2024届浙江省嘉兴市重点名校化学高一下期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

2024届浙江省嘉兴市重点名校化学高一下期末统考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列离子方程式书写正确的是A.氯化铁溶液溶解铜片:Fe3++Cu=Fe2++Cu2+B.用醋酸溶液除水垢中的CaCO3:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑C.AlCl3溶液中加入足量的氨水:Al3++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2OD.金属钠与水反应:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑2、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述中正确的是()A.1mol氢氧根离子所含电子数为9NAB.1.00molNaCl中含有NA个NaCl分子C.常温常压下,92g的NO2和N2O4的混合气体含有的原子数为6NAD.标准状况下,11.2LCH3CH2OH中含有分子的数目为0.5NA3、下列与有机物结构、性质相关的叙述错误的是A.乙酸分子中含有羧基,可与NaHCO3溶液反应生成CO2B.乙醇分子中含有羟基,能发生氧化反应、取代反应、加成反应。C.甲烷和氯气反应生成一氯甲烷,与苯和硝酸反应生成硝基苯的反应类型相同D.乙烯和苯都能发生加成反应4、下列有关化学研究的正确说法是()A.同时改变两个变量来研究反应速率的变化,能更快得出有关规律B.从HF、HCl、HBr、HI酸性递增的事实,推出F、、Cl、Br、I的非金属递增的规律C.利用“海水→氢氧化镁→氯化镁→金属镁”的工艺流程生产金属镁D.依据丁达尔现象可将分散系分为溶液、胶体与浊液5、某有机物其结构简式如图,关于该有机物的下列叙述正确的是()A.能使酸性KMnO4溶液褪色B.不能使溴水褪色C.一定条件下,能和NaOH醇溶液反应D.在加热和催化剂作用下,最多能和3molH2反应6、下列由实验得出的结论正确的是选项实验结论A苯中加溴水震荡,溴水层褪色苯与溴水发生取代反应,生成无色溴苯B乙醇和水都可与金属钠反应产生可燃性气体乙醇分子中的氢与水分子中的氢具有相同的活性C用乙酸浸泡水壶中的水垢,可将其清除乙酸的酸性大于碳酸的酸性D甲烷与氯气在光照下反应后的混合气体能使湿润的蓝色石蕊试纸变红生成的一氯甲烷具有酸性A.A B.B C.C D.D7、下列混合物能用分液法分离的是()A.乙醇与乙酸B.苯和溴苯C.乙酸乙酯和Na2CO3溶液D.碘的四氯化碳溶液8、下列有关化学键的说法中错误的是A.氯化钠熔化或氯化氢溶于水时都要破坏化学键B.离子化合物中可能含有共价键,共价化合物中一定不含有离子键C.氯化铵受热变成气体,冷却后又成晶体,此过程中化学键没有发生变化D.碘晶体升华和冰融化时都未涉及化学键的变化9、下列属于物理变化的是①石油的分馏②煤的干馏③石油的裂化④铝热反应⑤由乙烯制备聚乙烯⑥将氧气转化为臭氧⑦乙烯催熟果实⑧将苯加入溴水中⑨海水蒸馏制取淡水A.①②③④ B.①②⑦⑧⑨ C.①⑧⑨ D.①②⑥⑨10、标准状况下,44.8LCH4与一定量Cl2在光照条件下发生取代反应,待反应完全后,测得四种有机取代产物的物质的量相等,则消耗的Cl2为()A.1mol B.2mol C.4mol D.5mol11、某酸性溶液中加入Ba2+后出现白色沉淀,则该溶液中一定含有A.Fe3+ B.NH4+ C.NO3- D.SO42-12、根据元素周期表和元素周期律,判断下列叙述不正确的是A.气态氢化物的稳定性:

H2O>NH3>SiH4B.如右图所示实验可证明元素的非金属性:

Cl>C>SiC.若X-和Y2-的核外电子层结构相同,则原子序数:

X>YD.在周期表中金属与非金属分界处的锗是一种优良的半导体材料13、下列离子方程式书写正确的是()A.钠与冷水反应Na+2H2O==Na++2OH-+H2↑B.金属铝溶于氢氧化钠溶液Al+2OH-==AlO2-+H2↑C.金属铜溶于稀硝酸酸中3Cu+8H++2NO3-==3Cu2++2NO↑+4H2OD.铁与稀盐酸反应Fe+6H+=Fe3++3H2↑14、下列说法正确的是()A.CH4能使酸性KMnO4溶液褪色B.金属Na能与C2H5OH中的甲基反应生成H2C.乙酸有强烈的刺激性气味,其水溶液称为冰醋酸D.CH3CH2CH2CH3与CH3CH(CH3)互为同分异构体15、氯酸钾和亚硫酸氢钾溶液能发生氧化还原反应:已知该反应的速率随的增大而加快为的速率时间关系图。下列说法中正确的是A.反应开始时速率增大一定是温度升高所致B.纵坐标为的曲线与图中曲线不重合C.图中阴影部分的面积表示时间内的减小D.后期反应速率下降的主要原因是反应物浓度减少16、向某溶液中加入含Fe2+的溶液后,无明显变化,当再滴入几滴新制氯水后,混合溶液变成红色,则下列结论错误的是()A.该溶液中一定含有SCN-B.氧化性:Fe3+>Cl2C.Fe2+与SCN-不能形成红色物质D.Fe2+被氯水氧化为Fe3+二、非选择题(本题包括5小题)17、某有机化合物A对氢气的相对密度为29,燃烧该有机物2.9g,将生成的气体通入过量的石灰水中充分反应,过滤,得到沉淀15克。

(1)求该有机化合物的分子式。

_______(2)取0.58g该有机物与足量银氨溶液反应,析出金属2.16g。写出该反应的化学方程式。_________

(3)以A为原料合成丙酸丙酯,写出合成路线________,合成路线表示方法如下:CH3CH2BrCH3CH2OHCH3CHO18、元素周期表是学习化学的重要工具。下表为8种元素在周期表中的位置。(1)下图所示的模型表示的分子中,可由A、D形成的是________。写出c分子的空间构型为_________,d分子的结构简式_________。(2)关于d分子有下列问题:①d分子中同一平面的原子最多有_______个。②若用-C4H9取代环上的一个H原子,得到的有机物的同分异构体共有__________种。(3)Na在F单质中燃烧产物的电子式为______。上述元素的最高价氧化物的水化物中,碱性最强的是______(写化学式),其与Q的单质反应的离子方程式是_____________。19、甘氨酸亚铁(NH2CH2COO)2Fe可广泛用于缺铁性贫血的预防和治疗。某学习小组欲利用硫酸亚铁溶液与甘氨酸反应制备甘氨酸亚铁,实验过程如下:步骤1制备FeCO3:将100mL0.1mol·L-1FeSO4溶液与100mL0.2mol·L-1NH4HCO3溶液混合,反应结束后过滤并洗涤沉淀。步骤2制备(NH2CH2COO)2Fe:实验装置如图,将步骤1得到的沉淀装入仪器B,利用装置A产生的CO2,将装置中空气排净后,逐滴滴入甘氨酸溶液,直至沉淀全部溶解,并稍过量。步骤3提纯(NH2CH2COO)2Fe:反应结束后过滤,将滤液蒸发浓缩,加入乙醇,过滤、干燥得到产品。⑴固体X是______,仪器C的名称是______。⑵碳酸氢钠溶液的作用是______。⑶步骤1中,FeSO4溶液与NH4HCO3溶液混合时可观察到有白色沉淀和无色无味气体生成。该反应的化学方程式为______。⑷步骤1中,检验FeCO3沉淀已洗净的操作是______。⑸步骤2中当观察到现象是______时,可以开始滴加甘氨酸。20、某课外小组分别用如图所示装置对原电池和电解原理进行实验探究.请回答:Ⅰ.用图1所示装置进行第一组实验.(1)在保证电极反应不变的情况下,不能替代Cu作电极的是________(填字母序号).A.石墨B.铝C.铂D.银(1)N极发生反应的电极反应式为__________________________________.Ⅱ.用图1所示装置进行第二组实验.实验过程中,观察到与第一组实验不同的现象:两极均有气体产生,Y极区溶液逐渐变成紫红色;停止实验,铁电极明显变细,电解液仍然澄清.查阅资料得知,高铁酸根离子(FeO41﹣)在溶液中呈紫红色.(3)电解过程中,X极区溶液的pH________(填“增大”“减小”或“不变”).(4)电解过程中,Y极发生的电极反应之一为Fe﹣6e﹣+8OH﹣═FeO41﹣+4H1O若在X极收集到671mL气体,在Y极收集到168mL气体(均已折算为标准状况时气体体积),则Y电极(铁电极)质量减少________g.(5)在碱性锌电池中,用高铁酸钾作为正极材料,电池反应为1K1FeO4+3Zn=Fe1O3+ZnO+1K1ZnO1.该电池负极发生的反应的电极反应式为________.21、在体积为2L的恒容密闭容器内,充入一定量的NO和O2,811°C时发生反应2NO(g)+O2(g)2NO2(g),容器中n(NO)随时间的变化如表所示:时间/s112345n(NO)/mol1.1211.1111.1181.1171.1171.117(1)反应在1~2s内,O2的物质的量减少__mol。该反应在第3s___(填“达到”或“未达到”)平衡状态。(2)如图所示,表示NO2浓度变化曲线的是___(填字母)。用O2表示1~2s内该反应的平均速率v=___mol·L-1·s-1。(3)能说明该反应已达到平衡状态的是___(填字母)。a.容器内气体颜色不再变化b.O2的物质的量保持不变c.容器内混合气体的密度保持不变

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】

A、氯化铁溶液与铜片反应生成氯化亚铁和氯化铜,电荷不守恒;B、醋酸溶液与水垢中的CaCO3反应生成醋酸钙、二氧化碳和水,常数为弱酸,不能拆写;C、AlCl3溶液与足量的氨水反应生成氢氧化铝沉淀和氯化铵;D、金属和水反应生成氢氧化钠和氢气。【题目详解】A项、氯化铁溶液与铜片反应生成氯化亚铁和氯化铜,反应的离子方程式为2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+,故A错误;B项、醋酸溶液与水垢中的CaCO3反应生成醋酸钙、二氧化碳和水,醋酸为弱酸,不能拆写,反应的离子方程式为CaCO3+2HAc═Ca2++H2O+CO2↑+2Ac-,故B错误;C项、AlCl3溶液与足量的氨水反应生成氢氧化铝沉淀和氯化铵,反应的离子方程式为Al3++3NH3•H2O═Al(OH)3↓+3NH4+,故C错误;D项、金属和水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OHˉ+H2↑,故D正确。故选D。【题目点拨】本题考查离子反应方程式,注意反应的实质,明确发生的化学反应,掌握离子反应方程式的书写原则是解答本题的关键。2、C【解题分析】

A.氢氧根离子是10电子微粒;B.氯化钠是离子化合物;C.NO2和N2O4的最简式均是NO2;D.标况下乙醇是液体。【题目详解】A.1mol氢氧根离子所含电子数为10NA,A错误;B.氯化钠是离子化合物,不存在氯化钠分子,“NaCl”仅表示化学式,B错误;C.NO2和N2O4的最简式均是NO2,常温常压下,92g的NO2和N2O4的混合气体含有“NO2”的物质的量是92g÷46g/mol=2mol,原子数为6NA,C正确;D.标准状况下乙醇是液态,不能利用气体摩尔体积计算11.2LCH3CH2OH中含有分子的数目,D错误;答案选C。3、B【解题分析】

A.乙酸分子中含有羧基,可与NaHCO3溶液反应生成CO2,A项正确;B.乙醇分子中含有羟基,能发生氧化反应、取代反应,不能发生加成反应,B项错误;C.甲烷和氯气反应生成一氯甲烷,与苯和硝酸反应生成硝基苯的反应类型相同,均是取代反应,C项正确;D.乙烯含有碳碳双键,苯含有苯环,都能发生加成反应,D项正确;答案选B。4、C【解题分析】分析:A.要研究化学反应速率影响因素时只能改变一个条件;B.卤素元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,其氢化物在水溶液中电离程度越小;C.海水加入氢氧化钙沉淀生成氢氧化镁,过滤得到沉淀用盐酸溶解,得到氯化镁溶液,蒸发浓缩,冷却结晶得到氯化镁晶体,失水后电解熔融氯化镁得到金属镁;D.溶液和浊液没有丁达尔效应。详解:A.要研究化学反应速率影响因素时只能改变一个条件,如果改变两个条件,无法得出规律,故A错误;B.卤素元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,氢化物在水溶液中电离程度越小,则相应氢化物的酸性越弱,从HF、HCl、HBr、HI酸性递增的事实,推出F、Cl、Br、I的非金属减弱的规律,故B错误;C.海水加入氢氧化钙沉淀生成氢氧化镁,过滤得到沉淀用盐酸溶解,得到氯化镁溶液,蒸发浓缩,冷却结晶得到氯化镁晶体,失水后电解熔融氯化镁得到金属镁,所以利用“海水氢氧化镁氯化镁金属镁”的工艺流程,可以生产金属镁,所以故C正确;D.溶液和浊液没有丁达尔效应,所以根据丁达尔现象不能将分散系分为溶液、胶体与浊液,故D错误;故选C。5、A【解题分析】A、含有碳碳双键,可与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应而使其褪色,选项A正确;B、含有碳碳双键,能与溴水发生加成反应而使其褪色,选项B错误;C、连接氯原子的碳相邻的碳上没有氢原子,不能和氢氧化钠醇溶液发生消去反应,选项C错误;D、能与氢气发生加成反应的为苯环和碳碳双键,则1mol该有机物能与H2发生反应,消耗H24mol,选项D错误。答案选A。6、C【解题分析】A、苯中加溴水震荡,静置后溶液分层,下层为水层,无颜色,上层为苯层,红棕色。因为溴单质在苯中的溶解度大于在水中的溶解度,并且苯与水不互溶,因此发生了萃取。错误;B、乙醇的结构简式为CH3CH2OH,只有羟基可与钠反应,且-OH中H的活性比水弱,错误;C、用乙酸浸泡水壶中的水垢,可将其清除,说明醋酸可与碳酸钙等反应,从强酸制备弱酸的角度判断,乙酸的酸性大于碳酸,错误;D、甲烷与氯气在光照条件下反应生成的气体有一氯甲烷和氯化氢,使湿润的石蕊试纸变红的气体为氯化氢,一氯甲烷为非电解质,不能电离,错误。故选C。7、C【解题分析】分析:本题旨在考查分离提纯的基本方法与操作,互不相溶的液体,混合时分层,则能用分液法分离,以此来解答。详解:A项,乙醇和乙酸互溶,因此不能用分液法分离,故不选A项;B项,苯和溴苯互溶,因此不能用分液法分离,故不选B项;C项,乙酸乙酯和Na2CO3溶液可分层,因此可用分液法分离,故选C项;D项,碘的四氯化碳溶液混合液互溶,故不选D项。综上所述,本题正确答案为C。点睛:碘的四氯化碳溶液的分离,四氯化碳易挥发,冷凝后形成四氯化碳为液体,碘受热易升华,冷凝后形成碘固体,所以用蒸馏法分离。8、C【解题分析】A、NaCl熔化破坏离子键,HCl溶于水破坏共价键,故A正确;B、离子化合物中可能含有共价键,如KOH,但共价化合物中一定不含有离子键,故B正确;C、氯化铵受热变成气体,冷却后又成晶体,发生了化学变化,一定有化学键的断裂和生成,故C错误;D、碘晶体、冰为分子晶体,则碘晶体升华、冰熔化时都破坏分子间作用力,故D正确;故选C。9、C【解题分析】

化学变化是指在原子核不变的情况下,有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化与物理变化的本质区别在于是有无新物质生成,据此抓住化学变化和物理变化的区别结合事实进行分析判断即可。【题目详解】①石油的分馏⑧苯遇溴水⑨海水蒸馏法制取淡水没有新物质生成,属于物理变化;②煤的干馏是指将煤隔绝空气加强热使之分解的过程,有新物质生成,属于化学变化;③石油裂化是由石油的馏分经裂化而得的汽油,有新物质生成,属于化学变化;④铝热反应有新物质生成,属于化学变化;⑤由乙烯变为聚乙烯有新物质聚乙烯生成,属于化学变化;⑥氧气转变为臭氧有新物质臭氧生成,属于化学变化;⑦乙烯催熟果实有新物质生成,属于化学变化;答案选C。【题目点拨】本题考查物理变化与化学变化的区别与联系,难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成,这里的新物质是指和变化前的物质是不同种的物质,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化。10、D【解题分析】

根据四种取代物的物质的量相等结合碳原子守恒计算取代物的物质的量,再根据被取代的氢原子和氯气分子之间的关系式计算消耗氯气的物质的量。【题目详解】在标准状况下,44.8LCH4的物质的量为2mol,2mol甲烷完全与氯气发生取代反应,若生成相同物质的量的四种取代物,所以每种取代物的物质的量是0.5mol,甲烷和氯气的取代反应中,被取代的氢原子的物质的量与氯气的物质的量相等,所以生成0.5mol一氯甲烷需要氯气0.5mol氯气,生成0.5mol二氯甲烷需要氯气1mol,生成0.5mol三氯甲烷需要氯气1.5mol氯气,生成0.5mol四氯化碳需要氯气2mol,所以总共消耗氯气的物质的量=0.5mol+1mol+1.5mol+2mol=5mol。答案选D。11、D【解题分析】

某酸性溶液中加入Ba2+后出现白色沉淀,说明生成的难溶物不溶于酸,选项中能与Ba2+反应生成不溶于酸的难溶物的离子为SO42-,所以一定含有SO42-,故选D。12、B【解题分析】A.非金属性越强,氢化物越稳定,则气态氢化物的稳定性:H2O>NH3>SiH4,A正确;B.盐酸不是氯元素的最高价含氧酸,根据如图所示实验不能证明元素的非金属性:Cl>C>Si,B错误;C.若X-和Y2-的核外电子层结构相同,则原子序数:X>Y,C正确;D.在周期表中金属与非金属分界处的锗既具有金属性也具有非金属性,是一种优良的半导体材料,D正确,答案选B。点睛:判断元素金属性(或非金属性)的强弱的方法很多,但也不能滥用,有些是不能作为判断依据的,如:①通常根据元素原子在化学反应中得、失电子的难易判断元素非金属性或金属性的强弱,而不是根据得、失电子的多少。②通常根据最高价氧化物对应水化物的酸碱性的强弱判断元素非金属性或金属性的强弱,而不是根据其他化合物酸碱性的强弱来判断。13、C【解题分析】

A.钠与冷水反应生成氢氧化钠和氢气,注意电荷守恒,反应的离子方程式为2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑,选项A错误;B.金属铝溶于氢氧化钠溶液,反应生成偏铝酸钠和氢气,注意电荷守恒,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O==2AlO2-+3H2↑,选项B错误;C.金属铜溶于稀硝酸酸中,反应生成硝酸铜、一氧化氮和水,反应符合质量守恒、电荷守恒及氧化还原反应原理,反应的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-==3Cu2++2NO↑+4H2O,选项C正确;D.铁与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应的离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑,选项D错误。答案选C。【题目点拨】本题考查学生离子方程式书写正误的判断知识,可以根据所学知识进行回答,难度不大。易错点为选项C,注意电荷守恒及明确生成物为NO还是NO2。14、D【解题分析】A项,CH4性质稳定,不能使酸性KMnO4溶液褪色,A错误;B项,金属Na能与C2H5OH中羟基上的H反应生成H2,B错误;C项,纯乙酸又称冰醋酸,C错误;D项,分子式相同而结构不同的有机物互为同分异构体,正丁烷与异丁烷互为同分异构体,D正确。15、D【解题分析】

A.反应开始时速率增大,可能是该反应放热,温度升高,化学反应速率加快,也可能是反应的速率随的增大而加快,故A错误;B.根据离子方程式ClO3-+3HSO3-=3SO42-+Cl-+3H+,v(ClO3-):v(Cl-)=1:1,纵坐标为v(Cl-)的v-t曲线与图中曲线重合,故B错误;C.由于v(C1O3-)=,即△c=v(C1O3-)×△t,因此图中的阴影部分“面积”为t1~t2时间内C1O3-的物质的量浓度的减小值,故C正确;D.随着反应的进行,反应物的浓度减少,反应速率减小,所以后期反应速率下降的主要原因是反应物浓度减小,故D正确;故选D。16、B【解题分析】

向某溶液中加入含Fe2+的溶液后,溶液颜色无明显变化。当再滴入几滴新制氯水后,混合液变成红色,说明亚铁离子被加入的氯水氧化为三价铁离子和硫氰酸根离子结合为红色溶液;A.原溶液中一定含有SCN-,故A正确;B.氯气能氧化亚铁离子为三价铁离子,依据氧化剂的氧化性大于氧化产物,所以氧化性Fe3+<Cl2,故B错误;C.Fe2+与SCN-不能形成红色物质,三价铁离子与SCN-能形成红色物质,故C正确;D.加入氯水发生的反应为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,Fe2+被氯水氧化为Fe3+,故D正确;故答案为B。【题目点拨】能根据实验现象,明确实验原理是解题关键,溶液中的Fe2+与加入的新制氯水发生反应:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,氧化性:Fe3+<Cl2;能使含Fe3+的溶液变为红色,说明原溶液中一定含有SCN-;因原溶液中加入含Fe2+的溶液后,无明显变化,说明Fe2+与SCN-不能形成红色物质。二、非选择题(本题包括5小题)17、C3H6O;CH3CH2CHO+2Ag(NH3)2OHCH3CH2COONH4+2Ag+3NH3+H2O;;【解题分析】

根据A对氢气的相对密度推断,密度之比等于摩尔质量之比,所以A的摩尔质量为292=58g/mol,将生成的气体通入过量的石灰水中,得到碳酸钙沉淀,碳酸钙的摩尔质量为100g/mol,所以15g沉淀等于是生成了0.15mol碳酸钙,2.9g的A物质是0.05mol,根据碳原子守恒,0.05mol的A物质中含有0.15mol的碳原子,所以A的分子式中含有3个碳原子,设化学式为C3HxOy,36+x+16y=58,当y=1时,x=6,当y=2时,x=-12,不可能为负数,因此A化学式为C3H6O;【题目详解】(1)A的分子式为C3H6O;(2)根据该物质能与银氨溶液反应,证明该物质为丙醛,0.58g该有机物是0.01mol,生成2.16g金属银,2.16g金属银是0.02mol,所以0.01mol的丙醛与0.02mol的银氨溶液反应,反应方程式为:CH3CH2CHO+2Ag(NH3)2OHCH3CH2COONH4+2Ag+3NH3+H2O(3)先将醛基氧化变成羧基,再与丙醇发生酯化反应生成丙酸丙酯,合成路线如下:。18、acd正四面体1312KOH2Al+2OH-+2H2O=2AlO-2+3H2↑【解题分析】

根据元素所在周期表中的位置可知A为H元素,D为C元素,F为O元素,G为Mg元素,Q为Al元素,M为S元素,R为Cl元素,N为K元素,结合原子结构和物质的性质分析解答。【题目详解】根据元素所在周期表中的位置可知A为H元素,D为C元素,F为O元素,G为Mg元素,Q为Al元素,M为S元素,R为Cl元素,N为K元素。(1)A为H元素,D为C元素,根据图示,a表示乙烯,b表示氨气,c表示甲烷,d表示甲苯,由A、D形成的是acd;甲烷为正四面体;甲苯的结构简式为,故答案为:acd;正四面体;;(2)①苯环为平面结构,碳碳单键可以旋转,因此甲苯中最多有13个原子共面,故答案为:13;②-C4H9有4种结构,碳架结构分别为:、、、,取代苯环上的一个H原子,可以得到邻位、间位、对位共12种同分异构体,故答案为:12;(3)Na在O2中燃烧生成Na2O2,过氧化钠为离子化合物,电子式为;上述元素中,金属性最强的元素为第四周期ⅠA族元素K,对应最高价氧化物的水化物KOH的碱性最强,与Al反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO-2+3H2↑,故答案为:;KOH;2Al+2OH-+2H2O=2AlO-2+3H2↑。【题目点拨】本题的易错点为(2)①,做题时注意从甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断,甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,同时注意碳碳单键可以旋转。19、CaCO3(碳酸钙)分液漏斗除去产生的二氧化碳中混有的氯化氢FeSO4+2NH4HCO3=FeCO3↓+(NH4)2SO4+CO2↑+H2O取最后的洗涤滤液,向其中滴入足量盐酸,再滴加氯化钡溶液,若无明显现象,则沉淀已洗净澄清石灰水中有较多沉淀生成(澄清石灰水变浑浊)【解题分析】

(1)装置A用于产生CO2,长颈漏斗中盛有盐酸,则试管内多孔隔板的上方应放置碳酸盐,为能够控制装置A中的反应,该碳酸盐应难溶于水,因此X为CaCO3(碳酸钙),仪器C为分液漏斗。答案为:CaCO3(碳酸钙);分液漏斗。⑵由于盐酸具有挥发性,从A中产生的二氧化碳气体中混有少量氯化氢气体,为保证不妨碍实验,应用饱和碳酸氢钠除去氯化氢气体;答案为:除去产生的二氧化碳中混有的氯化氢。⑶步骤1中,FeSO4溶液与NH4HCO3溶液混合时,亚铁离子与碳酸氢根离子发生反应,生成碳酸亚铁白色沉淀和无色无味二氧化碳气体,该反应的化学方程式为FeSO4+2NH4HCO3=FeCO3↓+(NH4)2SO4+CO2↑+H2O。答案为:FeSO4+2NH4HCO3=FeCO3↓+(NH4)2SO4+CO2↑+H2O。⑷取最后的洗涤滤液,向其中滴入足量盐酸,再滴加氯化钡溶液,若无明显现象,则沉淀已洗净;答案为:取最后的洗涤滤液,向其中滴入足量盐酸,再滴加氯化钡溶液,若无明显现象,则沉淀已洗净。⑸实验过程中通入二氧化碳气体是为了防止装置中含有的空气将二价铁氧化,当尾部的澄清石灰水变浑浊,产生较多的沉淀时,说明装置中的空气排尽,可以滴加甘氨酸与碳酸亚铁反应;答案为:澄清石灰水中有较多沉淀生成(澄清石灰水变浑浊)。20、B1H1O+1e﹣═H1↑+1OH﹣增大0.183Zn-6e﹣+10OH﹣═ZnO+1ZnO11-+5H1O【解题分析】分析:Ⅰ.图1中,左边装置是原电池,较活泼的金属锌作负极,较不活泼的金属铜作正极,如果要找电极材料代替铜,所找材料必须是不如锌活泼的金属或导电的非金属;M是阳极,N是阴极,电解池中阴极上阳离子得电子发生还原反应,据此分析解答;Ⅱ.该电解池中,阳极材料是活泼金属,则电解池工作时,阳极上铁失电子发生氧化反应,同时氢氧根离子失电子生成氧气,阴极上氢离子得电子发生还原反应,根据阴阳极上转移电子数相等计算铁反应的质量,在碱性锌电池中,负极上失去电子发生氧化反应,据此分析解答。详解:Ⅰ、(1)在保证电极反应不变的情况下,仍然是锌作负极,则正极材料必须是不如锌活泼的金属或导电的非金属,铝是比锌活泼的金属,所以不能代替铜,故选B;(1)N电极连接原电池负极,所以是电解池阴极,阴极上氢离子得电子发生还原反应,电极反应式为:1H++1e-═H1↑(或1H1O+1e-═H1↑+1OH-),故答

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