2024届安徽省滁州市化学高一下期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届安徽省滁州市化学高一下期末复习检测试题考生须知: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、下列有关化学用语使用正确的是①甲基的电子式②Cl-的结构示意图:③乙烯的分子式:CH2=CH2④中子数为20的氯原子:⑤乙酸分子的比例模型:⑥氯乙烷的结构式A.④ B.③④⑤ C.④⑤⑥ D.①③④⑤⑥2、下列叙述正确的是A.乙烷中含乙烯杂质可以加入氢气反应除去B.C4H9Br的同分异构体有4种C.淀粉溶液中加入KI溶液,液体变蓝色D.蔗糖溶液加入3滴稀硫酸,水浴加热后,加入新制Cu(OH)2,加热产生砖红色沉淀3、下列关于有机物因果关系的叙述中,完全正确的一组是选项原因结论A乙烯与苯都能使溴水褪色苯分子和乙烯分子含有相同的碳碳双键B乙酸分子中含有羧基可与NaHCO3溶液反应生成CO2C纤维素和淀粉的化学式均为(C6H10O5)n它们互为同分异构体D蔗糖和乙烯在一定条件下都能与水反应二者属于同一反应类型A.A B.B C.C D.D4、下列属于放热反应的是()A.铝热反应 B.煅烧石灰石(CaCO3)制生石灰(CaO)C.C与CO2共热 D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应5、下列有关性质的比较,不能用元素周期律解释的是()A.酸性:HCl>HF B.金属性:Na>MgC.碱性:KOH>NaOH D.热稳定性:HCl>HBr6、“绿色化学”是指从技术、经济上设计可行的化学反应,尽可能减少对环境的副作用,下列化学反应,不符合绿色化学概念的是(

)A.消除硫酸厂尾气排放:SO2+2NH3+H2O

(NH4)2SO3B.消除硝酸厂排放的氮氧化物:NO2+NO+2NaOH

2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)

CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O2

2CuO;CuO+H2SO4(稀)

CuSO4+H2O7、下列气体中既可用浓硫酸干燥又可用碱石灰干燥的是A.CO B.H2S C.SO2 D.NH38、下列每组中各有三对混合物,它们都能用分液漏斗分离的是()A.乙酸乙酯和水,酒精和水,乙酸和水B.溴苯和水,甲苯和苯,油酸和水C.硬脂酸和水,乙酸和水,乙酸和乙醇D.乙酸乙酯和水,甲苯和水,苯和水9、下列对离子颜色说法不正确的是(

)A.Cu2+蓝色B.MnO4﹣紫红色C.Na+黄色D.Fe3+棕黄色10、已知W、X、Y、Z为短周期元素,W、Z同主族,X、Y、Z同周期,W的气态氢化物的稳定性大于Z的气态氢化物稳定性,X、Y为金属元素,X的阳离子的氧化性小于Y的阳离子的氧化性,下列说法正确的是A.X、Y、Z、W的原子半径依次减小B.W与X形成的化合物中只含离子键C.W的气态氢化物的沸点一定高于Z的气态氢化物的沸点D.若W与Y的原子序数相差5,则二者形成化合物的化学式一定为Y2W311、下列关于18O的说法中正确的是A.该原子核内有18个质子B.该原子核内有8个中子C.该原子核外有8个电子D.该原子的质量数为2612、硅橡胶的主要成分如图所示,它是有二氯二甲基硅烷经过两步反应制成的,这两步反应的类型是(

A.消去、加聚 B.水解、缩聚 C.氧化、缩聚 D.水解、加聚13、下列电离方程式中,正确的是()A.FeCl3=Fe2++3Cl﹣B.NaOH=Na++OH﹣C.H2SO4=H2++SO42﹣D.NaHCO3=Na++H++CO32﹣14、用已知浓度的盐酸滴定未知浓度的NaOH溶液时,下列操作中正确的是A.酸式滴定管用蒸馏水洗净后,直接加入已知浓度的盐酸B.锥形瓶用蒸馏水洗净,必须干燥后才能加入一定体积未知浓度的NaOH溶液C.滴定时,没有排出滴定管中的气泡D.读数时视线与滴定管内液体凹液面最低处保持水平15、CH3CH=CH2与HCl可发生反应①和②,其能量与反应进程如下图所示:①CH3CH=CH2+HCl→CH3CH2CH2Cl②CH3CH=CH2+HCl→CH3CHClCH3下列说法错误的是A.反应①、②均为加成反应B.反应①的Ⅰ、Ⅱ两步均放出能量C.CH3CHClCH3比CH3CH2CH2Cl稳定D.CH3CH2CH2Cl与CH3CHClCH3互为同分异构体16、下列反应中硝酸既能表现出酸性又能表现出氧化性的是A.使石蕊试液变红B.与铜反应放出NO气体,生成Cu(NO3)2C.与Na2CO3反应放出CO2气体,生成NaNO3D.与硫单质共热时生成H2SO4和NO2二、非选择题(本题包括5小题)17、A是一种重要的化工原料,A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平。E是具有果香气味的液体。A、B、C、D、E在一定条件下存在如图转化关系(部分反应条件、产物被省略)请回答下列问题:(1)工业上,由石油获得白蜡油的方法是___。(2)丁烷是由石蜡油求得A的过程中的中间产物之一,它的一种同分异构体中含有三个甲基(﹣CH3),则这种同分异构体的结构简式是___。(3)反应B→C反应发生需要的条件为___,D物质中官能团的名称是___。(4)写出B+D→E的化学方程式___;该反应的速率比较缓慢,实验中为了提高该反应的速率,通常采取的措施有___(写出其中一条即可)。18、工业中很多重要的化工原料都来源于石油化工,如图中的苯、丙烯、有机物A等,其中A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。请回答下列问题:(1)A的结构简式为________________,丙烯酸中官能团的名称为__________________________________________(2)写出下列反应的反应类型①___________________,②________________________(3)下列说法正确的是(________)A.

硝基苯中混有浓HNO3和H2SO4,将其倒入到NaOH溶液中,静置,分液B.

除去乙酸乙酯中的乙酸,加NaOH溶液、分液C.

聚丙烯酸能够使酸性高锰酸钾溶液褪色D.

有机物C与丙烯酸属于同系物(4)写出下列反应方程式:③B→CH3CHO

_________________________________________④丙烯酸+B

→丙烯酸乙酯_____________________19、实验室需要配制0.50mol·L-1NaCl溶液480mL。按下列操作步骤填上适当的文字,使整个操作完整。⑴选择仪器。完成本实验必须用到的仪器有:托盘天平(带砝码,最小砝码为5g)、量筒、药匙、烧杯、玻璃棒、____________、胶头滴管等以及等质量的两片滤纸。⑵计算。配制该溶液需取NaCl晶体____________g。⑶称量。称量过程中NaCl晶体应放于天平的____________(填“左盘”或“右盘”)。称量完毕,将药品倒入烧杯中。⑷溶解、冷却。该步实验中需要使用玻璃棒,目的是________________________。⑸移液、洗涤。在移液时应使用玻璃棒引流,需要洗涤烧杯2~3次是为了____________________________________。⑹定容。向容量瓶中加水至液面接近刻度线____________处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面与刻度线相切。若定容时俯视容量瓶的刻度线会导致所配溶液的浓度____________(填“偏高”、“偏低”或“”“不变”);溶解搅拌时有液体溅出,会导致所配溶液的浓度____________(同上)。⑺摇匀、装瓶。20、实验室用乙醇与浓硫酸共热制乙烯,反应原理为:反应过程中会生成少量副产物SO2。同学们设计了下图所示实验装置,以制取乙烯并验证乙烯的某些性质。(1)仪器a的名称是______________;(2)仪器a中加入乙醇与浓硫酸的顺序是_________,其中碎瓷片的作用是__________;(3)装置A既能吸收挥发出的乙醇,也能______________;装置B的作用是____________;(4)装置C中发生反应的化学方程式是_____________;(5)装置D中观察到的现象是_________,说明乙烯具有___________性。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、A【解题分析】

①甲基的电子式为,①错误;②Cl-的结构示意图为,②错误;③乙烯的结构简式为CH2=CH2,分子式为C2H4,③错误;④中子数为20的氯原子其质量数是17+20=37,可表示为,④正确;⑤乙酸分子的比例模型为,球棍模型为,⑤错误;⑥氯乙烷的结构式为,⑥错误。答案选A。2、B【解题分析】分析:本题考查了化学实验注意事项。如除杂不能增加新杂质;碘遇淀粉溶液变蓝;检验糖类水解产物时一定要先中和酸,再加入新制Cu(OH)2,加热才能产生砖红色沉淀。详解:A.乙烷中含乙烯杂质不能用加入氢气反应的方法除去,因为会增加新杂质氢气,用溴的四氯化碳溶液除去,故A错误;B.C4H9Br符合CnH2n+1Br,是饱和的一溴代烃,所以同分异构体有4种,故B正确;C.碘遇淀粉溶液会变蓝。在淀粉溶液中加入KI溶液,液体不会变蓝色,故C错误;D.蔗糖溶液加入3滴稀硫酸,水浴加热后,加碱中和后,再加入新制Cu(OH)2,加热产生砖红色沉淀,故D错误;答案:B。3、B【解题分析】试题分析:A.乙烯和苯都能使溴水褪色,前者是发生加成反应,后者发生了萃取作用,二者的原因不同,A错误;B.乙酸分子中含有羧基,由于酸性:乙酸>碳酸,因此乙酸可与NaHCO3溶液反应生成CO2,B正确;C.纤维素和淀粉的化学式均为(C6H10O5)n,但是二者的单糖单元结构不同,n不同,因此二者不是同分异构体,C错误;D.乙酸乙酯和乙烯在一定条件下都与水反应,前者是发生取代反应,后者是发生加成反应,反应原理不同,D错误。答案选B。考点:考查关于有机物因果关系的正误判断的知识。4、A【解题分析】A.铝热反应为放热反应,故正确;B.煅烧石灰石是吸热反应,故错误;C.碳和二氧化碳共热是吸热反应,故错误;D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应为吸热反应,故错误。故选A。点睛:常见的放热反应为:1.酸碱中和反应;2.金属与水或酸的反应;3.燃烧反应;4.通常的化合反应;5.铝热反应等。常见的吸热反应为:1.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应;2.碳和二氧化碳的反应;3.通常的分解反应等。5、A【解题分析】A项,由元素周期律可解释非金属元素最高价氧化物对应水化物酸性的强弱,不能解释气态氢化物水溶液酸性的强弱;B项,核电荷数:NaMg,原子半径:NaMg,原子核对外层电子的引力:NaMg,金属性:NaMg,可用元素周期律解释;C项,金属性:KNa,碱性:KOHNaOH,能用元素周期律解释;D项,非金属性:ClBr,热稳定性:HClHBr,能用元素周期律解释;不能用元素周期律解释的是A,答案选A。点睛:本题考查元素周期律,理解元素周期律的实质和内容是解题的关键。元素原子的核外电子排布、原子半径、元素的主要化合价、元素的金属性和非金属性随着原子序数的递增呈周期性变化。元素金属性的强弱可通过金属单质与水(或酸)反应置换出氢的难易程度或最高价氧化物对应水化物碱性的强弱推断,元素非金属性的强弱可通过最高价氧化物对应水化物酸性强弱、或与氢气生成气态氢化物的难易程度以及氢化物的稳定性推断。注意:元素非金属性的强弱不能通过含氧酸酸性强弱或气态氢化物水溶液酸性强弱判断,如由非金属性:SCl可推出酸性:H2SO4HClO4;但酸性:H2SO4HClO等。6、C【解题分析】A、生成物只有一种,符合绿色化学,A错误;B、生成物虽然有两种,但其中一种是水,符合绿色化学,B错误;C、生成的SO2会污染大气,不符合绿色化学,C正确;D、最终生成物虽然有两种,但其中一种是水,符合绿色化学,D错误,答案选C。7、A【解题分析】

A.一氧化碳与浓硫酸、碱石灰都不发生反应,既可用浓硫酸干燥又可用碱石灰干燥,选项A正确;B.硫化氢具有还原性,为酸性气体,既不能用浓硫酸也不能用碱石灰干燥,选项B错误;C.二氧化硫为酸性氧化物,能够与氢氧化钠、氧化钙反应,不能用碱石灰干燥,选项C错误;D.氨气为碱性气体,不能用浓硫酸干燥,选项D错误;答案选A。【题目点拨】本题考查了干燥剂的选择,明确干燥剂的性质及气体的性质是解题关键,浓硫酸具有酸性、强的氧化性,不能干燥还原性、碱性气体;碱石灰成分为氢氧化钠和氧化钙,不能干燥酸性气体。8、D【解题分析】

根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,一般来说:有机溶质易溶于有机溶剂,无机溶质易溶于无机溶剂,据此解答。【题目详解】A.乙酸乙酯和水不溶,能用分液漏斗进行分离,酒精和水互溶,乙酸和水互溶,二者均不能用分液漏斗进行分离,A错误;B.溴苯和水,油酸和水,均不互溶,都能用分液漏斗进行分离,甲苯和苯互溶,不能用分液漏斗分离,B错误;C.硬脂酸和水不互溶,能用分液漏斗进行分离,乙酸和水、乙酸和乙醇互溶,不能用分液漏斗进行分离,C错误;D.乙酸乙酯和水、甲苯和水、苯和水均不互溶,都能用分液漏斗进行分离,D正确。答案选D。【题目点拨】本题主要是考查了物质分离方法中的分液法,熟记物质的性质尤其是溶解性为解答该题的关键所在,题目难度不大。9、C【解题分析】分析:选项中只有钠离子为无色,钠的焰色反应为黄色,以此来解答。详解:A.在溶液中Cu2+为蓝色,A不选;B.在溶液中MnO4-为紫红色,B不选;C.在溶液中Na+为无色,C选;D.在溶液中Fe3+为棕黄色,D不选;答案选C。点睛:本题考查常见离子的颜色,把握中学化学中常见离子的颜色为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意钠离子的颜色与焰色反应的区别,题目难度不大。10、A【解题分析】

A、根据题目信息,W、X、Y、Z的位置关系如图,X、Y、Z、W的原子半径依次为X>Y>Z>W,A正确;B、如W为氧元素,X为钠元素,则可形成过氧化钠,含有离子键和共价键,B不正确;C、W如为碳元素,CH4的沸点就低于SiH4,C不正确;D、若W与Y的原子序数相差5,设W为氮元素,则Y为Mg元素,则可形成Mg3N2,D不正确。答案选A。11、C【解题分析】试题分析:在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数,所以该微粒的质量数=18,质子数=8.又因为质子数+中子数=质量数,所以中子数=18-8=10。而核外电子数=质子数=8,因此正确的答案选C。考点:考查原子组成以及组成原子的几种微粒之间的计算点评:该题是高考中的常见题型,试题以核素为载体,重点考查学生对原子组成以及组成微粒之间数量关系的熟悉了解程度,有利于调动学生的学习兴趣,激发学生学习化学的积极性。12、B【解题分析】

有机物中卤素原子被羟基代替的反应,属于卤代烃的水解反应,多个含有两个羟基的有机物会发生缩聚会得到高分子化合物。【题目详解】硅橡胶是由二甲基二氯硅烷经过两种类型的反应而形成的高分子化合物:,在转化:中,前一步实现了有机物中卤素原子被羟基取代的反应,属于卤代烃的水解反应,然后是相邻有机物的羟基脱水缩聚,形成了高聚物,属于缩聚反应,B项正确;

答案选B。13、B【解题分析】分析:选项中物质均为强电解质,均完全电离,弱酸的酸式酸根离子不能拆分,结合离子符号及电荷守恒来解答。详解:A.FeCl3为强电解质,电离方程式为FeCl3=Fe3++3Cl-,A错误B.NaOH为强电解质,电离方程式为NaOH=Na++OH-,B正确;C.H2SO4为强电解质,电离方程式为H2SO4=2H++SO42-,C错误;D.NaHCO3为强电解质,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,D错误;答案选B。点睛:本题考查电离方程式的书写,把握电解质的强弱、离子符号、电荷守恒为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意酸根离子的写法,题目难度不大。14、D【解题分析】A、滴定管在装液之前必须要用标准液润洗,否则将稀释标准液,选项A错误;B、锥形瓶用蒸馏水洗净,不必干燥就能加入一定体积未知浓度的NaOH溶液,里面残留有蒸馏水对测定结果无影响,选项B错误;C、在滴定之前必须排尽滴定管下端口的气泡,然后记录读书,进行滴定,选项C错误;D、读数时视线必须和凹液面最低处保持水平,选项D正确。答案选D。15、B【解题分析】A、两个或多个分子互相作用,生成一个加成产物的反应称为加成反应,故反应①、②均为加成反应,选项A正确;B、反应①的Ⅰ步反应物总能量低于生成物总能量为吸热反应,Ⅱ步反应物的总能量高于生成物总能量为放热反应,选项B错误;C、根据反应进程可知,CH3CHClCH3的总能量低于CH3CH2CH2Cl,能量越低越稳定,故CH3CHClCH3比CH3CH2CH2Cl稳定,选项C正确;D、CH3CH2CH2Cl与CH3CHClCH3具有相同的分子式不同的结构式,互为同分异构体,选项D正确。答案选B。16、B【解题分析】

A.使石蕊试液变红体现硝酸的酸性,A不选;B.与铜反应放出NO气体,生成Cu(NO3)2,反应中氮元素化合价降低,由硝酸盐生成,硝酸既能表现出酸性又能表现出氧化性,B选;C.与Na2CO3反应放出CO2气体,生成NaNO3只体现硝酸的酸性,不是氧化还原反应,C不选;D.与硫单质共热时生成H2SO4和NO2,反应中氮元素化合价降低,没有硝酸盐生成,只体现硝酸的氧化性,D不选;答案选B。【题目点拨】明确硝酸体现酸性和氧化性的标志及特征是解答的关键,如果反应中氮元素化合价降低,说明得到电子,体现氧化性。如果有硝酸盐生成,则体现酸性。二、非选择题(本题包括5小题)17、分馏Cu或Ag作催化剂并加热羧基CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O加入浓硫酸作催化剂、加热等【解题分析】

A的产量通常衡量一个国家的石油化工水平,则A应为CH2=CH2,与水在一定条件下发生加成反应生成CH3CH2OH,B为CH3CH2OH,乙醇在Cu或Ag作催化剂条件下发生氧化反应生成C,则C为CH3CHO,CH3CHO可进一步氧化为D,则D为CH3COOH,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成E为乙酸乙酯。(1)工业上,由石油分馏获得石蜡油,故答案为:分馏;(2)丁烷的一种同分异构体中含有三个甲基,则这种同分异构体的结构简式是:;(3)反应B→C是乙醇催化氧化生成乙醛,反应发生需要的条件为Cu或Ag作催化剂并加热;D为CH3COOH,物质中官能团的名称是羧基;(4)反应B+D→E是乙醇与乙酸在浓硫酸、加热条件下生成乙酸乙酯,反应方程式是CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;反应B+D→E是乙醇与乙酸在浓硫酸、加热条件下生成乙酸乙酯,该反应的速率比较缓慢,通常采取加入浓硫酸作催化剂、加热等措施提高该反应的速率。【题目点拨】本题考查有机推断及合成,据题意可知A为乙烯、B为乙醇、C为乙酸、D为乙酸乙酯。从石蜡油里获得乙烯主要是通过石蜡油的裂解得到,所以是化学变化。乙醇与乙酸在浓硫酸做催化剂的条件下,乙醇脱掉羟基中的氢,而乙酸脱掉羧基中的羟基,所以产物为乙酸乙酯和水。同分异构体特点是分子式相同结构不同。18、CH2=CH2碳碳双键、羧基硝化反应或取代反应加成反应A2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH2=CHCOOH+CH3CH2OHCH2=CHCOOCH2CH3+H2O【解题分析】

由B和C合成乙酸乙酯,C为乙酸,则B为乙醇,被氧化为乙醛,A与水反应生成乙醇,则A为乙烯。结合有机物的结构特点及反应类型进行判断分析。【题目详解】(1)A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2,丙烯酸中官能团的名称为碳碳双键、羧基;(2)反应①是苯在浓硫酸催化下与浓硝酸发生硝化反应生成硝基苯和水,反应类型为硝化反应或取代反应;反应②是乙烯的水化催化生成乙醇,反应类型为加成反应;(3)A.浓HNO3和H2SO4与NaOH溶液反应,形成水层,硝基苯为有机层,静置,分液,选项A正确;B.乙酸乙酯与氢氧化钠能反应,除去乙酸乙酯中的乙酸,应该用饱和碳酸钠溶液,选项B错误;C.聚丙烯酸中没有双键结构,故不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,选项C错误;D.有机物C是乙酸,是饱和酸,丙烯酸是不饱和酸,两者不可能是同系物,选项D错误。答案选A;(4)反应③B→CH3CHO是乙醇催化氧化生成乙醛,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应④丙烯酸+B

→丙烯酸乙酯+H2O的反应方程式为CH2=CHCOOH+CH3CH2OHCH2=CHCOOCH2CH3+H2O。19、500mL容量瓶14.6左盘搅拌,加速NaCl溶解保证溶质全部转入容量瓶中1~2cm偏高偏低【解题分析】

(1)根据配制溶液的步骤是计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来分析需要的仪器;⑵根据m=cVM计算NaCl的质量;⑶根据托盘天平的使用方法回答;⑷溶解时用玻璃棒搅拌可以加速溶解;⑸洗涤烧杯2~3次,可以保证溶质全部移入容量瓶中;⑹根据定容操作的方法回答;根据实验操作的规范性分析误差;【题目详解】(1)移液、定容需要容量瓶,根据容量瓶的规格,配制480mL0.50mol·L-1的NaCl溶液,必须用500mL的容量瓶;(2)用500mL的容量瓶,配制溶液的体积是500mL,m(NaCl)=0.50mol·L-1×0.5L×58.5g·mol-1≈14.6g;⑶根据托盘天平的使用方法,称量过程中NaCl晶体应放于天平的左盘;⑷溶解氯化钠时用玻璃棒搅拌,可以加速NaCl溶解;⑸洗涤烧杯2~3次,可以保证溶质全部移入容量瓶中;⑹向容量瓶中加水至液面接近刻度线1-2cm处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面与刻度线相切;定容时眼睛俯视刻度线,则容量瓶中溶液的体积偏小,配制的溶液的浓度偏高;溶解搅拌时有液体溅出,容量瓶中溶质减少,所配溶液的浓度浓度偏低。七、工业流程20、蒸馏烧瓶将浓硫酸加入乙醇中防止暴沸除去SO2证明SO2已除尽CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br溶液由紫色变为无色还原【解题分析】

本题主要考察乙烯的实验室制法。在乙烯制备的过程中,会伴随有副反应的发生,副反应一般有两种,第一种是温度在140℃时,乙醇在浓硫酸的作用下生成乙醚,第二种是浓硫酸和乙醇发生氧化还原反应。本题涉及的副反应就是第二种情况(题中已说明)。这种情况下,生成的SO2会影响乙烯的检验,需要除去。所以A的主要作用是除去SO2,而B的主要作用是检验SO2已完全被除去,【题目详解】(1)a有支管,则a为蒸馏烧瓶;(2)浓硫酸与其他物质混合时,

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