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文档简介
浙江省宁波市2023-2024学年高一下化学期末调研试题考生须知: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、下表是元素周期表的一部分,W、X、Y、Z为短周期主族元素,W与X的最高化合价之和为8。下列说法错误的是A.原子半径:W<XB.Y在自然界中只以化合态形式存在C.气态氢化物热稳定性:Z<WD.W和Z的氧化物对应的水化物酸性:Z<W2、下列为人体提供能量的营养物质中,属于高分子化合物的是()A.淀粉 B.蔗糖 C.麦芽糖 D.葡萄糖3、下表中:X、Y是主族元素,I为电离能,单位是kJ/mol。元素I1I2I3I4X496456269129543Y5781817274511575下列根据表中所列数据的判断,错误的是A.元素X是ⅠA族的元素B.元素Y的常见化合价是+3价C.元素X与氧形成化合物时,化学式可能是X2O2D.若元素Y处于第三周期,它可与冷水剧烈反应4、向NaOH和Na2CO3混合溶液中滴加0.1mol·L-1稀盐酸,CO2的生成量与加入盐酸的体积(V)的关系如图所示。下列判断正确的是()A.在0~a范围内,只发生中和反应B.a=0.3C.ab段发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2OD.原混合溶液中NaOH与Na2CO3的物质的量之比为1∶25、下列说法正确的是()A.硫粉在过量的纯氧中燃烧可以生成大量的SO3B.可以用澄清石灰水溶液鉴别SO2和CO2C.SO2能使品红溶液、酸性KMnO4溶液褪色,但褪色原理不同D.少量SO2通过浓CaCl2的溶液能生成白色沉淀6、下列几种化学电池中,不属于可充电电池的是A.碱性锌锰电池 B.手机用锂电池C.汽车用铅蓄电池 D.玩具用镍氢电池7、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.15g甲基(-CH3)含有的电子数是9NAB.7.8g苯中含有的碳碳双键数为0.3NAC.1molC2H5OH和1molCH3CO18OH反应生成的水分子中的中子数为8NAD.标准状况下,2.24LCCl4中的原子总数为0.5NA8、诗句“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”中“丝”和“泪”分别指A.纤维素、油脂B.蛋白质、烃类C.淀粉、油脂D.蛋白质、油脂9、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中不正确的是()A.一定条件下,将1g乙炔溶于12g苯,所得混合物中含有的碳原子数为NAB.l04g苯乙烯中含有8NA个碳氢键和NA个碳碳双键C.在100g质量分数为46%的乙醇水溶液中,含有氢原子数为12NAD.14g分子式为CnH2n的烃中含有的碳碳双键数为NA/n10、下列有关金属冶炼的说法中,不正确的是A.金属冶炼的实质是金属阳离子被还原成单质B.用碳粉或铝粉还原铁矿石可以获取金属FeC.通过电解NaCl溶液的方法可以获取金属NaD.冶炼铜的常用方法有火法炼铜和湿法炼铜11、乙酸分子的结构式为,下列反应及断键部位正确的是①乙酸的电离,是①键断裂②乙酸与乙醇发生酯化反应,是②键断裂③在红磷存在时,Br2与CH3COOH的反应:CH3COOH+Br2→红磷CH2④乙酸变成乙酸酐的反应:2CH3COOH→,是①②键断裂A.①②③B.①②③④C.②③④D.①③④12、反应A(g)+3B(g)2C(g)+2D(g)在四种不同情况下的反应速率如下,其中表示反应速率最快的是()A.v(A)=0.15mol·L-1·min-1 B.v(B)=0.01mol·L-1·s-1C.v(C)=0.40mol·L-1·min-1 D.v(D)=0.45mol·L-1·min-113、13C-NMR(核磁共振)可用于含碳化合物的结构分析14N—NMR可用于测定蛋白质、核酸等生物大分子的空间结构,下面有关。13A.13C与砖15N具有相同的中子数B.15C与CC.15N与14N互为同位素D.15N的核外电子数与中子数相同14、热激活电池可用作火箭、导弹的工作电源。一种热激活电池的基本结构如图所示,其中作为电解质的无水LiCl-KCl混合物受热熔融后,电池即可瞬间输出电能。该电池总反应为:PbSO4+2LiCl+Ca=CaCl2+Li2SO4+Pb,下列说法不正确的是()A.工作时,电池的正极质量逐渐减轻B.放电过程中,Li+向正极移动C.每转移0.1mol电子,理论上生成20.7gPbD.常温时,在正负极间接上电流表,指针不偏转15、下列各图所示的装置,能构成原电池的是()A.B.C.D.16、1830年,法国化学品制造商库尔曼就提出,氨能跟氧气在铂催化下反应生成硝酸和水,其中第一步反应为:4NH3+5O2=4NO+6H2O,若反应速率分别用v(NH3)、v(O2)、v(H2O)、v(NO)[mol•L-1•min-1]表示,则正确的关系是()A.4v(NH3)=v(O2) B.5v(O2)=6v(H2O)C.2v(NH3)=3v(H2O) D.4v(O2)=5v(NO)二、非选择题(本题包括5小题)17、从物质A(某正盐)的水溶液出发有下面所示的一系列变化:(1)写出A~F物质的化学式:A__________;B__________;C__________;D__________;E.__________;F__________。(2)写出E→F的化学方程式______________________________。(3)鉴别物质F中阴离子的方法是________________________。18、下表是A、B、C、D四种有机物的有关信息:A①能使溴的四氯化碳溶液褪色;②比例模型为;③能与水在一定条件下反应生成CB①由C.H两种元素组成;②球棍模型为C①由C.H、O三种元素组成;②能与Na反应,但不能与NaOH溶液反应;③能与D反应生成相对分子质量为88的酯D①由C.H、O三种元素组成;②球棍模型为回答下列问题:(1)A与溴的四氯化碳溶液反应的化学方程式为:___;反应类型___。(2)B具有的性质是___(填序号)。①无色无味液体②有毒③不溶于水④密度比水大⑤与酸性KMnO4溶液和溴水反应褪色⑥任何条件下不与氢气反应(3)C所含官能团的名称是___,D所含官能团的名称是___,C和D发生酯化的反应方程式___。19、(1)在实验室里制取乙烯常因温度过高而使乙醇和浓H2SO4反应生成少量的SO2,有人设计如图所示实验以确认上述混和气体中有C2H4和SO2。(乙烯的制取装置略)①Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ装置可盛入的试剂是:Ⅰ______、Ⅱ______、Ⅲ______、Ⅳ______。(将下列有关试剂的序号填入空格内)A.品红溶液B.NaOH溶液C.浓H2SO4D.酸性KMnO4溶液②能说明SO2气体存在的现象是____________________。③使用装置Ⅲ的目的是____________________________。④确定含有乙烯的现象是_________________________。(2)取一支试管,向其中加入10mL溴水,再加入5mL正己烷(分子式为C6H14,结构简式为CH3CH2CH2CH2CH2CH3)。将此试管中的混合液在光照下振荡后静置,液体分为几乎都是无色的上、下两层。用玻璃棒蘸取浓氨水伸入试管内液面上方,有白烟出现。①请写出生成白烟的化学反应方程式:_____________________________。②该实验证明了这是一个__________。A.取代反应B.加成反应C.氧化反应D.水解反应20、为探究Na与CO2反应产物,某化学兴趣小组按下图装置进行实验。已知:CO+2Ag(NH3)2OH=2Ag↓+(NH4)2CO3+2NH3回答下列问题:(1)写出A中反应的离子方程式__________________________。(2)仪器X的名称是_____________,B中的溶液为________________。(3)先称量硬质玻璃管的质量为m1g,将样品装入硬质玻璃管中,称得样品和硬质玻璃管的总质量是m2g。再进行下列实验操作,其正确顺序是________(填标号);a.点燃酒精灯,加热b.熄灭酒精灯c.关闭K1和K2d.打开K1和K2,通入CO2至E中出现浑浊e.称量硬质玻璃管f.冷却到室温重复上述操作步骤,直至硬质玻璃管恒重,称得质量为m3g。(4)加热硬质玻璃管一段时间,观察到以下现象①钠块表面变黑,熔融成金属小球;②继续加热,钠迅速燃烧,产生黄色火焰。反应完全后,管中有大量黑色物质;③F中试管内壁有银白物质产生。产生上述②现象的原因是____________________________________。(5)探究固体产物中元素Na的存在形式假设一:只有Na2CO3;假设二:只有Na2O;假设三:Na2O和Na2CO3均有完成下列实验设计,验证上述假设:步骤操作结论1将硬质玻璃管中的固体产物溶于水后过滤假设一成立2往步骤1所得滤液中___________________________3_____________________________________________(6)根据上述实验现象及下表实验数据,写出Na与CO2反应的总化学方程式___________。m1m2m366.7g69.0g72.1g21、用酸性KMnO4和H2C2O4(草酸)反应研究影响反应速率的因素。一实验小组欲通过测定单位时间内生成CO2的速率,探究某种影响化学反应速率的因素,设计实验方案如表(KMnO4溶液用稀硫酸酸化),实验装置如图1:实验序号A溶液B溶液①20mL0.1mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.0lmol·L-1KMnO4溶液②20mL0.2mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液(1)该反应的化学方程式为__________。(2)该实验探究的是__________因素对化学反应速率的影响。相同时间内针筒中所得CO2的体积大小关系是__________<__________(填实验序号)。(3)若实验①在2min末收集了2.24mLCO2(标准状况下),则在2min末,c(MnO4-)=__________mol·L-1。(假设混合溶液体积为50mL)(4)除通过测定一定时间内CO2的体积来比较反应速率,本实验还可通过测定__________来比较化学反应速率。(一条即可)(5)小组同学发现反应速率随时间的变化如图2所示,其中t1〜t2时间内速率变快的主要原因可能是:①__________;②__________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
由W与X的最高化合价之和为8可知,W为N元素,X为Al元素;由周期表的相对位置可知,Y为Si元素,Z为P元素。【详解】A项、同周期元素从左到右原子半径依次减小,同主族元素从上到下,原子半径依次增大,则原子半径N<Al,故A正确;B项、硅为亲氧元素,在自然界中只以化合态形式存在,故B正确;C项、元素非金属性越强,氢化物的热稳定性越强,非金属性P<N,则氢化物的热稳定性PH3<NH3,故C正确;D项、元素非金属性越强,最高价氧化物对应水化物酸性越强,但氧化物对应的水化物酸性不一定,如亚硝酸的酸性弱于磷酸,故D错误;【点睛】元素非金属性越强,最高价氧化物对应水化物酸性越强,但氧化物对应的水化物酸性不一定是易错点。2、A【解析】
高分子化合物相对分子质量特别大一般达1万以上、一般具有重复结构单元。【详解】A、淀粉属于多糖,分子式是(C6H10O5)n,相对分子质量是162n,可以达到1万以上,属于高分子化合物,故选A;
B、蔗糖属于二糖,分子式是C12H22O11,相对分子质量不大,不属于高分子化合物,故不选B;
C、麦芽糖属于二糖,分子式是C12H22O11,相对分子质量不大,不属于高分子化合物,故不选C;
D、葡萄糖是单糖,分子式是C6H12O6,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故不选D;3、D【解析】
根据电离能数据分析:X和Y都是主族元素,I是电离能,X第一电离能和第二电离能相差较大,则X为第IA族元素;Y元素第三电离能和第四电离能相差较大,则Y是第IIIA族元素,X第一电离能小于Y,说明X活泼性大于Y。【详解】A.根据以上分析知,X属于第IA族元素,故A选项是正确的;B.主族元素最高正化合价与其族序数相等,但O、F元素除外,Y为第IIIA族元素,则Y常见化合价为+3价,故B选项是正确的;C.X为第IA族元素,和O元素化合时可能形成过氧化物,如H2O2、Na2O2,所以C选项是正确的;D.如果Y是第三周期元素,则为Al,Al和冷水不反应,能和酸和强碱溶液反应,故D错误;综上所述,本题答案为D。【点睛】本题考查元素的位构性的知识。根据电离能数据判断X和Y在元素周期表中的位置,进而判断相关的性质,根据电离能的大小,判断元素的活泼性即可。4、B【解析】
向NaOH和Na2CO3混合配成的溶液中滴加盐酸时,先发生氢氧化钠与盐酸的中和反应:NaOH+HCl=NaCl+H2O,氢氧化钠反应完毕后再发生碳酸钠与盐酸的反应:HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl,最后发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,利用物质的量的关系并结合图象分析解答。【详解】A.向NaOH和Na2CO3混合溶液中滴加盐酸时,首先和NaOH反应生成水和氯化钠:NaOH+HCl=NaCl+H2O,继续滴加时,盐酸与Na2CO3首先发生反应:HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl,不放出气体,继续滴加时发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,则在0-a范围内发生反应为:NaOH+HCl=NaCl+H2O、HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl,故A错误;B.根据图像可知,从a点开始发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,该过程中消耗氯化氢的物质的量与生成二氧化碳的物质的量相等为0.01mol,则消耗0.1mol•L-1稀盐酸的体积分别为=0.1L,所以a=0.4-0.1=0.3,故B正确;C.根据分析可知,ab段发生反应为:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,反应的离子方程式为:HCO3-+H+=H2O+CO2↑,故C错误;D.根据碳元素守恒,混合物中碳酸钠的物质的量是0.01mol,b点消耗盐酸的物质的量为0.1mol/L×0.4L=0.04mol,则a点氯化氢的物质的量为:0.04mol-0.01=0.03mol,根据反应HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl可知,0.01mol碳酸钠消耗0.01mol氯化氢生成碳酸氢钠,则氢氧化钠的物质的量为0.03mol-0.01mol=0.02mol,所以原混合溶液中NaOH与Na2CO3的物质的量之比为0.02mol∶0.01mol=2∶1,故D错误;故选B。【点睛】明确盐酸与碳酸钠的反应可以分为两步:HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl,然后再发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑是解题的关键。本题的难点和易错点为D,要注意根据反应的方程式计算判断。5、C【解析】
A.S与氧气反应生成二氧化硫,不能生成三氧化硫,所以硫粉在过量的纯氧中燃烧可以生成大量的SO2,故A错误;B.SO2和CO2均能使澄清石灰水变浑浊,所以不能用澄清石灰水溶液鉴别SO2和CO2,故B错误;C.二氧化硫具有漂白性能使品红溶液褪色,二氧化硫具有还原性能使酸性KMnO4溶液褪色,所以褪色原理不同,故C正确;D.SO2与浓CaCl2溶液不反应,所以少量SO2通过浓CaCl2的溶液无现象,故D错误;故选:C。6、A【解析】
A、碱性锌锰电池属于一次电池,不属于可充电电池;B、手机用锂电池属于可充电电池;C、汽车用铅蓄电池属于可充电电池;D、玩具用镍氢电池属于可充电电池;故选A。7、A【解析】分析:A、甲基含有9个电子;B、苯中无碳碳双键;C、酯化反应中酸断羧基醇断氢;D、标准状况下CCl4为液体。详解:A.15g甲基的物质的量都是1mol,1mol甲基中含有9mol电子,含有的电子数均为9NA,选项A正确;B.苯不是单双键交替的结构,故苯中无碳碳双键,选项B错误;C、C2H5OH和CH3CO18OH反应生成水为H218O,含10个中子,但酯化反应为可逆反应,故不能进行彻底,故生成的水中的中子个数小于10NA个,选项C错误;D、标况下CCl4为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,选项D错误。答案选A。点睛:本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,掌握物质的量的计算公式和物质结构是解题关键,难度不大。8、B【解析】蚕“丝”中含有的有机物是蛋白质,“泪”指的是液态石蜡,石蜡主要成分属于烃类有机物。故B正确。9、D【解析】
A、乙炔和苯的最简式为CH;B、苯环中的碳碳键为独特键,不存在碳碳双键,苯乙烯分子含有1个苯环和1个碳碳双键;C、100g质量分数为46%的乙醇水溶液中,乙醇的质量为100g×46%=46g,水的质量为(100-46)g=54g;D、分子式为CnH2n的烃可能为烯烃,也可能为环烷烃。【详解】A项、乙炔和苯的最简式为CH,1g乙炔溶于12g苯,混合物中含有13gCH,CH的物质的量为=1mol,混合物中含有的碳原子数为NA,故A正确;B项、苯环中的碳碳键为独特键,不存在碳碳双键,苯乙烯分子含有1个苯环和1个碳碳双键,分子中含有8个碳氢键和1个碳碳双键,l04g苯乙烯的物质的量为=1mol,则1mol苯乙烯中含有8NA个碳氢键和NA个碳碳双键,故B正确;C项、100g质量分数为46%的乙醇水溶液中,乙醇的质量为100g×46%=46g,水的质量为(100-46)g=54g,则溶液中含有氢原子数为(×6+×2)NA/mol=12NA,故C正确;D项、分子式为CnH2n的烃可能为含有1个碳碳三键的烯烃,也可能为不含有碳碳双键的环烷烃,故D错误。故选D。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数,注意有机物的组成和结构,掌握物质的量与阿伏加德罗常数的关系是解答关键。10、C【解析】
A项、冶炼金属时,金属元素以化合态存在,冶炼的实质是金属阳离子得到电子变成金属原子,故A正确;B项、碳粉或铝粉具有还原性,高温条件下能还原铁矿石获取金属Fe,故B正确;C项、通过电解熔融NaCl的方法可以获取金属Na,故C错误;D项、冶炼铜的常用方法有火法炼铜和湿法炼铜,反应中铜元素都得电子发生还原反应生成铜单质,故D正确;故选C。11、B【解析】
①乙酸属于一元弱酸,其电离方程式为CH3COOH⇌CH3COO-+H+,即①键(O—H键)断裂;②酯化反应遵循规律“酸脱羟基”,故乙酸与乙醇发生酯化反应时②键断裂;③由题给方程式知溴原子取代了甲基上的氢原子,③键断裂;④生成乙酸酐同时生成H2O,必为一个分子脱去氢原子,另一分子脱去—OH,故①②键同时断裂。综上所述,B项正确。12、D【解析】
不同物质表示的速率之比等于其化学计量数之比,所以不同物质表示的速率与其化学计量数的比值越大,表示的反应速率越快,注意单位要一致,据此进行解答。【详解】A.=0.15mol/(L·min);B.=mol/(L·min)=0.2mol/(L·min);C.=0.20mol/(L·min);D.=0.225mol/(L·min);可见:V(D)>V(B)=V(C)>V(A),故合理选项是D。【点睛】本题考查化学反应速率快慢比较的知识,明确化学反应速率与化学计量数的关系,利用比值法可以迅速判断,即可解答,也可以转化为同一物质表示的速率进行比较,试题培养了学生的化学计算能力和灵活应用能力。13、C【解析】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。又因为质子数和中子数之和是质量数,所以A中13C与15N的中子数分别是67、8,A不正确;具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子是核素,即13C是一种核素,而C60是一种单质,B不正确。质子数相同,中子数不同的同一种元素的不同核素互称为同位素,所以选项C正确。15N的核外电子数与中子数分别是7和8,D不正确,答案选A。考点:考查同位素、核素以及原子组成的有关判断和计算点评:该题是基础性试题的考查,侧重对学生基础知识的巩固和训练。该题的关键是明确同位素、核素的含义以及原子组成的表示方法,并能灵活运用即可。14、C【解析】分析:热激活电池为原电池原理,根据电池总反应,结合装置可判断出,硫酸铅电极为正极,钙电极为负极,正极发生还原反应,负极发生氧化反应,以此分析解答。详解:A项,正极发生还原反应,电子反应式为PbSO4+2e-=Pb+SO42-,因此,电池的正极质量逐渐减轻,故A项正确;B项,放电过程为原电池,阳离子向正极移动,故B项正确;C项,每转移0.1mol电子,生成0.05molPb,为10.35g,故C项错误。D项,常温下,电解质不能融化,不能形成原电池,所以指针不偏转,故D项正确;综上所述,本题正确答案为C。点睛:本题考查化学基本理论,涉及电极判断、电极反应方程式的书写、离子流动方向以及简单计算,掌握电子守恒是计算的关键。15、B【解析】A.未构成闭合电路,不能构成原电池,故A错误;B.能够发生铝与氢氧化钠的氧化还原反应,且满足原电池的构成条件,是原电池,故B正确;C.中蔗糖是非电解质,不能构成原电池,故C错误;D.中两个电极相同,不能构成原电池,故D错误;故选B。点晴:本题考查了原电池的构成条件,明确原电池的构成条件是解本题的关键。构成原电池的条件是:①有两个活泼性不同的电极;②将电极插入电解质溶液中;③两电极间构成闭合回路;④能自发的进行氧化还原反应。16、D【解析】分析:根据同一化学反应中,速率之比等于化学计量数之比进行计算判断。详解:A、对于反应4NH3+5O2⇌4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故5v(NH3)=4v(O2),故A错误;B、对于反应4NH3+5O2⇌4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故6v(O2)=5v(H2O),故B错误;C、对于反应4NH3+5O2⇌4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故6v(NH3)=4v(H2O),故C错误;D、对于反应4NH3+5O2⇌4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故4v(O2)=5v(NO),故D正确;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、(NH4)2SO3(NH4)2SO4SO2NH3K2SO3K2SO4K2SO3+Br2+H2O=K2SO4+2HBrF中的阴离子是硫酸根离子,可以加入盐酸、氯化钡溶液看是否产生沉淀来鉴别【解析】
根据框图可知,A即与酸反应生成气体C,又与碱反应生成气体D,则A为弱酸弱碱盐;C与氨水生成A,D与C的溶液反应生成A,则D为NH3,A为铵盐;A的浓溶液与稀H2SO4反应生成B和C,则B是(NH4)2SO4,F为K2SO4;A的浓溶液与KOH溶液反应生成E和D,E和溴水反应生成K2SO4,则E为K2SO3、C为SO2、A为(NH4)2SO3。【详解】(1)由以上分析可知,A为(NH4)2SO3、B为(NH4)2SO4、C为SO2、D为NH3、E为K2SO3、F为K2SO4;(2)E→F的反应为K2SO3溶液与溴水发生氧化还原反应生成硫酸钾和氢溴酸,反应的化学方程式为K2SO3+Br2+H2O=K2SO4+2HBr;(3)F为K2SO4,阴离子为SO42-,可用酸化的BaCl2检验SO42-,具体操作是取少量F的溶液加入BaCl2和盐酸的溶液,若产生白色沉淀,证明SO42-的存在。18、加成反应②③羟基羧基【解析】
A能使溴的四氯化碳溶液褪色,含有不饱和键,结合比例模型可以知道A为CH2=CH2;B由C、H两种元素组成,有球棍模型可知B为苯();由D的球棍模型可知,D为CH3COOH;C由C、H、O三种元素组成,能与Na反应,但不能与NaOH溶液反应,能与D反应生成相对分子质量为88的酯,则C为CH3CH2OH,据此解答问题。【详解】(1)A是乙烯,与溴的四氯化碳溶液发生加成反应,化学反应方程式为,故答案为:;加成反应;(2)B是苯,苯是无色有特殊气味的液体,有毒,不溶于水,且密度比水小,与酸性高锰酸钾溶液和溴水都不发生反应,在一定条件下能和氢气发生加成反应生成环己烷,因此②③正确,故答案为:②③;(3)C为CH3CH2OH,含有的官能团为羟基,D为CH3COOH,含有的官能团为羧基,乙醇和乙酸发生酯化反应的方程式为,故答案为:羟基;羧基;。19、ABADI中品红褪色检验SO2是否除尽Ⅲ中品红不褪色,IV中酸性KMnO4溶液褪色NH3+HBr=NH4BrA【解析】
根据二氧化硫的漂白性、还原性及乙烯的性质设计实验检验它们的存在;根据有机反应的产物特点分析有机反应类型。【详解】(1)①由题干信息及图示装置可知,装置用于检验乙烯和二氧化硫,因为乙烯和二氧化硫都能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故先用品红溶液检验二氧化硫,再用氢氧化钠溶液除去二氧化硫,再次用品红溶液检验二氧化硫是否除尽,最后通入酸性KMnO4溶液检验是否有乙烯,②能说明SO2气体存在的现象是:I中品红褪色;③使用装置Ⅲ的目的是:检验SO2是否除尽;④确定含有乙烯的现象是:Ⅲ中品红不褪色,IV中酸性KMnO4溶液褪色;故答案为A,B,A,D;I中品红褪色;检验SO2是否除尽;Ⅲ中品红不褪色,IV中酸性KMnO4溶液褪色;(2)①产生白烟是因为有白色固体生成,由题意分析是溴化氢与氨气反应,化学反应方程式:NH3+HBr=NH4Br;②有溴化氢生成说明该反应为取代反应;故答案为NH3+HBr=NH4Br;A。【点睛】在判断是否存在乙烯时,因为二氧化硫也可以使高锰酸钾溶液褪色,所以一定要在二氧化硫除尽的情况下,高锰酸钾溶液褪色才可以说明存在乙烯,在实验现象的描述时要说清楚。20、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O长颈漏斗饱和NaHCO3溶液dabfce钠的焰色反应为黄色,钠与二氧化碳反应有碳单质生成加入足量BaCl2(或CaCl2、Ba(NO3)2、Ca(NO3)2)溶液(未写足量不得分)滴入酚酞试液(或紫色石蕊试液或用广泛pH试纸检测溶液pH)6Na+5CO23Na2CO3+C+CO(配平错误不得分)【解析】(1)A是大理石与稀盐酸制取二氧化碳的反应,离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;(2)仪器X的名称是长颈漏斗,B中的溶液为饱和NaHCO3溶液,用于除去二氧化碳中的氯化氢气体;(3)先称量硬质玻璃管的质量为m1g,将样品装入硬质玻璃管中,称得
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