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文档简介
2023-2024学年吉林省长春汽车经济开发区第六中学高一化学第二学期期末联考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、为了探究温度、不活泼金属杂质对锌与稀硫酸反应速率的影响,设计如下实验方案:编号m(Zn)/g0.1mol·L-1V(H2SO4)/mL温度/℃m(CuSO4)/gⅠ1.010.0250Ⅱ1.010.0t0Ⅲ1.010.0400.2Ⅳ1.010.0402下列推断合理的是()A.根据该实验方案得出反应速率大小可能是Ⅲ>Ⅳ>Ⅱ>ⅠB.选择Ⅱ和Ⅲ实验探究硫酸铜对反应速率的影响,必须控制t=25C.根据该方案,可以探究浓度、温度、固体接触面积对反应速率的影响D.待测物理量是收集等体积气体所需要的时间,时间越长,反应速率越大2、下列物质中,属于含有共价键的离子化合物的是()A.KOHB.Br2C.MgCl2D.H2S3、X、Y、Z、M均为短周期元素,它们在周期表中的位置如下图。若Y原子的最外层电子数是次外层电子数的3倍。下列说法中正确的是().A.原子半径:X<Y<Z<MB.最简单气态氢化物的热稳定性:Y<ZC.最高价氧化物对应水化物的酸性:Z<MD.X与Y形成的化合物均易溶于水4、下列关于有机物的叙述不正确的是()A.油脂、淀粉、蔗糖和蛋白质在一定条件下都能发生水解反应B.淀粉水解的最终产物是葡萄糖C.糖类物质都能发生水解反应D.苯、乙醇、乙酸和油脂都能发生取代反应5、下列说法中错误的是()A.化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化B.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因C.需要加热才能发生的反应一定是吸热反应D.反应物总能量和生成物总能量的相对大小决定了反应是放出能量还是吸收能量6、可逆反应:2NO2(g)⇌2NO(g)+O2(g),在容积固定的密闭容器中达到平衡状态的标志是()①单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2②单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO③用NO2、NO、O2表示的反应速率之比为2∶2∶1的状态④混合气体的颜色不再改变的状态⑤混合气体的密度不再改变的状态⑥混合气体的压强不再改变的状态⑦混合气体的平均相对分子质量不再改变的状态A.①④⑥⑦ B.②③⑤⑦C.①③④⑤ D.全部7、下列关于元素周期表的说法正确的是A.能生成碱的金属元素都在ⅠA族B.原子序数为14的元素位于元素周期表的第3周期ⅣA族C.稀有气体元素原子的最外层电子数均为8D.第二周期ⅣA族元素的原子核电荷数和中子数一定为68、正确掌握化学用语是学好化学的基础.下列化学用语中不正确的是()A.乙烯的结构简式CH2=CH2 B.CH4分子的球棍模型C.Ca2+的结构示意图 D.乙醇的分子式C2H6O9、NA为阿伏加德罗常数,下列有关说法正确的是()A、常温下,7.8g固体Na2O2中,含有的阴阳离子总数为0.4NAB、4℃时,18g2H216O中含有共用电子对数为2NAC、1molN5+含有的电子数为34NAD、用金属铁、Cu片、稀硫酸组成原电池,当金属铁质量减轻5.6g时,流过外电路的电子为0.3NA10、下图各容器中盛有海水,铁在其中腐蚀时由快到慢的顺序是A.(4)>(2)>(1)>(3)B.(2)>(1)>(3)>(4)C.(4)>(2)>(3)>(1)D.(3)>(2)>(4)>(1)11、H2O2分解速率受多种因素影响。实验测得70℃时不同条件下H2O2浓度随时间的变化如图所示。下列说法不正确的是A.图甲表明,其他条件相同时,H2O2浓度越小,其分解速率越慢B.图乙表明,其他条件相同时,溶液碱性越弱,H2O2分解速率越慢C.图丙表明,少量Mn2+存在时,溶液碱性越强,H2O2分解速率越快D.图丙和图丁表明,碱性溶液中,c(Mn2+)对H2O2分解速率的影响大12、下列说法不正确的是A.1L浓度为0.1mol/L的NH4Cl溶液阳离子数目多于氯离子数目B.比较浓度均为0.1mol·L-1的HI和醋酸溶液的导电能力可判断HI为强酸C.常温下,pH=3的醋酸溶液水加稀释1000倍后溶液的pH<6D.常温下,同体积的pH=9的NaClO溶液和pH=5的NH4Cl溶液水电离的OH-数相同13、下列说法正确的是A.常温下,铝片与浓硝酸不反应B.Fe(OH)2是灰绿色的难溶固体C.用激光笔照射胶体可产生“丁达尔效应”D.标准状况下,22.4LCCl4中含有的分子数为6.02×102314、关于氯化铵的说法,不正确的是A.是一种铵态氮肥 B.属于共价化合物C.存在离子键和共价键 D.受热分解产生氨气15、在298K、1.01×105Pa下,将22gCO2通入750mL1mol·L-1NaOH溶液中充分反应,测得反应放出akJ的热量。已知在该条件下,1molCO2通入1L2mol·L-1NaOH溶液中充分反应放出bkJ的热量。则CO2与NaOH溶液反应生成NaHCO3的热化学方程式为A.CO2(g)+NaOH(aq)===NaHCO3(aq)ΔH=-(2b-a)kJ·mol-1B.CO2(g)+NaOH(aq)===NaHCO3(aq)ΔH=-(2a-b)kJ·mol-1C.CO2(g)+NaOH(aq)===NaHCO3(aq)ΔH=-(4a-b)kJ·mol-1D.CO2(g)+NaOH(aq)===NaHCO3(aq)ΔH=-(8a-2b)kJ·mol-116、下列有关物质性质的比较,不正确的是()A.金属性:Al>Mg B.稳定性:HF>HClC.酸性:HClO4>H2SO4 D.碱性:NaOH>Mg(OH)2二、非选择题(本题包括5小题)17、如图是四种常见有机物的比例模型,请回答下列问题:(1)向丙中加入溴水,振荡静置后,观察到溶液分层,上层为_______色。(2)甲的同系物的通式为CnH2n+2,当n=5时,写出含有3个甲基的有机物的结构简式_____。下图是用乙制备D的基本反应过程(3)A中官能团为__________。(4)反应①的反应类型是__________。(5)写出反应④的化学方程式_______。(6)现有138gA和90gC发生反应得到80gD。试计算该反应的产率为______(用百分数表示,保留一位小数)。18、下图中反应①是制备SiH4的一种方法,其副产物MgCl2·6NH3是优质的镁资源。回答下列问题:(1)MgCl2·6NH3所含元素的简单离子半径由小到大的顺序(H-除外):_________________________,Mg在元素周期表中的位置:_____________________,Mg(OH)2的电子式:____________________。(2)A2B的化学式为_______________。反应②的必备条件是_______________。上图中可以循环使用的物质有_______________。(3)在一定条件下,由SiH4和CH4反应生成H2和一种固体耐磨材料_______________(写化学式)。(4)为实现燃煤脱硫,向煤中加入浆状Mg(OH)2,使燃烧产生的SO2转化为稳定的Mg化合物,写出该反应的化学方程式:_______________。(5)用Mg制成的格氏试剂(RMgBr)常用于有机合成,例如制备醇类化合物的合成路线如下:依据上述信息,写出制备所需醛的可能结构简式:_______________。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、化学是以实验为基础的科学,以下实验是高一学生必须掌握的基本实验,请根据实验内容完成下列问题;(1)下图是从海带中提取碘单质的过程:①进行实验①的操作名称是:_________________。②在进行实验②的过程中,可以选择的有机溶剂是____________。A.乙醇B.四氯化碳C.苯D.乙酸③从I2的有机溶液中提取碘的装置如图所示,仪器a的名称为:_______。④向含I-的溶液中加入适量氯气发生反应的离子方程式为:__________________________。(2)下图是实验室制取乙酸乙酯的实验装置,回答下列问题:①在A试管中加入试剂的顺序是___________(填以下字母序号)。a.先浓硫酸再乙醇后乙酸b.先浓硫酸再乙酸后乙醇c.先乙醇再浓硫酸后乙酸②在试管B中常加入_______________来接收乙酸乙酯。21、I.某温度时,在2L容器中A、B两种物质间的转化反应中A、B物质的量随时间变化的曲线如图所示,由图中数据分析得:(8分钟时A为0.2mol、B为0.5mol)(1)该反应的化学方程式为_________________________。(2)反应开始时至4min时,A的平均反应速率为________。(3)4min时,反应是否达平衡状态?________(填“是”或“否”),8min时,V正________V逆(填“>”“<”或“=”)。II.在2L密闭容器中,800℃时反应2NO(g)+O2(g)→2NO2(g)体系中,n(NO)随时间的变化如表:时间/s012345n(NO)/mol0.0200.0100.0080.0070.0070.007(1)上述反应________(填“是”或“不是”)可逆反应。(2)如图所示,表示NO2变化曲线的是________。(3)能说明该反应已达到平衡状态的是________(填序号)。a.v(NO2)=2v(O2)b.容器内压强保持不变c.v逆(NO)=2v正(O2)d.容器内密度保持不变
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、III、IV温度相同且都能形成原电池,IV形成的原电池中金属面积大于III导致反应速率IV>III,故A错误;B、选择Ⅱ和Ⅲ实验探究硫酸铜对反应速率的影响,必须控制其余条件都相同,只有只有硫酸铜不同,即必须控制t=40,故B错误;C、硫酸浓度、温度以及固体表面积不同,其反应速率不同,根据该方案,可以探究浓度、温度、固体接触面积对反应速率的影响,故C正确;D、待测物理量是收集等体积气体所需要的时间,时间越长,反应速率应越慢。答案选C。2、A【解析】考查化学键的判断。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,所以A中含有离子键核极性键,B中含有非极性键,C中含有离子键,D中含有极性键,答案选A。3、C【解析】
X、Y、Z、W均为短周期元素,Y原子的最外层电子数是次外层电子数的3倍,次外层电子数为2,最外层电子数为6,则Y为O元素;由图中的位置可知,X为N,Z为S,M为Cl,然后利用元素周期律及物质的性质来解答。【详解】根据以上分析可知X为N,Y为O,Z为S,W为Cl,则A.电子层越多,半径越大,同周期从左向右原子半径逐渐减小,则原子半径为Z>M>Y,选项A错误;B.非金属性Y>Z,非金属性越强氢化物越稳定,故最简单气态氢化物的热稳定性:Y>Z,选项B错误;C.非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,则最高价含氧酸的酸性Z<M,选项C正确;D.X与Y形成的化合物中NO不溶于水,选项D错误。答案选C。4、C【解析】
A.淀粉、油脂、蛋白质、蔗糖都能水解,淀粉水解最终产物是葡萄糖,油脂水解的最终产物是高级脂肪酸和丙三醇,蛋白质水解生成氨基酸,蔗糖水解的最终产物是葡萄糖和果糖,故A正确;B.淀粉是多糖,水解的最终产物是葡萄糖,故B正确;C.糖类物质中单糖不能发生水解反应,故C错误;D.苯与液溴生成溴苯的反应为取代反应、乙酸和乙醇生成乙酸乙酯的反应为取代反应、油脂水解成高级脂肪酸和丙三醇为取代反应,故D正确;答案选C。5、C【解析】
A、由于化学反应的本质是旧键断裂新键形成的过程,断键要吸热,形成化学键要放热,这样必然伴随整个化学反应吸热或放热,所以化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化,A正确;B、根据A中分析可知B正确;C、一个化学反应是放热还是吸热主要取决于反应物的总能量与生成物总能量的相对大小,与外界条件没有关系,C错误;D、反应物总能量和生成物总能量的相对大小决定了反应是放出能量还是吸收能量,D正确。答案选C。6、A【解析】
化学反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,反应体系中各物质的物质的量不变、物质的量浓度不变、百分含量不变以及由此引起的一系列物理量不变,据此分析解答。【详解】①中单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2,正逆反应速率相等,说明反应已达到平衡状态,故①正确;②无论该反应是否达到平衡状态,单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO,不能据此判断平衡状态,故②错误;③中无论达到平衡与否,用各物质表示的化学反应速率之比都等于化学计量数之比,故③错误;④有色气体的颜色不变,则表示物质的浓度不再变化,说明反应已达到平衡状态,故④正确;⑤气体体积固定、反应前后质量守恒,密度始终不变,不能据此判断平衡状态,故⑤错误;⑥反应前后ΔV(g)≠0,压强不变,意味着各物质的含量不再变化,说明已达到平衡状态,故⑥正确;⑦由于气体的质量不变,气体的平均相对分子质量不变时,说明气体中各物质的物质的量不变,说明反应已达到平衡状态,故⑦正确;①④⑥⑦正确,答案选A。【点睛】化学反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,反应体系中各物质的物质的量不变、物质的量浓度不变、百分含量不变,间接判据要看变量不变。7、B【解析】
A、活泼金属一般都可以生成相应的碱,但不一定位于第IA,也可能是第IIA等,A错误;B、原子序数为14的元素是Si,位于元素周期表的第3周期IVA族,B正确;C、He的最外层电子数是2,C错误;D、第二周期IVA族元素是C,因为碳元素有多种同位素,所以其中子数不一定为6,D错误;答案是B。8、B【解析】
A.乙烯含有碳碳双键,结构简式为:CH2=CH2,A正确;
B.CH4分子为正四面体结构,碳原子半径比氢原子大,应为:,B错误;
C.Ca2+的质子数为20,电子数为18,故结构示意图为:,C正确;
D.乙醇的分子式为:C2H6O,D正确;
所以本题答案为B。9、C【解析】试题分析:A.常温下,7.8gNa2O2的物质的量是0.1mol,则在0.1mol该固体中,含有的阴阳离子总数为0.3NA,错误;B.4℃时,18g2H216O的物质的量小于1mol,则其中含有共用电子对数小于2NA,错误;C.1个N5+中含有34个电子,则在1molN5+含有的电子数为34NA,正确;D.用金属铁、Cu片、稀硫酸组成原电池,当金属铁质量减轻5.6g时,反应铁的物质的量是0.1mol,由于Fe反应失去2个电子,所以流过外电路的电子为0.2NA,错误。考点:考查阿伏加德罗常数的计算的知识。10、A【解析】试题分析:金属腐蚀速率:金属作阳极的电解池>作负极的原电池>电化学腐蚀>作正极的原电池>作阴极的电解池,因此顺序是(4)>(2)>(1)>(3),故选项A正确。考点:考查金属腐蚀速率快慢等知识。11、C【解析】A、由甲图可知,双氧水浓度越小,分解越慢,选项A正确;B、由图乙可知,溶液的碱性越弱,双氧水分解越慢,选项B正确;C、根据变量控制法,3个实验必须加入等量的Mn2+才能比较溶液的碱性对双氧水分解的影响。由图丙可知,3个实验中由于仅在其中一个加入了Mn2+,所以选项C不正确;D、由图丙和图丁可知,溶液的碱性越强、Mn2+浓度越大,双氧水分解越快选项D正确。答案选C。12、B【解析】A.铵根离子水解生成NH3·H2O和氢离子,溶液显酸性,c(H+)>c(OH-),根据电荷守恒,c(H+)+c(NH4+)=c(OH-)+c(Cl-),因此c(H+)+c(NH4+)>c(Cl-),故A正确;B.HI和醋酸均为一元酸,比较浓度均为0.1mol·L-1的HI和醋酸溶液的导电能力可判断HI和醋酸的强弱,但不能判断HI为强酸,故B错误;C.醋酸为弱酸,加水稀释促进醋酸的电离,常温下,pH=3的醋酸溶液水加稀释1000倍后溶液中c(H+)>10-6mol·L-1,溶液的pH<6,故C正确;D.能够水解的盐均促进水的电离,常温下,同体积的pH=9的NaClO溶液和pH=5的NH4Cl溶液中的c(OH-)=c(H+),对水的电离的促进程度相同,水电离的OH-数相同,故D正确;故选B。13、C【解析】
A项、常温下,铝在浓硝酸中发生钝化,钝化也是发生了化学反应,故A错误;B项、Fe(OH)2是白色的难溶固体,故B错误;C项、丁达尔效应是胶体的特征性质,用激光笔照射胶体可产生丁达尔效应,故C正确;D项、标准状况下,四氯化碳为液体,无法计算22.4L四氯化碳的物质的量,故D错误;故选C。【点睛】铝在浓硝酸中发生钝化,在铝的表面生成一层致密氧化物薄膜,阻碍反应的继续进行,不是不反应是解答的易错点。14、B【解析】
A.氯化铵可用作化肥,因含有氮元素,故属于铵态氮肥,A项正确;B.氯化铵由铵根离子与氯离子构成,属于离子化合物,B项错误;C.氯化铵中有由铵根离子与氯离子构成的离子键,铵根离子内部N与H原子以共价键结合,C项正确;D.氯化铵不稳定,加热易分解生成氨气与氯化氢,D项正确;答案选B。15、C【解析】0.5molCO2与0.75molNaOH反应生成0.25molNa2CO3和0.25molNaHCO3,反应所放出的热量为xkJ,则生成1molNa2CO3和1molNaHCO3放出4xkJ的热量。1molCO2通入2molNaOH溶液中生成1molNa2CO3,放出ykJ的热量,则1molCO2与1molNaOH的溶液反应生成1molNaHCO3所放出的热量为(4x-y)kJ,A、B项错误,C项正确。D项,NaOH和NaHCO3的状态错误。16、A【解析】
A、由金属活动性顺序表可知:金属性:Mg>Al,且两者处于同一周期,原子序数依次增大,原子序数小的,金属性强,故A错误;B、由于非金属性F>Cl,故稳定性HF>HCl,故B正确;C、由于非金属性Cl>S,故酸性HClO1>H2SO1.故C正确;D、元素的金属性越强,其最高价氧化物对应的碱的碱性越强,由于金属性Na>Mg,故碱性NaOH>Mg(OH)2,故D正确;故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、橙红(或橙)—OH(或羟基)加成反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O60.6%【解析】
由四种常见有机物的比例模型可知,甲为CH4,乙为乙烯,丙为苯,丁为CH3CH3OH。乙烯与水反应生成乙醇,乙醇氧化生成乙醛,乙醛氧化生成乙酸,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,乙醇D为乙酸乙酯,结合四种物质的结构和性质分析解答。【详解】(1)苯的密度比水小,溴易溶于苯,上层溶液颜色为橙红色(或橙色),下层为水层,几乎无色,故答案为:橙红(或橙);(2)当n=5时,分子中含有3个甲基,则主链有4个C原子,应为2-甲基丁烷,结构简式为,故答案为:;(3)乙烯与水反应生成乙醇,乙醇氧化生成乙醛,乙醛氧化生成乙酸,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,乙醇D为乙酸乙酯,因此A为乙醇,含有的官能团为-OH(或羟基),故答案为:-OH
(或羟基);(4)反应①为乙烯与水的加成反应,故答案为:加成反应;(5)反应④为乙醇和乙酸的酯化反应,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(6)138g乙醇的物质的量为=3mol,90g乙酸的物质的量为=1.5mol,则乙酸完全反应,可得1.5mol乙酸乙酯,质量为132g,而反应得到80g乙酸乙酯,则反应的产率为×100%=60.6%,故答案为:60.6%。18、r(H+)<r(Mg2+)<r(N3–)<r(Cl–)第三周期ⅡA族Mg2Si熔融,电解NH3,NH4ClSiC2Mg(OH)2+2SO2+O2=2MgSO4+2H2OCH3CH2CHO,CH3CHO【解析】
(1)MgCl2·6NH3所含元素的简单离子为Mg2+、Cl、N3-、H+,比较离子半径应该先看电子层,电子层多半径大,电子层相同时看核电荷数,核电荷数越大离子半径越小,所以这几种离子半径由小到大的顺序为:r(H+)<r(Mg2+)<r(N3–)<r(Cl–)。Mg在周期表的第三周期ⅡA族。氢氧化镁是离子化合物,其中含有1个Mg2+和2个OH-,所以电子式为:。(2)根据元素守恒,A2B中就一定有Mg和Si,考虑到各自化合价Mg为+2,Si为-4,所以化学式为Mg2Si。反应②是MgCl2熔融电解得到单质Mg,所以必备条件为:熔融、电解。反应①需要的是Mg2Si、NH3和NH4Cl,而后续过程又得到了NH3和NH4Cl,所以可以循环的是NH3和NH4Cl。(3)在一定条件下,由SiH4和CH4反应生成H2和一种固体耐磨材料,该耐磨材料一定有Si和C,考虑到课本中介绍了碳化硅的高硬度,所以该物质为SiC。(4)为实现燃煤脱硫,向煤中加入浆状Mg(OH)2,使燃烧产生的SO2转化为稳定的Mg化合物,二氧化硫是酸性氧化物与氢氧化镁这样的碱应该反应得到盐(亚硫酸镁),考虑到题目要求写出得到稳定化合物的方程式,所以产物应该为硫酸镁(亚硫酸镁被空气中的氧气氧化得到),所以反应为:2Mg(OH)2+2SO2+O2=2MgSO4+2H2O。(5)利用格氏试剂可以制备,现在要求制备,所以可以选择R为CH3CH2,R’为CH3;或者选择R为CH3,R’为CH3CH2,所以对应的醛R’CHO可以是CH3CH2CHO或CH3CHO。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、过滤BC蒸馏烧瓶Cl2+2I-=2Cl-+I2C饱和碳酸钠(溶液)【解析】
(1)由题给流程图可知,海带灼烧得到海带灰,将海带灰溶于水得到悬浊液,悬浊液过滤得到含碘离子的溶液,向含碘离子的溶液中通入适量氯气,氯气与碘离子发生置换反应生成碘单质得到含碘单质的溶液,然后向含碘单质的溶液加入有机溶剂萃取剂,萃取分液得到含单质碘的有机溶液,最后加热蒸馏得到单质碘。(2)题给实验装置为制取乙酸乙酯的实验装置,装置A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,装置B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)①实验①为海带灰悬浊液过滤得到含碘离子的溶液,故答案为:过滤;②实验②为向含
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