2026届浙江省金华市云富高级中学高二上化学期中考试试题含解析_第1页
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文档简介

2026届浙江省金华市云富高级中学高二上化学期中考试试题注意事项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、相同条件下,下列物质在水中的溶解度最大的是A.C17H35COOHB.CH3COOCH3C.D.HOCH2CH(OH)CH2OH2、下列属于吸热反应的是()A.金属钠与水的反应 B.盐酸与氢氧化钠的反应C.铝与氧化铁的铝热反应 D.碳酸钙的分解3、用阳极X和阴极Y电解Z的水溶液,电解一段时间后,再加入W,能使溶液恢复到电解前的状态,符合题意的一组是()XYZWACFeNaClH2OBPtCuCu(NO3)2Cu(NO3)2溶液CCCH2SO4H2ODAgFeAgNO3AgNO3晶体A.A B.B C.C D.D4、下列溶液中,操作和现象对应正确的是()选项溶液操作现象A滴有酚酞的明矾溶液加热颜色变深B滴有酚酞的氨水加入少量NH4Cl固体颜色变浅C滴有酚酞的CH3COONa溶液加入少量的CH3COONa固体颜色变浅D氯化铁溶液加热颜色变浅A.A B.B C.C D.D5、保护环境是每个公民的责任和义务。引起下列环境污染的原因不正确的是()。A.重金属、农药和难分解有机物等会造成水体污染B.装饰材料中的甲醛、芳香烃及氡等会造成居室污染C.水体污染会导致地方性甲状腺肿D.CO2和氟氯代烃等物质的大量排放会造成温室效应的加剧6、25℃的下列溶液中,碱性最强的是A.pH=11的溶液 B.c(OH-)=0.12mol·L-1的溶液C.含有4gNaOH的1L溶液 D.c(H+)=1×10-10mol·L-1的溶液7、反应A+B→C+Q分两步进行①A+B→X-Q;②X→C+Q。下列示意图中,能正确表示总反应过程中能量变化的是ABCDA.A B.B C.C D.D8、下列说法中正确的是()A.乙二醇的水溶液可作为汽车发动机的抗冻剂,丙三醇可用作保湿剂且是生产火棉等烈性炸药的原料之一B.现代仪器分析中,常用质谱仪、元素分析仪、红外光谱仪测定有机物结构,用原子吸收光谱确定物质中含有哪些非金属元素C.铵盐都是无色、易溶于水的晶体,受热易分解且分解的产物不是电解质就是非电解质D.糖类、油脂、蛋白质是人类摄取的重要营养物质,相等质量的三种物质在体内氧化产生的热量油脂最多9、COCl2(g)⇌CO(g)+Cl2(g)∆H>0,当反应达到平衡时,下列措施:①升温,②恒压通入惰性气体,③增加CO的浓度,④减压,⑤加催化剂,⑥恒容通入惰性气体;能提高COCl2转化率的是()A.①②④ B.①④⑥ C.②③⑥ D.③⑤⑥10、CH3COOH溶液是实验室常用的试剂,下列说法不能说明CH3COOH是弱电解质的是A.常温下,用CH3COOH溶液进行导电性实验,灯泡很暗B.常温下,测得0.1mol·L-1CH3COOH溶液的pH=4C.常温下,将pH=1的CH3COOH溶液稀释1000倍,测得pH<4D.常温下,测得CH3COONa溶液的pH>711、相同温度下体积固定的密闭容器中发生如下可逆反应:A2(g)+3B2(g)2AB3(g),下列情况一定能说明该可逆反应已经达到化学平衡状态的是A.v(A2)正=v(B2)逆 B.断裂1个A2键,同时断裂3个B2键C.c(A2):c(B2):c(AB3)=1:3:2 D.容器内气体的压强不随时间而变化12、一定温度下,在体积不变的密闭容器中,对于可逆反应:2HI(g)⇌H2(g)+I2(g)的下列叙述中,能说明反应已达到平衡的是A.HI生成的速率与分解的速率相等B.单位时间内消耗amolH2,同时生成2amolHIC.容器内的压强不再变化D.混合气体的物质的量不再变化13、下列有关2个电化学装置的叙述正确的是A.装置①中,电子移动的路径是:Zn→Cu→CuSO4溶液→KCl盐桥→ZnSO4溶液B.在不改变总反应的前提下,装置①可用Na2SO4替换ZnSO4,用石墨替换Cu棒C.装置②中采用石墨电极,通电后,由于OH-向阳极迁移,导致阳极附近pH升高D.若装置②用于铁棒镀铜,则N极为铁棒14、化学与科技、社会、生产、生活密切相关。下列有关说法不正确的是A.用甲醛浸泡海鲜B.棉花、木材和植物秸秆的主要成分都是纤维素C.“地沟油”禁止食用,但可以用来制肥皂D.浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土可以吸收乙烯,所以可用此物保鲜水果15、下列化合物分子中只含有两个手性碳原子的是A. B.C. D.16、按如图的装置进行电解实验:A极是铜锌合金,B为纯铜。电解质溶液中含有足量的铜离子。通电一段时间后,若A极恰好全部溶解,此时B极质量增加9.6g,溶液质量增加0.05g,则A极合金中Cu、Zn原子个数比为A.4:1B.1:1C.2:1D.任意比二、非选择题(本题包括5小题)17、A,B,C,D是四种短周期元素,E是过渡元素。A,B,C同周期,C,D同主族,A的原子结构示意图为,B是同周期第一电离能最小的元素,C的最外层有三个未成对电子,E的外围电子排布式为3d64s2。回答下列问题:(1)写出下列元素的符号:A____,B___,C____,D___。(2)用化学式表示上述五种元素中最高价氧化物对应水化物酸性最强的是___,碱性最强的是_____。(3)用元素符号表示D所在周期第一电离能最大的元素是____,电负性最大的元素是____。(4)E元素原子的核电荷数是___,E元素在周期表的第____周期第___族,已知元素周期表可按电子排布分为s区、p区等,则E元素在___区。(5)写出D元素原子构成单质的电子式____,该分子中有___个σ键,____个π键。18、克矽平是一种治疗矽肺病的药物,其合成路线如下(反应均在一定条件下进行):(1)化合物Ⅰ的某些性质类似苯。例如,化合物Ⅰ可以一定条件下与氢气发生反应生成:该反应类型为______。(2)已知化合物Ⅰ生成化合物Ⅱ是原子利用率100%的反应,则所需另一种反应物的分子式为_____。(3)下列关于化合物Ⅱ和化合物Ⅲ的化学性质,说法正确的是_____(填字母)。A.化合物Ⅱ可以与CH3COOH发生酯化反应B.化合物Ⅱ不可以与金属钠生成氢气C.化合物Ⅲ可以使溴的四氯化碳溶液褪色D.化合物Ⅲ不可以使酸性高锰酸钾溶液褪色(4)下列化合物中,能发生类似于“Ⅲ→Ⅳ”反应的是(__________)A.乙烷B.乙烯C.乙醇D.苯19、中华人民共和国国家标准(G2762011)规定葡萄酒中c最大使用量为0.25g/L.某兴趣小组用图装置(夹持装置略)收集某葡萄酒中SO2,并对含量进行测定。(1)仪器A的名称是________,水通入A的进口为_______________(2)B中加入300.0ml葡萄酒和适量盐酸,加热使SO2全部逸出与C中H2O2完全反应其化学方程式为_________________________________(3)除去C中过量的H2O2,然后用0.0900mol/LNaOH标准溶液进行滴定,滴定前排气泡时,应选择图2中的________;若滴定终点时溶液的pH=8.8,则选择的指示剂为________;若用50mL滴定管进行实验,当滴定管中的液面在刻度“20”处,则管内液体的体积______(填序号)(①=20mL,②=30mL,③<20mL,④>30mL).(4)滴定至终点时,消耗NaOH溶液12.50mL,该葡萄酒中SO2含量为:___g/L(5)该测定结果比实际值偏高,分析原因并利用现有装置提出改进措施______________20、实验室用浓硫酸和焦炭反应生成的产物中含有CO2、SO2、H2O。请回答下列问题:(1)写出反应的化学方程式______________;(2)试用下图所示的装置设计一个实验,验证制得的气体中确实含有CO2、SO2、H2O(g),按气流的方向,各装置的连接顺序是:______。(填序号)(3)实验时若观察到:①中A瓶溶液褪色,B瓶中溶液颜色逐渐变浅,C瓶中溶液不褪色,则A瓶的作用是______,B瓶的作用是______,C瓶的作用是_______。(4)装置③中所盛溶液的名称是______,它可以用来验证的气体是________。21、钛由于其稳定的化学性质,良好的耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱以及高强度、低密度,被美誉为“未来钢铁”、“战略金属”。(1)基态钛原子核外共有_______种运动状态不相同的电子,价电子排布式_______;与钛同周期的元素中,基态原子的未成对电子数与钛相同的有________种。(2)钛比钢轻、比铝硬,是一种新兴的结构材料。钛硬度比铝大的原因是_________。(3)TiCl4是氧化法制取钛的中间产物。TiCl4分子结构与CCl4相同,在常温下都是液体。TiCl4分子的空间构型是_______;TiCl4稳定性比CCl4差,试从结构分析其原因:_______。(4)钙钛矿材料是一类有着与钛酸钙相同晶体结构的材料,这种奇特的晶体结构让它具备了很多独特的理化性质,比如吸光性、电催化性等。钛酸钙晶体结构如图所示。其中,A代表Ca2+,Ti原子位于由O原子构成的正八面体的中心,则钛酸钙的化学式为______,Ca2+的配位数是________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】能与水分子形成氢键的物质在水中的溶解度较大,形成氢键数目越多,溶解度越大,据此分析。【详解】、HOCH2CH(OH)CH2OH均属于醇类,由于醇能和水分子之间形成氢键,故醇易溶于水,即-OH为亲水基,含碳原子越少,含有的-OH的个数越多,水溶性越好,故三者的水溶性的关系为:HOCH2CH(OH)CH2OH>;高级脂肪酸的溶解度也比较小,而酯类物质不溶于水,故CH3COOCH3的水溶性最差,故在水中的溶解度最大的是:HOCH2CH(OH)CH2OH,答案选D。【点睛】本题考查了有机物的溶解性,根据氢键对物质溶解性的影响分析解答即可,题目难度不大。2、D【详解】A.金属钠与水的反应是放热反应,故A不符;B.盐酸与氢氧化钠的反应,是酸碱中和反应,是放热反应,故B不符;C.铝与氧化铁的铝热反应,是放热反应,故C不符;D.碳酸钙的分解拆开化学键,吸收能量,为吸热反应,故D正确;故选D。3、C【分析】电解质在通电一段时间,再加入W,能使溶液恢复到电解前的状态,说明根据电解原理分析电解了什么物质,要想让电解质复原,就要满足加入溶液中减少的物质。【详解】A.以Fe和C为电极,电解氯化钠,阳极氯离子放电,阴极氢离子放电,通电一段时间后为氢氧化钠溶液,电解的是氯化钠和水,故A错误;

B.以Pt和Cu为电极,电解硫酸铜,阳极氢氧根离子放电,阴极铜离子放电,通电一段时间后为硫酸溶液,需要加入氧化铜或碳酸铜恢复浓度,故B错误;

C.以C为电极,电解硫酸,阳极氢氧根离子放电,阴极氢离子放电,相当于电解水,通电一段时间后仍为硫酸溶液,可以加水让溶液复原,所以C选项是正确的;

D.以Ag和Fe为电极,电解AgNO3,阳极银离子放电,阴极银离子放电,相当于电镀,通电一段时间后仍为AgNO3溶液,且浓度不变,不需要加AgNO3固体恢复原样,故D错误。

所以C选项是正确的。4、B【详解】A.Al3+水解溶液显酸性,水解反应为吸热反应,加热后酸性增强,酚酞遇酸为无色,则颜色不会加深,故A错误;B.NH3·H2O在溶液中存在电离平衡,加氯化铵抑制电离,溶液的碱性减弱,则滴有酚酞的氨水溶液红色变浅,故B正确;C.CH3COONa溶液因水解显碱性,加入少量CH3COONa固体,溶液的碱性增强,则滴有酚酞的CH3COONa溶液红色变深,故C错误;D.氯化铁水解为吸热反应,加热促进水解,可得到红褐色Fe(OH)3胶体,则颜色变深,故D错误;故答案为B。5、C【解析】地方性甲状腺肿是机体缺碘引起的,与环境污染无关。6、B【详解】A.pH=11的溶液c(OH-)=10-3mol·L-1

B.c(OH-)=0.12mol·L-1C.含有4gNaOH的1L溶液c(OH-)=0.1mol·L-1D.(H+)=1×10-10mol·L-1的溶液,根据水的离子积可知其中c(OH-)=10-4mol·L-1显然,B溶液中氢氧根离子的浓度最大,故其碱性最强,故选B。7、D【分析】一个确定的化学反应到底是吸热反应还是放热反应,是由反应物总能量与生成物总能量的相对大小决定的。若反应物的总能量大于生成物的总能量,则为放热反应;若反应物的总能量小于生成物的总能量,则为吸热反应,据此分析。【详解】因为总反应A+B→C的ΔH<0即为放热反应,所以A和B的总能量大于C的能量;总反应分两步进行:第①步A+B→X(ΔH>0)即为吸热反应,所以A和B的总能量小于X的能量;第②步X→C(ΔH<0)即放热反应,所以X的能量大于C的能量。答案选D。8、D【解析】A.乙二醇可形成氢键,对应的水溶液凝固点很低,可作汽车发动机的抗冻剂;丙三醇含有-OH,属于低级醇,易溶于水,丙三醇具有吸湿性,可作护肤剂,丙三醇是生产硝化甘油等烈性炸药的原料之一,但不是生成火棉的原料,火棉的主要成分为纤维素硝酸酯,故A错误;B.质谱仪是测定物质的相对分子质量,元素分析仪可以确定有机物含有的元素,如C、H、O等,不能确定有机物的结构,故B错误;C.硝酸铵分解生成氨气、水、二氧化氮和氧气,其中氧气既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D.糖类、油脂、蛋白质是人类摄取的重要营养物质,因为每克蛋白质、葡萄糖、油脂完全氧化时,分别约放出18kJ、15.6kJ、39.3kJ的热量,因此相等质量的三种物质在体内氧化产生的热量油脂最多,故D正确;故选D。【点睛】本题主要考查了物质的性质、用途以及现代分析仪的作用。本题的易错点为A,要注意火棉与硝化甘油的区别。9、A【详解】①正反应吸热,升温,平衡正向移动,能提高COCl2的转化率;②正反应是气体分子数增大的反应,恒压通入惰性气体,体积增大,相当于减压,平衡正向移动,能提高COCl2的转化率;③增加CO的浓度,平衡逆向移动,COCl2的转化率减小;④正反应是气体分子数增大的反应,减压,平衡正向移动,能提高COCl2的转化率;⑤加催化剂,平衡不移动,COCl2的转化率不变;⑥恒容通入惰性气体,各组分的浓度不变,平衡不移动,COCl2的转化率不变;能提高COCl2转化率的是①②④,答案选A。10、A【详解】A.常温下,用CH3COOH溶液进行导电性实验,灯泡很暗,只能说明溶液电导性弱,可能跟溶液浓度有关,不能说明CH3COOH是弱电解质,A符合题意;B.常温下,测得0.1mol·L-1CH3COOH溶液的pH=4,说明CH3COOH部分电离,是弱电解质,B不符合题意;C.常温下,将pH=1的CH3COOH溶液稀释1000倍,若CH3COOH是强电解质,则pH=4,但测得pH<4,说明CH3COOH是弱电解质,C不符合题意;D.常温下,测得CH3COONa溶液的pH>7,CH3COO-水解显碱性,说明CH3COOH是弱电解质,D不符合题意;答案选A。11、D【分析】化学平衡状态是可逆反应在一定条件下正逆反应速率达到相等、各物质的浓度保持不变的状态,故判断一个可逆反应是否达到平衡状态可抓住这两个标准来进行分析。【详解】A.因A2和B2前的系数并不相等,因此v(A2)正=v(B2)逆并不代表正逆反应速率相等,只有当3v(A2)正=v(B2)逆时才是正逆反应速率相等,故A项错误;B.断裂1个A2键,同时断裂3个B2键均指正反应方向,不能说明正逆反应速率相等,故B项错误;C.当c(A2):c(B2):c(AB3)=1:3:2时,并不代表各物质的浓度保持不变,故C项错误;D.因该反应前后气体的分子数目不等,当反应没有达到平衡时,气体的分子数目就会变化,容器内气体的压强也就会随之改变,压强不变说明反应已达到平衡状态,故D项正确;答案选D。【点睛】判断化学平衡状态的标志之一是正逆反应速率相等是指用同一种反应物或生成物来描述该反应的速率,当用不同物质来描述同一反应的正逆反应速率时,应考虑各物质的计量数对速率数值的影响,如A项中只有当3v(A2)正=v(B2)逆时才是正逆反应速率相等。12、A【详解】A.由反应:2HI(g)⇌H2(g)+I2(g)可知,HI生成的速率与HI分解的速率相等,说明正逆反应速率相等,化学反应达到平衡状态,故A选;B.由反应:2HI(g)⇌H2(g)+I2(g)可知,单位时间内消耗amolH2,同时生成2amolHI,都表示的是逆反应,未体现正、逆反应速率的关系,不能判断反应是否达到平衡状态,故B不选;C.由反应:2HI(g)⇌H2(g)+I2(g)可知,方程式两边气体的化学计量数之和相等,则容器内的压强始终不变,所以容器内的压强不再变化,不能说明反应达到平衡状态,故C不选;D.由反应:2HI(g)⇌H2(g)+I2(g)可知,方程式两边气体的化学计量数之和相等,则容器内混合气体的物质的量始终不变,所以混合气体的物质的量不再变化,不能说明反应达到平衡状态,故D不选;故答案:A。13、B【解析】A.电子的移动方向为:Zn→Cu→CuSO4溶液→KCl盐桥→ZnSO4溶液,电子只经过外电路,缺少内电路离子的定向移动,溶液中由离子的定向移动形成闭合回路,故A错误;B.Na2SO4替换ZnSO4,负极仍是锌放电,原电池中的铜本身未参与电极反应,所以可用能导电的石墨替换Cu棒,故B正确;C.阳极是氯离子放电,生成酸性气体氯气,氯离子放电结束后是水电离出的氢氧根离子放电,导致阳极附近pH降低,故C错误;D.若装置②用于铁棒镀铜,则N极为铜棒,故D错误。故选B。14、A【详解】A.甲醛有毒,不能用甲醛浸泡海鲜,A错误;B.棉花、木材和植物秸秆的主要成分都是纤维素,B正确;C.“地沟油”禁止食用,地沟油的主要成分是油脂,可以用来制肥皂,C正确;D.乙烯是催熟剂,但乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化,因此浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土可以吸收乙烯,所以可用此物保鲜水果,D正确,答案选A。15、B【分析】手性碳原子是指与四个各不相同的原子或基团相连的碳原子。【详解】A.中间的碳原子是手性碳原子,只有一个手性碳原子,故A不符题意;B.左边两个碳原子是手性碳原子,有两个手性碳原子,故B符合题意;C.右边三个碳原子是手性碳原子,有三个手性碳原子,故C不符题意;D.中没有手性碳原子,故D不符题意;故选B。16、C【解析】该装置是电解池,阳极上金属失电子发生氧化反应,阴极上铜离子得电子发生还原反应,所以阴极上增加的质量是铜的质量,溶液中增加的质量为溶解锌的质量与通过相同电子时析出铜的质量差,根据质量差可以计算溶解的锌的物质的量,再根据氧化还原反应中得失电子数相等计算合金上铜的物质的量,从而计算铜和锌的原子个数之比,据以上分析解答。【详解】B极上析出的是铜,B极质量增加9.6g,其物质的量=9.6/64=0.15mol,阳极上溶解锌时,阴极上析出铜,所以溶液质量增加的质量为锌和铜的质量差,溶液质量增加0.05g,即锌和铜的质量差为0.05g;设锌的物质的量为x,根据Zn+Cu2+=Zn2++Cu反应可知,1molZn完全反应,固体质量增加1g,现在固体质量增加0.05g,消耗锌的量x,即:1:1=x:0.05,x=0.05mol,即合金中锌的物质的量是0.05mol;根据氧化还原反应中得失电子数相等知,阳极上锌和铜失去的电子数等于阴极上铜离子得到的电子,设铜的物质的量为y,0.05×2+2y=0.15×2,y=0.1mol,所以铜和锌的物质的量之比为0.1:0.05=2:1,C正确;综上所述,本题选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、SiNaPNHNO3NaOHNeF26四Ⅷd12【分析】A、B、C、D是四种短周期元素,由A的原子结构示意图可知,x=2,A的原子序数为14,故A为Si,A、B、C同周期,B是同周期第一电离能最小的元素,故B为Na,C的最外层有三个未成对电子,故C原子的3p能级有3个电子,故C为P,C、D同主族,故D为N,E是过渡元素,E的外围电子排布式为3d64s2,则E为Fe。【详解】(1)由上述分析可知,A为Si、B为Na、C为P、D为N;(2)非金属越强最高价氧化物对应水化物酸性越强,非金属性N>P>Si,酸性最强的是HNO3,金属性越强最高价氧化物对应水化物碱性越强,金属性Na最强,碱性最强的是NaOH;(3)同周期元素,稀有气体元素的第一电离能最大,所以第一电离能最大的元素是Ne,周期自左而右,电负性增大,故电负性最大的元素是F;(4)E为Fe元素,E的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2,故核电荷数是26,Fe在周期表中处于第四周期Ⅷ族,在周期表中处于d区;(5)D为氮元素,原子核外电子排布式为1s22s22p3,最外层有3个未成对电子,故氮气的电子式为:,该分子中有1个σ键,2个π键。【点睛】本题重点考查元素推断和元素周期律的相关知识。本题的突破点为A的原子结构示意图为,可推出A为Si,A、B、C同周期,B是同周期第一电离能最小的元素,故B为Na,C的最外层有三个未成对电子,故C原子的3p能级有3个电子,故C为P,C、D同主族,故D为N,E是过渡元素,E的外围电子排布式为3d64s2,则E为Fe。非金属越强最高价氧化物对应水化物酸性越强,金属性越强最高价氧化物对应水化物碱性越强;同周期元素,稀有气体元素的第一电离能最大,同周期自左而右,电负性逐渐增大。18、加成反应CH2OACB【详解】(1)由结构可知,发生双键的加成反应,该反应为,故答案为:加成反应;(2)化合物I生成化合物Ⅱ是原子利用率100%的反应,为加成反应,由两种化合物的结构可知另一反应物为甲醛,分子式为CH2O,故答案为:CH2O;(3)除环状结构外,Ⅱ中含-OH,Ⅲ中含C=C,则A.化合物II含-OH,可以与CH3COOH发生酯化反应,故正确;B.化合物II含-OH,可以与金属钠生成氢气,故错误;C.化合物III中含C=C,可以使溴的四氯化碳溶液褪色,故正确;D.化合物III中含C=C,可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,故错误;故答案为:AC;(4)比较物质的结构可知,化合物Ⅲ→Ⅳ发生加聚反应,而能发生加聚反应的物质必须含有C=C双键官能团,A.乙烷中不含C=C双键官能团,无法发生加聚反应,A不合题意;B.乙烯含有C=C双键官能团,故能发生加聚反应,B符合题意;C.乙醇中不含C=C双键官能团,无法发生加聚反应,C不合题意;D.苯中不含C=C双键官能团,无法发生加聚反应,D不合题意;故答案为:B。19、冷凝管bSO2+H2O2=H2SO4③酚酞④0.12原因:盐酸的挥发:改进施:用不挥发的强酸例如硫酸代替盐酸,用蒸馏水代替葡萄酒进行对比实验,扣除盐酸挥发的影响【分析】(1)根据仪器A特点书写其名称,为了充分冷却气体,应该下口进水;(2)二氧化硫具有还原性,能够与实验室反应生成硫酸,据此写出反应的化学方程式;(3)氢氧化钠应该盛放在碱式滴定管中,根据碱式滴定管的排气泡法进行判断;根据滴定终点时溶液的pH及常见指示剂的变色范围选用正确的指示剂;根据滴定管的构造判断滴定管中溶液的体积;(4)根据关系式2NaOH~H2SO4~SO2及氢氧化钠的物质的量计算出二氧化硫的质量,再计算出该葡萄酒中的二氧化硫含量;(5)根据盐酸是挥发性酸,挥发的酸消耗氢氧化钠判断对测定结果的影响;可以选用非挥发性的酸或用蒸馏水代替葡萄酒进行对比实验,减去盐酸挥发的影响.【详解】(1)根据仪器A的构造可知,仪器A为冷凝管,冷凝管中通水方向采用逆向通水法,冷凝效果最佳,所以应该进水口为b;(2)双氧水具有氧化性,能够将二氧化硫氧化成硫酸,反应的化学方程式为:SO2+H2O2=H2SO4;(3)氢氧化钠溶液为碱性溶液,应该使用碱式滴定管,碱式滴定管中排气泡的方法:把滴定管的胶头部分稍微向上弯曲,再排气泡,所以排除碱式滴定管中的空气用③的方法;滴定终点时溶液的pH=8.8,应该选择酚酞做指示剂(酚酞的变色范围是8.2~10.0);若用50mL滴定管进行实验,当滴定管中的液面在刻度“10”处,滴定管的0刻度在上方,10mL刻度线下方还有40mL有刻度的溶液,另外滴定管50mL刻度线下有液体,因此管内的液体体积>(50.00mL-10.00mL)=40.00mL,所以④正确;(4)根据2NaOH~H2SO4~SO2可知SO2的质量为:1/2×(0.0900mol·L-1×0.0125L)×64g·mol-1=0.036g,该葡萄酒中的二氧化硫含量为:0.036g/0.3L=0.24g·L-1;(5)由于盐酸是挥发性酸,挥发的酸消耗氢氧化钠,使得消耗的氢氧化钠溶液体积增大,测定结果偏高;因此改进的措施为:用不挥发的强酸,如硫酸代替盐酸,或用蒸馏水代替葡萄酒进行对比实验,扣除盐酸挥发的影响。20、C+2H2SO4(浓)CO2+2SO2+2H2O④②①③检验是否有SO2除去或吸收SO2检验SO2是否除尽澄清的石灰水CO2【解析】(1)碳和浓硫酸在加热条件下生成CO2、SO2和水,发生反应的化学方程式为C+H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;(2)检验二氧化硫可用品红溶液,检验二氧化碳可以用澄清石灰水,检验水用无水硫酸铜,三者都有时,应先检验水蒸气的存在,因为在验证二氧化碳、二氧化硫的存在时都需通过溶液,可带出水蒸气;二氧化碳、二氧化硫都能使澄清的石灰水变浑浊,所以不能先通过澄清的石灰水来检验二氧化碳的存在,二氧化碳的检验应放在排除SO2的干扰后进行,所以应先通过品红溶液褪色检验SO2的存在,再通过酸性高锰酸钾溶液除去SO2,再通过品红溶液不褪

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