2023-2024学年河南省南阳市高一下化学期末调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年河南省南阳市高一下化学期末调研模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列关于反应热的描述中正确的是A.HCl和NaOH反应的中和热△H=-57.3kJ/mol,则H2SO4和Ba(OH)2反应生成1molH2O时会放出57.3kJ的热量B.由C(石墨,s)——C(金刚石,s)△H=+1.9kJ•mol-1可知,石墨比金刚石更稳定C.在500℃、MPa下,将0.5molN2和l.5molH2置于密闭容器中充分反应生成NH3,放热19.3kJ,则其热化学方程式为:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-38.6kJ•mol-1D.甲烷的燃烧热(△H)为-890.3kJ•mol-1,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为CH4(g)+2O2(g)CO2(g)+2H2O(g)△H=-890.3kJ•mol-12、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法不正确的是:A.23gNa做还原剂可提供电子数为NAB.在标准状况下,1mol戊烷的所含的原子数为17NAC.常温常压下,22.4LNH3所含电子数目为10NAD.常温常压下,1mol氩气含有原子数为NA3、某种气态烃气体0.1mol,完全燃烧得0.2molCO2和3.6gH2O,下列关于该气体的说法正确的是A.甲烷 B.乙烷 C.乙烯 D.丙烯4、下列反应既是氧化还原反应又是吸热反应的是()A.电解水B.碳酸钙的分解C.铝与盐酸反应D.氢氧化钡与氯化铵反应5、下面实验操作不能实现实验目的的是()A.鸡蛋白溶液中,加入浓的硫酸铵溶液有沉淀析出,加入水后沉淀溶解B.用银氨溶液可以鉴别葡萄糖和果糖溶液C.乙醇、乙酸和乙酸乙酯能用饱和Na2CO3溶液鉴别D.取少量淀粉溶液,加入一定量稀硫酸,水浴加热几分钟后,再加入新制的氢氧化铜悬浊液并且加热,观察现象,判断淀粉的水解的产物中是否含有葡萄糖6、要使氯化铝中的铝离子完全转化成氢氧化铝沉淀,应选的最佳试剂()A.氢氧化钠溶液B.稀盐酸C.硝酸银溶液D.氨水7、A、B均为短周期元素,它们的离子A-和B2+具有相同的电子层结构,下列说法正确的是A.原子序数:A>B B.原子半径:A>BC.电子总数:A>B D.离子半径:A->B2+8、金刚石和石墨是碳元素的两种结构不同的单质.在100kPa时,1mol石墨转化为金刚石,要吸收1.895kJ的热能。据此,试判断在100kPa的压强下,下列结论正确的是A.石墨转化为金刚石不属于化学变化 B.石墨比金刚石更稳定C.1mol石墨比1mol金刚石的总能量高 D.石墨和金刚石是碳元素的同位素9、一定条件下,中学化学常见物质甲、乙之间存在如下转化关系,则乙可能是()A.Al(OH)3B.H2SiO3C.CuOD.CH3C110、X、Y、Z三种短周期主族元素,原子半径的大小为r(X)>r(Y)>r(Z),X和Y同周期,Y和Z同主族。下列说法一定正确的是A.最高正化合价:Z>XB.X、Y、Z的单质中,Z的熔点最高C.若X为非金属元素,则离子半径:Xn->Ym->Zm-D.若X为金属元素,则X、Y、Z的最高价氧化物对应的水化物中Y的碱性最强11、某些化学键键能数据如下:化学键H—HCl—ClH—Cl键能kJ/mol436243431则下列热化学方程式不正确()A.H2(g)+Cl2(g)=HC(g)△H=-91.5kJ/molB.H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)△H=-183kJ/molC.H2(g)+Cl2(g)=HCl(g)△H=+91.5kJ/molD.2HCl(g)=H2(g)+Cl2(g)△H=+183kJ/mol12、下列各组物质中化学键的类型相同的是(

)A.HCl、MgCl2、NH4Cl B.NH3、H2O、CO2C.H2O、Na2O、CO2 D.CaCl2、NaOH、H2O13、下列实验的操作和所用的试剂都正确的是A.制硝基苯时,将盛有混合液的试管直接在酒精灯火焰上加热B.将苯、浓溴水、铁粉混合制溴苯C.将乙醇和浓硫酸共热至140℃制乙烯D.欲检验蔗糖水解产物是否具有还原性,可向水解后的溶液中先加入氢氧化钠溶液调成碱性,再加入新制的Cu(OH)2悬浊液并加热14、下列物质中,只含有非极性共价键的是A.NH3B.MgOC.CO2D.Cl215、植物油和水、酒精和水、碘的饱和水溶液,这三组混合物的分离方法分别是()A.过滤、蒸馏、分液B.分液、蒸馏、萃取C.萃取、蒸馏、过滤D.萃取、过滤、蒸馏16、实验室用大理石和盐酸制备CO2,下列措施可使反应速率加快的是A.降低反应温度 B.延长反应时间C.粉碎大理石 D.加水稀释盐酸二、非选择题(本题包括5小题)17、元素a、b、c、d、e为前20号主族元素,原子序数依次增大。b元素原子最外层电子数与核外电子总数之比为2:3;c的氢化物能与其最高价氧化物对应的水化物反应生成一种盐;a与b、c均可以形成电子总数为10的分子;d元素的氧化物能使品红溶液褪色,且加热后品红颜色复原;e原子是前20号主族元素中原子半径最大的。请回答:(1)bd2的电子式_________;e的最高价氧化物的水化物所含化学键类型为_______、________(2)在只由a、b两种元素组成的化合物中,如果化合物的质量相同,在氧气中完全燃烧时消耗氧气最多的是________;(3)d的最高价氧化物对应的水化物是铅蓄电池的电解质溶液。正极板上覆盖有二氧化铅,负极板上覆盖有铅,①写出放电时负极的电极反应式:______________________________;②铅蓄电池放电时,溶液的pH将_________(填增大、减小或不变)。当外电路上有0.5mol电子通过时,溶液中消耗电解质的物质的量为___________。18、下表列出了①~⑨九种元素在周期表中的位置:ⅠA01①ⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA2②③④⑧3⑤⑥⑦⑨请按要求回答下列问题。(1)元素④的名称是______(2)元素⑦的原子结构示意图是____________。(3)按气态氢化物的稳定性由弱到强的顺序排列,⑥④⑦的氢化物稳定性:________(写氢化物的化学式)。(4)④的最简单氢化物比⑦的最简单氢化物沸点高,原因是_______________________.(5)元素⑤的单质在氧气中燃烧所得产物中化学键的类型为_____________________(6)用电子式表示①与⑨反应得到的化合物的形成过程_______________。(7)两种均由①④⑤⑦四种元素组成的化合物,在水溶液中发生反应的离子反应方程式为________(8)第三周期元素NaMgAlSCl的简单离子半径由大到小的顺序是______(用离子符号表示)(9)已知1g①的单质燃烧生成液态产物时放出142.9kJ的热量,写出表示该单质燃烧热的热化学方程式:____________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、研究金属与硝酸的反应,实验如下。(1)Ⅰ中的无色气体是_________。(2)Ⅱ中生成H2的离子方程式是______________。(3)研究Ⅱ中的氧化剂①甲同学认为该浓度的硝酸中H+的氧化性大于,所以没有发生反应。乙同学依据Ⅰ和Ⅱ证明了甲的说法不正确,其实验证据是____________。②乙同学通过分析,推测出也能被还原,依据是_____________,进而他通过实验证实该溶液中含有,其实验操作是____________。(4)根据实验,金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素有__________;试推测还可能有哪些因素影响_________(列举1条)。21、物质生产工艺的设计,必须牢牢抓住物质的性质,而推断化合物的化学性质,常从两个角度分析:Ⅰ、物质的属类(如氧化物、酸、碱或盐等);Ⅱ、组成元素的化合价(是否处于最高价、中间价态或最低价)。请回答2(1)已知SiO2是一种难溶于水的酸性氧化物,试写出一个化学方程式表示该物质具有的化学性质:__________________________________;(2)已知,黄铜矿冶炼铜产生的炉渣含有Fe2O3、FeO、SiO2、Al2O3等多种氧化物,工业生产过程中可利用该炉渣制备Fe2O3。利用炉渣制备氧化铁的生产流程示意图如下:①若盐酸浸泡后所得滤液用氯气处理,反应的离子方程式为______________________;经“足量的NaOH溶液”处理后,存在于炉渣中的铝元素最终以_____________形式被除去。A.AlB.Al(OH)3C.Al3+D.[Al(OH)4]—②现有a、稀硫酸b、HNO3溶液c、KSCN溶液d、KMnO4溶液e、NaOH溶液f、碘水等试剂,为检验原炉渣中是否含有FeO,应该选择上述试剂中的_________________(填试剂对应的字母)。若存在FeO,将观察到的现象是________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A.H2SO4和Ba(OH)2反应生成1molH2O的同时还有硫酸钡沉淀生成,硫酸钡存在溶解平衡。所以放出的热量不是57.3kJ,A正确;B.由C(石墨,s)→C(金刚石,s)△H=+1.9kJ•mol-1可知石墨总能量小于金刚石总能量,因为石墨比金刚石更稳定,B正确;C.不能确定反应物的转化率,因此不能计算反应热,C错误;D.生成物水的状态应该是液态,D错误,答案选B。2、C【解析】

A.23g钠的物质的量为1mol,1mol钠做还原剂失去1mol电子,所以失去的电子数为NA,故A正确;B.戊烷的分子式是C5H12,1个戊烷分子中含有17个原子,所以1mol戊烷的所含的原子数为17NA,故B正确;C.应该是在标准状况下,不是在常温常压下,常温常压条件下不能使用气体摩尔体积进行计算,故C错误;D.稀有气体是单原子分子,所以1mol氩气含有原子数为NA,故D正确。故选C。3、C【解析】

某种气态烃气体0.1mol,完全燃烧得0.2molCO2和3.6gH2O,3.6gH2O的物质的量为=0.2mol,由质量守恒定律可知,气态烃中含有0.4mol氢原子和0.2mol碳原子,n(烃):n(C):n(H)=0.1mol:0.2mol:0.4mol=1:2:4,则气态烃的分子式为C2H4,故选C。【点睛】本题考查气态烃分子式的计算,注意利用原子个数守恒得出分子式是解题的关键。4、A【解析】分析:有元素化合价升降的反应是氧化还原反应,结合反应过程中的能量变化解答。详解:A.电解水生成氢气和氧气,是吸热的氧化还原反应,A正确;B.碳酸钙分解生成氧化钙和二氧化碳,是吸热的非氧化还原反应,B错误;C.铝与盐酸反应生成氯化铝和氢气,是放热的氧化还原反应,C错误;D.氢氧化钡与氯化铵反应,是吸热的非氧化还原反应,D错误;答案选A。5、D【解析】

A.鸡蛋白溶液中,加入浓的硫酸铵溶液有沉淀析出,该反应称为盐析,为可逆变化,再加入水后沉淀溶解,该操作能够达到实验目的,A正确;B.葡萄糖中含有醛基,为还原性糖,而果糖为非还原性糖,可用银氨溶液可以鉴别葡萄糖和果糖溶液,能够达到实验目的,B正确;C.乙酸和碳酸钠反应产生气体,乙醇和碳酸钠溶液互溶,乙酸乙酯不溶于碳酸钠溶液中,乙醇、乙酸和乙酸乙酯能用饱和Na2CO3溶液鉴别,该操作能够达到实验目的,C正确;D.取少量淀粉溶液,加入一定量稀硫酸,水浴加热几分钟后,必须先加入氢氧化钠溶液中和原溶液中的硫酸,再加入新制的氢氧化铜悬浊液并且加热,观察现象,判断淀粉的水解的产物中是否含有葡萄糖,,该操作中必须在碱性环境下进行,否则无法达到实验目的,D错误;答案选D。【点睛】本题考查了有机物结构与性质、常见物质的检验与鉴别、化学实验鉴别操作方法判断,注意掌握常见有机物结构与性质,明确物质检验与鉴别的正确操作方法,注意干扰物质的排除。6、D【解析】A、氢氧化钠溶液是强碱溶液,沉淀Al3+时生成的氢氧化铝能溶解在过量的强碱溶液中,所以Al3+不能全部沉淀出来,A错误;B、稀盐酸与氯化铝不反应,B错误;C、硝酸银溶液能和氯化铝反应生成氯化银和硝酸铝,不能得到氢氧化铝,C错误;D、氨水是弱碱溶液,可以加入过量氨水,全部沉淀Al3+,且氢氧化铝不溶于弱碱氨水溶液,D正确;答案选D。点睛:本题考查了铝盐、氢氧化铝的性质应用,重点考查氢氧化铝的实验室制备,注意氢氧化铝是两性氢氧化物,如果用铝盐制备,最好是选择弱碱氨水,如果用偏铝酸盐制备,最好选择弱酸碳酸等。7、D【解析】

A和B是短周期的两种元素,离子A-和B2+具有相同的核外电子层结构,A位于B的上一周期,可能是A为H、B为Be或A为F、B为Mg,A.离子A-和B2+具有相同的核外电子层结构,A位于B的上一周期,故原子序数A<B,选项A错误;B.一般电子层越多原子半径越大,原子半径A<B,选项B错误;C.离子A-和B2+具有相同的核外电子层结构,则电子总数A比B少3,选项C错误;D.电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,故离子半径A->B2+,选项D正确;答案选D。8、B【解析】

由于在100kPa时,1mol石墨转化为金刚石要吸收1.895kJ的热能,则说明金刚石含有的能量比石墨多,物质所含有的能量越多,物质的稳定性就越差。A.金刚石和石墨是碳元素的两种结构不同的单质,所以石墨转化为金刚石属于化学变化,A错误;B.金刚石含有的能量比石墨多,石墨比金刚石更稳定,B正确;C.1mol石墨不如1mol金刚石的总能量高,C错误;D.石墨和金刚石是碳元素的两种不同性质的单质,所以互为同素异形体,D错误。答案选B。9、C【解析】A、氢氧化铝由可溶性铝盐和碱反应生成,属于复分解反应,故A错误;B、SiO2不溶于水,不能与水反应生成H2SiO3,故B错误;C、可由2Cu+O2=2CuO制备,故C正确;D、一氯甲烷是由甲烷和氯气发生取代反应生成,故D错误。点睛:本题易错点是选项B,学生认为SiO2为酸性氧化物,与水反应生成相应的酸,忽略了SiO2是难溶于水的物质,不与水反应,生成相应的酸。10、C【解析】

X和Y同周期且r(X)>r(Y),则X的原子序数小于Y,Y和Z同主族且r(X)>r(Y)>r(Z),则Z的原子序数最小,即原子序数Z<X<Y,可推出Z在第二周期,X、Y在第三周期。【详解】A.Z可能为氧元素或氟元素,则Z可能无正价,故A错误;B.Y、Z若在VIIA族,单质的相对分子质量大的熔点高,且X可能是硅,则可能X的熔点最高,故B错误;C.若X为非金属元素,X、Y具有相同的电子结构,原子序数大的离子半径小,则离子半径:Xn->Ym->Zm-,故C正确;D.若X为金属元素,同周期从左到右金属性逐渐减弱,则X、Y、Z的最高价氧化物对应的水化物中,X的碱性最强,故D错误;综上所述,答案为C。11、C【解析】

A.H2(g)+Cl2(g)=HC(g)△H=(×436+×243-431)kJ/mol=-91.5kJ/mol,A正确;B.H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)△H=(436+243-2×431)kJ/mol=-183kJ/mol,B正确;C.根据A项,氢气和氯气反应是放热反应,反应热△H<0,C错误;D.2HCl(g)=H2(g)+Cl2(g);△H=(2×431-436-243)kJ/mol=+183kJ/mol,D正确;故合理选项是C。12、B【解析】

A、HCl共价化合物,只含共价键;MgCl2是离子化合物,只含离子键;NH4Cl是离子化合物,含有离子键和共价键,A错误;B、NH3、H2O、CO2均为共价化合物,只含共价键,B正确;C、H2O和CO2均为共价化合物,只含共价键;Na2O是离子化合物,只含离子键,C错误;D、CaCl2是离子化合物,只含离子键;NaOH是离子化合物,含有离子键和共价键;H2O是共价化合物,只含共价键,D错误;故选B。13、D【解析】

A.制硝基苯时需要控制温度在55℃左右,应该将盛有混合液的试管放在水浴中加热,A错误;B.将苯、液溴、铁粉混合制溴苯,苯和溴水混合发生萃取,B错误;C.将乙醇和浓硫酸共热至170℃制乙烯,140℃时发生分子间脱水生成乙醚,C错误;D.葡萄糖与新制氢氧化铜悬浊液反应需要在碱性溶液中,因此欲检验蔗糖水解产物是否具有还原性,可向水解后的溶液中先加入氢氧化钠溶液调成碱性,再加入新制的Cu(OH)2悬浊液并加热,D正确;答案选D。14、D【解析】分析:一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键,据此解答。详解:A.NH3中含有极性键,A错误;B.MgO中含有离子键,B错误;C.CO2中含有极性键,C错误;D.Cl2中含有非极性键Cl-Cl,D正确,答案选D。15、B【解析】

植物油和水不互溶,且都是液体,所以采用分液的方法分离;乙醇和水互溶且都是液体,所以根据其沸点不同采用蒸馏的方法分离;碘在有机溶剂中的溶解度大于在水中的溶解度,所以可采用萃取的方法分离;故B选项正确;本题答案为B。16、C【解析】

A.降低反应温度,反应速率减小,A错误;B.延长反应时间不能改变反应速率,B错误;C.粉碎大理石,增大固体反应物的接触面积,反应速率加快,C正确;D.加水稀释盐酸,降低氢离子浓度,反应速率减小,D错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、离子键共价键CH4Pb-2e-+SO42-=PbSO4增大0.5mol【解析】

b元素原子最外层电子数与核外电子总数之比为2:3,则最外层为4,电子总数为6,为C;c的氢化物能与其最高价氧化物对应的水化物反应生成一种盐,则c为N;a与b、c均可以形成电子总数为10的分子,则a为H;d元素的氧化物能使品红溶液褪色,且加热后品红颜色复原,则氧化物为二氧化硫,d为S;e原子是前20号主族元素中原子半径最大的,为K;【详解】(1)b、d分别为C、S,bd2为二硫化碳,电子式;e为K,其最高价氧化物的水化物为KOH,所含化学键类型为离子键、共价键;(2)碳氢化合物的质量相同时,氢的质量分数越高,在氧气中完全燃烧时消耗氧气最多,在所有烃中,甲烷的氢的质量分数最高,故其耗氧量最大;(3)①铅酸蓄电池放电时负极铅失电子与溶液中的硫酸根离子反应生成硫酸铅,电极反应式:Pb-2e-+SO42-=PbSO4;②铅蓄电池放电时,正极二氧化铅与硫酸反应生成硫酸铅和水,溶液的pH将增大;当外电路上有0.5mol电子通过时,负极消耗0.25mol硫酸根离子,正极也消耗0.25mol硫酸根离子,消耗电解质的物质的量为0.5mol。18、氧PH3<H2S<H2O水分子之间形成了氢键离子键和共价键S2->Cl->Na+>Mg2+>Al3+【解析】

由①~⑨九种元素在周期表中的位置可知,①~⑨分别为H、C、N、O、Na、P、S、Ne、Cl。【详解】(1)④为O,名称为氧,故答案为氧;(2)元素⑦为S,原子结构示意图是,故答案为;(3)非金属性O>S>P,⑥④⑦的氢化物稳定性为PH3<H2S<H2O,故答案为PH3<H2S<H2O;(4)④为O,⑦为S,H2O的沸点比H2S高,是因为水分子之间形成了氢键,故答案为水分子之间形成了氢键;(5)元素⑤为Na,单质在氧气中燃烧所得产物为过氧化钠,含有的化学键有离子键和共价键,故答案为离子键和共价键;(6)①与⑨分别为H和Cl,能形成一种化合物为氯化氢,为共价化合物,用电子式表示该化合物的形成过程为:,故答案为。(7)由①④⑤⑦四种元素组成的化合物有NaHSO3和NaHSO4,在水溶液中这两种物质要发生电离,NaHSO3=Na++HSO3-,NaHSO4=Na++H++SO42-,电离出的HSO3-和H+发生反应H++HSO3-=SO2↑+H2O,故答案为H++HSO3-=SO2↑+H2O;(8)比较半径,首先看电子层数,电子层数越多,半径越大;电子层数相同时,核内质子数越多,半径越小,故NaMgAlSCl的简单离子半径由大到小的顺序是S2->Cl->Na+>Mg2+>Al3+,故答案为S2->Cl->Na+>Mg2+>Al3+;(9)1g氢气的物质的量为0.5mol,燃烧生成液态水时放出142.9kJ的热量,1mol氢气燃烧生成液态水时放出285.8kJ的热量,热化学方程式为:,故答案为。【点睛】比较半径,首先看电子层数,电子层数越多,半径越大;电子层数相同时,核内质子数越多,半径越小;电子层数和质子数都相同时,核外电子数越多,半径越大。据此,同种元素的原子半径大于阳离子半径,小于阴离子半径。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。【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。【点睛】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、NO或一氧化氮Fe+2H+=Fe2++H2↑硝酸浓度相同,铜的还原性弱于铁,但Ⅰ中溶液变蓝,同时没有氢气放出中氮元素的化合价为

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