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文档简介

2024届湖南长沙一中高一下化学期末调研试题注意事项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、下列叙述正确的是A.将煤在空气中加强热使其分解叫做煤的干馏B.只用溴水一种试剂可鉴别苯、己烯、乙醇、四氣化碳四种液体C.向鸡蛋清溶液中滴加CuSO4溶液析出固体,加入足量蒸馏水后固体重新溶解D.油脂、糖类、蛋白质都是天然有机高分子化合物,都可以发生水解反应2、海洋约占地球表面积的71%,其开发利用的部分流程如图所示。下列说法错误的是①试剂1可以选用NaOH溶液②从苦卤中提取Br2的反应的离子方程式为:

2Br-+

Cl2=2Cl-+Br2③工业上,电解熔融MgO冶炼金属镁可减小能耗④制铝:工业上电解熔融氯化铝来制备铝⑤制钠:电解饱和NaCl溶液来制备钠⑥炼铁:用CO在高温下还原铁矿石中的铁A.①③④⑥B.②③④⑥C.①②③⑤D.①③④⑤3、A、B、C、D均为短周期元素,它们在周期表中的位置如下图。若A原子的最外层电子数是次外层电子数的2倍。下列说法中正确的是A.D的单质常用做半导体材料B.最简单气态氢化物的热稳定性:A>BC.B的最低负化合价:-2价D.原子半径大小:r(C)>r(B)>r(A)4、下列说法正确的是A.放热反应不需要加热即可进行B.化学键断裂需要吸收能量C.中和反应是吸热反应D.反应中能量变化的多少与反应物的量无关5、下列有关热化学方程式的叙述正确的是A.己知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=-483.6kJ/mol,则H2的标准燃烧热为-241.8kJ/molB.已知C(石墨,s)==C(金刚石,s)△H>0,则金刚石比石墨稳定C.含20.0gNaOH的稀溶液与稀盐酸完全中和,放出28.7kJ的热置,则该反应的热化学方程式为:NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=-57.4kJ/molD.已知2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)△H=-QkJ·mol-1(Q>0),则将2molSO2(g)和lOmolO2(g)置于一密闭容器中充分反应后放出QkJ的热量6、下列化学用语描述中不正确的是()A.K2O的电子式: B.硫离子的结构示意图:C.乙醛的结构简式:CH3COH D.中子数为20的氯原子:7、下列过程中,共价键被破坏的是()A.碘升华 B.酒精溶于水 C.冰融化成水 D.HCl气体溶于水8、下列分子结构图中的大黑点表示原子序数小于10的元素的“原子实”(指原子除去最外层电子的剩余部分),小黑点表示没形成共价键的最外层电子,短线表示共价键。其中分子结构图与化学式关系错误的是A.(C3H4O) B.(HCN)C.(NH3) D.(BF3)9、下列物质不属于电解质的是A.NaOHB.H2SO4C.蔗糖D.NaCl10、乙烷的分子式是A.CH4 B.C2H6 C.C2H4 D.C2H211、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.1mo1CH3+(碳正离子)中含有电子数为10NAB.标准状况下,22.4L己烷中所含的碳原子数为6NAC.28g乙烯和丙烯的混合气体中所含的氢原子数为4NAD.1.8g的NH4+中含有的电子数为10NA12、下列关于苯的叙述正确的是()A.反应①为取代反应,有机产物的密度比水小B.反应②为氧化反应,反应现象是火焰明亮并带有较多的黑烟C.反应③为取代反应,有机产物是一种烃D.反应④1mol苯最多与3molH2发生加成反应,是因为苯分子含有三个碳碳双键13、下列能源既清洁又可再生的是(

)A.煤B.天然气C.汽油D.氢气14、氢氧化铁胶体区别于氯化铁溶液最本质的特征是()A.氢氧化铁胶体粒子的直径在1~100nm之间B.氢氧化铁胶体具有丁达尔效应C.氢氧化铁胶体是均一的分散系D.氢氧化铁胶体的分散质能透过滤纸15、将Na、Mg、Al各0.3mol分别放入100mL1mol/L的HCl中,同温同压下产生的气体的体积比是A.3:1:1 B.6:3:2 C.1:2:3 D.1:1:116、下列与有机物结构、性质相关的叙述错误的是A.乙酸分子中含有羧基,可与NaHCO3溶液反应生成CO2B.乙醇分子中含有羟基,能发生氧化反应、取代反应、加成反应。C.甲烷和氯气反应生成一氯甲烷,与苯和硝酸反应生成硝基苯的反应类型相同D.乙烯和苯都能发生加成反应二、非选择题(本题包括5小题)17、碘是人体必须的元素之一,海洋植物如海带、海藻中含有丰富的、以碘离子形式存在的碘元素。在实验室中,从海藻里提取碘的流程和实验装置如下:请填写下列空白:(1)步骤①灼烧海带时,除需要三脚架外,还需要用到的实验仪器是________(填字母)。A烧杯B坩埚C表面皿D泥三角E酒精灯F干燥器(2)步骤③的实验操作名称是____________,步骤⑤的操作名称是________。(3)步骤④反应的离子方程式为_________________________________。(4)请设计一种检验提取碘后的水溶液中是否还含有单质碘的简单方法:______________________。18、已知乙烯能发生以下转化:(1)乙烯的结构简式为__________,B的结构简式____________,D的官能团名称_______。(2)②的反应类型_________________。(3)写出①的化学方程式_____________________________________________。(4)写出②的化学方程式_____________________________________________。19、能源、资源、环境日益成为人们关注的主题。(1)近日向2019世界新能源汽车大会致贺信,为发展氢能源,必须制得廉价氢气。下列可供开发又较经济的一种制氢方法是_______(填写编号)①电解水②锌和稀硫酸反应③利用太阳能,光解海水(2)某同学用铜和硫酸做原料,设计了两种制取硫酸铜的方案:方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,即Cu→CuSO4方案②:铜在空气中加热再与稀硫酸反应,即Cu→CuO→CuSO4这两种方案,你认为哪一种方案更合理并简述理由_______。(3)海带中含有丰富的碘元素.从海带中提取碘单质的工业生产流程如图所示.步骤③中双氧水在酸性条件下氧化碘离子的离子方程式是_______,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是_______(填序号)。a.苯b.乙醇c.乙酸d.乙烷20、德国化学家凯库勒认为:苯分子是由6个碳原子以单双键相互交替结合而成的环状结构,为了验证凯库勒有关苯环的观点,甲同学设计了如图实验方案。①按如图所示的装置图连接好各仪器;②检验装置的气密性;③在A中加入适量的苯和液溴的混合液体,再加入少量铁粉,塞上橡皮塞,打开止水夹K1、K2、K3;④待C中烧瓶收集满气体后,将导管b的下端插入烧杯里的水中,挤压预先装有水的胶头滴管的胶头,观察实验现象。请回答下列问题。(1)A中所发生反应的反应方程式为_____,能证明凯库勒观点错误的实验现象是_____。(2)装置B的作用是_________。(3)C中烧瓶的容器为500mL,收集气体时,由于空气未排尽,最终水未充满烧瓶,假设烧瓶中混合气体对H2的相对密度为37.9,那么实验结束时,可计算进入烧瓶中的水的体积为_______mL。(空气的平均相对分子质量为29)(4)已知乳酸的结构简式为:。试回答:乳酸跟氢氧化钠溶液反应的化学方程式:______。21、Ⅰ:用酸性KMnO4和H2C2O4(草酸)反应研究影响反应速率的因素,离子方程式为2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O。一实验小组欲通过测定单位时间内生成CO2的速率,探究某种影响化学反应速率的因素,设计实验方案如下(KMnO4溶液已酸化),实验装置如图甲所示:实验序号A溶液B溶液①20mL0.1mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液②20mL0.2mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液(1)该实验探究的是_________________________________因素对化学反应速率的影响。(2)若实验①在2min末收集了4.48mLCO2(标准状况下),则在2min末,c(MnO4-)=________mol·L-1(假设混合溶液的体积为50mL)。(3)小组同学发现反应速率变化如图乙,其中t1~t2时间内速率变快的主要原因可能是:①产物Mn2+是反应的催化剂,②_______________________________Ⅱ:当温度高于500K时,科学家成功利用二氧化碳和氢气合成了乙醇,这在节能减排、降低碳排放方面具有重大意义。回答下列问题:(1)该反应的化学方程式为___________________________________(2)在恒温恒容密闭容器中,判断上述反应达到平衡状态的依据是________________a.体系压强不再改变b.H2的浓度不再改变c.气体的密度不随时间改变d.单位时间内消耗H2和CO2的物质的量之比为3∶1

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、将煤隔绝空气加强热使其分解的过程叫做煤的干馏,也叫煤的焦化,错误;B、苯和四氯化碳都不溶于水,加入溴水,苯溶液中振荡静置后,上层液体为橙色;四氯化碳溶液中振荡静置后,下层液体为橙色,乙烯通入溴水,振荡静置后,液体分两层均无色,因为溴水与乙烯发生加成反应,而产物二溴乙烷为无色,且不溶于水;乙醇与溴水混溶不分层,因此可以用溴水一次性检验苯、乙烯、乙醇、四氯化碳四种液体。正确;C、CuSO4溶液可使蛋白质的变性,而变性不具可逆性。错误;D、高分子化合物是指那些由众多原子或原子团主要以共价键结合而成的相对分子量在一万以上的化合物。油脂是甘油和脂肪酸的酯化物,甘油是丙三醇,脂肪酸一般也就CH3(CH2)16COOH或者类似的样子油脂的分子量不很高,达不到高分子的范畴。错误;答案选B。2、D【解析】分析:海水经提纯可到粗盐,苦卤加入稀硫酸、氯气,发生2Br-+Cl2=2

Cl-+Br2,经富集,可蒸馏分离出溴,分离后的溶液中含有钾离子、镁离子,加入试剂1得到氢氧化镁沉淀,则试剂1可为石灰乳,粗盐经提纯后为重要的工业原料,可用于氯碱工业,可用于钠的冶炼,以此解答该题。详解:①石灰乳和镁离子反应生成氢氧化镁沉淀,试剂1需要廉价且原料来源广泛,故错误;②氯气能将溴离子氧化为溴单质,然后采用萃取的方法从溶液中获取溴,反应的离子方程式为2Br-+Cl2=2

Cl-+Br2,故正确;③氧化镁熔点很高,氯化镁熔点较氧化镁低,电解氧化镁冶炼镁增加成本,所以工业上采用电解熔融氯化镁的方法冶炼镁,故错误;

④氯化铝为共价化合物,熔融状态下不导电,工业用电解氧化铝的方法冶炼,故错误;⑤电解饱和NaCl溶液生成氢氧化钠和氯气、氢气,工业用电解熔融的氯化钠的方法冶炼,故错误;⑥可用热还原的方法冶炼铁,一般用CO为还原剂,故正确;故选D。点睛:本题考查了海水资源的开发和利用,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,涉及氧化还原反应、除杂、金属的冶炼等知识点,明确物质的性质是解本题关键,知道根据金属活动性强弱选取合适的冶炼方法。3、A【解析】

A、B、C、D均为短周期元素,A原子的最外层电子数是次外层电子数的2倍,次外层电子数为2,最外层电子数为4,为碳元素;由元素的位置可知,B为氮元素,C为铝元素,D为硅元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为碳元素,B为氮元素,C为铝元素,D为硅元素。A.硅是常见的半导体材料,故A正确;B.非金属性越强,最简单氢化物越稳定,最简单气态氢化物的热稳定性:A<B,故B错误;C.氮元素最外层为5个电子,最低负化合价为-3价,故C错误;D.同一周期,从左到右,原子半径逐渐减小,同一主族,从上到下,原子半径逐渐增大,原子半径大小:r(C)>r(A)>r(B),故D错误;故选A。4、B【解析】A项,反应是放热还是吸热与反应条件无关,取决于反应物与生成物的总能量相对大小,A错误;B项,化学键的断裂需要吸收能量,以克服原子间的相互作用,B正确;C项,中和反应是放热反应,C错误;D项,反应中能量变化的多少与反应物的量有关,例如1mol氢气和0.1mol氢气分别燃烧,放出热量显然不同,D错误。5、C【解析】A、燃烧热是1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物所释放的热量,水应为液态,故A错误;B、△H>0说明此反应是吸热反应,即金刚石的能量大于石墨,物质能量越低,越稳定,即石墨比金刚石稳定,故B错误;C、1mol氢氧化钠参与放出热量为28.7/0.5kJ=57.4kJ,故C正确;D、此反应是可逆反应,不能完全进行到底,放出的热量小于Q,故D错误。点睛:本题易错点是选项A,燃烧热是1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物所释放的热量,水是液态,C转化成CO2,S转化成SO2。6、C【解析】

A项、K2O为离子化合物,是由钾离子和氧离子形成,电子式为,故A正确;B项、硫离子核外有3个电子层,最外层电子数为8,离子的结构示意图:,故B正确;C项、乙醛的官能团为—CHO,结构简式为CH3CHO,故C错误;D项、质子数为17,中子数为20的氯原子的质量数为37,原子符合为3717Cl,故D正确;故选C。【点睛】本题考查化学用语,注意掌握电子式、原子符号、结构简式等常见的化学用语的概念及判断方法是解答关键。7、D【解析】

一般非金属元素之间形成共价键,由共价键形成的物质在溶于水、化学变化中共价键被破坏,以此来解答。【详解】A.碘升华克服的是分子间作用力,共价键没有破坏,故A错误;B.酒精溶于水,酒精在水溶液里以分子存在,所以共价键未被破坏,故B错误;C.冰融化成水破坏分子间作用力,共价键不变,故C错误;D.HCl气体溶于水,发生电离,共价键被破坏,所以D选项是正确的。答案选D。8、A【解析】

A、这个分子应该是CO(NH2)2,根据图形可以判断出原子最外层电子数,再根据1~10号原子结构就可以知道这些原子是C、H、N、O,再根据他们的数量就可以推断出该式子代表的物质是尿素,其结构式为,A错误;B、从B来看,最左边的原子只形成一个共价键,其最外层只有1个电子,为H,中间原子形成4个共价键,则其最外层有4个电子,在1~10号元素中只有C;最右边原子除形成三个共价键外,还有2个电子剩余,则其最外层有5个电子,在1~10号元素中只有N,所以B的化学式为HCN,B正确;C、从A来看,上方原子除形成三个共价键外,还有2个电子剩余,则其最外层有5个电子,在1~10号元素中只有N,下方3原子各只形成一个共价键,其最外层只有1个电子,为H,所以A的化学式为NH3,C正确;D、中间原子只形成三个共价键外,则最外层电子数为3,在1~10号元素中只有B,其它三个原子相同,除形成一个共价键外,还有6个电子剩余,则其最外层有7个电子,在1~10号元素中只有F,所以B的化学式为BF3,D正确;答案选A。【点睛】本题考查共价键的形成以及物质的推断,难度较大,注意根据形成的共价键数目和孤电子对数判断原子的最外层电子数,以此推断元素的种类。9、C【解析】试题分析:电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,NaOH、H2SO4、NaCl分别是碱,酸和盐类,能在水溶液中或熔融状态下电离出离子,使得溶液能导电,属于电解质,蔗糖在水溶液中不能电离出离子,是非电解质,选C。考点:电解质和非电解质的概念。10、B【解析】

A.CH4是甲烷的分子式,故A错误;B.C2H6是乙烷的分子式,故B正确;C.C2H4是乙烯的分子式,故C错误;D.C2H2是乙炔的分子式,故D错误。11、C【解析】

A、1个CH3+中含有电子数6+3-1=8,1mo1CH3+(碳正离子)中含有电子数为8NA,故A错误;B.标准状况下,己烷是液体,22.4L己烷的物质的量不是1mol,故B错误;C.乙烯和丙烯的最简式都是CH2,28g乙烯和丙烯的混合气体中所含的氢原子数为4NA,故C正确;D.1个NH4+中含有电子数7+4-1=10,1.8g的NH4+中含有的电子数为NA,故D错误。12、B【解析】

A.苯与液溴发生取代反应,生成溴苯,溴苯的密度比水大,所以与水混合沉在下层,故A错误;B.苯能与在空气中能燃烧,发生氧化反应,燃烧时火焰明亮并带有浓烟,故B正确;C.苯能与硝酸发生硝化反应生成硝基苯,硝基苯中除了含有C、H,还含有N和O,不属于烃,故C错误;D.苯分子没有碳碳双键,而是一种介于单键和双键之间独特的键,故D错误;故选B。13、D【解析】分析:根据已有的知识进行分析,化石燃料都是不可再生的能源,新能源的特点是资源丰富、可以再生、没有污染或很少污染,据此解答。详解:A、煤是化石燃料,属于不可再生能源,A错误;B、天然气属于化石燃料,是不可再生能源,B错误;C、汽油是从石油中分离出来的,属于化石能源,是不可再生能源,C错误;D、氢气燃烧只生成水不污染空气,且氢气可以以水为原料制取,是清洁的可再生能源,D正确;答案选D。14、A【解析】

胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同,胶体的分散质微粒直径介于1-100nm之间,故选A。【点睛】根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),所以溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小。15、A【解析】

n(HCl)=1mol/L×0.1L=0.1mol;Na与盐酸反应的方程式为2Na+2HCl=2NaCl+H2↑,0.1molHCl消耗金属钠的物质的量为0.1mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,因此金属钠还与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,产生氢气的物质的量为(0.3-0.1)mol÷2=0.1mol,共产生氢气的物质的量为(0.1+0.05)mol=0.15mol;Mg与盐酸的反应:Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,0.1mol盐酸消耗镁的物质的量为0.05mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,镁过量,镁不与水反应,因此产生氢气的物质的量为0.05mol;铝与盐酸的反应:2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,0.1molHCl消耗铝的物质的量为mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,铝过量,铝不与水反应,故产生氢气的物质的量为0.05mol;相同条件下,气体体积之比等于物质的量之比,即0.15:0.05:0.05=3:1:1,答案选A。16、B【解析】

A.乙酸分子中含有羧基,可与NaHCO3溶液反应生成CO2,A项正确;B.乙醇分子中含有羟基,能发生氧化反应、取代反应,不能发生加成反应,B项错误;C.甲烷和氯气反应生成一氯甲烷,与苯和硝酸反应生成硝基苯的反应类型相同,均是取代反应,C项正确;D.乙烯含有碳碳双键,苯含有苯环,都能发生加成反应,D项正确;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、BDE过滤萃取(或萃取分液)Cl2+2I—=2Cl—+I2取样,加入淀粉溶液,若变蓝色,证明有碘单质(或加入CCl4萃取,分液,若下层呈紫色,证明有碘单质)【解析】

(1)由题给流程图可知,海藻灼烧得到海藻灰,将海藻灰溶于水浸泡得到悬浊液,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过量氯气,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。【详解】(1)海藻灼烧固体物质一般使用(瓷)坩埚,坩埚在三脚架上需要泥三脚支撑,三脚架下面放酒精灯加热,故答案为:BDE;(2)步骤③是分离悬浊液得到含碘离子的滤液和滤渣,则实验操作名称为过滤,步骤⑤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,故答案为:过滤;萃取(或萃取分液);(3)步骤④的反应为氯气与碘离子发生置换反应生成碘单质,反应的离子方程式为Cl2+2I—=2Cl—+I2,故答案为:Cl2+2I—=2Cl—+I2;(4)若提取碘后的水溶液中含有单质碘,加入淀粉溶液,溶液变蓝色;或加入CCl4振荡静置,溶液分层,下层呈紫色,故答案为:取样,加入淀粉溶液,若变蓝色,证明有碘单质(或加入CCl4萃取,分液,若下层呈紫色,证明有碘单质)。【点睛】本题考查化学工艺流程,侧重海藻里提取碘的考查,注意提碘的流程分析,注意物质的分离方法取决于物质的性质,根据物质的性质的异同选取分离方法和实验仪器是解答关键。18、CH2=CH2CH3CH2OH(或C2H5OH)羧基酯化反应(取代反应)2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O【解析】

乙烯和水加成得到乙醇。乙醇在铜的作用下和氧气发生催化氧化得到乙醛。乙醇可以和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯。酯化反应也称为取代反应。【详解】(1)乙烯的结构简式为CH2=CH2,B是乙醇,其结构简式为CH3CH2OH(或C2H5OH),D为乙酸,乙酸的官能团为羧基。故答案为CH2=CH2,CH3CH2OH(或C2H5OH),羧基;(2)②是酯化反应,也称为取代反应;(3)反应①是乙醇的催化氧化,反应方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(4)反应②是乙酸和乙醇的酯化反应,反应方程式为:CH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O。19、③方案②,方案①会产生SO2污染大气2I-+H2O2+2H+=I2+2H2Oa【解析】

(1)从能源、原料的来源分析;(2)从环保、物质的利用率、能源分析判断;(3)双氧水在酸性条件下具有强的氧化性,会将碘离子氧化为碘单质,根据电子守恒、电荷守恒、原子守恒书写反应方程式;(4)萃取剂要与水互不相容,且碘单质容易溶解其中。【详解】(1)①电解水需要消耗大量电能,能耗高,不经济,①不符合题意;②锌和稀硫酸反应可以产生氢气,但冶炼锌、制备硫酸需消耗大量能量,会造成污染,不适合大量生产,②不符合题意;③利用太阳能,光解海水,原料丰富,耗能小,无污染,③符合题意;故合理选项是③;(2)方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,反应原理为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,不仅会消耗大量硫酸,还会由于产生SO2而造成大气污染,不环保,①不合理;方案②:铜在空气中加热产生CuO,CuO与稀硫酸反应产生CuSO4和水,无污染,②合理;故方案②更合理;(3)步骤③中双氧水在酸性条件下能氧化碘离子为碘单质,双氧水被还原产生水,反应的离子方程式是2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O;I2容易溶于有机溶剂,而在在水中溶解度较小,根据这一点可以用萃取方法分离碘水中的碘,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是与水互不相容的苯;而乙醇、乙酸能溶于水,不能使用;乙烷为气体,不能作萃取剂,故合理选项是a。【点睛】在不同的实验方案选择时,要从能量的消耗、原料的来源是否丰富、是否会造成污染考虑,选择萃取剂时,萃取剂与原溶剂水互不相容,溶质与萃取剂不能发生反应,且在其中溶解度远远大于水中才可以选择使用。20、+Br2+HBrC中产生喷泉现象除去未反应的溴蒸气和苯蒸气450CH3CH(OH)COOH+NaOH=CH3CH(OH)COONa+H2O【解析】

(1)苯与溴在溴化铁做催化剂的条件下生成溴苯和溴化氢,苯分子里的氢原子被溴原子所代替,方程式为:+Br2+HBr,该反应为取代反应,不

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