2023-2024学年河北省石家庄市新乐长寿镇中学高一下化学期末检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年河北省石家庄市新乐长寿镇中学高一下化学期末检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列排列顺序不正确的是()A.第一电离能:F>O>NB.酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4C.热稳定性:HF>HCl>H2SD.熔点:金刚石>碳化硅>晶体硅2、反应Fe(s)+CO2(g)FeO(s)+CO(g),700℃时平衡常数为1.47,900℃时平衡常数为2.15。下列说法正确的是()A.升高温度该反应的正反应速率增大,逆反应速率减小B.该反应的化学平衡常数表达式为K=c(C.绝热容器中进行该反应,温度不再变化,则达到化学平衡状态D.该反应的正反应是放热反应3、在下列化学反应中,既有离子键、极性键、非极性键断裂,又有离子键、极性键、非极性键形成的是()A.2Na2O2+2H2O→4NaOH+O2↑B.CaH2+2H2O→Ca(OH)2+2H2↑C.Mg3N2+6H2O→3Mg(OH)2↓+2NH3↑D.NH4Cl+NaOH→ΔNaCl+NH3↑+H24、下列物质既含离子键又含共价键的是()A.CaCl2B.NH4ClC.MgF2D.H2O25、下列关于苯的叙述正确的是()A.反应①为取代反应,有机产物的密度比水小B.反应②为氧化反应,反应现象是火焰明亮并带有较多的黑烟C.反应③为取代反应,有机产物是一种烃D.反应④1mol苯最多与3molH2发生加成反应,是因为苯分子含有三个碳碳双键6、将Na、Mg、Al各0.3mol分别放入100mL1mol/L的HCl中,同温同压下产生的气体的体积比是A.3:1:1 B.6:3:2 C.1:2:3 D.1:1:17、1mol某烷烃完全燃烧消耗的O2为11mol,则其主链上含有5个碳原子的同分异构体(不考虑立体异构)有()A.3种 B.6种 C.5种 D.7种8、查看下列酒类饮品的商品标签,其中酒精含量最高的是()A.啤酒B.白酒C.葡萄酒D.黄酒9、海水是一个巨大的化学资源库,下列有关海水综合利用的说法正确的是()A.海水中含有钾元素,只需经过物理变化能得到钾单质B.海水蒸发制海盐的过程中只发生了化学变化C.从海水中可以得到NaCl,电解熔融NaCl可制备NaD.利用潮汐发电是将化学能转化为电能10、对水样中溶质M的分解速率影响因素进行研究。在相同温度下,M的物质的量浓度(mol·L-1)随时间(min)变化的有关实验数据见下表。时间水样0510152025I(pH=2)0.400.200.09II(pH=4)0.400.380.16Ⅲ(pH=4)20.090.070.05IV(pH=4,含Cu2+)0.200.090.050.030.010下列说法不正确的是()A.在0~20min内,I中M的平均分解速率为0.015mol·L-1·min-1B.其它条件相同时,水样酸性越强,M的分解速率越快C.在0~25min内,Ⅲ中M的分解百分率比II大D.由于Cu2+存在,IV中M的分解速率比I快11、进行一氯取代反应后,只能生成两种沸点不同的有机物的烷烃是()A.(CH3)2CHCH(CH3)2 B.新戊烷 C.异戊烷 D.(CH3)3CCH2CH312、下列叙述或操作正确的是()A.浓硫酸具有强氧化性,稀硫酸无氧化性。B.稀释浓硫酸时应将水沿着烧杯壁慢慢地注入盛有浓硫酸的烧杯中,并不断搅拌。C.浓硫酸不慎沾到皮肤上,应立即用布拭去,再用水冲洗。D.浓硫酸与铜的反应中,浓硫酸只表现强氧化性。13、将铜放入稀硫酸中,再加入下列一种试剂,常温下就可产生气体的是A.KNO3B.FeCl3C.CuSO4.D.浓H2SO414、下列反应过程中,同时有离子键和共价键的断裂和形成的是A.2H2+O22H2OB.NH3

+HCl=NH4ClC.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑D.2Mg+CO22MgO+C15、合金具有许多优良的物理、化学或机械性能。下列物质属于合金的是A.水银B.钢材C.陶瓷D.玻璃16、磷酸铁锂电池广泛应用于电动自行车电源,其工作原理如图所示,LixC6和Li1-xFePO4为电极材料,电池反应式为:LixC6+Li1-xFePO4=LiFePO4+6C

(x<1)。下列说法错误的是A.放电时,电极b是负极B.放电时,电路中通过0.2mol电子,正极会增重1.4gC.充电时,电极a的电极反应式为:6C+xLi++xe-=LixC6D.若Li1-xFePO4电极中混有铁单质,会造成电池短路二、非选择题(本题包括5小题)17、已知有A、B、C、D、E五种短周期的主族元素,它们的原子序数依次递增,A是所有元素中原子半径最小的元素,B、C组成的某一种化合物能引起温室效应。常温下,金属D单质投入水中能与水剧烈反应。常温下E单质是常见的气体。请按要求回答下列几个问题:(1)B、D的元素名称分别为:________、________。(2)E在周期表中的位置为:________。(3)C离子的结构示意图为:________。(4)B、C、D三种元素的原子半径从大到小的顺序为________(用元素符号表示)。(5)B、E的最高价氧化物对应水化物的酸性从强到弱的顺序为:________(用对应的化学式表示)。(6)写出C、D两种元素组成的阴、阳离子个数比为1:2且只含离子键的化合物的电子式:________。18、有关物质的转化关系如图所示。A是生活中常用的调味品,B是常见的无色液体。气体C是空气的主要成分之一,I的溶液常用作漂白剂。气体H的水溶液显碱性。J的摩尔质量是32g·mol-1,且与H所含元素种类相同。回答下列问题:(1)C的结构式是_____,I的化学式是_____。(2)反应①的离子方程式是______。(3)反应②的化学方程式是______。19、某实验小组用下列装置进行乙醇催化氧化的实验。(1)实验过程中铜网出现红色和黑色交替的现象,实际上是发生了两个化学反应,请写出它们的化学方程式_______、______。(2)甲和乙两个水浴作用不相同。甲的作用是________________,乙的作用是________________。(3)反应进行一段时间后,试管a中能收集到不同的物质,它们是_______;集气瓶中收集到的气体的主要成分是_______________。(4)若试管a中收集到的液体用紫色石蕊试纸检验,试纸显红色,说明液体中还有________________。要除去该物质,可先在混合液中加入________(填字母),然后再通过蒸馏即可除去。a氯化钠溶液b苯c碳酸氢钠溶液d四氯化碳20、某化学兴趣小组为探究SO2的性质,按如图所示装置进行实验。已知:Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O回答下列问题:(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是____________。(2)装置B的目的是探究SO2与品红作用的可逆性,请写出实验操作及现象____________。(3)装置C中表现了SO2的____________性;装置D中表现了SO2的____________性,装置D中发生反应的化学方程式为____________。(4)F装置的作用是____________,漏斗的作用是____________。(5)E中产生白色沉淀,该白色沉淀的化学成分为____________(填编号,下同),设计实验证明你的判断____________。A.BaSO3B.BaSO4C.BaSO3和BaSO4(6)工厂煤燃烧产生的烟气若直接排放到空气中,引发的主要环境问题有____________。A.温室效应B.酸雨C.粉尘污染D.水体富营养化工业上为实现燃煤脱硫,常通过煅烧石灰石得到生石灰,以生石灰为脱硫剂,与烟气中SO2反应从而将硫固定,其产物可作建筑材料。写出其中将硫固定的化学方程式是____________。21、(1)氨气可作为脱硝剂,在恒温恒容密闭容器中充入一定量的NO和NH3,在一定条件下发生反应:6NO(g)+4NH3(g)5N2(g)+6H2O(g)。①能说明该反应已达到平衡状态的标志是_______a.反应速率ν(NH3)=ν(N2)b.容器内压强不再随时间而发生变化c.容器内N2的物质的量分数不再随时间而发生变化d.容器内n(NO)∶n(NH3)∶n(N2)∶n(H2O)=6∶4∶5∶6②某次实验中测得容器内NO及N2的物质的量随时间变化如图所示,图中b点对应的速率关系是ν(正)____ν(逆)(填“﹥”、“﹤”或“﹦”),d点对应的速率关系是(正)____(逆)(填﹥、﹤或﹦)。(2)298K时,若已知生成标准状况下2.24LNH3时放出热量为4.62kJ。写出合成氨反应的热化学方程式_______。在该温度下,取1molN2和3molH2放在一密闭容器中,在催化剂存在时进行反应。测得反应放出的热量总小于92.4kJ,其原因是________。(3)一定条件下,在2L密闭容器内,反应2NO2(g)N2O4(g)ΔH=-180kJ·mol-1,n(NO2)随时间变化如下表:时间/s012345n(NO2)/mol0.0400.0200.0100.0050.0050.005用NO2表示0~2s内该反应的平均速度__________。在第5s时,NO2的转化率为_________。根据上表可以看出,随着反应进行,反应速率逐渐减小,其原因是______。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

A、同周期从左向右第一电离能呈增大趋势,但ⅡA>ⅢA,ⅤA>ⅥA,因此第一电离能:F>N>O,故A错误;B、同周期从左向右非金属性增强,其最高价氧化物对应水化物的酸性增强,即酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4,故B正确;C、非金属性越强,其氢化物越稳定,非金属性:F>Cl>S,即稳定性:HF>HCl>H2S,故C正确;D、金刚石、碳化硅、晶体硅都是原子晶体,熔沸点的高低与共价键有关,键长:Si-Si>C-Si>C-C,键能:C-C>C-Si>Si-Si,则熔点:金刚石>碳化硅>晶体硅,故D正确;答案选A。2、C【解析】A、升高温度,正逆反应速率都增大,故A错误;B、反应过程中,固体物质的浓度不发生变化,所以平衡常数表达式中,不应该写固体,故B错误;C项,反应过程中,伴随着能量变化,温度不变时,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡,故C正确;D项,温度升高,平衡常数增大,平衡右移,说明正反应是吸热反应,故D错误;故选C。3、A【解析】A.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中有离子键、极性键、非极性键断裂,又有离子键、极性键、非极性键形成,故A正确;B.CaH2+2H2O→Ca(OH)2+2H2↑中不存在非极性键的断裂,故B错误;C.Mg3N2+6H2O═3Mg(OH)2↓+2NH3↑中有离子键、极性键的断裂,又有离子键、极性键的形成,故C错误;D.NH4Cl+NaOH═NaCl+NH3↑+H2O中有离子键、极性键的断裂,又有离子键、极性键的形成,故D错误;答案为A。点睛:一般金属元素与非金属元素形成离子键,不同非金属元素之间形成极性共价键,同种非金属元素之间形成非极性共价键,化学反应的实质为旧键的断裂和新键的生成,特别注意离子化合物一定存在离子键,可能存在共价键,而共价化合物中一定不存在离子键,只存在共价键,另外单质中不一定存在非极性共价键。4、B【解析】分析:一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,第IA、IIA族元素和第VIA、VIIA族元素之间易形成离子键.详解:A、CaCl2中钙离子和氯离子之间存在离子键,故A错误;B.NH4Cl为离子化合物,含有离子键和共价键,故B正确;C.MgF2中镁离子和氟离子之间存在离子键,故C错误;D.H2O2为共价化合物,只含有共价键,故D错误;故选B。点睛:本题考化学键,解题关键:把握化学键的形成及判断的一般规律,易错点:B注意特殊物质中的化学键(如氯化铝和铵盐)。5、B【解析】

A.苯与液溴发生取代反应,生成溴苯,溴苯的密度比水大,所以与水混合沉在下层,故A错误;B.苯能与在空气中能燃烧,发生氧化反应,燃烧时火焰明亮并带有浓烟,故B正确;C.苯能与硝酸发生硝化反应生成硝基苯,硝基苯中除了含有C、H,还含有N和O,不属于烃,故C错误;D.苯分子没有碳碳双键,而是一种介于单键和双键之间独特的键,故D错误;故选B。6、A【解析】

n(HCl)=1mol/L×0.1L=0.1mol;Na与盐酸反应的方程式为2Na+2HCl=2NaCl+H2↑,0.1molHCl消耗金属钠的物质的量为0.1mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,因此金属钠还与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,产生氢气的物质的量为(0.3-0.1)mol÷2=0.1mol,共产生氢气的物质的量为(0.1+0.05)mol=0.15mol;Mg与盐酸的反应:Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,0.1mol盐酸消耗镁的物质的量为0.05mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,镁过量,镁不与水反应,因此产生氢气的物质的量为0.05mol;铝与盐酸的反应:2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,0.1molHCl消耗铝的物质的量为mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,铝过量,铝不与水反应,故产生氢气的物质的量为0.05mol;相同条件下,气体体积之比等于物质的量之比,即0.15:0.05:0.05=3:1:1,答案选A。7、C【解析】

烷烃的燃烧通式为CnH2n+2+O2nCO2+(n+1)H2O,1mol某烷烃完全燃烧消耗的O2为11mol,=11,解得n=7,该烷烃的分子式为C7H16,主链是5个C原子时,取代基可以是2个甲基的同分异构体有4种,取代基是乙基的有1种,所以共有5种同分异构体,答案选C。【点睛】根据燃烧通式计算出烷烃分子中碳原子个数是解答的关键,注意含有2个甲基作取代基时可以采用相对、相邻、相间的顺序分析解答。8、B【解析】分析:根据葡萄酒、黄酒、啤酒、白酒中酒精含量判断。详解:葡萄酒的一般酒精含量不过14%,黄酒的酒精度一般在14%~20%,属于低度酿造酒,啤酒酒精含量一般约3%。白酒一般30%以上,所以其中酒精含量最高的是白酒。答案选B。9、C【解析】

A.海水中钾元素以K+形式存在,生成钾单质必然发生化学反应,A项错误;B.蒸发制海盐发生的是物理变化,B项错误;C.从海水中可以得到NaCl,电解熔融NaCl可制备金属Na,C项正确;D.潮汐发电是将海水的动能和势能转化为电能,D项错误;答案选C。10、D【解析】

A、根据化学反应速率数学表达式,v(M)==0.015mol/(L·min),故A说法正确;B、对比I和II,在相同的时间内,I中消耗M的量大于II中,说明其他条件下不变,酸性越强,M的分解速率越快,故B说法正确;C、在0~25min内,III中M的分解百分率=×100%=75%,II中M的分解百分率=×100%=60%,因此III中M的分解百分率大于II,故C说法正确;D、I和IV中pH不同,因此不能说明Cu2+存在,IV中M的分解速率大于I,故D说法错误。故选D。11、A【解析】根据等效氢的判断方法:同一个碳原子上连的氢原子等效,同一个碳原子上所连的甲基的氢原子等效,对称的碳原子上的氢原子等效。A.含有2种等效氢,所以能生成2种沸点不同的有机物,选项A正确;B.含有1种等效氢,所以能生成1种沸点不同的有机物,选项B错误;C.含有4种等效氢,所以能生成4种沸点不同的有机物,选项C错误;D.含有3种等效氢,所以能生成3种沸点不同的有机物,选项D正确。答案选D。12、C【解析】A.浓硫酸具有强氧化性,稀硫酸中氢元素能得到电子,也具有氧化性,A错误;B.稀释浓硫酸时应将浓硫酸沿着烧杯壁慢慢地注入盛有水的烧杯中,并不断搅拌,B错误;C.浓硫酸具有腐蚀性,不慎沾到皮肤上,应立即用布拭去,再用水冲洗,C正确;D.浓硫酸与铜的反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,浓硫酸表现强氧化性和酸性,D错误,答案选C。点睛:注意酸的氧化性与氧化性酸的区别,任何酸都具有氧化性,因为酸能电离出氢离子,氢离子可以得到电子,而氧化性酸是指酸中的酸根离子得到电子,常见的氧化性酸是浓硫酸和硝酸。13、A【解析】分析:A.酸性溶液中硝酸根具有强氧化性;B.氯化铁溶液与铜反应不产生气体;C.硫酸铜与铜不反应;D.浓硫酸常温下与铜不反应。详解:A、Cu、稀硫酸、KNO3混合时发生3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,则铜粉质量减轻,同时溶液逐渐变为蓝色,且有气体逸出,A正确;B、将铜放入稀硫酸中,再加入FeCl3,铜溶解,但不产生气体,B错误;C、Cu与稀硫酸不反应,加入CuSO4混合时也不反应,C错误;D、在常温下铜与浓硫酸不反应,在加热的条件下反应生成硫酸铜、二氧化碳和水,D错误;答案选A。点睛:掌握常见物质的性质特点是解答的关键,易错点是硝酸根离子的氧化性。硝酸根离子在酸性溶液中相当于是硝酸,具有强氧化性,在中性或碱性溶液中没有氧化性,在分析离子反应时需要灵活掌握。14、C【解析】分析:化学反应的实质是旧键断裂和新键生成,一般金属元素与非金属元素形成离子键,非金属元素之间形成共价键,以此来解答。详解:A.2H2+O22H2O中只有共价键的断裂和生成,选项A不选;B.NH3+HCl=NH4Cl中有共价键的断裂和生成,有离子键的生成,但没有离子键的断裂,选项B不选;C.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中有共价键的断裂和生成,有离子键的断裂和生成,选项C选;D.2Mg+CO22MgO+C中有共价键的断裂和生成,有离子键的生成,但有离子键的断裂,选项D不选;答案选C。15、B【解析】试题分析:A、水银是纯净物,不属于合金,故A错误;B、钢材是铁与碳的合金,故B正确;C、陶瓷是混合物,不含有金属单质,故C错误;D、玻璃是混合物,不含有金属单质,故D错误;故选B。【考点定位】考查金属与合金【名师点晴】本题考查合金的特征。掌握合金的特征是正确解答本题的关键,合金是指在一种金属中加热熔合其它金属或非金属而形成的具有金属特性的物质;合金具有以下特点:①一定是混合物;②合金中至少有一种金属等。视频16、C【解析】分析:A、原电池中电解质溶液中的阳离子向正极移动;B、根据得失电子守恒计算;C、在电解池中,阳极上发生失电子的氧化反应,阴极上发生得电子的还原反应;D、根据原电池原理判断。详解:根据原电池原理,放电时电子从负极流向正极,原电池内部的阳离子向正极移动,所以a电极是原电池的正极,b是原电池的负极,A说法正确;放电时,负极的电极反应式:LixC6-xe-=xLi++C6,正极的电极反应式:Li(1-x)FePO4+xLi++xe-═LiFePO4,所以当电路中通过0.2mol电子,正极有0.2molLi+得到电子在正极析出,正极增重0.2mol×7g/mol=1.4g,B选项说法正确;充电时是电解池原理,电源的正极和电池的正极相连,此时a极是电解池的阳极,发生失电子的氧化反应,反应为:LiFePO4-xe-=Li1-xFePO4+xLi+,所以C选项错误;Li1-xFePO4是原电池的正极材料,铁单质是导体,能够导电,电子不能够通过外电路,即造成电池短路,D选项说法正确;正确选项C。点睛:原电池的正负极判断方法:1、根据原电池里电解质溶液内离子的定向流动方向判断:在原电池的电解质溶液内,阳离子移向的极是正极,阴离子流向的极为负极,本题中Li+移向a极,a极为原电池的正极;2、由组成原电池的两极的电极材料判断:一般来说,通常两种不同金属在电解溶液中构成原电池时,较活泼的金属作负极,但也不是绝对的,应以发生的电极反应来定,例如:Mg-Al合金放入稀盐酸中,Mg比Al易失去电子,Mg作负极;将Mg-Al合金放入烧碱溶液中,由于发生电极反应的是Al,故Al作负极。另如Cu-Al放在浓硫酸中,Cu是负极。3、根据电流方向或电子流动方向判断:电流流入的一极或电子流出的一极为负极;电子流动方向是由负极流向正极,本题中的电子从Zn(负极)流向Cu(正极),所以A说法正确。二、非选择题(本题包括5小题)17、碳钠第三周期第ⅤⅡA族Na>C>OHClO4>H2CO3【解析】

A、B、C、D、E五种短周期的主族元素,它们的原子序数依次递增,A是所有元素中原子半径最小的元素,则A为氢元素,B、C组成的某一种化合物能引起温室效应,则B为碳元素,C为氧元素,常温下,金属D单质投入水中能与水剧烈反应,且为短周期元素原子序数大于O,则D为钠元素,常温下E单质是常见的气体,E的原子序数大于钠,则E为氯元素。【详解】(1)由上述分析可知,B、D的元素名称分别为碳元素和钠元素;(2)E是氯元素,在周期表中第三周期第ⅤⅡA族;(3)C为氧元素,氧离子的结构示意图为;(4)电子层数越多原子半径越大,电子层数相同原子序数越小半径越大,所以B、C、D三种元素的原子半径从大到小的顺序为Na>C>O;(5)元素非金属性越强,对应的最高价氧化物对应水化物的酸性就越强,由于氯的非金属性强于碳,所以HClO4的酸性强于H2CO3;(6)O和Na元素可以形成氧化钠,属于离子化合物,阴、阳离子个数比为1:2,只含有离子键,其电子式为。【点睛】过氧化钠中两个氧原子形成过氧根,不能拆开写,所以过氧化钠的电子式为;同理过氧化氢的电子式为。18、N≡NNaClO2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH-NaClO+2NH3=NaCl+N2H4+H2O【解析】

由A是生活中常用的调味品可知,A是氯化钠;电解氯化钠溶液生成氢氧化钠、氢气和氯气,氢气与空气的主要成分之一的氮气反应生成水溶液显碱性的氨气,则D是氢气、C是氮气、H是氨气;氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,由B是常见的无色液体,I的溶液常用作漂白剂可知,B是水、I是次氯酸钠;由J的摩尔质量是32g·mol-1,且与氨气所含元素种类相同可知,J是肼(N2H4),氨气与次氯酸钠溶液发生氧化还原反应生成肼、氯化钠和水。【详解】(1)C为氮气,氮气为含有氮氮三键的双原子分子,结构式为N≡N;I是次氯酸钠,化学式为NaClO,故答案为N≡N;NaClO;(2)反应①为电解氯化钠溶液生成氢氧化钠、氢气和氯气,反应的离子方程式为2Cl-+2H2OCl2↑+H2+2OH-,故答案为2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH-;(3)反应②为氨气与次氯酸钠溶液发生氧化还原反应生成肼、氯化钠和水,反应的化学方程式为NaClO+2NH3=NaCl+N2H4+H2O,故答案为NaClO+2NH3=NaCl+N2H4+H2O。【点睛】本题考查无机物推断,注意熟练掌握常见元素单质及其化合物性质,结合转化关系推断是解答关键。19、2Cu+O22CuOCH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O加热冷却乙醛、乙醇、水氮气乙酸c【解析】

乙醇和O2在铜作催化剂,加热的条件下发生生成乙醛,首先O2和乙醇混合,则甲装置加热使乙醇挥发,与O2混合;乙装置中加冷水,使产物乙醛冷凝下来,同时冷凝的还有未反应的乙醇。【详解】(1)乙醇的催化氧化实验中,Cu作催化剂,反应过程中,Cu先与氧气反应:2Cu+O22CuO,红色变为黑色,然后乙醇与CuO发生:CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O,黑色变为红色;(2)常温下乙醇为液体,在玻璃管中发生乙醇催化氧化,需要将乙醇转化成气体,即甲中水浴加热的目的是将乙醇气化得到稳定的乙醇气流;生成乙醛在加热时为气体,因此乙装置是为了使乙醛更快的冷凝;(3)反应冷却后,a中收集到的物质有易挥发的乙醇及反应生成的乙醛和水;空气主要成分是N2和O2,因此集气瓶中收集的气体主要为N2;(4)紫色石蕊试纸显红色,说明液体中含有酸性物质,即部分乙醛被氧化成乙酸;乙酸易挥发,除去乙酸,需要让乙酸转化成高沸点的盐,即加入碳酸氢钠溶液,故选项c正确。20、分液漏斗通SO2品红变成无色,关闭分液漏斗活塞停止通SO2,加热品红溶液,溶液恢复至原来的颜色还原(性)氧化(性)2H2S+SO2=3S↓+2H2O吸收未反应完的SO2防倒吸B将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解ABC2CaO+2SO2+O2=2CaSO4【解析】

本实验目的探究SO2的性质,首先通过A装置制备SO2,产生的SO2通过品红溶液,品红褪色证明SO2具有漂白性,且为化合漂白不稳定,关闭分液漏斗的活塞停止通入气体,加热盛放褪色的品红试管,品红恢复原来的颜色,证明该漂白是化合漂白,不稳定。通入酸性高锰酸钾,紫色褪色,发生如下反应:5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+,证明SO2具有还原性。通入H2S溶液,出现淡黄色浑浊,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,该反应体现SO2具有氧化性。通入硝酸钡水溶液,二氧化硫的水溶液显酸性,NO3-(H+)具有强氧化性,可以氧化SO2从而产生白色沉淀硫酸钡。最后用倒置的漏斗防止倒吸,用氢氧化钠溶液进行尾气吸收。【详解】(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是分液漏斗;(2)产生的SO2通过品红溶液,品红褪色证明SO2具有漂白性,关闭分液漏斗的活塞停止通入气体,加热盛放褪色的品红试管,品红恢复原来的颜色,证明该漂白是化合漂白,不稳定。(3)根据分析,装置C中表现了SO2的还原性;装置D中表现了SO2的氧化性,装置D发生反应的化学方程式为2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(4)根据分析F装置的作用是吸收未反应完的SO2,漏斗的作用是防倒吸;(5)根据分析,E产生白色沉淀BaSO4,设计如下实验:将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解,无明显实验现象,证明只含BaSO4不含BaSO3;(6)工厂煤燃烧产生的烟气中含有大量的二氧化碳,二氧化硫和粉尘,引发的主要环境问题有温室效应、酸雨、粉尘污染,水体富营养化是生活污水、工业废水等的排放导致氮磷元素超标,答案选ABC;本题使用典型

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