2025届贵州省凤冈县第二中学化学高一下期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

2025届贵州省凤冈县第二中学化学高一下期末综合测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、下列每组中各有三对混合物,它们都能用分液漏斗分离的是()A.乙酸乙酯和水,酒精和水,乙酸和水B.溴苯和水,甲苯和苯,油酸和水C.硬脂酸和水,乙酸和水,乙酸和乙醇D.乙酸乙酯和水,甲苯和水,苯和水2、短周期元素W、X、Y和Z的原子序数依次增大,W原子是半径最小的原子,非金属元素X形成的一种单质能导电.元素Y是地壳中含量最丰富的金属元素,Z原子的最外层电子数是其电子层数的2倍。下列说法错误的是()A.元素Y的单质与氢氧化钠溶液或盐酸反应均有氢气生成B.元素X与W形成的共价化合物有多种C.元素W、X的氯化物中,各原子均满足8电子的稳定结构D.元素Z可与元素X形成共价化合物XZ23、下列每组物质发生状态变化所克服的粒子间的相互作用属于同种类型的是A.食盐和蔗糖熔化B.钠和硫熔化C.碘和干冰升华D.二氧化硅和氧化钠熔化4、以下事实不能用元素周期律解释的是()A.Na2CO3的热稳定性强于NaHCO3B.氯与钠形成离子键,氯与氢形成共价键C.与等浓度的稀盐酸反应,Mg比Al剧烈D.F2在暗处遇H2即爆炸,I2在暗处遇H2几乎不反应5、下列离子方程式不正确的是A.稀硫酸和氢氧化钡溶液反应:SO42-+Ba2+=

BaSO4↓B.Cl2和水反应:Cl2+H2O=

H++Cl-+HClOC.乙酸乙酯和NaOH溶液反应:CH3COC2H5+OH-

=CH3COO-

+CH3CH2OHD.碳酸氢钙溶液和少量的澄清石灰水混合:HCO3-+Ca2++OH-

=CaCO3↓

+H2O6、A、B、C、D均为气体,对于A+3B2C+D的反应来说,以下化学反应速率的表示中反应速率最快的是()A.v(A)=0.4mol/(L•s)B.v(B)=0.8mol/(L•s)C.v(C)=0.6mol/(L•s)D.v(D)=0.1mol/(L•s)7、元素符号、反应方程式、结构示意图、电子式、结构式等通常叫做化学用语。下列有关化学用语的表示方法中错误的是()A.次氯酸的电子式: B.S2-的结构示意图:C.O—18的原子符号:818O D.CO28、下列除杂方案错误的是选项被提纯的物质杂质除杂试剂除杂方法ACO2(g)SO2(g)饱和NaHCO3溶液、浓H2SO4洗气BNH4Cl(aq)FeCl3(aq)NaOH溶液过滤CCH4(g)CO2(g)NaOH溶液、浓H2SO4洗气DFeCl2(aq)CuCl2(aq)铁粉过滤A.A B.B C.C D.D9、已知元素的原子序数,不可以推断元素原子的()A.质子数 B.核电荷数 C.核外电子数 D.离子所带的电荷数10、下列说法正确的是()A.铝合金的熔点比纯铝高B.铜具有良好的导电性,常用来制作印刷电路板C.镁在空气中或纯净的氧气中燃烧,产物一定只有MgOD.钠在敞口容器中长期存放或在空气中燃烧,产物一定是

Na2O211、下列物质不与NaOH溶液反应的是()A.Na2CO3B.SO3C.Al(OH)3D.NaHCO312、将铜片在空气中灼烧变黑,趁热分别伸入①乙醇、②乙醛、③乙酸、④石灰水中,铜片质量发生变化的叙述正确的是()A.①减小、②不变、③增加、④不变B.①不变、②增加、③减小、④增加C.①增加、②减小、③不变、④减小D.①不变、②减小、③增加、④减小13、我国科研人员提出了由CO2和CH4转化为高附加值产品CH3COOH的催化反应历程,该历程示意图如下所示。下列说法不正确的是A.生成CH3COOH总反应的原子利用率为100%B.CH4→CH3COOH过程中,有C—H键发生断裂C.①→②放出能量并形成了C—C键D.该催化剂可有效提高反应物的平衡转化率14、下列反应中,属于加成反应的是()A.CH2CH─CH3+HClOHOCH2─CHCl─CH3B.CH3Cl+Cl2CH2Cl2+HClC.SO2+2NaOHNa2SO3+H2OD.HNO3+H2O15、日本福岛核电站泄漏的核燃料衰变产物有放射性元素等,其中可以用来治疗甲状腺癌,但是如果没有癌症,它也可能诱发甲状腺癌。下列有关说法中不正确的是()A.的原子核所含中子数是78B.核能的利用证实了原子的可分性C.原子和放射性碘原子互为同位素D.原子和碘原子的质子数不同16、某无色溶液中加入铝片有氢气产生,则该溶液中一定能大量共存的离子组是A.Cl-、NO3-、Ba2+、Fe3+B.SO42-、H+、HCO3-、Na+C.Na+、K+、SO42-、Cl-D.NH4+、Ba2+、Cl-、NO3-二、非选择题(本题包括5小题)17、硫酸镁晶体(MgSO4·7H2O)是一种重要的化工原料。以菱镁矿(主要成分是MgCO3,含少量FeCO3和不溶性杂质)为原料制取硫酸镁晶体的过程如下:(1)MgCO3溶于稀硫酸的离子方程式是___________。(2)“氧化”步骤中,加入H2O2溶液的目的是___________(用离子方程式表示)。(3)“沉淀”步骤中,用氨水调节溶液pH的范围是___________。已知:部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的pH见下表:阳离子Mg2+Fe2+Fe3+开始沉淀9.17.61.9完全沉淀11.19.73.2(4)“过滤”所得滤液中含有的阳离子是___________。18、已知:A是来自石油的重要的基本有机化工原料,A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平,E是具有果香味的有机物,F是一种高聚物,可制成多种包装材料。(1)A的电子式为___________,F的结构简式为___________。(2)D分子中的官能团名称是__________,请设计一种实验来验证D物质存在该官能团的方法是______________________。(3)写出下列反应的化学方程式并指出反应类型反应②:______________________,反应类型_________。反应③:______________________,反应类型_________。19、红葡萄酒密封储存时间越长,质量越好,原因之一是储存过程中生成了有香味的酯。在实验室也可以用如图所示的装置制取乙酸乙酯,请回答下列问题。(1)乙醇分子中官能团的名称是________________。(2)试管a中加入几块碎瓷片的目的是_________。(3)试管a中发生反应的化学方程式为___________________________________________,反应类型是____________________。(4)反应开始前,试管b中盛放的溶液是_______________。(5)可用____________的方法把制得的乙酸乙酯分离出来。20、某课外小组分别用如图所示装置对原电池和电解原理进行实验探究.请回答:Ⅰ.用图1所示装置进行第一组实验.(1)在保证电极反应不变的情况下,不能替代Cu作电极的是________(填字母序号).A.石墨B.铝C.铂D.银(1)N极发生反应的电极反应式为__________________________________.Ⅱ.用图1所示装置进行第二组实验.实验过程中,观察到与第一组实验不同的现象:两极均有气体产生,Y极区溶液逐渐变成紫红色;停止实验,铁电极明显变细,电解液仍然澄清.查阅资料得知,高铁酸根离子(FeO41﹣)在溶液中呈紫红色.(3)电解过程中,X极区溶液的pH________(填“增大”“减小”或“不变”).(4)电解过程中,Y极发生的电极反应之一为Fe﹣6e﹣+8OH﹣═FeO41﹣+4H1O若在X极收集到671mL气体,在Y极收集到168mL气体(均已折算为标准状况时气体体积),则Y电极(铁电极)质量减少________g.(5)在碱性锌电池中,用高铁酸钾作为正极材料,电池反应为1K1FeO4+3Zn=Fe1O3+ZnO+1K1ZnO1.该电池负极发生的反应的电极反应式为________.21、有机物A含有C、H、O三种元素,6.2g完全燃烧后将产物经过浓H2SO4,浓硫酸质量增重5.4g;剩余气体再通过碱石灰被完全吸收,质量增加8.8g。经测定A的相对分子质量为62。(已知两个羟基连在同一个碳上不稳定会自动失去一个水)(1)试通过计算推断该有机物的分子式_________。(2)若0.1mol该有机物恰好与4.6g金属钠完全反应,则该有机物的结构简式为________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,一般来说:有机溶质易溶于有机溶剂,无机溶质易溶于无机溶剂,据此解答。【详解】A.乙酸乙酯和水不溶,能用分液漏斗进行分离,酒精和水互溶,乙酸和水互溶,二者均不能用分液漏斗进行分离,A错误;B.溴苯和水,油酸和水,均不互溶,都能用分液漏斗进行分离,甲苯和苯互溶,不能用分液漏斗分离,B错误;C.硬脂酸和水不互溶,能用分液漏斗进行分离,乙酸和水、乙酸和乙醇互溶,不能用分液漏斗进行分离,C错误;D.乙酸乙酯和水、甲苯和水、苯和水均不互溶,都能用分液漏斗进行分离,D正确。答案选D。【点睛】本题主要是考查了物质分离方法中的分液法,熟记物质的性质尤其是溶解性为解答该题的关键所在,题目难度不大。2、C【解析】短周期元素W、X、Y和Z的原子序数依次增大.W原子是半径最小的原子,则W为H元素;Y是地壳中含量最高的元素,则为O元素;非金属元素X形成的一种单质能导电,则该单质为石墨,所以X为C元素;Z原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,而且原子序数比O大,则Z的电子排布为2、8、6,所以Z为S元素;A.Y为Al元素,Al与氢氧化钠溶液或盐酸反应均有氢气生成,故A正确;B.C与H可以形成烷烃、烯烃、炔烃等,则元素X与W形成的共价化合物有很多种,故B正确;C.元素W为H,X为C,二者的氯化物中,HCl中的H原子最外层只有2个电子,不满足8电子的稳定结构,故C错误;

D.元素S可与元素C形成共价化合物CS2,故D正确;故选C。3、C【解析】试题分析:A中前者克服的是离子键,后者是分子间作用力;B中前者是金属键,后者是分子间作用力;C中都分子间作用力;D中前者是共价键,后者是离子键,答案选C。考点:考查物质熔化时微粒间作用力的判断点评:该题是高考中的常见题型,属于基础性试题的考查,侧重对学生基础知识的巩固和训练。该题的关键是明确物质所形成的晶体类型,熔化灵活运用即可。4、A【解析】

A.Na2CO3的热稳定性强于NaHCO3,与元素周期律无关,不能用元素周期律解释,故A选;B.同一周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱、非金属性逐渐增加,故钠是活泼的金属元素,氯是活泼的非金属元素,氯与钠容易形成离子键;H和氯都是非金属元素,氯与氢原子间容易形成1对共用电子,各自形成稳定结构,形成共价键,可以用元素周期律解释,故B不选;C.金属性Mg>Al,则单质还原性Mg>Al,与等浓度的稀盐酸反应,Mg比Al剧烈,能够用元素周期律解释,故C不选;D.同一主族从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,故非金属性F>I,故氟气与氢气化合较容易,可以利用元素周期律解释,故D不选;故选A。5、A【解析】分析:A、注意氢氧根离子与氢离子的反应;B、次氯酸为弱酸必须写化学式;C、乙酸钠为盐,完全电离为钠离子和醋酸根离子;D、反应生成碳酸钙、氢氧化钠和水。详解:A.硫酸镁溶液跟氢氧化钡溶液反应的离子反应为2OH-+Mg2++SO42-+Ba2+=BaSO4↓+Mg(OH)2↓,选项A不正确;B、Cl2和水反应生成盐酸和次氯酸,反应的离子方程式为:Cl2+H2O=

H++Cl-+HClO,选项B正确;C、乙酸乙酯和NaOH溶液反应生成醋酸钠和乙醇,反应的离子方程式为:CH3COC2H5+OH-

=CH3COO-

+CH3CH2OH,选项C正确;D、碳酸氢钙溶液和少量的澄清石灰水混合反应生成碳酸钙、氢氧化钠和水,反应的离子方程式为:HCO3-+Ca2++OH-

=CaCO3↓+H2O,选项D正确。答案选A。6、A【解析】试题分析:用不同物质表示同一化学反应的化学反应速率时,其化学反应速率之比等于化学方程式中计量数之比,据此,各选项中反应速率都换算成用物质A表示的反应速率。A.v(A)=0.4mol/(L•s);B.v(A)=v(B)÷3=0.8mol/(L•s)÷3=0.27mol/(L•s);C.v(A)=c(C)÷2=0.6mol/(L•s)÷2="0.3"mol/(L•s);D.v(A)=v(D)=0.1mol/(L•s),根据上述分析,各选项中用A表示的化学反应速率大小关系是:A>C>D>B,即反应速率最快的是A。答案选A。考点:考查化学反应速率的大小比较。7、A【解析】

A.次氯酸分子的结构式为H—O—Cl,H原子与氧原子成键,故A错误;B.S2-的结构示意图为,B正确;C.O—18的原子的质量数为18、质子数为8,符号为,C正确;D.CO2分子是直线形分子,碳与氧之间形成双键,故结构式为O=C=O,D正确。有关化学用语的表示方法中错误的是A,本题选A。8、B【解析】

A.二氧化硫与碳酸氢钠反应生成二氧化碳,浓硫酸干燥二氧化碳,则洗气可除杂,故A正确;B.NH4Cl和FeCl3均与NaOH反应,应选氨水、过滤,故B错误;C.NaOH溶液能吸收CO2,浓硫酸干燥甲烷,则洗气可除去CH4中混有的CO2,故C正确;D.CuCl2溶液和过量Fe粉作用生成FeCl2溶液和Cu,过滤可除去Cu和过量Fe粉,故D正确;故答案为B。【点睛】在解答物质分离提纯试题时,选择试剂和实验操作方法应遵循三个原则:1.不能引入新的杂质(水除外),即分离提纯后的物质应是纯净物(或纯净的溶液),不能有其他物质混入其中;2.分离提纯后的物质状态不变;3.实验过程和操作方法简单易行,即选择分离提纯方法应遵循先物理后化学,先简单后复杂的原则。9、D【解析】

已知元素的原子序数,由“原子序数=质子数=核电荷数=核外电子数”可知,选项ABC推知,选项D无法推知;答案选D。10、B【解析】分析:A.合金熔点低、硬度大;B.铜具有良好的导电性;C.镁能在氮气、二氧化碳中燃烧;D.钠在空气中长久放置转化为碳酸钠。详解:A.铝合金的熔点比纯铝的低,A错误;B.铜具有良好的导电性,因此可用来制作印刷电路板,B正确。C.镁能在氮气、二氧化碳中燃烧,分别是生成氮化镁、氧化镁和碳,因此镁在空气中燃烧,产物不一定只有MgO,C错误;D.钠在敞口容器中长期存放首先转化为氧化钠,然后吸水转化为氢氧化钠,最终转化为碳酸钠,D错误。答案选B。11、A【解析】分析:根据氢氧化钠是一元强碱,结合选项中物质的性质分析判断。详解:A.Na2CO3与氢氧化钠溶液不反应,A正确;B.SO3是酸性氧化物,能与氢氧化钠溶液反应生成硫酸钠和水,B错误;C.Al(OH)3是两性氢氧化物,与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和水,C错误;D.NaHCO3是弱酸的酸式盐,与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,D错误。答案选A。12、B【解析】

铜片加热生成的氧化铜与乙醇反应,生成乙醛和铜,铜片的质量不变;铜片加热后表面生成的氧化铜与酸(如乙酸等)发生复分解反应而溶解,铜片的质量减小;氧化铜与乙醛、石灰水等不反应,铜片因生成氧化铜而质量增加。故选B。13、D【解析】分析:A项,生成CH3COOH的总反应为CH4+CO2CH3COOH,原子利用率为100%;B项,CH4选择性活化变为①过程中,有1个C-H键发生断裂;C项,根据图示,①的总能量高于②的总能量,①→②放出能量并形成C-C键;D项,催化剂只影响化学反应速率,不影响化学平衡,不能提高平衡转化率。详解:A项,根据图示CH4与CO2在催化剂存在时生成CH3COOH,总反应为CH4+CO2CH3COOH,只有CH3COOH一种生成物,原子利用率为100%,A项正确;B项,CH4选择性活化变为①过程中,有1个C-H键发生断裂,B项正确;C项,根据图示,①的总能量高于②的总能量,①→②放出能量,对比①和②,①→②形成C-C键,C项正确;D项,催化剂只影响化学反应速率,不影响化学平衡,不能提高反应物的平衡转化率,D项错误;答案选D。点睛:本题考查原子利用率、化学反应的实质、化学反应中的能量变化、催化剂对化学反应的影响,解题的关键是准确分析示意图中的信息。注意催化剂能降低反应的活化能,加快反应速率,催化剂不能改变ΔH、不能使化学平衡发生移动。14、A【解析】

A.CH2CH─CH3的碳碳双键断裂,两个碳原子分别结合了羟基和氯原子,属于加成反应,故A选;B.CH3Cl中的一个氢原子被氯原子取代了,属于取代反应,故B不选;C.SO2+2NaOH→Na2SO3+H2O是复分解反应,故C不选;D.苯中的一个氢原子被硝基取代了,属于取代反应,故D不选;故选A。15、D【解析】本题考查同位素。详解:的原子核质量数为131,质子数为53,所含中子数是(131—53)=78,A正确;核能的利用证实原子的可分性,B正确;127I和131I的质子数相同,中子数不同,所以127I和131I是同位素,C正确;原子和碘原子的质子数都为53,D错误。故选D。点睛:对于原子来说:核内质子数=核外电子数=核电荷数,相对原子质量=核内质子数+核内中子数,要熟记这两个等式。16、C【解析】分析:加入铝片有氢气产生,溶液可能呈酸性也可能呈碱性。A项,酸性条件下NO3-不能大量存在,碱性条件下Fe3+不能大量存在;B项,H+与HCO3-不能大量共存,碱性条件下H+、HCO3-都不能大量存在;C项,无论酸性还是碱性条件下离子相互间不反应,能大量共存;D项,酸性条件下NO3-不能大量存在,碱性条件下NH4+不能大量存在。详解:加入铝片有氢气产生,溶液可能呈酸性也可能呈碱性。A项,酸性条件下Al与NO3-反应不产生H2,酸性条件下NO3-不能大量存在,碱性条件下Fe3+与OH-反应不能大量存在;B项,H+与HCO3-反应不能大量共存,碱性条件下H+、HCO3-都不能大量存在;C项,无论酸性还是碱性条件下离子相互间不反应,离子一定能大量共存;D项,酸性条件下Al与NO3-反应不产生H2,酸性条件下NO3-不能大量存在,碱性条件下NH4+与OH-反应不能大量存在;一定能大量共存的离子组是C项,答案选C。点睛:本题考查离子共存,掌握离子的性质和离子不能大量共存的原因是解题的关键。离子间不能大量共存的原因有:①离子间发生复分解反应生成水、沉淀或气体如H+与HCO3-、NH4+与OH-、Fe3+与OH-等;②离子间发生氧化还原反应;③离子间发生络合反应,如Fe3+与SCN-等;④注意题中的附加条件,如与Al反应放出H2的溶液既可能呈酸性也可能呈碱性等。二、非选择题(本题包括5小题)17、MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2OH2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O3.2~9.1Mg2+、NH4+【解析】

由化学工艺流程可知,菱镁矿加稀硫酸浸取,MgCO3、FeCO3溶于稀硫酸生成Mg2+和Fe2+,加入H2O2溶液将Fe2+氧化为Fe3+,然后加氨水调节溶液pH,将Fe3+转化为氢氧化铁沉淀除去,将滤液经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到MgSO4·7H2O晶体。【详解】(1)根据强酸制弱酸原理,MgCO3溶于稀硫酸生成硫酸镁、水和二氧化碳,离子方程式是MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O,故答案为:MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O;(2)加入H2O2溶液的目的是将Fe2+氧化为Fe3+,反应的离子方程式为H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O,故答案为:H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O;(3)用氨水调节溶液pH,使Fe3+沉淀除去,不能影响Mg2+,由题给数据可知,pH=3.2时Fe3+沉淀完全,pH=9.1时Mg2+开始沉淀,则用氨水调节溶液pH的范围是3.2~9.1,故答案为:3.2~9.1;(4)因“沉淀”步骤中使用氨水,使Fe3+沉淀除去,而Mg2+没有沉淀,则过滤所得滤液中存在大量的阳离子有Mg2+和NH4+,故答案为:Mg2+和NH4+。【点睛】注意用氨水调节溶液pH的目的是使Fe3+沉淀除去,而Mg2+不能沉淀是解答的关键。18、羧基D与碳酸氢钠溶液混合,若有气泡产生,则D中含有羧基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化反应【解析】

A是来自石油的重要有机化工原料,此物质可以用来衡量一个国家石油化工发展水平,所以A是H2C=CH2,E是具有果香味的有机物,E是酯,酸和醇反应生成酯,则B和D一种是酸一种是醇,B能被氧化生成D,A反应生成B,碳原子个数不变,所以B是CH3CH2OH,D是CH3COOH,铜作催化剂、加热条件下,CH3CH2OH被氧气氧化生成C,C是CH3CHO,乙酸与乙醇分子酯化反应生成E,E为CH3COOCH2CH3,A反应生成F,F是一种高聚物,乙烯发生加聚反应生成高聚物F为,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为H2C=CH2,B为CH3CH2OH,C为CH3CHO,D为CH3COOH,E为CH3COOCH2CH3,F为。(1)A是H2C=CH2,A的电子式为,F的结构简式,故答案为:;;(2)D是CH3COOH,D中的官能团为羧基,检验乙酸含有羧基,可以将乙酸溶液中加入碳酸氢钠,如果有气体产生,则证明该物质中有羧基,故答案为:羧基;D与碳酸氢钠溶液混合,若有气泡产生,则D中含有羧基;(3)反应②是乙醇的催化氧化,反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,是氧化反应;反应③是乙醇与乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,属于酯化反应,故答案为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;酯化反应。19、羟基防止暴沸CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化反应饱和碳酸钠溶液分液【解析】

(1)醇的官能团是羟基,乙醇中含有羟基;(2)液体加热要加碎瓷片,防止暴沸;(3)乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,同时该反应可逆,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;反应类型为酯化反应,也是取代反应;(4)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯,除去乙醇和乙酸、降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层;(5)因B中的液体混合物分层不互溶,可用分液方法分离。20、B1H1O+1e﹣═H1↑+1OH﹣增大0.183Zn-6e﹣+10OH﹣═ZnO+1ZnO11-+5H1O【解析】分析:Ⅰ.图1中,左边装置是原电池,较活泼的金属锌作负极,较不活泼的金属铜作正极,如果要找电极材料代替铜,所找材料必须是不如锌活泼的金属或导电的非金属;M是阳极,N是阴极,电解池中阴极上阳离子得电子发生还原反应,据此分析解答;Ⅱ.该电解池中,阳极材料是活泼金属,则电解池工作时,阳极上铁失电子发生氧化反应,同时氢氧根离子失电子生成氧气,阴极上氢离子得电子发生还原反应,根据阴阳极上转移电子数相等计算铁反应的质量,在碱性锌电池中,负极上失去电子发生氧化反应,据此分析解答。详解:Ⅰ、(1)在保证电极反应不变的情况下,仍然是锌作负极,则正极材料必须是不如锌活泼的金属或导电的非金属,铝是比锌活泼的金属,所以不能代替铜,故选B;(1)N电极连接原电池负极,所以是电解池阴极,阴极上氢离子得电子发生还原反应,电极

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