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甘肃省永昌四中2020届高三上学期期中考试化学试题 WORD版含解析.doc

1、 甘肃省永昌四中2019-2020学年高三上学期期中考试化学试题第I卷一、选择题1. 生活中处处有化学。下列说法正确的是A. 制饭勺、饭盒、高压锅等的不锈钢是合金B. 做衣服的棉和麻均与淀粉互为同分异构体C. 煎炸食物的花生油和牛油都是可皂化的饱和酯类D. 磨豆浆的大豆富含蛋白质,豆浆煮沸后蛋白质变成了氨基酸【答案】A【解析】【详解】A“不锈钢是合金”,不锈钢是铁、钴、镍的合金,故A正确;B棉和麻主要成分是纤维素,与淀粉一样都属于混合物,不属于同分异构体,故B错误;C花生油是不饱和酯类,牛油是饱和酯类,故C错误;D豆浆煮沸是蛋白质发生了变性,故D错误。故选A。【此处有视频,请去附件查看】2.下

2、列反应的离子方程式书写正确的是()A. 氯化铝溶液中加入过量氨水:Al34NH3H2O=AlO2-4NH4+2H2OB. 澄清石灰水与少量苏打溶液混合:Ca2OHHCO3-=CaCO3H2OC. 碳酸钙溶于醋酸:CaCO32H=Ca2CO2H2OD. 氯化亚铁溶液中通入氯气:2Fe2Cl2=2Fe32Cl【答案】D【解析】【详解】A氯化铝溶液中滴加过量氨水的离子反应为Al3+3 NH3H2OAl(OH)3+3NH4+,故A错误;B澄清石灰水与少量苏打溶液混合,离子方程式:Ca2+CO32-CaCO3,故B错误;C醋酸为弱电解质,应写成分子式,CaCO3+2CH3COOHCa2+CO2+H2O+

3、2CH3COO-,故C错误;D氯化亚铁溶液中通入氯气,反应的离子方程式为:2Fe2+Cl22Fe3+2Cl-,故D正确。答案选D。3.根据陈述的知识,类推得出的结论正确的是 ( )A. Li在空气中燃烧生成的氧化物是Li2O,则Na在空气中燃烧生成的氧化物是Na2OB. 乙烯可使酸性高锰酸钾溶液褪色,则丙烯也可以使其褪色C. CO2和SiO2 化学式相似,则CO2与SiO2的物理性质也相似D. Fe与稀硫酸反应生成Fe2+,则Fe与浓硫酸反应生成Fe3+【答案】B【解析】【详解】A. Li在空气中燃烧生成的氧化物是Li2O,但Na在空气中燃烧生成的氧化物是Na2O2,故A错误;B. 乙烯可使酸

4、性高锰酸钾溶液褪色,乙烯和丙烯具有相同的官能团,可以类推丙烯也可以使其褪色,故B正确;C. CO2和SiO2 化学式相似,前者是分子晶体,后者是原子晶体,结构不同,则CO2与SiO2的物理性质不同,故C错误;D. Fe与稀硫酸反应生成Fe2+,Fe与浓硫酸反应产生钝化现象,故D错误;故选B。4. “化学是人类进步的关键”。下列说法不正确的是 ()A. PM2.5是指空气中直径2.5 m的固体颗粒或液滴的总称B. 根据分散质粒子的直径大小,分散系可分为溶液、浊液和胶体,浊液的分散质粒子大小介于溶液与胶体之间C. 科学家发现一种新细菌的DNA链中有砷(As)元素,该As元素最有可能取代了普通DNA

5、链中的P元素D. 和CO2反应生成可降解聚合物,该反应符合绿色化学的原则【答案】B【解析】试题分析:在溶液,胶体,浊液中浊液的分散质粒子是最大的,溶液最小,胶体处于中间位置。考点:考查分散系的相关知识点5.下列说法正确的是( )A. 配制溶液定容时,俯视容量瓶刻度线会使溶液浓度偏高B. 36.5 g HCl气体占有的体积约为22.4 LC. 欲配制1 L 1 molL-1的NaCl溶液,可将58.5 g NaCl溶于1 L水中D. 配制一定物质的量浓度溶液时,用量筒量取浓溶液的体积时仰视读数,所配溶液的浓度偏低【答案】A【解析】【详解】A. 配制溶液定容时,俯视容量瓶刻度线,所配溶液的体积偏小

6、,会使溶液浓度偏高,故A正确;B. 36.5 g HCl气体占有的体积,在标准状况下,约为22.4 L,条件不确定,故B错误;C. 欲配制1 L 1 molL-1的NaCl溶液,将58.5 g NaCl溶于1 L水中,形成的溶液的体积不是1L,故C错误;D. 配制一定物质的量浓度溶液时,用量筒量取浓溶液的体积时仰视读数,所取硫酸偏多,所配溶液的浓度偏高,故D错误;故选A。6. 据最新报道,科学家发现了如下反应:O2+PtF6=O2(PtF6),已知O2(PtF6)为离子化合物,其中Pt的化合价为+5,对于此反应,下列说法正确的是( )A. 反应中,O2是氧化剂,PtF6是还原剂B. O2(Pt

7、F6)中氧元素的化合价为+1C. O2(PtF6)中不存共价键D. 每生成1mol O2(PtF6)则转移1mol电子【答案】D【解析】正确答案D原题中上下标错误太多,建议修改如下据最新报道,科学家发现了如下反应:O2+PtF6=O2(PtF6),已知O2(PtF6)为离子化合物,其中Pt的化合价为+5,对于此反应,下列说法正确的是( )A反应中,O2是氧化剂,PtF6是还原剂 BO2(PtF6)中氧元素的化合价为+1CO2(PtF6)中不存在共价键 D每生成1mol O2(PtF6)则转移1mol电子A、不正确,由O2(PtF6)中Pt为+5价, PtF6中Pt为+6价,反应中Pt元素的化合

8、价降低,则PtF6为氧化剂,O2为还原剂;B、不正确,由O2(PtF6)为离子化合物,其中Pt为+5价,F为-1价,由化合物中正负化合价的代数和为0,氧元素为0.5价C、不正确,因离子化合物O2(PtF6)中,O2与PtF6形成离子键,PtF6是络离子,Pt提供空轨道,F提供孤对电子形成配位键,另外,O2中两个氧原子间也以非极性共价键结合,则O2(PtF6)存在共价键;D、正确,由反应前后元素的化合价变化可知,Pt化合价变化数为6-5=1,或氧变价为:0.5=1,则该反应中每生成1molO2(PtF6)则转移1mol电子。故选D7.下列有关说法中正确的是( )A. 分馏、干馏都是物理变化B.

9、127I和131I互为同素异形体C. 盐酸、王水都是混合物D. 硫酸铜、二氧化硫都是电解质【答案】C【解析】【分析】A石油分馏是根据混合物中各成分的沸点不同,控制温度得到不同馏分,是物理变化;煤的干馏是隔绝空气加强热发生了复杂的物理化学过程;B由同种元素形成的不同种单质互为同素异形体;C混合物是由两种或两种以上的物质组成;D电解质为水溶液中或熔融状态导电的化合物【详解】A石油的分馏是物理变化,而煤的干馏是化学变化,故A错误;B. 127I和131I是原子不是单质,是同位素,故B错误;C盐酸是由HCl和水组成,王水为浓盐酸和浓硝酸的混合物,都属于混合物,故C正确;D二氧化硫溶于水能够导电,导电离

10、子是二氧化硫与水反应生成的亚硫酸电离的,不是二氧化硫电离的,所以二氧化硫属于非电解质,故D错误;故选:C。8.设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法一定正确的是 ()A. 常温下,1 L 0.1 mol/L的NH4NO3溶液中氧原子数为0.3NAB. 1 mol的羟基与1 mol的氢氧根离子所含电子数均为10NAC. 常温、常压下,4.6 g NO2和N2O4混合气体中含有的O原子数目为0.2NAD. Fe与水蒸气在高温条件下反应,有1 mol Fe参与反应,则转移电子的数目为3NA【答案】C【解析】试题分析:A选项铵根离子在水溶液中可发生水解,因此A选项是错误的。B选项羟基是不带电的,氢氧根离

11、子是带一个单位的负电荷,所以B选项是错误的。D选项铁与水蒸气反应生成的是四氧化三铁,而四氧化三铁中有正2价的铁和正3价的铁,因此D选项是错误的。所以答案选C考点:阿伏加德罗常数9.“纳米技术”广泛的应用于催化及军事科学中,“纳米技术”是指粒子直径在几纳米到几十纳米的材料。如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得的混合物具有的性质是( )A. 能全部通过半透膜B. 能发生丁达尔现象C. 一定能导电D. 一定为悬浊液或乳浊液【答案】B【解析】【分析】“纳米技术”是指粒子直径在几纳米到几十纳米的材料。如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,形成的混合物具有胶体的性质。【详解】A该分散系属于胶体,不能通过

12、半透膜,故A错误;B该混合物属于胶体,因此能发生丁达尔现象,故B正确;C由于分散质微粒不一定带有电荷,所以不一定能导电 ,故C错误;D该混合物属于胶体,微粒达不到悬浊液或乳浊液颗粒的大小,故D错误。故选B。10.某一反应体系中有反应物和生成物共5种物质:H2S+HNO3S+NO+H2O;下列说法中正确的是( )A. 该反应中的还原产物是SB. 若反应过程中转移了0.3 mol 电子,则氧化产物的质量9.6gC. 氧化剂与还原剂的物质的量之比为23D. 反应后溶液的酸性明显增强【答案】C【解析】【分析】由给出的物质可知,发生H2S、HNO3的氧化还原反应,N元素的化合价降低,则HNO3为氧化剂,

13、S元素的化合价升高,由-2价升高为0。【详解】A. S元素的化合价升高,由-2价升高为0,该反应中的氧化产物是S,还原产物是NO,故A错误;B. 生成1molS转移2mol电子,所以转移了0.3mol电子,则氧化产物的质量是0.3mol 32gmol1=4.8g,故B错误;C. 由电子守恒,得到关系式2HNO33H2S,氧化剂HNO3与还原剂H2S的物质的量之比为23,故C正确;D. 反应中消耗两种酸,反应后溶液的酸性明显减弱,故D错误;故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化及比例为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念及转移电子的考查,难点B,电子转移数与氧化产物之间

14、的定量计算。11.下列叙述正确的是A. 同温同压下,相同体积物质,它们的物质的量必相等B. 任何条件下,等物质的量的乙烯和一氧化碳所含的分子数必相等C. 1L一氧化碳气体一定比1L氧气的质量小D. 等体积、等物质的量浓度的强酸中所含的H+数一定相等【答案】B【解析】试题分析:A、根据阿伏伽德罗定律知同温同压下,相同体积的任何气体,它们的物质的量必相等,错误;B、任何条件下,等物质的量的乙烯和一氧化碳所含的分子数必相等,正确;C、缺少温度和压强,无法确定1L一氧化碳气体和1L氧气的质量大小,错误;D、等体积、等物质的量浓度的强酸中酸的物质的量相等,但所含的H+ 数不一定相等,如HNO3和H2SO

15、4,错误。考点:考查物质的量相关概念和计算。12. 除去下列物质中所含的杂质(括号内为杂质),选用试剂正确的是A. Al2O3(SiO2):NaOH溶液B. CO2(SO2):Na2CO3溶液C. FeCl2溶液(FeCl3):Fe粉D. NaHCO3溶液(Na2CO3溶液):Ca(OH)2溶液【答案】C【解析】试题分析:AAl2O3、SiO2都能够与NaOH溶液发生反应,因此不能除去杂质,错误;BCO2、SO2都能够与Na2CO3溶液发生反应,因此不能除去杂质,错误;C向含有FeCl3杂质FeCl2溶液中加入还原Fe粉,会发生反应2FeCl3+Fe=3FeCl2产生FeCl2,因此可以达到除

16、去杂质的目的,正确;DNaHCO3溶液、Na2CO3溶液都可以与Ca(OH)2溶液发生反应,所以不能达到除去杂质的目的,错误。考点:考查物质中所含的杂质的除去试剂的选择的知识。13. 在下列溶液中,能大量共存的离子组是( )A. 能使pH试纸显蓝色的溶液中:K、Ba2、Cl、BrB. 常温下PH1的溶液中:Fe2、Mg2、NO、ClC. 含有大量Fe3的溶液中:SCN、I、K、BrD. 能使石蕊试液显红色溶液中:K、S2、【答案】A【解析】试题分析:A能使pH试纸显蓝色的溶液是碱性溶液,在碱性溶液中:K、Ba2、Cl、Br不会发生任何反应,可以大量共存,正确;B常温下PH1的溶液是酸性溶液,在

17、酸性溶液中:Fe2、H、NO、会发生氧化还原反应而不能大量共存,错误;CFe3与SCN、I会发生离子反应而不能大量共存,错误;D能使石蕊试液显红色的溶液是酸性溶液,在酸性溶液中:H、S2、会发生反应产生H2S、CO2气体而不能大量共存,错误。考点:考查离子大量共存的知识。14.下列物质转化在给定条件下能实现的是( )饱和NaCl(aq)NaHCO3Na2CO3无水FeCl3MgCl2(aq)Mg(OH)2MgOA. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】氧化铝与NaOH反应生成偏铝酸钠,偏铝酸钠溶液与二氧化碳反应生成氢氧化铝;S燃烧生成二氧化硫;饱和食盐水与氨水、二氧化碳反应生成碳酸氢钠

18、,碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠;加热促进铁离子水解,且盐酸易挥发;MgCl2与石灰乳反应生成氢氧化镁,氢氧化镁加热分解生成MgO。【详解】氧化铝与NaOH反应生成偏铝酸钠,偏铝酸钠溶液与二氧化碳反应生成氢氧化铝,图中转化可实现,故正确;S与O2在点燃条件下不能生成SO3,故错误;饱和食盐水与氨水、二氧化碳反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠,图中转化可实现,故正确;FeCl3(aq)在加热条件下不能获得无水FeCl3,不能实现,故错误;MgCl2与石灰乳反应生成氢氧化镁,氢氧化镁加热分解生成MgO,图中转化可实现,故正确;故选:A。15.下列实验操作正确且能达到相应实验目的的是实验目的实

19、验操作A称取2.0gNaOH固体先在托盘上各放一张滤纸,然后在右盘上添加2g砝码,左盘上添加NaOH固体B配制FeCl3溶液将FeCl3固体溶解于适量蒸馏水C检验溶液中是否含有NH4+取少量试液于试管中,加入NaOH溶液并加热,用湿润的红色石蕊试纸检验产生的气体D验证铁的吸氧腐蚀将铁钉放入试管中,用盐酸浸没A. AB. BC. CD. D【答案】C【解析】A.氢氧化钠易潮解且具有腐蚀性,不能用滤纸称量;B.氯化铁易水解而使溶液变浑浊,应将氯化铁溶于少量盐酸中,再稀释;加热时铵离子与氢氧根反应产生氨气,湿润的红色石蕊试纸遇氨气变蓝,故C操作正确且能达到相应实验目的;C.D.在盐酸作用下,铁发生析

20、氢腐蚀。故选C。【此处有视频,请去附件查看】16.向含有1 mol FeCl2的溶液中通入0.2 mol Cl2,再加入含0.1 mol X2O72的酸性溶液,使溶液中Fe2恰好全部被氧化,并使X2O72被还原为Xn,则n值为()A. 2B. 3C. 4D. 5【答案】B【解析】0.2mol Cl2完全反应变成氯离子得到电子的物质的量为:0.2mol2=0.4mol;Xn+的化合价为+n,X2O72-中X的化合价为+6,则0.1mol X2O72-完全反应得到电子的物质的量为:(6-n)20.1mol=0.2(6-n)mol;1mol的FeCl2完全被氧化成铁离子失去1mol电子,根据电子守恒

21、可得:0.4mol+0.2(6-n)mol=1mol,解得:n=3,答案选B。17.配制FeCl3溶液时,为防止出现浑浊,可向该溶液中加入少量( )A. 铁B. 氯化钠C. 盐酸D. 氢氧化钠【答案】C【解析】【详解】FeCl3属于强酸弱碱盐,Fe33H2OFe(OH)33H,防止水解,在配制氯化铁溶液时,需加入少量的盐酸,故选C。18.某溶液中可能含有H+、NH4+、Mg2+、Al3+、Fe3+、CO32、SO42、NO3中的几种若加入锌粒,产生无色无味的气体;若加入NaOH溶液,产生白色沉淀,且产生的沉淀量与加入NaOH的物质的量之间的关系如图所示则下列说法正确的是( )A. 溶液中一定不

22、含CO32,可能含有SO42和NO3B. 溶液中n(NH4+)=0.2molC. 溶液中的阳离子只有H+、Mg2+、Al3+D. n(H+):n(Al3+):n(Mg2+)=1:1:1【答案】B【解析】试题分析:若加入锌粒,产生无色无味的气体,说明气体是氢气,因此溶液显酸性,则CO32和NO3不能大量共存;加入NaOH溶液,产生白色沉淀,说明不存在Fe3+;根据产生的沉淀量与加入NaOH的物质的量之间的关系图可知,溶液中一定含有Mg2+、Al3+;又因为当沉淀达到最大值时,继续进入氢氧化钠,沉淀不变,这说明溶液中还存在NH4+,由于溶液中还必须存在阴离子,所以一定还有SO42-;由图象可知,第

23、一阶段为氢离子与氢氧化钠反应,消耗氢氧化钠为0.1mol,则n(H+)=0.1mol;第三阶段为铵根离子与氢氧化钠反应,消耗氢氧化钠为0.7mol-0.5mol=0.2mol,则n(NH4+)=0.2mol;最后阶段为氢氧化钠溶解氢氧化铝,消耗氢氧化钠0.8mol-0.7mol=0.1mol,则nAl(OH)3=0.1mol,根据铝元素守恒可知n(Al3+)=0.1mol;第二阶段为氢氧化钠沉淀镁离子、铝离子,共消耗氢氧化钠为0.5mol0.1mol0.4mol,则n(Mg2+)=(0.4mol-0.1mol3)2=0.05mol,A由上述分析可知,溶液中一定不含CO32-、NO3-,一定含有

24、SO42-,A错误;B由上述分析可知,溶液中n(NH4+)=0.2mol,故B正确;C由上述分析可知,溶液中的阳离子只有H+、Mg2+、Al3+、NH4+,C错误;D由上述分析可知,溶液中n(H+):n(Al3+):n(Mg2+)=0.1mol:0.1mol:0.05mol=2:2:1,D错误,答案选B。考点:考查离子共存、反应图象识别以及离子反应有关计算等19. 下列有关实验的做法错误的是( )A. 分液时,分液漏斗中的上层液体应由上口倒出B. 用加热的方法可区分碳酸钠和碳酸氢钠两种固体C. 用渗析的方法可除去Fe(OH)3胶体中混有的ClD. 加入适量的NaOH可除去NaHCO3溶液中混有

25、的少量Na2CO3【答案】D【解析】试题分析:A选项分液漏斗在分液时要“上倒下流”,正确。B选项碳酸氢钠受热分解,产生二氧化碳,正确。C选项渗析可用于胶体的精制,正确。D选项OH-+HCO3-=CO32-+H2O,错误。考点:考察化学的基本实验操作和方法。20.下列物质依次按照混合物、氧化物、弱电解质和非电解质的顺序排列的一组是( )A. 淀粉、CuO、HClO、CuB. 水玻璃、Na2OCaO6SiO2、Ag2O、SO3C. KAl(SO4)212H2O、KClO3、NH3H2O、CH3CH2OHD. 普通玻璃、H2O、HF、葡萄糖【答案】D【解析】【详解】A. Cu是单质,不是非电解质,故

26、A错误;B. Na2OCaO6SiO2属于硅酸盐,不是氧化物,故B错误;C. KAl(SO4)212H2O属于纯净物,不是混合物,故C错误;D. 普通玻璃、H2O、HF、葡萄糖依次按照混合物、氧化物、弱电解质和非电解质的顺序排列,故D正确;故选D。第II卷二、填空题21.下列10种物质水 空气 铁 二氧化碳 硫酸 Ca(OH)2 NaOH溶液 盐酸溶液 NaHSO4 CaCO3:(1)属于混合物的是_;(2)属于氧化物的是_;(3)属于酸的是_;(4)属于碱的是_;(5)属于盐的是_(以上空格填物质的序号)。【答案】 (1). (2). (3). (4). (5). 【解析】分析】根据“混合物

27、”、“氧化物”、“酸”、“碱”、“盐”的定义及化学式的书写解答混合物是由两种或多种物质组成;氧化物是指由两种元素组成其中一种是氧元素的化合物;酸是指电离时生成的阳离子全部是氢离子的化合物;碱是指电离时生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物;盐是指由金属离子或铵根离子和酸根离子组成的化合物【详解】(1)空气是由氧气、氮气、二氧化碳等物质构成的混合物,NaOH溶液是氢氧化钠和水的混合物,盐酸溶液是氯化氢的水溶液,所以属于混合物的是;(2)水和二氧化碳都是由两种元素构成构成,其中一种是氧元素,所以属于氧化物的是;(3)硫酸电离时生成的阳离子全部是氢离子,所以属于酸的是;(4)Ca(OH)2是电离时生成

28、的阴离子全部是氢氧根离子的化合物,所以属于碱的是;(5)碳酸钙都是由金属离子和酸根离子组成的,所以属于盐的是:。【点睛】本题考查物质的分类,解题时抓住概念的要点来判断物质的类别,注意概念使用的范围,易错点盐酸溶液、NaOH溶液两者都是混合物,不属于酸碱。22.(1)NA表示阿伏加德罗常数的数值46g NO2和N2O4的混合气体中含有_NA个氧原子;2L0.6 molL1 Fe(NO3)3溶液中含_NA个NO离子(2)三氟化氮(NF3)是一种气体,它是微电子工业技术的关键原料之一,三氟化氮在潮湿的空气中与水蒸气能发生氧化还原反应,其反应的产物有:HF、NO和HNO3,写出该反应的化学方程式_三氟

29、化氮可由氨气和氟气反应得到:4NH3+3F2=NF3+3NH4F;据题意推测NF3,F2,NO三种气体中,氧化性由强到弱的顺序为_(3)氨和联氨(N2H4)是氮的两种常见化合物,制备联氨可用丙酮为催化剂,将次氯酸钠与氨气反应,该反应中还原剂与氧化剂的物质的量之比为21,写出该反应的化学方程式_【答案】 (1). 2 (2). 3.6 (3). 3NF35H2O=2NOHNO39HF (4). F2,NF3,NO (5). 2NH3 +NaClON2H4+NaCl+H2O【解析】【详解】(1)NO2和N2O4的最简式相同,NA表示阿伏加德罗常数的数值,46g NO2和N2O4的混合气体中含有氧原

30、子=46g46gmol12NAmol1=2NA,2L 0.6molL1 Fe(NO3)3溶液中含硝酸根离子=2L0.6molL13NAmol1=3.6NA;(2)三氟化氮在潮湿的空气中与水蒸气能发生氧化还原反应,其反应的产物有:HF、NO和HNO3,N元素化合价由+3价变为+2价、+5价,由电子、原子守恒可知反应为:3NF3+5H2O2NO+HNO3+9HF;4NH3+3F2=NF3+3NH4F中,F元素的化合价降低,F2为氧化剂,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,则氧化性为F2NF3,结合中分析可知,氧化性由强弱的顺序为F2、NF3、NO;(3)制备肼的方法,是以NaClO氧化NH3,反应

31、中还原剂与氧化剂的物质的量之比为2:1,制得肼的稀溶液,反应方程式为:NaClO+2NH3N2H4+H2O+NaCl。23.已知AK均为中学化学的常见物质,它们之间的转化关系如下图所示,其中A、D为金属单质,反应过程中生成的水及其他部分产物已略去。请回答以下问题:(1)B的主要用途是_(填一项),C的化学式为_。(2)E中阳离子的结构示意图为_(3)向F中通入足量CO2生成K的离子方程式是_。(4)J在工业上可用于净水,其原理是_ (用离子方程式表示)【答案】 (1). 制作铁红等 (2). Al2O3 (3). (4). AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3 +HCO3- (5).

32、Fe3+3H2O Fe(OH)3(胶体)+3H+【解析】【分析】I为红褐色固体,应为Fe(OH)3,则H为Fe(OH)2,由转化关系可知G为FeCl2,D为Fe,J为FeCl3,B为Fe2O3,A和B的反应为铝热反应,A为Al,C为Al2O3,E为AlCl3,K为Al(OH)3,F为NaAlO2【详解】(1)B为Fe2O3,B的主要用途是制作铁红等,C的化学式为Al2O3。(2)E为AlCl3,阳离子为Al3,离子的结构示意图为;(3)向F中通入足量CO2生成K,即:向NaAlO2中通入足量CO2生成AlOH)3的离子方程式为AlO2+CO2+2H2O=Al(OH)3+HCO3;(4)J在工业

33、上可用于净水,其原理:铁盐可作絮凝剂,常用于净水,其原理是Fe3+3H2OFe(OH)3+3H,生成胶体,具有吸附性,可净化水。【点睛】本题以“无机框图题”的形式考查元素单质及其化合物的性质,涉及化学式及离子方程式书写等,易错点(3)向NaAlO2中通入足量CO2生成AlOH)3和碳酸氢钠,通入少量二氧化碳则生成碳酸钠。24.下图为制取纯净干燥的Cl2并让其与铁发生反应的装置,A是Cl2发生装置,C、D为气体净化装置,E硬质玻璃管中装有细铁丝网;F为干燥的空广口瓶;烧杯G为尾气吸收装置。试回答:(1)C、G两个装置所盛放的试剂分别是:C_ _G 。(2)装置搭好须进行气密性检查,写出操作方法:

34、 。两处酒精灯应先点燃 处(填写A或E),目的是 。F中的现象为_,G中出现了一种沉淀,该沉淀的化学式_ _。(3)写出在A、E中发生反应的化学方程式为:A: 。E: 。【答案】(1)饱和食盐水;氢氧化钠溶液;(2)关闭分液漏斗活塞,往烧杯G中加水,微热A处酒精灯,烧杯中有气泡产生,停止加热冷却后,导管中形成一段水柱; A;赶走空气,防止铁被空气氧化; 产生棕黄或棕红或棕褐色的烟; Fe(OH)3;(3)MnO2+4HCl( 浓)MnCl2+Cl2+2H2O;2Fe+3Cl22FeCl3【解析】试题分析:(1)制取纯净干燥的Cl2,A是Cl2发生装置,C、D为气体净化装置,先用饱和食盐水除氯化

35、氢,再用浓硫酸干燥,氯气有毒,为防止污染空气,用氢氧化钠溶液吸收尾气,所以C中的试剂是饱和食盐水,G中的试剂是氢氧化钠溶液;(2)检查气密性的方法:关闭分液漏斗活塞,往烧杯G中加水,微热A处酒精灯,烧杯中有气泡产生,停止加热冷却后,导管中形成一段水柱;两处酒精灯应先点燃A处,目的是赶走空气,防止铁被空气氧化;E处反应生成了FeCl3,F中的现象为产生棕黄或棕红或棕褐色的烟,G中会出现Fe(OH)3沉淀;(3)A中发生反应的化学方程式MnO2+ 4HCl( 浓)MnCl2+ Cl2+ 2H2O ;E中发生反应的化学方程式2Fe + 3Cl22FeCl3考点:氯气的制备及性质25.以铝土矿(主要成

36、分为Al2O3,含SiO2和铁的氧化物等杂质)为原料制备铝与硫酸亚铁,工艺流程如图所示:请回答下列问题:(1)步骤中提高碱浸速率的方法_。(2)滤液中主要的阴离子是_。(3)步骤加入过量的铁粉的目的_(用离子方程式解释) (4)检验滤液中的金属阳离子的方法是:_。(5)滤液经过蒸发浓缩,_,过滤得到硫酸亚铁晶体,过滤时需要的玻璃仪器有_(填标号)。【答案】 (1). 粉碎铝土矿(升高温度) (2). AlO2-、SiO32- (3). Fe+2Fe3+=3Fe2+ (4). 加入KSCN溶液,无现象,再通入Cl2 ,产生血红色的络合物 (5). 冷却结晶 (6). BD【解析】【分析】铝土矿(

37、主要成分为Al2O3,含SiO2和铁的氧化物等杂质),加入过量NaOH溶液,滤液含有偏铝酸钠、氢氧化钠以及硅酸钠,滤渣A含有铁的氧化物,滤液加入CaO,可生成硅酸钙沉淀,滤液含有偏铝酸钠,通入二氧化碳,生成氢氧化铝沉淀,经煅烧、电解,可得到铝;滤渣A加入稀硫酸,得到溶液D为硫酸铁、硫酸亚铁等,加入过量铁粉得到硫酸亚铁,经蒸发结晶得到FeSO4.7H2O。【详解】(1)提高碱浸速率,可粉碎铝土矿(升高温度)等;(2)由以上分析可知滤液中主要的阴离子是AlO2,SiO32;(3)步骤加入过量的铁粉可生成亚铁离子,除去铁离子,反应的离子方程式为Fe+2Fe3=3Fe2;(4)滤液中的金属阳离子为亚铁离子,检验方法是加入KSCN溶液,无现象,再通入Cl2,产生血红色的络合物;(5)滤液经过蒸发浓缩,冷却结晶,过滤得到硫酸亚铁晶体,过滤时需要的玻璃仪器有烧杯、漏斗等,故选BD。【点睛】本题以工业废水再利用为载体考查物质制备工艺流程,答题关键是工艺流程的理解,明确物质分离提纯方法,易错点是亚铁离子的检验方法是加入KSCN溶液,无现象,再通入Cl2,产生血红色的络合物,不能先通氯气,会将亚铁离子氧化。

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