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文档简介
2023-2024学年湖南省郴州市一中化学高一下期末统考试题注意事项: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、各种营养素在人体内的含量都有一定的范围,过高或过低都可能影响人的正常生理机能,故应合理饮食,下列做法不科学的是()A.拒绝脂肪 B.对蛋白质要“亲疏有度”C.科学饮食从“微量”元素做起 D.饮食中不可缺“肠道的清道夫——纤维素”2、用铁片与稀硫酸反应制取氢气时,下列措施不能使氢气生成速度加大的是()A.加热B.不能稀硫酸而用浓硫酸C.往溶液中加入少量CuSO4固体D.不能铁片而用铁粉3、关于1mol/LK2SO4溶液的下列说法正确的是()A.溶液中含有1molK2SO4 B.可由1molK2SO4溶于1L水得到C.溶液中c(K+)=2mol/L D.1L溶液中含2molK+,2molSO42-4、下列有关浓硫酸和浓硝酸的叙述错误的是A.浓H2SO4具有吸水性,因而可作干燥剂B.稀硝酸中可大量含有Cu2+、Fe2+、Cl-、SOC.浓硝酸具有强氧化性,能使铝钝化,故常用铝罐车运输冷的浓硝酸D.向50mL18.4mol/LH2S04溶液中加入足量的铜片并加热,充分反应后,被还原的H2S04的物质的量小于0.46mol5、可用分液漏斗分离的一组混合物是A.硝基苯和酒精 B.溴苯和溴 C.苯和甲苯 D.硝基苯和水6、利用反应6NO2+8NH3=7N2+12H2O构成电池的方法,既能实现有效消除氮氧化物的排放,减轻环境污染,又能充分利用化学能,装置如图所示。下列说法不正确的是A.电流从右侧电极经过负载后流向左侧电极B.为使电池持续放电,离子交换膜需选用阴离子交换膜C.电极A极反应式为:2NH3-6e-=N2+6H+D.当有4.48LNO2(标准状况)被处理时,转移电子为0.8mol7、已知2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)(正反应方向放热)。若在500℃和催化剂的作用下,该反应在容积固定的密闭容器中进行,下列有关说法正确的是()A.若降低温度,可以加快反应速率B.使用催化剂是为了加快反应速率,但反应限度一定不会改变C.随着反应的进行,正反应速率逐渐减小,最后变为0D.达到化学平衡状态时,SO2和SO3的浓度一定相等8、下列互为同系物的物质组是()A.12C和13C B.O2和O3 C.C2H5OH和CH3OCH3 D.CH4和异丁烷9、块状大理石与过量的3mol·L-1盐酸反应制取二氧化碳气体,若要增大反应速率,可采取的措施是()①加入氯化钠固体②改用6mol·L-1盐酸③改用粉末状大理石④适当升高温度A.①②④ B.②③④ C.①③④ D.①②③10、下列烷烃在光照条件下与氯气反应,只生成一种一氯代烃的是()A.CH3CH2CH2CH3B.(CH3)3CC(CH3)3C.CH3CH(CH3)CH3D.CH3C(CH3)2CH2CH2CH11、中国最新战机歼-31使用了高强度、耐高温的钛合金材料,工业上冶炼钛的反应如下:,下列有关该反应的说法正确的是
A.是还原剂 B.Mg被氧化C.发生氧化反应 D.Mg得到电子12、下列性质中,可以证明某化合物内一定存在离子键的是()A.可溶于水 B.具有较高的熔点 C.水溶液能导电 D.熔融状态能导电13、苯乙烯()是重要的化工原料。下列有关苯乙烯的说法错误的是()A.所有原子均可能处于同一平面B.能使酸性高锰酸钾溶液褪色C.与液溴混合后加入铁粉可发生取代反应D.生成C8H16至少需要3molH214、下列物质中,既有离子键,又有共价键的是()A.KOH B.CaCl2 C.H2O D.NaCl15、甲、乙是由短周期元素组成的常见物质或微粒,在中学化学中有许多物质或微粒能满足下列相互转化关系:下列说法不正确的是A.若乙为无色无味气体,则甲可能是CO32-B.若甲是具有刺激性气味的气体,则甲、乙具有相同的电子数C.若甲、乙均为离子,甲、乙两种离子在同一溶液中一定不能大量共存D.甲有可能是AlO2-,也有可能是Al(OH)316、与金属钠、氢氧化钠、碳酸钠均能反应的是A.CH3CH2OH B.CH3CHO C.CH3OH D.CH3COOH二、非选择题(本题包括5小题)17、钼是一种过渡金属元素,通常用作合金及不锈钢的添加剂,这种元素可增强合金的强度、硬度、可焊性及韧性,还可增强其耐高温及耐腐蚀性能。如图是化工生产中制备金属钼的主要流程图。(1)写出在高温下发生反应①的化学方程_________________________________________(2)生产中用足量的浓氨水吸收反应①的尾气合成肥料,写出该反应的离子方程式:______________________________(3)如果在实验室模拟操作1和操作2,则需要使用的主要玻璃仪器有______________________________(4)某同学利用下图所示装置来制备氢气,利用氢气还原三氧化钼,根据要求回答问题:①请设计一个实验方案验证H2的还原性并检验其氧化产物,其装置连接顺序是______________________________②在烧瓶A中加入少量硫酸铜的目的是_____③两次使用D装置,其中所盛的药品依次是_____、_____18、为了清理路面积雪,人们常使用一种融雪剂,其主要成分的化学式为XY2,X、Y均为周期表前20号元素,其阳离子和阴离子的电子层结构相同,且1molXY2含有54mol电子。(1)该融雪剂的化学式是________,该物质中化学键类型是________,电子式是________________。(2)元素D、E原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,D与Y相邻,则D的离子结构示意图是____________;D与E能形成一种结构类似于CO2的三原子分子,且每个原子都达到了8e-稳定结构,该分子的电子式为____________,化学键类型为________________(填“离子键”、“非极性共价键”或“极性共价键”)。(3)W是与D同主族的短周期元素,Z是第三周期金属性最强的元素,Z的单质在W的常见单质中反应时有两种产物:不加热时生成________,其化学键类型为________;加热时生成________,其化学键类型为________________。19、无水AlCl3是一种重要的化工原料。某课外活动小组尝试制取无水AlCl3并进行相关探究。资料信息:无水AlCl3在178℃升华,极易潮解,遇到潮湿空气会产生白色烟雾。(探究一)无水AlCl3的实验室制备利用下图装置,用干燥、纯净的氯气在加热条件下与纯铝粉反应制取无水AlCl3。供选择的药品:①铝粉②浓硫酸③稀盐酸④饱和食盐水⑤二氧化锰粉末⑥无水氯化钙⑦稀硫酸⑧浓盐酸⑨氢氧化钠溶液。(1)写出装置A发生的反应方程式__________。(2)装置E需用到上述供选药品中的________(填数字序号),装置F的作用是__________。(3)写出无水AlCl3遇到潮湿空气发生反应的化学方程式__________。(探究二)离子浓度对氯气制备的影响探究二氧化锰粉末和浓盐酸的反应随着盐酸的浓度降低,反应会停止的原因:(4)提出假设:假设1.Cl-浓度降低影响氯气的生成;假设2.__________。(5)设计实验方案:(限选试剂:浓H2SO4、NaCl固体、MnO2固体、稀盐酸)步骤实验操作预测现象和结论①往不再产生氯气的装置中,加入_____继续加热若有黄绿色气体生成,则假设1成立②__________若有黄绿色气体生成,则假设2成立(探究三)无水AlCl3的含量测定及结果分析取D中反应后所得固体2.0g,与足量氢氧化钠溶液反应,测定生成气体的体积(体积均换算成标准状况),重复测定三次,数据如下:第一次实验第二次实验第三次实验D中固体用量2.0g2.0g2.0g氢气的体积334.5mL336.0mL337.5mL(6)根据表中数据,计算所得固体中无水AlCl3的质量分数_________。(7)有人认为D中制得无水AlCl3的质量分数偏低,可能的一种原因是__________。20、实验室用如图所示的装置制备乙酸乙酯,回答下列相关问题:(1)连接好装置后,在加入试剂之前需要做的操作是________________________(2)在甲试管(如图)中加入2mL浓硫酸、3mL乙醇和2mL乙酸的混合溶液,加入上述试剂的顺序为_____________________________________________(3)甲试管中需加入少量__________以防止暴沸(4)浓硫酸在反应中的作用是_______________________(5)甲试管中反应的化学方程式___________________________________________(6)乙中导管没有深入到液面下,原因是_____________________(7)上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是:______(填序号)。A.中和乙酸和乙醇B.中和乙酸并吸收部分乙醇C.乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度比在水中更小,有利于分层析出D.加速酯的生成,提高其产率(8)欲将乙试管中的物质分离开得到乙酸乙酯,采取的实验方法是_______;分离时,乙酸乙酯应该从仪器的________(填“下口放出”或“上口倒出”)。21、从铝土矿(主要成分是Al2O3,含SiO2、Fe2O3、MgO等杂质)中提取Al2O3两种工艺的流程如下:请回答下列问题:(1)流程乙加入烧碱后和SiO2反应的离子方程式为________________________________。(2)流程甲滤液D中通入过量CO2的化学方程式为_______________________________。(3)验证滤液B中是否含有Fe3+的方法:_____________________________。(4)写出滤液E中溶质的一种用途_________________________________。(5)由物质G制取铝的化学方程式为__________________________。(6)氧化铝与焦炭的混合物在氮气中高温加热反应,制得新型非金属材料AlN与一种中学常见气体X。已知每转移3mole-,有1.5mol化合物X生成,此反应的化学方程式________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】
A、脂类在人体中发生氧化反应为人体提供能量,脂类在人体中的作用主要是供给维持生命活动所需的能量,还参与机体新陈代谢活动,因此不能拒绝脂肪,故A错误;
B、蛋白质是构成人体细胞的基本物质,对蛋白质要“亲疏有度”,所以B选项是正确的;C、“微量”元素对人体有重要的作用,所以C选项是正确的;
D、饮食中不可缺“肠道的清道夫--纤维素”,所以D选项是正确的;
所以本题答案:A。2、B【解析】
A.加热时,反应速率加快,故A不选;B.不用稀硫酸,改用浓硫酸,与Fe发生氧化还原反应不生成氢气,故B选;C.滴加少量CuSO4溶液,构成原电池,反应速率加快,故C不选;D.铁片改用铁粉,接触面积增大,反应速率加快,故D不选;故选B。3、C【解析】
A.没有告诉溶液体积,无法计算K2SO4的物质的量,故A错误;B.1molK2SO4溶于1L水中,溶液体积不是1L,溶液浓度不是1mol/L,故B错误;C.溶液中c(K+)=2c(K2SO4)=2mol•L-1,故C正确;D.1L1mol•L-1K2SO4溶液中含有1molK2SO4,含有2molK+、1molSO42-,故D错误;故答案选C。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算,明确物质的量浓度的概念及表达式即可解答,选项A、B为解答的易错点,试题侧重基础知识的考查。4、B【解析】A.浓H2SO4具有吸水性,因而可作干燥剂,A正确;B.稀硝酸具有强氧化性,不可能含有Fe2+,B错误;C.浓硝酸具有强氧化性,能使铝钝化,故常用铝罐车运输冷的浓硝酸,C正确;D.向50mL18.4mol/LH2S04溶液中加入足量的铜片并加热,充分反应后,硫酸浓度逐渐减小,稀硫酸与铜不反应,则被还原的H2S04的物质的量小于0.46mol,D正确,答案选D。5、D【解析】
分液漏斗可以将互不相溶的两种液体分离。【详解】A项、硝基苯和酒精能互溶,不能用分液漏斗分离,故A错误;B项、溴苯和溴能互溶,不能用分液漏斗分离,故B错误;C项、苯和甲苯能互溶,不能用分液漏斗分离,故C错误;D项、硝基苯和水不互溶,能用分液漏斗分离,故D正确;故选D。【点睛】本题考查物质的分离,注意把握常见混合物的分离原理和方法是解答关键。6、C【解析】
在反应6NO2+8NH3═7N2+12H2O中NO2为氧化剂,NH3为还原剂,所以A为负极,B为正极,NH3在负极发生氧化反应,NO2在正极发生还原反应【详解】A.B为正极,A为负极,电子由负极经过负载流向正极,由于电流的方向是正电荷的运动方向,所以电流从右侧的正极经过负载后流向左侧负极,A正确;B.原电池工作时,阴离子向负极移动,为使电池持续放电,离子交换膜需选用阴离子交换膜,防止二氧化氮与碱发生反应生成硝酸盐和亚硝酸盐,导致原电池不能正常工作,B正确;C.电解质溶液呈碱性,则负极电极方程式为2NH3-6e-+6OH-=N2+3H2O,C错误;D.当有4.48LNO2(标准状况)即0.2mol被处理时,转移电子为0.2mol×(4-0)=0.8mol,D正确;故合理选项为C。7、B【解析】分析:A、升高温度反应速率加快;B、催化剂只能改变反应速率;C、平衡时正逆反应速率相等,不为0;D、平衡时浓度不再发生变化,物质间的浓度不一定相等。详解:A、升高温度,可以加快反应速率,降低温度反应速率减小,A错误;B、使用催化剂是为了加快反应速率,但反应限度一定不会改变,B正确;C、随着反应的进行,正反应速率逐渐减小,达到平衡后正逆反应速率相等,不等于0,C错误;D、达到化学平衡状态时,SO2和SO3的浓度不再变化,不一定相等,D错误。答案选B。8、D【解析】
A、12C和13C质子数相同,中子数不同,是碳元素的不同核素,互为同位素;B、O2与O3是同种氧元素组成的性质不同的单质,互称同素异形体;C、C2H5OH和CH3OCH3二者分子式相同,官能团不同,属于同分异构体;D、CH4和异丁烷结构相似,组成上相差3个CH2,属于同系物;答案选D。9、B【解析】
反应为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,影响化学反应速率的因素有温度、浓度、压强、催化剂、x射线、固体物质的表面积等。增加反应物浓度,使反应速率加快;升高温度,使反应速率加快;对于有气体参与的化学反应,增大压强,使反应速率加快;增大接触面积,反应速率加快;使用正催化剂,使反应物速率加快,据此解答。【详解】反应为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,①加入一定量的氯化钠固体,不影响氢离子浓度,对反应速率基本无影响,故①错误;②改用6mol/L盐酸,氢离子浓度增大,反应速率加快,故②正确;③改用粉末状大理石,固体大理石的表面积增大,反应速率加快,故③正确;④升高温度,反应物分子获得能量,使一部分原来能量较低分子变成活化分子,增加了活化分子的百分数,使得有效碰撞次数增多,故反应速率加大,故④正确。综合以上分析,②③④正确,答案选B。【点睛】本题考查影响化学反应速率的因素,比较基础,注意平时学习需理解记忆。10、B【解析】试题分析:A.CH3-CH2-CH2-CH3有中两个甲基、两个亚甲基分别相同,则有2种氢原子,所以一氯代烃有2种,故A错误;B.(CH3)3CC(CH3)3有中六个甲基相同,则有1种氢原子,所以一氯代烃有1种,故B正确;C.CH3CH(CH3)CH3有中三个甲基相同,还有一个季甲基,有2种氢原子,所以一氯代烃有2种,故C错误;D.CH3C(CH3)2CH2CH2CH3【考点定位】考查同分异构体的判断【名师点晴】判断取代产物同分异构体的数目,其分析方法是分析有机物的结构特点,确定不同位置的氢原子种数,再确定取代产物同分异构体数目;或者依据烃基的同分异构体数目进行判断。本题先确定烷烃的对称中心,即找出等效的氢原子,再根据先中心后外围的原则,将氯原子逐一去代替氢原子,有几种氢原子就有几种一氯代烃。11、B【解析】
反应中,Ti元素化合价降低,Mg的化合价升高;A.反应中Ti元素化合价降低,则TiCl4为氧化剂,A项错误;B.反应中Mg失电子,则Mg被氧化,B项正确;C.反应中Ti元素化合价降低,则TiCl4发生还原反应,C项错误;D.反应中Mg的化合价升高,失电子,D项错误;答案选B。12、D【解析】
A项,可溶于水不能证明某化合物内一定存在离子键,例如HCl易溶于水,但HCl分子中不存在离子键,故A项错误;B项,有较高的熔点不能证明某化合物内一定存在离子键,例如SiO2有较高的熔点,但SiO2为原子晶体,其中不存在离子键,故B项错误;C项,水溶液能导电不能证明某化合物内一定存在离子键,例如HCl溶于水后溶液导电,但HCl分子内不存在离子键,故C项错误;D项,熔融状态能导电只能是化合物中的离子键在熔融状态下断裂,形成阴、阳离子而导电,所以熔融状态能导电可以证明该化合物内一定存在离子键,故D项正确;故答案为D。13、D【解析】A、苯分子和乙烯分子均为平面型分子,因此苯乙烯相当于乙烯基取代了苯分子上的一个氢原子,所以所有原子均可能处于同一平面。正确;B、苯乙烯中含有C=C,所以能使酸性高锰酸钾溶液褪色。正确;C、苯乙烯与液溴混合后加入铁粉,溴单质与苯环上的氢原子发生取代反应。正确;D、苯乙烯催化加氢时,每生成1molC8H16至少需要4molH2。错误;故选D.点睛:本题主要考查苯和乙烯的性质。苯和乙烯均为平面型分子。苯分子中碳原子间的化学键是一种介于C-C和C=C之间的特殊共价键。苯分子易取代,难加成。苯分子中不含C=C,所以不能使酸性高锰酸钾溶液和溴水褪色。乙烯分子中含有C=C,可以使酸性高锰酸钾溶液和溴水褪色。14、A【解析】
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。【详解】A项,KOH中K+与OH-之间为离子键,OH-内O原子与H原子间为共价键,符合题意;B项,氯化钙中只含有离子键,不符合题意;C项,水中只含有共价键,不符合题意;D项,氯化钠中只含有离子键,不符合题意;答案选A。15、C【解析】
A、碳酸盐和酸反应生成无色无味气体CO2,CO2溶于碱又生成碳酸盐,A正确;B、氨气具有刺激性气味,被酸吸收生成铵盐,铵盐和碱反应又生成氨气,B正确;C、CO32-和酸反应可以生成HCO3-,HCO3-和碱反应又生成CO32-,CO32-和HCO3-可以大量共存,C错误;D、偏铝酸盐和酸反应生成氢氧化铝,氢氧化铝属于两性氢氧化物,与碱反应又生成偏铝酸盐;氢氧化铝和酸反应生成铝盐,铝盐和碱反应又生成氢氧化铝,所以甲有可能是AlO2-,也有可能是Al(OH)3,D正确;答案选C。16、D【解析】
A.CH3CH2OH只能与钠反应放出氢气,与氢氧化钠和碳酸钠都不能反应,故A错误;B.CH3CHO与金属钠、氢氧化钠、碳酸钠都不能反应,故B错误;C.CH3OH只能与钠反应放出氢气,与氢氧化钠和碳酸钠都不能反应,故C错误;D.CH3COOH与钠反应放出氢气,与氢氧化钠发生中和反应,与碳酸钠反应放出二氧化碳,故D正确;答案选D。【点睛】掌握有机物中的官能团的结构和性质是解题的关键。本题中要知道,能和金属钠反应的官能团有羟基、羧基;与氢氧化钠反应的官能团有酚羟基、羧基、酯基、卤素原子等;能和碳酸钠反应的官能团有羧基和酚羟基。二、非选择题(本题包括5小题)17、2MoS2+7O22MoO3+4SO2SO2+2NH3·H2O=2NH4++SO32-+H2O烧杯、漏斗、玻璃棒ACBDD可形成原电池,加快生成氢气的速率无水硫酸铜碱石灰【解析】
根据流程图分析主要反应和主要操作,完成化学方程式、选择所需仪器。根据实验目的,设计相关实验,并防止空气的影响。【详解】(1)据流程图找出反应①的反应物、生成物,并用化合价升降法配平,得2MoS2+7O22MoO3+4SO2;(2)足量的浓氨水吸收SO2生成正盐,离子方程式为SO2+2NH3·H2O=2NH4++SO32-+H2O;(3)步骤②得固体和溶液,操作1为过滤。步骤③复分解反应能进行,则钼酸难溶于水,操作2为过滤。需要使用的主要玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒;(4)①制备H2并还原MoO3可证明其还原性,用无水硫酸铜检验氧化产物水,必须对氢气干燥,并防止空气中水汽干扰。故装置连接顺序是ACBDD;②在烧瓶A中加入少量硫酸铜,锌置换出铜,从而形成原电池,加快生成氢气的速率;③第一次使用D装置,所盛药品为无水硫酸铜,用于检验氧化产物水。第二次使用D装置,所盛药品为碱石灰等,防止空气中的水汽使无水硫酸铜变蓝。18、CaCl2离子键极性共价键Na2O离子键Na2O2离子键、非极性共价键【解析】分析:融雪剂主要成分的化学式为XY2,X、Y均为周期表前20号元素,其阳离子和阴离子的电子层结构相同,含有相同的核外电子数,且1molXY2含有54mol电子,则阴、阳离子核外电子数为54÷3=18,则为Ca2+、Cl-,即X是Ca,Y是Cl。元素D、E原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,D与Y相邻,则D是S,E是C。W是与D同主族的短周期元素,W是O,Z是第三周期金属性最强的元素,Z是Na,据此解答。详解:根据以上分析可知X是Ca,Y是Cl,D是S,E是C,W是O,Z是Na,则(1)XY2是CaCl2,物质中化学键类型是离子键,电子式为;(2)D为硫元素,S2-离子结构示意图为;D与E能形成一种结构类似于CO2的三原子分子,且每个原子都达到了8e-稳定结构,由二氧化碳结构可知,结构式为S=C=O,则分子式为COS,电子式为,化学键类型为极性共价键;(3)Na单质与氧气反应时可以得到两种产物,为氧化钠和过氧化钠,不加热生成Na2O,Na2O为离子化合物,其化学键类型为离子键;加热生成Na2O2,属于离子化合物,含有离子键、非极性共价键。19、MnO2+4HCl△MnCl2+Cl2↑+2H2O⑥吸收多余的氯气以免污染空气AlCl3+3H2O==Al(OH)3+3HClH+浓度降低影响氯气的生成NaCl固体往不再产生氯气的装置中,加入浓H2SO4,继续加热86.5%制备的氯气不足(或固体和气体无法充分接触;无水AlCl3发生升华,造成损失等)【解析】分析:本题分三块,制备氯化铝、氯化铝的纯度分析、探究实验室制氯气的反应原理,其中氯化铝制备是利用二氧化锰和浓盐酸混合加热制得氯气与铝粉共热制备氯化铝,实验过程中要关注氯气的净化、保持无氧环境(防止生成氧化铝)、干燥环境(防氯化铝水解),并进行尾气处理减少对环境的污染;氯化铝样品中可能混有铝,利用铝与氢氧化钠溶液反应生成的氢气测定铝的含量,再计算出氯化铝的纯度;探究实验室制备氯气的原理可从二个方面分析:氯离子浓度对实验的影响和H+对实验的影响,据此解答。详解:(1)实验室用二氧化锰与浓盐酸反应制氯气,反应方程式为MnO2+4HCl(浓)△MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)由于生成的氯化铝易水解,则需要防止水蒸气进入D装置,因此装置E中的药品是无水氯化钙,答案选⑥;氯气有毒,需要尾气处理,则装置F的作用是吸收多余的氯气以免污染空气。(3)无水氯化铝遇水蒸汽发生水解反应,则无水AlCl3遇到潮湿空气发生反应的化学方程式为AlCl3+3H2O=Al(OH)3+3HCl;(4)根据实验室利用浓盐酸和二氧化锰混合加热反应原理可知,参加离子反应的离子为氯离子和氢离子,因此另一种假设为H+浓度降低影响氯气的生成;(5)可通过向反应装置中添加NaCl固体的方法增加溶液里的氯离子浓度,添加浓硫酸的方法增加溶液里的H+浓度来验证,即步骤实验操作预测现象和结论①往不再产生氯气的装置中,加入NaCl固体继续加热若有黄绿色气体生成,则假设1成立②往不再产生氯气的装置中,加入浓H2SO4,继续加热若有黄绿色气体生成,则假设2成立;(6)三次实验收集到的氢气平均值为(334.5mL+336.0mL+337.5mL)÷3=336.0mL,氢气的物质的量为0.336L÷22.4L/mol=0.015mol,根据2Al~3H2,可知铝的物质的量为0.015mol×2/3=0.01mol,质量为0.01mol×27g/mol=0.27g,氯化铝的质量分数为(2.0g−0.27g)/2.0g×100%=86.5%;(7)根据反应原理可知如果制得无水AlCl3的质量分数偏低,则可能的原因是氯气量不足,部分铝未反应生成氯化铝,可导致氯化铝含量偏低;固体和气体无法充分接触,部分铝粉未被氯气氧化,混有铝,导致氯化铝含量偏低;有少量氯化铝升华,也能导致氯化铝含量偏低。点睛:本题综合程度较高,考查了氯气与氯化铝的制备,探究了氯化铝含量测定及氯气制备原理,涉及物质的量计算、实验操作的选择等,知识面广,题目难度中等,对学生基础要求较高,对学生的解题能力提高有一定帮助。20、检验装置的气密性先加入乙醇,再加入浓硫酸,最后加入乙酸(也可将浓硫酸放在最后)碎瓷片(碎沸石)催化剂吸水剂CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O防倒吸BC分液上口倒出【解析】
题给实验装置为乙酸乙酯的实验装置,试管甲中在浓硫酸作用下,乙醇和乙酸共热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,试管乙中盛有的是饱和碳酸钠溶液,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。【详解】(1)连接好装置后,在加入试剂之前需要做的操作是检验装置的气密性,故答案为:检验装置的气密性;(2)浓硫酸的密度比乙醇大,在A试管中加入试剂的顺序是先在大试管中加入乙醇,然后慢慢向其中注入硫酸,并不断搅拌,最后向装有乙醇和浓硫酸的混合物的大试管中加入乙酸,故答案为:先加入乙醇,再加入浓硫酸,最后加入乙酸(也可将浓硫酸放在最后);(3)甲试管中在浓硫酸作用下,乙醇和乙酸共热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,为防止加热过程中暴沸,应加入碎瓷片(碎沸石)防止暴沸,故答案为:碎瓷片(碎沸石);(4)浓硫酸在反应中起催化剂的作用,有利于反应的发生,该反应为可逆反应,浓硫酸起吸水剂的作用,减小生成物水的量,使酯化反应向生成乙酸乙酯的方向进行,提高乙酸乙酯的产率,故答案为:催化剂和吸水剂;(5)试管甲中在浓硫酸作用下,乙醇和乙酸共热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O,故答案为:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;(6)乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,二者易溶于水,导气管的下端伸入液面下会发生倒吸现象,故答案为:防倒吸;(7)试管乙中的饱
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