2022年广东省广州市荔湾、海珠部分学校高三第四次模拟考试化学试卷含解析_第1页
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文档简介

1、2021-2022高考化学模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是( )A使酚酞变红色的溶液中:Na、Al3、SO42、ClB=11013molL1的溶液中:NH4、Ca2

2、、Cl、NO3C与Al反应能放出H2的溶液中:Fe2、K、NO3、SO42D水电离的c(H)=11013molL1的溶液中:K、Na、AlO2、CO322、有关化工生产的叙述正确的是A联碱法对母液的处理方法是向母液中通入二氧化碳,冰冻和加食盐B列管式热交换器的使用实现了原料的充分利用C焙烧辰砂制取汞的反应原理为:D氯碱工业、铝的冶炼、牺牲阳极的阴极保护法都是应用了电解池的原理3、下列说法正确的是A多糖、油脂、蛋白质均为高分子化合物B淀粉和纤维素水解的最终产物均为葡萄糖C可用酸性 KMnO4 溶液鉴别苯和环己烷D分离溴苯和苯的混合物:加入 NaOH 溶液分液4、2019年化学诺贝尔奖授予拓展锂离

3、子电池应用的三位科学家。如图是某锂空气充电电池的工作原理示意图,下列叙述正确的是A电解质溶液可选用可溶性锂盐的水溶液B电池放电时间越长,Li2O2含量越少C电池工作时,正极可发生Li+O2e- = LiO2D充电时,b端应接负极5、如表所示的五种元素中,W、X、Y、Z为短周期元素,这四种元素的原子最外层电子数之和为22。下列说法正确的是XYWZTA原子半径:XYZBX、Y、Z三种元素最低价氢化物的沸点依次升高C由X、Y和氢三种元素形成的化合物中只有共价键DT元素的单质具有半导体的特性6、镆(Mc)是115号元素,其原子核外最外层电子数是5。下列说法不正确的是AMc的原子核外有115个电子BMc

4、是第七周期第VA族元素CMc在同族元素中金属性最强DMc的原子半径小于同族非金属元素原子7、有关远洋轮船船壳腐蚀与防护叙述错误的是A可在船壳外刷油漆进行保护 B可将船壳与电源的正极相连进行保护C可在船底安装锌块进行保护 D在海上航行时,船壳主要发生吸氧腐蚀8、把铝粉和某铁的氧化物(xFeOyFe2O3)粉末配成铝热剂,分成两等份一份在高温下恰好完全反应后,再与足量盐酸反应;另一份直接放入足量的烧碱溶液中充分反应前后两种情况下生成的气体质量比是5:7,则x:y为()A1:1B1:2C5:7D7:59、下列有关物质的用途,说法不正确的是( )A水玻璃是建筑行业常用的一种黏合剂B碳酸钠是烘制糕点所用

5、发酵剂的主要成分之一C硫酸钡医学上用作检查肠胃的内服剂,俗称“钡餐”D金属钠可以与钛、锆、铌、钽等氯化物反应置换出对应金属10、在pH=1的含有Mg2+、Fe2+、Al3+三种阳离子的溶液中,可能存在的阴离子是( )Cl- NO3SO42S2-ABCD11、短周期元素W、Y、Z的原子序数依次增大。W的单质与H2在暗处能化合并发生爆炸,X是同周期中金属性最强的元素,Y原子的最外层电子数等于其电子层数,W和Z原子的最外层电子数相同。下列说法不正确的是A简单离子半径:YXB最简单氢化物的沸点:Z7DX、Y、Z的最高价氧化物对应的水化物两两之间能相互反应12、稠环芳香烃是指两个或两个以上的苯环通过共用

6、环边所构成的多环有机化合物。常见的稠环芳香烃如萘、蒽、菲、芘等,其结构分别为下列说法不正确的是( )A萘与H2完全加成后,产物的分子式为C10H18B蒽、菲、芘的一氯代物分别有3种、5种、5种C上述四种物质的分子中,所有碳原子均共平面D上述四种物质均能发生加成反应、取代反应13、下列符合元素周期律的是A碱性:Ca(OH)2Mg(OH)2B酸性:H2SO3 H2CO3C热稳定性:NH3 PH3D还原性:S2Na+,故阴极得到H2B水电离平衡右移,故阴极区得到OH-C失电子能力Cl-OH-,故阳极得到Cl2DOH-向阴极移动,故阳极区滴酚酞不变红二、非选择题(本题包括5小题)17、如图中AJ分别代

7、表相关反应中的一种物质,已知A分解得到等物质的量的B、C、D,已知B、D为常温下的气态化合物,C为常温下的液态化合物,F为黑色固体单质,I为红棕色气体。图中有部分生成物未标出。请填写以下空白:(1)A的化学式为_,C的电子式为_;(2)写出下列反应的化学方程式:D+GH_;F+JB+C+I_;(3)2molNa2O2与足量C反应转移电子的物质的量为_mol;(4)I与足量C生成J的过程中氧化剂与还原剂的物质的量之比为_;(5)容积为10mL的试管中充满I和G的混合气体,倒立于盛水的水槽中,水全部充满试管,则原混合气体中 I与G的体积之比为_。18、请根据以下知识解答 +R2-CHO (R代表烃

8、基,下同。) +H2 1,4丁二醇是生产工程塑料PBT(聚对苯二甲酸丁二酯)的重要原料,它可以通过下图两种不同的合成路线制备,请写出相应物质的结构简式 (1)请写出A和D的结构简式:_、_。(2)写出生成CH2BrCH=CHCH2Br的化学反应方程式:_写出生成F (PBT)的化学反应方程式:_。(3)关于对苯二甲酸的结构,在同一直线上的原子最多有_个。(4)某学生研究发现由乙炔可制得乙二醇,请你设计出合理的反应流程图。_提示:合成过程中无机试剂任选 反应流程图表示方法示例如下:19、实验室常用与浓盐酸反应制备。(1)制备反应会因盐酸浓度下降面停止。为测定反应残余液中盐酸的浓度,探究小组同学提

9、出下列实验方案:甲方案:与足量溶液反应,称量生成的质量。乙方案:采用酸碱中和滴定法测定。丙方案:与己知量(过量)反应,称量剩余的质量。丁方案:与足量反应,测量生成的体积。继而进行下列判断和实验:判定甲方案不可行。现由是_。进行乙方案实验;准确量取残余清液稀释一定倍数后作为试样。a量取试样,用标准溶液滴定,选择的指示剂是_,消耗,该次滴定测得试样中盐酸浓度为_b_,获得实验结果。判断两方案的实验结果_(填“偏大”、“偏小”或“准确”)已知:、进行丁方案实验:装置如图所示(夹持器具已略去)。a使Y形管中的残余清液与锌粒反应的正确操作是将_转移到_中。b反应完毕,每间隔1分钟读取气体体积,气体体积逐

10、次减小,直至不变。气体体积逐次减小的原因是_(排除仪器和实验操作的影响因素),至体积不变时,量气管的左侧液面高于右侧液面,此时读数测得的体积_(填“偏大”、“偏小”或“准确”)(2)若没有酒精灯,也可以采用与浓盐酸反应制取适量氯气的如下简易装置。装置B、C、D的作用分别是:B_C_D_20、装置是实验室常见的装置,用途广泛(用序号或字母填空)。(1)用它作为气体收集装置:若从a端进气可收集的有_,若从b端进气可收集的气体有_。O2 CH4 CO2 CO H2 N2 NH3(2)用它作为洗气装置。若要除去CO2气体中混有的少量水蒸气,则广口瓶中盛放_,气体应从_端通入。(3)将它与装置连接作为量

11、气装置。将广口瓶中装满水,用乳胶管连接好装置,从_端通入气体。(4)某实验需要用1.0molL-1NaOH溶液500mL。配制实验操作步骤有:a在天平上称量NaOH固体,加水溶解,冷却至室温。b把制得的溶液小心地注入一定容积容量瓶中。c继续向容量瓶中加水至距刻度线1cm2cm处,改用胶头滴管加水至刻度线。d用少量水洗涤烧杯和玻璃棒23次,每次将洗涤液转入容量瓶,并摇匀。e将容量瓶塞塞紧,充分摇匀。填写下列空白:配制该溶液应当称取_克NaOH固体。操作步骤和正确顺序为_。如图该配制过程中两次用到玻璃棒,其作用分别是_、_。定容时,若俯视刻度线,会使结果_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。21

12、、化合物J是一种重要的有机中间体,可以由苯合成,具体合成路线如下:已知:醛或酮与锌汞齐(Zn-Hg)在浓盐酸条件下发生如下反应,称为Clemmensen反应(1)请举出工业上获得原料A的来源:_。(2)B催化氢化得Z(C10H12O3),写出Z在一定条件下聚合反应的化学方程式:_。(3)请写出的化学方程式:_,D中官能团名称是_。(4)Clemmensen反应的可能机理是:锌汞齐在浓盐酸的介质中形成原电池,其中锌为_(填“正极”或“负极”),请写出D在汞电极上生成E的电极反应方程式:_。(5)的反应类型为_。(6)I分子中最多有_个原子共平面。与I属于同种类型物质且苯环上有两个取代基的同分异构

13、体有_种。(7)符合下列条件的J的一种同分异构体结构简式为_。属于芳香族化合物,不能与金属钠反应,有3种不同化学环境的氢原子。(8)已知:(R表示烃基,R1、R2表示氢或烃基)。请结合题干和已知信息,选用必要的无机试剂,完成以、为原料制备的合成路线图。(合成路线流程图示例见本题题干)。_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A、酚酞变红色的溶液,此溶液显碱性,Al3、OH生成沉淀或AlO2,不能大量共存,故A错误;B、根据信息,此溶液中c(H)c(OH),溶液显酸性,这些离子不反应,能大量共存,故正确;C、与Al能放出氢气的,同业可能显酸性也可能显碱性,若是碱性,则Fe2

14、和OH不共存,若酸性,NO3在酸性条件下具有强氧化性,不产生H2,故C错误;D、水电离的c(H)=11013molL1的溶液,此物质对水电离有抑制,溶液可能显酸性也可能显碱性,AlO2、CO32和H不能大量共存,故D错误。答案选B。2、C【解析】A联碱法对母液处理方法:向母液中通入氨气,冰冻和加食盐,故A错误;B列管式热交换器的使用能使能量在流程中得到充分利用,降低了能耗,故B错误;C硫化汞与氧气反应生成二氧化硫和汞,可以用焙烧辰砂制取汞,故C正确;D牺牲阳极的阴极保护法应用的是原电池工作原理,故D错误;故选:C。3、B【解析】A选项,多糖、蛋白质均为高分子化合物,油脂是低分子化合物,故A错误

15、;B选项,淀粉和纤维素在稀硫酸作用下水解的最终产物均为葡萄糖,故B正确;C选项,不能用酸性 KMnO4 溶液鉴别苯和环己烷,两者都无现象,故C错误;D选项,分离溴苯和苯的混合物采用蒸馏方法,故D错误。综上所述,答案为B。【点睛】淀粉、纤维素、蛋白质是天然高分子化合物,油脂分子量比较大,但不是高分子化合物。4、D【解析】根据电子的流向可知b极为负极,锂单质失电子被氧化,a极为正极,氧气得电子被还原。【详解】A负极单质锂与水反应,所以电解溶液不能用水溶液,故A错误;B电池放电过程中锂单质被氧化成锂离子,锂离子移动到正极发生xLi+O2+xe-=LixO2,所以时间越长正极产生的Li2O2越多,而不

16、是越少,故B错误;C正极发生得电子的还原反应,当x=1时发生:Li+O2+e-=LiO2,故C错误;D充电时,b极锂离子转化为锂,发生还原反应,即为电解池的阴极,则充电时,b端应接负极,故D正确;故选D。5、D【解析】四种元素的原子最外层电子数之和为22,得出W最外层电子数为4,即为Si,X为N,Y为O,Z为Cl,T为Ge。【详解】A. 根据层多径大,核多径小(同电子层结构),因此原子半径:Cl NO,故A错误;B. HCl沸点比NH3、H2O最低价氢化物的沸点低,故B错误;C. 由X、Y和氢三种元素形成的化合物硝酸铵含有离子键和共价键,故C错误;D. Ge元素在金属和非金属交界处,因此Ge的

17、单质具有半导体的特性,故D正确。综上所述,答案为D。6、D【解析】周期表中,原子的结构决定着元素在周期表中的位置,原子的电子层数与周期数相同,最外层电子数等于主族序数,同主族元素从上而下金属性逐渐增强,同主族元素从上而下原子半径依次增大,【详解】A、镆(Mc)是115号元素,原子核外有115个电子,选项A正确;B、原子的电子层数与周期数相同,最外层电子数等于主族序数,115号元素原子有七个电子层,应位于第七周期,最外层有5个电子,则应位于第VA族,选项B正确;C、同主族元素从上而下金属性逐渐增强,故Mc在同族元素中金属性最强,选项C正确;D、同主族元素从上而下原子半径依次增大,故Mc的原子半径

18、大于同族非金属元素原子,选项D不正确;答案选D。【点睛】本题考查元素的推断,题目难度不大,注意原子核外电子排布与在周期表中的位置,结合元素周期律进行解答。7、B【解析】A. 可在船壳外刷油漆进行保护,A正确;B. 若将船壳与电源的正极相连,则船壳腐蚀加快,B不正确;C. 可在船底安装锌块进行保护属于牺牲阳极的阴极保护法,C正确; D. 在海上航行时,船壳主要发生吸氧腐蚀,D正确。本题选B。8、B【解析】把铝粉和某铁氧化物xFeOyFe2O3粉末配成铝热剂,分成两等份,一份在高温下恰好完全反应生成铁与氧化铝,Fe与盐酸反应生成FeCl2与H2,令一份直接加入足量的NaOH溶液分反应生成偏铝酸钠与

19、氢气,前后两种情况下生成的气体质量比是5:7,设氢气物质的量分别为5mol、7mol,根据电子转移守恒,n(Fe)=n(H2)=5mol,n(Al)=7mol =mol,假设x mol FeO、y mol Fe2O3,由Fe元素守恒可知:x+2y=5,由电子转移守恒,可得:2x+2y3=3解得x=1,y=2,故x:y=1:2,故选:B。9、B【解析】A. 水玻璃是硅酸钠的水溶液,可用于生产黏合剂和防火剂,故A正确;B. 碳酸氢钠是烘制糕点所用发酵剂的主要成分之一,故B错误;C. 硫酸钡医学上用作检查肠胃的内服剂,俗称“钡餐”,故C正确;D. 金属钠的还原性比钛、锆、铌、钽的还原性强,可以与其氯

20、化物反应置换出对应金属,故D正确;题目要求选择错误选项,故选B。【点睛】本题考查了物质的用途,明确物质的性质是解本题关键,性质决定用途,用途体现性质,平时注意掌握常见元素化合物的性质,注意基础知识的积累和运用。10、D【解析】pH=1的溶液为酸性溶液,因酸性溶液中含有Mg2+、Fe2+、Al3+,则H+、NO3-与Fe2+发生氧化还原反应不能共存,不可能存在NO3,H+与S2-结合生成弱电解质氢硫酸、Al3+与S2-在溶液中发生双水解反应水解,不能共存S2-,则一定不存在,可能存在,故选D。11、A【解析】W的单质与H2在暗处能化合并发生爆炸,说明W为F;又X是同周期中金属性最强的元素且X的原

21、子序数比F大,说明X原子在第三周期,故X为Na;又Y原子的最外层电子数等于电子层数,且Y原子在第三周期,所以其最外层电子数为3,原子序数为2+8+3=13,为Al;又因为F和Z原子的最外层电子数相同,Z位于第三周期,所以Z为Cl。综上,W、X、Y、Z分别为F、Na、Al、Cl。【详解】A.X、Y的简单离子分别为Na+、Al3+,它们具有相同电子层数,因为在同一周期,从左到右半径逐渐减小,所以半径是Na+Al3+即YX,故A错误;B. Z的最简单氢化物为HCl, W的最简单氢化物为HF,因为HF分子间存在着氢键,所以HF的沸点比HCl的高,故B正确;C. W与X形成的化合物为NaF,属于强碱弱酸

22、盐,溶于水发生水解使得溶液显碱性,所以所得的溶液在常温下pH7,故C正确;D项,X、Y、Z的最高价氧化物对应的水化物分别为NaOH 、Al(OH)3、HClO4,它们能相互反应,故D项正确。答案:A。【点睛】考查元素周期律的相关知识。根据元素的性质和在元素周期表中变化规律推断元素的名称,再根据元素周期律判断相应的性质。本题的突破口:W的单质与H2在暗处能化合并发生爆炸,X是同周期中金属性最强的元素,Y原子的最外层电子数等于其电子层数,W和Z原子的最外层电子数相同就能确定各元素名称。12、B【解析】A、萘与氢气完全加成后产物是,其分子式为C10H18,正确;B、蒽:,有3种不同的氢原子,一氯代物

23、有3种,菲:,有5种不同的氢原子,一氯代物有5种,芘:,有3种不同的氢原子,一氯代物有3种,错误;C、四种有机物都含有苯环,苯环的空间构型为平面正六边形,因此该四种有机物所有碳原子都共面,正确;D、四种有机物都能发生加成反应和取代反应,正确。答案选B。13、A【解析】A金属性CaMg,对应碱的碱性为Ca(OH)2Mg(OH)2,故A正确;B非金属性SC,对应最高价含氧酸的酸性为H2SO4H2CO3,而H2SO3H2CO3可利用强酸制取弱酸反应说明,故B错误;C非金属性NP,对应氢化物的稳定性为NH3PH3,故C错误;D非金属性SCl,对应阴离子的还原性为S2-Cl-,故D错误;故答案为A。【点

24、睛】元素非金属性强弱的判断依据:非金属单质跟氢气化合的难易程度(或生成的氢化物的稳定性),非金属单质跟氢气化合越容易(或生成的氢化物越稳定),元素的非金属性越强,反之越弱;最高价氧化物对应的水化物(即最高价含氧酸)的酸性强弱最高价含氧酸的酸性越强,对应的非金属元素的非金属性越强,反之越弱;氧化性越强的非金属元素单质,对应的非金属元素的非金属性越强,反之越弱,(非金属相互置换)。14、C【解析】A石灰石加热后制得生石灰,同时生成CO2,该反应为分解反应,A正确;B根据“蒸令气上”可知,是利用互溶混合物的沸点差异进行分离,其操作是蒸馏,B正确;C绿矾的化学式是FeSO47H2O,在溶液中电离出二价

25、铁离子、硫酸根离子,不能电离出H+,C错误;D“近朱者赤,近墨者黑”中的“朱”是指朱砂,主要成分为HgS,硫化汞的天然矿石为大红色,D正确。答案选C。15、B【解析】A. O2-的质子数为8,故离子结构示意图为,A正确;B. 乙烯的结构简式为CH2=CH2,B正确;C. NH3溶于水后的溶液能导电,是因为其与水反应生成NH3H2O,所以能导电,NH3是非电解质,C错误;D. 正反应放热的可逆反应也可能需要加热才能发生,升高温度,正逆反应速率均加快,D错误;故答案选B。16、D【解析】A. 得电子能力H+Na+,电解饱和食盐水阴极:2H+2e-H2,故A正确;B. 电解饱和食盐水过程中,H+被消

26、耗,促进水的电离,阴极消耗H+同时得到OH-,故B正确;C. 失电子能力Cl-OH-,电解饱和食盐水阳极:2Cl-2e- = Cl2 ,故阳极得到Cl2,故C正确;D. D. 电解池中,阴离子会向阳极移动,而阴极氢离子放电,使整个溶液显碱性,因此阳极区滴酚酞也会变红,故D错误;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、NH4HCO3 4NH3+5O24NO+6H2O C+4HNO3(浓)CO2+4NO2+2H2O 2 1:2 4:1 【解析】A受热能分解,分解得到等物质的量的B、C、D,且A与碱反应生成D,则A为酸式盐或铵盐,B、D为常温下的气态化合物,C为常温下的液态化合物,C能和过氧化钠

27、反应,则C为水,镁条能在B中燃烧,则B为二氧化碳或氧气,因为A受热分解生成B、C、D,则B为二氧化碳,水和过氧化钠反应生成NaOH和O2,D能在催化剂条件下与G反应生成H,则D是NH3,G是O2,H是NO,I是NO2,J是HNO3,镁和二氧化碳反应生成氧化镁和碳,C和浓硝酸反应生成二氧化碳、二氧化氮和水,则E是MgO,F是C,通过以上分析知,A为NH4HCO3,以此解答该题。【详解】(1) 、A为NH4HCO3,C为水,C的电子式为;故答案为NH4HCO3;(2) 、D为NH3,G是O2,H是NO ,则D+GH的反应为:4NH3+5O24NO+6H2O;F是C,J是HNO3,则F+J- B+C

28、+I的反应为:C+4HNO3(浓)CO2+4NO2+2H2O;故答案为4NH3+5O24NO+6H2O;C+4HNO3(浓)CO2+4NO2+2H2O;(3)、Na2O2与足量水反应的方程式为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,氧由-1价升高为0价,由-1价降低为-2价,则2molNa2O2与足量C反应转移电子的物质的量为2mol,;故答案为2;(4)、由3NO2+ H2O=2HNO3+NO可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2;故答案为1:2;(5)、容积为10mL的试管中充满NO2和O2的混合气体,倒立于盛水的水槽中,水全部充满试管,则发生的反应为4NO2+2H2O+O2=4H

29、NO3,根据反应方程式可知原混合气体中NO2与O2体积比为4: 1,所以10mL混合气体中NO2和O2的体积分别为8mL和2mL,故答案为4:1。18、CHCCH=CH2 CHCCH2OH CH2=CHCH=CH2+Br2CH2BrCH=CHCH2Br nHOCH2(CH2)2CH2OH+2nH2O 4个 【解析】乙炔与甲醛发生加成反应生成D为HCCCH2OH,D与甲醛进一步发生加成反应生成E为HOCH2CCCH2OH,E与氢气发生加成反应生成HOCH2CH2CH2CH2OH。分子乙炔聚合得到A为HCCCH=CH2,结合信息可以知道及HOCH2CH2CH2CH2OH可以知道,A与氢气发生加成反

30、应生成B为CH2=CHCH=CH2,B与溴发生1,4-加成反应生成BrCH2CH=CHCH2Br,BrCH2CH=CHCH2Br与氢气发生加成反应生成C为BrCH2CH2CH2CH2Br,C发生水解反应得到HOCH2CH2CH2CH2OH,1,4-丁二醇与对苯二甲酸发生缩聚反应生成PBT为,由乙炔制乙二醇,可以用乙炔与氢气加成生成乙烯,乙烯与溴加成生成1,2-二溴乙烷,1,2-二溴乙烷再发生碱性水解可得乙二醇。据此分析。【详解】(1)由上述分析可以知道A为HCCCH=CH2,D为HCCCH2OH,答案为:HCCCH=CH2;HCCCH2OH;(2)CH2=CHCH=CH2与溴发生1,4加成反应

31、生成BrCH2CH=CHCH2Br,化学方程式为:CH2=CHCH=CH2+Br2CH2BrCH=CHCH2Br,1,4-丁二醇与对苯二甲酸发生缩聚反应生成PBT,反应方程式为: ;(3)关于对苯二甲酸的结构,在同一直线上的原子为处在苯环对位上的两个碳原子和两个氢原子,所以最多4个,答案为:4;(4) 由乙炔制乙二醇,可以用乙炔与氢气加成生成乙烯,乙烯与溴加成生成1,2-二溴乙烷,1,2-二溴乙烷再发生碱性水解可得乙二醇,反应的合成路线流程图为:。19、残余液中的也会与反应形成沉淀 甲基橙 11111 重复上述滴定操作2-3次 偏小 锌粒 残余清液 装置内气体尚未冷却至室温 偏大 收集氯气 防

32、倒吸 吸收尾气 【解析】(1)甲同学的方案:二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰,也会与硝酸银反应,故反应不可行;用强碱滴定强酸,可选甲基橙作指示剂;依据滴定实验过程中的化学反应定量计算;重复滴定操作2-3次,求平均值;与已知量CaCO3(过量)反应,称量剩余的CaCO3质量,由于部分碳酸钙与转化成碳酸锰沉淀,称量剩余的固体质量会偏大;依据锌粒与稀盐酸反应生成氢气进行分析解答;使Zn粒进入残余清液中让其发生反应这样残余清液就可以充分反应反应完毕时,相同时间内则气体体积减少,又排除了其它影响因素,只能从气体本身角度思考,联想到该反应是放热的,就可能想到气体未冷却了。气体的体积与压强呈反比。(2)A制取

33、氯气 B用向上排空法收集氯气,C防倒吸 D 吸收尾气,防止污染空气。【详解】(1)甲同学的方案:二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰,也会与硝酸银反应,故不能用来测定残余液中盐酸的质量,反应不可行;用强碱滴定强酸,可选甲基橙作指示剂;量取试样21.11mL,用1.1111molL-1 NaOH标准溶液滴定,消耗22.11mL,该次滴定测得试样中盐酸浓度,由cHClVHCl=cNaOHVNaOH可得出盐酸的浓度为1.1111molL1;根据Ksp(CaCO3)=2.811-9,Ksp(MnCO3)=2.311-11知碳酸锰的Ksp比碳酸钙小,由于部分碳酸钙与转化成碳酸锰沉淀,称量剩余的固体质量会偏大,

34、这样一来反应的固体减少,实验结果偏小,a丁同学的方案:使Y形管中的残余清液与锌粒反应的正确操作是:将锌转移到残留溶液中;b反应完毕后,每间隔1分钟读取气体体积气体体积逐渐减小,气体体积逐渐减小的原因是气体未冷却到室温,当温度冷却到室温后,气体体积不再改变;量气管的左侧液面高于右侧液面,左侧气体的压强偏小,此时读数测得的体积偏大;(2)根据装置图可知各装置的作用分别是A制取氯气,B用向上排空法收集氯气,C防倒吸, D 吸收尾气,防止污染空气。20、 浓硫酸 a b 20.0 abdce 搅拌,加速溶解 引流 偏高 【解析】(1)若从a端进气,相当于向上排空气法收集气体,O2 、CO2 密度比空气

35、大,采用向上排空气法;若从b端进气,相当于向下排空气法收集,CH4 、H2 、NH3 密度比空气小,采用向下排空气法,CO和N2密度与空气太接近,不能用排空气法收集;故答案为:; (2)干燥二氧化碳,所选用的试剂必须不能与二氧化碳反应,浓硫酸具有吸水性,且不与二氧化碳反应,洗气时用“长进短处”,故答案为:浓硫酸;a;(3)将它与装置连接作为量气装置将广口瓶中装满水,用乳胶管连接好装置,使用排水法收集气体并测量体积时,水从a端排到量筒中,则气体从b端进入, 故答案为:b;(4)配制500mL 1.0molL- NaOH溶液需要氢氧化钠的质量;;答案为:20.0;配制500mL 1.0molL- NaOH溶液的操作步骤为:计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,所以正确的操作顺序为:abdce;答案为:abdce;配制过程中,在溶解氢氧化钠固体时需要使用玻璃棒搅拌,以便加速溶解过程;在转移冷却后的氢氧化钠溶液时,需要使用玻璃棒引流,避免液体流到容量瓶外边;答案为:搅拌,加速溶解;引流;定容时,若俯视刻度线,会导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液体积偏小,溶液的浓度偏高;答案为:偏高。21、煤的干馏(煤焦油)或石油的催化重整 n+(n-1)H2O +H2O 羰基 负极 +4H+4e-+H2O 氧化反应 21

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