广西贺州市2025届高一化学第二学期期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

广西贺州市2025届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、下列有关硅及其化合物的说法正确的是A.晶体硅可用于制造电脑芯片 B.所有的硅酸盐都难溶于水C.浓硫酸可刻蚀石英制艺术品 D.单质硅性质稳定,常温下不与任何物质反应2、在10﹣9m~l0﹣7m范围内,对原子、分子进行操纵的纳米超分子技术往往能实现意想不到的变化。纳米铜颗粒一遇到空气就会剧烈燃烧,甚至发生爆炸。列说法正确的是()A.纳米铜是一种新型化合物B.纳米铜颗粒比普通铜更易与氧气发生反应C.纳米铜与普通铜所含铜原子的种类不同D.纳米铜无需密封保存3、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.③④4、下列说法不正确的是A.实验室用二氧化锰和浓盐酸混合加热制备氯气B.钠是一种强还原剂,可以把钛、锆、铌、钽等从其熔融盐中置换出来C.常温常压下,二氧化氮与四氧化二氮共存于同一个体系中D.因为钝化,工业上可用铝槽盛放热的浓硫酸或浓硝酸5、利用金属活泼性的差异,可以采取不同的冶炼方法冶炼金属。下列化学反应原理在金属冶炼工业中还没有得到应用的是()A.Al2O3+3C2Al+3CO↑B.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2C.2Ag2O4Ag+O2↑D.Fe2O3+2Al2Fe+Al2O36、下列说法不正确的是A.化学反应中一定有化学键断裂,同时也有化学键形成B.只含有共价键的化合物必定是共价化合物C.含有离子键的化合物必定是离子化合物D.非金属元素间形成的化合物一定是共价化合物7、现将2mol气体A与1mol气体B充入一个体积不变的容器内,发生反应:2A+BC+3D+4E,达到平衡后气体A的浓度减少一半,发现少量液滴生成,在相同的温度下测得反应前后压强分别为6.06×106Pa和8.08×106Pa,又测得反应共放出热量QkJ,下列说法正确的是()A.上述反应达到平衡后,其他的条件不变的情况下,升高温度,压强一定增大B.在上述平衡体系中再加入1molA和0.5molB,平衡正向移动,A的转化率增大C.该反应的热化学方程式为2A(g)+B(g)C(g)+3D(l)+4E(g)△H=﹣QkJ/molD.该反应在任何温度下都可自发进行8、某元素X的气态氢化物的分子式为H2X,该元素的最高价氧化物对应的水化物的分子式可能是()A.H2XO3 B.H2XO4 C.H4XO4 D.H3XO49、乙烯利(C2H6ClO3P)能释放出乙烯从而促进果实成熟,可由环氧乙烷和PCl3为原料合成。下列说法正确的是()A.乙烯利、环氧乙烷均属于烃B.PCl3分子中P原子最外层未满足8电子结构C.环氧乙烷与乙烷互为同系物D.工业上可以通过石油的裂解获得乙烯10、原子序数依次增大的元素a、b、c、d,它们的最外层电子数分别为1、6、7、1。a-的电子层结构与氦相同,b和c的次外层有8个电子,c-和d+的电子层结构相同。下列叙述错误的是A.元素的非金属性次序为c>b>aB.a和其他3种元素均能形成共价化合物C.d和其他3种元素均能形成离子化合物D.元素a、b、c各自最高和最低化合价的代数和分别为0、4、611、氢化铵(NH4H)与氯化铵的结构相似,它与水反应有气体生成。下列关于氢化铵叙述正确的是A.是离子化合物,含有离子键和共价键B.电子式是C.与水反应时,NH4H是氧化剂D.固体投入少量的水中,只产生一种气体12、下图所示的实验,能达到实验目的的是ABCD验证化学能转化为电能研究催化剂对化学反应速率的影响实验室制氨气验证非金属性:Cl>C>SiA.A B.B C.C D.D13、下列物质能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是()A.乙烷B.乙烯C.苯D.四氯化碳14、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是A.7.1gCl2与足量的铁反应转移电子数目为0.3NAB.17g甲基(—14CH3)中含有的质子数为8NAC.48gO2和O3的混合物含有的原子数为3NAD.100mL0.5mol/L的乙酸溶液中分子总数小于0.05NA15、下列化学用语的书写正确的是()A.氮气的电子式: B.硫原子的结构示意图:C.CH4的比例模型: D.乙烯的结构简式:CH2CH216、在①丙烯(CH3—CH=CH2)、②氯乙烯、③苯、④乙醇四种有机化合物中,分子内所有原子均在同一平面的是()A.①②B.②③C.③④D.②④二、非选择题(本题包括5小题)17、己知A、B是生活中常見的有机物,E的产量是石油化工发展水平的标志.根据下面转化关系回答下列问题:(1)在①~⑤中原子利用率为100%的反应是_____(填序号)。(2)操作⑥、操作⑦的名称分別为_____、______。(3)写出反应③的化学方程式________。(4)写出反应⑤的化学方程式_________。(5)G可以发生聚合反应生产塑料,其化学方程式为_______。18、已知有A、B、C、D、E五种短周期的主族元素,它们的原子序数依次递增,A是所有元素中原子半径最小的元素,B、C组成的某一种化合物能引起温室效应。常温下,金属D单质投入水中能与水剧烈反应。常温下E单质是常见的气体。请按要求回答下列几个问题:(1)B、D的元素名称分别为:________、________。(2)E在周期表中的位置为:________。(3)C离子的结构示意图为:________。(4)B、C、D三种元素的原子半径从大到小的顺序为________(用元素符号表示)。(5)B、E的最高价氧化物对应水化物的酸性从强到弱的顺序为:________(用对应的化学式表示)。(6)写出C、D两种元素组成的阴、阳离子个数比为1:2且只含离子键的化合物的电子式:________。19、海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下图:(1)指出提取碘的过程中①的实验操作名称_________及玻璃仪器名称______________________________________。(2)写出过程②中有关反应的离子方程式:_____________________。(3)操作③的名称_____________,用到的主要仪器_____________。(4)提取碘的过程中,可供选择的有机试剂是(______)。A.酒精B.四氯化碳C.甘油D.醋酸20、工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资源和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤Ⅳ的实验操作还需要选择的玻璃仪器是__________设计简单实验检验绿矾是否变质,简述你的操作:__________。(2)步骤Ⅰ中加入过量铁粉的目的是__________,步骤Ⅱ中__________(填“能”或“不能”)用盐酸代替硫酸。(3)步骤V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。从安全角度考虑,方案__________不好;从产品纯度考虑,方案__________不好。(4)写出步骤Ⅱ中涉及反应的离子方程式:__________;步骤Ⅳ得到绿矾的操作蒸发浓缩__________、__________。21、A、B、C、D为短周期元素,核电荷数依次增大,且A、B、C三种元素的原子核外电子层数之和为5。已知A是原子结构最简单的元素;B元素原子最外层上的电子数是其电子层数的2倍;A和C之间可形成A2C和A2C2两种化合物;D在同周期主族元素中原子半径最大,请回答下列问题。(1)C元素在元素周期表中的位置是____________;C、D两种元素所形成的简单离子,离子半径由大到小的顺序是________________。(用离子符号表示)(2)写出A2C2的电子式__________。(3)在恒温下,体积为2L的恒容容器中加入一定量的B单质和1molA2C蒸汽,发生:B(s)+A2C(g)⇌BC(g)+A2(g)。2min后,容器的压强增加了20%,则2min内A2C的反应速率为________。一段时间后达到平衡,下列说法正确的是__________。A.增加B单质的量,反应速率加快B.恒温恒容时在该容器中通入Ar,反应速率加快C.气体的密度不再变化可以判断该反应达到了平衡D.2min时,A2C的转化率为80%E.气体的平均摩尔质量不变时,该反应达到平衡(4)BC与C2在DCA溶液中可形成一种燃料电池。该电池的负极反应式为:___________。(5)将0.2molD2C2投入到含有0.1molFeCl2的水溶液中恰好充分反应,反应的总化学方程式为:______________________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

A、硅单质是半导体材料,可用于制造电脑芯片;B、硅酸钠溶于水;C、氢氟酸可刻蚀石英;D、单质硅常温下可与氢氧化钠溶液、氢氟酸反应。【详解】A项、硅单质是半导体材料,可用于制造电脑芯片,故A正确;B项、大多数的硅酸盐都难溶于水,但硅酸钠溶于水,故B错误;C项、浓硫酸不与二氧化硅反应,氢氟酸可刻蚀石英制艺术品,故C错误;D项、单质硅性质稳定,常温下可与氢氧化钠溶液、氢氟酸反应,故D错误;故选A。【点睛】本题考查硅及其化合物,注意硅及其化合物的性质与用途是解答关键。2、B【解析】

A.纳米铜属于单质,不是化合物,A项错误;B.根据题意,纳米铜粒一遇到空气就会剧烈燃烧,甚至发生爆炸,说明纳米铜颗粒比普通铜更易与氧气反应,B项正确;C.纳米铜与普通铜所含原子种类相同,都是铜原子,C项错误;D.纳米铜粒一遇到空气就会剧烈燃烧,甚至发生爆炸,故纳米铜应密封保存,D项错误;答案选B。3、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。4、D【解析】

A.实验室用二氧化锰和浓盐酸混合加热制备氯气,A正确;B.钠是一种强还原剂,可以把钛、锆、铌、钽等从其熔融盐中置换出来,B正确;C.常温常压下,二氧化氮与四氧化二氮共存于同一个体系中,存在平衡关系:2NO2N2O4,C正确;D.因为钝化,工业上可用铝槽盛放冷的浓硫酸或浓硝酸,加热时铝与浓硝酸或浓硫酸反应,D错误;答案选D。5、A【解析】

金属冶炼是工业上将金属从含有金属元素的矿石中还原出来的生产过程,金属的活动性不同,可以采用不同的冶炼方法,金属冶炼的方法主要有:热分解法、热还原法、电解法,据此判断。【详解】A、铝很活泼,工业上电解熔融氧化铝冶炼铝,不能利用还原法,A错误;B、铁位于金属活动顺序表中间位置的金属,通常用热还原法冶炼,B正确;C、银是不活泼的金属,可以采用热分解法,C正确;D、铝的金属性强于铁,可以用铝热反应冶炼金属铁,D正确。答案选A。【点睛】本题考查了金属冶炼的一般原理,题目难度不大,注意根据金属的活泼性不同采取相应的冶炼方法。6、D【解析】分析:A.化学反应实质是旧键断裂,新键形成;B.只含共价键的化合物是共价化合物,含有共价键的化合物可能是离子化合物;

C.含有离子键的化合物是离子化合物,离子化合物中可能含有共价键;

D.非金属元素间形成的化合物可能是离子化合物。详解:A.化学反应实质是旧键断裂,新键形成,所以化学反应中一定有化学键断裂,同时也有化学键形成,故A正确;

B.只含共价键的化合物是共价化合物,含有共价键的化合物可能是离子化合物,如KOH,故B正确;

C.含有离子键的化合物是离子化合物,离子化合物中可能含有共价键,所以含有离子键的化合物一定是离子化合物,所以C选项是正确的;D.非金属元素间形成的化合物可能是离子化合物,如NH4Cl,故D错误;

所以本题选D。7、D【解析】

恒温恒容条件下,反应前后气体总压强之比等于其物质的量之比,则反应后混合气体物质的量为8.08×1066.06×106×3mol=4mol,达到平衡时A的浓度减小一半,说明A的物质的量减小一半,即有1molA反应,则有0.5molB反应,生成0.5molC、A.该反应中放出热量,则正反应是放热反应,反应前后气体压强增大,则反应前后气体物质的量之和增大,升高温度平衡逆向移动,气体的物质的量减小,则压强不一定增大,A错误;B.在上述平衡体系中再加入1molA和0.5molB,相当于增大压强,平衡向气体体积减小的方向移动,即逆向移动,A的转化率减小,B错误;C.有1molA反应放出QkJ热量,则2molA完全反应放出2QkJ热量,且反应前后压强之比为3:4,气体的物质的量之比为3:4,E应该是液体,其热化学方程式为2A(g)+B(g)C(g)+3D(g)+4E(l)△H=-2QkJ/mol,C错误;D.该反应的焓变小于0,熵变大于0,则△G=△H-T△S<0,该反应在任何温度下都可自发进行,D正确;答案选D。【点睛】本题主要是考查化学平衡影响因素、化学平衡计算等知识点,侧重考查学生分析计算能力,明确该反应中反应热、反应前后气体计量数之和变化是解本题关键,易错选项是C。8、B【解析】分析:根据主族元素元素的最高正价与最低负价的绝对值之和为8,确定X元素的化合价进行判断。详解:元素X气态氢化物的化学式为H2X,则最低价是-2价,所以X的最高价是+6价,根据化合价代数和为零,H2XO3中X元素化合价是+4价,A选项不符合;H2XO4中X元素化合价是+6价,B选项符合;H4XO4中X元素化合价是+4价,C选项不符合;H3XO4中X元素化合价是+5价,D选项不符合;正确选项B。点睛:掌握主族元素化合价的计算依据是解答的关键,①主族元素的最高正价等于主族序数,且等于主族元素原子的最外层电子数(O除外),其中氟无正价。②主族元素的最高正价与最低负价的绝对值之和为8,绝对值之差为0、2、4、6的主族元素分别位于ⅣA、ⅤA、ⅥA、ⅦA族。9、B【解析】分析:A.烃是只有碳和氢元素组成的化合物;B.PCl3的电子式为

,结合电子式判断;C.环氧乙烷与乙烷的结构不同;D.石油裂解可得到乙烯。详解:A.根据组成和结构分析可以知道,乙烯属于烃,乙烯利含氧原子属于烃的衍生物,故A错误;B.PCl3的电子式为

,可以知道PCl3分子中P原子最外层满足8电子结构,故B错误;C.环氧乙烷与乙烷的结构不同,二者不是同系物,故C错误;D.石油裂解可得到乙烯,所以D选项是正确的;所以D选项是正确的。10、B【解析】

原子序数依次增大的元素a、b、c、d,它们的最外层电子数分别为1、6、7、1,a-的电子层结构与氦相同,则a为H元素;b和c的次外层有8个电子,原子只能有3个电子层,则b为S元素,c为Cl,c-和d+的电子层结构相同,则d为K元素。据此分析解答。【详解】根据以上分析,a为H元素,b为S元素,c为Cl元素,d为K元素。A.同周期自左而右非金属性增强,氢化物中H元素为正价,其非金属性最弱,故非金属性Cl>S>H,故A正确;B.H元素与S元素、Cl元素分别形成H2S、HCl,二者属于共价化合物,但与K元素形成的化合物为KH,属于离子化合物,故B错误;C.K元素与其它元素可以形成KH、K2S、KCl,均属于离子化合物,故C正确;D.H元素最高正化合价为+1、最低负化合价为-1,S元素最高正化合价为+6、最低负化合价为-2,Cl元素最高正化合价为+7、最低负化合价为-1,最高和最低化合价的代数和分别为0、4、6,故D正确。答案选B。11、A【解析】

由氢化铵(NH4H)与氯化铵的结构相似可知,氢化铵由NH4+和H-构成的离子化合物,NH4H中含有H-,与水反应时发生氧化还原生成氢气,NH4H为还原剂。【详解】A项、NH4H与氯化铵的结构相似,是由NH4+和H-构成的离子化合物,故A正确;B项、NH4H是离子化合物,由铵根离子与氢负离子构成,电子式为,故B错误;C项、NH4H中含有H-,与水反应时发生氧化还原生成氢气,NH4H为还原剂,发生氧化反应,故C错误;D项、NH4H固体投入少量水中,NH4H有很强的还原性,可与H2O发生反应:NH4H+H2O=NH3·H2O+H2↑,生成的气体为NH3和H2,故D错误;故选A。12、B【解析】

A.没有形成闭合回路,不能构成原电池,A错误;B.不加FeCl3溶液放出氢气的速率比加入FeCl3溶液放出氢气的速率慢,说明FeCl3溶液对H2O2的分解有催化作用,B正确;C.氯化铵加热分解产生氨气和氯化氢,二者遇冷有重新化合形成氯化铵,因此不能用于实验室制取氨气,C错误;D.在锥形瓶中HCl与Na2CO3发生反应产生CO2气体,证明酸性:HCl>H2CO3,但盐酸有挥发性,会随CO2进入烧杯内,发生反应2HCl+Na2SiO3=H2SiO3↓+2NaCl,而且盐酸是HCl溶于水形成的,不是Cl元素的最高价含氧酸,因此不能证明元素的非金属性Cl>C>Si,D错误;故合理选项是B。13、B【解析】分析:烷烃性质稳定,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色;烯烃可以与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应;苯不能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应;卤代烷烃不能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应。详解:乙烷、苯、四氯化碳不能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应,乙烯能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应而使之褪色,所以选B,故答案为:B。点睛:考查有机物的化学性质,涉及到烷烃、烯烃、苯、卤代烃与酸性高锰酸钾的反应,掌握烯烃由于含有碳碳双键化学性质比较活泼,本题难度较小。14、C【解析】试题分析:A.7.1gCl2的物质的量为7.1/71=0.1mol,氯气与铁反应只做氧化剂,与足量的铁反应转移电子数目为0.2NA,A项错误;B.17g甲基(—14CH3)的物质的量为17/17=1mol,—14CH3中含有的质子数为9,所以17g甲基(—14CH3)中含有的质子数为9NA,B项错误;C.氧气和臭氧都是由氧原子构成的单质,所以48gO2和O3的混合物含有的原子数为48/16×NA=3NA,C项正确;D.乙酸溶液中既有乙酸分子,又有水分子,无法计算分子总数,D项错误;选C。考点:考查阿伏伽德罗常数及计算。15、C【解析】

A.氮气的电子式为,A错误;B.硫原子的结构示意图为,B错误;C.比例模型是一种与球棍模型类似,用来表现分子三维空间分布的分子模型。球代表原子,球的大小代表原子直径的大小,球和球紧靠在一起,CH4的比例模型为,C正确;D.乙烯含有碳碳双键,结构简式为CH2=CH2,D错误;答案选C。16、B【解析】丙烯和乙醇分子中都含有—CH3,—CH3中的碳氢原子不可能都在同一平面上(呈四面体结构),所以含有—CH3的有机物的所有原子不可能都在同一平面上;氯乙烯和苯均为平面形结构。答案选B。点睛:掌握典型有机物甲烷、乙烯和苯的结构特点是解答的关键,例如甲烷为正四面体结构,碳原子居于正四面体的中心,分子中的5个原子中没有任何4个原子处于同一平面内。其中任意三个原子在同一平面内,任意两个原子在同一直线上;乙烯为平面型结构,分子中的6个原子处于同一平面内,键角都约为120°;苯为平面型结构,分子中的12个原子都处于同一平面。另外还需要注意碳碳单键可以旋转而碳碳双键和碳碳三键不能旋转的特点,以及立体几何知识,尤其要注意是判断碳原子还是所有的原子以及是一定、最多以及至少等关键词。二、非选择题(本题包括5小题)17、①②④分馏裂解2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解析】分析:本题考查的是有机物的推断,要根据反应条件和物质的结构进行分析,是常考题型。详解:E的产量是石油化工发展水平的标志,说明其为乙烯,根据反应条件分析,B为乙烯和水的反应生成的,为乙醇,D为乙醇催化氧化得到的乙醛,A为乙醛氧化生成的乙酸,C为乙醇和乙酸反应生成的乙酸乙醇。F为乙烯和氯气反应生成的1、2-二氯乙烷,G为1、2-二氯乙烷发生消去反应生成氯乙烯。(1)在①~⑤中,加成反应中原子利用率为100%,且醛的氧化反应原子利用率也为100%,所以答案为:①②④;(2)操作⑥为石油分馏得到汽油煤油等产物,操作⑦是将分馏得到的汽油等物质裂解得到乙烯。(3)反应③为乙醇的催化氧化,方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(5)反应⑤为乙酸和乙醇的酯化反应,方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;(6)氯乙烯可以发生加聚反应生成聚氯乙烯,方程式为:。18、碳钠第三周期第ⅤⅡA族Na>C>OHClO4>H2CO3【解析】

A、B、C、D、E五种短周期的主族元素,它们的原子序数依次递增,A是所有元素中原子半径最小的元素,则A为氢元素,B、C组成的某一种化合物能引起温室效应,则B为碳元素,C为氧元素,常温下,金属D单质投入水中能与水剧烈反应,且为短周期元素原子序数大于O,则D为钠元素,常温下E单质是常见的气体,E的原子序数大于钠,则E为氯元素。【详解】(1)由上述分析可知,B、D的元素名称分别为碳元素和钠元素;(2)E是氯元素,在周期表中第三周期第ⅤⅡA族;(3)C为氧元素,氧离子的结构示意图为;(4)电子层数越多原子半径越大,电子层数相同原子序数越小半径越大,所以B、C、D三种元素的原子半径从大到小的顺序为Na>C>O;(5)元素非金属性越强,对应的最高价氧化物对应水化物的酸性就越强,由于氯的非金属性强于碳,所以HClO4的酸性强于H2CO3;(6)O和Na元素可以形成氧化钠,属于离子化合物,阴、阳离子个数比为1:2,只含有离子键,其电子式为。【点睛】过氧化钠中两个氧原子形成过氧根,不能拆开写,所以过氧化钠的电子式为;同理过氧化氢的电子式为。19、过滤漏斗、玻璃棒、烧杯Cl2+2I-=2Cl-+I2萃取分液分液漏斗B【解析】

海藻灰悬浊液经过过滤除掉残渣,滤液中通入氯气,发生反应Cl2+2I-=2Cl-+I2,向溶液中加入CCl4(或苯)将I2从溶液中萃取出来,分液得到含碘的有机溶液,在经过后期处理得到晶态碘。【详解】(1)固液分离可以采用过滤法,根据以上分析,提取碘的过程中①的实验操作名称过滤,所用玻璃仪器有漏斗、玻璃棒、烧杯;(2)过程②是氯气将碘离子从溶液中氧化出来,离子方程式为Cl2+2I-=2Cl-+I2;(3)操作③是将碘单质从水中萃取分离出来,操作名称萃取分液,用到的主要仪器分液漏斗;(4)A.酒精和水任意比互溶,不能作萃取剂,故A错误;B.四氯化碳和原溶液中的溶剂互不相溶,碘单质在四氯化碳中的溶解度要远大于在水中的溶解度,故B正确;C.甘油易溶于水,不能作萃取剂,故C错误;D.醋酸易溶于水,不能作萃取剂,故D错误;答案选B。20、漏斗取产品少量溶于水,加入KSCN溶液,如溶液变血红色,则产品变质将Cu2+Hg2+全部置换出来不能甲乙丙Fe+2H+=Fe2++H2↑冷却结晶过滤【解析】分析:通过流程可知步骤Ⅳ是从溶液中得到绿矾晶体,应为蒸发结晶和过滤操作,由此可确定仪器的选择;亚铁盐变质会被氧化成三价铁离子,故检验变质即检验三价铁离子即可;酸的选择要考虑最终的目标产物,选取的原则是不要引入杂质离子。可燃性气体作为还原剂在加热的过程中会有爆炸的可能性,而固体还原剂一般不易控制量会引入杂质;一种反应物过量的目的往往是为了使另一种反应物充分反应。加入铁粉可将不如铁活泼的金属置换出来,得到亚铁盐和不活泼的金属;再在滤渣中加入硫酸可将过量的铁反应掉,剩下的固体中为铜和汞,通过灼烧可分离出汞,然后将氧化铜还原成铜单质。详解:(1)滤液中硫酸亚铁的浓度较低,先蒸发水到热饱和溶液,然后降温结晶,最后过滤得到硫酸亚铁晶体,过滤还需要漏斗,蒸发结晶还需要坩埚;绿矾变质生成+3价铁,检验Fe3+用硫氰化钾溶液,即取少量晶体溶于水,滴加硫氰化钾溶液,若溶液变红色,说明绿矾已变质。答案:漏斗;取产品少量溶于水,加入KSCN溶液,如溶液变血红色,则产品变质。(2)加入过量的铁粉,将铜离子和汞离子全部转化成相应单质得到铜和汞;若用稀盐酸代替稀硫酸,制得的绿矾中会混有氯化亚铁杂质;所以不能用稀盐酸代替稀硫酸。答案:将Cu2+Hg2+全部置换出来;不能。(3)氢气和一氧化碳易燃烧,且一氧化碳有毒,用二者还原氧化铜存在不安全因素,即易发生爆炸,所以从安全方面考虑甲、乙不好;用炭粉还原氧化铜,所得铜中易混有炭粉,即从纯度方面考虑,丙不好。答案:甲乙;丙。(4)根据框图知滤渣成分为的为Cu、Fe、Hg步骤II加入稀硫酸只有Fe能与酸反应,所以反应的离子方程式分别为2H++Fe=Fe2++H2↑。步骤Ⅳ是由硫酸亚铁溶液得到绿矾的操作,需要经过蒸发浓缩,冷却结晶和过滤即可。答案:2H++Fe=Fe2++H2↑;冷却结晶;过滤。点睛:通过流程可知步骤Ⅳ是从溶液中得到绿矾晶体,应为蒸发结晶和过滤操作,由此可确定仪器的选择;亚铁盐变质会被氧化成三价铁离子,故检验变质即检验三价铁离子即可;酸的选择要考虑最终的目标产物,选取的原则是不要引入杂质离子。加入铁粉可将不如铁活泼的金属置换出来,得到亚铁盐和不活泼的金属;再在滤渣中加入硫酸可将过量的铁反应掉,剩下的固体中为铜和汞,通过灼烧可分离出汞,然后将氧化铜还原成铜单质。21、第二周期VIA族O2->Na+0.05mol/(L·min)CECO+4OH--2e-==CO32-+2H2O8Na2O2+4FeCl2+10H2O===4Fe(OH)3↓+8NaOH+8NaCl+3O2↑【解析】分析:A、B、

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