宿迁市2024届化学高一下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

宿迁市2024届化学高一下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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、有一块镁铝合金,其中镁与铝的质量比是8:9。加入足量稀H2SO4使其完全溶解后,再加入NaOH溶液,生成沉淀的质量随NaOH溶液体积变化的曲线如下图,其中正确的是A. B.C. D.2、下列关于物质性质变化的比较,不正确的是()A.酸性较强:H2SO4>H2SiO3>H2CO3 B.氧化性强弱:Cl2>Br2>I2C.碱性强弱:KOH>NaOH>LiOH D.金属性强弱:Na>Mg>Al3、右图表示4-溴环己烯所发生的4个不同反应。其中,产物只含有一种官能团的反应是()A.①②B.②③C.③④D.①④4、以反应5H2C2O4+2MnO4-+6H+=10CO2↑+2Mn2++8H2O为例探究“外界条件对化学反应速率的影响”。实验时,分别量取H2C2O4溶液和酸性KMnO4溶液,迅速混合并开始计时,通过测定溶液褪色所需时间来判断反应的快慢。下列说法不正确的是A.实验①、②、③所加的H2C2O4溶液均要过量B.实验①和实验②是探究浓度对化学反应速率的影响,实验②和③是探究温度对化学反应速率的影响C.实验①和②起初反应均很慢,过了一会儿速率突然增大,可能是生成的Mn2+对反应起催化作用D.若实验①测得KMnO4溶液的褪色时间为40s,则这段时间内平均反应速率v(KMnO4)=2.5×10-4mol·L-1·s-15、符合下列分子式的物质在常温不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是()A.甲烷B.乙烯C.二氧化硫D.碘化钾6、目前从海水中提取的溴占世界溴年产量的三分之一左右,常用的方法之一是用氧化剂把溴离子氧化成单质,再通入热空气将溴蒸气吹出,这一反应中常用的氧化剂是()。A.Cl2 B.Br2 C.H2O D.H2O27、如图是四种常见有机物的比例模型示意图。下列说法正确的是()A.能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.可与溴水发生取代反应使溴水褪色C.中的碳碳键是介于碳碳单键和碳碳双键之间的独特的键D.在稀硫酸作用下可与乙酸发生取代反应8、短周期元素X、Y、Z、W、Q在元素周期表中的相对位置如图所示。下列说法正确的是A.元素X与元素Z的最高正化合价之和的数值等于8B.原子半径的大小顺序为:rX>rY>rZ>rW>rQC.离子Y2-和Z3+的核外电子数和电子层数都相同D.元素W的最高价氧化物对应的水化物的酸性比Q的强9、下列说法中正确的是()A.摩尔是表示物质质量的单位B.物质的量就是指物质的质量C.摩尔是表示物质粒子多少的物理量D.物质的量适用于计量分子、原子、离子等粒子10、蛋白质是人体必需的重要营养成分,下列食物中富含蛋白质的是()A.白菜 B.甘蔗 C.豆腐 D.牛油11、下列物质不能通过化合反应制得的是()A.Fe(OH)3B.Fe(OH)2C.CaSiO3D.FeCl312、化合物Hln在水溶液中存在电离平衡:HIn(红色)⇌H++In-(黄色),故可用做酸碱指示剂。下列稀溶液中能使指示剂由黄色变为红色的是A.盐酸 B.氢氧化钠溶液 C.食盐溶液 D.氨水13、海水提溴工业的设计思想是在海水中富集溴元素。在有关工艺流程的以下化学用语中,正确的是()A.用电子式表示溴化氢的形成过程为:B.海水中Br-的电子式为:C.海水中通入氯气时发生反应的离子方程式为:2NaBr+Cl2=Br2+2NaClD.氯离子的结构示意图为:14、下列说法中正确的一组是()A.H2和D2互为同素异形体B.和互为同分异构体C.乙醇的同分异构体是HO-CH2CH2-OHD.和是同一种物质15、下列说法正确的是A.甲烷和氯气光照条件下发生取代反应后,得到的有机产物有5种B.乙烷中混有的少量乙烯,可通入氢气让乙烯和氢气发生加成反应来除去乙烯C.乙烯和乙炔都能使溴水褪色,但可通过燃烧现象的不同来区别它们D.氨基酸、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应16、下列属于碱性甲醇燃料电池的正极反应,且电极反应式书写正确的是(

)A.CH3OH-6e-=CO2↑+2H2O B.O2+4e-+2H2O=4OH-C.CH3OH+6e-=CO32-+4OH- D.O2+4e-=2O2-二、非选择题(本题包括5小题)17、己知A、B是生活中常見的有机物,E的产量是石油化工发展水平的标志.根据下面转化关系回答下列问题:(1)在①~⑤中原子利用率为100%的反应是_____(填序号)。(2)操作⑥、操作⑦的名称分別为_____、______。(3)写出反应③的化学方程式________。(4)写出反应⑤的化学方程式_________。(5)G可以发生聚合反应生产塑料,其化学方程式为_______。18、如表为几种短周期元素的性质,回答下列问题:元素编号ABCDEFGH原子半径/10-1

nm0.741.541.301.

181.111.060.990.75最高或最低化合价-2+1+2+3+4,-4+5,-3+7,-1+5,-3(1)E元素在元素周期表中的位置是_____;C

元素与G元素形成化合物的电子式_____。(2)D的单质与B的最高价氧化物对应水化物的溶液反应,其离子方程式为_________。(3)B2A2中含有的化学键为_______,该物质与水反应的化学反应方程式为________。(4)下列说法不正确的是______(填序号)。①H的气态氢化物水溶液能导电,说明H的气态氢化物为电解质②最高价氧化物对应水化物的碱性:B>C>D③D的最高价氧化物对应水化物可以溶于氨水④元素气态氢化物的稳定性:F>A>G19、丙烯酸乙酯(CH2=CHCOOCH2CH3,相对分子质量为100)可广泛用于制造涂料、黏合剂。某实验小组利用如图所示的装置合成丙烯酸乙酯(部分夹持及加热装置已省略)。方案为先将34.29mL丙烯酸(CH2=CHCOOH,密度为1.05g·mL-l)置于仪器B中,边搅拌边通过仪器A缓缓滴入乙醇与浓硫酸的混合液至过量,充分反应。试回答下列问题:(1)仪器D的名称是____。(2)仪器C中冷水应从____(填“c”或“b”)口进入。(3)利用如下试剂和方法提纯丙烯酸乙酯:①加入适量水洗涤后分液;②加入适量饱和Na2C03溶液后分液;③用无水Na2SO4干燥;④蒸馏。操作的顺序为_____(填序号)。(4)写出生成丙烯酸乙酯的化学方程式______。最后得到35.0g干燥的丙烯酸乙酯,则丙烯酸乙酯的产率为_____。20、金属铝在生产生活中有广泛用途。(1)铝元素位于元素周期表中第_______周期、第________族。(2)19Al是铝的一种核素,其中子数是_______。(3)铝热反应可用于焊接钢轨,下图为铝热反应的实验装置图。①该铝热反应的化学方程式是_______,该反应的现象是_______,此现象说明反应物的总能量_______生成物的总能量(填“﹤”“﹥”“=”)。②反应结束后,从沙中取出生成的固体物质,有同学推测该固体是铁铝合金,他设计了如下实验证明此固体中含有金属铝:取少量固体于试管中,滴加_______,当观察到_______现象时,证明固体中含有金属铝。21、下列各组粒子,属于同种核素的是___________(填编号,下同),互为同位素的是___________,互为同素异形体的是___________,互为同分异构体的是___________,属于同种物质的是_____________,互为同系物的是_________。①16O2和18O3②CH4和C3H8③11H、D、T④1530⑤CH3CH2OH和CH3OCH3⑥

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解题分析】

镁与铝的质量比是8:9,物质的量比是1:1。加足量盐酸溶解,再加氢氧化钠溶液,则氢氧化钠先中和掉多余的酸,再分别与Mg2+、Al3+生成Mg(OH)2、Al(OH)3沉淀,过量后Al(OH)3沉淀溶解,沉淀质量减少,最终只剩Mg(OH)2沉淀。由于镁、铝的物质的量相等,生成的Mg(OH)2和Al(OH)3的物质的量也相等,由两种沉淀的分子式知Al(OH)3的质量大于Mg(OH)2的质量,故最终沉淀不会消失,但最终沉淀质量小于沉淀达到最大时质量的一半,故A项正确。综上所述,本题正确答案为A。2、A【解题分析】分析:A.非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强;B.非金属性越强,卤素单质的氧化性越强;C.金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强;D.同一周期中,原子序数越大金属性越弱。详解:非金属性:S>C>Si,则最高价含氧酸的酸性:H2SO4>H2CO3>H2SiO3,A错误;非金属性Cl>Br>I,则单质的氧化性:Cl2>Br2>I2,B正确;金属性:K>Na>Li,则最高价氧化物对应水化物的碱性:KOH>NaOH>LiOH,C正确;Na、Mg、Al位于第三周期,原子序数Na<Mg<Al,则金属性强弱为:Na>Mg>Al,D正确;正确选项A。点睛:元素非金属性比较规律:①非金属元素的单质与氢气化合的难易程度及氢化物的稳定性,越容易化合,形成的氢化物越稳定,该元素的非金属性就越强;②非金属元素的最高价氧化物的水化物的酸性越强,该元素的非金属性就越强。3、C【解题分析】试题分析:由结构可知,有机物中含C=C和-Br,①为氧化反应,得到两种官能团;②为加成反应,得到-Br和-OH两种官能团;③为消去反应,产物中只有C=C;④为加成反应,产物中只有-Br,则有机产物只含有一种官能团的反应是③④,故选C。考点:考查了有机物的化学性质及推断的相关知识。4、D【解题分析】分析:A.根据实验现象的需要分析判断;B.根据探究温度对反应速率影响时除了温度外其它条件必须相同判断;根据体积浓度对反应速率影响时除了浓度不同,其他条件必须完全相同分析;C.实验①和②起初反应均很慢,过了一会儿速率突然增大,从影响化学反应速率的因素分析判断;D.先根据草酸和高锰酸钾的物质的量判断过量,然后根据不足量及反应速率表达式计算出反应速率。详解:A.实验①、②、③均需要通过高锰酸钾溶液褪色的时间来判断,需要保证高锰酸钾完全反应,因此所加的H2C2O4溶液均要过量,故A正确;B.探究反应物浓度对化学反应速率影响,除了浓度不同,其他条件完全相同的实验编号是①和②;探究温度对化学反应速率影响,必须满足除了温度不同,其他条件完全相同,所以满足此条件的实验编号是:②和③;故B正确;C.实验①和②起初反应均很慢,过了一会儿,Mn2+对反应起催化作用,因此速率突然增大,故C正确;D.草酸的物质的量为:0.10mol•L-1×0.002L=0.0002mol,高锰酸钾的物质的量为:0.010mol•L-1×0.004L=0.00004mol,草酸和高锰酸钾的物质的量之比为:0.0002mol:0.00004mol=5:1,显然草酸过量,高锰酸钾完全反应,混合后溶液中高锰酸钾的浓度为0.010mol/L×0.004L0.002L+0.004L=23×0.010mol/L,这段时间内平均反应速率v(KMnO4)=23×0.010mol/L40s=23×2.5×10-4mol•L-1•s5、A【解题分析】A.甲烷性质稳定,不能够被酸性高锰酸钾溶液氧化,故A选;B.乙烯分子中含有碳碳双键,能够被酸性高锰酸钾溶液氧化,从而使酸性高锰酸钾溶液褪色,故B不选;C.二氧化硫具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C不选;D.碘化钾具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D不选;故选A。点睛:高锰酸钾具有强氧化性,一般来说,具有还原性的无机物,含有碳碳双键、醛基的物质以及一些醇类、酚类、苯的同系物等可被高锰酸钾氧化,能够使酸性高锰酸钾溶液褪色。6、A【解题分析】

氯气的氧化性强于溴,Cl2+2Br-=Br2+2Cl-,通入氯气把浓缩的溶液中的溴化物氧化,然后用空气把生成的溴吹出。答案选A。7、C【解题分析】

由比例模型可知四种常见有机物分别为甲烷、乙烯、苯、乙醇,据此分析解答。【题目详解】A.甲烷的化学性质稳定,不能使酸性KMnO4溶液褪色,选项A错误;B.乙烯中含有碳碳双键,可与溴水发生加成反应而使溴水褪色,选项B错误;C.苯中的碳碳键是介于碳碳单键和碳碳双键之间的特殊的键,选项C正确;D.乙醇与乙酸发生酯化反应需要在浓硫酸加热条件下进行,选项D错误。答案选C。【题目点拨】本题考查有机物的结构与性质,把握比例模型及对应化合物的性质为解答的关键,侧重常见几种烃和乙醇性质及结构的考查。8、A【解题分析】由元素在短周期中的位置可知,X为氮元素、Y为氧元素、Z为Al元素、W为硫元素、Q为Cl元素;A.元素X的最高正价为+5,元素Z的最高正化合价为+3,二者最高正化合价之和等于8,故A正确;B.同周期自左而右原子半径减小,电子层越多原子半径越大,故原子半径rZ>rW>rQ>rX>rY>,故B错误;C.O2-、Al3+核外电子数都是10、都有2个电子层,故C错误;D.非金属性Cl>S,故酸性HClO4>H2SO4,故D错误;故选A。点睛:微粒半径大小比较的常用规律:(1)同周期元素的微粒:同周期元素的原子或最高价阳离子或最低价阴离子半径随核电荷数增大而逐渐减小(稀有气体元素除外),如Na>Mg>Al>Si,Na+>Mg2+>Al3+,S2->Cl-。(2)同主族元素的微粒:同主族元素的原子或离子半径随核电荷数增大而逐渐增大,如Li<Na<K,Li+<Na+<K+。(3)电子层结构相同的微粒:电子层结构相同(核外电子排布相同)的离子半径(包括阴、阳离子)随核电荷数的增加而减小,如O2->F->Na+>Mg2+>Al3+。(4)同种元素形成的微粒:同种元素原子形成的微粒电子数越多,半径越大。如Fe3+<Fe2+<Fe,H+<H<H-。(5)电子数和核电荷数都不同的,可通过一种参照物进行比较,如比较A13+与S2-的半径大小,可找出与A13+电子数相同的O2-进行比较,A13+<O2-,且O2-<S2-,故A13+<S2-。9、D【解题分析】

A项、质量的单位为g,摩尔是物质的量的单位,故A错误;B项、物质的量用于描述微观粒子的物理量,与物质的质量完全不同,物质的量的单位为mol,而质量的单位为g,二者为完全不同的两个物理量,故B错误;C项、摩尔是物质的量的单位,物质的量是表示物质粒子多少的物理量,故C错误;D.物质的量适用于计量微观粒子,如分子、原子、离子等微观粒子粒子,不适用于计量宏观物质,故D正确。故选D。【题目点拨】注意物质的量是表示含有一定数目粒子的集体,符号为n,单位是mol,1mol任何粒子的粒子数与0.012kg12C中所含的碳原子数相同,这里的粒子指分子、原子、离子、电子、质子、中子等。10、C【解题分析】

A项、蔬菜富含维生素,故A错误;B项、甘蔗中主要含有蔗糖属于糖类,故B错误;C项、豆腐以大豆为原料制作,主要含有植物性蛋白质,故C正确;D、牛油中主要含有油脂,故D错误;故选C。【题目点拨】蛋白质主要存在于动物肌肉、奶类及制品、豆类及制品。11、B【解题分析】分析:A.可由氢氧化亚铁、氧气和水反应生成;B.不能由化合反应生成;C.可由氧化钙、二氧化硅反应生成;D.可由氯亚铁、氯气反应生成。详解:A.氢氧化亚铁和氧气、水发生化合反应生成氢氧化铁,反应的化学方程式为:4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3,A错误;B.氢氧化亚铁不能由化合反应生成,B正确;C.氧化钙、二氧化硅发生化合反应生成硅酸钙,方程式为:CaO+SiO2CaSiO3,C错误;D.氯化亚铁和氯气反应生成氯化铁,化学方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3,D错误;答案选B。点睛:本题考查了元素化合物知识,明确物质的性质及化合反应的概念是解题的关键,A为易错选项,注意注意相关基础知识的积累。12、A【解题分析】

能使指示剂显红色,应使c(HIn)>c(In-),所加入物质应使平衡向逆反应方向移动,所加入溶液应呈酸性,氢氧化钠溶液和氨水呈碱性,可使平衡向正反应方向移动,食盐溶液为中性溶液,平衡不移动,故选A。【题目点拨】本题考查化学平衡的影响因素,题目难度不大,注意根据颜色的变化判断平衡移动的移动方向,结合外界条件对平衡移动的影响分析。13、B【解题分析】A、HBr为共价化合物,不属于离子化合物,故A错误;B、Br属于VIIA族,得到一个电子达到稳定结构,即Br-的电子式为,故B正确;C、Cl2的氧化性强于Br2,因此海水中通入氯气发生2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2,其离子反应方程式为2Br-+Cl2=2Cl-+Br2,故C错误;D、Cl-的结构示意图为,故D错误。14、D【解题分析】

A.H2和D2为同种元素形成的同种单质,不是同素异形体,故A错误;

B.由甲烷的正四面体结构可以知道,甲烷中4个H均为相邻位置,则

的组成、结构相同,为同种物质,故B错误;C.乙醇含1个O,而HO-CH2CH2-OH中含2个O,分子式不同,不是同分异构体,故C错误;

D.

和的组成、结构相同,为同种物质,故D正确;答案选D。15、C【解题分析】A、甲烷和氯气发生取代反应生成的有机物有一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷,有4种,故A错误;B、氢气是无色气体,与乙烯反应没有现象,会造成氢气过量,产生新的杂质,故B错误;C、乙烯燃烧伴有少量的黑烟,乙炔燃烧产生浓黑烟,因此可以通过燃烧鉴别,故C正确;D、氨基酸不能水解,蛋白质水解最终产物是氨基酸,故D错误。16、B【解题分析】

碱性甲醇燃料电池中,负极上燃料甲醇失去电子和氢氧根离子反应生成碳酸根离子和水,负极反应式:CH3OH-6e-+8OH-═CO32-+6H2O,正极上氧气得到电子生成氢氧根离子,电极反应式为O2+4e-+2H2O=4OH-,故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、①②④分馏裂解2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解题分析】分析:本题考查的是有机物的推断,要根据反应条件和物质的结构进行分析,是常考题型。详解:E的产量是石油化工发展水平的标志,说明其为乙烯,根据反应条件分析,B为乙烯和水的反应生成的,为乙醇,D为乙醇催化氧化得到的乙醛,A为乙醛氧化生成的乙酸,C为乙醇和乙酸反应生成的乙酸乙醇。F为乙烯和氯气反应生成的1、2-二氯乙烷,G为1、2-二氯乙烷发生消去反应生成氯乙烯。(1)在①~⑤中,加成反应中原子利用率为100%,且醛的氧化反应原子利用率也为100%,所以答案为:①②④;(2)操作⑥为石油分馏得到汽油煤油等产物,操作⑦是将分馏得到的汽油等物质裂解得到乙烯。(3)反应③为乙醇的催化氧化,方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(5)反应⑤为乙酸和乙醇的酯化反应,方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;(6)氯乙烯可以发生加聚反应生成聚氯乙烯,方程式为:。18、第3周期ⅣA族2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑离子键共价键2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑①③④【解题分析】

根据图表数据及元素周期律的相关知识,同周期原子半径从左到右逐渐减小,同主族原子半径从上到小逐渐增大。短周期元素的最高正价等于其最外层电子数(氧元素和氟元素无最高正价)。根据图表数据可知,F、H的最高正价均为+5,则两者位于第ⅤA族,F的原子半径大于H的原子半径,因此F为磷元素,H为氮元素。A的原子半径小于H,并且没有最高正价,只有最低负价-2价可知A为氧元素;原子半径B>C>D>E>F>G,并且最高正价依次增大,可知B为钠元素,C为镁元素,D为铝元素,E为硅元素,G为氯元素。【题目详解】(1)根据上述分析可知E元素为硅元素,位于元素周期表第3周期ⅣA族;C为镁元素,G为氯元素两者形成的化合物为氯化镁,为离子化合物,其电子式为:;(2)D为铝元素,B为钠元素,B的最高价氧化物对应水化物的溶液为氢氧化钠溶液,铝单质既可以和酸反应生成氢气,又可以和强碱溶液反应生成氢气,反应方程式为:2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑;(3)B2A2是过氧化钠,其为离子化合物,即存在钠离子与过氧根间的离子键,也存在氧原子与氧原子间的共价键。过氧化钠与水反应的方程式为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(4)①H的气态氢化物为氨气,水溶液能导电是因为氨气与水反应生成一水合氨,一水合氨电离出自由移动的离子使溶液导电,因此氨气不是电解质,而是非电解质,错误;②B、C、D分别为钠元素,镁元素,铝元素,根据元素周期律可知金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的碱性越强,因此碱性氢氧化钠>氢氧化镁>氢氧化铝,正确;③D的最高价氧化物对应水化物为氢氧化铝,可溶于强碱,但不能溶于弱碱,因此氢氧化铝不能溶于氨水,错误;④由元素周期律可知,元素的非金属性越强,元素气态氢化物越稳定,F为磷元素,G为氯元素,氯元素非金属性强,则HCl稳定性强于PH3,错误;故选①③④。【题目点拨】本题考查重点是根据元素周期律推断元素种类的相关题型。解这类题首先要牢记元素周期律的相关内容,本题重点用到的是原子半径和化合价方面的知识。同周期原子半径从左到右逐渐减小,同主族原子半径从上到小逐渐增大。短周期元素的最高正价等于其最外层电子数(氧元素和氟元素无最高正价)。19、干燥管c②①③④CH2=CHCOOH+HOCH2CH3⇌加热浓硫酸CH2=CHCOOCH2CH3+H2O【解题分析】

(1)根据仪器构造可知仪器D的名称是干燥管;(2)冷却水应从下口流入,上口流出,克服重力,与气体逆流,流速较慢,可达到更好的冷凝效果,冷凝挥发性物质丙烯酸和乙醇,回流液体原料,因此仪器C中冷水应从c口进入;(3)充分反应后得到酯、乙醇、丙烯酸、水的混合物,加适量水后分液,丙烯酸乙酯密度小于水,有机物易溶于有机物,在上层,用饱和碳酸钠溶液吸收丙烯酸乙酯,目的是除去乙醇、丙烯酸、降低丙烯酸乙酯的溶解度,便于分层得到酯,最后用无水Na2SO4干燥,然后蒸馏即可得到

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