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文档简介
安徽省十大名校2024届化学高二上期中联考模拟试题注意事项: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、现有浓度为1mol/L的五种溶液:①HCI,②H2SO4,③CH3COOH,④NH4Cl,⑤NaOH,由水电离出的C(H+)大小关系正确的是()A.②>①>③>④>⑤ B.①=②>③>④>⑤C.④>③>①=⑤>② D.④>③>①>⑤>②2、下列物质中,包含顺反异构体的是()A. B.C. D.3、下列由实验事实所得出的相应结论正确的是选项实验事实与操作结论A其他条件相同,Na2S2O3溶液浓度越大,与同浓度的硫酸反应析出硫沉淀所需的时间越短当其他条件不变时,增大反应物浓度,化学反应速率增大B在化学反应前后,催化剂的质量和化学性质都没有发生改变催化剂一定不参与化学反应C向2支盛有5mL不同浓度NaHSO3溶液的试管中同时加入2mL5%H2O2溶液,观察实验现象探究浓度对反应速率的影响D物质的量浓度相同的盐酸和醋酸分别于等质量、形状相同的锌粒反应开始时的反应速率相同A.A B.B C.C D.D4、下列有关铜片镀银的说法不正确的是()A.阳极反应式为 B.铜片应与电源正极相连C.电解液为溶液 D.镀银过程中电能转化为化学能5、利用合成气(主要成分为CO、CO2和H2)通过下列反应合成甲醇。下列说法正确的是()反应①:CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)△H1=41kJ·mol–1反应②:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)△H2=–99kJ·mol–1反应③:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(l)△H3A.反应①为放热反应B.增大反应①的压强,H2转化率提高C.△H3=-58kJ·mol–1D.反应②使用催化剂,△H2不变6、对合金的认识错误的是A.合金是纯净物 B.可以由非金属和金属组成的C.生铁与钢都是铁碳合金 D.可以由金属和金属组成的7、已建立平衡的可逆反应,当改变条件使化学平衡向正反应方向移动时,下列有关叙述正确的是①生成物的百分含量一定增加;②生成物的产量一定增加;③反应物的转化率一定增加;④反应物物质的量浓度一定减小;⑤正反应速率一定大于逆反应速率;⑥使用了催化剂A.①②B.②⑤C.③⑤D.③④⑥8、如图所示,x、y分别是直流电源的两极,通电后发现a极极板处有无色、无味的气体放出,b极极板质量增加,符合这一情况的是()选项a极板b极板x电极z溶液A锌石墨正极CuSO4B石墨石墨负极NaOHC石墨银正极AgNO3D铜石墨负极CuCl2A.A B.B C.C D.D9、相同温度下,根据三种酸的电离平衡常数,下列判断正确的是酸HXHYHZA.三种酸的强弱关系:B.反应能够发生C.相同温度下,的NaX、NaY、NaZ溶液,NaZ溶液pH最大D.相同温度下,溶液的电离常数大于10、据最近报道,中国生产的首艘国产航母“山东”号已经下水。为保护航母、延长服役寿命可采用两种电化学方法。方法1:舰体镶嵌一些金属块;方法2:航母舰体与电源相连。下列有关说法正确的是()A.方法1叫外加电流的阴极保护法B.方法2叫牺牲阳极的阴极保护法C.方法1中金属块可能是锌、锡和铜D.方法2中舰体连接电源的负极11、某溶液中只含有Na+、H+、OH-、A-四种离子,下列说法正确的是A.若c(OH-)>c(H+),溶液中不可能存在:c(Na+)>c(OH-)>c(A-)>c(H+)B.溶液中不可能存在:c(Na+)>c(A-)>c(OH-)>c(H+)C.若溶液中c(A-)=c(Na+),则溶液一定呈中性D.若溶质为NaA、HA,则一定存在:c(A-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)12、下列物质与其主要成分的化学式不相对应的是A.明矾一KA1(SO4)2·12H2OB.铝热剂一A1C.纯碱一Na2CO3D.石英—SiO213、在可逆反应中,改变下列条件一定能加快反应速率的是()A.增大反应物的量 B.升高温度 C.增大压强 D.使用催化剂14、、−CH3、都是重要的有机反应中间体,有关它们的说法正确的是()A.它们互为等电子体,碳原子均采取sp2杂化B.与NH3、H3O+互为等电子体,立体构型均为正四面体形C.中的碳原子采取sp2杂化,所有原子均共面D.与OH-形成的化合物中含有离子键15、在一定条件下,在容积为2L的恒容密闭容器中,将2molN气体和3molM气体相混合,发生如下反应:2N(g)+3M(g)xQ(g)+3R(g),4s后该反应达平衡时,生成2.4molR,并测得Q的反应速率为0.1mol/(L·s),下列有关叙述正确的是A.N的转化率为80%B.0~4s内,混合气体的平均相对分子质量不变C.x值为2D.平衡时M的浓度为0.6mol/L16、某温度下,在体积恒定的密闭容器中,对于可逆反应A(s)+3B(g)2C(g),下列说法不能说明达到化学平衡状态的是()A.B的质量不再变化 B.混合气体的平均相对分子质量不变C.气体密度不再变化 D.A、B、C的物质的量之比为1∶3∶2二、非选择题(本题包括5小题)17、由丙烯经下列反应可制得F、G两种高分子化合物,它们都是常用的塑料。(1)聚合物F的结构简式___。A→B的反应条件为_____。E→G的反应类型为_____。(2)D的结构简式______。B转化为C的化学反应方程式是_______。(3)在一定条件下,两分子E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是_____。(4)E有多种同分异构体,其中一种能发生银镜反应,1mol该种同分异构体与足量的金属钠反应产生1molH2,则该种同分异构体的结构简式为______。18、工业中很多重要的原料都来源于石油化工,如下图所示:回答下列问题:(1)丙烯酸中所含官能团的名称为________________。(2)③、④反应的反应类型分别为_________________、________________。(3)写出下列相关方程式反应①_________________;B与C生成乙酸乙酯_________________;反应④_________________。(4)丙烯酸的性质可能有___________(填序号)。①加成反应②取代反应③加聚反应④氧化反应(5)C的同系物X,比C的分子中多3个碳原子,其同分异构体有___________种。19、NaOH和盐酸都是中学化学常见的试剂。Ⅰ.某同学用0.2000mol·L-1标准盐酸滴定待测烧碱溶液浓度(1)将5.0g烧碱样品(杂质不与酸反应)配成250mL待测液,取10.00mL待测液,如图是某次滴定时的滴定管中的液面,其读数为________mL。(2)由下表数据得出NaOH的百分含量是________。滴定次数待测NaOH溶液体积(mL)标准盐酸体积滴定前的刻度(mL)滴定后的刻度(mL)第一次10.000.4020.50第二次10.004.1024.00Ⅱ.氧化还原滴定实验与酸碱中和滴定类似(用已知浓度的氧化剂溶液滴定未知浓度的还原剂溶液或反之)。测血钙的含量时,进行如下实验:①可将2mL血液用蒸馏水稀释后,向其中加入足量草酸铵(NH4)2C2O4晶体,反应生成CaC2O4沉淀,将沉淀用稀硫酸处理得H2C2O4溶液。②将①得到的H2C2O4溶液,再用酸性KMnO4溶液滴定,氧化产物为CO2,还原产物为Mn2+。③终点时用去20mLl.0×l0﹣4mol/L的KMnO4溶液。(1)写出用KMnO4滴定H2C2O4的离子方程式_____________________。(2)滴定时,将KMnO4溶液装在________(填“酸式”或“碱式”)滴定管中。(3)判断滴定终点的方法是________________________。(4)误差分析:(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)①如果滴定管用蒸馏水洗后未用酸性KMnO4标准液润洗,则测量结果________。②滴定前后读数都正确,但滴定前有气泡,而滴定后气泡消失,则测量结果________。(5)计算:血液中含钙离子的浓度为________mol/L。Ⅲ.50mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.55mol·L-1NaOH溶液测定计算中和反应的反应热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中缺少的一种玻璃用品是__________。如改用0.0275molNaOH固体与该盐酸进行实验,则实验中测得的“中和热”数值将________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(2)已知盐酸和NaOH稀溶液发生中和反应生成0.1molH2O时,放出5.73kJ的热量,则表示该反应中和热的热化学方程式为:___________________________。20、已知:+4NaOH→CH2=CH2↑+NaCl+Na3PO4+3H2O。可用下述装置制取1,2-二溴乙烷(无色液体,密度2.18g·cm-3,熔、沸点为9.79℃、131.4℃,不溶于水);试管d中装有适量液溴(表面覆盖少量水)。(1)e装置的作用是_______________;当观察到______________________________现象时,试管d中反应基本结束。(2)若用冰水代替烧杯中的冷水,可能引起的不安全后果是_________________________。(3)实验结束后精制试管d中粗产品,操作先后顺序是___________________。A.蒸馏B.水洗C.用干燥剂干燥D.10%NaOH溶液洗(4)实验消耗40%乙烯利溶液50g,制得产品mg,则乙烯利合成1,2-二溴乙烷的产率为________________(列出含m的计算式即可)。21、天然气是一种重要的清洁能源和化工原料,其主要成分为甲烷。(1)工业上可用煤制天然气,生产过程中有多种途径生成CH4。写出CO与H2反应生成CH4和H2O的热化学方程式____________已知:CO(g)+H2O(g)H2(g)+CO2(g)ΔH=-41kJ·mol-1C(s)+2H2(g)CH4(g)ΔH=-73kJ·mol-12CO(g)C(s)+CO2(g)ΔH=-171kJ·mol-1(2)天然气中的H2S杂质常用氨水吸收,产物为NH4HS。一定条件下向NH4HS溶液中通入空气,得到单质硫并使吸收液再生,写出再生反应的化学方程式________________________。(3)天然气的一个重要用途是制取H2,其原理为:CO2(g)+CH4(g)2CO(g)+2H2(g)。在密闭容器中通入物质的量浓度均为0.1mol·L-1的CH4与CO2,在一定条件下发生反应,测得CH4的平衡转化率与温度及压强的关系如下图1所示,则压强P1_________P2(填“大于”或“小于”);压强为P2时,在Y点:v(正)___________v(逆)(填“大于”、“小于”或“等于”)。(4)以二氧化钛表面覆盖CuAl2O4为催化剂,可以将CH4和CO2直接转化成乙酸。①在不同温度下催化剂的催化效率与乙酸的生成速率如图2所示。250~300℃时,温度升高而乙酸的生成速率降低的原因是________________。②为了提高该反应中CH4的转化率,可以采取的措施是________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【题目详解】水能发生微弱的电离:H2OH++OH-。五种物质中只有NH4Cl能发生水解反应,促进水的电离,其它物质都是抑制水的电离,所以等浓度时NH4Cl溶液中由水电离出来的H+浓度最大;等浓度下H2SO4电离的H+浓度最大,它对水的抑制作用最强,所以H2SO4溶液中由水电离出来的H+浓度最小;等浓度时HCl电离产生的H+浓度与NaOH电离产生的OH-浓度相等,所以等浓度时HCl与NaOH对水电离的抑制作用相同,即HCl与NaOH溶液中由水电离产生的H+浓度相等;CH3COOH是弱酸,等浓度时电离产生的H+浓度比HCl小,对水电离的抑制作用比HCl弱,所以等浓度时CH3COOH溶液中由水电离产生的H+浓度比HCl多,总之,五种溶液中由水电离产生的c(H+)大小关系是:④>③>①=⑤>②。答案选C。【题目点拨】水分子能发生微弱电离H2OH++OH-,在酸和碱溶液中水的电离都被抑制,在能水解的盐溶液中水的电离都被促进。一般说来,酸溶液中OH-全部来自水的电离,碱溶液中H+全部来自水的电离。能水解的盐溶液中,弱酸根离子结合水电离的部分H+,弱碱阳离子结合水电离的部分OH-。不管是纯水中,还是酸、碱、盐溶液中水电离的H+浓度与水电离的OH-浓度一定相等。2、C【分析】具有顺反异构体的有机物中C=C应连接不同的原子或原子团。【题目详解】A.,其中C=C连接相同的H原子,不具有顺反异构,故A错误;
B.,其中C=C连接相同的-CH3,不具有顺反异构,故B错误;
C.,其中C=C连接不同的基团,具有顺反异构,故C正确;D.,其中C=C连接相同的H原子,不具有顺反异构,故D错误。
故答案选C。3、A【题目详解】A.浓度越大,单位体积活化分子数目增多,则反应速率越大,A项正确;B.催化剂参加化学反应,降低反应的活化能,加快反应速率,反应前后质量和性质不变,B项错误;C.NaHSO3溶液与H2O2溶液反应生成硫酸钠、硫酸和水,无明显现象,不能判断浓度对反应速率的影响,且其他条件诸如温度也未明确是否相同,C项错误;D.物质的量浓度相同的盐酸和醋酸的氢离子浓度:前者大于后者,则开始时的反应速率前者大于后者,D项错误;故选A。4、B【题目详解】A.电镀时,镀层金属Ag作阳极,发生氧化反,故A正确;B.铜片是镀件,应与电源负极相连,作阴极,故B错误;C.铜片镀银,电解质溶液应该是含有镀层金属Ag的离子的溶液为电镀液,所以电解液为溶液,故C正确;D.镀银过程中,消耗电能,在阴、阳两极发生还原反应、氧化反应,因此实现了电能向化学能转化,故D正确;故选B。5、D【解题分析】A、反应①焓变为正值,反应是吸热反应,选项A错误;B、增大反应①的压强,平衡不移动,氢气的转化率不变,选项B错误;C、根据盖斯定律,由①+②得反应CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)△H=△H1+△H2=-58kJ·mol–1,所以③CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(l)△H3≠-58kJ·mol–1,选项C错误;D、焓变只与系数有关,使用催化剂△H不变,选项D正确。答案选D。6、A【分析】本题考查合金与合金的性质,合金是指在一种金属中加热熔合其它金属或非金属而形成的具有金属特性的物质.合金概念有三个特点:①一定是混合物;②合金中各成分都是以单质形式存在;③合金中至少有一种金属。【题目详解】A、合金是一种混合物,选项A错误;B、合金中至少有一种金属,也可以是金属与非金属,选项B正确;C、生铁和钢都是铁的合金,生铁是含碳量为2%~4.3%的铁合金,钢是含碳量为0.03%~2%的铁合金,生铁和钢都是铁碳合金,选项C正确;D、合金中至少有一种金属,也可以是金属与非金属,选项D正确;答案选A。【题目点拨】本考点主要考查合金与合金的性质,合金概念的三个特点要记牢;还要理解合金的性质,即合金的强度、硬度一般比组成它们的纯金属更高,抗腐蚀性能等也更好.本考点基础性强,比较好把握。7、B【解题分析】试题分析:由于不能确定改变的条件,所以当平衡正向移动时生成物的百分含量不一定增加,但产量一定是增加的。同样反应物的转化率也不一定增大,反应物浓度也不一定减小。平衡向正反应方向移动,说明正反应速率一定大于逆反应速率,而催化剂不能改变平衡状态,所以正确的答案选B。考点:影响化学平衡的因素点评:改变影响平衡移动的一个因素,平衡总是向减弱这种改变的方向移动。8、C【题目详解】该装置是电解池,通电后发现b极板质量增加,a极板处有无色无味的气体放出,说明b电极是阴极、a电极是阳极,阳极上氢氧根离子放电生成氧气,则阳极应该是惰性电极;阴极上析出金属,在金属活动性顺序表中该金属应该位于H元素之后,x是正极、y是负极,A.x是正极,Zn是阳极、石墨是阴极,阳极上锌放电生成锌离子、阴极上铜离子放电生成Cu,所以不符合条件;B.x是正极、y是负极,阴极上氢离子得电子生成氢气,没有固体生成,不符合条件;C.x是正极,阳极上氢氧根离子失电子生成氧气,阴极上银离子得电子产生银单质,质量增加,与题意相符;D.x是正极,与题干不相符;答案选C。【题目点拨】本题考查电解原理,明确离子放电顺序及电极特点是解本题关键,注意:较活泼金属作阳极时,阳极上金属失电子而不是电解质溶液中阴离子失电子,该装置是电解池,通电后发现b极板质量增加,a极板处有无色无味的气体放出,说明b电极是阴极、a电极是阳极,阳极上氢氧根离子放电生成氧气,则阳极应该是惰性电极;阴极上析出金属,在金属活动性顺序表中该金属应该位于H元素之后,x是正极、y是负极。9、B【分析】根据电离平衡常数的意义和应用分析判断。【题目详解】A.电离常数越大,酸性越强,据此可知三种酸的强弱关系是,故A错误;B.根据较强的酸制备较弱的酸的原理可知,反应HZ+Y-=HY+Z-能发生,故B正确;C.酸性越弱,相应的钠盐越容易水解,碱性越强,0.1mol/LNaX、NaY、NaZ溶液中,NaZ溶液的pH最小,故C错误,D.弱酸的电离平衡常数只与温度有关系,与浓度无关,故D错误;答案选B。10、D【解题分析】试题分析:舰体是由钢板做的。方法1,舰体镶嵌一些金属块,必须是比铁活泼的金属,如锌等(锡和铜不行),这种方法叫牺牲阳极的阴极保护法;方法2,航母舰体与电源相连,必须与电源负极相连,这种方法叫外加电流的阴极保护法。综上所述,D正确,本题选D。11、C【题目详解】A、由电荷守恒可知,c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(A-),溶液中c(A-)=c(Na+),则c(OH-)=c(H+),溶液为中性,选项A正确;B、溶质若为NaA,A-水解使溶液显碱性,则存在c(Na+)>c(A-)>c(OH-)>c(H+),选项B错误;C、若c(OH-)>c(H+),溶质可能为NaA、NaOH,且NaOH的物质的量较大时存在c(Na+)>c(OH-)>c(A-)>c(H+),选项C错误;D、若溶质为NaA、HA,二者等物质的量时且酸电离大于盐的水解存在c(A-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-),若二者等物质的量且盐的水解大于酸的电离,则存在c(Na+)>c(A-)>c(OH-)>c(H+),选项D错误;答案选D。12、B【解题分析】A.明矾为十二水合硫酸铝钾,化学式为KAl(SO4)2•12H2O,故A正确;B.铝热剂为Al和过渡元素的氧化物所形成的混合物,不仅仅是Al,故B错误;C.碳酸钠的俗名为纯碱,其化学式为Na2CO3,故C正确;D.石英的主要成分为二氧化硅,其化学式为:SiO2,故D正确;故选B。13、B【题目详解】A.当反应物为固体或溶剂时,增大该反应物的量,反应速率可能不变或减小,A不合题意;B.升高温度,反应物分子的能量升高,有效碰撞的次数增多,化学反应速率加快,B符合题意;C.若没有气体参加反应,增大压强对反应速率不产生影响,C不合题意;D.若使用负催化剂,会减慢化学反应速率,D不合题意;故选B。14、C【题目详解】A.、−CH3、分别具有6个、7个和8个价电子,它们不是等电子体,中C原子的价电子对数为3,碳原子采取sp2杂化;−CH3、的价电子对数为4对,均采取sp3杂化,故A不符合题意;B.与NH3、H3O+均具有8个价电子、4个原子,互为等电子体,价层电子对数为4对,有一对孤对电子,几何构型均为三角锥形,故B不符合题意;C.根据价层电子对互斥模型,中C原子的价电子对数为3,碳原子采取sp2杂化,其空间构型是平面三角形,故C符合题意;D.与OH-形成的化合物是CH3OH,属于共价化合物,不含离子键,故D不符合题意;答案选C。15、A【解题分析】A.根据化学方程式中计量数之比,结合R的物质的量,计算参加反应N的物质的量,N的转化率=参加反应NB.根据生成的R的物质的量,利用物质的量之比等于化学计量数之比计算生成的Q的物质的量,确定反应为气体体积缩小的反应,随着反应的进行混合气体的平均分子质量减小;C.根据v=cVt计算生成Q的物质的量,结合R的物质的量,利用物质的量之比等于化学计量数之比计算x的值;D.根据生成的R的物质的量,利用物质的量之比等于化学计量数之比计算参加反应的M的物质的量,M的平衡浓度=平衡时M【题目详解】A.平衡时生成R为2.4mol,参加反应的N的物质的量为2.4mol3×2=1.6mol,则N的转化率为1.6molB、平衡时生成的Q的物质的量为0.1mol/(L·s)×2L×4s=0.8mol,生成R为2.4mol,物质的量之比等于化学计量数之比,故0.8mol:2.4mol=x:3,解得x=1,反应为气体体积的缩小的反应,0~4s内,随着反应的进行,气体的总物质的量减小,混合气体的平均相对分子质量减小,选项B错误;C.平衡时生成的Q的物质的量为0.1mol/L•s×2L×4s=0.8mol,生成R为2.4mol,物质的量之比等于化学计量数之比,故0.8mol:2.4mol=x:3,解得x=1,选项C错误;D.反应达到平衡时,生成2.4molR,由方程式可知,参加反应的M的物质的量为2.4mol,故平衡时M的物质的量为3mol-2.4mol=0.6mol,M的平衡浓度为=0.6mol2L0.3mol/L答案选A。【题目点拨】本题考查了化学平衡计算,反应速率,转化率的计算及应用,掌握基础是关键,题目难度中等。16、D【题目详解】A.B的质量不再变化,说明反应达到平衡状态,A不合题意;B.混合气体的平均相对分子质量,反应过程中气体的质量再变,气体的物质的量也在变,现在不变了,即为达到平衡状态了,B不合题意;C.气体密度,反应中气体的质量一直在变,现在不再变化了,即达到平衡了,C不合题意;D.化学平衡的特征是各物质的浓度、百分含量、物质的量保持不变,而不是相等或成比例,A、B、C的物质的量之比与通入的量有关,1∶3∶2,故D不能说明反应达到化学平衡,D符合题意;故答案为:D。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaOH水溶液、加热缩聚反应CH3COCOOHCH2(OH)CH(OH)CHO【分析】丙烯与溴发生加成反应生成A,A为CH3CHBrCH2Br,A在氢氧化钠水溶液、加热条件下发生水解反应生成B,B为CH3CH(OH)CH2OH,B催化氧化生成C,C为,C氧化生成D,D为,D与氢气发生加成反应生成E,E为CH3CH(OH)COOH,E发生酯化反应是高聚物G,丙烯发生加聚反应生成高聚物F,F为,结合有机物的结构和性质以及题目要求可解答该题。【题目详解】(1)丙烯发生加聚反应生成F聚丙烯,其结构简式为:。A→B的反应条件为:NaOH水溶液,加热。E→G的反应类型为:缩聚反应。(2)通过以上分析知,D的结构简式为;B转化为C是CH3CH(OH)CH2OH催化氧化生成O=C(CH3)CHO,反应方程式为。(3)在一定条件下,两分子CH3CH(OH)COOH能脱去两分子水形成一种六元环化合物,该化合物的结构简式是.。(4)E的结构简式为CH3CH(OH)COOH,CH3CH(OH)COOH有多种同分异构体,其中一种能发生银镜反应,1mol该种同分异构体与足量的金属钠反应产生1molH2,说明该同分异构体分子中含有2个﹣OH、1个﹣CHO,故符合条件的同分异构体为:HOCH2CH2(OH)CHO。18、碳碳双键、羧基氧化反应加聚反应+HNO3+H2OCH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2OnCH2=CHCOOH①③④4【分析】由B和C合成乙酸乙酯,B可被氧化为C,则可推出B为乙醇,C为乙酸,A则为乙烯,据此分析。【题目详解】由B和C合成乙酸乙酯,B可被氧化为C,则可推出B为乙醇,C为乙酸,A则为乙烯。(1)丙烯酸中所含官能团的名称为碳碳双键、羧基;(2)反应③为乙醇被酸性高锰酸钾溶液氧化生成乙酸,反应类型为氧化反应;反应④为丙烯酸发生加聚反应生成聚丙烯酸,反应类型为加聚反应;(3)反应①是苯在浓硫酸催化下与浓硝酸发生硝化反应生成硝基苯和水,反应的化学方程式为+HNO3+H2O;B(乙醇)与C(乙酸)生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;反应④是丙烯酸发生加聚反应生成聚丙烯酸,反应的化学方程式为nCH2=CHCOOH;(4)丙烯酸中碳碳双键可发生加成反应、加聚反应和氧化反应,羧基可发生取代反应和中和反应;答案选①③④;(5)C是乙酸,C的同系物X,比C的分子中多3个碳原子,则为丁基和羧基,丁基有4种,故其同分异构体有4。19、22.6080.0%(或80%)2MnO4﹣+5H2C2O4+6H+=2Mn2++l0CO2↑+8H2O酸式当滴入最后一滴酸性KMnO4溶液后溶液由无色变为浅紫色,且半分钟内不褪色偏高偏高2.5×10﹣3环形玻璃搅拌棒偏大NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1【解题分析】I(1)凹液面与刻度相切的数据,即为准确读数;(2)由表格数据计算出消耗盐酸平均体积,根据H++OH-=H2O计算出n(NaOH),再根据m=n•M计算出氢氧化钠质量,由百分含量=II(1)高锰酸根离子具有强的氧化性,酸性环境下能够氧化草酸生成二氧化碳,本身被还原为二价锰离子,依据得失电子、原子个数守恒配平方程式;(2)依据酸式滴定管用来量取酸性或者强氧化性溶液,碱式滴定管用来量取碱性溶液判断;(3)高锰酸根为紫色,二价锰离子为无色,所以当滴入最后一滴酸性KMnO4溶液后溶液由无色变为浅紫色,且半分钟内不褪色,即可证明达到滴定终点;(4)结合操作对消耗标准溶液的体积影响判断误差;(5)依据Ca2+∼CaCIII(1)由图可知,缺少环形玻璃搅拌棒;氢氧化钠固体溶解会放出热量;(2)中和热为稀强酸和稀强碱发生生成1mol水放出的热量,由此写出热化学方程式即可。【题目详解】I(1)由图可知,凹液面对应的刻度为22.60;(2)两次消耗稀盐酸体积平均数为20.00mL,故n(H+)=4×10-3mol,由H++OH-=H2O可知,n(OH-)=25×4×10-3mol=0.1mol,m(NaOH)=0.1mol×40g/mol=4g,故NaOH的百分含量=4g5gII(1)高锰酸根离子具有强的氧化性,酸性环境下能够氧化草酸生成二氧化碳,本身被还原为二价锰离子,依据得失电子、原子个数守恒配平方程式得该离子方程式为:2MnO4﹣+5H2C2O4+6H+=2Mn2++l0CO2↑+8H2O;(2)因高锰酸钾具有强氧化型,会氧化橡胶,使橡胶老化,故应装在酸式滴定管中;(3)高锰酸根为紫色,二价锰离子为无色,所以当滴入最后一滴酸性KMnO4溶液后溶液由无色变为浅紫色,且半分钟内不褪色,即可证明达到滴定终点,故答案为:当滴入最后一滴酸性KMnO4溶液后溶液由无色变为浅紫色,且半分钟内不褪色;(4)①如果滴定管用蒸馏水洗后未用酸性KMnO4标准液润洗,导致标准液浓度降低,消耗标准液体积偏大,则测量结果偏高;②滴定前后读数都正确,但滴定前有气泡,而滴定后气泡消失,导致消耗标准液体积偏大,则测量结果偏高;(5)由原子守恒以及转移电子守恒可列出下列关系式:Ca10.4n(Ca2+)c(标)V(标)即cCa2+V待=2.5c标V标,由此可知c(Ca2+)×2mL=2.5×20mL×l.0×l0﹣III(1)由图可知,该装置缺少的玻璃仪器为环形玻璃搅拌棒;氢氧化钠固体溶解会放出热量,导致最终温度偏大,计算出的热量偏大,即实验中测得的“中和热”数值将偏大;(2)中和热为稀强酸和稀强碱发生生成1mol水和可溶性盐放出的热量,当生成0.1mol水时,放出5.73kJ热量,故生成1mol水时,放出57.3kJ热量,故表示该反应中和热的热化学方程式为:NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1。【题目点拨】(1)对于滴定过程中消耗溶液的体积,需取相近的多组数据求平均值,以减小误差,若出现某组数据与其它数据偏差较大时,则该组数据舍去;(2)对于误差分析,需以该操作对反应中物质的量的影响分析。20、吸收溴蒸汽试管内溶液褪为无色d中长导管堵塞DBCA【分析】乙烯利与过量NaOH溶液混合,发生反应+4NaOH→CH2=CH2↑+NaCl+Na3PO4+3H2O,生成的乙烯进入安全瓶b中,在试管d中乙烯与Br2发生加成反应生成1,2—二溴乙烷,并冷却为液体,为防其凝固,d中温度应控制在1,2—二溴乙烷的熔点以上,这也是设置b装置的目的所在,在e装置中,NaOH吸收d中挥发出的Br2蒸气。【题目详解】(1)由以上分析知,e装置的作用是吸收d中挥发出的溴蒸汽;水封下的液溴呈深红棕色,与乙烯反应生成的1,2—二溴乙烷呈无色,当Br2完全反应后,混合物呈无色,所以当观察到试管内溶液
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