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文档简介
2026届江西省吉安市吉水县第二中学化学高一第一学期期末考试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列各物质反应后,滴入KSCN溶液,显红色的是()A.铁与稀盐酸 B.铁粉与氯化铜溶液C.氯水与氯化亚铁溶液 D.过量铁粉与氯化铁溶液2、地壳中含量最多的金属元素和非金属元素组成的化合物的化学式是()A.CuO B.Al2O3 C.Fe2O3 D.SiO23、0.015mol·L-1的盐酸,含溶质0.03mol,则溶液体积为()A.1L B.2L C.3L D.4L4、W、X、Y、Z均为短周期元素且原子序数依次增大,元素X和Z同族。盐YZW与浓盐酸反应,有黄绿色气体产生,此气体同冷烧碱溶液作用,可得到YZW的溶液。下列说法正确的是A.原子半径大小为W<X<Y<ZB.X的氢化物水溶液酸性强于Z的C.Y2W2与ZW2均含有非极性共价键D.标准状况下W的单质状态与X的相同5、关于胶体和溶液的叙述中正确的是()A.胶体带电荷,而溶液呈电中性B.胶体加入电解质可产生沉淀,而溶液不能C.胶体是一种介稳性的分散系,而溶液是一种稳定的分散系D.胶体能够发生丁达尔效应,而溶液中不存在布朗运动6、下列关于化学与生产、生活的认识错误的是A.CO2、SO2、N2等均是造成温室效应的气体B.节能减排符合低碳经济的要求C.使用清洁能源是防止酸雨发生的重要措施之一D.大量焚烧田间秸秆会污染空气7、已知氯化碘(ICl)的性质类似于卤素,有很强的化学活性。ICl跟Zn、H2O分别发生如下反应:2ICl+2Zn=ZnCl2+ZnI2,ICl+H2O=HCl+HIO,下列叙述正确的是()A.在Zn跟ICl的反应中,ZnCl2既是氧化产物又是还原产物B.在Zn跟ICl的反应中,ZnCl2既不是氧化产物又不是还原产物C.在H2O跟ICl的反应中,ICl既是氧化剂又是还原剂D.在H2O跟ICl的反应中,ICl既不是氧化剂又不是还原剂8、下列物质中既能与稀硫酸反应,又能与NaOH溶液反应的是()A.Al2O3 B.NaCl C.Fe D.Mg9、下列有关叙述正确的是A.非金属元素既可以形成阴离子,也可以形成阳离子B.金属元素只能形成阳离子C.互为同分异构体的两种物质物理性质不同,但化学性质相同D.单原子核阳离子,其最外层均具有
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电子或
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电子的结构10、下列物质的分类正确的是()A.硬铝属于单质 B.ClO2属于氧化物C.纯碱属于碱 D.硫酸氢钠属于酸11、下列变化过程中,加入氧化剂才能实现的是A.Cl2→Cl- B.I-→I2 C.SO2→SO32- D.CuO→Cu12、氯水中含有多种成分,因而具有多种性质,根据氯水分别与右图中四种物质发生的反应(a、b、c、d重合部分代表物质间可反应,且氯水足量)。能证明氯水具有漂白性的是()A.a B.b C.c D.d13、能在溶液中大量共存的离子组合是A.Ba2+、H+、Cl-、CO32-B.H+、Ag+、Cl-、ClO-C.Mg2+、Na+、Cl-、SO42-D.Cu2+、Mg2+、OH-、Br-14、下列各组离子在溶液中能大量共存且为无色的是()A.H+、Cl-、Ag+、NO B.Na+、CO、Cl-、Ca2+C.Fe3+、SO、Na+、Cl- D.H+、Ba2+、Cl-、NO15、在相同的温度和压强下,粒子数相同的任何气体具有相同的()A.质量 B.密度 C.体积 D.均不能确定16、根据下列实验操作和现象所得出的结论正确的是选项实验操作和现象结论A向某盐溶液中加入浓NaOH溶液并加热,在试管口用湿润红色石蕊纸检验,试纸变蓝该盐溶液中含有NH4+B向某溶液中加入稀盐酸,产生能使澄清石灰水变浑浊的气体溶液中含CO32-C向某溶液中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,生成白色沉淀溶液中含SO42-D向FeCl3溶液中滴几滴淀粉溶液,无明显现象,再加入少量KI溶液,溶液变蓝KI能使淀粉变蓝A.A B.B C.C D.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_________;(3)将一定量的A加入到NaOH溶液中,产生的C在标准状况下的体积为3.36L,则消耗的A的物质的量为________,转移电子数目为________。18、利用元素的化合价推测物质的性质是化学研究的重要手段。图是硫元素的常见化合价与部分物质类别的对应关系。(1)从硫元素化合价变化的角度分析,图中既有氧化性又有还原性的氧化物为_____(填化学式)。(2)将X与Y混合可生成淡黄色固体,该反应的化学方程式为_____。(3)Z的浓溶液与碳在一定条件下可以发生反应,体现了Z的_____性。(4)写出硫与浓硫酸在加热条件下反应的化学方程式_____。(5)Na2S2O3是重要的化工原料。从氧化还原反应的角度分析,下列制备Na2S2O3的方法理论上可行的是_____(填字母)。a.Na2SO3+Sb.Na2S+Sc.SO2+Na2SO4d.Na2SO3+Na2SO419、在化学课上,围绕浓硫酸的化学性质进行了如下实验探究:将适量的蔗糖放入烧杯中,加入几滴水,搅拌均匀。然后加入适量浓硫酸,迅速搅拌,放出大量的热,同时观察到蔗糖逐渐变黑,体积膨胀,并放出有刺激性气味的气体。请回答:(1)生成的黑色(单质)物质是__________(填化学式)。(2)这种黑色物质继续与浓硫酸作用会产生两种气体,其中一种气体有刺激性气味,是大气的主要污染物之一,这种刺激性气味的气体成分是___________(填化学式),这种黑色物质继续与浓硫酸作用,产生两种气体的化学方程式为:______________________________________。(3)据蔗糖与浓硫酸反应的实验现象,说明浓硫酸具有__________(填序号)。A.酸性B.吸水性C.脱水性D.强氧化性(4)将实验②产生的刺激性气味气体通入品红溶液,可以看到品红溶液_________说明这种气体具有_____________________性;将②中产生的刺激性气味的气体通入水中可生成一种不稳定、易分解的酸,请写出该反应的化学方程式:___________________________________________。20、AlCl1是一种催化剂,某校学习小组用下面装置制备少量AlCl1.已知:AlCl1遇到空气中的水蒸气时能剧烈反应生成Al(OH)1和HCl;AlCl1在180℃时升华。根据要求完成下列问题(1)仪器a中所装试剂名称为_____。(2)B装置的作用为_____。(1)能否省去C装置_____(填“能”或“否”),理由是_____(用化学方程式表示)。(4)所用d导管较粗的原因是_____。(5)F中碱石灰的作用为_____(填字母)。a.吸收Cl2b.吸收HClc.吸收CO2d.吸收H2O21、微型化学实验能有效减少污染,节约药品。下图中,某学生在衬有一张白纸的玻璃片上放置表面皿,在表面皿上的不同位置分别滴加浓度为0.1mol/L的KBr、KI(含淀粉溶液)、NaOH(含酚酞)、FeCl2(含KSCN)溶液各1滴,在表面皿中心处放置2小粒KMnO4晶体,并滴加一滴浓盐酸,立即将表面皿盖好。可见KMnO4晶体很快溶解,并产生气体(1)①写出化学实验室中用MnO2制取Cl2的化学方程式______________________________。②完成本实验中制取Cl2的化学方程式:___________KMnO4+__________HCl(浓)——______KCl+________MnCl2+____Cl2↑+_____________如该反应中消耗还原剂的物质的量为8mol,则电子转移数目为_________________。(2)b处的实验现象为____________________________________________________。c处的实验现象为____________________________________________________。(3)d处反应的离子方程式为____________________、____________________。(4)通过该实验能比较Cl2、FeCl3、KMnO4三种物质氧化性的强弱,其氧化性由强到弱的顺序是_________________________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
A.铁与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,滴入KSCN溶液不显红色,故不选A;B.铁粉与氯化铜溶液反应生成氯化亚铁和铜,滴入KSCN溶液不显红色,故不选B;C.氯水与氯化亚铁溶液反应生成氯化铁,滴入KSCN溶液显红色,故选C;D.过量铁粉与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁,滴入KSCN溶液不显红色,故不选D。2、B【解析】地壳中含量最多的金属元素是Al,含量最多的非金属元素是O,化合价分别是+3、-2,所以它们组成的化合物是Al2O3,故选B。3、B【解析】
溶液体积V===2L,故答案为B。4、D【解析】
本题明显是要从黄绿色气体入手,根据其与碱溶液的反应,判断出YZW是什么物质,然后代入即可。【详解】黄绿色气体为氯气,通入烧碱溶液,应该得到氯化钠和次氯酸钠,所以YZW为NaClO,再根据W、X、Y、Z均为短周期元素且原子序数依次增大,X和Z同族,得到W、X、Y、Z分别为O、F、Na、Cl。A.同周期由左向右原子半径依次减小,同主族由上向下原子半径依次增大,所以短周期中Na(Y)的原子半径最大,选项A错误;B.HCl是强酸,HF是弱酸,所以X(F)的氢化物水溶液的酸性弱于Z(Cl)的,选项B错误;C.ClO2的中心原子是Cl,分子中只存在Cl和O之间的极性共价键,选项C错误;D.标准状况下,W的单质O2或O3均为气态,X的单质F2也是气态,选项D正确;答案选D。【点睛】本题相对比较简单,根据题目表述可以很容易判断出四个字母分别代表的元素,再代入四个选项判断即可。要注意选项D中,标准状况下氧气、臭氧、氟气的状态为气体。5、C【解析】
A项、溶液、胶体都是呈电中性的分散系,胶体微粒吸附带电荷离子,故A错误;B项、胶体中加入电解质可使胶体发生凝聚产生沉淀,某些溶液中加入电解质后也能产生沉淀,如氯化钡溶液中加入硫酸钠溶液就会产生硫酸钡沉淀,故B错误;C项、胶体胶粒是带电荷的,彼此之间存在斥力,胶体是一种介质稳性的分散系,溶液在分散系类型中分散质微粒直径最小,溶液是一种稳定的分散系,故C正确;D项、溶液中溶质微粒作无规律运动,溶液中也存在布朗运动,故D错误;故选C。【点睛】溶液和胶体的本质区别是分散系粒子直径大小,分散系粒子直径大小为1~100nm的为胶体,小于1nm的为溶液,胶体是一种介质稳性的分散系,溶液是一种稳定的分散系。6、A【解析】
A.CO2、CH4和氮氧化合物都是形成温室效应的气体,SO2、N2不是形成温室效应的气体,故A错误;B.节能减排可以减少CO2的排放,符合低碳经济的要求,故B正确;C.酸雨主要由化石燃料燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物等酸性气体形成的,使用清洁能源减少了二氧化硫、氮氧化物的排放,所以使用清洁能源是防止酸雨发生的重要措施之一,故C正确;D.焚烧秸秆会造成大气污染,产生一氧化碳等,故D正确;故选A;7、D【解析】
A.2ICl+2Zn=ZnCl2+ZnI2,反应中Zn元素的化合价升高,I元素的化合价降低,则ZnI2既是氧化产物又是还原产物,ZnCl2是氧化产物,不是还原产物,故A错误;B.2ICl+2Zn=ZnCl2+ZnI2,反应中Zn元素的化合价升高,I元素的化合价降低,则ZnCl2是氧化产物,不是还原产物,故B错误;C.ICl+H2O=HCl+HIO,反应中没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,ICl既不是氧化剂又不是还原剂,故C错误;D.ICl+H2O=HCl+HIO中没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,ICl既不是氧化剂又不是还原剂,故D正确;故选D。【点睛】明确反应中元素的化合价的变化是解题的关键。解答本题要注意ICl中I为+1价。8、A【解析】
Fe和Mg均为活泼金属可以和稀硫酸反应,但不能和NaOH溶液溶液反应,NaCl既不和稀硫酸反应,也不和NaOH溶液反应,三氧化二铝为两性氧化物,既可以和稀硫酸反应,也可以和NaOH溶液反应。
综上所述答案为A。【点睛】9、A【解析】
非金属元素既可以形成阴离子,如氯离子、碳酸根离子、硫酸根离子等,也可以形成阳离子,如铵根离子,故A正确;B.金属元素形成的离子不一定为阳离子,如高锰酸根离子、偏铝酸根离子、重铬酸跟离子等,故B错误;C.互为同分异构体的物质,若官能团相同,则性质相似,如丁醇与丁醇;若官能团不同,则性质不同,如甲酸甲酯与乙酸互为同分异构体,但二者化学性质不同,故C错误;D.单核阳离子,其最外层不一定具有2电子或8电子的结构,如氢离子的核外电子为0,故D错误;答案选A。【点睛】本题考查较为综合,涉及核外电子排布、阴阳离子类型与原子结构的关系、结构与性质的关系等知识,题目难度中等,注意掌握原子核外电子排布特点,明确离子类型与元素类型的关系,试题培养了学生的灵活应用能力。10、B【解析】
A.硬铝是指铝合金中以Cu为主要合金元素的(含2.2—4.9%Cu、0.2—1.8%Mg、0.3—0.9%Mn、少量的硅,其余部分是铝)一类铝合金,属于混合物,故A错误;B.ClO2由氯和氧两种元素组成,属于氧化物,故B正确;C.纯碱是碳酸钠,其属于盐,故C错误;D.硫酸氢钠由钠离子和硫酸氢根构成,其属于酸式盐,故D错误;故选B。11、B【解析】
化合价升高元素所在的反应物是还原剂,实现化合价的升高要加入氧化剂,以此解答。【详解】A、Cl2→Cl-,氯元素化合价由0价降到-1价,所以可以加入还原剂来实现,故A错误;
B、I-→I2,碘元素的化合价由-1价升高到0价,所以需加入氧化剂才能实现,故B正确;
C、SO2→SO32-中,没有元素化合价变化,不是氧化还原反应,故C错误;
D、CuO→Cu铜元素的化合价降低了,所以需加入还原剂才能实现,故D错误。
故选B。【点睛】该题的关键是要理解氧化还原反应的概念,例如,还原剂、氧化剂,被氧化、被还原等。其次要根据题给信息得出所给微粒中有关元素的化合价必须升高这一关键。最后要注意自身发生氧化还原反应的微粒,如Cl2→Cl-,NO2→NO等,应引起足够重视。12、D【解析】
氯水中存在HClO,HClO具有较强的氧化性,能使有色物质褪色而体现漂白性。【详解】A.氯水中含有Cl2,能将Fe2+氧化为Fe3+,与漂白性无关,A项错误;B.氯水中存在H+,能与CO32-反应生成CO2和H2O,与漂白性无关,B项错误;C.氯水中存在Cl-,与Ag+结合生成AgCl白色沉淀,与漂白性无关,C项错误;D.氯水中存在H+和HClO,H+具有酸性,HClO具有较强的氧化性,能使紫色石蕊溶液先变红后褪色而体现酸性和漂白性,D项正确;答案选D。13、C【解析】
根据离子的性质判断离子是否发生反应,如离子之间能反应生成沉淀,气体、弱电解质或者离子间能发生互促反应、氧化还原反应等,则不能大量共存。【详解】A项、溶液中CO32-与Ba2+、H+反应,不能在溶液中大量共存,故A错误;B项、溶液中H+、Cl-、ClO-发生氧化还原反应,Ag+与Cl-反应,不能在溶液中大量共存,故B错误;C项、溶液中离子之间不发生任何反应,可在溶液中大量共存,故C正确;D项、溶液中OH-与Cu2+、Mg2+反应生成沉淀,不能在溶液中大量共存,故D错误。故选C。【点睛】本题考查离子的共存,判断各离子在溶液中能否共存,主要看溶液中的各离子之间能否发生反应生成沉淀、气体、水以及是否发生氧化还原反应是解答关键。14、D【解析】
A.氯离子和银离子会反应生成沉淀而不能大量共存,故A不符合题意;B.碳酸根和钙离子会生成沉淀而不能大量共存,故B不符合题意;C.铁离子的水溶液会先淡黄色,不能在无色溶液中大量共存,故C不符合题意;D.四种离子相互之间不反应,可以大量共存,且无色,故D符合题意;综上所述答案为D。15、C【解析】
由阿伏加德罗定律可知:在相同温度和压强下,相同体积的任何气体都具有相同数目的粒子,所以在相同的温度和压强下,粒子数相同的任何气体具有相同的体积,答案选C。16、A【解析】
A项、向某溶液中加入NaOH浓溶液,加热产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,该气体一定为氨气,原溶液中一定存在铵离子,故A正确;B项、能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳和二氧化硫,所以向某溶液中加入稀HCl,放出能使澄清的石灰水变浑浊的气体,原溶液中不一定有碳酸根离子,故B错误;C项、向某溶液中加入盐酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀可能为氯化银、硫酸钡,原溶液中可能存在硫酸根离子、银离子,所以不一定含有硫酸根离子,故C错误;D项、向FeCl3溶液中滴加几滴淀粉溶液,再滴加少量KI溶液,溶液变蓝色,说明有碘单质生成,故D错误;故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、AlO2NaAlO2Al(OH)32Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O0.1mol0.3NA【解析】
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,乙中通入过量CO2气体反应产生丁,则乙是NaAlO2,C是H2,丁是Al(OH)3,反应方程式为:NaAlO2+CO2+2H2O=NaHCO3+Al(OH)3↓;Al、H2都可以语音物质B反应,Al与B反应产生的甲是Al的化合物,该化合物可以和NaOH溶液反应产生NaAlO2和丙,H2也可以与B反应产生丙,则甲可能是Al2O3,则B是O2,丙是H2O,通过验证符合物质转化关系。【详解】根据上述分析可知:A为Al,B为O2,C为H2,甲为Al2O3,乙为NaAlO2,丙为H2O,丁为Al(OH)3。(1)根据前面分析可知:A是Al,B是O2,乙是NaAlO2,丁是Al(OH)3。(2)①A是Al,Al与NaOH溶液反应产生NaAlO2和H2,反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;②甲是Al2O3,Al2O3是两性氧化物,可以与强碱NaOH在溶液中反应产生NaAlO2和H2O,反应的离子方程式为:Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O;(3)Al与NaOH溶液反应方程式为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,根据方程式可知:每反应消耗2molAl,同时生成3molH2,反应过程中转移6mol电子,现在反应产生氢气的物质的量为n(H2)==0.15mol,则反应消耗Al的物质的量为n(Al)=×0.15mol=0.1mol,转移电子的物质的量为n(e-)=2n(H2)=0.15mol×2=0.3mol,则转移的电子数目为N(e-)=0.3NA。【点睛】本题是考查了Al元素单质及化合物性质与转化。在进行物质推断时要找到突破口,寻找关键字眼,对本题来说就是金属A能与NaOH反应,然后根据物质的转化逐一分析、判断。"突破口"就是抓"特"字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。18、SO22H2S+SO2=3S↓+2H2O强氧化S+2H2SO4(浓)3SO2↑+2H2Oa【解析】
(1)元素处于中间价态,既具有氧化性又有还原性;(2)X为H2S,Y为SO2,发生2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(3)Z为浓硫酸,C与浓硫酸反应生成二氧化碳、二氧化硫和水;(4)硫与浓硫酸在加热条件下反应生成二氧化硫和水;(5)制备Na2S2O3时,反应物中S元素的化合价大于+2、小于+2。【详解】(1)处于中间价态的元素具有氧化性和还原性,则图中既有氧化性又有还原性的化合物有SO2、H2SO3、Na2SO3,氧化物为SO2,故答案为:SO2;(2)X为H2S,Y为SO2,X为还原剂,Y为氧化剂,则氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,发生反应的化学方程式:2H2S+SO2=3S↓+2H2O,故答案为:2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(3)Z为浓硫酸,C与浓硫酸反应生成二氧化碳、二氧化硫和水,体现了浓硫酸的强氧化性,故答案为:强氧化;(4)硫与浓硫酸在加热条件下反应生成二氧化硫和水,反应的化学方程式:S+2H2SO4(浓)3SO2↑+2H2O,故答案为:S+2H2SO4(浓)3SO2↑+2H2O;(5)制备Na2S2O3时,反应物中S元素的化合价大于+2、小于+2,只有a符合,故答案为:a。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,把握物质的性质、发生的反应、电子守恒的计算为解答的关键,注意元素的化合价与微粒的性质,注意硫元素的各种化合价之间转换。19、CSO2C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2OCD褪色漂白SO2+H2OH2SO3【解析】试题分析:本题以浓硫酸与蔗糖作用的探究性实验为载体,考查浓硫酸、SO2的性质。(1)蔗糖的化学式为C12H22O11,向蔗糖中加入浓硫酸,浓硫酸将蔗糖中的H、O以2:1的组成脱去,生成的黑色单质为C。(2)黑色物质为C,C继续与浓硫酸反应生成CO2、SO2和H2O,产生的两种气体为CO2和SO2,CO2是无色无味的气体,SO2是无色有刺激性气味的气体,刺激性气味的气体成分为SO2,C与浓硫酸加热时反应的化学方程式为:C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O。(3)由蔗糖逐渐变黑说明浓硫酸具有脱水性,由C与浓硫酸反应产生两种气体说明浓硫酸具有强氧化性,该过程说明浓硫酸具有脱水性和强氧化性,答案选CD。(4)实验(2)产生的刺激性气味气体为SO2,SO2具有漂白性,SO2通入品红溶液中,可以看到品红溶液褪色。SO2属于酸性氧化物,通入水中SO2会与水反应生成不稳定、易分解的H2SO3,反应的化学方程式为SO2+H2OH2SO3。20、浓盐酸除去氯气中的氯化氢否AlCl1+1H2OAl(OH)1+1HCl防止三氯化铝气体冷凝为固体而堵塞导管ad【解析】
A装置制备氯气,制得的氯气中混有HCl和水蒸气,B装置用饱和食盐水除去HCl,C装置用浓硫酸干燥氯气,氯气在D中与Al反应制得AlCl1,E装置收集AlCl1,d防止AlCl1气体冷凝为固体堵塞导管,F装置吸收为尾气氯气,同时防止空气中的水蒸气进入装置。【详解】(1)A装置由浓盐酸与二氧化锰制备氯气,仪器a为分液漏斗,所装试剂为浓盐酸;故答案为:浓盐酸;(2)生成的氯气中含有氯化氢,B用用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢;故答案为:除去氯气中的氯化氢;(1)参加反应的氯气必须是干燥的,因此C装置的作用为干燥氯气(或除去氯气中的水蒸气),故不能省去C装置,否则AlCl1水解:AlCl1+1H2OAl(OH)1+1HCl;故答案为:否;AlCl1+1H2OAl(OH)1+1HCl;(4)由于氯化铝的熔沸点较低,因此所用d导管较粗的原因是防止三氯化铝气体冷凝为固体而堵塞导管;故答案为:防止三氯化铝气体冷凝为固体而堵塞导管;(5)氯气有毒,需要尾气处理,另外空气中含有水蒸气,因此F装置的作用为吸收氯气防止污染空气,防止空气中的水蒸气进入E装置导致三氯化铝水解,F中碱石灰的作用为ad,故答案为:ad。【点睛】本题考查了物质制备方案设计,题目难度中等,涉及化学方程式的书写、实验方案评价、环境保护等,明确实验原理及实验基本操作方法、知道各个装置作用是解本题关键,难点(4)注意题中信息“AlCl1在180℃时升华”,说明AlCl1的熔沸点较低,易冷凝成固体。21、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O2162258H2O8NAb处溶液变蓝色
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