湖北省荆门市2022年化学高二下期末质量跟踪监视模拟试题含解析_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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、下列有关实验原理、装置、操作的描述中正确的是()ABCD将 NO2球浸泡在热水和冷水中探究温度对平衡的影响pH 试纸的测定研究催化剂对反应速率的影响反应热的测定AABBCCDD2、某烃通过催化加氢后得到2甲基丁烷,该烃不可能是( )A3甲基1丁炔

2、B2甲基1丁炔C3甲基1丁烯D2甲基1丁烯3、将1mol乙醇(其中的羟基氧用18O标记)在浓硫酸存在下并加热与足量乙酸充分反应。下列叙述不正确的是()A生成的乙酸乙酯中含有18OB生成的水分子中含有18OC可能生成45g乙酸乙酯D不可能生成90g乙酸乙酯4、现有碳酸钠溶液,对溶液中离子浓度关系的描述,不正确的是ABCD5、N2O5是一种新型硝化剂,在一定温度下可发生如下反应:2N2O5(g)4NO2(g) O2(g) H 0。T1温度时,向密闭容器中通入N2O5气体,部分实验数据见下表:时间/s050010001500c(N2O5)/(molL1)5.003.522.502.50下列说法正确的

3、是A500 s内NO2的生成速率为2.96103molL1s1BT1温度下该反应平衡时N2O5的转化率为29.6%C达到平衡后,其他条件不变,将容器的体积压缩到原来的1/2,则c(N2O5)5.00mol/LDT1温度下的平衡常数为K1,T2温度下的平衡常数为K2,若T1T2,则K1K26、下列物质中,其主要成分不属于烃的是( )A汽油B甘油C煤油D柴油7、已知下列分子或离子在酸性条件下都能氧化KI,自身发生如下变化:H2O2H2O,IO3I2,MnO4-Mn2+,HNO2NO,如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最多的是AH2O2BIO3-CMnO4-DHNO28、下列说法

4、不正确的( )A玛瑙、水晶、钻石等装饰品的主要成分不相同B铁粉可作食品袋内的脱氧剂C漂白液、漂白粉、漂粉精的成分尽管不同,但漂白原理是相同的D浓硫酸可刻蚀石英制艺术品9、下列装置工作时,将化学能转化为电能的是ABCD燃气灶硅太阳能电池碱性锌锰电池风力发电机AABBCCDD10、下列说法正确的是()A1 mol氢约含有6.021023个微粒B1 mol H2O中含有的氢原子数为2NAC钠的摩尔质量等于它的相对原子质量D1 mol硫酸的质量等于98 g/mol11、可逆反应mAg+nBgpCg+qDg的vt图像如图甲所示。若其他条件都不变,只是在反应前加入合适的催化剂,则其vt图像如图乙所示。下列

5、判断不正确的是Aa1a2B平衡时图甲和图乙中反应速率相等Ct1t2D平衡时图甲和图乙中反应限度相同12、将0.1mol Cu与40ml 10mol/LHNO3充分反应,测得反应后的溶液里含有a molH+由此可知A生成的气体一定是NO2,在标准状况下的体积4.48 LB生成的气体一定是NO,在标准状况下的体积约1.49LC被还原的硝酸的物质的量为(0.2-a)molD反应后的溶液里含有0.2mol NO313、化学与生产生活密切相关,下列说法正确的是( )A平昌冬奥会“北京8分钟”主创团队用石墨烯制作发热服饰,说明石墨烯是导热金属材料B“地沟油”禁止食用,但处理后可用来制肥皂和生物柴油C“一带

6、一路”被誉为现代丝绸之路”,丝绸属于合成纤维,主要含C、H、O、N元素D聚乙烯和聚氯乙烯都是食品级塑料制品的主要成分14、下列说法正确的是( )。A相对分子质量相同的几种化合物互为同分异构体B分子组成相差一个或若干个CH2原子团的物质互为同系物C所有的烷烃均互为同系物D分子式符合CnH2n2(n1)的有机物一定属于烷烃15、已知:H2(g)F2(g)2HF(g) H270 kJmol-1,下列说法正确的是:A氟化氢气体分解生成氢气和氟气的反应是放热反应B1 mol H2与1 mol F2反应生成2 mol液态HF放出的热量小于270 kJC在相同条件下,1 mol H2与1 mol F2的能量

7、总和小于2 mol HF气体的能量D该反应中的能量变化可用如图来表示16、常温下,向1L0.1molL-1 NH4Cl溶液中,不断加入固体NaOH后,NH4+与NH3H2O的变化趋势如图所示(不考虑体积变化和氨的挥发,且始终维持常温),下列说法不正确的是A在M点时,n(OH-)-n(H+) = (a-0.05)molB随着NaOH的加入,c(H+) / c(NH4+)不断增大CM点溶液中水的电离程度比原溶液小D当n(NaOH)=0.1mol时,c(OH-)c(Cl-)-c(NH3H2O)二、非选择题(本题包括5小题)17、X、Y、Z为元素周期表中原子序数依次增大的三种短周期元素,Y与X、Z均相

8、邻,X、Y与Z三种元素原子的最外层电子数之和为19;W的单质为生活中一种常见的金属,在Z元素的单质中燃烧产生棕黄色的烟,生成。回答下列问题:(1)Z元素在元素周期表中的第_周期。(2)与足量的的水溶液发生反应生成两种强酸,写出该反应的离子方程式_。(3)易升华,易溶于水,乙醇/丙酮等溶剂。据此推测其晶体熔化时克服的作用力是_,判断的依据是_。18、由丙烯经下列反应制得F、G两种高分子化合物,它们都是常用的塑料。(1)F的结构简式为_。(2)在一定条件下,两分子E能脱去两分子形成一种六元环状化合物,该化合物的结构简式为_。(3)BC 化学方程式为_。C与含有NaOH的Cu(OH)2悬浊液反应的化

9、学方程式为_。EG化学方程式为_。(4)手性分子X为E的一种同分异构体,lmolX与足量金属钠反应产生lmol氢气,lmolX与足量银氨溶液反应能生成2molAg,则X的结构简式为_。(5)用G代替F制成一次性塑料餐盒的优点是_。19、亚硝酰硫酸(NOSO4H)主要用于染料、医药等工业。实验室用如图装置(夹持装置略)制取少量的NOSO4H,并检验产品纯度。已知:NOSO4H遇水水解,但溶于浓硫酸而不分解。(1)利用装置A制取SO2,下列最适宜的试剂是_(填下列字母编号)ANa2SO3固体和20%硝酸 BNa2SO3固体和20%硫酸CNa2SO3固体和70%硫酸 DNa2SO3固体和18.4mo

10、l/L硫酸(2)装置B中浓HNO3和SO2在浓H2SO4作用下反应制得NOSO4H。为了控制通入SO2的速率,可以采取的措施是_。该反应必须维持体系温度不低于20。若温度过高,产率降低的可能原因是_。开始反应缓慢,待生成少量NOSO4H后,温度变化不大,但反应速率明显加快,其原因可能是_。(3)在实验装置存在可能导致NOSO4H产量降低的缺陷是_。(4)测定NOSO4H的纯度准确称取1.337 g产品加入250 mL碘量瓶中,加入0.1000mol/L、60.00 mL的KMnO4标准溶液和10 mL 25%H2SO4溶液,然后摇匀。用0.2500 mol/L草酸钠标准溶液滴定,消耗草酸钠溶液

11、的体积为20.00 mL。已知:2KMnO45NOSO4H2H2OK2SO42MnSO45HNO32H2SO4配平:_MnO4-_C2O42-_Mn2+_H2O亚硝酰硫酸的纯度=_%(计算结果保留两位有效数字)。20、. 实验室制得气体中常含有杂质,影响其性质检验。下图A为除杂装置,B为性质检验装置,完成下列表格:序号气体反应原理A中试剂 乙烯溴乙烷和NaOH的醇溶液加热_ 乙烯无水乙醇在浓硫酸的作用下加热至170反应的化学方程式是_ 乙炔电石与饱和食盐水反应_. 为探究乙酸乙酯的水解情况,某同学取大小相同的3支试管,分别加入以下溶液,充分振荡,放在同一水浴加热相同时间,观察到如下现象。编号

12、实验操作实验现象酯层变薄酯层消失酯层基本不变 (1)试管中反应的化学方程式是_;(2)对比试管和试管的实验现象,稀H2SO4的作用是_;(3)试用化学平衡移动原理解释试管中酯层消失的原因_。21、氨气是重要的化工原料,工业上由N2和H2在一定条件下合成。(1)已知H2的标准燃烧热为H1akJmol1,NH3的标准燃烧热为H2bkJmol1。则合成氨反应:N2(g)3H2(g)2NH3(g)的H3_ kJmol-1 (用含a、b的代数式表示)。(2)合成氨反应:N2(g)3H2(g) 2NH3(g)在一定温度下能自发进行,则H3_0(填“”或“”),原因是_。(3)一定温度下,向体积为2L的密闭

13、容器中通入一定量的N2和H2反生反应,有关物质的量随反应时间的变化如图所示。该温度下,反应的平衡常数为_。若在t4时刻,同时向体系中再通入0.5 mol N2和1moNH3,t5时刻重新达到平衡,请在下图中画出t4t6时间段逆反应速率随时间的变化图_。(4)文献报道,常压下把氢气和用氦气稀释的氮气分别通入一个加热到570的电解池中,采用高质子导电性的SCY陶瓷(能传递H)为介质可在电极上直接生成氨气。阴极的反应方程式为_。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、将NO2球浸泡在热水和冷水中,观察气体颜色的变化,可以探究温度对平衡的影响,故A正确;B、pH试纸应该放在玻璃

14、片或表面皿上,不应该放在桌面上,故B错误;C、反应中同时改变了催化剂和温度,不能研究催化剂对反应速率的影响,故C错误;D、铁的导热性好,用铁质搅拌棒加快了热量的散失,导致反应热的测定误差较大,故D错误;故选A。2、B【解析】根据加成原理,不饱和键断开,结合H原子,生成2-甲基丁烷,采取倒推法相邻碳原子之间各去掉氢原子形成不饱和键,即得到不饱和烃。【详解】2-甲基丁烷的碳链结构为。A.若在3、4号碳原子之间为三键,则烃可为3-甲基-1-丁炔,A可能;B.1、2号碳原子之间不可能为三键,不存在2-甲基-1-丁炔,B不可能;C.若在3、4号碳原子之间为双键,则烃可为3-甲基-1-丁烯,C可能;D.若

15、在1、2号碳原子之间为双键,则烃为2-甲基-1-丁烯,D可能;故合理选项是B。【点睛】本题考查根据烷烃判断相应的不饱和烃,会根据烷烃结构去掉相邻碳原子上的氢原子形成不饱和键,注意不能重写、漏写,在加成反应发生时,不能改变碳链结构,只能降低不饱和度,也可以根据加成原理写出选项中与氢气加成的产物,进行判断。3、B【解析】分析:本题考查的是酯化反应的历程,注意反应中的断键位置。详解:乙醇与乙酸发生酯化反应的过程中,乙酸的羟基和醇中羟基上的氢原子生成水分子,所以乙醇中标记的氧原子到乙酸乙酯中,水分子中没有标记的氧原子。故选B。乙酸和乙醇的酯化反应为可逆反应,所以1mol乙醇生成的乙酸乙酯的物质的量小于

16、1mol,即乙酸乙酯的质量小于90克。4、D【解析】A.0.1mol/L的碳酸钠溶液中,溶液中存在的离子有Na+、H+、OH-、CO32-、HCO3-,由于溶液要满足电荷守恒,故有c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+2c(CO32-)+c(HCO3-),故A正确;B.在碳酸钠溶液中,氢离子和氢氧根全部来自水的电离,而水电离出的氢离子和氢氧根的总量相同,而水电离出的氢离子被CO32-部分结合为HCO3-和H2CO3,根据质子守恒可知:c(H+)+c(HCO3-)+2c(H2CO3)=c(OH-),故B正确;C.在碳酸钠中,钠离子和碳酸根的个数之比为2:1,而在溶液中,碳酸根部分水解为H2CO

17、3、HCO3-,根据物料守恒可知:c(Na+)=2c(H2CO3)+c(CO32-)+c(HCO3-),故C正确;D.0.1mol/L的碳酸钠溶液中,溶液中存在的离子有Na+、H+、OH-、CO32-、HCO3-,由于溶液要满足电荷守恒,故有c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+2c(CO32-)+c(HCO3-),故D错误;本题选D。5、D【解析】A依据图标数据分析计算500s内N2O5(g)消耗的浓度=5.00mol/L-3.52mol/L=1.48mol/L,分解速率=2.9610-3mol/(Ls),则NO2的生成速率为22.96103molL1s1,故A错误;B由表中数据可知,T1

18、温度下,1000s时反应到达平衡,平衡时c(N2O5)=2.5mol/L,c(NO2)=5mol/L,c(O2)=1.25mol/L,转化率为100%=50%,故B错误;C平衡后其他条件不变,将容器的体积压缩到原来的,压强增大,N2O5浓度会增大一倍,反应前后气体体积增大,平衡逆向进行,则再平衡时c(N2O5)5.00mol/L,故C错误;D平衡常数只受温度影响,T1温度下的平衡常数为K1,T2温度下的平衡常数为K2,若K1K2,反应吸热反应,则T1T2,故D正确;故选D。6、B【解析】A. 汽油的主要成分是烃; B. 甘油为丙三醇,属于多元醇类,不是烃;C. 煤油的主要成分是烃; D. 柴油

19、的主要成分是烃。答案选B。7、D【解析】根据氧化还原反应中电子得失守恒分析解答。【详解】根据H2O2H2O,IO3I2,MnO4-Mn2+,HNO2NO可知1 mol H2O2、IO3、MnO4、HNO2得到电子的物质的量分别是2 mol、5 mol、5 mol、1 mol电子,根据得失电子总数相等的原则,分别氧化KI得到I2的物质的量为1 mol、2.5 mol、2.5 mol、0.5 mol,而1 mol IO3本身被还原生成0.5 mol I2,所以IO3氧化KI所得I2最多。答案选B。8、D【解析】A.玛瑙、水晶的主要成分是二氧化硅,钻石是碳单质,玛瑙、水晶、钻石等装饰品的主要成分不相

20、同,A正确;B.铁粉具有还原性,可以作食品袋内的脱氧剂,B正确;C.漂白液、漂白粉、漂粉精的有效成分都是次氯酸盐,漂白原理都是利用其氧化性漂白,C正确;D.石英为二氧化硅,与浓硫酸不反应,因此浓硫酸不能刻蚀石英制艺术品,D错误。正确选项D。【点睛】红宝石的成分是氧化铝,珍珠是硅酸盐,石英、水晶是二氧化硅,钻石是碳单质,红宝石、珍珠、水晶、钻石的成分不相同。9、C【解析】A、燃气灶属于化学能转化为热能,A错误;B、硅太阳能电池属于太阳能转化为电能,B错误;C、碱性锌锰电池属于化学能转化为电能,C正确;D、风力发电机属于风能转化为电能,D错误。答案选C。10、B【解析】A1mol氢,没有指明是H2

21、分子还是H原子,A项错误;B1个水分子中含有2个H原子,则1molH2O分子中含有2molH原子,氢原子数目为2 NA,B项正确;C钠的摩尔质量以gmol1为单位时,在数值上等于其相对原子质量,而不是摩尔质量就是相对原子质量,C项错误;D1molH2SO4的质量为98g,而不是98gmol1,单位错误,D项错误;本题答案选B。11、B【解析】根据图像可知,甲比乙用的时间长,则反应速率慢,但催化剂对平衡无影响;【详解】A.使用催化剂,反应速率加快,则a1a2,A正确;B.平衡时图甲和图乙中反应速率不相等,且乙甲,B错误;C.使用催化剂,反应速率加快,反应时间缩短,则t1t2,C正确;D.催化剂对

22、平衡无影响,则平衡时图甲和图乙中反应限度相同,D正确;答案为B。12、C【解析】试题分析:由题意知硝酸过量,反应后溶液中溶质是硝酸铜和硝酸,由电荷守恒得:2n(Cu2+)+n(H+)=n(NO3-),n(NO3-)=(0.2+a)mol,D正确;所以被还原的硝酸物质的量为0.4mol(0.2+a)mol=(0.2a)mol,C正确;10mol/LHNO3为浓硝酸,随着反应进行硝酸由浓变稀,所以生成的气体为二氧化氮和一氧化氮的混合物,设二氧化氮和一氧化氮气体物质的量分别为xmol、ymol。由得失电子相等得x+3y=0.2,被还原硝酸物质的量即为二氧化氮气体和一氧化氮气体物质的量总和,x+y=0

23、.2a,解得x=(0.21.5a)、y=0.5a,A、B错误。考点:化学计算点评:硝酸与金属的反应要抓住两个守恒:得失电子守恒和氮原子守恒。13、B【解析】A.石墨烯是非金属材料,故A错误;B.地沟油经加工处理后,可用来制肥皂和生物柴油,可以实现厨余废物合理利用,所以B选项是正确的;C. 丝绸的主要成分是蛋白质,属于天然高分子化合物,故C错误; D.PVC用于食品、蔬菜外包装,但对人体存在潜在危害,故D错误;所以B选项是正确的。【点睛】本题考查物质的性质及应用,为高频考点,把握物质的性质、化学与材料、健康的关系为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意化学与生产、生活的关系,题目难度不大。1

24、4、D【解析】A. 同分异构体的相对分子质量相同,组成元素也相同,但相对分子质量相同,组成元素也相同的化合物分子式不一定相同,所以不一定是同分异构体,如甲酸与乙醇,A项错误;B. 分子结构不相似,即使分子组成相差一个或若干个CH2原子团的物质,也不是同系物,如甲酸甲酯与丙酸,B项错误;C. 碳原子数相同的烷烃互为同分异构体,如正戊烷和异戊烷,C项错误;D. CnH2n2(n1) 是烷烃的通式,所以分子式符合CnH2n2(n1) 的有机物一定属于烷烃,D项正确;答案选D。15、D【解析】A、此反应是放热反应,逆过程是吸热反应,故A错误;B、HF(g)=HF(l) H0,因此1molH2与1mol

25、F2反应生成2mol液态HF放出的热量大于270kJ,故B错误;C、此反应是放热反应,反应物的总能量大于生成物的总能量,故C错误;D、根据选项C的分析,故D正确。答案选D。16、B【解析】A. n(Na+)=amol,n(NH4+)=0.05mol,n(Cl)=0.1mol根据电荷守恒,n(OH)+n(Cl)=n(H+)+n(Na+)+n(NH4+);n(OH)-n(H+)n(Na+)+n(NH4+)-n(Cl)=(a-0.05)mol,故A正确;B. 不变,随着NaOH的加入,不断增大,所以增大,不断减小,故B错误;C. 向氯化铵溶液中加碱,对水的电离起抑制作用,所以M点溶液中水的电离程度比

26、原溶液小,故C正确;当n(NaOH)0.1mol时,c(OH)=c(Cl)-c(NH3H2O)+c(H+),所以c(OH)c(Cl)-c(NH3H2O),故D正确;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、三 分子间作用力(范德华力) 根据易升华、易溶于有机溶剂等,可判断其具有分子晶体的特征 【解析】根据W的单质为生活中一种常见的金属,在Z元素的单质中燃烧产生棕黄色的烟,生成可以推断出W为铁,Z为Cl,因为铁在氯气中燃烧生成FeCl3,生成棕黄色烟,再根据Y与X、Z均相邻,根据Z为Cl元素,推测Y为S或者为F,若Y为S元素,则X为P或者O元素,若Y为F元素,X只能为O元素;再根据X、Y与Z

27、三种元素原子的最外层电子数之和为19,推测出Y为S元素,X为O元素;【详解】(1)Z元素是氯元素,在元素周期表中的第三周期;(2)与足量的的水溶液发生反应生成两种强酸,和分别是Cl2O和SO2,该反应的离子方程式为;(3)易升华,易溶于水,乙醇/丙酮等溶剂,推测出它的熔沸点较低,所以它属于分子晶体,熔化时破坏分子间作用力。18、 聚乳酸制成的塑料在自然环境中可以降解为小分子,对环境无害。 【解析】丙烯发生加聚反应生成F,F是聚丙烯;丙烯与溴发生加成反应生成A,A是1,2-二溴丙烷;A水解为B,B是1,2-丙二醇;B氧化为C,C是;被新制氢氧化铜悬浊液氧化为D,D是;与氢气发生加成反应生成E,E

28、是;发生缩聚反应生成高分子化合物G为。【详解】(1) 丙烯发生加聚反应生成F,F是聚丙烯,结构简式为。(2)E是,在一定条件下,两分子能脱去两分子水形成一种六元环状化合物,该化合物的结构简式为。(3)B是1,2-丙二醇被氧化为, 化学方程式为。C是,被含有NaOH的Cu(OH)2悬浊液氧化为,反应的化学方程式为。E是,发生缩聚反应生成聚乳酸,化学方程式为。(4)手性分子X为E的一种同分异构体,lmolX与足量金属钠反应产生lmol氢气,lmolX与足量银氨溶液反应能生成2molAg,说明X中含有2个羟基、1个醛基,则X的结构简式为。(5)用G代替F制成一次性塑料餐盒的优点是聚乳酸制成的塑料在自

29、然环境中可以降解为小分子,对环境无害。19、C 调节分液漏斗活塞,控制浓硫酸的滴加速度 浓HNO3分解、挥发 生成的NOSO4H作为该反应的催化剂 C(或A)中的水蒸气会进入B,使产品发生水解 2 5 16H+ 2 10CO2 8 95 【解析】根据题意可知,在装置B中利用浓HNO3与SO2在浓H2SO4作用下反应制得NOSO4H,利用装置A制取二氧化硫,利用装置C吸收多余的二氧化硫,防止污染空气,据此分析。【详解】(1)该装置属于固液或液液混合不加热型装置。Na2SO3溶液与HNO3反应时,硝酸会氧化亚硫酸钠本身被还原为一氧化氮,选项A不符合;实验室制二氧化硫的原理是基于SO32-与H+的反

30、应,因为生成的SO2会溶于水,所以不能用稀硫酸来制取,那样不利于SO2的逸出,但如果是用浓硫酸(18.4mol/L),纯硫酸是共价化合物,浓度越高,越不利于硫酸电离出H+,所以不适合用太浓的硫酸来制取SO2,选项B、选项D不符合;选项C符合;答案选C;(2)装置B中浓HNO3和SO2在浓H2SO4作用下反应制得NOSO4H。为了控制通入SO2的速率,可以采取的措施是调节分液漏斗活塞,控制浓硫酸的滴加速度;该反应必须维持体系温度不低于20。若温度过高,浓HNO3分解、挥发,产率降低;开始反应缓慢,待生成少量NOSO4H后,温度变化不大,但生成的NOSO4H作为该反应的催化剂,使反应速率明显加快;

31、(3)在实验装置存在可能导致NOSO4H产量降低的缺陷是C(或A)中的水蒸气会进入B,使产品发生水解;(5)发生的是MnO4和C2O42的氧化还原反应,MnO4做氧化剂,被还原成生成Mn2+,C2O42做还原剂,被氧化成城二氧化碳。结合得失电子守恒和电荷守恒可得到MnO4和C2O42的离子反应方程式为:2MnO4+5C2O42+16H+2Mn2+10CO2+8H2O;根据题意可知,酸性KMnO4溶液先与NOSO4H反应,利用草酸钠溶液滴定剩余酸性KMnO4溶液。用0.2500molL1草酸钠标准溶液滴定酸性KMnO4溶液,消耗草酸钠溶液的体积为20.00mL。可知剩余的KMnO4的物质的量n1

32、(MnO4)=n(C2O42)=0.2500molL120.0010-3L=210-3mol,则亚硝酰硫酸消耗的KMnO4的物质的量n2(MnO4)=0.1000molL160.0010-3L-210-3mol=410-3mol。n(NOSO4H)=5/2n2(MnO4)=10-2mol,亚硝酰硫酸的纯度=m(NOSO4H)/1.337g100%=10-2mol127 gmol1/1.337g100%=95.0%。【点睛】本题测定纯度过程中,先用过量的酸性KMnO4溶液滴定NOSO4H,将NOSO4H完全消耗,再用草酸钠溶液滴定剩余酸性KMnO4溶液。经过两次滴定实验,最终测得样品纯度。可先根据第二次滴定,求出第一次消耗高锰酸钾的物质的量,再根据方程式比例关系,计算出样品中NOSO4H的含量。20、水 NaOH溶液 溶液 稀硫酸可以加速酯的水解(或稀硫酸是酯水解反应的催化剂) 乙酸乙酯水解生成的乙酸与NaOH发生中和反应,乙酸浓度降低,使水解平衡向正反应方向移动,水解比较彻底 【解析】中、选择不同的方法制备乙烯,气体中所含杂质也各不相同,因此所选择的除杂试剂也有所区别。在中,利用溴乙烷和NaOH的醇溶液加热的方式制得的乙烯中通常混有乙醇蒸汽,因此利用乙醇极易溶于水的性质利用水将乙醇除去即可;而在中利用无水乙醇在浓硫酸的作用下加热至170反应

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