新疆库尔勒第二师华山中学2023-2024学年化学高一下期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

新疆库尔勒第二师华山中学2023-2024学年化学高一下期末统考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、卤族元素按F、Cl、Br、I的顺序,下列叙述正确的是()A.单质的颜色逐渐加深 B.气态氢化物的稳定性逐渐增强C.与氢气反应越来越容易 D.单质的熔、沸点逐渐降低2、现将2mol气体A与1mol气体B充入一个体积不变的容器内,发生反应:2A+BC+3D+4E,达到平衡后气体A的浓度减少一半,发现少量液滴生成,在相同的温度下测得反应前后压强分别为6.06×106Pa和8.08×106Pa,又测得反应共放出热量QkJ,下列说法正确的是()A.上述反应达到平衡后,其他的条件不变的情况下,升高温度,压强一定增大B.在上述平衡体系中再加入1molA和0.5molB,平衡正向移动,A的转化率增大C.该反应的热化学方程式为2A(g)+B(g)C(g)+3D(l)+4E(g)△H=﹣QkJ/molD.该反应在任何温度下都可自发进行3、如图所示,杠杆AB两端分别挂有体积相同.质量相等的空心铜球和空心铁球,调节杠杆并使其在水中保持平衡,然后小心地向烧杯中央滴入M的浓溶液,一段时间后,下列有关杠杆的偏向判断正确的是(实验过程中,不考虑两球的浮力变化)()A.当M为盐酸、杠杆为导体时,A端高,B端低B.当M为AgNO3、杠杆为导体时,A端高,B端低C.当M为CuSO4、杠杆为导体时,A端低,B端高D.当M为CuSO4、杠杆为绝缘体时,A端低,B端高4、下列粒子中,与NH4+具有相同质子总数的是()A.OH-B.NH3C.Na+D.Cl-5、短周期W、X、Y、Z四种元素的子序数依次增大。W的某种原子无中子,X、Y可形成原子个数比为1∶1的具有漂白性的物质,工业上常用电解熔融的YZ来获得Y的单质。下列说法正确的是A.X、Y形成的原子个数比为1∶1的漂白性物质中既有极性共价键又有非极性共价键B.上述四种元素的原子半径大小顺序为r(Z)>r(Y)>r(X)>r(W)C.W与X形成的化合物的熔沸点高于W与Z形成的化合物的熔沸点D.X、Y、Z三种元素形成的化合物,其水溶液一定呈碱性6、将煤制成气体燃料煤气(CO)的主要目的是()A.方便存放

B.方便运输C.提高燃烧效率,减少大气污染

D.多赚钱7、乙烯利(C2H6ClO3P)能释放出乙烯从而促进果实成熟,可由环氧乙烷和PCl3为原料合成。下列说法正确的是()A.乙烯利、环氧乙烷均属于烃B.PCl3分子中P原子最外层未满足8电子结构C.环氧乙烷与乙烷互为同系物D.工业上可以通过石油的裂解获得乙烯8、汽车的启动电源常用铅蓄电池,其放电时的原电池反应:根据此反应判断,下列叙述中正确的是A.Pb是正极B.得电子,被氧化C.电池放电时,溶液的酸性增强D.负极反应是9、下列离子方程式的书写正确的是()A.Ca(HCO3)2溶液与少量NaOH溶液的反应:HCO3-+OH-+Ca2+=H2O+CaCO3↓B.Na与CuSO4溶液的反应:Cu2++2Na=2Na++Cu↓C.等物质的量的Na2CO3溶液与盐酸的反应,CO32-+2H+=H2O+CO2↑D.醋酸除水垢:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O10、下列变化是物理变化的是A.煤的干馏 B.石油分馏 C.石油裂化 D.乙烯聚合11、元素周期表是学习和研究化学的重要工具。短周期元素甲~戊在元素周期表中的相对位置如表所示,下列判断正确的是甲乙丙丁戊A.原子半径:丙>甲 B.原子核外电子层数:戊<丁C.原子核外最外层电子数:丙>戊>丁 D.元素的最高价氧化物的水化物的酸性:戊<丁12、化学平衡状态Ⅰ、Ⅱ、III的相关数据如下表:编号化学方程式平衡常数温度979K1173KⅠFe(s)+CO2(g)⇌FeO(s)+CO(g)K11.472.15ⅡCO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)K21.62bⅢFe(s)+H2O(g)⇌FeO(s)+H2(g)K3a1.68根据以上信息判断,下列结论正确的是A.a<bB.反应Ⅱ、III均为放热反应C.升高温度平衡状态III向正反应方向移动D.增大压强,状态Ⅱ正反应速率增大,逆反应速率减小,平衡不移动13、一次性餐具中,目前最具有发展前景的是:()A.淀粉餐具 B.纸木餐具 C.塑料餐具 D.瓷器餐具14、下列生活用品中主要由合成纤维制造的是()A.尼龙绳B.宣纸C.羊绒衫D.棉衬衣15、俄罗斯科学家最近合成第114号元素的原子,该原子的质量数为289,存在时间达到30秒,这项成果具有重要意义.该原子的中子数与质子数之差是()A.175B.114C.61D.28916、金属冶炼中不会涉及到的反应类型是()A.氧化还原反应 B.置换反应 C.分解反应 D.复分解反应二、非选择题(本题包括5小题)17、某烃A是有机化学工业的基本原料。其产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,A还是一种植物生长调节剂。A可发生如图所示的一系列化学反应,其中①、②、③属于同种反应类型。请回答下列问题:(1)写出A、B、C、D的结构简式:A____________、B___________、C__________、D_________。(2)写出②、⑤两步反应的化学方程式,并注明反应类型:②______________________________________,反应类型:__________________________。⑤______________________________________,反应类型:__________________________。18、己知A、B是生活中常見的有机物,E的产量是石油化工发展水平的标志.根据下面转化关系回答下列问题:(1)在①~⑤中原子利用率为100%的反应是_____(填序号)。(2)操作⑥、操作⑦的名称分別为_____、______。(3)写出反应③的化学方程式________。(4)写出反应⑤的化学方程式_________。(5)G可以发生聚合反应生产塑料,其化学方程式为_______。19、海水是巨大的资源宝库,海水淡化及其综合利用具有重要意义。请回答下列问题:(1)步骤I中,粗盐中含有Ca1+、Mg1+、SO41-等杂质离子,精制时常用的试剂有:①稀盐酸;②氯化钡溶液;③氢氧化钠溶液;④碳酸钠溶液。下列加入试剂的顺序正确的是______(填字母)。A.①②③④B.②③④①C.②④③①D.③④②①请写出加入Na1CO3溶液后相关化学反应的离子方程式:_________、_________。(1)步骤Ⅱ中已获得Br1,步骤Ⅲ中又将Br1还原为Br-,其目的是_________。步骤Ⅱ用SO1水溶液吸收Br1,吸收率可达95%,有关反应的离子方程式为_________。(3)为了从工业Br1中提纯溴,除去产物中残留的少量Cl1.可向其中加入_________溶液。(4)步骤Ⅳ由Mg(OH)1得到单质Mg,以下方法最合适的是_________(填序号)。A.B.C.D.20、(1)实验室用下图所示装置制备少量乙酸乙酯。①写出制备乙酸乙酯的化学方程式_______________________。②试管Ⅱ中盛的试剂是____________________________。③若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是________。(2)已知乳酸的结构简式为。试回答:①乳酸分子中含有________和_________两种官能团(写名称);②乳酸与足量金属钠反应的化学方程式为_____________________________;21、探究物质的结构有助于对物质的性质进行研究。(1)①下列物质中含有羧基的是____(填字母)。a.b.c.②下列物质分子中所有原子处于同一平面的是____(填字母)。a.苯b.丙烯c.甲醇③欲区分乙醛和乙酸,应选用____(填字母)。a.NaOH溶液b.HCl溶液c.NaHCO3溶液(2)书写方程式并写出反应①和②的反应类型:①甲烷与氯气在光照条件下的反应(写第一步)__________________,属于________反应②乙烯使溴水或溴的四氯化碳溶液褪色__________________,属于________反应③乙醇与金属钠的反应________________,属于________反应④灼热的铜丝多次反复地插入乙醇中:___________________,属于_______反应;

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.F2、Cl2、Br2、I2单质的颜色分别是浅黄绿色、黄绿色、深红棕色和紫黑色,即其颜色逐渐加深,故A项正确;

B.F、Cl、Br、I的非金属性逐渐减弱,其气态氢化物的稳定性会逐渐减弱,故B项不正确;

C.F、Cl、Br、I的非金属性逐渐减弱,其单质与氢气的反应必然越来越难,故C项不正确;

D.F2、Cl2、Br2、I2单质在常温常压下分别为气体、气体、液体、固体,其熔沸点逐渐升高,故D项不正确。故答案选A。2、D【解析】

恒温恒容条件下,反应前后气体总压强之比等于其物质的量之比,则反应后混合气体物质的量为8.08×1066.06×106×3mol=4mol,达到平衡时A的浓度减小一半,说明A的物质的量减小一半,即有1molA反应,则有0.5molB反应,生成0.5molC、A.该反应中放出热量,则正反应是放热反应,反应前后气体压强增大,则反应前后气体物质的量之和增大,升高温度平衡逆向移动,气体的物质的量减小,则压强不一定增大,A错误;B.在上述平衡体系中再加入1molA和0.5molB,相当于增大压强,平衡向气体体积减小的方向移动,即逆向移动,A的转化率减小,B错误;C.有1molA反应放出QkJ热量,则2molA完全反应放出2QkJ热量,且反应前后压强之比为3:4,气体的物质的量之比为3:4,E应该是液体,其热化学方程式为2A(g)+B(g)C(g)+3D(g)+4E(l)△H=-2QkJ/mol,C错误;D.该反应的焓变小于0,熵变大于0,则△G=△H-T△S<0,该反应在任何温度下都可自发进行,D正确;答案选D。【点睛】本题主要是考查化学平衡影响因素、化学平衡计算等知识点,侧重考查学生分析计算能力,明确该反应中反应热、反应前后气体计量数之和变化是解本题关键,易错选项是C。3、C【解析】

A.当M为盐酸、杠杆为导体时,该装置形成原电池,铁为负极,铜为正极,铁不断的溶解质量减少,铜球上溶液中的氢离子反应生成氢气,所以B端质量减少,A端质量不变,会出现A端低,B端高的现象,故错误;B.当M为AgNO3、杠杆为导体时,铁为原电池的负极,质量减少,铜为原电池的正极,银离子得到电子生成银,铜球的质量增加,所以A端低,B端高,故错误;C.当M为CuSO4、杠杆为导体时,铁为原电池的负极,溶解质量减少,铜为原电池的正极,溶液中的铜离子得到电子生成铜单质,铜球质量增加,A端低,B端高,故正确。D.当M为CuSO4、杠杆为绝缘体时,不能形成原电池,铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,铁球质量增加,铜球质量不变,A端高,B端低,故错误。故选C。【点睛】本题注意原电池的形成条件,有两个不同的电极,有电解质溶液,形成闭合回路,有自发的氧化还原反应。注意在原电池中负极上的金属溶解质量减小,正极上是溶液中的阳离子反应。杠杆两端的高低取决于两球的质量的相对大小。4、C【解析】分析:微粒中质子数为各原子的质子数之和,据此分析解答。详解:NH4+中N原子的质子数为7,H原子的质子数为1,所以NH4+的质子数为11。A、OH-中质子数为9,选项A错误;B、NH3中质子数为10,选项B错误;C、Na+中质子数为11,选项C正确;D、Cl-中质子数为17,选项D错误。答案选C。5、C【解析】短周期W、X、Y、Z四种元素的原子序数依次增大,W的某种原子无中子,则W为H元素;X、Y形成的简单离子具有相同的电子层结构,且X、Y可形成原子个数比为1:1的具有漂白性的物质,则X为O元素,Y为Na元素;工业上常用电解熔融的NaCl来获得Na的单质,则Z为Cl元素,根据以上分析可知:W为H元素、X为O元素、Y为Na元素、Z为Cl元素;A.X、Y形成的原子个数比为1∶1的漂白性物质为Na2O2,此化合物中既有离子键又有非极性共价键,故A错误;B.四种元素的原子半径大小顺序为r(Na)>r(Cl)>r(O)>r(H),即原子半径大小顺序为r(Y)>r(Z)>r(X)>r(W),故B错误;C.H2O分子间存在氢键,而HCl分子间没有,只有分子间作用力,H2O熔沸点高于HCl,故C正确;D.X、Y、Z三种元素形成的化合物,如NaClO4,其水溶液呈中性,故D错误;答案为C。点睛:正确推断元素名称是解题关键,注意根据原子半径确定元素的方法,明确原子结构与元素周期表、元素周期律的关系;短周期W、X、Y、Z四种元素的原子序数依次增大,W的某种原子无中子,则W为H元素;X、Y形成的简单离子具有相同的电子层结构,且X、Y可形成原子个数比为1:1的具有漂白性的物质,则X为O元素,Y为Na元素;工业上常用电解熔融的NaCl来获得Na的单质,则Z为Cl元素,根据以上分析可知:W为H元素、X为O元素、Y为Na元素、Z为Cl元素,据此分析。6、C【解析】分析:将煤制成气体燃料煤气,燃烧充分,可减少大气污染。详解:煤和气体相比较,便于储存和运输,但煤燃烧不充分,常产生污染性气体,将煤制成气体燃料煤气,燃烧充分,可减少大气污染,主要是从环境的角度考虑,而不是多赚钱。答案选C。7、B【解析】分析:A.烃是只有碳和氢元素组成的化合物;B.PCl3的电子式为

,结合电子式判断;C.环氧乙烷与乙烷的结构不同;D.石油裂解可得到乙烯。详解:A.根据组成和结构分析可以知道,乙烯属于烃,乙烯利含氧原子属于烃的衍生物,故A错误;B.PCl3的电子式为

,可以知道PCl3分子中P原子最外层满足8电子结构,故B错误;C.环氧乙烷与乙烷的结构不同,二者不是同系物,故C错误;D.石油裂解可得到乙烯,所以D选项是正确的;所以D选项是正确的。8、D【解析】

放电时,该装置是原电池,负极上失电子发生氧化反应,正极上得电子发生还原反应,据此分析解答。【详解】A.根据电池反应式知,二氧化铅中Pb的化合价由+4价变成+2价,得电子发生还原反应,所以二氧化铅是正极,故A错误;B.二氧化铅得电子被还原,故B错误;C.电池放电时,硫酸参加了反应,同时生成了水,所以溶质的质量减少,溶剂的质量增加,所以溶液酸性减弱,故C错误;D.二氧化铅是正极,铅是负极,负极上铅失电子和硫酸根离子反应生成硫酸铅,电极反应式为:Pb(s)+SO42-(aq)-2e-=PbSO4(s),故D正确;故选D。9、A【解析】分析:本题考查的是离子方程式的判断,是高频考点,注意物质的微粒表达方式。详解:A.碳酸氢钙和少量氢氧化钠反应生成碳酸钙和碳酸氢钠和水,离子方程式为:HCO3-+OH-+Ca2+=H2O+CaCO3↓,故正确;B.钠和硫酸铜溶液反应时先与水反应生成氢气和氢氧化钠,氢氧化钠再与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,故错误;C.等物质的量的碳酸钠和盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠,离子方程式为CO32-+2H+=HCO3-,故错误;D.醋酸是弱酸不能拆成离子形式,故错误。故选A。点睛:离子方程式书写时要注意以下几点:1.物质的形成,弱酸或弱碱或水等不能拆成离子形式。2.注意反应符合客观事实,如铁与盐酸反应生成亚铁而不是铁离子。3.注意量的多少对反应产物的影响,特别记住有些反应中改变物质的量比例反应产物不变,如铝盐和氨水反应,铝和氢氧化钠反应等。4.注意氧化还原反应中的先后顺序等,如溴化亚铁和氯气的反应中亚铁离子先反应,溴离子都反应等。10、B【解析】试题分析:有新物质生成的是化学变化,没有新物质生成的是物理变化,则煤的干馏、石油裂化、乙烯聚合等均是化学变化,而石油分馏是物理变化,答案选B。考点:考查物质变化判断11、C【解析】

A、同周期从左到右半径减小,原子半径:甲>丙,选项A错误;B、同周期原子核外电子层数相同:戊=丁,选项B错误;C、同周期从左到右最外层电子数增多,原子最外层电子数:丙>戊>丁,选项C正确;D、同周期从左到右最高价含氧酸酸性增强,元素的最高价氧化物对应水化物的酸性:丁<戊,选项D错误。答案选C。12、B【解析】

Fe(s)+CO2⇌FeO(s)+CO(g),K1=,CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g),K2=,Fe(s)+H2O(g)⇌FeO(s)+H2(g),K3=,同温度下,K2=,K3=K1•K2,979K平衡常数a=1.47×1.62=2.38,1173K平衡常数b==0.78;A.计算分析可知a>b,故A错误;B.反应Ⅱ的平衡常数随温度升高减小,说明正反应为放热反应,反应Ⅲ平衡常数随温度升高减小,说明正反应为放热反应,故B正确;C.有计算得到两种不同温度下的平衡常数可知,反应Ⅲ平衡常数随温度升高减小,平衡逆向进行,故C错误;D.反应ⅡCO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g),是气体体积不变的反应,增大压强正逆反应速率均增大,但平衡不动,故D错误;故答案为B。13、A【解析】

“一次性餐具”的发展前景,应从产品一次性使用后,废弃物否对周围环境造成污染去分析解答。【详解】A、淀粉餐具,一次性使用后,废弃物是淀粉,淀粉能水解,不会产生污染,选项A正确;B、纸木餐具需要消耗大量的木材,破坏环境,选项B错误;C、塑料餐具,一次性使用后,废弃物是塑料,难以降解,对周围的环境造成不同程度的破坏,选项C错误;D、瓷器餐具,一次性使用后,废弃物是硅酸盐,难以降解,选项D错误;答案选A。【点睛】本题是基础性试题的考查,难度不大,试题贴近生活,有利于培养学生的环境保护意识,激发的学生的学习兴趣。14、A【解析】

合成纤维是化学纤维的一种,是用合成高分子化合物做原料而制得的化学纤维的统称。它以小分子的有机化合物为原料,经加聚反应或缩聚反应合成的线型有机高分子化合物,如聚丙烯腈、聚酯、聚酰胺等。A、尼龙绳的主要成分是聚酯类合成纤维,故A正确;B、宣纸的的主要成分是纤维素,故B错误;C、羊绒衫的主要成分是蛋白质,故C错误;D、棉衬衫的主要成分是纤维素,故D错误。【点睛】掌握常见物质的组成以及合成纤维的含义是解答本题的关键,题目难度不大,注意羊绒衫和棉衬衣的区别。15、C【解析】试题分析:在数值上,元素的原子序数=核内质子数,中子数=质量数﹣质子数,据此分析解答.解:114号元素的原子序数是114,所以该元素的核内质子数是114,中子数=质量数﹣质子数=289﹣114=175,该原子的中子数与质子数之差=175﹣114=61,故选C.16、D【解析】

金属冶炼是将金属离子还原为金属单质的过程,反应一定是氧化还原反应,也可能是置换反应或分解反应等,而复分解反应一定不是氧化还原反应,所以答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2=CH2CH3-CH3CH3CH2ClCH3CH2OHCH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl加成反应CH3-CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl取代反应【解析】烃A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,A还是一种植物生长调节剂,所以A为乙烯;结合流程可得:B为乙烷、C为氯乙烷、D为乙醇、E为聚乙烯。(1)A、B、C、D的结构简式依次为:CH2=CH2、CH3-CH3、CH3CH2Cl、CH3CH2OH。(2)反应②表示乙烯与HCl生成CH3CH2Cl,化学方程式为:CH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl,属于加成反应;反应⑤表示乙烷与Cl2光照条件生成氯乙烷和HCl,化学方程式为:CH3-CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl,属于取代反应。18、①②④分馏裂解2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解析】分析:本题考查的是有机物的推断,要根据反应条件和物质的结构进行分析,是常考题型。详解:E的产量是石油化工发展水平的标志,说明其为乙烯,根据反应条件分析,B为乙烯和水的反应生成的,为乙醇,D为乙醇催化氧化得到的乙醛,A为乙醛氧化生成的乙酸,C为乙醇和乙酸反应生成的乙酸乙醇。F为乙烯和氯气反应生成的1、2-二氯乙烷,G为1、2-二氯乙烷发生消去反应生成氯乙烯。(1)在①~⑤中,加成反应中原子利用率为100%,且醛的氧化反应原子利用率也为100%,所以答案为:①②④;(2)操作⑥为石油分馏得到汽油煤油等产物,操作⑦是将分馏得到的汽油等物质裂解得到乙烯。(3)反应③为乙醇的催化氧化,方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(5)反应⑤为乙酸和乙醇的酯化反应,方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;(6)氯乙烯可以发生加聚反应生成聚氯乙烯,方程式为:。19、B、CCa1++CO31-==CaCO3↓Ba1++CO31-==BaCO3↓富集(或浓缩)溴元素Br1+SO1+1H1O=4H++1Br-+SO41-NaBr(或溴化钠)C【解析】分析:(1)除去粗盐中的Ca1+、Mg1+、SO41-,盐酸要放在最后,来除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,要先加过量的氯化钡除去硫酸根离子,然后用碳酸钠去除过量的钡离子;(1)海水中溴的浓度太低,要进行富集。(3)利用氯的氧化性强于溴,Cl1+1Br-=1Cl-+Br1;(4)海水中加入试剂氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤后在氢氧化镁沉淀中加入试剂盐酸溶解,得到氯化镁溶液,通过操作浓缩蒸发,冷却结晶得到氯化镁晶体,在氯化氢气流中加热失水得到无水氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁;详解:(1)要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,过滤就行了,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子,顺序为:B.②③④①或C.②④③①,故选BC。(1)步骤Ⅱ中已获得Br1,但浓度太稀,步骤Ⅲ中又将Br1还原为Br-,其目的是富集(或浓缩)溴元素。步骤Ⅱ用SO1水溶液吸收Br1,吸收率可达95%,SO1将溴还原为Br-,有关反应的离子方程式为Br1+SO1+1H1O=4H++1Br-+SO41-。(3)为了从工业Br1中提纯溴,除去产物中残留的少量Cl1.利用氯的氧化性强于溴,可向其中加入NaBr(或溴化钠)溶液,Cl1+1Br-=1Cl-+Br1。(4)海水中加入试剂氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤后在氢氧化镁沉淀中加入试剂盐酸溶解,得到氯化镁溶液,通过操作浓缩蒸发,冷却结晶得到氯化镁晶体,在氯化氢气流中加热失水得到无水氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁;步骤Ⅳ由Mg(OH)1得到单质Mg,最合适的方法是C。A、氧化镁熔点太高,故A错误;B、MgO离子化合物,很稳定,高温也不分解,故B错误;D、电解MgCl1水溶液只能得到氢氧化镁、氢气和氯气,故D错误;故选C。20、饱和Na2CO3溶液分

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