2024届江西省崇仁县第二中学化学高一第一学期期中达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

2024届江西省崇仁县第二中学化学高一第一学期期中达标测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、已知在酸性溶液中,下列物质氧化KI时自身发生如下变化:Fe3+→Fe2+;MnO4-→Mn2+;Cl2→2Cl-;HNO3→NO,如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最少的是A.Fe3+B.MnO4-C.Cl2D.HNO32、三种气体X、Y、Z的相对分子质量关系为Mr(X)<Mr(Y)=0.5Mr(Z),下列说法正确的是()A.原子数相等的三种气体,质量最大是ZB.若一定条件下,三种气体体积均为2.24L,则他们的物质的量一定均为0.1molC.同温同压下,同质量的三种气体,气体密度最小的是XD.同温下,体积相同的两容器分别充2gY气体和1gZ气体,则压强比为2:13、下列实验基本操作或实验注意事项中,主要是基于实验安全考虑的是A.可燃性气体的验纯B.滴管不能交叉使用C.容量瓶在使用前进行检漏D.实验剩余的药品不能放回原试剂瓶4、已知反应:3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O。下列说法不正确的是A.Cu被氧化,NO是还原产物B.氧化剂和还原剂的物质的量比为8:3C.HNO3体现氧化性和酸性D.若反应掉32gCu,转移电子数为6.02×10235、下列有关使用托盘天平的叙述,不正确的是()①称量前先调节托盘天平的零点

;②称量时左盘放被称量物,右盘放砝码;③潮湿的或有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,其他固体药品可直接放在天平托盘上称量;④用托盘天平可以准确称量5.85g的固体食盐;⑤称完,应把砝码放回砝码盒中。A.②③ B.②④ C.③④ D.③6、从海水中提取镁的工业流程如图所示,下列说法不正确的是A.用此法提取镁的优点之一是原料来源丰富B.在实验室进行②的操作需用到坩埚、坩埚钳、玻璃棒、酒精灯C.步骤⑥电解MgCl2时,副产物Cl2可以循环利用D.上述工艺流程中的反应未涉及置换反应7、在100mL0.1mol·L-1的NaOH溶液中,所含的NaOH的质量为A.40gB.4gC.0.4gD.0.04g8、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.标准状况下,22.4LSO3中含有的氧原子数为0.3NAB.10.0mL18.0mol/L的浓硫酸中氢离子数为0.36NAC.6.4gS6与S8的混合物中所含S原子数一定为0.2NAD.80mL10mol·L—1浓盐酸与足量MnO2反应,转移电子数为0.4NA9、下列物质属于纯净物的是A.玻璃B.蒸馏水C.粗盐D.空气10、下列各组离子中的离子,能在溶液中大量共存的是A.Na+、Mg2+、Cl-、OH-B.H+、Ca2+、CO32-、NO3-C.Cu2+、K+、SO42-、NO3-D.Na+、HCO3-、OH-、Ca2+11、下列变化是氧化还原反应的是()A.NH4HCO3NH3↑+H2O+CO2↑ B.2FeSO4Fe2O3+SO2↑+SO3↑C.2O33O2 D.CaO+CO2=CaCO312、体操运动员比赛时为了防滑,常在手掌上涂抹碳酸镁粉末。碳酸镁属于(

)A.酸 B.碱 C.盐 D.氧化物13、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A.常温下,23gNO2含有NA个氧原子B.1mol・L—1NaCl溶液含有NA个Na+C.标准状况下,22.4L盐酸含有NA个HC1分子D.等物质的量的CO2与CO,前者比后者多NA个氧原子14、有以下四种物质:①标况下11.2LCO2②1gH2③1.204×1024个N2④4℃时18mLH2O,下列说法不正确的是()A.分子个数:③>④>①=②B.原子个数:③>④>①>②C.体积:③>④>①=②D.质量:③>①>④>②15、下列电离方程式,书写正确的是A.KMnO4═K++Mn7++4O2- B.NaHCO3=Na++H++CO32-C.FeCl3═Fe3++Cl3— D.Al2(SO4)3═2Al3++3SO42-16、已知反应:2Cu(IO3)2+24KI+12H2SO4=2CuI↓+13I2+12K2SO4+12H2O,下列说法正确的是A.CuI既是氧化产物又是还原产物B.每转移1.1mol电子,有0.2molIO3-被氧化C.每生成1molCuI,有12molKI发生氧化反应D.Cu(IO3)2作氧化剂,Cu(IO3)2中的铜和碘元素被还原二、非选择题(本题包括5小题)17、短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置________________________。(2)F离子结构示意图________________________。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是___________%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为___________________________________。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_____________________________________。18、某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为__________________;(2)X粉末的名称或化学式为__________________;(3)反应(I)的化学方程式为______________________________;(4)反应(II)的化学方程式为_____________________________;(5)反应(Ⅲ)的化学方程式为______________________________。19、某课外活动小组利用下列装置迅速制备少量氯气。提供的试剂有:浓盐酸、饱和食盐水、氢氧化钠溶液、高锰酸钾固体。(2KMnO4+16HCl(浓)→2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O)试回答:(1)装置H中盛放的试剂是_________________________________________。(2)尾气处理时关闭弹簧夹a和弹簧夹________________,打开弹簧夹________________。(3)处理尾气时,发生反应的化学方程式是____________________________。(4)从装置G中出来的Cl2中含有________________气体,可用________________试剂除去。(5)标出该反应的电子转移方向和数目:2KMnO4+16HCl(浓)→2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O_______,此反应中的氧化剂是________,被氧化的元素是________,若参加反应的氧化剂的物质的量是1mol,则产生的氯气在标准状况下的体积为________,被氧化的物质的物质的量为________(有单位的需注明单位)20、某小组同学为探究物质的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。已知:①溴水为溴的水溶液,溴水为橙黄色,溴蒸气为红棕色,均有毒②氯水为氯气的水溶液。实验记录如下:实验操作实验现象Ⅰ打开活塞a,滴加氯水,关闭活塞aA中溶液变为橙黄色Ⅱ吹入热空气A中橙黄色明显变浅;B中有气泡,产生大量白色沉淀,混合液颜色无明显变化Ⅲ停止吹入空气,打开活塞b,逐滴加入H2O2溶液开始时颜色无明显变化;继续滴加H2O2溶液,一段时间后,混合液逐渐变成橙黄色请回答下列问题:(1)A中反应的离子方程式是__________________________________________。(2)实验操作II吹入热空气的目的是___________________________________。(3)装置C的作用是_____________________________________。(4)实验操作III,混合液逐渐变成橙黄色,其对应的离子方程式是____________。(5)由操作I得出的结论是_____________,由操作III得出的结论是______________。(6)实验反思:实验操作III,开始时颜色无明显变化的原因是(写出一条即可):___________。21、A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,五种元素核内质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)A2W的电子式为________。(2)B中质子数和中子数相等的核素符号为____

,E元素在周期表中的位置为_______。(3)W、D、E三种元素的简单离子半径由小到大的顺序为_______

(

填离子符号)。(4)在一定条件下,D元素的单质能与A元素的单质化合生成DA,DA能与水反应放氢气,则其化学方程式为_______

,若将

1

mol

DA和1

mol

E单质混合加入足量的水,充分反应后生成气体的体积是______

L(标准

状况下)。(5)若要比较D和E的金属性强弱,下列实验方法可行的是_______。a.将D单质置于E的盐溶液中,若单质D不能置换出单质E,说明D的金属性弱b.将少量D、E的单质分别投入到水中,若D反应而E不反应,说明D的金属性强C.

比较相同条件下D和E的最高价氧化物对应水化物的溶解性若前者比后者溶解度大,说明D的金属性强

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解题分析】

根据氧化还原中氧化剂得电子总数等于还原剂失电子总数列方程逐一进行计算。【题目详解】1molFe3+转化为Fe2+得到1mol电子,氧化KI时可得到0.5molI2;1molMnO4-转化为Mn2+可得到5mol电子,氧化KI时可得到2.5molI2;1molCl2转化为Cl-得到2mol电子,氧化KI时可得到1molI2;1molHNO3转化为NO得到3mol电子,氧化KI时可得到1.5molI2;结合以上分析可知,得到I2最少的是Fe3+,A正确;综上所述,本题选A。【题目点拨】本题考查氧化还原反应的计算,为高频考点,把握元素化合价的变化、电子守恒为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,注意选项C中Cl2转移电子数需按2个氯原子转移的数目进行计算,题目难度不大。2、C【解题分析】

根据题意三种气体X、Y、Z的相对分子质量关系为Mr(X)<Mr(Y)=0.5Mr(Z),即Mr(X)<Mr(Y)<Mr(Z),根据阿伏伽德罗定律解答。【题目详解】A.根据m=nM=,分子数目相等的三种气体,相对分子质量越大,质量越大;因为不确定X、Y、Z三种气体分子中原子个数和组成,所以原子数相等的三种气体就不能确定三种气体的分子数,故A错误;B.气体的物质的量n=,Vm和气体的状态有关,三种气体体积均为2.24L,Vm不一定等于22.4L/mol,所以它们的物质的量不一定均为0.1mol,故B错误;C.根据密度ρ====,同温同压下,同质量的三种气体,密度和相对分子质量成正比,由分析可知三种气体密度最小的是X,故C正确;D.同温同体积的气体物质的量之比等于压强之比,Y、Z气体所承受的压强比为=====4:1,故D错误;答案选C。【题目点拨】本题涉及物质的量以及阿伏加德罗常数的计算等有关知识,注意阿伏加德罗定律的推论的使用是关键,B项注意Vm=22.4L/mol的使用条件。3、A【解题分析】

根据化学实验操作,分析判断操作目的或作用。【题目详解】A项:点燃混有空气的可燃性气体可能引起爆炸,故验纯可燃性气体是基于实验安全。A项正确;B项:不同滴管交叉使用,会污染试剂。B项错误;C项:使用容量瓶前进行检漏,防止倒转摇匀时液体渗出。C项错误;D项:剩余的药品不能放回原试剂瓶,是防止污染试剂瓶中的试剂。D项错误。本题选A。4、B【解题分析】

反应3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O中Cu的化合价由0价转化为+2价,化合价升高,被氧化,故Cu是还原剂,Cu(NO3)2是氧化产物;N的化合价由+5价转化为+2价,化合价降低,被还原,故HNO3是氧化剂,NO是还原产物,据此分析解题:A.由分析可知,Cu被氧化,NO是还原产物,A正确;B.由分析可知,氧化剂是HNO3,还原剂是Cu,但参加反应的HNO3中只有的HNO3发生还原反应,故该反应总氧化剂和还原剂的物质的量比为2:3,B错误;C.有分析可知,但参加反应的HNO3中只有的HNO3发生还原反应,体现氧化性,还有未发生氧化还原反应,体现酸性,故HNO3体现氧化性和酸性,C正确;D.若反应掉32gCu,转移电子数为6.02×1023,D正确;故答案为:B。5、C【解题分析】

托盘天平是一种计量仪器,精确到0.1g,使用托盘天平时应先调0,将药品放在左盘,砝码放在右盘,并垫质量、大小相等的纸片,不能直接称量、易潮解的或具有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,称量完毕,应把砝码放回砝码盒中。【题目详解】称量前先调节托盘天平的零点,使天平左右盘平衡,故①正确;称量时将药品放在左盘,砝码放在右盘,药品的质量等于砝码和游码的质量之和,故②正确;使用托盘天平时将药品放在左盘,砝码放在右盘,并垫质量、大小相等的纸片,不能直接称量、易潮解的或具有腐蚀性的药品,必须放在玻璃器皿里称量,故③错误;托盘天平是一种粗略称量质量的计量仪器,精确到0.1g,故④错误;称量完毕,应把砝码放回砝码盒中,不能随意丢弃,防止污染砝码,故⑤正确。选C。6、B【解题分析】

提取镁的工艺流程中发生的反应有:CaCO3CaO+CO2↑,CaO+H2O=Ca(OH)2,Ca(OH)2+MgCl2=Mg(OH)2↓+CaCl2,Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O,MgCl2Mg+Cl2↑,以此解答该题。【题目详解】A、海水在地球上含量丰富,海水中含有大量的镁,提取镁的原料来源丰富,故A正确;B.实验操作②是过滤,过滤时需要的仪器有烧杯、玻璃棒、漏斗、铁架台,故B错误;C、工业上用电解熔融氯化镁的方法冶炼Mg,副产物Cl2可以制得盐酸,参与循环利用,故C正确;D、根据上述分析,上述工艺流程中的反应未涉及置换反应,故D正确;故选B。7、C【解题分析】试题分析:100mL0.1mol·L-1的NaOH溶液中,所含的NaOH的物质的量是0.1×0.1=0.01mol,质量为0.01×40=0.4g。答案选C。考点:物质的量的相关计算8、C【解题分析】

A.标准状况下,SO3为固体,不能用气体摩尔体积进行计算,A错误;B.浓硫酸中,硫酸主要以分子形式存在,无法计算该浓硫酸中含有的氢离子数目,B错误;C.6.4gS6含有S原子数为6.4÷(32×6)×6NA=0.2NA;6.4gS8含有S原子数为6.4÷(32×8)×8NA=0.2NA;所以6.4gS6与S8的混合物中所含S原子数一定为0.2NA;C正确;D.随着反应的进行,浓盐酸逐渐变为稀盐酸,反应随之停止,HCl不可能全部被消耗,无法确定被消耗的HCl的量,也就无法确定转移的电子数,D错误;综上所述,本题选C。【题目点拨】对于MnO2+4HCl=MnCl2+Cl2+2H2O反应中,当加入4molHCl参加反应时,产生氯气的量小于1mol,因为随着反应的进行,浓盐酸变为稀盐酸,稀盐酸与二氧化锰不反应;当盐酸足量时,加入1molMnO2完全反应后,可以生成1mol氯气。9、B【解题分析】

纯净物是由一种物质组成的物质。混合物是由两种或两种以上物质组成的物质。【题目详解】A.玻璃是硅酸钠、硅酸钙、二氧化硅等物质组成的混合物,A错误;B.蒸馏水中只含水一种物质,是纯净物,B正确;C.粗盐主要成分为氯化钠,除此外还有不溶性杂质和可溶性杂质,C错误;D.空气中含有氮气、氧气、稀有气体、二氧化碳等多种气体,是混合物,D错误。答案选B。10、C【解题分析】

选项A、Mg2+与OH-发生反应,Mg2++OH-=Mg(OH)2;选项B、H+与CO32-发生反应,2H++CO32-=CO2+H2O;选项C、各离子间相互不反应,可以共存;选项D、HCO3-与OH-发生反应,HCO3-+OH-=CO32-+H2O答案选C。11、B【解题分析】

有元素化合价变化的反应,一定为氧化还原反应,以此来解答。【题目详解】A、该反应中各元素的化合价都不变,所以不是氧化还原反应,但属于分解反应,A错误;B、该反应中硫元素化合价降低,铁元素化合价升高,所以属于氧化还原反应,B正确;C、该反应中氧元素的化合价不变,所以不是氧化还原反应,C错误;D、该反应中各元素的化合价都不变,所以不是氧化还原反应,但属于化合反应,D错误。答案选B。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,明确发生的化学反应及元素的化合价变化是解答本题的关键,选项C是易错点,注意有单质参加或生成的反应不一定是氧化还原反应。12、C【解题分析】

碳酸镁是由金属阳离子Mg2+与酸根离子CO32-结合形成的化合物,属于盐;答案选C。13、A【解题分析】

A.NO2的摩尔质量是46g/mol,所以23gNO2的物质的量是0.5mol,含有氧原子的物质的量是0.5mol×2=1mol,即含有NA个氧原子,故A正确;B.缺少溶液的体积,无法计算,故B错误;C.标准状况下,盐酸是液体,故C错误;D.等物质的量不一定是1mol,故D错误。故选A。14、B【解题分析】只要物质的物质的量相等,则其分子数就是相等的。CO2的物质的量是0.5mol,氢气的是0.5mol,氮气的是2mol,水是1mol,所以选项A正确;原子的物质的量分别是1.5mol、1mol、4mol、3mol,所以选项B正确;根据阿伏加德罗定律可知,在相同条件下,相同物质的量的气体所占有的体积是相同的,所以选项C不正确,应该是③>①=②>④;四种物质的质量分别是是22g、1g、56g、18g,所以选项D正确,答案选C。15、D【解题分析】KMnO4的电离方程式是KMnO4==K++MnO4-,故A错误;NaHCO3的电离方程式是NaHCO3=Na++HCO3-,故B错误;FeCl3的电离方程式是FeCl3=Fe3++3Cl-,故C错误;Al2(SO4)3的电离方程式是Al2(SO4)3==2Al3++3SO42-,故D正确。点睛:强酸是酸式盐电离出金属阳离子、氢离子、酸根离子;弱酸的酸式盐电离出金属阳离子、酸式根离子,如:NaHCO3的电离方程式是NaHCO3=Na++HCO3-;NaHSO4的电离方程式是NaHSO4=Na++H++SO42-。16、D【解题分析】

反应中碘化钾中碘元素化合价升高到碘单质。碘酸铜中的碘化合价降低到碘单质,铜化合价降低。注意为归中反应。【题目详解】A.碘酸铜中的铜化合价降低生成碘化亚铜,碘化亚铜中的碘来自于碘化钾,所以CuI是还原产物,故错误;B.反应中转移22个电子,所以当转移1.1mol电子,有0.2molIO3-被还原,故错误;C.反应中生成2molCuI,有22mol碘化钾发生氧化反应,所以每生成1molCuI,有11molKI发生氧化反应,故错误;D.Cu(IO3)2作氧化剂,Cu(IO3)2中的铜和碘元素化合价降低,被还原,故正确。故选D。【题目点拨】掌握归中反应的分析,反应中碘化钾中的碘有部分化合价升高到碘单质,还有部分到碘化亚铜,碘酸铜中的碘化合价降低到碘单质,铜化合价降低到碘化亚铜。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期ⅥA族252Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强【解题分析】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期ⅥA族。(2)氯离子结构示意图是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。18、Na2O2或过氧化钠铜或Cu2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓【解题分析】

淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【题目详解】淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,

(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2或过氧化钠;因此,本题正确答案是:Na2O2或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3)反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。(4)反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH。(5)反应(Ⅲ)为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓;综上所述,本题答案是:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓。19、饱和食盐水bc2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O氯化氢(HCl)饱和食盐水KMnO4Cl56L5mol【解题分析】

(1)装置H是用来收集氯气的装置,氯气易溶于水,在饱和氯化钠溶液中溶解度较小,所以可以用排饱和食盐水的方法收集氯气,故答案为饱和食盐水;(2)由题意可知用仪器P吸收过量的氯气,要想使反应剩余气体进入p,应关闭弹簧夹a和弹簧夹b,打开弹簧夹c;故答案为b;c;(3)氯气与氢氧化钠溶液反应的化学方程式为:2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O;故答案为2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O;(4)用反应2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O制取氯气,浓盐酸具有挥发性,会有氯化氢气体产生,可用饱和食盐水除去氯化氢气体。答案为:氯化氢(HCl);饱和食盐水;(5),反应中的氧化剂是KMnO4,被氧化的元素是Cl;若参加反应的氧化剂的物质的量是1mol,则生成氯气的物质的量为2.5mol,有5mol氯化氢被氧化为氯气,标况下氯气的体积为:V=2.5mol×22.4L/mol=56L;答案为:;KMnO4;Cl;56L;5mol。20、2Br﹣+Cl2=Br2+2Cl﹣吹出单质Br2吸收Br2,防止污染空气H2O2+2Br﹣+2H+=Br2+2H2OCl2的氧化性强于Br2H2O2的氧化性强于Br2H2SO3有剩余(H2O2的浓度小或Br-与H2O2反应慢等因素都可)【解题分析】实验分析:本实验利用“氧化剂氧化性大于氧化产物;强氧化性制弱氧化性”的原理探究物质氧化性的强弱。第I步,向A中(NaBr溶液)滴加氯水,A中溶液变橙黄色,则有Br2单质产生,Cl2将Br-氧化为Br2,证明Cl2氧化性强于Br2。第Ⅱ步,向A中吹入热空气,溴易挥发,A中橙黄色变浅,则Br2被热空气赶入装置B中(H2SO3和BaCl2的混合溶液);B中有气泡,产生大量白色沉淀,该沉淀应为BaSO4,则SO42-产生;混合液颜色无明显变化,则Br2自身被还原为Br-,说明Br2氧化性强于SO42-。第Ⅲ步,停止吹入空气,向装置B中逐滴加入H2O2溶液,一段时间后,混合液逐渐变成橙黄色,则Br-又被氧化为Br2,说明H2O2氧化性强于Br2。(1)根据上述分析,A中发生的反应为氯水将NaBr氧化为Br2,溶液变橙黄色,离子方程式为:2Br﹣+Cl2=Br2+2Cl﹣;故答案为:2Br﹣+Cl2=Br2+2Cl﹣;(2)根据上述分析,吹入热空气,是利用溴的挥发性,将溴单质被赶入B中。故答案为:吹出单质Br2;(3)反应过程中有溴蒸气等污染性气体不能排放到空气中需要用NaOH溶液吸收,故C装置应是盛装NaOH溶液,用来吸收尾气。答案为:吸收Br2,防止污染空气;(4)滴加H2O2溶液,一段时间后

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