2022年广东省东莞市第四高级中学化学高一第一学期期中考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、已知丙酮(C3H6O)通常是无色液体,可溶于水,密度小于1g·mL-1,沸点约为56℃。要将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,最合理的方法选择是()A.过滤B.蒸馏C.蒸发D.干燥2、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列化学反应属于区域3的是A.4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2B.2Na+Cl22NaClC.Zn+CuSO4===ZnSO4+CuD.2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑3、根据硫元素的化合价判断下列物质中的硫元素不能表现氧化性的是()A.Na2S B.S C.SO2 D.H2SO44、下列反应的离子方程式书写正确的是A.醋酸滴在石灰石上:CO32—+2CH3COOH═CH3COO—+H2O+CO2↑B.稀硫酸滴在铁片上:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓D.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+2Ag+═2Ag+Cu2+5、下列说法正确的是①Fe(OH)3胶体和CuSO4溶液都是混合物②BaSO4是一种难溶于水的强电解质③置换反应都是离子反应④冰醋酸、纯碱、小苏打分别属于酸、碱、盐A.②③B.②④C.①②D.③④6、BMO(Bi2MoO6)是一种高效光催化剂,可用于光催化降解苯酚(化学式为CHQO),原理如图所示。下列说法错误的是A.反应②中BMO+转化为BMOB.该过程说明氧化性:BMO+比O2弱C.若有1molO2参与反应,则总反应中有6mol电子转移D.反应①和②中被降解的苯酚的物质的量之比为3∶17、如图所示,两个连通容器用活塞分开,左右两室(体积相同)各充入一定量NO和O2,且恰好使两容器内气体密度相同。已知2NO+O2==2NO2,打开活塞,使NO与O2充分反应,则下列说法正确的是A.开始时左右两室分子数相同 B.反应开始后NO室压强增大C.最终容器内密度与原来相同 D.最终容器内仍然有NO剩余8、下列物质分类的正确组合是()A.A B.B C.C D.D9、容量瓶上不必标注的是()A.刻度线B.容积C.物质的量浓度D.温度10、在标准状况下,将aLNH3完全溶于水得到VmL氨水,溶液的密度为ρg·cm-3,溶质的质量分数为w,溶质的物质的量浓度为cmol·L-1。下列叙述中正确的是()①w=×100%②c=③若上述溶液中再加入VmL水后,所得溶液的质量分数大于0.5w④若上述溶液中再加入0.5VmL同浓度稀盐酸,充分反应后溶液中离子浓度大小关系为c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+)A.①④B.②③C.①③D.②④11、下列关于物质分类的正确组合是()分类组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2SO3H2SO4NaHCO3SO2CO2BNaOHHClNaClNa2ONOCNaOHCH3COOHCaF2CO2SO2DKOHHNO3CaCO3CaOSO2A.A B.B C.C D.D12、某溶液可能含有Na+、NH4+、Ca2+、Cl–、SO42–、CO32–中的若干种。为了确定该溶液的组成,进行如下实验:①取100mL上述溶液,加入足量氯化钡溶液,充分反应后将沉淀过滤、洗涤、干燥,得到4.30g固体。向该固体中加过量的稀硝酸,仍有2.33g固体未溶解。②向①的滤液中加入足量NaOH,加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体0.448L(气体全部逸出,且已经换算成标准状况下体积)。以下说法正确的是A.原溶液中SO42–、CO32–和NH4+一定存在,Cl-一定不存在B.原溶液中一定不存在Ca2+,无法判断Na+是否存在C.原溶液中可能存在Cl-,且c(Na+)≥0.200mol·L-1D.为确定原溶液中Cl-是否存在,可以取实验①的滤液,加硝酸酸化的AgNO3进行检验13、下列反应能用H++OH-=H2O表示的是A.醋酸和氢氧化钠溶液 B.氢氧化镁和盐酸C.氢氧化钡和稀硫酸 D.澄清石灰水和硝酸14、下面关于电解质的叙述中正确的是()A.电解质在水中一定能导电B.纯水的导电性很差,所以水不是电解质C.化合物电离时,生成的阳离子是氢离子的是酸D.电解质、非电解质都指化合物而言,单质不属于此范畴15、实验是化学研究的基础,关于下列各实验装置图的叙述中,正确的是①②③④A.装置①振荡后静置,溶液上层无色,下层紫红色B.装置②可用于吸收HCl气体,并防止倒吸C.装置③可用于制取蒸馏水D.装置④b口进气可收集H2、CO2等气体16、下列说法正确的是A.NaCl晶体中含有Na+、Cl-,所以NaCl晶体能导电B.CO2溶于水能导电,所以CO2是电解质C.BaSO4难溶于水,BaSO4是非电解质D.Cl2的水溶液能够导电,但Cl2不是电解质二、非选择题(本题包括5小题)17、短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置________________________。(2)F离子结构示意图________________________。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是___________%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为___________________________________。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_____________________________________。18、有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,其中A着火只能用干燥的沙土灭火,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、B、F的化学式A______B______F______。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_____________。若生成3mol的B,则转移的电子数目为_______________。(3)写出E与C、D反应生成的B和F离子方程式____________________________。19、海带含有大量的碘,每1000g海带中含碘5g左右。实验室中,从海藻里提取碘的部分流程如下图。(1)③的操作名称是________________,⑤的操作名称是__________________。(2)试剂b可以是四氯化碳,还可以是_________________________(填名称)。(3)关于⑤的操作步骤,下列说法正确的是_____________________(填字母)。A.振荡液体时,需要倒转分液漏斗B.充分振荡液体后,将分液漏斗放置在铁架台上,立即分液C.分液时,上下层液体都要从分液漏斗下口沿着烧杯内壁流入不同的烧杯D.分液时,需要塞进分液漏斗上方的玻璃塞,使分液漏斗密封(4)试剂a可选用稀硫酸酸化的过氧化氢溶液,补全步骤④反应的离子方程式:___I―+____H2O2+______==____I2+______。(系数为“1”时,要写“1”)(5)某兴趣小组设计实验方案,从含I2的CCl4溶液中分离I2和CCl4。已知:熔点沸点I2114℃184℃CCl4-23℃77℃①小组同学根据资料,采用了蒸馏的方法,组装了如下图装置,仪器B的名称是_____,图中有一个明显错误,应改正为_______________________________________。②该小组同学改正装置错误后,进行实验。用80℃水浴加热片刻,观察到烧瓶中出现紫色蒸气,锥形瓶中也开始收集到浅紫红色溶液,最终烧瓶中残留少量的I2。通过实验得出结论,常压下的蒸馏__________________________(填“适合”或“不适合”)分离I2和CCl4。20、某化学实验需要450mL0.10mol·L-1Na2CO3溶液,某同学选用Na2CO3·10H2O晶体进行配制,简要回答下列问题:(1)该实验应选择__________mL容量瓶。(2)需称取Na2CO3·10H2O的质量为__________g。(3)该实验的正确操作顺序是_______________(填字母代号)。A.用托盘天平称取Na2CO3·10H2O晶体B.上下颠倒摇匀C.用胶头滴管加水至刻度线D.洗涤所用仪器并将洗涤液转移进容量瓶E.将所称取的晶体溶于蒸馏水并冷却至室温F.将溶液转入容量瓶(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,则所配溶液浓度______;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,会使所配溶液浓度______;NaOH溶解后未经______;立即注入容量瓶至刻度线,会使浓度______;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使所配溶液浓度______(凡涉及浓度变化填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(5)向200mL所配的0.10mol·L-1Na2CO3溶液中逐滴加入10mL12.25%稀H2SO4(ρ=1.0g/cm3),理论上能收集到标准状况下的气体__________mL。21、某澄清溶液中,可能含有下表中的若干种离子。阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-(已知H2SiO3是不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物;硅酸钙、硅酸钡是沉淀,硅酸银不存在)现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积均在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56L气体Ⅱ将Ⅰ的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象(1)通过以上实验说明,一定存在的离子是___________;一定不存在离子是____________;可能存在的离子是____________________。(2)写出实验Ⅰ中加入足量稀盐酸生成标准状况下0.56L气体对应的离子方程式:___________________________________________________________________。写出实验Ⅱ中对应的化学方程式:________________________________。(3)溶液中的阳离子的最小浓度是_________mol·L-1。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

丙酮易溶于水,但是其沸点和水的沸点相差较大,所以可用蒸馏操作将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,B正确;综上所述,本题选B。2、A【解析】

A.反应4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2,是不属于基本反应类型的氧化还原反应,故A正确;B.反应2Na+Cl22NaCl,是化合反应,也是氧化还原反应,故B错误;C.反应Zn+CuSO4===ZnSO4+Cu,是置换反应,也是氧化还原反应,故C错误;D.反应2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑,是分解反应,也是氧化还原反应,故D错误;本题答案为A。3、A【解析】

A.硫化钠中硫元素处于最低价,为-2价,该物质只有还原性,不能表现氧化性,A正确;B.单质硫中,硫元素化合价为0价,处于中间价,既有氧化性又有还原性,B错误;C.二氧化硫中,硫元素化合价为+4价,处于中间价,既有氧化性又有还原性,C错误;D.硫酸中硫元素处于最高价,为+6价,该物质中的硫元素只能表现氧化性,D错误。4、D【解析】

石灰石属于难溶性物质,不能拆成离子形式,故A错误;Fe与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,即Fe2+,故B错误;氢氧化钡溶液与稀硫酸反应中除了生成硫酸钡,还生成水,答案C中漏离子反应,故C错误;铜可以置换出银,离子方程式正确,故D正确。故选D。【点睛】离子方程式的书写常见错误有:离子符号书写是否正确,质量和电荷是否守恒,产物是否书写正确。5、C【解析】

①胶体和溶液都属于混合物,Fe(OH)3胶体和CuSO4溶液都是混合物,①正确;②BaSO4难溶于水,溶于水的BaSO4完全电离成Ba2+和SO42-,BaSO4属于强电解质,②正确;③置换反应不一定是离子反应,如C+2CuO≜2Cu+CO2↑属于置换反应,但不属于离子反应,③错误;④纯碱是Na2CO3,纯碱电离产生Na+和CO32-,纯碱属于盐,纯碱不属于碱,④错误;正确的有①②,答案选C。6、C【解析】

根据图示,反应物是C6H6O和氧气、生成物是二氧化碳和水,BMO是催化剂,反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,据此分析解答。【详解】A.根据分析,BMO是催化剂,反应②中BMO+转化为BMO,故A正确;B.根据图示,反应中BMO与氧气作用转化为BMO+和O,根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性可知,氧化性:BMO+比O2弱,故B正确;C.反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,反应中1molO2参与反应,有4mol电子转移,故C错误;D.反应①中O生成-2价的氧得到3个电子,反应②中BMO+转化为BMO得1个电子,根据转移电子守恒知,①和②中被降解的苯酚的物质的量之比为3∶1,故D正确;故选C。7、C【解析】

A.由左右两室体积相同,两容器内气体密度相同可知,两容器中气体的质量一定相等,再结合n=来判断气体的物质的量关系,据此判断;

B.发生2NO+O2=2NO2,反应后总的物质的量减少,故反应后NO室的气体物质的量要减小;C.气体的总质量为原来一氧化氮与氧气质量之和,为NO质量的2倍,体积为左右两室的体积之和,为左室的2倍,故密度不变;

D.NO、O2的质量相等,二者物质的量之比为32:30=16:15,发生2NO+O2=2NO2,NO少量,无剩余。【详解】A.由左右两室体积相同,两容器内气体密度相同可知,两容器中气体的质量一定相等,而NO和O2的摩尔质量不相等,故其物质的量不相等,开始时左右两室分子数不相同,故A项错误;B.发生2NO+O2=2NO2,反应后总的物质的量减少,平均充满左右两室,故反应后NO室的气体物质的量要减小,故压强减小,故B项错误;C.反应后气体的总质量为原来一氧化氮与氧气质量之和,为NO质量的2倍,体积为左右两室的体积之和,为左室的2倍,故密度不变,即最终容器内密度与原来相同,故C项正确;D.NO、O2的质量相等,根据n=得出,二者物质的量之比与摩尔质量成反比,即物质的量之比为32:30=16:15,发生的反应为2NO+O2=2NO2,可以看出参加反应的NO少量,无剩余,故D项错误;答案选C。8、D【解析】

A.Cu2(OH)2CO3属于盐类,SiO2属于酸性氧化物,故A错误;B.CO不属于酸性氧化物,故B错误;C.NH3不属于酸,故C错误;D.分类正确,故D正确;答案:D【点睛】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)。9、C【解析】

容量瓶主要用于准确地配制一定物质的量浓度的溶液;它是一种细长颈、梨形的平底玻璃瓶,配有磨口塞;瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所注明的容积数,一种规格的容量瓶只能量取一个量,常用的容量瓶有50、100、250、500、1000毫升等多种规格.【详解】容量瓶是一种定量仪器,用于配制一定体积的溶液,所以容量瓶上标有容积和刻度线;温度影响溶液的体积,配制一定物质的量浓度的溶液需要在一定温度下进行,所以容量瓶上标有A.刻度线,B.容积、D.温度,没有C物质的量浓度,故选C。【点睛】本题考查了容量瓶的构造,解题关键:注意掌握常见仪器的构造及使用方法,仪器的0刻度、计量仪器的准确度等.10、D【解析】;③因为VmL水的质量大于VmL氨水的质量,所以溶液的质量分数小于0.5w;④所得溶液为NH4Cl和NH3·H2O等物质的量的混合液,所以c(NH)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+)。11、D【解析】

A.Na2SO3不是碱,是盐;SO2不是碱性氧化物,是酸性氧化物,故A不选;B.NO不是酸性氧化物,是不成盐氧化物,故B不选;C.CO2不是碱性氧化物,是酸性氧化物,故C不选;D.KOH是碱,HNO3是酸,CaCO3是盐,CaO是碱性氧化物,SO2是酸性氧化物,故D选;故选D。【点睛】酸性氧化物是能和碱反应只生成一种盐和水的氧化物,如SO2、CO2、SiO2等。碱性氧化物是能和酸反应只生成一种盐和水的氧化物,如CaO、Na2O等。12、C【解析】

①取100mL上述溶液,加入足量氯化钡溶液,充分反应后将沉淀过滤、洗涤、干燥,得到4.30g固体。向该固体中加过量的稀硝酸,仍有2.33g固体未溶解。说明白色沉淀为BaCO3和BaSO4,质量一共是4.3g,则溶液中含有CO32-、SO42-,且硫酸钡的质量是2.33g,所以硫酸根离子的物质的量是=0.01mol;碳酸钡的质量是:4.3g-2.33g=1.97g,碳酸根离子的物质的量为=0.01mol;②向①的滤液中加入足量的NaOH溶液,加热,产生能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体是氨气,物质的量是=0.02mol,说明溶液中有NH4+的物质的量是0.02mol,据此分析解答。【详解】A.由以上分析可知一定存在0.01molSO42-、0.01molCO32-、0.02molNH4+,阴离子所带负电荷大于阳离子所带正电荷,不能确定是否含有Cl-,故A错误;B.由以上分析可知溶液中含有CO32-、SO42-,一定不存在Ca2+,阴离子所带负电荷大于阳离子所带正电荷,一定含Na+,故B错误;C.原溶液中可能存在Cl-,根据n(+)=n(-),即0.02+n(Na+)=2×0.01+2×0.01+n(Cl-),据此得出n(Na+)≥0.02mol,体积为100mL,则c(Na+)≥0.200mol·L-1,故C正确;D.①中加入足量氯化钡溶液,会干扰Cl-的检验,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为D,要注意加入的氯化钡对实验的影响。13、D【解析】

H++OH-═H2O表示强酸和强碱反应生成可溶性的盐和水的一类反应,据此来回答。【详解】A.醋酸是弱酸,在离子方程式中不能拆成离子,离子反应为:CH3COOH+OH−=CH3COO−+H2O,故A错误;B.氢氧化镁是难溶于水的白色沉淀,应写成化学式不能拆成离子,离子反应为:2H++Mg(OH)2═Mg2++2H2O,故B错误;C.稀硫酸和氢氧化钡反应生成了硫酸钡和水,反应的离子方程式为:2H++2OH-+SO42−+Ba2+=BaSO4↓+2H2O,不能够用离子方程式H++OH-=H2O表示,故C错误;D.硝酸是强酸,澄清石灰水氢氧化钙是强碱,生成的硝酸钙是可溶的盐,能用H++OH-=H2O来表示,故D正确;答案选D。14、D【解析】

A、难溶物硫酸钡、氯化银等在水中均不能导电;

B、纯水部分电离,属于化合物,是电解质;C、酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物;D、按化合物是否导电把化合物分为电解质和非电解质。【详解】A.电解质在水中不一定能导电,如难溶电解质硫酸钡、氯化银等,故A错误;

B.纯水能够电离出氢离子和氢氧根离子,属于极弱的电解质,故B错误;C.酸是指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物,故C错误;

D.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,电解质和非电解质都是对化合物而言的,故D正确;

综上所述,本题选D。15、C【解析】

A.该操作为分液,分离互不相溶的液体混合物;B.导管插入水中,不能起到防倒吸的作用;C.利用蒸馏操作可制得蒸馏水;D.该装置适用于收集密度比空气小的气体。【详解】A.酒精和水互溶,不分层,故A项错误;B.图②装置不能起到防倒吸的作用,可改用密度比水大的四氯化碳,故B项错误;C.图③为蒸馏装置图,冷凝水下进上出,故C项正确;D.b口进气可收集密度比空气小的气体,如H2,CO2密度比空气大,不适用此方法,故D错误;综上,本题选C。【点睛】本题考查物质分离提纯过程中的常见操作,比如:蒸馏、萃取分液,同时还考察了气体的收集和尾气的处理。要注重对实验过程的剖析,熟悉实验操作过程,明确实验操作的目的。16、D【解析】

溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,溶于水和在熔融状态下均不能导电的化合物是非电解质,据此判断。【详解】A.NaCl晶体中含有Na+、Cl-,但不能自由移动,则NaCl晶体不能导电,A错误;B.CO2溶于水能导电,是与水反应生成碳酸的缘故,碳酸是电解质,CO2是非电解质,B错误;C.BaSO4难溶于水,但其熔融时能导电,其溶于水的部分完全电离,则BaSO4是电解质,C错误;D.Cl2的水溶液能够导电,是因为氯气和水反应生成盐酸和次氯酸的缘故,氯气是单质,则Cl2既不是电解质也不是非电解质,D正确;答案为D。【点睛】化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,如石墨;电解质本身不一定能导电,如NaCl晶体。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期ⅥA族252Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强【解析】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期ⅥA族。(2)氯离子结构示意图是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。18、NaH2NaAlO22Na+2H2O=2NaOH+H26NA2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2【解析】

有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和NaOH,则A为Na,B为H2,氢氧化钠和水与单质E反应生成氢气,则E为Al,因此F为偏铝酸钠,据此答题。【详解】(1)根据上述分析,A、B、F的化学式分别为:Na、H2、NaAlO2,故答案为Na、H2、NaAlO2。(2)钠和水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2,该反应中每生成1mol的氢气,转移2mol电子,若生成3mol的H2,则转移的电子数目为6NA,故答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2,6NA。(3)铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2,故答案为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2。【点睛】本题的突破口为C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应中水也参与了反应。19、过滤萃取分液苯或汽油A212H+12H2O冷凝管温度计的水银球在蒸馏烧瓶的支管口处不适合【解析】

本题主要考查海水中提取碘单质的实验流程与相关操作。(1)操作③为固液分离操作;操作⑤为液液不相溶分离操作;(2)根据常见萃取实验中萃取剂的选择原则分析;(3)根据分液的具体操作解答即可;(4)根据氧化还原反应化合价升降相等以及原子守恒、电荷守恒配平;(5)①根据实验室常见仪器名称填写;根据蒸馏实验中温度计的水银球位置填写;②碘单质受热易升华,80℃时会随着CCl4一起进入锥形瓶中,由此做出判断。【详解】(1)操作③为固液不相溶分离操作,故操作名称为过滤;操作⑤为液液不相溶分离操作,故操作名称为分液;(2)试剂b为萃取剂,本实验中还可选用苯、汽油;(3)操作⑤为分液,A.振荡液体时,需要倒转分液漏斗,以保证萃取剂与溶质完全接触,提高萃取率,正确;B.充分振荡液体后,将分液漏斗放置在铁架台上,静置,待溶液完全分层时,再进行分液,错误;C.分液时,上层液体从上口倒出,下层液体从分液漏斗下口流出,避免试剂被污染,错误;D.分液时流出下层液体过程中,需将漏斗上口的玻璃塞打开或使塞上的凹槽或小孔对准漏斗口上的小孔,使漏斗内外空气相通,以保证下层液体能顺利流出,错误;(4)该反应中H2O2做氧化剂,其中O全部从-1价降低为-2价,I-从-1价升高为0价,该反应是在酸性环境下进行,根据氧化还原反应化合价升降相等可知,该反应的离子方程式为:2I-+H2O2+2H+===I2+2H2O;(5)①仪器B为冷凝管;蒸馏实验中,其原理是根据液体的沸点差异进行分离,故需通过温度计测量馏出液的蒸汽温度,故温度计的水银球应与支管口相平行;②由题干信息可知,CCl4在80℃时为气态,而I2受热易升华,随CCl4蒸汽一起进入锥形瓶,不能达到分离I2和CCl4的实验目的。【点睛】萃取剂选择三原则:①萃取剂和原溶剂互不相溶;②萃取剂和溶质不发生反应;③溶质在萃取剂中的溶解度远大于在水中的溶解度;常用的有机萃取剂有四氯化碳、苯、汽油、酒精、丙酮等,但本实验中酒精和丙酮能与水混溶,不符合萃取剂的选择标准,故无法选择。分液操作的注意事项:(1)振荡时,要不时地旋开活塞放气,以防止分液漏斗内压强过大造成危险;(2)分液时,分液漏斗下端要紧靠烧杯内壁,以防液滴飞溅;(3)旋开活塞,用烧杯接收下层液体时,要注意待下层液体恰好流出时及时关闭分液漏斗的活塞,注意不能让上层液体流出,上层液体应从上口倒出。20、50014.3AEFDCB偏低无影响冷却偏高偏低112

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