云南省2024年化学高一下期末综合测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

云南省2024年化学高一下期末综合测试模拟试题注意事项: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、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,则下列说法中正确的是()A.2.7gA1与NaOH溶液完全反应,转移的电子数为0.2NAB.常温下,2.24LN2和O2的混合气体分子数为0.1NAC.O.1mol的14C中,含有的电子数为0.8NAD.0.1molH2(g)和0.3molCl2(g)于密闭容器中充分反应后,容器中气体分子总数为0.4NA2、下列实验室保存试剂的方法正确的是()A.氢氟酸存放在带有橡胶塞的棕色玻璃瓶中B.碳酸钠溶液或氢氧化钙溶液存放在配有磨口玻璃塞的棕色玻璃瓶中C.氯化铁溶液存放在铜制容器中D.氢氧化钠溶液盛放在带有橡胶塞的玻璃瓶中3、化学反应的本质是反应物化学键断裂和生成物化学键形成的过程,下列关于化学反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2的叙述正确的是A.反应过程中只涉及离子键和极性共价键的断裂B.反应过程中只涉及离子键和非极性共价键的形成C.反应过程中既涉及离子键和极性共价键的断裂.又涉及离子键和非极性共价键的形成D.反应过程中既涉及离子键、极性和非极性共价键的断裂,又涉及离子键、极性和非极性共价键的形成4、下列实验中,对应的现象以及结论都正确且两者具有因果关系的是选项实验操作现象解释或结论A将铜粉加入到Fe2(SO4)3溶液中铜粉溶解,溶液由黄色变为蓝色铁比铜活泼B向某溶液中滴加BaCl2溶液有白色沉淀出现原溶液中一定含有SO42-C某固体加入足量盐酸,将气体通入澄清石灰水石灰水变浑浊此固体物质一定是碳酸盐D用某化合物做焰色反应实验火焰颜色为黄色该物质中一定含有Na+A.A B.B C.C D.D5、能源可划分为一级能源和二级能源,直接来自自然界的能源称为一级能源;需依靠其他能源的能量间接制取的能源称为二级能源。氢气是一种高效而没有污染的二级能源,它可以由自然界中大量存在的水来制取:2H2O(l)2H2(g)+O2(g),该反应需要吸收大量的热,下列叙述正确的是()A.水煤气是二级能源 B.水力是二级能源C.天然气是二级能源 D.电能是一级能源6、下述实验方案能达到实验目的是()A.A B.B C.C D.D7、把0.6molX气体和0.2molY气体混合于容积为2L的容器中,使其发生如下反应:3X(g)+Y(g)=nZ(g)+2W(g)。5min末生成0.2molW,若测知以Z浓度变化表示的平均反应速率为0.01mol/(L·min),则n的值为A.4 B.3 C.2 D.18、从化学键的角度看化学反应的实质是“旧化学键的断裂,新化学键的形成”,下列既有旧化学键的断裂,又有新化学键形成的变化是A.酒精溶解于水 B.白磷熔化 C.氯化钠受热熔化 D.碳酸氢铵受热分解9、下列离子方程式与所述事实相符且正确的是A.NaHS水解反应:HS-+H2OH3O++S2-B.Fe(OH)2与稀硝酸反应:2H++Fe(OH)2=Fe2++2H2OC.过量的SO2通入到漂白粉溶液中:ClO-+SO2+H2O=HClO+HSO3-D.Na2CO3水溶液中存在平衡:CO32-+H2OHCO3-+OH-10、某溶液中大量存在以下五种离子:NO3-、SO42-、Fe3+、H+、M,其物质的量浓度之比为c(NO3-):c(SO42-):c(Fe3+):c(H+):c(M)=2:3:1:3:1,则M可能是()A.Al3+ B.Cl- C.Mg2+ D.Ba2+11、氢气和氟气混合在黑暗处即可发生爆炸而释放出大量的热量。在反应过程中,断裂1molH2中的化学键消耗的能量为Q1kJ,断裂1molF2中的化学键消耗的能量为Q2kJ,形成1molHF中的化学键释放的能量为Q3kJ。下列关系式中正确的是A.Q1+Q2<2Q3 B.Q1+Q2>2Q3 C.Q1+Q2<Q3 D.Q1+Q2>Q312、下表是部分短周期元素的原子半径及主要化合价,根据下表信息判断正确的是元素代号LMQRT原子半径/nm0.1300.1180.

0900.1020.073主要化合价+2+3+2+6、-2-2A.简单氢化物的沸点:T<RB.最高价氧化物对应水化物的碱性:L<QC.L2+与R2-的核外电子数相等D.M与T形成的化合物具有两性13、可以用分液漏斗进行分离的混合物是()A.苯和水B.酒精和碘水C.乙酸和乙醇D.乙酸和水14、除去粗盐中的杂质CaCl2、MgCl2和Na2SO4,过程如下:下列有关说法中,不正确的是()A.除去Mg2+的主要反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓B.试剂①一定不是Na2CO3溶液C.检验SO42-是否除净:取少量滤液,加稀盐酸酸化,再加BaCl2溶液D.滤液加稀盐酸时只发生反应:H++OH-=H2O15、下列反应离子方程式正确的是A.钠和水反应:Na+2H2O=Na++2OH-+H2↑B.NaHCO3溶液中加过量Ca(OH)2溶液:Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+CO32-+2H2OC.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H20D.向NaAlO2溶液中通入过量CO2:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-16、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196.64kJ二、非选择题(本题包括5小题)17、A是一种重要的化工原料,A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平。E是具有果香气味的液体。A、B、C、D、E在一定条件下存在如图转化关系(部分反应条件、产物被省略)请回答下列问题:(1)工业上,由石油获得白蜡油的方法是___。(2)丁烷是由石蜡油求得A的过程中的中间产物之一,它的一种同分异构体中含有三个甲基(﹣CH3),则这种同分异构体的结构简式是___。(3)反应B→C反应发生需要的条件为___,D物质中官能团的名称是___。(4)写出B+D→E的化学方程式___;该反应的速率比较缓慢,实验中为了提高该反应的速率,通常采取的措施有___(写出其中一条即可)。18、碱式碳酸铜和氯气都是用途广泛的化工原料。(1)工业上可用酸性刻蚀废液(主要成分有Cu2+、Fe2+、Fe3+、H+、Cl−)制备碱式碳酸铜,其制备过程如下:已知:Cu2+、Fe2+、Fe3+生成沉淀的pH如下:物质

Cu(OH)2

Fe(OH)2

Fe(OH)3

开始沉淀pH

4.2

5.8

1.2

完全沉淀pH

6.7

8.3

3.2

①氯酸钠的作用是;②反应A后调节溶液的pH范围应为。③第一次过滤得到的产品洗涤时,如何判断已经洗净?。④造成蓝绿色产品中混有CuO杂质的原因是。(2)某学习小组在实验室中利用下图所示装置制取氯气并探究其性质。①实验室用二氧化锰和浓盐酸加热制取氯气,所用仪器需要检漏的有。②若C中品红溶液褪色,能否证明氯气与水反应的产物有漂白性,说明原因。此时B装置中发生反应的离子方程式是________________。③写出A溶液中具有强氧化性微粒的化学式。若向A溶液中加入NaHCO3粉末,会观察到的现象是。19、实验室需要配制0.50mol·L—1NaCl溶液480mL。按下列操作步骤填上适当的文字,使整个操作完整。(1)选择仪器。完成本实验必须用到的仪器有:托盘天平(带砝码,最小砝码为5g)、量筒、药匙、烧杯、玻璃棒、____________、____________以及等质量的两片滤纸。(2)计算。配制该溶液需取NaCl晶体____________g。(3)称量。①天平调平之后,应将天平的游码调至某个位置,请在下图中用一根竖线标出游码左边缘所处的位置:②称量过程中NaCl品体应放于天平的____________(填“左盘”或“右盘”)。③称量完毕,将药品倒人烧杯中。(4)溶解、冷却。该步实验中需要使用玻璃棒,目的是________________________。(5)移液、洗涤。在移液时应使用________________________引流,需要洗涤烧杯2~3次是为了____________________________________。(6)定容。向容量瓶中加水至液面接近刻度线____________处,改用____________加水,使溶液凹液面与刻度线相切。(7)摇匀、装瓶。20、在实验室中可用下图装置来制取乙酸乙酯。回答下列问题(1)写出制取乙酸乙酯的化学方程式__________________________;(2)在大试管中配制一定比例的乙醇、乙酸和浓硫酸的混合液的方法是:_________________________________________________;(3)浓硫酸的作用是______________;(4)饱和碳酸钠的作用是________________________________________;(5)通蒸气的导管要靠近饱和碳酸钠溶液的液面,但不能插入溶液之中,原因是________________________;(6)若要将乙酸乙酯分离出来,应当采取的实验操作是___________;21、下图是A、B、C、D、E、F等几种常见有机物之间的转化关系图,其中A是面粉的主要成分;C和E反应能生成F,F具有香味,B与E的实验式相同。根据以上信息及各物质的转化关系完成下列各题:(1)B的化学式为_____,C中所含官能团名称_____,与B同分异构体的一种物质的名称___。(2)D与新制银氨溶液在水浴加热条件下发生反应的离子方程式________。(3)其中能与新制氢氧化铜悬浊液在加热煮沸条件下能产生砖红色的沉定的物质有_______(填名称)。(4)写出C→D的化学方程式________。(5)写出C+E→F的化学方程式_________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A.2.7gA1是0.1mol,与NaOH溶液完全反应,转移的电子数为0.3NA,A错误;B.常温下气体的摩尔体积是24.5L/mol,2.24LN2和O2的混合气体分子数小于0.1NA,B错误;C.质子数等于核外电子数,O.1mol的14C中,含有的电子数为0.6NA,C错误;D.0.1molH2(g)和0.3molCl2(g)于密闭容器中充分反应后生成0.2molHCl,剩余0.2molCl2,容器中气体分子总数为0.4NA,D正确,答案选D。点睛:顺利解答该类题目的关键是:一方面要仔细审题,注意关键字词,熟悉常见的“陷阱”;如B中气体所处的状态;另一方面是要把各种量转化为物质的量,以此为中心进行计算。有关计算公式有、、、。特别要注意气体摩尔体积、阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件。关于阿伏加德罗定律及其推论需要注意:①阿伏加德罗定律的适用范围仅适用于气体。其适用条件是三个“同”,即在同温、同压,同体积的条件下,才有分子数(或物质的量)相等这一结论,但所含原子数不一定相等。②阿伏加德罗定律既适合于单一气体,也适合于混合气体。③气体摩尔体积是阿伏加德罗定律的特例。2、D【解析】

A、氢氟酸能腐蚀玻璃,不能存放在玻璃瓶中,选项A错误;B、碱性物质不可以装在磨口玻璃塞的无色玻璃瓶中,选项B错误;C、氯化铁与铜反应而使铜腐蚀,故氯化铁溶液不能存放在铜制容器中,选项C错误;D、氢氧化钠溶液是强碱性溶液,能和二氧化硅反应,盛放在带有橡胶塞的玻璃瓶中,选项D正确。答案选D。3、D【解析】Na2O2为含有非极性键的离子化合物,CO2中含有极性键,则反应物中离子键、极性共价键和非极性共价键断裂,碳酸钠中含离子键和极限键,氧气中含非极性键,则有离子键、极性共价键和非极性共价键的形成,故选D。4、D【解析】

A.将铜粉加入到Fe2(SO4)3溶液中,铜粉溶解,溶液由黄色变为蓝色,反应生成亚铁离子和铜离子,无法证明铁比铜活泼,此选项对应的现象以及结论都正确但两者没有因果关系,故A错误;B.向某溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀出现,原溶液中不一定含有SO42-,还可能存在银离子,故B错误;C.某固体加入足量盐酸,将气体通入澄清石灰水,石灰水变浑浊,此固体物质不一定是碳酸盐,还可能是碳酸氢盐或亚硫酸盐等,故C错误;D.用某化合物做焰色反应实验,火焰颜色为黄色,该物质中一定含有Na+,故D正确;故答案选D。5、A【解析】

A、水煤气不能从自然界直接获得,属于二级能源,故A正确;B、水力是自然界中以现成形式提供的能源,为一级能源,故B错误;C、天然气可以从自然界直接获得,为一级能源,C错误;D、电能是通过物质燃烧放热转化成的,或是由风能、水能、核能等转化来的,为二级能源,故D错误;故选A。6、D【解析】

A、乙烯的密度和空气接近,不能用排空气法收集,选项A错误;B、苯和四氯化碳互溶,不能用分液的方法分离,选项B错误;C.甲烷与氯气在光照的条件下发生取代反应生成一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳和氯化氢的混合物,不能制取纯净的一氯甲烷,选项C错误;D、实验室制备乙酸乙酯时,为防止倒吸右端导管口应位于饱和碳酸钠溶液的液面上,选项D正确;答案选D。7、D【解析】

根据v==计算W的平均化学反应速率,再根据同一化学反应同一时间段内,各物质的反应速率之比等于计量数之比判断n值。【详解】5min内W的平均化学反应速率v(W)====0.02mol/(L·min),同一化学反应同一时间段内,各物质的反应速率之比等于计量数之比,Z浓度变化表示的平均反应速率为0.01mol/(L·min),v(Z)∶v(W)=0.01mol/(L•min)∶0.02mol/(L·min)=n∶2,所以n=1,故选D。8、D【解析】

化学反应的实质是“旧化学键的断裂,新化学键的形成”,既有旧化学键的断裂,又有新化学键的形成,说明有化学反应发生,以此解答该题。【详解】A.酒精属于非电解质,溶于水没有化学键的断裂和形成,故A不符合题意;B.白磷熔化属于物理变化,没有化学键的断裂和形成,故B不符合题意;C.氯化钠晶体受热熔化属于物理过程,只存在旧键的断裂,没有新键生成,故C不符合题意;D.碳酸氢铵受热分解发生了化学变化,所以既有旧化学键的断裂,又有新化学键的形成,故D符合题意;故选D。【点睛】本题考查化学键知识,注意化学变化与物理变化,化学键的断裂和形成的区别,注意分子间作用力和化学键的区别;本题的易错点为C,离子晶体熔化时破坏了离子键。9、D【解析】

A.该反应是电离方程式,水解方程式应该是HS-+H2OOH-+H2S;故A错误;B.Fe(OH)2与稀硝酸反应生成硝酸铁、一氧化氮气体和水,离子方程式为:10H++3Fe(OH)2+NO3-=3Fe3++8H2O+NO↑,故B错误;C.漂白粉溶液中通入过量SO2气体发生氧化还原反应生成硫酸钙沉淀,离子反应为Ca2++2ClO-+2H2O+2SO2═4H++2Cl-+CaSO4↓+SO42-,故C错误;D.Na2CO3溶液存在水解平衡,水解方程式为:CO32-+H2OHCO3-+OH-,故D正确。故选D。【点睛】判断离子方程式书写正误的方法:“一看”电荷是否守恒:在离子方程式中,两边的电荷数及原子数必须守恒;“二看”拆分是否恰当:在离子方程式中,强酸、强碱和易溶于水的盐拆分成离子形式;难溶物、难电离物质、易挥发物质、单质、氧化物、非电解质等均不能拆分,要写成化学式;“三看”是否符合客观事实:离子反应的反应物与生成物必须与客观事实相吻合。10、C【解析】

分析题给数据知溶液中阴离子所带的负电荷浓度大于Fe3+和H+所带的正电荷浓度,故M为阳离子;c(NO3-)∶c(SO42-)∶c(Fe3+)∶c(H+)∶c(M)=2∶3∶1∶3∶1,根据电荷守恒可知M为+2价阳离子,而Ba2+和硫酸根不能大量共存,所以M为Mg2+,答案选C。11、A【解析】

断裂1molH2中的化学键消耗的能量为Q1kJ,则H-H键能为Q1kJ/mol,断裂1molF2中的化学键消耗的能量为Q2kJ,则F-F键能为Q2kJ/mol,形成1molHF中的化学键释放的能量为Q3kJ,则H-F键能为Q3kJ/mol,对于H2(g)+F2(g)=2HF(g)反应热△H=反应物的总键能-生成物的总键能=Q1kJ/mol+Q2kJ/mol-2Q3kJ/mol=(Q1+Q2-2Q3)kJ/mol。由于氢气和氟气混合在黑暗处即可发生爆炸而释放出大量的热量,反应热△H<0,即(Q1+Q2-2Q3)<0,所以Q1+Q2<2Q3,答案选A。12、D【解析】分析:在短周期主族元素中,元素的最高正化合价与其族序数相等,非金属元素负化合价数值=族序数-8,原子的电子层数越多其原子半径越大,同一周期元素,其原子半径随着原子序数增大而减小;L、Q属于第IIA族元素,L原子半径大于Q,则L是Mg元素、Q是Be元素;M属于第IIIA族元素,M原子半径大于Q,则M是Al元素;R、T最低负价是-2价,则二者属于第VIA族元素,R有正化合价,则R为S元素、T为O元素,再结合题目分析解答。详解:在短周期主族元素中,元素的最高正化合价与其族序数相等,非金属元素负化合价数值=族序数-8,原子的电子层数越多其原子半径越大,同一周期元素,其原子半径随着原子序数增大而减小;L、Q属于第IIA族元素,L原子半径大于Q,则L是Mg元素、Q是Be元素;M属于第IIIA族元素,M原子半径大于Q,则M是Al元素;R、T最低负价是-2价,则二者属于第VIA族元素,R有正化合价,则R为S元素、T为O元素,A、由于H2O中存在氢键沸点高,故简单氢化物的沸点:T>R,选项A错误;B、同周期从左到右金属性减弱,最高价氧化物的水化物的碱性减弱,故最高价氧化物对应水化物的碱性:L>Q,选项B错误;C.L是Mg元素、R是S元素,L2+核外电子数是10、R2-的核外电子数是18,所以二者核外电子数不等,选项C错误;D、M与T形成的化合物氧化铝具有两性,选项D正确。答案选D。点睛:本题考查了原子结构和元素性质,明确元素化合价、原子半径与原子结构的关系是解本题关键,再结合元素周期律分析解答,题目难度中等。13、A【解析】分析:可以用分液漏斗进行分离的混合物,说明混合物中二者互不相溶,据此解答。详解:A.苯不溶于水,可以用分液法分离,A正确;B.碘单质易溶在酒精中,酒精和碘水需要蒸馏分离,B错误;C.乙酸和乙醇互溶,需要蒸馏分离,C错误;D.乙酸和水互溶,需要蒸馏分离,D错误;答案选A.14、D【解析】

除去混合物中的可溶性杂质,常将杂质离子转化为难溶物,再过滤。为保证除杂完全,所用沉淀剂必须过量。而过量的沉淀剂应在后续步骤中除去。据此分析解答。【详解】A、粗盐中的杂质离子为Ca2+、Mg2+和SO42-,可分别用过量的Na2CO3、NaOH、BaCl2溶液将其转化为沉淀,选项A正确;B、多余的Ba2+可用Na2CO3去除,故Na2CO3溶液需在BaCl2溶液之后加入,选项B正确;C、为防止某些沉淀溶解于盐酸,则加入稀盐酸前应进行过滤。检验SO42-时,先加稀盐酸酸化,再加BaCl2溶液,观察是否有白色沉淀,选项C正确;D、多余的CO32-、OH-可用稀盐酸去除,选项D错误。答案选D。15、D【解析】A.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,正确的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故A错误;B.NaHCO3溶液中加过量Ca(OH)2溶液,离子方程式:Ca2++OH-+HCO3-═CaCO3+H2O,故B错误;C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸发生的离子反应方程式为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H20,故C错误;D.NaAlO2溶液中通入过量CO2制Al(OH)3,反应的离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故D正确;故选D。点睛:离子方程式正误判断是高考高频知识点,解这类题主要是从以下几个方面考虑:①反应原理,如:铁与盐酸或稀硫酸反应只生成二价铁;三氯化铝溶液与碳酸钠溶液混合发生的是双水解反应,而不是复分解反应;Mg2+遇OH-和CO32-时更宜生成的是Mg(OH)2沉淀等。②电解质的拆分,化学反应方程式改写为离子方程式时只有强酸、强碱及可溶性盐可以改写成完全电离形式,如NaHCO3只能改写成Na+和HCO3-。③配平,离子方程式的配平不能简单的满足原子守恒,而应该优先满足电子守恒、电荷守恒及原子守恒。④注意反应物的用量对离子反应的影响。16、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。二、非选择题(本题包括5小题)17、分馏Cu或Ag作催化剂并加热羧基CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O加入浓硫酸作催化剂、加热等【解析】

A的产量通常衡量一个国家的石油化工水平,则A应为CH2=CH2,与水在一定条件下发生加成反应生成CH3CH2OH,B为CH3CH2OH,乙醇在Cu或Ag作催化剂条件下发生氧化反应生成C,则C为CH3CHO,CH3CHO可进一步氧化为D,则D为CH3COOH,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成E为乙酸乙酯。(1)工业上,由石油分馏获得石蜡油,故答案为:分馏;(2)丁烷的一种同分异构体中含有三个甲基,则这种同分异构体的结构简式是:;(3)反应B→C是乙醇催化氧化生成乙醛,反应发生需要的条件为Cu或Ag作催化剂并加热;D为CH3COOH,物质中官能团的名称是羧基;(4)反应B+D→E是乙醇与乙酸在浓硫酸、加热条件下生成乙酸乙酯,反应方程式是CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;反应B+D→E是乙醇与乙酸在浓硫酸、加热条件下生成乙酸乙酯,该反应的速率比较缓慢,通常采取加入浓硫酸作催化剂、加热等措施提高该反应的速率。【点睛】本题考查有机推断及合成,据题意可知A为乙烯、B为乙醇、C为乙酸、D为乙酸乙酯。从石蜡油里获得乙烯主要是通过石蜡油的裂解得到,所以是化学变化。乙醇与乙酸在浓硫酸做催化剂的条件下,乙醇脱掉羟基中的氢,而乙酸脱掉羧基中的羟基,所以产物为乙酸乙酯和水。同分异构体特点是分子式相同结构不同。18、(1)①将Fe2+氧化成Fe3+并最终除去。②3.2-4.2。③取最后一次洗涤液,加入硝酸银、稀硝酸,无沉淀生成则表明已洗涤干净。④反应B的温度过高。(2)①分液漏斗②不能证明,因为Cl2也有氧化性,此实验无法确定是Cl2还是HClO漂白。2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++6Cl-+2Br2③Cl2HClOClO-有无色气体产生【解析】试题分析:(1)该化学工艺流程的目的用酸性刻蚀废液(主要成分有Cu2+、Fe2+、Fe3+、H+、Cl−)制备碱式碳酸铜。必须除去废液Fe2+、Fe3+,结合题给数据分析,需先将Fe2+氧化为Fe3+才能与Cu2+分离开。由题给流程图分析,刻蚀废液加入氯酸钠经反应A将Fe2+氧化为Fe3+,结合题给数据知加入试剂调节pH至3.2-4.2,Fe3+转化为氢氧化铁沉淀经过滤除去,滤液中加入碳酸钠经反应B生成碱式碳酸铜,过滤得产品。①由上述分析知,氯酸钠的作用是将Fe2+氧化成Fe3+并最终除去;②反应A后调节溶液的pH的目的是将铁离子转化为氢氧化铁沉淀而除去,pH范围应为3.2-4.2;③第一次过滤得到的产品为氢氧化铁,表面含有氯离子等杂质离子。洗涤时,判断已经洗净的方法是取最后一次洗涤液,加入硝酸银、稀硝酸,无沉淀生成则表明已洗涤干净;④碱式碳酸铜受热分解生成氧化铜,造成蓝绿色产品中混有CuO杂质的原因是反应B的温度过高。(2)①实验室用二氧化锰和浓盐酸加热制取氯气为固液加热制气体的装置,所用仪器需要检漏的有分液漏斗;②若C中品红溶液褪色,不能证明氯气与水反应的产物有漂白性,原因是因为Cl2也有氧化性,此实验无法确定是Cl2还是HClO漂白;C中品红溶液褪色,说明装置B中氯气已过量,此时B装置中亚铁离子和溴离子均已被氧化,发生反应的离子方程式是2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++6Cl-+2Br2;③氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,该反应为可逆反应,次氯酸为弱酸,则A溶液中具有强氧化性微粒的化学式Cl2HClOClO-;若向A溶液中加入NaHCO3粉末,盐酸和碳酸氢钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,会观察到的现象是有无色气体产生。考点:以化学工艺流程为载体考查物质的分离提纯等实验基本操作,考查氯气的制备和性质。19、500mL容量瓶胶头滴管14.6左盘搅拌,加速NaCl溶解玻璃棒,保证溶质全部转入容量瓶中1~2cm胶头滴管【解析】

(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤,用到的仪器有:托盘天平(精确到0.1g)、药匙、等质量的两片滤纸、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,因此还缺少500mL容量瓶、胶头滴管;(2)要配制0.50mol/LNaCl溶液480mL,需要500mL容量瓶,需要氢氧化钠的质量m=0.5L×0.50mol/L×58.5g/mol=14.6g;(3)①由于最小砝码为5g,则称量时砝码质量为10g,游码的质量为4.6g,因此游码应该为;②用托盘天平称量物质应遵循左物右码原则,所以称量过程中NaCl晶体应放于天平的左盘;(4)溶解的实验中需要使用玻璃棒进行搅拌,加速氯化钠的溶解;(5)转移溶液时需要使用玻璃棒引流,避免溶液流到容量瓶以外;定容前还应该洗涤烧杯和玻璃棒,目的是将溶质全部转移到容量瓶中;(6)定容时向容量瓶中加水至液面接近刻度线1~2cm处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面与刻度线相切。【点睛】本题主要是考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法,题目难度不大,试题基础性强,注意掌握配制一定物质的量浓度的溶液方法。20、CH3COOH+CH3

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