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文档简介
黑龙江省绥化市青冈县县第一中学2024届高一化学第二学期期末经典试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、工业生产甲醇的常用方法是:CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g)△H1=-90.8kJ/mol。已知:2H2(g)+O2(g)=2H2O(1)△H2=-571.6kJ/molH2(g)+12O2(g)=H2O(g)△H3下列有关说法正确的是A.H2的燃烧热为241.8kJ/molB.CH3OH(g)+O2(g)=CO(g)+2H2O(g)△H=-392.8kJ/molC.“12D.未注明温度和压强时,△H表示标准状况下的数据2、检验铵盐的方法是将待测物取出少量放在试管中,然后()A.加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口试之B.加水溶解,用红色石蕊试纸测其溶液的酸碱性C.加烧碱溶液,加热,滴入酚酞试液D.加入烧碱溶液,加热,用湿润红色石蕊在试管口试之3、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表:元素代号XYZMRQ原子半径(×10-10m)1.860.991.431.600.750.74主要化合价最高正价+1+7+3+2+5—最低负价——-1——-3-2下列说法正确的是A.元素X和Q形成的化合物中不可能含有共价键B.X、Z、R的最高价氧化物的水化物之间可两两相互反应C.Q2-比R3-更容易失去电子D.M(OH)2的碱性比XOH的碱性强4、已知热化学方程式:SO2(g)+1/2O2(g)SO3(g)ΔH=―98.32kJ/mol,在容器中充入2molSO2和1molO2充分反应,最终放出的热量为()A.196.64kJ B.小于98.32kJC.小于196.64kJ D.大于196.64kJ5、一定条件下,在体积为10L的固定容器中发生反应:N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)ΔH<0,反应过程如图所示。下列说法正确的是()A.t1min时正、逆反应速率相等B.X曲线表示NH3的物质的量随时间变化的关系C.0~8min,H2的平均反应速率v(H2)=0.09mol·L-1·min-1D.10~12min,N2的平均反应速率v(N2)=0.25mol·L-1·min-16、“绿水青山就是金山银山”,十九大再次强调环境保护的重要性。“绿色化学”的核心是实现污染物“零排放”。下列符合“绿色化学”理念的是A.甲烷与氯气制备一氯甲烷B.用稀硝酸和铜反应制取Cu(NO3)2C.由反应2SO2+022SO3制SO3D.向铜和稀硫酸的溶液中加入H2O2制备硫酸铜7、下列实验能获得成功的是()A.可用分液漏斗分离苯和硝基苯B.将苯和浓硝酸混合共热制硝基苯C.甲烷与氯气光照制得纯净的一氯甲烷D.乙烯通入溴的四氯化碳溶液得到1,2-二溴乙烷8、苯的二溴代物有三种,则四溴代物有A.1种 B.2种 C.3种 D.4种9、乙酸的官能团为()A.-COOHB.-OHC.-CH3D.C2H4O210、某有机物的结构简式为,它在一定条件下不可能发生①加成、②水解、③消去、④酯化、⑤中和中的反应有()A.①B.②④C.②③D.③11、下列变化属于吸热反应的是①液态水汽化②将胆矾加热变为白色粉末③浓硫酸稀释④氯酸钾分解制氧气⑤生石灰跟水反应生成熟石灰A.①④B.②③C.①④⑤D.②④12、某100mL的溶液中仅含有以下三种溶质:溶质H2SO4HNO3KNO3浓度(mol/L)621向该溶液中加入过量的铁粉,最多可产生标准状况下的气体体积为()A.8.96L B.6.72L C.4.48L D.2.24L13、巴豆酸的结构简式为CH3—CH=CH—COOH。下列关于该物质的说法不正确的是()A.分子式为C4H6O2B.含有两种不同的官能团C.能发生氧化、取代、加成、酯化等反应D.分子中所有原子有可能在同一平面14、下列物质中,不能由金属跟非金属单质直接化合而成的是A.Fe3O4 B.Na2O2 C.Mg3N2 D.FeCl215、下列物质中,只含有离子键的是A.NaOHB.CO2C.MgCl2D.Na2O216、W、X、Y和Z为原子序数依次增大的四种短周期元素。W、Y、Z
最外层电子数之和为10;W与X形成的化合物可与Z的单质反应,其中一种有机产物曾被用做麻醉剂。下列说法正确的是A.最高正价:W<X<Y<ZB.常温常压下X的单质为气态C.Y的氧化物对应水化物难溶于水D.Z的氢化物为离子化合物二、非选择题(本题包括5小题)17、乙烯是来自石油的重要有机化工原料,其产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平。结合以下路线回答:已知:CH3CHO+O2→CH3COOH(1)上述过程中属于物理变化的是__________(填序号)。①分馏②裂解(2)A的官能团是__________。(3)反应II的化学方程式是________________。(4)D为高分子化合物,可以用来制造多种包装材料,其结构简式是________________。(5)E是有香味的物质,反应IV的化学方程式是______________________。(6)下列关于CH2=CH-COOH的说法正确的是__________。①与CH3CH=CHCOOH互为同系物②可以与NaHCO3溶液反应放出CO2气体③在一定条件下可以发生取代、加成、氧化反应18、A是一种常见的有机物,其产量可以作为衡量一个国家石油化工发展水平的标志,F是高分子化合物,有机物A可以实现如下转换关系。请回答下列问题:(1)写出A的电子式____________,B、D分子中的官能团名称分别是_______、_______。(2)在实验室中,可用如图所示装置制取少量G,试管a中盛放的试剂是____________,其作用为____________;(3)写出下列反应的化学方程式,并注明反应类型:①_______________________________;②________________________________;④________________________________。19、将浓度均为0.01mol/L的H2O2、H2SO4、KI、Na2S2O3溶液及淀粉混合,一定时间后溶液变为蓝色。该实验是一种“碘钟实验”。某小组同学在室温下对该“碘钟实验”的原理进行探究。(资料)该“碘钟实验”的总反应:H2O2+2S2O32-+2H+=S4O62-+2H2O反应分两步进行:反应A:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O反应B:……(1)反应B的离子方程式是______。对于总反应,I-的作用相当于______。(2)为证明反应A、B的存在,进行实验Ⅰ。a.向酸化的H2O2溶液中加入试剂X的水溶液,溶液变为蓝色。b.再向得到的蓝色溶液中加入Na2S2O3溶液,溶液的蓝色褪去。试剂X是______。(3)为探究溶液变蓝快慢的影响因素,进行实验Ⅱ、实验Ⅲ。(溶液浓度均为0.01mol/L)试剂序号用量(mL)H2O2溶液H2SO4溶液Na2S2O3溶液KI溶液(含淀粉)H2O实验Ⅱ54830实验Ⅲ52xyz溶液从混合时的无色变为蓝色的时间:实验Ⅱ是30min、实验Ⅲ是40min。①实验Ⅲ中,x、y、z所对应的数值分别是______。②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是______。(4)为探究其他因素对该“碘钟实验”的影响,进行实验Ⅳ。(溶液浓度均为0.01mol/L)试剂序号用量(mL)H2O2溶液H2SO4溶液Na2S2O3溶液KI溶液(含淀粉)H2O实验Ⅳ44930实验过程中,溶液始终无明显颜色变化。试结合该“碘钟实验”总反应方程式及反应A与反应B速率的相对快慢关系,解释实验Ⅳ未产生颜色变化的原因:_____________________。20、(I)草酸的组成用H2C2O4表示,为了测定某草酸溶液的浓度,进行如下实验:称取Wg草酸晶体,配成100.00mL水溶液,取25.00mL所配制的草酸溶液置于锥形瓶内,加入适量稀H2SO4后,用浓度为amol•L﹣1的KMnO4溶液滴定到KMnO4不再褪色为止,所发生的反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+10CO2↑+2MnSO4+8H2O.试回答:(1)实验中,标准液KMnO4溶液应装在_____式滴定管中,因为______________;(2)实验中眼睛注视_____________________,直至滴定终点.判断到达终点的现象是_________;(3)实验中,下列操作(其它操作均正确),会对所测草酸浓度有什么影响?(填偏大、偏小、无影响)A.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度_________;B.锥形瓶在盛放待测液前未干燥,有少量蒸馏水_________;C.滴定过程中摇动锥形瓶,不慎将瓶内的溶液溅出一部分_________;(II)用50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应.通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_________.(2)烧杯间填满碎纸条的作用是_________________________________.(3)依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热△H=___________;(结果保留一位小数)序号起始温度t1℃终止温度t2℃盐酸氢氧化钠溶液混合溶液120.020.123.2220.220.423.4320.520.623.621、I.用如图所示的装置进行制取NO实验(已知Cu与HNO3的反应是放热反应)。(1)在检查装置的气密性后,向试管a中加入10mL6mol/L稀HNO3和lgCu片,然后立即用带导管的橡皮塞塞紧试管口。请写出Cu与稀HNO3反应的化学方程式:_________。(2)实验过程中通常在开始反应时反应速率缓慢,随后逐渐加快,这是由于_________,进行一段时间后速率又逐渐减慢,原因是_________。(3)欲较快地制得NO,可采取的措施是_________。A.加热
B.使用铜粉
C.稀释HNO3
D.改用浓HNO3II.为了探究几种气态氧化物的性质,某同学设计了以下实验:用三只集气瓶收集满二氧化硫、二氧化氮气体。倒置在水槽中,然后分别缓慢通入适量氧气或氯气,如图所示。一段时间后,A、B装置中集气瓶中充满溶液,C装置中集气瓶里还有气体。(1)写出C水槽中反应的化学方程式:____________。(2)写出B水槽里发生氧化还原反应的离子方程式:____________。(3)如果装置A中通入的氧气恰好使液体充满集气瓶,假设瓶内液体不扩散,气体摩尔体积为a
L/mol,集气瓶中溶液的物质的量浓度为________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】分析:A、燃烧热是1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量;B、依据盖斯定律和热化学方程式计算得到;C、热化学方程式前的计量数只能表示物质的量;D、△H表示在25℃,101KPa条件下测定的数据。详解:A、根据燃烧热概念,结合热化学方程式,2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=-571.6kJ·mol-1,氢气的燃烧热为:H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l)△H=-285.8kJ·mol-1,所以氢气的燃烧热为285.8KJ·mol-1,故A错误;B、(1)CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g)△H1=-90.8kJ/mol.(2)H2(g)+12O2(g)=H2O(g)△H3=-241.8kJ/mol;(2)×2-(1)得到:CH3OH(g)+O2(g)=CO(g)+2H2O(g)△H=-392.8kJ/mol,故B正确;C、“1点睛:本题主要考查了热化学方程式,解题关键:掌握燃烧热、△H的含义以及与化学计量数间的关系,难点B,注意盖斯定律在热化学方程式的运用,易错点A,燃烧热是1mo可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量,水应是液态。2、D【解析】
A.直接加热铵盐晶体虽然也可分解产生氨气,但同时会生成其他气体,混合气体及水蒸气在到达试管口之前即又冷却化合成为原铵盐晶体附着在试管壁上,故无法使湿润红色石蕊试纸变蓝,故A错误;B.铵盐和水混合不会产生氨气,将湿润的红色石蕊试纸放在试管中会显示红色,是因为铵根离子水解显示酸性,但是显酸性的溶液不一定是铵盐,故B错误;C.加强碱溶液后加热,再滴入无色酚酞试液,因为强碱溶液呈碱性,不能确定是否有铵根离子,故C错误;D.将氢氧化钠放入试管加热,氢氧化钠和氯化铵反应,生成气体,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口,湿润红色石蕊试纸会变蓝色,证明产生的气体是氨气,则该盐中含有铵根离子,这是检验铵盐的方法,故D正确。答案选D。【点睛】检验铵盐溶液的方法是:铵盐和氢氧化钠在加热条件下生成氨气,氨气能使湿润红色石蕊试纸变蓝。3、B【解析】同一周期元素,原子半径随着原子序数增大而减小,同一主族元素,原子半径随着原子序数增大而增大,所以右上角元素原子半径最小,左下角元素原子半径最大,元素最高正价等于其族序数,同一非金属元素最高正价与其最低负价的绝对值之和为8,X原子半径最大且最高正价为+1,则X为Na元素;Y元素最高正价是+7、最低负价是-1价,则Y为Cl元素;Z元素最高正价为+3,为第IIIA族元素,且原子半径大于Cl元素,所以Z是Al元素;M元素最高正价为+2,为第IIA族元素,且原子半径大于Z,所以M是Mg元素;R元素最高正价为+5、最低负价为-3,所以R为第VA族元素,且原子半径小于Cl元素,为N元素;Q元素最低负价为-2且没有最高正价,为O元素;A.元素X和Q形成的化合物有Na2O、Na2O2,过氧化钠中含有共价键,故A错误;B.X、Z、R的最高价氧化物的水化物分别是NaOH、Al(OH)3、HNO3,氢氧化铝具有两性,所以它们之间可两两相互反应,故B正确;
C.非金属性越弱的元素,其阴离子还原性越强,非金属性O>N元素,则Q2-比R3-稳定,故C错误;D.元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强,M金属性小于X,所以M(OH)2的碱性比XOH的碱性弱,故D错误;故选B。4、C【解析】
根据热化学方程式得出生成1molSO3时放出的热量,利用极限法计算出2mol
SO2和1molO2反应生成SO3的物质的量,计算放出的热量,由于可逆反应的不完全性,所以放出的热量小于按极限法计算放出的热量。【详解】根据热化学方程式SO2(g)+O2(g)
SO3(g)△H=-98.32kJ/mol的含义,可知SO2和O2反应生成1molSO3时放出的热量为98.32kJ,所以生成2molSO3时放出的热量为196.64kJ,由于是可逆反应,2mol
SO2和1molO2不能完全反应,所以放出的热量小于196.64kJ.
答案选C。【点睛】以反应热的计算为载体,考查可逆反应的不完全性,注意可逆反应无论进行多长时间,反应物都不可能100%地全部转化为生成物。5、B【解析】
A.由图知,t1min时,只是X和Y的物质的量相等,t1后物质的量还在改变,没有达到平衡状态,正、逆反应速率不相等,故A错误;B.根据图像,X、Y的物质的量变化比为2:3,所以Y表示H2的物质的量随时间的变化关系,X表示NH3的物质的量随时间的变化关系,故B正确;C.0~8min,H2的平均反应速率(H2)=0.01125mol·L-1·min-1,故C错误;D.10~12min,NH3的物质的量变化是0.1mol,N2的物质的量变化是0.05mol,N2的平均反应速率(N2)=0.0025mol·L-1·min-1,故D错误;选B。【点睛】本题要主考查了化学反应速率和化学平衡移动,注意物质的量变化比等于系数比,反应速率用单位时间内浓度的变化表示,不是用物质的量变化表示。6、D【解析】分析:“绿色化学”的核心是实现污染物“零排放”。要求所有的反应物都变成生成物,并且没有污染。根据此原理分析反应物与生成物的关系进行判定。详解:A.甲烷与氯气发生取代反应生成一氯甲烷和氯化氢。不符合绿色化学原理,故A错;B.稀硝酸和铜反应生成Cu(NO3)2、NO和水,NO有毒,不符合绿色化学原理,故B错误;C.由反应2SO2+022SO3此反应为可逆反应,不能进行到底,且SO2有毒,不符合绿色化学原理,故C错误;D.向铜和稀硫酸的溶液中加入H2O2,在酸性条件下,H2O2把铜氧化生成硫酸铜和水,没有污染物生成,且铜完全转化为硫酸铜,符合绿色化学原理,故D正确;答案:选D。7、D【解析】分析:A.互不相溶的液体采用分液方法分离,互溶的液体应该采用蒸馏方法分离;B.苯和硝酸反应取代反应需要催化剂;C.光照下取代反应为链锁反应;D.乙烯能和溴发生加成反应;据此分析判断。详解:A.互不相溶的液体采用分液方法分离,互溶的液体应该采用蒸馏方法分离,硝基苯和苯互溶,所以应该采用蒸馏方法分离,故A错误;B.苯和硝酸在浓硫酸作催化剂、加热的条件下能发生取代反应,故B错误;C.光照下取代反应为链锁反应,产物复杂,且一氯甲烷中可能混有甲烷或氯气,应选乙烯与HCl发生加成反应制备,故C错误;D.乙烯中含有碳碳双键,性质较活泼,能和溴水发生加成反应生成l,2-二溴乙烷,故D正确;故选D。8、C【解析】
苯的四溴代物可以看作苯环六溴代物其中2个溴原子被2个H原子取代,故四溴代物与二溴代物同分异构体数目相同,由于苯的二溴代物有3种同分异构体,故四溴代物的同分异构体数目也为3种,故选C。【点睛】本题考查同分异构体数目的判断,注意利用换元法进行分析是解答关键。9、A【解析】试题分析:乙酸结构简式是CH3COOH,官能团是—COOH,所以选项A正确。考点:考查有机物的官能团的种类的判断的知识。10、D【解析】分析:本题考查的是有机物的结构和性质,根据有机物中的官能团进行分析。详解:该有机物含有羧基和酯基,羧基可以发生酯化反应和中和反应,酯基可以发生水解反应,含有苯环,可以发生加成反应,所以该物质不能发生消去反应。故选D。点睛:能发生消去反应的官能团为羟基和卤素原子,且其连接的碳原子的邻位碳上有氢原子才可以消去。11、D【解析】①液态水汽化是物理变化,故不选①;②将胆矾()加热发生分解反应:,属于吸热反应,故选②;③浓硫酸稀释放出大量的热,故不选③;④氯酸钾分解制氧气,是分解反应,需要吸收热量,属于吸热反应,故选④;⑤生石灰与水反应放出大量热,属于放热反应,故不选⑤。正确序号为②④;正确选项D。点睛:常见的放热反应:金属与酸的反应,燃烧反应,大多数化合反应;常见的吸热反应:氢氧化钡晶体与氯化铵反应、氢气、碳、一氧化碳还原反应,多数分解反应;而液态水汽化,浓硫酸稀释虽然有热量变化,但不是化学反应。12、A【解析】分析:根据铁与稀硝酸反应的离子方程式计算解答,注意反应离子过量与不足的判断,确定所发生的化学反应。详解:100mL溶液中含有氢离子的物质的量为:0.1×6×2+0.1×2=1.4mol,含有的硝酸根离子为:0.1×2+0.1×1=0.3mol,加入过量的铁粉,发生反应的离子方程式为:3Fe+2NO3-+8H+=3Fe2++2NO↑+4H2O和反应Fe+2H+=Fe2++H2↑,则:反应关系可知:2NO3---8H+-2NO,0.3molNO3-参加反应生成NO为0.3mol,消耗氢离子为1.2mol,剩余的氢离子的物质的量为:1.4-1.2=0.2mol;根据2H+--H2关系可知,0.2mol氢离子参加反应生成氢气0.1mol,产生气体的物质的量为0.3+0.1=0.4mol,标况下体积为:0.4×22.4=8.96L;正确选项A。点睛:在酸性条件下,硝酸根离子具有强氧化性,当溶液中氢离子的量和硝酸根离子的量为8:2时,金属铁全部氧化为亚铁离子,硝酸根被还原为一氧化氮;此题进行计算时,要考虑硫酸和硝酸提供的所有氢离子的量,还要考虑硝酸钾、硝酸提供所有的硝酸根离子的量,然后根据上述分析进行解答。
13、D【解析】A.该物质的分子式为C4H6O2,故正确;B.结构中含有碳碳双键和羧基两种官能团,故正确;C.含有碳碳双键和羧基,能发生氧化、取代、加成、酯化反应等,故正确;D.分子含有甲基,碳原子形成的四个共价键,不可能所有原子都在一个平面上,故错误。故选D。14、D【解析】
A.铁在氧气中燃烧生成Fe3O4,故A不能选;B.钠与氧气加热生成Na2O2,故B不能选;C.镁在氮气中燃烧生成Mg3N2,故C不能选;D.铁在氯气中反应只能生成FeCl3,故选D。15、C【解析】氢氧化钠是离子化合物,含有离子键和共价键,故A错误;CO2是共价化合物,只含共价键,故B错误;MgCl2是离子化合物,只含有离子键,故C正确;Na2O2是离子化合物,含有离子键和非极性共价键,故A错误。点睛:酸、非金属氧化物属于共价化合物,共价化合物中只含共价键;碱、盐、金属氧化物大多数是离子化合物,离子化合物中一定含有离子键,可能含有共价键。16、C【解析】分析:本题考查的是元素周期表和元素周期律,难度一般。详解:曾被用做麻醉剂的有机物为三氯甲烷,所以说明是甲烷和氯气反应,即W为氢元素,X为碳元素,Z为氯元素,根据W、Y、Z
最外层电子数之和为10分析,Y为镁元素。A.四种元素的最高正价分别为+1、+4、+2、+7,故错误;B.X的单质肠胃为固体,故错误;C.氢氧化镁不溶于水,故正确;D.氯化氢为共价化合物,故错误。故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、①羟基或-OH2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O①②③【解析】
(1)石油分馏时不产生新物质,所以属于物理变化;裂解时产生新物质,所以属于化学变化,则上述过程中属于物理变化的是①;(2)乙烯和水发生加成反应生成乙醇,乙醇中官能团是羟基;(3)在铜或银作催化剂、加热条件下,乙醇能被氧气氧化生成乙醛和水,反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(4)乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,其结构简式为;(5)乙烯与水反应生成乙醇,乙醇在催化剂作用下生成乙醛,乙醛继续被氧化生成乙酸,在浓硫酸作催化剂、加热条件下,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,则反应IV的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(6)①CH2=CH-COOH和CH3CH=CHCOOH结构相似,且在分子组成上相差一个-CH2原子团,所以属于同系物,正确;②CH2=CH-COOH中含有羧基,能和碳酸氢钠反应生成二氧化碳,正确;③CH2=CH-COOH含有碳碳双键、甲基,属于含氧衍生物,能发生加成反应、取代反应,能燃烧而发生氧化反应,正确;答案选①②③。18、羟基羧基饱和碳酸钠溶液溶解乙醇,反应乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,加成反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,酯化反应或取代反应【解析】
A的产量通常用来衡量一个国家石油化工水平,则A是CH2=CH2,乙烯和水发生加成反应生成B,B为CH3CH2OH,乙醇发生催化氧化反应生成C,C为CH3CHO,C进一步氧化生成D,D为CH3COOH,乙酸与乙醇发生酯化反应生成G,G为CH3COOCH2CH3,乙酸乙酯在碱性条件下水解生成乙醇与E,E为CH3COONa;F是高分子化合物,乙烯发生加聚反应生成高分子化合物F,F为,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A是CH2=CH2,B为CH3CH2OH,C为CH3CHO,D为CH3COOH,E为CH3COONa,F为。(1)A是CH2=CH2,乙烯的电子式为;B为CH3CH2OH,D为CH3COOH,含有的官能团分别是羟基和羧基,故答案为:;羟基;羧基;(2)在实验室中,可用图2所示装置制取少量乙酸乙酯,试管a中盛放的试剂是饱和碳酸钠溶液,其作用为:溶解乙醇,反应乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,故答案为:饱和碳酸钠溶液;溶解乙醇,反应乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度;(3)反应①为乙烯的水化反应,反应的化学方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,该反应为加成反应;反应②为乙醇的催化氧化,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,属于氧化反应;反应④的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,属于酯化反应或取代反应,故答案为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,加成反应;2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,酯化反应或取代反应。19、I2+2S2O32-=2I-+S4O62-催化剂淀粉、碘化钾8、3、2其它条件不变,增大氢离子浓度可以加快反应速率由于n(H2O2)∶n(Na2S2O3)<,v(A)<v(B),所以未出现溶液变蓝的现象。【解析】
(1)用总反应方程式减去反应A方程式,整理可得反应B的方程式;物质在反应前后质量不变,化学性质不变,这样的物质为催化剂;(2)H2O2具有氧化性,会将KI氧化为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,I2具有氧化性,会将S2O32-氧化为S4O62-,I2被还原为I-;(3)①采用控制变量方法研究,由于H2O2的量相同,H2SO4的体积不同,因此Na2S2O3、KI溶液必须与前一个实验相同,且溶液总体积与前一个实验相同;②变色时间越长,反应速率越慢;(4)对比实验Ⅳ、实验II,可知溶液总体积相同,该变量是H2O2、Na2S2O3,H2O2减少,Na2S2O3增大,根据二者的物质的量的比分析判断。【详解】(1)碘钟总反应方程式为:H2O2+2S2O32-+2H+=S4O62-+2H2O,该反应分两步进行,反应A:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O,则反应B方程式为总反应方程式减去反应A可得I2+2S2O32-=2I-+S4O62-;通过上述反应A、反应B反应可知:I-在反应前后质量不变、化学性质不变,因此在该反应中的作用是催化剂;(2)H2O2具有氧化性,会将KI氧化为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,I2具有氧化性,会将S2O32-氧化为S4O62-,I2被还原为I-。所以试剂X是KI淀粉溶液;(3)①为便于研究,在反应中要采用控制变量方法进行研究,即只改变一个反应条件,其它条件都相同,根据表格数据可知:实验Ⅲ跟实验II比硫酸的体积减少,所以其它条件都相同,而且混合后总体积也要相同,故实验Ⅲ中,x=8,y=3,z=2;②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是:在其它条件不变时,溶液的酸性越强,溶液中氢离子浓度越大,反应速率越快;(4)对比实验II、实验Ⅳ,可知其它量没有变化,溶液总体积相同,H2O2减少,Na2S2O3增大,n(H2O2)∶n(Na2S2O3)<,结果未出现溶液变为蓝色现象,说明v(A)<v(B),导致不能出现溶液变为蓝色现象。【点睛】本题通过碘钟实验,考查了实验方案的探究的知识。注意探究外界条件对化学反应影响时,只能改变一个条件,其它条件必须相同,否则不能得出正确结论。20、酸高锰酸钾具有强氧化性锥形瓶内颜色变化当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为紫红色且30s内不褪色偏小无影响偏小环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失-51.8kJ/mol【解析】
(I)(1)KMnO4溶液具有强氧化性,可以腐蚀橡皮管;(2)根据滴定的操作分析解答;KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,说明滴定到终点;(3)根据c(待测)═分析误差;(II)(1)根据量热计的构造来判断该装置的缺少仪器;(2)中和热测定实验成败的关键是保温工作;(3)先根据表中测定数据计算出混合液反应前后的平均温度差,再根据Q=cm△T计算出反应放出的热量,最后计算出中和热。【详解】(I)(1)KMnO4溶液具有强氧化性,可以腐蚀橡皮管,故KMnO4溶液应装在酸式滴定管中,故答案为:酸;因KMnO4溶液有强氧化性,能腐蚀橡皮管;(2)滴定时,左手控制滴定管活塞,右手摇动锥形瓶,眼睛注视锥形瓶内溶液颜色的变化;KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,说明滴定到达终点,不需要外加指示剂,故答案为:锥形瓶内溶液颜色的变化;当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为紫红色且30s内不褪色;(3)A.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度,造成V(标准)偏小,根据c(待测)═分析,c(待测)偏小,故答案为:偏小;B.锥形瓶在盛放待测液前未干燥,有少量蒸馏水,对V(标准)无影响,根据c(待测)═分析,c(待测)无影响,故答案为:无影响;C.滴定过程中摇动锥形瓶,不慎将瓶内的溶液溅出一部分,待测液减少,造成V(标准)偏小,根据c(待测)═分析,c(待测)偏小,故答案为:偏小。(II)(1)由量热计的构造可知,该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒,故答案为:环形玻璃搅拌棒;(2)中和热测定实验成败的关键是保温工作,大小烧杯之间填满碎纸条的作用是减少实验过程中的热量损失,故答案为:减少实验过程中的热量损失;(3)第1次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.05℃,反应后温度为:23.2℃,反应前后温度差为3.15℃;第2次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.3℃,反应后温度为:23.4℃,反应前后温度差为3.1℃;第3次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.55℃,反应后温度为:23.6℃,反应前后温度
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