2022年四川省成都市金牛区化学高二下期末综合测试试题含解析_第1页
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1、2022年高二下化学期末模拟试卷注意事项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05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、有关晶格能的叙述正确的是A晶格能是气态离子形成1摩离子

2、晶体释放的能量B晶格能通常取正值,但是有时也取负值C晶格能越大,形成的离子晶体越不稳定D晶格能越大,物质的硬度反而越小2、人造空气(氧气与氦气的混合气)可用于减轻某些病痛或供深水潜水员使用。标准状况下,5.6 L“人造空气”的质量是2.4 g,其中氧气与氦气的质量比是()A11B21C14D233、如图是Mn和Bi形成的某种晶体的晶胞结构示意图,则该晶体的化学式可表示为()AMn4Bi3BMn2BiCMnBiDMnBi34、有专家指出,如果对燃烧产物如二氧化碳、水、氮气等利用太阳能使它们重新组合,可以节约燃料,缓解能源危机。在此构想的物质循环中太阳能最终转化为()A化学能B热能C生物质能D电能

3、5、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A常温常压下,6.4g氧气和臭氧混合气体中含有的原子总数为0.4NAB常温常压下,22.4LCl2中含有的分子数为NAC1L1mol/LK2SO4溶液中含有的钾离子数为NAD1mol钠变为Na+失去的电子数为11NA6、下列各组中,用惰性电极电解每种电解质溶液时只生成氢气和氧气的是()AHCl、CuCl2、Ba(OH)2BNaOH、CuSO4、H2SO4CBa(OH)2、H2SO4、K2SO4DNaBr、H2SO4、Ba(OH)27、由溴乙烷制取乙二醇(HOCH2CH2OH),依次发生的反应类型是( )A取代加成水解B消去加成水解C水解消去加成

4、D消去水解取代8、常温下,用AgNO3溶液分别滴定浓度均为0.01 mol/L的KCl、K2C2O4溶液,所得的沉淀溶解平衡图像如图所示(不考虑C2O42-的水解)。下列叙述正确的是()AKsp(Ag2C2O4)的数量级等于10-11Bn点表示AgCl的不饱和溶液C向c(Cl-)=c(C2O42-)的混合液中滴入AgNO3溶液时,先生成Ag2C2O4沉淀DAg2C2O4+2Cl-=2AgCl+C2O42-的平衡常数为109.049、按如图装置,持续通入X气体,可以看到a处有红色物质生成,b处变蓝,c处得到液体,则X气体是AH2BCH3CH2OH(气)CCO2DCO和H210、下列物质属于芳香烃

5、,但不是苯的同系物的是( )CH3CH=CH2NO2 OH A BC D11、某有机物A用质谱仪测定如图,核磁共振氢谱示意图如图,则A的结构简式可能为( )AHCOOHBCH3CHOCCH3CH2OHDCH3CH2CH2COOH12、在下列反应中,属于氧化还原反应的是( )ACa(ClO)2 +CO2+H2O =CaCO3+2HClO BCuO + 2HCl = CuCl2 + H2OCSO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O D2Na + Cl2 = 2NaCl13、X、Y、Z、W是短周期元素,X元素原子的最外层未达到8电子稳定结构,工业上通过分离液态空气获得其单质;Y元素原子最

6、外电子层上s、p电子数相等;Z元素+2价阳离子的核外电子排布与氖原子相同;W元素原子的M层有1个未成对的p电子。下列有关这些元素性质的说法一定正确的是AX元素的氢化物的水溶液显碱性BZ元素的离子半径大于W元素的离子半径CZ元素的单质在一定条件下能与X元素的单质反应DY元素最高价氧化物的晶体具有很高的熔点和沸点14、下列能够获得有机物所含官能团信息的方法是A红外光谱 B质谱法 C色谱法 D核磁共振氢谱15、下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是()A钠与水反应:Na +2 H2ONa+ + H2 + 2OH-B氯气溶于水:Cl2 + H2O 2H+ + Cl+ ClOC向Al2(SO4)3溶液

7、中加入过量的NH3H2O:Al3 +4 NH3H2O=Al(OH)4+4NH4+D向CuSO4溶液中加入Na2O2:2 Na2O2+2Cu2+2H2O=4Na+2Cu(OH)2+O216、二甘醇可用作溶剂、纺织助剂等,一旦进入人体会导致急性肾衰竭,危及生命。二甘醇的结构简式是HO-CH2CH2-O-CH2CH2-OH。下列有关二甘醇的叙述正确的是A二甘醇的沸点比乙醇低B能溶于水,不溶于乙醇C1mol二甘醇和足量Na反应生成1molH2D二甘醇在NaOH的乙醇溶液中加热能发生消去反应二、非选择题(本题包括5小题)17、盐X由三种元素组成,其具有良好的热电性能,在热电转换领域具有广阔的应用前景。为

8、研究它的组成和性质,现取12.30g化合物X进行如下实验:试根据以上内容回答下列问题:(1)X的化学式为_。(2)无色溶液B中通入过量CO2产生白色沉淀的离子方程式为_。(3)蓝色溶液F中通入中SO2气体会产生白色沉淀,该沉淀中氯元素质量分数为35.7%,其离子方程式为_。(4)白色沉淀C煅烧的固体产物与D高温反应可生成化合物X,其化学方程式为_。18、化合物A、B是中学常见的物质,其阴阳离子可从表中选择.阳离子K+、Na+、NH4+、Fe2+、Ba2+、Cu2+阴离子OH、I、NO3、AlO2、HCO3、HSO4(1)若A的水溶液为无色,B的水溶液呈碱性,A、B的水溶液混合后,只产生不溶于稀

9、硝酸的白色沉淀及能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,则:A中的化学键类型为_(填“离子键”、“共价键”)A、B溶液混合后加热呈中性,该反应的离子方程_ (2)若A的水溶液为浅绿色,B的焰色反应呈黄色向A的水溶液中加入稀盐酸无明显现象,再加入B后溶液变黄,但A、B的水溶液混合后无明显变化则:A的化学式为_ 经分析上述过程中溶液变黄的原因可能有两种(请用文字叙述)._._请用一简易方法证明上述溶液变黄的原因_利用上述过程中溶液变黄原理,将其设计成原电池,若电子由a流向b,则b极的电极反应式为_19、甲苯()是一种重要的化工原料,能用于生产苯甲醛()、苯甲酸()等产品。下表列出了有关物质的部分物理性质

10、,请回答:名称性状熔点()沸点()相对密度(水1gcm3)溶解性水乙醇甲苯无色液体易燃易挥发95110.60.8660不溶互溶苯甲醛无色液体261791.0440微溶互溶苯甲酸白色片状或针状晶体122.12491.2659微溶易溶注:甲苯、苯甲醛、苯甲酸三者互溶。实验室可用如图装置模拟制备苯甲醛。实验时先在三颈瓶中加入0.5g固态难溶性催化剂,再加入15mL冰醋酸(作为溶剂)和2mL甲苯,搅拌升温至70,同时缓慢加入12mL过氧化氢,在此温度下搅拌反应3小时。(1)装置a的名称是_,为使反应体系受热比较均匀,可_。(2)三颈瓶中发生反应的化学方程式为_。(3)写出苯甲醛与银氨溶液在一定的条件下

11、发生反应的化学方程式:_。(4)反应完毕后,反应混合液经过自然冷却至室温时,还应经过_、_(填操作名称)等操作,才能得到苯甲醛粗产品。(5)实验中加入过量过氧化氢且反应时间较长,会使苯甲醛产品中产生较多的苯甲酸。若想从混有苯甲酸的苯甲醛中分离出苯甲酸,正确的操作步骤是_(按步骤顺序填字母)。a对混合液进行分液 b过滤、洗涤、干燥c水层中加入盐酸调节pH2 d加入适量碳酸氢钠溶液混合振荡20、某化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如图),以环己醇制备环己烯。已知:密度(g/cm3)熔点()沸点()溶解性环已醇0.9625161能溶于水环已烯0.8110383难溶于水(1)制备粗品将12.5mL环己

12、醇加入试管A中,再加入lmL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片,缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。A中碎瓷片的作用是:_,导管B除了导气外还具有的作用是:_。试管C置于冰水浴中的目的是。:_(2)制备精品环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等。加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在:_层(填上或下),分液后用:_ (填入编号)洗涤。aKMnO4溶液b稀H2SO4cNa2CO3溶液21、金刚烷是一种重要的化工原料,工业上可通过下列途径制备:请回答下列问题:(1)金刚烷的分子式为_,其分子中的CH2基团有_个;(2)如图是以环戊烷为原料制备环戊二烯的合成路线:其中,反应的方程式_,反应的反应

13、类型是_;(3)已知烯烃能发生如下的反应:RCHO+RCHO,请写出下列反应产物的结构简式:_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】晶格能是气态离子形成1摩尔离子晶体释放的能量,通常取正值;晶格能越大,形成的离子晶体越稳定,而且熔点越高,硬度越大。【详解】A.晶格能是气态离子形成1摩尔离子晶体释放的能量,注意必须是气态离子,所以A选项是正确的;B.晶格能通常为正值,故B错误;C.晶格能越大,形成的离子晶体越稳定,故C错误;D.晶格能越大,物质的硬度越大,故D错误。答案选A。【点睛】该题主要是考查学生对晶格能概念的了解以及应用的掌握程度,有利于培养学生的逻辑思维能力和发散

14、思维能力。解题的关键是明确晶格能的概念和含义,然后灵活运用即可。2、B【解析】气体的物质的量为n=0.25mol,根据二者的物质的量、质量列比例式进行计算。【详解】气体的物质的量为n=0.25mol,设氧气的物质的量为x,氦气的物质的量是y,则根据二者的物质的量、质量得联立方程式:x+y=0.25和32x+4y=2.4,解得x=0.05和y=0.2,则氧气与氦气的质量比=(32g/mol0.05mol):(0.2mol4g/mol)=1.6g:0.8g=2:1,故选B。3、C【解析】根据均摊法计算,由晶胞的结构图可知,锰原子分布在正六棱柱的顶点、上下底面的面心上、棱边的中点上和体心上,铋原子位

15、于体内,根据晶胞中原子的计算方法计算解答。【详解】由晶胞的结构图可知,锰原子分布在正六棱柱的顶点、上下底面的面心上、棱边的中点上和体心上,所以锰原子的个数为:12+2+6+16,铋原子分布在六棱柱的体内,数目为6,所以锰原子和铋原子的个数比为6:6=1:1,所以化学式为MnBi,故选C。【点睛】本题主要考查均摊法计算晶胞中各种原子的个数,解题时要注意观察晶胞中各种原子的分布。本题的易错点为顶点的原子是,不是;棱边上的原子是,不是,主要是该晶胞不是立方体,而是六棱柱。4、B【解析】分析:本题主要考察能量间的转化的方式,根据图可以知道,太阳能首先转化为化学能,其次化学能转化为热能。详解:由图可以知

16、道,太阳能首先转化为化学能(燃料燃烧过程),其次化学能转化为热能(燃料燃烧放出热量);B正确;正确选项B。5、A【解析】A. 6.4g氧气和臭氧可以看做6.4g氧原子,即为0.4mol氧原子,所以混合气体中含有的原子总数为0.4NA,故A选;B. 常温常压下,22.4LCl2的物质的量不是1mol,故B不选;C. 1L1mol/LK2SO4溶液中含有的钾离子数为2NA,故C不选;D. 1mol钠变为Na+失去的电子数为NA,故D不选。故选A。6、C【解析】在电解时只生成氢气和氧气,则溶液中氢离子在阴极放电,氢氧根离子在阳极放电,结合离子的放电顺序来解答。【详解】A电解HCl生成氢气和氯气,电解

17、CuCl2生成Cu和氯气,电解Ba(OH)2生成氢气和氧气,选项A不选;B电解NaOH生成氢气和氧气,电解CuSO4生成Cu、氧气、硫酸,电解H2SO4生成氢气和氧气,选项B不选;C电解NaOH、H2SO4、Ba(OH)2,均只生成氢气和氧气,选项C选;D电解NaBr生成溴、氢气、NaOH,电解H2SO4生成氢气和氧气,电解Ba(OH)2生成氢气和氧气,选项D不选;答案选C。【点睛】本题考查电解原理,明确溶液中离子的放电顺序是解答本题的关键,注意常见的物质的电解及电极材料,题目难度不大。7、B【解析】溴乙烷与NaOH的乙醇溶液共热,发生消去反应产生CH2=CH2,CH2=CH2与溴水发生加成反

18、应产生CH2Br-CH2Br,CH2Br-CH2Br与NaOH的水溶液发生水解反应产生HOCH2CH2OH,故合理选项是B。8、D【解析】A. Ksp(Ag2C2O4)=(10-4)210-2.46=10-11.46,科学计数法表示时应该是a10b,a是大于1小于10 的数,故它的数量级等于10-12,A错误;B. n点时c(Ag+),比溶解平衡曲线上的c(Ag+)大,所以表示AgCl的过饱和溶液,B错误;C. 设c(Cl-)=c(C2O42-)=a mol/L,混合液中滴入AgNO3溶液时,生成Ag2C2O4沉淀所需c(Ag+)=,生成AgCl沉淀所需c(Ag+)=,显然生成AgCl沉淀需要

19、的c(Ag+)小,先形成AgCl沉淀,C错误;D. Ag2C2O4+2Cl-=2AgCl+C2O42-的平衡常数为=109.04,D正确;故合理选项是D。9、B【解析】图示装置,持续通入X气体,a处放的是氧化铜,a处有红棕色物质生成,说明有金属铜生成,b处是硫酸铜白色粉末,b处变蓝是硫酸铜白色粉末遇水生成五水合硫酸铜变蓝,c处得到液体是易液化的气体遇到冰水混合物会变为液体,所以X气体与氧化铜反应生成铜、水和易液化的气体。A氢气与灼热的氧化铜反应H2+CuOCu+H2O生成铜和水,a处有红棕色物质生成,b处硫酸铜白色粉末遇水生成五水合硫酸铜变蓝,但c处得不到液体,故A错误;B乙醇和氧化铜反应CH

20、3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O,a处有红棕色物质生成,b处硫酸铜白色粉末遇水生成五水合硫酸铜变蓝,乙醛的沸点20.8,所以c处气体遇到冰水混合物,得到液体是易液化的乙醛,符合题意,故B正确;C二氧化碳和氧化铜不反应,a处不会有红棕色物质生成,故C错误;DCO和H2都能和氧化铜反应,分别生成二氧化碳和水,a处有红棕色物质生成,b处硫酸铜白色粉末遇水生成五水合硫酸铜变蓝,二氧化碳低温下容易变固体,所以c处气体遇到冰水混合物得不到液体,不符合题意,故D错误;故选B。10、B【解析】试题分析:烃是指仅含碳、氢两种元素的化合物,苯的同系物是指,含有一个苯环,组成上相差n个CH2原子团的有

21、机物,据此回答。属于芳香烃且是苯的同系物,不选;属于芳香烃,但不是苯的同系物,选;不属于芳香烃,不选;属于酚类,不选;属于芳香烃,但不是苯的同系物,选;属于芳香烃,是苯的同系物,不选;答案选B。考点:考查对芳香烃、苯的同系物的判断。11、C【解析】核磁共振氢谱图显示有三个峰,则表明该有机物分子中有三组氢,HCOOH有2组峰,A错误;CH3CHO有2组峰,B错误;CH3CH2OH有3组峰,且该有机物的三组氢的个数比和核磁共振氢谱图接近,C正确;CH3CH2CH2COOH有4组峰,故D错误;故答案选C。12、D【解析】分析:氧化还原反应中一定存在元素化合价的变化。详解:ACa(ClO)2 + CO

22、2 + H2O = CaCO3 + 2HClO反应中元素的化合价没有发生变化,属于复分解反应,故A错误;BCuO + 2HCl = CuCl2 + H2O反应中元素化合价没有发生变化,属于复分解反应,故B错误;C. SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O反应中元素化合价没有发生变化,属于复分解反应,故C错误;D. 2Na + Cl2 = 2NaCl反应中钠元素和氯元素的化合价发生了变化,属于氧化还原反应,故D正确;故选D。13、C【解析】X元素原子的最外层未达到8电子稳定结构,工业上通过分离液态空气获得其单质,则X是N或O。Y元素原子最外电子层上s、p电子数相等,Y是C或Si。Z

23、元素+2价阳离子的核外电子排布与氖原子相同,Z是Mg。W元素原子的M层有1个未成对的p电子,W是Al或Cl。则A、X元素的氢化物的水溶液显碱性(NH3)或中性(H2O),A不正确;B、若W是氯元素,则氯离子半径大于镁离子半径;B不正确;C、镁既能和氮气反应生成氮化镁,也能和氧气反应生成氧化镁,C正确;D、若Y是碳元素,则CO2形成的是分子晶体,熔沸点低,D不正确;答案选C。14、A【解析】A. 红外光谱可测定有机物的共价键以及官能团,故A正确;B. 质谱法可测定有机物的相对分子质量,与官能团信息无关,故B错误;C. 色谱法利用不同物质在不同相态的选择性分配,以流动相对固定相中的混合物进行洗脱,

24、混合物中不同的物质会以不同的速度沿固定相移动,最终达到分离的效果,故C错误;D. 核磁共振氢谱法可测定H原子种类,可测定碳骨架信息,故D错误;本题选A。15、D【解析】分析:本题考查的是离子方程式的判断,是常规题。详解:A.钠和水的反应的离子方程式为:2Na +2H2O2Na+ + H2 + 2OH-,故错误;B.氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸是弱酸,不能拆成离子形式,故错误;C. 硫酸铝和过量的氨水反应生成氢氧化铝沉淀,故错误;D.过氧化钠先和水反应生成氢氧化钠和氧气,氢氧化钠和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠,离子方程式为:2Na2O2+2Cu2+2H2O=4Na+2Cu(OH)2

25、+O2,故正确。故选D。点睛:掌握离子方程式的判断方法:(1)违背反应客观事实 如:Fe2O3与氢碘酸:Fe2O36H+2 Fe3+3H2O错因:忽视了Fe3+与I-发生氧化一还原反应(2)违反质量守恒或电荷守恒定律及电子得失平衡 如:FeCl2溶液中通Cl2 :Fe2+Cl2Fe3+2Cl- 错因:电子得失不相等,离子电荷不守恒(3)混淆化学式(分子式)和离子书写形式 如:NaOH溶液中通入HI:OH-HIH2OI-错因:HI误认为弱酸.(4)反应条件或环境不分: 如:次氯酸钠中加浓HCl:ClO-H+Cl-OH-Cl2错因:强酸制得强碱(5)忽视一种物质中阴、阳离子配比.16、C【解析】分

26、析:由二甘醇的结构简式可知,二甘醇分子中含有羟基,故可发生消去反应和取代反应,根据相似相溶原理知二甘醇不仅易溶于水,也易溶于乙醇等有机溶剂,含有相同碳原子数的一元醇沸点低于二元醇,醇能与钠反应生成氢气。详解:A二甘醇属于二元醇,含有相同碳原子数的一元醇沸点低于二元醇,沸点比乙醇高,选项A错误;B二甘醇属于有机物,且题干中“二甘醇可用作溶剂”推知二甘醇能溶于乙醇,选项B错误;C二甘醇属于二元醇,1mol二甘醇和足量Na反应生成1molH2,选项C正确;D羟基碳的邻位碳上有氢,可以发生消去反应,但反应条件不是在NaOH的乙醇溶液中加热而应该是浓硫酸及加热,选项D错误;答案选C。考点:考查二甘醇的性

27、质的有关判断。点睛:该题是中等难度的试题,试题注重基础知识的巩固,侧重能力的培养和解题方法的指导。该题的关键是准确判断出分子中含有的官能团,然后依据相应官能团的结构和性质灵活运用即可,有利于培养学生的知识迁移能力,难度不大。二、非选择题(本题包括5小题)17、CuAlO2 AlO2CO22H2OAl(OH)3HCO3 2Cu22ClSO22H2O2CuClSO424H 2Al2O34CuO4CuAlO2O2 【解析】蓝色溶液A与过量的NaOH溶液反应得到蓝色沉淀B与无色溶液B,则溶液A含有Cu2+、沉淀B为Cu(OH)2,沉淀B加热分解生成黑色固体D为CuO,D与盐酸反应得到蓝色溶液F为CuC

28、l2;无色溶液B通入过量的二氧化碳得到白色沉淀C,故溶液B中含有AlO2-、白色沉淀C为Al(OH)3、E为AlCl3;则溶液A中含有Al3+,由元素守恒可知固体X中含有Cu、Al元素,则红色固体A为Cu,结合转化可知X中还含有O元素。结合题意中物质的质量计算解答。【详解】(1) 根据上述分析,固体X中含有Cu、Al和O元素。Al(OH)3的物质的量为=0.1mol,Cu(OH)2的物质的量为=0.05mol,Cu单质的物质的量为=0.05mol,由原子守恒可知12.3gX中含有0.1mol Al原子、0.1mol Cu原子,则含有O原子为:=0.2mol,则X中Cu、Al、O原子数目之比为0

29、.1mol0.1mol0.2mol=112,故X的化学式为CuAlO2,故答案为:CuAlO2;(2) B中含有AlO2-,B中通入过量CO2产生白色沉淀的离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2OAl(OH)3+HCO3-,故答案为:AlO2-+CO2+2H2OAl(OH)3+HCO3-;(3) F为CuCl2,F溶液中通入中SO2气体会产生白色沉淀,该沉淀中氯元素质量分数为35.7%,Cu、Cl原子的个数之比为1:1,则沉淀为CuCl,反应的离子方程式为:2Cu2+2Cl-+SO2+2H2O2CuCl+SO42-+4H+,故答案为:2Cu2+2Cl-+SO2+2H2O2CuCl+SO42-

30、+4H+;(4)Al(OH)3煅烧的固体产物为Al2O3,与CuO高温反应可生成化合物CuAlO2,其化学方程式为:2Al2O3+4CuO 4CuAlO2+O2,故答案为:2Al2O3+4CuO 4CuAlO2+O2。18、离子键、共价键 H+SO42+NH4+Ba2+2OHBaSO4+NH3+2H2O FeI2 仅有I被氧化成I2使溶液呈黄色 I、Fe2+均被氧化使溶液呈黄色 取少量变黄溶液于试管中,滴加几滴KSCN溶液,若变红则合理(其他合理亦可) NO3+4H+3e-NO+2H2O 【解析】(1)从所给离子的种类判断,不溶于稀硝酸的白色沉淀是硫酸钡沉淀,使红色石蕊试纸变蓝的气体是氨气,则

31、A、B中含有磷酸氢根离子、铵根离子,且B溶液呈碱性,所以A是硫酸氢铵,B是氢氧化钡,A的化学式为NH4HSO4,化学键类型为离子键、共价键;A、B溶液混合后加热呈中性,说明氢氧根离子与氢离子、氨根离子恰好完全反应,且生成硫酸钡沉淀,离子方程式为H+SO42+NH4+Ba2+2OHBaSO4+NH3+2H2O;(2)A的水溶液呈浅绿色,说明A中存在Fe2+;B的水溶液呈无色且其焰色反应为黄色,说明B中存在Na+;向A的水溶液中加入稀盐酸无明显现象,说明A不与盐酸反应;再加入B后溶液变黄,溶液呈黄色可能有Fe3+生成或有I2生成。则加入B后混合溶液中应含有强氧化性物质,根据所给离子判断,氢离子与硝

32、酸根离子结合成为硝酸具有强氧化性,所以B是NaNO3,A是FeI2;碘离子的还原性比亚铁离子的还原性强,所以与硝酸发生氧化还原反应 时碘离子先被氧化,所以溶液变黄的原因可能是有两种:.I-被氧化为I2而使溶液变黄,离子方程式为6I-+2H+2 NO3-=2NO+ I2+4H2O;.I、Fe2+均被氧化使溶液呈黄色,离子方程式为2I-+4H+ Fe2+NO3-=NO+ I2+2H2O+Fe3+;取少量变黄溶液于试管中,滴加几滴KSCN溶液,若变红则合理;利用上述过程中溶液变黄原理,将其设计成原电池,若电子由a流向b,则b极为正极,正极上硝酸根离子得电子产生NO,电极反应式为NO3+4H+3e-NO+2H2O。19、球形冷凝管 水浴加热 2H2O2 3H2O +2AgH

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