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文档简介
湖北省天门市、仙桃市、潜江市2024届化学高二第一学期期中教学质量检测试题注意事项: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、下列能级中轨道数为5的是()A.S能级 B.P能级 C.d能级 D.f能级2、下列叙述中,合理的是A.将水加热,Kw增大,pH不变B.把FeCl3的水溶液加热蒸干,可得到FeCl3固体C.用25mL酸式滴定管量取20.00mL高锰酸钾溶液D.中和热测定时,用铜制搅拌棒代替环形玻璃搅拌棒,测定的实验结果不变3、新型镁合金被大量用于制造笔记本电脑外壳。这是由于镁合金具有以下性能中的()①熔点低②美观③坚固耐磨④密度小⑤导热性好A.①②④ B.②④⑤ C.②④ D.③④4、已知钛有48Ti、49Ti、50Ti等同位素,下列关于金属钛的叙述中不正确的是A.上述钛原子中,中子数不可能为22B.钛元素在周期表中处于第四周期ⅡB族C.钛原子的外围电子层排布为3d24s2D.钛元素位于元素周期表的d区,是过渡元素5、利用甲烷水蒸气催化重整反应可制备高纯氢:CH4(g)+2H2O(g)=CO2(g)+4H2(g)∆H,已知反应器中还存在以下反应:I.CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)∆H1=+206.4kJ·mol-1II.CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g)∆H2=-41.4kJ·mol-1反应中有关化学键的键能如图所示,下列说法正确的是A.∆H=+247.8kJ·mol-1B.CO2中C=O键键能为760.1kJ·mol-1C.减小压强有利于提高CH4的转化率D.升高温度,反应I速率加快,反应II速率减慢6、2019年政府工作报告提出,要坚定不移地打好包括污染防治在内的“三大攻坚战”。下列做法不符合这一要求的是A.植树造林,以增加植被面积B.将煤进行气化处理,以减少粉尘、酸雨的危害C.乙醇汽油代替传统汽油,以减少有害气体的排放D.含酚工业废水不经处理直接排放,以减少成本投入7、下列说法不正确的是()A.钢铁的吸氧腐蚀和析氢腐蚀的负极反应均为:Fe-2e-=Fe2+B.钢铁发生吸氧腐蚀,正极的电极反应为:O2+4e-+2H2O=4OH-C.破损后的镀锌铁板比镀锡铁板更耐腐蚀D.用牺牲阳极的阴极保护法保护钢铁,钢铁作原电池的负极8、利用含碳化合物合成燃料是解决能源危机的重要方法,已知CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)反应过程中的能量变化情况如图所示。下列判断正确的是()A.该反应的ΔH=+91kJ·mol-1B.1molCO(g)和2molH2(g)断键放出能量419kJC.反应物的总能量大于生成物的总能量D.如果该反应生成液态CH3OH,则ΔH增大9、下列有关的计算分析不正确的是()A.在反应3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O中,当有1mol铜被氧化时,被还原的硝酸为2/3molB.某溶液100mL,其中含硫酸0.03mol,硝酸0.04mol,若在该溶液中投入1.92g铜粉微热,反应后放出一氧化氮气体约为0.015molC.室温时,在容积为amL的试管中充满NO2气体,然后倒置在水中到管内水面不再上升时为止;再通入bmLO2,则管内液面又继续上升,测得试管内最后剩余气体为cmL,且该气体不能支持燃烧。则a、b的关系为a=4b+3cD.物质的量之比为2∶5的锌与稀硝酸反应,若硝酸被还原的产物为N2O,反应结束后锌没有剩余,则该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸的物质的量之比为1∶410、结合图判断,下列叙述正确的是A.I和II中正极均被保护B.I和II中负极反应均是Fe-2e-===Fe2+C.I和II中正极反应均是O2+2H2O+4e-===4OH-D.I和II中电池反应均为Fe+2H+===Fe2++H2↑11、在一个不传热的固定容积的密闭容器中,发生可逆反应mA(g)+nB(g)pC(g)+qD(s),当m、n、p、q为任意整数时,反应达到平衡的标志是()①体系的压强不再改变②体系的温度不再改变③气体的密度不再改变④各组分质量分数不再改变A.①②③ B.①②③④ C.①②④ D.①③④12、如图为铜-锌-稀硫酸构成的原电池示意图,下列说法错误的是A.锌片为负极,且锌片逐渐溶解B.铜片为正极,且铜片上有气泡C.电子由铜片通过导线流向锌片D.该装置能将化学能转变为电能13、下列说法正确的是A.天然气和液化石油气的主要成分都是甲烷B.乙醇的沸点比丙烷高,是因为乙醇分子间存在氢键C.福尔马林有一定毒性,不能作消毒剂和防腐剂D.苯酚有毒,不慎沾到皮肤上,可以用氢氧化钠溶液处理14、温度为T1(T1=25℃)和T2时,水溶液中水的离子积曲线如图所示:下列判断错误的是()A.T2>25℃B.x=1.0×10﹣7C.KW(a)=KW(d)D.b点溶液呈碱性,c点溶液呈酸性15、在3支试管中分别放有①1mL乙酸乙酯和3mL水②1mL溴苯和3mL水③1mL乙酸和3mL水。下图中3支试管从左到右的排列顺序为()A.①②③ B.①③② C.②①③ D.②③①16、下列说法正确的是A.将饱和FeCl3溶液滴入沸水中制胶体,离子方程式:Fe3++3H2OFe(OH)3↓+3H+B.为确定某酸H2A是强酸还是弱酸,可测NaHA溶液的pH。若pH>7,则H2A是弱酸;若pH<7,则H2A是强酸C.自发进行的反应可能是熵增大且吸热的反应D.升温时,若某可逆反应化学平衡常数K值变小,则表明该反应的ΔH>0二、非选择题(本题包括5小题)17、根据下面的反应路线及所给信息,回答下列问题:(1)11.2L(标准状况)的烃A在氧气中充分燃烧可以产生88gCO2和45gH2O,A的分子式是__________(2)B和C均为一氯代烃,已知C中只有一种等效氢,则B的名称(系统命名)为__________(3)D的结构简式__________,③的反应类型是__________(4)写出③的反应化学方程式_________18、Ⅰ.有机物的结构可用“键线式”简化表示。如CH3—CH=CH-CH3可简写为,若有机物X的键线式为:,则该有机物的分子式为________,其二氯代物有________种;Y是X的同分异构体,分子中含有1个苯环,写出Y的结构简式__________________________,Y与乙烯在一定条件下发生等物质的量聚合反应,写出其反应的化学方程式:__________________________________。Ⅱ.以乙烯为原料合成化合物C的流程如下所示:(1)乙醇和乙酸中所含官能团的名称分别为_____________和_____________。(2)B物质的结构简式为________________。(3)①、④的反应类型分别为______________和_______________。(4)反应②和④的化学方程式分别为:②__________________________________________________________。④___________________________________________________________。19、为了测定实验室长期存放的Na2SO3固体的纯度,准确称取Mg固体样品,配成250mL溶液。设计了以下两种实验方案:方案I:取50.00mL上述溶液→加入足量的盐酸酸化的BaCl2溶液→操作I→洗涤→操作Ⅱ→称量,得到沉淀的质量为m1g方案Ⅱ:取50.00mL上述溶液,用amol/L的酸性KMnO4溶液进行滴定。实验中所记录的数据如下表:滴定次数实验数据1234待测溶液体积/mL50.0050.0050.0050.00滴定管初读数/mL0.000.200.100.15滴定管末读数/mL20.9521.2020.1521.20(1)配制250mLNa2SO3溶液时,必须用到的实验仪器有:烧杯、玻棒、滴管、药匙和_______________、_________________。(2)操作I为__________________操作Ⅱ为______________(3)在方案Ⅱ中滴定终点的判断方法是_______________________________。(4)在方案Ⅱ中发生的离子反应方程式为__________________________(5)根据方案Ⅱ所提供的数据,计算Na2SO3的纯度为___________。(写成分数形式)(6)有同学提出方案Ⅲ,取50.00mL上述溶液→加入足量的盐酸酸化的硝酸钡溶液→操作I→洗涤→操作Ⅱ→称重,则上述实验中,由于操作错误所引起的实验误差分析正确的是__________(填序号)。a.方案I中如果没有洗涤操作,实验结果将偏小b.方案I中如果没有操作Ⅱ,实验结果将偏大c.方案Ⅲ中如果没有洗涤操作,实验结果将偏小d.方案Ⅲ中如果没有操作Ⅱ,实验结果将偏大20、某小组拟用含稀硫酸的KMnO4溶液与H2C2O4溶液(弱酸)的反应(此反应为放热反应)来探究“条件对化学反应速率的影响”,并设计了如表的方案记录实验结果(忽略溶液混合体积变化)。限选试剂和仪器:0.20mol/LH2C2O4溶液、0.010mol/LKMnO4溶液(酸性)、蒸馏水、试管、量筒、秒表、恒温水浴槽V(0.20mol/LH2C2O4溶液)/mLV(蒸馏水)/mLV(0.010mol/LKMnO4溶液)/mLM(MnSO4固体)/gT/℃乙①2.004.0050②2.004.0025③1.0a4.0025④2.004.00.125回答下列问题:(1)完成上述反应原理的化学反应方程式:___。(2)上述实验①②是探究___对化学反应速率的影响;若上述实验②③是探究浓度对化学反应速率的影响,则a为___;乙是实验需要测量的物理量,则表格中“乙”应填写___。上述实验②④是探究___对化学反应速率的影响。(3)为了观察紫色褪去,草酸与高锰酸钾初始的物质的量需要满足的关系n(H2C2O4):n(KMnO4)最小为:___。21、I.已知:反应Fe(s)+CO2(g)FeO(s)+CO(g)的平衡常数为K1;反应Fe(s)+H2O(g)FeO(s)+H2(g)的平衡常数为K2。在不同温度时K1、K2的值如下表:温度(绝对温度)K1K29731.472.3811732.151.67(1)推导反应CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)的平衡常数K与K1、K2的关系式:___________,判断该反应是___________反应(填“吸热”或“放热”)。II.T1温度下,体积为2L的恒容密闭容器,加入4.00molX,2.00molY,发生化学反应2X(g)+Y(g)3M(g)+N(s)△H<0。部分实验数据如表格所示。t/s050010001500n(X)/mol4.002.802.002.00(2)前500s反应速率v(M)=____________,该反应的平衡常数K=_____________。(3)该反应达到平衡时某物理量随温度变化如下图所示。纵坐标可以表示的物理量有哪些_____。a.Y的逆反应速率b.M的体积分数c.混合气体的平均相对分子质量d.X的质量分数(4)反应达到平衡后,若再加入3.00molM,3.00molN,下列说法正确的是_____。A.平衡不移动B.重新达平衡后,M的体积分数小于50%C.重新达平衡后,M的物质的量浓度是原平衡的1.5倍D.重新达平衡后,Y的平均反应速率与原平衡相等E.重新达平衡后,用X表示的v(正)比原平衡大(5)若容器为绝热恒容容器,起始时加入4.00molX,2.00molY,则达平衡后M的物质的量浓度_____1.5mol/L(填“>”、“=”或“<”)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【题目详解】s能级有1个原子轨道,p能级有3个原子轨道,d能级有5个原子轨道,f能级有7个原子轨道,则能级中轨道数为5的是d能级。
本题答案选C。2、C【解题分析】A、温度升高,水的电离程度增大,所以将水加热,水的离子积Kw增大;由于水电离的氢离子浓度增大,溶液的pH减小,故A错误;B、由于铁离子水解且氯化氢具有挥发性,所以把FeCl3的水溶液加热蒸干得到的是氢氧化铁固体,无法得到得到FeCl3固体,故B错误;C、由于高锰酸钾溶液具有强氧化性,不能使用碱式滴定管量取,应该使用酸式滴定管,故C正确;D、中和热测定实验中,用铜制环形搅拌器代替环形玻璃搅拌棒,容易造成热量的损失,因此所测中和热的数值偏小,故D错误。故选C。3、B【题目详解】新型镁合金被大量用于制造笔记本电脑外壳,是由于其具有良好的导热性,镁合金还美观大方、坚固耐磨,与熔点、密度无关,故答案选择B。4、B【分析】中子数=质量数-质子数;钛元素在周期表中处于第四周期ⅣB族;钛是22号元素,基态钛原子的核外电子排布式是1s21s22p63s23p63d24s2;钛元素在周期表中处于第四周期ⅣB族,属于过渡元素。【题目详解】中子数=质量数-质子数;钛的质子数是22,48Ti、49Ti、50Ti的中子数分别是26、27、28,故A说法正确;Ti是22号元素,处于第四周期ⅣB族,故B说法错误;钛是22号元素,基态钛原子的电子排布式是1s21s22p63s23p63d24s2,外围电子排布式为3d24s2,故C说法正确;钛元素在周期表中处于第四周期ⅣB族,位于元素周期表的d区,属于过渡元素,故D说法正确。选B。5、C【题目详解】A.由盖斯定律可知∆H=∆H1+∆H2=206.4kJ·mol-1-41.4kJ·mol-1=165kJ·mol-1,故A错误;B.一个化学反应的反应热等于反应物的键能总和减去生成物的键能总和,即ΔH=∑E(反应物)-∑E(生成物),题目只告诉了三种键的键能,而要通过II反应求CO2中C=O键键能,就必须知道CO中的键能,通过反应I可求出C的键能=4164+4622-4363-206.4=1073.6kJ·mol-1,把C的键能代入反应II即可求出CO2中的C=O键能=(1073.6+4622-436+41.4)=801.5kJ·mol-1,故B错误;C.通过CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)反应中的化学计量数可知减小压强有利于提高CH4的转化率,故C正确;D.升高温度,对反应I、II,都是加快反应速率的,故D错误;答案选C。6、D【解题分析】A.参与植树造林,扩大植被面积,可以净化空气,吸收二氧化碳、降低空气中的颗粒物等,符合污染防治的要求,故A不选;B.将煤进行气化处理,提高煤的综合利用效率,减少了资源的浪费,又可减少酸雨的危害,符合节能减排和谐发展的主题,与绿色发展理念相符,故B不选;C.乙醇汽油是可再生能源,可以节约不可再生能源,同时减少了有害气体的排放,有利于环保,符合要求,故C不选;D.工业废水直接排放,会污染环境,对人的健康造成危害,不符合要求,故D选;故选D。7、D【解题分析】A.钢铁的析氢腐蚀和吸氧腐蚀中都是铁作负极,负极上铁失电子发生氧化反应,电极反应式为:Fe-2e-=Fe2+,故A说法正确;
B.钢铁发生吸氧腐蚀时,铁作负极,碳作正极,正极上氧气得电子发生还原反应,电极反应式为:2H2O+O2+4e-=4OH-,故B说法正确;
C.在原电池中,镀锌铁板中锌作负极,铁作正极而被保护,镀锡铁板中铁作负极而被腐蚀,故C说法正确;
D.用牺牲阳极的阴极保护法保护钢铁,牺牲阳极作原电池负极,被保护的钢铁作原电池正极,故D说法错误;
故答案选D。【题目点拨】本题主要考查金属的腐蚀与防护相关知识,在利用电化学的原理进行金属的防护时,一般金属作原电池的正极或电解池的阴极来防止金属被氧化。8、C【题目详解】A.焓变等于正逆反应活化能之差,由图可知为放热反应,则ΔH=419kJ/mol-510kJ/mol=-91kJ•mol-1,故A错误;B.断键吸收能量,形成化学键放热,故B错误;C.反应放热,则反应物的总能量大于生成物的总能量,故C正确;D.液态CH3OH比气态CH3OH的能量低,则反应放热更多,焓变为负,因此该反应生成液态CH3OH时ΔH减小,故D错误;故答案选C。9、B【解题分析】A.在反应3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O中,当有3mol铜被氧化时,被还原的硝酸为2mol,所以若有1mol的Cu被氧化,被还原的硝酸就为mol,正确;B.某溶液100mL,其中含硫酸0.03mol,硝酸0.04mol,若在该溶液中投入1.92g铜粉微热,n(Cu)=0.03mol,n(H+)=0.03×2+0.04=0.1mol;n(NO3-)=0.03mol。根据反应的离子方程式3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O可知,Cu不足量,产生的气体应该按照Cu来计算,n(NO)=0.02mol,错误;C.室温时,在容积为amL的试管中充满NO2气体,然后倒置在水中到管内水面不再上升时为止;再通入bmLO2,则管内液面又继续上升,测得试管内最后剩余气体为cmL,且该气体不能支持燃烧。则剩余气体是NO,根据反应方程式:3NO2+H2O=2HNO3+NO可知若有剩余气体cmL,相当于有NO23cmL,则变为硝酸的NO2的体积是(a-3c)mL,则消耗的氧气的体积可根据方程式4NO2+O2+2H2O==4HNO3得知:V(O2)=1/4V(NO2)=(a-3c)mL÷4,所以a=4b+3c,正确;D.物质的量之比为2∶5的锌与稀硝酸反应,若硝酸被还原的产物为N2O,反应结束后锌没有剩余,则反应方程式是:4Zn+10HNO3(稀)=4Zn(NO3)2+N2O↑+5H2O,该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸的物质的量之比为1∶4,正确;答案选B。10、A【题目详解】A.在原电池中,负极被氧化,正极被保护,故A正确;B.I中,Zn为负极,负极反应式为Zn-2e-===Zn2+,故B错误;C.II中溶液呈酸性,发生析氢腐蚀,正极反应式为2H++2e-===H2↑,故C错误;D.II中溶液呈中性,发生吸氧腐蚀,电池反应为2Fe+O2+2H2O===2Fe(OH)2,故D错误。综上所述,本题正确答案为A。11、B【题目详解】①容器为不传热的容器,依据任何化学反应伴随能量的变化,根据阿伏加德罗的推论可知,温度发生变化,气体压强发生变化,即压强不变时,说明反应达到平衡,故①符合题意;②根据①的分析,容器为不传热的容器,当温度不再改变,说明反应达到平衡,故②符合题意;③容积固定不变,气体体积不变,D为固体,随着反应的进行气体质量减少,根据密度的定义,因此当密度不再改变,说明反应达到平衡,故③符合题意;④根据化学平衡状态的定义,当各组分的质量分数不再改变时,说明反应达到平衡,故④符合题意;综上所述,选项B正确。12、C【解题分析】试题分析:A.Zn、Cu、H2SO4溶液及外电路共同构成了原电池.A.锌片为负极.负极(Zn):Zn-2e-=Zn2+,Zn失去电子成Zn2+进入溶液,A正确;B.铜片为正极,2H++2e-=Zn2++H2↑铜片上有气泡,B正确;C.由于Zn失去的电子经导线转移到Cu片上,导线上有电流通过,C错误;D.电流的产生源于Zn+H2SO4═ZnSO4+H2↑置换反应时化学能的转化,D正确,选C。考点:考查原电池原理。13、B【解题分析】A.天然气的主要成分是甲烷,但液化石油气的主要成分是丙烷、丁烷等,故A错误;B.乙醇的沸点比丙烷高,是因为乙醇分子间存在氢键,使得乙醇分子间的作用力增大,熔沸点升高,故B正确;C.福尔马林有一定毒性,能破坏蛋白质的结构,可以做作消毒剂和防腐剂,常用于尸体防腐,故C错误;D.苯酚有毒,不慎沾到皮肤上,应用酒精冲洗,因氢氧化钠有腐蚀性,不可以用氢氧化钠溶液处理,故D错误;本题答案为B。14、C【解题分析】A、水的电离吸热,升高温度,促进水的电离,25℃时纯水中c(H+)=1.0×10-7mol/L,T2时纯水中c(H+)=1.0×10-6mol/L,比25℃时纯水中c(H+)大,所以T2>25℃,故A正确;B、T1为常温,纯水中c(H+)=1.0×10-7mol/L,所以x=1.0×10-7,故B正确;C、升高温度,促进水的电离,水的离子积增大,T2>25℃,所以KW(a)<KW(d),故C错误;D、b点溶液中c(H+)>c(OH−),溶液显酸性,c点溶液c(H+)<c(OH−),溶液显碱性,故D正确。故选C。15、D【解题分析】几种液体的密度:ρ(溴苯)>ρ(水)>ρ(乙酸乙酯),溴苯和乙酸乙酯难溶于水,乙酸与水混溶,则3支试管从左到右的顺序为②③①,答案选D。16、C【解题分析】A.将饱和FeCl3溶液滴入沸水中制备胶体,不能用沉淀符号,正确的离子方程式为Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+,故A错误;B.若NaHA溶液的pH>7,溶液呈碱性,说明H2A一定是弱酸,若pH<7,其对应的酸可能是强酸也可能是弱酸,如硫酸、亚硫酸等,故B错误;C.熵增大的反应△S>0,若满足△H-T△S<0,反应可自发进行,该反应既可能是吸热反应也可能是放热反应,故C正确;D.升温时,若某可逆反应化学平衡常数K值变小,说明升高温度平衡逆向移动,表明该反应为放热反应,△H<0,故D错误,答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、C4H102.2-甲基-1-氯丙烷CH2=C(CH3)2取代反应(水解反应)CH2BrCBr(CH3)2+2NaOHCH2OHCOH(CH3)2+2NaBr【解题分析】(1)标准状况下11.2L烃A的物质的量为0.5mol,88gCO2的物质的量为2mol,45gH2O的物质的量为2.5mol,所以根据碳氢原子守恒可知烃A的分子式为C4H10;(2)B和C均为一氯代烃,已知C中只有一种等效氢,说明结构中有三个甲基,A为异丁烷,C为(CH3)3CCl,B为(CH3)2CHCH2Cl,则B的名称(系统命名)为2-甲基-1-氯丙烷;(2)异丁烷取代后的一氯取代物在氢氧化钠的醇溶液中加热消去生成2-甲基丙烯,则D的结构简式为CH2=C(CH3)2;D和溴发生加成反应生成E,E是卤代烃,在氢氧化钠溶液中水解生成F,则③的反应类型是取代反应;(4)根据以上分析可知③的反应化学方程式为CH2BrCBr(CH3)2+2NaOHCH2OHCOH(CH3)2+2NaBr。点睛:准确判断出A的分子式是解答的关键,注意等效氢原子判断方法、卤代烃发生消去反应和水解反应的条件。18、C8H83羟基羧基CH3CHO加成反应取代反应CH2=CH2+Cl2→CH2ClCH2ClHOCH2CH2OH+2CH3COOHCH3COOCH2CH2OOCCH3+2H2O【分析】Ⅰ.根据价键理论写出该物质的分子式;根据有机物结构,先确定一个氯原子位置,再判断另外一个氯原子位置有邻间对三种位置;根据分子中含有苯环,结合分子式C8H8,写出Y的结构简式,根据烯烃间发生加聚反应规律写出加成反应方程式;据以上分析解答。Ⅱ.由工艺流程图可知:乙烯与氯气发生加成反应生成物质A,为CH2ClCH2Cl,CH2ClCH2Cl水解生成乙二醇;乙烯与水反应生成乙醇,乙醇发生催化氧化得到物质B,为CH3CHO,CH3CHO氧化得到乙酸,乙酸与乙二醇在浓硫酸条件下发生酯化反应生成C,为CH3COOCH2CH2OOCCH3;据以上分析解答。【题目详解】Ⅰ.根据有机物成键规律:含有8个C,8个H,分子式为C8H8;先用一个氯原子取代碳上的一个氢原子,然后另外一个氯原子的位置有3种,如图:所以二氯代物有3种;Y是X的同分异构体,分子中含有1个苯环,根据分子式C8H8可知,Y的结构简式为;与CH2=CH2在一定条件下发生等物质的量聚合反应,生成高分子化合物,反应的化学方程式:;综上所述,本题答案是:C8H8,3,,。Ⅱ.由工艺流程图可知:乙烯与氯气发生加成反应生成物质A为CH2ClCH2Cl,CH2ClCH2Cl水解生成乙二醇;乙烯与水反应生成乙醇,乙醇发生催化氧化得到物质B为CH3CHO,CH3CHO氧化得到乙酸,乙酸与乙二醇在浓硫酸条件下发生酯化反应生成C为CH3COOCH2CH2OOCCH3;(1)乙醇结构简式为C2H5OH,含有官能团为羟基;乙酸结构简式为:CH3COOH,含有官能团为羧基;综上所述,本题答案是:羟基,羧基。(2)根据上面的分析可知,B为:CH3CHO;综上所述,本题答案是:CH3CHO。(3)反应①为乙烯在催化剂条件下能够与水发生加成反应生成乙醇;反应③为CH2ClCH2Cl水解生成乙二醇,反应④为乙二醇与乙酸在一定条件下发生酯化反应;综上所述,本题答案是:加成反应,取代反应。(4)反应②为乙烯和氯气发生加成反应,化学方程式为:CH2=CH2+Cl2→CH2ClCH2Cl;综上所述,本题答案是:CH2=CH2+Cl2→CH2ClCH2Cl。反应④为乙二醇和乙酸在浓硫酸加热的条件下发生酯化反应,化学方程式为:HOCH2CH2OH+2CH3COOHCH3COOCH2CH2OOCCH3+2H2O;综上所述,本题答案是:HOCH2CH2OH+2CH3COOHCH3COOCH2CH2OOCCH3+2H2O。【题目点拨】本题题干给出了较多的信息,学生需要将题目给信息与已有知识进行重组并综合运用是解答本题的关键,需要学生具备准确、快速获取新信息的能力和接受、吸收、整合化学信息的能力,采用正推和逆推相结合的方法,逐步分析有机合成路线,可推出各有机物的结构简式,然后分析官能团推断各步反应及反应类型。19、天平250mL的容量瓶过滤干燥(烘干)加入最后一滴高锰酸钾溶液后溶液由无色变为紫色,且在半分钟内不褪色2MnO4-+5SO32-+6H+=2Mn2++5SO42-+3H2O1323a/40Mad【题目详解】(1)配制250mLNa2SO3溶液时,需要使用天平称量亚硫酸钠固体的质量,必须使用250mL的容量瓶。(2)操作I为分离固体和液体,应为过滤,过滤洗涤后应为干燥(烘干),所以操作Ⅱ为干燥(烘干)。(3)由于高锰酸钾溶液本身有颜色,不需要使用指示剂,滴定终点为最后剩余一滴高锰酸钾,所以终点为:加入最后一滴高锰酸钾溶液后溶液由无色变为紫色,且在半分钟内不褪色。(4)高锰酸钾氧化亚硫酸根离子为硫酸根离子,本身被还原为锰离子,离子方程式为:2MnO4-+5SO32-+6H+=2Mn2++5SO42-+3H2O。(5)从表中数据可以消耗的高锰酸钾的体积分别为20.95mL、21.00mL、20.05mL、21.05mL,第三组的实验误差较大,舍去,高锰酸钾的体积平均值为(20.95mL+21.00mL+21.05mL)/3=21.00mL,消耗高锰酸钾的物质的量为0.021amol,则结合化学方程式分析,50mL中亚硫酸钠的0.021amol×5/2=21a/400mol,则原固体中亚硫酸钠的物质的量为21a/400mol×250mL/50mL=21a/80mol,所以亚硫酸钠的纯度为21a/80mol×126g/mol÷Mg=1323a/40M。(6)方案I中所得沉淀BaSO4由样品中Na2SO4与BaCl2反应生成;方案III是样品中Na2SO3、Na2SO4中S全部转化沉淀BaSO4。a.方案I中如果没有洗涤操作,测得生成硫酸钡的质量增大,则亚硫酸钠的质量偏小,则实验结果将偏小,故正确;b.方案I中如果没有操作Ⅱ,测得生成硫酸钡质量增大,则亚硫酸钠的质量偏小,故错误;c.方案Ⅲ中如果没有洗涤操作,测得生成硫酸钡质量增大,则测定结果偏大,故错误;d.方案Ⅲ中如果没有操作Ⅱ,测得硫酸钡质量增大,实验结果将偏大,故正确。故选ad。20、5H2C2O4+2KMnO4+3H2SO4═10CO2↑+2MnSO4+K2SO4+8H2O温度1.0t(溶液褪色时间)/s催化剂2.5【分析】(1)酸性KMnO4溶液与H2C2O2发生氧化还原反应,MnO4-被还原为Mn2+,H2C2O2被氧化为CO2,结合离子方程式的电荷守恒和反应环境可知,要有H+参与反应,根据得失电子数守恒和电荷守恒来配平;(2)当探究某一种因素对反应速率的影响时,必须保持其他影响因素一致;要探究H2C2O4溶液浓度不同对反应速率的影响,则加入的H2C2O4溶液的体积不同,但反应体积溶液的总体积需相同,故应加入蒸馏水来确保溶液的总体积均为6mL;要准确描述反应速率的快慢,必须准确测得溶液褪色时间的长短;催化剂能加快反应速率;(3)草酸(H2C2O4)是一种二元弱酸,在溶液中分步电离;(4)由反应的化学方程式可知,为了观察到紫色褪去,草酸应该稍微过量。【题目详解】(1)酸性高锰酸钾是用稀硫酸酸化,H2SO4、KMnO4与H2C2O2发生反应,KMnO4被还原为MnSO4,化合价降低5价,H2C2O2被氧化为CO2,每个C原子的化合价升高1价,1个H2C2O2升高2价,则高锰酸钾与草酸计量数之比为2:5,根据原子守恒配平可得:5H2C2O4+2KMnO4+3H2SO4═10CO2↑+2MnSO4+K2SO4+8H2O,故答案为:5H2C2O4+2KMnO4+3H2SO4═10CO2↑+2MnSO4+K2SO4+8H2O;(2)当探究某一种因素对反应速率的影响时,必须保持其他影响因素一致,通过比较实验①②的反应条件可知,实验①②可探究温度对反应速率的影响;实验②③中的H2C2O4溶液的加入体积不同,故要探究H2C2O4溶液浓度不同对反应速率的影响,但反应体积溶液的总体积需相同,故应加入蒸馏水来确保溶液的总体积均为6.0mL,则a的值为1.0;要准确描述反应速率的快慢,必须准确测得溶液褪色时间的长短,故乙要测量的物理量是溶液褪色的时间(t溶液褪色时间/s);其他条件相同,④中加了MnSO4固体,锰离子对该反应起催化作用,则②④探究的是催化剂对反应速率的影响,故答案为:温度;1.0;t(溶液褪色时间)/s;催化剂;(3)草酸(H2C2O4)是一种二元弱酸,在溶液中分步电离,电离方程式为H2C2O4⇋H++HC2O4−,HC2O4−⇋H++C2O42−,故答案为:H2C2O4⇋H++HC2O4−,HC2O4−⇋H++C2O42−;(4)由反应的化学方程式可知,为了观察到紫色褪去,草酸应该稍微过量,则n(H2C2O4):n(KMnO4)最小为2.5,故答案为:2.5;21、K=K1/K2吸热1.8×10-3mol/(L·s)6.75bdACE<【分析】(1)由①Fe(s)+CO2(g)FeO(s)+CO(g)的平衡常数为K1;②Fe(s)+H2O(
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