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文档简介
2022-2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、军事上,常利用焰色反应的原理制作()A.燃烧弹B.信号弹C.照明弹D.烟幕弹2、下列说法正确的是A.氯气和液氯是两种不同的物质B.NH3是电解质,所以氨水能导电C.氨不能用浓硫酸干燥,但可以用无水CaCl2干燥D.新制的氯水呈酸性,向其中滴加几滴紫色石蕊试液并振荡,溶液先变红后褪色3、当光束通过下列分散系时,能产生丁达尔效应的是()A.NaCl溶液 B.Fe(OH)3胶体 C.盐酸 D.水4、下列叙述不正确的是()。A.甲苯苯环上的一个氢原子被含3个碳原子的烷基取代,所得产物有6种B.分子式符合的化合物有6种C.已知二氯苯有3种结构,则四氯苯也有3种结构D.菲的结构简式为,一定条件下,它与硝酸反应,可生成5种一硝基取代物5、下列排列顺序正确的是:A.微粒半径:Na+>K+>Cl->S2- B.稳定性:HI>HBr>HCl>HFC.酸性:H2SO4>HClO4>H3PO4>H2SiO4 D.熔点:Al>Mg>Na>K6、已知3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O。下列判断正确的是A.N元素的化合价降低 B.NH3被还原C.消耗0.3molCuO转移0.6NA个电子 D.CuO是还原剂7、下列物质可用降温结晶法提纯的是()A.食盐中混有少量泥沙B.含杂质氯化钠的硝酸钾C.氯化钠中含有杂质氯化镁D.酒精中混有少量的水8、NaClO2(
亚氯酸纳)是常用的消毒剂和漂白剂,工业上可采用电解法制备,工作原理如图所示。下列叙述正确的是A.若直流电源为铅蓄电池,则b极为PbB.阳极反应式为ClO2+e-=ClO2-C.交换膜左测NaOH
的物质的量不变,气体X
为Cl2D.制备18.1g
NaClO2时理论上有0.2molNa+由交换膜左侧向右侧迁移9、下列过程中需要吸收热量的是()A.H2→H+HB.Na+Cl→NaClC.CaO+H2O=Ca(OH)2D.Cl+Cl→Cl210、下列物质的性质与用途的对应关系不正确的是A.甲烷燃烧放出大量的热,可用作燃料B.乙醇是一种常见的有机溶剂,可用于提取花瓣中的植物色素C.淀粉一定条件下发生水解反应,可用于工业上制取葡萄糖D.蛋白质溶液加入浓Na2SO4溶液后溶解度降低,可为人体提供能量11、图1是铜锌原电池示意图。图2中,x轴表示实验时流入正极的电子的物质的量,y轴表示()A.铜棒的质量 B.c(Zn2+) C.c(H+) D.c(SO42-)-12、实验室制备和干燥氨气常用的方法是()A.氯化铵固体与消石灰共热,生成气体用碱石灰干燥B.加热氯化铵固体,使生成气体通过氢氧化钠溶液C.氯化铵溶液与烧碱溶液共热,生成气体用浓硫酸干燥D.N2、H2混合,在高温、高压、催化剂的条件下反应,然后再干燥13、下列各组比较中,错误的是()A.半径:F﹣>Na+>Mg2+>A13+ B.热稳定性:PH3>H2S>HClC.酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4 D.氧化性:F2>C12>Br214、已知丁醇(C4H10O)和己烯(C6H12)组成的混合物中,其中氧元素的质量分数为8%,则氢元素的质量分数为()A.13% B.14% C.26% D.无法计算15、有A、B、C、D、E五种金属片,进行如下实验:①A、B用导线相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,A极为负极;②C、D用导线相连后,同时浸入稀硫酸中,电流由D→导线→C;③A、C相连后,同时浸入稀硫酸中,C极产生大量气泡;④B、D相连后,同时浸入稀硫酸中,D极发生氧化反应⑤用惰性电极电解含B离子、E离子的溶液,E先析出。据此,判断五种金属的活动性顺序是A.B>D>C>A>E B.C>A>B>D>E C.A>C>D>B>E D.A>B>C>D>E16、锌–空气燃料电池可作电动车动力电源,电解质溶液为KOH溶液,放电时总离子方程式为2Zn+O2+4OH–+2H2O===2Zn(OH)42-,放电时下列说法正确的是A.电解质溶液中K+向负极移动B.电解质溶液中C(OH-)逐渐增大C.负极电极反应:Zn+4OH–-2e–===Zn(OH)42-D.转移4mol电子时消耗氧气22.4L二、非选择题(本题包括5小题)17、以淀粉为主要原料合成-种具有果香味的物质C和化合物d的合成路线如下图所示。回答下列问题:(1)B分子中的官能团名称为_______________。(2)反应⑧的反应类型为_______________。(3)反应③的化学方程式为_________________。反应⑤的化学方程式为___________________。(4)反应⑥用于实验室制乙烯,为除去其中可能混有的SO2应选用的试剂是_______________。(5)己知D的相对分子量为118,其中碳、氢两元素的质量分数分别为40.68%、5.08%,其余为氧元素,则D能发生酯化反应,且分子中只有两种不同化学环境的氢,则D的结构简式______________。(6)请补充完整检验反应①淀粉水解程度的实验方案:取反应①的溶液2mL于试管中,_____________。实验中可供选择的试剂:10%的NaOH溶液、新制Cu(OH)2悬浊液、碘水.18、元素a、b、c、d、e为前20号主族元素,原子序数依次增大。b元素原子最外层电子数与核外电子总数之比为2:3;c的氢化物能与其最高价氧化物对应的水化物反应生成一种盐;a与b、c均可以形成电子总数为10的分子;d元素的氧化物能使品红溶液褪色,且加热后品红颜色复原;e原子是前20号主族元素中原子半径最大的。请回答:(1)bd2的电子式_________;e的最高价氧化物的水化物所含化学键类型为_______、________(2)在只由a、b两种元素组成的化合物中,如果化合物的质量相同,在氧气中完全燃烧时消耗氧气最多的是________;(3)d的最高价氧化物对应的水化物是铅蓄电池的电解质溶液。正极板上覆盖有二氧化铅,负极板上覆盖有铅,①写出放电时负极的电极反应式:______________________________;②铅蓄电池放电时,溶液的pH将_________(填增大、减小或不变)。当外电路上有0.5mol电子通过时,溶液中消耗电解质的物质的量为___________。19、红葡萄酒密封储存时间越长,质量越好,原因之一是储存过程中生成了有香味的酯。在实验室也可以用如下图所示的装置制取乙酸乙酯,请回答下列问题。(1)用化学方法可以鉴别乙醇和乙酸的试剂是______________(填字母);a.稀硫酸b.酸性KMnO4溶液c.NaOH溶液d.紫色的石蕊溶液(2)试管a中加入几块碎瓷片的目的是______________;(3)为了研究乙醇与乙酸反应的机理,若将乙醇中的氧原子用18O标记,写出标记后试管a中发生反应的化学方程式:_________________________________________;其反应类型是______________;(4)反应开始前,试管b中盛放的溶液是_____________;(5)反应结束后,常用____________操作把试管b中合成的酯分离出来。20、(Ti)及其化合物大量应用于航空、造船、电子、化学、医疗器械、电讯器材等各个领域,工业上常以金红石(主要成分是TiO2)、焦炭、氯气、金属镁为原料生产金属钛,其流程如下:(1)过程Ⅰ中,可燃性气体X是______。(2)过程Ⅱ中,发生反应的化学方程式是______;稀有气体的作用是______。21、以淀粉为主要原料合成一种具有果香味有机物C和高分子化合物E的合成路线如图1所示。请回答下列问题:(1)E的结构简式为________,D分子内含有的官能团是________(填名称)。(2)写出反应②的反应类型:________。(3)写出下列反应的化学方程式:①________________________________________________________________________;③________________________________________________________________________。(4)某同学欲用图2装置制备物质C,试管B中装有足量的饱和碳酸钠溶液的目的是:________________________________________;插入试管B的导管接有一个球状物,其作用为________________________________________________________________________;如需将试管B中的物质C分离出来,用到的主要玻璃仪器有:烧杯、________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
A、白磷可用于制造燃烧弹和烟幕弹,A错误;B、常利用焰色反应的原理制作信号弹,B正确;C、镁粉可以制作照明弹,C错误;D、白磷可用于制造燃烧弹和烟幕弹,D错误;答案选B。【点睛】本题主要考查了焰色反应的运用,难度不大,注意基础知识的积累。需要说明的是焰色反应是元素的性质,且发生的是物理变化,不是化学变化。2、D【解析】A.氯气和液氯是同一种物质,A错误;B.NH3不能电离,是非电解质,氨气溶于水生成的一水合氨电离出离子,氨水可以导电,B错误;C.氨不能用浓硫酸干燥,也不能用无水CaCl2干燥,C错误;D.新制的氯水呈酸性,同时还具有强氧化性,向其中滴加几滴紫色石蕊试液并振荡,溶液先变红后褪色,D正确,答案选D。点睛:选项C是解答的易错点,注意判断化合物是不是电解质时必须根据溶于水或在熔融状态下能否自身电离,导电只是现象,不能作为判断依据。3、B【解析】
当光束通过下列分散系时,能产生丁达尔效应是胶体的特性,A.NaCl溶液不是胶体,不能产生丁达尔效应,故A不符合题意;B.Fe(OH)3胶体能产生丁达尔效应,故B符合题意;C.盐酸是溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故C不符合题意;D.水纯净物,不属于分散系,也不是胶体,故D不符合题意;答案选B。【点睛】胶体的分散质粒子直径在1nm到100nm之间,这个范围的粒子,在光线的作用下易发生散射,形成丁达尔效应。4、B【解析】
A.含有3个碳原子的烷基有丙基、异丙基两种,甲苯苯环上有3种氢原子,分别处于甲基的邻、间、对位位置上,所以甲苯苯环上的一个氢原子被含3个碳原子的烷基取代,所得产物有种,故A正确;B.含有5个碳原子的饱和链烃为,有正戊烷、异戊烷、新戊烷,正戊烷中有3种H原子,异戊烷中有4种H原子,新戊烷中有1种H原子,故的一氯代物共有种,故B错误;C.由于苯环上含有6个氢原子,故二氯苯与四氯苯的结构数目相等,故C正确;D.如图所示中含有5种氢原子,故可生成5种一硝基取代物,故D正确;故答案选B。5、D【解析】
A.由电子层数越多,离子半径越大,具有相同电子排布的离子,原子序数大的离子半径小,则微粒半径为Na+<K+<Cl-<S2-,故A错误;B.F、Cl、Br、I位于同一主族,同主族元素从上到下元素的非金属性逐渐减弱,则对应的氢化物的稳定性逐渐减弱,所以稳定性HF>HCl>HBr>HI,故B错误;C.同周期从左到右,元素的非金属性逐渐增强,则有非金属性Cl>S>P>Si,元素的非金属性越强,则对应的最高价氧化物的水化物的酸性越强,所以有酸性HClO4>H2SO4>H3PO4>H2SiO3,故C错误;D.因为离子半径Na+>Mg2+>Al3+,而离子电荷Na+<Mg2+<Al3+,金属晶体中,离子半径越小,电荷数越大,金属键越强,金属键越强,金属晶体的熔点越高,故熔点:Al>Mg>Na;Na+、K+的离子电荷数相同,离子半径Na+<K+,金属键Na>K,故熔点:Na>K,故D正确。故选D。6、C【解析】
3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中Cu元素化合价由+2价降低到0价,被还原,CuO为氧化剂;N元素化合价由-3价升高到0价,被氧化,NH3为还原剂。据此分析解答。【详解】A.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中N元素化合价由-3价升高到0价,故A错误;B.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中N元素化合价由-3价升高到0价,被氧化,故B错误;C.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中Cu元素化合价由+2价降低到0价,得到6个电子;N元素化合价由-3价升高到0价,失去6个电子,因此0.3molCuO转移0.6NA个电子,故C正确;D.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中Cu元素化合价由+2价降低到0价,被还原,CuO为氧化剂,故D错误;故选C。【点睛】掌握氧化还原反应的规律是解题的关键。本题的易错点为D,要注意氧化剂、还原剂概念的理解,可以通过“还原剂:失高氧(石膏痒)”帮助记忆。7、B【解析】
A、泥沙不溶于水,通过溶解过滤除去食盐中混有少量泥沙,不能通过结晶的方法分离这两种物质,A不符合;B、硝酸钾和氯化钠都溶于水,硝酸钾的溶解度受温度的影响较大,采用降温结晶会大量析出硝酸钾,氯化钠的溶解度受温度影响较小,降温后不会结晶析出留在溶液中再蒸发即可结晶析出,从而分离开硝酸钾和氯化钠,B符合;C、氯化钠、氯化镁的溶解度受温度影响都较小,不能通过结晶的方法分离这两种物质,C不符合;D、酒精和水互溶,二者的沸点相差较大,可以用蒸馏法除去酒精中混有少量的水,D不符合;答案选B。【点睛】溶解度随温度变化大的物质或结晶水合物,可采用降温结晶分离,即蒸发浓缩,冷却结晶;溶解度随温度变化不大的物质,可采用蒸发结晶分离,即蒸发浓缩,趁热过滤。8、C【解析】
A.左边通入ClO2,ClO2得电子产生ClO2-,故左边电极为阴极,连接电源的负极,铅蓄电池Pb极为负极,则a极为Pb,选项A错误;B.电源b为正极,右侧铂电极为阳极,在阳极,氯离子失电子产生氯气,电极反应式为2Cl--2e-=Cl2,选项B错误;C.交换膜左测NaOH不参与电极反应,物质的量不变,根据选项B分析气体X为Cl2,选项C正确;D.电解池中阳离子向阴极移动,则制备18.1gNaClO2即0.2mol时理论上有0.2molNa+由交换膜右侧向左侧迁移,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查电解池原电池原理,注意分析正负极与阴阳极材料与得失电子情况。易错点为阳极氯离子失电子产生氯气,电极反应式为2Cl--2e-=Cl2,交换膜左测NaOH不参与电极反应,物质的量不变。9、A【解析】分析:根据断键吸热,成键放热,结合常见的放热反应或吸热反应判断。详解:A.H2→H+H是断键过程,需要吸收能量,A正确;B.Na+Cl→NaCl是形成新化学键的过程,放出能量,B错误;C.CaO+H2O=Ca(OH)2属于放热反应,C错误;D.Cl+Cl→Cl2是形成新化学键的过程,放出能量,D错误;答案选A。10、D【解析】分析:本题考查物质的性质与用途的对应关系。解题时抓住甲烷、乙醇、淀粉、蛋白质几种物质的特殊性进行分析解答。详解A.甲烷燃烧生成水和二氧化碳,没有污染,同时放出大量的热,所以可用作燃料,故A正确;B.乙醇是一种常见的有机溶剂,可以溶解多种有机物,所以可用于提取花瓣中的植物色素,故B正确;C.淀粉一定条件下发生水解的最终产物为葡萄糖,工业上可用来制取葡萄糖,故C正确;D.蛋白质溶液加入浓Na2SO4溶液后发生盐析,导致溶解度降低,与为人体提供能量没因果关系;故D错误;答案:选D。11、C【解析】
铜锌原电池中,Zn是负极,失去电子发生氧化反应,电极反应为Zn-2e-=Zn2+,Cu是正极,氢离子得电子发生还原反应,电极反应为2H++2e-=H2↑。则A.Cu是正极,氢离子得电子发生还原反应,Cu棒的质量不变,故A错误;B.由于Zn是负极,不断发生反应Zn-2e-=Zn2+,所以溶液中c(Zn2+)增大,故B错误;C.由于反应不断消耗H+,所以溶液的c(H+)逐渐降低,故C正确;D.SO42-不参加反应,其浓度不变,故D错误;故选C。12、A【解析】
A.实验室中利用氯化铵固体与消石灰固体加热反应生成氨气,氨气是碱性气体,可以用碱石灰干燥,故A正确;B.加热氯化铵固体不能用来制备氨气,而且生成气体通过氢氧化钠溶液会把氨气全部吸收,故B错误;C.氯化铵溶液与烧碱溶液共热生成氨气量少,不能作为实验室制备氨气的方法,应该加入NaOH固体;氨气用浓硫酸干燥时,会和浓硫酸反应生成硫酸铵,故C错误;D.N2、H2混合,在高温、高压、催化剂的条件下反应是工业制备氨气的方法,实验室中是利用固体氯化铵和氢氧化钙加热反应制得,故D错误;故选:A。【点睛】本题考查了氨气的实验室制备、工业制备方法、氨气的干燥剂选择等,易错点D,工业制备氨气的方法,与题干中“实验室制备”不相符。13、B【解析】
A.核外电子层数相同时,核电荷数越多,原子、离子半径越小,半径:F﹣>Na+>Mg2+>A13+,故A正确;B.元素的非金属性越强,其气态氢化物的热稳定性越强,热稳定性:PH3<H2S<HCl,故B错误;C.元素非金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的酸性越强,酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4,故C正确;D.卤族元素单质的氧化性F2>C12>Br2,故D正确;故答案选B。【点睛】注意,对于同一主族元素,元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,但对于不同主族的元素,该规律不一定成立。14、B【解析】
己烯的分子式为C6H12,丁醇的分子式为C4H10O,将丁醇C4H10O改写出C4H8(H2O),把己烯、丁醇组成的混合物看做C6H12、C4H8、H2O的混合物,C6H12、C4H8中碳元素与氢元素的质量之比为6:1,根据化合物中碳元素的质量分数计算C6H12、C4H8中氢元素的质量分数,因为O的质量分数为8%,H2O中氢元素与氧元素的质量比为1:8,则ω(H2O)=9%,ω(C)=(1-9%)=78%,故ω(H)=1-78%-8%=14%。答案选B。15、C【解析】
由题意可知:①A、B用导线相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,A极为负极,所以活泼性:A>B;②原电池中,电流从正极流经外电路流向负极,C、D用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,电流由D→导线→C,则活泼性:C>D;③A、C相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,C极产生大量气泡,说明C极是正极,所以金属活泼性:A>C;④B、D相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,D极发生氧化反应,说明D极是负极,所以金属活泼性:D>B;⑤用惰性电极电解含B离子和E离子的溶液,E先析出,则金属活泼性:B>E;综上可知金属活泼性顺序是:A>C>D>B>E,故答案为C。【点睛】原电池正负极的判断方法:①根据电极材料的活泼性判断:负极:活泼性相对强的一极;正极:活泼性相对弱的一极;②根据电子流向或电流的流向判断:负极:电子流出或电流流入的一极;正极:电子流入或电流流出的一极;③根据溶液中离子移动的方向判断:负极:阴离子移向的一极;正极:阳离子移向的一极;④根据两极的反应类型判断:负极:发生氧化反应的一极;正极:发生还原反应的一极;⑤根据电极反应的现象判断:负极:溶解或减轻的一极;正极:增重或放出气泡的一极。16、C【解析】A.放电时是原电池,阳离子K+向正极移动,故A错误;B.放电时总离子方程式为2Zn+O2+4OH–+2H2O===2Zn(OH)42-,电解质溶液中c(OH-)逐渐减小,故B错误;C.放电时,负极反应式为Zn+4OH--2e-═Zn(OH)42-,故C正确;D.放电时,每消耗标况下22.4L氧气,转移电子4mol,没有指明气体的状态,故D错误;故选C。点睛:正确判断化合价的变化为解答该题的关键,根据2Zn+O2+4OH-+2H2O═2Zn(OH)42-可知,O2中元素的化合价降低,被还原,应为原电池正极,Zn元素化合价升高,被氧化,应为原电池负极,电极反应式为Zn+4OH--2e-═Zn(OH)42-,放电时阳离子向正极移动,以此解答该题。二、非选择题(本题包括5小题)17、羧基取代反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2ONaOH溶液HOOCCH2CH2COOH用10%的NaOH溶液调节溶液至碱性,再向其中加入少量新制Cu(OH)2悬浊液.加热一段时时间,另取反应①的溶液2mL于试管中,加入碘水。若既有砖红色沉淀且碘水变蓝,则证明淀粉部分水解;若只有砖红色沉淀但碘水不变蓝,则证明淀粉已完全水解;若没有砖红色沉淀但碘水变蓝,则证明淀粉没有水解究全水解。【解析】CH3CH2OH在Cu催化剂条件下发生催化氧化生成A为CH3CHO,CH3CHO进一步氧化生成B为CH3COOH,CH3COOH与CH3CH2OH发生酯化反应生成C为CH3COOC2H5,乙醇发生消去反应生成乙烯,乙烯与Br2发生加成反应生成BrCH2CH2Br,BrCH2CH2Br与NaCN发生取代反应生成NC-CH2CH2-CN,(5)中D的相对分子量为118,其中碳、氢两元素的质量分数分别为40.68%、5.08%,其余为氧元素,则分子中N(C)=118×40.68%/12=4、N(H)=118×5.08%/1=6、N(O)=(118−12×4−6)/16=4,故D的分子式为C4H6O4,则其结构简式为HOOC-CH2CH2-COOH。(1)B为CH3COOH,分子中的官能团为羧基;(2)根据以上分析可知反应⑧的反应类型为取代反应;(3)根据以上分析可知反应③的方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,反应⑤的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(4)反应⑥用于实验室制乙烯,为除去其中可能混有的SO2应选用的试剂是NaOH溶液;(5)由上述分析可知,D的结构简式为HOOC-CH2CH2-COOH;(6)反应①是淀粉水解生成葡萄糖,葡萄糖中含有醛基,反应①淀粉水解程度的实验方案:用10%的NaOH溶液调节溶液至碱性,再向其中加入少量新制Cu(OH)2悬浊液。加热一段时时间,另取反应①的溶液2mL于试管中,加入碘水。若既有砖红色沉淀且碘水变蓝,则证明淀粉部分水解;若只有砖红色沉淀但碘水不变蓝,则证明淀粉已完全水解;若没有砖红色沉淀但碘水变蓝,则证明淀粉没有水解究全水解。点睛:本题考查有机物的推断与合成,侧重考查学生分析推理能力、知识迁移运用能力,熟练掌握官能团的性质与转化,注意常见有机物与官能团的检验。D物质的推断和实验方案设计是解答的难点和易错点。18、离子键共价键CH4Pb-2e-+SO42-=PbSO4增大0.5mol【解析】
b元素原子最外层电子数与核外电子总数之比为2:3,则最外层为4,电子总数为6,为C;c的氢化物能与其最高价氧化物对应的水化物反应生成一种盐,则c为N;a与b、c均可以形成电子总数为10的分子,则a为H;d元素的氧化物能使品红溶液褪色,且加热后品红颜色复原,则氧化物为二氧化硫,d为S;e原子是前20号主族元素中原子半径最大的,为K;【详解】(1)b、d分别为C、S,bd2为二硫化碳,电子式;e为K,其最高价氧化物的水化物为KOH,所含化学键类型为离子键、共价键;(2)碳氢化合物的质量相同时,氢的质量分数越高,在氧气中完全燃烧时消耗氧气最多,在所有烃中,甲烷的氢的质量分数最高,故其耗氧量最大;(3)①铅酸蓄电池放电时负极铅失电子与溶液中的硫酸根离子反应生成硫酸铅,电极反应式:Pb-2e-+SO42-=PbSO4;②铅蓄电池放电时,正极二氧化铅与硫酸反应生成硫酸铅和水,溶液的pH将增大;当外电路上有0.5mol电子通过时,负极消耗0.25mol硫酸根离子,正极也消耗0.25mol硫酸根离子,消耗电解质的物质的量为0.5mol。19、bd防止暴沸CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O取代反应(或酯化反应)饱和Na2CO3溶液分液【解析】
(1)乙醇的官能团为-OH,乙酸的官能团为-COOH;(2)加入几块碎瓷片,可防止液体加热时剧烈沸腾;(3)乙醇、乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,酯化反应为取代反应;(4)b中为碳酸钠,可除去乙酸、吸收乙醇、降低乙酸乙酯的溶解度;(5)试管b中乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液分层;【详解】(1)乙醇分子中官能团的名称是羟基,乙酸中的官能团的结构简式为−COOH,羟基能使酸性高锰酸钾褪色,羧基不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,羟基不能使石蕊变色,而羧基可以使石蕊变色,故答案为:bd;(2)试管a中加入几块碎瓷片的目的是防止暴沸,故答案为:防止暴沸;(3)试管a中发生反应的化学方程式为CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O,反应类型为酯化(取代)反应,故答案为:CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O;酯化(取代)反应;(4)饱和碳酸钠溶液的作用是溶解乙醇、吸收乙酸、降低乙酸乙酯的溶解度,则反应开始前,试管b中盛放的溶液是饱和碳酸钠溶液,故答案为:饱和碳酸钠溶液;(5)试管b中乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液分层,可用分液的方法把制得的乙酸乙酯分离出来,故答案为:分液;20、COTiCl4+2Mg2MgCl2+Ti
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