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文档简介
2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、下列氧化物不能跟铝粉组成铝热剂的是A.Cr2O3 B.MnO2 C.MgO D.V2O52、下列反应中前者属于取代反应,后者属于加成反应的是()A.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色;甲烷与氯气混和后光照反应B.乙烯通入酸性KMnO4溶液中,溶液褪色;苯与氢气在一定条件下反应生成环己烷C.苯滴入浓硝酸和浓硫酸的混合液中,有油状液体生成;乙烯与水生成乙醇的反应D.在苯中滴入溴水,溴水褪色;乙烯自身生成聚乙烯的反应3、下列图示正确的是()A.图表示反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)在t1时刻增大O2的浓度对反应速率的影响B.图表示反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)在t1时刻加入催化剂后对反应速率的影响C.图表示中和热测定的实验装置图D.图中a、b曲线分别表示反应CH2=CH2(g)+H2(g)→CH3CH3(g);ΔH<0,使用和未使用催化剂时,反应过程中的能量变化4、下列关于氨气的说法不正确的是()A.NH3溶于水后,水溶液中存在大量的NH4+B.NH3能在铂的存在下与O2反应C.凡是铵盐都能与苛性钠共热产生NH3D.碳铵受热分解产生的气体经碱石灰干燥后可得纯净的NH35、完全燃烧2mol某有机物,生成4molCO2和6molH2O,同时消耗5molO2,该有机物的分子式为A.C2H6O2B.C2H4OC.C2H6OD.C2H66、下面是四个化学反应,你认为理论上不可用于设计原电池的化学反应是A.Zn+Ag2O+H2O==Zn(OH)2+2Ag B.Pb+PbO2+2H2SO4==2PbSO4+2H2OC.Zn+CuSO4==Cu+ZnSO4 D.CaO+SiO2CaSiO37、下列互为同素异形体的是A.H2O与H2O2 B.与C.正丁烷与异丁烷 D.石墨与金刚石8、下列过程或现象与盐类水解无关的是A.纯碱溶液去油污 B.铁在潮湿的环境下生锈C.加热氯化铁溶液颜色变深 D.明矾净水9、某有机物的结构简式如图所示,下列有关该有机物的叙述正确的是()A.该有机物的分子式为C11H14O3B.该有机物可能易溶于水且具有水果香味C.该有机物可能发生的化学反应类型有:水解、酯化、氧化、取代D.1mol该有机物在Ni作催化剂的条件下能与4molH2发生加成反应10、除去下列物质中的杂质(括号内为杂质),所用试剂和分离方法均正确的是()混合物所用试剂分离方法A甲烷(乙烯)酸性高锰酸钾洗气B苯(乙酸)氢氧化钠溶液分液C氯气(HCl)氢氧化钠溶液洗气D乙醇(水)金属钠蒸馏A.A B.B C.C D.D11、分子式为C4H8Cl2的有机物共有(不含立体异构)A.7种 B.8种 C.9种 D.10种12、下列有关电池的叙述正确的是A.华为Mate系列手机采用的超大容量高密度电池是一种一次电池B.原电池中的电极一定要由两种不同的金属组成C.原电池中发生氧化反应的电极是负极D.太阳能电池主要材料为二氧化硅13、迄今为止,煤、石油和天然气等化石能源仍然是人类使用的主要能源。下列有关煤、石油、天然气等资源的说法正确的是A.石油裂解可以得到汽油,这种汽油是一种纯净物B.煤的气化就是将煤在高温条件由固态转化为气态的变化过程C.天然气是一种清洁的化石燃料D.煤就是碳14、下列描述中,不正确的是A.硅胶是用二氧化硅和水反应制得的B.水泥是以黏土和石灰石为原料制成的C.普通玻璃是以纯碱、石灰石和石英砂为原料制成的D.赏心悦目的雕花玻璃是用氢氟酸对玻璃刻蚀而成的15、下列装置能够组成原电池的是()A.B.C.D.16、在一密闭容器中充入1molH2和1molI2,压强为p(Pa),并在一定温度下使其发生反应:H2(g)+I2(g)⇌2HI(g)△H<0.下列操作中,能使其反应速率减慢的有()①保持容器容积不变,向其中充入1molH2②保持容器容积不变,向其中充入1molN2(N2不参加反应)③保持容器内压强不变,向其中充入1molN2(N2不参加反应)④保持容器内压强不变,向其中充入1molH2(g)和1molI2(g)⑤提高起始反应温度A.0个 B.1个 C.2个 D.3个二、非选择题(本题包括5小题)17、乳酸在生命化学中起重要作用,也是重要的化工原料,因此成为近年来的研究热点。下图是获得乳酸的两种方法,其中A是一种常见的烃,它的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。(1)上述有机物中有一种可作为水果的催熟剂,其结构简式是_______。淀粉完全水解得到D,D的名称是_______。(2)A→B的反应类型是_______;B→C反应的化学方程式是_______。向C中加入新制氢氧化铜悬浊液加热后的实验现象是_______。(3)B可以被酸性高锰酸钾溶液或酸性重铬酸钾溶液直接氧化为有机物E,B与E可在浓硫酸催化作用下反应生成酯(C4H8O2),实验装置如图所示。已知实验中60gE与足量B反应后生成66g该酯,则该酯的产率为_______。(4)为检验淀粉水解产物,小明向淀粉溶液中加入稀硫酸并加热一段时间,冷却后的溶液中直接加入银氨溶液,水浴加热,无银镜出现,你认为小明实验失败的主要原因是_______。(5)乳酸与铁反应可制备一种补铁药物,方程式为(未配平):+Fe→+X则45g乳酸与铁反应生成X的体积为_______L(标准状况)。(6)两分子乳酸在一定条件下通过酯化反应可生成一分子六元环酯(C6H8O4)和两分子水,该环酯的结构简式是_______。18、从铝土矿(主要成分是Al2O3,含SiO2、Fe2O3、MgO等杂质)中提取氧化铝的两种工艺流程如下:请回答下列问题:(1)流程甲加入盐酸后生成Al3+的离子方程式为_________________________。(2)灼烧用的仪器_________________填名称)。(3)沉淀A的成分是______________(填化学式)。(4)冶炼铝的化学方程式__________________________________。19、硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛。将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O3·5H2O(大苏打)。已知:Na2S、Na2CO3、Na2SO3、NaHCO3溶液呈碱性;NaHSO3溶液呈酸性。(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是________(填字母代号)。(2)向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:①浅黄色沉淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_____________________________________;②当浅黄色沉淀不再增多时,反应体系中有无色无味的气体产生,反应的化学方程式为________________________________;③浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);④继续通入过量的SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为________________________。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为____________;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是________________。20、我国国标推荐的食品药品中Ca元素含量的测定方法之一:利用Na2C2O4将处理后的样品中的Ca2+沉淀,过滤洗涤,然后将所得CaC2O4固体溶于过量的强酸,最后使用已知浓度的KMnO4溶液通过滴定来测定溶液中Ca2+的含量。针对该实验中的滴定过程,回答以下问题:(1)KMnO4溶液应该用________(填“酸式”或“碱式”)滴定管盛装。(2)写出滴定过程中反应的离子方程式:_____________。(3)滴定终点的颜色变化:溶液由________色变为________色。(4)以下哪些操作会导致测定的结果偏高________(填字母编号)。a.装入KMnO4溶液前未润洗滴定管b.滴定结束后俯视读数c.滴定结束后,滴定管尖端悬有一滴溶液d.滴定过程中,振荡时将待测液洒出(5)某同学对上述实验方法进行了改进并用于测定某品牌的钙片中的钙元素(主要为CaCO3)含量,其实验过程如下:取2.00g样品加入锥形瓶中,用酸式滴定管向锥形瓶内加入20.00mL浓度为0.10mol·L-1的盐酸(盐酸过量),充分反应一段时间,用酒精灯将锥形瓶内液体加热至沸腾,数分钟后,冷却至室温,加入2~3滴酸碱指示剂,用浓度为0.10mol·L-1的NaOH溶液滴定至终点,消耗NaOH溶液8.00mL。[提示:Ca(OH)2微溶于水,pH较低时不会沉淀]①为使现象明显、结果准确,滴定过程中的酸碱指示剂应选择_______(填“石蕊”、“甲基橙”或“酚酞”)溶液;②此2.00g钙片中CaCO3的质量为________g。21、I、白磷(P4)可由Ca3(PO4)2、焦炭和SiO2在一定条件下反应获得。相关热化学方程式如下:2Ca3(PO4)2(s)+10C(s)=6CaO(s)+P4(s)+10CO(g)ΔH1=+3359.26kJ·mol-1CaO(s)+SiO2(s)=CaSiO3(s)ΔH2=-89.61kJ·mol-12Ca3(PO4)2(s)+6SiO2(s)+10C(s)=6CaSiO3(s)+P4(s)+10CO(g)ΔH3则ΔH3=__II.下图所示装置中,甲、乙、丙三个烧杯依次分别盛放足量的NaOH溶液、足量的CuSO4溶液和足量的AgNO3溶液,电极均为石墨电极。接通电源,经过一段时间后,乙中c电极质量增加了32g。据此回答问题:(1)电源的N端为________极;(2)电极b上发生的电极反应为________________;(3)列式计算电极b上生成的气体在标准状况下的体积:________L;(4)丙池中______(e或f)电极析出金属Ag__________g;(5)电解前后各溶液的pH是否发生变化(填增大、或减小、或不变):甲溶液________________;乙溶液________________;丙溶液________________;
2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【答案解析】
铝和某些金属氧化物组成的混合物称为铝热剂,铝热剂在高温下发生置换反应生成氧化铝和金属单质,则与铝粉组成铝热剂的金属氧化物中的金属活泼性弱于铝;镁的金属活泼性强于铝,则氧化镁不能与铝粉组成铝热剂,其余的氧化物均可以与铝粉组成铝热剂,在高温下发生铝热反应生成相应的金属;答案选C。2、C【答案解析】A.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色,为加成反应;甲烷与氯气混和后光照反应,为取代反应,故A不选;B.乙烯通入酸性KMnO4溶液中发生氧化反应;苯与氢气在一定条件下反应生成环己烷,为加成反应,故B不选;C.苯与浓硝酸和浓硫酸的混合液反应生成油状液体,苯中H被取代,发生取代反应;乙烯与水生成乙醇的反应,碳碳双键转化为-OH,为加成反应,故C选;D.在苯中滴入溴水,溴水褪色,没有发生化学反应,是萃取;乙烯自身生成聚乙烯的反应属于加聚反应,故D不选;故选C。3、B【答案解析】
A、增大O2的浓度,瞬间只增大反应物的浓度,正反应速率增大,逆反应速率不变,根据图像,t1时刻应增大压强,故A不符合题意;B、催化剂只加快反应速率,对化学平衡的移动无影响,使用催化剂,符合该图像,故B符合题意;C、缺少环形玻璃搅拌棒,故C不符合题意;D、根据图像,反应物总能量小于生成物的总能量,该反应为吸热反应,即△H>0,使用催化剂降低活化能,因此该图像表示使用和未使用催化剂时的能量变化,故D不符合题意;答案选B。4、A【答案解析】
A.NH3溶于水后,大部分氨气与水反应:NH3+H2O⇌NH3•H2O,氨水只有部分电离:NH3•H2O⇌NH4++OH-,所以水溶液中存在少量的NH4+,故A错误;B.氨气在铂的存在并加热的条件下能发生催化氧化生成一氧化氮,故B正确;C.铵根离子都能与氢氧根离子共热产生NH3、水,所以凡是铵盐都能与苛性钠共热产生NH3,故C正确;D.碳铵受热分解产生氨气、水蒸气和二氧化碳,碱石灰能吸收二氧化碳和水,所以碳铵受热分解产生的气体经碱石灰干燥后可得纯净的NH3,故D正确;答案选A。5、A【答案解析】试题分析:设该有机物的分子式为CxHyOz,据题意有2x=4,2y=6×2,x+y/4-z/2=5/2,解得x=2,y=6,z=2,其分子式为C2H6O2。考点:考查有机化合物的燃烧计算。6、D【答案解析】
理论上能自发进行的、放热的氧化还原反应均可以设计为原电池,选项A、B、C均是氧化还原反应,可以设计为原电池,选项D中的反应是非氧化还原反应,不能设计为原电池,答案选D。【答案点睛】明确原电池的原理、构成条件是解答的关键,原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,因此理论上自发进行的、放热的氧化还原反应均可以设计为原电池。7、D【答案解析】
A项、同素异形体是同种元素组成的不同单质,H2O与H2O2都是化合物,故A错误;B项、与的质子数相同,中子数不同,互为同位素,故B错误;C项、正丁烷与异丁烷的分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故C错误;D项、石墨与金刚石是由C元素组成的不同单质,它们互为同素异形体,故D正确;故选D。【答案点睛】同素异形体首先应该是指单质,其次要强调是同种元素。8、B【答案解析】
A.纯碱为强碱弱酸盐,水解呈碱性,可使油污在碱性条件下水解而除去,与盐类的水解有关,故A正确;B.在潮湿的空气中铁易发生电化学腐蚀,与盐类的水解无关,故B错误;C.氯化铁为强酸弱碱盐,加热促进水解生成氢氧化铁,溶液颜色变深,故C正确;D.明矾水解生成具有吸附性的氢氧化铝胶体,与盐类的水解有关,故D正确;故答案为B。9、D【答案解析】试题分析:A、根据有机物成键特点,有机物的分子式为C11H12O3,故错误;B、具有水果香味的是酯,但是此有机物结构简式中无酯的结构,故错误;C、含有官能团是碳碳双键、羧基、羟基,发生的化学反应类型有加成、加聚、取代、酯化、氧化等,故错误;D、能和氢气发生加成反应的有碳碳双键和苯环,1mol该物质中含有1mol碳碳双键和1mol苯环,碳碳双键需要1molH2,苯环需要3molH2,共需要4molH2,故正确。考点:考查官能团的性质、有机物分子式等知识。10、B【答案解析】
A项、乙烯与酸性高锰酸钾反应生成二氧化碳气体,会引入新杂质,应用溴水除杂,故A错误;B项、苯不溶于水,乙酸与氢氧化钠反应生成可溶性的乙酸钠,分液即可除去杂质,故B正确;C项、氢氧化钠溶液既能与氯气反应也能与HCl反应,选用氢氧化钠溶液无法除去氯气中混有的氯化氢,故C错误;D项、钠与乙醇反应生成乙醇钠和氢气,选用钠无法除去乙醇中混有的水,故D错误;故选B。11、C【答案解析】
C4H8Cl2的同分异构体可以采取“定一移二”法,,由图可知C4H8Cl2共有9种同分异构体,答案选C。12、C【答案解析】
A项、华为Mate系列手机的超大容量高密度电池能反复充放电,属于二次电池,故A错误;B项、原电池的电极可由两种不同的金属构成,也可由金属和能导电的非金属石墨构成,故B错误;C项、原电池负极上发生失电子的氧化反应,故C正确;D项、太阳能电池的主要材料是高纯度硅,二氧化硅是光导纤维的主要材料,故D错误;故选C。【答案点睛】本题考查原电池及常见的电池,注意明确电池的工作原理以及原电池的组成,会根据原电池原理判断正负极以电极上发生的反应是解答该题的关键。13、C【答案解析】
A.石油裂解可以得到更多的汽油,这种汽油仍然是混合物,A项错误;B.煤的气化就是将煤在高温条件下与水蒸气反应生成水煤气的过程,属于化学变化,B项错误;C.天然气的燃烧产物是CO2和H2O,是一种清洁的化石燃料,C项正确;D.煤是混合物,不是碳,主要成分是碳,D项错误;答案选C。14、A【答案解析】
A.二氧化硅和水不反应,故A错误;B.水泥是以黏土和石灰石为原料制成的,故B正确;C.生产玻璃的原料是纯碱、石灰石和石英,在高温下,碳酸钠、碳酸钙和二氧化硅反应分别生成硅酸钠、硅酸钙,故C正确;D.玻璃的成分有二氧化硅,氢氟酸能和二氧化硅反应,所以可用氢氟酸雕刻玻璃花,故D正确;综上所述,本题正确答案为A。15、B【答案解析】分析:根据原电池的构成条件分析,原电池的构成条件是:①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应。详解:A、银和铜均不能与稀硫酸反应不能自发的进行氧化还原反应,选项A错误;B、符合原电池的构成条件,选项B正确;C、两个电极材料相同蔗糖不是电解质溶液,选项C错误;D、没有形成闭合回路,选项D错误。答案选B。点睛:本题考查了原电池的构成条件,这几个条件必须同时具备,缺一不可。16、B【答案解析】
反应浓度越大,反应速率越快;保持容器容积不变,反应混合物各组分的浓度不变,反应速率不变;保持容器气体压强不变,向其中充入1molN2(N2不参加反应),容器体积增大,物质浓度减小,反应速率减小。【题目详解】①保持容器容积不变,向其中加入1molH2,增大反应物浓度,反应速率增大,故错误;②保持容器容积不变,向其中充入不参加反应的1molN2,反应混合物各组分的浓度不变,反应速率不变,故错误;③保持容器内压强不变,向其中充入不参加反应的1molN2,容器体积增大,物质浓度减小,反应速率减小,故正确;④保持容器内气体压强不变,向其中加入1molH2(g)和1molI2(g),容器体积增大为原来的2倍,气体物质的量也增大为原来的2倍,容器中各物质的浓度不变,反应速率不变,故错误;⑤提高起始反应温度,反应速率加快,故错误。③正确,故选B。【答案点睛】本题考查化学反应速率的影响因素,注意理解压强对反应速率影响的实质是通过改变反应物的浓度是解答关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2=CH2葡萄糖加成反应2+O22+2H2O产生砖红色沉淀75%未用碱中和作催化剂的酸5.6【答案解析】
A是一种常见的烃,它的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A是乙烯CH2=CH2,乙烯与水发生加成反应产生B是乙醇CH3CH2OH,乙醇催化氧化产生的C是乙醛CH3CHO,淀粉水解产生的D是葡萄糖CH2OH(CHOH)4CHO,葡萄糖在酒化酶作用下反应产生乙醇。乙醇可以被酸性高锰酸钾溶液直接氧化产生的E是乙酸,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应产生F乙酸乙酯和水。【题目详解】根据上述分析可知A是CH2=CH2,B是CH3CH2OH,C是CH3CHO,D是CH2OH(CHOH)4CHO。(1)上述有机物中有一种可作为水果的催熟剂,该物质是乙烯,其结构简式是CH2=CH2,淀粉完全水解得到D,D的名称是葡萄糖。(2)A是乙烯,B是乙醇,乙烯与水在催化剂作用下发生加成反应产生乙醇,所以A→B的反应类型是加成反应;B是乙醇,由于羟基连接的C原子上有2个H原子,在Cu催化作用下,被氧化产生的C是乙醛,所以B→C反应的化学方程式是2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;C中含有乙醛,向C中加入新制氢氧化铜悬浊液加热后,乙醛会被氧化产生乙酸,氢氧化铜被还原产生Cu2O砖红色沉淀,反应方程式为:CH3CHO+2Cu(OH)2CH3COOH+Cu2O↓+2H2O,所以看到的实验现象是产生砖红色沉淀。(3)B是乙醇,可以被酸性高锰酸钾溶液或酸性重铬酸钾溶液直接氧化为有机物E是乙酸CH3COOH,乙醇与乙酸可在浓硫酸催化作用下反应生成乙酸乙酯(C4H8O2)和水,60g乙酸的物质的量是1mol,若1mol乙酸完全发生酯化反应产生乙酸乙酯,则其质量为88g,实际生成66g该酯,则该酯的产率为(66g÷88g)×100%=75%。(4)淀粉水解需稀硫酸为催化剂,反应后溶液中依然存在,而检验水解产物葡萄糖时,用银镜反应,需要碱性环境,在实验操作中,未用碱将催化剂硫酸中和反应掉,因此不能出现银镜。(5)乳酸分子中含有羧基、醇羟基,只有羧基可以与金属Fe发生置换反应产生氢气,乳酸分子式是C3H6O3,相对分子质量是90,所以45g乳酸的物质的量是0.5mol,根据物质分子组成可知:2mol乳酸与Fe反应产生1molH2,则0.5mol乳酸完全反应会产生0.25molH2,其在标准状况下的体积V(H2)=0.25mol×22.4L/mol=5.6L。(6)乳酸分子中含有一个羧基、一个醇羟基,在浓硫酸存在并加热条件下,两分子乳酸会发生酯化反应生成一分子六元环酯(C6H8O4)和两分子水,在酯化反应进行时,酸脱羟基,醇羟基脱氢H原子,则形成的该环酯的结构简式是。【答案点睛】本题考查了有机物的结构、性质及转化关系,烃A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平是推断的关键,含有醛基的物质特征反应是银镜反应和被新制氢氧化铜悬浊液氧化,要注意这两个反应都需在碱性条件下进行,淀粉水解在酸催化下进行,若酸未中和,就不能得到应用的实验现象,当物质同时含有官能团羟基、羧基时,分子之间既可以形成链状酯,也可以形成环状酯,结合酯化反应原理分析。18、Al2O3+6H+=2Al3++3H2O坩埚SiO22Al2O3(熔融)4Al+3O2↑【答案解析】
根据工艺流程甲可知,铝土矿中氧化铝、氧化铁、氧化镁与盐酸反应生成氯化铝、氯化铁、氯化镁,则沉淀A为SiO2,滤液B中含有氯化铝、氯化铁、氯化镁;向滤液中加入过量的NaOH溶液,氯化铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠,氯化铁、氯化镁生成氢氧化钠溶液反应氢氧化铁沉淀、氢氧化镁沉淀,则沉淀C为氢氧化铁、氢氧化镁,滤液D中含有偏铝酸钠和氯化钠;向滤液D中通入过量二氧化碳,偏铝酸钠溶液与二氧化碳反应生成氢氧化铝沉淀与碳酸氢钠,则沉淀F为Al(OH)3,滤液E中含有NaCl、NaHCO3;根据工艺流程乙可知,铝土矿中的Al2O3、SiO2与氢氧化钠溶液反应生成为硅酸钠、偏铝酸钠,则沉淀X为Fe2O3、MgO,滤液Y为硅酸钠、偏铝酸钠;向滤液中通入过量二氧化碳,二氧化碳与硅酸钠、偏铝酸钠反应生成氢氧化铝沉淀、硅酸沉淀,则沉淀Z为Al(OH)3、硅酸,滤液K中含有NaHCO3。【题目详解】(1)流程甲加入盐酸后,铝土矿中氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水,反应的离子方程式为Al2O3+6H+=2Al3++3H2O,故答案为:Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;(2)氢氧化铝沉淀在坩埚中灼烧,发生分解反应生成氧化铝和水,故答案为:坩埚;(3)根据工艺流程甲可知,铝土矿中氧化铝、氧化铁、氧化镁与盐酸反应生成氯化铝、氯化铁、氯化镁,则沉淀A为SiO2,故答案为:SiO2;(4)工业上用电解熔融氧化铝的方法制备金属铝,反应的化学方程式为2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑,故答案为:2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑。【答案点睛】本题以氧化铝提取工艺流程为载体,考查无机物推断、元素化合物性质及相互转化、除杂的方法、离子方程式、离子的检验等,侧重考查分析问题能力、实验操作能力,注意能从整体上把握元素化合物知识,知道流程图中各个过程发生的反应,会正确书写相应的化学方程式及离子方程式是解答关键。19、d3SO2+2Na2S===3S↓+2Na2SO3SO2+Na2CO3===Na2SO3+CO2Na2S2O3+SO2+H2O===S↓+2NaHSO32∶1Na2S溶液【答案解析】分析:(1)根据Na2SO3易溶于水,结合装置中对物质的状态的要求分析判断;(2)①根据亚硫酸的酸性比氢硫酸强,且2H2S+SO2=3S↓+2H2O分析解答;②根据无色无味的气体为CO2气体分析解答;④根据题意Na2S2O3能与中强酸反应分析解答;(3)根据(2)中一系列的反应方程式分析解答;根据SO2先和Na2S反应,后与碳酸钠反应分析判断。详解:(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d,故答案为:d;(2)①向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,浅黄色沉淀先逐渐增多,其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,即反应的化学方程式为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;故答案为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②当浅黄色沉淀不再增多时,有无色无嗅的气体产生,无色无味的气体为CO2气体,其化学方程式为SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;故答案为:SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;④继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,Na2S2O3能与中强酸反应,所以浅黄色沉淀又增多的原理为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;故答案为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;(3)①3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;③Na2SO3+S=Na2S2O3;①+②+③×3得:4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物质的量之比为2:1;因为SO2先和Na2S反应,所以温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液,Na2S溶液的pH更大;故答案为:2:1;Na2S溶液。点睛:本题的易错点和难点为(3)中Na2S和Na2CO3的物质的量之比的判断,要成分利用(2)中的反应分析,其中浅黄色沉淀逐渐减少,这时有Na2S2O3生成黄色沉淀,减少的原理为:Na2SO3+S=Na2S2O3。20、酸式2MnO4-+5H2C2O4+6H⁺=2Mn²⁺+10CO2↑+8H2O无紫ac甲基橙0.06【答案解析】
(1)高锰酸钾具有强氧化性,会腐蚀橡胶,根据中和滴定所需仪器判断;(2)在硫酸条件下,高锰酸钾将C2O42-氧化为CO2,自身被还原为MnSO4,据此写出反应的离子方程式;(3)高锰酸钾溶液本身有颜色,为紫色,在开始滴入含C2O42-溶液中时被还原,颜色消失,当达到滴定终点时,加入最后一滴高锰酸钾溶液颜色不褪去,据此判断;(4)分析不当操作对V(标准)的影响,根据c(待测)=判断对结果的影响;(5)碳酸钙和盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,考虑二氧化碳溶于水,故要加热煮沸,过量盐酸用氢氧化钠滴定,考虑氢氧化钙的微溶性,应选择在pH较低时变色的指示剂,根据滴定算出过量盐酸,进而求得与碳酸钙反应的盐酸,根据方程式计算碳酸钙的质量。【题目详解】(1)高锰酸钾具有强氧化性,会腐蚀橡胶,应放在酸式滴定管中,故答案为:酸式;(2)高锰酸钾具有强氧化性,在硫酸条件下将C2O42-氧化为CO2,自身被还原为Mn2+,离子方程式为:2MnO4-+5C2O42-+16H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O,故答案为:2MnO4-+5C2O42-+16H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;(3)高锰酸钾溶液本身有颜色,为紫色,在开始滴入C2O42-中时被还原,颜色消失,当达到滴定终点时,加入最后一滴高锰酸钾溶液颜色不褪去,溶液由无色变为浅紫色,且半分钟内不褪色,故答案为:无;紫;(4)a.滴定时,滴定管经水洗,蒸馏水洗后加入滴定剂高锰酸钾溶液,造成标准液体被稀释,浓度变稀,导致V(标准)偏大,根据c(待测)=可知,结果偏高,故a正确;b.滴定前平视,滴定后俯视,则所用标准液读数偏小,根据c(待测)=可知,结果偏低,故b错误;c.滴定结束后,滴定管尖端悬有一滴溶液,造成V(标准)偏大,根据c(待测)=可知,结果偏高,故c正确;d.滴定过程中,振荡时将待测液洒出,所用标准液V(标准)偏小,根据c(待测)=可知,结果偏低,故d错误;故答案为:ac;(5)①根据题给信息,Ca(OH)2微溶于水,pH较低时不会沉淀出,甲基橙变色范围为3.1~4.4,符合,石蕊变色不明显,酚酞变色范围为:8.2~10.0,pH较高,有氢氧化钙沉淀生成,干扰滴定,故用甲基橙作指示剂,故答案为:甲基橙;②中和滴定消耗盐酸的物质的量=氢氧化钠的物质的量=0.1m
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