2023届河南省名校化学高一第一学期期中预测试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、根据所给的信息和标志,判断下列说法错误的是( ) ABCD神农本草经记载,麻黄能“止咳逆上气”碳酸氢钠药片古代中国人已用麻黄治疗咳嗽该药是抗酸药,服用时喝些醋能提高药效看到有该标志的丢弃物,应远离并报警贴有该标志的物品是可回收物AABBCCDD2、将一定量的氯气(分子式为Cl2)通入30 mL

2、浓度为10 mol/L的氢氧化钠浓溶液中,加热少许时间后恰好完全反应,溶液中形成NaCl、NaClO、NaClO3共存体系。下列判断正确的是ACl2在反应中既作氧化剂又作还原剂BNaClO 和NaClO3是还原产物C生成物 n(NaCl) :n(NaClO) :n(NaClO3) 一定为6:1:1D与NaOH反应的氯气一定为3.36 L3、1 L 5 moI/L的KI溶液中,含溶质KI的物质的量是A0.2 molB0.5 molC2 molD5 mol4、党的十九大报告中提出:大力度推进生态文明建设,全党全国贯彻绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强忽视生态环境保护的状况明显改变。建设生态文明是

3、中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。下列关于绿地作用和保护说法中错误的是A绿地可以保持水土,减少水土流失B绿地可以调节气候,减少空气中PM2.5含量C绿地可以吸收二氧化碳,转化生成氧气D为减少园林绿地中病虫害,大量使用杀虫剂解决问题5、根据以下几个反应:Cl2+2KI=2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl32FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI判断氧化性由强到弱的顺序是ACl2Fe3+I2SO42-BCl2I2Fe3+SO42-CCl2Fe3+SO42-I2DFe3+I2Cl2SO42-6、下列说

4、法正确的是A固体NaCl不存在阴阳离子,不导电BNa2O、Fe2O3、Al2O3均属于碱性氧化物C硫酸钡溶液几乎不导电,但硫酸钡属于电解质D金刚石和石墨是同素异形体,化学性质不同,物理性质相同7、下列配制的溶液浓度偏大的是( )A配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线B配制稀盐酸定容时,仰视容量瓶刻度线C称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时,砝码错放左盘DNaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线8、在下列各溶液中,离子一定能大量共存的是( )A强碱性溶液中:K+、Al3+、Cl、SO42B在无色透明的溶液中:K+、Cu2+、NO3、SO42C含有0.1

5、molL1 Ca2+的溶液中:Na+、K+、CO32、ClD室温下,pH1的溶液中:Na+、Fe3+、NO3、SO429、如图为一原电池的结构示意图,下列说法不正确的是A原电池工作时的总反应为Zn+Cu2+Zn2+CuB原电池工作时,Zn电极流出电子,发生氧化反应C若将Cu电极改为Fe电极,CuSO4溶液改为FeSO4溶液,Zn电极仍作负极D盐桥中装有琼脂-饱和氯化钾溶液,则盐桥中的K+移向ZnSO4 溶液10、在甲、乙两烧杯溶液中,分别含有大量的Cu2+、K+、H+、Cl-、CO、OH-中的三种,已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则乙烧杯的溶液中大量存在的离子是( )ACu2+、H+、Cl-BCl-、

6、CO、OH-CK+、CO、OH-DK+、H+、Cl-11、下列说法正确的是A失电子越多,还原性越强,得电子越多,氧化性越强B已知FeCu2=Fe2Cu;2Fe3Cu=2Fe2Cu2,则氧化性强弱顺序为 Fe3Cu2Fe2C已知还原性:BCD,反应 CD =DC 和反应 CB =BC 都能发生D具有强氧化性和强还原性的物质放在一起一定能发生氧化还原反应12、实验室利用 FeCl3、ZnCl2的混合液制取 FeCl2溶液和ZnCl2晶体的流程如下:下列说法正确的是A还原过程中发生反应 Fe+Fe3+Fe2+B为了加快过滤速度,可以用玻璃棒搅拌溶液C萃取振荡后分液时,要将分液漏斗颈上的玻璃塞打开,或

7、使塞上的凹槽对准漏斗上的孔D蒸发浓缩操作所需玻璃仪器有玻璃棒、酒精灯、蒸发皿13、历史上有很多科学家在探索原子结构方面做出了杰出贡献,他们中发现电子的科学家是A汤姆生B道尔顿C卢瑟福D居里夫人14、下列关于Na2CO3和NaHCO3两种物质有关性质,说法正确的是( )A向Na2CO3和NaHCO3溶液中,滴入酚酞后溶液均变红,NaHCO3的颜色深BNa2CO3溶液中含有少量NaHCO3可用加热的方法除去C向等质量的Na2CO3和NaHCO3固体中加入足量稀盐酸,Na2CO3产生的气体较多D向盛有少量Na2CO3和NaHCO3的两支试管中各滴入几滴水,振荡后用温度计测量Na2CO3温度高于NaH

8、CO315、海带中含有丰富的碘,有人设计如下步骤:将海带灼烧成灰,在灰中加水搅拌;加四氯化碳充分振荡静置;通入氯气;过滤;用分液法分离液体混合物。合理操作的先后顺序是ABCD16、下列离子方程式正确的是A向盐酸中滴加氨水:H+OH=H2OB氯化钙与碳酸氢钾溶液混合:Ca2CO32=CaCO3C氢氧化铝中和胃酸:Al(OH)33HAl33H2ODCa(HCO3)2溶液中加入过量KOH溶液:Ca2+HCO3+OHCaCO3+H2O二、非选择题(本题包括5小题)17、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:取少量

9、白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;向滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有_,一定不含有_(填化学式)。 (2)实验中发生反应的离子方程式为_。 (3)为进一步确定白色粉末的组成,向过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的_(填序号)。 ANa2SO4溶液 BBaCl2溶液 CNa2CO3溶液 DAgNO3溶液18、有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,Y元素原子核内有8个质子,Z元素原子得到1个电子后与氩原

10、子核外电子排布相同。(1)写出X元素符号_,画出Y元素的原子结构示意图_。(2)写出Z单质与X2Y反应化学方程式_。19、现有含NaCl、Na2SO4和NaNO3的混合物,选择适当的试剂将其转化为相应的沉淀或固体,从而实现Cl、SO42和NO3的相互分离。相应的实验过程可用下图表示:请回答下列问题:(1)写出实验流程中下列物质的化学式:试剂X_,沉淀C_。(2)按此实验方案得到的溶液3中肯定含有杂质;为了解决这个问题,可以向溶液3中加入适量的_。(3)上述实验流程中加入过量的AgNO3,确认AgNO3已过量的实验方法是_。(4)写出步骤中发生反应的离子方程式是_。20、某同学设计实验探究工业制

11、乙烯的原理和乙烯主要的化学性质,实验装置如图所示。(1)工业制乙烯的实验原理是烷烃(液态)在催化剂和加热、加压条件下发生反应生成不饱和烃。已知烃类都不与碱反应。例如,石油分馏产物之一十六烷可发生如下反应,反应式已配平:C16H34C8H18+甲,甲4乙,则甲的分子式为_;乙的结构简式为_。(2)B装置中的实验现象是_。(3)C装置中的实验现象是_,其中发生反应的反应类型是_。(4)查阅资料知,乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应产生二氧化碳。根据本实验中装置_(填序号)中的实验现象可判断该资料是否真实。(5)通过题述实验探究可知,检验甲烷和乙烯的方法是_(填序号,下同);除去甲烷中乙烯的方法是_。A气体

12、通入水中 B气体通过装溴水的洗气瓶C气体通过装酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶 D气体通过氢氧化钠溶液(6)分别燃烧乙烯和甲烷,乙烯产生黑烟,原因是_。21、(1)有一无色透明的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl、Mg2+、Ba2+、NO3、CO32-、SO42-,现取出三份该溶液分别进行下列实验:第一份中加入AgNO3溶液有白色沉淀;第二份中加入足量NaOH溶液加热后,只收集到刺激性气味的气体,无其他明显现象;第三份中加入BaCl2溶液后,有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。则该混合溶液中,一定存在的离子有_,肯定不存在的离子有_,(填离子符号),写

13、出实验中沉淀部分溶解的离子方程式为_。(2)今有下列三个氧化还原反应: 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3 , 2FeCl3 + 2KI = 2FeCl2 + 2KCl + I2 , 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2。反应的离子方程式为:_,其中_是氧化剂,_是氧化产物; 当反应中有14.6gHCl消耗掉时,反应中转移的电子数为_ 个。从上述三个反应可判断出 Fe2+、Cl、I、Mn2+ 的还原性由强到弱的顺序是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A.麻黄碱具有平喘功能,常常用于治疗气喘咳嗽,A正确;B

14、.醋酸能够与碳酸氢钠反应,降低药效,B错误;C.图示标志为放射性标志,对人体伤害较大,看到有该标志的丢弃物,应远离并报警,C正确;D.该标志为可回收物标志,D正确;答案选B。【点睛】本题考查了物质的性质和用途、化学实验安全等知识点。要熟悉常见的化学标志:如物品回收标志 ;中国节能标志;禁止放易燃物标志;节水标志;禁止吸烟标志:中国环境标志;绿色食品标志;当心火灾-易燃物质标志等。2、A【解析】根据氧化还原反应知识进行分析计算,并作出判断。【详解】从生成物看,相当于发生两个反应:Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O、3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O 。氯元素化合价

15、均有升有降,Cl2既作氧化剂又作还原剂(A项正确);Cl2失电子生成的NaClO 和NaClO3是氧化产物(B项错误);前后两个反应中Cl2的物质的量之比不一定是1:3,生成物n(NaCl) :n(NaClO) :n(NaClO3) 不一定为6:1:1(C项错误);两反应都符合Cl22NaOH,则n(Cl2)n(NaOH)/20.030 L10 mol/L/20.15mol。但不知识温度、压强,不能确定体积(D项错误)。本题选A。3、D【解析】1 L 5 moI/L的KI溶液中,含溶质KI的物质的量是1 L 5 moI/L=5mol,故选D。4、D【解析】A草根能抓住泥土,绿地可以保持水土,减

16、少水土流失,故A正确;B绿地可以光合作用为生物创造氧气,绿地可以调节气候,吸附灰尘减少空气中PM2.5含量,故B正确;C绿地可以光合作用为生物创造氧气,故C正确;D为减少园林绿地中病虫害,大量使用杀虫剂会污染空气和环境,故D错误;故选D。5、A【解析】根据氧化剂:降得还;还原剂:升失氧;氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性进行判断。【详解】Cl2+2KI=2KCl+I2,氧化剂是Cl2,氧化产物是I2;所以氧化性Cl2 I2;2FeCl2+Cl2=2FeCl3,氧化剂是Cl2,氧化产物是Fe3+;所以氧化性Cl2 Fe3+;2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2,氧化剂是Fe3+,氧

17、化产物是I2;所以氧化性Fe3+ I2;I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI,氧化剂是I2,氧化产物是SO42-;所以氧化性I2 SO42-;综上所述得出结论:Cl2Fe3+I2SO42-,因此选A;正确答案:A。6、C【解析】A固体NaCl含有钠离子、氯离子,由于离子不能自由移动,因此固体NaCl不导电,故A不符合题意;BNa2O、Fe2O3均属于碱性氧化物,Al2O3属于两性氧化物,故B不符合题意;C硫酸钡溶液几乎不导电,主要是因为硫酸钡难溶于水,在熔融状态下能导电,因此硫酸钡属于电解质,故C符合题意;D金刚石和石墨是同素异形体,化学性质基本相同,物理性质不同,比如硬度不同,故D不符

18、合题意;答案为C。7、D【解析】A. 配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线,导致量取的浓盐酸的体积偏小,配置溶液的浓度偏小,与题意不符,A错误;B. 配制稀盐酸定容时,仰视容量瓶刻度线,导致容量瓶中溶液的体积偏大,浓度偏小,与题意不符,B错误;C. 称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时,砝码错放左盘,未使用游码,则称量的质量不变,配置溶液的浓度不变,与题意不符,C错误;D. NaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线,导致溶液的体积偏小,则浓度偏大,符合题意,D正确;答案为D。【点睛】利用c=,判断操作对溶液中溶质、溶液体积的影响,导致浓度的偏差。8、D

19、【解析】试题分析:A项、强碱性溶液含有OH-离子,OH-与Al3+反应生成Al(OH)3沉淀,不能大量共存,故A错误;B项、Cu2+在溶液中的颜色为淡蓝色,无色透明溶液中不可能存在Cu2+,故B错误;C项、溶液中Ca2+与 CO32-反应生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,故C错误;D、pH1的溶液为酸性溶液中,酸性溶液中Na+、Fe3+、NO3、SO42不发生任何反应,能大量共存,故D正确;故选D。9、D【解析】答案:DA、正确,铜作正极,锌作负极;B、正确,锌活泼性强,作负极,电子流出;C、正确,锌活泼性也大于铁;D、不正确,盐桥中的K移向CuSO4溶液。10、C【解析】以甲烧杯呈蓝色为突破口,

20、所以甲中含有Cu2+,因为离子共存,所以乙中含有CO、OH-,所以甲中含有H+,因为电荷守恒,所以甲中必须含有阴离子,乙中必须含有阳离子,所以甲中含有Cl-,乙中含有K+,故乙中离子为:K+、CO、OH-,故C项正确;故答案为C。11、B【解析】A氧化性与得电子能力有关,得电子能力越强,则氧化性越强,与得电子多少无关;还原性与失电子能力有关,失电子能力越强,则还原性越强,与失电子多少无关,选项A错误;B氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,在反应FeCu2Fe2Cu中,氧化剂是Cu2,氧化产物是Fe2,所以氧化性Cu2Fe2,在反应2Fe3+Cu2Fe2+Cu2中,氧化剂是Fe3

21、,氧化产物是Cu2,所以氧化性Fe3Cu2,故氧化性顺序是:Fe3Cu2Fe2+,选项B正确;C氧化还原反应中,还原的还原性大于还原产物的还原性,还原性C-D-,故反应2C-D22D-C2能发生,还原性:B-C-,故反应2C-B22B-C2不能发生,选项C错误;D具有强氧化性和强还原性的物质放在一起不一定发生氧化还原反应,化学反应需要适宜的反应条件,比如说氯气有强氧化性,氢气有强还原性,两者只有在点燃时才会反应,常温下不反应,选项D错误;答案选B。12、C【解析】FeCl3、ZnCl2的混合溶液加过量的铁粉、过滤得FeCl2、ZnCl2的混合溶液和金属Fe,TBP萃取得FeCl2溶液和ZnCl

22、2的TBP溶液,用水反萃取、分液除去TBP得ZnCl2溶液,将ZnCl2溶液蒸发浓缩、冷却结晶、过滤得ZnCl2晶体。【详解】A还原过程中发生反应 Fe+2Fe3+=3Fe2+,A错误;B不能用玻璃棒搅拌溶液,以免戳破滤纸,B错误;C萃取振荡后分液时,要将分液漏斗颈上的玻璃塞打开,或使塞上的凹槽对准漏斗上的孔,使下层液体顺利流入烧杯,C正确;D蒸发皿不是玻璃仪器,D错误。答案选C。13、A【解析】A. 1897年,英国科学家汤姆逊发现原子中存在电子,最早提出了葡萄干蛋糕模型,1904年汤姆逊提出了一个被称为“西瓜式”结构的原子结构模型,电子就像“西瓜子”一样镶嵌在带正电的“西瓜瓤”中,故A正确

23、;B.1808年,英国科学家道尔顿提出了原子论他认为物质都是由原子直接构成的;原子是一个实心球体,不可再分割,故B错误;C.1911年英国科学家卢瑟福用一束质量比电子大很多的带正电的高速运动的粒子轰击金箔,结果是大多数粒子能穿过金箔且不改变原来的前进方向,但也有一小部分改变了原来的方向,还有极少数的粒子被反弹了回来,在粒子散射实验的基础上提出了原子行星模型,故C错误;D.居里夫人发现了天然放射元素镭,故D错误;答案选A。14、D【解析】ANa2CO3和NaHCO3溶液均显碱性,故滴入酚酞后溶液均变红,但不知该溶液的浓度,无法判断溶液的颜色深浅,A错误;BNa2CO3溶液中含有少量NaHCO3,

24、可加氢氧化钠,后者反应生成碳酸钠和水;若Na2CO3固体中含有少量NaHCO3,可加热,后者分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,B错误;C已知、;碳酸钠的摩尔质量大于碳酸氢钠,故等质量的Na2CO3和NaHCO3固体,后者物质的量更大,故后者产生的气体更多,C错误;DNa2CO3粉末遇到少量的水可以与其结合为结晶水合物,该反应为放执反应,而NaHCO3不能形成结晶水合物,故振荡后用温度计测量Na2CO3温度高于NaHCO3,D正确;答案选D。15、D【解析】这是从海带中提取碘的实验,海带灰溶解后过滤,以除去海带灰中不溶于水的固体,滤液中含I-,通入Cl2置换出I2:Cl2+2I-=2Cl-+I2,I

25、2在水中溶解度很小,却易溶于四氯化碳,用四氯化碳萃取I2,四氯化碳不溶于水,与水溶液分层,静置,分液,下层即为I2的四氯化碳溶液。所以合理的操作顺序是:,答案选D。16、C【解析】A、氨水是弱碱,用化学式表示,离子方程式为H+NH3H2O=H2O+NH4,A错误;B、氯化钙与碳酸氢钾溶液不反应,B错误;C、胃酸的主要成分是HCl,氢氧化铝中和胃酸的离子方程式为Al(OH)33HAl33H2O,C正确;D、Ca(HCO3)2溶液中加入过量KOH溶液生成碳酸钙、碳酸钾和水,离子方程式为Ca2+2HCO3+2OHCaCO3+2H2O+CO32,D错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、C

26、aCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O D 【解析】硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O;(3)原白色粉末中无法

27、确定的是BaCl2和Na2SO4A加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。18、H Cl2+H2OHCl+HClO 【解析】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为

28、氯元素。【详解】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。(1)X为氢元素,元素符号为H;氧原子结构示意图为 ; (2) X2Y为水,Z的单质为氯气,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为Cl2+H2OHCl+HClO。19、BaCl2 或 Ba(NO3)2 Ag2CO3 和 BaCO3 HNO3 静置取上层清液继续滴加AgNO3溶液,若无沉淀则证明AgNO3溶液过量 Ba2SO42=BaSO4 【解析】试题分析:(1)Cl用Ag除去,SO42用Ba2除去,除杂分离不能引入新杂质,过量

29、Ba2、Ag必须除去,根据实验过程,X为BaCl2或Ba(NO3)2,沉淀A为BaSO4;(2)根据实验过程,溶液1溶质为BaCl2或Ba(NO3)2、NaCl、NaNO3,中加入AgNO3溶液,沉淀B为AgCl,溶液2溶质为NaNO3、Ba(NO3)2、NaNO3,反应中加入过量的Na2CO3,沉淀C为BaCO3、AgCO3,溶液3为Na2CO3、NaNO3;(3)根据上述分析,Na2CO3作用除去过量的Ba2、Ag,确认Na2CO3过量操作:取少量溶液,置于试管中,向溶液中加入BaCl2溶液或盐酸,产生沉淀或气泡,则说明Na2CO3过量;(4)反应中发生的反应Ba2SO42=BaSO4。考

30、点:考查物质的分离和提纯、实验方案设计的评价等知识。20、C8H16 CH2=CH2 橙色褪去 紫色褪去 氧化反应 D BC B 乙烯中碳的质量分数为85.7%,大于甲烷中碳的质量分数(75%) 【解析】石蜡油在催化剂作用下分解反应生成烯烃和烷烃,根据分析主要生成乙烯,乙烯与溴水发生加成反应,使得溴水褪色,通入酸性高锰酸钾溶液中,高锰酸钾溶液褪色,乙烯被酸性高锰酸钾溶液是否生成二氧化碳气体用澄清石灰水进行验证。【详解】(1)工业制乙烯的实验原理是烷烃(液态)在催化剂和加热、加压条件下发生反应生成不饱和烃。已知烃类都不与碱反应。例如,石油分馏产物之一十六烷可发生如下反应,反应式已配平:C16H3

31、4C8H18+甲,甲4乙,根据质量守恒得到甲的分子式为C8H16;1mol C8H16分别的得到4mol乙,则乙分子式为C2H4,其结构简式为CH2=CH2;故答案为:C8H16;CH2=CH2。(2)B装置中乙烯和溴水发生加成反应,其实验现象是橙色褪去;故答案为:橙色褪去。(3)C装置中乙烯被酸性高锰酸钾氧化,其实验现象是紫色褪去,其中发生反应的反应类型是氧化反应;故答案为:紫色褪去;氧化反应。(4)查阅资料知,乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应产生二氧化碳,根据二氧化碳和澄清石灰水是否有沉淀生成来分析,因此根据本实验中装置D中的实验现象可判断该资料是否真实;故答案为:D。(5)通过题述实验探究可知

32、,检验甲烷和乙烯的方法可用酸性高锰酸钾或溴水反应,现象都为溶液褪色,因此为BC;除去甲烷中乙烯的方法是用酸性高锰酸钾溶液,因此为C;故答案为:BC;C。(6)分别燃烧乙烯和甲烷,乙烯产生黑烟,原因是乙烯中碳的质量分数为85.7%,大于甲烷中碳的质量分数(75%);故答案为:乙烯中碳的质量分数为85.7%,大于甲烷中碳的质量分数(75%)。【点睛】化学实验是常考题型,主要实验仪器、装置,考查学生分析、判断的能力。21、NH4+、 CO32-、 SO42- Mg2+ 、 Ba2+ BaCO3 +2H+ =Ba2+ + H2OCO2 2Fe3+2I- =2Fe2+ +I2 Fe3+ I2 0.25N

33、A 或1.5051023 I Fe2+ Cl Mn2+ 【解析】根据离子反应发生的条件、离子共存的条件分析;根据氧化还原反应的本质和特征进行分析。【详解】(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,可能有:Cl-、CO32-、SO42-,第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到刺激性气味气体,说明一定存在NH4+,第三份加足量BaCl2溶液后, 有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。说明一定含有CO32-和SO42-。故一定存在的离子有:NH4+、 CO32-、 SO42-,目前Cl-不确定是否存在;由于已经确定含有CO32-、 SO42-,那么原溶液中就一定不能含有Mg2

34、+ 、 Ba2+;实验白色沉淀溶解的是BaCO3,故离子方程式为:BaCO3 +2H+ =Ba2+ +H2OCO2 ;(2)反应中,FeCl3 、KI、 2FeCl2 、KCl都属于可溶性盐,在溶液中可以完全电离成离子状态,故在离子方程式中可以拆开,I2是单质,在离子方程式中不能拆开,故离子方程式为:2Fe3+ + 2I- = 2Fe2+ + I2 ;其中,FeCl3中的Fe从+3价降低到+2价,作氧化剂,KI中I化合价从-1价升高到0价,做还原剂被氧化生成I2,故I2是氧化产物;反应中被氧化的Cl原子只有10个,可得到关系:16HCl5Cl210e-,故14.6gHCl消耗掉时,即n(HCl)=14.6g/36.5gmol-1=0.4mol,转移电子的物质的量为0.25mol,数目为0.25NA;反应物的氧化性和还原性大于生成物的氧化性和还原性,根据反应可得:I Fe2+ ;根据反应 可得:Cl Mn2+ ;根据反应可得:Fe2+Cl-;综合可得:I Fe2+ Cl Mn2+ 。【点睛】氧化还原反应中,电子转移数目只考虑化合价发生变化的元素;氧化剂的氧化性大于氧化产物,还原剂的还原性大于还原产物。

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