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    部编版第4章 第3节 第1课时.doc

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    部编版第4章 第3节 第1课时.doc

    第四章第三节第1课时一、选择题1(·陕西省西安一中高三模仿)常温下单质硫要紧以S8方式存在。加热时,S8会转化为S6、S4、S2等。当温度到达750时,硫蒸气要紧以S2方式存在(占92%)。以下说法中准确的选项是()AS8转化为S6、S4、S2属于物理变更B不管哪种硫分子,完整熄灭时都天生SO2CS8、S6、S4、S2均属于共价化合物D把硫单质在氛围中加热到750即得S2【剖析】A物理变更是不新物资天生的变更,S8转化为S6、S4、S2属于化学变更,故A过错;B.不管哪种硫分子,构成元素只要硫元素,熄灭产品基本上二氧化硫,故B准确;C.S8、S6、S4、S2均属于单质,故C过错;D.硫单质在氛围中加热时,硫单质会跟氧气之间发作反响,不会失掉纯洁的硫单质,故D过错,应选B。【谜底】B2(·东营市一中高一三模)以下物资中,不克不及由单质直截了当化合天生的是()CuSFeSSO3H2SFeCl2ABCD全体【剖析】硫的氧化性较弱,跟变价金属反响天生廉价态化合物,硫跟铜反响天生Cu2S不是CuS,因而CuS不克不及经过单质直截了当化合天生;硫跟铁反响能天生FeS,故FeS能经过单质直截了当化合天生;硫跟氧气反响天生SO2而不是SO3,故SO3不克不及由单质直截了当化合天生;硫跟氢气反响天生H2S,故H2S能经过单质直截了当化合天生;氯气的氧化性较强,跟变价金属反响天生廉价态化合物,氯气跟铁反响天生FeCl3,而不是FeCl2,故FeCl2不克不及由单质直截了当化合天生。【谜底】A【点评】此题考察了物资的变更,硫单质、氯气单质的性子,难度不年夜。解题的要害是控制好硫单质、氯气单质的氧化性的强弱差别。3(·天水市秦安县二中高三期中)以下说法不准确的选项是()A硫粉在适量的纯氧中熄灭能够天生少量的SO2B能够用品红溶液鉴不SO2跟CO2CSO2能使品红溶液、酸性KMnO4溶液褪色,但褪色道理差别D年夜批SO2经过CaCl2的溶液能天生白色积淀【剖析】A硫粉在适量的纯氧中熄灭能够天生少量的SO2,A准确;B.SO2能使品红溶液褪色,CO2不克不及,能够用品红溶液鉴不SO2跟CO2,B准确;C.SO2能使品红溶液,酸性KMNO4溶液褪色,但褪色道理差别,后者是被酸性高锰酸钾溶液氧化,C准确;D.SO2与CaCl2溶液不反响,D过错,谜底选D。【谜底】D4(·甘肃省静宁县高一期末)不克不及鉴不二氧化碳与二氧化硫的试剂是()A品红溶液B廓清的石灰水C溴水D酸性高锰酸钾溶液【剖析】二氧化硫能使品红溶液褪色,故A能鉴不;二氧化碳与二氧化硫都能使廓清的石灰水变混浊,故B不克不及鉴不;二氧化硫能使溴水褪色,故C能鉴不;二氧化硫能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D能鉴不。【谜底】B5(·江苏省扬州市高一期末)以下装置使用于试验室制二氧化硫并验证其漂白性的试验,此中能到达试验目标的是()A用装置甲制取二氧化硫B用装置乙搜集二氧化硫C用装置丙验证二氧化硫的漂白性D用装置丁接收二氧化硫【剖析】ACu与浓硫酸混杂加热制取SO2,因而该装置不克不及到达试验目标,过错;B.因为SO2的密度比氛围年夜,因而应当用向上排氛围的办法搜集SO2,即导气管应当是出息短出,用装置乙不克不及搜集到二氧化硫,过错;C.SO2有规复性,能够被酸性高锰酸钾溶液氧化为硫酸而使溶液的紫色褪去,这不是二氧化硫的漂白性,过错;D.SO2是年夜气净化物,在验证SO2的漂白性后的尾气不克不及排入年夜气,要用碱溶液接收,为了避免倒吸景象的发作,应当在导气管的末了装置一个倒扣的漏斗,准确。【谜底】D6(·西安市庆安中学高一期末)以下对于SO2的表白,准确的选项是()ASO2既能够是含硫物资的氧化产品,又能够是含硫物资的规复产品BSO2是硫酸的酸酐C年夜气中SO2的要紧起源是汽车排挤的尾气DSO2存在漂白性,因而能够使石蕊试液褪色【剖析】ASO2既能够是含硫物资的氧化产品,又能够是含硫物资的规复产品,准确;B.SO3是硫酸的酸酐,过错;C.年夜气中SO2的要紧起源是化石燃料的熄灭跟工场废气,过错;D.SO2存在漂白性,因而能够使石蕊试液变红但不褪色,过错。【谜底】A7(·天津市战争区高一期末)以下试验能够证实二氧化硫存在的是()能使廓清的石灰水变混浊能使潮湿的蓝色石蕊试纸变红能使潮湿的品红试纸褪色通入足量的氢氧化钠溶液,再加氯化钡溶液有白色积淀天生,该积淀溶于稀盐酸通入氯水能使氯水褪色,再滴加氯化钡溶液有白色积淀天生A都不克不及证实B能证实C能证实D只要能证实【剖析】能使廓清石灰水变混浊的气体,还能够是CO2,过错;能使潮湿的蓝色石蕊试纸变红的气体,是酸性气体,如CO2等,过错;能使潮湿的品红试纸褪色,能够是Cl2等强氧化性气体,过错;呈现此景象,还能够是CO2气体,过错;通入氯水能使氯水褪色,阐明此气体存在规复性,再滴加氯化钡溶液有白色积淀,因而该气体是SO2,准确。【谜底】D8(·浙江省杭州地域重点中学高一期末)现有两瓶溶液,新制饱跟氯水跟亚硫酸溶液,以下办法或试剂(须要时可加热);不雅看色彩石蕊试液品红溶液,此中能用于鉴不它们的是()AB只要C只要D只要【剖析】新制氯水为浅黄绿色,亚硫酸溶液为无色溶液,故可不雅看色彩鉴不新制氯水跟亚硫酸溶液,故准确;新制氯水跟亚硫酸溶液均显酸性,遇石蕊均显红,但新制氯水中含有HClO,有强氧化性存在漂白性,能漂白唆使剂,可使石蕊褪色,亚硫酸不克不及使唆使剂褪色故可用石蕊溶液辨别,准确;新制饱跟氯水跟亚硫酸均有漂白性,均会使品红褪色,但亚硫酸使品红褪色是与品红化合为无色物资,但该物资不波动受热易剖析,故褪色后溶液加热可使溶液恢规复色,但新制氯水使品红褪色属于永世性漂白,不会恢规复色,故可用品红溶液辨别,故准确;此题选A。【谜底】A9(·年夜连市八中学高三月考)在含有FeCl3跟BaCl2的酸性混杂液中,通入足量SO2气体,有白色积淀天生,过滤后,向滤液中滴加KSCN溶液,不呈现白色,在氨水跟BaCl2的混杂液中,通入适量SO2气体,也有白色积淀天生,由此得出的论断是()A白色积淀基本上BaSO3B白色积淀是BaSO3跟S,是BaSO3C白色积淀是BaSO4,是BaSO3D白色积淀是FeSO3,是BaSO3【剖析】含有FeCl3跟BaCl2的酸性混杂液中,通入足量SO2气体,有白色积淀天生,过滤后,向滤液中滴加KSCN溶液,不呈现白色,阐明该滤液中不含有铁离子,那么铁离子与二氧化硫发作氧化规复反响,天生SO、Fe2,SO跟Ba2反响天生硫酸钡积淀,因而是硫酸钡积淀;在氨水跟BaCl2的混杂液中,通入适量SO2气体,二氧化硫与氨水反响天生亚硫酸铵,再与氯化钡反响天生亚硫酸钡积淀,因而是亚硫酸钡积淀,谜底选C。【谜底】C10(·山东省东营市一中高一三模)用1L1.0mol·L1NaOH溶液接收0.8molSO2,所得溶液中的SO跟HSO的物资的量浓度之比是()A13B12C23D32【剖析】1L1.0mol/L的NaOH溶液中含有氢氧化钠的物资的量为:1L×1.0mol/L1.0mol设反响天生亚硫酸钠的物资的量为x,耗费二氧化硫的物资的量为y2NaOHSO2=Na2SO3H2O21110molyx解得:x0.5mol,y0.5mol依照上述盘算能够明白,二氧化硫是适量的,残余的二氧化硫的物资的量:0.8mol0.5mol0.3mol;因而二氧化硫会跟天生的亚硫酸钠接着反响,设耗费亚硫酸钠的物资的量为a,天生亚硫酸氢钠的物资的量为b,Na2SO3H2OSO2=2NaHSO3112a0.3molb解得a0.3mol,b0.6mol因而反响后的溶液即亚硫酸钠的浓度即c(SO)(0.5mol0.3mol)/1L0.2mol/Lc(HSO)0.6mol/1L0.6mol/L【谜底】A【点评】此题考察了二氧化硫与氢氧化钠的反响的量的关联,难度不年夜。需求经过反响方程式的反响关联,盘算天生SO跟HSO的物资的量的关联。二、非选择题11(·山东省临沂市高一期末)试验室可用如下装置(略去局部夹持仪器)制取SO2并验证其性子。(1)艳服70%H2SO4溶液的仪器称号为_。仪器组装实现后,封闭两头活塞,向装置B的长颈漏斗内注入液体至构成一段液柱,假定_,那么全部装置气密性精良。(2)装置B的感化之一是经过不雅看发赌气泡的几多推断SO2天生的快慢,此中的液体最好选择_(填代号)。a蒸馏水b饱跟Na2CO3溶液c饱跟NaHSO3溶液d饱跟NaOH溶液(3)C试管中的试剂能够验证二氧化硫的氧化性,景象为_。(4)为验证二氧化硫的规复性,充沛反响后,取试管D中的溶液分红三份,分不进展如下试验:计划:向第一份溶液中参加AgNO3溶液,有白色积淀天生;计划:向第二份溶液中参加品红溶液,白色褪去;计划:向第三份溶液中参加BaCl2溶液,发生白色积淀。上述计划公道的是计划_(填“或“);试管D中发作反响的离子方程式为_。(5)装置E的感化是_。装置F中为_溶液。【剖析】(1)依照仪器特色,该仪器称号为分液漏斗,液注高度坚持稳定,阐明气密性精良;(2)SO2易溶于水,能与Na2SO3溶液、NaHCO3溶液反响,但在NaHSO3溶液中消融度较小,c项准确;(3)SO2能将S2氧化,天生硫单质,因而景象为有浅黄色积淀天生;(4)计划,氯水中参加AgNO3溶液也可失掉白色积淀;计划中二氧化硫跟氯水均可使品红褪色;计划中发生积淀可证实SO2与Cl2发作了氧化规复反响(因溶液显酸性,不会发生BaSO3积淀,而是BaSO4积淀),选计划;(5)E为平安瓶,避免倒吸;装置F起到吸扫尾气中SO2、H2S的感化,可选用NaOH溶液。【谜底】(1)分液漏斗;液柱高度坚持稳定(2)c(3)有浅黄色积淀天生(4);SO2Cl22H2O=4HSO2Cl(5)避免倒吸;NaOH12(·经典习题选萃)A、B是两种常温下有安慰性气息的气体。将A通入品红溶液中,品红溶液变为无色;将B通入品红溶液中,品红溶液也变为无色。将A通入紫色石蕊溶液中,溶液变为白色;将B通入紫色石蕊溶液中,溶液先变红后褪色。将A跟B按11的体积比充沛混杂,通入品红溶液中,品红溶液不褪色,通入紫色石蕊溶液中,溶液只变红不褪色。试答复以下咨询题:(1)写出A、B的化学式:A_;B_。(2)写出A与NaOH溶液反响的化学方程式:_或_。(3)写出B与NaOH溶液反响的离子方程式:_。(4)加热通入A后变为无色的品红溶液,景象是_;加热通入B后变为无色的品红溶液,景象是_。【剖析】存在漂白感化,能使品红溶液褪色的气体有Cl2、SO2、O3等。A气体不克不及使紫色石蕊溶液褪色,但能使紫色石蕊溶液变白色,因而A为SO2:H2OSO2H2SO3;B气体使紫色石蕊溶液先变红后褪色,为Cl2:H2OCl2=HClHClO,HCl使紫色石蕊溶液变红,HClO能使紫色石蕊溶液变为无色。假如将Cl2与SO2等体积混杂,通入溶液中,那么发作以下反响:Cl2SO22H2O=H2SO42HCl,天生的盐酸跟硫酸都不漂白感化,它们只能使紫色石蕊溶液变红。【谜底】(1)SO2Cl2(2)2NaOHSO2=Na2SO3H2ONaOHSO2=NaHSO3(3)2OHCl2=ClClOH2O(4)溶液变为白色无分明变更13(·经典习题选萃)曾经明白X、Y为有安慰性气息的气体,有以下转化关联,局部产品未标出。试答复:(1)写出以下物资的化学式X_、Y_、A_、B_、C_。(2)反响的化学方程式为_,反响的离子方程式为_。【剖析】A与HNO3酸化的AgNO3反响发生白色积淀。A中含Cl,B与盐酸酸化的BaCl2反响,发生白色积淀,B中含SO,又依照X、Y均为有安慰性气息的气体,且X能与Fe反响,那么X为Cl2,Y为SO2,A为HCl,B为H2SO4,C为FeCl3。【谜底】(1)Cl2SO2HClH2SO4FeCl3(2)Cl2SO22H2O=2HClH2SO42Fe3SO22H2O=2Fe2SO4H14(·试题调研)一包重41.6g的固体样品,其身分是硫跟铁的化合物,将它充沛煅烧后,硫跟铁分不被氧化成SO2跟Fe2O3,此中SO2在规范情况下为13.44L。试求:(1)样品中硫元素与铁元素的物资的量之比。(2)样品化合物的身分是什么?(3)样品中化合物的物资的量各为几多?【剖析】(1)n(SO2)0.6mol,41.6g样品中含铁的品质为m(Fe)41.6g0.6mol×32g·mol122.4g,n(Fe)0.4mol,n(S)n(Fe)0.6mol0.4mol32。(2)因11<32<21,故该样品为FeS跟FeS2的混杂物。(3)设FeS、FeS2的物资的量分不为x、y,那么有【谜底】(1)32(2)FeS跟FeS2(3)FeS为0.2molFeS2为0.2mol(阐明:谜底(2)也能够是Fe2S3)

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