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文档简介
2022-2023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、近期我国冀东渤海湾发现储量达10亿吨的大型油田,下列说法正确的是A.石油属于可再生矿物能源 B.石油主要含有碳、氢两种元素C.石油的裂化是物理变化 D.石油分馏的各馏分均是纯净物2、短周期元素X、Y、Z在元素周期表中的位置如右下图所示,下列说法正确的是()A.X、Y、Z三种元素中,X的非金属性最强B.常压下X的单质的熔点比Z的低C.Y的最高正化合价为+7D.Y的氢化物的稳定性比Z的弱3、工业上用铝土矿(主要成分为A12O3,还有少量的Fe2O3、SiO2等杂质)提取氧化铝作冶炼铝的原料,提取的操作过程如下:下列说法错误的是A.滤渣A主要成分为SiO2B.滤液乙含有的阴离子主要为[
Al(OH)4]-、Cl-、OH-C.滤液丙中溶质的主要成分为Na2CO3D.④的基本反应类型为分解反应4、苯环结构中,不存在单双键交替结构,可以作为证据的事实是()①苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色②苯中碳碳键的键长均相等③苯能在一定条件下跟氢气发生加成反应生成环己烷④经实验测得邻二甲苯只有一种结构⑤苯在FeBr3存在下与液溴可发生取代反应,但不能使溴水褪色A.①②③④ B.①②④⑤ C.①③④⑤ D.②③④⑤5、下列有关原子或离子的结构示意图正确的是()A.B.C.D.6、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7、某烷烃的相对分子质量为86,与氯气反应生成的一氯代物只有两种,其结构简式是()A.CH3(CH2)4CH3 B.(CH3)2CHCH(CH3)2 C.(C2H5)2CHCH3 D.C2H5C(CH3)38、化学能与热能、电能等可以相互转化,下列说法正确的是A.图1所示的装置能将化学能转变为电能B.图2所示的反应为吸热反应C.化学反应中能量变化的主要原因是化学键的断裂与生成D.中和反应中,反应物的总能量比生成物的总能量低9、对于反应2A(g)+B(g)⇌2C(g)△H<0,下列图像正确的是A. B. C. D.10、在一体积为2L的密闭容器中充入2molX,一定条件下可发生反应:2X(g)3Y(g),该反应的反应速率(v)与时间(t)的关系如图所示,已知min时容器内有1.5molY。下列叙述正确的是()A.若min时升高温度,则反应速率不变B.~min内,,反应不再发生C.0~min内,D.min时,只有正反应发生11、在CaCO3(s)CaO(s)+CO2(g)的反应体系中,既能加快正反应速率又能加快逆反应速率的条件是A.减压B.增大CaCO3的量C.增大CO2的量D.升温12、决定化学反应速率的本质因素是A.浓度 B.压强 C.温度 D.反应物质的性质13、化学健的键能指常温常压下,将1mol分子AB拆开为中性气态原子A和B所需要的能量(单位为kJ·mol-1)。根据键能数据估算CH4(g)+4F2(g)=CF4(g)+4HF(g)的反应热△H为()化学键C-HC-FH-FF-F键能/(kJ·mol-1)414489565155A.-485kJ·mol-1 B.+485kJ·mol-1C.+1940kJ·mol-1 D.-1940kJ·mol-114、下列关于有机物的说法错误的是()A.乙烯分子与苯分子中碳碳键不同,但二者都能发生加成反应B.石油和煤的主要成分都是碳氢化合物C.乙醇、乙酸和乙酸乙酯能用饱和Na2CO3溶液鉴别D.淀粉、油脂、蛋白质都属于高分子化合物15、下列可以用分液漏斗分离的一组混合物是()A.乙醇与乙酸 B.苯与溴苯C.乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液 D.葡萄糖与果糖16、室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是A.无色透明溶液:Fe3+、Mg2+、SCN-、Cl-B.0.1
mol/LCuSO4溶液:Na+、NH4+、NO3-、A13+C.0.1
mol/LNaOH溶液:Ca2+、Na+、SO42-、HCO3-D.0.1
mol/LKI溶液:Na+、K+、ClO-、H+二、非选择题(本题包括5小题)17、A是石油裂解气的主要成分,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平;F是一种高聚物,常做食品包装袋的材料;G遇到碘水能变成蓝色;E是具有水果香味的化合物。在一定条件下,有机物A、B、C、D、E、F、G、H间存在下列变化关系。(1)A、D分子中的官能团名称分别是________、_________。(2)H溶液中加入新制的Cu(OH)2并加热,可观察到的现象是_________,医学上利用此原理可用来检测__________。(3)写出反应②、③的化学方程式,并指出反应类型:②_________________,__________;③_________________,__________。18、已知A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平,B、D是饮食中两种常见的有机物,F是一种有香味的物质,F中碳原子数是D的两倍。现以A为主要原料合成F和高分子化合物E,其合成路线如图所示:(1)A的结构式为_____。B中官能团的名称为____________。(2)写出反应的化学方程式。①_________________,反应类型:______。②________________,反应类型:______。(3)写出D与金属钠反应的化学方程式______________(4)实验室怎样区分B和D?_________________。(5)含B的体积分数为75%的水溶液可以作____________________。19、某课外活动小组欲利用CuO与NH3反应,研究NH3的某种性质并测定其组成,设计了如下实验装置(夹持装置未画出)进行实验。请回答下列问题:(1)仪器a的名称为______;仪器b中可选择的试剂为______。(2)实验室中,利用装置A,还可制取的无色气体是______(填字母)。A.Cl2B.O2C.CO2D.NO2(3)实验中观察到装置C中黑色CuO粉末变为红色固体,量气管有无色无味的气体,上述现象证明NH3具有______性,写出相应的化学方程式______。(4)E装置中浓硫酸的作用______。(5)读取气体体积前,应对装置F进行的操作:______。(6)实验完毕,若测得干燥管D增重mg,装置F测得气体的体积为nL(已折算成标准状况),则氨分子中氮、氢的原子个数比为______(用含m、n字母的代数式表示)。20、下面是石蜡油在炽热碎瓷片的作用下产生乙烯并检验乙烯性质的实验,请回答下列问题:(1)A中碎瓷片的作用是________。(2)B装置中反应的化学方程式为__________。(3)C装置中可观察到的现象是_________。(4)查阅资料.乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应产生二氧化碳,根据本实验中装置_____(填装置字母)中的实验现象可判断该资料是否直实。(5)通过上述实验探究,检验甲烷和乙烯的方法是_______(填字母,下同),除去甲烷中乙烯的方法是___。A气体通入水中B气体通过盛溴水的洗气瓶C气体通过盛酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶D气体通过氢氧化钠溶液21、下图中甲—戊分别为下述五种物质中的一种:CuSO4、H2SO4、Fe、Na2CO3和Ca(OH)2,且图中相连两个环对应的物质(或其溶液)在常温条件下能发生化学反应。(1)上述五种物质中:①可用于农业生产改良酸性土壤的是_________________。②能相互发生置换反应的一个化学方程式为_________________________。(2)若图中乙为H2SO4:①甲或丙能否为CuSO4?答:_____________(填“可以”或“不可以”)。②若乙与丁发生中和反应,则丙为_________________。(3)若丙为铁,则甲与戊反应的离子方程式为___________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
A、石油属于化石能源,不可再生,故A错;B、石油主要是1~50个碳原子的烷烃、环烷烃组成的混合物,烃是含有碳、氢两种元素的化合物,故B正确;C、石油的裂化属于化学变化,石油中长链的烷烃在高温高压催化剂作用下裂化,生成短链烷烃和短链烯烃,主要用于生产汽油等轻质油,故C错;D、石油的分馏属于物理变化,没有新物质生成,根据液态混合物的沸点不同进行分离,所得各温度范围内的馏分都是混合物,如汽油、煤油等,故D错。2、B【解析】
X、Y、Z为短周期元素,根据元素在周期表中的位置可知X为He元素,Y为F元素,Z为S元素,利用元素周期律的递变规律和在周期表中的位置解答该题相关知识。【详解】X、Y、Z为短周期元素,由元素在周期表中的位置可知X为He元素,Y为F元素,Z为S元素,则:A.X为He元素,为惰性气体元素,性质稳定,非金属性较弱,故A错误;B.X在常温下为气体,Z在常温下为固体,则X的单质的熔点比Z的低,故B正确;C.Y为F元素,无正价,最高化合价为0,故C错误;D.根据非金属性的递变规律可知,非金属性:Y>Z,非金属性越强,对应的氢化物的稳定性越强,则Y的氢化物的稳定性比Z的强,故D错误。答案选B。3、C【解析】分析:本题考查的是金属及其化合物的分离和提纯,掌握铝的化合物的性质是关键。详解:铝土矿加入盐酸,氧化铝和氧化铁都可以溶解,二氧化硅不溶解,所以滤渣A为二氧化硅,滤液甲中加入过量的氢氧化钠,得到氢氧化铁沉淀和偏铝酸钠溶液,滤液乙主要成分为偏铝酸钠,通入过量的二氧化碳,反应生成碳酸氢钠和氢氧化铝沉淀。A.滤渣A为二氧化硅,故正确;B.滤液乙含有多阴离子主要为偏铝酸根离子和氯离子和氢氧根离子,故正确;C.滤液丙中主要成分为碳酸氢钠,故错误;D.氢氧化铝加热分解生成氧化铝和水,为分解反应,故正确。故选C。点睛:注意流程中物质的使用量的多少,通常量的不同产物不同。与物质的量有关的反应有:1.硝酸银和少量氨水反应生成氢氧化银沉淀,和过量氨水反应生成银氨溶液。2.氢氧化钠和少量氯化铝反应生成偏铝酸钠和氯化钠,和过量的氯化铝反应生成氢氧化铝沉淀。3.盐酸和少量偏铝酸钠反应生成氯化铝和氯化钠,和过量的偏铝酸钠反应生成氢氧化铝沉淀。4.碳酸钠和少量盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠,和过量盐酸反应生成氯化钠和二氧化碳和水。5.铁和少量硝酸反应生成硝酸亚铁,和过量硝酸反应生成硝酸铁。4、B【解析】
①依据苯的性质判断苯的结构,高锰酸钾溶液具有强氧化性,遇到含双键或三键等不饱和键的物质会褪色分析;②依据苯分子中的氢原子,分析碳原子的不饱和程度,判断苯分子中的碳碳键完全相同;③依据与氢气发生加成反应是不饱和键的性质分析;④根据同分异构体数目解答;⑤根据碳碳单键和双键的性质判断。【详解】①苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故①正确;②苯环上碳碳键的键长相等,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②正确;③苯能在一定条件下跟H2加成生成环己烷,发生加成反应是双键或三键具有的性质,不能证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故③错误;④如果是单双键交替结构,邻二甲苯的结构有两种,一种是两个甲基夹C-C,另一种是两个甲基夹C=C.邻二甲苯只有一种结构,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④正确;⑤苯在FeBr3存在下同液溴可发生取代反应,生成溴苯,苯不因化学变化而使溴水褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故⑤正确;所以①②④⑤可以作为苯分子中不存在单、双键交替排列结构的证据,故选B。5、D【解析】A.Li的原子结构示意图正确的是:,故A错误;B.K的原子结构示意图为,故B错误;C.硫离子的结构示意图为:,故C错误;D.镁离子的结构示意图为:,故D正确,故选D。6、B【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。7、B【解析】
由于烷烃的分子式通式是CnH2n+2,14n+2=86,解得n=6;若与氯气反应生成的一氯代物只有两种,应该含有两种不同位置的H原子,则A.CH3(CH2)4CH3有三种不同的H原子,A不选;B.(CH3)2CHCH(CH3)2有二种不同的H原子,B选;C.(C2H5)2CHCH3有四种不同的H原子,C不选;D.C2H5C(CH3)3有三种不同的H原子,D不选。答案选B。8、C【解析】分析:A.图1所示的装置没有形成闭合回路;B.图2所示的反应,反应物的总能量大于生成物的总能量;C.化学反应时断键要吸收能量,成键要放出能量;D.中和反应为放热反应。详解:A.图1所示的装置没有形成闭合回路,没有电流通过,不能形成原电池,所以不能把化学能转变为电能,故A错误;B.图2所示的反应,反应物的总能量大于生成物的总能量,所以该反应为放热反应,故B错误;C.化学反应时断键要吸收能量,成键要放出能量,所以化学反应中能量变化的主要原因是化学键的断裂与生成,故C正确;D.中和反应为放热反应,则反应物的总能量比生成物的总能量高,故D错误;故选C。点睛:本题考查学生对化学反应中能量变化对的原因、影响反应热大小因素以及原电池构成条件的熟悉,旨在培养学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。本题的关键是掌握反应物和生成物总能量的相对大小与反应的热效应的关系和原电池的构成条件的理解。9、A【解析】
A.反应2A(g)+B(g)⇌2C(g)△H<0,则当温度由200℃升高为400℃时,平衡逆向移动,B的物质的量增加,导致B的物质的量分数也增大,故A正确;B.增大压强,平衡正向移动,A的转化率增大,与图象一致,但温度高时逆向移动,A的转化率减小,与图象不符,故B错误;C.在恒压条件下,温度升高,平衡逆向移动,C的物质的量分数应该减小,故C错误;D.在恒压条件下,温度升高,平衡逆向移动,A的百分含量应该增大,而在恒温条件,增大压强,平衡正向移动,A的百分含量应该减小,均与图像不符,故D错误;故答案为A。10、C【解析】
A.根据图像,min时为平衡状态,若min时升高温度,正逆反应速率均加快,故A错误;B.根据图可知,t2~t3时间段,为平衡状态,正逆反应速率相等,平衡状态是一种动态平衡状态,所以反应没有停止,故B错误;C.min时容器内有1.5molY,则消耗的X为1mol,因此0~min内,,故C正确;D.t1时,图中正反应速率大于逆反应速率,逆反应速率不等于0,所以既有正反应发生,又有逆反应发生,故D错误;答案选C。11、D【解析】分析:根据影响化学反应速率的因素分析解答。详解:A.减压,反应速率减慢,故A错误;B.增大CaCO3的量,碳酸钙为固体,浓度不变,反应速率不变,故B错误;C.增大CO2的量,能够增大逆反应速率,不能增大正反应速率,故C错误;D.升温,既能加快正反应速率又能加快逆反应速率,故D正确;故选D。12、D【解析】
根据决定化学反应速率的根本原因(内因)和外界因素分析判断。【详解】因决定化学反应速率的根本原因:反应物本身的性质,而浓度、温度、压强、催化剂是影响因素,故选D。13、D【解析】
△H=反应物键能之和-生成物键能之和,结合图表中键能数据和反应中化学键的判断进行计算,△H=414kJ·mol-1×4+4×155kJ·mol-1-(489kJ·mol-1×4+4×565kJ·mol-1)=-1940kJ·mol-1,D项符合题意;
本题答案选D。14、D【解析】
A.乙烯分子中有碳碳双键,而苯分子中的碳碳键介于单键与双键之间,故两者碳碳键不同,但二者都能与氢气发生加成反应,A正确;B.石油主要由多种烷烃、环烷烃和芳香烃组成的复杂混合物;煤主要是由带脂肪侧链的大芳环和稠环芳烃组成的复杂混合物,故两者的主要成分都是碳氢化合物,B正确;C.乙醇可溶于饱和Na2CO3溶液;乙酸与饱和Na2CO3溶液反应时有气泡产生;乙酸乙酯不溶于饱和Na2CO3溶液,且密度比水小,混合物分层。因此,能用饱和Na2CO3溶液鉴别它们,C正确;D.淀粉和蛋白质都属于高分子化合物,而油脂不属于,D错误。综上所述,关于有机物的说法错误的是D,本题选D。15、C【解析】
A.乙醇与乙酸相互溶解,无法用分液漏斗分离,与题意不符,A错误;B.苯与溴苯相互溶解,无法用分液漏斗分离,与题意不符,B错误;C.乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液互不相溶,可以用分液漏斗分离,符合题意,C正确;D.葡萄糖与果糖均为固体,无法用分液漏斗分离,与题意不符,D错误;答案为C。【点睛】分液漏斗分离的为两种互不相溶的液体。16、B【解析】
A项,Fe3+在溶液中显黄色,且Fe3+与SCN-结合生成血红色Fe(SCN)3,因此不能大量共存,故不选A项;B项,Cu2+与Na+、NH4+、NO3-、A13+能大量共存,故选B项;C项,HCO3-与OH-不能大量共存,故不选C项;D项,I-在酸性条件下被ClO-氧化不能大量共存,故不选D项。答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、碳碳双键羧基有砖红色沉淀生成糖尿病nCH2=CH2加聚反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应(或者取代反应)【解析】
A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为CH2=CH2,F是一种高聚物,A发生加聚反应生成的F为,A与水发生加成反应生成B,B为CH3CH2OH,乙醇在Cu作催化剂条件下发生氧化反应生成C,C为CH3CHO,C进一步氧化生成D,D为CH3COOH,E是具有水果香味的化合物,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成E,E为CH3COOCH2CH3,G遇到碘水能变成蓝色,G为淀粉,水解得到H,H为葡萄糖,葡萄糖可以转化得到乙醇,据此分析解答。【详解】(1)A的结构简式为CH2=CH2,含有碳碳双键,D的结构简式为CH3COOH,含有羧基,故答案为:碳碳双键;羧基;(2)H为葡萄糖(C6H12O6),向H的水溶液中加入新制的Cu(OH)2并加热时产生的实验现象是有砖红色沉淀产生,医学上利用此原理可用来检测糖尿病,故答案为:有砖红色沉淀产生;糖尿病;(3)反应②的方程式为:nCH2=CH2,属于加聚反应;反应③的方程式为:CH3COOH+HOC2H5CH3COOC2H5+H2O,属于取代反应或酯化反应;故答案为:nCH2=CH2;加聚反应;CH3COOH+HOC2H5CH3COOC2H5+H2O;取代反应或酯化反应。18、羟基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应(或取代反应)2CH3COOH+2Na2CH3COONa+H2↑分别取待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇(或其他合理方法消毒剂(或医用酒精)【解析】
以A、B、D、F为突破口,结合合成路线中的信息进行分析求解。【详解】已知A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为乙烯;A与水反应可生成B,B、D是饮食中两种常见的有机物,则B为乙醇,D可能乙酸;F是一种有香味的物质,F可能为酯;由图中信息可知,B和D可在浓硫酸、加热的条件下发生酯化反应生成F,F中碳原子数是D的两倍,则可确定D为乙酸、F为乙酸乙酯;以A为主要原料合成高分子化合物E,则E为聚乙烯。(1)A为乙烯,其结构式为。B为乙醇,其官能团的名称为羟基。(2)反应①为乙醇的催化氧化反应,化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,反应类型:氧化反应。反应②为酯化反应,化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,反应类型:酯化反应(或取代反应)。(3)乙酸有酸性,可以与金属钠反应生成氢气,化学方程式为2CH3COOH+2Na2CH3COONa+H2↑。(4)实验室区分乙醇和乙酸的方法有多种,要注意根据两者的性质差异寻找,如根据乙酸有酸性而乙醇没有,可以设计为;分别取待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇。(5)含乙醇的体积分数为75%的水溶液可以使蛋白质变性,故可作消毒剂(或医用酒精)。【点睛】本题注重考查了常见重要有机物的经典转化关系,要求学生在基础年级要注意夯实基础,掌握这些重要有机物的重要性质及其转化关系,并能将其迁移到相似的情境,举一反三,融会贯通。19、分液漏斗固体氢氧化钠或氧化钙或碱石灰BC还原3CuO+2NH33Cu+3H2O+N2吸收未反应的氨气,阻止F中水蒸气进入D慢慢上下移动右边漏斗,使左右两管液面相平【解析】
A装置制取氨气,B装置干燥氨气,C为反应装置,D装置吸收反应产生的水,E装置防止F中的水分进入D装置干扰实验结果,F装置测量生成氮气的体积。【详解】(1)装置中仪器a为分液漏斗,浓氨水遇氧化钙、氢氧化钠会释放氨气,故可选用固体氢氧化钠或氧化钙或碱石灰(成分为氧化钙和氢氧化钠);(2)该装置为固液不加热制取气体,A.氯气为黄绿色气体,A错误;B.过氧化钠和水,或过氧化氢和二氧化锰制氧气都无需加热,B正确;C.碳酸钙和稀盐酸制取二氧化碳,无需加热,C正确;D.二氧化氮为红棕色气体,D错误;答案选BC;(3)装置C中黑色粉末变为红色固体,说明氧化铜被还原为铜单质,说明氨气具有还原性,量气管有无色无味的气体,根据元素守恒该气体肯定含有氮元素,只能是氮气,故方程式为;(4)根据实验目的,需要测定D装置的质量变化来确定生成水的量,故E装置的作用是防止F中的水分进入D装置,同时浓硫酸还能吸收氨气;(5)为保证读出的气体体积为标准大气压下的体积,需要调整两边液面相平;(6)测得干燥管D增重mg,即生成mg水,装置F测得气体的体积为nL,即nL氮气,根据元素守恒,水中的氢元素都来自于氨气,氮气中的氮元素都来自于氨气,故氨分子中氮、氢的原子个数比为:。【点睛】量气装置读数的注意事项:①气体冷却到室温;②上下移动量筒,使量筒内液面与集气瓶内液面相平;③读数时视线与凹液面最低处相平。20、催化作用CH2==CH2+Br2→BrCH2—CH2Br溶液紫(或紫红)色褪去D
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