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文档简介

2024届福建省尤溪县化学高一第一学期期末教学质量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、下列实验装置不能达到实验目的的是A.图1:制备并观察氢氧化亚铁B.图2:证明过氧化钠与水反应放热C.图3:验证NaHCO3和Na2CO3的热稳定性D.图4:验证酸性强弱H2SO4>H2CO3>H2SiO32、自来水厂常用ClO2对饮用水杀菌消毒,ClO2可通过以下反应制取2NaClO3+Na2SO3+H2SO4=2ClO2↑+2Na2SO4+H2O。下列说法正确的是()A.H2SO4是氧化剂 B.Na2SO3发生了还原反应C.ClO2是还原产物 D.生成0.2molNa2SO4时转移电子数为0.4mol3、下列对新制氯水的探究所得出的结论不正确的是A.新制氯水使有色布条褪色,说明新制氯水中含有HClOB.往新制氯水中加入硝酸酸化的AgNO3溶液,有白色沉淀产生,说明新制氯水中有Cl-C.将NaOH固体加入新制的氯水中,溶液颜色迅速变浅,甚至消失D.将新制氯水置于阳光下,有气泡冒出且溶液颜色逐渐变浅,该气体一定是Cl24、Cl2通入足量的氢氧化钠溶液,温度不同时充分反应后产物溶液中除大量OH-外,还有Cl-、ClO-、ClO3-,已知:Cl2+OH-→Cl-+ClO-+H2O(冷碱)、Cl2+OH-→Cl-+ClO3-+H2O(热碱),并知ClO-、ClO3-离子的物质的量比为2:1,试问原混合气体中Cl2与反应后溶液中的Cl-物质的量之比为()A.2:5 B.3:1 C.1:1 D.5:75、如图是配制一定物质的量浓度溶液的过程示意图。下列说法中错误的是(

)A.所配制的Na2CO3溶液的物质的量浓度为1.0mol·L-1B.操作2是将溶解并放置至室温的Na2CO3溶液转移到容量瓶中C.操作4如果仰视,会使配得溶液的浓度偏低D.操作5中,定容摇匀后发现液面低于刻度线,继续加水至液面与刻度线相切6、贮存Cl2的钢瓶上应贴的标签为A.有毒品 B.腐蚀品 C.易燃品 D.爆炸品7、与0.2L1mol/LFeCl3溶液中的氯离子的数目相同是()A.0.2L1mol/LKCl溶液 B.0.6molHCl气体C.0.2L3mol/LKClO3溶液 D.0.6molNaCl晶体8、石英用来制造坩埚是因为()A.高温下,石英与任何化学试剂都不反应,石英熔点高、耐高温B.石英耐酸性能好,与任何酸都不反应C.石英熔点高、耐高温D.石英硬度小,易于加工处理9、一定量的浓HNO3中投入1.28gCu,Cu完全溶解,生成气体颜色越来越浅,共收集到气体448mL(标准状况),将盛有此气体的容器倒扣在水槽中,再通入一定体积的O2,恰好使气体完全溶于水,则通入O2的体积(标准状况)为A.504mL B.336mL C.224mL D.448mL10、某无色气体,可能含HCl、CO2、HI、SO2中的一种或几种,将其通入氯水中,得到无色透明溶液。把溶液分成两份,向一份中加入盐酸酸化的BaCl2溶液,出现白色沉淀;另一份中加入硝酸酸化的AgNO3溶液,也有白色沉淀生成。对于原无色气体推断一定正确的是()A.一定存在HCl B.一定存在SO2 C.肯定没有CO2 D.不能肯定是否含有HI11、下列化学反应的离子方程式错误的是A.与盐酸反应:B.溶于过量NaOH溶液:Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2OC.铝溶于氢氧化钠溶液:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑D.溶于NaOH溶液:12、下列关于Na2CO3和NaHCO3的说法中错误的是()A.NaHCO3俗称小苏打B.Na2CO3和NaHCO3溶液可用Ca(OH)2溶液鉴别C.用加热法除去Na2CO3固体中少量的NaHCO3D.等物质的量的Na2CO3和NaHCO3分别与足量的盐酸反应,生成相同质量的CO213、下列“实验方案”不能达到“实验目的”的是()选项实验目的实验方案A确认Fe(OH)3胶体是否制备成功用可见光束照射B确认金属活动性:Na>Cu将金属钠投入CuSO4溶液中C确认钠与水反应生成NaOH向反应后的混合液中滴加酚酞D确认Al2O3的熔点高于Al将一块表面打磨过的铝箔在酒精灯上加热至熔化,液态铝不会滴落A.A B.B C.C D.D14、下列物质的水溶液能导电,但属于非电解质的是A.CH3COOH B.CO2 C.NH4HCO3 D.Cl215、已知下列反应:2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl3I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI判断下列物质的还原性由强到弱的顺序是A.I->Fe2+>Cl->SO2 B.SO2>I->Fe2+>Cl-C.Fe2+>I->Cl->SO2 D.Cl->Fe2+>SO2>I-16、下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是()A.Al2O3熔点高,可用作耐高温材料 B.晶体硅熔点高,可用作半导体材料C.漂白粉在空气中不稳定,可用于漂白纸张 D.Na具有还原性,可用于制作高压钠灯二、非选择题(本题包括5小题)17、如图是中学化学中常见物质的转化关系,部分物质和反应条件略去。(1)单质F的化学式是___。(2)写出由沉淀J生成H溶液的离子方程式__。(3)溶液E中加入氨水时,先生成白色沉淀L,写出生成L的离子方程式:__,白色沉淀L最终变为红褐色沉淀G,写出L变为G的化学反应方程式__。(4)溶液I中所含金属离子是__。18、有A、B、C、D四种元素,它们的原子序数依次增大,但均小于18,A和B在同一周期,A的电子式为··,B原子L层的电子总数是K层的3倍,0.1molC单质能从酸中置换出2.24L(标准状况)氢气,同时它的电子层结构变成与氖原子相同的电子层结构;D离子的半径比C离子的小,D离子与B离子的电子层结构相同。(1)写出A、B、C、D元素的名称:A________,B______,C________,D________。(2)D元素在周期表中属于第________周期______族。(3)用电子式表示A的气态氢化物的形成过程:____________。(4)A和B的单质充分反应生成的化合物的结构式是___________。(5)B与C形成的化合物是离子化合物还是共价化合物?如何证明?_________。19、某校化学兴趣小组同学取锌粒与浓H2SO4充分反应制取SO2气体,待锌粒全部溶解后,同学们准备用收集到的气体(X)准备做实验,但是老师说收集到的气体(X)可能含有杂质。(1)该化学兴趣小组制得的气体(X)中混有的主要杂质气体可能是________(填化学式),写出此过程所发生的2个化学反应方程式:_______________________;______________________。(2)一定质量的Zn与87.5mL16.0mol/L浓硫酸充分反应,反应后称量剩余锌发现质量减少了78g,产生SO2体积(标准状况下)=_____________L。(3)为证实相关分析,该小组的同学设计了如下图所示的实验装置,对此气体(X)取样进行认真研究(遇有气体吸收过程,可视为全吸收)。①酸性KMnO4溶液的作用是__________________;B中添加的试剂是_____________。②装置C中所装药品为________________,可证实气体X中混有较多量某杂质气体的实验现象是_______________________________________。20、如图所示,将仪器A中的浓盐酸滴加到盛有MnO2的烧瓶中,加热后产生的气体依次通过装置B和C,然后再通过加热的石英玻璃管D(放置有铁粉)。请回答:(1)仪器A的名称是________,烧瓶中反应的化学方程式是_____________________。(2)装置B中盛放液体是___,气体通过装置B的目的是__________________,装置C中盛放的液体是_________。(3)D中反应的化学方程式是__________________________________________。(4)烧杯E中盛放的液体是_____,反应的离子方程式是___________。(5)资料表明D中产物有以下性质:①受热易升华,冷却后易凝华;②遇H2O(g)剧烈反应.为收集D中产物,在D与E之间,除增加收集装置外,还需要增加__装置。21、把NaOH、MgCl2、AlCl3三种固体组成的混合物溶于足量水后,产生1.16g白色沉淀,再向所得浊液中逐渐加入1.00mol/LHCl溶液,加入HCl溶液的体积与生成沉淀质量的关系如图所示。(1)A点的沉淀物的化学式为_____________。(2)写出A点至B点发生反应的离子方程式:_____________________。(3)原混合物中NaOH的质量是_________g,C点(此时沉淀恰好完全溶解)对应的HCl溶液的体积为___________mL。

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.氢氧化亚铁不稳定,易空气被氧化。图1通H2把试管中的氢氧化钠溶液压入装铁和硫酸反应的装置中,起到了隔绝空气的作用,故A正确;B.图2:过氧化钠滴水后,脱脂棉燃烧了,说明过氧化钠和水反应是放热反应,故B能证明过氧化钠与水反应放热。故B正确;C.图3:验证NaHCO3和Na2CO3的热稳定性实验,应该是碳酸氢钠在里边小试管,碳酸钠装在大试管里;故C错;D.图4H2SO4+Na2CO3=Na2SO4+CO2+H2O:Na2SiO3+CO2+H2O=H2SiO3+Na2CO3证明酸性H2SO4>H2CO3>H2SiO3故D正确。2、C【解析】

A.反应2NaClO3+Na2SO3+H2SO4=2ClO2↑+2Na2SO4+H2O,H2SO4中元素化合价不变,硫酸既不是氧化剂又不是还原剂,故A错误;B.Na2SO3中S元素化合价由+4升高为+6,Na2SO3发生了氧化反应,故B错误;C.NaClO3中氯元素化合价降低得到ClO2,所以ClO2是还原产物,故C正确;D.生成0.2molNa2SO4时只有0.1molNa2SO3被氧化,转移电子数为0.2mol,故D错误。【点睛】本题考查了氧化还原反应的概念、规律及计算,明确元素化合价是解本题关键,注意H2SO4中元素化合价不变,硫酸既不是氧化剂又不是还原剂。3、D【解析】

A.新制氯水中含有HClO分子,HClO具有强氧化性能表现漂白性,使有色布条褪色,选项A正确;B.氯水中含有氯离子,氯离子与银离子反应生成氯化银沉淀,所以加入AgNO3溶液产生白色沉淀,选项B正确;C.将NaOH固体加入新制的氯水中,氯气与NaOH反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,溶液颜色迅速变浅,甚至消失,选项C正确;D.次氯酸见光分解生成氧气,选项D不正确;答案选D。4、D【解析】

Cl2生成ClO−与ClO3−是被氧化的过程,化合价分别由0价升高为+1价和+5价,ClO−与ClO3−的物质的量浓度之比为2:1,则可设为2mol,ClO3−为1mol,失去电子的总物质的量为2mol×(1-0)+1mol×(5-0)=7mol。氧化还原反应中氧化剂和还原剂之间得失电子数目相等,Cl2生成Cl−是被还原的过程,化合价由0价降低为−1价,则得到电子的物质的量也应为7mol,即生成的Cl−的物质的量为,则参加反应的氯气是,据此分析。【详解】据分析可知,原混合气体中Cl2与反应后溶液中的Cl-物质的量之比为5:7;故答案选D。5、D【解析】

A选项,10.6g碳酸钠物质的量,溶液体积为100mL,因此所配制的Na2CO3溶液的物质的量浓度为1.0mol∙L-1,故A正确,不符合题意;B选项,操作2是将溶解并放置至室温的Na2CO3溶液,冷却至室温后再转移到容量瓶中,故B正确,不符合题意;C选项,操作4如果仰视,溶液的体积偏大,则配得溶液的浓度偏低,故C正确,不符合题意;D选项,操作5中,定容摇匀后发现液面低于刻度线,继续加水至液面与刻度线相切,溶液体积偏大,浓度偏低,故D错误,符合题意;综上所述,答案为D。6、A【解析】

氯气是黄绿色有刺激性气味的气体,密度比空气大,有毒,据此分析。【详解】氯气为有毒的气体,贮存Cl2的钢瓶上应贴的标签为有毒品。答案选A。7、D【解析】

0.2L1mol/L溶液中氯离子的物质的量是0.6mol。【详解】0.2L1mol/L溶液中氯离子的物质的量是0.6mol;A.0.2L1mol/L溶液氯离子的物质的量是0.2mol,A错误;B.是分子晶体,气体状态不电离,不含氯离子,故B错误;C.溶液中不含氯离子,C错误;D.是离子晶体,晶体中含有氯离子,0.6mol晶体氯离子的物质的量是0.6mol,D正确;答案选D。8、C【解析】

A.高温情况下,石英的成分SiO2可和碳发生反应,A项错误;B.二氧化硅可以和HF发生反应,B项错误;C.石英成分SiO2,属于原子晶体,具有熔点高、耐高温等性质,C项正确;D.石英成分SiO2,属于原子晶体,硬度一般较大,D项错误;本题答案选C。9、C【解析】

1.28g铜的物质的量==0.02mol,Cu与硝酸反应生成硝酸铜与氮的氧化物,而氮的氧化物倒扣在水中,通入氧气,恰好使气体完全溶于水中,又生成硝酸,纵观整个反应过程可知,铜提供的电子等于通入的氧气获得的电子,故通入氧气的物质的量==0.01mol,故通入氧气的体积=0.01mol×22.4L/mol=0.224L=224mL,故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应有关计算,难度中等,得出Cu失去电子数目等于O2获得电子之和是解答本题的关键。10、B【解析】

根据混合气体通入氯水中,得到无色透明溶液可知,原气体中一定不存在HI;一份溶液中进入BaCl2溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀为硫酸钡,则原气体中一定含有SO2,二氧化硫被氯水氧化成硫酸;另一份中加入硝酸酸化的AgNO3溶液,也有白色沉淀生成,该白色沉淀为AgCl,由于气体通入氯水,引进了氯离子,无法确定原气体中是否含有HCl【详解】A.根据以上分析可知,原气体中不能确定是否含有氯化氢,故A错误;B.根据分析可知,原混合气体中一定存在二氧化硫气体,故B正确;C.题干信息无法确定是否含有二氧化碳气体,故C错误;D.根据分析可知,原气体中一定不含有HI气体,故D错误;11、D【解析】

A.与盐酸反应生成氯化铝和水,反应的离子方程式为,选项A正确;B.溶于过量NaOH溶液生成偏铝酸钠和水,反应的离子方程式为Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O,选项B正确;C.铝溶于氢氧化钠溶液生成偏铝酸钠和氢气,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,选项C正确;D.溶于NaOH溶液生成偏铝酸钠和水,反应的离子方程式为,选项D错误;答案选D。12、B【解析】

A.依据碳酸钠,碳酸氢钠俗称解答;B.二者与氢氧化钙反应都产生沉淀;C.碳酸氢钠不稳定受热易分解;D.依据原子守恒可知等物质的量的碳酸钠和碳酸氢钠中碳原子的个数相同。【详解】A.碳酸钠俗称纯碱,碳酸氢钠俗称小苏打,故A正确;B.二者与氢氧化钙都产生沉淀,现象相同,无法用氢氧化钙区别,故B错误;C.碳酸氢钠不稳定,受热分解生成碳酸钠和水,二氧化碳,所以可用加热法除去Na2CO3固体中少量的NaHCO3,故C正确;D.二者都能与盐酸反应生成二氧化碳,盐酸足量,依据碳原子个数守恒,等物质的量的Na2CO3和NaHCO3分别与足量的盐酸反应,生成相同质量的CO2,故D正确;故选:B。13、B【解析】

A.胶体具有丁达尔效应,所以可以用丁达尔效应检验是否生成胶体,用可见光束照射,若产生光亮的通路,证明Fe(OH)3胶体制备成功,故A能达到实验目的;B.Na先和水反应生成NaOH,NaOH再和硫酸铜发生复分解反应生成氢氧化铜沉淀,所以Na不能置换出Cu,不能确认金属活动性:Na>Cu,故B不能达到实验目的;C.酚酞遇碱变红色,如果在Na和水的反应溶液中滴入酚酞变红色,就说明生成NaOH,故C能达到实验目的;D.氧化铝的熔点高,包裹在Al的外面,则铝箔在酒精灯上加热至熔化,液态铝不会滴落,可以确认Al2O3的熔点高于Al,故D能达到实验目的;答案选B。14、B【解析】

A.CH3COOH的水溶液能够导电,且是因为自身发生电离而导电,故CH3COOH是电解质,故A不符合题意;B.CO2的水溶液虽然能够导电,但并不是CO2本身发生电离,而其与水反应的产物H2CO3发生电离,故CO2是非电解质,故B符合题意;C.NH4HCO3的水溶液能够导电,且是因为自身发生电离而导电,故NH4HCO3是电解质,故C不符合题意;D.Cl2的水溶液虽然能够导电,但其是单质,单质既不是电解质也不是非电解质,故D不符合题意;故答案为:B。15、B【解析】

根据还原剂的还原性大于氧化剂,还原剂的还原性强于还原产物的还原性分析判断。【详解】①2FeCl3+2HI═I2+2FeCl2+2HCl中还原剂是KI、还原产物是FeCl2,所以还原性KI>FeCl2,即

I->Fe2+;②2FeCl2+Cl2═2FeCl3中还原剂是FeCl2、还原产物是FeCl3,所以还原性FeCl2>FeCl3,即Fe2+>Cl-;③I2+SO2+2H2O═2HI+H2SO4中还原剂是SO2、还原产物是HI,所以还原性SO2>HI,即

SO2>I-;因此还原性强弱顺序是SO2>I->Fe2+>Cl-,故选B。16、A【解析】

A.Al2O3熔点高,可用作耐高温材料,故A符合题意;B.晶体硅熔点高与可用作半导体材料没有联系,故B不符合题意;C.漂白粉在空气中不稳定,易变质,漂白纸张与漂白粉稳定性没有联系,故C不符合题意;D.Na具有还原性,制作高压钠灯是由于钠的焰色反应是黄色光,穿透强,故D不符合题意;综上所述,答案为A。【点睛】可用作耐高温材料主要有Al2O3和MgO。二、非选择题(本题包括5小题)17、H2Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OFe2++2NH3·H2O=Fe(OH)2↓+2NH4+4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)34Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3Al3+和Na+【解析】

溶液E与氨水反应生成红褐色沉淀G,可知G是氢氧化铁,则红色物质A是Fe2O3;金属单质B能与强碱溶液反应,B是Al、F是H2、H是NaAlO2;Fe2O3与Al发生铝热反应生成氧化铝和铁,D是Al2O3、C是Fe;Fe与盐酸反应生成FeCl2,则E是FeCl2;NaAlO2与盐酸反应生成氯化钠、氯化铝,氯化铝与氨水反应生成氢氧化铝沉淀,J是Al(OH)3,氢氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠。【详解】根据以上分析,(1)铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气,所以单质F是氢气,化学式是H2。(2)沉淀J是Al(OH)3,与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠溶液,反应的离子方程式Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。(3)溶液E是FeCl2,加入氨水时,生成白色沉淀氢氧化亚铁,反应的离子方程式是Fe2++2NH3·H2O=Fe(OH)2↓+2NH4+,氢氧化亚铁易被氧气氧化为红褐色氢氧化铁沉淀,白色沉淀变为红褐色沉淀的化学反应方程式是4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。(4)NaAlO2与盐酸反应生成氯化钠、氯化铝,所以溶液I是中所含金属离子是Al3+和Na+。【点睛】本题考查无机物推断,物质的颜色及转化关系中特殊反应是推断突破口,再结合转化关系推断,需要熟练掌握铝、铁及其化合物的性质。18、碳氧镁铝三ⅢAO=C=OB与C形成的化合物是MgO,为离子化合物;检验方法为验证其熔融物是否导电,若导电则为离子化合物,若不导电则为共价化合物【解析】

由A的电子式可知,A为碳或硅,又因为原子序数依次增大且小于18,则A为碳,根据B的电子层上电子的数量关系可知B为氧;0.1molC可以从酸中置换出0.1molH2,则C为+2价金属,故为镁;根据D离子的电子层结构可知D为铝。【详解】(1)分析可知,A、B、C、D分别为C、O、Mg、Al,元素的名称分别为碳、氧、镁、铝;(2)D元素为铝,位于周期表中第三周期IIIA族;(3)A的简单氢化物为甲烷,其形成过程由1个碳原子与4个氢原子生成,可表示为;(4)C和氧气充分反应生成二氧化碳,为直线形,结构式为O=C=O;(5)B与C形成的化合物为氧化镁,为离子化合物;检验方法为验证其熔融物是否导电,若导电则为离子化合物,若不导电则为共价化合物。19、H2Zn+2H2SO4(浓)ZnSO4+SO2↑+2H2OZn+2H2SO4=ZnSO4+H2↑4.48L除去二氧化硫气体浓硫酸CuOC中黑色粉末变为红色,D中的白色固体变为蓝色【解析】

(1)浓硫酸随反应进行浓度变小后,稀硫酸和锌反应生成氢气,所以气体杂质含有氢气;锌和浓硫酸反应生成硫酸锌,二氧化硫和水,锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,据此书写化学方程式;(2)硫酸完全反应,发生反应:Zn+2H2SO4(浓)=ZnSO4+SO2↑+H2O,Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,结合方程式计算;(3)证明气体中含有氢气,酸性高锰酸钾溶液目的吸收生成的二氧化硫气体,则B装置中加浓硫酸吸收气体表面的水分,装置C将残留的气体通过灼热的氧化铜反应,目的是验证该气体具有还原性,装置D无水硫酸铜检验水,若变蓝色则C装置反应生成水,根据元素守恒且该气体具有还原性,则X气体为H2,据此进行分析.【详解】(1)浓硫酸随反应进行浓度变小后,稀硫酸和锌反应生成氢气,所以气体杂质含有氢气;锌和浓硫酸反应生成硫酸锌,二氧化硫和水,故对应的化学方程式为Zn+2H2SO4(浓)ZnSO4+SO2↑+2H2O,锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,

故对应的化学方程式为Zn+2H2SO4=ZnSO4+H2↑;(2)一定质量的Zn与87.5mL16.0mol/L的H2SO4的浓溶液充分反应,反应后称量剩余锌发现质量减少了78.0g,则参加反应Zn的物质的量为1.2mol,H2SO4的物质的量为0.0875L×16mol/L=1.4mol;由于硫酸都没有剩余,设与浓硫酸反应的Zn为xmol,与稀硫酸反应的Zn为ymol,则:在Zn+2H2SO4(浓)=ZnSO4+SO2↑+H2O中参加反应的H2SO4为2xmol、生成的SO2为xmol,在Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑中参加反应的H2SO4为ymol,生成的H2为ymol;由题意可知:x+y=1.2、2x+y=1.4,解得x=0.2,y=1.0;故产生SO2体积(标准状况下)=0.2mol×22.4L/mol=4.48L;(3)证明气体中含有氢气,酸性高锰酸钾溶液目的吸收生成的二氧化硫气体,则B装置中加浓硫酸吸收气体表面的水分,装置C将残留的气体通过灼热的氧化铜反应,目的是验证该气体具有还原性,装置D无水硫酸铜检验水,若变蓝色则C装置反应生成水,根据元素守恒且该气体具有还原性,则X气体为H2;①由以上分析得,酸性KMnO4溶液的作用是除去二氧化硫气体;B中添加的试剂是浓硫酸;②由以上分析得,装置C中所装药品为CuO;可证实气体X中混有较多量某杂质气体的实验现象是C中黑色粉末变为红色,D中的白色固体变为蓝色。20、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和NaCl溶液吸收氯气中混有的杂质HCl浓硫酸2Fe+3Cl22FeCl3氢氧化钠溶液Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O干燥【解析】

实验室用二氧化锰和浓盐酸共热制备氯气,因浓盐酸具有挥发性,制得的氯气中混有氯化氢和水蒸气,要得到纯净的氯气,应除去氯化氢和水蒸气,可以依次通过盛有饱和食盐水、浓硫酸的洗气瓶进行除杂,氯气与铁在加热条件下反应生成氯化铁,氯气有毒,直接排放到空气中能够污染空气,应进行尾气处理,氯气能够与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以选择氢氧化钠溶液吸收过量的氯气。【详解】(1)仪器A的名称是分液漏斗;烧瓶中二氧化锰和浓盐酸共热反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为分液漏斗;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)浓盐酸具有挥发性,所以制备的氯气中含有氯化氢和水蒸气,要得到纯净的氯气,应除去氯化氢和水蒸气,氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,所以选择盛有饱和食盐水的B装置除去氯化氢,浓硫酸具有吸水性,可以干燥氯气,所以选择盛有浓硫酸的洗气瓶C除去水蒸气,故答案为饱和NaCl溶液;吸收氯气中混有的杂质HCl;浓硫酸;(3)装置D中氯气和铁共热发生化合反应生成氯化铁,反应的化学方程式为2Fe+3Cl22FeCl3,故答案为2Fe+3Cl22FeCl3;(4)氯气有毒,直接排放到空气中能够污染空气,应进行尾气处理,氯气能够与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应离子方程式:Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO

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