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文档简介

2024届吉林省延边市汪清县第六中学高一化学第二学期期末质量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、科学家发现一种只有四个中子构成的粒子,这种粒子被称为“四中子”,也有人称之为“零号元素”。下列关于“四中子”粒子的说法不正确的是A.该粒子不显电性B.在周期表中与氢元素在同一周期C.该粒子质量比氢原子大D.该粒子质量数为42、酯化反应是有机化学中的一类重要反应,下列对酯化反应理解不正确的是()A.酯化反应的反应物之一肯定是乙醇B.酯化反应一般需要吸水C.酯化反应中反应物不能全部转化为生成物D.酯化反应一般需要催化剂3、下列物质加入水中或与水发生反应后,溶液温度降低的是A.生石灰与水反应 B.硝酸铵晶体加入水中C.浓硫酸加入水中 D.氢氧化钠固体加入水中4、下列说法错误的是A.对废旧金属的最好处理方法是回收、再利用B.提炼金属要经过矿石的富集、冶炼、精炼三步C.活泼金属的冶炼都是通过电解其盐溶液D.热还原法中还原剂有焦炭、一氧化碳、氢气和活泼金属等5、下列表示物质结构的化学用语或模型正确的是A.苯分子的比例模型: B.CO2的电子式:C.Cl-离子的结构示意图: D.乙烯的结构式:C2H46、反应A+3B=2C+2D在不同条件下反应速率如下,其中最快的是()A.V(A)=0.15mol/(L·min) B.V(B)=0.6mol/(L·min)C.V(C)=0.4mol/(L·min) D.V(D)=0.0075mol/(L·s)7、2018年世界环境日主题是“塑战速决”,呼吁世界各国齐心协力对抗一次性塑料污染问题。下列关于塑料的认识不正确的是A.用于制造水杯、奶瓶等的聚乙烯可通过乙烯的加聚反应制得B.用于制造玩具、泡沫塑料的聚苯乙烯的单体是苯乙烯C.聚氯乙烯在建筑材料、人造革、管材、食品包装膜等方面均有广泛应用D.开发可降解塑料来替代聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等可减缓“白色污染”8、高温下,炽热的铁与水蒸气在一个体积可变的密闭容器中进行反应:3Fe(s)+4H2O(g)=Fe3O4(s)+4H2(g),下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是()A.把铁块变成铁粉 B.将容器的体积缩小一半C.压强不变,充入氮气使容器体积增大 D.体积不变,充入氮气使容器压强增大9、为加快化学反应速率采取的措施是A.食物放在冰箱中B.在月饼包装内放脱氧剂C.燃煤发电时用煤粉代替煤块D.橡胶制品中添加抑制剂10、下列化学用语对事实的表述不正确的是A.钠与水反应的离子方程式:

2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑B.用惰性电极电解硝酸银溶液的离子方程式:

4Ag++2H2O4Ag+O2↑+4H+C.电解精炼铜的阴极反应式:

Cu2++2e-=CuD.苯乙烯聚合反应的化学方程式:11、2.0molPCl3和2.0molCl2充入体积不变的密闭容器中,在一定条件下发生下述反应PCl3(g)+Cl2(g)PCl5(g),达平衡时PCl5为0.4mol,如果此时移走2.0molPCl3和0.5molCl2,在相同温度下再达平衡时PCl5物质的量是A.0.4molB.0.2molC.小于0.2molD.大于0.2mol小于0.4mol12、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13、石油裂化的目的是()A.使直链烃转化为芳香烃B.使长链烃分子断裂为短链烃分子C.除去石油中的杂质D.提高重油的产量和质量14、下列离子方程式中,书写不正确的是()A.金属钾与水反应:2K+2H2O=2K++2OH-+2H2↑B.氯气通入碘化钾溶液中:Cl2+2I-=2Cl-+I2C.铜片放入稀硝酸中:Cu+4H++2NO3-=Cu2++2NO2↑+2H2OD.醋酸与碳酸钠溶液反应:2CH3COOH+CO32-=2CH3COO-+H2O+CO2↑15、下列结论错误的是①微粒半径:K+>Al3+>S2->Cl-②氢化物的稳定性:HF>HCl>H2S>PH3>SiH4③离子的还原性:S2->Cl->Br->I-④氧化性:Cl2>S⑤酸性:H2SO4>H3PO4>H2CO3>HClO⑥非金属性:O>N>P>Si⑦金属性:Mg<Ca<KA.只有①B.①③C.②④⑤⑥⑦D.①③⑤16、下列物质中,使溴水和酸性高锰酸钾溶液都能褪色的是()A.丙烯B.苯C.乙烷D.硝酸二、非选择题(本题包括5小题)17、下表中列出五种短周期元素A、B、C、D、E的信息,请推断后回答:元素有关信息A元素主要化合价为-2,原子半径为0.074nmB所在主族序数与所在周期序数之差为4,形成的单质是黄绿色有毒气体C原子半径为0.102nm,其单质为黄色固体,可在AD最高价氧化物的水化物能按1:1电离出电子数相等的阴、阳离子E原子半径为0.075nm,最高价氧化物的水化物可与其氢化物形成一种盐(1)写出C元素在周期表中的位置_________________,写出D元素最高价氧化物的水化物电子式________________。(2)写出A与C元素气态氢化物的稳定性由大到小的顺序是______________(填化学式)。(3)写出B与C元素最高价氧化物的水化物酸性由弱到强的顺序是_________(填化学式)。(4)写出D的单质在氧气中燃烧生成产物为淡黄色固体,该氧化物含有的化学键类型是________________。(5)砷(As)与E同一主族,As原子比E原子多两个电子层,则As的原子序数为_______,其氢化物的化学式为18、已知乙烯在一定条件下能发生下列转化,回答下列问题:(1)反应①的反应类型是__________;物质C中所含官能团的名称是__________。(2)分别写出②、④反应的化学方程式(有机物用结构简式表示):__________、__________。(3)实验室制取乙酸乙酯的装置如下图所示。能完成本实验的装置是__________(填“甲”、“乙”或“丙”),试管B内盛放的液体是__________。19、某研究性学习小组通过铁与盐酸反应的实验,研究影响反应速率的因素(铁的质量相等,铁块的形状一样,盐酸均过量),甲同学设计实验如下表:实验编号盐酸浓度(mol·L-1)铁的状态温度/°C12.00块状2022.00粉末2031.00块状2042.00块状40请回答:(1)若四组实验均以收集到500mL(已转化为标准状况下)氢气为标准,则上述实验中还需要测定的数据是________。(2)实验________和______是研究铁的状态对该反应速率的影响(填实验编号,下同);实验______和______是研究温度对该反应速率的影响。(3)测定在不同时间t产生氢气体积V的数据,根据数据绘制得到图,则曲线c、d分别对应的实验组别可能是_______、______。(4)乙同学设计了下列一组实验:所用铁块的形状、质量均相同,所用酸的体积相同,其浓度如下,你认为产生氢气速率最快的是______。A18.4mol·L-1硫酸B5.0mol·L-1硝酸C3.0mol·L-1盐酸D2.0mol·L-1硫酸20、如图所示,将仪器A中的浓盐酸滴加到盛有MnO2的烧瓶中,加热后产生的气体依次通过装置B和C,然后再通过加热的石英玻璃管D(放置有铁粉)。请回答:(1)仪器A的名称是________,烧瓶中反应的化学方程式是_____________________。(2)装置B中盛放液体是___,气体通过装置B的目的是__________________,装置C中盛放的液体是_________。(3)D中反应的化学方程式是__________________________________________。(4)烧杯E中盛放的液体是_____,反应的离子方程式是___________。(5)资料表明D中产物有以下性质:①受热易升华,冷却后易凝华;②遇H2O(g)剧烈反应.为收集D中产物,在D与E之间,除增加收集装置外,还需要增加__装置。21、甲同学通过测定该反应发生时溶液变浑浊的时间,研究外界条件对化学反应率的影响。设计实验如表(所取溶液体积均为5mL):实验编号实验温度/℃c(Na2S2O3)/mol·L-1c(H2SO4)/mol·L-1①250.10.1②250.20.2③500.20.1④500.10.1(1)其他条件不变时:探究温度对化学反应速率的影响,应选择__________(填实验编号)。(2)Na2S2O3和H2SO4反应的离子方程式为__________。(3)若实验①中加入反应物各5mL后加入10mL水,出现浑浊的时间为t1,实验②中加入反应物各5mL后加入30mL水,出现浑浊的时间为t2,则t1__________t2(选填“>”、“<”或“=”)。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

A.该粒子只由四个中子过程,中子不带电,所以该粒子不带电,故正确;B.该元素没有质子,故不能与氢元素在同一周期,故错误;C.该粒子的质量数为4,氢原子的质量数是1,故质量大于氢原子,故正确;D.该粒子的质量数为4,故正确;故选B。【点睛】掌握原子的构成微粒,质子带一个单位的正电荷,中子不带电,核电荷数与质子数相等,决定元素在周期表中的位置。质量数=质子数+中子数。2、A【解析】

A.酯化反应是醇跟羧酸或无机含氧酸生成酯和水的反应,醇不一定就是乙醇,其它醇也可以,故A错误;B.酯化反应是醇跟羧酸或无机含氧酸生成酯和水的反应,酯化反应是可逆反应,为了平衡正向移动,酯化反应一般需要吸水,故B正确;C.酯化反应是可逆反应,存在一定的限度,反应物不能完全转化,故C正确;D.羧酸跟醇的酯化反应是可逆的,并且一般反应缓慢,故常用浓硫酸作催化剂,以提高反应速率,故D正确;故选A。【点睛】本题的易错点为B,要注意酯化反应中浓硫酸作催化剂和吸水剂,生成的水是取代反应生成的,浓硫酸不做脱水剂。3、B【解析】

物质加入水中或与水发生反应后,溶液温度降低,说明物质溶于水或和水的反应属于吸热反应,据此分析判断。【详解】A.生石灰与水反应是化合反应,属于放热反应,故A错误;B.硝酸铵晶体加入水中溶解的过程属于吸热过程,故B正确;C.浓硫酸加入水中稀释属于放热过程,故C错误;D.氢氧化钠固体溶于水的过程是放热过程,故D错误;故选B。4、C【解析】

A项,为避免浪费和污染环境,应该回收、利用废旧金属,故A项正确;B项,提炼金属要经过矿石的富集、冶炼、精炼三步,故B项正确;C项,大部分活泼金属可通过电解其熔融盐制得,但制备铝要采用电解氧化铝的方法,故C项错误;D项,可以利用焦炭、一氧化碳、氢气或活泼金属等还原剂通过热还原法冶炼金属,故D项正确。答案选C。5、A【解析】

A.苯分子中存在6个C和6个H,其分子中所有原子共平面,苯的碳碳键为一种完全相同的独特键,苯的比例模型为:,A正确;B.二氧化碳为共价化合物,分子中存在两个碳氧双键,氧原子和碳原子的最外层都达到8电子稳定结构,二氧化碳正确的电子式为:,B错误;C.氯离子核电荷数为17,最外层电子数为8,氯离子的结构示意图为:,C错误;D.乙烯分子中存在1个碳碳双键和4个碳氢键,乙烯的电子式为:,其结构式中需要用短线表示出所有的共价键,乙烯正确的结构式为:,故D错误。答案选A。【点睛】注意比例模型和球棍模型区别,球棍模型:用来表现化学分子的三维空间分布。棍代表共价键,球表示构成有机物分子的原子。比例模型:是一种与球棍模型类似,用来表现分子三维空间分布的分子模型。球代表原子,球的大小代表原子直径的大小,球和球紧靠在一起。尤其要注意原子半径的相对大小。6、D【解析】

不同物质表示的速率之比等于其化学计量数之比,故不同物质的速率与其化学计量数的比值越大,表示反应速率越快,注意单位保持一致。【详解】A.=0.15mol/(L•min);B.=0.2mol/(L•min);C.=0.2mol/(L•min);D.V(D)=0.0075mol/(L•s)=0.45mol/(L•min),=0.225mol/(L•min);故反应速率V(D)>V(B)=V(C)>v(A),所以合理选项是D。【点睛】本题考查化学反应速率快慢比较的知识,利用比值法可以迅速判断,也可以转化为同一物质的速率进行比较,要注意单位一定要统一,然后再进行比较。7、C【解析】分析:考查材料与环保的问题。解答本题时考虑到材料的性能,形成原理等知识。聚乙烯是塑料,经过加聚反应合成的;聚氯乙烯、苯乙烯添加剂有毒,不能用于食品包装膜;塑料一般很难降解,容易造成污染。详解:A.乙烯加聚的产物为聚乙烯,无毒可用于制造水杯、奶瓶等,故A正确;B.聚苯乙烯的单体是苯乙烯,可用于制造玩具、泡沫塑料,故B正确;C.聚氯乙烯中的添加剂有毒,不能用于食品包装膜,故C错误;D.因为聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯难降解,易造成白色污染,所以开发可降解塑料来替代可减缓“白色污染”,故D正确。答案:C。8、D【解析】

增大固体反应物的表面积,可以加快反应速率;该反应有气体参加,增大压强,反应速率加快。压强不变,充入氮气使容器体积增大,则水蒸气的浓度降低,反应速率降低。体积不变,充入氮气使容器压强增大,但水蒸气的浓度不变,反应速率不变,答案选D。【点睛】该题侧重考查学生对外界条件影响反应速率的熟悉了解掌握程度。该题的关键是明确压强对反应速率影响的实质是通过改变物质的浓度来实现的,需要具体问题、具体分析。9、C【解析】A项,食物放在冰箱中,温度降低,活化分子的百分数减小,反应速率减小,A错误;B项,在月饼包装内放脱氧剂,消耗氧气,降低了氧气浓度,减慢了月饼被氧化的速率,B错误;C项,增大了固体反应物的表面积,接触面积增大,反应速率加快,C正确;D项,橡胶制品中添加抑制剂,减慢了了橡胶老化速率,D错误。点睛:本题考查影响化学反应速率外因,掌握常见影响反应速率的外因是解题关键,例如反应物的接触面、反应的温度、反应物的浓度、催化剂等都能够影响化学反应速率。10、D【解析】分析:A.二者反应生成氢氧化钠和氢气;B.惰性电极电解时,银离子及水中的氢氧根离子放电;C.金属铜的电解精炼过程中阴极上铜离子得电子;

D.苯乙烯发生加聚反应生成聚苯乙烯。详解:A.钠与水反应,离子方程式:2Na+2H2O═2Na++2OH-+H2↑,故A正确;

B.用惰性电极电解硝酸银溶液的离子反应为4Ag++2H2O

4Ag+O2↑+4H+,故B正确;C.金属铜的电解精炼过程中,阴极上铜离子得电子生成Cu,其电极反应式为:Cu2++2e-=Cu,故C正确;

D.苯乙烯发生加聚反应生成聚苯乙烯,正确的化学方程式为:,所以D选项是错误的;

所以本题选D。点睛:本题考查了离子方程式的书写,明确反应实质是解题关键,注意离子反应遵循客观事实、遵循原子个数、电荷守恒规律,注意化学式的拆分,题目难度不大。11、C【解析】试题分析:移走2.0molPCl3和0.5molCl2,相当于在原来的基础减少一半,加入平衡和原平衡等效,此时PCl3的物质的量为0.2mol,但移走反应物相当于减小浓度,平衡向逆反应方向移动,PCl5物质的量减小,即小于0.2mol,故选项C正确。考点:考查化学平衡的有关计算等知识。12、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。13、B【解析】

裂化是在一定条件下,将相对分子质量较大、沸点较高的烃断裂为相对分子质量较小、沸点较低的烃的过程。【详解】为了提高轻质液体燃料油的产量,特别是提高汽油的产量,可以采用裂化的方法从重油中获得轻质油,即石油裂化的目的为了提高轻质液体燃料(汽油,煤油,柴油等)的产量,特别是提高汽油的产量。答案选B。【点睛】注意裂化与裂解的区别,裂解是采取比裂化更高的温度,使石油分馏产物中的长链烃断裂成乙烯、丙烯等短链烃的过程。石油裂解气的主要成分为乙烯、丙烯、丁二烯、异丁烯、甲烷、乙烷、丁烷、炔烃等。14、C【解析】

A.金属钾与水反应生成氢氧化钾和氢气:2K+2H2O=2K++2OH-+2H2↑,与题意不符,A错误;B.氯气通入碘化钾溶液中生成碘单质和氯离子:Cl2+2I-=2Cl-+I2,与题意不符,B错误;C.铜片放入稀硝酸中生成硝酸铜、NO和水:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,符合题意,C正确;D.醋酸与碳酸钠溶液反应:2CH3COOH+CO32-=2CH3COO-+H2O+CO2↑,与题意不符,D错误;答案为C。15、B【解析】试题分析:离子的核外电子层数越多,离子半径越大。在核外电子排布相同的条件下,原子序数越小,离子半径越大,因此粒子半径是S2->Cl->K+>Al3+,①不正确;非金属性越强,氢化物的稳定性越强。同周期自左向右非金属性逐渐增强,同主族自上而下非金属性逐渐减弱,则非金属性强弱顺序是F>Cl>S>P>Si,所以氢化物的稳定性:HF>HCl>H2S>PH3>SiH4,②正确;非金属性越强,相应阴离子的还原性越弱。同周期自左向右非金属性逐渐增强,同主族自上而下非金属性逐渐减弱,则非金属性强弱顺序是Cl>Br>I>S,所以离子的还原性:S2->I->Br->Cl-,③不正确;同周期自左向右非金属性逐渐增强,同主族自上而下非金属性逐渐减弱,则氧化性:Cl2>S>Se>Te,④正确;根据(OH)mROn可知n值越大,含氧酸的酸性越强,所以酸性强弱顺序是H2SO4>H3PO4>H2CO3>HClO,⑤正确;同周期自左向右非金属性逐渐增强,同主族自上而下非金属性逐渐减弱,则非金属性:O>N>P>Si,⑥正确;同周期自左向右金属性逐渐减弱,同主族自上而下金属性逐渐增强,则金属性:Be<Mg<Ca<K,⑦正确,答案选B。考点:考查元素周期律的应用16、A【解析】

A、丙烯分子中含有碳碳双键,能与溴水发生加成反应,使溴水褪色;能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色,故A正确;B、苯中含有介于碳碳单键和碳碳双键之间的一种特殊键,可以与酸性高锰酸钾溶液褪色,但不能与溴水发生加成反应,但可以萃取溴水中的溴单质,所以苯不能使溴水褪色,故B错误;C、乙烷中含有碳碳单键,饱和烃,稳定性强,不能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色,故C错误;D、硝酸不能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色,故D错误;故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期第ⅥA族H2O>H2SH2SO4<HClO4非极性共价键,离子键33AsH3【解析】分析:短周期元素A、B、C、D、E,A元素主要化合价为-2,原子半径为0.074nm,可推知A为O元素;B所在主族序数与所在周期序数之差为4,形成的单质是黄绿色有毒气体,则B为Cl元素;C原子半径为0.102nm,其单质为黄色晶体,可在A的单质中燃烧,则C为S元素;D的最高价氧化物的水化物能按1:1电离出电子数相等的阴、阳离子,则D为Na元素;E的原子半径为0.075nm,最高价氧化物的水化物可与其氢化物形成一种盐X,则E为N元素,X为NH4NO3,据此解答。详解:根据上述分析,A为O元素;B为Cl元素;C为S元素;D为Na元素;E为N元素,X为NH4NO3。(1)C为Cl元素,处于周期表中第三周期ⅦA族,D为Na元素,最高价氧化物的水化物为NaOH,NaOH是离子化合物,由钠离子和氢氧根离子构成,其电子式为,故答案为:第三周期ⅦA族;;(2)元素的非金属性越强,气态氢化物越稳定,A与C元素气态氢化物的稳定性由大到小的顺序是H2O>H2S,故答案为:H2O>H2S;(3)元素的非金属性越强,最高价氧化物的水化物酸性越强,B与C元素最高价氧化物的水化物酸性由弱到强的顺序是H2SO4<HClO4,故答案为:H2SO4<HClO4;(4)钠在氧气中燃烧生成产物为淡黄色固体,是过氧化钠,含有的化学键类型有非极性共价键、离子键,故答案为:非极性共价键、离子键;(5)砷(As)与N元素同一主族,As原子比E原子多两个电子层,则As的原子序数为7+8+18=33,其氢化物的化学式与氨气相似,为AsH3,故答案为:33;AsH18、加成反应羧基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O乙、丙饱和碳酸钠溶液【解析】分析:乙烯经过反应得到A,A经过两步反应得到C,而A和C可生成乙酸乙酯,因此A为乙醇,B为乙醛,C为乙酸。乙烯与水发生加成反应生成乙醇,乙醇氧化生成乙醛,乙醛进一步氧化生成乙酸。详解:(1)应①为乙烯与水发生加成反应生成乙醇;经推断可知C为乙酸,乙酸中所含官能团是羧基;(2)反应②为乙醇的催化氧化过程,方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应④为乙醇与乙酸发生酯化反应,方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;(3)制取乙酸乙酯时,蒸汽中往往含有乙醇和乙酸,所以用饱和碳酸钠溶液吸收掉从而与乙酸乙酯分离,但是二者易溶于水而产生倒吸,乙导管没有插入到液面以下,丙导管上端容积较大,二者都可防止倒吸。19、收集500mL氢气所需的时间121413D【解析】

该实验的目的是通过铁与盐酸反应的实验,研究影响反应速率的因素,由表格数据可知,实验1和2铁的状态不同,目的是研究铁的状态对该反应速率的影响;实验1和3盐酸的浓度不同,目的是研究盐酸的浓度对该反应速率的影响;实验1和4反应温度不同,目的是研究反应温度对该反应速率的影响。【详解】(1)该实验的目的是通过铁与盐酸反应的实验,研究影响反应速率的因素,要比较反应速率的快慢,还需要测定收集到标准状况下500mL氢气所需的时间,故答案为:收集500mL氢气所需的时间;(2)由表格数据可知,实验1和2铁的状态不同,目的是研究铁的状态对该反应速率的影响;实验1和4反应温度不同,目的是研究反应温度对该反应速率的影响,故答案为:1;2;1;4;(3)由图可知,曲线c、d的反应速率较慢,固体表面积越大,反应速率越快,则1和2相比,1的反应速率较慢;酸的浓度越大,反应速率越快,则1和3相比,3的反应速率较慢;温度越高,反应速率越快,则1和4相比,1的反应速率较慢,所以曲线c、d分别对应的实验组别可能是1和3,故答案为:1;3;(4)铁在18.4mol·L-1硫酸中钝化,无氢气生成;铁与5.0mol·L-1硝酸反应生成一氧化氮,无氢气生成;铁与3.0mol·L-1盐酸和2.0mol·L-1硫酸反应生成氢气,3.0mol·L-1盐酸中氢离子浓度为3.0mol·L-1,2.0mol·L-1硫酸中氢离子浓度为4.0mol·L-1,氢离子浓度越大,反应速率越快,则产生氢气速率最快的是2.0mol·L-1硫酸,故答案为:D。【点睛】探究实验设计的关键是变量唯一化,分析表格数据时,注意分析各实验的数据,找出不同数据是分析的关键,也是突破口。20、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和NaCl溶液吸收氯气中混有的杂质HCl浓硫酸2Fe+3Cl22FeCl3

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