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文档简介
福建省永春华侨中学2025届化学高一下期末检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列叙述正确的是()A.构成单质分子的微粒一定含有共价键B.由非金属元素组成的化合物不一定是共价化合物C.非极性键只存在于双原子单质分子里D.不同元素组成的多原子分子里的化学键一定都是极性键2、糖类、脂肪和蛋白质是人体生命活动必需的三大营养物质。以下叙述正确的是()A.植物油不能使溴的四氯化碳溶液褪色B.葡萄糖能发生银镜反应和水解反应C.淀粉水解的最终产物是葡萄糖D.蛋白质溶液遇硫酸铜后产生的沉淀能重新溶于水3、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4、如图所示各容器中盛有海水,铁在其中被腐蚀由快到慢的顺序是()A.④>②>①>③ B.②>①>③>④C.④>②>③>① D.③>②>④>①5、利用下列反应不能制得括号中纯净物质的是A.乙烯与氯气加成(1,2二氯乙烷)B.氯气与苯用氯化铁作催化剂反应(氯苯)C.等物质的量的氯气与乙烷在光照条件下反应(氯乙烷)D.乙烯与水加成(乙醇)6、X、Y、Z、M、N是元素周期表中的短周期主族元素,且原子序数依次递增。已知X的最外层电子数是次外层电子数的3倍,X、M同主族,Y在同周期主族元素中原子半径最大。Z和N可以形成ZN2型化合物。下列有关说法正确的是()A.X与Y只能形成一种化合物B.最高价氧化物对应水化物的碱性:Y>ZC.元素X、Y、Z的简单离子具有相同电子层结构,且离子半径依次增大D.单质的氧化性:X<M7、“绿色化学、保护环境”将成为社会发展的主旋律。下列做法不应该提倡的是A.利用农作物秸秆制取乙醇 B.提倡绿色出行,减少汽车尾气排放C.露天焚烧废旧塑料,防止白色污染 D.发展氢能源,减少化石燃料的使用8、在一密闭容器中发生反应:2A(g)+2B(g)C(s)+3D(g)ΔH<0,达到平衡时采取下列措施,可以使正反应速率υ正增大、D的物质的量浓度c(D)增大的是()A.缩小容积,增大压强 B.扩大容积,减小压强C.移走少量C D.容积不变,充入“惰性”气9、向盛有乙醇的烧杯中投入一小块金属钠,可以观察到的现象是()A.钠块浮在乙醇液面上B.钠块熔成小球C.钠块与乙醇反应发出“嘶嘶”的声音D.钠块表面有气泡产生10、下列说法正确的是A.石墨和金刚石互为同素异形体B.与互为同分异构体C.H2O、D2O、T2O互为同位素D.CH3OH和HOCH2CH2OH互为同系物11、下列关于可逆反应的叙述正确的是()A.2H2O2H2+O2与2H2+O22H2O互为可逆反应B.可逆反应在一定条件下可达到平衡状态,该状态下,正、逆反应速率相等,都为零C.可逆反应不能进行到底,必然有反应物剩余D.可逆反应的速率很小,达到最大限度时反应停止12、下列各图所示的分子结构模型中,分子式为CH4的是()A. B.C. D.13、一定条件下,向2L密闭容器中充入2molN2和10molH2发生反应N2+3H22NH3。2min时测得剩余N2的物质的量为1mol,下列有关化学反应速率的表达不正确的是A.v(N2)=3v(H2) B.v(H2)=0.75mol·L-1·min-1C.v(NH3)=0.5mol·L-1·min-1 D.再充入2molN2化学反应速率加快14、下列关于能量转化的说法中,不正确的是A.电解水生成氢气和氧气时,电能转化为化学能B.绿色植物进行光合作用时,太阳能转化为化学能C.白炽灯工作时,电能全部转化为光能D.煤燃烧时,化学能主要转化为热能15、下列电子式书写正确的是A. B. C. D.16、X、Y、Z、W均为短周期元素,它们在元素周期表中的位置如图所示,若X与Z的质子数之和为23。下列说法正确的是A.X气态氢化物的水溶液呈酸性B.氧化物对应水化物的酸性:W>Z>XC.Z、W简单离子半径Z>WD.W的单质具有漂白性,Z的氧化物不具有漂白性二、非选择题(本题包括5小题)17、海洋是一个巨大的化学资源宝库,下面是海水资源综合利用的部分流程图。(1)步骤①中除去粗盐中杂质(Mg2+、SO、Ca2+),加入的药品顺序正确的是__________。A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→过滤后加盐酸(2)步骤⑤中已获得Br2,步骤⑥中又用SO2的水溶液将Br2吸收,其目的是___________。(3)写出步骤⑥中发生反应的离子方程式:_______________。(4)把溴吹入到SO2的水溶液的气体X最可能用下面的___(填序号)。A.乙烯B.空气C.氩气D.CO2(5)由海水提溴过程中的反应可得出Cl-、SO2、Br-还原性由弱到强的顺序是___________。(6)钛是航空、军工、电力等方面的必需原料。常温下钛不与非金属、强酸反应,红热时,却可与常见的非金属单质反应。目前大规模生产钛的方法是:TiO2、炭粉混合,在高温条件下通入Cl2制得TiCl4和一种可燃性气体。该反应的化学方程式为______。18、A、B、C、D、E、F、G均为常见的有机物,它们之间有如下转化关系。已知:①A是一种植物生长调节剂,有催熟作用;②醛基在氧气中易被氧化成羧基。回答下列问题:(1)A和B中官能团名称分别是___和___。(2)在F的众多同系物中:最简单的同系物其空间构型为___;含5个碳原子的同系物其同分异构体有___种,其中一氯代物种类最少的同系物的结构简式为___。(3)反应⑥和⑦均可得到G,要制备得到较纯净的G,应该选用反应_____。(4)反应①﹣⑦属取代反应的有___;反应④中,浓硫酸的作用是___。反应②的化学方程式为___。19、实验室用氨气还原氧化铜的方法测定铜的近似相对原子质量,反应的化学方程式为2NH3+3CuON2+3Cu+3H2O,试回答:(1)如果选用测定反应物CuO和生成物H2O的质量[m(CuO)、m(H2O)]时,请用下列仪器设计一个简单的实验方案。①仪器连接的顺序(用字母编号表示,仪器可重复使用)__________;d中浓硫酸的作用是___________,___________________;实验完毕时观察到a中的现象是_____________________;②列出计算Cu的相对原子质量的表达式__________________;③下列情况将使测定结果偏大的是_____________。(以下选择填空不限1个正确答案,均用字母标号填写)A.CuO未全部还原为CuB.CuO受潮C.CuO中混有Cu(2)如果仍采用上述仪器装置,其他方案可选用测定的物理量有___________。A.m(Cu)和m(CuO)B.m(N2)和m(H2O)C.m(Cu)和m(H2O)D.m(NH3)和m(H2O)20、我国国标推荐的食品药品中Ca元素含量的测定方法之一:利用Na2C2O4将处理后的样品中的Ca2+沉淀,过滤洗涤,然后将所得CaC2O4固体溶于过量的强酸,最后使用已知浓度的KMnO4溶液通过滴定来测定溶液中Ca2+的含量。针对该实验中的滴定过程,回答以下问题:(1)KMnO4溶液应该用________(填“酸式”或“碱式”)滴定管盛装。(2)写出滴定过程中反应的离子方程式:_____________。(3)滴定终点的颜色变化:溶液由________色变为________色。(4)以下哪些操作会导致测定的结果偏高________(填字母编号)。a.装入KMnO4溶液前未润洗滴定管b.滴定结束后俯视读数c.滴定结束后,滴定管尖端悬有一滴溶液d.滴定过程中,振荡时将待测液洒出(5)某同学对上述实验方法进行了改进并用于测定某品牌的钙片中的钙元素(主要为CaCO3)含量,其实验过程如下:取2.00g样品加入锥形瓶中,用酸式滴定管向锥形瓶内加入20.00mL浓度为0.10mol·L-1的盐酸(盐酸过量),充分反应一段时间,用酒精灯将锥形瓶内液体加热至沸腾,数分钟后,冷却至室温,加入2~3滴酸碱指示剂,用浓度为0.10mol·L-1的NaOH溶液滴定至终点,消耗NaOH溶液8.00mL。[提示:Ca(OH)2微溶于水,pH较低时不会沉淀]①为使现象明显、结果准确,滴定过程中的酸碱指示剂应选择_______(填“石蕊”、“甲基橙”或“酚酞”)溶液;②此2.00g钙片中CaCO3的质量为________g。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.稀有气体的单质中不存在化学键,多原子构成的单质的分子内一定含有共价键,故A错误;B.由非金属元素组成的化合物可能为共价化合物,也可能为离子化合物,如HCl为共价化合物,氯化铵为离子化合物,故B正确;C.非极性键可存在与单质、化合物中,如氧气、过氧化氢、过氧化钠中均存在,故C错误;D.不同元素组成的多原子分子里可能含非极性键,如H−O−O−H中存在极性键和非极性键,故D错误;故选B.2、C【解析】
A、植物油例如油酸甘油酯,油酸C17H33COOH烃基中含C=C,能使溴的四氯化碳溶液褪色,故A错误;B、葡萄糖含有醛基,能发生银镜反应,葡萄糖是单糖不能发生水解反应,故B错误;C、淀粉属于多糖,在一定条件下能发生水解反应,水解的最终产物是葡萄糖,故C正确;D、蛋白质溶液遇硫酸铜后变性,产生的沉淀不能重新溶于水,故D错误。3、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。4、A【解析】
根据图知,①中铁发生化学腐蚀;④是电解池,铁是阳极;②③装置是原电池,在②中,金属铁做负极;③中金属铁作正极。做负极的腐蚀速率快,并且两个电极金属活泼性相差越大,负极金属腐蚀速率越快,正极被保护。电解原理引起的腐蚀>原电池原理引起的腐蚀>化学腐蚀,所以④>②>①>③,故选A。5、C【解析】本题考查有机物的制备。详解:乙烯与Cl2加成只生成1,2-二氯乙烷一种产物,可以得到纯净物,A错误;乙烯与水在一定条件下发生反应生成乙醇,该反应产物只有一种,可以得到纯净物,B错误;液溴与苯用溴化铁作催化剂反应,生成产物只有溴苯一种产物,可以得到纯净物,C错误;甲烷与氯气的反应,即使氯气的物质的量不足,反应产物中甲烷的四种氯代产物同时存在,得到的是混合物,D正确。故选C。6、B【解析】
X的最外层电子数是次外层电子数的3倍,即X为O,X和M同主族,则M为S,Y在同周期主族元素中原子半径最大,即Y为Na,五种元素原子序数依次增大,且都是短周期元素,即N为Cl,Z和N可以形成ZN2型化合物,即Z为Mg,据此分析。【详解】A、Na与O可以形成Na2O,也可以形成Na2O2,故A错误;B、Na的金属性强于Mg,则NaOH的碱性强于Mg(OH)2,故B正确;C、电子层结构相同,半径随着原子序数的递增而减小,则离子半径为O2->Na+>Mg2+,故C错误;D、同主族从上到下非金属性减弱,则单质氧化性:O2>S,故D错误;答案选B。7、C【解析】
A项、利用农作物秸秆制取乙醇,可以减少焚烧秸秆会产生大量的烟尘,污染空气,符合绿色化学的理念,故A正确;B项、提倡绿色出行,多骑自行车、乘公交车,减少汽车尾气排放,有利于保护环境,故B正确;C项、露天焚烧废旧塑料会产生大量的烟尘,污染空气,,不利于保护环境,不符合绿色化学的理念故C错误;D项、发展氢能源,减少化石燃料的使用,可以减少二氧化碳的排放,有利于保护环境,故D正确;故选C。【点睛】“绿色化学”要求从根本上消除污染,是一门能彻底阻止污染产生的科学,它包括“原料的绿色化”、“化学反应的绿色化”、“产物的绿色化”等内容。8、A【解析】
该反应为气体体积减小、放热的反应;如果使正反应速率υ正增大、D的物质的量浓度c(D)增大,可采取增大压强的方法,使反应速率加快,平衡正向移动,以此来解答。【详解】A.缩小容积,增大压强,使反应速率加快,平衡正向移动,c(D)增大,故A正确;B.扩大容积,减小压强,反应速率减小,平衡逆向移动,故B错误;
C.C为固体,移走少量C,速率不变、平衡不移动,故C错误;
D.容积不变,充入“惰性”气,浓度不变,反应速率不变,平衡不移动,故D错误;
综上所述,本题选A。9、D【解析】
A.由于乙醇的密度比钠小,钠块沉在乙醇液面下,故A错误;B.钠和乙醇的反应不如钠和水的反应剧烈,产生热量不多,钠粒逐渐变小,不会将金属钠熔成小球,故B错误;C.钠和乙醇的反应比在水中反应缓慢,并不剧烈,缓缓产生气泡,故C错误;D.钠块可以和乙醇反应生成氢气,即钠块表面有气泡生成,故D正确;答案:D10、A【解析】A.石墨和金刚石均是碳元素形成的单质,互为同素异形体,A正确;B.与是同一种物质,B错误;C.H2O、D2O、T2O均表示水分子,不能互为同位素,C错误;D.CH3OH和HOCH2CH2OH的结构不相似,不能互为同系物,D错误,答案选A。点睛:运用“四同”概念进行物质判断时,常出现概念混淆的情况。因此要注意用对比的方法来区分“四同”。同位素指的是同种元素的不同原子;同素异形体指的是同种元素形成的不同单质;同分异构体指的是分子式相同、结构不同的化合物;同一物质指的是分子构成和结构都相同的物质。11、C【解析】A.2H2O2H2+O2与2H2+O22H2O的反应条件不同,所以不是可逆反应,故A错误;B.可逆反应在一定条件下可达到平衡状态,该状态下,正、逆反应速率相等,但均不为零,故B错误;C.可逆反应有一定限度,反应物的转化率不可能达到100%,必然有反应物剩余,故C正确;D.可逆反应的速率不一定小,达到最大限度时反应为相对静止状态,是平衡状态,故D错误;答案为C。12、A【解析】
A、根据分子的结构模型可知,该有机物为甲烷,分子式为CH4,故A正确;B、根据分子的结构模型可知,该有机物为乙烯,分子式为C2H4,故B错误;C、根据分子的结构模型可知,该有机物为乙醇,分子式为C2H6O,故C错误;D、根据分子的结构模型可知,该有机物为苯,分子式为C6H6,故D错误;答案选A。13、A【解析】
N2+3H22NH3c(起始)mol/L150c(变化)mol/L0.51.51c(2min)mol/L0.53.51【详解】A.用不同物质来表示同一时间内的反应速率时,各物质速率之比与其化学计量数之比是相等的。则3v(N2)=v(H2),故A错误;B.由三段式可知,v(H2)==0.75mol·L-1·min-1,故B正确;C.由三段式可知,v(NH3)==0.5mol·L-1·min-1,故C正确;D.再充入2molN2,N2浓度增大,化学反应速率加快,故D正确;答案选A。【点睛】要正确解答本题必须要弄清两个概念:①用某一物质来表示反应速率时,通常是用单位时间内其物质的量浓度的变化来表示,而不是用单位时间内其物质的量的变化来表示。②用不同物质来表示同一时间内的反应速率时,各物质速率之比与其化学计量数之比是相等的。14、C【解析】分析:电解装置是将电能转化为化学能的装置;绿色植物进行光合作用时,太阳能转化为化学能;白炽灯工作时电能转化为光能和热能;物质的燃烧将化学能转化为热能和光能。详解:A.电解水生成氢气和氧气的电解装置是将电能转化为化学能的装置,故正确;
B.绿色植物进行光合作用时,太阳能转化为化学能,故正确;
C.白炽灯工作时电能转化为光能和热能,故错误;
D.物质的燃烧将化学能转化为热能和光能,主要是热能,故正确。
故选C。15、D【解析】分析:氨气是共价化合物,不存在离子键,氮原子与氢原子间形成1对共用电子对;根据二氧化碳分子中存在两个碳氧双键分析判断;氯气是单质,两个氯原子之间共用一个电子对,氯化钠是离子化合物,由钠离子与氯离子构成。详解:A、氨气是共价化合物,不存在离子键,氮原子与氢原子间形成1对共用电子对,电子式为,故A错误;B、二氧化碳分子中存在两个碳氧双键,正确的电子式为:,故B错误;C、氯气是单质,两个氯原子之间共用一个电子对,电子式为故C错误;D、氯化钠是离子化合物,由钠离子与氯离子构成,电子式为;,故D正确;本题正确答案为D。16、C【解析】分析:X、Y、Z、W均为短周期元素,依据其所在表格中的相对位置知X、Y位于第二周期,Z、W位于第三周期,且X与Z的质子数之和为23,设X的质子数为a,则Y为a+1,Y为a+9,W为a+10,即a+(a+9)=23,解得:a=7,据此得出X为N,Y为O,Z为S,Z为S、W为Cl,据此判断各选项即可。详解:根据以上分析可知X为N,Y为O,Z为S、W为Cl,则A.氮元素的氢化物氨气是碱性气体,其水溶液显碱性,A错误;B.非金属性越强,最高价氧化物水化物的酸性越强,其它含氧酸则不一定,B错误;C.离子的核外电子层数越多,离子半径越大,核外电子排布相同时离子半径随原子序数的增大而减小,则Z、W简单离子半径Z>W,C正确;D.氯气不具有漂白性,溶于水生成的次氯酸具有漂白性,Z的氧化物二氧化硫具有漂白性,D错误;答案选C。点睛:本题主要考查的是位置-结构-性质的关系,题目难度中等,推断元素是解答本题的关键,注意把握元素周期律的递变规律,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力。二、非选择题(本题包括5小题)17、BCD提高溴的富集程度Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-BCl-<Br-<SO2TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO【解析】
海水分离得到粗盐、淡水和母液卤水,粗盐提纯得到精盐,母液中加入氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤得到沉淀在盐酸中溶解得到氯化镁溶液,浓缩结晶、得到氯化镁晶体,氯化氢气流中脱水得到氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁和氯气;得到的NaBr溶液中通入氯气氧化溴离子生成溴单质,用热空气吹出溴单质和二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸和溴化氢,吸收液中通入氯气氧化溴离子生成单质溴,蒸馏冷却分离得到纯溴,据此分析解答。(1)除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-,通过加氯化钡除SO42-离子,加碳酸钠除Ca2+离子,加NaOH除去Mg2+离子,同时碳酸钠可以除去过量的钡离子,过滤后,加入盐酸调节pH除去过量的碳酸根离子和氢氧根离子,据此分析解答;(5)根据氧化还原反应中还原剂的还原性大于还原产物分析判断;(6)TiO2、炭粉混合在高温下通入氯气制得TiCl4和一种可燃性气体,根据质量守恒定律,该气体为一氧化碳,据此分析解答。【详解】(1)除去粗盐中杂质(Mg2+、SO42-、Ca2+),通过加氯化钡除SO42-离子,然后再加碳酸钠除Ca2+离子,同时碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,加NaOH除去Mg2+离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,将三种离子除完,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子;A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸,加入的氯化钡溶液中钡离子不能除去,故A错误;B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故B正确;C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故C正确;D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故正确;故答案为:BCD;(2)步骤⑤中已获得Br2,低浓度的Br2溶液在提取时消耗过多的原料和能源,步骤⑥中又将Br2还原为Br-,目的是转化为HBr后易被氧化剂氯气氧化为溴单质,用于富集溴元素,故答案为:提高溴的富集程度;(3)步骤⑥中二氧化硫与溴单质发生氧化还原反应,反应的化学方程式为:Br2+SO2+2H2O═H2SO4+2HBr,离子方程式为Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-,故答案为:Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(4)把溴吹出的气体X,廉价且不和溴反应,吹出的溴单质用碳酸钠溶液吸收,二氧化碳能够与碳酸钠溶液反应,乙烯和溴发生加成反应,氩气生产成本高,所以工业上最适宜选用空气,故答案为:B;(5)苦卤中通入Cl2置换出Br2,吹出后用SO2吸收转化为Br-,反复多次,以达到富集溴的目的。由海水提溴过程中的反应中还原剂的还原性大于还原产物,2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;反应中还原剂Br-的还原性大于还原产物Cl-;Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr,反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物Br-;可得出Cl-、SO2、Br-还原性由弱到强的顺序是Cl-<Br-<SO2,故答案为:Cl-<Br-<SO2;(6)TiO2、炭粉混合在高温下通入氯气制得TiCl4和一氧化碳,该反应的化学方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,故答案为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO。【点睛】本题的易错点为(1),要注意为了将杂质完全除去,加入的试剂是过量的,过量的试剂要能够在后续操作中除去。18、碳碳双键羟基正四面体3C(CH3)4⑦④⑥催化剂、吸水剂2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O【解析】
A是一种植物生长调节剂,有催熟作用,则A为乙烯,过程①为加成反应,B为乙醇,过程②为乙醇的催化氧化,C为乙醛,过程③为乙醛的氧化反应,D为乙酸,过程④为酯化反应,E为乙酸乙酯,F为乙烷,过程⑥为烷烃的卤代反应,G为氯乙烷,过程⑦为烯烃的加成反应。【详解】(1)A和B中官能团名称分别是碳碳双键和羟基;(2)在F的众多同系物中,最简单的同系物为甲烷,其空间构型为正四面体形,含5个碳原子的同系物其同分异构体有正戊烷、异戊烷、新戊烷三种,其中一氯代物种类最少的同系物为对称结构的新戊烷,结构简式为C(CH3)4;(3)反应⑥和⑦均可得到G,要制备得到较纯净的G,应该选用加成反应,即过程⑦,若采取取代反应,则会生成无机小分子和其他的副产物;(4)根据分析,反应①﹣⑦属取代反应的有④酯化反应和⑥卤代反应,反应④中,浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂,反应②为乙醇的催化氧化,化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O。19、b→c→a→c→d吸收产生的多余NH3防止空气中H2O进入C中影响结果黑色的CuO全部转变成红色的固体A、CA、C【解析】(1)①仪器连接的关键处是:b装置产生的NH3气中混有的水蒸气应先用C(碱石灰)除去,通过a(CuO)后产生的水蒸气和过量的NH3气应先通过C(碱石灰)吸收水,然后再通过d吸收多余的氨气,故正确的连接顺序应为:b→c→a→c→d。d中浓硫酸的作用是吸收多余的NH3气,并防止空气中的水分进入c中影响测定结果。实验结束后a中黑色的CuO全部转变成红色的Cu。②根据方程式可知H2+CuOCu+H2Ox+1618m(CuO)m(H2O)Cu的相对原子质量x=③A、如CuO未被全部还原成Cu,则上式中比值比实际大,结果偏大,A正确;B、如CuO受潮,则m(CuO)偏大,m(H2O)也偏大,还是变小,B错误;C、如CuO中混有Cu,则m(CuO)偏大,m(H2O)不变,则偏大,结果偏大,C正确;(2)如仍采用上述仪器装置,其它方案可选用测定的物理量必须有CuO或Cu,故只能选择A、m(Cu)和m(CuO)或C、m(Cu)和m(H2O),答案选AC。20、酸式2MnO4-+5H2C2O4+6H⁺=2Mn²⁺+10CO2↑+8H2O无紫ac甲基橙0.06【解析】
(1)高锰酸钾具有强氧化性,会腐蚀橡胶,根据中和滴定所需仪器判断;(2)在硫酸条件下,高锰酸钾将C2O42-氧化为CO2,自身被还原为MnSO4,据此写出反应的离子方程式;(3)高锰酸钾溶液本身有颜色,为紫色,在开始滴入含C2O42-溶液中时被还原,颜色消失,当达到滴定终点时,加入最后一滴高锰酸钾溶液颜色不褪去,据此判断;(4)分析不当操作对V(标准)的影响,根据c(待测)=判断对结果的影响;(5)碳酸钙和盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,考虑二氧化碳溶于水,故要加热煮沸,过量盐酸用氢氧化钠滴定,考虑氢氧化钙的微溶性,应选择在pH较低时变色的指示剂,根据滴定算出过量盐酸,进而求得与碳酸钙反应的盐酸,根据方程式计算碳酸钙的质量。【详解】(1)高锰酸钾具有强氧化性,会腐蚀橡胶,应放在酸式滴定管中,故答案为:酸式;(2)高锰酸钾具有强氧化性,在硫酸条件下将C2O42-氧化为CO2,自身被还原为Mn2+,离子方程式为:2MnO4-+5C2O42-+16H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O,故答案为:2MnO4-+5C2O42-+16H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;(3)高锰酸钾溶液本身有颜色,为紫色,在开始滴入C2O42-中时被还原,颜色消失,当达到滴定终点时,加入最后一滴高锰酸钾溶液颜色不褪去,溶液由无色变为浅紫色,且半分钟内不褪色,故答案为:无;紫;(4)a.滴定时,滴定管经水洗,蒸馏水洗
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