2023年浙江省五校联考化学高一下期末监测模拟试题(含答案解析)_第1页
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文档简介

2023学年高一下化学期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列关于化学用语“NH4Cl”的意义,不正确的是()A.氯化铵分子中含有一个NH4+和一个Cl-B.氯化铵由N、H、Cl三种元素组成C.氯化铵晶体由NH4+和Cl-构成D.氯化铵晶体中阴、阳离子个数比为1:12、下列热化学方程式或说法正确的是()A.甲烷的燃烧热为ΔH=-890kJ·mol-1,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-890kJ·mol-1B.500℃、30MPa下,将0.5molN2和1.5molH2置于密闭的容器中充分反应生成NH3(g),放热19.3kJ,其热化学方程式为:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-38.6kJ·mol-1C.已知:H2(g)+F2(g)=2HF(g)ΔH=-270kJ·mol-1,则1mol氢气与1mol氟气反应生成2mol液态氟化氢放出的热量小于270kJD.在C中相同条件下,2molHF气体的能量小于1mol氢气与1mol氟气的能量总和3、下列化学工艺流程不可行的是A.实验室从海带中提取单质碘:取样→灼烧→溶解→过滤→萃取→蒸馏B.石英砂粗硅粗SiCl4高纯硅C.FeS2SO2SO3H2SO4D.4、下列物质按只含离子键、只含共价键、既含离子键又含共价键的顺序排列的是A.Cl2CO2NaOHB.NaClH2O2NH4C1C.NaClNa2O2NH4ClD.NaClHeNaOH5、将气体A、B置于容积为2L的密闭容器中发生如下反应:4A(g)+B(g)2C(g),反应进行到4s末,测得A、B、C的物质的量分别为0.5mol、0.4mol、0.2mol。则用反应物B表示该反应的速率为(

)A.0.025mol·L-1·s-1 B.0.0125mol·L-1·s-1C.0.05mol·L-1·s-1 D.0.1mol·L-1·s-16、从海带中提取碘的工业生产过程如下:下列说法不正确的是A.为保证I完全被氧化,应通入过量Cl2B.试剂R可以为NaOH溶液C.H2SO4溶液作用之一是使滤液酸化D.提纯晶体碘采用升华法7、下列物质①乙烯,②乙醇,③丙烷,④苯,在一定条件下可以发生加成反应的是A.①④B.①②C.②④D.②③8、下列图示的三种实验操作名称从左到右依次是()A.过滤、蒸发、分液 B.蒸馏、过滤、分液C.过滤、蒸馏、分液 D.分液、蒸馏、过滤9、如图所示,杠杆AB两端分别挂有体积相同、质量相同的空心铜球和空心铁球,调节杠杆使其在水中保持平衡,然后小心地向烧杯中央滴入浓CuSO4溶液,一段时间后,下列有关杠杆的偏向判断正确的是(实验过程中不考虑铁丝反应及两边浮力的变化)()A.杠杆为导体和绝缘体时,均为A端高B端低B.杠杆为导体和绝缘体时,均为A端低B端高C.当杠杆为绝缘体时,A端低B端高;为导体时,A端高B端低D.当杠杆为绝缘体时,A端高B端低;为导体时,A端低B端高10、以下列物质中,含有共价键的离子化合物是A.MgCl2 B.NaOH C.Na2O D.H2S11、A、B、C、D均为短周期元素,它们在周期表中的位置如下图。若A原子的最外层电子数是次外层电子数的2倍。下列说法中正确的是A.D的单质常用做半导体材料B.最简单气态氢化物的热稳定性:A>BC.B的最低负化合价:-2价D.原子半径大小:r(C)>r(B)>r(A)12、有KOH和Ca(OH)2的混合溶液,c(OH﹣)=0.1mol•L﹣1。取此溶液500mL,向其中通入CO2,通入CO2的体积(V)和生成沉淀的物质的量(n)的关系如图所示。图中(V1)为112mL(标准状况),则图中V2、V3的体积(单位为mL)分别是()A.560、672B.1008、1120C.2240、2352D.392、50413、下列互为同素异形体的是A.H2O与H2O2 B.与C.正丁烷与异丁烷 D.石墨与金刚石14、下列说法正确的是A.Cl2、SO2均能使品红溶液褪色且褪色的原理相同B.常温下,铜片放入浓硫酸中,无明显变化,说明铜在冷的浓硫酸中发生钝化C.Fe与稀HNO3、稀H2SO4反应均有气泡产生,说明Fe与两种酸均发生置换反应D.铵盐与浓的强碱的溶液共热都能产生氨气15、向一定量的Fe、FeO、Fe3O4的混合物中加入100mL2mol/L的盐酸,恰好使混合物完全溶解,放出224mL(标准状况)的气体,所得溶液中加入KSCN溶液无血红色出现。若用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物,能得到铁的质量是()A.11.2g B.5.6g C.2.8g D.无法计算16、反应A+2B⇋3C在某段时间内以A的浓度变化表示的化学反应速率为1mol/(L·min),则此段时间内以B的浓度变化表示的化学反应速率为A.0.5mol/(L·min) B.1mol/(L·min)C.2mol/(L·min) D.3mol/(L·min)二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E、F六种元素,原子序数依次增大,A是周期表中原子半径最小的元素,B原子的最外层上有4个电子;D的阴离子和E的阳离子具有相同的电子层结构,两元素的单质反应,生成一种淡黄色的固体,F的L层电子数等于K、M两个电子层上的电子数之和。(用元素符号或化学式填空回答以下问题)(1)B为________,D为________,E为________。(2)C元素在周期表中的位置________。(3)B、D两元素形成化合物属(“离子”或“共价”)化合物________。(4)F原子结构示意图为________。(5)写出BD2和E2D2的电子式:_______;_______。(6)B、C、D的最简单氢化物稳定性由强到弱依次为:______。(填化学式)(7)写出F元素的最高价氧化物的水化物和B反应的化学方程式:________。(8)E与F两元素可形成化合物,用电子式表示其化合物的形成过程:_________。18、有关物质的转化关系如下图所示。C是海水中最多的盐,D是常见的无色液体。E和G为无色气体,其中E能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。B、C、I、J的焰色反应为黄色,其中I可用于制发酵粉或治疗胃酸过多。⑴F的化学式为______。E的电子式为______。⑵写出反应①的离子方程式:______。⑶写出反应②的化学方程式:______。⑷写出反应③的化学方程式:______。19、如图装置制取溴苯,回答下列问题:(1)写出A中反应的化学方程式:_______________________;(2)C中盛放CCl4的作用是___________________________;(3)D中加入硝酸银溶液,实验后溶液中能看到的实验现象为_____________________;(4)常用于鉴别苯和甲苯的试剂为_________________;(5)E物质分子式为C8H10,且苯环上的一氯代物只有一种,则E的名称为_____________。20、碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3·H2O]微溶于水,是一种无机抗菌剂。某研发小组通过下列流程制备碱式次氯酸镁:⑴从上述流程可以判断,滤液中可回收的主要物质是______。⑵调pH时若条件控制不当,会使得所制的碱式次氯酸镁中混有Mg(OH)2杂质。为防止生成该杂质,实验中可以采取的方法是______。⑶为测定碱式次氯酸镁的质量分数[含少量Mg(OH)2杂质],现进行如下实验:称取0.2000g碱式次氯酸镁样品,将其溶于足量硫酸。向溶液中加入过量KI,再用0.1000mol·L-1Na2S2O3滴定生成的I2,恰好完全反应时消耗Na2S2O3溶液体积为20.00mL。计算碱式次氯酸镁的质量分数。(写出计算过程)______________已知:2I-+ClO-+2H+=I2+Cl-+H2O,I2+2S2O32-=2I-+S4O62-。21、有A、B、C、D、E五种短周期主族元素,原子序数由A到E逐渐增大.①A元素最外层电子数是次外层电子数的2倍.②B的阴离子和C的阳离子与氖原子的电子层结构相同.③在通常状况下,B的单质是气体,0.1molB的气体与足量的氢气完全反应共有0.4mol电子转移.④C的单质在点燃时与B的单质充分反应,生成淡黄色的固体,此淡黄色固体能与AB2反应可生成B的单质.⑤D的气态氢化物与其最高价含氧酸间能发生氧化还原反应.请写出:(1)A元素的最高价氧化物的电子式_________________________.(2)B元素在周期表中的位置_______________________________.(3)B单质与C单质在点燃时反应的生成物中所含化学键类型有____________________.(4)D元素的低价氧化物与E的单质的水溶液反应的化学方程式为______________.(5)元素D与元素E相比,非金属性较强的是______(用元素符号表示),下列表述中能证明这一事实的是_______________(填选项序号).a.常温下D的单质和E的单质状态不同

b.E的氢化物比D的氢化物稳定c.一定条件下D和E的单质都能与钠反应d.D的最高价含氧酸酸性弱于E的最高价含氧酸e.D的单质能与E的氢化物反应生成E单质.

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、A【答案解析】

A.氯化铵是离子化合物,不存在分子,A错误;B.氯化铵由N、H、Cl三种元素组成的离子化合物,B正确;C.氯化铵是离子化合物,其晶体由NH4+和Cl-构成,C正确;D.氯化铵晶体中阴、阳离子个数比为1:1,D正确;答案选A。2、D【答案解析】

A、燃烧热:在25℃、101kPa时,1mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,稳定的氧化物是指完全燃烧的最终产物,水指液态水,A错误;B、合成氨是可逆反应,不可能进行到底,0.5molN2和1.5molH2,不知消耗反应物或生成物生成量,因此无法计算,B错误;C、气体变成液体是放热反应,生成2mol液态氟化氢时放出热量大于270kJ,C错误;D、放热反应是反应物的总能量大于生成物的总能量,D正确。答案选D。3、A【答案解析】

A.海带中碘以离子存在,需要氧化为单质,再萃取、蒸馏,工艺不可行,故A选;B.石英砂中的二氧化硅与碳在高温下反应生成粗硅,粗硅与氯气反应生成四氯化硅,提纯后用氢气还原生成纯硅,是工业上制高纯硅的流程,工艺可行,故B不选;C.在空气中煅烧生成二氧化硫,二氧化硫的催化氧化生成三氧化硫,三氧化硫被水(98.3%的硫酸)吸收生成硫酸,工艺可行,故C不选;D.铝土矿中的氧化铝被过量的氢氧化钠溶解生成偏铝酸钠,过滤除去不溶物得到偏铝酸钠溶液,在偏铝酸钠溶液中通入二氧化碳生成氢氧化铝沉淀,灼烧后得到氧化铝,电解熔融的氧化铝可以冶炼铝,工艺可行,故D不选;答案选A。4、B【答案解析】A.Cl2中含有共价键、CO2中含有共价键、NaOH中含有共价键和离子键,故A错误;B.NaCl中含有离子键、H2O2中含有共价键、NH4C1中含有共价键和离子键,故B正确;C.NaCl中含有离子键、Na2O2中含有共价键和离子键、NH4Cl中含有共价键和离子键,故C错误;D.NaCl中含有离子键、He属于单原子分子,不存在化学键、NaOH中含有共价键和离子键,故D错误;故选B。点晴:本题考查了化学键和化合物的关系,明确离子化合物和共价化合物的概念是解本题关键。一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,含有离子键的化合物为离子化合物,离子化合物中可能含有共价键注意:并不是所有的物质中都含有化学键,稀有气体中不含化学键,为易错点。。5、B【答案解析】容积为2L,发生反应4A(g)+B(g)2C(g),根据生成C的物质的量2mol,可以求出消耗B的物质的量1mol,c(B)=1/2=0.5mol·L-1,v(B)=0.5/4=0.0125mol·L-1·s-1;正确选项B。6、A【答案解析】A、为保证I完全被氧化,应通入稍过量Cl2,但如果Cl2过量较多,将会继续氧化I2,A错误;B、NaOH可以与海带中的I2发生发应:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O,使碘元素更多的转移入溶液中,提高碘的吸收率,B正确;C、加入硫酸使溶液呈酸性,使I-与IO3-在酸性下发生归中反应生成I2,C正确;D、碘单质易升华,提纯碘单质可以采取升华法,D正确。正确答案为A。7、A【答案解析】一定条件下,①乙烯可以与氢气加成,②乙醇中不存在不饱和键,不能发生加成反应,③丙烷中不存在不饱和键,不能发生加成反应,④苯能够与氢气发生加成反应,故选A。8、C【答案解析】

由图中第一个装置的仪器以及操作为分离固液混合物,该操作为过滤;由图中第二个装置的仪器以及操作为分离沸点不同的液体混合物,该操作为蒸馏;由图中第三个装置的仪器以及操作为分离互不相溶的液体,该操作为萃取分液;故三种实验操作从左到右依次是过滤、蒸馏、萃取分液,故选C。【答案点睛】本题的易错点为A,要注意蒸发和蒸馏装置中最大的区别是,蒸馏需要用温度计控制温度,而蒸发不需要。9、D【答案解析】

杠杆为导体时,向烧杯中央滴入浓CuSO4溶液,构成Fe、Cu原电池;当杠杆为绝缘体时,只发生Fe与硫酸铜溶液的反应,以此来解答。【题目详解】杠杆为导体时,向烧杯中央滴入浓CuSO4溶液,构成Fe、Cu原电池,Fe为负极,发生Fe-2e-═Fe2+,Cu为正极,发生Cu2++2e-═Cu,则A端低,B端高;杠杆为绝缘体时,只发生Fe与硫酸铜溶液的反应,在Fe的表面附着Cu,质量变大,则A端高,B端低,答案选D。【答案点睛】解题的关键是理解化学反应的原理,分析出铜丝与铁丝表面的固体质量变化是关键。10、B【答案解析】

A.MgCl2中只有镁离子与氯离子形成的离子键,选项A错误;B.NaOH中钠离子与氢氧根离子以离子键结合,O、H之间以极性共价键结合,则NaOH为含有极性共价键的离子化合物,选项B正确;C.Na2O中钠离子与氧离子以离子键结合,只存在离子键,选项C错误;D.H2S中只存在共价键,且为共价化合物,选项D错误。答案选B。11、A【答案解析】

A、B、C、D均为短周期元素,A原子的最外层电子数是次外层电子数的2倍,次外层电子数为2,最外层电子数为4,为碳元素;由元素的位置可知,B为氮元素,C为铝元素,D为硅元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为碳元素,B为氮元素,C为铝元素,D为硅元素。A.硅是常见的半导体材料,故A正确;B.非金属性越强,最简单氢化物越稳定,最简单气态氢化物的热稳定性:A<B,故B错误;C.氮元素最外层为5个电子,最低负化合价为-3价,故C错误;D.同一周期,从左到右,原子半径逐渐减小,同一主族,从上到下,原子半径逐渐增大,原子半径大小:r(C)>r(A)>r(B),故D错误;故选A。12、B【答案解析】

向KOH和Ca(OH)2的混合稀溶液中通入CO2,二氧化碳先和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀,当氢氧化钙消耗完时,继续通入二氧化碳,在碳酸钙沉淀溶解前二氧化碳和氢氧化钾反应生成碳酸钾,当氢氧化钾完全反应后,继续通入二氧化碳,二氧化碳和碳酸钾、水反应生成碳酸氢钾,当碳酸钾反应后,继续通入二氧化碳,二氧化碳和碳酸钙、水反应生成可溶性的碳酸氢钙,然后根据相同条件下体积之比等于物质的量之比来解答。【题目详解】有KOH和Ca(OH)2的混合溶液,c(OH﹣)=0.1mol•L﹣1,取此溶液500mL,氢氧根离子的物质的量是:0.1mol/L×0.5L=0.05mol,OA段发生反应:Ca2++2OH-+CO2=CaCO3↓+H2O,消耗112mL(物质的量为0.005mol)CO2,所以n(Ca2+)=0.005mol,产生碳酸钙的物质的量为0.005mol,消耗了氢氧根离子是0.01mol,所以KOH中含有氢氧根离子的物质的量=0.05mol-0.01mol=0.04mol;AB段发生反应:OH-+CO2=HCO3-,消耗n(CO2)=0.04mol,标况下体积是:22.4L/mol×0.04mol=0.896L=896mL,V1为112mL,则V2=112mL+896mL=1008mL;B-最后段:CaCO3+H2O+CO2=Ca2++2HCO3-,碳酸钙溶解,消耗二氧化碳体积和OA段相等,即112mL,V3的体积为:1008mL+112mL=1120mL。答案选B。【答案点睛】本题考查离子方程式的计算,题目难度中等,明确发生反应原理以及反应的先后顺序为解答该题的关键,注意掌握物质的量与其它物理量之间的关系,试题培养了学生的分析能力、化学计算能力以及图像分析与识别能力。13、D【答案解析】

A项、同素异形体是同种元素组成的不同单质,H2O与H2O2都是化合物,故A错误;B项、与的质子数相同,中子数不同,互为同位素,故B错误;C项、正丁烷与异丁烷的分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故C错误;D项、石墨与金刚石是由C元素组成的不同单质,它们互为同素异形体,故D正确;故选D。【答案点睛】同素异形体首先应该是指单质,其次要强调是同种元素。14、D【答案解析】

A、次氯酸具有强氧化性,使品红溶液漂白褪色,二氧化硫和有色物质反应生成无色物质而使品红溶液褪色;B、浓硫酸具有强氧化性,使铁、铝表面形成致密氧化膜,发生钝化;C、铁与稀硝酸反应生成硝酸铁、一氧化氮和水;D、与浓的强碱的溶液共热产生氨气是铵盐的共性。【题目详解】A项、氯气和水反应生成次氯酸,次氯酸具有强氧化性,使品红溶液漂白褪色,二氧化硫和有色物质反应生成无色物质而使品红溶液褪色,褪色原理不同,故A错误;B项、常温下,浓硫酸和Cu不反应,加热条件下,Cu和浓硫酸发生氧化还原反应,故B错误;C项、铁与稀硝酸反应生成硝酸铁、一氧化氮和水,没有单质生成,不是置换反应,故C错误;D项、铵盐均能与浓的强碱的溶液共热反应生成氨气,故D正确;故选D。【答案点睛】本题考查元素及化合物的性质,明确物质的性质、化学反应的实质是解题关键。15、B【答案解析】

盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知n(FeCl2)=n(HCl)=×0.1L×2mol/L=0.1mol;用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2)=0.1mol,质量为0.1mol×56g/mol=5.6g,故选B。16、C【答案解析】

化学反应体系中,各物质的化学反应速率之比等于化学方程式中对应物质的系数之比。【题目详解】A+2B⇋3C12v(A)v(B)v(B)=2v(A)=2×1mol/(L·min)=2mol/(L·min)故C为合理选项。二、非选择题(本题包括5小题)17、CONa第二周期第ⅤA族共价H2O>NH3>CH4C+2H2SO4CO2↑+2SO2↑+2H2O【答案解析】

短周期A、B、C、D、E、F六种元素,原子序数依次增大,A的原子半径最小,则A为H元素;F的L层电子数等于K、M两个电子层上的电子数之和,L层上有8个电子,K层上有2个电子,则M层上有6个电子,则F为S元素;D的阴离子和E的阳离子具有相同的电子层结构,两元素的单质反应,生成一种淡黄色的固体,该固体为过氧化钠,则D为O元素、E为Na元素;B原子的最外层上有4个电子,原子序数小于O,则B为C元素,则C为N元素,据此结合元素周期律分析解答。【题目详解】(1)根据分析可知,A为H元素、B为C元素、C为N元素,D为O元素、E为Na元素、F为S元素,故答案为:C;O;Na;(2)C为N元素,原子序数为7,位于周期表中第二周期第ⅤA族,故答案为:第二周期第ⅤA族;(3)B、D两元素形成化合物为一氧化碳或二氧化碳,均属于共价化合物,故答案为:共价;(4)F为S元素,原子结构示意图为,故答案为:;(5)BD2为二氧化碳,属于共价化合物,电子式为;E2D2为过氧化钠,为离子化合物,电子式为,故答案为:;;(6)元素的非金属性越强,最简单氢化物稳定性越强,B、C、D的最简单氢化物稳定性由强到弱依次为H2O>NH3>CH4,故答案为:H2O>NH3>CH4;(7)F元素的最高价氧化物的水化物为H2SO4,浓硫酸和C反应的化学方程式为C+2H2SO4CO2↑+2SO2↑+2H2O,故答案为:C+2H2SO4CO2↑+2SO2↑+2H2O;(8)E与F两元素形成的化合物为Na2S,用电子式表示其化合物的形成过程为,故答案为:。【答案点睛】正确判断元素的种类是解题的关键。本题的易错点为(5)中电子式的书写,要注意过氧化钠中含有过氧根离子。18、NH3·H2ONH4++OH-NH3↑+H2ONaCl+NH4HCO3=NH4Cl+NaHCO3↓2NaHCO3CO2↑+H2O+Na2CO3【答案解析】

由C是海水中最多的盐可知,C为氯化钠;由D是常见的无色液体可知,D为水;由E能使湿润的红色石蕊试纸变蓝可知,E为氨气;由B、C、I、J的焰色反应为黄色可知,B、C、I、J为含有钠元素的化合物;由I可用于制发酵粉或治疗胃酸过多可知,I为碳酸氢钠;由转化关系可知A为氯化铵,氯化铵溶液与氧氧化钠溶液共热反应生成氯化钠、氨气和水,氨气溶于水生成一水合氨,一水合氨溶液与二氧化碳反应生成碳酸氢铵,碳酸氢铵溶液与氯化钠溶液混合,会反应生成溶解度更小的碳酸氢钠和氯化铵,碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,则B为氢氧化钠、F为一水合氨、G为二氧化碳、H为碳酸氢铵、J为碳酸钠。【题目详解】(1)由以上分析可知,F为一水合氨;E为氨气,氨气为共价化合物,电子式为,故答案为:NH3·H2O;;(2)反应①为氯化铵溶液与氧氧化钠溶液共热反应生成氯化钠、氨气和水,反应的离子方程式为NH4++OH-NH3↑+H2O,故答案为:NH4++OH-NH3↑+H2O;(3)反应②为碳酸氢铵溶液与氯化钠溶液反应生成溶解度更小的碳酸氢钠和氯化铵,反应的化学方程式为NaCl+NH4HCO3=NH4Cl+NaHCO3↓,故答案为:NaCl+NH4HCO3=NH4Cl+NaHCO3↓;(4)反应③为碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应的化学方程式为2NaHCO3CO2↑+H2O+Na2CO3,故答案为:2NaHCO3CO2↑+H2O+Na2CO3。【答案点睛】由题意推出C为氯化钠、D为水、E为氨气,并由此确定A为氯化铵、B为氢氧化钠是推断的难点,也是推断的突破口。19、除去溴化氢气体中的溴蒸气产生淡黄色沉淀酸性高锰酸钾溶液对二甲苯【答案解析】分析:苯和液溴在铁粉催化作用下发生取代反应生成溴苯和溴化氢:,由于反应放热,苯和液溴均易挥发,导致所得溴苯不纯净;溴化氢易溶于水电离出H+和Br-。据此分析解答。详解:(1)在催化剂的作用下,苯环上的氢原子被溴原子所取代,生成溴苯,同时有溴化氢生成,反应的方程式为,故答案为:(2)根据相似相溶原理,溴易溶于四氯化碳,用四氯化碳可以除去溴化氢气体中的溴蒸气,故答案为:除去溴化氢气体中的溴蒸气;(3)如果发生取代反应,生成溴化氢,溴化氢易溶于水电离出H+和Br-,溴化氢与硝酸银溶液反应生成淡黄色沉淀,故答案为:产生淡黄色沉淀;(4)苯的同系物能够被高锰酸钾溶液氧化,因此常用酸性高锰酸钾溶液鉴别苯和甲苯,故答案为:酸性高锰酸钾溶液;(5)E物质分子式为C8H10,且苯环上的一氯代物只有一种,则E为,名称为对二甲苯,故答案为:对二甲苯。点睛:本题考查的是苯的性质及离子的检验,本题的易错点为四氯化碳的作用,注意从教材中找出原型--萃取实验,问题就容易解题答了。20、NaCl加入NaOH溶液时加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液84.25%【答案解析】

碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]微溶于水,由流程可知,向MgCl2溶液中加入NaClO溶液,然后向溶液中加入NaOH溶液并调节溶液的pH,反应得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]沉淀和NaCl,过滤得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]固体,滤液中成分是NaCl,然后将沉淀洗涤、干燥得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]。【题目详解】(1)由流程可知,滤液中的主要物质是NaCl,则滤液中可回收的主要物质是NaCl,故答案为:NaCl;(2)为防止调pH时若条件控制不当,溶液中镁离子与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,使所制的碱式次氯酸镁中混有Mg(OH)2杂质

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