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文档简介
2026届河北省石家庄第二中学高一化学第一学期期末统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、以氧化铝为原料制备氢氧化铝:Al2O3AlCl3Al(OH)3,其中适宜用的试剂X是()A.氨水 B.二氧化碳 C.氢氧化钠溶液 D.盐酸2、下列物质属于电解质的是()A. B. C.食醋 D.3、下列离子方程式正确的是A.大理石与醋酸反应:CO32-+2CH3COOH==2CH3COO-+H2O+CO2↑B.高锰酸钾与浓盐酸制氯气的反应:MnO4-+4Cl-+8H+==Mn2++2Cl2↑+4H2OC.漂白粉溶液吸收少量二氧化硫气体:SO2+H2O+ClO-=SO42-+Cl-+2H+D.氢氧化钠溶液与过量的碳酸氢钙溶液反应:OH-+Ca2++HCO3-==CaCO3↓+H2O4、下列对于Na2O、Na2O2的比较正确的是()A.Na2O、Na2O2都是钠的氧化物,都是碱性氧化物B.Na2O、Na2O2组成元素相同,与CO2反应产物也相同C.Na2O、Na2O2阴阳离子个数比都为1:2D.Na2O、Na2O2都是淡黄色固体。5、下列各组气体与对应的液体或溶液不易产生喷泉现象的是选项ABCD气体HClHClCO2HCl液体H2OCCl4NaOHAgNO3A.A B.B C.C D.D6、将适量金属钠投入下列溶液中,有气体放出,但无沉淀生成的是()A.盐酸 B.饱和氢氧化钠溶液C.FeCl3溶液 D.MgSO4溶液7、已知气体的摩尔质量越小,扩散速度越快。右图所示为气体扩散速度的实验,两种气体扩散相遇时形成白色烟环。下列关于甲、乙的判断正确的是()A.甲是浓氨水,乙是浓硫酸 B.甲是浓盐酸,乙是浓氨水C.甲是浓氨水,乙是浓盐酸 D.甲是浓硝酸,乙是浓氨水8、下列关于碳酸钠和碳酸氢钠的比较中,不正确的是A.二者在水中的溶解度不同,碳酸氢钠的溶解度小于碳酸钠B.二者热稳定性不同,碳酸钠的热稳定性大于碳酸氢钠C.二者都能与盐酸反应放出二氧化碳气体,二者等质量与足量盐酸反应时生成CO2量一样多D.二者在一定条件下可以相互转化9、下列反应的现象均是溶液褪色,其中二氧化硫表现出的性质相同的是()①将SO2气体通入品红溶液中,溶液褪色②将SO2气体通入氯水中,溶液褪色③将SO2气体通入含有氢氧化钠的酚酞溶液中,溶液褪色④将SO2气体通入酸性高锰酸钾溶液中,溶液褪色A.①② B.①③ C.②④ D.③④10、下列关于二氧化碳和二氧化硅说法中正确的是()A.都可以与水化合生成对应酸B.都可以与氢氟酸反应生成气体C.都可以跟氢氧化钠溶液反应生成盐和水D.都可以形成空间立体网状结构11、下列说法正确的是A.元素原子的最外层电子数等于该元素的最高化合价B.氧化性:F2>Cl2>Br2>I2C.在多电子原子中,离核较近的区域内运动的电子能量较高D.元素周期表中位于金属和非金属分界线附近的元素属于过渡元素12、关于物质的分类,正确的是(
)A.纯碱---碱B.盐酸---纯净物C.氯化银---弱电解质D.氧化钠---碱性氧化物13、取Fe、FeO、Fe2O3的均匀混合物质量为7.2g,向其中加入200mL1mol·L-1的盐酸,恰好使混合物完全溶解,放出1120mL(标准状况)的气体。所得溶液中,加入KSCN溶液无血红色出现,那么若用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物,能产生铁的质量为()A.1.4gB.2.8gC.5.6gD.11.2g14、在澄清透明强酸性溶液中,下列各组离子能大量共存的是A.K+、Fe2+、NO3- B.Cu2+、SO42-、NO3- C.Fe3+、Cl-、SCN- D.Na+、OH-、CO32-15、2016年IUPAC将第117号元素命名为Ts(中文名,音tian),TS是第七周期第ⅦA族元素。下列说法中,不正确的是A.Ts的最外层电子数是7B.Ts原子原子半径比At原子大C.Ts在同族元素中非金属性最弱D.中子数为176的Ts,其核素符号是16、设为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A.氧气中含有氧原子的数目为B.粉与足量稀硫酸反应,转移的电子数为C.被完全氧化生成,转移的电子数为D.标准状况下,所含的分子数为二、非选择题(本题包括5小题)17、已知:有机物A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。现以A为主要原料制备乙酸乙酯,其合成路线如下图所示:(1)有机物A的结构简式是________,D分子中官能团的名称是_________。(2)反应①和④的反应类型分别是:_______、____________。(3)反应④的化学方程式是__________,利用该反应制取乙酸乙酯的原子利用率为____________。(4)某同学用下图所示的实验装置制取少量乙酸乙酯。实验结束后,试管甲上层为透明且不溶于水的油状液体。
①实验结束后,振荡试管甲,有无色气泡生成,其主要原因是__________(用化学方程式表示)。②除去乙酸乙酯中混有的少量乙酸和乙醇,应加入________,分离时用到的主要仪器是_________。18、已知A是一种常见的一种金属,F是一种红褐色的沉淀。试根据图中转化关系,回答下列问题。(1)写出A、B、D、E的化学式:A___、B___、D___、E___。(2)检验D中阳离子的方法:___。(3)保存C溶液时为什么加固体A___。(4)写出下列转化的离子方程式①C→E___。②A→C___。19、在一定条件下用普通铁粉和水蒸气反应,可以得到铁的氧化物,该氧化物又可以经过此反应的逆反应,生成颗粒很细的铁粉,这种铁粉具有很高的反应活性,在空气中受撞击或受热时会燃烧,所以俗称“引火铁”。请分别用下图中示意的两套仪器装置,制取上述铁的氧化物和“引火铁”。实验中必须使用普通铁粉和6mol·L-1盐酸,其他试剂自选(装置中必要的铁架台、铁夹、铁圈、石棉网、加热设备等在图中均已略去)。填写下列空白:(1)实验进行时试管A中应加入的试剂是__________;烧瓶B的作用是____________;烧瓶C的作用是__________;在试管D中收集得到的是__________。(2)实验时,U形管G中应加入的试剂是____________;长颈漏斗H中应加入____________。(3)两套装置中,在实验时需要加热的仪器是(填该仪器对应的字母)__________________。(4)试管E中发生反应的化学方程式是__________________________。(5)为了安全,在E管中的反应发生前,在F出口处必须____________;E管中的反应开始后,在F出口处应________________________________。20、白色的Fe(OH)2沉淀在空气中极易被氧化。利用如右图装置可以制得白色的Fe(OH)2沉淀,并能在较长时间内保持白色。实验中可选用的试剂有:NaOH溶液、铁屑、稀H2SO4。⑴Fe(OH)2在空气中被氧化的化学方程式是__________________,实验现象是__________________。⑵在试管Ⅰ里加入的试剂是__________;在试管Ⅱ里加入的试剂是__________。⑶在试管Ⅰ和Ⅱ中加入试剂后的实验操作依次是___________(选填序号)。①检验A口排出气体的纯度②夹紧止水夹③打开止水夹⑷这样生成的Fe(OH)2沉淀能较长时间保持白色,其理由是________________________。21、下表为元素周期表的一部分,①~⑩代表10种短周期元素。请参照元素①~⑩在表中的位置,回答下列问题:1.表中属于金属元素的共有种。A.2 B.3 C.5 D.82.推测元素③和⑦的非金属性强弱A.③>⑦ B.③<⑦ C.③=⑦ D.不确定3.表中元素化学性质最不活泼的是A.① B.④ C.⑤ D.⑩4.元素⑨在周期表中的位置为A.第三周期第七主族 B.第三周期第ⅦA族C.第二周期第七副族 D.第三周期第ⅦB族5.元素①、③和④形成的化合物A.一定是共价化合物 B.一定是离子化合物C.可能是共价化合物也可能是离子化合物 D.无法判断
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】
Al2O3是两性氧化物,与HCl发生反应:Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O,反应产生的AlCl3属于盐,能够与碱发生复分解反应,由于Al(OH)3是两性氢氧化物,能够与强碱反应产生可溶性偏铝酸盐,但不能与弱碱发生反应。所以制取Al(OH)3时,与AlCl3反应的碱要使用弱碱,可以使用氨水,该反应的方程式为:AlCl3+3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4Cl,故合理选项是A。2、A【解析】
A.虽然溶解度小,但溶解的部分是完全电离,属于强电解质,A正确;B.溶于水后也能导电,但是与水反应生成的一水合氨发生电离而导电的,不是氨气本身电离而导电的,属于非电解质,B错误;C.食醋的主要成分为CH3COOH,食醋为混合物,既不是电解质,也不是非电解质,C错误;D.为单质,既不是电解质,也不是非电解质,D错误;故答案为:A。【点睛】电解质是指在水溶液或熔融状态下能导电的化合物,非电解质是指在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。3、D【解析】
A项,CaCO3难溶,书写离子方程式时不要拆分,故A项错误;B项,等式两端电荷不守恒,正确的式子应为2MnO4-+10Cl-+16H+==2Mn2++5Cl2↑+8H2O,故B项错误;C项,漂白粉溶液吸收少量的二氧化硫气体的方程式应为Ca2++3ClO-+SO2+H2O=CaSO4↓+2HClO+Cl-,故C项错误。D项,氢氧化钠溶液与过量碳酸氢钙溶液反应,生成碳酸钙沉淀,故D项正确;综上所述,本题正确答案为D。4、C【解析】
A.碱性氧化物是指溶于水而生成碱或能跟酸发生反应生成盐和水的氧化物,且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成,Na2O是碱性氧化物,Na2O2与水或酸反应还生成氧气,则不是碱性氧化物,A项错误;B.Na2O与CO2反应只生成碳酸钠,而Na2O2与CO2反应生成碳酸钠和氧气,B项错误;C.Na2O是由Na+和O2-构成,Na2O2是由Na+和O22-构成,则二者阴、阳离子个数比都为1:2,C项正确;D.Na2O为白色固体,Na2O2是淡黄色固体,D项错误;答案选C。【点睛】Na2O是由Na+和O2-构成,Na2O2是由Na+和O22-构成,O22-为一个原子团,是一个阴离子,则二者阴、阳离子个数比都为1:2,这是学生们的易错点。5、B【解析】
喷泉产生原因是产生压强差,当气体能与液体反应或极易溶于液体时,造成烧瓶内部压强变小,烧瓶内外产生的压强差会形成喷泉。【详解】A项、HCl极易溶于水,造成烧瓶内部压强变小,易产生喷泉现象,故A正确;B项、HCl为极性分子,极易溶于水,难溶于有机溶剂,HCl不溶于CCl4,不会造成烧瓶内部压强变小,不会产生喷泉现象,故B错误;C项、CO2与与NaOH溶液反应,造成烧瓶内部压强变小,易产生喷泉现象,故C正确;D项、HCl与AgNO3溶液反应,造成烧瓶内部压强变小,易产生喷泉现象,故D正确。故选B。【点睛】本题以喷泉实验考查物质的性质,注意物质的溶解性及发生的反应,把握喷泉实验的原理、物质的性质为解答的关键。6、A【解析】
钠先和水反应生成氢氧化钠和氢气,再根据氢氧化钠和选项中的物质的反应情况判断。【详解】A.钠与盐酸反应生成氯化钠和氢气,不会产生沉淀,故A选;B.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,溶剂减少,溶质增加,所以有溶质氢氧化钠固体析出,故B不选;C.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠和氯化铁反应生成红褐色氢氧化铁沉淀,故C不选;D.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠与MgSO4反应生成氢氧化镁沉淀,故D不选;故选A。【点睛】本题的易错点为,要注意氢氧化钠已经是饱和溶液,在生成氢氧化钠,则氢氧化钠会析出。7、C【解析】
题中已经告知气体的摩尔质量越小,扩散速度越快。则白色烟环靠近摩尔质量大的气体的那一侧。【详解】A.浓硫酸不具有挥发性,该组实验无法看到白色烟环,A错误;B.HCl的摩尔质量比NH3大,所以烟环靠捡浓盐酸(甲)一侧,B错误;C.HCl的摩尔质量比NH3大,所以烟环靠捡浓盐酸(乙)一侧,C正确;D.HNO3的摩尔质量比NH3大,所以烟环靠捡浓硝酸(甲)一侧,D错误;故合理选项为C。8、C【解析】A.二者在水中的溶解度不同,碳酸氢钠的溶解度小于碳酸钠,A正确;B.二者热稳定性不同,碳酸氢钠受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,因此碳酸钠的热稳定性大于碳酸氢钠,B正确;C.二者均能与盐酸反应放出二氧化碳气体,由于碳酸钠的相对分子质量大于碳酸氢钠,因此等质量时碳酸氢钠生成的CO2多,C错误;D.碳酸钠溶液吸收二氧化碳即可转化为碳酸氢钠,碳酸氢钠受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,因此二者在一定条件下可以相互转化,D正确,答案选C。9、C【解析】
①将SO2通入到品红溶液中,品红溶液褪色,体现了SO2的漂白性;②将SO2通入到氯水中,SO2可以和Cl2反应生成HCl和H2SO4,体现了SO2的还原性;③将SO2通入到含有氢氧化钠的酚酞溶液中,溶液褪色,SO2可以和氢氧化钠反应生成亚硫酸钠或者亚硫酸氢钠,氢氧化钠被消耗,溶液碱性减弱,所以褪色,体现了SO2的酸性;④将SO2通入到酸性高锰酸钾溶液中,SO2可以和酸性高锰酸钾反应生成硫酸根和锰离子,体现了SO2的还原性;综上,②④符合题意,故答案选C。10、C【解析】
A、CO2能与H2O发生化合反应生成H2CO3,但SiO2不与水反应生成相应的酸,故A错误;B、CO2不能与HF发生反应,SiO2能氢氟酸发生SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O,故B错误;C、CO2和SiO2都是酸性氧化物,具有酸的通性,能与NaOH溶液反应生成相应的盐和水,故C正确;D、CO2属于分子晶体,是由分子组成的直线型,SiO2属于原子晶体,是由原子组成的空间网状结构,故D错误;答案选C。11、B【解析】
A、元素原子的最外层电子数一般情况下等于该元素的最高化合价,但不适用于O、F、0族元素、副族元素,故A错误;B、同主族元素从下至上,元素非金属性增强,其对应单质的氧化性逐渐增强,故氧化性:F2>Cl2>Br2>I2,故B正确;C、在多电子原子中,离核较近的区域内运动的电子能量较低,故C错误;D、过渡元素是元素周期表中从ⅢB族到IIB族的化学元素,故D错误;故答案为B。12、D【解析】
A.纯碱的化学式为Na2CO3,属于盐,A选项错误;B.盐酸为HCl溶液,属于混合物,B选项错误;C.氯化银为盐,属于强电解质,C选项错误;D.碱性氧化物是指能与酸反应生成盐和水的氧化物,氧化钠能与盐酸反应生成氯化钠和水,故氧化钠属于碱性氧化物,D选项正确;故答案为:D。13、C【解析】盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知n(FeCl2)=n(HCl)=×0.2L×1mol/L=0.1mol,用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2)=0.1mol,铁的质量为0.1mol×56g/mol=5.6g,答案选C。点睛:本题考查混合物反应的计算,题目难度中等,试题培养了学生灵活应用基础知识的能力,利用元素守恒判断铁的物质的量是解题关键,注意守恒思想在化学计算中的应用方法。14、B【解析】
A项、强酸性溶液中,Fe2+和NO3-会发生氧化还原反应,不能大量共存,故A错误;B项、Cu2+、SO42-、NO3-在溶液中不发生任何反应,能大量共存,故B正确;C项、溶液中Fe3+与SCN-发生络合反应不能大量共存,故C错误;D项、强酸性溶液中,H+和OH-、CO32-发生复分解反应,不能大量共存,故D错误;故选B。【点睛】注意澄清透明溶液不是无色溶液是解答易错点。15、D【解析】
A.主族元素最外层电子数等于所在的族序数,Ts原子序数为117,位于第七周期ⅦA族,Ts的最外层电子数是7,故A说法正确;B.At位于第六周期ⅦA族,同主族从上到下,原子半径增大,即Ts的原子半径大于At的原子,故B说法正确;C.同主族从上到下非金属性减弱,Ts在同族元素中非金属性最弱,故C说法正确;D.质量数=质子数+中子数=117+176=293,因此该核素的符号是,故D说法错误;答案:D。16、A【解析】
A.氧气的物质的量为0.1mol,含有氧原子的数目为,A正确;B.稀硫酸没有强氧化性,粉与足量稀硫酸反应只能生成亚铁离子,转移的电子数为,B错误;C.钠元素由0价只能升高到+1价,被完全氧化生成,转移的电子数为,C错误;D.标准状况下,不是气体,无法计算,D错误;故答案为:A。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2=CH2羧基加成反应酯化反应(或取代反应)CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O83%2CH3COOH+Na2CO3=2CH3COONa+CO2↑+H2O饱和碳酸钠溶液分液漏斗【解析】本题考查有机物的基础知识,以及乙酸乙酯的制备实验,(1)A的产量是衡量一个国家的石油化工发展的水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2;反应①是乙烯与水发生加成反应,生成CH3CH2OH,反应②是乙醇的催化氧化,生成CH3CHO,反应③是乙醛被氧化成乙酸,因此D中含有官能团的名称为羧基;(2)根据(1)的分析,反应①为加成反应,反应④是乙醇和乙酸发生酯化反应(取代反应);(3)反应④是酯化反应,反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;原子利用率=期望产物的总质量与生成物的总质量之比,假设生成1mol乙酸乙酯,则乙酸乙酯的质量为88g,产物的总质量为(88+18)g,因此原子利用率为88/(88+18)×100%=83%;(4)①试管甲中盛放的是饱和碳酸钠溶液,从试管中挥发出来的有乙醇、乙酸、乙酸乙酯,乙酸的酸性强于碳酸,因此有2CH3COOH+Na2CO3=2CH2COONa+CO2↑+H2O;②除去乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,用饱和碳酸钠溶液,同时可以降低乙酸乙酯的溶解度使之析出,因此分离时主要用到的仪器是分液漏斗。18、FeFe3O4FeCl3Fe(OH)2取该溶液少许于试管中,滴加几滴KSCN溶液,溶液显血红色,则证明溶液有三价铁离子,否则没有防止Fe2+被氧化Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓Fe+2H+=Fe2++H2↑【解析】
F是一种红褐色的沉淀,则其为Fe(OH)3,A为Fe。从而可推出B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,G为Fe2O3,X为HCl。(1)由以上推断,可确定A、B、D、E的化学式。(2)D中阳离子为Fe3+,检验的方法是使用KSCN溶液。(3)C为FeCl2,保存溶液时,需防止Fe2+被空气中的O2氧化。(4)①C→E,是FeCl2与NaOH发生反应。②A→C,是Fe与HCl发生反应。【详解】F是一种红褐色的沉淀,则其为Fe(OH)3,A为Fe。从而可推出B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,G为Fe2O3,X为HCl。(1)由以上推断,可确定A为Fe、B为Fe3O4、D为FeCl3、E为Fe(OH)2。答案为:Fe;Fe3O4;FeCl3;Fe(OH)2;(2)D中阳离子为Fe3+,检验的方法是取该溶液少许于试管中,滴加几滴KSCN溶液,溶液显血红色,则证明溶液有三价铁离子,否则没有。答案为:取该溶液少许于试管中,滴加几滴KSCN溶液,溶液显血红色,则证明溶液有三价铁离子,否则没有;(3)C为FeCl2,保存溶液时,需防止Fe2+被空气中的O2氧化。答案为:防止Fe2+被氧化;(4)①C→E,离子方程式为Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓。答案为:Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓;②A→C,离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑。答案为:Fe+2H+=Fe2++H2↑。【点睛】解无机框图题时,寻找解题的突破口至关重要。通常情况下,特殊的反应条件、特殊的反应现象、信息点多的某个反应,便是解题的突破口。对于本题来说,“F是一种红褐色的沉淀”是个特殊的现象,由此可确定含有铁元素,金属A是单质,从而确定其为铁;B为Fe3O4,Fe3O4与盐酸反应,生成两种盐;铁的氯化物还能与Cl2反应,这又是一个特殊的反应,说明C为FeCl2。19、普通铁粉(或铁粉)水蒸气发生器(或用来产生水蒸气)防止水倒吸(或用作安全瓶)氢气固体氢氧化钠(或碱石灰、氧化钙等碱性固体干燥剂)6mol·L-1的稀盐酸ABE4H2+Fe3O43Fe+4H2O(g)检验氢气的纯度点燃氢气【解析】
(1)烧瓶的作用就是加热液体或者对液体进行蒸馏,为了防止向试管中通入水蒸气使试管骤冷,引起水的倒流而加了装置C;
(2)为了方便加入稀盐酸使用了长颈漏斗,由于盐酸具有挥发性,所以在生成氢气的同时也会带出一部分水蒸气和氯化氢.需要碱性的固体干燥剂;
(3)反应需要高温和水蒸气,故A和B都需要加热.从实验所要达到的目的可以看出,前一个装置是完成第一步实验的,而后一个装置是完成第二步实验的.装置E需要加热;
(4)试管E中氢气还原四氧化三铁生成铁的反应;
(5)氢气是可燃性气体,所以在做其性质实验时要保证氢气的纯度。【详解】(1)根据题干中所提供的物质可以推断出第一步实验中除了生成四氧化三铁外还会生成氢气,发生的反应为铁在高温和水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,反应的化学方程式为:3Fe+4H2O(g)4H2+Fe3O4;试管A是铁与水蒸气反应的装置,故在A中装的应该是普通铁粉,在反应过程中要生成氢气,所以D是用来收集氢气的,烧瓶的作用就是加热液体或者对液体进行蒸馏,所以这里蒸馏瓶所起的作用就是产生水蒸气,为了防止向试管中通入水蒸气使试管骤冷,引起水的倒流从而在试管和收集气体的试管中间加上了广口瓶,保证实验安全;A中是铁和水蒸气的反应;B中为产生水蒸气的装置,C为安全瓶防止倒吸的作用,D中收集的是氢气,
综上所述,本题正确答案:普通铁粉(或铁粉);产生水蒸气(或水蒸气发生器);防止水倒吸(或用作安全瓶);氢气;
(2)装置I是用来制取氢气的装置,所以装置H是用来添加盐酸的,F中发生反应:Fe3O4+4H23Fe+4H2O;由于使用的是稀盐酸来制取氢气,所以在产生氢气的同时可能带出部分水蒸气和氯化氢气体,故在U型管中加入固体来干燥气体,吸收氯化氢和水蒸气,所以U型管中为固体NaOH(或碱石灰、CaO等碱性固体干燥剂),
综上所述,本题正确答案:固体NaOH(或碱石灰、CaO等碱性固体干燥剂);6mol/L的稀盐酸;
(3)反应是在高温的条件下反应的,所以A和F装置要加热,同时反应需要水蒸气的参加,故B也需要加热;综上所述,本题正确答案:ABE;(4)依据装置和实验目的分析,试管E中发生反应是氢气还原四氧化三铁的反应,反应的化学方程式是:4H2+Fe3O43Fe+4H2O(g);综上所述,本题正确答案:4H2+Fe3O43Fe+4H2O(g);(5)氢气是可燃性气体,做氢气的性质实验时必须保证氢气是纯净的,为了安全,在E管中的反应发生前,在F出口处
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