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文檔簡介
2022-2023學(xué)年高一下化學(xué)期末模擬試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、為了測定酸堿反應(yīng)的中和熱(用簡易量熱計),計算時至少需要的數(shù)據(jù)是:①酸的濃度和體積;②堿的濃度和體積;③比熱容;④反應(yīng)后溶液的質(zhì)量;⑤生成水的物質(zhì)的量;⑥反應(yīng)前后溫度變化;⑦操作所需的時間()A.①②③⑥ B.①③④⑤ C.③④⑤⑥ D.全部2、下列反應(yīng)屬于吸熱反應(yīng)的是()A.酸堿中和反應(yīng) B.葡萄糖在人體內(nèi)氧化分解C.Ba(OH)2·8H2O與NH4Cl反應(yīng) D.鋅粒與稀H2SO4反應(yīng)制取H23、100mL濃度為2mol·L-1的鹽酸跟過量的鋅片反應(yīng),為加快反應(yīng)速率,又不影響生成氫氣的總量,可采用的方法是A.加入適量的6mol·L-1的鹽酸 B.加入數(shù)滴氯化銅溶液C.加入適量蒸餾水 D.加入適量的氯化鈉溶液4、2018年中科院研發(fā)出世界最強氘氚中子源,下列有關(guān)說法錯誤的是()A.氘、氚屬于同一種核素 B.氘、氚互稱為同位素C.氘、氚核外電子數(shù)相同 D.氘、氚的質(zhì)量數(shù)分別為2、35、對氫元素的不同微粒描述錯誤的是:A.H+只含有質(zhì)子 B.H-的半徑比Li+的小C.2H和1H互為同位素 D.H2既有氧化性,又有還原性6、三種都能與酸反應(yīng)的金屬混合物共2.3g,與足量的稀鹽酸反應(yīng),生成氫氣0.1g,則這三種金屬可能是()A.Cu、Na、AlB.Zn、Na、FeC.Mg、Na、AlD.Zn、Na、Al7、下列描述不正確的是()A.臭氧是飲用水的理想消毒劑之一,因為它殺菌能力強又不影響水質(zhì)B.回收廢舊電池,主要是為了提取貴重金屬C.食品包裝袋中常放人小袋的鐵粉,目的是防止食品氧化變質(zhì)D.提倡使用無氟冰箱,主要是為了保護大氣臭氧層8、下列說法正確的是A.CO2分子的結(jié)構(gòu)式為O=C=OB.稀士元素63151EuC.核外電子排布相同的微粒,化學(xué)性質(zhì)也相同D.某放射性核素4599X9、根據(jù)元素周期表和元素周期律,判斷下列敘述不正確的是()A.氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性:H2O>NH3>SiH4B.氫元素與其他元素可形成共價化合物或離子化合物C.如圖所示實驗可證明元素的非金屬性:Cl>C>SiD.用中文“”(ào)命名的第118號元素在周期表中位于第七周期0族10、下列能源既清潔又可再生的是(
)A.煤B.天然氣C.汽油D.氫氣11、白磷與氧可發(fā)生如下反應(yīng):P4+5O2===P4O10。已知斷裂下列化學(xué)鍵需要吸收的能量分別為:P-P:akJ·mol-1、P-O:bkJ·mol-1、P=O:ckJ·mol-1、O=O:dkJ·mol-1,根據(jù)圖示的分子結(jié)構(gòu)和有關(guān)數(shù)據(jù)估算該反應(yīng)的△H,其中正確的是A.(6a+5d-4c-12b)kJ·mol-1B.(4c+12b-6a-5d)kJ·mol-1C.(4c+12b-4a-5d)kJ·mol-1D.(4a+5d-4c-12b)kJ·mol-112、甲烷是一種高效清潔的新能源,0.25mol甲烷完全燃燒生成液態(tài)水時放出222.5kJ熱量,則下列熱化學(xué)方程式中正確的是()A.2CH4(g)+4O2(g)=2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=+890kJ·mol-1B.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH=+890kJ·mol-1C.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-890kJ·mol-1D.2CH4(g)+4O2(g)=2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-890kJ·mol-113、俄羅斯杜布納核研究聯(lián)合科研所和美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室合作,合成了放射性無素鉝(293116Lv),該核素的中子數(shù)為A.116B.293C.409D.17714、下列敘述正確的是:A.元素的單質(zhì)可由氧化或還原含該元素的化合物來制得B.得電子越多的氧化劑,其氧化性就越強C.陽離子只能得到電子被還原,只能作氧化劑D.含有高價元素的化合物,一定具有強的氧化性15、一定條件下,PbO2與Cr3+反應(yīng),產(chǎn)物是Cr2O72-和Pb2+,則與1molCr3+反應(yīng)所需PbO2的物質(zhì)的量為()A.1.5mol B.1.0mol C.0.75mol D.3.0mol16、X、Y、Z是周期表中相鄰的三種短周期元素,X和Y同周期,Y和Z同主族,三種元素原子的最外層電子數(shù)之和為17,核內(nèi)質(zhì)子數(shù)之和為31,則X、Y、Z是()A.Mg、Al、Si B.Li、Be、Mg C.N、O、S D.P、S、O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(chǎn)量的石油轉(zhuǎn)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(jù)以上材料和你所學(xué)的化學(xué)知識回答下列問題:(1)由CH2=CH2制得有機物A的化學(xué)反應(yīng)方程式是_____________,反應(yīng)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(yīng)方程式是___________________________,反應(yīng)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(xué)方程式____________________,反應(yīng)類型是____________。18、有A、B、C、D四種短周期元素,它們的原子序數(shù)由A到D依次增大,已知A和B原子有相同的電子層數(shù),且A的L層電子數(shù)是K層電子數(shù)的兩倍,C燃燒時呈現(xiàn)黃色火焰,C的單質(zhì)在點燃條件下與B的單質(zhì)充分反應(yīng),可以得到淡黃色固態(tài)化合物,D的M層電子數(shù)為K層電子數(shù)的3倍.試根據(jù)以上敘述回答:(1)寫出元素名稱:A_____D_____;(2)畫出D的原子結(jié)構(gòu)示意圖____________;(3)用電子式表示化合物C2D的形成過程___________________.19、根據(jù)如圖所示的實驗裝置,回答下列問題:(1)寫出銅與濃硫酸反應(yīng)的化學(xué)方程式_____________________(2)證明SO2具有漂白性的現(xiàn)象是____________,再加熱該溶液,現(xiàn)象是___________。(3)裝置③中的現(xiàn)象是____________,證明SO2具有________________。(4)裝置④的作用是__________________。20、溴苯是一種化工原料,實驗室合成溴苯的裝置示意圖及有關(guān)數(shù)據(jù)如下:苯溴溴苯密度/g·cm-30.883.101.50沸點/℃8059156水中溶解度微溶微溶微溶按下列合成步驟回答問題:(1)在a中加入15mL無水苯和少量鐵屑。在b中小心加入4.0mL液態(tài)溴。向a中滴入幾滴溴,有白色煙霧產(chǎn)生,是因為生成了______氣體。該反應(yīng)為_______(填“吸熱”或“放熱”)反應(yīng),冷卻水流向是_____________(填“上進下出”或“下進上出”),繼續(xù)滴加至液溴滴完。其中儀器c的名稱是________,其作用是:__________________________________。裝置d的作用是:_____________________________________________________;燒瓶中發(fā)生的有機反應(yīng)的方程式為:_______________________________________________。(2)液溴滴完后,經(jīng)過下列步驟分離提純:①向a中加入10mL水,然后過濾除去未反應(yīng)的鐵屑;②濾液依次用10mL水、8mL10%的NaOH溶液、10mL水洗滌。洗滌、分離有機和無機試劑,需要用到的儀器是:_____________。第一次水洗除去大部分的HBr;用NaOH溶液洗滌的作用是______________;第二次水洗的目的是:____________;每一次洗滌,有機層從_________(填“下口放出”或“上口倒出”),棕黃色的溴苯經(jīng)過提純后恢復(fù)為無色。③向分出的粗溴苯中加入少量的無水氯化鈣,靜置、過濾。加入氯化鈣的目的是_____________。(3)經(jīng)以上分離操作后,粗溴苯中還含有的主要雜質(zhì)苯,要進一步提純,下列操作中必須的是____(填入正確選項前的字母)。A.蒸餾B.滲析C.分液D.萃取21、超細銅粉主要應(yīng)用于導(dǎo)電材料、催化劑等領(lǐng)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(guān)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(xué)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(gòu)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(gòu)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(jié)構(gòu)示意圖,由此可確定該氧化物的化學(xué)式為______。
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、A【解析】
由反應(yīng)熱的計算公式△H=-可知,酸堿反應(yīng)的中和熱計算時,至少需要的數(shù)據(jù)有:比熱容,酸的濃度和體積、堿的濃度和體積,反應(yīng)前后溫度變化t,然后計算出反應(yīng)后溶液的質(zhì)量、生成水的物質(zhì)的量;答案選A。2、C【解析】
A.酸堿中和反應(yīng)為放熱反應(yīng),故A錯誤;
B.葡萄糖在人體內(nèi)氧化分解為人類的活動提供能量,故為放熱反應(yīng),故B錯誤;
C.Ba(OH)2?8H2O與NH4Cl反應(yīng)為吸熱反應(yīng),故C正確;
D.金屬與水或酸的反應(yīng)均為放熱反應(yīng),故鋅與稀硫酸的反應(yīng)為放熱反應(yīng),故D錯誤;答案:C3、B【解析】
因為鋅片是過量的,所以生成氫氣的總量由鹽酸的量來決定。因題目要求生成氫氣的量不變,則外加試劑不能消耗鹽酸?!驹斀狻緼.加入濃鹽酸,必增加了生成氫氣的總量,A項錯誤;B.加入少量的氯化銅溶液,鋅片會與氯化銅反應(yīng)生成少量銅,覆蓋在鋅的表面,形成了無數(shù)微小的原電池,加快了反應(yīng)速率,且不影響氫氣生成的總量,B項正確;C.加入適量的蒸餾水會稀釋溶液,降低反應(yīng)速率,C項錯誤;D.加入適量的氯化鈉溶液會稀釋原溶液,降低反應(yīng)速率,D項錯誤;答案選B。4、A【解析】A、氘原子、氚原子的核內(nèi)質(zhì)子數(shù)均為1,但中子數(shù)分別為1個和2個,中子數(shù)不同,所以氘、氚屬于同種元素,不同核素。錯誤;B、質(zhì)子數(shù)相同而中子數(shù)不同的同一元素的不同核素核素互稱為同位素,因此氘、氚互稱為同位素。正確;C、氘、氚的質(zhì)子數(shù)相同,因為原子的質(zhì)子數(shù)=核電荷數(shù)=核外電子數(shù),所以氘、氚核外電子數(shù)相同。正確;D、原子的質(zhì)量數(shù)=質(zhì)子數(shù)+中子數(shù),因此氘、氚的質(zhì)量數(shù)分別為2、3,正確。故選A。點睛:本題重點考查元素、核素、同位素的概念。元素:核電荷數(shù)(即質(zhì)子數(shù))相同的同一類原子的總稱;核素:具有一定數(shù)目質(zhì)子和一定數(shù)目中子的一種原子;同位素:質(zhì)子數(shù)相同而中子數(shù)不同的同一元素的不同核素核素互稱為同位素。原子中各種微粒的關(guān)系如下:①核電荷數(shù)=核內(nèi)質(zhì)子數(shù)=原子核外電子數(shù);②質(zhì)量數(shù)(A)=質(zhì)子數(shù)(Z)+中子數(shù)(N)。5、B【解析】
A項、H+的質(zhì)量數(shù)為1,質(zhì)子數(shù)為1,不含中子和電子,故A正確;B項、電子層結(jié)構(gòu)相同的離子,電荷數(shù)越大離子半徑越小,H-與Li+電子層結(jié)構(gòu)相同,則H-的半徑比Li+的大,故B錯誤;C項、質(zhì)子數(shù)相同,中子數(shù)不同的原子互為同位素,2H和1H的質(zhì)子數(shù)都為1,中子數(shù)分別為1和0,則兩者互為同位素,故C正確;D項、H2中氫元素的化合價為0價,介于—1和+1之間,為中間價態(tài),即表現(xiàn)氧化性,也表現(xiàn)還原性,故D正確;故選B。6、D【解析】
本題可采用假設(shè)法,假設(shè)三種純金屬產(chǎn)生0.1g氫氣,然后求出所消耗的三種純金屬的質(zhì)量,根據(jù)其質(zhì)量與2.3g的關(guān)系做出推斷?!驹斀狻慨a(chǎn)生0.1gH2,氫氣的物質(zhì)的量是0.05mol。假設(shè)是純金屬,則分別需要Zn3.25g,Na2.3g,F(xiàn)e2.8g,Mg1.2g,Al0.9g,因為三種金屬共2.3g,所以必須有大于2.3g的也必須有小于2.3g的,即必定有Mg或者Al中的一種;A、根據(jù)題意,三種金屬均能與酸反應(yīng),而銅不與酸反應(yīng),A錯誤;B、Na剛好2.3g,而Zn和鐵的都要大于2.3g,故按一定比例混合后要大于2.3g,B錯誤;C、Na剛好2.3g,而Mg和Al都要小于2.3g,按一定比例混合后要小于2.3g,C錯誤;D、Na剛好2.3g,而Al的質(zhì)量要小于2.3g,Zn的大于2.3g,故按一定比例混合后有可能等于2.3g,D正確。答案選D。【點睛】本題主要是考查金屬與酸的有關(guān)計算和判斷,解題時主要是采用假設(shè)法來求解的,解此類題要善于進行假設(shè)、驗證排除,通過技巧性處理而快速求解。7、B【解析】分析:A.臭氧具有強氧化性,可用于殺菌消毒;
B.回收廢舊電池,主要是為了防止其對環(huán)境的污染;C.鐵粉具有還原性;
D.含氟物質(zhì)導(dǎo)致臭氧空洞。詳解:A.臭氧具有強氧化性,可用于殺菌消毒,與水不反應(yīng),且無殘留,不影響水質(zhì),所以A選項是正確的;
B.回收廢舊電池,主要是為了防止其對環(huán)境的污染,所以B選項是錯誤的;
C.鐵粉具有還原性,能防止食品氧化而腐蝕,故C正確;
D.含氟物質(zhì)導(dǎo)致臭氧空洞,所以D選項是正確的;
所以本題答案選C。8、A【解析】分析:A、根據(jù)二氧化碳分子中C原子和O原子之間以碳氧雙鍵結(jié)合分析判斷;B、根據(jù)同素異形體的概念分析判斷;C、根據(jù)核外電子排布相同的微粒,不一定屬于同一種元素分析判斷;D、根據(jù)原子符號的含義分析判斷。詳解:A、二氧化碳分子中C原子和O原子之間以碳氧雙鍵結(jié)合,故其結(jié)構(gòu)式為O=C=O,故A正確;B、稀士元素63151Eu與63153Eu是同種元素的不同種原子,故互為同位素,故B錯誤;C、核外電子排布相同的微粒,不一定屬于同一種元素,故化學(xué)性質(zhì)不一定相同,故C錯誤;D、標(biāo)在左上角的是質(zhì)量數(shù),即質(zhì)量數(shù)為99,標(biāo)在左下角的是質(zhì)子數(shù),故質(zhì)子數(shù)為459、C【解析】
A.非金屬性O(shè)>N>Si,氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性:H2O>NH3>SiH4,故不選A;
B.H與F、Cl等形成共價化合物,與Na、K等形成離子化合物,則氫元素與其他元素可形成共價化合物或離子化合物,故不選B;
C.利用最高價含氧酸的酸性比較非金屬性,HCl不是最高價含氧酸,則不能比較Cl、C的非金屬性,故選C;
D.118號元素的核外有7個電子層、最外層電子數(shù)為8,則118號元素在周期表中位于第七周期0族,故不選D;答案:C10、D【解析】分析:根據(jù)已有的知識進行分析,化石燃料都是不可再生的能源,新能源的特點是資源豐富、可以再生、沒有污染或很少污染,據(jù)此解答。詳解:A、煤是化石燃料,屬于不可再生能源,A錯誤;B、天然氣屬于化石燃料,是不可再生能源,B錯誤;C、汽油是從石油中分離出來的,屬于化石能源,是不可再生能源,C錯誤;D、氫氣燃燒只生成水不污染空氣,且氫氣可以以水為原料制取,是清潔的可再生能源,D正確;答案選D。11、A【解析】試題分析:各化學(xué)鍵鍵能為P-PakJ?mol-1、P-ObkJ?mol-1、P="O"ckJ?mol-1、O=OdkJ?mol-1.反應(yīng)熱△H=反應(yīng)物總鍵能-生成物總鍵能,所以反應(yīng)P4+5O2=P4O10的反應(yīng)熱△H=6akJ?mol-1+5dkJ?mol-1-(4ckJ?mol-1+12bkJ?mol-1)=(6a+5d-4c-12b)kJ?mol-1,考點:利用鍵能計算反應(yīng)熱12、C【解析】
甲烷燃燒是放熱反應(yīng),△H小于0,故AB不正確;0.25mol甲烷完全燃燒生成液態(tài)水時放出222.5kJ熱量,則1mol甲烷燃燒放出的熱量是222.5kJ×4=890kJ。答案選C。13、D【解析】分析:本題考查的是原子的構(gòu)成,注意質(zhì)量數(shù)=質(zhì)子數(shù)+中子數(shù)即可。詳解:該核素的質(zhì)量數(shù)為293,質(zhì)子數(shù)116,所以中子數(shù)=293-116=177,故選D。點睛:掌握原子的構(gòu)成和表示,在元素符號的左上角為質(zhì)量數(shù),左下角為質(zhì)子數(shù)。質(zhì)量數(shù)=質(zhì)子數(shù)+中子數(shù)。14、A【解析】
A.化合態(tài)元素形成單質(zhì),元素化合價即可能降低也可能升高,物質(zhì)可能發(fā)生氧化反應(yīng)或還原反應(yīng),故A正確;B.氧化性強弱與得電子能力有關(guān),與得電子數(shù)目多少無關(guān),故B錯誤;C.中間價態(tài)的陽離子,即具有氧化性也具有還原性,如亞鐵離子,故C錯誤;D.元素表現(xiàn)氧化性主要是看得電子能力,最高價只能有氧化性,但不一定有強氧化性,如NaCl中的鈉元素,故D錯誤。故選A。15、A【解析】
根據(jù)得失電子守恒進行計算?!驹斀狻扛鶕?jù)題意可知反應(yīng)中Pb從+4價降低到+2價,得到2個電子,Cr從+3價升高到+6價,1molCr3+反應(yīng)生成Cr2O72-失去電子3mol,根據(jù)電子得失守恒可知PbO2參與反應(yīng)得到3mol電子,此時消耗PbO2的物質(zhì)的量為1.5mol;答案選A?!军c睛】解答本題時得失電子守恒方法的運用是關(guān)鍵,一般地守恒法的應(yīng)用原理及解題步驟為:應(yīng)用原理所謂“守恒”就是物質(zhì)在發(fā)生“變化”或兩物質(zhì)在發(fā)生“相互作用”的過程中某些物理量的總量保持“不變”。在化學(xué)變化中有各種各樣的守恒,如質(zhì)量守恒、原子守恒、得失電子守恒、電荷守恒等解題步驟第一步明確題目要求解的量第二步根據(jù)題目中要求解的量,分析反應(yīng)過程中物質(zhì)的變化,找出守恒類型及相關(guān)的量第三步根據(jù)守恒原理,梳理出反應(yīng)前后守恒的量,列式計算求解16、C【解析】
A.Al、Si不是同一主族的元素;B.Li、Be、Mg最外層電子數(shù)之和為5,核內(nèi)質(zhì)子數(shù)之和為19;C.N、O、S在元素周期表中左右相鄰,且后兩都同在第VIA族,最外層電子數(shù)之和為17,核內(nèi)質(zhì)子數(shù)之和為31,符合題意;D.P、S、O最外層電子數(shù)之和為17,核內(nèi)質(zhì)子數(shù)之和為39。綜上所述,符合題意的是C,選C。二、非選擇題(本題包括5小題)17、CH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反應(yīng)碳碳雙鍵羧基CH2=CHCOOH+HOCH2CH3CH2=CHCOOCH2CH3+H2O取代反應(yīng)(或酯化反應(yīng))催化劑、吸水劑nCH2=CHCOOCH2CH3加成聚合反應(yīng)(或加聚反應(yīng))【解析】試題分析:(1)乙烯含有碳碳雙鍵,能與水發(fā)生加成反應(yīng)生成乙醇,則A是乙醇,反應(yīng)的化學(xué)方程式為CH2=CH2+H2OCH3CH2OH。(2)有機物B與乙醇反應(yīng)生成丙烯酸乙酯,則B是丙烯酸,結(jié)構(gòu)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(yīng)生成丙烯酸乙酯的反應(yīng)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(yīng)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(xué)方程式為nCH2=CHCOOCH2CH3??键c:考查有機物推斷、方程式書寫及反應(yīng)類型判斷18、碳硫【解析】
A、B、C、D四種短周期元素,它們的原子序數(shù)由A到D依次增大,已知A和B原子有相同的電子層數(shù),且A的L層電子數(shù)是K層電子數(shù)的兩倍,則A為C元素,C燃燒時呈現(xiàn)黃色火焰,C的單質(zhì)在點燃條件下與B的單質(zhì)充分反應(yīng),可以得到淡黃色固態(tài)化合物,則C為Na元素,B為O元素,D的M層電子數(shù)為K層電子數(shù)的3倍,則D為S元素?!驹斀狻浚?)根據(jù)上述推斷,A為碳,D為硫。(2)D為16號元素硫,有三層電子,電子數(shù)分別為2、8、6,硫原子的原子結(jié)構(gòu)示意圖為。(3)C2D是Na2S,是由Na+和S2-形成的離子化合物,則Na2S的形成過程為:。19、Cu+2H2SO4(濃)CuSO4+2H2O+SO2↑褪色又變?yōu)榧t色;褪色還原性吸收多余的二氧化硫氣體,防止污染空氣【解析】
銅與濃硫酸混合加熱反應(yīng)生成硫酸銅、二氧化硫;二氧化硫具有還原性、漂白性,氣體有毒,可以用堿液進行吸收?!驹斀狻浚?)濃硫酸和銅在加熱的條件下生成硫酸銅、二氧化硫和水,化學(xué)方程式為:Cu+2H2SO4(濃)CuSO4+2H2O+SO2↑;(2)SO2可以使品紅溶液褪色,體現(xiàn)了SO2具有漂白性,SO2的漂白是暫時性的漂白,生成的物質(zhì)不穩(wěn)定,受熱易分解,重新變?yōu)榧t色;(3)二氧化硫具有較強的還原性,可與溴單質(zhì)反應(yīng)生成硫酸和氫溴酸,因此裝置③中的現(xiàn)象為溶液褪色;(4)二氧化硫污染空氣,二氧化硫可以被氫氧化鈉溶液吸收,減少空氣污染,因此裝置④的作用是:吸收多余的二氧化硫氣體,防止污染空氣;【點睛】本題考查濃硫酸和二氧化硫的性質(zhì),涉及濃硫酸的強氧化性和二氧化硫的漂白性、還原性,讀懂實驗裝置圖是解題的關(guān)鍵,整體比較基礎(chǔ),難度不大。20、HBr放熱下進上出球形冷凝管冷凝回流溴和苯,減少原料揮發(fā)損失吸收HBr和Br2,防止污染環(huán)境,同時可以防止倒吸+Br2+HBr分液漏斗除去Br2和少量的HBr除去NaOH下口放
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