2024届湖北省华师一附中、黄冈中学等八校化学高一下期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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2024届湖北省华师一附中、黄冈中学等八校化学高一下期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、南京大屠杀死难者国家公祭鼎用青铜铸造。关于铜的一种核素6429Cu,下列说法正确的是:A.6429Cu的核电荷数为29 B.6429Cu的质子数为64C.6429Cu的质量数为35 D.6429Cu的核外电子数为352、2008年北京奥运会的“祥云”火炬所用燃料的主要成分是丙烷,下列有关丙烷的叙述正确的是()A.丙烷的分子式是C3H6B.丙烷分子中的碳原子在一条直线上C.丙烷在光照条件下能够与Cl2发生取代反应D.丙烷在常温下呈液态3、氟、氯、溴、碘性质上差异的主要原因是()A.原子的核电荷数依次增多B.原子量依次增大C.原子核外次外层电子数依次增多D.原子核外电子层数依次增多4、下列说就正确的是A.甲苯的一氯代物有3种B.乙烯通入溴的CCl4溶液中,发生加成反应C.乙醇不能使酸性高锰酸钾溶液褪色D.可以用NaOH溶被来分离乙酸和乙酸乙酯5、下列物质中,属于强电解质的是A.CH3COOH B.NH3·H2O C.NH4Cl D.CO26、海水是巨大的化学资源库,下列有关海水综合利用说法正确的是A.海水的淡化,只需经过化学变化就可以得到B.海水蒸发制海盐的过程中只发生了化学变化C..从海水中可以得到NaCl,电解熔融NaCl可制备金属NaD.利用海水、铝、空气的航标灯的原理是将电能转化为化学能7、下列反应中热量变化与下图一致的是A.CO和O2反应B.Na和H2O反应C.NaOH溶液和HNO3溶液反应D.NH4Cl晶体和Ba(OH)2·8H2O晶体反应8、下列事实能说明醋酸(CH3COOH)是弱酸的是A.醋酸溶液能使紫色石蕊试液变红B.将pH=3的醋酸溶液稀释10倍,溶液的pH<4C.醋酸溶液能与鸡蛋壳反应生成二氧化碳D.等体积浓度的醋酸溶液与氢氧化钠溶液恰好完全反应9、下列说法中不正确的是()①将硫酸钡放入水中不能导电,硫酸钡是非电解质;②氨溶于水得到氨水溶液能导电,氨水是电解质;③固态氯化氢不导电,液态氯化氢可以导电;④硫酸氢钠电离出的阳离子有氢离子,硫酸氢钠是酸;⑤电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电。A.仅①④B.仅①④⑤C.仅②③D.①②③④⑤10、下列说法正确的是()A.结论:CH4的燃烧热为1.3kJ/molB.(灰锡为粉末状)结论:锡制品在寒冷的冬天因易转化为灰锡而损坏C.稀溶液中有结论:将盐酸与氨水的稀溶液混合后,若生成1molH20,则会放出2.3kJ的能量D.AH=一3.5kJ/mol,结论:相同条件下金刚石性质比石墨稳定11、下列属于吸热反应的是A.CaO+H2O=Ca(OH)2B.C+H2OCO+H2C.NaOH+HCl="NaCl"+H2OD.2Mg+CO22MgO+C12、下列说法中不正确的是A.元素周期表中从ⅢB族到ⅡB族之间的10个纵行的元素都是金属元素B.原子及其离子的核外电子层数等于该元素所在的周期数C.除了氢元素的一种核素:1H,其它所有元素的原子中都含有质子、中子和电子D.第三周期主族元素最高正价由左往右依次升高13、下列属于置换反应的是A.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2B.TiCl4+4NaTi+4NaClC.CH4+H2O3H2+COD.4NH3+5O24NO+6H2O14、下列物质有固定溶、沸点的是A.煤油 B.花生油 C.已酸 D.聚乙烯15、按如图装置,持续通入X气体,可以看到a处有红色物质生成,b处变蓝,c处得到液体,则X气体是()A.(CH3)3COH(气) B.NH3 C.CH3CH2CH2OH(气) D.CO和H216、下列有关烷烃的叙述中,正确的是()①在烷烃分子中,所有的化学键都是单键②烷烃中除甲烷外,很多都能使酸性KMnO4溶液的紫色褪去③分子通式为CnH2n+2的不一定是烷烃④所有的烷烃在光照条件下都能与氯气发生取代反应⑤光照条件下,乙烷通入溴水中,可使溴水褪色.A.①③⑤B.①④C.②③D.①②④二、非选择题(本题包括5小题)17、已知乙烯能发生以下转化:(1)乙烯的结构简式为__________,B的结构简式____________,D的官能团名称_______。(2)②的反应类型_________________。(3)写出①的化学方程式_____________________________________________。(4)写出②的化学方程式_____________________________________________。18、A、B、C、D、E为短周期元素且原子序数依次増大,质子数之和为40。B、C同周期,

A、D同主族,

A、C能形成两种液态化合物A2C和A2C2,

E的最高价氧化物的水化物呈两性。(1)B元素在周期表中的位置为_______。(2)由A、C、D三种元素组成的化合物的电子式为_______。(3)废印刷电路版上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。現改用A2C2和稀硫酸浸泡既达到了上述目的,又保护了环境,试写出反应的化学方程式______。(4)若BA3与C2可形成燃料电池,电解质为KOH溶液,则负极的电极反应式为______。(氧化产物不污染环境)19、原电池原理的发现是储能和供能技术的巨大进步,是化学对人类的项重大贡献。(1)某课外实验小组欲探究铝和铜的金属性(原子失电子能力)强弱,同学们提出了如下实验方案:A.比较铝和铜的硬度和熔点B.比较二者在稀硫酸中的表现C.用铝片、铜片、硫酸铝溶液、硫酸铜溶液,比较二者的活动性D.分别做铝片、铜片与NaOH溶液反应的实验E.将铝片、铜片用导线连接后共同投入稀盐酸中接入电流计,观察电流方向上述方案中能达到实验目的的是_____________。(2)现有如下两个反应:A.NaOH+HCl=NaCl+H2OB.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑。上述反应中能设计成原电池的是__________(填字母代号),作负极的物质发生了___反应(填“氧化”或“还原”)。(3)将纯锌片和纯铜片按如图所示方式插入100mL相同浓度的稀硫酸一段时间,回答下列问题:①下列说法正确的是________(填字母代号)。A.甲、乙均为化学能转变为电能的装置B.乙中铜片上没有明显变化C.甲中铜片质量减少、乙中锌片质量减少D.两烧杯中溶液的pH均增大②在相同时间内,两烧杯中产生气泡的速度:甲___乙(填“>”、“<”或“=”)。原因是______。③当甲中产生1.12L(标准状况)气体时,将锌、铜片取出,再将烧杯中的溶液稀释至1L,测得溶液中c(H+)=0.1mol/L(设反应前后溶液体积不变)。试确定原稀硫酸的物质的量浓度为_________。20、苯和溴取代反应的实验装置如图所示,其中A为由具支试管改制成的反应容器,在其下端开了一小孔,塞好石棉绒,再加入少量铁屑粉.填写下列空白:(1)向反应容器A中逐滴加入溴和苯的混合液,几秒内就发生反应.写出A中所发生反应的化学方程式(有机物写结构简式):______________________________.(2)B中NaOH溶液的作用是______________________________.(3)试管C中苯的作用是_________________________________.(4)反应开始后,观察D和E两试管,看到的现象为______________,此现象可以验证苯和液溴的反应为____________(填反应类型).21、海洋具有十分巨大的开发潜力,人们可以从海水中获得多种物质.工业上进行海水淡化有多种方法.(1)蒸馏法是历史悠久,技术和工艺比较成熟的海水淡化方法,如图1是海水蒸馏法装置示意图,仪器B的名称是__________。(2)图2是膜分离技术进行淡化的原理示意图,水分子可以透过淡化膜,而海水中其他各种粒子不能通过淡化膜,加压后,右侧海水中减少的是______(填字母)。A.溶质质量

B.溶剂质量

C.溶质的物质的量浓度Ⅱ.从海水中提取一些重要的化工产品的工艺流程如图所示。根据上述流程图回答下列问题:(3)标准状况下22.4LCl2气体发生反应②,转移的电子数是________NA。(4)过程③到过程⑤的变化为“Br-→Br2→Br-→Br2”,其目的是_______________。(5)过程⑥⑦⑧⑨⑩中没有涉及的化学反应类型是______。A.分解反应B.化合反应C.复分解反应D.置换反应(6)写出反应④与⑩的化学方程式④________________________________________________;⑩________________________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

6429Cu的质量数为64,核电荷数=质子数=电子数=29,中子数=64-29=35,故选A。【点睛】本题考查原子的构成,注意明确核素中的数字的所代表的意义及原子中质子数+中子数=质量数是解答关键。2、C【解析】

A、丙烷是烷烃,分子式是C3H8,A不正确;B、丙烷中的碳原子都是饱和碳原子,因此丙烷分子中的碳原子不可能在一条直线上,B不正确;C、丙烷在光照条件下能够与Cl2发生取代反应,C正确;D、丙烷在常温下呈气态,D不正确;答案选C。3、D【解析】

由于氟、氯、溴、碘原子核外最外层电子数相等,电子层数依次增多,原子核对最外层电子数的吸引能力逐渐减弱,导致氟、氯、溴、碘金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,因此氟、氯、溴、碘性质上差异的主要原因是原子核外电子层数依次增多,故选D。4、B【解析】A.甲苯的一氯代物有4种,A不正确;B.乙烯通入溴的CCl4溶液中,发生加成反应,B正确;C.乙醇能使酸性高锰酸钾溶液褪色,C不正确;D.可以用饱和碳酸钠溶被来分离乙酸和乙酸乙酯,氢氧化钠可以促进乙酯乙酯水解,故氢氧化钠不能用于分离它们,D不正确。本题选B。5、C【解析】

根据强电解质的定义进行分析;【详解】强电解质的定义是在水溶液中完全电离的电解质,A、CH3COOH属于弱酸,即属于弱电解质,故A不符合题意;B、NH3·H2O为弱碱,不属于强电解质,故B不符合题意;C、NH4Cl属于盐,即属于强电解质,故C符合题意;D、CO2属于非电解质,故D不符合题意;答案选C。【点睛】强电解质一般包括强酸、强碱、多数的盐,弱电解质一般包括:水、弱酸、弱碱等。6、C【解析】A.海水淡化主要是通过物理方法分离得到,故A错误;B.海水晒盐是利用氯化钠溶解度随温度变化不大,溶蒸发溶质析出,过程中无化学变化,故B错误;C.从海水中可以得到NaCl晶体,电解熔融氯化钠得到金属钠,是工业制备钠的方法,故C正确;D.海水、铝、空气可以形成原电池反应提供电能,航标灯的原理是将化学能转化为电能,故D错误;故选C。点睛:海水的综合利用如图所示:

。7、D【解析】反应物的总能量小于生成物总能量,此反应是吸热反应,大多数的化合反应/所有的燃烧、金属钠与水反应、中和反应等都是放热反应,大多数分解反应、C和H2O、C和CO2、NH4Cl和Ba(OH)2·8H2O属于吸热反应,故选项D正确。8、B【解析】

A.醋酸能使紫色石蕊试液变红色,说明醋酸能电离出氢离子而使其溶液呈酸性,不能说明醋酸部分电离,所以不能证明醋酸是弱电解质,故A错误;B.pH=3的醋酸溶液稀释10倍后溶液的pH<4,说明醋酸中存在电离平衡,则醋酸为弱酸,故B正确;C.醋酸溶液能与鸡蛋壳反应生成二氧化碳,说明醋酸的酸性比碳酸强,但不能证明醋酸是弱酸,故C错误;D.等体积浓度的醋酸溶液与氢氧化钠溶液恰好完全反应,说明醋酸是一元酸,但不能说明醋酸是弱酸,故D错误;故答案为B。【点睛】明确强弱电解质根本区别是解本题关键,注意不能根据电解质溶液导电性强弱、电解质溶解性强弱等方法判断,为易错题。强弱电解质的根本区别是电离程度,部分电离的电解质是弱电解质,要证明醋酸是弱电解质,只要证明醋酸部分电离即可,可以根据醋酸钠溶液酸碱性、一定浓度的醋酸pH等方法判断。9、D【解析】

①虽然硫酸钡在水中的溶解度很小,只要溶解就完全电离,硫酸钡在熔融状态下,能完全电离,所以硫酸钡是电解质,①错误;②氨气在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子导致导电,不是氨气自身电离,所以氨气是非电解质,②错误;③电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子;固态的氯化氢不导电,液态的氯化氢只有氯化氢分子,不能导电,③错误;④电离出的阳离子全部是H+的化合物叫做酸,能电离出H+的化合物不一定是酸,硫酸氢钠能电离出氢离子、钠离子和硫酸根离子,属于盐,④错误;⑤电解质放在水中不一定能导电,如碳酸钙固体在水中的溶解度很小,难溶于水,几乎不导电。碳酸钙在熔融状态下,能完全电离,碳酸钙是电解质;非电解质放在水中不一定不导电,如NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子而导电,氨气自身未电离,所以氨气是非电解质,⑤错误;答案选D。【点睛】本题重点考查了电解质、非电解质概念的辨析、电解质与导电的关系的判断,抓住电解质必须是化合物,电解质导电是存在自由移动的离子是解答本题的关键,题目难度中等,注意要学会举例排除法的筛选。10、B【解析】分析:A、根据燃烧热的概念来回答;B、降温平衡逆向移动;C、强酸和强碱反应生成1mol水放出的热量为中和热.D、石墨比金刚石能量低,稳定。详解:A、燃烧热是生成稳定的产物(液态水)放出的热量,不能是气态水,故A错误;B、降温平衡逆向移动,锡制品在寒冷的冬天因易转化为灰锡而损坏,故B正确;C、一水合氨是弱碱,故C错误;D、两式相减得C(石墨,s)═C(金刚石,s)△H>0,石墨能量小于金刚石,则金刚石比石墨活泼,石墨比金刚石稳定,故D错误;故选B点睛:本题考查了热化学方程式的书写方法,燃烧热,中和热概念分析应用,解题关键:掌握概念实质,易错点C,强酸和强碱反应生成1mol水放出的热量为中和热,一水合氨是弱碱。难点D,物质所具有的能量越低越稳定。11、B【解析】试题分析:常见的放热反应类型有酸碱中和反应、燃烧反应、绝大多数化合反应、金属与水或酸的反应等;吸热反应有分解反应,C与H2O、CO2反应,Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应等。A、C、D项均属于放热反应;B项属于吸热反应。考点:考查放热反应与吸热反应的判断。12、B【解析】分析:A.元素周期表中从ⅢB族到ⅡB族,含7个副族和1个第ⅤⅢ族;

B.阳离子的核外电子层数比原子的电子层少1;

C.中子数=质量数-质子数;D.第三周期主族元素最高正价=最外层电子数=其所在的主族序数。详解:A.元素周期表中从ⅢB族到ⅡB族,含7个副族和1个第ⅤⅢ族,共10个纵行的元素,都是金属元素,所以A选项是正确的;

B.阳离子的核外电子层数比原子的电子层少1,原子及阴离子的核外电子层数等于该元素所在的周期数,故B错误;

C.中子数=质量数-质子数,1H的中子数=1-1=0,所以除了核素1H,其它所有元素的原子中都含有质子、中子和电子,所以C选项是正确的;

D.第三周期主族元素最高正价=最外层电子数=其所在的主族序数,所以第三周期主族元素最高正价由左往右依次升高,所以D选项是正确的;

所以本题选B。13、B【解析】

置换反应定义:一种单质与一种化合物反应,生成一种新的单质与一种新的化合物。【详解】A.反应物都是化合物,不是置换反应;B.符合置换反应的定义,一种单质与一种化合物反应,生成一种新的单质与一种新的化合物;C.反应物都是化合物,不是置换反应;D.产物都是化合物,不是置换反应;正确答案:B。14、C【解析】

纯净物具有固定的沸点,混合物因含多种成分没有固定的沸点。【详解】A项、煤油是石油分馏的产品,属于混合物,没有固定溶、沸点,故A错误;B项、花生油属于油脂,属于混合物,没有固定溶、沸点,故B错误;C项、已酸属于羧酸,为纯净物,有固定溶、沸点,故C正确;D项、聚乙烯为高分子化合物,属于混合物,没有固定溶、沸点,故D错误;故选C。【点睛】本题考查纯净物和混合物的性质,根据物质有固定的沸点判断物质一定是纯净物是解题关键。15、C【解析】

a处有红色物质生成,说明氧化铜被还原有铜生成;b处变蓝,说明反应中有水生成;c处得到液体,说明该反应生成的气体产物中易液化,遇到冰水混合物会变为液体,综上所述说明X物质具有还原性、且X和CuO反应生成水,且该反应生成的气体产物中易液化,据此分析作答。【详解】根据上述分析可知:A.(CH3)3COH(气),连接羟基的C原子上没有H原子,不能被氧化铜催化氧化,A项错误;B.氨气虽然也能还原CuO,生成H2O和N2,但是冰水冷却时,不能得到液体,B项错误;C.丙醇气体可以还原氧化铜,产物为水和丙醛,水使b处变蓝,丙醛在c处冷凝得到液体,C项正确;D.一氧化碳和氢气的混合气体这两种可以还原氧化铜,产物为二氧化碳和水,可以使b处变蓝,但是无法在c处产生液体,D项错误;答案选C。【点睛】A项是易错点,要注意醇羟基催化氧化的反应机理,伯醇催化氧化得到醛,仲醇催化氧化得到酮,而叔醇不能发生催化氧化,学生要加以区分与理解。16、B【解析】①烷烃分子中无论是碳碳键还是碳氢键,都是单键,①正确;②烷烃属于饱和链烃,其化学性质一般比较稳定,通常烷烃不与酸、碱、氧化剂(如酸性KMnO4溶液)反应,也不能使溴水褪色,②错误;③因分子通式CnH2n+2中的氢原子已达完全饱和,因此符合通式CnH2n+2的有机物一定是烷烃,③错误;④烷烃在光照下都能与氯气发生取代反应,这是烷烃的主要特性之一,④正确;⑤乙烷是烷烃,和溴水不反应,⑤错误,答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2=CH2CH3CH2OH(或C2H5OH)羧基酯化反应(取代反应)2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O【解析】

乙烯和水加成得到乙醇。乙醇在铜的作用下和氧气发生催化氧化得到乙醛。乙醇可以和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯。酯化反应也称为取代反应。【详解】(1)乙烯的结构简式为CH2=CH2,B是乙醇,其结构简式为CH3CH2OH(或C2H5OH),D为乙酸,乙酸的官能团为羧基。故答案为CH2=CH2,CH3CH2OH(或C2H5OH),羧基;(2)②是酯化反应,也称为取代反应;(3)反应①是乙醇的催化氧化,反应方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(4)反应②是乙酸和乙醇的酯化反应,反应方程式为:CH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O。18、第二周期第VA族Cu+H2O2+H2SO4==CuSO4+2H2O2NH3-6e-+6OH-

=

N2+

6H2O【解析】分析:本题考查位置、结构、性质的关系及应用,明确元素的推断是解答本题的关键,熟悉物质的性质及化学反应方程式的书写即可解答,注意掌握原子结构与元素周期表、元素周期律的关系。详解:A、B、C、D、E为短周期元素且原子序数依次増大,A、C能形成两种液态化合物A2C和A2C2,说明A为氢,C为氧元素,形成的为水或双氧水,E的最高价氧化物的水化物呈两性,说明E为铝,质子数之和为40,所以计算B的质子数为7,为氮元素。(1)B元素为氮元素,在周期表中的位置为第二周期第VA族;(2)由A、C、D三种元素组成的化合物为氢氧化钠,其电子式为。(3)废印刷电路版上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。现改用过氧化氢和稀硫酸浸泡既达到了上述目的,又保护了环境,说明铜和过氧化氢和硫酸反应也生成硫酸铜,反应的化学方程式为Cu+H2O2+H2SO4==CuSO4+2H2O。(4)若氨气与氧气可形成燃料电池,电解质为KOH溶液,氧气在正极反应,则氨气在负极反应,其电极反应式为2NH3-6e-+6OH-=N2+6H2O。19、BCEB氧化BD>甲池锌铜可形成原电池,能加快Zn与硫酸的反应速率1mol·L-1【解析】分析:(1)比较金属性强弱,可以根据金属与酸反应的剧烈程度、构成原电池的负极等方面分析,而与硬度、熔沸点及氢氧化物的稳定性等无关,据此进行解答;(2)自发的氧化还原反应可以设计成原电池,非自发的氧化还原反应不能设计成原电池;(3)①甲装置符合原电池构成条件,所以是原电池,乙不能形成闭合回路,所以不能构成原电池,据此判断;②构成原电池时反应速率加快;③先计算氢离子的物质的量再计算原来稀硫酸的浓度。详解:(1)A.铝和铜的硬度和熔点与金属性强弱无关,A错误;B.金属性越强,与酸反应越剧烈,可通过比较Cu、Al在稀硫酸中的表现判断其金属性强弱,B正确;C.用铝片、铜片、硫酸铝溶液、硫酸铜溶液,根据是否发生置换反应可比较二者的活动性,C正确;D.Al与氢氧化钠溶液反应是铝的化学性质,与金属活泼性无关,不能根据是否与氢氧化钠溶液反应判断金属性强弱,D错误;E.将铝片、铜片用导线连接后共同浸入稀盐酸中,接入电流计,通过观察电流方向可判断金属性强弱,E正确;答案选BCE;(2)A.NaOH+HCl=NaCl+H2O不是氧化还原反应,不能设计成原电池;B.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑是氧化还原反应,能设计成原电池,锌失去电子,负极是锌,发生氧化反应;(3)①甲装置是原电池,乙装置不是原电池,锌与稀硫酸直接发生置换反应。则A、甲是化学能转变为电能的装置,乙不是,A错误;B、乙装置中铜片不反应,也没构成原电池的正极,所以铜片上没有明显变化,B正确;C、甲、乙中锌片均失去电子,质量都减少,甲中铜片质量不变,C错误;D、两个烧杯中都产生氢气,氢离子浓度都降低,所以溶液的pH均增大,D正确。答案选BD;②由于甲池锌铜可形成原电池,能加快Zn与硫酸的反应速率,所以在相同时间内,两烧杯中产生气泡的速度:甲>乙;③稀释后氢离子的物质的量为1L×0.1mol•L-1=0.1mol,生成氢气的物质的量为1.12L÷22.4L/mol=0.05mol,所以原溶液中氢离子的物质的量为0.2mol,原溶液中氢离子的浓度为0.2mol÷0.1L=2mol/L,一分子硫酸电离出两个氢离子,所以原溶液中稀硫酸的浓度为1mol•L-1。点睛:本题考查了性质实验方案的设计、原电池的构成条件等,涉及原电池原理、金属性强弱比较、氧化还原反应等知识,明确判断金属性强弱的方法为解答关键,注意掌握原电池的构成条件,题目难度中等。20、除去溶于溴苯中的溴除去HBr气体中混有的溴蒸气D试管中紫色石蕊试液慢慢变红,并在导管口有白雾产生,然后E试管中出现浅黄色沉淀取代反应【解析】

装置A中液溴和苯在催化剂作用下发生取代反应生成溴苯,挥发出的溴利用苯吸收除去,产生的溴化氢通入到紫色石蕊试液中变红色,通入硝酸银溶液中产生淡黄色沉淀,最后利用氢氧化钠溶液吸收尾气,防止环境污染,据此判断。【详解】(1)向反应容器A中逐滴加入溴和苯的混合液,几秒内就发生反应,其中铁和溴反应生成溴化铁作催化剂,在催化剂作用下苯和液溴发生取代反应,则A中所发生反应的化学方程式为;(2)由于反应生成的溴苯中含有未反应的液溴,则B中NaOH溶液的作用是除去溶于

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