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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、铜-锌原电池如图所示,电解质溶液为硫酸铜溶液,工作一
段时间后,下列不正确的()A.锌电极反应为
Zn-2e-=Zn2+ B.电子从锌电极经过硫酸铜溶液流向铜电极C.溶液中的
SO42-向锌电极移动 D.铜电极质量增加2、科学家已获得了极具理论研究意义的N4分子,其结构为正四面体(如图所示),与白磷分子相似。气态时,已知断裂1molN—N键吸收167kJ热量,断裂1molN≡N键吸收942kJ热量,则()A.N4与N2互称为同位素B.N4属于一种新型的化合物C.N4化学性质比N2稳定D.1molN4气体转化为N2时要放出882kJ能量3、下列属于含有共价键的离子化合物的是()A.HCl B.N2 C.CaCl2 D.NaOH4、一定条件下的某可逆反应,其正反应速率v(正)和逆反应速率v(逆)随反应时间t的变化如图所示。下列判断不正确的是()A.t1时刻,v(正)>v(逆)B.t2时刻,v(正)=v(逆)C.t2时刻,反应达到最大限度D.t3时刻,反应停止5、下列叙述Ⅰ和Ⅱ均正确并有因果关系的是选项叙述Ⅰ叙述ⅡA酸性:HCl>H2S非金属性:Cl>SB铁表面镀锌可以增强其抗腐蚀性构成原电池且铁作负极CNa在Cl2中燃烧的生成物含离子键NaCl固体可导电D向NaI溶液中滴入少量氯水和苯,振荡、静置,溶液上层呈紫红色I-还原性强于Cl-A.A B.B C.C D.D6、在一定温度下的定容容器中,发生反应:2A(g)+B(s)C(g)+D(g),下列描述中能表明反应已达到平衡状态的是①单位时间内生成nmolC,同时生成nmolD②单位时间内生成nmolD,同时生成2nmolA③C(g)的物质的量浓度不变④容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2∶1∶1⑤v(A)∶v(C)∶v(D)=2∶1∶1A.②③ B.②③④ C.②⑤ D.②③④⑤7、右下表为元素周期表的一部分,其中X、Y、Z、W为短周期元素,W元素的核电荷数为X元素的2倍。下列说法正确的是()A.X、W、Z元素的原子半径及它们的气态氢化物的热稳定性均依次递增B.Y、Z、W元素在自然界中均不能以游离态存在,它们的最高价氧化物的水化物的酸性依次递增C.YX2晶体熔化、液态WX3气化均需克服分子间作用力D.根据元素周期律,可以推测T元素的单质具有半导体特性,T2X3具有氧化性和还原性8、下列关于乙烯分子的叙述中错误的是()A.乙烯分子中所有原子都在同一平面上 B.乙烯的结构简式为C.乙烯分子中碳氢键之间的夹角为120° D.碳碳双键是乙烯的官能团9、聚乙烯可用于制作食品包装袋,在一定条件下可通过乙烯生成聚乙烯,下列说法中正确的是()A.燃烧等质量的乙烯和聚乙烯时,聚乙烯消耗的氧气多B.乙烯比乙烷的含碳量高,燃烧时容易产生浓烟C.乙烯和聚乙烯都能使溴的四氯化碳溶液褪色D.乙烯和聚乙烯都能使酸性KMnO4溶液褪色10、证明硅酸的酸性弱于碳酸酸性的实验事实是()A.二氧化碳是气体,二氧化硅是固体B.二氧化硅的熔点比二氧化碳高C.二氧化碳溶于水形成碳酸,二氧化硅难溶于水D.二氧化碳通入硅酸钠溶液中析出硅酸沉淀11、下列说法错误的是A.通过加热分解HgO可制得单质HgB.活泼金属Na、Mg、Al的冶炼通过电解其熔融状态的氧化物制得的C.沙里淘金是利用金和沙子的密度不同,从而将金粒分离出来D.高炉炼铁时,还原剂CO将铁从铁矿中还原出来12、下列与实验相关的叙述正确的是A.向烧杯中加入一定量的浓硫酸,沿烧杯内壁缓缓倒入蒸馏水,并不断用玻璃棒搅拌B.实验台上的钠着火了,应使用泡沫灭火器扑灭C.某气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,该气体的水溶液一定呈碱性D.乙酸与乙醇的密度不同,所以乙酸与乙醇的混合溶液可用分液漏斗进行分离13、2010年4月中旬全球核安全峰会在华盛顿举行,发展核电、制裁核武器发展是会议主题。各式各样电池的发展是化学对人类的一项重大贡献。下列有关电池的叙述正确的是A.手机上用的锂电池属于二次电池B.锌锰干电池中,锌电极是正极C.氢氧燃料电池工作时氢气在负极被还原D.太阳能电池的主要材料为二氧化硅14、下列有关反应限度的说法正确的是()A.大多数化学反应在一定条件下都有一定的限度B.NH4HCO3受热分解可自发进行C.使用催化剂,可降低反应的活化能,加快反应速率,改变反应限度D.FeCl3与KSCN反应达到平衡时,向其中滴加KCl溶液,则溶液颜色变深15、在光照条件下,CH4与Cl2能发生取代反应。使1molCH4与Cl2反应,待反应完全后测得四种有机取代产物的物质的量之比n(CH3Cl)∶n(CH2Cl2)∶n(CHCl3)∶n(CCl4)=1∶2∶3∶4,则消耗的Cl2的物质的量为A.1.0mol B.2.0mol C.3.0mol D.4.0mol16、下列根据实验操作及现象所得结论正确的是A.淀粉与稀硫酸混合共热,再加新制氢氧化铜加热,无红色沉淀,说明淀粉未水解B.用铂丝蘸取某溶液在酒精喷灯上灼烧,火焰呈黄色,说明该溶液中不含有钾元素C.向某一卤代烃中加入NaOH溶液共热一段时间,冷却后滴加足量HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液,有淡黄色沉淀生成,说明该一卤代烃为溴代烃D.向某溶液中滴加BaCl2溶液,出现白色沉淀,加稀盐酸,沉淀不溶解,说明该溶液中存在SO42-二、非选择题(本题包括5小题)17、A是一种常见的有机物,其产量可以作为衡量一个国家石油化工发展水平的标志,F是高分子化合物,有机物A可以实现如下转换关系。请回答下列问题:(1)写出A的电子式____________,B、D分子中的官能团名称分别是_______、_______。(2)在实验室中,可用如图所示装置制取少量G,试管a中盛放的试剂是____________,其作用为____________;(3)写出下列反应的化学方程式,并注明反应类型:①_______________________________;②________________________________;④________________________________。18、下图中,A为FeSO4•7H2O,B、D、E、F、G是氧化物,F、K是氢化物,C、H是日常生活中最常见的金属单质,J是黄绿色气态非金属单质。M与氨水反应生成的0是白色沉淀,且B、H、L、M、N、0中含有同种元素,I的产量是衡量一个国家化工生产水平的重要标志(图中部分反应物和生成物没有列出)。请按要求回答:(1)写出G、L的化学式G:_________,L:_____________。(2)反应②的化学方程式________________。(3)反应③的离子方程式_________________。(4)反应①是分解反应,反应中生成的B、D、E、F的物质的量之比为1:1:1:14,则该反应的化学方程式为____________。(5)由L的饱和溶液可以制得胶体,胶体中粒子直径的大小范围是________。若要提纯该胶体,采用的方法叫__________。19、某科学小组制备硝基苯的实验装置如下,有关数据列如下表。已知存在的主要副反应有:在温度稍高的情况下会生成间二硝基苯。实验步骤如下:取100mL烧杯,用20mL浓硫酸与足量浓硝酸配制混和酸,将混合酸小心加入B中。把18mL(1.84g)苯加入A中。向室温下的苯中逐滴加入混酸,边滴边搅拌,混和均匀。在50~60℃下发生反应,直至反应结束。将反应液冷却至室温后倒入分液漏斗中,依次用少量水、5%NaOH溶液和水洗涤。分出的产物加入无水CaCl2颗粒,静置片刻,弃去CaCl2,进行蒸馏纯化,收集205~210℃馏分,得到纯硝基苯18g。回答下列问题:(1)图中装置C的作用是____________________。(2)制备硝基苯的化学方程式_____________________。(3)配制混合酸时,能否将浓硝酸加入到浓硫酸中_________(“是”或“否”),说明理由:____________________。(4)为了使反应在50℃~60℃下进行,常用的方法是______________。反应结束并冷却至室温后A中液体就是粗硝基苯,粗硝基苯呈黄色的原因是_____________________。(5)在洗涤操作中,第二次水洗的作用是_____________________。(6)在蒸馏纯化过程中,因硝基苯的沸点高于140℃,应选用空气冷凝管,不选用水直形冷凝管的原因是_______________________。(7)本实验所得到的硝基苯产率是_____________________。20、某化学兴趣小组为探究SO2的性质,按如图所示装置进行实验。已知:Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O回答下列问题:(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是____________。(2)装置B的目的是探究SO2与品红作用的可逆性,请写出实验操作及现象____________。(3)装置C中表现了SO2的____________性;装置D中表现了SO2的____________性,装置D中发生反应的化学方程式为____________。(4)F装置的作用是____________,漏斗的作用是____________。(5)E中产生白色沉淀,该白色沉淀的化学成分为____________(填编号,下同),设计实验证明你的判断____________。A.BaSO3B.BaSO4C.BaSO3和BaSO4(6)工厂煤燃烧产生的烟气若直接排放到空气中,引发的主要环境问题有____________。A.温室效应B.酸雨C.粉尘污染D.水体富营养化工业上为实现燃煤脱硫,常通过煅烧石灰石得到生石灰,以生石灰为脱硫剂,与烟气中SO2反应从而将硫固定,其产物可作建筑材料。写出其中将硫固定的化学方程式是____________。21、2018年俄罗斯世界杯官方比赛用球,新足球名为“Telstar18(电视之星18)”,脱胎于1970年世界杯上经典的“电视之星(Telstar)”。为了契合本次世界杯的环保主题,Telstar18选用了具有较高环保性能的高科技材料——三元乙丙橡胶(EPDM)。化合物A是合成三元乙丙橡胶的重要中间体,可由B(C5H6)和C经Diels-Alder反应制得。已知最简单的Diels-Alder反应是,完成下列填空。(1)写出由B和C合成A的化学方程式:________________,该反应属于________(填反应类型)。(2)写出与互为同分异构体,且一溴代物只有两种的芳香烃的结构简式:________________。分别写出生成这两种一溴代物所需要的反应试剂和反应条件①_______;②__________。(3)已知:①CH3COONa+NaOHCH4↑+Na2CO3;②;③+CH3Br。利用所给信息,写出实验室由制备的合成路线。(合成路线常用的表示方式为:AB……目标产物)__________。
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】分析:原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,据此解答。详解:A.金属性Zn>Cu,则锌是负极,锌电极上的反应为Zn-2e-=Zn2+,A正确;B.电子从锌电极经过导线流向铜电极,溶液不能传递电子,B错误;C.溶液中的阴离子SO42-向负极,即向锌电极移动,C正确;D.铜电极是正极,溶液中的铜离子放电析出金属铜,所以铜电极质量增加,D正确。答案选B。2、D【答案解析】试题分析:A、N4与N2是同一元素形成的不同性质的单质,二者互为同素异形体,A错误;B、N4属于单质,B错误;C、从结构图中可看出,一个N4分子中含有6个N-N键,则反应N4(g)=2N2(g)的△H=6×167kJ•mol-1-2×942kJ•mol-1=-882kJ•mol-1,这说明N4的总能量高于氮气,能量越低越稳定,则氮气稳定性强,C错误;D、根据C中分析可知D正确;答案选D。考点:考查反应热的计算、同位素和同素异形体的辨析的知识。3、D【答案解析】A.HCl是含有共价键的共价化合物,A错误B.N2是含有共价键的单质,B错误;C.CaCl2是含有离子键的离子化合物,C错误;D.NaOH是含有离子键、共价键的离子化合物,D正确,答案选D。点睛:一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。注意含有离子键的化合物是离子化合物,全部由共价键形成的化合物是共价化合物,其中离子化合物中可以含有共价键,但共价化合物中一定不存在离子键。4、D【答案解析】
A.根据图像可知在t1时刻,v(正)>v(逆),反应正向进行,正确;B.t2时刻,v(正)=v(逆),反应处于平衡状态,正确;C.t2时刻,反应处于平衡状态,产生该反应达到最大限度,正确;D.t3时刻,反应处于平衡状态,此时反应仍然在进行,只是任何物质的浓度都保持不变,不是反应停止,错误。5、D【答案解析】
A.元素最高价氧化物的水化物酸性越强,其非金属元素的非金属性越强,不能根据氢化物的酸性判断元素的非金属性,故A错误;B.铁表面镀锌,构成原电池时,铁做正极,锌做负极,可以增强铁的抗腐蚀性,故B错误;C.Na在Cl2中燃烧的生成氯化钠,氯化钠中含离子键,但是,NaCl固体中的钠离子和氯离子不能自由移动,不能导电,故C错误;D.溶液上层呈橙红色,可知氯气氧化碘离子,由氧化还原反应中还原剂的还原性大于还原产物的还原性可知,I-还原性强于Cl-,故D正确;故选D。【答案点睛】本题的易错点是C,注意离子化合物在固态时不能导电。6、A【答案解析】
①生成nmolC是正反应,生成nmolD也是正反应,不能说明正逆反应速率是否相等,故错误;②生成nmolD是正反应,生成2nmolA是逆反应,且化学反应速率之比等于化学计量数之比,故正逆反应速率相等,说明得到平衡状态,故正确;③C(g)的物质的量浓度不变可作为判断是否达到化学平衡状态的依据,故正确;④平衡时各物质的物质的量之比取决于物质的起始物质的量和转化率,故容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故错误;⑤反应速率之比等于化学计量数之比,与平衡状态无关,不能说明反应达到平衡状态,故错误;故能表明反应已达到平衡状态的是②③,故选A。7、D【答案解析】
从表中位置关系可看出,X为第2周期元素,Y为第3周期元素,又因为X、W同主族且W元素的核电荷数为X的2倍,所以X为氧元素、W为硫酸元素;再根据元素在周期表中的位置关系可推知:Y为硅元素、Z为磷元素、T为砷元素。【题目详解】A、O、S、P的原子半径大小关系为:P>S>O,三种元素的气态氢化物的热稳定性为:H2O>H2S>PH3,A不正确;B、在火山口附近或地壳的岩层里,常常存在游离态的硫,B不正确;C、SiO2晶体为原子晶体,熔化时需克服的微粒间的作用力为共价键,C不正确;D、砷在元素周期表中位于金属元素与非金属的交界线附近,具有半导体的特性,As2O3中砷为+3价,处于中间价态,所以具有氧化性和还原性,D正确。答案选D。8、B【答案解析】
A.乙烯为平面结构,所有原子处于同一平面上,故A正确;B.烯烃分子中碳原子之间形成2对共用电子对,电子式为,其结构简式为CH2=CH2,故B错误;C.乙烯为平面结构,碳氢键之间的夹角约为120°,故C正确;D.乙烯分子中所含有的官能团为碳碳双键,故D正确;答案为B。9、B【答案解析】
根据乙烯中含有碳碳双键,聚乙烯中不存在碳碳双键分析判断C、D;根据乙烯和聚乙烯的最简式分析判断A;根据乙烯比乙烷的分子式分析判断B。【题目详解】A.乙烯是聚乙烯的单体,它们的最简式相同,它们含C和H的质量分数分别相等,所以等质量的两者燃烧时生成CO2、H2O的量分别相等,故A错误;B.根据乙烯比乙烷的分子式可知,乙烯的含碳量比乙烷高,燃烧时容易产生浓烟,故B正确;C.乙烯中含有碳碳双键,能使溴的四氯化碳溶液褪色,聚乙烯中不存在碳碳双键,不能使溴的四氯化碳溶液褪色,故C错误;D.乙烯中含有碳碳双键,能使酸性KMnO4溶液褪色,聚乙烯中不存在碳碳双键,不能使酸性KMnO4溶液褪色,故D错误;故选B。10、D【答案解析】
要证明硅酸的酸性弱于碳酸,可以用强酸制取弱酸来判断即可,据此答题。【题目详解】A.二氧化碳是气体,二氧化硅是固体,与其对应酸的强弱无关,所以不能证明硅酸酸性弱于碳酸,故A不选;B.二氧化硅的熔点比二氧化碳高,与其对应酸的强弱无关,所以不能证明硅酸酸性弱于碳酸,故B不选;C.二氧化碳溶于水形成碳酸,二氧化硅难溶于水,与其对应酸的强弱无关,所以不能证明硅酸酸性弱于碳酸,故C不选;D.二氧化碳通入硅酸钠溶液中析出硅酸沉淀,则碳酸和硅酸钠反应生成硅酸,强酸制取弱酸,所以能说明硅酸酸性弱于碳酸,故D选。故选D。11、B【答案解析】A、Hg为不活泼金属,可以直接用加热分解的方法将金属从其化合物中还原出来,故A正确;B、Na、Mg、Al为活泼金属,通常用电解熔融的金属化合物的方法冶炼,铝是电解熔融态的氧化铝制得的,故B错误;C、金属于不活泼金属,可用物理方法分离金,即沙里淘金是利用金和沙子的密度不同,从而将金粒分离出来,故C正确;D、Fe处于金属活动性顺序表中处于中间位置的金属,通常是用还原剂(C、CO、H2、活泼金属等)将金属从其化合物中还原出来,故D正确;故选B。点睛:本题考查金属冶炼的一般方法和原理,注意活泼性不同的金属冶炼的方法不同。一般来说,活泼金属K-Al一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的Al2O3)制得;较活泼的金属Zn-Cu等用热还原法制得;不活泼金属Hg、Ag用加热分解氧化物的方法制得,Pt、Au用物理分离的方法制得。12、C【答案解析】分析:A.浓硫酸稀释放出大量的热;B.钠能与水发生反应;C.湿润的红色石蕊试纸遇碱性物质变蓝;D.分液漏斗分离互不相溶的物质。详解:A.浓硫酸稀释时,应向蒸馏水中慢慢加入浓硫酸,并不断用玻璃棒搅拌,A错误;B.钠燃烧生成的过氧化钠能与水和二氧化碳反应,钠也与水反应,泡沫灭火器中喷出泡沫的成分主要为二氧化碳和水,所以不能用来扑灭钠燃烧的火焰,B错误;C.某气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,说明气体的水溶液一定呈碱性,C正确;D.乙醇和乙酸是互溶的,不分层,所以无法用分液法分离,应该是蒸馏,D错误。答案选C。点睛:本题考查化学实验基本操作、实验安全等,题目难度不大,注意泡沫灭火器中喷出泡沫的成分主要为二氧化碳和水,所以不能用来扑灭钠燃烧的火焰。13、A【答案解析】
A.手机上的锂离子电池可以充电、放电,属于二次电池,故A正确;
B.锌锰干电池中锌失去电子发生氧化反应生成Zn2+,所以锌作负极,故B错误;
C.氢氧燃料电池工作时,氢气在负极失电子被氧化,故C错误;
D.太阳能电池的主要材料为硅,光导纤维的主要材料是二氧化硅,故D错误;
答案选A。【答案点睛】本题考查较综合,涉及原电池原理、太阳能电池等知识点,根据一次电池和二次电池的判断方法、原电池正负极上发生的反应即可解答,难度不大。14、A【答案解析】B项,NH4HCO3受热分解必须加热才能进行,B错误;C项,催化剂可同等程度地改变正、逆反应速率,但不能改变反应限度,C错误;D项,KCl并不会参与化学反应,其反应实质是Fe3++3SCN-Fe(SCN)3,故溶液颜色基本不变,D错误。15、C【答案解析】
根据碳原子守恒计算各氯代烃的物质的量,而甲烷与氯气发生取代反应得到氯代烃时,一半的氯原子得到氯代烃,一半氯原子生成HCl。【题目详解】得到n(CH3Cl):n(CH2Cl2):n(CHCl3):n(CCl4)=1∶2∶3∶4,根据碳原子守恒:n(CCl4)+n(CHCl3)+n(CH2Cl2)+n(CH3Cl)=1mol,则n(CH3Cl)=0.1moln(CH2Cl2)=0.2moln(CHCl3)=0.3moln(CCl4)=0.4mol而甲烷与氯气发生取代反应得到氯代烃时,氯代烃与氯气的物质的量之比为1:1关系,故需要氯气为:0.1mol×1+0.2mol×2+0.3mol×3+0.4mol×4=3.0mol,答案选C。【答案点睛】本题考查化学方程式计算、取代反应,关键是理解取代反应,注意取代反应的特点:逐步取代,多步同时发生。16、C【答案解析】
A选项,淀粉与稀硫酸混合共热,要先加氢氧化钠使溶液调至碱性,再加新制氢氧化铜加热,有红色沉淀,说明淀粉水解,没有加氢氧化钠使溶液调至碱性,没有改现象,不能说淀粉没水解,故A错误;B选项,用铂丝蘸取某溶液在酒精喷灯上灼烧,火焰呈黄色,只能说明该溶液中含有钠元素,不能说明不含有钾元素,故B错误;C选项,向某一卤代烃中加入NaOH溶液共热一段时间,发生了水解反应,冷却后滴加足量HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液,有淡黄色沉淀生成,说明生成了AgBr沉淀,说明该一卤代烃为溴代烃,故C正确;D选项,向某溶液中滴加BaCl2溶液,出现白色沉淀,加稀盐酸,沉淀不溶解,该溶液中可能存在SO42-、Ag+,故D错误;综上所述,答案为C。二、非选择题(本题包括5小题)17、羟基羧基饱和碳酸钠溶液溶解乙醇,反应乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,加成反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,酯化反应或取代反应【答案解析】
A的产量通常用来衡量一个国家石油化工水平,则A是CH2=CH2,乙烯和水发生加成反应生成B,B为CH3CH2OH,乙醇发生催化氧化反应生成C,C为CH3CHO,C进一步氧化生成D,D为CH3COOH,乙酸与乙醇发生酯化反应生成G,G为CH3COOCH2CH3,乙酸乙酯在碱性条件下水解生成乙醇与E,E为CH3COONa;F是高分子化合物,乙烯发生加聚反应生成高分子化合物F,F为,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A是CH2=CH2,B为CH3CH2OH,C为CH3CHO,D为CH3COOH,E为CH3COONa,F为。(1)A是CH2=CH2,乙烯的电子式为;B为CH3CH2OH,D为CH3COOH,含有的官能团分别是羟基和羧基,故答案为:;羟基;羧基;(2)在实验室中,可用图2所示装置制取少量乙酸乙酯,试管a中盛放的试剂是饱和碳酸钠溶液,其作用为:溶解乙醇,反应乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,故答案为:饱和碳酸钠溶液;溶解乙醇,反应乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度;(3)反应①为乙烯的水化反应,反应的化学方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,该反应为加成反应;反应②为乙醇的催化氧化,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,属于氧化反应;反应④的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,属于酯化反应或取代反应,故答案为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,加成反应;2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,酯化反应或取代反应。18、Al2O3FeCl3SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-2FeSO4·7H2O1nm~100nm渗析【答案解析】A为FeSO4•7H2O,受热分解生成B、D、E、F,且均是氧化物,因此是SO2、SO3、H2O和铁的氧化物。I的产量是衡量一个国家化工生产水平的重要标志(图中部分反应物和生成物没有列出),I是硫酸,则E和F是三氧化硫和水,D、J和F反应也生成硫酸,则F是H2O,所以E是SO3,D是SO2。J是黄绿色气态非金属单质,J是氯气,K是氯化氢。C、H是日常生活中最常见的金属单质,G是氧化物,所以C是Al,H是Fe,G是氧化铝。铁和氯气反应生成氯化铁,即L是氯化铁。盐酸和铁反应生成氯化亚铁,即M是氯化亚铁,M与氨水反应生成的0是白色沉淀,O是氢氧化亚铁,则N是氢氧化铁,氢氧化铁分解生成氧化铁,所以B是氧化铁。(1)根据以上分析可知G、L的化学式分别是Al2O3、FeCl3。(2)反应②是铝热反应,反应的化学方程式为2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe。(3)反应③的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-。(4)反应①是分解反应,反应中生成的B、D、E、F的物质的量之比为1:1:1:14,则该反应的化学方程式为2FeSO4·7H2OFe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O。(5)由氯化铁的饱和溶液可以制得氢氧化铁胶体,胶体中粒子直径的大小范围是1nm~100nm。若要提纯该胶体,采用的方法叫渗析。点睛:掌握相关物质的性质是解答的关键,解框图题的方法最关键的是寻找“突破口”,“突破口”就是抓“特”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。19、冷凝回流否液体容易迸溅水浴加热溶有浓硝酸分解产生的NO2洗去残留的NaOH及生成的钠盐防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂72%【答案解析】分析:根据题意浓硫酸、浓硝酸和苯在加热时反应生成硝基苯,反应后,将反应液冷却至室温后倒入分液漏斗中,依次用少量水、5%NaOH溶液和水洗涤,先用水洗除去浓硫酸、硝酸,再用氢氧化钠除去溶解的少量酸,最后水洗除去未反应的NaOH及生成的盐;分出的产物加入无水CaCl2颗粒,吸收其中少量的水,静置片刻,弃去CaCl2,进行蒸馏纯化,收集205~210℃馏分,得到纯硝基苯;计算产率时,根据苯的质量计算硝基苯的理论产量,产率=实际产量理论产量详解:(1)装置C为冷凝管,作用是导气、冷凝回流,可以冷凝回流挥发的浓硝酸以及苯使之充分反应,减少反应物的损失,提高转化率,故答案为:冷凝回流;(2)根据题意,浓硫酸、浓硝酸和苯在加热时反应生成硝基苯,制备硝基苯的化学方程式为,故答案为:;(3)浓硫酸密度大于浓硝酸,应将浓硝酸倒入烧杯中,浓硫酸沿着烧杯内壁缓缓注入,并不断搅拌,如果将浓硝酸加到浓硫酸中可能发生液体飞溅,故答案为:否;液体容易迸溅浓硝酸;(4)为了使反应在50℃~60℃下进行,可以用水浴加热的方法控制温度。反应结束并冷却至室温后A中液体就是粗硝基苯,由于粗硝基苯中溶有浓硝酸分解产生的NO2,使得粗硝基苯呈黄色,故答案为:水浴加热;溶有浓硝酸分解产生的NO2;(5)先用水洗除去浓硫酸、硝酸,再用氢氧化钠除去溶解的少量酸,最后水洗除去未反应的NaOH及生成的盐,故答案为:洗去残留的NaOH及生成的钠盐;(6)在蒸馏纯化过程中,因硝基苯的沸点高于140℃,应选用空气冷凝管,不选用水直形冷凝管是为了防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂,故答案为:防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂;(7)苯完全反应生成硝基苯的理论产量为1.84g×12378,故硝基苯的产率为[18g÷(1.84g×12378)]×100%=72%20、分液漏斗通SO2品红变成无色,关闭分液漏斗活塞停止通SO2,加热品红溶液,溶液恢复至原来的颜色还原(性)氧化(性)2H2S+SO2=3S↓+2H2O吸收未反应完的SO2防倒吸B将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解ABC2CaO+2SO2+O2=2CaSO4【答案解析】
本实
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