湘赣粤名校2024届化学高二第一学期期中检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

湘赣粤名校2024届化学高二第一学期期中检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、高温结构陶瓷与金属材料相比,优点是A.耐高温耐腐蚀,不怕氧化B.密度大,硬度大C.韧性好,易于切削、锻打、拉伸D.良好的传热导电性2、在好氧菌和厌氧菌作用下,废液中NH4+能转化为N2(g)和H2O(1),示意图如下:反应I:NH4+(aq)+2O2(g)=NO3-(aq)+2H+(aq)+H2O(l)

△H1=a

kJ·mol-1反应Ⅱ:5NH4+(aq)+3NO3-(aq)=4N2(g)+9H2O(l)+2H+(aq)

△H2=b

kJ·mol-1下列说法正确的是A.两池发生的反应中,氮元素只被氧化B.两池中投放的废液体积相等时,NH4+能完全转化为N2C.常温常压下,反应Ⅱ中生成22.4LN2转移的电子数为3.75

NAD.4NH4+(aq)+3O2(g)=2N2(g)+6H2O(l)+4H+(aq)

△H=(3a+b)kJ·mol-13、已知:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)△H=-57.3kJ·mol-1。现将一定量的稀盐酸、浓硫酸、稀醋酸分别和1L1mol·L-1的NaOH溶液恰好完全反应,其反应热分别为△H1、△H2、△H3,则△H1、△H2和△H3的大小关系为()A.△H1=△H2 B.△H2>△H1 C.△H3>△H2 D.△H1>△H34、如图为某烃的键线式结构,该烃和Br2按物质的量之比为1:1加成时,所得产物有()A.3种 B.4种 C.5种 D.6种5、下列各项与化学平衡移动原理无关的是()。A.加催化剂,使N2和H2在一定的条件下转化为NH3B.收集氯气用排饱和食盐水的方法C.加压条件下有利于SO2和O2反应生成SO3D.可用浓氨水和氢氧化钠固体快速制取氨气6、下列说法正确的是A.第二周期元素从C到F,非金属性逐渐减弱B.第三周期元素从Na到Cl,原子半径逐渐增大C.HF、HCl、HBr、HI的热稳定性依次逐渐减弱D.LiOH、NaOH、KOH的碱性依次逐渐减弱7、常用于医院对肿瘤的放射治疗,该原子的中子数是A.27 B.33 C.60 D.878、硼化钒(VB2)—空气电池是目前储电能力最高的电池,电池示意图如下,该电池工作时反应为:4VB2+11O2=4B2O3+2V2O5,下列说法正确的是A.电极a为电池负极,发生还原反应B.每消耗1molVB2转移6mol电子C.电池工作时,OH向电极a移动D.VB2极发生的电极反应为:2VB2+22OH−-22e−=V2O5+2B2O3+11H2O9、吗丁啉是一种常见的胃药,其有效成分的结构简式如图所示。下列关于该物质的说法不正确的是()A.该物质的分子式为C22H24ClN5O2B.该物质相对分子质量很大,属于高分子化合物C.该物质可以发生水解反应D.该物质能发生取代反应和加成反应10、某温度时,BaSO4在水中的沉淀溶解平衡曲线如图所示.下列说法正确的是A.加入Na2SO4可使溶液由a点变到b点B.通过蒸发可以使溶液由d点变到c点C.d点无BaSO4沉淀生成D.a点对应的Ksp大于c点对应的Ksp11、某分子式为C10H20O2的酯,在一定条件下可发生如下图的转化过程:则符合上述条件的酯的结构可有A.2种 B.4种 C.6种 D.8种12、下列物质与水混合物后静置,不出现分层的是A.乙烷 B.乙酸 C.苯 D.四氯化碳13、下列属于直接利用太阳辐射能的是①光-热转换②光-电转换③光—化学能转换④光-生物质能转换A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.①②③④14、图示为某原电池示意图,其负极发生的反应为()A.Zn2++2e-=Zn B.Zn-2e-=Zn2+ C.Cu-2e-=Cu2+ D.Cu2++2e-=Cu15、下列说法正确的是()A.乙烯、聚氯乙烯和苯分子中均含有碳碳双键B.淀粉、纤维素、蛋白质、花生油都是天然有机高分子化合物C.只用一种试剂就可以鉴别甲苯、乙醇和四氯化碳D.淀粉和纤维素互为同分异构体16、有A、B、C、D四块金属片,进行如下实验:①A、B用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,A极为负极;②C、D用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,电流由D→导线→C;③A、C用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,C极产生大量气泡;④B、D用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,D极发生氧化反应。据此判断四种金属的活动性顺序为A.A>B>C>D B.A>C>D>B C.C>A>B>D D.B>D>C>A二、非选择题(本题包括5小题)17、已知有机物A、B、C、D、E、F、G有如图转化关系,其中C的产量可用来衡量一个国家石油化工发展水平,G的分子式为C9H10O2,试回答下列有关问题。(1)C的电子式___,G的结构简式为____。(2)指出下列反应的反应类型:A转化为B:___,C转化为D:___。(3)B的同分异构体有很多种,遇FeCl3溶液显紫色的同分异构体共有__种。(4)写出下列反应的化学方程式。A→B的化学方程式:___。B和F生成G的化学方程式:___。18、A、B、C为中学常见单质,其中一种为金属;通常情况下,A为固体,B为易挥发液体,C为气体。D、E、F、G、X均为化合物,其中X是一种无氧强酸、E为黑色固体,H在常温下为液体.它们之间的转化关系如图所示(其中某些反应条件和部分反应物已略去)。(1)写出化学式:A___,D___,E___,X___。(2)在反应①~⑦中,不属于氧化还原反应的是____。(填编号)(3)反应⑥的离子方程式为____。(4)反应⑦的化学方程式为____。(5)该反应中每消耗0.3mol的A,可转移电子___mol。19、四氯化锡(SnCl4)常用于染色的媒染剂等,工业上常用氯气与金属锡反应制备四氯化锡,某研究性学习小组在实验室用以下装置模拟四氯化锡的制备(夹持装置略)。

已知:①金属锡熔点为231℃,化学活泼性与铁相似。②SnCl4为无色液体,熔点-33℃,沸点114℃,极易水解生成SnO2·xH2O,在潮湿的空气中发烟。③SnCl2中的Sn2+易被氧化为Sn4+。请回答下列问题:(1)仪器F的名称是_______________,装置B中的试剂是_____________(填名称)。(2)实验前应先点燃_________(填“A”或“E”)处的酒精灯,待__________(填实验现象)后,再点燃另外一处的酒精灯。(3)若没有装置C(其他均相同),则D中发生的主要副反应的化学方程式为__________。(4)该实验装置存在设计缺陷,你的改进措施为______________________________。(5)该小组通过下列方法测定所用锡粉的纯度(杂质不参与反应):取0.7500g锡粉溶于足量稀盐酸中,向生成的SnCl2溶液中加入过量的FeCl3溶液,用物质的量浓度为0.1000mol•L-1K2Cr2O7标准溶液滴定生成的Fe2+(已知酸性环境下Cr2O72-可被还原为Cr3+),共用去K2Cr2O7溶液的体积为20.00mL。①锡粒中锡的质量分数_____。②若溶解锡粉的过程生成的SnCl2溶液中含有Sn,则测定结果将__________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)20、某化学活动小组按下图所示流程由粗氧化铜样品(含少量氧化亚铁及不溶于酸的杂质)制取无水硫酸铜。已知Fe3+、Cu2+、Fe2+三种离子在水溶液中形成氢氧化物沉淀的pH范围如下图所示:请回答下列问题:(1)已知25℃时,Cu(OH)2的Ksp=4.0×10-20调节溶液pH到4.0时,溶液C中Cu2+的最大浓度为____________mol·L−1。(2)在整个实验过程中,下列实验装置不可能用到的是________(填序号)。(3)溶液A中所含溶质为__________________________;物质X应选用________(填序号)。A.氯水B.双氧水C.铁粉D.高锰酸钾(4)从溶液C中制取硫酸铜晶体的实验操作为______________________________。(5)用“间接碘量法”可以测定溶液A(不含能与I-发生反应的杂质)中Cu2+的浓度。过程如下:第一步:移取10.00mL溶液A于100mL容量瓶中,加水定容至100mL。第二步:取稀释后溶液20.00mL于锥形瓶中,加入过量KI固体,充分反应生成白色沉淀与碘单质。第三步:以淀粉溶液为指示剂,用0.05000mol·L-1的Na2S2O3标准溶液滴定,前后共测定三次,达到滴定终点时,消耗Na2S2O3标准溶液的体积如下表:(已知:I2+2S2O32-===2I-+S4O62-)滴定次数第一次第二次第三次滴定前读数(mL)0.100.361.10滴定后读数(mL)20.1220.3422.12①CuSO4溶液与KI反应的离子方程式为______________________________。②滴定终点的现象是____________________________________________________________。③溶液A中c(Cu2+)=________mol·L-1。(6)利用氧化铜和无水硫酸铜按下图装置,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处得到液体且该液体有刺激性气味,则X气体是___________(填序号),写出其在a处所发生的化学反应方程式___________________________________________。A.H2B.CH3CH2OH(气)C.N221、钛由于其稳定的化学性质,良好的耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱以及高强度、低密度,被美誉为“未来钢铁”、“战略金属”。(1)基态钛原子核外共有_______种运动状态不相同的电子,价电子排布式_______;与钛同周期的元素中,基态原子的未成对电子数与钛相同的有________种。(2)钛比钢轻、比铝硬,是一种新兴的结构材料。钛硬度比铝大的原因是_________。(3)TiCl4是氧化法制取钛的中间产物。TiCl4分子结构与CCl4相同,在常温下都是液体。TiCl4分子的空间构型是_______;TiCl4稳定性比CCl4差,试从结构分析其原因:_______。(4)钙钛矿材料是一类有着与钛酸钙相同晶体结构的材料,这种奇特的晶体结构让它具备了很多独特的理化性质,比如吸光性、电催化性等。钛酸钙晶体结构如图所示。其中,A代表Ca2+,Ti原子位于由O原子构成的正八面体的中心,则钛酸钙的化学式为______,Ca2+的配位数是________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【题目详解】高温结构陶瓷具有耐高温耐腐蚀,不怕氧化,结构稳定,密度小,硬度大;金属材料的性能是:任性好,易于切削锻打、拉伸良好的传热导电性。综合上述分析:高温结构陶瓷与金属材料相比,优点是耐高温耐腐蚀,不怕氧化,故A.耐高温耐腐蚀,不怕氧化符合题意:答案A。2、D【题目详解】A项、反应Ⅱ中铵根离子中氮元素被氧化,硝酸根中氮元素被还原,故A错误;B项、由热化学方程式可知,反应I中1molNH4+被氧气完全氧化能生成1molNO3-,反应Ⅱ中1molNH4+能氧化只能消耗0.6molNO3-,则两池中投放的废液体积相等时,NH4+转化为NO3-和N2,故B错误;C项、常温常压下,气体摩尔体积不是22.4L/mol,无法计算22.4LN2的物质的量,不能计算反应转移的电子数,故C错误;D项、由盖斯定律可知,(3×I+Ⅱ)得热化学方程式4NH4+(aq)+3O2(g)=2N2(g)+6H2O(l)+4H+(aq),则△H=(3a+b)kJ·mol-1,故D正确;故选D。3、C【题目详解】稀盐酸、浓硫酸、稀醋酸分别和1L1mol·L-1的NaOH溶液恰好完全反应,稀盐酸△H1=-57.3kJ·mol-1;浓硫酸稀释时放热,所以放出的热量应为中和热与稀释时放出热量之和,△H2<-57.3kJ·mol-1;稀醋酸电离时吸热,所以放出的热量应为中和热与电离时吸收热量之差,△H3>-57.3kJ·mol-1。综合以上分析,△H3>△H1>△H2,故选C。4、C【题目详解】该烃与Br2按物质的量之比为1:1加成时,有两种加成方式:1,2-加成和1,4-加成,其中1,2-加成产物有三种:、、,1,4-加成产物有2种:、。共有5种加成产物,C项正确;答案选C。5、A【分析】平衡移动原理是如果改变影响平衡的一个条件(如浓度、压强或温度等),平衡就向能够减弱这种改变的方向移动,平衡移动原理适用的对象应存在可逆过程,如与可逆过程无关,则不能用勒沙特列原理解释。【题目详解】A.催化剂只能加快反应速率,而不影响平衡移动,A符合题意;B.氯化钠在溶液中完全电离,所以饱和食盐水中含有大量的Cl-,氯气溶于水的反应是一个可逆反应,Cl2+H2OHClO-+H++Cl-,由于饱和食盐水中含有大量的Cl-,相当于氯气溶于水的反应中增加了大量的生成物Cl-,根据勒夏特列原理,增大生成物的浓度,化学平衡向逆反应方向移动,使Cl2溶解量减小,所以可以平衡移动原理解释,B不符合题意;C.增大压强,平衡向气体体积减小的正反应方向移动,能用平衡移动原理解释,C不符合题意;D.浓氨水中存在化学平衡:NH3+H2O=NH3·H2O=NH4++OH-,加入氢氧化钠固体,氢氧化钠固体溶解放热,使一水合氨分解生成氨气的化学平衡逆向进行,能用化学平衡移动原理解释,D不符合题意;故合理选项是A。6、C【解题分析】A.同周期从左到右,非金属性逐渐增强,错误;B.同周期从左到右,原子半径逐渐减小,错误;C.同主族从上到下,非金属性逐渐增强,非金属性越强,气态氢化物越稳定,正确;D.同主族从上到下,金属性逐渐增强,金属性越强,最高价氧化物对应的水化物碱性越强,错误。7、B【分析】根据原子符号左下角的数字为质子数,左上角的数字为质量数,质子数+中子数=质量数来解答。【题目详解】的质子数为27,质量数为60,中子数=60-27=33。答案选B。【题目点拨】本题很简单,考查原子的构成,明确核素中的数字所代表的意义及原子中质子数+中子数=质量数即可解答。8、D【题目详解】A.硼化钒-空气燃料电池中,VB2在负极失电子,氧气在正极上得电子,所以a为正极,A错误;B.负极上是VB2失电子发生氧化反应,每消耗1molVB2转移电子,B错误;C.原电池中,阴离子向负极移动,阳离子向正极移动,所以溶液中的OH-向另一极移动,C错误;D.负极上是VB2失电子发生氧化反应,则VB2极发生的电极反应为:2VB2+22OH−-22e−=V2O5+2B2O3+11H2O,D正确;答案选D。【点晴】掌握原电池的工作原理是解答的关键,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。解答时注意把握电极反应式的书写,正确判断离子的定向移动。9、B【题目详解】A.根据结构简式确定分子式为C22H24ClN5O2,故A不符合题意;B.该分子相对分子质量小于10000,相对分子质量大于10000的为高分子化合物,所以该物质为小分子化合物,故B符合题意;C.含有肽键,所以能发生水解反应,故C不符合题意;D.肽键能发生取代反应、苯环能发生加成反应,故D不符合题意;故答案为:B。10、C【题目详解】A项,增大SO42-浓度,抑制硫酸钡的溶解,但溶液仍然是饱和溶液,不可能变成b点,A不正确;B项,在蒸发过程中,Ba2+、SO42-浓度都增大,B不正确;C项,d点溶液中c(Ba2+)·c(SO42-)<Ksp(BaSO4),溶液没有达到饱和,所以不可能生成沉淀,C正确;D项,溶度积常数只与温度有关系,a和c两点对应的温度是相同的,所以溶度积常数相同,D不正确;答案选C。11、B【题目详解】因C经两步氧化可生成E,则C为C4H9-CH2OH,D为C4H9—CHO,E为C4H9-COOH,B为C4H9—COO-,-C4H9有四种结构,分别为:CH3-CH2-CH2-CH2-、CH3-CH2-CH(CH3)-、(CH3)2CHCH2-、(CH3)3C-,所以符合条件的酯的结构有4种,故选B。12、B【分析】能与水互溶,不出现分层。【题目详解】A.乙烷难溶于水,故A不符;B.乙酸与水互溶,不出现分层,故B符合;C.苯难溶于水,密度比水小,分上下两层,故C不符;D.四氯化碳难溶于水,密度比水大,分上下两层,故D不符;故选B。13、D【题目详解】①光—热转换是太阳能转化为内能的装置,属于光热转换,①符合;②光—电转换是太阳能转化为电能,太阳能汽车是太阳能转化为电能,属于光电转换,②符合;③光—化学能转换,绿色植物的生长是太阳能转化为化学能,属于光化转换,③符合;④光—生物质能转换,生物质能利用基于动、植物能的物质,形成是通过绿色植物的光合作用将太阳辐射的能量以一种生物质形式固定下来的能源,是人类最重要的间接利用太阳能方式,④符合;答案选D。14、B【题目详解】该原电池中,锌比铜活泼,锌易失电子发生氧化反应而作负极,电极反应式:Zn-2e-=Zn2+,故答案为:B。15、C【题目详解】A.聚氯乙烯的结构简式为,聚氯乙烯中不含碳碳双键,苯的结构简式为,苯的碳碳键介于单键和双键之间的大π键,不含有碳碳双键,故A错误;B.淀粉、纤维素、蛋白质都是天然高分子化合物,花生油属于油脂,相对分子质量较小,不是高分子化合物,故B错误;C.水和甲苯混合分层且油层在上方,乙醇和水互溶,四氯化碳和水混合分层且油层在下方,现象不同可以鉴别,所以可以用水鉴别三者,故C正确;D.淀粉和纤维素均可用(C6H10O5)n表示,但淀粉和纤维素的结构单元中的n不同,二者的分子式不同,不属于同分异构体,故D错误;答案为C。16、B【题目详解】一般来说,原电池中金属活动性负极>正极材料;①A、B用导线相连后,同时插入稀H2SO4中,A极为负极,则金属活动性A>B;②C、D用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,电流由D→导线→C,则C是负极、D是正极,金属活动性C>D;③A、C相连后,同时浸入稀H2SO4,C极产生大量气泡,则C上得电子发生还原反应,C是正极、A是负极,金属活动性A>C;④B、D相连后,同时浸入稀H2SO4中,D极发生氧化反应,则D是负极、B是正极,金属活动性D>B;通过以上分析知,金属活动性顺序A>C>D>B,故答案为B。二、非选择题(本题包括5小题)17、取代反应加成反应3+NaOH+NaClCH3COOH++H2O【分析】C的产量可用来衡量一个国家石油化工发展水平,则C为乙烯,其与水发生加成反应生成的D为乙醇;乙醇经催化氧化生成E,E为乙醛;乙醛经银氨溶液氧化后再酸化得到F,则F为乙酸;由图中信息可知,甲苯与氯气在光照的条件下发生侧链上的取代反应生成A,A属于卤代烃,其在氢氧化钠溶液中加热发生水解反应生成B;B与F在一定条件下生成G,由G的分子式C9H10O2可以推断B为苯甲醇()、A是。【题目详解】(1)C为乙烯,其电子式为;G为乙酸苯甲酯,其结构简式为。(2)A转化为B属于卤代烃的水解反应,其反应类型为取代反应;C转化为D的反应是乙烯与水反应生成乙醇,其反应类型为加成反应。(3)B为苯甲醇,其同分异构体有很多种,遇FeCl3溶液显紫色的同分异构体属于酚,可能为邻甲酚、间甲酚和对甲酚,共有3种。(4)A→B的化学方程式为+NaOH+NaCl。B和F生成G的化学方程式为CH3COOH++H2O。18、FeFe(NO3)3Fe3O4HCl③⑥Fe3++3SCN-Fe(SCN)33Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H20.8【分析】根据D加F为红色溶液,想到KSCN和铁离子显红色,再联想D到G的转化,是亚铁离子和铁离子之间的转化,故D为铁离子,G为亚铁离子,A为单质铁,而B和A要反应生成铁离子,再联系A为有液体且易挥发,说明是硝酸,再根据E和X反应生成D、G、H,说明E中有铁的两个价态,E为黑色固体,且Fe和C点燃变为黑色固体,想到E为四氧化三铁,X为盐酸,H为水。【题目详解】⑴根据前面分析得出化学式:A:Fe,D:Fe(NO3)3,E:Fe3O4,X:HCl,故答案分别为Fe;Fe(NO3)3;Fe3O4;HCl;⑵在反应①~⑦中,①~⑦反应分别属于①氧化还原反应,②氧化还原反应,③复分解反应,④氧化还原反应,⑤氧化还原反应,⑥复分解反应,⑦氧化还原反应,故不属于氧化还原反应的是③⑥,故答案为③⑥;⑶反应⑥的离子方程式为Fe3++3SCN-Fe(SCN)3,故答案为Fe3++3SCN-Fe(SCN)3;⑷反应⑦的化学方程式为3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2,故答案为3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2;⑸反应⑦中,铁化合价升高,水中氢化合价降低,分析氢总共降低了8个价态即转移8mol电子,因此每消耗0.3mol的A,可转移电子0.8mol,故答案为0.8mol。19、直形冷凝管饱和食盐水A整个装置中充满黄绿色气体SnCl4+(2+x)H2O=SnO2xH2O+4HCl在装置G、H之间连接一个干燥装置(碱石灰、氯化钙和浓硫酸均可)94.96%偏低【分析】工业上常用氯气与金属锡反应制备四氯化锡,D装置烧瓶中含有Sn,则A目的是制取氯气,常用MnO2和浓盐酸在加热条件下制取,发生的反应为MnO2+4HCl(浓)=MnCl2+Cl2↑+2H2O;浓盐酸具有挥发性,加热促进挥发,水在加热条件下易变成水蒸气,所以生成的氯气中含有HCl、H2O;SnCl4为无色液体,熔点-33℃,沸点114℃,极易水解,为防止D中生成的SnCl4水解和Sn与HCl反应,则B、C要除去HCl、Cl2,用饱和的食盐水除去HCl,用浓硫酸干燥Cl2;G中收集的物质是SnCl4,氯气具有毒性,用氢氧化钠溶液进行尾气吸收;据以上分析解答。【题目详解】工业上常用氯气与金属锡反应制备四氯化锡,D装置烧瓶中含有Sn,则A目的是制取氯气,常用MnO2和浓盐酸在加热条件下制取,发生的反应为MnO2+4HCl(浓)=MnCl2+Cl2↑+2H2O;浓盐酸具有挥发性,加热促进挥发,水在加热条件下易变成水蒸气,所以生成的氯气中含有HCl、H2O;SnCl4为无色液体,熔点-33℃,沸点114℃,极易水解,为防止D中生成的SnCl4水解和Sn与HCl反应,则B、C要除去HCl、Cl2,用饱和的食盐水除去HCl,用浓硫酸干燥Cl2;G中收集的物质是SnCl4,氯气具有毒性,用氢氧化钠溶液进行尾气吸收;(1)仪器F的名称是直形冷凝管;结合以上分析可知装置B中的试剂是饱和食盐水;综上所述,本题答案是:直形冷凝管;饱和食盐水。(2)为防止装置内的空气与金属锡反应,应排净装置内的空气,所以实验前应先点燃A处的酒精灯,产生氯气,待整个装置中充满黄绿色气体后,再点燃另外一处的酒精灯;综上所述,本题答案是:A;整个装置中充满黄绿色气体。(3)假设没有装置C,在D中除生成SnCl4外,SnCl4发生水解,反应为:SnCl4+(2+x)H2O=SnO2xH2O+4HCl;综上所述,本题答案是:SnCl4+(2+x)H2O=SnO2xH2O+4HCl。(4)SnCl4发生水解,为防止水解,要防止H中的水蒸气进入G装置,所以改进措施为在装置G、H之间连接盛有碱石灰(氯化钙和浓硫酸均可)的干燥管(或U形管);综上所述,本题答案是:在装置G、H之间连接一个干燥装置(碱石灰、氯化钙和浓硫酸均可)。(5)①由氧化还原反应中得失电子守恒可得关系式:3Sn2+--6Fe3+--6Fe2+-Cr2O72-,故n(Sn)=3n(Cr2O72-),锡粉中Sn的质量分数为0.1000×20.00×10-3×3×118.7/0.75×100%=94.96%;综上所述,本题答案是:94.96%。②若溶解锡粉的过程生成的SnCl2溶液中含有Sn,则被氧化的Sn2+的量减小,消耗的K2Cr2O7标准溶液得体积偏小,则测定结果将偏低;综上所述,本题答案是:偏低。20、4.0①③FeSO4、CuSO4、H2SO4B蒸发浓缩,冷却结晶,过滤,自然干燥2Cu2++4I=2CuI↓+I2滴入最后一滴标准液,溶液由蓝色变为无色,且半分钟内无明显变化0.5000BCH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O【解题分析】由流程可知,将粗氧化铜(含少量氧化亚铁及不溶于酸的杂质)溶于过量硫酸,发生的反应有FeO+H2SO4=FeSO4+H2O、CuO+H2SO4=CuSO4+H2O,然后过滤,得到沉淀I为不溶于酸的杂质,溶液A中溶质为FeSO4、CuSO4和H2SO4;向溶液A中加入氧化剂X将FeSO4氧化为Fe2(SO4)3,得到CuSO4和Fe2(SO4)3混合溶液,为不引进新的杂质,氧化剂X应该为H2O2;向溶液B中加入Cu(OH)2调节溶液pH,使Fe2(SO4)3完全水解为Fe(OH)3沉淀,得到CuSO4溶液,将溶CuSO4液蒸发浓缩、冷却结晶得到CuSO4•5H2O,CuSO4•5H2O加热脱去结晶水得到无水CuSO4。【题目详解】(1)Cu(OH)2的Ksp=c(Cu2+)c2(OH—),当调节溶液pH到4.0时,溶液中c(OH—)为10—10mol/L,则c(Cu2+)=4.0×10-20/(10—10mol/L)2=4.0mol/L,故答案为4.0;(2)实验中用到的化学操作有称量、过滤(④)、蒸发(②)和灼烧(⑤),没有固液常温下制取气体(①)和分液(③),故答案为①③;(3)氧化铜和氧化亚铁分别与硫酸反应生成硫酸铜和硫酸亚铁,又硫酸过量,则溶质A的主要成分为:FeSO4、CuSO4、H2SO4;向溶液A中加入氧化剂X的目的是将FeSO4氧化为Fe2(SO4)3,为不引进新的杂质,氧化剂X应该为H2O2,故答案为CuSO4、FeSO4、H2SO4;B;(4)从溶液C中获得硫酸铜晶体,直接加热蒸干会导致硫酸铜失去结晶水,应该采用的操作方法为:加热浓缩、冷却结晶、过滤、自然干燥,故答案为蒸发浓缩冷却结晶、过滤、自然干燥;(5)①CuSO4与KI反应生成碘单质、碘化亚铜、硫酸钾,离子反应为2Cu2++4I-=2CuI↓+I2,故答案为2Cu2++4I-═2CuI↓+I2;②Na2S2O3属于强碱弱酸盐,溶液呈碱性,应用碱式滴定管盛放,淀粉溶液为指示剂,当最后一滴Na2S2O3溶液滴入时,溶液蓝色褪去,半分钟颜色不变,说明滴定到达终点,故答案为最后一滴试液滴入,溶液由蓝色变为无色,振荡半分钟,溶液无明显变化;③三次滴定消耗的标准液的体积分别为:(20.12-0.10)mL=20.02mL、(20.34-0.36)mL=19.98mL、(22.12-1.10)mL=21.02mL,前两组数据有效,所以平均体积为:20mL,由2Cu2++4I-=2CuI↓+I2、I2+2S2O32-=S4O62-+2I-可知,Cu2+~S2O32-,因移取10.00mL溶液A于100mL容量瓶,加水定容至100mL,取稀释后试液20.00mL于锥形瓶中,所以c(Cu2+)=0.05mol/L×0.02L×5/0.01L=0.5000mol/L,故答案为0.5000;(6)由题给信息可知,持续通入X气体,可以看到a处有红棕色物质生成,a处

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