1、湖南省常德市2019-2020学年高一化学下学期期末考试试题(含解析)1. 下列是化学变化的是A. 干冰升华B. 高炉炼铁C. 滴水成冰D. 石油分馏【答案】B【解析】【详解】A干冰升华只有状态的变化,故A不选;B高炉炼铁,由铁的化合物生成单质铁,有新物质生成,是化学变化,故B选;C滴水成冰,水由液态变成固态,只有状态的变化,故C不选;D石油分馏,是将石油中几种不同沸点的混合物分离的一种方法,属于物理变化,故D不选;故选B。2. 日常生活中的“加碘食盐”、“加铁酱油”、“高钙牛奶”中的碘、铁、钙应理解为A. 元素B. 分子C. 单质D. 氧化物【答案】A【解析】【详解】“加碘食盐”、“加铁酱油
2、”、“高钙牛奶”中的碘、铁、钙指在食盐、酱油、牛奶中加入相应的元素,故选A。3. 下列试剂能盛装在带玻璃塞的磨口玻璃瓶中的是A. NaOH溶液B. 氢氟酸C. 水玻璃D. 稀硫酸【答案】D【解析】【详解】A.氢氧化钠呈强碱性,能和二氧化硅反应生成硅酸钠,硅酸钠具有黏性,能把玻璃塞黏住,故A不符合题意;B.氢氟酸和二氧化硅反应生成四氟化硅,所以不能用玻璃瓶盛放氢氟酸,要用塑料瓶盛放,故B不符合题意;C.水玻璃就是硅酸钠溶液,具有黏性,能把玻璃塞黏住,故C不符合题意;D.稀硫酸呈酸性,不和二氧化硅反应,所以可以带玻璃塞的试剂瓶盛放,故D符合题意;故答案:D。4. 下列物质属于化合物的是A. 铁B.
3、 纯碱C. 液氧D. 空气【答案】B【解析】【详解】A铁由一种元素组成,属于单质,故A不符;B纯碱由Na、C、O三种元素组成,属于化合物,故B符合;C液氧由一种元素组成,属于单质,故C不符;D空气由多种物质组成的混合物,故D不符;故选B。5. 当光束通过下列分散系时可能产生丁达尔效应的是A. 饱和食盐水B. 硫酸铜溶液C. Fe(OH)3胶体D. 矿泉水【答案】C【解析】【分析】能产生丁达尔效应的分散系为胶体,据此分析解答。【详解】A饱和食盐水不是胶体,不能产生丁达尔效应,故A不符合题意;B硫酸铜溶液不是胶体,不能产生丁达尔效应,故B不符合题意;CFe(OH)3胶体是胶体,能产生丁达尔效应,故
4、C符合题意;D矿泉水不是胶体,不能产生丁达尔效应,故D不符合题意;答案选C。6. 是常用于医学PET显像的一种核素,该原子的质子数为A. 7B. 13C. 6D. 20【答案】A【解析】【详解】核素组成符号的左下角为质子数或核电荷数,故该原子的质子数为7;答案选A。7. 下列表示不正确的是A. S的原子结构示意图:B. 氢氧根离子的电子式:C. HClO的结构式:H-Cl-OD. 丙烷分子的球棍模型:【答案】C【解析】【详解】A.S的原子结构示意图,故A表示正确;B.氢氧根离子中O原子最外层有4对电子,其电子式为,故B表示正确;C.HClO属于共价化合物,其结构式为H-O-Cl,故C表示错误;
5、D.丙烷属于饱和烷烃,其分子的球棍模型为,故D表示正确;故答案:C。8. 下列说法正确的是A. 1molCO2的质量是44g/molB. O2的摩尔质量是32g/molC. 标准状况下18gH2O的体积的为22.4LD. 14gN2的物质的量为1mol【答案】B【解析】【详解】A. 1molCO2的质量是44g,A错误;B. O2的摩尔质量是32g/mol,B正确;C. 标准状况下H2O呈液态,故其体积不为22.4L,C错误;D. 14gN2的物质的量为0.5mol,D错误;答案选B。9. 某溶液中含有大量的Mg2+、Al3+、和M离子,经测定Mg2+、Al3+、和M离子的物质的量之比为1:1
6、:2:1,则M离子可能是A. Cl-B. Fe3+C. OH-D. Na+【答案】A【解析】【详解】根据电荷守恒:(+2)1+(+3)1+(-2)2+(x)1=0,解出x=-1,OH-与Mg2+、Al3+生成Mg(OH)2、Al(OH)3而不能大量共存,不合题意,故只有可能是Cl-,选A。10. 下列离子方程式书写正确的是A. 向FeCl3溶液中加入铁粉:Fe3+Fe=2Fe2+B. 向NaHCO3溶液中滴入稀盐酸:+H+=H2O+CO2C. 将浓硫酸滴在铜片上:Cu+2H+=Cu2+H2D. AlCl3溶液中加入足量氢氧化钠溶液:Al3+3OH-=Al(OH)3【答案】B【解析】【详解】A.
7、向FeCl3溶液中加入铁粉发生氧化还原反应,其反应的离子方程式为:2Fe3+Fe=3Fe2+,故A错误;B.向NaHCO3溶液中滴入稀盐酸发生复分解反应,生成CO2气体,其反应的离子反应方程式为:+H+=H2O+CO2,故B正确;C.将浓硫酸滴在铜片上不反应,加热条件下发生氧化还原反应,其反应的离子方程式为:Cu+2H+SO42-=Cu2+SO2+H2O,故C错误;D.AlCl3溶液中加入足量氢氧化钠溶液:Al3+4OH-=AlO2-+2H2O,故D错误;故答案:B。11. 下列说法不正确的是A. 苯和甲苯互为同系物B. 16O与18O互为同位素C. 和互为同分异构体D. 红磷和白磷互为同素异
8、形体【答案】C【解析】【详解】A.同系物是指分子结构相同,组成相差一个或多个CH2原子团的有机物,所以苯和甲苯互为同系物,故A正确;B.同位素质子数相同,中子数不等的原子互称同位素,所以16O与18O互为同位素,故B正确;C.因为甲烷是正四面体结构,其二氯代物只有一种,所以和为同一种物质,故C错误;D.同素异形体是由同种元素形成的不同单质,所以红磷和白磷互为同素异形体,故D正确;故答案:C。12. X、Y、Z、W四种短周期主族元素,原子序数依次增大,X与Z同主族,Y与W同主族;X为短周期元素中原子半径最小的元素,Y原子的最外层电子数为次外层电子数的3倍,下列说法正确的是A. 简单离子半径:YN
9、a+,故A错误;B.由上述分析可知:Y为O元素,X为H元素,化合物H2O2为共价化合物,只含有共价键,故B错误;C.由上述分析可知:YO元素,W为S元素,所以Y与W只能形成多种化合物,故C错误;D.由上述分析可知: Z为Na元素,Na单质能与冷水剧烈反应,故D正确;故答案:D。13. 化学与日常生活密切相关,下列有关说法正确的是A. 光导纤维属于硅酸盐材料B. “汽车尾气催化净化”有利于减少空气污染C. 地沟油过滤后可用于食品加工D. 纤维素能在人体内水解生成葡萄糖【答案】B【解析】【详解】A光导纤维的主要成分是二氧化硅,属于酸性氧化物,故A错误;B“汽车尾气催化净化”减少氮的氧化物等排放,有
10、利于减少空气污染,有利用保护环境,故B正确;C地沟油过滤后仍残留大量有毒物质,不可用于食品加工,故C错误;D人体内没有消化纤维素的酶,纤维素不能在人体内水解,故D错误;故选B。14. 下列两种物质在变化过程中克服的作用力相同的是A. 食盐、氯化氢溶于水B. 固体碘、氯化铵受热产生气体C. 液溴、酒精挥发D. 生石灰、浓硫酸干燥吸水【答案】C【解析】【详解】A食盐、氯化氢溶于水克服的作用力分别是离子键、共价键,故A不选;B固体碘、氯化铵受热产生气体克服的作用力分别是分子间作用力、化学键,故B不选;C液溴、酒精挥发克服的作用力均为分子间作用力,故C选;D生石灰、浓硫酸干燥吸水克服的作用力分别是水分
11、子中的共价键、水分子间的作用力,故D不选;故选C。15. 下图为铜锌原电池工作示意图,下列说法不正确的是A. 锌片逐渐溶解B. 铜片表面产生大量气泡C. 烧杯中溶液酸性逐渐减弱D. 溶液中的H+向锌片移动【答案】D【解析】【分析】锌、铜和稀硫酸组成的原电池中,锌作负极,负极上锌失电子发生氧化反应;铜作正极,正极上氢离子得电子发生还原反应;电池总反应为Zn+H2SO4=ZnSO4+H2,电子从负极沿导线流向正极;原电池是化学能转化为电能的装置。【详解】A锌、铜和稀硫酸组成的原电池,电池总反应为Zn+H2SO4=ZnSO4+H2,锌片逐渐溶解,故A正确;B铜作正极,正极上氢离子得电子发生还原反应生
12、成氢气,所以Cu上有气泡生成,故B正确;C电池总反应为Zn+H2SO4=ZnSO4+H2,不断消耗硫酸,烧杯中溶液酸性逐渐减弱,故C正确;D原电池的内部,阳离子移向正极,溶液中的H+向铜片移动,故D错误;故选D。【点睛】本题考查学生原电池的工作原理,注意把握正负极的判断及电子的流向,易错点D,粒子的流向,要区分内电路和外电路。16. 实验室制取下列气体时只能用排水法收集的是A. NOB. NH3C. SO2D. Cl2【答案】A【解析】【详解】ANO难溶于水,易与氧气反应,只能用排水法收集,故A选;BNH3极易溶于水,不能用排水法收集,故B不选;CSO2能溶于水,不能用排水法收集,故C不选;D
13、Cl2能溶于水,不能用排水法收集,故D不选;故选A。17. 常温常压下用LDH(一种固体催化剂)合成NH3的原理如图所示。下列说法不正确的是A. 原料气N2可通过分离液态空气获得B. 该过程将太阳能转化成为化学能C. 该过程中,只涉及共价键的断裂与生成D. 发生反应的n(N2):n(H2O)=1:2【答案】D【解析】【详解】A. 空气的主要成分是氮气和氧气,而氧气和氮气的沸点不同,故原料气N2可通过分离液态空气获得 ,A正确;B. 由题意知,该过程将太阳能转化成为化学能,B正确;C. 由图知,该过程中发生的反应为:,反应物和生成物中均只含共价键,故只涉及共价键的断裂与生成,C正确;D. 由方程
14、式知,发生反应的n(N2):n(H2O)=1:3,D错误;答案选D。18. 铝粉在碱性条件下可将溶液中的NO3-还原为N2,其化学方程式为:10Al+6NaNO3+4NaOH=10NaAlO2+3N2+2H2O。下列说法不正确的是A. 反应中NaNO3得电子B. 氧化性:NaNO3NaAlO2C. 还原产物是N2D. 转移1mol电子时产生标况下的N26.72L【答案】D【解析】【详解】A反应中NaNO3得电子被还原成N2,N由+5价降为0价,故A正确;B氧化剂的氧化性大于氧化产物,氧化性:NaNO3NaAlO2,故B正确;CNaNO3得电子被还原成N2,故C正确;D根据方程式,每生成3mol
15、氮气转移30mol电子,转移1mol电子时产生标况下的0.1molN2,体积是2.24L,故D错误;故选D。19. 某天然化合物常用于香水制作,其结构如图所示。下列说法正确的是A. 分子式为C13H22OB. 该化合物可与溴的CCl4溶液发生加成反应C. 该化合物可与乙醇发生酯化反应D. 1mol该化合物完全燃烧消耗18molO2【答案】B【解析】【详解】A.根据结构简式可知其分子式为C13H20O故A错误;B.根据结构简式可知该物质含有碳碳双键,所以该化合物可与溴的CCl4溶液发生加成反应,故B正确;C.根据结构简式可知,该化合物不含有羧基,所以不能与乙醇发生酯化反应,故C错误;D.由C13
16、H20O分子式可知,1mol该化合物完全燃烧消耗17.5molO2,故D错误;故答案:B。20. 实验室用18.0molL1浓H2SO4配制480mL1.0molL1稀H2SO4,下列说法正确的是A. 溶液配制时应选用500mL容量瓶B. 稀H2SO4溶液中H+的浓度为1.0molL1C. 实验中需要浓H2SO4体积为26.7mLD. 转移溶液时有液滴溅出会导致溶液浓度偏高【答案】A【解析】【详解】A没有480mL容量瓶,溶液配制时应选用500mL容量瓶,故A正确;BH2SO4是二元强酸,1.0molL1稀H2SO4溶液中H+的浓度为2.0molL1,故B错误;C实验中需要浓H2SO4体积为=
17、27.8mL,故C错误;D转移溶液时有液滴溅出,所配溶液中溶质的物质的量减小,会导致溶液浓度偏低,故D错误;故选A。21. 现有CuO、FeO、Fe2O3的混合物30.0g,向其中加入1L1.0mol/L盐酸,恰好完全溶解,若30.0g该混合物在过量氢气流中加热充分反应,冷却后剩余固体的质量为A. 14.0gB. 22.0gC. 24.8gD. 无法计算【答案】B【解析】【分析】根据反应的特点,确定金属氧化物与盐酸反应的关系式,从而得出盐酸的物质的量的一半与金属氧化物中O氧原子物质的量相等。【详解】由反应CuOCuCl2,Fe2O3FeCl3,FeOFeCl2,可知HCl的物质的量的一半等于氧
18、原子的物质的量,n(HCl)=1L1mol/L=1mol,所以金属氧化物中O元素的质量为1mol16.0g/mol=8.0g,若将30.0g原混合物在足量氢气中加热,使其充分反应,冷却后剩余固体为金属单质,则金属质量为氧化物的质量减去氧元素的质量为(30.0g-8.0)g=22.0g,故选B。【点睛】解答的关键是根据发生的反应、利用原子守恒找到硫酸与金属氧化物中O原子的关系。如果不知道该规律,解答本题将变得很困难。22. 类推思维是一种常用的思维方法。下列类推结论正确的是已知事实类推结论A将Zn加入CuSO溶液中:Zn+Cu2+=Cu+Zn2+将Na加入CuSO4溶液中:2Na+Cu2+=Cu
19、+2Na+B将FeO加入稀盐酸溶液中:FeO+2H+=Fe2+H2O将FeO加入稀硝酸溶液中:FeO+2H+=Fe2+H2OC电解NaCl冶炼金属钠:2NaCl(熔融)2Na+Cl2电解AlCl3冶炼金属铝:2AlCl3(熔融)2Al+3Cl2DCl2与SO2的水溶液反应:Cl2+2H2O+SO2=2HCl+H2SO4Br2与SO2的水溶液反应:Br2+2H2O+SO2=2HBr+H2SO4A. AB. BC. CD. D【答案】D【解析】【详解】A. 钠加入到硫酸铜溶液中,钠与水反应,产生氢氧化钠和氢气,氢氧化钠和硫酸铜生成氢氧化铜沉淀,A错误;B. 亚铁有还原性,稀硝酸有强氧化性,氧化亚铁
20、加入到稀硝酸中发生氧化还原反应,生成硝酸铁、一氧化氮等,B错误;C. 氯化铝是共价化合物,熔融状况下不导电,C错误;D. 溴有较强氧化性,二氧化硫有强还原性,溴与二氧化硫水溶液发生氧化还原反应,生成氢溴酸和硫酸,D正确;答案选D。23. 如图所示是高中化学常见四种有机物的比例模型示意图。请用字母序号填空:(1)可燃冰主要成分是_;(2)分子中所有原子共平面的是_;(3)能与金属钠反应的是_。【答案】 (1). A (2). BC (3). D【解析】【详解】(1)可燃冰的主要成分是甲烷,甲烷是正四面体结构,因此答案是A;(2)乙烯和苯是平面型分子,因此答案是BC;(3)乙醇能与钠反应产生乙醇钠
21、和氢气,因此答案是D;24. 下表是元素周期表的一部分,每个编号代表一种元素,请按要求回答问题:族周期IA01IIAIIIAIVAVAVIAVIIA23(1)的单质还原性最强是_(填化学式,下同);(2)的氢化物最稳定的是_;(3)若最高价氧化物对应的水化物化学式为H2XO4,则X为_(填数字序号);(4)与形成的最简单的化合物的电子式是_。【答案】 (1). Na (2). HF (3). (4). 【解析】分析】根据元素在周期表中的位置各元素依次为:为H,为C,为O为F为Na为Mg为S为Cl。【详解】(1)周期表中位于左下角的元素金属性最强,的单质还原性最强是Na;故答案为:Na;(2)同
22、周期从左到右元素的非金属性增强,氢化物的稳定性增强,的氢化物最稳定的是HF;故答案为:HF;(3)若最高价氧化物对应的水化物化学式为H2XO4,X的化合价为+6价,符合条件的是硫,则X为(填数字序号);故答案为:;(4)与形成的最简单的化合物是甲烷,碳原子最外层4个电子,与4个氢原子形成4个共价键,电子式是。故答案为:。25. 已知A的产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志,其与某些有机物相互转化的关系如图所示(反应所需或生成的部分无机物已略去)。已知:乙醛在催化剂作用下可被氧化为乙酸。请按要求回答下列问题:(1)写出A的结构简式:_;(2)写出E中官能团的名称:_;(3)C+EF反应的化学
23、方程式为:_;反应类型为:_。【答案】 (1). CH2=CH2 (2). 羧基 (3). CH3CH2OH+CH3COOH CH3COOCH2CH3+H2O (4). 酯化反应【解析】【分析】气体A的产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志,A是乙烯,结构简式为CH2=CH2,CH2=CH2和水发生加成反应生成乙醇,则C结构简式为CH3CH2OH,CH3CH2OH被氧化生成乙醛,D结构简式为CH3CHO,D被氧化生成乙酸,E为CH3COOH,CH3CH2OH和CH3COOH发生酯化反应生成乙酸乙酯,则F结构简式为CH3COOCH2CH3,乙酸乙酯在碱性条件下水解生成G为CH3COONa。【详
24、解】(1)气体A的产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志,A是乙烯,结构简式为CH2=CH2;故答案为:CH2=CH2;(2)E为CH3COOH,E中官能团的名称:羧基;故答案为:羧基;(3)CH3CH2OH和CH3COOH发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,化学方程式为:CH3CH2OH+CH3COOH CH3COOCH2CH3+H2O ;反应类型为:酯化反应。故答案为:CH3CH2OH+CH3COOH CH3COOCH2CH3+H2O;酯化反应。【点睛】本题考查有机物推断,侧重于学生的分析能力的考查,涉及烯烃、醇、醛、羧酸、酯之间的转化,明确有机物中官能团及其性质即可解答,熟练掌握常见有机物反
25、应类型,难点(3)酯化反应方程式书写,注意“酸脱羟基,醇脱氢”的应用。26. “84消毒液”是日常生活中常用的消毒液,在抗击新冠肺炎中广泛应用。(1)“84消毒液”的有效成分为_;(2)“84消毒液”与适量硫酸混合使用可增强消毒能力,某消毒组成员欲用盐酸代替硫酸,是否可行_(填“是或“否”),原因是_;(3)Cl2是最早用于饮用水消毒的物质,ClO2是一种广谱消毒剂,等质量的Cl2和ClO2消毒效率高的是_(填化学式);工业上ClO2常用NaClO3和Na2SO3溶液混合酸化反应制得,反应中NaClO3和Na2SO3的物质的量之比为_。【答案】 (1). NaClO (2). 否 (3). 次
26、氯酸钠与盐酸会发生化学反应,生成氯化钠、水和有毒气体氯气 (4). ClO2 (5). 2:1【解析】【分析】(1)“84消毒液”的有效成分为NaClO;(2)次氯酸钠与盐酸会发生化学反应,生成氯化钠、水和有毒气体氯气,反应的化学方程式为NaClO+2HClNaCl+H2O+Cl2。(3)ClO2和Cl2用于消毒时,都被还原为Cl,根据电子得失守恒可计算出ClO2的消毒效率与Cl2的消毒效率的关系;根据题意知,酸性条件下,NaClO3和Na2SO3发生氧化还原生成ClO2和Na2SO4,同时生成水,该反应中Cl元素化合价由+5价变为+4价、S元素化合价由+4价变为+6价,根据转移电子相等配平方
27、程式,从而确定NaClO3和Na2SO3的物质的量之比。【详解】(1)“84消毒液”的有效成分为NaClO;故答案为:NaClO;(2)“84消毒液”与适量硫酸混合使用可增强消毒能力,某消毒组成员欲用盐酸代替硫酸,不可行,原因是:次氯酸钠与盐酸会发生化学反应,生成氯化钠、水和有毒气体氯气,反应的化学方程式为NaClO+2HClNaCl+H2O+Cl2;故答案为:否;次氯酸钠与盐酸会发生化学反应,生成氯化钠、水和有毒气体氯气;(3)ClO2和Cl2用于消毒时,都被还原为Cl,则有关系式ClO25e,Cl22e,5Cl22ClO210e,Cl2与ClO2的质量比为:(571):(267.5)=35
28、3:135=2.6:1,等质量的Cl2和ClO2消毒效率高的是ClO2;根据题意知,酸性条件下,NaClO3和Na2SO3发生氧化还原生成ClO2和Na2SO4,同时生成水,该反应中Cl元素化合价由+5价变为+4价、S元素化合价由+4价变为+6价,其转移电子数为2,根据转移电子相等配平方程式为H2SO4+2NaClO3+Na2SO3=2Na2SO4+2ClO2+H2O,所以该反应中NaClO3和Na2SO3的物质的量之比为2:1。故答案为:ClO2;2:1。【点睛】本题考查NaClO的性质、氧化还原反应相关知识,掌握化学反应前后原子守恒、化学方程式的书写方法正确解答本题的关键。难点(3)氧化还
29、原反应的计算,侧重考查学生分析问题、计算能力,利用电子守恒找出关系式:5Cl22ClO210e,比较消毒效率;据转移电子相等配平方程式为H2SO4+2NaClO3+Na2SO3=2Na2SO4+2ClO2+H2O,确定NaClO3和Na2SO3的物质的量之比。27. 某条件下2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)反应过程的能量变化如图所示。请回答下列问题:(1)该条件下将5molSO2和2molO2通入2L的恒容密闭容器中发生反应。2min反应达到平衡,测得反应物O2剩余1.5mol,此时用O2表示该反应的速率为_mol/(Lmin),反应_(填“放出”或“吸收”)的热量为_(含E1、E2或
30、E3的表达式);(2)下列叙述中能证明该反应已达化学平衡状态的是_(填数字序号);容器内气体所含的原子总数不再发生变化SO2的浓度不再发生变化相同时间内消耗2nmolSO2的同时生成nmolO2(3)若以如图所示装置将SO2、O2以一定压强喷到活性电极上反应可生产硫酸。该装置中电子由_(填“A”或“B”)电极流出。为持续稳定生产,硫酸溶液的浓度应维持49%不变,则通入SO2和水的质量比为_。【答案】 (1). 0.125 (2). 放出 (3). 0.5E3kJ或0.5(E2-E1)kJ (4). (5). A (6). 8:15【解析】【分析】(1)根据速率公式计算;先根据反应热、方程式写出
31、相应的热化学方程式,再根据热化学方程式计算放出的热量;(2)根据化学平衡状态的特征分析,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、质量、体积分数以及百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,做题时要注意方程式前后气体的化学计量数的关系;(3)根据正负极上得失电子写出相应的电极反应式,找出电池总反应,判断电子由负极A流出;为维持浓度不变,结合原电池的本质是2SO2+O2+2H2O=2H2SO4,SO2和O2反应生成硫酸的质量分数是49%,所需的水为反应反应的水和做溶剂的水,所以质量比为=264:(218+298)。【详解】(1)用O2表示该反应的速率为 =0.125mol/(L
32、min),由图2SO2(g)+O2(g)2SO3(g) H=反应物吸收的能量-生成物放出的能量=-E3kJmol1=-(E2-E1)kJmol1,则0.5molO2反应放出的热量为:0.5E3或0.5(E2-E1)kJ(含E1、E2或E3的表达式);故答案为:0.125;放出;0.5E3或0.5(E2-E1)kJ;(2)根据原子守恒,各元素的原子总数始终不变,容器内气体所含的原子总数不再发生变化,不能判断是否达到平衡,故不选;SO2的浓度不再发生变化,说明体系各物质的含量不变,故选;相同时间内消耗2nmolSO2相当于消耗nmolO2,同时生成nmolO2,正逆反应速率相等,故选;故答案为:;
33、(3)根据原电池反应原理,还原剂在负极上发生氧化反应电极反应式为SO2-2e+2H2OSO+4H,氧化剂在正极上发生还原反应电极反应式为O2+4e+4H2H2O,该原电池的本质是2SO2+O2+2H2O=2H2SO4,该装置中电子由A(负极)电极流出。为维持浓度不变,结合原电池的本质是2SO2+O2+2H2O=2H2SO4,SO2和O2反应生成硫酸的质量分数是49%,所需的水为反应反应的水和做溶剂的水,所以质量比为=264:(218+298)=8:15,故答案为:A; 8:15。28. 实验室模拟海水提溴主要实验步骤如下,请按要求回答下列问题:(1)浓缩氧化:向酸化的浓缩海水中通入氯气,使澳离
34、子转化为溴单质,离子方程式为_;(2)富集提取:通入空气和水蒸气,将溴单质吹入盛有二氧化硫的溶液充分反应后再通入适量的氯气,最后用苯萃取分液可得粗溴。萃取分液时可选用以下实验装置中的_(填字母序号),萃取剂还可选用_(任填一种试剂);(3)产品精制:可用下图装置精制粗溴:仪器A的名称_;图中冷却水应从B的_(填“a”或“b”)口进入;装置D中NaOH溶液的作用是_。【答案】 (1). Cl2+2Br-=Br2+2Cl- (2). B (3). 四氯化碳 (4). 蒸馏烧瓶 (5). b (6). 吸收溴蒸气,防止污染环境【解析】【分析】根据氯气的氧化性比溴强;根据萃取原理选择装置;根据溴能和N
35、aOH溶液反应的性质分析解答。【详解】(1)浓缩氧化,向酸化的浓缩海水中通入氯气,氯气使溴离子转化为溴单质,其反应的离子方程式为:Cl2+2Br-=Br2+2Cl-,故答案为:Cl2+2Br-=Br2+2Cl-;(2)富集提取:萃取分液需要用到分液漏斗,所以实验装置为B,萃取剂常用的是苯和四氯化碳,萃取剂还可选用的是四氯化碳:故答案为:B;四氯化碳;(3)仪器A是蒸馏烧瓶,故答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管的进水方向是下进上出,保证冷凝效果最佳,故答案为:b;粗溴在蒸馏后会以溴蒸气的形式出来,溴蒸气有毒,污染环境,需要尾气处理装置,装置D中NaOH溶液的作用是吸收溴蒸气,防止污染环境,故答案为:吸收溴蒸气,防止污染环境。
