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文档简介
河南省郑州市高新区一中2023-2024学年高一下化学期末监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、贴有图所示标志的槽罐车内可能装有:A.液氯 B.汽油C.浓硫酸 D.四氯化碳2、根据下图海水综合利用的工业流程图,判断下列说法正确的是(已知:MgCl2·6H2O受热生成Mg(OH)Cl和HCl气体等。)A.除去粗盐中杂质(Mg2+、SO42-、Ca2+),加入药品的顺序:NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸B.在过程②中将MgCl2·6H2O灼烧即可制得无水MgCl2C.从能量转换角度来看,氯碱工业中的电解饱和食盐水是一个将化学能转化为电能的过程D.从第③步到第⑤步的目的是为了得到高浓度的Br23、书写正确的电离方程式是A.CH3COOHC.H2CO4、同一周期的X、Y、Z三种元素,已知最高价氧化物对应水化物的酸性顺序为HXO4>H2YO4>H3ZO4,则下列判断错误的是A.原子半径:X>Y>Z B.气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3C.元素原子得电子能力:X>Y>Z D.阴离子的还原性:Z3->Y2->X-5、科学家预测原子序数为114的元素,具有相当稳定性的同位素,它的位置在第7周期IVA族,称为类铅。关于它的性质,预测错误的是A.它的最外层电子数为4 B.它的金属性比铅强C.它具有+2、+4价 D.它的最高价氧化物的水化物是强酸6、Cu2O是赤铜矿的主要成分,Cu2S是辉铜矿的主要成分。铜的冶炼过程通常发生反应:Cu2S+2Cu2O=6Cu+SO2↑,下列有关说法正确的是()A.该反应中有三种元素的化合价发生了变化 B.每生成0.1molCu,转移0.2mol电子C.Cu既是氧化产物又是还原产物 D.Cu2S在反应中既是氧化剂又是还原剂7、下列排序正确的是A.酸性:H2SO4<H3PO4<H2SiO3 B.碱性:Ba(OH)2>Ca(OH)2>Mg(OH)2C.氢化物稳定性:HF>HI>HBr>HCl D.沸点:AsH3>PH3>NH38、下列关于甲烷、乙烯、苯三种烃的比较中,正确的是
A.只有甲烷不能因化学反应而使酸性高锰酸钾溶液褪色B.除甲烷外,其余两种分子内所有原子都共平面C.甲烷和苯属于饱和烃,乙烯是不饱和烃D.在空气中分别完全燃烧等质量的这三种烃,苯消耗的氧气最多9、下列有机物命名正确的是()A.1,3,4—三甲苯B.3,5—二甲基—2,6—二乙基庚烷C.CH2=C(CH2CH3)CH2CH2CH32—乙基—1—戊烯D.2—甲基—3—丁炔10、无水乙酸又称冰醋酸。关于冰醋酸的说法中正确的是()A.冰醋酸是冰和醋酸的混合物 B.冰醋酸不是纯净的乙酸C.冰醋酸是无色无味的液体 D.冰醋酸易溶于水和乙醇11、主族元素X、Y、Z、W、R的原子序数依次增大,且它们的原子序数均不超过20。已知X原子最外层电子数是其最内层电子数的2倍,Y的最高正价与最低负价代数和为2,Z的周期数等于其族序数,W的最外层电子数与X的核外电子数相等,R的最外层电子数等于W和X的最外层电子数之差。下列说法正确的是A.原子半径的大小顺序:r(W)>r(Z)>r(X)B.最高价氧化物对应水化物的酸性:X>YC.常温下Z的单质与Y的最高价含氧酸浓溶液不发生反应D.最高价氧化物对应水化物的碱性:Z<R12、某温度时,在一个容积为2L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据,下列有关说法错误的是A.该反应的化学方程式为3X+Y2ZB.2min时,反应达最大限度,但化学反应仍在进行C.2min末时,Z的反应速率为0.05mol·L-1·min-1D.反应达到平衡时,压强是开始时的0.9倍13、石油分馏塔装置示意如图。a、b、c分别为石油分馏产品。下列说法正确的是A.在a、b、c三种馏分中,a的熔点最高B.分馏产品的沸点:a>b>c>柴油>重油C.在a、b、c三种馏分中,c的平均相对分子质量最大D.a、b、c、柴油、重油都是纯净物14、下列有关物质的性质与应用具有相对应关系的是A.苯酚显弱酸性,可用于杀菌消毒B.氢氧化铝受热易分解,可用于中和胃酸C.KOH溶液呈碱性,可用于油脂的皂化D.C2H4能使酸性高锰酸钾褪色,可用于果实的催熟15、拆开1mol共价键所吸收的能量或形成1mol共价键所释放的能量称为键能。已知:H-H键能为436kJ/mol,H-N键能为391kJ/mol,N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-92.4kJ/mol,下列说法中正确的是()A.H-H比N≡N更牢固B.N≡N键能约为946kJ/molC.合成氨反应选择适当的催化剂是为了提高H2的转化率D.0.5molN2和1.5molH2在题给条件下充分反应,放出热量为46.2kJ16、膳食纤维具有突出的保健功能,人体的“第七营养素”木质素是一种非糖类膳食纤维,其单体之一是芥子醇,结构简式如图所示。下列有关芥子醇的说法正确的是A.芥子醇的分子式是C11H14O4,属于芳香烃B.1mol芥子醇最多可与3molH2加成C.芥子醇分子中可能所有原子都共面D.芥子醇能发生的反应类型有氧化、取代、加成、加聚二、非选择题(本题包括5小题)17、下表是元素周期表的一部分,针对表中的a~g元素,回答下列问题:(1)d元素位于金属与非金属的分界线处,常用作__________材料。(2)f的元素符号为As,其最高价氧化物的化学式为__________。(3)a、b、c三种元素的最高价氧化物对应水化物的碱性逐渐减弱,试从原子结构的角度解释上述变化规律__________。(4)e元素的非金属性强于g,请写出一个离子方程式证明:__________。18、已知A是一种常见金属,F是一种红褐色沉淀。试根据图中转化关系,回答下列问题。(1)A的原子序数为26,A元素在周期表中的位置:______,写出NaOH的电子式:_____。(2)写出检验D中阳离子的操作方法为_________________________。(3)保存C溶液时要加固体A的原因是______________。(4)写出下列转化的方程式:①B→C的离子方程式:______________________________。②E→F的化学方程式:_______________________________。19、海洋资源的利用具有广阔前景。(1)下图是从海水中提取镁的简单流程。①工业上常用于沉淀Mg2+的试剂A是__________(填化学式),Mg(OH)2转化为MgCl2的离子方程式为________________________。②由无水MgCl2制取Mg的化学方程式是______________________。(2)海带灰中富含以I-形式存在的碘元素,实验室提取I2的途径如下所示:①灼烧海带至灰烬时所用的主要仪器是__________(填名称);②向酸化的滤液中加过氧化氢溶液,该反应的离子方程式为__________;③反应结束后,加入CCl4作萃取剂,采用萃取-分液的方法从碘水中提取碘,主要操作步骤如下图:甲.加入萃取剂后振荡乙.静置分层丙.分离甲、乙、丙3步实验操作中,错误的是__________(填“甲”、“乙”或“丙”)。(3)海水中部分离子的含量如下:成分含量(mg/L)成分含量(mg/L)Na+10560Cl-18980Mg2+1272Br-64Ca2+400SO42-2560若从100L该海水中提取镁,理论上需加入试剂A__________g。20、硫酰氯(SO2Cl2)对眼和上呼吸道黏膜有强烈的刺激性,但其在工业上有重要作用。其与硫酸的部分性质如下表:物质熔点/℃沸点/℃其他性质SO2Cl2-54.169.1①遇水易水解,产生大量白雾,生成两种强酸②易分解:SO2Cl2
SO2↑+Cl2↑H2SO410.4338强吸水性、稳定不易分解实验室用干燥纯净的氯气和过量的二氧化硫在活性炭的催化作用下合成硫酰氯,反应方程式为:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2(1)
∆H<0,其实验装置如图所示(夹持仪器已省略):(1)仪器A的名称为____________,冷却水应该从______
(填“a”或“b”)
口进入。(2)仪器B中盛放的药品是__________。(3)实验时,装置戊中发生反应的化学方程式为____________。(4)若缺少装置乙和丁,则硫酰氯会水解,硫酰氯水解的化学方程式为___________。(5)反应一段时间后,需在丙装置的三颈瓶外面加上冷水浴装置,其原因是__________。(6)实验开始时,戊中开始加入12.25gKC1O3,假设KC1O3在过量盐酸作用下完全转化为Cl2,实验结束后得到32.4g纯净的硫酰氯,则硫酰氯的产率为______。(7)少量硫酰氯也可用氙磺酸(ClSO2OH)直接分解获得,反应方程式为:2ClSO2OH=H2SO4+SO2Cl2。①在分解产物中分离出硫酰氯的实验操作名称是_____,现实验室提供的玻璃仪器有漏斗、烧杯、蒸发皿、酒精灯、接液管、锥形瓶,该分离操作中还需要补充的玻璃仪器是_____、_____、_____。②分离出的产品中往往含有少量的H2SO4,请设计实验方案检验产品中有硫酸(可选试剂:稀盐酸、稀硝酸、BaCl2溶液、蒸馏水、紫色石蕊试液):___________________。21、I、白磷(P4)可由Ca3(PO4)2、焦炭和SiO2在一定条件下反应获得。相关热化学方程式如下:2Ca3(PO4)2(s)+10C(s)=6CaO(s)+P4(s)+10CO(g)ΔH1=+3359.26kJ·mol-1CaO(s)+SiO2(s)=CaSiO3(s)ΔH2=-89.61kJ·mol-12Ca3(PO4)2(s)+6SiO2(s)+10C(s)=6CaSiO3(s)+P4(s)+10CO(g)ΔH3则ΔH3=__II.下图所示装置中,甲、乙、丙三个烧杯依次分别盛放足量的NaOH溶液、足量的CuSO4溶液和足量的AgNO3溶液,电极均为石墨电极。接通电源,经过一段时间后,乙中c电极质量增加了32g。据此回答问题:(1)电源的N端为________极;(2)电极b上发生的电极反应为________________;(3)列式计算电极b上生成的气体在标准状况下的体积:________L;(4)丙池中______(e或f)电极析出金属Ag__________g;(5)电解前后各溶液的pH是否发生变化(填增大、或减小、或不变):甲溶液________________;乙溶液________________;丙溶液________________;
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.液氯易挥发出有毒的氯气,应贴有毒气体的标志,A项错误;B.汽油为易燃、无毒,常温下为液体有机物,故应贴易燃液体的标志,B项正确;
C.浓硫酸有强腐蚀性,是腐蚀品,应贴易腐蚀的标志,C项错误;D.四氯化碳能用来灭火,不易燃烧,D项错误;答案选B。2、D【解析】
A、过程①中过量的钡离子无法除去,碳酸钠溶液和氯化钡溶液加入顺序应互换,选项A错误;B、在过程②中将MgCl2·6H2O灼烧促进氯化镁水解,最终得到氧化镁和氯化氢,选项B错误;C、电解饱和食盐水是电能转化为化学能,选项C错误;D、溴离子被氧化为溴单质后,被二氧化硫吸收成溴离子,加入氧化剂溴离子被氧化为溴单质,富集溴元素,从第③步到第⑤步的目的是为了浓缩,选项D正确。答案选D。3、A【解析】
A.醋酸是弱酸,不能完全电离,要用可逆号,电离方程式为:CH3COOH⇌CH3COO-+H+,A项正确;
B.硫酸氢钾是强酸酸式盐,在水溶液中能完全电离出氢离子、钾离子和硫酸根离子,B项错误;
C.碳酸是二元弱酸,分两步电离,H2CO3⇌H++HCO3-,HCO3-⇌H++CO32-,C项错误;
D.亚硫酸是二元弱酸,分两步电离,H2SO3⇌H++HSO3-,HSO3-⇌H++SO32-,D项错误;
答案选A。4、A【解析】
元素非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,由题意可知,最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO4>H2YO4>H3ZO4,则元素非金属性X>Y>Z。【详解】A项、同周期元素从左到右,原子半径逐渐减小,非金属性依次增强,则原子半径:X<Y<Z,故A错误;B项、元素非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性:X>Y>Z,则气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3,故B正确;C项、元素非金属性越强,原子得电子能力越强,元素非金属性:X>Y>Z,则原子得电子能力:X>Y>Z,故C正确;D项、元素非金属性越强,阴离子的还原性越弱,非金属性:X>Y>Z,则阴离子的还原性:Z3->Y2->X-,故D正确。故选A。5、D【解析】
原子序数为114的元素在第7周期IVA族。则A.它的最外层电子数为4,A正确;B.同主族元素由上到下元素的金属性逐渐增强,故它的金属性比铅强,B正确;C.该元素在第7周期IVA族,它具有+2、+4价,C正确;D.同主族元素由上到下元素的金属性逐渐增强,最高价氧化物水化物的酸性减弱,碳酸为弱酸,故它的最高价氧化物的水化物不可能是强酸,D错误。答案选D。6、D【解析】
反应中Cu元素化合价降低,S元素化合价升高,则反应中Cu2S和Cu2O都表现为氧化性,而Cu2S还表现为还原性。【详解】A.该反应中Cu元素化合价降低,S元素化合价升高,所以有两种元素化合价变化,故A错误;B.每生成0.1mol
Cu,转移电子=0.1
mol×(1-0)=0.1mol,故B错误;C.该反应中铜元素化合价降低,所以铜是还原产物,故C错误;D.该反应中Cu元素化合价降低,S元素化合价升高,则Cu2S在反应中既是氧化剂,又是还原剂,故D正确;答案选D。7、B【解析】
A.非金属性:Si<P<S,故酸性:H2SiO3<H3PO4<H2SO4,A项错误;B.金属性:Ba>Ca>Mg,故碱性:Ba(OH)2>Ca(OH)2>Mg(OH)2,B项正确;C.非金属性:F>Cl>Br>I,氢化物稳定性:HF>HCl>HBr>HI,C项错误;D.比较分子的沸点,先考虑是否存在氢键,存在氢键沸点显著高,再考虑范得华力,与相对分子质量呈正比。由于氨气分子间存在氢键,沸点显著高于同主族简单氢化物,AsH3的相对分子质量大于PH3,故沸点:NH3>AsH3>PH3,D项错误;答案选B。【点睛】简单氢化物的稳定性与非金属成正比,还原性与非金属性成反比,区别熔沸点(物理性质,考虑氢键和范德华力)。8、B【解析】
A.甲烷、苯都不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,乙烯含有碳碳双键,可与高锰酸钾发生氧化还原反应,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故A错误;B.甲烷是正四面体结构,所有原子不共平面,乙烯和苯是平面型结构,所有原子都共平面,故B正确;C.甲烷属于饱和烃,乙烯和苯属于不饱和烃,故C错误;D.等质量的烃完全燃烧时,烃的含氢量越高,耗氧量越高,在空气中分别完全燃烧等质量的这三种烃,甲烷消耗的氧气最多,故D错误;故选B。9、C【解析】
A.根据系统命名原则,的名称是1,2,4—三甲苯,故A错误;B.根据系统命名原则,的名称是3,4,6,7—四甲基壬烷,故B错误;C.根据系统命名原则,CH2=C(CH2CH3)CH2CH2CH3的名称是2—乙基—1—戊烯,故C正确;D.根据系统命名原则,的名称是3—甲基—1—丁炔,故D错误。10、D【解析】
冰醋酸(纯净物),即无水乙酸,乙酸是重要的有机酸之一,有机化合物。其在低温时凝固成冰状,俗称冰醋酸,据此解答。【详解】A项、冰醋酸就是无水乙酸,属于纯净物,不是冰和醋酸的混合物,故A错误;B项、冰醋酸就是无水乙酸,属于纯净物,故B错误;C项、冰醋酸是无色有刺激性气味的液体,故C错误;D项、乙酸中的-COOH能与水或乙醇形成氢键,所以乙酸易溶于水和乙醇,故D正确;故选D。11、D【解析】
主族元素X、Y、Z、W、R的原子序数依次增大,且它们的原子序数均不超过20。已知X原子最外层电子数是其最内层电子数的2倍,说明电子排布为2、4即碳元素;Y的最高正价与最低负价代数和为2,说明最高价+5,最低价-3,即为氮元素;Z的周期数等于其族序数,即为第三周期第ⅢA族,即铝元素;W的最外层电子数与X的核外电子数相等,电子排布为2、8、6即硫元素;R的最外层电子数等于W和X的最外层电子数之差,电子排布为2、8、8、2即钙元素;【详解】A选项,Al半径大于S,故A错误;B选项,C最高价氧化物对应水化物是碳酸,N最高价氧化物对应水化物是硝酸,碳酸酸性比硝酸酸性弱,故B错误;C选项,Al和浓硝酸发生钝化,是发生反应了的,故C错误;D选项,氢氧化钙的碱性比氢氧化铝碱性强,氢氧化铝具有两性,故D正确;综上所述,答案为D。12、C【解析】试题分析:A.根据图给信息,该反应为可逆反应,反应物随时间的推移,物质的量在减少,生成物则不断增加,0-2min内反应的物质的量之比等于系数之比,所以该反应的化学方程式为3X+Y2Z,A项正确;B.2min时达到平衡,是向正向反应的最大限度,但反应为动态平衡,化学反应仍在进行,B项正确;C.反应开始至2min,Z的反应速率为=0.2mol÷(2L×2min)=0.05mol·L-1·min-1,化学反应速率是平均速率,不是2min末,C项错误;D.压强比等于物质的量比,即反应达到平衡时压强是开始的压强(0.7+0.9+0.2):2=0.9倍,D项正确,答案选C。考点:考查化学图像的分析与判断,化学反应速率的计算等知识。13、C【解析】在分馏塔中,位置越高温度越低,石油蒸气在上升途中会逐步液化、冷却及凝结成液体馏分,易挥发的沸点较低、较轻的馏分先出来,一定在最高处,也就是说分馏塔中出口越低,分馏出的馏分的沸点越高;a先分馏出来,c较a、b最后分馏出来,故熔沸点高低顺序为a<b<c,熔沸点越高,烃中含碳原子数越多,平均分子量越大,即相对分子质量a<b<c。A.熔沸点高低顺序为a<b<c,a处的馏分为汽油,故a的熔点最低,故A错误;B.分馏塔中出口越低,分馏出的馏分的沸点越高,故熔沸点高低顺序为a<b<c<柴油<重油,故B错误;C.a先分馏出来,c较a、b最后分馏出来,故熔沸点高低顺序为a<b<c,熔沸点越高,烃中含碳原子数越多,平均分子量越大,即相对分子质量a<b<c,故C正确;D.从分馏塔各个出口出来的馏分都为混合物,故D错误;故选C。点睛:本题考查物质熔沸点与相对分子质量间的关系,从分馏塔各个出口出来的馏分都为混合物;易挥发的沸点较低,较轻的馏分先出来,在最高处,其分子量较低。14、C【解析】
A选项,苯酚显弱酸性,可用于杀菌消毒,两者都正确但它们之间没有因果关系,故A错误;B选项,氢氧化铝受热易分解,可用于中和胃酸,两者都正确但它们之间没有应关系,故B错误;C选项,KOH溶液呈碱性,可用于油脂的皂化,油脂在碱性条件下水解叫皂化,故C正确;D选项,乙烯能使酸性高锰酸钾褪色,可用于果实的催熟,这两者没有因果关系,故D错误;综上所述,答案为C。【点睛】注重关系,知识点本身都没有错,但它们没有关联,不能强拉因果关系,这是中学常考知识,15、B【解析】试题分析:反应热等于生成物中断键吸收的热量和形成反应物中化学键放出的热量之差,则如果假设N≡N键能为x,则根据热化学方程式可知x+3×436kJ/mol-2×3×391kJ/mol=-92.4kJ/mol,解得x=946kJ/mol,所以B正确;A、H-H比N≡N键能小,所以N≡N比H-H更牢固,A不正确;C、催化剂只能改变反应速率,而不能改变平衡状态,所以合成氨反应选择适当的催化剂不是为了提高H2的转化率,C不正确;D、由于该反应是可逆反应,因此0.5molN2和1.5molH2在题给条件下充分反应,放出热量小于46.2kJ,D不正确,答案选B。考点:考查反应热的计算、应用以及催化剂对反应速率和平衡状态的影响16、D【解析】A.分子中含有氧元素,不是芳香烃,A错误;B.苯环和碳碳双键均能与氢气加成,1mol芥子醇最多可与4molH2加成,B错误;C.分子中含有苯环、乙烯等基础分子的共面结构,单键可以旋转,所有碳原子可能在同一平面,C错误;D.该物质中含有苯环、酚羟基、醚键、碳碳双键和醇羟基,具有苯、酚、醚、烯烃和醇的性质,能发生加成反应、加聚反应、氧化反应、还原反应、取代反应等,D正确;答案选D。点睛:考查有机物结构和性质,为高频考点,把握官能团及其性质关系是解本题关键,注意知识的迁移灵活应用,易错选项是BC。二、非选择题(本题包括5小题)17、半导体As2O5电子层数相同,核电荷数增加,原子半径减小,失电子能力减弱,金属性减弱Cl2+2Br-=Br2+2Cl-【解析】分析:根据元素周期表的一部分可知a为钠元素,b为镁元素,c为铝元素,d为硅元素,e为氯元素,f为砷元素,g为溴元素。详解:(1)d为硅元素,位于金属与非金属的分界线处,常用作半导体材料;(2)As位于元素周期表第4周期ⅤA族,最外层电子数为5,所以最高正价为+5价,最高价氧化物为As2O5;(3)a为钠元素,b为镁元素,c为铝元素,位于同周期,电子层数相同,核电荷数增加,原子半径减小,失电子能力减弱,金属性减弱;(4)e为氯元素,g为溴元素,两者位于同周期,氯原子的得电子能力强于溴原子,方程式Cl2+2Br-=Br2+2Cl-可以证明。点睛:掌握元素周期表中结构、位置和性质的关系是解此题的关键。根据结构可以推断元素在周期表中的位置,反之根据元素在元素周期表中的位置可以推断元素的结构;元素的结构决定了元素的性质,根据性质可以推断结构;同样元素在周期表中的位置可以推断元素的性质。18、第四周期第Ⅷ族取D溶液少许于试管中,加入几滴KSCN溶液,溶液变红色,证明含Fe3+防止Fe2+被O2氧化Fe3O4+8H+=Fe2++2Fe3++4H2O4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3【解析】
F是红褐色沉淀,即F为Fe(OH)3,A是一种常见金属,结合框图中物质的转化,从而推知A为Fe,B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,E为Fe(OH)2,G为Fe2O3,X为H2;【详解】F是红褐色沉淀,即F为Fe(OH)3,A是一种常见金属,结合框图中物质的转化,从而推知A为Fe,B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,E为Fe(OH)2,G为Fe2O3,X为H2;(1)A为26号元素,且A为Fe,Fe元素在周期表中的位置:第四周期Ⅷ族;NaOH为离子化合物,含有离子键和共价键,即NaOH电子式为;(2)D为FeCl3,检验Fe3+常用KSCN,即操作步骤是取D溶液少量于试管中,加入几滴KSCN溶液,溶液变为(血)红色,证明含Fe3+;(3)C为FeCl2,Fe2+容易被氧化成Fe3+,且2Fe3++Fe=3Fe2+,因此保存FeCl2溶液加铁屑的原因是防止Fe2+被O2氧化;(4)①Fe3O4与盐酸反应的离子方程式为Fe3O4+8H+=Fe2++2Fe3++4H2O;②Fe(OH)2→Fe(OH)3,其化学反应方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。19、Ca(OH)2Mg(OH)2+2H+=Mg2++H2OMgCl2(熔融)Mg+Cl2↑坩埚2H++H2O2+2I-=I2+2H2O丙392.2g【解析】
(1)①工业上用可溶性碱与镁离子反应生成Mg(OH)2,所以工业上常用于沉淀Mg2+的试剂A是Ca(OH)2,氢氧化镁是碱,能与酸反应生成镁盐和水,则Mg(OH)2转化为MgCl2的离子方程式是Mg(OH)2+2H+=Mg2++H2O;②氯化镁是离子化合物,由无水MgCl2制取Mg的化学方程式是MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑;(2)①坩埚可以加强热,所以灼烧固体用坩埚;②过氧化氢具有氧化性,碘离子具有还原性,在酸性溶液中发生氧化还原反应生成碘单质和水,该反应的离子方程式为2H++H2O2+2I-=I2+2H2O;③在萃取、分液操作中,分液时,先把下层液体从分液漏斗的下口流出,然后上层液体从分液漏斗上口倒出,所以甲、乙、丙3步实验操作中,不正确的是丙;(3)根据表中数据可知Mg2+的物质的量浓度是;100L的海水中Mg2+的含量=0.053mol/L100L=5.3mol,加入A即氢氧化钙发生沉淀反应,1molMg2+需要1mol氢氧化钙完全沉淀,因此若从100L的海水中提取镁,理论上加入沉淀剂氢氧化钙的质量=5.3mol74g/mol=392.2g。20、直形冷凝管a碱石灰KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2OSO2Cl2+H2O=H2SO4+2HCl由于制备反应为放热反应,反应一段时间后温度升高,可能会导致产品分解或挥发80%蒸馏蒸馏烧瓶温度计冷凝管取一定量产品加热到100℃以上充分反应后,取少许剩余的液体加入到紫色石蕊溶液,观察到溶液变红,则证明含有H2SO4。(或取剩余的液体少许加入到BaCl2溶液和稀盐酸的混合液中,产生白色沉淀,则证明含有H2SO4。)【解析】分析:二氧化硫和氯气合成硫酰氯:丙装置:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2(l),硫酰氯会水解,仪器B中盛放的药品是碱石灰防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气,戊装置:浓盐酸和氯酸钾反应制取氯气,浓盐酸易挥发,制取的氯气中含有氯化氢,丁装置:除去Cl2中的HCl,乙装置:干燥二氧化硫;(1)根据图示判断仪器,采用逆流的冷凝效果好,判断冷凝管的进水口;
(2)仪器B中盛放的药品是碱石灰防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气;
(3)实验时,装置戊中氯酸钾+5价的氯和盐酸中-1价的氯发生氧化还原反应生成氯气;
(4)SO2Cl2遇水生成硫酸和氯化氢,根据原子守恒书写;
(5)丙装置:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2(l)∆H<0,反应放热,受热易分解;(6)根据多步反应进行计算;(7)①二者沸点相差较大,采取蒸馏法进行分离,根据蒸馏实验的操作步骤确定需要的仪器;
②氯磺酸(ClSO3H)分解:2ClSO3H═H2SO4+SO2Cl2,设计实验方案检验产品,需检验氢离子、检验硫酸根离子。详解:(1)根据图示,仪器A的名称是:直形冷凝管;冷凝管采用逆流时冷凝效果好,所以冷凝管中的冷却水进口为a,正确答案为:直形冷凝管;a;
(2)丙装置:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2,二氧化硫、氯气为有毒的酸性气体,产物硫酰氯会水解,所以仪器B中盛放的药品是碱性物质碱石灰,可防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气,正确答案为:碱石灰;
(3)浓盐酸和氯酸钾发生反应生成KCl、氯气和水,反应为:6HCl(浓)+KClO3=KCl+3Cl2↑+3H2O,正确答案:6HCl(浓)+KClO3=KCl+3Cl2↑+3H2O(4)SO2Cl2遇水生成硫酸和氯化氢,反应的水解方程式为:SO2Cl2+2H2O═H2SO4+2HCl,正确答案为:SO2Cl2+2H2O═H2SO4+2HCl;
(5)制取SO2Cl2是放热反应,导致反应体系的温度升高,而SO2Cl2受热易分解:SO2Cl2
SO2↑+Cl2↑,SO2Cl2的沸点是69.1℃,受热易挥发,所以为防止分解、挥发必需进行冷却,正确答案:由于制备反应为放热反应,反应一段时间后温度升高,可能会导致产品分解或挥发;(6)由反应方程式:6HCl(浓)+KClO3=KCl+3Cl2↑+3H2O和SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2得:关系式:KClO3∽3SO2Cl2122.5g405g12.25gm(SO2Cl2)m(SO2Cl2)=40.5g,所以SO2Cl2的产率:32.4g/40.5g×100%=80%,正确答案:80%;(7)①二者为互溶的液体,沸点相差较大,可采取蒸馏法进行分离;根据蒸馏实验的操作步骤确定需要的玻璃仪器:酒精灯、蒸馏烧瓶、冷凝管、温度计、接液管、锥形瓶,所以缺少的玻璃仪器有:蒸馏烧瓶、温度计、冷凝管,正确答案:蒸馏;蒸馏烧瓶、温度计、冷凝管;②氯磺酸(ClSO3H)分解反应为:2ClSO3H=H2SO4+SO2Cl2,取产物在干燥条件下加热至100℃以上完全分解,冷却后加水稀释;取少量溶液滴加紫色石蕊试液变红,证明溶液呈酸性,再取少量溶液,加入BaCl2溶液和盐酸的混合溶液产生白色沉淀,说明含有H2SO4,或取反应后的产物直接加BaCl2溶液和盐酸混合溶液,有白色沉淀,证明含有硫酸根离子,再滴加紫色石蕊试液变红,说明含有H2SO4
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