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PAGE21-湖北省黃梅一中2024-2025學(xué)年高一化學(xué)下學(xué)期期中試題(含解析)一、單選題1.確定條件下,將等體積的NO和O2一同置于試管中,并將試管倒立于水中,充分反應(yīng)后剩余氣體的體積約為原氣體總體積的()A.1/4 B.3/4C.1/8 D.3/8【答案】C【解析】【詳解】假定NO、O2的體積分別為VmL,依據(jù)反應(yīng)4NO+3O2+2H2O===4HNO3,推知反應(yīng)后O2有剩余,剩余O2的體積為V(O2)余=VmL-3/4VmL=V/4mL,所以剩余O2的體積為原氣體總體積的1/8,故C正確;故選C。2.關(guān)于二氧化硫和二氧化氮敘述正確的是()A.兩種氣體都是有毒的氣體,且都可用水汲取以消退對空氣的污染B.兩種氣體都具有強氧化性,因此都能夠使品紅溶液褪色C.二氧化硫與過量的二氧化氮混合后通入水中能得到兩種常用的強酸D.兩種氣體溶于水都可以與水反應(yīng),且只生成相應(yīng)的酸,大氣中的NO2和SO2可以形成酸雨【答案】C【解析】【詳解】A.,二氧化氮不能干脆用水汲取,會生成有毒氣體NO,故A錯誤;B.二氧化硫有較強的還原性,二氧化硫能使品紅溶液褪色是因為能與某些有色物質(zhì)反應(yīng)生成無色物質(zhì),故B錯誤;C.二氧化硫與過量的二氧化氮混合后通入水中發(fā)生反應(yīng):,能得到兩種常用的強酸,故C正確;D.二氧化氮與水反應(yīng):,生成硝酸和NO,故D錯誤;答案選C。【點睛】二氧化硫的漂白性是因為能與某些有色物質(zhì)反應(yīng)生成無色物質(zhì)。3.某探討性學(xué)習(xí)小組探討甲、乙、丙、丁四種儀器裝置的有關(guān)用法,其中說法不正確的是()A.可用來證明碳的非金屬性比硅強B.橡皮管的作用是能使水順當流下C.用圖示的方法不能檢查此裝置的氣密性D.先從①口進氣集滿CO2,再從②口進氣,可收集NO【答案】C【解析】【分析】A.元素的非金屬性越強,其最高價氧化物的水化物酸性越強,強酸能和弱酸鹽反應(yīng)生成弱酸;B.利用壓強差將液體順當流下;C.能產(chǎn)生壓強差的裝置能檢驗裝置氣密性;D.常溫下二氧化碳和NO不反應(yīng),可以采納排二氧化碳法收集NO?!驹斀狻緼.元素的非金屬性越強,其最高價氧化物的水化物酸性越強,強酸能和弱酸鹽反應(yīng)生成弱酸,二氧化碳和硅酸鈉溶液反應(yīng)生成硅酸,說明碳酸酸性大于硅酸,碳酸、硅酸都是其最高價氧化物的水化物,所以非金屬性C>Si,故A正確;B.產(chǎn)生的氣體通過橡皮管進入分液漏斗上部,導(dǎo)致分液漏斗上部和燒瓶內(nèi)氣體產(chǎn)生壓強差,所以利用壓強差將液體順當流下,故B正確;C.該裝置能通過調(diào)整乙能產(chǎn)生壓強差,所以能利用該裝置檢驗裝置氣密性,故C錯誤;D.常溫下二氧化碳和NO不反應(yīng),可以采納排二氧化碳法收集NO,二氧化碳密度大于NO,所以該采納向下排二氧化碳法收集NO,則先從①口進氣集滿二氧化碳,再從②口進氣,可收集NO,故D正確;故答案選C?!军c睛】元素的非金屬性越強,其最高價氧化物的水化物酸性越強,強酸能和弱酸鹽反應(yīng)生成弱酸。4.如圖是探討二氧化硫性質(zhì)的微型試驗裝置.現(xiàn)用60%硫酸溶液和亞硫酸鈉晶體反應(yīng)制取SO2氣體,試驗現(xiàn)象很明顯,且不易污染空氣.下列說法中錯誤的是()A.紫色石蕊溶液先變紅后褪色 B.品紅溶液褪色C.溴水橙色褪去 D.含酚酞的NaOH溶液紅色變淺【答案】A【解析】【分析】從物質(zhì)分類角度看,二氧化硫?qū)儆谒嵝匝趸?,所以可以與堿反應(yīng)得到鹽和水,與堿性氧化物反應(yīng)得到鹽,與水反應(yīng)得到亞硫酸。從硫的化合價角度看,處于中間價,既有氧化性又有還原性,如與硫化氫反應(yīng)得到硫和水,表現(xiàn)氧化性;與氯氣、鐵離子、高錳酸鉀等強氧化劑反應(yīng)得到硫酸根離子,表現(xiàn)還原性。另外,二氧化硫還有漂白這一特性?!驹斀狻緼、二氧化硫能與水反應(yīng)生成亞硫酸,亞硫酸顯酸性,紫色石蕊溶液變藍色不褪色,故選項A錯誤;B、因為二氧化硫有漂白性,所以品紅褪色,故選項B正確;C、因二氧化硫具有還原性,能與溴水發(fā)生反應(yīng):Br2
+SO
2
+2H
2
0=2HBr+H
2
SO
4
,所以溴水褪色,故選項C正確;D、因二氧化硫能與NaOH反應(yīng)生成亞硫酸鈉和水,溶液堿性減弱,所以溶液紅色變淺,故D正確。正確答案選A。【點睛】二氧化硫的漂白性只是對品紅溶液等起作用;二氧化硫能與水反應(yīng)生成亞硫酸,對石蕊只起酸性。5.某愛好小組探究SO2氣體還原Fe3+,他們運用的藥品和裝置如圖所示,下列說法不合理的是()A.為了驗證A中發(fā)生了氧化還原反應(yīng),加入KMnO4溶液,紫紅色褪去B.為了驗證A中發(fā)生了氧化還原反應(yīng),加入用稀鹽酸酸化BaCl2溶液,產(chǎn)生白色沉淀C.能表明I-的還原性弱于SO2的現(xiàn)象是B中藍色溶液褪色D.裝置C的作用是汲取SO2尾氣,防止污染空氣【答案】A【解析】【詳解】A.二氧化硫、Cl-都具有還原性,都可以和高錳酸鉀溶液發(fā)生反應(yīng)使之褪色,不能驗證A中發(fā)生了氧化還原反應(yīng),A不合理;B.A中加入用稀鹽酸酸化的BaCl2溶液,產(chǎn)生白色沉淀,表明溶液中含有SO42-,從而表明FeCl3將SO2氧化為SO42-,B合理;C.B中發(fā)生反應(yīng)為SO2+I2+2H2O==2I-+SO42-+4H+,則還原性SO2>I-,反應(yīng)發(fā)生后,B中藍色溶液褪色,C合理;D.SO2有毒,會污染環(huán)境,所以裝置C的作用是汲取SO2尾氣,防止污染空氣,D合理;故選A。6.下列屬于固氮反應(yīng)的是()A.2NO+O2→2NO2 B.3NO2+H2O→2HNO3+NOC.NH3+HCl→NH4Cl D.N2+3Mg→Mg3N2【答案】D【解析】【詳解】A.NO與氧氣反應(yīng)生成NO2,是化合態(tài)的氮轉(zhuǎn)化為化合態(tài)的氮,不屬于固氮,故A不選;B.3NO2+H2O→2HNO3+NO,是化合態(tài)的氮轉(zhuǎn)化為化合態(tài)的氮,不屬于固氮,故B不選;C.NH3+HCl→NH4Cl,是化合態(tài)的氮轉(zhuǎn)化為化合態(tài)的氮,不屬于固氮,故C不選;D.金屬鎂在氮氣中燃燒生成Mg3N2,游離態(tài)的氮轉(zhuǎn)化為化合態(tài)的氮,屬固氮反應(yīng),故D選;故答案選D。7.硫跟濃硫酸共熱產(chǎn)生的氣體X和銀跟濃硝酸反應(yīng)產(chǎn)生的氣體Y同時通入盛有足量氯化鋇溶液的洗氣瓶中(如圖所示),下列有關(guān)說法正確的是()A.洗氣瓶中產(chǎn)生的沉淀是BaCO3B.洗氣瓶中產(chǎn)生的沉淀是BaSO4C.洗氣瓶中產(chǎn)生的沉淀是BaSO3D.洗氣瓶中不會產(chǎn)生任何沉淀【答案】B【解析】【詳解】硫和濃硫酸共熱會生成二氧化硫和水,硫與濃硫酸共熱產(chǎn)生的X氣體為SO2氣體,銀跟濃硝酸反應(yīng)產(chǎn)生的氣體Y是NO2,洗氣瓶中發(fā)生SO2+NO2+H2O=H2SO4+NO,二氧化氮溶于水生成的硝酸具有氧化性,會將二氧化硫與水反應(yīng)生成的亞硫酸氧化成硫酸,洗氣瓶中盛有氯化鋇溶液,硫酸根遇到鋇離子會產(chǎn)生硫酸鋇沉淀,答案選B。8.下列現(xiàn)象或事實不能用同一原理說明的是A.濃硝酸和氯水用棕色試劑瓶保存B.硫化鈉和亞硫酸鈉固體長期暴露在空氣中變質(zhì)C.常溫下鐵和鉑都不溶于濃硝酸D.SO2和Na2SO3溶液都能使氯水褪色【答案】C【解析】【詳解】A、濃硝酸和氯水均見光易分解,須要用棕色試劑瓶保存,A不符合題意;B、硫化鈉和亞硫酸鈉固體均易被氧化,長期暴露在空氣中變質(zhì),B不符合題意;C、常溫下鐵遇濃硝酸鈍化,珀與濃硝酸不反應(yīng),原理不同,C符合題意;D、SO2和Na2SO3均具有還原性,其溶液都能使氯水褪色,D不符合題意;答案選C。9.依據(jù)如圖的轉(zhuǎn)化關(guān)系推斷下列說法正確的是(反應(yīng)條件己略去)()A.只有反應(yīng)①②④均屬于氧化還原反應(yīng)B.反應(yīng)⑤說明該條件下鋁可用于制熔點較高的金屬C.相同條件下生成等量的O2,反應(yīng)③和④轉(zhuǎn)移的電子數(shù)之比為1:1D.反應(yīng)①中氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為1:4【答案】B【解析】【詳解】A.①為二氧化錳與濃鹽酸反應(yīng)生成氯氣、二氧化錳和水,②為氯氣與石灰乳反應(yīng)生成氯化鈣、次氯酸鈣和水,③為過氧化氫分解生成水和氧氣,④為氯酸鉀分解生成氯化鉀和氧氣,⑤為鋁和二氧化錳反應(yīng)生成Mn和氧化鋁,均存在元素的化合價改變,都屬于氧化還原反應(yīng),故A錯誤;B.⑤為鋁熱反應(yīng),放出大量的熱,可用于制熔點較高的金屬,故B正確;C.③中O元素的化合價由-1價上升為0,④中O元素的化合價有-2價上升為0,則相同條件下生成等量的O2,反應(yīng)③和④轉(zhuǎn)移的電子數(shù)之比為1:2,故C錯誤;D.反應(yīng)①4HCl(濃)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O中Mn元素的化合價由+4價降低為+2價,HCl中Cl元素的化合價由-1價上升到0,由電子守恒可知,氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為1:2,故D錯誤?!军c睛】本題考查氧化還原反應(yīng),側(cè)重氧化還原反應(yīng)基本概念及轉(zhuǎn)移電子的考查,題目難度不大,把握反應(yīng)中元素的化合價改變及得失電子守恒是解題的關(guān)鍵。10.FeS、FeS2在酸性條件下都能與重鉻酸鉀(K2Cr2O7)溶液反應(yīng),還原產(chǎn)物為Cr3+,氧化產(chǎn)物都是Fe3+、SO42-。等物質(zhì)的量FeS、FeS2完全反應(yīng)時,消耗氧化劑的物質(zhì)的量之比為A.5:3 B.9:17 C.3:5 D.3:4【答案】C【解析】【詳解】1molK2Cr2O7被還原為Cr3+離子,得到6mole-,1molFeS被氧化為Fe3+、SO42-,失去(1+8)mole-,由得失電子數(shù)目守恒可得消耗K2Cr2O7的物質(zhì)的量為mol;1molFeS2被氧化為Fe3+、SO42-,失去(1+7×2)mole-,由得失電子數(shù)目守恒可得消耗K2Cr2O7的物質(zhì)的量為mol;則等物質(zhì)的量FeS、FeS2完全反應(yīng),消耗氧化劑物質(zhì)的量之比為mol:mol=3:5,故選C。11.有一真空瓶質(zhì)量為m1,該瓶充入空氣后質(zhì)量為m2。在相同狀況下,若改為充入某氣體A時,總質(zhì)量為m3。則A的相對分子質(zhì)量是()A.29m2/m1 B.29m3/m1C.29(m2-m1)/(m3-m1) D.29(m3-m1)/(m2-m1)【答案】D【解析】【詳解】處于等溫等壓且等體積時,氣體A和空氣的物質(zhì)的量相等,充入空氣的質(zhì)量為(m2?m1);在相同狀況下,充入體A的質(zhì)量為(m3?m1);則空氣和氣體A的實際質(zhì)量與相對分子質(zhì)量呈正比,空氣的平均相對分子質(zhì)量為29,設(shè)A的相對分子質(zhì)量是x,則,則;答案選D?!军c睛】此題的關(guān)鍵就是利用阿伏加德羅定律——在溫度、壓強確定時,任何具有相同微粒數(shù)的氣體都具有大致相同的體積。對氣體而言,“三同”定“一同”,即:處于等溫等壓且等體積時,氣體A和空氣的物質(zhì)的量相等。12.已知14mol/L的H2SO4溶液的溶質(zhì)質(zhì)量分數(shù)為80%,那么7mol/L的H2SO4溶液的溶質(zhì)質(zhì)量分數(shù)將A.無法確定 B.等于40%C.小于40% D.大于40%【答案】D【解析】【詳解】若假設(shè)14mol/L的H2SO4密度為,7mol/L的H2SO4密度為,由于硫酸濃度越大密度越大,所以有:;依據(jù)公式:,假設(shè)7mol/L的硫酸質(zhì)量分數(shù)為,則14mol/L的硫酸和7mol/L的硫酸之間存在如下關(guān)系:,所以有:,又因為:,所以,D項正確;答案選D。13.下列化學(xué)用語書寫正確的是()A.氯原子的結(jié)構(gòu)示意圖:B.氨分子的電子式為:C.氯化鎂的電子式:D.HCl的形成過程可表示為:【答案】C【解析】【詳解】A.氯原子的核電荷數(shù)=核外電子總數(shù)=17,最外層含有7個電子,其正確的原子結(jié)構(gòu)示意圖為,故A錯誤;B.氨氣為共價化合物,分子中含有3個N-H鍵,其電子式為,故B錯誤;C.氯化鎂屬于離子化合物,其電子式
,故C正確;D.HCl為共價化合物,分子中含有1個H-Cl鍵,用電子式表示其形成過程為,故D錯誤;故選C。14.已知R2+離子核外有a個電子,b個中子。表示R原子符號正確的是A. B. C. D.【答案】C【解析】【分析】質(zhì)量數(shù)=質(zhì)子數(shù)+中子數(shù);陽離子核外電子數(shù)=質(zhì)子數(shù)-帶電荷數(shù),表示R原子符號應(yīng)寫出質(zhì)子數(shù)和質(zhì)量數(shù),據(jù)此解答?!驹斀狻恳罁?jù)陽離子核外電子數(shù)=質(zhì)子數(shù)-帶電荷數(shù),可知質(zhì)子數(shù)=陽離子核外電子數(shù)+帶電荷數(shù),R2+離子核外有a個電子,所以其質(zhì)子數(shù)為:a+2;依據(jù)質(zhì)量數(shù)=質(zhì)子數(shù)+中子數(shù),R2+離子有b個中子,所用其質(zhì)量數(shù)為:a+2+b,所以R原子符號為。答案選C?!军c睛】本題考查了原子中質(zhì)子數(shù)、中子數(shù)和質(zhì)量數(shù)、電子數(shù)之間的關(guān)系,以及元素原子的表示符號,難度不大,留意陰陽離子核外電子數(shù)與質(zhì)子數(shù)的關(guān)系。15.幾種短周期元素的原子半徑及主要化合價如表:元素代號XYZW原子半徑/pm1601437066主要化合價+2+3+5、+3、-3-2下列敘述正確的是()A.X、Y元素的金屬性:X<YB.確定條件下,W單質(zhì)可以將Z單質(zhì)從其氫化物中置換出來C.確定條件下,Z單質(zhì)與W的常見單質(zhì)干脆生成ZW2D.Y的最高價氧化物對應(yīng)的水化物能溶于稀氨水【答案】B【解析】【詳解】W化合價為-2價,沒有最高正化合價+6價,W為氧元素;Z元素化合價為+5、+3、-3,Z處于ⅤA族,原子半徑與氧元素相差不大,則Z與氧元素處于同一周期,則Z為氮元素;X化合價為+2價,應(yīng)為周期表第ⅡA族,Y的化合價為+3價,應(yīng)為周期表第ⅢA族元素,二者原子半徑相差較小,可知兩者位于同一周期相鄰主族,由于X、Y的原子半徑與W、Z原子半徑相差很大,則X、Y應(yīng)在第三周期,所以X為鎂元素,Y為鋁元素。A.同周期自左而右,金屬性減弱,所以X、Y元素的金屬性X>Y,故A錯誤;B.確定條件下,氧氣可以將氨氣氧化生成氮氣,故B正確;C.氧氣與氮氣在高溫或放電條件下干脆生成NO,不能干脆生成NO2,故C錯誤;D.Y的最高價氧化物的水化物是氫氧化鋁,不溶于稀氨水,故D錯誤;故選B?!军c睛】從原子半徑的改變和元素的最高正價和最低負價入手尋求突破,正確把握元素化合價、原子半徑與元素性質(zhì)的關(guān)系是解答該題的關(guān)鍵。16.下列各組物質(zhì)中化學(xué)鍵的類型完全相同的是()A.NaClMgCl2Na2OB.H2ONa2OCO2C.CaCl2NaOHH2SO4D.NH4ClH2OCO2【答案】A【解析】【分析】一般活潑金屬與非金屬形成離子鍵,非金屬性之間形成共價鍵,銨鹽含離子鍵和共價鍵,原子團中含共價鍵,以此來解答。【詳解】A、NaCl、MgCl2和Na2O中均只含離子鍵,故A正確;B、Na2O只含離子鍵,H2O和CO2只含共價鍵,故B錯誤;C、CaCl2只含離子鍵,NaOH含離子鍵和共價鍵,H2SO4只含共價鍵,故C錯誤;D、NH4Cl含離子鍵和共價鍵,H2O和CO2只含共價鍵,故D錯誤。二、填空題17.已知五種短周期元素的原子序數(shù)的大小依次為C>A>B>D>E;A、C同周期,B、C同主族;A與B形成的離子化合物A2B中,全部離子的電子數(shù)相同,其電子總數(shù)為30;D和E可形成4核10電子分子。試回答下列問題:(1)寫出對應(yīng)元素的名稱:A_____,C_____,E_____。(2)寫出下列物質(zhì)的電子式:①D元素形成的單質(zhì)____;②A、B、E形成的化合物____;③D、E形成的化合物______。(3)A和B可形成A2B、A2B2兩種化合物,E與B可形成E2B、E2B2兩種化合物,則下列說法不正確的是_____。A.A2B2和E2B2中都含有非極性共價鍵B.A2B和E2B都含離子鍵C.A2B和A2B2中陰陽離子個數(shù)比均為1∶2D.A2B和A2B2均能溶于E2B,并發(fā)生反應(yīng)【答案】(1).鈉(2).硫(3).氫(4).(5).(6).(7).B【解析】【分析】A與B形成的離子化合物A2B中,全部的離子的電子數(shù)都相同,其電子總數(shù)為30,所以A是Na元素,B是O元素。又因為原子序數(shù)的大小依次為C>A>B>D>E,A、C同周期,B、C同主族,所以C是S元素。D和E可形成4核10電子分子,因此D是N元素,E是H元素,據(jù)此答題?!驹斀狻浚?)由分析可知:A是鈉元素,C是硫元素,E是氫元素,故答案為鈉,硫,氫。(2)①D元素形成的單質(zhì)為N2,氮氣分子中氮原子間形成三個共用電子對后各自達到8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu),電子式為,故答案為。②A、B、E形成的化合物是氫氧化鈉,含有離子鍵和極性鍵,電子式是,故答案為;③D、E形成的化合物是氨氣,含有共價鍵,電子式是,故答案為。(3)A和B可形成的兩種化合物為Na2O、Na2O2,E與B可形成的兩種化合物H2O、H2O2,A.H2O2其中H-O鍵為極性共價鍵,O-O鍵為非極性共價鍵,過氧化鈉中只含有非極性鍵和離子鍵,故A正確;B.Na2O中含有離子鍵,H2O中含有共價鍵,故B錯誤;C.Na2O是由鈉離子和氧離子構(gòu)成的離子化合物,電子式為,所以陽離子和陰離子數(shù)目之比都是2:1,Na2O2是由鈉離子和過氧根離子構(gòu)成的離子化合物,電子式為,則氧化鈉和過氧化鈉中陰陽離子個數(shù)比均為1∶2,故C正確;D.氧化鈉與水反應(yīng)生成氫氧化鈉,過氧化鈉與水反應(yīng)生成氫氧化鈉和氧氣,故D正確。故答案為B?!军c睛】10電子微粒:Ne、N3-、O2-、F-、Na+、Mg2+、Al3+、HF、OH-、H2O、NH2-、NH3、H3O+、CH4、NH4+。18.含硫化合物多為重要的化工原料。請回答下列問題:I.多硫化物是含多硫離子(Sx2-)的化合物,可用作廢水處理劑、硫化劑等。(1)Na2S2的電子式為___。(2)Na2S5(易溶于水)在酸性條件下可生成H2S和S,該反應(yīng)的離子方程式為___。(3)黃鐵礦(FeS2)是工業(yè)上制硫酸的重要原料,在氧氣中煅燒生成Fe2O3和SO2,其煅燒的化學(xué)方程式為___。II.焦亞硫酸鈉(Na2S2O5)是一種食品抗氧化劑,易溶于水。(4)焦亞硫酸鈉(Na2S2O5)中硫元素的化合價為___。(5)向某些飲料中添加少量焦亞硫酸鈉(Na2S2O5),可降低飲料中溶解氧的含量,發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為__。(6)向飽和碳酸鈉溶液中通入過量SO2可制得焦亞硫酸鈉,發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為__?!敬鸢浮?1).(2).S52?+2H+=H2S↑+4S↓(3).4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2(4).+4(5).S2O52?+O2+H2O=2SO42?+2H+(6).Na2CO3+2SO2=Na2S2O5+CO2【解析】【分析】Ⅰ.(1)Na2S2為離子化合物,兩個S原子間形成一對共用電子,構(gòu)成[S-S]2-。(2)Na2S5(易溶于水)在酸性條件下可生成H2S和S,由此可寫出反應(yīng)的離子方程式。(3)黃鐵礦(FeS2)是工業(yè)上制硫酸的重要原料,在氧氣中煅燒生成Fe2O3和SO2,由此可寫出反應(yīng)的化學(xué)方程式。Ⅱ.(4)焦亞硫酸鈉(Na2S2O5)中,鈉元素化合價為+1價,氧元素化合價為?2價,依據(jù)化合物中化合價的代數(shù)和為0,可計算得到硫元素的化合價。(5)向某些飲料中添加少量焦亞硫酸鈉(Na2S2O5),可降低飲料中溶解氧的含量,Na2S2O5被氧氣氧化得到硫酸鈉和硫酸,由此可寫出反應(yīng)的離子方程式。(6)向飽和碳酸鈉溶液中通入過量SO2可制得焦亞硫酸鈉、二氧化碳,由此可寫出反應(yīng)的化學(xué)方程式。【詳解】Ⅰ.(1)Na2S2為離子化合物,兩個S原子間形成一對共用電子,電子式為。答案為:;(2)Na2S5(易溶于水)在酸性條件下可生成H2S和S,反應(yīng)的離子方程式為S52?+2H+=H2S↑+4S↓。答案為:S52?+2H+=H2S↑+4S↓;(3)黃鐵礦(FeS2)是工業(yè)上制硫酸的重要原料,在氧氣中煅燒生成Fe2O3和SO2,反應(yīng)的化學(xué)方程式:4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2。答案為:4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2;Ⅱ.(4)焦亞硫酸鈉(Na2S2O5)中,鈉元素化合價為+1價,氧元素化合價為?2價,依據(jù)化合物中化合價的代數(shù)和為0,可計算得到硫元素的化合價為+4。答案為:+4;(5)向某些飲料中添加少量焦亞硫酸鈉(Na2S2O5),可降低飲料中溶解氧的含量,Na2S2O5被氧氣氧化得到硫酸鈉和硫酸,反應(yīng)的離子方程式:S2O52?+O2+H2O=2SO42?+2H+。答案為:S2O52?+O2+H2O=2SO42?+2H+;(6)向飽和碳酸鈉溶液中通入過量SO2可制得焦亞硫酸鈉、二氧化碳,反應(yīng)的化學(xué)方程式:Na2CO3+2SO2=Na2S2O5+CO2。答案為:Na2CO3+2SO2=Na2S2O5+CO2?!军c睛】對于反應(yīng)FeS2+O2——Fe2O3+SO2,涉及三種元素的化合價改變,配平常,先將有定量關(guān)系的兩種變價元素以固定組成看成一種“元素”,即1molFeS2共失去11mole-,1molO2得到4mole-,依據(jù)得失電子守恒,F(xiàn)eS2應(yīng)為4mol,O2應(yīng)為11mol,即4FeS2+11O2——Fe2O3+SO2,然后依據(jù)質(zhì)量守恒,配平產(chǎn)物的化學(xué)計量數(shù),從而得出4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2。19.試驗室須要配制01mol?L-1NaOH溶液500mL,回答下列問題:(1)如圖所示的儀器中配制溶液確定不須要的是___(填字母),配制上述溶液還須要用到的玻璃儀器是___(填儀器名稱)。(2)配制該NaOH溶液,須要用托盤天平稱取NaOH固體___克。(3)將NaOH固體溶解時用到玻璃棒,其作用是___。(4)在配制過程中,下列試驗操作會引起所配的NaOH溶液的濃度偏大的是___。A.燒杯未進行洗滌B.NaOH在燒杯中溶解后,未冷卻就馬上轉(zhuǎn)移到容量瓶中,并進行定容C.往容量瓶轉(zhuǎn)移時,有少量液體濺出D.在容量瓶中定容時俯視容量瓶刻度線E.搖勻后靜置,發(fā)覺液面不到刻度線,再加水至刻度線【答案】(1).C(2).膠頭滴管(3).2.0(4).加速溶解(5).BD【解析】【詳解】(1)用固體氫氧化鈉配制溶液,須要用到藥匙、天平、量筒、膠頭滴管、燒杯、玻璃棒、容量瓶等,如圖所示的儀器中確定不須要的是分液漏斗,配制溶液還須要用到的玻璃儀器是膠頭滴管,故答案為:C;膠頭滴管;(2)配制該NaOH溶液,須要稱取NaOH固體m(NaOH)=cVM=0.1mol?L-1×0.5L×40g/mol=2.0g,故答案為:2.0;(3)溶解時,用到玻璃棒,其作用是攪拌加速溶解,故答案為:加速溶解;(4)A.燒杯未進行洗滌,導(dǎo)致溶質(zhì)削減,則所配的NaOH溶液的濃度偏小,故A錯誤;B.NaOH在燒杯中溶解后,未冷卻就馬上轉(zhuǎn)移到容量瓶中,則會導(dǎo)致定容時溶液體積偏小,則所配的NaOH溶液的濃度偏大,故B正確;C.往容量瓶轉(zhuǎn)移時,有少量液體濺出,則所配的NaOH溶液的溶質(zhì)削減,濃度偏小,故C錯誤;D.在容量瓶中定容時俯視容量瓶刻度線,則導(dǎo)致溶液體積偏小,所配的NaOH溶液的濃度偏大,故D正確;E.搖勻后靜置,發(fā)覺液面不到刻度線,再加水至刻度線,則導(dǎo)致溶液被稀釋,所配NaOH溶液的濃度偏小,故E錯誤;綜上所述,故答案為:BD。20.某化學(xué)愛好小組對濃硫酸與木炭反應(yīng)探究。(1)濃硫酸與木炭粉在加熱條件下反應(yīng)的化學(xué)方程式是___。(2)試用如圖所列各裝置設(shè)計一個試驗,來驗證上述反應(yīng)所產(chǎn)生的各種產(chǎn)物。這些裝置的連接依次(按產(chǎn)物氣流從左到右的方向)是(填裝置的編號)()→(②)→()→()。(3)試驗時可視察到裝置①中A瓶現(xiàn)象___,C瓶現(xiàn)象___,B瓶溶液的作用是___。(4)裝置②中所加的固體藥品是___。(5)裝置③中所盛溶液是___?!敬鸢浮?1).C+2H2SO4(濃)CO2↑+2SO2↑+2H2O(2).④(3).①(4).③(5).品紅褪色(6).品紅不褪色(7).除去SO2(8).無水硫酸銅(9).澄清石灰水【解析】【分析】裝置④是濃硫酸與木炭粉在加熱條件下反應(yīng),首先用無水硫酸銅驗證水蒸氣,再用品紅驗證二氧化硫,再用高錳酸鉀除掉二氧化硫,再用品紅驗證二氧化硫是否除盡,再用澄清石灰水驗證二氧化碳?!驹斀狻竣艥饬蛩崤c木炭粉在加熱條件下反應(yīng)生成CO2、SO2和H2O,其化學(xué)方程式是C+2H2SO4(濃)CO2↑+2SO2↑+2H2O;故答案為:C+2H2SO4(濃)CO2↑+2SO2↑+2H2O。⑵裝置④是濃硫酸與木炭粉在加熱條件下反應(yīng),首先用無水硫酸銅驗證水蒸氣,再用品紅驗證二氧化硫,再用高錳酸鉀除掉二氧化硫,再用品紅驗證二氧化硫是否除盡,再用澄清石灰水驗證二氧化碳,因此這些裝置的連接依次是(④)→(②)→(①)→(③);故答案為:④;①;③。⑶試驗時用品紅驗證二氧化硫,再用高錳酸鉀除掉二氧化硫,再用品紅驗證二氧化硫是否除盡,因此可視察到裝置①中A瓶現(xiàn)象品紅溶液褪色,C瓶現(xiàn)象品紅不褪色,B瓶溶液的作用是除去SO2;故答案為:品紅褪色;品紅不褪色;除去SO2。⑷裝置②用無水硫酸銅驗證水蒸氣,因此所加的固體藥品是無水硫酸銅;故答案為:無水硫酸銅。⑸裝置③用澄清石灰水驗證二氧化碳,二者相遇溶液變渾濁,因此所盛溶液是澄清石灰水;故答案為:澄清石灰水。21.試驗室用如圖所示裝置進行氨氣試驗。(1)試驗室常用NH4Cl與Ca(OH)2制取氨氣,該反應(yīng)的化學(xué)方程式為______。(2)若要收集一瓶氨氣,請將下列甲裝置補充完整,在虛框內(nèi)畫出連接圖______。(3)用如圖裝置做噴泉試驗。輕輕擠壓滴管,使少量水進入燒瓶,打開止水夾,視察現(xiàn)象,說明產(chǎn)生這一現(xiàn)象的緣由______。(4)如圖為合成氨催化氧化制硝酸的流程示意圖:①合成塔中化學(xué)方程式為______。②氧化爐中的化學(xué)方程式______。③汲取塔NO2HNO3氧化劑與還原劑物質(zhì)的量之比為______。【答案】(1).Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+2H2O(2).(3).NH3易溶于水,使燒瓶中的壓強減小,燒杯中的水在大氣壓作用之下進入燒瓶,形成噴泉(4).N2+3H22NH3(5).4NH3+5O24NO+6H2O(6).1:2【解析】【分析】(1)氫氧化鈣與氯化銨在加熱條件下反應(yīng)生成氨氣、氯化鈣和水;(2)依據(jù)氨氣極易溶于水,密度小于空氣密度選擇收集方法;(3)NH3易溶于水,使燒瓶中壓強減小,燒杯中的水在大氣壓作用之下進入燒瓶,形成噴泉;(4)①合成塔中氮氣和氫氣在高溫、高壓、催化劑作用下生成氨氣;②氧化爐中氨氣和氧氣在催化劑作用下生成一氧化氮和水;③汲取塔NO2和水反應(yīng)生成一氧化氮和HNO3,依據(jù)氧化還原反應(yīng)規(guī)律分析推斷?!驹斀狻?1)氫氧化鈣與氯化銨在加熱條件下反應(yīng)生成氨氣、氯化鈣和水,化學(xué)方程式:Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+2H2O;(2)氨氣極易溶于水,密度小于空氣密度,所以應(yīng)選擇向下排空氣法收集,可用裝置:收集,進氣時,應(yīng)短進特長;(3)輕輕擠壓滴管,使少量水進入燒瓶,打開止水夾,因為NH3易溶于水,使燒瓶中的壓強減小,燒杯中的水在大氣壓作用之下進入燒瓶,所以會形成噴泉;(4)①合成塔中氮氣和氫氣在高溫、高壓、催化劑作用下生成氨氣,方程式為:N2+3H22NH3;②氧化爐中氨氣和氧氣在催化劑作用下生成一氧化氮和水,方程式為:4NH3+5O24NO+6H2O;③汲取塔NO2和水反應(yīng)生成一氧化氮和HNO3,方程式為:3NO2+H2O=2HNO3+NO,反應(yīng)中3molNO2參加反應(yīng),其中2molNO2中的N元素化合價上升失電子,作還原劑,1molNO2中的N元素化合價降低得電子,作氧化劑,氧化劑與還原劑物質(zhì)的量之比為1:2。22.A~H等8種物質(zhì)存在如下轉(zhuǎn)化關(guān)系(反應(yīng)條件,部分產(chǎn)物為標出).已知:A是酸式鹽,B是能使品紅溶液褪色的氣體,G是紅棕色氣體。按要求回答問題:(1)寫出下列物質(zhì)的化學(xué)式:A________,B________,寫出B的一種危害__________。(2)寫出下列反應(yīng)的化學(xué)方程式:E→F____________;紅熱的木炭與D的濃溶液反應(yīng)的方程式:____________;銅與H的濃溶液反應(yīng)的離子方程式:_____________。(3)檢驗?zāi)橙芤褐惺欠窈珹中陽離子的方法_____________。【答案】(1).NH4HSO3(2).SO2(3).酸雨(4).4NH3+5O24NO+6H2O(5).C+2H2SO4(濃)CO2↑+2SO2↑+2H2O(6).Cu+4H++2NO3-=Cu2++2NO2↑+2H2O(7).取該溶液少許滴加NaOH溶液,加熱,若生成的氣體能使潮濕的紅色石蕊試紙變藍,則證明有NH4+【解析】【分析】G是紅棕色氣體,則G是NO2;F和O2反應(yīng)生成NO2,所以F是NO;NO2和水反應(yīng)生成的H是HNO3;A是酸式鹽,和NaOH反應(yīng)生成E,E和O2反應(yīng)生成NO,則E是NH3;B能使品紅溶液褪色,且B能和O2反應(yīng)生成C,所以B是SO2,C是SO3;SO3和水反應(yīng)生成的D為H2SO4;A是酸式鹽且是銨鹽,所以A是NH4HSO3?!驹斀狻浚?)通過以上分析知,A、B分別是NH4HSO3、SO2,SO2屬于酸性氧化物,能和H2O反應(yīng)生成H2SO3,H2SO3不穩(wěn)定,易被空氣氧化生成H2SO4,隨雨水著陸地面而形成酸雨,所以其一種危害是酸雨;(2)氨氣和氧氣在高溫高壓催化劑條件下發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成NO和H2O,反應(yīng)方程式為4NH3+5O24NO+6H2O,C和濃硫酸在加熱條件下反應(yīng)生成SO2、CO2和H2O,反應(yīng)方程式為C+2H2SO4(濃)CO2↑+2SO2↑+2H2O,銅和稀硝酸反應(yīng)生成Cu(NO3)2、NO和H2O,離子方程式為3Cu+8H++2NO3﹣=3Cu2++NO↑+2H2O;(3)NH4+檢驗方法是取該溶液少許滴加NaOH溶液,加熱,若生成的氣體能使?jié)櫇竦募t色石蕊試紙變藍,則證明有NH4+,故答案為取該溶液少許滴加NaOH溶液,加熱,若生成的氣體能使?jié)櫇竦募t色石蕊試紙變藍,則證明有NH4+。23.氮的氧化物既是可導(dǎo)致酸雨的物質(zhì),也是造成空氣污染的重要物質(zhì),加大對氮的氧化物的治理是環(huán)境愛護重要舉措。(1)在確定條件下氨氣可用來將氮氧化物轉(zhuǎn)化為無污染的物質(zhì)。寫出氨氣和二氧化氮在確定條件下反應(yīng)的化學(xué)方程式:_____________________________,該反應(yīng)中氧化劑是_________,還原劑是________________________________________
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