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文档简介

2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、根据下图提供的信息,下列所得结论不正确的是A.该反应是吸热反应B.因为生成物的总能量高于反应物的总能量,所以该反应一定需要加热才能发生C.该反应反应物断裂旧键所吸收的能量高于生成物形成新键放出的能量D.该反应可能是碳酸钙分解反应2、短周期元素W、X、Y和Z在周期表中的相对位置如下表所示,这四种元素原子的最外层电子数之和为18。下列叙述正确的是A.氢化物的沸点:X<ZB.简单离子的半径:Y<XC.最高价氧化物对应水化物的酸性:Y>WD.W与氢形成的所有化合物中化学键均为极性共价键3、某主族元素R的最高正化合价与负化合价代数和为6,下列叙述正确的是A.R一定是第VIIA族元素 B.R的最高价氧化物为RO3C.R的气态氢化物能燃烧 D.R的气态氢化物易溶于水显碱性4、某无色溶液中存在大量的Ba2+、NH4+、Cl-,该溶液中还可能大量存在的离子是()A.Fe3+ B.CO32- C.Mg2+ D.OH-5、一定温度下,在固定体积的密闭容器中发生反应:2HI(g)H2(g)+I2(g)△H>0,0~15s内c(HI)由0.lmol/L降到0.07mol/L,则下列说法正确的是()A.当HI、H2、I2浓度之比为2:1:1时,说明该反应达平衡B.c(HI)由0.07mol/L降到0.05mol/L所需的反应时间小于10sC.升高温度正反应速率加快,逆反应速率减慢D.0~15s内用I2表示的平均反应速率为:v(I2)=0.001mol/(L·s)6、沼气是一种能源,它的主要成分是CH4,1.5molCH4完全燃烧生成CO2和液态水时放出445kJ的热量,则下列热化学方程式中正确的是()A.2CH4(g)+4O2(g)=2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=+891kJ·mol-1B.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH=+891kJ·mol-1C.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-891kJ·mol-1D.1/2CH4(g)+O2(g)=1/2CO2(g)+H2O(l)ΔH=-891kJ·mol-17、下列关于有机物的描述中正确的是A.葡萄糖和果糖互为同分异构体,淀粉和纤维素也互为同分异构体B.利用蛋白质的颜色反应可以鉴别所有的蛋白质C.多糖、蛋白质、脂肪和聚丙烯等都属于高分子化合物D.食醋中的主要成分为乙酸,所以可以用来除水垢8、已知W、X、Y、Z为短周期元素,W、Z同主族,X、Y、Z同周期,W的气态氢化物的稳定性大于Z的气态氢化物稳定性,X、Y为金属元素,X的阳离子的氧化性小于Y的阳离子的氧化性,下列说法正确的是A.X、Y、Z、W的原子半径依次减小B.W与X形成的化合物中只含离子键C.W的气态氢化物的沸点一定高于Z的气态氢化物的沸点D.若W与Y的原子序数相差5,则二者形成化合物的化学式一定为Y2W39、已知:2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH1=-572kJ·mol-1CH4(g)+2O2(g)===CO2(g)+2H2O(l)ΔH1=-890kJ·mol-1现有H2与CH4的混合气体112L(标准状况),使其完全燃烧生成CO2和H2O(l),若实验测得反应放热3695kJ,则原混合气体中H2与CH4的物质的量之比是()A.1∶2 B.1∶3 C.1∶4 D.2∶310、下列热化学方程式中△H能表示可燃物燃烧热的是()A.CO(g)+1/2O2(g)=CO2(g)△H=-258kJ/molB.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=-802.3kJ/molC.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=-571.6kJ/molD.H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)△H=-184.6kJ/mo111、下列变化的实质相似的是()①浓硫酸和浓盐酸在空气中敞口放置时浓度均减小②二氧化硫和氯气均能使品红溶液褪色③二氧化硫能使品红溶液、溴水褪色④氨气和碘化氢气体均不能用浓硫酸干燥⑤常温下浓硫酸用铁制容器存放、加热条件下浓硫酸能与木炭反应⑥浓硫酸能在白纸上写字,氢氟酸能在玻璃上刻字⑦二氧化碳、二氧化硫使澄清石灰水变浑浊A.只有②③④B.只有⑤⑦C.只有③④⑥⑦D.全部12、酯化反应是有机化学中的一类重要反应,下列对酯化反应理解不正确的是()A.酯化反应的产物只有酯 B.酯化反应可看成取代反应的一种C.酯化反应是有限度的 D.浓硫酸可做酯化反应的催化剂13、某有机物的结构为CH2=CH—COOH,该有机物不可能发生的化学反应是A.银镜反应B.加聚反应C.加成反应D.酯化反应14、下列说就正确的是A.甲苯的一氯代物有3种B.乙烯通入溴的CCl4溶液中,发生加成反应C.乙醇不能使酸性高锰酸钾溶液褪色D.可以用NaOH溶被来分离乙酸和乙酸乙酯15、下列物质中既能与稀H2SO4反应,又能与NaOH溶液反应的是()①NaHCO3②Al2O3③Al(OH)3④Al⑤Na2CO3A.①③④B.①②③④C.③④D.全部16、下列各选项中错误的是A.离子半径:Li+<Na+<K+ B.稳定性:SiH4>H2S>HFC.酸性:H2SiO3<H2CO3<H2SO4<HClO4 D.碱性:Al(OH)3<Mg(OH)2<NaOH二、非选择题(本题包括5小题)17、(化学与技术)聚合氯化铝晶体的化学式为[Al2(OH)nCl6-n·xH2O]m,它是一种高效无机水处理剂,它的制备原理是调节增大AlCl3溶液的pH,通过促进其水解而结晶析出。其制备原料主要是铝加工行业的废渣——铝灰,它主要含Al2O3、Al,还有SiO2等杂质。聚合氯化铝生产的工艺流程如下:(1)搅拌加热操作过程中发生反应的离子方程式;(2)生产过程中操作B和D的名称均为(B和D为简单操作)。(3)反应中副产品a是(用化学式表示)。(4)生产过程中可循环使用的物质是(用化学式表示)。(5)调节pH至4.0~4.5的目的是。(6)实验室要测定水处理剂产品中n和x的值。为使测定结果更准确,需得到的晶体较纯净。生产过程中C物质可选用。A.NaOHB.AlC.氨水D.Al2O3E.NaAlO218、己知A、B是生活中常見的有机物,E的产量是石油化工发展水平的标志.根据下面转化关系回答下列问题:(1)在①~⑤中原子利用率为100%的反应是_____(填序号)。(2)操作⑥、操作⑦的名称分別为_____、______。(3)写出反应③的化学方程式________。(4)写出反应⑤的化学方程式_________。(5)G可以发生聚合反应生产塑料,其化学方程式为_______。19、硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛。将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O3·5H2O(大苏打)。已知:Na2S、Na2CO3、Na2SO3、NaHCO3溶液呈碱性;NaHSO3溶液呈酸性。(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是________(填字母代号)。(2)向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:①浅黄色沉淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_____________________________________;②当浅黄色沉淀不再增多时,反应体系中有无色无味的气体产生,反应的化学方程式为________________________________;③浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);④继续通入过量的SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为________________________。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为____________;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是________________。20、某化学小组探究酸性条件下N03-、S042-、Fe3+三种微粒的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。(忽略氧气对反应的影响)实验记录如下:实验序号实验操作'...!实验现象I向A装置中通入一段时间的SO2气体。.A中g色溶液最终变为浅绿色。II取出少量A装置中的溶破,先加入KSCN溶液,再加入BaCl2溶液。加人KSCN溶液后溶液不变色;再加入BaCl2溶液产生白色沉淀。III打开活塞a,将过量稀HNO3加入装置A中,关闭活塞a。A中浅绿色溶液最终变为黄色。IV取出少量A装置中的溶液,加人KSCN溶液。溶液变为红色。请回答下列问题:(1)写出A装置中通人二氧化硫气体发生反应的离子方程式。(2)实验II中发生反应的离子方程式是。(3)实验III中,浅绿色溶液变为棕色的原因是。(用语言叙述)。(4)实验IV若往A中通入人空气,液面上方的现象是。(5)综合上述实验得岀的结论是:在酸性条件下,氧化性强弱顺序为。21、Ⅰ.下表是元素周期表的一部分,根据表中列出的10种元素,回答下列问题。(1)O和S中,原子半径较大的是________;(填元素符号或化学,以下同)(2)CH4和NH3中,热稳定性较强的是________;(3)新制氯水有漂白作用,是因为其中含有________;(4)元素最高价氧化物对应水化物中,两性氢氧化物是________________;(5)上表元素中,存放最高价氧化物对应水化物的碱性最强的溶液的试剂瓶盖不能用玻璃塞,请写出该反应的离子方程式_______________。Ⅱ.现有部分元素的性质与原子(或分子)结构如下表:元素编号元素性质与原子(或分子)结构T最外层电子数是次外层电子数的3倍X常温下单质为双原子分子,分子中含有3对共用电子对YM层比K层少1个电子Z第3周期元素的简单离子中半径最小(1)元素T在元素周期表中的位置是________________。(2)元素Y与元素Z相比,金属性较强的是______(用元素符号表示),下列表述中能证明这一事实的是______(填序号)。a.Y单质的熔点比Z单质低b.Y的化合价比Z低c.Y单质与水反应比Z单质剧烈d.Y最高价氧化物的水化物的碱性比Z强(3)上述四种元素中有2种元素能形成一种淡黄色的固体,该化合物的电子式是________________,所含化学键的类型有________________。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【答案解析】

A.根据图示可知:生成物的能量比反应物的能量高,所以该反应是吸热反应,A正确;B.任何化学反应发生都有断裂反应物化学键吸收能量的过程,和形成生成物化学键释放能量的过程,与化学反应是放热反应还是吸热反应无关,B错误;C.该反应是吸热反应说明反应物断裂旧键所吸收的能量高于生成物形成新键放出的能量,C正确;D.碳酸钙分解反应是吸热反应,该反应图示过程是吸热反应,因此可能为碳酸钙分解反应,D正确;故合理选项是B。2、B【答案解析】由元素在周期表中的位置可知,W、X为第二周期,Y、Z为第三周期,设Y的最外层电子数为n,则W的最外层电子数为n+1、X的最外层电子数为n+2、Z的最外层电子数为n+3,则n+n+1+n+2+n+3=18,解得n=3,则Y为Al元素,W为N元素,X为O元素,Z为Cl元素,A.X为O元素,对应的氢化物分子之间可形成氢键,沸点比HCl高,即沸点:X>Z,A错误;N.X为O、Y为Al,对应的离子具有相同的核外电子排布,核电荷数越大离子半径越小,则简单离子的半径:Y<X,B正确;C.Y为Al,对应的氧化物的水化物为两性氢氧化物,W为N,对应的氧化物的水化物溶液呈酸性,则氧化物对应水化物的酸性:Y<W,C错误;D.氮与氢形成的所有化合物中的化学键可能含有非极性共价键,例如N2H4等,D错误;答案选B。点睛:本题考查位置结构性质关系应用,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,元素的相对位置以及核外最外层电子的关系是解答本题的突破口,明确短周期及元素在周期表中的位置来推断,注意基础知识的理解掌握。3、A【答案解析】

A.某主族元素R的最高正化合价与负化合价代数和为6,其最高化合价与最低化合价的绝对值之和为8,则R的最高价为+7价、最低价为-1价,为第VIIA族元素(F元素除外);B.其最高化合价为+7价、O元素化合价为-2价,根据化合物中化合价的代数和为0确定其最高价氧化物的化学式;C.卤化氢不能燃烧;D.R气态氢化物水溶液呈酸性。【题目详解】A.某主族元素R的最高正化合价与负化合价代数和为6,其最高化合价与最低化合价的绝对值之和为8,设其最高化合价为x、最低化合价为y,则x+y=6、x-y=8,所以x=7、y=-1,即R的最高价为+7价、最低价为-1价,为第VIIA族元素(F元素除外),选项A正确;B.其最高化合价为+7价、O元素化合价为-2价,根据化合物中化合价的代数和为0知其最高价氧化物的化学式为R2O7,选项B错误;C卤化氢不能燃烧,选项C错误;D.R气态氢化物水溶液呈酸性,且易溶于水,选项D错误;答案选A。【答案点睛】本题考查原子结构和元素性质,为高频考点,正确判断元素是解本题关键,熟悉同一主族元素原子结构、元素性质、元素性质递变规律,易错选项是B,根据最高价+7价判断氧化物的化学式。4、C【答案解析】

溶液无色时可排除Fe3+等有色离子的存在,A.含Fe3+的溶液呈棕黄色(或黄色),不满足溶液无色的要求,故A不符合题意;B.CO32-与Ba2+发生反应生成碳酸钡沉淀,在溶液中不能大量共存,故B不符合题意;C.Mg2+与Ba2+、NH4+、Cl-不反应,在溶液中能够大量共存,且溶液呈无色,故C符合题意;D.OH-与NH4+反应生成一水合氨,在溶液中不能大量共存,故D不符合题意。故选C。【答案点睛】注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-)等;还应该注意题目所隐含的条件,如无色时可排除Fe3+等有色离子的存在。5、D【答案解析】A.当HI、H2、I2浓度之比为2:1:1时不能说明正逆反应速率是否相等,因此不能说明该反应达平衡,A错误;B.由于反应速率随着反应物浓度的减小而减小,则c(HI)由0.07mol/L降到0.05mol/L所需的反应时间大于0.07-0.050.1-0.07×15s=10s,B错误;C.升高温度正反应速率和逆反应速率均加快,C错误;D.0~15s内消耗HI是0.03mol/L,所以生成单质碘的浓度是0.015mol/L,则用I2表示的平均反应速率为v(I2)=0.015mol/L÷15s=0.001mol/(L·s),D正确,答案选6、C【答案解析】试题分析:1.5molCH4完全燃烧生成CO2和液态水时放出445kJ的热量,则1molCH4完全燃烧生成CO2和液态水时放出891kJ的热量,因此热化学方程式是:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-891kJ/mol,故选项是C。考点:考查热化学方程式的书写的知识。7、D【答案解析】

A.淀粉和纤维素虽然分子式都可用(C6H10O5)n来表示,但其n值是不一样的,并不属于同分异构体,故A项错误;B.含有苯环的蛋白质与浓硝酸作用时会产生黄色固态物质,并不是所有的蛋白质都可以发生颜色反应,故B项错误;C.脂肪并不属于高分子化合物,故C项错误;D.因为水垢的主要成份为碳酸钙、氢氧化镁等难溶于水的物质,但能与乙酸反应生成易溶于水的醋酸钙、醋酸镁,故可以除去水垢,故D项正确;答案选D。【答案点睛】本题主要考查有机物的简单知识,但要注意掌握知识的细节,如淀粉和纤维素虽然分子式表达方式相同,但分子式并不相同。颜色反应是蛋白质的一个特征反应,可以用来鉴别具有一定结构的蛋白质,但并不是所有的蛋白质。8、A【答案解析】

A、根据题目信息,W、X、Y、Z的位置关系如图,X、Y、Z、W的原子半径依次为X>Y>Z>W,A正确;B、如W为氧元素,X为钠元素,则可形成过氧化钠,含有离子键和共价键,B不正确;C、W如为碳元素,CH4的沸点就低于SiH4,C不正确;D、若W与Y的原子序数相差5,设W为氮元素,则Y为Mg元素,则可形成Mg3N2,D不正确。答案选A。9、B【答案解析】

H2与CH4的混合气体112L(标准状况),其物质的量为5mol,其完全燃烧生成CO2和H2O(l),实验测得反应放热3695kJ。设H2与CH4的物质的量分别为x和(5mol-x),则0.5x572kJ·mol-1+(5mol-x)890kJ·mol-1=3695kJ,解之得,x=1.25mol,(5mol-x)=3.75mol,原混合气体中H2与CH4的物质的量之比是1∶3,故选B。10、A【答案解析】分析:燃烧热是指1mol纯净物完全燃烧生成稳定的氧化物放出的热量,以此解答该题.详解:A、1molCO完全燃烧生成稳定的CO2,符合燃烧热的概念要求,放出的热量为燃烧热,故A正确;B、生成稳定的氧化物,水应为液态,故B错误;C、燃烧热是指1mol纯净物完全燃烧,方程式中H2为2mol,不是燃烧热,故C错误。D、HCl不是氧化物,不符合燃烧热的概念要求,故D错误;故选A。点睛:本题考查燃烧热的理解,解题关键:紧扣燃烧热的概念,易错点:D、HCl不是氧化物,B、氢稳定的氧化物是液态水。11、B【答案解析】①硫酸和浓盐酸在空气中敞口放置时浓度均减小,前者是因为浓硫酸的吸水性,后者是因为浓盐酸的挥发性,变化的实质不同;②二氧化硫的漂白作用是因为发生化合反应,具有不稳定性,HClO的漂白作用是因为发生氧化反应,漂白效果稳定,变化的实质不同;③二氧化硫使品红褪色是发生了漂白作用,而使溴水褪色发生了氧化还原反应:SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr,变化的实质不同;④两者都能和浓硫酸反应,氨气是碱性气体与浓硫酸发生化合反应生成硫酸铵,HI与浓硫酸发生了氧化还原反应:H2SO4+2HI=I2+SO2↑+2H2O,变化的实质不同;⑤两者都体现了浓硫酸的强氧化性,变化的实质相似;⑥前者是浓硫酸的脱水性,后者是氢氟酸的腐蚀性:4HF+SiO2=SiF4↑+2H2O,变化的实质不同;⑦二氧化碳、二氧化硫使澄清石灰水变浑浊,都是酸性氧化物与碱的反应,变化的实质相似。综上,⑤⑦正确,选B。12、A【答案解析】

A、酯化反应的产物有酯和水,错误;B、酯化反应可看成取代反应的一种,正确;C、酯化反应为可逆反应,是有一定的限度,正确;D、浓硫酸可作酯化反应的催化剂,正确。故答案选A。13、A【答案解析】分析:有机物分子中含有碳碳双键和羧基,结合乙烯和乙酸的性质解答。详解:A.分子中不含有醛基,不能发生银镜反应,A正确;B.分子中含有碳碳双键,能发生加聚反应,B错误;C.分子中含有碳碳双键,能发生加成反应,C错误;D.分子中含有羧基,能发生酯化反应,D错误。答案选A。14、B【答案解析】A.甲苯的一氯代物有4种,A不正确;B.乙烯通入溴的CCl4溶液中,发生加成反应,B正确;C.乙醇能使酸性高锰酸钾溶液褪色,C不正确;D.可以用饱和碳酸钠溶被来分离乙酸和乙酸乙酯,氢氧化钠可以促进乙酯乙酯水解,故氢氧化钠不能用于分离它们,D不正确。本题选B。15、B【答案解析】既能与稀H2SO4反应,又能与NaOH溶液反应的物质有铝、氧化铝、氢氧化铝、弱酸的酸式盐、弱酸的铵盐、氨基酸等,碳酸钠能与酸反应,与氢氧化钠不反应,答案选B。16、B【答案解析】

A项、同主族元素自上而下,离子半径依次增大,则离子半径的大小顺序为Li+<Na+<K+,故A正确;B项、元素非金属性越强,氢化物的稳定性越强,非金属性的强弱顺序为Si<S<F,则氢化物稳定性的强弱顺序为SiH4<H2S<HF,故B错误;C项、元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性的强弱顺序为Si<C<S<Cl,则最高价氧化物对应水化物的酸性的强弱顺序为H2SiO3<H2CO3<H2SO4<HClO4,故C正确;D项、元素的金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,金属性的强弱顺序为Al<Mg<Na,则最高价氧化物对应水化物的碱性的强弱顺序为Al(OH)3<Mg(OH)2<NaOH,故D正确;故选B。【答案点睛】本题考查元素周期律,侧重于分析能力的考查,注意把握周期律的内涵及应用,明确元素金属性和非金属性强弱的比较方法是解答关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)Al2O3+6H+=2Al3++3H2O,2Al+6H+=2Al3++3H2↑(2)过滤(3)H2(4)HCl(5)促进AlCl3水解,使晶体析出(6)BD【答案解析】试题分析:(1)铝灰的主要成分是氧化铝和金属铝,氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水,反应离子方程式为Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;铝与盐酸反应生成氯化铝与氢气,反应离子方程式为2Al+6H+=2Al3++3H2↑;(2)铝灰与过量的盐酸反应,过滤后收集滤液,加热浓缩至饱和,调pH值,稍静置,过滤收集滤渣,最终的这个滤渣就是我们要的晶体,所以生产过程中操作B和D的均为过滤。(3)搅拌加热操作过程,加入盐酸,铝与盐酸反应,有氢气生成,加热的时候HCl会挥发,用水喷淋就可以吸收HCl,得到HCl(aq),剩余气体为氢气,反应中副产品a为H2。(4)95°C加热的时候HCl会挥发,用水喷淋就可以吸收HCl,得到HCl(aq),可进行循环使用。(5)铝离子水解,Al3++3H2O⇌Al(OH)3+3H+,降低氢离子浓度促进铝离子水解,有利于聚合氯化铝晶体析出。(6)用氢氧化钠和氨水调节pH值,会引入新的杂质,引入钠离子和铵根离子,所以可以加入Al和氧化铝进行处理,它二者是固体,多了可以过滤掉的,所以可以使得到的晶体较纯净,答案选BD。考点:考查聚合氯化铝生产的工艺流程分析等知识。18、①②④分馏裂解2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【答案解析】分析:本题考查的是有机物的推断,要根据反应条件和物质的结构进行分析,是常考题型。详解:E的产量是石油化工发展水平的标志,说明其为乙烯,根据反应条件分析,B为乙烯和水的反应生成的,为乙醇,D为乙醇催化氧化得到的乙醛,A为乙醛氧化生成的乙酸,C为乙醇和乙酸反应生成的乙酸乙醇。F为乙烯和氯气反应生成的1、2-二氯乙烷,G为1、2-二氯乙烷发生消去反应生成氯乙烯。(1)在①~⑤中,加成反应中原子利用率为100%,且醛的氧化反应原子利用率也为100%,所以答案为:①②④;(2)操作⑥为石油分馏得到汽油煤油等产物,操作⑦是将分馏得到的汽油等物质裂解得到乙烯。(3)反应③为乙醇的催化氧化,方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(5)反应⑤为乙酸和乙醇的酯化反应,方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;(6)氯乙烯可以发生加聚反应生成聚氯乙烯,方程式为:。19、d3SO2+2Na2S===3S↓+2Na2SO3SO2+Na2CO3===Na2SO3+CO2Na2S2O3+SO2+H2O===S↓+2NaHSO32∶1Na2S溶液【答案解析】分析:(1)根据Na2SO3易溶于水,结合装置中对物质的状态的要求分析判断;(2)①根据亚硫酸的酸性比氢硫酸强,且2H2S+SO2=3S↓+2H2O分析解答;②根据无色无味的气体为CO2气体分析解答;④根据题意Na2S2O3能与中强酸反应分析解答;(3)根据(2)中一系列的反应方程式分析解答;根据SO2先和Na2S反应,后与碳酸钠反应分析判断。详解:(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d,故答案为:d;(2)①向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,浅黄色沉淀先逐渐增多,其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,即反应的化学方程式为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;故答案为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②当浅黄色沉淀不再增多时,有无色无嗅的气体产生,无色无味的气体为CO2气体,其化学方程式为SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;故答案为:SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;④继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,Na2S2O3能与中强酸反应,所以浅黄色沉淀又增多的原理为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;故答案为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;(3)①3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;③Na2SO3+S=Na2S2O3;①+②+③×3得:4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物质的量之比为2:1;因为SO2先和Na2S反应,所以温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液,Na2S溶液的pH更大;故答案为:2:1;Na2S溶液。点睛:本题的易错点和难点为(3)中Na2S和Na2CO3的物质的量之比的判断,要成分利用(2)中的反应分析,其中浅黄色沉淀逐渐减少,这时有Na2S2O3生成黄色沉淀,减少的原理为:Na2SO3+S=Na2S2O3。20、(1)2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+;(2)Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)在酸性条件下,NO3-把Fe2+氧化为Fe3+;(4)液面上方气体由无色变为红棕色;(5)NO3->Fe3+>SO42-。【答案解析】试题分析:(1)Fe3+具有强氧化性,SO2以还原性为主,两者发生氧化还原反应,Fe3++SO2→Fe2++SO42-,根据化合价的升降配平,即2Fe3++SO2→2Fe2++SO42-,根据缺项配平,则离子反应方程

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