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文档简介
河北省唐山一中2024届高一下化学期末检测试题注意事项: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、在下列有关晶体的叙述中错误的是()A.离子晶体中,一定存在离子键 B.原子晶体中,只存在共价键C.金属晶体的熔沸点均很高 D.稀有气体的原子能形成分子晶体2、苯环实际上不具有碳碳单键和双键的简单交替结构,下列均不可作为证据事实的一组是①苯的间位二取代物只有一种②苯的对位二取代物只有一种③苯分子中碳碳键的长度(即分子中两个成键的原子的核间距离)均相等④苯不能使酸性KMnO4溶液褪色⑤苯能在加热和催化剂存在的条件下与氢气发生加成反应生成环己烷⑥苯在FeBr3存在的条件下同液溴发生取代反应A.①②⑤ B.②③④ C.①②⑥ D.②⑤⑥3、不能作为判断硫、氯两种元素非金属性强弱的依据是A.单质氧化性的强弱 B.单质与氢气化合的难易C.单质沸点的高低 D.最高价氧化物对应的水化物酸性的强弱4、下列有关物质的性质与应用具有相对应关系的是A.苯酚显弱酸性,可用于杀菌消毒B.氢氧化铝受热易分解,可用于中和胃酸C.KOH溶液呈碱性,可用于油脂的皂化D.C2H4能使酸性高锰酸钾褪色,可用于果实的催熟5、已知二氧化碳和氢气在一定条件下可以合成甲醇,其制备反应为:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)。下列说法正确的是:A.调控反应条件不能改变反应限度B.化学反应的限度决定了反应物在该条件下的最大转化率C.当CO2的消耗速率等于其生成速率时,该反应已停止D.投入3molH2能得到1mol的CH3OH6、下列实验操作和现象与结论的关系相符的是操作和现象结论A将一小块钠分别投入盛有水和乙醇的小烧杯中,钠与乙醇反应要平缓得多乙醇分子中的氢与水分子中的氢具有相同的活性B在催化剂存在的条件下,石蜡油加强热生成的气体通入溴的四氯化碳溶液中,溶液褪色石蜡油的分解产物中含有烯烃C甲烷与氯气在光照下反应后的混合气体能使湿润的石蕊试纸变红生成的氯甲烷具有酸性D向蔗糖溶液中加入稀硫酸,水浴加热一段时间后,再加入新制Cu(OH)2悬浊液,用酒精灯加热,未见砖红色沉淀蔗糖未水解A.A B.B C.C D.D7、用NA表示阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是A.在密闭容器中,0.1molO2和0.2molSO2在催化剂作用下充分反应生成SO3的分子数为0.2NAB.20gD2O含有的质子数为10NAC.1L0.1mol/LHF溶液中含有共价键数目为0.1NAD.标况下,11.2L苯中含分子的数目为0.5NA8、对于反应2A+3B=2C来说,以下表示中,反应速率最快的是A.v(A)=0.7mol/(L.s)B.v(B)=0.8mol/(L.s)C.v(A)=7.0mol/(L.min)D.v(C)=0.6mol/(L.s)9、能源是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础,煤、石油、天然气是当今世界最重要的三种化石能源。下列有关叙述错误的是A.石油液化气、汽油、地沟油加工制成的生物柴油都是碳氢化合物B.石油通过催化裂化过程可将重油裂化为汽油C.石油是由多种烃组成的混合物D.人类目前所直接利用的能量大部分是由化学反应产生的10、下列物质中,含有共价键的离子化合物是A.NH3B.HClC.NaOHD.NaCl11、锌-空气电池(原理如图)适宜用作城市电动车的动力电源,放电时Zn转化为ZnO。则该电池放电时下列说法正确的是()A.将电能转化为化学能B.氧气在石墨电极上发生氧化反应C.电子由Zn电极经导线流向石墨电极D.该电池放电时OH-向石墨电极移动12、用下列实验装置进行相应实验,能达到实验目的是A.从a口进气可收集CH2=CH2B.制取并收集乙酸乙酯C.比较Fe、Cu的金属活动性D.进行实验室制乙烯13、由水电离产生的c(H+)为1×10-12
mol/L的溶液中,能大量共存的离子组是A.K+、Cl-、NH4+、HS- B.K+、Fe3+、I-、SO42-C.Na+、Cl-、NO3-、SO42- D.Na+、Ca2+、Cl-、HCO3-14、下列反应的离子方程式,正确的是A.Fe溶于稀盐酸:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑B.用小苏打治疗胃酸过多:CO32-+2H+=CO2↑+H2OC.用FeCl3溶液腐蚀印刷电路板上铜箔:Fe3++Cu=Fe2++Cu2+D.铝与浓氢氧化钠溶液反应:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑15、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大。m、p、q、r、s是由这些元素组成的二元化合物,常温常压下r为液体,其余均为无色气体,m的摩尔质量为p的2倍,n是元素Y的单质,q能使品红溶液褪色。上述的转化关系如图所示。下列说法中不正确的是A.原子半径:W<Y<XB.非金属性:Y>X>WC.m与q、n与s均不能共存D.若n过量,q还可以继续燃烧16、能被酸性高锰酸钾溶液氧化的物质是A.乙烷B.乙醇C.苯D.乙酸二、非选择题(本题包括5小题)17、甘蔗渣和一种常见的烃A有如下转化关系,烃A对氢气的相对密度为13,F为生活中一种常用调味品的主要成分。请回答:(1)E分子含有的官能团名称是______。(2)B的分子式是______,反应③的反应类型是______。(3)向试管中加入甘蔗渣经浓硫酸水解后的混合液,先加NaOH溶液至碱性,再加新制氢氧化铜,加热,可看到的现象是______。(4)写出D与F反应的化学方程式______。(5)下列说法正确的是______。A.若一定条件下两分子E可以直接得到乙酸乙酯,则其原子利用率达到100%B.等物质的量E和C完全燃烧,消耗的氧气量相同。C.工业上可以通过石油裂解工艺获得大量的C。D.可以通过先加入氢氧化钠后分液除去乙酸乙酯中含有的D18、从铝土矿(主要成分是Al2O3,含SiO2、Fe2O3、MgO等杂质)中提取氧化铝的两种工艺流程如下:请回答下列问题:(1)流程甲加入盐酸后生成Al3+的离子方程式为_________________________。(2)灼烧用的仪器_________________填名称)。(3)沉淀A的成分是______________(填化学式)。(4)冶炼铝的化学方程式__________________________________。19、乙酸乙酯是无色具有水果香味的液体,沸点为77.2℃,实验室某次制取它用冰醋酸14.3mL、95%乙醇23mL,还用到浓硫酸、饱和碳酸钠以及极易与乙醇结合成六水合物的氯化钙溶液,主要装置如图所示:实验步骤:①先向A中的蒸馏烧瓶中注入少量乙醇和浓硫酸后摇匀,再将剩下的所有乙醇和冰醋酸注入分液漏斗里待用。这时分液漏斗里冰醋酸和乙醇的物质的量之比约为5∶7。②加热油浴保温约135℃~145℃③将分液漏斗中的液体缓缓滴入蒸馏烧瓶里,调节加入速率使蒸出酯的速率与进料速率大体相等,直到加料完成。④保持油浴温度一段时间,至不再有液体馏出后,停止加热。⑤取下B中的锥形瓶,将一定量饱和Na2CO3溶液分批少量多次地加到馏出液里,边加边振荡,至无气泡产生为止。⑥将⑤的液体混合物分液,弃去水层。⑦将饱和CaCl2溶液(适量)加入到分液漏斗中,振荡一段时间后静置,放出水层(废液)。⑧分液漏斗里得到的是初步提纯的乙酸乙酯粗品。试回答:(1)实验中浓硫酸的主要作用是_________________________。(2)用过量乙醇的主要目的是____________________________。(3)用饱和Na2CO3溶液洗涤粗酯的目的是_______________________。(4)用饱和CaCl2溶液洗涤粗酯的目的是_______________________。(5)在步骤⑧所得的粗酯里还含有的杂质是_____________________。20、二氧化氯(ClO2)常用于处理含硫废水。某学习小组在实验室中探究ClO2与Na2S的反应。已知:①ClO2是极易溶于水的黄绿色气体,有毒,沸点为11℃。②SO2+NaClO3+H2SO4→ClO2+NaHSO4(未配平)③ClO2+NaOH→NaCl+NaClO3+H2O(未配平)请回答下列问题:(1)设计如下装置制备ClO2
①装置A中反应的化学方程式为__________________________________。②装置B中反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为___________。③欲收集一定量的ClO2,选择上图中的装置,其连接顺序为a→
g→
h→
_________________→d。(2)探究ClO2与Na2S的反应将上述收集到的ClO2用N2稀释以增强其稳定性,并将适量的稀释后的ClO2通入如图所示装置中充分反应,得到无色澄清溶液。一段时间后,通过下列实验探究Ⅰ中反应的产物操作步骤实验现象结论取少量Ⅰ中溶液放入试管甲中,滴加品红溶液和盐酸。品红溶液始终不褪色①无_______生成。另取少量Ⅰ中溶液放入试管乙中,加入Ba(OH)2溶液和盐酸,振荡。②___________有SO42-生成③继续在试管乙中加入Ba(OH)2溶液至过量,静置,取上层清液放入试管丙中,______________。有白色沉淀生成有Cl-生成④ClO2与Na2S反应的离子方程式为_________________________________________。用于处理含硫废水时,ClO2相对于Cl2的优点是_____________________________________________(任写一条)。21、某无色济液中,只可能含有以下离子中的若干种:
NH4+、K+、Mg2+、Cu2+、Al3+、NO3-、CO32-、SO42-,,现取三份100mL溶液进行如下实验:①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀产生。②第二份加足量BaCl2溶液后,有白色沉淀产生,经洗涤、干燥后,沉淀质量为6.99g③第三份逐滴滴加
NaOH溶液,测得沉淀与NaOH溶液的体积关系如图。根据上述实验,试回答下列问题:(1)该溶液中一定不存在的阴离子有_______。(2)实验③中NaOH溶液滴至35mL后发生的离子方程式为_______________________________。(3)原得液确定含Mg2+、Al3+、NH4+,且n(Mg2+)∶n(Al3+)∶n(NH4+)=___________。(4)实验所加的NaOH溶液的浓度为________。(5)溶液中存在一种不能确定的阳离子,
请设计实验方案加以检验_________________________。(6)原溶液中NO3-的浓度为c(NO3-)则c(NO3-)的最小浓度为_________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
A、离子间通过离子键形成的晶体是离子晶体,A正确;B、原子间通过共价键形成的空间网状结构的晶体是原子晶体,B正确;C、例如金属汞常温下是液体,不正确;D、分子间通过分子间作用力形成的晶体是分子晶体,D正确。所以答案选C。2、A【解析】分析:①无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,苯的间位二元取代物都无同分异构体来分析;②无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,苯的对位二元取代物都无同分异构体来分析;③单键和双键的键长不相等;④如果苯的结构中存在单双键交替结构,含有双键能够使酸性高锰酸钾溶液褪色;⑤含有双键的物质能够与氢气发生加成反应;⑥如果苯的结构中存在单双键交替结构,含有双键能够与溴发生加成反应。详解:①无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,间位二元取代物均只有一种,所以①不能作为证据;②无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,对位二元取代物均只有一种,故②不能作为证据;③单键和双键的键长不相等,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故③能作为证据;④苯不能使KMnO4酸性溶液褪色,说明不含双键,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故④能作为证据;⑤含有双键的物质能够与氢气发生加成反应,苯能在加热和催化剂存在的条件下与氢气加成生成环己烷,可以用单双健结构来解释,故⑤不能作为证据;⑥苯在FeBr3存在的条件下同液溴发生取代反应,而不是加成反应,说明不含双键,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故⑥能作为证据;答案选A。3、C【解析】
A.单质的氧化性越强,其元素的非金属性越强,可以判断非金属性强弱,A错误;B.非金属性越强,其单质与氢气越容易化合,单质与氢气化合的难易能判断非金属性强弱,B错误;C.单质的沸点高低与非金属性强弱没有关系,则不能判断非金属性强弱,C正确;D.最高价氧化物对应的水化物酸性越强,其元素的非金属性越强,可以判断非金属性强弱,D错误;答案选C。【点睛】本题考查非金属性的比较,非金属性或金属性强弱只与得到或失去电子的难易程度有关系,解答时注意元素非金属性和金属性的比较角度,例如可根据单质之间的置换反应、与氢气反应的难易程度、氢化物的稳定性以及最高正价氧化物对应水化物酸性强弱等。4、C【解析】
A选项,苯酚显弱酸性,可用于杀菌消毒,两者都正确但它们之间没有因果关系,故A错误;B选项,氢氧化铝受热易分解,可用于中和胃酸,两者都正确但它们之间没有应关系,故B错误;C选项,KOH溶液呈碱性,可用于油脂的皂化,油脂在碱性条件下水解叫皂化,故C正确;D选项,乙烯能使酸性高锰酸钾褪色,可用于果实的催熟,这两者没有因果关系,故D错误;综上所述,答案为C。【点睛】注重关系,知识点本身都没有错,但它们没有关联,不能强拉因果关系,这是中学常考知识,5、B【解析】A、调控反应条件能改变反应限度,如加压,平衡正向移动,故A错误;B、化学反应的限度决定了反应物在该条件下的最大转化率,即达到平衡状态,故B正确;C、当CO2的消耗速率等于其生成速率时,该反应仍在进行,只是正速率与逆速率相等,故C错误;D、投入3molH2得不到1mol的CH3OH,反应是可逆反应,转化率达不到100%,故D错误;故选B。6、B【解析】
A.乙醇与Na反应比水与Na反应平稳,则乙醇羟基中的氢原子比水分子中的氢原子活泼性弱,A错误;B.石蜡油加强热生成的气体含乙烯,则气体通入溴的四氯化碳溶液中与烯烃发生加成反应,使溶液褪色,可知石蜡油的分解产物中含有烯烃,B正确;C.甲烷与氯气在光照下反应后的混合气体为氯化氢、一氯甲烷、未反应的氯气,氯化氢溶于水显酸性,C错误;D.蔗糖水解生成葡萄糖,检验葡萄糖应在碱性条件下,该实验没有加碱至碱性,再加入新制Cu(OH)2悬浊液,用酒精灯加热,未见砖红色沉淀,不能说明蔗糖未水解,D错误;答案为B【点睛】蔗糖水解时,稀硫酸作催化剂,实验完成后,加入新制的氢氧化铜悬浊液时,先调节溶液呈碱性,在加入试剂,否则酸与氢氧化铜反应导致现象不明显。7、B【解析】
A.该反应为可逆反应,故生成的SO3分子数小于0.2NA,A项错误;B.20gD2O的物质的量为1mol,每个D2O分子中含有10个质子,所以1molD2O分子中含有质子数为10NA,B项正确;C.HF在水中是部分电离的,再加上要考虑水分子中的共价键,所以1L0.1mol/LHF溶液中的共价键数目不是0.1NA,C项错误;D.在标准状况下苯是液体,不是气体,所以11.2L苯其分子数远远超过0.5NA,D项错误;所以答案选择B项。8、A【解析】分析:根据化学反应速率之比等化学计量数之比进行计算,以同一个物质的化学反应速率进行比较。详解:A.v(A)=0.7mol/(L.s);
B.v(A):v(B)=2:3,故v(A)=23×v(B)=23×0.8mol/(L.s)=0.53mol/(L.s);
C.v(A)=7.0mol/(L.min)=7.060mol/(L.s)=0.12mol/(L.s);
D.v(A):v(C)=1:1,故v(A)=v(C)=0.6mol/(L.s);
故A反应速率最快,9、A【解析】
A.石油液化气、汽油加工制成的生物柴油都是碳氢化合物,地沟油为植物油,为烃的衍生物,A错误;B.石油通过催化裂化,将大分子变为小分子,使较长碳链变短,可将重油裂化为汽油,B正确;C.石油是由多种烷烃、环烷烃组成的混合物,C正确;D.人类目前所直接利用的能量大部分是由化石燃料的燃烧提供,主要为化学反应产生,D正确;答案为A10、C【解析】试题分析:一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键,含有离子键的化合物是离子化合物,全部由共价键形成的化合物是共价化合物,则氨气、氯化氢是共价化合物。氢氧化钠是含有离子键和共价键的离子化合物,氯化钠是含有离子键的离子化合物,答案选C。考点:考查化学键和化合物的判断点评:该题是中等难度的试题,主要是考查学生对化学键以及化学键和化合物关系的熟悉了解程度,意在巩固学生的基础,提高学生的应试能力和学习效率。明确化学键和化合物的关系是答题的关键。11、C【解析】
该装置为原电池,根据原电池的工作原理进行解答;【详解】A、该装置为原电池,将化学能转化成电能,故A错误;B、根据装置图,Zn为负极,石墨电极为正极,根据原电池的工作原理,氧气在正极上发生还原反应,故B错误;C、根据原电池的工作原理,电子从负极经外电路流向正极,即电子从Zn极经导线流向石墨电极,故C正确;D、根据原电池的工作原理,阴离子向负极移动,即移向Zn极,故D错误;答案选C。12、D【解析】
A.乙烯的密度与空气密度接近,一般不用排空气法收集,应选择排水法收集,故A错误;B.乙酸乙酯能够与NaOH反应,右侧试管中液体应为饱和碳酸钠溶液,故B错误;C.常温下Fe与浓硝酸发生钝化现象,阻止了反应的继续进行,无法据此比较Fe和Cu的金属活动性,故C错误;D.以乙醇和浓硫酸为原料制乙烯,需加热到170℃,温度计用于测量液体的温度,故D正确;答案选D。13、C【解析】分析:由水电离产生的c(H+)为1×10-12mol/L的溶液中水的电离被抑制,结合溶液的酸碱性和离子间发生的反应解答。详解:由水电离产生的c(H+)为1×10-12mol/L的溶液中水的电离被抑制,溶液可能显酸性,也可能显碱性。则A.溶液显酸性HS-不能大量共存,溶液如果显碱性NH4+、HS-均不能大量共存,A错误;B.碱性溶液中铁离子不能大量共存,酸性溶液中Fe3+氧化I-,不能大量共存,B错误;C.Na+、Cl-、NO3-、SO42-在酸性或碱性溶液中均不反应,可以大量共存,C正确;D.溶液如果显酸性HCO3-不能大量共存,溶液如果显碱性Ca2+、HCO3-均不能大量共存,D错误。答案选C。14、D【解析】
A项,铁溶于稀盐酸反应的离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑,故A错误;B项,用小苏打治疗胃酸过多的的离子方程式为:HCO3-+H+=CO2↑+H2O,故B错误;C项,用FeCl3溶液腐蚀印刷电路板上铜的离子方程式为:2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,故C错误;D项,铝与浓氢氧化钠溶液反应:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,D正确。答案选D。15、D【解析】分析:常温常压下r为液体,应为水,q能使品红溶液褪色,应为二氧化硫,则m应为硫化氢,n为氧气,Y为O元素,m的摩尔质量为p的2倍,可以知道p应为氨气,s为NO,由此可以知道W为H,X为N,Z为S,以此解答该题。详解:同一周期从左到右,原子半径减小,氢原子半径最小,根据以上分析可以知道X为N,Y为O,W为H,则原子半径N>O>H,A正确;同周期元素非金属性O>N,H的非金属性最小,B正确;m为硫化氢,可与二氧化硫发生反应生成单质硫,氧气与NO发生反应生成二氧化氮,不能共存,C正确;二氧化硫不能在氧气中燃烧,D错误;正确选项D。16、B【解析】
A、乙烷是烷烃,不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,A错误;B、乙醇分子中含有羟基,能被酸性高锰酸钾溶液氧化,B正确;C、苯是芳香烃,不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,C错误;D、乙酸含有羧基,不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,D错误。答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、醛基C6H12O6加成反应出现砖红色沉淀C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2OAC【解析】
由图可知,在浓硫酸作用下,甘蔗渣在加热条件下发生水解反应生成葡萄糖,则B为葡萄糖;葡萄糖在酒化酶的作用下发酵生成乙醇和二氧化碳,则D为乙醇;由逆推法可知,乙炔在催化剂作用下,与氢气发生加成反应生成乙烯,乙烯在催化剂作用下与水发生加成反应生成乙醇,则A为乙炔、C为乙烯;乙炔在催化剂作用下,与水发生加成反应生成乙醛,则E为乙醛;乙醛发生催化氧化反应生成乙酸,在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,则F为乙酸。【详解】(1)由分析可知E为乙醛,结构简式为CH3CHO,官能团为醛基,故答案为:醛基;(2)B为葡萄糖,分子式为C6H12O6;反应③为乙炔在催化剂作用下,与水发生加成反应生成乙醛,故答案为:C6H12O6;加成反应;(3)向试管中加入甘蔗渣经浓硫酸水解后的混合液中含有葡萄糖,在碱性条件下,葡萄糖与新制氢氧化铜共热发生氧化反应生成砖红色的氧化亚铜沉淀,故答案为:出现砖红色沉淀;(4)D与F的反应为在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O,故答案为:C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O;(5)A.若一定条件下两分子E可以直接得到乙酸乙酯,说明乙醛发生加成反应生成乙酸乙酯,加成反应的原子利用率为100%,故正确;B.乙醛和乙烯分子中碳和氢的原子个数相同,但乙醛分子中含有氧原子,氧原子个数越多,完全燃烧消耗的氧气量越小,则等物质的量乙醛和乙烯完全燃烧,消耗的氧气量乙醛要小,故错误;C.工业上通过石油裂解工艺获得大量的乙烯,故正确;D.乙酸和乙酸乙酯都与氢氧化钠溶液反应,应通过先加入饱和碳酸钠溶液洗涤,后分液除去乙酸乙酯中的乙酸,故错误;AC正确,故答案为:AC。18、Al2O3+6H+=2Al3++3H2O坩埚SiO22Al2O3(熔融)4Al+3O2↑【解析】
根据工艺流程甲可知,铝土矿中氧化铝、氧化铁、氧化镁与盐酸反应生成氯化铝、氯化铁、氯化镁,则沉淀A为SiO2,滤液B中含有氯化铝、氯化铁、氯化镁;向滤液中加入过量的NaOH溶液,氯化铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠,氯化铁、氯化镁生成氢氧化钠溶液反应氢氧化铁沉淀、氢氧化镁沉淀,则沉淀C为氢氧化铁、氢氧化镁,滤液D中含有偏铝酸钠和氯化钠;向滤液D中通入过量二氧化碳,偏铝酸钠溶液与二氧化碳反应生成氢氧化铝沉淀与碳酸氢钠,则沉淀F为Al(OH)3,滤液E中含有NaCl、NaHCO3;根据工艺流程乙可知,铝土矿中的Al2O3、SiO2与氢氧化钠溶液反应生成为硅酸钠、偏铝酸钠,则沉淀X为Fe2O3、MgO,滤液Y为硅酸钠、偏铝酸钠;向滤液中通入过量二氧化碳,二氧化碳与硅酸钠、偏铝酸钠反应生成氢氧化铝沉淀、硅酸沉淀,则沉淀Z为Al(OH)3、硅酸,滤液K中含有NaHCO3。【详解】(1)流程甲加入盐酸后,铝土矿中氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水,反应的离子方程式为Al2O3+6H+=2Al3++3H2O,故答案为:Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;(2)氢氧化铝沉淀在坩埚中灼烧,发生分解反应生成氧化铝和水,故答案为:坩埚;(3)根据工艺流程甲可知,铝土矿中氧化铝、氧化铁、氧化镁与盐酸反应生成氯化铝、氯化铁、氯化镁,则沉淀A为SiO2,故答案为:SiO2;(4)工业上用电解熔融氧化铝的方法制备金属铝,反应的化学方程式为2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑,故答案为:2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑。【点睛】本题以氧化铝提取工艺流程为载体,考查无机物推断、元素化合物性质及相互转化、除杂的方法、离子方程式、离子的检验等,侧重考查分析问题能力、实验操作能力,注意能从整体上把握元素化合物知识,知道流程图中各个过程发生的反应,会正确书写相应的化学方程式及离子方程式是解答关键。19、作催化剂和吸水剂使酯化反应向生成乙酸乙酯的方向移动,提高乙酸乙酯的产率除去乙酸除去乙醇水【解析】(1)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂,故答案为催化剂、吸水剂;(2))乙酸与乙醇发生酯化反应,该反应属于可逆反应,过量乙醇可以使平衡正向移动,增加乙酸乙酯的产率,故答案为使酯化反应向生成乙酸乙酯的方向移动,提高乙酸乙酯的产率;
(3)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,便于分层得到酯;故答案为中和乙酸、溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度;(4)氯化钙溶液极易与乙醇结合成六水合物,因此饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,故答案为除去乙醇;(5)饱和碳酸钠溶液除掉了乙酸和乙醇,饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中会含有杂质水,故答案为水。点睛:本题考查了乙酸乙酯的制备,掌握浓硫酸、饱和碳酸钠溶液、氯化钙溶液的作用以及酯化反应的机理为解答本题的关键。本题的难点是饱和氯化钙溶液的作用,要注意题干的提示。20、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O2:1b→c→e→fSO2有白色沉淀加入足量硝酸酸化的AgNO3溶液8ClO2+5S2-+4H2O8Cl-+5SO42-+8H+均被还原为Cl-时,ClO2得到的电子数是Cl2的2.5倍,所需ClO2用量更少;或氧化产物硫酸根稳定,ClO2除硫更彻底;或ClO2不会生成可能对人体有害的有机氯化物等(合理即可)【解析】
①装置A中Cu与浓硫酸反应制备二氧化硫,其化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;故答案为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;②由题意知装置B中反应为SO2+2NaClO3+H2SO4=2ClO2+2NaHSO4,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1;答案:2:1。③二氧化硫从a出来,为防止倒吸,故应在B之前有安全瓶,则a→g→h,为反应充分,故再连接B装置中的b,二氧化氯沸点较低,故在D中冰水浴收集,为充分冷却,便于收集,故连接e,最后用氢氧化钠吸收未反应完的二氧化硫,防止污染空气,连接顺序为:a→g→h→b→c→e→f→d;故答案为:b→c→e→f;④在Ⅰ中反应过后的溶液加入品红,品红始终不褪色,说明不是由于SO2的漂白作用导致褪色,结论是无SO2生成。答案:SO2。在Ⅰ中反应过后的溶液加入Ba(OH)2,结论是有SO42-生成,所以反应生成BaSO4,现象应为白色沉淀。答案:白色沉淀;若生成可以证明Cl-存在的白色沉淀,那么操作应为加入足量稀硝酸酸化的AgNO3溶液。答案:加入足量硝酸酸化的AgNO3溶液;由上述分析可知,生成物有SO42-和Cl-,用溶剂H2O补全反应方程式,所以离子方程式为8ClO2+5S2-+4H2O8Cl-+5SO42-+8H+;ClO2相对于Cl2优点包括:ClO2除硫效果彻底,氧化产物硫酸根稳定,ClO2在水中的溶解度大;剩余的ClO2不会产生二次污染,均被还原为Cl-时,ClO2得到的电子数是Cl2的2.5倍等。21、CO32-Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O1∶1∶22mol/L用洁净的铂丝蘸取少量无色溶液,置于火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃,若观察到紫色火焰,则证明存在K+,反之则无0.1mol/L【解析】分析:溶液为无色,则溶液中不含Cu2+,由③中沉淀量先增大后减小且不为0可得溶液中含Al3+、Mg2+,所以溶液中不含有CO32-,而加入NaOH就有沉淀生成,所以溶液中不含H+,沉淀量在中间段不变,说明溶液中含有NH4+,且n(Mg(OH)2)=0.01mol,而发生反应的计量数的关系:Mg2+--2NaOH、Al3+--3NaOH、NH4+--NaOH、Al(OH)3-NaOH,溶解Al(OH)3消耗NaOH的体积为5mL,所以Al3+转化为Al(OH)3消耗NaOH的体积为15mL,所以产生沉淀阶段与Mg2+反应生成Mg(OH)2消耗NaOH的体积为25-15=10mL,所以c(NaOH)=2×0.01/(10×10-3)=2mol/L,根据消耗NaOH的量可得n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2;由②得产生的白色沉淀为BaSO4,物
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