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文档简介
2025届四川省威远县龙会中学高一化学第二学期期末学业水平测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、将等质量的四块铜片在酒精灯上加热后,分别插入下列溶液中,放置片刻后铜片质量与加热前相同的是A.石灰水B.盐酸C.乙醇D.硝酸2、下列有关实验操作、实验现象结论或目的均正确的是()选项实验操作现象结论或目的A常温下,将同样大小、形状的锌与铝分别加入到相同体积98%的浓硫酸中前者反应速率更快锌比铝活泼B将盐酸滴入碳酸钠溶液中产生气泡氯的非金属性大于碳C1mL20%蔗糖溶液中加入几滴稀硫酸并加热,然后加入新制Cu(OH)2煮沸未产生砖红色沉淀蔗糖未水解D向5%H2O2溶液中,滴加几滴FeCl3溶液产生气泡明显加快FeCl3是H2O2分解的催化剂A.A B.B C.C D.D3、下列物质中不含硅元素的是A.水泥 B.漂白粉 C.光导纤维 D.玻璃4、下列选项中,所用试剂不能达到鉴别的目的的是A.用溴水鉴别苯和己烯 B.用银氨溶液鉴别葡萄糖和乙醛C.用金属钠鉴别乙醇和乙醛 D.用碳酸钠溶液鉴别乙酸和乙酸乙酯5、aXn-和bYm+为两主族元素的离子,它们的电子层结构相同,下列判断错误的是A.原子半径X<Y B.a+n=b-mC.Y最高价氧化物的化学式为YOm D.X的氢化物的化学式为HnX6、下列物质与危险化学品标志的对应关系不正确的是ABCD汽油天然气浓硫酸氢氧化钠A.A B.B C.C D.D7、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,其中X是组成有机物的基本骨架元素,常温下,Y的块状单质在Z的最高价氧化物对应水化物的浓溶液中会发生钝化。下列说法一定正确的是()A.氧化物对应水化物的酸性:W>XB.单质沸点:W>ZC.最简单氢化物的稳定性:W>ZD.Y、W形成的化合物中既含有离子键,又含有共价键8、W、X、Y、Z均为短周期主族元素,原子序数依次增大且原子核外L电子层的电子数分别为O、4、8、8,它们的最外层电子数之和为17。下列说法正确的是A.X的氢化物常温下为气态B.氧化物对应水化物的酸性Z>XC.阴离子的还原性W>ZD.Y的单质在常温下可以自燃9、甲苯(C7H8)和甘油(C3H8O3)组成的混合物中,若碳元素的质量分数为60%,那么可以推断氢元素的质量分数约为A.5% B.8.7% C.17.4% D.无法计算10、C6H14的各种同分异构体中所含甲基数和它的一氯取代物的数目可能是A.2个甲基,4种 B.4个甲基,1种C.3个甲基,5种 D.4个甲基,4种11、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X的原子半径比Y的小,Y原子最外层电子数是其内层电子总数的3倍,W原子的核电荷数等于X、Z原子的核电荷数之和,X和Z同主族。下列说法正确的是A.原子半径:r(W)>r(Z)>r(Y)B.Z的最高价氧化物对应水化物的碱性比W的强C.化合物X2Y2和Z2Y2所含化学键类型完全相同D.工业上常用电解熔融W的氧化物制备W的单质12、中华民族的发明创造为人类文明进步做出了巨大贡献。下列我国古代发明中,不涉及化学反应的是A.铜的冶炼B.打磨磁石制指南针C.粮食酿醋D.火药的发明与使用A.A B.B C.C D.D13、砷(As)的原子结构示意图,下列关于As的描述不正确的是()A.位于第四周期第VA族 B.属于非金属元素C.酸性:H3AsO4>H3PO4 D.稳定性:AsH3<NH314、不能用勒夏特列原理解释的是A.使用铁触媒,加快合成氨反应速率B.实验室用排饱和食盐水法收集氯气C.打开汽水瓶盖,即有大量氕泡逸出D.温度升高,纯水中的H+浓度增大15、山东半岛蓝色经济区的建立使海洋经济将成为山东经济转型升级发展的重点。下列说法正确的是A.从海水中提取溴单质的过程中涉及氧化还原反应B.从海带中提取碘单质的过程中只涉及复分解反应C.从海水中提取镁单质的过程中要涉及置换反应D.从海水中提取氯化钠的过程中涉及化学反应16、我国酒文化源远流长。下列古法酿酒工艺中,以发生化学反应为主的过程是()A.酒曲捣碎 B.酒曲发酵C.高温蒸馏 D.泉水勾兑二、非选择题(本题包括5小题)17、某研究小组为了探究一种无机矿物质X(仅含四种元素)的组成和性质,设计并完成如下实验:另取10.80gX在惰性气流中加热至完全分解,得到6.40g固体1.请回答如下问题:(1)画出白色沉淀1中金属元素的原子结构示意图_______,写出气体甲的电子式_______。(2)X的化学式是______,在惰性气流中加热X至完全分解的化学反应方程式为_______。(3)白色沉淀2在空气中变成红褐色沉淀的原因是_______(用化学反应方程式表示)。(4)一定条件下,气体甲鱼固体1中的某种成分可能发生氧化还原反应,写出一个可能的化学反应方程式_______,并设计实验方案验证该反应的产物_______。18、随着环境污染的加重和人们环保意识的加强,生物降解材料逐渐受到了人们的关注。以下是PBA(一种生物降解聚酯高分子材料)的合成路线:已知:①烃A的相对分子质量为84,可由苯与氢气反应制得。②B→C为消去反应,且化合物C的官能团是一个双键。③R1CH=CHR2R1COOH+R2COOH。④RC≡CH+。⑤PBA的结构简式为请回答下列问题:(1)由A生成B的反应类型为______________。(2)由B生成C的化学方程式为__________。(3)E的结构简式为___________。(4)由D和F生成PBA的化学方程式为______________;19、某研究性学习小组设计了一组实验来探究第ⅦA族元素原子的得电子能力强弱规律。下图中A、B、C是三个可供选择制取氯气的装置,装置D的玻璃管中①②③④处依次放置蘸有NaBr溶液、淀粉碘化钾溶液、NaOH浓溶液和品红溶液的棉球。(1)写出装置B中指定仪器的名称a________,b_________。(2)实验室制取氯气还可采用如下原理:2KMnO4+16HCl(浓)===2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O。依据该原理需要选择A、B、C装置中的________装置制取氯气。(3)反应装置的导气管连接装置D的________(填“X”或“Y”)导管,试回答下列问题①处所发生反应的离子方程式:____________________;②处的现象:____________________;③处所发生反应的离子方程式:__________________________。(4)装置D中④的作用是__________________。(5)某同学根据①②两处棉球颜色的变化得出结论:Cl、Br、I原子的得电子能力依次减弱。上述实验现象________(填“能”或“不能”)证明该结论、理由是___________。20、我国国标推荐的食品药品中Ca元素含量的测定方法之一:利用Na2C2O4将处理后的样品中的Ca2+沉淀,过滤洗涤,然后将所得CaC2O4固体溶于过量的强酸,最后使用已知浓度的KMnO4溶液通过滴定来测定溶液中Ca2+的含量。针对该实验中的滴定过程,回答以下问题:(1)KMnO4溶液应该用________(填“酸式”或“碱式”)滴定管盛装。(2)写出滴定过程中反应的离子方程式:_____________。(3)滴定终点的颜色变化:溶液由________色变为________色。(4)以下哪些操作会导致测定的结果偏高________(填字母编号)。a.装入KMnO4溶液前未润洗滴定管b.滴定结束后俯视读数c.滴定结束后,滴定管尖端悬有一滴溶液d.滴定过程中,振荡时将待测液洒出(5)某同学对上述实验方法进行了改进并用于测定某品牌的钙片中的钙元素(主要为CaCO3)含量,其实验过程如下:取2.00g样品加入锥形瓶中,用酸式滴定管向锥形瓶内加入20.00mL浓度为0.10mol·L-1的盐酸(盐酸过量),充分反应一段时间,用酒精灯将锥形瓶内液体加热至沸腾,数分钟后,冷却至室温,加入2~3滴酸碱指示剂,用浓度为0.10mol·L-1的NaOH溶液滴定至终点,消耗NaOH溶液8.00mL。[提示:Ca(OH)2微溶于水,pH较低时不会沉淀]①为使现象明显、结果准确,滴定过程中的酸碱指示剂应选择_______(填“石蕊”、“甲基橙”或“酚酞”)溶液;②此2.00g钙片中CaCO3的质量为________g。21、有A、B、C三种无色溶液,它们分别为葡萄糖溶液、蔗糖溶液、淀粉溶液中的一种。经实验可知:①B能发生银镜反应;②A遇碘水变蓝色;③A、C均能发生水解反应,水解液均能发生银镜反应。(1)试判断它们分别是:A________、B________、C________。(2)分别写出A、C发生水解反应的化学方程式:A________________________________________________________________________;B________________________________________________________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】分析:先根据铜片在酒精灯上加热生成CuO,质量增加,然后考虑表面的氧化铜与选项中的物质是否反应,确定铜片质量如何变化。详解:A、因铜片在酒精灯上加热后生成CuO,质量增加,将它投入石灰水中,氧化铜不与石灰水反应,铜片质量增加,选项A错误;B、与D同理,铜片的质量会减小,选项B错误;C、因铜片在酒精灯上加热后生成CuO,质量增加,将它投入无水乙醇中,发生反应:CH3CH2OH+CuO-→CH3CHO+H2O+Cu,又恢复为铜,铜片的质量不变,选项C正确;D、因铜片在酒精灯上加热后生成CuO,质量增加,将它投入硝酸中,发生反应:CuO+2HNO3═Cu(NO3)2+H2O,Cu2+进入溶液,铜片的质量会减小,选项D错误;答案选C。点睛:本题考查乙醇的性质。在乙醇的催化氧化中,铜的作用是催化剂,质量不变。2、D【解析】
A.常温下浓硫酸有强氧化性,铝遇浓硫酸钝化,无法比较Al与Zn的活泼性,选项A错误;B.比较元素的非金属性要比较最高价氧化物的水化物的酸性强弱,即根据HClO4酸性比H2CO3强,可判断出氯的非金属性大于碳,选项B错误;C、蔗糖水解生成葡萄糖,葡萄糖与新制氢氧化铜悬浊液反应应在碱性条件下进行,该实验没有用碱液中和硫酸,所以达不到实验目的,选项C错误;D、过氧化氢分解,FeCl3在此反应中作催化剂,起催化作用,能加快过氧化氢分解产生氧气的速率,选项D正确。答案选D。3、B【解析】
A.水泥的主要成分为硅酸二钙、硅酸三钙、铝酸三钙,是硅酸盐材料,含有硅元素,故A不符合题意;B.漂白粉的主要成分为氯化钙和次氯酸钙,不含硅元素,故B符合题意;C.光导纤维的主要成分为二氧化硅,含有硅元素,故C不符合题意;D.玻璃的主要成分为硅酸钠、硅酸硅和二氧化硅,是硅酸盐材料,故D不符合题意;故选B。4、B【解析】
A项、苯和溴水不反应,己烯能和溴水发生加成反应,使溴水褪色,能达到鉴别的目的,故A正确;B项、葡萄糖和乙醛都含有醛基,都能和银氨溶液发生银镜反应,不能达到鉴别的目的,故B错误;C项、乙醇能和金属钠发生置换反应生成氢气,乙醛和金属钠不反应,能达到鉴别的目的,故C正确;D项、乙酸的酸性强于碳酸,能与碳酸钠溶液反应生成二氧化碳,乙酸乙酯不能与碳酸钠溶液反应,能达到鉴别的目的,故D正确;故选B。5、C【解析】
aXn和bYm为两主族元素的离子,它们的电子层结构相同,那么a+n=b-m,a=b-m-n,原序数X>Y,且X在Y的上一周期。【详解】A.原子半径:X<Y,A正确;B.a+n=b-m,B正确;C.Y最高价氧化物的化学式为Y2Om,C错误;D.X的氢化物的化学式为HnX,D正确,答案选C。6、D【解析】
根据汽油、天然气、浓硫酸、氢氧化钠组成和性质,选择危险化学品标志。【详解】A项:汽油是C5~11的烃类混合物,属于易燃液体,A项正确;B项:天然气主要成分是甲烷,属于易燃气体,B项正确;C项:浓硫酸具有脱水性和强氧化性,属于腐蚀品,C项正确;D项:氢氧化钠是常用的强碱,一般不具有氧化性,D项错误。本题选D。7、C【解析】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,其中X是组成有机物的基本骨架元素,为碳元素,常温下,Y的块状单质在Z的最高价氧化物对应水化物的浓溶液中会发生钝化,则Y为铝元素,Z为硫元素,则W为氯元素。A.根据非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,但题中没有说明是最高价氧化物,故不能判断,故错误;B.氯气常温下为气体,硫单质常温下为固体,所以硫的沸点比氯气高,故错误;C.碳的最简单的氢化物为甲烷,氯的最简单氢化物为氯化氢,根据非金属性越强,其氢化物越稳定,故正确;D.氯化铝只有离子键,故错误。故选C。8、C【解析】分析:W、X、Y、Z均为的短周期主族元素,原子序数依次增加,且原子核外L电子层的电子数分别为0、4、8、8,则W是H元素,X是C元素,Y、Z为第三周期元素;它们的最外层电子数之和为17,W最外层电子数是1,X最外层电子数是4,Y、Z的最外层电子数之和为17-1-4=12,则Y是P,Z是Cl元素,以此来解答。详解:由上述分析可知,W为H,X为C,Y为P,Z为Cl,则A.氢元素的氢化物水或双氧水常温下是液态,A错误;B.应该是最高价氧化物对应水化物的酸性Z>X,B错误;C.非金属性W<Z,非金属性越强,阴离子的还原性越弱,则阴离子的还原性:W>Z,C正确;D.Y的单质白磷在常温下可以自燃,但红磷不能自然,D错误;答案选C。点睛:本题考查原子结构与元素周期律,为高频考点,把握原子结构、元素位置推断元素为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意规律性知识的应用,题目难度不大。9、B【解析】
甲苯(C7H8)和甘油(C3H8O3)的相对分子质量相等,分子中H原子个数相等,则H的质量分数相同,两物质以任意比混合H的质量分数不变。【详解】甲苯(C7H8)和甘油(C3H8O3)的相对分子质量都为92,1个分子中都含有8个H原子,则甲苯和甘油中H的质量分数均为×100%=8.7%,两物质无论以何种比例混合H的质量分数不变,所以混合物中H的质量分数为8.7%,故答案选B。【点睛】本题的关键在于确定甲苯(C7H8)和甘油(C3H8O3)所含H的质量分数相同,重在考查学生的分析思维能力。10、C【解析】
C6H14有5种同分异构体:①CH3CH2CH2CH2CH2CH3②CH3CH2CH(CH3)CH2CH3③(CH3)2CHCH2CH2CH3④(CH3)2CHCH(CH3)2⑤(CH3)3CCH2CH3。【详解】A.①有2个甲基,其一氯取代物有3种,故A不选;B.4个甲基的有④和⑤2种,④的一氯取代物有2种,⑤的一氯取代物有3种,故B不选;C.3个甲基的C6H14有②和③,②的一氯取代物有4种,③的一氯取代物有5种,故C选;D.4个甲基的有④和⑤2种,④的一氯取代物有2种,⑤的一氯取代物有3种,故D不选;故选C。【点睛】甲基指的是-CH3,不是专指主链上连的取代基,CH3CH2CH2CH2CH2CH3有2个甲基,CH3CH2CH(CH3)CH2CH3主链上连有1个甲基,端点还有2个甲基,所以共3个甲基。11、B【解析】Y原子最外层电子数是其内层电子总数的3倍,则Y为O元素。X的原子半径比Y的小,X的原子序数比Y的小,则X为H元素。X和Z同主族,Z的原子序数大于O的原子序数,Z为Na元素。W原子的核电荷数等于X、Z原子的核电荷数之和,则W的原子序数为12,为Na元素。所以X、Y、Z、W分别为:H、O、Na、Mg。A、原子半径r(Na)>r(Mg)>r(O),A错误。B、Z的最高价氧化物对应水化物为强碱NaOH,W的最高价氧化物对应水化物为中强碱Mg(OH)2,NaOH碱性大于Mg(OH)2,B正确。C、H2O2含的化学键为极性键和非极性键,Na2O2含的化学键为离子键和非极性键,不完全相同,C错误。MgO熔点很高,要成为熔融态,消耗大量能量,成本高。MgCl2熔点相对较低,故工业上电解熔融的MgCl2来制取Mg单质,D错误。正确答案为B12、B【解析】
A.铜的冶炼是铜的化合物变为单质,有新物质生成,发生的是化学变化,A不符合题意;B.打磨磁石制指南针是物质形状的改变,没有新物质生成,属于物理变化,B符合题意;C.粮食酿醋是由糖类变为醋酸,有新物质生成,发生的是化学变化,C不符合题意;D.火药的成分与使用后物质的成分是不同的物质,有新物质生成,发生的是化学变化,D不符合题意;故合理选项是B。13、C【解析】
A.周期数等于电子层数,主族元素最外层电子数等于主族序数,电子层数是4,最外层5个电子,所以位于第四周期第ⅤA族,故A正确;B.硒是非金属元素,故B正确;C.元素的非金属性越强最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性:P>As,所以酸性:H3AsO4<H3PO4,故C错误;D.非金属性越强氢化物越稳定,非金属性:P>As,所以稳定性:AsH3<PH3,故D正确。故选C。14、A【解析】A、铁触媒作催化剂,催化剂对化学平衡无影响,不符合勒夏特列原理,故A正确;B、Cl2与H2O反应:Cl2+H2OH++Cl-+HClO,加入饱和食盐水,Cl-浓度增加,平衡向逆反应方向进行,抑制Cl2与水的反应,符合勒夏特列原理,故B错误;C、打开汽水瓶盖,造成气体压强减小,使平衡向转化成气体的方向移动,符合勒夏特列原理,故C错误;D、水存在:H2OH++OH-,此电离属于吸热过程,升高温度促使平衡向正方向移动,符合勒夏特列原理,故D错误。点睛:勒夏特列原理研究的对象是可逆反应,反应达到平衡,改变某一因素,反应向削弱这一因素的方向移动,催化剂对化学平衡移动无影响,因此使用催化剂不符合勒夏特列原理。15、A【解析】试题分析:B、海水中的碘元素是化合态,从海带提取碘单质的过程,是把海水中的碘元素反应生成碘单质,发生氧化还原反应,故错;C、从海水中提取镁通常用电解的方法,故错;D、海水蒸发制海盐的过程中是利用氯化钠溶解度随温度变化不大,蒸发水得到氯化钠晶体,主要是物质变化,故错。故选A。考点:海水的综合利用点评:本题考查的是海水的综合利用的相关知识,题目难度不大,考查学生对基础知识的掌握程度。16、B【解析】
A.酒曲捣碎过程为物质状态变化,无新物质生成,不是化学变化,A错误;B.酒曲发酵变化过程中生成了新的物质乙醇,属于化学变化,B正确;C.高温蒸馏是利用沸点不同通过控制温度分离乙醇,过程中无新物质生成,属于物理变化,C错误;D.泉水勾兑是酒精和水混合得到一定浓度的酒精溶液,过程中无新物质生成,属于物理变化,D错误;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaFeC2O6(或CaCO3·FeCO3)CaCO3·FeCO3△CaO+FeO+2CO2↑4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)32FeO+CO2△Fe2O3+CO检验Fe2O3:将固体加入盐酸溶解,再滴入KSCN溶液,溶液呈血红色;检验CO:将气体产物通过灼烧CuO,黑色固体变为红色【解析】
由白色沉淀在空气中可转化为红褐色沉淀知X中含有铁元素,由X与盐酸反应生成气体甲,一般与盐酸反应产生气体的物质中含有CO32-或HCO3-,甲又能与溶液1反应生色沉淀且该白色沉淀又可在水中继续与甲反应,故甲是CO2。由实验过程知X中含有+2价的铁,X中含有4种元素,若X中含有HCO3-和Fe,则X分解的产物有3种,与题意不符,所以应含有CO32-,另一种金属可能是+2价的钙,根据化合价写出X的化学式为CaFe(CO3)2,X分解得到CO2、CaO、FeO。固体1是CaO、FeO的混合物,溶于水后得氢氧化钙溶液和固体2为FeO,氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,所以沉淀1是碳酸钙;FeO与盐酸反应生成氯化亚铁,无氧条件下与氢氧根离子反应生成氢氧化亚铁沉淀,空气中转化为氢氧化铁。据此分析解答。【详解】(1)根据以上分析,白色沉淀1的金属原子是Ca,其原子结构示意图为,CO2的电子式为;(2)X为CaFeC2O6(或CaCO3·FeCO3),X分解得到CO2、CaO、FeO,化学反应方程式为CaCO3·FeCO3△CaO+FeO+2CO2↑;(3)白色沉淀2是Fe(OH)2,红褐色沉淀是Fe(OH)3,变色的原因是4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3;(4)固体1是CaO和FeO的混合物,由于铁元素处于中间价态,可以升高也可以降低,CO2中碳元素处于最高价态,只能降低,因此可能的化学反应方程式为2FeO+CO2△Fe2O3+CO。验证该反应的产物:将固体粉末溶于稀盐酸,滴入KSCN溶液若显红色,则可证明产物中有Fe3+;将气体产物通入灼烧的氧化铜固体中,固体变红色,且反应后气体通入澄清石灰水溶液变浑浊,则证明气体产物是CO。18、取代反应+NaOH+NaBr+H2OHOCH2C≡CCH2OHnHOOC(CH2)4COOH+nHOCH2(CH2)2CH2OH+(2n-1)H2O【解析】
由RC≡CH+可知,HC≡CH和HCHO反应生成HOCH2C≡CCH2OH,HOCH2C≡CCH2OH和氢气发生加成反应生成HOCH2CH2CH2CH2OH;由PBA的结构简式为,可知D和F发生缩聚反应生成PBA,逆推D为HOOC(CH2)4COOH,烃A的相对分子质量为84,可由苯与氢气反应制得,则A是环己烷,与溴发生取代反应生成,在氢氧化钠的醇溶液中发生消去反应生成,被高锰酸钾氧化为HOOC(CH2)4COOH。【详解】根据以上分析,(1)A是环己烷,环己烷与溴发生取代反应生成,反应类型为取代反应。(2)B是、C是,在氢氧化钠的醇溶液中发生消去反应生成,化学方程式为+NaOH+NaBr+H2O。(3)由RC≡CH+可知,HC≡CH和HCHO反应生成HOCH2C≡CCH2OH,E的结构简式为HOCH2C≡CCH2OH。(4)D是HOOC(CH2)4COOH、F是HOCH2CH2CH2CH2OH,D和F发生缩聚反应生成PBA,化学方程式为nHOOC(CH2)4COOH+nHOCH2(CH2)2CH2OH+(2n-1)H2O。19、分液漏斗圆底烧瓶AXCl2+2Br+===2Cl-+Br2棉球变蓝Cl2+2OH-===Cl-+ClO-+H2O检验氯气是否被吸收完全不能实验无法证明Br和I得电子能力的相对强弱(其他合理答案也可)【解析】分析:实验室制备氯气可用二氧化锰和浓盐酸在加热条件下反应,也可用高锰酸钾与浓盐酸反应制备,反应较为剧烈,无需加热即可进行,氯气具有强氧化性,能与NaBr溶液、碘化钾溶液发生置换反应生成单质Br2、I2,氯气在碱性溶液中自身发生氧化还原反应,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,氯气与水反应生成HClO,具有漂白性,能使品红褪色,以此解答该题。详解:(1)根据仪器构造可知a为分液漏斗,b为圆底烧瓶;(2)高锰酸钾与浓盐酸反应较为剧烈,无需加热即可进行,是固体和液体不加热制备气体装置,选择A装置;(3)检验氯气的性质时,不能先通过NaOH溶液,否则会消耗氯气,且起不到尾气吸收的作用,应从X端进气。①氯气与NaBr溶液反应生成Br2,反应的离子方程式为Cl2+2Br+=2Cl-+Br2;②氯气与碘化钾溶液反应生成I2,反应的离子方程式为Cl2+2I-=2Cl-+I2,碘遇淀粉显蓝色,所以实验现象是棉球变蓝;③氯气有毒需要氢氧化钠溶液吸收,氯气在碱性溶液中自身发生氧化还原反应,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(4)氯气与水反应生成HClO,具有漂白性,能使品红褪色,把品红放在最后可观察氯气是否被吸收完全;(5)由于不能保证氯气和溴化钠完全反应,则生成的溴单质中含有过量的氯气,则不能证明Br和I得电子能力相对强弱。点睛:本题考查氯气制备、性质实验的设计、物质性质和反应现象的判断,题目难度中等,注意有关物质的性质以及实验方案的合理性和实用性。明确实验原理和相关物质的性质是解答的关键,注意污染性的气体要进行尾气处理。20、酸式2MnO4-+5H2C2O4+6H⁺=2Mn²⁺+10CO2↑+8H2O无紫ac甲基橙0.06【解析】
(1)高锰酸钾具有强氧化性,会腐蚀橡胶,根据中和滴定所需仪器判断;(2)在硫酸条件下,高锰酸钾将C2O42-氧化为CO2,自身被还原为MnSO4,据此写出反应的离子方程式;(3)高锰酸钾溶液本身有颜色,为紫色,在开始滴入含C2O42-溶液中时被还原,颜色消失,当达到滴定终点时,加入最后一滴高锰酸
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