江西省南昌五校2024年高一下化学期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

江西省南昌五校2024年高一下化学期末经典试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、下列关于热化学反应的描述中正确的是()A.HCl和NaOH反应的中和热△H=-57.3kJ·mol-1,则1mol硫酸与足量氢氧化钡溶液反应放热为114.6kJB.H2(g)的燃烧热是285.8kJ·mol-1,则2H2O(1)=2H2(g)+O2(g)反应的△H=+571.6kJ·mol-1C.反应物的热效应与是否使用催化剂有关D.500℃、30MPa下,将0.5molN2和1.5molH2置于密闭的容器中充分反应生成NH3(g),放热19.3kJ,其热化学方程式为:N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)△H=-38.6kJ·mol-12、在下列各溶液中离子一定能大量共存的是()A.强碱性溶液中:K+、Al3+、Cl-、SO42-B.含0.1mol/LFe3+的溶液中:K+、Mg2+、I-、NO3-C.含0.1mol/LCa2+的溶液中:Na+、K+、CO32-、Cl-D.室温下pH=1的溶液中:Na+、Fe3+、NO3-、SO42-3、下列物质的类别与所含官能团都错误的是()A.酚—OH B.羧酸—COOHC.醛—CHO D.醚4、在一定条件下,可逆反应X(g)+3Y(g)2Z(g)达到平衡时,测得Y转化了37.5%,X转化了25%,下列叙述正确的是A.升高温度,正逆反应速率增大,平衡不移动B.开始充入容器中的X、Y物质的量之比为1∶2C.若Y的反应速率为0.2 mol·L-1·s-1,则Z的反应速率为0.3mol·L-1·s-1D.若容器体积不变,向容器中充入氦气,压强增大,反应速率增大5、下图所示的两种有机物都由碳、氢、氧三种元素组成,下列叙述不正确的是()A.①和②都含有官能团羟基 B.①和②具有相似的化学性质C.①和②为同系物 D.①和②所含氧元素的质量分数相同6、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.1mol氨气中含共价键数均为4NAB.1mol-OH中含有的电子数为9NAC.1molNa2O2固体中含离子总数为4NAD.标准状况下,2.24LCCl4所含分子数为0.1NA7、W、X、Y、Z四种短周期元素,它们在周期表中位置如图所示,下列说法正确的是A.四种元素中原子半径最大的为ZB.四种元素最高价氧化物的水化物都是酸C.XZ4、WY2中所含化学键类型相同D.W、X形成的单质都是重要的半导体材料8、将Na、Mg、Al各0.3mol分别放入100mL1mol/L的HCl中,同温同压下产生的气体的体积比是A.3:1:1 B.6:3:2 C.1:2:3 D.1:1:19、下列微粒半径大小比较正确的是()A.Na+<Mg2+<Al3+<O2-B.S2->Cl->Na+>Al3+C.Na<Mg<Al<SD.Ca<Rb<K<Na10、下列有关浓硫酸和浓硝酸的叙述错误的是A.浓H2SO4具有吸水性,因而可作干燥剂B.稀硝酸中可大量含有Cu2+、Fe2+、Cl-、SOC.浓硝酸具有强氧化性,能使铝钝化,故常用铝罐车运输冷的浓硝酸D.向50mL18.4mol/LH2S04溶液中加入足量的铜片并加热,充分反应后,被还原的H2S04的物质的量小于0.46mol11、由W、X、Y、Z四种金属按下列装置进行实验。下列说法不正确的是A.装置甲中X作原电池正极B.装置乙中Y电极上的反应式为Cu2++2e−=CuC.装置丙中溶液的c(H+)不变D.四种金属的活动性强弱顺序为Z>W>X>Y12、化学与科技、社会、生产密切结合,下列有关说法不正确的是:A.“乙醇汽油”的广泛使用能减少有害气体的排放B.“无磷洗涤剂”的推广使用,能有效减少水体富营养化的发生C.“海水淡化”可以解决“淡水供应危机”,向海水中加入明矾可以使海水淡化D.倡导“低碳经济”、“低碳生活”有助于减轻“温室效应”13、下列热化学方程式中ΔH代表燃烧热的是()A.CH4(g)+O2(g)===2H2O(l)+CO(g)ΔH1B.H2(g)+O2(g)===H2O(g)ΔH2C.C2H5OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+3H2O(l)ΔH3D.2CO(g)+O2(g)===2CO2(g)ΔH414、进行一氯取代反应,只能生成三种沸点不同的产物的烷烃是()A.(CH3)2CHCH2CH2CH3 B.(CH3CH2)2CHCH3C.(CH3)2CHCH(CH3)2 D.(CH3)3CCH2CH315、下列叙述正确的是(NA代表阿伏加德罗常数的值)A.将22.4LHCl配成1L溶液,c(H+)为1mol/LB.2L2mol/L的盐酸,c(H+)为2mol/LC.从100mL2mol/L的盐酸取出10mL,c(H+)为0.2mol/LD.1mol/L的盐酸中所含Cl-数目为NA16、下列各组物质中,所含分子数相同的是A.l0gH2和l0gO2 B.9gH2O和0.5molBr2C.224mLH2(标准状况)和0.1molN2 D.5.6LN2(标准状况)和22gCO2二、非选择题(本题包括5小题)17、下图中反应①是制备SiH4的一种方法,其副产物MgCl2·6NH3是优质的镁资源。回答下列问题:(1)MgCl2·6NH3所含元素的简单离子半径由小到大的顺序(H-除外):_________________________,Mg在元素周期表中的位置:_____________________,Mg(OH)2的电子式:____________________。(2)A2B的化学式为_______________。反应②的必备条件是_______________。上图中可以循环使用的物质有_______________。(3)在一定条件下,由SiH4和CH4反应生成H2和一种固体耐磨材料_______________(写化学式)。(4)为实现燃煤脱硫,向煤中加入浆状Mg(OH)2,使燃烧产生的SO2转化为稳定的Mg化合物,写出该反应的化学方程式:_______________。(5)用Mg制成的格氏试剂(RMgBr)常用于有机合成,例如制备醇类化合物的合成路线如下:依据上述信息,写出制备所需醛的可能结构简式:_______________。18、碘是人体必须的元素之一,海洋植物如海带、海藻中含有丰富的、以碘离子形式存在的碘元素。在实验室中,从海藻里提取碘的流程和实验装置如下:请填写下列空白:(1)步骤①灼烧海带时,除需要三脚架外,还需要用到的实验仪器是________(填字母)。A烧杯B坩埚C表面皿D泥三角E酒精灯F干燥器(2)步骤③的实验操作名称是____________,步骤⑤的操作名称是________。(3)步骤④反应的离子方程式为_________________________________。(4)请设计一种检验提取碘后的水溶液中是否还含有单质碘的简单方法:______________________。19、将浓度均为0.01mol/L的H2O2、H2SO4、KI、Na2S2O3溶液及淀粉混合,一定时间后溶液变为蓝色。该实验是一种“碘钟实验”。某小组同学在室温下对该“碘钟实验”的原理进行探究。(资料)该“碘钟实验”的总反应:H2O2+2S2O32-+2H+=S4O62-+2H2O反应分两步进行:反应A:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O反应B:……(1)反应B的离子方程式是______。对于总反应,I-的作用相当于______。(2)为证明反应A、B的存在,进行实验Ⅰ。a.向酸化的H2O2溶液中加入试剂X的水溶液,溶液变为蓝色。b.再向得到的蓝色溶液中加入Na2S2O3溶液,溶液的蓝色褪去。试剂X是______。(3)为探究溶液变蓝快慢的影响因素,进行实验Ⅱ、实验Ⅲ。(溶液浓度均为0.01mol/L)试剂序号用量(mL)H2O2溶液H2SO4溶液Na2S2O3溶液KI溶液(含淀粉)H2O实验Ⅱ54830实验Ⅲ52xyz溶液从混合时的无色变为蓝色的时间:实验Ⅱ是30min、实验Ⅲ是40min。①实验Ⅲ中,x、y、z所对应的数值分别是______。②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是______。(4)为探究其他因素对该“碘钟实验”的影响,进行实验Ⅳ。(溶液浓度均为0.01mol/L)试剂序号用量(mL)H2O2溶液H2SO4溶液Na2S2O3溶液KI溶液(含淀粉)H2O实验Ⅳ44930实验过程中,溶液始终无明显颜色变化。试结合该“碘钟实验”总反应方程式及反应A与反应B速率的相对快慢关系,解释实验Ⅳ未产生颜色变化的原因:_____________________。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、(1)锌电池有望代替铅蓄电池,它的构成材料是锌、空气某种电解质溶液,发生的总反应式是:2Zn+O2=2ZnO。则该电池的负极材料是(写名称)____________;当导线中有1

mol电子通过时,理论上消耗的O2在标准状况下的体积是__________。(2)瑞典ASES公司设计的曾用于驱动潜艇的液氨-液氧燃料电池示意图如下所示,该燃料电池工作时,外电路中电子的流动方向是从电极________到电极________(填“1”或“2”),电池的总反应为________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】分析:本题考查的是燃烧热和中和热的定义和热化学方程式的书写等,注意燃烧热和中和热中物质的量的要求。详解:A.硫酸和氢氧化钡反应生成硫酸钡沉淀和水,所以此反应的反应热不是中和热,故错误;B.氢气的燃烧热是指1mol氢气完全燃烧生成液态水时放出的热量,所以当热化学方程式相反的话,反应热的符号相反,且根据物质的量分析,该反应为+571.6kJ·mol-1,故正确;C.催化剂能改变反应的活化能,但不影响反应物的热效应,故错误;D.该反应为可逆反应,0.5mol氮气不能完全反应,故反应热不能计算,故错误。故选B。点睛:注意燃烧热的定义:1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时放出的热量,所谓的稳定的氧化物是指二氧化碳或二氧化硫或液态水等。中和热的定义为:强酸和强碱反应生成可溶性盐和1mol水时放出的热量,若有弱酸或弱碱或有沉淀生成,反应热都不为中和热。2、D【解析】试题分析:A.强碱性溶液中:OH-与Al3+会发生离子反应,不能大量共存,错误;B.Fe3+、I-会发生氧化还原反应,不能大量共存,错误。C.Ca2+、CO32-会发生离子反应形成CaCO3沉淀,不能大量共存,错误。D.室温下,pH=1的溶液是酸性溶液,在酸性溶液中,H+、Na+、Fe3+、NO3-、SO42-不能发生任何反应,可以大量共存,正确。考点:考查离子大量共存的知识。3、C【解析】

A项、分子的官能团为羟基,羟基与与苯环侧链的碳原子相连,没有与苯环直接相连,该有机物为醇类,不属于酚类,故A不合题意;B项、的官能团为羧基,属于饱和一元羧酸,故B不合题意;C项、的官能团为酯基,属于酯类,故C合题意;D项、的官能团为醚键,属于酯类,故D不合题意;故选C。【点睛】本题考查了烃的衍生物的官能团、有机物的分类,注意掌握烃的衍生物的官能团类型、有机物的分类方法,明确有机物分类方法与官能团类型的关系是解答关键。4、B【解析】

A.升高温度,正逆反应速率增大,平衡会向吸热方向移动,故A错误;B.设反应开始时,充入容器中的X、Y的物质的量分别为amol和bmol,则转化了的X的物质的量为25%a,转化了的Y的物质的量为37.5%b,根据化学方程式可知,转化了的X、Y的物质的量之比为1:3,则有25%a:37.5%b=1:3,所以a:b=1:2,故B正确;C.根据速率之比等于化学方程式的化学计量系数之比,则若Y的反应速率为0.2 mol·L-1·s-1,则Z的反应速率为mol·L-1·s-1,故C错误;D.若容器体积不变,向容器中充入氦气,容器内总压强增大,但各个物质的浓度不变,反应物和生成物的分压不变,则反应速率不变,故D错误;综上所述,答案为B。【点睛】当恒容条件下,向容器内通入惰性气体时,因为容积不变,反应物和生成物的浓度就不变,则反应速率也就不变,平衡也不会发生移动;当恒压条件下,通入惰性气体时,因为容器的容积会增大,反应物和生成物的浓度都会减小,则反应速率也会减小,此时反应物和生成物各物质的分压减小,平衡向气体体积增大的方向移动。5、D【解析】

由球棍模型可知,①的结构简式为CH3CH2OH,②的结构简式为CH3CH2CH2OH,官能团均为羟基,都属于饱和一元醇。【详解】A项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH的官能团均为羟基,故A正确;B项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH的官能团均为羟基,都能表现醇的性质,故B正确;C项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH的官能团均为羟基,都属于饱和一元醇,互为同系物,故C正确;D项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH都含有1个氧原子,相对分子质量不同,则所含氧元素的质量分数不同,故D错误;故选D。6、B【解析】

A.1molNH3分子中含共价键数均为3NA,A错误;B.1mol-OH中含有的电子数为9NA,B正确;C.过氧化钠中阴阳离子的个数之比是1:2,所以1molNa2O2固体中含离子总数为3NA,C错误;D.标准状况下四氯化碳不是气态,不能利用气体摩尔体积计算2.24LCCl4所含分子数,D错误;答案选B。【点睛】本题主要是通过阿伏加德罗常数的有关计算,综合考查学生的基本计算能力和分析问题的能力。顺利解答该类题目的关键是:一方面要仔细审题,注意关键字词,熟悉常见的“陷阱”;如D在标准状况下四氯化碳的状态是液体,不是气体,不能使用气体摩尔体积;另一方面是要把各种量转化为物质的量,以此为中心进行计算。有关计算公式有、、、。特别要注意气体摩尔体积、阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件。7、C【解析】

有图可知X,Y,W,Z分别是C,O,Si,Cl元素。【详解】A.四种元素中原子半径最大的为W;故错误;B.氧元素没有氧化物,故错误;C.XZ4、WY2为CCl4,SiO2,都是共价键,化学键类型相同,故正确;D.W形成的单质是重要的半导体材料,X形成的单质不是半导体材料,故错误。8、A【解析】

n(HCl)=1mol/L×0.1L=0.1mol;Na与盐酸反应的方程式为2Na+2HCl=2NaCl+H2↑,0.1molHCl消耗金属钠的物质的量为0.1mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,因此金属钠还与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,产生氢气的物质的量为(0.3-0.1)mol÷2=0.1mol,共产生氢气的物质的量为(0.1+0.05)mol=0.15mol;Mg与盐酸的反应:Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,0.1mol盐酸消耗镁的物质的量为0.05mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,镁过量,镁不与水反应,因此产生氢气的物质的量为0.05mol;铝与盐酸的反应:2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,0.1molHCl消耗铝的物质的量为mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,铝过量,铝不与水反应,故产生氢气的物质的量为0.05mol;相同条件下,气体体积之比等于物质的量之比,即0.15:0.05:0.05=3:1:1,答案选A。9、B【解析】

A.微粒半径大小关系为:Al3+<Na+<Mg2+<O2-,A错误;B.微粒半径大小关系为:S2->Cl->Na+>Al3+,B正确;C.微粒半径大小关系为:S<Al<Mg<Na,C错误;D.微粒半径大小关系为:Na<Ca<K<Rb,D错误;答案为B;【点睛】同周期中,原子序数越大,半径越大;同主族中,原子序数越大半径越小;具有相同的核外电子排布的离子,原子序数越大半径越小。10、B【解析】A.浓H2SO4具有吸水性,因而可作干燥剂,A正确;B.稀硝酸具有强氧化性,不可能含有Fe2+,B错误;C.浓硝酸具有强氧化性,能使铝钝化,故常用铝罐车运输冷的浓硝酸,C正确;D.向50mL18.4mol/LH2S04溶液中加入足量的铜片并加热,充分反应后,硫酸浓度逐渐减小,稀硫酸与铜不反应,则被还原的H2S04的物质的量小于0.46mol,D正确,答案选D。11、C【解析】

A.装置甲中W不断溶解,说明W作原电池负极,X作原电池正极,金属的活动性W>X,选项A正确;B.装置乙中Y电极为正极,其电极反应式为Cu2++2e−=Cu,金属的活动性X>Y,选项B正确;C.装置丙W电极上有氢气产生,故c(H+)减小,金属的活动性Z>W,选项C不正确;D.四种金属的活动性强弱顺序为Z>W>X>Y,选项D正确。答案选C。12、C【解析】

A.“乙醇汽油”的广泛使用能减少有害气体的排放,A正确;B.“无磷洗涤剂”的推广使用,能有效减少水体富营养化的发生,B正确;C.“海水淡化”可以解决“淡水供应危机”,明矾能净水,但不能淡化海水,C错误;D.倡导“低碳经济”、“低碳生活”有助于减轻“温室效应”,D正确;答案选C。13、C【解析】本题考查燃烧热的定义。分析:燃烧热是1mol的可燃物质完全燃烧生成稳定的化合物时放出的热量,生成稳定的氧化物是指燃烧产物不能再燃烧(如生成CO2、H2O、SO2、N

2等)和生成物的聚集状态在燃烧热测定条件下处于稳定状态,一般燃烧热常用298K时数据,如H2的燃烧热是指1mol氢气完全燃烧生成液态水时放出的热量。详解:CH4燃烧生成的CO不是稳定的氧化物,A错误;H2燃烧产生气态水,B错误;C2H5OH燃烧生成二氧化碳和液态水,燃烧热的定义,C正确;热化学方程式中CO的物质的量不是1mol,D错误。故选C。点睛:燃烧热的计算标准是以可燃物为1mol来进行测量和计算的,因此在计算燃烧热时,热化学方程式里的化学计量数常常出现分数。14、D【解析】

A.(CH3)2CHCH2CH2CH3中有5种位置不同的氢,所以其一氯代物有5种,即能生成5种沸点不同的产物,A错误;B.(CH3CH2)2CHCH3中有4种位置不同的氢,所以其一氯代物有4种,即能生成4种沸点不同的产物,B错误;C.(CH3)2CHCH(CH3)2中含有2种等效氢,所以其一氯代物有2种,即能生成2种沸点不同的产物,C错误;D.(CH3)3CCH2CH3中含有3种等效氢,所以其一氯代物有3种,即能生成3种沸点不同的产物,D正确;答案选D。【点睛】判断有机物的一氯代物的种类就是看有机物里有几种等效氢。15、B【解析】

A.缺条件,不能判断气体HCl的物质的量,因此也就不能计算c(H+);A错误;B.HCl是一元强酸,所以c(H+)=c(HCl)=2mol/L,B正确;C.溶液具有均一性,溶液的浓度与取用的溶液的体积无关,所以c(H+)=2mol/L,C错误;D.只有浓度,没有溶液的体积,不能计算微粒的物质的量及数目,D错误;故合理选项是B。16、B【解析】

A.10gH2的物质的量=10g2g/mol=5mol,10gO2的物质的量=10gB.9gH2O的物质的量=9g18g/mol=0.5mol,与0.5molBr2的物质的量相等,含有的分子数目相等,故BC.224mLH2(标准状况)的物质的量=0.224L22.4L/mol=0.01mol,与0.1molN2的物质的量不相等,二者含有的分子数目不相等,选项CD.未指明氮气所处的状态,气体摩尔体积不一定是22.4L/mol,物质的量不一定是0.5mol,二者物质的量不一定相等,根据N=nNA可知,二者含有分子数目不一定相等,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查常用化学计量的有关计算,注意对公式的理解与灵活运用,注意气体摩尔体积的使用条件与对象,易错点为选项B:根据n=mM计算水的物质的量,根据N=nNA二、非选择题(本题包括5小题)17、r(H+)<r(Mg2+)<r(N3–)<r(Cl–)第三周期ⅡA族Mg2Si熔融,电解NH3,NH4ClSiC2Mg(OH)2+2SO2+O2=2MgSO4+2H2OCH3CH2CHO,CH3CHO【解析】

(1)MgCl2·6NH3所含元素的简单离子为Mg2+、Cl、N3-、H+,比较离子半径应该先看电子层,电子层多半径大,电子层相同时看核电荷数,核电荷数越大离子半径越小,所以这几种离子半径由小到大的顺序为:r(H+)<r(Mg2+)<r(N3–)<r(Cl–)。Mg在周期表的第三周期ⅡA族。氢氧化镁是离子化合物,其中含有1个Mg2+和2个OH-,所以电子式为:。(2)根据元素守恒,A2B中就一定有Mg和Si,考虑到各自化合价Mg为+2,Si为-4,所以化学式为Mg2Si。反应②是MgCl2熔融电解得到单质Mg,所以必备条件为:熔融、电解。反应①需要的是Mg2Si、NH3和NH4Cl,而后续过程又得到了NH3和NH4Cl,所以可以循环的是NH3和NH4Cl。(3)在一定条件下,由SiH4和CH4反应生成H2和一种固体耐磨材料,该耐磨材料一定有Si和C,考虑到课本中介绍了碳化硅的高硬度,所以该物质为SiC。(4)为实现燃煤脱硫,向煤中加入浆状Mg(OH)2,使燃烧产生的SO2转化为稳定的Mg化合物,二氧化硫是酸性氧化物与氢氧化镁这样的碱应该反应得到盐(亚硫酸镁),考虑到题目要求写出得到稳定化合物的方程式,所以产物应该为硫酸镁(亚硫酸镁被空气中的氧气氧化得到),所以反应为:2Mg(OH)2+2SO2+O2=2MgSO4+2H2O。(5)利用格氏试剂可以制备,现在要求制备,所以可以选择R为CH3CH2,R’为CH3;或者选择R为CH3,R’为CH3CH2,所以对应的醛R’CHO可以是CH3CH2CHO或CH3CHO。18、BDE过滤萃取(或萃取分液)Cl2+2I—=2Cl—+I2取样,加入淀粉溶液,若变蓝色,证明有碘单质(或加入CCl4萃取,分液,若下层呈紫色,证明有碘单质)【解析】

(1)由题给流程图可知,海藻灼烧得到海藻灰,将海藻灰溶于水浸泡得到悬浊液,悬浊液过滤得到含碘离子的溶液,向含碘离子的溶液中通入过量氯气,氯气与碘离子发生置换反应生成碘单质得到含碘单质的溶液,然后向含碘单质的溶液加入有机溶剂萃取剂,萃取分液得到含单质碘的有机溶液,最后加热蒸馏得到单质碘。【详解】(1)海藻灼烧固体物质一般使用(瓷)坩埚,坩埚在三脚架上需要泥三脚支撑,三脚架下面放酒精灯加热,故答案为:BDE;(2)步骤③是分离悬浊液得到含碘离子的滤液和滤渣,则实验操作名称为过滤,步骤⑤向含碘单质的溶液加入有机溶剂萃取剂,萃取分液得到含单质碘的有机溶液,故答案为:过滤;萃取(或萃取分液);(3)步骤④的反应为氯气与碘离子发生置换反应生成碘单质,反应的离子方程式为Cl2+2I—=2Cl—+I2,故答案为:Cl2+2I—=2Cl—+I2;(4)若提取碘后的水溶液中含有单质碘,加入淀粉溶液,溶液变蓝色;或加入CCl4振荡静置,溶液分层,下层呈紫色,故答案为:取样,加入淀粉溶液,若变蓝色,证明有碘单质(或加入CCl4萃取,分液,若下层呈紫色,证明有碘单质)。【点睛】本题考查化学工艺流程,侧重海藻里提取碘的考查,注意提碘的流程分析,注意物质的分离方法取决于物质的性质,根据物质的性质的异同选取分离方法和实验仪器是解答关键。19、I2+2S2O32-=2I-+S4O62-催化剂淀粉、碘化钾8、3、2其它条件不变,增大氢离子浓度可以加快反应速率由于n(H2O2)∶n(Na2S2O3)<,v(A)<v(B),所以未出现溶液变蓝的现象。【解析】

(1)用总反应方程式减去反应A方程式,整理可得反应B的方程式;物质在反应前后质量不变,化学性质不变,这样的物质为催化剂;(2)H2O2具有氧化性,会将KI氧化为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,I2具有氧化性,会将S2O32-氧化为S4O62-,I2被还原为I-;(3)①采用控制变量方法研究,由于H2O2的量相同,H2SO4的体积不同,因此Na2S2O3、KI溶液必须与前一个实验相同,且溶液总体积与前一个实验相同;②变色时间越长,反应速率越慢;(4)对比实验Ⅳ、实验II,可知溶液总体积相同,该变量是H2O2、Na2S2O3,H2O2减少,Na2S2O3增大,根据二者的物质的量的比分析判断。【详解】(1)碘钟总反应方程式为:H2O2+2S2O32-+2H+=S4O62-+2H2O,该反应分两步进行,反应A:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O,则反应B方程式为总反应方程式减去反应A可得I2+2S2O32-=2I-+S4O62-;通过上述反应A、反应B反应可知:I-在反应前后质量不变、化学性质不变,因此在该反应中的作用是催化剂;(2)H2O2具有氧化性,会将KI氧化为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,I2具有氧化性,会将S2O32-氧化为S4O62-,I2被还原为I-。所以试剂X是KI淀粉溶液;(3)①为便于研究,在反应中要采用控制变量方法进行研究,即只改变一个反应条件,其它条件都相同,根据表格数据可知:实验Ⅲ跟实验II比硫酸的体积减少,所以其它条件都相同,而且混合后总体积也要相同,故实验Ⅲ中,x=8,y=3,z=2;②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是:在其它条件不变时,溶液的酸性越强,溶液中氢离子浓度越大,反应速率越快;(4)对比实验II、实验Ⅳ,可知其它量没有变化,溶液总体积相同,H2O2减少,Na2S2O3增大,n(H2O2)∶n(Na2S2O3)<,结果未出现溶液变为蓝色现象,说明v(A)<v(B),导致不能出现溶液变为蓝色现象。【点睛】本题通过碘钟实验,考查了实验方案

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