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文档简介
甘肃省武威八中2024届化学高一第二学期期末学业质量监测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在探究乙醇的有关实验中,得出的结论正确的是选项实验步骤及现象实验结论A在酒精试样中加入少量CuSO4·5H2O,搅拌,试管底部有蓝色晶体酒精试样中一定含有水B在乙醇燃烧火焰上方罩一冷的干燥烧杯,内壁有水珠出现,另罩一内壁涂有澄清石灰水的烧杯,内壁出现白色沉淀乙醇由C、H、O三种元素组成C在0.01mol金属钠中加入过量的乙醇充分反应,收集到标准状况下气体112mL乙醇分子中有1个氢原子与氧原子相连,其余与碳原子相连D将灼热后表面变黑的螺旋状铜丝伸入约50℃的乙醇中,铜丝能保持红热一段时间乙醇催化氧化反应是放热反应A.A B.B C.C D.D2、反应2NO+2CO=N2+2CO2可应用于汽车尾气的净化。下列说法正确的是A.CO是氧化剂 B.NO发生氧化反应C.C、N、O的化合价均发生变化 D.每生成1molN2,反应转移4mol电子3、下列各项中表达正确的是A.HCl的电子式: B.N2的结构式:C.H2S的电子式: D.次氯酸的电子式:4、分子式为C10H14的单取代芳烃(苯环上只有一个侧链),其可能的结构有()A.2种B.3种C.4种D.5种5、下列各组比较中,正确的是A.原子半径K<NaB.酸性H2CO3<H2SO4C.稳定性HF<HCID.碱性NaOH<Mg(OH)26、破坏臭氧层的物质主要是两类。一类是氮氧化物,另一类是A.二氧化硫 B.氟利昂 C.一氧化碳 D.氯仿7、某单烯烃与氢气的加成产物为(CH3)2CHCH2CH3,下列相关说法正确的是()A.该产物的名称是1,1—二甲基丙烷B.原单烯烃只可能有3种不同结构C.1mol加成产物燃烧消耗6.5mol氧气D.原烯烃与分子式是C3H6的烃一定互为同系物8、绿色化学“原子经济”指原子利用率达100%,下列反应符合要求的是A.乙烯聚合为聚乙烯高分子材料B.由苯制硝基苯C.以铜和浓硝酸为原料生产硝酸铜D.用CO还原氧化铁炼钢9、下列物质进行一氯取代反应,产物只有两种的是()A.(CH3)2CHCH(CH3)2 B.(CH3CH2)2CHCH3C.(CH3)2CHCH2CH2CH3 D.(CH3)3CCH2CH310、通常情况下,下列各组物质能够共存且能用浓硫酸来干燥的气体是()A.HCl、NH3、CO2B.NH3、N2、H2C.H2、O2、N2D.SO2、H2S、O211、某反应由两步反应ABC构成,它的反应能量曲线如图,下列叙述正确的是()A.三种化合物中C最稳定B.两步反应均为吸热反应C.A与C的能量差为E4D.AB反应,反应条件一定要加热12、研究表明:多种海产品如虾、蟹、牡蛎等,体内含有+5价的砷(As)元素,但它对人体是无毒的,砒霜的成分是As2O3,属剧毒物质,专家忠告:吃饭时不要同时大量食用海鲜和青菜,否则容易中毒,并给出了一个公式:大量海鲜+大量维生素C=砒霜。下面有关解释不正确的应该是()A.青菜中含有维生素CB.维生素C具有还原性C.致人中毒过程中砷发生还原反应D.砒霜是氧化产物13、X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期主族元素,X是最外层只有一个电子的非金属元素,Y是地壳中含量最高的元素,W的原子序数是Y的2倍,X、Y、Z、W的最外层电子数之和为15。下列说法正确的是A.X和Y只能形成一种化合物B.简单离子半径:W2->Y2->Z2+C.简单气态氢化物的热稳定性:W>YD.WY2、ZY中化学键类型相同14、卤族元素按F、Cl、Br、I的顺序,下列叙述正确的是()A.单质的颜色逐渐加深 B.气态氢化物的稳定性逐渐增强C.与氢气反应越来越容易 D.单质的熔、沸点逐渐降低15、铝热反应的实验装置如图。下列有关铝热反应的说法中,不正确的是A.铝热反应是放热反应 B.铝热反应可用于冶炼某些金属C.实验中镁条的主要作用是还原氧化铁 D.实验现象为火星四溅,漏斗下方有红热熔融物流出16、已知铜与浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水。下列说法正确的是()A.硝酸是氧化剂,二氧化氮是氧化产物B.还原剂与氧化剂的物质的量之比是1∶4C.氧化产物和还原产物的物质的量之比为2∶1D.若2mol硝酸(浓)完全反应,则反应中共转移了NA个电子二、非选择题(本题包括5小题)17、元素周期表是学习化学的重要工具。下表为8种元素在周期表中的位置。(1)下图所示的模型表示的分子中,可由A、D形成的是________。写出c分子的空间构型为_________,d分子的结构简式_________。(2)关于d分子有下列问题:①d分子中同一平面的原子最多有_______个。②若用-C4H9取代环上的一个H原子,得到的有机物的同分异构体共有__________种。(3)Na在F单质中燃烧产物的电子式为______。上述元素的最高价氧化物的水化物中,碱性最强的是______(写化学式),其与Q的单质反应的离子方程式是_____________。18、A是一种气态烃。B和D是生活中两种常见的有机物。以A为主要原料合成乙酸乙酯,其中成路线如下图所示:(1)A制备B的方程式为______________________________。(2)B与钠反应的化学方程式为__________,利用B与钠反应制备氢气,若制得1molH2需要B________mol。(3)物质B在空气中可以被氧气为C,此过程的化学方程式为____________________。(4)现拟分离含乙酸、乙醇和水的乙酸乙酯粗产品,下图是分离操作步骤流程图,图中圆括号表示加入适当的试剂,编号表示适当的分离方法。①写出加入的试剂:(a)是__________,(b)是__________。②写出有关的操作分离方法:①是__________,②是__________。19、硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛。将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O3·5H2O(大苏打)。已知:Na2S、Na2CO3、Na2SO3、NaHCO3溶液呈碱性;NaHSO3溶液呈酸性。(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是________(填字母代号)。(2)向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:①浅黄色沉淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_____________________________________;②当浅黄色沉淀不再增多时,反应体系中有无色无味的气体产生,反应的化学方程式为________________________________;③浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);④继续通入过量的SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为________________________。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为____________;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是________________。20、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_________________________。21、回收利用CO2是环境科学研究的热点课题,是减轻温室效应危害的重要途径。(1)工业上,利用天然气与二氧化碳反应制备合成气(CO和H2),化学方程式为CO2(g)+CH4(g)=2CO(g)+2H2O(g)上述反应的能量变化如图1所示,该反应是________(填“吸热反应,或“放热反应”)。(2)工业上用CO2生产甲醇(CH3OH)燃料,可以将CO2变废为宝。在体积为1L的密闭容器中,充入1molO2和4molH2,一定条件下发-反应:CO2(g)+3H2(g)=CH3OH(g)+H2O(g),测得CO2(g)和CH3OH(g)的浓度随时间变化如上图2所示。①从反应开始到平衡,用CH3OH表示的平均反应速率为______。②若反应CO2(g)+3H2(g)=CH3OH(g)+H2O(g)在四种不同情况下的反应速率分别为:A.v(H2)=0.01mol•L-1•s-1B.v(CO2)=0.15mol•L-1•s-1C.v(CH3OH)=0.3mol•L-1•min-1D.v(H2O)=0.45mol•L-1•min-1该反应进行由快到慢的顺序为______(填字母)。③下列描述能说明反应达到最大限度的是_______(填字母)。A.混合气体的密度保持不变B.混合气体中CH3OH的体积分数约为21.4%C.混合气体的总质量保持不变D.H2、CH3OH的生成速率之比为3:1(3)甲醇(CH3OH)是一种可再生能源,具有广阔的开发和应用前景。以甲醇、氧气和KOH溶液为原料,石墨为电极制造新型手机电池,甲醇在______极反应,电极反应式为____________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】
A.检验酒精中是否含有少量水分,应该加无水硫酸铜,搅拌,若试管底部有蓝色晶体证明有含有水,故A错误;B.在乙醇燃烧火焰上方罩一冷的干燥烧杯,内壁有水珠出现,另罩一内壁涂有澄清石灰水的烧杯,内壁出现白色沉淀证明乙醇中含有碳、氢元素,但不能证明是否含有氧元素,故B错误;C.实验过程中由于乙醇过量,无法确定乙醇分子结构;可以取一定量的乙醇与足量金属钠进行定量实验来确定乙醇的分子结构,故C错误;D.将灼热后表面变黑的螺旋状铜丝伸入约50℃的乙醇中,铜丝能保持红热一段时间,说明乙醇催化氧化反应是放热反应,故D正确。答案选D。2、D【解题分析】
由反应方程式可知,反应中,NO中氮元素化合价降低,被还原,NO做氧化剂,CO中碳元素化合价升高,被氧化,CO做还原剂。【题目详解】A项、反应中,CO中碳元素化合价升高,被氧化,CO做还原剂,故A错误;B项、反应中,NO中氮元素化合价降低,被还原,发生还原反应,故B错误;C项、反应中,氮元素化合价降低,碳元素化合价升高,氧元素化合价没有变化,故C错误;D项、由反应方程式可知,每生成1molN2,反应转移4mol电子,故D正确;故选D。3、B【解题分析】分析:A.氯化氢含有共价键;B.分子中含有三键;C.硫化氢含有共价键;D.次氯酸中氧元素分别与H、Cl形成共价键。详解:A.HCl分子中含有共价键,电子式:,A错误;B.N2分子中含有三键,结构式:,B正确;C.H2S分子中含有共价键,电子式:,C错误;D.次氯酸中氧元素分别与H、Cl形成共价键,电子式:,D错误。答案选B。4、C【解题分析】分子式为C10H14的单取代芳烃中取代基是丁基:-C4H9,因为丁基有4种,所以分子式为C10H14的单取代芳烃,其可能的结构有4种,故选C。点睛:本题主要是考查苯及其同系物结构以及同分异构体的判断,难度一般,重在考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力,注意常见烃基的种数要熟记:丙基有2种、丁基有4种、戊基有8种。5、B【解题分析】试题分析:同主族自上而下,原子半径逐渐增大,非金属性逐渐减弱,氢化物的稳定性逐渐减弱,A不正确,原子半径K>Na,C不正确,稳定性HF>HCI;非金属性越强,最高价氧化物的水化物的酸性越强,则酸性H2CO3<H2SO4,B正确;同周期自左向右金属性逐渐减弱,最高价氧化物的水化物的碱性逐渐减弱,D不正确,碱性NaOH>Mg(OH)2,答案选B。考点:考查元素周期律的应用点评:该题主要是考查学生对元素周期律的熟悉了解程度,以及灵活运用元素周期律解决实际问题的能力。难度不大。该题的关键是熟练记住元素周期律的具体内容,然后结合题意灵活运用即可,有利于培养学生的逻辑思维能力。6、B【解题分析】
氟氯化合物中的氟利昂是臭氧层破坏的元凶,氟里昂在常温下都是无色气体或易挥发液体,略有香味,低毒,化学性质稳定,常被当作制冷剂、发泡剂和清洗剂,广泛用于家用电器、泡沫塑料、日用化学品、汽车、消防器材等领域,B项正确;
答案选B。7、B【解题分析】
A、该产物的名称是2-甲基丁烷,故A错误;B、原单烯烃中碳碳双键有三种位置,故B正确;C、该加成产物的分子式为C5H10,1mol该物质燃烧消耗7.5mol氧气,故C错误;D、C3H6可能为环丙烷,故D错误。答案选B。8、A【解题分析】
原子利用率达100%,也就是反应物全部转化为目标产物,若目标产物只有一种,哪该反应的生成物也就只有一种才能达到原子利用达到100%,【题目详解】A.乙烯聚合为聚乙烯反应中生成物只有一种,故A项正确;B.苯制硝基苯反应中除了生成硝基苯外,还生成了水,故B项错误;C.铜和浓硝酸反应除了生成硝酸铜,还生成了NO和水,原子利用率没有达到100%,故C项错误;D.CO还原氧化铁生成了铁和二氧化碳,二氧化碳中的原子并没有利用,故D项错误;答案选A。9、A【解题分析】
A、该分子中的等效氢只有一种,所以一氯代物只有一种,正确;B、该有机物中的等效氢有4种,则一氯代物有4种,错误;C、该分子中的等效氢有5种,则一氯代物有5种,错误;D、该分子中的等效氢有3种,则一氯代物有3种,错误。答案选A。10、C【解题分析】A.HCl、NH3化合生成氯化铵,不能大量共存,A错误;B.NH3不能用浓硫酸干燥,B错误;C.H2、O2、N2能够共存且能用浓硫酸来干燥,C正确;D.SO2、H2S不能大量共存,二者反应生成S和水,D错误,且硫化氢不能用浓硫酸干燥,答案选C。11、A【解题分析】
A、根据能量越低越稳定的原则,三种化合物中C的能量最低,所以C最稳定,故A正确;B、由图象可知,第一步反应为吸热反应,第二步反应为放热反应,故B错误;C、A与C的能量差为ΔH=(E1-E2)+(E3-E4)=E1+E3-E2-E4,则C错误;D、AB的反应是吸热反应,与反应发生的条件无关,即吸热反应不一定要加热,故D错误。答案选A。【题目点拨】本题考查化学反应与能量变化,注意把握物质的总能量与反应热的关系,易错点为C,注意把握反应热的计算。12、D【解题分析】
多种海产品如虾、牡蛎等体中的As元素为+5价,+5价砷对人体无毒,As2O3中As元素为+3价,吃饭时同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒的原因是生成+3价As,说明维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As,据此分析解答。【题目详解】A.维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As,同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒,说明青菜中含有维生素C,故A正确;B.海产品如虾等体中的As元素为+5价,大量食用海鲜和青菜后生成+3价As,说明维生素C具有还原性,故B正确;C.+5价砷被还原为+3价,说明砷发生还原反应,故C正确;D.维生素C能将+5价砷还原成As2O3,砒霜是还原产物,故D错误;答案选D。【题目点拨】本题考查了氧化还原反应,明确元素化合价变化是解本题关键,结合元素化合价来分析解答即可。13、B【解题分析】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是最外层只有一个电子的非金属元素,则X为H元素;Y是地壳中含量最高的元素,则Y为O元素;W的原子序数是Y的2倍,则W为S元素;Z最外层电子数之和为15-1-6-6=2,Z的原子序数大于氧、小于S,则Z为Mg。A.H和O可以形成H2O、H2O2,A错误;B.电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,电子层越多离子半径越大,故离子半径:S2->O2->Mg2+,B正确;C.非金属性W(S)<Y(O),故氢化物稳定性W(S)<Y(O),C错误;D.SO2含有共价键,MgO含有离子键,D错误,答案选B。14、A【解题分析】
A.F2、Cl2、Br2、I2单质的颜色分别是浅黄绿色、黄绿色、深红棕色和紫黑色,即其颜色逐渐加深,故A项正确;
B.F、Cl、Br、I的非金属性逐渐减弱,其气态氢化物的稳定性会逐渐减弱,故B项不正确;
C.F、Cl、Br、I的非金属性逐渐减弱,其单质与氢气的反应必然越来越难,故C项不正确;
D.F2、Cl2、Br2、I2单质在常温常压下分别为气体、气体、液体、固体,其熔沸点逐渐升高,故D项不正确。故答案选A。15、C【解题分析】
A.铝热反应为放热反应;B.铝的还原性强,且铝热反应放出大量的热;C、金属镁燃烧会放出大量的热,为铝热反应提供反应条件;D、反应剧烈,火星四射,漏斗下方有红热熔融物流出。【题目详解】A、铝热反应中放入大量的热使生成的铁熔化,所以铝热反应为放热反应,选项A正确;B.铝的还原性强,且铝热反应放出大量的热,则可以通过铝热反应冶炼某些高熔点金属,选项B正确;C、在铝热反应中,金属镁燃烧会放出大量的热,为铝热反应提供能量,选项C不正确;D、反应剧烈,火星四射,漏斗下方有红热熔融物流出,说明该反应为放热反应,选项D正确。答案选C。【题目点拨】本题考查了铝热反应原理及其应用,题目难度中等,明确铝热反应原理及其应用方法为解答关键,试题侧重基础知识的考查,培养了学生的分析能力及灵活应用能力。16、D【解题分析】
铜与浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水,反应的方程式是:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O。A.在这个反应中,N元素的化合价由反应前HNO3中的+5价变为反应后NO2中的+4价,化合价降低,获得电子,被还原,所以HNO3是氧化剂,NO2是还原产物,A错误;B.Cu元素化合价由反应前Cu单质的0价变为反应后Cu(NO3)2中的+2价,化合价升高,失去电子,被氧化,所以Cu是还原剂,Cu(NO3)2是氧化产物;在方程式中4个HNO3参加反应,其中只有2个起氧化剂作用,获得电子,另外2个起酸的作用,提供酸根离子,用来结合形成盐,所以还原剂与氧化剂的物质的量之比是1∶2,B错误;C.通过A、B选项分析可知:Cu(NO3)2是氧化产物,NO2是还原产物,氧化产物和还原产物的物质的量之比为1∶2,C错误;D.在反应中4molHNO3反应,转移2mol电子,若2mol硝酸(浓)完全反应,则反应中转移1mol电子,电子转移电子数目为NA,D正确。二、非选择题(本题包括5小题)17、acd正四面体1312KOH2Al+2OH-+2H2O=2AlO-2+3H2↑【解题分析】
根据元素所在周期表中的位置可知A为H元素,D为C元素,F为O元素,G为Mg元素,Q为Al元素,M为S元素,R为Cl元素,N为K元素,结合原子结构和物质的性质分析解答。【题目详解】根据元素所在周期表中的位置可知A为H元素,D为C元素,F为O元素,G为Mg元素,Q为Al元素,M为S元素,R为Cl元素,N为K元素。(1)A为H元素,D为C元素,根据图示,a表示乙烯,b表示氨气,c表示甲烷,d表示甲苯,由A、D形成的是acd;甲烷为正四面体;甲苯的结构简式为,故答案为:acd;正四面体;;(2)①苯环为平面结构,碳碳单键可以旋转,因此甲苯中最多有13个原子共面,故答案为:13;②-C4H9有4种结构,碳架结构分别为:、、、,取代苯环上的一个H原子,可以得到邻位、间位、对位共12种同分异构体,故答案为:12;(3)Na在O2中燃烧生成Na2O2,过氧化钠为离子化合物,电子式为;上述元素中,金属性最强的元素为第四周期ⅠA族元素K,对应最高价氧化物的水化物KOH的碱性最强,与Al反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO-2+3H2↑,故答案为:;KOH;2Al+2OH-+2H2O=2AlO-2+3H2↑。【题目点拨】本题的易错点为(2)①,做题时注意从甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断,甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,同时注意碳碳单键可以旋转。18、CH2=CH2+H2OCH3CH2OH2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑22CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O饱和碳酸钠溶液H2SO4分液蒸馏【解题分析】B和D反应生成乙酸乙酯,B氧化生成C,C氧化生成D,故B为乙醇,C为乙醛,D为乙酸,A与水反应生成乙醇,故A为乙烯。(1)乙烯与与水加成反应生成乙醇,反应的方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,故答案为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;(2)乙醇与钠反应放出氢气,反应的化学放出式为2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑,根据方程式,制得1molH2需要2mol,故答案为2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑;2;(3)乙醇在空气中可以被氧气为乙醛,反应的方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,故答案为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(4)①加入饱和碳酸钠溶液a,溶解乙醇和乙酸反应生成醋酸钠溶液,乙酸乙酯在碳酸钠溶液中不溶分层分液后将乙酸乙酯分离出来,蒸馏混合溶液分离出乙醇,然后向剩余混合液中加入稀硫酸b,稀硫酸与醋酸钠反应生成醋酸和硫酸钠混合溶液,蒸馏将醋酸分离出来,
故答案为饱和碳酸钠;稀硫酸溶液;
②乙酸乙酯在碳酸钠溶液中不溶分层分液后将乙酸乙酯分离出来,蒸馏混合溶液分离出乙醇,故答案为分液;蒸馏。点睛:本题考查有机物的推断,涉及烯烃、醇、醛、羧酸的性质与转化和乙酸乙酯的除杂。解题时注意饱和碳酸钠溶液的作用,乙醇、乙酸、乙酸乙酯的性质的掌握。本题的易错点是方程式的书写。19、d3SO2+2Na2S===3S↓+2Na2SO3SO2+Na2CO3===Na2SO3+CO2Na2S2O3+SO2+H2O===S↓+2NaHSO32∶1Na2S溶液【解题分析】分析:(1)根据Na2SO3易溶于水,结合装置中对物质的状态的要求分析判断;(2)①根据亚硫酸的酸性比氢硫酸强,且2H2S+SO2=3S↓+2H2O分析解答;②根据无色无味的气体为CO2气体分析解答;④根据题意Na2S2O3能与中强酸反应分析解答;(3)根据(2)中一系列的反应方程式分析解答;根据SO2先和Na2S反应,后与碳酸钠反应分析判断。详解:(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d,故答案为:d;(2)①向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,浅黄色沉淀先逐渐增多,其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,即反应的化学方程式为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;故答案为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②当浅黄色沉淀不再增多时,有无色无嗅的气体产生,无色无味的气体为CO2气体,其化学方程式为SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;故答案为:SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;④继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,Na2S2O3能与中强酸反应,所以浅黄色沉淀又增多的原理为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;故答案为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;(3)①3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;③Na2SO3+S=Na2S2O3;①+②+③×3得:4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物质的量之比为2:1;因为SO2先和Na2S反应,所以温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液,Na2S溶液的pH更大;故答案为:2:1;Na2S溶液。点睛:本题的易错点和难点为(3)中Na2S和Na2CO3的物质的量之比的判断,要成分利用(2)中的反应分析,其中浅黄色沉淀逐渐减少,这时有Na2S2O3生成黄色沉淀,减少的原理为:Na2SO3+S=Na2S2O3。20、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,同时还考查了实验的设计,题目难度中等。2
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