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2024届河北省安平县安平中学化学高一上期末达标测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、现有AlCl3和MgSO4混合溶液,向其中不断加入NaOH溶液,得到沉淀的量与加入NaOH溶液的体积如图所示。原溶液中Cl-与SO42-的物质的量之比为()A.3∶1 B.4∶1 C.5∶1 D.6∶12、有一瓶14%KOH溶液,加热蒸发掉100g水后,变为28%的KOH溶液80mL(蒸发过程中无溶质析出)。这80mL溶液的物质的量的浓度为A.5mol/L B.6mol/L C.6.25mol/L D.6.75mol/L3、下列离子在指定溶液中可能大量共存的是()A.Na+、Fe2+、ClO-、SO42- B.Fe3+、NH4+、NO3-、SCN-C.Na+、Cl-、SiO32-、NO3- D.HCO3-、K+、Na+、OH-4、已知25℃、101kPa时:4Al(s)+3O2(g)→2Al2O3(s)+2835kJ4Al(s)+2O3(g)→2Al2O3(s)+3119kJ下列说法正确的是:A.O3比O2稳定,由O2转化为O3是吸热反应B.O2比O3稳定,由O2转化为O3是放热反应C.等质量的O2比O3能量高,由O2转化为O3是放热反应D.等质量的O2比O3能量低,由O2转化为O3是吸热反应5、已知常温下,在溶液中发生如下反应:①16H++10Z-+2XO4_=2X2++5Z2+8H2O②2A2++B2=2A3++2B-③2B-+Z2=B2+2Z-由此推断下列说法错误的是A.反应Z2+2A2+=2A3++2Z−可以进行B.Z元素在反应③中被还原,在反应①中被氧化C.氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+D.Z2可以置换出X2+溶液中的X6、氨溶于水得到氨水,氯气溶于水得到氯水,下列关于新制的氨水、氯水的描述中正确的是()A.“两水”都是混合物,溶液中含有的粒子种类数目相同B.“两水”中都存在可逆反应C.“两水”都有刺激性气味,都能漂白有机色素D.“两水”放置时间较久后都会因为相同的原理而变质7、能正确表示下列化学反应的离子方程式的是()A.氢氧化钡溶液与硫酸的反应:OH+H+=H2OB.铁和稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+Ag+=Cu2++AgD.碳酸钙溶于稀盐酸中:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO28、下列说法不正确的是A.氯水保存在棕色细口瓶中B.稀释浓硫酸时,将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入水中,并不断搅拌C.金属钠着火时,可以迅速用水或沙子来灭火D.实验后剩余的金属钠粒可放回原试剂瓶中9、化学与生活密切相关。下列说法正确的是A.检查酒驾时,CrO3被酒精氧化成Cr2(SO4)3B.向海水中加入明矾可以使海水淡化C.硅胶可用作食品干燥剂D.碳海绵吸收泄漏的原油时发生了化学变化10、某无色溶液中含有的阳离子为H+、Na+、Mg2+、Al3+、Ba2+中的一种或几种,向该溶液中缓慢地滴入NaOH溶液直至过量,产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图所示,由此确定原溶液中一定含有的阳离子是A.Mg2+、Al3+、Na+ B.H+、Mg2+、Al3+ C.H+、Ba2+、Al3+ D.Ba2+、Mg2+、Al3+11、下列说法正确的是()A.酸雨是指pH小于7的降水B.水泥、玻璃、水晶饰物和珍珠都是硅酸盐制品C.城市空气质量报告中包括PM2.5、SO2、NO2、CO2等污染物D.钢是用量最大、用途最广的合金,青铜是我国历史上最早使用的合金12、下列对氯及其化合物的说法正确的是A.过量的铁在氯气中燃烧可生成氯化亚铁B.用pH试纸测得氯水的pH=4C.向无色溶液中滴加氯水和CCl4,振荡、静置下层溶液显紫色说明原溶液中有I-D.在饱和氯水中Cl-、NO3-、Na+、SO32-可以大量共存13、把各组中的气体通入溶液中,溶液的导电能力显著增强的是()A.CO2(g)通入NaOH溶液 B.CO2(g)通入石灰水C.NH3(g)通入CH3COOH溶液 D.NH3(g)通入盐酸中14、下列物质属于电解质并且能导电的是()A.Na2CO3·10H2O晶体 B.熔融的Al2O3C.稀硫酸 D.蔗糖15、下列关于浓硫酸特性的叙述不正确的是A.浓硫酸具有吸水性、脱水性和强氧化性等特性B.浓硫酸能吸收气体中的水蒸气,常作氨气、二氧化硫等气体的干燥剂C.浓硫酸可以吸收固体中的湿存水、结晶水合物中的结晶水D.在反应C12H22O1112C+11H2O,浓硫酸作脱水剂。16、在标准状况下,气体的体积大小主要取决于A.分子数目 B.分子间距 C.分子大小 D.分子种类二、非选择题(本题包括5小题)17、已知某合金粉末除含铝外,还含有铁、铜中的一种或两种,某兴趣小组在老师的指导下,对合金中铁、铜的存在情况进行了如下探究。(查阅资料)铁、铜不与氢氧化钠溶液反应。(猜想)猜想1:该合金粉末中,除含铝外,还含有铁。猜想2:该合金粉末中,除含铝外,还含有铜。猜想3:该合金粉末中,除含铝外,还含有_________(填名称)。(实验探究)下列实验仅供选择的试剂是:10%的盐酸、30%的氢氧化钠溶液。实验方案实验现象结论①取一定量的合金粉末,加过量的____,充分反应后过滤,滤渣备用。粉末部分溶解,并有气体放出。合金中一定含有铝。②取步骤①所得滤渣,加过量的______,充分反应。滤渣粉末部分溶解,并有气体放出,溶液呈现浅绿色。合金中一定含有______。(探究结论)猜想3成立。(反思)一般来说,活泼金属能与盐酸等酸反应,而铝与酸、碱都能反应,说明铝具有特殊的性质。写出铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式__________。(知识延伸)在一定条件下,铁和铝都能与水反应。写出在相应条件下,铁和水发生反应的化学方程式_______________。18、现有金属单质A、B、C和气体甲、乙、丙及物质D、E、F、G、H,它们之间能发生如下反应(图中有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。请根据以上信息回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式:B__________
、丙__________
。(2)说出黄绿色气体乙的一种用途:________________
。反应过程⑦可能观察到的实验现象是________________
。(3)反应①的离子方程式为________________
。(4)反应③中的氧化剂是____________(写化学式,下同)反应④中的还原剂是____________
。(5)写出反应⑤的离子方程式:________________
。19、甲、乙、丙三位同学分别用下图所示的三套实验装置及化学药品(其中碱石灰为固体氢氧化钠和生石灰的混合物)制取氨气。请你参与探究,并回答下列问题:(1)三位同学制取氨气的化学方程式为__________。(2)三位同学都用向下排空气法收集氨气,而不用排水法,其原因是__________(填序号)。A.氨气难溶于水
B.氨气极易溶于水C.氨气密度比空气大
D.氨气密度比空气小(3)三位同学用上述装置制取氨气时,其中有一位同学没有收集到氨气(他们的实验操作都正确),你认为没有收集到氨气的同学是__________(填“甲”、“乙”或“丙”),收集不到氨气的主要原因是__________________________。(4)检验氨气是否收集满的方法是__________(填序号)。A.闻到有氨气逸出B.用湿润的红色石蕊试纸在试管口检验,发现试纸变蓝C.棉花被气体冲出D.用湿润的蓝色石蕊试纸在试管口检验,发现试纸变红(5)三位同学都认为他们的实验装置也可用于加热碳酸氢铵固体制取纯净的氨气,你判断能够达到实验目的的同学是__________(填“甲”、“乙”或“丙”)。20、海带中含有丰富的碘。为了从海中提取碘,某研究性学习小姐设计并进行了以下实验,请填写下列空白:(1)步骤①灼烧海带时,除需要三脚架外,还需要用到的实验仪器是___(用标号字母填写在空白处)。A.烧杯B.坩埚C.表面皿D.泥三角E.酒精灯F.干燥器(2)步骤③的实验操作名称是___,步骤⑥的目的是从含碘苯溶液中分离出单质碘和回收苯,该步骤的实验操作名称是__。(3)步骤④反应的离子方程式是___。(4)步骤⑤中,某学生选择用苯来提取碘的理由是__、___。(5)请设计一种检验提取碘后的水溶液中是否还有单质碘的简单方法:___。21、某研究性学习小组为测定某含镁3%~5%的铝镁合金(不含其他元素)中镁的质量分数,设计了下列实验方案进行探究,请根据他们的设计回答有关问题。实验方案:铝镁合金测定剩余固体质量。问题讨论:(1)实验中发生反应的化学方程式是______________________________。(2)若实验中称取5.4g铝镁合金粉末样品,投入VmL2.0mol/LNaOH溶液中,充分反应。则NaOH溶液的体积V≥_________mL。(3)实验中,当铝镁合金充分反应后,在称量剩余固体质量前,还需进行的实验操作按顺序依次为_______________、洗涤、_________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
OA段加入氢氧化钠发生的反应是Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,OA段加入氢氧化钠发生的反应是Al(OH)3↓+OH-=AlO2-+2H2O,Al(OH)3↓+OH-=AlO2-+2H2O反应消耗0.1L的氢氧化钠,根据铝元素守恒,Al3++3OH-=Al(OH)3↓反应消耗0.3L氢氧化钠,所以Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓反应消耗氢氧化钠0.4-0.3=0.1L,=,,故选D。2、C【解析】
14%的KOH溶液,加热蒸发掉100g水后,变为28%的KOH溶液,则根据溶质的质量不变可知原溶液的质量是200g,因此KOH的质量是28g,则n(KOH)=28g÷56g/mol=0.5mol,所以c(KOH)=0.5mol÷0.08L=6.25mol/L。答案选C。3、C【解析】
A.Fe2+与ClO-发生氧化还原反应而不能大量共存,选项A错误;B.Fe3+与SCN-发生络合反应而不能大量共存,选项B错误;C.Na+、Cl-、SiO32-、NO3-各离子之间相互不反应,能大量共存,选项C正确;D.HCO3-与OH-反应生成碳酸根离子和水而不能大量共存,选项D错误;答案选C。【点睛】该题需要明确离子不能大量共存的一般情况,即(1)能发生复分解反应的离子之间;(2)能生成难溶物的离子之间;(3)能发生氧化还原反应的离子之间;(4)能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-);解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,题目所隐含的条件一般有:(1)溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;(2)溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;(3)溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;(4)是“可能”共存,还是“一定”共存等。4、D【解析】
已知:①4Al(s)+3O2(g)=2Al2O3(s)△H1=-2835kJ·mol-1;②4Al(s)+2O3(g)=2Al2O3(s)△H2=-3119kJ·mol-1;根据盖斯定律可知,①-②即得到3O2(g)=2O3(g),所以△H=△H1-△H2=-2835kJ/mol+3119kJ/mol=+284kJ/mol,因此该反应是吸热反应,所以参与反应的氧气的总能量低于生成的臭氧的总能量,故氧气比臭氧稳定,答案选D;故答案选D。5、D【解析】
根据氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物,对各离子方程式进行分析。【详解】①16H++10Z-+2XO4_=2X2++5Z2+8H2O中,氧化性XO4->Z2,还原性Z->X2+;②2A2++B2=2A3++2B-中,氧化性B2>A3+,还原性A2+>B-;③2B-+Z2=B2+2Z-中,氧化性Z2>B2,还原性B->Z-;A.若反应Z2+2A2+=2A3++2Z-可进行,则氧化性Z2>A3+。由反应③中可得出氧化性:Z2>B2,反应②中可得出氧化性:B2>A3+,得出结论:氧化性Z2>A3+,与推断一致,A正确;B.在反应中③中Z元素降价,被还原,在反应①中Z元素升价,被氧化,B正确;C.由①②③反应中氧化性的比较可知,氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+,C正确;D.由式①可知,Z2不可能置换出X2+溶液中的X,D错误;答案选D。【点睛】氧化剂,具有氧化性,得到电子,在反应时所含元素的化合价降低,发生还原反应,生成还原产物;还原剂,具有还原性,失去电子,在反应时所含元素的化合价升高,发生氧化反应,生成氧化产物。6、B【解析】
A.“两水”都是混合物,氨水中含有的粒子有、、、、、,氯水中含有的粒子有、、、、HClO、、,分别是6种和7种,故A项错误;B.“两水”中分别存在的可逆化学平衡为和,B正确;C.“两水”都有挥发性,都有刺激性气味,但是氨水没有漂白性,不能漂白有机色素,故C错误;D.氨水变质是因为氨气的挥发,而氯水的变质是因为HClO的分解,二者原理不同,故D错误;故答案选B。【点睛】新制氯水的主要成分为“三分四离”,三分子:氯气分子,水分子和次氯酸分子;四离子:氢离子、氢氧根离子、氯离子、次氯酸根离子。7、D【解析】
A.氢氧化钡与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,正确的离子方程式为:2H++SO42−+Ba2++2OH−=BaSO4↓+2H2O,故A错误;B.铁与稀硫酸反应生成的是亚铁离子,正确的离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,故B错误;C.铜片插入硝酸银溶液中,反应生成硝酸铜和银,正确的离子方程式为:Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,故C错误;D.碳酸钙溶于稀盐酸中,正确的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2,故D正确;故答案选D。【点睛】本题注意明确离子方程式正误判断常用方法:检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等)、检查是否符合原化学方程式等。8、C【解析】
A、氯水中的HClO见光易分解,故应避光保存,应保存在棕色的细口瓶中,故A正确;
B、浓硫酸稀释时放热,故应将浓硫酸注入水中,并边倒入边搅拌,故B正确;
C、钠能和水反应,钠着火不能用水灭火,故C错误;
D、剩余的固体为了防止污染试剂,一般不可以放回原试剂瓶,但剩余的金属钠可以放回原试剂瓶,故D正确。
故选:C。9、C【解析】
A.“酒精检测仪”可检测司机酒后驾车,当红色的CrO3试剂遇到酒精时就会被还原生成绿色的Cr2(SO4)3,选项A错误;B.向海水中加入净水剂明矾只能除去悬浮物杂质,但不能使海水淡化,应用蒸馏的方法得到淡水,选项B错误;C.硅胶多孔,吸附水分能力强,且没有毒,常用作实验室和袋装食品、瓶装药品等的干燥剂,选项C正确;D.碳海绵可用于处理海上原油泄露事件,处理时先用它吸收浮在水面上的原油,再通过挤压,将碳海绵内的原油进行回收,此过程无新物质生成,发生物理变化,故选项D错误;答案选C。10、B【解析】
由图可知,开始无沉淀产生,说明先发生酸碱中和反应,则一定含H+;结合图象可知生成沉淀后部分溶解,沉淀为氢氧化镁、氢氧化铝,则一定含Mg2+、Al3+;溶液中Na+、Ba2+不参加反应,无法确定是否存在,综上所述,一定含离子为H+、Mg2+、Al3+,选项B正确。故选B。【点睛】本题考查离子的推断,为高频考点,把握离子之间的反应、图象中离子反应为解答的关键,侧重分析与推断能力的考查,注意电荷守恒应用,题目难度不大。首先依据“无色”可以排除溶液中有颜色的离子;分析图像的特征,由图线的起点是否在原点来确定原溶液中是否存在H+;由于氢氧化铝沉淀具有两性,结合氢氧化钠过量时沉淀是否溶解(图线是否有下降),来推断原溶液中是否有Al3+;再依据图线最终是否到达x轴来确定原溶液中是否存在Mg2+。11、D【解析】
A.酸雨是指pH小于5.6的降水,故A错误;B.水晶饰物是二氧化硅,珍珠是贝类的产物,由珍珠贝类和珠母贝类等软体动物体内产生含碳酸钙的矿物(文石)形成的珠粒,故B错误;C.CO2不是城市空气质量报告中的污染物,故C错误;D.钢是用量最大、用途最广的合金,青铜是我国历史上最早使用的合金,故D正确。综上所述,答案为D。【点睛】酸雨是指pH小于5.6的降水,因为雨水中溶解有二氧化碳,二氧化碳水溶液显酸性。12、C【解析】
氯气具有强氧化性;氯水中含HClO,具有漂白性;紫色的为碘单质,说明是碘离子被氧化成后生成的;亚硫酸根离子具有强还原性。【详解】A、氯气具有强氧化性,则过量的铁在氯气中燃烧可生成氯化铁,故A错误;B、氯水中含HClO,具有漂白性,不能利用pH试纸测定氯水的pH,应利用pH计,故B错误;C、向无色溶液中滴加氯水和CCl4,振荡,静置,下层溶液显紫色,说明有碘单质生成,故原溶液中有I﹣,故C正确;D、亚硫酸根离子具有强还原性,在氯水中被氧化成硫酸根离子,故D错误。答案选C。13、C【解析】
电解质溶液的导电能力与离子的浓度及离子所带的电荷有关。【详解】A.该过程的离子方程式为:,该过程中,离子浓度与所带电荷的乘积没有变化,则溶液的导电能力几乎不变,A错误;B.该过程的化学方程式为:,该过程中,离子浓度减小,则溶液的导电能力减弱,B错误;C.该过程发生的离子方程式为:,则该过程中离子浓度显著增大,则溶液的导电能力显著增大,C正确;D.该过程发生的离子方程式为:,则该过程中离子浓度几乎不变,则溶液的导电能力几乎不变,D错误;故合理选项为C。14、B【解析】
A.Na2CO3·10H2O晶体是电解质,但不能导电,故A错误;B.熔融的Al2O3能导电且为电解质,故B正确;C.稀硫酸能导电,但不是电解质也不是非电解,故C错误;D.蔗糖是非电解质,故D错误;答案为B。15、B【解析】
浓硫酸具有吸收现成的水(如气体中、液体中的水分子,以及固体中的结晶水等)的性能,表现浓硫酸的吸水性,浓硫酸可将许多有机物中的氢和氧原子按水分子的组成比例脱去,表现浓硫酸的脱水性,常温下,浓硫酸可使铁、铝等金属钝化.加热时,大多数金属都能被浓硫酸氧化为最高价态.此类反应生成相应的金属硫酸盐、二氧化硫和水,表现浓硫酸的强氧化性,通常情况下,浓硫酸可做干燥剂,但由于浓硫酸具有酸性和强氧化性,所以不能干燥碱性气体和还原性气体,所以不能干燥NH3、H2S等,可以干燥SO2、O2、N2等,故B错误;本题答案为B。16、A【解析】
影响气体体积的因素有分子数目、气体分子的大小、气体分子间距,气体没有固定的形状,气体分子间距远远大于分子的大小,分子的大小可忽略,温度、压强决定气体的分子间距,标准状况下,气体分子间距相等,气体体积取决于分子数目,故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、铁和铜30%的氢氧化钠溶液10%的盐酸铁和铜2Al+2H2O+2NaOH=2NaAlO2+H2↑3Fe+4H2OFe3O4+H2【解析】
金属铝和氢氧化钠反应,铁铜不与氢氧化钠反应,通过特征反应得到与氢氧化钠反应生成气体的一定含有金属铝,和盐酸反应的一定是金属铁,铜不与盐酸反应,剩余固体是金属铜。【详解】通过前后联系,得出该合金粉末中,除含铝外,还含有铁和铜;①取一定量的合金粉末,能说明有Al的有气泡的,只能是Al和氢氧化钠反应生气气泡;②取步骤①所得滤渣,加过量的10%的盐酸,充分反应。有气泡产生说明合金中一定含有铁,滤渣没有全部溶解说明还有金属铜。反思:一般来说,活泼金属能与盐酸等酸反应,而铝与酸、碱都能反应,说明铝具有特殊的性质。写出铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式2Al+2H2O+2NaOH=2NaAlO2+H2↑。知识延伸:铁和水发生反应的化学方程式3Fe+4H2O(g)Fe3O4+H2。18、AlHCl自来水消毒或者工业制盐酸、制备漂白粉等白色沉淀→灰绿色→红褐色沉淀2Na+2H2O=2Na++2OH−+H2↑H2OFe2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-【解析】
金属A焰色反应为黄色,故A为Na.Na与水反应生成D为NaOH、气体甲为H2.氢氧化钠与金属B反应生成氢气,故B为Al.黄绿色气体乙为Cl2,与氢气反应生成丙为HCl,HCl溶于水得物质E为盐酸。氢氧化钠与物质G反应生成红褐色沉淀H是Fe(OH)3,故物质G中含有Fe3+,金属C与盐酸反应得到F,F与氯气反应得到G,由元素守恒可知,金属C为Fe,故F为FeCl2,G为FeCl3,据此分析。【详解】金属A焰色反应为黄色,故A为Na.Na与水反应生成D为NaOH、气体甲为H2.氢氧化钠与金属B反应生成氢气,故B为Al.黄绿色气体乙为Cl2,与氢气反应生成丙为HCl,HCl溶于水得物质E为盐酸。氢氧化钠与物质G反应生成红褐色沉淀H是Fe(OH)3,故物质G中含有Fe3+,金属C与盐酸反应得到F,F与氯气反应得到G,由元素守恒可知,金属C为Fe,故F为FeCl2,G为FeCl3。(1)由以上分析可知,B为Al,丙为HCl,故答案为:Al;HCl;(2)黄绿色气体乙为Cl2,可以用于自来水消毒或者工业制盐酸、制备漂白粉等,故答案为:自来水消毒或者工业制盐酸、制备漂白粉等;⑦可能观察到的实验现象为白色沉淀→灰绿色→红褐色沉淀,故答案为:白色沉淀→灰绿色→红褐色沉淀;(3)反应①的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH−+H2↑,故答案为:2Na+2H2O=2Na++2OH−+H2↑;(4)反应③中的氧化剂是H2O,反应④中的还原剂是Fe;(5)反应⑤的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,故答案为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-。19、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2OBD乙氨气被浓硫酸吸收B丙【解析】
(1)氯化铵与氢氧化钙共热反应生成氯化钙氨气和水;(2)氨气极易溶于水,氨气密度比空气小;(3)氨气与硫酸反应生成硫酸铵;(4)实验室检验氨气是否收集满的方法是将湿的红色石蕊试纸放在管口,观察试纸颜色变化;(5)碳酸氢铵固体受热分解生成氨气、二氧化碳和水,浓硫酸吸收氨气,碱石灰吸收二氧化碳和水。【详解】(1)三位同学都是利用氯化铵与氢氧化钙共热反应生成氯化钙氨气和水制备氨气,其化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(2)氨气极易溶于水,不能用排水法收集,氨气密度比空气小,应用向下排空气法收集,则三位同学都用向下排空气法收集氨气,故选BD;(3)氨气与硫酸反应生成硫酸铵,则乙没有收集到氨气,因为氨气通过浓硫酸会被吸收,故答案为:乙;氨气被浓硫酸吸收;(4)实验室检验氨气是否收集满的方法是将湿的红色石蕊试纸放在管口,若变蓝则已满,B正确,故答案为:B;(5)碳酸氢铵固体受热分解生成氨气、二氧化碳和水,甲装置分解得到的是混合气体,得不到纯净氨气;乙装置分解得到混合气体通过浓硫酸后,氨气被吸收得不到氨气;丙装置分解得到混合气体通过碱石灰,二氧化碳和水蒸气被吸收,得到干燥气体氨气,故答案为:丙。【点睛】氨气是碱性气体,密度比空气小,极易溶于水,能与浓硫酸反应是解答关键。20、BDE过滤蒸馏MnO2
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