河北省张家口市宣化一中2024届化学高一上期中质量跟踪监视模拟试题含解析_第1页
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河北省张家口市宣化一中2024届化学高一上期中质量跟踪监视模拟试题注意事项: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、某无土栽培用的营养液,要求KCl、K2SO4和NH4Cl三种固体原料的物质的量之比为1:4:1.若配置该营养液,取214g

NH4Cl,则需KCl和K2SO4的质量分别为(

)A.53.5g和214g B.37.25g和341gC.74.5g和696g D.149g和696g2、下列溶液中导电性最强的是A.1L0.1mol/L醋酸 B.0.1L0.1mol/LH2SO4溶液C.0.5L0.1mol/L盐酸 D.2L0.1mol/LH2SO3溶液3、对下列三种溶液的比较中,正确的是()①300mL0.5mol/L的NaCl;②200mL0.4mol/L的MgCl2;③100mL0.3mol/L的AlCl3A.Cl﹣离子物质的量浓度由大到小的顺序是①>②>③B.稀释到1000mL后,Cl﹣离子物质的量浓度由大到小的顺序是①>②>③C.与AgNO3反应,当产生沉淀1.435g时,消耗上述溶液的体积比为9:8:5D.与足量的AgNO3反应,产生沉淀的质量比为15:16:94、下列现象不能用胶体的性质解释的是()①用氯气对自来水消毒②用石膏或盐卤点制豆腐③清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶产生美丽的光圈④在NaCl溶液中滴入AgNO3溶液产生沉淀⑤长江水在入海口形成三角洲A.①②B.②③⑤C.①④D.只有④5、有一无色溶液,可能存在于其中的离子组是:A.K+、H+、、CH3COO- B.Cu2+、Ba2+、、Cl-C.Na+、Mg2+、OH-、 D.Ba2+、Na+、OH-、Cl-6、1L1mol·L-1Na2SO4溶液中,下列各量正确的是A.c(Na+)=1mol·L-1 B.n(Na+)=3molC.c(SO42-)=2mol·L-1 D.m(Na2SO4)=142g7、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,下列操作可导致实际物质的量浓度偏低的是(

)A.用托盘天平称量时,部分NaOH吸收了水分B.NaOH溶解时放出热量,未冷却就将溶液转入容量瓶中并定容C.移液前容量瓶内有少量蒸馏水D.定容时,俯视容量瓶刻度线8、将一块铁片放入0.5L1mol/LCuSO4溶液中,反应一段时间后,取出铁片,小心洗净后干燥称量,铁片增重0.8g,则反应后溶液中CuSO4的物质的量浓度是(反应前后溶液的体积不变)A.0.9mol/L B.0.85mol/L C.0.8mol/L D.0.75mol/L9、在甲、乙两烧杯溶液中,分别含有下列离子中的三种:Fe3+、K+、H+、SO42-、CO32-、OH-。已知甲烧杯的溶液呈黄色,则乙烧杯的溶液中大量存在的离子是A.CO32-、OH-、SO42-B.K+、OH-、CO32-C.Fe3+、H+、SO42-D.K+、H+、SO42-10、下列化合物中,属于盐的是A.Ca(OH)2 B.HNO3 C.Na2O D.K2CO311、强碱性的无色透明溶液中,能大量共存的离子组是()A.K+、Na+、SO42-、CO32- B.Mg2+、NH4+、NO3-、Cl-C.Ba2+、K+、Cu2+、Cl- D.Na+、Ag+、HCO3-、Cl-12、把铁片放入下列溶液中,铁片溶解且溶液质量减小,没有气体生成,此溶液是()A.FeSO4B.H2SO4C.Fe2(SO4)3D.CuSO413、下列实验操作中,溶液里无固体析出的是()A.MgCl2溶液中加入Na的小颗粒 B.饱和Ca(OH)2溶液中加入Na的小颗粒C.CuSO4溶液中加入Na的小颗粒 D.水中加入Na的小颗粒14、分类是科学研究的重要方法,下列物质分类不正确的是A.化合物:干冰、冰水混合物、烧碱B.同素异形体:石墨、C60、金刚石C.非电解质:乙醇、四氯化碳、氯气D.混合物:漂白粉、矿泉水、盐酸15、下列说法正确的个数有①盐卤点豆腐、江河入海口处“三角洲”的形成、高压直流电除烟尘均与胶体的性质有关②通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动③氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子做布朗运动④做氢氧化铁胶体电泳实验时,阴极周围红褐色加深,说明氢氧化铁胶体带正电⑤向FeCl3溶液中滴加NaOH溶液,可制得Fe(OH)3胶体⑥1molFeCl3完全与水反应生成氢氧化铁胶体粒子数约为NA个⑦淀粉溶液和蛋白质溶液是溶液,不可能是胶体A.1个 B.2个 C.3个 D.4个16、下列关于1mol/L的Ba(OH)2溶液的说法正确的是(

)A.该溶液中含有1mol的Ba(OH)2B.将1molBa(OH)2溶于1L水中可得到该浓度的溶液C.该溶液中OH-的物质的量浓度为2mol/LD.1L该溶液中所含Ba2+和OH-的物质的量都是1mol二、非选择题(本题包括5小题)17、A~E是核电荷数均小于20的元素。已知:A原子的原子核内无中子;B原子的L层电子数是K层电子数的3倍;C元素的原子M层比L层电子数少1个;D元素的+2价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E原子的最外层电子数与B相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_____;B_____;C_____;D_____;E_____。(2)写出D2+离子的结构示意图_____。(3)写出C形成离子时的电子式_____。(4)A与B可形成两种化合物,其原子个数比分别为2:1和1:1,且这两种化合物中电子总数分别为10和18。请写出这两种化合物的化学式:_____、_____。(5)A元素与C元素组成的化合物的电离方程式:_____。18、有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同。回答:(1)画出A2+离子的结构示意图_____________________;(2)A、B、C三元素符号分别为___________、_____________、__________。19、如图是某研究性学习小组设计制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置.(1)要将C装置接入B和D之间,正确的接法是:a→_____→_____→d;(2)实验开始先点燃A处的酒精灯,打开旋塞K,让Cl2充满整个装置,再点燃D处的酒精灯,Cl2通过C装置后进入D,D装置内盛有碳粉,发生氧化还原反应,生成CO2和HCl(g),发生反应的化学方程式为_____.(3)D处反应完毕后,关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,此时B中的现象是_____,B的作用是_____.(4)用量筒量取20mLE中溶液,倒入已检查完气密性良好的分液漏斗中,然后再注入10mLCCl4,盖好玻璃塞,振荡,静置于铁架台上(如图),等分层后取上层液和下层液,呈黄绿色的是_____(填“上层液”或“下层液”),能使有色布条褪色的是_____(填“上层液”或“下层液”).(5)在A、B、C、D、E装置中有一处需要改进,说明需要改进的理由并在方框中画出改进后的装置图._____________20、下列是用98%的浓H2SO4(ρ=1.84g·cm-3;物质的量浓度为18.4mol/L)配制0.5mol·L-1的稀硫酸500mL的实验操作,请按要求填空:(1)所需浓硫酸的体积为________。(2)如果实验室有10mL、20mL、50mL的量筒,应选________的最好,量取时发现量筒不干净,用水洗净后直接量取,所配溶液浓度将(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)____________。(3)将量取的浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛有约100mL水的烧杯中,并不断搅拌,目的是________________________。(4)将冷却至室温的上述溶液沿________注入________中,并用50mL蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液要转入到容量瓶中,并振荡。(5)加水至距刻度线1cm~2cm处,改用________加水至刻度线,使溶液的________正好跟刻度线相平,把容量瓶塞好,反复颠倒振荡,摇匀溶液。21、化学在工业上的应用十分广泛。请回答下列问题:(1)工业上将氯气通入石灰乳制取漂白粉,漂白粉的有效成分是(填化学式)_______。(2)超细氮化铝粉末被广泛应用于大规模集成电路生产等领域。其制取原理为:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。由于反应不完全,氮化铝产品中往往含有炭和氧化铝杂质。为测定该产品中A1N的质量分数,进行了以下实验:称取10g样品,将其加入过量的NaOH浓溶液中共热并蒸干,AlN跟NaOH溶液反应生成NaAlO2,并放出氨气3.36L(标准状况)。①AlN跟NaOH溶液反应的化学方程式为________________________;②该样品中的A1N的质量分数为_______。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解题分析】

NH4Cl的摩尔质量为53.5g/mol,KCl的摩尔质量为74.5g/mol,K2SO4的摩尔质量为174g/mol。先求物质的量,再折算成质量。【题目详解】214gNH4Cl的物质的量为4mol。由KCl、K2SO4和NH4Cl三种固体原料的物质的量之比为1:4:1可知,需要KCl和K2SO4的物质的量分别为0.5mol和2mol,其对应的质量分别为:所以答案选择B项。【题目点拨】此题也可以采用排除法进行求解。直接依据NH4Cl的量算KCl或K2SO4即可顺利选出正确答案。2、B【解题分析】

溶液中离子的浓度越大,所带电荷数越多,导电性越强。醋酸是一元弱酸、硫酸是二元强酸,盐酸是一元强酸,亚硫酸是二元弱酸,所以在浓度相等的条件下硫酸的导电性最强;答案选B。3、D【解题分析】

A.①300mL0.5mol/L的NaCl中氯离子浓度为0.5mol/L,②200mL0.4mol/L的MgCl2中氯离子浓度为:0.4mol/L×2=0.8mol/L,③100mL0.3mol/L的AlCl3溶液中,氯离子浓度为:0.3mol/L×3=0.9mol/L,则Cl﹣离子物质的量浓度由大到小的顺序是③>②>①,故A错误;B.稀释过程中氯离子的物质的量不变,根据c=n/V可知,稀释后体积相等,则氯离子浓度取决于原溶液中n(Cl﹣),①300mL0.5mol/L的NaCl溶液中n(Cl﹣)=0.5mol/L×0.3L=0.15mol;②200mL0.4mol/L的MgCl2溶液中,n(Cl﹣)=0.4mol/L×2×0.2L=0.16mol;③100mL0.3mol/L的AlCl3溶液中n(Cl﹣)=0.3mol/L×3×0.1L=0.09mol,则稀释后氯离子浓度大小为:②>①>③,故B错误;C.与AgNO3反应,当产生沉淀1.435g时,消耗三种溶液中的n(Cl﹣)相等,根据c=n/V可知,三种溶液的体积之比与氯离子浓度成反比,则消耗上述溶液的体积比=72:45:40,故C错误;D.与足量的AgNO3反应,氯离子完全转化成AgCl沉淀,根据m=nM可知,生成氯化银沉淀的质量与氯离子的物质的量成正比,结合B选项可知,产生沉淀的质量比=0.15mol:0.16mol:0.09mol=15:16:9,故D正确;故选D。4、C【解题分析】试题分析:①氯气溶于水后生成HClO,有强氧化性,能杀菌消毒,与胶体的性质无关,故①错误;②豆浆是胶体,遇电解质发生聚沉,故②正确;③清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶所产生的美丽景象,是胶体的丁达尔现象,与胶体有关,故③正确;④在NaCl溶液中滴入AgNO3溶液产生氯化银沉淀而非胶体,与胶体的性质无关,故④错误;⑤江河中的泥浆属于胶体,江河入海口三角洲的形成是胶体聚沉的结果,故⑤正确;答案选C。考点:考查胶体的性质5、D【解题分析】

A.H+和CH3COO-可以生成弱电解质,不可大量共存,故A错误;B.Cu2+有颜色,不符合题目无色要求,故B错误;C.Mg2+、OH-反应生成氢氧化镁沉淀而不能大量共存,故C错误;D.溶液无色,且离子之间不发生任何反应,可大量共存,故D正确;故选A。6、D【解题分析】

A、c(Na+)=2mol·L-1,A错误;B、n(Na+)=2mol,B错误;C、c(SO42-)=1mol·L-1,C错误;D、m(Na2SO4)=1mol×142g/mol=142g,D正确;答案选D。7、A【解题分析】

根据c=n/V分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响来判断。【题目详解】A、用托盘天平称量时,部分NaOH吸收了水分,溶质的质量减少,浓度偏低,故A正确;B、NaOH溶解时放出热量,未冷却立即配制溶液,溶液冷却下来,体积偏小,浓度偏高,故B错误;C、移液前容量瓶内有少量蒸馏水,溶质的质量不变、溶液体积不变,浓度不变,故C错误;D、定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液的体积偏小,浓度偏高,故D错误;答案选A。8、C【解题分析】

设参加反应的CuSO4的物质的量为Xmol,,依据差量法分析:Fe+CuSO4=FeSO4+Cu∆m1mol8gXmol0.8g解得:X=0.1,所以反应后剩余n(CuSO4)=0.5mol-0.1mol=0.4mol,c(CuSO4)=0.4mol/0.5L=0.8mol/L,故C正确;本题答案为C。9、B【解题分析】

甲烧杯的溶液呈黄色色,说明甲烧杯中含有Fe3+离子,根据离子能否大量共存判断甲乙烧杯中可能存在的离子。【题目详解】甲烧杯的溶液呈黄色色,说明甲烧杯中含有Fe3+离子,CO32-、OH-离子与Fe3+离子生成沉淀而不能大量共存,则CO32-、OH-离子存在于乙烧杯中,溶液中含有阴离子,则一定存在阳离子,而H+离子与CO32-、OH-离子不能共存,所以乙烧杯中还含有K+离子,所以甲烧杯中含有H+-、Fe3+、SO42-离子,乙烧杯中含有K+、OH-、CO32-离子,故选B。【题目点拨】本题考查离子共存问题,根据溶液的颜色判断甲烧杯中含有Fe3+离子,根据离子能否大量共存判断甲乙烧杯中可能存在的离子。10、D【解题分析】

A.Ca(OH)2发生电离时生成的阴离子全为氢氧根离子,属于碱,故A不选;B.HNO3发生电离时生成的阳离子全为氢离子,属于酸,故B不选;C.Na2O是由钠元素和氧元素构成的氧化物,不属于盐,故C不选;D.K2CO3发生电离时生成钾离子和碳酸根离子,属于盐,故D选,答案选D。11、A【解题分析】

A、这组离子可以在碱性溶液中大量共存,且都为无色,A符合题意;B、Mg2+、NH4+均不能在碱性溶液中大量存在,B不符合题意;C、Cu2+呈蓝色,且该离子不能在碱性溶液中大量存在,C不符合题意;D、Ag+、HCO3-均不能在碱性溶液中大量存在,D不符合题意;故选A。12、D【解题分析】除FeSO4外,其它选项物质均可和铁反应:Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑铁片溶解,溶液质量增加,有氢气放出Fe+Fe2(SO4)3=3FeSO4铁片溶解,溶液质量增加,无气体放出Fe+CuSO4=FeSO4+Cu铁片溶解,溶液质量减小,无气体放出故答案为D13、D【解题分析】

钠和水反应生成氢氧化钠和氢气。A.氢氧化钠和氯化镁发生反应生成氢氧化镁沉淀和氯化钠,A不选;B.Na与水反应产生NaOH和氢气,反应消耗水,使溶剂的质量减少,导致溶液成为过饱和溶液,会析出部分氢氧化钙固体,B不选;C.CuSO4和氢氧化钠发生复分解反应生成氢氧化铜沉淀,C不选;D.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,没有固体析出,D选;故合理选项是D。14、C【解题分析】

A、由两种或两种以上元素组成的纯净物是化合物;B、同素异形体是由同种元素组成的结构和性质不同单质;C、非电解质是在水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物;D.由两种或两种以上物质组成的是混合物。【题目详解】A项、干冰、冰水混合物、烧碱都是由两种或两种以上元素组成的纯净物,是化合物,故A正确;B项、石墨,C60、金刚石是碳元素的不同单质,属于碳元素的同素异形体,故B正确;C项、乙醇、四氯化碳都是非电解质,氯气是单质,既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D项、漂白粉,纯净矿泉水,盐酸都含有两种或两种以上物质,属于混合物,故D正确。故选C。【题目点拨】本题考查化学基本概念,涉及化合物、混合物、非电解质、同素异形体,熟悉概念的含义是解题关键。15、A【解题分析】

①豆浆、河水和烟尘均为胶体,盐卤点豆腐、江河入海口处“三角洲”的形成是发生了胶体的聚沉,用高压直流电除烟尘是胶体的电泳,均和胶体的性质有关,故①正确;

②溶液中的溶质粒子不一定带电,故对溶液通电时,溶质粒子不一定向两极移动,故②错误;

③氢氧化铁胶体能稳定存在的主要原因是胶体粒子带电,且带同种电荷,故胶粒之间相互排斥,导致胶体比较稳定,故③错误;

④胶体不带电,带电的是胶粒,故做氢氧化铁胶体电泳实验时,阴极周围红褐色加深,说明氢氧化铁胶粒带电,故④错误;

⑤向FeCl3溶液中滴加稀的NaOH溶液,可制得Fe(OH)3沉淀,氢氧化铁胶体的制备是将氯化铁溶液滴入沸水中,故⑤错误;

⑥一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故1mol氯化铁所形成的胶粒的个数小于NA个,故⑥错误;

⑦淀粉溶液和蛋白质溶液分散质粒子直径在1nm~100nm之间,是胶体,故⑦错误;所以只有①正确;综上所述,本题应选A。【题目点拨】分散质粒子直径在1nm~100nm之间分散系为胶体,胶体具有的性质,(1)丁达尔现象:当一束平行光线通过胶体时,从侧面看到一束光亮的“通路”;(2)布朗运动:胶体中胶粒不停地作无规则运动。其胶粒的运动方向和运动速率随时会发生改变,从而使胶体微粒聚集变难,这是胶体稳定的一个原因。布朗运动属于微粒的热运动的现象。这种现象并非胶体独有的现象;(3)电泳现象:胶粒在外加电场作用下,能在分散剂里向阳极或阴极作定向移动,这种现象叫电泳。电泳现象表明胶粒带电;(4)凝聚:胶体中胶粒在适当的条件下相互结合成直径大于的颗粒而沉淀或沉积下来的过程。如在胶本中加入适当的物质(电解质),胶体中胶粒相互聚集成沉淀。16、C【解题分析】

A.Ba(OH)2溶液的物质的量浓度为1mol/L,但未知该溶液的体积,因此不能确定溶液中含有的溶质Ba(OH)2的物质的量,A错误;B.将1molBa(OH)2溶于1L水中,所得溶液的体积不是1L,因此所得溶液的物质的量浓度不是1mol/L,B错误;C.1molBa(OH)2可电离出2molOH-,因此,1mol/L的Ba(OH)2溶液中c(OH-)=2mol/L,C正确;D.1L1mol/L的Ba(OH)2溶液中含有1molBa(OH)2,因此,该溶液中含有1molBa2+和2molOH-,D错误;故合理选项是C。二、非选择题(本题包括5小题)17、HOClMgSH2OH2O2HCl=H++Cl-【解题分析】

A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【题目详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:HB:OC:ClD:MgE:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A与B可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H++Cl-。18、MgCO【解题分析】

A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10,则B核外电子排布为2、4,所以B是C元素;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。(1)A是镁元素,Mg2+核外有2个电子层,电子排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:;(2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。【题目点拨】本题考查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。19、cb2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染下层液上层液D中反应生成的HCl气体极易溶于水,易发生倒吸,改进后的装置图为.【解题分析】

(1)由装置图气体的流向进行判断;(2)根据题给信息可以写出Cl2、C、H2O三者在加热条件下反应的方程式;(3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,根据B瓶中气体压强的变化分析出现的现象;根据B瓶能够贮存少量氯气,起到防止空气污染的作用进行分析;(4)应用相似相溶原理,氯气在CCl4中溶解度较大,而且四氯化碳的密度比水大,呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层,氯气与水反应产生的次氯酸具有漂白作用,导致有色布条褪色,据此进行分析;(5)反应2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2中有HCl生成,需要尾气吸收,由于HCl极易溶于水,易产生倒吸,据此进行分析和装置的改进。【题目详解】(1)由装置图判断,气体由B流经C进入到D中反应,气体通过盛有水的试管时应长进短出,否则不能通过C装置;故答案为:c;b;(2)由题意知C为提供水蒸气的装置,加入的浓硫酸溶于水放出大量的热,有利于试管中的水变为水蒸气,反应为Cl2、C、H2O,生成物为HCl和CO2,则反应的化学方程式为:2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2,故答案为:2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2;(3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,B中的气体逐渐增多,压强增大,则导致瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升;氯气有毒,不能直接排放到空气中,B具有贮存少量氯气,并能防止空气污染;故答案为:瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升;贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染;(4)应用相似相溶原理,氯气在CCl4中溶解度较大,而且四氯化碳的密度比水大,呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层,能使有色布条褪色,氯气在无机层与水接触发生化学反应生成次氯酸,而导致有色布条褪色的;故答案是:下层液;上层液;(5)

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