2024届浙江省嘉兴市桐乡高级中学化学高一下期末调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届浙江省嘉兴市桐乡高级中学化学高一下期末调研模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、下列关于Fe(OH)3胶体的说法中,不正确的是()A.分散质粒子直径在10-9~10-7m之间 B.是一种纯净物C.具有丁达尔效应 D.具有净水作用2、一种天然气臭味添加剂的绿色合成方法为:CH3CH2CH=CH2+H2SCH3CH2CH2CH2SH。下列反应的原子利用率与上述反应相近的是A.乙烯与水反应制备乙醇B.苯和硝酸反应制备硝基苯C.乙酸与乙醇反应制备乙酸乙酯D.甲烷与Cl2反应制备一氯甲烷3、可用于治疗甲亢,这里的“53”是指该原子的(

)A.质子数 B.中子数 C.质量数 D.原子数4、将0.2mol下列烃完全燃烧后,生成的气体缓缓通过0.5L2mol/L的NaOH溶液中,生成正盐和酸式盐的物质的量之比为1:3,则该烷烃是()A.乙烷B.丙烷C.丁烷D.戊烷5、互为同分异构体的一组物质是A.金刚石和石墨B.11H和1C.CH3CH2OH和CH3OCH3D.CH4和C2H66、近年来,在我国部分海域中出现了大面积的“赤潮”,给当地渔业造成了重大损失,赤潮直接威胁着人类生存的环境,已经成为我国目前最主要的海洋灾害之一。下列关于赤潮发生原因的叙述正确的是A.含氯化合物直接排入大海,引起赤潮的发生。B.赤潮发生的根本原因是含氟制冷剂大量使用导致臭氧层破坏的结果。C.含氮、磷的大量污水直接排入大海,导致某些浮游生物爆发性繁殖是赤潮发生的直接原因。D.空气中二氧化碳浓度升高,导致海洋温度升高,引起了赤潮的发生。7、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负作用。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.消除制硝酸厂的氮氧化物污染:NO2+NO+2NaOH=2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O22CuO,CuO+H2SO4(稀)=CuSO4+H2O8、如图所示各容器中盛有海水,铁在其中被腐蚀由快到慢的顺序是()A.④>②>①>③ B.②>①>③>④C.④>②>③>① D.③>②>④>①9、某新型“防盗玻璃”为多层结构,每层中间嵌有极细的金属线。当玻璃被击碎时,与金属线相连的警报系统就会立即报警,“防盗玻璃”能报警是利用了金属的()A.延展性 B.导电性 C.弹性 D.导热性10、用于配制一定物质的量浓度的溶液的实验装置是:A. B. C. D.11、能证明乙烯分子里含有一个碳碳双键的事实是()A.乙烯分子里碳氢原子个数之比为1∶2B.乙烯完全燃烧生成的CO2和H2O的物质的量相等C.乙烯能使酸性KMnO4溶液褪色D.乙烯易与溴水发生加成反应,且1mol乙烯完全加成消耗1mol溴单质12、下列化工生产原理错误的是()①可以电解熔融的氯化钠来制取金属钠②可以将钠加入氯化镁饱和溶液中制取镁③用电解法冶炼铝时,原料是氯化铝④高炉炼铁的反应是放热的,故无需加热A.②③④ B.①③ C.①②③ D.②③13、下列叙述中正确的是A.氯化钠中混有少量单质碘杂质,可用加热的方法提纯B.能使润湿的淀粉KI试纸变成蓝色的物质一定是Cl2C.SO2可使酸性高锰酸钾溶液褪色,体现了SO2

的漂白性D.浓硫酸具有吸水性,可用于干燥NH314、某有机物的结构简式如图所示,下列有关该有机物的说法中正确的是A.能和碳酸钠溶液反应的官能团有2种B.1mol该有机物最多能与2molH2发生加成C.与互为同分异构体D.既可以发生取代反应又可以发生氧化反应15、下列关于有机物的说法中,正确的一组是()①淀粉、油脂、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应②“乙醇汽油”是在汽油中加入适量乙醇而制成的一种燃料,它是一种新型化合物③除去乙酸乙酯中残留的乙酸,加过量饱和碳酸钠溶液振荡后,静置分液④石油的分馏和煤的气化都是发生了化学变化⑤淀粉遇碘酒变蓝色;在加热条件下葡萄糖能与新制Cu(OH)2悬浊液发生反应⑥塑料、橡胶和纤维都是合成高分子材料A.③④⑤ B.①③⑥ C.①③⑤ D.②③④16、下列说法不正确的是A.CH3COOH与HCOOCH3互为同分异构体 B.Cl与Cl互为同位素C.CH2=CH2与CH2=CHCl互为同系物 D.O2与O3互为同素异形体二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E、F、G均为短周期元素,原子序数依次递增。A元素原子核内无中子,B元素原子最外层电子数是次外层电子数的2倍,D是地壳中含量最多的元素,E是短周期中金属性最强的元素,F与G位置相邻,G是同周期元素中原子半径最小的主族元素。请回答下列问题:(1)C在元素周期表中的位置为_____________,G的原子结构示意图是__________________________。(2)D与E按原子个数比1:1形成化合物甲,其电子式为_________,所含化学键类型为___________,向甲中滴加足量水时发生反应的化学方程式是____________________________。(3)E、F、G三种元素形成的简单离子,半径由大到小的顺序是__________。(用离子符号表示)(4)用BA4、D2和EDA的水溶液组成燃料电池,电极材料为多孔惰性金属电极。在a极通入BA4气体,b极通入D2气体,则a极是该电池的________极,正极的电极反应式为____________。18、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)。19、把海水过滤除杂后,又提取出了氯化钠、溴、镁等化学物质。剩余的富碘卤水中,采用下面的工艺流程生产单质碘:回答下列问题:(1)丁溶液中的溶质为________(填化学式)。(2)写出物质的甲化学式__________________。(3)第⑦步的操作中提取I2的方法是___________________________(写出操作名称)。(4)检验生成物I2的方法是________________________________________。20、某实验小组用下图所示装置制备一硝基甲苯(包括对硝基甲苯和邻硝基甲苯):反应原理:实验中可能用到的数据:相对原子质量:H-1C-12N-14实验步骤:①浓硫酸与浓硝酸按体积比1:3配制混合溶液(即混酸)共40mL;②在三颈瓶中加入13g甲苯(易挥发),按图所示装好药品和其他仪器;③向三颈瓶中加入混酸;④控制温度约为50℃,反应大约10min,三颈瓶底有大量淡黄色油状液体出现;⑤分离出一硝基甲苯,经提纯最终得到纯净的一硝基甲苯共15g。请回答下列问题:(1)实验前需要在三颈瓶中加入少许________,目的是____________________。(2)冷凝管的作用是______________;冷却水从冷凝管的_______(填“a”或“b”)端进入。(3)仪器A的名称是________,使用该仪器前必须进行的操作是_________________。(4)分离反应后产物的方案如下:其中,操作1的名称为________,操作2必需的玻璃仪器有酒精灯、温度计、锥形瓶、牛角管(尾接管)和________________、_________________。(5)本实验中甲苯的转化率为________(结果保留3位有效数字)。21、工业上硝酸的制备和自然界中硝酸的生成既有相同的地方,又有区别。下图路线中的①-③、Ⅰ-Ⅲ分别是工业生产硝酸和雷电高能固氮过程中硝酸的生成途径。回答下列问题:

(1)雷电高能固氮生产硝酸的三个反应中,是否均为氧化还原反应?_______。(2)图中途径I、①和②对应的三个反应中,常温下就能进行的是途径________。(3)途径③对应的反应为NO2+H2O—HNO3+NO(未配平),该反应过程中氧化产物和还原产物的物质的量之比为__________________。(4)硝酸必须保存于棕色瓶里并置于阴凉处的原因是____________________;可用铝质或铁质容器盛放冷的浓硝酸的原因是_____________________。(5)硝酸的用途之一是与氨气反应制硝酸铵,其化学方程式为_____________。

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】

A.氢氧化铁胶体胶粒的直径在10-9~10-7m之间,A正确;B.氢氧化铁胶体是氢氧化铁和水的混合物,B错误;C.胶体具有丁达尔效应,C正确;D.氢氧化铁胶粒能吸附水中的杂质颗粒,有净水的作用,D正确;答案选B。2、A【解题分析】A.乙烯与水反应制备乙醇发生的是加成反应,生成物只有一种,原子利用率达到100%,A正确;B.苯和硝酸反应制备硝基苯属于取代反应,还有水生成,原子利用率达不到100%,B错误;C.乙酸与乙醇反应制备乙酸乙酯发生的是酯化反应,反应中还有水生成,原子利用率达不到100%,C错误;D.甲烷与Cl2反应制备一氯甲烷属于取代反应,还有氯化氢以及气体卤代烃生成,原子利用率达不到100%,D错误。答案选A。3、A【解题分析】标注在元素符号的左下角的数字表示质子数,故选A。I中的中子数是78,故B错误;I的质量数是131,故C错误;原子个数标注在元素符号的前面,如2I,表示2个碘原子,故D错误。4、C【解题分析】试题分析:假设该烷烃分子中含有n个C原子,则完全燃烧产生CO2的物质的量是0.2nmol。n(NaOH)="0.5"L×2mol/L=1mol。假设产生的Na2CO3的物质的量为amol,则NaHCO3为3amol。则根据Na守恒可得2a+3a=1,解得a=0.2mol,所以Na2CO3为0.2mol,NaHCO3为0.6mol。根据C守恒可得0.2n=0.8,所以n=4.因此该烷烃是丁烷。考点:考查有机物燃烧规律及化学式的确定的知识。5、C【解题分析】A.金刚石和石墨都是有碳元素组成的性质不同的单质,互称同素异形体,不是同分异构体,故A错误;B.1H与2H是质子数相同,中子数不同的同一元素,互称同位素,不是同分异构体,故B错误;C、CH3CH2OH和CH3OCH3分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故C正确;D.CH4和C2H6的分子式不同,属于同系物,不是同分异构体,故D错误;故选C。点睛:本题考查了有机化合物的同分异构体的判断和理解,掌握概念实质是解题关键。同分异构体是指分子式相同,但结构不同的化合物。要注意与同位素、同系物、同素异形体的区别。6、C【解题分析】赤潮主要是水体富营养化引起,所以正确的答案是C。7、C【解题分析】

A.二氧化硫是有害气体,用氨气吸收,消除污染,符合绿色化学的理念,选项A不选;B.二氧化氮和一氧化氮都是有害气体,用氢氧化钠吸收,消除污染,符合绿色化学的理念,选项B不选;C.浓硫酸的还原产物是二氧化硫,对环境有污染,不符合绿色化学的理念,选项C选;D.铜与氧气反应生成氧化铜,氧化铜与稀硫酸反应生成硫酸铜,对环境无污染,符合绿色化学的理念,选项D不选;答案选C。8、A【解题分析】

根据图知,①中铁发生化学腐蚀;④是电解池,铁是阳极;②③装置是原电池,在②中,金属铁做负极;③中金属铁作正极。做负极的腐蚀速率快,并且两个电极金属活泼性相差越大,负极金属腐蚀速率越快,正极被保护。电解原理引起的腐蚀>原电池原理引起的腐蚀>化学腐蚀,所以④>②>①>③,故选A。9、B【解题分析】

新型“防盗玻璃”为多层结构,每层中间嵌有极细的金属线.当玻璃被击碎时,与金属线相连的警报系统就会立即报警,说明当玻璃被击碎时,形成闭合回路,利用的金属的导电性,故选B。【题目点拨】掌握金属的物理性质及其应用是正确解答本题的关键,金属具有良好的导电性、导热性和延展性,根据题干信息,当玻璃被击碎时,与金属线相连的警报系统就会立刻报警说明利用了金属的导电性。10、D【解题分析】

A.这个装置是实验室蒸馏装置,不是配制一定物质的量浓度溶液的装置,故A错误;B.此装置是萃取装置,不是配制一定物质的量浓度的溶液装置,故B错误;C.该装置是过滤装置,不是配制一定物质的量浓度的溶液的装置,故C错误;D.该装置是配制一定物质的量浓度的溶液的装置,故D正确;故选D。11、D【解题分析】

A.碳氢原子个数之比为1:2只能说明乙烯分子中有一个不饱和度,这个不饱和度不一定是碳碳双键提供的,A项错误;B.完全燃烧得到等物质的量的和,只能说明乙烯分子中碳氢原子个数之比为1:2,同A项,B项错误;C.能使酸性高锰酸钾溶液褪色的不一定是碳碳双键,也有可能是碳碳三键,C项错误;D.若与溴水能发生加成反应,且1mol乙烯完全加成消耗1mol溴单质,则可证明乙烯分子中含有一个碳碳双键,D项正确;答案选D。12、A【解题分析】

①钠的化学性质活泼,通常用电解熔融的氯化钠来制取金属钠,正确;②钠的化学性质活泼,将钠加入氯化镁饱和溶液中,钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠与氯化镁反应生成氢氧化镁,得不到单质镁,错误;③氯化铝为共价化合物,用电解法冶炼铝时,原料是氧化铝,错误;④虽然高炉炼铁的反应是放热的,但仍需加热反应才能发生,错误;答案选A。13、A【解题分析】

A、碘易升华,可用升华的方法除杂,正确;B、能使润湿的淀粉KI试纸变成蓝色的物质具有氧化性,但不一定为氯气,可为二氧化氮等气体,错误;C、二氧化硫具有还原性,与高锰酸钾发生氧化还原反应而使其褪色,错误;D、浓硫酸与氨气反应,不能用于干燥氨气,应用碱石灰,错误。答案选A。14、D【解题分析】

根据有机物结构简式可知分子中含有羧基、羟基和碳碳双键,结合相应官能团的结构与性质解答。【题目详解】A.该有机物分子中的官能团有3种,即羧基、羟基和碳碳双键,能和碳酸钠溶液反应的官能团只有羧基,故A错误;B.只有碳碳双键和氢气发生加成反应,则1mol该有机物最多能与1molH2发生加成反应,故B错误;C.和的分子式不同,不互为同分异构体,故C错误;D.分子中含有羧基、羟基和碳碳双键,既可以发生取代反应又可以发生氧化反应,故D正确;答案选D。15、C【解题分析】①淀粉、油脂、蛋白质都是有小分子物质经过化学反应形成的,所以能水解,故正确;②乙醇汽油是一种由粮食及各种植物纤维加工成的燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形成的新型替代能源,所以是混合物,故错误;③乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠,乙酸的酸性比碳酸强,能与碳酸钠反应生成二氧化碳而被吸收,然后分液可得到纯净的乙酸乙酯,故正确;④石油的分馏没有新物质生成,属于物理变化,煤的干馏有新物质生成属于化学变化,故错误;⑤碘单质遇淀粉变蓝色是碘的特性,葡萄糖含有醛基所以能和能与银氨溶液反应析出银,与新制得的氢氧化铜反应生成砖红色的沉淀,故正确;⑥塑料为合成高分子材料,而部分橡胶和纤维可能为天然高分子材料,故错误;故选C。16、C【解题分析】

C.CH2=CH2与CH2=CHCl互为同系物,错误,同系物组成元素必修相同,在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的物质,故C错误。二、非选择题(本题包括5小题)17、第二周期第ⅤA族离子键和非极性共价键2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑S2->Cl->Na+负O2+2H2O+4e-=4OH-【解题分析】

A、B、C、D、E、F、G均为短周期元素,原子序数依次递增.A元素原子核内无中子,则A为氢元素;B元素原子核外最外层电子数是次外层电子数的2倍,则B有2个电子层,最外层有4个电子,则B为碳元素;D元素是地壳中含量最多的元素,则D为氧元素;C原子序数介于碳、氧之间,故C为氮元素;E元素是短周期元素中金属性最强的元素,则E为Na;F与G的位置相邻,G是同周期元素中原子半径最小的元素,可推知F为S元素、G为Cl元素,据此解答。【题目详解】(1)C是氮元素,原子有2个电子层,最外层电子数为5,在元素周期表中的位置:第二周期第VA族;G为Cl元素,其原子结构示意图为:;(2)D与E按原子个数比1:1形成化合物甲为Na2O2,其电子式为,所含化学键类型为:离子键和非极性共价键(或离子键和共价键),向过氧化钠中滴加足量水时发生反应的化学方程式是:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(3)电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,离子电子层越多离子半径越大,故离子半径由大到小的顺序是:S2->Cl->Na+;(4)用CH4、O2和NaOH的水溶液组成燃料电池,电极材料为多孔惰性金属电极。在a极通入CH4气体,b极通入O2气体,甲烷发生氧化反应,则a极是该电池的负极,b为正极,氧气在正极获得电子,碱性条件下生成氢氧根离子,其正极的电极反应式为:O2+2H2O+4e-=4OH-。18、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。19、FeCl3AgI萃取、分液取少量的产物加入淀粉溶液,若变蓝色,则说明得到了单质碘;若不变蓝色,则说明没有得到单质碘【解题分析】分析:本题考查的是物质分离提纯的方法、试剂的选择、物质的检验等,掌握基础是解题的关键。详解:(1)碘化亚铁和过量的氯气反应生成碘和氯化铁,所以丁溶液为FeCl3溶液;(2)碘离子和银离子反应生成AgI沉淀,所以甲为碘化银。(3)利用碘单质容易溶解在有机溶剂中的特点,从碘水中提取碘应该用萃取、分液的方法。(4)利用碘遇到淀粉显蓝色的特性反应,检验碘单质的方法为:取少量的产物加入淀粉溶液,若变蓝色,则说明得到了单质碘;若不变蓝色,则说明没有得到单质碘。20、碎瓷片(或沸石)防止暴沸冷凝回流a分液漏斗检漏分液蒸馏烧瓶冷凝管77.5%【解题分析】

(1)反应物甲苯沸点低,加热时容易发生暴沸;(2)冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,冷凝水应是下进上出,延长热量交换时间,使热量能更充分交换,确保气体充分冷凝;(3)仪器A是分液漏斗,使用前必须检查是否漏液;(4)因为分离得到的是无机和有机两种液体,而有机物和无机物是不相溶的,因此方法是分液;分离两种一硝基化合物只能利用它们沸点的不同,因此采用蒸馏的方法,根据蒸馏所需仪器分析解答;(5)根椐方程式可知,一摩尔的甲苯可以得到一摩尔的对硝基甲苯与一摩尔的邻硝基甲苯,本实验中分离出一硝基甲苯,经提纯最终得到纯净的一硝基甲苯共15g,根据方程克制13g甲苯理论产生硝基甲苯的质量,产率的计算方法就是用实际产量除以理论产量。【题目详解】(1)甲苯的沸点为110.6℃易挥发,容易发生暴沸,需用碎瓷片(沸石),防止暴沸;(2)冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,因此冷凝管的作用是冷凝回流。蒸馏时,冷却水从冷凝管的下口通入,上口流出,可使冷凝管充满冷水而进行充分冷却,所以冷却水从冷凝管的a端进入;(3)仪器A是分液漏斗,使用前必须检查是否漏液;(4)因为分离得到的是无机和有机两种液体,而有机物和无机物是不相溶的,因此操作1的名称为分液;分离两种一硝基化合物只能利用它们沸点的不同,因此采用蒸馏的方法,蒸馏烧瓶盛放两种一硝基化合物混合物,酒精灯用于加热蒸馏烧瓶,温度计测量蒸汽的温度,冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,铁架台用于固定蒸馏烧瓶,牛角管(尾接管)用于承接冷凝后的液体,锥形瓶用于盛放产品,所以操作2必需的玻璃仪器还有蒸馏烧瓶、冷凝管;(5)产率等于实际产量与理论产量的比;根椐方程式可知,1mol的甲苯可以得到1mol的对硝基甲苯与1mol的邻硝基甲苯,换成质量即:92g的甲苯可以得到137g的对硝基苯和邻硝基苯,则13g的甲苯就能得到的一硝基苯的质量m=g=19.35g,本实验中分离出一

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