2022年江西九江第一中学化学高一上期中统考模拟试题含解析.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、设NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A2.4 g金属镁变成镁离子时失去的电子数目为0.1NAB18 g水中含有0.1NA个水分子C1 mol氮气所含的电子数目为NAD17 g氨气所含电子数目为10NA2、关于某溶液所含离

2、子检验方法和结论正确的是A加入Na2CO3溶液,有白色沉淀生成,则原溶液中一定含有Ca2+B加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,加稀盐酸沉淀不消失,则原溶液中一定含有Cl-C加入盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成,则原溶液中一定含有SO42-D加入盐酸产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体,则原溶液中CO32-或HCO3-3、化学概念在逻辑上存在如下关系:对下列概念的说法正确的是()A化合物与纯净物属于重叠关系B化合物与碱性氧化物属于交叉关系C分解反应与复分解反应属于并列关系D钠盐与碳酸盐属于并列关系4、根据反应式:Fe+Cu2+=Fe2+Cu 2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+可判断离子

3、的氧化性从强到弱的顺序是AFe2+、Fe3+、Cu2+BFe2+、Cu2+、Fe3+CCu2+、Fe2+、Fe3+DFe3+、Cu2+、Fe2+5、反应2NO+2CO=N2+2CO2可应用于汽车尾气的净化。下列判断正确的A该反应是置换反应 B该反应是复分解反应C该反应是氧化还原反应 D该反应是分解反应6、下列变化中,需加入氧化剂的是ANH4ClNH3 BCOCO2 CSO32- SO2 DClO3 - Cl27、在甲、乙两烧杯中,大量含有的离子有Cu2+、Ba2+、H+、Cl-、OH-共六种。且两溶液中大量存在的离子种类互不相同。已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则有关结论正确的是A甲中一定有B乙中一定

4、有Cl-C甲中可能有H+D乙中可能有OH-8、在相同温度和压强下,容器A中的臭氧(O3)和容器B中的乙炔气(C2H2)所含的原子个数相同,则A、B两容器中气体的体积之比是( )A4:3B3:4C1:1D2:39、化学与生活密切相关,下列说法正确的是()A“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,诗句中体现屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化B“血液透析”利用了胶体的性质C碳酸钡常用来做胃镜中的“钡餐”D为了消除碘缺乏病,在食用盐中加入一定量的碘单质10、已知反应:SeO2+4KI+4HNO3=Se+2I2+4KNO3+2H2O;Se+2H2SO4(浓)=2SO2+SeO2+2H2O。下列叙述正确的是A反应

5、中Se是氧化产物,I2是还原产物B反应中浓H2SO4是氧化剂,SeO2是还原产物C反应中每有1.0mol I2生成,转移电子数目为4NADSeO2、H2SO4(浓)、I2的氧化性由强到弱的顺序是H2SO4(浓)SeO2I211、相等物质的量的CO和CO2的下列比较中正确的是( )所含的分子数目之比为1:1 所含的O原子数目之比为1:2所含的原子总数目之比为2:3 所含的C原子数目之比为1:1A B C D12、在我们的日常生活中出现了“加碘食盐”、“增铁酱油”、“高钙牛奶”、“富硒茶叶”和“含氟牙膏”等商品。这里的碘、铁、钙、硒、氟指的是( )A元素B单质C分子D氧化物13、将30mL 0.5

6、 mol/L NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后溶液的浓度为( )A0.1 mol/LB0.3 mol/LC0.05 mol/LD0.03 mol/L14、下列仪器中,常用于物质分离的是A B C D15、某国外化学教材中有一张关于氧化还原反应的插图,由图可知,在该反应中是()A还原剂B氧化剂C氧化产物D还原产物16、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A1mol/L Na2SO4溶液含有2NA个Na+B常温下,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3NAC标准状况下,22.4L氦气与22.4L氟气所含原子数均为2NAD18g NH4+所含电子数为11NA二、非选择

7、题(本题包括5小题)17、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解;试判断:(1)固体混合物中肯定含有_,肯定无_,可能含有_。(2)写出实验中反应的离子方程式:_。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

8、化学式:_;_;(2)写出下列反应的离子方程式。与氯化钙反应:_。与盐酸反应:_。与稀硫酸反应:_。19、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a. _,b. _,c. _。(2)仪器ae中,使用前必须检查是否漏水的有_。(填序号)(3)若利用装置I分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的仪器是_,将仪器补充完整后进行的实验操作的名称为:_。20、某化学兴趣小组在实验室用如下装置制备氯气:请回答:(1)实验装置连接完成后,首先应进行的操作是_。(2)写出A装置中制取氯气的化学方程式_。(3)若要制备纯净、干燥的氯气,需在A、B之间添加净化装

9、置D、E,其中导管连接的顺序是_(填写数字编号)。某化学实验室产生的废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,实验室设计了方案对废液进行以下三步处理,并回收金属。请回答:(1)步骤中得到的沉淀含有的金属单质有_。(2)步骤是将Fe2+转化为Fe3+,还可以选用的试剂是_(填字母)。AFe粉 BNaOH溶液 C新制氯水 D稀硫酸(3)步骤中加入氨水生成红褐色沉淀的离子方程式为_。21、(1)H2 + CuO Cu + H2O CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2 + H2O3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O NH4NO3 + Zn=ZnO + N

10、2+ 2H2OCu2O + 4HCl=2HCuCl2 + H2O上述反应中,属于氧化还原反应的是_(填序号)(2)用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 +Cl2+ 2H2O_(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为_。(4)若反应 3Cu + 8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O中转移了3mol电子,则生成的NO气体在标况下的体积是_L。(5)配平下面两个反应 _H2O + _Cl2 +_ SO2 =_H2SO4 + _HCl,_ _KMnO4 + _HCl=_KCl + _

11、MnCl2 + _Cl2 + _H2O(系数是1的也请填上),_根据以上两个反应反应,写出由KMnO4、K2SO4 、MnSO4 、SO2、H2O、H2SO4 这六种物质组成的氧化还原反应的方程式并配平。_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A、镁为+2价的金属,根据镁的物质的量计算出失去的电子数;B、根据水的质量计算水的物质的量即可判断;C、结合一个氮气分子中电子数目为14个进行计算;D、根据一个氨气分子中含有10个电子计算出17g氨气中含有的电子数。【详解】A.2.4g镁的物质的量为0.1mol,0.1mol镁变成镁离子失去0.2mol电子,失去的电子数目为0.2

12、NA,故A错误;B.18g水的物质的量为1mol,则水分子为NA 个,故B错误; C.一个氮气分子的电子为14个,则1mol氮气含电子数目为14NA,故C错误;D.17g氨气的物质的量为1mol,1mol氨气含有10mol电子,所含电子数目为10NA,故D正确;综上所述,本题选D。2、D【解析】A.能和碳酸钠反应生成沉淀的,可以是钙离子、钡离子;B.加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,溶液中可能有硫酸根离子、碳酸根离子或氯离子,加入的盐酸也可以和硝酸银生成不溶于酸的沉淀 ;C加入盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成.,沉淀可能是硫酸钡或氯化银;D.能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳、二氧化

13、硫,但是二氧化硫有刺激性气味,不符合题中的无色无味气体。【详解】A. 加入Na2CO3溶液,有白色沉淀生成,可能是碳酸根和钙离子或钡离子反应,不一定是钙离子,A错误;B. 加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,可能是氯化银沉淀、碳酸银或硫酸银沉淀,加稀盐酸后这些沉淀都不会消失,会转化为氯化银,B错误;C. 加入盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成,可能是硫酸钡或氯化银沉淀,原溶液中可能有硫酸根或银离子,C错误;D. CO32-或HCO3-都能和盐酸反应产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体, D正确。答案为D。.【点睛】离子检验方法中,注意产生对应现象的多种可能性,如能和碳酸钠反应生成沉淀的,

14、可以是钙离子、钡离子等。再根据题目给出的各种限制条件如颜色气味等进行排除,最后选出对应的答案。3、C【解析】A化合物包含于纯净物中,故A错误;B碱性氧化物是化合物中的一类化合物,碱怀氧化物包含于化合物中,故B错误;C由一种物质生成两种或多种物质的反应为分解反应,两种化合物相互交换成分生成另外的化合物的反应为复分解反应,所以分解反应和复分解反应为并列关系,故C正确;D因阳离子为钠离子,可以说成是钠盐,因阴离子为碳酸根离子,可以说成是碳酸盐,如Na2CO3既属于钠盐又属于碳酸盐,钠盐与碳酸盐属于交叉关系,故D错误;故答案为C。4、D【解析】由反应Fe+Cu2+Fe2+Cu 可知,氧化性Cu2+Fe

15、2+,由反应2Fe3+Cu2Fe2+ +Cu2+可知,氧化性Fe3+Cu2+,则氧化性Fe3+Cu2+Fe2+,故选D。5、C【解析】2NO+2CO=N2+2CO2中,N元素的化合价降低,C元素的化合价升高,结合四种基本反应类型来解答。【详解】A.反应物中没有单质,不是置换反应,故A错误;B.生成物中有单质,不是复分解反应,故B错误;C.2NO+2CO=N2+2CO2中,N元素的化合价降低,C元素的化合价升高,化合价发生了变化,是氧化还原反应,故C正确;D.反应物有两种,不是分解反应,故D错误。故选C。6、B【解析】氧化剂具有氧化性,在反应中得到电子,选项中必须加入氧化剂才能实现的反应,涉及物

16、质被氧化,所含元素的化合价升高。【详解】A项、元素化合价没有发生变化,不是氧化还原反应,故A错误;B项、C元素化合价升高,被氧化,必须加入氧化剂才能实现,故B正确;C项、元素化合价没有发生变化,不是氧化还原反应,故C错误;D项、Cl元素化合价降低,应加入还原剂,故D错误。故选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重于分析能力的考查,注意从元素化合价的角度分析。7、A【解析】甲、乙两烧杯中,大量含有的离子有Cu2+、Ba2+、H+、Cl-、OH-共六种。且两溶液中大量存在的离子种类互不相同。已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则甲溶液中含有Cu2+,结合离子共存关系,因此OH-不能在甲溶液中,即乙溶液中含有O

17、H-,则H+不能与OH-共存,则甲溶液中含有H+,由于Ba2+、和不能共存,只能分别在甲乙两溶液中,溶液为电中性,一个溶液中既含有阳离子,同时也含有阴离子,则在甲溶液中,Ba2+在乙溶液中;根据题干信息,无法确定Cl-在哪个烧杯中,但根据Cl-的性质,Cl-既可以在甲溶液中,也可以在乙溶液中,综上分析,答案选A。8、A【解析】设臭氧(O3)的物质的量为n1,乙炔气(C2H2)的物质的量为n2,则臭氧(O3)中所含的原子数为3 n1,乙炔气(C2H2)中所含的原子数为4n2,根据题意可知3n1=4n2,则。又因为相同条件下,气体体积之比等于物质的量之比,所以。故B、C、D错误,A正确。答案选A。

18、【点睛】本题考查的是物质的量的相关计算。解题关键是根据原子数的关系找出物质的量的关系,再利用相同条件下体积之比等于物质的量之比计算。9、B【解析】A项、“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于物理变化,故A错误;B项、胶体不能透过半透膜,所以“血液透析”利用了胶体的性质,故B正确;C项、碳酸钡能溶于盐酸,生成可溶性氯化钡,钡离子为重金属离子能够引起人体中毒,所以碳酸钡不可用作“钡餐”,故C错误;D项、为了消除人体碘缺乏病,我国政府规定食用盐必须是加碘食盐,所谓碘盐就是在食盐中加入一定量的碘酸钾(KIO3),故D错误。故选B。【点睛】本题考查化学与生活,侧重于分析与应用能力的考

19、查,注意把握物质的性质、发生的反应、化学与生活的关系为解答该题的关键。10、D【解析】A、反应中Se元素的化合价降低,SeO2作氧化剂发生还原反应,所以Se是还原产物,I元素的化合价升高,I2是氧化产物,A错误;B、反应中浓H2SO4是氧化剂,Se是还原剂被氧化,则SeO2是氧化产物,B错误;C、反应中每有1.0mol I2生成,则转移电子数目为1mol2NA=2NA,C错误;D、根据以上分析,结合氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,所以氧化性由强到弱的顺序是H2SO4(浓)SeO2I2,D正确,答案选D。11、D【解析】根据N=nNA判断;物质的量相同,含有分子数数目相同,

20、二者含有的氧原子数目之比等于分子中含有的氧原子数目之比;物质的量相同,含有分子数数目相同,二者含有的原子总数之比等于分子中含有的原子数目之比;物质的量相同,含有分子数数目相同,二者含有的碳原子数目之比等于分子中含有的碳原子数目之比。【详解】相等物质的量的CO和CO2,根据N=nNA可知,二者所含的分子数目之比为1:1,故正确;物质的量相同,二者含有分子数数目相同,CO和CO2分子中O原子数目分别为1、2,故二者所含的O原子数目之比为1:2,故正确;物质的量相同,二者含有分子数数目相同,CO和CO2分子中原子总数分别为2、3,故二者所含的原子总数之比为2:3,故正确;物质的量相同,二者含有分子数

21、数目相同,CO和CO2分子中C原子数目分别为1、1,故二者所含的C原子数目之比为1:1,故正确;故正确;综上所述,本题选D。12、A【解析】根据题意可知,本题考查物质的组成,运用物质是由元素组成分析。【详解】物质是由元素组成的,“加碘食盐”、“高钙牛奶”、“富硒茶叶”、“含氟牙膏”等,这里的碘、钙、硒、氟指的是物质中所含有的元素, 答案选A。13、D【解析】根据稀释定律,稀释前后溶质NaOH的物质的量相等,据此计算稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度。【详解】设稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为c,根据溶液的稀释定律:稀释前后溶质的量不变进行计算。0.03L 0.5mol/L =0.5Lc,c

22、=0.03 mol/L,答案选D。14、B【解析】试题分析:量筒是用来量取液体体积的。漏斗是用来过滤,分离固体和液体;蒸馏烧瓶是分离沸点不同的液体混合物的。蒸发皿是分离溶质和溶剂的仪器。所以选B。考点:物质分离的方法和仪器的使用【名师点睛】常见的物质分离的方法方法适用范围主要仪器注意点实例固+液蒸发易溶固体与液体分开酒精灯、蒸发皿、玻璃棒不断搅拌;最后用余热加热;液体不超过容积2/3NaCl(H2O)固+固结晶溶解度差别大的溶质分开NaCl(KNO3)升华能升华固体与不升华物分开酒精灯I2(NaCl)固+液过滤易溶物与难溶物分开漏斗、烧杯一贴、二低、三靠;沉淀要洗涤;定量实验要“无损”NaCl

23、(CaCO3)Fe粉(A1粉)液+液萃取溶质在互不相溶的溶剂里,溶解度的不同,把溶质分离出来分液漏斗先查漏;对萃取剂的要求;使漏斗内外大气相通;上层液体从上口倒出从溴水中提取Br2分液分离互不相溶液体分液漏斗乙酸乙酯与饱和Na2CO3溶液蒸馏分离 沸点不同混合溶液蒸馏烧瓶、冷凝管、温度计、牛角管温度计水银球位于支管处;冷凝水从下口通入;加碎瓷片乙醇和水、I2和CCl4渗析分离胶体与混在其中的分子、离子半透膜更换蒸馏水淀粉与NaCl盐析加入某些盐,使溶质的溶解度降低而析出烧杯用固体盐或浓溶液蛋白质溶液、硬脂酸钠和甘油气+气洗气易溶气与难溶气分开洗气瓶长进短出CO2(HCl)、CO (CO2)液化

24、沸点不同气分开U形管常用冰水NO2(N2O4)15、A【解析】由图可知,反应中 失去电子,化合价升高被氧化,因此为还原剂;答案选A。16、B【解析】A. 没有给定溶液的体积,无法计算出1mol/L Na2SO4溶液含有Na+的数目,故A错误;B. Al为+3价金属,2.7g铝(物质的量为0.1mol)与足量盐酸反应转移了0.3mol电子,转移电子数为0.3NA,故B正确;C. 标准状况下,22.4L 气体的物质的量为1mol,1mol氦气分子含有1mol原子,1mol氟气分子含有2mol原子,二者所含原子数不相等,故C错误;D.18g NH,其物质的量为1mol,所含电子数为10NA,故D错误

25、;综上所述,本题选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2CO3 CuSO4、Na2SO4、CaCl2 KCl BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + H2O + CO2 【解析】将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;往此溶液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。【详解】将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有;往此溶

26、液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4;(1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4、CaCl2;KCl;(2)实验中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。【点睛】本题考查混合

27、物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。18、BaSO4 Ba(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,

28、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时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。19、蒸馏烧瓶 冷凝管 容量瓶 c 酒精灯 蒸馏 【解析】(1)根据仪器的结构特点判断;(2)有活塞和玻璃塞的仪器使用时必须检查是否漏水;(3)分离四氯化碳和酒精的混合物需用蒸馏,必须用酒精灯加热;据此分析解答。【详解】(1)根据图示,a为蒸馏烧瓶,b为冷凝管,c为容量瓶,故答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;容量瓶;(2)容量瓶口部有塞子,在使用前要检查是否漏水,蒸馏烧瓶、冷凝管、锥形瓶、烧杯均不需要检查是否

29、漏水,故答案为:c;(3)四氯化碳和酒精是相互溶解的液态物质,分离四氯化碳和酒精的混合物用蒸馏的方法分离,必须用酒精灯加热,故答案为:酒精灯;蒸馏。20、检查装置的气密性 MnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O Ag、Cu、Fe C Fe3+3NH3H2OFe(OH)33NH4+ 【解析】I实验室用浓盐酸与二氧化锰加热制取氯气,生成的氯气中含有水蒸气和氯化氢,结合氯气的性质分析解答;II废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,加入过量的铁粉后,银离子变成单质银、铜离子被还原成单质铜,铁离子被还原为亚铁离子;滤液中含有亚铁离子,加入双氧水,亚铁离子被氧化生成铁离子,再加入碱液,

30、生成氢氧化铁沉淀,据此分析解答。【详解】I(1)制备气体的装置连接完成后,首先需要检查装置的气密性,故答案为检查装置的气密性;(2)A装置中二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰、水、氯气,反应的化学方程式为:MnO2+4HCl MnCl2+Cl2+2H2O,故答案为MnO2+4HCl MnCl2+Cl2+2H2O;(3)制备的氯气中含水蒸气、氯化氢杂质气体,制备纯净、干燥的氯气需要通过饱和食盐水除去氯化氢,再通过浓硫酸除去水蒸气,导气管都应该长进短出,在A、B之间添加净化装置D、E,其中导管连接的顺序是,故答案为;II(1)废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,加入过量的铁粉后,银离子变

31、成单质银、铜离子被还原成单质铜,铁离子被还原为亚铁离子,所以在操作得到的沉淀中含有金属铜、银和过量的铁,故答案为银、铜、铁;(2)步骤是将Fe2+转化为Fe3+,发生氧化反应,所以应加入氧化剂,除了双氧水外,还可以是新制氯水,故选C;(3)氯化铁溶液中加入氨水生成氢氧化铁,反应的离子方程式为:Fe3+3NH3H2O=Fe(OH)3+3NH4+,故答案为Fe3+3NH3H2O=Fe(OH)3+3NH4+。21、 1:5 22.4 2 1 1 1 2 2 16 2 2 5 8 2KMnO4+5 SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4 【解析】(1)H2 + CuO Cu

32、+ H2O ;3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O;NH4NO3 + Zn=ZnO + N2+ 2H2O这三个反应中化合价都有变化,所以都属于氧化还原反应;CaCO3 + 2HCl=CaCl2 + CO2 + H2O;Cu2O + 4HCl=2HCuCl2 + H2O这两个反应中没有化合价变化,均属于非氧化还原反应;综上所述,本题答案是:。(2)MnO2MnCl2,锰元素化合价由+4价降低到+2价,得电子发生还原反应;Cl-Cl2,氯元素化合价由-1价升高到0价,失电子发生氧化反应;正确的电子转移表示为:;综上所述,本题答案是:。(3)在反应 KIO3 + 6HI=

33、3I2 + KI + 3H2O中,若有3mol I2生成,KIO3I2,碘元素化合价降低,得电子发生还原反应,做氧化剂,其物质的量为1mol;6molHI中有1molI-没被氧化,5molHI2.5mol I2,碘元素化合价升高,失电子发生氧化反应,做还原剂,其物质的量为5mol;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5;综上所述,本题答案是:1:5。(4)反应 3Cu + 8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O中,铜由0价升高到+2价,失电子;3molCu完全反应,共转移6mole-;根据3Cu -2NO-6mole-可知,当转移了3mol电子时,生成的NO气体的物质的

34、量为1mol,其在标况下的体积是122.4=22.4 L;综上所述,本题答案是:22.4。(5)根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:Cl22HCl,氯元素化合价降低2价;SO2 H2SO4,硫元素化合价升高2价,化合价升降总数相等;因此Cl2前面系数为1,SO2前面系数为1,再根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2H2O +Cl2 +SO2 =H2SO4 + 2HCl;综上所述,本题答案是:2,1,1,1,2。根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:KMnO4MnCl2,锰元素化合价降低5价;2HClCl2,氯元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相

35、等规律:KMnO4前面的系数为2,Cl2前面系数为5;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为2KMnO4 + 16HCl=2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O;KMnO4在反应中做氧化剂,被还原为MnSO4,SO2在反应中作还原剂,被氧化为H2SO4,根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律,进行配平:KMnO4MnSO4,锰元素化合价降低5价;SO2SO42-,硫元素元素化合价升高2价,根据化合价升降总数相等规律:KMnO4前面的系数为2,SO2前面系数为5;最后根据原子守恒配平其它物质系数,正确的为:2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4;综上所述,本题答案是:2,16,2,2,5,8;2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4。【点睛】针对于问题(3)在反应 KIO3 + 6HI=3I2 + KI + 3H2O中,都是碘元素发生化合价变化,因此同种元素之间发生氧化还原反应时,化合价变化为“只靠拢,不交叉”;即KIO3中+5价的碘降低到0价碘;HI中-1价碘升高到0价碘,但是其中6个HI中有1个-1价碘没有发生变价,有5个-1价碘发生变价,被氧化;因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5。

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