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文档介绍
吉林省东辽五中2020届高三上学期9月月考化学试题
2019-2020学年上学期高三第一次月考化学 注意事项: 1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。 相对原子质量:C 12 N 14 O 16 Cl 35.5 Fe 56 Mn 55 Ba 137 一、选择题(每小题6分,共42分,每小题只有一个选项符合题意) 1.化学与生产生活密切相关,下列有关说法不正确的是 A. 富脂食品包装中常放入活性铁粉袋,以防止油脂氧化变质 B. 目前科学家已经制得单原子层锗,其电子迁移率是硅的10倍,有望取代硅用于制造晶体管 C. Ni-Zn化合物的纳米颗粒可作反应的催化剂,提高苯的转化率 D. 用K2FeO4代替Cl2处理饮用水时,既有杀菌消毒作用,又有净水作用 【答案】C 【解析】 A、富脂食品包装中常放入活性铁粉袋,以防止油脂氧化变质,选项A正确;B、晶体管材料应具有导电性,锗电子迁移率比硅强,可用于半导体材料,选项B正确;C、催化剂只能改变化学反应速率,不能使化学平衡移动,故不能提高苯的转化率,选项C不正确;D、用K2FeO4代替Cl2处理饮用水时,既有杀菌消毒作用,又有净水作用,选项D正确。答案选C。 2.下列有关物质的性质与用途不具有对应关系的是 A. 明矾能水解生成Al(OH)3胶体,可用作净水剂 B. CaO2能缓慢与水反应产生O2,可用作水产养殖中供氧剂 C. 铝具有良好导热性,可用铝罐贮运浓硝酸 D. FeCl3溶液具有氧化性,可用作铜制线路板的蚀刻剂 【答案】C 【解析】 【分析】 A、明矾能水解生成Al(OH)3胶体,具有吸附性,可用作净水剂; B、CaO2能缓慢与水反应产生O2和氢氧化钙,可用作水产养殖中的供氧剂; C、铝表面能产生氧化膜,可用铝罐贮运浓硝酸; D、铁离子能将铜氧化而溶解; 【详解】A、明矾能水解生成Al(OH)3胶体,胶体具有较强的吸附能力,可用于净水,故A正确; B、CaO2能缓慢与水反应产生O2,发生CaO2+2H2O=Ca(OH)2+O2↑,可用作水产养殖中的供氧剂,故B正确。 C、铝表面能产生氧化膜,可用铝罐贮运浓硝酸,故C错误; D、铁离子能将铜氧化而溶解:2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+, FeCl3溶液具有氧化性,可用作铜制线路板的蚀刻剂,故D正确; 故选C。 3.用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是 A. 1 mol CO2与1 L 2 mol·L-1的NaOH溶液反应后,溶液中CO32-数为NA B. 标准状况下,11.2LHF所含原子数为NA C. 常温下,1L pH=10的氨水溶液中,发生电离的水分子数为1×10-10 NA D. 常温常压下,1.8g甲基(—CD3)中含有的中子数为NA 【答案】C 【解析】 【分析】 A、CO32-弱酸根,在溶液中会水解; B、标准状况下,HF是液态; C、碱溶液中的氢离子来源于水; D、求出甲基(-CD3)的物质的量,然后根据甲基中含9个中子来分析; 【详解】A、 1 mol CO2与1 L 2 mol·L-1的NaOH溶液反应生成1mol碳酸钠,而CO32-为弱酸根,在溶液中会水解,故溶液中的碳酸根的个数小于NA个,故A错误; B、标准状况下,HF是液态,无法计算,故B错误; C、碱溶液中的氢离子来源于水,常温下,1L pH=10的氨水溶液中,水中氢离子的浓度为1×10-10 mol·L-1,发生电离的水分子数为1×10-10 NA,故C正确; D、1.8g甲基(-CD3)的物质的量为0.1mol,而甲基中含9个中子,故0.1mol甲基中含0.9NA个中子,故D错误; 故选C。 【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,易错点D:应注意掌握物质的结构,甲基(-CD3)的物质的量为0.1mol,而甲基中含9个中子;难点C,碱溶液中的氢离子来源于水。 4.下列各组离子在指定的溶液中能大量共存的是( ) A. 常温下,水电离的c(OH-)= 1×10-12mo1·L-1的溶液中:NH4+、Fe2+、SO42-、NO3- B. 能使酚酞变红溶液中:Na+、Ba2+、HC2O4-、Cl- C. 0. 1 mol·L−1KI 溶液:Na+、K+、ClO− 、OH− D. 常温下,=10-10的溶液中:K+、Na+、I-、SO42- 【答案】D 【解析】 【详解】A. 常温下,水电离的c(OH-)= 1×10-12mo1·L-1的溶液可能呈酸性也可能呈碱性,若酸性则Fe2+、H+、NO3-发生氧化还原反应而不能大量共存,若碱性则NH4+、Fe2+不能大量存在,选项A错误;B. 能使酚酞变红的溶液呈碱性,HC2O4-与氢氧根离子反应而不能大量存在,选项B错误;C. 0. 1 mol·L−1KI 溶液中ClO− 与I−发生氧化还原反应而不能大量共存,选项C错误;D. 常温下,=10-10的溶液呈酸性,H+、K+、Na+、I-、SO42-,各离子相互之间不反应,能大量共存,选项D正确。答案选D。 5.工厂排放的SO2烟气对环境造成污染,某企业用下图流程综合处理,下列有关说法正确的是 A. 二氧化硫吸收塔中发生的反应为SO2+SO32—+H2O=2HSO3— B. 氨气吸收塔中发生的反应为HSO3—+OH-=H2O+SO32— C. 上述流程利用的是氧化还原反应原理 D. 上述流程可循环利用的物质有2种 【答案】A 【解析】 【详解】A.亚硫酸铵与SO2反应生成亚硫酸氢铵,方程式为:SO2+SO32-+H2O=2HSO3-,故A正确; B.氨气的水溶液显碱性,与亚硫酸根离子反应生成正盐,方程式为:HSO3-+NH3=NH4++SO32-,故B错误; C.上述流程中各反应中没有元素化合价的变化,故没有氧化还原反应的发生,故C错误; D.从流程可以看出,亚硫酸铵与二氧化硫反应生成亚硫酸氢铵,亚硫酸氢铵与氨气反应生成亚硫酸铵,所以循环利用的物质为亚硫酸铵,只有1种,故D错误; 故答案选A。 6.某溶液仅有 K+、Al3+、Mg2+、NH4+、Cl-、SO42-、HCO3-中的几种.为确定其成分,做如下实验: ①取部分溶液.加入适量 Na2O2 固体,产生无色无味的气体和白色沉淀,再加入足量的 NaOH 溶液后白色沉淀全部溶解; ②另取部分溶液,加入 HNO3 酸化的Ba(NO3)2溶 液,无沉淀产生。下列推断正确的是 A. 肯定有 Al3+、Cl-,一定没有 HCO3-和SO42- B. 肯定有 Al3+、Mg2+、Cl-,可能有NH4+、K+ C. 肯定有 Al3+、NH4+、Cl-,肯定没有HCO3- D. 该溶液可能显弱酸性,也可能显中性 【答案】A 【解析】 由①取部分溶液,加入适量Na2O2固体,产生无色无味的气体和白色沉淀,2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,产生无色无味的气体,说明无NH4+ ,再加入足量的NaOH溶液后白色沉淀全部溶解,说明无Mg2+ ,有Al3+ ,无HCO3―;②另取部分溶液,加入HNO3酸化的Ba(NO3)2溶液,无沉淀产生,说明无SO42―,溶液中只有Cl― 一种阴离子。纵上所述A正确;B、应无Mg2+ 和NH4+,K+ 不能确定,故B错误;C、无NH4+ ,故C错误;D、Al3+ 水解呈酸性,故D错误;故选A。 7.下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是 A. Fe(NO3)3加入过量的HI溶液:2Fe3++2I−==2Fe2++I2 B. 向NH4HSO3溶液中加少量的NaOH溶液:NH4++OH−==NH3·H2O C. 将1mol Cl2通入到含1mol FeI2的溶液:2Fe2++2I−+2Cl2==2Fe3++I2+4Cl- D. 0.01 mol·L−1 NH4Al(SO4)2溶液与0.02 mol·L−1 Ba(OH)2溶液等体积混合:NH4++Al3++2Ba2++4OH-=2BaSO4↓+Al(OH)3↓+NH3·H2O 【答案】D 【解析】 【分析】 A.漏写碘离子与硝酸发生的氧化还原反应; B. HSO3-与OH-反应; C.碘离子的还原性大于亚铁离子,氯气先与碘离子反应; D.溶液等体积混合,溶质的物质的量比为1:2,反应生成硫酸钡、氢氧化铝和一水合氨。 【详解】A.Fe(NO3)3加入过量的HI溶液的离子反应为:12H++3NO3-+Fe3++10I-═Fe2++5I2+3NO↑+6H2O,故A错误; B.向NH4HSO3溶液中加少量的NaOH溶液:HSO3-+OH-=SO32-+H2O,故B错误; C.碘离子的还原性大于亚铁离子,碘离子先被氧化,所以将1molCl2通入到含1mol FeI2溶液中,离子方程式:2I-+Cl2═2Cl-+I2,故C错误; D.0.01mol·L-1NH4Al(SO4)2溶液与0.02mol·L-1 Ba(OH)2溶液等体积混合:NH4++Al3++2Ba2++4OH-=2BaSO4↓+Al(OH)3↓+NH3·H2O,故D正确; 故答案选D。 【点睛】还原性:I->Fe2+>Br-,所以将1molCl2通入到含1molFeI2的溶液中,只有碘离子被氯气氧化生成碘,离子方程式为:2I-+Cl2═2Cl-+I2;将1.5molCl2通入到含1mol FeI2的溶液中,碘离子、亚铁离子均被氧化,离子方程式为:2Fe2++4I-+3Cl2═6Cl-+2I2+2Fe3+。 8.在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是 A. NaHCO3(s) Na2CO3(s) NaOH(aq) B. Al(s)NaAlO2(aq)Al(OH)3(s) C. AgNO3(aq)[Ag(NH3)2]+(aq)Ag(s) D. Fe2O3(s)Fe(s)FeCl3(aq) 【答案】A 【解析】 【详解】A.NaHCO3受热分解成Na2CO3、CO2和H2O,Na2CO3与饱和石灰水反应生成CaCO3和NaOH,两步反应均能实现,故A正确; B.NaAlO2与过量盐酸反应生成NaCl、AlCl3和H2O,第二步反应不能实现,故B错误; C.蔗糖中不含醛基,蔗糖不能发生银镜反应,第二步反应不能实现,故C错误; D.Fe与HCl反应生成FeCl2和H2,第二步反应不能实现,故D错误; 答案选A。 9.南海是一个巨大的资源宝库,开发利用这些资源是科学研究的重要课题。下图为海水资源利用的部分过程,有关说法正确的是( ) A. 海水淡化的方法主要有蒸馏法、电渗析法、冰冻法 B. 氯碱工业中采用阴离子交换膜可提高产品的纯度 C. 由MgCl2·6H2O得到无水MgCl2的关键是要低温小火烘干 D. 溴工业中③、④的目的是为了富集溴元素,溴元素在反应③、⑤中均被氧化,在反应④中被还原 【答案】D 【解析】 A.海水淡化的方法主要有蒸馏法、电渗析法、离子交换法,A错误;B. 氯碱工业是电解饱和食盐水,溶液中阳极上氢离子和阴极上氯离子放电,在阴极产生氢氧化钠,为防止氯气与氢氧化钠反应采用阳离子交换膜,使钠离子转移到阴极,所以提高产品纯度,B错误;C.MgCl2溶液加热,镁离子水解生成氢氧化镁和氯化氢,氯化氢易挥发,使水解可以完全,因此由MgCl2·6H2O得到无水MgCl2的关键是抑制MgCl2的水解,C错误;D.海水提溴是先通入足量氯气氧化溴离子为溴单质,然后将溴单质还原为溴化氢,再通入适量氯气氧化溴离子为溴单质,溴得电子化合价降低,所以溴元素被还原,因此溴工业中③、④的目的是为了富集溴元素,溴元素在反应③、⑤中均被氧化,在反应④中被还原,D正确;答案选D. 点睛:常用的离子交换膜有阳离子交换摸、阴离子交换膜、质子交换膜。 10.某同学设计用下图的装置制备少量的AlCl3(易水解)。下列说法错误的是( ) A. G装置作用是除去多余氯气,防止空气污染 B. 装置C和F中的试剂均为浓硫酸,其作用是防止水蒸气进人E中 C. 用50mL12mol/L的盐酸与足量的MnO2反应,所得氯气可以制取26.7gAlCl3 D. 实验过程中应先点燃A处的酒精灯,待装置中充满黄绿色气体时再点燃D处的酒精灯 【答案】C 【解析】 【详解】A、氯气是有毒气体不能直接排放到空气中,G装置中的氢氧化钠溶液能与氯气反应而除去多余氯气,防止空气污染,选项A正确;B、因为AlCl3易水解,所以铝和氯气反应必须在干燥的环境下进行,因此装置C和F中的试剂均为浓硫酸,其作用是防止水蒸气进人E中,选项B正确;C、用50mL12mol/L的盐酸与足量的MnO2 反应,由于浓盐酸不断消耗,变为稀盐酸,与二氧化锰不反应,所以50mL12mol/L的盐酸产生氯气的量小于0.15mol,因此氯气与铝反应生成氯化铝的量少于0.1 mol,质量小于13.35g,选项C错误;D、实验过程中应先点燃A处的酒精灯,反应产生氯气,利用氯气排净装置内的空气,待装置中充满黄绿色气体时再点燃D处的酒精灯,反应进行,选项D正确;答案选C。 【点睛】本题考查氯气的实验室制法及性质,实验室用浓盐酸与二氧化锰制备氯气,若用50mL12mol/L的盐酸与足量的MnO2反应,产生氯气的量小于0.15 mol,若是 0.15 molMnO2足量的12mol/L的盐酸反应,可以生成氯气0.15 mol,因为浓盐酸与二氧化锰加热反应,而稀盐酸与二氧化锰加热也不反应。 11.某Na2CO3、NaAlO2的混合溶液中逐滴加入1mol•L-1的盐酸,测得溶液中的CO32-、HCO3-、AlO2-、Al3+的物质的量与加入盐酸溶液的体积变化关系如图所示。则下列说法正确的是( )(已知:H2CO3的电离平衡常数K1 = 4.3×10-7,K2 = 5.6×10-11;Al(OH)3的酸式电离平衡常数K=6.3×10-13) A. a曲线表示的离子方程式为:AlO2-+4H+ = Al3+ + 2H2O B. M点时生成的CO2为0.05 mol C. 原混合溶液中的CO32-与AlO2-的物质的量之比为1:2 D. V1:V2=1:4 【答案】D 【解析】 A、根据H2CO3和Al(OH)3的电离平衡常数,得H+能力大小:AlO2->CO32->HCO3-,滴加盐酸发生:AlO2-+H++H2O=Al(OH)3↓,继续滴加盐酸发生CO32-+H+=HCO3-、HCO3-+H+=CO2↑+H2O、Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,因此a曲线表示的是AlO2-+H++H2O=Al(OH)3↓,故A错误;B、根据图像,M点是CO32-完全转化成HCO3-,即发生CO32-+H+=HCO3-,没有CO2产生,故B错误;C、根据A选项分析,a线发生AlO2-+H++H2O=Al(OH)3↓,AlO2-全部转化成Al(OH)3,消耗H+的物质的量50×10-3×1mol=0.05mol,则n(AlO2-)=0.05mol,b线发生CO32-+H+ =HCO3-,CO32-全部转化成HCO3-,消耗H+的物质的量为(100-50)×10-3×1mol=0.05mol,则n(CO32-)=0.05mol,原溶液中CO32-和AlO2-的物质的量之比为0.05:0.05=1:1,故C错误;D、当加入V1mL盐酸时,溶液中n(HCO3-)=n(CO32-)=0.025mol,因此共消耗盐酸的体积为V1=(0.05+0.025)×1000/1mL=75mL,当盐酸体积为V2时,溶液中溶质为NaCl和AlCl3,根据元素守恒,因此n(HCl)=n(Na+)+3n(Al3+)=[0.05×2+0.05+3×0.05]mol=0.3mol,则V2=0.3×1000/1mL=300mL,因此V1:V2=75:300=1:4,故D正确。 12.已知NH4CuSO3与足量的10 mol/L硫酸混合微热,产生下列现象: ①有红色金属生成 ②产生刺激性气味的气体 ③溶液呈现蓝色 据此判断下列说法正确的是( ) A. 反应中硫酸作氧化剂 B. NH4CuSO3中硫元素被氧化 C. 刺激性气味的气体是氨气 D. 1 mol NH4CuSO3完全反应转移0.5 mol电子 【答案】D 【解析】 【详解】A项,反应只有Cu元素的化合价发生变化,硫酸根中硫元素在反应前后化合价未变,反应中硫酸体现酸性,不做氧化剂,故A项错误; B项,反应前后S元素的化合价没有发生变化,故B项错误; C项,因反应是在酸性条件下进行,不可能生成氨气,故C项错误; D项,NH4CuSO3与硫酸混合微热,生成红色固体为Cu、在酸性条件下,SO32-+2H+=SO2↑+H2O,反应产生有刺激性气味气体是SO2,溶液变蓝说明有Cu2+生成,则NH4CuSO3中Cu的化合价为+1价,反应的离子方程式为:2 NH4CuSO3+4H+=Cu+Cu2++ 2SO2↑+2H2O+2NH4+,故1 mol NH4CuSO3完全反应转移的电子为0.5mol,故D项正确。 综上所述,本题正确答案为D。 13.已知X、Y、Z、W均为中学化学中常见的单质或化合物,它们之间的转化关系如图所示(部分产物已略去)。则W、X不可能是( ) 选项 W X A 稀硫酸 NaAlO2溶液 B 稀硝酸 Fe C CO2 Ca(OH)2溶液 D Cl2 Fe A. A B. B C. C D. D 【答案】D 【解析】 试题分析:A、X为NaAlO2溶液,W为稀硫酸时,偏铝酸钠和少量稀硫酸反应生成生成氢氧化铝沉淀,与过量稀硫酸反应生成硫酸铝,氢氧化铝和硫酸铝之间可以相互转化,能实现上述转化关系,错误;B、X为铁,W为稀硝酸,铁与少量稀硝酸反应生成硝酸亚铁,与过量稀硝酸反应生成硝酸铁,硝酸铁和硝酸亚铁可以相互转化,符合转化关系,错误;C、X为氢氧化钙,W为二氧化碳,氢氧化钙与少量二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钙,碳酸钙和碳酸氢钙间可以相互转化,符合转化关系,错误;D、氯气和铁反应,无论量多少,只能生成氯化铁,不符合上述转化关系,正确。 考点:考查元素化合物知识 14.向一定量的Mg2+、NH4+、Al3+混合溶液中加入Na2O2的量与生成沉淀和气体的量(纵坐标)的关系如图所示,则溶液中Mg2+、NH4+、Al3+三种离子的物质的量之比为( ) A. 1∶1∶2 B. 2∶2∶1 C. 1∶2∶2 D. 9∶2∶4 【答案】C 【解析】 【分析】 根据图象分析,A点时沉淀的量最大,沉淀是氢氧化铝和氢氧化镁,从A点到B点,沉淀的质量减少,减少的量是氢氧化铝,氢氧化铝的物质的量为0.2mol,不溶解的沉淀是氢氧化镁,其物质的量是0.1mol,根据原子守恒确定镁离子、铝离子的物质的量;根据A点过氧化钠物质的量计算生成氧气的物质的量,根据气体总的物质的量计算生成氨气的物质的量,根据氮原子守恒从而计算铵根离子的物质的量。 【详解】由图知,沉淀中含0.1mol Mg(OH)2和0.2molAl(OH)3,即原溶液中含Mg2+0.1mol,含Al3+0.2mol,根据Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Al3++3OH-=Al(OH)3↓,沉淀2种金属阳离子共需NaOH的物质的量为0.1mol×2+0.2mol×3=0.8mol。由图中横坐标知与3种阳离子恰好完全反应时需Na2O20.5mol,而0.5molNa2O2与水反应生成1molNaOH和0.25molO2,由NH4++OH-NH3↑+H2O,所以由NH4+消耗NaOH的量(1mol-0.8mol=0.2mol)或生成NH3的物质的量(0.45mol-0.25mol=0.2mol)均可求得原溶液中含0.2molNH4+,所以Mg2+、NH4+、Al3+物质的量之比=0.1mol:0.2mol:0.2mol=1:2:2; 故合理选项是C。 【点睛】本题考查了镁离子、铝离子与过氧化钠反应的有关计算,能正确分析图像中各阶段发生的反应是解本题的关键,综合考查了元素及化合物的知识。 15.下列实验操作、现象及得出的结论均正确的是 选项 实验操作 现象 结论 A 向Fe(NO3)2样品溶于稀硫酸,滴入KSCN溶液 溶液变红 稀硫酸能氧化Fe2+ B Cu与浓硫酸反应,将反应混合物冷却后,再向反应器中加入冷水 溶液变蓝 验证生成Cu2+ C 向盛有Na2SO3溶液的试管中向加入BaCl2溶液,再滴入稀硝酸 生成不溶于稀硝酸的白色沉淀 原Na2SO4溶液已被 空气中O2氧化 D 电解FeCl2和盐酸的混合溶液,电解一段时间后,在阳极附近滴加 KSCN溶液 阳极附近溶液变红,并无气泡产生 Fe2+的还原性强于Cl- A. A B. B C. C D. D 【答案】D 【解析】 【详解】A.向 Fe(NO3)2溶液中滴加稀硫酸,酸性条件下硝酸根离子与亚铁离子发生氧化还原反应生成铁离子,结论不合理,故A错误; B. Cu与浓硫酸加热反应生成硫酸铜,会有浓硫酸剩余,因此加水稀释时,一定要遵循浓硫酸加入水中,玻璃棒不断搅拌,不能相反操作,易发生危险,B错误; C. Na2SO3溶液与BaCl2溶液反应生成亚硫酸钡白色沉淀,再滴入稀硝酸(具有强氧化性),亚硫酸钡被氧化为硫酸钡沉淀,不溶于稀硝酸,故不能证明Na2SO4溶液已被空气中O2氧化,故C错误; D.电解FeCl2和盐酸的混合溶液,电解一段时间后,在阳极附近滴加 KSCN溶液,阳极附近溶液变红,并无气泡产生,说明有铁离子产生,亚铁离子被氧化,而氯离子没有发生氧化反应,因此还原性:Fe2+的还原性强于Cl-,结论正确,故D正确; 综上所述,本题选D。 16.一定量的CuS和Cu2S的混合物投入足量的HNO3中,收集到气体VL(标准状况),向反应后的溶液中(存在Cu2+和SO42-)加入足量NaOH,产生蓝色沉淀,过滤,洗涤,灼烧,得到CuO12.0g,若上述气体为NO和NO2的混合物,且体积比为1﹕1,则V可能为 A. 9.0L B. 13.5L C. 15.7L D. 16.8L 【答案】A 【解析】 若混合物全是CuS,其物质的量为12/80=0.15 mol,电子转移数0.15 mol×(6+2)=1.2 mol。两者体积相等,设NO x mol,NO2x mol,3x+x=1.2,计算的x=0.3。气体体积V=0.6 mol×22.4 L·mol-1=13.44 L;若混合物全是Cu2S,其物质的量为0.075 mol,转移电子数0.075 mol×10=0.75 mol,设NO x mol,NO2x mol,3x+x=0.75,计算得x=0.187 5,气体体积V=0.375 mol×22.4 L·mol-1=8.4 L,因此8.4 L<V<13.44 L。 二、非选择题(共5小题,52分) 17.Ⅰ.某实验小组为探究ClO-、I2、SO42—在酸性条件下的氧化性强弱,设计实验如下:实验①:在淀粉-碘化钾溶液中加入少量次氯酸钠溶液,并加入少量的稀硫酸,溶液立即变蓝;实验②:向实验①的溶液中加入4 mL 0.5 mol·L-1的亚硫酸钠溶液,蓝色恰好完全褪去。 (1)写出实验①中发生反应的离子方程式:__________________________。 (2)实验②的化学反应中转移电子的物质的量是__________________。 (3)以上实验说明,在酸性条件下ClO-、I2、SO42—的氧化性由弱到强的顺序是__________________。 Ⅱ.(4)Cl2、H2O2、ClO2(还原产物为Cl-)、O3(1 mol O3转化为1 mol O2和1 mol H2O)等物质常被用作消毒剂。等物质的量的上述物质消毒效率最高的是________(填序号)。 A.Cl2 B.H2O2 C.ClO2 D.O3 (5)“84”消毒液(主要成分是NaClO)和洁厕剂(主要成分是浓盐酸)不能混用,原因是_______(用离子方程式表示)。 【答案】 (1). ClO-+2I-+2H+===I2+Cl-+H2O (2). 0.004mol (3). SO42-查看更多
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