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河北省邢台市2022学年高二化学下学期第三次月考试题含解析
河北省邢台市2022学年高二化学下学期第三次月考试题含解析
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河北省邢台市2022-2022学年高二(下)第三次月考化学试题第I卷 (选择题 共49分)一、选择题(本期包括7小题,每小题3分,共21分。每小题只有一个选项符合意意)1.“忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间。”海市蜃楼是一种自然现象。发生这种现象的本质原因是A.产生了丁达尔效应B.光是一种胶体C.雾是一种胶体D.空气中的小液滴颗粒大小约为10-9~10-7m【答案】D【解析】空气为胶体,能有利于光线的折射,从而导致海市蜃楼的形成,发生这种现象的本质原因是空气中的小液滴颗粒大小约为10-9~10-7m,答案选D。2.在水溶液中能大量共存的一组粒子是A.S2O32-、Na+、C1-、H+B.Na+、Mg2+、Cl-、SO32-C.Ba2+、Na+、SO42-、OH-D.K+、C2H5OH、MnO4-、H+【答案】B3.下列反应中不属于氧化还原反应的是A.锌粒与稀硫酸的反应B.灼热的炭粉还原CO2的反应C.甲烷的燃烧反应D.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl晶体的反应【答案】D【解析】分析:凡是有元素化合价升降的反应就属于氧化还原反应,据此解答。详解:A.锌粒与稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,锌元素和氢元素化合价变化,属于氧化还原反应,A错误;B.灼热的炭粉还原CO2的反应中生成CO,碳元素和氧元素化合价变化,属于氧化还原反应,B错误;C.甲烷的燃烧反应生成二氧化碳和水,碳元素和氧元素化合价变化,属于氧化还原反应,C错误;12\nD.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl晶体的反应中没有元素化合价变化,D正确。答案选D。4.下列物质的分类中正确的是A.碱:NaOH、Na2CO3、.Ba(OH)2B.酸:H2SO4、CH3CH2OH、CH3COOHC.盐:CaCl2、NaCl、CH3COONaD.酸性氧化物:NO、SO3、P2O5【答案】C【解析】分析:电离时生成的阳离子全部都是氢离子的化合物称之为酸。电离时生成的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物叫做碱。电离时生成的金属阳离子(或铵根离子)和酸根阴离子的化合物叫做盐。能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物。详解:A.NaOH、Ba(OH)2都是碱,Na2CO3是盐,A错误;B.H2SO4、CH3COOH都是酸,CH3CH2OH属于一元醇,B错误;C.CaCl2、NaCl、CH3COONa都是盐,C正确;D.SO3、P2O5都是酸性氧化物,NO不是,D错误。答案选C。5.使用容量瓶配制溶液时,由于操作不当会引起误差,下列情况会使所配溶液偏高的是A.定容时,俯视容量瓶的刻度线B.转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水C.溶液转移到容量瓶后,烧杯及玻璃棒未用蒸馏水洗涤D.定容后摇匀,发现液面降低,又补加少量水,重新达到刻度线【答案】A【解析】分析:根据cB=nBV可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量nB和溶液的体积V引起的,据此解答。详解:A.定容时,俯视容量瓶的刻度线,溶液体积减少,浓度偏高,A正确;B.转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水不会影响,B错误;C.溶液转移到容量瓶后,烧杯及玻璃棒未用蒸馏水洗涤,溶质减少,浓度偏低,C错误;D.定容后摇匀,发现液面降低,又补加少量水,重新达到刻度线,溶液体积增加,D错误。答案选A。6.下列说法中正确的是A.一定温度和压强下,气体的体积主要取决于分子自身的大小B.非标准状况下,任意1mol气体的体积都不可能是22.4LC.以g/mol为单位时,任何粒子的摩尔质量在数值上都等于该粒子的相对分子(原子)质量12\nD.1 mol任何物质都含有约6.02×1023个原子【答案】C【解析】分析:A、气体分子大小远小于分子间距,分子大小可以忽略,一定温度和压强下,分子间距相等;B、根据PV=nRT分析;C、物质的摩尔质量以g/mol为单位数值上等于其相对原子质量或相对分子质量;D、根据物质的组成解答。详解:A、影响物质体积的因素由微粒大小、微粒数目、微粒间距。气体分子大小远小于分子间距,分子大小可以忽略,一定温度和压强下,分子间距相等,所以一定温度和压强下,气体的体积主要取决于分子的数目,A错误;B、根据PV=nRT可知,非标准状况下,任意1mol气体的体积有可能是22.4L,B错误;C、M=m/n,因此以g/mol为单位时,任何粒子的摩尔质量在数值上都等于该粒子的相对分子(原子)质量,C正确;D、1mol任何物质不一定都含有约6.02×1023个原子,例如氢气、臭氧、甲烷等,D错误。答案选C。点睛:本题考查常用化学计量,题目难度不大,注意基础知识的理解掌握,选项C为解答中的易错点,注意摩尔质量的单位不一定是g/mol,也可能是kg/mol7.《验方新编》中有如下叙述,“凡暑月身热昏沉,未明症候,恐是出丹。用生白扁互数粒食之。如不知腥昧,则以生白扁豆、水泡湿,研汁一小杯,调水一盏服之。即愈。”文中涉及的操作方法是A.蒸馏B.升华C.浸取D.分液【答案】C【解析】以生白扁豆、水泡湿,这是浸取的方法,故C正确。二、选择题(本题包括7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题意)8.设NA为阿伏加德罗常数的数值。下列说法正确的是A.标准状况下,2.24L苯含C—H键的数目为0.6NAB.5.6g Fe与过量稀硝酸反应,转移的电子数为0.3NAC.K35ClO与浓H37Cl反应制得7.1g氯气,则生成的Cl2分子数为0.1NAD.6.4gCu与40 mL10 mol/L浓硝酸充分反应,生成的NO2分子数为0.2NA【答案】B12\n【解析】分析:A.标准状况下苯是液体;B.硝酸过量生成硝酸铁;C、生成氯气的相对分子质量是72;D、随着反应的进行硝酸浓度降低,稀硝酸的还原产物是NO。详解:A.标准状况下苯是液体,不能利用气体摩尔体积计算2.24L苯含C-H键的数目,A错误;B.5.6gFe是0.1mol,与过量稀硝酸反应生成硝酸铁、NO和水,转移的电子数为0.3NA,B正确;C.K35ClO与浓H37Cl反应:K35ClO+2H37Cl(浓)=K37Cl+35Cl37Cl+H2O,这说明生成的氯气的相对分子质量是72,因此制得7.1g氯气,则生成的Cl2分子数小于0.1NA,C错误;D.6.4gCu是0.1mol,40mL10mol/L浓硝酸的物质的量是0.4mol,二者反应:Cu+4H++2NO3-=Cu2++2NO2↑+2H2O,随着反应的进行硝酸浓度降低,因此生成的NO2分子数小于0.2NA,D错误。答案选B。9.氟氧酸是较新颖的氧化剂,应用性极强,可用被氮气稀释的氟气在细冰上缓慢通过制得:F2+H2O=HOF +HF。该反应中水的作用与下列反应中水的作用相同的是A.钠与水反应制氢气B.过氧化纳与水反应制氧气C.氯气与水反应制次氯酸D.氟单质与水反应制氧气【答案】D【解析】试题分析:在F2+H2O=HOF+HF反应中,水中O元素的化合价升高,水是还原剂。A.水中H元素的化合价降低,水为氧化剂,错误;B.过氧化钠中O元素的化合价不变,水既不是氧化剂也不是还原剂,错误;C.只有Cl元素的化合价变化,水既不是氧化剂也不是还原剂,错误;D.水中O元素的化合价升高,水为还原剂,正确。考点:考查水在氧化还原反应的作用的判断的知识。10.下列物质的转化在给定条件下均能通过步反应实现的是A.AB.BC.CD.D12\n【答案】C【解析】试题分析:A.氯化稆与少量氢氧化钠反应生成氢氧化铝沉淀,与过量氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,所以得不到氧化铝,故A错误;B.氮气与氧气在放电或加热条件下会生成一氧化氮,得不到二氧化氮,故B错误;C.饱和的氯化钠溶液中先通入氨气,再通入二氧化碳,溶液中碳酸氢根离子浓度增大,由于碳酸氢钠的溶解度相对较小,析出碳酸氢钠,碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠,故C正确;D.FeS2和氧气反应生成二氧化硫,不能直接生在三氧化硫,故D错误;故选C。考点:考查元素化合物知识,主要是钠、铝、硫、氮的重要化合物。【名师点晴】本题主要考查元素化合物的性质与相互转化、侯德榜制碱法、工业制硫酸等,难度中等,注意侯德榜制碱法应先通氨气,后通二氧化碳,二氧化碳的溶解度不大,先通二氧化碳产生的碳酸氢根的浓度较小。11.下列离子方程式书写不正确的是A.碳酸氢根离子发生电离:HCO3-+H2OH3O++CO32-B.用铂电极电解MgCl2溶液:2H2O+2Cl-H2↑+2OH-+Cl2↑C.将氯气通入NaOH溶液中:Cl2+2OH-==Cl-+ClO-+H2OD.将蛋壳浸泡到醋酸中:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO-+CO2↑+H2O【答案】B【解析】分析:A、碳酸氢根离子电离产生氢离子和碳酸根离子;B、有氢氧化镁沉淀生成;C、氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;D、醋酸与碳酸钙反应生成醋酸钙、水和二氧化碳。详解:A、碳酸氢根离子在水分子作用下发生电离,且电离是可逆的,即HCO3-+H2OH3O++CO32-,A正确;B、用铂电极电解MgCl2溶液生成氯气、氢气和氢氧化镁:2H2O+Mg2++2Cl-H2↑+Mg(OH)2↓+Cl2↑,B错误;C、将氯气通入NaOH溶液中生成氯化钠、次氯酸钠和水:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,C正确;D、将蛋壳浸泡到醋酸中发生复分解反应生成醋酸钙、水和二氧化碳:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO-+CO2↑+H2O,D正确。答案选B。12.12\n已知两种盐的固体混合物满足下列条件:①加热时有气体产生;②加水溶解时有沉淀生成,且沉淀不溶于稀硝酸。则该固体混合物的成分可能是A.Fe(NO3)2和NaHSO4B.AgNO3和NH4ClC.BaCl2和NaHCO3D.K2S和Al2(SO4)3【答案】B【解析】分析:根据反应的实验现象结合选项中物质的化学性质利用排除法解答。详解:A.Fe(NO3)2加热时会分解生成气体,但硝酸亚铁和NaHSO4溶于水时发生氧化还原反应,不会沉淀沉淀,A错误;B.NH4Cl受热分解生成氨气和氯化氢,且硝酸银受热也分解产生气体,AgNO3和NH4Cl溶于水生成氯化银沉淀,B正确;C.碳酸氢钠受热分解产生二氧化碳,BaCl2和NaHCO3溶于水不反应,C错误;13.将500mL含有BaCl2和KCl的混合溶液分成10等份,取一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯高子完全沉淀。则该混合溶液中钾离子的浓度为A.20(b-2a)mol/LB.20(b-a)mol/LC.0.2(b-2a)mol/LD.20(2a-b)mol/L【答案】A【解析】分析:硫酸钠沉淀钡离子,硝酸银离子沉淀氯离子,结合离子反应方程式和电荷守恒计算。详解:混合溶液分成10等份,每份溶液浓度相同。一份加入含amol硫酸钠的溶液,发生反应Ba2++SO42-=BaSO4↓,恰好使钡离子完全沉淀,可知该份中n(Ba2+)=n(Na2SO4)=amol;另一份加入含bmol硝酸银的溶液,发生反应Ag++Cl-=AgCl↓,恰好使氯离子完全沉淀,则n(Cl-)=n(Ag+)=bmol,根据电荷守恒可知每份中2n(Ba2+)+n(K+)=n(Cl-),每份溶液中n(K+)=bmol-2amol=(b-2a)mol,故钾离子浓度为b−2a0.05mol/L=20(b-2a)mol/L,答案选A。14.下列叙述正确的是A.将CO2通入石灰水中,当n(CO2):n[Ca(OH)2]=1:1时,能得到澄清溶液B.Fe与稀硝酸反应,当n(Fe):n(HNO3)=1:3时,溶液中的金属阳离子只有Fe3+C.NaHCO3与石灰水反应,当n(NaHCO3):n[Ca(OH)2]=2:1时,溶液中的溶质为Na2CO3D.AlCl3溶液与烧碱溶液反应,当n(OH-):n(Al3+)=7:2时,铝元素以AlO2-形式存在12\n【答案】C【解析】分析:A.发生反应CO2+2OH-+Ca2+=CaCO3↓+H2O;B.根据反应物的用量和方程式判断产物;C.发生反应2OH-+2HCO3-+Ca2+=CaCO3↓+CO32-+2H2O;D.根据反应物的用量和方程式判断产物。详解:A.将CO2通入石灰水中,当n(CO2):n[Ca(OH)2]=1:1时,发生CO2+2OH-+Ca2+=CaCO3↓+H2O,得到碳酸钙的悬浊液,A错误;B.Fe和少量稀HNO3的反应3Fe+8H++2NO3-=3Fe2++2NO↑+4H2O,Fe和过量稀HNO3的反应Fe+4H++NO3-=Fe3++NO↓+2H2O,因此当n(Fe):n(HNO3)=1:3时,溶液中的金属阳离子有Fe2+、Fe3+,B错误;C.NaHCO3与石灰水反应,当n(NaHCO3):n[Ca(OH)2]=2:1时生成物是碳酸钠、碳酸钙和水,因此溶液中的溶质为Na2CO3,C正确;D.向AlCl3溶液中加入过量NaOH溶液发生反应Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,当氢氧化钠不足时发生反应Al3++3OH-=Al(OH)3↓,因此当n(OH-):n(Al3+)=7:2时,铝元素以氢氧化铝和NaAlO2形式存在,D错误。答案选C。第II卷(非选择题共51分)三、非选择题(本题包括5小题,共51分)15.工业盐(主要成分为NaNO2)外观和食盐(主要成分为NaCl)相似,且有咸味,人误食工业盐会中毒、已知NaNO2能发生反应:2NaNO2+aHI=bNO↑+I2+2NaI+2H2O。(1)a=_______,b=_______。(2)上述反应的氧化剂是_______(填化学式),若反应中转移3mol电子,则生成的NO在标准状况下的体积为_______。(3)某工厂的废液中含有2%~5%的NaNO2,直接排放会引起污染。为使NaNO2转化为无污染的N2后再排出,可选用的试剂是_______(填字母)。A.NaCl溶液 B. HNO3溶液 C.NH4Cl溶液 D.浓H2SO4【答案】(1).4(2).2(3).NaNO2(4).67.2L(5).C【解析】分析:(1)根据原子守恒判断a、b的值;(2)得到电子的物质是氧化剂;根据氮元素的化合价变化计算;(3)能使NaNO2转化为不引起污染的N2,物质应具有还原性。详解:(1)由H原子守恒可知a=4,由N原子守恒可知b=2;12\n(2)该反应中N元素的化合价从+3价降低到+2价,得到1个电子,则NaNO2为氧化剂。若反应中转移3mol电子,则生成3molNO,因此NO在标准状况下的体积为3mol×22.4L/mol=67.2L。(3)因NaNO2转化为不引起污染的N2的过程中N的化合价降低,另一物质化合价必升高,物质具有还原性,只有NH4Cl中-3价的氮元素化合价可以升高,符合题意,答案选C。16.X溶液中只可能含有H+、Na+、NH4+、Cu2+、Al3+、Ag+、Fe3+、CO32-、NO3-、SO42-中的一种成几种,取该溶液进行实验,实验内容和相关数据(气体体积在标准状况下测定)如下:(1)X溶液中一定不存在的离子是________。(2)加入过量H2SO4/FeSO4溶液时,发生反应的离子方程式为________。(3)X溶液中c(CO32-)=_____mol/L,c(Na+)=______mol/L。【答案】(1).H+、Cu2+、Al3+、Ag+、Fe3+(2).3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++N0↑+2H2O(3).0.1(4).0.4【解析】分析:加入过量氢氧化钡生成气体A,则A为氨气,物质的量是0.112L÷22.4L/mol=0.005mol,说明溶液中一定存NH4+。生成沉淀C,C与稀硝酸反应剩余2.33g沉淀,因此沉淀C是硫酸钡和碳酸钡组成,其中硫酸钡是2.33g,物质的量是0.01mol,碳酸钡的质量是4.3g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,所以溶液中一定不存在H+、Cu2+、Al3+、Ag+、Fe3+,一定存在CO32-、SO42-。溶液B中加入硫酸酸化的硫酸亚铁溶液又产生气体D,说明溶液B中含有硝酸根,在酸性条件下把亚铁离子氧化,其还原产物是NO,物质的量是0.005mol,因此溶液中一定存在NO3-,结合电荷守恒判断是否存在钠离子。详解:(1)由以上分析可知铵根是0.005mol,碳酸根和硫酸根均是0.01mol,根据D的物质的量是0.005mol,说明硝酸根的物质的量是0.005mol,因此根据溶液显电中性可知一定存在钠离子,物质的量是0.04mol,所以X溶液中一定不存在的离子是H+、Cu2+、Al3+、Ag+、Fe3+;(2)加入过量H2SO4/FeSO4溶液时,发生氧化还原反应,反应的离子方程式为3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++N0↑+2H2O。12\n(3)X溶液中c(CO32-)=0.01mol÷0.1L=0.1mol/L,c(Na+)=0.04mol÷0.1L=0.4mol/L。点睛:本题考查离子的推断,根据物质间发生反应的特殊现象结合离子共存来分析解答,熟悉物质的性质是解本题的关键,根据溶液显电中性确定溶液中存在钠离子,为解答本题的易错点,注意熟练掌握离子共存的条件并能灵活运用知识解答,题目难度中等。17.双氧水是常用的绿色氧化剂,金属氢化物如NaH、NaBH4等是有机工业中的万能还原剂。据此回答下列问题:(1)双氧水作氧化剂时对应的还原产物为________(填化学式,下同)。与强氧化性的高锰酸钾反应时双氧水作还原剂,此时对应的氧化产物为________。(2)工业上常用NaH与BCl3反应来制取NaBH4,其化学方程式为________。以H2O2和NaBH4为原料,可制作深水勘探等无空气环境的新型电池,其负极的电极反应式为:BH4--8e-+8OH-=BO2-+6H2O,则每消耗1 mol H2O2,电路中转移的电子数为________。(3)某实验小组将Zn与盐酸反应后的气体通入浓硫酸中干燥后,与少量金属钠在隔绝空气且加强热的装置中充分反应,制得NaH粗品,则该NaH粗品中可能含有的杂质为________(填化学式)。【答案】(1).H2O(2).O2(3).4NaH+BCl3=NaBH4+3NaCl(4).2NA(或2×6.02×1023)(5).NaCl【解析】分析:(1)双氧水中氧元素化合价降低作氧化剂,氧元素化合价升高做还原剂,据此判断还原产物和氧化产物;(2)根据反应物和生成物书写方程式;根据双氧水中氧元素化合价变化计算转移电子数;(3)根据盐酸具有挥发性,生成的氢气中含有氯化氢分析。详解:(1)双氧水作氧化剂时氧元素得到电子,化合价降低,所以对应的还原产物为H2O。与强氧化性的高锰酸钾反应时双氧水作还原剂,氧元素失去电子,化合价升高,则此时对应的氧化产物为O2;(2)NaH与BCl3反应制得NaBH4,根据原子守恒可知还有NaCl生成,反应方程式为4NaH+BCl3=NaBH4+3NaCl;根据负极反应式可知双氧水在正极放电,发生得到电子的还原反应,氧元素化合价从-1价降低到-2价,则每消耗1molH2O2,得到2mol电子,电路中转移的电子数为2NA;(3)因为盐酸具有挥发性,生成的氢气中可能含有氯化氢,所以金属钠可能与氯化氢反应生成NaCl,则该氢化钠样品中所含的杂质可能是NaCl。12\n点睛:本题考查氧化还原反应的相关知识,把握反应前后有关元素的化合价变化为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大。18.煅烧铵明矾晶体时发生的主要反应为:4[NH4Al(SO4)2·12H2O]2Al2O3+N2↑+2NH3↑+3SO2↑+53H2O+5SO3↑,将产生的气体通过如图所示的装置(广口瓶中的试剂均足量)。(1)集气瓶中最终收集到的气体是______(填化学式,下同)。(2)通过足量饱和NaHSO3溶液后大量减少的气体有______。(3)KMnO4溶液颜色逐渐褪去,发生反应的离子方程式为______。(4)向硫酸铝铵溶液中逐滴加入氢氧化钡溶液,反应后溶液中溶质的成分不可能是______(填字母)。A.(NH4)2SO4、Al2(SO4)3B.(NH4)2SO4C.(NH4)2SO4、Ba(AlO2)2D.(NH4)2SO4、Al2(SO4)3、Ba(OH)2【答案】(1).N2(2).NH3、SO3(或NH3、SO3、H2O)(3).5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+(4).CD【解析】分析:煅烧铵明矾晶体,生成的混合气体是氨气、氮气、二氧化硫和三氧化硫。通入饱和的亚硫酸氢钠溶液中,氨气和三氧化硫溶解,剩余气体通入高锰酸钾溶液,二氧化硫被氧化生成硫酸根离子,剩余的氮气采用排水法收集,据此解答。详解:(1)煅烧铵明矾晶体,生成的混合气体是氨气、氮气、二氧化硫和三氧化硫。通入饱和的亚硫酸氢钠溶液中,氨气和三氧化硫溶解,剩余气体通入高锰酸钾溶液,二氧化硫被氧化生成硫酸根离子,剩余的氮气采用排水法收集,因此集气瓶中最终收集到的气体是N2。(2)氨气是碱性气体,三氧化硫溶于水生成硫酸,溶液显强酸性,因此通过足量饱和NaHSO3溶液后大量减少的气体有NH3、SO3。(3)二氧化硫具有还原性,能使KMnO4溶液颜色褪去,发生反应的离子方程式为5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+。(412\n)向硫酸铝铵溶液中逐滴加入氢氧化钡溶液,生成硫酸钡沉淀,氢氧根离子首先结合铝离子生成氢氧化铝沉淀,然后结合铵根生成一水合氨,氢氧化钡过量后氢氧化铝溶解生成偏铝酸盐。由于钡离子与硫酸根离子以及铵根、铝离子与氢氧根离子均不能大量共存,所以反应后溶液中溶质的成分不可能(NH4)2SO4、Ba(AlO2)2或(NH4)2SO4、Al2(SO4)3、Ba(OH)2,答案选CD。点睛:本题主要是考查气体性质、离子反应的有关判断。掌握常见气体的性质特点、离子反应的先后顺序是解答的关键。难点是硫酸铝铵溶液中逐滴加入氢氧化钡溶液的离子反应判断,注意铝离子结合氢氧根离子的能力强于铵根离子。19.高铁酸钾(暗紫色)是一种新型绿色氧化剂,制备高铁酸钾的工艺流程如下:回答下列问题:(1)步骤①中NaClO作______(填“氧化剂”“还原剂"或“催化剂”)。(2)步骤②脱除的盐是______(填化学式)。(3)步骤③是利用溶解度的不同进行的操作。则溶解度:Na2FeO4______ (填“>”或“<”)K2FeO4(4)本次实验中K2FeO4的产率为______。(5)取少量K2FeO4于试管中,加硝酸酸化并堵住试管口,观察到溶液中有细微的小气泡产生,溶液紫色逐渐褪去,伸入一根带火星的木条,本条复燃;再向溶液中加入 KSCN溶液,溶液变为血红色。则K2FeO4 酸化时发生反应的离子方程式为____________;K2FeO4作为净水剂的优点除铁无毒外还有____________。【答案】(1).氧化剂(2).NaNO3和NaCl(3).>(4).86.36%(5).4FeO4-+2OH-=4Fe3++3O2↑+10H2O(6).能消毒杀菌,生成的Fe(OH)3可吸附水中悬浮杂质(或其他合理答案)【解析】(1)步骤①中Fe3+被NaClO在碱性条件下氧化为FeO42-,则NaClO作氧化剂;(2)步骤①中NaClO的还原产物为NaCl,反应同时生成NaNO3,这两种盐均需要除去,否则影响产品的纯度,则步骤②脱除的盐是NaNO3和NaCl;(3)步骤③在Na2FeO4溶液中加入KOH固体,可析出溶解度小的K2FeO4,则溶解度Na2FeO4>K2FeO4;(4)4.04gFe(NO3)3·9H2O的物质的量为=0.01g,实验中K2FeO4的产率为12\n×100%=86.36%;(5)K2FeO4酸化时有氧气和Fe3+生成,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒可知发生反应的离子方程式为4FeO42-+20H+=4Fe3++3O2↑+10H2O;K2FeO4作为净水剂的优点除铁无毒外,还体现在自身的强氧化性,能消毒杀菌,同时还原产物Fe3+水解生成的Fe(OH)3可吸附水中悬浮杂质。12
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高中 - 化学
发布时间:2022-08-25 11:04:39
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