重庆市普通高中2024届化学高一下期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第1页
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文档简介

重庆市普通高中2024届化学高一下期末质量跟踪监视模拟试题注意事项: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、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.28克乙烯和丙烯的混合气体的分子数为NAB.标准状况下,22.4升CCl4的分子数为NAC.30克C2H6中,共价键的数目为7NAD.1mol苯分子中含有的碳碳单键的数目为6NA2、属于短周期的一组元素是A.Al、Si、SB.Li、Mg、FrC.H、O、KD.Na、S、Br3、2017年5月9日,最新发现的第113号、115号、117号和118号元素终于有了中文名称根据元素周期律知识,下列预测或说法肯定不合理的是()A.Nh的最高价氧化物对应的水化物的化学式为H3NhO3是一种强酸B.Mc的最高价阳离子为Mc5+,氧化性比较弱C.Og是第七周期中的最后一种元素,其原子序数是所有已发现元素中最大的D.根据金属和非金属的分界线,Ts的中文名称为“钿”可能更合理4、设NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A.1molBaO2中含有的阴离子数为2NAB.1molFeCl3在沸水中可形成NA个胶粒C.精炼铜时,若阳极失去0.1NA个电子,

则阴极增重3.2gD.标准状况下,22.4LCCl4所含有的分子数目小于NA5、在373K时,密闭容器中充入一定量的NO2和SO2,发生如下反应:NO2+SO2⇌NO+SO3,平衡时,下列叙述正确的(

)①NO和SO3的物质的量一定相等②NO2和SO2的物质的量一定相等③体系中的总物质的量一定等于反应开始时总物质的量④SO2、NO2、NO、SO3的物质的量一定相等A.①和② B.②和③ C.③和④ D.①和③6、下列混合物能用分液法分离的是A.四氯化碳和乙酸乙酯B.苯和液溴C.乙醇和水D.硝基苯和水7、根据原子结构及元素周期律的知识,下列推断正确的是A.同主族元素含氧酸的酸性随核电荷数的增加而减弱B.核外电子排布相同的微粒化学性质也相同C.Cl-、S2-、Ca2+、K+半径逐渐减小D.与得电子能力相同8、下列有关物质的工业制法中,错误的是A.制硅:用焦炭还原二氧化硅得硅B.制钠:以海水为原料制得NaCl,再电解熔融NaCl得钠C.制铁:以焦炭和铁矿石为原料,用CO还原铁矿石得铁D.制镁:以海水为原料,经一系列过程制得氯化镁,用H2还原MgCl2得镁9、从柑橘中可提炼得1,8萜二烯()。下列有关它的说法不正确的是()A.分子式为C10H16 B.分子中所有碳原子可能共平面C.其一氯代物有9种 D.能与溴水发生加成反应10、环境保护十分重要,“绿水青山就是金山银山”。右图是甲、乙、丙、丁四个城市某个时段测得的雨水pH值(纵坐标)图,依据图形判断酸雨最严重的城市是()A.甲 B.乙C.丙 D.丁11、有机化合物“利尿酸”是一种常见的兴奋剂,其分子结构如下图,下列说法正确的是A.利尿酸是芳香烃B.利尿酸与AgNO3溶液反应有白色沉淀生成C.一定条件下,利尿酸能发生取代反应、加成反应和酯化反应D.1mol利尿酸与饱和碳酸钠溶液反应能放出1molCO212、从降低成本和减少环境污染的角度考虑,制取硝酸铜最好的方法是()A.铜和浓硝酸反应 B.氧化铜和硝酸反应C.铜和稀硝酸反应 D.氯化铜和硝酸银反应13、用价层电子对互斥理论预测H2S和H3O+的立体结构,两个结论都正确的是()A.直线形:三角锥形 B.V形;三角锥形C.直线形;平面三角形 D.V形:平面三角形14、已知苯甲酸的酸性比碳酸强,苯酚的酸性比碳酸弱。则可以将转变为的方法是(

①与足量的NaOH溶液共热,再通入CO2②与稀硫酸共热后,加入足量的NaOH溶液③加热溶液,通入足量的CO2④与稀H2SO4共热后,加入足量的NaHCO3A.①② B.①④ C.②③ D.②④15、对于锌、铜和稀硫酸组成的原电池(如下图),下列有关说法正确的是①Zn是负极②电子由Zn经外电路流向Cu③Zn-2e-=Zn2+④H+在溶液中由Cu棒向Zn棒迁移A.①② B.①②③ C.②③④ D.①②③④16、某有机物A的结构为,下列有关说法正确的是A.1molA能跟2molNaOH溶液反应B.能发生加聚反应C.不能发生分子内酯化反应D.A分子中所有原子在同一平面上二、非选择题(本题包括5小题)17、随原子序数递增,八种短周期元素(用字母x等表示)原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如下图所示。根据判断出的元素回答问题:(1)f在周期表中的位置是______________________。(2)比较d、e常见离子的半径大小(用化学式表示,下同):_________>_________;比较g、h的最高价氧化物对应水化物的酸性强弱:_____________________________。(3)任选上述元素组成一种四原子共价化合物,写出其电子式:____________________。18、短周期元素Q、R、T、W在元素周期表中的位置如右图所示,其中T所处的周期序数与主族序数相等,T元素为地壳中含量最多的金属元素。

请回答下列问题:(1)T的离子结构示意图为______________;(2)元素的非金属性为:Q_____________R(填“强于”或“弱于”);(3)R元素的氢化物的电子式为________________;(4)T的单质与同周期金属性最强元素最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式为______________________________________;(5)T的单质与W的最高价氧化物的水化物浓溶液共热,一段时间后发现固态表面有大量无色气泡冒出,同时还异常地嗅到了一股刺激性气味。你猜想该气体是_________(填化学式),请你设计一个简单的实验方案证明你的猜想___________________________________。19、ZrO2常用作陶瓷材料,可由锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2·SiO2,还含有少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)通过如下方法制取。已知:①ZrO2能与烧碱反应生成可溶于水的Na2ZrO3,Na2ZrO3与酸反应生成ZrO2+。②部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。金属离子Fe3+Al3+ZrO2+开始沉淀时pH1.93.36.2沉淀完全时pH3.25.28.0(1)“熔融”时ZrSiO4发生反应的化学方程式为________________________________。(2)“滤渣Ⅰ”的化学式为________________。(3)为使滤液Ⅰ中的杂质离子沉淀完全,需用氨水调pH=a,则a的范围是________;继续加氨水至pH=b时,所发生反应的离子方程式为__________________________________________。(4)向“过滤Ⅲ”所得滤液中加入CaCO3粉末并加热,得到两种气体。该反应的离子方程式为____________________________。20、Ⅰ某实验小组同学为了探究铜与浓硫酸的反应,进行了如下实验,实验装置如图所示。实验步骤如下:①先连接如图所示的装置,检查好气密性,再加入试剂;②加热A试管,待B试管中品红溶液褪色后,熄灭酒精灯;③将Cu丝向上抽动离开液面。(1)A试管中发生反应的化学方程式为__________。(2)能够证明铜与浓硫酸反应生成气体的实验现象是_____。(3)在盛有BaCl2溶液的C试管中,除了导管口有气泡外,无其他明显现象,若将实验后的溶液分成两份,分别滴加氯水和氨水,均产生白色沉淀。写出其中SO2表现还原性的离子反应方程式为_____。(4)下列对导管E作用的分析中正确的是__________。A加热过程中,可上下移动导管E,起搅拌作用B停止加热,试管内的压强减少,从导管E进入的空气可增大试管A内的压强,防止倒吸C停止反应,撤装置之前往导管E中通入空气,可排出装置内的SO2气体,防止其污染环境IIClO2与Cl2的氧化性相近,可用于自来水消毒和果蔬保鲜等方面。某兴趣小组通过图1装置(夹持装置略)对ClO2的制备、除杂、吸收和释放等进行了研究。(1)仪器B的名称是________。打开B的活塞,A中发生反应为:2NaClO3+4HCl=2ClO2↑+Cl2↑+2NaCl+2H2O,为使ClO2在D中被稳定剂充分吸收,滴加B中稀盐酸的速度宜______(填“快”或“慢”)。(2)关闭B的活塞,ClO2在D中被某种稳定剂完全吸收生成NaClO2,此时F中溶液颜色不变,则装置C的作用是____。(3)已知在酸性条件下NaClO2可发生反应生成NaCl并释放出ClO2,该反应的离子方程式为_____;在ClO2释放实验中,打开E的活塞,D中发生反应,则此时装置F的作用是_____。安装F中导管时,应选用图2中的____(填“a”或“b”)21、(1)实验室用酸性高锰酸钾检验溴乙烷与NaOH乙醇溶液反应生成的乙烯气体,如图,在通入酸性高锰酸钾之前为什么要先通入水中:_______;也可以用______代替酸性高锰酸钾,此时________(填“有必要”“没必要”)将气体通入水中。(2)实验室用饱和食盐水与电石反应制取乙炔气体,发生反应的化学方程式为________,产生的气体含有H2S等杂质,用硫酸铜溶液除去,写出除H2S的离子反应方程式______。(3)写出中子数为2的一种氦的核素_________。(4)对苯二酚与浓溴水充分反应,消耗两者的物质的量之比为______。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A、假设28g全部是乙烯,则乙烯的物质的量为28/28mol=1mol,假设全部是丙烯,丙烯的物质的量为28/42mol=2/3mol,因此28g此混合物的物质的量小于1mol,故A错误;B、标准状况下,CCl4不是气体,故B错误;C、30g乙烷是1mol,乙烷的结构简式为CH3CH3,因此1mol乙烷有有7mol共价键,故C正确;D、苯中碳碳键是介于碳碳双键和单键之间特殊的键,故D错误。2、A【解析】

A.Al、Si、S均为第三周期元素,属于短周期元素,选项A正确;B.Li、Mg分别为第二、第三周期元素属于短周期元素,Fr为七周期元素,属于长周期元素,选项B错误;C.H、O分别属于第一、第二周期元素属于短周期元素,K为第四周期元素属于长周期元素,选项C错误;D.Na、S均属于第三周期元素属于短周期元素,Br为第四周期元素属于长周期元素,选项D错误;答案选A。3、A【解析】A.根据原子序数可判断Nh位于第ⅢA族,同主族从上到下金属性逐渐增强,所以最高价氧化物对应的水化物的化学式为H3NhO3一定不是强酸,A错误;B.Mc位于第ⅤA族,最高价阳离子为Mc5+,同主族从上到下金属性逐渐增强,所以相应阳离子的氧化性比较弱,B正确;C.Og是第七周期中的最后一种元素,属于0族,其原子序数是所有已发现元素中最大的,C正确;D.同主族从上到下金属性逐渐增强,所以根据金属和非金属的分界线,Ts的中文名称为“钿”可能更合理,D正确,答案选A。点睛:灵活应用元素周期律是解答的关键,注意“位—构—性”推断的核心是“结构”,即根据结构首先判断其在元素周期表中的位置,然后根据元素性质的相似性和递变性预测其可能的性质;也可以根据其具有的性质确定其在周期表中的位置,进而推断出其结构。4、C【解析】分析:A.BaO2中阴阳离子数为1:1;B.FeCl3在沸水中水解生成氢氧化铁胶体;C.精炼铜时,根据阴阳两极电子守恒进行计算;D.标准状况下CCl4是液体。详解:BaO2中阴阳离子之比是1:1,所以1molBaO2中含有的阴离子数为NA,A选项错误;FeCl3在沸水中水解生成氢氧化铁胶体,水解是可逆反应,存在水解平衡,且胶粒由若干个氢氧化铁分子组成则一定不是NA个胶粒,B选项错误;精炼铜时,阳极是粗铜,失去电子,阴极是精铜,溶液中的Cu2+得到电子,阴阳两极得失电子守恒,所以若阳极失去0.1NA个电子,阴极Cu2+得到0.1NA个电子生成Cu,生成Cu的物质的量是:0.05mol,m(Cu)=0.05mol×64g/mol=3.2g,C选项正确;在标准状况下CCl4是液体,Vm的适用对象是气体,所以在标准状况下22.4LCCl4的物质的量只有根据密度和摩尔质量计算确定其物质的量,现有条件下无法确定其物质的量,所以D选项错误;正确选项C。5、D【解析】

①根据方程式可知平衡时NO和SO3的物质的量一定相等,①正确;②起始量未知,则平衡时NO2和SO2的物质的量不一定相等,②错误;③反应前后气体的分子数不变,体系中的总物质的量一定等于反应开始时总物质的量,③正确;④平衡时SO2、NO2、NO、SO3的物质的量不一定相等,④错误;答案选D。【点睛】明确可逆反应的特点以及平衡状态的特征是解答的关键,注意平衡时各物质的浓度不再发生变化,但其物质的量不一定相等,与起始量以及转化率有关系。6、D【解析】分析:混合物能用分液法分离,说明两种液体互不相溶,且密度不同,据此解答。详解:A.四氯化碳和乙酸乙酯互溶,不能分液法分离,应该是蒸馏,A错误;B.溴易溶在有机溶剂中,则苯和液溴不能分液法分离,B错误;C.乙醇和水互溶,不能分液法分离,应该是蒸馏,C错误;D.硝基苯不溶于水,密度大于水,可以用分液法分离,D正确。答案选D。7、D【解析】试题分析:A、同主族元素最高价含氧酸的酸性随核电荷数的增加而减弱,A错误;B、半径的大小比较:一看电子层数,电子层数越多,半径越大,二看原子序数,相同电子层数,原子序数越大,半径越小,三看电子数,相同的电子层数和原子序数,电子数越多,半径越大,大小顺序是:S2->Cl->K+>Ca2+,C错误;D、两者互为同位素,核外电子排布相同,即得电子能力相同,D正确。答案选D。考点:考查元素周期律、微粒半径的比较、同位素等知识。8、D【解析】A.工业用焦炭还原二氧化硅生产硅:SiO2+2CSi+2CO↑,A正确;B.工业制钠是以海水为原料制得NaCl,电解熔融NaCl:2NaCl2Na+Cl2↑,制得钠,B正确;C.工业上常用用CO在高温下还原铁矿石炼铁:3CO+Fe2O32Fe+3CO2,制得铁,C正确;D.工业制镁是电解熔融氯化镁:MgCl2Mg+Cl2↑,D错误;答案选D。9、B【解析】

A、由价键原则可写出的分子式为C10H16,选项A正确;B、六元环不是苯环,具有烷的结构,碳原子不可能都在同一平面上,选项B不正确;C、分子中有10个碳原子,其中只有一个碳原子上没有氢原子,且另9个碳原子的位置各不相同,所以其一卤代物应有9种,选项C正确;D、分子中含有双键,可与溴水发生加成反应,选项D正确;答案选B。10、C【解析】

空气中存在CO2溶于水生成碳酸使正常雨水显酸性,正常雨水的pH值约等于5.6;雨水的pH值变小的原因是由于污染大气的氮氧化物、SO2等气体与空气中的氧气发生反应,这些气体及其氧化产物溶于雨水后生成HNO3、H2SO3使雨水的pH小于5.6而成为酸雨,pH越小,酸雨越严重,根据图像可知,pH最小的是丙,故选C。11、C【解析】

A.芳香烃中只含C、H两种元素,该物质中还混有O和Cl元素,不属于芳香烃,故A错误;B.利尿酸中的氯原子不能电离,与AgNO3溶液不能生成白色沉淀,故B错误;C.含碳碳双键、碳氧双键及苯环可发生加成反应,含羧基可发生取代和酯化反应,故C正确;D.含羧基(-COOH)能与饱和碳酸钠溶液反应放出CO2,2mol利尿酸与碳酸钠溶液反应放出1molCO2,故D错误;故选C。12、B【解析】

A、铜和浓硝酸反应的方程式为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,该反应中产生有毒气体二氧化氮,所以对环境有污染,不符合“绿色化学”理念,且硝酸的利用率不高,选项A错误;B、铜和稀硝酸反应方程式为:3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,该反应中产生有毒气体一氧化氮,所以对环境有污染,不符合“绿色化学”理念,且硝酸的利用率不高,选项B错误;C、氧化铜和硝酸反应的方程式为:CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O,没有污染物,且硝酸的利用率100%,,符合“绿色化学”和“降低成本”理念,选项C正确;D、氯化铜和硝酸银反应方程式为:CuCl2+2AgNO3=2AgCl↓+Cu(NO3)2,该反应虽有硝酸铜生成,但硝酸银价格较贵,不符合“降低成本”理念,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查硝酸的性质,利用硝酸铜的制备考查硝酸与铜反应、制取硝酸过程中应注意环境问题。13、B【解析】

H2S中心原子S有2个σ键,孤电子对数为6-2×12=2,价层电子对数为4,空间构型为V形;H3O+中心原子为O,中心原子有3个σ键,孤电子对数为6-1-3×12=1,价层电子对数为4,空间构型为三角锥形,故答案选B。14、B【解析】

因羧酸、酚羟基均与碱反应生成盐,则将转变为,可选择与碱反应,然后利用碳酸酸性大于苯酚酸性,再通入二氧化碳即可;或先加稀硫酸水解后,利用苯酚酸性大于碳酸氢根离子的酸性,再与NaHCO3反应即可,以此来解答。【详解】①与足量的NaOH溶液共热,羧基与NaOH反应,酯基水解生成苯酚与NaOH反应生成苯酚钠,再通入CO2,与苯酚钠反应生成产物,①项正确;②与稀硫酸共热后,加入足量的NaOH溶液,苯酚能与NaOH反应,则不能得到产物,②项错误;③加热溶液,通入足量的CO2,因为苯甲酸的酸性比碳酸酸性强,所以不能得到羧酸钠,③项错误;④与稀H2SO4共热后,酯基水解生成苯酚,加入足量的NaHCO3,羧基与NaHCO3反应得到产物,④项正确;答案选B。15、B【解析】试题分析:对于锌、铜和稀硫酸组成的原电池来说,①Zn是负极,正确;②电子由Zn经外电路流向Cu,正确;③在负极发生反应:Zn-2e-=Zn2+,错误。④溶液中H+又锌棒Zn棒迁移向Cu棒。错误。因此正确的说法是①②③,选项是B。考点:考查原电池的反应原理的知识。16、B【解析】

A.有机物A的官能团是碳碳双键、醇羟基和羧基,只有羧基能电离出氢离子,则1molA最多能与1molNaOH反应,A项错误;B.分子内含碳碳双键,碳碳双键在一定条件下能发生加聚反应,B项正确;C.分子内含羧基和醇羟基,两者在一定条件下能发生分子内酯化反应,C项错误;D.苯分子和乙烯分子都是共面的分子,但是甲烷分子是四面体分子,有机物A分子中来自苯、乙烯等的原子可以共面,但不一定共面,但来自甲烷衍生的—CH2—、—CH2OH中的原子不可能都共面,D项错误;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期ⅢA族r(O2-)r(Na+)HClO4>H2SO4(或等其他合理答案均可)【解析】从图中的化合价和原子半径的大小,可以推出x是H元素,y是C元素,z是N元素,d是O元素,e是Na元素,f是Al元素,g是S元素,h是Cl元素。则(1)f是Al元素,在元素周期表的位置是第三周期ⅢA族。(2)电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,故r(O2-)>r(Na+);非金属性越强最高价氧化物水化物的酸性越强,故HClO4>H2SO4;(3)四原子共价化合物,可以是NH3、H2O2、C2H2等,其电子式为:(或)。18、弱于2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑SO2将生成的气体通入品红溶液,若溶液褪色,则证明该气体为二氧化硫【解析】

T所处的周期序数与主族序数相等,T元素为地壳中含量最多的金属元素,则T为Al,由短周期元素Q、R、T、W在元素周期表中的位置可知,Q为C、R为N、W为S。【详解】(1)铝离子质子数为13,核外电子数为10,有2个电子层,各层电子数为2、8,离子结构示意图为;(2)Q、R同周期,自左而右非金属性增强,故非金属性Q<R;(3)R元素的氢化物为NH3,分子中N原子与H原子之间形成1对共用电子对,其电子式为;(4)T的单质与同周期金属性最强元素最高价氧化物对应的水化物氢氧化钠反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(5)Al与浓硫酸在加热条件下生成的气体具有刺激性气味,该气体为二氧化硫,检验二氧化硫的实验方案为:将生成的气体通入品红溶液,若溶液褪色,则证明该气体为二氧化硫。19、ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2OH2SiO3(或H4SiO4)5.2~6.2ZrO2++2NH3·H2O+H2O===Zr(OH)4↓+2NH4+2NH4++CaCO3Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O【解析】分析:锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2•SiO2,还含少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)加NaOH熔融,ZrSiO4转化为Na2SiO3和Na2ZrO3,加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,滤液中含有ZrO2+、Fe3+、Al3+,加氨水调节pH为5.2~6.2,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,过滤,滤液中主要含有ZrO2+,再加氨水调节pH使ZrO2+转化为Zr(OH)4沉淀,过滤、洗涤,得到Zr(OH)4,加热分解,即可得到ZrO2。(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据判断;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀;据此分析解答。详解:(1)高温下,ZrSiO4与NaOH反应生成Na2SiO3和Na2ZrO3,其反应的方程式为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;故答案为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;(2)加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,过滤,滤渣为H2SiO3,故答案为:H2SiO3;(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据可知:pH在5.2~6.2时Fe3+、Al3+完全沉淀,而ZrO2+不沉淀;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀,其反应的离子方程式为:ZrO2++2NH3•H2O+H2O=Zr(OH)4↓+2NH4+;故答案为:5.2~6.2;ZrO2++2NH3•H2O+H2O=Zr(OH)4↓+2NH4+;(4)过滤Ⅲ所得滤液中主要含有铵根离子,溶液显酸性,加入CaCO3粉末并加热得到氨气和二氧化碳,其反应的离子方程式为:2NH4++CaCO3=Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O,故答案为:2NH4++CaCO3=Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O;点睛:本题考查了物质分离提纯的方法和流程分析应用,正确分析题目涉及流程的分析应用、掌握化学基本实验操作是解题的关键。本题的易错点为(3),要正确理解加入氨水调节pH的作用。20、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OB试管中品红溶液褪色SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-(或Ba2++SO2+Cl2+2H2O=BaSO4↓+4H++2Cl-)ABC分液漏斗慢吸收除去Cl24H++5ClO2-=Cl-+4ClO2↑+2H2O验证是否有ClO2生成b【解析】

Ⅰ铜与浓硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫与品红反应,溶液褪色,进入氯化钡溶液中无明显现象,二氧化硫有毒,用NaOH溶液吸收;II稀盐酸与氯酸钠溶液反应生成二氧化氯、氯气、氯化钠和水,已知装置D为吸收二氧化氯的装置,则装置C为吸收氯气;根据实验目的释放二氧化氯时,

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