宁夏银川一中2023学年高一化学第二学期期末预测试题(含答案解析)_第1页
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文档简介

2023学年高一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、已知甲烷的燃烧热为890.3kJ•mol-1。氢气的燃烧热为285.8kJ•mol-1。现有9mol的甲烷和氢气的混合气体,完全燃烧后放出热量7408.2kJ,则该混合气体中甲烷和氢气的物质的量比为()A.1∶8B.8∶1C.4∶17D.17∶42、含有下列离子的水溶液.长期露置在空气中会变质,但不是被氧化的是()A.Fe2+B.OH-C.SO32-D.S2-3、反应4NH3(g)

+

5O2(g)4NO(g)

+6H2O(g)在l0L密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.

45mol,则此反应的平均速率v(x)可表示为A.v(NH3)C.v(NO)

=0.0010mol/(L·s)D.v4、下列化合物中所含化学键类型完全相同的一组是()A.NaCl和CO2B.HCl和H2OC.NaOH和H2O2D.C12和CaCl25、化学与科技、社会、生产密切结合,下列有关说法不正确的是:A.“乙醇汽油”的广泛使用能减少有害气体的排放B.“无磷洗涤剂”的推广使用,能有效减少水体富营养化的发生C.“海水淡化”可以解决“淡水供应危机”,向海水中加入明矾可以使海水淡化D.倡导“低碳经济”、“低碳生活”有助于减轻“温室效应”6、下列变化属于物理变化的是A.乙烯通入酸性高锰酸钾溶液褪色B.浓硝酸滴到皮肤变黄C.钠与酒精混合有气泡D.苯滴入溴水中振荡后水层接近无色7、下列反应中,属于氧化还原反应的是()A.NaOH+HCl=NaCl+H2OB.SO3+H2O=H2SO4C.SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2OD.3NO2+H2O=2HNO3+NO8、下列关于基本营养物质的说法错误的是()A.糖类、油脂和蛋白质均由C、H、O三种元素组成B.在加热条件下,葡萄糖可与新制氢氧化铜浊液反应产生砖红色沉淀C.植物油含不饱和脂肪酸甘油酯,能使Br2的CCl4溶液褪色D.淀粉和纤维素水解的最终产物均为葡萄糖9、甲、乙、丙、丁四种短周期主族元素,原子序数依次增大,乙为地壳含量最多的元素,乙和丙同主族,甲与丙、丁形成的气态化合物的水溶液均呈酸性,则下列说法中正确的是A.原子半径:丁>丙>乙>甲B.单质的氧化性:乙>丙>丁C.气态氢化物稳定性:乙>丙>丁D.甲与乙、丙、丁形成的化合物均为共价化合物10、将一定量的固体Ag2SO4置于容积不变的密闭容器中(装有少量V2O5),某温度下发生反应:Ag2SO4(s)Ag2O(s)+A.化学反应速率vB.SO3的分解率为C.在这10min内的平均反应速率vD.容器里气体的密度为40g11、下列说法及对应化学方程式或离子方程式正确的是()A.用二氧化硅和水反应可制得硅酸:SiO2+H2O=H2SiO3B.食醋与蛋壳反应:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OC.铁在氯气中燃烧:Fe+Cl2=FeCl2D.84消毒液与洁厕灵混合可能产生毒气:ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑H2O12、下列物质只含有离子键的是()A.KOHB.NO2C.H2O2D.MgC1213、下列物质中,既含离子键又含极性共价键的是()A.Na2O2B.KOHC.CaCl2D.Al2O314、Mg—AgCl电池是一种以海水为电解质溶液的水激活电池。下列叙述错误的是()A.负极反应式为Mg-2e-=Mg2+B.正极反应式为Ag++e-=AgC.也能被KCl溶液激活D.镁电极也会与水发生反应15、酸雨的形成主要是由于A.森林遭到乱砍滥伐B.含硫化石燃料的大量燃烧C.大气中二氧化碳的含量增大D.含氮、磷的废水任意排放16、下列反应属于取代反应的是A.乙烯在空气中燃烧 B.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气反应C.在FeBr3催化作用下,苯与液溴反应 D.乙醇在铜或银作催化剂条件下与氧气反应二、非选择题(本题包括5小题)17、目前世界上60%的镁是从海水中提取的。已知海水提取镁的主要步骤如图:(1)关于加入试剂①作沉淀剂,有以下几种不同方法,请完成下列问题。方法是否正确简述理由方法1:直接往海水中加入沉淀剂不正确海水中镁离子浓度小,沉淀剂的用量大,不经济方法2:高温加热蒸发海水后,再加入沉淀剂不正确(一)你认为最合理的其他方法是:(二)(一)___;(二)___;(2)框图中加入的试剂①应该是___(填化学式);加入的试剂②是___(填化学式);工业上由无水MgCl2制取镁的化学方程式为___。(3)加入试剂①后,能够分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是___。18、(1)将红热的固体单质甲放入显黄色的浓乙溶液中,剧烈反应,产生混合气体A,A在常温下不与空气作用,发生如下图所示的变化。则:①写出下列物质的化学式:丙__________,B____________,C__________,D____________。②写出甲跟乙反应的化学方程式:__________________________。③单质丙与溶液乙反应生成气体B的离子方程式:___________________。(2)如图是各物质的反应关系图:已知A和E都是黄色粉末,F有刺激性气味且有漂白性。请据此回答下列问题:写出图中编号的化学方程式:①_______________________;②_______________________;③______________________。19、下图是丁烷裂解的实验流程:(提示:丁烷在一定条件下裂解的可能方程式为:C4H22C2H6+C2H4,

C4H22CH4+C3H6)连接好装置后,需进行的实验操作有:①给D、G装置加热;②检查整套装置的气密性;③排出装置中的空气等…(2)这三步操作的先后顺序依次是_______________________(填序号)(2)写出甲烷与氧化铜反应的化学方程式______________________(3)若对E装置中的混合物(溴水足量),再按以下流程实验:①分离操作Ⅰ和Ⅱ的名称分别是:Ⅰ________Ⅱ________,Na2SO3溶液的作用是(用离子方程式表示)________________________________________________________.②已知B的碳原子数大于A的碳原子数,请写出B的结构简式_____________________.(4)假定丁烷完全裂解,当(E+F)装置的总质量比反应前增加了2.7g,G装置的质量减少了2.76g,则丁烷的裂解产物中甲烷和乙烷的物质的量之比n(CH4):n(C2H6)=__________。20、乙酸乙酯广泛用于药物、燃料、香料等工业,在中学化学实验室里常用下图装置来制备乙酸乙酯。(部分夹持仪器已略去)已知:(1)制备粗品(图1)在A中加入少量碎瓷片,将三种原料依次加入A中,用酒精灯缓慢加热,一段时间后在B中得到乙酸乙酯粗品。①浓硫酸、乙醇、乙酸的加入顺序是_______________________,A中发生反应的化学方程式是______________________________。②A中碎瓷片的作用是_____________________________________,长导管除了导气外,还具有的作用是_____________________________。③B中盛装的液体是_____________________,收集到的乙酸乙酯在___________层(填“上”或“下”)。(2)制备精品(图2)将B中的液体分液,对乙酸乙酯粗品进行一系列除杂操作后转移到C中,利用图2装置进一步操作即得到乙酸乙酯精品。①C的名称是___________________。②实验过程中,冷却水从_________口进入(填字母);收集产品时,控制的温度应在________℃左右。21、下表是元素周期表的一部分,针对表中的①~⑨种元素,填写下列空白:(1)在这些元素中,化学性质最不活泼的是________(填元素符号,下同)。(2)从①到③的元素中,非金属性最强的是________(3)在最高价氧化物的水化物中,酸性最强的化合物的化学式是_______,碱性最强的化合物的电子式是_________。(4)最高价氧化物是两性氧化物的元素是_______;写出它的最高价氧化物与氢氧化钠反应的离子方程式_______________________________。(5)用结构式表示元素①与③形成的一种可溶于水的化合物_________。(6)写出元素④的单质与水反应的化学方程式________________________________。(7)写出元素①的单质和元素⑥最高价氧化物对应水化物的浓溶液反应的化学方程式___________________________________________。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【答案解析】设甲烷xmol、氢气ymol,则x+y=9、890.3x+285.8y=7408.2,解得:x=8、y=1,故选B。点睛:本题考查燃烧热概念及有关计算,注意燃烧热是指在25℃、101kPa时,1mol可燃物完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量。2、B【答案解析】A.Fe2+易被空气中的氧气氧化为Fe3+,故A正确;B.OH-易吸收空气中的CO2而变质,为非氧化还原反应,故B错误;C.SO32-易被空气中的氧气氧化为SO42-,故C正确;D.S2-易被空气中的氧气氧化为S,故D正确;答案为B。3、C【答案解析】分析:根据V=∆C/∆t计算v(H2详解:在体积l0L的密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.45mol,则v(H2O)=0.45/(10×30)=0.0015mol/(L·s);速率之比等于化学计量数之比,所以v(NH3)=2/3×0.0015=0.0010mol/(L·s),A错误;速率之比等于化学计量数之比,所以v(O2)=5/6×0.0015=0.00125mol/(L·s),B错误4、B【答案解析】

A.NaCl中只含有离子键,CO2分子中C原子和O原子之间存在共价键,所以化学键类型不同,故A错误;B.HCl分子中H原子和Cl原子之间只存在共价键,H2O是共价键形成的共价分子,所以化学键类型相同,故B正确;C.NaOH中钠离子和氢氧根离子之间只存在离子键,O与H之间存在共价键,H2O2中只存在共价键,所以化学键类型不同,故C错误;D.CaCl2中钙离子和氯离子之间只存在离子键,而氯气是单质,故D错误。答案选B。5、C【答案解析】

A.“乙醇汽油”的广泛使用能减少有害气体的排放,A正确;B.“无磷洗涤剂”的推广使用,能有效减少水体富营养化的发生,B正确;C.“海水淡化”可以解决“淡水供应危机”,明矾能净水,但不能淡化海水,C错误;D.倡导“低碳经济”、“低碳生活”有助于减轻“温室效应”,D正确;答案选C。6、D【答案解析】分析:A.乙烯通入酸性高锰酸钾溶液,被高锰酸钾氧化;B.浓硝酸滴到皮肤变黄,属于蛋白质的颜色反应;C.钠与酒精混合有气泡,该气体为氢气;D.苯滴入溴水中振荡,溶解在水中的溴,被转移到了苯中;结合物理变化和化学变化的区别据此分析判断。详解:A.乙烯中含有碳碳双键,能够被高锰酸钾溶液氧化,因此通入酸性高锰酸钾溶液,溶液褪色,属于化学变化,故A不选;B.浓硝酸能够与部分蛋白质发生颜色反应,因此滴到皮肤上,皮肤变黄,属于化学变化,故B不选;C.乙醇分子中含有羟基,能够与钠反应放出氢气,属于化学变化,故C不选;D.苯滴入溴水中振荡后水层接近无色,发生了苯与溴水的萃取,属于物理变化,故D选;故选D。7、D【答案解析】分析:反应中存在元素的化合价变化,则属于氧化还原反应,以此来解答。详解:A.NaOH+HCl=NaCl+H2O为复分解反应,没有元素的化合价变化,则不属于氧化还原反应,A不选;B.SO3+H2O=H2SO4为没有单质参加的化合反应,没有元素的化合价变化,则不属于氧化还原反应,B不选;C.SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O为复分解反应,没有元素的化合价变化,则不属于氧化还原反应,C不选;D.该反应3NO2+H2O=2HNO3+NO中N元素的化合价既升高又降低,属于氧化还原反应,D选;答案选D。8、A【答案解析】

A、糖类、油脂均由C、H、O三种元素组成,蛋白质由C、H、O、N等多种元素组成,A错误;B、葡萄糖结构中含有醛基,具有还原性,与新制的氢氧化铜悬浊液反应生成砖红色沉淀,B正确;C、植物油含不饱和脂肪酸甘油酯,分子中含有碳碳双键,可以与溴单质发生加成反应,使溴水褪色,C正确;D、淀粉和纤维素属于多糖,水解的最终产物均为葡萄糖,D正确;故选A。9、D【答案解析】试题分析:根据元素的性质和在周期表中的位置可知,甲、乙、丙、丁四种短周期主族元素分别是H、O、S、Cl。同周期自左向右原子半径逐渐减小,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。同主族自上而下原子半径逐渐增大,金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱。非金属性越强,相应氢化物的稳定性越强,所以选项ABC都是错误的,四种元素都是非金属,所以D正确。考点:考查有元素周期律关问题。10、A【答案解析】分析:反应经过10min达到平衡,测得c(SO3)=0.4mol/L,c(SO2)=0.1mol/L,由2SO3(g)⇌2SO2(g)+O2(g),可知消耗c(SO3)=0.1mol/L,平衡时剩余c(SO3)=0.4mol/L,则在反应Ag2SO4(s)⇌Ag2O(s)+SO3(g)中,生成c(SO3)=0.4mol/L+0.1mol/L=0.5moL/L,以此解答该题。详解:A.硫酸银为固体,浓度基本不变,不能比较与三氧化硫的化学反应速率关系,故A错误;B.SO3的分解率为0.1mol/L0.5mol/L×100%=20%,故B正确;C.v(O2)=12v(SO2)=12×0.1mol/L10min=0.005mol•mol-1•min-1,故C正确;D.c(SO3)=0.4mol/L,c(SO2)=0.1mol/L,由2SO3(g)⇌2SO2(g)+O2(g),可知c(O2)=0.05mol/L,则容器里气体的密度为0.4mol×80g/mol+0.1mol×64g/mol+0.05mol×32g/mol1L点睛:本题考查化学反应速率和化学平衡的计算。本题的易错点为A,要注意硫酸银为固体,浓度基本不变。11、D【答案解析】A.二氧化硅和水不反应,故A错误;B.醋酸是弱酸,要用化学式表示:2CH3COOH+CaCO3=(CH3COO)2Ca+H2O+CO2↑,故B错误;C.铁在氯气中燃烧:2Fe+3Cl22FeCl3,故C错误;D.84消毒液与洁厕灵混合可能产生毒气:ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑H2O,故D正确。故选D。12、D【答案解析】分析:一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,第IA、第IIA族元素和第VIA、第VIIA族元素之间易形成离子键。详解:A.KOH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,故A错误;

B.NO2中N原子和O原子之间存在共价键,故B错误;

C.过氧化氢中H原子和O原子之间存在共价键、O原子和O原子之间存在非极性键,故C错误;

D.氯化镁中镁离子和氯离子之间只存在离子键,所以D选项是正确的;

所以D选项是正确的。13、B【答案解析】A.、B、C、D都是离子化合物而含有离子键,A的O22-含有非极性共价键,B的OH-含有极性共价键,C、D没有共价键,所以既含离子键又含极性共价键的是B,故选B。点睛:在根类阴阳离子内含有极性共价键、非极性共价键。14、B【答案解析】A、Mg—AgCl电池,活泼金属Mg是还原剂,负极反应式为:Mg-2e-=Mg2+,正确;B、Mg—AgCl电池,AgCl是氧化剂,正极反应为:2AgCl+2e-=2Cl-+2Ag,错误;C、KCl溶液为电解质溶液,溶液中含有自由移动的离子,因此Mg—AgCl电池也能被KCl溶液激活,正确;D、镁是活泼金属与水反应,即Mg+2H20=Mg(OH)2+H2↑,正确;故选B。点睛:本题主要考查原电池的基本原理。原电池中,活泼电极作负极,失去电子,发生氧化反应,被氧化;不活泼电极作正极,得到电子,发生还原反应,被还原。电子从负极经外接导线流向正极。电解质溶液中,阳离子向正极移动,阴离子向负极移动。Mg—AgCl电池中,活泼金属Mg是还原剂,AgCl是氧化剂,金属Mg作负极,正极反应为:2AgCl+2e-=2Cl-+2Ag,负极反应式为:Mg-2e-=Mg2+。15、B【答案解析】A.森林遭到乱砍滥伐,破坏了生态平衡,会减少二氧化碳的吸收,与温室效应有关,故A不选;B.工业上大量燃烧含硫燃料,使空气中二氧化硫的含量增加,为酸雨形成的主要原因,故B选;C.大气中二氧化碳含量增多,与温室效应有关,故C不选;D.含氮、磷的废水任意排放,导致水体富营养化,故D不选;故选B。16、C【答案解析】分析:有机物中的原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应是取代反应,结合有机物的性质分析解答。详解:A.乙烯在空气中燃烧属于氧化反应,A错误;B.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气发生加成反应生成环己烷,B错误;C.在FeBr3催化作用下,苯与液溴发生取代反应生成溴苯和溴化氢,C正确;D.乙醇在铜或银作催化剂条件下与氧气发生催化氧化生成乙醛和水,D错误。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、能源消耗大,不经济海滩晒盐蒸发浓缩得到苦卤水后,加入沉淀剂Ca(OH)2HClMgCl2(熔融)Mg+Cl2↑过滤【答案解析】

本题考查的是从海水中提取镁的流程,试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,加入试剂②盐酸,发生反应Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,然后蒸发浓缩,冷却结晶脱水制的无水MgCl2,再电解熔融的MgCl2便可制得Mg,据此分析解答问题。【题目详解】(1)高温蒸发海水时消耗能源大,不经济,方法不正确,应先浓缩海水再加入沉淀剂,故答案为:能源消耗大,不经济;海滩晒盐蒸发浓缩得到苦卤水后,加入沉淀剂;(2)根据上述分析可知,试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,加入试剂②盐酸,发生反应Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,工业上电解熔融的MgCl2便可制得Mg,化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,故答案为:Ca(OH)2;HCl;MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑;(3)试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,故答案为:过滤。18、CuNOCaCO3Cu(NO3)2C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O3Cu+8H++2NO3-===2NO↑+3Cu2++4H2O2Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O2Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O2SO2+O22SO3【答案解析】

(1)可从蓝色溶液(含Cu2+)和白色沉淀(CaCO3)逆推,单质丙为Cu,与之反应的溶液为HNO3;图中的气体中含CO2,因该气体是气体A通过水后产生的,故气体B只能是NO,气体A则应为CO2和NO2的混合物,进一步推出红热固体单质甲为碳,显黄色的溶液乙为浓硝酸;(2)A和E都是黄色粉末,A与二氧化碳反应,则A为Na2O2,F有刺激性气味且有漂白性常被不法商人用来漂白腐竹,F为SO2;由元素守恒可知,E为S,再由转化关系图可知,B为Na2CO3,C为O2,G为SO3,H为H2SO4,然后结合元素化合物性质及化学用语来解答。【题目详解】(1)单质丙和A与水反应后的溶液发生反应生成蓝色溶液,则该蓝色溶液中含有铜离子,气体A和水反应生成的溶液应该是酸,则丙是Cu,铜和稀硝酸在常温下反应,则A与水反应后的溶液中含有HNO3,气体B是NO,根据元素守恒知,A中含有NO2,通入水后的A中气体能和澄清石灰水反应生成白色沉淀,且还剩余NO,根据元素守恒及物质颜色知,甲是C,乙是浓硝酸,则A中含有CO2、NO2,根据以上分析知,甲、乙、丙分别是:C、HNO3(浓)、Cu,A为CO2、NO2,B为NO,C为CaCO3,D为Cu(NO3)2,故①丙为Cu,B为NO,C为CaCO3,D为Cu(NO3)2;②甲跟乙反应的化学方程式为C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;③单质丙与溶液乙反应生成气体B的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-===2NO↑+3Cu2++4H2O;(2)A和E都是黄色粉末,A与二氧化碳反应,则A为Na2O2,F有刺激性气味且有漂白性常被不法商人用来漂白腐竹,F为SO2;由元素守恒可知,E为S,再由转化关系图可知,B为Na2CO3,C为O2,G为SO3,H为H2SO4,①反应①2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2;②反应②Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;③反应③2SO2+O22SO3。19、②、③、①CH4+4CuO→△CO2+2H2O+4Cu分液蒸馏Br2+SO3【答案解析】打开K,气体通过B,B装置是根据气泡控制气体流速,C装置干燥丁烷,在氧化铝作催化剂条件下丁烷发生裂解反应生成烯烃和烷烃,E中溴水吸收烯烃,F干燥烷烃,G中烷烃和Cu在加热条件下发生氧化还原反应生成Cu。(2)应先检验气密性,赶出内部气体,再给D、G装置加热;故答案为:②③①;(2)氧化铝作催化剂,加热条件下,甲烷和氧化铜反应生成二氧化碳、水和铜,反应方程式为:CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu,故答案为:CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu;(3)混合物中含有溴、水、溴代烃,加入亚硫酸钠,亚硫酸钠被溴氧化生成硫酸钠,同时生成NaBr,从而除去溴,然后采用分液方法分离,将有机层进行分馏得到有机物A、有机物B,向有机物中加入NaOH溶液,得到有机物C,C能发生氧化反应,则B发生水解反应生成C为醇,C被催化氧化得到醛D。①通过以上分析知,分离操作Ⅰ和Ⅱ的名称分别是:Ⅰ分液、Ⅱ蒸馏,亚硫酸钠具有还原性,能和强氧化性物质溴反应而除去溴,离子方程式为:SO32-+Br2+H2O=SO42-+2Br-+2H+,故答案为:分液;蒸馏;SO32-+Br2+H2O=SO42-+2Br-+2H+;②已知B的碳原子数大于A的碳原子数,说明B中碳原子个数是3、A中碳原子个数是2,B为2,2-二溴丙烷,B的结构简式CH2BrCHBrCH3,故答案为:CH2BrCHBrCH3;(4)丁烷的裂解中生成的乙烯和乙烷的物质的量相等,生成的甲烷和丙烯的物质的量相等,E、F吸收的是烯烃,G减少的质量是氧化铜中的氧元素质量,设x为C2H4的物质的量,y为C3H6的物质的量,则乙烷和甲烷的物质的量分别是x、y,28x+42y=2.7g,乙烷和甲烷和氧化铜反应需要的氧原子的物质的量为2(2x+y)+6x+2y2=1.7616,解得:x=y=2.27mol,点睛:本题以丁烷裂解为载体考查实验基本操作、计算、物质的分离和提纯,明确流程图中各个装置的作用、物质分离和提纯方法的选取是解题的关键。本题的难点是(4)题的计算,明确质量增加的量和质量减少的量分别是什么物质是

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