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文档简介

2024届甘肃省静宁一中化学高一第一学期期末监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列关于某些离子的检验说法中正确的是A.向某溶液中加稀盐酸,能产生澄清石灰水变浑浊的无色、无味的气体,则该溶液中一定有CO32-B.向某溶液中加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,则该溶液中一定有SO42-C.向某溶液中加入浓NaOH溶液并加热,能产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,则该溶液一定有NH4+D.向某溶液中加入AgNO3溶液产生白色沉淀,则该溶液中一定含有Cl-2、下列四组物质中,前者属于电解质,后者属于非电解质的是A.二氧化碳碳酸钠 B.硫酸钠乙醇C.氧化铝硫 D.蔗糖氢氧化钠3、化学与生活等密切相关,下列说法不正确的是A.医院中的“血液透析”与胶体的性质有关B.“铁质菜刀生锈”与氧化还原反应有关C.目前“加碘食用盐”中添加的含碘物质是KID.维生素C可将Fe3+转变为Fe2+,所以维生素C具有还原性4、设NA表示阿伏加德罗常数的数值,则下列叙述中正确的是()A.标准状况下,22.4LSO2中含分子数约为4NAB.0.1molFe与足量水蒸气在高温下充分反应后失电子数为0.1NAC.在1L0.01mol/L的氯水中,含有Cl2分子总数一定为0.01NAD.标准状况下,0.5molN2和0.5molO2的混合气体所含体积约为22.4L5、下列实验操作中正确的是()A.蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加热B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口下沿处C.分液操作时,先将分液漏斗中下层液体从下口全部放出,再将上层液体从下口放出D.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大6、在酸性条件下,可发生如下反应:ClO3-+2M3++4H2O=M2O7n-+Cl-+8H+,M2O7n-中M的化合价是A.+4 B.+5 C.+6 D.+77、下列反应中,参加反应的HCl只有部分被氧化的是A.NaOH+HCl=NaCl+H2OB.Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑C.MnO2+4HCl(浓)△MnCl2+2H2O+Cl2↑D.CuO+2HCl=CuCl2+H2O8、下列气体中不能用排空气法收集的是()A.H2 B.CO2 C.NO D.O29、向100mLFeI2、FeBr2组成的混合溶液中,通入2.24L氯气(标准状况下),刚好有的Fe2+被氧化,由此推知FeI2的浓度可能是()A.2mol/L B.0.8mol/L C.0.6mol/L D.1mol/L10、下列说法或实验操作不正确的是A.配制10%的ZnSO4溶液,将l0gZnSO4溶解于90g水中B.用四氯化碳萃取碘水中的碘时,将碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口放出C.NaCl溶液蒸发结晶时,蒸发血中有晶体析出并剩余少量液体时即停止加热D.检验蔗糖水解产物具有还原性时,先向蔗糖溶液中加入几滴稀硫酸,水浴加热几分钟,再向其中加入新制的银氨溶液,并水浴加热。11、A、B、C都为短周期元素,它们在周期表中的位置如图所示:ABC已知A、B两元素原子序数之和等于C元素的原子序数,下列说法正确的是()A.元素A的原子序数7 B.元素B位于第ⅥA族C.元素C位于第四周期 D.元素C原子最外层有5个电子12、某溶液含有①NO3-②HCO3-③SO32-④CO32-⑤SO42-等五种阴离子。向其中加入少量的Na2O2固体后,溶液中离子浓度基本保持不变的是(设溶液体积无变化)().A.① B.①④⑤ C.①③⑤ D.①③④⑤13、下列各项操作中,错误的是()A.用酒精萃取溴水中的溴单质的操作可选用分液漏斗,而后静置分液B.进行萃取操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出C.萃取分液前需对分液漏斗检漏D.为保证分液漏斗内的液体顺利流出,需将上面的塞子拿下14、将10mL1mol·L-1Na2SO4溶液加水稀释至100mL,稀释后Na+的物质的量浓度为A.0.1mol·L-1 B.0.2mol·L-1 C.0.1mol D.0.2mol15、下列离子方程式中,正确的是()A.氨气通入醋酸溶液:CH3COOH+NH3═CH3COO﹣+NH4+B.碳酸氢钠溶液中加过量石灰水:2HCO3﹣+Ca2++2OH﹣═CaCO3↓+2H2O+CO32﹣C.澄清石灰水与稀盐酸反应:Ca(OH)2+2H+═Ca2++2H2OD.稀硫酸滴在铜片上:Cu+2H+═Cu2++H2↑16、下列反应的离子方程式书写正确的是()A.钠和冷水反应:Na+2H2O===Na++2OH-+H2↑B.氯化铝与过量氨水反应:Al3++3OH-===Al(OH)3↓C.金属铝溶于盐酸中:2Al+6H+===2Al3++3H2↑D.铁跟稀硫酸反应:2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑二、非选择题(本题包括5小题)17、已知A→C必须加热,否则会发生钝化现象。请回答下列问题:(1)A是________,你推断的理由是___________________。(2)B在酸性条件下与H2O2反应的离子方程式:_____________________。(3)A与过量浓H2SO4反应的化学方程式:_______________________。18、将铁粉和铝粉的混合物逐渐加入100mL的稀硝酸中,其产生的有关离子浓度与加入铁粉和铝粉的混合物的质量的关系如下图所示:若反应过程中生成的气体为NO,溶液的体积变化忽略不计。请回答下列问题:(1)X表示的变化离子是_______________(填离子符号)。(2)OA段发生反应的离子方程式是___________________________________。(3)稀硝酸溶解1.10g铁粉和铝粉后溶液还能继续溶解混合物的原因是________________(4)该硝酸的浓度是_____________mol·L-1。19、实验室欲制备FeCl3固体。已知FeCl3固体易吸水潮解。现利用下图装置制取FeCl3固体。(1)分液漏斗①中放浓硫酸,烧瓶②中放固体氯化钠和二氧化锰,将浓硫酸滴加到烧瓶中共热。分两步写出反应的化学方程式:①_________________,②__________。(2)为了获得纯净干燥的氯气,应除杂和干燥。在B瓶中的液体应是__________,其作用____________________;在C瓶中的液体应是________,其作用是________________。(3)D中盛放的固体是铁粉,其中的反应方程式为___________________。在D及E装置中观察到现象是_________________________。(4)F中装的是碱石灰(主要成分是CaO与NaOH),F的作用是_______。20、铁是人体必需的微量元素,在肺部,血红蛋白中血红素的Fe2+与O2结合,把O2送到各个组织器官。铁摄入不足可能引起缺铁性贫血。黑木耳中含有比较丰富的铁元素,某研学小组测定其含量。(1)【铁元素的分离】称量黑木耳,将之洗净切碎,用蒸馏水浸泡,但浸泡液中未能检测到铁元素。在坩埚中高温灼烧黑木耳,使之完全灰化。用酸充分溶解,过滤,滤液备用。①浸泡液检测不出铁元素的原因是________。②滤液中铁元素的存在形式是Fe2+、________。(2)【配制溶液】将滤液配制成100mL溶液。选择合适的仪器完成“铁元素的分离”、“配制溶液”2个实验,下列仪器不必使用的是_______。(3)【铁元素含量测定】研学小组提出如下测量方案:Ⅰ.沉淀法:向溶液中加入足量NaOH溶液,过滤、洗涤沉淀、加热烘干、称量。评价该测量方案是否可行________。Ⅱ.比色法:流程示意如下:①用离子方程式解释加入H2O2的目的是________。②溶液a的颜色是________。③溶液颜色越深,光的透过能力越差,即透光率越小。若不加H2O2,测出黑木耳中铁元素的含量________(填“偏大”或“偏小”)。(4)亚铁盐易被氧化,但在体内Fe2+参与O2的运输却不被氧化。蛋白质是一种既有亲水部分、又有疏水部分的大分子,为血红素提供了疏水环境。可见,氧化还原反应能否发生与_________有关。21、请回答有关合金的知识。(1)电器修理中所用的焊锡是锡铅合金,它的熔点比纯铅的熔点_________(填“高”或“低”);镁铝合金用于飞机制造,其硬度比纯铝的硬度_____________(填“大”或“小”)。(2)古代的“药金”外观与金相似,常被误认为是金子。将碳酸锌、木炭、赤铜(Cu2O)混合加热到800℃,就可得到金光闪闪的“药金”。“药金”的主要成分是__________。有关的化学方程式是___________________;_____________;________________。

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.使澄清石灰水变浑浊的无色、无味的气体为CO2,与盐酸反应能产生CO2气体,则该溶液中可能存在CO32-、HCO3-,故A错误;B.若溶液中存在Ag+,则加入BaCl2溶液时有白色AgCl沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,所以上述实验不能说明一定有SO42-,还可能存在Ag+,故B错误;C.能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体为氨气,溶液中加入浓NaOH溶液并加热产生氨气,则该溶液一定有NH4+,反应为NH4++OH-NH3↑+H2O,故C正确;D.Ag2CO3也难溶于水,所以若溶液中含有CO32-,加入AgNO3溶液时会产生白色沉淀,则该溶液中不一定含有Cl-,故D错误;故选C。2、B【解析】试题分析:A.二氧化碳是非电解质,碳酸钠是电解质,故A错误;B.硫酸钠是电解质,乙醇是非电解质,故B正确;C.氧化铝是电解质,硫是单质,既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D.蔗糖是非电解质,氢氧化钠是电解质,故D错误;故选B。【考点定位】考查了电解质和非电解质的判断【名师点晴】把握概念是解题关键,电解质是指在水溶液或熔化状态下能导电的化合物,包括酸、碱、盐、活泼金属氧化物和水;非电解质是指在水溶液和熔化状态下都不能导电的化合物,包括非金属氧化物、一些氢化物和大多数有机物;特别注意单质和混合物既不是电解质也不是非电解质,据此分析答题。3、C【解析】

A、通过将体内血液引流至体外,经一个由无数根空心纤维组成的透析器中,血液与含机体浓度相似的电解质溶液(透析液)在一根根空心纤维内外,通过弥散、超滤、吸附和对流原理进行物质交换,清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡;同时清除体内过多的水分,并将经过净化的血液回输的整个过程称为血液透析,其过程与胶体胶粒带电性质有关,故A不符合题意;B、“铁质菜刀生锈”过程是铁单质与空气中氧气、水等反应生成铁的氧化物,其过程中铁单质被氧化,故B不符合题意;C、加碘食盐添加的碘物质为KIO3,故C符合题意;D、维生素C能够与Fe3+反应,Fe3+被还原为Fe2+,维生素C被氧化,作还原剂,具有还原性,故D不符合题意;故答案为C。4、D【解析】

A.标准状况下,22.4LSO2的物质的量是22.4L÷22.4L/mol=1mol,其中含分子数约为NA,故A错误;B.0.1molFe与足量水蒸汽高温完全反应时生成四氧化三铁,失去电子的物质的量为0.1mol×8/3=4/15mol,失去的电子数为4NA/15,故B错误;C.氯气溶于水,部分与水反应生成氯化氢和次氯酸,在1L0.01mol•L-1的氯水中,含有的Cl2分子总数一定小于0.01NA,故C错误;D.标准状况下,0.5molN2和0.5molO2的混合气体所占体积约为:(0.5mol+0.5mol)×22.4L/mol=22.4L,故D正确;故答案选D。【点睛】本题考查了阿伏加德罗常数的有关计算,熟练掌握公式的使用和物质的结构是解题关键,注意气体摩尔体积的使用条件和范围,注意氧化还原反应中元素化合价变化的判断。5、B【解析】

A.在蒸发操作过程中,当加热到有大量固体析出时即停止加热,利用余热蒸干剩余的液体,故A错误;B.蒸馏操作时,温度计水银球应在蒸馏烧瓶的支管口下沿处,故B正确;C.分液操作时,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从上口倒出,故C错误;D.萃取的基本原则是萃取剂与原溶剂互不相溶,且溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中的溶解度大得多,萃取剂密度可以比水小,故D错误;故选B。6、C【解析】根据电荷守恒-1+3×2=-1-n+8,n=2,设M的化合价是x,则2x-2×7=-2,x=+6,故C正确。7、C【解析】

A选项,NaOH+HCl=NaCl+H2O,HCl没有化合价变化,故A错误;B选项,Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑,HCl中氢化合价全部降低,被还原,故B错误;C选项,MnO2+4HCl(浓)△MnCl2+2H2O+Cl2↑,HCl中Cl化合价部分升高,被氧化,故C正确;D选项,CuO+2HCl=CuCl2+H2O,HCl没有化合价变化,故D错误。综上所述,答案为C。8、C【解析】

不能用排空气收集的气体性质有:会与空气中的成分反应,与空气的密度相差很小,NO会与空气中的O2反应,不能用排空气法收集,选C。9、C【解析】

标况下2.24L氯气的物质的量为:=0.1mol,由于还原性强弱:I->Fe2+>Br-

,氯气通入到100mLFeI2、FeBr2混合溶液中,氯气先氧化碘离子,再氧化亚铁离子;碘离子完全氧化后,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,发生反应离子方程式为:Cl2+2I−=2Cl−+I2,Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;A.若FeI2的浓度为2mol/L,则n(FeI2)=2mol/Lx0.1L=0.2mol,n(I−)=0.4mol,混合溶液中至少有n(Fe2+)=0.2mol,氯气先氧化碘离子,碘离子完全氧化后,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,根据反应Cl2+2I−=2Cl−+I2,碘离子消耗的n(Cl2)=n(I−)=0.2mol,通入的氯气一共为0.1mol,与题意不符,故A不符合题意;B.若FeI2的浓度为0.8mol/L,则n(FeI2)=0.8mol/Lx0.1L=0.08mol,n(I−)=0.16mol,混合溶液中至少有n(Fe2+)=0.08mol,氯气先氧化碘离子,碘离子完全氧化后,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,根据反应Cl2+2I−=2Cl−+I2,碘离子消耗的n(Cl2)=n(I−)=0.08mol,通入的氯气一共为0.1mol,则与Fe2+反应的氯气物质的量为0.02mol,根据反应Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+可得,0.02mol氯气消耗的Fe2+的物质的量为0.04mol,根据题意,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,则溶液中的Fe2+的总物质的量为0.08mol,与FeI2中Fe2+的物质的量相等,说明溶液中不含FeBr2,与题意不符,故B不符合题意;C.若FeI2的浓度为0.6mol/L,则n(FeI2)=0.6mol/Lx0.1L=0.06mol,n(I−)=0.12mol,混合溶液中至少有n(Fe2+)=0.06mol,氯气先氧化碘离子,碘离子完全氧化后,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,根据反应Cl2+2I−=2Cl−+I2,碘离子消耗的n(Cl2)=n(I−)=0.06mol,通入的氯气一共为0.1mol,则与Fe2+反应的氯气物质的量为0.04mol,根据反应Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+可得,0.04mol氯气消耗的Fe2+的物质的量为0.08mol,根据题意,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,则溶液中的Fe2+的总物质的量为0.16mol,说明溶液中含有FeBr2,FeBr2中Fe2+的物质的量为0.1mol,即混合溶液中FeBr2的浓度为1mol/L时符合题意,故C符合题意;D.若FeI2的浓度为1mol/L,则n(FeI2)=1mol/Lx0.1L=0.1mol,n(I−)=0.2mol,混合溶液中至少有n(Fe2+)=0.1mol,氯气先氧化碘离子,碘离子完全氧化后,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,根据反应Cl2+2I−=2Cl−+I2,碘离子消耗的n(Cl2)=n(I−)=0.1mol,通入的氯气一共为0.1mol,即溶液中的碘离子将通入的氯气完全消耗,不会有Fe2+被氧化,根据题意,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,与题意不符,故D不符合题意;答案选C。10、D【解析】A、10gZnSO4溶解在90g水中,所得溶液质量分数为1010+90×100%=10%,符合要求,因此A描述正确。B、CCl4不溶于水,可以用作萃取碘水中碘的萃取剂,由于CCl4点睛:①由于质量具有加和性,所以配制一定质量分数的溶液可以直接计算得到所需物质质量,再进行混合即可。配制一定物质的量浓度的溶液时,由于体积没有加和性,所以通过计算得到所需物质体积,再进行混合,实际所得到的体积不是二者体积和,所以配制的结果也就是错误的,因此必须使用一定规格的容量瓶准确配制出所需的体积。11、A【解析】

由图可知,A和B位于第二周期,C位于第三周期。设A的原子序数为x,则B的原子序数为(x+2),C的原子序数为(x+1+8)=x+9,则x+(x+2)=x+9,x=7。所以A、B、C的原子序数分别为7、9、16,对应的元素分别为氮、氟、硫。【详解】A.A为氮元素,原子序数为7,故A正确;B.元素B为F,位于第ⅦA族,故B错误;C元素C为硫元素,位于第三周期,故C错误;D.元素C为硫元素,最外层有6个电子,故D错误;答案:A12、A【解析】

Na2O2与水反应生成氢氧化钠,溶液呈碱性,HCO3-与OH-反应生成CO32-,则HCO3-离子浓度减小,CO32-离子浓度增大;Na2O2具有强氧化性,将SO32-氧化为SO42-,则SO32-离子浓度减小,SO42-浓度增大;NO3-浓度基本不变。答案选A。【点睛】本题考查Na2O2的性质以及离子反应,难度不大,注意Na2O2的强氧化性,Na2O2与水反应生成氢氧化钠,溶液呈碱性,Na2O2具有强氧化性,能与OH-反应的离子和具有还原性的离子的浓度会发生改变;同时溶液中存在反应生成的离子,该离子浓度也会变化。13、A【解析】

A.酒精和水是互溶的,不能做萃取剂来萃取溴水中的溴单质,可以用四氯化碳来萃取,故A错误;B.萃取分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,故B正确;C.分液漏斗结构中有瓶塞和旋塞,所以使用前要先检查是否漏水,故C正确;D.打开塞子使漏斗内外压强相等,保证液体顺利流出,故D正确;故答案选A。14、B【解析】

1mol·L-1Na2SO4溶液中c(Na+)=2mol/L,将溶液稀释10倍后,c(Na+)变为原来的,故稀释后Na+的物质的量浓度为0.2mol/L,故答案为B。15、A【解析】

A.氨气通入醋酸溶液生成醋酸铵,离子方程式为:CH3COOH+NH3═CH3COO﹣+NH4+,A项正确;B.碳酸氢钠溶液中加过量石灰水,反应生成碳酸钙沉淀、氢氧化钠和水,离子方程式为:HCO3﹣+Ca2++OH﹣═CaCO3↓+H2O,B项错误;C.澄清石灰水与稀盐酸反应生成氯化钙和水,澄清石灰水可拆成离子,离子方程式为:OH﹣+H+═H2O,C项错误;D.铜与稀硫酸不反应,无法书写离子方程式,D项错误;答案选A。【点睛】解答本题的关键是如何判断哪些物质能拆成离子,哪些物质不能拆成离子,要熟练掌握物质的“拆分”原则:书写离子方程式时,氧化物、过氧化物、弱电解质、多元弱酸的酸根离子、沉淀、气体、非电解质在离子方程式中均不能拆分,易电离的强电解质(强酸、强碱、大多数可溶性盐)拆成离子形式。其中需要注意的是①酸式盐:a.弱酸的酸式酸根离子不能拆开;b.强酸的酸式酸根离子在水溶液中写成拆分形式;②微溶物在离子方程式中的书写方法:微溶物出现在反应物中时,澄清溶液可以拆,悬浊液不可拆;微溶物出现在生成物中时当沉淀处理,不可拆。16、C【解析】分析:A.电荷是否守恒;B.氨水是弱碱;C.金属铝溶于盐酸中反应生成氯化铝和氢气;D.铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气;据此分析判断。详解:A.钠和冷水反应,离子方程式:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故A错误;B.氨水是弱碱,不能溶解生成的氢氧化铝,氯化铝与过量氨水反应:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故B错误;C.金属铝溶于盐酸中,离子方程式:2Al+6H+=2Al3++3H2↑,故C正确;D.铁跟稀硫酸反应,离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,故D错误;故选C。点睛:本题考查离子反应方程式书写的正误判断,明确反应的实质是解题关键。一般从以下几个方面检查离子方程式是否正确,①检查反应能否发生,②检查反应物、生成物是否正确,③检查各物质拆分是否正确,④检查是否符合守恒关系,⑤检查是否符合原化学方程式等。二、非选择题(本题包括5小题)17、铁A在浓硫酸中会钝化,且A与浓硫酸与稀硫酸反应的氧化产物不同2H++2Fe2++H2O2===2H2O+2Fe3+6H2SO4(浓)+2Fe═Fe2(SO4)3+3SO2↑+6H2O【解析】已知A→C必须加热,否则会发生钝化现象,则A为铁或铝,根据流程图,A与稀硫酸和浓硫酸反应生成不同的产物,其中B能够氧化生成C,则A为铁B为亚铁盐,C为铁盐。(1)A在浓硫酸中会钝化,且A与浓硫酸与稀硫酸反应的氧化产物不同,因此A是铁,故答案为铁;A在浓硫酸中会钝化,且A与浓硫酸与稀硫酸反应的氧化产物不同;(2)硫酸亚铁在酸性条件下与H2O2反应被氧化为铁离子,反应的离子方程式为2H++2Fe2++H2O2===2H2O+2Fe3+,故答案为2H++2Fe2++H2O2===2H2O+2Fe3+;(3)铁与过量浓H2SO4反应生成硫酸铁、二氧化硫和水,反应的化学方程式为6H2SO4(浓)+2Fe═Fe2(SO4)3+3SO2↑+6H2O,故答案为6H2SO4(浓)+2Fe═Fe2(SO4)3+3SO2↑+6H2O。18、Al3+Fe+4H++NO3-==Fe3++NO↑+2H2O稀硝酸溶解1.10g铁粉和铝粉生成的是Fe3+,Fe3+还能与Al和Fe反应生成Al3+和Fe3+0.9【解析】

将铁粉和铝粉的混合物逐渐加入100mL的稀硝酸中,刚开始硝酸过量,Fe和稀硝酸反应生成Fe(NO)3,继续添加至Fe过量,发生反应Fe+2Fe(NO)3=3Fe(NO)2,Fe3+离子浓度降低直至完全没有;Al和稀硝酸反应生成Al(NO)3,硝酸反应完后,Al还可以和溶液中的Fe3+和Fe2+反应,生成Al3+,故Al3+浓度一直上升,以此解答。【详解】(1)由分析可知,浓度一直增大的是Al3+;(2)由分析可知,OA段发生Fe和稀硝酸反应生成Fe(NO)3的反应,离子方程式为:Fe+4H++NO3-==Fe3++NO↑+2H2O;(3)稀硝酸溶解1.10g铁粉和铝粉生成的是Fe3+,Fe3+还能与Al和Fe反应生成Al3+和Fe3+;(4)当混合物的质量为1.10g时,稀硝酸完全反应,此时2n(Fe3+)=n(Al3+),故混合物中2n(Fe)=n(Al),设n(Fe)=xmol,n(Al)=2xmol,有56x+27×2x=1.10,解得x=0.01,则n(HNO3)=3n(Fe3+)+3n(Al3+)=0.09mol,该硝酸的浓度是==0.9mol/L。19、NaCl+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水吸收HCl气体浓H2SO4吸收水蒸气2Fe+3Cl22FeCl3有棕

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