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文档简介
广西贺州市2024届化学高一下期末达标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、等质量(金属颗粒大小相当)下列金属与足量lmol/L盐酸反应,速率最快是()A.镁B.铝C.锌D.铁2、以下各条件的改变可确认发生了化学平衡移动的是A.化学反应速率发生了改变B.有气态物质参加的可逆反应达到平衡后,改变了压强C.由于某一条件的改变,使平衡混合物中各组分的浓度发生了不同程度的改变D.可逆反应达到平衡后,加入了催化剂3、下列物质中属于共价化合物的是A.HCl B.Na2CO3 C.NaCl D.N24、天然气燃烧过程中的能量转化方式为A.化学能转化为热能 B.化学能转化为电能C.热能转化为化学能 D.化学能转化为机械能5、下列物质中只含有一种分子的是()A.二氯甲烷(CH2Cl2)B.分子组成为C2H6O的有机物C.分子组成为C4H10的有机物D.聚乙烯6、下列冶炼金属的反应原理,不正确的是A.铝热法炼铁:Fe2O3+2Al高温Al2O3+2FeB.火法炼铜:Cu2S+O2高温2Cu+SO2C.电解法制钠:2NaCl(熔融)电解2Na+Cl2↑D.电解法制镁:2MgO(熔融)电解2Mg+O2↑7、为检验某溶液中的离子,下列操作方法及结论正确的是A.加入氯水,再加入KSCN溶液,溶液显红色,则溶液中一定含有Fe2+B.加入盐酸,产生无色无味且能使澄清石灰水变浑浊的气体,则溶液中一定含有CO32-C.加入Ba(NO3)2溶液,再加入稀盐酸,产生白色沉淀,则溶液中一定含有SO42-D.加入NaOH溶液并加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,则溶液中一定含有NH4+8、随着人们生活质量提高,废电池必须进行集中处理的问题又被提到议事日程上,其首要原因是(
)A.利用电池外壳的金属材料B.回收其中石墨电极C.防止电池中汞、镉和铅等重金属离子对水和土壤的污染D.不使电池中泄漏的电解液腐蚀其他物品9、短周期元素X、Y、Z、W在元素周期表中的相对位置如下图所示,若Y原子的最外层电子数是内层电子数的3倍,下列说法中正确的是()A.原子半径:W>Z>Y>XB.最高价氧化物对应水化物的酸性:Z>W>XC.与H2化合,Z比W更容易D.形成的气态氢化物溶于水,溶液呈碱性的是X10、下列各组原子序数所表示的两种元素,能形成AB3型共价化合物的是()A.1和6B.8和16C.11和16D.12和711、根据元素周期表和元素周期律分析下面的推断,其中错误的是()A.KOH的碱性比Ca(OH)2的碱性强 B.碘化氢比氟化氢稳定C.锂的原子失电子能力比钠弱 D.硫酸的酸性比磷酸的强12、以下关于氨碱法与联合制碱法的认识,不正确的是()A.联合制碱法又称侯氏制碱法,是将氨碱法与合成氨联合生产的改进工艺B.与氨碱法相比,联合制碱法不产生难以处理的CaCl2,同时可生产出NH4Cl作氮肥C.氨碱法中的CO2来源于合成氨工业的废气,联合制碱法中的CO2来源于石灰石煅烧D.联合制碱法保留了氨碱法的优点,消除了它的缺点,使氯化钠的利用率达到了100%13、已知:2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH1=-572kJ·mol-1CH4(g)+2O2(g)===CO2(g)+2H2O(l)ΔH1=-890kJ·mol-1现有H2与CH4的混合气体112L(标准状况),使其完全燃烧生成CO2和H2O(l),若实验测得反应放热3695kJ,则原混合气体中H2与CH4的物质的量之比是()A.1∶2 B.1∶3 C.1∶4 D.2∶314、将10molA和5molB放入10L真空箱内,某温度下发生反应:3A(气)+B(气)2C(气)在最初0.2s内,消耗A的平均速率为0.06mol·(L·S)-1.则在0.2s时,真空箱中C的物质的量是()A.0.12mol B.0.08mol C.0.04mol D.0.8mol15、下列营养物质在人体内发生的变化及其对人的生命活动所起的作用叙述中,不正确的是A.纤维素葡萄糖CO2和H2O(释放能量维持生命活动)B.淀粉葡萄糖CO2和H2O(释放能量维持生命活动)C.蛋白质氨基酸人体所需的蛋白质(人体生长发育)D.油脂甘油和高级脂肪酸CO2和H2O(释放能量维持生命活动)16、下列措施对增大反应速率明显有效的是A.Na与水反应时增大水的用量B.Fe与稀硫酸反应制取H2时,该用浓硫酸C.在K2SO4与BaCl2两溶液反应时,增大压强D.Al在氧气中燃烧生成A12O3,将Al片改成Al粉二、非选择题(本题包括5小题)17、有机物A是来自石油的重要有机化工原料,此物质可以用来衡量一个国家石油化工发展水平。D能与碳酸钠反应产生气体,E是具有果香味的有机物,F是一种高聚物,可制成多种包装材料。(1)A的结构简式为_____。(2)B分子中的官能团名称是_____,F的结构简式为_______________。(3)写出下列反应的化学方程式并指出反应类型:②_____________________________________________:反应类型是_____;③_____________________________________________;反应类型是_____;18、已知:①A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平②2CH3CHO+O22CH3COOH。现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如图所示:回答下列问题:(1)B、D分子中的官能团名称分别是____、_____。(2)写出下列反应的反应类型:①________,②__________,④_________。(3)写出下列反应的化学方程式:①__________;②__________;④__________。19、亚硫酸钠在印染、造纸等众多行业中有着广泛的应用。研究小组用Na2CO3溶液吸收SO2制备Na2SO3。其实验流程如下:查阅资料可知,向碳酸钠溶液通入二氧化硫的过程中,溶液中有关组分的质量分数变化如右图是所示。(1)下图中的线表示的组分为__________(填化学式)。(2)实验时,“反应Ⅱ”中加入NaOH溶液的目的是____________________(用化学方程式表示)。(3)国家标准规定产品中Na2SO3的质量分数≥97.0%为优等品,≥93.0%为一等品。为了确定实验所得产品的等级,研究小组采用了两种方法进行测定。①方法Ⅰ:称取2.570g产品,用蒸馏水溶解,加入足量的双氧水使Na2SO3完全氧化生成Na2SO4,再加过量的BaCl2溶液,所得沉淀经过滤、洗涤、干燥后称重,质量为4.660g。请通过计算确定产品中Na2SO3的质量分数(写出计算过程)__________。②方法Ⅱ:称取1.326g产品,配成100mL溶液。取25.00mL该溶液,滴加0.1250mol·L-1I2溶液,恰好使Na2SO3完全氧化生成Na2SO4时,消耗I2溶液20.00mL。请通过计算确定产品中Na2SO3的质量分数(写出计算过程)__________。③试判断Na2SO3产品的等级,并说明理由__________。20、某课外小组利用下图装置制取乙酸乙酯,其中A盛浓硫酸,B盛乙醇、无水醋酸,D盛饱和碳酸钠溶液。已知:①氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH;②几种有机物沸点:乙醚34.7℃,乙醇78.5℃,乙酸117.9℃,乙酸乙酯77.1℃;③乙酸与乙醇反应生成酯的过程中酸分子断裂C-O键,醇分子断裂O—H键。请回答:(1)乙醇分子中官能团的名称是__________________。(2)A的名称是_____________;浓硫酸的主要作用是作____________________。(3)在B中加入几块碎瓷片的目的是_______;C除起冷凝作用外,另一重要作用是_____。(4)若参加反应的乙醇为CH3CH2l8OH,请写出用该乙醇制乙酸乙酯的化学方程式__________;该反应类型为___________。(5)D中分离出的乙酸乙酯中常含有一定量的乙醇、乙醚和水,其净化过程如下:ⅰ:加入无水氯化钙,去除_________________;ⅱ:最好加入________(填字母序号)作吸水剂;A碱石灰B氢氧化钾C无水硫酸钠ⅲ:蒸馏,收集77℃左右的馏分,得到较纯净的乙酸乙酯。21、某学生为了探究影响化学反应速率的外界因素,进行以下实验。(1)向100
mL稀硫酸中加入过量的锌粉,标准状况下测得数据累计值如下:时间/min12345氢气体积/mL50120232290310①在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5
min各时间段中:反应速率最大的时间段是________min,主要的原因可能是_____________________;反应速率最小的时间段是________min,主要的原因可能是_____________________。②为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可以在稀硫酸中加入________(填序号)。a.蒸馏水b.NaOH溶液c.NaNO3溶液d.Na2CO3溶液(2)进行以下对比实验并记录实验现象。实验Ⅰ实验Ⅱ
:另取两支试管分别加入5
mL5%e
H2O2溶液和5
mL10%H2O2溶液,均未观察到有明显的气泡产生。①双氧水分解的化学方程式是________________。②实验Ⅰ的目的是______________。③实验Ⅱ未观察到预期现象,为了达到该实验的目的,可采取的改进措施是__________________。
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】分析:金属性越强,与酸反应越剧烈,反应速率越快。详解:选项中的四种金属性强弱顺序是Mg>Al>Zn>Fe,所以等质量(金属颗粒大小相当)金属与足量lmol/L盐酸反应,速率最快是镁。答案选A。2、C【解题分析】试题分析:A.化学反应速率发生了改变,平衡不一定发生移动。如加入催化剂速率改变,但平衡没有移动。错误。B.有气态物质参加的可逆反应若是反应前后气体体积相等,达到平衡后,通过改变容器的容积来改变了压强,则化学平衡不发生移动。C.当可能反应达到平衡状态时每个组分的浓度、平衡时的含量都保持不变。如果某成分的含量或浓度发生了改变,则平衡一定发生了改变,即发生了移动。正确。D.可逆反应达到平衡后,加入了催化剂对化学平衡的移动无影响。错误。考点:考查使化学平衡发生移动的影响因素的知识。3、A【解题分析】
含有离子键的化合物为离子键化合物,离子化合物中可能含有共价键,共价化合物中只含共价键,一定不含离子键。【题目详解】A项、HCl分子中只存在共价键,为共价化合物,故A符合题意;B项、Na2CO3中存在离子键和共价键,为离子化合物,故B不符合题意;C项、NaCl中只存在离子键,为离子化合物,故C不符合题意;D项、N2是含有共价键的单质,不是化合物,故D不符合题意。故选A。【题目点拨】本题考查化合物类型判断,明确物质的构成微粒及微粒之间作用力是解本题关键。4、A【解题分析】
天然气燃烧,物质发生化学反应产生CO2、H2O,把化学能转化为热能。因此该过程中的能量转化方式为化学能转化为热能,选项是A。5、A【解题分析】A项,二氯甲烷为四面体结构,不存在同分异构体,故A正确;B项,分子组成为C2H6O的有机物可以表示乙醇C2H5OH,也可以表示甲醚CH3OCH3,故B错误;C项,分子组成为C4H10可以是正丁烷或异丁烷,故C错误;D项,聚乙烯是一种高聚物,n的取值不确定,则属于混合物,故D错误。6、D【解题分析】
A.铝热法可以炼铁,反应方程式为:Fe2O3+2AlAl2O3+2Fe,故A项正确;B.火法炼铜是以硫化亚铜精矿为原料高温焙烧,反应方程式为:Cu2S+O22Cu+SO2,故B项正确;C.电解熔融NaCl制取金属钠的反应方程式为:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑,故C正确;D.工业上冶炼镁的方法是电解氯化镁,反应方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2,故D项错误。综上所述,本题正确答案为D。7、D【解题分析】试题分析:A.加入氯水,再加入KSCN溶液,溶液显红色,则溶液中可能含有Fe2+,也可能含有Fe3+,错误;B.加入盐酸,产生无色无味且能使澄清石灰水变浑浊的气体,则溶液中可能含有CO32-,也可能含有HCO3-,错误;C.加入Ba(NO3)2溶液,再加入稀盐酸,溶液中含有H+、NO3-,起硝酸的作用,具有强的氧化性,可以将SO32-氧化产生SO42-,而产生白色沉淀,则溶液中可能含有SO42-,也可能含有SO32-,错误;D.加入NaOH溶液并加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,则溶液中一定含有NH4+,正确。考点:考查离子检验方法正误判断的知识。8、C【解题分析】
汞、镉和铅等重金属离子属于有毒物质,会污染环境,回收废电池的首要原因是防止废电池中渗漏出的汞、镉和铅等重金属离子对土壤和水源的污染,而对废电池的综合利用是次要的,故选C。9、D【解题分析】
根据短周期元素X、Y、Z、W在元素周期表中的相对位置可知,X与Y位于第二周期,Z与W位于第三周期。若Y原子的最外层电子数是内层电子数的3倍,则Y的最外层电子数是6,Y是O,所以X是N,Z是S,W是Cl,结合元素周期律解答。【题目详解】根据以上分析可知X是N,Y是O,Z是S,W是Cl,则A.同周期原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,则原子半径:Z>W>X>Y,A错误;B.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水化物的酸性:W>X>Z,B错误;C.非金属性越强,与氢气越容易化合,则与H2化合,W比Z更容易,C错误;D.氨气是碱性气体,则形成的气态氢化物溶于水,溶液呈碱性的是X,D正确。答案选D。10、B【解题分析】A、原子序数为1的元素为H,原子序数为6的元素为C,二者形成的化合物为烃,为共价化合物,不能形成AB2型共价化合物,故A错误;B、原子序数为8的元素为O,原子序数为16的元素为S,二者可以生成SO3,为共价化合物,故B正确;C、原子序数为11的元素为Na,原子序数为16的元素为S,二者生成Na2S,为离子化合物,故C错误;D、原子序数为12的元素为Mg,原子序数为7的元素为N,二者生成Mg3N2,为离子化合物,故D错误;故选B。11、B【解题分析】
A.钾的金属性比钙强,所以氢氧化钾的碱性比氢氧化钙的碱性强,故A不选;B.氟的非金属性比碘强,所以氟化氢比碘化氢稳定,故B选;C.钠的金属性比锂强,所以锂失电子能力比钠弱,故C不选;D.硫的非金属性比磷强,所以硫酸的酸性比磷酸强,故D不选;故选B。【题目点拨】元素金属性的强弱,除了可以根据元素在周期表中的位置判断外,还可以根据其最高价氧化物对应的水化物的碱性强弱判断;元素非金属性的强弱,同样除了可以根据元素在周期表中的位置判断外,还可以根据其最高价氧化物对应水化物的酸性强弱以及单质跟氢气化合的难易程度和氢化物的稳定性来判断。12、C【解题分析】
A、联合制碱法又称侯氏制碱法,是侯德榜在氨碱法的基础上改造形成的,联合制碱法循环物质:氯化钠,二氧化碳,最大的优点是把合成氨和纯碱两种产品联合起来,降低了成本,故A正确;B、氨碱法可能的副产物为氯化钙,联合制碱法可能的副产物氯化铵,联合制碱法与氨碱法相比,不产生难以处理的CaCl2,同时可生产出NH4Cl作氮肥,故B正确;C、CO2是制碱工业的重要原料,联合制碱法中CO2来源于高温煅烧石灰石的产物,氨碱法中CO2的来源于合成氨厂用水煤气制取氢气时的废气,故C错误;D、氨碱法的最大缺点在于原料食盐的利用率只有72%~74%,联合制碱法最大的优点是保留了氨碱法的优点,使食盐的利用率提高到96%以上,甚至能使氯化钠的利用率达到了100%,废弃物少,故D正确;故选C。13、B【解题分析】
H2与CH4的混合气体112L(标准状况),其物质的量为5mol,其完全燃烧生成CO2和H2O(l),实验测得反应放热3695kJ。设H2与CH4的物质的量分别为x和(5mol-x),则0.5x572kJ·mol-1+(5mol-x)890kJ·mol-1=3695kJ,解之得,x=1.25mol,(5mol-x)=3.75mol,原混合气体中H2与CH4的物质的量之比是1∶3,故选B。14、D【解题分析】试题分析:根据题意可知V(A)=2.26mol/(L·s),则在最初的2.2s内,消耗A物质的量是n(A)=2.26mol/(L·s)×2.2s×12L=2.12mol,根据方程式可知Δn(C)="2/3Δn(A)="2/3×2.12mol=2.28mol,选项B正确。考点:考查化学反应方程式中用不同物质表示的反应速率和物质的量关系的计算的知识。15、A【解题分析】A.纤维素不是人体所需要的营养物质,人体内没有水解纤维素的酶,它在人体内主要是加强胃肠蠕动,有通便功能,A错误;B.淀粉最终水解生成葡萄糖,葡萄糖被氧化能释放出能量,B正确;C.蛋白质水解生成氨基酸,氨基酸能合成人体生长发育、新陈代谢的蛋白质,C正确;D.油脂水解生成甘油和高级脂肪酸,甘油和高级脂肪酸能被氧化释放能量,D正确;答案选A。点睛:本题考查基本营养物质在体内的化学反应,选项A是解答的易错点,注意纤维素不是人体所需要的营养物质,人体内没有水解纤维素的酶,它在人体内主要是加强胃肠蠕动,有通便功能。16、D【解题分析】
A项,增大反应物的浓度才能增大化学反应速率,增大水的用量并没有增大水的浓度,故不会增大反应速率;B项,铁与浓硫酸发生钝化,不会使化学反应速率增加;C项,改变压强对于没有气体参加的反应的速率没有影响;D项,将铝片改为铝粉,增大了反应物之间的接触面积,使反应速率增大。故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2=CH2羟基2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O取代反应(酯化反应)【解题分析】
有机物A是来自石油的重要有机化工原料,此物质可以用来衡量一个国家石油化工发展水平,所以A是H2C=CH2,E是具有果香味的有机物,E是酯,酸和醇反应生成酯,则B和D一种是酸一种是醇,B能被氧化生成D,D能与碳酸钠反应产生气体,则D为酸;A反应生成B,碳原子个数不变,所以B是CH3CH2OH,D是CH3COOH,铜作催化剂、加热条件下,CH3CH2OH被氧气氧化生成C,C是CH3CHO,乙酸与乙醇分子酯化反应生成E为CH3COOCH2CH3,A反应生成F,F是一种高聚物,则F为,据此分析解答。【题目详解】(1)根据以上分析知,A为乙烯,结构简式为H2C=CH2,故答案为:H2C=CH2;(2)B为乙醇,分子中的官能团是羟基,F是聚乙烯,结构简式为,故答案为:羟基;;(3)②为乙醇在催化剂作用下氧化生成乙醛,反应的化学方程式为:2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O,该反应属于氧化反应;反应③是乙醇与乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,该反应属于酯化反应,也是取代反应,故答案为:2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;酯化反应(或取代反应)。18、羟基羧基加成反应催化氧化反应取代反应(酯化反应)CH2=CH2+H2OCH3CH2OH2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O【解题分析】
A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,所以A是乙烯。乙烯和水加成生成乙醇,所以B是乙醇。乙醇氧化为乙醛,乙醛进一步氧化为乙酸,乙酸和乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯。所以C是乙醛,D是乙酸。【题目详解】(1)B为乙醇,官能团为羟基,D为乙酸,官能团为羧基。(2)反应①是乙烯和水加成生成乙醇的反应,为加成反应,②是乙醇催化氧化生成乙醛的反应,反应类型为催化氧化反应,④为乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯的反应,反应类型为酯化反应,酯化反应即为取代反应。(3)反应①:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH反应②:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O反应④:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O19、(1)线2表示的组分为NaHCO3。(2)NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O(主要)SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O(次要)(3)①98.05%②95.02%③产品为一等品。产品中含有的硫酸钠和碳酸钠,在方案I的测定中,硫酸钠和碳酸钠杂质使得测定值偏高。而方案II是直接测定亚硫酸钠,更可信。【解题分析】试题分析:(1)结合图像可知在Na2CO3溶液里通入SO2,依次发生反应的化学方程式为2Na2CO3+SO2+H2O=2NaHCO3+Na2SO3,2NaHCO3+SO2=Na2SO3+2CO2↑,Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3;据此可知线2表示的组分为NaHCO3;(2)I中得到的是NaHSO3溶液,则II中加入NaOH溶液的目的是中和NaHSO3得到Na2SO3,发生反应的化学方程式为NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O(主要)、SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O(次要);(3)方法I:Na2SO3+H2O2=Na2SO4+H2O,Na2SO4+BaCl2=2NaCl+BaSO4↓m(BaSO4)=4.660,n(BaSO4)=4.660g÷233g/mol=0.020mol,则经氧化后n(Na2SO4)=0.020mol,m(Na2SO4)=0.020mol×142g/mol=2.840g,根据差量法,原混合物中的Na2SO3:n(Na2SO3)=2.840g-2.570g16g/mol,m(Na2SO3)=2.840g-2.570g16g/mol×126g/mol=2.12625g,w(Na2SO3)=2.12625g2.570g×100%≈82.73%。如若不考虑杂质,则n(Na2SO3)=n(BaSO4)=0.020mol,m(Na2SO3)=0.020mol×126g/mol=2.520g,w(Na2SO3方法II:Na2SO3+I2+H2O=Na2SO4+2HIn(Na2SO3)=n(I2)=20.00mL×10-3L/mL×0.1250mol/L=0.0025mol,m(Na2SO3)=0.0025mol×126g/mol×100mL25.00mL=1.260g,w(Na2SO3)=1.260g方案I中的产品为优等品,方案II中的产品为一等品。但是方案I产品中含有的硫酸钠和碳酸钠等杂质,在方案I的测定中,硫酸钠和碳酸钠杂质对测定有干扰,而方案II是直接测定亚硫酸钠,可信度和精确度都要更高一些。【考点定位】本题主要是考查物质制备工艺流程图分析、判断与计算【名师点晴】该题为高频考点,难度较大。无机工业流程题能够以真实的工业生产过程为背景,体现能力立意的命题为指导思想,能够综合考查学生各方面的基础知识及将已有知识灵活应用在生产实际中解决问题的能力,所以这类题成为近年来高考的必考题型。流程题的解题思路为:明确整个流程及每一部分的目的→仔细分析每步反应发生的条件以及得到的产物的物理或化学性质→结合基础理论与实际问题思考→注意答题的模式与要点。该题的难点是纯度计算。20、羟基分液漏斗催化剂和吸水剂防止暴沸防止倒吸CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OCH2CH3+H2O酯化反应C2H5OHC【解题分析】
(1)乙醇分子中官能团的名称是羟基;(2)根据仪器的构造可知,A的名称是分液漏斗;浓硫酸的主要作用是作催化剂和吸水剂;(3)在B中加入几块碎瓷片的目的是防止暴沸;C除起冷凝作用外,另一重要作用是球形干燥管容积大,可防止倒吸;(4)酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应方程式为:CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OCH2CH3+H2O;(5)根据信息①,CaCl2·6C2H5OH不溶于水,可以把乙醇除去,碱石灰和生石灰中含有
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