安徽省皖北协作区2025届高一化学第二学期期末学业水平测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省皖北协作区2025届高一化学第二学期期末学业水平测试模拟试题注意事项: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、下列热化学方程式中ΔH代表燃烧热的是()A.CH4(g)+O2(g)===2H2O(l)+CO(g)ΔH1B.H2(g)+O2(g)===H2O(g)ΔH2C.C2H5OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+3H2O(l)ΔH3D.2CO(g)+O2(g)===2CO2(g)ΔH42、铁屑和氯气在500~600℃下可制取无水FeCl3,实验装置如下图。下列说法正确的是()A.分液漏斗中盛放的试剂是稀盐酸B.实验时应先点燃I中酒精灯,再点燃Ⅲ中酒精灯C.洗气瓶中盛放的试剂是饱和食盐水D.烧杯中盛放的试剂是澄清石灰水,目的是吸收尾气3、1.6molCH4与Cl3发生取代反应,待反应完成后测得4种氯代物的物质的量依次增大3.3mol,则参加反应的Cl3为()A、5molB、3molC、3.5molD、4mol4、下列各组物质中化学键的类型相同的是()A.HCl、MgCl2、NH4Cl B.NH3、H2O、CO2C.CO、Na2O、CS2 D.CaCl2、NaOH、N2O5、下列叙述正确的是()A.新戊烷的结构简式:B.还有4种含有苯环的同分异构体C.乙烯分子的结构式:CH2=CH2D.苯分子的比例模型:6、常温下,0.1mol·L-1HA溶液中c(H+)=10-3mol·L-1,下列说法中正确的是A.HA是一种强酸B.相同浓度的HCl溶液与HA溶液,后者的导电能力更强C.在HA溶液中存在:c(H+)=c(A-)+c(OH-)D.中和同体积同浓度的HCl和HA溶液,消耗同浓度的NaOH溶液的体积不同7、一定温度下,10mL0.40mol·L-1H2O2溶液发生催化分解。不同时刻测定生成O2的体积(已折算为标准状况)如下表。t/min024681012V(O2)/mL09.917.222.426.529.9a下列叙述正确的是(溶液体积变化忽略不计)()A.12min时,a=33.3B.反应到6min时,c(H2O2)=0.30mol·L-1C.反应到6min时,H2O2分解了60%D.0~6min的平均反应速率:v(H2O2)≈3.3×10-2mol·L-1·min-18、为探究原电池的形成条件和反应原理,某同学设计了如下实验并记录了现象:①向一定浓度的稀硫酸中插入锌片,看到有气泡生成;②向上述稀硫酸中插入铜片,没有看到有气泡生成;③将锌片与铜片上端用导线连接,一起插入稀硫酸中,看到铜片上有气泡生成,且生成气泡的速率比实验①中快④在锌片和铜片中间接上电流计,再将锌片和铜片插入稀硫酸中,发现电流计指针偏转。下列关于以上实验设计及现象的分析,不正确的是A.实验①、②说明锌能与稀硫酸反应而铜不能B.实验③说明发生原电池反应时会加快化学反应速率C.实验③说明在该条件下铜可以与稀硫酸反应生成氢气D.实验④说明该原电池中铜为正极、锌为负极,电子由锌沿导线流向铜9、关于化合物2-苯基丙烯,下列说法错误的是A.分子式为C9H10B.一定条件下,可以发生取代、加成和氧化反应C.1mol该化合物最多可与4mol氢气发生加成反应D.分子中最多有8个碳原子在同一平面上10、关于下图所示的原电池,下列说法正确的是A.Cu为正极发生氧化反应B.负极反应为Zn-2e-===Zn2+C.电子由铜片通过导线流向锌片D.该装置能将电能转化为化学能11、下列不是离子化合物的是()A.H2O B.CaCl2 C.KOH D.NaNO312、下列反应是吸热反应,但不属于氧化还原反应的是A.铝片与稀H2SO4反应B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应C.灼热的炭与CO2反应D.甲烷在O2中的燃烧反应13、已知CH4(g)+2O2(g)===CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-Q1kJ·mol-1H2(g)+O2(g)===H2O(g)ΔH=-Q2kJ·mol-1H2(g)+O2(g)===H2O(l)ΔH=-Q3kJ·mol-1常温下取体积比为4∶1的甲烷和氢气的混合气体11.2L(标准状况),经完全燃烧后恢复到室温,则放出的热量(单位:kJ)为A.0.4Q1+0.05Q3 B.0.4Q1+0.05Q2 C.0.4Q1+0.1Q3 D.0.4Q1+0.2Q214、元素周期表是一座开放的“元素大厦”,“元素大厦”尚未“客满”。请你在“元素大厦”中为由俄罗斯科学家利用回旋加速器成功合成的119号超重元素安排好它的房间()A.第八周期第ⅠA族B.第七周期第ⅦA族C.第七周期0族D.第六周期第ⅡA族15、“纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种,若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质()①是溶液②是胶体③能产生丁达尔效应④能透过滤纸⑤不能透过滤纸⑥静置后,会析出黑色沉淀A.①④⑥ B.②③④ C.②③⑤ D.①③④⑥16、下列各组物质中,不满足组内任意两种物质在一定条件下均能发生反应的是()物质物质物质ACl2AlNaOH(aq)BNH3O2H2SO3(aq)CSO2(NH4)2SO3(aq)Ca(OH)2DCuFeCl3(aq)HNO3A.A B.B C.C D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、石油是工业的血液,与我们的生产、生活息息相关,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平.根据下面转化关系回答下列问题:(1)操作①、操作②的名称分别为_________、_________.(2)A的结构简式为_________.B、F分子中的官能团名称分别是___________、____________.(3)写出反应③的化学方程式(注明条件):_____________________,反应类型为__________.写出反应⑥的化学方程式(注明条件):_____________________,反应类型为__________.写出反应⑦的化学方程式(注明条件):_____________________,反应类型为__________.写出反应⑨的化学方程式(注明条件):_____________________,反应类型为__________.(4)物质C的沸点为12.27℃,常用于局部冷冻麻醉应急处理.物质C可通过反应④和反应⑥制得,其中最好的方法是反应_______(填“④”或“⑥”),理由为_____________________.18、已知:A是石油裂解气的主要产物之一,其产量常用于衡量一个国家石油化工发展水平的标志。下列是有机物A~G之间的转化关系:请回答下列问题:(1)A的官能团的名称是___________;C的结构简式是________;(2)E是一种具有香味的液体,由B+D→E的反应方程式为___________,该反应类型是______________;(3)G是一种高分子化合物,其结构简式是______________;(4)比赛中,当运动员肌肉挫伤或扭伤时,随队医生即对准受伤部位喷射物质F(沸点12.27°C)进行应急处理。写出由A制F的化学反应方程式______________。(5)E的同分异构体能与NaHCO3溶液反应,写出该同分异构体的结构简式_______。19、有甲、乙两位同学均想利用原电池反应检测金属的活动性顺序,两人均用镁片和铝片作电极,但甲同学将电极放入6mol·L-1的H2SO4溶液中,乙同学将电极放入6mol·L-1的NaOH溶液中,如图所示。(1)甲中SO42-移向________极(填“铝片”或“镁片”)。写出甲中负极的电极反应式____________。(2)乙中负极为________,总反应的离子方程式:_______________。此反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为________,还原产物是________。(3)原电池是把______________的装置。上述实验也反过来证明了“直接利用金属活动性顺序表判断原电池中的正负极”这种做法________(填“可靠”或“不可靠”)。如不可靠,请你提出另一个判断原电池正负极的可行性实验方案________(如可靠,此空可不填)。20、ZrO2常用作陶瓷材料,可由锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2·SiO2,还含有少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)通过如下方法制取。已知:①ZrO2能与烧碱反应生成可溶于水的Na2ZrO3,Na2ZrO3与酸反应生成ZrO2+。②部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。金属离子Fe3+Al3+ZrO2+开始沉淀时pH1.93.36.2沉淀完全时pH3.25.28.0(1)“熔融”时ZrSiO4发生反应的化学方程式为________________________________。(2)“滤渣Ⅰ”的化学式为________________。(3)为使滤液Ⅰ中的杂质离子沉淀完全,需用氨水调pH=a,则a的范围是________;继续加氨水至pH=b时,所发生反应的离子方程式为__________________________________________。(4)向“过滤Ⅲ”所得滤液中加入CaCO3粉末并加热,得到两种气体。该反应的离子方程式为____________________________。21、I.写出下列反应的化学方程式,并指出反应类型:(1)用乙烯制备聚乙烯:________________________________;反应类型_________。(2)乙醇在加热有铜作催化剂的条件下反应:______________________________;反应类型__________。(3)乙酸乙酯在稀硫酸加热条件下水解:_________________________________________;反应类型__________。II.现有下列五种有机物:①CH4、②CH2=CH2、③CH3CH2OH、④CH3CH2CH2CH3、⑤CH3COOH。请回答:(1)写出⑤的官能团的名称______。(2)与①互为同系物的是______(填序号)。(3)写出④的同分异构体的结构简式________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】本题考查燃烧热的定义。分析:燃烧热是1mol的可燃物质完全燃烧生成稳定的化合物时放出的热量,生成稳定的氧化物是指燃烧产物不能再燃烧(如生成CO2、H2O、SO2、N

2等)和生成物的聚集状态在燃烧热测定条件下处于稳定状态,一般燃烧热常用298K时数据,如H2的燃烧热是指1mol氢气完全燃烧生成液态水时放出的热量。详解:CH4燃烧生成的CO不是稳定的氧化物,A错误;H2燃烧产生气态水,B错误;C2H5OH燃烧生成二氧化碳和液态水,燃烧热的定义,C正确;热化学方程式中CO的物质的量不是1mol,D错误。故选C。点睛:燃烧热的计算标准是以可燃物为1mol来进行测量和计算的,因此在计算燃烧热时,热化学方程式里的化学计量数常常出现分数。2、B【解析】A、装置Ⅰ是制备氯气,分液漏斗中应该盛放的试剂是浓盐酸,选项A错误;B、实验时应先点燃I中酒精灯先制备氯气,用氯气排尽装置Ⅲ中的空气后,再点燃Ⅲ中酒精灯,选项B正确;C、洗气瓶中盛放的试剂是浓硫酸,干燥氯气,选项C错误;D、澄清石灰水对氯气的吸收效果差,烧杯中盛放的试剂是浓氢氧化钠溶液,目的是吸收尾气,避免污染空气,选项D错误。答案选B。3、A【解析】试题分析:1.6molCH4与Cl3发生取代反应,反应完成后测得4种氯代物的物质的量依次增大3.3mol,设CH3Cl的物质的量是xmol,则CH3Cl3的物质的量是x+3.3mol,CHCl3的物质的量x+3.4mol,CCl4的物质的量x+3.6mol,根据碳元素守恒可得1.6=x+x+3.3+x+3.4+x+3.6,解得x=3.1mol,根据取代反应的特点,生成相应的有机取代产物时消耗氯气的物质的量与生成有机产物的物质的量之比等于有机物分子中Cl的个数,所以生成CH3Cl、CH3Cl3、CHCl3、CCl4分别消耗的氯气的物质的量是3.1mol、3.3mol×3=3.6mol、3.4mol×3=1.4mol、3.7mol×4=3.8mol,所以共消耗氯气的物质的量是3.1+3.6+1.4+3.8=4.3mol,答案选A。考点:考查化学反应的计算4、B【解析】

一般来说,活泼金属和活泼非金属元素易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,以此来解答。【详解】A.HCl中氢原子和氧原子之间存在共价键,MgCl2中氯离子和镁离子之间存在离子键,NH4Cl为离子化合物,含有离子键和共价键,所以三种物质含有化学键类型不同,故A不选;

B.NH3、H2O、CO2中均只含极性共价键,化学键类型相同,故B选;

C.CO中只含C、O之间形成的共价键,Na2O中氧离子和钠离子之间存在离子键,CS2中只含C、S之间形成的共价键,所以三种物质含有化学键类型不同,故C不选;

D.CaCl2中只含离子键,NaOH中含离子键和O-H共价键,N2O中只含N、O之间形成的共价键,所以三种物质含有化学键类型不同,故D不选。故答案选B。【点睛】本题考查了根据化合物判断化学键类型,明确离子键和共价键的区别是解答本题的关键,注意离子化合物中一定含有离子键,可能含有共价键,共价化合物中一定不含离子键,含有共价键。5、D【解析】

A.异戊烷的结构简式为,新戊烷的结构简式是C(CH3)4,A不正确;B.还有3种含有苯环的同分异构体,分别是邻二甲苯、间二甲苯和对二甲苯,B不正确;C.乙烯分子的结构简式是CH2=CH2,其结构式是,C不正确;D.苯分子中的12个原子共平面,有6个C—H键和6个完全相同的介于单键和双键之间的特殊的碳碳键,故其比例模型为,D正确。本题选D。6、C【解析】

常温下,0.1mol·L-1HA溶液中c(H+)=10-3mol·L-1,可知HA是一元弱酸。【详解】A.根据分析可知A错误;B.相同浓度的HCl溶液与HA溶液,前者的导电能力更强;故B错误;C.电荷守恒,在HA溶液中存在:c(H+)=c(A-)+c(OH-),C正确;D.中和同体积同浓度的HCl和HA溶液,都是一元酸,消耗同浓度的NaOH溶液的体积相同,故D错误。7、D【解析】A.随着反应的进行,反应物浓度逐渐减小,反应速率逐渐降低,则无法计算12min时生成的氧气体积,A错误;B.反应至6min时生成氧气是0.001mol,消耗双氧水是0.002mol,剩余H2O2为0.01L×0.4mol/L-0.002mol=0.002mol,则c(H2O2)=0.002mol÷0.01L=0.2mol/L,B错误;C.反应至6min时,分解的过氧化氢为0.002mol,开始的H2O2为0.01L×0.4mol/L=0.004mol,H2O2分解了0.002mol/0.004mol×100%=50%,C错误;D.0~6min,生成O2为0.0224L÷22.4L/mol=0.001mol,由2H2O2=2H2O+O2↑可知,分解的过氧化氢为0.002mol,浓度是0.2mol/L,因此v(H2O2)=0.2mol/L÷6min=0.033mol/(L•min),D正确;答案选D。点睛:本题考查化学平衡的计算,把握表格中数据的应用、速率及转化率的计算为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,注意利用氧气的变化量计算过氧化氢的量。8、C【解析】A.①中能产生气体,说明锌能和稀硫酸反应,②中不产生气体,说明铜和稀硫酸不反应,同时说明锌的活泼性大于铜,故A正确;B.③中锌、铜和电解质溶液构成原电池,锌易失电子而作负极,生成气泡的速率加快,说明原电池能加快作负极金属被腐蚀,故B正确;C.③中铜电极上氢离子得电子生成氢气,而不是铜和稀硫酸反应生成氢气,故C错误;D.实验④说明有电流产生,易失电子的金属作负极,所以锌作负极,铜作正极,故D正确;故选C。9、D【解析】

该有机物中含有苯环和碳碳双键,有苯和烯烃性质,能发生氧化反应、加成反应、取代反应、加聚反应等,据此分析解答。【详解】A.根据物质的结构简式可知该物质的分子式为C9H10,A正确;B.物质分子中含有苯环,所以能发生取代反应,苯环和碳碳双键能发生加成反应,碳碳双键能发生氧化反应,B正确;C.物质分子中含苯环和碳碳双键都能和氢气发生加成反应,1mol苯环最多消耗3mol氢气、1mol碳碳双键最多消耗1mol氢气,所以1mol该有机物最多消耗4mol氢气发生加成反应,C正确;D.苯环上所有原子共平面、乙烯中所有原子共平面,碳碳单键可以旋转,所以该分子中最多有9个碳原子共平面,D错误;故合理选项是D。【点睛】本题考查有机物结构和性质,侧重考查烯烃和苯的性质,明确官能团及其性质关系是解本题关键,难点是原子共平面个数判断,要结合苯分子是平面分子,乙烯分子是平面分子,用迁移方法进行分析解答。10、B【解析】

原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,据此判断。【详解】A、在原电池中负极发生氧化反应,金属性锌强于铜,锌是负极,铜是正极,发生还原反应,A错误;B、锌是负极,负极反应为Zn-2e-=Zn2+,B正确;C、锌是负极,发生失去电子的氧化反应,则电子从锌出来通过导线流向铜,C错误;D、原电池是将化学能变化电能的装置,D错误。答案选B。11、A【解析】

A.水分子中O原子和H原子之间只存在共价键,为共价化合物,故A正确;B.氯化钙中钙离子和氯离子之间存在离子键,为离子化合物,故B错误;C.氢氧化钾中钾离子和氢氧根离子之间存在离子键,O原子和H原子之间存在共价键,为离子化合物,故C错误;D.硝酸钠中钠离子和硝酸根离子之间存在离子键、N原子和O原子之间存在共价键,为离子化合物,故D错误。故选A。【点睛】一般来说,活泼的金属元素与活泼的非金属元素之间形成离子键(AlCl3、BeCl2除外),非金属元素间形成共价键(铵盐除外)。12、B【解析】分析:有元素化合价变化的反应为氧化还原反应;常见的吸热反应有Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl反应、C参加的氧化还原反应、大多数的分解反应等,以此来解答。详解:A项,铝片与稀H2SO4反应,是氧化还原反应,也是放热反应,故不选A项;B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应是吸热反应,该反应不是氧化还原反应,故选B项;C项,灼热的炭与CO2反应,该反应是吸热反应,同时碳的化合价发生变化,是氧化还原反应,故不选C项。D项,甲烷在O2中的燃烧反应是氧化还原反应,也是放热反应,故不选D项;综上所述,本题正确答案为B。13、A【解析】

根据n=V/Vm计算混合气体的物质的量,根据体积比较计算甲烷、氢气的物质的量,再根据热化学方程式计算燃烧放出的热量。【详解】标准状况下11.2L甲烷和氢气混合气体的物质的量为0.5mol,甲烷和氢气的体积之比为4:1,所以甲烷的物质的量为0.4mol,氢气的物质的量为0.1mol,由方程式CH4(g)+2O2(g)===CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-Q1kJ·mol-1可知0.4mol甲烷燃烧放出的热量为0.4mol×Q1kJ•mol-1=0.4Q1kJ,由H2(g)+1/2O2(g)===H2O(l)ΔH=-1/2Q3kJ·mol-1可知,0.1mol氢气燃烧放出的热量为0.05Q3kJ,所以放出的热量为0.4Q1kJ+0.05Q3kJ=(0.4Q1+0.05Q3)kJ,故A正确。故选A。14、A【解析】

元素周期表中每周期元素的种数是2、8、8、18、18、32,稀有气体元素的原子序数依次是2、10、18、36、54、86、118,因此119号元素在118号的下一周期第一种元素,所以119号元素位于第八周期第IA族,故选A。【点睛】解答此类试题的关键是记住稀有气体元素的原子序数,2、10、18、36、54、86、118,并熟悉元素周期表的结构。15、B【解析】

纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中形成分散系是胶体,依据胶体的特征和性质分析判断问题。【详解】纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种。属于胶体分散质微粒直径的大小,若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中形成分散系是胶体,具有丁达尔现象,能透过滤纸,具有介稳性,不生成沉淀,②③④正确;故合理选项是B。【点睛】本题考查了胶体分散系的本质特征,胶体性质的应用,注意分散系的本质区别是分散质微粒直径大小。16、D【解析】A、铝在氯气中燃烧生成氯化铝,铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,两两均能反应,选项A不选;A、氨气与氧气反应生成一氧化氨和水,氨气与亚硫酸反应生成亚硫酸铵,亚硫酸与氧气反应生成硫酸,两两均能反应,选项B不选;C、二氧化硫与亚硫酸铵和水反应生成亚硫酸氢铵,亚硫酸铵与氢氧化钙反应生成亚硫酸钙和一水合氨,二氧化硫与氢氧化钙反应生成亚硫酸钙和水,两两均能反应,选项C不选;D、氯化铁与硝酸不反应,选项D选。答案选D。点睛:本题考查常见物质的化学性质,涉及反应转化关系,易错点为选项D,注意氯化铁与硝酸不反应,氯化亚铁与硝酸可反应,硝酸将亚铁离子氧化。二、非选择题(本题包括5小题)17、石油的分馏石油的裂解CH2=CH2羟基羧基CH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反应CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl取代反应2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O取代反应(酯化反应)④乙烷与氯气反应将得到多种氯代物的混合物,产物不纯【解析】

A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,A是乙烯,与水发生加成反应生成B是乙醇,B催化氧化生成E是乙醛,乙醛氧化生成F是乙酸,乙酸和乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯。乙烯和氢气发生加成反应生成D是乙烷,乙烯和氯化氢发生加成反应生成C是氯乙烷,乙烷和氯气发生取代反应也可以生成氯乙烷,据此解答。【详解】(1)操作①是石油的分馏,操作②得到乙烯,因此其名称为石油的裂解;(2)A是乙烯,结构简式为CH2=CH2;B、F分别是乙醇和乙酸,分子中的官能团名称分别是羟基和羧基;(3)反应③是乙烯和水的加成反应生成乙醇,反应的化学方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;反应⑥是乙烷的取代反应生成氯乙烷,反应的化学方程式为CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl;反应⑦是乙醇的催化氧化,反应的化学方程式为2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O;反应⑨是酯化反应,反应的化学方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;(4)反应④是加成反应,产物只有一种,反应⑥是乙烷的取代反应,乙烷与氯气反应将得到多种氯代物的混合物,产物不纯,所以制备氯乙烷最好的方法是反应④。18、碳碳双键CH3CHOCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应(或取代反应)CH2=CH2+HClCH3CH2ClCH3CH2CH2COOH;(CH3)2CHCOOH【解析】

A是石油裂解气的主要成份,它的产量通常用来衡量一个国家石油化工水平,A是乙烯,乙烯和水发生加成反应生成B,则B是乙醇,乙醇和氧气在铜作催化剂作用下催化反应生成C,则C是乙醛,乙醇在高锰酸钾作用下生成D,D是乙酸,乙醇和乙酸在浓硫酸作用下反应生成乙酸乙酯E。G是一种高分子化合物,由A乙烯加聚而成为聚乙烯,F为A乙烯和氯化氢加成而成为氯乙烷,据此判断。【详解】(1)A为乙烯含有碳碳双键,C为乙醛,结构简式为CH3CHO;(2)E是一种具有香味的液体,为乙酸乙酯,B+D为乙酸和乙醇反应生成乙酸乙酯和水,属于酯化反应,方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;(3)G为聚乙烯,结构简式为;(4)乙烯和氯化氢加成生成氯乙烷,方程式为CH2=CH2+HClCH3CH2Cl;(5)E(CH3COOCH2CH3)的同分异构体能与NaHCO3溶液反应则含有羧基,该同分异构体的结构简式为CH3CH2CH2COOH或(CH3)2CHCOOH。【点睛】本题考查有机物的推断,涉及烯、醇、醛、羧酸等的性质与转化等,根据A结合物质的性质利用顺推法进行判断,注意掌握常用化学用语的书写,注意对基础知识的理解掌握。19、镁片Mg-2e-=Mg2+铝片2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑3:1H2化学能转化为电能不可靠可以根据电流方向判断电池的正负极(或其它合理方案)【解析】分析:甲中镁易失电子作负极、Al作正极,负极上镁发生氧化反应、正极上氢离子发生还原反应;乙池中铝易失电子作负极、镁作正极,负极上铝失电子发生氧化反应,据此解答。详解:(1)甲中镁易失电子作负极、Al作正极,负极上镁发生氧化反应、正极上氢离子发生还原反应,负极反应式为Mg-2e-=Mg2+;原电池中阴离子向负极移动,即硫酸根离子移向镁电极;(2)乙池中铝易失电子作负极、镁作正极,负极上铝失电子发生氧化反应,总反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;由于得到电子的是水电离出的氢离子,根据电子得失守恒可知此反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为3:1,还原产物是H2;(3)原电池是把化学能转化为电能的装置。上述实验说明,“直接利用金属活动性顺序表判断电池中的正负极”并不考可靠,最好是接一个电流计,通过观察电流方向判断原电池的正负极。点睛:本题考查了探究原电池原理,明确原电池中各个电极上发生的反应是解本题关键,注意不能根据金属的活动性强弱判断正负极,要根据失电子难易程度确定负极,为易错点。20、ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2OH2SiO3(或H4SiO4)5.2~6.2ZrO2++2NH3·H2O+H2O===Zr(OH)4↓+2NH4+2NH4++CaCO3Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O【解析】分析:锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2•SiO2,还含少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)加NaOH熔融,ZrSiO4转化为Na2SiO3和Na2ZrO3,加过量

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