2026届海北市重点中学化学高一上期末达标检测试题含解析_第1页
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文档简介

2026届海北市重点中学化学高一上期末达标检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、将SO2通入CuSO4和NaCl的浓溶液中,溶液颜色变浅,析出白色沉淀,取该沉淀分析,知其中含Cl:35.7%,Cu:64.3%,SO2在上述反应中作用是A.酸 B.漂白剂 C.还原剂 D.氧化剂2、电解质是指在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。下列物质属于电解质的是()A.Al B.NaCl溶液 C.NaOH D.乙醇3、取软锰矿石(主要成分为MnO2)116g跟足量浓盐酸发生如下反应(杂质不参与反应)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,制得22.4LCl2(标准状况),下列有关说法中不正确的是A.这种软锰矿石中MnO2的质量分数为75%B.被氧化的HCl的物质的量为4molC.参加反应的HCl的质量为146gD.被还原的MnO2的物质的量为1mol4、下列说法正确的是A.不能发生丁达尔效应的分散系有氯化钠溶液、水等B.将1L2mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAC.黄河入海口处三角洲的形成与胶体性质有关D.电泳现象说明胶体带电5、欲使明矾溶液中的铝离子完全沉淀下来,适宜的试剂是()A.氢氧化钠溶液 B.氢氧化钾溶液 C.氨水 D.盐酸6、下列混合物可以用分液法分离的是()A.食盐水中的泥沙 B.碘与四氯化碳 C.植物油与水 D.碳酸钡与氯化银7、从20mL0.5mol/LNa2CO3溶液中取出10mL,并加水稀释到250mL,则稀释后溶液中Na2CO3的物质的量浓度为A.0.5mol/LB.0.2mol/LC.0.05mol/LD.0.02mol/L8、下列反应的离子方程式不正确的是A.锌与硫酸铜溶液反应:Zn+Cu2+=Zn2++CuB.氢氧化钠与盐酸反应:OH-+H+=H2OC.铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑D.氯化钡与硫酸反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓9、除去某溶液里溶解的少量杂质,下列做法中不正确的是(括号内的物质为杂质)()A.KNO3溶液(NaCl):加热蒸发得浓溶液后,降温,析出晶体后过滤B.NaCl溶液(BaCl2):加过量Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸C.NaCl溶液(Br2):加CCl4,萃取分液D.KNO3溶液(AgNO3):加过量KCl溶液,过滤10、下列物质的实验室保存方法不正确的是A.少量的金属钠保存在煤油中B.新制氯水盛装在棕色细口试剂瓶中C.氢氧化钠溶液盛装在带玻璃塞的试剂瓶中D.硫酸亚铁溶液存放在加有少量铁粉的试剂瓶中11、化学与生活密切相关,下列有关说法正确的是A.PM2.5是指大气中直径接近2.5微米的颗粒物,入肺影响健康。它具有丁达尔现象B.纯净的二氧化硅是制备光导纤维的原料C.漂白粉既可做漂白棉麻纸张的漂白剂,又可做游泳池及环境的消毒剂和净水剂;D.合金材料的组成元素一定全部是金属元素12、下列说法正确的是(NA表示阿佛加德罗常数的值)()A.在常温常压下,11.2LN2含有的分子数为0.5NAB.在常温常压下,1molNe含有的原子数为NAC.71gCl2所含原子数为NAD.在同温同压下,相同体积的任何气体单质所含的原子数相同13、下列各组混合物,使用氢氧化钠溶液和盐酸两种试剂不能分离的是A.氧化镁中混有氧化铝 B.氯化铝溶液中混有氯化铁C.氧化钠中混有氧化镁 D.氯化亚铁溶液中混有氯化铜14、ClO2是一种新型水处理剂,工业上用NaClO2与盐酸反应制备ClO2的反应如下:①5NaClO2+4HCl(稀)===5NaCl+4ClO2↑+2H2O;②NaClO2+4HCl(浓)===NaCl+2Cl2↑+2H2O。下列说法中正确的是()A.两种反应中HCl均是还原剂B.盐酸浓度越大,还原性越强C.①中氧化产物与还原产物物质的量之比为4∶5D.②中每生成1molCl2转移2mol电子15、下列反应中不是氧化还原反应的是()A.3Cl2+6KOH=5KCl+KClO3+3H2OB.CuO+H2Cu+H2OC.2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑D.2AgNO3+BaCl2=2AgCl↓+Ba(NO3)216、某CuSO4、Fe2(SO4)3、H2SO4的混合溶液100mL,已知溶液中阳离子的浓度相等(不考虑水解),且的物质的量浓度为9mol·L-1,则此溶液最多溶解Mg的质量为()A.24g B.18g C.21.6g D.14.4g二、非选择题(本题包括5小题)17、一种白色晶体A极易溶于水,将A配成溶液进行如下框图所示的实验,实验现象及转化关系如下列框图所示。A为含硫氮正盐其中硫元素化合价为+4,气体D能使品红溶液褪色,气体F能使湿润的红色石蕊试纸变蓝.试回答下列问题:(1)写出下列物质化学式:D:__________;F:__________。(2)写出下列反应的离子方程式:①A和酸性KMnO4溶液反应__________;②D和新制氯水:__________。(3)通过本题的解答,在检验SO42-时,应使用__________A.盐酸酸化的BaCl2溶液B.硝酸酸化的Ba(NO3)2溶液18、下列物质A-F是我们熟悉的单质或化合物,其中A、B均是常见的金属,且B的合金用量最大;E在常温下是黄绿色气体;适当的条件下,它们之间可以发生如图所示的转化。(1)G溶液中溶质的化学式为_____________。(2)请写出反应D→F的化学方程式:_________。(3)检验F中金属阳离子的常用试剂是______________(填物质的化学式);现象是____________。(4)E物质可与石灰乳反应制取漂白粉,写出漂白粉的有效成分_________。(5)写出C与过量氢氧化钠溶液反应的离子方程式_______________。(6)若向D溶液中滴加氢氧化钠溶液,现象是:____,反应过程中的化学方程式为:____,______。19、用下面两种方法可以制得白色的Fe(OH)2沉淀。方法一:用不含Fe3+的FeSO4溶液与用不含O2的蒸馏水配制的NaOH溶液反应制备。(1)为防止FeSO4溶液被空气中的氧气氧化需向溶液中添加_______________。(2)除去蒸馏水中溶解的O2常采用____________的方法。(3)生成白色Fe(OH)2沉淀的操作是用长滴管吸取不含O2的NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下再挤出NaOH溶液。这样操作的原因是_______________。方法二:用如图所示装置制备。(4)操作步骤:打开止水夹,从b中导管口收集氢气,经检验纯净后反应一段时间,下一步操作为____________。(5)b试管中生成Fe(OH)2的化学方程式是_____________。(6)这样生成的Fe(OH)2沉淀能较长时间保持白色,原因是___________。20、喷泉是一种常见的自然现象,其产生的原因是存在压强差。制取氨气并完成喷泉实验(图中夹持装置均已略去)。①写出实验室制取氨气的化学方程式:______________。②收集氨气应使用_________法,要得到干燥的氨气可选用_________做干燥剂。③用如图一装置进行喷泉实验,上部烧瓶已装满干燥氨气,引发水上喷的操作是___________,该实验的原理是____________________。④如果只提供如图二的装置,请说明引发喷泉的方法__________________________。21、NaCl、NaOH、Na2CO3和NaHCO3均是重要的化工原料,相互间可以发生转化,请回答以下问题:(1)粗盐经溶解、过滤和蒸发操作后,仍含有MgCl2及Na2SO4等可溶性杂质,请写出检验其中是否含有的离子方程式:____________________________。(2)实验室要配制480mL0.2mol/L的NaOH溶液,需要称量NaOH固体的质量为__________g。(3)如图,实验一是为了比较Na2CO3和NaHCO3的热稳定性,则试管A中所盛的药品为____________(填化学式),能证明热稳定性强弱的现象为_____________,试管中发生反应的化学方程式为_______________。(4)实验二是为了探究Na2O2与CO2的反应,写出该反应的化学方程式___________________。(5)向饱和的Na2CO3溶液中通入CO2的现象为____________________________________,写出发生反应的离子方程式______________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

该沉淀中Cl和Cu的质量分数分别为35.7%和64.3%,可以求出得Cu和Cl的物质的量之比为1:1,故该沉淀的化学式为CuCl,因此,该反应中铜元素的化合价降低了,故SO2在该反应中作还原剂。正确答案:C。2、C【解析】

A.Al虽能导电,但Al是单质,故A不符合题意;B.NaCl溶液能导电,是混合物,故B不符合题意;C.NaOH是碱,属于化合物,是电解质,故C符合题意;D.乙醇是有机物,属于非电解质,故D不符合题意。综上所述,答案为C。【点睛】电解质主要是酸、碱、盐、水、金属氧化物;非电解质主要是大多数有机物、大多数非金属氧化物、非酸性气态氢化物。3、B【解析】

先计算氯气的物质的量,然后根据方程式中物质反应转化关系计算物质的作用及反应的物质的量或质量。【详解】A.n(Cl2)==1mol,由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O反应方程式可知:反应产生1molCl2,有1molMnO2参加反应,其质量为87g,则软锰矿石中MnO2的质量分数为×100%=75%,A正确;B.由反应可知,生成1molCl2气体时,2molHCl被氧化,B错误;C.参加反应的HCl为4mol,其质量m(HCl)=4mol×36.5g/mol=146g,C正确;D.在该反应中,Mn元素的化合价降低,被还原的MnO2的物质的量为1mol,D正确;故合理选项是B。【点睛】本题考查氧化还原反应及计算,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重考查学生的分析与应用能力。4、C【解析】

A、氯化钠溶液和水都不能发生丁达尔效应,但水是纯净物,不属于分散系,A错误;B、胶体的粒子是很多分子的集合体,不能确定胶体的粒子数,B错误;C、黄河水属于胶体,入海时遇到电解质溶液而发生聚沉现象形成三角洲,与胶体的性质有关,C正确;D、电泳现象说明胶体粒子带电荷,D错误;答案选C。5、C【解析】

氢氧化铝呈两性,能与强碱反应,所以不适宜用氢氧化钠溶液和氢氧化钾溶液使铝离子沉淀,使明矾溶液中铝离子完全生成氢氧化铝沉淀,适宜的试剂为弱碱氨水。故选C。6、C【解析】

A.食盐易溶于水,泥沙不溶于水,食盐水中的泥沙可用过滤的方法分离,A不符合题意;B.碘与四氯化碳沸点不同,可用蒸馏法分离,B不符合题意;C.植物油与水不互溶,会分层,可用分液法分离,C符合题意;D.碳酸钡与氯化银都不溶于水,但碳酸钡溶于酸,氯化银不溶于酸,可加盐酸反应完全后过滤洗涤即可得到氯化银,D不符合题意;故答案为:C。【点睛】过滤:液体和不溶于液体的固体分离开来的一种方法;蒸馏:利用液体混合物中各组分的沸点差异而将组分分离的传过程;分液:分离两种互不相容的液体的方法。7、D【解析】

据稀释前后溶质的物质的量不变进行计算。【详解】溶液是均一稳定的分散系,取出的10mLNa2CO3溶液浓度也是0.5mol/L。设稀释后溶液浓度为x,则10mL×0.5mol/L=250mL×x。解得x=0.02mol/L。本题选D。8、C【解析】

A、锌能将硫酸铜溶液中的金属铜置换出来,即:Zn+Cu2+=Zn2++Cu,故A正确;B、氢氧化钠与盐酸之间发生中和反应,实质是:OH-+H+=H2O,故B正确;C、铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,即Fe+2H+=Fe2++H2↑,故C错误;D、钡离子和硫酸根离子之间反应生成硫酸钡沉淀,即Ba2++SO42-=BaSO4↓,故D正确;故选C。9、D【解析】A.二者的溶解度受温度影响不同,则溶解后加热蒸发得浓溶液,降温结晶后过滤可分离,A正确;B.碳酸钠与氯化钡反应生成氯化钠和碳酸钡,过滤后再加足量盐酸后加热可除杂,B正确;C.溴易溶在四氯化碳中,可以通过萃取除去氯化钠溶液中的单质溴,C正确;D.硝酸银与KCl反应生成沉淀和硝酸钾,但KCl过量会引入新杂质,应加适量的KCl溶液过滤,D错误;答案选D。点睛:本题考查混合物分离提纯等,把握物质的性质及发生的反应等为解答的关键,侧重性质及应用、实验能力的考查,注意除杂的原则。10、C【解析】

A、由于钠易与空气中的氧气、水等反应,所以要隔绝空气,其密度大于煤油的密度,且不与煤油反应,所以少量的金属钠保存在煤油中,即A正确;B、氯水中含有不稳定见光分解的次氯酸,所以盛装在棕色细口试剂瓶中,故B正确;C、玻璃的成分之一是二氧化硅,能与碱性物质反应生成具有粘合性的硅酸钠,使瓶口与瓶塞粘结在一起,所以氢氧化钠溶液应装在带塑料塞或软木塞的试剂瓶中,故C错误;D、Fe2+易被氧化成Fe3+,所以常常在亚铁盐的溶液中加入铁粉,防止其被氧化,故D正确。本题正确答案为C。11、B【解析】试题分析:A.PM2.5是指大气中直径接近2.5微米的颗粒物,这些细颗粒物分散在空气中不能形成胶体,不具有丁达尔现象,错误;B.制光导纤维的原料是二氧化硅,正确;C.漂白粉具有强氧化性,能用来漂白棉麻纸张的漂白剂,又可做游泳池及环境的消毒剂,但它不能做净水剂,错误;D.合金材料的组成元素不一定全部是金属元素,可能含有非金属元素,如生铁中含有C元素,错误;选B。考点:考查化学与生活环境的关系,光导纤维、合金、漂白粉等知识。12、B【解析】

A.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故常温常压下,11.2L氮气的物质的量小于0.5mol,故分子个数小于0.5NA个,故A错误;B.氖气是单原子分子,故1

mol

Ne含有的原子数为NA,故B正确;C.

n(Cl2)=1mol,Cl2为双原子分子,则71gCl2所含原子数为2NA,故C错误;D.气体有双原子分子和单原子分子,在同温同压时,相同体积的任何气体单质所含的原子数不一定相同,故D错误;故选:B。13、D【解析】

A.MgO是碱性氧化物与NaOH不能反应,而Al2O3是两性氧化物,可以与NaOH发生反应产生NaAlO2,过滤后洗涤,就得到纯净的MgO,滤液中加适量HCl,过滤得到氢氧化铝沉淀,氢氧化铝受热分解转化为氧化铝,故A不选;B.向溶液中加入过量的NaOH溶液,FeCl3变为Fe(OH)3沉淀,AlCl3变为NaAlO2,过滤,然后向溶液中加入适量的盐酸,当沉淀达到最大值时,过滤得到Al(OH)3,再分别向两种物质的沉淀中加入适量的盐酸溶解,就分别得到FeCl3和AlCl3溶液,故B不选;C.氧化钠中混有氧化镁,先加足量NaOH溶液溶解,过滤得到NaOH溶液和MgO沉淀,NaOH溶液中加入HCl得NaCl溶液,蒸干得NaCl固体,电解熔融的NaCl得单质钠,常温下与O2反应生成氧化钠,故C不选;D.二者都可以与NaOH发生反应,当再向得到的沉淀中加入盐酸时,二者都溶解,不能分离、提纯二种物质,故D选;答案选D。【点睛】注意C选项中NaOH不能受热分解为氧化钠,应先与盐酸反应生成NaCl后再电解熔融的NaCl得单质钠,钠在常温下与氧气反应生成氧化钠,为易错点。14、B【解析】

根据还原剂失去电子,化合价升高分析A;根据盐酸表现出还原性时,浓度越大,还原性越强分析B;还原剂被氧化,生成氧化产物;氧化剂被还原,生成还原产物,据此分析C;②中每生成2molCl2时转移3mol电子,以此分析D。【详解】A.①中盐酸中的Cl-全部转入到NaCl中,其化合价没有发生变化,电子转移发生在NaClO2中的氯原子之间,A错误;B.盐酸表现出还原性时,浓度越大,还原性越强,B正确;C.①中ClO2是氧化产物,NaCl是还原产物,但NaCl中有五分之四的氯来源于盐酸,氧化产物和还原产物的物质的量之比为4∶1,C错误;D.②中每生成1molCl2时转移1.5mol电子,D错误。正确选项B。15、D【解析】

从化合价升降的角度分析,凡物质所含元素的化合价在反应前后有变化的反应属于氧化还原反应。A.反应中Cl元素价态由0价转化为-1、+5价,是氧化还原反应,A不合题意;B.反应中Cu由+2价降为0价,H由0价升为+1价,是氧化还原反应,B不合题意;C.Mn由+7价降为+4价和+6价,O由-2价部分升为0价,是氧化还原反应,C不合题意;D.反应为复分解反应,在反应前后元素的化合价都没发生变化,是非氧化还原反应,D符合题意。故选D。【点睛】氧化还原反应中,可能只有一种元素价态发生改变,也可能是两种、三种或更多种元素价态发生改变。在基本反应类型中,置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是氧化还原反应,化合反应、分解反应,即便没有单质参与反应,也可能是氧化还原反应。16、C【解析】

足量的Mg与CuSO4、Fe2(SO4)3、H2SO4的混合溶液反应最终得到MgSO4,由元素守恒可知,可知n(Mg)=n(MgSO4)=n(SO42-)=0.1L×9mol/L=0.9mol,故最多溶解Mg的质量为0.9mol×24g/mol=21.6g,故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、SO2NH32MnO4-+6H++5SO32-=5SO42-+2Mn2++5H2OSO2+Cl2+2H2O=SO42-+4H++2Cl-A【解析】

A为含硫氮正盐其中硫元素化合价为+4,与盐酸反应生成气体D与气体F,而气体D能使品红溶液褪色,气体F能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则D为SO2,F为NH3,A是(NH4)2SO3,E为NH4Cl,故白色沉淀C为BaSO4,B为(NH4)2SO4。【详解】根据已知条件:能使品红溶液褪色的是二氧化硫,所以D是二氧化硫,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的是氨气,即F是氨气,A是一种白色晶体,和其他物质反应既能生成氨气又能生成二氧化硫,所以A是(NH4)2SO3,容易被氧化剂氧化为硫酸铵,所以B是硫酸铵,得出E是氯化铵,白色沉淀C是硫酸钡,(1)根据上述分析,D是二氧化硫,F是氨气,故答案为SO2;NH3;(2)①A是(NH4)2SO3,A和酸性KMnO4溶液反应的离子方程式为2MnO4-+6H++5SO32-=5SO42-+2Mn2++5H2O;②氯气能将二氧化硫氧化,离子方程式为:SO2+Cl2+2H2O=SO42-+4H++2Cl-;(3)通过本题的解答可知,若溶液中存在亚硫酸根离子,加入硝酸后能够被氧化为硫酸根离子,因此在检验SO42-时,应使用盐酸酸化的BaCl2溶液,故选A。【点晴】本题是一道框图推断题,注意寻找解题的突破口是关键,主要考查物质的性质,解答本题时注意把握离子的检验方案的实验设计。解答此类试题,要注意寻找解题的突破口,本题的突破口:能使品红溶液褪色的是二氧化硫,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的是氨气,一种正盐和其他物质反应既能生成氨气又能生成二氧化硫的是亚硫酸铵。18、NaAlO22FeCl2+Cl2=2FeCl3KSCN溶液呈血红色Ca(ClO)2Al3++4OH-=AlO2-+2H2O先产生白色沉淀,后白色沉淀变为灰绿色,最后变为红褐色FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3【解析】

B的合金用量最大,所以B为Fe;E在常温下是黄绿色气体,所以E为Cl2;盐酸与铁反应生成FeCl2,FeCl2与Cl2反应生成的F为FeCl3;金属A与盐酸反应后生成的盐,与适量的NaOH溶液反应能生成白色沉淀,白色沉淀还能溶于NaOH,所以A为Al单质,C为AlCl3溶液,G为NaAlO2溶液。【详解】(1)根据分析可知,G即为偏铝酸钠溶液,溶质的化学式为NaAlO2;(2)根据分析可知,D为FeCl2,与E即Cl2反应后生成FeCl3,方程式为:;(3)检验Fe3+常用硫氰化钾溶液,Fe3+遇SCN-生成血红色物质;(4)漂白粉中的有效物质为次氯酸钙;(5)通过分析可知,C为AlCl3溶液,与过量的NaOH溶液反应,生成偏铝酸钠和水,离子方程式为:;(6)通过分析可知,D的溶液为FeCl2溶液,FeCl2会与NaOH溶液反应生成很不稳定的白色Fe(OH)2沉淀,沉淀会迅速的被氧化为Fe(OH)3,转化的现象为:白色沉淀先转变为灰绿色,最终变为红褐色;相关的方程式还有:;19、铁粉加热煮沸防止带入空气中的氧气将氢氧化亚铁氧化关闭止水夹2NaOH+FeSO4=2Fe(OH)2↓+Na2SO4生成的氢气将整套装置中的空气排出【解析】

Fe(OH)2很容易被空气中的氧气氧化为Fe(OH)3,所以在制备Fe(OH)2的过程中,要特别注意防止Fe(OH)2被氧化,即采取各种措施隔绝氧气。【详解】方法一:用不含Fe3+的FeSO4溶液与用不含O2的蒸馏水配制的NaOH溶液反应制备。(1)为防止FeSO4溶液被空气中的氧气氧化需向溶液中添加铁粉,铁可以和Fe3+反应生成Fe2+。(2)气体溶解度随温度升高而降低,所以除去蒸馏水中溶解的O2常采用加热煮沸的方法。(3)生成白色Fe(OH)2沉淀的操作是用长滴管吸取不含O2的NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下再挤出NaOH溶液。这样操作的原因是防止带入空气中的氧气将氢氧化亚铁氧化。方法二:打开止水夹,在a中发生铁和稀硫酸生成硫酸亚铁和氢气的反应,生成的氢气进入b中,将b中溶液中的氧气带走,同时也可以把b试管液面上方的空气赶出。从b中导管口收集氢气,经检验纯净后反应一段时间,再把止水夹夹上,此时氢气的产生会使a中的压强增大,将a中生成的FeSO4溶液压入b中,和b中的NaOH溶液反应生成Fe(OH)2。由于b中没有氧气,所以生成的Fe(OH)2沉淀能较长时间保持白色。(4)根据以上分析,打开止水夹,从b中导管口收集氢气,经检验纯净后反应一段时间,下一步操作为关闭止水夹。(5)b试管中生成Fe(OH)2的化学方程式是2NaOH+FeSO4=2Fe(OH)2↓+Na2SO4。(6)这样生成的Fe(OH)2沉淀能较长时间保持白色,原因是生成的氢气将整套装置中的空气排出。20、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O向下排空气碱石灰打开止水夹,挤出胶头滴管中的水氨气极易溶解于水,致使烧瓶内气体压强迅速减小打开夹子,用手(或热毛巾等)将烧瓶捂热,氨气受热膨胀,赶出玻璃导管内的空气,氨气与水接触,即发生喷泉【解析】

①在实验室中是用加热氯化铵和碱固体混合物的方法制取氨气;②根据氨气密度和溶解性判断收集方法;根据氨水显碱性判断使用的干燥剂;③喷泉实验利用的原理是产生压强差;④设法使烧瓶内的氨气从导气管内逸出,与烧杯内的水接触就可以形成喷泉。【详解】①实验室用加热氯化铵和消石灰固体混合物的方法制取氨气,反应的方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;②由于氨气的密度比空气小,极易溶于水,因此可用向下排气法收集;氨气是碱性气体,能与酸性物质发生反应,也能够与中性干燥剂氯化钙结合生成络合物,因此氨气只能选择碱性干燥剂如碱石灰、CaO等进行干燥;③氨气是一种极易溶于水的气体,在上部烧瓶已装满干燥氨气,若要引发水上喷,由于外界大气压强不变,因此只能通过减小上部气体压强的方法,具体操

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