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文档简介
2026届上海大学市北附属中学化学高一上期末学业水平测试试题注意事项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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、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↓+H2O2、下列说法中,正确的是()A.标准状况下,22.4L水中含有6.02×1023个水分子B.32g氧气所含的原子数目为2×6.02×1023C.常温常压下,0.5×6.02×1023个一氧化碳分子所占的体积是11.2LD.1molCaCl2溶于水配成1L溶液,所得溶液中Cl﹣的物质的量浓度为1mol·L-13、下列属于酸性氧化物的是A.Mg(OH)2 B.H2SO4 C.SiO2 D.NaClO4、某温度下向100g澄清的饱和石灰水加入5.6g生石灰,充分反应后温度发生变化,下列叙述正确的是()A.沉淀物的质量为5.6g B.沉淀物的质量为7.4gC.沉淀物的质量小于7.4g D.饱和石灰水的质量小于98.2g5、常温下,下列物质中易溶于水的是()A.MgSO4 B.AgCl C.Al(OH)3 D.BaCO36、将过量铁粉放入100mL2mol/L的HNO3溶液中,假设还原产物只有NO且HNO3完全反应,则参加反应的Fe的质量为A.2.8g B.5.6g C.4.2g D.11.2g7、下列对SO2和SO3的叙述正确的是()A.通常条件下,SO2是无色、无味的气体,易溶于水B.都是酸性氧化物,其水溶液都是强酸C.都可使品红溶液褪色,加热时红色又能再现D.都能跟碱液反应8、已知由二氧化碳和氧气组成的混合气体,其平均相对分子质量为38,则该混合气体中二氧化碳和氧气的质量比为()A.1∶1 B.1∶2 C.11∶8 D.8∶119、已知①2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2②2FeCl2+Cl2=2FeCl3,判断下列物质氧化能力由强到弱的顺序()A.Fe3+>Cl2>I B.I2>Cl2>Fe3+ C.Cl2>Fe3+>I2 D.Cl2>I2>Fe3+10、高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能水处理剂,其与水的反应如下:4FeO42﹣+10H2O═4Fe(OH)3(胶体)+3O2↑+8OH﹣下列有关说法中正确的是()A.高铁酸钾与水反应时,水发生还原反应B.K2FeO4处理水时,不仅能消毒杀菌,而且使悬浮杂质沉降达到净水效果C.上述反应每生成5.6LO2共转移NA个电子D.每消耗1molK2FeO4可以生成1molFe(OH)3胶粒11、下列说法正确的是A.原子结构模型演变历史可以表示为:B.14C与14N互为同位素C.迄今为止人们发现了118种元素,即有118种核素D.元素性质的周期性变化取决于元素原子核外电子排布的周期性变化12、骗子有时用铜锌合金制成假金币行骗,下列能有效鉴别其真假的是()A.观察颜色 B.滴一滴硝酸在币的表面,观察现象C.用手掂量轻重 D.查看图案13、向一定量下列物质的溶液中逐滴加入氢氧化钠溶液,先生成白色沉淀,后沉淀逐渐溶解,这种物质是()A.硫酸镁 B.四羟基合铝酸钠 C.氯化铝 D.氯化铁14、下列电离方程式中,正确的是A.H2SO4=H2++SO42- B.Ba(OH)2=Ba2++OH-C.NaNO3=Na++NO3- D.HClO=H++Cl-+O2-15、为了防止金属氧化,宋老师想了很多办法,她发现有些活泼金属在空气中易与氧气反应,表面生成一层致密的氧化膜,可以保护内层金属不被继续氧化的是()①铁②钠③铝④镁A.①②B.②③C.③④D.①④16、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,导致浓度偏低的原因可能是()A.用敞口容器称量KOH且时间过长B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤D.溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容17、下列说法正确的是A.氨气的水溶液能导电,所以氨气是电解质B.1mol·L-1的硫酸钠溶液与1mol·L-1的氢氧化钠溶液导电性不同C.氢氧化铁胶体能导电,故氢氧化铁胶体是电解质D.在相同条件下,饱和溶液一定比不饱和溶液的导电性强18、在某无色透明的、酸性溶液中,能共存的离子组是()A.Na+、K+、SO42-、CO32- B.Na+、K+、Cl、NO3C.Cu2+、K+、SO42-、NO3 D.Ba2+、K+、Cl、SO42-19、下列关于化学键的说法中,不正确的是A.化学键是一种力B.任何物质都含有化学键C.加热熔化氯化钠固体和加水溶解氯化氢时,均发生化学键的断裂D.化学反应的过程,从本质上就是旧化学键断裂和新化学键的形成的过程20、下列制取SO2、验证其漂白性、收集并进行尾气处理的装置和原理能达到实验目的的是()A.制取SO2 B.验证漂白性C.收集SO2 D.尾气处理21、下列对化学键及化合物的分类完全正确的一组是A.MgCl2与NaOH均既含离子键又含共价键,均属离子化合物B.BaCO3与H2SO4化学键类型不完全相同,均属强电解质C.乙醇与醋酸,均只含共价键,均属非电解质D.氯气与氧气,均只含共价键,均只做氧化剂22、实验室用NaCl固体配制100mL0.10mol·L-1NaCl溶液。下列图示实验操作中不需要进行的是()A.溶解 B.蒸发C.转移 D.定容二、非选择题(共84分)23、(14分)现有黄绿色气体乙为Cl2,金属单质A、B和气体甲、丙及物质C、D、E、F、G,它们之间能发生如图反应(图中某些反应的产物及条件没有全部标出)(1)丙的化学式为___;(2)F溶液常用于腐蚀印刷电路板,请写出相关的离子方程式:___;(3)为鉴定B单质,将试样用稀盐酸溶解,取上层清液后需再加入的试剂(填写字母代号)是___;a.碘水b.氯水c.Na2SO3溶液d.KSCN溶液(4)C溶液中加入过量的Al2O3固体的离子反应方程式为___;向反应后的溶液中通入过量的CO2气体的离子反应方程式为___。24、(12分)在一定条件下,A、B、C、D、E物质相互转化关系如图所示(反应条件和部分产物略),其中A、B、C为单质。(1)若A为金属,B、C常温下均为气体,D为黑色晶体,E为一种生活中必不可少的物质,则这五种物质的化学式为:A为__,B为__,C为__,D为__,E为__。(2)A和E在一定条件下反应生成D的化学方程式为__。25、(12分)为严厉打击食品生产经营中违法添加非食用物质、滥用食品添加剂,卫生部、农业部等部门联合公布了包含硫酸亚铁在内的22种“易滥用食品添加剂”名单。某同学为探究富含硫酸亚铁且保存时间较长的食品情况,设计了如下实验方案:(1)试剂1的主要成分的化学式是________。(2)加入新制氯水后溶液红色加深的原因是_____________(用离子方程式表示)。(3)该同学在实验中加入了过量氯水,放置一段时间后,发现深红色褪去,现对褪色原因进行探究。①提出假设假设1:溶液中的+3价铁被氧化为更高价态的铁;假设2:___________。②设计方案为了对你所提出的假设2进行验证,请写出一种实验方案:_______。26、(10分)无水AlCl3(183℃升华)遇潮湿空气即变质,同时产生大量白雾,实验室可用下列装置制备。(1)反应前,装置A中盛放浓盐酸的仪器名称是_____。(2)反应时,装置A中发生反应的化学方程式是_____。(3)装置B中盛放的是饱和NaCl溶液,作用是_____。(4)装置F中试剂的作用是_____。(5)装置G用于吸收多余Cl2,反应的离子方程式是_____。27、(12分)以粗硅(含硅、硼等)为原料制取四氯化硅(SiCl4)的装置示意图如下:已知:①SiCl4遇水易反应;BCl3与SiCl4互溶。②高温下硅、硼与氯气反应后所得物质的部分性质如表:物质SiCl4BCl3沸点/℃57.712.8熔点/℃-70.0-107.2(1)装置A中盛装浓盐酸的仪器名称是___。(2)用湿润的淀粉KI试纸可以检验Cl2,写出表示该反应原理的离子方程式:___。(3)装置B中饱和食盐水的作用是___。(4)装置D中收集到的物质,可用___方法分离出纯净的SiCl4。(5)装置E中应装入的试剂名称是___,其作用有___、___。28、(14分)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:_____B:_____F:______丙:______(2)说出黄绿色气体乙的一种用途:____________________。(3)若除去F溶液中含有的少量G,需加入______,实验室检验G中所含的金属离子时,常在G的溶液中加入_______________溶液。(4)反应①的离子方程式为_______________________________________。(5)反应⑦涉及的化学方程式有____________________________________。29、(10分)请回答有关合金的知识。(1)电器修理中所用的焊锡是锡铅合金,它的熔点比纯铅的熔点_________(填“高”或“低”);镁铝合金用于飞机制造,其硬度比纯铝的硬度_____________(填“大”或“小”)。(2)古代的“药金”外观与金相似,常被误认为是金子。将碳酸锌、木炭、赤铜(Cu2O)混合加热到800℃,就可得到金光闪闪的“药金”。“药金”的主要成分是__________。有关的化学方程式是___________________;_____________;________________。
参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、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。2、B【解析】
A.标准状况下,水是液体,不能使用气体摩尔体积计算,故A不符合题意;
B.32g氧气物质的量为1mol,所含的原子数目为2×6.02×1023,故B符合题意;
C.常温常压下,气体的摩尔体积不是22.4L/mol,0.5×6.02×1023个一氧化碳分子所占的体积是也并非11.2L,故C不符合题意;D.1molCaCl2溶于水配成1L溶液,所得溶液浓度为1mol·L-1,Cl﹣的物质的量浓度是CaCl2浓度的2倍,则Cl﹣的物质的量浓度为2mol·L-1,故D不符合题意;
综上,本题选B。3、C【解析】
酸性氧化物是能与碱反应只生成一种盐和水的氧化物。【详解】A.氢氧化镁是碱,不属于酸性氧化物,故A错误;B.硫酸是酸,不属于酸性氧化物,故B错误;C.二氧化硅可以与碱反应生成硅酸盐和水,为酸性氧化物,故C正确;D.次氯酸钠是盐,不属于酸性氧化物,故D错误;故答案选C。4、D【解析】
A.氧化钙与水反应生成氢氧化钙,由化学方程式可知CaO+H2O=Ca(OH)2,5.6g氧化钙与足量的水反应生成7.4g氢氧化钙,因为原溶液为氢氧化钙的饱和溶液,所以恢复至原温度后,由于溶剂减少,所以还会析出部分晶体,则沉淀物的质量大于7.4g,A错误;
B.氧化钙与水反应生成氢氧化钙,由化学方程式可知CaO+H2O=Ca(OH)2,5.6g氧化钙与足量的水反应生成7.4g氢氧化钙,因为原溶液为氢氧化钙的饱和溶液,由于溶剂减少和体系温度的升高(生石灰与水反应是放热反应),所以还会析出部分晶体,则沉淀物的质量大于7.4g,B错误;C错误;D.由化学方程式可知CaO+H2O=Ca(OH)2,原饱和溶液中水被消耗了1.8g,以及温度的升高导致会继续析出部分晶体,所以导致溶液质量会小于(100g-1.8g)=98.2g,D正确。故答案为:D。5、A【解析】
盐的溶解性规律:钾盐钠盐铵盐硝酸盐都可溶;盐酸盐中不溶氯化银;硫酸盐中不溶硫酸钡;碳酸盐只溶钾盐、钠盐、铵盐;强碱都易溶于水,强酸易溶于水,部分单质难溶于水,据此分析判断。【详解】结合盐的溶解性规律分析,MgSO4是易溶性盐,AgCl、BaCO3是难溶性盐,Al(OH)3是弱碱,难溶于水,答案选A。6、C【解析】
将过量铁粉放入100mL2mol/L的HNO3溶液中,假设还原产物只有NO且HNO3完全反应则发生反应的方程式是:3Fe+8HNO3(稀)=3Fe(NO3)2+2NO↑+4H2O,n(HNO3)=2mol/L×0.1L=0.2mol,根据反应方程式可知:n(Fe):n(HNO3)=3:8,所以n(Fe)=n(HNO3)=×0.2mol=0.075mol,所以反应消耗的铁的质量是m(Fe)=0.075mol×56g/mol=4.2g,选项C正确。7、D【解析】
A.二氧化硫是具有刺激性气味的气体,故A错误;B.SO2+H2O=H2SO3、SO3+H2O=H2SO4,二氧化硫和三氧化硫都是酸性氧化物,但亚硫酸是弱酸、硫酸是强酸,故B错误;C.三氧化硫没有漂白性,二氧化硫具有漂白性能使品红溶液褪色,但二氧化硫的漂白性不稳定,在加热条件下易恢复为原来颜色,故C错误;D.二氧化硫和三氧化硫都属于酸性氧化物,能和碱反应生成盐和水,故D正确;故选D。8、C【解析】
设混合气体中二氧化碳的物质的量为x,氧气的物质的量为y,则平均相对分子质量可表示为,可解得,质量比为,故答案为C。【点睛】本题的关键在于理解平均相对分子质量的概念,根据关系式得到物质的量之比,然后再求质量比。9、C【解析】
由于氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,因此可根据氧化还原方程式比较氧化性的强弱。由反应①可知,铁元素化合价降低,被还原,因此FeCl3是氧化剂,FeCl2是还原产物;碘元素化合价升高,被氧化,KI是还原剂,I2是氧化产物,故氧化性:Fe3+
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I2;由反应②可知,铁元素化合价升高,被氧化,FeCl2是还原剂,FeCl3是氧化产物;氯元素化合价降低,被还原,Cl2是氧化剂,FeCl3是还原产物;故氧化性:Cl2
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Fe3+。答案选C。10、B【解析】
4FeO42﹣+10H2O═4Fe(OH)3(胶体)+3O2↑+8OH﹣为氧化还原反应,其中Fe从+6价降低到+3价,得到电子被还原,O从-2价升高到0价,失去电子被氧化,据此分析判断。【详解】A.高铁酸钾与水反应时,水中O元素化合价由﹣2价变为0价,水发生氧化反应,高铁酸钾发生还原反应,A项错误;B.高铁酸钾具有强氧化性,能使蛋白质变性而杀菌消毒,生成的氢氧化铁胶体具有吸附性,所以还能吸附水中的悬浮杂质,B项正确;C.没有说明是否是标准状况下,无法计算氧气的物质的量,因此不能计算转移的电子数目,C项错误;D.胶体是大量微粒的集合体,则每消耗1molK2FeO4可以生成Fe(OH)3胶粒的数目远小于1mol,D项错误;答案选B。11、D【解析】
A.卢瑟福的带核模型是在汤姆生的葡萄干面包模型之后提出的,故A错误;B.同位素是同种元素的不同核素,质子数应当相同,故B错误;C.很多元素不止一种核素,故C错误;D.元素性质的周期性变化取决于元素原子核外电子排布的周期性变化,故D正确;故答案选D。12、B【解析】
A.二者颜色相同,无法鉴别,选项A错误;B.铜与硝酸反应生成硝酸铜,溶液为蓝色,金与硝酸不反应,可鉴别,选项B正确;C.金币质量差别较小,用手掂量轻重误差较大,无法鉴别,选项C错误;D.二者都能做出各种图案,无法鉴别,选项D错误。答案选B。【点睛】把握物质的性质、性质差异及发生的反应为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,易错点为选项C。13、C【解析】
A、MgSO4和NaOH反应产生的Mg(OH)2白色沉淀不溶于NaOH溶液,A错误;B、四羟基合铝酸钠不和NaOH溶液反应,不会产生白色沉淀,B错误;C、AlCl3和NaOH反应产生的Al(OH)3白色沉淀能溶于NaOH溶液,C正确;D、FeCl3和NaOH反应产生的Fe(OH)3呈红棕色,且该沉淀不溶于NaOH溶液,D错误;故选C。14、C【解析】
A、H2SO4=2H++SO42-,错误;B、Ba(OH)2=Ba2++2OH-,错误;D、HClOH++ClO-,错误;答案选C。15、C【解析】①铁生锈可以加速铁的腐蚀,错误;②钠与氧气反应生成的氧化钠不稳定,易与空气的中水蒸汽、二氧化碳反应最终生成碳酸钠,错误;③铝表面生成一层致密的氧化膜,可以保护内层金属不被继续氧化,正确;④镁表面形成氧化物都有保护金属的作用,正确;答案选C。点睛:本题考查金属性的性质,注意金属镁和铝可以和氧气反应生成致密的氧化膜,除此之外其他金属不具有该性质,例如铁锈疏松易脱落,达不到保护内部金属的作用。16、A【解析】
A.用敞口容器称量KOH且时间过长,使KOH吸收了空气中水蒸气和CO2,称量的物质中所含的KOH质量偏小,即溶质物质的量偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏低,A项正确;B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水,不影响溶质物质的量和溶液体积V,根据公式=可知不影响KOH溶液的浓度,B项错误;C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤,使得溶质物质的量增大,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,C项错误;D.KOH固体溶于水时会放出大量的热,KOH溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容,此时溶液的温度较高,冷却到室温时溶液的体积V偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,D项错误;答案选A。【点睛】对于配制一定物质的量浓度溶液进行误差分析时,通常将错误操作归结到影响溶质物质的量()或溶液体积(V),然后根据公式=分析浓度是偏大、偏小、还是不变。17、B【解析】
A.氨气的水溶液能导电,说明一水合氨是电解质,但是氨气是非电解质,故错误;B.溶液的导电性与溶液中离子的浓度和离子所带的电荷数有关,二者比较。硫酸钠溶液中钠离子浓度较大,且硫酸根离子带的电荷多,所以硫酸钠溶液导电能力强,故正确;C.氢氧化铁胶体是混合物,不是电解质,故错误;D.饱和溶液的浓度不一定比不饱和溶液的浓度大,故导电性不一定强,故错误。故选B。【点睛】电解质和非电解质必须是化合物,单质或混合物不能是电解质,电解质导电是有条件的,在水溶液中或熔融状态下,不是电解质就可以导电。18、B【解析】
酸性溶液含大量的H+,根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀等能够大量共存,并结合离子的颜色来解答。【详解】A.H+、CO32-结合生成水和气体,不能共存,故A不符合题意;B.该组离子之间不反应,可大量共存,且离子均为无色,故B符合题意;C.该组离子之间不反应,可大量共存,但Cu2+为蓝色,与无色不符,故C不符合题意;D.SO42−、Ba2+结合生成沉淀,不能共存,故D不符合题意;故答案选B。19、B【解析】
A.化学键是一种静电作用力,故A正确;B.稀有气体是单原子分子,没有化学键,故B错误;C.加热熔化氯化钠固体时,电离出自由移动的钠离子和氯离子,加水溶解氯化氢时,氯化氢电离为自由移动的氢离子和氯离子,均发生化学键的断裂,故C正确;D.化学反应的实质是旧化学键断裂和新化学键的形成,故D正确。答案选B。20、B【解析】
A.根据金属活动顺序表可知稀H2SO4与铜片不反应,故A错误;B.SO2能使品红溶液褪色,体现其漂白性,故B正确;C.SO2密度比空气大,应“长进短出”,故C错误;D.SO2不与NaHSO3反应,所以无法用NaHSO3溶液吸收SO2,故D错误。答案:B。21、B【解析】
A.MgCl2中只有离子键,A错误;B.BaCO3与H2SO4化学键类型不完全相同,前者含有离子键和共价键,后者只有共价键,都属强电解质,B正确;C.乙醇与醋酸,均只含共价键,乙醇是非电解质,醋酸是电解质,C错误;D.氯气与氧气,均只含共价键,不一定均只做氧化剂,例如氯气可以作还原剂,D错误;答案选B。【点睛】选项C是易错点,注意电解质和非电解质的区别。化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。另外也需要注意电解质和化合物的关系。22、B【解析】
配制100mL1.00mol•L-1NaCl溶液的基本步骤为:称量后,在烧杯中溶解、冷却转移到容量瓶中定容,图A、C、D均需要,不需要蒸发操作,故选B。【点睛】熟悉配制一定物质的量浓度的溶液的基本步骤是解题的关键。解答本题要注意常见图示的识别。二、非选择题(共84分)23、HCl2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+bdAl2O3+2OH-=2AlO2-+H2OAlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-【解析】
金属A的焰色反应为黄色,则A为Na,A与水反应生成气体甲为H2,物质C为NaOH;C与F反应生产线红褐色沉淀G应为Fe(OH)3,可知F含有Fe3+;黄绿色气体乙为Cl2,氯气与氢气反应生成气体丙为HCl,HCl的水溶液D为盐酸,由转化关系可知金属B为Fe、E为FeCl2、F为FeCl3。【详解】(1)根据分析可知丙为HCl;(2)Fe3+具有强氧化性可以氧化铜单质生成Cu2+,离子方程式为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+;(3)金属B为Fe,与盐酸反应可以生成Fe2+,亚铁离子可以被氯气氧化成Fe3+,Fe3+可以与KSCN溶液作用显血红色,所以取上层清液后需再加入的试剂为b、d;(4)NaOH溶液中加入过量的Al2O3固体的离子反应方程式为:Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O;向反应后的溶液中通入过量二氧化碳,由于碳酸不能溶解氢氧化铝,所以最终产物为氢氧化铝沉淀和碳酸氢钠,离子方程式为AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-。24、FeO2H2Fe3O4H2O3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2【解析】
A、B、C为单质,若A为金属,B、C常温下均为气体,D为黑色晶体,Fe和H2O反应生成黑色的Fe3O4,Fe和O2反应生成黑色的Fe3O4,氢气和氧气反应生成H2O,符合转化关系,则A是Fe、B是O2、C是H2、E是H2O、D是Fe3O4,据此分析解答。【详解】A、B、C为单质,若A为金属,B、C常温下均为气体,D为黑色晶体,Fe和H2O反应生成黑色的Fe3O4,Fe和O2反应生成黑色的Fe3O4,氢气和氧气反应生成H2O,符合转化关系,则A是Fe、B是O2、C是H2、E是H2O、D是Fe3O4;(1)通过以上分析知,这五种物质的化学式为:A为Fe,B为O2,C为H2,D为Fe3O4,E为H2O;(2)在高温条件下,Fe和水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,所以A和E在一定条件下反应生成D的化学方程式为3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2。25、KSCN2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-、Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3SCN-被过量的氯水氧化取少量褪色后的溶液,滴加过量KSCN溶液,若出现红色,则说明假设2成立,若不出现红色,则说明假设2不成立【解析】
(1)根据实验方案,向淡黄色溶液中加入试剂1生成了淡红色溶液,说明食品中的FeSO4被空气中的O2氧化成了Fe3+,Fe3+与KSCN溶液反应生成红色的Fe(SCN)3,故答案为:KSCN;(2)淡红色溶液中还含有较多的Fe2+,向其中加入新制氯水时,Cl2将Fe2+氧化成Fe3+,溶液中Fe3+浓度增大,生成的Fe(SCN)3浓度也增大,发生的反应有:2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-、Fe3++3SCN-===Fe(SCN)3,因此溶液红色加深,故答案为:2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-、Fe3++3SCN-===Fe(SCN)3;(3)①实验中加入过量氯水,放置一段时间后,深红色褪去,说明Fe(SCN)3逐渐消失,而Fe(SCN)3的生成与Fe3+、SCN-有关,根据假设1,可能是溶液中的+3价的铁被Cl2氧化为更高价态的铁,溶液颜色褪去;分析SCN-中各元素的化合价可知,S为-2价,C为+4价,N为-3价,所以SCN-也具有还原性,故也可能是SCN-被过量的氯水氧化导致深红色褪去,故答案为:SCN-被过量的氯水氧化;②假设Fe3+没有被氧化,而是SCN-被氧化,只要向褪色后的溶液中补充SCN-,若出现红色,说明假设2成立,反之则假设2不成立,故答案为:取少量褪色后的溶液,滴加过量KSCN溶液,若出现红色,则说明假设2成立,若不出现红色,则说明假设2不成立。26、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O除去氯气中氯化氢防止空气中水进入装置ECl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O【解析】
二氧化锰和浓盐酸反应制取氯气,氯气中含有氯化氢和水,装置B为饱和食盐水除去氯化氢,装置C中浓硫酸吸收水,装置D为制取无水氯化铝,装置E收集无水氯化铝,装置F的浓硫酸的作用是防止水进入装置E,以获得洁净的无水氯化铝,装置G是用强碱氢氧化钠吸收多余的氯气,据此分析。【详解】(1)A中盛放浓盐酸的仪器名称是分液漏斗,故答案为:分液漏斗;(2)反应时,装置A中发生反应的化学方程式是MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(3)装置B中盛放的是饱和NaCl溶液,作用是除去氯气中氯化氢,故答案为:除去氯气中氯化氢;(4)装置F中的浓硫酸的作用是防止空气中水进入装置E,故答案为:防止空气中水进入装置E;(5)装置G是用强碱NaOH吸收多余的Cl2,防止污染大气,反应的离子方程式是Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O,故答案为:Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O。27、分液漏斗Cl2+2I-=I2+2Cl-除去Cl2中的HCl蒸馏碱石灰除去尾气中的氯气防止空气中的水蒸气进入U型管内,与四氯化硅发生反应【解析】
由制备四氯化硅的实验流程可知,A中二氧化锰与浓盐酸加热反应生成氯气,制取的氯气中混有HCl,需要用B中饱和食盐水除去HCl,C装置中浓硫酸干燥氯气;装置D中Si与氯气加热反应生成四氯化硅;SiCl4遇水易反应,氯气有毒,需要用E中碱石灰吸收氯气及空气中水蒸气;杂质BCl3与SiCl4的沸点相差较大,可用蒸馏的方法分离,据此解答。【详解】(1)装置A中盛装浓盐酸的仪器名称为分液漏斗,故答案为:分液漏
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