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文档简介
2024届云南省泸西县泸源普通高级中学化学高一第二学期期末调研模拟试题注意事项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、利用I2O5可消除CO污染,反应为I2O5(s)+5CO(g)⇌5CO2(g)+I2(s);不同温度下,向装有足量I2O5固体的2L恒容密闭容器中通入2molCO,测得CO2气体的体积分数φ(CO2)随时间t变化的曲线如图所示。下列说法正确的是()A.b点时,CO的转化率为20%B.容器内的压强保持恒定,表明反应达到平衡状态C.b点和d点的化学平衡常数:Kb>KdD.0→a点时,0到0.5min反应速率v(CO)=0.3mol•L﹣1•min﹣12、配制250mL0.1mol/LNaCl溶液,必须用到下列哪种仪器()A. B. C. D.3、实验室用蓄电池电解饱和食盐水制取氯气,已知铅蓄电池放电时发生如下反应:负极:Pb+SO42-=PbSO4+2e-,正极:PbO2+4H++SO42-+2e-=PbSO4+2H2O,今若制得0.05molCl2,这时电池内消耗的H2SO4的物质的量至少是()A.0.025mol B.0.050mol C.0.10mol D.0.20mol4、将Cl2和CH4混合在试管中并倒置在装有饱和食盐水的水槽内,在光照下反应,下列描述正确的是:A.有四种新的气态有机物生成 B.发生了置换反应C.饱和食盐水中有少量白色沉淀生成 D.大量的氯气溶解在饱和食盐水中5、下列叙述不正确的()A.金属材料分为黑色金属材料和有色金属材料B.活泼金属在空气中易与氧气反应,表面生成一层氧化膜均能保护内层金属C.硅是一种亲氧元素,在自然界中它总是与氧相互化合的D.氯是最重要的“成盐元素”,主要以NaCl的形成存在于海水和陆地的盐矿中6、下列自发反应可用焓判据来解释的是(
)A.氢氧化钡和氯化铵的反应B.2N2O5(g)
4NO2(g)+O2(g)
∆H=+56.7kJ/molC.(NH4)2CO3(s)
NH4HCO3(s)+NH3(g)
∆H=+74.9kJ/molD.2H2(g)+O2(g)
H2O(l)
∆H=-285.8kJ/mol7、以下烃中,一氯代物只有一种的是()A.CH(CH3)3B.CH3CH2CH3C.CH3CH2CH2CH3D.C(CH3)48、下列有关说法不正确的是A.苯中碳碳键是介于C-C和C=C之间的一种特殊共价键B.甲烷、乙烯都能使酸性KMnO4溶液褪色C.葡萄糖溶液中加入银氨溶液,水浴加热有银镜生成D.医用酒精能使蛋白质变性,可用于消毒杀菌9、某元素X的最高正价与最低负价的代数和为4,其气态氢化物的化学式可能是A.HX B.H2X C.XH3 D.XH410、某天然拒食素具有防御非洲大群蚯蚓的作用其结构简式如下图所示(含有2种官能团)。该拒食素与下列足量某试剂充分反应后,官能团种类数发生变化的是A.H2B.HBrC.Br2的CC14溶液D.Ag(NH3)2OH溶液11、下列物质在水溶液中的电离方程式书写错误的是A.NaHCO3===Na++H++CO32-B.NH4NO3=NH4++NO3-C.NaHSO4===Na++H++SO42-D.Ba(OH)2===Ba2++2OH-12、下表是部分短周期元素的原子半径及主要化合价,根据下表信息判断正确的是元素代号LMQRT原子半径/nm0.1300.1180.
0900.1020.073主要化合价+2+3+2+6、-2-2A.简单氢化物的沸点:T<RB.最高价氧化物对应水化物的碱性:L<QC.L2+与R2-的核外电子数相等D.M与T形成的化合物具有两性13、下图是电解CuCl2溶液的装置,其中c、d为石墨电极。则下列有关的判断正确的是()A.a为负极、d为阳极B.c电极上有气体产生,发生还原反应C.电解过程中,氯离子向d电极移动D.电解过程中,d电极质量增加14、化学反应A2+B2=2AB的能量变化如图所示,则下列说法正确的是()A.该反应是吸热反应B.断裂1molA-A键和1molB-B键能放出xkJ的能量C.断裂2molA-B键需要吸收ykJ的能量D.2molAB的总能量高于1moA2和1molB2的总能量15、α1和α2分别为A在两个恒容容器中平衡体系A(g)2B(g)和2A(g)B(g)的转化率,在温度不变的情况下,均增加A的物质的量,下列判断正确的是A.α1减小,α2增大B.α1增大,α2减小C.α1、α2均减小D.α1、α2均增大16、下列关于常见有机物的说法中正确的是A.苯能发生取代反应生成氯苯、硝基苯等,但是不能发生氧化反应B.乙烯和乙烷的混合气体可用酸性高锰酸钾溶液分离C.石油裂解与裂化的原理相同、目的不同D.光照条件下,控制CH4和Cl2的比例为1∶1,能够制得纯净的CH3Cl和HCl二、非选择题(本题包括5小题)17、下图中A~J均为中学化学中常见的物质,它们之间有如下转化关系。其中A、D为金属单质。(反应过程中生成的水及其他产物已略去)。请回答下列问题:(1)B的化学式为_______________。(2)K的电子式为_________________。(3)写出J与D反应转化为G的离子方程式___________________。(4)A在常温下也可与NaOH溶液反应生成F,写出此反应的化学方程式_________________。18、A、B、C、D、E是五种短周期元素。已知:它们的原子序数依次增大,A是元素周期表中原子半径最小的元素;B原子最外层电子数比其次外层电子数多2,C是E的邻族元素;D和E的原子序数之和为30,且D的族序数与周期数相等。甲、乙、丙、丁是它们两两形成的化合物,其中甲分子中含有18个电子。物质组成甲乙丙丁化合物中各元素原子个数比A和C1:1B和A1:4D和E1:3B和E1:4请回答下列问题:(1)元素E在周期表中的位置为___________________________;(2)把D的单质放到NaOH溶液中,反应的化学方程式为:_______________________;(3)用电子式表示甲的形成过程:_________________________;(4)在密闭容器中充入BC2、BC和乙的混合气体共mg,若加入足量Na2O2,充分振荡并不断用电火花点燃至反应完全,测得固体质量增重mg,则BC2与乙的体积比为________________;(5)有200mLMgCl2和丙的混合溶液,其中c(Mg2+)=0.2mol·L-1,c(Cl-)=1.3mol·L-1,要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,至少需要4mol·L-1NaOH溶液的体积是:______。19、在严格无氧的条件下,碱与亚铁盐溶液反应生成白色胶状的Fe(OH)2,在有氧气的情况下迅速变为灰绿色,逐渐形成红褐色的氢氧化铁,故在制备过程中需严格无氧。现提供制备方法如下:方法一:用FeSO4溶液与用不含O2的蒸馏水配制的NaOH溶液反应制备。(1)配制FeSO4溶液时需加入铁粉的原因是_____;除去蒸馏水中溶解的O2常采用_____的方法。(2)生成白色Fe(OH)2沉淀的操作是用长滴管吸取不含O2的NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下,再挤出NaOH溶液。这样操作的理由是_____。方法二:在如图装置中,用NaOH溶液、铁屑、稀H2SO4等试剂制备。(1)在试管Ⅰ里加入的试剂是_____;(2)在试管Ⅱ里加入的试剂是_____;(3)为了制得白色Fe(OH)2沉淀,在试管Ⅰ和Ⅱ中加入试剂,打开止水夹,塞紧塞子后的实验步骤是_____。(4)这样生成的Fe(OH)2沉淀能较长时间保持白色,其理由是_________________________。20、溴苯是一种化工原料,实验室合成溴苯的装置示意图及有关数据如下:苯溴溴苯密度/g·cm-30.883.101.50沸点/℃8059156水中溶解度微溶微溶微溶按下列合成步骤回答问题:(1)在a中加入15mL无水苯和少量铁屑。在b中小心加入4.0mL液态溴。向a中滴入几滴溴,有白色烟雾产生,是因为生成了______气体。该反应为_______(填“吸热”或“放热”)反应,冷却水流向是_____________(填“上进下出”或“下进上出”),继续滴加至液溴滴完。其中仪器c的名称是________,其作用是:__________________________________。装置d的作用是:_____________________________________________________;烧瓶中发生的有机反应的方程式为:_______________________________________________。(2)液溴滴完后,经过下列步骤分离提纯:①向a中加入10mL水,然后过滤除去未反应的铁屑;②滤液依次用10mL水、8mL10%的NaOH溶液、10mL水洗涤。洗涤、分离有机和无机试剂,需要用到的仪器是:_____________。第一次水洗除去大部分的HBr;用NaOH溶液洗涤的作用是______________;第二次水洗的目的是:____________;每一次洗涤,有机层从_________(填“下口放出”或“上口倒出”),棕黄色的溴苯经过提纯后恢复为无色。③向分出的粗溴苯中加入少量的无水氯化钙,静置、过滤。加入氯化钙的目的是_____________。(3)经以上分离操作后,粗溴苯中还含有的主要杂质苯,要进一步提纯,下列操作中必须的是____(填入正确选项前的字母)。A.蒸馏B.渗析C.分液D.萃取21、某工厂的工业废水中含有大量的硫酸亚铁、较多的Cu2+和较少的Na+以及部分泥沙.为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收绿矾和金属铜.请根据如图流程图完成实验方案.(1)操作1的名称___________.所需的玻璃仪器有_____________________(2)已知试剂1为Fe,试剂2为稀硫酸,则滤渣2所含物质的化学式为__________(3)在澄清溶液中加入试剂1后发生化学反应,请写出该反应的离子方程式____________.(4)滤渣1中加入试剂2后发生化学反应,请写出该反应的离子方程式________________。
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、I2O5(s)+5CO(g)⇌5CO2(g)+I2(s)起始量/mol20转化量/molyyb点量/mol2-yy根据b点时CO2的体积分数φ(CO2)==0.80,得y=1.6mol,转化率等于×100%=×100%=80%,选项A错误;B、两边计量数相等,所以压强始终不变,不能做平衡状态的标志,选项B错误;C、b点比d点时生成物CO2体积分数大,说明进行的程度大,则化学平衡常数:Kb>Kd,选项C正确;D、0到0.5min时:I2O5(s)+5CO(g)⇌5CO2(g)+I2(s)起始量/mol20转化量/molxxa点量/mol2-xx根据a点时CO2的体积分数φ(CO2)==0.30,得x=0.6mol则从反应开始至a点时的反应速率为v(CO)==0.6mol•L-1•min-1,选项D错误;答案选C。【题目点拨】本题题考查影响化学反应速率和化学平衡影响的因素,可以根据所学知识进行回答,易错点为选项D:0到0.5min时CO2的体积分数(即物质量分数),列式计算即可求出从反应开始至a点时的反应速率为v(CO)。2、B【解题分析】
配制250mL0.10mo1•L-1NaCl溶液的步骤为:计算、量取(或者称量)、稀释(或者溶解)、冷却、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作;如果用固体配置,一般用托盘天平称量,用药匙取药品,在烧杯中溶解,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到250ml容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加至溶液凹面与刻度线水平相切,盖好瓶塞,摇匀;如果用浓溶液配置,一般用量筒量取浓溶液,在烧杯中稀释,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到250ml容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加至溶液凹面与刻度线水平相切,盖好瓶塞,摇匀;所以一定用到的仪器:烧杯、玻璃棒、250ml容量瓶、胶头滴管,答案选B。3、C【解题分析】
设生成0.050mol氯气需转移的电子为xmol,根据2Cl--2e-=Cl2↑可知x=0.01,设消耗硫酸的物质的量为ymol,放电时,铅蓄电池的电池反应式为:PbO2+Pb+2H2SO4=2PbSO4+2H2O,消耗2mol硫酸转移2mol电子,则y=0.1,即消耗硫酸0.1mol。故选C。4、C【解题分析】
CH4和Cl2在光照条件下发生取代反应生成CH3Cl(气体)、CH2Cl2、CHCl3、CCl4、HCl,随着反应进行,Cl2不断消耗,黄绿色逐渐消失,生成的CH2Cl2、CHCl3、CCl4常温下均为无色液体,不溶于水,附着在试管壁上形成油状液滴;生成的HCl极易溶于水,反应后,试管内气体压强减小,食盐水位在试管内上升。【题目详解】A项、生成的CH2Cl2、CHCl3、CCl4常温下均为无色液体,故A错误;B项、CH4和Cl2在光照条件下发生取代反应,故B错误;C项、反应生成的HCl极易溶于水,使饱和食盐水中氯离子浓度增大,氯化钠的溶解平衡向结晶方向移动,析出氯化钠固体,故C正确;D项、氯气溶于水,不溶于饱和食盐水,故D错误;故选C。【题目点拨】本题考查甲烷的取代反应,注意反应物和生成物的性质,能够根据物质的性质分析实验现象是解答关键。5、B【解题分析】试题分析:A、正确;B、镁、铝、锌等能生成保护膜,但更活泼的金属钠、钾等不可,错误;C、硅是一种亲氧元素,自然界中的以二氧化硅和硅酸盐形式存在,正确;D、正确。考点:考查物质的分类有关问题。6、D【解题分析】分析:反应能否自发进行取决于焓变和熵变的综合判据,当△G=△H-T•△S<0时,反应可自发进行;能用△H判据解释的,是△H<0的反应。详解:A.氢氧化钡和氯化铵的反应是吸热反应,反应能够自发进行是因为其熵值增加,主要是熵判据,故A错误;B.2N2O5(g)═4NO2(g)+O2(g)△H=+56.7kJ/mol,反应焓变大于0,为吸热反应,该反应的熵值增加,反应能够自发进行是因为其熵值增加,主要是熵判据,故B错误;C.(NH4)2CO3(s)═NH4HCO3(s)+NH3(g)△H=+74.9kJ/mol,反应为吸热反应,该反应的熵值增加,反应能够自发进行是因为其熵值增加,主要是熵判据,故C错误;D.2H2(g)+O2(g)═2H2O(l)△H=-285.8kJ/mol,该反应熵值减小,反应为放热反应,反应能够自发进行是因为其焓变<0,主要是焓判据,故D正确;故选D。点睛:本题考查反应热与焓变的关系,明确反应自发进行的依据是解题关键。注意可用焓判据来解释的一定为放热过程。7、D【解题分析】分析:烷烃的一氯取代物只有一种,说明烃分子中只有一种氢原子,根据等效法判断氢原子的种类即可解答。详解:A.CH(CH3)3分子中含有2种氢原子,一氯取代物有2种,A错误;B.丙烷分子中含有2种等效H原子,其一氯代物含有2种,B错误;C、正丁烷分子中含有2种等效H原子,其一氯代物含有2种,C错误;D、新戊烷分子中只含一种氢原子,一氯取代物只有一种,D正确;答案选D。8、B【解题分析】
A.苯中碳碳键是介于C-C和C=C之间的一种特殊共价键,键长、键能都相同,选项A正确;B.甲烷不能使酸性KMnO4溶液褪色,而乙烯能使酸性KMnO4溶液褪色,选项B正确;C.葡萄糖分子中含醛基,加入弱氧化剂银氨溶液,水浴加热有银镜生成,醛基被氧化为羧基,选项C正确;D.医用酒精能使蛋白质失去生理活性而变性,可用于消毒杀菌,选项D正确。答案选B。9、B【解题分析】
元素的最高正化合价与最低负化合价的绝对值之和为8,元素的最高正化合价与最低负化合价的代数和为4,可计算最高正价和最低负极,然后判断最高价氧化物的水化物或气态氢化物的化学式。【题目详解】设某元素的最高正化合价为x,最低负价x-8,x+(x-8)=4,解得x=+6,则最高正价数为+6,最低负化合价为-2,所以其气态氢化物的化学式为:H2X,故合理选项是B。【题目点拨】本题考查原子结构与元素周期律,明确原子结构与元素的最高价和最低负价的关系是解答本题的关键。10、A【解题分析】A、碳碳双键、醛基均能与氢气发生加成反应,官能团数目减少1个,选项A选;B、碳碳双键与溴化氢发生加成反应,引入1个溴原子,官能团数目不变,选项B不选;C、根据结构简式可知,分子中含有碳碳双键,与溴水发生加成反应,引入2个溴原子,因此官能团数目不变,选项C不选;D、分子中含有醛基,可发生银镜反应,醛基变为羧基,但官能团数目不变,选项D不选;答案选A。11、A【解题分析】A.NaHCO3是强电解质,其在水溶液中可以完全电离为钠离子和碳酸氢根离子,因其为弱酸的酸式盐,故碳酸氢根离子只有很少的一部分发生电离,故其电离方程式为NaHCO3===Na++HCO3-,A不正确;B.硝酸铵是强电解质,故其电离方程式为NH4NO3===+,B正确;C.NaHSO4是强酸的酸式盐,故其电离方程式为NaHSO4===Na++H++,C正确;D.Ba(OH)2是强碱,故其电离方程式为Ba(OH)2===Ba2++2OH﹣,D正确。本题选A。12、D【解题分析】分析:在短周期主族元素中,元素的最高正化合价与其族序数相等,非金属元素负化合价数值=族序数-8,原子的电子层数越多其原子半径越大,同一周期元素,其原子半径随着原子序数增大而减小;L、Q属于第IIA族元素,L原子半径大于Q,则L是Mg元素、Q是Be元素;M属于第IIIA族元素,M原子半径大于Q,则M是Al元素;R、T最低负价是-2价,则二者属于第VIA族元素,R有正化合价,则R为S元素、T为O元素,再结合题目分析解答。详解:在短周期主族元素中,元素的最高正化合价与其族序数相等,非金属元素负化合价数值=族序数-8,原子的电子层数越多其原子半径越大,同一周期元素,其原子半径随着原子序数增大而减小;L、Q属于第IIA族元素,L原子半径大于Q,则L是Mg元素、Q是Be元素;M属于第IIIA族元素,M原子半径大于Q,则M是Al元素;R、T最低负价是-2价,则二者属于第VIA族元素,R有正化合价,则R为S元素、T为O元素,A、由于H2O中存在氢键沸点高,故简单氢化物的沸点:T>R,选项A错误;B、同周期从左到右金属性减弱,最高价氧化物的水化物的碱性减弱,故最高价氧化物对应水化物的碱性:L>Q,选项B错误;C.L是Mg元素、R是S元素,L2+核外电子数是10、R2-的核外电子数是18,所以二者核外电子数不等,选项C错误;D、M与T形成的化合物氧化铝具有两性,选项D正确。答案选D。点睛:本题考查了原子结构和元素性质,明确元素化合价、原子半径与原子结构的关系是解本题关键,再结合元素周期律分析解答,题目难度中等。13、D【解题分析】
在电解池中,电流的流向和电子的移动方向相反,根据电子或电流的流向可以确定电解池的阴阳极,进而确定电极反应。【题目详解】在电解池中电流是从正极流向阳极,所以c是阳极,d是阴极,a是正极,b是负极。则A、a是正极,d是阴极,A错误;B、c是阳极,阳极上氯离子发生失去电子的氧化反应生成氯气,B错误;C、电解过程中,氯离子在阳极上失电子产生氯气,因此氯离子向c电极移动,C错误。D、电解过程中,d电极是阴极,该电极上铜离子得电子析出金属铜,电极质量增加,D正确;答案选D。【题目点拨】本题考查电解池的工作原理,难度不大,会根据电子流向和电流流向判断电源的正负极,从而确定电极的阴阳极,再根据所学知识进行回答即可。14、C【解题分析】
A、根据图像,反应物的总能量高于生成物的总能量,该反应是放热反应,故A错误;B、断裂化学键需要吸收能量,而不是释放能量,故B错误;C、由图可知断裂2molA-B键需要吸收ykJ能量,故C正确;D、由图可知,1molA2和1molB2的总能量高于2molAB的总能量,故D错误;故选C。15、A【解题分析】分析:对于反应:A(g)⇌2B(g)①,2A(g)⇌B(g)②.在恒温、恒容条件下达到平衡时,保持条件不变,增加A的物质的量,平衡都向右移动,到达的平衡状态,可以等效为在原平衡的基础上增大压强,增大压强平衡向气体体积减小的方向移动,据此判断。详解:对于反应:A(g)⇌2B(g)①,增加A的物质的量,所到达的平衡状态可以等效为增大压强,增大压强平衡向逆反应移动,A的转化率减小,即α1减小;对于反应:2A(g)⇌B(g)②,增加A的物质的量,所到达的平衡状态可以等效为增大压强,增大压强平衡向正反应移动,A的转化率增大,即α2增大;故选A。16、C【解题分析】
A.苯在氧气中燃烧,属于氧化反应,故A错误;B.乙烯被酸性高锰酸钾溶液氧化成二氧化碳,变成了二氧化碳和乙烷的混合气体,不符合除杂的原则,故B错误;C.石油的裂解和裂化的形式很像,都是1个烃分解成2个较小的烃分子.裂化的目的是为了得到更多的10个碳原子左右的汽油.裂解的目的是为了得到碳原子数更少的烯烃,主要为了生产乙烯.可见裂解的程度比裂化更大,也成为裂解是深度裂化.由于都分解生成了新物质,所以都是化学变化.故C正确;D.光照条件下,CH4和Cl2发生取代反应,得到的是混合物,故D错误。二、非选择题(本题包括5小题)17、Fe2O3Fe+2Fe3+=3Fe2+A1+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑【解题分析】A和D为金属单质,固体条件下,金属和金属氧化物能发生铝热反应,则A是Al,C是Al2O3,Al2O3和盐酸反应生成AlCl3和水,AlCl3和NaOH溶液反应,所以E为AlCl3,Al2O3和AlCl3都与NaOH溶液反应生成NaAlO2,所以F是NaAlO2,H在空气中反应生成I,I为红褐色固体,则I为Fe(OH)3,H为Fe(OH)2,加热氢氧化铁固体生成Fe2O3和H2O,所以B是Fe2O3、K是H2O,氢氧化铁和盐酸反应生成FeCl3,所以J是FeCl3,根据元素守恒知,D是Fe,G是FeCl2。(1)通过以上分析知,B是Fe2O3,故答案为:Fe2O3;(2)K是H2O,水为共价化合物,氢原子和氧原子之间存在一对共用电子对,所以其电子式为:,故答案为:;(3)铁和氯化铁发生氧化还原反应生成氯化亚铁,离子反应方程式为:2Fe3++Fe=3Fe2+,故答案为:2Fe3++Fe=3Fe2+;(4)铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,反应方程式为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,故答案为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑。点睛:本题以铝、铁为载体考查了无机物的推断,涉及离子方程式、反应方程式、电子式的书写,明确物质的性质及物质间的转化是解本题关键。解答本题,可以根据铝热反应、物质的特殊颜色为突破口采用正逆结合的方法进行推断。18、第三周期第VIIA族2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑1:180mL【解题分析】
A、B、C、D、E是五种短周期元素,它们的原子序数依次增大,A是元素周期表中原子半径最小的元素,则A氢元素;B原子最外层电子数比其次外层电子数多2,则B碳元素,D的族序数与周期数相等,且D的原子序数大于B,同D为铝元素,D和E的原子序数之和为30,则E为氯元素,C是E的邻族元素,即为第ⅥA族元素,且原子序数介于B、D之间,则C为氧元素,甲分子中含有18个电子,根据表格中各物质中的原子个数比可知,甲为双氧水,乙为甲烷,丙为氯化铝,丁为四氯化碳,据此进行答题。【题目详解】(1)E为氯元素,原子序数为17,位于周期表中第三周期,第VIIA族,故答案为:第三周期,第VIIA族;(2)把铝的单质放到NaOH溶液中,反应的化学方程式为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,故答案为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(3)甲为双氧水,双氧水为共价化合物,形成过程用电子式表示为,故答案为:;(4)由2CO2+2Na2O2═2Na2CO3+O2可知,固体增重为与CO2等物质的量的CO的质量,由2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,可知固体增重为与H2O等物质的量的H2的质量,在密闭容器中充入CO2、CO、CH4的混合气体共mg,若加入足量的Na2O2,充分振荡并不断用电火花引燃至反应完全,测得固体质量增加mg,则系列反应后CO2、CO、CH4混合气体中所有元素均被吸收,故原混合物中CO2与CH4相对于CO、H2混合,则CO2与CH4的体积之比为1:1,故答案为:1:1;(5)有200mL
MgCl2和AlCl3的混合溶液,其中c(Mg2+)=0.2mol•L-1,c(Cl-)=1.3mol•L-1,则c(Al3+)=0.3mol•L-1,要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,此时Al3+要生成AlO2-,需要NaOH
物质的量为0.3×0.2×4+0.2×0.2×2mol=0.32mol,所以NaOH溶液的体积为0.32mol4mol/L=0.08L=80
mL,故答案为:【题目点拨】本题主要考查位置、结构与性质关系的应用,根据题干信息推断元素为解题的关键。注意熟练掌握原子结构与元素周期律、元素周期表的关系。本题的难点为(4),要注意根据过氧化钠与水或二氧化碳反应的方程式判断出固体质量的变化本质。19、稀硫酸、铁屑煮沸避免生成的Fe(OH)1沉淀接触O1稀硫酸、铁屑NaOH溶液检验试管Ⅱ出口处排出的氢气的纯度,当排出的H1纯净时,再夹紧止水夹试管Ⅰ中反应生成的H1充满了试管Ⅰ和试管Ⅱ,且外界空气不容易进入【解题分析】
本实验题用两种方法来制备氢氧化亚铁,方法一完全是采用课本中的实验,考查硫酸亚铁溶液的配制中的要求,必须要注意防止水解和氧化;在制备氢氧化亚铁必须要除去溶解在溶液中的氧气及制备氢氧化亚铁的操作要求;方法二是对课本实验的延伸,是一种改进的制备方法,用氢气作保护气的方法来保证新制的氢氧化亚铁不被马上氧化。【题目详解】方法一
:(1)配制FeSO4溶液时,需加入稀硫酸和铁屑,抑制Fe1+的水解并防止Fe1+被空气中的O1氧化为Fe3+,故答案为稀H1SO4、铁屑;(1)煮沸蒸馏水可除去其中溶解的O1.故答案为煮沸;(3)Fe(OH)1很容易被空气中的氧气氧化,实验时生成白色Fe(OH)1沉淀的操作是用长滴管吸取不含O1的NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下,再挤出NaOH溶液,故答案为避免生成的
Fe(OH)1沉淀接触O1;方法二:(1)试管Ⅰ中提供还原性气体氢气和硫酸亚铁溶液,可用硫酸和铁屑反应生生成,故答案为稀H1SO4、铁屑;(1)试管Ⅱ中应为NaOH溶液,与试管Ⅰ中生成的FeSO4溶液反应生成Fe(OH)1沉淀,故答案为NaOH溶液;(3)打开止水夹,Fe与H1SO4反应生成H1充满整个装置,反应一段时间后关闭止水夹,左侧试管内气压升高,反应生成的Fe1+沿导管进入右侧试管与NaOH反应生成白色沉淀Fe(OH)1,若过早关闭止水夹,使左侧试管中的硫酸压入右侧试管中,将NaOH中和,则得不到Fe(OH)1溶液.故答案为检验试管Ⅱ出口处排出的氢气的纯度,当排出的H1纯净时,再夹紧止水夹;(4)由于装置中充满H1,外界空气不易进入,所以沉淀的白色可维持较长时间,故答案为试管Ⅰ中反应生成的H1充满了试管Ⅰ和试管Ⅱ,且外界空气不容易进入。【题目点拨】Fe(OH)1很容易被空气中的氧气氧化,这是Fe(OH)1的重要性质,本题是在原有性质基础上进行了改编,设计成了探究型实验题。本题考查水解方面的问题,又考查了氧化还原方面的问题,还有实验中的实际问题,同
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