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文档简介

2024届重庆市聚奎中学高一化学第二学期期末达标检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、分子式为C4H8O2的有机物在酸性条件下可水解为酸和醇,若不考虑立体异构,这些醇和酸重新组合可形成的酯共有A.4种 B.6种 C.8种 D.12种2、用氟硼酸(HBF4,属于强酸)代替硫酸做铅蓄电池的电解质溶液,可使铅蓄电池在低温下工作时的性能更优良,反应方程式为:Pb+PbO2+4HBF42Pb(BF4)2+2H2O;Pb(BF4)2为可溶于水的强电解质,下列说法正确的是A.放电时,正极区pH增大B.充电时,Pb电极与电源的正极相连C.放电时的负极反应为:PbO2+4H++2e-=Pb2++2H2OD.充电时,当阳极质量增加23.9g时,溶液中有0.2

mole-通过3、医疗上给病人的输液中,常含的糖是()A.纤维素 B.蔗糖 C.淀粉 D.葡萄糖4、下列实验中,对应的现象以及解释或结论都正确且具有因果关系的是:选项操作现象解释或结论A测定等浓度的Na2SO3和NaHSO3溶液的pHNa2SO3溶液的pH较大HSO3-结合H+的能力比SO32-的强B向盛有2ml0.1mol/LAgNO3溶液的试管中滴加一定量0.1mol/LNaCl溶液,再向其中滴加一定量0.1mol/LKI溶液先有白色沉淀生成,后又产生黄色沉淀Ksp(AgCl)>Ksp(AgI)C室温下,取相同大小、形状和质量的Zn粒分别投入0.1mol/L的盐酸和1.0mol/L的盐酸中Zn粒与1.0mol/L的反应更剧烈探究浓度对化学反应速率的影响D用石墨做电极电解Mg(NO3)2、Cu(NO3)2的混合溶液阴极上先析出铜金属活动性:Cu>MgA.A B.B C.C D.D5、下面所写的有机反应方程式及其类型都正确的是A.取代反应B.2CH3CHO+O2→2CH3COOH氧化反应C.CH2=CH2+Br2→CH3CHBr2加成反应D.HCOOH+CH3CH2OHHCOOCH3CH2+H2O取代反应6、在同温同压下,下列各组热化学方程式中,△H1<△H2的是A.C(s)+O2(g)===CO2(g)ΔH1C(s)+O2(g)===CO(g)ΔH2B.S(s)+O2(g)===SO2(g)ΔH1S(g)+O2(g)===SO2(g)ΔH2C.H2(g)+O2(g)===H2O(l)ΔH12H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH2D.CaCO3(s)===CaO(s)+CO2(g)ΔH1CaO(s)+H2O(l)===Ca(OH)2ΔH27、能被酸性高锰酸钾溶液氧化的物质是A.乙烷B.乙醇C.苯D.乙酸8、下列变化中,属于物理变化的是A.煤的干馏B.石油的分馏C.石油的裂解D.蛋白质变性9、下列离子方程式不正确的是A.少量铜屑放入稀硝酸中:3Cu+8H++2NO3-==3Cu2++2NO↑+4H2OB.用FeCl3溶液腐蚀印刷电路板:2Fe3++Cu==2Fe2++Cu2+C.鸡蛋壳用食醋浸泡变软:CaCO3+2H+==Ca2++H2O+CO2↑D.向NaAlO2溶液中通入过量CO2:AlO2-+CO2+2H2O==Al(OH)3↓+HCO3-10、下列物质中,能使品红溶液褪色的是()A.NH3 B.N2 C.CO2 D.SO211、关于钠及其化合物性质的叙述,不正确的是()A.过氧化钠是淡黄色固体,可用于呼吸面具中作为氧气的来源B.氧化钠和过氧化钠都能与二氧化碳反应,生成物完全相同C.碳酸钠固体中混有少量碳酸氢钠,可用加热的方法除去D.质量相等的碳酸钠和碳酸氢钠分别与足量盐酸反应,后者产生气体多12、根据化学反应的实质是旧键断裂、新键生成这一理论,下列变化不属于化学反应的是()A.水在高温加热后变成水蒸气B.生石灰变熟石灰C.石墨转变为金刚石D.钠投入水中13、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+14、对于可逆反应A(g)+B(g)2C(g)+D(g)—Q当达到平衡后,在其他条件不变时,若增大压强。以下说法正确的是A.正反应速度增大,逆反应速度增大,平衡向正反应方向移动B.正反应速度增大,逆反应速度减小,平衡向正反应方向移动C.正反应速度增大,逆反应速度增大,平衡向逆反应方向移动D.正反应速度减小,逆反应速度增大,平衡向逆反应方向移动15、下列关于元素周期表、元素周期律的说法正确的是A.稀有气体元素原子的最外层电子数均为8 B.元素周期表中有6个周期C.非金属性最强的元素是氟元素 D.ⅠA族的元素全部是金属元素16、区别棉花和羊毛的最简单的方法是(

)A.加入稀硫酸后加热使之水解,检验水解产物能否发生银镜反应B.浸入浓硝酸中,观察其颜色是否变黄色C.在火中灼烧,闻其是否有烧焦羽毛的气味D.通过化学方法测其组成中是否含有硫、氮等元素二、非选择题(本题包括5小题)17、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)。18、已知:有机物A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。现以A为主要原料制备乙酸乙酯,其合成路线如下图所示:(1)有机物A的结构简式是________,D分子中官能团的名称是_________。(2)反应①和④的反应类型分别是:_______、____________。(3)反应④的化学方程式是__________,利用该反应制取乙酸乙酯的原子利用率为____________。(4)某同学用下图所示的实验装置制取少量乙酸乙酯。实验结束后,试管甲上层为透明且不溶于水的油状液体。

①实验结束后,振荡试管甲,有无色气泡生成,其主要原因是__________(用化学方程式表示)。②除去乙酸乙酯中混有的少量乙酸和乙醇,应加入________,分离时用到的主要仪器是_________。19、某科学小组制备硝基苯的实验装置如下,有关数据列如下表。已知存在的主要副反应有:在温度稍高的情况下会生成间二硝基苯。实验步骤如下:取100mL烧杯,用20mL浓硫酸与足量浓硝酸配制混和酸,将混合酸小心加入B中。把18mL(1.84g)苯加入A中。向室温下的苯中逐滴加入混酸,边滴边搅拌,混和均匀。在50~60℃下发生反应,直至反应结束。将反应液冷却至室温后倒入分液漏斗中,依次用少量水、5%NaOH溶液和水洗涤。分出的产物加入无水CaCl2颗粒,静置片刻,弃去CaCl2,进行蒸馏纯化,收集205~210℃馏分,得到纯硝基苯18g。回答下列问题:(1)图中装置C的作用是____________________。(2)制备硝基苯的化学方程式_____________________。(3)配制混合酸时,能否将浓硝酸加入到浓硫酸中_________(“是”或“否”),说明理由:____________________。(4)为了使反应在50℃~60℃下进行,常用的方法是______________。反应结束并冷却至室温后A中液体就是粗硝基苯,粗硝基苯呈黄色的原因是_____________________。(5)在洗涤操作中,第二次水洗的作用是_____________________。(6)在蒸馏纯化过程中,因硝基苯的沸点高于140℃,应选用空气冷凝管,不选用水直形冷凝管的原因是_______________________。(7)本实验所得到的硝基苯产率是_____________________。20、某化学兴趣小组利用如图装置制取氨气并探究氨气的有关性质。完成下列填空:(1)A中加入NH4Cl与Ca(OH)2固体,写出加热时发生反应的化学方程式___;将制得氨气与氯化氢气体通入乙装置中,瓶内可以观察到的现象是____。(2)丙为吸收尾气,乙装置的导管f连接的装置可以是____(填字母)。a.b.c.(3)向丙装置中加入浓氨水,通入空气,同时将加热的铂丝插入锥形瓶内,能使铂丝保持红热的原因是___。锥形瓶中不可能生成的物质是____(可多选)。A.H2B.NO2C.HNO3D.NH4NO3(4)反应结束后锥形瓶内的溶液中含由H+、OH-、___、___离子。21、氢氧燃料电池是符合绿色化学理念的新型发电装置。如图为电池示意图,该电池电极表面镀一层细小的铂粉,铂吸附气体的能力强,性质稳定,请回答:(1)氢氧燃料电池能量转化的主要形式是___________,在导线中电子流动方向为________(用a、b表示)。(2)负极反应式为___________。(3)该电池工作时,H2和O2连续由外部供给,电池可连续不断提供电能,大量安全储氢是关键技术之一。金属锂是一种重要的储氢材料,吸氢和放氢原理如下:Ⅰ.2Li+H2===2LiHⅡ.LiH+H2O===LiOH+H2↑①反应Ⅰ中的还原剂是________,反应Ⅱ中的氧化剂是________。②金属锂吸收的氢气与放出的氢气的物质的量之比为________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】分析:本题考查的是同分异构体的数目的计算,有一定的难度,注意从醇和酸的异构体上分析酯的异构体的数目。详解:分子式为C4H8O2的有机物在酸性条件下可水解为酸和醇,可能为甲酸和1-丙醇或2-丙醇,乙酸和乙醇或丙酸和甲醇,所以醇与酸重新组合生成的酯的数目为:3×4=12,故选D。2、A【解析】PbO2+4H++2e-=Pb2++2H2O,消耗氢离子,酸性减弱,pH增大;Pb电极为原电池的负极,应与电源的负极相连,B错误;放电时的负极发生氧化反应,失电子,C错误;电子只能从导电通过,不能从溶液通过,D错误;正确选项A。3、D【解析】葡萄糖可直接被吸收进入血液中,在食品、医药工业上可直接使用,而麦芽糖、淀粉不具备这样的性质,纤维素不能被人体吸收利用,故选D。4、C【解析】

A.阴离子水解程度越大,溶液pH越大,说明越易结合氢离子,则HSO3-结合H+的能力比SO32-的弱,故A错误;B.向AgNO3溶液中先后滴加NaCl溶液和KI溶液,依次生成白色沉淀和黄色沉淀,由于滴加NaCl溶液后AgNO3过量,不能说明发生了沉淀的转化,不能得出Ksp(AgCl)>Ksp(AgI),故B错误;C.其他条件相同,探究浓度对化学反应速率的影响,反应物的浓度越大,反应速率越快,故C正确;D.由D的现象可得氧化性Cu2+>Mg2+,还原性Mg>Cu,所以金属活动性:Mg>Cu,故D错误。故选C。5、B【解析】分析:A.是苯的硝化反应,注意硝基的书写,结合取代反应的特征分析判断;B.根据守恒关系分析,方程式是否正确,根据氧化反应的概念分析;C.根据加成反应的概念和特征分析判断;D.根据酯化反应的原理分析判断。详解:A.是苯的硝化反应,为取代反应,但硝基苯书写错误,应该写成,故A错误;B.2CH3CHO+O2→2CH3COOH,-CHO转化为-COOH,O原子增加,为氧化反应,故B正确;C.CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br,产物的结构简式书写错误,故C错误;D.HCOOH+CH3CH2OHHCOOCH2CH3+H2O,产物书写错误,故D错误;故选B。6、A【解析】分析:B、固体硫变为气态硫需要吸收热量;C、化学反应方程式的系数加倍,焓变数值加倍;D、吸热反应焓变为正值,放热反应焓变为负值。详解:A、碳单质完全燃烧生成二氧化碳放热多于不完全燃烧生成一氧化碳放的热,反应的焓变是负值,故△H1<△H2,选项A正确;B、物质的燃烧反应是放热的,所以焓变是负值,固体硫变为气态硫需要吸收热量,所以△H1>△H2,选项B错误;C、化学反应方程式的系数加倍,焓变数值加倍,该化合反应是放热的,所以焓变值是负值,△H1=2△H2,△H1>△H2,选项C正确;D.CaCO3(s)===CaO(s)+CO2(g)ΔH1>0,CaO(s)+H2O(l)===Ca(OH)2ΔH2<0,故△H1>△H2,选项D错误。答案选A。点睛:本题考查了物质反应能量变化分析判断,主要是盖斯定律的应用,物质量不同、状态不同、产物不同,反应的能量变化不同,题目较简单。7、B【解析】

A、乙烷是烷烃,不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,A错误;B、乙醇分子中含有羟基,能被酸性高锰酸钾溶液氧化,B正确;C、苯是芳香烃,不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,C错误;D、乙酸含有羧基,不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,D错误。答案选B。8、B【解析】分析:有新物质生成的是化学变化,没有新物质生成的是物理变化,以此分析各选项。详解:A煤干馏是化学变化;

B石油的分馏是物理变化;

C石油裂解是化学变化;

D.煤液化是化学变化。所以,属于物理变化的只有B。点睛:本题是高考中的常见题型,该题有利于培养学生的答题能力,提高学习效率。难点是对于煤的干馏的理解,煤的干馏是指煤在隔绝空气条件下加热、分解,生成焦炭(或半焦)、煤焦油、粗苯、煤气等产物的过程,因而属于化学变化。9、C【解析】

A.少量铜屑放入稀硝酸中生成硝酸铜、一氧化氮和水,离子方程式:3Cu+8H++2NO3-==3Cu2++2NO↑+4H2O,A正确;B.用FeCl3溶液腐蚀印刷电路板,铜溶解生成铜离子和亚铁离子:2Fe3++Cu==2Fe2++Cu2+,B正确;C.鸡蛋壳用食醋浸泡变软,醋酸为弱电解质,写化学式:CaCO3+2CH3COOH==Ca2++H2O+2CH3COO-+CO2↑,C错误;D.向NaAlO2溶液中通入过量CO2,氢氧化铝不溶于碳酸,:AlO2-+CO2+2H2O==Al(OH)3↓+HCO3-,D正确;答案为C。10、D【解析】

氨气、氮气、二氧化碳都不具有漂白性,不能使品红褪色,二氧化硫能够与有机色素化合生成无色的化合物,具有漂白性,能够使品红褪色,故选D。11、B【解析】A.过氧化钠是淡黄色固体,能与水或二氧化碳反应产生氧气,可用于呼吸面具中作为氧气的来源,A正确;B.氧化钠和过氧化钠都能与二氧化碳反应,生成物不完全相同,前者生成碳酸钠,后者生成碳酸钠和氧气,B错误;C.碳酸氢钠受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,碳酸钠固体中混有少量碳酸氢钠,可用加热的方法除去,C正确;D.碳酸氢钠的相对分子质量小于碳酸钠,质量相等的碳酸钠和碳酸氢钠分别与足量盐酸反应,后者产生气体多,D正确,答案选B。12、A【解析】

化学反应的实质是旧键断裂、新键生成,即一定要有新物质生成。【详解】A.水在高温加热后变成水蒸气,没有新物质生成,即没有旧键断裂、新键生成,不属于化学反应,故A符合题意;B.生石灰变熟石灰,是氧化钙和水反应生成了氢氧化钙,有旧键断裂、新键生成,属于化学反应,故B不符合题意;C.石墨转变为金刚石,生成了新物质,有旧键断裂、新键生成,属于化学反应,故C不符合题意;D.钠投入水中,是钠与水反应生成了氢氧化钠和氢气,生成了新物质,有旧键断裂、新键生成,属于化学反应,故D不符合题意;答案选A。13、D【解析】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。14、C【解析】

其它条件不变时,增大压强,正、逆反应速率均增大,平衡向体积减小的方向移动;对可逆反应A(g)+B(g)2C(g)+D(g)-Q当达到平衡后,增大压强,平衡逆向移动,故答案为C。15、C【解析】

A项、稀有气体元素中,氦原子最外层电子数为2,故A错误;B项、元素周期表中有7个周期,故B错误;C项、元素周期表中右上角的氟元素是非金属性最强的元素,故C正确;D项、ⅠA族元素中的氢元素是非金属元素,故D错误。故选C。【点睛】本题考查元素周期表的结构,注意熟悉元素周期表的组成特点,明确周期表中的规律与特殊性是解答关键。16、C【解析】棉花属于纤维素,羊毛的主要成分为蛋白质,最简单的检验方法是在火中灼热,有烧焦羽毛的气味的是蛋白质,其它方法较为复杂,故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、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。【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↓。【点睛】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。18、CH2=CH2羧基加成反应酯化反应(或取代反应)CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O83%2CH3COOH+Na2CO3=2CH3COONa+CO2↑+H2O饱和碳酸钠溶液分液漏斗【解析】本题考查有机物的基础知识,以及乙酸乙酯的制备实验,(1)A的产量是衡量一个国家的石油化工发展的水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2;反应①是乙烯与水发生加成反应,生成CH3CH2OH,反应②是乙醇的催化氧化,生成CH3CHO,反应③是乙醛被氧化成乙酸,因此D中含有官能团的名称为羧基;(2)根据(1)的分析,反应①为加成反应,反应④是乙醇和乙酸发生酯化反应(取代反应);(3)反应④是酯化反应,反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;原子利用率=期望产物的总质量与生成物的总质量之比,假设生成1mol乙酸乙酯,则乙酸乙酯的质量为88g,产物的总质量为(88+18)g,因此原子利用率为88/(88+18)×100%=83%;(4)①试管甲中盛放的是饱和碳酸钠溶液,从试管中挥发出来的有乙醇、乙酸、乙酸乙酯,乙酸的酸性强于碳酸,因此有2CH3COOH+Na2CO3=2CH2COONa+CO2↑+H2O;②除去乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,用饱和碳酸钠溶液,同时可以降低乙酸乙酯的溶解度使之析出,因此分离时主要用到的仪器是分液漏斗。19、冷凝回流否液体容易迸溅水浴加热溶有浓硝酸分解产生的NO2洗去残留的NaOH及生成的钠盐防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂72%【解析】分析:根据题意浓硫酸、浓硝酸和苯在加热时反应生成硝基苯,反应后,将反应液冷却至室温后倒入分液漏斗中,依次用少量水、5%NaOH溶液和水洗涤,先用水洗除去浓硫酸、硝酸,再用氢氧化钠除去溶解的少量酸,最后水洗除去未反应的NaOH及生成的盐;分出的产物加入无水CaCl2颗粒,吸收其中少量的水,静置片刻,弃去CaCl2,进行蒸馏纯化,收集205~210℃馏分,得到纯硝基苯;计算产率时,根据苯的质量计算硝基苯的理论产量,产率=实际产量理论产量详解:(1)装置C为冷凝管,作用是导气、冷凝回流,可以冷凝回流挥发的浓硝酸以及苯使之充分反应,减少反应物的损失,提高转化率,故答案为:冷凝回流;(2)根据题意,浓硫酸、浓硝酸和苯在加热时反应生成硝基苯,制备硝基苯的化学方程式为,故答案为:;(3)浓硫酸密度大于浓硝酸,应将浓硝酸倒入烧杯中,浓硫酸沿着烧杯内壁缓缓注入,并不断搅拌,如果将浓硝酸加到浓硫酸中可能发生液体飞溅,故答案为:否;液体容易迸溅浓硝酸;(4)为了使反应在50℃~60℃下进行,可以用水浴加热的方法控制温度。反应结束并冷却至室温后A中液体就是粗硝基苯,由于粗硝基苯中溶有浓硝酸分解产生的NO2,使得粗硝基苯呈黄色,故答案为:水浴加热;溶有浓硝酸分解产生的NO2;(5)先用水洗除去浓硫酸、硝酸,再用氢氧化钠除去溶解的少量酸,最后水洗除去未反应的NaOH及生成的盐,故答案为:洗去残留的NaOH及生成的钠盐;(6)在蒸馏纯化过程中,因硝基苯的沸点高于140℃,应选用空气冷凝管,不选用水直形冷凝管是为了防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂,故答案为:防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂;(7)苯完全反应生成硝基苯的理论产量为1.84g×12378,故硝基苯的产率为[18g÷(1.84g×12378)]×100%=72%20、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O有白烟生成b、c氨的氧化反应是一个放热反应,放出的热使铂丝保持红热ANH4+NO3-【解析】

(1)NH4Cl与Ca(OH)2加热时发生反应生成氯化钙、氨气和水,化学方程式为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;将制得氨气与氯化氢气体通入乙装置中,氨气与氯化氢迅速化合生成氯化铵固体小颗粒,在乙装置中形成白烟。答案为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;

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