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文档简介

新疆乌鲁木齐市第四中学2026届化学高一第一学期期中达标检测试题请考生注意: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、下列反应与Na2O2+SO2=Na2SO4相比较,Na2O2的作用相同的是()A.2Na2O2+2CO2=2Na2CO3B.2Na2O2+SO3=2Na2SO4+O2↑C.Na2O2+H2SO4=Na2SO4+H2O2D.3Na2O2+Cr2O3=2Na2CrO4+Na2O2、能用H++OH-=H2O表示的是()A.NaOH溶液和CO2的反应B.Ba(OH)2溶液和KHSO4溶液反应C.NaOH溶液和盐酸反应D.氨水和稀H2SO4的反应3、已知MnO、NO等在酸性条件下具有强氧化性,而S2-、I-、Fe2+等具有较强的还原性。下列水溶液中的各组离子因为发生氧化还原反应而不能大量共存的是()A.Na+、Ba2+、Cl-、SO42—B.MnO4-、K+、I-、H+C.Ca2+、HCO3—、Cl-、K+D.H+、Cl-、Na+、CO32—4、向10mL0.01mol/L的Ba(OH)2溶液中逐滴加入0.01mol/L的H2SO4溶液,溶液的导电性(以电流I表示)和滴入的稀硫的体积(用V表示)间的关系正确的是()A. B. C. D.5、下列溶液中c(Cl-)与50mL1mol/L的AlCl3溶液中的c(Cl-)相等的是A.150mL1mol/LNaCl B.75mL

2mol/L

CaCl2C.150mL

3mol/L

KClO3 D.75mL

1mol/L

FeCl36、对于某些离子的检验及结论一定正确的是A.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,推断溶液中含有NH4+B.加入碳酸钾溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,推断溶液中含有Ca2+C.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,推断溶液中含有CO32—D.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,推断溶液中含有SO42—7、下列说法不正确的是()A.假说经过反复验证和修正,才发展成为科学的理论B.可以用分类的方法预测物质的性质C.研究物质的性质常用观察、实验、分类、比较等方法D.科学实验能解决化学学科的所有问题8、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是选项ABCD实验用CCl4提取溴水中的Br2从食盐水中提取NaCl固体从KI和I2的固体混合物中回收I2配制100mL0.1000mol·L-1K2Cr2O7溶液装置或仪器A.A B.B C.C D.D9、下表中关于物质分类的正确组合是()类别组合酸性氧化物碱性氧化物酸碱盐ACOCuOH2SO4NH3·H2ONa2SBCO2Na2OHClNaOHNaClCSO2Na2O2CH3COOHKOHCaF2DNO2CaOHNO3Cu(OH)2CO3CaCO3A.A B.B C.C D.D10、氢化钙中氢元素为-1价,可作制氢剂,反应的化学方程式是:CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑。该反应中,水的作用是A.既不是氧化剂也不是还原剂 B.还原剂C.氧化剂 D.既是还原剂又是氧化剂11、下列说法中正确的是A.O2的相对分子质量为32g B.1molCO2的质量为44g/molC.1molOH-的质量等于17 D.H2O的摩尔质量为18g/mol12、下列化学用语正确的是()A.标准状况下气体摩尔体积约为22.4 B.中子数为8的氧原子:18OC.S2-的结构示意图: D.明矾的化学式:KAl(SO4)2·12H2O13、在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,被还原的硫与被氧化的硫的质量比为A.2:1B.1:2C.3:1D.1:314、如图所示测定溶液导电性实验的装置,甲与乙中盛有浓度相同的不同液体。接通电源后将甲中液体逐滴滴入乙中,发现灯泡由亮→暗灭→亮。下表中甲、乙所盛液体符合要求的是()选项甲乙A氯化钠溶液硝酸银溶液B氨水醋酸C稀盐酸碳酸钙悬浊液D硫酸铜溶液氢氧化钡溶液A.A B.B C.C D.D15、下列叙述正确的是()A.NaCl的摩尔质量是58.5g B.1molNaCl的质量是58.5g·mol-1C.58.5gNaCl所含Na+和Cl-共1mol D.1molNaCl约含有6.02×1023个Cl-16、Na2CO3俗名纯碱,下面是对纯碱采用不同分类法的分类,不正确的是A.Na2CO3是碱 B.Na2CO3是盐C.Na2CO3是钠盐 D.Na2CO3是碳酸盐二、非选择题(本题包括5小题)17、短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,Y2+电子层结构与氖相同,Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,回答下列问题:(1)M元素位于周期表中的位置为_____________。(2)X、Y、Z、M的原子半径由大到小排列为____(化学用语回答),Z在自然界中常见的二元化合物是__________。(3)X与M的单质在高温下反应的化学方程式为_______,产物分子的电子式为_____,其化学键属__________共价键(填“极性”或“非极性”)。18、我国很早就使用青铜器,由于时间久远,其表面有一层“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”,是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的,化学式为[Cu2(OH)2CO3],“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化。(1)从物质分类标准看,“铜绿”属于______(填字母)。A.酸B.碱C.盐D.氧化物(2)写出B的化学式:____________。(3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式:________________________。(4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_______________(填序号)(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,其分解的化学方程式为_____________。19、用纯净干燥的氯气通过如下装置与铁反应。(已知:氯气与铁的产物具有很强的吸湿性,应避免接触潮湿空气。)(1)当纯净干燥的氯气通过灼热铁粉时,可以看到装置A内产生_______,A中发生反应的化学方程式为:_______________。(2)产物用氯气赶入装置B中冷却收集,推测装置C的作用是_______。a.吸收多余的氯气b.吸收空气中的水蒸气c.吸收空气中的二氧化碳d.吸收生成的氯化氢(3)实验前需要用氯气排出装置内原有的空气,请给出一种简易判断装置内已充满氯气的方法__________________________。20、下列是用98%的浓H2SO4(ρ=1.84g·cm-3;物质的量浓度为18.4mol/L)配制0.5mol·L-1的稀硫酸500mL的实验操作,请按要求填空:(1)所需浓硫酸的体积为________。(2)如果实验室有10mL、20mL、50mL的量筒,应选________的最好,量取时发现量筒不干净,用水洗净后直接量取,所配溶液浓度将(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)____________。(3)将量取的浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛有约100mL水的烧杯中,并不断搅拌,目的是________________________。(4)将冷却至室温的上述溶液沿________注入________中,并用50mL蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液要转入到容量瓶中,并振荡。(5)加水至距刻度线1cm~2cm处,改用________加水至刻度线,使溶液的________正好跟刻度线相平,把容量瓶塞好,反复颠倒振荡,摇匀溶液。21、已知某市售“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为__mol/L。(保留1位小数)(2)该同学参阅此“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL与市售物质的量浓度相同的“84消毒液”,下列说法正确的是___(填序号)。A.如图所示的仪器中有三种是不需要的B.容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制C.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒会导致结果偏低D.需要称量NaClO固体的质量为143.0g(3)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强其消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制500mL2.3mol/L的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。①需用浓硫酸的体积为___mL。②取用任意体积的浓硫酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是____。A.溶液中H2SO4的物质的量B.溶液的浓度C.溶液的质量D.溶液的密度③配制该稀硫酸过程中,下列情况会使所配制的溶液的浓度大于2.3mol/L的有___。A.未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中并进行定容B.摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线C.容量瓶中原有少量蒸馏水D.定容时俯视容量瓶刻度线

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

反应Na2O2+SO2=Na2SO4中Na2O2只作为氧化剂。【详解】A.该反应中只有氧元素变价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,故A不符合题意;B.该反应中只有氧元素变价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,故B不符合题意;C.该反应中没有化合价发生变化,Na2O2既不是氧化剂也不是还原剂,故C不符合题意;D.该反应中Na2O2中氧元素只有降低没有升高,过氧化钠只作氧化剂,故D符合题意;综上所述答案为D。2、C【解析】

A.NaOH溶液和少量CO2反应生成碳酸钠和水,与过量CO2反应生成碳酸氢钠,均不能用H++OH-=H2O表示,故A不符合题意;B.Ba(OH)2溶液和KHSO4溶液反应会生成硫酸钡沉淀,不能用H++OH-=H2O表示,故B不符合题意;C.NaOH溶液和盐酸反应的离子方程式为H++OH-=H2O,故C符合题意;D.一水合氨为弱碱,不能拆成离子,不能用H++OH-=H2O表示,故D不符合题意;综上所述答案为C。3、B【解析】

A、Ba2+和SO42—生成硫酸钡白色沉淀,属于复分解反应,故A不符合题意;B、MnO4-和I-发生氧化还原反应而不能大量共存,故B符合题意;C、Ca2+、HCO3—、Cl-、K+可以大量共存,故C不符合题意;D、H+和CO32—反应生成CO2和水,属于复分解反应,故D不符合题意;综上所述,本题应选B。【点睛】本题考查离子共存,掌握离子的性质和离子不能大量共存的原因是解题的关键。离子间不能大量共存的原因有:①离子间发生复分解反应生成水、沉淀或气体,如题中A、D项;②离子间发生氧化还原反应,如题中B项;③离子间发生双水解反应,如Al3+与HCO3-等;④离子间发生络合反应,如Fe3+与SCN-等;⑤注意题中的附加条件。本题应注意题干限定条件“因为发生氧化还原反应而不能大量共存”。4、A【解析】

硫酸和氢氧化钡的反应方程式为H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2H2O,随着稀硫酸的加入,溶液中离子的浓度逐渐降低,导电性降低,当硫酸和氢氧化钡恰好反应生成硫酸钡和水时,溶液中离子的浓度几乎为零,导电性几乎为零,继续滴加稀硫酸,稀硫酸过量溶液中离子的浓度逐渐增大,导电性增强,最后溶液为稀硫酸溶液,所以导电性不再变化,A图象符合。故选A。【点睛】本题是图象解析题,分析图象时要注意曲线的“原点”、“转折点”等的意义,对“数”、“形”、“义”、“性”进行综合思考,从中发掘隐含信息快速解题。5、D【解析】

50mL1mol/L的AlCl3溶液中的c(Cl-)=1×3mol/L

;A.150mL1mol/LNaCl溶液中的c(Cl-)=1×1=1mol/L

;不符合题意要求,错误;B.75mL

2mol/L

CaCl2溶液中的c(Cl-)=2×2=4mol/L

;不符合题意要求,错误;C.150mL

3mol/L

KClO3溶液中含有ClO3-,不含Cl-,不符合题意要求,错误;D.75mL

1mol/L

FeCl3溶液中的c(Cl-)=1×3=3mol/L

;符合题意要求,正确;综上所述,本题选D。6、A【解析】

A.溶液中含有NH4+,加入氢氧化钠溶液并加热,发生的离子反应是:,有氨气生成,氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,故A正确;B.加入碳酸钾溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,则溶液中不一定含有Ca2+,也可能含有Ba2+,故B错误;C.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,则溶液中可能含有CO32-,也可能含有SO32-,故C错误;D.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,则溶液中可能含有SO42-,也可能含有Ag+,故D错误。答案选A。7、D【解析】

化学研究的基本方法有:观察、实验、分类、比较等方法,除此之外,建立假说和化学模型在研究物质的结构和性质时也起着重要的作用;研究物质性质的基本程序为:观察物质的外观性质,预测物质的性质,实验和观察,解释和结论。由此分析解答。【详解】A.假说是在已有事实材料和科学理论基础上,对某些事物的存在或事物的因果性、规律性作出的假定性解释,经过反复验证和修正,才发展成为科学的理论,A项正确;B.同类物质具有某种共性,所以可以用分类的方法预测物质的性质,B项正确;C.观察、实验、分类、比较等是研究物质性质的基本方法,C项正确;D.科学实验不能解决化学学科的所有问题,有的问题需要在实验事实的基础上经过严密的逻辑推理得到,是实验和理论共同协作解决化学问题,D项错误;答案选D。8、A【解析】

A、碘在四氯化碳中的溶解度大于水中的溶解度,则加四氯化碳萃取即可,图中装置、仪器均合理,故A正确;B、采用蒸发的方法从饱和食盐水中获取NaCl晶体,蒸发时用蒸发皿,灼烧药品时用坩埚,故B错误;C、碘易升华,KI加热不发生变化,从KI和I2的固体混合物中回收I2,应该有冷凝装置,故C错误;D、配制100mL0.1000mol·L-1Na2CO3溶液需要100mL容量瓶,则图中缺少容量瓶、胶头滴管等,故D错误。综上所述,本题应选A。9、B【解析】试题分析:A、CO是不成盐氧化物,CuO是碱性氧化物,H2SO4是酸,NH3•H2O是碱,Na2S是盐,故A错误;B、CO2能与碱反应生成盐和水,是酸性氧化物,Na2O和酸反应生成盐和水属于碱性氧化物,HCl属于酸,NaOH属于碱,故B正确;C、Na2O2与酸反应除了生成盐和水,还生成氧气,不是碱性氧化物,故C错误;D、NO2与碱反应除了生成盐和水,还生成NO,不是酸性氧化物;Cu(OH)2CO3是盐不是碱,故D错误;故选B。【考点定位】考查物质的分类【名师点晴】本题考查了物质分类方法和物质组成的特征理解应用,酸碱盐、酸性氧化物、碱性氧化物等概念,掌握基础是关键。碱指电离时产生的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物;酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物;盐指电离时生成金属阳离子(或NH4+)和酸根离子的化合物;碱性氧化物指与水反应生成碱的氧化物或能跟酸起反应生成一种盐和水的氧化物.(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成);酸性氧化物是指能与水作用生成酸或与碱作用生成盐和水的氧化物(且生成物只能有一种盐和水,不可以有任何其它物质生成)。10、C【解析】

由CaH2+2H2O═Ca(OH)2+2H2↑可知,水中H元素的化合价由+1价降低为0,则水在该反应中作氧化剂,故选C。11、D【解析】

相对分子质量的单位是1,一般不写;摩尔质量指1mol物质所具有的质量,单位是g/mol,据此进行分析。【详解】A.相对分子质量的单位是1,故O2的相对分子质量为32,故A错误;B.质量的单位为g,1molCO2的质量为44g,故B错误;C.质量的单位为g,1molOH-的质量等于17g,故C错误;D.物质的摩尔质量是指1mol该物质所具有的质量,所以H2O的摩尔质量为18g/mol,故D正确;综上所述,本题选D。12、D【解析】

A.标准状况下气体摩尔体积约为22.4L/mol,故A错误;B.中子数为8的氧原子可表示为168O,故B错误;C.S2-的结构示意图:,故C错误;D.明矾的化学式为KAl(SO4)2·12H2O,故D正确。故选D。13、A【解析】

在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,S→K2S,化合价降低,被还原,S→K2SO3,化合价升高,被氧化,根据氧化剂与还原剂得失电子数目相等计算。【详解】在反应3S+6KOH=2K2S+K2SO3+3H2O中,只有S元素的化合价发生变化,氧化剂和氧化剂都是S,反应中S→K2S,S化合价降低,则S被还原,S为氧化剂,S→K2SO3,S化合价升高,则S被氧化,S为还原剂,由生成物可知,被还原与被氧化的S的物质的量之比为2:1,则质量之比也为2:1,答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,题目难度不大,注意根据化合价的变化判断氧化产物和还原产物,可根据化学计量数直接判断出被还原的硫与被氧化的硫的质量比。14、D【解析】

A.氯化钠溶液逐滴滴加到硝酸银溶液中,发生反应:NaCl+AgNO3=AgCl↓+NaNO3,反应前后溶液的浓度变化不大,灯泡亮度基本不变,故A错误;B.氨水逐滴加到醋酸溶液中,发生反应:NH3∙H2O+CH3COOH=CH3COONH4+H2O,醋酸属于弱电解质,导电能力差,而醋酸铵属于强电解质,同浓度的条件下,导电能力增强,灯泡变亮,故B错误;C.稀盐酸逐滴加到碳酸钙悬浊液中,发生反应:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑,碳酸钙悬浊液中自由移动的离子浓度较小,导电能力差,而氯化钙属于强电解质,同浓度的条件下,自由移动离子浓度大,导电能力增强,灯泡变亮,故C错误;D.硫酸铜溶液逐滴滴加到氢氧化钡溶液中,发生反应:CuSO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+Cu(OH)2↓,氢氧化钡属于强电解质,自由移动离子浓度大,导电能力强,反应后生成BaSO4和Cu(OH)2沉淀,溶液中自由移动的离子数目大幅度减小,导电能力减弱,灯泡变暗,当硫酸铜溶液过量后,溶液中自由移动的离子数目增加,溶液导电能力又逐渐增强,灯泡变亮,符合题意,故D正确;故答案选D。【点睛】电解质溶液中存在自由移动的离子,因此能够导电;溶液中自由移动的离子浓度越大,带的电荷越多,溶液导电能力就越强,导电能力与电解质的强弱没有必然的联系,强电解质导电能力不一定就强。15、D【解析】

A.摩尔质量的单位是g·mol-1,A错误;B.质量的单位是g,B错误;C.58.5gNaCl的物质的量为:,因此58.5gNaCl所含Na+和Cl-均为1mol,共2mol,C错误;D.1molNaCl约含有6.02×1023个Cl-,D正确。故答案为D。16、A【解析】

A.Na2CO3俗名纯碱,但不是碱,是由钠离子和碳酸根离子构成的盐,故A错误;B.Na2CO3在水溶液中电离出金属阳离子和酸根阴离子,它是盐,故B正确;C.Na2CO3是由钠离子和碳酸根离子构成的钠盐,故C正确;D.Na2CO3是由钠离子和碳酸根离子构成的碳酸盐,故D正确;答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、三ⅥAMg>Si>S>CSiO2C+2SCS2极性【解析】

短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,可知X是C;Y2+电子层结构与氖相同,则Y为Mg;室温下M单质为淡黄色固体,则M为S,Z的质子数为偶数,且在Mg和S之间,因此Z为Si。【详解】(1)M为S,在周期表中位于第三周期第ⅥA族。(2)Mg、Si、S位于同一周期,同一周期从左向右,原子半径逐渐减小,因此Mg>Si>S,S比C多一个电子层,则原子半径S>C,因此原子半径由大到小的顺序为Mg>Si>S>C。Z在自然界中常见的二元化合物是SiO2。(3)C与S在高温下反应生成CS2,化学方程式为C+2SCS2。CS2的电子式与CO2一样,为,化学键属于极性共价键。【点睛】同周期元素的原子半径从左向右逐渐减小。18、CCuOCu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑①⑤Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑【解析】

本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。①物质的分类方法很多,其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物;纯净物分为单质和化合物;单质分为金属单质和非金属单质,化合物分为无机物和有机物;无机物分为氧化物、酸、碱、盐等;其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐,按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。②离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式;难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆,保持化学式的形式。③氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。【详解】(1)铜绿是碱式碳酸铜的俗称,所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为:C。(2)氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,则B为氧化铜,化学式为CuO。本小题答案为:CuO。(3)由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O,则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。本小题答案为:Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。(4)反应①中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应①为氧化还原反应;反应②是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应③是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应④是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,是分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应⑤是氧化铜与氢气反应生成铜和水,是置换反应,有价态变化,是氧化还原反应。本小题答案为:①⑤。(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑。【点睛】解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答;反应②为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,改成离子方程式即可;依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念,结合反应过程的特征分析判断。19、棕褐色烟2Fe+3Cl22FeCl3ad装置B中充满黄绿色气体【解析】

因灼热铁粉能与空气中氧气反应,所以实验前需要用氯气排出装置内原有的空气,防止干扰实验,当装置B中充满黄绿色气体时,点燃装置A初酒精灯,氯气与灼热铁粉反应生成氯化铁,反应生成的氯化铁氯气赶入装置B中冷却收集,装置C的作用是吸收过量氯气,防止污染环境,并吸收空气中的水蒸气进入装置B中,防止装置B中收集得到的具有很强的吸湿性的氯化铁接触潮湿空气。【详解】(1)纯净干燥的氯气通过灼热铁粉时,Fe与氯气反应生成棕褐色烟,反应的化学方程式为2Fe+3Cl22FeCl3;(2)产物用氯气赶入装置B中冷却收集,装置C的作用是吸收过量氯气,防止污染环境,并吸收空气中的水蒸气进入装置B中,防止装置B中收集得到的具有很强的吸湿性的氯化铁接触潮湿空气,故选ad;(3)因灼热铁粉能与空气中氧气反应,所以实验前需要用氯气排出装置内原有的空气,防止干扰实验,当装置B中充满黄绿色气体时,说明装置内已充满氯气。【点睛】氯气有毒,氯化铁具有很强的吸湿性,应避免接触潮湿空气是设计装置C的原因,也是解答的关键和易错点。20、13.6mL20mL偏低使稀释时产生的热尽快散失,防止因局部过热引起液滴飞溅玻璃棒500mL容量瓶胶头滴管凹液面最低处【解析】(1)浓H2SO4的物质的量浓度c=mol/L=18.4mol/L,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×18.4mol/L=500mL×0.5mol/L,解得:x≈13.6,所以应量取的浓硫酸体积是13.6mL,故答案为:13.6mL;

(2)由于需要量取13.6mL的浓硫酸,故应选择20mL的量筒;量筒不干净,用水洗净后直接量取,导致量取的浓硫酸中还原的硫酸偏少,所配溶液浓度将偏低,故答案

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