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文档简介
2025届江苏省无锡市前洲中学高一化学第二学期期末质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质中杂质(括号内为杂质)的检验方法、除杂的试剂都正确的是()选项物质及其杂质检验方法除杂ACl2(
HCl)通入AgNO3溶液中饱和食盐水BFeCl2溶液(
FeCl3)滴入KSCN溶液通入过量氯气C乙酸乙酯(乙酸)滴入NaHCO3溶液KOH溶液DKNO3晶体(NaCl)焰色反应重结晶A.A B.B C.C D.D2、如图是温度和压强对反应X+Y2Z影响的示意图。图中横坐标表示温度,纵坐标表示平衡混合气体中Z的体积分数。下列叙述正确的是()A.上述可逆反应的正反应为放热反应 B.X、Y、Z均为气态C.X和Y中最多只有一种为气态,Z为气态 D.上述反应的逆反应的ΔH>03、向300mL1mol·L-1的稀硝酸中,加入5.6g铁粉,充分反应后,铁粉全部溶解(假设还原产物只有NO),下列说法不正确的是()A.最终所得溶液中既有Fe2+又有Fe3+B.最终溶液中,硝酸无剩余C.标准状况下生成NO的体积为1.68LD.再向最终所得溶液中滴加稀硝酸,无明显变化4、核磁共振氢谱中根据分子中不同化学环境的氢原子在谱图中给出的信号峰不同来确定分子中氢原子种类的。在下列5种有机分子中,核磁共振氢谱中给出的信号峰数目相同的一组是()A.①②B.②④C.④⑤D.③⑤5、下列离子方程式中,书写正确的是()A.稀硫酸和铁的反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑B.盐酸和碳酸氢钠溶液反应:2H++CO32—=H2O+CO2↑C.硫酸铜和氢氧化钡溶液反应:SO42-+Ba2+=BaSO4↓D.铁片插入硫酸铜溶液:Fe+Cu2+=Fe2++Cu6、1830年,法国化学品制造商库尔曼就提出,氨能跟氧气在铂催化下反应生成硝酸和水,其中第一步反应为:4NH3+5O2=4NO+6H2O,若反应速率分别用v(NH3)、v(O2)、v(H2O)、v(NO)[mol•L-1•min-1]表示,则正确的关系是()A.4v(NH3)=v(O2) B.5v(O2)=6v(H2O)C.2v(NH3)=3v(H2O) D.4v(O2)=5v(NO)7、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)8、下列有机物不能由CH2=CH2通过加成反应制取的是()A.CH3CH2Cl B.CH2Cl—CH2ClC.CH3—CH2OH D.CH3—COOH9、下列反应中生成物总能量高于反应物总能量的是A.碳酸钙受热分解 B.乙醇燃烧C.铝粉与氧化铁粉末反应 D.氧化钙溶于水10、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.①③④⑤11、某烃结构简式如下:-CH=CH-CH3其分子结构中处于同一平面内的原子最多有()A.18种 B.17种 C.16种 D.12种12、银锌电池广泛用作各种电子仪器的电源,其电极分别为Ag2O、Zn,电解质溶液为KOH溶液,总反应为Ag2O+Zn+H2O=Ag+Zn(OH)2。下列说法中错误的是()A.原电池放电时,负极上发生反应的物质是ZnB.溶液中OH-向正极移动,K+、H+向负极移动C.工作时,负极区溶液pH减小,正极区pH增大D.负极上发生的反应是Zn+2OH--2e-=Zn(OH)213、将7g某铜银合金与足量的amol/L的HNO3充分反应后,放出的气体与标准状况下的氧气0.56L混合,通入水中恰好完全被吸收,此合金铜的质量是()A.1.6gB.2.4gC.3.2gD.4.8g14、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15、将等物质的量的A、B混合于2L的密闭容器中,发生下列反应:3A(g)+B(g)⇌xC(g)+2D(g),经2min后测得D的浓度为0.5mol·L-1,c(A)∶c(B)=3∶5,以C表示的平均速率v(C)=0.25mol·L-1·min-1,下列说法正确的是A.该反应方程式中,x=1B.2min时,A的物质的量为0.75molC.2min时,A的转化率为50%D.反应速率v(B)=0.25mol·L-1·min-116、下列各分子中,所有原子都满足最外层为8电子结构的是A.H2OB.BF3C.CC14D.PCl5二、非选择题(本题包括5小题)17、ZnO在医药、石化等领域有广泛的用途。研究小组用某闪锌矿(主要成分ZnS,含有FeS、SiO2、MnCO3等杂质)制备氧化锌和硫单质,设计如下流程:请回答下列问题:(1)滤渣1的化学式为_______,(2)沉淀X的化学式为______________。(3)“转化Ⅱ”中主要反应的离子方程式为___________________________。(4)“一系列操作”包括过滤、洗涤、干燥。洗涤沉淀的操作为__________________。18、A是石油裂解气的主要成分,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平;F是一种高聚物,常做食品包装袋的材料;G遇到碘水能变成蓝色;E是具有水果香味的化合物。在一定条件下,有机物A、B、C、D、E、F、G、H间存在下列变化关系。(1)A、D分子中的官能团名称分别是________、_________。(2)H溶液中加入新制的Cu(OH)2并加热,可观察到的现象是_________,医学上利用此原理可用来检测__________。(3)写出反应②、③的化学方程式,并指出反应类型:②_________________,__________;③_________________,__________。19、某学生为了探究锌与盐酸反应过程中的速率变化,他在100mL稀盐酸中加入足量的锌粉,用排水集气法收集反应放出的氢气,实验记录如下(累计值):时间(min)12345氢气体积(mL)50120232290310(1)哪一时间段(指0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min)反应速率最大___________,原因是_____________________________________________________________。(2)哪一段时段的反应速率最小___________,原因是_______________________。(3)求2~3分钟时间段以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率(设溶液体积不变)___________。(4)如果反应太激烈,为了减缓反应速率而又不减少产生氢气的量,他在盐酸中分别加入等体积的下列溶液:A.蒸馏水、B.NaCl溶液、C.NaNO3溶液、D.CuSO4溶液、E.Na2CO3溶液,你认为可行的是___________。20、海水资源的利用具有广阔的前景。从海水中提取Br2与MgCl2•6H2O的流程如下:(1)写出一种海水淡化的方法_____。(2)比较溶液中Br2的浓度:溶液2_____溶液4(填“>”或“<”)。(3)鼓入空气与水蒸气将Br2吹出,吹出的气体用SO2吸收,其化学方程式是_______。(4)试剂①可以选用__________,加入试剂②后反应的离子方程式是_________。(5)从MgCl2溶液获得MgCl2•6H2O晶体的主要操作包括_________。21、下表是元素周期表的一部分,针对表中的①~⑨种元素,填写下列空白:(1)在这些元素中,化学性质最不活泼的是________(填元素符号,下同)。(2)从①到③的元素中,非金属性最强的是________(3)在最高价氧化物的水化物中,酸性最强的化合物的化学式是_______,碱性最强的化合物的电子式是_________。(4)最高价氧化物是两性氧化物的元素是_______;写出它的最高价氧化物与氢氧化钠反应的离子方程式_______________________________。(5)用结构式表示元素①与③形成的一种可溶于水的化合物_________。(6)写出元素④的单质与水反应的化学方程式________________________________。(7)写出元素①的单质和元素⑥最高价氧化物对应水化物的浓溶液反应的化学方程式___________________________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A.二者都与硝酸银溶液反应生成白色沉淀,不能用硝酸银溶液检验,故A错误;B.氯气可氧化亚铁离子,应加入铁粉除杂,故B错误;C.乙酸乙酯与氢氧化钾也能够反应而溶解,应该选用饱和碳酸钠溶液洗涤除杂,故C错误;D.检验钠离子,可以通过焰色反应检验,钠的焰色反应为黄色,硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度的影响不同,可以通过重结晶的方法分离提纯,除去硝酸钾中的氯化钠杂质,故D正确;故选D。点睛:把握物质的性质及性质差异为解答的关键,注意鉴别要有明显现象、除杂不能引入新杂质等。本题的易错点为A,氯气与水能够反应生成盐酸,因此氯气与硝酸银溶液也会生成白色沉淀。2、C【解析】
由图可知,随着温度的升高,Z的体积分数增加,故正反应为吸热反应,逆反应为放热反应,且在相同温度下,压强越大,Z的体积分数越小,则若Z为气态,X、Y中只有一个气态物质。根据此分析进行解答。【详解】A.由图像可知,随温度升高Z的体积分数增大,该反应为吸热反应,故A选项错误;B.相同温度下,压强越大,Z的体积分数越小,说明增加压强平衡左移,X、Y中至少有一种不是气体,故B选项错误;C.相同温度下,压强越大,Z的体积分数越小,说明增加压强平衡左移,则若Z为气态,X、Y中最多只有一种气态物质,故选C选项正确;D.由图像可知,随温度升高Z的体积分数增大,正反应为吸热反应,逆反应为放热反应,逆反应的ΔH小于0,故D选项错误。故答案选C。【点睛】此类题型中一定要有“只变一个量”的思维,在解题过程中,每次只考虑一个变量对反应结果的影响,这样才能做到准确分析。3、D【解析】
当≥4:发生反应Fe+4HNO3(稀)=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O,最终所得溶液中有Fe3+而没有Fe2+;当≤8/3:发生反应3Fe+8HNO3(稀)=3Fe(NO3)2+2NO↑+4H2O,最终所得溶液中有Fe2+而没有Fe3+;当8/3<<4时,发生反应Fe+4HNO3(稀)=Fe(NO3)3+NO↑+2H2OFe+2Fe3+=3Fe2+最终所得溶液中既有Fe2+又有Fe3+,据此进行分析;【详解】A.已知:n(HNO3)=cV=1mol/L×0.3L=0.3mol,n(Fe)=m/M=5.6g/56g/mol=0.1mol;=3/1,则溶液中既有Fe2+又有Fe3+,故不选A;B.最终溶液中,硝酸无剩余,故不选B;C.溶液是Fe(NO3)3和Fe(NO3)2的混合溶液,利用氮元素的守恒和得失电子数相等列方程组:假设生成Fe3+为xmol,生成Fe2+为ymol;①根据氮元素的守恒3x+2y+n(NO)=0.3②根据得失电子数相等3x+2y=3n(NO),二者联立得n(NO)=0.075mol,则V(NO)=0.075mol×22.4L/mol=1.68L,故不选C;D.再向最终所得溶液中滴加稀硝酸,Fe2+会被氧化为Fe3+,溶液颜色变深,故D错误;答案:D【点睛】本题关键点是判断Fe与硝酸反应的产物,难点为C选项,用到了物料守恒和得失电子守恒。4、C【解析】核磁共振氢谱中有几个峰,有机物中就有几种氢原子,在确定氢原子的种类时,要考虑分子的对称性,①有4种不同化学环境的氢原子,②有2种,③有5种,④和⑤有3种,故选C。点睛:核磁共振氢谱中有几个峰,有机物中就有几种氢原子,峰的面积比等于氢原子的个数比。解答本题要理解等效氢的概念:①同一个碳原子上的氢等效,如:甲烷。②同一个碳原子所连甲基上的氢原子等效,如2,2-二甲基丙烷,即新戊烷。③对称轴两端对称的氢原子等效,如乙醚中只含有两种氢。5、D【解析】分析:A.稀硫酸和铁反应生成硫酸亚铁和氢气;B.碳酸氢根离子不能拆分;C.漏写生成氢氧化铜的离子反应;D.反应生成硫酸亚铁、Cu,遵循电子、电荷守恒及质量守恒定律。详解:稀硫酸和铁的反应的离子反应为Fe+2H+=Fe2++H2↑,A错误;碳酸氢根离子不能拆分,盐酸和碳酸氢钠溶液反应的离子反应为H++HCO3—=H2O+CO2↑,B错误;硫酸铜和氢氧化钡溶液反应的离子反应为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+Cu(OH)2↓,C错;铁片插入硫酸铜溶液的离子反应为Fe+Cu2+=Fe2++Cu,D正确;正确选项D。6、D【解析】分析:根据同一化学反应中,速率之比等于化学计量数之比进行计算判断。详解:A、对于反应4NH3+5O2⇌4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故5v(NH3)=4v(O2),故A错误;B、对于反应4NH3+5O2⇌4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故6v(O2)=5v(H2O),故B错误;C、对于反应4NH3+5O2⇌4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故6v(NH3)=4v(H2O),故C错误;D、对于反应4NH3+5O2⇌4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故4v(O2)=5v(NO),故D正确;故选D。7、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。8、D【解析】
A.可由乙烯和HCl加成制取,故不选A;B.可由乙烯和氯气加成制取,故不选B;C.可由乙烯与水加成制取,故不选C;D.乙酸可由乙醇或乙醛氧化制取,不能利用加成反应制取;答案:D9、A【解析】
根据反应中生成物总能量高于反应物总能量,说明该反应是一个吸热反应,根据常见的吸热反应来回答。【详解】A.碳酸钙受热分解是一个吸热反应,故A正确;B.乙醇的燃烧反应是一个放热反应,故B错误;C.铝与氧化铁粉未反应是一个放热反应,故C错误;D.氧化钙溶于水是一个放热反应,故D错误。故选A。【点睛】把握放热反应和吸热反应的含义是解答的关键,一般金属和水或酸反应,酸碱中和反应,一切燃烧,大多数化合反应和置换反应,缓慢氧化反应如生锈等是放热反应。大多数分解反应,铵盐和碱反应,碳、氢气或CO作还原剂的反应等是吸热反应。10、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。11、B【解析】
根据苯环有12原子共面、乙烯分子有6原子共面、碳碳单键可以旋转,当苯环所在的面与-CH=CH-C所在的面共面时,-CH3中也有1个H原子可能在这个平面,故-CH=CH-CH3分子结构中处于同一平面内的原子最多有17个,本题选B。【点睛】有机物分子中的共面问题,通常都以苯环12原子共面、乙烯6原子共面、乙炔4原子共直线、甲烷的正四面体结构为基本模型,将有机物分子分成不同的片断,逐一分析其共面可能。要注意题中问的一定共面还是可能共面。12、B【解析】
根据总反应Ag2O+Zn+H2O=2Ag+Zn(OH)2分析化合价变化可知,Zn在负极上失电子,Ag2O在正极上得电子,电解质溶液为KOH溶液,所以负极反应为Zn+2OH--2e-=Zn(OH)2,正极反应为Ag2O+2e-+H2O=2Ag+2OH-;溶液中OH-向负极极移动,K+、H+向正极移动;在负极区,OH-被消耗,溶液碱性减弱,pH减小,溶液中的OH-作定向移动到负极来补充,正极区生成OH-,溶液碱性增强,pH增大。综上ACD正确,B错误。答案选B。13、A【解析】标准状况下0.56L氧气的物质的量为:n(O2)=0.56L22.4L/mol=0.025mol,
铜、银与硝酸反应生成硝酸铜、硝酸银与氮的氧化物,氮的氧化物与氧气、水反应生成硝酸,整个反应过程中,金属提供的电子等于氧气获得的电子,
设Cu、Ag的物质的量分别为x、y,
根据合金总质量可得:x×64g/mol+y×108g/mol=7g,
根据电子守恒列可得:2x+1×y=0.025mol×4,
解得:x=0.025mol、y=0.05mol,
所以合金中铜的质量为:m(Cu)=0.025mol×64g/mol=1.6g点睛:根据始态终态法判断金属提供的电子等于氧气获得的电子是关键,铜、银与硝酸反应生成硝酸铜、硝酸银与氮的氧化物,氮的氧化物与氧气、水反应生成硝酸,整个反应过程中,金属提供的电子等于氧气获得的电子,根据二者质量及电子转移列方程计算。14、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。15、C【解析】分析:2min后测得D的浓度为0.5mol·L-1,v(D)=0.5mol/L2min=0.25mol·L-1·min-1,B表示的平均速率v(C)=0.25mol·L-1·min-1,由速率之比等于化学计量数之比可以知道,x=2,设A、B的起始物质的量均为n,生成D为2L×0.5mol·L-1=1mol,则
3A(g)+B(g)⇌2C(g)+2D(g)
起始
n
n
0
0
转化
1.5
0.5
1
1
2min
n-1.5n-0.5
1
1
c(A)∶c(B)=3∶5,则n-1.5n-0.5=35,计算得出详解:A.由上述分析可以知道,x=2,故A错误;
B.2min时,A的物质的量为3mol-1.5mol=1.5mol,故B错误;C.2min时,A的转化率为1.53×100%=50%,所以C选项是正确的D.反应速率v(B)=0.5mol2L2min=0.125mol·L-1·min-1,故D错误;
所以C16、C【解析】A、水中O原子的最外层电子为:6+2=8,H原子的最外层电子为:1+1=2,不都满足8电子稳定结构,A错误B、BF3中,B原子的最外层电子为:3+3=6,F原子的最外层电子为:7+|-1|=8,不都满足8电子稳定结构,B错误;C、CCl4中,C原子的最外层电子为:4+4=8,Cl原子的最外层电子为:7+|-1|=8,都满足8电子稳定结构,C正确;;D、PCl5中,P原子的最外层电子为:5+5=10,Cl原子的最外层电子为:7+|-1|=8,不都满足8电子稳定结构,D错误;答案选C。点睛:只要共价化合物分子中元素化合价的绝对值和该元素原子的最外层电子数之和满足8,则元素就能满足最外层为8电子稳定结构,据此解答。二、非选择题(本题包括5小题)17、SiO2Fe(OH)3MnO4﹣+3Fe2++7H2O=MnO2↓+3Fe(OH)3↓+5H+3Mn2++2MnO4-+2H2O=5MnO2↓+4H+向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,待蒸馏水流下后,重复操作2~3次【解析】分析:闪锌矿(主要成分ZnS,含有FeS、SiO2、MnCO3等杂质)用硫酸溶液溶解并过滤后,滤渣为不溶于稀硫酸的SiO2,逸出的气体为H2S,并用空气氧化H2S气体得到S,防污染空气,滤液1中含有FeSO4、ZnSO4及MnSO4等溶质,调整滤液1pH至5,并滴加KMnO4溶液,氧化溶液中的Fe2+和Mn2+,最终得到不溶物MnO2和Fe(OH)3,过滤得滤液2为ZnSO4和K2SO4溶液,在滤液2中滴加Na2CO3溶液,得ZnCO3沉淀,过滤、洗涤并干燥,最终煅烧得到ZnO,据此分析解题。详解:(1)根据分析知闪锌矿(主要成分ZnS,含有FeS、SiO2、MnCO3,不溶于稀硫酸的为SiO2,所以滤渣1为SiO2。故答案为SiO2。(2)滤液1经氧化并调节溶液PH=5后,得到不溶于水的MnO2和Fe(OH)3,则过滤所得不溶沉淀X为Fe(OH)3故答案为Fe(OH)3。(3)转化Ⅱ为用KMnO4氧化溶液中Fe2+,还原产物为Mn2+,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒可得发生反应的离子方程式MnO4-+3Fe2++7H2O=MnO2↓+3Fe(OH)3↓+5H+,3Mn2+
+2MnO4-
+2H2O=5MnO2↓+4H+
。故答案为MnO4-+3Fe2++7H2O=MnO2↓+3Fe(OH)3↓+5H+;3Mn2+
+2MnO4-
+2H2O=5MnO2↓+4H+
(6)“一系列操作”包括过滤、洗涤、干燥。洗涤不溶物的方法是向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,待蒸馏水流下后,重复操作2∼3次。故答案为向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,待蒸馏水流下后,重复操作2∼3次。18、碳碳双键羧基有砖红色沉淀生成糖尿病nCH2=CH2加聚反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应(或者取代反应)【解析】
A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为CH2=CH2,F是一种高聚物,A发生加聚反应生成的F为,A与水发生加成反应生成B,B为CH3CH2OH,乙醇在Cu作催化剂条件下发生氧化反应生成C,C为CH3CHO,C进一步氧化生成D,D为CH3COOH,E是具有水果香味的化合物,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成E,E为CH3COOCH2CH3,G遇到碘水能变成蓝色,G为淀粉,水解得到H,H为葡萄糖,葡萄糖可以转化得到乙醇,据此分析解答。【详解】(1)A的结构简式为CH2=CH2,含有碳碳双键,D的结构简式为CH3COOH,含有羧基,故答案为:碳碳双键;羧基;(2)H为葡萄糖(C6H12O6),向H的水溶液中加入新制的Cu(OH)2并加热时产生的实验现象是有砖红色沉淀产生,医学上利用此原理可用来检测糖尿病,故答案为:有砖红色沉淀产生;糖尿病;(3)反应②的方程式为:nCH2=CH2,属于加聚反应;反应③的方程式为:CH3COOH+HOC2H5CH3COOC2H5+H2O,属于取代反应或酯化反应;故答案为:nCH2=CH2;加聚反应;CH3COOH+HOC2H5CH3COOC2H5+H2O;取代反应或酯化反应。19、2~3min该反应是放热反应,此时温度高4~5min此时H+浓度小0.1mol/(L·min)AB【解析】(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、68mL、20mL,由此可知反应速率最大的时间段为2~3min,这是由于该反应是放热反应,反应液温度升高,反应速率加快;(2)反应速率最小的时间段是4~5min时间段,此时温度虽然较高,但H+浓度小,反应速率最小;(3)在2~3min时间段内,n(H2)=0.112L÷22.4L/mol=0.005mol,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量为0.01mol,浓度是0.1mol/L,则υ(HCl)=0.1mol/L÷1min=0.1mol/(L•min);(4)A.加入蒸馏水,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,A正确;B.加入NaCl溶液,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,B正确;C.加入硝酸钠溶液,在酸性溶液中硝酸根具有强氧化性,与金属反应得不到氢气,C错误;D.加入CuSO4溶液,Zn置换出Cu反应速度增大,但影响生成氢气的量,D错误;E.加入Na2CO3溶液,生成CO2气体,影响生成氢气的量,E错误;答案选AB。20、蒸馏或渗析或离子交换法(任写一种即可)<Br2+SO2+2H2O==2HBr+H2SO4Ca(OH)2(或生石灰、NaOH)Mg(OH)2+2H+==Mg2++2H2O蒸发浓缩,冷却结晶,过滤(减少溶剂浓缩,降温结晶,过滤)【解析】
由题给流程可知,向苦卤中加入碱,苦卤中镁离子与碱反应生成氢氧化镁沉淀,过滤;向溶液1中通入氯气,氯气与溶液中的溴离子发生置换反应生成含有单质溴浓度较低的溶液2,用空气和水蒸气吹出溴蒸气,溴蒸气与二氧化硫反应生成含有氢溴酸和
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