黑龙江省黑河市通北一中2022年化学高二下期末达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

1、2022年高二下化学期末模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、将下列各组物质, 分别按等物质的量混合后加水溶解, 有

2、沉淀生成的是()AAlCl3、Ba(OH)2、HNO3BCaCl2、NaHCO3、HClCNa2CO3、NaAlO2、NaOHDAlCl3、K2SO4、HCl2、下列各组物质中,第一种是酸,第二种是混合物,第三种是碱的是A空气、硫酸铜、硫酸B醋酸、液氯、纯碱C硝酸、食盐水、烧碱D氧化铁、胆矾、熟石灰3、下列实验操作正确且能达到预期目的的是实验目的操 作A比较水和乙醇中羟基氢的活泼性强弱用金属钠分别与水和乙醇反应B配制银氨溶液向洁净试管中加入1 mL 2稀氨水,边振荡试管边滴加2硝酸银溶液至沉淀恰好溶解C欲证明CH2CHCHO中含有碳碳双键滴入KMnO4酸性溶液,看紫红色是否褪去D检验某病人是否

3、患糖尿病取病人尿液加稀H2SO4,再加入新制Cu(OH)2浊液,加热,看是否有红色沉淀生成AABBCCDD4、H+、Na+、Al3+、Ba2+、OH、HCO3、Cl七种离子中的两种可以形成了甲、乙、丙、丁四种化合物,它们之间可以发生如下转化关系(产物H2O未标出),下列说法不正确的是A白色沉淀A可能能溶解在溶液D中B在甲中滴加丁可能发生反应:HCO3 + Ba2+ + OH = BaCO3 + H2OC溶液丙与I、NO3、SO42 可以大量共存D溶液乙一定是AlCl3溶液5、现有四种元素的基态原子的电子排布式如下: 1s22s22p63s23p4 1s22s22p63s23p3 1s22s22

4、p3 1s22s22p5则下列有关比较中正确的是()A最高正化合价:B电负性:C原子半径:D第一电离能:6、已知A物质的分子结构简式如图所示,lmolA与足量的NaOH溶液混合共热,充分反应后最多消耗NaOH的物质的量为A6molB7molC8mo1D9mo17、下列物质属于弱电解质的是ANaCl BNaOH CCH3COOH DCO28、在含有Ag+的酸性溶液中,以铁铵矾NH4Fe(SO4)2作指示剂,用KSCN的标准溶液滴定Ag+。已知:AgSCN (白色,s) Ag+ + SCN,Ksp=1.010-12 ;Fe3+ + SCN FeSCN2+ (红色), K=138。下列说法正确的是(

5、 )A边滴定,边摇动溶液,首先溶液变红色B当Ag+定量沉淀后,少许过量的SCN与Fe3+生成红色配合物,即为终点C上述实验可用KCl标准溶液代替KSCN的标准溶液滴定Ag+D滴定时,溶液pH变化不会影响终点的观察9、下列物质中,在不同条件下可以发生氧化、消去、酯化反应的为A乙醇B乙醛C苯酚D乙酸10、分别完全燃烧1mol下列物质,需要氧气的量最多的是A丙烯 B丙三醇 C乙烷 D丙酸11、稀土是我国的丰产元素,17种稀土元素性质非常接近,用有机萃取剂来分离稀土元素是一种重要的技术。有机萃取剂A的结构式如图所示,据你所学知识判断A属于A酸类 B酯类 C醛类 D醚类12、室温下向饱和AgCl溶液中加

6、水,下列叙述正确的是AAgCl的溶解度增大 BAgCl的溶解度、Ksp均不变CAgCl的Ksp增大 DAgCl的溶解度、Ksp均增大13、下列六种物质:Na2O Na2O2 NaCl Na2CO3溶液 NaOH NaHCO3,其中不能与CO2反应的是ABCD14、在单质的晶体中一定不存在A离子键B分子间作用力C共价键D金属离子与自由电子间的作用15、下列分子中的中心原子杂化轨道的类型相同的是( )ASO3与SO2BBF3与NH3CBeCl2与SCl2DH2O与SO216、今有甲、乙、丙三瓶等体积的新制氯水,浓度均为0.1mol/L,如果在甲瓶中加入少量的NaHCO3晶体(m mol),在乙瓶中

7、加入少量的NaHSO3晶体(m mol),丙瓶不变,片刻后甲、乙、丙三瓶中HClO的物质的量浓度大小关系是(设溶液体积不变)A甲=乙丙 B丙乙+甲 C甲丙乙 D乙丙甲二、非选择题(本题包括5小题)17、D是一种催眠药,F是一种香料,它们的合成路线如下:(1)A的化学名称是_,C中含氧官能团的名称为_。(2)F的结构简式为_,A和E生成F的反应类型为_。(3)A生成B的化学方程式为_。(4)写出由C合成D的第二个反应的化学方程式:_。(5)同时满足下列条件的E的同分异构体有_种(不含立体异构)。遇FeCl3溶液发生显色反应; 能发生银镜反应18、盐X由三种元素组成,其具有良好的热电性能,在热电转

8、换领域具有广阔的应用前景。为研究它的组成和性质,现取12.30g化合物X进行如下实验:试根据以上内容回答下列问题:(1)X的化学式为_。(2)无色溶液B中通入过量CO2产生白色沉淀的离子方程式为_。(3)蓝色溶液F中通入中SO2气体会产生白色沉淀,该沉淀中氯元素质量分数为35.7%,其离子方程式为_。(4)白色沉淀C煅烧的固体产物与D高温反应可生成化合物X,其化学方程式为_。19、某化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如图),以环己醇制备环己烯。已知:密度(g/cm3)熔点()沸点()溶解性环已醇0.9625161能溶于水环已烯0.8110383难溶于水(1)制备粗品将12.5mL环己醇加入试管

9、A中,再加入lmL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片,缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。A中碎瓷片的作用是:_,导管B除了导气外还具有的作用是:_。试管C置于冰水浴中的目的是。:_(2)制备精品环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等。加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在:_层(填上或下),分液后用:_ (填入编号)洗涤。aKMnO4溶液b稀H2SO4cNa2CO3溶液20、在化学研究领域,经常需要对一些物质进行性质的确定。如利用下列装置(夹持仪器已略去)测出一定质量镁与盐酸反应放出的气体体积,对金属镁的相对原子质量进行测定,实验步骤如下:准确称量m g金属镁(已除去表面氧化膜),用铜网

10、包住放入干净的试管中;按图示组装好装置,然后在关闭活塞的分液漏斗中装入一定体积2 mol/L的盐酸;调整右边玻璃管(带均匀刻度值),让U型管(下端黑色部分是橡胶管)两端液面在同一水平面,读出右边玻璃管的液面刻度值为V1mL ;打开分液漏斗活塞,让一定量的盐酸进入试管中后立即关闭活塞;当镁条反应完后, ,读出右边玻璃管的液面刻 度为V2 mL。请回答下列问题:(1)写出你认为步骤中空格应进行的操作_。(2)若V1,V2均是折算为标况下的值,则镁的相对原子质量Ar(Mg)的实验测定表达式为Ar(Mg)=_,你认为此表达式求出的值是否准确?_(填是或不),主要问题为_(若回答是则此空不填)。(3)步

11、骤中,为什么要用铜网包住镁条?_。21、钛及其化合物在化工、医药、材料等领域有着广泛的应用。 (1)基态钛原子的价电子排布式为_,与钛同周期的元素中,基态原子的未成对电子数与钛相同的元素分别是_(填元素符号)。 (2)在浓的TiCl 3的盐酸溶液中加入乙醚,并通入HCl至饱和,可得到配位数为6、组成为TiCl36H2O的绿色晶体,该晶体中两种配体的物质的量之比为15,则该配合物的化学式为_; 1mol该配合物中含有键的数目_。(3)半夹心结构催化剂M能催化乙烯、丙烯、苯乙烯的聚合,其结构如下图所示。 组成M的元素中,电负性最大的是_(填名称)。 M中非金属元素的第一电离能大小顺序_。 M中不含

12、_(填代号)。 a键 b键 c离子键 d配位键 (4)金红石(TiO 2)是含钛的主要矿物之一。其晶胞是典型的四方晶系,结构(晶胞中相同位置的原子相同)如图所示。 若A、B、C的原子坐标分别为A(0,0,0)、B(0.69a,0.69a,c)、C(a,a,c),则D的原子坐标为D(0.19a,_,_);钛氧键的键长d=_(用代数式表示)。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A等物质的量混合后加水,发生酸碱中和反应剩余OH-与Al3+的物质的量相同,则生成氢氧化铝沉淀,A选;B离子之间反应生成氯化钠、水和二氧化碳,不生成沉淀,B不选;C离子之间不反应,不生成沉淀,C不选;

13、D离子之间不反应,不生成沉淀,D不选;答案选A。【点睛】本题考查离子的共存、离子反应,侧重复分解反应的离子共存考查,把握离子之间的反应为解答的关键,注意结合生成沉淀时的物质的量关系。2、C【解析】A. 空气是混合物,不符合要求, A错误;B. 醋酸是酸,液氯是单质,属于纯净物,不符合题意,B错误;C. 硝酸是酸,食盐水是混合物,烧碱是NaOH,属于碱,C正确;D.氧化铁是氧化物,胆矾是盐,属于纯净物,D错误;故选项是C。3、A【解析】试题分析:A、用金属钠分别与水和乙醇反应由于水中氢比乙醇中羟基氢的活泼性强,因此钠与水反应比乙醇剧烈,A正确;B、配制银氨溶液的步骤是:向洁净试管中加入1 mL

14、2硝酸银,边振荡试管边滴加2稀氨水溶液至沉淀恰好溶解,B错误;C、KMnO4酸性溶液不仅能氧化碳碳双键也能氧化醛基,C错误;D、检验葡萄糖时,溶液须呈碱性,因此不能加稀H2SO4,D错误。考点:考查了有机物中官能团的性质和检验以及银氨溶液的配制的相关知识。4、C【解析】分析:甲、乙、丙、丁是由H+、Na+、Al3+、Ba2+、OH、HCO3、Cl离子中的两种组成,由离子共存,H+只能与Cl组成HCl,Al3+只能与Cl组成AlCl3,甲溶液能和乙溶液生成白色沉淀A、气体和氯化钠,应是铝离子与碳酸氢根发生的双水解反应,A为Al(OH)3,B为CO2,甲、乙分别为AlCl3、NaHCO3中的一种,

15、甲与丙反应得到氯化钠与二氧化碳,则甲为NaHCO3,乙为AlCl3,丙为HCl,甲与丁反应得到白色沉淀C与无色反应D,则丁为Ba(OH)2,因为物质的用量不确定,则D为NaOH或碳酸钠。详解: 甲、乙、丙、丁是由H+、Na+、Al3+、Ba2+、OH、HCO3、Cl离子中的两种组成,由离子共存,H+只能与Cl组成HCl,Al3+只能与Cl组成AlCl3,甲溶液能和乙溶液生成白色沉淀A、气体和氯化钠,应是铝离子与碳酸氢根发生的双水解反应,A为Al(OH)3,B为CO2,甲、乙分别为AlCl3、NaHCO3中的一种,甲与丙反应得到氯化钠与二氧化碳,则甲为NaHCO3,乙为AlCl3,丙为HCl,甲

16、与丁反应得到白色沉淀C与无色反应D,则丁为Ba(OH)2,因为物质的用量不确定,则D为NaOH或碳酸钠。A.A为Al(OH)3,D为可能为NaOH或碳酸钠,氢氧化铝可以溶于氢氧化钠溶液,所以A选项是正确的;B.甲为NaHCO3,丁为Ba(OH)2,在甲中滴加丁,若氢氧化钡过量,发生反应:HCO3 + Ba2+ + OH = BaCO3 + H2O,所以B选项是正确的;C.丙为HCl,含有H+,故I、NO3不能与其共存,故C错误;D. 甲、乙分别为AlCl3、NaHCO3中的一种,甲与丙反应得到氯化钠与二氧化碳,则甲为NaHCO3,乙一定为AlCl3,所以D选项是正确的。故答案为C。5、D【解析

17、】分析:由四种元素基态原子电子排布式可知,1s22s22p63s23p4是S元素、1s22s22p63s23p3是P元素、2s22p3是N元素、2s22p5是F元素。A最高正化合价等于最外层电子数,但F元素没有正化合价;B同周期自左而右电负性增大,非金属性越强电负性越大;C同周期自左而右原子半径减小、电子层越多原子半径越大;D同周期自左而右第一电离能呈增大趋势,同主族自上而下第一电离能降低,注意全满、半满稳定状态;据此分析判断。详解:由四种元素基态原子电子排布式可知,1s22s22p63s23p4是S元素、1s22s22p63s23p3是P元素、2s22p3是N元素、2s22p5是F元素。A最

18、高正化合价等于最外层电子数,但F元素没有正化合价,所以最高正化合价:=,故A错误;B同周期自左而右电负性增大,所以电负性PS,NF,N元素非金属性与S元素强,所以电负性PN,故电负性FNSP,即,故B错误;C同周期自左而右原子半径减小,所以原子半径PS,NF,电子层越多原子半径越大,故原子半径PSNF,即,故C错误;D同周期自左而右第一电离能呈增大趋势,故第一电离能NF,但P元素原子3p能级容纳3个电子,为半满稳定状态,能量较低,第一电离能高于同周期相邻元素,所以第一电离能SP,同主族自上而下第一电离能降低,所以第一电离能NP,所以第一电离能FNPS,即,故D正确;故选D。点睛:考查结构与物质

19、关系、核外电子排布规律、元素周期律等,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,根据原子结构判断元素是关键。本题的易错点为D,要注意全满、半满稳定状态对第一电离能的影响。6、C【解析】通过A分子的结构可知,其含有5个酚羟基,一个卤素原子以及一个由酚羟基酯化得来的酯基。所以1molA最多能消耗的NaOH的物质的量为5+1+2=8mol,C项正确;答案选C。【点睛】能与NaOH反应的有机物有:卤代烃,酯,酚和羧酸;对于由酚羟基酯化得到的酚酯基,其在碱性条件下水解会消耗2个NaOH。7、C【解析】在水溶液里或者熔融状态下只能部分电离的电解质是弱电解质,弱电解质包括弱酸、弱碱、水与少数盐,据此解答。【详

20、解】A、NaCl在水溶液和熔融状态下都能够完全电离,是强电解质,A错误;B、NaOH在水溶液和熔融状态下都能够完全电离,是强电解质,B错误;C、醋酸在水溶液中部分电离,是弱电解质,C正确;D、二氧化碳本身不能够电离,属于非电解质,D错误;答案选C。【点睛】本题考查了强弱电解质的判断,难度不大,解题的关键是明确电解质的强弱是以电离程度判断,易错项为D,注意二氧化碳的水溶液导电的原因是二氧化碳与水反应生成电解质碳酸,二氧化碳本身不电离,是非电解质。8、B【解析】分析:A从溶度积常数和K的大小来判断;B由常数可知,先生成AgSCN沉淀,然后生成Fe(SCN)2+,根据颜色变化判断;C氯化钾和铁离子不

21、反应;D铁离子易水解生成红褐色氢氧化铁胶体,干扰实验现象的观察,据此分析判断。详解:AAgSCN的溶度积常数很小,边滴定,边摇动溶液,溶液中首先析出AgSCN白色沉淀,故A错误;BFe3+SCN-FeSCN2+(红色),K=138,比较大,故正向反应容易进行,故当Ag+定量沉淀后,少许过量的SCN-与Fe3+生成红色配合物,且半分钟不退色时即为终点,故B正确;C硫氰化钾和铁离子形成红色溶液,氯化钾和铁离子不反应,故不能用KCl标准溶液代替KSCN的标准溶液滴定Ag+,故C错误;D铁离子易水解生成红褐色氢氧化铁胶体,干扰实验现象的观察,因此,滴定时要控制溶液一定的酸性,故D错误;故选B。9、A【

22、解析】A、乙醇能发生氧化,消去和酯化反应,故正确;B、乙醛能发生氧化反应,不能发生消去反应或酯化反应,故错误;C、苯酚能发生氧化反应,不能发生消去或酯化反应,故错误;D、乙酸能发生酯化反应,不能发生氧化或消去反应,故错误。答案选A。10、A【解析】1mol烃CxHy的耗氧量为(x+y4)mol,则燃烧1mol下列物质耗氧量分别为:A.丙烯耗氧量为(3+6/4)=4.5mol;B.丙三醇耗氧量为:(3+8/4)-1.5=3.5mol;C.乙烷的耗氧量为:(2+6/4)=3.5mol;D.丙酸的耗氧量为:(3+6/4)-1=3.5mol;故A的耗氧量最多,本题选A。11、B【解析】分析:根据有机萃

23、取剂A中含有的官能团判断。详解:根据有机萃取剂A的结构简式可知分子中含有羟基和磷酸形成的酯基,所以可以看作是酯类,分子中没有羧基、醛基和醚键,不能看作是羧酸类、醛类和醚类,答案选B。12、B【解析】物质的溶解度和溶度积都是温度的函数,与溶液的浓度无关。所以向AgCl饱和溶液中加水,AgCl的溶解度和Ksp都不变,故B项正确。13、C【解析】Na2O与二氧化碳反应生成碳酸钠;Na2O2与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气;NaCl与二氧化碳不反应;Na2CO3溶液与二氧化碳反应生成碳酸氢钠;NaOH与二氧化碳反应生成碳酸钠或碳酸氢钠;NaHCO3与二氧化碳不反应;其中不能与CO2反应的是。答案选C。1

24、4、A【解析】试题分析:A、离子键是阴阳离子通过静电作用,存在于化合物中,故正确;B、像氧气等中存在分子间作用力,故错误;C、如氧气中,氧原子间存在共价键,故错误;D、如金属晶体,故错误。考点:考查晶体的成键特点等知识。15、A【解析】试题分析:A、SO3中S原子杂化轨道数为(6+0)=3,采取 sp2杂化方式,SO2中S原子杂化轨道数为(6+0)=3,采取 sp2杂化方式,故A正确;B、BF3中B原子杂化轨道数为(3+3)=3,采取 sp2杂化方式,NH3中N原子杂化轨道数为(5+3)=4,采取 sp3杂化方式,二者杂化方式不同,故B错误;C、BeCl2中Be原子杂化轨道数为(2+2)=2,

25、采取 sp杂化方式,SCl2中S原子杂化轨道数为(6+2)=4,采取sp3杂化方式,二者杂化方式不同,故C错误。考点:原子轨道杂化类型判断点评:本题考查原子轨道杂化类型判断,难度中等。需熟练掌握几种常见分子的中心原子杂化类型。16、C【解析】分析:HClO的酸性比碳酸弱但比HCO3-的酸性强,加入少量的NaHCO3晶体,可促进氯气与水的反应,生成更多的HClO,HClO可与NaHSO3发生氧化还原反应而导致浓度降低。详解:甲中加入少量的NaHCO3晶体:HClO的酸性比碳酸弱但比HCO3-的酸性强,加入少量的NaHCO3晶体,可促进氯气与水的反应,生成更多的HClO;乙中加入少量的NaHSO3

26、晶体:HClO可与NaHSO3发生氧化还原反应而导致浓度降低;丙不变,则甲、乙、丙三瓶溶液中HClO的物质的量浓度的大小关系为甲丙乙,故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、环己醇羟基酯化(取代)反应2+O22+2H2O9【解析】由框图:知 A是环己醇;由知B为;知E为:;由E+AF,则F为, 由C为,CD可知【详解】(1)苯酚与氢发生加成反应生成A即 ,则为A是环己醇,由C的结构简式:知,C中含氧官能团的名称为:羟基;答案:环己醇;羟基。 (2)根据上述分析可知F的结构简式为;A为环己醇, E为,A+E生成F的反应类型为酯化反应或取代反应。答案:;酯化反应或取代反应。(3)A为环己醇,由

27、A生成B即反应条件知生成B的结构简式为;由A生成B的化学方程式为:2+O22+2H2O;答案:2+O22+2H2O。(4)根据已知:C为,由C合成D的反应条件:可知1)反应生成:,2)的反应为:;答案:。(5)由E的结构简式:,同时满足遇FeCl3溶液发生显色反应,能发生银镜反应的E的同分异构体有:(移动官能团有3种);(移动官能团有6种),共9种;答案:9。18、CuAlO2 AlO2CO22H2OAl(OH)3HCO3 2Cu22ClSO22H2O2CuClSO424H 2Al2O34CuO4CuAlO2O2 【解析】蓝色溶液A与过量的NaOH溶液反应得到蓝色沉淀B与无色溶液B,则溶液A含

28、有Cu2+、沉淀B为Cu(OH)2,沉淀B加热分解生成黑色固体D为CuO,D与盐酸反应得到蓝色溶液F为CuCl2;无色溶液B通入过量的二氧化碳得到白色沉淀C,故溶液B中含有AlO2-、白色沉淀C为Al(OH)3、E为AlCl3;则溶液A中含有Al3+,由元素守恒可知固体X中含有Cu、Al元素,则红色固体A为Cu,结合转化可知X中还含有O元素。结合题意中物质的质量计算解答。【详解】(1) 根据上述分析,固体X中含有Cu、Al和O元素。Al(OH)3的物质的量为=0.1mol,Cu(OH)2的物质的量为=0.05mol,Cu单质的物质的量为=0.05mol,由原子守恒可知12.3gX中含有0.1m

29、ol Al原子、0.1mol Cu原子,则含有O原子为:=0.2mol,则X中Cu、Al、O原子数目之比为0.1mol0.1mol0.2mol=112,故X的化学式为CuAlO2,故答案为:CuAlO2;(2) B中含有AlO2-,B中通入过量CO2产生白色沉淀的离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2OAl(OH)3+HCO3-,故答案为:AlO2-+CO2+2H2OAl(OH)3+HCO3-;(3) F为CuCl2,F溶液中通入中SO2气体会产生白色沉淀,该沉淀中氯元素质量分数为35.7%,Cu、Cl原子的个数之比为1:1,则沉淀为CuCl,反应的离子方程式为:2Cu2+2Cl-+SO2+

30、2H2O2CuCl+SO42-+4H+,故答案为:2Cu2+2Cl-+SO2+2H2O2CuCl+SO42-+4H+;(4)Al(OH)3煅烧的固体产物为Al2O3,与CuO高温反应可生成化合物CuAlO2,其化学方程式为:2Al2O3+4CuO 4CuAlO2+O2,故答案为:2Al2O3+4CuO 4CuAlO2+O2。19、防止暴沸 冷凝 防止环己烯挥发 上层 c 【解析】(1)根据制乙烯实验的知识,发生装置A中碎瓷片的作用是防止暴沸,由于生成的环己烯的沸点为83,要得到液态环己烯,导管B除了导气外还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)环己烯

31、不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,分层后环己烯在上层,由于分液后环己烯粗品中还含有少量的酸和环己醇,提纯产物时用c(Na2CO3溶液)洗涤可除去酸;【详解】(1)根据制乙烯实验的知识,发生装置A中碎瓷片的作用是防止暴沸,由于生成的环己烯的沸点为83,要得到液态环己烯,导管B除了导气外还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝,故答案为:防止暴沸;冷凝;冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化,故答案为:防止环己烯挥发;(2)环己烯是烃类,不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,振荡、静置、分层后环己烯在上层,由于分液后环己烯粗品中还含有少量的酸和环己醇,联想:制备乙酸乙酯提纯产物时用c(Na2CO3溶液)洗涤可

32、除去酸;故答案为:上层;c。【点睛】环己烯是烃类,不溶于氯化钠溶液,且密度比水小。20、 等装置冷却至室温后,再上下调节右边玻璃管的高度,使两端管内液面在同一水平面 22400m/(V2-V1) 不 进入试管中的盐酸的体积也计入了产生的气体体积中 让镁条浸没在盐酸中,防止镁与氧气反应,使镁全部用来产生氢气【解析】试题分析:(1)由于气体的体积受温度和压强影响大,所以步骤中空格应进行的操作为等装置冷却至室温后,再上下调节右边玻璃管的高度,使两端管内液面在同一水平面。(2)若V1,V2均是折算为标况下的值,则反应中生成氢气的体积是(V2-V1)mL,物质的量是V2-V122400mol因此根据方程

33、式Mg2H+Mg2H2可知镁的相对原子质量Ar(Mg)的实验测定表达式为Ar(Mg)m(Mg)n(Mg)=22400mV2-V1。由于盐酸易挥发,所以进入试管中的盐酸的体积也计入了产生的气体体积中,所以此表达式求出的值是不准确的。(3)镁是活泼的金属,易被氧化,所以步骤中要用铜网包住镁条的原因是让镁条浸没在盐酸中,防止镁与氧气反应,使镁全部用来产生氢气。考点:考查镁相对原子质量测定的实验方案设计与探究21、3d24s2 Ni、Ge、Se TiCl(H2O)5 Cl2H2O 18NA 氧 OClHC C 0.81a 0.5c 0.31a 【解析】(1)Ti位于周期表中第4周期第B族,其价电子排布式为3d24s2;(2)浓的TiCl3的盐酸溶液中加入乙醚,并通入HCl至饱和,可得到配位数为6、组成为TiCl36H2O的绿色晶体,晶体中两种配体的物质的量之比为15,另一

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