第二章海水中的重要元素-钠和氯 期末复习过关卷 -(2019)新人教版高中化学高一上学期必修第一册.docx

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1、第二章海水中的重要元素钠和氯期末复习过关卷一、单选题1向盛有Cl2的三个集气瓶甲、乙、丙中各注入下列液体中的一种:AgNO3溶液、NaOH溶液、水,经过振荡,现象如图所示,则甲、乙,丙中注入的液体分别是( )ABCD2下列关于物质的量浓度表述中正确的是( )A0.3molL-1Na2SO4溶液中含有Na+和SO总物质的量为0.9molB当1L水吸收22.4L氨气时所得氨水的浓度不是1molL-1,只有当22.4L氨气溶于水制得1L氨水时,其浓度才是1molL-1C在K2SO4和NaCl的中性混合水溶液中,如果Na+和SO的物质的量浓度相等,那么K+和Cl-的物质的量浓度一定相同D10时0.35

2、molL-1的KCl饱和溶液100mL,蒸发掉5g水,冷却到10时其体积小于100mL,物质的量浓度仍为0.35molL-13碘元素在海水中主要以的形式存在,几种含碘粒子之间有如图所示的转化关系,据图推断,下列说法不正确的是 A可用淀粉试纸和食醋检验加碘盐中是否含有碘B足量能使湿润的已变蓝的淀粉试纸褪色的原因可能是C由图可知氧化性的强弱顺序为D途径中若生成,反应中转移的电子数为4在课堂上老师拿出了两瓶失去标签的等质量分数的和溶液,希望同学们能够提出简便的鉴别方法,下列是该班同学提出的鉴别方法,其中不合理的是( )取等量的溶液于两支试管中,分别滴入几滴酚酞试液,红色较深的是溶液用干燥的pH试纸检

3、验,pH小的是溶液取等量的溶液于两支试管中,分别滴加溶液,生成白色沉淀的是溶液取等量的溶液于两支试管中,分别逐滴加入稀盐酸,开始就有气体放出的是溶液取等量的溶液于两支试管中,分别滴加极稀溶液,生成自色沉淀的是溶液ABCD5下列有关说法正确的是A同温同压下甲烷和氧气的密度之比为21B1 g甲烷和1 g氧气的原子数之比为51C等物质的量的甲烷和氧气的质量之比为21D在标准状况下等质量的甲烷和氧气的体积之比为126符合如图中阴影部分的物质是()ANaHCO3BCu2(OH)2CO3CNaClDNa2CO37用0.2molL1某金属阳离子Rn+的盐溶液40mL,恰好将20mL0.4molL1的Na2S

4、O4中的硫酸根离子完全沉淀,则n值为A1B2C3D48把5%的Na2CO3溶液蒸发掉64.3 g水后,溶液变为31 mL,浓度变为14%,则浓缩后Na2CO3溶液的物质的量浓度为A8.52 mol/LB1.52 mol/LC4.26 mol/LD3.04 mol/L9在探究新制饱和氯水成分的实验中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是A氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有B向氯水中滴加硝酸酸化的溶液,产生白色沉淀,说明氯水中含有C向氯水中加入粉末,有气泡产生,说明氯水中含有D新制的氯水能使红色布条褪色,说明氯水中含有10已知氨水溶液的质量分数越大时,其溶液的密度越小,将80%和20%的两种氨水

5、溶液等体积混合后,溶液的质量分数为A大于50%B等于50%C小于50%D无法确定11溶液浓度是常用的物理量,下列说法正确的是( )A将5.85gNaCl固体溶于1L水,所得NaCl溶液物质的量浓度为B配制溶液,需称量NaOH固体的质量为3.84gC质量分数为98%的浓硫酸与等体积水混合后,硫酸的质量分数大于49%D溶液和溶液中浓度相同12固体单质A和气体单质B在容积一定的密闭容器中完全反应生成气体C,相同温度下测得容器内压强不变,且反应后气体C的密度是原气体密度的4倍。则下列判断正确的是AA、B两种单质的摩尔质量之比为1:4B生成物C中A元素的质量分数为75%C生成物C中A、B的原子个数之比为

6、3:1D反应前后气体分子数之比为1:413下图是一种试验某气体化学性质的实验装置,图中B为开关,如先打开B,在A处通入干燥氯气,C中红色布条颜色无变化;当关闭B时,C处红色布条颜色褪去。则D瓶中盛有的溶液是A浓H2SO4B饱和NaCl溶液C浓NaOH溶液D石灰乳14为测定Na2CO3和NaHCO3固体混合物样品的组成,称取四份质量均为2.96g的固体溶于水,分别往四份溶液中逐滴加入不同体积1.00molL1的盐酸,加入盐酸溶液的体积和收集到CO2气体的体积(忽略气体在水中的溶解,气体体积均已折算成标准状况下的体积)如表所示:实验序号1234盐酸体积/mL20406080CO2体积/mL0448

7、672672下列说法不正确的是A实验1中发生反应的离子方程式为:COH+HCOB实验2溶液中,含有NaCl、Na2CO3和NaHCO3三种溶质C实验3和实验4蒸干溶液所得固体一定是NaClD原固体混合物中Na2CO3和NaHCO3的物质的量之比为2:115青蒿素是一种用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特别是发展中国家数百万人的生命,它的分子式为C15H22O5。NA表示阿伏伽德罗常数,下列关于青蒿素的说法不正确的是( )A青蒿素的摩尔质量等于282B14.1g青蒿素中含氧原子数目为0.05NAC1mol青蒿素完全燃烧,生成11NA个H2OD10g青蒿素中16为预防新型冠状病毒肺炎,某同学购买了一瓶

8、84消毒液,其包装说明如图所示。基本信息:含质量分数为25%的NaClO、1000mL、密度使用方法:稀释100倍后使用注意事项:密封保存,易吸收空气中的、而变质根据图中信息和相关知识判断,下列分析不正确的是A该84消毒液中NaClO的物质的量浓度约为B该瓶84消毒液能吸收空气中44.8L的(标准状况)C该84消毒液稀释100倍后,约为D参考该84消毒液的配方,欲用NaClO固体配制480mL含质量分数为25%的NaClO的84消毒液,需要称量NaClO固体的质量为149g二、非选择题17某化学小组用下列装置,模拟呼吸面具中的有关反应原理测定样品中Na2O2的纯度。(1)装置A中a的作用是_,

9、装置A中发生的离子反应方程式_。(2)装置C中发生反应的化学方程式为_。(3)上述装置存在一处缺陷,会导致测定Na2O2的纯度偏高,改进的方法是_。(4)实验装置改进后,向C中加入10.0g样品进行实验,实验结束后共收集到标准状况下336mL气体,则样品中Na2O2的纯度_。(5)实验室配制100mL1.5mol/L稀盐酸,需要量取质量分数为36.5%,密度为1.20gcm-3的浓盐酸_。18某次实验需用0.4molL-1NaOH溶液480 mL。根据溶液配制中情况回答下列问题:(1)配制该溶液应选用_mL容量瓶。(2)用托盘天平准确称量_g(精确到小数点后一位)固体NaOH。(3)使用容量瓶

10、前必须进行的一步操作是_。(4)配制时,一般分为以下几个步骤:计算称量溶解恢复到室温转移洗涤定容摇匀。其中定容操作为_。(5)配制过程中,下列操作会引起结果偏高的是_(填序号)。未洗涤烧杯、玻璃棒NaOH溶液未冷却至室温就转移到容量瓶容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水定容时俯视刻度定容摇匀后,发现液面在刻度线以下,继续加水至刻度线19(1)同温同压下,同体积的氨气和硫化氢(H2S)气体的质量比为_;同质量的氨气和硫化氢气体体积比为_,若二者氢原子数相等,则它们的体积比为_。(2)一氧化碳和二氧化碳的混合气体18 g,完全燃烧后测得二氧化碳的体积为11.2 L(标准状况)。试回答:混合气体中一氧化碳的

11、质量是_。混合气体中二氧化碳在标准状况下的体积是_。(3)实验室用密度为1.25 gmL-1,质量分数为36.5%的浓盐酸配制240 mL 0.1 molL-1的盐酸,请回答下列问题:浓盐酸的物质的量浓度为_。配制240 mL 0.1 molL-1的盐酸,应量取浓盐酸体积_mL。20下图中AH均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,A是有刺激性气味的气体,B、H是无色无味气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是_(填化学式)。(2)C物质在日常生活中可作_剂。(3)写出反应的化学方程式:_。写出反应的化学方程式:_。(4)写出工业制取A气体的化学反应

12、方程式:_。参考答案1B【解析】氯气为黄绿色气体,能溶于水,溶于水得到氯水,氯水因为溶解氯气显浅黄绿色,三个集气瓶中只有丙颜色为浅黄绿色,所以丙中液体为水;氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸与硝酸银反应生成氯化银白色沉淀,甲和乙中,只有乙出现了白色的沉淀,所以乙中液体为硝酸银溶液;氯气能够与氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠和水,所以氯气被氢氧化钠吸收,溶液为无色,故甲中液体为氢氧化钠溶液;则甲、乙、丙注入的液体分别是;故选B。2D【解析】A.已知Na2SO4溶液的浓度,而未知体积,则无法求出Na2SO4的物质的量,也就无法求出Na+和的总物质的量,故A不正确;B. 只告诉NH3的体积,而没有告

13、诉该体积是否是标准状况下的体积,所以无法确定22.4LNH3的物质的量,故B不正确;C. 在K2SO4和NaCl的中性混合水溶液中,根据电荷守恒,如果Na和SO的物质的量相等,则K的物质的量浓度是Cl的物质的量浓度的2倍,故C不正确; D. 蒸发溶剂后恢复到10,该溶液仍为饱和溶液,同一温度下,同一种物质的饱和溶液浓度应是相同的,故D正确。答案选D。3C【解析】A加碘盐中含有,其在酸性条件下可被还原生成,故用淀粉试纸和食醋检验加碘盐,故A不选;B根据图示转化可知,已变蓝的淀粉试纸褪色的原因可能是氯气将碘单质氧化为,反应方程式为,故B不选;C根据图示转化关系可知B项正确。根据途径可知氧化性:,故

14、悬C;D根据转化关系可知,故D不选。答案选C【点睛】本题综合考查卤素单质及其化合物的性质,侧重于考查氧化性强弱比较及应用,难度中等,根据转化关系判断氧化性强弱是解题关键。4B【解析】质量分数相等时,碳酸钠溶液比碳酸氢钠溶液的碱性强,则取等量的溶液于两支试管中,分别滴入几滴酚酞试液,红色较深的是溶液,合理;质量分数相等时,碳酸钠溶液的碱性强,则用干燥的pH试纸检验,pH小的是溶液,合理;二者与氢氧化钡溶液反应均生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,不合理;滴加盐酸时,碳酸氢钠溶液与盐酸反应开始就产生气体,碳酸钠溶液与盐酸反应开始无现象,合理;碳酸钠溶液与极稀氯化钙溶液反应生成白色沉淀,溶液中滴加极稀

15、溶液无明显现象,合理。综上所述,B符合题意,故选B。答案选B5B【解析】A同温同压下,气体的密度比等于相对分子之比,甲烷和氧气的密度之比为1632=1:2,故A错误;B1g甲烷的物质的量是、1g氧气的物质的量是,等质量的甲烷(CH4)和氧气的原子数之比为51,故B正确;C1mol甲烷的质量是16g、1mol氧气的质量是32g,等物质的量的甲烷和氧气的质量之比为1632=1:2,故C错误;D1g甲烷的物质的量是、1g氧气的物质的量是,在标准状况下,气体的体积比等于物质的量比,等质量的甲烷和氧气的体积之比为21,故D错误;选B。6D【解析】ANaHCO3为酸式盐,不属于正盐,选项A不符合题意;BC

16、u2(OH)2CO3为碱式盐、铜盐,选项B不符合题意;CNaCl为盐酸盐,不属于碳酸盐,选项C不符合题意;DNa2CO3属于正盐、钠盐、碳酸盐,选项D符合题意;答案选D。7B【解析】Rn+:=0.2molL140mL:0.4molL110mL=1:1,则形成的化合物为RSO4,故n=2,答案为B。8B【解析】假设5%的Na2CO3溶液的质量为m g,由溶液在蒸发溶剂前后溶质的质量不变可得:m g5%=(mg-64.3 )g14%,解得m=100 g,故溶液中含有溶质的质量m(Na2CO3)=100 g5%=5 g,其物质的量n(Na2CO3)=0.0472 mol,故浓缩后碳酸钠溶液的物质的量

17、浓度c=1.52 mol/L,故合理选项是B。9D【分析】溶液中存在平衡,只有氯气有颜色,为黄绿色,氯水中含有氯气而呈浅黄绿色,溶液中HCl与硝酸银反应产生AgCl白色沉淀,而溶液呈酸性,能与碳酸氢钠反应生成二氧化碳,溶液中氯气、HClO都强氧化性,都可以将亚铁离子氧化为铁离子,而使溶液变为棕黄色。【解析】溶液中存在平衡,A.只有氯气有颜色,为黄绿色,氯水呈浅黄绿色是由于含有氯气,选项A正确;B.溶液与硝酸银反应产生白色沉淀,只能是氯离子与银离子反应得到AgCl白色沉淀,说明氯水中含有,选项B正确;C.溶液呈酸性,能与碳酸氢钠反应生成二氧化碳,选项C正确;D.只有氯气有颜色,为黄绿色,氯水呈浅

18、黄绿色是由于含有氯气,而不能说明次氯酸的存在,选项D错误。答案选D。10C【解析】设质量分数分别为20%与80%的氨水溶液的密度分别为xg/mL、yg/mL,假定溶液的体积分别为1mL,则混合后溶液的质量分数为(20%x+80%y)(x+y)=(20%x+20%y+60%y)(x+y)=20%+,因为氨水溶液的质量分数越大时,其溶液的密度越小,所以x y,则1+x/y2,则20%+50%;答案选C。11C【解析】A.氯化钠溶于1L水,所得溶液的体积不是1L,无法计算溶液的物质的量浓度,故A错误;B.配制溶液应该选用500mL容量瓶,故B错误;C.质量分数为98%的浓硫酸与等体积水混合后,溶液总

19、质量小于原先的2倍,则硫酸的质量分数大于49%,故C正确;D.溶液中的浓度为,溶液中的浓度为,故D错误。故答案选:C。12B【分析】化学反应遵循质量守恒定律,同温下测得容器内压强不变,则气体的物质的量不变,反应后气体C的密度是原气体密度的4倍,则生成C的质量为B的质量的4倍,固体单质A的质量是体单质B的3倍,以此解答该题。【解析】A. 化学方程式系数不确定,A、B两种单质的摩尔质量之比无法确定,故A错误;B.题述条件下容器内压强不变,则反应前后气体的物质的量不变,再结合质量守恒定律,由气体的密度变化可知固体单质A的质量是气体单质B的质量的3倍,即生成物C中A元素的质量分数为75%,故B正确;C

20、. 单质A和气体单质B的结构不确定,生成物C中A、B的原子个数之比无法确定,故C错误;D.固体单质A和气体单质B在容积一定的密闭容器中完全反应生成气体C,相同温度下测得容器内压强不变,说明反应前后气体物质的量不变,即反应前后气体分子数之比为1:1,故D错误;故选:B。13B【分析】先打开B,在A处通入干燥氯气,C中红色布条颜色无变化,说明C中红色布条也是干燥的,当关闭B时,C处红色布条颜色褪去,说明干燥的氯气经过D后变成潮湿的氯气,据此分析解答。【解析】A氯气经过盛有浓硫酸的洗气瓶后得到干燥的氯气,不能使干燥的有色布条褪色,故A不选;B氯气难溶于饱和食盐水,经过饱和食盐水后,氯气中混有水蒸气,

21、能生成具有漂白性的HClO,可使干燥的有色布条褪色,故B选;C氯气经过盛有NaOH溶液的洗气瓶而被吸收,则有色布条不会褪色,故C不选;D氯气经过盛有石灰乳的洗气瓶被吸收,则有色布条不会褪色,故D不选; 故选B。14B【分析】Na2CO3和NaHCO3固体混合物中滴加盐酸,开始没有气体生成,发生的反应为COH+HCO,再加盐酸,开始有气体生成,发生的反应为HCO+ H+CO2+H2O,由表格可知,气体体积为672mL时反应结束。【解析】A根据分析,实验1中尚未出现气体,故发生的反应为COH+HCO,A正确,不选;B实验2已经开始生成气体,溶液中没有Na2CO3,B错误,符合题意;C通过表格中生成

22、的气体量,可以推断实验3和实验4已经反应完,溶液中有NaCl和HCl,蒸干后只剩NaCl,C正确,不选;D设Na2CO3的物质的量为x,NaHCO3的物质的量为y,672mlCO2的物质的量为,根据题意可得,解得,故Na2CO3和NaHCO3的物质的量之比为2:1,D正确,不选;故选B。15B【解析】A. 青蒿素的相对分子质量为282,则其摩尔质量等于282,故A正确;B. 14.1g青蒿素的物质的量为:,则含氧原子数目为0.25NA,故B错误;C. 1mol青蒿素完全燃烧,根据氢原子守恒,能生成11molH2O,即11NA个H2O,故C正确;D. 青蒿素中碳原子与氧原子物质的量之比为15:5

23、,则,故D正确;故选B。16B【解析】A该84消毒液中NaClO的物质的量浓度,A项正确;B该瓶84消毒液中含有NaClO的物质的量,NaClO与空气中的、发生反应,则4mol NaClO可消耗4mol,在标准状况下的体积,B项错误;C该84消毒液中NaClO的浓度约为,将其稀释100倍后,NaClO的浓度是原来浓度的,故稀释100倍后,约为,C项正确;D配制时应使用500mL的容量瓶,则配制500mL含质量分数为25%的NaClO的84消毒液需要,D项正确。答案选B。17保持上下压强一致,使液体顺利滴下 CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,2

24、Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 在装置B、C之间增加盛有浓硫酸的洗气瓶 23.4% 1.3mL 【分析】A装置中碳酸钙和稀盐酸反应生成二氧化碳气体,二氧化碳中含有氯化氢杂质,通过饱和碳酸氢钠,可除去氯化氢气体,但仍然有水蒸气存在,通入C中,二氧化碳和水蒸气均能和过氧化钠反应,D、E为测量气体的量气装置,据此解答。【解析】(1)装置A中a为恒压滴液漏斗,可保持上下压强一致,使液体顺利滴下,装置A中碳酸钙和稀盐酸反应生成二氧化碳气体,发生的离子反应方程式CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2,故答案为:保持上下压强一致,使液体顺利滴下;CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2;(

25、2)通入C中的二氧化碳仍然有水蒸气存在,二氧化碳和水蒸气均能和过氧化钠反应,化学方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,故答案为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;(3)通入C中的二氧化碳仍然有水蒸气存在,二氧化碳和水蒸气均能和过氧化钠反应,会导致测定Na2O2的纯度偏高,应在装置B、C之间增加盛有浓硫酸的洗气瓶,故答案为:在装置B、C之间增加盛有浓硫酸的洗气瓶;(4)实验装置改进后,向C中加入10.0g样品进行实验,实验结束后共收集到标准状况下336mL气体,气体的物质的量为0.01

26、5mol,根据化学方程式2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2消耗的过氧化钠的物质的量为0.03mol,即过氧化钠的质量为0.03mol78g/mol= 2.34g,则样品中Na2O2的纯度=23.4%,故答案为:23.4%;(5),溶液稀释前后溶质的物质的量不变,则有c(浓)V(浓)= c(稀) C(稀)设需浓盐酸的体积为X L,0.01L1.5mol/L=X12mol/L解得X=0.00125L=1.25mL,所以实验室配制100mL1.5mol/L稀盐酸,需要量取质量分数为36.5%,密度为1.20gcm-3的浓盐酸1.3mL,故答案为:1.3mL。18500 8.0 检漏 将蒸馏

27、水注入容量瓶,当液面离容量瓶颈刻度线下12厘米处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液面与刻度线相平 【解析】(1)实验室没有480 mL容量瓶,配制该溶液应选用500mL容量瓶;(2)实际配制500mL溶液,需要氢氧化钠质量m=0.4mol/L0.5L40g/mol=8.0g,用托盘大平准确称量8.0g固体NaOH;(3)容量瓶使用过程中需要颠倒,为防止漏液,使用容量瓶前必须进行的一步操作是检漏;(4)定容操作为:将蒸馏水注入容量瓶,当液面离容量瓶颈刻度线下12厘米处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液面与刻度线相平;(5)配制过程中,依据,判断操作会不会引起误差:未洗涤烧杯、玻璃棒,会造成溶质的损失,则浓度

28、偏小,不选;NaOH溶液未冷却至室温就转移到容量瓶,会造成溶液体积偏小,则浓度偏大,选;溶液配制过程需要加水,容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对实验结果无影响,不选;定容时俯视刻度,会造成溶液体积偏小,则浓度偏大,选;定容摇匀后,发现液面在刻度线以下,继续加水至刻度线,会造成溶液体积偏大,则浓度偏小,不选;引起结果偏高的是。1912 21 23 7 g 5.6 L 12.5mol/L 2.0 【解析】(1)同温同压下,同体积的氨气和硫化氢(H2S)气体的物质的量相等,其质量比为17:34=1:2;同质量的氨气和硫化氢气体体积比等于物质的量之比= =21,若二者氢原子数相等,其物质的量之比是23,

29、则它们的体积比为23;(2)设一氧化碳的物质的量是xmol,二氧化碳的物质的量是ymol,则28x+44y=18,x+y= ,解得x=0.25,y=0.25,混合气体中一氧化碳的质量,0.25mol28g/mol=7g;混合气体中二氧化碳在标准状况下的体积是0.25mol22.4L/mol=5.6L;(3) 浓盐酸的物质的量浓度为 =12.5mol/L;配制240 mL 0.1 molL-1的盐酸,实验室没有240ml的容量瓶,应该配制250ml溶液,设量取浓盐酸体积为V,则250ml0.1mol/L=12.5mol/LV,解得V=2.0ml。 20CaCO3 漂白 2Ca(OH)2+2Cl2

30、=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+H2O+CO2=CaCO3+2HClO 2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2 【分析】由题干信息推知,A、B、H是气体,A是有刺激性气味的气体,B、H是无色无味气体,A为Cl2,与石灰乳反应2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,B为CO2,与澄清石灰水反应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O,故E为CaCO3,CaCO3与HCl反应生成CaCl2和CO2,故D为CaCl2,C为Ca(ClO)2,C、B和水一起反应,Ca(ClO)2+H2O+CO2=CaCO3+2HClO,故G为HClO,H

31、ClO见光分解为HCl和O2,故F为HCl,H为O2,据此分析解题。【解析】(1)由分析可知,E是CaCO3,故答案为:CaCO3;(2)由分析可知,C为Ca(ClO)2,是漂白粉的有效成分,故C物质在日常生活中可作漂白剂,故答案为:漂白; (3)由分析可知,反应的化学方程式为:2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,反应的化学方程式:Ca(ClO)2+H2O+CO2=CaCO3+2HClO ,故答案为:2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;Ca(ClO)2+H2O+CO2=CaCO3+2HClO;(4)工业制取A气体即Cl2是用电解饱和食盐水的方法,故其化学反应方程式为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2,故答案为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2。

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