2022-2023学年福建省华安一中、龙海二中化学高一第一学期期中监测试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、按照物质的树状分类和交叉分类,H2SO4应属于()酸氧化物含氧酸二元酸纯净物混合物无机化合物ABCD2、下列溶液中c(Cl)最大的是A400 mL0.5 mol/L BaCl2溶液B200 mL 0.5 mol/L MgCl

2、2溶液C300 mL1 mol/L NaCl溶液D100 mL 0.5 mol/L AlCl3溶液3、下图装置可以用来发生、洗涤、干燥、收集(不考虑尾气处理)气体。该装置可用于 A锌和盐酸生成氢气B二氧化锰和浓盐酸生成氯气C碳酸钙和盐酸生成二氧化碳D氯化钠和浓硫酸生成氯化氢4、下列物质的电离方程式正确的是 ( )ANaOH=Na+ + O2 + H+ BH2SO4=H2+ + SO42CMgCl2 = Mg2+2Cl DAl2(SO4)3=2Al3+ + 3(SO42)5、现有三组溶液:汽油和氯化钠混合溶液 I2的CCl4溶液 单质溴的水溶液。分离以上混合液中各组分的正确方法依次是A分液、萃取

3、、蒸馏 B萃取、蒸馏、分液C分液、蒸馏、萃取 D蒸馏、萃取、分液6、现有下列三个氧化还原反应: 2B- + Z2 = B2+2Z 2A2+ + B2 = 2A3+ + 2B-2XO4- + 10Z - + 16H+ = 2X2+ + 5Z2 + 8H2O,根据上述反应,判断下列结论中正确的是A要氧化含有A2、Z和B 混合溶液中的A2,而不氧化Z和B,应加入B2B氧化性强弱顺序为:XO4Z2A3B2CX2是XO4的氧化产物,B2是B 的还原产物D在溶液中不可能发生反应:XO45A28H=X25A34H2O7、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A常温常压下,11. 2 L 二氧化硫气体

4、中含有0. 5NA个SO2分子B标准状况下,22. 4 L CCl4中含有NA个分子C1 mol Na与一定量的O2反应生成Na2O和Na2O2,转移的电子数为NA个D将NA个HCl气体分子溶于1 L水中得到1 molL1的盐酸8、某学生配制100mL1 molL1的硫酸溶液,进行下列操作,然后对溶液浓度作精确测定,发现真实浓度小于1 molL1,他的下列操作中使浓度偏低的原因是 用量筒量取浓硫酸时,俯视读数量筒中浓硫酸全部转入烧杯中稀释后,再转移到100mL容量瓶中,烧杯未洗涤容量瓶没有烘干用玻璃棒引流,将溶液转移到容量瓶中时有溶液流到了容量瓶外面溶液未经冷却即定容用胶头滴管加蒸馏水时,加入

5、过快而使液面超过了刻度线,立即用滴管吸去多余的水,使溶液凹面刚好与刻度线相切滴加蒸馏水,使溶液凹面刚好与刻度线相切,盖上瓶塞反复摇匀后,静置,发现液面比刻度线低,再加水至刻度线定容时仰视读数A B C D9、将下列各组物质按酸、碱、盐的分类依次排列,正确的是( )A硫酸、纯碱、石膏 B硫酸、烧碱、胆矾C硫酸氢钠、生石灰、醋酸钠 D磷酸、熟石灰、苛性钠10、下列分散系属于悬浊液的是( )A牛奶B蔗糖溶液C泥浆水D氢氧化铁胶体11、下列各组离子在水溶液中能够大量共存的是AOH -、 K+、NH4+ BBa2、 SO42 -、HCAg、 K、Cl - DNa+、 Cl -、 CO32 -12、在xR

6、2+yH+O2=mR3+nH2O的离子方程式中,对系数m和R3+的判断正确的是Am4;R3+是还原剂Bmy;R3+是氧化产物Cm2;R3+是氧化剂Dmy;R3+是还原产物13、下列变化中,属于物理变化的是 ( )A光合作用B牛奶变酸C铁熔化成“铁水”D木材燃烧14、某溶液经分析,其中只含有Na、K、Ca2、Cl、NO3-,已知其中Na、K、Ca2+、NO的浓度均为0.1 molL1,则Cl的物质的量浓度为A0.1molL1B0.3molL1C0.2molL1D0.4molL115、在3NO2H2O2HNO3NO中,氧化剂与还原剂的物质的量比为( )A12B21C13D3116、下列离子方程正确

7、的是A向氢氧化钙溶液中通入足量二氧化碳:OH+ CO2 =HCO3B足量的锌粉与硫酸铁溶液反应:Zn+2Fe3+=Zn2+2Fe2+C向盐酸中投入碳酸钙:CO32+ 2H+ =H2O +CO2 D向稀硫酸溶液中投入铁粉:2Fe +6H+ =2Fe3+ +3H2二、非选择题(本题包括5小题)17、今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:乙BA水;AC乙D;甲BA水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲_, 乙_, A_, D_。(2)用离子方程式表示上述三个变化:_,_,

8、_。18、I常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_。(2)写出由C转化为D的化学方程式_。IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变_色。(2)写出图中CAB的离子方程式_。19、实验题海藻中提取碘的流程如图,已知中发生反应的化学方程式为:Cl2+2KI=2KCl+I2。请 回答下列问题:(1)指出提取碘的过

9、程中有关实验操作和的名称:_;_。(2)在 3 mL 碘水中,加入 1 mL 四氯化碳,振荡、静置后,观察到试管里的分层现象是下图中的_ (注:试管中深色区为紫红色溶液)。欲配制 480mL0.5molL1 的 NaOH 溶液,试回答下列问题。(3)配制上述溶液需要的仪器有:药匙、托盘天平、量筒、玻璃棒、_。(4)应称取的 NaOH 固体的质量为_ g。(5)某学生实际配制的 NaOH 溶液的浓度为 0.51molL1,原因可能是_。A使用滤纸称量 NaOH 固体 B容量瓶中原来存有少量水 C溶解后的烧杯未经多次洗涤 D用胶头滴管加水定容时俯视刻度 E加水时超过刻度线,用胶头滴管吸出 F转移溶

10、液之前未经冷却20、实验室需配制480mL 2.0mol/L的KOH溶液。(1)若用固体KOH配置,则需选用_mL容量瓶。(2)用托盘天平称取KOH的质量_。(3)实验过程中两次用到玻璃棒,其作用分别是:_、_。(4)下列操作的正确顺序是:B_G (用字母表示)。A冷却 B称量C洗涤 D定容E.溶解 F.转移 G.摇匀(5)现实验室需要量取稀盐酸24.5mL,宜选用的量筒最大体积应为_。A50mL B10mL C25mL D20mL21、已知某反应中反应物和生成物有:KMnO4、H2SO4、MnSO4、H2C2O4、K2SO4、H2O和一种未知物X。(1)已知0.5 molH2C2O4在反应中

11、失去1 mol电子生成X,则X的化学式为_。 (2)将氧化剂和还原剂及配平的系数填入下列方框中,并用单线桥标出电子转移的方向和数目。 _工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+。从工业废水中回收硫酸亚铁和金属铜的工艺流程如图所示。(1)图中操作为_;操作为_。(2)试剂X为_(填化学式),操作涉及的离子反应方程式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】硫酸是纯净物,且是由多种元素组成的纯净物,是化合物且为无机化合物;该化合物电离出的阳离子全都是氢离子,因此为酸,一分子硫酸可电离两个氢离子,故为二元酸,因为分子中含有氧原子,故为含氧酸,因此答案选A。

12、2、D【解析】A.因其在水溶液中完全电离:BaCl2=Ba2+2Cl-,0.5mol/LBaCl2溶液中c(Cl-)=0.5mol/L2=1mol/L;B.因其在水溶液中完全电离:MgCl2=Mg2+2Cl-,0.5mol/LMgCl2溶液中c(Cl-)=0.5mol/L2=1mol/L;C.因其在水溶液中完全电离:NaCl=Na+Cl-,1mol/LNaCl溶液中c(Cl-)=1mol/L,D.因其在水溶液中完全电离:AlCl3=Al3+3Cl-,0.5mol/LAlCl3溶液中c(Cl-)=0.5mol/L3=1.5mol/L,答案选D。3、A【解析】A.锌与盐酸反应生成氢气,用水除去氢气

13、中的HCl,用浓硫酸干燥氢气,氢气的密度比空气小,用向下排空法收集,A符合;B.二氧化锰与浓盐酸反应需要加热,氯气的密度比空气大,应用向上排空法收集,B不符合;C.二氧化碳的密度比空气大,应用向上排空法收集,C不符合;D.氯化钠与浓硫酸加热制HCl,HCl极易被水吸收,HCl的密度比空气大,应用向上排空法收集,D不符合;答案选A。4、C【解析】A. NaOH的电离方程式为NaOHNa+ OH-,故A错误;B.硫酸的电离方程式为H2SO42H+ SO42 -,故B错误;C.MgCl2的电离方程式为MgCl2Mg2+ 2Cl-,故C正确;D.硫酸铝的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3+ +

14、3SO42-,故D错误。故选C。【点睛】电离方程式的书写关键是判断电解质的强弱:(1)强电解质:完全电离,用等号连接, (2)弱电解质:部分电离,用可逆号连接,(3)酸式盐:强酸的酸式盐,如:NaHSO4NaH+SO42-,弱酸的酸式盐,如:NaHCO3Na+HCO3-。5、C【解析】分液法可以将互不相溶的两层液体分开;蒸馏法是控制沸点的不同来实现互溶的两种液体物质间的分离方法,萃取分液法指的是加入萃取剂后,溶质在萃取剂中的溶解度远远大于在原溶剂中的溶解度,且两种溶剂互不相溶,出现分层现象,据此判断。【详解】汽油不溶于水,所以汽油和氯化钠溶液是分层的,可以采用分液的方法分离;单质碘易溶在四氯化

15、碳中,但二者的沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法来分离;溴单质易溶在有机溶剂中,向单质溴的水溶液中加入萃取剂四氯化碳后,溴单质会溶解在四氯化碳中,四氯化碳和水互不相溶而分层,然后分液即可实现二者的分离。故答案选C。6、A【解析】利用氧化还原反应的几组概念,以及氧化剂的氧化性强于氧化产物氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性进行分析;【详解】A、根据氧化还原反应规律,氧化性强弱:Z2B2,B2A3,XO4Z2,氧化性强弱顺序是XO4Z2B2A3,氧化含有A2、Z和B 混合溶液中的A2,而不氧化Z和B,应加入B2,故A正确;B、根据A选项分析,氧化性强弱顺序是XO4Z2B2A3,故B错误;C、X

16、O4是氧化剂,则X2为还原产物,根据B为还原剂,B2为氧化产物,故C错误;D、根据A选项分析,XO4的氧化性强于A3,该反应能够发生,故D错误,答案选A。7、C【解析】A常温常压,Vm22.4L/mol,Vm不知,无法计算11. 2 L 二氧化硫气体中含有的SO2分子数目,选项A错误;B标况下四氯化碳为液体,不能使用气体摩尔体积计算,选项B错误;C、由于反应后钠元素变为+1价,故1mol钠失去1mol电子,即NA个电子,选项C正确;D、将NA个HCl气体分子溶于1 L水中得到的溶液体积不是1L,得到的盐酸浓度就不是1 molL1,选项D错误;答案选C。8、A【解析】分析操作对溶质的物质的量和溶

17、液体积的影响,根据C=进行误差分析,凡是使物质的量n偏小或者使溶液体积V偏大的操作都会导致溶液浓度偏低,反之溶液浓度偏高,据此解答。【详解】用量筒量取浓硫酸时,俯视读数,导致量取浓硫酸体积偏小,溶质硫酸的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;量筒中浓硫酸全部转入烧杯中稀释后,再转移到100mL容量瓶中,烧杯未洗涤,导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;容量瓶没有烘干不影响溶液的配制,故不选;用玻璃棒引流,将溶液转移到容量瓶中有溶液流到了容量瓶外面,导致导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;溶液未经冷却即定容,导致溶液体积偏小,浓度偏高,故不选;用胶头滴管加蒸馏水时,

18、加入过快而使液面超过了刻度线,立即用滴管吸去多余的水,使溶液凹面刚好与刻度线相切,导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;滴加入蒸馏水,使溶液凹面刚好与刻度线相切,盖上瓶塞反复摇匀后,静置,发现液面比刻度线低,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故选;定容时仰视读数会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故选。综合以上分析,应选。所以A选项是正确的。9、B【解析】A、硫酸是酸,纯碱是碳酸钠,属于盐,石膏是CaSO42H2O,属于盐,A错误;B、硫酸、烧碱(NaOH)、胆矾(CuSO45H2O)分别是酸、碱、盐,B正确;C、硫酸氢钠、生石灰(CaO)、醋酸钠分别是盐、氧化物、盐

19、,C错误;D、磷酸、熟石灰Ca(OH)2、苛性钠(NaOH)分别是酸、碱、碱,D错误,答案选B。10、C【解析】A. 牛奶属于胶体,故A错误;B. 蔗糖溶液属于溶液,故B错误;C. 泥浆水属于悬浊液,故C正确;D. 氢氧化铁胶体属于胶体,故D错误;故选C。【点睛】根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm100nm)、浊液(大于100nm),其中固体颗粒形成的浊液是悬浊液,液体颗粒形成的浊液是乳浊液。11、D【解析】分析:能够反应生成沉淀,气体和水,以及弱酸和弱碱的离子在溶液中不能大量共存。详解:AOH 和NH4+离子之间发生反应生成氨水,在溶液中不能大量共

20、存,故A错误;BBa2和SO42 -之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,故B错误;CAg+、Cl-之间反应生成氯化银沉淀,在溶液中不能大量共存,故C错误;DNa+、Cl-、CO32-之间不发生反应,在溶液中可以大量共存,故D正确;故选D。点睛:本题考查离子共存的判断,注意掌握离子反应发生条件,明确离子不能大量共存的一般情况,如:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间等。本题的易错点为A,注意NH3H2O属于难电离的物质,类似与水。12、B【解析】反应xR2+yH+O2mR3+nH2O中由原子守恒可知xm,n2,y4,由电荷守恒可知,2x+43m,所以m4,该反应中

21、R元素的化合价升高,被氧化,则R3+是氧化产物,O元素的化合价降低,被还原,水是还原产物。答案选B。13、C【解析】A、B、D生成新物质,故A、B、D属于化学变化;C. 只是物质状态发生变化,没有生成新物质,故C属于物理变化。故选C。14、B【解析】溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等,所以,所以=(0.1+0.1+20.10.1)molL1=0.3 molL1,故B项正确。综上所述,答案为B。【点睛】溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等。15、A【解析】该反应中N元素化合价由NO2中的+4价变为NO的+2价、HNO3的+5价,化合价降低的NO2是氧化剂、化合价升高的NO2是还原剂,化合价降低的N

22、O2的计量数是1、化合价升高的NO2的计量数是2,所以氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:2,故合理选项是A。16、A【解析】A向氢氧化钙溶液中通入足量二氧化碳,反应生成碳酸氢钙,反应的离子方程式为:OH-+CO2HCO3-,故A正确;B、足量的锌跟硫酸铁反应,生成了硫酸锌和铁,正确的离子方程式为:3Zn+2Fe3+3Zn2+2Fe,故B错误;C向盐酸中投入碳酸钙,碳酸钙难溶于水,应该保留化学式,正确的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2,故C错误;D向稀硫酸溶液中投入铁粉,反应生成硫酸亚铁和氢气,正确的离子方程式为:Fe+2H+Fe2+H2,故D错误;故选A。二、非选择题(

23、本题包括5小题)17、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2 CuO+2H+=Cu2+ +H2O 【解析】甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D 为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O;A

24、与C的离子反应为:Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2+ +H2O。18、Na Na2CO3H2OCO22NaHCO3 血红 2Fe3+Fe3Fe2+ 【解析】IA、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2。II A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】IA、B、C、D的焰

25、色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3。(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na; (2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3;IIA、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧

26、化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)CAB为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3+Fe3Fe2+,故答案为2Fe3+Fe3Fe2+。19、过滤 萃取、分液 D 500 mL 容量瓶、烧杯、胶头滴管 10.0 D F 【解析】海带灼烧可生成水和二氧化碳,海带灰中含有碘化钾等物质,溶于水,过滤得到含有碘离子的溶液,加入氯水或通入氯气,氯气置换出碘,得到碘的水溶液,用苯或四氯化碳萃取、分液,有机层经蒸馏可得到碘;没有规格为480mL的容量瓶,配制时需要选用500mL的容量瓶,实际上配制的是500mL 0

27、.5mol/L的氢氧化钠溶液;依据m=cV/M计算需要溶质氢氧化钠的质量;分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=n/V进行误差分析。【详解】(1)过滤适用于不溶于水的固体和液体,根据流程可知,分离固体海带灰和液体碘离子的溶液用过滤;因为碘在有机溶剂中的溶解度比水大,且碘和有机溶剂易于分离,所以用萃取然后分液得到含碘的有机溶液,故答案为过滤;萃取、分液;(2)碘在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度,能将碘水中的碘转移到四氯化碳中,四氯化碳的密度比水大,溶解碘后溶液为紫红色,所以在3mL碘水中,加入1mL四氯化碳,振荡、静置后,观察到试管里的分层现象是溶液分层,上层颜色接近无色,下层

28、呈紫红色,故选D,故答案为D;(3)没有规格为480mL的容量瓶,配制时需要选用500mL的容量瓶,实际上配制的是500mL 0.5mol/L的氢氧化钠溶液,配制步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要使用的仪器有:托盘天平、玻璃棒、烧杯、药匙、500mL容量瓶、胶头滴管等,还缺少的玻璃仪器为:烧杯、500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为烧杯、500mL容量瓶、胶头滴管;(4)配制500mL 0.5mol/L的氢氧化钠溶液,需要氢氧化钠的质量为:m(NaOH)=40g/mol0.5mol/L0.5L=10.0g,故答案为10.0;(5)某学生实际配制NaOH的溶液的浓度为0

29、.51molL-1,可知配制的浓度偏高。A、使用滤纸称量氢氧化钠固体,而氢氧化钠容易潮解,故真正的氢氧化钠的质量偏小,故所配溶液的浓度偏低,故A不选;B、容量瓶中原来存有少量水即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C、溶解后的烧杯未经多次洗涤,会导致溶质的损失,所配溶液浓度偏低,故C不选;D、胶头滴管加水定容时俯视刻度,溶液体积偏小,浓度偏大,故D选;E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏低,故E不选;F、溶液未冷却至室温就注入容量瓶并定容,待冷却后溶液体

30、积偏小,则浓度偏高,故F选;故选DF,故答案为DF。20、500 56 g 搅拌 引流 C E A F D C 【解析】(1)实验室选用容量瓶要遵循“大而近”的原则,实验室没有480mL的容量瓶,所以需选用500mL容量瓶;(2)用托盘天平称取KOH的质量为m=Mn=McV=56 g/mol2 mol/L0.5 L=56 g;(3)实验过程中两次用到玻璃棒,分别是溶解时用来搅拌加速溶解,将溶液转移到容量瓶时用来引流;(4)操作的正确顺序是:称量溶解冷却转移洗涤定容摇匀;(5)量取稀盐酸24.5mL,遵循“大而近”的原则,宜选用的量筒最大体积应为25 mL。21、CO2 过滤 蒸发浓缩、冷却结晶

31、 Fe Fe + 2H+ = Fe2+ + H2 【解析】(1)已知0.5mol H2C2O4在反应中失去1mol电子生成X,碳元素化合价为x,KMnO4被还原为MnSO4,结合电子守恒计算分析碳元素化合价,2x-(+3)0.5mol=1,x=+4,则生成的X为CO2;(2)高锰酸钾有强氧化性,所以选高锰酸钾作氧化剂,H2C2O4中C的化合价为+3价,CO2中C的化合价为+4价,要选择失电子的物质作还原剂,所以选,H2C2O4作还原剂,由高锰酸钾生成硫酸锰需硫酸参加反应,根据反应前后元素守恒,水在生成物中该反应中化合价的变化为:KMnO4MnSO4,Mn元素由+7价+2价,一个KMnO4分子得

32、5个电子;H2C2O4CO2,C元素由+3价+4价,一个H2C2O4失去2个电子,所以得失电子的最小公倍数为10,所以KMnO4的计量数为2,H2C2O4的计量数为5,其它元素根据原子守恒配平。故反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=2MnSO4+10CO2+8H2O+K2SO4,用单线桥标出电子转移的方向和数目为;工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+,根据流程图中可以知道,完成回收硫酸亚铁和铜,先加过量铁粉把铜置换出来,故试剂X为铁粉;操作1是过滤,不溶性物质中由置换出的铜还有过量的铁,加入硫酸,过滤即得到金属铜和溶液2为FeSO4,与溶液1合并蒸发浓缩、冷却结晶得到绿矾。(1)图中操作为过滤;操作为蒸发浓缩、冷却结晶;(2)试剂X为Fe,操作涉及的离子反应方程式为Fe + 2H+ = Fe2+ + H2。

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