安徽省临泉县复读学校2024届高一化学第二学期期末达标检测试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省临泉县复读学校2024届高一化学第二学期期末达标检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列各组离子,在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的是()A.Cu2+、OH-、NO3-B.Fe3+、Cl-、SO42-C.K+、Cl-、HCO3-D.Na+、Mg2+、SO42-2、下列关于硅及其化合物的叙述正确的是()A.硅晶体可用于制造光导纤维B.陶瓷、玻璃、水泥都是硅酸盐产品C.二氧化硅在电子工业中是重要的半导体材料D.二氧化硅与氢氟酸和氢氧化钠均能反应,属于两性氧化物3、下列气体不会造成空气污染的是()A.N2B.COC.SO2D.NO24、下列说法正确的是A.Cl2、SO2均能使品红溶液褪色且褪色的原理相同B.常温下,铜片放入浓硫酸中,无明显变化,说明铜在冷的浓硫酸中发生钝化C.Fe与稀HNO3、稀H2SO4反应均有气泡产生,说明Fe与两种酸均发生置换反应D.铵盐与浓的强碱的溶液共热都能产生氨气5、能证明SO2具有漂白性的是()A.酸性KMnO4溶液中通入SO2气体后,紫色消失B.显红色的酚酞通入SO2后,红色消失C.品红溶液中通入SO2后,红色消失D.溴水中通入SO2后,橙色消失6、研究人员最近发现了一种“水”电池,这种电池能利用淡水与海水之间含盐量差别进行发电,在海水中电池总反应可表示为:5MnO2+2Ag+2NaCl=Na2Mn5O10+2AgCl,下列“水”电池在海水中放电时的有关说法正确的是()A.正极反应式:Ag+Cl--e-=AgCl B.每生成1molNa2Mn5O10转移2mol电子C.Na+不断向“水”电池的负极移动 D.AgCl是还原产物7、下列操作能够从海水中获得淡水的是()A.蒸馏 B.蒸发 C.过滤 D.萃取8、室温下,将0.1mol/L的一元酸HA溶液逐滴滴加到10mL0.1mol/LNaOH溶液中,pH的变化曲线如图所示。下列说法错误的是()A.一元酸HA为弱酸B.a点所示溶液中c(Na+)>c(A-)>c(OH-)>c(HA)C.pH=7时,c(Na+)>c(A-)+c(HA)D.b点所示溶液中c(H+)-c(OH-)=1/2[c(A-)-c(HA)]9、标准状况下将35mL气态烷烃完全燃烧,恢复到原来状况下,得到二氧化碳气体140mL,则该烃的分子式为A.C5H12 B.C4H10 C.C3H6 D.C3H810、下列有关化学用语表示正确的是A.次氯酸的结构式:H-Cl-O B.NH4Cl的电子式:C.四氯化碳分子比例模型: D.COS的电子式:11、2015年4月,于敏获颁“影响世界华人终身成就奖”。“钚一239”是“于敏型”氢弹的重要原料。下列说法正确的是()A.239Pu原子的原子核中含有239个质子B.239Pu衰变成235U属于化学变化C.238Pu、239Pu和241Pu属于不同的核素D.238Pu与238U在元素周期表中的位置相同12、化学反应一定伴随着能量变化,下列反应的能量变化与下图相符的是A.高温煅烧石灰石B.氧化钙与水反应C.氢气还原氧化铜D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl固体的反应13、下列属于加成反应的是A.CH4+2O2CO2+2H2OB.CH2=CH2+H2CH3CH3C.+HNO3+H2OD.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O14、下列物质中属于天然高分子化合物的是()A.果糖 B.葡萄糖 C.纤维素 D.蔗糖15、下列同周期元素中,原子半径最大的是A.AlB.MgC.SiD.Cl16、下列叙述正确的是A.CH2Cl2有和两种结构B.分子式为C3H6和C5H10的物质一定互为同系物C.的一氯代物有5种D.1mol某烷烃完全燃绕消耗11molO2,则其主链上含有5个碳原子的同分异构体(不考虑空间异构)有5种二、非选择题(本题包括5小题)17、现有5瓶失去标签的液体,已知它们可能是乙醇、乙酸、苯、乙酸乙酯、葡萄糖中的一种。现通过如下实验来确定各试剂瓶中所装液体的名称:实验步骤和方法实验现象①把5瓶液体分别依次标号A、B、C、D、E,然后闻气味只有E没有气味②各取少量于试管中,加水稀释只有C、D不溶解而浮在水面上③分别取少量5种液体于试管中,加新制Cu(OH)2并加热只有B使沉淀溶解,E中产生砖红色沉淀④各取C、D少量于试管中,加稀NaOH溶液并加热只有C仍有分层现象,且在D的试管中闻到特殊香味(1)写出这6种物质的名称。A____________B____________C____________D____________E____________(2)在D中加入NaOH溶液并加热的化学方程式为__________________18、有A、B、C、D四种短周期元素,其原子序数依次增大。A、B可形成A2B和A2B2两种化合物,B、C同主族且可形成CB2和CB3两种化合物。回答下列问题。(1)A2B的电子式__________;A2B2的电子式__________。(2)CB2通入A2B2溶液中可被氧化为W,用W的溶液(体积1L,假设变化前后溶液体积变化忽略不计)组装成原电池(如右图所示)。在b电极上发生的反应可表示为:PbO2+4H++SO42-+2e-=PbSO4+2H2O,则在a电极上发生的反应可表示为__________。(3)金属元素E是中学化学常见元素,位于元素周期表的第四周期。该元素可与D形成ED2和ED3两种化合物。将E的单质浸入ED3溶液中,溶液由黄色逐渐变为浅绿色,该反应的离子方程式为________________________________________。(4)依据(3)中的反应,可用单质E和石墨为电极设计一个原电池(右图),则在该原电池工作时,石墨一极发生的反应可以表示为______________________________。石墨除形成原电池的闭合回路外,所起的作用还有:________________________________________。19、某实验小组用下图所示装置制备一硝基甲苯(包括对硝基甲苯和邻硝基甲苯):反应原理:实验中可能用到的数据:相对原子质量:H-1C-12N-14实验步骤:①浓硫酸与浓硝酸按体积比1:3配制混合溶液(即混酸)共40mL;②在三颈瓶中加入13g甲苯(易挥发),按图所示装好药品和其他仪器;③向三颈瓶中加入混酸;④控制温度约为50℃,反应大约10min,三颈瓶底有大量淡黄色油状液体出现;⑤分离出一硝基甲苯,经提纯最终得到纯净的一硝基甲苯共15g。请回答下列问题:(1)实验前需要在三颈瓶中加入少许________,目的是____________________。(2)冷凝管的作用是______________;冷却水从冷凝管的_______(填“a”或“b”)端进入。(3)仪器A的名称是________,使用该仪器前必须进行的操作是_________________。(4)分离反应后产物的方案如下:其中,操作1的名称为________,操作2必需的玻璃仪器有酒精灯、温度计、锥形瓶、牛角管(尾接管)和________________、_________________。(5)本实验中甲苯的转化率为________(结果保留3位有效数字)。20、软锰矿(主要成分是MnO2)与浓盐酸混合加热,产生了氯气。某学生使用这一原理设计如图所示的实验装置,并且利用制得的氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),据此回答下列问题:(1)A仪器的名称是__________(2)漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是____________________。(3)此实验结果所得Ca(ClO)2产率太低,经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中存在两个副反应:①温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施是______________________________。②试判断另一个副反应(写出此反应方程式):____________________。(4)漂粉精同盐酸作用产生氯气:Ca(ClO)2+4HCl=2Cl2↑+CaCl2+2H2O,该反应中每生成1molCl2,转移电子的物质的量为__________mol。(5)有效氯是漂粉精中有效Ca(ClO)2的含量大小的标志。已知:有效氯=(漂粉精加盐酸所释放出的氯气的质量/漂粉精的质量)100%,该漂粉精的有效氯为65%,则该漂粉精中Ca(ClO)2的质量分数为__________(保留一位小数)21、CO2的有效利用可以缓解温室效应和能源短缺问题。(1)固态CO2(干冰)所属晶体类型___________,所含化学键类型为__________(填“非极性键”或“极性键”或“离子键,下同)。CO2与Na2O2反应过程形成化学键类型为______________________________。(2)中科院的科研人员在Na-Fe3O4和HMCM-22的表面将CO2转化为烷烃,其过程如下图。①Na-Fe3O4和HMCM-22在反应中的作用为_______________。②写出(X)的所有同分异构体结构简式_______________。③关于X与Y的说法正确的是__________(填序号〕。a.最简式相同b.都有4种一氯代物c.都易使酸性KMnO4溶液褪色d.X与Y互称同系物(3)同温同压下,蒸气密度是氢气15倍的烷烃(M),写出其与氯气反应生成一氯代烃的方程式________。

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:离子间如果发生化学反应则不能大量共存,结合离子的性质、无色透明的强酸性溶液分析判断。详解:A.Cu2+显蓝色,不能大量共存,OH-在酸性溶液中不能大量共存,A错误;B.Fe3+显棕黄色,不能大量共存,B错误;C.HCO3-在酸性溶液中不能大量共存,C错误;D.Na+、Mg2+、SO42-在无色透明的强酸性溶液中不反应,可以大量共存,D正确。答案选D。2、B【解析】

A.二氧化硅晶体可用于制造光导纤维,故A错误;B.玻璃的主要原料是纯碱、石灰石、石英,水泥的主要原料是黏土、石灰石,陶瓷的主要原料是黏土,石英的主要成分是二氧化硅,黏土属于硅酸盐,故都是硅酸盐产品,故B正确;C.晶体硅是半导体材料,而不是二氧化硅,故C错误;D.二氧化硅能与氢氟酸反应,又能与氢氧化钠反应,但二氧化硅与氢氟酸反应生成的四氟化硅不是盐,所以它是酸性氧化物而不是两性氧化物,故D错误。故选B。【点睛】硅可用于半导体,如硅芯片、晶体管、太阳能电池板等;二氧化硅可用于光导纤维,是石英、玛瑙、硅藻土的主要成分。3、A【解析】分析:根据常见气体的性质、对环境的危害以及常见的大气污染物分析判断。详解:A.N2是空气的主要成分,不会对空气造成污染,A正确;B.CO是有毒气体,属于大气污染物,会对空气造成污染,B错误;C.SO2是有毒气体,属于大气污染物,会对空气造成污染,C错误;D.NO2是有毒气体,属于大气污染物,会对空气造成污染,D错误,答案选A。4、D【解析】

A、次氯酸具有强氧化性,使品红溶液漂白褪色,二氧化硫和有色物质反应生成无色物质而使品红溶液褪色;B、浓硫酸具有强氧化性,使铁、铝表面形成致密氧化膜,发生钝化;C、铁与稀硝酸反应生成硝酸铁、一氧化氮和水;D、与浓的强碱的溶液共热产生氨气是铵盐的共性。【详解】A项、氯气和水反应生成次氯酸,次氯酸具有强氧化性,使品红溶液漂白褪色,二氧化硫和有色物质反应生成无色物质而使品红溶液褪色,褪色原理不同,故A错误;B项、常温下,浓硫酸和Cu不反应,加热条件下,Cu和浓硫酸发生氧化还原反应,故B错误;C项、铁与稀硝酸反应生成硝酸铁、一氧化氮和水,没有单质生成,不是置换反应,故C错误;D项、铵盐均能与浓的强碱的溶液共热反应生成氨气,故D正确;故选D。【点睛】本题考查元素及化合物的性质,明确物质的性质、化学反应的实质是解题关键。5、C【解析】

A.酸性KMnO4溶液中通入SO2气体后,紫色消失,是由于SO2气体具有还原性,错误;B.显红色的酚酞通入SO2后,红色消失是由于SO2溶于水反应产生的H2SO3具有酸性,发生酸、碱中和反应,与其漂白性无关,错误;C.品红溶液中通入SO2后,红色消失,是由于SO2与品红结合产生了无色物质,正确;D.溴水中通入SO2后,橙色消失,是由于发生反应:Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr。SO2表现还原性,错误。故选C。6、B【解析】

A、根据总反应:5MnO2+2Ag+2NaCl=Na2Mn5O10+2AgCl,可知,Ag的化合价升高,被氧化,为原电池的负极,错误;B、式中5MnO2得电子生成Na2Mn5O10,化合价共降低了2价,所以每生成1molNa2Mn5O10转移2mol电子,正确;C、在原电池中阴离子向负极移动,阳离子向正极移动,错误;D、Ag的化合价升高,被氧化,AgCl是氧化产物,错误。答案选B。7、A【解析】

海水淡化海水就是将海水中的可溶性杂质(氯化钠、氯化镁、氯化钙等)除去的过程,可根据淡化原理进行分析解答。【详解】A.利用蒸馏法加热海水至100℃,使水变为蒸气通过冷凝得到蒸馏水,能使海水淡化,A项正确;B.蒸发,加热蒸发是把食盐从海水中分离出来,B项错误;C.通过过滤不能把水中的氯化钠等物质除去,不能使海水淡化,C项错误;D.海水中大多都是无机离子,不溶于有机溶剂,无法通过萃取除去,故无法通过萃取得到淡水,D项错误;答案选A。【点睛】混合物的分离和提纯方法课本举例分离的物质过滤除去粗盐中的泥沙用水溶解,从溶液中分离出不溶固体物质蒸发从食盐溶液中分离出NaCl加热溶液,从溶液中分离出易溶固体溶质蒸馏从自来水制蒸馏水加热并冷凝,从互溶的液态混合物中分离出沸点不同物质萃取用CCl4提取碘水中碘用一种溶剂把溶质从它与另一溶剂组成的溶液中提取出来洗气用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢杂质。气体与气体的分离(杂质气体与液体反应)。升华碘的升华分离易升华的物质。8、C【解析】

a点时酸碱恰好中和,溶液pH=8.7,说明HA为弱酸,NaA溶液水解呈碱性,结合电荷守恒、物料守恒解答。【详解】A.a点时酸碱恰好中和,溶液pH=8.7,说明HA为弱酸,NaA溶液水解呈碱性,A正确;B.a点A-水解,溶液显碱性,但水解程度较小,则溶液中c(Na+)>c(A-)>c(OH-)>c(HA),B正确;C.pH=7的溶液呈中性,溶液中c(H+)=c(OH-),根据电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(A-),则有c(Na+)=c(A-),C错误;D.b点HA过量一倍,溶液存在NaA和HA,溶液呈酸性,说明HA电离程度大于A-水解程度,根据电荷守恒和物料守恒可知c(H+)-c(OH-)=1/2[c(A-)-c(HA)],D正确;答案选C。【点睛】本题考查弱电解质的电离以及酸碱混合的定性判断,为高频考点,有利于培养学生的分析能力和良好的科学素养,题目难度中等,注意守恒关系的运用,即电荷守恒、物料守恒和质子守恒,另外需要注意起点、中性点、恰好反应时以及过量一半等特殊点。9、B【解析】

标准状况下将35mL气态烷烃完全燃烧,恢复到原来状况下,得到二氧化碳气体140mL,相同状况下,气体体积与物质的量成正比,这说明1分子该烷烃完全燃烧可得到二氧化碳的分子数为140÷35=4,所以该烷烃分子中碳原子数为4,因此分子式为C4H10。故选B。10、D【解析】

A.次氯酸的结构式应当把氧写在中间,即H-O-Cl,A项错误;B.氯离子作为阴离子,应加上方括号,并标出8个电子,B项错误;C.氯原子的半径应该比碳原子的半径大,而题图所给的明显原子半径大小不符,C项错误;D.COS的电子式与CO2的电子式相似,只是将O换成同主族的S,D项正确;所以答案选择D项。11、C【解析】

A.239Pu中的239表示的是其质量数,故A错误;B.由于化学变化不涉及原子核的变化,所以元素的衰变不是化学变化,故B错误;C.核素的种类是由质子数和中子数共同决定的,238Pu、239Pu和241Pu属于同种元素的不同核素,故C正确;D.238Pu与238U核电荷数不相同,属于不同的元素,在元素周期表中的位置不同,故D错误;故选C。12、B【解析】根据图像,该反应的反应物的总能量大于生成物的总能量,属于放热反应。A.高温煅烧石灰石,是一个分解反应,属于吸热反应,故A错误;B.氧化钙与水反应是一个化合反应,属于放热反应,故B正确;C.氢气还原氧化铜,属于吸热反应,故C错误;D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl固体的反应是一个吸热反应,故D错误;故选B。13、B【解析】

A.CH4+2O2CO2+2H2O属于氧化还原反应,不属于加成反应,选项A错误;B.CH2=CH2+H2CH3CH3属于加成反应,选项B正确;C.+HNO3+H2O属于硝化反应,也属于取代反应,选项C错误;D.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O属于氧化反应,不属于加成反应,选项D错误。答案选B。14、C【解析】

A.果糖为单糖,分子式为C6H12O6,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故A不选;B.葡萄糖为单糖,分子式为C6H12O6,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故B不选;C.纤维素为多糖,相对分子质量在10000以上,属于天然高分子化合物,故C选;D.蔗糖为双糖,分子式为C12H22O11,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故D不选;故选C。15、B【解析】同周期元素从左到右半径依次减小,Al、Mg、Si、Cl都是第三周期元素,原子序数Mg<Al<Si<Cl,所以Mg原子半径最大、Cl原子半径最小,故B正确。16、D【解析】

A、甲烷的空间结构是正四面体结构,四个氢原子是等效的,所以二氯甲烷只有一种结构,A错误;B、分子式为C3H6和C5H10的物质其结构不一定相似,不一定互为同系物,B错误;C、的一氯代物有4种,C错误;D、根据1mol烷烃完全燃烧消耗11molO2,可以判断该烷烃是C7H16,主链上含有5个碳原子的同分异构体(不考虑空间异构)有:(CH3CH2)3CH、CH3CH2C(CH3)2CH2CH3、CH3CH2CH2C(CH3)2CH3、CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH3、CH3CH(CH3)CH2CH(CH3)CH3,共5种,D正确。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、乙醇乙酸苯乙酸乙酯葡萄糖CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH【解析】分析:本题考查的是有机物的推断,为高频考点,把握有机物的官能团与性质、有机反应的现象等为解答的关键,侧重分析与推断能力的综合考查。详解:只有F液体没有气味,说明为葡萄糖溶液,F中产生砖红色沉淀,更可以确定为葡萄糖。B能溶解氢氧化铜,说明其为乙酸。乙酸乙酯有香味,所以为D,苯不溶于水,密度比水小,所以为C。则A为乙醇。(1)根据以上分析可知A为乙醇;B为乙酸;C为苯;D为乙酸乙酯;F为葡萄糖;(2)乙酸乙酯与氢氧化钠在加热条件下水解生成乙酸钠和乙醇,方程式为:CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH。18、Pb-2e-+SO42-=PbSO4Fe+2Fe3+=3Fe2+2Fe3++2e-=2Fe2+充当正极材料,形成原电池,氧还分开进行【解析】有A、B、C、D四种短周期元素,其原子序数依次增大。A、B可形成A2B和A2B2两种化合物,B、C同主族且可形成CB2和CB3两种化合物,可以推断,B为O元素,则A为H元素,C为S元素,则D为Cl元素。(1)H2O的电子式为;H2O2的电子式为,故答案为;;(2)SO2通入H2O2溶液中可被氧化为W,则W为H2SO4,b电极发生还原反应,则a电极发生还原反应,Pb失去电子生成PbSO4,负极电极反应式为:Pb-2e-+SO42-=PbSO4,反应的总方程式为PbO2+Pb+2H2SO4=2PbSO4+2H2O,故答案为Pb-2e-+SO42-=PbSO4;

(3)金属元素E是中学化学常见元素,位于元素周期表的第四周期,该元素可与D形成ED2和ED3两种化合物,则E为Fe元素,将Fe浸入到FeCl3中,发生反应为Fe+2Fe3+=3Fe2+,溶液由黄色逐渐变为浅绿色,故答案为Fe+2Fe3+=3Fe2+;

(4)石墨--铁在氯化铁电解质溶液中形成原电池,Fe为负极,失去电子生成Fe2+,负极电极反应式为:Fe-2e-=Fe2+,石墨为正极,Fe3+离子在正极获得电子生成Fe2+,正极电极反应式为:2Fe3++2e-=2Fe2+;比较甲、乙两图,说明石墨除形成闭合回路外所起的作用是:充当正极材料,形成原电池、使还原反应和氧化反应在电解质溶液中的不同区域内发生,故答案为2Fe3++2e-=2Fe2+;充当正极材料,形成原电池、使还原反应和氧化反应在电解质溶液中的不同区域内发生。点睛:本题以元素推断为载体,考查电子式、原电池原理的应用等,正确推断元素的种类为解答该题的关键。本题的易错点为原电池中电极方程式的书写,难点为石墨的作用,具有一定的开放性。19、碎瓷片(或沸石)防止暴沸冷凝回流a分液漏斗检漏分液蒸馏烧瓶冷凝管77.5%【解析】

(1)反应物甲苯沸点低,加热时容易发生暴沸;(2)冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,冷凝水应是下进上出,延长热量交换时间,使热量能更充分交换,确保气体充分冷凝;(3)仪器A是分液漏斗,使用前必须检查是否漏液;(4)因为分离得到的是无机和有机两种液体,而有机物和无机物是不相溶的,因此方法是分液;分离两种一硝基化合物只能利用它们沸点的不同,因此采用蒸馏的方法,根据蒸馏所需仪器分析解答;(5)根椐方程式可知,一摩尔的甲苯可以得到一摩尔的对硝基甲苯与一摩尔的邻硝基甲苯,本实验中分离出一硝基甲苯,经提纯最终得到纯净的一硝基甲苯共15g,根据方程克制13g甲苯理论产生硝基甲苯的质量,产率的计算方法就是用实际产量除以理论产量。【详解】(1)甲苯的沸点为110.6℃易挥发,容易发生暴沸,需用碎瓷片(沸石),防止暴沸;(2)冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,因此冷凝管的作用是冷凝回流。蒸馏时,冷却水从冷凝管的下口通入,上口流出,可使冷凝管充满冷水而进行充分冷却,所以冷却水从冷凝管的a端进入;(3)仪器A是分液漏斗,使用前必须检查是否漏液;(4)因为分离得到的是无机和有机两种液体,而有机物和无机物是不相溶的,因此操作1的名称为分液;分离两种一硝基化合物只能利用它们沸点的不同,因此采用蒸馏的方法,蒸馏烧瓶盛放两种一硝基化合物混合物,酒精灯用于加热蒸馏烧瓶,温度计测量蒸汽的温度,冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,铁架台用于固定蒸馏烧瓶,牛角管(尾接管)用于承接冷凝后的液体,锥形瓶用于盛放产品,所以操作2必需的玻璃仪器还有蒸馏烧瓶、冷凝管;(5)产率等于实际产量与理论产量的比;根椐方程式可知,1mol的甲苯可以得到1mol的对硝基甲苯与1mol的邻硝基甲苯,换成质量即:92g的甲苯可以得到137g的对硝基苯和邻硝基苯,则13g的甲苯就能得到的一硝基苯的质量m=g=19.35g,本实验中分离出一硝基甲苯,经提纯最终得到纯净的一硝基甲苯共15g,所以一硝基苯的产率为:×100%≈77.5%。【点睛】本题主要考查一硝基甲苯的制备的知识,涉及实验流程、产率的计算等知识,明确物质的制备原理即流程的意义与目的为解答此类题的关键,充分考查了学生灵活应用所学知识的能力。20、分液漏斗将U形管置于冷水浴中165.5%【解析】详解:(1)由图知A仪

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