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2026届贵阳市第十八中学化学高一上期末教学质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在含有大量H+、K+、NO3-的溶液中,还能大量共存的离子是A.OH- B.CO32- C.Mg2+ D.Fe2+2、下列物质中不能用化合反应的方法制得的是①SiO2②H2SiO3③Al(OH)3④Fe(OH)3⑤FeCl2A.①③B.②③C.①④D.④⑤3、用NA代表阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是()A.1molH2含有的分子数目为2NAB.0.5molH2SO4所含的原子总数目为0.5NAC.1molO3含有的氧原子数为2NAD.0.5molH2O含有NA个氢原子和0.5NA个氧原子4、镁、铝合金粉末10.2g溶于500mL4mol·L-1盐酸中恰好完全反应。若加入2mol·L-1的氢氧化钠溶液,使得沉淀达到最大量,则需加入氢氧化钠溶液的体积为A.100mL B.500mL C.1000mL D.1500mL5、NO用高铁酸钠(Na2FeO4)对河、湖水消毒是城市饮用水处理的新技术,已知反应Fe2O3+3Na2O2=2Na2FeO4+Na2O,下列说法正确的是A.Na2O2既是氧化剂又是还原剂B.Fe2O3在反应中显氧化性C.3molNa2O2发生反应,有12mol电子转移D.Na2FeO4能消毒杀菌是因其具有强氧化性6、下列有关化学用语表述正确是A.中子数为18的氯原子: B.硫酸的摩尔质量:98C.S2ˉ的结构示意图: D.H2、D2、T2互为同位素7、1L1mol/LNaOH溶液吸收0.8molCO2,所得溶液中CO32-与HCO3-的物质的量浓度之比为A.1∶3 B.2∶1 C.2∶3 D.3∶28、下列离子组能大量共存且溶液为无色透明的是A.K+、、H+、Cu2+ B.Na+、OH-、Cl-、C.H+、Na+、Cl-、 D.Na+、Ba2+、、9、光导纤维成为信息社会必不可少的高技术材料,下列物质用于制造光导纤维的是()A.二氧化硅 B.大理石 C.铝合金 D.金刚石10、下列指定反应的离子方程式正确的是()A.碳酸钙与稀盐酸反应:CO32-+2H+=CO2↑+H2OB.金属钠与水反应:Na+2H2O=Na++2OH-+H2↑C.氯气与水:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-D.硫酸氢铵稀溶液和足量氢氧化钡溶液反应:NH4++H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+NH3·H2O+H2O11、下列化学用语表示正确的是()A.KIO3中I元素的化合价:-1B.质子数为8,中子数为8的氧原子:OC.Cl-的结构示意图:D.KClO3的电离方程式:KClO3=K++Cl-+3O2-12、实验室化学药品保存不当会失效,下列药品保存方法不当的是A.金属钠常保存在煤油中B.氢氟酸需密封保存在塑料瓶中C.新制氯水保存在棕色瓶中并置于冷暗处D.硅酸钠的水溶液可保存在带玻璃塞的试剂瓶中13、下列实验现象和结论或原因相符是()操作及现象原因或结论A一块表面打磨过的铝箔在酒精灯上加热至熔化,液态铝不会滴落铝的熔点高于三氧化二铝B某溶液中先加入稀盐酸,再加入加入硝酸银产生白色沉淀原溶液中一定含有Cl-C用洁净铂丝蘸取某溶液在火焰上灼烧,火焰呈黄色溶液中有Na+,无K+D向氢氧化钠溶液中加入适量硫酸亚铁溶液,白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色生成的氢氧化亚铁沉淀不稳定,容易被氧气氧化成氢氧化铁A.A B.B C.C D.D14、某白色粉末由两种物质组成,为鉴别其成分进行如下实验:①取少量样品加入足量水仍有部分固体未溶解;再加入足量稀盐酸,有气泡产生,固体全部溶解;②取少量样品加入足量稀硫酸有气泡产生,振荡后仍有固体存在。该白色粉末可能为A.NaHCO3、Al(OH)3 B.AgCl、NaHCO3 C.Na2SO3、BaCO3 D.Na2CO3、CuSO415、美国科学家用某有机分子和球形笼状分子C60制成了“纳米车”(如图所示),每辆“纳米车”是由一个有机分子和4个C60分子构成。“纳米车”可以用来运输单个的有机分子。下列说法正确的是A.人们用肉眼可以清晰看到“纳米车”的运动B.“纳米车”诞生说明人类操纵分子的技术进入了一个新阶段C.C60是一种新型的化合物D.C60与12C是同位素16、实验室配制一定物质的量浓度的溶液,一定要用到的一组仪器是()A.托盘天平、药匙、烧杯、容量瓶B.量筒(或滴定管、移液管)、容量瓶C.容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管D.容量瓶、烧杯、玻璃棒、分液漏斗二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E、F五种物质的焰色反应均为黄色,A、B、C、D与盐酸反应均生成E,此外B还生成一种可燃气体。而C、D还生成一种无色无味气体H,该气体能使澄清石灰水变浑浊。D和A可反应生成C,F和H也可反应生和另一种无色无味气体。请回答下列问题:(1)写出A、C、的化学式:A、___________C、___________(2)写出F和H反应的化学方程式______________________________________。(3)写出下列反应的离子方程式:①D+盐酸_______________________________________________________。②B+水___________________________________________________________18、有关元素X、Y、D、E的信息如下:元素有关信息X地壳中含量最高的元素Y第三周期中原子半径最小的元素D最高价氧化物既能溶于强酸又能溶于强碱E单质是生活中常见金属,其制品在潮湿空气中易被腐蚀或损坏用化学用语回答下列问题:(1)D在元素周期表中的位置为____。(2)X、Y、D形成的简单离子的半径由大到小为_____。(3)X的一种氢化物可用于实验室制取X的单质,其反应的化学方程式为_________,D的单质溶于强碱的离子方程式为________。(4)E元素与Y元素可形成EY2和EY3两种化合物,下列说法正确的是(填序号)_____。①保存EY2溶液时,需向溶液加入少量E单质②EY2、EY3均能通过化合反应生成③向煮沸的NaOH溶液中滴加几滴饱和EY3溶液,可以制得胶体19、广州大学附属东江中学“探源致善”化学兴趣小组采用下面的实验装置图制备纯净的氯气,根据相关知识填空:(1)A仪器的名称是_________________,B中发生的化学方程式为__________________________(2)装置C中盛放的试剂是__________,装置F中的离子方程式为__________________________(3)氯气溶于水制得氯水,请设计实验验证干燥的氯气无漂白性、新制的氯水具有酸性与漂白性(写出必要的实验步骤与实验现象)_________________________________________20、某化学小组为了证明SO2和Cl2的漂白性,设计了如下图所示的实验装置:(1)制Cl2的原理:MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2↑,该反应中的还原剂是______。制Cl2应选用装置______(填字母)。(2)反应开始后,发现B、D两个试管中的品红溶液都褪色,褪色的原因______(“相同”或“不同”)。停止通气后,给B、D两个试管中的液体加热,B试管中的现象是__________________。(3)该小组同学将两种气体混合后通入品红溶液,一段时间后,C中品红溶液几乎不褪色。查阅资料得知:两种气体按体积比1:1混合,再与水反应可生成两种常见的酸,因而失去漂白作用,该反应的化学方程式是__________________。(4)用NaOH溶液进行尾气处理,分别与两种气体进行反应的离子方程式__________________。21、硫酰氯(SO2Cl2)常作氯化剂或氯磺化剂,用于制作药品、染料、表面活性剂等。有关物质的部分性质如下表:物质熔点/℃沸点/℃其它性质SO2Cl2-54.169.1①易与水反应,产生大量白雾②易分解:SO2Cl2SO2↑+Cl2↑H2SO410.4338吸水性且不易分解实验室用干燥而纯净的二氧化硫和氯气合成硫酰氯,装置如图所示(夹持仪器已省略),请回答有关问题:(1)仪器A冷却水的进口_______(填“a”或“b”)。(2)仪器B中盛放的药品是_______。(3)实验所需二氧化硫用亚硫酸钠与硫酸制备,该反应的离子方程式为_______,以下与二氧化硫有关的说法中正确的是_______。A.因为SO2具有漂白性,所以它能使品红溶液、溴水、酸性KMnO4溶液、石蕊试液褪色B.能使品红溶液褪色的物质不一定是SO2C.SO2、漂白粉、活性炭、Na2O2都能使红墨水褪色,且原理相同D.等物质的量的SO2和Cl2混合后通入装有湿润的有色布条的集气瓶中,漂白效果更好E.可用浓硫酸干燥SO2F.可用澄清的石灰水鉴别SO2和CO2(4)装置丙所盛试剂为_______,若缺少装置乙,则硫酰氯会损失,该反应的化学方程为______________。(5)少量硫酰氯也可用氯磺酸(ClSO3H)分解获得,该反应的化学方程式为:2ClSO3H===H2SO4+SO2Cl2,此方法得到的产品中会混有硫酸。①从分解产物中分离出硫酰氯的方法是______________。②请设计实验方案检验产品中有硫酸(可选试剂:稀盐酸、稀硝酸、BaCl2溶液、蒸馏水、石蕊溶液)____。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

能与H+、K+、NO3-大量共存,意味着与这些离子不反应。【详解】A.OH-与H+反应,A错误;B.CO32-与H+反应,B错误;C.Mg2+与H+、K+、NO3-均不反应,C正确;D.Fe2+会被H+、NO3-(HNO3)氧化,D错误;答案选C。【点睛】H+、NO3-两种离子本身不反应,但它们的组合(HNO3)有强氧化性,不能与强还原性离子共存。2、B【解析】硅与氧气加热生成SiO2,化合反应;硅酸钠与硫酸反应生成硅酸,复分解反应;氯化铝溶液与偏铝酸钠溶液反应生成Al(OH)3沉淀和氯化钠,复分解反应;氢氧化亚铁和氧气、水共同作用下生成Fe(OH)3沉淀,化合反应;铁与氯化铁溶液反应生成FeCl2,化合反应;不符合化合反应条件的反应有②③,B正确;正确选项B。3、D【解析】

A.1molH2含有的分子数目为NA,故A错误;B.1个H2SO4分子含有7个原子,故0.5molH2SO4所含的原子总数目为3.5NA,故B错误;C.1molO3含有的氧原子数为3NA,故C错误;D.1个H2O分子中含有2个H原子和1个O原子,则0.5molH2O含有NA个氢原子和0.5NA个氧原子,故D正确;故选D。4、C【解析】

要使产生的沉淀的质量最大,则沉淀为氢氧化镁与氢氧化铝,反应后为NaCl溶液,根据钠离子与氯离子守恒可知:n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.5L×4mol/L=2mol,所以需氢氧化钠溶液的体积为:2mol÷2mol/L=1L=1000mL,答案选C。【点睛】本题考查混合物反应的计算,明确发生反应实质及反应后溶质组成为解答关键,注意掌握守恒思想在化学计算中的应用。利用守恒法可以减少计算量,提高答题效率。化学计算中的守恒法应用很广泛,例如本题中的离子守恒,氧化还原反应中的电子得失守恒,化学反应方程式中的质量守恒定律以及溶液中的电荷守恒等,平时注意解题方法规律的总结和积累。5、D【解析】A、反应中元素的化合价Fe由+3价升高到+6价,Fe2O3被氧化,作还原剂,Na2O2中O元素的化合价由-1价变为-2价,被还原,Na2O2是氧化剂,故A错误;B、反应中元素的化合价Fe由+3价升高到+6价,Fe2O3被氧化为还原剂,在反应中显还原性,故B错误;D、Na2O2中O元素的化合价由-1价变为-2价,1molNa2O2发生反应,转移电子的物质的量为1mol×2×1=2mol,故C错误;D、Na2FeO4中Fe为+6价,其具有强氧化性,所以Na2FeO4能消毒杀毒是因其具有强氧化性,故D正确。故选D。点睛:本题考查氧化还原反应,题目难度中等,解答关键:正确判断元素的化合价,根据化合价的变化分析氧化还原反应。易错点:A选项,容易与水和过氧化钠反应混淆。6、A【解析】

A.原子的左上角是质量数,中子数为18的氯原子的质量数=质子数+中子数=17+18=35,其表示方法为,故A正确;B.摩尔质量单位为g/mol,硫酸的摩尔质量是98g/mol,故B错误;C.硫离子核外存在18个电子核内有16个质子,其离子结构示意图为:,故C错误;D.H1.D1和T1是氢气分子,不是原子,不能互为同位素,故D错误;故答案为A。7、A【解析】

1L1mol/LNaOH溶液吸收0.8molCO2,发生反应5NaOH+4CO2=3NaHCO3+Na2CO3+2H2O,从而得出反应后溶液中CO32-与HCO3-的物质的量浓度之比为1∶3,故选A。8、B【解析】

A.该组离子在溶液中不反应,能共存,但Cu2+在水溶液中为蓝色,不满足溶液无色的条件,故A不符合题意;B.该组离子在溶液中不反应,能共存,且离子均为无色,故B符合题意;C.该组离子在溶液中H+与SiO32-发生反应生成H2SiO3沉淀,即2H++SiO32-=H2SiO3↓,则不能大量共存,故C不符合题意;D.该组离子在溶液中Ba2+与SO42-发生反应生成BaSO4沉淀,即Ba2++SO42-=BaSO4↓,则不能大量共存,故D不符合题意;答案为B。9、A【解析】

制造光导纤维的主要原料是二氧化硅,故A正确;答案选A。10、D【解析】

A.碳酸钙是难溶物,碳酸钙与稀盐酸反应的离子方程式为:CaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ca2+,故A错误;B.金属钠与水反应的离子方程式为:2Na+2H2O═2Na++2OH-+H2↑,故B错误;C.氯气与水反应生成的次氯酸为弱酸,离子方程式:Cl2+H2O═H++Cl-+HClO,故C错误;D.硫酸氢铵溶液加入足量氢氧化钡溶液,铵根离子、氢离子、硫酸根离子全部反应,离子方程式为NH4++Ba2++SO42-+H++2OH-=BaSO4↓+NH3•H2O+H2O,故D正确;故选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意次氯酸为弱酸,不能拆成离子形式。11、C【解析】

A.KIO3中K元素化合价为+1、O元素化合价为-2,根据元素化合价代数和等于0,可知KIO3中I元素的化合价为+5,故A错误;B.质子数为8,中子数为8的氧原子,质量数是16,可表示为O,故B错误;C.Cl-核外有18个电子,结构示意图为,故C正确;D.KClO3的电离方程式:KClO3=K++ClO3-,故D错误。12、D【解析】

A.钠性质活泼,需要隔绝空气密封保存,钠能够与水反应,不能保存在水中;由于钠密度大于煤油,所以金属钠可以保存在煤油中,故A正确;B.氢氟酸能与玻璃中的二氧化硅反应生成四氟化硅和水,氢氟酸需密封保存在塑料瓶中,故B正确;C.氯水中氯气和水反应生成的次氯酸见光分解,新制氯水保存在棕色瓶中并置于冷暗处,故C正确;D.硅酸钠是一种矿物胶,容易使瓶口和瓶塞粘结不能打开,硅酸钠的水溶液可保存在带橡胶塞的试剂瓶中,不能用玻璃塞,故D错误;故答案选D。【点睛】本题考查了化学试剂的保存方法判断,注意掌握常见化学试剂的性质及正确保存方法是解答此类问题的关键,尤其要注意试剂瓶以及瓶塞的选择。13、D【解析】

A.将铝箔用坩埚钳夹住放在酒精灯火焰上加热,铝和氧气反应生成了氧化铝,又因氧化铝的熔点高于铝的熔点,氧化铝覆盖在铝的表面,所以加热铝箔的时候铝熔化了但是不会滴落,故A错误;B.某溶液中先加入稀盐酸,再加入加入硝酸银产生白色沉淀氯化银,由于加盐酸引入了氯离子,所以原溶液中不一定含有Cl-,故B错误;C.用洁净铂丝蘸取某溶液在火焰上灼烧,火焰呈黄色,说明溶液中有Na+,不能确定是否有K+,故C错误;D.氢氧化亚铁沉淀不稳定,容易被氧气氧化成氢氧化铁,所以向氢氧化钠溶液中加入适量硫酸亚铁溶液,白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色,故D正确;故答案选D。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,涉及离子检验的实验方法和反应现象分析判断,关键是掌握各离子的性质及检验过程中的干扰离子分析。14、C【解析】

A.NaHCO3、Al(OH)3中加入足量稀硫酸有气泡产生,生成硫酸钠、硫酸铝、二氧化碳和水,最终无固体存在,A项错误;B.AgCl不溶于酸,固体不能全部溶解,B项错误;C.亚硫酸钠和碳酸钡溶于水,碳酸钡不溶于水使部分固体不溶解,加入稀盐酸,碳酸钡与盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,固体全部溶解,再将样品加入足量稀硫酸,稀硫酸和碳酸钡反应生成硫酸钡沉淀和二氧化碳和水,符合题意,C项正确;D.Na2CO3、CuSO4中加热足量稀硫酸,振荡后无固体存在,D项错误;答案选C。15、B【解析】A、因纳米车很小,我们不能直接用肉眼清晰地看到这种“纳米车”的运动,选项A错误;B、“纳米车”的诞生,说明人类操纵分子的技术进入一个新阶段,选项B正确;C、由不同种元素形成的纯净物是化合物,C60是一种单质,选项C错误;D、质子数相同,中子数不同的同一种元素的不同核素互称为同位素,C60是单质,不是核素,选项D错误。答案选B。16、C【解析】

配制一定物质的量浓度的溶液,所使用的仪器有天平(或量筒)、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管等,即一定用到的仪器是容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管,故选项C正确;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaOHNa2CO32Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2HCO3-+H+=H2O+CO2↑2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑【解析】

A、B、C、D、E、F五种物质的焰色反应均为黄色,则A、B、C、D、E、F均含钠元素;A、B、C、D与盐酸反应均生成E,E是NaCl;B与盐酸反应生成一种可燃气体,则B是金属Na;C、D与盐酸生成一种无色无味气体H,该气体能使澄清石灰水变浑浊,H是CO2,则C、D是碳酸钠或碳酸氢钠,D和A可反应生成C,则D是碳酸氢钠,A是氢氧化钠,C是碳酸钠;F和CO2可反应生和另一种无色无味气体,则F是Na2O2。【详解】根据以上分析,(1)A是氢氧化钠、C是碳酸钠,化学式分别是:A、NaOHC、Na2CO3;(2)F是过氧化钠,过氧化钠和二氧化碳反应的化学方程式是2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;(3)①D是碳酸氢钠,碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、水、二氧化碳,反应的离子方程式是HCO3-+H+=H2O+CO2↑;②B是钠,钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式是2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑。【点睛】本题考查无机物的推断,侧重于考查学生的综合分析能力,要求掌握钠及其化合物的性质,解题时需要认真分析题目给出的条件,根据现象推断物质。18、第三周期第ⅢA族r(Cl-)>r(O2-)>r(Al3+)2H2O22H2O+O2↑2Al+2OH-+2H2O=2A1O2-+3H2↑①②【解析】

X是地壳中含量最高的元素,则其为氧(O);Y为第三周期中原子半径最小的元素,则其为氯(Cl);D元素的最高价氧化物既能溶于强酸又能溶于强碱,则其为铝(Al);E的单质是生活中常见金属,其制品在潮湿空气中易被腐蚀或损坏,则其为铁(Fe)。【详解】(1)铝的原子结构示意图为,则其在元素周期表中的位置为第三周期第ⅢA族;(2)比较O2-、Al3+、Cl-的半径时,O2-、Al3+为两个电子层数,Cl-为三个电子层,则Cl-半径最大,O2-、Al3+的核电荷数,前者为8后者为13,所以离子半径前者大于后者,从而得出离子半径大小关系为r(Cl-)>r(O2-)>r(Al3+);(3)X的一种氢化物可用于实验室制取X的单质,则其为H2O2,其反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑,Al的单质溶于强碱离子的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2A1O2-+3H2↑;(4)①保存FeCl2溶液时,需向溶液加入少量Fe单质,以防止Fe2+被空气中O2氧化,①正确;②FeCl2可由Fe与FeCl3化合制得,FeCl3可由Fe与Cl2化合制得,②正确;③向煮沸的NaOH溶液中滴加1~2mL饱和FeCl3溶液,并继续煮沸至液体呈红褐色,可以制得胶体,③错误;故选①②。【点睛】比较原子或离子半径时,通常先看电子层数,一般情况下,电子层数越多,半径越大;当电子层数相同时,比较核电荷数,核电荷数越大,半径越小;当电子层数、核电荷数均相同时,比较最外层电子数,最外层电子数越多,半径越大。19、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)==MnCl2+Cl2↑+H2O饱和食盐水Cl2+2OH-==Cl-+ClO-+H2O将干燥的蓝色石蕊试纸、湿润的蓝色石蕊试纸先后浸入充满氯气的集气瓶中,干燥的蓝色石蕊试纸无现象,湿润的蓝色石蕊试纸先变红后褪色【解析】

装置A中盛放浓盐酸与装置B中的二氧化锰在加热条件下生成氯气,C中盛饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,D中盛浓硫酸干燥氯气,E装置用向上排空气法收集氯气,最后用氢氧化钠溶液吸收多余氯气。【详解】(1)根据装置图,可知A仪器的名称是分液漏斗,B中二氧化锰和浓盐酸在加热条件下生成氯化锰、氯气、水,发生的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)==MnCl2+Cl2↑+H2O;(2)装置C的作用是除去氯气中的氯化氢,C中盛放的试剂是饱和食盐水,装置F中盛放氢氧化钠,氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠、水,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(3)干燥的氯气不能使干燥的蓝色石蕊试纸褪色说明氯气没有漂白性,氯气使湿润的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,因为氯水有酸性所以试纸变红,次氯酸具有漂白性,所以试纸褪色。验证干燥的氯气无漂白性、新制的氯水具有酸性与漂白性的操作是:将干燥的蓝色石蕊试纸、湿润的蓝色石蕊试纸先后浸入充满氯气的集气瓶中,干燥的蓝色石蕊试纸无现象,湿润的蓝色石蕊试纸先变红后褪色。【点睛】本题考查了氯气的实验室制法及化学性质的验证,明确制备原理和各个装置的作用是解题关键,注意根据氯气性质设计实验方案,方案要具有严密性和可操作性。20、浓HClE不同品红溶液由无色变成红色SO2+Cl2+2H2O=2HCl+H2SO4SO2+2OH-=SO32-+H2O;Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O【解析】(1)该反应中氯元素化合价升高,失去电子被氧化,则还原剂是HCl。该反应需要加热,因此制Cl2应选用装置E。(2)二氧化硫的漂白原理是与有色物质化合,氯气溶于水生成的次氯酸具有强氧化性而漂白,原理不同。由于二氧化硫的漂白稳定性差,则给B、D两个试管中的液体加热,B试管中的现象是品红溶液由无色变成红色;(3)在溶液中氯气与二氧化硫反应生成盐酸和硫酸而失去漂白作用,该反应的化学方程式是SO2+Cl2+2H2O=2HCl+H2SO4。(4)二氧化硫、氯气与NaOH溶液反应的离子方程式分别是SO2+2OH-=SO32-+H2O、Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O。21、a碱石灰SO32-+2H+===SO2↑+H2OBE饱和食盐水SO2Cl2+2H2O===H2SO4+2HCl蒸馏取产物在干燥条件下加热至完全反应(或挥发或分解等),冷却后加水稀释,取少量溶液滴加紫色石蕊试液变红;再取少量溶液,加入BaCl2溶液产生白色沉淀,说明含有H2SO4。【解析】

二氧化硫和氯气合成硫酰氯:甲装置:SO2(g)+Cl2(g)SO2Cl2;硫酰氯会水解,仪器B中盛放的药品是碱石灰防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气,丁装置:浓盐酸和氯酸钾反应制取氯气,浓盐酸易挥发,制取的氯气中含有

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