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文档简介
2024届宁夏大学附中高二化学第一学期期中经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、现代光学及光纤制品的基本原料是A.SiO2 B.Cu C.Al D.C2、下列有关事实,与水解反应无关的是A.热的纯碱溶液用于清洗油污B.氯化铁溶液腐蚀铜板C.加热蒸干氯化铁溶液,不能得到氯化铁晶体D.用TiCl4和大量水反应,同时加热制备TiO23、某无色混合气体可能由CH4、NH3、H2、CO、CO2和HCl中的某几种气体组成。在恒温恒压条件下,将此混合气体通过浓H2SO4时,总体积基本不变;通入过量的澄清石灰水,未见变浑浊,但气体的总体积减小,把剩余气体导出后,在O2中能够点燃,燃烧产物不能使CuSO4粉末变色。则原混合气体的成分是()A.CH4和NH3 B.HCl、H2和CO C.HCl和CO D.HCl、CO和CO24、只改变一个影响化学平衡的因素,平衡常数K与化学平衡移动的关系叙述不正确的是()A.K不变,平衡可能移动B.平衡向右移动时,K不一定变化C.K有变化,平衡一定移动D.相同条件下,同一个反应的方程式的化学计量数增大2倍,K也增大2倍5、“类推”是一种重要的学习方法,但有时会产生错误结论,下列类推结论中正确的是A.碱金属氟化物的晶格能顺序是LiF>NaF>KF>RbF>CsF;则钠的卤化物的晶格能顺序是NaF>NaCl>NaBr>NaIB.ⅣA族元素氢化物沸点顺序是GeH4>SiH4>CH4;则ⅤA族元素氢化物沸点顺序是AsH3>PH3>NH3C.晶体中有阴离子,必有阳离子;则晶体中有阳离子,必有阴离子D.若盐酸的浓度是醋酸浓度的2倍;则盐酸中H+浓度也是醋酸中H+浓度的2倍6、在甲酸的下列性质中,可以证明它是弱电解质的是A.1mol・L-1甲酸溶液的c(H+)约为1×10-2mol・L-1B.甲酸能与活泼金属反应生成氢气C.10mL1mol・L-1甲酸恰好与10mL1mol・L-1NaOH溶液完全反应D.在相同条件下,甲酸溶液的导电性比二元强酸溶液的弱7、常温下,向纯水中加入NaOH使溶液的pH为11,则由NaOH电离出的OH离子浓度和水电离出的OH离子浓度之比为()A.1:1 B.108:1 C.5×109:1 D.1010:18、利用如图所示装置,当X、Y选用不同材料时,可将电解原理广泛应用于工业生产。下列说法中正确的是A.氯碱工业中,X、Y均为石墨,Y附近能得到氢氧化钠B.铜的精炼中,X是纯铜,Y是粗铜,Z是CuSO4C.电镀工业中,X是待镀金属,Y是镀层金属D.外加电流的阴极保护法中,X是待保护金属9、我国在先进高温合金领域处于世界领先地位。下列物质不属于合金的是A.钢管 B.硬铝 C.黄铜 D.刚玉10、700℃时,向容积为2L的密闭容器中充入一定量的CO和H2O,发生反应:CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)反应过程中测定的部分数据见下表(表中t2>t1):反应时间/minn(CO)/moln(H2O)/mol01.200.60t10.80t20.20下列说法正确的是()A.反应在t1min内的平均速率为v(H2)=mol⋅L−1⋅min−1B.保持其他条件不变,起始时向容器中充入0.60molCO和1.20molH2O,到达平衡时n(CO2)=0.40molC.保持其他条件不变,向平衡体系中再通入0.20molH2O,与原平衡相比,达到新平衡时H2O转化率增大D.温度升至800℃,上述反应平衡常数为0.64,则正反应为吸热反应11、一定温度下在一容积不变的密闭容器中发生可逆反应2X(g)Y(g)+Z(s),以下不能说明该反应达到化学平衡状态的是A.混合气体的密度不再变化 B.反应容器中Y的质量分数不变C.体系压强不再变化 D.2v逆(X)=v正(Y)12、25℃,某稀溶液中由水电离产生的c(H+)为1×10-10mol·L-1,下列说法正确的是()A.该溶液的pH不可能是7 B.该溶液不可能存在C.该溶液的pH一定是10 D.该溶液的pH一定是413、有pH分别为8、9、10的三种相同物质的量浓度的盐溶液NaA、NaB、NaC,以下说法中不正确的是A.在三种酸HA、HB、HC中以HC酸性相对最弱B.中和1mol三种酸,需要的NaOH均为1molC.在A-、B-、C-三者中,A-结合H+的能力最强D.HA、HB、HC三者均为弱酸14、已知化合物B3N3H6(硼氮苯)与C6H6(苯)的分子结构相似,如图所示,则硼氮苯的二氯取代物B3N3H4Cl2的同分异构体的数目为A.2 B.3 C.4 D.615、下列事实不能证明CH3COOH是弱酸的是()A.CH3COOH溶液能使石蕊试液变红B.0.1mol/L的CH3COOH,H+浓度为0.01mol/LC.等物质的量浓度的CH3COOH导电能力比盐酸弱D.0.01mol/L的CH3COOH溶液中有两种分子存在16、500℃条件下,在恒容密闭容器中,充入1molNO2存在如下平衡:2NO2(g)N2O4(g)。平衡后,向容器内再充入1molNO2,下列说法正确的是A.平衡向正反应方向移动 B.平衡常数K增大C.NO2的转化率变小 D.容器内气体颜色先变深后变浅,最后比原来还要浅二、非选择题(本题包括5小题)17、某有机物A,由C、H、O三种元素组成,在一定条件下,由A可以转化为有机物B、C、D、E;C又可以转化为B、D。它们的转化关系如下:已知D的蒸气密度是氢气的22倍,并可以发生银镜反应。(1)写出A、D、的结构简式和所含官能团名称A_______、________,D__________、___________(2)写出反应⑤的化学方程式___________________________________;(3)从组成上分析反应⑨是___________(填反应类型)。(4)F的同分异构体中能与NaOH溶液发生反应的共_______种(包含F),写出其中一种与NaOH溶液反应的化学方程式______________18、乙醇是生活中常见的有机物,能进行如图所示的多种反应,A、B、C、D都是含碳化合物。(1)写出下列反应的化学方程式并写出③、④的反应类型:反应①:_____________。反应②:_______________。反应③的反应类型:______________。反应④的反应类型:______________。(2)乙醇分子中不同的化学键如图:请用①~⑤填写化学反应中乙醇的断键位置Ⅰ.与活泼金属反应,键______________断裂Ⅱ.在Cu或Ag催化下和O2反应,键______________断裂19、50mL0.50mol·L−1盐酸与50mL0.55mol·L−1NaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应,通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是______________________________。(2)烧杯间填满碎纸条的作用是______________。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值__________(填”偏大”“偏小”或”无影响”)。(4)实验中改用60mL0.50mol·L−1盐酸跟50mL0.55mol·L−1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量__________(填”相等”或”不相等”),所求中和热__________(填”相等”或”不相等”),简述理由:_________________________。(5)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热的数值会__________(填”偏大”“偏小”或”无影响”,下同);用50mL0.50mol·L−1NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热的数值会__________。20、1,2-二溴乙烷可作汽油抗爆剂的添加剂,在实验室中可以用下图所示装置制备1,2二溴乙烷。其中A和F中装有乙醇和浓硫酸的混合液,D中的试管里装有液溴。可能存在的主要副反应有:乙醇在浓硫酸的存在下在140℃脱水生成乙醚。(夹持装置已略去)有关数据列表如下:填写下列空白:(1)A的仪器名称是____。(2)安全瓶B可以防止倒吸,还可以检查实验进行时导管是否发生堵塞。请写出发生堵塞时瓶B中的现象____。(3)A中发生反应的化学方程式为:____;D中发生反应的化学方程式为:____。(4)在装置C中应加入____(填字母),其目的是吸收反应中可能生成的酸性气体。a.水b.浓硫酸c.氢氧化钠溶液d.饱和碳酸氢钠溶液(5)若产物中有少量副产物乙醚,可用___(填操作名称)的方法除去。(6)反应过程中应用冷水冷却装置D,其主要目的是乙烯与溴反应时放热,冷却可避免溴的大量挥发;但又不能过度冷却(如用冰水),其原因是____。21、(1)利用CO、H2制造CH3OCH3有三个途径:CO(g)+H2(g)═CH3OH(g)△H1=-91kJ•mol-1平衡常数K12CH3OH(g)═CH3OCH3(g)+H2O△H2=-24kJ•mol-1平衡常数K2CO(g)+H2O(g)═CO2(g)+H2(g)△H3=-41kJ•mol-1平衡常数K3新工艺的总反应式为3CO(g)+3H2(g)═CH3OCH3(g)+CO2(g)则该反应的△H=_____,化学平衡常数为K=__(用K1、K2、K3的代数式表示);(2)一定条件下气体A与气体B反应生成气体C,反应过程中反应物与生成物的浓度随时间变化的曲线如图.此反应在达到平衡时,A的转化率为__;(3)研究减少有毒气体的排放对改善环境消除雾霾有十分重要的意义。利用I2O5消除CO污染的反应为:5CO(g)+I2O5(s)⇌5CO2(g)+I2(s)△H。不同温度下,向装有足量I2O5固体的2L恒容密闭容器中通入4molCO,测得CO2的体积分数φ(CO2)随时间t变化曲线如图。请回答:①该反应属于__反应(填“放热”或“吸热“);②从反应开始至a点时的反应速率为v(CO)=___,b点时化学平衡常数Kb=__;③下列说法不正确的是____(填字母序号)。a.容器内气体密度不变,表明反应达到平衡状态b.两种温度下,c点时体系中混合气体的压强相等c.增大d点的体系压强,CO的转化率不变d.b点和d点的化学平衡常数:Kb<Kd
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【分析】现代光学及光纤制品的基本原料是二氧化硅,铜、铝、碳不具有良好的光学性,不是现代光学及光纤的基本原料,据此即可解答。【题目详解】A.二氧化硅具有良好的光学效果,是高性能通讯材料光导纤维的主要原料,故A正确;B.铜是电的良导体,不是良好的光学材料,故B错误;C.铝是电的导体,不是良好的光学材料,故C错误;D.碳元素形成的单质石墨是电的良导体,不是良好的光学材料,故D错误;故选A。2、B【解题分析】A、纯碱为强碱弱酸盐,水解呈碱性,油污在碱性条件下水解较完全,可用于油污的清洗,故A不符合;B、氯化铁溶液腐蚀铜板发生氧化还原反应:2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2,与盐的水解无关,故B符合;C、氯化铁水解:FeCl3+3H2OFe(OH)3+3HCl,加热蒸干氯化铁溶液促进水解,且生成的氯化氢易挥发,不能得到氯化铁晶体,得到的是氢氧化铁,进一步灼烧得到氧化铁,故C不符合。D、四氯化钛在热水中水解:TiCl4+3H2OH2TiO3+4HCl,钛酸受热分解:H2TiO3TiO2+H2O,与盐类水解有关,故D不符合;答案选B。3、C【题目详解】在恒温恒压条件下,将此混合气体通过浓H2SO4时,总体积基本不变,说明不存在NH3;混合气体通过过量的澄清石灰水,未见变浑浊,但混合气体的总体积减小,说明一定含有HCl,无CO2;把剩余气体导出后,在O2中能够点燃,燃烧产物不能使CuSO4粉末变色,说明一定没有CH4和H2,有CO;所以原混合气体的成份是HCl和CO,答案选C。4、D【分析】平衡常数的影响因素只有温度,改变其他条件,平衡常数K不发生变化。【题目详解】A.改变压强或浓度引起化学平衡移动时,K不变,A项正确,不符合题意;B.改变压强或浓度引起化学平衡移动时,K不变,B项正确,不符合题意;C.K只与温度有关,K发生了变化,说明体系的温度改变,则平衡一定移动,C项正确,不符合题意;D.相同条件下,同一个反应的方程式的化学计量数增大2倍,化学平衡常数应为K2,D项错误,符合题意;答案选D。5、A【题目详解】A、组成和结构相似的离子晶体,阴、阳离子的半径越小,离子所带的电荷越多,晶格能越大,故碱金属氟化物的晶格能顺序是LiF>NaF>KF>RbF>CsF;则钠的卤化物的晶格能顺序是NaF>NaCl>NaBr>NaI,正确;B、组成和结构相似的分子晶体,相对分子质量越大,分子间作用力越大,熔沸点越高,但氨分子间存在氢键,故在同族元素的氢化物中沸点反常的高,故ⅤA族元素氢化物沸点顺序是NH3>AsH3>PH3,错误;C、金属晶体的构成微粒为金属阳离子和自由电子,晶体中只有阳离子,没有阴离子,错误;D、HCl为强电解质,全部电离,醋酸为弱电解质,部分电离,若盐酸的浓度是醋酸浓度的2倍;则盐酸中H+浓度大于醋酸中H+浓度的2倍,错误。故选A。6、A【解题分析】A.1mol•L-1的甲酸溶液的c(H+)约为0.01mol•L-1说明甲酸不能完全电离,可以证明是弱电解质,故A正确;B.活泼金属能够与酸反应,体现了甲酸的酸性,不能证明是弱电解质,故B错误;C.根据方程式可知不论酸碱强弱,只要一元酸与一元碱物质的量相等则恰好发生酸碱中和,完全反应,不能证明是弱电解质,故C错误;D.溶液浓度不确定,甲酸溶液的导电性比二元强酸溶液可能强也可能弱,故D错误;故选A。7、B【解题分析】pH=11的NaOH溶液,水电离的c(H+)=10-11mol/L,根据水的离子积常数由NaOH电离产生的c(OH-)=1×10−14/10−11mol/L=10-3mol/L,而由水电离产生的c(OH-)=c(H+)=10-11mol/L,所以由氢氧化钠电离出的OH-离子浓度与水电离出的OH-离子浓度之比:10-3mol/L:10-11mol/L=108:1故选B。【点晴】本题最大的难点是读懂题目,何胃水电离出的OH-,在NaOH溶液中因氢氧化钠的电离使溶液显碱性,此时溶液里的OH—主要来自氢氧化钠的电离,并且电离出的OH-抑制了水电离,由此可知溶液里的H+来自水的电离,而水电离出的H+与OH-的数目或浓度是相等的,由此展开讨论,结合水的离子积常数进行计算,即根据H2OH++OH-,从影响水的电离平衡移动的角度分析,NaOH抑制水的电离,根据溶液的PH为11,求出水电离出的c(H+)利用水的离子积常数求出氢氧化钠电离出的OH-离子浓度。8、D【题目详解】A.氯碱工业上,用惰性电极电解饱和氯化钠溶液,阴极附近得到氢氧化钠,即Y附近能得到氢氧化钠,故A错误;B.铜的精炼中,粗铜作阳极X,纯铜作阴极Y,硫酸铜溶液作电解质溶液,故B错误;C.电镀工业上,Y是待镀金属,X是镀层金属,故C错误;D.外加电流的阴极保护法中,阴极是待保护金属,即Y是待保护金属,故D正确,故选D。【点晴】原电池原理和电解池原理是高考的热点,根据电解时离子的放电顺序、电镀、电解精炼、金属的腐蚀与防护来分析解答即可,具体分析:氯碱工业上,用惰性电极电解饱和氯化钠溶液,阳极上析出氯气,阴极上析出氢气,阴极附近得到氢氧化钠;铜的精炼中,粗铜作阳极,纯铜作阴极,硫酸铜溶液作电解质溶液;电镀工业上,镀层作阳极,镀件作阴极;外加电流的阴极保护法中,阴极是待保护金属,基础性知识考查,要求强调知识面的熟悉程度,据此分析解题。9、D【分析】合金是一种金属与另一种或几种金属或非金属经过混合熔化,冷却凝固后得到的具有金属性质的固体产物。【题目详解】A.钢是铁和碳的合金,A不符合题意;B.硬铝中主要含Al和Cu的合金,B不符合题意;C.黄铜是Cu与Zn的合金,C不符合题意;D.刚玉是由氧化铝(Al2O3)结晶而形成的宝石,不属于合金,D符合题意;答案选D。10、B【题目详解】A.由表中数据可知,t1min内参加反应的CO的物质的量为1.2mol-0.8mol=0.4mol,v(CO)==mol·L-1·min-1,速率之比等于化学计量数之比计算v(H2)=v(CO)=mol·L-1·min-1,故A错误;B.CO与H2O按物质的量比1:1反应,充入0.60
mol
CO和1.20
mol
H2O与充入1.20
mol
CO和0.6mol
H2O,平衡时生成物的浓度对应相同,t1min时n(CO)=0.8mol,n(H2O)=0.6mol-0.4mol=0.2mol,t2min时n(H2O)=0.2mol,说明t1min时反应已经达到平衡状态,根据化学方程式可知,则生成的n(CO2)=0.40mol,故B正确;C.保持其他条件不变,向平衡体系中再通入0.20molH2O,与原平衡相比,平衡向右移动,达到新平衡时CO转化率增大,H2O转化率减小,故C错误;D.t1min时反应已经达到平衡状态,此时c(CO)=0.8mol÷2L=0.4mol/L,c(H2O)=0.2mol÷2L=0.1mol/L,c(CO2)=c(H2)=0.4mol÷2L=0.2mol/L,则K==1,温度升至800℃,上述反应平衡常数为0.64,说明温度升高,平衡是向左移动,故正反应为放热反应,故D错误。综合以上分析,答案选B。【题目点拨】该题是高考中的中的常见题型,试题综合性强,旨在培养学生分析、归纳和总结问题的能力。本题属于基本理论中化学平衡问题,主要考查学生对速率概念与计算,平衡常数概念与计算,平衡移动等有关内容理解和掌握程度。复习时要让学生深刻理解一些基本概念的内涵和外延。11、D【题目详解】A、恒容容器中,混合气体的密度不再变化,说明气体的质量不变,反应达平衡状态,A错误;B、反应容器中Y的质量分数不变,说明各物质的质量不变,则反应达平衡状态,B错误;C、体系压强不再变化,说明气体的物质的量不变,反应达平衡状态,C错误;D、不满足速率之比和系数成正比关系,D正确;正确答案:D。12、A【题目详解】25℃时,某溶液中由水电离产生的c(H+)和c(OH-)的乘积为1×10-20<1×10-14,说明该溶液中的溶质抑制了水的电离,酸或碱能抑制水的电离,所以该溶液呈酸性或碱性,所以该溶液的pH不可能是7;A.该溶液的pH不可能是7,符合题意,故A正确;B.该溶液可能存在,故B错误;C.该溶液可能为酸性也可能为碱性,pH不一定是10,故C错误;D.该溶液可能为酸性也可能为碱性,pH不一定是4,故D错误;答案:A。【题目点拨】25℃时,某溶液中由水电离产生的c(H+)和c(OH-)的乘积为1×10-20<1×10-14,说明该溶液中的溶质抑制了水的电离,加入和水电离出相同离子的物质能抑制水的电离,据此分析解答。13、C【题目详解】A.相同物质的量浓度的钠盐溶液,溶液的pH越大,酸根离子的水解程度越大,其相应的酸的酸性越弱,根据题意知,在三种酸HX、HY、HZ中以HC酸性相对最弱,故A正确;B.这三种酸都是一元酸,一元酸中和氢氧化钠时,酸碱的物质的量相等,所以中和1mol三种酸,需要的NaOH均等于1mol,故B正确;C.相同物质的量浓度的钠盐溶液,溶液的pH越大,酸根离子的水解程度越大,对应酸根离子结合H+的能力越强,则C-结合H+的能力最强,故C错误;D.NaX、NaY、NaZ水溶液的pH都大于7,说明这三种盐都是强碱弱酸盐,所以这三种酸都是弱酸,故D正确;故答案选:C。14、C【题目详解】硼氮苯和苯具有相似的分子结构,且氮、硼两种原子互相交替,若一个氯原子首先取代硼原子上的氢原子,根据分子的对称性另一个氯原子有3种可能取代的位置;若一个氯原子取代氮原子上的氢原子,则另一个氯原子只有1种取代氢原子的位置,故选C。15、A【解题分析】A.CH3COOH溶液可以使石蕊试液变红,说明CH3COOH是酸,但无法证明其部分电离,则无法证明CH3COOH是弱酸,故A错误;B.0.1mol/L的CH3COOH溶液c(H+)=0.01mol/L<0.1mol/L,说明CH3COOH部分电离,为弱电解质,故B正确;C.导电能力低于同浓度的盐酸,说明CH3COOH中离子浓度小于盐酸,HCl是强电解质,则CH3COOH是弱电解质,故C正确;D.0.01mol/L的CH3COOH溶液中有两种分子存在,这两种分子应该是水分子和乙酸分子,说明CH3COOH没有全部电离,乙酸是弱电解质,故D正确;故答案为A。16、A【题目详解】A.当反应达到平衡后,增加反应物的浓度,化学平衡向正反应方向移动。正确。B.化学平衡常数只与温度有关,而与其它条件无关,所以K不变。错误。C.由于反应物只有一种,且正反应是气体体积减小的反应,所以增加反应物的浓度,平衡正向移动,这时该反应物的转化率增大。错误。D.增加反应物的浓度,化学平衡正向移动,使反应物的浓度减小,但由于该反应是在体积固定的密闭容器中进行的,对NO2来说,浓度要比原来大。故颜色比加入的瞬间小,但比原来颜色要深。错误。答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、C2H5OH羟基CH3CHO醛基2C2H5OH+O22CH3CHO+H2O氧化反应6CH3COOC2H5+NaOHCH3CH2OH+CH3COONa【分析】D的蒸气密度是氢气的22倍,则相对分子质量为44,并可以发生银镜反应,说明含有-CHO,则D为CH3CHO;D被氧化生成E为CH3COOH,D被还原生成A为CH3CH2OH;A可以与浓氢溴酸发生取代生成B,B可以与碱的水溶液反应生成A,则B为CH3CH2Br,B可以在碱的醇溶液中反应生成C,则C为CH2=CH2;A与E可发生酯化反应生成F,F为CH3COOC2H5。【题目详解】(1)根据分析可知A为CH3CH2OH,其官能团为羟基;D为CH3CHO,其官能团为醛基;(2)反应⑤为乙醇的催化氧化,方程式为2C2H5OH+O22CH3CHO+H2O;(3)C为CH2=CH2,D为CH3CHO,由C到D的过程多了氧原子,所以为氧化反应;(4)F的同分异构体中能与NaOH溶液发生反应,说明含有羧基或酯基,若为酯则有:HCOOCH2CH2CH3、HCOOCH(CH3)2、CH3CH2COOCH3,若为羧酸则有:CH3CH(COOH)CH3、CH3CH2CH2COOH,所以包括F在内共有6种结构;酯类与NaOH反应方程式以乙酸乙酯为例:CH3COOC2H5+NaOHCH3CH2OH+CH3COONa,羧酸类:CH3CH2CH2COOH+NaOH=CH3CH2CH2COONa+H2O。18、2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑CH3CH2OH+3O22CO2+3H2O酯化(或取代)反应氧化反应①①③【分析】乙醇和钠发生置换反应生成乙醇钠和氢气;乙醇点燃生成二氧化碳和水;乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水;乙醇在铜催化作用下氧化成乙醛;【题目详解】(1)反应①是乙醇和钠发生置换反应生成乙醇钠和氢气,反应方程式是2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑;反应②是乙醇燃烧生成二氧化碳和水,反应方程式是CH3CH2OH+3O22CO2+3H2O;反应③是乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,反应类型酯化(或取代)反应。反应④是乙醇在铜催化作用下氧化成乙醛,反应类型是氧化反应;(2)Ⅰ.乙醇与活泼金属反应生成乙醇钠,乙醇钠的结构式是,所以是键①断裂;Ⅱ.乙醇在Cu或Ag催化下和O2反应生成乙醛,乙醛的结构式是,所以是键①③断裂。七、元素或物质推断题19、环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失偏小不相等相等因为中和热是指酸跟碱发生中和反应生成1molH2O(l)所放出的热量,与酸碱的用量无关偏小偏小【解题分析】本实验的关键为准确测定反应后的温度,并计算反应生成1mol水时的反应热即中和热。所以实验中保温绝热是关键,准确测定实验数据也很关键,保证酸或碱完全反应,进而计算中和热。【题目详解】(1)本实验成败的关键是准确测量反应后的温度。因此所用装置必须保温、绝热且可使体系温度尽快达到一致,故缺少的仪器应为环形玻璃搅拌棒。(2)碎纸条的作用为减少实验过程中的热量损失。(3)不盖硬纸板会损失部分热量,故所测结果偏小。(4)由中和热的概念可知,中和热是以生成1mol水为标准的,与过量部分的酸碱无关,所以放出的热量不相等,但中和热相等。(5)由于弱酸、弱碱的中和反应放出热量的同时,还有弱酸、弱碱的电离吸热,所以用氨水代替NaOH,测得的中和热数值偏小;用50mL0.50mol·L−1NaOH溶液进行上述实验会导致反应不充分,测得的反应热会偏小。【题目点拨】掌握中和热的定义是解题的关键,即稀的强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热量为中和热。注意实验中采用强酸和强碱的稀溶液,并保证实验装置的保温效果要好,并使实验中的反应迅速进行并及时测定温度,通常实验中使用的酸或碱的量有一个过量,保证另一个完全反应,才能计算反应过程中生成水的量,从而计算中和热数值。20、三颈烧瓶或答圆底烧瓶、三口瓶都可B中水面会下降,玻璃管中的水柱会上升,甚至溢出CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2OCH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Brc蒸馏1,2-二溴乙烷的凝固点较低(9℃),过度冷却会使其凝固而使导管堵塞【解题分析】分析:(1)根据仪器构造判断仪器名称;(2)依据当堵塞时,气体不畅通,压强会增大分析;(3)根据A中制备乙烯,D中制备1,2-二溴乙烷分析;(4)C中放氢氧化钠可以和制取乙烯中产生的杂质气体二氧化碳和二氧化硫发生反应;(5)根据1,2-二溴乙烷与乙醚的沸点不同,二者互溶分析;(6)根据1,2-二溴乙烷的凝固点较低(9℃)分析。详解:(1)根据A的结构特点可判断仪器名称是三颈烧瓶;(2)发生堵塞时,B中压强不断增大,会导致B中水面下降,玻璃管中的水柱上升,甚至溢出;(3)装置A制备乙烯,其中发生反应的化学方程式为CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O;D中乙烯与溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,发生反应的化学方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;(4)制取乙烯中产生的杂质气体有二氧化碳和二氧化硫等酸性气体,可用氢氧化钠溶液吸收,答案为c;(5)1,2-二溴乙烷与乙醚的沸点不同,两者均为有机物,互溶,用蒸馏的方法将它们分离;(6)由于1,2-二溴乙烷的凝固点较低(9℃),过度冷却会使其凝固而使导管堵塞,所以不能过度冷却。点睛:本题考查了制备实验方案的设计、溴乙烷的制取方法,题目难度中等,注意掌握溴乙烷的制取原理、反应装置选择及除杂、提纯方法,培养学生分析问题、理解能力及化学实验能力。21、
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