2023年上海市浦东新区四校化学高一第二学期期末达标检测模拟试题含答案解析_第1页
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2023学年高一下化学期末模拟测试卷注意事项: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、下图是某种酶生物燃料电池的工作原理示意图。下列说法中不正确的是A.葡萄糖是还原剂B.外电路中电子由A极移向B极C.溶液中H+由B极区移向A极区D.B极电极反应式为:H2O2+2H++2e-===2H2O2、下列措施中,不能提高化学反应速率的是A.Zn与稀硫酸的反应中,用Zn片代替Zn粉B.KC103的分解反应中,适当提高反应温度C.H202的分解反应中,添加适量MnO2D.合成氨的反应中,增大体系的总压力3、用纯净的CaCO3与100mL稀盐酸反应制取CO2,实验过程记录如图所示(CO2的体积已折算为标准状况下的体积),下列分析正确的是()A.F点收集到的CO2的量最多B.OE段表示的平均速率最快C.EF段用盐酸表示该反应的平均反应速率为0.4mol·L-1・min-1D.OE、EF、FG三段中,该反应用二氧化碳表示的平均反应速率之比为2:6:74、下列各组有机物中,仅使用溴水不能鉴别出的是()A.苯、四氯化碳 B.乙炔、乙烯 C.乙烷、乙烯 D.苯、酒精5、下列关于“金属材料”的叙述不正确是()A.金属材料根据其组成可分为纯金属和合金B.密度大于4.5g·cm-3的金属称为重金属C.铁、铬、锰以及它们的合金称为黑色金属D.金属钠、镁、铝都是有色金属和重金属6、W、X、Y、Z是四种常见的短周期元素,其原子半径随原子序数变化如图所示。已知W的一种核素的质量数为18,中子数为10;X和Ne原子的核外电子数相差1;Y的单质是一种常见的半导体材料;Z的非金属性在同周期元素中最强。下列说法不正确的是A.对应简单离子半径:W>XB.对应气态氢化物的稳定性:Y<ZC.化合物XZW既含离子键,又含极性共价键D.Z的氢化物和X的最高价氧化物对应水化物的溶液均能与Y的氧化物反应7、工业上常用电解法冶炼的金属是A.Al B.Fe C.Cu D.Ag8、下列物质中,能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是()A.甲烷 B.乙烯 C.苯 D.乙酸9、以下关于氨碱法与联合制碱法的认识,不正确的是()A.联合制碱法又称侯氏制碱法,是将氨碱法与合成氨联合生产的改进工艺B.与氨碱法相比,联合制碱法不产生难以处理的CaCl2,同时可生产出NH4Cl作氮肥C.氨碱法中的CO2来源于合成氨工业的废气,联合制碱法中的CO2来源于石灰石煅烧D.联合制碱法保留了氨碱法的优点,消除了它的缺点,使氯化钠的利用率达到了100%10、砹是原子序数最大的卤族元素,推测砹或砹的化合物最不可能具有的性质是()①砹化氢很稳定②砹单质与水反应,使砹全部转化成氢砹酸和次砹酸③砹是黑色固体④砹化银难溶于水⑤砹易溶于某些有机溶剂.A.只有①②B.只有①②⑤C.只有③⑤D.只有②⑤11、下列叙述正确的是A.乙醇、乙酸、乙酸乙酯都能发生取代反应B.动物的皮、毛、酶、木材、蚕丝主要成分都是蛋白质C.除去乙烷中混有的乙烯可用酸性高锰酸钾溶液D.淀粉和纤维素通式相同,都是(C6H10O5)n,所以化学性质相同12、下列关于有机物的叙述正确的是()A.乙烯、聚乙烯均能使溴水褪色B.Br|H-C.苯在催化剂作用下能与浓硝酸发生取代反应D.等质量的甲烷和乙烯完全燃烧,乙烯消耗的O2多13、化学键的键能是形成(或断开)1mol化学键时释放(或吸收)的能量。已知白磷和P4O6的分子结构如图所示:现提供以下化学键的键能(kJ·mol-1):P—P:198P—O:360O==O:498若生成1molP4O6,则反应P4(白磷)+3O2==P4O6中的能量变化为A.吸收1638kJ能量 B.放出1638kJ能量C.吸收126kJ能量 D.放出126kJ能量14、某鱼雷采用Al-Ag2O动力电池,以溶解有氢氧化钾的流动海水为电解液,电池反应为:2Al+3Ag2O+2KOH═6Ag+2KAlO2+H2O,下列说法正确的是()A.Ag2O为电池的负极B.Al在电池反应中被氧化C.该电池将电能转化为化学能D.工作一段时间后溶液的pH增大15、已知空气—锌电池的电极反应为:锌片:Zn+2OH--2e-=ZnO+H2O;碳棒:O2+H2O+2e-=2OH-。据此判断,锌片是()A.正极并被还原 B.正极并被氧化C.负极并被还原 D.负极并被氧化16、下列各离子化合物中,阳离子与阴离子的半径之比最小的是()A.KClB.NaBrC.LiID.KF二、非选择题(本题包括5小题)17、乙烯是来自石油的重要有机化工原料,其产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平。结合以下路线回答:已知:CH3CHO+O2→CH3COOH(1)上述过程中属于物理变化的是__________(填序号)。①分馏②裂解(2)A的官能团是__________。(3)反应II的化学方程式是________________。(4)D为高分子化合物,可以用来制造多种包装材料,其结构简式是________________。(5)E是有香味的物质,反应IV的化学方程式是______________________。(6)下列关于CH2=CH-COOH的说法正确的是__________。①与CH3CH=CHCOOH互为同系物②可以与NaHCO3溶液反应放出CO2气体③在一定条件下可以发生取代、加成、氧化反应18、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、50mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.55mol·L-1NaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是________。(2)烧杯间填满碎纸条的作用是________。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值____________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(4)该实验常用0.50mol·L-1HCl和0.55mol·L-1NaOH溶液各50mL进行实验,其中NaOH溶液浓度大于盐酸浓度的作用是______,当室温低于10℃时进行实验,对实验结果会造成较大的误差,其原因是_____________。(5)实验中改用60mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.50mol·L-1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所求得的中和热________(填“相等”或“不相等”),简述理由:______________。(6)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热ΔH将________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。20、实验室制备乙酸乙酯的装置,如图所示,回答下列问题:(1)乙醇、乙酸和浓硫酸混合顺序应为_____________________。(2)收集乙酸乙酯的试管内盛有的饱和碳酸钠溶液的作用是____________________。(3)反应中浓硫酸的作用________________________________。(4)反应中乙醇和乙酸的转化率不能达到100%,原因是_______________________。(5)收集在试管内的乙酸乙酯是在碳酸钠溶液的________层。(6)该反应的化学方程式为______________________。(7)将收集到的乙酸乙酯分离出来的方法为__________。21、在恒容密闭容器中合成甲醇;CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)。(1)图1中t3时刻改变的条件是____,t5时刻改变的条件是____.(2)判断反应达到化学平衡状态的依据是____(填序号)。a.生成CH3OH的速率与消耗CO的速率相等b.混合气体的密度不变c.混合气体的总物质的量不变d.CH3OH、CO、H2的浓度都不再发生变化(3)如图2表示在温度分别为T1、T2时,平衡体系中H2的体积分数随压强变化曲线,A、B两点的反应速率:A____B(填“>”“;”或“<”,下同),A、C两点的化学平衡常数:A____C。(4)恒容条件下,下列措施中能使增大的有_____。A.升高温度B.充入He气C.使用催化剂D.再充入1molCO和2moIH2(5)在某温度下,容积均为2L的三个密闭容器中-按不同方式投入反应物。初始投料与各容器达到平衡时的有关数据如下:下列说法正确的是____(填字母)。A.在该温度下,甲容器中从反应开始到平衡所需时间为4min,则v(H2)为0.25mol/(L·min)B.转化率:α3>α1,平衡时n(CH3OH):n3>1.0molC.丙容器中,平衡后将容器的容积压缩到原来的1/2,平衡常数K增大D.体系的压强:p3<2p1=2P2

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、C【答案解析】根据图中信息可知,H2O2转化为H2O,氧元素化合价由-1降为-2价,得到电子发生还原反应,B极为燃料电池的正极,A极为燃料电池的负极。故A、葡萄糖发生氧化反应作为还原剂,选项A正确;B、外电路中电子由负极A极移向正极B极,选项B正确;C、电池中阳离子向正极移动,故溶液中H+由A极区移向B极区,选项C不正确;D、B极为正极,H2O2得到电子发生还原反应,电极反应式为:H2O2+2H++2e-=2H2O,选项D正确。答案选C。2、A【答案解析】

A、Zn与稀硫酸反应制取H2时,用Zn片代替Zn粉,减小反应物的接触面积,反应速率减小,选项A符合;B、KC103的分解反应中,适当提高反应温度,活化分子的百分数增多,有效碰撞的机率增大,反应速率加快,选项B不符合;C、H202的分解反应中,添加适量MnO2作催化剂,反应速率加快,选项C不符合;D、合成氨的反应中,增大体系的总压强,化学反应速率加快,选项D不符合。答案选A。3、C【答案解析】

A.根据图像可知,G点收集到的CO2的量最多,为784mL,A错误;B.根据图像可知,EF段表示的1min内收集的二氧化碳量最多,平均速率最快,B错误;C.EF段,生成二氧化碳为672mL-224mL=448mL,即标况下0.02mol,消耗盐酸0.04mol,用盐酸表示该反应的平均反应速率=0.04/(0.1×1)=0.4mol·L-1・min-1,C正确;D.OE、EF、FG三段中,该反应用二氧化碳表示的平均反应速率之比为2:4:1,D错误;答案为C。4、B【答案解析】A项,加入溴水后,橙红色在上层的是苯,橙红色在下层的是四氯化碳;B项,乙炔、乙烯均能与溴单质发生加成反应,使溴水褪色;C项,乙烷不能使溴水褪色,乙烯能使溴水褪色;D项,加入溴水后,橙红色在上层的是苯,酒精与溴水互溶。综上,选B。5、D【答案解析】

A项、金属材料是指金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料的统称,包括纯金属和合金,故A正确;B项、重金属原义是指密度大于4.5g/cm3的金属,包括金、银、铜、铁、汞、铅、镉等,故B正确;C项、根据金属的颜色和性质等特征,将金属分为黑色金属和有色金属,黑色金属主要指铁、锰、铬及其合金,如钢、生铁、铁合金、铸铁等,黑色金属以外的金属称为有色金属,故C正确;D项、金属钠、镁、铝的密度都小于4.5g/cm3,不属于重金属,属于轻金属,故D错误;故选D。6、D【答案解析】

已知W的一种核素的质量数为18,中子数为10,则质子数为8,则W为O;X和Ne原子的核外电子数相差1,且原子半径较大,则为Na;Y的单质是一种常见的半导体材料为Si;Z的非金属性在同周期元素中最强,为此周期VIIA族元素,则Z为Cl。【题目详解】A.W、X分别为O、Na,对应简单离子具有相同核外电子排布,半径:O2->Na+,A正确;B.非金属性:Si<Cl,则对应气态氢化物的稳定性:Si<Cl,B正确;C.化合物XZW为NaClO,既含离子键,又含极性共价键,C正确;D.Z的氢化物为HCl,X的最高价氧化物对应水化物为NaOH,能与Y的氧化物反应为NaOH,HCl不反应,D错误;答案为D。7、A【答案解析】

A.Al的性质很活泼,采用电解其氧化物的方法冶炼,故A正确;B.Fe采用热还原法冶炼,故B错误;C.Cu采用热还原法冶炼,故C错误;D.Ag采用热分解法冶炼,故D错误;故选A。【答案点睛】本题考查金属冶炼的一般方法和原理,根据金属的活泼性采用相应的冶炼方法。冶炼活泼金属K、Ca、Na、Mg、Al等,一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的三氧化二铝)制得;冶炼较不活泼的金属Zn、Fe、Sn、Pb、Cu等,常用还原剂还原;Hg、Ag等用加热分解氧化物的方法制得。8、B【答案解析】

A.甲烷性质较稳定,和酸性高锰酸钾溶液不反应,故A错误;B.乙烯中含有碳碳双键,乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化,所以能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故B正确;C.苯性质较稳定,和酸性高锰酸钾溶液不反应,所以不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C错误;D.乙酸不能被酸性高锰酸钾氧化,所以不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D错误;故选B。【答案点睛】本题以酸性高锰酸钾的氧化性为载体考查了有机物的结构,注意酸性高锰酸钾溶液能氧化连接苯环的碳原子上有H原子的有机物,使其生成苯甲酸。9、C【答案解析】

A、联合制碱法又称侯氏制碱法,是侯德榜在氨碱法的基础上改造形成的,联合制碱法循环物质:氯化钠,二氧化碳,最大的优点是把合成氨和纯碱两种产品联合起来,降低了成本,故A正确;B、氨碱法可能的副产物为氯化钙,联合制碱法可能的副产物氯化铵,联合制碱法与氨碱法相比,不产生难以处理的CaCl2,同时可生产出NH4Cl作氮肥,故B正确;C、CO2是制碱工业的重要原料,联合制碱法中CO2来源于高温煅烧石灰石的产物,氨碱法中CO2的来源于合成氨厂用水煤气制取氢气时的废气,故C错误;D、氨碱法的最大缺点在于原料食盐的利用率只有72%~74%,联合制碱法最大的优点是保留了氨碱法的优点,使食盐的利用率提高到96%以上,甚至能使氯化钠的利用率达到了100%,废弃物少,故D正确;故选C。10、A【答案解析】①砹的非金属性很弱,则砹化氢很不稳定,故选;②碘与水的反应为可逆反应,则砹单质与水反应,不可能使砹全部转化成氢砹酸和次砹酸,故选;③卤族元素从上到下,单质的颜色逐渐加深,碘为固体,则砹是黑色固体,故不选;④AgCl、AgI等不溶于水,由相似性可知,砹化银难溶于水,故不选;⑤氯气、溴、碘易溶于有机溶剂,砹单质属于非极性分子,则砹易溶于某些有机溶剂,故不选;故选A。点睛:本题考查同一主族元素的性质的递变规律,注意把握同族元素性质的相似性和递变性。砹属于卤族元素,在卤族元素中,砹的金属性最强,非金属性最弱。11、A【答案解析】分析:A.乙醇、乙酸能发生酯化反应,乙酸乙酯能发生水解反应;B.皮、毛、酶和蚕丝属于蛋白质,木材属于纤维素;C.乙烯被高锰酸钾氧化生成二氧化碳;D.淀粉和纤维素发生水解反应的条件不同。详解:A.乙醇、乙酸的酯化反应、乙酸乙酯的水解反应都属于取代反应,故A正确;B.皮、毛、酶和蚕丝属于蛋白质,但木材属于纤维素,故B错误;C.乙烯被高锰酸钾氧化生成二氧化碳,引入新杂质,不能除杂,应利用溴水来除杂,故C错误;

D.淀粉和纤维素都可以用通式表示(C6H10O5)n,水解的最终产物都是葡萄糖,但是n值不同,水解的条件有所不同,纤维素需要在较浓硫酸条件下水解,所以化学性质不同,故D错误;所以A选项是正确的。12、C【答案解析】分析:A.聚乙烯是高聚物,不含碳碳双键;B.甲烷的二取代物不存在同分异构体;C.在一定条件下,苯可发生取代反应;D.烃的含氢量越大,等质量时耗氧量越多。详解:A.聚乙烯不含碳碳双键,与溴水不反应,故A错误;B.和

为同一种物质,故B错误;C.在一定条件下,苯可发生取代反应,在催化剂作用下苯能与浓硝酸发生取代反应,所以C选项是正确的;D.烃的含氢量越大,等质量时耗氧量越多,则等质量的甲烷和乙烯完全燃烧,甲烷消耗的O2多,故D错误.所以C选项是正确的。13、B【答案解析】

化学键的键能(kJ·mol-1):P—P:198;P—O:360;O—O:498,反应热△H=反应物总键能-生成物总键能,由图可知:1个P分子中含有6个P-P,1个P4O6分子中含有12个P-O,1molP4和3molO2完全反应(P4+3O2=P4O6)生成1molP4O6,所以反应P4+3O2=P4O6的反应热△H=6×198kJ·mol-1+3×498kJ·mol-1-12×360kJ·mol-1=-1638kJ·mol-1,反应放热1638kJ,B项正确,故选B。14、B【答案解析】

根据题中“电池反应”可以推断出,该题考察的内容是原电池的概念与应用。在反应中,Al失去电子,化合价升高,发生的是氧化反应,则Al是电池的负极;Ag2O中的Ag得到电子,化合价降低,发生的事还原反应,则Ag2O是电池的正极。【题目详解】A.Ag2O为电池的正极,A错误;B.Al在该反应中作还原剂,则其被氧化,B正确;C.电池是将化学能转化为电能的装置,C错误;D.从方程式来看,KOH参与了化学反应,随着反应的进行,溶液中OH-的浓度逐渐减小,则溶液的pH逐渐减小,D错误;故合理选项为B。【答案点睛】在原电池中,负极发生氧化反应,对应的物质是还原剂,失去电子,化合价升高;正极发生还原反应,对应的物质是氧化剂,得到电子,化合价降低。通过化学反应中的化合价的变化,判断出正负极的主要物质。15、D【答案解析】

锌片发生反应:Zn+2OH--2e-=ZnO+H2O,电极反应中,锌元素的化合价升高,被氧化,原电池中较活泼的金属作负极,发生氧化反应,则锌为原电池的负极,被氧化,合理选项是D。16、C【答案解析】根据同主族元素,阴、阳离子半径随着原子序数的增大而增大,要使阳离子与阴离子的半径之比最小,即要求阳离子半径最小,阴离子半径最大,而阳离子半径最小的是锂离子,阴离子半径最大的是碘离子,故选C.二、非选择题(本题包括5小题)17、①羟基或-OH2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O①②③【答案解析】

(1)石油分馏时不产生新物质,所以属于物理变化;裂解时产生新物质,所以属于化学变化,则上述过程中属于物理变化的是①;(2)乙烯和水发生加成反应生成乙醇,乙醇中官能团是羟基;(3)在铜或银作催化剂、加热条件下,乙醇能被氧气氧化生成乙醛和水,反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(4)乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,其结构简式为;(5)乙烯与水反应生成乙醇,乙醇在催化剂作用下生成乙醛,乙醛继续被氧化生成乙酸,在浓硫酸作催化剂、加热条件下,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,则反应IV的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(6)①CH2=CH-COOH和CH3CH=CHCOOH结构相似,且在分子组成上相差一个-CH2原子团,所以属于同系物,正确;②CH2=CH-COOH中含有羧基,能和碳酸氢钠反应生成二氧化碳,正确;③CH2=CH-COOH含有碳碳双键、甲基,属于含氧衍生物,能发生加成反应、取代反应,能燃烧而发生氧化反应,正确;答案选①②③。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、环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失偏小保证盐酸完全被中和体系内、外温差大,会造成热量损失相等因为中和热是指酸跟碱发生中和反应生成1molH2O(l)所放出的能量,与酸碱的用量无关偏大【答案解析】

(1)为了加快酸碱中和反应,减少热量损失,用环形玻璃搅拌棒搅拌;(2)为了减少热量损失,在两烧杯间填满碎纸条或泡沫;(3)大烧杯上盖硬纸板是为了减少气体对流,使热量损失,若不用则中和热偏小;(4)加热稍过量的碱,为了使酸完全反应,使中和热更准确;当室温低于10℃时进行实验,内外界温差过大,热量损失过多,造成实验数据不准确;(5)实验中改用60mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.50mol·L-1NaOH溶液进行反应,计算中和热数据相等,因为中和热为强的稀酸、稀碱反应只生成1mol水时释放的热量,与酸碱用量无关;(6)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,氨水为弱电解质,电离时吸热,导致释放的热量减少,计算中和热的数值减少,焓变偏大;【答案点睛】测定中和热时,使用的酸或碱稍过量,使碱或酸完全反应;进行误差分析时,计算数值偏小,由于焓变为负值,则焓变偏大。20、向乙醇中慢慢加入浓硫酸和乙酸中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯在水层中的溶解度,便于分层析出催化剂和吸水剂乙醇与乙酸的酯化反应为可逆反应,不能进行到底上CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O分液【答案解析】

(1)浓硫酸密度比水大,溶解时放出大量的热,为防止酸液飞溅,加入药品时应先在试管中加入一定量的乙醇,然后边加边振荡试管将浓硫酸慢慢加入试管,最后再加入乙酸;答案:先在试管中加入一定量的乙醇,然后边加边振荡试管将浓硫酸慢慢加入试管,最后再加入乙酸;(2)乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,乙醇易溶于水,乙酸可与碳酸钠发生反应而被吸收,用饱和碳酸钠溶液可将乙酸乙酯和乙醇、乙酸分离,所以饱和碳酸钠的作用为中和挥发出来的乙酸,溶解挥发出来的乙醇,降低乙酸乙酯在水中的溶解度;答案:中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯在水层中的溶解度,便于分层析出;(3)由于是可逆反应,因此反应中浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂;答案:催化剂和吸水剂(4)因为乙酸与乙醇发生的酯化反应为可逆反应,反应不能进行到底,所以反应中乙醇和乙酸的转化率不能达到100%;答案:乙醇与乙酸的酯化反应为可逆反应,不能进行到底(5)因为乙酸乙酯密度比水小,难溶于水,所以收集在试管内的乙酸乙酯是在碳酸钠溶液的上层;答案:上(6)酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;答案:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O(7)互不相溶的液体可用分液的方法分离,由于乙酸乙酯不溶于水,所以将收集到的乙酸乙酯分离出来的方法为分液;答案:分液。21、减小压强升高温度cd>=DB、D【答案解析】分析:(1)结合图1,t5-t6时化学平衡逆向移动,反应速率加快,应该是升高温度的缘故,可逆反应CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)。△H<0,该反应为体积减小的放热反应,改变反应条件,平衡移动,根据各时刻的速率变化、反应的方向判断即可。(2)达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不变,百分含量不变,以及由此衍生的其它一些量不变,据此分析;(3)平衡常数是温度的函数;(4)利用平衡原理进行分析;(5)A、根据v=△c/△t计算v(H2);B、甲、乙为完全等效平衡,平衡时对应各组分的物质的量相等,丙与甲相比,可以等效为在甲的基础上,压强增大一倍,平衡

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