2026年大庆市高考化学四模试卷(含答案解析)
展开 这是一份2026年大庆市高考化学四模试卷(含答案解析),共4页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、固体粉末X中可能含有Fe、FeO、CuO、MnO2、KCl和K2CO3中的若干种。为确定该固体粉末的成分,某同学依次进行了以下实验:
①将X加入足量水中,得到不溶物Y 和溶液Z
②取少量Y加入足量浓盐酸,加热,产生黄绿色气体,并有少量红色不溶物
③用玻璃棒蘸取溶液Z滴于pH试纸上,试纸呈蓝色
④向乙溶液中滴加AgNO3溶液,生成白色沉淀
分析以上实验现象,下列结论正确的是( )
A.X中一定不存在FeO
B.Z溶液中一定含有K2CO3
C.不溶物Y中一定含有MnO2和CuO,而Fe与FeO中至少含有一种
D.向④中所生成的白色沉淀中滴加盐酸,若沉淀不完全溶解,则粉末X中含有KCl
2、已知气体的摩尔质量越小,扩散速度越快。图所示为气体扩散速度的实验。两种气体扩散时形成图示的白色烟环。对甲、乙物质的判断,正确的是
A.甲是浓氨水,乙是浓硫酸
B.甲是浓氨水,乙是浓盐酸
C.甲是氢氧化钠溶液,乙是浓盐酸
D.甲是浓硝酸,乙是浓氨水
3、常温下,将等浓度的NaOH溶液分别滴加到等pH、等体积的HA、HB两种弱酸溶液中,溶液的pH与粒子浓度比值的对数关系如图所示。下列叙述错误的是( )
A.a点时,溶液中由水电离的c(OH-)约为1×10-10 ml·L-1
B.电离平衡常数:Ka(HA)< Ka(HB)
C.b点时,c(B-)=c(HB)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)
D.向HB溶液中滴加NaOH溶液至pH=7时:c(B-)> c(HB)
4、用下列装置进行实验,能达到实验目的的是
A.AB.BC.CD.D
5、下列实验操作对应的现象和结论均正确的是( )
A.AB.BC.CD.D
6、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W最简单的氢化物常温下为气体,是可燃冰的成分,X是同周期中原子半径最小的元素,W和Y的最外层电子数之和等于X的最外层电子数,X、Z同主族。下列有关判断正确的是( )
A.常温下,X、Z的单质与水反应均有弱酸生成
B.W、X、Z的最简单氢化物中,HZ的热稳定性最强
C.Y与Z的化合物YZ3是非电解质
D.W的氢化物的沸点一定低于X的氢化物的沸点
7、实验室模拟从海带中提取碘单质的流程如图:
下列装置不能达成相应操作目的的是( )
A.灼烧用酒精湿润的干海带
B.用水浸出海带灰中的I-
C.用NaOH溶液分离I2/CCl4
D.加入稀H2SO4后分离生成的I2
8、下列叙述中指定粒子数目一定大于NA的是
A.1L1ml/LCH3COOH溶液中所含分子总数
B.1mlCl2参加化学反应获得的电子数
C.常温常压下,11.2LN2和NO的混合气体所含的原子数
D.28g铁在反应中作还原剂时,失去电子的数目
9、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )
A.pH=1的硫酸溶液1L,溶液中含SO42-的数目等于0.1NA
B.真空密闭容器中充入0.1mlH2和0.1mlI2充分反应后,容器内分子总数为0.2NA
C.10mL0.1ml⋅L-1的FeCl3与20mL0.1ml⋅L-1KI溶液反应,转移电子数为0.001NA
D.60gSiO2晶体中Si-O键数目为2NA
10、现有原子序数依次增大的短周期元素W、X、Y、Z,其中W和X位于同主族,且原子序数相差2,Y是形成化合物最多的元素,Z的单质可以通过电解饱和食盐水获得,下列说法正确的是( )
A.由W和Y组成的化合物中只可能含有极性共价键
B.简单离子半径:r(W—)>r(X+)
C.室温下,同浓度的氧化物对应水化物水溶液的pH:Z<Y
D.Y、Z、W三元素形成的化合物有可能是电解质
11、下列关于有机化合物的说法正确的是
A.除去乙醇中的少量水,方法是加入新制生石灰,经过滤后即得乙醇
B.HOCH2CH(CH3)2与(CH3)3COH属于碳链异构
C.除去乙酸乙酯中的乙酸和乙醇杂质,可加入足量烧碱溶液,通过分液即得乙酸乙酯
D.一个苯环上已经连有-CH3、-CH2CH3、-OH三种基团,如果在苯环上再连接一个-CH3,其同分异构体有16种
12、短周期元素W、X、Y、Z、Q的原子序数依次增加,W与Y能形成两种常温下均为液态的化合物,X是形成化合物种类最多的元素,Z的原子在短周期中半径最大,Q为地壳中含量最多的金属元素,下列说法正确的是
A.简单离子半径:Y Ka(HB),选项B错误;
C. b点时,=0,c(B-)=c(HB),pH=5,c(B-)=c(HB)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-),选项C正确;
D. 向HB溶液中滴加NaOH溶液至pH=7时,>0,c(B-)> c(HB),选项D正确。
答案选B。
4、D
【解析】
A.氨气与浓硫酸反应,不能选浓硫酸干燥,故A错误;
B.稀盐酸易挥发,盐酸与硅酸钠反应生成硅酸,且盐酸为无氧酸,不能比较非金属性,故B错误;
C.导管在饱和碳酸钠溶液的液面下可发生倒吸,导管口应在液面上,故C错误;
D.溴苯的密度比水的密度大,分层后在下层,图中分液装置可分离出溴苯,故D正确;
故选D。
1、酸性干燥剂:浓硫酸、五氧化二磷,用于干燥酸性或中性气体,其中浓硫酸不能干燥硫化氢、溴化氢、碘化氢等强还原性的酸性气体;五氧化二磷不能干燥氨气。
2、中性干燥剂:无水氯化钙,一般气体都能干燥,但无水氯化钙不能干燥氨气和乙醇。
3、碱性干燥剂:碱石灰(CaO与NaOH、KOH的混合物)、生石灰(CaO)、NaOH固体,用于干燥中性或碱性气体。
5、A
【解析】
A. 相同温度下,测定等浓度的NaHCO3和NaHSO4溶液的pH,前者pH比后者大,说明酸性H2CO3Na+,选项A错误;
B.这四种元素可以形成多种盐溶液,其中酸式盐溶液有可能显酸性,如NaHC2O4,选项B错误;
C.元素的非金属性越强,其简单氢化物的稳定性越强,因非金属性Y(O)强于X(C),则简单氢化物的稳定性:Y大于X,选项C正确;
D.工业制取铝通常电解熔融氧化铝和冰晶石的混合物,而不是氯化铝,因为其为共价化合物,熔融并不导电,选项D错误。
答案选C。
本题考查元素周期表周期律,推出各元素为解题的关键,易错点为选项D;工业制取铝通常电解熔融氧化铝和冰晶石的混合物,而不是氯化铝,因为其为共价化合物。
13、B
【解析】
A、坩埚钳能用于夹取加热后的坩埚,选项A不选;
B、研钵用于研磨药品,不能加热,选项B选;
C、灼烧固体药品时需要用泥三角,可加热,选项C不选;
D、蒸发皿能用于溶液加热,选项D不选;
答案选B。
本题考查仪器的使用,通过我们学过的知识可知能够直接加热的仪器有:试管、燃烧匙、蒸发皿和坩埚等;需要垫石棉网的是:烧杯、烧瓶、锥形瓶等;不能加热的仪器有:漏斗、量筒、集气瓶等。
14、D
【解析】
本题考查有机物的结构与性质,意在考查知识迁移能力。
【详解】
A. a中含有碳碳双键,可以发生加成反应,氧化反应,氢原子在一定条件下可以被取代,故不选A;
B.a含有碳碳双键和醛基、b中含有碳碳双键、c、d中均含有-CH2OH,它们能被酸性高锰酸钾氧化,故不选B;
C.d中含有四面体结构的碳,所以所有的原子不可能共平面,故不选C;
D.与b互为同分异构体、含有1个-COOH和2个-CH3的有机物有、、、、、等,故选D;
答案:D
易错选项B,能使酸性高锰酸钾褪色的有:碳碳双键、碳碳三键、和苯环相连的碳上有C-H键,醇羟基(和羟基相连的碳上含有C-H键)、酚、醛等。
15、C
【解析】
A、MnO2与浓HCl制Cl2要加热,故A错误;B、洗气就长进短出,故B错误;C、CaCO3+Cl2+H2O=CaCl2+2HClO ,故C正确;D、过滤是把溶于液体的固态物质跟液体分离的一种方法,漏斗要紧贴烧杯内壁,故D错误;故选C。
16、C
【解析】
A.原电池中阴离子应该向负极移动;
B.电池的“理论比能量”指单位质量的电极材料理论上能释放出的最大电能,即单位质量的电极材料失去电子的物质的量越多,则得到的电能越多;
C.负极M失电子和OH−反应生成M(OH)2;
D.由正极电极反应式O2+2H2O+4e−=4OH−有O2~4OH−~4e−,当外电路中转移4ml电子时,消耗氧气1ml,但空气中氧气只占体积分数21%,据此计算判断。
【详解】
A.原电池中阴离子应该向负极移动,金属M为负极,所以电解质中的阴离子向金属M方向移动,故A错误;
B.电池的“理论比能量”指单位质量的电极材料理论上能释放出的最大电能,则单位质量的电极材料失去电子的物质的量越多则得到的电能越多,假设质量都是1g时,这三种金属转移电子物质的量分别为×2ml=ml、×3ml=ml、×2ml=ml,所以Al−空气电池的理论比能量最高,故B错误;
C.负极M失电子和OH−反应生成M(OH)2,则正极反应式为2M-4e-+4OH-=2M(OH)2,故C正确;
D.由正极电极反应式O2+2H2O+4e−=4OH−有O2~4OH−~4e−,当外电路中转移4ml电子时,消耗氧气1ml,即22.4L(标准状况下),但空气中氧气只占体积分数21%,所以空气不止22.4L,故D错误;
故答案选C。
明确电极上发生的反应、离子交换膜作用、反应速率影响因素、守恒法计算是解本题关键,注意强化电极反应式书写训练。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、甲苯 羧基 浓硝酸、浓硫酸、水浴加热 取代反应 CH3-CH2-CHBr-COOH+2NaOH CH3-CH2-CH(OH)-COONa+NaBr+H2O CH2=CH2 CH3CH2OH CH3CHO CH3CH=CHCHOCH3CH2CH2CH2OH
【解析】
(A)与混酸在水浴加热条件下发生取代反应生成(B);B被MnO2氧化,将-CH3氧化为-CHO,从而生成(C);C发生还原反应生成(D)。(E)发生氧化生成(F);F与Br2在PBr3催化下发生取代反应生成(G);G在碱性条件下发生水解反应生成(H);依据M和D的结构,可确定I为 ,是由H在氧化剂作用下发生氧化反应生成;D与I发生反应生成(M)。
【详解】
(1)有机物 A为,其名称是甲苯,F为,含有的官能团的名称是羧基。答案为:甲苯;羧基;
(2)由(A) 在混酸作用下生成 (B),所需的试剂和反应条件是浓硝酸、浓硫酸、水浴加热。答案为:浓硝酸、浓硫酸、水浴加热;
(3) (F)与Br2在PBr3催化下生成 (G),反应类型为取代反应。答案为:取代反应;
(4) (G)与 NaOH 溶液反应,-COOH、-Br都发生反应,化学方程式为CH3-CH2-CHBr-COOH+2NaOHCH3-CH2-CH(OH)-COONa+NaBr+H2O。答案为:CH3-CH2-CHBr-COOH+2NaOHCH3-CH2-CH(OH)-COONa+NaBr+H2O;
(5)依据M和D的结构,可确定I为 ,是由H在氧化剂作用下发生氧化反应生成。答案为:;
(6)由乙烯制CH3CH2CH2CH2OH,产物中碳原子数刚好为反应物的二倍,可依据信息②进行合成,先将乙烯制乙醇,然后氧化得乙醛,再发生信息②反应,最后加氢还原即得。制备 E 的合成路线为CH2=CH2 CH3CH2OH CH3CHO CH3CH=CHCHOCH3CH2CH2CH2OH。答案为:CH2=CH2 CH3CH2OH CH3CHO CH3CH=CHCHOCH3CH2CH2CH2OH。
合成有机物时,先从碳链进行分析,从而确定反应物的种类;其次分析官能团的变化,在此点,题给流程图、题给信息的利用是解题的关键所在;最后将中间产物进行处理,将其完全转化为目标有机物。
18、 消去反应 +NaOH+NaCl O2/Cu或Ag,加热 羟基、醛基 用Br2的CCl4溶液或先加足量银氨溶液或新制氢氧化铜,充分反应后,酸化后再用溴水检验碳碳双键 8
【解析】
根据流程图,E脱水生成,利用逆推法,E是;根据RCHO+CH3CHO RCH(OH)CH2CHO,,可逆推出D是;根据B的分子式C8H9Cl,结合D的结构,B是;C是,则A是。
【详解】
(1)根据上述分析,A的结构简式是;E()分子内脱水生成F(),则反应类型为消去反应,故答案为:;消去反应;
(2)在氢氧化钠溶液中水解为,反应的化学方程式为+NaOH+NaCl,故答案为:+NaOH+NaCl;
(3)在铜或银作催化剂的条件下加热,能被氧气氧化为,所以试剂和反应条件是O2/Cu或Ag,加热;中含有的官能团有羟基和醛基;故答案为:O2/Cu或Ag,加热;羟基、醛基;
(4)双键可以发生加成反应,所以可以用溴的四氯化碳溶液检验,因为F中还含有醛基,容易被氧化,所以不能用高锰酸钾溶液检验;也可以先加足量银氨溶液或新制氢氧化铜,充分反应后,酸化后再用溴水检验碳碳双键;故答案为:用Br2的CCl4溶液或先加足量银氨溶液或新制氢氧化铜,充分反应后,酸化后再用溴水检验碳碳双键;
(5)连在双键碳原子上的羟基不稳定,会转化为羰基,则D的同分异构体中,只有一个环的芳香族化合物有、、、、、、、,共8种;其中苯环上只有一个取代基,核磁共振氢谱有4个峰,峰面积比为3∶2∶2∶1的同分异构体的结构简式为,故答案为:8;。
19、AgCl 2AgCl(s)+S2-(aq)=Ag2S(s)+2Cl-(aq) SO42- S O2 Ag2S的悬浊液 2Ag2S+1O2+4NaCl+2H2O=4AgCl+2S+4NaOH 对于溶解平衡Ag2S(s)2Ag+(aq)+S2-(aq),O2将S2-氧化生成S时有Ag+游离出来,NaCl中大量的Cl-与游离的Ag+结合成AgCl沉淀,使得溶解平衡右移,B中最终出现乳白色沉淀AgCl和S
【解析】
(1)Ⅰ中的白色沉淀由NaCl与AgNO3溶液发生反应生成。
(2)Ⅱ中沉淀由白变黑,则表明白色沉淀与S2-反应,生成Ag2S沉淀等。
(3)ⅰ.向X中滴加Ba(NO3)2溶液,产生白色沉淀,说明此沉淀为BaSO4;
ⅱ.向Y中滴加KI溶液,产生黄色沉淀,说明AgCl转化为AgI;
①由ⅰ判断,可确定滤液X中被检出的离子。
②另一种沉淀应能被浓硝酸氧化,生成SO42-、NO2等。
(4)①A中,MnO2是H2O2分解的催化剂,由此确定产生气体的成分。
②因为C是做对比实验而设立的,由此可确定C中盛放的物质W。
③B中,反应物还有NaCl、O2,由上面分析,生成物有S,由此可完善方程式。
④B中,Ag2S被氧化生成S,则Ag+会与NaCl作用,从而促进平衡正向移动。
【详解】
(1)Ⅰ中的白色沉淀由NaCl与AgNO3反应生成,则为AgCl。答案为:AgCl;
(2)Ⅱ中沉淀由白变黑,则表明白色沉淀与S2-反应,生成Ag2S沉淀等,反应的离子方程式为2AgCl(s)+S2-(aq)=Ag2S(s)+2Cl-(aq)。答案为:2AgCl(s)+S2-(aq)=Ag2S(s)+2Cl-(aq);
(3)ⅰ.向X中滴加Ba(NO3)2溶液,产生白色沉淀,说明此沉淀为BaSO4;
ⅱ.向Y中滴加KI溶液,产生黄色沉淀,说明AgCl转化为AgI;
①由ⅰ判断,可确定滤液X中被检出的离子为SO42-。答案为:SO42-;
②另一种沉淀应能被浓硝酸氧化,生成SO42-、NO2等,则其为S。答案为:S;
(4)①A中,MnO2是H2O2分解的催化剂,由此确定产生气体为O2。答案为:O2;
②因为C是做对比实验而设立的,由此可确定C中盛放的物质W为Ag2S的悬浊液。答案为:Ag2S的悬浊液;
③B中,反应物还有NaCl、O2,由上面分析,生成物有S,由此可得出配平的方程式为2Ag2S+1O2+4NaCl+2H2O=4AgCl+2S+4NaOH。答案为:2Ag2S+1O2+4NaCl+2H2O=4AgCl+2S+4NaOH;
④B中,Ag2S被O2氧化生成S,则Ag+游离出来,会与NaCl中的Cl-结合,生成AgCl沉淀,从而促进平衡正向移动,B 中最终出现乳白色沉淀AgCl和S。答案为:对于溶解平衡Ag2S(s)2Ag+(aq)+S2-(aq),O2将S2-氧化生成S时有Ag+游离出来,NaCl中大量的Cl-与游离的Ag+结合成AgCl沉淀,使得溶解平衡右移,B中最终出现乳白色沉淀AgCl和S。
因为Ksp(Ag2S)=6.3×10-50、Ksp(AgCl)=1.5×10-16,所以将AgCl转化为Ag2S我们容易理解,如何实现黑色沉淀向白色沉淀的转化,即Ag2S转化为AgCl,则需要改变反应条件,通过实验我们可得出是O2的帮助,结合前面推断,可确定还有S生成,然后利用守恒法便可将方程式配平。
20、电子天平 除去混合气体中未反应的氧气 将系统装置中SO2全部排入d中充分吸收 20.00 I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI 16% 稀硫酸、KMnO4溶液 稀硫酸浸取炉渣所得溶液能使KMnO4溶液褪色
【解析】
(1)由于称量黄铜矿样品1.150g,精确度达到了千分之一,应该选用电子天平进行称量,把黄铜矿样品研细,可以增大接触面积,从而提高反应速率,并且使黄铜矿充分反应,
故答案是:电子天平;
(2)气体通过装置c中铜网,加热条件下和气体中剩余氧气反应,
故答案为除去混合气体中未反应的氧气;
(1)黄铜矿受热分解生成二氧化硫等一系列产物,分解完毕后仍然需要通入一段时间的空气,可以将b、d装置中的二氧化硫全部排出去,使结果更加精确,
故答案为将系统装置中SO2全部排入d中充分吸收;
(4)根据滴定管的示数是上方小,下方大,可以读出滴定管示数是20.00mL,当达到滴定终点时,二氧化硫已经被碘单质消耗完毕,再滴入一滴碘单质,遇到淀粉会变蓝,滴定的原理反应的化学方程式为:I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI,
故答案为20.00;I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI;
(5)根据硫原子守恒和电子守恒找出关系式:CuFeS2~2SO2~2I2,消耗掉0.01m1/L标准碘溶液20.00mL时,即消耗的碘单质的量为:0.01ml/L×0.0200L=0.000200ml,所以黄铜矿的质量是:×0.000200ml×184g/ml×10=0.184g,所以其纯度是:×100%=16%,
故答案为16%;
(6)若Fe2O1中含有FeO,利用稀酸(非氧化性)溶解后生成的亚铁离子,则具有还原性,而给出的试剂中KMnO4溶液具有强氧化性,可使KMnO4溶液褪色,则选择试剂为稀硫酸、KMnO4溶液,操作为取少量固体溶于稀硫酸,然后滴加KMnO4溶液,观察到溶液使KMnO4溶液褪色,证明含有FeO,
故答案为稀硫酸、KMnO4溶液;稀硫酸浸取炉渣所得溶液使KMnO4溶液褪色。
21、0.015ml/(L·min) 1.2NA c 增大 减小 ad NO + NO2+2OH- =2NO2-+ H2O
【解析】
(1)利用化合价变化判断氧化产物、还原产物,然后根据“氧化产物比还原产物多了1.4g”计算出消耗二氧化氮的物质的量及转移电子的物质的量;
(2)可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各组分的浓度不再变化,据此进行判断;
(3)缩小反应容器体积,增大了压强,平衡向着逆向移动,据此判断二氧化氮与氮气的浓度之比变化及二氧化氮的转化率变化;
(4)反应的平衡常数K值变大,只有改变温度使得平衡正向移动;
(5)用NaOH溶液完全吸收含等物质的量的NO、NO2混合气体,恰好反应生成亚硝酸钠和水。
【详解】
(1)对于6NO2(g)+8NH3(g) 7N2(g)+12H2O(g),当有6mlNO2反应共转移了24ml电子,该反应的氧化产物和还原产物都是氮气,根据N原子守恒,6ml二氧化氮反应生成4ml氧化产物、3ml还原产物,氧化产物比还原产物多1ml,质量多:28g/ml×1ml=28g,则氧化产物比还原产物多了1.4g时转移电子的物质的量为:24ml×=1.2ml,转移电子数为1.2NA;参加反应的NO2为:6ml×=0.3ml,则0~10min时,平均反应速率υ(NO2)==0.015ml/(L•min),故答案为:0.015ml/(L•min);1.2NA ;
(2)a.c(NO2):c(NH3)=3:4,无法判断各组分的浓度是否变化,则无法判断是否达到平衡状态,故a错误;
b.6v(NO2)正=7v(N2)逆,表示的是正逆反应速率,但是不满足计量数关系,所以没有达到平衡状态,故b错误;
c.容器内气体总压强不再变化:该反应前后气体体积不相等,则反应过程中压强会发生变化,当压强不变时,表明正逆反应速率相等,达到平衡状态,故c正确;
d.容器内气体密度不再变化:该反应过程中气体的密度始终不变,无法根据密度变化判断平衡状态,故d错误;
故答案为:c;
(3)若保持其它条件不变,缩小反应容器的体积后达到新的平衡,由于增大了压强,平衡向着逆向移动,导致二氧化氮的含量增大、氮气的含量减小,所以此时NO2和N2的浓度之比增大,NO2的转化率减小,故答案为:增大;减小;
(4)化学平衡常数只随温度的变化而变化,该反应为吸热反应,平衡常数K值变大说明温度升高平衡右移,正反应速率先增大后减小,逆反应速率先增大再继续增大,故ad正确,故答案为:ad;
(5)用NaOH溶液完全吸收含等物质的量的NO、NO2混合气体,反应的离子方程式为:NO+NO2+2OH-=2NO2-+H2O,故答案为:NO+NO2+2OH-=2NO2-+H2O。
本题考查了化学平衡的计算,题目难度中等,涉及化学平衡及其影响、化学平衡状态的判断、离子方程式书写、氧化还原反应的计算等知识,注意判断平衡状态时,本质上观察可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各组分的浓度不再变化。
选项
A
B
C
D
实验装置
目的
制备干燥的氨气
证明非金属性
Cl>C>Si
制备乙酸乙酯
分离出溴苯
选项
操作
现象
结论
A
相同温度下,测定等浓度的NaHCO3和NaHSO4溶液的pH
前者pH比后者大
非金属性:S>C
B
将相同体积、相同pH的盐酸和醋酸溶液分别稀释a、b倍
稀释后溶液pH相同
a>b
C
向25mL沸水中滴加5~6滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸
生成红褐色沉淀
制得Fe(OH)3胶体
D
向H2O2溶液中滴加少量硫酸酸化的FeSO4溶液
溶液变为棕黄色后迅速出现大量气泡
Fe2+催化H2O2发生分解反应生成O2
步骤
现象
Ⅰ.将NaCl与AgNO3溶液混合
产生白色沉淀
Ⅱ.向所得固液混合物中加Na2S溶液
沉淀变为黑色
Ⅲ.滤出黑色沉淀,加入NaCl溶液
在空气中放置较长时间后,沉淀变为乳白色
现象
B:一段时间后,出现乳白色沉淀
C:一段时间后,无明显变化
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