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文档简介

2026届安徽省阜阳市太和中学化学高一上期末达标检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、对于某些离子的检验及结论一定正确的是()A.向某溶液中滴加BaCl2溶液,生成白色沉淀,则原溶液中有SO42-B.向某溶液中加入Ca(OH)2溶液,有白色沉淀生成,则溶液中一定存在CO32-C.某无色溶液中加入足量稀盐酸无明显现象,再滴加BaCl2溶液有白色沉淀生成,则原溶液中一定含有SO42-D.某溶液中加入BaCl2溶液,产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液一定含有Ag+2、通过下列变化,均无法得单质的是:①分解反应②化合反应③置换反应④复分解反应()A.①② B.①③ C.③④ D.②④3、把一块镁铝合金投入到1mol/L盐酸中,待合金完全溶解后(盐酸有剩余),再往溶液里加入1mol/LNaOH溶液,生成沉淀的物质的量随加入NaOH溶液体积的变化如图所示。下列说法中错误的是()A.盐酸的体积为80mLB.a的取值范围为0<a<50C.当a值为30时,b值为0.01D.n(Mg2+)<0.025mol4、某溶液中含有HCO3-、SO32-、Cl-和Na+,若向其中通入足量的Cl2,溶液里上述四种离子的浓度基本保持不变的是()A.HCO3-B.SO32-C.Cl-D.Na+5、下列选项不符合如图中从属关系的是()选项A氧化物化合物纯净物B胶体分散系混合物C置换反应氧化还原反应离子反应D碱性氧化物金属氧化物氧化物A.A B.B C.C D.D6、根据下列表中信息,下列叙述正确的是短周期元素代号LMQRT原子半径/nm0.1600.1430.0890.1020.074元素最高正价或最低负价+2+3+2+6、-2-2A.T2和T3互为同位素B.单质与稀盐酸反应的速率:L<QC.M与T形成的化合物既能与强酸反应,又能与强碱反应D.氢化物H2T与H2R均为含10个电子的分子7、有NaCl、FeCl2、FeCl3、MgCl2、AlCl3五种溶液,用一种试剂就可把它们鉴别开来,这种试剂是()A.盐酸 B.烧碱溶液 C.氨水 D.KSCN溶液8、下列对于化学反应8NH3+3Cl2=N2+6NH4Cl的有关说法不正确的是()A.反应中NH3体现了还原性B.可利用该反应检验氯气管道是否泄漏C.若生成2.8gN2,则被氧化的Cl2为0.3molD.氧化性:Cl2>N29、下列关于二氧化硅化学式“SiO2”说法正确的是()A.它是二氧化硅的分子式B.表示二氧化硅的分子组成C.表示1个二氧化硅分子是由1个硅原子和2个氧原子构成D.表示二氧化硅中硅原子和氧原子个数比为1∶210、用氢氧化钠固体配制1mol·L-1氢氧化钠溶液,下列仪器中一定要用到的是①托盘天平②量筒③容量瓶④试管⑤烧杯⑥玻璃棒⑦酒精灯⑧胶头滴管A.①③⑤⑥⑦ B.②③⑤⑥⑧ C.①③⑤⑥⑧ D.②③④⑤⑧11、地壳中含量最多的金属元素和非金属元素组成的化合物的化学式是()A.CuO B.Al2O3 C.Fe2O3 D.SiO212、下列各项比较中,正确的是A.熔点:金属钠<钠钾合金 B.导电性:银<铜C.硬度:硬铝<铝 D.延展性:生铁<纯金13、把图b的碎纸片补充到图a中,可得到一个完整的离子方程式。下列有关该离子方程式的说法正确的是()A.配平后的化学计量数依次为3、1、2、6、3B.若有1molS被氧化,则生成2molS2-C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2D.3molS参加反应有8mol电子发生转移14、以下离子中,半径最大的是A.Na B.K C.S2 D.Cl15、下列有关钠的物理性质的叙述正确的有()①银白色金属②质软,可以用小刀切③熔点低于100℃④密度比水小⑤热和电的良导体A.仅①②④⑤ B.仅①②③④C.仅①③④⑤ D.①②③④⑤16、金属钠着火时,适用于灭火的是A.水 B.煤油 C.泡沫灭火器 D.干燥沙土二、非选择题(本题包括5小题)17、下图每一方格表示有关的一种反应物或生成物,其中A、C为无色气体,D气体能使带火星的木条复燃,X是一种常见的酸式盐。试填写下列空白:(1)物质X的名称是___________;检验C气体的方法是___________。(2)反应④的化学方程式为___________。(3)反应⑥中氧化剂与还原剂的质量之比为___________;反应⑦中氧化剂与还原剂的物质的量之比为___________。(4)写出X与足量NaOH溶液反应的离子方程式:____________。(5)在标准状况下,在一个干燥的烧瓶内F和D的混合气体[V(F)∶V(D)=4∶1]。然后做喷泉实验,则烧瓶中所得溶液中溶质的物质的量浓度为___________。18、从元素化合价和物质类别两个角度学习、研究物质的性质,是一种行之有效的方法。以下是氮元素形成物质的价类二维图的及氮的循环的部分信息。(1)①是一种人工固氮的重要途径,该反应的化学方程式是__________。(2)②的化学方程式是__________。(3)⑤的化学方程式是(任写一种)__________。(4)R可与NaOH溶液反应:HNO2+NaOH=NaNO2+H2O,该反应体现了R(HNO2)的_____性。(5)Q的化学式是_______,Q属于酸性氧化物,写出Q与水反应的化学方程式________。(6)L在水体中过多蓄积会导致水体富营养化。将水体调节为酸性后加入适量NaClO,可将L中阳离子转化为无污染气体以去除。写出L与NaClO反应的离子方程式_________。19、某学生利用以下装置探究氯气与氨之间的反应。其中A、F分别为氨气和氯气的发生装置,C为纯净干燥的氯气与氨反应的装置。请回答下列问题:(1)装置F中发生反应的化学方程式为____________________________.(2)装置B中仪器的名称是___________;装置E的作用是______________________.(3)装置C内出现浓厚的白烟并在容器内壁凝结,另一生成物是空气的主要成分之一。写出反应的化学方程式___________________________________.(4)装置C内当有amol氯气参加反应时,转移的电子总数为b个,则阿伏加德罗数常数为_______mol-1(用含a、b的代数式表示)。(5)将用F、E、D装置制得的氯气通入含74gCa(OH)2的石灰乳中,最多可制得漂白粉_______g.20、某同学为了检验浓硫酸与木炭粉在加热条件下反应:C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O。产生的所有气体产物,选用了如图所示实验装置。

(1)①中无水硫酸铜的作用是___。(2)②中酸性KMnO4溶液的作用是__。(3)②中两次用到品红溶液,A的作用是___,B的作用分别是___。21、在下图装置中,加热试管内的白色固体A(A的焰色反应为黄色),生成白色固体B并放出气体C和D,这些气体通过甲瓶的浓硫酸后,C被吸收;D进入乙瓶跟另一淡黄色固体E反应生成白色固体B和气体F;丙瓶中的NaOH溶液用来吸收剩余的气体D。(1)写出各物质的化学式:A______;B_______;C________;D______;E_______;F___________。(2)写出试管中及丙瓶中反应的化学方程式:_______________;__________________。(3)等物质的量A、B分别与足量的盐酸反应生成气体的体积________(填“一样多”、“前者多”、“后者多”)。

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.向某溶液中滴加BaCl2溶液,生成白色沉淀,则原溶液中可能有SO42-、CO32-或Ag+等,A错误;B.向某溶液中加入Ca(OH)2溶液,有白色沉淀生成,则溶液中可能存在CO32-、HCO3-等,B错误;C.某无色溶液中加入足量稀盐酸无明显现象,再滴加BaCl2溶液有白色沉淀生成,则原溶液中一定含有SO42-,C正确;D.某溶液中加入BaCl2溶液,产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液含有Ag+或SO42-,D错误;答案为C。【点睛】加入BaCl2溶液中能产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,则说明原溶液中可能含有Ag+或SO42-。2、D【解析】

①分解反应,可能为生成单质,如水分解生成氢气和氧气,①不符合题意;②化合反应,生成物只有一种,不能得到单质,②符合题意;③置换反应是单质与化合物反应生成新单质、化合物,则能得到单质,如氢气还原CuO生成Cu,③不符合题意;④复分解反应是两种化合物反应产生两种新化合物,不能得到单质,④符合题意;均无法得单质的是②④,故合理选项是D。3、C【解析】

根据图像可知开始阶段没有沉淀,说明反应后盐酸过量,首先发生中和反应,然后开始沉淀镁离子、铝离子,最后氢氧化钠溶解氢氧化铝,剩余的沉淀是氢氧化镁,据此解答。【详解】A、第一阶段,盐酸和氢氧化钠反应:H++OH-=H2O;第二阶段,氯化镁、氯化铝和氢氧化钠反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,Al3++3OH-=Al(OH)3↓,在V(NaOH)=80mL时,溶液中溶质全为NaCl,由于盐酸和氢氧化钠的浓度相等,所以盐酸的体积为80mL,故A正确;B、第三阶段,氢氧化铝溶解:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,因为此时消耗NaOH10mL,所以n(Al3+)=0.01mol,和Al3+反应的NaOH为30mL,因为第一阶段和Al3+反应的NaOH为30mL,假设无Mg2+,a=50,而实际存在Mg2+,所以0<a<50,故B正确;C、a=30时,和Mg2+反应的NaOH为20mL,此时n(Mg2+)=0.01mol,b=n(Mg2+)+n(Al3+)=0.02mol,故C错误。D、第三阶段,氢氧化铝溶解:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,因为此时消耗NaOH10mL,所以n(Al3+)=0.01mol,第四阶段无反应,沉淀全为Mg(OH)2,若a=0,n(Mg2+)取得最大值。第一阶段,和Al3+反应的NaOH为30mL,所以此时和Mg2+反应的NaOH为50mL,即镁离子的最大值为0.025mol,而如图所示a>0,所以n(Mg2+)<0.025mol,故D正确;故答案选C。4、D【解析】向含有HCO3-、SO32-、Cl-和Na+的溶液中通入氯气,发生的离子反应有:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO、Cl2+SO32-+H2O=2H++2Cl-+SO42-、H++HCO3-=CO2↑+H2O,所以离子的浓度基本保持不变的是钠离子,答案选D。5、C【解析】

A.氧化物属于化合物,化合物又属于纯净物,故A正确;B.胶体属于分散系,而分散系都是由两种以上的物质组成,则属于混合物,故B正确;C.置换反应一定属于氧化还原反应,但氧化还原反应不一定属于离子反应,故C错误;D.氧化物只由两种元素组成,则碱性氧化物与金属氧化物都属于氧化物,碱性氧化物都是由金属元素和氧元素组成,但金属氧化物不一定是碱性氧化物,如过氧化钠等,则金属氧化物包含碱性氧化物,故D正确;答案选C。6、C【解析】

短周期元素中,R、T均有-2价,它们处于VIA族,而R有+6价且原子半径较大,故R为S元素、T为O元素;L、Q均有+2价,它们处于IIA族,原子半径L>Q,故L为Mg、Q为Be;M有+3价且原子半径大于硫的,故M为Al。【详解】A.O2和O3是同一元素的不同性质的单质,二者互为同素异形体,A错误;B.金属性Mg>Be,故单质与稀盐酸反应的速率:L(Mg)>Q(Be),B错误;C.M与T形成的化合物为Al2O3,Al2O3属于两性氧化物,既能与强酸反应又能与强碱反应,C正确;D.氢化物H2O与H2S分子分别含有10个电子、18个电子,D错误;故合理选项是C。【点睛】本题考查结构性质位置关系应用,关键是根据化合价与原子半径推断元素,熟练掌握元素周期律,注意抓住短周期元素,识记常见元素在周期表中位置。7、B【解析】

A.盐酸与NaCl、FeCl2、FeCl3、MgCl2、AlCl3五种溶液都不反应,不能鉴别它们,A不合题意;B.烧碱溶液分别滴入NaCl、FeCl2、FeCl3、MgCl2、AlCl3五种溶液中,产生的现象依次为:无现象;先生成白色沉淀,沉淀继而转化为灰绿色,最后变为红褐色;红褐色沉淀;白色沉淀;起初生成白色沉淀,NaOH过量时沉淀溶解得无色溶液,五种溶液中的现象都不相同,可以鉴别,B符合题意;C.氨水分别滴入NaCl、FeCl2、FeCl3、MgCl2、AlCl3五种溶液中,现象依次为:无现象;白色沉淀,沉淀继而转化为灰绿色,最后变为红褐色;红褐色沉淀;白色沉淀;白色沉淀,其中有两份溶液的现象相同,不能将它们鉴别开来,C不合题意;D.KSCN溶液只能与FeCl3溶液反应,其它溶液中都无现象,D不合题意;故选B。8、C【解析】

反应8NH3+3C12═N2+6NH4Cl中,N元素化合价从-3变为0价,化合价升高被氧化,NH3作还原剂;Cl元素化合价从0价变为-1价,化合价降低被还原,Cl2作氧化剂,据此解答。【详解】A.N元素的化合价升高被氧化,则NH3作还原剂,体现了还原性,故A正确;B.反应生成氯化铵,有白烟生成,可利用该反应检验氯气管道是否泄漏,故B正确;C.若生成2.8gN2,n(N2)==0.1mol,根据方程式可知,被还原的Cl2为0.3mol,故C错误;D.氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,Cl2为氧化剂,N2为氧化产物,则氧化性:Cl2>N2,故D正确;答案选C。9、D【解析】

二氧化硅属于原子晶体,在物质中,每个Si原子与4个O原子形成4个共价键,每个O原子与2个Si原子形成2个共价键,这种结构向空间无限扩展,就形成了立体网状结构,其中的Si、O原子个数比是1:2,因此该物质没有分子,不是由分子构成,SiO2不是物质的分子式,SiO2只表示二氧化硅中含有Si、O两种元素,硅元素与氧元素原子个数比是1:2,故合理选项是D。10、C【解析】

根据配制该溶液过程中选用仪器;【详解】用氢氧化钠固体配制1mol·L-1氢氧化钠溶液的步骤为:计算→称量→溶解、冷却→移液→定容→摇匀→装瓶→贴签,一般用托盘天平(用到药匙)称量,在烧杯中溶解,冷却后转移到容量瓶中,并用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯及玻璃棒2~3次并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,使溶液凹液面的最低点与刻度线相平,塞好瓶塞,反复上下颠倒摇匀;所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,题中涉及到①③⑤⑥⑧,C项符合。答案选C。11、B【解析】地壳中含量最多的金属元素是Al,含量最多的非金属元素是O,化合价分别是+3、-2,所以它们组成的化合物是Al2O3,故选B。12、D【解析】

A.合金的熔点低于其成分金属,所以钠的熔点比钠钾合金的高,A错误;B.银的导电性强于铜的导电性,B错误;C.合金的硬度大于其成分金属,故硬铝的硬度比铝的硬度大,C错误;D.金的延展性比生铁强,D正确;故合理选项是D。13、B【解析】

题目中的S元素的化合价分别是-2、0、+4,据图可知S(0价)做反应物,根据氧化反应规律,该氧化还原反应为歧化反应,分别生成-2和+4价。根据得失电子数和电荷守恒配平反应方程式:3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O。【详解】A.反应方程式为3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O配平后的化学计量数为3、6、2、1、3,故A错误;B.根据方程式可知,3molS参与反应时有1molS做还原剂,所以1molS被氧化(还原剂被氧化,化合价升高),有1molSO32-生成,2molS2-为还原产物,故B正确;C.氧化剂得到还原产物,还原剂得到氧化产物,根据方程式可知,还原产物与氧化产物的物质的量之比为2:1,即氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1,故C错误;D.转移电子数=氧化剂得电子数=还原剂失电子数,生成2molS2-时,做氧化剂的S得到4mol电子,即3molS参加反应有4mol电子发生转移,故D错误;故选:B。14、C【解析】

离子的核外电子层数越多,离子半径越大,核外电子排布相同时离子半径随原子序数的增大而减小,因此离子半径大小顺序是S2->Cl->K+>Na+,答案选C。【点睛】注意微粒半径的大小比较规律:一看电子层数:同主族元素的微粒,电子层数越多,半径越大;二看核电荷数:在同周期中的原子,核电荷数越大,半径越小;三看质子数:在电子层数和核外电子数均相同时,质子数越多,半径越小。15、D【解析】

①钠是IA族元素,为银白色金属单质,有金属光泽;②质地较软,可以用小刀切割;③将钠放入水中,钠会立即熔成小球,说明熔点较低;④钠能浮于水面上,说明钠的密度比水的小;⑤钠是金属,含有自由移动的电子,所以是热和电的良导体;故选D。16、D【解析】

钠着火燃烧生成过氧化钠,过氧化钠可与二氧化碳或水反应生成氧气,且钠与水反应生成氢气,以此解答该题。【详解】钠着火燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳、水都反应放出氧气,而泡沫灭火器喷出的物质中含有二氧化碳和水,因此不能用泡沫灭火器和水灭火,选项A、C错误;加入沙子可掩盖钠,从而隔绝了空气,可起到灭火的作用,选项D正确,煤油是易燃物,加入煤油,火燃烧会更旺盛,不能起到灭火作用,选项B错误;故合理选项是D。【点睛】本题考查钠的性质,注意根据钠的性质以及燃烧产物的性质及作用判断灭火的方法。二、非选择题(本题包括5小题)17、碳酸氢铵能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体是NH34NH3+5O24NO+6H2O1∶22∶3NH4++HCO3-+2OH-=CO32-+NH3·H2O+H2O0.036mol·L-1【解析】

X为酸式盐,且能与盐酸、氢氧化钠反应都生成气体,应为弱酸铵盐,其中与盐酸反应得到气体A,A能与过氧化钠反应生成气体D,则A为CO2、D为O2;X与氢氧化钠反应得到气体C为NH3,可以推知X为NH4HCO3,C(氨气)与D(氧气)反应生成E为NO,E与氧气反应生成F为NO2,F与水反应得到G能与Cu反应生成NO,则G为HNO3,以此解答该题。【详解】(1)由上述分析可知,物质X是碳酸氢铵,检验氨气的方法是:用湿润的红色石蕊试纸检验,若试纸变蓝,证明C气体是氨气;(2)反应④为氨气的催化氧化反应,反应的化学方程式为:4NH3+5O24NO+6H2O;(3)反应⑥为二氧化氮和水的反应,反应方程式为3NO2+H2O=2HNO3+NO为自身氧化还原反应,氧化剂与还原剂是同种物质,氧化剂与还原剂的质量之比为1:2;反应⑦为铜和稀硝酸的反应,反应方程式为3Cu+8HNO3(稀)=4H2O+3Cu(NO3)2+2NO↑,反应中硝酸为氧化剂,部分被还原,铜为还原剂,故氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:3;(4)碳酸氢铵和足量氢氧化钠溶液的反应,反应生成碳酸钠和一水合氨,反应的离子方程式为NH4++HCO3−+2OH-=CO32-+NH3·H2O+H2O;(5)设烧瓶的体积为xL,则由4NO2+O2+2H2O=4HNO3可得,生成溶质n(HNO3)=,因气体完全溶于水,故最后溶液的体积为xL,则烧瓶中所得溶液中溶质的物质的量浓度为≈0.036mol·L-1。18、N2+3H22NH34NH3+5O24NO+6H2OCu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O或者C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O或者4HNO3(浓)4NO2↑++O2↑+2H2O(任写一种)酸N2O5N2O5+H2O=2HNO32NH4++3ClO-=N2↑+3Cl-+3H2O+2H+【解析】

已知图中物质都是含氮元素的物质,过程①中A为单质,D为氢化物,A生成D是人工固氮反应,则为氮气和氢气在高温、高压、催化剂的条件下生成氨气的反应,则A为氮气,D为氨气;过程②中B为氮的氧化物且氮元素为+2价,则发生的反应为氨气催化氧化反应生成一氧化氮和水,则E为一氧化氮;G也是氮氧化物且氮元素的化合价为+4价,由E转变为G的反应为一氧化氮和氧气反应生成二氧化氮,则G为二氧化氮;J为含氮元素的酸且氮元素为+5价,由二氧化氮转变为酸的反应为二氧化氮、氧气和水反应生成硝酸,则J为硝酸;过程⑤为硝酸转化为二氧化氮,反应较多,如:浓硝酸与铜反应、硝酸受热分解或硝酸与碳单质反应都可产生二氧化氮;氨气转变为M,M为碱,即M为一水合氨;一水合氨也可转化为L,则L为铵盐,同时,过程⑥为硝酸转变为L,则L为硝酸铵;另外Q为氮氧化物且氮元素的化合价为+5价,则Q为五氧化二氮;R为含氮元素的另一种酸,且氮元素化合价为+3价,则R为亚硝酸。【详解】(1)根据分析,A为氮气,D为氨气,氮气和氢气在高温、高压、催化剂的条件下生成氨气,化学方程式是N2+3H22NH3,故答案为:N2+3H22NH3;(2)根据分析,过程②中B为氮的氧化物,则发生的反应为氨气催化氧化反应生成一氧化氮和水,则E为一氧化氮,发生的反应方程式:4NH3+5O24NO+6H2O,故答案为:4NH3+5O24NO+6H2O;(3)过程⑤为硝酸转化为二氧化氮,反应较多,如:浓硝酸与铜反应、硝酸受热分解或硝酸与碳单质反应都可产生二氧化氮,化学方程式为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O或者C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O或4HNO3(浓)4NO2↑++O2↑+2H2O(任写一种),故答案为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O或者C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O或者4HNO3(浓)4NO2↑++O2↑+2H2O(任写一种);(4)根据分析,R为亚硝酸,R可与NaOH溶液反应:HNO2+NaOH=NaNO2+H2O,该反应中未发生化合价的变化,属于酸碱中和反应,体现了R(HNO2)的酸性,故答案为:酸;(5)根据分析,Q为五氧化二氮,化学式是N2O5;Q属于酸性氧化物,也是硝酸的酸酐,五氧化二氮与水反应生成硝酸,化学方程式N2O5+H2O=2HNO3,故答案为:N2O5+H2O=2HNO3;(6)根据分析L为硝酸铵,为酸性后加入适量NaClO,可将L中阳离子转化为无污染气体以去除,则该无污染气体为氮气,硝酸铵与NaClO反应的离子方程式2NH4++3ClO-=N2↑+3Cl-+3H2O+2H+,故答案为:2NH4++3ClO-=N2↑+3Cl-+3H2O+2H+。【点睛】本题考查含氮元素化合物的相互转化,需要对氮及其化合物性质掌握准确。19、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O干燥管除去氯气中的氯化氢3Cl2+8NH3=N2+6NH4Clb/2a127【解析】

(1)二氧化锰可以和浓盐酸在加热条件下生成氯气、二氧化锰和水;

(2)根据图象可知B为干燥管,饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢杂质;

(3)由题意可知发生反应为氨气和氯气生成氯化铵和氮气;

(4)由反应方程式,可知Cl2→2NH4Cl,化合价降低得到2个电子,所以1molCl2得2mol电子,根据氯气求出电子的物质的量,再根据电子的个数求出NA;

(5)根据氢氧化钙的物质的量和反应方程式求出漂白粉的质量;【详解】(1)二氧化锰可以和浓盐酸在加热条件下生成氯气、二氧化锰和水,其反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;

(2)根据图象可知B为干燥管,饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢杂质,故答案为:干燥管;除去氯气中的氯化氢;

(3)氨气和氯气反应生成白烟氯化铵和空气的主要成分之一氮气,即8NH3+3Cl2═6NH4Cl+N2,故答案为:8NH3+3Cl2═6NH4Cl+N2;

(4)由反应方程式可知Cl2→2NH4Cl,化合价降低得到2个电子,所以1molCl2得2mol电子,所以当有amol氯气参加反应时,转移的电子的物质的量为2amol,已知转移的电子总数为b个,则N=n•NA,即b=2a•NA,所以NA=,故答案为:;(5)氢氧化钙的物质的量是n==1mol,所以根据反应式2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O可知,则生成的CaCl2、Ca(ClO)2各0.5mol,所以最多可制得漂白粉的质量是m=m(CaCl2)+m(Ca(ClO)2)=0.5mol×111g/mol+0.

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