2022年浙江省嘉兴市七校高一化学第一学期期中综合测试试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在共价化合物中,元素化合价有正负的主要原因是 ( )A电子有得失 B电子既有得失又有电子对偏移C共用电子对有偏移 D有金属元素的存在2、下列各组物质中,所含的分子数一定相同的是A10g H2和10g O2 B5.6L N2和

2、0.25mol CO2C0.5 NA个H2O和0.5mol SO2 D32g O2和32g O33、下列说法不正确的是A新制氯水具有漂白性,与活性炭的漂白原理相同BHClO是一种弱酸,酸性比碳酸弱CHClO见光、加热易分解,放出O2D新制氯水存在Cl2、HClO、H2O分子,H+、Cl-、ClO-、OH- 离子4、饱和氯水久置后,溶液中的各种粒子:Cl2H2O Cl- HClO H+ 减少的是ABCD5、下列制备胶体的方法中,可行的是()将0.5 mol/L的BaCl2溶液和等体积2 mol/L的硫酸混合振荡把几滴饱和的FeCl3溶液逐滴滴入20 mL沸水中,继续煮沸至溶液呈现红褐色把1 mo

3、l/L NaOH溶液滴到1 mol/L FeCl3溶液中A B C D6、下列所列物质,贴错了危险警告标签的是选项ABCD物质浓硫酸四氯化碳氰化钾黑火药标签腐蚀品易燃气体剧毒品爆炸品AABBCCDD7、现有物质:铁片、NaCl、氨水、硫酸钡、酒精、盐酸、稀 H2SO4、KOH、 蔗糖、H2S;下列全部属于电解质的一组是A B C D8、下列图像与其相应的描述对应正确的是( )A向硫酸铜溶液中加入氢氧化铜固体直至过量的过程,溶液的导电性变化B向硫酸溶液中逐渐加水的过程中,溶液密度的变化C一定温度下,向饱和硝酸钾溶液中加入硝酸钾晶体,溶液中溶质质量分数变化D向2L 0.015mol/L石灰水中通入

4、二氧化碳的过程,沉淀质量的变化9、下列实验操作,正确的是( )A做蒸发实验时,可将蒸发皿中溶液蒸干得固体B蒸馏实验忘记加入沸石,应停止加热,立即补加C各放一张质量相同的称量纸于托盘天平的托盘上,将NaOH固体放在左盘称量4.0 gD制Fe(OH)3胶体时,向沸水中逐滴滴加1-2ml饱和FeCl3溶液,继续煮沸至液体出现红褐色,停止加热10、下列物质与其用途相符合的是()N2保护气 SiO2光导纤维 AgI人工降雨 碘预防甲状腺肿大 MgO耐高温材料 NaClO消毒剂ABCD全部11、O2F2可以发生反应H2S+4O2F2=SF6+2HF+4O2,下列说法正确的是( )A氧气是氧化产物B O2F

5、2既是氧化剂,又是还原剂C若生成2.24 L HF,则转移0.4 mol电子D还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:412、下列变化一定需要加入还原剂才能实现的是AHCO3-CO2 BHClCl2 CKClKClO3 DMnO4-Mn2+13、下列微粒的关系中,属于同位素的是A金刚石、石墨B2、2CK、CaDCl、Cl14、下列离子方程式正确的是AZn与稀H2SO4反应:ZnHZn2H2BNa2CO3溶液与足量盐酸反应:CO322HH2OCO2CCl2与NaOH溶液反应:Cl22OH2ClH2ODMgC12溶液与过量氨水反应:Mg22OHMg(OH)215、44gA 和 49gB 恰好完全反应生成

6、 76gC 和一定量的气体 D,若 D 的相对分子质量为 34, 则生成气体 D 在标准状况下的体积为( )A22.4LB11.2LC5.6LD44.8L16、下列离子方程式书写正确的是( )A氧化铜与盐酸反应 O2 +2H =H2OB氨气通入醋酸CH3COOH + NH3 = CH3COONH4C碳酸氢钠溶液与NaOH溶液混合:HCO3 + OH = H2O + CO2 D硫酸氢钠溶液与NaOH溶液混合:HSO4 + OH = H2O + SO42二、非选择题(本题包括5小题)17、现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。(1)在这8种物质中,属于电解质的有_(

7、用相应的化学式表示,下同)。(2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。它们的化学式分别为:_;_;_。如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有_个;反应A的离子方程式为_,反应D的化学方程式为_。18、短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的

8、离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置_。(2)F离子结构示意图_。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是_%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为_。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_。19、NaCl样品中含有少量的Na2SO4和Na2CO3,按下列流程进行净化。(1)流程第步中应分别使用_、_试剂,第步中应进行_操作(2)写出第步发生反应的化学方程式:_。20、实验室用氢氧化钠溶液、铁屑、稀硫酸等试剂制备氢氧化亚铁沉淀,其装置如图所示。(1)在试管里加入的试剂是_。(2)在试管里加入的试剂是_。(3)为了制得白色氢氧化亚铁

9、沉淀,在试管和中加入试剂,打开止水夹,塞紧塞子后的实验步骤是_。(4)这样生成的氢氧化亚铁沉淀能较长时间保持白色,其理由是_。21、建筑工地常用的NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生如下反应:NaNO2HINOI2NaIH2O(1)配平上面方程式。_(2)上述反应的氧化剂是_;若有 1 mol 的还原剂被氧化,则反应中转移电子的数目是_。(3)根据上述反应,可用试纸和生活中常见的物质进行实验,以鉴别NaNO2和NaCl,可选用的物质有:水碘化钾淀粉试纸淀粉白酒食醋,进行实验,下列选项合适的是_(填字母)。A BC D(4)某厂废液中,含有2%5%的NaN

10、O2,直接排放会造成污染,采用NH4Cl,能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2,反应的化学方程式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】分析:共价化合物中,以共用电子对形成化学键;共价化合物中,原子吸引电子对的能力不同,共用电子对发生偏移。详解:共价化合物中,以共用电子对形成化学键,但原子吸引电子对的能力不同,共用电子对发生偏移,则元素的化合价有正负,而不存在电子得失及金属元素的问题。故选B。点睛:共价键中电子对发生偏移,但不能得失电子。2、C【解析】A.氢气与氧气的摩尔质量不相等,根据 可以知道,二者物质的量不相等,含有分子数目也不相等,故A错误;B.氮气不一定

11、处于标况下,5.6L氮气的物质的量不一定为0.25mol,则二者的物质的量不一定相等,含有的分子数目也不一定相等,故B错误;C. 0.5 NA个H2O的物质的量为0.5mol,二者的物质的量相等,含有的分子数目也相等,故C正确;D.氧气与臭氧的摩尔质量不相等,根据 可以知道,二者物质的量不相等,含有分子数目也不相等,故D错误。答案选C。【点睛】本题考查的是关于、几个公式的应用。其中应用时应满足两个条件此公式适用于气体,Vm在标况下约为22.4L/mol。3、A【解析】A. 新制氯水中含有次氯酸,次氯酸具有强氧化性,因此具有漂白性,与活性炭的漂白原理不相同,活性炭的漂白原理是吸附作用,A错误;B

12、. HClO是一种弱酸,酸性比碳酸弱,B正确;C. HClO见光、加热易分解,放出O2,同时生成氯化氢,C正确;D. 氯气溶于水和水反应生成盐酸和次氯酸,新制氯水存在Cl2、HClO、H2O分子,H+、Cl-、ClO-、OH-离子,D正确。答案选A。【点睛】注意新制氯水的漂白性不是氯气引起的,氯气虽然具有强氧化性,但没有漂白性,真正起漂白作用的是氯气与水反应生成的次氯酸。4、A【解析】新制的饱和氯水中存在微粒有:H2O、HClO、Cl2、OH-、H+、ClO-、Cl-;饱和氯水久置后,次氯酸见光受热易分解为盐酸和氧气,因此饱和氯水久置后,次氯酸分解了,最后剩余盐酸,溶液中的粒子减少的有Cl2、

13、HClO、H2O三种微粒,答案选A。5、C【解析】胶体制备时对溶液浓度、反应时的操作、滴加试剂的顺序都有严格要求,不是任何物质间的反应生成物都是胶体。【详解】BaCl2溶液与H2SO4溶液混合只能得到BaSO4沉淀,得不到胶体;将FeCl3浓溶液滴入到沸水中得到Fe(OH)3胶体;NaOH溶液滴到FeCl3溶液得到Fe(OH)3沉淀。故选C。6、B【解析】A.浓硫酸具有强腐蚀性,该药品是腐蚀品,所以A选项是正确的;B.四氯化碳(CCl4)是一种高效灭火剂,不是易燃物品,故B错误;C.氰化钾(KCN)有剧毒,是剧毒品,所以C选项是正确的;D.黑火药主要成分硝石(硝酸钾)、硫黄、炭(木炭),属民用

14、爆炸物品,爆燃瞬间温度可达1000以上,破坏力极强,所以D选项是正确的。所以答案选B。【点睛】本题考查危险品分类,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,了解相关等药品的性质与各个标签所代表的含义是解答本题的关键,平时注意相关知识的积累。7、B【解析】电解质:在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。单质和混合物不是电解质。【详解】铁片是单质不是化合物,不是电解质;NaCl属于电解质;氨水是混合物,不是电解质;硫酸钡属于电解质;酒精是非电解质;盐酸是混合物,不是电解质;稀 H2SO4是混合物,不是电解质;KOH属于电解质;蔗糖是非电解质;H2S属于电解质。属于电解质的有:。答案为B。8、B【解析】根据

15、变化过程中,某些物理量的变化分析曲线正确与否。【详解】A项:CuSO4溶液中加入Ba(OH)2固体时,发生CuSO4+Ba(OH)2Cu(OH)2+BaSO4。随着Ba(OH)2的加入,溶液中离子浓度减小,导电能力减弱;恰好反应时,溶液几乎不导电;Ba(OH)2过量时,溶液导电能力又增强。A项错误;B项:大多数物质的水溶液,密度比水大,且溶质质量分数越大,溶液的密度也越大。向硫酸溶液中加水,溶液的密度逐渐减小,并趋近于1g/mL。B项正确;C项:一定温度下,饱和KNO3溶液中溶质的质量分数不可能为0,加入的KNO3晶体也不溶解,溶质的质量分数不变。C项错误;D项:一定量石灰水中通入CO2,先发

16、生反应Ca(OH)2+CO2CaCO3+H2O,后发生反应CaCO3+CO2+H2OCa(HCO3)2。两反应消耗等量的CO2,沉淀质量与V(CO2)的关系应为“等腰三角形”。D项错误。本题选B。9、D【解析】A、做蒸发实验时,不可以将蒸发皿中溶液蒸干,应加热到剩余少量溶液时停止加热,利用余热将剩余溶液蒸干,选项A错误;B、蒸馏时要加沸石或碎瓷片,引入汽化中心,可防止溶液暴沸,如果加热一段时间后发现忘记加碎瓷片,应该采取停止加热待溶液冷却后重新添加碎瓷片,选项B错误;C、NaOH易潮解、具有强腐蚀性,不能放在称量纸上称量,选项C错误;D、制Fe(OH)3胶体时,向沸水中逐滴滴加1-2ml饱和F

17、eCl3溶液,继续煮沸至液体出现红褐色,停止加热,加热过程中一定不能用玻璃棒搅拌,选项D正确。答案选D。10、D【解析】在通常状况下氮气的化学性质很不活泼,所以它常被用作保护气,故正确;二氧化硅具有网状结构,具有优良的物理和化学性质,用途很广,目前已被使用的高性能通讯材料光导纤维的主要原料就是二氧化硅,故正确;碘化银只要受热后就会在空气中形成极多极细的碘化银粒子,这些微粒会随气流运动进入云中,在冷云中产生几万亿到上百亿个冰晶,因此,碘化银可用于人工降雨,故正确;碘有极其重要的生理作用,人体内的碘主要存在于甲状腺中,人体内如果缺碘,甲状腺得不到足够的碘,会形成甲状腺肿大,所以补充适当地碘,能预防

18、甲状腺肿大,故正确;氧化镁是一种白色难熔的物质,是一种很好的耐火材料,故正确;次氯酸钠与空气中的二氧化碳、水反应生成次氯酸,次氯酸具有强氧化性,可用于杀菌、消毒、漂白,所以次氯酸钠可作消毒剂,故正确。所以物质与其性质相符的是。故答案选D。【点睛】本题主要考查物质的性质和用途,解答时应该理解物质的用途是由物质的哪种性质决定的。11、D【解析】在反应H2S+4O2F2=SF6+2HF+4O2中,S元素化合价由-2价升高到+6价被氧化,O元素由+1价降低到0价被还原;氧化产物为SF6,还原产物为O2,以此解答该题。A在该反应中O元素由反应前O2F2中+1价降低到O2中的0价得到电子被还原,则氧气为还

19、原产物,A错误;B在反应中,O元素化合价由O2F2中+1价变为O2中的0价,化合价降低,得到电子被还原,所以O2F2是氧化剂,而H2S中的S元素的化合价是2价,反应后变为SF6中的+6价,化合价升高,失去电子,被氧化,所以H2S是还原剂,B错误;C由于未指明标准状况下,因此无法计算转移的电子的物质的量,C错误;D在反应中,O2F2中的O元素化合价降低,获得电子,所以O2F2是氧化剂,而硫化氢中的S元素的化合价是2价,反应后升高为+6价,所以H2S是还原剂,则还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:4,D正确;故合理选项是D。12、D【解析】还原剂具有还原性,能使别的物质(或自身)发生还原反应,还原反

20、应的标志是元素化合价降低的过程。A. HCO3-CO2中碳元素、氧元素化合价均未变化,不需要加还原剂就可以实现,A项错误;B. HClCl2中氯元素化合价由-1价升高到0价,发生氧化反应,加还原剂不能实现,B项错误;C. KClKClO3中氯元素化合价由-1价升高到+5价,发生氧化反应,加还原剂不能实现,C项错误;D. MnO4-Mn2+中锰元素化合价由+7价降到+2价,发生还原反应,MnO4-中的锰处于最高价不可能发生歧化反应,故需要加还原剂才能实现,D项正确;答案选D。13、D【解析】A.金刚石和石墨是碳元素形成的不同单质,两者互为同素异形体;B.2、2是两种不同的氢分子,不属于同位素;C

21、.40K、40Ca的质子数不同,分别为19、20,两者不属于同位素;D.、的质子数相同都为17,中子数不同,分别为18、20,是Cl元素的两种核素,两者互为同位素;综上所述,答案为D。【点睛】同位素必须满足三个要素:(1)必须是质子数相同;(2)必须是中子数不同;(3)必须是原子。14、B【解析】试题分析:AZn与稀H2SO4反应:ZnHZn2H2没有配平,错误;B正确;CCl2与NaOH溶液反应:Cl22OH2ClH2O漏写次氯酸根,错误;D 、氨水是弱电解质,不能拆开,错误。考点:考查离子方程式的书写及正误判断。15、B【解析】由质量守恒定律计算气体D的质量,由m/M计算气体D的物质的量,

22、由V=22.4n计算气体体积。【详解】由质量守恒定律可得:m(A)+m(B)=m(C)+m(D),m(D)=(44g+49g)-76g=17g,气体D的物质的量为17g/34g/mol=0.5mol,标准状况下的体积为0.5mol22.4L/mol=11.2L,故选B。16、B【解析】A.氧化铜与盐酸反应的离子方程式为:CuO+2H+H2O+Cu2+,故A错误;B.醋酸是弱电解质,醋酸和氨气反应的离子方程式:CH3COOH+NH3CH3COO-+NH4+,故B正确;C.碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为:HCO3-+OH-=H2O+CO32-,故C错误;D.硫酸氢钠溶液与NaOH溶液

23、反应的离子方程式为:H+OH=H2O,故D错误。故选B。【点睛】判断离子方程式书写正误的方法:“一看”电荷是否守恒:在离子方程式中,两边的电荷数及原子数必须守恒; “二看”拆分是否恰当:在离子方程式中,强酸、强碱和易溶于水的盐拆分成离子形式;难溶物、难电离物质、易挥发物质、单质、氧化物、非电解质等均不能拆分,要写成化学式;“三看”是否符合客观事实:离子反应的反应物与生成物必须是客观事实相吻合。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)Na2CO3、NaCl、CaO;(2)Fe H2SO4CO2CaO Na2CO31 Fe2H=Fe2H2不属于 H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2【

24、解析】试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质能够和酸,则单质为Fe,酸为H2SO4;盐能够和H2SO4反应,因此盐为Na2CO3;氧化物能够和H2SO4反应,因此氧化物为碱性氧化物CaO;氧化物能够和CaO反应,则氧化物为CO2;故答案:Fe H2SO4CO2CaO Na2CO3;有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe2H=Fe2H2;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO

25、4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2。考点:考查物质的分类与性质。18、第三周期A族 25 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强 【解析】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色

26、相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期A族。(2)氯离子结构示意图是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。19、BaCl2溶液 Na2CO3溶液 蒸发结晶 Na2CO3+2

27、HCl=2NaCl+H2O+CO2 【解析】氯化钠中含有硫酸钠和碳酸钠,应加入过量的氯化钡除去,氯化钡有剩余,再加入过量的碳酸钠除去钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠,最后加热蒸发结晶即可得氯化钠晶体。【详解】氯化钠中含有硫酸钠和碳酸钠,先加水溶解,然后加入过量的氯化钡除去,氯化钡有剩余,再加入过量的碳酸钠除去钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠,最后加热蒸发结晶即可得氯化钠晶体。所以为加水溶解,为加入过量的氯化钡溶液,为加入过量的碳酸钠溶液,为过滤,为加入过量的盐酸溶液除去碳酸钠,为加热蒸发结晶。(1)根据分析为加入过量的氯化钡溶液,为加入过量的碳酸钠溶液,为蒸发结晶;(2). 为

28、加入过量的盐酸,与碳酸钠反应生成氯化钠和水和二氧化碳,方程式为Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2。【点睛】掌握除杂的原则,能将杂质除去,不引入新的杂质,将杂质转化为容易分离的物质。本题中硫酸钠杂质转化为硫酸钡沉淀,除杂试剂含有钡离子,为了能完全除去硫酸根离子,钡离子的除杂试剂应过量,则钡离子有剩余,变成新的杂质,需要除去,再加入碳酸钠除去钡离子,过量的碳酸根离子可以用盐酸除去,多余的盐酸可以在溶液加热蒸发的过程去除。20、稀硫酸、铁屑 氢氧化钠溶液 如果中试管有连续均匀气泡产生,可确定已排净空气,再夹紧止水夹 试管中反应生成的氢气充满了试管和试管,且外界空气不容易进入 【解析】

29、(1)试管I内铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气;(2)根据试管中产生氢氧化亚铁分析;(3)根据需要将生成的硫酸亚铁压入试管内与氢氧化钠反应生成白色的氢氧化亚铁沉淀分析;(4)铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,此时打开止水夹,氢气进入试管,排除装置内的空气。【详解】(1)若要在该装置中得到Fe(OH)2白色絮状沉淀,先打开止水夹,试管I内铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,把导管中的空气排入试管中,并且通过出气口排出,使氢氧化亚铁不能与氧气充分接触,从而达到防止被氧化的目的,所以试管A中加入的试剂是稀H2SO4、Fe屑;(2)试管内产生氢氧化亚铁沉淀,则试管中加入的试剂是NaOH溶液;(3)由于要排尽装

30、置中的空气,且需要把试管中产生的硫酸亚铁排入试管中,则在试管和中加入试剂,打开止水夹,塞紧塞子后的实验步骤是如果中试管有连续均匀气泡产生,可确定已排净空气,再夹紧止水夹;(4)铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,此时打开止水夹,氢气进入试管,排除装置内的空气,即由于试管中反应生成的氢气充满了试管和试管,且外界空气不容易进入,所以生成的氢氧化亚铁沉淀能较长时间保持白色。【点睛】本题考查了铁及其化合物性质的分析判断,掌握铁的氢氧化物的性质以及注意实验过程中的现象分析应用是解题关键。注意掌握实验室制备氢氧化亚铁的防氧化措施:将配制溶液的蒸馏水煮沸,驱除溶解的氧气;将盛有氢氧化钠溶液的胶头滴管尖端插入试管

31、里的亚铁盐溶液底部,再慢慢挤出NaOH溶液;在亚铁盐溶液上面加保护层,例如苯或植物油等。21、242122 NaNO2 6.021023 C NaNO2NH4Cl=NaClN22H2O 【解析】(1)在该反应中NaNO2中的N元素化合价降低1价生成NO,HI中I元素化合价升高1价生成I2,另有一部分生成NaI,所以配平后的方程式为2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O;(2) 反应中NaNO2中的N元素化合价降低,NaNO2作氧化剂,HI中I元素化合价升高,HI作还原剂,所以有1 mol HI被氧化,则转移电子的数目是为NA或6.021023;(3)根据上述反应可知,在酸性条件下,NO2可把I氧化生成I2,而Cl没有氧化性,不能与I反应,又I2遇淀粉显蓝色,因此可用进行实验来鉴别NaNO2和NaCl,所以正确选项为C;(4)根据叙述可知,反应物为NaNO2和NH4Cl,生成物为N2,结合质量守恒可推知还有NaCl和H2O,所以反应的化学方程式为NaNO2NH4Cl=NaClN22H2O。

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