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文档简介
2023年高二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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元素,W的电子数与其周期序数相等,X2-与Y+的电子层结构相同,Z的最高正价与最低负价的代数和为4。下列说法正确的是A.单质沸点:W>XB.原子半径:Y<XC.最简单气态氢化物的稳定性:X>ZD.由W、X、Y三种元素形成的化合物的水溶液呈酸性2、柠檬烯()是一种食用香料。下列分析正确的是A.柠檬烯的一氯代物有8种B.柠檬烯和互为同分异构体C.柠檬烯分子中所有碳原子可能均处同一平面D.一定条件下,柠檬烯可以发生加成、氧化、酯化等反应3、用0.10mol·L-1的盐酸滴定0.10mol·L-1的氨水,滴定过程中不可能出现的结果是A.c(NH4+)>c(Cl-),c(OH-)>c(H+) B.c(NH4+)=c(Cl-),c(OH-)=c(H+) C.c(Cl-)>c(NH4+),c(OH-)>c(H+) D.c(Cl-)>c(NH4+),c(H+)>c(OH-)4、某有机物经加氢还原所得产物的结构简式为,该有机物不可能是A.B.C.D.CH3CH2CH2CHO5、用NaBH4与FeCl3反应可制取纳米铁:2FeCl3A.NaBH4的电子式为B.该反应中氧化剂只有FeCl3C.NaBH4与稀硫酸不发生反应D.该反应中每生成1molFe,转移的电子数为3mol6、乙烯分子中碳原子的杂化类型为()A.sp杂化 B.sp2杂化 C.sp3杂化 D.都不是7、下列物质中,其主要成分不属于烃的是()A.汽油 B.甘油 C.煤油 D.柴油8、关于乙炔分子中的共价键说法正确的是A.sp杂化轨道形成σ键属于极性键,未杂化的2p轨道形成π键属于非极性键B.C-H之间是sp-s形成σ键,与s-pσ键的对称性不同C.(CN)2与乙炔都属于直线型分子,所以(CN)2分子中含有3个σ键和2个π键D.由于π键的键能比σ键的键能小,乙炔分子三键的键能小于C-C单键的键能的3倍,所以乙炔化学性质活泼易于发生加成反应9、下列图像中的曲线(纵坐标为沉淀或气体的量,横坐标为加入物质的量),其中错误的是A.图A表示向含H+、Mg2+、Al3+、NH4+的溶液中滴加NaOH溶液产生沉淀量的关系曲线B.图B表示向澄清石灰水中通入二氧化碳直至过量产生沉淀量的关系曲线C.图C表示向NaOH和Na2CO3的混合液中滴加盐酸产生CO2气体的关系曲线D.图D表示向明矾溶液中滴加Ba(OH)2溶液产生沉淀量的关系曲线10、短周期的三种元素X、Y、Z,已知X元素的原子核外只有一个电子,Y元素的原子M层上的电子数是它的内层电子总数的一半,Z元素原子的L层上的电子数比Y元素原子的L层上的电子数少2个,则这三种元素所组成的化合物的化学式不可能是A.X2YZ4 B.XYZ3 C.X3YZ4 D.X4Y2Z711、现有乳酸(CH3CHOHCOOH)和乙醇的混合物共1mol,完全燃烧生成54g水和56L(标准状况下测定)CO2,则完全燃烧时消耗氧气物质的量是()A.2mol B.2.25mol C.3mol D.3.75mol12、按照生活经验,判断下列物质:①苏打水②鲜橙汁③食醋④肥皂液,其中呈酸性的是A.②③B.①④C.②③④D.①③④13、下列有机化合物属于链状化合物,且含有两种官能团的是A. B.C. D.14、25℃时,将浓度均为0.1mol/L、体积分别为Va和Vb的HX溶液与NH3·H2O溶液按不同体积比混合,保持Va+Vb=100mL
(溶液体积有简单叠加),Va、Vb与混合液的pH的关系如图所示。下列说法不正确的是A.Ka(HX)的值与Kb(NH3·H2O)的值相等B.c、d两点,值相等C.a→d点过程中,存在c
(X-)
=c
(NH4+)D.b点,c(NH4+)+c
(HX)
=
0.05mol/L15、能正确表示下列反应的离子方程式的是()A.将铁粉加入稀硫酸中:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑B.FeCl2溶液中通入Cl2:Fe2++Cl2=Fe3++2Cl-C.Cu溶于稀HNO3:Cu+4H++NO3-=Cu2++NO2↑+2H2OD.过量CO2通入氢氧化钠溶液中:OH-+CO2=HCO3-16、有一包白色粉末X,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuCl2、KCl中的一种或几种组成,为了探究其成分,进行了如下实验:下列判断正确的是A.白色滤渣A可能为CaCO3、BaSO4的混合物B.K2SO4、CuCl2一定不存在C.KCl、K2SO4可能存在D.CaCO3、BaCl2一定存在,NaOH可能存在二、非选择题(本题包括5小题)17、白藜芦醇属二苯乙烯类多酚化合物,具有抗氧化、抗癌和预防心血管疾病的作用。某课题组提出了如下合成路线:已知:根据以上信息回答下列问题:(1)白藜芦醇的分子式是________。(2)C→D的反应类型是_________;E→F的反应类型是________。(3)化合物A不与FeCL3溶液发生显色反应,能与NaHCO3反应放出CO2,推测其核磁共振氢谱(1H-NMR)中显示有_______种不同化学环境的氢原子,其个数比为_______。(4)写出AB反应的化学方程式_______(5)写出化合物D、E的结构简式:D_______,E_______。(6)化合物有多种同分异构体,写出符合下列条件的所有同分异构体的结构简式:______。①能发生银镜反应;②含苯环县苯环上只有两种不同化学环境的氢原子。18、盐X由三种元素组成,其具有良好的热电性能,在热电转换领域具有广阔的应用前景。为研究它的组成和性质,现取12.30g化合物X进行如下实验:试根据以上内容回答下列问题:(1)X的化学式为_____________。(2)无色溶液B中通入过量CO2产生白色沉淀的离子方程式为______________。(3)蓝色溶液F中通入中SO2气体会产生白色沉淀,该沉淀中氯元素质量分数为35.7%,其离子方程式为____________。(4)白色沉淀C煅烧的固体产物与D高温反应可生成化合物X,其化学方程式为__________。19、某同学进行影响草酸与酸性高锰酸钾溶液反应速率因素的研究。草酸与酸性高锰酸钾的反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O。室温下,实验数据如下:实验序号①②③加入试剂0.01mol/LKMnO40.1mol/LH2C2O40.01mol/LKMnO40.1mol/LH2C2O4MnSO4固体0.01mol/LKMnO40.1mol/LH2C2O4Na2SO4固体褪色时间/s1166117请回答:(1)该实验结论是________。(2)还可以控制变量,研究哪些因素对该反应速率的影响________。(3)进行上述三个实验后,该同学进行反思,认为实验①的现象可以证明上述结论。请你写出实验①的现象并分析产生该现象的原因________。(4)实验②选用MnSO4固体而不是MnCl2固体的原因是_________。20、FeBr2是一种黄绿色固体,某学习小组制备并探究它的还原性。(制备FeBr2固体)实验室用如图所示装置制取溴化亚铁。其中A为CO2发生装置,D和d中均盛有液溴,E为外套电炉丝的不锈钢管,e是两个耐高温的瓷皿,其中盛有细铁粉。实验开始时,先将干燥、纯净的CO2气流通入D中,再将铁粉加热至600—700℃,E管中铁粉开始反应。不断将d中液溴滴入温度为100—120℃的D中,经过一段时间的连续反应,在不锈钢管内产生黄绿色鳞片状溴化亚铁。(1)若在A中盛固体CaCO3,a中盛有6mol/L的盐酸。为使导入D中的CO2为干燥纯净的气体,则图中B、C处的洗气瓶中装有的试剂分别是:B中为____________,C中为_________________。若进入E装置中的CO2未干燥,则可能发生的副反应的化学方程式为_____________________。(2)E管中的反应开始前通入CO2的主要作用是__________________________________;E管中的反应开后持续通入CO2的主要作用是______________________________________。(探究FeBr2的还原性)(3)现实验需要90mL0.1mol/LFeBr2溶液,取上述反应制得的FeBr2固体配制该溶液,所需仪器除烧杯、量筒、玻璃棒外,还需要的玻璃仪器是_______________________________。(4)已知:Cl2的CCl4溶液呈黄绿色,Br2的CCl4溶液呈橙红色。Cl2既能氧化Br-,也能氧化Fe2+。取10mL上述FeBr2溶液,向其中滴加几滴新制的氯水,振荡后溶液呈黄色。取少量反应后的溶液加入KSCN溶液,溶液变为血红色。另取少量反应后的溶液加入CCl4,振荡后,下层为无色液体。以上实验结论表明还原性:Fe2+__________Br-(填“>”或“<”)。(5)若在40mL上述FeBr2溶液中通入标准状况下67.2mL的C12,取少量反应后的溶液加入CCl4,振荡后下层液体呈______色,写出该反应的离子方程式________________________________。21、(1)有下列几组物质,请将序号填入下列空格内:A、CH2=CH-COOH和油酸(C17H33COOH)B、12C60和石墨C、和D、35Cl和37ClE、乙醇和乙二醇①互为同位素的是__________;②互为同系物的是______________;③互为同素异形体的是______;④互为同分异构体的是__________;(2)请写出下列反应的化学方程式:①由丙烯制取聚丙烯:_____________________________________②丙氨酸缩聚形成多肽:___________________________________③淀粉水解:_____________________________________________④丙醛与新制的氢氧化铜悬浊液反应:_______________________
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元素,W的电子数与其周期序数相等,说明W是H;X2-与Y+的电子层结构相同,说明X为O,Y为Na;Z的最高正价与最低负价的代数和为4,说明Z为S;A.W为H,单质为氢气,X为O,单质为氧气,氢气的沸点小于氧气,A错误;B.原子的电子层数越多,半径越大,原子半径:Na>O,B错误;C.非金属性越强,气态氢化物越稳定,非金属性O>S,则最简单气态氢化物的热稳定性为X>Z,C正确;D.由W、X、Y三种元素形成的化合物是NaOH,水溶液呈碱性,D错误;答案选C.2、A【解析】
A项,分子中一共有8种不同环境的H,则其一氯代物有8种,故A项正确;B项,二者分子式不同,丁基苯少了2个H,则二者不是同分异构体,故B项错误;C项,连接甲基的环不是苯环,环上含有亚甲基、次甲基结构,亚甲基、次甲基均是四面体结构,所以不可能所有的碳原子都在同一平面,故C项错误;D项,柠檬烯中没有发生酯化反应所需要的羟基或羧基,所以不能发生酯化反应,故D项错误。综上所述,本题正确答案为A。【点睛】本题考查有机物的结构和性质,侧重于学生的分析能力的考查,注意把握有机物的结构特点和官能团的性质,为解答该题的关键。3、C【解析】
根据溶液中电荷守恒可知溶液中不可能出现阴离子均大于阳离子的情况,不遵循电荷守恒,即c(Cl-)>c(NH4+),c(OH-)>c(H+)是不可能的,故C项错。答案选C。4、D【解析】分析:各选项与氢气发生加成反应,根据产物的结构简式是否与相同,分析判断。详解:A.与氢气加成后的产物为,故A正确;B.与氢气加成后的产物为,故B正确;C.与氢气加成后的产物为,故C正确;D.CH3CH2CH2CHO与氢气加成后的产物为CH3CH2CH2CH2OH,故D错误;故选D。5、A【解析】
A.NaBH4为离子化合物,其电子式为,A正确;B.该反应中Fe的化合价降低,部分水中的H化合价也降低,则氧化剂有FeCl3、H2O,B错误;C.NaBH4中的H为-1价,可与稀硫酸发生反应生成氢气,C错误;D.该反应中每生成1molFe,转移的电子数为12mol,D错误;答案为A。【点睛】反应物NaBH4中,H的化合价为-1价,化合价升高变为0价,Fe、水中的H原子化合价降低,失电子,生成2molFe,转移24mol电子。6、B【解析】
C的2s轨道和两个2p轨道杂化成三个sp2轨道,即C原子的杂化类型为sp2杂化,故合理选项为B。7、B【解析】
A.汽油的主要成分是烃;B.甘油为丙三醇,属于多元醇类,不是烃;C.煤油的主要成分是烃;D.柴油的主要成分是烃。答案选B。8、D【解析】
A.碳碳三键由1个σ键和2个π键构成,这两种化学键都属于非极性键,A错误;B.s电子云为球对称,p电子云为轴对称,但σ键为镜面对称,则sp-sσ键与s-pσ键的对称性相同,B错误;C.(CN)2的结构简式为:,即该分子中含有两个碳氮三键和一个碳碳单键,则该分子含有3个σ键和4个π键,C错误;D.由于π键的键能比σ键的键能小,乙炔分子三键的键能小于C-C单键的键能的3倍,则乙炔分子的三键中的π键易断裂,所以乙炔化学性质活泼,易发生加成反应,D正确;故合理选项为D。9、C【解析】
A.H+、Mg2+、Al3+、NH4+的溶液中H+最易与OH-反应,所以开始无沉淀,其次为Al3+,反应后生成水、氢氧化铝,出现沉淀,Mg2+和OH-反应生成氢氧化镁,沉淀达最大量,继续滴加,NH4+和OH-反应生成一水合氨,沉淀量不变,继续滴加,氢氧化铝溶解,Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,故A正确;B.石灰水中通入二氧化碳,先发生Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O,生成沉淀,后发生CO2+CaCO3+H2O=Ca(HCO3)2,故先产生沉淀,后沉淀溶解,前后两部分二氧化碳的物质的量为1:1,故B正确;C.向NaOH和Na2CO3的混合液中滴加盐酸,盐酸先和氢氧化钠反应,开始没有沉淀,然后再与碳酸钠反应,Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,NaHCO3++HCl=NaCl+CO2↑+H2O,产生CO2气体,开始未产生气体消耗的盐酸应比产生气体消耗的盐酸多,图象错误,故C错误;D.向明矾溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液,当Al3+恰好全部沉淀时,离子方程式为:2Al3++3SO42-+3Ba2++6OH-=3BaSO4↓+2Al(OH)3↓,继续滴加,则发生Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,故D正确;故选C。【点晴】本题以图象为载体考查钙镁铝化合物的性质,明确发生的化学反应是解答的关键,反应发生的先后顺序是学生解答中的难点,注意图象比例关系。特别是C选项,盐酸先和氢氧化钠反应,再与碳酸钠反应,且先生成碳酸氢钠,再生成二氧化碳。10、C【解析】
短周期的三种元素分别为X、Y和Z,Y元素原子的M电子层上的电子数是它K层和L层电子总数的一半,则M层有5个电子,故Y为P元素;Z元素原子的L电子电子数比Y元素原子的L电子层上电子数少2个,则Z元素L层有6个电子,故Z为O元素。已知X元素的原子最外层只有一个电子,则X处于ⅠA族.判断可能的化合价,根据化合价可判断可能的化学式。【详解】Y元素原子的M电子层上的电子数是它K层和L层电子总数的一半,则M层有5个电子,故Y为P元素,为+3、+5价等;Z元素原子的L电子电子数比Y元素原子的L电子层上电子数少2个,则Z元素L层有6个电子,故Z为O元素,为-2价。已知X元素的原子最外层只有一个电子,则X处于ⅠA族,X+1价。A.Y的化合价为+6价,不符合,A项错误;B.Y的化合价为+5价,符合,B项正确;C.Y的化合价为+5价,符合,C项正确;D.Y的化合价为+5价,符合,D项正确;答案选A。11、C【解析】
乳酸分子式为C3H6O3,1mol乳酸完全燃烧耗氧量为(3+6/4-3/2)mol=3mol,乙醇的分子式C2H6O,1mol乙醇完全燃烧耗氧量为(2+6/4-1/2)mol=3mol,二者耗氧量相等,故物质的量一定,二者以任意比混合完全燃烧耗氧量为混合物的3倍,故1mol乳酸与乙醇的混合物完全燃烧消耗氧气为1mol×3=3mol;答案选C。12、A【解析】
①苏打水是含有碳酸氢钠的水溶液,碳酸氢钠水解而使溶液呈弱碱性②鲜橙汁中含有有机酸类物质,故其呈酸性③食醋中含有乙酸,故其呈酸性④肥皂液为高级脂肪酸钠的水溶液,高级脂肪酸钠水解而使溶液呈碱性。综上所述,本题答案为A。13、A【解析】
烃分子中的氢原子被其他原子或者原子团所取代而生成的一系列化合物称为烃的衍生物,其中取代氢原子的其他原子或原子团使烃的衍生物具有不同于相应烃的特殊性质,被称为官能团;碳碳双键、碳碳三键、-Cl、-OH、-COOH均为官能团,而碳碳单键和苯环不是有机物的官能团,以此来解答。【详解】A.属于链状化合物,官能团有氯原子和碳碳三键,故A正确;B.不是链状化合物,故B错误;C.是链状化合物,但是只有一种官能团,即溴原子,故C错误;D.不是链状化合物,官能团只有一种,故D错误;答案:A【点睛】本题考查有机物的官能团和性质,明确常见有机物的官能团是解答本题的关键,题目难度不大。14、C【解析】分析:根据图知,酸溶液的pH=3,则c(H+)<0.1mol·L-1,说明HX是弱酸;碱溶液的pH=11,c(OH-)=0.1mol·L-1,NH3·H2O是弱碱,A、由图可知0.1mol/LHX溶液pH=3,由HXH++X-代入Ka的表达式求解;B、c、d点时,c(X-)/c(OH-)·c(HX)=1/Kh,水解平衡常数Kh只与温度有关;C、根据电荷守恒解答。D、根据电荷守恒和物料守恒解答。详解:A、由图可知0.1mol/LHX溶液pH=3,由HXH++X-可知:Ka=10-3×10-3/0.1=10-5mol·L-1,碱溶液的pH=11,c(OH-)=0.1mol·L-1,NH3·H2O是弱碱,Kb=10-3×10-3/0.1=10-5mol·L-1,故A正确;B、c、d点时,c(X-)/c(OH-)·c(HX)=1/Kh,水解平衡常数Kh只与温度有关,故B正确;C、a→d点过程中,存在c(OH-)+c(X-)=c(NH4+)+c(H+),此过程中溶液不呈中性,不存在c(X-)=c(NH4+),故C错误;D、b点,存在c(OH-)+c(X-)=c(NH4+)+c(H+),溶液呈中性,c(X-)=c(NH4+),c(NH4+)+c(HX)=c(X-)+c(HX)==0.1mol·L-1/2=
0.05mol/L,故D正确;故选C。15、D【解析】分析:A.铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气;B.没有配平;C.铜与稀硝酸反应生成硝酸铜、NO和水;D.二氧化碳过量生成碳酸氢钠。详解:A.将铁粉加入稀硫酸中:Fe+2H+=Fe2++H2↑,A错误;B.FeCl2溶液中通入Cl2:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,B错误;C.Cu溶于稀HNO3:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,C错误;D.过量CO2通入氢氧化钠溶液中生成碳酸氢钠:OH-+CO2=HCO3-,D正确。答案选D。16、B【解析】
由流程可知,白色固体溶于水,得到无色溶液,则一定不含CuCl2,白色滤渣A与足量稀盐酸反应生成气体D和溶液C,则滤渣A为CaCO3,不含BaSO4,生成的气体D为CO2;CO2与无色溶液B反应生成白色沉淀E和溶液F,则白色沉淀E为BaCO3,则一定含有BaCl2、NaOH,一定没有K2SO4;可能存在KCl;据此分析解答。【详解】A.白色滤渣A只有CaCO3,不存在BaSO4,因为加入足量稀盐酸后没有沉淀剩余,故A错误;B.结合分析可知,原混合物中一定不存在K2SO4、CuCl2,故B正确;C.根据上述分析,可能含有KCl,一定不存在K2SO4,故C错误;D.如果没有NaOH,BaCl2与二氧化碳不反应,无法生成碳酸钡沉淀,则一定含有NaOH,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为D,要注意氯化钡溶液中通入二氧化碳,不能生成碳酸钡沉淀,若要反应得到沉淀,需要在碱性溶液中进行或将二氧化碳转化为易溶于水的盐。二、非选择题(本题包括5小题)17、C14H12O3取代反应消去反应46:1:2:1、、【解析】
根据F的分子式、白藜芦醇的结构,并结合信②中第二步,可知F中苯环含有3个-OCH3,故F的结构简式为.D发生信息①中反应生成E,反应过程中的醛基转化为羟基,E发生消去反应生成F,可知E为,逆推可知D为,结合物质的分子式、反应条件、给予的信息,则C为,B为,A为,以此解答该题。【详解】(1)由白藜芦醇的结构简式可知其分子式为C14H12O3;(2)C→D是C中羟基被溴原子替代,属于取代反应,E→F是E分子内脱去1分子式形成碳碳双键,属于消去反应;(3)化合物A的结构简式:,其1H核磁共振谱(H-NMR)中显示有4种不同化学环境的氢原子,个数比为6:1:2:1;(4)A→B反应的化学方程式:;(5)由上述分析可知,D的结构简式为,E的结构简式为;(6)化合物的同分异构体符合下列条件:①能发生银镜反应,说明含有醛基或甲酸形成的酯基;②含苯环且苯环上只有两种不同化学环境的氢原子,则结构简式可能为、、。18、CuAlO2AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑【解析】
蓝色溶液A与过量的NaOH溶液反应得到蓝色沉淀B与无色溶液B,则溶液A含有Cu2+、沉淀B为Cu(OH)2,沉淀B加热分解生成黑色固体D为CuO,D与盐酸反应得到蓝色溶液F为CuCl2;无色溶液B通入过量的二氧化碳得到白色沉淀C,故溶液B中含有AlO2-、白色沉淀C为Al(OH)3、E为AlCl3;则溶液A中含有Al3+,由元素守恒可知固体X中含有Cu、Al元素,则红色固体A为Cu,结合转化可知X中还含有O元素。结合题意中物质的质量计算解答。【详解】(1)根据上述分析,固体X中含有Cu、Al和O元素。Al(OH)3的物质的量为=0.1mol,Cu(OH)2的物质的量为=0.05mol,Cu单质的物质的量为=0.05mol,由原子守恒可知12.3gX中含有0.1molAl原子、0.1molCu原子,则含有O原子为:=0.2mol,则X中Cu、Al、O原子数目之比为0.1mol∶0.1mol∶0.2mol=1∶1∶2,故X的化学式为CuAlO2,故答案为:CuAlO2;(2)B中含有AlO2-,B中通入过量CO2产生白色沉淀的离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故答案为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;(3)F为CuCl2,F溶液中通入中SO2气体会产生白色沉淀,该沉淀中氯元素质量分数为35.7%,Cu、Cl原子的个数之比为=1:1,则沉淀为CuCl,反应的离子方程式为:2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+,故答案为:2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+;(4)Al(OH)3煅烧的固体产物为Al2O3,与CuO高温反应可生成化合物CuAlO2,其化学方程式为:2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑,故答案为:2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑。19、在其他条件相同时,Mn2+是KMnO4与H2C2O4反应的催化剂,起着加快反应速率的作用温度、浓度等KMnO4溶液褪色的速率开始十分缓慢,一段时间后突然加快。因为反应生成的MnSO4是KMnO4与H2C2O4反应催化剂,能加快反应速率酸性KMnO4溶液具有强氧化性,能氧化MnCl2中的Cl-,也会使KMnO4溶液褪色,产生干扰【解析】
(1)实验①、②、③中使用的反应物是都是0.01mol/LKMnO4、0.1mol/LH2C2O4,都在室温下反应,说明浓度相同,温度相同,高锰酸钾褪色时间最快的是②,加了硫酸锰,③中加的是硫酸钠与①褪色时间基本相同,对比得知起催化作用的是Mn2+,即该实验结论是在其他条件相同时,Mn2+是KMnO4与H2C2O4反应的催化剂,起着加快反应速率的作用;(2)除催化剂对反应速率有影响外,还有其他的外界因素如温度、浓度等;(3)实验②中是单独加入催化剂MnSO4,而草酸与酸性高锰酸钾反应会生成MnSO4,那么这个反应的产物就会起到催化剂的作用,所以实验①的现象是:KMnO4溶液褪色的速率开始十分缓慢,一段时间后突然加快,因为反应生成的MnSO4是草酸与酸性高锰酸钾反应的催化剂,能加快化学反应速;(4)酸性KMnO4溶液具有强氧化性,能氧化氯化锰中的氯离子,也会使KMnO4溶液褪色,从而缩短褪色时间,产生干扰。【点睛】本题考查了草酸与酸性高锰酸钾溶液反应,探究影响化学反应速率的因素,注意对比实验的关键是其他条件不变,控制其中的一个变量进行分析,另外考查了酸性高锰酸钾溶液的强氧化性,题目难度适中。20、饱和NaHCO3溶液浓硫酸3Fe+4H2OFe3O4+4H2排尽装置中原有的空气将溴蒸气带入E装置中进行反应胶头滴管、111mL容量瓶>橙红4Fe2++2Br-+3Cl2=4Fe3++Br2+6Cl-【解析】(1)装置B用于除去二氧化碳中的氯化氢气体,可以用盛有NaHCO3饱和溶液的洗气瓶洗气;装置D作用是干燥二氧化碳,可以用盛有浓H2SO4的洗气瓶干燥;若进入E装置中的CO2未干燥,则可能发生的副反应的化学方程式为3Fe+4H2OFe3O4+4H2溴蒸汽有毒,不能排到空气中,可被碱液吸收,如氢氧化钠溶液能够与溴单质反应,适宜为防止污染空气,实验时应在F处连接盛有碱液如氢氧化钠溶液的尾气吸收装置,故答案为盛有饱和NaHCO3溶液的洗气瓶;盛有浓H2SO4的洗气瓶;NaOH溶液;
(2)反应过程中要不断地通入CO2,其主要作用是为:反应前将容器中的空气赶净,避免空气中的氧气干扰实验;反应过程中要不断通入CO2,还可以将Br2蒸气带入反应器D中,使溴能够与铁粉充分反应,故答案为①排净容器里的空气;②将Br2蒸气带入反应器E中;Ⅱ.(3)配制91mL1.1mol/LFeBr2溶液FeBr2溶液时需要天平、钥匙、烧杯、玻璃棒、111ml的容量瓶,胶头滴管,则除烧杯、玻璃棒量筒、外还需的玻璃仪器是,胶头滴管、111ml的容量瓶;故答案为
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