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陕西省吴起高级中学2019-2020学年高一上学期期末考试化学试题(解析版)
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陕西省吴起高级中学2019-2020学年高一上学期期末考试试题
一、选择题(每题只有一个正确选项,每题3分共54分)
1.华裔科学家高锟因“在光学通信领域中光在光导纤维中传输”的研究方面所取得的开创性成就获得了诺贝尔物理学奖。光导纤维的主要成分是( )
A. Si B. SiO2 C. Na2SiO3 D. SiCl4
【答案】B
【解析】
【详解】光导纤维的主要成分是SiO2;硅常用于制造电脑芯片和太阳能电池板;硅酸钠可用作木材防腐、防火;四氯化硅可用于制备高纯硅。答案选B。
2.中国食盐产量居世界首位。下列实验室中的操作类似“海水晒盐”原理的 ( )
A. 蒸馏 B. 过滤 C. 蒸发 D. 搅拌
【答案】C
【解析】A、蒸馏是通过连续加热、冷却使沸点不同的液体物质,从沸点低到沸点高依次分离出来的操作,故A不正确;B、过滤是通过滤纸将固体和液体分离的操作,B错误;C、蒸发是通过加热的方法把溶剂蒸发出来,使溶质析出的操作。海水晒盐就是在阳光照射下,使水份蒸发而析出食盐,相似于实验室进行的蒸发,C正确;D、搅拌不能改变溶质和溶剂的量,不可能有溶质析出,D错误。故本题正确答案为C。
3.NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是 ( )
A. 1 mol Na与 O2完全反应生成Na2O或Na2O2均失去NA个电子
B. 1mol Na2O2与足量CO2反应时,转移2NA个电子
C. 1mol·L-1的NaOH溶液中含Na+数目为NA
D. 23gNa+中含有的电子数为NA
【答案】A
【解析】
【详解】A.1 mol Na与 O2完全反应生成Na2O或Na2O2均失去NA个电子,故A正确;
B.1mol Na2O2与足量CO2反应时,转移NA个电子,故B错误;
C.溶液体积未知,无法计算Na+数,故C错误;
D.23gNa+物质的量为1mol,含有的电子数为10NA,故D错误;
答案选A。
4.溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是( )
A. 是否有丁达尔现象 B. 是否能通过滤纸
C. 分散质粒子的大小 D. 是否均一、透明、稳定
【答案】C
【解析】
【分析】溶液、浊液、胶体三种分散系的本质区别为分散质粒子的直径大小不同,据此即可解答。
【详解】A.胶体具有丁达尔现象,是胶体中胶粒(1nm-100nm)在光照时产生对光的散射作用形成的,该现象是由微粒直径大小决定的,丁达尔现象不是三种分散系的本质区别,故A错误;
B.胶体能透过滤纸但不能透过半透膜,是由分散质微粒的直径大小决定的,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故B错误;
C.根据分散质微粒直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm-100nm)、浊液(大于100nm);所以溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别在于分散质粒子直径大小不同,故C正确;
D.溶液均一、透明、稳定,胶体较稳定,浊液不稳定,与分散质微粒的直径大小有关,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故D错误;
故答案选C。
5. 将4gNaOH固体溶解在水里,配得1L溶液,从中取出10mL,这10mL溶液的物质的量浓度是( )
A. 1mol/L B. 0.1 mol/L C. 0.01 mol/L D. 10 mol/L
【答案】B
【解析】
【分析】溶液中的溶质是均一的、稳定的;
【详解】4gNaOH的物质的量=4g/40g/mol=0.1mol,c=n/V=0.1mol/L;则取出的溶液无论多少其浓度均为0.1mol/L,答案为B
6.下列转化过程中必须加入还原剂的是( )
A. FeS→H2S B. SO2→SO32-
C. Fe3+→Fe2+ D. Cu→Cu2+
【答案】C
【解析】
【分析】必须加入还原剂才能实现,说明题中物质具有氧化性,加入还原剂后发生氧化还原反应,所含元素化合价降低,以此解答。
【详解】A、FeS→H2S,无化合价变化,非氧化还原反应,故A错误;
B、SO2→SO32-无化合价变化,非氧化还原反应,故B错误;
C.、Fe3+→Fe2+ 化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,所以C选项是正确的;
D、Cu→Cu2+,化合价升高,被氧化,应加氧化剂,故D错误。
所以C选项是正确的。
7.海水中含有MgCl2,从海水中提取镁,正确的方法是( )
A. 海水Mg(OH)2Mg
B. 海水MgCl2溶液→ MgCl2(熔融)Mg
C. 海水Mg(OH)2MgOMg
D. 海水Mg(OH)2MgCl2溶液 → MgCl2(熔融)Mg
【答案】D
【解析】
【详解】A.NaOH价格比较高,一般是电解熔点较低的MgCl2制取Mg,而不是电解Mg(OH)2,A错误;
B.向海水中加入HCl不能提纯海水中的MgCl2,B错误;
C.由于MgO的熔点高,所以不用电解熔融MgO的方法制取Mg,C错误;
D.海水中加入价廉的石灰乳得到Mg(OH)2,Mg(OH)2溶于盐酸得到MgCl2溶液,电解熔融的MgCl2获得Mg,原料容易获得,价钱经济实惠,符合实际操作,D正确;
答案选D。
8.将少量氯水加入KI溶液中振荡,再加入CCl4振荡,静置观察到的现象是 ( )
A. 形成均匀的紫红色溶液 B. 有紫色沉淀析出
C. 液体分层,上层呈紫红色 D. 液体分层,下层呈紫红色
【答案】D
【解析】
【详解】将少量氯水加入KI溶液中振荡,发生反应:Cl2+ 2KI=2KCl + I2,再加入CCl4振荡,I2在CCl4中溶解度比在水中的溶解度大,CCl4不溶于水且密度比水大,I2溶于CCl4显紫红色,静置后观察到的现象是液体分层,下层呈紫红色;
答案选D。
9.下列物质的鉴别方法不正确的是( )
A. 用氢氧化钠溶液鉴别MgCl2和AlCl3溶液
B. 利用丁达尔效应鉴别Fe(OH)3胶体与FeCl3溶液
C. 用焰色反应鉴别NaCl、KCl和Na2SO4
D. 用氯化钙溶液鉴别Na2CO3和NaHCO3两种溶液
【答案】C
【解析】
【详解】A.NaOH与AlCl3溶液反应先生成白色沉淀后沉淀消失,NaOH与MgCl2溶液反应生成白色沉淀,现象不同,可鉴别,故A正确;
B.丁达尔效应为胶体特有的性质,Fe(OH)3胶体可产生丁达尔效应,FeCl3溶液不能产生丁达尔效应,则可利用丁达尔效应鉴别Fe(OH)3胶体与FeCl3溶液,故B正确;
C.NaCl、Na2SO4的焰色反应均为黄色,现象相同,不能鉴别,故C错误;
D.Na2CO3与氯化钙反应生成白色沉淀,NaHCO3溶液与CaCl2溶液不反应,现象不同,可鉴别,故D正确;
故选C。
10.苹果汁是人们喜爱的饮料。由于此饮料中含有Fe2+,现榨的苹果汁在空气中会由淡绿色变化为棕黄色。若榨汁时加入维生素C,可有效防止这种现象发生。这说明维生素C具有( )
A. 氧化性 B. 还原性 C. 碱性 D. 酸性
【答案】B
【解析】
【详解】在空气中,氧气能够把Fe2+氧化成Fe3+,加入维生素C能防止这种氧化,说明维生素C具有还原性,能把Fe3+还原为Fe2+,故选B。
11.下列物质间的每步转化只需通过一步反应就能实现的是( )
A. Fe→Fe2O3→Fe(OH)3→FeCl3 B. Al→Al(OH)3→Al2O3→NaAlO2
C. Na→Na2O2→Na2CO3→NaOH D. Si→SiO2→H2SiO3→Na2SiO3
【答案】C
【解析】
【详解】A,Fe与O2在一定条件反应可生成Fe2O3,Fe2O3不能一步转化为Fe(OH)3,Fe(OH)3与HCl反应生成FeCl3和H2O,A项不符合题意;
B,Al不能一步转化为Al(OH)3,Al(OH)3受热分解成Al2O3和H2O,Al2O3与NaOH反应生成NaAlO2和H2O,B项不符合题意;
C,Na在O2中燃烧生成Na2O2,Na2O2与CO2反应生成Na2CO3和O2,Na2CO3与Ca(OH)2反应生成CaCO3和NaOH,C项符合题意;
D,Si与O2加热生成SiO2,SiO2不能一步转化为H2SiO3,H2SiO3与NaOH反应生成Na2SiO3和H2O,D项不符合题意。
答案选C。
12.化学在生产和日常生活中有着重要的应用,下表中用途与其性质或原理对应关系不正确的是 ( )
选项
现象或事实
解释
A
Na2O2常用于潜水艇或呼吸面具的供氧剂
Na2O2与H2O、CO2反应产生O2
B
常用铝箔做包装材料
金属铝有好的延展性
C
FeCl3溶液可用于刻制印刷铜电路板
FeCl3可与Cu发生反应
D
烧菜用过的铁锅,经放置常出现红棕色斑迹
烧菜时铁锅被染色
【答案】D
【解析】
【详解】A.与反应产生,Na2O2常用于潜水艇或呼吸面具的供氧剂,A正确;
B. 金属铝有好的延展性,可以制成铝箔包装材料,B正确;
C.Cu与FeCl3的反应为,FeCl3溶液可用于刻制印刷铜电路板,C正确;
D. 铁锅放置出现红棕色斑迹,是铁生锈生成了氧化铁,D错误;
答案选D。
13.向盛有氯化铁溶液的烧杯中加入过量的铜粉,反应结束后,溶液中大量存在的金属离子是( )
A. Fe2+、Fe3+ B. Fe2+、Cu2+
C. Fe3+、Cu2+ D. Cu+、Cu2+
【答案】B
【解析】
【详解】向盛有氯化铁溶液的烧杯中加入过量的铜粉,发生的反应为Cu+2Fe3+= 3Fe2++Cu2+,反应结束后,溶液中大量存在的金属离子是Fe2+、Cu2+,
答案选B。
14.配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,导致浓度偏低的原因可能是( )
A. 容量瓶中原有少量的蒸馏水 B. 移液时,不慎将液体流到瓶外
C 溶解后没有冷却就转移到容量瓶中 D. 定容时仰视观察刻度线和液面
【答案】BD
【解析】
【详解】A、容量瓶中原有少量的蒸馏水,由于定容时还需要放入蒸馏水,所以不影响配制结果,A不符合题意;
B、移液时,不慎将液体流到瓶外,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏低,B符合题意;
C、溶解后没有冷却就转移到容量瓶中,冷却后体积变小,配制溶液浓度偏高,C不符合题意;
D、定容时仰视观察刻度线和液面,导致溶液体积偏大,配制的溶液浓度偏低,D符合题意;
答案选BD。
15.某工厂排放的工业废水中可能含有K+、H+、Mg2+、SO42-、Cl-、NO3-等离子。经检测废水呈明显的碱性,则可确定该厂废水中肯定不含有的离子组合是( )
A. H+、K+、NO3- B. K+、NO3-、SO42-
C. H+、Mg2+ D. K+、Mg2+、SO42-、Cl-
【答案】C
【解析】
【详解】废水呈明显的碱性,废水中含OH-,H+、Mg2+与OH-不能大量共存,废水中肯定不含H+、Mg2+,答案选C。
16.下列物质能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色的是( )
①氯气 ②液氯 ③新制氯水 ④氯气的四氯化碳溶液⑤盐酸 ⑥盐酸与少量漂白粉的混合溶液
A. ①②④ B. ①②⑤
C. ③⑥ D. ②④⑤
【答案】C
【解析】
【详解】能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,要求该物质具有酸性和漂白性。酸性要有H+,漂白性要有HClO。①②④中只有Cl2,所以既不显酸性,又不具有漂白性,⑤中盐酸只有酸性,但无漂白性所以,①②④⑤不符合题意;③中新制氯水中含有Cl2、HCl和HClO,既显酸性,又由于含有次氯酸而具有漂白性,⑥中发生反应:Ca(ClO)2+2HCl===CaCl2+2HClO,其中盐酸过量,使溶液显酸性,又由于反应生成了次氯酸,而具有漂白性,所以③⑥符合题意,故C正确,
故选C。
17.药物“胃舒平”中含有氢氧化铝,可用来治疗胃酸(主要成分是盐酸)过多。该反应属于( )
A. 化合反应 B. 分解反应
C. 置换反应 D. 复分解反应
【答案】D
【解析】
【分析】据四种基本反应类型的含义分析判断。
【详解】氢氧化铝与胃酸的反应方程式为Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O。这是两种化合物交换成分生成两种新化合物的复分解反应。本题选D。
18.把7.4 g由 Na2CO3•10H2O 和 NaHCO3组成的混合物溶于水配成100mL溶液, 其中c(Na+)=0.6 mol•L-1。若把等质量的混合物加热至恒重,残留物的质量是( )
A. 2.12g B. 3.18g C. 4.22g D. 5.28g
【答案】B
【解析】
【详解】把7.4gNa2CO3•10H2O和NaHCO3组成的混合物加热至恒重,Na2CO3•10H2O中结晶水完全失去、NaHCO3分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,所以最终残留物为碳酸钠,根据钠离子守恒可知,n(Na2CO3)=0.5n(Na+)=0.5×0.6mol/L×0.1L=0.03mol,最终得到残留物的质量为:106g/mol×0.03mol=3.18g,故答案选B。
二、填空题(共46分)
19.物质有以下转化关系:
根据上图和实验现象,回答下列问题:(用化学式表示)
(1)A是_____,X粉末是_______;
(2)写出反应①的化学方程式___________________;
(3)写出反应②的离子方程式___________________;
(4)写出除去固体C中混有的NaHCO3的化学方程式____________。
【答案】(1). Na2O2 (2). Cu (3). 2Na2O2+2CO2 = 2Na2CO3+O2 (4). Cu2+ +2OH- = Cu(OH)2↓ (5).
【解析】
【分析】淡黄色的粉末可以是单质硫或是过氧化钠,但是能和二氧化碳反应的淡黄色粉末只有过氧化钠,则气体B为氧气,固体C为碳酸钠;X粉末与氧气加热反应生成黑色固体,黑色固体与硫酸反应得蓝色溶液,则X为Cu;蓝色溶液为硫酸铜溶液;碳酸钠与澄清石灰水反应得到NaOH溶液,NaOH与硫酸铜溶液反应得到氢氧化铜蓝色沉淀。
【详解】(1)能和二氧化碳反应的淡黄色粉末只有过氧化钠,即A为,蓝色溶液是含有铜离子的溶液,结合上述分析,X粉末是金属铜,故答案为:;;
(2)过氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,故答案为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;
(3)X粉末是金属铜,黑色固体是氧化铜,所以蓝色溶液是硫酸铜,固体C是碳酸钠,和氢氧化钙反应生成碳酸钙和氢氧化钠,氢氧化钠可以和硫酸铜反应生成氢氧化铜和硫酸钠,反应②的离子方程式是:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,故答案为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。
(4)固体C是碳酸钠,除去碳酸碳中的碳酸氢钠可以采用加热的方法,方程式为: ,
故答案为:。
20.根据所学知识,回答下列问题:
(1)现有下列物质;①KCl晶体②液态HCl③CO2 ④汞⑤CaCO3固体⑥稀硫酸⑦酒精C2H5OH ⑧熔融的NaCl ⑨浓氨水,其中属于电解质的是(填序号,下同)___________;属于非电解质的是____________;能导电的有__________。
(2)已知:2Fe3++2I−===2Fe2++I2,2Fe2++Br2===2Fe3++2Br−。在含有 FeI2和 FeBr2的溶液中通入少量 Cl2,则最先被氧化的离子是_____,I−、Br−、Fe2+还原性由强到弱的顺序为:___________。
(3)实验室里盛装NaOH溶液试剂瓶用橡皮塞或软木塞,而不用玻璃塞。用化学方程式解释:_________________________________________________
(4) 0.3mol氨气和0.4mol二氧化碳的质量之比___________,所含分子数之比______________,所含原子数之比____________。
【答案】(1). ①②⑤⑧ (2). ③⑦ (3). ④⑥⑧⑨ (4). I− (5). I−>Fe2+ >Br− (6). 2NaOH+ SiO2== Na2SiO3+ H2O (7). 51:176 (8). 3:4 (9). 1:1
【解析】
【分析】(1)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质;含有自由移动的电子或阴阳离子的物质就能导电;
(2)还原剂的还原性大于还原产物;
(3)玻璃中含有二氧化硅,二氧化硅是酸性氧化物,可以和氢氧化钠反应生成硅酸钠;
(4)计算氨气和二氧化碳的质量、原子数即可。
【详解】(1)①晶体是化合物,溶于水和熔融状态下都能导电,是电解质,阴、阳离子不自由移动,所以不能导电;②液态是化合物,溶于水能导电,是电解质,液态HCl中只存在分子,所以不导电;③是化合物,虽然其水溶液能导电,但导电的离子不是自身电离的,属于非电解质,只存在分子,所以不导电;④汞属于金属单质,既不是电解质也不是非电解质,金属单质可以导电;⑤CaCO3固体是化合物,溶于水和熔融状态下都能导电,是电解质,阴、阳离子不自由移动,所以不能导电;⑥稀硫酸是混合物,既不是电解质、也不是非电解质,含有自由移动的氢离子和硫酸根,能导电;⑦酒精是化合物,在水溶液和熔融状态下都不导电,属于非电解质;⑧熔融的是化合物,溶于水和熔融状态下都能导电,是电解质,有自由移动的钠离子和氯离子,能导电;⑨浓氨水属于混合物,既不是电解质、也不是非电解质,含有自由移动的铵根和氢氧根离子,能导电;属于电解质的是①②⑤⑧;属于非电解质的是③⑦;能导电的是④⑥⑧⑨;故答案为:①②⑤⑧;③⑦;④⑥⑧⑨;
(2)根据,碘离子是还原剂,亚铁离子是还原产物,故还原性:,根据,亚铁离子是还原剂,溴离子是还原产物,故还原性:,综上所述,还原性顺序:;在含有和的溶液中通入少量,还原性强的先被氧化,即先被氧化,故答案为:;;
(3)玻璃中含有二氧化硅,二氧化硅和氢氧化钠反应生成的硅酸钠有黏性,能够将玻璃塞和瓶身粘在一起,方程式为:,
故答案为:;
(4)0.3mol氨气的质量是0.3mol×17g/mol=5.1g,0.4mol二氧化碳的质量是0.4mol×44g/mol=17.6g,故二者质量比为51:176;分子数之比即为物质的量之比,即3:4;0.3mol氨气含原子物质的量是1.2mol,0.4mol二氧化碳中含原子物质的量为1.2mol,故原子数之比为1:1,故答案为: 51:176;3:4;1:1。
21.下图所示是从铝土矿(主要成分是Al2O3,含Fe2O3、SiO2等杂质)中提取氧化铝的工艺流程之一。
回答下列问题:
(1)用盐酸溶解铝土矿后,所得溶液中的阳离子有_____________;
(2)固体A的主要成分是________;
(3)进行步骤Ⅱ时,为了达到分离要求,加入的NaOH应该_____(填少量或过量)。
(4)进行步骤Ⅲ时,一般通入过量CO2,其反应的离子方程式是________;
(5)溶液X和盐酸反应的化学方程式为_______________________。
【答案】 (1). Fe3+、Al3+、H+ (2). SiO2 (3). 过量 (4). AlO2-+CO2+2H2O===HCO3-+Al(OH)3↓ (5). NaHCO3+HCl===H2O+CO2↑+NaCl
【解析】
【分析】铝土矿主要成分是,含、杂质,其中氧化铝、氧化铁能和盐酸反应,二氧化硅和盐酸不反应,所以固体A为,加入氢氧化钠的目的是分离铁离子和铝离子,应该加入过量的氢氧化钠,铁离子生成氢氧化铁沉淀,铝离子生成偏铝酸根,通入二氧化碳后偏铝酸根生成氢氧化铝沉淀,灼烧氢氧化铝生成氧化铝。
【详解】(1)铝土矿主要成分是,含、杂质,其中氧化铝、氧化铁能和盐酸反应,二氧化硅和盐酸不反应,且盐酸过量,故所得溶液中的阳离子有铝离子、铁离子和氢离子,故答案为:;
(2)二氧化硅和盐酸不反应,所以固体A,故答案为:;
(3)加入氢氧化钠的目的是分离铁离子和铝离子,应该加入过量的氢氧化钠,铁离子生成氢氧化铁沉淀,铝离子生成偏铝酸根,故答案为:过量;
(4)通入过量后,偏铝酸根生成氢氧化铝沉淀,过量所以生成碳酸氢根,离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=HCO3-+Al(OH)3↓,故答案为:AlO2-+CO2+2H2O=HCO3-+Al(OH)3↓;
(5)溶液X为碳酸氢钠溶液,和盐酸反应的方程式为:NaHCO3+HCl=H2O+CO2↑+NaCl,
故答案为:NaHCO3+HCl=H2O+CO2↑+NaCl。
22.从古至今,铁及其化合物在人类的生产生活中都起了巨大的作用。
(1)古代中国四大发明之一的指南针是由天然磁石制成的,其主要成分是_________________。
A.Fe B.FeO C.Fe3O4 D.Fe2O3
(2)在现代化工生产中,常利用FeCl3腐蚀铜的原理制作印刷线路板,写出该原理的化学方程式_________________________________。
(3)实验室用绿矾FeSO4·xH2O配制FeSO4溶液时为了防止FeSO4溶液变质,经常向其中加入铁粉,其原因是_____________________ (用离子方程式表示)。
(4)某同学甲取2 mL FeSO4溶液,加入1滴KSCN溶液,再加入几滴氯水,溶液变红,说明Cl2可将Fe2+氧化。绿矾溶液与氯水反应的离子方程式为_______。
(5)同学乙认为甲同学的实验不够严谨,该同学在2 mL FeSO4 溶液中先加入0.5 mL煤油,再于液面下依次加入1滴KSCN溶液和几滴氯水,溶液变红,煤油的作用是_____________。
(6)为测定某绿矾FeSO4·xH2O中结晶水含量,将石英玻璃管(带两端开关K1和K2)(设为装置A)称重,记为m1 g;将样品装入石英玻璃管中,再次将装置A称重,记为 m2 g;按下图连接好装置进行实验:
①仪器B名称是____________。
②将下列实验操作步骤正确排序__________(填标号);重复上述操作步骤,直至A恒重,记为m3 g。
a.点燃酒精灯,加热
b.熄灭酒精灯
c.关闭K1和K2
d.打开K1和K2,缓缓通入N2
e.称量A
f.冷却至室温
③根据实验记录,计算绿矾FeSO4·xH2O化学式中结晶水数目x=_______________________(列式表示)。
【答案】(1). C (2). 2Fe Cl3+Cu===2FeCl2+CuCl2 (3). 2Fe3++Fe==3 Fe2+ (4). 2Fe2++ Cl2==2Fe2+ +2Cl- (5). 隔绝空气(排除氧气对实验的影响) (6). 球形干燥管 (7). dabcfe (8). 76(m2-m3)/9(m3-m1)
【解析】
【分析】(1)四氧化三铁具有磁性;
(2)氯化铁和铜反应生成氯化亚铁和氯化铜;
(3)铁和铁离子生成亚铁离子,故铁粉可以防止亚铁离子被氧化;
(4)氯气可以将亚铁离子氧化为铁离子;
(5)煤油隔绝空气防止亚铁离子被氧气氧化;
(6)绿矾受热失去结晶水,根据硫酸亚铁质量和结晶水的质量即可计算出x的值。
【详解】(1)四氧化三铁具有磁性,答案选C;
(2)氯化铁和铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,方程式为:,
答案为:;
(3)铁和铁离子生成亚铁离子,故铁粉可以防止亚铁离子被氧化,离子方程式为:,答案为:;
(4)氯气将亚铁离子氧化为铁离子,离子方程式为:,
答案为:;
(5)煤油密度比水小,与水分层后煤油在上层,隔绝空气防止亚铁离子被氧气氧化,
故答案为:隔绝空气(排除氧气对实验的影响);
(6)①仪器B的名称是球形干燥管;故答案为:球形干燥管;
②为防止空气中的O2将绿矾氧化,打开K1和K2通入氮气,加热使绿矾失去结晶水,加热一段时间后停止,关闭K1和K2,然后冷却至室温、称量A的质量,重复操作直至恒重,所以实验操作步骤正确排序为:dabcfe;故答案为:dabcfe;
③质量为,FeSO4物质的量为,结晶水的质量为,物质的量为,故 ,故答案为:。
23.实验室用MnO2和浓盐酸制氯气的反应为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑。反应中,如果有17.4 g MnO2被还原,那么:
(1)产生的Cl2在标准状况下的体积为__________;
(2)转移电子的物质的量为_______________;
(3)纺织工业中常用氯气作漂白剂,漂白布匹后,过量的氯需要除去,通常可用Na2SO3作“脱氯剂”,脱氯后的产物为Na2SO4,氯变为-1价。若把本题中产生的Cl2完全转化,需要Na2SO3的质量为____________________________。
【答案】(1). 4.48L (2). 0.4 mol (3). 25.2 g
【解析】
【详解】(1)17.4 g 物质的量为17.4g÷87g/mol=0.2mol,根据方程式MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑,0.2molMnO2被还原生成0.2mol氯气,标准状况下的体积为0.2mol×22.4L/mol=4.48L,答案为:4.48L;
(2)中的锰元素由+4价变为+2价,即一个转移两个电子,故0.2mol 转移电子的物质的量为0.4 mol,故答案为:0.4 mol;
(3)根据题目信息写出方程式,消耗0.2mol氯气需要0.2mol亚硫酸钠,质量为:,故答案为:25.2 g。
陕西省吴起高级中学2019-2020学年高一上学期期末考试试题
一、选择题(每题只有一个正确选项,每题3分共54分)
1.华裔科学家高锟因“在光学通信领域中光在光导纤维中传输”的研究方面所取得的开创性成就获得了诺贝尔物理学奖。光导纤维的主要成分是( )
A. Si B. SiO2 C. Na2SiO3 D. SiCl4
【答案】B
【解析】
【详解】光导纤维的主要成分是SiO2;硅常用于制造电脑芯片和太阳能电池板;硅酸钠可用作木材防腐、防火;四氯化硅可用于制备高纯硅。答案选B。
2.中国食盐产量居世界首位。下列实验室中的操作类似“海水晒盐”原理的 ( )
A. 蒸馏 B. 过滤 C. 蒸发 D. 搅拌
【答案】C
【解析】A、蒸馏是通过连续加热、冷却使沸点不同的液体物质,从沸点低到沸点高依次分离出来的操作,故A不正确;B、过滤是通过滤纸将固体和液体分离的操作,B错误;C、蒸发是通过加热的方法把溶剂蒸发出来,使溶质析出的操作。海水晒盐就是在阳光照射下,使水份蒸发而析出食盐,相似于实验室进行的蒸发,C正确;D、搅拌不能改变溶质和溶剂的量,不可能有溶质析出,D错误。故本题正确答案为C。
3.NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是 ( )
A. 1 mol Na与 O2完全反应生成Na2O或Na2O2均失去NA个电子
B. 1mol Na2O2与足量CO2反应时,转移2NA个电子
C. 1mol·L-1的NaOH溶液中含Na+数目为NA
D. 23gNa+中含有的电子数为NA
【答案】A
【解析】
【详解】A.1 mol Na与 O2完全反应生成Na2O或Na2O2均失去NA个电子,故A正确;
B.1mol Na2O2与足量CO2反应时,转移NA个电子,故B错误;
C.溶液体积未知,无法计算Na+数,故C错误;
D.23gNa+物质的量为1mol,含有的电子数为10NA,故D错误;
答案选A。
4.溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是( )
A. 是否有丁达尔现象 B. 是否能通过滤纸
C. 分散质粒子的大小 D. 是否均一、透明、稳定
【答案】C
【解析】
【分析】溶液、浊液、胶体三种分散系的本质区别为分散质粒子的直径大小不同,据此即可解答。
【详解】A.胶体具有丁达尔现象,是胶体中胶粒(1nm-100nm)在光照时产生对光的散射作用形成的,该现象是由微粒直径大小决定的,丁达尔现象不是三种分散系的本质区别,故A错误;
B.胶体能透过滤纸但不能透过半透膜,是由分散质微粒的直径大小决定的,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故B错误;
C.根据分散质微粒直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm-100nm)、浊液(大于100nm);所以溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别在于分散质粒子直径大小不同,故C正确;
D.溶液均一、透明、稳定,胶体较稳定,浊液不稳定,与分散质微粒的直径大小有关,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故D错误;
故答案选C。
5. 将4gNaOH固体溶解在水里,配得1L溶液,从中取出10mL,这10mL溶液的物质的量浓度是( )
A. 1mol/L B. 0.1 mol/L C. 0.01 mol/L D. 10 mol/L
【答案】B
【解析】
【分析】溶液中的溶质是均一的、稳定的;
【详解】4gNaOH的物质的量=4g/40g/mol=0.1mol,c=n/V=0.1mol/L;则取出的溶液无论多少其浓度均为0.1mol/L,答案为B
6.下列转化过程中必须加入还原剂的是( )
A. FeS→H2S B. SO2→SO32-
C. Fe3+→Fe2+ D. Cu→Cu2+
【答案】C
【解析】
【分析】必须加入还原剂才能实现,说明题中物质具有氧化性,加入还原剂后发生氧化还原反应,所含元素化合价降低,以此解答。
【详解】A、FeS→H2S,无化合价变化,非氧化还原反应,故A错误;
B、SO2→SO32-无化合价变化,非氧化还原反应,故B错误;
C.、Fe3+→Fe2+ 化合价降低,被还原,应加入还原剂才能实现,所以C选项是正确的;
D、Cu→Cu2+,化合价升高,被氧化,应加氧化剂,故D错误。
所以C选项是正确的。
7.海水中含有MgCl2,从海水中提取镁,正确的方法是( )
A. 海水Mg(OH)2Mg
B. 海水MgCl2溶液→ MgCl2(熔融)Mg
C. 海水Mg(OH)2MgOMg
D. 海水Mg(OH)2MgCl2溶液 → MgCl2(熔融)Mg
【答案】D
【解析】
【详解】A.NaOH价格比较高,一般是电解熔点较低的MgCl2制取Mg,而不是电解Mg(OH)2,A错误;
B.向海水中加入HCl不能提纯海水中的MgCl2,B错误;
C.由于MgO的熔点高,所以不用电解熔融MgO的方法制取Mg,C错误;
D.海水中加入价廉的石灰乳得到Mg(OH)2,Mg(OH)2溶于盐酸得到MgCl2溶液,电解熔融的MgCl2获得Mg,原料容易获得,价钱经济实惠,符合实际操作,D正确;
答案选D。
8.将少量氯水加入KI溶液中振荡,再加入CCl4振荡,静置观察到的现象是 ( )
A. 形成均匀的紫红色溶液 B. 有紫色沉淀析出
C. 液体分层,上层呈紫红色 D. 液体分层,下层呈紫红色
【答案】D
【解析】
【详解】将少量氯水加入KI溶液中振荡,发生反应:Cl2+ 2KI=2KCl + I2,再加入CCl4振荡,I2在CCl4中溶解度比在水中的溶解度大,CCl4不溶于水且密度比水大,I2溶于CCl4显紫红色,静置后观察到的现象是液体分层,下层呈紫红色;
答案选D。
9.下列物质的鉴别方法不正确的是( )
A. 用氢氧化钠溶液鉴别MgCl2和AlCl3溶液
B. 利用丁达尔效应鉴别Fe(OH)3胶体与FeCl3溶液
C. 用焰色反应鉴别NaCl、KCl和Na2SO4
D. 用氯化钙溶液鉴别Na2CO3和NaHCO3两种溶液
【答案】C
【解析】
【详解】A.NaOH与AlCl3溶液反应先生成白色沉淀后沉淀消失,NaOH与MgCl2溶液反应生成白色沉淀,现象不同,可鉴别,故A正确;
B.丁达尔效应为胶体特有的性质,Fe(OH)3胶体可产生丁达尔效应,FeCl3溶液不能产生丁达尔效应,则可利用丁达尔效应鉴别Fe(OH)3胶体与FeCl3溶液,故B正确;
C.NaCl、Na2SO4的焰色反应均为黄色,现象相同,不能鉴别,故C错误;
D.Na2CO3与氯化钙反应生成白色沉淀,NaHCO3溶液与CaCl2溶液不反应,现象不同,可鉴别,故D正确;
故选C。
10.苹果汁是人们喜爱的饮料。由于此饮料中含有Fe2+,现榨的苹果汁在空气中会由淡绿色变化为棕黄色。若榨汁时加入维生素C,可有效防止这种现象发生。这说明维生素C具有( )
A. 氧化性 B. 还原性 C. 碱性 D. 酸性
【答案】B
【解析】
【详解】在空气中,氧气能够把Fe2+氧化成Fe3+,加入维生素C能防止这种氧化,说明维生素C具有还原性,能把Fe3+还原为Fe2+,故选B。
11.下列物质间的每步转化只需通过一步反应就能实现的是( )
A. Fe→Fe2O3→Fe(OH)3→FeCl3 B. Al→Al(OH)3→Al2O3→NaAlO2
C. Na→Na2O2→Na2CO3→NaOH D. Si→SiO2→H2SiO3→Na2SiO3
【答案】C
【解析】
【详解】A,Fe与O2在一定条件反应可生成Fe2O3,Fe2O3不能一步转化为Fe(OH)3,Fe(OH)3与HCl反应生成FeCl3和H2O,A项不符合题意;
B,Al不能一步转化为Al(OH)3,Al(OH)3受热分解成Al2O3和H2O,Al2O3与NaOH反应生成NaAlO2和H2O,B项不符合题意;
C,Na在O2中燃烧生成Na2O2,Na2O2与CO2反应生成Na2CO3和O2,Na2CO3与Ca(OH)2反应生成CaCO3和NaOH,C项符合题意;
D,Si与O2加热生成SiO2,SiO2不能一步转化为H2SiO3,H2SiO3与NaOH反应生成Na2SiO3和H2O,D项不符合题意。
答案选C。
12.化学在生产和日常生活中有着重要的应用,下表中用途与其性质或原理对应关系不正确的是 ( )
选项
现象或事实
解释
A
Na2O2常用于潜水艇或呼吸面具的供氧剂
Na2O2与H2O、CO2反应产生O2
B
常用铝箔做包装材料
金属铝有好的延展性
C
FeCl3溶液可用于刻制印刷铜电路板
FeCl3可与Cu发生反应
D
烧菜用过的铁锅,经放置常出现红棕色斑迹
烧菜时铁锅被染色
【答案】D
【解析】
【详解】A.与反应产生,Na2O2常用于潜水艇或呼吸面具的供氧剂,A正确;
B. 金属铝有好的延展性,可以制成铝箔包装材料,B正确;
C.Cu与FeCl3的反应为,FeCl3溶液可用于刻制印刷铜电路板,C正确;
D. 铁锅放置出现红棕色斑迹,是铁生锈生成了氧化铁,D错误;
答案选D。
13.向盛有氯化铁溶液的烧杯中加入过量的铜粉,反应结束后,溶液中大量存在的金属离子是( )
A. Fe2+、Fe3+ B. Fe2+、Cu2+
C. Fe3+、Cu2+ D. Cu+、Cu2+
【答案】B
【解析】
【详解】向盛有氯化铁溶液的烧杯中加入过量的铜粉,发生的反应为Cu+2Fe3+= 3Fe2++Cu2+,反应结束后,溶液中大量存在的金属离子是Fe2+、Cu2+,
答案选B。
14.配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,导致浓度偏低的原因可能是( )
A. 容量瓶中原有少量的蒸馏水 B. 移液时,不慎将液体流到瓶外
C 溶解后没有冷却就转移到容量瓶中 D. 定容时仰视观察刻度线和液面
【答案】BD
【解析】
【详解】A、容量瓶中原有少量的蒸馏水,由于定容时还需要放入蒸馏水,所以不影响配制结果,A不符合题意;
B、移液时,不慎将液体流到瓶外,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏低,B符合题意;
C、溶解后没有冷却就转移到容量瓶中,冷却后体积变小,配制溶液浓度偏高,C不符合题意;
D、定容时仰视观察刻度线和液面,导致溶液体积偏大,配制的溶液浓度偏低,D符合题意;
答案选BD。
15.某工厂排放的工业废水中可能含有K+、H+、Mg2+、SO42-、Cl-、NO3-等离子。经检测废水呈明显的碱性,则可确定该厂废水中肯定不含有的离子组合是( )
A. H+、K+、NO3- B. K+、NO3-、SO42-
C. H+、Mg2+ D. K+、Mg2+、SO42-、Cl-
【答案】C
【解析】
【详解】废水呈明显的碱性,废水中含OH-,H+、Mg2+与OH-不能大量共存,废水中肯定不含H+、Mg2+,答案选C。
16.下列物质能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色的是( )
①氯气 ②液氯 ③新制氯水 ④氯气的四氯化碳溶液⑤盐酸 ⑥盐酸与少量漂白粉的混合溶液
A. ①②④ B. ①②⑤
C. ③⑥ D. ②④⑤
【答案】C
【解析】
【详解】能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,要求该物质具有酸性和漂白性。酸性要有H+,漂白性要有HClO。①②④中只有Cl2,所以既不显酸性,又不具有漂白性,⑤中盐酸只有酸性,但无漂白性所以,①②④⑤不符合题意;③中新制氯水中含有Cl2、HCl和HClO,既显酸性,又由于含有次氯酸而具有漂白性,⑥中发生反应:Ca(ClO)2+2HCl===CaCl2+2HClO,其中盐酸过量,使溶液显酸性,又由于反应生成了次氯酸,而具有漂白性,所以③⑥符合题意,故C正确,
故选C。
17.药物“胃舒平”中含有氢氧化铝,可用来治疗胃酸(主要成分是盐酸)过多。该反应属于( )
A. 化合反应 B. 分解反应
C. 置换反应 D. 复分解反应
【答案】D
【解析】
【分析】据四种基本反应类型的含义分析判断。
【详解】氢氧化铝与胃酸的反应方程式为Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O。这是两种化合物交换成分生成两种新化合物的复分解反应。本题选D。
18.把7.4 g由 Na2CO3•10H2O 和 NaHCO3组成的混合物溶于水配成100mL溶液, 其中c(Na+)=0.6 mol•L-1。若把等质量的混合物加热至恒重,残留物的质量是( )
A. 2.12g B. 3.18g C. 4.22g D. 5.28g
【答案】B
【解析】
【详解】把7.4gNa2CO3•10H2O和NaHCO3组成的混合物加热至恒重,Na2CO3•10H2O中结晶水完全失去、NaHCO3分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,所以最终残留物为碳酸钠,根据钠离子守恒可知,n(Na2CO3)=0.5n(Na+)=0.5×0.6mol/L×0.1L=0.03mol,最终得到残留物的质量为:106g/mol×0.03mol=3.18g,故答案选B。
二、填空题(共46分)
19.物质有以下转化关系:
根据上图和实验现象,回答下列问题:(用化学式表示)
(1)A是_____,X粉末是_______;
(2)写出反应①的化学方程式___________________;
(3)写出反应②的离子方程式___________________;
(4)写出除去固体C中混有的NaHCO3的化学方程式____________。
【答案】(1). Na2O2 (2). Cu (3). 2Na2O2+2CO2 = 2Na2CO3+O2 (4). Cu2+ +2OH- = Cu(OH)2↓ (5).
【解析】
【分析】淡黄色的粉末可以是单质硫或是过氧化钠,但是能和二氧化碳反应的淡黄色粉末只有过氧化钠,则气体B为氧气,固体C为碳酸钠;X粉末与氧气加热反应生成黑色固体,黑色固体与硫酸反应得蓝色溶液,则X为Cu;蓝色溶液为硫酸铜溶液;碳酸钠与澄清石灰水反应得到NaOH溶液,NaOH与硫酸铜溶液反应得到氢氧化铜蓝色沉淀。
【详解】(1)能和二氧化碳反应的淡黄色粉末只有过氧化钠,即A为,蓝色溶液是含有铜离子的溶液,结合上述分析,X粉末是金属铜,故答案为:;;
(2)过氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,故答案为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;
(3)X粉末是金属铜,黑色固体是氧化铜,所以蓝色溶液是硫酸铜,固体C是碳酸钠,和氢氧化钙反应生成碳酸钙和氢氧化钠,氢氧化钠可以和硫酸铜反应生成氢氧化铜和硫酸钠,反应②的离子方程式是:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,故答案为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。
(4)固体C是碳酸钠,除去碳酸碳中的碳酸氢钠可以采用加热的方法,方程式为: ,
故答案为:。
20.根据所学知识,回答下列问题:
(1)现有下列物质;①KCl晶体②液态HCl③CO2 ④汞⑤CaCO3固体⑥稀硫酸⑦酒精C2H5OH ⑧熔融的NaCl ⑨浓氨水,其中属于电解质的是(填序号,下同)___________;属于非电解质的是____________;能导电的有__________。
(2)已知:2Fe3++2I−===2Fe2++I2,2Fe2++Br2===2Fe3++2Br−。在含有 FeI2和 FeBr2的溶液中通入少量 Cl2,则最先被氧化的离子是_____,I−、Br−、Fe2+还原性由强到弱的顺序为:___________。
(3)实验室里盛装NaOH溶液试剂瓶用橡皮塞或软木塞,而不用玻璃塞。用化学方程式解释:_________________________________________________
(4) 0.3mol氨气和0.4mol二氧化碳的质量之比___________,所含分子数之比______________,所含原子数之比____________。
【答案】(1). ①②⑤⑧ (2). ③⑦ (3). ④⑥⑧⑨ (4). I− (5). I−>Fe2+ >Br− (6). 2NaOH+ SiO2== Na2SiO3+ H2O (7). 51:176 (8). 3:4 (9). 1:1
【解析】
【分析】(1)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质;含有自由移动的电子或阴阳离子的物质就能导电;
(2)还原剂的还原性大于还原产物;
(3)玻璃中含有二氧化硅,二氧化硅是酸性氧化物,可以和氢氧化钠反应生成硅酸钠;
(4)计算氨气和二氧化碳的质量、原子数即可。
【详解】(1)①晶体是化合物,溶于水和熔融状态下都能导电,是电解质,阴、阳离子不自由移动,所以不能导电;②液态是化合物,溶于水能导电,是电解质,液态HCl中只存在分子,所以不导电;③是化合物,虽然其水溶液能导电,但导电的离子不是自身电离的,属于非电解质,只存在分子,所以不导电;④汞属于金属单质,既不是电解质也不是非电解质,金属单质可以导电;⑤CaCO3固体是化合物,溶于水和熔融状态下都能导电,是电解质,阴、阳离子不自由移动,所以不能导电;⑥稀硫酸是混合物,既不是电解质、也不是非电解质,含有自由移动的氢离子和硫酸根,能导电;⑦酒精是化合物,在水溶液和熔融状态下都不导电,属于非电解质;⑧熔融的是化合物,溶于水和熔融状态下都能导电,是电解质,有自由移动的钠离子和氯离子,能导电;⑨浓氨水属于混合物,既不是电解质、也不是非电解质,含有自由移动的铵根和氢氧根离子,能导电;属于电解质的是①②⑤⑧;属于非电解质的是③⑦;能导电的是④⑥⑧⑨;故答案为:①②⑤⑧;③⑦;④⑥⑧⑨;
(2)根据,碘离子是还原剂,亚铁离子是还原产物,故还原性:,根据,亚铁离子是还原剂,溴离子是还原产物,故还原性:,综上所述,还原性顺序:;在含有和的溶液中通入少量,还原性强的先被氧化,即先被氧化,故答案为:;;
(3)玻璃中含有二氧化硅,二氧化硅和氢氧化钠反应生成的硅酸钠有黏性,能够将玻璃塞和瓶身粘在一起,方程式为:,
故答案为:;
(4)0.3mol氨气的质量是0.3mol×17g/mol=5.1g,0.4mol二氧化碳的质量是0.4mol×44g/mol=17.6g,故二者质量比为51:176;分子数之比即为物质的量之比,即3:4;0.3mol氨气含原子物质的量是1.2mol,0.4mol二氧化碳中含原子物质的量为1.2mol,故原子数之比为1:1,故答案为: 51:176;3:4;1:1。
21.下图所示是从铝土矿(主要成分是Al2O3,含Fe2O3、SiO2等杂质)中提取氧化铝的工艺流程之一。
回答下列问题:
(1)用盐酸溶解铝土矿后,所得溶液中的阳离子有_____________;
(2)固体A的主要成分是________;
(3)进行步骤Ⅱ时,为了达到分离要求,加入的NaOH应该_____(填少量或过量)。
(4)进行步骤Ⅲ时,一般通入过量CO2,其反应的离子方程式是________;
(5)溶液X和盐酸反应的化学方程式为_______________________。
【答案】 (1). Fe3+、Al3+、H+ (2). SiO2 (3). 过量 (4). AlO2-+CO2+2H2O===HCO3-+Al(OH)3↓ (5). NaHCO3+HCl===H2O+CO2↑+NaCl
【解析】
【分析】铝土矿主要成分是,含、杂质,其中氧化铝、氧化铁能和盐酸反应,二氧化硅和盐酸不反应,所以固体A为,加入氢氧化钠的目的是分离铁离子和铝离子,应该加入过量的氢氧化钠,铁离子生成氢氧化铁沉淀,铝离子生成偏铝酸根,通入二氧化碳后偏铝酸根生成氢氧化铝沉淀,灼烧氢氧化铝生成氧化铝。
【详解】(1)铝土矿主要成分是,含、杂质,其中氧化铝、氧化铁能和盐酸反应,二氧化硅和盐酸不反应,且盐酸过量,故所得溶液中的阳离子有铝离子、铁离子和氢离子,故答案为:;
(2)二氧化硅和盐酸不反应,所以固体A,故答案为:;
(3)加入氢氧化钠的目的是分离铁离子和铝离子,应该加入过量的氢氧化钠,铁离子生成氢氧化铁沉淀,铝离子生成偏铝酸根,故答案为:过量;
(4)通入过量后,偏铝酸根生成氢氧化铝沉淀,过量所以生成碳酸氢根,离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=HCO3-+Al(OH)3↓,故答案为:AlO2-+CO2+2H2O=HCO3-+Al(OH)3↓;
(5)溶液X为碳酸氢钠溶液,和盐酸反应的方程式为:NaHCO3+HCl=H2O+CO2↑+NaCl,
故答案为:NaHCO3+HCl=H2O+CO2↑+NaCl。
22.从古至今,铁及其化合物在人类的生产生活中都起了巨大的作用。
(1)古代中国四大发明之一的指南针是由天然磁石制成的,其主要成分是_________________。
A.Fe B.FeO C.Fe3O4 D.Fe2O3
(2)在现代化工生产中,常利用FeCl3腐蚀铜的原理制作印刷线路板,写出该原理的化学方程式_________________________________。
(3)实验室用绿矾FeSO4·xH2O配制FeSO4溶液时为了防止FeSO4溶液变质,经常向其中加入铁粉,其原因是_____________________ (用离子方程式表示)。
(4)某同学甲取2 mL FeSO4溶液,加入1滴KSCN溶液,再加入几滴氯水,溶液变红,说明Cl2可将Fe2+氧化。绿矾溶液与氯水反应的离子方程式为_______。
(5)同学乙认为甲同学的实验不够严谨,该同学在2 mL FeSO4 溶液中先加入0.5 mL煤油,再于液面下依次加入1滴KSCN溶液和几滴氯水,溶液变红,煤油的作用是_____________。
(6)为测定某绿矾FeSO4·xH2O中结晶水含量,将石英玻璃管(带两端开关K1和K2)(设为装置A)称重,记为m1 g;将样品装入石英玻璃管中,再次将装置A称重,记为 m2 g;按下图连接好装置进行实验:
①仪器B名称是____________。
②将下列实验操作步骤正确排序__________(填标号);重复上述操作步骤,直至A恒重,记为m3 g。
a.点燃酒精灯,加热
b.熄灭酒精灯
c.关闭K1和K2
d.打开K1和K2,缓缓通入N2
e.称量A
f.冷却至室温
③根据实验记录,计算绿矾FeSO4·xH2O化学式中结晶水数目x=_______________________(列式表示)。
【答案】(1). C (2). 2Fe Cl3+Cu===2FeCl2+CuCl2 (3). 2Fe3++Fe==3 Fe2+ (4). 2Fe2++ Cl2==2Fe2+ +2Cl- (5). 隔绝空气(排除氧气对实验的影响) (6). 球形干燥管 (7). dabcfe (8). 76(m2-m3)/9(m3-m1)
【解析】
【分析】(1)四氧化三铁具有磁性;
(2)氯化铁和铜反应生成氯化亚铁和氯化铜;
(3)铁和铁离子生成亚铁离子,故铁粉可以防止亚铁离子被氧化;
(4)氯气可以将亚铁离子氧化为铁离子;
(5)煤油隔绝空气防止亚铁离子被氧气氧化;
(6)绿矾受热失去结晶水,根据硫酸亚铁质量和结晶水的质量即可计算出x的值。
【详解】(1)四氧化三铁具有磁性,答案选C;
(2)氯化铁和铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,方程式为:,
答案为:;
(3)铁和铁离子生成亚铁离子,故铁粉可以防止亚铁离子被氧化,离子方程式为:,答案为:;
(4)氯气将亚铁离子氧化为铁离子,离子方程式为:,
答案为:;
(5)煤油密度比水小,与水分层后煤油在上层,隔绝空气防止亚铁离子被氧气氧化,
故答案为:隔绝空气(排除氧气对实验的影响);
(6)①仪器B的名称是球形干燥管;故答案为:球形干燥管;
②为防止空气中的O2将绿矾氧化,打开K1和K2通入氮气,加热使绿矾失去结晶水,加热一段时间后停止,关闭K1和K2,然后冷却至室温、称量A的质量,重复操作直至恒重,所以实验操作步骤正确排序为:dabcfe;故答案为:dabcfe;
③质量为,FeSO4物质的量为,结晶水的质量为,物质的量为,故 ,故答案为:。
23.实验室用MnO2和浓盐酸制氯气的反应为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑。反应中,如果有17.4 g MnO2被还原,那么:
(1)产生的Cl2在标准状况下的体积为__________;
(2)转移电子的物质的量为_______________;
(3)纺织工业中常用氯气作漂白剂,漂白布匹后,过量的氯需要除去,通常可用Na2SO3作“脱氯剂”,脱氯后的产物为Na2SO4,氯变为-1价。若把本题中产生的Cl2完全转化,需要Na2SO3的质量为____________________________。
【答案】(1). 4.48L (2). 0.4 mol (3). 25.2 g
【解析】
【详解】(1)17.4 g 物质的量为17.4g÷87g/mol=0.2mol,根据方程式MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑,0.2molMnO2被还原生成0.2mol氯气,标准状况下的体积为0.2mol×22.4L/mol=4.48L,答案为:4.48L;
(2)中的锰元素由+4价变为+2价,即一个转移两个电子,故0.2mol 转移电子的物质的量为0.4 mol,故答案为:0.4 mol;
(3)根据题目信息写出方程式,消耗0.2mol氯气需要0.2mol亚硫酸钠,质量为:,故答案为:25.2 g。
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