江苏省海头高中2023年化学高一第一学期期末调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

江苏省海头高中2023年化学高一第一学期期末调研模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、碘在地壳中主要以NaIO3形式存在,在海水中主要以I-形式存在。根据二者转化关系,下列说法错误的是A.氧化性:I2>B.Cl2在两个反应中都是氧化剂C.反应①的离子方程式为:2I-+Cl2=I2+2Cl-D.反应②中,每消耗lmolCl2,电子转移2NA2、常温下将盛有10mLNO2和10mLNO的混合气体的试管倒立于水槽中并向其中通入O2,一段时间后,试管内还剩余2mL气体,则通入O2的体积可能为()A.8mLB.8.5mLC.l0mLD.10.5mL3、下列实验操作正确的是A.称量NaOH固体B.用酒精提取碘水中的碘C.除去水中的氯化钠

D.从Y进气收集Cl24、向Ba(OH)2溶液中逐滴加入稀硫酸,溶液导电性的变化合理的图像为A. B. C. D.5、下列有关物质性质和用途的说法,错误的是A.硅酸钠可作建筑行业的黏合剂B.Na-K合金可作为快中子反应堆的导热剂C.晶体硅是在通信工程中制作光导纤维的主要原料D.氧化铁常用于红色油漆和涂料6、“84”消毒液为无色液体,pH大于7,广泛用于宾馆、医院、家庭等的卫生消毒。它的有效成分可能是A.SO2 B.Na2CO3 C.KMnO4 D.NaClO7、在含Fe3+的溶液中加入铜粉与铁粉,充分反应后发现溶液中存在Cu2+,下列说法错误的是()A.容器中已肯定无Fe粉存在 B.容器中可能有Cu粉存在C.溶液中Fe2+比Cu2+多 D.溶液中肯定不存在Fe3+8、用4mol/L的硫酸溶液配制450ml0.2mol/L的硫酸溶液,用不到的仪器是()A.托盘天平 B.胶头滴管 C.烧杯 D.500ml容量瓶9、化学推动了人类的进步。下列获得诺贝尔奖的科技成果不属于化学领域的是A.发明锂电池 B.发现新行星 C.研究胆酸结构 D.创造分子机器10、将铁屑溶于过量盐酸后,再加下列物质,会有三价铁生成的是()A.稀硫酸 B.氯气 C.氯化锌 D.氯化铜11、下列关于浓硫酸的叙述正确的是()A.能使蓝色石蕊试纸变红B.露置在空气中,溶液浓度会增大C.不慎溅在皮肤上,立即用氢氧化钠溶液冲洗D.一定条件下和碳反应,只表现出氧化性12、仪器名称为“容量瓶”的是()A. B. C. D.13、将12.4克氧化钠溶于87.6克水中,所得溶液溶质的质量分数是()A.8.0%B.12.4%C.16%D.32%14、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/L15、下列有关说法正确的是A.氯化钠溶液均一、稳定、透明,不是分散系B.“冰水混合物”是一种分散系C.分散系有的是纯净物,有的是混合物D.分散系都是混合物,按分散质和分散剂所处的状态,分散系的组合可能有9种方式16、设NA为阿伏加德罗常数的值.下列有关叙述正确的是()A.lmolOH﹣所含电子数为10NAB.2L0.5mol•L﹣1Na2SO4溶液中阴离子所带电荷数为0.2NAC.标准状况下,1.12LCC14含有的氯原子数为0.2NAD.14g由CO和N2组成的混合气体中含有的分子总数为NA二、非选择题(本题包括5小题)17、取一定量的CuCl2产品投入Na2CO3溶液中,充分反应生得到一种仅含四种元素的不溶性盐X,并产生气体CO2。设计如下实验探究X的组成和性质。已知各步反应所需试剂均过量,请回答:(1)混合气体的成分是______________;X的化学式为__________________。(2)写出CuCl2与Na2CO3反应生成X的离子方程式______________________________。18、一种白色晶体A极易溶于水,将A配成溶液进行如下框图所示的实验,实验现象及转化关系如下列框图所示。A为含硫氮正盐其中硫元素化合价为+4,气体D能使品红溶液褪色,气体F能使湿润的红色石蕊试纸变蓝.试回答下列问题:(1)写出下列物质化学式:D:__________;F:__________。(2)写出下列反应的离子方程式:①A和酸性KMnO4溶液反应__________;②D和新制氯水:__________。(3)通过本题的解答,在检验SO42-时,应使用__________A.盐酸酸化的BaCl2溶液B.硝酸酸化的Ba(NO3)2溶液19、硼与铝的性质相似,能与氧气、氢氧化钠溶液等物质反应,硼与氯气反应生成三氯化硼(BC13),生成的三氯化硼遇水水解产生白雾(已知:BC13的熔点为-107.3℃,沸点为12.5℃),且三氯化硼用于制取乙硼烷(B2H6)。某兴趣小组设计如图所示装置制备三氯化硼。回答下列问题:(1)装置D中发生反应的化学方程式为_____________________。(2)装置B、E的作用分别是________________、________________。(3)可以用盛装____________(填试剂名称)的干燥管代替装置F和G,使实验更简便。(4)为了顺利完成实验,点燃酒精灯的正确操作是______(填字母),其理由是__________。a.先点燃A处酒精灯,后点燃D处酒精灯b.先点燃D处酒精灯,后点燃A处酒精灯c.同时点燃A、D两处酒精灯20、Ⅰ.实验室采用MgCl2、AlCl3的混合溶液与过量氨水反应制备MgAl2O4,主要流程如下:(1)写出AlCl3与氨水反应的化学反应方程式_________________________________。(2)判断流程中沉淀是否洗净的方法是__________________________________________,高温焙烧时,用于盛放固体的仪器名称是________________。Ⅱ.无水AlCl3(183℃升华)遇潮湿空气即产生大量白雾,实验室可用下列装置制备。(3)其中装置A用来制备氯气,写出其化学反应方程式______________________。(4)装置B中盛放饱和NaCl溶液,该装置的主要作用是_____________________。(5)F中试剂是________。G为尾气处理装置,其中反应的离子方程式:____________________。(6)制备氯气的反应会因盐酸浓度下降而停止。为测定反应残余液中盐酸的浓度,探究小组同学提出下列实验方案:与足量AgNO3溶液反应,称量生成的AgCl质量。此方案_______(填“可行”,“不可行”),理由是__________________________________________。21、氯气是一种重要的化学物质,在生产和生活中有多种用途:(1)从海水中获得食盐的方法称为___________。NaCl的电子式是________。(2)实验室电解饱和食盐水的装置如下图所示。下列判断正确的是_________(选填编号)。A.电极a为阴极B.电极b上发生了还原反应C.阳极附近溶液变红D.阴极产生黄绿色气体(3)工业上用电解饱和食盐水的方法制取氯气。写出该反应的化学方程式:________________________________________________________,若得到氯气1.12L(标准状况下)时,转移的电子数为______mol。(4)电解时应避免两极产物相互接触,否则可能发生副反应。写出产物中一种单质与一种化合物反应的化学方程式:_______________________________。(5)氯气有毒,但是也可以用来消毒的原因是_________________________。(6)某同学用氯气做了如下实验:①向盛有KI溶液的试管中滴加少量氯水后再加入少许CCl4,振荡,静置后可观察到______________________________。②如果继续向试管中滴加氯水,振荡,CCl4层中颜色会逐渐变浅,最后变成无色。则下列说法正确的是___________a、CCl4层中溶质被氧化b、CCl4被氧化c、CCl4层中溶质被还原d、CCl4被还原(7)氢气是一种清洁能源,有人提议通过电解饱和食盐水大规模生产氢气。你是否同意该观点?请用文字作简要解释。______________________________________________

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

根据反应流程可知,碘离子与适量的氯气反应生成碘单质和氯离子;碘单质与过量的氯气反应生成碘酸根离子和氯离子。【详解】A.碘与氯气反应中,碘作还原剂,碘酸根离子作氧化产物,则氧化性:>I2,A说法错误;B.Cl2在两个反应中化合价均降低,都是氧化剂,B说法正确;C.分析可知,反应①的离子方程式为:2I-+Cl2=I2+2Cl-,C说法正确;D.反应②中,每消耗lmolCl2,Cl的化合价由0价变为-1价,电子转移2NA,D说法正确;答案为A。2、B【解析】①当剩下的气体为O2时,10mLNO2和10mL

NO说明完全反应生成硝酸,则:4NO2+O2+2H2O═4HNO3,4NO+3O2+2H2O═4HNO3,4

1

4

310mL

2.5mL

10mL

7.5mL所以通入的氧气体积为:2.5mL+7.5mL+2mL=12mL;

②当剩余的气体为NO时,可以认为10mL

NO2完全反应生成硝酸,10mLNO中剩余2mL,有8mL转化成硝酸,则:4NO2+O2+2H2O═4HNO3,4NO+3O2+2H2O═4HNO3,4

1

4

310mL

2.5mL

8mL

6mL所以通入氧气的体积为:2.5mL+6mL=8.5mL,故选B。点睛:本题考查了有关混合物反应的化学计算。明确反应后剩余气体组成为解答关键,注意掌握NO、二氧化氮与氧气、水转化成硝酸的反应原理,要求学生掌握讨论法在化学计算中的应用。3、C【解析】

A.氢氧化钠固体具有较强腐蚀性,不能直接在纸片上称量;B.酒精与水互溶,不能用酒精做萃取剂;C.氯化钠沸点较高;D.从Y进气为向下排空气法,收集的气体密度应该小于空气。【详解】A.NaOH固体具有较强腐蚀性,应该放入小烧杯中快速称量,不能直接放在纸片上,图示操作不合理,故A项错误;B.酒精易溶于水,无法用酒精提取碘水中的碘,可选用苯或四氯化碳做萃取剂,故B项错误;C.加热时水易挥发,但NaCl··的沸点较高,不易挥发,所以可以采用蒸馏方法除去水中的氯化钠,故C项正确;D.

Cl2的密度大于空气,应该选用向上排空气法收集,即从X进气,故D项错误;答案选C。4、C【解析】

氢氧化钡中加入硫酸,反应生成硫酸钡和水,溶液中的离子浓度减小,溶液的导电性减弱,当氢氧化钡完全反应,溶液的导电性最小,然后加入硫酸,溶液中有氢离子和硫酸根离子,溶液的导电性逐渐增强,选C。【点睛】1、电解质的强弱与其溶解度无关,某些盐如硫酸钡难溶于水,但溶于水的部分完全电离,所以是强电解质。2、能溶于水的物质不一定是强电解质,例如醋酸等,电离程度很小,属于弱电解质。3、电解质溶液之所以导电,是由于溶液中有自由移动的离子存在,电解溶液的导电能力的大小,决定于溶液中自由移动的离子的浓度和离子的电荷数,和电解质的强弱没有必然的联系。5、C【解析】

A.硅酸钠的水溶液有粘性,故可作建筑行业的黏合剂,故A正确;B.Na-K合金熔点低,可作为快中子反应堆的导热剂,故B正确;C.二氧化硅是在通信工程中制作光导纤维的主要原料,故C错误;D.氧化铁常用于红色油漆和涂料,故D正确;故答案选C。6、D【解析】A.SO2溶于水形成亚硫酸溶液,溶液pH<7,故A不符合题意;B.Na2CO3溶液没有消毒能力,故B不符合题意;C.KMnO4溶液呈紫色,故C不符合题意;D.NaClO符合题意。故选D。7、D【解析】

铜和铁的还原性铁大于铜,三价铁离子先和铁反应,再和铜反应,据此解答。【详解】A.三价铁离子先和铁反应,再和铜反应,溶液中有铜离子,说明铁完全反应,容器中已肯定无Fe粉存在,故不选A;

B.如果铜过量则溶液中含有二价铁离子和铜离子,反应后剩余铜,故不选B;

C.Fe2+来自Cu与Fe3+(反应生成Cu2+与Fe2+的比例1:2),还有部分来自Fe与Fe3+反应,故Fe2+总量大于Cu2+总量,故不选C;

D.若Fe3+过量,固体完全溶解,溶液中存在Fe2+、Fe3+、Cu2+,所以溶液中可能存在Fe3+,故选D。【点睛】本题考查氧化还原反应以及铁元素的有关性质,把握铁与铜的还原性强弱是解题关键,掌握氧化还原反应的先后规律,即氧化性强的物质先与还原性强的物质反应。8、A【解析】

因为实验室没有450ml规格的容量瓶,所以只能选择500ml的容量瓶,溶解时需要使用烧杯,定容时需要使用胶头滴管。4mol/L的硫酸溶液用量筒量取,不需使用托盘天平。故选A。9、B【解析】

A项、锂电池是化学能转化为电能的装置,属于化学领域,故A不选;B项、发现新行星与化学无关,属于地理学研究范畴,不属于化学领域,故B选;C项、研究胆酸结构是研究物质的组成和结构,属于化学领域,故C不选;D项、创造分子机器是研究物质的微观构成和应用,属于化学领域,故D不选;故选B。【点睛】根据化学的定义判断,化学是研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的一门自然科学,它不单研究自然界中存在的物质,也研究和创造自然界中不存在的新物质。10、B【解析】

A.因为稀硫酸不具备强氧化性,不能氧化二价铁离子,所以,没有三价铁离子生成,故A错误;B.将铁加入过量的盐酸中,铁反应完全后氢离子还有剩余,加入氯气后,氯气具有强氧化性,可以将二价铁氧化为三价铁离子,故B正确;

C.氯化锌溶解,电离出氯离子,与过量的氢离子在同一溶液,相当于稀盐酸,而稀盐酸不具备强氧化性,不能氧化二价铁离子,故C错误;D.氯化铜溶于水,电离出铜离子,铜离子不能把二价铁离子氧化,故D错误.故答案为B。【点睛】铁屑溶于盐酸后,溶液中主要是H+、Cl-、Fe2+,若要将Fe2+变为Fe3+,需要强氧化性物质。11、D【解析】

A.浓硫酸具有脱水性,能使蓝色石蕊试纸变黑,A叙述不正确;B.浓硫酸露具有吸水性,将其置于空气中会吸收空气中的水分,故溶液浓度会减小,B叙述不正确;C.浓硫酸不慎溅在皮肤上,立即用大量的水冲洗,然后涂上碳酸氢钠软膏,C叙述不正确;D.在加热条件下,浓硫酸和碳反应生成二氧化硫、二氧化碳和水,硫元素的化合价全部降低了,故浓硫酸只表现出氧化性,D叙述正确。综上所述,关于浓硫酸的叙述正确的是D。12、D【解析】

A.依据形状可知该仪器为锥形瓶,故A不选;B.依据仪器形状可知该仪器为分液漏斗,故B不选;C.依据仪器形状可知该仪器为蒸馏烧瓶,故C不选;D.依据仪器形状可知该仪器为容量瓶,故D选;故选D13、C【解析】

根据氧化钠与水反应生成氢氧化钠,据此由参加反应的氧化钠的质量、反应的化学方程式计算出生成氢氧化钠的质量,进而由溶质质量分数的计算方法计算出所得溶液溶质的质量分数。【详解】设生成NaOH的质量为x,则根据方程式可知Na2O+H2O=2NaOH628012.4gx62:80=12.4g:x解得x=16g。所得溶液为氢氧化钠溶液,其溶质的质量分数是16g/(12.4g+87.6g)×100%=16%。答案选C。【点睛】掌握利用化学方程式与溶质质量分数的综合计算即可正确解答本题,明确所得溶液为生成的氢氧化钠溶液是正确解答本题的关键。14、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。15、D【解析】

A.根据分散质直径不同,将分散系分为溶液、胶体、浊液三种,它们均是混合物,氯化钠溶液是均一稳定透明的分散系,A错误;B.冰水混合物是一种分散系,,B正确;C.分散系都是混合物,C错误;D.分散系都是混合物,按分散质和分散剂所处的状态,分散系的组合有9种方式,分别为:以气体为分散剂,固体,液体,气体为分散质,以固体为分散剂,固体,液体,气体为分散质,以液体为分散剂,固体,液体,气体为分散质,D正确;答案选D。16、A【解析】A.1个氢氧根离子含有10个电子,1molOH﹣所含电子数为10NA,A项正确;B.硫酸钾溶液中的阴离子除了硫酸根,还有氢氧根,故溶液中的阴离子所带的负电荷的个数大于2NA个,B项错误;C.标况下,四氯化碳为液体,不能使用气体摩尔体积计算,C项错误;D.CO和N2的摩尔质量均为28g/mol,所以14g由CO和N2组成的混合气体中含有的分子总数为14g28g/mol×NA=0.5NA,D项错误。答案选二、非选择题(本题包括5小题)17、H2O、CO2Cu5(OH)4(CO3)35Cu2++5CO32-+2H2O=Cu5(OH)4(CO3)3↓+2CO2↑【解析】

黑色固体能在高温下与CO反应生成红色固体B,说明B是Cu,物质的量是3.20g÷64g/mol=0.05mol。混合气体1.68g经过无水氯化钙后剩余1.32g,说明混合气体中含有水蒸气的质量是1.68g-1.32g=0.36g,物质的量是0.36g÷18g/mol=0.02mol。气体A通入氢氧化钡溶液中得到白色沉淀5.91g,说明混合气体中含有二氧化碳的物质的量是5.91g÷197g/mol=0.03mol,由此可知X中含有铜离子0.05mol,含有碳酸根离子0.03mol,根据电荷守恒可知还含有0.04molOH-,因此X的化学式为Cu5(OH)4(CO3)3。(1)根据以上分析可知混合气体的成分是H2O、CO2;X的化学式为Cu5(OH)4(CO3)3。(2)根据原子守恒、电荷守恒可知CuCl2与Na2CO3反应生成X的离子方程式为5Cu2++5CO32-+2H2O=Cu5(OH)4(CO3)3↓+2CO2↑。【点睛】熟悉元素化合物的性质是解答本题的关键,知道流程图中每一步发生的反应,注意电荷守恒的灵活应用。18、SO2NH32MnO4-+6H++5SO32-=5SO42-+2Mn2++5H2OSO2+Cl2+2H2O=SO42-+4H++2Cl-A【解析】

A为含硫氮正盐其中硫元素化合价为+4,与盐酸反应生成气体D与气体F,而气体D能使品红溶液褪色,气体F能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则D为SO2,F为NH3,A是(NH4)2SO3,E为NH4Cl,故白色沉淀C为BaSO4,B为(NH4)2SO4。【详解】根据已知条件:能使品红溶液褪色的是二氧化硫,所以D是二氧化硫,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的是氨气,即F是氨气,A是一种白色晶体,和其他物质反应既能生成氨气又能生成二氧化硫,所以A是(NH4)2SO3,容易被氧化剂氧化为硫酸铵,所以B是硫酸铵,得出E是氯化铵,白色沉淀C是硫酸钡,(1)根据上述分析,D是二氧化硫,F是氨气,故答案为SO2;NH3;(2)①A是(NH4)2SO3,A和酸性KMnO4溶液反应的离子方程式为2MnO4-+6H++5SO32-=5SO42-+2Mn2++5H2O;②氯气能将二氧化硫氧化,离子方程式为:SO2+Cl2+2H2O=SO42-+4H++2Cl-;(3)通过本题的解答可知,若溶液中存在亚硫酸根离子,加入硝酸后能够被氧化为硫酸根离子,因此在检验SO42-时,应使用盐酸酸化的BaCl2溶液,故选A。【点晴】本题是一道框图推断题,注意寻找解题的突破口是关键,主要考查物质的性质,解答本题时注意把握离子的检验方案的实验设计。解答此类试题,要注意寻找解题的突破口,本题的突破口:能使品红溶液褪色的是二氧化硫,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的是氨气,一种正盐和其他物质反应既能生成氨气又能生成二氧化硫的是亚硫酸铵。19、【答题空1】2B+3Cl22BCl3【答题空2】除去Cl2中的HCl【答题空3】冷却和收集三氯化硼【答题空4】碱石灰【答题空5】a【答题空6】先用Cl2排尽装置中的空气,避免氧气和硼粉反应生成B2O3【解析】(1)在装置D中Cl2与B发生反应产生BCl3,发生反应的化学方程式为:2B+3Cl22BCl3;(2)用浓盐酸与MnO2混合加热制取Cl2,由于浓盐酸具有挥发性,因此在制取的氯气中含有一定量的HCl杂质气体,装置B的作用是除去Cl2中的HCl;装置E的作用是冷却和收集反应产生的BCl3;(3)由于BCl3遇水水解产生白雾,所以装置F的作用是防止水蒸汽进入装置E;可以用一个盛装碱石灰的干燥管代替装置F和G,吸收水和CO2,使实验更简便;(4)为防止装置中的空气与B反应,应该先点燃A处酒精灯,待装置充满氯气后再点燃D处酒精灯,故选a,其理由是先用氯气排尽装置中的空气,避免氧气和硼粉反应生成B2O3。20、AlCl3+3NH3·H2O===Al(OH)3↓+3NH4Cl取最后一次洗涤液少量于试管中,滴加少量硝酸酸化的硝酸银,若没有白色沉淀产生,则证明沉淀已被洗涤干净坩埚MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O除去混在氯气中的氯化氢浓硫酸Cl2+2OH—=Cl—+ClO—+H2O不可行硝酸银不仅和过量的盐酸反应,也会和氯化锰反应生成沉淀【解析】

本题是制备实验方案的设计。(1)AlCl3与氨水反应生成氢氧化铝沉淀和氯化铵;(2)判断流程中沉淀是否洗净的方法是取少量最后一次洗涤液,加入AgNO3溶液(或硝酸酸化的AgNO3溶液)溶液,若生成白色沉淀,则说明洗涤液中还含有Cl-,沉淀没有洗涤干净;若没有沉淀生成,则说明沉淀已经洗涤干净。(3)根据实验装置图可知,该实验中用浓盐酸与二氧化锰反应生成氯气,氯气中有氯化氢、水等杂质,先用饱和食盐水除氯化氢,再用浓硫酸干燥,氯气与铝反应制得氯化铝,反应的尾气中有氯气用氢氧化钠吸收,为防止氯化铝与氢氧化钠溶液中的水蒸气反应,所以在收集装置和尾气吸收装置之间加一干燥装置F,据此分析解答。【详解】Ⅰ.(1)AlCl3与氨水反应生成氢氧化铝沉淀和氯化铵,反应方程式为:AlCl3+3NH3·H2O===Al(OH)3↓+3NH4Cl。本小题答案为:AlCl3+3NH3·H2O===Al(OH)3↓+3NH4Cl。(2)判断流程中沉淀是否洗净的方法是取少量最后一次洗涤液,加入AgNO3溶液(或硝酸酸化的AgNO3溶液)溶液,若生成白色沉淀,则说明洗涤液中还含有Cl-,沉淀没有洗涤干净;若没有沉淀生成,则说明沉淀已经洗涤干净。本小题答案为:取最后一次洗涤液少量于试管中,滴加少量硝酸酸化的硝酸银,若没有白色沉淀产生,则证明沉淀已被洗涤干净。Ⅱ.(3)A中用浓盐酸与二氧化锰反应生成氯气,化学反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。本小题答案为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。(4)氯气中混有氯化氢,氯化氢气体极易溶于水,装置B中盛放饱和NaCl溶液是用饱和NaCl溶液除去混在氯气中的氯化氢。本小题答案为:除去混在氯气中的氯化氢。(5)为防止

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