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文檔簡介

內蒙古烏拉特前旗一中2024-2025學年化學高二第二學期期末教學質量檢測試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、NaNO2是一種食品添加劑,它與酸性KMnO4溶液可發生反應:MnO4-+NO2-+X→Mn2++NO3-+H2O(未配平)。下列敘述中正確的是A.生成1mo1NaNO3需消耗0.4mo1KMnO4B.反應過程中溶液的pH減小C.該反應中NO2﹣被還原D.X可以是鹽酸2、能發生銀鏡反應,并與丙酸互為同分5構體的有機物有A.1種B.2種C.3種D.4種3、在強酸性或強堿性溶液中都能大量共存的一組離子是()A.Ba2+,Fe3+,Br-,NO3-B.Na+,Ca2+,HCO3-,NO3-C.Al3+,NH4+,SO42-,Na+D.Na+,K+,NO3-,SO42-4、下列實驗能達到預期目的是編號實驗內容實驗目的A室溫下,用pH試紙測定濃度為0.1mol/LNaClO溶液和0.1mol/LCH3COONa溶液的pH比較HClO和CH3COOH的酸性強弱B向含有酚酞的Na2CO3溶液中加入少量BaC12固體,溶液紅色變淺證明Na2CO3溶液中存在水解平衡C向10mL0.2mol/LNaOH溶液中滴入2滴0.1mol/LMgCl2溶液,產生白色沉淀后,再滴加2滴0.1mol/LFeCl3溶液,又生成紅褐色沉淀證明在相同溫度下Ksp:Mg(OH)2>Fe(OH)3D等體積pH=2的HX和HY兩種酸分別與足量的鐵反應,排水法收集氣體,HX放出的氫氣多且反應速率快證明HX酸性比HY強A.A B.B C.C D.D5、下列表示正確的是A.綠礬的化學式:FeSO4·7H2O B.H2O2的電子式:C.次氯酸的結構式:H-Cl-O D.比例模型可表示CH4,也可表示CCl4分子6、下列說法正確的是A.與丙三醇互為同系物B.與的單體相同C.淀粉、蛋白質、光導纖維均為有機高分子化合物D.按系統命名法,化合物的名稱為2-甲基-3,4-乙基己烷7、電子由3d能級躍遷至4p能級時,可通過光譜儀直接攝取()A.電子的運動軌跡圖象 B.原子的吸收光譜C.電子體積大小的圖象 D.原子的發射光譜8、常溫下,Na2CO3溶液中存在平衡:+H2O+OH-,下列有關該溶液的說法正確的是A.Na2CO3在水解過程導致碳酸鈉電離平衡被促進B.升高溫度,平衡向右移動C.滴入CaCl2濃溶液,溶液的pH增大D.加入NaOH固體,溶液的pH減小9、下列物質中不含共價鍵的是A.冰 B.碳化硅 C.干冰 D.單質氦10、下列說法正確的是A.白磷和紅磷互為同素異形體,兩者之間不能相互轉化B.C2H6和C5H12一定互為同系物C.CH3CH2CH(CH3)2的名稱是3-甲基丁烷D.CH3OCHO和HCOOCH3互為同分異構體11、下列關于乙醇在各種反應中斷裂鍵的說法不正確的是()A.乙醇與鈉反應,鍵①斷裂B.乙醇在Ag催化作用下與O2反應,鍵①③斷裂C.乙醇完全燃燒時,只有①②鍵斷裂D.乙醇、乙酸和濃硫酸共熱制乙酸乙酯,鍵①斷裂12、下列有機物的命名正確的是()A.1,2,4-三甲苯 B.3-甲基戊烯C.2-甲基-1-丙醇 D.1,5-二溴丙烷13、下列有關鐵及其化合物的說法中正確的是A.除去FeCl3溶液中的FeCl2雜質可以向溶液中通入氯氣B.鐵與水蒸氣在高溫下的反應產物為Fe2O3和H2C.Fe3O4為紅棕色晶體D.Fe(OH)2和Fe(OH)3都能在空氣中穩定存在14、對可逆反應4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g),下列敘述正確的是A.達到化學平衡時,4v正(O2)=5v逆(NO)B.若單位時間內生成xmolNO的同時,消耗xmolNH3,則反應達到平衡狀態C.達到化學平衡時,若增加容器體積,則正反應速率減小,逆反應速率增大D.化學反應速率關系是:2v正(NH3)=3v正(H2O)15、從溴乙烷制取1,2--二溴乙烷,下列制備方案中最好的是()A.CH3CH2BrCH3CH2OHCH2=CH2CH2BrCH2BrB.CH3CH2BrCH2BrCH2BrC.CH3CH2BrCH2=CH2CH3CH2BrCH2BrCH2BrD.CH3CH2BrCH2=CH2CH2BrCH2Br16、當碳原子的核外電子排布由1s22s22p2轉變為1s22s12p3時,下列說法正確的是A.碳原子由基態變為激發態B.碳原子由激發態變為基態C.該過程將產生發射光譜D.碳原子要向外界環境釋放能量二、非選擇題(本題包括5小題)17、A、B、C、D、E五種元素位于元素周期表中前四周期,原子序數依次增大。A元素的價電子排布為nsnnpn+1;B元素原子最外層電子數是次外層電子數的3倍;C位于B的下一周期,是本周期最活潑的金屬元素;D基態原子的3d原子軌道上的電子數是4s原子軌道上的4倍;E元素原子的4p軌道上有3個未成對電子。回答下列問題(用元素符號表示或按要求作答)。(1)A、B、C的第一電離能由小到大的順序為____________,三者電負性由大到小的順序為_________。(2)A和E的簡單氣態氫化物沸點高的是______,其原因是_________。(3)D3+基態核外電子排布式為_________________。(4)E基態原子的價電子軌道表示式為___________。(5)B和E形成分子的結構如圖所示,該分子的化學式為_______,E原子的雜化類型為________。(6)B和C能形成離子化合物R,其晶胞結構如圖所示:①一個晶胞中含______個B離子。R的化學式為__________。②晶胞參數為apm,則晶體R的密度為_____________g?cm-3(只列計算式)。18、立方烷()具有高度的對稱性、高致密性、高張力能及高穩定性等特點,因此合成立方烷及其衍生物成為化學界關注的熱點。下面是立方烷衍生物I的一種合成路線:回答下列問題:(1)C的結構簡式為___________,E的結構簡式為_______________。(2)③的反應類型為___________,⑤的反應類型為_______________。(3)化合物A可由環戊烷經三步反應合成,已知:反應1的試劑與條件為:Cl2/光照。反應2的化學方程式為_____________________________________。(4)在立方烷衍生物I的合成路線中,互為同分異構體的化合物是__________(填化合物代號)。(5)立方烷衍生物I與堿石灰共熱可轉化為立方烷。立方烷的核磁共振氫譜中有________個峰。19、實驗小組同學探究稀H2SO4對溶液中的I—被O2氧化的影響因素。(1)為了探究c(H+)對反應速率的影響,進行實驗:10mL1mol·L-1KI溶液5滴淀粉溶液序號加入試劑變色時間Ⅰ10mL蒸餾水長時間放置,未見明顯變化Ⅱ10mL0.1mol·L-1H2SO4溶液放置3min后,溶液變藍Ⅲ10mL0.2mol·L-1H2SO4溶液放置1min后,溶液變藍Ⅳ10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液長時間放置,未見明顯變化①寫出實驗Ⅱ發生反應的離子方程式______。②實驗Ⅰ~Ⅲ所得結論:_______。③增大實驗Ⅱ反應速率還可以采取的措施______。④實驗Ⅳ的作用是______。(2)為探究c(H+)除了對反應速率影響外,是否還有其他影響,提出假設:ⅰ.增大c(H+),增強O2的氧化性;ⅱ.增大c(H+),_______。小組同學利用下圖裝置設計實驗方案,對假設進行驗證。序號溶液a溶液b現象Ⅴ10mL1mol·L-1KI溶液10mLH2O10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液10mLH2O指針未見偏轉Ⅵ10mL1mol·L-1KI溶液10mLH2O10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液1mL0.2mol·L-1H2SO4溶液9mLH2O指針偏轉ⅦX10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液10mL0.2mol·L-1H2SO4溶液YⅧZ10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液10mLH2O指針未見偏轉通過實驗證實假設ⅰ合理,將表中空白處的試劑或現象補充完整。X__________;Y_________;Z__________。20、現有一份含有FeCl3和FeCl2的固體混合物,某化學興趣小組為測定各成分的含量進行如下兩個實驗:實驗1①稱取一定質量的樣品,將樣品溶解;②向溶解后的溶液中加入足量的AgNO3溶液,產生沉淀;③將沉淀過濾、洗滌、干燥得到白色固體28.7g實驗2①稱取與實驗1中相同質量的樣品,溶解;②向溶解后的溶液中通入足量的Cl2;③再向②所得溶液中加入足量的NaOH溶液,得到紅褐色沉淀;④將沉淀過濾、洗滌后,加熱灼燒到質量不再減少,得到固體Fe2O36.40g根據實驗回答下列問題:(1)溶解過程中所用到的玻璃儀器有________(2)實驗室保存FeCl2溶液時通常會向其中加入少量的鐵粉,其作用是_________(3)用化學方程式表示實驗2的步驟②中通入足量Cl2的反應:___________(4)用容量瓶配制實驗所用的NaOH溶液,下列情況會使所配溶液濃度偏高的是(填序號)_______。a.未冷卻溶液直接轉移b.沒用少量蒸餾水洗滌燒杯和玻璃棒2~3次并轉入容量瓶c.加蒸餾水時,不慎超過了刻度線d.砝碼上沾有雜質e.容量瓶使用前內壁沾有水珠(5)檢驗實驗2的步驟④中沉淀洗滌干凈的方法是___________(6)該小組每次稱取的樣品中含有FeCl2的質量為_________g21、環扁桃酯是用于治療心腦血管疾病的重要化合物,它的一種合成路線如下。已知:①②如下有機物分子結構不穩定,會發生變化:(1)A的結構簡式是_______________________。(2)B的結構簡式是_______________________。(3)F的分子式為C8H6Cl2O。①E的結構簡式是_______________________。②E→F的反應類型是____________________。(4)X的結構簡式是______________________。(5)試劑a是____________________________。(6)生成環扁桃酯的化學方程式是_____________________________________。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、A【解析】試題分析:NaNO2與酸性KMnO4溶液發生的反應為2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5NO3-+3H2O,反應中是KMnO4氧化劑、NaNO2是還原劑。錳的化合價由+7降到+2,降低了5,所以1molKMnO4可以得到5mol電子;N的化合價由+3升高到+5,升高了2,所以可以失去2mol電子。A.生成1mo1NaNO3需消耗0.4mo1KMnO4,A正確;B.反應過程中溶液中氫離子濃度減小,所以其pH增大,B不正確;C.該反應中NO2﹣被氧化,C不正確;D.X不可以是鹽酸,因為高錳酸鉀可以把鹽酸氧化,D不正確。本題選A。2、D【解析】分析:本題考查的是同分異構體的判斷,重點為發生銀鏡反應的有機物含有醛基。詳解:與丙酸互為同分異構體的有機物,能發生銀鏡反應,所以該物質應為甲酸乙酯或含有醛基的有機物,可以為CH2OHCH2CHO,或CH3CHOHCHO,或CH3-OCH2CHO,總共4種結構。故選D。點睛:能發生銀鏡反應的有機物含有醛基,除了醛類物質以外,還有甲酸,甲酸酯,甲酸鹽,或葡萄糖,麥芽糖等。3、D【解析】分析:離子間如果在溶液中發生化學反應,則不能大量共存,結合溶液的酸堿性、離子的性質以及發生的化學反應解答。詳解:A.在堿性溶液中Fe3+不能大量共存,A錯誤;B.在酸性溶液中碳酸氫根離子不能大量共存,在堿性溶液中Ca2+和HCO3-均不能大量共存,B錯誤;C.在堿性溶液中Al3+和NH4+均不能大量共存,C錯誤;D.Na+、K+、NO3-、SO42-在酸性或堿性溶液中相互之間互不反應,可以大量共存,D正確。答案選D。4、B【解析】

A.NaClO溶液具有強氧化性,不能利用pH試紙測定pH,應利用pH計測定pH,然后比較酸性強弱,A錯誤;B.含有酚酞的Na2CO3溶液,因碳酸根離子水解使溶液呈堿性,溶液呈紅色,加入少量BaC12固體,水解平衡逆向移動,則溶液顏色變淺,證明Na2CO3溶液中存在水解平衡,B正確;C.向10mL0.2mol/LNaOH溶液中滴入2滴0.1mol/LMgCl2溶液,產生白色沉淀,NaOH過量,后滴加2滴0.1mol/LFeCl3溶液,又生成紅褐色沉淀,不能說明發生了沉淀的轉化,則不能比較溶度積大小,C錯誤;D.HX放出的氫氣多且反應速率快,說明HX酸性比HY弱,故D錯誤;綜上所述,本題選B。該題為高頻考點,涉及鹽類水解與酸性比較、沉淀生成與沉淀轉化、pH的測定等,注重實驗原理及物質性質的考查,注意實驗的操作性、評價性分析,選項A和D是易錯點,注意次氯酸的強氧化性和pH相等的弱酸濃度大小關系。5、A【解析】

A.綠礬為含有7個結晶水的硫酸亞鐵,其化學式為FeSO4?7H2O,故A正確;B.雙氧水為共價化合物,其正確的電子式為,故B錯誤;C.次氯酸為共價化合物,O最外層有6個電子,需要形成2個共用電子對,其正確的結構式為H-O-Cl,故C錯誤;D.Cl原子的相對原子半徑大于C原子,則四氯化碳的比例模型為,則可表示CH4,但不能表示CCl4分子,故D錯誤;故選A。本題的易錯點為D,要注意比例模型中原子的相對大小的判斷。6、B【解析】A.含有6個羥基,丙三醇含有3個羥基,二者結構不相似,一定不屬于同系物,故A錯誤;B.根據高聚物的結構可知,合成該縮聚產物的單體為HO-CH(CH=CH2)-COOH;根據的結構可知,合成該加聚產物的單體為HO-CH(CH=CH2)-COOH,單體相同,故B正確;C.淀粉、蛋白質均為有機高分子化合物,光導纖維為二氧化硅晶體,不是高分子化合物,故C錯誤;D.按系統命名法,化合物的名稱是2-甲基-3,4-二乙基己烷,故D錯誤;故選B。7、B【解析】電子由3d能級躍遷至4p能級時,需要吸收能量,所以選項B正確。答案選B。8、B【解析】

A.Na2CO3是強電解質,完全電離,不存在電離平衡,應該促進了水的電離平衡,故A錯誤;B.水解過程是吸熱過程,故升高溫度平衡向右移動,B正確;C.滴入CaCl2濃溶液,會生成CaCO3沉淀,CO32-濃度減少,平衡向左移動,OH-濃度減少,溶液的pH減小,C錯誤;D.加入NaOH固體,OH-的濃度增大,溶液的pH增大,故D錯誤;故選B。9、D【解析】

一般活潑的金屬和活潑的非金屬容易形成離子鍵,非金屬元素的原子間容易形成共價鍵。據此判斷。【詳解】A、冰分子中存在氫氧形成的共價鍵,A不選;B、碳化硅中存在碳硅形成的共價鍵,B不選;C、干冰是二氧化碳,存在碳氧形成的共價鍵,C不選;D、單質氦是稀有氣體分子,不存在化學鍵,D選。答案選D。10、B【解析】

A.白磷和紅磷互為同素異形體,一定條件下二者可以相互轉化,故A錯誤;B.C2H6

C5H12都是烷烴,二者C原子數不同,互為同系物,故B正確;C.CH3CH2CH(CH3)2

的甲基在2號C,正確名稱為2-甲基丁烷,故C錯誤;D.CH3OCHO

HCOOCH3的分子式、結構完全相同,為同一種物質,故D錯誤;故選B。11、C【解析】

A、烷基的影響,羥基上的氫原子變得活潑,和金屬鈉反應產生氫氣,應是①斷裂,A正確;B、在Ag作催化劑條件下,發生氧化反應生成醛,應是①③鍵斷裂,B正確;C、完全燃燒生成CO2和H2O,應是②③④⑤斷裂,C錯誤;D、生成酯:酸去羥基,醇去氫,去的是羥基上的氫原子,因此是①斷裂,D正確;故合理選項為C。12、A【解析】

A、主鏈為苯,從與左邊甲基相連的苯環碳開始編號,名稱為:1,2,4-三甲苯,故A正確;B、沒有標出官能團位置,應為3-甲基-1-戊烯,故B錯誤;C、主鏈錯誤,應為2-丁醇,故C錯誤;D、溴原子在1、3位置,為1,3-二溴丙烷,故D錯誤。故選A。13、A【解析】

A、氯氣與氯化亞鐵反應生成氯化鐵,故除去FeCl3溶液中的FeCl2雜質可以向溶液中通入氯氣,正確;B、鐵與水蒸氣在高溫下的反應產物為Fe3O4和H2,錯誤;C、Fe3O4為黑色晶體,錯誤;D、Fe(OH)2在空氣中與氧氣和水反應生成Fe(OH)3,不能穩定存在,錯誤。14、A【解析】

A.4v正(O2)=5v逆(NO),不同物質表示正逆反應速率之比等于化學計量數之比,表示正反應速率和逆反應速率相等,反應達到平衡狀態,故A正確;B.若單位時間內生成xmolNO的同時,消耗xmolNH3,都表示反應正向進行,不能說明到達平衡,故B錯誤;C.達到化學平衡時,若增加容器體積,則物質的濃度減小,正、逆反應速率均減小,故C錯誤;D.用不同物質表示的化學反應速率之比等于其化學計量數之比,故化學反應速率關系是:3v正(NH3)=2v正(H2O),故D錯誤。故選:A。本題考查化學平衡狀態的判斷、平衡移動及影響平衡的因素等,題目難度中等。15、D【解析】

在有機物的制備反應中,應選擇的合成路線是步驟盡量少,合成產率盡量高,據此解答即可。【詳解】A.轉化中發生三步轉化,較復雜,消耗的試劑多,反應需要加熱,選項A不選;B.轉化中發生取代反應的產物較多,引入雜質,且反應不易控制,選項B不選;C.轉化中發生三步轉化,較復雜,且最后一步轉化為取代反應,產物不容易控制純度,選項C不選;D、步驟少,產物純度高,選項D選。答案選D。本題以有機物的合成考查化學實驗方案的評價,側重有機物的結構與性質的考查,注意官能團的變化分析發生的化學反應即可。16、A【解析】試題分析:當碳原子的核外電子排布由1s22s22p2轉變為1s22s12p3時,電子發生躍遷,由基態變為激發態,應吸收能量,光譜帶上有孤立暗線,所以選A。考點:核外電子排布。二、非選擇題(本題包括5小題)17、Na<O<NO>N>NaNH3氨氣分子間有氫鍵,所以沸點高[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7As4O6sp34Na2O【解析】

A元素的價電子排布為nsnnpn+1,可知n=2,A價電子排布式為2s22p3,那么A的核外電子排布式為1s22s22p3,則A為N;B元素原子最外層電子數是次外層電子數的3倍,則B為O;C位于B的下一周期,是本周期最活潑的金屬元素,則C為Na;D基態原子的3d原子軌道上的電子數是4s原子軌道上的4倍,則D基態原子的價電子排布式為3d84s2,那么D核外電子總數=18+10=28,D為Ni;E元素原子的4p軌道上有3個未成對電子,則E基態原子的價電子排布式為:3d104s24p3,那么E原子核外有18+10+2+3=33個電子,E為:As;綜上所述,A為N,B為O,C為Na,D為Ni,E為As,據此分析回答。【詳解】(1)第一電離能是基態的氣態原子失去最外層的一個電子所需能量。第一電離能數值越小,原子越容易失去一個電子,第一電離能數值越大,原子越難失去一個電子。一般來說,非金屬性越強,第一電離能越大,所以Na的第一電離能最小,N的基態原子處于半充滿狀態,比同周期相鄰的O能量低,更穩定,不易失電子,所以N的第一電離能比O大,即三者的第一電離能關系為:Na<O<N,非金屬性越強,電負性越大,所以電負性關系為:O>N>Na,故答案為:Na<O<N;O>N>Na;(2)N和As位于同主族,簡單氣態氫化物為NH3和AsH3,NH3分子之間有氫鍵,熔沸點比AsH3高,故答案為:NH3;氨氣分子間有氫鍵,所以沸點高;(3)Ni是28號元素,Ni3+核外有25個電子,其核外電子排布式為:[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7,故答案為:[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7;(4)E為As,As為33號元素,基態原子核外有33個電子,其基態原子的價電子軌道表示式,故答案為:;(5)由圖可知,1個該分子含6個O原子,4個As原子,故化學式為:As4O6,中心As原子鍵電子對數==3,孤對電子數=,價層電子對數=3+1=4,所以As4O6為sp3雜化,故答案為:As4O6;sp3;(6)O和Na的簡單離子,O的離子半徑更大,所以白色小球代表O2-,黑色小球代表Na+;①由均攤法可得,每個晶胞中:O2-個數==4,Na+個數=8,所以,一個晶胞中有4個O2-,R的化學式為Na2O,故答案為:4;Na2O;②1個晶胞的質量=,1個晶胞的體積=(apm)3=,所以密度=g?cm-3,故答案為:。18、取代反應消去反應+NaOH+NaClG和H1【解析】

A發生取代反應生成B,B發生消去反應生成C,C為,C發生取代反應生成D,D與Br2/CCl4發生加成反應生成E,E為,對比E和F的結構簡式,E發生消去反應生成F,據此分析解答。【詳解】A發生取代反應生成B,B發生消去反應生成C,C為,C發生取代反應生成D,D與Br2/CCl4發生加成反應生成E,E為,對比E和F的結構簡式,E發生消去反應生成F;(1)根據上述推斷,C的結構簡式為,E的結構簡式為;(2)通過以上分析中,③的反應類型為取代反應,⑤的反應類型為消去反應;(3)環戊烷和氯氣在光照條件下發生取代反應生成X,X為,X和氫氧化鈉的水溶液加熱發生取代反應生成Y,Y為,Y在銅作催化劑加熱條件下發生氧化反應生成環戊酮。反應2的化學方程式為+NaOH+NaCl;(4)在I的合成路線中,互為同分異構體的化合物是G和H;(5)I與堿石灰共熱可化為立方烷,核磁共振氫譜中氫原子種類與吸收峰個數相等,立方烷中氫原子種類是1,因此立方烷的核磁共振氫譜中有1個峰。本題考查了有機物的合成及推斷的知識,涉及反應條件的判斷、反應方程式的書寫、同分異構體種類的判斷等知識點,明確有機物中含有的官能團及其性質是解本題關鍵,要根據已知物質結構確定發生的反應類型及反應條件。19、4H++4I-+O2==2I2+2H2O其他條件相同時,增大c(H+)使I-被O2氧化的速率加快升高溫度或通入O2對照實驗,證明SO42-對該反應的化學反應速率沒有影響增強I-的還原性10mL1mol·L-1KI溶液、10mLH2O指針偏轉大于Ⅵ10mL1mol·L-1KI溶液、2mL0.2mol·L-1H2SO4溶液、8mLH2O【解析】

本題主要考察實驗探究,注意“單一變量”原則。【詳解】(1)①題中已告知I-被O2氧化,所以離子方程式為4I-+O2+4H+=2I2+2H2O;②這三組實驗中,變量是H+的濃度,結果是溶液變藍的速度,反映出H+的濃度對I-被O2氧化的速率;③對于非氣相反應而言,加快反應速率的措施還有加熱,增加其他反應物的濃度,或者加入催化劑(在本實驗中,反應速率較快,為了更好的觀察實驗結果,可不使用催化劑);④實驗IV的作用是對照作用,排除SO42-對實驗結果的影響;(2)ii,對照i的說法為增大c(H+),增強I-的還原性;對比實驗V、VI、VII,三組實驗的溶液b在變化,根據單一變量原則,溶液a是不應該有變動的,所以X應為10mL1mol·L-1KI溶液、10mLH2O,由于實驗VII的溶液b中H+濃度比實驗VI的大,反應速率會加快,這意味著單位時間內轉移的電子數量會增多,指針會出現偏轉,且比實驗VI的大;經過對比,實驗V和VIII的溶液b相同,則兩個實驗的溶液a應該有所不同,實驗探究的是H+的影響,實驗V的a溶液中沒有H+,則實驗VIII的a溶液中應該有H+,故Z為10mL1mol·L-1KI溶液、2mL0.2mol·L-1H2SO4溶液、8mLH2O。20、燒杯、玻璃棒防止溶液里的Fe2+被氧化Cl2+2FeCl2=2FeCl3ad取少量最后一次的洗滌液于試管中,向試管中溶液加適量AgNO3溶液,如未出現白色沉淀說明已洗凈5.08【解析】

(1)溶解所用到的儀器為燒杯、玻璃棒;(2)FeCl2易被空氣中的氧氣氧化成FeCl3;(3)Cl2將FeCl2氧化生成FeCl3;(4)分析操作對溶質的物質的量或對溶液的體積的影響,根據c=分析判斷;(5)氯化鈉和硝酸銀反應生成氯化銀沉淀和硝酸鈉;(6)依據原子個數守恒建立方程組求解。【詳解】(1)溶解過程中所用到的玻璃儀器有燒杯、玻璃棒,故答案為:燒杯、玻璃棒;(2)FeCl2易被空氣中的氧氣氧化成FeCl3,向溶液中加入少量鐵粉,使被氧氣氧化產生的FeCl3重新轉化為FeCl2,故答案為:防止溶液里的Fe2+被氧化;(3)實驗2的反應為Cl2將FeCl2氧化生成FeCl3,反應的化

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