2022年福建省德化一中、永安一中、漳平一中高二化学第二学期期末预测试题含解析_第1页
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文档简介

1、2022年高二下化学期末模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3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(每题只有一个选项符合题意)1、下列各组有机化合物中,不论两者以什么比例混合,只要总物质的量一定,则完全燃烧时生成的水的质量和消耗氧气的质量不变的是AC3H8、C4H6BC3H6、C5H6O4CC2H2、C6H6DCH4O、C3H4O42、甲酸、乙醛和葡萄糖组成的某混合物,其中氧

2、的质量分数为15.3,则氢的质量分数为A84.7B72.6C12.1 D6.053、已知N2O2=2NO为吸热反应,H180 kJmol1,其中NN、O=O键的键能分别为946 kJmol1、498 kJmol1,则NO键的键能为( )A1 264 kJmol1 B632 kJmol1 C316 kJmol1 D1 624 kJmol14、下列措施不能加快Zn与1mol/LH2SO4反应产生H2的速率的是A升高温度B用Zn粉代替Zn粒C改用0.1mol/LH2SO4与Zn反应D滴加少量的CuSO4溶液5、100mL0.10molL1Na2SO3溶液恰好把224mL(标准状况下)Cl2完全转化为

3、Cl离子,则SO32将转化为ASO42BSCSO2DS26、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y原子的最外层有2个电子,Z的单质晶体是应用最广泛的半导体材料,W与X位于同一主族。下列说法正确的是A原子半径:r(W) r(Z) r(Y) r(X)B由X、Y组成的化合物是离子化合物CZ的最高价氧化物对应水化物的酸性比W的强DW的简单气态氢化物的热稳定性比X的强7、太阳能的开发与利用是能源领域的一个重要研究方向,由CO2制取C的太阳能工艺如图所示,下列有关说法正确的是( )A分解1molFe3O4转移电子数为2NAB根据盖斯定律可知,H1+H2=0CFeO在C

4、O2转化为C的过程中的作用是催化剂D该工艺是将太阳能转化为电能8、下列属于复分解反应的是A2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2BCNa2CO3+2HCl=2NaCl+CO2+H2OD9、某烃的分子式为C8H10,它滴入溴水中不能使溴水褪色,但它滴入酸性高锰酸钾溶液却能使其褪色, 该有机物一氯代物有3种,则该烃是()ABCD10、下列物质的稀溶液相互反应,无论是前者滴入后者,还是后者滴入前者,反应现象都相同的是( )ANa2CO3和盐酸BAlCl3和NaOHCNaAlO2和硫酸DNa2CO3和BaCl211、实验室需480 mL 1.0 mol/L的NaOH溶液,假如其他操作均是准确无误

5、的,下列情况会引起配制溶液的浓度偏高的是A称取氢氧化钠20.0 gB定容时俯视观察刻度线C移液时,对用于溶解氢氧化钠的烧杯没有进行冲洗D移液用玻璃棒引流时,玻璃棒下端靠在容量瓶刻度线上方12、NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是( )A向1L0.5mol/L盐酸溶液中通入NH3至中性(忽略溶液体积变化),此时NH4+个数为0.5NAB向含有FeI2的溶液中通入适量氯气,当有1 mol Fe2+被氧化时,该反应中转移电子数目为3NAC标准状况下,22.4L二氯甲烷中含有4NA极性共价键D用惰性电极电解CuSO4溶液,标况下,当阴极生成22.4L气体时,转移的电子数为2NA13、某溶液中可

6、能含有,滴入过量氨水,产生白色沉淀,若溶液中各离子的物质的量浓度相等,则一定存在的离子是ABCD14、分离汽油和氯化钠溶液的混合液体,应用下列哪种分离方法( )A分液 B过滤 C萃取 D蒸发15、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述错误的是A0.5mol/LCuCl2溶液中含有的Cl-数目为NAB42gC2H4和C4H8的混合气中含有氢原子数为6NAC标准状况下,H2和CO混合气体4.48L在足量O2中充分燃烧消耗O2分子数为0.1NAD在反应4Cl2+8NaOH=6NaCl+NaClO+NaClO3+4H2O中,消耗1molCl2时转移的电子总数为1.5NA16、下列溶液中的Cl浓度与150

7、mL 1molL1 MgCl2溶液中的Cl浓度相等的是( )A150mL 1molL1 NaCl溶液B75mL 2molL1 CaCl2溶液C150mL 2molL1KCl溶液D75mL 1molL1 AlCl3溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、以苯和乙炔为原料合成化工原料E的路线如下:回答下列问题:(1)以下有关苯和乙炔的认识正确的是_。a苯和乙炔都能使溴水褪色,前者为化学变化,后者为物理变化b苯和乙炔在空气中燃烧都有浓烟产生c苯与浓硝酸混合,水浴加热5560,生成硝基苯d聚乙炔是一种有导电特性的高分子化合物(2)A的名称_。(3)生成B的化学方程式为_,反应类型是_。(4)C的结构简

8、式为_,C的分子中一定共面的碳原子最多有_个。(5)与D同类别且有二个六元环结构(环与环之间用单键连接)的同分异构体有4种,请写出其中2种同分异构体的结构简式:_。(6)参照上述合成路线,设计一条以乙炔和必要试剂合成环丙烷的路线:_。18、某天然有机化合物A仅含C、H、O元素,与A相关的反应框图如下:(提示:AP、AB分别为两个反应,条件均为浓硫酸、加热)(1)写出下列反应的反应类型:BD_;DE第步反应_。(2)请分别写出D和E中的不含氧官能团的名称:D:_ 、E:_。(3)写出S、P的结构简式:S:_;P:_;(4)写出在浓H2SO4存在并加热的条件下,F与足量乙醇反应的化学方程式:_。(

9、5)写出符合条件的D的同分异构体的结构简式:(与D具有相同官能团,核磁共振氢谱中能呈现2种峰;峰面积比为11)_。19、二氧化氯(ClO2)是一种黄绿色气体,易溶于水,在混合气体中的体积分数大于10就可能发生爆炸,在工业上常用作水处理剂、漂白剂。回答下列问题:(1)在处理废水时,ClO2可将废水中的CN氧化成CO2和N2,该反应的离子方程式是_。(2)某小组按照文献中制备ClO2的方法设计了如图所示的实验装置用于制备ClO2。通入氮气的主要作用有2个,一是可以起到搅拌作用,二是_。装置B的作用是_。装置A用于生成ClO2气体,该反应的化学方程式是_。(3)测定装置C中ClO2溶液的浓度:取10

10、.00 mL C中溶液于锥形瓶中,加入足量的KI溶液和H2SO4酸化,然后加入_作指示剂,用0.100 0 molL1的Na2S2O3标准液滴定锥形瓶中的溶液(I2 + 2S2O322I+ S4O62),消耗标准溶液的体积为20.00 mL。滴定终点的现象是_,C中ClO2溶液的浓度是_molL1。20、如图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据回答下列问题:(1)该浓盐酸的物质的量浓度为_molL-1(2)取用任意体积的该盐酸溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_A溶液中HCl的物质的量 B溶液的浓度C溶液中Cl-的数目 D溶液的密度(3)某学生欲用上述浓

11、盐酸和蒸馏水配制500mL物质的量浓度为0.400molL-1的稀盐酸该学生需要量取_mL上述浓盐酸进行配制所需的实验仪器有:胶头滴管、烧杯、量筒、玻璃棒,配制稀盐酸时,还缺少的仪器有_(4)假设该同学成功配制了0.400molL-1的盐酸,他又用该盐酸中和含0.4gNaOH的NaOH溶液,则该同学需取_mL盐酸假设该同学用新配制的盐酸中和含0.4gNaOH的NaOH溶液,发现比中所求体积偏小,则可能的原因是_A浓盐酸挥发,浓度不足 B配制溶液时,未洗涤烧杯C配制溶液时,俯视容量瓶刻度线 D加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出21、Atropic 酸(H)是某些具有消炎、镇痛作用药物的中间体,其一

12、种合成路线如下:(1)G中含氧官能团的名称是_;反应1为加成反应,则B的结构简式是_。(2)反应2的反应类型为_,反应3的反应条件为_。(3)CD的化学方程式是_。(4)写出E与银氨溶液水浴反应的离子方程式_。(5)下列说法正确的是_。a. B中所有原子可能在同一平面上b. 合成路线中所涉及的有机物均为芳香族化合物c.一定条件下1mol有机物H最多能与5molH2发生反应d. G能发生取代、加成、消去、氧化、缩聚等反应(6)化合物G有多种同分异构体,其中同时满足下列条件:能发生水解反应和银镜反应; 能与FeC13发生显色反应;核磁共振氢谱只有4个吸收峰的同分异构体的结构简式是_。参考答案一、选

13、择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】若两种有机物无论以何种比例混合,总物质的量一定的情况下,完全燃烧消耗的氧气和生成的水的量固定,那么这两种有机物分子中H的个数相同,且等物质的量的有机物完全燃烧时消耗的氧气量相同。【详解】A两种有机物分子中H的个数不同,A项错误;B两种有机物分子中H的个数相同,且1个C3H6完全燃烧消耗4.5个O2,1个C5H6O4完全燃烧消耗也是4.5个O2,B项正确;C两种有机物分子中H的个数不同,C项错误;D两种有机物分子中H的个数相同,但1个CH4O完全燃烧消耗1.5个O2,1个C3H4O4完全燃烧消耗2个O2,耗氧量不同,D项错误;答案选B。2、C【解析】

14、甲酸为CH2O,乙醛为C2H4O,葡萄糖为C6H12O6,各分子中碳原子与氢原子数目之比为1:2,故混合物中碳元素与氢元素的质量之比为12:2=6:1,根据氧元素的质量发生计算混合物中碳元素与氢元素的质量分数之和,再根据碳元素与氢元素质量关系计算。【详解】甲酸为CH2O,乙醛为C2H4O,葡萄糖为C6H12O6,各分子中碳原子与氢原子数目之比为1:2,故混合物中碳元素与氢元素的质量之比为12:2=6:1,根据氧元素的质量发生计算混合物中碳元素与氢元素的质量分数之和,混合物中氧的质量分数为15.3%,则混合物中碳元素与氢元素的质量分数之和为1-15.3%=84.7%,故混合物中氢元素的质量分数,

15、故答案选C。3、B【解析】反应热就是断键吸收的能量和形成化学键所放出的能量的差值,即946 kJmol1498 kJmol12x180 kJmol1,解得x632 kJmol1 ,答案选B。4、C【解析】A. 升高温度加快反应速率,A错误;B. 用Zn粉代替Zn粒增大反应物的接触面积,加快反应速率,B错误;C. 改用0.1mol/LH2SO4与Zn反应,氢离子浓度降低,反应速率减小,C正确;D. 滴加少量的CuSO4溶液锌置换出铜,构成铜锌原电池,加快反应速率,D错误;答案选C。5、A【解析】Cl2完全转化为Cl离子,氯气化合价降低,则亚硫酸根化合价升高,则+4价升高,纵观答案只有硫酸根中硫为

16、+6价,故A正确;综上所述,答案为A。【点睛】利用氧化还原反应原理,有元素化合价升高,必定有元素化合价降低来分析。6、B【解析】X是地壳中含量最多的元素,因此X为O元素,Y的最外层有两个电子,且Y是短周期元素,原子序数大于O,因此Y为Mg元素,Z的单质晶体是广泛应用的半导体材料,所以Z为Si元素,W与X同主族,且W是短周期元素,原子序数大于X,所以W为S元素;据此解题;【详解】A.元素周期表中,同族元素原子半径随核电荷数增加而增加,O位于第二周期,其他元素位于第三周期,因此O的原子半径最小,同周期元素,核电荷数越大,原子半径越小,因此原子半径应为r(Mg)r(Si)r(S)r(O),故A错误;

17、B.X为O元素,Y为Mg元素,两者组成的化合物氧化镁为离子化合物,故B正确;C.Z为Si元素,W为S元素,因为S的非金属性强于Si,所以S的最高价氧化物对应水化物的酸性强于Si的,故C错误;D.W为S元素,X为O元素,因为O的非金属性强于S,所以O的气态氢化物的热稳定性强于S的,故D错误;总上所述,本题选B。【点睛】本题考查元素周期表和元素周期律的推断、原子结构与元素性质,题目难度不大,应先根据提示推断所给原子的种类,原子结构与元素周期律的关系为解答关键,注意掌握原子构成及表示方法,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力。7、A【解析】Fe3O4分解生成FeO,Fe元素从+3价降低到+2价,1

18、molFe3O4中含有1mol二价铁和2mol三价铁,所以转移电子数为2NA,故A正确;Fe3O4分解生成FeO,FeO与CO2反应生成Fe3O4,两个反应的生成物和反应物不同,所以反应放出或吸收的热量不同,则H1+H20,故B错误;FeO在CO2转化为C的过程中Fe元素的化合价升高,则FeO失电子作还原剂,故C错误;该工艺是将太阳能转化为化学能,故D错误。8、C【解析】A2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,O的化合价发生了变化,属于氧化还原反应,不属于四大基本反应类型,故A不选;B,是一变多的反应,属于分解反应,故B不选;CNa2CO3+2HCl2NaCl+CO2+H2O,属于强酸和

19、弱酸盐发生的复分解反应,故C选;D,是一换一的反应,属于置换反应,故D不选;故选C。9、A【解析】某烃的分子式为C8H10,它滴入溴水中不能使溴水因反应而褪色,但它滴入酸性高锰酸钾溶液却能使其褪色,说明含有苯环,结合C、H原子数目关系可知:属于苯的同系物,该有机物的一氯代物只有3种,说明存在3种等效氢原子;A共有3种等效氢原子,一氯代物有3种,故A符合;B共有5种等效氢原子,一氯代物有5种,故B不符合;C对二甲苯共有2种等效氢原子,一氯代物有2种,故C不符合;D共有4种等效氢原子,一氯代物有4种,故D不符合;故答案为A。【点睛】“等效氢法”是判断烃的一元取代物的同分异构体最常用的方法。分子中同

20、一碳原子上连接的氢原子等效,同一碳原子所连甲基上的氢原子等效,处于镜面对称位置上的氢原子等效。10、D【解析】A.将Na2CO3溶液滴入盐酸中,相当于盐酸过量,立即就会有大量气体产生;将盐酸滴入Na2CO3溶液,碳酸钠过量,首先生成碳酸氢钠,没有气体产生,当碳酸钠与盐酸完全生成碳酸氢钠后,再滴入盐酸才开始有气体产生,A项不符合题意;B.将氯化铝溶液滴入氢氧化钠溶液中,氢氧化钠过量,开始时没有沉淀析出,当氯化铝过量时才开始出现沉淀;将氢氧化钠溶液滴入氯化铝溶液中,氯化铝过量,开始就有沉淀析出,当氢氧化钠过量时,沉淀溶解至无,B项不符合题意;C.将偏铝酸钠溶液滴入硫酸中,硫酸过量,开始时没有沉淀出

21、现,当偏铝酸钠过量时,才有大量沉淀出现;将硫酸滴入偏铝酸钠溶液中,偏铝酸钠过量,开始就有沉淀出现,当硫酸过量时,沉淀又会溶解,C项不符合题意;D.碳酸钠溶液和氯化钡溶液反应,反应的产物与过量与否无关,将碳酸钠溶液滴入氯化钡溶液,开始就出现沉淀,沉淀一直增多,直至反应到氯化钡没有了,沉淀不再产生;将氯化钡溶液滴入到碳酸钠溶液中,也是开始就出现沉淀,随后沉淀一直增多,直至反应到碳酸钠反应没了,沉淀不再产生。故选D。11、B【解析】A.实验室没有480mL的容量瓶,因此需要用500mL的容量瓶,需要的NaOH的质量为500103L1mol/L40g=20.0g,称取20.0gNaOH对所配溶液的浓度

22、无影响,故A不选;B.定容时俯视刻度线,所配溶液的体积偏小,浓度偏高,故B选;C. 移液时,对用于溶解氢氧化钠的烧杯没有进行冲洗,造成溶质的物质的量偏小,所配溶液的浓度偏低,故C不选;D. 移液用玻璃棒引流时,玻璃棒下端靠在容量瓶刻度线上方,造成所配溶液的体积偏大,所配溶液的浓度偏低,故D不选;答案选B。12、A【解析】A. 向1L0.5mol/L盐酸溶液中通入NH3至中性(忽略溶液体积变化),n(NH4+)= n(Cl-),所以NH4+个数为0.5NA,故A正确;B. 向含有FeI2的溶液中通入适量氯气,氯气先氧化碘离子,没有FeI2的物质的量,不能计算当有1 mol Fe2+被氧化时转移电

23、子的物质的量,故B错误;C. 标准状况下,二氯甲烷是液体,22.4L二氯甲烷的物质的量不是1mol,故C错误;D. 用惰性电极电解CuSO4溶液,阴极先生成铜单质再生成氢气,标况下,当阴极生成22.4L氢气时,转移的电子数大于2NA,故D错误。答案选A。13、A【解析】滴入过量氨水,产生白色沉淀,所以溶液中一定存在Al3+,不存在Fe3+。溶液中各离子的物质的量浓度相等,如果没有Na+,根据电荷守恒,一定存在SO42-和另一种阴离子,若有Na+,则三种阴离子都必须存在,所以SO42-一定存在。故选A。【点睛】充分利用电荷守恒解答此类离子推断题,特别是题干中给出了离子的物质的量或规定了离子的物质

24、的量,一般都会用到电荷守恒。14、A【解析】汽油和水不互溶,汽油和氯化钠溶液的混合液体分层,所以可以采用分液的方法实现分离。答案选A。【点睛】本题考查了物质的分离和提纯方法的选取,明确物质的性质即可解答,知道常见的分离方法有哪些,把握物质的性质差异及分离原理,题目难度不大。15、A【解析】选项A中没有说明溶液的体积,所以无法计算,选项A错误。设42gC2H4和C4H8的混合气中,C2H4和C4H8的质量分别为X和Y,则X+Y=42。混合物中的氢原子为。选项B正确。氢气和氧气燃烧,CO和氧气燃烧时,燃料气和氧气的体积比都是2:1,所以H2和CO混合气体燃烧时,需要的氧气也是混合气体的一半。所以标

25、准状况下,H2和CO混合气体4.48L(0.2mol)在足量O2中充分燃烧消耗O2分子数为0.1NA,选项C正确。反应4Cl2+8NaOH=6NaCl+NaClO+NaClO3+4H2O中,转移电子数为6e-,所以有4molCl2参加反应应该转移6mole-,所以消耗1molCl2时转移的电子总数为1.5NA。选项D正确。16、C【解析】1 mol L1MgCl2溶液中的Cl-浓度为2 mol L1。【详解】A、 150 mL 1 molL1NaCl溶液中的Cl-浓度为1 mol L1;B、 75 mL 2molL1 CaCl2溶液中的Cl-浓度为4 mol L1;C、 150 mL 2 mo

26、lL1KCl溶液中的Cl-浓度为2 mol L1;D、 75 mL 1 mol L1 AlCl3溶液中的Cl-浓度为3 mol L1;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、bd; 苯甲醇; ; 取代反应; 7 任意2种; 【解析】苯与甲醛发生加成反应生成A为,A与HBr发生取代反应生,与HCCNa发生取代反应生成B为,与氢气发生加成反应生成C,结合C的分子式可知C为,结合E的结构可知C与CH2I2反应生成D为,D发生氧化反应生成E。【详解】(1)a苯和乙炔都能使溴水褪色,前者为萃取,属于物理变化,后者发生加成反应,为化学变化,故a错误;b苯和乙炔的最简式相同,含碳量高,在空气中燃烧都有

27、浓烟产生,故b正确;c苯与浓硝酸混合,水浴加热5560,生成硝基苯,需要浓硫酸作催化剂,故c错误;d聚乙炔是一种有导电特性的高分子化合物,故d正确,答案选bd;(2)A为,名称为苯甲醇;(3)生成B的化学方程式为:,属于取代反应;(4)C的结构简式为,苯环连接2原子处于同一平面,碳碳双键连接的原子处于同一平面,旋转碳碳单键可以使羟基连接的碳原子处于碳碳双键平面内,由苯环与碳碳双键之间碳原子连接原子、基团形成四面体结构,两个平面不能共面,最多有7个碳原子都可以共平面;(5)D()其分子式为C12H16,只能形成2个六元碳环。书写的同分异构体与D同类别且有二个六元环结构(环与环之间用单键连接),D

28、属于芳香醇,则同分异构体中,也有一个苯环,此外OH不能连接在苯环上,则同分异构体有:; (6)环丙烷为三元碳环结构,在D中也存在三元碳环结构。中有碳碳三键,乙炔分子中也有碳碳三键,模仿到D的过程,则有以乙炔和必要试剂合成环丙烷的路线:。【点睛】本题考查有机物的推断与合成,注意根据转化中有机物的结构、反应条件等进行推断,熟练掌握官能团的性质与转化,较好地考查学生自学能力、分析推理能力与知识迁移运用能力。18、加成反应 消去反应 溴原子 碳碳三键 【解析】由A仅含C、H、O三种元素,S为氯代有机酸,S水解可以得到A,说明S分子中含有C、H、O、Cl四种元素;根据反应条件可知,由SB发生消去反应,B

29、F发生与氢气的加成反应,得到饱和羧酸F,而F和NaHCO3反应,得到盐的化学式为:C4H4O4Na2,说明F是二元羧酸,从而说明S分子中含有两个-COOH;S中的Cl原子在碱性条件下被-OH取代,酸化后生成含有-COOH和-OH的有机物A,并且A自身在浓硫酸作用下,可以生成六元环状的酯P,故-OH在碳原子上,再结合A的相对分子质量分为134,可以推知A为HOOCCHOHCH2COOH,S为,B为HOOCCH=CHCOOH,F为HOOCCH2CH2COOH;B与溴发生加成反应生成D,则D为,D在NaOH醇溶液中发生消去反应生成,结合E的相对分子质量为114,E为HOOCCCCOOH,P为六元环酯

30、,结构简式为,结合有机物的结构和官能团的性质分析解答。【详解】(1)根据上述分析,BD为烯烃和溴的加成反应;DE第步反应为卤代烃在NaOH醇溶液中发生消去反应,故答案为:加成反应;消去反应;(2)D为,E为HOOCCCCOOH,二者中的不含氧官能团分别为溴原子,碳碳三键,故答案为:溴原子;碳碳三键;(3)由以上分析可知,S为,P为,故答案为:;(4)F为丁二酸(HOOCCH2CH2COOH)在浓硫酸作用下与足量的乙醇反应,生成丁二酸二乙酯,反应的化学方程式为,故答案为:(5)D为,D的同分异构体中含有相同官能团的有,其中核磁共振氢谱中能呈现2种峰,且峰面积比为11的是,故答案为:。19、2Cl

31、O2 + 2CN2CO2 + N2 + 2Cl 稀释二氧化氯,防止二氧化氯的浓度过高而发生爆炸或防倒吸 防止倒吸(或作安全瓶) 2NaClO3H2O2H2SO42ClO2Na2SO4O22H2O 淀粉溶液 当滴入最后一滴标准溶液后,溶液蓝色褪去且半分钟内不恢复原色 0.04000 【解析】(1)ClO2可将废水中的CN-氧化成CO2和N2,ClO2自身被还原为Cl-,据此书写发生反应的离子方程式;(2)根据图示:A装置制备ClO2,通入氮气的主要作用有2个,一是可以起到搅拌作用,二是稀释二氧化氯,防止因二氧化氯的浓度过高而发生爆炸,B装置为安全瓶,可防倒吸;(3)根据滴定原理,KI在酸性条件下

32、被ClO2氧化为I2,反应为:2ClO2+10I-+8H+=2Cl-+5I2+4H2O,故选用淀粉溶液做指示剂;用Na2S2O3标准液滴定锥形瓶中的I2,当滴入最后一滴标准液时,锥形瓶内溶液蓝色褪去且半分钟内不恢复原色,说明达到滴定终点;根据关系式:2ClO25I210Na2S2O3,则n(ClO2)=n(Na2S2O3)=0.1000mol/L0.02L=0.0004mol,据此计算可得。【详解】(1)ClO2可将废水中的CN-氧化成CO2和N2,ClO2自身被还原为Cl-,则发生反应的离子方程式为2ClO2+2CN-=2CO2+N2+2Cl-;(2)氮气可以搅拌混合液,使其充分反应,还可以

33、稀释二氧化氯,防止因二氧化氯的浓度过高而发生爆炸;已知二氧化氯易溶于水,则装置B防止倒吸(或作安全瓶);NaClO3和H2O2的混合液中滴加稀H2SO4即生成ClO2气体,依据氧化还原反应原理,同时会得到氧化产物O2,根据质量守恒可知有Na2SO4生成,则结合原子守恒,装置A中发生反应的化学方程式是2NaClO3H2O2H2SO42ClO2Na2SO4O22H2O;(3)根据滴定原理,KI在酸性条件下被ClO2氧化为I2,反应为:2ClO2+10I-+8H+=2Cl-+5I2+4H2O,故选用淀粉溶液做指示剂;用Na2S2O3标准液滴定锥形瓶中的I2,当滴入最后一滴标准液时,锥形瓶内溶液蓝色褪

34、去且半分钟内不恢复原色,说明达到滴定终点;根据关系式:2ClO25I210Na2S2O3,则n(ClO2)=n(Na2S2O3)=0.1000mol/L0.02L=0.0004mol,C中ClO2溶液的浓度为=0.04000mol/L。20、 11.9 BD 16.8 500mL容量瓶 25 C【解析】分析:(1)依据c=1000/M 计算浓盐酸的物质的量浓度;(2)根据该物理量是否与溶液的体积有关判断;(3)依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸体积;根据配制过程中需要的仪器分析解答;(4)根据n(HCl)=n(NaOH)计算;盐酸体积减少,说明标准液盐酸体积读数减小,据此解答。详解:(1)浓盐酸的物质的量浓度c=10001.1936.5%/36.5 mol/L=11.9mol/L;(2)A溶液中HCl的物质的量=cV,所以与溶液的体积有关,A不选;B溶液具有均一性

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