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文档简介
2024届安徽省合肥市七中、合肥十中化学高一下期末联考试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列化学用语表示正确的是()A.NH3分子的电子式:B.CH4分子的比例模型:C.F原子的结构示意图:D.N2的结构式:N≡N2、下列有关化学用语描述正确的是()A.Mg2+的结构示意图:B.CO2的电子式:C.Na2S的电子式:D.乙烯的结构简式:CH2CH23、下列排序正确的是A.酸性:H2SO4<H3PO4<H2SiO3 B.碱性:Ba(OH)2>Ca(OH)2>Mg(OH)2C.氢化物稳定性:HF>HI>HBr>HCl D.沸点:AsH3>PH3>NH34、反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)在一密闭容器中进行,下列条件的改变能加快反应速率的是()A.增加C的量 B.保持容器体积不变,充入N2C.压缩容器体积 D.保持压强不变,降低容器内的温度5、如图是一种应用广泛的锂电池,LiPF6是电解质,SO(CH3)2是溶剂,反应原理是4Li+FeS2=Fe+2Li2S。下列说法不正确的是()A.该装置将化学能转化为电能B.电子移动方向是由a极流向b极C.可以用水代替SO(CH3)2做溶剂D.b极反应式是FeS2+4Li++4e-=Fe+2Li2S6、为比较和对分解反应的催化效果,甲、乙两位同学分别设计了如图中甲、乙所示的实验。下列叙述中不正确的是A.图甲所示实验可通过观察产生气泡的快慢来比较反应速率的大小B.若图甲所示实验中反应速率为①>②,则说明一定比对分解的催化效果好C.用图乙所示装置测定反应速率,可测定反应产生的气体体积及反应时间D.为检查图乙所示装置的气密性,可关闭分液漏斗的活塞,将注射器活塞拉出一定距离,一段时间后松开活塞,观察活塞是否回到原位7、能证明淀粉已部分水解的试剂是下列的()A.淀粉碘化钾溶液 B.银氨溶液、碘水、烧碱C.新制的氢氧化铜悬浊液 D.碘水、稀硫酸8、下列递变规律正确的是()A.P、S、Cl最高正价依次降低 B.钠、镁、铝的还原性依次减弱C.HCl、HBr、HI的稳定性依次增强 D.HClO4、H2SO4、H3PO4的酸性依次增强9、下列有机化学方程式书写正确的是()A.CH4+Cl2CH2Cl2+H2B.+HO-NO2+H2OC.H2C=CH2+Br2→CH3CHBr2D.CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH310、能证明SO2有漂白性的是A.酸性KMnO4溶液中通入SO2气体后,紫色消失B.品红溶液中通入SO2后,红色消失C.SO2通入加有NaOH的酚酞溶液后,红色消失D.溴水通入SO2气体后,橙色消失11、下列说法正确的是()A.乙烯和苯使溴水褪色的原理相同B.甲烷和乙烯都可以与氯气反应C.乙醇与Na反应比水与Na反应剧烈D.乙烯可以与氢气发生加成反应,苯不能与氢气加成12、下列元素属于过渡元素的是(
)A.钾
B.镓
C.铁D.钋13、NF3是一种温室气体,其存储能量的能力是CO2的12000~20000倍,在大气中的寿命可长达740年,如表所示是几种化学键的键能:化学键N≡NF—FN—F键能(kJ/mol)946154.8283.0下列说法中正确的是()A.过程N2(g)→2N(g)放出能量B.过程N(g)+3F(g)→NF3(g)放出能量C.反应N2(g)+3F2(g)===2NF3(g)为吸热反应D.NF3吸收能量后如果没有化学键的断裂与生成,仍可能发生化学反应14、胶体区别于其它分散系的本质是A.胶体分散质粒子直径在1nm-100nm之间B.具有丁达尔现象C.胶体粒子不能穿过半透膜,能通过滤纸空隙D.胶体粒子在一定条件下能稳定存在15、下列叙述正确的是()①两种原子构成的共价化合物分子中的化学键都是极性键②两种不同非金属元素原子间形成的化学键都是极性键③含有非极性键的化合物一定是共价化合物④只要是离子化合物,其熔点就比共价化合物的熔点高⑤难失去电子的原子,易形成阴离子⑥单质分子中不存在化学键,化合物分子中才存在化学键⑦离子化合物中一定含有离子键A.②⑦ B.③⑦ C.⑦ D.①⑤⑦16、下列关于煤和石油的加工过程属于物理变化的是A.煤的干馏B.煤的汽化和液化C.石油的分馏D.石油的裂化和裂解二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,E元素氢化物中有2个氢原子,试回答:(1)写出B原子结构示意图___(2)元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是___,写出一种含有F元素的具有漂白性的物质___(用化学式表示)。(3)用电子式表示A、F原子形成化合物的过程___。(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物之间反应的离子方程式___。(5)设计实验证明E、F两种元素非金属性的强弱___(化学方程式加必要文字说明)。18、A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)E元素在周期表中的位置___________。(2)写出A2W2的电子式为____________。(3)废印刷电路板上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。现改用A2W2和稀硫酸浸泡废印刷电路板既达到上述目的,又保护了环境,试写出反应的离子方程式________。(4)元素D的单质在一定条件下,能与A单质化合生成一种化合物DA,熔点为800℃,DA能与水反应放氢气,若将1molDA和1molE单质混合加入足量的水,充分反应后成气体的体积是_________(标准状况下)。(5)D的某化合物呈淡黄色,可与氯化亚铁溶液反应。若淡黄色固体与氯化亚铁反应的物质的量之比为1:2,且无气体生成,则该反应的离子方程式为_____________。19、乙酸乙酯是无色、具有果香气味的液体,沸点为77.2℃。某同学采用14.3mL乙酸、23mL95%的乙醇、浓硫酸、饱和Na2CO3溶液及极易与乙醇结合的CaCl2溶液制备乙酸乙酯,其实验装置如图所示(烧杯、部分夹持装置、温度计已略去)。实验步骤:①先向蒸馏烧瓶中加入乙醇,边振荡边慢慢加入浓硫酸和乙酸。此时分液漏斗中两种有机物的物质的量之比约为5:7。②加热保持油浴温度为135~145℃。③将分液漏斗中的液体慢慢滴入蒸馏烧瓶中,调节加料速率使蒸出乙酸乙酯的速率与进料速率大体相等,直到加料完毕。④保持油浴温度至不再有液体流出后,停止加热。⑤取带有支管的锥形瓶,将一定量的饱和Na2CO3溶液分批、少量、多次地加入馏出液中,边加边振荡至无气泡产生。⑥将步骤⑤中的液体混合物分液,弃去水层。⑦将适量饱和CaCl2溶液加入分液漏斗中,振荡一段时间后静置,放出水层(废液)。⑧分液漏斗中得到初步提纯的乙酸乙酯粗产品。试回答下列问题:(1)实验中加入浓硫酸的主要作用是__________。(2)使用过量乙醇的主要目的是__________。(3)使用饱和Na2CO3溶液洗涤馏出液的目的是__________。如果用NaOH浓溶液代替饱和Na2CO3溶液,引起的后果是__________。(4)步骤⑦中加入饱和CaCl2溶液的目的是__________。(5)步骤③中要使加料速率与蒸出乙酸乙酯的速率大致相等的原因是__________。(6)步骤⑧中所得的粗产品中还含有的杂质是__________。20、如图是中学化学实验中常见的制备气体并进行某些物质的检验和性质实验的装置,A是制备气体的装置,C、D、E、F中盛装的液体可能相同,也可能不同。试回答:(1)如果A中的固体物质是碳,分液漏斗中盛装的是浓硫酸,试写出发生的化学反应方程式:____,若要检验生成的产物,则B、C、D、E、F中应分别加入的试剂为__、__、__、__、__,E中试剂和C中相同,E中试剂所起的作用__,B装置除可检出某产物外,还可起到__作用。(2)若进行上述实验时在F中得到10.0g固体,则A中发生反应转移的电子数为__个。21、从煤和石油中可以提炼出化工原料A和H。已知A是石油裂解气的主要产物之一,其产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志。H是一种比水轻的油状液体,H仅由碳氢两种元素组成,H不能使酸性KMnO4溶液褪色,其碳元素与氢元素的质量比为12:l,H的相对分子质量为78。下列是有机物A~G之间的转化关系:请回答下列问题:(1)D中所含官能团的名称是_________________;(2)写出反应③的化学方程式_______________________________________;(3)G是一种高分子化合物,可以用来制造农用薄膜材料等,其结构简式__________;(4)在体育竞技比赛中,当运动员肌肉挫伤或扭伤时,随队医生立即对准其受伤部位喷射物质F(沸点12.27℃)进行应急处理。写出由A制备F的化学方程式:___________;(5)下列关于B的一种同系物甲醇的说法不正确的是___________(填字母)。a.甲醇的结构简式为CH3OH,官能团为—OHb.甲醇完全燃烧后的产物为CO2和H2Oc.B与甲醇都极易溶于水,是因为它们都能与水分子间形成氢键d.甲醇与钠反应可以产生氢气,所以甲醇显酸性(6)等质量的A、H完全燃烧时消耗O2的物质的量_______(填“A>H、A<H或A=H”)。
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】试题分析:A.氮原子未成键的孤对电子需要标出,氨气分子电子式为,故A错误;B.是甲烷分子的球棍模型,故B错误;C.选项中为氟离子结构示意图,氟原子核外电子数为9,F原子结构示意图为,故C错误;D.N2分子中N原子之间形成3对共用电子对,用短线“-”表示共用电子对即为结构式,N2的结构式为N≡N,故D正确;故选D。考点:考查电子式、比例模型、结构示意图、结构式等,注意比例模型与球棍模型的区别。2、C【解题分析】
A.Mg2+的结构示意图:,A错误;B.CO2的电子式:,B错误;C.Na2S的电子式:,C正确;D.乙烯的结构简式:CH2=CH2,D错误;答案为C。3、B【解题分析】
A.非金属性:Si<P<S,故酸性:H2SiO3<H3PO4<H2SO4,A项错误;B.金属性:Ba>Ca>Mg,故碱性:Ba(OH)2>Ca(OH)2>Mg(OH)2,B项正确;C.非金属性:F>Cl>Br>I,氢化物稳定性:HF>HCl>HBr>HI,C项错误;D.比较分子的沸点,先考虑是否存在氢键,存在氢键沸点显著高,再考虑范得华力,与相对分子质量呈正比。由于氨气分子间存在氢键,沸点显著高于同主族简单氢化物,AsH3的相对分子质量大于PH3,故沸点:NH3>AsH3>PH3,D项错误;答案选B。【题目点拨】简单氢化物的稳定性与非金属成正比,还原性与非金属性成反比,区别熔沸点(物理性质,考虑氢键和范德华力)。4、C【解题分析】
A.C为固体,固体浓度为定值,增大固体的量对反应速率没有影响,故A错误;B.保持容器体积不变,充入
N2,反应体系中各组分的浓度不变,所以反应的速率不变,故B错误;C.将体积缩小,气体的浓度增大,反应速率增大,故C正确;D.温度越低反应速率越慢,所以反应速率减小,故D错误;答案为C。5、C【解题分析】试题分析:A、原电池是将化学能转化为电能的装置,正确;B、电子移动方向为由负极到正极,即a级到b极,正确;C、Li能与水反应,所以不能用水代替SO(CH3)2做溶剂,错误;D、b极反应为FeS2得电子,反应式为:FeS2+4Li++4e-=Fe+2Li2S,正确。考点:本题考查原电池原理、电极方程式的书写。6、B【解题分析】
A.反应速率可以通过观察产生气泡的快慢来判断,故A正确;B.若图甲所示实验中反应速率①>②,则能够说明FeCl3比CuSO4对H2O2分解催化效果好,但不一定是Fe3+和Cu2+,可能是硫酸根离子和氯离子,故B错误;C.反应速率可以用单位时间内产生气体的快慢表示,需要测定反应产生的气体体积及反应时间,故C正确;D.关闭A处活塞,将注射器活塞拉出一定距离,若气密性不好,气体就能够进入,活塞不能回到原位,故D正确;故选B。【题目点拨】本题的易错点为B,要注意FeCl3比CuSO4溶液中各含有2种不同的离子,解题时要克服定势思维。7、B【解题分析】
淀粉在稀硫酸作用下水解生成葡萄糖,加烧碱溶液中和稀硫酸,使混合液呈碱性,然后加入银氨溶液,水浴加热有单质银生成,说明水解产物为葡萄糖,证明淀粉已水解;或在混合液呈碱性后,加入氢氧化铜悬浊液,再加热,有砖红色沉淀生成,说明水解产物为葡萄糖,证明淀粉已水解;向水解后的溶液加碘水,溶液变蓝色,说明溶液中仍有淀粉存在,证明淀粉水解不完全,则能证明淀粉已部分水解的试剂是碘水、烧碱溶液、银氨溶液(或新制的氢氧化铜悬浊液),故选B。【题目点拨】本题考查了淀粉的水解,注意淀粉在稀硫酸作用下水解,检验淀粉已水解的最终产物葡萄糖的试剂是银氨溶液或新制的氢氧化铜悬浊液,反应需要在碱性条件下发生。8、B【解题分析】
A、元素的最高正价=主族序数,故P、S、Cl最高正价依次升高,A错误;B、在金属活动性顺序表中,从左到右,元素的金属性逐渐减弱,单质的还原性也逐渐减弱,B正确;C、非金属性越强,和H2化合越容易,得到的气态氢化物越稳定.第ⅤⅡA族的元素,从上而下,元素的非金属性越来越弱,故气态氢化物的稳定性逐渐减弱,C错误;D、元素的非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,而非金属性Cl>S>P,故酸性HClO4、H2SO4、H3PO4逐渐减弱,D错误;答案选B。9、B【解题分析】
A、甲烷和氯气发生取代反应,化学方程式为CH4+Cl2CH3Cl+HCl,A不正确,;B、该反应为苯的硝化反应,正确;C、乙烯和溴发生加成反应的化学方程式为H2C=CH2+Br2CH2BrCH2Br,C不正确;D、该反应漏掉了生成物水,CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O,D不正确。本题选B。10、B【解题分析】
A.酸性KMnO4具有氧化性,SO2通入酸性KMnO4溶液中,二者发生氧化还原反应而使溶液紫色消失,说明SO2具有还原性,A项错误;B.品红通入SO2后,红色消失,是因为SO2与某些有色物质化合生成不稳定的无色物质,说明SO2具有漂白性,B项正确;C.SO2通入加有NaOH的酚酞溶液后,红色消失,发生反应:SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O(SO2少量),SO2+NaOH=NaHSO3(SO2过量),说明SO2是酸性氧化物,C项错误;D.Br2具有氧化性,通入SO2,橙色消失,发生反应:SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr,说明SO2具有还原性,D项错误;答案选B。【题目点拨】SO2不能漂白酸碱指示剂,只能使紫色石蕊试液变红。11、B【解题分析】
A.乙烯使溴水褪色是因为乙烯能够与溴发生加成反应,苯能够使溴水褪色是因为发生萃取,选项A错误;B、甲烷与氯气反应属于取代反应,乙烯与氯气反应属于加成反应,选项B正确;C、因为钠与乙醇及水反应能放出氢气,都是因为水和乙醇中含有羟基,因为水中羟基氢更活泼,所以钠与水反应更剧烈,选项C错误;D、乙烯可以与氢气发生加成反应生成乙烷,苯能与氢气发生加成反应生成环己烷,选项D错误;答案选B。12、C【解题分析】分析:过渡元素包括元素周期表中ⅠB~ⅦB和Ⅷ族元素,包括镧系元素和锕系元素,据此结合原子结构与元素周期表的关系解答。详解:A.钾为ⅠA族元素,不属于过渡元素,A错误;B.镓为ⅢA族元素,不属于过渡元素,B错误;C.Fe元素位于ⅤⅢ族,属于过渡元素,C正确;D.钋为ⅥA族元素,不属于过渡元素,D错误;答案选C。13、B【解题分析】分析:根据断键吸热,成键放热以及反应热ΔH=反应物的化学键断裂吸收的能量-生成物的化学键形成释放的能量分析判断。详解:A.N2(g)→2N(g)为化学键的断裂过程,应该吸收能量,A错误;B.N(g)+3F(g)→NF3(g)为形成化学键的过程,放出能量,B正确;C.反应N2(g)+3F2(g)=2NF3(g)的△H=(941.7+3×154.8-283.0×6)kJ·mol-1=-291.9kJ·mol-1,△H<0,属于放热反应,C错误;D.化学反应的实质是旧键的断裂和新键形成,NF3吸收能量后如果没有化学键的断裂与生成,则不能发生化学反应,D错误;答案选B。14、A【解题分析】
胶体区别于其它分散系的本质是胶体分散质粒子直径在1nm-100nm之间,答案选A。15、A【解题分析】
①错,比如H2O2中,结构式为:H—O—O—H,含有O—O,为非极性键;②对,不同非金属元素原子吸引电子的能力是不一样的,所以非金属元素原子之间形成的键一定是极性键;③错,Na2O2中的过氧键为非极性键,但是为离子化合物;④错,共价化合物中有一部分构成为原子晶体,其熔点比离子化合物高;⑤错,稀有气体原子难得到电子,也易失去电子,不易形成阴离子;⑥错,如H2中含有H—H键,存在化学键;⑦对,离子化合物一定含有离子键,可能有共价键。因此②⑦,A项正确。本题答案选A。16、C【解题分析】分析:A.煤的干馏是将煤隔绝空气加强热使其分解的过程;
B.煤经过气化生成水煤气,液化生成甲醇,由水煤气加工得到液态烃和甲醇;
C.石油的分馏是控制各物质沸点的不同来实现物质的分离的方法;
D.石油的催裂化和裂解是在一定的条件下,将相对分子质量较大、沸点较高的烃断裂为相对分子质量较小、沸点较低的烃的过程。详解:A.煤的干馏是将煤隔绝空气加强热使其分解的过程,有新物质生成,属于化学变化,故A错误;
B.煤经过气化生成水煤气,液化生成甲醇,有新物质生成,都属于化学变化,由水煤气加工得到液态烃和甲醇,有新物质生成,属于化学变化,故B错误;
C.石油的分馏是控制各物质沸点的不同来实现物质的分离的方法,属于物理变化过程,所以C选项是正确的;
D.石油的催裂化和裂解是在一定的条件下,将相对分子质量较大、沸点较高的烃断裂为相对分子质量较小、沸点较低的烃的过程,属于化学变化,故D错误。
所以C选项是正确的。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaOHHClO、Ca(ClO)2、NaClO等Al(OH)3+3H+=Al3++3H2OH2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓【解题分析】
A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素,据此分析解答。【题目详解】A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,故B为镁元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素。(1)B为镁元素,原子序数为12,原子结构示意图为;(2)同周期从左到右金属性逐渐减弱,其最高价氧化物的水化物的碱性逐渐减弱,故元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH,F为氯元素,含有F元素的具有漂白性的物质有HClO、Ca(ClO)2、NaClO等;(3)A、F原子形成化合物NaCl,氯化钠为离子化合物,钠离子与氯离子通过离子键结合而成,NaCl的形成过程为;(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物Al(OH)3、HClO4之间反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等,如H2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓。【题目点拨】考查物质性质原子结构与位置关系、电子式等化学用语、元素化合物性质,易错点为(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等。18、第三周期,IIIA族Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O56L3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+【解题分析】
A、W为短周期元素,且能形成2种液态化合物且原子数之比分别为2:1和1:1,推测两种液态化合物是水和过氧化氢,则A为氢元素,W为氧元素。再依据“A和D同主族”,推断元素D是钠元素;E元素的周期序数等于其族序数,且E在第三周期,所以E是铝元素;依据“质子数之和为39”判断B为碳元素。【题目详解】(1)元素铝在第三周期第IIIA族;(2)A2W2为过氧化氢,其电子式为:,注意氧与氧之间形成一个共用电子对;(3)过氧化氢在酸性介质下表现出较强的氧化性,在硫酸介质中,过氧化氢与铜反应的离子方程式为:Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O;(4)DA为NaH,若将1molNaH和1molAl混合加入足量的水中,首先发生反应:NaH+H2O=NaOH+H2↑,此时1molNaH完全反应,生成氢气1mol,同时生成1molNaOH;接着发生反应:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑2231mol1mol1.5mol生成氢气的物质的量为1.5mol,所以共生成氢气的物质的量为2.5mol,这些氢气在标准状况下的体积为:22.4L/mol×2.5mol=56L;(5)淡黄色固体为过氧化钠,可将+2价铁离子氧化成+3价铁离子,注意题目明确指出没有气体生成,所以过氧化钠在该反应中只作氧化剂,该反应的离子方程式为:3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+。19、作催化剂和吸水剂促使平衡向生成乙酸乙酯的方向移动,有利于提高乙酸的转化率除去乙酸乙酯中的乙醇,中和乙酸乙酯中的乙酸,减小乙酸乙酯的溶解度使乙酸乙酯完全水解除去乙酸乙酯中的乙醇让产生的乙酸乙醋及时蒸馏出来,使蒸馏烧瓶内压强一定,从而得到平稳的蒸气气流水【解题分析】
(1)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水有利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,因此浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂;(2))乙酸与乙醇发生酯化反应,该反应属于可逆反应,过量乙醇可以使平衡正向移动,增加乙酸乙酯的产率,有利于乙酸乙酯的生成;(3)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层得到酯;由于乙酸乙酯在强碱性条件下发生水解反应,如果用NaOH浓溶液代替饱和Na2CO3溶液,引起的后果是使乙酸乙酯完全水解;(4)根据已知信息可知饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中只含有水;(5)加料与馏出的速度大致相等,可让产生的乙酸乙酯及时蒸馏出来,保持蒸馏烧瓶中压强一定,得到平稳的蒸气气流;(6)饱和碳酸钠溶液除掉了乙酸和乙醇,饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中只含有水了。【题目点拨】本题考查乙酸乙酯的制备,题目难度中等,涉及的题量较大,注意浓硫酸的作用、饱和碳酸钠溶液、氯化钙溶液的作用以及酯化反应的机理,侧重于学生分析、理解能力及灵活应用所学知识解决实际问题的能力的考查,题目难度中等。20、C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O无水CuSO4品红溶液足量的酸性KMnO4溶液品红溶液澄清石灰水检验SO2是否已被除尽防倒吸2.408×1023【解题分析】
(1)浓硫酸和木炭粉在加热条件下发生反应生成二氧化碳、二氧化硫和水;检验水用无水硫酸铜,检验二氧化硫使用品红溶液,检验二氧化碳用澄清石灰水,为了防止二氧化硫对二氧化碳的检验产生干扰,要用足量的酸性KMnO4溶液吸收剩余的二氧化硫;(2)依据原子个数守恒计算反应碳的物质的量,再依据碳的物质的量计算转移电子数目。【题目详解】(1)浓硫酸和木炭粉在加热条件下发生反应生成二氧化碳、二氧化硫和水,反应的化学方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;因检验二氧化硫和二氧化碳均用到溶液,会带出水蒸气影响水的检验,则应先检验水,则B中试剂为无水硫酸铜,B装置除可检验反应生成的水外,还可起到防倒吸的作用;检验二氧化硫使用品红溶液,检验二氧化碳用澄清石灰水,二氧化硫对
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