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文档简介

宁夏回族自治区银川市兴庆区银川一中2025届高一化学第二学期期末检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列各反应能量变化符合下图所示的是A.H2O2的分解反应B.Al和盐酸的反应C.CaO和H2O的反应D.Ba(OH)2·8H2O和NH4Cl的反应2、把甲、乙、丙、丁四块金属泡在稀H2SO4中,用导线两两相连可以组成各种原电池。若甲、乙相连,甲为负极;丙、丁相连,丁上有气泡逸出;甲、丙相连,甲上发生氧化反应;乙、丁相连,乙是电子流入的一极。则四种一金属的活动性顺序由大到小排列为A.甲>丙>丁>乙B.甲>丙>乙>丁C.甲>乙>丙>丁D.乙>丁>丙>甲3、化学与生产、生活密切相关。下列叙述错误的是A.料酒可以除去食物中的腥味B.纤维素属于糖类,因此是人体中能量的重要来源C.葡萄糖可用于补钙药物的合成D.次氯酸钠溶液可用于环境的消毒杀菌4、下列关于有机物的说法中错误的是A.乙烷和乙烯都能与氢气在一定条件下发生加成反应B.苯和乙烯都能使溴水褪色,但其原理是不同的C.甲烷和乙醇均能发生取代反应D.乙醇、乙酸和乙酸乙酯能用饱和Na2CO3溶液鉴别5、向50mL稀H2SO4与稀HNO3的混合溶液中逐渐加入铁粉,假设加入铁粉的质量与产生气体的体积(标准状况)之间的关系如图所示,且每一段只对应一个反应。下列说法正确的是()A.开始时产生的气体为H2B.AB段发生的反应为置换反应C.参加反应铁粉的总质量m2=5.6gD.所用混合溶液中c(HNO3)=0.5mol•L﹣16、某同学用如图所示实验来探究构成原电池的一般条件,下列说法中正确的是A.左瓶的灯泡发光B.右瓶的铜棒变粗C.右瓶中铁棒为正极D.左瓶:Fe−2e−===Fe2+7、能使干燥的红色石蕊试纸变蓝色的物质是A.氨气 B.液氨 C.氨水 D.NH4Cl溶液8、下列对有机物的认识正确的是A.油脂的水解反应又叫皂化反应B.乙醇发生氧化反应生成乙酸,乙酸和乙醇发生取代反应生成乙酸乙酯C.分子式为C5H12O的醇类有5种结构D.有机物甲的分子式为C3H6,则甲与乙烯(C2H4)互为同系物9、植物油和水、酒精和水、碘的饱和水溶液,这三组混合物的分离方法分别是()A.过滤、蒸馏、分液B.分液、蒸馏、萃取C.萃取、蒸馏、过滤D.萃取、过滤、蒸馏10、普通水泥在固化过程中其自由水分子减少并形成碱性溶液。根据这一物理化学特点,科学家发明了电动势法测水泥的初凝时间。此法的原理如图所示,反应的总方程式为2Cu+Ag2O==Cu2O+2Ag,下列有关说法正确的是()A.测量原理示意图中,电子方向从Ag2O→CuB.反应中有0.5NA个电子转移时,析出0.5molCu2OC.正极的电极反应为Ag2O+2e-+H2O==2Ag+2OH-D.电池工作时,OH-离子浓度增大11、下列叙述正确的是()A.铜、铁和FeCl3溶液形成的原电池,铜极放出氢气B.惰性电极电解熔融氯化镁时阴极反应:2H++2e-=H2↑C.电解硫酸铜溶液的阴极反应:2H2O+2e-=H2↑+2OH-D.铁锅生锈的正极反应为O2+2H2O+4e-=4OH-12、原电池的电极名称不仅与电极材料的性质有关,也与电解质溶液有关。下列说法中正确的是A.①②中Mg作负极、③④中Fe作负极B.②中A1作负极,电极反应式为2A1-6e-=2Al3+C.③中Fe作负极,电极反应式为Fe-2e-=Fe2+D.④中Cu作正极,电极反应式为O2+4e-+2H2O=4OH-13、对于放热反应Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,下列叙述正确的是()A.反应过程中的能量关系可用上图表示B.1molZn的能量大于1molH2的能量C.若将其设计为原电池,则其能量转化形式为电能转化为化学能D.若将其设计为原电池,当有32.5gZn溶解时,正极放出的气体一定为11.2L.14、下列实验操作能达到预期目的是()A.向某无色溶液中加BaCl2溶液产生不溶于稀HNO3的白色沉淀,说明原溶液中一定有SO42-B.向某无色溶液中加入盐酸,有无色无味的气体产生,则说明原溶液中一定有CO32-C.向某溶液中滴加KSCN溶液,溶液不变红,再滴加氯水,变红,说明原溶液一定有Fe2+D.向某无色溶液中加浓NaOH溶液并加热,产生能使湿润的蓝色石蕊试纸变红的气体,则说明原溶液中一定有NH4+15、在容积为2L的密闭容器中,有反应mA(g)+nB(g)pC(g)+qD(g),经过5min达到平衡,此时各物质的变化为A物质的量浓度减少amol·L-1,B的平均反应速率v(B)=a/15mol·L-1·min-1,C物质的量浓度增加2a/3mol·L-1,这时若增大系统压强,发现A与C的百分含量不变,则m∶n∶p∶q为()A.3∶1∶2∶2 B.1∶3∶2∶2 C.1∶3∶2∶1 D.1∶1∶1∶116、下列关于乙烯的化学性质的叙述中,不正确的是()A.能使溴水褪色B.不能发生加成反应C.能使酸性KMnO4溶液褪色D.能发生氧化反应二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)E元素在周期表中的位置为_____________。(2)由A、B、W三种元素组成的18电子微粒的电子式为______________。(3)若要比较D与E的金属性强弱,下列实验方法可行的是____________。A.将单质D置于E的盐溶液中,若D不能置换出单质E,说明D的金属性弱B.比较D和E的最高价氧化物对应水化物的碱性,前者比后者强,故前者金属性强C.将D、E的单质分别投入到同浓度的盐酸中,观察到D反应更剧烈,说明D的金属性强18、已知乙烯在一定条件下能发生下列转化,回答下列问题:(1)反应①的反应类型是__________;物质C中所含官能团的名称是__________。(2)分别写出②、④反应的化学方程式(有机物用结构简式表示):__________、__________。(3)实验室制取乙酸乙酯的装置如下图所示。能完成本实验的装置是__________(填“甲”、“乙”或“丙”),试管B内盛放的液体是__________。19、小明同学想通过比较两种最高价氧化物水化物的酸性强弱来验证S与C的非金属性的强弱,他查阅了资料:可以利用强酸制备弱酸的原理来判断酸性强弱。于是小明采用了下图所示的装置进行实验。请回答:(1)仪器A的名称是________,应盛放下列药品中的__________。a.稀硫酸b.亚硫酸c.氢硫酸d.盐酸(2)仪器B的名称是________,应盛放下列药品中的__________。a.碳酸钙b.硫酸钠c.氯化钠d.碳酸钠(3)仪器C中盛放的药品是澄清石灰水,如果看到的现象是澄清石灰水变浑浊,证明B中发生反应生成了_____________,即可说明___________比________酸性强,非金属性________比______强,B中发生反应的离子方程式为______________________________。20、ZrO2常用作陶瓷材料,可由锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2·SiO2,还含有少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)通过如下方法制取。已知:①ZrO2能与烧碱反应生成可溶于水的Na2ZrO3,Na2ZrO3与酸反应生成ZrO2+。②部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。金属离子Fe3+Al3+ZrO2+开始沉淀时pH1.93.36.2沉淀完全时pH3.25.28.0(1)“熔融”时ZrSiO4发生反应的化学方程式为________________________________。(2)“滤渣Ⅰ”的化学式为________________。(3)为使滤液Ⅰ中的杂质离子沉淀完全,需用氨水调pH=a,则a的范围是________;继续加氨水至pH=b时,所发生反应的离子方程式为__________________________________________。(4)向“过滤Ⅲ”所得滤液中加入CaCO3粉末并加热,得到两种气体。该反应的离子方程式为____________________________。21、(1)X、Y两种主族元素能形成XY2型化合物,已知XY2中共有38个电子,若XY2为常见元素形成的离子化合物,其电子式为______;若XY2为共价化合物时,其结构式为_____。(2)现有a~g7种短周期元素,它们在周期表中的位置如下,请据此回答下列问题:①元素的原子间反应最容易形成离子键的是_____(填序号,下同),容易形成共价键的是___。A.c和fB.b和gC.d和gD.b和e②写出a~g7种元素形成的所有原子都满足最外层为8电子结构的任意一种分子的分子式___。(3)将2moH2O和2molCO置于1L容器中,在一定条件下加热至高温,发生如下可逆反应:2H2O(g)2H2(g)+O2(g)、2CO(g)+O2(g)2CO2(g)。①当上述系统达到平衡时,欲求其混合气体的平衡组成。则至少还需婴知道两种气体的平衡浓度,但这两种气体不能同时是______或______。②若平衡时O2和CO2的物质的量分别为n(O2)甲=amol,n(CO2)甲=bmol。试求n(H2O)甲=_____(用含a、b的代数式表示)。

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:①放热反应:有热量放出的化学反应,因为反应物具有的总能量高于生成物具有的总能量,常见放热反应:燃烧与缓慢氧化,中和反应;金属与酸反应制取氢气,生石灰和水反应等;②吸热反应:有热量吸收的化学反应,因为反应物具有的总能量低于生成物具有的总能量,常见的吸热反应:C(s)+H2O(g)→CO(g)+H2O;

C+CO2→CO的反应,以及KClO3、KMnO4、CaCO3的分解等。详解:从题干图示得出该反应物具有的总能量低于生成物具有的总能量,所以该反应是吸热反应;分解反应一般为吸热,但例外的是2H2O2=2H2O+O2↑是放热反应,A选项不符合题干图示要求,A选项错误;Al和盐酸的反应是放热反应,B选项错误;CaO和H2O的反应生成氢氧化钙,是化合反应,也是放热反应,C选项错误;Ba(OH)2·8H2O和NH4Cl的反应生成氯化钡和氨水,是吸热反应,符合题干图示要求,D选项正确;正确选项D。2、A【解析】

原电池中,负极材料为较为活泼的金属,发生氧化反应,正极为较不活泼的金属,氢离子在正极上得电子发生还原反应生成氢气,电子从负极沿导线流向正极,以此判断金属的活动性。【详解】原电池中,负极材料为较为活泼的金属,若甲、乙相连,甲为负极,所以甲的活泼性大于乙的活泼性;丙、丁相连,丁上有气泡逸出,氢离子在正极上得电子发生还原反应生成氢气,所以丙的活泼性大于丁的活泼性;甲、丙相连,甲上发生氧化反应,负极材料为较为活泼的金属,发生氧化反应,所以甲的活泼性大于丙的活泼性;乙、丁相连,乙是电子流入的一极,电子从负极沿导线流向正极,所以丁的活泼性大于乙的活泼性;所以则四种金属的活泼性顺序由大到小排列为甲>丙>丁>乙。答案选A。3、B【解析】

A.有腥味的物质易溶于乙醇,因此料酒可以除去食物中的腥味,A正确;B.纤维素属于糖类,但在人体内不能水解,因此不属于人体中能量的重要来源,B错误;C.葡萄糖可用于合成葡萄糖酸钙,葡萄糖酸钙常被用做补钙剂,C正确;D.次氯酸钠具有强的氧化性,能够杀菌消毒,可用于环境的消毒杀菌,D正确;答案选B。4、A【解析】试题分析:A、乙烯能与氢气在一定条件下发生加成反应,而乙烷不能,错误;B、苯和乙烯都能使溴水褪色,苯是萃取溴而使水层褪色,乙烯和溴发生加成反应,其原理是不同的,正确;C、甲烷和乙醇均能发生取代反应,正确;D.乙醇、乙酸和乙酸乙酯能用饱和Na2CO3溶液鉴别,现象分别是不分层,不分层有气体产生,分层,正确。考点:考查简单有机物的性质。5、C【解析】

已知氧化性:NO3->Fe3+>H+,OA段发生:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,AB段发生:Fe+2Fe3+═3Fe2+,B以后发生:Fe+2H+=Fe2++H2↑,据此答题。【详解】A.开始时产生的气体为NO,故A错误;B.AB段发生:Fe+2Fe3+═3Fe2+,为化合反应,故B错误;C.最终生成Fe2+,根据氧化还原反应中得失电子数目相等可知3×n(NO)+2×n(H2)=2n(Fe),即3×0.05mol+2×=2n(Fe),n(Fe)=0.1mol,质量为5.6g,故C正确;D.n(NO)==0.05mol,则所用混合溶液中c(HNO3)==1mol/L,故D错误。故选C。6、B【解析】

A.左瓶电极插入苯中,苯是非电解质,不能构成原电池,灯泡不会发光,A错误;B.右瓶电极插入硫酸铜溶液中,且构成闭合回路,形成原电池,铁是负极,铜是正极,溶液中的铜离子得到电子析出铜,所以铜棒变粗,B正确;C.金属性铁强于铜,因此右瓶中铁棒为负极,C错误;D.左瓶不能形成原电池,铁电极在苯中,不能发生反应,D错误;答案选B。7、C【解析】

能使干燥的红色石蕊试纸变蓝说明该物质应显碱性。【详解】A.氨气遇水生成显碱性的氨水能使红色石蕊试纸变蓝,氨气不能使干燥的红色石蕊试纸变蓝,A项错误;B.液氨为氨气的液态形式,也不能使干燥的红色石蕊试纸变蓝色,B项错误;C.氨水中的一水合氨能部分电离出NH4+和OH-,因而显弱碱性,能使干燥的红色石蕊试纸变蓝色,C项正确;D.NH4Cl溶液中NH4+水解使得溶液显酸性,不能使干燥的红色石蕊试纸变蓝色,D项错误;答案选C。8、B【解析】A.油脂在碱性条件下的水解反应叫皂化反应,在酸性条件下的水解反应不是皂化反应,故A错误;B.乙醇发生氧化反应生成乙酸的反应属于氧化反应,乙酸和乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,酯化反应属于取代反应,故B正确;C.—C5H11有8种结构,分子式为C5H12O的醇类有8种结构,故C错误;D.C3H6可能为环丙烷,与乙烯结构不相似,不属于同系物,故D错误;故选B。9、B【解析】

植物油和水不互溶,且都是液体,所以采用分液的方法分离;乙醇和水互溶且都是液体,所以根据其沸点不同采用蒸馏的方法分离;碘在有机溶剂中的溶解度大于在水中的溶解度,所以可采用萃取的方法分离;故B选项正确;本题答案为B。10、C【解析】分析:由电池反应方程式2Cu+Ag2O==Cu2O+2Ag知,较活泼的金属铜失电子发生氧化反应,所以铜作负极,较不活泼的金属银作正极,原电池放电时,溶液中阳离子向正极移动,阴离子向负极移动。详解:A.测量原理示意图中,电流方向从正极流向负极,即Ag2O→Cu,电子流动方向相反,故A错误;

B.根据电池反应2Cu+Ag2O==Cu2O+2Ag,反应中有0.5NA个电子转移时,析出0.25molCu2O,所以B选项是错误的;

C.正极发生还原反应,电极方程式为Ag2O+2e-+H2O==2Ag+2OH-,故C正确;

D.从电池反应2Cu+Ag2O==Cu2O+2Ag可知,电池工作时,OH-离子浓度没变,故D错误。

所以C选项是正确的。点睛:本题以水泥的硬化为载体考查了原电池原理,难度不大,会根据电池反应式进行正负极及溶液中离子移动方向的判断是解本题的关键。11、D【解析】

A、铜的活泼性弱于铁,在FeCl3溶液中发生反应2FeC13+Fe=3FeCl2,铜、铁和FeCl3溶液形成的原电池,铜电极发生还原反应,电极反应式为2Fe3++2e-=2Fe2+,故A错误;B、惰性电极电解熔融氯化镁时,阴极反应为Mg2++2e-=Mg,故B错误;

C、电解硫酸铜溶液,阳极上水电离出的氢氧根生成氧气,阴极上Cu2+得电子,生成金属铜,电极反应式为:Cu2++2e-=Cu,故C错误;D.铁锅生锈,发生吸氧腐蚀,正极反应为O2+4e-+H2O=4OH-,故D正确;所以本题答案:D。12、D【解析】分析:A、原电池中失电子的极是负极;B、铝与氢氧化钠溶液反应;C、铜作负极发生氧化反应;D、铁发生吸氧腐蚀。详解:A、②中的氧化还原反应发生在金属铝和氢氧化钠之间,失电子的是金属铝,为负极,③中金属铁在常温下遇浓硝酸钝化,铁作正极,A错误;B、②中的氧化还原反应发生在金属铝和氢氧化钠之间,失电子的是金属铝,为负极,Mg作为正极,负极反应式为A1-3e-+4OH-=AlO2-+2H2O,B错误;C、③中铜作负极发生氧化反应,所以铜失电子生成铜离子,即电极反应式为Cu-2e-=Cu2+,C错误;D、铁、铜、氯化钠构成的原电池中,金属铁为负极,金属铜为正极,铁发生的是吸氧腐蚀,正极上是氧气得电子的过程,电极反应式为O2+4e-+2H2O=4OH-,D正确。答案选D。点睛:本题考查学生原电池的工作原理知识,电极的活泼性与电解质溶液有关,如镁和铝在氢氧化钠溶液中铝作负极,而铁与铜在冷的浓硫酸和浓硝酸中钝化,铜作负极,题目难度不大。13、A【解析】

A、Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑反应放热,生成物的总能量低于反应物的总能量,故A正确;B、放热反应是生成物的总能量低于反应物的总能量,所以1molZn与1molH2SO4的总能量大于1molH2与1molZnSO4的总能量,故B错误;C、若将其设计为原电池,则其能量转化形式为化学能转化为电能,故C错误;D、若将其设计为原电池,当有32.5gZn溶解时,转移1mol电子,正极放出0.5mol氢气,标准状况下的体积约为11.2L,故D错误。14、C【解析】

A、原溶液中可能含有亚硫酸根离子,错误,不选A;B、原溶液可能是碳酸氢根离子,错误,不选B;C、加入硫氰化钾,溶液不变红,说明没有铁离子,再加入氯水,变红,说明有亚铁离子变成铁离子,则说明原溶液中肯定是亚铁离子,正确,选C;D、产生能是湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,说原溶液一定有铵根离子,错误,不选D。答案选C。【点睛】离子检验时要注意其他离子的干扰,常见的离子检验方法有:颜色:铜离子为蓝色、铁离子为浅黄色、亚铁离子为浅绿色,高锰酸根离子为紫色。硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡溶液,产生白色沉淀。氯离子:加入稀硝酸酸化,再加入硝酸银溶液,产生白色沉淀。碳酸根离子:加入氯化钙,产生白色沉淀,沉淀溶于盐酸产生无色无味的能使澄清的石灰水变浑浊的气体。铝离子:加入氢氧化钠溶液,先产生沉淀后沉淀溶解Fe3+能与硫氰化钾溶液反应,变为红色溶液;能与氢氧化钠溶液反应,生成红褐色Fe(OH)3沉淀。15、A【解析】

在容积为2L的密闭容器中,A减少了amol∙L-1,B的平均反应速率v(B)=a/15mol∙L-1∙min-1,c增加了2a/3mol∙L-1;所以参与反应的A的物质的量为2amol,参与反应的B的物质的量为a/15mol∙L-1∙min-1×5min×2L=mol,生成的C的物质的量为2a/3mol∙L-1×2L=mol,所以m:n:p=3:1:2;又因为增加系统压强时,发现A与C的百分含量不变,所以该反应过程中气体的物质的量始终不变,为气体体积不变的反应,即m+n=p+q,所以m:n:p:q=3:1:2:2,故A项正确。综上所述,本题正确答案为A。16、B【解析】A.乙烯与溴水发生加成反应,溴水褪色,故A正确;B.乙烯含碳碳双键,可发生加成反应,故B错误;C.乙烯含碳碳双键,与高锰酸钾发生氧化反应,高锰酸钾溶液褪色,故C正确;D.乙烯可燃烧,为氧化反应,且乙烯与高锰酸钾发生氧化反应,故D正确;故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期IIIA族BC【解析】

A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,该液态化合物分别为H2O和H2O2,则A为H元素,W为O元素;A、D同主族,则D为Na元素;E元素的周期序数与主族序数相等,且E的原子序数最大,应为第三周期ⅢA族元素,故E为Al元素;A、B、W、D、E五元素质子数之和为39,设B的原子序数为x,则有1+x+8+11+13=39,x=6,所以B为C元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为H元素,B为C元素,W为O元素,D为Na元素,E为Al元素;(1)E为Al元素,原子序数为13,原子核外有3个电子层,最外层电子为3,位于周期表第三周期第ⅢA族,故答案为:第三周期第ⅢA族;(2)由H、C、O三种元素组成的18电子微粒,该微粒中只能含有1个C原子、1个O原子,故含有H原子数目=18-6-8=4,故该微粒结构简式为CH3OH,电子式为:,故答案为:;(3)D为Na元素,E为Al元素;A.将单质D置于E的盐溶液中,钠首先与水反应,不能置换盐溶液中的金属元素,不能说明D的金属性弱,故A错误;B.金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,比较D和E的最高价氧化物对应水化物的碱性,前者比后者强,故前者金属性强,故B正确;C.金属单质与盐酸反应越剧烈,对应元素的金属性越强,将D、E的单质分别投入到同浓度的盐酸中,观察到D反应更剧烈,说明D的金属性强,故C正确;故答案为:BC。【点睛】本题的易错点为(3)中A的判断,要注意钠的活泼性很强,与盐溶液反应时,是钠先与水反应,不能置换出金属单质,因此不能比较金属性的强弱。18、加成反应羧基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O乙、丙饱和碳酸钠溶液【解析】分析:乙烯经过反应得到A,A经过两步反应得到C,而A和C可生成乙酸乙酯,因此A为乙醇,B为乙醛,C为乙酸。乙烯与水发生加成反应生成乙醇,乙醇氧化生成乙醛,乙醛进一步氧化生成乙酸。详解:(1)应①为乙烯与水发生加成反应生成乙醇;经推断可知C为乙酸,乙酸中所含官能团是羧基;(2)反应②为乙醇的催化氧化过程,方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应④为乙醇与乙酸发生酯化反应,方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;(3)制取乙酸乙酯时,蒸汽中往往含有乙醇和乙酸,所以用饱和碳酸钠溶液吸收掉从而与乙酸乙酯分离,但是二者易溶于水而产生倒吸,乙导管没有插入到液面以下,丙导管上端容积较大,二者都可防止倒吸。19、分液漏斗a圆底烧瓶dCO2H2SO4H2CO3SCCO【解析】分析:要通过比较两种最高价氧化物水化物的酸性强弱来验证S与C的非金属性的强弱,则需要利用稀硫酸与碳酸盐反应产生二氧化碳,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,据此解答。详解:(1)根据仪器构造可知仪器A的名称是分液漏斗。硫的最高价含氧酸是硫酸,则应盛放稀硫酸,答案选a。(2)根据仪器构造可知仪器B的名称是圆底烧瓶;由于硫酸钙微溶,所以应盛放碳酸钠,与稀硫酸反应制备二氧化碳,答案选d。(3)仪器C中盛放的药品是澄清石灰水,如果看到的现象是澄清石灰水变浑浊,证明B中发生反应生成了二氧化碳,即可说明硫酸比碳酸酸性强,非金属性S比C强,B中发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O。20、ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2OH2SiO3(或H4SiO4)5.2~6.2ZrO2++2NH3·H2O+H2O===Zr(OH)4↓+2NH4+2NH4++CaCO3Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O【解析】分析:锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2•SiO2,还含少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)加NaOH熔融,ZrSiO4转化为Na2SiO3和Na2ZrO3,加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,滤液中含有ZrO2+、Fe3+、Al3+,加氨水调节pH为5.2~6.2,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,过滤,滤液中主要含有ZrO2+,再加氨水调节pH使ZrO2+转化为Zr(OH)4沉淀,过滤、洗涤,得到Zr(OH)4,加热分解,即可得到ZrO2。(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据判断;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀;据此分析解答。详解:(1)高温下,ZrSiO4与NaOH反应生成Na2SiO3和Na2ZrO3,其反应的方程式为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;故答案为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;(2)加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,过滤,滤渣为H2SiO3,故答案为:H2SiO3;(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据可知:pH在5.2~6.2时Fe3+、Al3+完全沉淀,而ZrO2+不沉淀;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀,其反应的离子方程式为:ZrO2++2NH3•H2O+H2O=Zr(OH)4↓+2NH4+;故答案为:5.2~6.2;ZrO2++2NH3•H2O+H2O=Zr(OH)4↓+2NH4+;(4)过滤Ⅲ所得滤液中主要含有铵根离

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