河北省保定市博野中学2023-2024学年高一下化学期末教学质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

河北省保定市博野中学2023-2024学年高一下化学期末教学质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、一种熔融碳酸盐燃料电池原理示意如图。下列有关该电池的说法正确的是()A.反应,每消耗1molCH4转移12mol电子B.电极A上H2参与的电极反应为:H2+2OH--2e-=2H2OC.电池工作时,CO32-向电极B移动D.电极B上发生的电极反应为:O2+2CO2+4e-=2CO32-2、从人类健康或生活实际的角度考虑,下列叙述正确的是A.用铝锅炒菜比用铁锅好B.氯气泄漏后应顺风向低处跑C.用食醋可除去水壶中的水垢D.食用“加碘”食盐不利于健康3、20世纪90年代初,国际上提出“预防污染”这一新概念。绿色化学是“预防污染”的基本手段。下列各项中属于绿色化学的是A.处理废弃物 B.治理污染点 C.减少有毒物 D.杜绝污染物4、“绿色化学”是21世纪化学发展的主要方向。“绿色化学”要求从根本上消除污染,它包括“原料的绿色化”、“化学反应的绿色化”、“产物的绿色化”等内容。其中“化学反应的绿色化”要求反应物中所有的原子完全被利用且全部转入期望的产品中。下列制备方案中最能体现化学反应的绿色化的是()A.乙烷与氯气光照制备一氯乙烷 B.乙烯催化聚合为聚乙烯高分子材料C.以铜和浓硫酸共热制备硫酸铜 D.苯和液溴在催化剂条件下制取溴苯5、金属矿物通常色彩缤纷、形状各异。下列冶炼金属的方法属于热还原法的是()A.2NaCl(熔融)==2Na+Cl2↑ B.WO3+3H2==W+3H2OC.Fe+CuSO4===Cu+FeSO4 D.2Ag2O==4Ag+O2↑6、下列物质鉴别方法不正确的是()A.用焰色反应鉴别NaCl、KCl溶液B.用氢氧化钠鉴别MgCl2溶液、AlCl3溶液C.利用丁达尔效应鉴别Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液D.用澄清石灰水鉴别SO2、CO2气体7、下列叙述正确的是①CO2的大量排放会加剧温室效应②酸雨的pH为5.6,主要是因为溶解了SO2③利用太阳能、风能和氢能替代化石能源可以改善空气的质量④含磷合成洗涤剂易于被细菌分解,不会导致水体污染⑤为防止电池中的重金属离子污染土壤和水源,废电池要集中处理A.①②③④⑤ B.②③⑤ C.①③⑤ D.①②④⑤8、下列有关说法中错误的是(

)A.甲烷燃料电池用KOH作电解质,负极的电极反应式为CH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2OB.Zn粒与稀硫酸反应制氢气时,滴加几滴CuSO4溶液可加快反应速率C.常温下用铜和铁作电极,浓硝酸作电解质溶液的原电池中铜为负极D.原电池中电子从负极出发,经外电路流向正极,再从正极经电解液回到负极9、下列说法正确的是()A.光照下,1molCH4最多能与4molCl2发生取代反应,产物中物质的量最多的是CCl4B.苯与液溴在一定条件下能发生取代反应C.甲烷与乙烯混合物可通过溴的四氯化碳溶液分离D.乙烯和苯分子中均含独立的碳碳双键,都能与H2发生加成反应10、控制变量是科学研究的重要方法。向2mLH2O2溶液中滴入2滴1mol/LCuSO4溶液,下列条件下分解速率最快的是选项ABCDH2O2溶液的物质的量浓度(mol·L−1)1144反应的温度(℃)540540A.A B.B C.C D.D11、化学与生活密切相关。下列说法错误的是()A.PM2.5是指粒径不大于2.5μm的可吸入悬浮颗粒物B.绿色化学要求从源头上消除或减少生产活动对环境的污染C.燃煤中加入CaO可以减少酸雨的形成及温室气体的排放D.天然气和液化石油气是我国目前推广使用的清洁燃料12、已知A2+、B+、C3—、D—是第三周期元素的四种离子。下列叙述中正确的是A.四种离子都具有相同的电子层结构B.原子半径:r(D)>r(C)>r(A)>r(B)C.离子半径:r(B+)>r(A2+)>r(C3—)>r(D—)D.B、D两元素的最高价氧化物的水化物在溶液中反应的离子方程式可表示为H++OH—=H2O13、一定温度下,将2molSO2和1molO2充入2L密闭容器中,在催化剂存在下进行下列反应:2SO2+O22SO3,下列说法中正确的是A.达到反应限度时,生成2molSO3B.达到反应限度时SO2的消耗速率必定等于O2的生成速率C.达到反应限度时SO2、O2、SO3的分子数之比一定为2∶1∶2D.SO2和SO3物质的量之和一定为2mol14、在接触法制硫酸和合成氨工业的生产过程中,下列说法错误的是()A.硫铁矿在燃烧前要粉碎,目的是使硫铁矿充分燃烧,加快反应速率B.二氧化硫的催化氧化反应的温度控制在450度左右,主要考虑到催化剂V2O5的活性温度C.吸收塔中用98.3%的浓硫酸代替水吸收SO3,以提高效率D.工业上为提高反应物N2、H2的转化率和NH3的产量和反应速率,常在合成氨反应达到平衡后再分离氨气15、下列说法中,正确的是A.反应产物的总能量大于反应物的总能量时,△H<0B.△H<0,△S>0的反应在温度低时不能自发进行C.-10℃的水结成冰,可用熵变的判据来解释反应的自发性D.由能量判据和熵判据组合而成的复合判据,将更适用于所有的过程16、下列关于化学反应速率的说法错误的是()A.化学反应速率是用于衡量化学反应进行快慢的物理量B.决定化学反应速率的主要因素是反应物本身的性质C.可逆反应达到化学平衡状态时,反应停止,正、逆反应速率都为零D.增大反应物浓度或升高反应温度都能加快化学反应速率二、非选择题(本题包括5小题)17、已知X、Y均为有刺激性气味的气体,且几种物质间有以下转化关系,部分产物未标出。请回答下列问题。(1)写出下列各物质的化学式:X、Y、C。(2)反应①的化学方程式为,反应②的离子方程式为。18、A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,E元素氢化物中有2个氢原子,试回答:(1)写出B原子结构示意图___(2)元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是___,写出一种含有F元素的具有漂白性的物质___(用化学式表示)。(3)用电子式表示A、F原子形成化合物的过程___。(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物之间反应的离子方程式___。(5)设计实验证明E、F两种元素非金属性的强弱___(化学方程式加必要文字说明)。19、有甲、乙两同学想利用原电池反应验证金属的活泼性强弱,两人均用镁片和铝片作电极,但甲同学将两电极放入6mol/L的H2SO4溶液中,乙同学将两电极放入6mol/L的NaOH溶液中,装置如图所示。(1)写出甲中正极的电极方程式:____;(2)乙中负极材料为___________;总反应的离子方程式为__________。(3)甲、乙两同学都认为“如果构成原电池的电极材料都是金属,则作负极的金属应比作正极的金属活泼”,则甲同学得出的结论是_____的活动性更强,乙同学得出的结论是_____的活动性更强。(填元素符号)(4)由该实验得出的下列结论中,正确的是___(填字母)A利用原电池反应判断金属活泼性强弱时应注意选择合适的电解质B镁的金属性不一定比铝的金属性强C该实验说明金属活泼性顺序表已经过时,没有实用价值D该实验说明化学研究对象复杂,反应受条件影响较大,因此应具体问题具体分析20、资料显示:锌与浓硫酸共热除生成二氧化硫气体外,还可能产生氢气;在加热的条件下二氧化硫可被CuO氧化。为验证该反应的气体产物及性质,设计了如下图所示的实验装置(设锌与浓硫酸共热时产生的气体为X)。(1)上述装置的连接顺序为:气体X→A→____→A→→→→D;(2)反应开始后,观察到第一个装置A中的品红溶液褪色,实验结束后取适量该溶液于试管中并加热,现象为______________;(3)装置C的作用是____,C中的NaOH溶液不能用下列____代替;a.酸性KMnO4溶液b.CaCl2溶液c.饱和NaHSO3溶液装置D的作用是____________;(4)气体X中可能含有H2的原因是____。21、有A、B、C、D、E五种短周期主族元素,原子序数由A到E逐渐增大.①A元素最外层电子数是次外层电子数的2倍.②B的阴离子和C的阳离子与氖原子的电子层结构相同.③在通常状况下,B的单质是气体,0.1molB的气体与足量的氢气完全反应共有0.4mol电子转移.④C的单质在点燃时与B的单质充分反应,生成淡黄色的固体,此淡黄色固体能与AB2反应可生成B的单质.⑤D的气态氢化物与其最高价含氧酸间能发生氧化还原反应.请写出:(1)A元素的最高价氧化物的电子式_________________________.(2)B元素在周期表中的位置_______________________________.(3)B单质与C单质在点燃时反应的生成物中所含化学键类型有____________________.(4)D元素的低价氧化物与E的单质的水溶液反应的化学方程式为______________.(5)元素D与元素E相比,非金属性较强的是______(用元素符号表示),下列表述中能证明这一事实的是_______________(填选项序号).a.常温下D的单质和E的单质状态不同

b.E的氢化物比D的氢化物稳定c.一定条件下D和E的单质都能与钠反应d.D的最高价含氧酸酸性弱于E的最高价含氧酸e.D的单质能与E的氢化物反应生成E单质.

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

A、1molCH4→CO,化合价由-4价→+2上升6价,1molCH4参加反应共转移6mol电子,故A错误;B、环境不是碱性,否则不会产生CO2,其电极反应式:CO+H2+2CO32--4e-=3CO2+H2O,故B错误;C、根据原电池工作原理,电极A是负极,电极B是正极,阴离子向负极移动,故C错误;D、根据电池原理,O2、CO2共同参加反应,其电极反应式:O2+2CO2+4e-=2CO32-,故D正确;故合理选项为D。2、C【解析】试题分析:铁是合成血红蛋白的元素,用铁锅比用铝锅好,故A错误;氯气的密度比空气大,氯气泄漏后应逆风向高处跑,故B错误;碳酸钙与醋酸反应生成可溶性的醋酸钙和二氧化碳,可用食醋可除去水壶中的水垢,故C正确;碘可预防甲状腺肿大,食用“加碘”食盐利于健康,故D错误。考点:本题考查化学与生活。3、D【解析】

绿色化学又叫环境无害化学或环境友好化学。减少或消除危险物质的使用和产生的化学品和过程的设计叫做绿色化学。绿色化学是“预防污染”的基本手段,符合之一理念的是杜绝污染物,选项D正确。答案选D。4、B【解析】

A.乙烷与氯气光照制备一氯乙烷是取代反应,还会生成二氯乙烷,三氯乙烷等和氯化氢,不符合化学反应的绿色化要求,故A错误;B.乙烯催化聚合全部生成聚乙烯,符合化学反应的绿色化要求,故B正确;C.以铜和浓硫酸共热制备硫酸铜,还会生成二氧化硫和水,不符合化学反应的绿色化要求,故C错误;D.苯和液溴在催化剂条件下制取溴苯是取代反应,还会生成溴化氢,不符合化学反应的绿色化要求,故D错误;故选:B。5、B【解析】

金属的冶炼方法取决于金属的活泼性,活泼金属K、Ca、Na、Mg、Al一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的氧化铝)制得;较不活泼的金属Zn、Fe、Sn、Pb、Cu等用热还原法制得,常用还原剂有(C、CO、H2等);Hg、Ag用加热分解氧化物的方法制得,Pt、Au用物理分离的方法制得。【详解】A.钠性质活泼,用电解法制取,故A错误;B.钨性质较不活泼,可以用氢气在加热条件下还原制取,属于热还原法,故B正确;C.Fe+CuSO4=Cu+FeSO4为湿法制铜,不需要加热,故C错误;D.银性质不活泼,用热分解氧化物方法制取,故D错误;答案选B。6、D【解析】

A.钠和钾的焰色反应不同,用焰色反应可以鉴别NaCl、KCl溶液,A正确;B.氢氧化钠和氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀,与氢氧化铝反应生成氢氧化铝沉淀,氢氧化钠过量后沉淀又溶解,因此可用氢氧化钠鉴别MgCl2溶液、AlCl3溶液,B正确;C.胶体可以产生丁达尔效应,可以利用丁达尔效应鉴别Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液,C正确;D.SO2、CO2均可以使澄清石灰水变浑浊,不能用澄清石灰水鉴别SO2、CO2气体,应该用品红溶液,D错误;答案选D。7、C【解析】

①温室效应加剧主要是由于现代化工业社会燃烧过多煤炭、石油和天然气,这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的,故正确;②正常雨水的pH为5.6,是因为溶解了二氧化碳气体形成的碳酸造成,故错误;③太阳能、风能和氢能替代化石燃料可以有效减少二氧化碳和二氧化硫等气体的排放,故正确;④含磷合成洗涤剂会引起水生富营养化,使植物快速生长引起水体污染,故错误;⑤电池中的重金属离子会带来水和土壤污染,为防止电池中的重金属离子污染土壤和水源,废电池要集中处理,故⑤正确;①③⑤正确,故选C。【点睛】本题考查环境污染,注意明确温室效应、酸雨、清洁能源、含磷洗衣粉、电池等对环境的污染的原因是解答关键。8、D【解析】

A、原电池中,负极失去电子,发生氧化反应,在甲烷燃料电池中,甲烷失去电子,负极反应:CH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O,A正确;B、Zn粒与稀硫酸反应制氢气时,滴加几滴CuSO4溶液,Zn与CuSO4发生置换反应生成铜单质,Zn、Cu、稀硫酸可形成原电池,加快Zn粒与稀硫酸的反应,B正确;C、铁单质与浓硝酸在常温下发生钝化反应,而铜与浓硝酸常温下发生如下反应Cu+2NO3-+4H+=Cu2++2NO2↑+2H2O,Cu失电子被氧化,应为原电池的负极,电极反应为:Cu-2e-=Cu2+,C正确;D、原电池放电时,电子不进入电解质溶液,电解质溶液中通过离子定向移动形成电流,D错误;故选D。9、B【解析】分析:A.甲烷和氯气发生取代反应生成多种氯代烃,同时生成氯化氢;B.可发生取代反应生成溴苯;C.乙烯与溴的四氯化碳溶液发生加成反应;D.苯不含碳碳双键。详解:A.甲烷和氯气发生取代反应生成多种氯代烃,同时生成氯化氢,产物中物质的量最多的是氯化氢,A错误;B.苯与液溴在一定条件下可发生取代反应,生成溴苯,B正确;C.乙烯与溴的四氯化碳溶液发生加成反应,被除去,不能实现分离,C错误;D.苯不含碳碳双键,但可与氢气发生加成反应,D错误。答案选B。10、D【解析】根据影响反应速率的因素,温度越高反应速率越快;硫酸铜的浓度相同,H2O2的浓度越大反应速率越快,D选项H2O2的浓度最大、温度最高,反应速率最快,故D正确。点睛:影响反应速率的因素:温度越高反应速率越快、反应物浓度越大反应速率越快、气体压强越大反应速率越快、加入催化剂反应速率加快、接触面积越大反应速率越快。11、C【解析】A项,PM2.5是指微粒直径不大于2.5

μm的可吸入悬浮颗粒物,正确;B项,绿色化学要求从源头上消除或减少生产活动对环境的污染,正确;C项,燃煤中加入生石灰可以减少硫酸型酸雨的形成(原理为2CaO+2SO2+O2≜2CaSO4),但在加热时生石灰不能吸收CO2,不能减少CO2的排放,不能减少温室气体的排放,错误;D项,天然气(主要成分为CH4)和液化石油气(主要成分为C3H8、C4H10)是我国目前推广使用的清洁燃料,正确;答案选C。12、D【解析】试题分析:四种离子是第三周期元素,故分别是:Mg、Na、P、Cl,A、前两个表现正价,失电子,核外电子排布相同,都是2、8,后者表现负价,得电子达到8电子稳定结构,核外电子排布相同,都是2、8、8,故A选项不正确;B、同周期从左向右原子半径依次减小(稀有气体除外),r(Na)>r(Mg)>r(P)>r(Cl),故B不正确;C、看电子层数:电子层数越多,半径越大,原子序数:核外电子排布相同,离子半径随原子序数递增,而减小,离子半径:r(P3-)>r(Cl-)>r(Na+)>r(Mg2+),故C错误;D、B的最高价氧化物的水化物是NaOH,D的最高价氧化物对应水化物HClO4,其离子反应方程式:H++OH—=H2O。考点:考查原子结构、性质等知识。13、D【解析】

A.反应为可逆反应,2molSO2和1molO2反应时,达到反应限度时,生成的SO3的物质的量小于2mol,A项错误;B.平衡时不同物质的正逆反应速率之比等于化学计量数之比,则达到反应限度时SO2的消耗速率必定等于O2的生成速率的2倍,B项错误;C.分子数的关系与起始量、转化率有关,则不能确定达到反应限度时SO2、O2、SO3的分子数之比,C项错误;D.起始加入2molSO2,化学反应中S原子守恒,则最终SO2和SO3物质的量之和一定为2mol,D项正确;答案选D。14、D【解析】

A.硫铁矿燃烧前需要粉碎的目的是增大反应物的接触面积,加快反应速率,故正确;B.二氧化硫的催化氧化是放热反应,升高温度不是为了让反应正向移动,而是虑到催化剂V2O5的活性温度,故B正确;C.吸收塔中SO3如果用水吸收,发生反应:SO3+H2OH2SO4,该反应为放热反应,放出的热量易导致酸雾形成,阻隔在三氧化硫和水之间,阻碍水对三氧化硫的吸收;而浓硫酸的沸点高,难以气化,不会形成酸雾,同时三氧化硫易溶于浓硫酸,所以工业上从吸收塔顶部喷洒浓硫酸作吸收液,最终得到“发烟”硫酸,故C正确;D.合成氨生产过程中将NH3液化分离,即减小生成物氨气的浓度,可以使化学反应速率减慢,但是能提高N2、H2的转化率,故D错误;故选D。【点睛】工业生产要追求效益的最大化,但也可以通过中学化学实验原理来解释,注意根据相应的实验原理解答。15、D【解析】

A.△H=生成物能量和-反应物能量和,当生成物能量和大于反应物时,△H>0,故A错误;B.根据△G=△H-T•△S判断,对于△H<0、△S>0的反应在温度低时,如△G<0,反应能自发进行,故B错误;C.水结成冰是熵减小的过程,依据熵判据应该是非自发的,故C错误;D.焓变和熵变都与反应的自发性有关,又都不能独立地作为自发性的判据,要判断反应进行的方向,必须综合体系的焓变和熵变。体系自由能变化(符号△G)综合考虑。焓变和熵变对体系的影响:△G=△H-T△S.△G<0,反应自发进行,△G>0,反应不能自发进行,故D正确;故答案为D。16、C【解析】

A.化学反应有的快,有的慢,则使用化学反应速率来定量表示化学反应进行的快慢,故A正确;B.反应物本身的性质是决定化学反应速率的主要因素,故B正确;C.化学平衡状态时,正、逆反应速率相等但不等于零,故C错误;D.增大反应物浓度,活化分子数目增多,反应速率加快,提高反应物温度,活化分子百分数增多,反应速率越快,故D正确。故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)Cl2;SO2;FeCl3;(2)Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4,2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+。【解析】试题分析:(1)A和硝酸酸化的硝酸应发生生成白色沉淀,说明A中含有Cl-,B与盐酸酸化的BaCl2反应生成白色沉淀,B中含有SO42-,X、Y均为刺激性气味的气体,因此推出X和Y为Cl2、SO2,X和Fe发生反应,因此X为Cl2,Y为SO2,即C为FeCl3;(2)反应①利用氯气的氧化性,把SO2氧化成SO42-,本身被还原成Cl-,因此离子反应方程式为:Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4,反应②利用Fe3+的强氧化性,把SO2氧化成SO42-,本身被还原成Fe2+,即反应②的离子反应方程式为2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+。考点:考查元素及其化合物的性质等知识。18、NaOHHClO、Ca(ClO)2、NaClO等Al(OH)3+3H+=Al3++3H2OH2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓【解析】

A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素,据此分析解答。【详解】A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,故B为镁元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素。(1)B为镁元素,原子序数为12,原子结构示意图为;(2)同周期从左到右金属性逐渐减弱,其最高价氧化物的水化物的碱性逐渐减弱,故元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH,F为氯元素,含有F元素的具有漂白性的物质有HClO、Ca(ClO)2、NaClO等;(3)A、F原子形成化合物NaCl,氯化钠为离子化合物,钠离子与氯离子通过离子键结合而成,NaCl的形成过程为;(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物Al(OH)3、HClO4之间反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等,如H2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓。【点睛】考查物质性质原子结构与位置关系、电子式等化学用语、元素化合物性质,易错点为(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等。19、2H++2e-=H2↑Al2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑MgAlAD【解析】

(1)镁易失电子作负极、Al作正极,负极上镁发生氧化反应、正极上氢离子发生还原反应,正极的电极反应式为:2H++2e-=H2↑;(2)在碱性介质中铝易失电子作负极、镁作正极,负极上铝失电子发生氧化反应,总的反应式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(3)甲中镁作负极、乙中铝作负极,根据作负极的金属活泼性强判断,甲中镁活动性强、乙中铝活动性强;(4)A.根据甲、乙中电极反应式知,原电池正负极与电解质溶液有关,故正确;B.镁的金属性大于铝,但失电子难易程度与电解质溶液有关,故错误;C.因金属失电子的难易程度与电解质溶液有关,该实验对研究物质的性质有实用价值,故错误;D.该实验说明化学研究对象复杂,反应与条件有关,电极材料相同其反应条件不同导致其产物不同,所以应具体问题具体分析,故正确;答案为AD。【点睛】一般来说,活泼性强的金属为原电池的负极,但是要具体分析所处的电解质环境。20、CBEF溶液又由无色变为红色吸收SO2bc防止空气中的水蒸气进入F中Zn与浓硫酸反应时,浓硫酸逐渐变稀,Zn与稀硫酸反应可产生H2【解析】(1)生成的SO2可以用品红溶液检验,为防止对后续实验的干扰,需要除去SO2,可以用氢氧化钠溶液,为检验是否除尽,还需要再通过品红溶液,另外氢气与氧化铜反应前还需要干燥氢气,氢气还原黑色CuO变成红色的Cu,同时产生水,需用无水硫酸铜检验氢气被氧化的产物水,水和无水硫酸铜反应生成蓝色的五水合硫酸铜,最后还需要防止空气中的水蒸气对实验造成干扰,因此上述装置的连接顺序为:气体X→A→C→A→B→E→F→D;(2)SO2的漂白是不稳定的,所以实验结束后取适量该溶液于

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