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文档简介
2023-2024学年甘肃省兰州市城关区第一中学化学高一上期末监测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、不用试剂,只用试管和滴管不能鉴别下列无色溶液的是()A.碳酸钠溶液和稀盐酸 B.氯化铝溶液和氢氧化钠溶液C.偏铝酸钠溶液和稀盐酸 D.氯化钙溶液和碳酸钠溶液2、在含有大量的H+、Ba2+、Cl-的溶液中,还可能大量共存的离子是()A.OH- B.Mg2+ C.Ag+ D.CO32-3、科学的假设与猜想是科学探究的先导和价值所在。在下列假设或猜想引导下的探究肯定没有意义的是()A.探究SO2和Na2O2反应可能有Na2SO4生成B.探究NO和N2O可能化合生成NO2C.探究NO2可能被NaOH溶液完全吸收生成NaNO2和NaNO3D.探究向滴有酚酞试液的NaOH溶液中通入Cl2,酚酞红色褪去的原因是溶液的酸碱性改变还是HClO的漂白作用4、下列微粒在所给条件下,一定可以大量共存的是()A.透明溶液中:SCN-、NO3-、Na+、Fe3+B.遇酚酞显红色的溶液中:Cl2、Mg2+、I-、SO42-C.与铝反应能产生大量氢气的溶液中:HCO3-、K+、Cl-、CH3COO-D.酸性溶液中:Fe2+、Al3+、SO42-、NH4+5、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法中不正确的是()A.1molOH−含8NA个电子B.1molCH4和CO2混合气体中含C原子数为NAC.常温常压下,48gO3含有的氧原子数为3NAD.标准状况下,64gSO2中含有的原子数为3NA6、高炉炼铁中存在反应:3CO+Fe2O33CO2+2Fe。下列说法正确的是A.CO是氧化剂 B.CO是还原剂C.CO既是氧化剂又是还原剂 D.CO既不是氧化剂又不是还原剂7、相同条件,相同分子数的各种气体的体积相同,其主要原因是()A.粒子大小相同 B.粒子质量相同C.粒子间距离相同 D.粒子间作用力相同8、下列氯化物中,不能用金属单质和氯气直接反应制得的是A.CuCl2 B.FeCl2 C.MgCl2 D.KCl9、下列有关物质的性质与用途不具有对应关系的是()A.浓硫酸具有脱水性,可用作干燥剂B.SO2具有漂白性,可用于漂白纸浆C.液氨汽化时吸收大量的热,可用作制冷剂D.SiO2与碱反应,不可用石英坩埚来加热熔化烧碱、纯碱等固体10、屠呦呦是我国第一位诺贝尔医学奖获得者,她从青蒿中提取青蒿素的过程中,多次采用萃取操作。该操作中涉及的主要仪器是A. B. C. D.11、如表分类正确的是()选项单质酸碱胶体A水银硝酸纯碱蛋白质溶液B溴水磷酸烧碱烟CC60醋酸熟石灰雾D臭氧碳酸氢氧化铜氢氧化铁沉淀A.A B.B C.C D.D12、某同学用右图所示的装置及药品进行酸性强弱比较的实验,下列说法不正确的是A.①和②中发生的反应均为复分解反应B.向Na2SiO3饱和溶液中滴酚酞溶液无明显现象C.一段时间后②中有胶冻状物质生成D.该实验能证明酸性强弱的顺序是:硫酸>碳酸>硅酸13、下列叙述正确的是()A.1molOH-的质量为17gB.二氧化碳的摩尔质量为44gC.铁原子的摩尔质量等于它的相对原子质量D.标准状况下,1mol任何物质的体积均为22.4L14、下列各组离子,在强酸性溶液中能大量共存的是A.Na+、K+、Ca2+、HCO3- B.NO3-、Cl-、Na+、Ag+C.Mg2+、Na+、Cl-、OH- D.Cu2+、K+、SO42-、Cl-15、下列关于硫及其化合物的叙述中不正确的是()A.实验室常用酒精除去附着在试管壁上的硫黄B.浓硫酸和铜片在加热条件下反应时,浓硫酸既表现出酸性,又表现出强氧化性C.SO2通入酸性高锰酸钾溶液中使之褪色说明SO2具有还原性D.因为浓硫酸具有脱水性,所以可以使蔗糖炭化16、下列有关氯气的叙述正确的是()A.氯气可使湿的红布条褪色,所以氯气具有漂白性B.氯气可用作自来水消毒,是因为氯气与水反应生成了次氯酸C.氯气通入水中,水作还原剂D.将干燥的蓝色石蕊试纸放在液氯中,试纸先变红后褪色二、非选择题(本题包括5小题)17、现有金属单质A、B、C和气体甲、乙、丙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如下图所示(图中有些反应的部分生成物和反应的条件没有标出)。请回答下列问题:1.D、F、G的化学式分别是A.NaOH、FeCl2、FeCl3 B.NaOH、FeCl3、FeCl2C.Fe3O4、FeCl2、FeCl3 D.Fe3O4、FeCl3、FeCl22.A、B、C的金属活动性顺序是A.A>B>C B.A>C>B C.B>A>C D.C>B>A3.①~⑦反应中未涉及到四种基本反应类型中的A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应4.除去F溶液中的少量G,常加入或通入足量的。A.铁粉 B.氯气 C.双氧水 D.酸性高锰酸钾溶液5.除去乙中的少量丙,常将混合气通入到中进行洗气。A.NaOH溶液 B.饱和食盐水 C.饱和NaHCO3溶液 D.浓硫酸18、由2种常见元素组成的化合物G,有关转化和实验信息如下:请回答下列问题:(1)G是______________(填化学式)。(2)写出A→B的离子方程式_____________________________________________。(3)若D为纯净物,F是红色金属单质,写出D和稀硫酸反应的离子方程式_____________。(4)C的最大质量为________________g。19、Ⅰ.为探究硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)受热分解后所得产物,设计实验装置如图所示,部分实验现象为:A中蓝色晶体逐渐变成白色粉末,继续加热最终变成黑色;B中产生白色沉淀;D中溶液变成红色。(洗气瓶中试剂均足量)(1)分析推测该硫酸铜晶体最终分解产物可能有_______________________________。(2)D中的反应分两步进行,写出第一步反应的离子方程式_____________________。II.测定硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)中结晶水x的值,实验装置和过程如下:取硫酸铜晶体7.23g置于硬质试管中,先通N2排除体系内空气,酒精喷灯高温加热充分,待A中蓝色晶体最终变成黑色,停止加热,再次鼓入N2至装置冷却到室温。(洗气瓶中试剂均足量)(1)取B中白色沉淀经过滤洗涤干燥称量得固体6.99g,经计算可得CuSO4·xH2O中x=__________,再次鼓入N2的目的是____________________。(2)某同学提出,要测定晶体中结晶水x的值,也可将B装置用装有浓硫酸的洗气瓶替换,最终测浓硫酸增重即可计算得到结果,评价该同学的方案是否可行?(如果不可行,请说明理由)_____________________________20、以粗硅(含硅、硼等)为原料制取四氯化硅(SiCl4)的装置示意图如下:已知:①SiCl4遇水易反应;BCl3与SiCl4互溶。②高温下硅、硼与氯气反应后所得物质的部分性质如表:物质SiCl4BCl3沸点/℃57.712.8熔点/℃-70.0-107.2(1)装置A中盛装浓盐酸的仪器名称是___。(2)用湿润的淀粉KI试纸可以检验Cl2,写出表示该反应原理的离子方程式:___。(3)装置B中饱和食盐水的作用是___。(4)装置D中收集到的物质,可用___方法分离出纯净的SiCl4。(5)装置E中应装入的试剂名称是___,其作用有___、___。21、A和B均为钠盐的水溶液,A呈中性,B呈碱性并具有氧化性。下述为相关实验步骤和实验现象。请回答:(1)写出C、D的化学式或分子式:__________、____________。(2)指出D中所含元素在周期表中的位置________________,指出K的水溶液由稀到浓的颜色变化________________。(3)将SO2气体通入D溶液,D溶液变为无色,生成两种强酸。写出该反应的化学方程式:________________________________________________________________________。(4)F与粗硅加热生成__________(填分子式),该物质经蒸馏提纯后在1100℃下与氢气反应生成高纯硅,写出后一步骤反应的化学方程式:_____________________________。(5)0.25molF缓慢通入含有0.1molFeBr2、0.1molFeI2的混合溶液中,充分反应,试用一个离子方程式表示总反应:__________________________________________。(6)某稀硫酸和稀硝酸的混合溶液100mL,将其平均分成两份。向其中一份中逐渐加入铜粉,最多能溶解9.6g铜粉;向另一份中逐渐加入铁粉,产生气体的量随铁粉质量的变化关系如图所示(假设硝酸的还原产物为NO气体)。则原混合溶液中NO3-的物质的量为__________,硫酸的物质的量浓度为______________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
A.碳酸钠中滴加盐酸,先没有气体后生成气体,而盐酸中滴加碳酸钠,开始就生成气体,现象不同,可鉴别,故A不符合题意;B.NaOH滴加到AlCl3中,先生成沉淀,后溶解,而将AlCl3滴加到NaOH中,先没有现象,后生成沉淀,二者反应现象不同,可鉴别,故B不符合题意;C.偏铝酸钠中滴加盐酸,先生成沉淀后溶解,而盐酸中滴加偏铝酸钠,先没有沉淀后生成沉淀,现象不同,可鉴别,故C不符合题意;D.无论是CaCl2滴加到Na2CO3中,还是Na2CO3滴加到CaCl2中,都产生沉淀,不能鉴别,故D符合题意;答案选D。【点睛】只要用试管和胶头滴管,不用任何化学试剂就可以鉴别的物质可以采用相互滴加的方法检验,滴加顺序不同,现象不同的可以鉴别,主要还是要对各种物质的化学性质掌握熟练。2、B【解析】
A.H+、OH-结合生成水,不能大量共存,故A不选;B.H+、Ba2+、Cl-、Mg2+之间不反应,可大量共存,故B选;C.Ag+、Cl-结合生成氯化银沉淀,不能大量共存,故C不选;D.Ba2+、CO32-结合生成碳酸钡沉淀,H+、CO32-结合成水和二氧化碳,不能大量共存,故D不选;故选B。3、B【解析】
A.SO2和Na2O2反应生成Na2SO4,A正确。B.NO和N2O可能化合生成NO2,发生氧化还原反应NO和N2O的化合价都升高,按照氧化还原反应的定义,没有化合价降低的元素,是不可能的,B符合题意。C.NO2与NaOH溶液完全反应生成NaNO2、NaNO3和水,C正确。D.向滴有酚酞试液的NaOH溶液中通入Cl2,酚酞红色褪去的原因是溶液的酸碱性改变还是HClO的漂白作用,有两种可能,故也有探究意义,D正确。答案选B。4、D【解析】
离子间如果发生化学反应,则一定不能大量共存,结合离子的性质、发生的化学反应解答。【详解】A.溶液中SCN-与Fe3+发生反应生成Fe(SCN)3,不能大量共存,A错误;B.遇酚酞显红色的溶液显碱性,则Cl2、Mg2+一定不能大量共存,另外氯气也能氧化I-,不能大量共存,B错误;C.与铝反应能产生大量氢气的溶液可能显酸性,也可能显碱性,如果显酸性HCO3-、CH3COO-均不能大量共存,如果显碱性HCO3-不能大量共存,C错误;D.酸性溶液中Fe2+、Al3+、SO42-、NH4+之间不反应,可以大量共存,D正确。答案选D。5、A【解析】
A.每个OH−含10个电子,所以1molOH−含10NA个电子,故A错误;B.不管是CH4分子还是CO2分子,每个分子中均含一个碳原子,所以无论怎么混合,1mol混合气体中含C原子数为NA,碳原子个数是固定的,故B正确;C.常温常压下,48gO3的物质的量n==1mol,一个臭氧分子含有三个氧原子,臭氧分子的数目是NA,所含有的氧原子数为3NA,故C正确;D.标准状况下,64gSO2中含有的分子的物质的量n==1mol,SO2中含有的分子数为NA,一个二氧化硫分子含有一个硫原子和两个氧原子,含有的原子数为3NA,故D正确;答案选A。【点睛】计算质量与物质的量的关系时,与温度和压强无关,温度和压强只影响气体的体积。6、B【解析】
在3CO+Fe2O33CO2+2Fe中碳元素的化合价升高,CO发生氧化反应,是还原剂,Fe元素的化合价降低,Fe2O3发生还原反应,是氧化剂,故选项B符合题意,答案为B。【点睛】注意根据化合价的变化分析,物质起还原作用,则该物质作还原剂,其化合价要升高,在反应中失去电子,被氧化,发生氧化反应,得到的产物为氧化产物,可以用口诀:升失氧,降得还:失电子,化合价升高,被氧化(氧化反应),还原剂;得电子,化合价降低,被还原(还原反应),氧化剂。7、C【解析】
影响物质体积的因素有微粒数目、粒子本身大小以及粒子间的距离等因素。对于气体来说,温度、压强决定气体粒子间距,气体粒子间的距离远大于粒子本身的大小,粒子本身可以忽略不计。所以在同温同压下,粒子间距离近似相同,相同物质的量的气体体积约相等。故合理选项是C。8、B【解析】
A.CuCl2可以由铜和氯气直接反应得到;B.FeCl2不能直接由铁和氯气反应制得;C.MgCl2可以由镁和氯气直接反应得到;D.KCl可以由钾和氯气直接反应得到。答案选B。【点睛】变价金属与强氧化剂反应时,被氧化成高价态,变价金属与弱氧化剂反应时,被氧化成低价态。9、A【解析】
A.浓硫酸具有吸水性,可以用作干燥剂,这与浓硫酸的脱水性无关,故A错误;B.二氧化硫具有漂白性,可用于漂白纸浆,与二氧化硫的漂白性有关,故B正确;C.液氨汽化时要吸收大量的热,能使周围温度降低,液氨常用作制冷剂,故C正确;D.烧碱为氢氧化钠,是强碱,纯碱为碳酸钠,为强碱性盐,二氧化硅为酸性氧化物能够与碱性物质反应,所以不能用瓷坩埚来加热烧碱或纯碱使其熔化,故D正确;故选A。10、D【解析】
是蒸馏烧瓶,主要用于蒸馏操作;是漏斗,用于过滤;是容量瓶,用于配制一定物质的量浓度的溶液;是分液漏斗,用于萃取操作,故选D。11、C【解析】
A.纯碱即Na2CO3,是盐不是碱,A错误;B.溴水是混合物,B错误;C.C60是由C元素组成的单质,醋酸属于酸,熟石灰即Ca(OH)2,属于碱,雾属于胶体,C正确;D.氢氧化铁沉淀不属于胶体,D错误。答案选C。12、B【解析】
A、①中发生的反应是Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+CO2↑+H2O,②中发生CO2+H2O+Na2SiO3=Na2CO3+H2SiO3↓,两个反应都是复分解反应,故A正确;B、硅酸钠溶液属于强碱弱酸盐,水溶液显碱性,滴入酚酞变红,故B错误;C、根据选项A的分析,②中生成硅酸胶体,故C正确;D、根据强酸制取弱酸的原理,酸性:硫酸>碳酸>硅酸,故D正确;答案选B。13、A【解析】
A.1molOH-的质量为17g,故A正确;B.二氧化碳的摩尔质量为44g/mol,故B错误;C.铁原子的摩尔质量在数值上等于它的相对原子质量,摩尔质量的单位是g/mol,相对原子质量的单位是1,故C错误;D.标准状况下,1mol任何气体的体积约为22.4L,故D错误;答案:A14、D【解析】
根据题目,酸性溶液中,有大量氢离子。【详解】A.HCO3-会跟氢离子反应生成二氧化碳,故A项在强酸性溶液中不能大量共存;B.氯离子和银离子会反应生成氯化银沉淀,氯化银不溶于酸,故B项在强酸性溶液中不能大量共存;C.氢离子会跟氢氧根离子反应生成水,故C项在强酸性溶液中不能大量共存;D.该项离子在强酸性溶液中可以大量共存;故答案选D。15、A【解析】
A.硫黄微溶于酒精,因此在实验室不能用酒精除去附着在试管壁上的硫黄,A错误;B.浓硫酸和铜片在加热条件下反应时,产生CuSO4和SO2,浓硫酸表现出酸性和强氧化性,B正确;C.SO2通入酸性高锰酸钾溶液中使之褪色,说明SO2具有还原性,C正确;D.因为浓硫酸具有脱水性,可以使有机物如蔗糖中的H、O以2:1的组成脱去,因而得到碳单质,即发生炭化现象,D正确;故合理选项是A。16、B【解析】
A.氯气没有漂白性,起漂白作用的是氯气与水反应产生的HClO,故A错误;B.HClO具有杀菌消毒作用,故氯气可用作自来水消毒,是因为氯气与水反应生成了次氯酸,故B正确;C.氯气通入水中,发生Cl2+H2O=HClO+H++Cl-反应,氯元素的化合价由0价升高到+1价,降低到-1价,因此氯气既做氧化剂又做还原剂,而水是反应物,故C错误;D.氯气没有漂白性,起漂白作用的是氯气与水反应产生的HClO,将干燥的蓝色石蕊试纸放在液氯中,不能产生次氯酸,所以试纸无变化,故D错误;故答案选B。【点睛】干燥的氯气通入到干燥的有色布条中,布条不褪色,说明氯气没有漂白作用;潮湿的氯气中,氯气能够与水反应生成次氯酸,具有漂白作用,能够使干燥的有色布褪色;所以能够使红色布条褪色的物质一定是次氯酸,只要存在次氯酸,该液体具有漂白性。二、非选择题(本题包括5小题)17、1.A2.A3.B4.A5.B【解析】
金属单质A焰色反应为黄色,则A为Na,钠与水反应生成气体甲为H2,D为NaOH,金属单质B和氢氧化钠溶液反应生成氢气,则B为Al,黄绿色气体乙为Cl2,乙与H2反应生成气体丙为HCl,HCl溶于水得到E为盐酸,金属单质C与盐酸反应得到F,F与物质D(氢氧化钠)反应生成H,H在空气中转化为红褐色沉淀I,则H为Fe(OH)2,红褐色沉淀I为Fe(OH)3,所以金属C为Fe,则F为FeCl2,FeCl2与Cl2反应产生的物质G为FeCl3。然后根据各个小题的问题逐一解答。1.根据上述分析可知:D是NaOH,F是FeCl2,G是FeCl3,所以合理选项是A。2.A是Na,B是Al,C是Fe,根据金属在金属活动性顺序表中的位置可知三种金属的活动性有强到弱的顺序为:A>B>C,故合理选项是A。3.①是Na与H2O发生置换反应产生NaOH和H2;②是H2与Cl2发生化合反应产生HCl;③是Al与NaOH溶液反应产生NaAlO2和H2,反应不属于任何一种基本类型;④是Fe与HCl发生置换反应产生FeCl2和H2;⑤是NaOH与FeCl2发生复分解反应产生Fe(OH)2和NaCl;⑥是Fe(OH)2、O2、H2O发生化合反应产生Fe(OH)3;⑦是FeCl2和Cl2发生化合反应产生FeCl3。可见,在上述反应中未涉及的基本反应类型为分解反应,故合理选项是B。4.F为FeCl2,G为FeCl3,除去FeCl2中少量杂质FeCl3,可根据FeCl3的氧化性,及不能引入新的杂质的要求,向溶液中加入足量Fe粉,发生反应:Fe+2FeCl2=3FeCl3,然后过滤除去固体物质,就得到纯净的FeCl2溶液,故合理选项是A。5.乙是Cl2,丙是HCl,要除去Cl2中的少量HCl,可根据Cl2与水产生HCl、HClO的反应是可逆反应的特点,及HCl极容易溶于水,利用平衡移动原理,将混合气通入到饱和NaCl溶液中进行洗气,故合理选项是B。【点睛】本题考查无机物推断,涉及Na、Al、Fe元素单质及化合物性质和Cl2的性质,A的焰色反应、I的颜色是推断突破口,需要学生熟练掌握元素化合物性质及物质反应类型。18、Cu2SSO2+I2+2H2O=SO42-+2I-+4H+Cu2O+2H=Cu2++Cu+H2O23.3【解析】
A为刺激性气体,能与碘水反应,说明A有还原性;B与氯化钡溶液反应生成白色沉淀,说明B中含有SO42-,所以A为SO2,B为H2SO4和HI的混合溶液,C为BaSO4;通过质量守恒可推知G是Cu2S,以此解答。【详解】(1)G中含S元素,I2+2H2O+SO2=H2SO4+2HI,m(S)=1L×0.1mol/L×32g/mol=3.2g,G中金属元素质量为12.8g,由元素质量守恒知,D中氧元素质量为1.6g,中学常见的红色氧化物粉末有Fe2O3、Cu2O等,设D中金属元素的相对原子质量为M,化合价为n,则有,解得:M=64n,当n=1时,M=64,故D为Cu2O,G为Cu2S;故答案为:Cu2S;(2)A到B是SO2和碘水反应生成SO42-和I-的过程,离子方程式为:SO2+I2+2H2O=SO42-+2I-+4H+;故答案为:SO2+I2+2H2O=SO42-+2I-+4H+;(3)Cu2O与硫酸反应,生成了一种单质,该单质是铜,由氧化还原反应知,一部分铜元素由+1价降至0价,必然另一部分铜元素化合价升高至+2价,即E为硫酸铜溶液,F为铜单质,则离子反应方程式为:Cu2O+2H+=Cu2++Cu+H2O;故答案为:Cu2O+2H+=Cu2++Cu+H2O;(4)由分析可知,最终生成硫酸钡沉淀,Ba2++SO42-=BaSO4↓,m(BaSO4)=0.1mol×233g/mol=23.3g;故答案为:23.3;19、CuO、SO3、SO2、O2、H2O4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O4.5使分解产生的气体全部被洗气瓶中试剂吸收不可行,SO3也能溶解在浓硫酸中,浓硫酸的增重不止只是水的质量【解析】
I、该实验的目的是探究硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)受热分解后所得产物,A中蓝色晶体逐渐变成白色粉末,继续加热最终变成黑色,说明晶体受热分解产生了CuO;B中酸性BaCl2溶液产生白色沉淀,则分解产物中有SO3;D中溶液变红,说明Fe2+被氧化为Fe3+,即产物中有氧化性物质,根据质量守恒定律可知,该氧化性物质为O2,则分解产物中有SO2生成(CuSO4中,O为-2价,若得到O2,需要升高化合价,所以S的化合价一定降低,生成SO2),所以B中的现象是品红溶液褪色,E的作用是吸收多余的有害气体,防止污染环境;II、根据实验I推出硫酸铜晶体产物有SO2、SO3,B中含有Cl2和BaCl2,Cl2在水中可以将SO2氧化为SO42-,故CuSO4中的S全部转化为了BaSO4,则可以通过BaSO4的质量来计算x的值。【详解】I、(1)经分析,CuSO4受热分解产生的产物有CuO、SO2、SO3、O2;对于晶体而言,受热分解产物还有H2O,故可推测该硫酸铜晶体最终分解产物可能有CuO、SO3、SO2、O2、H2O;(2)D中,Fe2+先被O2氧化为Fe3+,Fe3+再和SCN-结合生成血红色物质,涉及的离子反应为:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O、Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3;II、(1)根据题意可知,n(BaSO4)==0.03mol,则n(CuSO4·xH2O)=0.03mol,所以有0.03mol×(150+18x)g/mol=7.23g,解得x=4.5;再次通入N2的目的是使分解产生的气体全部被洗气瓶中试剂吸收;(2)不可行,分解产物SO3可以溶解在浓硫酸中,浓硫酸的增重不止只是水的质量。【点睛】本题的难点在于实验II的(2)题,浓硫酸吸收SO3是一个很少见的知识点,主要出现在硫酸工业的第三步,考生需要结合平时学习中的知识去分析问题。20、分液漏斗Cl2+2I-=I2+2Cl-除去Cl2中的HCl蒸馏碱石灰除去尾气中的氯气防止空气中的水蒸气进入U型管内,与四氯化硅发生反应【解析】
由制备四氯化硅的实验流程可知,A中二氧化锰与浓盐酸加热反应生成氯气,制取的氯气中混有HCl,需要用B中饱和食盐水除去HCl,C装置中浓硫酸干燥氯气;装置D中Si与氯气加热反应生成四氯化硅;SiCl4遇水易反应,氯气有毒,需要用E中碱石灰吸收氯气及空气中水蒸气;杂质BCl3与SiCl4的沸点相差较大,可用蒸馏的方法分离,据此解答。【详解】(1)装置A中盛装浓盐酸的仪器名称为分液漏斗,故答案为:分液漏斗;(2)氯气能够将碘化钾氧化成碘单质,淀粉遇碘单质变蓝,用湿润的淀粉KI试纸可以检验Cl2,发生反应为:Cl2+2I-=
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