江苏省启东市建新中学2023-2024学年化学高一第一学期期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

江苏省启东市建新中学2023-2024学年化学高一第一学期期末综合测试试题注意事项: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、在3Cl2+6KOHKClO3+5KCl+3H2O的反应中,下列说法不正确的是()A.Cl2是氧化剂,KOH是还原剂B.KCl是还原产物,KClO3是氧化产物C.反应中每消耗3molCl2,转移电子数为5NAD.被还原的氯气的物质的量是被氧化的氯气的物质的量的5倍2、下列有关电解质的说法中正确的是A.液态氯化氢不导电,所以氯化氢不是电解质B.氨溶于水形成的溶液能导电,所以氨是电解质C.熔融的铜导电性很好,所以铜是电解质D.氧化钠、氧化钙熔融时能导电,所以氧化钠、氧化钙是电解质3、下列应用或事实与胶体的性质没有关系的是A.用明矾净化饮用水B.用石膏或盐卤点制豆腐C.在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液出现红褐色沉淀D.清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶所产生的美丽景象(美丽的光线)4、将过量铁粉放入100mL2mol/L的HNO3溶液中,假设还原产物只有NO且HNO3完全反应,则参加反应的Fe的质量为A.2.8g B.5.6g C.4.2g D.11.2g5、下列有关操作或判断正确的是()A.配制一定物质的量浓度的溶液时,定容时仰视刻度线会导致所配溶液浓度偏高B.用托盘天平称取25.20gNaClC.用100mL的量筒量取5.2mL的盐酸D.用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸,量取浓盐酸时仰视量筒的刻度线会导致所配溶液浓度偏高6、下列属于化合反应且是氧化还原反应的是()A.CaO+CO2=CaCO3 B.2FeCl2+Cl2=2FeCl3C.Cu(OH)2+2HCl=CuCl2+2H2O D.2Fe(OH)3Fe2O3+3H2O7、NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.常温常压下,11.2LN2含有的原子数目为NAB.5.6g铁单质与足量盐酸完全反应,失电子总数为0.3NAC.0.1mol•L-1的Na2CO3溶液中含有Na+的个数为0.2NAD.常温常压下,4.6gNO2和N2O4的混合气体中含有的氧原子数为0.2NA8、将8g铁片放入100mL硫酸铜溶液中,溶液中的Cu2+全部被还原时,铁片变为8.4g,则原c(CuSO4)为()A.0.5mol/L B.0.25mol/L C.0.025mol/L D.0.125mol/L9、R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应;X2++Z=X+Z2+;Y+Z2+=Y2++Z,这四种离子的氧化性大小顺序正确的是()A.R2+>X2+>Z2+>Y2+B.X2+>R2+>Y2+>Z2+C.Y2+>Z2+>R2+>X2+D.Z2+>X2+>R2+>Y2+10、出土的古代铜制品上往往覆盖着一层铜绿〔主要成分是Cu2(OH)2CO3〕,下列关于铜及其化合物的说法不正确的是A.铜盐溶液有毒B.Cu2(OH)2CO3中铜的化合价为+1C.硫酸铜常用来配制农药,如波尔多液D.铜属于重金属,它的化学性质不活泼,所以使用铜器皿比较安全11、假定把12C的相对原子质量定为24,把24g12C含有的原子个数定为阿伏加德罗常数,而摩尔的定义不变,则下列推断不正确的是()A.此时16O的相对原子质量为32 B.标准状况下,44gCO2的体积约为22.4LC.44gCO2和28gCO含有相同数目的分子 D.标准状况下,11.2LO2的质量为32g12、用毛笔蘸取少量30%的FeCl3溶液在铜片上写一个“Cu”字,放置片刻,用少量水将铜片上的溶液冲到小烧杯中,下列说法正确的是()A.烧杯中的溶液呈棕黄色 B.铜片无任何变化C.铜片上的凹凸陷的“Cu”字 D.发生发应:Fe3++Cu==Cu3++Fe2+13、向FeCl3、CuCl2的混合溶液中加入铁粉,充分反应后仍有固体存在,则下列判断不正确的是:(已知氧化性:Fe3+>Cu2+)()A.溶液中一定含有Cu2+B.加入KSCN溶液一定不变红色C.溶液中一定含有Fe2+D.剩余固体中一定含铜14、将一定质量的铜与100mL一定物质的量浓度的硝酸反应,铜完全溶解时产生的NO和NO2混合气体在标准状况下的体积为11.2L。待产生的气体全部释放后,向溶液中加入100mL6mol·L-1的NaOH溶液,恰好使溶液中的Cu2+全部转化成沉淀,则原硝酸溶液的物质的量浓度是()A.6mol/L B.10mol/L C.11mol/L D.12mol/L15、为除去下列物质中所含的杂质(括号内为杂质),选用试剂正确的是A.CO2(SO2):饱和NaHCO3溶液 B.FeCl2溶液(FeCl3):铜粉C.Al2O3(SiO2):NaOH溶液 D.Na2CO3(Na2SO4):BaCl2溶液16、下列有关物质用途的说法中,不正确的是A.Na2O2常用作供氧剂 B.Fe2O3常用于红色油漆和涂料C.Na2SiO3常用作制木材防火剂 D.SiO2常用作制太阳能电池二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D均为中学化学常见的纯净物,A是单质。它们之间有如下的反应关系:(1)若A是淡黄色固体,C、D是氧化物,C是造成酸雨的主要物质,但C也有其广泛的用途,写出其中的2个用途:__________________________。(2)若B是气态氢化物,C、D是氧化物且会造成光化学烟雾污染。B与C在一定条件下反应生成的A是大气的主要成分,写出该反应的化学方程式:________________。(3)若D物质具有两性,②、③反应均要用强碱溶液。如④反应时通入过量的一种引起温室效应的主要气体,写出该气体的电子式:_________,A的元素在周期表中的位置:__________________。(4)若A是太阳能电池用的光伏材料。C、D为钠盐,两种物质中钠、氧外的元素为同一主族,且溶液均显碱性。写出②反应的化学方程式:_____________________。D的化学式是______。18、A经图所示的过程转化为含氧酸D,已知D为强酸,请回答下列问题:(1)若A在常温下为非金属单质固体,B是能使品红溶液褪色的有刺激性气味的无色气体。①D的化学式是_________。②在工业生产中,大量排放的B气体被雨水吸收后形成了_________而污染环境。(2)若A在常温下为气态化合物,C是红棕色气体。①A、C的化学式分别是:A_________、C_________。②写出A与O2反应的化学方程式:_________________________________。19、甲、乙两组同学分别对铜、铁与硝酸的反应进行探究,请你参与并完成对有关问题的解答。(1)甲组同学采用如图所示装置验证铜与硝酸的反应。已知仪器a中盛有足量一定浓度的硝酸溶液,试管b中盛有3.2g铜。①请写出铜与稀硝酸反应的离子反应方程式_________。②在铜与硝酸的反应中,硝酸所表现出的化学性质主要有___________。③仪器c中收集的气体主要是________。(填分子式)④待试管b中反应进行完全,如果向b中液体里加入足量氢氧化钠溶液,可生成沉淀的质量是_______g。(2)乙组同学对铁与稀硝酸的反应进行探究。他们用amolFe和含有bmolHNO3的稀硝酸进行实验,若两种物质恰好反应都无剩余,且HNO3只被还原成NO,反应结束后溶液中含有Fe3+和Fe2+。则①反应结束后的溶液中NO3-的物质的量的取值范围是_______。(用含a的代数式等表示)②若反应结束后的溶液中Fe3+、Fe2+的物质的量之比n(Fe3+)∶n(Fe2+)为3∶1,则的值为________。20、某同学用如下实验探究Fe2+、Fe3+的性质。请回答下列问题:(1)分别取一定量氯化铁、氯化亚铁固体,均配制成0.1mol/L的溶液。在FeCl2溶液中需加入少量铁屑,其目的是_________________________________。(2)甲同学取2mLFeCl2溶液,加入几滴氯水,再加入1滴KSCN溶液,溶液变红,说明Cl2可将Fe2+氧化。FeCl2溶液与氯水反应的离子方程式为______________________。(3)乙同学认为甲同学的实验不够严谨,该同学在2mLFeCl2溶液中先加入0.5mL煤油,再于液面下依次加入1滴KSCN溶液和几滴氯水,溶液变红,煤油的作用是__________。(4)两同学取10ml0.1mol/LKI溶液,加入6mL0.1mol/LFeCl3溶液混合。取2mL此溶液于试管中加入1mLCCl4充分振荡、静置,CCl4层显紫色;写出发生反应的离子方程式为_________。(5)丁同学向盛有H2O2溶液的试管中加入几滴酸化的FeCl2溶液,溶液变成棕黄色,发生反应的离子方程式为____________;一段时间后,溶液中有气泡出现,并放热,随后有红褐色沉淀生成,产生气泡的原因是______________,生成沉淀的成分是________________。21、I.实验室可用KMnO4和浓盐酸反应制取氯气。2KMnO4+16HCl(浓)2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O(1)用单线桥标出电子转移的方向和数目。____________________(2)将上述配平的化学方程式改写为离子方程式__________________________________。(3)浓盐酸在反应中显示出来的性质是________________①只有还原性

②还原性和酸性③只有氧化性

④氧化性和酸性(4)若产生0.5molCl2,则被氧化的HCl________mol,转移的电子的数目约为____________。II.根据反应Cu+4HNO3(浓)Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,回答下列问题:①还原产物是______。②氧化剂与氧化产物的物质的量之比是____。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

A.Cl2中氯元素的化合价有升高、有降低,所以Cl2既做氧化剂,又做还原剂,故A错误;B.Cl2失去电子被氧化,得到电子被还原,所以KCl是还原产物,KClO3是氧化产物,故B正确;C.该反应中氯元素化合价从0价升高到+5价,因此每消耗3molCl2,转移电子数为5NA,故C正确;D.Cl元素的化合价升高被氧化,化合价降低被还原,则由电子守恒可知,被氧化的氯原子与被还原的氯原子数之比为1:5,即被还原的氯气的物质的量是被氧化的氯气的物质的量的5倍,故D正确。故答案选A。【点睛】本题的解题关键在于确定Cl2既做氧化剂又做还原剂,特别注意氧化还原分反应的基本概念及转移电子的计算。注意氧化还原反应的分析思路,即从氧化还原反应的实质——电子转移,去分析理解有关的概念,而在实际解题过程中,应从分析元素化合价变化这一氧化还原反应的特征入手。2、D【解析】

A.HCl水溶液中电离出氢离子和氯离子,能导电,所以HCl属于电解质,A错误;B.氨气溶于水生成一水合氨,一水合氨部分电离出氢氧根离子和铵根离子,溶液能导电,但是氨气本身不能电离出离子,所以NH3·H2O是电解质,氨气是非电解质,B错误;C.熔融的铜能导电,但是铜属于单质,不属于化合物,所以铜既不是电解质,也不是电解质,C错误;D.在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物是电解质,而氧化钠、氧化钙为化合物,在熔融态时能导电,符合电解质概念,是电解质,故D正确;综上所述,本题选D。【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。3、C【解析】

A.用明矾净化饮用水,利用氢氧化铝凝胶的吸附性,故A正确;B.用石膏或盐卤点制豆腐利用了胶体的聚沉,故B正确;C.在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液,生成氢氧化铁沉淀不是胶体,故C错误;D.雾属于气溶胶,可以产生丁达尔效应,故D正确;答案选C。4、C【解析】

将过量铁粉放入100mL2mol/L的HNO3溶液中,假设还原产物只有NO且HNO3完全反应则发生反应的方程式是:3Fe+8HNO3(稀)=3Fe(NO3)2+2NO↑+4H2O,n(HNO3)=2mol/L×0.1L=0.2mol,根据反应方程式可知:n(Fe):n(HNO3)=3:8,所以n(Fe)=n(HNO3)=×0.2mol=0.075mol,所以反应消耗的铁的质量是m(Fe)=0.075mol×56g/mol=4.2g,选项C正确。5、D【解析】

A、配制一定物质的量浓度的溶液时,定容时仰视刻度线会导致加入的蒸馏水体积偏大,配制的溶液浓度偏低,A错误;B、托盘天平的准确度为0.1g,不能用托盘天平称取25.20gNaCl,B错误;C、用100mL的量筒量取5.2mL的盐酸会产生较大误差,应该使用10mL量筒量取,C错误;D、用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸,量取浓盐酸时仰视量筒的刻度线会导致量取的盐酸体积偏大,所配溶液浓度偏高,D正确;答案为D。【点晴】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法,该题是中等难度的试题,试题基础性强,注重灵活性,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,该题的难点在于误差分析,需要明确的是根据c=n/V可得,误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。6、B【解析】

A、该反应属于化合反应,但是反应前后无化合价的变化,故该反应不属于氧化还原反应,A错误;B、该反应属于化合反应,且反应前后有化合价的变化,该反应也属于氧化还原反应,B正确;C、该反应属于复分解反应,一定不是氧化还原反应,C错误;D、该反应属于分解反应,且反应前后有化合价的变化,该反应不属于氧化还原反应,D错误;故选B。【点睛】氧化还原反应的特点是反应前后有元素化合价的改变,由此可知复分解反应一定不是氧化还原反应,置换反应一定是氧化还原反应,而化合反应和分解反应不一定是氧化还原反应。7、D【解析】

A.常温常压下气体的摩尔体积是24.5L/mol,11.2LN2含有的原子数目小于NA,A错误;B.5.6g铁单质是0.1mol,与足量盐酸完全反应生成氯化亚铁,失电子总数为0.2NA,B错误;C.0.1mol•L-1的Na2CO3溶液的体积不能确定,不能计算其中含有的Na+个数,C错误;D.NO2和N2O4的最简式相同,均是“NO2”,常温常压下,4.6gNO2和N2O4的混合气体中含有0.1mol“NO2”,因此氧原子数为0.2NA,D正确;答案选D。【点睛】选项A是解答的易错点,使用气体摩尔体积计算物质的量时必须考虑到其使用条件和适用范围,即只能适用于气体(包括混合气体)。又因为气体的体积受温度和压强影响大,所以气体的摩尔体积不是固定的,在标准状况下气体的摩尔体积是22.4L/mol。8、A【解析】

铁的相对原子质量为56,铜的相对原子质量为64,所以当有1mol铜离子参加反应时,铁片质量增加8克。而铁片质量实际增加0.4克所以参加反应的铜离子物质的量为=0.05mol,硫酸铜的浓度为=0.5mol/L;故答案为A。9、A【解析】

在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此分析。【详解】反应X2++Z=X+Z2+中氧化剂X2+的氧化性大于氧化产物Z2+,即氧化性X2+>Z2+;反应Y+Z2+=Y2++Z中氧化剂Z2+的氧化性大于氧化产物Y2+,即氧化性Z2+>Y2+;X2+与单质R不反应说明X2+的氧化性小于R2+的氧化性,即R2+>X2+;综上所述,四种离子的氧化性大小为R2+>X2+>Z2+>Y2+,A项正确;故选A。10、B【解析】

A.铜盐为重金属的盐,所以铜盐溶液有毒,A正确;B.Cu2(OH)2CO3中铜的化合价为+2,B不正确;C.硫酸铜与石灰混合可用来配制农药,如波尔多液,用来治疗果树的某些疾病,C正确;D.铜的性质不活泼,与一般的酸、碱都不反应,所以使用铜器皿比较安全,D正确;故选B。11、D【解析】

原子量的标准的改变实际上是将原子量的标准由12C原子质量的变为12C原子质量的。所以将12C的原子量定为24时,物质的式量加倍.而将阿伏加德罗常数由12g12C所含碳原子数变为24g12C所含原子个数.所以摩尔质量、气体摩尔体积都应加倍,而物质的量及物质的量浓度均随之发生变化。A.氧原子的实际质量没变,但标准却由12C质量的变为,所以16O的原子量由16变为32,选项A正确;B.44gCO2为0.5mol,摩尔体积为44.8L/mol,则其标况下44gCO2的体积为22.4L,选项B正确;C.44gCO2和28gCO均为0.5mol,含有相同数目的分子,选项C正确;D.标准状况下,11.2LO2的物质的量为0.25mol,质量为0.25mol64g/mol=16g,选项D不正确;答案选D。12、C【解析】

FeCl3具有氧化性,能氧化Cu生成Cu2+,反应方程式为2FeCl3+Cu=CuCl2+2FeCl2,铜离子呈蓝色、铁离子呈黄色、亚铁离子呈浅绿色,据此分析解答。【详解】FeCl3具有氧化性,能氧化Cu生成Cu2+,反应方程式为2FeCl3+Cu=CuCl2+2FeCl2;A.溶液中溶质为CuCl2、FeCl2,不存在铁离子,所以溶液不呈棕黄色,故A错误;B.FeCl3具有氧化性,能氧化Cu生成Cu2+,所以Cu被腐蚀,故B错误;C.FeCl3具有氧化性,能氧化Cu生成Cu2+,所以Cu被腐蚀,所以铜片上有凹陷的“Cu”字,故C正确;D.发生的离子反应为2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+,故D错误;答案为C。13、A【解析】

①当固体为铁、铜时,溶液中的Fe3+、Cu2+全部参加反应生成Fe2+和Cu,反应的反应方程式为:2FeCl3+Fe=3FeCl2、CuCl2+Fe=Cu+FeCl2,所以溶液中一定没有Fe3+、Cu2+,一定含有Fe2+;②当固体为铜时,溶液中一定没有,Fe3+、Cu2+恰好全部参加反应或部分反应生成Fe2+和Cu,所以溶液中一定没有Fe3+,可能含有Cu2+,一定含有Fe2+。【详解】A.

若加入的铁粉足量,则溶液中一定不含铜离子,选A;B.根据以上分析可知,溶液中一定存在亚铁离子,不选B;C.反应后有固体剩余,由于还原性Fe>Cu,则剩余的金属中一定含有铜,不选C;D.根据以上分析可知,反应后的溶液中一定不存在铁离子,所以加入KSCN溶液一定不变红色,不选D;故答案为:A。14、C【解析】

向反应后的混合溶液中加入氢氧化钠溶液,恰好使溶液中的Cu2+全部转化成沉淀,此时溶液中溶质为NaNO3,由Na守恒n(NaNO3)=n(NaOH),根据氮原子守恒可知,再根据计算。【详解】向反应后的混合溶液中加入氢氧化钠溶液,恰好使溶液中的Cu2+全部转化成沉淀,此时溶液中溶质为NaNO3,由Na守恒可得生成混合气体的物质的量为根据氮原子守恒可知故原硝酸溶液的物质的量浓度为故答案选C。【点睛】守恒法是高中化学计算的核心,常见的守恒有原子守恒、电子守恒和电荷守恒,本题二次应用原子守恒,难度较大。15、A【解析】

A.SO2与碳酸氢钠溶液反应产生CO2气体,而CO2与NaHCO3不反应,能达到除杂目的,A正确;B.Cu与FeCl3反应生成FeCl2、CuCl2,会引入新的杂质,不能达到除杂的目的,B错误;C.二者均与NaOH反应,不能除杂,C错误;D.二者均与BaCl2反应产生沉淀,不能除杂,D错误;故合理选项是A。16、D【解析】

A.Na2O2能与水、CO2反应生成氧气,常用作供氧剂,故A正确;B.三氧化二铁为红棕色固体,常用于红色油漆和涂料,故B正确;C.硅酸钠熔沸点高,不易燃烧,可以做木材防火剂,故C正确;D.二氧化硅具有良好的光学特性,可以制造光导纤维,制作太阳能电池的是晶体硅,故D错误;故答案为D。二、非选择题(本题包括5小题)17、漂白、杀菌、消毒、作为硫酸的原料等4NH3+6NO5N2+6H2O第三周期ⅢA族Si+2NaOH+H2O=Na2SiO3+2H2↑Na2CO3【解析】

(1)淡黄色的固体单质是硫,B是H2S;C为SO2,D为SO3;(2)若B是气态氢化物,C、D是氧化物且会造成光化学烟雾污染。B与C在一定条件下反应生成的A是大气的主要成分,则A、B、C、D分别为N2、NH3、NO、NO2;(3)中学阶段学习的两性物质有铝及铝的氧化物和氢氧化物,根据物质之间的转化关系可知:A是Al;B是Al2O3,C是NaAlO2,D是Al(OH)3;(4)若A是太阳能电池用的光伏材料,则A是晶体Si;C、D为钠盐,两种物质中钠、氧外的元素为同一主族,且溶液均显碱性。根据物质的转化关系及已知条件可知B是SiO2;C是Na2SiO3;D是Na2CO3。【详解】(1)由以上分析可知,A是硫,B是H2S;C为SO2,D为SO3,SO2的用途如漂白、杀菌,制备硫酸等。(2)由以上分析可知,A、B、C、D分别为N2、NH3、NO、NO2,B与C在一定条件下发生反应4NH3+6NO5N2+6H2O是归中反应,产生氮气。(3)由以上分析可知,A是Al;B是Al2O3,C是NaAlO2,D是Al(OH)3。通入的导致温室效应的气体是CO2,其电子式是;铝元素的位置为第三周期ⅢA族;(4)由以上分析可知,A是晶体Si,B是SiO2,C是Na2SiO3,D是Na2CO3。②反应的化学方程式:Si+2NaOH+H2O=Na2SiO3+2H2↑。D的化学式是Na2CO3。18、H2SO4酸雨NH3NO2N2+O22NO【解析】(1)①若A是常温下非金属单质固体,B是能使品红溶液褪色的有刺激性气味的无色气体可知B为二氧化硫SO2,A是非金属单质,判断为S,C为SO3,D为H2SO4;D的化学式是H2SO4。②在工业生产中,大量排放的B气体被雨水吸收后形成了酸雨而污染环境。(2)若A在常温下为气体,C是红棕色气体证明为NO2,判断A为N2;发生反应为:N2+O2=2NO、2NO+O2=2NO2;3NO2+H2O=2HNO3+NO;①A、C的化学式分别是:.NH3、NO2。②A为N2与氧气放电反应生成一氧化氮,反应的化学方程式为:N2+O22NO。19、3Cu+8H++2NO3-═3Cu2++4H2O+2NO↑酸性和强氧化性NO4.92amol<n(NO3-)<3amol【解析】

(1)①铜与稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮、水;②铜与稀硝酸反应中N元素的化合价部分未变化表现酸性,部分降低表现强氧化性;③NO2与水反应生成NO;④根据铜原子守恒计算可得;(2)①全部为Fe3+时,溶液中NO3-的物质的量最大,故NO3-的物质的量最大为3amol,全部为Fe2+时,溶液中NO3-的物质的量最小;②依据电荷守恒、原子个数守恒和得失电子数目守恒建立关系式求解可得。【详解】(1)①铜与稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮、水,反应的离子方程式为:3Cu+8H++2NO3-═3Cu2++4H2O+2NO↑,故答案为:3Cu+8H++2NO3-═3Cu2++4H2O+2NO↑;②铜与稀硝酸反应中N元素的化合价部分未变化生成硝酸铜,硝酸表现酸性,部分降低生成氮的氧化物,硝酸表现强氧化性,故答案为:酸性和强氧化性;③进入仪器c的气体为NO2,NO2与水反应生成NO,仪器c中收集的气体主要是NO,故答案为:NO;④3.2g铜的物质的量为=0.05mol,向b中液体里加入足量氢氧化钠溶液,铜离子完全转化为氢氧化铜沉淀,根据铜原子守恒可知n[Cu(OH)2]=n(Cu)=0.05mol,则m[Cu(OH)2]=0.05mol×98g/mol=4.9g,故答案为:4.9;(2)①全部为Fe3+时,溶液中NO3-的物质的量最大,故NO3-的物质的量最大为3amol,全部为Fe2+时,溶液中NO3-的物质的量最小,故NO3-的物质的量最小为3amol,由于溶液中含有Fe3+和Fe2+,故2amol<n(NO3-)<3amol,故答案为:2amol<n(NO3-)<3amol;②n(Fe3+):n(Fe2+)=3:1,则n(Fe3+)=amol、n(Fe2+)=amol,故溶液中n(NO3-)=3n(Fe3+)+2n(Fe2+)=amol×3+amol×2=mol,由氮原子守恒可知,n(NO)=bmol-mol,根据电子转移守恒有:amol×3+amol×2=(b-)mol×(5-2),整理得b:a=,故答案为:。20、防止Fe2+被氧化Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-隔绝空气(排除氧气对实验的影响)2Fe3++2I-=2Fe2++I2H2O2+2Fe2++

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