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文档简介
湖北省仙桃市汉江高级中学2023-2024学年化学高一上期末调研模拟试题注意事项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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、把少量废铁屑溶于过量稀硫酸中,过滤、除去杂质,在滤液中加入适量硝酸,再加入适量的氨水,有红褐色沉淀生成。过滤,加热沉淀物至质量不再发生变化,得到红褐色的残渣。上述沉淀和残渣分别为()A.Fe(OH)3、Fe2O3 B.Fe(OH)2、FeOC.Fe(OH)2、Fe(OH)3;Fe3O4 D.Fe2O3、Fe(OH)32、下列反应进行分类时,既属于氧化还原反应又属于化合反应的是()A.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑ B.2KClO32KCl+3O2↑C.S+O2SO2 D.CH4+2O2CO2+2H2O3、制备Fe3O4纳米颗粒的反应为3Fe2++2S2O32-+O2+xOH-=Fe3O4+S4O62-+2H2O,下列说法正确的是A.参加反应的Fe2+全部作还原剂B.每生成1molFe3O4,被S2O32-还原的O2为0.5molC.x=3D.已知Fe3O4纳米颗粒直径为20nm,则Fe3O4纳米颗粒为胶体4、下列关于二氧化碳和二氧化硅说法中正确的是()A.都可以与水化合生成对应酸B.都可以与氢氟酸反应生成气体C.都可以跟氢氧化钠溶液反应生成盐和水D.都可以形成空间立体网状结构5、下列物质中,属于电解质且能导电的是()A.熔融的氯化钠 B.硫酸溶液 C.铜 D.固体氧化钾6、下列物质在一定条件下能够导电,但不是电解质的是()A.铝 B.氢氧化钠 C.硫酸 D.蔗糖7、已知氯酸钠(NaClO3)与盐酸反应的化学方程式为NaClO3+6HCl===NaCl+3Cl2↑+3H2O,则氧化产物和还原产物的质量比为()A.6∶1 B.1∶6 C.1∶5 D.5∶18、“纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种,若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质()①是溶液②是胶体③能产生丁达尔效应④能透过滤纸⑤不能透过滤纸⑥静置后,会析出黑色沉淀A.①④⑥ B.②③④ C.②③⑤ D.①③④⑥9、下列相应反应的离子方程式表示不正确的是()A.通入溶液中:B.稀盐酸加入溶液中:C.用足量吸收尾气中的D.加入溶液中:10、根据钠及其化合物的有关性质,试推断钠元素在自然界中存在的主要形式是()A. B. C. D.11、下列变化过程中,加入氧化剂才能实现的是()A.SO2→SO32- B.CuO→Cu C.Cl2→Clˉ D.Iˉ→I212、下列有关硅及其化合物的说法正确的是()A.晶体硅具有金属光泽、能导电,属于金属材料B.硅的化学性质比较稳定,在自然界中主要以游离态存在C.二氧化硅是一种酸性氧化物,能够与水反应生成相应的酸D.加入适量的稀盐酸可以除去二氧化硅中混有的碳酸钙13、下列指定反应的离子方程式正确的是()A.氯气溶于水:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-B.向AlCl3溶液中滴加过量氨水:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+C.向铁粉中加入稀硝酸:Fe+2H+=Fe2++H2↑D.向H2SO4溶液中加入Ba(OH)2:H++OH-=H2O14、下列有关Na2CO3和NaHCO3性质比较中,正确的是A.热稳定性:Na2CO3<NaHCO3B.常温时水溶液中的溶解度:Na2CO3<NaHCO3C.与稀盐酸反应快慢:Na2CO3<NaHCO3D.物质的量相同时,消耗盐酸:Na2CO3<NaHCO315、相同状况下,体积相等的五个气球分别充满相应的气体,如下图所示。与氯化氢气球中所含原子数一定相等的是A.A B.B C.C D.D16、胶体区别于其他分散系的本质特征是()A.分散质粒子能做无规则运动B.光线透过时能观察到光亮的通路C.静置后既不分层,也无沉淀产生D.分散质粒子直径在10-7~10-9m之间17、用FeCl3溶液腐蚀印刷电路板上的铜,所得的溶液中加入铁粉。对加入铁粉充分反应后的溶液分析合理的是A.若无固体剩余,则溶液中一定有Fe3+B.若有固体存在,则溶液中一定有Fe2+C.若溶液中有Cu2+,则一定没有固体析出D.若溶液中有Fe2+,则一定有Cu析出18、硅的氧化物及硅酸盐构成了地壳中大部分的岩石、沙子和土壤。在无机非金属材料中,硅一直扮演着主角。下面几种物质中含有硅单质的是A.水晶镜片 B.玛瑙手镯 C.硅太阳能电池 D.石英光导纤维19、下列有关物质应用的叙述错误的是A.用Al(OH)3治疗胃酸过多 B.用过氧化钠作潜水供氧剂C.用氧化镁制作耐高温材料 D.用氧化铁制作蓝色外墙涂料20、我国使用最早的金属材料是()A.铁合金 B.铜合金 C.铝合金 D.钛合金21、在实验室里可按如图所示装置干燥并收集气体R,且吸收多余的R气,则R是()A.NH3 B.HCl C.NO D.CH422、把一小块钠投入盛有煤油和水的烧杯中,可以观察到的现象是()A.钠浮在烧杯中的液面上 B.钠沉在烧杯的底部C.钠会在水和煤油的交界面上下浮动,直到反应结束 D.煤油会燃烧起来,产生很浓的黑烟二、非选择题(共84分)23、(14分)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:A_______、F________、H________。(2)反应过程⑦可能观察到的实验现象______,反应的化学方程式为④_________。(3)反应⑤的离子方程式为__________。(4)反应①-⑦的7个反应属于氧化还原反应反应的有________(填选项代号)。A.①②④⑤⑥B.②③④⑥⑦C.①②③④⑤⑦D.全部(5)向纯碱溶液中通入气体乙,可制得某种生产生活中常用的漂白、消毒的物质,同时有小苏打生成。该反应的化学方程式为___________。24、(12分)下图每一方格表示有关的一种反应物或生成物,其中A、C为无色气体,D气体能使带火星的木条复燃,X是一种常见的酸式盐。试填写下列空白:(1)物质X的名称是___________;检验C气体的方法是___________。(2)反应④的化学方程式为___________。(3)反应⑥中氧化剂与还原剂的质量之比为___________;反应⑦中氧化剂与还原剂的物质的量之比为___________。(4)写出X与足量NaOH溶液反应的离子方程式:____________。(5)在标准状况下,在一个干燥的烧瓶内F和D的混合气体[V(F)∶V(D)=4∶1]。然后做喷泉实验,则烧瓶中所得溶液中溶质的物质的量浓度为___________。25、(12分)(11分)为了探究Cl2、SO2同时通入H2O发生的反应,某校化学兴趣小组同学设计了如下图所示的实验装置。 试填空:(1)该化学兴趣小组的同学为制取Cl2、SO2气体,现采用Na2SO3与70%的浓硫酸为原料制取SO2,采用MnO2和浓盐酸(12mol·L-1)为原料制取Cl2。在此实验中,F仪器的作用是;气体发生装置B应选择①、②、③三种装置中的(选填序号)。(2)D装置中主要反应的离子方程式为:。(3)为验证通入D装置中气体是Cl2过量还是SO2过量,兴趣小组的同!学准备了以下试剂:氯化铁溶液;氯化亚铁溶液;硫氰化钾溶液;苯酚溶液;品红溶液;酸性高锰酸钾溶液。若Cl2量:取适量D中溶液滴加至盛有(试剂名称,下同)的试管中,再加入产生的现象是,说明Cl2过量;若SO2过量:取适量D中溶液滴加至盛有的试管内,产生的现象是。26、(10分)下图是一套制取并验证氯气部分化学性质的实验装置。回答下列问题:(1)装置A中,仪器a的名称____________,该仪器中盛有的试剂为_________;(2)当Cl2气流通过一段时间后,装置B中溶液的pH________7(填“>”“<”或“=”),装置B中反应的化学方程式为_________________________________;(3)当Cl2气流持续通过时,装置D中干燥的有色布条能褪色,原因是_______________;(4)装置C中的溶液颜色由无色变为______________;装置E的作用是____________________________。27、(12分)下列为实验室常用仪器(1)下列各组混合物中,能用仪器E进行分离的是____________。a.水和四氯化碳b.碘和酒精c.水中的泥沙(2)配制100mL0.1mol·L-1NaOH溶液,所需NaOH固体的质量是_______g,实验中用到的四种仪器为_________________(填序号),还缺少的一种玻璃仪器为______________(填仪器名称)。28、(14分)由硫铁矿烧渣(主要含Fe2O3和SiO2)制备绿矾(FeSO4·7H2O),再通过绿矾制备铁矾[FeO(OH)]的流程如下:(已知FeS2和铁矾均难溶于水)(1)“酸溶”步骤中,最好采用___________________(填“盐酸”、“硫酸”或“硝酸”)溶解烧渣。(2)写出“还原”步骤发生反应的离子方程式:___________________。(3)对“还原”后的溶液进行“操作X”,可得到绿矾。“操作X”是指___________________,过滤,洗涤,干燥。(4)请补充完整检验“还原”后所得溶液中是否含有Fe3+的实验方案:取“还原”后溶液于试管内,___________________。(5)最后一步制备铁矾的反应中,还生成一种可作化肥的物质,它的化学式为___________________。29、(10分)已知A、B为常见的非金属单质且常温下均为气体,甲、乙为金属单质,乙在I的浓溶液中发生钝化,C为极易溶于水的气体而且水溶液呈碱性,而H为一种强碱,各物质间的转化关系如下图(部分生成物末给出,且未注明反应条件):(1)已知D为无色气体遇氧气随即变为红棕色气体G,则上述转化关系的反应④中,每反应消耗3molG,转移电子的物质的量为___________mol。(2)实验室制取C物质的化学方程式为:__________________。(3)已知上述转化关系中反应⑥的发生一般是将H溶于水得到强碱溶液再与金属乙混合,此时看到金属乙溶解且表面冒气泡,请写出反应⑥的离子方程式:_______。
参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、A【解析】
Fe和硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,除去杂质,滤液中的亚铁离子被硝酸氧化成Fe3+,加入氨水生成红褐色的Fe(OH)3沉淀,Fe(OH)3受热分解成红褐色的Fe2O3和水,故沉淀是Fe(OH)3,红褐色残渣是Fe2O3。答案选A。2、C【解析】
A项属于置换反应,B项属于分解反应,C项属于化合反应同时也是氧化还原反应,D项属于氧化还原反应但不属于四种基本反应类型中的一种。C正确。答案选C。3、B【解析】
A.由Fe元素守恒可知,3molFe2+中只有2molFe2+失去电子,则部分Fe2+作还原剂,故A错误;B.Fe、S元素的化合价升高,O元素的化合价降低,生成1
molFe3O4,被S2O32-还原的O2为=0.5mol,故B正确;C.由电荷守恒可知:2×3+2×(−2)−x=−2,解得x=4,故C错误;D.Fe3O4纳米颗粒分散在分散剂中形成胶体分散系,则Fe3O4纳米颗粒不是胶体,故D错误;答案选B。4、C【解析】
A、CO2能与H2O发生化合反应生成H2CO3,但SiO2不与水反应生成相应的酸,故A错误;B、CO2不能与HF发生反应,SiO2能氢氟酸发生SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O,故B错误;C、CO2和SiO2都是酸性氧化物,具有酸的通性,能与NaOH溶液反应生成相应的盐和水,故C正确;D、CO2属于分子晶体,是由分子组成的直线型,SiO2属于原子晶体,是由原子组成的空间网状结构,故D错误;答案选C。5、A【解析】
A.熔融的氯化钠中含有氯化钠电离的能够自由移动的钠离子、氯离子,能够导电,属于电解质,故A符合题意;B.硫酸溶液中含有能够自由移动的氢离子、硫酸根离子,能够导电,但硫酸溶液为混合物,不属于电解质,故B不符合题意;C.铜能导电,但铜属于单质,不属于电解质,故C不符合题意;D.固体氧化钾属于电解质,但不含有自由移动的离子或自由移动的电子,不能导电,故D不符合题意;故答案为:A。【点睛】电解质以及非电解质均属于纯净物以及化合物,混合物以及单质均不属于电解质和非电解质,化合物是否属于电解质,主要判断依据是其本身在水溶液中或熔融状态下能否发生电离。6、A【解析】
A、铝中存在自由电子能导电,属于单质,但不属于电解质,故A选;B、氢氧化钠属于电解质,存在离子,但不能自由移动,在水溶液中或熔化状态下能导电,故B不选;C、硫酸是在水溶液中能导电的化合物,属于电解质,故C不选;D、蔗糖在水溶液中和熔化状态下都不能导电,但蔗糖属于化合物,是非电解质,故D不选。综上所述,本题选A。【点睛】电解质和非电解质均为化合物,属于电解质的物质主要有酸、碱、盐、金属氧化物和水等,属于非电解质的物质主要有绝大多数有机物、非金属氧化物、非金属氢化物等。7、D【解析】
反应NaClO3+6HCl═NaCl+3Cl2↑+3H2O,NaClO3中Cl元素的化合价由+5价降低为0,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0。【详解】反应NaClO3+6HCl═NaCl+3Cl2↑+3H2O,NaClO3中Cl元素的化合价由+5价降低为0,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0,Cl2既是氧化产物又是还原产物,氧化剂为NaClO3,还原剂为HCl,根据得失电子守恒,氧化剂、还原剂的物质的量比1:5,所以氧化产物和还原产物的质量比为5:1,故选D。【点睛】本题考查氧化还原反应概念及计算,把握反应中元素的化合价变化及电子守恒为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查。8、B【解析】
纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中形成分散系是胶体,依据胶体的特征和性质分析判断问题。【详解】纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种。属于胶体分散质微粒直径的大小,若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中形成分散系是胶体,具有丁达尔现象,能透过滤纸,具有介稳性,不生成沉淀,②③④正确;故合理选项是B。【点睛】本题考查了胶体分散系的本质特征,胶体性质的应用,注意分散系的本质区别是分散质微粒直径大小。9、B【解析】
A.通入溶液中生成氯化钠、次氯酸钠和水,离子方程式为:,A正确;B.稀盐酸加入溶液中,离子方程式为:,B错误;C.用足量吸收尾气中生成碳酸钠和水,离子方程式:,C正确;D.加入溶液中生成氯化亚铁和氯化铜,离子方程式为:,D正确;答案选B。10、D【解析】
A.
容易与空气中的二氧化碳反应,A错误;B.
能与空气中的二氧化碳、水反应,B错误;C.
原子最外层只有一个电子,在化学反应中极易失电子发生氧化反应,容易被空气中的氧气氧化,C错误;D.钠元素在自然界中以氯化钠的稳定形式存在,D正确,故答案为:D。11、D【解析】
A.SO2→SO32-,没有变价元素,不需加入氧化剂,A不合题意;B.CuO→Cu,此转化中CuO做氧化剂,需加入还原剂才能实现,B不合题意;C.Cl2→Clˉ,此转化中,虽然Cl元素的价态降低,但并不需要加入还原剂,因为Cl2与碱或水反应,就可实现,C不合题意;D.Iˉ→I2,此转化中,I-价态升高,作还原剂,需要加入氧化剂才能实现,D符合题意。故选D。【点睛】分析物质转化时,一方面我们要考虑元素价态发生改变,可能需要加入氧化剂或还原剂,另一方面还要思考,是否不另加氧化剂或还原剂,利用物质自身的氧化还原反应,也能实现此转化。12、D【解析】
A.晶体硅具有金属光泽、能导电,属于非金属材料,A错误;B.硅的化学性质比较稳定,但硅是亲氧元素,在自然界中主要以硅酸盐和氧化物等化合态存在,B错误;C.二氧化硅是一种酸性氧化物,但不能够与水反应生成相应的酸,故C错误;D.二氧化硅与稀盐酸不反应,碳酸钙与稀盐酸反应,生成二氧化碳、水和易溶于水的氯化钙,可实现提纯目的,D正确;答案选D。13、B【解析】
A.氯气溶于水生成盐酸和次氯酸,反应的离子方程式是Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故A错误;B.向AlCl3溶液中滴加过量氨水生成氢氧化铝沉淀和氯化铵,反应的离子方程式是:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故B正确;C.硝酸具有强氧化性,向铁粉中加入稀硝酸不能生成氢气,故C错误;D.向H2SO4溶液中加入Ba(OH)2生成硫酸钡和水,反应的离子方程式是Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O。14、C【解析】
A、碳酸氢钠不稳定,加热易分解生成碳酸钠,热稳定性:Na2CO3>NaHCO3,故A错误;B、常温时水溶液中的溶解度:Na2CO3>NaHCO3,故B错误;C、碳酸为二元酸,碳酸钠先与盐酸反应生成碳酸氢钠,再继续与盐酸反应生成二氧化碳,而碳酸氢钠与盐酸反应直接生成二氧化碳,与盐酸反应时,碳酸氢钠反应快,故C正确;D、1mol碳酸钠消耗2molHCl,1mol碳酸氢钠消耗1molHCl,物质的量相同时,消耗盐酸:Na2CO3>NaHCO3,故D错误;故选C。15、C【解析】
由阿佛加德罗定律可知,相同状况下,气体体积之比等于其物质的量之比,即体积相等,物质的量相等,假设HCl为1mol,则含有2mol原子,设混合气体均为1mol,如原子数相等,则原子物质的量相等;A.Ar是单原子分子,一个O3分子中含3个O原子,二者的物质的量比为1:1时才符合与HCl原子数相等,故A不符合题意;B.H2是双原子分子,一个NH3分子中有4个原子,无论混合气体由什么比例组成,1mol混合气体所含的原子数大于2mol,故B不符合题意;C.N2、O2都是由2个原子组成,所以无论混合气体由什么比例组成,1mol混合气体所含的原子数肯定为2mol,符合题意中的“一定相等”,故C正确;D.CO是双原子分子,一个CO2分子中含3个原子,无论混合气体由什么比例组成,1mol混合气体所含的原子数大于2mol,故D不符合题意;答案为C。16、D【解析】
胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的子直径大于100nm,故选:D。17、B【解析】
氧化性是Fe3+>Cu2+>Fe2+,还原性是Fe>Cu,则A、若无固体剩余,这说明铁粉完全被氧化,但此时溶液中不一定还有Fe3+,A不正确;B、若有固体存在,则固体中一定有铜,可能还有铁,因此溶液中一定有Fe2+,B正确;C、若溶液中有Cu2+,则也可能有部分铜已经被置换出来,因此不一定没有固体析出,C不正确;D、若溶液中有Fe2+,但如果溶液铁离子过量,则不一定有Cu析出,D不正确;答案选B。18、C【解析】
A.水晶的主要成分是二氧化硅,故A不符合题意;B.玛瑙的主要成分是二氧化硅,故B不符合题意;C.太阳能电池板的主要成分是硅单质,硅太阳能电池工作原理是利用光电材料吸收光能后发生光电子转换反应,故C符合题意;D.石英光导纤维的主要成分是二氧化硅,故D不符合题意;答案选C。19、D【解析】
A.Al(OH)3为两性物质,可以与胃酸(主要是盐酸)发生中和反应,可治疗胃酸过多,故A正确;B.过氧化钠可以与水或二氧化碳反应放出氧气,所以可以用过氧化钠作潜水供氧剂,故B正确;C.氧化镁为离子晶体,熔点高,可用于耐高温材料,故C正确;D.三氧化二铁是红色粉末,俗称铁红,可用于红色涂料,制作外墙红色涂料,故D错误;答案选D。20、B【解析】
根据大量出土文物考证,我国在公元前16世纪就开始使用金属材料。殷商时代(公元前16世纪至公元前1066年),在生产工具、武器、生活用具等方面已大量使用青铜。根据人类对金属的使用发展史结合实际,青铜是我国使用最早的合金材料,故选:B。21、A【解析】
收集装置中,气体时短导管进,长导管出,相当于使用向下排空气法收集气体说明该气体不与空气反应,且该气体密度小于空气,多余的气体可以用水吸收,且使用防倒吸装置说明该气体极易溶于水;A、氨气,密度小于空气,极易溶于水,尾气吸收需要防倒吸,A符合题意;B、HCl密度比空气大,应该长导管进,B不符合题意;C、NO会与空气中的O2反应,C不符合题意;D、CH4不能用水作尾气处理装置,D不符合题意;答案选A。22、C【解析】
由于钠的密度大于煤油的而小于水的,所以钠在水的煤油的交界处。由于钠和水反应生成氢气,氢气推动钠的移动,所以钠会在水和煤油的交界面上下浮动,直到反应结束,答案选C。【点睛】该题的关键是搞清楚水、钠和煤油的密度大小,本题难度不大。二、非选择题(共84分)23、NaFeCl2Fe(OH)3先生成白色沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色Fe+2HCl=FeCl2+H2↑2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-CNa2CO3+Cl2+H2O=NaHCO3+NaCl+NaClO【解析】
金属A的焰色为黄色,则A为金属Na;Na与水反应生成NaOH和H2,气体甲为H2,黄绿色气体乙为Cl2,两者反应得到HCl,溶于水得到盐酸;物质D为NaOH溶液,金属B能够与NaOH反应,则金属B为Al;H为红褐色沉淀,H为Fe(OH)3;则金属C为Fe,Fe和盐酸反应得到的物质F为FeCl2,FeCl2与Cl2得到FeCl3。【详解】(1)根据分析,A为Na;F为FeCl2;H为Fe(OH)3;(2)FeCl2溶液和NaOH溶液反应,先生成Fe(OH)2,Fe(OH)2再被空气中的O2氧化得到Fe(OH)3,可看到现象:先生成白色沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色;化学反应④,为铁和盐酸的反应,化学方程式为Fe+2HCl=FeCl2+H2↑;(3)反应⑤为FeCl2和Cl2的反应,生成FeCl3,离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;(4)反应①为Na与水的反应生成H2和NaOH,Na的化合价升高为氧化还原反应;反应②为H2和Cl2的反应生成HCl,H的化合价升高,为氧化还原反应;反应③为Al和NaOH的反应生成NaAlO2和H2,Al的化合价升高,为氧化还原反应;反应④Fe和HCl的反应,Fe的化合价升高,为氧化还原反应;反应⑤FeCl2和Cl2的反应,Fe的化合价从+2价升高到+3价,是氧化还原反应;反应⑥为NaOH与FeCl3的反应生成Fe(OH)3和NaCl,复分解反应,不是氧化还原反应;反应⑦FeCl2与NaOH溶液反应,最终得到Fe(OH)3,Fe的化合价升高,为氧化还原反应;属于氧化还原反应的有①②③④⑤⑦,答案选C;(5)纯碱溶液为Na2CO3,通入氯气,得到NaClO,具有漂白效果,反应中氯的化合价升高,也降低,得到NaCl,化学方程式为Na2CO3+Cl2+H2O=NaHCO3+NaCl+NaClO。【点睛】记住高中阶段常见颜色,是快速解题的关键,如黄绿色气体单质为Cl2,红褐色沉淀为Fe(OH)3,焰色为黄色的金属单质为Na,等等。24、碳酸氢铵能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体是NH34NH3+5O24NO+6H2O1∶22∶3NH4++HCO3-+2OH-=CO32-+NH3·H2O+H2O0.036mol·L-1【解析】
X为酸式盐,且能与盐酸、氢氧化钠反应都生成气体,应为弱酸铵盐,其中与盐酸反应得到气体A,A能与过氧化钠反应生成气体D,则A为CO2、D为O2;X与氢氧化钠反应得到气体C为NH3,可以推知X为NH4HCO3,C(氨气)与D(氧气)反应生成E为NO,E与氧气反应生成F为NO2,F与水反应得到G能与Cu反应生成NO,则G为HNO3,以此解答该题。【详解】(1)由上述分析可知,物质X是碳酸氢铵,检验氨气的方法是:用湿润的红色石蕊试纸检验,若试纸变蓝,证明C气体是氨气;(2)反应④为氨气的催化氧化反应,反应的化学方程式为:4NH3+5O24NO+6H2O;(3)反应⑥为二氧化氮和水的反应,反应方程式为3NO2+H2O=2HNO3+NO为自身氧化还原反应,氧化剂与还原剂是同种物质,氧化剂与还原剂的质量之比为1:2;反应⑦为铜和稀硝酸的反应,反应方程式为3Cu+8HNO3(稀)=4H2O+3Cu(NO3)2+2NO↑,反应中硝酸为氧化剂,部分被还原,铜为还原剂,故氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:3;(4)碳酸氢铵和足量氢氧化钠溶液的反应,反应生成碳酸钠和一水合氨,反应的离子方程式为NH4++HCO3−+2OH-=CO32-+NH3·H2O+H2O;(5)设烧瓶的体积为xL,则由4NO2+O2+2H2O=4HNO3可得,生成溶质n(HNO3)=,因气体完全溶于水,故最后溶液的体积为xL,则烧瓶中所得溶液中溶质的物质的量浓度为≈0.036mol·L-1。25、【解析】⑴防倒吸制Cl2选①⑵Cl2+SO2+2H2O=4H++2Cl―+SO42―;⑶Cl2能将FeCl2氧化,SO2不能,所以选:氯化亚铁溶液,KSCN(C6H5OH)溶液,溶液呈红色或(紫色);酸性KMnO4溶液,紫色褪色。26、分液漏斗浓盐酸<Cl2+H2O=HCl+HClO因为湿润的氯气有漂白性蓝色吸收多余氯气【解析】
(1)根据仪器构造判断仪器名称,分析装置图和仪器,装置A是氯气的发生装置,据此判断需要的试剂;(2)根据氯气和水反应生成盐酸和次氯酸分析解答;(3)根据进入装置D的氯气没有干燥解答;(4)根据氯气能把碘化钾氧化为单质碘以及氯气有毒分析解答。【详解】(1)分析装置图和仪器,装置A是氯气的发生装置,利用分液漏斗将浓盐酸滴入烧瓶中加热反应,因此仪器a的名称是分液漏斗,该仪器中盛有的试剂为浓盐酸;(2)氯气既溶解于水又和水反应生成盐酸和次氯酸,反应化学方程式为Cl2+H2O=HCl+HClO,溶液呈酸性,溶液pH小于7;(3)当Cl2气流持续通过时,从装置C中出来的氯气带有水蒸气,氯气和水反应生成次氯酸,次氯酸具有漂白性,所以装置D中干燥的有色布条能褪色;(4)装置C中通过氯气会发生氧化还原反应,氯气氧化碘离子为碘单质,碘单质遇到淀粉变蓝;氯气是污染性气体,不能排放到空气中,需要用氢氧化钠溶液吸收,即装置E的作用是吸收多余氯气。27、a0.4ABDF玻璃棒【解析】
(1).仪器E为分液漏斗,可用于分离互不相溶、分层的液体,a.水和四氯化碳分层,可利用分液漏斗分离,故a选;b.碘易溶于酒精,可用蒸馏的方法分离,故b不选;c.水中的泥沙不溶于水,可用过滤的方法分离,故c不选;答案选:a;(2).配制100mL0.1mol•L-1NaOH溶液,所需氢氧化钠固体的质量是:0.1L×0.1mol/L×40g/mol=0.4g,配制一定物质的量浓度的溶液,需要用到的上述仪器有ABDF,还缺少的玻璃仪器是玻璃棒,故答案为0.4;ABDF;玻璃棒。28、硫酸14Fe3++FeS2+8H2O=15Fe2++2SO+16H+蒸发浓缩,降温结晶加入KSCN溶液,若出现红色,则说明溶液中含有Fe3+,若不出现红色,则说明溶液中不含有Fe3+(NH4)2SO4【解析】(1)因绿矾的酸根离子为硫酸根离子,则“酸溶”步骤中,
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