四川省教考联盟2024届高一下化学期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

四川省教考联盟2024届高一下化学期末质量检测模拟试题注意事项: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、在0.1mol/LNH4Cl溶液中,离子浓度最大的是()A.Cl− B.NH4+ C.H+ D.OH−2、如图为某石英晶体的平面结构示意图,它实际上是立体网状结构(可以看作晶体硅中的每个Si—Si键中插入一个O)。在石英晶体中,氧原子与硅原子的个数的比值和由硅原子、氧原子铁石构成的最小环上Si、O的原子个数之和分别是()A.18 B.212 C.1/28 D.1/2123、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.18gH2O含有10NA个质子B.标准状况下,22.4LCC14中含有的氯原子数目为4NAC.1molN2与3molH2在一定条件下充分反应生成的NH3分子数为2NAD.78g苯中含有的碳碳双键的数目为3NA4、在一定温度下,体积不变的密闭容器中有可逆反应A(g)+B(g)2C(g)+D(s),可以判断反应达到平衡是()A.单位时间内反应nmolB同时生成2nmolCB.容器内气体的物质的量不再变化C.A的生成速率与B的生成速率相等D.容器内气体的密度不再变化5、下列有关能源的说法不正确的是A.光电转换的基本装置就是太阳能电池,应用相当广泛B.利用蓝绿藻等低等植物和微生物在阳光作用下可使水分解产生氢气C.贮氢合金的发现和应用,开辟了解决氢气贮存、运输难题的新途径D.煤、石油、天然气、氢能中,天然气、氢能是可再生能源6、苯可被臭氧分解,发生化学反应,二甲苯通过上述反应可能的产物为,若邻二甲苯进行上述反应,对其反应产物描述正确的是A.产物为a、b、c,其分子个数比为a∶b∶c=1∶2∶3B.产物为a、b、c,其分子个数比为a∶b∶c=1∶2∶1C.产物为a和c,其分子个数比为a∶c=1∶2D.产物为b和c,其分子个数比为b∶c=2∶17、用铁片与稀硫酸反应制取氢气时,下列措施不能使氢气生成速度加大的是()A.加热B.不能稀硫酸而用浓硫酸C.往溶液中加入少量CuSO4固体D.不能铁片而用铁粉8、在两个恒容的密闭容器中,进行下列两个可逆反应:甲:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)乙:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)下列状态中能表明甲、乙容器内的反应都达到平衡状态的是()A.混合气体密度不变 B.反应体系中温度保持不变C.各气体组成浓度相等 D.恒温时,气体压强不再改变9、分子式为C6H12O2的有机物A,它能在酸性条件下水解生成B和C,且B在一定条件下能转化成C,则有机物A的可能结构有()A.1种 B.2种 C.3种 D.4种10、实验室不需要棕色试剂瓶保存的试剂是A.硝酸银B.浓硝酸C.浓硫酸D.氯水11、向100mLFeI2溶液中逐渐通入Cl2,其中n(I2)、n(Fe3+)随通入n(Cl2)的变化如图所示,下列说法不正确的是A.还原性强弱:Fe2+<I-B.n(Cl2)=0.12mol时,溶液中的离子主要有Fe2+、Fe3+、Cl-C.由图可知,该FeI2溶液的浓度为1mol·L-lD.n(Cl2)∶n(FeI2)=1∶2时,反应的离子方程式为:2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-12、歌曲《青花瓷》中所描绘的“瓶身描绘的牡丹一如你初妆”、“色白花青的锦鲤跃然於碗底”等图案让人赏心悦目,但古瓷中所用颜料成分一直是个谜,近年来科学家才得知大多为硅酸盐,如蓝紫色的硅酸铜钡(BaCuSi2Ox,铜为+2价),下列关于硅酸铜钡的说法不正确的是()A.可用氧化物形式表示为BaO•CuO•2SiO2 B.性质稳定,不易脱色C.x等于6 D.易溶解于强酸和强碱13、最近我国科学家研制出强度是钢60倍的碳纳米管(如下图所示)新材料。有关该材料的说法正确的是A.属于金属材料 B.与C互为同位素C.与金刚石互为同素异形体 D.是一种新型高分子化合物14、为高空或海底作业提供氧气的物质是A.KClO3 B.KMnO4 C.Na2O2 D.H2O15、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W位于第一周期,Y与W位于同一主族,X在地壳中含量最高,X、Y、Z形成的化合物YZX是“84”消毒液的主要成分。下列说法不正确的是A.YZX中Z的化合价为+1价B.W、X可形成两种化合物C.Y2X2中既含有离子键又含有共价键D.Z的最高价氧化物对应水化物的酸性在同周期中最弱16、下列过程因发生取代反应而发生的是()A.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色B.将苯加入溴水中,振荡后水层接近无色C.将苯、浓硫酸、浓硝酸混合后在50~60℃水浴中加热D.液态植物油与氢气反应生成固态物质二、非选择题(本题包括5小题)17、原子序数由小到大排列的四种短周期元素X、Y、Z、W,四种元素的原子序数之和为32,在周期表中X是原子半径最小的元素,Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族。(1)X元素符号是______________________;(2)Z、W形成的气态氢化物的稳定性_______>_______(写化学式)。(3)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成的一种强酸,该强酸的稀溶液能与铜反应,离子方程式为_________________________________。(4)由X、Y、Z、W和Fe五种元素组成的相对分子质量为392的化合物B,lmolB中含有6mol结晶水。对化合物B进行如下实验:a.取B的溶液加入过量浓NaOH溶液并加热,产生白色沉淀和无色刺激性气味气体;过一段时间白色沉淀变为灰绿色,最终变为红褐色。b.另取B的溶液,加入过量BaCl2溶液产生白色沉淀,加盐酸沉淀不溶解。①由实验a、b推知B溶液中含有的离子为__________________;②B的化学式为_________________。18、A、B、C、D、E都是短周期元素,原子序数依次增大,A、B处于同一周期,C、D、E同处另一周期。C、B可按原子个数比2∶1和1∶1分别形成两种化合物甲和乙。D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙。E是地壳中含量最高的金属元素。根据以上信息回答下列问题:(1)B元素在周期表中的位置是___________________________。(2)A、B、C、D、E五种元素的原子半径由大到小的顺序是(用元素符号填写)______________。(3)写出E的最高价氧化物对应的水化物分别与A、C两元素的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式:①_________________________________;②_____________________________________________。(4)D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙的化学式为____________。19、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_________________________。20、某学生为了探究锌与盐酸反应过程中的速率变化,他在100mL稀盐酸中加入足量的锌粉,用排水集气法收集反应放出的氢气,实验记录如下(累计值):时间(min)12345氢气体积(mL)50120232290310(1)哪一时间段(指0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min)反应速率最大___________,原因是_____________________________________________________________。(2)哪一段时段的反应速率最小___________,原因是_______________________。(3)求2~3分钟时间段以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率(设溶液体积不变)___________。(4)如果反应太激烈,为了减缓反应速率而又不减少产生氢气的量,他在盐酸中分别加入等体积的下列溶液:A.蒸馏水、B.NaCl溶液、C.NaNO3溶液、D.CuSO4溶液、E.Na2CO3溶液,你认为可行的是___________。21、氢氧燃料电池是符合绿色化学理念的新型发电装置。如图为电池示意图,该电池电极表面镀一层细小的铂粉,吸附气体的能力强,性质稳定。请回答下列问题:(1)负极反应为____________________________________。(2)该电池工作时,H2和O2连续由外部供给,电池可连续不断提供电能。因此,大量安全储氢是关键技术之一,金属锂是一种重要的储氢材料,吸氢和放氢原理如下:Ⅰ.2Li+H22LiH,Ⅱ.LiH+H2O=LiOH+H2↑,反应Ⅰ中的还原剂是________,反应Ⅱ中的氧化剂是________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

NH4Cl溶液中,铵根离子部分水解,则氯离子浓度大,水解显酸性,则氢离子浓度大于氢氧根离子,且显性离子大于隐性离子。【详解】0.10mol/L的NH4Cl溶液中,Cl−不水解,NH4+离子部分水解,溶液呈酸性,且显性离子大于隐性离子,则溶液中离子浓度大小为:c(Cl−)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH−),即浓度最大的离子是Cl−。答案选A。2、B【解析】

由石英晶体的平面结构可知(当然立体网状结构也一样),每个Si周围结合4个O,而每个O周围结合2个Si,所以石英晶体中氧原子和硅原子个数之比为2∶1,由于石英晶体是立体网状结构,可以看成晶体硅中的每个Si—Si键上插有一个O(如图所示),因此在石英晶体中,由硅原子、氧原子构成的最小环上具有的Si、O的原子个数之和是12(6个Si和6个O),故B正确。故选B。3、A【解析】A、1mol水中含有质子物质的量为10mol,18g水合1mol,故A正确;B、标准状况下,CCl4不是气体,故B错误;C、N2+3H22NH3,此反应是可逆反应,不能进行到底,因此产生NH3的物质的量小于2mol,故C错误;D、苯中不含碳碳双键,故D错误。点睛:本题易错点是选项D,苯中碳碳键是介于碳碳单键和碳碳双键之间特殊的键,不含碳碳双键。4、D【解析】

A、消耗B、生成C都是正反应方向,未体现正与逆的关系,不能作平衡状态的标志,选项A错误;B、反应前后气体化学计量数之和相等,气体的量在反应前后不会变化,不能用于判断是否达到平衡,选项B错误;C、两者都表示逆反应速率,不管是达到平衡状态,这两个速率都相等,选项C错误;D、气体总质量是有变化,D中因为容器体积固定,所以气体体积固定,密度不再变化,即气体质量不再变化,所以密度不再变化就是反应已经达到平衡,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查化学平衡状态的标志的判断。根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态。5、D【解析】分析:A、光电转换的基本原理是光电效应;B.氢气燃烧放出大量的热量,且燃烧产物是水没有污染,水可以在光能作用下分解成氧气和氢气;C.气体难贮存和运输,将其转化为固态易贮存和运输;D、化石燃料包括,煤、石油和天然气,不能再生,而氢能是可以再生的能源。详解:A.光电转换的基本装置就是太阳能电池,它的基本原理是光电效应,应用相当广泛,选项A正确;B、氢气燃烧放出大量的热量,且燃烧产物是水没有污染,所以氢气是21世纪极有前途的新型能源,科学家可以利用蓝绿藻等低等植物和微生物在阳光作用下使水分解产生氢气从而利用氢能,选项B正确;C.气体难贮存和运输,将其转化为固态易贮存和运输,所以贮氢合金的应用,是解决氢气贮存、运输难题的新途径,选项C正确;D、化石燃料包括,煤、石油和天然气,不能再生,而氢能是可以再生的能源,选项D不正确。答案选D。6、A【解析】分析:从苯被臭氧分解的事实分析,解题应考虑苯分子中“单双键交替”结构,因此邻二甲苯有“二种同分异构体”分别是,据此分析解答。详解:从苯被臭氧分解的事实分析,解题应考虑苯分子中“单双键交替”结构,因此邻二甲苯有“二种同分异构体”分别是,前者进行上述反应得a:c=1:2,后者进行上述反应得b:c=2:1,进行上述两种反应情况机会相等,因此选项A正确,故选A。7、B【解析】

A.加热时,反应速率加快,故A不选;B.不用稀硫酸,改用浓硫酸,与Fe发生氧化还原反应不生成氢气,故B选;C.滴加少量CuSO4溶液,构成原电池,反应速率加快,故C不选;D.铁片改用铁粉,接触面积增大,反应速率加快,故D不选;故选B。8、B【解析】

A.由于乙反应的两边气体的体积相同且都是气体,容器的容积不变,密度始终不变,因此混合气体密度不变,无法判断乙是否达到平衡状态,故A错误;B.化学反应一定伴随着能量的变化,反应体系中温度保持不变,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故B正确;C.各气体组成浓度相等,不能判断各组分的浓度是否不变,无法证明达到了平衡状态,故C错误;D.乙反应的两边气体的体积相同且都是气体,压强始终不变,所以压强不变,无法判断乙是否达到平衡状态,故D错误;答案选B。【点睛】掌握化学平衡的特征中解题的关键。本题的易错点为A,要注意题意要求“表明甲、乙容器内的反应”都达到平衡状态。9、A【解析】

由题知A为酯,B在一定条件下能转化成C,说明B为醇,且B与C的碳骨架相同,同时B要氧化为酸就必须为伯醇(R-CH2OH),则C应为R-COOH,因为只有3个C,故C只能为CH3CH2COOH,则B只能为CH3CH2CH2OH,所以A只能为CH3CH2COOCH2CH2CH3。故答案选A。10、C【解析】分析:见光易分解的物质需要棕色试剂瓶保存,见光稳定的物质不需要棕色试剂瓶保存;分析各物质对光的稳定性作答。详解:A项,AgNO3见光分解成Ag、NO2和O2,反应的化学方程式为2AgNO32Ag+2NO2↑+O2↑,AgNO3需要保存在棕色试剂瓶中;B项,浓HNO3见光分解成NO2、O2和H2O,反应的化学方程式为4HNO34NO2↑+O2↑+2H2O,浓HNO3需要保存在棕色试剂瓶中;C项,浓H2SO4稳定,见光或受热都不分解,浓H2SO4不需要保存在棕色试剂瓶中;D项,氯水中存在反应Cl2+H2OHCl+HClO,氯水中HClO见光分解,反应的化学方程式为2HClO2HCl+O2↑,氯水需要保存在棕色试剂瓶中;不需要棕色试剂瓶保存的是浓硫酸,答案选C。11、D【解析】

有图可知,I-先被氧化,Fe2+后被氧化,依据氧化还原反应规律谁强谁先反应,可知还原性强弱:Fe2+<I-【详解】A.有分析可知正确;B.有图可以看出,n(Cl2)=0.12mol时,I-被氧化成I2,Fe2+部分被氧化成Fe3+,溶液中的离子主要有Fe2+、Fe3+、Cl-,故正确;C.依据碘元素守恒可知n(FeI2)=0.1mol,c=n/v=1mol·L-l,故正确;D.n(Cl2)∶n(FeI2)=1∶2时,反应的离子方程式为:2I-+Cl2===I2+2Cl-,故错误。【点睛】熟练掌握氧化还原反应的规律,灵活运用知识点分析问题。12、D【解析】

A.硅酸盐用氧化物形式表示时,书写顺序为:活泼金属氧化物·不活泼金属氧化物·二氧化硅·水,所以硅酸铜钡用氧化物形式表示为BaO•CuO•2SiO2,故A正确;B.BaCuSi2Ox中铜为+2价,二价铜离子不容易被还原,所以性质较稳定,不容易褪色,故B正确;C.在硅酸铜钡中铜元素化合价为+2,硅元素化合价为+4,氧元素的化合价为-2价,钡元素的化合价为+2价,根据化合物中正负化合价的代数和为0可得:(+2)+(+2)+(+4)×2+(-2)×x=0,解得x=6,故C正确;D.BaCuSi2Ox难溶于水,能和强酸反应,和强碱不反应,故D错误;答案选D。13、C【解析】分析:同位素是质子数相同,而中子数不同的原子;同素异形体是指由同种元素组成的不同单质。详解:A.碳纳米管属于非金属材料,选项A错误;B.碳纳米管为单质不是元素,不能说与互为同位素,选项B错误;C.碳纳米管与金刚石是碳元素形成的不同单质,互为同素异形体,选项C正确;D.碳纳米管是一种单质,不是新型高分子化合物,选项D错误。答案选C。14、C【解析】

氯酸钾、高锰酸钾制备氧气需要加热;操作复杂,电解水生成氧气需要提供电源,操作不方便;过氧化钠与二氧化碳反应2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2,生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑,生成氢氧化钠和氧气,制备氧气操作简单且能够利用人呼出的二氧化碳和水蒸气;故选:C。15、D【解析】

短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,由X在地壳中含量最高,X、Y、Z形成的化合物YZX是“84”消毒液的主要成分可知,YZX为NaClO,则X为O元素、Y为Na元素、X为Cl元素;由W位于第一周期,Y与W位于同一主族可知,W为H元素。【详解】A项、NaClO中Cl元素为+1价,故A正确;B项、H元素和O元素可以形成水和双氧水两种化合物,故B正确;D项、Na2O2为含有离子键和共价键的离子化合物,故C正确;D项、Cl元素的最高价氧化物对应水化物的酸性在同周期中最强,故D错误;故选D。【点睛】由X在地壳中含量最高,X、Y、Z形成的化合物YZX是“84”消毒液的主要成分确定YZX为NaClO是推断的突破口。16、C【解析】

A、发生的是加成反应,故A错,B、苯与溴水不反应,苯只与溴单质发生取代反应,故B错C、苯、浓硫酸、浓硝酸混合后在50~60℃水浴中加热,发生取代反应生成硝基苯,正确;D、液态植物油属于不饱和烃与氢气发生的是加成反应故D错。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、HH2OH2S3Cu+2NO3-+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2ONH4+、Fe2+、SO42-(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O【解析】本题考查元素周期表和元素周期律的应用,X为元素周期表中原子半径最小的元素即X为H,因为原子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,因此Y为N、Z为O、W为S,(1)根据上述分析,X元素是H;(2)同主族从上到下非金属性减弱,其氢化物的稳定性减弱,因此H2O的稳定性大于H2S;(3)该酸能与铜发生反应,因此该酸是硝酸,其离子反应方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(4)①加入足量的NaOH溶液出现白色沉淀,且白色沉淀转变为灰绿色,最终转变成红褐色,说明B中有Fe2+,加入NaOH,产生刺激性气体,说明原溶液中含有NH4+,加入过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀,且白色沉淀不溶于盐酸,说明此沉淀是BaSO4,原溶液中含有SO42-,①因此根据上述分析B溶液中含有的离子是为Fe2+、NH4+、SO42-;②根据B的相对分子质量以及化合价的代数和为0,因此B的化学式为(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O。点睛:本题的关键是元素的推断,根据信息X元素是周期表中原子半径最小的,即X为H,子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,从而推出个元素,特别注意Z和W的原子序数的关系,因为它们位于同一主族,且属于短周期元素,因此有W和Z的原子序数相差8。18、第二周期ⅥA族Na>Mg>Al>N>OAl(OH)3+3H+=Al3++3H2OAl(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OMg3N2【解析】

A、B、C、D、E都是短周期元素,原子序数依次增大,A、B处于同一周期,应为第二周期,C、D、E同处另一周期,为第三周期;E是地壳中含量最高的金属元素,E为铝元素,则C为钠元素,D为镁元素,C、B可按原子个数比2∶1和1∶1分别形成两种化合物甲和乙,则B为氧元素,甲为Na2O,乙为Na2O2;D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙,A为氮元素,丙为Mg3N2。据此解答。【详解】(1)氧元素在周期表中的位置是第二周期ⅥA族;(2)电子层数越多,半径越大;当电子层数相同时,核电荷数越多,半径越小;则A、B、C、D、E五种元素的原子半径由大到小的顺序是Na>Mg>Al>N>O;(3)E的最高价氧化物对应的水化物是Al(OH)3,A、C两元素的最高价氧化物对应的水化物分别是HNO3,NaOH,与氢氧化铝反应的离子方程式分别是:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(4)D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙的化学式为Mg3N2。19、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。【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

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