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文档简介
福建省新2024届化学高二第二学期期末监测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、已知某有机物的结构简式如图所示:下列有关说法正确的是()A.该有机物的化学式为C11H12OCl2B.在同一平面上的碳原子数最多为10个C.与NaOH醇溶液在加热条件下消去氯原子D.在铜作催化剂和加热条件下能被O2氧化成醛2、如图所示电化学装置(碳棒作电极)的判断合理的是A.若Z为氯化铜溶液,则X电极上发生还原反应B.若Z为饱和食盐水,则X电极是阴极C.若Z为氯化铜溶液,则Y电极上有暗红色物质析出D.若Z为饱和食盐水,则碱在X电极附近先生成3、下列各项叙述中,正确的是()A.电子层序数越大,s原子轨道的形状相同、半径越小B.在同一电子层上运动的电子,其自旋方向肯定不同C.镁原子由1s22s22p63s2→ls22s22p63p2时,原子吸收能量,由基态转化成激发态D.原子最外层电子排布是5s1的元素,其氢氧化物不能使氢氧化铝溶解4、某气态烃0.5mol能与1molHCl完全加成,加成后的产物分子上的氢原子又可被3molCl2完全取代。则此气态烃可能是()A.HC≡CH B.CH2=CH2 C.HC≡C-CH3 D.CH2=C(CH3)CH35、柠檬烯是一种食用香料,其结构简式如图,有关柠檬烯的分析正确的是A.一定条件下,它分别可以发生加成、取代、氧化、还原等反应B.它的分子式为C10H18C.它的分子中所有的碳原子一定在同一平面上D.它和丁基苯(C4H9)互为同分异构体6、将下列各种液体:①苯;②四氯化碳;③碘化钾溶液;④乙烯;⑤植物油,分别与溴水混合后充分振荡、静置,液体分为两层,原溴水层几乎是无色的是()A.②⑤B.①②④⑤C.②③④⑤D.①②③④⑤7、长式周期表共有18个纵列,从左到右排为1~18列,即碱金属为第1列,稀有气体元素为第18列.按这种规定,下列说法正确的是()A.第四周期第8列元素是铁元素B.只有第2列的元素原子最外层电子排布为ns2C.第14列元素中未成对电子数是同周期元素中最多的D.第15列元素原子的价电子排布为ns2np58、下列各组离子在常温下一定能大量共存的是()A.Na2S溶液中:SO、K+、Cl-、Cu2+B.在c(H+)/c(OH-)=1012的溶液中:NH、NO、K+、Cl-C.加入铝粉能放出H2的溶液中:Mg2+、NH、NO、Cl-D.通入大量CO2的溶液中:Na+、ClO-、CH3COO-、HCO9、下列各组物质的分类正确的是()①混合物:氯水、氨水、水玻璃、水银、福尔马林、淀粉②含有氧元素的化合物叫氧化物③CO2、NO2、P2O5均为酸性氧化物,Na2O、Na2O2为碱性氧化物④同素异形体:C60、C70、金刚石、石墨⑤强电解质溶液的导电能力一定强⑥在熔化状态下能导电的化合物为离子化合物⑦有单质参加的反应或有单质生成的反应是氧化还原反应A.全部正确 B.①②⑤⑦ C.②③⑥ D.④⑥10、化合物X是一种药物合成的中间体,其结构简式如图所示。下列有关化合物X的说法正确的是A.化合物X的分子式为C16H16O6B.能发生加成反应、取代反应、消去反应C.可与FeCl3溶液发生显色反应,但不能发生氧化反应D.1mol化合物X最多可与5molNaOH、7molH2、4molBr2发生反应11、NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.24g石墨烯中含有C-C键的个数为3NAB.88g干冰中含有NA个晶胞结构单元C.62
g
P4含有P-P键的个数为6NAD.60gSiO2中含有Si-O键的个数为2NA12、某苯的同系物分子式为C11H16,经测定数据表明,分子中除苯环外不再含其他环状结构,分子中还含有两个—CH3,两个—CH2—和一个,则该分子由碳链异构体所形成的同分异构体有()A.3种 B.4种 C.5种 D.6种13、下列实验装置(夹持装置略去)选择正确且能达到相应实验目的的是A.测定中和热 B.测定反应速率 C.实现化学能转化为电能 D.测定食醋的浓度14、25℃时,关于浓度相同的Na2CO3A.粒子种类不相同B.c(OHC.均存在电离平衡和水解平衡D.分别加入NaOH固体,c(CO15、下列化学用语中正确的是()A.羟基的电子式B.乙烯的结构简式:C.甲烷的球棍模型:D.乙醇的分子式:16、下列各组化合物的性质比较中不正确的是A.酸性:HClO4>HBrO4>HIO4 B.碱性:Ba(OH)2>Ca(OH)2>Mg(OH)2C.稳定性:HCl>H2S>PH3 D.原子半径:N<O<S二、非选择题(本题包括5小题)17、[化学—选修有机化学基础]化合物F是合成抗心律失常药—多非利特的中间体,以苯为原料合成F的路线如下:已知:①CH3CH=CH2CH3CHBrCH3②CH3CH=CH2CH3CH2CH2Br试回答下列问题(1)苯→A转化的反应类型是。(2)化合物C→D转化的反应条件通常是,化合物D(填“存在”、“不存在”)顺反异构,已知化合物C的核磁共振氢谱显示有四种峰,且峰的面积比为2︰2︰1︰3,则C的结构简式为。(3)写出E→F转化的化学方程式。(4)化合B的同分异构体有多种,满足以下条件的同分异构体共有种。①属于芳香族化合物②分子结构中没有甲基,但有氨基③能发生银镜反应和水解反应,并且与NaOH反应的物质的量之比为1︰2(5)苯乙酮()常用作有机化学合成的中间体,参照上述合成F的部分步骤,设计一条以苯为起始原料制备苯乙酮的合成路线。18、A、B、C均为食品中常见的有机化合物,F是生活中常见的气体燃料,也是含氢百分含量最高的有机物,D和E有相同的元素组成。它们之间的转化关系如图:请回答:(1)有机物A中官能团的名称是________(2)反应①的化学方程式___________(3)F与氯气反应生成亿元取代物待测化学方程式___________(4)下列说法正确的是____________A.3个反应中的NaOH都起催化作用B.反应⑤属于加成反应C.A的同分异构体不能与金属钠反应生成氢气D.1molB、1molC完全反应消耗NaOH的物质的量相同19、铝热反应是铝的一个重要性质,该性质用途十分广泛,不仅被用于焊接钢轨,而且还常被用于冶炼高熔点的金属如钒、铬、锰等。(1)某校化学兴趣小组同学,取磁性氧化铁按教材中的实验装置(如图甲)进行铝热反应,现象很壮观。指明使用镁条和氯酸钾的目的是___________________。(2)某同学用图乙装置进行铝热反应。取反应后的“铁块”溶于盐酸,向其中滴加KSCN溶液,溶液未见红色。为测定该实验所得“铁块”中铁元素含量,设计实验流程如图所示。几种氢氧化物开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。①试剂A应选择________,试剂B应选择_______(填序号)。A.稀盐酸B.氧化铁C.H2O2溶液D.氨水②写出反应Ⅱ的离子方程式____________________________。③设计简单实验证明M的成分是Fe2O3而非Fe3O4__________。④上述实验应灼烧至M质量不变,则能证明M质量不变的标志是_______。⑤若最终红色粉未M的质量为12.0g,则该“铁块”的纯度是_______。20、50mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.55mol·L-1NaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是________。(2)烧杯间填满碎纸条的作用是________。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值____________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(4)该实验常用0.50mol·L-1HCl和0.55mol·L-1NaOH溶液各50mL进行实验,其中NaOH溶液浓度大于盐酸浓度的作用是______,当室温低于10℃时进行实验,对实验结果会造成较大的误差,其原因是_____________。(5)实验中改用60mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.50mol·L-1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所求得的中和热________(填“相等”或“不相等”),简述理由:______________。(6)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热ΔH将________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。21、胡椒乙酸是合成许多药用生物碱的重要中间体,以苯酚为原料制备胡椒乙酸的合成路线如图所示。回答下列问题:(1)下列关于有机物B的说法正确的是________(填字母)。a.能与FeCl3溶液发生显色反应b.核磁共振氢谱中只有3组峰c.能发生银镜反应d.能与溴水发生加成反应(2)常用于检验C中官能团的试剂为__________,C→D的反应类型是__________。(3)胡椒乙酸(E)中所含官能团的名称为______________。(4)G生成F的化学方程式为____________。(5)W是E的同分异构体,0.5molW与足量碳酸氢钠溶液反应生成1molCO2,已知W的苯环上只有2个取代基,则W的结构共有___________种(不含立体异构),其中核磁共振氢谱有五组峰的结构简式为____________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解题分析】
A.根据结构简式知其分子式为C11H12OCl2,A正确;B.直接连接苯环的碳原子、连接碳碳双键的碳原子能共面,甲基上C原子和连接甲基的碳原子可能共平面,所以在同一平面上的碳原子数最多为11个,B错误;C.苯环上的氯原子不能发生消去反应,苯环上甲基上的氯原子不能发生消去反应,C错误;D.醇羟基没有位于烃基链头上,所以发生催化氧化反应时生成酮而不是生成醛,D错误;故合理选项是A。2、C【解题分析】
根据图中电子的移动方向,X极失电子,作阳极,则Y为阴极;【题目详解】A.若Z为氯化铜溶液,则X电极上氯离子失电子,化合价升高,发生氧化反应,A错误;B.若Z为饱和食盐水,则X电极是阳极,B错误;C.若Z为氯化铜溶液,则Y电极上铜离子得电子生成单质铜,有暗红色物质析出,C正确;D.若Z为饱和食盐水,在Y电极上水得电子生成氢气和氢氧根离子,Y电极附近有碱生成,D错误;答案为C。3、C【解题分析】电子层序数越大,离核越远,半径越大,A不正确。根据洪特规则可知B不正确,例如氮原子的2p轨道的3个电子自旋相同。D中元素可逆处于第IA,其氢氧化物是强碱,可以溶解氢氧化铝,D不正确。所以正确的答案是C。4、C【解题分析】
烃0.5mol能与1molHCl加成,说明烃中含有1个C≡C键或2个C=C键,加成后产物分子上的氢原子又可被3molCl2完全取代,说明0.5mol氯代烃中含有3molH原子,则0.5mol烃中含有2molH原子,即1mol烃含有含有4molH,并含有1个C≡C键或2个C=C键,符合要求的只有CH≡CCH3;故选C。【题目点拨】本题考查有机物分子式的确定,题目难度不大,明确加成反应、取代反应的实质为解答关键,注意掌握常见有机物结构与性质。5、A【解题分析】
A.由结构简式可知,柠檬烯分子含C=C键,能发生加成、氧化,含H原子,能在一定条件下发生取代,则一定条件下,它可以分别发生加成、取代和氧化反应,A选项正确;B.根据结构简式可知,柠檬烯的分子式为C10H16,B选项错误;C.环状结构中含饱和碳原子,为四面体结构,分子中所有碳原子不可能在同一个平面内,C选项错误;D.丁基苯的分子式为C10H14,柠檬烯的分子式为C10H16,二者分子式不同,不互为同分异构体,D选项错误;答案选A。6、B【解题分析】本题考查有机物的溶解性。分析:①苯和水不互溶且溴在苯中的溶解度大于水中的溶解度;②四氯化碳和溴不反应,和水不互溶,溴在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度;③溴和碘化钾发生置换反应;④乙烯含有碳碳双键;⑤植物油含有碳碳双键。详解:苯和水不互溶且溴在苯中的溶解度大于水中的溶解度,苯和溴不反应,所以苯能萃取溴,使溴水层几乎无色,故①正确;四氯化碳和溴不反应,和水不互溶,二者混合分层,溴在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度,所以溴水层无色,故②正确;溴和碘化钾发生置换反应,碘化钾不能做萃取剂,故③错误;乙烯能和溴发生加成反应,故④正确;植物油能和溴发生加成反应,故⑤正确。故B正确。故选B。7、A【解题分析】分析:A.第四周期第8列元素的原子序数为26;B.第18列He元素最外层电子排布为1s2;C.未成对电子数最多的元素,d能级有5个电子;D.第15列元素原子的价电子排布为ns2np3。详解:A.第四周期第8列元素的原子序数为26,为铁元素,A正确;B.元素原子最外层电子排布为ns2的不一定位于第2列,例如第18列He元素最外层电子排布为1s2,B错误;C.未成对电子数最多的元素,d能级有5个电子,应为第5列,C错误;D.第15列元素原子的价电子排布为ns2np3,最外层5个电子,D错误。答案选A。点睛:本题考查元素周期表的结构、位置与结构关系,题目难度不大,注意整体把握元素周期表、注意元素的特殊性,另外也需要注意举例排除法的应用。8、B【解题分析】A.含S2-溶液中不能大量存在Cu2+,易生成CuS黑色沉淀,故A错误;B.c(H+)/c(OH-)=1012的溶液显酸性,在酸性条件下NH、NO、K+、Cl-彼此间不发生离子反应,可大量共存,故B正确;C.加入铝粉能放出H2的溶液中可能显酸性或碱性,碱性溶液中不可能大量存在Mg2+、NH,在酸性溶液中如存在NO,则不可能生成氢气,故C错误;D.因HClO是弱酸,且酸性比碳酸弱,则通入大量CO2的溶液中不可能大量存在ClO-,故D错误;答案为B。9、D【解题分析】
①氯水、氨水、水玻璃、福尔马林、淀粉均是混合物,水银是金属Hg,是纯净物,①错误;②由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物是氧化物,因此含有氧元素的化合物不一定是氧化物,例如NaOH是碱,②错误;③能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,CO2、P2O5均为酸性氧化物,NO2不是酸性氧化物;能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,Na2O为碱性氧化物,Na2O2不是碱性氧化物,③错误;④C60、C70、金刚石、石墨均是碳元素形成单质,互为同素异形体,④正确;⑤强电解质溶液的导电能力不一定强,关键是看溶液中离子的浓度和所带电荷数,⑤错误;⑥由于在熔融状态下共价键不能被破坏,离子键可以断键,因此在熔化状态下能导电的化合物为离子化合物,⑥正确;⑦有单质参加的反应或有单质生成的反应不一定是氧化还原反应,例如同素异形体之间的转化,⑦错误。答案选D。【题目点拨】⑤是解答的易错点,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。电解质溶液导电能力的大小,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联系,如1mol/L的醋酸溶液的导电能力就大于0.00001mol/L的盐酸,所以说盐酸的导电能力一定大于酯酸是错误的。10、D【解题分析】
A.由结构可知分子式为C16H14O6,故A错误;B.含羰基和苯环,可发生加成反应,-OH可发生取代反应,但不能发生消去反应,故B错误;C.含酚-OH,可与FeCl3溶液发生显色反应,且能发生氧化反应,故C错误;D.酚-OH、-COOC-能够与NaOH反应,苯环、羰基能够与氢气反应,只有酚-OH的邻对位氢原子与溴水发生取代反应,则lmol化合物X最多可与5molNaOH、7molH2、4molBr2发生反应,故D正确;故选D。【题目点拨】本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握官能团与性质、有机反应为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意酚、酯的性质。本题的易错点为D,要注意酯基消耗的氢氧化钠的量与酯基水解生成的羟基是否为酚羟基有关。11、A【解题分析】
A.石墨中每个C形成3个C-C键,每个C原子贡献C-C键的二分之一,所以1个C平均形成3=1.5个C-C键,24g石墨烯中n(C)==2mol,含有C-C键的物质的量=1.5×2mol=3mol,C-C键的个数为3NA,A正确;B.干冰是固态的二氧化碳,由均摊法可知,1个二氧化碳晶胞中二氧化碳分子的个数=,所以1mol晶胞含4molCO2,88g干冰的物质的量=2mol,所含晶胞的物质的量=0.5mol,故88g干冰中含有0.5NA个晶胞结构单元,B错误;C.n(P4)==0.5mol,P-P键的物质的量n=0.5mol×6=3mol,P-P键的个数为3NA,C错误;D.1个Si贡献4×个Si-O键,2个O贡献2×2×个Si-O键,即1molSiO2含4molSi-O键,n(SiO2)==1mol,所以,n(Si-O键)=,所以60gSiO2中含有Si-O键的个数为4NA,D错误。答案选A。【题目点拨】切记:1mol石墨含1.5molC-C键,1mol金刚石含2molC-C键,1molSiO2含4molSi-O键,1mol白磷(P4)含6molP-P键,1molSiC含4molSi-C键。12、B【解题分析】
C11H16不饱和度为,C11H16分子中除苯环外不含其它环状结构,苯环的不饱和度为4,所以,含有1个苯环,侧链为烷基,C11H16分子中存在一个次甲基,由于C11H16中含两个甲基,所以满足条件的结构中只有一个侧链,化学式为C11H16的烃结构,分子中含两个甲基,两个亚甲基和一个次甲基,1个苯环的同分异构体有:、、、;故选B。13、C【解题分析】A.测定中和热时,为充分反应,应用环形玻璃棒搅拌,故A错误;B.气体从长颈漏斗逸出,应用分液漏斗,故B错误;C.锌为负极,铜为正极,能进行自发进行的氧化还原反应,可形成原电池,故C正确;D.氢氧化钠可腐蚀玻璃,应用碱式滴定管,故D错误;故选C。点睛:本题考查化学实验的基本操作和装置的判断,涉及中和热的测定、原电池以及中和滴定等,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查。本题的易错点为C,在应用盐桥构成的原电池中,要注意电极材料和电解质溶液的对应关系。14、A【解题分析】
A.NaHCO3和Na2CO3溶液中存在粒子种类相等,均有碳酸根离子、碳酸氢根离子、碳酸分子、钠离子、氢离子和氢氧根离子以及水分子,故A判断不正确;B.在浓度相同的情况下,碳酸根离子的水解程度较碳酸氢根离子要大,溶液的碱性更强,故B判断正确;C.在NaHCO3和Na2CO3溶液中均存在水的电离平衡和弱离子碳酸根、碳酸氢根离子的水解平衡,故C正确;D.分别加入NaOH固体后,Na2CO3溶液中碳酸根离子的水解受到抑制导致C(CO32-)增大,NaHCO3溶液中发生反应:HCO3-+OH-=H2O+CO32-,从而C(CO32-)增大,故D判断正确;答案选A。15、A【解题分析】
A.羟基中O原子最外层得到8电子稳定结构;羟基是电中性基团,氧原子与氢原子以1对共用电子对连接,电子式为,故A正确;B.乙烯的结构简式中没有标出官能团碳碳双键;
乙烯分子中含有碳碳双键,乙烯正确的结构简式为:CH2=CH2,B错误C.甲烷分子中含有1个C、4个H原子,为正四面体结构,碳原子的相对体积大于氢原子,甲烷的比例模型为C是比例模型,不是球棍模型,故C错误;D.乙醇的分子中含有2个C、6个H和1个O原子,乙醇的分子式为C2H6O,故D错误;答案选A。16、D【解题分析】分析:元素的非金属性越强,其最高价含氧酸的酸性越强,气态氢化物越稳定;元素的金属性越强,其最高氧化物的水化物碱性越强。详解:一般来说,同一主族元素从上至下,元素的非金属性越来越弱,最高价氧化物的水化物酸性越来越弱,非金属性:Cl>Br>I,所以酸性:HClO4>HBrO4>HIO4,A正确;一般来说,同一主族元素从上至下,元素的金属性越来越强,最高价氧化物的水化物碱性越来越强,金属性:Ba>Ca>Mg,所以碱性:Ba(OH)2>Ca(OH)2>Mg(OH)2,B正确;一般来说,同一周期元素从左至右,元素的非金属性越来越强,对应的氢化物越来越稳定,非金属性:Cl>S>P,所以稳定性:HCl>H2S>PH3,C错误;同一周期,从左到右,原子半径减小,同一主族,从上到下,原子半径增大,因此原子半径:O<N<S,D错误;正确选项D。点睛:元素非金属性比较规律:①非金属元素的单质与氢气化合的难易程度及氢化物的稳定性,越容易化合,形成的氢化物越稳定,该元素的非金属性就越强;②非金属元素的最高价氧化物的水化物的酸性越强,该元素的非金属性就越强。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)取代反应(2)NaOH醇溶液、加热不存在(3)+CH3NH2+HBr(4)3(5)【解题分析】试题分析:(1)苯与一氯乙烷反应后在苯环上连接乙基,说明为取代反应。(2)C到D是卤代烃的消去反应,条件为NaOH醇溶液和加热;化合物D中是乙烯基,不存在顺反异构。C的核磁共振氢铺显示有四种峰,则说明有四种氢原子,其结构为。(3)E到F是发生的取代反应,方程式为+CH3NH2+HBr。(4)化合物B的同分异构体中满足要求的能发生银镜反应和水解反应,说明含有甲酸酯,且与氢氧化钠反应的物质的量比为1:2,则酯水解后产生酚羟基,说明结构中有两个侧链,分别为-CH2NH2和-OOCH,两个侧链在苯环上可以是邻间对三种位置关系,所以用3种结构。(5)从逆推方法分析,要出现羰基,需要先出现羟基,发生氧化反应即可,而羟基的出现是由卤代烃水解生成的,而卤代烃是由烃基于卤素在光照条件下发生取代反应得到的,所以先在苯环上连接乙基,生成乙苯,再在光照条件下取代中间碳原子上的氢原子生成醇,在氧化即可,流程如下:。考点:有机物的合成和性质18、羟基2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2↑CH4+Cl2CH3Cl+HClCD【解题分析】F是生活中常见的气体燃料,也是含氢百分含量最高的有机物,可知F是CH4,并结合A、B、C均为食品中常见的有机化合物,可知A为乙醇,催化氧化后生成的B为乙酸,乙醇与乙酸发生酯化反应生成的C为乙酸乙酯,乙酯乙酯在NaOH溶液中水解生成的D为乙酸钠,乙酸钠与NaOH混合加热,发生脱羧反应生成CH4;(1)有机物A为乙醇,含有官能团的名称是羟基;(2)反应①是Na与乙醇反应生成氢气,其化学方程式为2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2↑;(3)CH4与氯气反应生成一氯甲烷的化学方程式为CH4+Cl2CH3Cl+HCl;(4)A.反应④是醋酸与NaOH发生中和反应,明显不是起催化作用,故A错误;B.反应⑤是脱羧反应;属于消去反应,故B错误;C.乙醇的同分异构体甲醚不能与金属钠反应生成氢气,故C正确;D.1mol乙酸、1mol乙酸乙酯完全反应消耗NaOH的物质的量均为1mol,故D正确;答案为CD。19、引发铝热反应CD2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O足量稀硫酸;几滴(少量)高锰酸钾溶液;溶液紫红色未褪去连续两次灼烧质量相差不大于0.1g84.0%【解题分析】
(1)根据铝热反应需要高温条件分析解答。(2)取反应后的“铁块”溶于盐酸,生成铁盐或亚铁盐、镁离子和铝离子,根据离子的性质结合流程图分析解答。【题目详解】(1)使用镁条和氯酸钾的目的是点燃镁条燃烧放热促进氯酸钾分解生成氯化钾和氧气,起到高温引发铝热反应的目的,即使用镁条和氯酸钾的目的是引发铝热反应。(2)①根据表格可知,要使铁元素完全沉淀而铝离子和镁离子不沉淀,需要将亚铁离子转化为铁离子,又因为不能引入新杂质,所以需要加入双氧水,然后调节4≤pH<4.2即可将铁离子沉淀而铝离子和镁离子不沉淀。调节pH时不能用氧化铁,因为会引入铁元素,因此试剂A应选择双氧水,试剂B应选择氨水,答案选C和D。②反应Ⅱ是双氧水氧化亚铁离子,反应的离子方程式为2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O。③氧化铁溶于酸生成铁离子,四氧化三铁溶于酸生成铁离子和亚铁离子,因此要设计简单实验证明M的成分是Fe2O3而非Fe3O4只需要证明溶液中含有亚铁离子即可,所以实验方案为取少量M固体于试管中,向其中加入足量稀硫酸,固体完全溶
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