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文档简介
黑龙江省哈尔滨八中2024届高一下化学期末经典试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下图是2SO3(g)2SO2(g)+O2(g)的能量变化图,据图得出的相关叙述正确的是()A.该化学反应过程中既有能量的吸收又有能量的释放B.2SO3(g)2SO2(g)+O2(g)△H=-(a-b)kJ/molC.1molSO2的能量比1molSO3的能量高D.若某容器内有2molSO3充分反应,吸收(a-b)kJ热量2、分子式为C5H10O2并能与饱和NaHCO3溶液反应放出气体的有机物有()A.3种 B.4种 C.5种 D.6种3、向BaCl2溶液中通入SO2气体,溶液仍然澄清;若将BaCl2溶液分盛在两支试管中,一只试管加稀HNO3,另一只加NaOH溶液,然后再通入SO2气体,结果两支试管都有白色沉淀产生。由此得出的下列结论中不合理的是A.SO2是酸性氧化物、SO2具有还原性B.两支试管中的白色沉淀不是同种物质C.BaCl2既能跟强酸、又能跟强碱反应,具有两性D.升高pH时,SO2水溶液中SO32-浓度增大4、下列关于苯的说法中,不正确的是()A.苯不溶于水,可以作为萃取剂将溴从水中分离出来B.苯有毒,故不能作为有机溶剂C.苯是煤加工的产品之一D.苯是一种重要的化工原料5、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是()A.常温常压下,11.2L二氧化硫所含的氧原子数等于NAB.0.5molH2O所含的电子数为9NAC.8.0gCu2S和CuO的混合物中含有铜原子数为0.1NAD.300mL2mol·L-1蔗糖溶液中所含分子数为0.6NA6、在不同情况下测得A(g)+3B(g)⇌2C(g)+2D(g)的下列反应速率,其中反应速率最大的是A.v(D)=0.4mol•L-1•s-1B.v(C)=0.5mol•L-1•s-1C.v(B)=0.6mol•L-1•s-1D.v(A)=2mol•L-1•min-17、下列化学用语的书写,正确的是A.氮气的电子式: B.次氯酸的结构式:H-O-ClC.溴化钠的电子式: D.乙醇的分子式:C2H5OH8、下列化学用语的使用正确的是:A.N2的结构式:N-N B.CO2的比例模型:C.氯化氢的电子式: D.乙烯的球棍模型:9、某100mL的溶液中仅含有以下三种溶质:溶质H2SO4HNO3KNO3浓度(mol/L)621向该溶液中加入过量的铁粉,最多可产生标准状况下的气体体积为()A.8.96L B.6.72L C.4.48L D.2.24L10、材料与化学密切相关,表中对应关系错误的是选项材料主要化学成分A普通水泥、普通玻璃硅酸盐B刚玉、金刚石三氧化二铝C天然气、可燃冰甲烷D光导纤维、石英二氧化硅A.A B.B C.C D.D11、电化学气敏传感器可用于监测环境中NH3的含量,其工作原理如图所示,NH3被氧化为常见无毒物质。下列说法错误的是()A.溶液中K+向电极b移动B.氨气在电极a上发生氧化反应C.反应消耗的NH3与O2的物质的量之比为4:3D.正极的电极反应式为:O2+4e-+2H2O=4OH-,故反应一段时间后,电解液的pH升高12、如图为元素周期表前四周期的一部分,下列有关R、W、X、Y、Z五种元素的叙述中,正确的是A.常压下五种元素的单质中,Z单质的沸点最高B.Y、Z的阴离子电子层结构都与R原子的相同C.气态氢化物的稳定性W的比X的强D.Y元素的非金属性比W元素的非金属性强13、在溶液中滴加溶液滴后,再进行下列实验,其中可证明溶液和KI溶液的反应是可逆反应的实验是A.再滴加溶液,观察是否有AgI沉淀产生B.加入振荡后,观察下层液体颜色C.加入振荡后,取上层清液,滴加KSCN溶液,观察是否出现红色D.加入振荡后,取上层清液,滴加溶液,观察是否有AgCl沉淀产生14、下列各组变化类型相同的是A.干馏和分馏B.裂化和裂解C.煤的气化和海水的蒸馏D.蛋白质的变性和盐析15、既可以用来鉴别乙烷和乙烯,又可以用来除去乙烷中混有的少量乙烯的方法是()A.混合气体通过盛水的洗气瓶 B.混合气体和过量H2混合C.混合气体通过装有过量溴水的洗气瓶 D.混合气体通过酸性KMnO4溶液16、若有甲酸、乙酸、甲醇和乙醇在一定条件下于同一反应体系中发生酯化反应,则理论上能最多生成几种酯A.2种B.3种C.4种D.5种二、非选择题(本题包括5小题)17、下面是元素周期表的一部分,请按要求填空:ABCDEFGHI(1)A元素的最高价氧化物的电子式______。(2)元素G在周期表中的位置是_______。(3)C与D简单离子中半径较大的是________(用离子符号表示)。(4)C与F的气态氢化物中较稳定是________(用化学式表示)。(5)写出G单质与I的最高价氧化物对应水化物的溶液反应的化学方程式______。(6)下列说法或实验不能证明H和I两种元素的金属性强弱的是_____。a比较两种元素的单质的熔点、沸点高低b将两种元素的单质分别与冷水反应,观察反应的剧烈程度c比较两种元素的最高价氧化物对应的水化物的碱性强弱18、通过石油裂解可以获得乙烯,再以乙烯为原料还可以合成很多的化工产品,试根据下图回答有关问题。已知:有机物D是一种有水果香味的油状液体。(1)有机物B的名称为_______________,结构简式为_______________。决定有机物A、C的化学特性的原子团的名称分别是___________________。(2)写出图示反应②、③的化学方程式,并指明反应类型:②_________________________________;反应类型_______________。③_________________________________;反应类型_______________。19、乙酸乙酯是无色、具有果香气味的液体,沸点为77.2℃。某同学采用14.3mL乙酸、23mL95%的乙醇、浓硫酸、饱和Na2CO3溶液及极易与乙醇结合的CaCl2溶液制备乙酸乙酯,其实验装置如图所示(烧杯、部分夹持装置、温度计已略去)。实验步骤:①先向蒸馏烧瓶中加入乙醇,边振荡边慢慢加入浓硫酸和乙酸。此时分液漏斗中两种有机物的物质的量之比约为5:7。②加热保持油浴温度为135~145℃。③将分液漏斗中的液体慢慢滴入蒸馏烧瓶中,调节加料速率使蒸出乙酸乙酯的速率与进料速率大体相等,直到加料完毕。④保持油浴温度至不再有液体流出后,停止加热。⑤取带有支管的锥形瓶,将一定量的饱和Na2CO3溶液分批、少量、多次地加入馏出液中,边加边振荡至无气泡产生。⑥将步骤⑤中的液体混合物分液,弃去水层。⑦将适量饱和CaCl2溶液加入分液漏斗中,振荡一段时间后静置,放出水层(废液)。⑧分液漏斗中得到初步提纯的乙酸乙酯粗产品。试回答下列问题:(1)实验中加入浓硫酸的主要作用是__________。(2)使用过量乙醇的主要目的是__________。(3)使用饱和Na2CO3溶液洗涤馏出液的目的是__________。如果用NaOH浓溶液代替饱和Na2CO3溶液,引起的后果是__________。(4)步骤⑦中加入饱和CaCl2溶液的目的是__________。(5)步骤③中要使加料速率与蒸出乙酸乙酯的速率大致相等的原因是__________。(6)步骤⑧中所得的粗产品中还含有的杂质是__________。20、海水中有丰富的化学资源,从海水中可提取多种化工原料。以下为工业从海水中提取液溴的流程图如下,已知:溴的沸点为59℃,微溶于水,有毒性。(1)某同学利用“图1”装置进行实验,当进行步骤①时,应关闭活塞___,打开活塞______。(2)步骤③中反应的离子方程式____________________________。(3)从“溴水混合物Ⅰ”到“溴水混合物Ⅱ”的目的是________________________。(4)步骤⑤用“图2”装置进行蒸馏,C处蒸馏烧瓶中已加入碎瓷片,尚未安装温度计,此外装置C中还有一处,改进后效果会更好,应该如何改进_____________________________。21、某无色济液中,只可能含有以下离子中的若干种:
NH4+、K+、Mg2+、Cu2+、Al3+、NO3-、CO32-、SO42-,,现取三份100mL溶液进行如下实验:①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀产生。②第二份加足量BaCl2溶液后,有白色沉淀产生,经洗涤、干燥后,沉淀质量为6.99g③第三份逐滴滴加
NaOH溶液,测得沉淀与NaOH溶液的体积关系如图。根据上述实验,试回答下列问题:(1)该溶液中一定不存在的阴离子有_______。(2)实验③中NaOH溶液滴至35mL后发生的离子方程式为_______________________________。(3)原得液确定含Mg2+、Al3+、NH4+,且n(Mg2+)∶n(Al3+)∶n(NH4+)=___________。(4)实验所加的NaOH溶液的浓度为________。(5)溶液中存在一种不能确定的阳离子,
请设计实验方案加以检验_________________________。(6)原溶液中NO3-的浓度为c(NO3-)则c(NO3-)的最小浓度为_________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】
A.断键需要吸热,形成化学键需要放热,则该化学反应过程中既有能量的吸收又有能量的释放,A正确;B.反应热等于断键吸收的总能量和形成化学键所放出的总能量的差值,则根据图像可知反应2SO3(g)2SO2(g)+O2(g)的△H=(a-b)kJ/mol,B错误;C.根据图像可知0.5mol氧气和1molSO2的总能量比1molSO3的能量高,二氧化硫和三氧化硫的能量不能比较,C错误;D.由于是可逆反应,转化率达不到100%,因此若某容器内有2molSO3充分反应,吸收的热量小于(a-b)kJ,D错误。答案选A。2、B【解析】
分子式为C5H10O2的有机物可能是羧酸或酯,能与饱和NaHCO3溶液反应放出气体,说明该有机物含有-COOH,为饱和一元羧酸,烷基为-C4H9,丁基异构数等于该有机物的异构体数。【详解】分子式为C5H10O2的有机物能与NaHCO3能产生气体,说明该有机物中含有-COOH,为饱和一元羧酸,则烷基为-C4H9,-C4H9异构体有:-CH2CH2CH2CH3,-CH(CH3)CH2CH3,-CH2CH(CH3)CH3,-C(CH3)3,故符合条件的有机物的异构体数目为4,故选B。【点睛】本题考查特定结构的同分异构体书写,侧重于分析能力的考查,注意官能团的性质与确定,熟练掌握碳原子数小于5的烃基的个数是解决本题的关键。3、C【解析】
根据SO2的化学性质(酸性氧化物的性质、还原性)分析判断。【详解】SO2与水反应生成的H2SO3是弱酸,故SO2通入BaCl2溶液不会生成BaSO3和HCl。SO2通入BaCl2和稀硝酸的混合溶液中,SO2被稀硝酸氧化为SO42-,再与BaCl2溶液反应生成BaSO4沉淀;SO2通入BaCl2和NaOH的混合溶液中,SO2与NaOH反应生成Na2SO3和水,再与BaCl2溶液反应生成BaSO3沉淀。故A、B项正确,C项错误。H2SO3水溶液中存在两步电离,升高pH时,促进电离,SO32-浓度增大,D项正确。本题选C。【点睛】SO2有较强的还原性,稀硝酸有强氧化性,两者能发生氧化还原反应。4、B【解析】分析:A.溴在苯中的溶解度较大,苯与水互不相溶;B.苯可以作为有机溶剂;C.煤干馏能得到苯;D.苯是一种重要的化工原料。详解:A.溴在苯中的溶解度较大,苯与水互不相溶,可以用苯萃取溴水中的溴,A正确;B.苯有毒,但仍然能作为有机溶剂使用,B错误;C.煤干馏能得到苯,因此苯是煤加工的产品之一,C正确;D.苯是一种重要的化工原料,D正确;答案选B。5、C【解析】
A.常温常压下,11.2L二氧化硫物质的量不是0.5mol,因此氧原子数也不等于NA,故A错误;B.1mol水分子中含10mol电子,0.5molH2O所含的电子数为5NA,故B错误;C.Cu2S的摩尔质量是CuO的2倍,含有的铜原子也是CuO的2倍,故8.0g混合物可以认为均由CuO构成,故含有的CuO的物质的量为n==0.1mol,则含0.1NA个铜原子,故C正确;D.300mL2mol•L-1蔗糖溶液中溶质分子物质的量=0.3L×2mol/L=0.6mol,溶液中还含有水分子,溶液中所含分子数大于0.6NA,故D错误;故选C。【点睛】熟练掌握公式的使用和物质的结构是解题关键。本题易错点为C,也可以设Cu2S和CuO的物质的量分别为x、y,根据质量找到x、y的关系,然后再求含有的铜原子数。6、B【解析】反应速率与化学计量数的比值越大,反应速率越快,A.0.42=0.2,B.0.52=0.25,C.0.63点睛:本题考查反应速率的比较,明确比值法可快速解答,也可转化为同种物质的反应速率比较快慢,利用反应速率与化学计量数之比可知,比值越大,反应速率越快,注意选项D中的单位。7、B【解析】
A.氮原子最外层含有5个电子,形成3个共用电子对,氮气的电子式为,故A错误;B.氧原子最外层含有6个电子,形成2个共用电子对,次氯酸的结构式为H-O-Cl,故B正确;C.溴化钠是离子化合物,电子式为,故C错误;D.C2H5OH为乙醇的结构简式,乙醇的分子式为C2H6O,故D错误;故选B。8、D【解析】
A.N2的结构式为N≡N,A错误;B.碳原子半径大于氧原子半径,则不能表示CO2的比例模型,B错误;C.氯化氢是共价化合物,电子式为,C错误;D.乙烯的球棍模型为,D正确;答案选D。【点睛】选项B是易错点,学生往往只从表面看满足CO2是直线形结构,但忽略了碳原子半径和氧原子半径的大小关系。9、A【解析】分析:根据铁与稀硝酸反应的离子方程式计算解答,注意反应离子过量与不足的判断,确定所发生的化学反应。详解:100mL溶液中含有氢离子的物质的量为:0.1×6×2+0.1×2=1.4mol,含有的硝酸根离子为:0.1×2+0.1×1=0.3mol,加入过量的铁粉,发生反应的离子方程式为:3Fe+2NO3-+8H+=3Fe2++2NO↑+4H2O和反应Fe+2H+=Fe2++H2↑,则:反应关系可知:2NO3---8H+-2NO,0.3molNO3-参加反应生成NO为0.3mol,消耗氢离子为1.2mol,剩余的氢离子的物质的量为:1.4-1.2=0.2mol;根据2H+--H2关系可知,0.2mol氢离子参加反应生成氢气0.1mol,产生气体的物质的量为0.3+0.1=0.4mol,标况下体积为:0.4×22.4=8.96L;正确选项A。点睛:在酸性条件下,硝酸根离子具有强氧化性,当溶液中氢离子的量和硝酸根离子的量为8:2时,金属铁全部氧化为亚铁离子,硝酸根被还原为一氧化氮;此题进行计算时,要考虑硫酸和硝酸提供的所有氢离子的量,还要考虑硝酸钾、硝酸提供所有的硝酸根离子的量,然后根据上述分析进行解答。
10、B【解析】A.普通玻璃主要成分为Na2SiO3、CaSiO3和SiO2;水泥的成分为:3CaO•SiO2、2CaO•SiO2、3CaO•Al2O3,二者主要成分都是硅酸盐,故A正确;B.金刚石成分为碳单质,刚玉主要成分为氧化铝,故B错误;C.天然气、可燃冰的主要成分都是甲烷,故C正确;D.光导纤维、石英的主要成分为二氧化硅,故D正确;故选B。11、D【解析】
NH3被氧化为常见无毒物质,应生成氮气,a电极通入氨气生成氮气,为原电池负极,则b为正极,氧气得电子被还原,结合电极方程式解答该题。【详解】A.因为a极为负极,b为正极,则溶钾离子向正极移动,A正确;B.氨气在反应中失去电子,在负极a极上发生氧化反应,B正确;C.反应中N元素化合价升高3价,O元素化合价降低4价,根据得失电子守恒,消耗NH3与O2的物质的量之比为4:3,C正确;D.正极得到电子发生还原反应,电极反应式为O2+4e-+2H2O=4OH-,总反应式为4NH3+3O2=2N2+6H2O,反应后氢氧根的浓度减小,电解液的pH下降,D错误。答案选D。【点睛】本题考查了原电池原理,根据O、N元素化合价变化判断正负极,再结合反应物、生成物及得失电子书写电极反应式,注意书写电极反应式时要结合电解质特点,为易错点。12、D【解析】
由R、W、X、Y、Z五种元素在周期表的位置可知,X为N,W为P,Y为S,Z为Br,R为Ar。【详解】A.常温下Y、W的单质为固体,而Z的单质为液体,则常压下五种元素的单质中沸点最高的不是Z,故A错误;B.Y的离子电子层有3个层,而Z离子的电子层为4层,则只有Y的阴离子的电子层结构与R原子的电子层结构相同,故B错误;C.非金属性越强气体氢化物越稳定,N的非金属性强于P,所以气态氢化物的稳定性W的比X的弱,故C错误;D.同周期从左向右非金属性增强,则非金属性Y>W,故D正确;故答案为D。13、C【解析】
可逆反应的特点是不能进行彻底,FeCl3中加过量的碘化钾,若仍有三价铁离子存在,则说明该反应为可逆反应,所以向充分反应后的溶液中加硫氰化钾,溶液变血红色,证明有三价铁离子存在,说明该反应为可逆反应,故C正确,故选C。14、B【解析】分析:有新物质生成的变化属于化学变化,没有新物质生成的变化属于物理变化,结合选项分析。详解:A.干馏是煤在高温下发生的反应,有新物质生成是化学变化,分馏是利用沸点不同分离液态物质,属于物理变化,A错误;B.裂解是深度裂化,裂化和裂解都有新物质生成,属于化学变化,B正确;C.煤的气化有新物质生成,是化学变化,海水的蒸馏没有新物质生成,是物理变化,C错误:D.蛋白质的变性属于化学变化,盐析属于物理变化,D错误。答案选B。点睛:本题考查了化学变化和物理变化,题目难度不大,明确化学变化和物理变化的本质区别是解题的关键,侧重于考查学生对基本概念的理解、应用能力。15、C【解析】
A.二者与水都不能反应且不溶于水,因此不能鉴别和除去杂质,A错误;B.又引入了新的杂质氢气,B错误;C.乙烯与溴水反应产生1,2-二溴乙烷,该生成物呈液态,乙烷不能反应,因此可以用于鉴别和除杂,C正确;D.乙烯与酸性KMnO4溶液反应产生CO2气体,又引入了新的杂质,D错误;故合理选项是C。16、C【解析】酸有2种:甲酸(HCOOH)、乙酸(CH3COOH),醇有2种:甲醇(CH3OH)和乙醇(CH3CH2OH),能生成酯的种类为2×2=4,故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期ⅦA族O2-H2O2Cl2+2Ca(OH)2==CaCl2+Ca(ClO)2+2H2Oa【解析】
依据元素在周期表的位置关系可知,A、B、C、D、E、F、G、H和I分别是C、N、O、Na、Si、S、Cl、K和Ca,结合元素周期律和物质的结构与性质分析作答。【详解】(1)A元素的最高价氧化物为CO2,为共价化合物,C与O原子之间共用2对电子对,使各原子达到满8电子稳定结构,其电子式为;(2)元素G为Cl,原子序数为17,在周期表中位于第三周期ⅦA族;(3)电子层数越大,简单离子的半径越大;电子层数相同时,原子序数越小,简单离子半径越大,则C与D简单离子中半径较大的是O2-;(4)同主族中元素的非金属性从上到下依次减弱,则C与F的气态氢化物中较稳定是H2O;(5)G单质为Cl2,I的最高价氧化物对应水化物为氢氧化钙,两者参与反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,其反应的化学方程式为2Cl2+2Ca(OH)2==CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(6)a.两种元素的单质的熔点、沸点高低,指的是物理性质,与元素的非金属性无关,符合题意,a项正确;b.将两种元素的单质分别与冷水反应,观察反应的剧烈程度,若与冷水反应越剧烈,则单质的金属性越强,b项错误;c.比较两种元素的最高价氧化物对应的水化物的碱性强弱,碱性越强,则金属性越强,c项错误;答案选a。18、乙醛CH3CHO羟基、羧基CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化反应nCH2=CH2加聚反应【解析】
C2H4发生加聚反应得到聚乙烯,乙烯与水发生加成反应生成A为CH3CH2OH,乙醇在Cu或Ag作催化剂条件下发生氧化反应生成CH3CHO,B为CH3CHO,CH3CHO可进一步氧化物CH3COOH,C为CH3COOH,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成CH3COOCH2CH3,则D为CH3COOCH2CH3,据此解答。【详解】(1)通过以上分析知,B为CH3CHO,名称为乙醛,A、C的原子团分别为羟基、羧基;(2)②为乙酸与乙醇在浓硫酸的作用发生酯化反应,反应方程式为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;③为乙烯的加聚反应,反应方程式为。【点晴】明确官能团及其性质关系、物质之间的转化及反应条件、反应类型判断是解本题关键。19、作催化剂和吸水剂促使平衡向生成乙酸乙酯的方向移动,有利于提高乙酸的转化率除去乙酸乙酯中的乙醇,中和乙酸乙酯中的乙酸,减小乙酸乙酯的溶解度使乙酸乙酯完全水解除去乙酸乙酯中的乙醇让产生的乙酸乙醋及时蒸馏出来,使蒸馏烧瓶内压强一定,从而得到平稳的蒸气气流水【解析】
(1)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水有利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,因此浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂;(2))乙酸与乙醇发生酯化反应,该反应属于可逆反应,过量乙醇可以使平衡正向移动,增加乙酸乙酯的产率,有利于乙酸乙酯的生成;(3)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层得到酯;由于乙酸乙酯在强碱性条件下发生水解反应,如果用NaOH浓溶液代替饱和Na2CO3溶液,引起的后果是使乙酸乙酯完全水解;(4)根据已知信息可知饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中只含有水;(5)加料与馏出的速度大致相等,可让产生的乙酸乙酯及时蒸馏出来,保持蒸馏烧瓶中压强一定,得到平稳的蒸气气流;(6)饱和碳酸钠溶液除掉了乙酸和乙醇,饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中只含有水了。【点睛】本题考查乙酸乙酯的制备,题目难度中等,涉及的题量较大,注意浓硫酸的作用、饱和碳酸钠溶液、氯化钙溶液的作用以及酯化反应的机理,侧重于学生分析、理解能力及灵活应用所学知识解决实际问题的能力的考查,题目难度中等。20、bdacSO2+Br2+2H2O=SO42-+4H++2Br—浓缩Br2或富集溴直接加热改为水浴加热【解析】
步骤①时,通入氯气,与海水中的溴离子反应生成单质溴,溴的沸点为59℃,再通入热空气,把生成的溴单质吹出,溶于水制取粗溴;在粗溴中通入二氧化硫生成硫酸和溴离子,再经过氯气氧化得到较纯的溴水,经过蒸馏得到液溴。【详解】(1)通入氯气的目的是将溴离子氧化为单质溴,故此时应关闭活塞bd,打开活塞ac,并进行尾气处理;(2)步骤③中用二氧化硫吸收溴单质,生成硫酸和溴化氢,离子方程式为SO2+Br2+2H2O=SO42-+4H++2Br—;(3)用热空气把“溴水混合物Ⅰ”的溴吹出,经过一些操作到“溴水混合物Ⅱ”的目的是浓缩溴或富集溴;(4)已知,溴的沸点为59℃,采用水浴加热的方式蒸馏效果更好。21、CO32-Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O1∶1∶22mol/L用洁净的铂丝蘸取少量无色溶液,置于火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃,若观察到紫色火焰,则证明存在K+,反之则无0.1mol/L【解析】分析:溶液为无色,则溶液中不含Cu2+,由③中沉淀量先增大后减小且不为0可得溶液中含Al3+、Mg2+,所以溶液中不含有CO32-,而加入NaOH就有沉淀生成,所以溶液中不含H+,沉淀量在中间段不变,说明溶液中含有NH4+,且n(Mg(OH)2)=0.01mol,而发生反应的计量数的关系:Mg2+--2NaOH、Al3+--3NaOH、NH4+--NaOH、Al(OH)3-NaOH,溶解Al(OH)3消耗NaOH的体积为5mL,所以Al3+转化为Al(OH)3消耗NaOH的体积为15mL,所以产生沉淀阶段与Mg2+反应生成Mg(OH)2消耗NaOH的体积为25-15=10mL,所以c(NaOH)=2×0.01/(10×10-3)=2mol/L,根据消耗NaOH的量可得n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2;由②得产生的白色沉淀为BaSO4,物质的量为6.99/233=0.03mol,即n(SO42-)=0.03mol;溶液中2n(Mg2+)+3n(Al3+)+n(NH4+)>2n(SO42-),所以溶液中还一定存在NO3-,不一定存在K+;据以上分析解答。详解:溶液为无色,则溶液中不含Cu2+,由③中沉淀量先增大后减小且不为0可得溶液中含Al3+、Mg2+,所以溶液中不含有CO3
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