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文档简介
2024年广西贵港市覃塘高中高一上学期期中考试化学试卷解析版请考生注意: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、单选题(本题共12小题,每题2分,共24分)1、将一定量的CO2气体通入2L未知浓度的NaOH溶液中,在所得溶液中逐滴加入稀盐酸至过量,并将溶液加热,产生的气体与HCl的物质的量的关系如图所示(忽略气体的溶解和HCl的挥发),下列说法不正确的是A.O点溶液中所含溶质的化学式为NaOH、Na2CO3B.a点溶液中能使酚酞溶液变红C.标准状况下,通入CO2的体积为44.8LD.原NaOH溶液的物质的量浓度为5mol/L2、下列实验操作及现象和结论相符的是选项实验操作及现象结论A向某溶液中加入盐酸,产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体溶液中一定含有CO32-B向某溶液中加入硝酸银,产生白色沉淀溶液中一定含有Cl-C用洁净铂丝蘸取某溶液在火焰上灼烧,火焰呈黄色溶液中有Na+,无K+D向某溶液中先滴加几滴KSCN溶液,无明显现象,再滴加氯水,溶液变红溶液中一定含有Fe2+A.A B.B C.C D.D3、已知I﹣、Fe2+、SO2和H2O2均有还原性,它们在酸性溶液中还原性的强弱顺序为:H2O2<Fe2+<I﹣<SO2,则下列反应不能发生的是()A.2Fe3++SO2+2H2O═2Fe2++SO42﹣+4H+ B.I2+SO2+2H2O═H2SO4+2HIC.2Fe3++2I﹣═2Fe2++I2 D.H2O2+H2SO4═SO2+O2↑+2H2O4、共价键、离子键和范德华力是构成物质粒子间的不同作用方式,下列物质中,只含有上述一种作用的是()A.干冰 B.氯化钠 C.氢氧化钠 D.碘5、草酸溶液能使酸性KMnO4溶液褪色,其离子方程式为:MnO4-+H2C2O4+H+→CO2↑+Mn2++__(未配平)。关于此反应的叙述正确的是A.该反应的还原产物是CO2B.该反应右框内的产物是OH-C.配平该反应后,H+计量数是6D.1molMnO4-在反应中失去5mol电子6、在某无色溶液中,下列各组离子能够大量共存的是A.Ag+、Al3+、、Cl- B.K+、Na+、OH-、C.H+、Na+、、 D.Cu2+、Ca2+、、Cl-7、以下不属于无机非金属材料的是()A.玻璃 B.铝合金 C.水泥 D.陶瓷8、下列物质中体积约为22.4L的是A.1molO2 B.标准状况下1molH2OC.28gN2 D.温度0℃、压强1.01×105Pa时2gH29、下列物质①Al;②Na2CO3;③Al2O3;
④Mg(OH)2;
⑤Al(OH)3中,既能与盐酸反应,又能与氢氧化钠溶液反应的是A.①③⑤ B.①②④ C.②③⑤ D.①③④10、下列各组离子能大量共存的是()A.Na+、Mg2+、、I﹣ B.H+、、Fe2+、Br﹣C.、K+、、Cl﹣ D.Na+、S2﹣、Cu2+、11、下列有关硅及其化合物的用途说法正确的是()A.硅胶可用作袋装食品的干燥剂B.二氧化硅是一种良好的半导体材料C.晶体硅可用于制造光导纤维D.玻璃、水泥、水晶的主要成分是硅酸盐12、下表中物质的分类组合,完全正确的是()编号ABCD强电解质KNO3H2SO4BaSO4NaCl弱电解质NH3·H2OCaCO3HC1OC2H5OH非电解质CO2AlH2OCH3COOHA.A B.B C.C D.D二、填空题(本题共4小题,每题5分,共20分)13、氯气可用于自来水杀菌、消毒,请用化学方程式和简要的文字说明理由。_________________14、1个H2SO4分子中含有___个氧原子,6.02×1023个H2SO4分子中H原子的物质的量_________。15、金属钠是在1807年通过电解氢氧化钠制得的,这个原理应用于工业生产,约在1891年才获得成功。1921年实现了电解氯化钠制钠的工业方法,其反应原理是:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑。回答下列有关单质钠的问题:(1)下列各项中属于保存金属钠的正确方法是(______)A.放在棕色瓶中B.放在细沙中C.放在水中D.放在煤油中(2)钠长时间放在空气中,最后的产物主要成分是(______)A.Na2OB.Na2O2C.NaOHD.Na2CO3(3)将一小块钠放在水平放置的试管中部,用酒精灯加热充分反应(如图Ⅰ所示),生成物的颜色为___,请写出该反应的化学方程式___。将该试管冷却后直立,滴加几滴水(如图Ⅱ所示),发生反应的离子方程式为___,若有0.5molNa氧化生成氧化钠和过氧化钠的混合物,转移电子的数目为___。16、化学与人类生活密切相关。请按要求,回答下列问题:(1)宇航员常用过氧化钠作供氧剂,写出对应反应的化学方程__、__。(2)新制氯水在阳光照射下容易分解产生无色气体,该反应的化学方程式是__。工业上将氯气通入冷的消石灰制成漂白粉,写出该反应的化学方程式并用双线桥法表示电子转移的方向和数目的__。(3)KAl(SO4)2·12H2O因其溶于水生成__(化学式)胶体可以吸附杂质,从而达到净水的目的。(4)K2FeO4是一种重要的净水剂,可用下列方法制得:2Fe(OH)3+3Cl2+10KOH2K2FeO4+6KCl+8H2O。在该反应中,还原剂是__,当反应中有1molK2FeO4生成时,消耗的Cl2在标准状况下的体积为__L,转移电子的数目为__。三、实验题(本题共2小题,每题9分,共18分)17、分离提纯是化学实验中的重要部分,方法有过滤、蒸发、萃取、蒸馏等,应用广泛,环己醇脱水是合成环己烯的常用方法,实验室合成环己烯的反应和实验装置如图:+H2O可能用到的有关数据如下:相对分子质量密度(g/cm3)沸点/℃溶解性环己醇1000.9618161微溶于水环己烯820.810283难溶于水Ⅰ.合成反应:在a中加入20g环己醇和2小片碎瓷片,冷却搅动下慢慢加入1mL浓硫酸,b中通入冷却水后,开始缓慢加热a,控制馏出物的温度不超过90℃。Ⅱ.分离提纯:反应粗产物倒入分液漏斗中分别用少量5%碳酸钠溶液和水洗涤,分离后加入无水氯化钙颗粒,静置一段时间后弃去氯化钙,最终通过蒸馏得到纯净环己烯10g。回答下列问题:(1)装置b的名称是__。(2)加入碎瓷片的作用是__;如果加热一段时间后发现忘记加瓷片,应该采取的正确操作是__(填字母)。A.立即补加B.冷却后补加C.不需补加D.重新配料(3)分液漏斗在使用前须清洗干净并__;在本实验分离过程中,产物应该从分液漏斗的__(填“上口倒出”或“下口倒出”)。(4)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是__。(5)在环己烯粗产物蒸馏过程中,不可能用到的仪器有__(填正确答案标号)。A.蒸馏烧瓶B.温度计C.分液漏斗D.牛角管E.锥形瓶18、在浓CaCl2溶液中通入NH3和CO2,可以制得纳米级碳酸钙(粒子直径在1~100nm之间)。如图所示A~E为实验室常见的仪器装置(部分固定夹持装置略去),请根据要求回答问题。(1)实验室制取、收集干燥的NH3,需选用上述仪器装置的接口连接顺序是(选填字母):a接__、___接__,__接h;实验室用A装置制取NH3的化学方程式为___。(2)向浓CaCl2溶液中通入NH3和CO2气体制纳米级碳酸钙时,应先通入的气体是___,试写出制纳米级碳酸钙的化学方程式:___。(3)试设计简单的实验方案,判断所得碳酸钙样品颗粒是否为纳米级:___。四、计算题(本题共2小题,每题19分,共38分)19、小块用铝箔包着的钠投入装有足量水的试管中。(1)写出在装置中发生化学反应的离子方程式:_____。(2)若Na与Al混合物共1mol与足量的水的充分反应。①当Na与Al的物质的量之比为_____时,混合物与水产生的H2最多。②当Na与Al的物质的量之比为_____时,混合物与水反应产生的H2的体积为13.44L(标准状况下)。20、将锌粒投入500mL2mol/L的硫酸溶液中,试计算:(1)产生的氢气在标准状况下的体积是__________;(2)忽略溶液体积变化体积,反应后溶液中氢离子浓度是__________;(3)要配制500mL2mol/L的硫酸溶液,需用质量百分数为98%,密度为1.84g/cm3浓硫酸_______保留三位有效数字。参考答案一、单选题(本题共12小题,每题2分,共24分)1、答案:D【解析】
A.Na2CO3跟盐酸的反应是分步进行的:Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,HCl与Na2CO3、NaHCO3都按1:1反应,由图象可知生成二氧化碳消耗的HCl的物质的量小于从反应到开始产生二氧化碳阶段消耗的HCl,故溶液中溶质为NaOH、Na2CO3,故A正确;B.a点溶液中溶质为碳酸氢钠,碳酸氢钠溶液显碱性,能使酚酞溶液变红,故B正确;C.由图可知,a点时开始生成气体,故发生反应为:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,至生成二氧化碳体积最大时,该阶段消耗的HCl的物质的量为2mol,由原子守恒可知产生二氧化碳的物质的量为2mol,生成的二氧化碳的物质的量等于开始通入的二氧化碳的物质的量,故开始通入的二氧化碳的体积为2mol×22.4L/mol=44.8L,故C正确;D.加入5molHCl生成二氧化碳体积最大,此时溶液中溶质为NaCl,根据氯离子守恒有n(NaCl)=n(HCl),根据钠离子守恒有n(NaOH)=n(NaCl),故n(NaOH)=n(HCl)=5mL,所以c(NaOH)==2.5mol/L,故D正确;故答案为C。2、答案:D【解析】
A、无色无味的气体是二氧化碳,溶液中也可能含有HCO3-,A错误;B、与硝酸银溶液产生白色沉淀的不一定是氯离子,也可能是碳酸根等,B错误;C、没有透过蓝色钴玻璃观察,无法判断是否含有钾离子,C错误;D、先加入KSCN溶液,无明显实验现象,再滴入氯水,溶液变红,说明产生了铁离子,因此一定含有亚铁离子,D正确;答案选D。3、答案:D【解析】
根据还原剂的还原性强于还原产物的还原性这一规律分析解答。【详解】A.反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物Fe2+,符合题给条件,反应能进行,故A错误;B.反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物HI,符合题给条件,反应能进行,故B错误;C.反应中还原剂I﹣的还原性大于还原产物Fe2+,符合题给条件,反应能进行,故C错误;D.双氧水中氧元素化合价升高,作为还原剂,硫酸被还原得到产物二氧化硫,反应中还原剂H2O2的还原性大于还原产物SO2,不符合题给条件,反应不能发生,故D正确。故选D。正确判断氧化剂和还原剂是解决本题的关键,可以根据化合价的变化判断:化合价升高的反应物作还原剂,发生氧化反应。4、答案:B【解析】
A、干冰是CO2,属于共价化合物,含有极性共价键,CO2分子间存在范德华力,故不符合题意;B、氯化钠属于离子晶体,只存在离子键,故符合题意;C、氢氧化钠属于离子晶体,含离子键、极性共价键,故不符合题意;D、碘属于分子晶体,存在非极性共价键,碘分子间存在范德华力,故不符合题意;本题答案选B。5、答案:C【解析】
A.H2C2O4中碳元素的化合价升高,发生氧化反应,CO2为氧化产物,故A错误;B.根据电子守恒,该反应中锰元素化合价降低5价,两碳元素化合价共升高2价,所以反应转移电子数为10,所以可以得到:2MnO4-+5H2C2O4+H+→10CO2↑+2Mn2++__,根据电荷守恒、原子守恒,所以空白中为8H2O,H+的计量数是6,故B错误;C.化合价降低的元素是锰元素,所在反应物KMnO4是氧化剂,被还原为Mn2+,故根据原子守恒、电子守恒和电荷守恒来配平离子方程式为:2MnO4-+5H2C2O4+6H+═10CO2↑+2Mn2++8H2O,H+的计量数是6,故C正确;D.锰元素化合价从+7价降低到+2价,元素得到电子,化合价降低数=得到电子的数目=5,即1molMnO4-在反应中得到5mol电子,故D错误;故选:C。6、答案:B【解析】
A.Ag+与Cl-会生成AgCl沉淀,,二者不能大量共存,A不合题意;B.K+、Na+、OH-、不反应,能大量共存,B符合题意;C.H+与、不能大量共存,与前者反应生成气体,与后者反应生成沉淀,C不合题意;D.Cu2+在水溶液中呈蓝色,D不合题意;故选B。7、答案:B【解析】
A.玻璃是传统无机非金属材料,故A不选;B.铝合金是金属材料,不属于无机非金属材料,故B选;C.水泥是传统无机非金属材料,故C不选;D.陶瓷是传统无机非金属材料,故D不选;故选:B。无机非金属材是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料,一般可认为是有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。8、答案:D【解析】
A.如果在标准状况下,1molO2为22.4L,题目没有指明标准状况,故A不选;B.水在标准状况下不是气体,标准状况下1molH2O的体积约为18mL,故B不选;C.28g氮气为1mol,和A一样,没有指明标准状况,故C不选;D.2gH2为1mol,温度0℃、压强1.01×105Pa即标准状况时,1molH2体积为22.4L,故D选。故选D。9、答案:A【解析】
①金属铝与盐酸、氢氧化钠反应都会生成对应的盐和氢气,故①符合题意;②Na2CO3与盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,不能与氢氧化钠反应,故②不符合题意;③Al2O3是两性氧化物,既能与盐酸反应生成氯化铝和水,又能与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水,故③符合题意;④Mg(OH)2能与盐酸反应生成氯化镁和水,但不能与氢氧化钠反应,故④不符合题意;⑤Al(OH)3是两性氢氧化物,既能与盐酸反应生成氯化铝和水,又能与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水,故⑤符合题意;①③⑤符合题意,答案选A。既能与酸反应又能与碱反应的无机物主要有:Al、Al2O3、Al(OH)3、多元弱酸的酸式盐(如NaHCO3、NaHS、NaHSO3等)、弱酸的铵盐[如(NH4)2S、NH4HS、(NH4)2CO3、NH4HCO3]等。10、答案:C【解析】
A.Mg2+、CO32-结合生成沉淀,不能共存,选项A不选;B.H+、NO3-、Fe2+发生氧化还原反应,不能共存,选项B不选;C.该组离子之间不反应,可大量共存,选项C选;D.S2-、Cu2+结合生成沉淀,Cu2+、SO32-相互促进水解生成沉淀,不能共存,选项D不选;答案选C。11、答案:A【解析】
A.硅胶无毒,是一种干燥剂,故可用作袋装食品的干燥剂,A正确;
B.高纯硅是一种良好的半导体材料,B错误;
C.二氧化硅晶体可用于制造光导纤维,C错误;
D.玻璃、水泥的主要成分是硅酸盐,水晶的主要成分是二氧化硅,D错误;
答案选A。12、答案:A【解析】
A.KNO3在水溶液或熔融状态下完全电离,属于强电解质;NH3·H2O为弱碱,属于弱电解质,CO2的水溶液虽导电,但不是自身导电,属于非电解质,故A正确;B.CaCO3在熔融状态下能完全电离,属于强电解质,Al属于单质,不是非电解质,故B错误;C.H2O属于弱电解质,故C错误;D.C2H5OH属于非电解质,CH3COOH属于弱电解质,故D错误;答案选A。二、填空题(本题共4小题,每题5分,共20分)13、答案:Cl2+H2O=HCl+HClO,生成的次氯酸可起到杀菌消毒的作用【解析】氯气可用于自来水杀菌、消毒,是因为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,化学方程式为Cl2+H2O=HCl+HClO。次氯酸具有强氧化性,可起到杀菌消毒的作用。14、答案:42mol【解析】
根据分子式中原子的个数进行分析即可。【详解】根据硫酸分子式分析,1个H2SO4分子中含有4个氧原子,6.02×1023个H2SO4分子的物质的量为1mol,含有2mol氢原子。15、答案:DD淡黄色2Na+O2Na2O22Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑0.5NA【解析】
(1)钠的化学性质活泼,应密封保存,钠的密度比水小,比煤油大,故应保存在煤油中;(2)Na的性质活泼,易与空气中氧气反应生成Na2O,Na2O易与水反应生成NaOH,NaOH吸收空气中的水和CO2生成Na2CO3•xH2O,Na2CO3•xH2O风化脱水生成Na2CO3;(3)钠在氧气中加热生成浅黄色固体过氧化钠,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应方程式为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;Na被氧化生成氧化钠和过氧化钠,钠的化合价都是从0价变为+1价,根据钠的化合价变化分析计算。【详解】(1)钠的化学性质活泼,应密封保存,钠的密度比水小,比煤油大,故应保存在煤油中,故答案选D;(2)Na的性质活泼,易与空气中氧气反应生成Na2O,反应为4Na+O2=2Na2O,Na2O易与水反应生成NaOH,反应为Na2O+H2O=2NaOH,NaOH吸收空气中的水和CO2生成Na2CO3•xH2O,Na2CO3•xH2O风化脱水生成Na2CO3,故答案选D;(3)钠在氧气中加热生成浅黄色固体过氧化钠,反应方程式为:2Na+O2Na2O2;过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应方程式为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;单质钠被氧化生成氧化钠和过氧化钠,钠的化合价都是从0价变为+1价,即1mol钠参与反应转移电子的物质的量为1mol,现0.5mol钠参与反应生成氧化钠和过氧化钠混合物,转移电子物质的量为0.5mol,电子数目为0.5NA,故答案为:淡黄色;2Na+O2Na2O2;2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑;0.5NA。本题难点在于0.5molNa氧化生成氧化钠和过氧化钠的混合物的电子转移数目的计算,不论钠转化为氧化钠还是过氧化钠,钠元素的化合价都是由0价转化为+1价。16、答案:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O22Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑2HClO2HCl+O2↑Al(OH)3Fe(OH)333.63NA或1.806×1024【解析】
(1)过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气;(2)新制氯水在阳光照射下,次氯酸分解为盐酸和氧气;氯气与冷的氢氧化钙反应生成次氯酸钙、氯化钙、水,部分氯元素化合价由0升高为+1,部分氯元素化合价由0降低为-1;(3)KAl(SO4)2·12H2O溶于水,铝离子水解生成氢氧化铝胶体可以吸附杂质,从而达到净水的目的;(4)2Fe(OH)3+3Cl2+10KOH2K2FeO4+6KCl+8H2O,在该反应中,铁元素化合价由+3升高为+6。【详解】(1)过氧化钠与水二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的方程式是2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的化学方程是2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑。(2)新制氯水在阳光照射下,次氯酸分解为盐酸和氧气,反应方程式是2HClO2HCl+O2↑;氯气与冷的氢氧化钙反应生成次氯酸钙、氯化钙、水,部分氯元素化合价由0升高为+1,部分氯元素化合价由0降低为-1,反应方程式及电子转移的方向和数目是。(3)KAl(SO4)2·12H2O溶于水,铝离子水解生成Al(OH)3胶体可以吸附杂质,从而达到净水的目的。(4)2Fe(OH)3+3Cl2+10KOH2K2FeO4+6KCl+8H2O,在该反应中,铁元素化合价由+3升高为+6,所以Fe(OH)3是还原剂,1molK2FeO4生成时转移3mol电子,转移电子数是3NA;根据化学方程式,生成1molK2FeO4,消耗1.5molCl2,在标准状况下的体积是1.5mol×22.4L/mol=33.6L。三、实验题(本题共2小题,每题9分,共18分)17、答案:冷凝管防止暴沸B检漏上口倒出干燥C【解析】
在a中加入环己醇和碎瓷片,碎瓷片能防暴沸;冷却搅动下慢慢加入1mL浓硫酸,浓硫酸的加入相当于浓硫酸的稀释,不能将环己醇倒入浓硫酸中;b中通入冷却水后,开始缓慢加热a,在浓硫酸作催化剂条件下,环己醇发生消去反应生成环己烯,根据二者沸点知,要想得到较纯净的环己烯,应该控制馏出物的温度不超过90℃;反应粗产物倒入分液漏斗中分别用少量5%碳酸钠溶液和水洗涤,分离后加入无水氯化钙颗粒进行干燥,然后静置一段时间后弃去氯化钙,最终通过蒸馏得到纯净环己烯,据此解答。【详解】(1)装置b的名称是冷凝管。(2)碎瓷片的存在可以防止在加热过程中产生液体暴沸现象;补加碎瓷片时需要待已加热的试液冷却后再加入,故选B。(3)由于分液漏斗有活塞开关,故使用前需要检查是否漏液;分液过程中,由于环己烯的密度比水的密度小,故应该从分液漏斗的上口倒出。(4)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是利用无水氯化钙吸收产物中少量的水。(5)观察题目提供的实验装置图知蒸馏过程中不可能用到分液漏斗,答案选C。18、答案:degf2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2ONH3CaCl2+CO2+2NH3+H2O===CaCO3(胶体)+2NH4Cl取少许样品与水混合形成分散系,用一束光照射,若出现一条光亮的通路,则是纳米级碳酸钙,否则不是【解析】
(1)根据反应物的状态、反应条件选取反应装置,根据气体的溶解性、密度选择收集装置,注意干燥管的使用原则是大口进小口出;实验室制取氨气采用氯化铵和氢氧化钙反应制得;(2)根据二氧化碳和氨气的溶解性判断先通入的气体,由反应物和生成物写出反应方程式;(3)碳酸钙样品颗粒如果为纳米级,纳米级的颗粒在胶体范围内,所以根据胶体的性质确定实验方案。【详解】(1)实验室制取氨气采用固体、固体加热型装置,所以应选A为反应装置;生成物中含有水,氨气属于碱性气体,所以应选择碱性物质吸收水蒸气,故选C;氨气极易溶于水,且氨气的密度小于空气的密度,所以应采用向下排空气法收集,故选E;氨气有刺激性气味,所以不能直接排空;氨气极易溶于水,所以尾气处理应采用防止倒吸装置,用水吸收即可,故选D;注意干燥管的使用原则是大口进小口出;所以仪器装置的接口连接顺序是d、e、g、f,故答案为:d、e、g、f;实验室制取氨气采用氯化铵和氢氧化钙加热制的生成氯化钙、氨气和水,反应方程式为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;故答案为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(2)氨气极易溶于水,二氧化碳不易溶于水,所以应先通入氨气;氨气溶于水生成氨水,溶液呈碱性,二氧化碳是酸性气体,能和碱反应生成碳酸铵,碳酸铵和氯化钙发生复分解反应生成碳酸钙和氯化铵:CaCl2+CO2+2NH3+H2O=CaCO3↓+2NH4Cl,故答案为:NH3;CaCl2+CO2+2NH3+H2O=CaCO3↓+2NH4Cl;(3)碳酸钙样品颗粒如果为纳米级,纳米级的颗粒在胶体范围内,所以具有胶体的性质,运用胶体的丁达尔效应判断,故答案为:取少量样品和水混合形成分散系,用一束光照射,若出现一条光亮的通路,则是纳米级碳酸钙,否则不是。四、计算题(本题共2小题,每题19分,共38分)19、答案:2Na+2H2O═2Na++2OH-+H2↑;2Al+2OH-+2H2O═2AlO2-+3H2↑1∶19∶1或3∶7【解析】
(1)小块用铝箔包着的钠投入装有足量水的试管中,发生的化学反应为:2Na+2H2O═2NaOH+H2↑;2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑;其离子方程式:2Na+2H2O═2Na++2OH-+H2↑;2Al+2OH-+2H2O═2AlO2-+3H2↑;答案:2Na+2H2O═2Na++2OH-+H2↑;2Al+2OH-+2H2O═2AlO2-+3H2↑。(2)①设Na为xmol,则Al为(1-x)mol2Na+2H2O═2NaOH+H2↑①2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑②
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