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文档简介
安徽省舒城桃溪2025届高一化学第二学期期末学业质量监测模拟试题注意事项: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、下列物质互为同分异构体的是A.淀粉[(C6H10O5)n]和纤维素[(C6H10O5)n] B.CH3CH3与CH3CH2CH3C.35Cl2和37Cl2 D.CH3CH2CH2CH3与2、如图为实验室制取少量乙酸乙酯的装置图。下列关于该实验的叙述中不正确的是()A.向a试管中先加入浓硫酸,然后边摇动试管边慢慢加入乙醇,再加冰醋酸B.试管b中导气管下端管口不能浸入液面的原因是防止实验过程中发生倒吸现象C.实验时加热试管a的目的是及时将乙酸乙酯蒸出并加快反应速率D.试管b中饱和Na2CO3溶液的作用是吸收随乙酸乙酯蒸出的少量乙酸和乙醇3、根据元素周期表判断,下列叙述不正确的是()A.周期表中第七周期最多容纳32种元素B.周期表中共有18个列,其中形成化合物种类最多的在第14列C.L层电子为奇数的所有元素所在族的序数与该元素原子的L层电子数相等D.除过渡元素外周期表中最外层电子数相同的元素都位于同一族中4、下列各组物质性质比较错误的是()A.金属单质置换氢的能力:K>Na>Li B.氧化性:F2>Cl2>SC.碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3 D.酸性:H2SiO3>H2SO4>H3PO45、等质量的甲烷和氨气相比较,下列结论中错误的是()A.两种气体的分子个数之比为17∶16B.同温同压下,两种气体的体积之比为17∶16C.两种气体的氢原子个数之比为17∶12D.同温同压下,两种气体的密度之比为17∶166、下列物质中属于有机物的是A.甲烷B.苏打C.水泥D.水玻璃7、下列物质能导电的是()A.液态氯化氢 B.盐酸C.食盐晶体 D.蔗糖8、下列变化符合图示的是()①冰雪融化②KMnO4分解制O2③铝与氧化铁的反应④钠与水反应⑤二氧化碳与灼热的木炭反应⑥碘的升华⑦Ba(OH)2·8H2O和NH4Cl的反应.A.②⑥⑦ B.②⑤⑦ C.①②⑤⑥⑦ D.③④9、下列气体中,既可用排水法又可用向上排空气法收集的是A.NH3 B.NO C.SO2 D.O210、下列溶液中通入SO2后,最终一定有白色沉淀的是()①Ba(NO3)2溶液②BaC12溶液③Ca(OH)2溶液④Na2SiO3溶液⑤H2S溶液A.①④⑤B.①③④C.①②④D.①④11、将1molN2气体和3molH2气体在2L的恒容容器中,并在一定条件下发生如下反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),若经2s后测得NH3的浓度为0.6mol·L-1,现有下列几种说法:其中不正确的是A.用N2表示的反应速率为0.15mol·L-1·s-1 B.2s时H2的转化率为40%C.2s时N2与H2的转化率相等 D.2s时H2的浓度为0.6mol·L-112、既可用排水法又可用向上排空气法收集的气体是A.NOB.NO2C.O2D.CH413、有些化学仪器加热时需要放在石棉网上,但也有一些仪器可以直接在酒精灯上加热,下列各组仪器中可以用酒精灯直接加热的一组是A.试管、蒸发皿 B.试管、烧杯C.试管、平底烧瓶 D.蒸发皿、圆底烧瓶14、下列物质中,含有共价键的离子化合物是A.NH3B.HClC.NaOHD.NaCl15、已知化学反应A2(g)+B2(g)=2AB(g)的能量变化如图所示,判断下列叙述中正确的是()A.每生成2molAB吸收bkJ热量B.该反应热△H=+(a-b)kJ•mol-1C.该反应中反应物的总能量高于生成物的总能量D.断裂1molA—A和1molB—B键,放出akJ能量16、下列关于基本营养物质的说法错误的是()A.糖类、油脂和蛋白质均由C、H、O三种元素组成B.在加热条件下,葡萄糖可与新制氢氧化铜浊液反应产生砖红色沉淀C.植物油含不饱和脂肪酸甘油酯,能使Br2的CCl4溶液褪色D.淀粉和纤维素水解的最终产物均为葡萄糖二、非选择题(本题包括5小题)17、工业中很多重要的原料都是来源于石油化工,回答下列问题(1)C的结构简式为________。(2)丙烯酸中含氧官能团的名称为_____________。(3)③④反应的反应类型分别为_____________、___________。(4)写出下列反应方程式①反应①的化学方程式____________;②反应②的化学方程式_________________;③反应⑤的化学方程式____________。(5)丙烯酸(CH2=CH—COOH)可能发生的反应有_______________(填序号)A加成反应B取代反应C加聚反应D中和反应E氧化反应(6)丙烯分子中最多有______个原子共面18、已知:①从石油中获得是目前工业上生产A的主要途径,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平;②2CH3CHO+O22CH3COOH。现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如下图所示。回答下列问题:(1)写出A的结构简式______________________________。(2)B、D分子中的官能团名称分别是________、________。(3)写出下列反应的反应类型:①________,②________。(4)写出反应④的化学方程式:________________________________。19、在实验室中可用下图装置来制取乙酸乙酯。回答下列问题(1)写出制取乙酸乙酯的化学方程式__________________________;(2)在大试管中配制一定比例的乙醇、乙酸和浓硫酸的混合液的方法是:_________________________________________________;(3)浓硫酸的作用是______________;(4)饱和碳酸钠的作用是________________________________________;(5)通蒸气的导管要靠近饱和碳酸钠溶液的液面,但不能插入溶液之中,原因是________________________;(6)若要将乙酸乙酯分离出来,应当采取的实验操作是___________;20、硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛。将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O3·5H2O(大苏打)。已知:Na2S、Na2CO3、Na2SO3、NaHCO3溶液呈碱性;NaHSO3溶液呈酸性。(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是________(填字母代号)。(2)向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:①浅黄色沉淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_____________________________________;②当浅黄色沉淀不再增多时,反应体系中有无色无味的气体产生,反应的化学方程式为________________________________;③浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);④继续通入过量的SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为________________________。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为____________;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是________________。21、(1)将金属钠置于空气中的加热,可以观察到有淡黄色固体生成,试写出该物质的电子式:___;如金属钠中混有少量金属钾,如何鉴别钾元素的存在?试简述实验操作及对应现象______________;(2)在实验室模拟侯氏制碱法制备碳酸钠:一定温度下,往一定量饱和NaCl溶液中通入氨气达到饱和后,再不断通入CO2,一段时间后,出现沉淀,过滤得到NaHCO3晶体。该过程的化学方程式为:_____________。(3)加热NaHCO3得到纯碱制品,实验室可进行此操作的装置可以是_____________。(4)某实验小组通过下列实验探究过氧化钠与水的反应:①用化学方程式解释使酚酞试液变红的原因_________,依据实验现象推测红色褪去的原因是_________。②加入MnO2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】
A、淀粉和纤维素都属于高分子化合物,n值不同,所以分子式不同,既不是同系物也不是同分异构体,选项A错误;B.CH3CH3与CH3CH2CH3结构相似,分子中相差1个CH2,互为同系物,选项B错误;C.35Cl2和37Cl2是由氯的两个不同核素形成的单质,不属于同分异构体,选项C错误;D.CH3CH2CH2CH3与具有相同的分子式,不同的结构,互为同分异构体,选项D正确。答案选D。2、A【解析】
A.向a试管中先加入乙醇,然后边摇动试管边慢慢加入冰醋酸,再加浓硫酸,防止浓硫酸溶解放热造成液体飞溅,故A错误;B.由于混合物中含有乙醇和乙酸,易溶于水,易生产倒吸,实验时导管不能插入到液面以下,故B正确;C.反应加热提高反应速率,乙酸乙酯沸点低,加热利于蒸出乙酸乙酯,故C正确;D.试管b中Na2CO3的作用是中和乙酸,溶解乙醇,除去随乙酸乙酯蒸出的少量乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯在溶液中溶解度,故D正确;故选A。3、D【解析】
A.周期表中第七周期最多容纳32种元素,A正确;B.周期表中共有18个列,其中形成化合物种类最多的在第14列,即含有碳元素的第ⅣA族,B正确;C.L层电子为奇数的所有元素所在族的序数与该元素原子的L层电子数相等,C正确;D.除过渡元素外周期表中最外层电子数相同的元素不一定都位于同一族中,例如He的最外层电子数是2个,位于0族而不是第ⅡA族,D错误。答案选D。4、D【解析】A、元素的非金属性越强,其单质置换出氢的能力越强,由于金属性K>Na>Li,故置换氢的能力:K>Na>Li,选项A正确;B、非金属性:F>C1>S,元素的非金属性越强,对应的单质的氧化性越强,所以氧化性:F2>C12>S,选项B正确;C、金属性:Na>Mg>Al,元素的金属性越强,对应的最高价氧化物的水化物的碱性越强,所以碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3,选项C正确;D、非金属性:Si,元素的非金属性越强,对应的最高价氧化物的水化物的酸性越强,所以酸性:H2SiO33PO42SO4,选项D错误,选项选D。5、D【解析】
令CH4和NH3的质量都为1g,CH4的物质的量为=mol,NH3的物质的量为=mol,A.分子数目之比等于物质的量之比,等质量的CH4和NH3分子数之比为mol:mol=17:16,故A正确;B.同温同压下,气体体积之比等于物质的量之比,故等质量的CH4和NH3的体积之比为mol:mol=17:16,故B正确;C.每个CH4分子含有4个H原子,1gCH4含有H原子的物质的量为4×mol,每个NH3分子含有3个H原子,1gNH3含有H的原子物质的量为3×mol,所以等质量的CH4和NH3含有H原子数目之比为4×mol:3×mol=17:12,故C正确;D.同温同压下,两种气体的密度之比等于摩尔质量之比,故等质量的CH4和NH3的密度之比为16g/mol:17g/mol=16:17,故D错误。故选D。6、A【解析】试题分析:A、甲烷含碳元素,是有机物,正确;B、苏打虽然含碳元素,但属于无机盐类,错误;C、水泥中虽然含碳元素,但属于无机盐对混合物,错误;D、水玻璃中不含碳元素,不属于有机物,错误,答案选A。考点:考查对有机物概念对理解7、B【解析】
A.液态氯化氢中HCl以分子存在,不存在自由移动电子或离子,所以不导电,故A错误;
B.盐酸中含有自由移动离子,所以能导电,故B正确;
C.食盐晶体属于离子晶体,不存在自由移动离子,所以不导电,故C错误;
D.蔗糖以分子存在,所以不存在自由移动离子或电子,不导电,故D错误;
故答案选B。【点睛】能够导电的物质:熔融的电解质,电解质溶液、金属等物质。8、B【解析】
图示,反应物的总能量小于生成物的总能量,该图示表示的是吸热反应,据此回答。【详解】①冰雪融化吸热,是物理变化,不符合;②KMnO4分解制O2是吸热反应,符合;③铝与氧化铁的反应是放热反应,不符合;④钠与水的反应是放热反应,不符合;⑤二氧化碳与灼热木炭的反应是吸热反应,符合;⑥碘的升华吸热,是物理变化,不符合;⑦Ba(OH)2•8H2O和NH4Cl反应是吸热反应,符合;答案选B。【点睛】掌握常见的放热反应和吸热反应是解答的关键,一般金属和水或酸的置换反应、酸碱中和反应、一切燃烧、大多数化合反应和置换反应、缓慢氧化反应如生锈等是放热反应。大多数分解反应、铵盐和碱反应、碳(或氢气或CO)作还原剂的反应等是吸热反应。另外还需要注意不论是放热反应还是吸热反应均是化学变化。9、D【解析】
A、NH3极易溶于水,不能用排水法收集;NH3的密度比空气小,不能用向上排空气法收集,选项A错误;B、NO不溶于水,可以用排水法收集;但NO能与空气中的氧气反应生成NO2,不能用排空气法收集,选项B错误;C、二氧化硫能够溶于水,不能用排水法收集,二氧化硫的密度比空气大,能用向上排空气法收集,选项C错误;D、氧气不易溶于水,可以用排水法收集;氧气的密度比空气大,能用向上排空气法收集,选项D正确;答案选D。10、D【解析】分析:①硝酸根能够氧化二氧化硫生成硫酸根,硫酸根与钡离子反应生成硫酸钡;②盐酸的酸性强于亚硫酸;③足量SO2气体与Ca(OH)2溶液反应会生成亚硫酸氢钙;④亚硫酸的酸性强于硅酸;⑤H2S溶液与二氧化硫反应生成S沉淀。详解:①硝酸根能够氧化二氧化硫生成硫酸根,硫酸根与钡离子反应生成硫酸钡,一定有白色沉淀生成,①正确;②盐酸的酸性强于亚硫酸,向BaCl2溶液中通入SO2,不发生反应,②错误;③足量SO2气体与Ca(OH)2溶液反应会生成亚硫酸氢钙,最终不会产生白色沉淀,③错误;④Na2SiO3溶液中通入足量二氧化硫生成硅酸白色沉淀,④正确;⑤H2S溶液与二氧化硫反应生成S沉淀,但是S是淡黄色沉淀,不属于白色沉淀,⑤错误。答案选D。点睛:本题考查二氧化硫的化学性质,注意二氧化硫在硝酸钡溶液中易发生氧化还原反应,二氧化硫通入氯化钡溶液不发生反应,为易错点。11、B【解析】分析:将1molN2气体和3molH2气体在2L的恒容容器中,若经2s后测得NH3的浓度为0.6mol•L-1,生成氨气为2L×0.6mol/L=1.2mol,则:
N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)
起始量(mol):1
3
0
变化量(mol):0.6
1.8
1.2
2s时(mol):0.4
1.2
1.2
A.根据v=计算用N2表示的反应速率;
B.根据=转化量/起始量×100%计算用H2的转化率;
C.N2、H2起始物质的量为1:3,二者按1:3反应,故N2与H2的转化率相等;
D.根据c=计算。详解:将1molN2气体和3molH2气体在2L的恒容容器中,若经2s后测得NH3的浓度为0.6mol•L-1,生成氨气为2L×0.6mol/L=1.2mol,则:
N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)
起始量(mol):1
3
0
变化量(mol):0.6
1.8
1.2
2s时(mol):0.4
1.2
1.2
A.用N2表示的反应速率为:=0.15mol•L-1•s-1,故A正确;B.2s时H2的转化率为:×100%=60%;故B错误;
C.N2、H2起始物质的量为1:3,二者按1:3反应,故N2与H2的转化率相等,故C正确;
D.2s时H2的浓度为=0.6mol•L-1,故D正确。
所以本题答案选B。12、C【解析】分析:根据和空气不反应且密度和空气密度相差较大的可以采用排空气法收集,气体密度大于空气,采用向上排空气法收集,气体密度小于空气密度,采用向下排空气法收集;根据和水不反应的气体可以采用排水法收集。详解:A.NO和空气中的氧气反应,且密度比空气相差不大,不能采用排空气法收集,但NO不溶于水,能用排水法收集,选项A错误;B.NO2和空气中不反应且密度比空气大,可以采用排空气法收集,但NO2能与水反应,不能用排水法收集,选项B错误;C.O2和空气不反应且密度比空气大,可以采用排空气法收集,O2不溶于水,可以用排水法收集,选项C正确;D.CH4和空气不反应且密度比空气小,可以采用向下排空气法收集,也能用排水法收集,选项D错误;答案选C。点睛:收集气体的方法要根据气体的密度和溶水性确定,密度大于空气密度的可用向上排空气法收集,密度小于空气密度的可用向下排空气法收集,不易溶于水的可用排水法收集。13、A【解析】
实验室中可直接加热的仪器有:蒸发皿、试管、坩埚;垫石棉网可加热的有:烧杯、烧瓶、锥形瓶等,不能加热的有集气瓶、广口瓶、细口瓶等,据此进行判断。【详解】A.试管、蒸发皿都是可以直接加热的仪器,所以A选项是正确的;B.烧杯不能直接加热要垫石棉网,故B不正确;C.平底烧瓶不能直接加热要垫石棉网,故C不正确;D.圆底烧瓶不能直接加热要垫石棉网,故D不正确。因此,本题正确答案是A。14、C【解析】试题分析:一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键,含有离子键的化合物是离子化合物,全部由共价键形成的化合物是共价化合物,则氨气、氯化氢是共价化合物。氢氧化钠是含有离子键和共价键的离子化合物,氯化钠是含有离子键的离子化合物,答案选C。考点:考查化学键和化合物的判断点评:该题是中等难度的试题,主要是考查学生对化学键以及化学键和化合物关系的熟悉了解程度,意在巩固学生的基础,提高学生的应试能力和学习效率。明确化学键和化合物的关系是答题的关键。15、B【解析】
A.依据图象分析判断1molA2和1molB2反应生成2molAB,每生成2molAB吸收吸收(a−b)kJ热量,A项错误;B.反应热△H=反应物能量总和−生成物能量总和,所以反应热△H=+(a-b)kJ•mol-1,B项正确;C.依据能量图象分析可知反应物能量低于生成物能量,C项错误;D.断裂化学键吸收能量,则断裂1molA−A和1molB−B键,吸收akJ能量,D项错误;答案选B。16、A【解析】
A、糖类、油脂均由C、H、O三种元素组成,蛋白质由C、H、O、N等多种元素组成,A错误;B、葡萄糖结构中含有醛基,具有还原性,与新制的氢氧化铜悬浊液反应生成砖红色沉淀,B正确;C、植物油含不饱和脂肪酸甘油酯,分子中含有碳碳双键,可以与溴单质发生加成反应,使溴水褪色,C正确;D、淀粉和纤维素属于多糖,水解的最终产物均为葡萄糖,D正确;故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH3COOH羧基氧化反应加聚反应+HNO3+H2OCH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH2=CH-COOH+CH3CH2OHCH2=CHCOOCH2CH3+H2OABCDE7【解析】
分析流程图,B被高锰酸钾氧化得到C,B和C可得到乙酸乙酯,则B为乙醇,C为乙酸,所以A为乙烯,。【详解】(1)C为乙酸,其结构简式为CH3COOH;(2)丙烯酸中含氧官能团的名称为羧基(-COOH);(3)反应③为氧化反应,反应④为加聚反应;(4)反应①为苯的硝化反应,其化学方程式为+HNO3+H2O;反应②为乙烯水化法制备乙醇,方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;反应⑤为乙醇和丙烯酸的酯化反应,方程式为CH2=CH-COOH+CH3CH2OHCH2=CHCOOCH2CH3+H2O;(5)丙烯酸中的官能团有碳碳双键和羧基,所以可能发生的反应有加成、取代(酯化)、加聚、中和、氧化,故答案为ABCDE;(6)丙烯分子的结构为其中,碳碳双键上的两个碳、三个氢和甲基上的一个碳为一个平面,当甲基的角度合适时,甲基上的一个氢会在该平面内,所以最多有7个原子共平面。18、CH2=CH2羟基羧基加成反应氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解析】
A的产量通常用来衡量一个国家石油化工发展水平,即A为乙烯,结构简式为CH2=CH2,反应①发生加成反应,B为乙醇,反应②是醇的催化氧化,即C为乙醛,乙醛继续被氧化成乙酸,据此分析;【详解】(1)A的产量通常用来衡量一个国家石油化工发展水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2,答案是CH2=CH2;(2)反应①发生CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,B为乙醇,含有官能团是羟基,反应②为醇的催化氧化,其反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,C为乙醛,乙醛被氧化成乙酸,即D为乙酸,含有官能团是羧基;答案是羟基、羧基;(3)根据(2)的分析,反应①为加成反应,反应②为氧化反应;故答案为加成反应,氧化反应;(4)根据上面的分析,B为乙醇,D为乙酸,反应④为酯化反应,其反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;故答案为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。19、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O浓H2SO4倒入乙醇和乙酸的混合溶液中,然后轻轻振荡试管,使之混合均匀催化剂和吸水剂降低乙酸乙酯的溶解度、溶解乙醇杂质、除去乙酸杂质防止倒吸分液【解析】
(1)酯化反应的本质为酸脱羟基、醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应为可逆反应,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(2)浓H2SO4的密度比乙醇、乙酸大,将浓H2SO4倒入乙醇和乙酸的混合溶液中,易于混合均匀,另外,若反过来加入,会因混合放热而导致乙醇、乙酸等外溅;(3)该反应需加入一定量的浓硫酸,则浓硫酸的主要作用是催化剂和吸水剂,故答案为:催化剂和吸水剂;(4)右边试管内所盛饱和碳酸钠溶液的主要作用是降低乙酸乙酯的溶解度、溶解乙醇杂质、除去乙酸杂质,故答案为:降低乙酸乙酯的溶解度、溶解乙醇杂质、除去乙酸杂质;(5)导管若插入溶液中,反应过程中可能发生倒吸现象,所以导管要插在饱和碳酸钠溶液的液面上,目的是防止倒吸,故答案为:防止倒吸;(6)乙酸乙酯不溶于水,则要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是分液。20、d3SO2+2Na2S===3S↓+2Na2SO3SO2+Na2CO3===Na2SO3+CO2Na2S2O3+SO2+H2O===S↓+2NaHSO32∶1Na2S溶液【解析】分析:(1)根据Na2SO3易溶于水,结合装置中对物质的状态的要求分析判断;(2)①根据亚硫酸的酸性比氢硫酸强,且2H2S+SO2=3S↓+2H2O分析解答;②根据无色无味的气体为CO2气体分析解答;④根据题意Na2S2O3能与中强酸反应分析解答;(3)根据(2)中一系列的反应方程式分析解答;根据SO2先和Na2S反应,后与碳酸钠反应分析判断。详解:(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d,故答案为:d;(2)①向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,浅黄色沉淀先逐渐增多,其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,即反应的化学方程式为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;故答案为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②当浅黄色沉淀不再增多时,有无色无嗅的气体产生,无色无味的气体为CO2气体,其化学方程式为SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;故答案为:SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;④继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,Na2S2O3能与中强酸反应,所以浅黄色沉淀又增多的原理为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;故答案为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;(3)①3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;③Na2SO3+S=Na2S2O3;①+②+③×3得:4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物质的量之比为2:1;因为SO
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