《2022-2023学年湖南省长沙市天心区长郡中学化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年湖南省长沙市天心区长郡中学化学高一上期中学业质量监测模拟试题含解析.doc(14页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、瓦斯中甲烷与氧气的质量比为14时极易爆炸,此时甲烷与氧气的体积比为( )A14B21C11D122、36.5 g HCl溶解在1 L水中(水的密度近似为1 gmL1),所得溶液的密度为 gmL1,质量分数为w,物质的量浓度为c mol
2、L1,NA表示阿伏加德罗常数,则下列叙述正确的是()A所得溶液的物质的量浓度:c1 molL1B所得溶液中含有NA个HCl分子C36.5 g HCl气体在标准状况下占有的体积约为22.4 LD所得溶质的质量分数:w36.5/(1 000)3、等物质的量的氢气和氦气在同温同压下具有相等的A原子数 B质子数 C密度 D质量4、下列关于钠的说法中错误的是A金属钠有强的还原性B钠可以从硫酸铜溶液中还原出铜单质C钠在氯气中燃烧产生大量的白烟D钠元素在自然界中都是以化合态存在5、下列反应的离子方程式书写正确的是( )A稀H2SO4与铁粉反应:2Fe+6H=2Fe3+3H2B氢氧化钡溶液与稀H2SO4反应:
3、Ba2+SO42-=BaSO4C碳酸钙与盐酸反应:CO32-+2H=H2O+CO2DNaHSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液后恰好显中性Ba2+2OH+2H+ SO42-=BaSO4+2H2O6、将0.2mol MnO2和50mL 12molL-1盐酸混合后缓慢加热,反应完全后向留下的溶液中加入足量AgNO3溶液,生成AgCl沉淀,物质的量为x mol(不考虑盐酸的挥发),则x的取值范围是Ax0.3Bx0.3C0.3x0.6D以上结论都不对7、120 mL含有0.20 mol碳酸钠的溶液和200 mL盐酸,不管将前者滴加入后者,还是将后者滴加入前者,都有气体产生,但最终生成的气体体积不同,则盐
4、酸的浓度合理的是A2.5mol/LB1.5 mol/LC0.18 mol/LD0.24mol/L8、除去铁粉中的少量铝粉,可选用()A硫酸B水C盐酸D氢氧化钠溶液9、下列各项操作错误的是( )A用酒精萃取溴水中溴单质的操作可选用分液漏斗,而后静置分液B进行分液时,分液漏斗中的下层液体从下口流出,上层液体则从上口倒出C萃取、分液前需对分液漏斗检漏D为保证分液漏斗内的液体顺利流出,需将上面的塞子拿下(或使塞上的凹槽对准漏斗上的小孔)10、ClO2是一种杀菌消毒效率高、二次污染小的水处理剂。实验室中可通过如下反应制得ClO2:。下列说法不正确的是( )A1mol KClO3参加反应,转移2mol电子
5、B KClO3在反应中被还原CH2C2O4的还原性强于ClO2DCO2是H2C2O4被氧化后的产物11、下列有关物质检验的实验结论正确的是A向某溶液中加入硝酸酸化的氯化钡溶液,生成白色沉淀,原溶液中一定含有SO42-B向某溶液中加入硝酸银溶液,生成白色沉淀,原溶液中一定含Cl-C向某无色溶液中滴入无色酚酞试液显红色,原溶液一定显碱性D向某溶液中加入盐酸,产生无色气体,原溶液中一定含有大量CO212、将9g由CO和H2组成的混合气体在足量的O2中充分燃烧后,将生成的所有产物通过足量的Na2O2固体,Na2O2固体增加的质量为( )A8gB9gC12gD13.5g13、已知某强氧化剂中的R元素被N
6、a2SO3还原到较低价态。如果还原2.4103mol至较低价态,需要60 mL 0.1 molL1的Na2SO3溶液。那么,R元素被还原成的价态是A1B0C1D214、用NA表示阿伏德罗常数的值,下列叙述正确的是 ( )A标准状况下,22.4LH2O含有的分子数为 NAB常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02 NAC通常状况下,NA 个CO2分子占有的体积为22.4LD物质的量为0.5 mol的MgCl2中,含有Mg2+个数为 NA15、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是( )A0.1mol/L Na2SO4溶于水中,所得溶液中Na+个数为0.2NAB78g
7、Na2O2中含有离子总数为3NAC标准状况下,NA个水分子所占的体积为22.4LDNa2O2与CO2反应生成2.24L氧气转移电子数为0.2NA16、水热法制备纳米颗粒Y(化合物)的反应为3Fe2+2S2O32-+O2+aOH-=Y+S4O62-+2H2O,下列有关说法不正确的是( )Aa=4BY的化学式为Fe2O3CS2O32-是还原剂D每32gO2参加反应,转移电子的物质的量为4mol二、非选择题(本题包括5小题)17、下图转化关系中的物质均为常见物质或它们的溶液,其中 A、C 为单质,B 为氧化物且常温下为无色液体,E 为淡黄色固体,H 为红褐色沉淀。(反应条件和部分产物已省略)根据上述
8、转化关系,回答问题:(1)写出下列物质的化学式:A_ G _(2)反应的化学方程式为:_。反应的离子方程式为:_。(3)沉淀 G 转化为沉淀 H 的现象:_,化学方程式为_(4)写出物质 E 的一种用途_。(5)一定条件下,将一定量的 A 与足量的 C 充分反应,最终得到 39.0g 固体 E,则反应中转移的电子数为_。18、有、四种化合物,分别由、中的两种组成,它们具有下列性质:不溶于水和盐酸;不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。(1)推断、的化学式:_;_;(2)写出下列反应的离子方程式。与氯化钙
9、反应:_。与盐酸反应:_。与稀硫酸反应:_。19、化学兴趣小组设计以下实验方案,测定某已部分变质的小苏打样品中碳酸钠的质量分数。方案一称取一定质量样品,置于坩埚中加热至恒重后,冷却,称量剩余固体质量,计算。则坩埚中发生反应的化学方程式为_。方案二称取一定质量样品,置于小烧杯中,加适量水溶解;向小烧杯中加入足量氢氧化钡溶液,过滤、洗涤、干燥沉淀,称量固体质量,计算。(已知:Ba2OHHCO3BaCO3H2O)。(1)过滤操作中,除了烧杯、漏斗外,还要用到的玻璃仪器为_。(2)实验中判断沉淀是否完全的方法是_。方案三按如下图所示装置进行实验:(1)D装置的作用是_,分液漏斗中_(填“能”或“不能”
10、)用盐酸代替稀硫酸进行实验。(2)实验前称取17.90g样品,实验后测得C装置增重8.80 g,则样品中碳酸钠的质量分数为_。(3)根据此实验测得的数据,测定结果有误差,因为实验装置还存在一个明显缺陷是_。20、现有甲、乙、丙三名同学分别进行氢氧化铁胶体的制备实验。甲同学:向1 molL1的氯化铁溶液中加少量氢氧化钠溶液。乙同学:直接加热饱和FeCl3溶液。丙同学:向25 mL沸水中逐滴加入56滴氯化铁饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。试回答下列问题:(1)其中操作正确的同学是_,若丙同学实验中不停止加热,会看到_。(2)氢氧化铁胶体制备的化学方程式为_;(3)证明有氢氧化铁胶体生成
11、利用的胶体性质是_,提纯所制氢氧化铁胶体常用的方法是_。(4)利用氢氧化铁胶体进行实验:将其装入U形管内,用石墨作电极,通电一段时间后发现与电源负极相连的电极区附近的颜色逐渐变深,这表明氢氧化铁胶体微粒带_(填“正”或“负”)电荷;若向其中加入饱和硫酸钠溶液,产生的现象是_;若向其中逐滴加入稀盐酸,产生的现象是_。21、依据AE几种烃分子的示意图或结构填空。(1)E的分子式是_。(2)属于同一物质的是_(填序号)。(3)与C互为同系物的是_(填序号)。(4)等物质的量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_(填序号,下同);等质量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_。(5)在120,下,A和C分别与足量混
12、合点燃,完全燃烧后恢复至初始状态,气体体积没有变化的是_(填序号)。(6)C的某种同系物的分子式为,其一氯代物只有一种,该烃的结构简式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】瓦斯中甲烷与氧气的质量比为1:4时,极易爆炸,此时甲烷与氧气的体积比等于其物质的量比,为,故D正确;故选D。2、C【解析】A、36.5 g HCl的物质的量为1mol,由于溶剂水的体积1L不等于溶液的体积,所以所得溶液的物质的量浓度不等于1 molL1,故A错误;B、HCl溶于水全部电离为H+、Cl,所以溶液中没有HCl分子,则B错误;C、36.5 g HCl(即1mol)气体在标准状况下占有的体
13、积约为22.4 L,则C正确;D、质量分数的正确表达式为w36.5c/(1 000),所以D错误。本题正确答案为C。3、B【解析】根据mnM、NnNA以及阿伏加德罗定律结合物质的组成分析解答。【详解】A、氢气是双原子分子,氦气是单原子分子,等物质的量的两种气体所含原子数不同,故A错误;B、氢气和氦气均含有2个质子,两种气体物质的量相等,则两种气体所含质子数相等,故B正确;C、依据阿伏加德罗定律推论,同温同压下,密度之比等于其摩尔质量之比,H2的摩尔质量为2gmol1,He的摩尔质量为4gmol1,故C错误;D、依据m=nM,H2的摩尔质量为2gmol1,He的摩尔质量为4gmol1,因此推出两
14、种气体质量不等,故D错误。答案选B。4、B【解析】A.钠原子最外层只有一个电子,钠易失去最外层电子形成8电子的稳定结构,金属钠在化学反应中易失去电子表现强还原性,A项正确;B.Na与盐溶液反应,Na先与水反应,即活泼的金属钠与水剧烈反应生成NaOH和H2,NaOH与CuSO4反应生成Cu(OH)2沉淀,钠不能从CuSO4溶液中置换出Cu,没有铜单质生成,B项错误;C.钠在氯气中燃烧:2Na+Cl22NaCl,生成的NaCl以细小的固体颗粒分散在空气中形成白烟,C项正确;D.钠的化学性质非常活泼,易与O2、水等反应,自然界中不可能有游离态钠元素,所以钠元素在自然界中都以化合态存在,D项正确;答案
15、选B。5、D【解析】试题分析:A稀H2SO4与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气,离子方程式为Fe+2H=Fe2+H2,A项错误;B.氢氧化钡溶液与稀H2SO4反应生成硫酸钡和水,离子方程式为2OH+Ba2+SO42-+2H=BaSO4+2H2O,B项错误;C.碳酸钙是难溶于水的盐,与盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H=H2O+CO2+Ca2,C项错误;D.NaHSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液后恰好显中性Ba2+2OH+2H+ SO42-=BaSO4+2H2O,D项正确;答案选D。考点:考查离子方程式的正误判断6、C【解析】盐酸的物质的量是0.05L12mol/L=0.6mol,二氧化锰是0.
16、2mol,所以根据反应的化学方程式MnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O可知,二氧化锰过量,所以理论上生成氯气的物质的量是0.15mol,但由于在反应过程中盐酸的浓度逐渐降低,降低到一定程度时反应会停止,所以实际生成的氯气的物质的量小于0.15mol,所以溶液中氯离子的物质的量大于0.3mol,因此生成的氯化银的物质的量大于0.3mol,答案选C。7、B【解析】当碳酸钠滴入盐酸中,先反应生成二氧化碳,后无气体,碳酸钠完全反应,需要盐酸的浓度为2mol/L。当盐酸加入碳酸钠中先反应生成碳酸氢钠,无气体放出,需要盐酸的浓度1mol/L,后再加入盐酸,才有气体放出,所以要满足滴加方式不同,产
17、生的气体体积不同,则盐酸的浓度应该在1mol/L2L/mol之间,答案选B。8、D【解析】由于铁粉、铝粉均能与硫酸反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故A错误;铁粉能在高温条件下与水蒸气反应,铝粉不能反应,不符合除杂原则,故B错误;由于铁粉、铝粉均能与盐酸反应,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故C错误;铁粉不与氢氧化钠溶液反应,但铝粉能与氢氧化钠溶液反应,反应时能把杂质除去,而且原物质也能保留,符合除杂原则,故D正确。故选D。【点睛】解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件:加入的试剂只能与杂质反应,反应后不能引入新的杂质。9、A【解析】A酒精和水是互溶的
18、,不能做萃取剂来萃取溴水中的溴单质,可以用四氯化碳来萃取,故A错误; B分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,故B正确;C分液漏斗使用前要先检查是否漏液,故C正确;D打开塞子(或使塞上的凹槽对准漏斗上的小孔)使漏斗内外压强相等,保证液体顺利流出,故D正确;答案选A。10、A【解析】A在该反应中,Cl元素化合价由反应前KClO3中的+5价变为反应后ClO2中的+4价,化合价降低,得到电子,被还原,所以KClO3为氧化剂,1 mol KClO3参加反应,转移1 mol电子,A错误;B在该反应中Cl元素的化合价由反应前KClO3中的+5价变为反应后ClO
19、2中的+4价,化合价降低,得到电子,被还原,B正确;C在该反应中还原剂是H2C2O4,还原产物是ClO2,根据还原性:还原剂还原产物,可知物质的还原性:H2C2O4ClO2,C正确;DC元素化合价由反应前H2C2O4中的+3价变为反应后CO2中的+4价,化合价升高,失去电子,被氧化,所以CO2是H2C2O4被氧化后得到的氧化产物,D正确;故答案为A。11、C【解析】A.硝酸具有强氧化性,若原溶液中含有SO32-,硝酸会将SO32氧化成SO42-,也会生成白色沉淀,故A错误;B.未排除CO32-的干扰,即Ag2CO3也是白色沉淀,故B错误;C.酚酞遇碱性溶液变红,故C正确;D.未排除SO32-的
20、干扰,若原溶液中含有SO32-,遇盐酸会放出无色的SO2气体,故D错误;故选C。【点睛】在离子检验过程中一定要注意其它离子的一些干扰,比如氯化银,硫酸钡,碳酸钙都是白色沉淀,二氧化硫和二氧化碳都可以是澄清石灰水变浑浊等。12、B【解析】CO在氧气中完全燃烧生成CO2,生成的CO2再与Na2O2反应,有关反应为:2CO+O22CO2,2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,总方程式为:2CO+2Na2O2=2Na2CO3,质量增重为CO的质量;H2在氧气中完全燃烧H2O,H2O再与Na2O2反应,有关反应为:2H2+O22H2O,2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,总方程式为:2H2
21、+2Na2O2=4NaOH,质量增重为氢气质量,综上分析,最终固体增重为CO与氢气的总质量,故9gCO和H2的混合气点燃后,再通入足量的Na2O2中,充分反应后,固体增重质量是9g,故选B。【点晴】注意利用差量法从总反应方程式分析固体质量变化是解答该题的关键;CO在氧气中完全燃烧生成CO2,生成的CO2再与Na2O2反应,有关反应为:2CO+O22CO2,2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,总方程式为:2CO+2Na2O2=2Na2CO3,质量增重为CO的质量;H2在氧气中完全燃烧H2O,H2O再与Na2O2反应,有关反应为:2H2+O22H2O,2H2O+2Na2O2=4NaOH+
22、O2,总方程式为:2H2+2Na2O2=4NaOH,质量增重为氢气质量。13、B【解析】设中的R的化合价从+5还原(降低)至x价,亚硫酸钠中的S元素的化合价从+4升高到+6,根据氧化还原反应中的电子得失守恒、化合价升降相同的原理,有2.4103(5-x)=6103(6-4),解得x=0,故答案B正确;本题答案为B。【点睛】氧化还原中,氧化剂得电子的物质的量和还原剂失电子的物质的量相等,氧化剂得电子化合价降低,还原剂失电子化合价升高,所以氧化剂化合价降低的总数和还原剂化合价升高的总数相等。14、B【解析】A标准状况下水不是气体,不用使用气体摩尔体积,A项错误;B1.06g Na2CO3的物质的量
23、为0.01mol,其中含有Na+0.02 NA,B项正确;C在标准状况下,NA 个CO2分子占有的体积约为22.4L,但在通常状况下,其体积将由于温度的升高而增大,C项错误;D物质的量为0.5 mol的MgCl2中,含有Mg2+个数为0.5 NA,D项错误;所以答案选择B项。15、B【解析】A.不知道溶液的体积,无法算出溶质的物质的量,故A错误;B.78g Na2O2中物质的量是=1mol,一个过氧化钠含有两个钠离子和一个过氧根离子即是三个离子,所以1mol过氧化钠含有离子总数为3NA,故B正确;C. 标准状况下,水是液体,不能使用气体摩尔体积22.4L/mol,故C错误;D. 使用气体摩尔体
24、积时,必须注明气体所处的温度和压强,故D错误;故选:B。16、B【解析】AY为化合物,根据电荷守恒可知,6-4-a=4,故a=4,A正确;BY为化合物,根据原子守恒可知,Y为Fe3O4,B错误;C因S2O32-中S元素的化合价由+2升高为+2.5,则S2O32-是还原剂,C正确;D32gO2的物质的量为1mol,每有1molO2参加反应,转移的电子总数为1mol2(2-0)=4mol,D正确;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Fe(OH)2 2Na2H2O = 2NaOH + H2 Fe2+2OH- = Fe(OH)2 白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀,最终转变为红褐色沉淀 4F
25、e(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3 潜水艇供氧剂或漂白剂 NA或6.021023 【解析】B 为氧化物且常温下为无色液体,B 为H2O。E 为淡黄色固体,E 为Na2O2。根据物质的转化关系可知,A为Na,C 为O2,D为NaOH。H为红褐色沉淀,为Fe(OH)3,G 为Fe(OH)2,F为含有Fe2+的盐。【详解】(1)由以上分析可知,A为Na, G 为Fe(OH)2。(2)反应的化学方程式为:2Na2H2O = 2NaOH + H2;反应的离子方程式为:Fe2+2OH- = Fe(OH)2。(3)Fe(OH)2不稳定,易被氧化成Fe(OH)3,反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色
26、沉淀,最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3。(4)E 为Na2O2,可以和水、二氧化碳反应生成氧气,可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。(5)发生反应为2Na+ O2 Na2O2,最终得到 39.0g Na2O2,n(Na2O2)= = =0.5mol,参与反应的 n(Na)= 0.5mol2=1mol,反应中Na元素由0价升高到+1价,反应中转移的电子数为NA或6.021023。【点睛】本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。18、BaSO4 Ba(
27、OH)2 【解析】不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。【详解】(1)由以上分析可知,为BaSO4,为Ba(OH)2。答案为:BaSO4;Ba(OH)2;(2)D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为;B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为;C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;。【点睛】当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上
28、时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。19、2NaHCO3Na2CO3CO2 H2O 玻璃棒 静置后在上层清液中,加一滴氢氧化钡溶液,如果有白色沉淀生成,说明沉淀未完全;如果不产生白色沉淀,表明沉淀已完全 防止空气中的水蒸气、二氧化碳进入C装置 不能 29.6% 缺少一个驱赶残留二氧化碳气体的装置 【解析】方案一碳酸氢钠不稳定,受热易分解,根据加热前后固体质量变化,根据差量法求碳酸氢钠的质量,进而求得碳酸钠的质量分数;方案二碳酸钠和碳酸氢钠都和氢氧化钡反应生成碳酸钡沉淀,根据生成沉淀的质量来计算碳酸钠的质量分数;方案三由测定含量的实验可知,A中发生Na2CO3+H2SO4H2O+CO2
29、+Na2SO4、2NaHCO3+H2SO4Na2SO4+2H2O+2CO2,B中为浓硫酸吸收水,干燥二氧化碳,利用C装置吸收二氧化碳,D装置防止空气中的二氧化碳、水进入C装置干扰含量测定,据此解答。【详解】方案一碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,反应的方程式为2NaHCO3Na2CO3CO2H2O;方案二(1)过滤时需用玻璃棒引流,因此过滤操作中,除了烧杯、漏斗外,还要用到的玻璃仪器为玻璃棒;(2)可取上层清液,继续加沉淀剂,看是否生成沉淀,具体操作为:静置后在上层清液中,加一滴氢氧化钡溶液,如果有白色沉淀生成,说明沉淀未完全;如果不产生白色沉淀,表明沉淀已完全;方案三(1)空气中的水
30、蒸气和二氧化碳会被碱石灰吸收,故D的作用是吸收空气中的水蒸气和二氧化碳,以确保C装置中质量增加量的准确性;分液漏斗中如果用盐酸代替硫酸,盐酸易挥发,这样制得二氧化碳气体中含氯化氢,浓硫酸不能吸收氯化氢,则氯化氢被碱石灰吸收,导致测到二氧化碳质量偏高;(2)设NaHCO3和Na2CO3的物质的量分别为xmol、ymol,则106x+84y=17.90,根据碳原子守恒可知44x+44y=8.80,解得x=0.05mol,y=0.15mol,则样品中Na2CO3的质量分数为(0.05mol106g/mol)/17.90g100%=29.6%;(3)实验装置还存在一个明显缺陷为装置中的二氧化碳不能被装
31、置C全部吸收,则需设计一个装置将A、B中的CO2全部吹入装置C中吸收。【点睛】本题考查碳酸钠含量的测定实验,把握实验装置的作用及实验目的为解答的关键,注意碳酸钠和碳酸氢钠化学性质的区别。20、丙 出现红褐色沉淀 FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl 丁达尔效应 渗析法 正 有红褐色沉淀生成 有红褐色沉淀生成,继续加入沉淀会溶解,形成黄色溶液 【解析】(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液,当溶液变为红褐色时立即停止加热,其它做法都不能生成胶体,往往得到沉淀;若丙同学实验中不停止加热,由于加热时胶体容易发生聚沉,所以会看到出现红褐色沉淀;(2)根据以上分析可
32、知氢氧化铁胶体制备的化学方程式为FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl;(3)胶体具有丁达尔效应,当用激光笔照射时,会有一道明亮的光路,因此证明有氢氧化铁胶体生成利用的胶体性质是丁达尔效应。胶体不能透过半透膜,溶液可以,则提纯所制氢氧化铁胶体常用的方法是渗析法;(3)Fe(OH)3胶粒带正电,通电时带正电荷的粒子向阴极移动,阴极附的颜色逐渐变深,因此通电一段时间后发现与电源负极相连的电极区附近的颜色逐渐变深,这表明氢氧化铁胶体微粒带正电;若向其中加入饱和硫酸钠溶液,电离出的SO42-使Fe(OH)3胶体发生聚沉,生成红褐色沉淀,即产生的实验现象是生成红褐色的沉淀;向氢氧化铁胶体中逐滴
33、加入过量稀盐酸溶液,氯化氢电离出的氯离子使Fe(OH)3胶体发生聚沉,H+使Fe(OH)3沉淀溶解,因此会观察到有红褐色沉淀生成,继续加入沉淀会溶解,形成黄色溶液。【点睛】本题考查胶体的制备、性质,易错点为胶体的制备,注意制备方法。本题重点把握胶体的聚沉的性质以及发生聚沉的条件。21、 C、E A D A A 【解析】根据上述球棍模型可知,A为甲烷,B为乙烯,C为丙烷的分子式,D为苯,E为丙烷的结构模型,结合有机物的结构与性质分析作答。【详解】(1)根据物质的球棍模型可知,烃E表示的是丙烷,分子式是C3H8;(2)属于同一物质的是C与E,故答案为C、E;(3)上述物质C是丙烷,与其互为同系物的
34、是甲烷,故答案为A;(4)等物质的量时,物质分子中含有的C、H原子数越多,消耗O2就越多。A的分子式是CH4,B的分子式是CH2=CH2,C的分子式是C3H8,D的分子式为C6H6,E的分子式是C3H8。假设各种物质的物质的量都是1mol,1mol CH4完全燃烧消耗O2的物质的量是2mol,1mol乙烯完全燃烧消耗O2的物质的量是3mol;1mol丙烷完全燃烧消耗O2的物质的量是5mol;1mol苯完全燃烧消耗O2的物质的量是7.5mol。可见等物质的量的上述烃,完全燃烧消耗O2的物质的量最多的是苯,序号是D;当烃等质量时,由于消耗1mol O2需4mol H原子,其质量是4g;同样消耗1m
35、ol O2,需1molC原子,其质量是12g。若都是12g,则H元素要消耗3molO2,C元素消耗1molO2,所以等质量的不同烃,有机物中H元素的含量越高,消耗O2就越多,由于CH4中H元素含量最多,所以等质量时完全燃烧时消耗O2最多的是CH4,其序号是A,故答案为D;A;(6)根据烃燃烧通式:CxHy+(x+y/4)O2=CO2+y/2H2O,在120、1.01105Pa下,水是气态,燃烧前后体积没有变化,即:1+(x+y/4)=1+y/2,y=4,即在120、1.01105Pa下氢原子数为4的烃燃烧前后体积没有变化,A与C比较,符合条件的是A(CH4),故答案为A。(7)分子式C8H18
36、的烃,有多种同分异构体,一氯代物只有一种,结构要求高度对称,相当于C2H6中6个氢原子被6个甲基(-CH3取代),其结构简式:。【点睛】解决烃的燃烧有关物质的量、体积变化问题,可以利用烃的燃烧通式解决,不论是烷烃、烯烃、炔烃还是苯及苯的同系物,它们组成均可用CxHy来表示,这样当它在氧气或空气中完全燃烧时,其方程式可表示如下:CxHy+(x+y/4)O2=CO2+y/2H2O,1烃燃烧时物质的量的变化 烃完全燃烧前后,各物质的总物质的量变化值与上述燃烧方程式中的化学计量数变化值一致,即n=(x+y/2)-1+(x+y/4)=y/4-1,燃烧前后物质的量变化值仅与烃分子中的氢原子数有关,而与碳原
37、子数无关。当y4时,物质的量增加;当y=4时,物质的量不变;当y4时,物质的量减少。2气态烃燃烧的体积变化 考虑燃烧时的体积变化,必须确定烃以及所生成的水的聚集状态。因此,当气态烃在通常压强下燃烧时,就有了两种不同温度状况下的体积变化:(1)在T100时,水是液态,V=x-1+(x+y/4)=-(y/4+1)说明,任何烃在以下燃烧时,其体积都是减小的;(2)在时T4时,V0,体积增大; 当y=4时,V=0,即体积不变; 当y4时,V0,即体积减小。3烃燃烧时耗氧量:在比较各类烃燃烧时消耗氧气的量时,常采用两种量的单位来分别进行比较:(1) 物质的量相同的烃,燃烧时等物质的量的烃(CxHy)完全燃烧时,耗氧量的多少决定于(x+y/4)的数值,其值越大,耗氧越多,反之越少,本题五种物质中耗氧量最多的是苯,所以答案选择D;(2)质量相同的烃完全燃烧时,将CxHy变形为CHy/x,即耗氧量的多少决定于烃分子中氢元素的百分含量,氢元素的质量分数越大耗氧越多,反之耗氧越少,CH4中氢元素质量分数最高,等质量情况下耗氧最多,本题选择A。