上海市周浦中学2023年化学高一第二学期期末达标检测试题(含答案解析)_第1页
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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.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0.5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、一次性餐具目前最有发展前景的是(

)A.瓷器餐具B.淀粉餐具C.塑料餐具D.纸木餐具2、将纯锌片和纯铜片按图示方式插入同浓度的稀硫酸中一段时间,以下叙述正确的是()A.两烧杯中铜片表面均无气泡产生B.甲中铜片是正极,乙中铜片是负极C.两烧杯中溶液的pH均增大D.产生气泡的速度甲比乙慢3、化学键是一种相互作用,它存在于()A.分子之间B.物质中的原子之间C.分子或原子团中相邻的原子之间D.构成物质的所有微粒之间4、下列关于水泥和普通玻璃工业生产的叙述正确的是①产品都是硅酸盐②反应条件都是高温③都用含有硅的物质作原料④反应原理都是一系列复杂的物理化学变化A.①③ B.①②③ C.①③④ D.①②③④5、下列叙述正确的是A.稀硫酸溶液中不存在H2SO4分子B.凡是能电离的物质一定能达到电离平衡C.氯化钠溶液在电流作用下电离成钠离子和氯离子D.氨水中全部是NH4+、OH-,无分子存在6、据科学家预测,月球的土壤中吸附着数百万吨的23HeA.24HeB.23HeC.23HeD.24He的最外层电子数为27、元素周期表中某区域的一些元素多用于制造半导体材料,它们是A.过渡元素 B.金属、非金属元素分界线附近的元素C.右上方区域的元素 D.左下方区域的元素8、决定化学反应速率的本质因素是A.浓度 B.压强 C.温度 D.反应物质的性质9、已知反应,某研究小组将4moX和2molY置于一容积不变的密闭容器中,测定1min内X的转化率,得到的数据如表所示,下列判断正确的是()t/min24.556X的转化率30%40%70%70%A.随着反应的进行,混合气体的密度不断增大B.反应在5.5min时,C.6min时,容器中剩余1.4molYD.其他条件不变,将X的物质的量改为10mol,则可得到4molZ10、分子马达是依靠分子中化学键的旋转,在可控制的条件下,使分子进行有方向的转动并输出动力。某分子马达的结构简式如图所示,下列说法错误的是A.分子式为C26H18B.所有原子共平面C.可发生加成反应D.一氯代物有5种11、下列排列顺序正确的是①热稳定性:H2O>HF>H2S②原子半径:Na>Mg>O③酸性:H3PO4>H2SO4>HClO4④得到电子能力:F>Cl>SA.②④B.①③C.①④D.②③12、下列说法正确的是A.Li、Be、B原子半径依次增大B.Cl、Br、I含氧酸的酸性依次减弱C.Na与Na+化学性质相同D.147N与157N得电子能力相同13、甲、乙、丙、丁、戊是中学常见的无机物,其中甲、乙均为单质,它们的转化关系如下图所示(某些条件和部分产物已略去)。下列说法不正确的是A.若甲既能与盐酸反应又能与NaOH溶液反应则丙可能属于两性氧化物B.若甲为短周期中原子半径最大的主族元素的单质,且戊为碱,则丙只能为Na2O2C.若丙、丁混合产生白烟,且丙为18电子分子,丁为10电子分子,则乙的水溶液可能具有漂白作用D.若甲、丙、戊含有同一种元素,则三种物质中,该元素的化合价由低到高的顺序可能为甲<丙<戊14、下图是部分短周期元素原子(用字母表示)最外层电子数与原子序数的关系图。说法正确的是()A.X与W形成的化合物中只有共价键B.X与Z形成的化合物中只有离子键C.元素的非金属性:X>R>WD.简单离子的半径:W>R>X15、如图为发光二极管连接柠檬电池装置,下列说法正确的是()A.铁环作为柠檬电池的正极B.电子由发光二极管经导线流向铁环C.负极的电极反应为Fe-2e-=Fe2+D.可将柠檬替换成盛装乙醇溶液的装置16、下列有关自然资源的开发利用叙述正确的是A.从食物中获得的糖类、油脂、蛋白质等营养物质均为天然高分子化合物B.金属铝的冶炼可采取电解熔融氯化铝的方法C.石油裂化的目的是提高轻质燃料油的质量和产量D.煤中含有的苯、甲苯、二甲苯等有机物,可通过煤的干馏来获得二、非选择题(本题包括5小题)17、有以下几种粒子:X、Y、Z是阳离子,Q是阴离子,M、N是分子.除Z外其余粒子都由短周期元素A、B、C中的一种或几种构成,且具有以下结构特征和性质:①它们(X、Y、Z、Q、M、N)核外电子总数都相同;②N溶于M中,滴入酚酞,溶液变红;③Y和Q都由A、B两元素组成,Y核内质子总数比Q多两个;④X和N都由A、C两元素组成,X和Y核内质子总数相等;⑤X和Q形成的浓溶液在加热情况下生成M和N;⑥Z为单核离子,向含有Z的溶液中加入少量含Q的溶液,有白色沉淀生成,再加入过量的含Q或Y的溶液,沉淀消失.(1)Q的化学式为______;X的电子式为______________.(2)试比较M和N的稳定性:N____M;(3)写出Z和N的水溶液反应的离子方程式___________________________;(4)上述六种微粒中的两种阳离子可与硫酸根形成一种盐(不含结晶水),向该盐的浓溶液中逐滴加入0.2mol/L的NaOH溶液,出现了如图中a、b、c三个阶段的图象,根据图象判断该盐的化学式为_______________.(5)将2.56g铜投入到一定量由A、B、C三种元素形成的一种常见化合物的溶液中,共收集到896mL气体(标准状况下),将盛有此气体的容器倒扣在水槽中,通入一定量的氧气,恰好使气体完全溶于水,则通入氧气在标准状况下的体积________mL.18、海洋是一个巨大的化学资源宝库,下面是海水资源综合利用的部分流程图。(1)步骤①中除去粗盐中杂质(Mg2+、SO、Ca2+),加入的药品顺序正确的是__________。A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→过滤后加盐酸(2)步骤⑤中已获得Br2,步骤⑥中又用SO2的水溶液将Br2吸收,其目的是___________。(3)写出步骤⑥中发生反应的离子方程式:_______________。(4)把溴吹入到SO2的水溶液的气体X最可能用下面的___(填序号)。A.乙烯B.空气C.氩气D.CO2(5)由海水提溴过程中的反应可得出Cl-、SO2、Br-还原性由弱到强的顺序是___________。(6)钛是航空、军工、电力等方面的必需原料。常温下钛不与非金属、强酸反应,红热时,却可与常见的非金属单质反应。目前大规模生产钛的方法是:TiO2、炭粉混合,在高温条件下通入Cl2制得TiCl4和一种可燃性气体。该反应的化学方程式为______。19、在炽热条件下,将石蜡油分解产生的乙烯通入下列各试管里,装置如图所示。根据上述装置,回答下列问题:(1)C装置的作用是____________。(2)已知:1,2-二溴乙烷的密度比水的大,难溶于水,易溶于四氯化碳。预测:A装置中的现象是___________________,B装置中的现象是__________。分离A装置中产物的操作名称是_____,分离B装置中产物需要的玻璃仪器名称是____。(3)D装置中溶液由紫色变无色,D装置中发生反应的类型为_____。(4)写出A装置中发生反应的化学方程式_______,反应类型为____,E装置的作用是__________。20、在严格无氧的条件下,碱与亚铁盐溶液反应生成白色胶状的Fe(OH)2,在有氧气的情况下迅速变为灰绿色,逐渐形成红褐色的氢氧化铁,故在制备过程中需严格无氧。现提供制备方法如下:方法一:用FeSO4溶液与用不含O2的蒸馏水配制的NaOH溶液反应制备。(1)配制FeSO4溶液时需加入铁粉的原因是_____;除去蒸馏水中溶解的O2常采用_____的方法。(2)生成白色Fe(OH)2沉淀的操作是用长滴管吸取不含O2的NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下,再挤出NaOH溶液。这样操作的理由是_____。方法二:在如图装置中,用NaOH溶液、铁屑、稀H2SO4等试剂制备。(1)在试管Ⅰ里加入的试剂是_____;(2)在试管Ⅱ里加入的试剂是_____;(3)为了制得白色Fe(OH)2沉淀,在试管Ⅰ和Ⅱ中加入试剂,打开止水夹,塞紧塞子后的实验步骤是_____。(4)这样生成的Fe(OH)2沉淀能较长时间保持白色,其理由是_________________________。21、常温下氨气能被氯气氧化成N2,化工厂常用浓氨水检验管道是否泄漏氯气。某兴趣小组在实验室对氨气与氯气反应进行了探究,回答下列问题:(1)氯气的发生装置可以选择上图中的_________(填大写字母),反应的离子方程式为________________。(2)欲收集一瓶干燥的氨气,选择上图中的装置,其连接顺序为:发生装置→________(按气流方向,用小写字母表示)。II.氯气与氨气的反应室温下,用收集到的氯气与氨气按下图所示装进行实验(实验前K1、K2关闭)。(3)为使两种气体充分混合,气体a是___________(填化学式)。(4)操作步骤实验现象解释原因打开K1,缓缓推动注射器活塞,向试管中注入气体a(约是气体b的3倍),关闭K1,恢复室温试管内出现白烟并在试管内壁凝结①反应的化学方程式________打开K2②_________③_________

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、B【答案解析】A.瓷器餐具,一次性使用后,废弃物是硅酸盐,难以降解,故A错误;B.淀粉餐具,一次性使用后,废弃物是淀粉,淀粉能水解,不会产生污染,故B正确;C.塑料餐具,一次性使用后,废弃物是塑料,难以降解,对周围的环境造成不同程度的破坏,故C错误;D.纸木餐具需要消耗大量的木材,破坏环境,故D错误;故选B。2、C【答案解析】

A、甲是原电池,正极铜片上发生还原反应2H++2e-=H2↑,铜片上有气体产生,乙装置中在锌片上发生反应Zn+2H+=Zn2++H2↑,铜片上无气体产生,故A错误;B、甲装置是原电池,铜片做正极,乙不是原电池,故B错误;C、两烧杯中的氢离子发生反应,浓度减少,溶液pH增大,故C正确;D、原电池反应加快反应速率,故产生气泡的速度甲比乙快,故D错误;综上所述,本题正确答案为C。【答案点睛】考查原电池的工作原理、氧化还原反应的实质。原电池的组成条件是活泼性不同的两个电极、电解质溶液、闭合回路、自发进行的氧化还原反应。装置甲是原电池,锌做负极,铜做正极,气体在铜片上产生。原电池由于在两个电极上发生氧化反应和还原反应,加快了反应速率。乙不是原电池,乙装置是锌与稀硫酸直接接触的反应,铜不与稀硫酸反应,气体在锌片上产生。甲和乙相比,相同点:发生的氧化还原反应原理相同,都消耗H+,反应后溶液pH都增大;不同点:一、气体产生的位置不同,二、反应速率不同,三、能量转化不同。3、C【答案解析】

化学键存在于相邻的原子之间,不存在于分子之间,由此分析解答。【题目详解】A、化学键不存在分子间,A错误;B、应该是构成物质的相邻原子之间,B错误;C、分子或原子团中相邻的原子之间的作用力称为化学键,C正确;D、化学键存在于构成物质的相邻原子或离子之间的作用力,而不是所有微粒,D错误;答案选C。4、D【答案解析】

①水泥和普通玻璃产品都是硅酸盐,正确;②反应条件都是高温,正确;③制硅酸盐水泥的原料:石灰石和黏土;制普通玻璃的原料:石英砂、石灰石、纯碱,都用含有硅的物质作原料,正确;④反应原理都是一系列复杂的物理化学变化,正确;答案选D。5、A【答案解析】

A.硫酸是强电解质,在水溶液中完全电离,故其溶液中不存在H2SO4分子,A项正确;B.强电解质电离完全,不存在电离平衡,B项错误;C.氯化钠溶液在水分子的作用下电离成钠离子和氯离子,无需通电;通电电解氯化钠溶液,产物为氢氧化钠和氯气,C项错误;D.氨水是弱电解质,部分电离,氨水中除了NH4+、OH-,还有NH3·H2O分子,D项错误;答案选A。6、B【答案解析】

A.24He原子核内有2B.23He与24He都含有C.23He与2D.24He最外层电子数为2,达到了稳定结构,故2故合理选项为B。7、B【答案解析】分析:位于金属与非金属交界处的元素,具有金属性与非金属性,可作半导体材料,以此来解答。详解:A.过渡元素全部是金属元素,一般不能用于半导体材料,故A不选;B.金属元素和非金属分界线附近的元素,可用于制造半导体材料,故B选;C.右上方区域的元素为非金属元素,可用于制备农药、炸药等,故C不选;D.左下方区域的元素为金属元素,只具有金属性,可作金属材料、制备合金等,故D不选;故选B。8、D【答案解析】

根据决定化学反应速率的根本原因(内因)和外界因素分析判断。【题目详解】因决定化学反应速率的根本原因:反应物本身的性质,而浓度、温度、压强、催化剂是影响因素,故选D。9、B【答案解析】

A.X、Y、Z都是气体,随着反应的进行,气体总质量不变,容器容积不变,则混合气体的密度始终不变,A错误;B.根据表中数据可知,5min后反应处于平衡状态,此时正、逆反应速率相等,B正确;C.6min内,X的转化率为70%,即反应消耗了2.8molX,由化学方程式可知,反应消耗了1.4molY,则容器中剩余0.6molY,C错误;D.其他条件不变,将X的物质的量改为10mol,当2molY完全反应时可得到4molZ,但Y不可能完全反应,所以得到的Z小于4mol,D错误。答案选B。10、B【答案解析】分析:本题考查的是有机物的结构和性质,掌握有机物中化学键的特点是解题的关键。详解:A.根据碳原子形成4个共价键分析,该物质的分子式为C26H18,故正确;B.分子中有碳原子形成4个共价键,所以不可能是平面结构,故错误;C.含有4个苯环,能发生加成反应,故正确;D.结构有对称性,但是苯环上有4种一氯代物,形成五元环的碳原子上还有一种,所以一氯代物总共有5种,故正确。故选B。点睛:掌握常见有机物的空间结构,如甲烷为正四面体结构,乙烯为平面型结构,苯为平面型结构,乙炔为直线型结构等。11、A【答案解析】分析:①非金属性越强,气态氢化物越稳定;②电子层数越多,半径越大,同一周期,原子序数越大,半径越小;③非金属性越强,最高价氧化物的水化物的酸性越强;④元素的非金属性越强,其原子得电子能力越强。详解:①非金属性F>O>S,气态氢化物的稳定性为HF>H2O>H2S,①错误;②电子层数越多,半径越大,同一周期,原子序数越大,半径越小,故原子半径Na>Mg>O,②正确;③非金属性Cl>S>P,最高价氧化物的水化物的酸性为HClO4>H2SO4>H3PO4,③错误;④非金属性F>Cl>S,则得电子能力:F>Cl>S,④正确;答案选A。12、D【答案解析】分析:本题考查的是微粒半径的比较和非金属性的比较等知识,难度较小。详解:A.三种元素属于同周期元素,从左到右,原子半径依次减小,故错误;B.三种元素的非金属性依次减弱,最高价氧化物对应的水化物的酸性依次减弱,但题目中没有说明是最高价氧化物,故错误;C.钠原子和钠离子最外层电子数不同,化学性质不同,故错误;D.二者属于同位素,得电子能力相同,故正确。故选D。13、B【答案解析】试题分析:A.若甲既能与盐酸反应又能与NaOH溶液反应,则甲是Al,另外一种单质若是O2,则丙是Al2O3,属于两性氧化物,正确;B.若甲为短周期中原子半径最大的主族元素的单质,即甲是Na,乙是O2,二者发生反应,可能生成Na2O,也可能生成Na2O2,Na2O或Na2O2与水发生反应,形成强碱NaOH,因此丙可能为Na2O2,也可能为Na2O,错误。C.若丙、丁混合产生白烟,且丙为18电子分子,丁为10电子分子,则丙的HCl,丁是NH3,甲、乙分别是H2、Cl2,Cl2与水发生反应产生的HClO有漂白性,正确。D.若甲是N2,乙是O2,二者在电火花作用下发生反应形成NO,NO被氧气氧化形成NO2,则三种物质中,该元素的化合价由低到高的顺序可能为甲<丙<戊,正确。考点:考查元素的单质及化合物的性质及相应转化关系的知识。14、A【答案解析】

根据元素周期律,推出:X为O,Y为F,W为Cl,R为S,Z为Na,则A、Cl和O形成氯的氧化物,只含有共价键,故A正确;B、Na与O形成Na2O和Na2O2,Na2O中只含离子键,Na2O2含有离子键和非极性共价键,故B错误;C、非金属性大小顺序是O>Cl>S,故C错误;D、半径大小比较:一看电子层数,电子层数越多,半径越大,二看原子序数,电子层数相同,半径随着原子序数的增大而减小,因此S2->Cl->O2-,故D错误。答案选A。15、C【答案解析】

A.铜线、铁环插入柠檬,制成柠檬电池,由于活泼性:Fe>Cu,所以铜线是柠檬电池的正极,铁环是柠檬电池的负极,故A错误;B.电子由负极铁环经导线流向发光二极管,再由发光二极管流向铜线,故B错误;C.负极发生氧化反应,电极反应为,故C正确;D.乙醇溶液为非电解质溶液,不能将柠檬替换成盛装乙醇溶液的装置,故D错误;故选C。【答案点睛】由于铁比铜活泼,所以铁环为负极、电极反应为Fe-2e-═Fe2+,铜线为正极,电子由负极铁经过发光二极管流向正极铜,据此分析解答。16、C【答案解析】分析:A.相对分子质量超过10000的有机物属于高分子化合物;B.熔融的氯化铝不导电;C.裂化的目的是提高汽油的产量和质量;D.煤中不含有的苯、甲苯、二甲苯等有机物。详解:A.糖类中的葡萄糖和麦芽糖、蔗糖不属于高分子化合物,油脂的主要成分是高级脂肪酸和甘油所生成的酯,也不属于高分子化合物,A错误;B.熔融的氯化铝不导电,金属铝的冶炼可采取电解熔融氧化氯的方法,B错误;C.裂化的目的是将C18以上的烷烃裂化为C5-C11的烷烃和烯烃,得到裂化汽油,可以提高汽油的产量和质量,故C正确;D.煤干馏得到煤焦油中含有芳香烃,可用分馏的方法从煤焦油中获得芳香烃,但煤中不含有的苯、甲苯、二甲苯等有机物,D错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、OH﹣<Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+NH4Al(SO4)2448【答案解析】X、Y、Z是阳离子,Q是阴离子,M、N是分子.它们都由短周期元素组成,且具有以下结构特征和性质:①它们的核外电子总数都相同;由②N溶于M中,滴入酚酞,溶液变红,溶液呈碱性,可推知N为NH3、M为H2O;由⑥Z为单核离子,向含有Z的溶液中加入少量含Q的溶液,有白色沉淀生成,再加入过量的含Q或Y的溶液,沉淀消失,可推知Z为Al3+、Q为OH-,由③Y和Q都由A、B两元素组成,Y核内质子数比Q多2个,则Y为H3O+;由④X和N都由A、C两元素组成,X和Y核内质子总数相等,则X为NH4+;由⑤铵根离子与氢氧根离子浓溶液在加热条件下可以生成氨气和水,符合转化关系;结合③④可知,A为H元素、B为O元素、C为N元素。(1)Q的化学式为OH-;铵根离子的电子式为,故答案为:OH-;;(2)非金属性越强氢化物越稳定,非金属性O>N,所以N为NH3的稳定性弱于MH2O的稳定性,故答案为:<;(3)铝离子和氨的水溶液反应的离子方程式为Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故答案为:Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+;(4)由图可知,b阶段氢氧化铝沉淀不变,消耗氢氧化钠为1体积,应含有NH4+,而溶解氢氧化铝消耗氢氧化钠为1体积,故铝离子与铵根离子之比为1:1,则该盐的化学式为NH4Al(SO4)2,故答案为:NH4Al(SO4)2;(5)2.56g

Cu的物质的量为:n(Cu)=2.56g64g/mol=0.04mol,反应时失去电子为:2×0.04mol=0.08mol,反应整个过程为HNO3NO、NO2HNO3,反应前后HNO3的物质的量不变,而化合价变化的只有铜和氧气,则Cu失去电子数目等于O2得到电子的数目,所以消耗氧气的物质的量为:n(O2)=0.08mol4=0.02mol,标况下需要氧气的体积为:V(O2)=0.02mol×22.4L/mol=0.448L=448mL,故答案为:448。点睛:本题考查无机物推断及元素化合物知识,为高频考点,涉及氧化还原反应计算、离子反应方程式的书写、氢化物稳定性判断等知识点,正确推断微粒、明确物质性质是解本题关键,注意转移电子守恒的灵活运用。18、BCD提高溴的富集程度Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-BCl-<Br-<SO2TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO【答案解析】

海水分离得到粗盐、淡水和母液卤水,粗盐提纯得到精盐,母液中加入氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤得到沉淀在盐酸中溶解得到氯化镁溶液,浓缩结晶、得到氯化镁晶体,氯化氢气流中脱水得到氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁和氯气;得到的NaBr溶液中通入氯气氧化溴离子生成溴单质,用热空气吹出溴单质和二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸和溴化氢,吸收液中通入氯气氧化溴离子生成单质溴,蒸馏冷却分离得到纯溴,据此分析解答。(1)除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-,通过加氯化钡除SO42-离子,加碳酸钠除Ca2+离子,加NaOH除去Mg2+离子,同时碳酸钠可以除去过量的钡离子,过滤后,加入盐酸调节pH除去过量的碳酸根离子和氢氧根离子,据此分析解答;(5)根据氧化还原反应中还原剂的还原性大于还原产物分析判断;(6)TiO2、炭粉混合在高温下通入氯气制得TiCl4和一种可燃性气体,根据质量守恒定律,该气体为一氧化碳,据此分析解答。【题目详解】(1)除去粗盐中杂质(Mg2+、SO42-、Ca2+),通过加氯化钡除SO42-离子,然后再加碳酸钠除Ca2+离子,同时碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,加NaOH除去Mg2+离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,将三种离子除完,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子;A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸,加入的氯化钡溶液中钡离子不能除去,故A错误;B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故B正确;C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故C正确;D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故正确;故答案为:BCD;(2)步骤⑤中已获得Br2,低浓度的Br2溶液在提取时消耗过多的原料和能源,步骤⑥中又将Br2还原为Br-,目的是转化为HBr后易被氧化剂氯气氧化为溴单质,用于富集溴元素,故答案为:提高溴的富集程度;(3)步骤⑥中二氧化硫与溴单质发生氧化还原反应,反应的化学方程式为:Br2+SO2+2H2O═H2SO4+2HBr,离子方程式为Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-,故答案为:Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(4)把溴吹出的气体X,廉价且不和溴反应,吹出的溴单质用碳酸钠溶液吸收,二氧化碳能够与碳酸钠溶液反应,乙烯和溴发生加成反应,氩气生产成本高,所以工业上最适宜选用空气,故答案为:B;(5)苦卤中通入Cl2置换出Br2,吹出后用SO2吸收转化为Br-,反复多次,以达到富集溴的目的。由海水提溴过程中的反应中还原剂的还原性大于还原产物,2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;反应中还原剂Br-的还原性大于还原产物Cl-;Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr,反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物Br-;可得出Cl-、SO2、Br-还原性由弱到强的顺序是Cl-<Br-<SO2,故答案为:Cl-<Br-<SO2;(6)TiO2、炭粉混合在高温下通入氯气制得TiCl4和一氧化碳,该反应的化学方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,故答案为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO。【答案点睛】本题的易错点为(1),要注意为了将杂质完全除去,加入的试剂是过量的,过量的试剂要能够在后续操作中除去。19、检验B装置中是否有溴挥发出来橙色褪去,液体不分层橙黄色褪去,液体分层蒸馏分液漏斗、烧杯、玻璃棒氧化反应加成反应检验乙烯与酸性KMnO4溶液反应的产物二氧化碳【答案解析】

(1)由于溴水易挥发,溴能与硝酸银反应生成溴化银浅黄色沉淀,所以C装置的作用是检验B装置中是否有溴挥发出来。(2)乙烯与溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,又因为1,2-二溴乙烷的密度比水的大,难溶于水,易溶于四氯化碳,所以A装置中的现象是橙色褪去,液体不分层;乙烯与溴水发生加成反应,则B装置中的现象是橙黄色褪去,液体分层。1,2-二溴乙烷易溶于四氯化碳,二者的沸点相差较大,则分离A装置中产物的操作名称是蒸馏;1,2-二溴乙烷的密度比水的大,难溶于水,则分离B装置中产物是分液操作,需要的玻璃仪器名称是分液漏斗、烧杯、玻璃棒。(3)D装置中溶液由紫色变无色,说明酸性高锰酸钾溶液被还原,则D装置中发生反应的类型为氧化反应。(4)根据以上分析可知A装置中发生反应的化学方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br,反应类型为加成反应。二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,则E装置的作用是检验乙烯与酸性KMnO4溶液反应的产物二氧化碳。20、稀硫酸、铁屑煮沸避免生成的Fe(OH)1沉淀接触O1稀硫酸、铁屑NaOH溶液检验试管Ⅱ出口处排出的氢气的纯度,当排出的H1纯净时,再夹紧止水夹试管Ⅰ中反应生成的H1充满了试管Ⅰ和试管Ⅱ,且外界空气不容易进入【答案解析】

本实验题用两种方法来制备氢氧化亚铁,方法一完全是采用课本中的实验,考查硫酸亚铁溶液的配制中的要求,必须要注意防止水解和氧化;在制备氢氧化亚铁必须要除去溶解在溶液中的氧气及制备氢氧化亚铁的操作要求;方法二是对课本实验的延伸,是一种改进的制备方法,用氢气作保护气的方法来保证新制的氢氧化亚铁不被马上氧化。【题目详解】方法一

:(1)配制FeSO4溶液时,需加入稀硫酸和铁屑,抑制Fe1+的水解并防止Fe1+被空气中的O1氧化为Fe3+,故答案为稀H1SO4、铁屑;(1)煮沸蒸馏水可除去其中溶解的O1.故答案为煮沸;(3)Fe(OH)1很容易被空气中的氧气氧化,实验时生成白色Fe(OH)1沉淀的操作是用长滴管吸取不含O1的NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下,再挤出NaOH溶液,故答案为避免生成的

Fe(OH)1沉淀接触O1;方法二:(1)试管Ⅰ中提供还原性气体氢气和硫酸亚铁溶液,可用硫酸和铁屑反应生生成,故答案为稀H1SO4、铁屑;(1)试管Ⅱ中应为NaOH溶液,与试管Ⅰ中生成的FeSO4溶液反应生成Fe(OH)1沉淀,故答案为NaOH溶液;(3)打开止水夹,Fe与H1SO4反应生成H1充

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