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文档简介
江苏省如东县2024届化学高二第一学期期中调研模拟试题注意事项: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、中和热的测定实验中,下列情况会导致测出来的中和热的数值偏小的是①大小烧杯口未相平②大烧杯上未盖硬纸板③用环形铜丝搅拌棒搅拌反应混合溶液④分多次将NaOH溶液倒入装盐酸的小烧杯中⑤NaOH溶液稍过量A.①②B.①②③C.①②③④D.①②③④⑤2、下列物质分类不正确的是A.氧化铜属于氧化物B.纯碱属于盐类C.漂白粉属于混合物D.油脂属于天然高分子化合物3、分子式为C3H8O的醇与C4H8O2的羧酸浓H2SO4存在时共热生成的酯有A.3种 B.4种 C.5种 D.6种4、下列叙述正确的是A.使用催化剂能够降低化学反应的反应热(△H)。B.金属发生吸氧腐蚀时,被腐蚀的速率与氧气浓度无关C.原电池中发生的反应达平衡时,该电池仍有电流产生D.牺牲阳极的阴极保护法是利用原电池原理,能有效保护作为阴极(正极)的金属不被腐蚀。5、酚酞是常用的酸碱指示剂,其结构简式如图所示,下列说法错误的是()A.酚酞的化学式为C20H14O4B.从结构上看酚酞可以看作酯类也可以看作酚类C.酚酞遇碱变红是发生了化学反应D.酚酞在酒精中的溶解度小于同条件下在水中的溶解度6、现有2L1mol·L-1的NaOH溶液,下列说法正确的是A.溶液pH>7 B.溶质的质量为40gC.溶液中Na+的数目为6.02×1023 D.OH-的浓度为2mol·L-17、已知分解1molH2O2放出热量98kJ。在含少量I-的溶液中,H2O2分解的机理为H2O2+I-→H2O+IO-慢H2O2+IO-→H2O+O2+I-快下列有关该反应的说法不正确的是A.反应速率与I-浓度有关B.I-是该反应的催化剂C.生成1molO2放热196kJD.v(H2O2)=v(H2O)=v(O2)8、关于小苏打(NaHCO3)水溶液的表述正确的是A.c(Na+)=c()+c()+c(H2CO3)B.c(Na+)+c(H+)=c()+c()+c(OH-)C.的电离程度大于的水解程度D.c(Na+)>c()>c()>c(OH-)>c(H+)9、反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)在一体积可变的容器中进行。下列条件的改变对其化学反应速率几乎没有影响的是:①增加C的用量;②将容器体积缩小一半;③保持容器体积不变,充入氮气使容器内压强增大;④保持压强不变,充入氮气使容器的体积变大A.②④ B.①③ C.③④ D.①④10、下列溶液中微粒浓度的关系正确的是A.常温下,0.1mol/LNaHC2O4溶液的pH<7:c(Na+)>c(HC2O4-)>c(H2C2O4)>c(H+)>c(C2O42-)B.NaHCO3溶液中:c(H2CO3)+c(OH-)=c(CO32-)+c(H+)C.向0.1mol/L的CH3COONa溶液中加入少量NaHSO4固体,所得溶液中:c(CH3COOH)+c(CH3COO-)=c(Na+)-c(SO42-)D.常温下,pH相同的①NH4Cl、②NH4Al(SO4)2、③(NH4)2SO4三种溶液中c(NH):①>③>②11、在相同温度时,100mL0.01mol/L的醋酸溶液与10mL0.1mol/L的醋酸相比较,下列数值中,前者大于后者的是A.H+的物质的量B.醋酸的电离常数C.中和时所需NaOH的物质的量D.加足量锌粉产生氢气的质量12、植物油厂想要提取大豆中丰富的油脂,下列方案设计合理的是()A.将大豆用水浸泡,使其中的油脂溶于水,然后再分馏B.先将大豆压成颗粒状,再用无毒的有机溶剂浸泡,然后对浸出液进行蒸馏分离C.将大豆用碱溶液处理,使其中的油脂溶解,然后再蒸发出来D.将大豆粉碎,然后隔绝空气加热,使其中的油脂挥发出来13、有A、B、C、D四种金属,将A与B用导线连接起来,浸入电解质溶液中,B为正极;将A、D分别投入等浓度盐酸中,D比A反应剧烈;将铜浸入B的盐溶液里,无明显变化;如果把铜浸入C的盐溶液里,有金属C析出。据此判断它们的活动性由强到弱的顺序是()A.D>A>B>C B.D>C>A>B C.B>A>D>C D.A>B>C>D14、在一个密闭容器中发生如下反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),反应过程中某一时刻测得SO2、O2、SO3的浓度分别为0.2mol·L-1、0.1mol·L-1、0.2mol·L-1,当反应达到平衡时,可能出现的数据是A.c(SO3)=0.4mol·L-1 B.c(SO3)+c(SO2)=0.15mol·L-1C.c(O2)=0.3mol·L-1 D.c(SO3)+c(SO2)=0.4mol·L-115、pH=3的两种一元酸HX和HY溶液,分别取50mL。加入足量的镁粉,充分反应后,收集到H2的体积分别为V(HX)和V(HY),若V(HX)>V(HY),则下列说法正确的是()A.HX可能是强酸 B.HX的酸性强于HY的酸性C.HY一定是强酸 D.反应开始时二者生成H2的速率相等16、下列溶液中不存在配离子的是A.CuSO4水溶液B.银氨溶液C.硫氰化铁溶液D.I2的CCl4溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、有关物质的转化关系如下图所示(部分物质与反应条件已略去)。A是常见金属,B是常见强酸;D、I均为无色气体,其中I为单质,D的相对分子质量是I的两倍;E是最常见的无色液体;G为常见强碱,其焰色反应呈黄色;J是常见红色固体氧化物。请回答下列问题:(1)G的电子式为_________。(2)H的化学式为__________。(3)写出反应①的离子方程式:___________________________。(4)写出反应②的化学方程式:___________________________。18、有机物A可用作果实催熟剂。某同学欲以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如图所示。请回答:(1)A的电子式是_____。(2)E的结构简式是_____,E分子中含有的官能团名称是_____。(3)写出反应④的化学方程式_____。(4)反应①~⑤中属于取代反应的是_____(填序号)。(5)写出与乙酸乙酯互为同分异构体且属于羧酸的结构简式_____、_____。19、氧化还原滴定实验的原理与中和滴定相同(用已知浓度的氧化剂溶液滴定未知浓度的还原剂溶液或反之)。现有0.001mol·L-1酸性KMnO4溶液和未知浓度的无色Na2SO3溶液,有关反应的离子方程式是2MnO4-+5SO32-+6H+2Mn2++5SO42-+3H2O。请回答下列问题:(1)该滴定实验所需仪器有__(填序号)。A.酸式滴定管(50mL)B.碱式滴定管(50mL)C.量筒(10mL)D.锥形瓶E.铁架台F.滴定管夹G.烧杯H.白纸I.胶头滴管J.漏斗(2)不用____(填“酸”或“碱”)式滴定管盛放酸性KMnO4溶液的原因是_____________。(3)____(填“需要”或“不需要”)选用指示剂,其理由是____________。(4)滴定前平视酸性KMnO4溶液液面,刻度为amL,滴定后俯视液面,刻度为bmL,则(b-a)mL比实际消耗酸性KMnO4溶液的体积____(填“大”或“小”,下同);根据(b-a)mL计算得到的待测液浓度比实际浓度____。20、现使用酸碱中和滴定法测定市售白醋(主要成分是CH3COOH)的总酸量(g·100mL-1)。已知CH3COOH+NaOH===CH3COONa+H2O终点时所得溶液呈碱性。Ⅰ.实验步骤:(1)用移液管量取10.00mL食用白醋,在烧杯中用水稀释后转移到100mL__________(填仪器名称)中定容,摇匀即得待测白醋溶液。(2)用_____取待测白醋溶液20.00mL于锥形瓶中。(3)滴加2滴_____________作指示剂。(4)读取盛装0.1000mol·L-1NaOH溶液的碱式滴定管的初始读数。如果液面位置如图所示,则此时的读数为________mL。(5)滴定,当__________________时,停止滴定,并记录NaOH溶液的终读数。重复滴定3次。Ⅱ.实验记录滴定次数实验数据(mL)1234V(样品)20.0020.0020.0020.00V(NaOH)(消耗)15.9515.0015.0514.95Ⅲ.数据处理与讨论:(1)根据上述数据分析得c(市售白醋)=________mol·L-1。(2)在本实验的滴定过程中,下列操作会使实验结果偏小的是_______(填写序号)。A.碱式滴定管在滴定时未用标准NaOH溶液润洗B.碱式滴定管的尖嘴在滴定前有气泡,滴定后气泡消失C.锥形瓶中加入待测白醋溶液后,再加少量水D.锥形瓶在滴定时剧烈摇动,有少量液体溅出E.滴定终点读数时俯视21、《化学与生活》(1)南通位于江苏东南部,长江三角洲北翼,在这片土地上,水是无可厚非的主角,山是生机活力的点缀,黄金海岸和黄金水道集于一身,南通正蓬勃发展:①在建设中需要用到大量水泥。生产水泥的主要原料为黏土和__(填字母)。a.纯碱b.石灰石c.食盐②氯丁橡胶作为桥梁支座,其作用是将桥跨结构上的荷载传递给墩台。氯丁橡胶属于__(填字母)。a.无机非金属材料b.金属材料c.有机高分子材料③建设岛屿的工程机械易生锈受损,下列措施中不能减缓工程机械生锈受损的是____(填字母)a.机械停用后及时擦干涂油b.在机械表面刷上油漆c.在机械表面上附着多块铜板(2)看着《舌尖上的中国第一季》中陕北的饽饽商贩、查干湖的捕鱼老者、云南的火腿匠人、兰州的拉面师傅等,不光是荧屏前的垂涎三尺,更有流泪的冲动。①食物中含有的蛋白质、油脂、淀粉都是人体所需的营养素。饽饽和拉面在人体中完全水解的产物的结构简式为____________。鱼的主要成分水解后的产物是__________填名称)。火腿的主要成分_________(填“可以”或“否”)水解。②用亚硝酸钠腌制的肉品呈现鲜艳的红色。腌制过程中亚硝酸钠生成少量亚硝酸(HNO2)。亚硝酸分解生成NO和一种强酸,写出该反应的化学方程式__________。③某品牌火腿肠产品标签如下图所示。配料中属于防腐剂的是_________;④碘被称为“智力元素”,_________(化学式)是目前碘盐中添加的主要含碘物质。(3)促进生态文明,保护生态环境,是实现“中国梦”的重要组成部分。①生活中一次性物品的使用会大大增加生态压力,一次性纸巾使用后应投入贴有_______(填字母)标志的垃圾桶内。②用明矾处理废水中细小悬浮颗粒的方法属于_________(填字母)。a.混凝法b.中和法c.氧化还原法③橡胶是制造轮胎的重要原料,天然橡胶通过_________(填“硫化”“氧化”或“老化”)措施可增大其强度、弹性和化学稳定性等。④向冶铜工厂预处理过的污泥渣(主要成分为Cu)中加入氨水后,并持续通入空气生成Cu(NH3)4(OH)2,写出相关反应的化学方程式:_________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】①大小烧杯的杯口不相平,热量容易散失,中和热的数值偏小;②大烧杯上不盖硬纸板,热量容易散失,中和热的数值偏小;③中和热的实验过程中,环形玻璃搅拌棒材料若用铜代替,由于Cu是金属材料,导热性强,容易导致热量损失,则测量出的中和热数值偏小;④倒入氢氧化钠溶液时,必须一次迅速的倒入,目的是减少热量的散失,否则会导致热量散失,中和热的数值偏小;⑤为了所用氢氧化钠溶液稍过量的目的是确保盐酸被完全中和,确保实验结果准确。导致测出来的中和热的数值偏小的是①②③④,故选C。【题目点拨】本题考查中和热测定原理及误差分析,注意理解测定中和热的原理是解题的关键,实验的关键是保温,如果装置有能量散失,则会导致结果偏低。2、D【解题分析】A项、氧化铜是由铜和氧两种元素组成的纯净物,属于氧化物,故A正确;B项、纯碱是碳酸钠,属于盐,故B正确;C项、漂白粉的主要成分为次氯酸钙和氯化钙,属于混合物,故C正确;D项、油脂是高级脂肪酸和甘油反应生成的酯,相对分子质量较小,不是高分子化合物,故D错误。故选D。【题目点拨】本题考查了物质的分类,可以依据有关的概念结合物质的组成进行分析解答。3、B【题目详解】分子式为C3H8O的醇有两种,即1-丙醇和2-丙醇;C4H8O2的羧酸可以是丁酸,也可以是2-甲基丙酸,共计是2种,所以在浓硫酸的作用下共热发生酯化反应可以生成4种不同的酯。答案选B。【题目点拨】该题的关键是明确醇和酸含有的同分异构体的个数,然后依据酯化反应的原理,借助于数学上的组合即可得出正确的结论。4、D【解题分析】A项,催化剂只能改变化学反应的速率,不能改变化学反应的反应热,故A项错误;B项,金属发生吸氧腐蚀时,被腐蚀的速率与氧气浓度紧密相关,故B项错误;C项,原电池中发生的反应达平衡时,正逆反应速率相等,该电池电流为零,故C项错误;D项,在原电池中正极被保护,负极被腐蚀,属于牺牲阳极的阴极保护法,所以牺牲阳极的阴极保护法是利用了原电池原理,故D项正确。综上所述,本题正确答案为D。【题目点拨】本题的易错项为C项。反应达平衡后,两电极间就不存在电势差了,无法形成电压驱动电子移动,无法形成电流。5、D【解题分析】A.由结构可知,酚酞的分子式为C20H14O4,选项A正确;B.羟基直接连接在苯环的有机物属于酚类,从结构上看酚酞可以看作酯类也可以看作酚类,选项B正确;C.酚酞遇碱变红,发生了化学反应,选项C正确;D.根据相似相溶原理可知,酚酞在有酒精中的溶解度大于同条件下在水中的溶解度,选项D错误。答案选D。6、A【解题分析】A.NaOH溶液为碱性溶液,溶液pH>7,故A正确;B.2L1mol·L-1的NaOH溶液的物质的量为2L×1mol·L-1=2mol,所以溶质的质量为2mol×40g/mol=80g,故B错误;C.2L1mol·L-1的NaOH溶液的物质的量为2L×1mol·L-1=2mol,所以溶液中Na+的数目为2mol×6.02×1023/mol=1.204×1024,故C错误;D.溶液是均一、稳定的体系,所以OH-的浓度为1mol·L-1,故D错误。故选A。7、D【解题分析】A、已知:①H2O2+I-→H2O+IO-慢②H2O2+IO-→H2O+O2+I-快,过氧化氢分解快慢决定于反应慢的①,I-是①的反应物之一,其浓度大小对反应不可能没有影响,例如,其浓度为0时反应不能发生,选项A正确;B、将反应①+②可得总反应方程式,反应的催化剂是I-,IO-只是中间产物,选项B正确;C、分解1molH2O2生成0.5molO2放出热量98kJ,故当反应生成1molO2放热196kJ,选项C正确;D、因为反应是在含少量I-的溶液中进行的,溶液中水的浓度是常数,不能用其浓度变化表示反应速率,选项D不正确。答案选D。8、A【题目详解】A.NaHCO3溶液中物料守恒为c(Na+)=c()+c()+c(H2CO3),故A正确;B.溶液中存在电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c()+2c()+c(OH-),故B错误;C.小苏打水溶液显碱性,说明的水解程度大于电离程度,故C错误;D.,再结合水的电离可知c(H+)>,因此c(Na+)>c()>c(OH-)>c(H+)>c(),故D错误。答案选A。9、B【题目详解】①增加C(s)的量,并不改变C(s)的浓度,则反应速率不变;②将容器的体积缩小一半,反应体系中物质的浓度增大,则化学反应速率增大;③保持体积不变,充入氮气,氮气不参与反应,反应体系中的各物质的浓度不变,则速率不变;④保持压强不变,充入氮气,使容器的体积变大,反应体系中各物质的浓度减小,则反应速率减小;综上所述,符合题意的为①③;答案选B。【题目点拨】一般固体或纯液体的浓度视为一定值,故增加固体或纯液体的量并没有增大其浓度,对反应的速率影响不大。10、C【分析】0.1mol/LNaHC2O4溶液的pH<7,说明HC2O4-的电离程度大于水解程度;根据质子守恒,NaHCO3溶液中:c(H2CO3)+c(H+)=c(CO32-)+c(OH-);根据物料守恒分析C选项;c(NH)越大,水解后酸性越强,氯离子、硫酸根离子对铵根离子水解无影响,铝离子抑制铵根离子水解;【题目详解】0.1mol/LNaHC2O4溶液的pH<7,说明HC2O4-的电离程度大于水解程度,所以c(H2C2O4)<c(C2O42-),故A错误;根据质子守恒,NaHCO3溶液中:c(H2CO3)+c(H+)=c(CO32-)+c(OH-),故B错误;根据物料守恒c(CH3COOH)+c(CH3COO-)+c(SO42-)=c(Na+),所以c(CH3COOH)+c(CH3COO-)=c(Na+)-c(SO42-),故C正确;c(NH)越大,水解后酸性越强,氯离子、硫酸根离子对铵根离子水解无影响,所以c(NH):①=③,铝离子抑制铵根离子水解,所以NH4Al(SO4)2中铵根离子浓度最小,三种溶液中c(NH):①=③>②,故D错误。选C。11、A【解题分析】试题分析:A.醋酸为弱电解质,浓度越大,电离程度越小,两种溶液溶质都为0.001mol,100mL0.01mol•L﹣1的醋酸溶液与10mL0.1mol•L﹣1的醋酸溶液相比较,H+的物质的量前者大,故A正确;B.电离平衡常数只与温度有关,温度相同则电离平衡常数相同,故B错误;C.由于两种溶液中溶质n(CH3COOH)都为0.001mol,中和时所需NaOH的量应相同,故C错误;D.由于溶质n(CH3COOH)都为0.001mol,则和锌反应产生氢气的量相同,故D错误;考点:考查不同浓度的同一弱电解质的比较的知识。12、B【题目详解】A.油脂不溶于水,选项A错误;B.油脂易溶于有机溶剂,然后利用沸点不同进行蒸馏分离,选项B正确;C.油脂在碱性条件下水解生成高级脂肪酸钠和甘油,选项C错误;D.隔绝空气加热,会使油脂分解变质,选项D错误。答案选B。13、A【题目详解】两种活动性不同的金属和电解质溶液构成原电池,较活泼的金属作负极,负极上金属失电子发生氧化反应被腐蚀,较不活泼的金属作正极,将A与B用导线连接起来浸入电解质溶液中,B为正极,所以A的活动性大于B;金属和相同的酸反应时,活动性强的金属反应剧烈,将A、D分别投入等浓度盐酸溶液中,D比A反应剧烈,所以D的活动性大于A;金属的置换反应中,较活泼金属能置换出较不活泼的金属,将铜浸入B的盐溶液中,无明显变化,说明B的活动性大于铜。如果把铜浸入C的盐溶液中,有金属C析出,说明铜的活动性大于C,则活动性B>Cu>C;所以金属的活动性顺序为:D>A>B>C,故选A。14、D【题目详解】A.SO3的浓度增大,说明该反应向正反应方向进行建立平衡,若二氧化硫和氧气完全反应,由方程式2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)可知SO3浓度的变化为0.2mol·L-1,此时c(SO2)=0mol·L-1,根据可逆反应不能进行到底的特点,实际变化小于该值,即小于0.4,故A错误;B.因为硫元素守恒,,故B错误;C.O2的浓度增大,说明反应向逆反应方向进行建立平衡,若完全反应,由方程式(g)⇌,可以知道浓度的变化为,根据可逆反应不能进行到底的特点,实际变化应小于该值,故小于0.2,故C错误;D.因为硫元素守恒,,故D正确;本题答案为D。15、D【题目详解】HX产生的气体体积比HY产生多,说明HX的物质的量大于HY,二者pH相同,说明HX的物质的量浓度比HY大。则HX的电离程度比HY小,酸性比HY弱。但HY不能确定是否为强酸。由于二者的pH相同,则溶液中的氢离子浓度相同,开始反应的速率相同,故选D。16、D【解题分析】试题分析:配离子是由一个金属阳离子和一定数目的中性分子或阴离子以配位键结合而成的复杂离子,可能存在于配位化合物晶体中,也可能存在于溶液中,A.水对铜离子有络合作用,CuSO4水溶液中存在四水合铜络离子,铜离子提供空轨道,水分子提供孤对电子,存在配离子,A不符合题意;B.银氨溶液中银离子提供空轨道,氨气提供孤对电子,存在配离子,B不符合题意;C.硫氰化铁溶液中铁离子提供空轨道,硫氰根离子提供孤对电子,存在配离子,C不符合题意;D.I2的CCl4溶液为碘单质的四氯化碳溶液,无配离子,D符合题意;答案选D。考点:考查配位键判断二、非选择题(本题包括5小题)17、Fe(OH)22Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42—+4H+Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O【分析】G为常见强碱,其焰色反应呈黄色,则G为NaOH,E是最常见的无色液体,则E为H2O,J是常见红色固体氧化物,则J为Fe2O3,J中的铁元素来自于A,则A为Fe,B是常见强酸,能与Fe反应生成无色气体D和水,且D、I均为无色气体,其中I为单质,D的相对分子质量是I的两倍,则I为O2,D为SO2,B为H2SO4,Fe2O3与H2SO4反应生成硫酸铁和水,则C为Fe2(SO4)3,SO2具有还原性,将Fe2(SO4)3还原为FeSO4,则F为FeSO4,FeSO4与NaOH反应生成氢氧化亚铁和硫酸钠,则H为Fe(OH)2,据此答题。【题目详解】(1)G为NaOH,NaOH由离子键和共价键构成,其电子式为:,故答案为。(2)H为Fe(OH)2,化学式为:Fe(OH)2,故答案为Fe(OH)2。(3)反应①为硫酸铁、二氧化硫与水反应,离子方程式为:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42—+4H+,故答案为2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42—+4H+。(4)反应②为氧化铁与硫酸反应,化学方程式为:Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O,故答案为Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O。18、CH3COOH羧基2CH3CHO+O22CH3COOH②⑤CH3CH2CH2COOH(CH3)2CHCOOH【分析】C连续氧化得到E,二者反应得到CH3COOCH2CH3,则C为CH3CH2OH,E为CH3COOH,乙醇发生氧化反应生成D为CH3CHO,乙醛进一步发生氧化反应生成CH3COOH,有机物A可用作果实催熟剂,系列转化得到CH3CH2OH,故A为C2H4,与水发生加成反应得到B为CH3CH2Br,溴乙烷发生水解反应得到CH3CH2OH,据此解答。【题目详解】C连续氧化得到E,二者反应得到CH3COOCH2CH3,则C为CH3CH2OH,E为CH3COOH,乙醇发生氧化反应生成D为CH3CHO,乙醛进一步发生氧化反应生成CH3COOH,有机物A可用作果实催熟剂,系列转化得到CH3CH2OH,故A为C2H4,与水发生加成反应得到B为CH3CH2Br,溴乙烷发生水解反应得到CH3CH2OH,(1)A为C2H4,其电子式是;(2)E的结构简式是CH3COOH,分子中含有的官能团是羧基;(3)反应④是乙醛氧化生成乙酸,反应方程式为:2CH3CHO+O22CH3COOH;(4)反应①是乙烯与HBr发生加成反应,反应②是溴乙烷发生水解反应得到CH3CH2OH,也属于取代反应,反应③是乙醇发生氧化反应生成乙醛,反应④是乙醛发生氧化反应生成乙酸,反应⑤是乙酸与乙醇发生酯化反应,也属于取代反应,故反应①~⑤中属于取代反应的是②⑤;(5)与乙酸乙酯互为同分异构体且属于羧酸的结构简式有:CH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH。【题目点拨】本题考查有机物推断,涉及烯烃、醇、醛、羧酸的性质与转化,比较基础,侧重对基础知识的巩固。19、ABDEFGH碱酸性KMnO4溶液具有强氧化性,会腐蚀橡胶管不需要MnO4-被还原为Mn2+时溶液紫色褪去小小【题目详解】(1)因酸性KMnO4溶液具有强氧化性,能氧化橡胶,因此盛放酸性KMnO4溶液应用酸式滴定管,Na2SO3溶液呈碱性,应用碱式滴定管量取,除此之外还需铁架台、滴定管夹、锥形瓶、烧杯、白纸,答案选ABDEFGH;(2)高锰酸钾具有强氧化性能腐蚀碱式滴定管中的橡胶管,所以不用用碱式滴定管盛放高锰酸钾溶液,应该用酸式滴定管;(3)因MnO4-被还原为Mn2+时溶液紫色褪去,故不需指示剂;(4)(3)滴定前平视KMnO4液面,刻度为amL,滴定后俯视液面刻度为bmL,读数偏小,则(b-a)mL比实际消耗KMnO4溶液体积少;根据(b-a)mL计算得到的待测浓度,造成V(标准)偏小,根据c(待测)=×,c(待测)偏小。20、容量瓶酸式滴定管酚酞0.60ml溶液由无色恰好变为浅红色,并在30s内不恢复到原来的颜色0.75DE【解题分析】依据中和滴定原理,确定所需仪器、药品、实验步骤,关注每步操作要领及意义。【题目详解】Ⅰ.(1)用移液管量取10.00mL食用白醋,在烧杯中用水稀释后转移到100mL容量瓶中定容,摇匀即得待测白醋溶液,故答案为:容量瓶;(2)醋酸具有酸性能腐蚀橡胶管,所以应选用酸式滴定管量取白醋,故答案为:酸式滴定管;(3)食醋与NaOH反应生成了强碱弱酸盐醋酸钠,由于醋酸钠溶液显示碱性,可用酚酞作指示剂,则用酸式滴定管取待测白醋溶液20.00mL于锥形瓶中,向其中滴加2滴酚酞,故答案为:酚酞;(4)视线与凹液面最低点相切的滴定管液面的读数0.60mL,故答案为:0.60;(5)NaOH滴定食醋的终点为溶液由无色恰好变为红色,并在半分钟内不褪色,故答案为:溶液由无色恰好变为红色,并在半分钟内不褪色;Ⅲ.(1)第1次滴定误差明显大,属异常值,应舍去,3次消耗NaOH溶液的体积为:15.00mL、15.05mL、14.95mL,则NaOH溶液的平均体积为15.00mL;设10.00mL食用白醋为cmol·L-1,稀释后20mL白醋的浓度为c1mol·L-1,则CH3COOOH~NaOH1mol1molc1mol·L×0.02L0.1000mol/L×0.015L解得c1=0.075mol·L-1,由稀释定律可得0.1L×0.075mol·L=0.01L×cmol·L,解得c=0.75mol·L-1,故答案为:0.75mol·L-1;(2)浓度误差分析,依据c(待测)=c(标准)V(标准)/V(待测)进行分析。A项、碱式滴定管在滴定时未用标准NaOH溶液润洗,会使得
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