、在含有Na+的无色澄清溶液中,还可能含有下表中的部分离子。阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+Fe3+阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-Cl-为此某同学设计如下实验进行验证:(ⅰ)向该溶液中加入足量稀盐酸,生成白色胶状沉淀并放出无色无味气体。(ⅱ)待反应完全后,对(ⅰ)进行过滤,取少量(ⅰ)的滤液,滴加AgNO3溶液,有不溶于稀HNO3的白色沉淀生成。(ⅲ)另取少量(ⅰ)的滤液,滴加BaCl2溶液,无明显现象。回答下列问题:(1)无需通过实验就能确定不存在的离子是___。(2)该溶液中一定存在的阴离子有__,一定不存在的阴离子有___。(3)实验(ⅰ)中生成沉淀的离子方程式为__。(4)请设计实验验证溶液中是否存在K+__。19、如图所示为MnO2和浓盐酸共热制取氯气的实验装置,反应为:MnO2+4HClMnCl2+Cl2+2H2O,请回答下列问题:(1)打开活塞K,将分液漏斗中的液体加入烧瓶中,观察D中导管口是否有气泡产生,__(填:能或不能)验证装置的气密性良好;(2)C中收集到的Cl2中含有HCl,请从分子结构的角度解释其中的原因___;(3)装置D的作用是___;(4)B的作用为___(选填下列编号)。A.洗气瓶B.储气瓶C.安全瓶20、某兴趣小组利用下列实验装置探究SO2的性质。根据要求回答下列问题:(1)装置A中反应的化学方程式为。(2)利用装置C可以证明SO2具有漂白性,C中盛放的溶液是;若要证明其漂白作用是可逆的,还需要的操作是。(3)通过观察D中现象,即可证明SO2具有氧化性,D中盛放的溶液可以是______。a.NaCl溶液b.酸性KMnO4c.FeCl3d.Na2S溶液(4)研究小组发现B中有白色沉淀生成,若往B中加入过量稀盐酸,沉淀不溶解。沉淀物的化学式是。(5)为进一步验证B中产生沉淀的原因,研究小组进行如下两次实验:实验i:另取BaCl2溶液,加热煮沸,冷却后加入少量苯(起液封作用),然后再按照上述装置进行实验,结果发现B中沉淀量减少,但仍有轻微浑浊.实验ii:用如上图2的F装置代替上述实验中的A装置(其他装置不变),连接后往装置F中通入气体X一段时间,再加入70%H2SO4溶液,结果B中没有出现浑浊.①“实验i”中煮沸BaCl2溶液的目的是;②气体X可以是(填序号)。a.CO2b.C12c.N2d.NO2③B中形成沉淀的原因是(用化学方程式表示):。21、请按要求填空:(1)简单原子的原子结构可用下图形象地表示:其中“●”表示质子或电子,“○”表示中子,则下列有关①②③的叙述正确的是__A.①②③是三种不同的核素B.①②③具有相同的质量数C.①②③互为同位素D.①②③是三种化学性质不同的粒子(2)科学家已发现一种新型氢分子(H3),在相同条件下,等质量的H3和H2相同的是__A分子数B原子数C体积D电子数(3)微粒AXn+核外有a个电子,则它的核内中子数为______(4)与10克D2O含有相同电子数的NH3在标准状况下的体积是_____
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
反应中As2S3→AsO43-、SO42-,As元素化合价由+3价升高为AsO43-中+5价,S元素化合价由-2价升高为SO42-中+6价,化合价共升高2×(5-3)+3×[6-(-2)]=28,NO3-→NO,N元素化合价由+5价降低为NO+2价,化合价共降低3价,故化合价升降最小公倍数为84,故As2S3系数为3,NO3-系数为28,根据原子守恒可知,AsO43-系数为6,SO42-系数为9,NO系数为28,根据电荷守恒可知,缺项为H+,故H+系数为8,由原子守恒可知,故H2O的系数为4,配平后离子方程式为:3As2S3+4H2O+28NO3-=6AsO43-+9SO42-+28NO↑+8H+;A.反应后有H+生成,溶液呈酸性,故A正确;B.由上述分析可知,配平后水的系数为4,故B正确;C.As2S3是还原剂,NO3-是氧化剂,氧化剂与还原剂的物质的量之比为28:3,故C错误;D.反应中As2S3→AsO43-、SO42-,As元素化合价由+3价升高为AsO43-中+5价,S元素化合价由-2价升高为SO42-中+6价,AsO43-、SO42-是氧化产物,故D正确;故答案为C。2、B【解析】
豆浆、蛋白质溶液、Fe(OH)3胶体都属于胶体,当光束通过这些物质时,可以观察到丁达尔现象,NaCl溶液不属于胶体,当光束通过时,不能观察到丁达尔现象,故答案选B。3、C【解析】
氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,判断是否属于氧化还原反应,从元素化合价变化的角度判断。【详解】A.反应Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O为复分解反应,元素化合价均没有发生变化,不属于氧化还原反应,选项A错误;B.反应CaO+H2O=Ca(OH)2为化合反应,元素化合价均没有发生变化,不属于氧化还原反应,选项B错误;C.反应2CO+O22CO2化合反应,反应中碳元素化合价升高、氧元素化合价降低,属于氧化还原反应,选项C正确;D.反应CaCO3CaO+CO2↑为分解反应,元素化合价均没有发生变化,不属于氧化还原反应,选项D错误;答案选C。4、A【解析】
A.氧化产物只有NaClO3时,转移电子最多,氧化产物只有NaClO时,转移电子最少,根据电子转移守恒及钠离子守恒计算;B.反应中转移电子最少时生成NaCl最少;C.由Cl原子守恒可以知道:2n(Cl2)=n(NaCl)+n(NaClO)+n(NaClO3);由钠离子守恒可以知道:n(NaCl)+n(NaClO)+n(NaClO3)=n(NaOH);D.令n(ClO-)=1mol,反应后c(Cl-)/c(ClO-)=6,则n(Cl-)=6mol,根据电子转移守恒计算n(ClO3-),据此计算判断。【详解】A.氧化产物只有NaClO3时,转移电子最多,根据电子转移守恒n(NaCl)=5n(NaClO3),由钠离子守恒:n(NaCl)+n(NaClO3)=n(NaOH),故n(NaClO3)=1/6n(NaOH)=1/6×6amol=amol,转移电子最大物质的量=a×5=5amol;氧化产物只有NaClO时,转移电子最少,根据电子转移守恒n(NaCl)=n(NaClO),由钠离子守恒:n(NaCl)+n(NaClO)=n(NaOH),故n(NaClO)=1/2n(NaOH)=3amol,转移电子最小物质的量=3a×1=3amol,故反应中转移电子的物质的量n的范围:3amol≤n≤5amol,A正确;B.反应中还原产物只有NaCl,反应中转移电子最少时生成NaCl最少,根据电子转移守恒n(NaCl)=n(NaClO),由钠离子守恒:n(NaCl)+n(NaClO)=n(NaOH),故n(NaClO)=1/2n(NaOH)=3amol,B错误;C.由Cl原子守恒可以知道,2n(Cl2)=n(NaCl)+n(NaClO)+n(NaClO3),由钠离子守恒可以知道n(NaCl)+n(NaClO)+n(NaClO3)=n(NaOH),故参加反应的氯气的物质的量=1/2n(NaOH)=3amol,C错误;D.令n(ClO-)=1mol,反应后c(Cl-)/c(ClO-)=6,则n(Cl-)=6mol,电子转移守恒,5×n(ClO3-)+1×n(ClO-)=1×n(Cl-),即5×n(ClO3-)+1=1×6,计算得出n(ClO3-)=1mol,则溶液中c(Cl-)/c(ClO3-)=6,D错误;正确选项A。5、C【解析】
【详解】A、氯化钠属于电解质,硫酸钡也是电解质,A错误;B、铜为单质,既不是电解质,也不是非电解质,B错误;C、氢氧化钾为电解质,蔗糖为非电解质,C正确;D、硝酸钾为电解质,而硫酸溶液为混合物,既不是电解质也不是非电解质,D错误;答案选C。【点睛】水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,酸、碱、盐都是电解质;水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物称为非电解质,蔗糖、乙醇等都是非电解质;大多数的有机物都是非电解质;单质,混合物既不是电解质也不是非电解质。注意掌握电解质与非电解质的判断方法。6、C【解析】
①离子键与共价键均为化学键,本质都是静电作用,①正确;②在稀有气体的晶体中,不存在化学键,只存在分子间作用力,②错误;③氢键不是化学键,而是分子间作用力的一种,③错误;④离子键就是阴、阳离子之间的静电作用力,包含引力和斥力,④错误;⑤活泼金属与活泼非金属化合时能形成离子键,⑤正确;⑥在BF3分子中,B原子周围有6个电子,而原子稳定结构的核外电子数是8,⑥错误;⑦离子化合物在融化的状态下都可以导电,故可以用该方法验证化合物是否为离子化合物,⑦正确;⑧两种非金属元素形成的化合物中可能含有离子键,例如NH4H等,⑧错误;⑨化学键断裂,不一定新物质生成,比如NaCl在水中的电离,该过程不属于化学变化,⑨错误;故上述正确的是①⑤⑦,即正确的有3个,故选C。7、C【解析】
氯水具有强氧化性,会把一些还原气体氧化,氯水中含有氯离子会与硝酸银发生反应生成氯化银沉淀。因此通入氯水得无色溶液,一定无H2S、HBr,因若有这两种气体会发生反应:H2S+Cl2=HCl+S↓、HBr+Cl2=HCl+Br2,会看到浑浊或溶液颜色发生改变;将溶液分两份一份加HCl酸化的BaCl2有白色沉淀,一定有SO2,因SO2已被氯气氧化成SO42-;另一份加HNO3酸化的AgNO3有白色沉淀,该白色沉淀是氯化银,但不能确定是否含有HCl,因为第一步反应后溶液中已经存在Cl-,第二步中也加入了HCl。CO2不能确定,因为二氧化碳与加入试剂不反应。故①③④是正确的,故选C。8、B【解析】
A.NaOH溶液不是胶体,无丁达尔效应,故A错误;B.Al(OH)3胶体能产生丁达尔效应,故B正确;C.盐酸溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故C错误;D.MgSO4溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故D错误;故选:B。9、A【解析】
A.合金中一定含金属元素,可能有非金属元素,A错误;B.钢铁是用量最大、用途最广的合金,B正确;C.铝合金一般比纯铝的硬度大,C正确;D.青铜是最早使用的合金,D正确;答案选A。10、A【解析】
不同的金属应选用不同的冶炼方法,金属的冶炼方法是根据金属的活动性强弱确定,与金属在地壳中的含量、化合价及金属的导电性没有关系,答案选A。【点晴】注意根据金属的活动性强弱选择合适的冶炼方法,金属的活动性强弱和金属阳离子得电子能力之间有关系,一般来说,活泼金属用电解法,较活泼金属用热还原法,不活泼金属如Hg、Ag等用热分解法冶炼。11、B【解析】试题分析:金属钠是一种活泼金属,用来灭火的物质和金属钠以及钠燃烧后的产物过氧化钠之间不能反应。A、金属钠和水之间能反应产生氢气,氢气能燃烧,不能用水灭火,故A错误;B、沙子不易燃,能将金属钠和空气隔离,起到灭火的作用,故B正确;C、煤油是可燃物,不能用来灭火,C不正确;D、二氧化碳能与钠燃烧后的产物过氧化钠产生氧气,氧气能助燃,故D不正确,答案选B。考点:考查金属钠着火时灭火物质的选择点评:熟练掌握燃烧的条件及灭火的原理和各种方法的使用条件,只有这样才能对相关方面的问题做出正确的判断,有利于培养学生的安全意识和灵活应变能力。12、D【解析】
二氧化硅与氢氧化钠反应生成硅酸钠,硅酸钠与稀硫酸反应生成硅酸沉淀,硅酸受热分解生成二氧化硅,结合硅及其化合物性质分析判断。【详解】A.硅酸钠水溶液具有阻燃性,可用作木材防火剂,故A正确;B.硅酸钠与稀硫酸反应生成硅酸沉淀,所以步骤II的反应是Na2SiO3+H2SO4═H2SiO3↓+Na2SO4,故B正确;C.碳酸、硫酸的酸性都强于硅酸,都能够与硅酸盐反应生成硅酸,因此步骤Ⅱ中的稀硫酸可用CO2来代替,故C正确;D.灼烧固体应在坩埚中进行,故D错误;故选D。13、C【解析】
A项、漂白粉的主要成分是氯化钙和次氯酸钙,属于混合物,故A错误;B项、生铁是含碳量较高的铁合金,属于混合物,故B错误;C项、液氯是液态的氯气,属于纯净物,故C正确;D项、水玻璃是硅酸钠的水溶液,属于混合物,故D错误;故选C。【点睛】纯净物是由一种物质组成的物质,混合物是由多种物质组成的物质,解答本题要充分理解纯净物和混合物的区别,要分析物质是由几种物质组成的,如果只有一种物质组成就属于纯净物,如果有多种物质就属于混合物。14、B【解析】
在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不能导电的化合物是非电解质。【详解】A.二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸能电离出自由移动的阴阳离子,所以二氧化碳的水溶液能导电,但电离出离子的物质是碳酸而不是二氧化碳,故二氧化碳是非电解质,A错误;B.BaSO4在熔融状态下能导电,是电解质,B正确;C.金属Zn是单质,既不是电解质也不是非电解质,C错误;D.稀硫酸是一种溶液,属于混合物,既不是电解质也不是非电解质,D错误。答案选B。【点睛】电解质和非电解质都必须首先是化合物,单质和溶液不属于化合物,所以既不是电解质也不是非电解质,电解质和非电解质的判断与物质的溶解性无关。15、A【解析】
A.Cl2与H2O反应生成HCl和HClO,HClO是弱酸,主要以分子形式存在,离子方程式为Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,A错误;B.氯气、液氯的构成微粒都是Cl2,二者是同一种物质,只是状态不同,都属于纯净物,B正确;C.Cl2与石灰乳反应产生氯化钙、次氯酸钙和水,产生的Ca(ClO)2和CaCl2是漂白粉的主要成分,C正确;D.氯气与水反应产生盐酸和次氯酸,因此氯水中含有次氯酸,次氯酸具有强的氧化性,因此氯水具有杀菌、漂白作用,D正确;故合理选项是A。16、A【解析】
A.用托盘天平称量NaOH固体的质量为0.5LL×1mol/L×40g/mol=20.0g,A正确;B.溶解后应冷却至室温,再转移至容量瓶,B不正确;C.转移溶液时应使用玻璃棒引流,C不正确;D.定容摇匀后发现液面低于刻度线,若再补加几滴水,则导致实验结果偏低,D不正确;故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、AlAlN2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑2NaOH+2Al+2H2O=2NaAlO2+3H2↑NH3+AlCl3=AlN+3HCl2Al+3Cl22AlCl3【解析】试题分析:A是生活中的一种调味剂,电解A的水溶液生成B、C、D三种物质,所以A是NaCl;B、C、D是氢气、氯气、氢氧化钠中的一种,C、D是气体,所以B是NaOH;根据C与J在高温、高压、催化剂的条件下生成F,可知C是H2、J是N2、F是NH3,则D是Cl2;氢气与氯气点燃生成氯化氢,则E是HCl;I是一种用途广泛的金属,氢氧化钠与I反应放出氢气,所以I是Al;氯气和铝点燃生成氯化铝,则G是AlCl3;氨气、氯化铝反应生成HCl和H,H由两种元素构成,摩尔质量为41g·mol-1,所以H是AlN。解析:根据以上分析,(1)I是铝,化学式为Al,H是AlN。(2)①是电解食盐水生成氢氧化钠、氢气、氯气,方程式是2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑;②是氢氧化钠与铝反应生成偏铝酸钠和氢气,反应方程式是2NaOH+2Al+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;③是氨气和氯化铝反应生成氯化氢和氮化铝,方程式是NH3+AlCl3=AlN+3HCl;④是铝和氯气点燃生成氯化铝,反应方程式是2Al+3Cl22AlCl3。点睛:铝是一种活泼金属,能与酸反应放出氢气,如铝与盐酸反应生成氯化铝和氢气;铝还能与强碱溶液反应放出氢气,如铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气。18、Fe3+CO32-、SiO32-SO42-SiO32-+H2O=H2SiO3↓用洁净的铂丝蘸取少量溶液,在酒精灯上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察,若焰色反应为紫色,则溶液中含有K+【解析】
根据溶液的颜色、实验过程中离子反应及离子共存的规律,对实验中各离子检验进行分析,判断溶液中一定存在什么离子、可能存在什么离子、一定不存在什么离子,据此分析。【详解】根据题意“溶液为无色澄清溶液”可以知道:溶液中含有的离子一定能够大量共存,且不含有颜色的Fe3+;由实验(ⅰ)可以知道,加入足量稀盐酸,生成白色胶状沉淀并放出无色无味气体该溶液中一定含有CO32-、SiO32-,发生反应CO32-+2H+=H2O+CO2↑、SiO32-+2H+=H2SiO3↓,Ca2+、Ag+、Ba2+与CO32-、SiO32-不能共存,则溶液中不存在Ca2+、Ag+、Ba2+,根据溶液为电中性,则一定含有阳离子,故一定含有K+;(ⅱ)待反应完全后,对(ⅰ)进行过滤,取少量(ⅰ)的滤液,滴加AgNO3溶液,有不溶于稀HNO3的白色沉淀生成,则滤液中含有Cl-,但由于(ⅰ)中加入稀盐酸,则也可能来自于稀盐酸,不能说明原溶液中含有Cl-;(ⅲ)另取少量(ⅰ)的滤液,滴加BaCl2溶液,无明显现象,证明原溶液中不含SO42-;上述实验中不能证明是否含有NO3-、Cl-,故不一定含有NO3-、Cl-;(1)无需通过实验就能确定不存在的离子是Fe3+;(2)该溶液中一定存在的阴离子有CO32-、SiO32-,一定不存在的阴离子有SO42-;(3)实验(ⅰ)中盐酸与SiO32-反应生成硅酸,生成沉淀的离子方程式为SiO32-+H2O=H2SiO3↓;(4)通过焰色试验验证溶液中是否存在K+:用洁净的铂丝蘸取少量溶液,在酒精灯上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察,若焰色反应为紫色,则溶液中含有K+。19、不能HCl分子与H2O分子之间不易形成氢键,分子间范德华力较小,所以易挥发吸收多余的氯气B【解析】
(1)验证装置气密性时要形成密封体系;(2)盐酸具有挥发性,原因是HCl分子与分子之间不易形成氢键,分子间范德华力较小;(3)氯气有毒,污染空气;(4)装置B起到储气作用。【详解】(1)验证装置气密性时要形成密封体系,验证该装置的气密性时应该先向B中加水,故答案为:不能;(2)盐酸具有挥发性,故收集到的中含有HCl,盐酸挥发的原因是HCl分子与分子之间不易形成氢键,分子间范德华力较小,故答案为:HCl分子与分子之间不易形成氢键,分子间范德华力较小,所以易挥发;(3)氯气有毒,污染空气,故装置D中应该装有氢氧化钠溶液吸收剩余氯气,故答案为:吸收多余的氯气;(4)若关闭止水夹K,则装置内压强增大,B装置中液面下降,长颈漏斗中液面上升,装置B起到储气作用,故答案选B。20、(1)H2SO4+Na2SO3=Na2SO4+SO2↑+H2O(2)品红溶液;取少量褪色后的溶液于试管中加热;(3)d;(4)BaSO4;(5)①除去BaCl2溶液中的O2;②ac;③2SO2+2H2O+O2+2BaCl2=2BaSO4↓+4HCl(或2SO2
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