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文档简介
2026届山西省忻州一中、临汾一中、精英中学、鄂尔多斯一中化学高二第一学期期中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、X(g)+3Y(g)⇌2Z(g)ΔH=-akJ·molˉ1,一定条件下,将1molX和3molY通入2L的恒容密闭容器中,反应10min,测得Y的物质的量为2.4mol。下列说法正确的是A.10min内,Y的平均反应速率为0.03mol·Lˉ1·sˉ1B.第10min时,X的反应速率为0.01mol·Lˉ1·minˉ1C.10min内,消耗0.2molX,生成0.4molZD.第10min时,Z的物质的量浓度为0.4mol/L2、根据反应Br+H2HBr+H的能量对反应历程的示意图甲进行判断,下列叙述中不正确的是A.正反应吸热B.加入催化剂可增大正反应速率,降低逆反应速率C.加入催化剂后,该反应的能量对反应历程的示意图可用图乙表示D.加入催化剂,该化学反应的焓变不变3、短周期元素X,Y,Z,W在周期表中的相对位置如下图所示,已知它们的最外层电子数之和为18,下列说法正确的是A.X,Y,Z,W中可能都是非金属元素B.Z的最高价氧化物的水化物一定是强酸C.元素的最高化合价:W>Z>YD.原子半径由大到小的顺序:W>Z>Y>X4、已达化学平衡的下列反应:2X(g)+Y(g)4Z(g)减小压强时,对反应产生的影响是()A.逆反应速率增大,正反应速率减小,平衡向逆反应方向移动B.逆反应速率减小,正反应速率增大,平衡向正反应方向移动C.正、逆反应速率都减小,平衡向逆反应方向移动D.正、逆反应速率都增大,平衡向正反应方向移动5、在一定条件下,将3molA和1molB两种气体混合于固定容积为2L的密闭容器中,发生如下反应:
3A(g)+B(g)xC(g)+2D(g),2
min后该反应达到平衡,生成0.8
mol
D,并测得C的浓度为0.2
mol/L,下列判断错误的是(
)A.x=lB.2min内A的反应速率为0.3
mo/(L·
min)C.B的转化率为40%D.再充入3molA和1molB,重新平衡后B的转化率不変6、工业上通常将水蒸气喷入灼热的炭层以生产水煤气,反应为:C(s)+H2O(g)⇌CO(g)+H2(g)△H>0。下列有关说法正确的是A.该反应平衡常数k=c(CO)·c(H2)B.高压条件有利于工业生产水煤气C.在较高温度时该反应可以自发进行D.因正向熵增加,故任何温度下都能自发发生7、下列选项中哪一种可与陶瓷、普通玻璃、水泥归为同种类型的材料A.铝合金 B.高温结构氮化硅陶瓷C.有机玻璃 D.砖瓦8、在Na2S溶液中,下列关系式中错误的是A.c(Na+)+c([H+)=c(S2-)+c(HS-)+c(OH-)B.c(Na+)=2c(S2-)+2c(HS-)+2c(H2S)C.c(OH-)=c(H+)+c(HS-)+2c(H2S)D.c(S2-)>c(OH-)>c(HS-)9、下列各组物质仅用溴水即可鉴别的是()A.己烷、苯 B.直溜汽油、苯C.四氯化碳、苯 D.溴苯、四氯化碳10、通过以下反应可获得新型能源二甲醚()。下列说法不正确的是①②③④A.反应①、②为反应③提供原料气B.反应③也是资源化利用的方法之一C.反应的D.反应的11、下列物质包装时应贴上右图标志的是A.食盐B.汽油C.小苏打D.烧碱12、在某2L恒容密闭容器中充入2molX(g)和1molY(g)发生反应:2X(g)+Y(g)⇌3Z(g)ΔH,反应过程中持续升高温度,测得混合体系中X的体积分数与温度的关系如图所示。下列推断正确的是()A.M点时Y的转化率最大B.升高温度,平衡向逆反应方向移动C.平衡后充入Z,达到新平衡时Z的体积分数增大D.W、M两点Y的正反应速率相等13、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>X14、用已知浓度的烧碱溶液滴定未知浓度的盐酸,下列操作中正确的是A.碱式滴定管用蒸馏水洗净后,直接加入已知浓度的烧碱溶液B.锥形瓶用蒸馏水洗净后,直接加入一定体积的未知浓度的盐酸C.滴定时,没有逐出滴定管下口的气泡D.该实验中,某同学将消耗已知浓度的烧碱溶液的体积记录为22.5mL15、下列说法和应用与盐的水解有关的是①配制硫酸亚铁溶液时加入少量硫酸②铝盐和铁盐可作净水剂
③MgCl2溶液蒸干后灼烧得到MgO④实验室盛放Na2CO3溶液的试剂瓶不能用磨口玻璃塞A.①②③B.②③④C.①④D.①②③④16、X、Y二元素的原子,当它们分别获得两个电子形成稀有气体元素原子的电子层结构时,X放出的热量大于Y放出的热量;Z、W两元素的原子,当它们分别失去一个电子形成稀有气体元素原子的电子层结构时,吸收能量W大于Z。则X、Y和Z、W分别形成的化合物中,离子化合物可能性最大的是A.Z2XB.Z2YC.W2XD.W2Y二、非选择题(本题包括5小题)17、甲苯是有机化工生产的基本原料之一。利用乙醇和甲苯为原料,可按如图所示路线合成分子式均为C9H10O2的有机化工产品E和J。已知:
请回答:(1)写出B+D―→E反应的化学方程式:___________________________。(2)②的反应类型为____________;F的结构简式为________________。(3)E、J有多种同分异构体,写出符合下列条件的任意两种同分异构体结构简式。要求:(ⅰ)与E、J属同类物质;(ⅱ).苯环上有两个取代基且苯环上的一氯代物只有两种。①______________;②______________。18、1,4-环己二醇可用于生产聚酯纤维,可通过下列路线合成(某些反应的反应物和反应条件未列出):(1)写出反应①、⑦的化学方程式:①____________________________________________________________________________;⑦____________________________________________________________________________。(2)上述七个反应中属于消去反应的有____________(填反应序号)。(3)反应⑤中可能产生一定量的副产物,其可能的结构简式为_________________________。19、某化学实验小组为了验证SO2和Cl2的漂白性,设计了如下图所示的实验装置。请回答下列问题:(1)他们制备SO2和Cl2所依据的原理分别是:Na2SO3+H2SO4═Na2SO4+H2O+SO2↑、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,则上图A、E装置中用来制Cl2的装置是______(填序号),反应中盐酸所表现的性质是______性和______性,生成71gCl2转移的电子是______mol;(2)反应开始后,发现B、D试管中的现象均为____________________________,停止通气后,给B、D两个试管中的溶液加热,B试管中的现象是________________________________;(3)装置C的作用是____________________________________________________________;(4)NaOH(足量)溶液与Cl2反应的离子方程式是__________________________________;(5)该小组同学将两种气体混合后通入品红溶液,一段时间后,品红溶液几乎不褪色。查阅资料得知:两种气体按体积比1:1混合,再与水反应可生成两种常见酸,因而失去漂白作用。该反应的化学方程式为______________________________________________________________。20、(1)现有Na2CO3和NaHCO3两种白色固体物质:Ⅰ.欲探究Na2CO3和NaHCO3稳定性的相对强弱,两同学分别设计了以下两组装置:请回答:①如甲图所示,分别用Na2CO3和NaHCO3做实验,试管②中的试剂是______(填字母序号)。a.稀H2SO4b.NaOH溶液c.Ca(OH)2溶液②如乙图所示,试管④中装入的固体应该是______________(填化学式)。③通过上述实验,得出的结论是:Na2CO3比NaHCO3的稳定性______(填“强”或“弱”)。Ⅱ.欲鉴别两种固体物质可选用的试剂是_____________。Ⅲ.等物质的量浓度的两种物质的溶液与同浓度的盐酸反应,反应速率快的是_________(填化学式)。(2)甲、乙、丙三位同学分别用如下三套实验装置及化学药品(其中碱石灰为固体氢氧化钠和生石灰的混合物)制取氨气。请回答下列问题:①实验室制取氨气的化学方程式为:________________________________________;②三位同学用上述装置制取氨气时,其中有一位同学没有收集到氨气(假设他们的实验操作都正确),你认为没有收集到氨气的同学是___________(填“甲”、“乙”或“丙”),收集不到氨气的主要原因是___________________________(用化学方程式表示);③检验氨气是否收集满的方法是(简述操作方法、现象和结论)_______________________。21、请回答下列问题:(1)在体积为1L的恒容密闭容器中,充入1molCO2和3molH2,一定条件下发生反应:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)△H=-49.0kJ/mol。测得CO2和CH3OH(g)的浓度随时间变化如图所示。①氢气的转化率=__________________;②该反应的平衡常数为___________(保留小数点后2位);③下列措施中能使平衡体系中n(CH3OH)/n(CO2)增大的是___________。A.升高温度B.充入He(g),使体系压强增大C.将H2O(g)从体系中分离出去D.再充入1molCO2和3molH2④当反应达到平衡时,H2的物质的量浓度为c1,然后向容器中再加入一定量H2,待反应再一次达到平衡后,H2的物质的量浓度为c2。则c1______c2的关系(填>、<、=)。(2)利用太阳能直接分解水制氢,是最具吸引力的制氢途径,其能量转化形式为_______。(3)CrO42−和Cr2O72−在溶液中可相互转化。室温下,初始浓度为1.0mol·L−1的Na2CrO4溶液中c(Cr2O72−)随c(H+)的变化如图所示。①离子方程式表示Na2CrO4溶液中的转化反应_________________。②由图可知,溶液酸性增大,CrO42−的平衡转化率____(填“增大“减小”或“不变”)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】列出反应的“三段式”,A.根据化学反应速率的定义==求解;B.化学反应速率为平均速率,不是瞬时速率;C.根据反应的各物质之间物质的量之比等于化学计量数之比作答;D.根据三段式求得结果。【详解】将1molX和3molY通入2L的恒容密闭容器中,反应进行10min,测得Y的物质的量为2.4mol,则根据题意列出“三段式”如下:X(g)+3Y(g)⇌2Z(g)n01300.20.60.4n10min0.82.40.4A.10min内,Y的平均反应速率为=0.03mol⋅L−1⋅min−1,单位不正确,故A项错误;B.化学反应速率表示的是平均速率,不是瞬时速率,故第10min时,无法计算其速率,故B项错误;C.由上述分析可知,10min内,消耗0.2molX,生成0.4molZ,故C项正确;D.由反应“三段式”可看出,第10min时,Z的物质的量为0.4mol,则Z的物质的量浓度为=0.2mol/L,故D项错误;答案选C。【点睛】本题侧重考查化学反应速率的概念、表示方法和常用单位,属于基础考点,难度不大。利用“三段式”可化繁为简,快而准地得出相应结果,另外化学反应速率的计算除了利用定义直接求解以外,也可依据各物质表示的反应速率之比等于化学方程式中各物质的化学计量数之比来表示各物质的化学反应速率。2、B【详解】A.生成物的总能量高于反应物的总能量,故正反应吸热,A正确;B.加入催化剂可同等程度增大正、逆反应速率,B错误;C.加入催化剂,能降低反应的活化能,但不影响该反应的焓变,图乙正确,C正确;D.加入催化剂,能降低反应的活化能,但该化学反应的焓变不变,D正确;答案选B。3、A【解析】短周期元素X,Y,Z,W在同一周期,设X元素的最外层电子数为a,Y,Z,W的最外层电子数分别为a+1,a+2,a+3,已知它们的最外层电子数之和为18,则a+a+1+a+2+a+3=18,则a=3,X为B元素,则Y为C,Z为N,W为O;X为Al元素,Y为Si,Z为P,W为S。【详解】A.由分析可知,X,Y,Z,W中可能都是非金属元素,故A正确;B.Z如果为N元素,最高价氧化物的水化物是硝酸,是强酸,Z如果为P元素,最高价氧化物的水化物是磷酸,是中强酸,故B错误;C.若W为O,O没有最高正价,故C错误;D.同周期自左往右原子半径减小,故原子半径W<Z<Y<X,故D错误。故选A。【点睛】同一周期的元素(稀有气体元素除外),从左到右原子半径逐渐减小,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强;同一主族的元素,从上到下原子半径逐渐增大,非金属性逐渐减弱,金属性逐渐增强。4、C【详解】减小压强正逆反应速率减小,为气体体积减小的反应,减小压强使平衡逆向移动,正反应速率减小的倍数大于逆反应速率减小的倍数,故选:C。【点睛】本题考查化学平衡,,把握压强对速率、平衡的影响为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意结合化学反应的特点,判断平衡移动的方向。5、D【详解】A.2min后该反应达到平衡,生成0.8molD,并测得C的浓度为0.2mol·L-1,则C的物质的量是0.4mol,根据变化量之比等于化学计量数之比可知,则x:2=0.4:0.8,则x=1,故A正确;B.2min后该反应达到平衡,生成0.8molD,根据反应计量系数关系,2min内A的变化量为1.2mol,所以A的反应速率是=0.3mol·(L·min)-1,故B正确;C.2min内B的变化量是0.4mol,所以B的转化率是0.4/1.0×100%=40%,故C正确;D.结合A项分析,x=1,则该反应正向为气体分子数减小的反应,容器容积不变,再充入3molA和1molB,相当于增大压强,平衡正向移动,重新平衡后B的转化率增大,故D错误;答案选D。6、C【详解】A.由题给化学方程式可知反应平衡常数k=,故A错误;B.该反应是一个气体体积增大的反应,增大压强,平衡向逆反应方向移动,不利于工业生产水煤气,故B错误;C.由方程式可知,反应的焓变△H>0,该反应是一个气体体积增大的反应,反应的熵变△S>0,在较高温度时H—T△S<0,反应可以自发进行,故C正确;D.因该反应焓变大于0,正向熵增加,则在较高温度时△H—T△S<0,才能自发发生,故D错误;故选C。7、D【分析】陶瓷、普通玻璃、水泥属于传统无机硅酸盐材料,【详解】A.铝合金是由铝等其它成分构成,属于金属材料,A不符题意;B.高温结构氮化硅陶瓷熔点高、硬度大、化学性质稳定,可用作制汽轮机叶片、作刀具、制造陶瓷发动机,属于新型无机非金属材料,B不符题意;C.有机玻璃是聚甲基丙烯酸甲酯,是由甲基丙烯酸甲酯聚合而成的,属于有机高分子材料,C不符题意;D.砖瓦属于陶瓷,D符合题意;答案选D。8、A【分析】依据盐类水解的特点、电荷守恒、物料守恒以及质子守恒分析解答。【详解】A、电荷不守恒,正确的关系式应为c(Na+)+c(H+)=2c(S2-)+c(HS-)+c(OH-),A错误;B、根据物料守恒可知溶液中c(Na+)=2c(S2-)+2c(HS-)+2c(H2S),B正确;C、根据质子守恒可知溶液中c(OH-)=c(H+)+c(HS-)+2c(H2S),C正确;D、硫化钠是强碱弱酸盐,硫离子水解溶液显碱性,由于分步水解且水解程度减弱,因此溶液中c(S2-)>c(OH-)>c(HS-),D正确。答案选A。9、C【解析】A.己烷、苯的密度都比水小,加入溴水,色层在上层,不能鉴别,故A错误;B.直溜汽油、苯的密度都比水小,加入溴水,色层在上层,不能鉴别,故B错误;C.四氯化碳的密度比水大,色层在下层,苯的密度比水小,色层在上层,可鉴别,故C正确;D.溴苯、四氯化碳的密度比水大,色层在下层,不能鉴别,故D错误;故选C。10、C【分析】A.反应③中的反应物为CO2、H2;
B.反应③中的反应物为CO2,转化为甲醇;
C.由反应④可以知道,物质的量与热量成正比,且气态水的能量比液态水的能量高;
D.由盖斯定律可以知道,②×2+③×2+④得到。【详解】A.反应③中的反应物为CO2、H2,由反应可以知道,反应①、②为反应③提供原料气,所以A选项是正确的;
B.反应③中的反应物为CO2,转化为甲醇,则反应③也是
CO2资源化利用的方法之一,所以B选项是正确的;
C.由反应④可以知道,物质的量与热量成正比,且气态水的能量比液态水的能量高,则反应反应的,故C错误;
D.由盖斯定律可以知道,②×2+③×2+④得到,则,所以D选项是正确的。
所以答案选C。11、D【详解】如图标志为腐蚀品;A.食盐为氯化钠无腐蚀性,故A错误;B.汽油有可燃性,是易燃液体,故B错误;C.小苏打为碳酸氢钠,无腐蚀性,故C错误;D.氢钠化钠属于强碱,有强的腐蚀性,是腐蚀品,故D正确;故选:D。12、B【详解】温度在a℃之前,升高温度,X的含量减小,温度在a℃之后,升高温度,X的含量增大,曲线上最低点为平衡点,最低点之前未达到平衡,反应向正反应方向进行,最低点之后,升高温度,X的含量增大,平衡向逆反应方向移动,故正反应为放热反应。A.曲线上最低点Q为平衡点,升高温度,平衡向逆反应方向移动,Y的转化率减小,所以Q点时Y的转化率最大,故A错误;B.根据上述分析可知,升高温度,平衡向逆反应方向移动,故B正确;C.反应前后气体的物质的量不变,平衡时充入Z,达到新平衡时与原平衡是等效平衡,所以达到新平衡时Z的体积分数不变,故C错误;D.W点对应的温度低于M点对应的温度,温度越高,反应速率越大,所以W点Y的正反应速率小于M点Y的正反应速率,故D错误;答案为B。13、A【分析】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。14、B【详解】A.滴定管用蒸馏水洗净后还要用待装液体润洗,A项错误;B.锥形瓶用蒸馏水洗净后不能用待装液体润洗,否则引起所测盐酸的浓度偏大,B项正确;C.滴定前要排除滴定管尖嘴部分的气泡,否则会引起误差,C项错误;D.滴定管精确到0.1mL,估读到0.01mL,D项错误;答案选B。15、D【解析】①硫酸亚铁水解呈酸性,加入硫酸可抑制水解;
②用铝盐、铁盐作净水剂,铝离子和铁离子发生水解反应生成胶体具有吸附性;
③因氯化氢易挥发,蒸干得到水解产物,灼烧变为氧化物;
④玻璃塞的成分有二氧化硅,可以和碱液发生反应,Na2CO3水解呈碱性;结合以上分析解答。【详解】①硫酸亚铁属于强酸弱碱盐,亚铁离子水解,溶液显酸性,加入少量硫酸,氢离子浓度增大,抑制亚铁离子的水解,与盐的水解有关;②铝离子和铁离子属于弱根离子,能水解生成氢氧化铝和氢氧化铁胶体,胶体具有吸附性,能吸附悬浮物而净水,与盐的水解有关。③MgCl2水解生成氢氧化镁和盐酸,因氯化氢易挥发,蒸干并灼烧得到MgO,与盐的水解有关;④Na2CO3溶液中的碳酸根水解显碱性,磨口玻璃塞的成分中二氧化硅可以和碱反应生成具有粘性的硅酸钠,会导致瓶塞和瓶口黏在一起,与盐的水解有关。
结合以上分析,①②③④均正确,综上所述,本题选D。【点睛】MgCl2溶液水解显酸性:MgCl2+2H2OMg(OH)2+2HCl,溶液加热蒸干后,HCl挥发,减小生成物浓度,平衡右移,生成Mg(OH)2,然后再把固体灼烧,得到MgO;若MgSO4溶液水解显酸性:MgSO4+2H2OMg(OH)2+H2SO4,溶液加热蒸干后,H2SO4不挥发,最后物质仍为MgSO4。16、A【解析】X、Y两元素的原子,当它们分别获得两个电子,形成稀有气体元素原子的电子层结构时,X放出的能量大于Y放出的能量,说明X比Y易得电子、X的非金属性强于Y、X的电负性大于Y;Z、W两元素的原子,当它们分别失去一个电子形成稀有气体元素原子的电子层结构时,W吸收的能量大于Z吸收的能量,说明Z比W易失电子、Z的金属性强于W、Z的电负性小于W,故X、Z的电负性相差最大,最不可能形成共价化合物。故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、酯化(或取代)反应【详解】乙醇被氧气氧化生成A乙醛,乙醛被氧化生成(B)乙酸,乙酸和D反应生成E,根据乙酸和E的分子式可知,D是苯甲醇,C和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成苯甲醇,则C是一氯甲苯,二氯甲苯和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成F,结合题给信息知,F是苯甲醛,苯甲醛被氧化生成(I)苯甲酸,G和氢氧化钠的水溶液反应生成H,H酸化生成苯甲酸,则H是苯甲酸钠,G是三氯甲苯,乙醇和苯甲酸反应生成(J)苯甲酸乙酯。(1)通过以上分析知,B是乙酸,D是苯甲醇,在加热、浓硫酸作催化剂条件下反应生成乙酸苯甲酯,反应方程式为:;正确答案:。(2)苯甲酸和乙醇发生酯化反应生成有机物J;根据信息可知,二氯甲苯在碱性环境下水解,生成苯甲醛,结构简式为;正确答案:酯化(或取代)反应;。(3)E、J有多种同分异构体,(1)与E、J属同类物质,说明含有苯环和酯基;(2)苯环上有两个取代基且苯环上的一氯代物只有两种,说明两个取代基处于对位,符合条件的同分异构体为:、、、;正确答案:、、、。【点睛】根据信息可知:甲苯与氯气光照发生甲基上的取代反应,取代一个氢,变为一氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲醇;取代2个氢,变为二氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲醛;取代3个氢,变为三氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲酸钠,酸化后变为苯甲酸。18、+Cl2+HCl+2NaOH+2NaBr②④、【分析】由合成路线可知,反应①为光照条件下的取代反应,反应②为NaOH/醇条件下的消去反应生成A为,反应③为A与氯气发生加成反应生成B为,B在NaOH/醇条件下发生消去反应得到,反应⑤为溴与的1,4—加成反应,反应⑥为碳碳双键与氢气的加成反应,生成C为,反应⑦为C在NaOH/水条件下发生水解反应生成1,4-环己二醇,据此解答。【详解】(1).反应①为环己烷与氯气在光照条件下发生取代反应生成,化学方程式为:+Cl2+HCl,反应⑦为在NaOH/水条件下发生水解反应生成1,4-环己二醇,化学方程式为:+2NaOH+2NaBr,故答案为:+Cl2+HCl;+2NaOH+2NaBr;(2).由上述分析可知,上述七个反应中属于消去反应的有②和④,故答案为②④;(3).反应⑤为溴与发生的1,4—加成反应,在反应时,可能和溴发生1,2—加成反应生成,也可能两个C=C都与溴发生加成反应生成,故答案为、。19、E还原酸2品红溶液褪色溶液变红吸收多余的SO2和Cl2Cl2+2OH-═ClO-+Cl-+H2OSO2+Cl2+2H2O═2HCl+H2SO4【分析】(1)实验室制取氯气所用药品是固体和液体,反应条件是加热,所以应选用固液加热型装置;实验室制取氯气的反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,由HCl生成MnCl2,氯元素化合价不变,由HCl生成Cl2,氯元素化合价升高;(2)次氯酸、二氧化硫都有漂白性;次氯酸的漂白性是利用次氯酸的强氧化性,二氧化硫的漂白性是利用二氧化硫和有色物质生成无色物质,次氯酸的漂白性是永久性的,二氧化硫的漂白性是暂时的;加热时,次氯酸漂白过的溶液无变化,二氧化硫和有色物质生成的无色物质不稳定,加热时能重新恢复原色;(3)氯气和二氧化硫都有毒,不能直接排空,氯气和二氧化硫都能和氢氧化钠溶液反应转化为无毒物质;(4)氯气和氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;(5)氯气有强氧化性,二氧化硫有还原性,二者能按1:1发生氧化还原反应生成硫酸和盐酸,使气体失去漂白性。【详解】(1)实验室制取氯气所用药品是固体和液体,反应条件是加热,所以应选用固液加热型装置,故选E;实验室制取氯气的反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,由HCl生成MnCl2,氯元素化合价不变,由HCl生成Cl2,氯元素化合价升高,所以浓盐酸所表现出的性质是酸性和还原性;71gCl2的物质的量是1mol,由HCl生成Cl2,氯元素化合价由-1升高为0,所以生成1mol氯气转移2mol电子;(2)次氯酸、二氧化硫都有漂白性;次氯酸的漂白性是利用次氯酸的强氧化性,二氧化硫的漂白性是利用二氧化硫和有色物质生成无色物质,次氯酸的漂白性是永久性的,二氧化硫的漂白性是暂时的;加热时,次氯酸漂白过的溶液无变化,二氧化硫和有色物质生成的无色物质不稳定,加热时能重新恢复原色,所以反应开始后,发现B、D试管中的现象均为品红溶液褪色,停止通气后,给B、D两个试管中的溶液加热,B试管中的现象是溶液变红;(3)氯气和二氧化硫都有毒,不能直接排空,氯气和二氧化硫都能和氢氧化钠溶液反应转化为无毒物质,所以氢氧化钠溶液的作用是:吸收多余的二氧化硫和氯气,防止污染大气;(4)氯气和氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,离子反应方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(5)氯气有强氧化性,二氧化硫有还原性,二者能按1:1发生氧化还原反应生成硫酸和盐酸,反应化学方程式是SO2+Cl2+2H2O═2HCl+H2SO4。20、cNaHCO3强CaCl2(或BaCl2)溶液NaHCO32NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O甲2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4将湿润的红色石蕊试纸置于试管口,若试纸变蓝,则证明已收集满(或用蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近试管口,若有白烟产生,则证明已收集满)【解析】(1)NaHCO3不稳定,加热易分解产生二氧化碳气体,碳酸钠稳定,受热不分解,可用澄清石灰水检验CO2,以判断是否分解;小试管加热温度较低,里面装的是碳酸氢钠,大试管加热温度较高,里面装的是碳酸钠,反应观察到的实验现象是连接小试管的澄清石灰水变浑浊而连接大试管的澄清石灰水不变浑浊,可证明Na2CO3较稳定。(2)实验室用氯化铵固体和氢氧化钙固体加热制取氨气,氨气是碱性气体,与浓硫酸反应。【详解】(1)Ⅰ.①NaHCO3不稳定,加热易分解,2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,可用澄清石灰水检验CO2,以判断是否分解,而硫酸和氢氧化钠不能鉴别二氧化碳,现象不明显,故答案为C;②小试管加热温度较低,如能分解,可证明NaHCO3不稳定,而Na2CO3加热温度较高,应该观察到的实验现象是连接小试管的澄清石灰水变浑浊而连接大试管的澄清石灰水不变浑浊,可证明Na2CO3较稳定,故答案为NaHCO3;③连接小试管的澄清石灰水变浑浊而连接大试管的澄清石灰水不变浑浊,故答案为Na2CO3比NaHCO3的稳定性强;Ⅱ.鉴别两种固体物质可选用CaCl2(或BaCl2)溶液,因为CaCl2(或BaCl2)溶液和Na2CO3产生白色沉淀,和NaHCO3不反应,故答案为CaCl2(或BaCl2)溶液;Ⅲ.与盐酸反应时,相关反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O、HCO3-+H+=CO2↑+H2O,加NaHCO3的试管反应更剧烈,故答案为NaHCO3;(2)①实验室用氯化铵固体和
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