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文档简介

2024届山东省临沂市沂南县化学高一第二学期期末检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、短周期元素R、T、Q、W在元素周期表中的相对位置如图所示,其中T所处的周期序数与族序数相等。下列判断不正确的是A.最简单气态氢化物的热稳定性:R>QB.最高价氧化物对应水化物的酸性:Q>WC.原子半径:T>Q>RD.单质T既可以与盐酸反应又能与NaOH溶液反应2、下列分子中所有原子均满足8e-稳定结构的是()A.NO2 B.NH3 C.NCl3 D.SO23、下列物质中,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是A.苯B.乙醇C.乙烯D.二氧化硫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、下列反应既属于氧化还原反应,又是吸热反应的是A.锌粒与稀硫酸的反应B.甲烷在空气中燃烧的反应C.灼热的木炭与CO2的反应D.Ba(OH)2•8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应6、下列除去杂质(括号内物质为少量杂质)的方法中,正确的是A.乙烷(乙烯):光照条件下通入Cl2,气液分离B.乙酸乙酯(乙酸):用饱和碳酸钠溶液洗涤,分液、干燥、蒸馏C.CO2(SO2):气体通过盛氢氧化钠溶液的洗气瓶D.乙醇(乙酸):加足量浓硫酸,蒸馏7、下列说法正确的是A.煤是无机化合物,天然气和石油是有机化合物B.利用化石燃料燃烧放出的热量使水分解产生氢气,是氢能开发的研究方向C.化学电源放电、植物光合作用都能发生化学变化,并伴随能量的转化D.若化学过程中断开化学键放出的能量大于形成化学键所吸收的能量,则反应放热8、等量的镁铝合金粉末分别与下列4种过量的溶液充分反应,放出氢气最多的是A.2mol·L-1H2SO4溶液B.3mol·L-1CuSO4溶液C.6mol·L-1KOH溶液D.3mol·L-1Ba(OH)2溶液9、能用铝作原料来冶炼难熔的金属是因为()A.铝的密度小,熔点较低B.铝在空气中燃烧放出大量的热C.铝在金属活动性顺序表中排在较前面D.铝具有还原性,发生铝热反应时放出大量热10、现有三组溶液:①汽油和氯化钠溶液②39%的乙醇溶液③氯化钠和单质碘的水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是A.分液、萃取、蒸馏B.萃取、蒸馏、分液C.分液、蒸馏、萃取D.蒸馏、萃取、分液11、从下列事实所得出的相应结论正确的是实验事实结论AA元素的原子半径比B元素的原子半径大元素A位于B的下一周期B将CO2通入到Na2SiO3溶液中产生白色浑浊酸性:H2CO3>H2SiO3C常温下,铜能与浓硝酸反应而铝遇浓硝酸钝化还原性:Cu>AlD常温下白磷可自燃而氮气需在放电时才与氧气反应非金属性:P>NA.A B.B C.C D.D12、下列说法中,正确的是()①168O与188O是不同的核素,因此分别由这两种原子构成的168O2与188O2化学性质不同②H2、H2、H2互为同位素③C60与12C、14C互为同位素④科学家已发现了H3分子,H2与H3互为同素异形体⑤稀土元素14462Sm与15062Sm的质量数不同,属于两种元素⑥H2O与D2O互称同素异形体⑦Ti和Ti质子数相同,互为同位素A.④⑥ B.③⑦ C.②⑤ D.④⑦13、常温下,下列关于溶液中粒子浓度大小关系的说法正确的是()A.0.1mol/LNa2CO3溶液中:c(Na+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(H2CO3)B.0.1mol/LNH4Cl的溶液和0.1mol/LNH3·H2O的溶液等体积混合后溶液中:c(Cl-)>c(NH4+)>c(OH-)>c(H+)C.醋酸钠溶液中滴加醋酸溶液,则混合溶液一定有:c(Na+)<c(CH3COO-)D.0.1mol/LNaHS的溶液中:c(OH-)+c(S2-)=c(H+)+c(H2S)14、一定温度下,密闭容器中可逆反应3X(g)+Y(g)2Z(g)达到限度的标志是A.X的生成速率与Z的生成速率相等B.单位时间内生成3nmolX,同时消耗nmolYC.某时刻X、Y、Z的浓度相等D.某时刻X、Y、Z的分子个数比为3:1:215、I可用于治疗甲状腺疾病。该原子的质子数是A.53 B.78 C.131 D.18416、一种熔融碳酸盐燃料电池原理示意如图。下列有关该电池的说法正确的是A.反应CH4+H2O3H2+CO,每消耗1molCH4转移8mol电子B.电池工作时,CO32-向电极A移动C.电极A上只有H2参与电极反应,反应式为H2+2OH--2e-=2H2OD.电极B上发生的电极反应为O2+4e-=2O2-二、非选择题(本题包括5小题)17、元素周期表是学习化学的重要工具,它隐含许多信息和规律。下表所列是六种短周期元素的原子半径及主要化合价(已知铍元素的原子半径为0.089nm)。元素代号ABCDXY原子半径/nm0.0370.1430.1020.0990.0740.075主要化合价+1+3+6,-2-1-2+5,-3(1)C元素在周期表中的位置为________,其离子结构示意图为:_______。(2)B的最高价氧化物对应的水化物与Y的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式为___。(3)关于C、D两种元素说法正确的是__________(填序号)。a.简单离子的半径D>Cb.气态氢化物的稳定性D比C强c.最高价氧化物对应的水化物的酸性C比D强(4)在100mL18mol/L的C的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液中加入过量的铜片,加热使其充分反应,产生气体的体积为6.72L(标况下),则该反应过程中转移的电子数为______。(5)写出由A、D、X三种元素组成的某种可以消毒杀菌物质的电子式_____________。(6)比较Y元素与其同族短周期元素的氢化物的熔沸点高低__>___(填氢化物化学式),理由___________。18、根据图示,回答下列问题:(1)按要求写出下列有机物的分子结构。乙烯的电子式__________,乙烷的分子式________,乙醇的结构式___________,氯乙烷的结构简式________。(2)写出②、④两步反应的化学方程式,并注明反应类型②_______________________,反应类型_______________。④_______________________,反应类型_______________。19、某实验小组用下列装置进行乙醇催化氧化的实验。(1)实验过程中铜网出现红色和黑色交替的现象,请写出相应的化学反应方程式:______________________________________________。在不断鼓入空气的情况下,熄灭酒精灯,反应仍能继续进行,说明该乙醇氧化反应是________反应。(2)甲和乙两个水浴作用不相同。甲的作用是__________________________;乙的作用是__________________________。(3)反应进行一段时间后,干燥试管a中能收集到不同的物质,它们是________________。集气瓶中收集到的气体的主要成分是__________________________。(4)若试管a中收集到的液体用紫色石蕊试纸检验,试纸显红色,说明液体中还含有__________。要除去该物质,可先在混合液中加入________________(填写字母)。a.氯化钠溶液b.苯c.碳酸氢钠溶液d.四氯化碳然后,再通过________________(填实验操作名称)即可除去。20、亚氯酸钠(NaClO2)是一种高效氧化、杀菌及漂白剂,其生产工艺如下:(1)NaClO2中氯元素的化合价是_________。从氧化还原角度推测NaClO2可能具有的化学性质是_________。(2)过程I常伴有少量Cl2生成。①Cl2的存在会造成产品中含有NaCl,请结合离子方程式解释其原因_________。②结合下面信息,请设计实验方案除去ClO2中的Cl2________。ClO2Cl2在水中的溶解性易溶溶在CCl4中的溶解性难溶溶(3)过程II中H2O2的作用是________(填“氧化剂”或“还原剂”)。(4)理论上每生成1molNaClO2,消耗SO2的体积是________L(标准状况下)。(5)已知:i.压强越大,物质的沸点越高。ii.NaClO2饱和溶液在温度低于38℃时析出NaClO2∙3H2O38~60℃时析出NaClO2晶体高于60℃时分解成NaClO3和NaCl①过程III采用“减压蒸发”操作的原因是_____。②请将过程III的操作补充完整_______。21、下表是A、B、C三种有机物的有关信息:A①能使溴的四氧化碳溶液褪色;②比例模型为:③能与水在一定条件下反应生成CB①由C、H、O三种元素组成;②球棍模型为C①由C、H、O三种元素组成;②能与Na反应,但不能与NaOH溶液反应;③能与B反应生成相对分子质量为88的酯请结合信息回答下列问题:(1)写出A与溴的四氯化碳溶液反应的化学方程式____________________________,反应类型为______________。(2)A与氢气发生加成反应后生成物质D,写出符合下列要求的有机物的结构简式:_______。①与D互为同系物②分子中碳原子总数是4③分子里带有一个支链(3)对于物质B有关说法正确的是_____(填序号)。①无色无味液体②有毒③易溶于水④具有酸性,能与碳酸钙反应⑤官能团是-OH(4)写出在浓硫酸作用下,B与C反应生成酯的化学方程式________________________________。(5)下列试剂中,能用于检验C中是否含有水的是______(填序号)。①CuSO4·5H2O②无水硫酸铜③浓硫酸④金属钠

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】

由T所处的周期序数与族序数相等可知,T是Al元素;由周期表的相对位置可知,Q为Si元素、R为N元素、W为S元素。【题目详解】A项、元素非金属性越强,氢化物的稳定性越强,N元素非金属性强于Si元素,则氢化物的稳定性R>Q,故A正确;B项、元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性Si元素弱于S元素,则最高价氧化物对应水化物的酸性W>Q,故B错误;C项、同周期元素从左到右,原子半径依次减小,同主族元素自上而下,原子半径依次增大,则原子半径的大小顺序为T>Q>R,故C正确;D项、单质铝能与盐酸反应生成氯化铝和氢气,与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,故D正确;故选B。【题目点拨】本题考查元素周期律的应用,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,利用题给信息推断元素为解答关键。2、C【解题分析】分析:本题考查的是原子的电子层结构,根据原子的电子和化合价进行分析即可。详解:根据原子的最外层电子+化合价的绝对值进行计算。A.二氧化氮分子的成键形式为:,氮原子的最外层电子数为5+4=9,故不满足8电子结构,故错误;B.氮原子的最外层电子数为5+3=8,氢原子最外层满足2电子结构,故错误;C.氮原子的最外层电子数为5+3=8,氯原子的最外层电子数为7+1=8,故正确;D.硫原子的最外层电子数为6+2=10,故错误。故选C。3、A【解题分析】A项,苯不能被酸性高锰酸钾氧化,不能使酸性高锰酸钾褪色;B项,乙醇具有还原性,能和高锰酸钾发生氧化还原反应,使高锰酸钾褪色;C项,乙烯结构中含碳碳双键,能被酸性高锰酸钾氧化,使酸性高锰酸钾褪色;D项,二氧化硫具有还原性,能被酸性高锰酸钾氧化,使酸性高锰酸钾褪色。点睛:本题考查元素化合物的性质,涉及二氧化硫、乙烯、苯、乙醇是否与酸性高锰酸钾反应的判断,注意:具有还原性的物质能和高锰酸钾发生氧化还原反应。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、B【解题分析】

A、此反应属于置换反应,也是氧化还原反应,但属于放热反应,故错误;B、C+CO2=2CO,属于氧化还原反应,也属于吸热反应,故正确;C、所有的燃烧都是放热反应,故错误;D、此反应虽然是吸热反应,但不是氧化还原反应,故错误。答案选B。6、B【解题分析】试题分析:A、光照条件下通入Cl2,Cl2会和乙烷之间发生取代反应,和乙烯之间发生加成反应,这样除去杂质,又引入新的物质,不符合除杂的原则,A错误;B、饱和碳酸钠溶液可以和乙酸之间发生中和反应,但是和乙酸乙酯是互不相溶的,分液即可实现分离,B正确;C、二氧化碳与碳酸反应生成碳酸氢钠,二氧化硫与碳酸钠反应生成生成亚硫酸钠,水和二氧化碳,将原物质除掉了,不符合除杂原则,C错误;D、乙酸与乙醇在浓硫酸作用下会反应生成乙酸乙酯,与乙醇互溶,除去杂质但又引入新的杂质,D错误;答案选B。考点:考查物质的分离提纯。7、C【解题分析】A.煤是多种有机物和无机物的混合物,主要成分是碳单质,不是化合物,故A错误;B.化学燃料是不可再生的,且不廉价,故B错误;C.化学电源放电、植物光合作用都有新物质生成,属于化学变化,且都伴随着能量的变化,故C正确;D.从化学键角度判断反应是吸热还是放热的方法:旧键断裂吸收能量大于新键生成释放能量,反应是吸热反应,反之是放热反应,故D错误;故选C。8、A【解题分析】

A.镁、铝都和稀硫酸反应生成氢气,发生反应为H2SO4+Mg=MgSO4+H2↑、3H2SO4+2Al=Al2(SO4)3+2H2↑;B.镁、铝都不能与硫酸铜溶液反应生成氢气;C.镁不能和氢氧化钾反应,铝和氢氧化钾反应生成氢气,离子反应为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;D.镁不能和氢氧化钡溶液反应,铝和氢氧化钡溶液反应生成氢气,离子反应为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;根据以上分析知,生成氢气最多的是2mol/LH2SO4溶液,答案选A。【点晴】该题溶液的浓度不是计算的数据,而是判断金属是否与溶液反应其生成氢气,认真审题为解答关键,等量的镁铝合金分别与不同的溶液反应,根据电子守恒可知:当只有两种金属都和溶液反应,且都生成氢气,此时放出氢气的量最大。9、D【解题分析】

铝热反应是利用铝的还原性获得高熔点金属单质,氧化物和铝粉(铝热剂)反应剧烈,放出大量的热使生成的金属熔化为液态,所以铝能提炼难熔金属和制成铝热剂,是因为铝具有还原性,且生成氧化铝时放出大量热,故选D。10、C【解题分析】试题分析:①汽油和氯化钠溶液,互不相溶,分层,则选择分液法分离;②39%的乙醇溶液,乙醇和水相互溶解,但沸点不同,则选择蒸馏法分离;③向氯化钠和单质碘的水溶液中加入萃取剂四氯化碳后,碘单质会溶解在四氯化碳中,四氯化碳和水互不相溶而分层,然后分液即可实现二者的分离,采用萃取法;故选C。考点:考查物质的分离提纯11、B【解题分析】A.A和B可以在同周期,A在B的前面,不一定下一周期,故A错误;B.CO2通入到Na2SiO3溶液中产生H2SiO3,实际是碳酸与碳酸钠发生反应,反应进行属于复分解反应,符合强酸制备弱酸,故B正确;C.根据浓硝酸的特性可知,常温下浓硝酸使铝钝化,生成一层致密的保护膜阻止反应进一步进行,还原性是Al>Cu,故C错误;D.氮氮三键的键能大,氮气稳定,但非金属性N>P,一般利用氢化物的稳定性来比较非金属性,故D错误;故选B。12、D【解题分析】分析:具有相同质子数,不同中子数的同一元素的不同核素互为同位素;同素异形体是同种元素组成的不同单质;核素是指具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子;质子数决定元素的化学性质,质子数相同的化学性质相同,据此分析。详解:①188O与168O是不同的核素,质子数相同,质子数决定元素的化学性质,由这两种原子组成的分子其化学性质相同,物理性质不同,故①错误②同位素指具有相同数目的质子,不同数目中子的核素,11H2、21H2、31H2都是氢元素组成的单质,而不是核素,故②错误;③C60是单质,12C、14C是两种不同的核素,故③错误;④H2与H3是H元素形成的两种不同单质,互为同素异形体,故④正确;⑤稀土元素14462Sm与15062Sm是同一种元素的不同核素,故⑤错误;⑥同素异形体是对单质而言的,而H2O与D2O属于化合物,故⑥错误;⑦4822Ti和5022Ti质子数相同,质量数不同,互为同位素,故⑦正确;答案选D。点睛:本题考查同位素、核素和同素异形体的区别。同位素是具有相同质子数,不同中子数的同一元素的不同核素互为同位素;同素异形体是同种元素组成的不同单质;核素是指具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子;解答时根据概念进行辨析。13、D【解题分析】

A、0.1mol/LNa2CO3溶液中存在物料守恒,离子浓度关系:c(Na+)=2c(CO32-)+2c(HCO3-)+2c(H2CO3),故A错误;

B、0.1mol/LNH4Cl的溶液和0.1mol/LNH3·H2O等体积混合后溶液中,一水合氨电离程度大于铵根离子水解程度,所以溶液中的离子浓度关系:c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+),故B错误;

C、常温下,醋酸钠溶液中滴加醋酸溶液,溶液pH=7时,根据电荷守恒得到:c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),得到c(Na+)=c(CH3COO-);溶液pH>7时,c(Na+)>c(CH3COO-);溶溶液pH<7时,c(Na+)<c(CH3COO-),故C错误;

D、0.1mol/LNaHS溶液中存在电荷守恒,c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HS-)+2c(S2-);存在物料守恒:c(Na+)=c(H2S)+c(HS-)+c(S2-);消去钠离子得到离子浓度关系:c(OH-)+c(S2-)=c(H+)+c(H2S),所以D选项是正确的。

故选D。14、B【解题分析】X的生成速率与Z的生成速率比等于3:1时,一定达到平衡状态,故A错误;单位时间内生成3nmolX,同时消耗nmolY,正逆反应速率相等,故B正确;反应达到平衡,X、Y、Z的浓度不一定相等,故C错误;反应达到平衡,X、Y、Z的物质的量不一定相等,故D错误。15、A【解题分析】

在原子符号左下角表示质子数,左上角表示的是质量数,质量数等于质子数与中子数的和,所以该原子的质子数是53,故合理选项是A。16、B【解题分析】分析:A.根据C元素的化合价变化结合电子守恒来分析;B.原电池中阴离子向负极移动;C.原电池工作时,CO和H2失电子在负极反应,则A为负极,CO和H2被氧化生成二氧化碳和水;D.在原电池的正极上是氧气得电子发生还原反应。详解:A.CH4→CO,化合价由-4价→+2价,上升6价,则1molCH4参加反应共转移6mol电子,A错误;B.通氧气的一极为正极,则B为正极,A为负极,原电池中阴离子向负极移动,A为负极,所以CO32-向电极A移动,B正确;C.通氧气的一极为正极,则B为正极,A为负极,负极上CO和H2被氧化生成二氧化碳和水,电极A反应为:H2+CO+2CO32--4e-=H2O+3CO2,C错误;D.B电极上氧气得电子发生还原反应O2+2CO2+4e-=2CO32-,D错误。答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期VIA族Al(OH)3+3H+==Al3++3H2Ob0.6NANH3PH3两者都为分子晶体,NH3存在分子间氢键,增强分子间作用力,导致熔沸点比PH3高【解题分析】

根据元素的原子半径相对大小和主要化合价首先判断出元素种类,然后结合元素周期律和相关物质的性质分析解答。【题目详解】A的主要化合价是+1价,原子半径最小,A是H;C的主要化合价是+6和-2价,因此C是S;B的主要化合价是+3价,原子半径最大,所以B是Al;D和X的主要化合价分别是-1和-2价,则根据原子半径可判断D是Cl,X是O。Y的主要化合价是+5和-3价,原子半径大于氧原子而小于氯原子,则Y是N。(1)C元素是S,在周期表中的位置为第三周期VIA族,其离子结构示意图为。(2)B的最高价氧化物对应的水化物是氢氧化铝,与Y的最高价氧化物对应的水化物硝酸反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O。(3)a.硫离子和氯离子均是18电子,核电荷数越大离子半径越小,则简单离子的半径D<C,a错误;b.非金属性Cl>S,非金属性越强,氢化物越稳定,则气态氢化物的稳定性D比C强,b正确;c.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性D比C强,c错误;答案选b;(4)浓硫酸和铜反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,硫元素化合价从+6价降低到+4价,得到2个电子。反应中生成二氧化硫的物质的量是6.72L÷22.4L/mol=0.3mol,则转移电子的物质的量是0.6mol,个数是0.6NA;(5)由H、O、Cl三种元素组成的某种可以消毒杀菌物质是次氯酸,其电子式为。(6)由于氨气和磷化氢都为分子晶体,NH3存在分子间氢键,增强分子间作用力,从而导致熔沸点比PH3高18、C2H6CH3CH2ClCH2=CH2+HClCH3CH2Cl加成反应CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl取代反应【解题分析】

乙烯与水发生加成反应生成乙醇;乙烯与氢气发生加成反应生成乙烷;乙烯与氯化氢发生加成反应生成氯乙烷;乙烷与氯气发生取代反应生成氯乙烷。【题目详解】根据以上分析:(1)乙烯分子含有碳碳双键,结构简式为CH2=CH2,电子式为,乙烷的分子式C2H6,乙醇的分子式C2H6O,乙醇含有羟基,乙醇结构式为,氯乙烷的结构简式CH3CH2Cl。(2)②是乙烯与氯化氢发生加成反应生成氯乙烷,化学方程式为CH2=CH2+HClCH3CH2Cl,反应类型加成反应。④是乙烷与氯气发生取代反应生成氯乙烷和氯化氢,化学方程式为CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl,反应类型是取代反应。【题目点拨】乙烯含有碳碳双键,能与氢气、氯气、氯化氢、水等物质发生加成反应,乙烯含有碳碳双键所以能被酸性高锰酸钾溶液氧化。19、2Cu+O22CuO、CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O放热加热乙醇,便于乙醇的挥发冷却,便于乙醛的收集乙醛、乙醇、水氮气乙酸c蒸馏【解题分析】

(1)铜与氧气反应生成氧化铜,氧化铜与乙醇反应生成乙醛、Cu与水;反应需要加热进行,停止加热反应仍继续进行,说明乙醇的氧化反应是放热反应;(2)甲是水浴加热可以让乙醇在一定的温度下成为蒸气,乙是将生成的乙醛冷却;(3)乙醇被氧化为乙醛,同时生成水,反应乙醇不能完全反应,故a中冷却收集的物质有乙醛、乙醇与水;空气中氧气反应,集气瓶中收集的气体主要是氮气;(4)能使紫色石蕊试纸变红的是酸,碳酸氢钠可以和乙酸反应,通过蒸馏方法分离出乙醛。【题目详解】(1)乙醇的催化氧化反应过程:金属铜被氧气氧化为氧化铜,2Cu+O22CuO,氧化铜将乙醇氧化为乙醛,CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O;反应需要加热进行,停止加热反应仍继续进行,说明乙醇的氧化反应是放热反应;故答案为2Cu+O22CuO;CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O;放热;(2)甲和乙两个水浴作用不相同,甲是热水浴,作用是乙醇平稳气化成乙醇蒸气,乙是冷水浴,目的是将乙醛冷却下来,

故答案为加热乙醇,便于乙醇的挥发;冷却,便于乙醛的收集;

(3)乙醇被氧化为乙醛,同时生成水,反应乙醇不能完全反应,故a中冷却收集的物质有乙醛、乙醇与水;空气中氧气反应,集气瓶中收集的气体主要是氮气,故答案为乙醛、乙醇与水;氮气;(4)若试管a中收集到的液体用紫色石蕊试纸检验,试纸显红色,说明液体中还含有乙酸,四个选择答案中,只有碳酸氢钠可以和乙酸反应,生成乙酸钠、水和二氧化碳,实现两种互溶物质的分离用蒸馏法,故答案为乙酸;c;蒸馏。20、+3既具有氧化性又具有还原性Cl2+2OH-==Cl-+ClO-+H2O将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶还原剂11.2通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤【解题分析】

由流程图可知,SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-;ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2;由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O。【题目详解】(1)NaClO2中钠元素化合价为+1价,氧元素化合价为—2价,由化合价代数和为零可知氯元素的化合价为+3价;元素化合价为中间价时,既表现氧化性又表现还原性,+3价介于氯元素—1价和+7价之间,则NaClO2既具有氧化性又具有还原性,故答案为:+3;既具有氧化性又具有还原性;(2)①SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应时,还原产物可能为Cl2,反应生成的氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,造成产品中含有NaCl和NaClO,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;②由题给信息可知,ClO2和Cl2均溶于水,ClO2不溶于四氯化碳,Cl2溶于四氯化碳,所以除去ClO2中的Cl2的实验

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