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文档简介

2025届海南省定安中学高一下化学期末学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、科学家用X射线激光技术观察到CO与O在催化剂表面形成化学键的过程。反应过程的示意图如下。下列说法不正确的是A.CO2含有极性共价键 B.上述过程表示CO和O生成CO2C.上述过程中CO断键形成C和O D.从状态Ⅰ到状态Ⅲ,有能量放出2、下列有关叙述错误的A.石油裂化是为了获得更多的汽油,裂解是为了获得乙烯等重要的化工原料B.煤经过干馏可得到焦炭、煤焦油和焦炉气C.甲烷、汽油、酒精都是烃类,都可作燃料D.油脂在人体内可以水解为高级脂肪酸和甘油3、己知H2O2在催化剂作用下分解速率加快,其能量随反应进程的变化如图所示。下列说法正确的是A.H2O2分解属于吸热反应B.加入催化剂,减小了反应的热效应C.加入催化剂,可提高正反应的活化能D.反应物的总能量高于生成物的总能量4、下列不能说明氯元素的非金属性比硫元素强的是()①HCl比H2S稳定②HClO氧化性比H2SO4强③HClO4酸性比H2SO4强④Cl2能与H2S反应生成S⑤Cl2与Fe反应生成FeCl3,S与Fe反应生成FeS.A.①⑤B.②C.①④D.①③⑤5、下列图示的装置中可以构成原电池的是A. B. C. D.6、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是A.NaHCO3受热易分解,可用于制胃酸中和剂B.SiO2熔点高硬度大,可用于制光导纤维C.Al2O3是两性氧化物,可用作耐高温材料D.CaO能与水反应,可用作食品干燥剂7、NA为阿伏加德罗常数的数值,下列有关叙述正确的是A.32.5gFeCl3水解所得的Fe(OH)3胶体粒子数为0.2NAB.1molCH4与足量Cl2在光照下反应生成的CH3Cl为NAC.标准状况下,22.4L苯含有NA个C6H6分子D.氢氧燃料电池正极消耗22.4L(标准状况)气体时,电路中通过的电子数为4NA8、分子式为C4H8O2且能与NaHCO3反应生成CO2的有机物共有A.5种 B.4种 C.3种 D.2种9、将一定量的乙醇(C2H5OH)和氧气置于一个封闭的容器中引燃,测得反应前后各物质的质量如下表:物质乙醇氧气水二氧化碳X反应前质量/g9.216.0000反应后质量/g0010.88.8a下列判断正确的是A.无论如何改变氧气的起始量,均有X生成 B.表中a的值是5C.X可能含有氢元素 D.X为CO10、某原电池反应原理如图所示,下列说法正确的是A.在溶液中,SO42-移向正极B.在溶液中,电子从锌片流向铜片C.一段时间后,溶液颜色变浅D.负极电极反应式为:Cu2++2e-=Cu11、一定条件下,在密闭恒容容器中,能表示反应X(g)+2Y(g)2Z(g)一定达到化学平衡状态的是()①X、Y、Z的密度不再发生变化②v正(Y)=2v逆(X)③容器中的压强不再发生变化④单位时间内生成nmolZ,同时生成2nmolYA.①②B.①④C.②③D.③④12、今年是门捷列夫发现元素周期律150周年。下表是元素周期表的一部分,W、X、Y、Z为短周期主族元素,W与X的最高化合价之和为8。下列说法错误的是A.原子半径:W<XB.常温常压下,Y单质为固态C.气态氢化物热稳定性:Z<WD.X的最高价氧化物的水化物是强碱13、如图所示装置,电流表G发生偏转,同时X极逐渐变粗,Y极逐渐变细,Z是电解质溶液,则X,Y,Z应是下列各组中的A.X是Zn,Y是Cu,Z为稀H2SO4B.X是Cu,Y是Zn,Z为稀H2SO4C.X是Fe,Y是Ag,Z为稀AgNO3溶液D.X是Ag,Y是Fe,Z为稀AgNO3溶液14、苯环实际上不具有碳碳单键和双键的简单交替结构,下列均不可作为证据事实的一组是①苯的间位二取代物只有一种②苯的对位二取代物只有一种③苯分子中碳碳键的长度(即分子中两个成键的原子的核间距离)均相等④苯不能使酸性KMnO4溶液褪色⑤苯能在加热和催化剂存在的条件下与氢气发生加成反应生成环己烷⑥苯在FeBr3存在的条件下同液溴发生取代反应A.①②⑤ B.②③④ C.①②⑥ D.②⑤⑥15、下列变化中,不属于化学变化的是()A.二氧化硫使品红溶液褪色B.氯水使有色布条褪色C.活性炭使红墨水褪色D.漂白粉使某些染料褪色16、制取乙酸乙酯的叙述正确的是(

)A.加反应物的顺序是先H2SO4再加乙醇最后加乙酸B.酯化反应属于取代反应C.浓硫酸在酯化反应中只起催化作用D.用饱和氯化钠溶液吸收乙酸乙酯二、非选择题(本题包括5小题)17、将红热的固体单质M放入浓硝酸中,剧烈反应,产生混合气体A,A在常温下不与空气接触时,发生如图所示的变化。(1)混合气体A的主要成分是____________。(2)气体B为__________,蓝色溶液D为____________。(3)单质M与浓硝酸反应的化学方程式是____________________________。(4)单质C与稀硝酸反应的化学方程式是________________________。18、A、B、C、D、E为原子序数依次增大的五种短周期元素,A2-和B+具有相同的电子层结构;C是地壳中含量最多的金属元素;D核外电子总数是最外层电子数的3倍;同周期中E的最高价氧化物对应的水化物酸性最强,回答下列问题:(1)元素A在周期表中的位置是___________。(2)五种元素中金属性最强的是___________(填元素符号),D和E的气态氢化物稳定性较强的是_________(填化学式)。(3)单质D和单质A在一定条件下反应可生成组成比为4:10的化合物F,F中所含的化学键___________(填“离子键“或“共价键”)。(4)A、B、E三种元素形成的简单离子半径最大的是_______(填离子符号)。(5)C的最高价氧化物与烧碱溶液反应的离子方程式___________。(6)B的氢化物与水发生剧烈反应生成可燃性气体和碱溶液写出该反应的化学方程式___________,若反应过程中生成1mol可燃性气体,转移的电子数目为______。19、废旧锌锰于电池内部的黑色物质A主要含有MnO2、MnOOH、NH4Cl、ZnCl2、炭粉,用A制备高纯MnCO3的流程圈如下:(1)锌锰干电池的负极材料是__________(填化学式)。(2)第I步操作得滤渣的成分是______;第II步在空气中灼烧的目的除了将MnOOH转化为MnO2外,另一作用是__________。(3)步骤I中制得MnSO4溶液,该反应的化学方程式为____________。用草酸(H2C2O4)而不用双氧水(H2O2)

作还原剂的原因是_________。(4)已知:MnCO3难溶于水和乙醇,潮湿时易被空气氧化,100℃时开始分解;

Mn(OH)2开始沉淀时pH为7.7。第IV步多步操作可按以下步骤进行:操作l:加入NH4HCO3溶液调节溶液pH<7.7,充分反应直到不再有气泡产生;

操作2:过滤,用少量水洗涤沉淀2~3次;操作3:检测滤液;操作4:用少量无水乙醇洗涤2~3次;操作5:低温烘干。①操作1发生反应的离子方程式为_________;若溶液pH>7.7,会导致产品中混有____

(填化学式)。②操作3中,检测MnCO3是否洗净的方法是___________。③操作4用少量无水乙醇洗涤的作用是_____________。20、德国化学家凯库勒认为:苯分子是由6个碳原子以单双键相互交替结合而成的环状结构,为了验证凯库勒有关苯环的观点,甲同学设计了如图实验方案。①按如图所示的装置图连接好各仪器;②检验装置的气密性;③在A中加入适量的苯和液溴的混合液体,再加入少量铁粉,塞上橡皮塞,打开止水夹K1、K2、K3;④待C中烧瓶收集满气体后,将导管b的下端插入烧杯里的水中,挤压预先装有水的胶头滴管的胶头,观察实验现象。请回答下列问题。(1)A中所发生反应的反应方程式为_____,能证明凯库勒观点错误的实验现象是_____。(2)装置B的作用是_________。(3)C中烧瓶的容器为500mL,收集气体时,由于空气未排尽,最终水未充满烧瓶,假设烧瓶中混合气体对H2的相对密度为37.9,那么实验结束时,可计算进入烧瓶中的水的体积为_______mL。(空气的平均相对分子质量为29)(4)已知乳酸的结构简式为:。试回答:乳酸跟氢氧化钠溶液反应的化学方程式:______。21、从海水中可以获得淡水、食盐并可提取镁和溴等物质.(1)海水淡化的方法主要有_____________、电渗析法、________________。(2)必须经过化学变化才能从海水中获得的物质是(填序号)_____________.A.氯、溴、碘B.钠、镁、铝C.烧碱、氢气D.食盐、淡水(3)从海水中提取镁的流程如图所示:反应②的化学方程式为_________________________________________________。(4)从海水中提取溴的主要步骤是向浓缩的海水中通入氯气,将溴离子氧化生成溴。向溴单质的水溶液中通入空气和水蒸气将溴单质吹入盛有SO2溶液的吸收塔,其目的是_________,该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、C【解析】

A.CO2分子中含有的C=O双键属于极性共价键,A正确;B.上述过程表示CO和O原子反应生成CO2,B正确;C.通过图示可知:上述过程中CO并没有断键形成C和O,C错误;D.由于反应物的能量比生成物的能量高,所以从状态Ⅰ到状态Ⅲ,有能量放出,D正确;故合理选项是C。2、C【解析】

A项、石油裂化的目的是为了提高轻质液体燃料的产量和质量,特别是汽油的产量和质量,裂解的目的是为了获得乙烯、丙烯、丁二烯等重要的化工原料,故A正确;B项、煤干馏可得到焦炭、煤焦油、粗氨水和焦炉气,故B正确;C项、烃是只含碳氢两元素的化合物,而酒精中含O元素,故不是烃,故C错误;D项、在人体内,油脂在酶的作用下水解生成高级脂肪酸和甘油,故D正确;故选C。3、D【解析】分析:A、反应物的总能量高于生成物的总能量;B、催化剂只通过改变活化能来改变反应速率,不改变反应的热效应;C、催化剂只通过改变活化能来改变反应速率,不改变反应的热效应;D、反应物的总能量高于生成物的总能量。详解:A、根据图像可知反应物总能量高于生成物的总能量,反应是放热反应,A错误;B、催化剂只通过改变活化能来改变反应速率,不改变反应的热效应,B错误;C、催化剂只通过改变活化能来改变反应速率,加入催化剂,可减小正反应的活化能,C错误;D、图象分析反应是放热反应,所以反应物的总能量高于生成物的总能量,D正确;答案选D。点睛:本题考查了化学反应能量的图象分析判断,注意催化剂改变活化能从而改变速率,但不改变平衡和焓变,题目难度不大。4、B【解析】分析:比较非金属性可通过以下角度:氢化物的稳定性;与氢气反应的难易程度;最高价氧化物对应的水化物的酸性;单质之间的置换反应;对应阴离子的还原性强弱;与变价金属反应的化合价高低等。详解:①元素的非金属性越强,对应的氢化物越稳定,HCl比H2S稳定,Cl比S非金属性强,故①正确;②比较非金属性的强弱,根据最高价含氧酸的酸性性强弱来比较,最高价含氧酸的酸性越强,则元素的非金属性越强,HClO不是最高价含氧酸,故②错误;③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,HClO4酸性比H2SO4强,Cl比S非金属性强,故③正确;④元素的非金属性越强,对应的单质的氧化性越强,Cl2能与H2S反应生成S,Cl比S非金属性强,故④正确;⑤元素的非金属性越强,对应的单质的氧化性越强,Cl2与Fe反应生成FeCl3,S与Fe反应生成FeS,说明Cl2的氧化性大于S,则非金属性Cl大于S,故⑤正确;所以B选项是正确的。点睛:本题考查了元素非金属性强弱的比较方法。可以通过氢化物的稳定性;与氢气反应的难易程度;最高价氧化物对应的水化物的酸性;单质之间的置换反应;对应阴离子的还原性强弱;与变价金属反应的化合价高低等进行比较。5、B【解析】

本题主要考查原电池的构成,一般原电池的构成需要两个活泼性不同的电极、自发的氧化还原反应、形成闭合回路等条件,故可据此分析。【详解】A.该装置中没有自发的氧化还原反应发生,且两个电极都为铜电极,故A项错误;B.该装置中铁电极能与盐酸发生氧化还原反应,另一极石墨构成正极,并且形成的一个闭合的回路,故B项正确;C.该装置没有形成闭合回路,因此不能形成原电池,故C项错误;D.该装置中没有能够发生的氧化还原反应,且酒精为非电解质,也没有形成闭合回路,故D项错误;答案选B。6、D【解析】

A项,NaHCO3能与HCl反应,NaHCO3用于制胃酸中和剂,NaHCO3用于制胃酸中和剂与NaHCO3受热易分解没有对应关系;B项,SiO2传导光的能力非常强,用于制光导纤维,SiO2用于制光导纤维与SiO2熔点高硬度大没有对应关系;C项,Al2O3的熔点很高,用作耐高温材料,Al2O3用作耐高温材料与Al2O3是两性氧化物没有对应关系;D项,CaO能与水反应,用于食品干燥剂,CaO用于食品干燥剂与CaO与水反应有对应关系;答案选D。7、D【解析】

A.32.5

g

FeCl3物质的量为=0.2mol,由于氢氧化铁胶体是分子的集合体,因此水解生成的Fe(OH)3胶体粒子数小于0.2NA,故A错误;B.甲烷和氯气反应不止生成一氯甲烷,还能继续反应生成二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳,故1mol甲烷和氯气反应后生成的一氯甲烷的分子数小于NA个,故B错误;C.标准状况下,苯为液态,不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量和分子个数,故C错误;D.氢氧燃料电池中正极上是O2获得电子,若消耗标准状况下22.4

L氧气时,电路中通过的电子数目为4NA,故D正确;故选D。【点睛】本题的易错点为B,要注意甲烷与氯气反应生成四种取代产物的取代反应是同时进行的,得不到纯净的一氯甲烷。8、D【解析】

C4H8O2的不饱和度为1,能与NaHCO3反应生成CO2,说明分子中存在一个-COOH,丙烷只有一种结构,有2种等效氢原子,所以符合题意的有机物共有2种。答案选D。9、D【解析】分析:参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。在本题中,9.2g+16.0g=25.2g,10.8g+8.8g=19.6g,因此一定有X生成,X质量=25.2g-19.6g=5.6g,结合原子守恒解答。详解:A、氧气足量时只有二氧化碳和水生成,因此生成物与氧气的起始量有关,A错误;B、9.2g+16.0g=25.2g,10.8g+8.8g=19.6g,因此一定有X生成,X是生成物,a=25.2-19.6=5.6,B错误;C、乙醇中氢元素的质量=9.2g×6/46=1.2g,水中氢元素的质量=10.8g×2/18=1.2g,因此X中一定没有氢元素,C错误;D、乙醇中氧元素的质量=9.2g×16/46=3.2g,水中氧元素的质量=10.8g×16/18=9.6g,二氧化碳中氧元素的质量=8.8g×32/44=6.4g,由于3.2g+16g>9.6g+6.4g,所以X一定是CO,D正确;答案选D。10、C【解析】分析:原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,据此判断。详解:A.原电池中阴离子向负极移动,即在溶液中,SO42-移向负极,A错误;B.金属性锌强于铜,锌是负极,铜是正极,则电子从锌片通过导线流向铜片,溶液不能传递电子,B错误;C.正极铜离子放电析出铜,因此一段时间后,溶液颜色变浅,C正确;D.锌是负极,则负极电极反应式为Zn-2e-=Zn2+,D错误。答案选C。11、C【解析】

①根据ρ=m/V可知,反应前后混合气体的总质量不变,容器的体积不变,所以体系中气体的密度始终不发生变化,不能根据密度不变判断反应达化学平衡状态,错误;②v正(Y)=2v逆(X)关系式满足气体的速率之比和系数成正比,且体现了v正、v逆的关系,可以判断反应达化学平衡状态,正确;③该反应左右两边化学计量数不等,容器压强不变说明气体的物质的量不变,达到化学平衡状态,正确;④若单位时间内生成nmolZ(正反应方向),则应同时生成nmolY(逆反应方向),反应达到平衡状态,而此时生成2nmolY(逆反应方向),说明v(正)<v(逆),反应未达平衡状态,错误;符合题意的选项②③,C正确;正确选项C。12、D【解析】

W、X、Y和Z为短周期主族元素,依据位置关系可以看出,W的族序数比X多2,因主族元素族序数在数值上等于该元素的最高价(除F与O以外),可设X的族序数为a,则W的族序数为a+2,W与X的最高化合价之和为8,则有a+(a+2)=8,解得a=3,故X位于第IIIA族,为Al元素;Y为Si元素,Z为P元素;W为N元素,据此分析作答。【详解】根据上述分析可知W、X、Y和Z为N、Al、Si和P,则A.同一周期从左到右元素原子半径依次减小,同一主族从上到下元素原子半径依次增大,则原子半径比较:N<Al,A项正确;B.常温常压下,Si为固体,B项正确;C.同一主族元素从上到下,元素非金属性依次减弱,气体氢化物的稳定性依次减弱,则气体氢化物的稳定性:PH3<NH3,C项正确;D.X的最高价氧化物的水化物为氢氧化铝,即可以和强酸反应,又可以与强碱反应,属于两性氢氧化物,D项错误;答案选D。【点睛】非金属性越强的原子形成氢化物越稳定,与氢气化合越容易,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,对应阴离子的还原性越弱,要识记并理解。13、D【解析】

在原电池中,一般活泼金属做负极、失去电子、发生氧化反应(金属被氧化)、逐渐溶解(或质量减轻);不活泼金属(或导电的非金属)做正极、发生还原反应、有金属析出(质量增加)或有气体放出;依据题意可知Y为负极、X为正极,即活泼性Y大于X,且Y能从电解质溶液中置换出金属单质。所以,只有D选项符合题意。故选D。考点:考查原电池的工作原理14、A【解析】分析:①无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,苯的间位二元取代物都无同分异构体来分析;②无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,苯的对位二元取代物都无同分异构体来分析;③单键和双键的键长不相等;④如果苯的结构中存在单双键交替结构,含有双键能够使酸性高锰酸钾溶液褪色;⑤含有双键的物质能够与氢气发生加成反应;⑥如果苯的结构中存在单双键交替结构,含有双键能够与溴发生加成反应。详解:①无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,间位二元取代物均只有一种,所以①不能作为证据;②无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,对位二元取代物均只有一种,故②不能作为证据;③单键和双键的键长不相等,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故③能作为证据;④苯不能使KMnO4酸性溶液褪色,说明不含双键,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故④能作为证据;⑤含有双键的物质能够与氢气发生加成反应,苯能在加热和催化剂存在的条件下与氢气加成生成环己烷,可以用单双健结构来解释,故⑤不能作为证据;⑥苯在FeBr3存在的条件下同液溴发生取代反应,而不是加成反应,说明不含双键,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故⑥能作为证据;答案选A。15、C【解析】活性炭是通过物理吸附作用而具有漂白性,其它选项物质是通过其强氧化性而表现为漂白性。16、B【解析】

A.浓硫酸溶于水放出大量的热,加入药品时,为防止酸液飞溅,应先加入乙醇再加入浓硫酸和乙酸,故A错误;B.酯化反应中,酸脱羟基,醇脱氢,属于取代反应,故B正确;C.浓硫酸在酯化反应中,起到催化剂和吸水剂的作用,故C错误;D.用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯,故D错误;故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、NO2和CO2NOCu(NO3)2C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O【解析】

溶液与单质丙反应可以得到蓝色溶液D,则D溶液含有铜离子,结合转化关系可知,单质C为Cu、乙为硝酸,故D为Cu(NO3)2,反应生成气体B为NO,固体单质甲跟乙剧烈反应后生成气态混合物A,可推知A为NO2和CO2混合气体,M为碳单质,A隔绝空气,通入水中得到混合气体为NO和CO2,与足量的石灰水反应得到白色沉淀与NO,则白色沉淀为CaCO3。【详解】(1)由上述分析可知,混合气体A的主要成分是NO2和CO2;(2)气体B为NO,蓝色溶液D为Cu(NO3)2溶液;(3)单质M为C,与浓硝酸反应的化学方程式是C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;(4)单质C为Cu与稀硝酸反应的化学方程式是3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O。【点睛】本题考查无机物的推断,涉及碳、氮元素单质及化合物的性质,D溶液为蓝色是推断的突破口,据此可以推断C,再结合转化关系确定其他物质,熟练掌握元素化合物的性质是关键。18、第2周期ⅥA族NaHCl共价键Cl-Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2ONaH+H2O=NaOH+H2↑6.02×1023或NA【解析】

A、B、C、D、E为原子序数依次增大的五种短周期元素,C是地壳中含量最多的金属元素,C为Al元素;A2-和B+具有相同的电子层结构,结合原子序数可知,A为O元素,B为Na元素;D核外电子总数是最外层电子数的3倍,则最外层为5个电子,D为P元素;同周期中E的最高价氧化物对应的水化物酸性最强,E为Cl元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为O元素,B为Na元素,C为Al元素,D为P元素,E为Cl元素。(1)A为O元素,在周期表中位于第2周期ⅥA族,故答案为:第2周期ⅥA族;(2)同一周期,从左到右,金属性逐渐减弱,同一主族,从上到下,金属性逐渐增强,五种元素中金属性最强的是Na;同一周期,从左到右,非金属性逐渐增强,同一主族,从上到下,非金属性逐渐减弱,元素的非金属性越强,最简单氢化物越稳定,D和E的气态氢化物稳定性较强的是HCl,故答案为:Na;HCl;(3)磷和氧气在一定条件下反应可生成组成比为4:10的化合物F,F为P4O10,为共价化合物,含有共价键,故答案为:共价键;(4)一般而言,电子层数越多,半径越大,电子层数相同,原子序数越大,半径越小,A、B、E三种元素形成的简单离子半径最大的是Cl-,故答案为:Cl-;(5)C为Al元素,氧化铝与烧碱溶液反应生成偏铝酸钠和水,反应的离子方程式为Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O,故答案为:Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O;(6)B的氢化物为NaH,NaH与水发生剧烈反应生成可燃性气体氢气和氢氧化钠溶液,反应的化学方程式为NaH+H2O=NaOH+H2↑,反应中H元素的化合价由-1价和+1价变成0价,若反应过程中生成1mol可燃性气体,转移1mol电子,数目为6.02×1023或NA,故答案为:NaH+H2O=NaOH+H2↑;6.02×1023或NA。19、ZnMnO2、MnOOH碳粉除去混合物中的碳粉MnO2+H2C2O4+H2SO4=MnSO4+2CO2↑+2H2O双氧水容易被MnO2催化分解(其他合理答案均可)Mn2++2HCO3-=MnCO3↓+CO2↑+H2OMn(OH)2取最后一次滤液,加入盐酸酸化的BaCl2溶液,若无白色沉淀产生则已洗涤干净除去产品表面的水分,防止其在潮湿环境下被氧化,并有利于后续低温烘干【解析】分析:废旧碱性锌锰干电池内部的黑色物质A主要含有MnO2、NH4Cl、MnOOH、ZnCl2、炭粉,加水溶解、过滤、洗涤,滤液中含有NH4Cl、ZnCl2,滤渣为MnO2、MnOOH和碳粉,加热至恒重,碳转化为二氧化碳气体,再向黑色固体中加稀硫酸和H2C2O4溶液,过滤,滤液为硫酸锰溶液,最后得到碳酸锰;(1)碱性锌锰干电池中失电子的为负极;

(2)MnO2、MnOOH和碳粉均不能溶于水,除去碳粉可以加热;

(3)MnO2与稀H2SO4、H2C2O4反应生成硫酸锰;双氧水易分解;

(4)操作1为MnSO4溶液中加入碳酸氢钠溶液,生成MnCO3沉淀;加入NaHCO3调节pH,PH过大,容易生成Mn(OH)2沉淀;操作3主要是检验是否有SO42-离子;操作4:MnCO3难溶于水和乙醇,潮湿时易被空气氧化,所以用无水乙醇洗涤。详解:(1)碱性锌锰干电池中失电子的为负极,则锌为负极,正确答案为:Zn;

(2)MnO2、MnOOH和碳粉均不能溶于水,所以过滤得到的滤渣为MnO2、MnOOH、碳粉,在空气中灼烧的目的除了将MnOOH转化为MnO2外,另一作用是加热碳转化为二氧化碳气体,所以第Ⅱ步操作的另一作用:除去碳粉;正确答案为:MnO2、MnOOH、碳粉;除去碳粉;(3)MnO2与稀H2SO4、H2C2O4反应生成硫酸锰,其反应的方程式为:MnO2+H2C2O4+H2SO4=MnSO4+2CO2↑+2H2O;过氧化氢易分解,尤其是在MnO2催化作用下更易分解,所以不宜用过氧化氢为还原剂;正确答案为:MnO2+H2C2O4+H2SO4=MnSO4+2CO2↑+2H2O;双氧水容易被MnO2催化分解;(4)①操作1:MnSO4溶液中加入碳酸氢钠溶液,调节pH小于7.7,生成MnCO3沉淀;反应的离子方程式:Mn2++2HCO3-=MnCO3↓+CO2↑+H2O,如果PH大于7.7,溶液中Mn2+容易生成Mn(OH)2沉淀,使产品不纯;正确答案为:Mn2++2HCO3-=MnCO3↓+CO2↑+H2O;Mn(OH)2;②MnSO4溶液中加入碳酸氢钠溶液,生成MnCO3沉淀和硫酸钠,过滤,洗涤,沉淀是否洗涤干净主要检测洗涤液中是否含有硫酸根离子,所以其方

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