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文档简介
北京海淀科大附中2024届化学高二第一学期期中质量检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、如图为纳米二氧化锰燃料电池,其电解质溶液呈酸性,已知(CH2O)n中碳的化合价为0价,有关该电池的说法正确的是()A.放电过程中左侧溶液的pH降低B.当产生22gCO2时,理论上迁移质子的物质的量为4molC.产生22gCO2时,膜左侧溶液的质量变化为:89gD.电子在外电路中流动方向为从a到b2、下列说法错误的是A.抗酸药能中和胃里过多的盐酸,缓解胃部不适,是一类治疗胃痛的药B.碳酸镁、碳酸钡都能制成抗酸药物C.青霉素过敏严重者会导致死亡,故用药前一定要进行皮肤敏感试验D.青霉素是最重要的消炎药3、下列说法中,不正确的是A.生铁比纯铁更易生锈B.钢柱在水下的部分比在空气与水的交界处更易生锈C.用锡焊接铁质器件,焊接处铁易生锈D.生铁在湿润环境中比在干燥环境中更易生锈4、下列叙述错误的是()A.化石能源物质内部蕴含着大量的能量B.绿色植物进行光合作用时,将太阳能转化为化学能“贮存”起来C.物质的化学能可以在一定条件下转化为热能、电能,为人类所利用D.吸热反应没有利用价值5、下列属于取代反应的是A.CH4+Cl2CH3Cl+HCl B.C16H34C8H18+C8H16C.nCH2===CH2 D.C2H6O+3O22CO2+3H2O6、下列每组中各有3对物质,它们都能用分液漏斗分离的是①乙酸乙酯和水、乙醇和水、苯酚和水②二溴乙烷和水、溴苯和水、硝基苯和水③甘油和水、乙醛和水、乙酸和乙醇④油酸和水、甲苯和水、已烷和水A.④ B.② C.①③ D.②④7、25℃时,将0.1mol/LNaOH溶液加入20mL0.1mol/LCH3COOH溶液中,所加入溶液体积(V)和混合液的pH关系曲线如图所示。下列结论正确的是()A.pH=7时,c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=c(Na+)B.a点所示的溶液中c(CH3COOH)>c(CH3COO-)C.b点所示的溶液中c(CH3COOH)+c(H+)=c(OH-)D.从a到b点的溶液中,水的电离程度先增大后减小8、一定温度下,向aL的密闭容器中加入2molNO2(g),发生如下反应:2NO22NO+O2,此反应达到平衡的标志是()A.单位时间内生成2nmolNO同时生成2nmolNO2B.混合气体中NO2、NO和O2的物质的量之比为2:2:1C.单位时间内生成2nmolNO同时生成nmolO2D.混合气体的颜色变浅9、在一个不传热的固定容积的密闭容器中,可逆反应达到平衡的标志是()①单位时间内有断裂同时有断裂②混合气体的质量不变③体系的压强逐渐变小④各组分的物质的量浓度不再改变
⑤体系的温度不再发生变化
⑥正反应逆反应
⑦反应速率A.③④⑤⑦ B.④⑤⑥ C.①②③⑤ D.②③④⑥10、下列物质的分子中既有σ键又有π键的是()A.HClB.Cl2C.C2H2D.CH411、下列热化学方程式,正确的是()A.已知H2的燃烧热ΔH=-285.8kJ·mol-1,则氢气燃烧的热化学方程式可表示为2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH=-571.6kJ·mol-1B.500℃、30MPa下,将0.5molN2(g)和1.5molH2(g)置于密闭容器中充分反应生成NH3(g),放热19.3kJ,其热化学方程式为N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)ΔH=-38.6kJ·mol-1C.HCl和NaOH反应的中和热ΔH=-57.3kJ·mol-1,则稀盐酸与稀氢氧化钠溶液反应的热化学方程式可表示为H++OH-=H2OΔH=-57.3kJ·mol-1D.已知甲烷的热值为55.6kJ·g-1,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-889.6kJ·mol-112、我国在反兴奋剂问题上的坚决立场是支持“人文奥运”的重要体现。某种兴奋剂的结构如图。关于它的说法正确的是()A.它的化学式为C19H26O3B.从结构上看,它不能使高锰酸钾溶液褪色C.从结构上看,它属于醇类D.从元素组成上看,它可以在氧气中燃烧生成CO2和水13、用Na2FeO4溶液氧化废水中的还原性污染物M,为研究降解效果,设计如下对比实验探究温度、浓度、pH、催化剂对降解速率和效果的影响,实验测得M的浓度与时间关系如图所示:下列说法正确的是A.实验①在15min内M的降解速率为1.33×10-2mol/(L·min)B.若其他条件相同,实验①②说明升高温度,M降解速率增大C.若其他条件相同,实验①③证明pH越高,越有利于M的降解D.实验②④说明M的浓度越小,降解的速率越慢14、下列反应既属于氧化还原反应,又属于吸热反应的是()A.双氧水受热分解B.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应C.灼热的木炭与二氧化碳化合D.甲烷在空气中燃烧的反应15、如图曲线a表示放热反应X(g)+Y(g)Z(g)+M(g)+N(s)进行过程中X的转化率随时间变化的关系。若要改变起始条件,使反应过程按b曲线进行,可采取的措施是()A.升高温度 B.加大X的投入量C.加催化剂 D.增大体积16、对反应N2O4(g)2NO2(g);△H>0,在温度为T1、T2时,平衡体系中NO2的体积分数随压强变化曲线如图所示。下列说法正确的是A.A、C两点的反应速率:A>CB.A、C两点气体的颜色:A深,C浅C.由状态B到状态A,可以用加热的方法D.B、C两点NO2的体积分数相同,所以平衡常数也相同二、非选择题(本题包括5小题)17、A是由两种元素组成的化合物,质量比为7:8,在真空中加热分解,生成B、C。E是常见的液体,C和E高温下能发生反应。F为日常生活中常见的化合物,E、F之间的反应常用于工业生产,I为黄绿色气体单质。(1)写出A的化学式:____(2)写出K的电子式:______(3)写出C和E高温下能发生反应的方程式:______(4)写出D和L发生反应的离子方程式:_______18、有机玻璃()因具有良好的性能而广泛应用于生产生活中。下图所示流程可用于合成有机玻璃,请回答下列问题:(1)A的名称为_______________;(2)B→C的反应条件为_______________;D→E的反应类型为_______________;(3)两个D分子间脱水生成六元环酯,该酯的结构简式为______________;(4)写出下列化学方程式:G→H:_______________________________;F→有机玻璃:____________________________。19、实验室需配制100mL2.00mol/LNaCl溶液。请你参与实验过程,并完成实验报告(在横线上填写适当内容)实验原理m=cVM实验仪器托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、100mL_________(仪器①)、胶头滴管实验步骤(1)计算:溶质NaCl固体的质量为_______g。(2)称量:用托盘天平称取所需NaCl固体。(3)溶解:将称好的NaCl固体放入烧杯中,用适量蒸馏水溶解。(4)转移、洗涤:将烧杯中的溶液注入仪器①中,并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁2-3次,洗涤液也都注入仪器①中。(5)________:将蒸馏水注入仪器①至液面离刻度线1-2cm时,该用胶头滴管滴加蒸馏水至液面与刻度线相切。(6)摇匀:盖好瓶塞,反复上下颠倒,然后静置思考探究1、实验步骤(3)、(4)中都要用到玻璃棒,其作用分别是搅拌、______。2、某同学在实验步骤(6)后,发现凹液面低于刻度线,于是再向容器中滴加蒸馏水至刻度线。该同学所配制溶液的浓度________(填“<”或“>”或“=”)2.00mol/L20、某学生用0.2000mol·L-1的标准NaOH溶液滴定未知浓度的盐酸,其操作可分为如下几步:①用蒸馏水洗涤碱式滴定管,并注入NaOH溶液至“0”刻度线以上②固定好滴定管并使滴定管尖嘴充满液体③调节液面至“0”或“0”刻度线稍下,并记下读数④量取20.00mL待测液注入洁净的锥形瓶中,并加入3mL酚酞溶液⑤用标准液滴定至终点,记下滴定管液面读数(1)以上步骤有错误的是(填编号)________。(2)用标准NaOH溶液滴定时,应将标准NaOH溶液注入____中。(从图中选填“甲”或“乙”)(3)下列操作会引起实验结果偏大的是:______(填编号)A.在锥形瓶装液前,留有少量蒸馏水B.滴定前,滴定管尖嘴有气泡,滴定后无气泡C.量取待测液的滴定管用蒸馏水洗涤后,未用待测液润洗D.装标准溶液的滴定管滴定前仰视读数,滴定后俯视读21、现在和将来的社会,对能源和材料的需求是越来越大,我们学习化学就为了认识物质,创造物质,开发新能源,发展人类的新未来。请解决以下有关能源的问题:(1)未来新能源的特点是资源丰富,在使用时对环境无污染或污染很小,且可以再生。下列属于未来新能源标准的是:______①天然气②煤③核能④石油⑤太阳能⑥生物质能⑦风能⑧氢能A.①②③④B.⑤⑥⑦⑧C.③⑤⑥⑦⑧D.③④⑤⑥⑦⑧(2)运动会上使用的火炬的燃料一般是丙烷(C3H8),请根据完成下列题目。①已知11g丙烷(C3H8)在298K和101Kpa条件下完全燃烧生成CO2和液态水时放出的热量为555kJ,请写出丙烷燃烧热的热化学方程式:______;②丙烷在一定条件下发生脱氢反应可以得到丙烯。已知:C3H8(g)→CH4(g)+HC≡CH(g)+H2(g)△H1=+156.6kJ·mol-1;CH3CH=CH2(g)→CH4(g)+HC≡CH(g)△H2=+32.4kJ·mol-1,则相同条件下,反应C3H8(g)→CH3CH=CH2(g)+H2(g)的△H=______(3)已知:H—H键的键能为436kJ/mol,H—N键的键能为391kJ/mol,根据化学方程式:N2+3H2⇌2NH3ΔH=-92.4kJ/mol。①请计算出N≡N键的键能为______。②若向处于上述热化学方程式相同温度和体积一定的容器中,通入1molN2和3molH2,充分反应后,恢复原温度时放出的热量______92.4KJ(填大于或小于或等于)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【分析】该装置为原电池,(CH2O)n→CO2,碳元素化合价升高,发生氧化反应:(CH2O)n-4ne-+nH2O=nCO2+4nH+,为原电池的负极;MnO2→Mn2+,锰元素化合价降低,发生还原反应:MnO2+2e-+4H+=Mn2++2H2O,为原电池的正极;据以上分析解答。【题目详解】该装置为原电池,(CH2O)n→CO2,碳元素化合价升高,发生氧化反应:(CH2O)n-4ne-+nH2O=nCO2+4nH+,为原电池的负极;MnO2→Mn2+,锰元素化合价降低,发生还原反应:MnO2+2e-+4H+=Mn2++2H2O,为原电池的正极;A.放电过程为原电池,负极反应:(CH2O)n-4ne-+nH2O=nCO2+4nH+,正极反应:2MnO2+4e-+8H+=2Mn2++4H2O,根据两极反应可知,氢离子在正极消耗的多,氢离子浓度减小,溶液的pH升高,故A错误;B.根据负极(CH2O)n-4ne-+nH2O=nCO2+4nH+反应可知,22gCO2物质的量为0.5mol,转移电子的物质的量为2mol,理论上迁移质子的物质的量为2mol,故B错误;C.22gCO2物质的量为0.5mol,转移电子的物质的量为2mol,膜左侧发生反应:MnO2+2e-+4H+=Mn2++2H2O,转移2mol电子,溶解MnO2的质量为87g,同时,有2mol氢离子通过交换膜移向该极,所以溶液的质量变化为:87+2=89g,故C正确;D.原电池中电子由负极经导线流向正极,该原电池中MnO2为正极,所以电子在外电路中流动方向为从b到a,故D错误;综上所述,本题选C。【题目点拨】针对选项C,根据原电池正极反应MnO2+2e-+4H+=Mn2++2H2O可知,当反应转移电子为2mol时,溶液的质量增加1molMnO2的质量,即87g,这时,最容易忽略还有通过阳离子交换膜转移过来的2mol氢离子的质量,所以左侧溶液质量变化为89g,而非87g。2、B【解题分析】A.根据酸碱中和反应的知识进行分析,胃酸的主要成分是盐酸;B.根据酸碱中和反应的知识进行分析,胃酸的主要成分是盐酸;C.青霉素过敏严重者会导致死亡;D.青霉素是抗生素。【题目详解】A、胃酸的主要成分为盐酸,抗酸药能中和胃里过多的盐酸,缓解胃部不适,选项A正确;B、碳酸钡溶于盐酸,钡离子能使蛋白质变性,引起人体中毒,选项B错误;C、青霉素属于抗生素,能破坏细菌的细胞壁并在细菌细胞的繁殖期起杀菌作用,选项C正确;D、青霉素是一种重要的抗生素,能消炎,选项D正确。答案选B。【题目点拨】本题考查抗酸药的成分及原理、青霉素的使用等,难度不大,注意青霉素过敏严重者会导致死亡,故用药前一定要进行皮肤敏感试验。3、B【题目详解】A.纯铁具有很强的抗腐蚀性能,生铁易形成电化学腐蚀,因此生铁比纯铁更易生锈,故A正确;B.钢柱在空气与水的交界处易生锈,钢柱在水下的部分比空气与水的交界处空气少,腐蚀速度比钢柱在空气与水的交界处腐蚀速度慢,故B错误;C.用锡焊接铁质器件,形成原电池,铁作负极,因此焊接处铁易生锈,故C正确;D.生铁再干燥的空气中不易生锈,缺少电解质水,生铁在湿润环境中易生锈,故D正确。综上所述,答案为B。4、D【题目详解】A.化石能源吸收太阳能并将能量贮存起来,所以物质内部蕴含着大量的能量,A正确;B.绿色植物进行光合作用时,将光能(太阳能)转化为生物质能(化学能),B正确;C.物质燃烧,将化学能转化为热能,制成燃料电池,将化学能转化为电能,C正确;D.吸热反应也可以被利用,如可利用吸热反应降低环境的温度,D错误;故选D。5、A【分析】有机物中的原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应是取代反应。【题目详解】A项、甲烷分子中的H原子被Cl原子取代生成一氯甲烷,属于取代反应,故A正确;B项、C16H34催化裂化生成C8H18和C8H16,属于裂化反应,故B错误;C项、乙烯聚合生成聚乙烯,属于加聚反应,故C错误;D项、C2H6O在氧气中燃烧生成二氧化碳和水,属于氧化反应,故D错误。故选A。【题目点拨】本题考查有机物的性质、有机反应类型,注意根据概念与反应前后有机物的结构理解,根据取代反应的定义“有机化合物分子里的某些原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应”进行判断是解答关键。6、D【分析】根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,则分析选项中物质的溶解性即可,一般的来说:有机溶质易溶于有机溶剂,无机溶质易溶于无机溶剂,以此分析解答。【题目详解】①乙酸乙酯和水不溶,苯酚和水不溶,能用分液漏斗进行分离,酒精和水互溶,不能用分液漏斗进行分离,故①错误;
②二溴乙烷、溴苯、硝基苯都不溶于水、故能用分液漏斗进行分离,故②正确;
③甘油和水互溶、乙醛和水互溶、乙酸和乙醇互溶,不能用分液漏斗进行分离,故③错误;
④油酸和水不溶,甲苯和水不溶,已烷和水不溶,都能用分液漏斗进行分离,故④正确;
故选D。【题目点拨】本题考查了物质分离方法中的分液法,熟记物质的性质是解题的关键所在,相似相溶原理,能够帮助分析物质之间的溶解情况,对于常见有机物的溶解性要了解,有的还要知道密度是大于水还是小于水。7、C【分析】分析题给关系曲线图,当加入的V(NaOH)=10mL时,溶液溶质为等物质的量的CH3COOH、CH3COONa的混合溶液,且溶液pH<7。当加入的V(NaOH)=20mL时,CH3COOH与NaOH完全反应,此时溶液溶质为CH3COONa,溶液的pH>7。据此进行分析。【题目详解】A.根据电荷守恒有:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(CH3COO-),当pH=7时,c(H+)=c(OH-),则c(Na+)=c(CH3COO-),A项错误;B.a点时,加入的V(NaOH)=10mL,此时溶液溶质为等物质的量的CH3COOH、CH3COONa,a点时溶液的pH<7,即c(H+)>c(OH-),说明CH3COOH的电离程度大于CH3COONa的水解程度,故c(CH3COOH)<c(CH3COO-),B项错误;C.由分析可知,b点所示的溶液溶质为CH3COONa,根据质子守恒有:c(CH3COOH)+c(H+)=c(OH-),C项正确;D.由分析可知,a点溶液溶质为等物质的量的CH3COOH、CH3COONa的混合溶液;b点溶液溶质为CH3COONa,CH3COOH的电离抑制水的电离,CH3COO-水解促进水的电离,所以从a到b的溶液中,水的电离程度一直增大,故D错误;答案选C。8、A【题目详解】A、单位时间内生成2nmolNO等效于消耗2nmolNO2同时生成2nmolNO2,正逆反应速率相等,故A正确;B、NO2、NO和O2的物质的量之比为2:2:1,与各物质的初始浓度及转化率有关,不能说明达平衡状态,故B错误;C、单位时间内生成2nmolNO同时生成nmolO2,都是正反应速率,未体现正逆反应的关系,故C错误;D、混合气体的颜色变浅,说明正反应速率大于逆反应速率,未达平衡,故D错误;故选A。9、B【分析】化学反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不变,由此衍生的一些物理量不变,注意化学方程式的特点,反应物的化学计量数之和大于生成物的化学计量数之和,反应放热等特点。【题目详解】①单位时间内键断裂的同时有键断裂,说明正逆反应速率相等,达到平衡状态,所以单位时间内断裂同时断裂,反应没有达到平衡状态,故错误;
②反应前后气体的质量始终保持不变,不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故错误;
③该反应为气体物质的量减小的反应,体系的压强逐渐变小,当压强不变时达到平衡状态,故错误;
④当反应达到平衡状态时,各组分的物质的量浓度不再改变,故正确;
⑤该反应为放热反应,且容器不传热,故当体系的温度不变时反应达到平衡状态,故正确;
⑥正反应逆反应,说明正逆反应速率相等,达到平衡状态,故正确;
⑦无论是否达到平衡状态,化学反应速率之比都等于化学计量数之比,不能判断反应达到平衡状态,故错误;综上所述,可以作为可逆反应达到平衡的标志的是④⑤⑥,故B符合;
故选B。10、C【解题分析】试题分析:单键都是σ键,而双键或三键中既有σ键又有π键,据此可知,选项ABD中只有σ键。乙炔中含有碳碳三键,既有σ键又有π键,答案选C。考点:考查σ键、π键的判断点评:该题是基础性试题的考查,该题的关键是明确σ键、π键的存在特点,然后结合题意灵活运用即可,难度不大。11、D【分析】燃烧热是指1mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量。【题目详解】A.氢气的燃烧热应该是1mol氢气完全燃烧生成液态水时放出的热量,故A错误。B.该反应为可逆反应,1molN2和3molH2反应生成的NH3小于2mol,放出的热量小于38.6kJ·mol-1,故B错误。C.稀盐酸与稀氢氧化钠溶液反应的热化学方程式可表示为HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1,故C错误。D.甲烷的热值是55.6kJ·g-1,表示1g的甲烷完全燃烧时所放出的热量,那么1mol即16克甲烷完全燃烧放出的热量为55.6kJ×16=889.6kJ,故D正确。本题选D。12、D【题目详解】A.根据结构简式可知它的化学式为C20H24O3,A选项错误;B.从结构上看,该分子含有碳碳双键,能使高锰酸钾溶液褪色,B选项错误;C.分子中不存在醇羟基,从结构上看它不属于醇类,C选项错误;D.分子中只有C、H、O三种元素,因此从元素组成上看,它可以在氧气中燃烧生成CO2和水,D选项正确。答案选D。13、B【题目详解】A、根据化学反应速率的数学表达式可知,,故A错误;B、其他条件相同,①②温度不同,②的温度高于①的,而②中浓度变化大于①,说明②的降解速率大,故B正确;C、其他条件相同,①③的pH不同,③的pH大于①,在相同时间段内,①中M的浓度变化大于③,说明①的降解速率大于③,故C错误;D、②④这两组实验温度不同,浓度也不同,不是单一变量,无法比较浓度对此反应的影响,故D错误;综上所述,本题正确答案为B。14、C【解题分析】A.双氧水受热分解,有化合价的变化,是氧化还原反应,但是放热反应,故A错误;B.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应,虽然是吸热反应,但不是氧化还原反应,故B错误;C.灼热的木炭与反应为吸热反应,且碳元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,故选C正确;D.甲烷在氧气中燃烧,是氧化还原反应,为放热反应,故D错误;本题答案为C。【题目点拨】一般来说,化合反应都为放热,例外的是C+CO2=高温=2CO吸热;分解反应为吸热,例外的是H2O2==H2O+O2放热。15、C【分析】先分析出反应X(g)+Y(g)Z(g)+M(g)+N(s)的特点是:气体计量数不变、放热。再由图可知,按b曲线进行与按a曲线进行的关系是:b途径反应速率快,但达到的平衡结果与a相同,根据影响速率的因素及勒夏特列原理可作判断。【题目详解】A.升高温度:反应速率增大,但平衡逆向移动X的转化率下降,A错误;B.加大X的投入量,可增大的X的浓度,使平衡正向移动,但X的转化率下降,B错误;C.加催化剂加快反应速率,不改变x的转化率,C正确;D.增大体积相当于减压,不影响该反应的平衡,但会使反应速率减小,D错误;答案选C。16、C【解题分析】N2O4(g)2NO2(g);△H>0该反应为吸热反应,升高温度,化学平衡正向移动,NO2的体积分数增大。增大压强,化学平衡逆向移动,NO2的体积分数减小,结合图象来分析解答。A.A、C两点都在等温线上,压强越大,反应速率越快;B.增大压强,平衡向逆反应方向进行,向逆反应进行是因为减小体积增大压强,导致浓度增大趋势,但到达平衡仍比原平衡浓度大;C.升高温度,化学平衡正向移动,NO2的体积分数增大。由图像可知T1<T2,由状态B到状态A,可以用加热的方法;D.平衡常数只与温度有关,温度不变,平衡常数不变。【题目详解】A.由图象可以知道,A、C两点都在等温线上,C的压强大,则A、C两点的反应速率:A<C,故A项错误;B.由图象可以知道,A、C两点都在等温线上,C的压强大,与A相比C点平衡向逆反应进行,向逆反应进行是因为减小体积增大压强,平衡移动的结果降低NO2浓度增大趋势,但到达平衡仍比原平衡浓度大,平衡时NO2浓度比A的浓度高,NO2为红棕色气体,则A、C两点气体的颜色:A浅,C深,故B项错误;C.升高温度,化学平衡正向移动,NO2的体积分数增大,由图象可以知道,A点NO2的体积分数大,则T1<T2,由状态B到状态A,可以用加热的方法,故C项正确;D.平衡常数只与温度有关,由图象可以知道B、C两点温度不同,所以平衡常数也不同,故D项错误。综上,本题选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、FeS2SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+【分析】I为黄绿色气体单质,I是氯气;E是常见的液体,F为日常生活中常见的化合物,E、F之间的反应常用于工业生产,且能产生氯气,故E是水、F是氯化钠,电解饱和食盐水生成氢气、氯气、氢氧化钠,氢气、氯气生成氯化氢,I是氯气、H是氢气,K是氢氧化钠、J是氯化氢;A是由两种元素组成的化合物,质量比为7:8,在真空中加热分解,生成B、C,A是FeS2,C和水高温下能发生反应,B是S、C是铁;铁和水高温下能发生反应生成四氧化三铁和氢气,G是四氧化三铁,四氧化三铁与盐酸反应生成氯化铁和氯化亚铁;S在氧气中燃烧生成二氧化硫,D是二氧化硫,SO2能把Fe3+还原为Fe2+。【题目详解】根据以上分析,(1)A是FeS2;(2)K是氢氧化钠,属于离子化合物,电子式为;(3)铁和水高温下发生反应生成四氧化三铁和氢气,方程式为;(4)SO2能把Fe3+还原为Fe2+,反应的离子方程式是SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+。18、2-甲基-1-丙烯NaOH溶液消去反应【分析】根据题给信息和转化关系推断B为CH2ClCCl(CH3)CH3,D为HOOCCOH(CH3)CH3,F为CH2=C(CH3)COOCH3,据此分析作答。【题目详解】根据上述分析可知,(1)A的名称为2-甲基-1-丙烯;(2)B→C为卤代烃水解生成醇类,反应条件为NaOH溶液、加热;D→E的反应类型为消去反应;(3)D为HOOCCOH(CH3)CH3,两个D分子间脱水生成六元环酯,该酯的结构简式为;(4)G→H为丙酮与HCN发生加成反应,化学方程式为;CH2=C(CH3)COOCH3发生聚合反应生成有机玻璃,化学方程式为。19、容量瓶11.7定容引流<【分析】依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤和需要选择的仪器,并结合c=分析解答。【题目详解】实验仪器:配制100mL2.00mol/LNaCl溶液,一般可分为以下几个步骤:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀,需要的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、100mL容量瓶、胶头滴管,缺少的为:100mL容量瓶,故答案为:容量瓶;实验步骤:(1)配置100mL2.00mol/LNaCl溶液,需要溶质的质量m=2.00moL/L×58.5g/mol×0.1L=11.7g,故答案为:11.7;(5)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀,所以操作(5)为定容,故答案为:定容;思考与探究:1、玻璃棒在溶解过程中作用为搅拌加速溶解,在移液过程中作用为引流,故答案为:引流;2、某同学在实验步骤(6)摇匀后,发现凹液面低于刻度线,于是再向容量瓶中滴加蒸馏水至刻度线,导致溶液的体积偏大,所配制溶液的浓度<2.00mol/L,故答案为:<。【题目点拨】明确配制一定物质的量浓度溶液的原理及操作步骤是解题关键。本题的易错点为误差分析,要注意根据c=分析,分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。20、①④乙B【解题分析】(1)①滴定管用蒸馏水洗后,不润洗,使标准液的浓度减小,消耗的体积增大,测定结果偏大,所以必须用氢氧化钠溶液润洗,故①操作有误;④量取20.00mL待测液注入洁净的锥形瓶中,滴入几滴指示剂即可,故④操作有误;答案为①④;(2)氢氧化钠是强碱,应该用碱式滴定管,故选乙;(3)根据c(待测)=c(标准)×V(标准)/V(待测)可知A.在锥形瓶装液前,留有少量蒸馏水不影响溶质的物质的量,不影响滴定结果;B.滴定前,滴定管尖嘴有气泡,滴定后无气泡,消耗的标准液的体积增加,使滴定结果偏大;C.酸式滴定管未润洗,待测液被稀释
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