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文档简介

2024届安徽省东至二中高一化学第二学期期末调研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、合成氨工业对国民经济和社会发展具有重要的意义。对于密闭容器中的反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),673K、30MPa下n(NH3)和n(H2)随时间变化的关系如下图所示。下列叙述正确的是()A.升高温度,逆反应速率增大,正反应速率减小B.点c处反应达到平衡C.点d(t1时刻)和点e(t2时刻)处n(N2)不一样D.点a的正反应速率比点b的大2、今年是门捷列夫发现元素周期律150周年。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.常温常压下,Y单质为固态C.气态氢化物热稳定性:Z<WD.X的最高价氧化物的水化物是强碱3、下列有关同分异构体(不考虑立体异构)数目的叙述不正确的是A.甲苯苯环上的一个氢原子被含3个碳原子的烷基取代,所得产物有6种B.分子式为C6H12O2且可以与碳酸氢钠溶液反应的有机化合物有8种C.含有5个碳原子的某饱和链烃,其一氯取代物可能有3种D.“对二甲苯”中苯环上的一个氢原子被“-C2H3Cl2”取代,形成的同分异构体最多有2种4、把a、b、c、d四块金属片浸在稀硫酸中,用导线两两连接可以组成原电池,若a、b相连时a为负极;a、c相连时c极上产生大量气泡;b、d相连时b为负极;c、d相连时,电流由d到c。则这四种金属的活动性顺序由大到小为:A.a>c>b>d B.a>b>c>d C.c>a>b>d D.b>d>c>a5、下列热化学方程式书写正确的是(ΔH的绝对值均正确)()A.C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(g)ΔH=-1367.0kJ·mol-1(燃烧热)B.NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH=+57.3kJ·mol-1(中和热)C.S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH=-296.8kJ·mol-1(反应热)D.2NO2=O2+2NOΔH=+116.2kJ·mol-1(反应热)6、下列反应原理不符合工业冶炼金属实际情况的是()A.2HgO2Hg+O2↑ B.4A1+3MnO22Al2O3+3MnC.2MgO2Mg+O2↑ D.3CO+Fe2O32Fe+3CO27、一定温度下的密闭容器中发生可逆反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g),一定能说明该反应已达到平衡状态的是A.v逆(H2O)=v正(CO) B.容器中物质的总质量不发生变化C.n(H2O):n(H2)=1:1 D.生成1molCO的同时生成1molH28、下列反应中,属于取代反应的是A.CH2=CH2+H2OCH3-CH2OHB.C.CH3CH2OHCH2=CH2+H2OD.CH4C+2H29、铜与200mL一定浓度的硝酸和硫酸的混合酸反应,生成的盐只有硫酸铜,同时生成NO和NO2的混合气体,将产生的气体完全转化为最高价含氧酸盐,消耗1L2.2mol/LNaOH溶液和1molO2,则下列说法正确的是A.生成NO2的物质的量为0.9mol B.生成CuSO4的物质的量为2molC.原溶液中硝酸的浓度为2.5mol/L D.铜与混合酸反应时,硫酸未参加反应10、下列说法正确的是A.石油的分馏、煤的干馏都是化学变化B.PCl3分子中各原子属于8电子结构C.海水含溴元素,向海水中加入苯可以提取单质溴D.用电解氯化钠饱和溶液制取钠11、关于化合物2-苯基丙烯,下列说法错误的是A.分子式为C9H10B.一定条件下,可以发生取代、加成和氧化反应C.1mol该化合物最多可与4mol氢气发生加成反应D.分子中最多有8个碳原子在同一平面上12、H2S2O3是一种弱酸,实验室欲用0.01mol·L-1的Na2S2O3溶液滴定I2溶液,发生的反应为:I2+2Na2S2O32NaI+Na2S4O6,下列说法合理的是()A.该滴定可选用如图所示装置B.该滴定可用甲基橙作指示剂C.Na2S2O3是该反应的还原剂D.该反应中每消耗2molNa2S2O3,电子转移数为4mol13、决定元素种类的因素是A.核外电子数 B.最外层电子数 C.中子数 D.核电荷数14、下列反应的离子方程式不正确的是A.铁与氯化铁溶液:2Fe3++Fe3Fe2+B.碳酸钙与盐酸:CO32-+2H+CO2↑+H2OC.二氧化硅与氢氧化钠溶液:SiO2+2OH-SiO32-+H2OD.铜与稀硝酸:3Cu+8H++2NO3-3Cu2++2NO↑+4H2O15、下列各项中表达正确的是A.HCl的电子式: B.N2的结构式:C.H2S的电子式: D.次氯酸的电子式:16、今有五种有机物:①CH2OH(CHOH)4CHO,②CH3(CH2)3OH,③CH2=CH—CH2OH,④CH2=CH-COOCH3,⑤CH2=CH-COOH。其中既能发生加成反应、加聚反应、酯化反应,又能发生氧化反应的是A.③⑤ B.①②⑤ C.②④ D.③④二、非选择题(本题包括5小题)17、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__________。18、下图中,A为FeSO4•7H2O,B、D、E、F、G是氧化物,F、K是氢化物,C、H是日常生活中最常见的金属单质,J是黄绿色气态非金属单质。M与氨水反应生成的0是白色沉淀,且B、H、L、M、N、0中含有同种元素,I的产量是衡量一个国家化工生产水平的重要标志(图中部分反应物和生成物没有列出)。请按要求回答:(1)写出G、L的化学式G:_________,L:_____________。(2)反应②的化学方程式________________。(3)反应③的离子方程式_________________。(4)反应①是分解反应,反应中生成的B、D、E、F的物质的量之比为1:1:1:14,则该反应的化学方程式为____________。(5)由L的饱和溶液可以制得胶体,胶体中粒子直径的大小范围是________。若要提纯该胶体,采用的方法叫__________。19、俗话说“陈酒老醋特别香”,其原因是酒在储存过程中生成了有香味的乙酸乙酯,在实验室里我们也可以用如图所示的装置来模拟该过程。请回答下列问题:(1)在试管甲中需加入浓硫酸、冰醋酸各2mL,乙醇3mL,加入试剂的正确的操作是__________。(2)浓硫酸的作用:①__________,②__________。(3)试管乙中盛装的饱和碳酸钠溶液的主要作用是__________。(4)装置中通蒸气的导管只能通到饱和碳酸钠溶液的液面上,不能插入溶液中,目的是__________,长导管的作用是__________。(5)若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是__________。(6)进行该实验时,最好向试管甲中加入几块碎瓷片,其目的是__________。(7)试管乙中观察到的现象是__________,由此可见,乙酸乙酯的密度比水的密度__________(填“大”或“小”),而且__________。20、某兴趣小组利用下列实验装置探究SO2的性质。根据要求回答下列问题:(1)装置A中反应的化学方程式为__________________________________________。(2)利用装置C可以证明SO2具有漂白性,C中盛放的溶液是__________________。(3)通过观察D中现象,即可证明SO2具有氧化性,D中盛放的溶液可以是________。A.NaCl溶液B.酸性KMnO4C.FeCl3D.Na2S溶液(4)研究小组发现B中有白色沉淀BaSO4生成,为进一步验证B中产生沉淀的原因,研究小组进行如下两次实验:实验i:另取BaCl2溶液,加热煮沸,冷却后加入少量苯(起液封作用),然后再按照上述装置进行实验,结果发现B中沉淀量减少,但仍有轻微浑浊.实验ii:用如上图2的F装置代替上述实验中的A装置(其他装置不变),连接后往装置F中通入气体X一段时间,再加入70%H2SO4溶液,结果B中没有出现浑浊.①“实验i”中煮沸BaCl2溶液的目的是_______________________;②气体X可以是____________(填序号)。A.CO2

B.C12

C.N2

D.NO2③B中形成沉淀的原因是(用化学方程式表示):________________________________。21、Ⅰ.某化学课外活动小组欲检验茶叶中铁元素,设计了如下实验方案:请回答:(1)操作①的名称是_____。(2)加入6mol·L-1的盐酸时为了加快铁元素的浸出速度,可采取的方法有____、_____。(3)通过血红色溶液不能说明茶叶中的铁元素一定是+3价的,原因是______。Ⅱ.乙酸乙酯广泛用于药物、染料、香料等工业,甲乙两同学分别设计了如下装置来制备乙酸乙酯,已知:乙酸乙酯的沸点为77.1℃,CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O(1)甲装置中右边导管未插入溶液中的目的是______。(2)实验结束后分离出乙酸乙酯的操作是____,必须用到的玻璃仪器有____(选择)。A.烧杯B.容量瓶C.分液漏斗D.蒸馏烧瓶(3)乙装置优于甲装置的理由____________(写两条)。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

A.升高温度,逆反应速率增大,正反应速率也增大,A不正确;B.点c处n(NH3)和n(H2)没有保持不变,此后仍在发生变化,故反应未达到平衡,B不正确;C.由图象可知,点d(t1时刻)和点e(t2时刻)处n(N2)相同,已达化学平衡状态,C不正确;D.点a的氢气的物质的量比点b的大,故点a的氢气的物质的量浓度比点b的大,因此点a的正反应速率比点b的大,D正确。综上所述,D正确,本题选D。2、D【解析】

W、X、Y和Z为短周期主族元素,依据位置关系可以看出,W的族序数比X多2,因主族元素族序数在数值上等于该元素的最高价(除F与O以外),可设X的族序数为a,则W的族序数为a+2,W与X的最高化合价之和为8,则有a+(a+2)=8,解得a=3,故X位于第IIIA族,为Al元素;Y为Si元素,Z为P元素;W为N元素,据此分析作答。【详解】根据上述分析可知W、X、Y和Z为N、Al、Si和P,则A.同一周期从左到右元素原子半径依次减小,同一主族从上到下元素原子半径依次增大,则原子半径比较:N<Al,A项正确;B.常温常压下,Si为固体,B项正确;C.同一主族元素从上到下,元素非金属性依次减弱,气体氢化物的稳定性依次减弱,则气体氢化物的稳定性:PH3<NH3,C项正确;D.X的最高价氧化物的水化物为氢氧化铝,即可以和强酸反应,又可以与强碱反应,属于两性氢氧化物,D项错误;答案选D。【点睛】非金属性越强的原子形成氢化物越稳定,与氢气化合越容易,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,对应阴离子的还原性越弱,要识记并理解。3、D【解析】分析:A.根据苯环上氢原子的种类以及含3个碳原子的烷基有两种解答;B.与碳酸氢钠溶液反应的有机化合物含有羧基,据此判断;C.含有5个碳原子的饱和链烃是戊烷,据此解答;D.根据“-C2H3Cl2”有3种分析。详解:A.甲苯苯环上的氢原子有3类,含有3个碳原子的烷基有两种,即正丙基和异丙基,因此甲苯苯环上的一个氢原子被含3个碳原子的烷基取代,所得产物有3×2=6种,A正确;B.分子式为C6H12O2且可以与碳酸氢钠溶液反应的有机化合物含有羧基,则结构满足C5H11-COOH,戊烷有三种,相应的戊基有8种,则满足该有机物的同分异构体有8种,B正确;C.含有5个碳原子的某饱和链烃是戊烷,如果是正戊烷,则其一氯取代物有3种,C正确;D.“-C2H3Cl2”有3种,分别是-CH2CHCl2、-CHClCH2Cl、-CCl2CH3,“对二甲苯”中苯环上的氢原子有1种,因此“对二甲苯”中苯环上的一个氢原子被“-C2H3Cl2”取代,形成的同分异构体最多有3种,D错误。答案选D。4、A【解析】

形成原电池反应时,活泼金属为负极,发生氧化反应,不活泼金属为正极,发生还原反应,根据两极反应的现象判断原电池的正负极,可比较金属的活泼性强弱,以此解答。【详解】a、b相连时a为负极,则活泼性a>b;a、c相连时c极上产生大量气泡,说明c为正极,活泼性a>c;b、d相连时b为负极,则活泼性b>d;c、d相连时,电流由d到c,说明d为正极,c为负极,活泼性c>d,则活泼性顺序为a>c>b>d。故选A。5、C【解析】

A.水为气态,不表示燃烧反应的热化学方程式,A不正确;B.中和反应都是放热反应,ΔH应小于0,B不正确;C.标明了反应物或生成物的状态,且燃烧反应放热,C正确;D.没有标明物质的状态,D不正确。故选C。6、C【解析】

A.Hg活动性较弱,用热分解的方法冶炼,选项A正确;B.Mn是比较活泼的金属,用热还原的方法冶炼,选项B正确;C.Mg是活泼的金属,用电解的方法冶炼,由于氧化镁的熔点太高,应电解熔融氯化镁,选项C错误;D.Fe是比较活泼的金属,用热还原的方法冶炼,选项D正确。答案选C。【点睛】金属的冶炼方法与金属的活动性关系密切。金属活动性越强,其离子获得电子被还原的能力就越小,越难冶炼。钾、钙、钠、镁、铝特别活泼的金属用电解熔融的离子化合物的方法冶炼;从铝之后到铜(包括铜)等比较活泼的金属用热还原(包括铝热反应)冶炼,不活泼的金属,如Hg、Ag用热分解它们的化合物的方法冶炼。掌握金属活动性顺序表与金属活动性的关系是本题解答的关键。7、A【解析】

A.根据化学平衡状态的实质,v逆(H2O)=v正(CO),该反应处于平衡状态,A正确;B.根据质量守恒定律,反应至始至终质量不变,B错误;C.平衡状态的另一判据是浓度保持不变,C错误;D.生成1molCO的同时生成1molH2,表述的都是V正,不能做标志,D错误,选A。8、B【解析】A.CH2=CH2+H2OCH3-CH2OH属于加成反应,故A错误;B.属于取代反应,故B正确;C.CH3CH2OHCH2=CH2+H2O属于消去反应,故C错误;D.CH4C+2H2属于分解反应,故D错误;故选B。9、B【解析】

根据题目,原溶液中NO3-完全反应,设生成xmolNO,ymolNO2,整个过程涉及化合价变化有Cu(0→+2)N(+5→+2,+5→+1),通入O2涉及化合价变化有O((0→-2)N(+2→+5,+1→+5),则O2转移的电子与Cu转移的电子相同,1molO2转移4mol电子,可参与反应的Cu的物质的量为2mol,得到CuSO4的物质的量为2mol。根据化合价升价守恒有3x+y=4;气体完全转化为最高价含氧酸盐,消耗2.2molNaOH溶液,有x+y=2.2,可得x=0.9,y=1.3,则原来硝酸的物质的量2.2mol,原溶液体积是200mL,浓度为11mol/L。【详解】A.根据分析,生成NO的物质的量为0.9mol,NO2的物质的量为1.3mol,A项错误;B.根据分析,生成CuSO4的物质的量为2mol,B项正确;C.根据分析,原溶液中硝酸的浓度为11mol/L,C项错误;D.铜与混合酸反应时,硫酸提供酸性环境,氢离子参加反应,D项错误;答案选B。10、B【解析】分析:对于共价化合物来说,元素化合价绝对值+元素原子的最外层电子数=8,则该元素原子满足8电子稳定结构,否则不能满足8电子稳定结构,据此判断。详解:A.石油的分馏是利用各种馏分的沸点不同进行混合物分离,属于物理变化;煤的干馏都是指煤在隔绝空气的条件下加强热,使煤变成液体或气体燃料的过程,属于化学变化,故A错误;B.对于共价化合物来说,元素化合价绝对值+元素原子的最外层电子数=8,则该元素原子满足8电子稳定结构,否则不能满足8电子稳定结构,据此判断。PCl3分子属于共价化合物,P原子的最外层电子为:5+5=10,P原子不满足8个电子稳定结构,故B错误;C.海水中含溴元素,没有溴单质,所以向海水中加入苯不能提取单质溴,故C错误;D.电解氯化钠饱和溶液产物为Cl2、H2和NaOH,不能制取金属钠,故D错误;答案:选B。11、D【解析】

该有机物中含有苯环和碳碳双键,有苯和烯烃性质,能发生氧化反应、加成反应、取代反应、加聚反应等,据此分析解答。【详解】A.根据物质的结构简式可知该物质的分子式为C9H10,A正确;B.物质分子中含有苯环,所以能发生取代反应,苯环和碳碳双键能发生加成反应,碳碳双键能发生氧化反应,B正确;C.物质分子中含苯环和碳碳双键都能和氢气发生加成反应,1mol苯环最多消耗3mol氢气、1mol碳碳双键最多消耗1mol氢气,所以1mol该有机物最多消耗4mol氢气发生加成反应,C正确;D.苯环上所有原子共平面、乙烯中所有原子共平面,碳碳单键可以旋转,所以该分子中最多有9个碳原子共平面,D错误;故合理选项是D。【点睛】本题考查有机物结构和性质,侧重考查烯烃和苯的性质,明确官能团及其性质关系是解本题关键,难点是原子共平面个数判断,要结合苯分子是平面分子,乙烯分子是平面分子,用迁移方法进行分析解答。12、C【解析】分析:A、Na2S2O3溶液显碱性;B、根据碘遇淀粉溶液变蓝色分析解答;C、根据Na2S2O3中S元素化合价变化分析;D、根据Na2S2O3中S元素化合价变化解答。详解:A、Na2S2O3溶液显碱性,应该用碱式滴定管,A错误;B、溶液中有单质碘,加入淀粉溶液呈蓝色,碘与Na2S2O3发生氧化还原反应,当反应终点时,单质碘消失,蓝色褪去,B错误;C、Na2S2O3中S元素化合价由+2价升高到+2.5价,失去电子被氧化,作还原剂,C正确;D、Na2S2O3中S元素化合价由+2价升高到+2.5价,因此反应中每消耗2molNa2S2O3,转移2mol电子,D错误;答案选C。13、D【解析】

根据质子数决定元素的种类分析解答本题。【详解】元素是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称,不同种元素之间的本质区别是质子数不同,决定元素种类的因素是质子数或核电荷数。答案选D。【点睛】本题考查元素的概念,决定元素各类的是核电荷数或质子数,决定原子质量的是中子数和质子数,决定原子化学性质的是原子最外层电子数。14、B【解析】分析:A.反应生成氯化亚铁,电子、电荷守恒;B.碳酸钙在离子反应中保留化学式;C.反应生成硅酸钠和水;D.反应生成硝酸铜、NO和水。详解:A.铁与氯化铁溶液的离子反应为2Fe3++Fe==3Fe2+,所以A选项是正确的;

B.碳酸钙与盐酸反应的离子反应为CaCO3+2H+==CO2↑+H2O+Ca2+,故B错误;

C.二氧化硅与氢氧化钠溶液反应的离子反应为SiO2+2OH-==SiO32-+H2O,所以C选项是正确的;

D.铜与稀硝酸反应的离子反应为3Cu+8H++2NO3-==3Cu2++2NO↑+4H2O,故D正确。

所以本题选B。15、B【解析】分析:A.氯化氢含有共价键;B.分子中含有三键;C.硫化氢含有共价键;D.次氯酸中氧元素分别与H、Cl形成共价键。详解:A.HCl分子中含有共价键,电子式:,A错误;B.N2分子中含有三键,结构式:,B正确;C.H2S分子中含有共价键,电子式:,C错误;D.次氯酸中氧元素分别与H、Cl形成共价键,电子式:,D错误。答案选B。16、A【解析】

根据各有机物中的官能团和各官能团的性质作答。【详解】①CH2OH(CHOH)4CHO中,醛基能发生加成反应和氧化反应,醇羟基能发生酯化反应和氧化反应,不能发生加聚反应;②CH3(CH2)3OH中,醇羟基能发生酯化反应和氧化反应,不能发生加成反应和加聚反应;③CH2=CHCH2OH中,碳碳双键能发生加成反应、加聚反应和氧化反应,含醇羟基能发生酯化反应和氧化反应;④CH2=CHCOOCH3中,碳碳双键能发生加成反应、加聚反应和氧化反应,含酯基能发生水解反应(或取代反应),不能发生酯化反应;⑤CH2=CHCOOH,含碳碳双键能发生加成反应、加聚反应和氧化反应,含羧基能发生酯化反应;其中既能发生加成反应、加聚反应、酯化反应,又能发生氧化反应的是③⑤,答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、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。【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+H2O18、Al2O3FeCl3SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-2FeSO4·7H2O1nm~100nm渗析【解析】A为FeSO4•7H2O,受热分解生成B、D、E、F,且均是氧化物,因此是SO2、SO3、H2O和铁的氧化物。I的产量是衡量一个国家化工生产水平的重要标志(图中部分反应物和生成物没有列出),I是硫酸,则E和F是三氧化硫和水,D、J和F反应也生成硫酸,则F是H2O,所以E是SO3,D是SO2。J是黄绿色气态非金属单质,J是氯气,K是氯化氢。C、H是日常生活中最常见的金属单质,G是氧化物,所以C是Al,H是Fe,G是氧化铝。铁和氯气反应生成氯化铁,即L是氯化铁。盐酸和铁反应生成氯化亚铁,即M是氯化亚铁,M与氨水反应生成的0是白色沉淀,O是氢氧化亚铁,则N是氢氧化铁,氢氧化铁分解生成氧化铁,所以B是氧化铁。(1)根据以上分析可知G、L的化学式分别是Al2O3、FeCl3。(2)反应②是铝热反应,反应的化学方程式为2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe。(3)反应③的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-。(4)反应①是分解反应,反应中生成的B、D、E、F的物质的量之比为1:1:1:14,则该反应的化学方程式为2FeSO4·7H2OFe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O。(5)由氯化铁的饱和溶液可以制得氢氧化铁胶体,胶体中粒子直径的大小范围是1nm~100nm。若要提纯该胶体,采用的方法叫渗析。点睛:掌握相关物质的性质是解答的关键,解框图题的方法最关键的是寻找“突破口”,“突破口”就是抓“特”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。19、先在试管甲中加入3mL乙醇,然后边振荡试管边慢慢加入浓硫酸和冰醋酸催化剂吸水剂中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻到乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层析出防止倒吸将反应生成的乙酸乙酯蒸气冷凝分液防止试管甲中液体暴沸而冲出导管上层产生油状液体,并闻到水果香味小不溶于水【解析】

(1)为防止酸液飞溅,应将密度大的液体加入到密度小的液体中,乙酸易挥发,冷却后再加入乙酸,所以加入试剂的正确的操作是先在试管甲中加入3mL乙醇,然后边振荡试管边慢慢加入浓硫酸和冰醋酸;(2)为加快反应速率需要浓硫酸作催化剂,又因为酯化反应是可逆反应,则浓硫酸的另一个作用是吸水剂;(3)生成乙酸乙酯中含有乙醇和乙酸,则制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻到乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层析出;(4)乙酸、乙醇与水均是互溶的,因此导管不能插入溶液中,导管要插在饱和碳酸钠溶液的液面上,伸入液面下可能发生倒吸。长导管兼有冷凝的作用,可以将反应生成的乙酸乙酯蒸气冷凝;(5)分离乙酸乙酯时先将盛有混合物的试管充分振荡,让饱和碳酸钠溶液中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,静置分层后取上层得乙酸乙酯,因此应采用的实验操作是分液;(6)加入碎瓷片可防止液体局部过热发生暴沸现象,因此向试管甲中加入几块碎瓷片的目的是防止试管甲中液体暴沸而冲出导管;(7)乙酸乙酯的密度比水小,不溶于水,所以试管乙中观察到的现象是有无色油状液体出现,并闻到水果香味。【点睛】本题考查了乙酸乙酯的制备,题目难度不大,明确实验原理和相关物质的性质是解答的关键。另外该实验要关注制备的细节如反应条件,催化剂的使用及其产物的除杂提纯等问题。20、H2SO4+Na2SO3=Na2SO4+SO2↑+H2O品红溶液D除去BaCl2溶液中的O2AC2SO2+2H2O+O2+2BaCl2=2BaSO4↓+4HCl或2SO2+2H2O+O2=2H2SO4、H2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2HCl【解析】分析:该探究实验为:亚硫酸钠和硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫与氯化钡溶液不反应,二氧化硫与品红作用,体现二氧化硫的漂白性,二氧化硫与-2价的硫作用体现氧化性,二氧化硫有毒需进行尾气处理,用氢氧化钠吸收.图中装置B出现白色沉淀,可能溶液中含有氧气氧化二氧化硫生成硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,装置E进行探究,可排除氧气的干扰。(1)装置A中亚硫酸钠和浓硫酸反应生成二氧化硫、硫酸钠和水;(2)SO2可以使品红溶液褪色,体现了SO2具有漂白性;(3)NaCl溶液与二氧化硫不作用,酸性KMnO4能氧化二氧化硫,FeCl3能氧化二氧化硫,二氧化硫与硫化钠反应生成硫单质,证明二氧化硫具有氧化性;(4)①煮沸BaCl2溶液排除溶液中的氧气;②连接后往装置F中通入气体X一段时间,排除装

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