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文档简介
2025届福建福州市高一下化学期末检测模拟试题请考生注意: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、H2和Cl2反应的微观过程可用右图表示,下列有关说法正确的是A.过程1释放能量 B.过程2吸收能量C.该反应为吸热反应 D.反应物总能量高于生成物总能量2、下列属于弱电解质的是A.碳酸钙固体 B.氢氧化钾 C.水 D.二氧化硫3、NaCl是我们生活中必不可少的物质。将NaCl溶于水配成1mol·L-1的溶液,溶解过程如图所示,下列说法正确的是A.a离子为Na+B.溶液中含有NA个Na+C.水合b离子的图示不科学D.室温下测定该NaCl溶液的pH小于7,是由于Cl-水解导致4、节能减排是我国政府工作地重点之一,节约能源与开发新能源是当务之急。下列方案中,你认为不合理的是A.提升电解水法提供氢能的技术B.开发将生物质转变成热值较高的可燃气体的技术C.研制以甲醇为燃料的汽车D.开发太阳能路灯代替传统路灯5、下列变化属于化学变化的是A.干冰升华 B.氮气液化 C.酒精燃烧 D.汽油挥发6、一种新型钠硫电池结构示意图如图,下列有关该电池的说法正确的是A.电池放电时,Na+向电极A极移动B.电池放电时,A极电极反应为2Na++xS+2e-=Na2SxC.电池充电时,B接负极D.电池充电时,每转移1mol电子将有1molNa+被还原7、下列关于元素周期表和元素周期律的说法不正确的是()A.从氟到碘,单质的氧化性逐渐减弱,氢化物的还原性逐渐增强B.等物质的量的钠原子比铝原子失去的电子数少,所以钠比铝的还原性弱C.从钠到氯,最高价氧化物的水化物碱性逐渐减弱,酸性逐渐增强D.氧与硫为同主族元素,氧比硫的原子半径小,氧气比硫的氧化性强8、下列实验结论不正确的是()选项操作现象结论A新制的银氨溶液与葡萄糖溶液混合加热有银镜生成葡萄糖具有还原性B向澄清石灰水溶液中通入适量气体Y出现白色沉淀Y可能是CO2气体C向鸡蛋清溶液中滴入浓硝酸产生黄色沉淀鉴别部分蛋白质D向盛Na2SiO3溶液的试管中逐滴加入稀盐酸2min后,试管里出现白色胶状沉淀非金属性Cl>SiA.A B.B C.C D.D9、下列说法中错误的是()A.在海底高压、低温下形成的晶体CH4·nH2O,俗称“可燃冰”,有可能成为人类未来的重要能源B.向包有过氧化钠的脱脂棉吹气后脱脂棉燃烧,说明二氧化碳、水与过氧化钠反应是放热反应C.有的物质即使充分燃烧,其产物也会污染环境污染D.核电厂发电时,是将核燃料的化学能转变为电能10、NA表示阿伏伽德罗常数,下列判断正确的是A.在20gD216O中含有NA个氧原子B.标准状况下,2.24L三氧化硫中所含氧原子数为0.3NAC.1molCl2参加反应转移电子数一定为2NAD.含NA个Na+的Na2O溶解于1L水中,Na+的物质的量浓度为1mol/L11、下列说法中错误的是A.化学反应必然伴随发生能量变化B.化学反应中的能量变化主要是由化学键变化引起的C.化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化D.人体运动消耗的能量与化学反应无关12、下列有关卤素的说法不正确的是A.ICl在反应ICl+2NaOHNaCl+NaIO+H2O中作氧化剂B.金属钠与氯气反应生成氯化钠后,其结构的稳定性增强,体系的能量降低C.淀粉碘化钾在空气中变蓝,发生了4I-+O2+2H2O2I2+4OH-D.HF、HCl、HBr、HI的热稳定性依次减弱,还原性依次增强13、检验实验室存放的蒸馏水中是否含有氯离子,可选用的试剂是()A.硝酸银溶液 B.稀盐酸酸化的硝酸银溶液C.稀硝酸酸化的硝酸银溶液 D.稀硫酸酸化的硝酸银溶液14、既可以用来鉴别甲烷和乙烯,又可以用来除去甲烷中混有的少量乙烯的是A.气体通过盛有酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶B.气体通过盛有足量溴水的洗气瓶C.气体通过盛有足量蒸馏水的洗气瓶D.气体与适量HC1混合15、下列物质的电子式书写正确的是()A.氯化氢
H+[Cl]-B.二氧化碳
C.氮气N⋮ ⋮ND.氯化镁[Cl]-Mg2+16、与乙烯所含碳、氢元素的百分含量相同,但与乙烯既不是同系物又不是同分异构体的是A.环丙烷 B.乙烷 C.甲烷 D.CH3CH=CH2二、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、工业中很多重要的化工原料都来源于石油化工,如图中的苯、丙烯、有机物A等,其中A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。请回答下列问题:(1)A的结构简式为________________,丙烯酸中官能团的名称为__________________________________________(2)写出下列反应的反应类型①___________________,②________________________(3)下列说法正确的是(________)A.
硝基苯中混有浓HNO3和H2SO4,将其倒入到NaOH溶液中,静置,分液B.
除去乙酸乙酯中的乙酸,加NaOH溶液、分液C.
聚丙烯酸能够使酸性高锰酸钾溶液褪色D.
有机物C与丙烯酸属于同系物(4)写出下列反应方程式:③B→CH3CHO
_________________________________________④丙烯酸+B
→丙烯酸乙酯_____________________19、如图在试管甲中先加入2mL95%的乙醇,并在摇动下缓缓加入2mL浓硫酸,充分摇匀,冷却后再加入少量无水乙酸,用玻璃棒充分搅拌后将试管固定在铁架台上,在试管乙中加入5mL饱和的碳酸钠溶液,按图连接好装置,用酒精灯对试管甲小火加热3~5min后,改用大火加热,当观察到乙试管中有明显现象时停止实验。试回答:(1)试管乙中观察到的现象是______________________。(2)液体混合加热时液体容积不能超过其容积_____,本实验反应开始时用小火加热的原因是__________;(已知乙酸乙酯的沸点为77℃;乙醇的沸点为78.5℃;乙酸的沸点为117.9℃)(3)试管甲中加入浓硫酸的目的是__________。(4)该实验中长导管的作用是_______,其不宜伸入试管乙的溶液中,原因是________。(5)试管乙中饱和Na2CO3的作用是______________________________________。(6)写出试管甲中发生反应的化学方程式________________________________。20、亚硝酸钠是重要的防腐剂,某化学兴趣小组以铜和稀硝酸为起始原料,设计如下装置利用NO与Na2O2反应制备NaNO2。(夹持装置已略)(1)A中反应的化学方程式为_____。(2)B装置的作用是_____,装置D的作用是_____。(3)为防止生成其他杂质,B、C装置间还应接入装有_____(填试剂名称)的_____(填仪器名称)。(4)测定C装置中NaNO2的质量分数的过程如下:准确称取装置C中反应后的固体0.600g于锥形瓶中,先加水溶解,再向其中滴加0.1000mol·L-1酸性KMnO4溶液,恰好完全反应时,消耗酸性KMnO4溶液24.00mL。计算装置C中所得固体中NaNO2的质量分数___________(请写出计算过程)。已知测定过程中发生反应的方程式为MnO4-+NO2-+H+—Mn2++NO3-+H2O(未配平)21、某学习小组为认识铁及其化合物的性质、分散系的性质做了如图所示的综合实验,根据实验流程回答相关问题:(1)请写出Fe2O3与①反应的离子方程式:______________________________________________。(2)物质②为________。(3)请写出FeCl3与铁粉反应的化学方程式:__________________________________________。(4)向FeCl2溶液中滴加NaOH溶液最终生成Fe(OH)3浊液,该过程的现象为_____________________________________________________________________________,此过程中发生的氧化还原反应为(用化学方程式表达)___________________________________________。(5)将FeCl3饱和溶液滴入沸水中,并继续煮沸至红褐色,制得分散系③为________,它与FeCl3溶液、Fe(OH)3浊液的本质区别是________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
化学键断裂是吸热的过程,化学键生成时放热的过程,这两个过程的能量总和的大小,决定反应是否放热。【详解】A.过程1是一个H2变为两个H的过程,即H-H键断裂的过程,化学键断裂是吸热的过程,所以过程1吸收能量,A错误;B.过程2是一个H和一个Cl结合生成一个HCl的过程,即H-Cl键生成的过程,化学键生成是放热的过程,所以过程2释放能量,B错误;C.H2和Cl2反应是放热反应,C错误;D.该反应是放热反应,则反应物总能量高于生成物总能量,D正确;故合理选项为D。2、C【解析】
A.碳酸钙虽难溶于水,但溶于水的部分发生了完全电离,所以是强电解质,A项错误;B.氢氧化钾溶于水完全电离,属于强电解质,B项错误;C.水能导电,其电离很微弱,属于弱电解质,C项正确;D.二氧化硫溶于水,虽然其溶液能导电,但电离出导电离子的是二氧化硫与水作用的产物:H2SO3,故SO2不是电解质,D项错误;答案选C。3、C【解析】
根据半径大小比较的方法,a离子为Cl-,b离子为Na+,然后溶解过程图示进行分析。【详解】A、Na+核外有2个电子层,Cl-核外有3个电子层,即Cl-的半径大于Na+,a离子为Cl-,b为Na+,故A错误;B、题目中没有说明溶液的体积,无法计算NaCl的物质的量,即无法判断Na+的数目,故B错误;C、H2O中H+显+1价,b为Na+,根据同电相斥异电相吸的原理,Na+应被氧原子“包围”,即水合b离子的图示不科学,故C正确;D、NaCl是强酸强碱盐,水溶液显中性,即pH=7,故D错误。【点睛】易错点是选项B,学生仍为NaCl物质的量浓度为1mol·L-1,则溶液Na+的物质的量为1mol,忽略了物质的量、物质的量浓度之间的关系,即n=Vc。4、A【解析】
A.用电解水法制取氢气要消耗大量的电能,故A错误;
B.开发将生物质转变成热值较高的可燃气体的技术,能节能减排,故B正确;
C.甲醇中不含硫氮元素,研制以甲醇为燃料的汽车,可以减少汽车尾气对环境造成的污染,故C正确;
D.太阳能是洁净能源,且取之不尽用之不竭,开发太阳能路灯代替传统路灯,能节能减排,故D正确;
答案选A。【点睛】本题考查节能减排,兴能源的开发,难度不大,平时注意知识的积累5、C【解析】
没有新物质生成的变化是物理变化,有新物质生成的变化是化学变化,据此分析解答。【详解】A.干冰升华是固体CO2不经过液态直接变为气态的变化,没有新物质产生,是物质状态的变化,因此属于物理变化,A不符合题意;B.氮气液化是N2由气态转化为液态,没有新物质产生,是物理变化,B不符合题意;C.酒精燃烧是乙醇与氧气反应生成二氧化碳和水,有新物质产生,发生的是化学变化,C符合题意;D.汽油挥发是汽油由液态转化为气态,是物质状态的变化,没有新物质产生,是物理变化,D不符合题意;故合理选项是C。【点睛】本题考查物理变化和化学变化的判断,掌握化学变化的特征是有新物质产生。6、D【解析】
根据图片知,放电时,Na失电子发生氧化反应,所以A作负极、B作正极,负极反应式为2Na-2e-═2Na+、正极反应式为xS+2e-═Sx2-,充电时A为阴极、B为阳极,阴极、阳极电极反应式与负极、正极反应式正好相反,放电时,电解质中阳离子向正极移动、阴离子向负极移动。【详解】根据图片知,放电时,Na失电子发生氧化反应,所以A作负极、B作正极,负极反应式为2Na-2e-═2Na+、正极反应式为xS+2e-═Sx2-,充电时A为阴极、B为阳极,阴极、阳极电极反应式与负极、正极反应式正好相反,放电时,电解质中阳离子向正极移动、阴离子向负极移动;A.放电时,A为负极极、B为正极,Na+由A向B移动,故A错误;B.通过以上分析知,放电时,A为负极,反应式为2Na-2e-═2Na+;B为正极,发生的电极反应为xS+2e-═Sx2-,故B错误;C.放电时B极为正极,则充电时B极连接电源的正极,故C错误;D.电池充电时,阴极上Na++e-=Na,则每转移1mol电子将有1molNa+被还原,故D正确;故答案为D。7、B【解析】试题分析:A.从氟到碘,由于元素的原子半径逐渐增大,元素的非金属性逐渐减弱,所以元素的单质的氧化性逐渐减弱,氢化物的还原性逐渐增强,正确;B.尽管等物质的量的钠原子比铝原子失去的电子数少,但是钠比铝的还原性强,错误;C.从钠到氯,元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,所以它们的最高价氧化物的水化物碱性逐渐减弱,酸性逐渐增强,正确;D.氧与硫为同主族元素,氧比硫的原子半径小,元素的非金属性O>S,因此氧气比硫的氧化性强,正确。考点:考查关于元素周期表和元素周期律的应用的知识。8、D【解析】
A、新制的银氨溶液与葡萄糖溶液混合加热,有银镜生成,说明分子中含有醛基,因此葡萄糖具有还原性,A正确;B、向澄清石灰水溶液中通入适量气体Y,出现白色沉淀,沉淀可能是碳酸钙,因此Y可能是CO2气体,B正确;C、含有苯环的蛋白质遇浓硝酸会发生颜色反应,因此向鸡蛋清溶液中滴入浓硝酸产生黄色沉淀,可用于鉴别部分蛋白质,C正确;D、向盛Na2SiO3溶液的试管中逐滴加入稀盐酸,2min后,试管里出现白色胶状沉淀,产生了硅酸胶体。由于盐酸不是氯元素的最高价含氧酸,所以不能据此说明非金属性Cl>Si,D错误;答案选D。9、D【解析】分析:A.“可燃冰”有可能成为人类未来的重要能源;B.脱脂棉燃烧起来,说明达到了着火点,因此为放热反应;C.有的物质即使充分燃烧其产物也会环境污染;D.核电厂发电时将核能转化为电能.详解:A.在海底形成的晶体CH4·nH2O,俗称“可燃冰”,有可能成为人类未来的重要能源,A正确;B.由题目给出的信息可知,脱脂棉燃烧起来,说明达到了着火点,因此为放热反应,B正确;C.有的物质即使充分燃烧其产物也会环境污染,如含硫或氮的物质,C正确;D.核电厂发电时将核能转化为电能,D错误。答案选D。10、A【解析】A.20gD216O的物质的量是20g÷20g/mol=1mol,其中含有NA个氧原子,A正确;B.标准状况下三氧化硫是固体,不能利用气体摩尔体积计算2.24L三氧化硫中所含氧原子数,B错误;C.1molCl2参加反应转移电子数不一定为2NA,例如氢氧化钠和氯气反应中转移1mol电子,C错误;D.含NA个Na+的Na2O溶解于1L水中,溶液的体积不是1L,不能计算Na+的物质的量浓度,D错误,答案选A。11、D【解析】分析:A项,化学反应必然伴随发生能量变化;B项,断裂反应物中的化学键吸收能量,形成生成物中的化学键释放能量,化学键的断裂和形成是物质在化学反应中发生能量变化的主要原因;C项,化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化;D项,人体运动消耗的能量与化学反应有关。详解:A项,化学反应必然伴随发生能量变化,A项正确;B项,化学反应的本质是旧化学键的断裂和新化学键的形成过程,断裂反应物中的化学键吸收能量,形成生成物中的化学键释放能量,化学键的断裂和形成是物质在化学反应中发生能量变化的主要原因,B项正确;C项,化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化,即吸热或者放热,C项正确;D项,人体运动消耗的能量与化学反应有关,如人体内葡萄糖发生氧化反应提供能量等,D项错误;答案选D。12、A【解析】
A.在ICl+2NaOH=NaCl+NaIO+H2O反应中,ICl各种元素的化合价并没有改变,因此不是氧化剂,故A错误;B.化学反应的实质就是旧化学键的断裂,新化学键的形成,物质能量越高越活泼,钠和氯气反应生成氯化钠的反应是放热反应,生成物能量降低,故B正确;C.淀粉碘化钾溶液在空气中,碘离子被氧气氧化成碘单质,碘单质遇到淀粉变蓝,反应的离子方程式为:4I-+O2+2H2O=2I2+4OH-,故C正确;D.非金属性F>Cl>Br>I,则HF、HCl、HBr、HI的热稳定性依次减弱,还原性增强,故D正确。故选A。13、C【解析】
A.加入硝酸银溶液产生白色沉淀,此沉淀可能是碳酸银,故A错误;B.用稀盐酸酸化引入了氯离子,故B错误;C.稀硝酸酸化的硝酸银溶液,若产生不溶于硝酸的白色沉淀,说明该沉淀为氯化银,则溶液中含有氯离子,故C正确;D.稀硫酸酸化的硝酸银溶液中含有硫酸根,可能产生硫酸钡白色沉淀,无法排除硫酸根离子的干扰,故D错误;故选C。【点睛】检验氯离子的试剂是硝酸酸化的硝酸银溶液,硝酸酸化的目的是排除碳酸根等离子的干扰。14、B【解析】A.高锰酸钾与乙烯发生氧化还原反应生成二氧化碳气体,引入新的杂质,故A错误;B.乙烯可用溴水发生加成反应,可鉴别并除去乙烯,故B正确;C.乙烯和甲烷都不溶于水,且与水不反应,故C错误;D.甲烷与氯化氢不反应,乙烯应在催化剂条件下,实验室难以完成,不能鉴别和除杂,故D错误;故选B。点睛:明确有机物性质差异是解题关键,乙烯含有碳碳双键,可发生加成、氧化反应,鉴别乙烯可用溴水或酸性高锰酸钾,由于高锰酸钾与乙烯发生氧化还原反应,除杂时要考虑不能引入新的杂质。15、B【解析】分析:A.氯化氢中含有共价键;B.二氧化碳中含有共价键;C.氮气分子中氮原子还含有不参与成键的电子;D.氯化镁中含有离子键。详解:A.氯化氢分子中含有共价键,电子式为,A错误;B.二氧化碳分子中含有共价键,电子式为,B正确;C.氮气的电子式为,C错误;D.氯化镁中含有离子键,电子式为,D错误。答案选B。16、A【解析】
A.环丙烷的分子式是C3H6,与乙烯所含碳、氢元素的百分含量相同,但与乙烯既不是同系物又不是同分异构体,A正确;B.乙烷的分子式是C2H6,与乙烯所含碳、氢元素的百分含量不相同,B错误;C.甲烷的分子式是CH4,与乙烯所含碳、氢元素的百分含量不相同,C错误;D.CH3CH=CH2分子式是C3H6,与乙烯所含碳、氢元素的百分含量相同,但与乙烯是同系物关系,D错误;答案选A。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、CH2=CH2碳碳双键、羧基硝化反应或取代反应加成反应A2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH2=CHCOOH+CH3CH2OHCH2=CHCOOCH2CH3+H2O【解析】
由B和C合成乙酸乙酯,C为乙酸,则B为乙醇,被氧化为乙醛,A与水反应生成乙醇,则A为乙烯。结合有机物的结构特点及反应类型进行判断分析。【详解】(1)A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2,丙烯酸中官能团的名称为碳碳双键、羧基;(2)反应①是苯在浓硫酸催化下与浓硝酸发生硝化反应生成硝基苯和水,反应类型为硝化反应或取代反应;反应②是乙烯的水化催化生成乙醇,反应类型为加成反应;(3)A.浓HNO3和H2SO4与NaOH溶液反应,形成水层,硝基苯为有机层,静置,分液,选项A正确;B.乙酸乙酯与氢氧化钠能反应,除去乙酸乙酯中的乙酸,应该用饱和碳酸钠溶液,选项B错误;C.聚丙烯酸中没有双键结构,故不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,选项C错误;D.有机物C是乙酸,是饱和酸,丙烯酸是不饱和酸,两者不可能是同系物,选项D错误。答案选A;(4)反应③B→CH3CHO是乙醇催化氧化生成乙醛,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应④丙烯酸+B
→丙烯酸乙酯+H2O的反应方程式为CH2=CHCOOH+CH3CH2OHCH2=CHCOOCH2CH3+H2O。19、液体分层1/3加快反应速率,同时又防止了反应物未来得及反应而挥发损失催化剂、吸水剂导气、冷凝防止加热不充分而倒吸除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层析出CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解析】分析:(1)根据乙酸乙酯的性质、含有的杂质结合碳酸钠的性质分析判断实验现象;(2)依据实验基本操作分析,液体混合加热时液体容积不能超过其容积的三分之一,开始时用小火加热的原因是加快反应速率,避免反应物的挥发;(3)浓硫酸的作用是作酯化反应的催化剂和吸水剂;(4)加热反应过程中乙醇、乙酸乙挥发出,长导管起到冷凝作用,不宜伸入试管乙的溶液中是防止加热不充分发生倒吸;(5)根据乙酸乙酯的性质、含有的杂质分析用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯的原因;(6)装置甲中醋酸和乙醇在浓硫酸催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水。详解:(1)乙酸乙酯不溶于水、密度小于水,混有的乙酸和乙醇被碳酸钠溶液反应或溶解,则试管乙饱和碳酸钠溶液中,生成的乙酸乙酯在水溶液上层,试管中观察到的现象是:液体分层,在饱和碳酸钠上层产生有特殊香味的无色液体;(2)液体混合加热时液体容积不能超过其容积的三分之一,开始时用小火加热的原因是加快反应速率,同时又防止了反应物未来得及反应而挥发损失;(3)浓硫酸有吸水性,促进该反应向正反应方向移动,浓硫酸能加快反应速率,所以浓硫酸的作用是作催化剂和吸水剂;(4)已知乙酸乙酯的沸点为77℃;乙醇的沸点为78.5℃;乙酸的沸点为117.9℃,加热反应过程中乙醇、乙酸乙挥发出,长导管起到冷凝作用,不宜伸入试管乙的溶液中是防止加热不充分发生倒吸;(5)碳酸钠溶液溶解乙醇,能跟乙酸反应吸收乙酸,便于闻到乙酸乙酯的香味,降低乙酸乙酯的溶解度,使乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,便于分层,即饱和碳酸钠溶液的作用是除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层析出;(6)装置中醋酸和乙醇在浓硫酸催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O。点睛:本题考查乙酸乙酯的制备,题目难度不大,本题注意把握乙酸乙酯的制备原理和实验方法,学习中注重实验评价能力的培养。20、3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO
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