2024届湖南省醴陵一中、攸县一中化学高二上期中质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

2024届湖南省醴陵一中、攸县一中化学高二上期中质量跟踪监视试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、在一定条件下,将X和Y两种物质按不同的比例放入密闭容器中反应,平衡后测得X,Y的转化率与起始时两物质的物质的量之比nXA.2X+Y3ZB.3X+2Y2ZC.X+3YZD.3X+YZ2、向Fe2O3、CuO、Fe、Cu的混和粉末中加入过量的稀硫酸,充分反应后,仍有红色粉末存在,则关于所得溶液中阳离子的判断正确的是A.一定有Fe2+,可能有Cu2+ B.一定有Fe2+、Cu2+,可能有Fe3+C.只有Fe2+和Cu2+ D.只有Fe2+3、烷烃:①3,3一二甲基戊烷、②正庚烷、③2一甲基己烷、④正丁烷.它们的沸点由高到低的顺序是()A.②>③>①>④B.③>①>②>④C.②>③>④>①D.②>①>③>④4、可用于鉴别下列三种物质的一组试剂是①银氨溶液②溴的四氯化碳溶液③氯化铁溶液④氢氧化钠溶液A.①③ B.②③ C.①④ D.②④5、下表代表周期表中的几种短周期元素,下列说法中错误的是A.ED4分子中各原子均达8电子结构B.AD3和ED4两分子的中心原子均为sp3杂化C.A、B、C第一电离能的大小顺序为C>B>AD.C、D气态氢化物稳定性强弱和沸点高低均为C>D6、现用锌片、铜片、发光二极管、滤纸、导线等在玻璃片制成如图所示的原电池,当滤纸用醋酸溶液润湿时,二极管发光。有关说法正确的是A.铜片上的电极反应:Cu-2e-=Cu2+B.锌片为电池的负极,发生氧化反应C.外电路中电子由铜片经导线流向锌片D.该电池工作时电能直接转化为化学能7、粗铜中含有锌、铁、金、银等杂质,通过电解法将其精炼,下列说法不正确的是A.粗铜与电源的正极相连发生氧化反应:Cu-2e-=Cu2+B.精铜作为阴极材料,不参与电极反应,电解过程中逐渐变粗C.用CuSO4作电解质溶液,电解过程中CuSO4溶液浓度略减小D.锌、铁、金、银等杂质沉积在阳极周围,成为阳极泥8、用CO合成甲醇(CH3OH)的化学方程式为CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)ΔH<0,按照相同的物质的量投料,测得CO在不同温度下的平衡转化率与压强的关系如图所示。下列说法正确的是()A.温度:T1>T2>T3B.正反应速率:v(a)>v(c)、v(b)>v(d)C.平衡常数:K(a)>K(c)、K(b)=K(d)D.平均摩尔质量:M(a)<M(c)、M(b)>M(d)9、设NA代表阿佛加德罗常数,下列说法正确的是()A.6.4g铜与足量稀硫酸反应生成氢气转移的电子数为0.2NAB.常温常压下,92g的NO2和N2O4混合气体含有的氧原子数为6NAC.100mL0.1mol/L的BaCl2溶液中Ba2+和Cl-微粒总数为0.02NAD.101kPa、4℃时,18mL水和202kPa、27℃时32gO2所含分子数均为1NA10、乙炔是一种重要的有机化工原料,以乙炔为原料在不同的反应条件下可以转化成以下化合物:下列说法正确的是()A.正四面体烷的分子式为C4H8 B.正四面体烷二氯取代产物有1种C.环辛四烯核磁共振氢谱有2组峰 D.环辛四烯与苯互为同系物11、反应2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2↑已知158gKMnO4反应生成了16gO2,则固体残余物的质量是A.16g B.32g C.126g D.142g12、下列图示与对应的叙述相符的是()A.图Ⅰ表示H2与O2发生反应过程中的能量变化,则H2的燃烧热△H=-241.8kJ·mol-1B.图Ⅱ表示反应A2(g)+3B2(g)2AB3(g),达到平衡时A2的转化率大小为:b>a>cC.图Ⅲ表示0.1molMgCl2·6H2O在空气中充分加热时固体质量随时间的变化D.图Ⅳ表示常温下,稀释HA、HB两种酸的稀溶液时,溶液pH随加水量的变化,则NaA溶液的pH大于同浓度NaB溶液的pH13、以下是一些常用的危险品标志,装运浓硫酸的车应贴的图标是A. B.C. D.14、元素R的气态氢化物的化学式为H2R,则它的最高正价()A.+2 B.+4 C.+6 D.+815、下列说法正确的是A.常温下同浓度的强酸、强碱等体积混合后由水电离出的c(H+)一定为10-7mol·L-lB.常温下pH=2的盐酸和pH=12的氨水等体积混合后生成NH4Cl,溶液显酸性C.常温下0.1mol·L-1的Na2A溶液的pH=10,则该溶液中由水电离的c(OH-)=10-10mol·L-lD.常温下向CH3COONa稀溶液中加入CH3COONa固体,c(CH3COO-)/c(Na+)比值变大16、25℃时,下列溶液中水的电离程度最小的是(

)A.0.01mol/L盐酸 B.0.01mol/LNa2CO3溶液C.pH=4的NaHSO4溶液 D.pH=11的氨水二、非选择题(本题包括5小题)17、立方烷()具有高度对称性、高致密性、高张力能及高稳定性等特点,因此合成立方烷及其衍生物成为化学界关注的热点。下面是立方烷衍生物I的一种合成路线:回答下列问题:(1)C的结构简式为______,E中的官能团名称为______。(2)步骤③、⑤的反应类型分别为______、______。(3)化合物A可由环戊烷经三步反应合成:若反应1所用试剂为Cl2,则反应2的化学方程式为______。(4)立方烷经硝化可得到六硝基立方烷,其可能的结构有______种。18、短周期元素A、B、C、D的位置如图所示,室温下D单质为淡黄色固体。回答下列问题:(1)C元素在周期表中的位置___,其在自然界中常见的氧化物是___晶体。(2)A的单质在充足的氧气中燃烧得到的产物的结构式是___,其分子是__分子(“极性”或“非极性”)。(3)四种元素中可用于航空航天合金材料的制备,其最高价氧化物的水化物的电离方程式为___。(4)与B同周期最活泼的金属是___,如何证明它比B活泼?(结合有关的方程式进行说明)__。19、某实验小组设计用50mL0.50mol·L-1盐酸跟50mL0.55mol·L-1氢氧化钠溶液在如图装置中进行中和反应。试回答下列问题:(1)仪器A的名称__________________________。(2)实验过程中下列操作正确是______________(填字母)。A.用温度计小心搅拌B.分多次加入氢氧化钠溶液C.只进行一次实验,用所获得的数据计算中和热D.用套在温度计上的A轻轻地上下搅动(3)假设盐酸和氢氧化钠溶液的密度都是1g·cm-3,又知中和反应后生成溶液的比热容c=4.18J·g-1·℃-1。为了计算中和热,某学生实验记录数据如下:实验序号起始温度t1/℃终止温度t2/℃盐酸氢氧化钠溶液混合溶液120.020.123.2220.220.423.4320.520.623.6依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热ΔH=__________(结果保留一位小数)。(4)以下操作,会使测得的中和热ΔH发生怎样的变化?(填“偏大”“偏小”或“不变”)。①量取稀盐酸时俯视量筒读数,测得的中和热ΔH会_______________。②在中和热测定实验中未用水洗涤温度计上的盐酸直接测定碱的温度,测得的中和热ΔH会_______________。③若用等浓度的醋酸与NaOH溶液反应,则测得的中和热ΔH会__________,其原因是______________________________________。20、乙酸正丁酯是一种优良的有机溶剂,广泛用于硝化纤维清漆中,在人造革、织物及塑料加工过程中用作溶剂,也用于香料工业。安徽师范大学附属中学化学兴趣小组在实验室用乙酸和正丁醇制备乙酸正丁酯,有关物质的相关数据及实验装置如下所示:化合物相对分子质量密度(g/cm3)沸点(℃)溶解度(g/100g水)冰醋酸601.045117.9互溶正丁醇740.80118.09乙酸正丁酯1160.882126.10.7分水器的操作方法:先将分水器装满水(水位与支管口相平),再打开活塞,准确放出一定体积的水。在制备过程中,随着加热回流,蒸发后冷凝下来的有机液体和水在分水器中滞留分层,水并到下层(反应前加入的)水中:有机层从上面溢出,流回反应容器。当水层增至支管口时,停止反应。乙酸正丁酯合成和提纯步骤为:第一步:取18.5ml正丁醇和14.4ml冰醋酸混合加热发生酯化反应,反应装置如图I所示(加热仪器已省略):第二步:依次用水、饱和Na2CO3溶液、水对三颈烧瓶中的产品洗涤并干燥;第三步:用装置II蒸馏提纯。请回答有关问题:(1)第一步装置中除了加正丁醇和冰醋酸外,还需加入__________、___________。(2)仪器A中发生反应的化学方程为___________________________________。根据题中给出的相关数据计算,理论上,应该从分水器中放出来的水的体积约________。(3)第二步用饱和Na2CO3溶液洗涤的目的是____________________________。(4)第三步蒸馏产品时,若实验中得到乙酸正丁酯13.92g,则乙酸正丁酯的产率___,若从120℃开始收集馏分,则乙酸正丁酯的产率偏______________(填“高”或“低”);21、影响化学反应速率的因素很多,某化学小组用实验的方法进行探究。I.探究活动一:备选药品:铁片、锌片、0.5mol/LH2SO4、1.5mol/LH2SO4、18.4mol/LH2SO4甲同学研究的实验报告实验步骤现象结论①分别取等体积的1.5mol/L的硫酸于两支试管中;②_____________________。反应速率:锌>铁金属的性质越活泼,反应速率越快(1)甲同学实验报告中的实验步骤②为__________________________________。(2)甲同学的实验目的是_______________________________;要得出正确的实验结论,还需控制的实验条件是__________________。乙同学为了定量研究浓度对化学反应速率的影响,利用如图所示装置进行实验:(3)乙同学在实验中需要测定的数据是_________________________。(4)乙同学不会选用___________mol/L硫酸完成该实验,理由是_________________。II.探究活动二:备选药品:0.1mol/LNa2S2O3溶液、0.2mol/LNa2S2O3溶液、0.1mol/LH2SO4溶液、0.2mol/LH2SO4溶液。已知:Na2S2O3+H2SO4=Na2SO4+S↓+SO2↑+H2O实验编号Na2S2O3用量H2SO4用量温度(℃)①0.1mol/L5mL0.1mol/L5mL10②0.2mol/L5mL0.2mol/L5mL25③0.1mol/L5mL0.1mol/L5mL25④0.1mol/L5mL0.1mol/L5mL40(1)若想探究温度对化学反应速率的影响,可选的实验编号有___________。(2)若想探究浓度对化学反应速率的影响,可选的实验编号有___________。(3)在该实验过程中,需要观察和记录________________,来比较化学反应速率的快慢。(4)Na2S2O3在碱性溶液中可被I2氧化为Na2SO4,写出该反应的离子方程式___________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】在化学反应中,只要反应物和生成物起始量按照相应的化学计量数之比冲入,反应物的转化率才是相同的,所以根据图像可知,选项D正确,答案选D。2、A【题目详解】A、由于氧化性:Fe3+>Cu2+,无论Fe3+是和Fe反应,还是和Cu反应,溶液中一定存在Fe2+,当Fe过量时,不存在Cu2+,当Fe不足时,溶液中有Cu2+,A正确;B、剩余固体中含有铜,则溶液中一定不存在铁离子,B错误;C、当铜全部析出时,不存在Cu2+,C错误;D、由于红色粉末是Cu,所以溶液当中肯定没有Fe3+,但可能含有铜离子,D错误,答案选A。【点晴】该题的关键是明确氧化性与还原性的强弱顺序,搞清楚反应的先后顺序,即铁离子首先氧化铁,然后在氧化单质铜,单质首先还原铁离子,然后还原铜离子,最后还原氢离子,然后结合选项逐一分析解答。3、A【解题分析】烷烃的沸点随着相对分子质量的增加而升高,一般来说分子中碳原子数越多,沸点越高;对于含碳原子数相同的烷烃而言,支链越多,沸点越低。【题目详解】一般说分子中碳原子数越多,沸点越高;对于含碳原子数相同的烷烃而言,支链越多,沸点越低。①3,3一二甲基戊烷、②正庚烷、③2一甲基己烷等3种烷烃,其分子中碳原子数目相同,支链越多,沸点越低,所以沸点由高到低的顺序②>③>①;④正丁烷分子中碳原子数目最少,所以沸点①>④。所以沸点由高到低的顺序②>③>①>④。答案选A。【题目点拨】本题考查烷烃的沸点高低判断,难度中等,关键要知道分子中碳原子数越多,沸点越高;对于含碳原子数相同的烷烃而言,支链越多,沸点越低。4、A【题目详解】水杨醛和茉莉醛中都有醛基,可以和银氨溶液反应,香豆素中没有醛基,首先可以鉴别出香豆素,水杨醛中有酚羟基,可以和氯化铁发生显色反应,鉴别出水杨醛,而用溴的四氯化碳溶液和三者反应都能褪色,无法鉴别;和NaOH溶液反应的有水杨醛和香豆素,现象不明显,故①③符合题意,所以答案选A。5、C【解题分析】根据元素在周期表中的位置可知A是N、B是O、C是F、D是Cl、E是Si;A.SiCl4中各元素的化合价的绝对值和各自原子的最外层电子数之和均满足8,所以分子中各原子均达8电子结构,故A正确;B.NCl3中N的价层电子对数为3+×(5-3×1)=4,SiCl4中Si的价层电子对数为4+×(4-4×1)=4,两分子中中心原子都为sp3杂化,故B正确;C.同周期从左到右元素的第一电离能呈增大趋势,由于氮元素的2p轨道半充满,较稳定,所以氮元素的第一电离能大于氧元素的,故C错误;D.同主族自上而下非金属性逐渐减弱,氢化物的稳定性也逐渐减弱,HF分子间存在氢键,沸点HF>HCl,故D正确;答案选C。6、B【分析】Zn的金属活动性比Cu强,所以Zn作原电池的负极,Cu作原电池的正极,电子由负极沿导线流入正极。【题目详解】A.由以上分析知,铜片作原电池的正极,电极反应:2H++2e-==H2↑,A不正确;B.由分析知,锌片为原电池的负极,金属锌失电子,发生氧化反应,B正确;C.锌失电子后,电子在外电路中由锌片经导线流向铜片,C不正确;D.该电池为原电池,工作时将化学能直接转化为电能,D不正确;故选B。7、D【分析】电解法精炼粗铜时,阴极(纯铜)的电极反应式:Cu2++2e-=Cu(还原反应),含有其他活泼金属原子放电,阳极(粗铜)的电极反应式:Cu-2e-=Cu2+(氧化反应),相对不活泼的金属以单质的形式沉积在电解槽底部,形成阳极泥,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析可知,A.粗铜与电源的正极相连发生失电子的氧化反应:Cu-2e-=Cu2+,故A正确;B.精铜作为阴极材料,不参与电极反应,电极反应式:Cu2++2e-=Cu(还原反应),电解过程中不断生成铜,使材料逐渐变粗,故B正确;C.根据上述分析可知,用CuSO4作电解质溶液,电解过程中会形成阳极泥,根据电子转移数守恒可知,消耗的铜离子会略大于生成的铜离子,即CuSO4溶液浓度略减小,故C正确;D.相对不活泼的金属以单质的形式沉积在电解槽底部,形成阳极泥,如金、银等金属杂质,但锌、铁会以离子形式存在于溶液中,故D错误;答案选D。8、C【题目详解】A.该反应为放热反应,降低温度,平衡正向移动,CO的转化率越大,则T1<T2<T3,A错误;B.由图可知,a、c两点压强相同,平衡时a点CO转化率更高,该反应为放热反应,温度越低,CO的转化率越大,故温度T1<T3,温度越高,反应速率越快,故v(a)<v(c);b、d两点温度相同,压强越大,反应速率越大,b点大于d点压强,则v(b)>v(d),B错误;C.由图可知,a、c两点压强相同,平衡时a点CO转化率更高,该反应为放热反应,故温度T1<T3,降低温度平衡向正反应方向移动,则K(a)>K(c),平衡常数只与温度有关,b、d两点温度相同,平衡常数相同,则K(b)=K(d),C正确;D.CO转化率的越大,气体的物质的量越小,而气体的总质量不变,由可知,M越小;则可知M(a)>M(c),M(b)>M(d),D错误;答案选C。9、D【解题分析】A、依据金属活动顺序表判断反应是否进行;B、NO2和N2O4的最简式均为NO2;C、1molBaCl2溶液中含有1molBa2+和2molCl-;D、101kPa、4℃时,18mL水的质量是18g,含有1mol水分子;32gO2的物质的量是1mol。【题目详解】A项、铜不与稀硫酸反应,故A错误;B项、NO2和N2O4的最简式均为NO2,故92g混合物中含有的NO2的物质的量n=92g/46g/mol=2mol,故含4molO原子,即4NA个,B错误;C项、1molBaCl2溶液中含有1molBa2+和2molCl-,100mL0.1mol/L的BaCl2溶液中溶质的物质的量为0.01mol,则溶液中Ba2+和Cl-微粒总数为0.03NA,C错误;D项、由于101kPa、4℃时,18mL水的质量是18g,物质的量是1mol;32g氧气物质的量是1mol,所以二者含有的分子数均为1NA,D正确。故选D。【题目点拨】本题考查了阿伏加德罗常的应用,涉及金属活动顺序、物质的量与各量间的转化关系,注意最简式相同的物质,无论以何种比例混合,只要总质量一定,所含原子个数是个定值。10、B【题目详解】A.由正四面体烷结构可知,分子中含有4个C原子、4个H原子,故分子式为C4H4,故A错误;B.正四面体烷中只有1种等效H原子,任意2个H原子位置相同,故其二氯代物只有1种,故B正确;C.环辛四烯分子结构中只有1种等效H原子,则核磁共振氢谱只有1组峰,故C错误;D.环辛四烯中存在C=C双键,苯为平面六边形结构,分子中不存在C-C和C=C,苯中化学键是介于单键与双键之间特殊的键,结构不相似,故D错误;故答案为B。11、D【题目详解】反应中除了氧气以外全是固体,所以加热后固体质量减少的就为氧气的质量,所以剩余固体的质量为158-16=142g。故选D。12、C【解题分析】试题分析:A.图象中1mol氢气完全燃烧生成的是水蒸气时放热241.8kJ,不是氢气的燃烧热,故A错误;B.根据图象可知,a、b、c各点中B的起始物质的量依次增大,对于可逆反应来说,增大一种反应物的物质的量或浓度,有利于平衡向正反应方向移动,则另一种反应物的转化率增大,则达到平衡时A2的转化率大小为:a<b<c,故B错误;C.MgCl2为强酸弱碱盐,在空气中加热发生水解生成氧化镁,0.1molMgO的质量为0.1mol×(24+16)g/mol=4.0g,故最终生成质量应为4.0g,故C正确;D.稀释HA、HB两种酸的稀溶液时,溶液pH随加水量的变化HA溶液PH变化大,故酸性HA>HB,则同浓度的钠盐,水解程度:NaA<NaB,所以同浓度的NaA溶液的pH小于NaB溶液,故D错误;故选C。【考点定位】考查的是化学反应的能量变化规律、弱电解质的电离、平衡移动方向判断等【名师点晴】熟练掌握弱电解质的电离平衡、化学平衡的影响因素,明确化学反应与能量变化的关系是解题关键;特别注意:燃烧热是1mol可燃物完全反应生成稳定氧化物放出的热量;对于可逆反应来说,增大一种反应物的物质的量或浓度,有利于平衡向正反应方向移动,则另一种反应物的转化率增大;酸性越弱对应盐的水解显碱性,水解程度越大,溶液pH越大。13、B【题目详解】浓硫酸具有腐蚀性,因此装运浓硫酸的车应贴的图标是腐蚀品,故B符合题意。综上所述,答案为B。14、C【分析】元素R的气态氢化物的化学式为H2R,所以R最低负价为−2价,所以元素R的最高正价为+6价。【题目详解】A.第IIA族的最高正价是+2价,故A错误;B.第IVA族的最高正价是+4价,故B错误;C.第VIA族的最高正价是+6价,故C正确;D.化合价没有+8价,故D错误;故答案选C。【题目点拨】元素的最高正价+|最低负价|=8。15、D【解题分析】A.常温下,同浓度的强酸、强碱等体积混合后,由于没有告诉酸中含有氢离子、碱中含有氢氧根离子数目,则混合液不一定呈中性,由水电离出的c(H+)不一定为10-7mol.L-1,故A错误;B.常温下pH=2的盐酸和pH=12的氨水等体积混合后,混合液中氨水过量,溶液呈碱性,则c(H+)<c(OH-),故B错误;C.常湿下,0.1mol·L-1的Na2A溶液的pH=10,A2-离子水解促进了水的电离,该溶液中氢氧根离子是水的电离的,则该溶液中由水电离的c(OH-)=10-4mol∙L-1,故C错误;D.CH3COONa溶液中醋酸根离子发生水解:CH3COO-+H2OCH3COOH+OH-,加入CH3COONa固体后,增大了CH3COONa浓度,溶液水解程度减小,c(CH3COO-)/c(Na+)比值变大,故D正确;综上所述,本题选D。16、A【题目详解】A.0.01mol/L盐酸中氢离子浓度是0.01mol/L,抑制水的电离;B.0.01mol/LNa2CO3溶液中碳酸根水解,促进水的电离;C.pH=4的NaHSO4溶液中溶质电离出氢离子,抑制水的电离,其中氢离子浓度是10-4mol/L;D.pH=11的氨水中一水合氨电离出氢氧根,抑制水的电离,其中氢氧根离子浓度是10-3mol/L;综上所述,对水的电离的抑制作用最大的是0.01mol/L盐酸,因此,水的电离程度最小的是0.01mol/L盐酸,答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、羰基、溴原子取代反应消去反应+NaOH+NaCl3【分析】A发生取代反应生成B,B消去反应生成C,根据B和D结构简式的差异性知,C应为,C发生取代反应生成D,E生成F,根据F和D的结构简式知,D发生加成反应生成E,E为,E发生消去反应生成F,F发生加成反应生成G,G发生加成反应生成H,H发生反应生成I,再结合问题分析解答。【题目详解】(1)根据分析,C的结构简式为,E的结构简式为,其中的官能团名称为羰基、溴原子;(2)通过以上分析中,③的反应类型为取代反应,⑤的反应类型为消去反应;(3)环戊烷和氯气在光照条件下发生取代反应生成X,和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成Y,Y为,在铜作催化剂加热条件下发生氧化反应生成,所以反应2的化学方程式为+NaOH+NaCl;(4)立方烷经硝化可得到六硝基立方烷,两个H原子可能是相邻、同一面的对角线顶点上、通过体心的对角线顶点上,所以其可能的结构有3种。18、第三周期第ⅣA族原子O=C=O非极性H++AlO2-+H2OAl(OH)3Al3++3OH-NaNaOH的碱性强于Al(OH)3,Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O【分析】室温下D单质为淡黄色固体,说明D为硫单质,根据图,可得出A为C,B为Al,C为Si。【题目详解】⑴C元素为硅元素,14号元素,在周期表中的位置第三周期第ⅣA族,故答案为第三周期第ⅣA族;硅在自然界中常见的氧化物为二氧化硅,它为原子晶体,故答案为原子晶体;⑵A为C元素,单质在充足的氧气中燃烧得到的产物为二氧化碳,其结构式是O=C=O,故答案为O=C=O;二氧化碳是直线形分子,分子中正负电中心重合,其分子是非极性分子,故答案为非极性;⑶四种元素中可用于航空航天合金材料的制备,其应该为Al元素,其最高价氧化物的水化物为氢氧化铝,氢氧化铝的电离有酸式电离和碱式电离,其电离方程式为H++AlO2-+H2OAl(OH)3Al3++3OH-,故答案为H++AlO2-+H2OAl(OH)3Al3++3OH-;⑷与B同周期最活泼的金属是最左边的金属Na,证明Na比Al活泼,可证明NaOH的碱性强于Al(OH)3,利用氢氧化铝的两性,溶于强碱的性质来证明,即Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,故答案为NaOH的碱性强于Al(OH)3,Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O。19、环形玻璃搅拌棒D-51.8kJ·mol-1偏大偏大偏大用醋酸代替盐酸,醋酸电离要吸收能量,造成测得的中和热偏小【解题分析】(1)根据量热器的构造可知,仪器A为环形玻璃搅拌棒;综上所述,本题答案是:环形玻璃搅拌棒。(2)A.为使反应充分,应用环形玻璃搅拌棒上下慢慢搅拌,不能用温度计搅拌,错误;B.分多次加入氢氧化钠溶液,易造成热量损失,测定的中和热数值偏小,应该一次性快速加入,错误;C.为减小实验误差,实验应该做2~3次,计算出平均值,只进行一次实验,就用所获得的数据计算中和热显然是不行的,错误;D.用套在温度计上环形玻璃搅拌棒的轻轻地上下搅动,使溶液混合均匀,减小实验误差,正确;综上所述,本题选D。(3)第1次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.05℃,反应后温度为23.2℃,反应前后温度差为3.15℃;第2次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.3℃,反应后温度为23.4℃,反应前后温度差为3.1℃;第3次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.55℃,反应后温度为23.6℃,反应前后温度差为3.05℃;50mL0.50mol·L-1盐酸跟50mL0.55mol·L-1氢氧化钠溶液的质量和为100g,比热容c=4.18J·g-1·℃-1,代入公式Q=cm∆T得生成0.025mol的水放出热量Q=cm∆T=4.18×100×(3.15+3.1+3.05)/3J=1.2959kJ,即生成0.025mol的水放出热量为1.2959kJ,所以生成1mol的水放出热量为1.2959kJ×1/0.025=51.8kJ;即该实验测得的中和热ΔH=-51.8kJ·mol-1;综上所述,本题答案是:-51.8kJ·mol-1。(4)①量取稀盐酸时俯视量筒读数,所量取的盐酸体积偏小,盐酸总量减小,放出的热量会减小,测得的中和热ΔH会偏大;②在中和热测定实验中未用水洗涤温度计上的盐酸直接测定碱的温度,酸碱发生中和,导致反应前后的温度变化量减小,放出的热量会减小,测得的中和热ΔH会偏大;③用醋酸代替盐酸,醋酸电离要吸收能量,造成测得的中和热偏小,测得的中和热ΔH会偏大;综上所述,本题答案是:偏大,偏大,偏大;用醋酸代替盐酸,醋酸电离要吸收能量,造成测得的中和热偏小。20、浓硫酸沸石(碎瓷片)CH3COOH+CH3CH2CH2CH2OHCH3COOCH2CH2CH2CH3+H2O3.6mL除去产品中含有的乙酸等杂质60%高【分析】本实验的目的是用乙酸和正丁醇制备乙酸正丁酯,并提纯;该反应属于酯化反应,酯化反应的条件一般为浓硫酸加热,且加热液体时要注意防止暴沸;实验中采用了分水器,所

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