2024届福建省厦门市二中化学高一上期末考试试题含解析_第1页
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2024届福建省厦门市二中化学高一上期末考试试题考生请注意: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、如图是进行气体性质实验的常用装置,下列对有关实验现象的说法中不正确的是A.若水槽中是NaOH溶液,试管中是Cl2,可看到液面上升,试管中黄绿色褪去B.若水槽中是水,试管中是NO2,可看到试管中液面上升并充满整个试管C.若水槽中是水(并滴有一定量酚酞),试管中是NH3,可看到液面上升并呈红色D.若水槽中和试管中都是氯水,光照后可在试管中收集到氧气2、将12.4g钠和过氧化钠混合物完全溶于水中得100mL溶液,所收集的气体在一定条件下恰好完全反应,则原混合物中钠和过氧化钠的物质的量之比是A.2∶1 B.1∶2 C.1∶1 D.1∶33、依据反应NH3+CO2+H2O+NaCl=NaHCO3↓+NH4Cl制备碳酸氢钠。下列实验装置能达到实验目的的是A.用装置甲制取氨气 B.用装置乙制取二氧化碳C.用装置丙制取碳酸氢钠 D.用装置丁分离碳酸氢钠与母液4、现有三种常见治疗胃病药品的标签:药品中所含的物质均能中和胃里过量的盐酸,下列关于三种药片中和胃酸的能力比较(同剂量),正确的是()A.③>②>① B.①>②>③ C.②>③>① D.①=②=③5、铝是一种很重要的金属,可以发生一系列反应制备物质,如图所示。下列说法错误的是()A.反应①又称铝热反应,可用于野外焊接铁轨B.反应②③都有氢气生成,产生等量的氢气时转移的电子数相等C.工业上用反应⑦制备铝时,常加入冰晶石以降低氧化铝的熔融温度D.常用反应⑥制备Al(OH)3,方法是向Al2(SO4)3溶液中滴加足量的NaOH溶液6、下列各组气体中,在通常情况下既能用浓硫酸又能用碱石灰干燥的有()A.CO、O2、CH4 B.HCl、Cl2、CO2 C.H2、CO、NO2 D.SO2、Cl2、O27、合理使用仪器、恰当存放药品是化学实验安全、顺利进行的保障。下列“使用方法”与对应的“应用举例”不相符的是()选项使用方法应用举例A验纯后加热H2还原Fe2O3B振荡分液漏斗后放气CCl4萃取碘水中的I2C先撤导管后撤酒精灯用排水集气法收集制取的氧气D剩余药品不能放回原瓶截取一段后剩余的镁条A.A B.B C.C D.D8、将露置于空气中的某氢氧化钠固体样品溶于水,向所得溶液中逐滴加入稀盐酸至过量,生成的CO2(标准状况)与加入的盐酸的体积有如图所示的关系(不考虑CO2在水中的溶解)。下列说法不正确的是()A.滴加盐酸0→150mL段发生的反应依次为OH-+H+=H2O、CO32-+H+=HCO3-B.所用盐酸的物质的量浓度为0.4mol•L﹣1C.CO2体积不再改变时,溶液中的溶质为NaClD.该样品中NaOH与Na2CO3物质的量之比为1:29、砹(At)是卤族元素中位于碘后面的元素,下列有关砹的说法不正确的是()A.最外层有7个电子 B.原子半径比碘大C.易失去电子 D.得到电子能力比碘弱10、下列分散系能产生丁达尔效应的是()A.硫酸铜溶液 B.稀硫酸 C.氢氧化钠溶液 D.淀粉溶液11、某同学将一块铝箔用砂纸仔细打磨,除去表面的保护膜,用坩埚钳夹住放在酒精灯火焰上加热,观察到的现象是()A.剧烈燃烧 B.发出耀眼白光 C.熔化的铝滴落 D.失去金属光泽12、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2:113、合金比纯金属制成的金属材料的优点是()①合金的硬度一般比它的各成分金属的大②一般地,合金的熔点比它的各成分金属的更低③改变原料的配比、改变生成合金的条件,得到有不同性能的合金④合金比纯金属的导电性更强⑤合金比纯金属的应用范围更广泛A.①②③⑤ B.②③④ C.①②④ D.①②④⑤14、如下图,将甲、乙两个装有不同物质的针筒用导管连接起来,将甲针筒内的物质压到乙针筒内,进行下列实验,下列说法正确的是实验序号甲针筒内物质乙针筒内物质乙针筒里的现象AH2SCuSO4溶液产生黑色沉淀BH2SFeSO4溶液产生黑色沉淀CSO2H2S出现白色固体DSO2紫色石蕊溶液先变红后褪色A.A B.B C.C D.D15、0.015mol·L-1的盐酸,含溶质0.03mol,则溶液体积为()A.1L B.2L C.3L D.4L16、胶体最本质的特征是()A.丁达尔效应B.可以通过滤纸C.布朗运动D.分散质粒子的直径在1~100nm之间二、非选择题(本题包括5小题)17、现有A、B、C、D、E五种物质,其中A是最轻的气体,B是黄绿色气体,A能在B中燃烧生成苍白色火焰,B与C在点燃的条件下结合生成D,D的水溶液呈黄色,向这个溶液中加入NaOH溶液,可得到红棕色沉淀E,请写出这五种物质的化学式。A________,B________,C________,D________,E________。18、已知A为常见的金属单质,根据如图所示的关系:(1)确定A、B、C、D、E、F的化学式:A____________,B____________,C____________,D____________,E____________,F____________。(2)写出⑧的化学方程式________,④、⑤的离子方程式________,_________。19、为了探究木炭与浓H2SO4反应的产物中是否存在CO2,某同学选用如图所示装置进行实验:(1)组装好上述实验装置后,在装入药品之前必需的实验操作是__。(2)写出A中发生反应的化学方程式___。(3)装置B的作用是除去产物中的SO2,发生的反应为MnO4-+SO2+H2O=Mn2++SO42-+H+;配平该反应方程式___,若用酸性KMnO4溶液吸收标况下22.4LSO2,则反应转移的电子数为___。(4)装置C的作用是__。(5)用物质的量浓度为18.4mol/L的浓硫酸配制500mL0.5mol/L的稀硫酸,主要仪器除量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要__,定容时由于仰视刻度线,则对所配溶液浓度产生的影响为__(填“偏大”,“偏小”或“无影响”)。20、黄铜矿(CuFeS1)是制取铜及其化合物的主要原料之一,还可制备硫及铁的化合物.冶炼铜的反应为8CuFeS1+11O18Cu+4FeO+1Fe1O3+16SO1.(1)若CuFeS1中Fe的化合价为+1,反应中被还原的元素是__(填元素符号).(1)用稀H1SO4浸泡上述反应制取铜后剩余的固体残渣,取少量所得溶液,检验溶液中存在Fe3+的方法是__(注明试剂、现象).(3)上述冶炼过程产生大量SO1.下列处理方案中合理的是__(填代号)a.高空排放b.用于制备硫酸c.用纯碱溶液吸收制Na1SO3d.用浓硫酸吸收(4)验证黄铜矿冶炼铜的反应后气体中含有SO1的方法是__.(5)实验室制备,收集干燥的SO1,所需仪器如下.①其中装置A产生SO1,反应的化学方程式为__.②请按气流方向连接各仪器接口,顺序为a→__→→→f,装置E中NaOH溶液的作用是__.E中反应的离子方程式__.21、I.下图是中学化学常用的实验装置,诮回答下列问题(1)用图I进行物质的分离提纯,该分离方法为________,若利用装置I分离酒精和水的混合物,还缺少的仪器__________;①的名称是__________,②的进水口是________(填“f"或“g”)。(2)现需配制500mL、0.1mol/LKCl溶液,装置Ⅱ是某同学转移溶液的示意图,指出图中的错误之处:①_________;②____________。(3)仪器①~④中,使用时必须检查是否漏水的是_________(填序号)。Ⅱ.分离和提纯物质的方法不仅用于实验研究而且广泛应用于工业生产和生活实际。(4)海水晒盐过程中,通过蒸发的方法可得到粗盐固体;再将粗盐固体溶解后,再用过滤的方法除去其中的泥沙。粗盐中除泥沙外还含有可溶性杂质(如下表所示),可按下表所示由上至下的顺序依次除去(将表格填写完整)。杂质加入试剂的化学式发生反应的离子方程式硫酸盐______________________MgCl2NaOH___________CaCl2Na2CO3___________依次加入上述试剂后,完全反应后,再进行过滤,再加入适量的盐酸可除去上述步骤引入的杂质离子。(5)从海带中可提取碘单质。用萃取的方法可将碘单质从水溶液中提取出来,该方法利用了I2在不同溶剂中的_______性不同。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

A项,NaOH溶液与Cl2反应:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,黄绿色气体Cl2减少,液面上升,试管中黄绿色褪去,故A项正确;B项,NO2与水反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO,NO难溶于水,气体减少,试管中液面上升,但不能充满整个试管,故B项错误;C项,NH3极易溶于水,且与水反应生成弱碱NH3H2O,液面上升并呈红色,故C项正确;D项,氯气中存在HClO,HClO光照下发生分解生成HCl和O2,故D项正确。

综上所述,本题正确答案为B。2、A【解析】

将12.4g钠和过氧化钠混合物完全溶于水中得100mL溶液,钠与水反应生成氢气,过氧化钠与水反应生成氧气,氢气与氧气完全反应生成水,根据方程式2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,2H2+O22H2O,得到n(Na):n(Na2O2)=4:2=2:1,故选A。3、D【解析】

A.加热固体NH4Cl分解产生HCl和NH3,这两种气体在试管口部遇冷又重新化合生成NH4Cl固体,因此不能用于制取氨气,A错误;B.稀硫酸和碳酸钙反应生成的硫酸钙属于微溶物,覆盖在CaCO3表面,会阻止进一步反应,应该用稀盐酸和碳酸钙制取二氧化碳,B错误;C.氨气极易溶于水,为防止倒吸要有缓冲装置,通入氨气的装置要使用球形干燥管,能防止倒吸,而CO2气体不需要使用有缓冲作用的装置,C错误;D.过滤时需要用玻璃棒引流,否则易溅出液体且易导致滤纸损坏,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查化学实验方案评价,涉及气体制备原理、实验基本操作等,明确实验原理及操作规范性是解答本题关键,注意从操作规范性分析评价,易错选项是B。4、A【解析】

碳酸钙与盐酸反应的化学方程式为,氢氧化镁与盐酸反应的化学方程式为,氧化镁与盐酸反应的化学方程式为。当三者质量相等时,摩尔质量越小,物质的量越大,消耗的盐酸越多,摩尔质量:氧化镁<氢氧化镁<碳酸钙,所以中和胃酸的能力由强到弱的顺序是氧化镁>氢氧化镁>碳酸钙,答案选A。5、D【解析】

题图是一个铝及其化合物的转化关系,按照题图来作答即可,难度一般。【详解】A.铝和高熔点金属氧化物发生反应得到对应金属单质和氧化铝的反应称为铝热反应,该反应放出大量热量,可以用来在野外焊接铁轨,A项正确;B.铝和酸碱反应均可放出氢气,并且生成一个氢分子都转移2个电子,因此若产生等量的氢气,转移的电子数一定相等,B项正确;C.加入冰晶石可以降低氧化铝的熔融温度,原理与合金的熔点比成分金属要低一致,C项正确;D.若强碱过量则会得到而不是,因此该步骤通常加入氨水这种弱碱,D项错误;答案选D。6、A【解析】

A、CO、O2、N2是中性气体,所以既能用浓硫酸又能用碱石灰干燥,故选A;

B、HCl、Cl2、CO2能和碱反应,所以只能用浓硫酸干燥,不能用碱石灰干燥,故不选B;

C、NO2是酸性气体,所以NO2只能用浓硫酸干燥,不能用碱石灰干燥,故不选C;

D、SO2、Cl2能和碱反应,所以只能用浓硫酸干燥,O2是中性气体,所以既能用浓硫酸又能用碱石灰干燥,故不选D。7、D【解析】

A.在实验前先验纯H2,验纯后先通入H2再加热,防止加热空气与H2混合气体,发生爆炸,A正确;B.CCl4萃取碘水中的I2,在萃取过程中,需要振荡分液漏斗,以充分混合而萃取,并打开分液漏斗上口的玻璃塞放气,防止分液漏斗内的压强过大,B正确;C.从安全角度考虑,先撤导管后撤酒精灯,防止骤冷试管,尾气处理装置中的液体倒吸到集气瓶中,氧气不溶于水,可用排水法收集氧气,C正确;D.镁为活泼金属,从试剂瓶中取出并切下使用的镁块后,剩余的镁要放回原试剂瓶,D错误。8、D【解析】

A、因为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠,与碳酸氢钠与盐酸反应生成二氧化碳消耗盐酸的物质的量相等,所以由图可知V(HCl)在0~100mL区间内发生反应的化学方程式为:NaOH+HCl=NaCl+H2O;在100~150mL区间内发生反应的化学方程式为Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3;在150~200mL区间内发生反应的化学方程式为NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,离子反应依次是:OH-+H+=H2O、CO32-+H+=HCO3-、HCO3-+H+=CO2↑+H2O,故A正确;B、加入150mL~200mL盐酸,消耗盐酸体积=200mL-150mL=50mL,生成0.448L二氧化碳,其物质的量=0.448L÷22.4L/mol=0.02mol,则根据方程式NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知消耗盐酸的物质的量是0.02mol,则c(HCl)=0.02mol÷0.05L=0.4mol/L,故B正确;C、加入200mL盐酸时,生成0.448L二氧化碳,此时溶液中溶质为NaCl,故C正确;D、加入200mL盐酸时,生成0.448L二氧化碳,此时溶液中溶质为NaCl,由氯离子守恒可知n(NaCl)=0.2L×0.4mol/L=0.08mol,根据碳元素守恒n(Na2CO3)=n(CO2)=0.02mol,根据钠离子守恒n(NaOH)=n(NaCl)-2n(Na2CO3)=0.08mol-0.02mol×2=0.04mol,故该样品中NaOH与Na2CO3物质的量之比=0.04mol:0.02mol=2:1,故D错误。故答案选D。【点睛】本题以图象形式考查化学方程式计算,明确发生的反应以及反应的先后顺序是解题关键,注意利用守恒思想进行解答是难点。9、C【解析】

A.同一主族的元素,原子核外最外层电子数相同,砹(At)是卤族元素中位于碘后面的元素,属于At的最外层也有7个电子,A正确;B.同一主族的元素,从上到下,原子核外电子层数逐渐增多,原子半径逐渐增大,因此原子半径比碘大,B正确;C.砹(At)是非金属性元素,最外层电子数是7个,相对来说易获得1个电子,变为最外层8个电子的稳定结构,因此不容易失去电子,C错误;D.由于At原子半径比I大,获得电子的能力比I弱,D正确;故合理选项是C。10、D【解析】

分散系分为溶液、胶体、浊液。丁达尔效应是指:当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路。丁达尔现象是胶体特有的性质,抓住这一特点即可解答。【详解】A.硫酸铜溶液是溶液,不是胶体,没有丁达尔效应,故A错误;B.稀硫酸是溶液,不是胶体,没有丁达尔效应,故B错误;C.氢氧化钠溶液是溶液,不是胶体,没有丁达尔效应,故B错误;D.淀粉溶液是胶体,有丁达尔效应,故D正确;故选D。11、D【解析】

铝极易与氧气反应,在表面上形成氧化铝,而失去金属光泽,其熔点高于铝的熔点,故加热时,熔化的铝不会滴落,故选D。【点睛】考查铝的化学性质,铝燃烧的现象的判断,铝极易与氧气反应,在表面上形成氧化铝,其熔点高于铝的熔点,故加热时,熔化的铝不会滴落,由此分析解答。12、C【解析】

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。【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。【点睛】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。13、A【解析】

①与组成合金的纯金属相比,合金的一般硬度更大,故①正确;

②合金为混合物,熔点比它的各成分金属的熔点低,故②正确;

③不同的合金具有不同的性能,改变原料的配比、改变生成合金的条件,得到有不同性能的合金,故③正确;

④合金的导电性不一定比纯金属更强,比如铝合金的导电性比纯铝要差,故④错误;

⑤合金一般比成分金属熔点低,硬度大,具有更好的机械加工性能,故应用范围更广泛,故⑤正确;

故选:A。14、A【解析】

A.H2S与CuSO4溶液能反应生成硫化铜黑色沉淀,A正确;B.H2S与FeSO4溶液不能反应,B错误;C.H2S和SO2反应SO2+2H2S=3S↓+2H2O,析出浅黄色固体,C错误;D.SO2通入紫色石蕊溶液中,溶液变红后不褪色,二氧化硫不能漂白指示剂,D错误;故选A。【点睛】二氧化硫具有漂白性,但其遇到石蕊溶液时,溶液显红色。15、B【解析】

溶液体积V===2L,故答案为B。16、D【解析】

胶体的最本质的特征是分散质颗粒的直径在1nm~100nm之间,溶液和浊液本质区别是:分散质微粒直径在<1nm的是溶液,分散质微粒直径在>100nm的是浊液,故答案为:D。【点睛】利用丁达尔效应可以快速鉴别溶液与胶体,但胶体区别于其他分散系的本质特征是胶体粒子的直径介于1~100nm之间,而不是丁达尔效应;胶体不带电荷,胶体粒子(分散质)带电荷,但淀粉胶体的胶体粒子也不带电荷。二、非选择题(本题包括5小题)17、H2(氢气)Cl2(氯气)Fe(铁)FeCl3(三氯化铁)Fe(OH)3(氢氧化铁)【解析】

A是最轻的气体,所以A是氢气;B是黄绿色气体,所以B为HCl;氢气能在氯气中燃烧生成苍白色火焰;B与C在点燃的条件下结合生成D,D的水溶液呈黄色,可知D为氯化铁,则C为铁单质;向这个溶液中加入NaOH溶液,可得到红棕色沉淀E,即氢氧化铁沉淀。【详解】根据分析可知A为H2(氢气);B为Cl2(氯气);C为Fe(铁);D为FeCl3(三氯化铁);E为Fe(OH)3(氢氧化铁);【点睛】物质的密度、颜色、气味及反应现象等时推断突破口,注意把握相关物质的性质,平时多积累相关知识,难度不大。18、FeFe3O4FeCl2FeCl3Fe(OH)2Fe(OH)34Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)32Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-Fe+2Fe3+=3Fe2+【解析】

由转化关系图可知,红褐色固体F为Fe(OH)3,则E为Fe(OH)2,C为FeCl2,D为FeCl3,A为Fe,B为Fe3O4。据此解答。【详解】(1)由以上分析可知A为Fe,B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3;(2)反应⑧为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;④的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,⑤的离子方程式Fe+2Fe3+=3Fe2+。19、检查装置的气密性C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O2MnO4-+5SO2+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+2NA检验SO2是否除尽,避免干扰CO2的检验500mL容量瓶偏小【解析】

碳和浓硫酸在加热条件下反应生成SO2和CO2,SO2和CO2均能使澄清石灰水变浑浊,因此在用澄清石灰水检验CO2之前必须把SO2吸收干净,酸性高锰酸钾溶液用于吸收SO2,品红用于检验SO2是否除干净,据此分析。【详解】(1)在组装好上述实验装置后,在装入药品之前必须检验装置的气密性,故答案为:检查装置的气密性;(2)装置A中发生的反应为C和浓硫酸共热生SO2、CO2和水,化学方程式为:C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;(3)反应中SO2→SO42-,硫元素由+4价升高为+6价,共升高2价,MnO4-→Mn2+,Mn元素由+7降低为+2价,共降低5价,化合价升降最小公倍数为10,故SO2的系数为5,MnO4-的系数为2,再结合原子守恒、电荷守恒配平其它物质的系数,配平后的方程式为:2MnO4-+5SO2+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+;根据反应2MnO4-+5SO2+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+可知,若用酸性KMnO4溶液吸收标况下22.4LSO2,即1molSO2,则反应转移的电子数为=2NA;(4)装置C的作用是检验SO2是否除尽,避免干扰CO2的检验;(5)配制500mL0.5mol/L的稀硫酸,主要仪器除量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要500mL容量瓶,定容时由于仰视刻度线,则所加蒸馏水偏多,对所配溶液浓度偏小。20、Cu、O取少量溶液,滴加KSCN溶液,溶液变红bc将气体通入品红溶液中,如果品红溶液褪色,加热后又变红,则证明有SO1Cu+1H1SO4(浓)

CuSO4+SO1↑+1H1Od;e;c;b吸收多余的SO1,防止污染空气SO1+1OH-=SO31++H1O【解析】

(1)8CuFeS1+11O18Cu+4FeO+1Fe1O3+16SO1中,Cu元素的化合价由+1价降低为0、O元素的化合价由0降低为-1价,Fe元素的化合价由+1价升高为+3价、S元素的化合价由-1价升高为+4价;(1)铁离子遇KSCN溶液为血红色;(3)二氧化硫为环境污染物,不能排放,可用于制备硫酸或亚硫酸盐;(4)二氧化硫具有漂白性,且漂白具有暂时性;(5)实验室制备,收集干燥的SO1,由装置可知,A为反应装置,C为干燥装置,B为收集装置,D为防止倒吸,E为尾气处理,以此来解答。【详解】(1)8CuFeS1+11O18Cu+4FeO+1Fe1O3+16SO1中,Cu元素的化合价由+1价降低为0、O元素的化合价由0降低为-1价,化合价降低的元素被还原,故Cu、O被还原;故答案为:Cu、O;(1)用稀H1SO4浸泡上述反应制取铜后剩余的固体残渣,取少量所得溶液,检验溶液中存在Fe3+的方法是取少量溶液,滴加KSCN溶液,溶液变红;故答案为取少量溶液,滴加KSCN溶液,溶液变红;(3)二氧化硫为环境污染物,不能高空排放,与浓硫酸不反应,可用于制备硫酸或亚硫酸盐,只有bc符合;故答案为:bc;(4)验证黄铜矿冶炼铜的反应后气体中含有SO1的方法是将气体通入品红溶液中,如果品红溶液褪色,加热后又变红,则证明有SO1;故答案为:将气体通入品红溶液中,如果品红溶液褪色,加热后又变红,则证明有SO1;(5)①装置A产生

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