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文档简介
2025届内蒙古包铁第一中学化学高一下期末调研试题注意事项: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、下列物质,不能由单质直接反应制得的是()A.HClB.FeSC.NH3D.FeCl22、现有如下描述①冰的密度小于水,液态水中含有(H2O)n都是由于氢键所致②不同种元素组成的多原子分子里的键一定都是极性键③离子键就是阳离子、阴离子的相互引力④用电子式表示MgCl2的形成过程:⑤H2分子和Cl2分子的反应过程就是H2、Cl2分子里的共价键发生断裂生成H原子、Cl原子,而后H原子、Cl原子形成离子键的过程上述说法正确的是()A.①②③④⑤B.①②C.④D.①3、关于化合物2−苯基−2−丁烯(),下列说法不正确的是A.易溶于水及甲苯 B.可以发生加成聚合反应C.能使酸性高锰酸钾溶液褪色 D.分子中最多有10个碳原子共平面4、标准状况下两种等物质的量的可燃气体共1.68L,其中一种是烃,在足量氧气中完全燃烧。若将产物通入足量澄清石灰水,得到的白色沉淀质量为15.0g;若用足量碱石灰吸收燃烧产物,增重9.3g。则这两种混合气体可能为A.H2与C2H4 B.CO与C2H4 C.CO与C3H6 D.H2与C4H65、下列物质中,属于可再生的能源是A.氢气 B.石油 C.煤 D.天然气6、甲、乙两烧杯中各盛有100mL6mol/L的盐酸和NaOH溶液,向两烧杯中分别加入等质量的铝粉,反应结束后测得生成的气体体积比为1:2,则加入铝粉的质量为A.10.8gB.7.2gC.5.4gD.3.6g7、某同学用下列装置制备并检验Cl2的性质,相关说法正确的是A.如果MnO2过量,浓盐酸就可全部被消耗B.量筒中发生了取代反应C.生成蓝色的烟D.湿润的有色布条褪色说明了Cl2具有漂白性8、加热NaHCO3时,发生反应:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O。该反应属于A.置换反应 B.化合反应 C.分解反应 D.复分解反应9、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,导致浓度偏低的原因可能是()A.用敞口容器称量KOH且时间过长B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤D.溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容10、近期微博热传的“苯宝宝表情包”是一系列苯的衍生物配以相应的文字形成的(如图所示)。苯()属于A.氧化物 B.硫化物 C.无机物 D.有机物11、两种气态烃组成的混合气体完全燃烧后所得到CO2和H2O的物质的量随混合烃总物质的量的变化如图所示。下列有关混合气体的说法不正确的是
A.该混合气体中可能含有乙烯
或丙炔(C3H4)B.该混合气体中一定含有甲烷C.在110℃条件下,混合气体与氧气混合,总混合气燃烧前后体积不变D.若混合气体由CH4和C2H4组成,则其体积比为1:312、下列说法正确的是()A.物质发生化学反应都伴随着能量变化B.干冰汽化需吸收大量的热,这个变化是吸热反应C.在一个确定的化学反应关系中,反应物的总能量总是高于生成物的总能量D.放热反应的发生无需任何条件13、在一定温度下,某体积不变的密闭容器中发生如下可逆反应:A2(g)+B2(g)2AB(g)。该反应达到平衡状态的标志是A.A2、B2、AB的反应速率的比值为1:1:2B.容器内的总压强不随时间变化而变化C.单位时间内生成2nmolAB的同时生成nmolB2D.容器内混合气体的平均相对分子质量保持不变14、海水提溴工业的设计思想是在海水中富集溴元素。在有关工艺流程的以下化学用语中,正确的是()A.用电子式表示溴化氢的形成过程为:B.海水中Br-的电子式为:C.海水中通入氯气时发生反应的离子方程式为:2NaBr+Cl2=Br2+2NaClD.氯离子的结构示意图为:15、下列物质属于离子化合物且含有共价键的是A.N2 B.MgCl2 C.HCl D.KOH16、一次性餐具目前最有发展前景的是(
)A.瓷器餐具B.淀粉餐具C.塑料餐具D.纸木餐具二、非选择题(本题包括5小题)17、已知:如图中A是金属铁,请根据图中所示的转化关系,回答下列问题:(1)写出E的化学式____;(2)写出反应③的化学方程式:__________;(3)写出①④在溶液中反应的离子方程式:________、______。18、A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,已知A、B、D三种原子最外层共有11个电子,且这3种元素的最高价氧化物的水化物两两皆能发生反应生成盐和水,C元素的最外层电子数比次外层电子数少4。(1)写出下列元素符号:B________,D________。(2)A与D两元素可形成化合物,用电子式表示其化合物的形成过程:________。(3)A在空气中燃烧生成原子个数比为1:1的化合物,写出其电子式为________。(4)元素C的最高价氧化物与元素A的最高价氧化物的水化物反应的离子方程式为________。19、实验是学习化学的一个重要途径。(1)图1是实验室常用的制气装置,其中b可用于制取O2和______
(写
化学式),其制取反应的化学方程式为_________。若用二氧化锰和浓盐酸制取氯气应选择的装置为_______,反应的离子方程式为__________。(2)图2是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置。①A中盛放的固体药品是_________(填化学式),装置B中盛装的液体试剂为_________。②装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中I、II、II处依次放入的物质正确的是_________(填字母编号)。编号IIIIIIA干燥的有色布条碱石灰湿润的有色布条b干燥的有色布条无水硫酸铜湿润的有色布条c湿润的有色布条浓硫酸干燥的有色布条D湿润的有色布条无水氯化钙干燥的有色布条③D中发生反应的离子方程式是_________。将装置D中的溶液加入装置E中,溶液分为两层,上层呈紫红色,要分离出紫红色溶液,需使用的玻璃仪器是玻璃棒、烧杯和________。④报纸报道了多起因混合使用“洁厕灵”(主要成分是盐酸)与“84消毒液”(主要成分是NaClO)发生氯气中毒的事件。请用离子方程式表示其原因:________。20、Ⅰ.我国的青海省有许多盐湖盛产食盐,人类与食盐关系密切,食盐在老百姓生活和现代社会的工农业生产中均有重要作用。粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,为了除去可溶性杂质,有以下实验步骤进行提纯:①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液。(1)以下操作顺序不合理的是_______。A.②⑤④③①B.④⑤②①③C.⑤②④①③D.⑤④②①③(2)用提纯的NaCl配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,所用仪器除天平、药匙、烧杯、玻璃棒外还有________(填仪器名称)。(3)通过步骤①中过滤后的滤液,检验SO42-是否除尽的操作方法是_________________________Ⅱ.向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体,充分反应后,再向所得溶液中逐滴加入2.0mol/L的盐酸,产生CO2的体积与所加盐酸体积之间关系如图所示(图中x、y、m、m均表示NaOH溶液与CO2反应后的溶液中某溶质的物质的量)。回答下列问题:(1)图1中通入CO2后所得溶液的溶质成分为____________________;(2)图3中通入CO2后所得溶液的溶质成分为____________________。Ⅲ.已知氮化镁极易与水反应:Mg3N2+6H2O===2NH3↑+3Mg(OH)2↓。将足量的镁条置于空气燃烧,可能会发生下列反应①2Mg+O22MgO;②3Mg+N2Mg3N2;③2Mg+CO22MgO+C;④Mg+H2O(g)MgO+H2。请设计一个实验,验证产物中含有氮化镁(Mg3N2):_________________________。21、A、B、C、D、E是核电荷数依次增大的五种短周期主族元素,A原子核内只有1个质子;B原子半径是其所在主族中最小的,B的最高价氧化物对应的水化物的化学式为HBO3;C原子最外层的电子数比次外层的多4;C的简单阴离子与D的阳离子具有相同的电子层结构,两元素可形成化合物D2C;C、E同主族。回答下列问题:(1)B在元素周期表中的位置为______________________。(2)E的氧化物对应的水化物有______________________(写化学式)。(3)B、C、D、E形成的简单离子半径由大到小的关系是______________________(用离子符号表示)。(4)化合物D2C的形成过程为______________________(用电子式表示)。(5)由A、B、C三种元素形成的常见的离子化合物的化学式为___________,该化合物的水溶液与强碱溶液共热发生反应的离子方程式为______________________。(6)化合物D2EC3在一定条件下可以发生分解反应生成两种盐,其中一种产物为无氧酸盐,则此反应的化学方程式为______________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、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。2、D【解析】分析:①冰和水的密度不同主要是由于水分子间存在氢键,氢键在水液态时使一个水分子与4个水分子相连,形成缔合物;②不同种元素组成的多原子分子里可存在极性键、非极性键;③离子键就是阴、阳离子间的静电作用,包括引力和排斥力;④用电子式表示MgCl2的形成过程之间用箭头而不是等于号;⑤H原子、Cl原子形成共价键。详解:①冰的密度小于水,液态水中含有(H2O)n都是由于氢键所致,正确;②不同种元素组成的多原子分子里可存在极性键、非极性键,如H-O-O-H分子中含极性键、非极性键,错误;③离子键就是阴、阳离子间的静电作用,包括引力和排斥力,错误;④用电子式表示MgCl2的形成过程之间用箭头而不是等于号,错误;⑤H2分子和Cl2分子的反应过程是H2、Cl2分子里共价键发生断裂生成H原子、Cl原子,而后H原子、Cl原子形成共价键,H、Cl原子之间以共用电子对形成共价键,错误;答案选D。点睛:本题考查化学键、化合物类型判断,侧重考查基本概念,知道离子化合物和共价化合物的区别,注意不能根据是否含有金属元素判断化学键、氢键不属于化学键,为易错点。3、A【解析】
A.该有机物的分子结构有碳碳双键,具有烯烃的性质,不易溶于水,故A错误;B.该有机物的分子结构中有碳碳双键,可以发生加成反应和聚合反应,故B正确;C.碳碳双键具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C正确;D.苯环为平面结构,12个原子共平面,碳碳双键周围共六个原子在同一个平面上,则分子中最多有10个碳原子共平面,故D正确;综上所述,答案为A。【点睛】关于共面,该分子结构中有苯环,所以苯环中的6个碳原子一定在同一个平面内,而与苯环相连的碳原子相当于替代了苯环上的氢原子,则该碳也与苯环共面;乙烯的结构为平面结构,由此可以推知含有碳碳双键的结构中,与碳碳双键相连的两个甲基上的碳也与碳碳双键上的两个碳共平面,综上所述如图一共最多有10个碳原子共平面。4、D【解析】
澄清石灰水:n(CO2)=n(CaCO3)=15g/100g·mol-1=0.15mol,碱石灰吸收水和CO2,则n(H2O)=(9.3-0.15×44)g/18g·mol-1=0.15mol,n(C):n(H)=0.15:0.15×2=1:2,混合气体的物质的量为1.68g/22.4g·mol-1=0.075mol,即混合气体中含有0.15molC、0.3molH,因此1mol气体中含有2molC和4molH;该混合气体中的两种气体为等物质的量混合,则C和H的平均值分别为2和4,故选项D正确。5、A【解析】
A.氢气可以用分解水来制取,属于可再生能源,故A正确;B.石油属于化石燃料,不能短时期内从自然界得到补充,属于不可再生能源,故B错误;C.煤属于化石燃料,不能短时期内从自然界得到补充,属于不可再生能源,故C错误;D.天然气属于化石能源,属于不可再生能源,故D错误;故选A。【点睛】了解可再生能源和不可再生能源的特点是正确解答本题的关键。人类开发利用后,在现阶段不可能再生的能源,属于不可再生能源;在自然界中可以不断再生的能源,属于可再生能源。6、A【解析】盐酸和氢氧化钠溶液中溶质的物质的量均为0.1L×6mol/L=0.6mol,
又两烧杯中分别加入等质量的铝粉,反应结束后测得生成的气体体积比为甲︰乙=1︰2,
设铝与酸反应时酸完全反应,生成的氢气的物质的量为x,
则
2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑
6
3
0.3mol
x63=0.6molx,解得x=0.3mol,
一定条件下,气体的物质的量之比等于体积之比,
则碱与金属铝反应生成的氢气的物质的量为0.3mol×2=0.6mol,
碱与金属铝反应时铝完全反应,设与碱反应的铝的物质的量为y,
则
2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑
23=y0.3mol,解得y=0.4mol,
则铝的质量为点睛:明确铝与酸、碱反应水的化学反应方程式,酸碱足量、酸碱均不足量时得到的氢气的关系是解答本题的关键,根据铝的质量相同,盐酸和氢氧化钠溶液中溶质的物质的量相同,应结束后测得生成的气体体积比为甲︰乙=1︰2,由化学反应方程式可知,酸与金属反应时酸不足,碱与金属反应时碱过量来计算解答。7、B【解析】
A、稀盐酸与二氧化锰不反应;B、氯气和甲烷在光照下发生取代反应;C、铜丝在氯气燃烧生成棕黄色的烟;D、Cl2不具有漂白性。【详解】A项、二氧化锰和浓盐酸在加热条件下发生氧化还原反应生成氯气,但稀盐酸与二氧化锰不反应,当盐酸浓度降低时,反应停止,则盐酸不能完全消耗,故A错误;B项、氯气和甲烷在光照下发生取代反应,故B正确;C项、铜丝在氯气燃烧生成棕黄色的烟,加水溶液呈蓝色,故C错误;D项、氯气与水反应生成具有漂白性的HClO,湿润的有色布条褪色说明次氯酸具有漂白性,故D错误;故选B。【点睛】本题考查氯气的制备与性质,明确氯气制备的反应原理,明确氯气的性质、化学反应的实质是解题关键。8、C【解析】
置换反应是一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应;化合反应是两种或两种以上的物质反应生成一种物质的反应;分解反应是由一种物质发生反应生成两种或两种以上其它物质的反应;复分解反应是两种化合物相互交换成分,产生两种新的化合物的反应。据此分析解答。【详解】根据化学方程式2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O可知其特点是反应物只有一种,生成物有三种,符合分解反应的特点,因此该反应类型属于分解反应。故合理选项是C。【点睛】本题考查了化学反应基本类型的判断,掌握四种基本反应概念和基本特点是进行判断的依据。9、A【解析】
A.用敞口容器称量KOH且时间过长,使KOH吸收了空气中水蒸气和CO2,称量的物质中所含的KOH质量偏小,即溶质物质的量偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏低,A项正确;B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水,不影响溶质物质的量和溶液体积V,根据公式=可知不影响KOH溶液的浓度,B项错误;C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤,使得溶质物质的量增大,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,C项错误;D.KOH固体溶于水时会放出大量的热,KOH溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容,此时溶液的温度较高,冷却到室温时溶液的体积V偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,D项错误;答案选A。【点睛】对于配制一定物质的量浓度溶液进行误差分析时,通常将错误操作归结到影响溶质物质的量()或溶液体积(V),然后根据公式=分析浓度是偏大、偏小、还是不变。10、D【解析】
苯()分子式是C6H6,是由C、H两种元素组成的化合物,属于有机物,故合理选项是D。11、D【解析】
由图可知两种气态烃的平均组成为C1.6H4,根据碳原子平均数可知,混合气体一定含有CH4,由氢原子平均数可知,另一气态烃中氢原子数目为4,碳原子数目大于1.6,不超过4,据此解答。【详解】A、混合气体一定含有CH4,由氢原子平均数可知,另一气态烃中氢原子数目为4,可能含有C2H4,或含有C3H4等,A正确;B、根据以上分析可知该混合气体中一定含有甲烷,B正确;C、在110℃条件下,生成的水为气体,两种气态烃的平均组成为C1.6H4,H原子数目为4,燃烧前后总体积不变,C正确;D、若混合气体由CH4和C2H4组成,令甲烷物质的量为xmol、乙烯为ymol,两种气态烃的平均组成为C1.6H4,根据平均C原子数目可知,整理得x:y=2:3,D错误;答案选D。12、A【解析】试题分析:A.化学反应的特征是:一是生成新物质,二是伴随着能量的变化,A项正确;B.吸热反应属于化学变化,干冰汽化需吸收大量的热,该过程是物理变化,不是吸热反应,B项错误;C.在一个确定的化学反应关系中,反应物的总能量不等于生成物的总能量,若反应物的总能量总是高于生成物的总能量,该反应为放热反应,若反应物的总能量总是低于生成物的总能量,该反应为吸热反应,C项错误;D.有的放热反应也需要条件,如铝热反应,需要高温加热,D项错误;答案选A。考点:考查化学反应中的能量变化。13、C【解析】分析:在一定条件下,当可逆反应的正反应速率和逆反应速率相等时(但不为0),反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态,称为化学平衡状态,据此解答。在一定温度下,某体积不变的密闭容器中发生如下可逆反应:
A2(g)
+B2(g)2AB(g)。
该反应达到平衡状态的标志是详解:A.反应速率之比是化学计量数之比,则A2、B2、AB的反应速率的比值为1:1:2时不能说明反应达到平衡状态,A错误;B.反应前后体积不变,压强不变,则容器内的总压强不随时间变化而变化不能说明反应达到平衡状态,B错误;C.单位时间内生成2nmolAB的同时生成nmolB2说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,C正确;D.混合气的平均相对分子质量是混合气的质量和混合气的总的物质的量的比值,质量和物质的量均是不变的,因此容器内混合气体的平均相对分子质量始终保持不变,不能据此说明反应达到平衡状态,D错误。答案选C。14、B【解析】A、HBr为共价化合物,不属于离子化合物,故A错误;B、Br属于VIIA族,得到一个电子达到稳定结构,即Br-的电子式为,故B正确;C、Cl2的氧化性强于Br2,因此海水中通入氯气发生2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2,其离子反应方程式为2Br-+Cl2=2Cl-+Br2,故C错误;D、Cl-的结构示意图为,故D错误。15、D【解析】
A、N2属于单质,只含共价键,选项A错误;B、MgCl2属于离子化合物只含有离子键,选项B错误;C、HCl属于共价化合物只含共价键,选项C错误;D、KOH属于离子化合物且含有O-H共价键,选项D正确,答案选D。16、B【解析】A.瓷器餐具,一次性使用后,废弃物是硅酸盐,难以降解,故A错误;B.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,故B正确;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,故C错误;D.纸木餐具需要消耗大量的木材,破坏环境,故D错误;故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Fe(OH)22FeCl2+Cl2=2FeCl3Fe+2H+=Fe2++H2↑Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓【解析】
A是金属铁,与HCl反应生成C为FeCl2,C可与NaOH反应,故D为H2,E为Fe(OH)2;C与Cl2反应生成D为FeCl3,FeCl3能与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3,Fe(OH)2与氧气和水反应生成Fe(OH)3;根据转化关系可知,Fe与H2O在加热的条件下也可以生成H2,应是Fe与水蒸气的反应生成Fe3O4和H2,则B为Fe3O4,据此解答。【详解】根据上述分析易知:(1)E为Fe(OH)2;(2)反应③为FeCl2与氯气反应生成D为FeCl3,其反应的方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)反应①为铁与HCl反应生成FeCl2与H2的过程,其离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑;反应④为FeCl3与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3与NaCl的过程,其离子方程式为:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓。18、AlClSiO2+2OH—=SiO32—+H2O【解析】
A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,A、B、D三种元素的最高价氧化物的水化物两两皆能发生反应生成盐和水,应是氢氧化铝与强酸、强碱的反应,则A为Na、B为Al,三种原子最外层共有11个电子,则D的最外层电子数=11-1-3=7,则D为Cl元素;C元素的最外层电子数比次外层电子数少4,则C元素原子有3个电子层,最外层电子数为4,则C为Si元素,以此解答该题。【详解】由上述分析可知,A为Na、B为Al、C为Si、D为Cl;(1)B、D的元素符号分别为Al、Cl;(2)A与D两元素可形成NaCl,为离子化合物,用电子式表示其形成过程为;(3)A在空气中燃烧生成原子个数比为1:1的化合物为过氧化钠,其电子式为;(4)元素C的最高价氧化物为二氧化硅,元素A的最高价氧化物的水化物为NaOH,二者反应的离子方程式为SiO2+2OH-=SiO32-+H2O。19、NH32NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2OcMnO2+4H++2Cl-Cl2↑+Mn2++2H2OKMnO4(或KClO3)饱和食盐水dCl2+2Br-=Br2+2Cl-分液漏斗Cl-+ClO-+2H+=Cl2↑+H2O【解析】分析:装置a是制备固液不加热反应的装置,例如锌粒与稀硫酸反应制备氢气;装置b是制备固固加热反应的装置,例如实验室制备氧气和氨气;装置c是制备固固加热反应的装置,例如实验室制备氯气。(1)由上述分析可知装置b是用于制备固固加热反应,实验室制备氨气则是用这套装置,反应方程式为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;采用浓盐酸和二氧化锰制备氯气必须加热,所以应选用装置c,离子反应方程式为:MnO2+4H++2Cl-Cl2↑+Mn2++2H2O;(2)①上图为制备氯气并验证氯气性质的装置,其中制备气体装置没有加热,因此选用的固体应为KMnO4(或KClO3);利用此反应制备氯气中混有HCl气体,可采用饱和食盐水除去混有的HCl气体;②装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,I处为湿润布条,验证氯气可使湿润的布条褪色,II再经过干燥剂干燥氯气,III验证干燥的氯气能否使干燥布条褪色。D中发生置换反应Cl2+2Br-=Br2+2Cl-,溴单质经分液漏斗流到锥形瓶中,与碘化钾发生置换反应生成碘单质。为了分离紫红色溶液,还需用到分液漏斗,此操作过程为萃取。④盐酸和次氯酸钠生成有毒气体氯气,反应方程式为Cl-+ClO-+2H+=Cl2↑+H2O。点睛:本题重点考察氯气的制备及性质验证。实验室制备氯气使用浓盐酸与二氧化锰在加热条件下反应,也可采用KMnO4(或KClO3)与浓盐酸不加热条件下反应。实验中产生的氯气中混有氯化氢和水蒸气,采用饱和食盐水除去氯化氢气体,采用无水氯化钙等干燥剂除去水蒸气。氯气可以漂白湿润的有色布条,是因为氯气溶于水生成次氯酸,次氯酸具有漂白性,所以氯气不能使干燥的有色布条褪色。20、AB500mL容量瓶、胶头滴管取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽。Na2CO3Na2CO3和NaOH取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成【解析】
Ⅰ.(1)在粗盐提纯时,要在最后一步加入盐酸,碳酸钠加在氯化钡的后面,根据除杂原则分析作答;(2)根据配制一定浓度的标准溶液的基本操作步骤分析所缺少的仪器;(3)检验SO42-是否除尽,即判断氯化钡是否过量,据此分析作答;Ⅱ.当向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体25mL时,可能发生的反应有:2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O或NaOH+CO2═NaHCO3,可能的情况如下为①n(CO2):n(NaOH)<1:2时,溶质成分为Na2CO3和NaOH;②n(CO2):n(NaOH)=1:2时溶质成分为Na2CO3;③1:2<n(CO2):n(NaOH)<1:1时,溶质成分为Na2CO3和NaHCO3;④n(CO2):n(NaOH)>1:1时,溶质成分为NaHCO3,结合图像关系,分析作答;Ⅲ.结合已知信息根据氮化镁极易与水反应生成碱性气体氨气作答。【详解】Ⅰ.(1)在粗盐提纯时,要在最后一步加入盐酸,除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子,碳酸钠加在氯化钡的后面,除去钙离子和加入的过量的钡离子,NaOH溶液除镁离子,顺序在过滤前即可,所以正确的操作顺序为:⑤②④①③或⑤④②①③,故C、D项正确,A、B项错误,答案选AB;(2)配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,需要500mL容量瓶,定容时需要胶头滴管,则所缺少的仪器为:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶、胶头滴管;(3)溶液中硫酸根离子是否除尽,可通过滴加过量氯化钡方法判断,其具体操作方法为:取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽,故答案为取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽;Ⅱ.根据上述分析可知,图1中加入HCl时,开始没有二氧化碳生成,排除第③、④种可能情况,继续滴加HCl时,有二氧化碳生成,且前后消耗HCl的体积比为1:1,据此可知第②种情况,即二氧化碳刚好与氢氧化钠按1:2反应完全的情况,则其溶液溶质为:Na2CO3;图3信息显示,x:y=1:1,采用逆向思维分析,则应为盐酸与碳酸氢钠按物质的量之比为1:1生成二氧化碳的反应过程,设此阶段反应的盐酸体积为V,可以看出未生成二氧化碳之前,反应消耗盐酸的体积为2V,应为氢氧化钠与碳酸钠分别
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