- 2021-07-08 发布 |
- 37.5 KB |
- 15页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
新疆沙湾一中2019-2020学年高一上学期期末考试化学试题
沙湾一中2019高一年级第一学期期末考试 化学试卷 可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 Al-27 S-32 Cl-35.5 K-39 Ca-40 Fe-56 Cu-64 第Ⅰ卷(选择题 , 共42分) 一、选择题(本题包括14道小题,每小题只有一个选项符合题意 ,每小题3分,共42分) 1.化学与生活、社会发展息息相关,下列说法不正确的是( ) A. “霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应 B. 《本草纲目》中“用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承滴露”,利用到蒸馏 C. “春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”诗句中涉及氧化还原反应 D. “青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,体现了屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化 【答案】D 【解析】 【详解】A. “霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶,气溶胶属于胶体,则有丁达尔效应,A与题意不符; B. 《本草纲目》中“用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承滴露”,利用乙醇的挥发性制取较纯的乙醇,操作方法为蒸馏,B与题意不符; C. “春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”诗句中蜡炬成灰为燃烧,涉及氧化还原反应,C与题意不符; D. “青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”, 青蒿素的提取用的是低温萃取,属于物理方法,D符合题意; 答案为D。 2.我国已跨入“互联网+”时代,而“互联网+”的建设离不开无机非金属材料硅。 下列物品中用到硅单质的是( ) A. 陶瓷餐具 B. 石英钟表 C. 计算机芯片 D. 光导纤维 【答案】C 【解析】 【详解】A.陶瓷餐具是硅酸盐产品,主要成分为硅酸盐,A错误; B.石英主要成分为二氧化硅,不是硅单质,B错误; C.硅单质是半导体材料,可以制计算机芯片,C正确; D.光导纤维主要成分为二氧化硅,是硅的氧化物,不是单质硅,D错误; 故合理选项是C。 3.《环境空气质量标准》将PM2.5纳入强制监测指标,迄今为止,中国空气污染物监测指标应包括:①二氧化硫、②一氧化碳、③二氧化氮、④可吸入颗粒物(PM10)、⑤PM2.5。上述5种检测物中,能形成酸雨的是 A. ④⑤ B. ①②③ C. ①③ D. ①②④⑤ 【答案】C 【解析】 【分析】 酸雨是指的是pH<5.6的雨、雪等各种形式的大气降水,酸雨主要由二氧化硫、氮氧化物等酸性气体,经过复杂的大气化学反应,被雨水吸收溶解而成。 【详解】①二氧化硫能和水反应生成亚硫酸,使雨水的pH<5.6,故正确; ②一氧化碳不能溶于水,不能形成酸.不能形成酸雨,故错误; ③二氧化氮能和水反应生成硝酸和一氧化氮,使雨水的pH<5.6,故正确; ④可吸入颗粒物(PM10) 是形成雾霾的主要污染物,不能形成酸雨,故错误; ⑤PM2.5是形成雾霾的主要污染物,不能形成酸雨,故错误; 能形成酸雨的是①③,故选C。 【点睛】本题考查的形成酸雨的原因,掌握各种物质的性质,对相关方面的问题做出正确的判断是解答关键。 4.人体血红蛋白中含有Fe2+,若误食亚硝酸盐,则使血红蛋白中Fe2+转化为Fe3+而丧失其生理功能,临床证明服用维生素C可以解毒,下列叙述错误的是( ) A. 亚硝酸盐被还原 B. 维生素C是还原剂 C. 维生素C将Fe3+还原为Fe2+ D. 亚硝酸盐是还原剂 【答案】D 【解析】 【详解】A项、根据题意亚硝酸盐使血红蛋白中的Fe2+转化为高铁Fe3+,则亚硝酸盐是氧化剂被还原,故A正确; B项、维生素C可以解毒是因为维生素C是还原剂,使Fe3+转化为Fe2+ ,让铁元素发生氧化反应,故B正确; C项、维生素C具有还原性,则维生素C能将Fe3+还原为Fe2+,使其解毒,故C正确; D项、、根据题意亚硝酸盐使血红蛋白中的Fe2+转化Fe3+,则亚硝酸盐是氧化剂被还原,故D错误; 故选D。 【点睛】把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,Fe2+转化为Fe3+,铁元素发生了氧化反应,须加入氧化剂实现,相反若Fe3+转化为Fe2+,铁元素发生了还原反应,须加入还原剂实现。 5.设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是( ) A. 56gN2与CO的混合物中原子总数是4NA B. 0.1mol/L的硫酸溶液中含H+的数目为0.2 NA C. 3mol单质Fe完全燃烧转变为Fe3O4,Fe得到8NA个电子 D. 标准状况下,22.4L SO3所含的氧原子数目为3NA 【答案】A 【解析】 【详解】A、无论N2还是CO都是双原子分子,且 N2和CO的摩尔质量都是28g·mol-1,即56g该混合物中含有原子总物质的量为=4mol,故A说法正确; B、没有指明溶液的体积,无法计算硫酸的物质的量,故B说法错误; C、Fe3O4中Fe的价态可以认为是+,3molFe全部转化成Fe3O4,转移电子物质的量为3mol×3×=24mol,故C说法错误; D、标准状况下,SO3不是气体,无法用22.4L·mol-1进行计算,故D说法错误; 答案A。 6.下列实验能达到实验目的且符合操作要求的是 A. I可用于制备并检验氢气的可燃性 B. II可用于除去CO2 中的HCl C. 用Ⅲ来配制一定物质的量浓度的NaOH 溶液 D. 用IV中操作制备氢氧化亚铁并观察其颜色 【答案】B 【解析】 A、点燃H2前必须验纯,以防爆炸,故A错误;B、饱和NaHCO3和CO2不反应,而NaHCO3和HCl反应且生成CO2,不引进新的杂质,所以该装置能除去CO2中的HCl,故B正确;C、容量瓶不能用于溶解和稀释,只能配制一定物质的量浓度溶液,应先在烧杯中溶解NaOH固体,冷却至室温后再转移至容量瓶,故C错误;D、氢氧化亚铁易被氧化,制备氢氧化亚铁时要防止被氧化,所以胶头滴管应该伸入液面下,故D错误。故选B。 【此处有视频,请去附件查看】 7.下列有关铁及其化合物的叙述中,不正确的是( ) A. 高温下,铁和水蒸气反应可以生成氢气 B. 将饱和氯化铁溶液滴入沸水中,煮沸至红褐色,可以制得氢氧化铁胶体 C. 用溶液鉴别溶液和溶液 D. 常用作红色油漆和涂料 【答案】D 【解析】 【详解】A、铁与水蒸气在高温下发生3Fe+4H2O(g) Fe3O4+4H2↑,故A说法正确; B、氢氧化铁胶体的制备:将几滴饱和FeCl3溶液滴入沸水中,加热至出现红褐色液体,停止加热,即得到氢氧化铁胶体,故B说法正确; C、KSCN滴入Fe3+溶液中显血红色,滴入Fe2+中不显色,可以鉴别,故 C说法正确; D、Fe2O3 常用作红色油漆和涂料,Fe3O4为黑色,故D说法错误; 答案为D。 8.下列各组离子在溶液中一定能够大量共存的是 A. 在含有大量SO42-的无色溶液中:Mg2+、Na+、Cu2+、Cl- B. 在强酸性溶液中: K+、HCO3-、SO42- 、ClO- C. 在含有大量OH-的溶液中:NO3-、Na+、Cl-、AlO2- D. 在含有大量Fe2+的溶液中:H+、Na+、Cl-、ClO- 【答案】C 【解析】 【详解】A. 含Cu2+的溶液呈蓝色,不能大量存在于无色溶液中,故A不符合题意; B. 强酸溶液中HCO3-、ClO-不能大量存在,故B不符合题意; C. 碱性溶液中该组离子之间不反应,能大量共存,故C符合题意; D. H+与ClO-不能大量共存,Fe2+、ClO-离子之间发生氧化还原反应,不能大量共存,故D不符合题意; 答案是C。 9.下列说法中正确的是( ) A. S在过量的O2中充分燃烧,可得SO3 B. 除去在Na2CO3固体中混有的NaHCO3的最好办法是通入过量的CO2 C. 鉴别NaHCO3溶液与Na2CO3溶液,可用澄清的石灰水 D. 等物质的量Na2CO3和NaHCO3与盐酸反应,消耗HCl的物质的量之比为2:1 【答案】D 【解析】 【详解】A.S在过量的O2中燃烧生成二氧化硫,不能生成三氧化硫,二氧化硫在催化作用下可生成三氧化硫,故A错误; B.碳酸氢钠不稳定,加热易分解,应用加热的方法除杂,故B错误; C.二者都与石灰水反应生成沉淀,应加入氯化钙鉴别,故C错误; D.NaHCO3和Na2CO3都与盐酸反应生成二氧化碳气体:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,NaHCO3+HCl=NaCl +H2O+CO2↑,等物质的量的Na2CO3和NaHCO3分别与足量盐酸反应,放出CO2体积相等,消耗HCl的物质的量之比为2:1,故D正确; 故选D。 10.现有下列三个氧化还原反应: ①2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2 ②2FeCl2+Cl2===2FeCl3 ③2KMnO4+16HCl(浓)===2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O 若某溶液中含有Fe2+、Cl-和I-,要除去I-而不氧化Fe2+和Cl-,可以加入的试剂是( ) A. Cl2 B. KMnO4 C. FeCl3 D. HCl 【答案】C 【解析】 【详解】由氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可知,反应①中Fe元素的化合价降低,则FeCl3为氧化剂,氧化性FeCl3>I2,反应②中Cl元素的化合价降低,则Cl2为氧化剂,氧化性Cl2>FeCl3,反应③中Mn元素的化合价降低,则KMnO4为氧化剂,氧化性KMnO4>Cl2,氧化性强弱为KMnO4>Cl2>FeCl3,氯气和高锰酸钾会把亚铁离子氧化为铁离子,而氯化氢不能除去碘离子,则除去I-而不氧化Fe2+和Cl-应选择FeCl3,故选C。 11.下列反应的离子方程式书写正确的是( ) A. 硫酸亚铁溶液中加入用硫酸酸化的过氧化氢溶液:Fe2++2H++H2O2=Fe3++2H2O B. 氯气与水反应:Cl2 + H2O2H+ + Cl- + ClO- C. 碳酸钙与醋酸溶液反应:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O D. 向A12(SO4)3溶液中加入过量的氨水:A13++3NH3·H2O=A1(OH)3↓+3NH4+ 【答案】D 【解析】 【详解】A、H2O2具有强氧化性,能将Fe2+氧化成Fe3+,本身被还原成H2O2,离子方程式为2Fe2++2H++H2O2=2Fe3++2H2O,故A说法错误; B、次氯酸为弱酸,书写离子方程式时不能拆写成离子,正确的是Cl2+H2OH++Cl-+HClO,故B说法错误; C、醋酸为弱酸,正确的离子方程式为CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO-+CO2↑+H2O,故C说法错误; D、Al(OH)3不溶于NH3·H2O,因此离子方程式为Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故D说法正确; 答案为D。 【点睛】易错点是选项D,学生认为Al(OH)3属于两性氢氧化氢化物,溶于酸、碱,但忽略了氢氧化铝不溶于弱碱。 12.如图所示的试管中装有12 mL一氧化氮,然后间歇缓慢地通入8 mL氧气。 有关最终状态的描述:①试管内气体呈红棕色,②试管内气体呈无色,③试管内液面不变,④试管内液面上升,⑤试管内气体是氧气,⑥试管内气体是一氧化氮。其中正确的是( ) A. ②④⑥ B. ①③ C. ②④⑤ D. ②③⑤ 【答案】A 【解析】 【详解】NO与O2发生反应:2NO+O2=2NO2,然后发生4NO2+O2+2H2O=4HNO3,得出4NO+3O2+2H2O=4HNO3,则 推出12mLNO全部反应,则消耗O2的体积为9mL>8mL,因此O2不足,NO过量,现象是试管内气体为NO,无色,试管内液面上升,因此②④⑥正确;答案为A。 13.有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、CaCl2、K2CO3,现做以下实验:①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成。②向①的悬浊液中加入过量稀盐酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;③取少量②的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成。下列关于白色粉末组成的判断正确的是 ( ) A. 肯定含有CaCl2、K2CO3,可能含有Ba(NO3)2 B. 肯定含有Ba(NO3)2、K2CO3,可能含有CaCl2 C. 肯定含有K2CO3,至少含有Ba(NO3)2和CaCl2中的一种 D. Ba(NO3)2、CaCl2、K2CO3都存在 【答案】C 【解析】 【详解】①有白色沉淀生成,K2CO3与Ba(NO3)2可以生成沉淀,也可以跟CaCl2反应生成沉淀,说明肯定有K2CO3,Ba(NO3)、CaCl2至少含有一种;③取少量②溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,不能说明混合物中含有CaCl2,因为②中加入过量的稀盐酸,对后面实验产生干扰,因此肯定有肯定含有K2CO3,至少含有Ba(NO3)2和CaCl2中的一种。 答案选C 14.硫代硫酸钠(Na2S2O3)可作为脱氯剂,已知25.0mL 0.100 mol·L-1Na2S2O3溶液恰好把224mL(标准状况下)Cl2完全转化为Cl-离子,则S2O32-将转化为 A. SO32- B. SO42- C. S D. S2- 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】利用得失电子数目守恒进行计算,令S2O32-中S的化合价变化了x,因此有25.0×10-3L×0.100mol·L-1×2×x=×2×1,解得x=4,S2O32-中S的价态为+2价, S2O32-中S被氧化成+6价,即为SO42-,故选项B正确; 答案为B。 第Ⅱ卷 (非选择题,共58分) 二、非选择题(本题包括6道小题,共58分) 15.化学与人类生活密切相关。请按要求回答下列问题: (1)K2FeO4是一种重要的净水剂,可用下列方法制得:2Fe(OH)3 +3Cl2 +10KOH2K2FeO4+6KCl+8H2O。在该反应中,还原剂是_____,当反应中有0.5mol K2FeO4生成时,消耗Cl2在标况下的体积为_________,转移电子的数目为_____。 (2)宇航员常用过氧化钠作供氧剂,写出过氧化钠与二氧化碳反应化学方程式__________。 (3)厨房里小苏打常作面包和糕点的发泡剂,写出小苏打溶于水的电离方程式:___________。 (4)工业上制漂白粉的化学方程式为_______________________________,新制氯水在阳光照射下产生无色气体,该反应的化学方程式是______。 (5)电子工业常用30%的FeCl3溶液腐蚀敷在绝缘板上的铜箔来制造印刷电路板。写出FeCl3溶液与铜发生反应的离子方程式:_____________________。若向盛有氯化铁溶液的烧杯中同时加入铁粉和铜粉,反应结束后,下列结果不可能出现的是________。 A.有铜无铁 B.有铁无铜 C.铁、铜都有 D.铁、铜都无 【答案】 (1). Fe(OH)3 (2). 16.8L (3). 1.5NA或9.03×1023 (4). 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 (5). NaHCO3=Na++HCO3- (6). 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O (7). 2HClO2HCl+O2↑ (8). Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+ (9). B 【解析】 【详解】(1)还原剂是失去电子,化合价升高的微粒,根据反应方程式,Fe的化合价由+3价→+6价,化合价升高,即还原剂为Fe(OH)3,根据反应方程式,因此有,解得n(Cl2)=0.75mol,标准状况下,消耗氯气的体积为0.75mol×22.4L·mol-1=16.8L;转移电子物质的量为0.5mol×(6-3)=1.5mol,即转移电子数为1.5NA或9.03×1023; (2)过氧化钠与CO2的反应:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2; (3)小苏打是NaHCO3,在水中电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-; (4)工业上制取漂白粉是将Cl2通入石灰乳中,即反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;新制氯水中有Cl2+H2O=HCl+HClO,HClO见光分解,2HClO2HCl+O2↑; (5)FeCl3与Cu的反应:2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+;铁比铜活泼,先发生Fe+2Fe3+=3Fe2+,如果FeCl3溶液过量,则Cu与FeCl3发生Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+, A、根据上述分析,如果Cu过量,则剩余固体中可能会有铜无铁,故A不符合题意; B、根据上述分析,铁先参与反应,若FeCl3过量,Cu再参与反应,因此不可能出现有铁无铜的结果,故B符合题意; C、根据上述分析,假如铁过量,则会出现,铁和铜同时存在的结果,故C不符合题意; D、假如FeCl3溶液,将Fe和Cu全部消耗,即铜和铁均无剩余,故D不符合题意; 答案为B。 16.实验室可用如下方法制取Cl2: ①MnO2 +4HCl(浓) Cl2↑+ MnCl2+ 2H2O ②KClO3+6HCl(浓)=3Cl2↑+KCl+3H2O ③2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O 根据相关信息,回答下列问题: (1)在反应①中,HCl表现的性质有______、________。 (2)若反应①中有0.1mol的氧化剂被还原,则被氧化的物质的物质的量为____。 (3)将(2)生成的氯气与0.2mol H2完全反应,将产物溶于水配成100mL溶液,此溶液的物质的量浓度为_______。 (4)若要制得相同质量的氯气,①②③三个反应中电子转移的数目之比为____。 (5)已知反应4HCl(g)+O2 2Cl2+2H2O(g),该反应也能制得氯气,则MnO2、O2、KMnO4三种物质氧化性由强到弱的顺序为_______。 (6)将不纯的NaOH样品2.50 g(样品含少量Na2CO3和水),放入50.0 mL 2.00mol/L盐酸中,充分反应后,溶液呈酸性,中和多余的酸又用去40.0 mL 1.00 mol/L的NaOH溶液。蒸发中和后的溶液,最终得到固体的质量为_______。 【答案】 (1). 酸性 (2). 还原性 (3). 0.2 mol (4). 2 mol/L (5). 6:5:6 (6). KMnO4>MnO2>O2 (7). 5.85 g 【解析】 【分析】 (1)利用盐酸与二氧化锰反应化合价的变化进行分析; (2)根据氧化还原反应中几组概念进行分析; (3)根据反应方程式以及物质的量浓度的定义进行计算; (4)根据得失电子数目守恒进行分析; (5)根据氧化性强弱的比较进行分析; (6)根据元素守恒进行分析。 【详解】(1)在反应①中Cl元素的化合价由-1价→0价,化合价升高,HCl表现还原性,根据反应方程式,生成MnCl2中Cl显-1价,即HCl还表现为酸性; (2)根据反应方程式,有1molMnO2被还原,则有2molHCl被氧化,即0.1molMnO2被还原,被氧化的HCl的物质的量为0.2mol; (3)根据(2)的分析,有0.1molCl2生成,与0.2molH2反应,发生Cl2+H2=2HCl,即氢气过量,应生成HCl的物质的量为0.2mol,根据c==2mol·L-1; (4)得到相同质量的氯气,即得到相同物质的量的氯气,得到1molCl2,反应①转移电子物质的量2mol,反应②转移电子物质的量为mol,反应③转移电子物质的量为2mol,因此转移电子数之比等于2::2=6:5:6; (5)反应越容易进行,氧化剂的氧化性越强,根据反应条件,得出氧化性强弱顺序是KMnO4>MnO2>O2; (6)发生的反应有:NaOH+HCl=NaCl+H2O、Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑、NaOH +HCl=NaCl+H2O,最终得到固体是NaCl,根据元素守恒,n(NaCl)=n(Cl-)=n(HCl)=50.0×10-3L×2.00mol·L-1=0.1mol,则m(NaCl)=0.1mol×58.5g·mol-1=5.85g。 【点睛】难点是(6),应从过程中进行分析,发生反应有:NaOH+HCl=NaCl+H2O、Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,因为反应后溶液显酸性,说明盐酸过量,需要再加入氢氧化钠进行中和,发生NaOH+HCl=NaCl+H2O,最后注意利用守恒思想解决。 17.下图中,A为一种中学化学中常见的单质,B、C、D、E是含有A元素的常见化合物。它们的焰色反应均为黄色。 (1)以上6个反应中属于氧化还原反应的有________(填写编号)。 (2)B中阴、阳离子数目比为________。 (3)写出A→C反应的化学方程式__________________________________。 (4)写出B→C反应的离子方程式:________________________________。 (5)写出C→E反应的离子方程式:________________________________。 (6)加热5.00 g D和E的固体混合物,使E完全分解,固体混合物的质量减少了0.62 g,则原混合物中D的质量分数为_________。 【答案】 (1). ①②③④ (2). 1:2 (3). 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ (4). 2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑ (5). OH- + CO2=HCO3- (6). 66.4% 【解析】 【分析】 A、B、C、D、E的焰色反应为黄色,说明都含有钠元素,A为单质,即A为Na,根据转化关系,推出B为Na2O2,C为NaOH,D为Na2CO3,E为NaHCO3,据此分析。 【详解】(1)反应①是Na与O2反应:2Na+O2 Na2O2,属于氧化还原反应,反应②为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,属于氧化还原反应,反应③2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,属于氧化还原反应,反应④为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2↑,属于氧化还原反应,反应⑤NaOH+CO2=NaHCO3,不属于氧化还原反应,反应⑥是2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O,不属于氧化还原反应; (2)根据上述分析,B为过氧化钠,其电子式为,阴阳离子个数比为1:2; (3)根据(1)的分析,反应②的化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑; (4)根据(1)的分析,反应③的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑; (5)反应⑤的离子方程式为OH-+CO2=HCO3-; (6)根据上述分析,D为Na2CO3,E为NaHCO3,加热该混合物,发生2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O,则有: 解得n(NaHCO3)=0.02mol,即Na2CO3质量分数为×100%=66.4%。 18.某化学兴趣小组为探究二氧化硫的性质,按如图所示装置进行实验。 请回答下列问题: (1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是__________,反应的化学方程式为_______________。 (2)装置B中的现象是__________________,反应的离子方程式为_________________。 (3)装置C中的现象是______________,该现象说明二氧化硫具有的性质是_____________。 (4)装置D的目的是探究二氧化硫与品红作用的可逆性,写出实验操作及现象_____________。 (5)尾气吸收发生反应的离子方程式为_________________。 【答案】 (1). 分液漏斗 (2). Na2SO3+H2SO4(浓)=Na2SO4+SO2↑+H2O (3). 溶液由紫色变为无色 (4). 5SO2+2+2H2O=5+2Mn2++4H+ (5). 溶液中出现淡黄色浑浊 (6). 氧化性 (7). 品红溶液褪色后,关闭分液漏斗的旋塞,点燃酒精灯加热,溶液恢复红色 (8). SO2+2OH-=SO32-+H2O 【解析】 【分析】 (1)根据装置结构判断其名称; (2)根据二氧化硫能被酸性高锰酸钾溶液氧化分析; (3)根据二氧化硫能把S2-氧化成S单质进行分析; (4)根据生成物质不稳定分析解答; (5)二氧化硫为酸性氧化物进行分析。 【详解】(1)根据装置图,盛放浓硫酸的仪器是分液漏斗;其中发生反应的化学方程式为Na2SO3+H2SO4(浓)=Na2SO4+SO2↑+H2O; (2)SO2具有还原性,能被MnO4-氧化成SO2,本身被还原成Mn2+,因此装置B中的现象是溶液由紫(红)色变为无色,或紫(红)色褪去;离子方程式为2MnO4-+5SO2+2H2O=5SO42-+2Mn2++4H+; (3)SO2与S2-发生氧化还原反应,得到S单质,因此装置C中现象是无色溶液出现淡黄色浑浊;反应SO2中S的化合价由+4价→0价,化合价降低,体现SO2的氧化性; (4)二氧化硫的漂白是不稳定的,因此品红溶液褪色后,关闭分液漏斗的旋塞,点燃酒精灯加热,溶液恢复红色,可以证明SO2与品红作用的可逆性; (5)SO2有毒,污染环境,尾气中的SO2必须除去,SO2属于酸性氧化物,尾气用NaOH溶液吸收,以防止污染环境,发生的离子方程式为SO2+2OH-=SO32-+H2O。 【点睛】通过实验验证二氧化硫的性质,难点是MnO4-与SO2反应的离子方程式,先写出MnO4-+SO2→SO42-+Mn2+,然后根据化合价升降法进行配平,即得到2MnO4-+5SO2→5SO42-+2Mn2+,高锰酸钾溶液为酸性,根据电荷守恒,得出:2MnO4-+5SO2+2H2O=5SO42-+2Mn2++4H+。 19.某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4,较多的CuSO4和少量Na2SO4。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。请根据下列流程图,完成回收硫酸亚铁和铜的实验方案。 (1)若加入的试剂①为NaOH溶液,加入试剂①的目的___________________。 (2)操作a的名称为过滤、洗涤,所需要的玻璃仪器为烧杯、玻璃棒、_______。 (3)写出溶液C中加入试剂③发生反应的离子方程式为_______。 (4)写出固体E中加入试剂④发生反应的离子反应方程式为______________。 (5)从溶液D和溶液G中得到FeSO4•7H2O晶体的操作为蒸发浓缩、______、过滤、洗涤、干燥。 【答案】 (1). 使Cu2+和Fe2+完全沉淀 (2). 漏斗 (3). Fe+ Cu2+=Fe2++ Cu (4). Fe+ 2H+=Fe2++ H2↑ (5). 冷却结晶 【解析】 【分析】 先加过量碱,过滤得到Cu(OH)2、Fe(OH)2沉淀,滤液是Na2SO4、NaOH,在Cu(OH)2、Fe(OH)2中加入过量稀硫酸,溶液C的成分为CuSO4、FeSO4、H2SO4,然后加入过量的铁,过滤出Fe、Cu,滤液D是FeSO4,在固体E中加过量稀硫酸,过滤出Cu,实现了回收金属铜,滤液是FeSO4和H2SO4,最后溶液合一块,进行蒸发浓缩、冷却结晶、过滤,得到FeSO4·7H2O,以此解答该题。 【详解】(1)根据上述分析,加入试剂①为NaOH溶液,其目的是使Cu2+和Fe2+完全沉淀; (2)过滤用到玻璃仪器是漏斗、玻璃棒、烧杯,因此缺少的仪器是漏斗; (3)根据上述分析,溶液C中加入过量的Fe单质,发生离子方程式为Fe+Cu2+=Fe2++Cu; (4)固体E中有Fe和Cu,需要加入过量的稀硫酸,即反应离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑; (5)因为得到FeSO4·7H2O,因此将溶液蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、低温烘干。 20.向10 mL某浓度的AlCl3溶液中滴加1.5 mol·L-1的NaOH溶液时,得到Al(OH)3 沉淀的质量(g)与所滴加NaOH溶液的体积(mL)关系如图所示,试回答下列问题: (1)图中B点溶液中的溶质有________________。 (2)O点到B点反应的总离子方程式可表示为________________。 (3)反应至A点时消耗NaOH溶液的体积为______________。 (4)AlCl3溶液的浓度为______________。 【答案】 (1). NaAlO2、NaCl (2). Al3++4OH-=+2H2O (3). 20 mL (4). 1 mol·L-1 【解析】 【分析】 根据图像发生的离子方程式为Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,据此分析解答。 【详解】(1)根据图像发生的离子方程式为Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,B点溶质为NaCl、NaAlO2; (2)根据(1),O点到B点总反应的离子方程式为Al3++4OH-=AlO2-+2H2O; (3)OA点发生:Al3++3OH-=Al(OH)3↓,根据图像,得到Al(OH)3的质量为0.78g,物质的量为0.01mol,根据反应方程式,消耗NaOH的物质的量为0.03mol,即消耗NaOH的体积为=0.02L,应为20mL; (4)利用元素守恒,n(AlCl3)=n[Al(OH)3]=0.01mol,则c(AlCl3)==1mol·L-1。 查看更多