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文档简介
2024届江苏省苏州新区一中化学高一第二学期期末考试试题注意事项: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、称量烧碱时,烧碱必须()A.直接放在托盘上 B.放在滤纸上C.放在烧杯上 D.放在称量纸上2、当我们吃馒头时,常常感觉到越嚼越甜。在这种变化中,起重要作用的是()A.舌的搅拌B.唾液中淀粉酶的催化C.牙齿的粉碎D.水的润湿3、下列物质的性质与用途的对应关系不正确的是A.甲烷燃烧放出大量的热,可用作燃料B.乙醇是一种常见的有机溶剂,可用于提取花瓣中的植物色素C.淀粉一定条件下发生水解反应,可用于工业上制取葡萄糖D.蛋白质溶液加入浓Na2SO4溶液后溶解度降低,可为人体提供能量4、取少量某镁铝合金粉末,其组成可用MgxAly表示,向其中加入足量稀硫酸充分反应,收集到3.808LH2(标准状况)同时得无色溶液,向所得溶液中加入过量NaOH溶液,充分反应得到沉淀4.64g。则x∶y为A.2∶1B.4∶3C.1∶1D.1∶25、下列各组顺序的排列不正确的是A.原子半径:Na>Mg>Al>HB.热稳定性:HCl<H2S<PH3C.酸性强弱:H2SiO3<H2CO3<H3PO4D.氧化性:K+<Na+<Mg2+<Al3+6、在体积固定的密闭容器中,加入2molA和1molB发生下列反应并且达到化学平衡状态,2A(g)+B(g)3C(g)+D(g),平衡时C的浓度为amol·L-1。若维持容器体积和温度不变,按下列4种方法配比作为起始物质充入该容器中,达到平衡后,C的浓度仍为amol·L-1的是()A.4molA+2molB B.3molC+1molB+1molD+1molAC.2molA+1molB+1molD D.1molA+0.5molB+1.5molC+0.5molD7、将20mL5mol/LNaCl溶液加水稀释至1000mL,稀释后溶液中NaCl的物质的量浓度为(
)A.0.01mol/L B.0.02mol/L C.0.1mol/L D.0.2mol/L8、实验室中某些气体的制取、收集及尾气处理装置如图所示(省略夹持和净化装置)。仅用此装置和表中提供的物质完成相关实验,最合理的选项是选项a中的物质b
中的物质c中收集的气体d
中的物质A浓氨水CaONH3H2OB浓盐酸MnO2Cl2NaOH溶液C稀硝酸CuNO2H2OD浓硫酸Na2SO3SO2NaOH溶液A.A B.B C.C D.D9、下列各组离子能在溶液中大量共存的是()A.H+、Ca2+、NO3-、CO32-B.Fe3+、K+、OH-、SO42-C.Ag+、Na+、Cl-、K+D.K+、Na+、Cl-、NO3-10、元素周期表是学习和研究化学的重要工具。短周期元素甲~戊在元素周期表中的相对位置如表所示,下列判断正确的是甲乙丙丁戊A.原子半径:丙>甲 B.原子核外电子层数:戊<丁C.原子核外最外层电子数:丙>戊>丁 D.元素的最高价氧化物的水化物的酸性:戊<丁11、2015年4月,于敏获颁“影响世界华人终身成就奖”。“钚一239”是“于敏型”氢弹的重要原料。下列说法正确的是()A.239Pu原子的原子核中含有239个质子B.239Pu衰变成235U属于化学变化C.238Pu、239Pu和241Pu属于不同的核素D.238Pu与238U在元素周期表中的位置相同12、化学科学需要借助化学专用语言描述,下列有关化学用语正确的是A.CO2的电子式 B.Cl-的结构示意图C.乙烯的结构简式C2H4 D.质量数为37的氯原子13、X、Y、Z、W、R是原子序数依次增大的短周期主族元素,X是原子半径最小的元素,Y的最高正价与最低负价的代数和为0,Z的二价阳离子与氖原子具有相同的核外电子排布,W原子最外层电子数是最内层电子数的3倍。下列说法正确的是A.X与Y形成的化合物只有一种B.原子半径:r(Z)<r(R)C.R的氢化物的热稳定性比W的强D.R的氧化物对应水化物的酸性比W的强14、下列鉴别物质的方法能达到目的的是A.用氨水鉴别MgCl2溶液和AlCl3溶液B.用澄清石灰水鉴别Na2CO3溶液和NaHCO3溶液C.用KSCN溶液鉴别FeCl3溶液和FeCl2溶液D.用淀粉溶液鉴别加碘盐和未加碘盐(己知加碘盐中添加的是KIO3)15、下列反应过程中的能量变化情况符合右图的是A.铝热反应B.氧化钙和水反应C.氢氧化钡晶体与氯化铵晶体的反应D.一氧化碳气体的燃烧16、将一定量的甲烷燃烧后得到CO、CO2和水蒸气,混和气体的质量是49.6g,通过无水氯化钙时,无水氯化钙增重25.2g,则CO2的质量是()A.12.5g B.13.2g C.19.7g D.24.4g二、非选择题(本题包括5小题)17、某盐A是由三种元素组成的化合物,且有一种为常见金属元素,某研究小组按如下流程图探究其组成:请回答:(1)写出组成A的三种元素符号______。(2)混合气体B的组成成份______。(3)写出图中由C转化为E的离子方程式______。(4)检验E中阳离子的实验方案______。(5)当A中金属元素以单质形式存在时,在潮湿空气中容易发生电化学腐蚀,写出负极的电极反应式______。18、有A、B、C、D四种短周期元素,其原子序数依次增大。A、B可形成A2B和A2B2两种化合物,B、C同主族且可形成CB2和CB3两种化合物。回答下列问题。(1)A2B的电子式__________;A2B2的电子式__________。(2)CB2通入A2B2溶液中可被氧化为W,用W的溶液(体积1L,假设变化前后溶液体积变化忽略不计)组装成原电池(如右图所示)。在b电极上发生的反应可表示为:PbO2+4H++SO42-+2e-=PbSO4+2H2O,则在a电极上发生的反应可表示为__________。(3)金属元素E是中学化学常见元素,位于元素周期表的第四周期。该元素可与D形成ED2和ED3两种化合物。将E的单质浸入ED3溶液中,溶液由黄色逐渐变为浅绿色,该反应的离子方程式为________________________________________。(4)依据(3)中的反应,可用单质E和石墨为电极设计一个原电池(右图),则在该原电池工作时,石墨一极发生的反应可以表示为______________________________。石墨除形成原电池的闭合回路外,所起的作用还有:________________________________________。19、亚氯酸钠(NaClO2)是一种高效氧化、杀菌及漂白剂,其生产工艺如下:(1)NaClO2中氯元素的化合价是_________。从氧化还原角度推测NaClO2可能具有的化学性质是_________。(2)过程I常伴有少量Cl2生成。①Cl2的存在会造成产品中含有NaCl,请结合离子方程式解释其原因_________。②结合下面信息,请设计实验方案除去ClO2中的Cl2________。ClO2Cl2在水中的溶解性易溶溶在CCl4中的溶解性难溶溶(3)过程II中H2O2的作用是________(填“氧化剂”或“还原剂”)。(4)理论上每生成1molNaClO2,消耗SO2的体积是________L(标准状况下)。(5)已知:i.压强越大,物质的沸点越高。ii.NaClO2饱和溶液在温度低于38℃时析出NaClO2∙3H2O38~60℃时析出NaClO2晶体高于60℃时分解成NaClO3和NaCl①过程III采用“减压蒸发”操作的原因是_____。②请将过程III的操作补充完整_______。20、能源、资源、环境日益成为人们关注的主题。(1)近日向2019世界新能源汽车大会致贺信,为发展氢能源,必须制得廉价氢气。下列可供开发又较经济的一种制氢方法是_______(填写编号)①电解水②锌和稀硫酸反应③利用太阳能,光解海水(2)某同学用铜和硫酸做原料,设计了两种制取硫酸铜的方案:方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,即Cu→CuSO4方案②:铜在空气中加热再与稀硫酸反应,即Cu→CuO→CuSO4这两种方案,你认为哪一种方案更合理并简述理由_______。(3)海带中含有丰富的碘元素.从海带中提取碘单质的工业生产流程如图所示.步骤③中双氧水在酸性条件下氧化碘离子的离子方程式是_______,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是_______(填序号)。a.苯b.乙醇c.乙酸d.乙烷21、(1)下列说法不正确的是_________A.H、D、T表示同一种核素B.甲烷与正丁烷(CH3CH2CH2CH3)互为同系物C.金刚石和石墨互为同素异形体D.乙醇(CH3CH2OH)与二甲醚(CH3-O-CH3)互为同分异构体(2)金刚石和石墨燃烧,氧气不足时生成一氧化碳,充分燃烧生成二氧化碳,反应中放出的热量如图所示。①在通常状况下,金刚石和石墨中________(填“金刚石”或“石墨”)更稳定,石墨的燃烧热ΔH为________。②120g石墨在一定量空气中燃烧,生成气体360g,该过程放出的热量________。(3)已知:N2、O2分子中化学键的键能分别是946kJ·mol-1、497kJ·mol-1。N2(g)+O2(g)===2NO(g)ΔH=+180.0kJ·mol-1。NO分子中化学键的键能为________kJ·mol-1。(4)综合上述有关信息,请写出CO和NO反应的热化学方程式_______________________。
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】
使用托盘天平称量固体药品时,药品一般放在纸上,但烧碱是一种强碱,很容易吸收空气中的水分而潮解,并且有很强的腐蚀性,所以,称量烧碱时要放置在玻璃器皿中(烧杯),不能直接放在纸上称量,故选C。2、B【解题分析】分析:馒头的主要营养物质是淀粉,淀粉是没有甜味的,而由淀粉水解成的麦芽糖具有甜味。详解:馒头进入口腔后,在牙齿的咀嚼和舌的搅拌下,与口腔内的唾液充分混合,而唾液中含有的唾液淀粉酶能够将淀粉水解为麦芽糖,麦芽糖有甜味。因此我们细嚼馒头会感觉到有甜味,就是因为唾液中的唾液淀粉酶将淀粉水解为麦芽糖的缘故。答案选B。3、D【解题分析】分析:本题考查物质的性质与用途的对应关系。解题时抓住甲烷、乙醇、淀粉、蛋白质几种物质的特殊性进行分析解答。详解A.甲烷燃烧生成水和二氧化碳,没有污染,同时放出大量的热,所以可用作燃料,故A正确;B.乙醇是一种常见的有机溶剂,可以溶解多种有机物,所以可用于提取花瓣中的植物色素,故B正确;C.淀粉一定条件下发生水解的最终产物为葡萄糖,工业上可用来制取葡萄糖,故C正确;D.蛋白质溶液加入浓Na2SO4溶液后发生盐析,导致溶解度降低,与为人体提供能量没因果关系;故D错误;答案:选D。4、B【解题分析】由题中信息可知发生反应为MgxAly+(x+3y2)H2SO4=xMgSO4+y2Al2(SO4)3+(x+3y2)H2↑、MgSO4+2NaOH=Mg(OH)2↓+Na2SO4,取少量某镁铝合金粉末,其组成可用MgxAly表示,向其中加入足量稀硫酸充分反应,收集到3.808LH2(标准状况)同时得无色溶液,氢气的物质的量为3.808L22.4L/mol5、B【解题分析】
A、同周期元素原子半径随原子序数的增大而减小,所以原子半径:Na>Mg>Al>H,正确;B、因为非金属性Cl>S>P,所以氢化物的稳定性:HCl>H2S>PH3,错误;C、因为非金属性P>C>Si,所以最高价氧化物水化物的酸性强弱:H2SiO3<H2CO3<H3PO4,正确;D、因为金属性K>Na>Mg>Al,所以阳离子的氧化性:K+<Na+<Mg2+<Al3+,正确。答案选B。6、D【解题分析】
维持容器的温度和体积不变,按下列四种配比作为起始物质,达到平衡后,C的浓度仍是amol•L-1,说明达到相同的平衡,根据等效平衡,把物质都换算成方程式一边的物质,且和初始加入的2molA、1molB相等即可。【题目详解】A.4molA+2molB是原来初始量的2倍,相当于增大压强,平衡正向进行,C的浓度增大,A不符合;B.3molC+1molB+1molD+1molA换算成AB为3molA、2molB,相当于在2molA、1molB的基础上增加A,平衡正向移动,C的浓度增大,B不符合;C.2molA+1molB+1molD相当于在2molA、1molB基础上增加D,平衡逆向移动,C的浓度减小,C不符合;D.1molA+0.5molB+1molC+0.2molD转化成AB为,2molA,1molB,平衡时C为amol•L-1,D符合。答案选D。7、C【解题分析】
根据溶液稀释原则,稀释前后溶质的物质的量不变,,解得c=0.1mol∙L-1,故C正确;综上所述,答案为C。8、D【解题分析】试题分析:A、氨气的密度比空气小,c装置中应该短管进,长管出,A错误;B、浓盐酸与MnO2制氯气需要加热,且由于浓盐酸易挥发,所以c中收集的气体不纯净,应该在bc之间应添加除去氯化氢的装置,B错误;C、铜与稀硝酸反应产生的气体为NO,NO2要用氢氧化钠溶液吸收,水不能完全吸收,C错误;D、浓硫酸可以与亚硫酸反应,生成二氧化硫,SO2气体的密度比空气大,c装置中应该长管进,短管出,SO2气体会污染空气,所以要吸收尾气,D正确;答案选D。【考点定位】本题主要是考查常见气体的制备、收集、尾气处理装置的选择【名师点睛】掌握各种气体的制取、收集和处理方法是解答的关键。根据装置图可知所制备的气体应为固体和液体反应不加热气体的制备,并用向上排空气法收集以及采用防倒吸的方法进行尾气处理,根据各选项中反应物的状态判断发生装置、气体的性质以及气体要采用防倒吸解答本题即可。9、D【解题分析】A.H+、Ca2+与CO32-均不能大量共存,A错误;B.Fe3+、OH-不能大量共存,B错误;C.Ag+、Cl-不能大量共存,C错误;D.K+、Na+、Cl-、NO3-能在溶液中大量共存,D正确,答案选D。10、C【解题分析】
A、同周期从左到右半径减小,原子半径:甲>丙,选项A错误;B、同周期原子核外电子层数相同:戊=丁,选项B错误;C、同周期从左到右最外层电子数增多,原子最外层电子数:丙>戊>丁,选项C正确;D、同周期从左到右最高价含氧酸酸性增强,元素的最高价氧化物对应水化物的酸性:丁<戊,选项D错误。答案选C。11、C【解题分析】
A.239Pu中的239表示的是其质量数,故A错误;B.由于化学变化不涉及原子核的变化,所以元素的衰变不是化学变化,故B错误;C.核素的种类是由质子数和中子数共同决定的,238Pu、239Pu和241Pu属于同种元素的不同核素,故C正确;D.238Pu与238U核电荷数不相同,属于不同的元素,在元素周期表中的位置不同,故D错误;故选C。12、B【解题分析】
A、CO2的电子式为,A错误;B、Cl原子的电子结构示意图为,所以Cl-的电子结构示意图中,最外层电子数为8,B正确;C、乙烯的结构简式为CH2=CH2,C错误;D、质量数在原子符号的左上角,质子数在原子符号的右下角,所以质量数为37的氯原子为,D错误;故合理选项为B。13、C【解题分析】试题分析:X、Y、Z、W、R是原子序数依次增大的短周期主族元素.X是原子半径最小的元素,则X为H元素;Z的二价阳离子与氖原子具有相同的核外电子排布,则Z为Mg;W原子最外层电子数是最内层电子数的3倍,最外层电子数为6,结合原子序数可知,W为S,故R为Cl;Y的最高正价与最低负价的代数和为0,处于ⅤA族,原子序数小于Mg,故Y为C元素;A.H与C元素形成烃类物质,化合物种类繁多,故A错误;B.Z为Mg、R为Cl,二者同周期,原子序数依次增大,原子半径减小,故B错误;C.非金属性Cl>S,故氢化物稳定性HCl>H2S,故C正确;D.Y、W的最高价氧化物的水化物分别为碳酸、硫酸,碳酸是弱酸,而硫酸是强酸,故D错误,故选C。【考点定位】考查结构性质位置关系应用【名师点晴】推断元素是解题关键,X、Y、Z、W、R是原子序数依次增大的短周期主族元素.X是原子半径最小的元素,则X为H元素;Z的二价阳离子与氖原子具有相同的核外电子排布,则Z为Mg;W原子最外层电子数是最内层电子数的3倍,最外层电子数为6,结合原子序数可知,W为S,故R为Cl;Y的最高正价与最低负价的代数和为0,处于ⅤA族,原子序数小于Mg,故Y为C元素,结合元素周期律与元素化合物性质解答。14、C【解题分析】A.二者都与氨水反应生成沉淀,可用氢氧化钠溶液鉴别,因氢氧化铝为两性氢氧化物,故A错误;B.二者都与氢氧化钙溶液反应,可加入氯化钙溶液鉴别,故B错误;C.FeCl3溶液与KSCN发生络合反应,而FeCl2不反应,可用KSCN溶液鉴别,故C正确;D.淀粉遇碘变蓝色,但食盐中的碘为化合物,与淀粉不反应,故D错误;故选C。15、C【解题分析】
根据示意图可知反应物总能量低于生成物总能量,属于吸热反应,据此解答。【题目详解】A.铝热反应属于放热反应,A项错误;B.氧化钙和水反应属于放热反应,B项错误;C.氢氧化钡晶体与氯化铵晶体的反应,属于吸热反应,C项正确;D.一氧化碳气体的燃烧属于放热反应,D项错误;答案选C。【题目点拨】常见的吸热反应是Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应、C和H2O(g)、C与CO2反应、盐类水解、大多数的分解反应,学生要理解谨记。16、B【解题分析】
将一定量的甲烷燃烧后得到CO、CO2和水蒸气,混和气体的质量是49.6g,通过无水氯化钙时,无水氯化钙增重25.2g为水的质量,水的物质的量是25.2g÷18g/mol=1.4mol,根据氢原子守恒可知甲烷的物质的量是1.4mol÷2=0.7mol,根据碳原子守恒可知一氧化碳和二氧化碳的物质的量之和是0.7mol,二者的质量之和是49.6g-25.2g=24.4g,则[0.7mol-n(CO2)]×28g/mol+n(CO2)×44g/mol=24.4g,解得n(CO2)=0.3mol,所以生成的CO2的质量是0.3mol×44g/mol=13.2g。答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Fe、O、SSO2和SO3Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O取少量E溶液于试管中,滴加几滴KSCN溶液,若溶液变为血红色,则说明E中阳离子为Fe3+Fe-2eˉ=Fe2+【解题分析】
由红棕色固体溶于盐酸得到棕黄色溶液,可知C为氧化铁、E为氯化铁溶液,说明A中含有铁元素和氧元素,1.6g氧化铁的物质的量为=0.01mol;由气体B与足量氯化钡溶液反应生成白色沉淀可知,白色沉淀D为硫酸钡、气体B中含有三氧化硫,由硫原子个数守恒可知,三氧化硫的物质的量为=0.01mol,气体B的物质的量为=0.02mol,由A是由三种元素组成的化合物可知,A中含有硫元素、气体B为二氧化硫和三氧化硫的混合气体,二氧化硫的物质的量为(0.02—0.01)mol=0.01mol,m(SO3)+m(SO2)+m(Fe2O3)=0.01mol×80g/mol+0.01mol×64g/mol+1.6g=3.04g,说明A中nFe):n(S):n(O)=1:1:4,则A为FeSO4。【题目详解】(1)由分析可知,A为FeSO4,含有的三种元素为Fe、O、S,故答案为:Fe、O、S;(2)由分析可知,三氧化硫的物质的量为=0.01mol,气体B的物质的量为=0.02mol,由A是由三种元素组成的化合物可知,A中含有硫元素、气体B为二氧化硫和三氧化硫的混合气体,故答案为:SO2和SO3;(3)C为氧化铁、E为氯化铁溶液,氧化铁与盐酸反应生成氯化铁和水,反应的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O,故答案为:Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;(3)E为氯化铁溶液,检验铁离子的实验方案为可取少量E溶液于试管中,滴加几滴KSCN溶液,若溶液变为血红色,则说明E中阳离子为Fe3+,故答案为:取少量E溶液于试管中,滴加几滴KSCN溶液,若溶液变为血红色,则说明E中阳离子为Fe3+;(5)铁在潮湿空气中容易发生电化学腐蚀,铁做原电池的负极,失去电子发生氧化反应生成亚铁离子,电极反应式为Fe-2eˉ=Fe2+,故答案为:Fe-2eˉ=Fe2+。【题目点拨】注意从质量守恒的角度判断A的化学式,把握二氧化硫的性质、铁离子检验为解答的关键。18、Pb-2e-+SO42-=PbSO4Fe+2Fe3+=3Fe2+2Fe3++2e-=2Fe2+充当正极材料,形成原电池,氧还分开进行【解题分析】有A、B、C、D四种短周期元素,其原子序数依次增大。A、B可形成A2B和A2B2两种化合物,B、C同主族且可形成CB2和CB3两种化合物,可以推断,B为O元素,则A为H元素,C为S元素,则D为Cl元素。(1)H2O的电子式为;H2O2的电子式为,故答案为;;(2)SO2通入H2O2溶液中可被氧化为W,则W为H2SO4,b电极发生还原反应,则a电极发生还原反应,Pb失去电子生成PbSO4,负极电极反应式为:Pb-2e-+SO42-=PbSO4,反应的总方程式为PbO2+Pb+2H2SO4=2PbSO4+2H2O,故答案为Pb-2e-+SO42-=PbSO4;
(3)金属元素E是中学化学常见元素,位于元素周期表的第四周期,该元素可与D形成ED2和ED3两种化合物,则E为Fe元素,将Fe浸入到FeCl3中,发生反应为Fe+2Fe3+=3Fe2+,溶液由黄色逐渐变为浅绿色,故答案为Fe+2Fe3+=3Fe2+;
(4)石墨--铁在氯化铁电解质溶液中形成原电池,Fe为负极,失去电子生成Fe2+,负极电极反应式为:Fe-2e-=Fe2+,石墨为正极,Fe3+离子在正极获得电子生成Fe2+,正极电极反应式为:2Fe3++2e-=2Fe2+;比较甲、乙两图,说明石墨除形成闭合回路外所起的作用是:充当正极材料,形成原电池、使还原反应和氧化反应在电解质溶液中的不同区域内发生,故答案为2Fe3++2e-=2Fe2+;充当正极材料,形成原电池、使还原反应和氧化反应在电解质溶液中的不同区域内发生。点睛:本题以元素推断为载体,考查电子式、原电池原理的应用等,正确推断元素的种类为解答该题的关键。本题的易错点为原电池中电极方程式的书写,难点为石墨的作用,具有一定的开放性。19、+3既具有氧化性又具有还原性Cl2+2OH-==Cl-+ClO-+H2O将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶还原剂11.2通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤【解题分析】
由流程图可知,SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-;ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2;由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O。【题目详解】(1)NaClO2中钠元素化合价为+1价,氧元素化合价为—2价,由化合价代数和为零可知氯元素的化合价为+3价;元素化合价为中间价时,既表现氧化性又表现还原性,+3价介于氯元素—1价和+7价之间,则NaClO2既具有氧化性又具有还原性,故答案为:+3;既具有氧化性又具有还原性;(2)①SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应时,还原产物可能为Cl2,反应生成的氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,造成产品中含有NaCl和NaClO,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;②由题给信息可知,ClO2和Cl2均溶于水,ClO2不溶于四氯化碳,Cl2溶于四氯化碳,所以除去ClO2中的Cl2的实验方案是将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶,故答案为:将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶;(3)过程II中ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,氯元素化合价降低,ClO2作氧化剂,双氧水作还原剂,故答案为:还原剂;(4)SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-,ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2,由方程式可得2NaClO2—SO2,则每生成1molNaClO2,消耗SO2的物质的量是0.5mol,标况下体积是11.2L,故答案为:11.2;(5)①由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,故答案为:通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解;②减压蒸发后,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O,故答案为:控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤。【题目点拨】本题考查物质的制备实验,注意把握物质的性质和题给信息,明确发生的化学反应是解答关键。20、③方案②,方案①会产生SO2污染大气2I-+H2O2+2H+=I2+2H2Oa【解题分析】
(1)从能源、原料的来源分析;(2)从环保、物质的利用率、能源分析判断;(3)双氧水在酸性条件下具有强的氧化性,会将碘离子氧化为碘单质,根据电子守恒、电荷守恒、原子守恒书写反应方程式;(4)萃取剂要与水互不相容,且碘单质容易溶解其中。【题目详解】(1)①电解水需要消耗大量电能,能耗高,不经济,①不符合题意;②锌和稀硫酸反应可以产生氢气,但冶炼锌、制备硫酸需消耗大量能量,会造成污染,不适合大量生产,②不符合题意;③利用太阳能,光解海水,原料丰富,耗能小,无污染,③符合题意;故合理选项是③;(2)方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,反应原理为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,不仅会消耗大量硫酸,还会由于产生SO2而造成大气污染,不环保,①不合理;方案②:铜在空气中加热产生CuO,CuO与稀硫酸反应产生CuSO4和水,无污染,②合理;故方案②更合理;(3)步骤③中双氧水在酸性条件下能氧化碘离子为碘单质,双氧水被还原产生水,反应的离子方程式是2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O;I2容易溶于有机溶剂,而在在水中溶解度较小,根据这一点可以用萃取方法分离碘水中的碘,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是与水互不相容的苯;而乙醇、乙酸能溶于水,不能使用;乙烷为气体,不能作萃取剂,故合理选项是a。【题目点拨】在不同的实验方案选择时,要从能量的消耗、原料的来源是否丰富、是否会造成污染考虑,选择萃取剂时,萃取剂与原溶剂水互不相容,溶质与萃取剂不能发生反应
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