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文檔簡介
甘肅省鎮(zhèn)原縣鎮(zhèn)原中學2024屆化學高一第二學期期末綜合測試模擬試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、俄羅斯科學家最近合成第114號元素的原子,該原子的質量數為289,存在時間達到30秒,這項成果具有重要意義.該原子的中子數與質子數之差是()A.175B.114C.61D.2892、下列說法正確的是()A.某物質在熔融態(tài)下能導電,則該物質中一定含有離子鍵B.中既有離子鍵又有共價鍵,所以屬于離子化合物C.和兩種分子中,每個原子的最外層都具有8電子穩(wěn)定結構D.二氧化硅和干冰都是共價化合物,其溶于水的過程中均只需克服分子間作用力3、下列有關苯、乙酸、乙醇說法正確的是A.都不易溶于水B.除乙酸外,其余都不能與金屬鈉反應C.苯能與溴水在鐵作催化劑下發(fā)生取代反應D.乙醇與乙酸都能發(fā)生取代反應4、把0.6mol氣體X和0.4mol氣體Y混合于2L的密閉容器中,發(fā)生反應:3X(g)+Y(g)?nZ(g)+3W(g),測得5min末W的濃度為0.1mol·L-1,又知以Z表示的平均反應速率為0.02mol·L-1·min-1,則n值是A.2 B.3 C.4 D.65、下列過程的能量變化符合下圖所示的是A.酸堿中和反應B.CH4在O2中燃燒C.NH4Cl晶體與Ba(OH)2?8H2O晶體混合攪拌D.CaO溶于水生成Ca(OH)26、下列元素中金屬性最強的是A.FB.NaC.KD.Cl7、下表是部分短周期元素的原子半徑及主要化合價,根據表中信息,判斷下列敘述正確的是元素代號LMQRT原子半徑/nm0.0370.1430.1860.1020.074主要化合價+1+3+1+6、-2-2A.Q+與T2-的核外電子數相等B.L與T形成的化合物不可能含非極性鍵C.最高價氧化物對應水化物的堿性:Q<MD.R2-的還原性小于T2-的還原性8、分子式為C5H10O3的有機物與NaHCO3溶液反應時,生成C5H9O3Na,而與鈉反應時生成C5H8O3Na2。則符合上述條件的同分異構體(不考慮立體異構)有A.10種 B.11種 C.12種 D.13種9、某工廠運輸NH3的管道出現小孔導致NH3泄漏,技術人員常常用一種揮發(fā)性液體進行檢查,該液體最有可能是A.濃鹽酸B.燒堿C.濃硫酸D.碳酸鈉10、下列各組離子中,能在溶液中大量共存的是()A.H+、Ca2+、NO3-、CO32- B.K+、Na+、Br-、NO3-C.Ag+、Na+、Cl-、K+ D.NH4+、K+、NO3-、OH-11、能使干燥的紅色石蕊試紙變藍色的物質是A.氨氣 B.液氨 C.氨水 D.NH4Cl溶液12、已知X、Y、Z是三種原子序數相連的元素,最高價氧化物對應水化物酸性相對強弱的順序是HXO4>H2YO4>H3ZO4,則下列判斷正確的是()A.氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性:HX>H2Y>ZH3B.非金屬活潑性:Y<X<ZC.原子半徑:X>Y>ZD.原子最外層電子數:X<Y<Z13、根據下圖海水綜合利用的工業(yè)流程圖,判斷下列說法正確的是已知:MgCl2·6H2O受熱生成Mg(OH)Cl和HCl氣體等。A.過程⑤反應后溶液呈強酸性,生產中需解決其對設備的腐蝕問題B.在過程③中將MgCl2·6H2O灼燒即可制得無水MgCl2C.在過程④、⑥反應中每氧化0.2molBr-需消耗2.24LCl2D.過程①的提純是物理過程14、非金屬單質A經如圖所示的過程轉化為含氧酸D,已知D為強酸,請回答下列問題。(1)若D為硫酸,則B的化學式是______。(2)若D為硝酸,則C的顏色為______;C轉化為B的反應方程式為____________。(3)欲分離硫酸和硝酸的混合溶液,可采取的分離方法是______。(4)有一硫酸和硝酸的混合溶液,取出100mL加入足量BaCl2溶液,過濾,洗滌,烘干后得到93.2g沉淀:濾液與4mol/LNaOH溶液反應,消耗400mLNaOH溶液時恰好完全中和。計算可得:①混合溶液中硝酸的物質的量濃度為______;②另取100mL原混合溶液稀釋至200mL,成為稀酸,加入44.8g銅粉共熱,收集到的氣體在標準狀況下的體積為______。15、下列反應屬于吸熱反應的是A.木炭在氧氣中的燃燒反應 B.生石灰與水的反應C.氫氧化鈉溶液與鹽酸的中和反應 D.氫氧化鋇晶體與氯化銨晶體的反應16、下列有機反應方程式書寫錯誤的是A.+HNO3+H2OB.CH2===CH2+H2OCH3CH2OHC.2CH3CHO+O22CH3COOHD.CH3COOH+CH3CH2OHH2O+CH3COOCH2CH3二、非選擇題(本題包括5小題)17、通過石油裂化和裂解可以得到乙烯、丙烯、甲烷等重要化工基本原料。目前,僅有10%產量的石油轉化為化工、醫(yī)藥等行業(yè)的基本原料加以利用。用石油裂化和裂解過程得到的乙烯、丙烯來合成丙烯酸乙酯的路線如下:已知:CH3CHOCH3COOH根據以上材料和你所學的化學知識回答下列問題:(1)由CH2=CH2制得有機物A的化學反應方程式是_____________,反應類型是___________。(2)有機物B中含有的官能團為_________、_________(填名稱)。(3)寫出A與B合成丙烯酸乙酯的反應方程式是___________________________,反應類型是______。其中濃硫酸所起的作用是___________。(4)在沙漠中,噴灑一定量的聚丙烯酸乙酯,能在地表下30~50厘米處形成一個厚0.5厘米的隔水層,既能阻斷地下鹽分上升,又有攔截蓄積雨水的作用,可使沙漠變成綠洲。寫出丙烯酸乙酯在引發(fā)劑作用下聚合成聚丙烯酸乙酯的化學方程式____________________,反應類型是____________。18、有關物質的轉化關系如下圖所示。A是紅棕色固體,B是常見的強酸,C是常見的無色液體。E、F均為無色有刺激性氣味的氣體,其中E能使品紅溶液褪色。G可用作補血劑,I是一種白色固體,在空氣中最終變成紅褐色。請回答下列問題:(1)F的電子式為_____。(2)寫出反應②的離子方程式,并用單線橋標出電子轉移的方向和數目_____。(3)可確定反應②中金屬離子已完全反應的試劑為_____(填化學式)。反應③的裝置如上圖所示,倒置漏斗的作用是_____。(4)寫出反應③的離子方程式:_____。19、工業(yè)生產需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需產品同時產生了大量廢氣、廢水、廢渣。某工廠排放的廢水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等離子,某化學小組為了充分利用資源和保護環(huán)境,準備回收廢水中的銅和汞,同時得到綠礬。他們設計了如下實驗方案:(1)現有儀器:酒精燈、玻璃棒、坩堝、蒸發(fā)皿、蒸餾燒瓶、燒杯、鐵架臺等,完成步驟Ⅳ的實驗操作還需要選擇的玻璃儀器是__________設計簡單實驗檢驗綠礬是否變質,簡述你的操作:__________。(2)步驟Ⅰ中加入過量鐵粉的目的是__________,步驟Ⅱ中__________(填“能”或“不能”)用鹽酸代替硫酸。(3)步驟V利用氧化銅制取銅有如下四種方案:方案甲:利用氫氣還原氧化銅;方案乙:利用一氧化碳還原氧化銅;方案丙:利用炭粉還原氧化銅;方案?。合葘⒀趸~溶于稀硫酸,然后加入過量的鐵粉、過濾,再將濾渣溶于過量的稀硫酸,再過濾、洗滌、烘干。從安全角度考慮,方案__________不好;從產品純度考慮,方案__________不好。(4)寫出步驟Ⅱ中涉及反應的離子方程式:__________;步驟Ⅳ得到綠礬的操作蒸發(fā)濃縮__________、__________。20、廚房里有兩瓶失去商標的無色液體,其中一瓶是食用白醋,另一瓶是白酒。請你至少用三種方法加以區(qū)分。21、超細銅粉主要應用于導電材料、催化劑等領域中。超細銅粉的某制備方法如下:(1)Cu2+的價電子排布式為____。(2)下列關于[Cu(NH3)4]SO4的說法中,正確的有____。(填字母序號)A.[Cu(NH3)4]SO4中所含的化學鍵有離子鍵、極性鍵和配位鍵B.[Cu(NH3)4]SO4的組成元素中第一電離能最大的是氧元素C.[Cu(NH3)4]SO4的外界離子的空間構型為正四面體(3)SO32-離子中S原子的雜化方式為____,SO32-離子的空間構型為____。(4)與SO3互為等電子體的一種分子的分子式是____(5)下圖是銅的某種氧化物的晶胞結構示意圖,由此可確定該氧化物的化學式為______。
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、C【解題分析】試題分析:在數值上,元素的原子序數=核內質子數,中子數=質量數﹣質子數,據此分析解答.解:114號元素的原子序數是114,所以該元素的核內質子數是114,中子數=質量數﹣質子數=289﹣114=175,該原子的中子數與質子數之差=175﹣114=61,故選C.2、C【解題分析】
A.物質在熔融態(tài)下能導電,可能為金屬單質,不一定是離子化合物,因此不一定含離子鍵,故A錯誤;B.CaCl2晶體中只存在離子鍵,不存在共價鍵,故B錯誤;C.氮氣存在N≡N,且N原子上均有1對孤對電子,則N2每個原子的最外層都具有8電子穩(wěn)定結構,分子中C為+4價,原子最外層有4個電子,S為-2價,原子最外層有6個電子,C和S原子的最外層都具有8電子穩(wěn)定結構,故C正確;D.二氧化硅屬于原子晶體,不溶于水,故D錯誤;答案選C?!绢}目點撥】本題的易錯點為C,一般而言,在化合物中元素化合價的絕對值+該元素原子最外層電子數=8,該元素的原子滿足8電子結構。3、D【解題分析】苯不溶于水,乙酸、乙醇都溶于水,A錯誤;乙醇也能和金屬鈉反應,B錯誤;苯與純溴在鐵作催化劑下發(fā)生取代反應,與溴水發(fā)生萃取過程,C錯誤;乙醇與乙酸在濃硫酸加熱條件下反應生成酯和水,都是相互發(fā)生取代反應,D正確;正確選項D。4、B【解題分析】
5min內W的平均化學反應速率v(W)==0.02mol?L-1?min-1,利用各物質的反應速率之比等于其化學計量數之比,Z濃度變化表示的平均反應速率為0.02mol?L-1?min-1,則:v(Z):v(W)=0.02mol?L-1?min-1:0.02mol?L-1?min-1=n:3,所以n=3,故答案為B。5、C【解題分析】
熟記常見的吸熱反應和放熱反應,若為吸熱反應,生成物總能量應該高于反應物總能量,若為放熱反應,生成物總能量應該低于反應物總能量,結合能量變化圖,據此回答本題?!绢}目詳解】A.酸堿中和反應為放熱反應,生成物總能量應該低于反應物總能量,故A錯誤;B.燃燒反應為放熱反應,生成物總能量應該低于反應物總能量,故B錯誤;C.NH4Cl晶體與Ba(OH)2?8H2O晶體反應為吸熱反應,生成物總能量應該高于反應物總能量,符合圖示,故C正確;D.CaO溶于水生成Ca(OH)2為放熱反應,生成物總能量應該低于反應物總能量,故D錯誤;故答案為:C。6、C【解題分析】分析:同主族從上到下金屬性逐漸增強,同周期自左向右金屬性逐漸減弱,據此解答。詳解:F、Cl是非金屬,Na和K均是第ⅠA元素,K位于Na的下一周期,金屬性強于鈉,所以金屬性最強的是K。答案選C。7、A【解題分析】
短周期元素,由元素的化合價可知,T只有-2價,則T為O元素,可知R為S元素,L、M、Q只有正價,原子半徑L<Q,且二者均是+1價,L的原子半徑最小,所以L是H,Q是Na,原子半徑M的介于T、R之間,則M為Al元素,據此解答?!绢}目詳解】根據以上分析可知L是H,M是Al,Q是Na,R是S,T是O。則A.鈉離子和氧離子的核外電子數均是10個,A正確;B.L與T形成的化合物雙氧水中含有極性鍵和非極性鍵,B錯誤;C.同周期自左向右,金屬性減弱,最高價氧化物水化物的堿性減弱,則最高價氧化物對應水化物的堿性:Q>M,C錯誤;D.非金屬性O>S,所以R2-的還原性大于T2-的還原性,D錯誤。答案選A?!绢}目點撥】本題考查元素原子結構與性質,學生能利用原子半徑及化合價來推斷出元素是解答本題的關鍵,并熟悉元素及其單質、化合物的性質來解答即可,難度不大。8、C【解題分析】
有機物分子式為C5H10O3,與NaHCO3溶液反應時,生成C5H9O3Na;而與金屬鈉反應時生成C5H8O3Na2,說明該有機物分子中含有1個-COOH、1個-OH,該有機物可以看作,C4H10中2個H原子,分別被-COOH、-OH代替,若C4H10為正丁烷:CH3CH2CH2CH3,2個H原子分別被-COOH、-OH代替,都取代同一碳原子上2個H原子,有2種,取代不同C原子的2個H原子,有6種,相應的同分異構體有8種;若C4H10為異丁烷:CH3CH(CH3)CH3,2個H原子分別被-COOH、-OH代替,都取代同一碳原子上2個H原子,有1種,取代不同C原子的2個H原子,有3種,相應的同分異構體有4種;該有機物的可能的結構有8+4=12種,答案選C?!久麕燑c睛】本題考查同分異構體的書寫,判斷有機物含有的官能團是關鍵,注意取代中利用定一移二進行判斷.有機物分子式為C5H10O3,等量的有機物與NaHCO3溶液反應時,生成C5H9O3Na;而與金屬鈉反應時生成C5H8O3Na2,說明有機物分子中含有1個-COOH、1個-OH,該有機物可以看作,C4H10中2個H原子,分別被-COOH、-OH代替,結合C4H10的同分異構體判斷。9、A【解題分析】A、濃鹽酸具有揮發(fā)性,能和氨氣之間反應產生白煙,可以檢驗NH3泄漏,A正確;B、燒堿沒有揮發(fā)性,不會和氨氣之間反應,B錯誤;C、濃硫酸沒有揮發(fā)性,不符合要求,C錯誤;D、碳酸鈉溶液沒有揮發(fā)性,不能和氨氣之間反應,D錯誤,答案選A。10、B【解題分析】
A.H+與CO32-會反應,離子不能共存,A項錯誤;B.該組離子不反應,能共存,B項正確;C.Ag+與Cl-反應生成AgCl沉淀,C項錯誤;D.NH4+與OH-反應生成一水合氨這一弱電解質,D項錯誤;答案選B。11、C【解題分析】
能使干燥的紅色石蕊試紙變藍說明該物質應顯堿性?!绢}目詳解】A.氨氣遇水生成顯堿性的氨水能使紅色石蕊試紙變藍,氨氣不能使干燥的紅色石蕊試紙變藍,A項錯誤;B.液氨為氨氣的液態(tài)形式,也不能使干燥的紅色石蕊試紙變藍色,B項錯誤;C.氨水中的一水合氨能部分電離出NH4+和OH-,因而顯弱堿性,能使干燥的紅色石蕊試紙變藍色,C項正確;D.NH4Cl溶液中NH4+水解使得溶液顯酸性,不能使干燥的紅色石蕊試紙變藍色,D項錯誤;答案選C。12、A【解題分析】
X、Y、Z是三種原子序數相連的元素,最高價氧化物對應水化物酸性相對強弱的順序是HXO4>H2YO4>H3ZO4,則非金屬性X>Y>Z.【題目詳解】A.非金屬性X>Y>Z,則氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性:HX>H2Y>ZH3,A正確;B.由上述分析可知,非金屬性X>Y>Z,B錯誤;C.同周期非金屬性強的原子半徑小,則原子半徑:Z>Y>X,C錯誤;D.同周期從左向右最外層電子數增大,則原子最外層電子數:X>Y>Z,D錯誤;答案選A。13、A【解題分析】
A.過程⑤中二氧化硫水溶液被氧化為硫酸:SO2+2H2O+Br2=2HBr+H2SO4,氫溴酸和硫酸都是強酸,對設備腐蝕嚴重,A項正確;B.根據題給的信息,MgCl2·6H2O受熱后會變成Mg(OH)Cl和HCl,進一步灼燒得到氧化鎂,得不到無水氯化鎂,B項錯誤;C.沒有指明氯氣所處的溫度和壓強,氣體摩爾體積體積Vm=22.4L/mol不能使用(如為標準狀況則該說法正確),C項錯誤;D.過程①除去可溶性雜質需要加入沉淀劑,是化學過程,D項錯誤;所以答案選擇A項。14、SO2紅棕色3NO2+H2O=2HNO3+NO(減壓)蒸餾8mol/L8.96L【解題分析】分析:非金屬單質A經如圖所示的過程轉化為含氧酸D,已知D為強酸,則A是氮氣或單質硫,據此解答。(4)①硫酸與硝酸的混合溶液,取出100mL加入足量BaCl2溶液,生成硫酸鋇沉淀,根據硫酸鋇的物質的量計算硫酸的物質的量;濾液中氫離子物質的量不變,與NaOH溶液恰好完全中和,結合氫離子與氫氧根的物質的量相等計算硫酸、硝酸的物質的量濃度;②發(fā)生反應的離子方程式為3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,先判斷過量情況,然后根據不足量計算。詳解:(1)若D為硫酸,則A是單質硫,B是二氧化硫,C是三氧化硫,二氧化硫的化學式是SO2。(2)若D為硝酸,則A是氮氣,B是NO,C是NO2,NO2的顏色為紅棕色,二氧化氮溶于水生成硝酸和NO,反應方程式為3NO2+H2O=2HNO3+NO。(3)硝酸和硫酸的沸點不同,需要蒸餾分離。但由于硝酸受熱易分解,所以欲分離硫酸和硝酸的混合溶液,可采取的分離方法是(減壓)蒸餾。(4)①硫酸與硝酸的混合溶液,取出100mL加入足量BaCl2溶液,過濾、洗滌、烘干后得到93.2g的沉淀為硫酸鋇,硫酸根守恒故n(H2SO4)=n(BaSO4)=93.2g÷233g/mol=0.4mol;濾液中氫離子物質的量不變,與4mol?L-1NaOH溶液反應,用去40mL堿液時恰好完全中和,酸與氫氧化鈉恰好反應,故n(HNO3)+2n(H2SO4)=n(NaOH),即n(HNO3)+2×0.4mol=0.4L×4mol/L,解得n(HNO3)=0.8mol,故原溶液中c(HNO3)=0.8mol÷0.1L=8mol/L;(2)44.8gCu的物質的量為44.8g÷64g/mol=0.7mol,溶液中H+離子的物質的量為1.6mol,溶液中含有NO3-的物質的量為:0.1L×8mol/L=0.8mol,發(fā)生反為:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O3mol8mol2mol44.8L0.7mol1.6mol0.8molV1.6molH+完全反應消耗0.4molNO3-、0.6molCu,顯然H+不足,所以生成NO的體積按照氫離子的物質的量計算,則V=1.6mol×44.8L/8mol=8.96L。點睛:本題主要是考查無機框圖題推斷,難點是混合物反應的計算,題目難度中等,明確發(fā)生反應的實質為解答關鍵,(4)②為易錯點,正確判斷過量情況為解答的關鍵。15、D【解題分析】
A.木炭在氧氣中的燃燒反應是放熱反應,A不符合題意;B.生石灰與水反應產生Ca(OH)2,該反應是放熱反應,B不符合題意;C.氫氧化鈉溶液與鹽酸的中和反應是放熱反應,C不符合題意;D.氫氧化鋇晶體與氯化銨晶體反應生成氯化鋇、氨氣和水,該反應是吸熱反應,D符合題意;故合理選項是D。16、A【解題分析】
A.硝基苯中形成N-C鍵,反應的化學方程式為+HNO3+H2O,故A錯誤;B.乙烯與水的加成反應為CH2═CH2+H2OCH3CH2OH,故B正確;C.乙醛的催化氧化反應為2CH3CHO+O2
2CH3COOH,故C正確;D.乙酸與乙醇發(fā)生酯化反應的化學方程式為CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,故D正確;答案選A。二、非選擇題(本題包括5小題)17、CH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反應碳碳雙鍵羧基CH2=CHCOOH+HOCH2CH3CH2=CHCOOCH2CH3+H2O取代反應(或酯化反應)催化劑、吸水劑nCH2=CHCOOCH2CH3加成聚合反應(或加聚反應)【解題分析】試題分析:(1)乙烯含有碳碳雙鍵,能與水發(fā)生加成反應生成乙醇,則A是乙醇,反應的化學方程式為CH2=CH2+H2OCH3CH2OH。(2)有機物B與乙醇反應生成丙烯酸乙酯,則B是丙烯酸,結構簡式為CH2=CHCOOH,含有的官能團為碳碳雙鍵、羧基。(3A與B發(fā)生酯化反應生成丙烯酸乙酯的反應方程式是CH2=CHCOOH+HOCH2CH3CH2=CHCOOCH2CH3+H2O。其中濃硫酸所起的作用是催化劑、吸水劑。(4)丙烯酸乙酯中含有碳碳雙鍵,能發(fā)生加聚反應生成高分子化合物,則在引發(fā)劑作用下聚合成聚丙烯酸乙酯的化學方程式為nCH2=CHCOOCH2CH3??键c:考查有機物推斷、方程式書寫及反應類型判斷18、KSCN防止發(fā)生倒吸2NH3+2H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+(或2NH3·H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+)【解題分析】
有關物質的轉化關系如下圖所示。A是紅棕色固體,則為氧化鐵;E能使品紅溶液褪色,E為無色有刺激性氣味的氣體,則為二氧化硫;B是常見的強酸,在根據E和D、C反應,生成B,說明B為硫酸,C為水;F均為無色有刺激性氣味的氣體,I是一種白色固體,在空氣中最終變成紅褐色,說明F為氨氣;G可用作補血劑,說明是硫酸亞鐵;【題目詳解】⑴F為氨氣,其電子式為,故答案為;⑵反應②是鐵離子和二氧化硫發(fā)生氧化還原反應,其離子方程式為:SO2+2H2O+2Fe2+=4H++2Fe2++SO42-,用單線橋標出電子轉移的方向和數目,故答案為;⑶可確定反應②中金屬離子已完全反應即無鐵離子,可用KSCN來確認,反應③的裝置如上圖所示,由于氨氣極易溶于水,用倒置漏斗的作用是防倒吸,故答案為KSCN;防倒吸;⑷反應③主要是亞鐵離子和氨氣、水發(fā)生反應,其離子方程式:2NH3+2H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+(或2NH3·H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+)故答案為2NH3+2H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+(或2NH3·H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+)。19、漏斗取產品少量溶于水,加入KSCN溶液,如溶液變血紅色,則產品變質將Cu2+Hg2+全部置換出來不能甲乙丙Fe+2H+=Fe2++H2↑冷卻結晶過濾【解題分析】分析:通過流程可知步驟Ⅳ是從溶液中得到綠礬晶體,應為蒸發(fā)結晶和過濾操作,由此可確定儀器的選擇;亞鐵鹽變質會被氧化成三價鐵離子,故檢驗變質即檢驗三價鐵離子即可;酸的選擇要考慮最終的目標產物,選取的原則是不要引入雜質離子??扇夹詺怏w作為還原劑在加熱的過程中會有爆炸的可能性,而固體還原劑一般不易控制量會引入雜質;一種反應物過量的目的往往是為了使另一種反應物充分反應。加入鐵粉可將不如鐵活潑的金屬置換出來,得到亞鐵鹽和不活潑的金屬;再在濾渣中加入硫酸可將過量的鐵反應掉,剩下的固體中為銅和汞,通過灼燒可分離出汞,然后將氧化銅還原成銅單質。詳解:(1)濾液中硫酸亞鐵的濃度較低,先蒸發(fā)水到熱飽和溶液,然后降溫結晶,最后過濾得到硫酸亞鐵晶體,過濾還需要漏斗,蒸發(fā)結晶還需要坩堝;綠礬變質生成+3價鐵,檢驗Fe3+用硫氰化鉀溶液,即取少量晶體溶于水,滴加硫氰化鉀溶液,若溶液變紅色,說明綠礬已變質。答案:漏斗;取產品少量溶于水,加入KSCN溶液,如溶液變血紅色,則產品變質。(2)加入過量的鐵粉,將銅離子和汞離子全部轉化成相應單質得到銅和汞;若用稀鹽酸代替稀硫酸,制得的綠礬中會混有氯化亞鐵雜質;所以不能用稀鹽酸代替稀硫酸。答案:將Cu2+Hg2+全部置換出來;不能。(3)氫氣和一氧化碳易燃燒,且一氧化碳有毒,用二者還原氧化銅存在
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