山东省临邑县第一中学2024年高一下化学期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

山东省临邑县第一中学2024年高一下化学期末质量跟踪监视试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、关于下图所示有机物(碳、氢、氧三种元素组成)的叙述不正确的是()A.相对分子质量为88 B.分子中含羧基官能团C.具有香味的无色油状液体 D.乙酸与乙醇酯化反应的产物2、下列各组元素性质或原子结构递变情况错误的是()A.Li、Be、B原子最外层电子数依次增多B.P、S、Cl元素最高正化合价依次升高C.N、O、F原子半径依次增大D.Na、K、Rb的电子层数依次增多3、下图所示的两种有机物都由碳、氢、氧三种元素组成,下列叙述不正确的是()A.①和②都含有官能团羟基 B.①和②具有相似的化学性质C.①和②为同系物 D.①和②所含氧元素的质量分数相同4、在一定条件下,RO3n-与R-可发生反应:RO3n-+5R-+6H+=3R2+3H2O,下列有关的叙述中,分析不正确的是()A.上述RO3n-中n=1B.R元素原子最外层电子数是7C.元素R位于周期表中第ⅤA族D.元素R的氢化物的水溶液显酸性5、下图各装置中,不能构成原电池的是(烧杯中所盛液体都是稀硫酸)()A. B. C. D.6、古丝绸之路贸易中的下列商品,主要成分属于无机物的是A.瓷器 B.丝绸 C.茶叶 D.中草药7、下列各种金属冶炼方法中,不能制得相应金属的是A.加热氧化汞 B.氧化铁和铝粉高温共热C.电解熔融氯化钠 D.高温煅烧碳酸钙8、下列物质在水溶液中的电离方程式书写错误的是A.NaHCO3===Na++H++CO32-B.NH4NO3=NH4++NO3-C.NaHSO4===Na++H++SO42-D.Ba(OH)2===Ba2++2OH-9、化学与生活密切相关。下列说法错误的是A.“84”消毒液的有效成分是NaC1OB.用灼烧的方法可以区分蚕丝和人造纤维C.碳酸钡可用于胃肠X射线造影检查D.在汽车尾气系统中使用催化转化器,可减少CO、NOx等的排放10、塑料、合成橡胶和合成纤维这三大合成材料,都主要是以石油、煤和天然气为原料生产的,下列有关说法错误的是()A.天然气的主要成分是甲烷,它属于化石燃料B.煤是复杂的混合物,含有苯、甲苯、二甲苯等一系列重要的化工原料C.石油分馏得到的汽油、煤油、柴油都是混合物,没有固定的熔沸点D.石油炼制的目的是为了获得轻质油和重要化工原料(乙烯、丙烯等)11、下列各有机物分子中,所有原子共处同一平面的是A.乙烷B.乙醇C.甲苯D.氯乙烯12、下列有机物中,分子结构为正四面体的是A.苯B.甲烷C.乙烯D.一氯甲烷13、下列物质的性质与用途的对应关系不正确的是A.甲烷燃烧放出大量的热,可用作燃料B.乙醇是一种常见的有机溶剂,可用于提取花瓣中的植物色素C.淀粉一定条件下发生水解反应,可用于工业上制取葡萄糖D.蛋白质溶液加入浓Na2SO4溶液后溶解度降低,可为人体提供能量14、13C﹣NMR(核磁共振)、15N﹣NMR可用于测定蛋白质、核酸等生物大分子的空间结构。下列有关13C、15N的叙述正确的是()A.13C、15N具有相同的中子数 B.13C与12C60互为同位素C.15N的核外电子数与中子数相同 D.15N与14N核外电子排布相同15、1g氢气燃烧生成液态水放出142.9kJ热量,该反应的热化学方程式表示正确的是()A.2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-142.9kJ·mol-1B.H2(g)+O2(g)===H2O(l)ΔH=-285.8kJ·mol-1C.2H2+O2===2H2OΔH=-571.6kJ·mol-1D.H2(g)+O2(g)===H2O(g)ΔH=-285.8kJ·mol-116、下列反应离子方程式正确的是A.过量石灰水与碳酸氢钠溶液反应:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+CO32-+2H2OB.次氯酸钙溶液中通入过量SO2:Ca2++2ClO-+SO2+H2O=2HClO+CaSO3↓C.向氯化铝溶液中滴加过量氨水:A13++4NH3•H2O=AlO2-+4NH4++2H2OD.FeSO4酸性溶液暴露在空气中:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O二、非选择题(本题包括5小题)17、元素周期表是学习化学的重要工具,它隐含许多信息和规律。下表所列是六种短周期元素的原子半径及主要化合价(已知铍元素的原子半径为0.089nm)。元素代号ABCDXY原子半径/nm0.0370.1430.1020.0990.0740.075主要化合价+1+3+6,-2-1-2+5,-3(1)C元素在周期表中的位置为________,其离子结构示意图为:_______。(2)B的最高价氧化物对应的水化物与Y的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式为___。(3)关于C、D两种元素说法正确的是__________(填序号)。a.简单离子的半径D>Cb.气态氢化物的稳定性D比C强c.最高价氧化物对应的水化物的酸性C比D强(4)在100mL18mol/L的C的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液中加入过量的铜片,加热使其充分反应,产生气体的体积为6.72L(标况下),则该反应过程中转移的电子数为______。(5)写出由A、D、X三种元素组成的某种可以消毒杀菌物质的电子式_____________。(6)比较Y元素与其同族短周期元素的氢化物的熔沸点高低__>___(填氢化物化学式),理由___________。18、“来自石油和煤的两种基本化工原料”A和甲。A是气态烃,甲是液态烃。B和D是生活中两种常见的有机物。以A为主要原料合成乙酸乙酯。其合成路线如图所示。已知醛在一定条件下能被氧化为羧酸(1)A分子的电子式是________;C的分子式是________。(2)在反应①~④中,属于加成反应的是________(填序号)。(3)B和D反应进行比较缓慢,提高该反应速率的方法主要有______________。(4)写出反应②的化学方程式____________________________。(5)可用于鉴别B、D和甲的一种试剂是_______________。19、某中学化学研究性学习小组利用以下装置制取并探究氨气的性质。A中试管内盛放的物质是Ca(OH)2、NH4Cl固体。(实验探究)(1)A中发生反应的化学方程式为。(2)B中盛放的干燥剂为,干燥氨气能否用浓硫酸(填“能”或“不能”)(3)若有10.7gNH4Cl固体,最多可制取NH3(标准状况)的体积是L(4)实验室收集氨气的方法是。(5)C、D装置中颜色会发生变化的是(填“C”或“D”),红色石蕊试纸变成色。(6)当实验进行一段时间后,挤压E装置中的胶头滴管,滴入1-2滴浓盐酸,可观察到的现象是。(7)为防止过量氨气造成空气污染,需要在上述装置的末端增加一个尾气处理装置,合适的装置是(填“F”或“G”)。20、I.为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,某化学研究小组的同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。请回答相关问题:(1)定性分析:如图甲可通过观察______的快慢,定性比较得出结论。有同学提出将0.1mol/LFeCl3改为____mol/LFe2(SO4)3更为合理,其理由是____。(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其它可能影响实验的因素均已忽略。实验中需要测量的数据是_____。(3)查阅资料得知:将作为催化剂的Fe2(SO4)3溶液加入H2O2溶液后,溶液中会发生两个氧化还原反应,且两个反应中H2O2均参加了反应,试从催化剂的角度分析,这两个氧化还原反应的离子方程式分别是:2Fe3++H2O2=2Fe2++O2↑+2H+和__________。II.欲用下图所示实验来证明MnO2是H2O2分解反应的催化剂。(1)该实验不能达到目的,若想证明MnO2是催化剂还需要确认__________。加入0.10molMnO2粉末于50mLH2O2溶液中,在标准状况下放出气体的体积和时间的关系如下图所示。(2)写出H2O2在二氧化锰作用下发生反应的化学方程式_________。(3)A、B、C、D各点反应速率快慢的顺序为______>______>______>______,解释反应速率变化的原因__________。21、四种短周期元素A、B、C、D的性质或结构信息如下:信息:①原子半径:A<B<C<D。②四种元素之间形成的某三种分子的比例模型及部分性质如下:物质比例模型图存在或性质甲是地球上最常见的物质之一,是所有生命体生存的重要资源,约占人体体重的三分之二乙无色,无气味并且易燃。是常见的一种基础能源丙有强氧化性的弱酸,有漂白性,可用于消毒杀菌请根据上述信息回答下列问题。(1)A的元素符号是__________;C元素在元素周期表中的位置是_______;甲的电子式是_______。(2)丙可由D元素的单质与物质甲反应得到,该反应的离子方程式是________;D所在周期中,E元素的单质还原性最强,则E的单质与甲反应后的溶液呈_______(填“酸”或“碱”)性,用电离方程式表示其原因是___________________________。(3)①A、B、C元素可组成多种化合物。由A、C组成的一种化合物丁,其产量常常用来衡量一个国家石油化工发展水平,则实验室中可用来除去乙中少量丁的试剂是_________。②A、B、C组成的化合物中,有2种化合物的化学式均为C2A6B,则这2种化合物的关系互称为_________。为了鉴别这两种化合物,某同学用一小块E的单质分别投入盛有这2种化合物的试管中,其中与E的单质发生反应的化学方程式是_______________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

A.由图可知,该有机物结构简式为CH3COOCH2CH3,相对分子质量为88,故A正确;B.由图可知,该有机物结构简式为CH3COOCH2CH3,分子中含酯基官能团,故B错误;C.该有机物分子中含酯基官能团,酯类是具有香味的无色油状液体,故C正确;D.该有机物结构简式为CH3COOCH2CH3,是乙酸乙酯,是乙酸与乙醇酯化反应的产物,故D正确;答案选B。2、C【解析】

A.Li、Be、B为同周期元素,元素序号逐渐增大,因此最外层电子数依次增加,故A不符合题意;B.P、S、Cl为同周期元素,元素所处的族序数逐渐增加,其对应最高价等于其族序数,因此最高正化合价依次升高,故B不符合题意;C.N、O、F为同周期元素,元素序数逐渐增大,因此半径逐渐减小,故C符合题意;D.Na、K、Rb为同族元素,元素所处周期逐渐增加,所处周期数等于其电子层数,因此Na、K、Rb的电子层数依次增大,故D不符合题意;故答案为:C。3、D【解析】

由球棍模型可知,①的结构简式为CH3CH2OH,②的结构简式为CH3CH2CH2OH,官能团均为羟基,都属于饱和一元醇。【详解】A项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH的官能团均为羟基,故A正确;B项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH的官能团均为羟基,都能表现醇的性质,故B正确;C项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH的官能团均为羟基,都属于饱和一元醇,互为同系物,故C正确;D项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH都含有1个氧原子,相对分子质量不同,则所含氧元素的质量分数不同,故D错误;故选D。4、C【解析】

A.根据电荷守恒,可知n=1,故A正确;B.R元素的最低负价是-1价,说明得到一个电子达到8个电子的稳定结构,所以最外层电子数是7,故B正确;C.元素R最外层有7个电子,位于周期表中第七主族,故C错误;D.元素R的氢化物是HR,水溶液显酸性,故D正确;故选:C。5、D【解析】

能自发地发生氧化还原反应都可以设计成原电池,原电池构成条件:(1)活泼性不同的两种金属或金属与非金属作电极;(2)电解质溶液或熔融的电解质(构成电路或参加反应);(3)形成闭合回路(两电极接触或用导线连接),因此选项A、B、C中装置均能形成原电池,装置D中不能构成闭合回路,不能形成原电池,答案选D。6、A【解析】A、瓷器属于硅酸盐,属于无机物,选项A正确;B、丝绸的成分是蛋白质,属于有机物,选项B错误;C、茶叶中主要物质为有机物,选项C错误;D、中草药中主要成分是有机物,选项D错误。答案选A。7、D【解析】

金属冶炼方法包括电解法、热还原法、热分解法,电解法包括K至Al,热还原法包括Zn至Cu,热分解法是Hg以后的金属,然后进行分析;【详解】金属冶炼方法包括电解法、热还原法、热分解法,电解法包括K至Al,热还原法包括Zn至Cu,热分解法是Hg以后的金属,A、HgO受热分解生成Hg和O2,该方法为热分解法,故A不符合题意;B、利用铝的还原性,发生2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe,故B不符合题意;C、电解NaCl:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑,故C不符合题意;D、高温煅烧碳酸钙:CaCO3CaO+CO2↑,不能制得Ca,故D符合题意;答案选D。8、A【解析】A.NaHCO3是强电解质,其在水溶液中可以完全电离为钠离子和碳酸氢根离子,因其为弱酸的酸式盐,故碳酸氢根离子只有很少的一部分发生电离,故其电离方程式为NaHCO3===Na++HCO3-,A不正确;B.硝酸铵是强电解质,故其电离方程式为NH4NO3===+,B正确;C.NaHSO4是强酸的酸式盐,故其电离方程式为NaHSO4===Na++H++,C正确;D.Ba(OH)2是强碱,故其电离方程式为Ba(OH)2===Ba2++2OH﹣,D正确。本题选A。9、C【解析】

A项,NaClO中氯处于+1价,能降低,所以次氯酸钠具有强的氧化性,能够使蛋白质变性,具有杀菌消毒作用,故A项正确;B项,蚕丝富含蛋白质,灼烧后有烧焦羽毛的气味,而人工纤维灼烧后有特殊气味,可通过灼烧法区分两者,故B项正确;C项,碳酸钡会与胃酸反应,产生可溶性Ba2+,会造成重金属中毒,所以BaCO3不能用于胃肠X射线造影检查,故C项错误;D项,氮的氧化物作氧化剂,一氧化碳作还原剂,在催化剂的作用下,发生氧化还原反应生成无毒的CO2和N2,故D项正确;综合以上分析,本题选C。【点睛】本题考查了生活中常见物质的性质及用途,题目难度不大,熟悉物质的性质是解题关键。10、B【解析】分析:A.根据天然气的主要成分分析判断;B.根据煤的成分分析;C.混合物没有固定的熔沸点;D.根据石油催化裂化的主要目的是提高汽油等轻质油的产量与质量;石油裂解的主要目的是得到更多的乙烯、丙烯等气态短链烃分析判断。详解:A.天然气的主要成分是甲烷,天然气属于不可再生能源,属于化石燃料,故A正确;B.煤是由无机物和有机物组成的复杂混合物,可以用干馏方法获得苯,但是煤的成分中并不含有苯、甲苯、二甲苯等有机物,它们是煤在干馏时经过复杂的物理、化学变化产生的,故B错误;C.石油分馏得到的汽油、煤油、柴油等都是混合物,没有固定的熔沸点,故C正确;D.由石油催化裂化和裂解的主要目的可知石油炼制的目的是为了获得轻质油和重要化工原料(乙烯、丙烯等),故D正确;故选B。11、D【解析】分析:在常见的有机化合物中甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,其它有机物可在此基础上进行判断。详解:甲烷具有正四面体结构,乙烷中含有甲基,甲基具有甲烷的结构特点,因此所有原子不可能处于同一平面上,A错误;乙醇中含有一个甲基,甲基具有甲烷的结构特点,因此所有原子不可能处于同一平面上,B错误;甲苯含有一个甲基,甲基具有甲烷的结构特点,因此所有原子不可能处于同一平面上,C错误;乙烯具有平面型结构,氯乙烯可看作是一个氯原子取代乙烯中的一个氢原子,所有原子在同一个平面,D正确;正确选项D。点睛:本题主要考查有机化合物的结构特点,做题时注意从甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断有机分子的空间结构.在常见的有机化合物中甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,其它有机物可在此基础上进行判断。12、B【解析】A、苯是平面型结构,故A错误;B、甲烷是正四面体结构,四氯甲烷可看作是4个氯原子甲烷中的4个氢原子,所以,四氯甲烷是正四面体结构,故B正确;C、乙烯是平面型结构,故C错误;D、甲烷是正四面体结构,一氯甲烷可看作是一个氯原子取代甲烷中的一个氢原子,由于碳原子连接的4个原子不同,一氯甲烷呈四面体结构,但不是正四面体,故D错误;故选B。点睛:本题主要考查有机化合物的结构特点,做题时注意从甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断有机分子的空间结构。要记住在常见的有机化合物中甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构。13、D【解析】分析:本题考查物质的性质与用途的对应关系。解题时抓住甲烷、乙醇、淀粉、蛋白质几种物质的特殊性进行分析解答。详解A.甲烷燃烧生成水和二氧化碳,没有污染,同时放出大量的热,所以可用作燃料,故A正确;B.乙醇是一种常见的有机溶剂,可以溶解多种有机物,所以可用于提取花瓣中的植物色素,故B正确;C.淀粉一定条件下发生水解的最终产物为葡萄糖,工业上可用来制取葡萄糖,故C正确;D.蛋白质溶液加入浓Na2SO4溶液后发生盐析,导致溶解度降低,与为人体提供能量没因果关系;故D错误;答案:选D。14、D【解析】

A.13C与15N的中子数分别为7、8,A错误;B.13C是核素,12C60属于单质,二者不能互为同位素,B错误;C.15N的核外电子数为7,中子数为15﹣7=8,不相同,C错误;C.15N与14N的核外电子数都是7,核外电子排布相同,D正确;答案选D。【点睛】本题考查原子的构成及原子中的数量关系,较简单,熟悉同位素、同素异形体的概念及判断可解答。15、B【解析】

1mol氢气的质量为:2g/mol×1mol=2g,则2g氢气燃烧生成液态水放出的热量为:142.9kJ×=285.8kJ,则氢气燃烧的热化学方程式为:H2(g)+O2(g)=H2O(l)△H=-285.8

kJ•mol-1。【详解】A.焓变与化学计量数成正比,则2mol氢气放出的热量为285.8kJ×2=571.6kJ,正确的热化学方程式为:2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=-571.6

kJ•mol-1,故A错误;B.根据分析可知,氢气燃烧的热化学方程式为:H2(g)+O2(g)=H2O(l)△H=-285.8

kJ•mol-1,故B正确;C.热化学方程式中必须注明各物质的状态,故C错误;D.生成水的状态应该为液态,正确的热化学方程式为:H2(g)+O2(g)=H2O(l)△H=-285.8

kJ•mol-1,故D错误;故选B。16、D【解析】A.过量石灰水与碳酸氢钠溶液反应生成碳酸钙、氢氧化钠和水:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+CO32-+H2O,A错误;B.次氯酸钙溶液中通入过量SO2发生氧化还原反应生成氯化钙、硫酸钙等,B错误;C.向氯化铝溶液中滴加过量氨水:A13++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,C错误;D.FeSO4酸性溶液暴露在空气中发生氧化还原反应:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,D错误,答案选D。点睛:离子方程式错误的原因有:离子方程式不符合客观事实:质量不守恒、电荷不守恒、电子得失总数不守恒、难溶物质和难电离物质写成离子形式、没有注意反应物的量的问题,在离子方程式正误判断中,学生往往忽略相对量的影响,命题者往往设置“离子方程式正确,但不符合相对量”的陷阱。突破“陷阱”的方法一是审准“相对量”的多少,二是看离子反应是否符合该量,没有注意物质之间是否会发生氧化还原反应等,注意离子配比,注意试剂的加入顺序,难溶物溶解度的大小,注意隐含因素等。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期VIA族Al(OH)3+3H+==Al3++3H2Ob0.6NANH3PH3两者都为分子晶体,NH3存在分子间氢键,增强分子间作用力,导致熔沸点比PH3高【解析】

根据元素的原子半径相对大小和主要化合价首先判断出元素种类,然后结合元素周期律和相关物质的性质分析解答。【详解】A的主要化合价是+1价,原子半径最小,A是H;C的主要化合价是+6和-2价,因此C是S;B的主要化合价是+3价,原子半径最大,所以B是Al;D和X的主要化合价分别是-1和-2价,则根据原子半径可判断D是Cl,X是O。Y的主要化合价是+5和-3价,原子半径大于氧原子而小于氯原子,则Y是N。(1)C元素是S,在周期表中的位置为第三周期VIA族,其离子结构示意图为。(2)B的最高价氧化物对应的水化物是氢氧化铝,与Y的最高价氧化物对应的水化物硝酸反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O。(3)a.硫离子和氯离子均是18电子,核电荷数越大离子半径越小,则简单离子的半径D<C,a错误;b.非金属性Cl>S,非金属性越强,氢化物越稳定,则气态氢化物的稳定性D比C强,b正确;c.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性D比C强,c错误;答案选b;(4)浓硫酸和铜反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,硫元素化合价从+6价降低到+4价,得到2个电子。反应中生成二氧化硫的物质的量是6.72L÷22.4L/mol=0.3mol,则转移电子的物质的量是0.6mol,个数是0.6NA;(5)由H、O、Cl三种元素组成的某种可以消毒杀菌物质是次氯酸,其电子式为。(6)由于氨气和磷化氢都为分子晶体,NH3存在分子间氢键,增强分子间作用力,从而导致熔沸点比PH3高18、C2H4O①加入浓硫酸作催化剂、加热或加入过量乙醇等2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O碳酸钠溶液或碳酸氢钠溶液【解析】

A是气态烃,B和D是生活中两种常见的有机物,确定B为CH3CH2OH,D为CH3COOH,则A为CH2=CH2,乙烯与水发生加成反应得到B为CH3CH2OH,B能氧化得到C为CH3CHO,C氧化得到D为CH3COOH,乙醇与乙酸发生酯化反应得到乙酸乙酯;来自石油和煤的两种基本化工原料”A和甲,甲为液体,确定甲为苯,据此解答。【详解】(1)A为CH2=CH2,电子式为;C为CH3CHO,分子式为C2H4O;(2)①乙烯与水发生加成反应生成乙醇;②乙醇发生氧化反应生成乙醛;③乙醛发生氧化反应生成乙酸;④乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,属于加成反应的是①;(3)B和D反应为乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应进行比较缓慢,提高该反应速率的方法主要有:加入浓硫酸作催化剂、加热或加入过量乙醇等;(4)反应②是乙醇发生氧化反应生成乙醛,化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(5)由于乙酸具有酸性,乙醇溶于水,而苯与水溶液不互溶,可用碳酸钠溶液或碳酸氢钠溶液鉴别B(乙醇)、D(乙酸)和甲(苯)。【点睛】本题的突破点为,有机中常见的连续氧化为醇氧化为醛,醛氧化为酸。19、(12分)(1)2NH4Cl+Ca(OH)2=CaCl2+2NH3↑+2H2O(2)碱石灰;不能(3)4.48(4)向下排空气法(5)D;蓝色(6)产生大量白烟(7)F【解析】(1)A中试管内盛放的物质是Ca(OH)2、NH4Cl固体,所以A中发生反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O。(2)NH3属于碱性气体,与浓硫酸反应生成硫酸铵,所以用碱石灰干燥,不能用浓硫酸干燥。(3)10.7gNH4Cl固体的物质的量为10.7g÷53.5g/mol=0.2mol,根据2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,标准状况下生成NH3的体积为0.2mol×22.4L·mol-1=4.48L。(4)氨气比空气轻且极易溶于水,所以实验室收集氨气的方法是向下排空气法。(5)干燥的氨气不会电离,所以C、D装置中颜色会发生变化的是D,在D中发生的反应是NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH-,所以红色石蕊试纸变成蓝色。(6)当实验进行一段时间后,挤压E装置中的胶头滴管,滴入1~2滴浓盐酸,发生的反应为NH3+HCl=NH4Cl(白色固体),可观察到的现象是产生大量白烟。(7)氨气极易溶于水,必须有防倒吸装置,所以合适的装置是F。20、产生气泡0.05排除阴离子的干扰产生40mL气体的需要的时间2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O确认MnO2的质量和化学性质是否改变2H2O2MnO2__2H2O+O2【解析】

I.本实验的目的是探究Fe3+和Cu2+催化H2O2分解的效果,需要注意“单一变量”原则;II.本实验主要考察催化剂的特点,以及化学反应速率的影响因素。【详解】I.(1)甲中,加入催化剂的现象是有气泡生成,催化剂的作用是加快反应速率,所以可以通过观察产生气泡的快慢来判断两种催化剂的效果;Cl-本身具有很弱的还原性,H2O2具有强氧化性,更重要的是,SO42-和Cl-是否有催化效果也未知,所以为了排除阴离子差异的干扰,需要将FeCl3换为0.5mol/L的Fe2(SO4)3,以确保Fe3+的量和Cu2+的量相同;(2)题中已告知两个实验都生成40mL的气体,其他影响因素已忽略,说明催化剂效果的数据只能是反应速率,故需要测量生成40mL气体所需要的时间;(3)催化剂在整个化学反应中,可以看成是先参加了反应,再被生成了,这两个反应相加就是一个总反应,催化剂刚好被抵消了,表现为不参加反应;总反应为2H2O2=2H2O+O2↑,用总反应减去这个离子方程式就可以得到另一个离子方程式:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;II.(1)化学反应前后,催化剂的质量和化学

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