山东省烟台市第一中学2023-2024学年高一下化学期末学业水平测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

山东省烟台市第一中学2023-2024学年高一下化学期末学业水平测试模拟试题注意事项: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、下列混合物能用分液法分离的是A.乙醇与乙酸B.苯和溴苯C.乙酸乙酯和Na2CO3溶液D.葡萄糖与果糖混合液2、已知A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素。已知A的最外层电子数是其电子层数的2倍,B是地壳中含量最高的元素,B原子的最外层电子数是D原子最外层电子数的2倍,C原子最外层只有一个电子。下列说法正确的是()A.最高价氧化物对应水化物的碱性:C>DB.气态氢化物的稳定性:A>BC.四种元素能在同一周期D.原子半径:A>C3、短周期元素R、T、X、Y、Z在元素周期表的相对位置如下表所示,它们的最外层电子数之和为24。则下列判断正确的是RTZXYA.X位于元素周期表第VA族B.Z元素的简单气态氢化物分子间可以形成氢键C.Y元素最高价氧化物对应水化物为强酸D.五种元素中原子半径最大的是R4、下列说法中,正确的是A.酸性:盐酸>氢硫酸(H2S),故非金属性:Cl>SB.第二周期元素的最高正化合价从左到右依次升高C.共价化合物中只存在共价键离子化合物中一定含有离子键D.元素原子的最外层电子数越多,得电子能力越强,失电子能力越弱5、下列各组溶液同时开始反应,最先出现浑浊现象的是()组别反应温度(℃)反应物加水体积(ml)Na2S2O3H2SO4体积(ml)浓度(mol/L)体积(ml)浓度(mol/L)A4050.250.110B10100.1100.10C1050.150.210D4050.250.210A.A B.B C.C D.D6、下列说法中正确的是A.溶液中的溶质粒子能透过滤纸,而胶体中的分散质粒子不能透过滤纸,所以可以用滤纸来分离溶液和胶体B.有化学键断裂或化学键形成的过程都是化学变化C.焰色反应属于吸热反应D.食盐溶液能导电,但食盐溶液不是电解质7、下列可用于检验实验室久置的FeSO4溶液是否含有Fe3+的试剂是A.石蕊试液 B.酚酞试液 C.新制氯水 D.KSCN溶液8、下列方法中可以证明2HI(g)H2(g)+I2(g)己达平衡状态的是①单位时间内生成nmolH2的同时生成nmolHI②一个H-H键断裂的同时有两个H-I键断裂③温度和压强一定时混合气体密度不再变化④c(HI):c(H2):c(I2)=2:1:1⑤温度和体积一定时,某一生成物浓度不再变化⑥温度和体积一定时,容器内压强不再变化⑦一定条件下,混合气体的平均相对分子质量不再变化⑧温度和体积一定时混合气体的颜色不再变化A.②③④⑥B.②⑥⑦⑧C.①②⑥⑦D.②⑤⑧9、下列叙述正确的是A.CH2Cl2有和两种结构B.分子式为C3H6和C5H10的物质一定互为同系物C.的一氯代物有5种D.1mol某烷烃完全燃绕消耗11molO2,则其主链上含有5个碳原子的同分异构体(不考虑空间异构)有5种10、从溴水中萃取溴,下列试剂中能用做萃取剂的是A.乙酸B.水C.四氯化碳D.酒精11、下列化学用语表示不正确的是A.二氧化碳的电子式:::C::B.乙烯的结构简式CH2CH2C.钠离子的结构示意图:D.MgCl2的电离方程式:MgCl2=Mg2++2Cl-12、某学生进行蔗糖的水解实验,并检验水解产物中是否含有葡萄糖。他的操作如下:取少量纯蔗糖加适量水配成溶液;在蔗糖溶液中加入3~5滴稀硫酸;将混合液煮沸几分钟、冷却;在冷却后的溶液中加入银氨溶液,在水浴中加热。实验结果没有银镜产生。其原因是A.蔗糖尚未水解B.蔗糖水解的产物中没有葡萄糖C.加热时间不够D.煮沸后的溶液中没有加碱,以中和作催化剂的酸13、浓度都是1mol/L的两种气体X2和Y2,在密闭容器中反应生成气体Z,达到平衡后c(X(2)为0.4mol/L,c(Y(2)为0.8mol/L,生成的c(Z)为0.4mol/L,则该反应是A.3X2+Y22X3Y B.X2+3Y22XY3 C.X2+2Y22XY2 D.2X2+Y22X2Y14、下列有关化学研究的正确说法是()A.同时改变两个变量来研究反应速率的变化,能更快得出有关规律B.从HF、HCl、HBr、HI酸性递增的事实,推出F、、Cl、Br、I的非金属递增的规律C.利用“海水→氢氧化镁→氯化镁→金属镁”的工艺流程生产金属镁D.依据丁达尔现象可将分散系分为溶液、胶体与浊液15、如图所示,杠杆AB两端分别挂有体积相同.质量相等的空心铜球和空心铁球,调节杠杆并使其在水中保持平衡,然后小心地向烧杯中央滴入M的浓溶液,一段时间后,下列有关杠杆的偏向判断正确的是(实验过程中,不考虑两球的浮力变化)()A.当M为盐酸、杠杆为导体时,A端高,B端低B.当M为AgNO3、杠杆为导体时,A端高,B端低C.当M为CuSO4、杠杆为导体时,A端低,B端高D.当M为CuSO4、杠杆为绝缘体时,A端低,B端高16、氢能是理想的清洁能源。下列制氢的方法中,最节能的是()A.电解水制气:2H2O2H2↑+O2↑B.高温使水分解制气:2H2O2H2↑+O2↑C.太阳能催化分解水制气:2H2O2H2↑+O2↑D.天然气制气:CH4+H2OCO+3H2二、非选择题(本题包括5小题)17、非金属单质A经如图所示的过程转化为含氧酸D,已知D为强酸,请回答下列问题。(1)若A在常温下为固体,B是能使品红溶液褪色的有刺激性气味的无色气体:①D的化学式是________;②在工业生产中,B气体的大量排放被雨水吸收后形成了________而污染了环境。(2)若A在常温下为气体,C是红棕色的气体:①A、C的化学式分别是:A________;C________。②D的浓溶液在常温下可与铜反应并生成C气体,请写出该反应的化学方程式_______________________________________________。该反应________(填“属于”或“不属于”)氧化还原反应。18、A、B、C、D、E、F、G均为短周期主族元素,其原子序数依次增大。其中B的单质在常温下为双原子分子,它与A的单质可形成化合物X,X的水溶液呈碱性;A、D同主族,C的原子序数等于A、B原子序数之和;E是地壳中含量最高的金属元素,F元素的原子最外层比次外层少两个电子。用化学用语回答下列问题:(1)G在元素周期表中的位置为_______________________;(2)元素C、D、E的简单离子的半径由大到小关系为_______________________;(3)A分别与C、F形成的氢化物沸点较高的是_________,原因_______________________;(4)用电子式表示化合物D2C的形成过程________________________________________;C、D还可形成化合物D2C2,D2C2含有的化学键是_______________________。19、(1)氨气是化学实验室常需制取的气体。实验室制取氨气通常有两种方法:方法一固体氢氧化钙与氯化铵共热方法二固体氢氧化钠与浓氨水反应①下面的制取装置图中,方法一应选用装置________(填“A”或“B”,下同),方法二应选用装置________。②写出加热NH4Cl和Ca(OH)2制取NH3的反应方程式_________。③在制取后,如果要干燥氨气,应选用的干燥剂是_____,收集氨气的方法是______。A.浓硫酸B.碱石灰C.五氧化二磷D.向上排空气法E.排水法F.向下排空气法④检验是否收集满氨气的方法是____________________________________。(2)请观察如图装置,回答下列问题:①负极是_______,发生_______反应(填氧化或还原)。②正极的电极反应式_______。③该装置是一种把_______________________的装置,当导线中有0.2mole-发生转移时,求参加氧化反应的物质的物质的量为_______。20、废旧锌锰于电池内部的黑色物质A主要含有MnO2、MnOOH、NH4Cl、ZnCl2、炭粉,用A制备高纯MnCO3的流程圈如下:(1)锌锰干电池的负极材料是__________(填化学式)。(2)第I步操作得滤渣的成分是______;第II步在空气中灼烧的目的除了将MnOOH转化为MnO2外,另一作用是__________。(3)步骤I中制得MnSO4溶液,该反应的化学方程式为____________。用草酸(H2C2O4)而不用双氧水(H2O2)

作还原剂的原因是_________。(4)已知:MnCO3难溶于水和乙醇,潮湿时易被空气氧化,100℃时开始分解;

Mn(OH)2开始沉淀时pH为7.7。第IV步多步操作可按以下步骤进行:操作l:加入NH4HCO3溶液调节溶液pH<7.7,充分反应直到不再有气泡产生;

操作2:过滤,用少量水洗涤沉淀2~3次;操作3:检测滤液;操作4:用少量无水乙醇洗涤2~3次;操作5:低温烘干。①操作1发生反应的离子方程式为_________;若溶液pH>7.7,会导致产品中混有____

(填化学式)。②操作3中,检测MnCO3是否洗净的方法是___________。③操作4用少量无水乙醇洗涤的作用是_____________。21、用酸性KMnO4和H2C2O4(草酸)反应研究影响反应速率的因素。一实验小组欲通过测定单位时间内生成CO2的速率,探究某种影响化学反应速率的因素,设计实验方案如表(KMnO4溶液用稀硫酸酸化),实验装置如图1:实验序号A溶液B溶液①20mL0.1mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.0lmol·L-1KMnO4溶液②20mL0.2mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液(1)该反应的化学方程式为__________。(2)该实验探究的是__________因素对化学反应速率的影响。相同时间内针筒中所得CO2的体积大小关系是__________<__________(填实验序号)。(3)若实验①在2min末收集了2.24mLCO2(标准状况下),则在2min末,c(MnO4-)=__________mol·L-1。(假设混合溶液体积为50mL)(4)除通过测定一定时间内CO2的体积来比较反应速率,本实验还可通过测定__________来比较化学反应速率。(一条即可)(5)小组同学发现反应速率随时间的变化如图2所示,其中t1〜t2时间内速率变快的主要原因可能是:①__________;②__________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】试题分析:A.乙酸能够溶解在乙醇中,不能使用分液的方法获得,错误。B.溴苯容易容易苯中,不能使用分液的方法分离,错误。C.乙酸乙酯和Na2CO3溶液是互不相溶的两层液体,可以使用分液的方法分离得到,错误。D.葡萄糖与果糖混合液是互溶的物质,不能使用分液的方法分离得到,错误。考点:考查混合物能用分液法分离的判断的知识。2、A【解析】

A、B、C、D为四种短周期主族元素,且原子序数依次增大,B是地壳中含量最高的元素,则B为O元素,A的最外层电子数是其电子层数的2倍,A为第二周期元素,则A的最外层电子数为4,可知A为C元素;C原子最外层只有一个电子,C的原子序数大于8,可知C为Na元素;B原子的最外层电子数是D原子最外层电子数的2倍,D的最外层电子数为3,为第三周期的Al元素,然后结合元素周期律来解答。【详解】根据以上分析可知A为C,B为O,C为Na,D为Al。则A.金属性Na>Al,则最高价氧化物对应水化物的碱性C>D,A正确;B.同周期从左向右非金属性增强,则非金属性A<B,所以气态氢化物的稳定性A<B,B错误;C.A与B位于第二周期,C与D位于第三周期,C错误;D.电子层越多,原子半径越大,则原子半径:C>A,D错误;答案选A。【点睛】本题考查原子结构与元素周期律,为高频考点,把握原子结构推断元素为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素周期律的应用,题目难度不大。3、B【解析】分析:本题考查元素周期表的结构与元素周期律的应用。设R的最外层电子数是x,则根据元素在周期表中的相对位置可知,T、X、Y、Z的最外层电子数分别是x+1、x、x+1、x+2,则x+x+1+x+x+1+x+2=24,解得x=4,因此R是碳元素,T是氮元素,Z是氧元素,X是硅元素,Y是磷元素,。详解:A、硅元素位于元素周期表中第三周期第ⅣA族,A不正确;B、氧元素的气态氢化物是H2O,H2O分子间可以形成氢键,B正确;C、磷元素最高价氧化物对应水化物为磷酸,属于弱酸,C不正确;D、同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族自上而下原子半径逐渐增大,因此五种元素中原子半径最大的是X,即是硅元素,D不正确,答案选B。

4、C【解析】比较元素的非金属性应该是通过最高价氧化物的水化物的酸性强弱比较,A不正确;B不正确,因为F没有正价;全部由共价键形成的化合物是共价化合物,含有离子键的化合物是离子化合物,C正确;D不正确,例如稀有气体元素既难失去电子,又难得到电子,因此答案选C。5、D【解析】温度越高、浓度越大,反应速率越快,最先出现浑浊,根据表中数据,选项D中温度高,硫酸的浓度大,因此D反应速率最快,最先出现浑浊,故D正确。点睛:最先出现沉淀,从影响化学反应速率因素中考虑,根据表格数据,温度最高,反应速率最快,因此排除选项B和C,然后看浓度,记住浓度是混合后的浓度,浓度越大,反应速率越快,从而判断出选项。6、D【解析】

A.溶液中的溶质粒子和胶体中的分散质粒子均能透过滤纸,可以用半透膜来分离溶液和胶体,A错误;B.有化学键断裂或化学键形成的过程不一定都是化学变化,例如氯化钠溶于水等,B错误;C.焰色反应属于物理变化,不是吸热反应,C错误;D.食盐溶液能导电,溶液是混合物,食盐溶液不是电解质,D正确;答案选D。7、D【解析】

检验Fe3+的试剂是为KSCN溶液,将KSCN溶液加入到FeSO4溶液中,如果溶液变为血红色,则证明溶液中有Fe3+。答案选D。8、D【解析】分析:在一定条件下,当可逆反应的正反应速率和逆反应速率相等时(但不为0),反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态,称为化学平衡状态,据此判断。详解:①单位时间内生成nmolH2的同时生成nmolHI,不符合化学方程式中的系数比,错误;②一个H-H键断裂的同时有两个H-I键断裂,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,正确;③密度是混合气的质量和容器容积的比值,该反应是反应前后气体的物质的量不变的反应,所以温度和压强一定时混合气体密度始终不变,不能说明反应达到平衡状态,错误;④c(HI):c(H2):c(I2)=2:1:1的状态不一定能说明反应达到平衡状态,错误;⑤温度和体积一定时,某一生成物浓度不再变化,说明反应达到平衡状态,正确;⑥温度和体积一定时,容器内压强始终不变,不能作为平衡状态的标志,错误;⑦混合气的平均相对分子质量是混合气的质量和混合气的总的物质的量的比值,温度和体积一定时,混合气体的平均相对分子质量始终不变,不能作为平衡状态的标志,错误;⑧温度和体积一定时混合气体的颜色不再变化,说明碘的浓度不再变化,可以作为平衡状态的标志,正确。答案选D。9、D【解析】

A、甲烷的空间结构是正四面体结构,四个氢原子是等效的,所以二氯甲烷只有一种结构,A错误;B、分子式为C3H6和C5H10的物质其结构不一定相似,不一定互为同系物,B错误;C、的一氯代物有4种,C错误;D、根据1mol烷烃完全燃烧消耗11molO2,可以判断该烷烃是C7H16,主链上含有5个碳原子的同分异构体(不考虑空间异构)有:(CH3CH2)3CH、CH3CH2C(CH3)2CH2CH3、CH3CH2CH2C(CH3)2CH3、CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH3、CH3CH(CH3)CH2CH(CH3)CH3,共5种,D正确。答案选D。10、C【解析】试题分析:萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,选用的萃取剂的原则是:①和原溶液中的溶剂互不相溶更不能发生化学反应;②溶质在该溶剂中溶解度要远大于原溶剂。乙酸、乙醇和水是互溶的,不能作为从溴水中萃取溴的萃取剂。四氯化碳不溶于水,溴易溶在有机溶剂中,四氯化碳可以作为萃取剂,所以答案选C。考点:考查萃取剂选择的判断点评:该题是常识性知识的考查,侧重对学生实验能力的培养,有利于培养学生的逻辑思维能力和规范严谨的实验设计能力。该题的关键是明确萃取剂选择的依据,然后结合题意灵活运用即可。11、B【解析】

A.二氧化碳中的碳原子最外层电子数为4个,可以与氧原子形成两对共用电子对,所以二氧化碳的电子式:::C::,故A正确;B.乙烯的结构简式CH2=CH2,结构简式要体现出它的官能团,故B错误;C.钠是11号元素,原子核外有11个电子,失去一个电子变为钠离子,结构示意图:,故C正确;D.MgCl2是强电解质,在水溶液中是完全电离的,MgCl2的电离方程式:MgCl2=Mg2++2Cl-,故D正确;答案选B。12、D【解析】葡萄糖的检验应在碱性条件下进行,在酸性条件下不能有银镜产生,蔗糖水解在酸性溶液中进行,因此首先要加入氢氧化钠中和硫酸,然后再加入银氨溶液,在水浴中加热,答案选D。13、A【解析】

tmin后,△c(X2)=1mol•L-1-0.4mol•L-1=0.6mol•L-1,△c(Y2)=1mol•L-1-0.8mol•L-1=0.2mol•L-1,△c(Z)=0.4mol•L-1,则X2、Y2、Z的化学计量数之比为=0.6mol•L-1:0.2mol•L-1:0.4mol•L-1=3:1:2,故反应为3X2+Y2⇌2Z,根据原子守恒可知,Z为X3Y,故反应可以表示为:3X2+Y2⇌2X3Y,故选A。【点睛】本题考查化学反应速率的有关计算,难度不大,根据物质的量浓度变化量之比等于化学计量数之比确定各物质的化学计量数是关键。14、C【解析】分析:A.要研究化学反应速率影响因素时只能改变一个条件;B.卤素元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,其氢化物在水溶液中电离程度越小;C.海水加入氢氧化钙沉淀生成氢氧化镁,过滤得到沉淀用盐酸溶解,得到氯化镁溶液,蒸发浓缩,冷却结晶得到氯化镁晶体,失水后电解熔融氯化镁得到金属镁;D.溶液和浊液没有丁达尔效应。详解:A.要研究化学反应速率影响因素时只能改变一个条件,如果改变两个条件,无法得出规律,故A错误;B.卤素元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,氢化物在水溶液中电离程度越小,则相应氢化物的酸性越弱,从HF、HCl、HBr、HI酸性递增的事实,推出F、Cl、Br、I的非金属减弱的规律,故B错误;C.海水加入氢氧化钙沉淀生成氢氧化镁,过滤得到沉淀用盐酸溶解,得到氯化镁溶液,蒸发浓缩,冷却结晶得到氯化镁晶体,失水后电解熔融氯化镁得到金属镁,所以利用“海水氢氧化镁氯化镁金属镁”的工艺流程,可以生产金属镁,所以故C正确;D.溶液和浊液没有丁达尔效应,所以根据丁达尔现象不能将分散系分为溶液、胶体与浊液,故D错误;故选C。15、C【解析】

A.当M为盐酸、杠杆为导体时,该装置形成原电池,铁为负极,铜为正极,铁不断的溶解质量减少,铜球上溶液中的氢离子反应生成氢气,所以B端质量减少,A端质量不变,会出现A端低,B端高的现象,故错误;B.当M为AgNO3、杠杆为导体时,铁为原电池的负极,质量减少,铜为原电池的正极,银离子得到电子生成银,铜球的质量增加,所以A端低,B端高,故错误;C.当M为CuSO4、杠杆为导体时,铁为原电池的负极,溶解质量减少,铜为原电池的正极,溶液中的铜离子得到电子生成铜单质,铜球质量增加,A端低,B端高,故正确。D.当M为CuSO4、杠杆为绝缘体时,不能形成原电池,铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,铁球质量增加,铜球质量不变,A端高,B端低,故错误。故选C。【点睛】本题注意原电池的形成条件,有两个不同的电极,有电解质溶液,形成闭合回路,有自发的氧化还原反应。注意在原电池中负极上的金属溶解质量减小,正极上是溶液中的阳离子反应。杠杆两端的高低取决于两球的质量的相对大小。16、C【解析】

A.电解水制气:2H2O2H2↑+O2↑,需要消耗电能,故A不符合题意;B.高温使水分解制气:2H2O2H2↑+O2↑,需要消耗热能,故B不符合题意;C.太阳能催化分解水制气:2H2O2H2↑+O2↑,需要消耗太阳能,属于节约能源,故C符合题意;D.天然气制气:CH4+H2OCO+3H2需要消耗热能,故D不符合题意;答案:C。二、非选择题(本题包括5小题)17、H2SO4酸雨N2NO2Cu+4HNO3(浓)==Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O属于【解析】

(1)S被O2氧化生成SO2,SO2再被O2氧化生成SO3,SO3与水反应生成H2SO4;(2)N2被O2氧化生成NO,NO再被O2氧化生成NO2,NO2与水反应生成HNO318、第三周期ⅦA族O2->Na+>Al3+H2OH2O可形成分子间氢键,沸点最高离子键、非极性共价键【解析】

B的单质在常温下为双原子分子,它与A可形成分子X,X的水溶液呈碱性;由此可知A为氢元素,B为氮元素,X为氨气;A、D同主族,且D的原子序数大于氮,则D为钠元素;C的原子序数等于A、B原子序数之和,即1+7=8,则C为氧元素;E是地壳中含量最高的金属元素,则为铝元素;F元素的原子最外层比次外层少两个电子,由此可知F为硫元素;G为氯元素,据此分析。【详解】B的单质在常温下为双原子分子,它与A可形成分子X,X的水溶液呈碱性;由此可知A为氢元素,B为氮元素,X为氨气;A、D同主族,且D的原子序数大于氮,则D为钠元素;C的原子序数等于A、B原子序数之和,即1+7=8,则C为氧元素;E是地壳中含量最高的金属元素,则为铝元素;F元素的原子最外层比次外层少两个电子,由此可知F为硫元素;G为氯元素。(1)G为氯元素,在元素周期表中的位置为第三周期ⅦA族;(2)具有相同电子层结构的离子,核电荷数越大半径越小,故元素C、D、E的简单离子O2-、Na+、Al3+的半径由大到小关系为O2->Na+>Al3+;(3)A分别与C、F形成的氢化物H2O、H2S,沸点较高的是H2O,原因是H2O可形成分子间氢键,沸点最高;(4)Na2O为离子化合物,用电子式表示Na2O的形成过程为:;C、D还可形成化合物Na2O2,Na2O2由钠离子和过氧根离子构成,过氧根离子中存在共价键,故Na2O2中含有的化学键是离子键、非极性共价键。19、AB2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2OBF用湿润的红色石蕊试纸放在试管口,看试纸是否变蓝,变蓝则收集满(正确都得分)Zn氧化2H++2e-=H2↑化学能转变为电能0.1mol【解析】分析:(1)①用固体氢氧化钙与氯化铵共热制备氨气,是固体和固体加热制备气体的反应,在常温下用固体氢氧化钠与浓氨水反应是固体和液体不加热制备气体;②NH4Cl和Ca(OH)2在加热条件下反应生成氯化钙、氨气和水;③氨气是碱性气体,不能用酸性干燥剂干燥,应用碱性干燥剂;氨气密度小于空气,极易溶于水,据此判断收集方法;④氨气是碱性气体,遇到湿润的红色石蕊试纸变蓝色,据此检验;(2)原电池中较活泼的金属作负极,失去电子,发生氧化反应,正极发生得到电子的还原反应,据此判断。详解:(1)①用固体氢氧化钙与氯化铵共热制备氨气,是固体和固体加热制备气体的反应,应选择A装置,在常温下用固体氢氧化钠与浓氨水反应是固体和液体不加热制备气体,应选择B装置;②NH4Cl和Ca(OH)2在加热条件下反应生成氯化钙、氨气和水,反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2O;③A.浓硫酸和氨气反应生成硫酸铵,不能干燥氨气,A错误;B.固体氢氧化钠具有吸湿性,可以干燥氨气,B正确;C.五氧化二磷和氨气发生反应,不能干燥氨气,C错误;答案为:B;氨气密度小于空气,极易溶于水,收集氨气时应该选择向下排空气法,答案选F;④氨气是碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,因此用湿润的红色石蕊试纸靠近集气瓶口,如果试纸变蓝,则证明是氨气已集满。(2)①金属性锌强于铜,因此负极是锌,发生氧化反应。②正极是铜,溶液中的氢离子放电,则正极的电极反应式为2H++2e-=H2↑。③该装置是原电池,是一种把化学能转变为电能的装置,当导线中有0.2mole-发生转移时,消耗0.1mol锌,锌失去电子被氧化,则参加氧化反应的物质的物质的量为0.1mol。20、ZnMnO2、MnOOH碳粉除去混合物中的碳粉MnO2+H2C2O4+H2SO4=MnSO4+2CO2↑+2H2O双氧水容易被MnO2催化分解(其他合理答案均可)Mn2++2HCO3-=MnCO3↓+CO2↑+H2OMn(OH)2取最后一次滤液,加入盐酸酸化的BaCl2溶液,若无白色沉淀产生则已洗涤干净除去产品表面的水分,防止其在潮湿环境下被氧化,并有利于后续低温烘干【解析】分析:废旧碱性锌锰干电池内部的黑色物质A主要含有MnO2、NH4Cl、MnOOH、ZnCl2、炭粉,加水溶解、过滤、洗涤,滤液中含有NH4Cl、ZnCl2,滤渣为MnO2、MnOOH和碳粉,加热至恒重,碳转化为二氧化碳气体,再向黑色固体中加稀硫酸和H2C2O4溶液,过滤,滤液为硫酸锰溶液,最后得到碳酸锰;(1)碱性锌锰干电池中失电子的为负极;

(2)MnO2、MnOOH和碳粉均不能溶于水,除去碳粉可以加热;

(3)MnO2与稀H2SO4、H2C2O4反应生成硫酸锰;双氧水易分解;

(4)操作1为MnSO4溶液中加入碳酸氢钠溶液,生成MnCO3沉淀;加入NaHCO3调节pH,PH过大,容易生成Mn(OH)2沉淀;操作3主要是检验是否有SO42-离子;操作4:MnCO3难溶于水和乙醇,潮湿时易被空气氧化,所以用无水乙醇洗涤。详解:(1)碱性锌锰干电池中失电子的为负极,则锌为负极,正确答案为:Zn;

(2)MnO2、MnOOH和碳粉均不能溶于水,所以过滤得到的滤渣为MnO2、MnOOH、碳粉,在空气中灼烧的目的除了将MnOOH转化为MnO2外,另一作用是加热碳转化为二氧化碳气体,所以第Ⅱ步操作的另一作用:除去碳粉;正确答案为:MnO2、MnOOH、碳粉;除去碳粉;(3)MnO2与稀H2SO4、H2C2O4反应生成硫酸锰,其反应的方程式为:MnO2+H2C2O4+H2SO4=MnSO4+2CO2↑+2H2O;过氧化氢易分解,尤其是在MnO2催化作

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