2024届四川省绵阳市三台中学高二化学第二学期期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届四川省绵阳市三台中学高二化学第二学期期末学业质量监测模拟试题注意事项: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、下列数据对应物质的熔点,据此作出下列判断中错误的是()Na2ONaClAlF3AlCl3920℃801℃1292℃190℃BCl3Al2O3CO2SiO2-107℃2073℃-57℃1723℃A.铝的化合物的晶体中有离子晶体B.表中只有BCl3和AlCl3是分子晶体C.同族元素的氧化物可形成不同类型的晶体D.不同族元素的氧化物可形成相同类型的晶体2、下列试剂的保存方法中错误的是()A.少量的钠保存在煤油中B.新制的氯水保存在棕色玻璃瓶中C.氢氟酸保存在玻璃瓶中D.NaOH溶液保存在带橡皮塞的玻璃瓶中3、下列热化学方程式中,正确的是()A.甲烷的燃烧热为890.3kJ/mol,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=-890.3kJ/molB.500℃、30MPa下,将0.5molN2和1.5molH2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)△H=-38.6kJ/molC.稀盐酸和稀氢氧化钠溶液混合,其热化学方程式为:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(1)△H=-57.3kJ/molD.1molH2完全燃烧放热142.9kJ,则氢气燃烧的热化学方程式为:2H2(g)+O2(g)=2H2O(1)△H=+285.8kJ/mol4、下列各组元素按第一电离能增加顺序排列的是()A.Li、Na、KB.B、Be、LiC.O、F、NeD.C、P、Se5、与CO互为等电子体的是()A.CO2B.N2C.HClD.O26、如图是a、b两种不同物质的熔化曲线,下列说法中正确的是()①a是晶体②a是非晶体③b是晶体④b是非晶体A.①④ B.②④ C.①③ D.②③7、下列分子式只有一种结构的是A.C6H12O6 B.C3H6 C.C2H4 D.C2H4O28、AlN广泛应用于电子、陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过反应Al2O3+N2+3C2AlN+3CO合成。下列叙述正确的是()A.AlN为氧化产物B.AlN的摩尔质量为41gC.上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子D.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂9、下列叙述正确的是A.氯化氢溶于水导电,但液态氯化氢不导电B.溶于水后能电离出H+的化合物都是酸C.熔融金属钠能导电,所以金属钠是电解质D.NaCl溶液在电流作用下电离成Na+与Cl-10、下列说法正确的是A.蒸馏时,加热之前先通冷却水,停止加热后,仍要继续通冷却水一段时间B.用纸层析法分离Cu2+和Fe3+,滤纸上端呈棕黄色,说明Fe3+在有机溶剂中的溶解能力较Cu2+小C.用冷却结晶法除去NaCl中混有少量的KNO3D.将镀锌铁皮投入一定浓度的硫酸中反应至金属表面气泡突然减小,取出,直接小火烘干称量,由此测得的镀锌层厚度将偏大11、常温下,用0.1mol/L的HCl溶液滴定10.00mL0.1mol/LROH,其滴定曲线如图所示.AG=lgc(A.ROH为弱碱B.A点溶液c(Cl−)=c(R+)C.若b=10时,AG<0D.若b=15,溶液中存在13c(Cl−)+c(ROH)+c(OH−)=c(H+12、根据酸碱质子理论,凡是能给出质子的分子或离子都是酸,凡是能给合质子的分子或离子都是碱,按照这种理论下列物质既属于酸又属于碱的是()A.NaOH B.HCl C.NaH2PO4 D.Fe2O313、已知X、Y、Z、W都是短周期元素,它们的原子序数依次递增,X原子的电子层数与它的核外电子总数相等,而Z原子的最外层电子数是次外层的3倍,Y和Z可以形成两种以上气态化合物,W的族序数比X的族序数大1,则下列说法错误的是A.Y和Z以质量比为7:16组成的共价化合物有两种B.X和Y、X和Z组成的常见化合物,稳定性前者大于后者C.X、Z、W简单离子的半径由大到小的顺序为:Z>W>XD.X、Y、Z可以组成一种离子化合物,其中X、Y、Z元素原子个数比为4:2:314、下列实验内容能达到实验目的的是实验目的实验内容A鉴别乙醇与乙醛B比较乙酸、碳酸、苯酚的酸性C说明烃基对羟基上氢原子活性的影响D说明苯环对取代基上氢原子活性的影响A.A B.B C.C D.D15、化学与生活密切相关。下列说法不正确的是()A.用铁粉作食品袋内的脱氧剂B.食用一定量的油脂能促进人体对某些维生素的吸收C.明矾水解时产生具有吸附性的胶体粒子,可作净水剂D.自行车钢架生锈主要是化学腐蚀所致16、某温度下,向[H+]=1×10-6mol·L-1的蒸馏水中加入NaHSO4晶体,保持温度不变,测得溶液中[H+]=1×10-3mol·L-1。下列对该溶液的叙述不正确的是()A.该温度高于25℃B.所得溶液中,由水电离出来的H+的浓度为1×10-11mol·L-1C.加入NaHSO4晶体抑制水的电离D.该温度下,此NaHSO4溶液与某pH=11的Ba(OH)2溶液混合后溶液呈中性,则消耗的NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液的体积比为100:1二、非选择题(本题包括5小题)17、化合物A、B是中学常见的物质,其阴阳离子可从表中选择.阳离子K+、Na+、NH4+、Fe2+、Ba2+、Cu2+阴离子OH﹣、I﹣、NO3﹣、AlO2﹣、HCO3﹣、HSO4﹣(1)若A的水溶液为无色,B的水溶液呈碱性,A、B的水溶液混合后,只产生不溶于稀硝酸的白色沉淀及能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,则:①A中的化学键类型为_________(填“离子键”、“共价键”).②A、B溶液混合后加热呈中性,该反应的离子方程__________________________.(2)若A的水溶液为浅绿色,B的焰色反应呈黄色.向A的水溶液中加入稀盐酸无明显现象,再加入B后溶液变黄,但A、B的水溶液混合后无明显变化.则:①A的化学式为__________________________.②经分析上述过程中溶液变黄的原因可能有两种(请用文字叙述)Ⅰ._______________________.Ⅱ._________________________.③请用一简易方法证明上述溶液变黄的原因_________________________.④利用上述过程中溶液变黄原理,将其设计成原电池,若电子由a流向b,则b极的电极反应式为_.18、A、B、C均为食品中常见的有机化合物,F是生活中常见的气体燃料,也是含氢百分含量最高的有机物,D和E有相同的元素组成。它们之间的转化关系如图:请回答:(1)有机物A中官能团的名称是________(2)反应①的化学方程式___________(3)F与氯气反应生成亿元取代物待测化学方程式___________(4)下列说法正确的是____________A.3个反应中的NaOH都起催化作用B.反应⑤属于加成反应C.A的同分异构体不能与金属钠反应生成氢气D.1molB、1molC完全反应消耗NaOH的物质的量相同19、为测定某样品中氟元素的质量分数进行如下实验,利用高氯酸(高沸点酸)将样品中的氟元素转化为氟化氢(氢氟酸为低沸点酸,含量低,不考虑对玻璃仪器的腐蚀),用水蒸气蒸出,再通过滴定测量。实验装置如下图所示,加热装置省略。(1)仪器C名称是___________,长导管作用是_____________________________。(2)实验时,首先打开活塞K,待水沸腾时,关闭活塞K,开始蒸馏。若蒸馏时因反应装置局部堵塞造成长导管水位急剧上升,应立即______________________。(3)连接水蒸气发生装置和反应装置之间的玻璃管常裹以石棉绳,其作用是________。(4)B中加入一定体积高氯酸和1.00g氟化稀土矿样,D中盛有滴加酚酞的NaOH溶液。加热A、B,使A中产生的水蒸气进入B。①下列物质不可代替高氯酸的是___________(填标号)a.硫酸b.硝酸c.磷酸d.乙酸e.盐酸②D中主要反应的离子方程式为_________________________________。(5)向馏出液中加入25.00mL0.1000mol·L-1La(NO3)3溶液,得到LaF3沉淀(La3+不发生其他反应),再用0.1000mol·L-1EDTA标准溶液滴定剩余La3+(La3+与EDTA按1︰1发生络合反应),消耗EDTA标准溶液平均19.80mL,则氟化稀土样品中氟的质量分数为______(百分数保留小数点后两位)。20、抗爆剂的添加剂常用1,2-二溴乙烷。如图为实验室制备1,2-二溴乙烷的装置图,图中分液漏斗和烧瓶a中分别装有浓H2SO4和无水乙醇,d装罝试管中装有液溴。相关数据列表如下:乙醇1,2-二溴乙烷乙醚溴状态无色液体无色液体无色液体红棕色液体密度/g·cm-30.792.180.713.10沸点/℃78.5131.434.658.8熔点/℃-114.39.79-116.2-7.2水溶性混溶难溶微溶可溶(1)安全瓶b在实验中有多重作用。其一可以检查实验进行中d装罝中导管是否发生堵塞,请写出发生堵塞时瓶b中的现象:①_____________________________;如果实验时d装罝中导管堵塞,你认为可能的原因是②___________________________________;安全瓶b还可以起到的作用是③_______________________________________。(2)容器c、e中都盛有NaOH溶液,c中NaOH溶液的作用是_______________________。(3)某学生在做此实验时,使用一定量的液溴,当溴全部褪色时,所消耗乙醇和浓硫酸混合液的量,比正确情况下超过许多,如果装罝的气密性没有问题,试分析可能的原因:________________________、_____________________________(写出两条即可)。(4)除去产物中少量未反应的Br2后,还含有的主要杂质为________________,要进一步提纯,下列操作中必需的是________________(填字母)。A.重结晶B.过滤C.萃取D.蒸馏(5)实验中也可以撤去d装置中盛冰水的烧杯,改为将冷水直接加入到d装置的试管中,则此时冷水除了能起到冷却1,2-二溴乙烷的作用外,还可以起到的作用是________________。21、葡萄酒中抗氧化剂的残留量是以游离SO2的含量计算,我国国家标准(CB2760-2014)规定葡萄酒中SO2的残留量≤0.25g/L。某兴趣小组设计实验方案对葡萄酒中SO2进行测定。I.定性实验方案如下:(1))利用SO2的漂白性检测干白葡萄酒(液体为无色)中的SO2或H2SO3。设计如下实验:实验结论:干白葡萄酒不能使品红溶液褪色,原因是:___________。II.定量实验方案如下(部分装置和操作略):(2)A中加入100.0mL葡萄酒和适量盐酸,加热使SO2全部逸出并与B中H2O2完全反应,其化学方程式为________________。(3)除去B中过量的H2O2,然后再用NaOH标准溶液进行滴定,除去H2O2的方法是_______。(4)步骤X滴定至终点时,消耗NaOH溶液30.00mL,该葡萄酒中SO2的含量为_____g/L。该测定结果比实际值偏高,分析原因__________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解题分析】

A.由表中数据可知,Al2O3为离子晶体,故A正确;B.表中AlCl3、BCl3和干冰是分子晶体,沸点都较低,故B错误;C.C和Si同主族,但氧化物的晶体类型不同,分别属于分子晶体和原子晶体,故C正确;D.Na和Al不同主族,但对应的氧化物都为离子晶体,说明不同族元素的氧化物可形成相同类型的晶体,故D正确;故答案为B。2、C【解题分析】

A、Na不与煤油发生反应,且Na的密度大于煤油,因此少量的金属钠保存在煤油中,故A说法正确;B、新制的氯水中:Cl2+H2OHCl+HClO,HClO见光受热分解,因此新制的氯水保存在棕色玻璃瓶中,故B说法正确;C、氢氟酸与SiO2发生反应,腐蚀玻璃,盛放氢氟酸用塑料瓶,故C说法错误;D、NaOH是碱,盛放碱时应用橡皮塞的玻璃瓶,故D说法正确;答案选C。3、C【解题分析】

A.甲烷的燃烧热为890.3kJ/mol表示1mol甲烷完全燃烧产生二氧化碳气体和液态水时放出的热量,题干水为气态,所以A选项错误;B.该反应为可逆反应,将0.5molN2和1.5molH2置于密闭容器中不能完全反应转化为1molNH3,热化学方程式中表示的是物质完全转化时的热量变化,B错误;C.稀盐酸和稀氢氧化钠反应的实质是H+与OH-结合形成水,反应的热化学方程式为H+(aq)+OH-(aq)=H2O(1)△H=-57.3kJ/mol,C正确;D.物质燃烧放出热量,△H<0,D错误;故合理选项是C。4、C【解题分析】A.Li、Na、K,第一电离能逐渐减小;B.B、Be、Li,Be的2s全满,故第一电离能大于Li;C.O、F、Ne逐渐增大;D.C、P、Se,P的3p处于半满,第一电离能大于Se。5、B【解题分析】分析:原子数和价电子数分别都相等的互为等电子体,据此解答。详解:CO含有2个原子,价电子数是4+6=10。则A.CO2含有3个原子,价电子数是4+6×2=16,A错误;B.N2含有2个原子,价电子数是5+5=10,与CO互为等电子体,B正确;C.HCl含有2个原子,价电子数是1+7=8,C错误;D.O2含有2个原子,价电子数是6+6=12,D错误。答案选B。6、A【解题分析】

晶体和非晶体的重要区别在于晶体有一定的熔点,非晶体没有;晶体吸收热量,温度升高,到达熔点,不断吸收热量,温度保持不变,完成熔化过程,晶体全部熔化之后,吸收热量,温度不断升高,而非晶体吸收热量,温度一直不断升高,据此答题。【题目详解】a曲线中吸收热量,温度升高,到达熔点,不断吸收热量,温度保持不变,完成熔化过程,晶体全部熔化之后,吸收热量,温度不断升高,则a为晶体;由图象b可知,吸收热量,温度不断升高,则b为非晶体;故答案选A。7、C【解题分析】

A.C6H12O6可以是葡萄糖,也可以是果糖,故A不符合题意;B.C3H6可以是环丙烷,也可以是乙烯,故B不符合题意;C.C2H4只能表示乙烯,故C符合题意;D.C2H4O2可以是乙酸,也可以是甲酸甲酯,故D不符合题意;所以本题正确答案为C。8、C【解题分析】A.AlN中氮元素的化合价为-3,则反应中N元素的化合价从0价降为-3价,即AlN为还原产物,故A错误;B.AlN的摩尔质量为41g/mol,故B错误;C.反应中N元素化合价由0价降低到-3价,则生成1molAlN转移3mol电子,故C正确;D.该反应中Al2O3中Al、O元素化合价不变,所以Al2O3既不是氧化剂也不是还原剂,N元素化合价由0价变为-3价,则氮气是氧化剂,故D错误;故答案为C。9、A【解题分析】

A.氯化氢为共价化合物,在水中能够电离出氢离子和氯离子,水溶液可导电,但熔融状态下不导电,故A正确;B.溶于水后能电离出H+的化合物不一定是酸,如酸式盐硫酸氢钠可电离出氢离子,但硫酸氢钠属于盐,故B错误;C.金属属于单质,不是化合物,不是电解质,故C错误;D.氯化钠为电解质,在水溶液中可发生电离,无需通电,在电流下,NaCl溶液发生电解,故D错误;答案选A。10、A【解题分析】

A.蒸馏时充分冷凝,则加热之前先通冷却水,停止加热后,仍要继续通冷却水一段时间,故A正确;B.用纸层析法分离Cu2+和Fe3+,滤纸上端呈棕黄色,铁离子的扩散速率快,则Fe3+在有机溶剂中的溶解能力较Cu2+大,故B错误;C.硝酸钾少量,应残留在母液中,可选蒸发结晶法分离,故C错误;D.直接小火烘干称量,金属会与氧气反应,导致剩余固体的质量偏大,则测得的镀锌层厚度将偏小,故D错误;故选A。11、C【解题分析】

A.依据图象可知:0.1mol/LROH的AG为-7.2,则:c(H+)/c(OH-)==10-7.2,结合c(H+)×c(OH-)=10-14,得c(OH-)=10-3.4mol/L,小于0.1mol/L,所以ROH为弱碱,故A正确;

B.依据溶液中电荷守恒原则:c(Cl-)+c(OH-)=c(R+)+c(H+),A点溶液AG=0,氢氧根离子浓度等于氢离子浓度,溶液呈中性,则c(Cl-)=c(R+),故B正确;

C.当盐酸的体积b=10mL,与10.00mL0.1mol/LROH恰好完全反应生成RCl,RCl为强酸弱碱盐,水解显酸性:C(H+)>c(OH-),AG=lgc(H+D.b=15,溶液中存在RCl和HCl(量之比2:1),依据溶液中存在的电荷守恒:c(Cl-)+c(OH-)=c(R+)+c(H+),物料守恒:3[c(R+)]+c(ROH)=2c(Cl-),得:1/3c(Cl-)+c(ROH)+c(OH-)=c(H+),故D正确;

综上所述,本题选C。【题目点拨】根据AG=lgc(H+)c(OH-),若c(H+)=c(OH-),AG=0,溶液呈中性;若c(H+)>c(OH-),AG>0,12、C【解题分析】分析:本题考查两性物质的概念,注意根据题目所给信息解题,理解质子理论的实质是关键。详解:质子是氢离子。A.NaOH结合氢离子,不能电离出氢离子,故属于碱,故错误;B.HCl能电离出氢离子,属于酸,故错误;C.NaH2PO4能电离出氢离子也能结合氢离子,故属于两性物质,故正确;D.Fe2O3能结合氢离子,属于碱,故错误。故选C。13、B【解题分析】由上述分析可知,X为H,Y为N,Z为O,W为Mg;A.Y和Z以质量比7:16组成的共价化合物为NO2、N2O4,故A正确;B.非金属性O>N,X和Y、X和Z组成的常见化合物,稳定性前者小于后者,故B错误;C.具有相同电子排布的离子中原子序数大的离子半径小,电子层越多,离子半径越大,则X、Z、W简单离子的半径由大到小的顺序为:Z>W>X,故C正确;D.X、Y、Z可以组成一种离子化合物为NH4NO3,X、Y、Z元素原子个数比为4:2:3,故D正确;故选B。点睛:把握原子结构、元素化合物知识推断元素为解答的关键,X、Y、Z、W都是短周期元素,它们的原子序数依次递增,X原子的电子层数与它的核外电子总数相等,X为H元素;而Z原子的最外层电子数是次外层的3倍,Z为O元素;Y和Z可以形成两种以上气态化合物,Y为N元素,W的族序数比X的族序数大1,W应为第三周期ⅡA族元素,以此来解答。14、C【解题分析】

A.K2Cr2O7具有强的氧化性,可以氧化乙醇与乙醛,从而使溶液变为绿色,因此不能鉴别乙醇与乙醛,A错误;B.乙酸钠是强碱弱酸盐,水溶液中由于CH3COO-水解而使溶液显碱性,因此向该溶液中通入CO2气体可以溶解,不能证明酸性乙酸比碳酸强,向苯酚钠溶液中通入CO2气体,CO2、H2O、苯酚钠反应,产生苯酚和NaHCO3,由于在室温下苯酚在水中溶解度不大,因此可以看到溶液变浑浊,因此只能证明酸性H2CO3>苯酚,但不能证明酸性乙酸>H2CO3,B错误;C.乙醇与Na反应不如水与Na反应剧烈,可以证明烃基对羟基上氢原子活性的影响,C正确;D.苯与溴水不能反应,而苯酚与浓溴水会发生取代反应产生三溴苯酚白色沉淀,证明羟基使苯环更活泼,不能说明苯环对取代基上氢原子活性的影响,D错误;故合理选项是C。15、D【解题分析】

A.用铁粉作食品袋内的脱氧剂,是用Fe易被氧气氧化的特点,所以可以直接做脱氧剂,A项正确;B.有些维生素属于脂溶性维生素,因为油脂属于酯类,可以溶于油脂中,所以可以促进维生素的吸收,B项正确;C.明矾中的铝离子水解时生成氢氧化铝胶体,氢氧化铝胶体是具有吸附性的胶体粒子,可作净水剂,C项正确;D.自行车钢架属于铁的合金,易形成原电池腐蚀,所以生锈主要是电化学腐蚀所致,D项错误;答案选D。16、B【解题分析】A.25℃时[H+]=1×10-7mol·L-1,[H+]=1×10-6mol·L-1说明促进了水的电离,故T>25℃,选项A正确;B、某温度下,向[H+]=1×10-6mol·L-1的蒸馏水,则Kw=1×10-12mol2·L-2,该溶液为强酸溶液,[H+]=1×10-3mol·L-1,则氢氧根离子浓度=mol/L=10-10mol/L,该溶液中水电离出的氢离子浓度等于氢氧根离子浓度10-10mol/L,由水电离出来的H+的浓度为10-10mol/L,选项B不正确;C.加入NaHSO4晶体,在水中电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子,氢离子浓度增大,抑制水的电离,选项C正确;D、该温度下,此NaHSO4溶液[H+]=1×10-3mol·L-1,某pH=11的Ba(OH)2溶液[OH-]=1×10-1mol·L-1,混合后溶液呈中性,则1×10-3mol·L-1×V酸=1×10-1mol·L-1×V碱,故消耗的NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液的体积比为100:1,选项D正确。答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、离子键、共价键H++SO42﹣+NH4++Ba2++2OH﹣BaSO4↓+NH3↑+2H2OFeI2仅有I﹣被氧化成I2使溶液呈黄色I﹣、Fe2+均被氧化使溶液呈黄色取少量变黄溶液于试管中,滴加几滴KSCN溶液,若变红则Ⅱ合理(其他合理亦可)NO3﹣+4H++3e-═NO↑+2H2O【解题分析】

(1)从所给离子的种类判断,不溶于稀硝酸的白色沉淀是硫酸钡沉淀,使红色石蕊试纸变蓝的气体是氨气,则A、B中含有磷酸氢根离子、铵根离子,且B溶液呈碱性,所以A是硫酸氢铵,B是氢氧化钡,①A的化学式为NH4HSO4,化学键类型为离子键、共价键;②A、B溶液混合后加热呈中性,,说明氢氧根离子与氢离子、氨根离子恰好完全反应,且生成硫酸钡沉淀,离子方程式为H++SO42﹣+NH4++Ba2++2OH﹣BaSO4↓+NH3↑+2H2O;(2)①A的水溶液呈浅绿色,说明A中存在Fe2+;B的水溶液呈无色且其焰色反应为黄色,说明B中存在Na+;向A的水溶液中加入稀盐酸无明显现象,说明A不与盐酸反应;再加入B后溶液变黄,溶液呈黄色可能有Fe3+生成或有I2生成。则加入B后混合溶液中应含有强氧化性物质,根据所给离子判断,氢离子与硝酸根离子结合成为硝酸具有强氧化性,所以B是NaNO3,A是FeI2;②碘离子的还原性比亚铁离子的还原性强,所以与硝酸发生氧化还原反应时碘离子先被氧化,所以溶液变黄的原因可能是有两种:Ⅰ.I-被氧化为I2而使溶液变黄,离子方程式为6I-+2H++2NO3-=2NO↑+I2+4H2O;Ⅱ.I﹣、Fe2+均被氧化使溶液呈黄色,离子方程式为2I-+4H++Fe2++NO3-=NO↑+I2+2H2O+Fe3+;③取少量变黄溶液于试管中,滴加几滴KSCN溶液,若变红则Ⅱ合理;④利用上述过程中溶液变黄原理,将其设计成原电池,若电子由a流向b,则b极为正极,正极上硝酸根离子得电子产生NO,电极反应式为NO3﹣+4H++3e-═NO↑+2H2O。18、羟基2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2↑CH4+Cl2CH3Cl+HClCD【解题分析】F是生活中常见的气体燃料,也是含氢百分含量最高的有机物,可知F是CH4,并结合A、B、C均为食品中常见的有机化合物,可知A为乙醇,催化氧化后生成的B为乙酸,乙醇与乙酸发生酯化反应生成的C为乙酸乙酯,乙酯乙酯在NaOH溶液中水解生成的D为乙酸钠,乙酸钠与NaOH混合加热,发生脱羧反应生成CH4;(1)有机物A为乙醇,含有官能团的名称是羟基;(2)反应①是Na与乙醇反应生成氢气,其化学方程式为2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2↑;(3)CH4与氯气反应生成一氯甲烷的化学方程式为CH4+Cl2CH3Cl+HCl;(4)A.反应④是醋酸与NaOH发生中和反应,明显不是起催化作用,故A错误;B.反应⑤是脱羧反应;属于消去反应,故B错误;C.乙醇的同分异构体甲醚不能与金属钠反应生成氢气,故C正确;D.1mol乙酸、1mol乙酸乙酯完全反应消耗NaOH的物质的量均为1mol,故D正确;答案为CD。19、(直形)冷凝管平衡气压打开活塞K保温,避免水蒸气冷凝bdeHF+OH-=F-+H2O2.96%【解题分析】

利用高氯酸(高沸点酸)将样品中的氟元素转化为氟化氢(氢氟酸为低沸点酸,含量低,不考虑对玻璃仪器的腐蚀),用水蒸气蒸出,再通过滴定测量样品中氟元素的质量分数。结合化学实验的基本操作和实验原理分析解答(1)~(4);(5)根据氟元素守恒,有LaF3~3F,再根据滴定过程计算氟化稀土样品中氟的质量分数。【题目详解】(1)根据图示,仪器C为冷凝管,长导管插入液面以下,利用液体上升和下降调节容器中压强变化,不至于水蒸气逸出,因此作用为平衡压强,故答案为:冷凝管;平衡气压;(2)实验时,首先打开活塞K,待水沸腾时,关闭活塞K,开始蒸馏:著蒸馏时因反应装置局部堵塞造成长导管水位急剧上升,为避免液体喷出,应立即应打开活塞K平衡压强,故答案为:打开活塞K;(3)连接水蒸气发生装置和反应装置之间的玻璃管常裹以石棉绳,目的是保温,避免水蒸气冷凝,故答案为:保温,避免水蒸气冷凝;(4)①B中加入一定体积高氯酸和1.00g氟化稀土矿样,利用高氯酸(高沸点酸)将样品中的氟元素转化为氟化氢。a.硫酸是难挥发性酸,可以代替,故a不选;b.硝酸是易挥发性酸,故b选;c.磷酸是难挥发性酸,可以代替,故c不选;d.醋酸是挥发性酸,故d选;e.盐酸是挥发性酸,故e选;故答案为:bde;②D中盛有滴加酚酞的NaOH溶液,D中的反应是挥发出的HF和氢氧化钠溶液反应,反应的离子方程式:HF+OH-=F-+H2O,故答案为:HF+OH-=F-+H2O;(5)利用氟元素守恒,有LaF3~3F,氟化稀土样品中氟的质量分数=×100%=2.96%,故答案为:2.96%;20、b中长直玻璃管内液柱上升过度冷却,产品1,2-二溴乙烷在装罝d中凝固防止倒吸吸收乙烯气体中含有的CO2、SO2等酸性气体浓硫酸将部分乙醇氧化;发生副反应生成乙醚;乙醇挥发;乙烯流速过快,未完全发生加成反应乙醚D液封Br2和1,2-二溴乙烷,防止它们挥发【解题分析】

(1)当d堵塞时,气体不畅通,则在b中气体产生的压强将水压入直玻璃管中,甚至溢出玻璃管;1,2-二溴乙烷的凝固点较低(9.79℃),过度冷却会使其凝固而使气路堵塞;b为安全瓶,还能够防止倒吸;

(2)c中盛氢氧化钠液,其作用是洗涤乙烯;除去其中含有的杂质(CO2、SO2等);

(3)根据乙烯与溴反应的利用率减少的可能原因进行解答;

(4)根据反应2CH3CH2OH→CH3CH2OCH2CH3+H2O可知,溴乙烷产物中还会含有杂质乙醚;1,2一二溴乙烷与乙醚互溶,可以根据它们的沸点不同通过蒸馏方法分离;

(5)根据1,2一二溴乙烷、液溴在水在溶解度不大,且密度大于水进行解答。【题目详解】(1)根据大气压强原理,试管d发生堵塞时,b中压强的逐渐增大会导

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