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文档简介
吉林省白山市2024届化学高一第二学期期末考试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质中属于非电解质的是()A.N2 B.醋酸 C.氨气 D.BaSO42、某醇和醛的混合物0.05mol,能从足量的银氨溶液中还原出16.2g银,已知该醇为饱和一元醇,该醛的组成符合CnH2nO,下列结论正确的是A.此混合物中的醛一定是甲醛B.此混合物中的醛、醇可以是任意比C.此混合物中的醇、醛的物质的量之比是1∶1D.此混合物中的醇、醛的物质的量之比是3∶13、已知:H2(g)+I2(g)2HI(g);ΔH=-14.9kJ·mol-1。某温度下在甲、乙两个恒容密闭容器中充入反应物,其起始浓度如下表所示。甲中反应达到平衡时,测得c(H2)=0.008mol·L-1。下列判断正确的起始浓度c(H2)/(mol·L-1)c(I2)/(mol·L-1)c(HI)(mol·L-1)甲0.010.010乙0.020.020A.平衡时,乙中H2的转化率是甲中的2倍B.平衡时,甲中混合物的颜色比乙中深C.平衡时,甲、乙中热量的变化值相等D.该温度下,反应的平衡常数K=0.254、原电池原理的发现改变了人们的生活方式。关于下图所示原电池的说法不正确的是A.该装置将化学能转化为电能B.电子由铜片经导线流向锌片C.铜片上发生的反应为2H++2e-H2D.该装置使氧化反应和还原反应分别在两个不同的区域进行5、为提纯下列物质(括号内为杂质),所用的除杂试剂和分离方法都正确的是()序号不纯物除杂试剂分离方法ACH3CH3(CH2=CH2)酸性高锰酸钾溶液洗气B溴苯(Br2)水蒸馏CCH≡CH(H2S)硫酸铜溶液洗气D苯(甲苯)酸性高锰酸钾溶液分液A.A B.B C.C D.D6、该表是部分短周期元素的原子半径及主要化合价的相关信息,据此判断以下叙述正确的是元素代号LMQRT原子半径/nm0.1600.1430.1120.1040.066主要化合价+2+3+2+6、-2-2A.R的氧化物的水化物均为强酸B.M的单质在一定条件下可与L的氧化物发生铝热反应C.单质与稀盐酸反应的剧烈程度为:L>MD.L2+与R2-的核外电子数相等7、人造地球卫星上使用的一种高能电池(银锌蓄电池),其电池的电极反应式为:Zn+2OH--2e-=ZnO+H2O,Ag2O+H2O+2e-=2Ag+2OH-。据此判断氧化银是()A.负极,被氧化 B.正极,被还原 C.负极,被还原 D.正极,被氧化8、下列关于有机物的说法正确的是A.蔗糖、果糖和麦芽糖都是双糖B.除去乙烷中的乙烯时,通入氢气并加催化剂加热C.油脂在酸性或碱性条件下水解都可得到甘油D.等物质的量的甲烷和乙酸完全燃烧消耗氧气的物质的量前者多9、苹果酸的结构简式为,下列说法正确的是()A.苹果酸中能发生酯化反应的官能团有2种B.1mol苹果酸可与3molNaOH发生中和反应C.1mol苹果酸与足量金属Na反应生成1molH2D.HOOC-CH2-CH(OH)-COOH与苹果酸互为同分异构体10、下列有关化学用语的表示中正确的是A.甲烷的比例模型: B.乙烯的结构简式为CH2CH2C.8个中子的碳原子的符号:12C D.羟基的电子式:11、在密闭容器中进行如下反应X2(g)+Y2(g)2Z(g),已知X2、Y2、Z的起始浓度分别为0.1mol/L、0.3mol/L、0.2mol/L,在一定条件下,当反应达到平衡时,各物质的浓度可能为A.Y2为0.4mol/L B.Z为0.3mol/LC.X2为0.2mol/L D.Z为0.4mol/L12、标准状况下将35mL气态烷烃完全燃烧,恢复到原来状况下,得到二氧化碳气体140mL,则该烃的分子式为A.C5H12 B.C4H10 C.C3H6 D.C3H813、将反应Cu(s)+2Ag+(aq)==Cu2+(aq)+2Ag(s)设计成如图所示原电池。下列说法中正确的是()A.电极X是正极,其电极反应为Cu-2e-==Cu2+B.银电极板质量逐渐减小,Y溶液中c(Ag+)增大C.当X电极质量变化0.64g时,Y溶液质量变化2.16gD.外电路中电流由银极流向铜极14、乙醇分子中不同的化学键如图,关于乙醇在不同反应中断裂键的说明不正确的是A.和金属钠反应键①断裂B.在铜催化下和O2反应键①⑤断裂C.在空气中完全燃烧时①②③④⑤断裂D.在Ag催化下和O2反应键①③断裂15、S2Cl2分子结构如图所示。常温下,S2Cl2遇水易水解并产生能使品红褪色的气体。下列说法不正确的是A.S2Cl2分子中所有原子不在同一平面B.13.5gS2Cl2中共价键的数目为0.4NAC.S2Cl2与水反应时S-S、S-C1键都断裂D.S2Cl2中S-S键和S-C1键是共价键16、设阿伏加德罗常数的值为NA,下列说法正确的是()A.标准状况下,2.24LCHCl3含有的分子数为0.1NAB.0.1molCnH2n+2中含有的碳碳单键数为0.1nNAC.2.8g乙烯和丙烯的混合气体中所含碳原子为0.2NAD.1mol苯乙烯中含有碳碳双键数为4NA二、非选择题(本题包括5小题)17、工业中很多重要的化工原料都来源于石油化工,如图中的苯、丙烯、有机物A等,其中A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。请回答下列问题:(1)A的结构简式为________________,丙烯酸中官能团的名称为__________________________________________(2)写出下列反应的反应类型①___________________,②________________________(3)下列说法正确的是(________)A.
硝基苯中混有浓HNO3和H2SO4,将其倒入到NaOH溶液中,静置,分液B.
除去乙酸乙酯中的乙酸,加NaOH溶液、分液C.
聚丙烯酸能够使酸性高锰酸钾溶液褪色D.
有机物C与丙烯酸属于同系物(4)写出下列反应方程式:③B→CH3CHO
_________________________________________④丙烯酸+B
→丙烯酸乙酯_____________________18、(1)将红热的固体单质甲放入显黄色的浓乙溶液中,剧烈反应,产生混合气体A,A在常温下不与空气作用,发生如下图所示的变化。则:①写出下列物质的化学式:丙__________,B____________,C__________,D____________。②写出甲跟乙反应的化学方程式:__________________________。③单质丙与溶液乙反应生成气体B的离子方程式:___________________。(2)如图是各物质的反应关系图:已知A和E都是黄色粉末,F有刺激性气味且有漂白性。请据此回答下列问题:写出图中编号的化学方程式:①_______________________;②_______________________;③______________________。19、三氯化碘(ICl3)在药物合成中用途非常广泛,其熔点为33℃,沸点为73℃。实验室可用如图装置制取ICl3。(1)仪器a的名称是______。(2)制备氯气选用的药品为漂白粉固体(主要成分内次氯酸钙)和浓盐酸,相关反应的化学方程式为_______。(3)装置B可用于除杂,也是安全瓶.能检测实验进行时装置C中是否发生堵塞,请写出发生堵塞时B中的现象_________。(4)试剂Y为_______。(5)氯气与单质碘需在温度稍低于70℃下反应,则装置D适宜的加热方式为______。(6)欲测定上述实验制备ICl3样品中ICl3的纯度,准确称取ICl3样品10.0g于烧杯中,加入适量水和过量KI晶体,充分反应生成I2(样品中杂质不反应)。①写出该反应的离子方程式________。②将所得溶液配置成100mL待测液,取25.00mL待测液,用2.0mol/L的Na2S2O3标准液滴定(I2+2S2O32-=2I-+
S4O62-)。若消耗Na2S2O3标准液的体积为20.00
mL,则该样品中ICl3的质量分数为_______。20、实验室可以用浓盐酸与二氧化锰在加热的条件下反应生成二氯化锰与氯气,纯净的氯气和铁粉反应制取少量氯化铁固体,其反应装置示意图如图,回答下列问题:(1)A装置可制取氯气,反应前分液漏斗中药品为__.(2)写出A装置中制取氯气所发生的化学方程式是__.(3)装置B中盛放的试剂是__.(4)装置E的作用是__.(5)装置C的作用是__.(6)装置F中发生反应的化学方程式是__.21、在容器体积可变的密闭容器中,反应N2(g)3H2(g)2NH3(g)在一定条件下达到平衡。完成下列填空:(1)若该反应经过2秒钟后达到平衡,NH3的浓度增加了0.4mol/L,在此期间,正反应速率(H2)的值为(_______)A0.6mol/(L·s)B0.45mol/(L·s)C0.3mol/(L·s)D0.2mol/(L·s)(2)在其他条件不变的情况下,增大容器体积以减小反应体系的压强,____(选填“增大”、“减小”,下同),____,平衡向____方向移动(选填“正反应”、“逆反应”)。(3)在其他条件不变的情况下,升高温度平衡向逆反应方向移动,则正反应为____反应(选填“吸热”、“放热”)。(4)如图为反应速率(ν)与时间(t)关系的示意图,由图判断,在t1时刻曲线发生变化的原因是___(填写编号)。a.增大H2的浓度b.缩小容器体积c.加入催化剂d.升高温度改变条件后,平衡混合物中NH3的百分含量____(选填“增大”、“减小”、“不变”)。在一定条件下,反应2A+BC达到平衡。(5)若升高温度,平衡向正反应方向移动,则逆反应是_________热反应;(6)若增加或减少B时,平衡不移动,则B是_________态;(7)若A、B、C均为气态,将6molA、3molB充入容积为0.5L的密闭容器中,进行反应。经5s后,测得容器内有1molB,则用A表示的反应速率为_________________________,5s末时C的物质的量浓度为__________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】
A.氮气为单质,既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.醋酸为混合物,不属于电解质和非电解质,故B错误;C.氨气在溶液中能够导电,但导电离子不是氨气电离的,氨气为非电解质,故C正确;D.BaSO4虽然难溶于水,但溶于水的部分能完全电离,属于电解质,故D错误;答案选C。【题目点拨】非电解质是水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物,水溶液中或熔融状态导电的化合物为电解质,电解质和非电解质的本质区别在于在水溶液中或熔融状态下能否发生电离。2、A【解题分析】根据银镜反应的方程式可知1mol醛基可生成2molAg,16.2g银的物质的量是0.15mol,所以饱和一元醛的物质的量是0.075mol,但混合物一共才有0.05mol,所以该醛只能是甲醛,因为1mol甲醛可生成4mol银,所以甲醛的物质的量是0.0375mol,醇是0.0125mol,醇和甲醛的物质的量之比是1∶3,故正确的答案是A。3、D【解题分析】
若甲的装置体积为1L,则乙装置可以看作刚开始体积为2L,待反应达到平衡时,再压缩容器至1L,由于该反应前后,气体的体积不变,所以压缩容器,压强增大,平衡不移动,则甲、乙两个体系除了各组分的物质的量、浓度是2倍的关系,其他的物理量,比如百分含量,转化率是一样的。【题目详解】A.假设甲装置体积为1L,乙装置体积刚开始为2L,平衡后再压缩至1L,由于反应前后气体体积不变,所以压缩容器后,平衡不移动,所以乙中H2的转化率和甲中的相同,A错误;B.平衡时,乙中I2的浓度是甲中的2倍,则乙中混合物颜色更深,B错误;C.平衡时,乙中HI的浓度是甲中的2倍,所以二者热量变化量不相等,C错误;D.甲中的三段式为(单位:mol·L-1):H2(g)+I2(g)2HI(g)112起0.010.010转0.0020.0020.004平0.0080.0080.004K=[HI]2[H2]·[I2]故合理选项为D。【题目点拨】对于等效平衡的题目,可以先假设相同的条件,在平衡之后再去改变条件,判断平衡移动的方向。此外,要注意易错点A选项,浓度加倍是因为平衡不移动,体积减半,但是转化率的变动只和平衡移动有关系,平衡不移动,转化率肯定不会变。4、B【解题分析】该装置为原电池,将化学能转化为电能,故A正确;该原电池中锌是负极,电子由锌片经导线流向铜片,故B错误;铜片是正极,得电子发生还原反应,电极反应为2H++2e-H2,故C正确;原电池中正极发生还原反应、负极发生氧化反应,故D正确。点睛:原电池是把化学能转化为电能的装置,活泼的一极为负极,负极失电子发生氧化反应;正极得电子发生还原反应;电解质溶液中阳离子移向正极、阴离子移向负极。5、C【解题分析】
A、CH2=CH2被高锰酸钾氧化为二氧化碳气体,CH3CH3中引入新杂质二氧化碳,故A错误;B、Br2易溶于溴苯,Br2微溶于水,不能用水除溴苯中的Br2,故B错误;C、H2S与硫酸铜溶液反应生成硫化铜沉淀和硫酸,CH≡CH不溶于水且与硫酸铜溶液不反应,故C正确;D、苯甲酸微溶于水易溶于苯,加酸性高锰酸钾溶液.将甲苯氧化为苯甲酸后,故不能用分液法分离,故D错误。【题目点拨】本题考查物质的分离、提纯的实验方案的评价,注意物质的性质的异同,除杂时不能影响被提纯的物质,且不能引入新的杂质。6、C【解题分析】
短周期元素,M主要化合价+3,所以M为Al,R主要化合价+6、-2,所以R为S,T主要化合价-2,所以T为O,L和Q主要化合价为+2,是ⅡA族,且Q半径较小,应为Be,L为Mg。【题目详解】A.根据分析,硫的最高价氧化物的水化物为强酸,A项错误;B.根据分析,由于Mg比Al活泼,所以不能发生铝热反应,B项错误;C.根据分析,金属性:Mg>Al,与盐酸反应的剧烈程度Mg>Al,C项正确;D.根据分析,Mg2+和S2-核外电子数不相等,D项错误;答案选C。7、B【解题分析】
原电池中正极上发生得电子的还原反应,负极上发生失电子的氧化反应。【题目详解】根据Ag2O+H2O+2e-=2Ag+2OH-,氧化银中银元素化合价降低,发生还原反应,所以氧化银是正极,被还原,故选B。8、C【解题分析】分析:A.果糖分子式为C6H12O6属于单糖;
B.易混入氢气杂质;
C.油脂酸性条件下水解生成高级脂肪酸和甘油,在碱性条件下水解生成高级脂肪酸盐和甘油;
D.甲烷的分子式为CH4,乙酸的分子式为C2H4O2,将C2H4O2写成CH4∙CO2后不难发现,等物质的量的甲烷和乙酸完全燃烧消耗氧气的物质的量相同。详解:A.蔗糖和麦芽糖都是双糖,但果糖属于单糖,故A错误;
B.因不能确定乙烯的含量,易混入氢气杂质,且反应在实验室难以完成,故B错误;
C.油脂酸性条件下水解生成高级脂肪酸和甘油,在碱性条件下水解生成高级脂肪酸盐和甘油,所以都可得到甘油,故C正确;
D.甲烷的分子式为CH4,乙酸的分子式为C2H4O2,将C2H4O2写成CH4∙CO2后不难发现,等物质的量的甲烷和乙酸完全燃烧消耗氧气的物质的量相同,故D错误;
所以C选项是正确的。9、A【解题分析】试题分析:A、苹果酸中能发生酯化反应的官能团为羧基和羟基,为2种,A正确;B、苹果酸分子含有2个羧基,所以1mol苹果酸可与2molNaOH发生中和反应,B错误;C、羧基和羟基都可以与Na反应生成氢气,所以1mol苹果酸与足量金属Na反应生成生成1.5molH2,C错误;D、HOOC—CH2—CH(OH)—COOH与苹果酸为同一种物质,D错误,答案选A。分【考点地位】本题主要是考查有机物的结构和性质判断【名师点晴】本题通过苹果酸考查学生对官能团性质的理解和掌握,对同分异构体的理解和判断,考查了学生运用所学知识分析问题和解决问题的能力。分析和判断有机物的结构和性质,首先要找出有机物中含有的官能团,根据官能团确定有机物的性质,同时要注意羧基和羟基的性质,与NaOH和金属Na反应的区别,理解同分异构体的含义,对比有机物的结构判断同分异构体,对于同分异构体的判断应判断化学式相同而结构不同,要特别注意是否是同一种物质。10、D【解题分析】
A.甲烷中含有1个C、4个H原子,C原子半径大于氢原子,为正四面体结构,甲烷分子的比例模型为:,选项A错误;B.因乙烯的结构简式应保留碳碳双键:CH2=CH2,选项B错误;C.因8个中子的碳原子质量数为8+6=14,符号为:14C,选项C错误;D.羟基的中心原子O周围7个电子,羟基中存在一对共用电子对,羟基的电子式为,选项D正确;答案选D。11、B【解题分析】
A.若Z完全转化为反应物,则Y2为0.4mol/L,但是可逆反应不能完全转化,因此Y2的平衡浓度小于0.4mol/L,选项A错误;B.若反应物完全转化为生成物,则Z为0.4mol/L,但是可逆反应不能完全转化,因此Z小于0.4mol/L,Z为0.3mol/L是有可能的,选项B正确;C.若Z完全转化为反应物,则X2为0.2mol/L,但是可逆反应不能完全转化,因此X2的平衡浓度小于0.2mol/L,选项C错误;D.若反应物完全转化为生成物,则Z为0.4mol/L,但是可逆反应不能完全转化,因此Z的平衡浓度小于0.4mol/L,选项D错误。答案选B。12、B【解题分析】
标准状况下将35mL气态烷烃完全燃烧,恢复到原来状况下,得到二氧化碳气体140mL,相同状况下,气体体积与物质的量成正比,这说明1分子该烷烃完全燃烧可得到二氧化碳的分子数为140÷35=4,所以该烷烃分子中碳原子数为4,因此分子式为C4H10。故选B。13、D【解题分析】A、电极X的材料是铜,为原电池的负极,其电极反应为Cu-2e-==Cu2+,错误;B、银电极为电池的正极,被还原,发生的电极反应为:Ag++e--==Ag,银电极质量逐渐增大,Y溶液中c(Ag+)减小,错误;C、当X电极质量减少0.64g时,即0.64g÷64g/mol=0.01mol,则正极有0.02mol的银单质析出,即0.02mol×108g/mol=2.16g,则溶液质量变化应为2.16g-0.64g=1.52g。错误;D、电极X的材料是铜,为原电池的负极;银电极为电池的正极,外电路中电流由正极(银电极)流向负极(铜电极)。正确;故选D。14、B【解题分析】
A.乙醇与金属钠反应生成乙醇钠,脱去羟基上的氢原子,即键①断裂,故A正确;B.乙醇在铜催化下和O2反应生成乙醛,乙醇中的键①③断裂,故B错误;C.燃烧是有机物最剧烈的反应,生成二氧化碳和水,所有的化学键都要断裂,故C正确;D.乙醇在Ag催化下与O2反应生成乙醛和水,乙醇中的键①③断裂,故D正确;故答案为B。15、B【解题分析】分析:S2Cl2为共价化合物,分子中含有Cl-S极性键和S-S非极性键,常温下,S2Cl2遇水易水解并产生能使品红褪色的气体,即有二氧化硫产生,则与水发生反应2S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl,以此解答该题。详解:A.根据示意图可知S2Cl2分子中所有原子不在同一平面,A正确;B.13.5gS2Cl2的物质的量是13.5g÷135g/mol=0.1mol,分子的结构为Cl-S-S-Cl,则0.1molS2C12中共价键的数目为0.3NA,B错误;C.与水发生反应2S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl,S-S键和S-Cl键都断裂,C正确;D.S2Cl2的结构式为Cl-S-S-Cl,由结构式可知含有S-S键和S-Cl键,且为共价键,D正确。答案选B。点睛:本题以S2Cl2的结构为载体,考查分子结构、化学键、氧化还原反应等,难度不大,是对基础知识的综合运用与学生能力的考查,注意基础知识的全面掌握,是一道不错的能力考查题目,注意题干已知信息的灵活应用。16、C【解题分析】
A、标况下,三氯甲烷为液态,不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故A错误;B、1molCnH2n+2中含有(n-1)碳碳单键,则0.1molCnH2n+2中含有0.1(n-1)mol碳碳单键,故B错误;C、乙烯和丙烯的最简式均为CH2,故2.8g混合物中含有的CH2的物质的量,则含有0.2mol碳原子,即0.2NA个,故C正确;D、苯环不是单双键交替结构,故1mol苯乙烯中含1mol碳碳双键,故D错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2=CH2碳碳双键、羧基硝化反应或取代反应加成反应A2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH2=CHCOOH+CH3CH2OHCH2=CHCOOCH2CH3+H2O【解题分析】
由B和C合成乙酸乙酯,C为乙酸,则B为乙醇,被氧化为乙醛,A与水反应生成乙醇,则A为乙烯。结合有机物的结构特点及反应类型进行判断分析。【题目详解】(1)A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2,丙烯酸中官能团的名称为碳碳双键、羧基;(2)反应①是苯在浓硫酸催化下与浓硝酸发生硝化反应生成硝基苯和水,反应类型为硝化反应或取代反应;反应②是乙烯的水化催化生成乙醇,反应类型为加成反应;(3)A.浓HNO3和H2SO4与NaOH溶液反应,形成水层,硝基苯为有机层,静置,分液,选项A正确;B.乙酸乙酯与氢氧化钠能反应,除去乙酸乙酯中的乙酸,应该用饱和碳酸钠溶液,选项B错误;C.聚丙烯酸中没有双键结构,故不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,选项C错误;D.有机物C是乙酸,是饱和酸,丙烯酸是不饱和酸,两者不可能是同系物,选项D错误。答案选A;(4)反应③B→CH3CHO是乙醇催化氧化生成乙醛,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应④丙烯酸+B
→丙烯酸乙酯+H2O的反应方程式为CH2=CHCOOH+CH3CH2OHCH2=CHCOOCH2CH3+H2O。18、CuNOCaCO3Cu(NO3)2C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O3Cu+8H++2NO3-===2NO↑+3Cu2++4H2O2Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O2Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O2SO2+O22SO3【解题分析】
(1)可从蓝色溶液(含Cu2+)和白色沉淀(CaCO3)逆推,单质丙为Cu,与之反应的溶液为HNO3;图中的气体中含CO2,因该气体是气体A通过水后产生的,故气体B只能是NO,气体A则应为CO2和NO2的混合物,进一步推出红热固体单质甲为碳,显黄色的溶液乙为浓硝酸;(2)A和E都是黄色粉末,A与二氧化碳反应,则A为Na2O2,F有刺激性气味且有漂白性常被不法商人用来漂白腐竹,F为SO2;由元素守恒可知,E为S,再由转化关系图可知,B为Na2CO3,C为O2,G为SO3,H为H2SO4,然后结合元素化合物性质及化学用语来解答。【题目详解】(1)单质丙和A与水反应后的溶液发生反应生成蓝色溶液,则该蓝色溶液中含有铜离子,气体A和水反应生成的溶液应该是酸,则丙是Cu,铜和稀硝酸在常温下反应,则A与水反应后的溶液中含有HNO3,气体B是NO,根据元素守恒知,A中含有NO2,通入水后的A中气体能和澄清石灰水反应生成白色沉淀,且还剩余NO,根据元素守恒及物质颜色知,甲是C,乙是浓硝酸,则A中含有CO2、NO2,根据以上分析知,甲、乙、丙分别是:C、HNO3(浓)、Cu,A为CO2、NO2,B为NO,C为CaCO3,D为Cu(NO3)2,故①丙为Cu,B为NO,C为CaCO3,D为Cu(NO3)2;②甲跟乙反应的化学方程式为C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;③单质丙与溶液乙反应生成气体B的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-===2NO↑+3Cu2++4H2O;(2)A和E都是黄色粉末,A与二氧化碳反应,则A为Na2O2,F有刺激性气味且有漂白性常被不法商人用来漂白腐竹,F为SO2;由元素守恒可知,E为S,再由转化关系图可知,B为Na2CO3,C为O2,G为SO3,H为H2SO4,①反应①2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2;②反应②Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;③反应③2SO2+O22SO3。19、蒸馏烧瓶Ca(ClO)2+4HCl(浓)==CaCl2+2Cl2↑+2H2O吸滤瓶中液面下降,长颈漏斗中液面上升碱石灰水浴加热ICl3+3I-=3Cl-+2I293.4%【解题分析】分析:本题考查的是性质实验方案的制备,为高频考点,把握氯气的性质、制法、装置的作用为解答的关键。详解:实验室可用如图装置制取ICl3,装置A是次氯酸钙和浓盐酸反应制取氯气,盐酸容易挥发,反应制取的氯气中含有氯化氢、水蒸气等杂质,通过装置B中长导管内液面上升或下降调节装置内压强,B为安全瓶,可以防止倒吸,根据B中内外液面高低变化,可以判断是否发生堵塞,同时利用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,装置C是利用硅胶吸收水蒸气,装置D碘和氯气反应,氯气有毒需要进行尾气处理,装置E为吸收多余的氯气,防止污染空气。(1)根据仪器的特点分析该仪器为蒸馏烧瓶;(2)次氯酸钙和浓盐酸反应生成氯化钙和氯气和水,方程式为:Ca(ClO)2+4HCl(浓)==CaCl2+2Cl2↑+2H2O;(3)装置B中发生堵塞的话,吸滤瓶中气体增多,则液面下降,长颈漏斗中液面上升;(4)试剂Y是吸收氯气的固体,同时防止空气中的水蒸气进入,所以Y为碱石灰。(5)氯气与单质碘需在温度稍低于70℃下反应,为了更好控制温度,所以需要用水浴加热。(6)①ICl3和碘离子反应生成碘单质,根据质量守恒分析,该反应的离子方程式为:ICl3+3I-=3Cl-+2I2;②根据两个反应分析得到关系式为ICl3--2I2--4S2O32-14X2mol/L×0.02L解x=0.01mol,该ICl3样品中的质量分数为=93.4%。20、浓盐酸MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水安全瓶,防止倒吸干燥氯气2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O【解题分析】(1)实验室制备氯气用的原料为浓盐酸与二氧化锰,所以分液漏斗中为浓盐酸;(2)二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应生成氯化锰、氯气和水,化学方程式:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;
(3)浓盐酸具
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