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文档简介
2022-2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、反应CH3OH(l)+NH3(g)===CH3NH2(g)+H2O(g)在某温度自发向右进行,若反应的|ΔH|=17kJ·mol-1,|ΔH-TΔS|=17kJ·mol-1,则下列关系式正确的是()A.ΔH>0,ΔH-TΔS<0 B.ΔH<0,ΔH-TΔS>0C.ΔH>0,ΔH-TΔS>0 D.ΔH<0,ΔH-TΔS<02、下列关于化学电源的说法正确的是()A.干电池放电之后还能再充电B.充电电池在放电和充电时都将化学能转化为电能C.充电电池可以无限制地反复放电、充电D.氢氧燃料电池是一种环境友好型电池3、下列关于电解质溶液的叙述正确的是()A.室温下,同浓度的Na2S与NaHS溶液相比,Na2S溶液的pH大B.将pH=3的醋酸溶液稀释后,溶液中所有离子的浓度均降低C.中和pH与体积均相同的盐酸和醋酸溶液,消耗NaOH的物质的量相同D.室温下,pH=7的NH4Cl与氨水的混合溶液中离子浓度大小顺序为:c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)=c(OH-)4、将相同的锌片和铜片按图示方式插入同浓度的稀硫酸中,以下叙述正确的是A.两烧杯中铜片表面均无气泡产生B.两烧杯中溶液的H+浓度都减小C.产生气泡的速率甲比乙慢D.甲中铜片是正极,乙中铜片是负极5、实验室用海带提取碘的操作过程中,所选仪器错误的是()选项操作所选仪器A称取3.0g的干海带托盘天平B灼烧干海带至完全变成灰烬蒸发皿C过滤煮沸后的海带灰与水的混合液漏斗D用四氯化碳从氧化后的海带灰浸取液中提取碘分液漏斗A.A B.B C.C D.D6、下列各物质的分子中所有原子处于同一平面的是()A.甲烷B.丙烷C.苯D.乙醇7、金属冶炼的实质是()A.金属元素失去电子B.金属元素获得电子C.金属元素被氧化了D.金属元素可能被氧化,也可能被还原8、若某原电池的离子方程式是Zn+Cu2+=Zn2++Cu,则该原电池的构成是()正极负极电解质溶液ACuZnHClBZnCuCuSO4CCuZnCuSO4DCuZnZnCl2A.A B.B C.C D.D9、如图是化学课外活动小组设计的用化学电源使LED灯发光的装置示意图。下列有关该装置的说法正确的是()A.铜片为负极,其附近的溶液变蓝,溶液中有Cu2+产生B.其能量转化的形式主要是“化学能→电能→光能”C.如果将锌片换成铁片,电路中的电流方向将改变D.如果将稀硫酸换成柠檬汁,LED灯将不会发光10、下列过程的能量变化符合下图所示的是A.酸碱中和反应B.CH4在O2中燃烧C.NH4Cl晶体与Ba(OH)2・8H2O晶体混合搅拌D.CaO溶于水生成Ca(OH)211、下列说法正确的是()A.石油主要含碳、氢两种元素,属于可再生能源B.石油的分馏是物理变化,各馏分均是纯净物C.煤的气化和液化是化学变化D.煤中含有苯、甲苯、二甲苯等有机化合物,经干馏后分离出来12、下列分子式只能表示一种物质的是()A.CH2Cl2B.C5H12C.C3H7ClD.C4H1013、下列化学用语正确的是A.氯化氢的电子式:B.乙烯的结构简式:CH2CH2C.乙酸分子的球棍模型:
D.硫离子的结构示意图:14、室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是A.无色透明溶液:Fe3+、Mg2+、SCN-、Cl-B.0.1
mol/LCuSO4溶液:Na+、NH4+、NO3-、A13+C.0.1
mol/LNaOH溶液:Ca2+、Na+、SO42-、HCO3-D.0.1
mol/LKI溶液:Na+、K+、ClO-、H+15、糖类、油脂、蛋白质是食物中的常见有机物。下列有关说法中,正确的是A.糖类是储存机体代谢所需能量的主要物质B.油脂在人体中发生水解的产物是氨基酸C.蛋白质主要由C、H、O、N四种元素组成D.糖类物质都有甜味16、下列有关物质性质的叙述一定不正确的是A.向FeCl2溶液中滴加NH4SCN溶液,溶液显红色B.KAl(SO4)2·12H2O溶于水可形成Al(OH)3胶体C.NH4Cl与Ca(OH)2混合加热可生成NH3D.Cu与FeCl3溶液反应可生成CuCl2二、非选择题(本题包括5小题)17、A是一种重要的化工原料,A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平。E是具有果香气味的液体。A、B、C、D、E在一定条件下存在如图转化关系(部分反应条件、产物被省略)请回答下列问题:(1)工业上,由石油获得白蜡油的方法是___。(2)丁烷是由石蜡油求得A的过程中的中间产物之一,它的一种同分异构体中含有三个甲基(﹣CH3),则这种同分异构体的结构简式是___。(3)反应B→C反应发生需要的条件为___,D物质中官能团的名称是___。(4)写出B+D→E的化学方程式___;该反应的速率比较缓慢,实验中为了提高该反应的速率,通常采取的措施有___(写出其中一条即可)。18、短周期元素的单质X、Y、Z在通常状况下均为气态,并有如图转化关系(反应条件略去)。已知X、Y、Z均为双原子单质,X是空气中含量最多的气体,甲可使湿润的酚酞试纸变红,乙溶于水即得盐酸。
请完成下列问题:(1)X的电子式是_________________。(2)写出甲和乙反应的化学方程式__________________。(3)实验室可用如图所示的装置(缺少收集装置,夹持固定装置略去)制备并收集甲。
①在图中方框内绘出收集甲的仪器装置简图。_______________
②试管中的试剂是________________(填写化学式)。
③烧杯中溶液由无色变为红色,其原因是(用电离方程式表示)_________________________________。19、为验证氧化性:Cl2>Fe3+>SO2,某小组用下图所示装置进行实验(夹持仪器和A中的加热装置已略,气密性已经检验完毕)实验过程如图:Ⅰ.打开弹簧夹K1~K4,通入一段时间N2,再将T形导管插入B中,继续通入N2,然后关闭K1、K3、K4。Ⅱ.打开活塞a,滴加一定量的浓盐酸,给A加热。Ⅲ.当B中溶液变黄时,停止加热,夹紧弹簧夹K2。Ⅳ.打开活塞b,使约2mL的溶液流入D试管中,检验其中的阳离子。Ⅴ.打开弹簧夹K3、活塞c,加入70%的硫酸,一段时间后夹紧弹簧夹K3。Ⅵ.更新试管D,重复过程Ⅳ,检验B溶液中的离子。(1)过程Ⅰ的目的是________________________。(2)棉花中浸润的溶液为_____________。作用是___________________。(3)A中发生反应的化学方程式:______________________________________。(4)导致步骤Ⅲ中溶液变黄的离子反应是______________________________。用______________(写试剂化学式)检验氧化产物,现象是____________。(5)能说明氧化性Fe3+>SO2的离子方程式是__________________________。(6)甲、乙、丙三位同学分别完成了上述实验,他们的检测结果一定能够证明氧化性Cl2>Fe3+>SO2的是________________(填“甲”“乙”或“丙”)。20、某同学为了验证海带中含有碘,拟进行如下实验,请回答相关问题:(1)第1步:灼烧。操作是将足量海带放到______(填字母)灼烧成灰烬。A.试管B.瓷坩埚(2)第2步:Iˉ溶液的获取。操作是将灰烬转到烧杯中,加适量蒸馏水,用___充分搅拌,煮沸,_。(填操作名称)(3)第3步:氧化。操作是依次加入合适的试剂。下列氧化剂最好选用_____。(填字母)A.新制氯水B.H2O2C.KMnO4溶液(4)第4步:碘单质的检验。操作是取少量第3步的溶液,滴加淀粉溶液,如果溶液显________色,则证明海带中含碘。21、I.用如图所示的装置进行制取NO实验(已知Cu与HNO3的反应是放热反应)。(1)在检查装置的气密性后,向试管a中加入10mL6mol/L稀HNO3和lgCu片,然后立即用带导管的橡皮塞塞紧试管口。请写出Cu与稀HNO3反应的化学方程式:_________。(2)实验过程中通常在开始反应时反应速率缓慢,随后逐渐加快,这是由于_________,进行一段时间后速率又逐渐减慢,原因是_________。(3)欲较快地制得NO,可采取的措施是_________。A.加热
B.使用铜粉
C.稀释HNO3
D.改用浓HNO3II.为了探究几种气态氧化物的性质,某同学设计了以下实验:用三只集气瓶收集满二氧化硫、二氧化氮气体。倒置在水槽中,然后分别缓慢通入适量氧气或氯气,如图所示。一段时间后,A、B装置中集气瓶中充满溶液,C装置中集气瓶里还有气体。(1)写出C水槽中反应的化学方程式:____________。(2)写出B水槽里发生氧化还原反应的离子方程式:____________。(3)如果装置A中通入的氧气恰好使液体充满集气瓶,假设瓶内液体不扩散,气体摩尔体积为a
L/mol,集气瓶中溶液的物质的量浓度为________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】
反应能自发进行,应满足△H-T△S<0,以此解答该题。【详解】该反应在一定温度下能够自发的向右进行,这说明△H-T△S一定是小于0,根据方程式可以知道该反应的ΔS>0,所以如果ΔH<0,则该反应在任何温度下都是自发进行的,而该反应在一定温度下能够自发的向右进行,因此该反应的反应热ΔH>0;
答案选A。2、D【解析】
A.干电池是一次性电池,放电之后不能再充电,A错误;B.充电电池在放电时化学能转化为电能,充电时都将电能转化为化学能,B错误;C.充电电池也有一定的使用寿命,不可能无限地反复放电、充电,C错误;D.氢氧燃料电池的生成物是水,是一种环境友好电池,D正确;答案选D。3、A【解析】分析:A、硫化钠的水解程度大于NaHS的水解程度;B、溶液中氢氧根浓度增大;C、pH与体积均相同的盐酸和醋酸溶液,醋酸的物质的量较大;D、根据电荷守恒解答。详解:A、硫化钠的水解程度大于NaHS的水解程度,同浓度的Na2S与NaHS溶液相比,Na2S溶液的pH大,A正确;B将pH=3的醋酸溶液稀释后,氢离子浓度降低,根据水的离子积常数可知溶液中氢氧根浓度增大,B错误;C、醋酸是弱酸,在pH相等的条件小,醋酸的浓度大,消耗的氢氧化钠多,C错误;D、室温下,pH=7的NH4Cl与氨水的混合溶液中根据电荷守恒可知c(Cl-)+c(OH-)=c(NH4+)+c(H+),由于c(H+)=c(OH-),则离子浓度大小顺序为:c(Cl-)=c(NH4+)>c(H+)=c(OH-),D错误;答案选A。点睛:本题考查了水的电离以及盐的水解平衡的影响因素、盐的水解原理的应用等,侧重于学生的分析能力的考查,注意把握弱电解质的电离特点以及水解原理。尤其要注意溶液中同时存在电离平衡和水解平衡时,如果判断溶液酸碱性,则首先要判断水解程度和电离程度的相对大小。4、B【解析】分析:甲装置形成原电池,铜是正极,锌是负极,乙装置不能构成原电池,锌与稀硫酸反应,铜不反应,据此解答。详解:A.甲装置形成原电池,铜是正极,氢离子放电产生氢气,铜片表面有气泡产生;乙装置不能构成原电池,锌与稀硫酸反应产生氢气,铜不反应,A错误;B.两烧杯中溶液中的H+均得到电子被还原为氢气,因此氢离子浓度都减小,B正确;C.形成原电池时反应速率加快,则产生气泡的速率甲比乙快,C错误;D.金属性锌强于铜,则甲中铜片是正极,锌片是负极,乙中没有形成闭合回路,不能形成原电池,D错误。答案选B。5、B【解析】
A.称取3.0g固体用托盘天平,故A正确;B.灼烧固体用坩埚,不能用蒸发皿,故B错误;C.过滤用漏斗,故C正确;D.碘易溶于四氯化碳而不易溶于水,故可以用四氯化碳从氧化后的海带灰浸取液中提取碘,用分液漏斗分液,D正确;本题答案选B。6、C【解析】A项,甲烷为正四面体结构,故A错误;B项,丙烷具有甲烷的结构特点,所有原子不可能都在同一个平面上,故B错误;C项,苯为平面结构,所有原子都处在同一平面上,故C正确;D项,乙醇分子中含有甲基,所有原子不可能都在同一个平面上,故D错误。点睛:本题主要考查有机化合物的结构特点,注意从甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断有机分子的空间结构,甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,其它有机物可在此基础上进行判断。7、B【解析】
金属冶炼的实质是金属元素由化合态转变成游离态,金属单质容易失去电子生成化合物,金属冶炼过程就是将高价态金属元素还原为0价,据此分析解答。【详解】金属单质容易失去电子生成化合物,金属冶炼实质是金属元素由化合态转变成游离态,过程就是将高价态金属元素对应原子得到电子发生还原反应,还原为0价。答案选B。【点睛】本题考查了金属冶炼的实质,明确氧化还原反应规律及金属存在形态是解题关键,题目难度不大。注意金属冶炼的常见方法以及与金属性强弱的关系判断。8、C【解析】
分析题目中的反应,可得:(-)锌:Zn-2e-=Zn2+,(+):Cu2++2e-=Cu;则要求:锌片做负极,正极为活泼性比锌弱的金属或石墨,电解质溶液提供Cu2+,故选C。9、B【解析】
锌比铜活泼,锌作负极,电极反应式为Zn-2e-=Zn2+,铜为正极,电极反应式为2H++2e-=H2↑,根据原电池工作原理进行分析;【详解】A、锌比铜活泼,锌作负极,铜作正极,正极反应式为2H++2e-=H2↑,有气泡冒出,Cu不参与反应,溶液不变蓝,故A错误;B、该装置为原电池,将太阳能→电能,灯泡发光,电能→光能,故B正确;C、锌片换成铁片,铁比铜活泼,铁作负极,电流方向不改变,故C错误;D、柠檬汁中含有电解质,根据原电池的构成条件,稀硫酸换成柠檬汁,LED灯发光,故D错误;答案选B。10、C【解析】
熟记常见的吸热反应和放热反应,若为吸热反应,生成物总能量应该高于反应物总能量,若为放热反应,生成物总能量应该低于反应物总能量,结合能量变化图,据此回答本题。【详解】A.酸碱中和反应为放热反应,生成物总能量应该低于反应物总能量,故A错误;B.燃烧反应为放热反应,生成物总能量应该低于反应物总能量,故B错误;C.NH4Cl晶体与Ba(OH)2・8H2O晶体反应为吸热反应,生成物总能量应该高于反应物总能量,符合图示,故C正确;D.CaO溶于水生成Ca(OH)2为放热反应,生成物总能量应该低于反应物总能量,故D错误;故答案为:C。11、C【解析】A.从能源是否可再生的角度可分为可再生能源和不可再生能源。可再生能源:可以在自然界里源源不断地得到的能源,如水能、风能、生物质能。不可再生能源:越用越少,不可能在短期内从自然界得到补充的能源,如化石能源、核能。石油属于不可再生能源。错误;B、石油的分馏是根据石油中各组分沸点的不同,对石油进行分离的一种方法,是物理变化,而各馏分均是沸点相近的各种烃类的混合物。错误;C、煤的气化是在高温下煤和水蒸气发生化学反应生成一氧化碳、氢气、甲烷等气体的过程。煤的液化是在一定条件下煤和氢气发生化学反应得到液态燃料的过程。正确;D、煤中本身不含有苯、甲苯、二甲苯等有机化合物,是煤经过的干馏(一系列化学变化)后得到的产物。12、A【解析】分析:同分异构体是分子式相同,但结构不同的化合物,根据是否存在同分异构体判断正误。详解:A.CH2Cl2只有一种结构不存在同分异构体,所以能只表示一种物质,故A正确;B.C5H12存在3种同分异构体:CH3-CH2-CH2-CH2-CH3、、,所以不能只表示一种物质,故B错误;C.C3H7Cl可以存在同分异构体,CH3CH2CH2Cl,CH3CHClCH3,所以不能只表示一种物质,故C错误;D.C4H10存在2种同分异构体:CH3CH2CH2CH3、CH3CH(CH3)CH3,所以不能只表示一种物质,故D错误;故选A。13、C【解析】A、氯化氢是共价化合物,电子式为,错误;B、有机物的结构简式指在分子式的基础上,要写出主要官能团的组成的式子,乙烯的官能团为C=C,必须写明,因此乙烯的结构简式为CH2=CH2,错误;C、球棍模型中黑色实心球代表碳原子,带条纹球代表氧原子,空心小球代表氢原子,由此可知此模型代表乙酸分子,正确;D、硫离子核内质子数为16,核外电子数为18,其结构示意图:。故选C。14、B【解析】
A项,Fe3+在溶液中显黄色,且Fe3+与SCN-结合生成血红色Fe(SCN)3,因此不能大量共存,故不选A项;B项,Cu2+与Na+、NH4+、NO3-、A13+能大量共存,故选B项;C项,HCO3-与OH-不能大量共存,故不选C项;D项,I-在酸性条件下被ClO-氧化不能大量共存,故不选D项。答案选B。15、C【解析】
A.糖类是维持机体生命活动所需能量的主要物质,脂肪可以储存机体代谢所产生的能量,A不正确;B.油脂在人体中发生水解的产物是甘油和脂肪酸,B不正确;C.蛋白质主要由C、H、O、N四种元素组成,C正确;D.糖类物质不一定有甜味,如常数和纤维素没有甜味,D不正确。故选C。16、A【解析】
A项,FeCl2溶液中含Fe2+,NH4SCN用于检验Fe3+,向FeCl2溶液中滴加NH4SCN溶液,溶液不会显红色,A项错误;B项,KAl(SO4)2·12H2O溶于水电离出的Al3+水解形成Al(OH)3胶体,离子方程式为Al3++3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+,B项正确;C项,实验室可用NH4Cl和Ca(OH)2混合共热制NH3,反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,C项正确;D项,Cu与FeCl3溶液反应生成CuCl2和FeCl2,反应的化学方程式为Cu+2FeCl3=CuCl2+2FeCl2,D项正确;答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、分馏Cu或Ag作催化剂并加热羧基CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O加入浓硫酸作催化剂、加热等【解析】
A的产量通常衡量一个国家的石油化工水平,则A应为CH2=CH2,与水在一定条件下发生加成反应生成CH3CH2OH,B为CH3CH2OH,乙醇在Cu或Ag作催化剂条件下发生氧化反应生成C,则C为CH3CHO,CH3CHO可进一步氧化为D,则D为CH3COOH,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成E为乙酸乙酯。(1)工业上,由石油分馏获得石蜡油,故答案为:分馏;(2)丁烷的一种同分异构体中含有三个甲基,则这种同分异构体的结构简式是:;(3)反应B→C是乙醇催化氧化生成乙醛,反应发生需要的条件为Cu或Ag作催化剂并加热;D为CH3COOH,物质中官能团的名称是羧基;(4)反应B+D→E是乙醇与乙酸在浓硫酸、加热条件下生成乙酸乙酯,反应方程式是CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;反应B+D→E是乙醇与乙酸在浓硫酸、加热条件下生成乙酸乙酯,该反应的速率比较缓慢,通常采取加入浓硫酸作催化剂、加热等措施提高该反应的速率。【点睛】本题考查有机推断及合成,据题意可知A为乙烯、B为乙醇、C为乙酸、D为乙酸乙酯。从石蜡油里获得乙烯主要是通过石蜡油的裂解得到,所以是化学变化。乙醇与乙酸在浓硫酸做催化剂的条件下,乙醇脱掉羟基中的氢,而乙酸脱掉羧基中的羟基,所以产物为乙酸乙酯和水。同分异构体特点是分子式相同结构不同。18、NH3+HCl=NH4Cl(合理给分)Ca(OH)2和NH4ClNH3•H2O⇌NH4++OH―【解析】
已知X、Y、Z均为双原子单质,X是空气中含量最多的气体,则X为氮气;甲可使湿润的酚酞试纸变红,则甲为氨气;乙溶于水即得盐酸,则乙为HCl;单质Y为氢气;单质Z为氯气。【详解】(1)X为氮气,其电子式为;(2)甲和乙分别为氨气和HCl,混合时反应生成氯化铵,化学方程式为NH3+HCl=NH4Cl;(3)①甲为氨气,密度比空气小,极易溶于水,则只能用向下排空气法收集,则装置为;②实验室通常用氯化铵与熟石灰混合加热制取氨气,试剂为Ca(OH)2和NH4Cl;③氨溶于水,生成一水合氨,其为弱碱,使酚酞溶液变红,电离产生铵根离子和氢氧根离子,电离方程式为NH3•H2O⇌NH4++OH―。19、排出装置中的氧气氢氧化钠溶液吸收Cl2、SO2,防止污染空气MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-KSCN溶液变红2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+乙丙【解析】
(1)根据装置中含有空气能干扰实验判断;(2)根据氯气和二氧化硫能污染空气分析;(3)根据A装置制备氯气解答;(4)根据氯气能氧化亚铁离子分析;(5)根据铁离子能把二氧化硫氧化为硫酸分析;(6)根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性分析判断。【详解】(1)打开弹簧夹K1~K4,通入一段时间N2,目的是排出装置中的氧气,防止干扰实验。(2)棉花中浸润的为氢氧化钠溶液,它能够吸收反应中多余的氯气、二氧化硫气体,防止污染空气;(3)A中为二氧化锰与浓盐酸加热反应生成氯气、氯化锰和水,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(4)氯气具有强氧化性,能够把氯化亚铁氧化为氯化铁,含有铁离子溶液显黄色,离子反应方程式是:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;氧化产物中含有铁离子,可以用硫氰化钾溶液进行检验,如果溶液变为血红色,证明有铁离子生成;(5)Fe3+在酸性条件下能把二氧化硫氧化为硫酸根离子,本身还原为Fe2+,可以说明氧化性Fe3+>SO2,反应的离子方程式为2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++4H++SO42-;(6)甲中第一次有Fe3+无Fe2+,则氯气氧化性大于铁离子;甲中第二次含有SO42﹣,可能是过量的氯气把二氧化硫氧化为SO42﹣,不一定是Fe3+把二氧化硫氧化所致;甲错误;乙中第一次既有Fe3+又有Fe2+,说明氯气不足,氯气氧化性大于铁离子;乙中第二次含有SO42﹣,说明发生了二氧化硫与铁离子的反应,氧化性铁离子大于二氧化硫,因此可以证明氧化性Cl2>Fe3+>SO2;乙正确;丙中第一次有Fe3+无Fe2+,则氯气氧化性大于铁离子;第二次有Fe2+,说明发生了二氧化硫与铁离子的反应,则氧化性铁离子大于二氧化硫,因此可以证明氧化性Cl2>Fe3+>SO2;丙正确;答案选乙、丙。20、B玻璃棒过滤B蓝【解析】
(1)灼烧海带时,应将海带放入瓷坩埚中灼烧,故B正确;答案选B;(2)将灰烬转到烧杯中,加适量蒸馏水,用玻璃棒搅拌,煮沸,使I-充分溶解到蒸馏水中,然后过滤,除去滤渣;答案是玻璃棒;过滤;(3)A、加入氯水,将I-氧化成I2,将会引入Cl-,故A不是最好的;B、H2O2作氧化剂,将I-氧化成I2,H2O2被还原成H2O,没有其他离子的引入,故B是最好的;C、KMnO4作氧化剂,将I-氧化成I2,引入K+、Mn2+杂质离子,故C不是最好的;答案选B;(4)淀粉遇碘单质变蓝,即滴加淀粉溶液后,溶液显蓝色,说明有I2生成,即证明海带
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