江苏启东中学2023年高一化学第二学期期末学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

2023学年高一下化学期末模拟测试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在测试卷卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在下列过程中,需要加快反应速率的是()A.食物变质B.合成氨C.钢铁腐蚀D.塑料老化2、下列关于苯的叙述中错误的是A.苯的邻位二元取代物只有一种,能说明苯分子中不存在单双键交替排布的结构B.实验室制硝基苯时,先加浓硝酸,再加浓硫酸,最后滴加苯C.等质量的苯和聚乙烯完全燃烧,苯消耗的氧气多D.加入NaOH溶液后静置分液,可除去溴苯中少量的溴3、有A、B、C、D、E五种金属片,进行如下实验:①A、B用导线相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,A极为负极;②C、D用导线相连后,同时浸入稀硫酸中,电流由D→导线→C;③A、C相连后,同时浸入稀硫酸中,C极产生大量气泡;④B、D相连后,同时浸入稀硫酸中,D极发生氧化反应⑤用惰性电极电解含B离子、E离子的溶液,E先析出。据此,判断五种金属的活动性顺序是A.B>D>C>A>E B.C>A>B>D>E C.A>C>D>B>E D.A>B>C>D>E4、下图是用点滴板探究氨气的性质。实验时向NaOH固体上滴几滴浓氨水后,立即用培养皿罩住整个点滴板。下列对实验现象的解释正确的是()选项实验现象解释A红色石蕊试纸变蓝NH3极易溶于水B浓硫酸附近无白烟NH3与浓硫酸不发生反应C氯化铝溶液变浑浊NH3与AlCl3溶液反应:Al3++3OH-=Al(OH)3↓D浓盐酸附近有白烟NH3与挥发出的HCl反应:NH3+HCl=NH4ClA.A B.B C.C D.D5、某温度下,在一固定容积的容器中进行反应:SO3(g)+NO(g)NO2(g)+SO2(g),下列情况一定能说明已经达到化学平衡状态的是A.气体的密度不再随时间而改变B.体系总质量不再随时间而改变C.NO(g)和NO2(g)的生成速率相同D.SO3(g)和NO(g)的浓度比为1:16、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7、下列有关化学研究的正确说法是()A.同时改变两个变量来研究反应速率的变化,能更快得出有关规律B.从HF、HCl、HBr、HI酸性递增的事实,推出F、、Cl、Br、I的非金属递增的规律C.利用“海水→氢氧化镁→氯化镁→金属镁”的工艺流程生产金属镁D.依据丁达尔现象可将分散系分为溶液、胶体与浊液8、下列仪器名称为“干燥管”的是A. B. C. D.9、某铁的氧化物(FexO)1.52g溶于足量盐酸中,向所得溶液中通入标准状况下112mlCl2,恰好将Fe2+完全氧化。x值为()A.0.80 B.0.85 C.0.90 D.0.9310、下图是工业海水提溴的部分流程,下列有关说法正确的是A.“吹出”采用热空气而不是常温空气的原因是热空气氧化性强B.碱液吸收所发生的化学反应中氧化剂与还原剂之比为1:5C.第③步中“酸化”要用强氧化性的酸,如硝酸D.含溴的水溶液B中的单质溴浓度比A中的大11、恒温时向2L密闭容器中通入一定量的气体X和Y,发生反应:2X(g)+Y(g)3Z(g)ΔH<0。Y的物质的量n(Y)随时间t变化的曲线如图所示。下列说法正确的是A.该反应为吸热反应B.0~5min内,以X表示的化学反应速率是0.02mol·L-1·min-1C.b点时该反应达到了最大限度,反应停止D.t0min时,c(Z)=0.75mol·L-112、要使AlCl3溶液中的Al3+全部沉淀出来,最适宜选用的试剂是()A.KOH溶液 B.Ba(OH)2溶液 C.NaOH溶液 D.氨水13、已知A2+、B+、C3—、D—是第三周期元素的四种离子。下列叙述中正确的是A.四种离子都具有相同的电子层结构B.原子半径:r(D)>r(C)>r(A)>r(B)C.离子半径:r(B+)>r(A2+)>r(C3—)>r(D—)D.B、D两元素的最高价氧化物的水化物在溶液中反应的离子方程式可表示为H++OH—=H2O14、下列物质属于离子化合物且含有共价键的是A.N2 B.MgCl2 C.HCl D.KOH15、下列物质放入水中,会显著放热的是()A.蔗糖B.食盐C.生石灰D.硝酸铵16、一定温度下,一密闭容器中有如下反应:4CO(g)+2NO2(g)N2(g)+4CO2(g),下列叙述中不能说明该反应一定达到了平衡状态的是A.单位时间内有amolCO参加反应,同时也有amolCO2参加反应B.NO2的生成速率:N2的消耗速率=2:1C.CO的消耗速率:NO2的生成速率=2:1D.NO2的消耗速率:CO2的消耗速率=1:2二、非选择题(本题包括5小题)17、已知A、B、C、D、E、F是分属三个短周期六种主族元素,且原子序数依次增大。①B是植物生长三要素之一,它能形成多种氧化物,某些氧化物会造成光化学污染。②C和D能形成电子总数为30和38的两种化合物。③E的某种氧化物M可用做漂白剂。请回答下列问题:(1)元素F在元素周期表中的位置是______________________________。(2)C、D、E三种元素原子半径由小到大的顺序是__________________(用元素符号回答);C、D、E三种元素形成的简单离子的离子半径由小到大的顺序是__________________(用离子符号回答)。(3)C和D形成电子总数为38的化合物中化学键类型有__________________________(填“离子键”、“极性共价键”、“非极性共价键”)。(4)写出D的最高价氧化物水化物的电子式______________________。(5)E、F两种元素形成氢化物中还原性较强的是_________________(填化学式);用电子式表示该化合物的形成过程________________________________________。(6)C、D、F形成的某种化合物N也可用做漂白剂,M、N以物质的量1∶1混合,混合物没有漂白性。用离子方程式解释其原因_____________________________________________。18、已知乙烯能发生以下转化:(1)化合物D中官能团的名称为_______;反应②中

Cu的作用是__________。反应①.④的反应类型分别为_______、________。(2)分别写出反应①、③、④的化学方程式。①_____________。③_____________。④_____________。19、乙烯是一种重要的基本化工原料,可制备乙酸乙酯,其转化关系如图.已知:H2C=CH﹣OH不稳定I①的反应类型是___.请写出乙烯官能团名称_____,由A生成B的化学方程式_____.II某课外小组设计的实验室制取乙酸乙酯的装置如图所示,A中放有浓硫酸,B中放有乙醇、无水醋酸钠,D中放有饱和碳酸钠溶液。已知:①无水氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH;②有关有机物的沸点见下表:试剂乙醚乙醇乙酸乙酸乙酯沸点(℃)34.778.511877.1请回答:(1)浓硫酸的作用为_______;若用同位素18O示踪法确定反应产物水分子中氧原子的提供者,写出能表示18O位置的化学方程式__________(2)球形干燥管C的作用是______若反应前D中加入几滴酚酞,溶液呈红色,反应结束后D中的现象是________。(3)从D中分离出的乙酸乙酯中常含有一定量的乙醇、乙醚和水,应先加入无水氯化钙,分离出________;再加入(此空从下列选项中选择)________;然后进行蒸馏,收集77℃左右的馏分,以得到较纯净的乙酸乙酯。A五氧化二磷B碱石灰C无水硫酸钠D生石灰(4)从绿色化学的角度分析,使用浓硫酸制乙酸乙酯不足之处主要有________20、利用甲烷与氯气发生取代反应制取副产品盐酸的设想在工业上已成为现实。某化学兴趣小组在实验室中模拟上述过程,其设计的模拟装置如下:试回答下列问题:(1)请写出C装置中生成CH2Cl2的化学方程式:_______________________。(2)B装置有三种功能:①混匀混合气体;②________;③_______。(3)D装置的名称为___________,其作用是___________。(4)E装置中除盐酸外,还含有机物,从E中分离出盐酸的最佳方法为___________(填字母)。a.分液法b.蒸馏法c.结晶法(5)将1molCH4与Cl2发生取代反应,充分反应后生成的CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4四种有机产物的物质的量依次增大0.1mol,则参加反应的Cl2的物质的量为_______________。(6)已知丁烷与氯气发生取代反应的产物之一为C4H8Cl2,其有________种同分异构体。21、A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,五种元素核内质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)A2W的电子式为________。(2)B中质子数和中子数相等的核素符号为____

,E元素在周期表中的位置为_______。(3)W、D、E三种元素的简单离子半径由小到大的顺序为_______

(

填离子符号)。(4)在一定条件下,D元素的单质能与A元素的单质化合生成DA,DA能与水反应放氢气,则其化学方程式为_______

,若将

1

mol

DA和1

mol

E单质混合加入足量的水,充分反应后生成气体的体积是______

L(标准

状况下)。(5)若要比较D和E的金属性强弱,下列实验方法可行的是_______。a.将D单质置于E的盐溶液中,若单质D不能置换出单质E,说明D的金属性弱b.将少量D、E的单质分别投入到水中,若D反应而E不反应,说明D的金属性强C.

比较相同条件下D和E的最高价氧化物对应水化物的溶解性若前者比后者溶解度大,说明D的金属性强

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】为避免材料的损耗和资源的浪费,应减少钢铁腐蚀、食物变质以及塑料的老化,应降低反应速率,工业合成氨为了提高产量,应加快反应速率,故选B。点睛:本题考查调控化学反应速率的意义,注意结合生产、生活实际考虑,为减少材料和资源的浪费,应减缓化学反应速率,而在工业生产中,为提高产量,应提高反应速率。2、C【答案解析】

A.如果是单双键交替结构,苯的邻位二氯取代物应有两种同分异构体,但实际上只有一种结构,能说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故A正确;B.实验室制硝基苯时,先将浓HNO3注入容器中,然后再慢慢注入浓H2SO4,并及时搅拌,浓硝酸和浓硫酸混合后,在50-60℃的水浴中冷却后再滴入苯,故B正确;C.等质量的烃燃烧时,H元素的质量分数越高,耗氧量越高,而聚乙烯中H元素的质量分数高于苯,故等质量的聚乙烯和苯完全燃烧时,聚乙烯耗氧量高,故C错误;D.溴可以与氢氧化钠溶液反应,而溴苯不反应,也不溶于水,二者分层,然后利用分液即可除杂,故D正确;故答案为C。【答案点睛】等质量的烃燃烧时,H元素的质量分数越高,耗氧量越高。3、C【答案解析】

由题意可知:①A、B用导线相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,A极为负极,所以活泼性:A>B;②原电池中,电流从正极流经外电路流向负极,C、D用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,电流由D→导线→C,则活泼性:C>D;③A、C相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,C极产生大量气泡,说明C极是正极,所以金属活泼性:A>C;④B、D相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,D极发生氧化反应,说明D极是负极,所以金属活泼性:D>B;⑤用惰性电极电解含B离子和E离子的溶液,E先析出,则金属活泼性:B>E;综上可知金属活泼性顺序是:A>C>D>B>E,故答案为C。【答案点睛】原电池正负极的判断方法:①根据电极材料的活泼性判断:负极:活泼性相对强的一极;正极:活泼性相对弱的一极;②根据电子流向或电流的流向判断:负极:电子流出或电流流入的一极;正极:电子流入或电流流出的一极;③根据溶液中离子移动的方向判断:负极:阴离子移向的一极;正极:阳离子移向的一极;④根据两极的反应类型判断:负极:发生氧化反应的一极;正极:发生还原反应的一极;⑤根据电极反应的现象判断:负极:溶解或减轻的一极;正极:增重或放出气泡的一极。4、D【答案解析】

A.氨气使湿润的红色石蕊试纸变蓝的原因是与水反应生成NH3•H2O,电离生成OH-离子,溶液呈碱性,NH3•H2O是一种可溶性碱,故A错误;B.氨气为碱性气体,与浓硫酸发生中和反应生成硫酸铵,故B错误;C.氨水与氯化铝溶液发生复分解反应生成氢氧化铝,但一水合氨是弱电解质,不可拆分,故C错误;D.NaOH固体溶于水放热,氨水易挥发,实验时向NaOH固体上滴几滴浓氨水,会产生氨气,与浓盐酸反应生成氯化铵,反应现象是有白烟生成,故D正确。答案为D。5、C【答案解析】

A、反应前后气体系数和相等,体系总压强始终是不变的,所以总压强不随时间而改变的状态不一定是平衡状态,故A错误;B、反应前后都是气体,体系气体总质量始终是不变的,体系总质量不再随时间而改变的状态不一定是平衡状态,故B错误;C、NO(g)和NO2(g)的生成速率相同,说明正逆反应速率相等,状态一定是平衡状态,故C正确;D、SO3(g)和NO(g)的浓度比为1:1,不能表明正逆反应速率相等,状态不一定是平衡状态,故D错误;故选C。6、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。7、C【答案解析】分析:A.要研究化学反应速率影响因素时只能改变一个条件;B.卤素元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,其氢化物在水溶液中电离程度越小;C.海水加入氢氧化钙沉淀生成氢氧化镁,过滤得到沉淀用盐酸溶解,得到氯化镁溶液,蒸发浓缩,冷却结晶得到氯化镁晶体,失水后电解熔融氯化镁得到金属镁;D.溶液和浊液没有丁达尔效应。详解:A.要研究化学反应速率影响因素时只能改变一个条件,如果改变两个条件,无法得出规律,故A错误;B.卤素元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,氢化物在水溶液中电离程度越小,则相应氢化物的酸性越弱,从HF、HCl、HBr、HI酸性递增的事实,推出F、Cl、Br、I的非金属减弱的规律,故B错误;C.海水加入氢氧化钙沉淀生成氢氧化镁,过滤得到沉淀用盐酸溶解,得到氯化镁溶液,蒸发浓缩,冷却结晶得到氯化镁晶体,失水后电解熔融氯化镁得到金属镁,所以利用“海水氢氧化镁氯化镁金属镁”的工艺流程,可以生产金属镁,所以故C正确;D.溶液和浊液没有丁达尔效应,所以根据丁达尔现象不能将分散系分为溶液、胶体与浊液,故D错误;故选C。8、A【答案解析】

A.是干燥管,正确;B.是圆底烧瓶;故错误;C是容量瓶,故错误;D是漏斗,故错误。9、A【答案解析】

FexO中Fe的平均化合价为+,被氧化为Fe3+,根据电子守恒可知,转移的电子数和Cl2转移的电子数相等.标准状况下112mLCl2转移电子数为×2=0.01mol.则有:×(3-)×x=0.01mol,解得x=0.8,故选A。【点晴】本题考查氧化还原反应计算,注意氧化还原反应计算中电子转移守恒运用。电子得失守恒法解题的一般思路是:首先找出氧化剂、还原剂及相应的还原产物和氧化产物;其次找准一个原子或离子得失电子数(注意化学式中粒子的个数);最后根据题中物质的物质的量和得失电子守恒列出等式。即n(氧化剂)×变价原子个数×化合价变化值(高价-低价)=n(还原剂)×变价原子个数×化合价变化值(高价-低价)。本题中注意平均化合价的应用,根据电子守恒可知,FexO被氧化为Fe3+转移的电子数和Cl2转移的电子数相等。10、D【答案解析】“吹出”采用热空气而不是常温空气的原因是温度高溴挥发快,故A错误;碱液吸收溴单质生成Br-、BrO3-,根据得失电子守恒,氧化剂与还原剂之比为5:1,故B错误;酸化是发生反应5Br-+BrO3-+6H+=3Br2+3H2O,浓硝酸具有强氧化性,能直接氧化溴离子,溴元素不能全部转化为溴单质,应用稀硫酸酸化,故C错误;海水提溴流程对溴元素起到富集作用,含溴的水溶液B中的单质溴浓度比A中的大,故D正确。11、D【答案解析】

由图可知,b点时Y的物质的量保持不变,说明该反应达到了化学平衡,平衡形成过程中Y的物质的量的变化量为(1.0-0.5)mol=0.5mol。【题目详解】A项、该反应的焓变ΔH<0,为放热反应,故A错误;B项、由图可知,Y的物质的量的变化量为(1.0-0.8)mol=0.2mol,0~5min内,以Y表示的化学反应速率v(Y)===0.2mol·L-1·min-1,由化学计量数之比等于反应速率之比可知,v(X)=2v(Y)=0.4mol·L-1·min-1,故B错误;C项、b点时Y的物质的量保持不变,说明该反应达到了化学平衡,平衡时正反应速率等于逆反应速率,反应没有停止,故C错误;D项、t0min时,该反应达到了化学平衡,Y的物质的量的变化量为(1.0-0.5)mol=0.5mol,由反应变化量之比等于化学计量数之比可知,平衡时c(Z)=3c(Y)=3×=0.75mol·L-1,故D正确。故选D。【答案点睛】本题考查化学平衡,注意平衡变化图象,注意平衡状态的判断以及反应速率和变化量的计算,把握好相关概念和公式的理解及运用是解答关键。12、D【答案解析】

根据题意,Al3+转化为不溶于水的物质是Al(OH)3,Al(OH)3具有两性,既能和强酸反应又能和强碱反应,要使Al2(SO4)3溶液中的Al3+完全沉淀,选取试剂时就不能选强碱,只能是弱碱。【题目详解】A.KOH溶液是强碱,Al(OH)3具有两性,既能和强酸反应又能和强碱反应,会使Al(OH)3溶解,故A不符合题意;B.Ba(OH)2溶液是强碱,Al(OH)3具有两性,既能和强酸反应又能和强碱反应,会使Al(OH)3溶解,故B不符合题意;C.NaOH溶液溶液是强碱,Al(OH)3具有两性,既能和强酸反应又能和强碱反应,会使Al(OH)3溶解,故C不符合题意;D.氨水是弱碱,Al(OH)3不与弱碱反应,加入过量的氨水能把铝离子完全沉淀,故D符合题意;答案选D。13、D【答案解析】测试卷分析:四种离子是第三周期元素,故分别是:Mg、Na、P、Cl,A、前两个表现正价,失电子,核外电子排布相同,都是2、8,后者表现负价,得电子达到8电子稳定结构,核外电子排布相同,都是2、8、8,故A选项不正确;B、同周期从左向右原子半径依次减小(稀有气体除外),r(Na)>r(Mg)>r(P)>r(Cl),故B不正确;C、看电子层数:电子层数越多,半径越大,原子序数:核外电子排布相同,离子半径随原子序数递增,而减小,离子半径:r(P3-)>r(Cl-)>r(Na+)>r(Mg2+),故C错误;D、B的最高价氧化物的水化物是NaOH,D的最高价氧化物对应水化物HClO4,其离子反应方程式:H++OH—=H2O。考点:考查原子结构、性质等知识。14、D【答案解析】

A、N2属于单质,只含共价键,选项A错误;B、MgCl2属于离子化合物只含有离子键,选项B错误;C、HCl属于共价化合物只含共价键,选项C错误;D、KOH属于离子化合物且含有O-H共价键,选项D正确,答案选D。15、C【答案解析】生石灰溶于水会显著放热的,蔗糖和食盐溶于水放热不明显,硝酸铵溶于水吸热,答案选C。16、B【答案解析】

A.单位时间内有amolCO参加反应,同时也有amolCO2参加反应,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故A不选;B.NO2的生成是逆反应方向,N2的消耗也是逆反应方向,不能说明该反应到达平衡状态,故B选;C.CO的消耗速率和NO2的生成速率之比是2:1,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故C不选;D.NO2的消耗速率和CO2的消耗速率之比是1:2,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故D不选;故选B。【答案点睛】二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期,第ⅦA族O<S<NaNa+<O2—<S2—离子键和非极性共价键H2SClO—+SO2+H2O=SO42-+Cl—+2H+【答案解析】已知A、B、C、D、E、F是分属三个短周期六种主族元素,且原子序数依次增大。①B是植物生长三要素之一,它能形成多种氧化物,某些氧化物会造成光化学污染,B是N,则A是H。②C和D能形成电子总数为30和38的两种化合物,则D是Na,C是O。③E的某种氧化物M可用做漂白剂,E是S,则F是Cl。(1)元素Cl在元素周期表中的位置是第三周期、第VIIA族。(2)同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,因此C、D、E三种元素原子半径由小到大的顺序是O<S<Na;核外电子层数越多,离子半径越大,核外电子排布相同时,离子半径随原子序数的增大而减小,因此C、D、E三种元素形成的简单离子的离子半径由小到大的顺序是Na+<O2-<S2-。(3)C和D形成电子总数为38的化合物是过氧化钠,其中化学键类型离子键、非极性共价键。(4)D的最高价氧化物水化物是氢氧化钠,电子式为。(5)氯元素非金属性强于硫元素,E、F两种元素形成氢化物中还原性较强的是H2S,该化合物的形成过程为。(6)C、D、F形成的某种化合物N也可用做漂白剂,N是次氯酸钠。M、N以物质的量1:1混合,SO2被氧化,因此混合物没有漂白性,反应的离子方程式为ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2H+。18、羧基催化剂加成反应取代反应(或酯化反应)CH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O【答案解析】分析:乙烯发生加聚反应得到聚乙烯,乙烯与水发生加成反应生成B为CH3CH2OH,乙醇在Cu或Ag作催化剂条件下发生氧化反应CH3CHO,C为CH3CHO,乙醇与D反应生成乙酸乙酯,D为CH3COOH,以此解答该题。详解:(1)化合物D为乙酸,官能团为羧基;反应②为乙醇的催化氧化,反应中

Cu是催化剂。反应①为乙烯与水的加成反应,反应④为乙醇和乙酸的酯化反应,故答案为:羧基;催化剂;加成反应;取代反应(或酯化反应);(2)反应①为乙烯和水加成反应生成乙醇,反应的方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;反应③为乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,反应的方程式为:;反应④为乙醇和乙酸的酯化反应,反应的方程式为:C2H5OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;;C2H5OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O。19、加成反应碳碳双键2C2H5OH+O2→2CH3CHO+2H2O制乙酸、催化剂、吸水剂CH3CH218OH+CH3COOHCH3CO18OCH2CH3+H2O防止倒吸、冷凝溶液分层,上层无色油体液体,下层溶液颜色变浅乙醇C反应需要浓硫酸作催化剂,产生酸性废水,同时乙醇发生副反应【答案解析】

I根据反应流程可知,乙烯与水发生加成反应生成乙醇,则A为乙醇;乙醇与氧气反应生成生成乙醛,B为乙醛;乙醛被氧化生成乙酸,M为乙酸;II乙醇与乙酸在浓硫酸加热条件下反应生成乙酸乙酯和水,在装置D溶液表面生成乙酸乙酯;【题目详解】I分析可知,①的反应类型为加成反应;含有碳碳双键碳原子数目为2的烃为乙烯,其结构简式为CH2=CH2;乙醇与氧气在铜作催化剂的条件下生成乙醛,其方程式为2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O;(1)浓硫酸具有吸水性、脱水性,作催化剂、吸水剂、脱水剂;为了确定乙酸与乙醇的断键位置,在乙醇中的氧原子用18O作标记,可判断乙醇中羟基中的O-H键断开,羧基中的C-O键断开,反应的方程式为CH3CH2H+CH3COOHCH3COCH2CH3+H2O;(2)球形干燥管C的作用为防止溶液倒吸,且能冷凝乙酸乙酯蒸汽的作用;若反应前D中加入几滴酚酞,由于碳酸根离子水解溶液呈红色,反应时吸收挥发的乙酸,使溶液中的水解程度减弱,颜色变浅,并能溶解挥发的乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度形成分层;(3)已知无水氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH,乙醇、乙醚和水混合液加入无水氯化钙,可分离出乙醇;无水硫酸钠吸水形成水合物除去水,而不与乙酸乙酯反应;(4)使用浓硫酸制乙酸乙酯,消耗大量的浓硫酸,反应后得到的是含有稀硫酸的废液,污染环境,有副反应发生。20、CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl控制气流速率干燥气体干燥管防止倒吸a3mol9【答案解析】

在加热条件下,浓盐酸和二氧化锰反应生成氯气,浓硫酸具有吸水性,可以作干燥剂,C中干燥的甲烷和氯气在光照条件下发生取代反应生成氯代甲烷和HCl,尾气中含有氯化氢,氯化氢极易溶于水,所以E装置是吸收尾气中所氯化氢以制备盐酸,并且防止污染环境,倒置的干燥管能防倒吸,据此分析解答。【题目详解】(1)C装置中生成CH2Cl2的反应是甲烷和氯气光照发生取代反应生成的,反应的化学方程式

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