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2021-2022学年上海市宜川中学高一(下)期末化学试卷(含答案解析)
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这是一份2021-2022学年上海市宜川中学高一(下)期末化学试卷(含答案解析),共21页。试卷主要包含了【答案】B,【答案】D,【答案】A等内容,欢迎下载使用。
工农业生产中用途最广、用量最多的金属是( )
A. 铜B. 铁C. 金D. 铝
同位素常用做环境分析指示物,下列对同位素的说法正确的是( )
A. 34S原子核内的中子数为16B. 16O与 18O的核电荷数相等
C. 13C和 15N原子核内的质子数相差2D. 2H+质量与 1H+的质量相同
下列物质在常温下接触时无明显现象的是( )
A. 铁和浓盐酸B. 铁和稀硫酸C. 铁和浓硫酸D. 铁和稀硝酸
下列各物质中,不能由组成它的两种元素的单质直接化合得到的是( )
A. FeSB. FeCl2C. FeCl3D. Fe3O4
铝分别与足量的稀盐酸和氢氧化钠溶液反应,当两个反应放出的气体在相同状况下体积相等时,反应中消耗的HCl和NaOH的物质的量之比是( )
A. 1:1B. 2:1C. 1:3D. 3:1
铝能提炼难熔金属和制成铝热剂,是因为铝( )
A. 密度小,熔点较低B. 具有还原性,且生成氧化铝时放出大量热
C. 在空气中燃烧,发出耀眼白光D. 是金属
镁粉中混进少量铝粉,将铝粉除去,可选用的试剂是( )
A. 氢氧化钠溶液B. 硫酸铜溶液C. 盐酸D. 水
下列有关物质性质的比较,错误的是( )
A. 金属性:Mg>AlB. 稳定性:HF>HCl
C. 碱性:NaOH>Mg(OH)2D. 酸性:HClO3>H2SO3
在密闭容器中发生反应H2(g)+I2(g)⇌2HI(g),0∼5min内H2的浓度减少了0.1ml/L,则在这段时间内用HI表示的平均反应速率[ml/(L⋅min)]为( )
A. 0.01B. 0.04C. 0.2D. 0.5
下列哪种方法不能增大铁跟盐酸反应的速率( )
A. 用粉末状铁代替块状铁
B. 用1ml⋅L−1HCl代替0.1ml⋅L−1HCl
C. 增大压强
D. 改用不纯的铁代替纯铁
一定温度下的密闭容器中发生可逆反应2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g),不能说明该反应一定达到平衡状态的是( )
A. SO3的质量保持不变
B. SO2的百分含量保持不变
C. SO2和SO3的生成速率相等
D. SO2、O2、SO3的物质的量之比为2:1:2
可逆反应mA(s)+B(g)⇌pC(g)+qD(g)中,当其它条件不变时,C的质量分数与温度(T)的关系如图,则下列说法正确的是( )
A. T1>T2放热反应
B. T1>T2 吸热反应
C. T1(用离子符号表示)。
(3)C的一种氧化物可做潜艇中的供氧剂,写出该氧化物与CO2反应的方程式 ______。
(4)A、C两元素金属性较强的是(写元素符号)______,请设计一个实验,证明该结论 ______。请从原子结构角度解释这两种元素金属性强弱关系 ______。
(5)写出B的最高价氧化物对应的水化物与D的气态氢化物反应的离子反应方程式 ______。
铝、铁是生产、生活中常见的金属,其合金与盐在各领域都有着广泛的应用。
(1)铝合金是一种建筑装潢材料,它具有坚硬、轻巧、耐用的特性。铝合金的下列性质与这些特性无关的是 ______
A.不易生锈
B.导电性好
C.密度小
D.硬度大
(2)铝元素在周期表中的位置是 ______。写出Al(OH)3与稀硫酸反应的离子方程式 ______。铁粉与水蒸气在高温条件下反应,生成的固态产物是 ______。
(3)焊接金属时常用的焊接液为氯化铵,其作用是消除焊接金属表面的铁锈。4Fe2O3+6NH4Cl→6Fe+2FeCl3+3N2↑+12H2O。上述反应中当生成3.36L氮气(标准状况)时,转移的电子数为 ______个,有同学认为,该反应产物中不应该有Fe生成,他的理由是(用化学方程式表示原因)______。
(4)现有仪器和药品:试管和胶头滴管,0.1ml⋅L−1KSCN溶液、0.2ml⋅L−1酸性KMnO4溶液、0.1ml⋅L−1KI溶液、氯水等。请你设计一个简单实验,探究铁与稀硝酸完全反应后铁可能的价态,填写下列实验报告:
煤是重要能源。燃煤会释放SO2、CO等有毒气体。消除有毒气体的研究和实践从未停止。用CaSO4可消除CO。
反应①:CaSO4(s)+4CO(g)⇌CaS(s)+4CO2(g)(放热反应)
反应②:CaSO4(s)+CO(g)⇌CaO(s)+SO2(g)+CO2(g)(吸热反应)
(1)其他条件不变,增加CaSO4(的用量(质量),反应①的速率 ______
a.增大
b.减小
c.不变
d.无法判断
(2)若在容积为1L的密闭装置中仅发生反应①,20分钟后,固体的质量减少了3.2g,则CO2的反应速率为 ______,不能说明反应①一定达到平衡状态的是 ______。
A.压强不变
B.气体的密度不变
C.v正(CO)=v逆(CO2)
D.CO、CO2浓度相等
(3)为了提高反应②的CO的吸收率,可行的措施是 ______、______(2条)。
(4)补全如图中反应②的能量变化示意图(即注明生成物能量的大致位置)
(5)若反应①、②同时发生,一段时间后均到达了平衡,升高温度,均再次达到平衡,发现CO的吸收率减小,分析可能的原因是 ______。
高铁酸钾(K2FeO4)是优质水处理剂。实验室制取K2FeO4的装置如图。K2FeO4的制备原理为:3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O。
回答下列问题
(1)A装置的作用是 ______。盛浓盐酸的仪器名称为 ______。
(2)装置C的作用是 ______。B装置内出现 ______现象时,说明B中反应已停止。
(3)K2FeO4中铁元素的化合价为 ______,分析K2FeO4是优质水处理剂的原因可能是 ______。
(4)当上述反应消耗标准状况下672mLCl2时,生成K2FeO4质量为 ______。
答案和解析
1.【答案】B
【解析】解:铁是日常生活中用途最广、用量最大的金属元素,主要使用的是铁的合金,包括铁和钢,故B正确;
故选:B。
铁是日常生活中用途最广、用量最大的金属材料。
本题考查工农业生产中用途最广、用量最多的金属,为常识性知识,主要把握物质的性质与应用,题目难度不大。
2.【答案】B
【解析】解:A.34S原子核内的中子数为34−16=18,故A错误;
B. 16O与 18O的质子数相等,核电荷数相等,故B正确;
C.C原子的质子数为6,N原子的质子数为7,则 13C和 15N原子核内的质子数相差7−6=1,故C错误;
D.元素符号的左上角为质量数,分别为2、1,质量数不等,则核素的原子质量也不相等,故D错误;
故选:B。
A.质子数+中子数=质量数;
B.均为O原子;
C.C、N的质子数分别为6、7;
D.二者质量数不同。
本题考查同位素,为高频考点,把握原子中数量关系、同位素的判断为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意选项D为解答的易错点,题目难度不大。
3.【答案】C
【解析】解:A.铁和浓盐酸反应生成氢气,有明显现象,故A错误;
B.铁和稀硫酸反应生成氢气,有明显现象,故B错误;
C.在常温下,铁和浓硫酸能产生钝化现象,阻止铁和浓硫酸进一步的反应,且不生成氢气,故C正确;
D.铁和稀硝酸反应生成一氧化氮,有明显现象,故D错误;
故选:C。
A.铁和浓盐酸反应生成氢气;
B.铁和稀硫酸反应生成氢气;
C.在常温下,铁和浓硫酸能产生钝化现象,阻止铁和浓硫酸进一步的反应;
D.铁和稀硝酸反应生成一氧化氮;
本题考查了铁的化学性质,题目难度不大,注意铁与不同的酸反应的现象。
4.【答案】B
【解析】解:A、因S是弱氧化剂,FeS可由Fe和S直接化合得到,故A正确;
B、因Cl2的强氧化剂,Fe与Cl2直接化合得到的是FeCl3,而不是FeCl2,故B错误;
C、因Cl2的强氧化剂,Fe与Cl2直接化合得到的是FeCl3,故C正确;
D、因O2的强氧化剂,Fe3O4可由Fe和O2直接化合得到,故D正确;
故选:B.
根据铁与强氧化剂或弱氧化剂反应,产物的化合价不同.
变价金属(如铁、铜)与氯气反应得到的是高价的氯化物,而与硫反应,得到的是低价的硫化物.
5.【答案】D
【解析】解:足量的稀盐酸和氢氧化钠溶液反应,则Al完全反应,两个反应放出的气体在相同状况下体积相等时,
由2Al∼2NaOH∼6HCl∼3H2可知,
反应中消耗的HCl和NaOH的物质的量之比为6ml:2ml=3:1,
故选:D。
足量的稀盐酸和氢氧化钠溶液反应,则Al完全反应,两个反应放出的气体在相同状况下体积相等时,结合反应分析.
本题考查Al的化学性质,把握铝与酸、碱的反应为解答的关键,注意酸碱足量,金属完全反应,注重基础知识的考查,题目难度不大.
6.【答案】B
【解析】
【分析】
本题考查铝热反应的原理,难度较小,理解识记有关的内容,注意其本质是置换反应。
【解答】
铝热反应是利用铝的还原性获得高熔点金属单质,氧化物和铝粉(铝热剂)反应剧烈,放出大量的热使生成的金属熔化为液态。所以铝能提炼难熔金属和制成铝热剂,是因为铝具有还原性,且生成氧化铝时放出大量热。故选B。
7.【答案】A
【解析】解:A.Al与NaOH溶液反应,Mg不能与NaOH溶液反应,反应后过滤可除杂,故A正确;
B.Mg、Al均与硫酸铜溶液反应,不能除杂,故B错误;
C.Mg、Al均与盐酸反应,不能除杂,故C错误;
D.Mg、Al均不溶于水,且Mg与水缓慢反应,不能除杂,故D错误;
故选:A。
Al与NaOH溶液反应,Mg不能与NaOH溶液反应,加足量NaOH溶液、过滤可除杂,以此来解答。
本题考查混合物的分离提纯,为高频考点,把握物质的性质、发生的反应、除杂的原则、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意元素化合物知识的应用,题目难度不大。
8.【答案】D
【解析】解:A.同一周期从左到右金属性逐渐减弱,因此金属性:Mg>Al,故A正确;
B.非金属性越强对应氢化物越稳定,同一主族从上到下非金属性逐渐减弱,非金属性F>Cl,则稳定性:HF>HCl,故B正确;
C.金属性越强,最高价氧化物对应水化物碱性越强,同一周期从左到右金属性逐渐减弱,金属性Na>Mg,则碱性:NaOH>Mg(OH)2,故C正确;
D.非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,HClO3和H2SO3不是最高价氧化物对应水化物,无法进行比较,故D错误;
故选:D。
A.同一周期从左到右金属性逐渐减弱;
B.非金属性越强对应氢化物越稳定,同一主族从上到下非金属性逐渐减弱;
C.金属性越强,最高价氧化物对应水化物碱性越强,同一周期从左到右金属性逐渐减弱;
D.非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强。
本题主要考查元素周期律的递变规律,学习中主要把握元素周期律,题目难度不大。
9.【答案】B
【解析】解:0∼5min内H2的浓度减少了0.1ml/L,由方程式可知△c(HI)=2△c(H2)=0.2ml/L,
v(HI)=0.2ml/L5min=0.04ml/(L⋅min),
故选B.
根据氢气的物质的量浓度的变化计算HI的浓度变化,结合c=△c△t计算.
本题考查化学反应速率的相关计算,为高频考点,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意把握化学反应速率的定义以及计算公式,难度不大.
10.【答案】C
【解析】解:A.用铁粉代替铁片,增大了反应物的接触面积,反应速率加快,故A不选;
B.增大盐酸的浓度,氢离子浓度变大,反应速率加快,故B不选;
C.该反应为溶液中的反应,受压强影响不大,则增大压强,不能增大Fe与盐酸的反应速率,故C选;
D.改用不纯的铁代替纯铁,可形成原电池反应,反应速率增大,故D不选.
故选C.
增大铁与盐酸反应的速率,则增大接触面积、酸的浓度、温度等,该反应为溶液中的反应,受压强影响不大,以此来解答.
本题考查影响反应速率的因素,明确温度、浓度、压强、催化剂、接触面积对反应速率的影响即可解答,并注意使用前提来解答,题目难度不大.
11.【答案】D
【解析】解:反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不再改变,
A、SO3的质量保持不变,即浓度不变,达到化学平衡状态,故A不选;
B、二氧化硫的体积百分含量不变,能作为判断达到平衡状态的判据,故B不选;
C、SO2和SO3的生成速率相等,证明化学反应中正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故C不选;
D、平衡时各物质的物质的量的多少取决于起始量与转化的程度,不能作为判断达到平衡的依据,故D选;
故选D.
当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不再改变,由此衍生的一些物理量也不变,以此进行判断,
A、物质的浓度不再改变证明反应达到平衡状态;
B、各物质的体积百分含量不变能作为判断达到平衡的依据;
C、SO2和SO3的生成速率相等,说明正逆反应速率相等;
D、各物质的物质的量的多少取决于起始量与转化的程度,不能作为判断达到平衡的依据.
本题考查化学平衡状态的判断,题目难度不大,注意把握判断的角度以及平衡状态的特征,难度不大.
12.【答案】D
【解析】解:当其它条件不变时,C的质量分数与温度(T)的关系如图,温度为T2时优先达到平衡状态,说明温度T1N3−>Na+>Al3+,
故答案为:S2−;N3−;Na+;Al3+;
(3)C的一种氧化物可做潜艇中的供氧剂,该氧化物为Na2O2,与CO2反应的方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,
故答案为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;
(4)同周期自左而右金属性减弱,故金属性Na>Al,证明该结论的实验方案:将两种金属单质分别投入冷水中,钠能和冷水发生剧烈反应,而铝不和水反应;Na和Al的核外电子层数相同,随核电荷数增加,原子半径减小,原子核对核外电子小于能力减弱,失电子能力减弱,金属性减弱;
故答案为:Na;将两种金属单质分别投入冷水中,钠能和冷水发生剧烈反应,而铝不和水反应;Na和Al的核外电子层数相同,随核电荷数增加,原子半径减小,失电子能力减弱,金属性减弱;
(5)B的最高价氧化物对应的水化物为H2SO4,D的气态氢化物为NH3,二者反应的离子反应方程式为NH3+H+=NH4+,
故答案为:NH3+H+=NH4+。
四种短周期元素,其中A是地壳中含量最多的金属元素,其氧化物具有两性,则A为Al;B为淡黄色固体,一种单质相对分子质量为256,能溶于CS2,则B为S元素;C的原子半径是短周期主族元素中最大的,则C为Na;D的氧化物是汽车尾气的主要有害成分之一,也是空气质量预报的指标之一,该元素在三聚氰胺中含量较高,则D为N元素。
本题考查结构性质位置关系应用,推断元素是解题的关键,熟练掌握元素周期律与元素化合物知识,注意金属性、非金属性强弱比较实验事实。
27.【答案】B 第三周期第ⅢA族 Al(OH)3+3H+=Al3++3H2OFe3O4 0.9NA 2FeCl3+Fe=3FeCl2 若溶液呈血红色,则说明含Fe3+,若不显血红色,证明没有Fe3+ 取少量液体装于试管,向试管中滴入几滴酸性KMnO4溶液 若高锰酸钾溶液紫红色褪去,说明含Fe2+
【解析】解:(1)铝镁合金用于制作门窗、防护栏等时主要是利用了铝镁合金具有耐腐蚀性、密度小、机械强度高等方面的特点,与导电性是否良好无关,故选:B,
故答案为:B;
(2)铝元素核电荷数为13,核外电子层数三个,最外层电子数3个,铝在周期表中的位置为:第三周期第ⅢA族,Al(OH)3与稀硫酸反应生成硫酸铝和水,反应的离子方程式为:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,铁粉与水蒸气在高温条件下反应,生成四氧化三铁和氢气,反应的化学方程式为:3Fe+4H2O−高温Fe3O4+4H2,生成的固态产物是:Fe3O4,
故答案为:第三周期第ⅢA族;Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;Fe3O4;
(3)4Fe2O3+6NH4Cl=6Fe+2FeCl3+3N2↑+12H2O,上述反应中氮元素化合价−3价升高到0价,生成3ml氮气,电子转移总数18mle−,当生成3.36L氮气(标准状况)时,气体物质的量=,转移的电子数=0.15ml×18ml3ml×NA/ml=0.9NA,有同学认为,该反应产物中不应该有Fe生成,他的理由是铁和氯化铁反应生成氯化亚铁,反应的化学方程式为:2FeCl3+Fe=3FeCl2,
故答案为:0.9NA;2FeCl3+Fe=3FeCl2;
(4)铁离子能和硫氰化钾溶液反应生成络合物而使溶液呈血红色,亚铁离子和硫氰化钾溶液不反应,亚铁离子能被酸性高锰酸钾氧化而使酸性高锰酸钾溶液褪色,铁离子不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,如果向溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变为血红色就说明含有铁离子,否则不含铁离子,如果向溶液中滴加酸性高锰酸钾溶液,如果酸性高锰酸钾溶液褪色,就说明含有亚铁离子,否则不含亚铁离子,
故答案为:
。
(1)铝镁合金具有耐腐蚀性、密度小、机械强度高等方面的特点;
(2)铝元素核电荷数为13,核外电子层数三个,最外层电子数3个,周期序数=电子层数,主族族序数=原子最外层电子数,据此判断在周期表中的位置,Al(OH)3与稀硫酸反应生成硫酸铝和水,铁粉与水蒸气在高温条件下反应,生成四氧化三铁和氢气;
(3)反应4Fe2O3+6NH4Cl−△6Fe+2FeCl3+3N2↑+12H2O中,N元素化合价升高,被氧化,NH4Cl为还原剂,三氧化二铁为氧化剂,结合元素化合价变化计算电子转移总数,该反应产物中不应该有Fe生成,因为铁和氯化铁反应生成氯化亚铁;
(4)铁离子能和硫氰化钾溶液反应络合物而使溶液呈血红色,亚铁离子和硫氰化钾溶液不反应,亚铁离子能被酸性高锰酸钾氧化而使酸性高锰酸钾溶液褪色,铁离子不能被酸性高锰酸钾溶液氧化。
本题考查了铝及其化合物性质、氧化还原反应电子守恒的计算应用、离子检验的实验设计等知识点,注意知识的熟练掌握,题目难度中等。
28.【答案】c0.01ml/(L⋅min)AD升高温度 降低压强 升高温度,反应②正向移动程度小于反应①逆向移动程度
【解析】解:(1)硫酸钙是固体,其他条件不变,增加CaSO4的用量,反应①的速率不变,
故答案为:c;
(2)CO分子获得1个O原子转化为CO2分子,固体质量减少为CO分子获得O原子的质量,则n(CO2)=n(O)=3.2g16g/ml=0.2ml,v(CO2)=0.2ml1L20min=0.01ml/(L⋅min);
A.反应①前后气体的体积不变,自始至终压强不变,不能说明到达平衡,故A错误;
B.随反应进行气体的质量增大,气体密度增大,当气体的密度不变,说明反应到达平衡,故B正确;
C.由于v逆(CO2)=v逆(CO),当v正(CO)=v逆(CO2),说明v逆(CO)=v正(CO),反应到达平衡,故C正确;
D.反应到达平衡时,CO、CO2浓度不发生变化,但二者浓度不一定相等,故D错误,
故答案为:0.01ml/(L⋅min);AD;
(3)为了提高反应②的CO的吸收率,改变条件使平衡正向移动,正反应为气体体积增大的吸热反应,可以适当升高温度、降低压强,
故答案为:升高温度;降低压强;
(4)反应为②为吸热反应,反应物总能量小于生成物的总能量,补全如图中反应②的能量变化示意图为,
故答案为:;
(5)反应①为放热反应,反应②为吸热反应,升高温度,反应①逆向移动,反应②正向移动,均再次达到平衡,发现CO的吸收率减小,可能原因是:升高温度,反应②正向移动程度小于反应①逆向移动程度,
故答案为:升高温度,反应②正向移动程度小于反应①逆向移动程度。
(1)硫酸钙是固体,其用量不影响反应速率;
(2)CO分子获得1个O原子转化为CO2分子,固体质量减少为CO分子获得O原子的质量,则n(CO2)=n(O),再根据v=△nV△t计算v(CO2);可逆反应到达平衡时,同种物质的正逆速率相等,各组分的浓度、含量保持不变,由此衍生的其它一些量不变,判断平衡的物理量应随反应进行发生变化,由变化到不变化说明到达平衡;
(3)为了提高反应②的CO的吸收率,改变条件使平衡正向移动;
(4)反应为②为吸热反应,反应物总能量小于生成物的总能量;
(5)升高温度,反应①逆向移动,反应②正向移动,CO的吸收率减小,说明对反应①影响更大。
本题考查化学反应速率、化学平衡,涉及反应速率影响因素、反应速率计算、平衡状态判断、平衡移动等,题目侧重考查学生分析能力、灵活运用知识的能力。
29.【答案】制取氯气 分液漏斗 吸收多余的氯气,防止污染空气 紫色固体不再增加,该装置出现黄绿色气体 +6+6价Fe元素具有强氧化性,在水中能杀菌消毒,其还原产物为铁离子,能水解生成氢氧化铁胶体,胶体具有吸附性,能吸附水中的悬浮杂质,从而起到净水的作用 3.96g
【解析】解:(1)装置A中生成氯气:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O;盛浓盐酸的仪器名称为分液漏斗,
故答案为:制取氯气;分液漏斗;
(2)C中的NaOH溶液用于吸收多余的氯气,防止污染空气;装置B中紫色固体不再增加,该装置出现黄绿色气体,
故答案为:吸收多余的氯气,防止污染空气;紫色固体不再增加,该装置出现黄绿色气体;
(3)铁酸钾中氧元素为−2价,钾元素为+1价,根据正负化合价代数和为零,判断Fe元素为+6价,+6价Fe元素具有强氧化性,在水中能杀菌消毒,其还原产物为铁离子,能水解生成氢氧化铁胶体,胶体具有吸附性,能吸附水中的悬浮杂质,从而起到净水的作用,
故答案为:+6;+6价Fe元素具有强氧化性,在水中能杀菌消毒,其还原产物为铁离子,能水解生成氢氧化铁胶体,胶体具有吸附性,能吸附水中的悬浮杂质,从而起到净水的作用;
(4)根据题意,结合原子守恒和化合价升高守恒,可得方程式:3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O,则有关系式:2K2FeO4∼3Cl2,n(Cl2)=,生成K2FeO4质量为0.02ml×198g/ml=3.96g,
故答案为:3.96g。
装置A中生成氯气:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O;B中得反应为:3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O;C中的NaOH溶液用于吸收多余的氯气,结合给出的材料信息进行解题。
本题考查了物质的性质检验,掌握常见物质的性质是解题关键,题目难度中等,侧重于学生的分析能力、实验能力的考查,注意把握题给信息,结合物质的性质解题。
Na
Cu
Al
Fe
熔点(℃)
97.5
1083
660
1535
沸点(℃)
883
2595
2200
3000
方案
操作
判断
A
分别加入澄清石灰水
产生沉淀者为Na2CO3溶液
B
分别加入等物质的量浓度的稀盐酸
反应较剧烈者为Na2CO3溶液
C
分别加入CaCl2溶液
产生沉淀者为Na2CO3溶液
D
逐滴加入等物质的量浓度的NaOH溶液
无明显现象的是Na2CO3溶液
元素
A
B
C
D
性质结构信息
地壳中含量最多的金属元素;其氧化物具有两性。
淡黄色固体;一种单质相对分子质量为256,能溶于
CS2。
原子半径是短周期主族元素中最大的。
其氧化物是汽车尾气的主要有害成分之一,也是空气质量预报的指标之一;该元素在三聚氰胺中含量较高。
实验步骤
操作
现象与结论
第一步
取少量液体装于试管,向试管中滴入几滴KSCN溶液。
______
第二步
______
______ ;若无明显变化,则说明不含Fe2+。
实验步骤
操作
现象与结论
第一步
若溶液呈血红色,则说明含Fe3+,若不显血红色,证明没有Fe3+
第二步
取少量液体装于试管,向试管中滴入几滴酸性KMnO4溶液
若高锰酸钾溶液紫红色褪去,说明含Fe2+
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