2026届浙江省温州市永嘉县翔宇中学化学高一第一学期期末联考模拟试题含解析_第1页
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2026届浙江省温州市永嘉县翔宇中学化学高一第一学期期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列关于金属铝的叙述中,说法不正确的是A.铝的化学性质很活泼,但在空气中不易锈蚀B.铝是比较活泼的金属,在化学反应中容易失去电子,表现出还原性C.铝箔在空气中受热可以熔化,且发生剧烈燃烧D.铝箔在空气中受热可以熔化,但由于氧化膜的存在,熔化的铝并不滴落2、下列物质在水中发生电离的电离方程式书写正确的是()A.HNO3=H-+NO3+ B.Ba(OH)2=Ba2++OH2-C.NH4NO3=NH4++NO3- D.CaO=Ca2++O2-3、纯碱在玻璃、肥皂、造纸、食品等工业中有广泛的应用,纯碱属于A.酸B.碱C.盐D.氧化物4、下列为防止产生雾霾的措施中不可行的是A.停止冬季供暖,减少有害物质排放B.对锅炉和汽车等产生的有害气体和烟尘等进行处理C.退耕还林,改善生态环境D.寻找新能源,减少化石燃料的使用5、下列属于氧化还原反应的是A.CaO+H2O=Ca(OH)2 B.2NaOH+MgCl2=Mg(OH)2↓+2NaClC.SO2+H2O2=H2SO4 D.Cu(OH)2CuO+H2O6、在下列溶液中,所给离子一定能够大量共存的是()A.与铝反应产生大量氢气的溶液:、、、B.含碳酸钠的溶液:、、、C.无色溶液中:、、、D.强酸性溶液中:、、、7、下列有关化学实验的说法正确的是A.SO2能使品红溶液、酸性KMnO4溶液褪色,加热后都能恢复原来颜色B.用铂丝蘸取某溶液在酒精灯的火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察到火焰颜色为紫色,说明原溶液中含有K+,不含Na+C.用滴加BaCl2溶液观察有无白色沉淀生成的方法鉴别K2CO3和NaHCO3D.少量CO2通入CaCl2溶液能生成白色沉淀,CO2过量时白色沉淀溶解8、2016年10月17日,神舟十一号飞船在酒泉卫星发射中心成功发射,根据太空的失重状况,下列化学实验在太空中无法完成的是A.过滤B.两种固体混合C.硫酸与氢氧化钠溶液的中和反应D.蒸发9、化学与生产、生活密切相关。下列有关硅及其化合物的说法不正确的是A.硅单质是常用的导体材料 B.硅单质常被用于制造太阳能电池C.玻璃能被氢氟酸刻蚀 D.二氧化硅常被用于制造光导纤维10、下列离子方程式正确的是A.大理石与醋酸反应:B.高锰酸钾与浓盐酸制氯气的反应:C.漂白粉溶液吸收少量二氧化硫气体:D.氢氧化钠溶液与过量的碳酸氢钙溶液反应:11、抗震救灾中常用漂白粉和漂白液杀菌消毒,下列说法中正确的是A.漂白粉是纯净物,漂白液是混合物B.漂白粉的有效成分是次氯酸钙C.漂白液的有效成分是氢氧化钠D.工业上将氯气通入澄清石灰水制取漂白粉12、下列实验操作中,不是从人身安全因素考虑的是()A.酒精灯不使用时,必须盖上灯帽B.给试管里的固体加热时,试管口应略向下倾斜,外壁干燥后再加热C.给试管里的液体加热时,试管口略向上倾斜(约45°),外壁干燥后再加热D.用H2还原CuO时,应先通一会儿H2,再加热CuO13、下列各组都为两种化合物溶于水时电离出的离子:①Na+、OH-、,②H+、Cl-、,③Na+、K+、OH-,④Na+、K+、,其中按照仅由酸、碱、盐依次电离的是()A.②③④ B.②①④C.②③① D.②①③14、同温同压同体积的H2和COA.密度不同 B.质量相同 C.分子大小相同 D.分子间距不同15、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO2:2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O。下列说法正确的是()A.KClO3在反应中得到电子 B.ClO2是氧化产物C.H2C2O4在反应中被还原 D.1molKClO3参加反应有2mol电子转移16、下列叙述中,正确的是A.干燥木棍不导电,但潮湿木棍导电,说明水的导电能力非常强B.熔融的KNO3能导电,所以KNO3是电解质C.铜丝、石墨均能导电,所以它们都是电解质D.NaOH溶于水,在通电条件下才能发生电离二、非选择题(本题包括5小题)17、已知1L无色待测液中除含有0.2mo/L的Na+外,还可能含下列离子中的一种或几种:阳离子K+、NH4+、Ca2+、Ba2+、Fe3+阴离子Cl-、Br-、CO32-、HCO3-、SO42-现进行如图实验操作(每次实验所加试剂均过量)(1)由气体B可确定待测液中含有的离子是___________。(2)由白色沉淀D和白色沉淀E可以判定待测液中一定含有的离子是___________,据此可以确定待液中一定不存在的离子是___________。(3)由白色沉淀B可确定待测液中含有的离子是___________。(4)某同学认为待液中一定不含溴离子,判断的依据是______________________。(5)综上分析,待测液中K+的最小浓度为___________。18、下列A~I九种中学化学常见的物质之间的转化关系如图所示,已知A为固态非金属单质,B在实验室常用作气体干燥剂,D为常见液体,常温下C、E、F都是无色气体,E能使酸性高锰酸钾溶液褪色,G是侯氏制碱法的最终产品。(1)B的名称为________,图中淡黄色固体物质中的阴、阳离子个数比为_________。(2)E转变为H和I的离子方程式是___________________,体现了E的_______性。(3)E能使酸性高锰酸钾溶液褪色的离子方程式为______________________________。19、AlCl1是一种催化剂,某校学习小组用下面装置制备少量AlCl1.已知:AlCl1遇到空气中的水蒸气时能剧烈反应生成Al(OH)1和HCl;AlCl1在180℃时升华。根据要求完成下列问题(1)仪器a中所装试剂名称为_____。(2)B装置的作用为_____。(1)能否省去C装置_____(填“能”或“否”),理由是_____(用化学方程式表示)。(4)所用d导管较粗的原因是_____。(5)F中碱石灰的作用为_____(填字母)。a.吸收Cl2b.吸收HClc.吸收CO2d.吸收H2O20、某学习兴趣小组为测定某葡萄酒中SO2的含量,设计了如图所示的装置:实验步骤如下:在B中加入300.00mL葡萄酒和适量盐酸,加热使SO2全部逸出并与C中H2O2完全反应。除去C中剩余的H2O2后,用0.0900mol·L-1NaOH溶液测定反应生成的酸,消耗NaOH溶液25.00mL。(1)C中通入SO2发生反应的化学方程式为___。(2)通过计算求出该葡萄酒中SO2的含量(以g·L-1为单位,即每升葡萄酒中含有SO2的质量)___。(写出计算过程)(3)该测定结果比实际值偏高,可能的原因是____。针对此原因提出一条改进措施:___。21、硝酸被称为“国防化工之母”,某化学兴趣小组对浓硝酸与铜片的反应进行探究,请完成下列问题。(1)写出反应刚开始阶段化学方程式,并用“双线”桥表达电子转移的方向和数目______________,该阶段反应现象为_________。(2)最终铜有剩余,则反应将要结束时的离子方程式是________;待反应停止时,再加入稀硫酸,这时铜片上又有气泡产生,其原因是_______。(3)用试管将反应产生的NO2收集满并倒立在足量的水中,待试管中液面不再上升时,试管中剩余气体的体积约为原气体体积的________(相同条件下)

(4)若12.8g铜与一定质量的浓硝酸反应,铜完全溶解时,产生NO和NO2混合气体共5.6L(标准状况),则反应中转移的电子的物质的量为_________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

A、单质铝的化学性质非常活泼,但在空气中会生成一层致密的氧化膜,防止Al继续被腐蚀,所以铝在空气中不易腐蚀,选项A正确;B.铝原子的最外层有3个电子,在化学反应中易失去3个电子而达8电子的稳定结构,失去电子表现还原性,选项B正确;C.铝和氧气反应生成了氧化铝,又因三氧化二铝的熔点高于铝的熔点,而三氧化二铝在铝的表面,所以加热铝箔的时候铝失去了光泽,铝熔化了但是不会滴落,不会发生剧烈的燃烧,选项C错误;D、铝和氧气反应生成了氧化铝,又因三氧化二铝的熔点高于铝的熔点,而三氧化二铝在铝的表面,兜住融化的铝,所以加热铝箔,铝熔化了但不会滴落,选项D正确;答案选C。【点睛】本题考查学生金属铝的有关知识,比较基础,旨在考查学生对基础知识的掌握。2、C【解析】

A.硝酸为强电解质,在溶液中完全电离,其正确的电离方程式为:HNO3=H++NO3-,故A错误;B.

Ba(OH)2为强电解质,在溶液中完全电离出钡离子和氢氧根离子,正确的电离方程式为:Ba(OH)2=Ba2++2OH-,故B错误;C.硝酸铵为强电解质,在溶液中完全电离出铵根离子和硝酸根离子,其正确的电离方程式为:NH4NO3=NH4++NO3-,故C正确;D.CaO在溶液中与水反应生成氢氧化钙,完全电离出钙离子和氢氧根离子,其电离方程式为:Ca(OH)2=Ca2++2OH−,故D错误;答案选C。3、C【解析】纯碱是碳酸钠,由钠离子与碳酸根离子组成,属于盐,答案选C。4、A【解析】

A.停止冬季供暖,虽然减少有害物质排放,但不符合客观实际,A错误;B.对锅炉和汽车等产生的有害气体和烟尘等进行处理可以减少雾霾的产生,B正确;C.退耕还林,改善生态环境有利于节能减排,可以防止雾霾的产生,C正确;D.寻找新能源,减少化石燃料的使用,有利于节约能源,且可以减少雾霾的生成,D正确;答案选A。5、C【解析】

A项、CaO+H2O=Ca(OH)2为化合反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,A错误;B项、2NaOH+MgCl2=Mg(OH)2↓+2NaCl为复分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,B错误;C项、SO2+H2O2=H2SO4为化合反应,SO2中的S元素化合价由+4价升到+6价,化合价升高作还原剂被氧化,故属于氧化还原反应,C正确;D项、Cu(OH)2CuO+H2O为分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,D错误,故本题选C。6、B【解析】

A.与铝反应产生大量氢气的溶液中含有大量OH-或H+,与OH-反应而不能大量共存,故A不符合题意;B.含碳酸钠的溶液中存在大量CO32-,、、、离子间不反应,一定能大量共存,故B符合题意;C.在水溶液中呈紫红色,所以在无色溶液中一定不能大量存在,故C不符合题意;D.强酸性溶液中存在大量H+,、H+、因发生氧化还原反应而不能大量共存,故D不符合题意;故选B。7、C【解析】

A.SO2具有漂白性,能使品红溶液,但反应产生的无色物质不稳定,加热物质分解,又恢复原来的颜色;SO2具有还原剂,会将酸性KMnO4溶液还原而褪色,加热后不能恢复原来颜色,A错误;B.用铂丝蘸取某溶液在酒精灯的火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察到火焰颜色为紫色,说明原溶液中含有K+,不能说明是否含Na+,B错误;C.BaCl2与K2CO3反应产生BaCO3白色沉淀,与NaHCO3不能反应,因此可以用滴加BaCl2溶液观察有无白色沉淀生成的方法鉴别K2CO3和NaHCO3,C正确;D.CO2通入CaCl2溶液不能反应,无白色沉淀生成,D错误;故合理选项是C。8、A【解析】A.过滤在太空的失重状况不能完成,A符合;B.固体混合可在太空的失重状况下完成,B不符合;C.中和反应为化学变化,可在太空的失重状况下完成,C不符合;D.蒸发与水的沸点有关,可在太空的失重状况下完成,D不符合;答案选A。9、A【解析】

A.硅单质是常用的半导体材料,故A错误;B.硅单质常被用于制造太阳能电池、硅芯片,故B正确;C.玻璃能被氢氟酸刻蚀,因玻璃中的成分二氧化硅和氢氟酸反应,故C正确;D.二氧化硅常被用于制造光导纤维,故D正确。综上所述,答案为A。【点睛】注意硅单质的用途主要是硅芯片、硅太阳能电池,二氧化硅主要是光导纤维。10、D【解析】

A.大理石与醋酸反应,离子方程式:,故A错误;B.高锰酸钾与浓盐酸制氯气的反应,离子方程式:,故B错误;C.漂白粉溶液吸收少量二氧化硫气体,离子方程式:,故C错误;D.氢氧化钠溶液与过量的碳酸氢钙溶液反应,离子方程式:,故D正确;故选:D。11、B【解析】

A.漂白粉的主要成分是氯化钙和次氯酸钙,是混合物;漂白液的主要成分是氯化钠和次氯酸钠,是混合物,故A错误;B.漂白粉的主要成分:氯化钙和次氯酸钙,有效成分是次氯酸钙,故B正确;C.漂白液的主要成分是氯化钠和次氯酸钠,有效成分是次氯酸钠,故C错误;D.因为澄清石灰水中氢氧化钙浓度太低成本较高,工业上通常用石灰乳与氯气反应制取漂白粉,故D错误;故选B。12、A【解析】

A、酒精灯不用时必须盖上灯帽防止酒精挥发,不是从安全因素考虑,A正确;B、给试管里的固体加热时,试管口应略向下倾斜,外壁干燥后再预热,防止试管炸裂,是出于安全考虑,B错误;C、给试管里的液体加热时,试管口应略向上倾斜(约45℃),外壁干燥后再预热,防止试管炸裂,是出于安全考虑,C错误;D、氢气还原氧化铜时应先通一会氢气,排出空气,防止因氢气不纯加热时发生爆炸,是出于安全考虑,故D错误;故选A。13、A【解析】

①Na+不可能是酸电离产生的,酸电离产生的阳离子应全部为H+,为碱、或盐电离,例如为氢氧化钠或硫酸钠电离;②因阳离子全部为H+,可理解为盐酸和硫酸两种物质溶于水时电离出的离子;③Na+、K+不可能是酸电离产生的,因阴离子只有OH-,应为两种碱;④Na+、K+、NO3-溶液中无H+,不会是酸电离产生的,因有金属离子和硝酸根离子,则为盐电离产生的离子;按照仅由酸、碱、盐依次电离的是②③④,答案选A。【点睛】本题考查了概念的理解和判断,能够从离子的角度来认识酸、碱、盐的概念和构成,并熟悉常见的酸、碱、盐是解答的关键。例如酸的概念是根据物质溶于水解离成的阳离子全部为H+的化合物,碱是指在电离时产生的阴离子全部是氢氧根离子的化合物,盐是由金属离子或铵根离子和酸根离子组成的化合物。14、A【解析】

A.根据阿伏伽德罗定律,在同温同压下相同体积的气体相对分子质量越大,密度越大,氢气的密度小于一氧化碳的密度,故A正确;B.根据阿伏伽德罗定律,在同温同压下相同体积的气体具有相同的物质的量,相同物质的量的氢气和一氧化碳质量不相同,故B错误;C.H2和CO的分子大小不同,故C错误;D.根据阿伏伽德罗定律,同温同压下气体分子间的间距相同,故D错误;正确答案是A。15、A【解析】

反应2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O中,KClO3中Cl的化合价从+5降低到+4,得到电子,被还原,得到还原产物ClO2;H2C2O4中C的化合价从+3升高到+4,失去电子,被氧化,得到氧化产物CO2。A、KClO3中Cl的化合价从+5降低到+4,得到电子,A正确;B、KClO3中Cl的化合价从+5降低到+4,得到电子,被还原,得到还原产物ClO2,B错误;C、H2C2O4中C的化合价从+3升高到+4,失去电子,被氧化,C错误;D、KClO3中Cl的化合价从+5降低到+4,得到1个电子,则1molKClO3参加反应有1mol电子转移,D错误;答案选A。16、B【解析】

A.水属于弱电解质,水的导电能力极弱,故A错误;B.KNO3属于化合物,熔融的KNO3能导电,说明KNO3属于电解质,故B正确;C.铜丝、石墨属于单质,虽然能导电,但它们不属于电解质,故C错误;D.电解质的电离不需要通电才能发生,故D错误;答案:B。【点睛】电解质是在熔融状态下或水溶液中能够电离的化合物,研究的对象是化合物,导电的离子必须是本身电离产生。二、非选择题(本题包括5小题)17、NH4+CO32-、SO42-Ca2+、Ba2+HCO3-向滤液B中通入氯气溶液呈浅黄绿色(或加入硝酸银溶液,出现白色沉淀)0.1mol/L【解析】

无色待测液一定不存在Fe3+,待测液和氯化钡溶液反应得到沉淀A,则溶液中可能含有CO32-、SO42-,向沉淀中加入稀硝酸生成气体,且有部分沉淀不溶解,则溶液中存在CO32-和SO42-,根据离子共存知,溶液中不存在Ca2+、Ba2+;滤液A中有Ba2+,加入过量的NaOH溶液得到气体B、白色沉淀B,则溶液中一定含有NH4+、HCO3-,气体B为NH3,白色沉淀B为BaCO3,滤液B中通入氯气,得浅黄绿色溶液,溶液中一定没有Br-,滤液B中加入硝酸银、硝酸溶液得到白色沉淀C,C为AgCl,说明滤液B中含有Cl-,由于加入氯化钡溶液,不能确定原溶液中是否含有Cl-,以此解答该题。【详解】(1)由以上分析可知气体B为NH3,则溶液中一定含有NH4+;(2)若无色气体D通入石灰水中,石灰水变浑浊,则D为CO2,E为CaCO3,溶液中含有CO32-;加入氯化钡生成白色沉淀,沉淀D不溶于稀硝酸,D一定是BaSO4,可以判定待测液中一定含有的离子是SO42-;根据离子共存,一定不存在Ca2+、Ba2+;(3)滤液A中有Ba2+,说明A中一定没有CO32-,加入过量的NaOH溶液得到白色沉淀B,沉淀B一定是碳酸钡,则原待测液中含有的离子是HCO3-;(4)滤液B中通入氯气,得浅黄绿色溶液,溶液中一定没有Br-;(5)n(CO32-)=、n(SO42-)=、n(HCO3-)=、n(NH4+)=;溶液中电荷呈中性,2×n(SO42-)+1×n(HCO3-)+2×n(CO32-)=2×0.05mol+1×0.1mol+2×0.1mol=0.4mol,n(NH4+)+n(Na+)=0.1mol×1+0.2mol=0.3mol;由于阳离子所带的正电荷总数小于负电荷总数,所以一定含有阳离子K+;若原溶液中不存在Cl-,则K+其物质的量是0.4mol-0.3mol=0.1mol,K+浓度是c(K+)=0.1mol÷1L=0.1mol/L,若存在Cl-,则K+的浓度应该大于0.1mol/L。18、浓硫酸1:2SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-还原性5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+【解析】

根据图中各物质转化关系,A为固态非金属单质,B在实验室常用作气体干燥剂,常温下C、E、F都是无色气体,则A与B的反应为碳与浓酸硫的反应,E能与黄绿色溶液(应为氯水)反应,生成I遇氯化钡有白色沉淀,则I中应含有硫酸根,I为H2SO4,H为HCI,所以A为C,B为浓H2SO4,E为SO2,D为H2O,C是气体能与淡黄色固体反应,则应为二氧化碳与过氧化钠的反应,所以C为CO2,F为O2,G为Na2CO3,HCI与Na2CO3反应生成二氧化碳、氯化钠和水,符合各物质转化关系,据此答题.【详解】(1)根据上述分析得B为浓H2SO4,B的名称为浓硫酸,题中淡黄色固体为过氧化钠,过氧化钠中阴阳离子个数比为1:2,本题答案为:浓硫酸;1:2;(2)E(SO2)转变为H(HCI)和I(H2SO4)的离子方程式是:SO2+Cl2+2H2O=4H++2Cl-+SO42-,体现了E(SO2)的还原性,故答案为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-;还原性;(3)E(SO2)能使酸性高锰酸钾溶液褪色的离子方程式为:5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+,本题答案为:5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+【点睛】本题注意抓住淡黄色固体物质为过氧化钠,能使酸性高锰酸钾溶液褪色为SO2;侯氏制碱法的最终产品为Na2CO3进行分析。19、浓盐酸除去氯气中的氯化氢否AlCl1+1H2OAl(OH)1+1HCl防止三氯化铝气体冷凝为固体而堵塞导管ad【解析】

A装置制备氯气,制得的氯气中混有HCl和水蒸气,B装置用饱和食盐水除去HCl,C装置用浓硫酸干燥氯气,氯气在D中与Al反应制得AlCl1,E装置收集AlCl1,d防止AlCl1气体冷凝为固体堵塞导管,F装置吸收为尾气氯气,同时防止空气中的水蒸气进入装置。【详解】(1)A装置由浓盐酸与二氧化锰制备氯气,仪器a为分液漏斗,所装试剂为浓盐酸;故答案为:浓盐酸;(2)生成的氯气中含有氯化氢,B用用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢;故答案为:除去氯气中的氯化氢;(1)参加反应的氯气必须是干燥的,因此C装置的作用为干燥氯气(或除去氯气中的水蒸气),故不能省去C装置,否则AlCl1水解:AlCl1+1H2OAl(OH)1+1HCl;故答案为:否;AlCl1+1H2OAl(OH)1+1HCl;(4)由于氯化铝的熔沸点较低,因此所用d导管较粗的原因是防止三氯化铝气体冷凝为固体而堵塞导管;故答案为:防止三氯化铝气体冷凝为固体而堵塞导管;(5)氯气有毒,需要尾气处理,另外空气中含有水蒸气,因此F装置的作用为吸收氯气防止污染空气,防止空气中的水蒸气进入E装置导致三氯化铝水解,F中碱石灰的作用为ad,故答案为:ad。【点睛】本题考查了物质制备方案设计,题目难度中等,涉及化学方程式的书写、实验方案评价、环境保护等,明确实验原理及实验基本操作方法、知道各个装置作用是解本题关键,难点(4)注意题中信息“AlCl1在180℃时升华”,说明AlCl1的熔沸点较低,易冷凝成固体。20、SO2+H2O2=H2SO40.24g/L盐酸易挥发,有氯化氢进入装置C中B中用不挥发的强酸如硫酸代替盐酸【解析】

(1)二氧化硫具有还原性,能够与双氧水反应生成硫酸,据此写出反应的化学方程式;(2)根据关系式2NaOH~H2SO4~SO2及氢氧化钠的物质的量计算出二氧化硫的质量,再计算出该葡萄酒中的二氧化硫含量;(3)盐酸是挥发性酸,挥发的酸消耗氢氧化钠,据此分析解答。【详解】(1)双氧水具有氧化性,能够将二氧化硫氧化成硫酸,反应的化学方程式为:SO2+H2O2=H2SO4,故答案为:SO2+H2O2=H2SO4;(2)根据2NaOH~H2SO4~SO2可知SO2的质量为:×(0.0900mol/L×0.025L)×64g/mol=0.072g,该葡萄酒中的二氧化硫含量为:=0.24g/L,故答案为:0.24g/L;(3)由于盐酸是挥发性酸,挥发的酸能够消耗氢氧化钠,使得消耗的氢氧化钠溶液体积增大,测定结果偏高;因此可以用不挥发的强酸,如硫酸代替盐酸,故答案为:盐酸易挥发,有氯化氢进入装置C中;B中用不挥发的强酸如硫酸代替盐酸。21、铜片溶解

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