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文档简介
2026届安顺市重点中学化学高一第一学期期末学业水平测试模拟试题注意事项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、在某酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.Na+、Mg2+、、 B.Na+、Ba2+、Cl-、C.K+、Ca2+、Cl-、 D.Al3+、、、OH-2、下列反应中不能得到氢氧化铝沉淀的是()A.硫酸铝溶液与过量的氨水混合 B.氯化铝溶液中加入几滴烧碱溶液C.偏铝酸钠溶液中加入过量的盐酸 D.偏铝酸钠溶液中通入过量的二氧化碳3、下列物质中体积约为22.4L的是A.1molO2 B.标准状况下1molH2OC.28gN2 D.温度0℃、压强1.01×105Pa时2gH24、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、少量Cl2通入NaOH稀溶液后所得的溶液中,主要含有Na+、Cl-、ClO-、OH-四种离子(除水分子外,其他微粒忽略不计),已知溶液中Na+和Cl-物质的量浓度分别为:c(Na+)=0.03mol·L-1、c(Cl-)=0.01mol·L-1,则溶液中c(OH-)为()A.0.03mol·L-1 B.0.02mol·L-1 C.0.01mol·L-1 D.0.005mol·L-16、下列离子方程式正确的是()A.硅酸钠溶液与盐酸反应:SiO32-+2HCl===2Cl-+H2O+SiO2↓B.水玻璃中通入过量二氧化碳:SiO32-+CO2+H2O===CO32-+H2SiO3↓C.硅酸与氢氧化钠溶液反应H2SiO3+OH-===SiO32-+H2OD.SiO2与氢氧化钠溶液反应SiO2+2OH-===SiO32-+H2O7、下列有关胶体的叙述正确的是()A.Fe(OH)3胶体有丁达尔效应是Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液最本质的特征B.阳光穿透清晨的树林时形成的光柱,是胶体的丁达尔效应的体现C.鸡蛋清溶液分类上属于悬浊液D.向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,会出现红褐色Fe(OH)3胶体8、下列关于氧化钠与过氧化钠的说法正确的是()A.它们属于碱性氧化物B.它们都能与水反应产生氧气C.它们都能与二氧化碳发生氧化还原反应D.过氧化钠是潜水艇和呼吸面具的供氧剂9、下列分类标准不正确的是()A.化学反应分为氧化还原反应、非氧化还原反应(标准:是否有电子的转移)B.分散系分为溶液、胶体、浊液(标准:能否产生丁达尔效应)C.纯净物分为单质、化合物(标准:组成纯净物的元素种类数)D.化合物分为电解质、非电解质(标准:在水溶液中或熔融状态下能否导电)10、在化学实验中,具有安全意识是重要的科学素养。下列实验操作不正确的是()A.氢气点燃前,先检验氢气的纯度B.金属钠着火时,用干燥的沙土覆盖C.稀释浓硫酸时,将水沿烧杯内壁倒入浓硫酸中D.闻氯气时,用手在瓶口轻轻扇动,使极少量的氯气飘进鼻孔11、现有AlCl3和MgSO4混合溶液,向其中不断加入NaOH溶液,得到沉淀的量与加入NaOH溶液的体积如图所示,求原溶液中Mg2+与Al3+的物质的量之比为()A.2:1 B.6:1C.1:2 D.1:312、下列物质中,有离子键的是()A.N2 B.CH4 C.NaCl D.HCl13、两种金属混合粉末15g,与足量的盐酸反应时生成11.2LH2(标况下),符合上述情况的金属混合物是()A.Mg、Fe B.Zn、Ag C.Fe、Zn D.Mg、Al14、新型镁铝合金(Mg17Al12)有储氢性能,它一定条件下完全吸氢的反应为Mg17Al12+17H2═17MgH2+12Al,得到的混合物Y(17MgH2+12Al)能与酸反应释放出大量氢气.下列说法正确的是A.该合金应在氮气保护下,将一定比例的Mg、Al单质熔炼而成B.合金在吸氢过程中被H2还原C.一定量的镁铝合金既可以完全溶于足量盐酸中,也可以完全溶于足量的NaOH溶液中D.等质量的镁、铝、和镁铝合金分别与足量的盐酸反应生成H2的体积(同温同压下)顺序为:V(铝)>V(合金)>V(镁)15、有关Na2CO3和NaHCO3的叙述中正确的是A.相同质量的Na2CO3和NaHCO3与足量盐酸作用时,产生的气体质量相同B.Na2CO3比NaHCO3热稳定性强C.Na2CO3和NaHCO3均不可与澄清石灰水反应D.Na2CO3和NaHCO3均可与NaOH溶液反应16、溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是A.是否是大量分子或离子的集合体 B.分散质粒子直径的大小C.是否能通过滤纸 D.是否均一、透明、稳定二、非选择题(本题包括5小题)17、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:____,______。18、A、B、C、D均为中学化学中常见的物质,它们之间转化关系如图(部分产物和条件已略去),请回答下列问题:(1)若A为CO2气体,D为NaOH溶液,则B的化学式为_________。(2)若A为AlCl3溶液,D为NaOH溶液,则C的名称为_________。(3)若A和D均为非金属单质,D为双原子分子,则由C直接生成A的基本反应类型为_________。(4)若常温时A为气态氢化物,B为淡黄色固体单质,则A与C反应生成B的化学方程式为_________。(5)若A为黄绿色气体,D为常见金属,则A与C溶液反应的离子方程式为_________。下列试剂不能鉴别B溶液与C溶液的是_________(填字母编号)。a.NaOH溶液b.盐酸c.KSCN溶液d.酸性KMnO4溶液19、如图是一位学生设计的实验室制取和收集氯气并验证其性质的装置图。(1)找出在此装置图中出现的错误并加以改正:___。(2)实验过程中,在D装置中观察到的实验现象是___;在E装置中观察到的实验现象是___,反应的化学方程式是____。(3)F装置的作用是___。20、某兴趣小组模拟工业制漂白粉,设计了如图所示的实验装置。已知:①氯气和碱反应放出热量。②6Cl2+6Ca(OH)25CaCl2+Ca(ClO3)2+6H2O请回答下列问题:(1)甲装置中仪器a的名称是_______,该装置中发生反应的离子方程式为_______。(2)装置丁中NaOH的作用是_______。(3)①制取漂白粉的化学方程式是_______。②小组制得的漂白粉中n(CaCl2)远大于n[Ca(ClO)2],主要原因可能是_______。(4)为提高Ca(ClO)2的含量,可采取的措施是_______(任写一种即可)。21、某混合物A,含有Al2(SO4)3、Al2O3和Fe2O3,在一定条件下可实现下图所示的变化。请回答下列问题。(1)沉淀F与NaOH溶液反应的离了方程式为_______________。(2)沉淀C与稀硫酸反应的离子方程式为_______________。(3)溶液G
与过量稀氨水反应的化学方程式为_______________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
酸性溶液中存在大量氢离子,与氢离子反应的溶液不能共存,由此分析。【详解】A.与H+反应,在溶液中不能大量共存,故A不符合题意;B.Ba2+和之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,故B不符合题意;C.K+、Ca2+、Cl-、各离子之间不反应,也不和H+反应,在溶液中能大量共存,故C符合题意;D.OH-与H+反应生成水,与过量H+反应生成铝离子,故D不符合题意;答案选C。2、C【解析】
A.硫酸铝溶液与过量的氨水混合,生成氢氧化铝沉淀,因为氢氧化铝不溶于弱碱氨水中。B.氯化铝溶液中加入几滴烧碱溶液,生成氢氧化铝沉淀,因为烧碱量较少,不会使生成的沉淀溶解。C.偏铝酸钠溶液中加入过量的盐酸,因为盐酸过量,生成的氢氧化铝沉淀溶解于盐酸中。D.偏铝酸钠溶液中通入过量的二氧化碳,生成氢氧化铝沉淀,因为氢氧化铝不溶于弱酸。答案选C。【点睛】氢氧化铝是两性氢氧化物,既能与强酸反应又能与强碱反应。3、D【解析】
A.如果在标准状况下,1molO2为22.4L,题目没有指明标准状况,故A不选;B.水在标准状况下不是气体,标准状况下1molH2O的体积约为18mL,故B不选;C.28g氮气为1mol,和A一样,没有指明标准状况,故C不选;D.2gH2为1mol,温度0℃、压强1.01×105Pa即标准状况时,1molH2体积为22.4L,故D选。故选D。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】
少量Cl2通入NaOH稀溶液,发生的反应为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,溶液中主要含有Na+、Cl-、ClO-、OH-四种离子,根据方程式,c(ClO-)=c(Cl-)=0.01mol·L-1,根据电荷守恒,c(OH-)=c(Na+)-c(Cl-)-c(ClO-)=0.03mol·L-1-0.01mol·L-1-0.01mol·L-1=0.01mol·L-1,故选C。6、D【解析】
A.硅酸钠溶液与盐酸反应生成氯化钠和硅酸,盐酸为强酸,应写离子形式,硅酸沉淀应写化学式,正确的离子方程式为:SiO32-+2H+=H2SiO3↓,故A错误;B.在硅酸钠溶液中通入过量的二氧化碳生成硅酸和碳酸氢钠,正确的离子方程式为:SiO32-+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2HCO3-,故B错误;C.硅酸和氢氧化钠溶液反应生成硅酸钠和水,电荷不守恒,正确的离子方程式为:H2SiO3+2OH-=SiO32-+2H2O,故C错误;D.二氧化硅和氢氧化钠溶液反应生成硅酸钠和水,离子方程式:SiO2+2OH-=SiO32-+H2O,故D正确。故选D。【点睛】判断离子方程式书写正误的方法:“一看”电荷是否守恒:在离子方程式中,两边的电荷数及原子数必须守恒;“二看”拆分是否恰当:在离子方程式中,强酸、强碱和易溶于水的盐拆分成离子形式;难溶物、难电离物质、易挥发物质、单质、氧化物、非电解质等均不能拆分,要写成化学式;“三看”是否符合客观事实:离子反应的反应物与生成物必须是客观事实相吻合。7、B【解析】
A.胶体区别于溶液的本质特征为粒子直径大小不同,胶体粒子直径介于1~100nm之间,A错误;B.胶体具有丁达尔效应,可形成光路,B正确;C.鸡蛋清主要成分为蛋白质,属于胶体,C错误;D.制备氢氧化铁胶体,应在沸水中滴加饱和氯化铁溶液,否则易生成氢氧化铁沉淀,D错误。答案选B。8、D【解析】
A.过氧化钠与酸反应除了生成盐和水外,还有氧气生成,不属于碱性氧化物,A错误;B.氧化钠与水反应只生成氢氧化钠,不产生氧气,B错误;C.氧化钠与二氧化碳生成碳酸钠,发生非氧化还原反应,C错误;D.过氧化钠与水或二氧化碳反应都能生成氧气,是潜水艇和呼吸面具的供氧剂,D正确;故选D。【点睛】在碱性氧化物中,氧元素一定显-2价,另外,金属元素所显示的价态与对应碱中金属元素所显示的价态相同。9、B【解析】
A.根据是否有电子转移,化学反应可分为氧化还原反应和非氧化还原反应,A项正确;B.分散系可分为溶液、胶体、浊液,分类标准是分散质微粒直径的大小,B项错误;C.根据组成纯净物的元素种类数,纯净物可分为单质和化合物,C项正确;D.根据在水溶液中或熔融状态下能否导电,化合物可分为电解质和非电解质,D项正确;故选B。10、C【解析】
A.氢气是可燃性气体,点燃氢气前要检验氢气的纯度,故A正确;B.钠与水反应生成易燃气体氢气,钠着火时不能用水灭火,沙土能够隔绝空气,应该用干燥的沙土灭火,故B正确;C.浓硫酸具有强腐蚀性,水入酸时会放出大量的热造成液体飞溅,引起安全事故,故稀释浓硫酸时,将浓硫酸倒入水中,防止液体飞溅,故C错误;D.闻氯气的气味时,用手轻轻在瓶口扇动,仅使极少量的氯气飘进鼻孔,符合安全操作要求,故D正确;答案选C。11、C【解析】
向AlCl3和MgSO4混合溶液中不断加入NaOH溶液,则加入氢氧化钠的体积在0~0.4时,镁离子、铝离子分别与氢氧根结合生成氢氧化镁、氢氧化铝沉淀,加入氢氧化钠的体积在0.4~0.5时,氢氧化铝与氢氧根反应生成偏铝酸根。【详解】加入氢氧化钠的体积在0.4~0.5时,有对应关系;又根据铝原子守恒,则溶液中的Al3+相当于0.1体积的氢氧化钠,加入氢氧化钠的体积在0~0.4时,有对应关系,则Al3+消耗0.3体积的氢氧化钠,根据,则溶液中的Mg2+相当于0.05体积的氢氧化钠,所以原溶液中Mg2+与Al3+的物质的量之比为0.05:0.1=1:2;综上所述,答案为C。【点睛】因为题中未给氢氧化钠的浓度,而镁离子与铝离子均可以与氢氧根发生反应,所以可以用对应关系,将镁离子、铝离子的量都转换成氢氧根的量来进行求比值。12、C【解析】
A、N2中含有同种非金属元素形成的非极性共价键,故A错误;B、CH4中只有C、H元素之间形成的极性共价键,故B错误;C、NaCl中钠离子与氯离子以离子键结合,故C正确;D、HCl中只有H、Cl元素之间形成的极性共价键,故D错误;故选:C。13、A【解析】11.2L氢气的物质的量为:n==0.5mol,假设金属都为+2价,则金属混合物的平均摩尔质量为:=30g/mol,A.Mg的相对原子质量为24,Fe的相对原子质量为56,平均摩尔质量可能为30g/mol,选项A正确;B.Zn的相对分子质量为65,Ag与盐酸不反应,生成0.5mol氢气所以Zn的质量为0.5mol×65g/mol=32.5g,大于15g,不符合题意,故B错误;C.Zn的相对分子质量为65,Fe的相对原子质量为56,平均摩尔质量大于30g/mol,选项C错误;D.Mg的相对原子质量为24,当Al的化合价为+2价时,可看成其相对原子质量为:×2=18g/mol,镁和铝的摩尔质量都小于30g/mol,故D错误;答案选A。点睛:本题考查混合物的计算,题目难度中等,本题利用平均值法计算,注意化合价与相对原子质量的关系,明确平均摩尔质量法在计算金属与酸的反应中的应用。假设金属都为+2价,根据摩尔质量的表达式M=计算金属混合物的平衡摩尔质量,利用平均值法对各选项进行判断,注意金属铝转化成+2价时的摩尔质量为:×2=18g/mol。14、D【解析】
A.制备该合金如果在氮气保护下,Mg单质在一定温度下熔炼时,镁和氮气反应3Mg+N2Mg3N2,故A错误;B.合金在吸氢过程中镁元素的化合价升高,被H2氧化,故B错误;C.镁铝合金可以完全溶于足量盐酸中,镁与氢氧化钠不反应,不能完全溶于足量的NaOH溶液中,故C错误;D.假设镁、铝、镁铝合金的质量为wg,计算分别产生H2的物质的量,Mg+2HCl=MgCl2+H2↑24g1molwgw/24mol2Al+6HC=2AlCl3+3H2↑54g2molwgw/27mol镁铝合金与足量的盐酸反应生成H2的物质的量介于w/27mol~w/24mol,同温同压下,体积之比等于物质的量之比,所以(同温同压下)生成H2的体积由大到小的顺序为:V(铝)>V(合金)>V(镁),故D正确。故选D。15、B【解析】A.相同质量的Na2CO3和NaHCO3,其物质的量分别为mol,mol,与足量盐酸作用,结合碳元素守恒分析生成二氧化碳的质量,碳酸氢钠反应后生成二氧化碳质量大,选项A错误;B.碳酸氢钠受热分解,碳酸钠受热不分解,碳酸氢钠不稳定,选项B正确;C.碳酸钠、碳酸氢钠和氢氧化钙反应都生成碳酸钙沉淀,碳酸钠反应Ca2++CO32-=CaCO3↓,少量碳酸氢钠和氢氧化钙反应Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O,反应都可以生成白色沉淀,选项C错误;D.碳酸氢钠和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,HCO3-+OH-=CO32-+H2O,碳酸钠和氢氧化钠不反应,选项D错误。答案选B。点睛:本题考查Na2CO3和NaHCO3性质的异同,侧重于学生的分析能力的考查,题目难度不大,注意把握Na2CO3和NaHCO3性质,注重基础知识的积累。易错点为选项A:相同质量的Na2CO3和NaHCO3,碳酸氢钠摩尔质量小,其物质的量大,结合碳元素守恒分析生成二氧化碳的质量。16、B【解析】
当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm)。溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小。故A、C、D错,B对。故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、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:;18、NaHCO3偏铝酸钠分解反应b【解析】
(1)若A为CO2与过量的D即NaOH反应,生成碳酸氢钠;碳酸氢钠溶液与NaOH反应可得到碳酸钠溶液;碳酸钠溶液又可以与CO2反应生成碳酸氢钠;所以B的化学式为NaHCO3;(2)若A为AlCl3,其与少量的NaOH反应生成Al(OH)3沉淀,Al(OH)3继续与NaOH反应生成偏铝酸钠;偏铝酸钠溶液和氯化铝溶液又可以反应生成Al(OH)3;所以C的名称为偏铝酸钠;(3)若A,D均为非金属单质,且D为双原子分子,那么推测可能为性质较为活泼的O2或Cl2,A则可能为P,S或N2等;进而,B,C为氧化物或氯化物,C生成单质A的反应则一定为分解反应;(4)淡黄色的固体有过氧化钠,硫单质和溴化银;根据转化关系,推测B为S单质;那么A为H2S,C为SO2,B为氧气;所以相关的方程式为:;(5)A为黄绿色气体则为Cl2,根据转化关系可知,该金属元素一定是变价元素,即Fe;那么B为FeCl3,C为FeCl2;所以A与C反应的离子方程式为:;a.NaOH与Fe2+生成白色沉淀后,沉淀表面迅速变暗变绿最终变成红褐色,而与Fe3+直接生成红褐色沉淀,a项可以;b.盐酸与Fe2+,Fe3+均无现象,b项不可以;c.KSCN溶液遇到Fe3+会生成血红色物质,而与Fe2+无现象,c项可以;d.Fe2+具有还原性会使高锰酸钾溶液褪色,Fe3+不会使高锰酸钾溶液褪色,d项可以;答案选b。19、稀盐酸改用浓盐酸;B装置应在A装置的左边;C装置中进气管应该长,排气管应该短溶液先变红后褪色有白色沉淀生成Cl2+H2O=HClO+HCl,HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3吸收多余的氯气,防止污染环境【解析】
(1)实验室利用MnO2与浓盐酸反应制取氯气,此氯气中常混有盐酸挥发出的HCl和水蒸气;收集氯气时,考虑氯气的密度比空气大,选择进、出气导管的长短。(2)氯气通入D装置中,先与水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸先与石蕊作用,次氯酸后与石蕊作用;在E装置中,氯气与水反应生成的盐酸能与硝酸银作用。(3)氯气有毒,会造成空气的污染,应进行处理。【详解】(1)稀盐酸与MnO2不反应,所以应将稀盐酸改为浓盐酸;氯气中混入的HCl和水蒸气,应先除HCl,后除水蒸气,所以B装置应在A装置的左边;因为氯气的密度比空气大,导管应左长右短,所以C装置中进气管应该长,排气管应该短。答案为:稀盐酸改用浓盐酸;B装置应在A装置的左边;C装置中进气管应该长,排气管应该短;(2)氯气通入D装置中,先与水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸先与石蕊作用,次氯酸后与石蕊作用,所以在D装置中观察到的实验现象是溶液先变红后褪色;氯气与水反应生成的盐酸能与E装置中的硝酸银作用,所以在E装置中观察到的实验现象是有白色沉淀生成,反应的化学方程式是Cl2+H2O=HClO+HCl、HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3。答案为:Cl2+H2O=HClO+HCl、HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3;(3)氯气有毒,会造成空气的污染,所以使用尾气处理装置,F装置的作用是吸收多余的氯气,防止污染环境。答案为:吸收多余的氯气,防止污染环境。【点睛】收集气体,为减少气体与空气接触,从而减少对大气的污染,收集气体时,常在密闭容器内进行,可通过调节进出气导管的长短,达到排空气集气的目的。若气体的相对分子质量小于29,导管短进长出;若气体的相对分子质量大于29,导管长进短出。20、分液漏斗MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O吸收多余的氯气,以防污染空气2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O氯气和碱反应会放出热量,导致温度升高,发生了副反应,6Cl2+6Ca(OH)25CaCl2+Ca(ClO3)2+6H2O将丙装置浸在盛有冷水的水槽中或控制氯气产生速率(其它合理答案也给分)【解析】(1)由装置图可知,甲装置中仪
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