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文档简介

2023-2024学年山东省栖霞市高一化学第一学期期末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、下列说法错误的是:A.钠在空气燃烧时先熔化,再燃烧,最后所得的产物是Na2O2B.铝因在空气中形成了一薄层致密的氧化膜,保护内层金属,故铝不需特殊保护C.铝制品在生活中非常普通,是因为铝非常不活泼D.铁因在潮湿的空气中形成的氧化物疏松,不能保护内层金属2、钢笔的笔头通常由合金钢制成,其笔头尖端是用机器轧出的便于书写的圆珠体。为了改变笔头的耐磨性能,在笔头尖端点上铱金粒,为区别于钢笔,而叫作铱金笔,铱金笔是笔头用黄金的合金制成、笔尖用铱的合金制成的高级自来水笔。下列说法错误的是()A.钢笔的笔头不易被氧化,耐腐蚀性能好B.铱金笔的耐磨性能比钢笔好C.钢笔的笔头只含有碳和铁两种元素D.铱金笔经久耐磨,书写时弹性好,是一种理想的硬笔3、当溶液中XO4-和SO32-离子数之比为2:3时,恰好完全发生氧化还原反应,X在还原产物中的化合价为A.+1 B.+2 C.+3 D.+44、现有浓度均为1mol/L的FeCl3、CuCl2的混合溶液100mL,向该溶液中加入5.6g铁粉充分反应(溶液的体积变化忽略不计)。已知,氧化性Fe3+>Cu2+下列有关叙述正确的是()A.反应后的溶液中n(Fe2+)是0.15mol B.反应后的溶液中不存在Fe3+和Cu2+C.反应后残留固体为3.2g D.反应后残留固体中可能含有未反应的铁粉5、某同学制得的氢氧化铁胶体中含有少量盐酸,为得到纯净的胶体,他设计了以下操作,合理的是()A.加入少量氢氧化钠溶液进行中和B.加入硝酸银溶液反应后过滤C.装入半透膜袋中,扎紧袋口,将其全部浸入蒸馏水中,并每隔一段时间,更换一次蒸馏水D.在氢氧化铁胶体中插入石墨电极,通入直流电进行电泳后再过滤6、下列叙述正确的是A.钠燃烧后得到白色的过氧化钠B.单晶硅可作为光伏电池的材料C.除去表面氧化膜的铝片在酒精灯上加热会剧烈燃烧D.新制氯水使pH试纸先变红后褪色,说明其中含HCl和Cl27、某运载火箭的主要燃料是偏二甲肼(用R表示)和四氧化二氮,在火箭发射时,二者剧烈反应产生大量气体并释放出大量的热,该反应的化学方程式为R+2N2O4=3N2↑+4H2O↑+2CO2↑,则下列叙述错误的是A.此反应是氧化还原反应B.反应瞬间产生大量高温气体,推动火箭飞行C.在反应中N2O4作还原剂D.R的分子式为C2H8N28、下列关于金属性质的叙述中正确的是()A.钠与氧气反应时,产物是由O2的用量决定的B.打磨的铝箔加热至熔化时,铝会滴落C.点燃镁之前,应先用砂纸打磨D.铁只能与氧气反应,与氯气不反应9、随着我国汽车年销量的大幅增加,环境受到了很大的污染。汽车尾气处理装置中,气体在催化剂表面吸附与解吸的过程如图所示,下列说法正确的是()A.NO和O2必须在催化剂表面才能反应B.总反应中NO为氧化剂,N2为氧化产物C.汽车尾气的主要污染成分包括CO、NO和N2D.图中反应的总化学方程式为10、根据反应式:①,②,可判断离子的还原性从强到弱的顺序是A. B.C. D.11、为检验溶液里的某种离子,进行下列实验,其中结论正确的是A.溶液中加AgNO3溶液有白色沉淀生成,再加入稀盐酸沉淀不溶解,溶液一定含Cl-B.先滴加KSCN溶液不显红色,再滴加氯水后显红色证明某溶液中含有Fe2+C.某溶液进行焰色反应为黄色,则该溶液一定含有Na+,一定没有K+D.溶液中加入稀HCl,产生使澄清石灰水变浑浊的无色气体,则溶液中一定含CO32-12、下列各组物质混合后,一定能形成离子键的是A.H2、F2 B.NO、O2 C.稀硫酸与NaCl溶液 D.BaCl2溶液与纯碱溶液13、用下列实验装置进行相应实验,设计正确且能达到实验目的的是A.用图1所示装置制取并收集少量纯净的氨气B.用图2所示装置验证木炭与浓硫酸的反应产物中含有CO2C.用图3所示装置加热分解NaHCO3固体D.用图4所示装置比较KMnO4、Cl2、Br2的氧化性强弱14、将少量氯水加入盛有KBr溶液的试管中,再加入适量的汽油,然后振荡,静置,产生的现象是()A.溶液呈橙色B.溶液呈无色C.上层液体呈橙色,下层液体几乎无色D.上层液体呈紫红色,下层液体几乎无色15、下列离子方程式中,只能表示一个化学反应的是()①Ag++Cl-=AgCl↓②Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O③CO32-+2H+=CO2↑+H2O④Fe+Cu2+=Fe2++CuA.①③ B.②④ C.②③ D.没有16、关于二氧化硫的下列说法中不正确的是()A.是亚硫酸的酸酐 B.是一种非电解质C.具有氧化性和还原性 D.能使红色布条褪色二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包固体可能由硝酸铜、硫酸钠、氯化钠、碳酸氢钠中的一种或几种组成。为了探究该固体的组成,某化学小组设计并开展如图所示的实验:已知:①步骤Ⅰ中固体全部溶解,溶液呈蓝色,且无气泡产生。②步骤Ⅱ、Ⅲ中均可观察到有白色沉淀生成。请回答下列问题:(1)原固体中一定含有的物质是___________________________________________(填化学式)。(2)原固体中一定不含有的物质是________________________________________(填化学式),原因是________________________________________________________________________。(3)写出步骤Ⅱ、Ⅲ中生成白色沉淀的离子方程式:___________________________________。(4)步骤Ⅲ所得蓝色溶液中一定含有的溶质是_____________________________(填化学式)。18、A~I分别表示中学化学中常见的一种物质,它们之间相互关系如下图所示(部分反应物、生成物没有列出)。已知H为固态氧化物,F是红褐色难溶于水的沉淀,且A、B、C、D、E、F六种物质中均含同一种元素。请填写下列空白:(1)A、B、C、D、E、F六种物质中所含的同一种元素的名称是________。(2)反应①的化学方程式为_____________________________________反应③的离子方程式为________________________反应⑧的化学方程式为_____________________________________(3)反应⑥过程中的现象是______________________________。(4)1molI发生反应后生成的A高温下与足量的水蒸气反应,生成的气体换算成标准状况下占______L。19、实验室用下图的实验装置模拟工业制漂白粉。回答下列问题:(1)仪器a的名称是_________。(2)写出A装置中反应的化学方程式并标出电子转移的方向和数目__________。(3)浓盐酸在反应中的作用是________,饱和食盐水的作用是_______,D装置的作用是_________。(4)C装置制取漂白粉的化学方程式是__________。20、硫酸亚铁铵(NH4)2SO4·FeSO4·6H2O为浅绿色晶体,实验室中以废铁屑为原料来制备,步骤如下:步骤1:将铁屑放入与铁不反应的洗涤剂去除铁表面的油污,分离出液体,洗净铁屑步骤2:向处理过的铁屑中加入过量的稀硫酸溶液,在60℃左右使其反应到不再产生气体,趁热过滤,得FeSO4溶液。步骤3:向所得FeSO4溶液中加入饱和(NH4)2SO4溶液,经过“一系列操作”后得到硫酸亚铁铵晶体。请回答下列问题:(1)在步骤1中的分离操作,所用到的玻璃仪器有____________________。(填仪器编号)①漏斗②分液漏斗③烧杯④广口瓶⑤铁架台⑥玻璃棒⑦酒精灯(2)为确认晶体中Fe2+在制备过程中没有被氧化,请你设计简单的实验方案进行验证(写出简单的实验过程、实验现象及结论)_______________________________________21、现有下列七种物质:①铝、②蔗糖、③CO2、④H2SO4、⑤Ba(OH)2、⑥红褐色的氢氧化铁胶体、⑦HCl、⑧冰水混合物、⑨碳酸钙、⑩CuSO4·5H2O。(1)上述物质中属于电解质的有__________(填序号)。(2)向⑥的溶液中逐渐滴加⑦的溶液,看到的现象是________________________。(3)上述物质中有两种物质在水溶液中发生反应,其离子方程式为:H++OH-=H2O,则该反应的化学方程式为_______________________。(4)书写下列反应的离子方程式:①将NH4Cl溶液和NaOH溶液混合:____________________②醋酸溶液和NaHCO3溶液混合:_____________________

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

A.钠的熔点较低,在空气燃烧时先熔化成小球,再燃烧,最后所得的产物是Na2O2,A正确;B.常温下,铝表面易被氧气氧化生成一层致密的氧化物保护膜,保护内部的铝不被氧化,所以铝不需密封保存,B正确、C.铝是活泼金属,极易和氧气反应生成致密的氧化物薄膜,故C错误;D.铁在潮湿空气中生锈,铁锈很疏松,不能保护内部的铁继续被腐蚀,D正确;故答案选C。【点睛】钠与氧气常温或不加热反应生成氧化钠、加热或点燃生成过氧化钠;常温下,镁、铝都不需密封保存,因镁、铝表面均易被氧气氧化生成致密的氧化物保护膜。2、C【解析】

A.黄金不活泼;B.笔尖用铱的合金制成;C.铱金笔是笔头用黄金的合金、笔尖用铱的合金制成的;D.合金的硬度大。【详解】A.黄金不活泼,耐腐蚀,选项A正确;B.笔尖用铱的合金制成,合金的硬度大,耐磨性能比钢笔要好,选项B正确;C.铱金笔是笔头用黄金的合金、笔尖用铱的合金制成的,不是纯金,选项C错误;D.铱金笔是笔头用黄金的合金、笔尖用铱的合金制成的,合金的硬度大,选项D正确.答案选C。3、D【解析】

根据得失电子数守恒来进行判断,在反应中被氧化变为,失去2个电子,因此3个一共失去6个电子,则2个一共得到6个电子,即每个得到3个电子,化合价降低3价,从+7价变为+4价,答案选D。【点睛】对于任何一个氧化还原反应,氧化剂得电子数=还原剂失电子数=转移的总电子数,因此三者只需求出其一即可。4、C【解析】

n(FeCl3)=cV=1mol/L×0.1L=0.1mol,n(Fe3+)=0.1mol,n(CuCl2)=cV=1mol/L×0.1L=0.1mol,n(Cu2+)=0.1mol,n(Fe)==0.1mol,根据氧化性Fe3+>Cu2+,铁粉会先和Fe3+反应,若铁粉有剩余,再和Cu2+反应,A.反应后的溶液中n(Fe2+)是0.15+0.05=0.2mol,故A错误;B.反应后的溶液中不存在Fe3+,但是还剩余0.05molCu2+,故B错误;C.反应后残留固体为生成的铜单质,其质量为0.05mol×64g/mol=3.2g,故C正确;D.反应后残留固体只有铜单质,铁粉已经反应完全,故D错误;答案选C。5、C【解析】

A、NaOH溶液和盐酸反应,生成NaCl,相当于向胶体中加入电解质溶液,会使胶体聚沉,A不合理;B、AgNO3溶液会和盐酸反应,生成HNO3,相当于向胶体中加入电解质溶液,会使胶体聚沉,B不合理;C、胶粒不能透过半透膜,而离子可以,通过渗析可以除去少量的盐酸,C合理;D、胶粒是可以透过滤纸的,电泳后再过滤,无法分离盐酸和胶体,D不合理;故选C。6、B【解析】

A.钠燃烧后得到淡黄色的过氧化钠,故A错误;B.太阳能光伏电池(简称光伏电池)用于太阳光能直接转化电能,单晶硅可作为光伏电池的材料,故B正确;C.铝在空气中很快形成致密的氧化膜,保护内层的金属不被进一步氧化,在空气中受热时铝箔熔化,但并没有滴落下来,并且也不会有燃烧、发光等现象,故C错误;D.因为氯水含有盐酸遇PH试纸先变红、又因为氯水含有次氯酸可以氧化为pH试纸为无色,故D错误;正确答案是B。【点睛】氯水或氯气遇到湿润的有色物质会有漂白作用是因为氯气在有水的情况下发生了反应:Cl2+H2O=HClO+HCl,生成的次氯酸具有极强的氧化性,次氯酸的强氧化性能把有色物质氧化成无色物质从而起到漂白的效果。7、C【解析】

A.N元素在四氧化二氮中的化合价为+4价,反应生成氮气,N元素的化合价变化,反应是氧化还原反应,故A正确;B.偏二甲肼和四氧化二氮剧烈反应产生大量气体并释放出大量的热,瞬间产生大量高温气体,推动火箭飞行,故B正确;C.N2O4中N元素化合价降低,N2O4是氧化剂,偏二甲肼中所含元素化合价一定有升高,故偏二甲肼作还原剂,故C错误;D.根据原子守恒可知,偏二甲肼的分子式为C2H8N2,故D正确;故选:C。8、C【解析】

A.钠与氧气反应时,产物是由反应条件决定的,常温时生成氧化钠,加热时生成过氧化钠,与O2的用量无关,A错误;B.打磨的铝箔加热至熔化时,由于其表面很快生成氧化铝,氧化铝的熔点高,所以铝不会滴落,B错误;C.镁易被氧化为氧化镁,点燃镁之前,应先用砂纸打磨掉其表面的氧化镁,C正确;D.铁与氧气、氯气均反应,D错误。答案选C。9、D【解析】

A.NO与O2在常温下就可以发生反应,A项错误;B.反应中NO、O2均为氧化剂,CO为还原剂,N2为还原产物,B项错误;C.N2不是污染成分,C项错误;D.由图看出图中反应的总化学方程式为,D正确;故选D。10、B【解析】

在同一氧化还原反应中,还原性的强弱为还原剂>还原产物。①中,Fe从+3价降低到+2价,做氧化剂,发生还原反应,即Fe2+为还原产物,I从-1价升高到0价,做还原剂,发生氧化反应,即I-的还原性大于Fe2+。②中,Br2从0价降低为-1价,为氧化剂,发生还原反应,即Br-为还原产物,Fe2+从+2价升高到+3价,为还原剂,发生氧化反应,即Fe2+的还原性大于Br-。综上,还原性从强到弱的顺序为I-、Fe2+、Br-。答案选B。【点睛】本题考核了氧化还原反应中还原性强弱的判断,我们要熟悉,对于同一个氧化还原反应中,还原性的强弱为还原剂>还原产物。11、B【解析】

A.氯离子、硫酸根均能与银离子反应生成不溶于稀盐酸的白色沉淀,不能确定溶液中有Cl-存在,选项A错误;B.先滴加KSCN溶液,不显红色,排除三价铁离子的干扰,再滴加氯水后显血红色,可证明二价铁离子存在,选项B正确;C.焰色反应焰颜色为黄色,则该溶液中一定有Na+,黄色火焰可以覆盖K+的浅紫色火焰,故检验K+需通过蓝色钴玻璃观察火焰,不能确定是否含有K+,选项C正确;D.向某溶液中加入稀盐酸,产生能使澄清石灰水变浑浊的无色气体,该气体可能为二氧化碳或二氧化硫,原溶液中可能含有HCO3-、SO32-离子,不一定含有CO32-,选项D错误;答案选B。12、D【解析】A.H2、F2反应生成HF,属于共价化合物,不存在离子键,故A错误;B.NO、O2反应生成二氧化氮,属于共价化合物,不存在离子键,故B错误;C.稀硫酸与NaCl溶液不发生反应,没有离子键生成,故C错误;D.BaCl2溶液与纯碱溶液反应生成碳酸钡沉淀,碳酸钡属于离子化合物,有离子键生成,故D正确;故选D。13、D【解析】

A.图1所示收集方法为向上排空气法,氨气的密度大于空气,应该采用向下排空气法,故A错误;

B.木炭与浓硫酸反应生成的二氧化硫和二氧化碳都能够使澄清石灰水变浑浊,检验二氧化碳前需要除去二氧化硫,排除干扰,图2所示装置无法验证反应产物中是否含有CO2,故B错误;

C.加热NaHCO3固体分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,大试管口应该稍稍向下倾斜,图示装置易导致大试管炸裂,故C错误;

D.高锰酸钾与浓盐酸反应生成氯气,氯气与溴化钠溶液反应生成溴单质,证明氧化性:KMnO4>Cl2>Br2,故D正确;

故选:D。14、C【解析】氯气具有强氧化性,通入溴化钾溶液发生反应:Cl2+2KBr=2KCl+Br2,反应后得到橙黄色的溴水溶液,倒入汽油后,汽油与水互不相溶,汽油的密度小于水,溶液分层,汽油层在上层,溴在汽油中的溶解度大于在水中的溶解度,振荡后,溴被萃取到汽油层,所以看到的现象是溶液分层,下层为无色的水层,上层为橙色的溶有溴的汽油层,答案选C。点睛:本题考查了氯气的氧化性和萃取的原理,熟悉氯气的性质,明确溴在汽油中溶解度大是解题的关键,注意汽油的密度小于水。15、D【解析】

①Ag++Cl-=AgCl↓可以表示HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3,也可以表示可溶性金属氯化物与AgNO3溶液的反应,如NaCl+AgNO3=AgCl↓+NaNO3,所以可以表示多个反应,①不符合题意;②Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O可以表示Ba(OH)2与H2SO4的反应,也可以表示Ba(OH)2与NaHSO4混合时溶液显中性时的反应,所以可以表示多个反应,②不符合题意;③CO32-+2H+=CO2↑+H2O可以表示可溶性碳酸盐与强酸反应产生CO2、H2O、可溶性盐,表示所有同一类型的反应,③不符合题意;④Fe+Cu2+=Fe2++Cu可以表示可溶性铜盐与Fe发生置换反应产生Cu单质与可溶性亚铁盐,表示所有同一类型的反应,④不符合题意;综上所述可知,没有任何一个离子反应符合题目要求,故合理选项是D。16、D【解析】

A.二氧化硫可与水反应生成亚硫酸,因此二氧化硫是亚硫酸的酸酐,故A正确;B.其与水反应后生成亚硫酸是电解质可导电,但二氧化硫自身不能导电,是一种非电解质,故B正确;C.二氧化硫中的硫元素为+4价,处于中间价态,参与反应时,化合价可以升高,也可以降低,具有氧化性和还原性,故C正确;D.二氧化硫具有漂白性的原理是,二氧化硫与水反应生成亚硫酸,亚硫酸和有机色质结合,生成无色物质,题目中的红色布条褪色没有指明是湿润还是干燥的,故D错误;答案选D。【点睛】本题考查二氧化硫的性质,把握二氧化硫的漂白性、毒性、氧化性和还原性、酸性氧化物的性质为解答的关键,侧重化学性质的考查,题目难度不大。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cu(NO3)2、Na2SO4NaHCO3向固体中加入稀盐酸时无气泡产生Ba2++SO42-=BaSO4↓,Ag++Cl-=AgCl↓HNO3、NaNO3、Ba(NO3)2、Cu(NO3)2【解析】

根据固体加过量稀盐酸,固体完全溶解且溶液呈蓝色,说明固体中一定有硝酸铜;又因为无气泡产生,所以固体中一定不含有碳酸氢钠;步骤Ⅱ加入过量硝酸钡产生白色沉淀,说明固体中一定含有硫酸钠;步骤Ⅲ中加入硝酸银溶液,出现白色沉淀,则该白色沉淀为氯化银,由于一开始加入过量稀盐酸,所以溶液中一定有氯离子,所以会生成氯化银沉淀,但不能确定一定含有氯化钠.【详解】(1)固体加过量稀盐酸,固体完全溶解且溶液呈蓝色,说明固体中一定有Cu(NO3)2;步骤Ⅱ加入过量硝酸钡产生白色沉淀,说明固体中一定含有Na2SO4;(2)固体加过量稀盐酸无气泡产生,所以固体中一定不含有NaHCO3;(3)根据向固体加过量稀盐酸,固体完全溶解且溶液呈蓝色,说明固体中一定有硝酸铜,硝酸铜溶于水,所以蓝色滤液中一定含有硝酸铜和硝酸;加入过量硝酸钡,说明硝酸钡有剩余,所以蓝色滤液中一定含有硝酸钡;硝酸钡和硫酸钠反应生成硝酸钠和硫酸钡沉淀,离子方程式是Ba2++SO42-=BaSO4↓,最后加入硝酸银,产生的白色沉淀是氯化银,离子方程式是Cl-+Ag+=AgCl↓;(4)根据向固体加过量稀盐酸,固体完全溶解且溶液呈蓝色,说明固体中一定有硝酸铜,硝酸铜溶于水,所以蓝色滤液中一定含有硝酸铜和硝酸;加入过量硝酸钡,说明硝酸钡有剩余,所以蓝色滤液中一定含有硝酸钡;硝酸钡和硫酸钠反应生成硝酸钠和硫酸钡沉淀,所以蓝色滤液中一定含有硝酸钠,综合分析可知,蓝色滤液中一定含有的溶质是:HNO3、NaNO3、Ba(NO3)2、Cu(NO3)2。【点睛】首先分析所给混合物中各物质的性质,然后根据题中所给的实验现象进行判断,最后确定混合物的组成成分。18、铁元素8Al+3Fe3O44Al2O3+9FeFe3O4+8H+=2Fe3++Fe2++4H2OAl2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O生成的白色沉淀在空气中迅速变成灰绿色,最后变成红褐色33.6【解析】试题分析:F是红褐色难溶于水的沉淀,因此F是氢氧化铁,则E是氢氧化亚铁,所以C和D分别是亚铁盐和铁盐。B和盐酸反应生成C和D,所以B是四氧化三铁,C是氯化亚铁,D是氯化铁,A在氧气中燃烧生成B,则A是铁。H和I均能与氢氧化钠溶液反应生成G,则I是铝,和四氧化三铁发生铝热反应生成铁和氧化铝,H是氧化铝,G是偏铝酸钠,据此分析解答。(1)根据以上分析可知A、B、C、D、E、F六种物质中所含的同一种元素的名称是铁。(2)根据以上分析可知反应①的化学方程式为8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe。反应③的离子方程式为Fe3O4+8H+=2Fe3++Fe2++4H2O;反应⑧的化学方程式为Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O。(3)反应⑥是氢氧化亚铁被空气氧化,过程中的现象是生成的白色沉淀在空气中迅速变成灰绿色,最后变成红褐色。(4)根据8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe可知1mol铝发生反应后生成铁,铁在高温下与足量的水蒸气反应的方程式为3Fe+4H2O(g)4H2+Fe3O4,所以生成的气体换算成标准状况下为。【点睛】化学推断题是一类综合性较强的试题,解框图题最关键的是寻找“突破口”,“突破口”就是抓“特”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。19、分液漏斗酸性和还原性除去Cl2中混有的HCl气体安全瓶,防止E中溶液倒吸入C中2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O【解析】

根据题中图示可知,A装置是制备氯气的装置;B装置用于除去氯气中的氯化氢杂质;C装置用于探究氯气与石灰乳反应制漂白粉的装置;D装置是安全瓶,起防止倒吸作用;E装置是尾气吸收装置,防止多余的氯气污染环境;据此解答。【详解】(1)甲装置中仪器a具有球形特征,有玻璃活塞,在该实验中,可以控制加入的浓盐酸,为分液漏斗;答案为分液漏斗。(2)A装置中二氧化锰与浓盐酸在加热的条件下发生氧化还原反应,生成二氯化锰、氯气和水,其化学方程式并标出电子转移的方向和数目为,答案为。(3)由可知,浓盐酸中4个Cl-,有2个Cl-化合价没有改变,形成MnCl2,起酸的作用,有2个Cl-化合价升高,失电子,起还原剂的作用,浓盐酸和二氧化锰反应过程中会挥发出氯化氢气体,氯化氢在氯化钠饱和溶液中易溶,而氯气的溶解度小,通过饱和食盐水的作用是除去Cl2中混有有的HC气体,D装置的作用是安全瓶,防止E中溶液倒吸入C中;答案为酸性和还原性,除去Cl2中混有有的HC气体,安全瓶,防止E中溶液倒吸入C中。(4)制取漂白粉是氢氧化钙与氯气反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,制取漂白粉的化学方程式是2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O。20、①③⑥取少量样品于洁净试管中,滴入少量硫氰化钾溶液,若溶液无明显现象,则晶体中的亚铁离子没有被氧化【解析】

(1)固液分离可采用过滤方法,根据操作所需仪器进行回答;(2)铁离子可以用硫氰化钾溶液检验。【详解】(1)在步骤1中的分离操作是过滤,根据过滤装置可知,过滤用到的玻璃仪器有漏斗、烧杯、玻璃棒,填①③⑥;(2)若Fe2+在制备过程中被氧化,则溶液中含有Fe3+,为确认晶体中Fe2+在制备过程中没有被氧化,验证操作是:取少量样品于洁净试管中,滴入少量硫氰化钾溶液,若溶液无明显现象,则晶体中的亚铁离子没有被氧化。21、④⑤⑦⑧⑨⑩开始产生红褐色沉淀,后来沉淀溶解消失Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2ONH4++OH-=NH3•H2OCH3COOH+HCO3-=CH3COO-+H2O+CO2↑【解析】

(1)电解质:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物;非电解质:在熔

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