1、1宁夏育才中学 2019 届高三化学上学期月考试题二(含解析)(试卷满分 100 分,考试时间为 100 分钟)试卷说明:本试卷分两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题可能用到的相对原子质量: O 16 S 23 Mg 24 Al 27 Cl 35.5 K 39 Fe 56 Cu 64 I 127 第 I 卷(选择题共 42 分每小题 2 分)一、选择题(本题共 21 小题,每小题 2 分,共 42 分。每小题只有一个选项符合题意。 )1.下列过程没有发生化学反应的是( )A. 生石灰作干燥剂 B. 氢氟酸刻蚀玻璃C. 打磨磁石制指南针 D. 用含硅胶、铁粉的透气小袋与食品一起密封包装【
2、答案】C【解析】【分析】有新物质生成的变化是化学变化。生石灰作干燥剂氧化钙时与水反应生成氢氧化钙;氢氟酸刻蚀玻璃,氢氟酸与二氧化硅反应生成四氟化硅和水;打磨磁石制指南针,没有生成新物质;用含硅胶、铁粉的透气小袋与食品一起密封包装,铁粉可吸收氧气,属于化学变化,故不选 D。【详解】生石灰作干燥剂时,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,属于化学反应,故不选 A;氢氟酸刻蚀玻璃,氢氟酸与二氧化硅反应生成四氟化硅和水,属于化学反应,故不选 B;打磨磁石制指南针,只发生形状改变,没有生成新物质,属于物理变化,故选 C;用含硅胶、铁粉的透气小袋与食品一起密封包装,铁粉可吸收氧气,属于化学变化,故不选 D。2.下列
3、配制溶液的操作中,有可能不会影响所配溶液浓度大小的是( )A. 用量筒量取浓溶液后,将量筒中残留的液体洗净倒入烧杯中B. 定容时俯视C. 称量时误用“左码右物”D. 定容后使溶液混匀,静止,发现凹液面低于刻度线,立即滴加蒸馏水至刻度线【答案】C【解析】【分析】2用量筒量取浓溶液后,将量筒中残留的液体洗净倒入烧杯中,溶质物质的量偏大;定容时俯视,溶液体积偏小;称量时误用“左码右物” ,如果不用游码,称取溶质质量准确;定容后使溶液混匀,静止,发现凹液面低于刻度线,立即滴加蒸馏水至刻度线,溶液体积偏大。【详解】用量筒量取浓溶液后,将量筒中残留的液体洗净倒入烧杯中,溶质物质的量偏大,浓度偏大,故不选
4、A;定容时俯视,溶液体积偏小,浓度偏大,故不选 B;称量时误用“左码右物” ,如果不用游码,称取溶质质量准确,对浓度无影响,故选 C;定容后使溶液混匀,静止,发现凹液面低于刻度线,立即滴加蒸馏水至刻度线,溶液体积偏大,浓度偏小,故不选 D。3.下列实验操作中所用仪器合理的是( )A. 用 100mL 的量筒量取 18.8mLNaOH 溶液B. 用瓷坩埚加热熔融 NaOHC. 用托盘天平称取 25.20g 氯化钠D. 用 100mL 容量瓶配制 70mL0.1mol/L 盐酸【答案】D【解析】试题分析:A.应该用 20 mL 的量筒量取 18.8 mL NaOH 溶液,A 错误;B.瓷坩埚中混有
5、二氧化硅,在加热的条件下能与 NaOH 反应,因此不能用瓷坩埚加热熔融 NaOH,应该用铁坩埚,B 错误;C.托盘天平只能读数到 0.1g,因此用托盘天平称取 25.2g 氯化钠,C 错误;D.实验室没有 70ml 容量瓶,因此用 100 mL 容量瓶配制 70 mL0.1 molL-1盐酸,D 正确,答案选 D。考点:考查化学仪器使用的有关判断4.根据 SO2通入不同溶液中实验现象,所得结论不正确的是 ( )溶液 现象 结论A 含 HCl、BaCl 2的 FeCl3溶液 产生白色沉淀 SO2有还原性B H2S 溶液 产生黄色沉淀 SO2有氧化性C 酸性 KMnO4溶液 紫色溶液褪色 SO2有
6、漂白性3D Na2SiO3溶液 产生胶状沉淀 酸性:H 2SO3H2SiO3A. A B. B C. C D. D【答案】C【解析】【分析】SO2有还原性,被 Fe3+氧化为 SO42;H 2S 溶液与 SO2反应方程式是 ;SO 2使高锰酸钾溶液褪色,体现 SO2的还原性;Na 2SiO3溶液中通入 SO2气体,产生白色沉淀硅酸;【详解】SO 2有还原性,被 Fe3+氧化为 SO42,SO 42再与 Ba2+结合为 BaSO4沉淀,故 A 结论正确;H 2S 溶液与 SO2反应方程式是 ,SO 2中 S 元素化合价降低,体现 SO2的氧化性,故 B 结论正确;SO 2使高锰酸钾溶液褪色,体现
7、 SO2的还原性,故 C 结论错误;Na 2SiO3溶液中通入 SO2气体,产生白色沉淀硅酸,根据“强酸制弱酸” ,可知酸性H2SO3H 2SiO3,故 D 结论正确。5.下列说法正确的是( )A. 1 mol 氢约含有 6.021023个粒子 B. H 2的摩尔质量是 2 gC. 1mol O2的质量是 32 g,含有的氧原子数为 2NA D. 铁的摩尔质量等于铁原子的相对原子质量【答案】C【解析】【分析】1 mol 氢,没有明确是氢分子还是氢原子;摩尔质量的单位是 g/mol;1mol O2中含有 2mol氧原子;摩尔质量的单位是 g/mol,相对原子质量的单位为“1” ;【详解】1 mo
8、l 氢,指向不明确,没有明确微粒是氢分子还是氢原子,故 A 错误;摩尔质量的单位是 g/mol, H2的摩尔质量是 2 g/mol,故 B 错误;1mol O2的质量是 32 g,含有2mol 氧原子,含有的氧原子数为 2NA,故 C 正确;摩尔质量的单位是 g/mol,相对原子质量的单位为“1” ,铁的摩尔质量在数值上等于铁原子的相对原子质量,故 D 错误。46.同温同压下,等体积的 NH3和 CH4两种气体,下列有关说法错误的是( )A. 所含分子数相同 B. 所含氢原子物质的量之比为 3:4C. 质量之比为 16:17 D. 密度之比为 17:16【答案】C【解析】【详解】A、同温同压下
9、同体积的气体,则具有相同的分子数和物质的量,故 A 说法正确;B、根据 A 选项分析,两种物质的物质的量相等,即氢原子物质的量之比为(13)(14)=34,故 B 说法正确;C、相同条件下,质量之比等于其摩尔质量之比,即为 17:16,故C 说法错误;D、相同条件下,密度之比等于其摩尔质量之比,即 1716,故 D 说法正确。7.下列说法正确的是 ( )A. 硅是良好的半导体材料,且是制造光缆的主要材料B. 新制氯水经光照一段时间 pH 减小C. Cl2、SO 2均能使品红溶液褪色,说明二者均有氧化性D. 将过量的 NaOH 溶液逐滴滴入 AlCl3溶液中,先无明显现象后出现白色絮状沉淀【答案
10、】B【解析】【分析】硅是制造集成电路、太阳能电池的原料,二氧化硅是制造光缆的主要材料;新制氯水经光照一段时间,次氯酸分解为盐酸,弱酸变为强酸;SO 2能使品红溶液褪色,说明 SO2有漂白性;将过量的 NaOH 溶液逐滴滴入 AlCl3溶液中,先生成氢氧化铝沉淀,后氢氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠。【详解】硅是制造集成电路、太阳能电池的原料,二氧化硅是制造光缆的主要材料,故 A错误;次氯酸不稳定,新制氯水经光照一段时间,次氯酸分解为盐酸,弱酸变为强酸,所以 pH 减小,故 B 正确;SO 2能使品红溶液褪色,说明 SO2有漂白性,故 C 错误;将过量的NaOH 溶液逐滴滴入 AlCl3溶液中,
11、先生成氢氧化铝沉淀,后氢氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,现象是先生成沉淀后沉淀消失,故 D 错误。8.下列说法正确的是 ( )A. 将过量的稀盐酸逐滴滴入稀 Na2CO3溶液中,立即产生气体B. FeCl3溶液能与 Cu 反应,可用于蚀刻印刷电路C. Cl2能使湿润的有色布条褪色,说明 Cl2具有漂白性5D. 用洗气瓶中的 NaOH 溶液除去 CO2中混有的 HCl 气体【答案】B【解析】【分析】将过量的稀盐酸逐滴滴入稀 Na2CO3溶液中,依次发生的反应是 、;FeCl 3溶液能与 Cu 反应生成氯化亚铁和和氯化铜; Cl2没有漂白性;CO 2、HCl 都能与氢氧化钠反应;【详解】将过量的
12、稀盐酸逐滴滴入稀 Na2CO3溶液中,依次发生的反应是、 ,开始没有气体,后来有气体产生,故 A错误;FeCl 3溶液能与 Cu 反应生成氯化亚铁和和氯化铜,故 B 正确;次氯酸具有漂白性,氯气没有漂白性,故 C 错误;CO 2、HCl 都能与氢氧化钠反应,不能用 NaOH 溶液除去 CO2中混有的 HCl 气体,故 D 错误。9.设 NA为阿伏伽德罗常数的值,下列叙述中正确的是( )A. 92gNO2和 N2O4混合气体中含有的原子数为 3NAB. 71g 氯气与足量铁粉充分反应,转移的电子数为 3 NAC. 05molL -1的 Ba(OH)2溶液中 OH-的数目为 NAD. 1 mol
13、Mg 与足量的 O2或 N2反应生成 MgO 或 Mg3N2时,失去的电子数均为 2NA【答案】D【解析】【分析】NO2和 N2O4的最简式都是 NO2;氯气与足量铁粉充分反应生成氯化铁,氯元素化合价由 0 变为-1; ,没有溶液体积不能计算溶质物质的量;Mg 与足量的 O2或 N2反应时,镁元素化合价由 0 变为+2;【详解】NO 2和 N2O4的最简式都是 NO2,92gNO 2和 N2O4混合气体中含有的原子数为6NA,故 A 错误;氯气与足量铁粉充分反应生成氯化铁,氯元素化合价由0 变为-1,所以 71g 氯气与足量铁粉充分反应,转移的电子数为 2 NA,故 B 错误;没有溶液体积,不
14、能计算 05molL -1的 Ba(OH)2溶液中 OH-的数目,故 C 错误;Mg 与足量的 O2或 N2反应时,镁元素化合价由 0 变为+2,所以 1 mol Mg 与足量的 O2或 N2反应生成 MgO 或6Mg3N2时,失去的电子数均为 2NA,故 D 正确。10.设 NA为阿伏加德罗常数值。下列有关叙述正确的是( )A. 14 g 乙烯和丙烯混合气体中的碳原子数为 2NAB. 过氧化钠与水反应时,生成 0.1mol 氧气转移的电子数为 0.2NAC. 1 molFe 溶于过量硝酸,电子转移数为 2NAD. lmol FeI2与足量氯气反应时转移的电子数为 2NA【答案】B【解析】【分
15、析】乙烯和丙烯的最简式都是 CH2;过氧化钠与水反应生成氧气时,氧元素化合价由-1 升高为0;Fe 溶于过量硝酸生成硝酸铁;FeI 2与足量氯气反应,生成氯化铁和碘单质;【详解】乙烯和丙烯的最简式都是 CH2,14 g 乙烯和丙烯混合气体中的碳原子数=NA,故 A 错误;过氧化钠与水反应生成氧气时,氧元素化合价由-1 升高为 0,所以生成 0.1mol 氧气转移的电子数为 0.2NA,故 B 正确;Fe 溶于过量硝酸生成硝酸铁,铁元素化合价由 0 升高为+3,所以 1 molFe 溶于过量硝酸,电子转移数为 3NA,故 C错误;FeI 2与足量氯气反应,生成氯化铁和碘单质,所以 lmol Fe
16、I2与足量氯气反应时转移的电子数为 3NA,故 D 错误。11.设 NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是( )A. 常温常压下,5.6LO 2含有 4NA个电子B. 28gN2、CO 和 C2H4的混合气体分子总数为 NAC. 标准状况下,22.4L 盐酸含有 NA个 HCl 分子D. 1molNa 被完全氧化生成 Na2O2,失去 2NA个电子【答案】B【解析】【分析】标准状况下,5.6LO 2的物质的量是 0.25mol;N 2、CO 和 C2H4的摩尔质量都是 28g/mol;盐酸是液体,不能利用 计算物质的量;Na 被完全氧化生成 Na2O2,钠元素化合价由 0 升高为+1;【
17、详解】标准状况下,5.6LO 2的物质的量是 0.25mol,含有电子数是7,常温常压下,5.6LO 2的物质的量不是 0.25mol,故 A 错误;N2、CO 和 C2H4的摩尔质量都是 28g/mol,根据极值法,28gN 2、CO 和 C2H4的混合气体的物质的量是 1mol,分子总数为 NA,故 B 正确;盐酸是液体,不能利用 计算物质的量,故C 错误;Na 被完全氧化生成 Na2O2,钠元素化合价由 0 升高为+1,1molNa 被完全氧化生成Na2O2,失去 NA个电子,故 D 错误。12.常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是( )A. 无色透明的溶液中: Fe 3+
18、、Mg 2+、SCN 、Cl B. Kw/c(H +)=110 13 molL1 的溶液中:NH 4 、Ca 2 、Cl 、NO 3C. 与 Al 反应能放出 H2的溶液中:Fe 2 、K 、NO 3 、SO 42D. 水电离的 c(H )=11013 molL1 的溶液中:K 、Na 、AlO 2 、CO 32【答案】B【解析】【分析】含有 Fe3+的溶液呈黄色,Fe 3+遇 SCN 溶液呈红色;Kw/c(H +)=110 13 molL1 的溶液中 c(H +)=110 1 molL1 ,溶液呈酸性;与 Al 反应能放出 H2的溶液呈酸性或碱性;水电离的 c(H )=11013 molL1
19、 的溶液,水电离受到抑制,溶液呈强酸性或强碱性;【详解】含有 Fe3+的溶液呈黄色,Fe 3+遇 SCN 溶液呈红色,无色透明的溶液中不可能含有Fe3+,故 A 错误;酸性溶液中 NH4 、Ca 2 、Cl 、NO 3 能大量共存,故 B 正确;与 Al 反应能放出 H2的溶液呈酸性或碱性。若呈酸性,铝与硝酸反应不能放出氢气、Fe 2 与 NO3 发生氧化还原反应。若呈碱性,Fe 2 生成沉淀,所以与 Al 反应能放出 H2的溶液中Fe2 、K 、NO 3 、SO 42 一定不能大量共存,故 C 错误;水电离的 c(H )=11013 molL1 的溶液,水电离受到抑制,溶液呈强酸性或强碱性,
20、若呈酸性AlO2 、CO 32 都能与 H 反应,故 D 错误。13.下列指定反应的离子方程式正确的是( )A. 向 NaHCO3溶液中加足量 Ba(OH)2溶液:HCO 3 Ba 2 OH =BaCO3H 2OB. Cu 溶于稀硝酸:Cu2H NO 3 =Cu2 NO 2H 2OC. 酸性溶液中 KIO3与 KI 反应生成 I2:IO 3 I 6H =I23H 2OD. 氯气溶于水:Cl 2H 2O=H Cl HClO【答案】A8【解析】【分析】向 NaHCO3溶液中加足量 Ba(OH)2溶液,把 NaHCO3的物质的量看做 1mol;Cu 溶于稀硝酸放出 NO 气体; IO3 I 6H =
21、I23H 2O 不符合得失电子守恒和电荷守恒;氯气溶于水反应可逆。【详解】向 NaHCO3溶液中加足量 Ba(OH)2溶液,把 NaHCO3的物质的量看做 1mol,则离子方程式是 HCO3 Ba 2 OH =BaCO3H 2O,故 A 正确;Cu 溶于稀硝酸放出 NO 气体,反应离子方程式是 3Cu8H 2NO 3 =3Cu2 2NO4H 2O,故 B 错误;酸性溶液中 KIO3与 KI 反应生成 I2:IO 3 5I 6H =3I23H 2O ,故 C 错误;氯气溶于水反应可逆:Cl2H 2O H Cl HClO,故 D 错误。【点睛】定量离子方程式书写时,把量少的物质看做 1mol,所以
22、向 NaHCO3溶液中加足量Ba(OH)2溶液,把 NaHCO3的物质的量看做 1mol,离子方程式是HCO3 Ba 2 OH =BaCO3H 2O;向 NaHCO3溶液中加少量 Ba(OH)2溶液,把 Ba(OH)2的物质的量看做 1mol,离子方程式是 2HCO3 Ba 2 2OH =BaCO3CO 32 2H 2O;14.能正确表示下列反应的离子反应方程式为( )A. Ca(HCO3)2溶液与过量 NaOH 溶液反应:HCO 3 +Ca2 +OH =CaCO3+H 2OB. 向明矾溶液中滴加 Ba(OH)2溶液,恰好使 SO42-沉淀完全:2Al 3+3SO42-+3Ba2+6OH -=
23、2Al(OH)3+3BaSO 4C. 向 FeBr2溶液中通入足量氯气:2Fe 2+4Br-+3Cl2=2Fe3+2Br2+6Cl-D. MnO2 与浓盐酸反应制 Cl2:MnO 2+4HCl=Mn2 +2Cl +Cl2+2H 2O【答案】C【解析】【分析】Ca(HCO3)2溶液与过量 NaOH 溶液生成碳酸钙和碳酸钠;向明矾溶液中滴加 Ba(OH)2溶液,恰好使 SO42-沉淀完全,则 Ba(OH)2与 KAl(SO4)2的比为 2:1,Al 3+恰好完全生成 AlO2-;向FeBr2溶液中通入足量氯气,Fe 2+、Br -完全被氧化,生成氯化铁和溴单质;MnO 2 与浓盐酸反应制 Cl2,
24、浓盐酸需要拆写成离子;【详解】Ca(HCO 3)2溶液与过量 NaOH 溶液生成碳酸钙和碳酸钠,反应离子方程式是 2HCO3 +Ca2 +2OH =CaCO3+2H 2O+ CO32 ,故 A 错误;向明矾溶液中滴加 Ba(OH)2溶液,恰好使SO42-沉淀完全,则 Ba(OH)2与 KAl(SO4)2的比为 2:1,Al 3+恰好完全生成 AlO2-,反应离子方9程式是 Al3+2SO42-+2Ba2+4OH -= AlO2-+2BaSO4+2H 2O;向 FeBr2溶液中通入足量氯气,生成氯化铁和溴单质,反应离子方程式是 2Fe2+4Br-+3Cl2=2Fe3+2Br2+6Cl-,故 C
25、正确;MnO 2 与浓盐酸反应制 Cl2,离子方程式是 MnO2+4H+2Cl- Mn2 +Cl2+2H 2O,故 D 错误。【点睛】定量离子方程式的书写遵循“量少为 1”的原则,即把少量的物质看做 1mol,再根据需要确定其它反应物的用量;所以 Ca(HCO3)2溶液与少量 NaOH 溶液生成碳酸钙和碳酸氢钠,反应离子方程式是 HCO3 +Ca2 +OH =CaCO3+H 2O。15.在酸性条件下,可发生如下反应:ClO 3 +2M3+4H2O= M2O7n+Cl- +8H+,M 2O7n中 M 的化合价是( )A. +4 B. +5 C. +6 D. +7【答案】C【解析】根据电荷守恒-1
26、+32=-1-n+8,n=2,设 M 的化合价是 x,则 2x-27=-2,x=+6,故 C 正确。16.O2F2可以发生反应:H 2S+4O2F2=SF6+2HF+4O2,下列说法正确的是( )A. SF6是氧化产物B. O2F2既是氧化剂又是还原剂C. 若生成 4.48 L HF,则转移 0.8 mol 电子D. 还原剂与氧化剂的物质的量之比为 4:1【答案】A【解析】【分析】O2F2中 O 元素化合价为+1、F 元素化合价为-1;反应 H2S+4O2F2=SF6+2HF+4O2中 O 元素化合价由+1 降低为 0、S 元素化合价由-2 升高为+6。【详解】S 元素化合价由-2 升高为+6
27、,所以 SF6是氧化产物,故 A 正确;O 2F2中 O 元素化合价降低,所以 O2F2是氧化剂,故 B 错误;没有条件,无法计算 4.48 L HF 的物质的量,故 C 错误;O 2F2中 O 元素化合价降低、H 2S 中 S 元素化合价升高,所以 H2S 是还原剂、O 2F2是氧化剂,还原剂与氧化剂的物质的量之比为 1:4,故 D 错误。【点睛】氧化还原反应的分析,把握好化合价的变化,所含元素化合价升高的反应物是还原剂,元素化合价升高得到的产物是氧化产物;相反,所含元素化合价降低的反应物是氧10化剂,元素化合价降低得到的产物是还原产物。17.下列关于胶体的叙述不正确的是( )A. 胶体区别
28、于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在 109 10 7 m 之间B. 胶体是一种均一、稳定的纯净物C. 用平行光照射 CuSO4溶液和 Fe(OH)3胶体时,产生的现象不相同D. 向沸水中逐滴加入 FeCl3饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,制得 Fe(OH)3【答案】B【解析】【分析】胶体区别于其他分散系的本质区别是分散质的微粒直径不同;胶体是混合物;胶体能产生丁达尔效应;Fe(OH) 3胶体的制备方法是:向沸水中逐滴加入 FeCl3饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色;【详解】胶体中分散质的微粒直径在 109 10 7 m 之间,故 A 正确;胶体是混合物,故 B错误;胶体能产生丁达尔效
29、应,所以用平行光照射 CuSO4溶液和 Fe(OH)3胶体时现象不同,故 C 正确;Fe(OH) 3胶体的制备方法是:向沸水中逐滴加入 FeCl3饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,故 D 正确;选 B。胶体18.将 Cl2通入 400mL0.5 molL-1KOH 溶液中,二者恰好完全反应得到 KCl、KClO、KClO 3的混合溶液,经测定 ClO-与 ClO3-的物质的量之比是 1:2,则通入的 Cl2在标谁状况下的体积为( )A. 1.12L B. 2.24L C. 1.68L D. 0.56L【答案】B【解析】【分析】将 Cl2通入 400mL0.5 molL-1KOH 溶液中,二者恰
30、好完全反应得到 KCl、KClO、KClO 3的混合溶液,根据元素守恒,反应后的溶液中 ;【详解】将 Cl2通入 400mL0.5 molL-1KOH 溶液中,二者恰好完全反应得到KCl、KClO、KClO 3的混合溶液,根据元素守恒, ,则 ;所以11,在标准状况下的体积为 2.24L,故选 B。19.将一块铁片放入 500mL1mol/L CuSO4溶液中,反应一段时间后,取出铁片,小心洗净后干燥称量,铁片增重 0.8,则反应后溶液中 CuSO4的物质的量浓度是(反应前后溶液的体积不变)A. 0.9mol/L B. 0.85mol/L C. 0.8mol/L D. 0.75mol/L【答案
31、】C【解析】试题分析:由方程式 Fe+Cu 2+=Fe2+Cu m56 64 8 1mol 1mol 8当铁片增重 0.8g 时参加反应的 Cu2+为 0.1mol,溶液中剩余 0.5mol-0.1mol=0.4mol。浓度为 0.8mol/L.考点:铁的性质。20.如果 ag 某气体中含有的分子数为 b,则 cg 该气体的物质的量是( )A. bc/(aNA)mol B. ac/(bNA)mol C. ab/(cNA)mol D. b/(acNA)mol【答案】A【解析】【分析】求 cg 该气体的物质的量,就需要知道该气体的摩尔质量,但题目中并没有给出,可以通过ag 气体有 b 个分子数进行
32、求解。【详解】ag 该气体的物质的量=b/N A,则摩尔质量 M=m/n=a(b/NA)=aNA / b,故 cg 该气体的物质的量=c /( aNA / b)=bc / aN A,故选 A。【点睛】本题考查以物质的量为中心的计算,此类题目利用 “万能公式”带入计算。21.质量相同的镁和铝,跟足量的盐酸反应,失去电子数之比为 ( )A. 11 B. 23 C. 2427 D. 34【答案】D【解析】12【分析】设镁、铝的质量都是 mg,则镁、铝的质量分别是 ; 失 2 个电子,失 3 个电子;【详解】设镁、铝的质量都是 mg,则镁、铝的质量分别是 ; 失 2个电子, 失 3 个电子;质量相同的
33、镁和铝,跟足量的盐酸反应,失去电子数之比为 34,故选 D。第 II 卷(非选择题共 58 分)二、非选择题(本题共 4 小题,共 58 分)22.二氧化硫是硫的重要化合物,在生产、生活中有广泛应用,是大气主要污染物之一,具有一定的还原性,探究 SO2气体还原 Fe3+、I 2,可以使用的药品和装置如图所示:(1)写出由铜和浓硫酸制取 SO2的化学方程式_。(2)装置 A 中的现象是_。反应结束后若要从 A 中的 FeCl3溶液中提取晶体,必须进行的实验操作步骤:蒸发、冷却结晶、过滤、自然干燥,在蒸发操作中要用到的主要仪器有_(填编号)。自然干燥晶体而不烘干晶体的原因是_。A酒精灯 B蒸发皿
34、C漏斗 D烧杯 E玻璃棒 F坩埚(3)根据以上现象,该小组同学认为 SO2与 FeCl3发生氧化还原反应。写出 SO2与 FeCl3溶液反应的离子方程式_;请设计实验方案检验有 Fe2+生成_;(4)B 中蓝色溶液褪色,表明 SO2的还原性比 I-_(填“强”或“弱”)。【答案】 (1). Cu+2H2SO4 CuSO4+SO2+2H 2O (2). 溶液由黄色变为浅绿色 (3). A B E (4). 防止晶体失去结晶水,防止晶体被氧化,防止水解(可不写) (5). 2Fe3+SO2+2H2O=SO42 +2Fe2+4H+ (6). 取少量 A 中反应后的溶液于试管中,滴入23 滴 K3Fe
35、(CN)6溶液,有蓝色沉淀生成。 (其他合理答案也可得分) (7). 强【解析】13【分析】(1)铜和浓硫酸在加热条件下发生反应生成硫酸铁、二氧化硫、水;(2)装置 A 中 SO2做还原剂,被氧化为硫酸根离子,Fe 3+作氧化剂,被还原为 Fe2+;蒸发用到酒精灯、蒸发皿、玻璃棒,据此进行解答;烘干晶体容易失去结晶水,晶体易被氧化;(3)SO 2做还原剂,被氧化为硫酸根离子,Fe 3+作氧化剂,被还原为 Fe2+;Fe 2+遇 K3Fe(CN)6溶液生成蓝色沉淀;(4)还原剂的还原性大于还原产物的还原性;【详解】 (1)铜和浓硫酸在加热条件下发生反应的化学方程式为 Cu+2H2SO4 CuSO
36、4+SO2+2H 2O;(2)装置 A 中 SO2做还原剂,被氧化为硫酸根离子,Fe 3+作氧化剂,被还原为 Fe2+,所以现象是溶液由黄色变为浅绿色;蒸发用到酒精灯、蒸发皿、玻璃棒,所以选 A B E;烘干晶体容易失去结晶水,晶体易被氧化,所以自然干燥晶体而不烘干晶体的原因是防止晶体失去结晶水,防止晶体被氧化;(3)SO 2做还原剂,被氧化为硫酸根离子,Fe 3+作氧化剂,被还原为 Fe2+,SO 2与 FeCl3溶液反应的离子方程式2Fe3+SO2+2H2O=SO42-+2Fe2+4H+;检验有 Fe2+生成的操作方法为取少量 A 中反应后的溶液于试管中,滴入 23 滴 K3Fe(CN)6
37、溶液,有蓝色沉淀生成;(4)B 中蓝色溶液褪色,说明 SO2将 I2还原为 I-,可知 SO2的还原性比 I-强。23.硫酰氯(SO 2Cl2)是一种重要的化工试剂,氯化法是合成硫酰氯(SO 2Cl2)的常用方法。实验室合成硫酰氯的实验装置如下图所示(部分夹持装置未画出):已知: SO 2(g) + Cl2(g)SO 2Cl2(l) H97.3 kJ/mol。硫酰氯常温下为无色液体,熔点为54.1,沸点为 69.1,在潮湿空气中“发烟” 。100以上或长时间存放硫酰氯都易分解,生成二氧化硫和氯气。回答下列问题:14(1)装置 A 中发生反应的离子方程式为_。(2)装置 B 中的除杂试剂为_(填
38、名称) ,若缺少装置 C,会导致装置D 中 SO2与 Cl2还可能发生反应的化学方程式为_。(3)仪器 D 的名称为_,E 中冷凝水的的出口是_(填“a”或“b”),F 的作用除了防止空气中水蒸气进入 D 装置内之外,还可以_。(4)当装置 A 中排出氯气 1.12 L(已折算成标准状况)时,最终得到 4.05g 纯净的硫酰氯,则硫酰氯的产率为_。为提高本实验中硫酰氯的产率,在实验操作中需要注意的事项有_(填序号)。加热三颈烧瓶 控制气流速率,宜慢不宜快 若三颈烧瓶发烫,可适当降温 先通冷凝水,再通气(5)氯磺酸(ClSO 3H)加热分解,也能制得硫酰氯 2ClSO3HSO 2Cl2 + H2
39、SO4,分离产物的方法是_。A.重结晶 B.过滤 C.蒸馏 D.萃取【答案】 (1). 2MnO4-+10Cl-+16H+2Mn 2+5Cl2+8H 2O (2). 饱和食盐水 (3). SO2+Cl2+2H2O2HCl+H 2SO4 (4). 三颈烧瓶 (5). b (6). 吸收尾气,防止污染空气 (7). 60% (8). (9). C【解析】【分析】由合成硫酰氯的实验装置可知,A 中发生 2KMnO4+16HCl=2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H 2O,因浓盐酸易挥发,B 中饱和食盐水可除去氯气中的 HCl,C 中浓硫酸可干燥氯气,D 为三颈烧瓶,D 中发生 SO2(g)+Cl2
40、(g)SO 2Cl2(l),E 中冷却水下进上出效果好,结合信息可知,F 中碱石灰吸收尾气、且防止水蒸气进入 D 中,以此解答(1)(3) ;(4)n(Cl 2)=,由 SO2(g)+Cl2(g)SO 2Cl2(l)可知,理论上生成 SO2Cl2为0.05mol135g/mol=6.75g;为提高本实验中硫酰氯的产率,应在低温度下,且利于原料充分反应;(5)生成物均为液体,但沸点不同;【详解】 (1)装置 A 中发生反应的化学方程式是2KMnO4+16HCl=2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H 2O,离子方程式为 2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2+5Cl2+8H 2O;(2)装
41、置 B 的作用为除去 HCl,所以 B 中除杂试剂为饱和食盐15水;若缺少装置 C,气体不干燥,装置 D 中 SO2与 Cl2还可能发生反应的化学方程式为SO2+Cl2+2H2O=2HCl+H2SO4;(3)仪器 D 的名称为三颈烧瓶,冷却水下进上出效果好,所以E 中冷凝水的入口是 a、出口是 b,F 的作用为吸收尾气,防止污染空气,防止水蒸气进入。(4)n(Cl 2)= ,由 SO2(g)+Cl2(g)SO 2Cl2(l)可知,理论上生成SO2Cl2为 0.05mol135g/mol=6.75g;最终得到 4.05g 纯净的硫酰氯,则硫酰氯的产率为,为提高本实验中硫酰氯的产率,应在低温度下,
42、且利于原料充分反应,所以在实验操作中需要注意的事项有加热三颈烧瓶 控制气流速率,宜慢不宜快 若三颈烧瓶发烫,可适当降温,故选;(5)生成物均为液体,但沸点不同,可选择蒸馏法分离,故选 C。【点睛】本题考查氯气的制备及性质实验,把握制备原理、实验装置的作用、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意习题中的信息及应用。24.某种食用精制盐包装袋上有如下说明:产品标准 GB5461产品等级 一级配 料 食盐、碘酸钾、抗结剂碘含量(以 I 计) 2050mg/kg分装时期分装企业(1)碘酸钾与碘化钾在酸性条件下发生如下反应,配平离子方程式(将化学计量数填于空白处)_I -_IO 3_H +
43、 _I 2_H 2O(2)上述反应生成的 I2可用四氯化碳检验。向碘的四氯化碳溶液中加入 Na2SO3稀溶液,将 I2还原,以回收四氯化碳。Na 2SO3稀溶液与 I2反应的化学方程式是:_。某学生设计回收四氯化碳的操作为:a.加入适量 Na2SO3稀溶液; b.分离出下层液体;c.将碘的四氯化碳溶液置于分液漏斗中; d.将分液漏斗充分振荡后静置。其中分液漏斗使用前须进行的操作是_,上述操作正确的顺序是:_(填序号)16(3)已知:I 22S 2O32 2I S 4O62 。某学生测定食用精制盐的碘含量,其步骤为:a.准确称取 ag 食盐,加适量蒸馏水使其完全溶解;b.用稀硫酸酸化所得溶液,加
44、入足量 KI溶液,使 KIO3与 KI 反应完全;c.以淀粉为指示剂,逐滴加入物质的量浓度为1.0103 molL1 的 Na2S2O3溶液 20.0mL,恰好反应完全。判断 c 中反应恰好完全依据的现象是_。b 中反应所消耗的 KI 的物质的量是_mol。根据以上实验和包装袋说明,所测精制盐的碘含量是(以含 a 的代数式表示)_mg/kg。【答案】 (1). 5 (2). 1 (3). 6 (4). 3 (5). 3 (6). Na2SO3+I2+H2O=Na2SO4+2HI (7). 检漏(或者洗涤、检漏) (8). c a d b (9). 当滴入最后一滴 Na2S2O3溶液时,溶液又蓝
45、色变为无色,且 30s 内不恢复蓝色 (10). 1.710-5(或 1.6710-5) (11). 423.3/a【解析】【分析】(1)碘酸钾中碘的化合价从5 价降低到 0 价,得到 5 个电子,碘化钾中碘元素的化合价从1 价升高到 0 价,失去 1 个电子,根据得失电子守恒、电荷守恒配平离子方程式;(2)Na 2SO3稀溶液与 I2反应生成硫酸钠和氢碘酸;分液漏斗使用前须需检验旋塞部位是否漏水;Na 2SO3稀溶液与碘的四氯化碳溶液不互溶,要使 Na2SO3与碘反应,应充分振荡使其接触.所以在步骤 a 后,将分液漏斗充分振荡后静置; (3)碘遇淀粉变蓝色,所以溶液呈蓝色,随反应 I2+2S
46、2O32-=2I-+S4O62-进行,溶液中碘单质被消耗,溶液由蓝色为无色;由 KIO3+5KI+3H2SO4=3K2SO4+3I2+3H2O,I 2+2S2O32-=2I-+S4O62得关系式:5KI KIO3 3I2 6S2O32-,根据 关系式计算。【详解】 (1)碘酸钾中碘的化合价从5 价降低到 0 价,得到 5 个电子,碘化钾中碘元素的化合价从1 价升高到 0 价,失去 1 个电子,根据得失电子守恒、电荷守恒,离子方程式是 5I - 1IO 36H + 3I 23H 2O;(2)Na 2SO3稀溶液与 I2反应生成硫酸钠和氢碘酸,反应的离子方程式是 Na2SO3+I2+H2O=Na2
47、SO4+2HI;分液漏斗使用前须需检验旋塞部位是否漏水;Na 2SO3稀溶液与碘的四氯化碳溶液不互溶,分层,要使 Na2SO3与碘反应,应充分振荡使其接触.所以在步骤 a 后,将分液漏斗充分振荡后静置,所以操作顺序是 c、 a 、d 、b;(3)碘遇淀粉变蓝色,所以溶液呈蓝色,随反应 I2+2S2O32-=2I-+S4O62-进行,溶液中碘单17质被消耗,溶液由蓝色为无色,所以溶液由蓝色恰好变为无色达到滴定终点;设消耗的 KI 的物质的量是 xmol、KIO 3的质量是 yg;由 KIO 3+5KI+3H2SO4=3K2SO4+3I2+3H2O,I 2+2S2O32-=2I-+S4O62得关系式,5KI KIO3 3I2 6S2O3
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