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文档简介
2026届湖南省邵阳市邵东第十中学高一化学第一学期期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是()A.Ca(OH)2Ca(ClO)2(aq)HClO(aq)B.Fe(s)Fe2O3(s)FeCl3(aq)C.S(s)SO2(g)BaSO3(s)D.NH3(g)NO(g)HNO3(aq)2、下列关于胶体的叙述中不正确的是A.丁达尔现象可用来区别胶体与溶液B.溶液、胶体、浊液的根本区别是分散质粒子直径的大小C.胶体在一定条件下会发生聚沉D.胶体粒子能通过半透膜,不能通过滤纸3、下列有关钠及其化合物性质的说法正确的是A.等质量的NaHCO3与Na2CO3分别与等浓度的盐酸完全反应时,产生CO2的物质的量相等B.将1mol甲醇(CH4O)完全燃烧生成的CO2和水蒸气通过足量的Na2O2固体,充分反应后固体增重32gC.取agNa2CO3和NaHCO3混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重bg,能测定Na2CO3和NaHCO3混合物中Na2CO3质量分数D.鉴别NaHCO3与Na2CO3溶液,可用Ca(OH)2溶液4、已知反应4CuO2Cu2O+O2↑,关于该反应的叙述不正确的是A.固体的颜色由黑色变为红色B.铜元素被还原,氧元素部分被氧化C.16g氧化铜分解时转移电子0.2molD.可说明热稳定性:氧化铜>氧化亚铜5、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.常温常压下,8gO2含有4NA个电子B.1L0.1mol•L﹣1的氨水中有NA个NH4+C.标准状况下,22.4L盐酸含有NA个HCl分子D.1molNa被完全氧化生成Na2O2,失去2NA个电子6、下列实验操作的描述中,正确的是()A.过滤时,慢慢地将液体直接倒入过滤器中B.在食盐溶液蒸发结晶的过程中,当蒸发皿中出现较多量固体时即停止加热C.酒精灯不慎碰倒起火时可用水扑灭D.先在天平两个托盘上各放一张相同质量的纸,再把NaOH固体放在纸上称量7、把70mL硫化氢和90mL氧气(标准状况)混合,在一定条件下点燃,使之反应。当反应完全后恢复到原来状况时,可得到SO2的体积是(不考虑二氧化硫在水中溶解)()A.50mL B.55mL C.60mL D.70mL8、“西气东输”是西部大开发的重大工程,“西气”指的是()A.石油气 B.天然气 C.水煤气 D.煤气9、氢化钠(NaH)可在野外用作生氢剂,其中氢元素为-1价。NaH用作生氢剂时的化学反应原理为:NaH+H2O=NaOH+H2↑。下列说法中正确的是A.该反应属于复分解反应 B.H2O中的氢元素被还原C.NaH是氧化剂 D.被氧化的元素与被还原的元素质量比为1:210、下列指定反应的离子方程式正确的是A.醋酸溶解水垢中的CaCO3:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑B.NaAlO2溶液中通入过量CO2:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-C.用热的NaOH溶液溶解S:3S+4OH-2S2-+SO2↑+2H2OD.稀硫酸与氢氧化钡溶液反应:H++OH-+SO42-+Ba2+=BaSO4↓+H2O11、下列实验仪器,可用酒精灯直接加热的是()①试管②量筒③蒸发皿④烧杯⑤容量瓶⑥锥形瓶⑦燃烧匙⑧圆底烧瓶A.①③④⑥⑦⑧ B.①③⑦C.①③④⑤⑥⑧ D.①②③④⑤⑥⑦⑧12、下列关于物质性质的说法错误的是A.小苏打可用于治疗胃酸过多B.氯化铁溶液可用于刻制含铜箔的印刷电路板C.漂白粉久置于空气中会与水、二氧化碳反应而失效D.将新制氯水滴入紫色石蕊溶液中,可以看到石蕊溶液先变蓝后褪色13、向下列各物质水溶液中滴加稀硫酸或氯化钙溶液时,均有白色沉淀生成的是A.NaOH B.Na2CO3 C.NaCl D.Na2SiO314、下列表述Ⅰ、Ⅱ均正确并且有因果关系的是选项表述Ⅰ表述ⅡACl2有强氧化性氯水可使石蕊试液最终褪色BSiO2具有弱氧化性工业上利用SiO2与焦炭制备高纯硅C白色沉淀Ag2CO3可与硝酸反应而溶解检验Cl-时用稀硝酸酸化的AgNO3溶液DFe3+有氧化性用KSCN溶液可以鉴别Fe3+A.A B.B C.C D.D15、某固体可能含有NH4+、Cu2+、Na+、Cl-、CO32-、SO42-中的几种离子,取等质量的两份该固体,进行如下实验(不考虑盐类的水解及水的电离);(1)一份固体溶于水得无色透明溶液,加入足量BaCl2溶液,得沉淀6.63g,在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4.66g沉淀。(2)另一份固体与过量NaOH固体混合后充分加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0.672L(标准状况)。下列说法正确的是A.该固体中一定含有NH4+、CO32-、SO42-、Na+ B.该固体中一定没有Cu2+、Cl-、Na+C.该固体中只含有NH4+、CO32-、SO42-、Cl- D.根据以上实验,无法确定该固体中有Na+16、在氯化铁、氯化铜和盐酸的混合溶液中加入铁粉,待反应结束后,所剩余的固体中有铁存在,则反应后溶液中存在较多的阳离子是()A.Cu2+ B.Fe3+ C.Fe2+ D.H+二、非选择题(本题包括5小题)17、现有金属单质A、B、C和气体甲、乙、丙及物质D、E、F、G、H,它们之间能发生如下反应(图中有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。请根据以上信息回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式:A_______、F________、H________。(2)反应过程⑦可能观察到的实验现象______,反应的化学方程式为④_________。(3)反应⑤的离子方程式为__________。(4)反应①-⑦的7个反应属于氧化还原反应反应的有________(填选项代号)。A.①②④⑤⑥B.②③④⑥⑦C.①②③④⑤⑦D.全部(5)向纯碱溶液中通入气体乙,可制得某种生产生活中常用的漂白、消毒的物质,同时有小苏打生成。该反应的化学方程式为___________。18、A、B、C、D、E分别是铁或铁的化合物。其中D是一种红褐色沉淀。其相互反应关系如图所示:根据如图所示变化,按要求回答下列问题:(1)写出A、E的化学式:A__,E__;(2)写出其中几步反应的化学方程式:C→B:___;B→D:___;E→A:___。(3)C中加入NaOH溶液,看到的现象是__。19、如图是实验室研究潜水艇中供氧体系反应机理的装置图(夹持仪器略)。(1)A装置为CO2的发生装置,反应的离子方程式为____________________。(2)B装置可除去A装置中可能挥发出的___________,反应的离子方程式为_______________。(3)C装置为O2的发生装置,反应的化学方程式为__________________、________________。(4)D装置可除去C装置中未反应的__________,反应的离子方程式为____________________。(5)E装置为排水法收集O2的装置,检验所收集的气体为O2的方法为_____________________。(6)C装置中固体由淡黄色完全变为白色,检验固体成分的实验方案为取少量C装置中反应后的固体溶于水,向溶液中滴入过量___溶液,若有白色沉淀生成,则证明固体中含有___;过滤,向滤液中滴入几滴酚酞溶液,若__且不褪色,则证明固体中含有__。20、如图所示是制取无水氯化铜的实验装置图,将浓盐酸滴加到盛有二氧化锰粉末的圆底烧瓶中。请回答下列问题:(1)盛放浓盐酸的仪器名称为__。(2)烧瓶中发生反应的离子方程式为__。(3)C瓶中的试剂是__,其作用是__。(4)玻璃管D中发生反应的化学方程式是__,反应现象是__。(5)干燥管E中盛有碱石灰(CaO+NaOH),其作用是__。21、某混合物A含有KAl(SO4)2、Al2O3和Fe2O3,在一定条件下可实现如图所示的物质之间的变化:回答下列问题:(1)写出所含物质的化学式:固体B_____,沉淀D_____。(2)写出①、④两个反应的化学方程式:①_______________________________________④_______________________________________(3)写出②、③两个反应的离子方程式:②_______________________________________③_____________________________________(4)设计实验检验溶液F中所含溶质的阳离子:___________________________。(5)分别写出Al2O3和Fe2O3在工业上的一种主要用途:Al2O3︰_____________________________________Fe2O3︰_____________________________________
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
A.Ca(ClO)2与足量的二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸钙和氯化钙,得不到HClO,故A不选;B.铁和水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,不是生成氧化铁,故B不选;C.硫与氧气反应生成二氧化硫,盐酸的酸性强于亚硫酸,所以二氧化硫与氯化钡不反应,故C不选;D.氨气催化氧化生成一氧化氮,一氧化氮和氧气混合和水反应生成硝酸,4NO+3O2+2H2O=4HNO3,NH3NOHNO3,物质间转化能实现,故D选;故选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意二氧化硫与氯化钡溶液不能反应,类似的还有二氧化碳与氯化钡或氯化钙也不反应。2、D【解析】
A.胶体能产生丁达尔效应,而溶液无法产生丁达尔效应,故可以利用分散系是否能产生丁达尔效应区分溶液与胶体,A叙述正确;B.分散系根据分散质粒子直径的大小分为溶液(直径小于1nm)、胶体(直径介于1100nm之间)、浊液(直径大于100nm),B叙述正确;C.向胶体中加入少量电解质溶液时,由于加入的阳离子(阴离子)中和了胶体粒子所带的电荷,使胶体粒子聚集成较大的颗粒,从而形成沉淀从分散剂里析出,该过程为聚沉,C叙述正确;D.胶体粒子不能透过半透膜,但能够透过滤纸,常用半透膜分离胶体与溶液,D叙述错误。本题选D。3、B【解析】
A.等质量的NaHCO3与Na2CO3分别与等浓度的盐酸完全反应时,碳酸氢钠的摩尔质量小,产生CO2的物质的量多,A错误;B.将1mol甲醇(CH4O)完全燃烧生成的CO2和水蒸气通过足量的Na2O2固体,根据方程式可知,固体质量增重与CO∙2(H2)的质量相等,则充分反应后固体增重32g,B正确;C.取agNa2CO3和NaHCO3混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体先用浓硫酸干燥后,再用碱石灰吸收,增重bg,能测定Na2CO3和NaHCO3混合物中Na2CO3质量分数,C错误;D.鉴别NaHCO3与Na2CO3溶液,可用CaCl2溶液,而用Ca(OH)2溶液时都生成白色沉淀,现象相同,D错误;答案为B。【点睛】根据二氧化碳或水与过氧化钠反应的方程式,固体增重的质量为(CO)m∙(H2)n,则有机物可拆成此形式,固体增重与有机物的质量相等。4、D【解析】
A.CuO为黑色固体,在高温下4CuO2Cu2O+O2↑可分解生成稳定的氧化亚铜为红色,所以固体的颜色由黑色变为红色,故A正确;B.在4CuO2Cu2O+O2↑反应中,铜元素被还原,氧元素部分被氧化,故B正确;C.根据2CuO~Cu2O~2e-可知,16g氧化铜分解时转移电子0.2mol,故C正确;D.高温下4CuO2Cu2O+O2↑可分解,说明热稳定性:氧化亚铜>氧化铜,故D错误;所以本题答案:D。5、A【解析】
A.8gO2为0.25mol,所以含有0.5mol的O原子,一个氧原子有8个电子,所以共含有4mol的电子,故A正确;B.氨水是弱电解质不能完全电离,故B错误;C.标况下盐酸是液态,故C错误;D.1mol钠完全反应失去1mol电子,故D错误;故选A。6、B【解析】
A.过滤时,用玻璃棒引流倒入漏斗中,不能慢慢地将液体直接倒入过滤器中,否则易损坏滤纸,故A错误;B.在食盐溶液蒸发结晶的过程中,当蒸发皿中出现较多量固体时即停止加热,利用余热蒸干溶液,故B正确;C.酒精灯不慎碰倒起火时,应用抹布扑灭,用水的话不但不能灭火,还会增大着火面积,故C错误;D.NaOH易潮解且具有强腐蚀性,所以称量NaOH固体应该放置在烧杯中,故D错误;故答案选B。【点睛】本题考查化学实验方案评价,涉及实验操作、实验安全,明确实验操作规范性、实验安全是解本题关键,易错选项是C。7、B【解析】
H2S完全燃烧的化学方程式为:2H2S+3O22SO2+2H2O,根据方程式可知90mLO2完全反应消耗60mLH2S,同时产生60mLSO2,剩余10mLH2S,剩余H2S与反应产生的SO2会进一步发生反应:SO2+2H2S=3S+2H2O,10mLH2S反应消耗5mLSO2,因此充分反应后,剩余SO2气体的体积是60mL-5mL=55mL,故合理选项是B。8、B【解析】
“西气东输”西起新疆塔里木的轮南油田,向东最终到达上海,延至杭州,全长4000km;“西气东输”的“气”是指的是天然气,天然气的主要成分是甲烷,故选B。9、B【解析】
A.有电子转移的反应为氧化还原反应,该反应中H元素化合价由﹣1、+1价变为0价,所以有电子转移,属于氧化还原反应,故A错误;B.得电子化合价降低的物质作氧化剂,在反应中被还原,水中的H元素化合价由+1价变为0价,所以水中的H元素被还原,故B正确;C.得电子化合价降低的反应物是氧化剂,该反应中NaH中H元素化合价由﹣1价变为0价,则NaH是还原剂,故C错误;D.该反应中被氧化和被还原的元素都是H元素,被氧化和被还原的H元素的个数之比为1:1,故D错误;故选:B。【点睛】在与活泼金属形成的氢化物中,氢元素一般为-1价;氧化还原反应中氧化剂得电子化合价降低发生还原反应得到还原产物,还原剂失电子化合价升高发生氧化反应得到氧化产物。10、B【解析】
A.醋酸是弱电解质,在离子反应方程式中不能拆,应保持化学式的形式,所以用食醋溶解水垢中的CaCO3,离子方程式为:CaCO3+2CH3COOH=2CH3COO-+CO2↑+H2O+Ca2+,故A错误;B.向NaAlO2溶液中通入过量CO2生成氢氧化铝沉淀和碳酸氢根离子,所以其离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故B正确;C.用热的NaOH溶液溶解S,离子方程式为:2S+6OH-2S2-+SO32-+3H2O,故C错误;D.稀硫酸溶液与氢氧化钡溶液反应,离子方程式为:2H++SO42-+Ba2++2OH-=2H2O+BaSO4↓,故D错误。答案选B。【点睛】本题考查的是离子方程式的书写。解题时特别注意向NaAlO2溶液中通入过量CO2生成氢氧化铝沉淀和碳酸氢根离子,而不是碳酸根离子。11、B【解析】
能够直接加热的仪器有:试管、燃烧匙、蒸发皿和坩埚等;需要垫石棉网的是:烧杯、烧瓶、锥形瓶等,不能加热的仪器有:漏斗、量筒、集气瓶等,据此进行解答。【详解】①试管是可以直接加热的仪器,故①正确;②量筒是用来量取一定体积的液体的仪器,不能用于加热,故②错误;③蒸发皿是可以直接加热的仪器,故③正确;
④给烧杯中液态加热时需要垫上石棉网,不能直接加热,故④错误;
⑤容量瓶是用于配制一定浓度的溶液的仪器,不能加热,故⑤错误;⑥锥形瓶可以加热,但需要垫上石棉网,故⑥错误;⑦燃烧匙可以直接加热,故⑦正确;⑧圆底烧瓶可以加热,但应该垫上石棉网,故⑧错误;根据分析可知,可以直接加热的仪器有①③⑦。答案选B。【点睛】本题考查了常见仪器的使用方法,明确常见仪器的构造及使用方法为解答关键,试题侧重基础知识的考查,有利于提高学生的化学实验能力。12、D【解析】
【详解】A.小苏打是碳酸氢钠的俗称,胃酸的主要成分是盐酸,碳酸氢钠可以和盐酸发生化学反应,从而消耗盐酸,可用于治疗胃酸过多,故A正确;B.氯化铁可以和铜发生氧化还原反应:2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,所以氯化铁溶液可用于刻制含铜箔的印刷电路板,故B正确;C.漂白粉久置于空气中会与水、二氧化碳发生反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,次氯酸见光分解,使漂白粉失效,故C正确;D.新制氯水中含有HCl和HClO,使新制氯水具有酸性和漂白性,将新制氯水滴入紫色石蕊溶液中,可以看到石蕊溶液先变红后褪色,故D错误;答案选D。
13、D【解析】
A.NaOH中滴加稀硫酸或氯化钙溶液时,均没有白色沉淀生成,故A错误;B.Na2CO3中滴加稀硫酸有CO2气体生成,无白色沉淀生成,只有Na2CO3中滴加氯化钙溶液时,有CaCO3白色沉淀生成,故B错误;C.NaCl中滴加稀硫酸或氯化钙溶液时,均没有白色沉淀生成,故C错误;D.Na2SiO3中滴加稀硫酸有H2SiO3白色沉淀生成,且Na2SiO3中滴加氯化钙溶液时,有CaSiO3白色沉淀生成,故D正确;故答案为D。14、C【解析】
A.氯水的漂白性在于次氯酸而非氯气,二者无因果关系,A项错误;B.两句表述均正确,但是无因果关系,B项错误;C.为了排除的影响,在检验氯离子时要加入稀硝酸,C项正确;D.和之间的反应是非氧化还原反应,D项错误;答案选C。15、A【解析】
(1)一份固体溶于水得无色透明溶液,一定不含Cu2+;加入足量BaCl2溶液,得沉淀6.63g,在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4.66g沉淀,4.66g沉淀为硫酸钡,物质的量为=0.02mol,即n(SO42-)=0.02mol,沉淀部分溶于盐酸,一定含有CO32-、SO42-,碳酸钡沉淀质量为6.63g-4.66g=1.97g,物质的量为0.01mol,即n(CO32-)=0.01mol;(2)另一份固体与过量NaOH固体混合后充分加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体,即氨气0.672L(标准状况),物质的量为=0.03mol,所以含有铵根离子0.03mol;根据电荷守恒,阴离子所带负电荷的物质的量=0.02mol×2+0.01mol×2=0.06mol,阳离子所带正电荷的物质的量=0.03mol×1=0.03mol,所以一定含有钠离子,其物质的量是:0.06mol-0.03mol=0.03mol。【详解】A、该固体中一定含有NH4+、CO32-、SO42-、Na+,故A正确;B、该固体中一定没有Cu2+、故B错误;C、该固体中一定含有NH4+、CO32-、SO42-、Na+,其余的无法判断,故C错误;D、根据以上实验,该固体中一定有Na+,故D错误;故选A。【点睛】明确常见离子的性质为解答关键。注意掌握电荷守恒在离子推断中的应用。本题的难点是钠离子的判断,需要根据溶液的电中性(电荷守恒)判断。16、C【解析】
所剩余的固体滤出后能被磁铁吸引,说明该物质为铁,铁粉剩余,溶液中一定没有Fe3+、Cu2+、H+,这些离子都能和铁粉发生氧化还原反应,反应后溶液中存在较多的阳离子是Fe2+;答案选C。【点睛】本题主要考查学生有关金属铁的性质,可以Fe与三价铁离子、铜离子、氢离子之间的反应来回答,根据金属铁能和三价铁、铜离子以及氢离子反应的性质来分析。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaFeCl2Fe(OH)3先生成白色沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色Fe+2HCl=FeCl2+H2↑2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-CNa2CO3+Cl2+H2O=NaHCO3+NaCl+NaClO【解析】
金属A的焰色为黄色,则A为金属Na;Na与水反应生成NaOH和H2,气体甲为H2,黄绿色气体乙为Cl2,两者反应得到HCl,溶于水得到盐酸;物质D为NaOH溶液,金属B能够与NaOH反应,则金属B为Al;H为红褐色沉淀,H为Fe(OH)3;则金属C为Fe,Fe和盐酸反应得到的物质F为FeCl2,FeCl2与Cl2得到FeCl3。【详解】(1)根据分析,A为Na;F为FeCl2;H为Fe(OH)3;(2)FeCl2溶液和NaOH溶液反应,先生成Fe(OH)2,Fe(OH)2再被空气中的O2氧化得到Fe(OH)3,可看到现象:先生成白色沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色;化学反应④,为铁和盐酸的反应,化学方程式为Fe+2HCl=FeCl2+H2↑;(3)反应⑤为FeCl2和Cl2的反应,生成FeCl3,离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;(4)反应①为Na与水的反应生成H2和NaOH,Na的化合价升高为氧化还原反应;反应②为H2和Cl2的反应生成HCl,H的化合价升高,为氧化还原反应;反应③为Al和NaOH的反应生成NaAlO2和H2,Al的化合价升高,为氧化还原反应;反应④Fe和HCl的反应,Fe的化合价升高,为氧化还原反应;反应⑤FeCl2和Cl2的反应,Fe的化合价从+2价升高到+3价,是氧化还原反应;反应⑥为NaOH与FeCl3的反应生成Fe(OH)3和NaCl,复分解反应,不是氧化还原反应;反应⑦FeCl2与NaOH溶液反应,最终得到Fe(OH)3,Fe的化合价升高,为氧化还原反应;属于氧化还原反应的有①②③④⑤⑦,答案选C;(5)纯碱溶液为Na2CO3,通入氯气,得到NaClO,具有漂白效果,反应中氯的化合价升高,也降低,得到NaCl,化学方程式为Na2CO3+Cl2+H2O=NaHCO3+NaCl+NaClO。【点睛】记住高中阶段常见颜色,是快速解题的关键,如黄绿色气体单质为Cl2,红褐色沉淀为Fe(OH)3,焰色为黄色的金属单质为Na,等等。18、FeFe2O32FeCl2+Cl2=2FeCl3FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaClFe2O3+3CO2Fe+3CO2(或Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3)出现白色沉淀,迅速变成灰绿色,最终变成红褐色【解析】
D是一种红褐色沉淀,应为Fe(OH)3,由转化关系可知E为Fe2O3,A为Fe,则B为FeCl3,C为FeCl2,结合对应物质的性质以及题目要求解答该题。【详解】(1)由以上分析可知A为Fe,E为Fe2O3,故答案为:Fe;Fe2O3;(2)C为FeCl2,可与氯气反应生成FeCl3,方程式为2FeCl2+Cl2=2FeCl3,B为FeCl3,可与氢氧化钠溶液反应生成Fe(OH)3,方程式为FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl,可经一氧化碳高温下还原(或铝热反应)生成Fe,方程式为Fe2O3+3CO2Fe+3CO2(或Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3),故答案为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl;Fe2O3+3CO2Fe+3CO2(或Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3);(3)C为FeCl2,可与氢氧化钠溶液反应生成Fe(OH)2,出现白色沉淀,Fe(OH)2不稳定已被空气中的氧气氧化,迅速变成灰绿色,最终变成红褐色,故答案为:出现白色沉淀,迅速变成灰绿色,最终变成红褐色。19、CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑HClHCO3—+H+=H2O+CO2↑2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O22Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑CO22OH-+CO2=CO32—+H2O取出集气瓶正放于桌面上,将一根带火星的木条伸入集气瓶中,若木条复燃,证明所收集的气体为O2CaCl2Na2CO3溶液变红NaOH【解析】
根据实验装置图,A装置中稀盐酸和大理石制取二氧化碳,B装置中可以用饱和的碳酸氢钠除去二氧化碳中的氯化氢,C装置中二氧化碳、水分别和过氧化钠反应放出氧气,D装置是用氢氧化钠吸收未反应的二氧化碳,E装置为用排水法收集制得的氧气,据此分析解答。【详解】(1)A装置为CO2的发生装置,碳酸钙与盐酸反应生成二氧化碳,反应的离子方程式为CaCO3+2H+═Ca2++H2O+CO2↑,故答案为CaCO3+2H+═Ca2++H2O+CO2↑;(2)A装置中稀盐酸和大理石制取二氧化碳,盐酸具有挥发性,所以生成的二氧化碳中含有氯化氢,为了制取纯净的二氧化碳,应该用饱和的碳酸氢钠溶液除去氯化氢,反应的离子方程式为:HCO3-+H+═H2O+CO2↑,故答案为HCl;HCO3-+H+═H2O+CO2↑;(3)A装置制得的二氧化碳能够与过氧化钠反应产生氧气,反应为:2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2,从B中出来的气体含有水蒸气,水蒸气能够与过氧化钠反应产生氧气,反应为:2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑,故答案为2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2;2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑;(4)C装置中二氧化碳、水分别和过氧化钠反应,通过D装置有未反应的二氧化碳,氢氧化钠和酸性氧化物二氧化碳能够反应生成碳酸钠和水,反应为:2OH-+CO2═CO32-+H2O,故答案为CO2;2OH-+CO2═CO32-+H2O;(5)E装置为排水法收集O2的装置,检验所收集的气体为O2的方法为取出集气瓶正放于桌面上,将一根带火星的木条伸入集气瓶中,若木条复燃,证明所收集的气体为O2,故答案为取出集气瓶正放于桌面上,将一根带火星的木条伸入集气瓶中,若木条复燃,证明所收集的气体为O2;(6)C装置中固体由淡黄色Na2O2完全变为白色为碳酸钙钠,反应为2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2,检验固体成分实际为检验碳酸根离子,可用氯化钡、或氯化钙溶液与碳酸根离子反应生成或碳酸钙、碳酸钡白色沉淀验证碳酸根离子的存在,过滤沉淀,向滤液中滴入几滴酚酞试液,若溶液变红且不褪色,则证明固体中含有氢氧化钠,说明发生2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑,故答案为CaCl2或BaCl2;Na2CO3;溶液变红;NaOH。20、分液漏斗4H++2Cl-+MnO2Mn2++Cl2↑+2H2O浓硫酸干燥氯气Cu+Cl2CuCl2产生棕黄色的烟吸收尾气中未反应的氯气和防止空气中水蒸气进入装置D【解析】
(1)盛放浓盐酸的仪器是分液漏斗;(2)装置A是制取氯气的发生装置,烧瓶中发生的反应是二氧化锰与浓盐酸在加热的条件下生成氯化锰、氯气与水;(3)实验制取无水氯化铜,进入装置D的氯气应干燥,装置C的作用是干燥氯气,盛放的试剂是浓硫酸;(4)玻璃管D中Cu与氯气反应制取氯化铜,铜与氯气反应生成氯化铜,产生棕黄色的烟;(5)氯气有毒,反应后的尾气中含有氯气,直接排放到空气中会污染大气;实验制备无水氯化铜,空气中的水蒸气进入装置D会影响无水氯化铜
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