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文档简介
2026届北京市海淀区中关村中学分校高三化学第一学期期中监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、氢化亚铜(CuH)是一种难溶物质,用CuSO4溶液和“另一种反应物”在40℃~50℃时反应可生成它。CuH不稳定,易分解;CuH在氯气中能燃烧;跟盐酸反应能产生气体,以下有关的推断中错误的是A.“另一种反应物”一定具有还原性B.CuH既可做氧化剂也可做还原剂C.CuH+Cl2=CuCl+HCl(燃烧)D.CuH+HCl=CuCl+H2↑(常温)2、将30.8gAl、Fe、Cu组成的合金溶于足量的NaOH溶液中,产生6.72L气体(标准状况)。另取等质量的该合金溶于过量的稀硝酸中,生成11.2LNO(标准状况),向反应后的溶液中加入足量的NaOH溶液,得到沉淀的质量为A.39.3g B.40.7g C.56.3g D.34.2g3、关于一定条件下的化学平衡:H2(g)+I2(g)2HI(g)ΔH<0。下列说法正确的是()A.恒温恒容时充入H2,正反应速率增大,平衡右移B.恒温恒容时充入He,正反应速率增大,平衡右移C.压缩体积加压,正、逆反应速率不变,平衡不移动D.升温,正反应速率减小、逆反应速率增大,平衡右移4、中国传统文化博大精深,源远流长,下列叙述错误的是()A.“梨花淡自柳深青,柳絮飞时花满城”中柳絮的主要成分和棉花的相同B.《本草纲目拾遗》写道:“性最烈,能蚀五金……其水甚强,五金八石皆能穿滴,惟玻璃可盛。”“强水”是指盐酸C.“熬胆矾铁釜,久之变化为铜”,该过程发生了置换反应D.锅炉水垢中的硫酸钙可用碳酸钠溶液处理,使之转化为碳酸钙,再用酸除去5、有一未知的无色溶液,只可能含有以下离子中的若干种(忽略由水电离产生的H+、OH-):H+、NH4+、K+、Mg2+、Cu2+、Al3+、NO3-、CO32-、SO42-,现取三份100mL溶液进行如下实验:①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀产生。②第二份加足量BaCl2溶液后,有白色沉淀产生,经洗涤、干燥后,沉淀质量为6.99g。[③第三份逐滴滴加NaOH溶液,测得沉淀与NaOH溶液的体积关系如图。根据上述实验,以下推测不正确的是A.原溶液一定不存在H+、Cu2+、CO32-B.不能确定原溶液是否含有K+、NO3-C.原溶液确定含Mg2+、Al3+、NH4+,且n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2D.实验所加的NaOH的浓度为2mol·L-16、下列反应中,反应后固体物质增重的是A.MnO2中加入H2O2溶液 B.FeS2在氧气流中灼烧C.KClO3与MnO2混合共热 D.Pb丝插入硫酸中7、N0为阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是A.18gD2O和18gH2O中含有的质子数均为10N0B.2L0.5mol·L-1亚硫酸溶液中含有的H+数为2N0C.过氧化钠与水反应时,生成0.1molO2转移的电子数为0.2N0D.50mL18.4mol·L-1浓硫酸与足量铜微热,反应生成SO2分子的数目为0.46N08、实验室配制1mol•L-1盐酸250mL,下列不需用的仪器是()A.250mL容量瓶 B.托盘天平 C.胶头滴管 D.烧杯9、已知A、B、D、E均为中学化学中的常见物质,它们之间的转化关系如图所示(部分产物略去),则下列有关物质的推断不正确的是A.若A是铁,则E可能为稀硝酸B.若A是CuO,E是碳,则B为COC.若A是NaOH溶液,E是CO2,则B为NaHCO3D.若A是AlCl3溶液,E可能是氨水10、下列图象中,纵坐标为沉淀物的量,横坐标为溶液中加入反应物的物质的量,试按题意将图象中相应的数字序号填入表中的顺序为溶液加入物质相应序号(1)氯化铝溶液加入过量氨水(2)饱和澄清石灰水通入过量CO2气体(3)含少量NaOH的偏铝酸钠溶液通入过量CO2气体(4)含少量NaOH的偏铝酸钠溶液逐滴加入稀盐酸(5)MgCl2、AlCl3的混合溶液逐滴加入NaOH溶液至过量A.①③②④⑤ B.③⑤④②①C.①②③④⑤ D.③②④⑤①11、下列各式中表示正确的水解方程式的是()A.CH3COOH+OH-===CH3COO-+H2OB.HS-+H2OS2-+H3O+C.CH3COOHCH3COO-+H+D.NH+H2ONH3·H2O+H+12、下列关于硫的叙述中不正确的是()A.在自然界中既有化合态的硫又有能以游离态的形式存在的硫B.游离态的硫存在于火山喷口附近或地壳的岩层里C.实验室常用酒精除去附着在试管壁上的硫黄D.硫是黑火药的主要成分之一13、配制一定物质的量浓度的稀硫酸,下列情况会使配制结果偏大的是①溶解后未冷却即转移、定容②定容时仰视容量瓶刻度线③用量筒量取一定体积的浓硫酸时俯视④将量筒、烧杯、玻璃棒洗涤2~3次,转移至容量瓶A.①②B.②③C.①④D.②③④14、X、Y、Z、W、M五种元素的原子序数依次增大。已知X、Y、Z、W是短周期元素中的四种非金属元素,X元素的原子形成的离子就是一个质子;Y原子的最外层电子数是内层电子数的2倍;Z、W在元素周期表中处于相邻的位置,它们的单质在常温下均为无色气体;M是地壳中含量最高的金属元素。下列说法正确的是()A.X、Z、W三元素形成的化合物为共价化合物B.五种元素的原子半径从大到小的顺序是:M>W>Z>Y>XC.化合物YW2、ZW2都是酸性氧化物D.用M单质作阳极,石墨作阴极电解NaHCO3溶液,在阳极区出现白色沉淀15、金属加工后的废切削液中含有2%~5%的,它是一种环境污染物。人们用溶液来处理此废切削液,使亚硝酸钠转化为无毒物质。该反应分两步进行:第一步:第二步:下列对上述反应的叙述中正确的是()①两步均为氧化还原反应②第二步仅发生氧化反应③发生了分解反应④第二步中既是氧化产物又是还原产物⑤第一步为复分解反应A.①③ B.①④ C.②③④ D.③④⑤16、关于乙醛,下列化学用语正确的是A.官能团—COH B.比例模型C.最简式C2H4O D.结构式CH3CHO17、下列我国科研成果所涉及材料中,主要成分为同主族元素形成的无机非金属材料的是A.4.03米大口径碳化硅反射镜B.2022年冬奥会聚氨酯速滑服C.能屏蔽电磁波的碳包覆银纳米线D.“玉兔二号”钛合金筛网轮A.A B.B C.C D.D18、下列中学常见实验的现象表述正确的是()A.过量的铁投入到一定量的稀硝酸中充分反应后取上层清液于试管中,滴加KSCN溶液,溶液显红色B.制备氢氧化铁时,向硫酸亚铁溶液中滴加氢氧化钠溶液,边加边搅拌,即可制得白色的氢氧化亚铁C.检验红砖中的氧化铁成分,向红砖粉末中加入盐酸,充分反应后取上层清液于试管中,滴加KSCN溶液2—3滴即可D.往FeCl3和BaCl2的混合溶液中通入SO2,溶液颜色由棕黄色变为浅绿色,同时有白色沉淀产生,表示FeCl3具有还原性19、下列反应的离子方程式正确的是A.NaHS溶液中滴加少量的硫酸铜溶液:2HS-+Cu2+=CuS↓+H2S↑B.将NO2气体通入H2O中:3NO2+H2O=2H++NO3-+O2↑C.ICl和Cl2的化学性质相似,将ICl通入KOH溶液中:ICl+2OH-=I-+ClO-+H2OD.1.5mol·L-1100mL的FeBr2溶液中通入3.36L(标准状况)Cl2:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-20、下列有关实验描述错误的是A.取少量某无色弱酸性溶液,加入过量NaOH溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则该溶液中一定含有NH4+B.乙酸乙酯制备实验中,要将导管口插入饱和碳酸钠溶液底部,以利于分离乙酸乙酯C.为证明苯环结构中是否含有双键,可向苯中加入一定量酸性高锰酸钾D.除去CO2中混有的H2S,可将混合气体通过足量酸性高锰酸钾溶液21、向含1molNaHCO3的溶液中逐滴加入含bmolCa(OH)2的溶液,充分反应。下列说法不正确的是()A.滴加Ca(OH)2立即有沉淀生成B.当b=0.5mol时,发生的离子反应:HCO3-+OH-+Ca2+=CaCO3↓+H2OC.当b=1mol时,反应后的溶液中几乎不存在Ca2+D.当b=1.5mol时,往溶液中再通入少量CO2,还会有沉淀生成22、下列实验操作、现象和结论均正确的是()实验操作现象结论A溶有SO2的BaCl2溶液中通入气体X有白色沉淀产生X一定是Cl2B分别向同体积同浓度Na2CO3和NaHCO3溶液中滴入相同的Ca(OH)2溶液都产生大量白色沉淀Na2CO3和NaHCO3溶液中都存在大量CO32-C铝丝用砂纸打磨后,放在冷的浓硝酸中浸泡一段时间后,放入CuSO4溶液中铝丝表面变红色铝可从铜盐溶液中置换出铜D将KI溶液和FeCl3溶液在试管中混合后,加入CCl4,振荡,静置下层溶液显紫红色氧化性:Fe3+>I2A.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)香料甲和G都在生活中有很多用途,其合成路线如下:已知:①R1—CHO+R2—CH2—CHO(R1、R2代表烃基或氢原子)②D与A互为同系物;在相同条件下,D蒸气相对于氢气的密度为39。(1)A的名称是____,G中含氧官能团的名称是____。
(2)②的反应类型是____,B和F的结构简式分别为______、______。
(3)写出一种能鉴别A和D的试剂:______;C有多种同分异构体,其中属于芳香族化合物的有____种。
(4)写出反应①的化学方程式:_____________。
(5)G的同分异构体是一种重要的药物中间体,其合成路线与G相似,请以为原料设计它的合成路线(其他所需原料自选)。_______________24、(12分)功能高分子P可用作光电材料,其合成路线如下:已知:i:(R,R’表示氢或烃基)ii.iii.(1)烃A的相对分子质量是26,其结构简式是_________。(2)反应①的反应类型是__________。(3)C中含有的官能团名称是___________。(4)D为苯的同系物,反应③的化学方程式是_________。(5)G的结构简式是__________。(6)反应⑨的化学方程式是__________。(7)反应⑤和⑦的目的是___________。(8)以乙炔和甲醛为起始原料,选用必要的无机试剂合成1,3-丁二烯,写出合成路线(用结构简式表示有机物,用箭头表示转化关系,箭头上注明试剂和反应条件)。___________25、(12分)用含钴废料(含CoCO3、少量NiCO3与铁屑)制备CoCl2·6H2O的工艺流程如下:已知:除镍过程中溶液pH对Co的回收率影响如下图所示,部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。金属离子开始沉淀的pH完全沉淀的pHFe3+1.54.1Fe2+7.59.7Co2+6.69.4(1)酸浸工艺中用“稀HCl”替代了传统的“盐酸与硝酸的混酸”,其优点为__________________。(2)除镍时应调节pH=______________,此步骤中Ni2+是否形成Ni(OH)2沉淀?___________________。(3)除铁过程的步骤:_______________,过滤得CoCl2溶液。(可供选用的试剂:30%H2O2、1.0mol·L-1KMnO4、NaOH固体、CoCO3固体)(4)除铁后加入盐酸调pH的作用是____________________。(5)工业上采用减压蒸干的方法制备CoCl2·6H2O,减压蒸干的目的是___________________。26、(10分)某课外小组同学用下图所示装置在实验室制氯气并探究其相关性质(夹持设备已略)。(1)制备氯气选用的药品为:漂白粉固体和浓盐酸,相关的化学反应方程式为_______________。(2)装置B的作用之一是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,请写出发生堵塞时B中的现象________。(3)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中①、②、③依次放入_____(选填表中字母)。①②③a干燥的有色布条碱石灰湿润的有色布条b干燥的有色布条硅胶湿润的有色布条c湿润的有色布条浓硫酸干燥的有色布条d湿润的有色布条无水氯化钙干燥的有色布条(4)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘的非金属性强弱。当向D中缓缓通入一定量氯气时,可以看到无色溶液逐渐变为________色,说明氯的非金属性大于溴;之后打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,振荡;观察到的现象是___________________,则说明溴的非金属性大于碘。(5)有同学提出该实验方案仍有不足,请说明其中的不足及后果。①_________________________;②______________________。27、(12分)为了测定实验室长期存放的Na2SO3固体的纯度,准确称取Wg固体样品,配成250mL溶液。设计了以下两种实验方案:方案I:取25.00mL上述溶液,加入过量的盐酸酸化的BaCl2溶液,过滤、洗涤和干燥沉淀,称得沉淀的质量为m1g。方案Ⅱ:取25.00mL上述溶液,加入过量的盐酸酸化的Ba(NO3)2溶液,过滤、洗涤和干燥沉淀,称重,其质量为m2g。(1)配制250mLNa2SO3溶液时,必须用到的实验仪器有:烧杯、玻棒、胶头滴管、药匙和__________________、_________________。(2)写出Na2SO3固体氧化变质的化学方程式__________________________________。(3)方案I加入过量的盐酸酸化的BaCl2溶液,目的是_____________________________,在过滤前,需要检验是否沉淀完全,其操作是___________________________。(4)方案I中,若滤液浑浊,将导致测定结果____________(选填“偏高”或“偏低”)。(5)若操作正确,则m1_____m2(选填“>”、“<”或“=”),原因是________________。(6)取25.00mL上述溶液,用滴定的方法测定Na2SO3的纯度。下列试剂可作为标准溶液进行滴定的是________。a.酸性KMnO4溶液b.H2O2溶液c.Br2水d.FeCl3溶液Na2SO3固体的纯度可表示为:______________________________(注明你的表达式中所用的有关符号的含义和单位)。28、(14分)工业上常以铬铁矿(主要成分为亚铬酸亚铁FeCr2O4,还有Al2O3、SiO2等杂质)为主要原料生产红矾钠(Na2Cr2O7),某实验小组模拟其流程如下图所示:(1)步骤①中,焙烧时所用的仪器材质应选用_________(填“瓷质”、“铁质”或“石英质”),选用该材质的原因是(结合化学方程式解释):_____________________________________________。(2)配平步骤①中主要反应:____FeCr2O4+___O2+___Na2CO3___Fe2O3+___Na2CrO4
+___CO2_____________(3)操作④中,酸化时,CrO42-(黄色)转化为Cr2O72-(橙色),写出平衡转化的离子方程式:____________________________________________________________。用红矾钠溶液进行下列实验:实验过程中,①中溶液橙色加深,③中溶液变黄,对比②和④可得出结论:___________________。(4)步骤③用硫酸将溶液的pH调至中性,所得滤渣的主要成分是__________、____________;(5)下图是Na2Cr2O7·2H2O和Na2SO4的溶解度曲线,步骤④中获得固态副产品Na2SO4的实验操作方法为____________、___________。(6)某工厂采用电解法处理含铬废水,耐酸电解槽用铁板作阴阳极,槽中盛放含铬废水,原理示意图如上,若不考虑气体的溶解,当收集到H213.44L(标准状况下)时有____________molCr2O72-被还原,一段时间后产生Fe(OH)3和Cr(OH)3沉淀。若电解后溶液中c(Cr3+)=3.0×10-5
mol·L-1,则c(Fe3+)=_________。(已知Ksp[Fe(OH)3]=4.0×10-38
mol·L-1,Ksp[Cr(OH)3]=6.0×10-31mol·L-1)29、(10分)钴的化合物在磁性材料生产、电池制造、催化剂制备等方面应用非常广泛。(1)Co2+基态核外电子排布式为_________。(2)制备[Co(H2O)6]2+反应为(NH4)2[Co(SCN)4]+6H2O=[Co(H2O)6(SCN)2+2NH4SCN。①配合物[Co(H2O)6]2+中与Co2+形成配位键的原子是________(填元素符号);SCN-的空间构型为________(用文字描述)。②NH4SCN在180-190℃分解并制得胍(结构简式如图所示),胍分子中氮原子杂化轨道类型为_________;1mol胍中含σ键数目为________。(3)一种钴的化合物可用作石油脱硫的催化剂,其晶胞结构如图所示,则晶体中与每个O2-紧邻的O2-有______个(填数字)。乙酸异戊酯是无色透明的液体,沸点142℃,可用作食品香料。合成方法如下:CH3COOH+HO(CH2)2CH(CH3)CH3CH3COO(CH2)2CH(CH3)CH3+H2O步骤1.称取26.4g(0.3mol)的异戊醇和21.6g(0.36mol)乙酸,置于三口烧瓶中,加入适量FeCl3·6H2O和几粒沸石。步骤2.装上温度计和仪器B(如右图),回流1h。步骤3.稍冷后将仪器B改为蒸馏装置,收集粗馏份。步骤4.反应结束后分别用饱和食盐水、碳酸氢钠溶液和水分别洗涤、分液。步骤5.加入2g无水MgSO4,进一步操作得到乙酸异戊酯。(1)图中仪器A名称为______,仪器B的作用是_______(2)步骤1控制投料比n(乙酸)/n(异戊醇)=1.2,其目的是__________(3)步骤4用“碳酸氢钠溶液”洗涤的目的是_______;分液时用到的主要玻璃仪器是______(写名称)。(4)步骤5经MgSO4干燥后,_________得到乙酸异戊酯。
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、C【详解】A、Cu元素的化合价由+2价降低为+1价,在反应中CuSO4作氧化剂,则“另一种反应物”在反应中作还原剂,具有还原性,A项正确;B、CuH中Cu元素为+1价,既能升高又能降低,所以CuH既可做氧化剂也可做还原剂,B项正确;C、CuH在氯气中能燃烧,Cu元素的化合价升高,Cl元素的化合价降低,则发生2CuH+3Cl2═2CuCl2+2HCl↑,C项错误;D、CuH跟盐酸反应能产生气体,气体为氢气,该反应中只有H元素的化合价发生变化,反应为CuH+HCl═CuCl+H2↑,D项正确;答案选C。2、B【详解】合金溶于足量的NaOH溶液中,金属铝和氢氧化钠反应产生气体氢气6.72L(标准状况),所以金属铝的质量是5.4g,金属铝失电子的量是0.6mol,将合金溶于过量稀硝酸中,分别生成Al3+、Fe3+、Cu2+离子,根据电子守恒,金属共失去电子的物质的量为×3=1.5mol,向反应后的溶液中加入过量的NaOH溶液,铝离子全部转化为偏铝酸根离子,不会出现沉淀,反应中金属铁、铜失去电子的物质的量0.9mol等于生成氢氧化物结合氢氧根离子的物质的量,即n(OH-)=0.9mol,所以反应后沉淀的质量等于30.8g-5.4g+0.9mol×17g·mol-1=40.7g。故选B。3、A【详解】A.恒温恒容时充入H2,氢气浓度增大,正反应速率增大,平衡右移,故A正确;B.恒温恒容时充入He,各反应物浓度都不变,正反应速率不变,平衡不移动,故B错误;C.加压,体积缩小,各物质浓度均增大,正、逆反应速率都增大,平衡不移动,故C错误;D.升温,正反应速率增大,逆反应速率增大,由于正反应放热,所以平衡左移,故D错误;答案选A。4、B【详解】A.柳絮和棉花的主要成分都是纤维素,A正确;B.“强水”不是指盐酸,而是指硝酸,硝酸具有强氧化性、强酸性,能腐蚀大多数金属,也能和岩石中的CaCO3发生反应,但不能和玻璃中硅酸盐反应,B错误;C.“熬胆矾铁釜,久之变化为铜”,该过程发生的反应是铁与硫酸铜溶液的置换反应,C正确;D.硫酸钙溶解度大于碳酸钙的溶解度,利用沉淀向更难溶方向转化,锅炉水垢中的硫酸钙可用碳酸钠溶液处理,使之转化为碳酸钙,再用酸除去,D正确;故选B。5、B【详解】溶液是无色透明的,所以不含有颜色的离子,故Cu2+一定不存在;通过图象知,在加入过量的NaOH的过程中,一开始就有沉淀生成,说明不含有H+;沉淀部分溶解,推断一定含有Al3+;K+不能和中学常见物质反应产生特殊现象进行判断,只能用焰色反应判断,则不能确定是否含K+;①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀产生,推断一定有CO32-、SO42-两种中的一种.因通过图象知含有Al3+;铝离子和碳酸根离子发生双水解,不能共存,所以推断一定不含有CO32-、一定含有SO42-;②第二份加足里BaCl2溶液后,有白色沉淀产生,经洗涤、干燥后,沉淀质量为6.99g,推断生成3×10-2molBaSO4,所以n(SO42-)=3×10-2mol;③第三份逐滴滴加NaOH溶液,测得沉淀与NaOH溶液的体积关系如图,通过图象知,在加入过量的过氧化钠的过程中,一开始就有沉淀生成,说明不含有H+,沉淀部分溶解,推断一定含有Al3+;图象中有一段平台,说明加入OH-时无沉淀生成,有NH4+,NH4++OH-=NH3•H2O,最后溶液中有沉淀,说明溶液中含Mg2+,通过此实验无法判断是否含有Na+,A.由上述分析可知,原溶液一定不存在H+、Fe3+、CO32-,选项A正确;B.原溶液确定含有Mg2+、Al3+、NH4+,由图可知,沉淀最大时是氢氧化镁、氢氧化铝沉淀,且n[Mg(OH)2]+n[Al(OH)3]=0.02mol,沉淀最小时,为氢氧化镁,故n[Mg(OH)2]=0.01mol,故n[Al(OH)3]=0.02mol-0.01mol=0.01mol,根据铝元素守恒可知n(Al3+)=n[Al(OH)3]=0.01mol,根据Al3++3OH-=Al(OH)3↓,需OH-0.03mol;根据镁元素守恒可知原溶液中n(Mg2+)=n[Mg(OH)2]=0.01mol,根据Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,需OH-0.02mol;生成沉淀最大量时需OH-0.05mol,由图可知消耗NaOH25mL,所以c(NaOH)===2mol•L-1;根据NH4++OH-=NH3•H2O,所以可得到NH4+的物质的量为0.01L×2mol•L-1=2×10-2mol,则n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+):n(SO42-)═0.01mol:0.01mol:2×10-2mol:3×10-2mol=1:1:2:3,由电荷守恒可知1×2+1×3+2×1>3×2,则应存在NO3-,不能确定是否含K+,选项B错误;C.由选项B的计算可知,实验所加的NaOH的浓度为2mol•L-1,选项C正确;D.由选项B的计算可知,原溶液确定含Mg2+、Al3+、NH4+,且n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2,选项D正确;答案选B。6、D【分析】反应后固体物质增重,说明反应后固体物质的相对分子质量增加或根据原子守恒进行计算,据此分析解答。【详解】A、MnO2中加入H2O2溶液,二氧化锰是催化剂,反应后固体的质量不变,故A错误;B、FeS2在氧气中燃烧生成氧化铁和二氧化碳,化学方程式为:4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2;固体从4molFeS2变为2molFe2O3,固体质量减小,故B错误;C、KClO3与MnO2混合共热的方程式为:2KClO32KCl+3O2↑,MnO2是催化剂,KClO3变为KCl,固体质量减小,故C错误。D、Pb+H2SO4=PbSO4+H2↑,生成的硫酸铅难溶于水,所以固体质量增加,故D正确。答案选D。【点睛】分析的关键是写方程式,找反应前后的固体,再根据其物质的量和摩尔质量比较质量。7、C【解析】A.D2O和H2O相对分子质量不同,所以物质的量不同,质子数也不同,故A错误;B.亚硫酸的n=1mol,但亚硫酸为弱电解质不能完全电离,含有的H+个数小于2N0,故B错误;C.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,由方程式知,每生成1molO2转移电子的物质的量为2mol,所以生成0.1mol氧气转移的电子数为0.2N0,故C正确;D.铜只能与浓硫酸反应,与稀硫酸不反应,故硫酸不能反应完全,则生成的二氧化硫分子个数小于0.46N0,故D错误;故选C。8、B【详解】配制250毫升的盐酸溶液,是通过浓盐酸稀释的方法进行,故只需要使用250毫升的容量瓶,量筒,烧杯,玻璃棒,胶头滴管等,所以选B。9、D【解析】A、如果A是Fe,E为稀硝酸,B为Fe(NO3)3,D为Fe(NO3)2,Fe(NO)3和Fe反应生成Fe(NO3)2,Fe(NO3)2和硝酸反应生成Fe(NO3)3,符合转化关系,故说法正确;B、C+CuO=Cu+CO2,过量的C和CO2发生反应:C+CO2=2CO,因此B为CO,D为CO2,符合转化关系,故说法正确;C、2NaOH+CO2(少量))=Na2CO3+H2O,NaOH+CO2(过量)=NaHCO3、2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,符合转化关系,故说法正确;D、氢氧化铝溶于强碱,不溶于弱碱,无论氨水是否过量,生成都是氢氧化铝沉淀,不符合转化关系,故说法错误。答案选D。10、D【详解】(1)氨水是弱碱,不能溶解氢氧化铝,氯化铝溶液加入过量氨水的反应方程式为:AlCl3+3NH3•H2O═Al(OH)3↓+3NH4Cl,对照图象应为③;(2)饱和石灰水通过量CO2气体,应先有沉淀:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O,后通与前一步等量的CO2气体,沉淀溶解:CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2,对照图象应为②;(3)含少量NaOH的四羟基合铝酸钠溶液,通往过量CO2气体.先是NaOH和CO2气体反应,反应为:CO2+NaOH=NaHCO3,后发生:Na[Al(OH)4]+CO2=NaHCO3+Al(OH)3↓,对照图象应为④;(4)含少量NaOH的四羟基合铝酸钠溶液,逐滴加入稀盐酸,先是NaOH和HCl发生中和反应:NaOH+HCl=NaCl+H2O,后是Na[Al(OH)4]+HCl=Al(OH)3↓+NaCl+H2O,Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O,对照图象应为⑤;(5)MgCl2、AlCl3的混合液,逐滴加入NaOH溶液至过量,先是生成氢氧化镁和氢氧化铝沉淀,MgCl2+2NaOH═Mg(OH)2↓+2NaCl;AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,后是氢氧化铝溶解,Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O,对照图象应为①;故答案为:D。【点晴】所示图象中,纵坐标为沉淀物的物质的量,横坐标为某溶液中加入反应物的物质的量;①表示加入某溶液,先沉淀最大量,后沉淀部分溶解;②表示先后加入等体积的某溶液,先沉淀最大量,后沉淀全部溶解;③表示加入某溶液,沉淀达最大量后,加入某溶液,沉淀不再增加或溶解;④表示加入某溶液,经过一段时间后,才出现沉淀,沉淀达最大量后,加入某溶液,沉淀不再增加或溶解;⑤表示加入某溶液,经过一段时间后,才出现沉淀,沉淀达最大量后,加入某溶液,沉淀全部溶解。11、D【解析】A、CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O是醋酸与碱的反应,选项A不符合;B、HS-+H2OS2-+H3O+是HS-的电离方程式,选项B不符合;C、CH3COOHCH3COO-+H+是醋酸的电离方程式,选项C不符合;D、NH+H2ONH3·H2O+H+是铵根离子的水解方程式,选项D符合。答案选D。12、C【详解】A.硫元素在自然界中即有单质也有化合物,硫元素在自然界中既有游离态,又有化合态,选项A正确;B.游离态的硫存在于火山喷口附近或地壳的岩层里,选项B正确;C.硫微溶于酒精,实验室常用二硫化碳除去附着在试管壁上的硫黄,选项C不正确;D.黑火药的成分是木炭、硫粉和硝酸钾,选项D正确;故答案选C。13、C【解析】根据c=n/V判断不当操作对n、V的影响,进而判断溶液浓度的变化。【详解】①溶解后未冷却即转移、定容,V偏小,故浓度偏大;②定容时仰视容量瓶刻度线,V偏大,故浓度偏小;③用量筒量取一定体积的浓硫酸时俯视,n偏小,故浓度偏小;④量筒不用洗涤,故n偏大,故浓度偏大;故选C。14、D【解析】X、Y、Z、W是短周期元素中的四种非金属元素,X元素的原子形成的离子就是一个质子,则X是H;Y原子的最外层电子数是内层电子数的2倍,则Y是C;M是地壳中含量最高的金属元素,则M是Al;Z、W在元素周期表中处于相邻的位置,它们的单质在常温下均为无色气体且Y、Z、W、M的原子序数依次增大,故Z是N,W是O。综上所述,X是H,Y是C,Z是N,W是O,M是Al。A.X是H,Z是N,W是O,三元素形成的化合物NH4NO3为离子化合物,故A项错误;B.X是H,Y是C,Z是N,W是O,M是Al,其原子半径从大到小的顺序为Al>C>N>O>H,即M>Y>Z>W>X,故B项错误;C.化合物YW2、ZW2分别为CO2、NO2,CO2是酸性氧化物,NO2不是酸性氧化物,故C项错误;D.用Al单质作阳极,石墨作阴极电解NaHCO3溶液,电解一段时间后,在阳极区铝离子和碳酸氢根双水解会产生白色沉淀,阴极区产生氢气,故D项正确。答案选D.15、D【详解】①第一步反应中没有元素的化合价发生变化,不属于氧化还原反应,故错误;②第二步中,中元素的化合价由-3价变为0价,中元素的化合价由价变为0价,该反应中只有元素的化合价发生变化,则既发生氧化反应又发生还原反应,故错误;③第二步反应是由一种物质生成两种物质,所以是分解反应,故正确;④根据②的分析,第二步中既是氧化产物又是还原产物,故正确;⑤第一步中物质间相互交换成分,属于复分解反应,故正确。答案选D。16、C【详解】A.醛基中H原子与C原子形成共价键,故醛基的结构简式为﹣CHO,故A错误;B.用小球和小棍表示的模型为球棍模型,故为球棍模型不是比例模型,故B错误;C.各原子的最简单的整数比为最简式,则C2H4O可为有机物的最简式,故C正确;D.用一条短线来代替一对共用电子对所得到的式子为结构式,故为乙醛的结构式,故D错误。故答案为C。17、A【分析】本题主要考查有机物与无机物的区分(B选项为有机物,其他均为无机物),金属材料与非金属材料的区分。同时穿插考查了元素周期表中同主族的概念。【详解】A.碳化硅(SiC)是由碳元素和硅元素组成的无机非金属材料,且碳元素与硅元素均位于元素周期表第IVA族,故A符合题意;B.聚氨酯为有机高分子化合物,不属于无机非金属材料,故B不符合题意;C.碳包覆银纳米材料属于复合材料,不属于无机非金属材料,且银不是主族元素,故C不符合题意;D.钛合金为含有金属钛元素的合金,其属于金属材料,不属于无机非金属材料,故D不符合题意;综上所述,本题应选A。【点睛】本题依托有机物和无机物的概念考查了化学知识与生活中物质的联系,创新点在于除了要判断是否为无机非金属材料,还给其加了限制条件“同主族”,应注意有机物中一定含碳元素,但含碳元素的却不一定是有机物。18、C【详解】A、过量的铁投入到一定量的稀硝酸中,铁先被硝酸氧化为三价铁,铁能和三价铁反应生成亚铁离子,铁元素最终被氧化为+2价,滴加KSCN溶液,溶液不会显红色,故A错误;B、向硫酸亚铁溶液中滴加氢氧化钠溶液发生复分解反应生成氢氧化亚铁白色沉淀,搅拌后,氢氧化亚铁很容易被空气中的氧气氧化为氢氧化铁,得不到白色沉淀物质,故B错误;C、氧化铁和盐酸反应生成氯化铁溶液和水,三价铁遇KSCN溶液,会变红色,故C正确;D、氯化铁具有氧化性,能与二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸根离子,再与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,铁离子被还原为亚铁离子,溶液由由棕黄色变成浅绿色,表示铁离子有氧化性,故D错误。答案选C。【点睛】把握物质的性质、发生的反应及实验现象分析为解答的关键,注意元素化合物知识的综合应用。19、A【解析】A项,CuS不溶于盐酸或硫酸,为沉淀,HS-属于弱酸根离子,离子方程式中不可拆分,因此离子反应方程式为2HS-+Cu2+=CuS↓+H2S↑,故A正确;B项,将NO2气体通入H2O中,发生3NO2+H2O=2HNO3+NO,离子反应方程式为:3NO2+H2O=2H++2NO3-+NO↑,故B错误;C.ClO-具有氧化性,会把I-氧化成I2,二者不可共存,因此反应为:ICl+2OH-=IO-+Cl-+H2O,故C错误;D项,Fe2+的还原性强于Br-,所以氯气先与Fe2+反应,根据得失电子数目守恒,有n(Fe2+)+n(Br-)=n(Cl2)×2,其中,n(Fe2+)=0.15mol,n(Cl2)=0.15mol,解得n(Br-)=0.15mol,Fe2+与Br-参与反应的物质的量相同,因此离子反应方程式为2Fe2++2Br-+2Cl2=Br2+4Cl-+2Fe3+;故D错误;综上所述,本题选A。【点睛】进行选项D解析时,一定要掌握三种离子的还原性的顺序:I->Fe2+>Br-,当加同一种氧化剂时,反应按还原性的强弱先后进行,因此FeBr2溶液中通入一定量的Cl2时,可能只氧化亚铁离子,也可能氧化全部亚铁离子和部分溴离子,也可能全部氧化Fe2+和Br-,具体情况具体分析。20、B【解析】A、铵根离子和氢氧根离子反应生成一水合氨,一水合氨不稳定,在加热条件下易分解成氨气和水,氨气能使石蕊试纸变蓝,所以该实验能证明溶液中一定含有NH4+,故A不符合题意;B、乙酸乙酯制备实验中,要将导管口悬于饱和碳酸钠溶液上面,为防倒吸,故B符合题意;C、物质中的碳碳双键结构易被高锰酸钾氧化,使高锰酸钾溶液褪色,向苯中加入一定量酸性高锰酸钾,若溶液褪色,证明苯中含有碳碳双键结构,若溶液不褪色,证明苯中不含有碳碳双键结构,故C不符合题意;D、CO2不与酸性高锰酸钾溶液反应,而H2S可被酸性高锰酸钾氧化,因此可用酸性高锰酸钾溶液除去CO2中混有的H2S,故D不符合题意;综上所述,本题应选B。21、B【解析】向含1molNaHCO3溶液中滴加Ca(OH)2溶液,随Ca(OH)2物质的量的增多,反应的化学方程式依次为:①2NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2H2O+Na2CO3和②NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O+NaOH。A、滴加Ca(OH)2立即有白色沉淀生成,故A正确;B、当n(NaHCO3):n(Ca(OH)2)=2:1时,即反应①的离子方程式2HCO3-+Ca2++2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-,故B不正确;C、当b=1mol时,发生反应②,所以溶液中几乎没有Ca2+,故C正确;D、当b=1.5mol时,即Ca(OH)2过量,则通入少量CO2会生成CaCO3沉淀,即D正确。所以本题正确答案为B。点睛:弱酸的酸式盐与碱的反应,随物质的量的不同,发生的反应也不同,这类反应是离子方程式书写中的难点和出错点,明确随某物质量的增多依次发生反应的顺序是正确解题的关键。22、D【详解】A.X可以为氯气或氨气,均得到白色沉淀,白色沉淀分别为硫酸钡、亚硫酸钡,则气体不一定为氯气,故A错误;B.Na2CO3和NaHCO3溶液中滴入相同的Ca(OH)2溶液,都反应生成碳酸钙白色沉淀,其中碳酸氢钠中的碳酸氢根离子与氢氧根离子反应生成碳酸根离子,因此也有碳酸钙沉淀生成,在碳酸氢钠溶液中不存在大量碳酸根离子,故B错误;C.铝丝用砂纸打磨后,放在冷的浓硝酸中浸泡一段时间后,Al表面被硝酸氧化钝化,形成致密的氧化膜,三氧化二铝不与硫酸铜反应,则铝表面不会生成铜,故C错误;D.下层溶液显紫红色,有碘单质生成,则KI和FeCl3溶液反应生成碘单质,由氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性可知,氧化性为Fe3+>I2,故D正确;故选D。二、非选择题(共84分)23、甲苯羧基加成反应酸性高锰酸钾溶液4+CH3COOH+H2O【分析】由C→及反应条件可知C为苯甲醇,B为,A为甲苯。在相同条件下,D的蒸气相对于氢气的密度为39,则D的相对分子质量为39×2=78,D与A互为同系物,由此知D为芳香烃,设1个D分子中含有n个碳原子,则有14n-6=78,解得n=6,故D为苯;与乙醛反应得到E,结合信息①,E为,E与溴发生加成反应得到的F为,F发生氧化反应生成的G为。据此分析解答。【详解】(1)根据分析可知,A为甲苯,G为,则G中含氧官能团为羧基,故答案为:甲苯;羧基;(2)反应②为苯甲醛与氯仿发生加成反应生成,根据上述分析,B和F的结构简式分别为、,故答案为加成反应;;;(3)甲苯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,而苯不能;C为苯甲醇属于芳香族化合物的苯甲醇的同分异构体有邻甲基苯酚、间甲基苯酚、对甲基苯酚和苯甲醚(),共4种,故答案为酸性高锰酸钾溶液;4;(4)反应①为乙酸和发生酯化反应,化学方程式为+CH3COOH+H2O,故答案为+CH3COOH+H2O;(5)苯乙醛与甲醛反应生成,再与溴发生加成反应生成,最后发生催化氧化反应生成,故合成路线为,故答案为。【点睛】本题考查了有机合成与推断。主要涉及有机化学方程式的书写、限定条件下同分异构体数目的判断、合成路线中试剂和反应条件的选择等。本题的易错点为合成路线的设计,要注意充分利用题示已知信息。24、加成反应碳碳三键、溴原子保护苯环上的(酚)羟基【解析】(1)分子量为26的烃一定有2个碳原子,这样就只能连两个氢原子凑成26的分子量,所以是乙炔(C2H2),结构简式为。(2)反应①进行的一定是题目给出的已知ⅰ,该反应为用碳碳三键一端的H原子对碳氧双键进行加成,得到炔醇类化合物,所以反应①的反应类型是加成反应。得到的B为CH≡C-CH2OH。B与HBr发生取代得到(C)CH≡C-CH2Br。(3)B与HBr发生取代得到(C)CH≡C-CH2Br。C中含有的官能团为碳碳三键和溴原子。(4)D为苯的同系物,根据反应③的生成物,D只能是对二甲苯()。所以反应为。(5)反应④将溴原子水解,再酸化得到(E),与CH3I发生已知中的反应ⅲ得到,经高锰酸钾氧化为(F),再与HI发生题目已知的反应ⅱ,得到(G)。(6)C和G发生取代得到(H),H发生加聚反应得到最后产物,所以方程式为。(7)用高锰酸钾氧化甲基为羧基的过程中,要防止氧化酚羟基,所以设计反应⑤和⑦,对酚羟基进行保护。(8)乙炔有两个碳原子,甲醛只有一个碳原子,所以必须用一个乙炔结合两个甲醛以生成最终的四个碳原子的化合物。结合题目信息,一定选择乙炔和两个甲醛进行加成,后续过程就很好理解了。所以路线为:25、减少有毒气体氮氧化物的排放;防止产品中混有硝酸盐(或防止将Co2+氧化)10否向溶液中滴加适量30%H2O2,使其充分反应向溶液中加入CoCO3,调节溶液pH至4.1≤pH≤6.6,使Fe3+沉淀完全抑制Co2-水解防止COCl2·6H2O分解【解析】含钴废料(含CoCO3、少量NiCO3与铁屑)加稀盐酸酸浸,得到Co2+、Ni2+、Fe2+的溶液,加氨水将Co2+、Fe2+沉淀,过滤,向沉淀中加入盐酸酸浸得到Co2+、Fe2+,向溶液中滴加适量30%H2O2,氧化亚铁离子,向溶液中加入CoCO3,根据金属离子开始沉淀和沉淀完全的pH数据,需要调节溶液pH4.l≤pH<6.6,使Fe3+沉淀完全,过滤得CoCl2溶液,减压蒸干溶液,结晶干燥得CoCl2•6H2O。(1)硝酸酸浸时氧化Co2+产生氮氧化物,酸浸工艺中用“稀HCl”替代传统的“盐酸与硝酸的混酸”,可以减少有毒气体氮氧化物的排放;同时防止产品中混有硝酸盐(或防止将Co2+氧化),故答案为减少有毒气体氮氧化物的排放;防止产品中混有硝酸盐(或防止将Co2+氧化);(2)由图2可知,pH=10时,Co的回收率高且Ni的含量低,Co元素在滤渣中,Ni元素在滤液中,故未形成沉淀,故答案为10;否;(3)除铁过程中,需要将亚铁离子氧化为铁离子,然后调节pH沉淀铁离子,为了不引入新杂质,故选择过氧化氢做氧化剂,用CoCO3调节pH,操作为:①向溶液中滴加适量30%H2O2,使其充分反应;②向溶液中加入CoCO3,调节溶液pH至4.1≤pH<6.6,使Fe3+沉淀完全;③过滤得CoCl2溶液;故答案为①向溶液中滴加适量30%H2O2,使其充分反应;②向溶液中加入CoCO3,调节溶液pH至4.1≤pH<6.6,使Fe3+沉淀完全;(4)Co2+水解,故加盐酸可以抑制Co2+水解,故答案为抑制Co2+水解;(5)工业上采用减压蒸干的方法制备CoCl2•6H2O,减压蒸干的目的是防止CoCl2•6H2O分解,故答案为防止CoCl2•6H2O分解。26、Ca(ClO)2+2HCl=Cl2↑+H2O+CaCl2长颈漏斗中液面明显上升,形成水柱d黄(或橙)溶液变蓝色E处未能排除D中过量Cl2的干扰,而置换出I2Cl2通入NaHSO3溶液中会产生SO2,污染空气【解析】(1)漂白粉的主要成分有次氯酸钙和氯化钙,其中次氯酸钙与浓盐酸反应生成氯气;(2)依据装置中气体压强变化和长颈漏斗中液体液面变化分析判断;(3)依据氯气无漂白作用,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,进行实验设计;(4)依据氯气和溴化钠反应生成溴单质;液体溴单质和碘化钾溶液中的碘化钾反应生成碘单质,结合溴水的颜色和碘与淀粉的显色反应分析解答;(5)依据装置图气体流向分析,E装置中D处不能排除氯气的干扰;装置F处不能吸收生成的污染性气体二氧化硫分析解答。【详解】(1)漂白粉的主要成分有次氯酸钙和氯化钙,次氯酸钙与浓盐酸反应生成氯气,反应方程式为:Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O,故答案为Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O;(2)装置B的作用之一是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,若堵塞,装置AB中气体压强增大,会把B中的液体压入长颈漏斗中形成水柱;故答案为长颈漏斗中液面明显上升,形成水柱;
(3)氯气无漂白作用,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性。a、氯气从食盐水中出来会含有水蒸气,干燥有色布条会褪色,通过碱石灰后,氯气会被吸收,后续试验无法验氯气是否具有漂白性,故a错误;b、氯气从食盐水中出来会含有水蒸气,干燥有色布条会褪色,通过硅胶后,水蒸气会被吸收,但遇到湿润的有色布条会褪色,不能证明其漂白作用的物质,故b错误;c、氯气从食盐水中出来会含有水蒸气,湿润有色布条会褪色,U形管中加入浓硫酸,气体不能进入后面装置,不能证明氯气是否有漂白性,故c错误;d、氯气从食盐水中出来会含有水蒸气,湿润有色布条会褪色,通过固体干燥剂氯化钙吸收水后,遇干燥的有色布条不褪色证明氯气无漂白性,故d正确;故答案为d;(4)D中是溴化钠,当向D中缓缓通入少量氯气时,氯气和溴化钠反应生成溴单质,可以看到无色溶液逐渐变为黄,所以现象为:溶液从无色变化为黄色:氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物,说明氯气的氧化性强于溴;打开活塞,将装置D中含溴单质的少量溶液加入含碘化钾淀粉溶液的装置E中,溴单质和碘化钾反应生成碘单质,碘单质遇淀粉变蓝,故答案为黄(或橙);
溶液变蓝色;
(5)装置中在验证溴单质氧化性大于碘单质的实验验证方法中不能排除氯气氧化碘离子的干扰作用;最后装置F氯气通入会和水反应生成盐酸,盐酸和亚硫酸氢钠反应生成二氧化硫污染气,不能被吸收,故答案为①E处未能排除D中过量Cl2的干扰,而置换出I2;
②Cl2通入NaHSO3溶液中会产生SO2,污染空气。【点睛】本题考查了氯气的实验室以及氯气化学性质的应用。本题的易错点为(3),要注意漂白作用是次氯酸的性质,不是氯气的性质。27、托盘天平250mL的容量瓶2Na2SO3+O2=2Na2SO4使SO32-充分转化为气体,使SO42-完全沉淀静置,在上层清液中再滴入氯化钡溶液,观察是否继续有沉淀生成偏高<方案II中盐酸提供H+,Ba(NO3)2提供NO3-形成稀HNO3,将一部分SO32-氧化成SO42-,导致BaSO4质量增大aV—mL,c—mol/L【分析】(1)配制250mLNa2SO3溶液时,用到的实验仪器有:烧杯、玻棒、胶头滴管、药匙、托盘天平、250mL容量瓶;(2)Na2SO3固体氧化变质生成硫酸钠;(3)方案I是利用生成的硫酸钡沉淀计算样品中硫酸钠的质量,再计算亚硫酸钠的纯度,而亚硫酸钠也会与氯化钡反应生成沉淀,影响硫酸钡质量的测定,需要出去亚硫酸钠;SO42-完全沉淀时,上层清液中没有SO42-,再加入氯化钡溶液也没有沉淀生成;(4)方案I中,若滤液浑浊,说明滤液中含有硫酸钡,导致沉淀硫酸钡的质量偏小,计算样品中硫酸钠的质量偏小;(5)酸性条件下,硝酸根将亚硫酸根氧化为硫酸根,导致硫酸钡质量增大;(6)依据试剂的性质和滴定实验达到终点的颜色分析判断选择标准溶液;依据高锰酸钾和亚硫酸根离子反应的定量关系计算得到;V-消耗KMnO4溶液体积为VmL,KMnO4溶液浓度为cmol/L,计算高锰酸钾的物质的量,根据电子转移守恒计算Na2SO3的物质的量,进而计算样品的纯度。【详解】(1)用天平称量固体质量,用到药匙,在烧杯中溶解,并用玻璃棒搅拌,用玻璃棒引流移入250mL容量瓶中,加水至刻度线1-2cm出改用胶头滴管定容;故答案为:托盘天平、250mL容量瓶;(2)Na2SO3固体氧化变质生成硫酸钠,反应方程式为:2Na2SO3+O2=2Na2SO4,故答案为:2Na2SO3+O2=2Na2SO4;(3)方案I是利用生成的硫酸钡沉淀计算样品中硫酸钠的质量,再计算亚硫酸钠的纯度,而亚硫酸钠也会与氯化钡反应生成沉淀,影响硫酸钡质量的测定,需要出去亚硫酸钠,加入过量的盐酸酸化的BaCl2溶液,目的是:使SO32-充分转化为气体,在过滤前,需要检验是否沉淀完全,其操作是:静置,在上层清液中再滴入氯化钡溶液,观察是否继续有沉淀生成,故答案为:使SO32-充分转化为气体;静置,在上层清液中再滴入氯化钡溶液,观察是否继续有沉淀生成;(4)方案I中,若滤液浑浊,说明滤液中含有硫酸钡,导致沉淀硫酸钡的质量偏小,计算样品中硫酸钠的质量偏小,则计算亚硫酸钠的质量分数偏高,故答案为:偏高;(5)方案II中盐酸提供H+,Ba(NO3)2提供NO3-形成稀HNO3,将一部分SO32-氧化成SO42-,导致BaSO4质量增大,故答案为:<;方案II中盐酸提供H+,Ba(NO3)2提供NO3-形成稀HNO3,将一部分SO32-氧化成SO42-,导致BaSO4质量增大;(6)取2
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