2025届河北省“名校联盟”化学高一下期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

2025届河北省“名校联盟”化学高一下期末复习检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、一定温度下,在恒容密闭容器中发生反应2HI(g)+Cl2(g)2HCl(g)+I2(s)。下列事实不能说明该反应到平衡状态的是()A.断裂1molCl-Cl键同时形成1molH-Cl键B.容器内气体密度不再改变C.容器内气体压强不再改变D.容器内气体颜色不再改变2、如图I所示,甲、乙之间的隔板K和活塞F都可以左右移动,F受压力恒定。甲中充入2molA和1molB,乙中充入2molC和1molHe,此时K停在0处。在一定条件下发生可逆反应:2A(g)+B(g)2C(g),反应达到平衡后,再恢复至原温度,则下列说法正确的是()A.达到平衡时隔板K最终停留在0刻度左侧的2到4之间B.若达到平衡时隔板K最终停留在左侧1处,则乙中C的转化率小于50%C.如图II所示,若x轴表示时间,则y轴可表示甲、乙两容器中气体的总物质的量或A的物质的量D.若达到平衡时隔板K最终停留在左侧靠近2处,则乙中F最终停留在右侧刻度大于43、常温下,0.1mol·L-1HA溶液中c(H+)=10-3mol·L-1,下列说法中正确的是A.HA是一种强酸B.相同浓度的HCl溶液与HA溶液,后者的导电能力更强C.在HA溶液中存在:c(H+)=c(A-)+c(OH-)D.中和同体积同浓度的HCl和HA溶液,消耗同浓度的NaOH溶液的体积不同4、下列叙述正确的是(NA代表阿伏加德罗常数的值)A.将22.4LHCl配成1L溶液,c(H+)为1mol/LB.2L2mol/L的盐酸,c(H+)为2mol/LC.从100mL2mol/L的盐酸取出10mL,c(H+)为0.2mol/LD.1mol/L的盐酸中所含Cl-数目为NA5、实现下列变化需要加入还原剂才能实现的是A.Fe2O3→FeB.NH3→NH4ClC.SO3→H2SO4D.H2SO4→SO36、下列关于水泥和普通玻璃工业生产的叙述正确的是①产品都是硅酸盐②反应条件都是高温③都用含有硅的物质作原料④反应原理都是一系列复杂的物理化学变化A.①③ B.①②③ C.①③④ D.①②③④7、已知放射性元素位于元素周期表中第六周期第Ⅷ族,下列关于的说法正确的是A.铱为非金属元素B.中子数与质子数的差为38C.铱元素与碘元素位于同一周期D.核外含有115个电子8、在密闭容器中,反应2A+B2C达到平衡后,增大压强,平衡向生成C的方向移动。对于A、B、C三种物质的状态判断正确的是A.A是气体 B.B是气体C.如果C是气体,A、B一定是气体 D.如果C是气体,B不一定是气体9、下列各组混合物中,不能混溶的是A.植物油和乙醇B.苯和水C.酒精和水D.汽油和煤油10、下列实验或实验过程符合化学实验“绿色化学”原则的是A.用双氧水代替高锰酸钾制取氧气B.用铜粉代替铜丝进行铜和浓硝酸反应的实验C.用溴水代替碘水进行萃取实验D.用大量的氯气进行性质实验11、某物质的分子组成为CxHyOz,取该物质m

g在足量的O2中充分燃烧后,将产物全部通入过量的Na2O2中,若Na2O2固体的质量也增加mg,则该物质分子组成中必须满足()A.x=y=zB.x=yC.y=zD.x=z12、稀土是我国的丰产元素,17种稀土元素性质非常接近,用有机萃取剂来分离稀土元素是一种重要的技术。有机萃取剂A的结构式如下,据你所学知识判断A属于(

,A.酸类 B.酯类 C.醛类 D.酚类13、图示的球棍模型是常用的一种抗感冒药的分子模型,已知该分子由C、N、O、H四种元素的原子构成,图中四种不同颜色的小球代表四种原子,两球之间可能是单键、双键、三键。下列关于该物质的叙述正确的是A.分子式为C8H9N2OB.能发生水解反应C.分子中含有酯基D.可以发生消去反应14、下图所示的电解池I和II中,a、b、c和d均为Pt电极。电解过程中,电极b和d上没有气体逸出,但质量均增大,且增重b>d。符合上述实验结果的盐溶液是选项XYA.MgSO4CuSO4B.AgNO3CuSO4C.FeSO4Al2(SO4)3D.CuSO4AgNO3A.A B.B C.C D.D15、分子式为的同分异构体共有(不考虑立体异构)A.3种 B.4种 C.5种 D.6种16、下列叙述正确的是()A.16O和18O互称同素异形体 B.丙烷和异丁烷互称同系物C.金刚石和石墨互称同位素 D.和互称同分异构体二、非选择题(本题包括5小题)17、A是一种气态烃。B和D是生活中两种常见的有机物。以A为主要原料合成乙酸乙酯,其中成路线如下图所示:(1)A制备B的方程式为______________________________。(2)B与钠反应的化学方程式为__________,利用B与钠反应制备氢气,若制得1molH2需要B________mol。(3)物质B在空气中可以被氧气为C,此过程的化学方程式为____________________。(4)现拟分离含乙酸、乙醇和水的乙酸乙酯粗产品,下图是分离操作步骤流程图,图中圆括号表示加入适当的试剂,编号表示适当的分离方法。①写出加入的试剂:(a)是__________,(b)是__________。②写出有关的操作分离方法:①是__________,②是__________。18、海洋是一个巨大的化学资源宝库,下面是海水资源综合利用的部分流程图。(1)步骤①中除去粗盐中杂质(Mg2+、SO、Ca2+),加入的药品顺序正确的是__________。A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→过滤后加盐酸(2)步骤⑤中已获得Br2,步骤⑥中又用SO2的水溶液将Br2吸收,其目的是___________。(3)写出步骤⑥中发生反应的离子方程式:_______________。(4)把溴吹入到SO2的水溶液的气体X最可能用下面的___(填序号)。A.乙烯B.空气C.氩气D.CO2(5)由海水提溴过程中的反应可得出Cl-、SO2、Br-还原性由弱到强的顺序是___________。(6)钛是航空、军工、电力等方面的必需原料。常温下钛不与非金属、强酸反应,红热时,却可与常见的非金属单质反应。目前大规模生产钛的方法是:TiO2、炭粉混合,在高温条件下通入Cl2制得TiCl4和一种可燃性气体。该反应的化学方程式为______。19、目前世界上60%的镁是从海水提取的。海水提镁的主要流程如下:提示:①MgCl2晶体的化学式为MgCl2•6H2O;②MgO的熔点为2852℃,无水MgCl2的熔点为714℃。(1)操作①的名称是________,操作②的名称___________、冷却结晶、过滤。(2)试剂a的名称是_____________。(3)用氯化镁电解生产金属镁的化学方程式为:_____________________。20、某化学课外活动小组设计实验探究氮的化合物的性质,装置如图所示,其中A(装置未画出)为气体发生装置。检查装置气密性后,先将C处铂丝网加热至红热,再将A处产生的气体通过B装置片刻后,撤去C处酒精灯。部分实验现象如下:C处铂丝继续保持红热,F处铜片逐渐溶解。(1)若装置A中使用的药品是NH4HCO3固体,则A需要的仪器有试管、导管、橡胶塞和_____(填选项序号)。a.锥形瓶b.酒精灯c.烧瓶d.蒸发皿(2)装置B的作用是__________________________________。(3)装置C中发生反应的化学方程式为_________________。(4)该装置存在的主要缺陷是____________________。(5)下图所示的E装置可防止F中溶液倒吸进入D中,请在图中画出装置E中的导气管_________________。(6)若进入F装置的物质成分和质量一定,可向F中加入下列物质(填字母)中的___________使铜片溶解的质量增多。A.Na2CO3B.NaClC.CuSO4D.H2SO4(7)乙小组认为可将甲小组的装置中A、B部分换成如图所示装置(其余部分相同)进行实验。烧瓶中加入的是过氧化钠固体,则分液漏斗中加入的最佳试剂是______,U型管中加入试剂是___________。21、实施以节约能源和减少废气排放为基本内容的节能减排政策,是应对全球气候问题、建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择。化工行业的发展必须符合国家节能减排的总体要求。试运用所学知识,回答下列问题:(1)已知某温度下某反应的化学平衡常数表达式为:K=cH2O(2)已知在一定温度下,①C(s)+CO2(g)2CO(g)ΔH1=akJ/mol平衡常数K1;②CO(g)+H2O(g)H2(g)+CO2(g)ΔH2=bkJ/mol平衡常数K2;③C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)ΔH3平衡常数K3。则K1、K2、K3之间的关系是________,ΔH3=__________________(用含a、b的代数式表示)。(3)煤化工通常通过研究不同温度下平衡常数以解决各种实际问题。已知等体积的一氧化碳和水蒸气进入反应器时,发生如下反应:CO(g)+H2O(g)H2(g)+CO2(g),该反应平衡常数随温度的变化如表所示:温度/℃400500800平衡常数K9.9491该反应的正反应方向是______反应(填“吸热”或“放热”),若在500℃时进行,设起始时CO和H2O的起始浓度均为0.020mol/L,在该条件下,CO的平衡转化率为________。(4)高炉炼铁产生的废气中的CO可进行回收,使其在一定条件下和H2反应制备甲醇:COg①若在温度和容积相同的三个密闭容器中,按不同方式投入反应物,测得反应达到平衡时的有关数据如下表:容器反应物投入的量反应物的转化率CH能量变化(Q1、Q2、Q甲1molCO和2molHαc放出Q1

kJ乙1mol

Cαc放出Q2

kJ丙2molCO和4molHαc放出Q3

kJ则下列关系正确的是__________。a.c1=c2b.2e.该反应若生成1molCH3OH,则放出②若在一体积可变的密闭容器中充入1molCO、2mol

H2和1mol

CH3OH,达到平衡时测得混合气体的密度是同温同压下起始的1.6倍,则该反应向__________(填“正”或

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

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,据此判断。【详解】A.断裂1molCl-Cl键同时形成1molH-Cl键均表示正反应速率,不能说明反应达到平衡状态,A符合;B.密度是混合气的质量和容器容积的比值,在反应过程中气体质量是变化的,容积始终是不变的,所以容器内气体密度不再改变说明反应达到平衡状态,B不符合;C.正反应体积减小,则容器内气体压强不再改变说明反应达到平衡状态,C不符合;D.容器内气体颜色不再改变说明碘的浓度不再发生变化,反应达到平衡状态,D不符合;答案选A。2、D【解析】A、2A(g)+B(g)2C(g),由于甲中充入2molA和1molB,反应向正反应方向移动,甲中压强降低,最多能转化为2molC,但是由于反应是可逆反应,所以C的物质的量在0~2mol之间,因此达到平衡后,隔板K不再滑动,最终停留在左侧刻度0~2之间,A错误;B、“隔板K最终停留在左侧1处”说明反应后气体体积为5格,即物质量为2.5mol,设参加反应的A的物质量为2x,故2-2x+1-x+2x=2.5,则x=0.5mol,则甲中A的转化率为50%。但是对于乙来说,就不同了,如果无He,甲与乙是等效平衡,但乙的压强比甲小,则2C(g)2A(g)+B(g)的平衡向右移动了,故其转化率比大于50%,B错误;C、甲中反应向右进行,A的物质的量逐渐减少,乙中反应向左进行,A的物质的量逐渐增多,但反应开始时无A,C错误;D、若达到平衡时,隔板K最终停留在左侧靠近2处,说明甲中反应物完全转化为C,物质的量为2mol,如乙平衡不移动,乙中为C和He,共3mol,体积为6,F应停留在4处,但因为保持恒压的条件,乙中2A(g)+B(g)2C(g)反应体系的压强降低,所以到达平衡时,乙向逆方向反应方向移动,导致到达平衡时甲容器中C的物质的量大于乙容器中C的物质的量,甲、乙容器中压强相等,若平衡时K停留在左侧2处,则活塞应停留在右侧大于4处,D正确;答案选D。点睛:本题考查化学平衡移动,题目较难,本题注意分析反应的可逆性特征和两容器压强相等,这两个角度是解答该题的关键。3、C【解析】

常温下,0.1mol·L-1HA溶液中c(H+)=10-3mol·L-1,可知HA是一元弱酸。【详解】A.根据分析可知A错误;B.相同浓度的HCl溶液与HA溶液,前者的导电能力更强;故B错误;C.电荷守恒,在HA溶液中存在:c(H+)=c(A-)+c(OH-),C正确;D.中和同体积同浓度的HCl和HA溶液,都是一元酸,消耗同浓度的NaOH溶液的体积相同,故D错误。4、B【解析】

A.缺条件,不能判断气体HCl的物质的量,因此也就不能计算c(H+);A错误;B.HCl是一元强酸,所以c(H+)=c(HCl)=2mol/L,B正确;C.溶液具有均一性,溶液的浓度与取用的溶液的体积无关,所以c(H+)=2mol/L,C错误;D.只有浓度,没有溶液的体积,不能计算微粒的物质的量及数目,D错误;故合理选项是B。5、A【解析】

需要加入还原剂才能实现说明发生氧化还原反应,其中氧化剂被还原,化合价降低,生成还原产物。【详解】A.Fe2O3→Fe,化合价由+3变为0,化合价降低,发生了还原反应,须加还原剂,A项正确;B.NH3→NH4Cl,化合价无变化,发生的是化合反应,不是氧化还原反应,B项错误;C.SO3→H2SO4,化合价无变化,不是氧化还原反应,C项错误;D.H2SO4→SO3,化合价无变化,不是氧化还原反应,D项错误;答案选A。6、D【解析】

①水泥和普通玻璃产品都是硅酸盐,正确;②反应条件都是高温,正确;③制硅酸盐水泥的原料:石灰石和黏土;制普通玻璃的原料:石英砂、石灰石、纯碱,都用含有硅的物质作原料,正确;④反应原理都是一系列复杂的物理化学变化,正确;答案选D。7、B【解析】试题分析:A、铱位于元素周期表中第六周期第Ⅷ族,属于过渡元素,为金属元素,错误;B、中子数为115,质子数为77,中子数与质子数的差为38,正确;C、铱元素位于第六周期,碘元素位于第五周期,二者不在同一周期,错误;D、核外含有77个电子,错误。考点:考查原子结构、元素周期表。8、C【解析】压强对气体有影响,增大压强,平衡向生成C的方向移动,根据勒夏特列原理,C可以是气体,也可以不是气体,假如C不是气体,A和B至少有一种是气体,如果C是气体,A和B一定是气体,故C正确。9、B【解析】分析:不能混溶,说明二者互不溶解,根据物质的溶解性分析解答。详解:A.植物油和乙醇互溶,混合后不分层,能混溶,A错误;B.苯不溶于水,混合后分层,不能混溶,B正确;C.酒精和水互溶,混合后不分层,能混溶,C错误;D.汽油和煤油互溶,混合后不分层,能混溶,D错误;答案选B。10、A【解析】

A.双氧水制取氧气的产物为水,对环境没有任何污染,也没有产生任何固体废物,而且在反应过程中使用催化剂,使反应速度大大加快,反应过程也不需要任何额外的能量供应,节省了能源,符合化学实验“绿色化学”原则,故A正确;B.用铜粉与浓硝酸反应,在不需要反应时,不能控制反应的停止,容易造成环境污染,不符合绿色化学原则,故B错误;C.溴水易挥发、溴蒸气有毒,会污染空气,不符合绿色化学理念,故C错误;D.氯气有毒,易污染环境,实验时应减少其用量,不符合“绿色化学”原则,故D错误;故选A。【点睛】本题的易错点为B,主要原因是不易控制反应的发生与停止,容易造成污染。11、D【解析】有机物在足量氧气中燃烧生成CO2和H2O,与Na2O2反应2Na2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,对生成物变式:Na2CO3∼Na2O2·CO12、B【解析】

A中含有的官能团有醇羟基,以及与磷酸发生酯化反应生成的磷酸酯基,没有其他官能团,所以,B项正确;答案选B。【点睛】酯化反应并不一定是羟基只与有机酸发生的反应,还可以是与无机酸发生的反应;13、B【解析】

根据题图中有机物可以得出有机物的结构简式为。【详解】A选项,根据图数出原子个数,其分子式为C8H9NO2,故A错误;B选项,根据官能团肽键的特点,可以得出水解后可以得到两种有机物,故B正确;C选项,该有机物中没有酯基,故C错误;D选项,该有机物含有酚羟基,可以被氧化,但不能发生消去反应,故D错误;综上所述,答案为D。14、B【解析】

由装置图可知:这是两个串联的电解池。在串联电路中电子转移数目相等。由于电极材料都是惰性电极,所以应该是溶液中的离子在电极放电。由于电解过程中,阴极电极b和d上没有气体逸出,但质量均增大,且增重b>d,说明在溶液中都含有不活泼金属的盐。【详解】A.电解MgSO4溶液和CuSO4时,b电极析出氢气,电极质量不增大;B.电解AgNO3溶液和CuSO4时,b电极析出Ag,d电极析出Cu,电子转移的数目相同,增重b>d;C.电解FeSO4溶液和Al2(SO4)3时,b电极析出Fe,d电极析出氢气,d电极质量不增大;D.电解CuSO4溶液和AgNO3时,b电极析出Cu,d电极析出Ag,电子转移的数目相同,增重b<d;综上所述,符合题意的只有AgNO3溶液和CuSO4溶液,故选项是B。15、B【解析】

C3H6Cl2可看成CH3CH2CH3中2个氢原子被2个氯原子取代的产物;取代同一碳原子上有两种情况,即中间碳原子和一侧碳原子;取代不同碳原子上也有两种情况,即相邻碳原子或相间的碳原子,所以,C3H6Cl2有四种同分异构体。答案选B。思维拓展:确定常见烃的同分异构体,需确定其结构是否对称,若左右(或上下)对称,只考虑结构的1/2和对称点即可,若上下左右都对称,只需考虑结构的1/4和对称点即可;确定二卤代物可以先考虑取代同一个碳原子和不同碳原子来分析。16、B【解析】

A.16O和18O是质子数相同、中子数不同的原子,互称同位素,故A错误;B.丙烷和异丁烷结构相似,分子组成相差1个CH2,互称同系物,故B正确;C.金刚石和石墨是碳元素组成的不同单质,互称同素异形体,故C错误;D.和结构相同,是同一种物质,故D错误。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2=CH2+H2OCH3CH2OH2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑22CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O饱和碳酸钠溶液H2SO4分液蒸馏【解析】B和D反应生成乙酸乙酯,B氧化生成C,C氧化生成D,故B为乙醇,C为乙醛,D为乙酸,A与水反应生成乙醇,故A为乙烯。(1)乙烯与与水加成反应生成乙醇,反应的方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,故答案为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;(2)乙醇与钠反应放出氢气,反应的化学放出式为2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑,根据方程式,制得1molH2需要2mol,故答案为2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑;2;(3)乙醇在空气中可以被氧气为乙醛,反应的方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,故答案为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(4)①加入饱和碳酸钠溶液a,溶解乙醇和乙酸反应生成醋酸钠溶液,乙酸乙酯在碳酸钠溶液中不溶分层分液后将乙酸乙酯分离出来,蒸馏混合溶液分离出乙醇,然后向剩余混合液中加入稀硫酸b,稀硫酸与醋酸钠反应生成醋酸和硫酸钠混合溶液,蒸馏将醋酸分离出来,

故答案为饱和碳酸钠;稀硫酸溶液;

②乙酸乙酯在碳酸钠溶液中不溶分层分液后将乙酸乙酯分离出来,蒸馏混合溶液分离出乙醇,故答案为分液;蒸馏。点睛:本题考查有机物的推断,涉及烯烃、醇、醛、羧酸的性质与转化和乙酸乙酯的除杂。解题时注意饱和碳酸钠溶液的作用,乙醇、乙酸、乙酸乙酯的性质的掌握。本题的易错点是方程式的书写。18、BCD提高溴的富集程度Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-BCl-<Br-<SO2TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO【解析】

海水分离得到粗盐、淡水和母液卤水,粗盐提纯得到精盐,母液中加入氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤得到沉淀在盐酸中溶解得到氯化镁溶液,浓缩结晶、得到氯化镁晶体,氯化氢气流中脱水得到氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁和氯气;得到的NaBr溶液中通入氯气氧化溴离子生成溴单质,用热空气吹出溴单质和二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸和溴化氢,吸收液中通入氯气氧化溴离子生成单质溴,蒸馏冷却分离得到纯溴,据此分析解答。(1)除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-,通过加氯化钡除SO42-离子,加碳酸钠除Ca2+离子,加NaOH除去Mg2+离子,同时碳酸钠可以除去过量的钡离子,过滤后,加入盐酸调节pH除去过量的碳酸根离子和氢氧根离子,据此分析解答;(5)根据氧化还原反应中还原剂的还原性大于还原产物分析判断;(6)TiO2、炭粉混合在高温下通入氯气制得TiCl4和一种可燃性气体,根据质量守恒定律,该气体为一氧化碳,据此分析解答。【详解】(1)除去粗盐中杂质(Mg2+、SO42-、Ca2+),通过加氯化钡除SO42-离子,然后再加碳酸钠除Ca2+离子,同时碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,加NaOH除去Mg2+离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,将三种离子除完,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子;A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸,加入的氯化钡溶液中钡离子不能除去,故A错误;B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故B正确;C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故C正确;D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故正确;故答案为:BCD;(2)步骤⑤中已获得Br2,低浓度的Br2溶液在提取时消耗过多的原料和能源,步骤⑥中又将Br2还原为Br-,目的是转化为HBr后易被氧化剂氯气氧化为溴单质,用于富集溴元素,故答案为:提高溴的富集程度;(3)步骤⑥中二氧化硫与溴单质发生氧化还原反应,反应的化学方程式为:Br2+SO2+2H2O═H2SO4+2HBr,离子方程式为Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-,故答案为:Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(4)把溴吹出的气体X,廉价且不和溴反应,吹出的溴单质用碳酸钠溶液吸收,二氧化碳能够与碳酸钠溶液反应,乙烯和溴发生加成反应,氩气生产成本高,所以工业上最适宜选用空气,故答案为:B;(5)苦卤中通入Cl2置换出Br2,吹出后用SO2吸收转化为Br-,反复多次,以达到富集溴的目的。由海水提溴过程中的反应中还原剂的还原性大于还原产物,2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;反应中还原剂Br-的还原性大于还原产物Cl-;Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr,反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物Br-;可得出Cl-、SO2、Br-还原性由弱到强的顺序是Cl-<Br-<SO2,故答案为:Cl-<Br-<SO2;(6)TiO2、炭粉混合在高温下通入氯气制得TiCl4和一氧化碳,该反应的化学方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,故答案为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO。【点睛】本题的易错点为(1),要注意为了将杂质完全除去,加入的试剂是过量的,过量的试剂要能够在后续操作中除去。19、过滤蒸发浓缩盐酸MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑【解析】分析:生石灰溶于水得到氢氧化钙溶液加入沉淀池,沉淀镁离子,过滤得到氢氧化镁固体,加入稀盐酸后溶解得到氯化镁溶液,通过蒸发浓缩、冷却结晶,过滤洗涤得到氯化镁晶体,熔融电解得到金属镁,据此解答。详解:(1)分析流程操作①是溶液中分离出固体的方法,操作为过滤;操作②为溶液中得到溶质晶体的方法为蒸发浓缩,冷却结晶,过滤洗涤得到;(2)试剂a为溶解氢氧化镁得到氯化镁溶液,结合提纯目的得到需要加入盐酸,即试剂a为盐酸;(3)电解熔融氯化镁得到金属镁和氯气,方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑。20、b与水和二氧化碳反应,产生C中所需的反应物氧气4NH3+5O24NO+6H2O缺少尾气处理装置或D浓氨水碱石灰(或氢氧化钠)【解析】

将A处产生的气体通过B装置片刻后,撤去C处酒精灯。C处铂丝继续保持红热,F处铜片逐渐溶解。这说明该反应是氨的催化氧化,则A是产生氨气的装置,B装置产生氧气,C是氨气的催化氧化装置,D装置吸收未反应的氨气,产生的NO和剩余的氧气通入F装置中产生硝酸,硝酸可以溶解铜,E是防倒吸装置,据此解答。【详解】(1)若装置A中使用的药品是NH4HCO3固体,碳酸氢铵受热分解产生氨气、二氧化碳和水,则A需要的仪器有试管、导管、橡胶塞和酒精灯,答案选b。(2)生成的氨气中含有二氧化碳和水蒸气,则装置B的作用是与水和二氧化碳反应,产生C中所需的反应物氧气。(3)装置C中发生反应的反应为氨气的催化氧化反应,其化学方程式为4NH3+5O24NO+6H2O。(4)由于氮氧化合物属于大气污染物,则该装置存在的主要缺陷是缺少尾气处理装置。(5)要可防止F中溶液倒吸进入D中,则E装置的进气管应该是短进,则装置E中的导气管为或。(6)铜和硝酸反应生成硝酸铜,由于在酸性溶液中硝酸根离子具有氧化性,则要使铜片溶解的质量增多可以加入适量的稀硫酸提供氢离子,答案选D。(7)A装置提供二氧化碳、水蒸气、氨气,装置B为干燥氨气,所以当有过氧化钠存在时需用浓氨水,省略了将二氧化碳、水蒸气转化成氧气,氨气为碱性气体,干燥氨气的物质应为碱性或中性需选用碱石灰(或氢氧化钠、氧化钙),所以分液漏斗中加入的最佳试剂是浓氨水,U型管中加入试剂是碱石灰(或氢氧化钠)。【点睛】本题主要考查学生氨气的化学性质,结合实验的方式来考查,增大了难度,要求学生熟练掌握氨气的制法及化学性质,对学生的思维能力提出了较高的要求,掌握氮及其化合物的性质特点是解答的关键,充分考查了学生灵活应用所学知识解决实际问题的能力。21、CO(g)+H2(g)H2O(g)+C(s)K3=K1·K2(a+b)kJ/mol放热75%ade正【解析】分析:(1)平衡常数为生成物的浓度幂之积除以反应物的浓度幂之积,在平衡常数中,分子为生成物,分母为反应物,结合质量恒定律分析书写;(2)根据平衡常数的表达式推断;应用盖斯定律来求△H3;(3)平衡常数随温度的变化来判断正反应方向是吸热还是放热,可以根据三行式结合平衡常数来求转化率;(4)①a.甲、乙是完全等效平衡,平衡时各组分的浓度相等;b.丙与甲相比,等效为在甲平衡的基础上再加入1

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