河北省普通高中2024年高一化学第二学期期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

河北省普通高中2024年高一化学第二学期期末质量检测模拟试题请考生注意: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、对于可逆反应4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g),下列叙述正确的是A.达到化学平衡时,4v正(O2)=5v逆(NO)B.若单位时间内生成xmolNO的同时,消耗xmolNH3,则反应达到平衡状态C.达到化学平衡时,若增加容器体积,则正反应速率减小,逆反应速率增大D.化学反应速率关系是:2v正(NH3)=3v正(H2O)2、南通首个全程马拉松比赛,于2019年3月10日在长寿之乡如皋市开赛。远动员所穿的五彩缤纷的运动服,大量使用莱卡纤维(聚氨基甲酸酯纤维),莱卡纤维属于A.盐 B.有机高分子 C.无机非金属材料 D.烃类3、钯(Pd)元素的原子序数为46,下列叙述错误的是(

)A.Pd和Pd互为同位素B.Pd核外有46个电子C.Pd核内有46个质子D.Pd的原子核内有46个中子4、已知下表均烷烃分子的化学式,且它们的一氯取代物只有一种。则第6项烷烃分子的化学式为()123456……CH4C2H6C5Hl2C8H18C17H36……A.C16H34 B.C17H36 C.C26H54 D.C27H565、制取乙酸乙酯的叙述正确的是(

)A.加反应物的顺序是先H2SO4再加乙醇最后加乙酸B.酯化反应属于取代反应C.浓硫酸在酯化反应中只起催化作用D.用饱和氯化钠溶液吸收乙酸乙酯6、下列物质,不能由单质直接反应制得的是()A.HClB.FeSC.NH3D.FeCl27、雾霾的化学成分较为复杂,包含有下列物质,其中属于有机物的是()A.臭氧B.二氧化硫C.氮氧化物D.碳氢化合物8、某含铜化合物的化学式为Cux(OH)y(CO3)z(Cu为+2价)。取该样品22.2g,充分加热后,得到黑色固体氧化铜16.0g,则该物质的化学式为A.Cu2(OH)4CO3 B.Cu3(OH)4CO3C.Cu2(OH)2CO3 D.Cu4(OH)2(CO3)39、下列各组性质比较的表示中,正确的是A.还原性:HF>HCI>HBr>HI B.稳定性:HF<HCl<HBr<HIC.与水反应由易到难:Cl2>Br2>I2>F2 D.密度:F2<Cl2<Br2<I210、下列有关化学用语使用正确的是A.硫原子的原子结构示意图:B.NH4Cl的电子式:C.原子核内有10个中子的氧原子:D.N2的结构式::N≡N:11、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X的最高正价与最低负价的代数和为2,Y是地壳中含量最多的元素,Z原子的最外层电子数是Y原子的最外层电子数的一半,W与Y同主族。下列说法正确的是()A.原子半径:Y<Z<WB.由Y、Z组成的化合物是两性氧化物C.W的简单气态氢化物的热稳定性比Y的强D.由X、Y组成的化合物只有两种12、将22.4g铁粉逐渐加入到含HNO30.8mol的稀硝酸中,反应生成的气体的物质的量(x)随消耗铁粉的物质的量(y)变化关系中正确的是13、海水中含有氯化镁,是镁的重要来源之一。从海水中制取镁,可按如下步骤进行:①把贝壳制成石灰乳②在引入的海水中加石灰乳,沉降、过滤、洗涤沉淀物③将沉淀物与盐酸反应,结晶、过滤、干燥产物④将得到的产物熔融后电解。关于从海水中提取镁,下列说法不正确的是A.此法的优点之一是原料来源丰富B.进行①②③步骤的目的是从海水中提取氯化镁C.第④步电解制镁是由于镁是很活泼的金属D.以上制取镁的过程中涉及的反应有分解反应、化合反应和置换反应14、下列关于有机化合物的认识不正确的是()A.乙烯既能使溴水褪色,又能使酸性高锰酸钾溶液褪色,其原理相同B.油脂在空气中完全燃烧转化为水和二氧化碳C.蔗糖、麦芽糖的分子式都是C12H22O11,二者互为同分异构体D.乙烷和丙烯的物质的量共1mol,完成燃烧生成3molH2O15、在一个不导热的恒容密闭容器中通入CO(g)和H2O(g),一定条件下使反应CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)达到平衡状态,正反应速率随时间变化的示意图如图所示。由图可得出的正确结论是A.反应物浓度:A点小于C点B.该反应的正反应为吸热反应C.C点时反应进行的程度最大D.Δt1=Δt2时,生成H2的物质的量:AB段小于BC段16、化学在资源利用、环境保护等与社会可持续发展密切相关的领域发挥着积极的作用。下列做法与社会可持续发展理念相违背的是A.大量开发矿物资源,促进地方经济发B.研发可降解高分子材料,减少“白色污染”C.开发利用可再生能源,减少化石燃料的使用D.改进汽车尾气净化技术,减少大气污染物的排放二、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、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、(10分)有两个实验小组的同学为探究过氧化钠与二氧化硫的反应,都用如下图所示的装置进行实验。通入SO2气体,将带余烬的木条插入试管C中,木条复燃。请回答下列问题。(1)第一小组同学认为Na2O2与SO2反应生成了Na2SO3和O2,该反应的化学方程式是:(2)请设计一简单实验方案证明Na2O2与SO2反应生成的白色固体中含有Na2SO3。(3)第二小组同学认为Na2O2与SO2反应除了生成Na2SO3和O2外,还有Na2SO4生成。为检验是否有Na2SO4生成,他们设计了如下方案:上述方案是否合理?。请简要说明两点理由:①;②。20、某化学兴趣小组为了制取氨气并探究其性质,按下列装置(部分夹持装置已略去)进行实验。(1)若氨气的发生装置选择a,则其化学反应方程式为_________。(2)若氨气的发生装置选择b,则所用的试剂为_____和_______。(3)B装置中的干燥剂可选用___________。(4)实验中观察到C装置中的现象是___________。(5)当实验进行一段时间后,挤压D装置中的胶头滴管,滴入1~2滴浓盐酸,可观察到的现象是________________。(6)E中倒扣漏斗的作用是_________________。(7)写出证明b装置的气密性良好的操作与现象_________________。(8)用c装置做氨气喷泉实验时,如果没有胶头滴管,请写出引发喷泉的简单操作是_________。21、(I)某氨基酸中含有C、N、H、O四种元素,已知除氢原子外,其他原子均达到最外层8电子的稳定结构。如图为该氨基酸分子的球棍模型:(1)氨基酸是__________(填“淀粉”、“纤维素”、“蛋白质”或“油脂”)完全水解的产物,该氨基酸的结构简式为______________。(2)该氨基酸中含氧官能团的名称是__________________。(3)一定条件下,该氨基酸能与乙醇发生反应,此反应类似于乙酸与乙醇的反应,写出此反应的化学方程式:_______________________________________________________。(4)互为同系物的有机物具有相同的官能团,与该氨基酸互为同系物且少一个碳原子的氨基酸的结构简式为_____________________。(II)如图,在左试管中先加入2mL95%的乙醇,并在摇动下缓缓加入3mL浓硫酸,再加入2mL乙酸,充分摇匀。按图连接好装置,用酒精灯对左试管小火加热3~5min后,改用大火加热,当观察到右试管中有明显现象时停止实验。试回答:①在右试管中通常加入________溶液,实验生成的乙酸乙酯,其密度比水________,是有特殊香味的液体。分离右试管中所得乙酸乙酯的操作为(只填名称)________。②反应中加入浓硫酸的作用是____________,_______________。③反应类型是:______________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】试题分析:A、达到化学平衡时,正、逆反应速率相等,即4v正(O2)="5"v逆(NO),正确;B、若单位时间内生成NO和消耗NH3均为正反应速率,二者相等不能说明反应达到平衡状态,错误;C、达到化学平衡时,若增加容器体积,则正、逆反应速率均减小,错误;D、化学反应速率之比等于化学计量数之比,则化学反应速率关系是:3v正(NH3)="2"v正(H2O),错误。考点:考查化学平衡状态的判断。2、B【解析】

通常把材料分成四大类:金属材料、无机非金属材料、合成材料和复合材料;金属材料包括金属单质与合金;无机非金属材料主要为无机盐,如玻璃、陶瓷等;合成材料包括塑料、合成橡胶、合成纤维;【详解】A.电离时生成金属离子(铵根)与酸根离子的化合物叫盐,莱卡纤维属于有机物,不属于盐类,故A错误;B.纤维素分为天然纤维和合成纤维,都属于有机高分子材料,莱卡纤维属于人工合成有机高分子材料,故B正确;C.无机非金属材料,主要为无机盐,如玻璃、陶瓷等,故C错误;D.烃类属于有机物,只含碳氢两种元素,分为芳香烃,烷烃,烯烃,炔烃等,莱卡纤维不属于烃类,故D错误;答案选B。3、D【解析】分析:同位素:原子核内质子数相同,中子数不同的元素的原子互为同位素;质量数A=质子数Z+中子数N。详解:根据同位素定义,Pd和Pd中质子数是相同的,都是46,中子数是不同的,分别是56和57,所以Pd和Pd互为同位素,A选项正确;Pd原子的质子数是46,质子数=核外电子数,所以Pd核外有46个电子,B选项正确;Pd的质子数是46,C选项正确;Pd的质子数是46,中子数N=质量数A-质子数Z=102-46=56,Pd的中子数是56,D选项错误;正确选项D。4、C【解析】分析:根据表格中碳原子或氢原子的数目与项数的关系分析解答。详解:由表格中数据可知:奇数项的C原子个数为前一奇数项中烷烃的C和H原子个数之和,偶数项中C原子个数为其前一个偶数项中C、H原子个数之和,所以第六项中C原子个数是第四项中C原子、H原子个数之和为26,由烷烃通式知,第六项分子式为C26H54,故选C。点睛:本题考查探究化学规律,明确所给化学式中存在的规律是解本题关键。本题的另一种解法是根据氢原子数与项数的关系分析解答,该氢原子数排成的数列为:4,6,12,18,36,……,奇数项构成等比数列,偶数项也构成等比数列,因此第六项的氢原子为6×3×3=54,则碳原子数=54-22=26,即C26H545、B【解析】

A.浓硫酸溶于水放出大量的热,加入药品时,为防止酸液飞溅,应先加入乙醇再加入浓硫酸和乙酸,故A错误;B.酯化反应中,酸脱羟基,醇脱氢,属于取代反应,故B正确;C.浓硫酸在酯化反应中,起到催化剂和吸水剂的作用,故C错误;D.用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯,故D错误;故选B。6、D【解析】分析:根据常见单质的性质结合发生的反应分析解答。详解:A.氢气在氯气中燃烧生成氯化氢,A不符合;B.在加热的条件下铁与硫化合生成FeS,B不符合;C.在一定条件下氢气与氮气化合生成氨气,C不符合;D.铁在氯气中燃烧生成氯化铁,得不到FeCl2,D符合。答案选D。7、D【解析】有机物是含碳的化合物,臭氧、二氧化硫、氮氧化物不含有碳,属于无机物,碳氢化合物属于有机物,故D正确。8、C【解析】

化合物的化学式为Cux(OH)y(CO3)z,化合物中正负化合价之和为0,已知Cu为+2价,氢氧根为-1价,碳酸根为-2价,则根据正负化合价为0得:2x=y+2z为①式;22.2g样品的物质的量=mol,则含铜的物质的量mol,16.0g氧化铜中铜的物质的量=mol,根据铜守恒,=,即47x=17y+60z为②式;②-①×17可得:,①×30-②可得:,符合比例关系的为C。答案选C。9、D【解析】

A.元素的非金属性越强,对应氢化物的还原性越弱,非金属性:F>CI>Br>I,则还原性:HF<HCI<HBr<HI,故A错误;B.元素的非金属性越强,对应氢化物的稳定性越强,非金属性:F>CI>Br>I,则稳定性:HF>HCl>HBr>HI,故B错误;C.元素的非金属性越强,对应单质的活泼性越强,越易与水反应,则与水反应由易到难:F2>Cl2>Br2>I2,故C错误;D.卤族元素的单质从上到下密度逐渐增大,故D正确。故选D。10、C【解析】硫原子的原子结构示意图,故A错误;NH4Cl的电子式:,故B错误;原子核内有10个中子的氧原子,质量数为8,,故C正确;N2的结构式N≡N,故D正确。11、B【解析】X的最高正价与最低负价的代数和为2,X为N或P,Y是地壳中含有最多的元素,即Y为O,因为元素的原子序数依次增大,因此X为N,Z原子的最外层电子数是Y原子的最外层电子数的一半,Z为Al,W与Y同主族,则W为S,A、电子层数越多,半径越大;电子层数相等,半径随着原子序数的递增而减小,因此原子半径大小顺序是Al>S>N>O,故A错误;B、组成的化合物是Al2O3,属于两性氧化物,故B正确;C、同主族从上到下非金属性减弱,非金属性越强,其氢化物越稳定,因此H2O的稳定性强于H2S,故C错误;D、组成的化合物可能是N2O、NO、NO2、N2O4、N2O5等,故D错误。12、C【解析】试题分析:Fe与稀硝酸反应n(Fe)="22.4/56=0.4"mol,设稀HNO3完全反应,消耗Fe为xmol,设生成Fe(NO3)3为ymol据反应:Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O得,x=0.2mol,Fe过量(0.4-0.2)=0.2mol,继续加入Fe粉,不再产生NO气体,过量的铁与Fe(NO3)3发生反应,Fe+2Fe(NO3)33Fe(NO3)2,完全反应还只需加0.1molFe,A、生成0.2mol气体需用0.2mol铁,A项错误;B、生成0.2mol气体需用0.2mol铁,B项错误;C、据以上分析,C项正确;D、生成0.2mol气体需用0.2mol铁,D项错误;答案选C。考点:考查化学图像13、D【解析】

A.地球上有丰富的海水资源,故A正确;B.从海水中提取金属镁,最基本的方法是往海水里加石灰乳,得到Mg(OH)2沉淀,将沉淀分离后再加入盐酸变成MgCl2;之后经结晶、过滤、干燥、电解,即可得到金属镁,据此结合从海水中提取镁的步骤知:①②③步骤的目的是从海水中获取MgCl2,故B正确;C.镁是很活泼的金属,阳离子氧化性较弱,不易用热还原法制取,可用电解熔融氯化镁的方法制取镁单质,故C正确;D.把贝壳制成石灰乳是碳酸钙分解反应,氧化钙和水发生的化合反应,海水中的镁离子和氢氧化钙反应,为复分解反应,得到氢氧化镁的沉淀,氢氧化镁和盐酸反应得到氯化镁,为复分解反应,氯化镁电解为分解反应,该过程中未涉及的反应为置换反应,故D错误;故答案为D。14、A【解析】分析:A、乙烯中含有碳碳双键,根据乙烯的性质和反应特征分析判断;B.根据油脂中含有碳、氢、氧三种元素分析判断;C.根据分子式相同,结构不同的化合物,互为同分异构体分析判断;D.根据乙烷和丙烯的分子式中含有的氢原子数分析判断。详解:A、乙烯能被高锰酸钾溶液氧化而使高锰酸钾溶液褪色,能和溴水发生加成反应而使溴水褪色,两者的现象相似,但原理不同,故A错误;B.油脂中含有碳、氢、氧三种元素,根据质量守恒,可知燃烧后生成水和二氧化碳,故B正确;C.蔗糖与麦芽糖分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故C正确;D.乙烷和丙烯分子中都含有6个氢原子,故1mol乙烷和丙烯的混合物中氢元素的物质的量为6mol,故完成燃烧生成的H2O为3mol,故D正确;故选A。15、D【解析】

由题意可知一个反应前后体积不变的可逆反应,由于容器恒容,因此压强不影响反应速率,所以在本题中只考虑温度和浓度的影响.结合图象可知反应速率先增大再减小,因为只要开始反应,反应物浓度就要降低,反应速率应该降低,但此时正反应却是升高的,这说明此时温度的影响是主要的,由于容器是绝热的,因此只能是放热反应,从而导致容器内温度升高反应速率加快。【详解】A.A到C时正反应速率增加,反应物浓度随时间不断减小,所以反应物浓度:A点大于C点,故A错误;B.从A到C正反应速率增大,之后正反应速率减小,说明反应刚开始时温度升高对正反应速率的影响大于浓度减小对正反应速率的影响,说明该反应为放热反应,即反应物的总能量高于生成物的总能量,故B错误;C.化学平衡状态的标志是各物质的浓度不再改变,其实质是正反应速率等于逆反应速率,C点对应的正反应速率显然还在改变,故一定未达平衡,故C错误;D.随着反应的进行,正反应速率越快,生成氢气的产率将逐渐增大,△t1=△t2时,H2的产率:AB段小于BC段,故D正确;故答案为D。16、A【解析】

减少化石能源的利用,开发新能源,减少污染源等措施可实现社会可持续发展。【详解】A项、过度开采矿物资源,会使资源匮乏,是只顾眼前不顾将来的做法,不符合社会可持续发展理念,故A错误;B项、研发可降解高分子材料,可以减少塑料制品的使用,从而减少“白色污染”,符合社会可持续发展理念,故B正确;C项、开发利用新源,减少化石燃料的使用,可减少二氧化碳、二氧化硫等物质的排放,符合社会可持续发展理念,故C正确;D项、改进汽车尾气净化技术,可减少大气污染物氮的氧化物的排放,符合社会可持续发展理念,故D正确;故选A。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、(1)2Na2O2+2SO2=2Na2SO3+O2(2)取白色固体适量,加入稀硫酸,若产生能使品红溶液褪色的气体,则证明该固体中含有Na2SO3(3)不合理①稀硝酸能将亚硫酸钡氧化成硫酸钡②如果反应后的固体中残留有Na2O2,它溶于水后也能将亚硫酸根氧化成硫酸根【解析】本题以Na2O2与SO2反应的原理为背景,考查知识的迁移能力。(1)类比CO2与Na2O2反应的化学方程式,不难写出SO2和Na2O2反应的化学方程式为:2Na2O2+2SO2=2Na2SO3+O2。(2)检验SO32-,可往白色固体中加入稀H2SO4,看能否产生使品红溶液褪色的无色有刺激性气味的气体,若产生这种气体,则证明有Na2SO3生成。(3)HNO3(稀)具有强氧化性,可将BaSO3氧化成BaSO4,若反应后的固体中仍有Na2O2,它溶于水后也能将SO32-氧化成SO42-,故所给方案不合理。20、2NH4Cl+Ca(OH)2≜2NH3↑+CaCl2+2H2O生石灰浓氨水碱石灰试纸变蓝产生白烟防止倒吸用止水夹夹住b中橡胶管,向分液漏斗里加足量水,再打开分液漏斗活塞,过一会水不再滴下,则证明气密性良好打开止水夹,用热毛巾焐热圆底烧瓶,NH3受热膨胀,赶出玻璃导管中的空气,玻璃导管口有气泡冒出,NH3与H2O接触,移走热毛巾【解析】分析:(1)装置a适用于固体(或固体混合物)加热制气体。(2)装置b适用于固体与液体常温下制气体。(3)干燥NH3选用碱石灰作干燥剂。(4)NH3的水溶液呈碱性。(5)浓盐酸具有挥发性,NH3与HCl化合成白色固体NH4Cl。(6)NH3极易溶于水,E中倒扣漏斗的作用是:防止倒吸。(7)检查装置b的气密性可用液差法。(8)根据形成喷泉的原理要产生较大的压强差作答。详解:(1)装置a适用于固体(或固体混合物)加热制气体。选择装置a制NH3,使用Ca(OH)2和NH4Cl的混合物共热制NH3,反应的化学方程式为Ca(OH)2+2NH4Cl≜CaCl2+2NH3↑+2H2O。(2)装置b适用于固体与液体常温下制气体。选择装置b制NH3,所用试剂为生石灰和浓氨水,反应的化学方程式为CaO+NH3·H2O=Ca(OH)2+NH3↑。(3)干燥NH3选用碱石灰作干燥剂。(4)N

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