2024届上海师大附中高二化学第一学期期中统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届上海师大附中高二化学第一学期期中统考模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、已知:4NH3(g)+5O2(g)=4NO(g)+6H2O(g),若反应速率分别用v(NH3)、v(O2)、v(NO)、v(H2O)(mol·L-1·min-1)表示,则正确的关系是A.v(NH3)=2/3v(H2O) B.5/6v(O2)=v(H2O)C.4/5v(NH3)=v(O2) D.v(O2)=4/5v(NO)2、下列反应属于氧化还原反应的是()A.HCl+NaOH=NaCl+H2OB.SO3+H2O=H2SO4C.2Na+Cl22NaClD.CaCO3CaO+CO2↑3、室温下,反应的平衡常数K=2.2×10-8。将NH4HCO3溶液和氨水按一定比例混合,可用于浸取废渣中的ZnO。若溶液混合引起的体积变化可忽略,室温时下列指定溶液中微粒物质的量浓度关系正确的是()A.0.2mol·L-1氨水:B.0.2mol·L-1NH4HCO3溶液(pH>7):C.0.2mol·L-1氨水和0.2mol·L-1NH4HCO3溶液等体积混合D.0.6mol·L-1氨水和0.2mol·L-1NH4HCO3溶液等体积混合4、“航天金属”钛在工业上用钠与四氯化钛来制备:TiCl4+4Na4NaCl+Ti,此反应中金属钠A.只作氧化剂 B.只作还原剂C.既作氧化剂又作还原剂 D.既不作氧化剂也不作还原剂5、在容积为2L的恒容密闭容器中发生反应xA(g)+yB(g)zC(g),图I表示200℃时容器中A、B、C物质的量随时间的变化,图Ⅱ表示不同温度下平衡时C的体积分数随起始n(A):n(B)的变化关系;则下列结论正确的是A.图II所知反应xA(g)+yB(g)zC(g)△H<0,且a=2B.200℃时,该反应的平衡常数为25C.200℃时,反应从开始到平衡的平均速率v(B)=0.04mol/(L•min)D.当外界条件由200℃降温到100℃,平衡正向移动6、用作调味品的食醋也可用来除水垢,其除垢的有效成分是A.乙醇B.乙酸C.葡萄糖D.乙酸乙酯7、向CH3COONa稀溶液中分别加入少量下列物质(忽略温度与体积变化),可以使的比值减小的是A.KOH固体 B.冰醋酸 C.CH3COONa固体 D.NaHSO4固体8、食品化学家A.SaariCsallany和ChristineSeppanen研究发现,当豆油被加热到油炸温度(185℃)时,会产生如下所示高毒性物质,许多疾病和这种有毒物质有关,如帕金森症。下列关于这种有毒物质的判断不正确的是A.该物质属于烃的衍生物B.该物质的分子式为C9H14O2C.该物质分子中含有三种官能团D.该物质最多可以和2molH2发生加成反应9、下列分子或离子的立体结构,其中不正确的是()A.NH4+为正四面体形 B.CS2为直线形C.HCN为角形(V形) D.PCl3为三角锥形10、在密闭容器中进行可逆反应,A与B反应生成C,其反应速率分别用υ(A)、υ(B)、υ(C)(mol•L﹣1•s﹣1)表示,且υ(A)、υ(B)、υ(C)之间有如下所示的关系:υ(B)=3υ(A);3υ(C)=2υ(B)。则此反应可表示为()A.2A+3B2C B.A+3B2CC.3A+B2C D.A+BC11、为了减缓地下钢管的腐蚀,下列措施可行的是A.钢管与锌块相连 B.钢管与铜板相连C.钢管与铅板相连 D.钢管与直流电源正极相连12、下列有关金属铁的腐蚀与防护,说法不正确的是A.酸雨后易发生析氢腐蚀、炒锅存留盐液时易发生吸氧腐蚀B.当镀锡铁镀层破损时,铁不易被腐蚀C.铁与电源负极连接可实现电化学保护D.将钢管与锌管一起堆放时可保护钢管少受腐蚀13、下列说法中不正确的是()A.充电电池不能无限制地反复充电、放电B.燃料电池是一种高效且对环境友好的新型电池C.化学电池的反应原理是自发的氧化还原反应D.铅蓄电池和锌锰干电池都是可充电电池14、铝热反应属于下列哪一种化学反应类型A.分解反应 B.化合反应 C.置换反应 D.复分解反应15、N2O和CO是环境污染性气体,可在Pt2O+表面转化为无害气体,其反应为:N2O(g)+CO(g)=CO2(g)+N2(g)ΔH,有关化学反应的物质变化过程如图1所示,能量变化过程如图2所示,下列说法正确的是()A.由图1、2可知ΔH=ΔH1+ΔH2=ΔE2—ΔE1B.加入Pt2O+作为反应物,可使反应的焓变减小C.由图2可知正反应的活化能小于逆反应的活化能D.物质的量相等的N2O、CO的键能总和大于CO2、N2的键能总和16、反应A+B→C(△H<0)分两步进行①A+B→X(△H>0)②X→C(△H<0)下列示意图中,能正确表示总反应过程中能量变化的是则x为A. B. C. D.二、非选择题(本题包括5小题)17、有U、V、W、X四种短周期元素,原子序数依次增大,其相关信息如下表:请回答下列问题:(1)U、V两种元素组成的一种化合物甲是重要的化工原料,常把它的产量作为衡量石油化工发展水平的标志,则甲分子中σ键和π键的个数比为________,其中心原子采取______杂化。(2)V与W原子结合形成的V3W4晶体,其硬度比金刚石大,则V3W4晶体中含有________键,属于________晶体。(3)乙和丙分别是V和X的氢化物,这两种氢化物分子中都含有18个电子。乙和丙的化学式分别是________、____________,两者沸点的关系为:乙________丙(填“>”或“<”),原因是______________。18、有机物A、B、C、D、E之间发生如下的转化:(1)写出D分子中官能团的名称:_____,C物质的结构简式:____.(2)向A的水溶液中加入新制的Cu(OH)2并加热时产生的实验现象是__________.(3)请写出下列转化的化学反应方程式:①(C6H10O5)n→A:_____;②乙烯生成聚乙烯:_____.19、工业上H2O2是一种重要的绿色氧化还原试剂,某小组对H2O2的催化分解实验进行探究。回答下列问题:(1)在同浓度Fe3+的催化下,探究外界条件对H2O2分解反应速率的影响。实验装置如图所示:①H2O2溶液在Fe3+催化下分解的反应历程如下:第一步反应历程为:2Fe3++H2O2=2Fe2++O2+2H+第二步反应历程为:________;除了图中所示仪器之外,该实验还必需的仪器是________。②请完成下面表格中I、II、III的实验记录内容或数据:实验编号0.1mol•L﹣1Fe2(SO4)30.1mol•L﹣1H2O2溶液蒸馏水(mL)反应温度/℃反应时间(秒)Ⅰ2mL20mL020t1Ⅱ2mLV1mL2mL20t2ⅢV2mL20mL050t3V1=________,V2=________;根据所学的知识判断,当三个实验中均产生10ml气体时,所需反应时间最长的是___________(填“t1”、“t2”或“t3”)(2)该小组预测同为第四周期VIII族的Fe、Co、Ni可能有相似的催化作用。查阅资料:CoxNi(1-x)Fe2O4(其中Co、Ni均为+2价)也可用作H2O2分解的催化剂,具有较高的活性。如图表示两种不同方法制得的催化剂CoxNi(1-x)Fe2O4在10℃时催化分解6%的H2O2溶液的相对初始速率随x变化曲线。①由图中信息可知________法制取得到的催化剂活性更高。②推测Co2+、Ni2+两种离子中催化效果更好的是________。20、已知乙醇可以和氯化钙反应生成微溶于水的CaCl2·6C2H5OH。有关的有机试剂的沸点如下:CH3COOC2H5为77.1℃;C2H5OH为78.3℃;C2H5OC2H5(乙醚)为34.5℃;CH3COOH为118℃。实验室合成乙酸乙酯粗产品的步骤如下:在蒸馏烧瓶内将过量的乙醇与少量浓硫酸混合,然后经分液漏斗边滴加醋酸,边加热蒸馏。由上面的实验可得到含有乙醇、乙醚、醋酸和水的乙酸乙酯粗产品。(1)制取乙酸乙酯的方程式是___________。将粗产品经下列步骤精制:(2)为除去其中的醋酸,可向产品中加入__________(填字母)。A.无水乙醇B.碳酸钠粉末C.无水醋酸钠(3)再向其中加入饱和氯化钙溶液,振荡,分离,其目的是____________________。(4)然后再向其中加入无水硫酸铜,振荡,其目的是___________________。最后,将经过上述处理后的液体加入另一干燥的蒸馏瓶内,再蒸馏,弃去低沸点馏分,收集沸点在76℃~78℃之间的馏分即得纯净的乙酸乙酯。21、一定温度下,向一容积为5L的恒容密闭容器中充入0.4molSO2和0.2molO2发生反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)△H=-196kJ/mol.当反应达到平衡时,容器内压强变为起始时的0.7倍。请回答下列问题:(1)判断该反应达到平衡状态的标志是__________(填字母)。a.SO2、O2、SO3三者的浓度之比为2:1:2b.发容器内气体的压强不再变化c.容器内混合气体的密度保持不变d.SO3的物质的量不再变化e.SO2的生成速率和SO3的生成速率相等(2)①有利于提高SO2的平衡转化率的措施有:______a.使用催化剂b.降低温度c.及时分离出SO3②其他条件不变时,减小压强(拉升容器使容积为原来的两倍),平衡将向逆反应方向移动,请利用K、Q的关系说明理由:_________________。(3)①SO2的平衡转化率为______________。②此温度下该反应的平衡常数K=_____________。(4)如图所示平衡时SO3的体积分数随压强和温度变化的曲线,则:①温度关系:T1______T2(填“>”“<”“=”,下同)②平衡常数文关系:KA_____KB,KA______KD。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【分析】同一化学反应、同一时间段内,各物质的反应速率之比等于计量数之比,据此分析解答.【题目详解】A、V(NH3):V(H2O)=4:6=2:3,3V(NH3)=2V(H2O),v(NH3)=2/3v(H2O),故A正确;B、V(O2):V(H2O)=5:6,6V(O2)=5V(H2O),故B错误;C、V(NH3):V(O2)=4:5,5V(NH3)=4V(O2),故C错误;D、V(O2):V(NO)=5:4,4V(O2)=5V(NO),故D错误;故选A。【题目点拨】本题考查了化学反应速率的定量表示方法,解题关键:根据“同一化学反应、同一时间段内,各物质的反应速率之比等于计量数之比”。2、C【题目详解】A.HCl+NaOH=NaCl+H2O中不含元素的化合价变化,为非氧化还原反应,A不符合;B.SO3+H2O=H2SO4中不含元素的化合价变化,为非氧化还原反应,B不符合;C.2Na+Cl22NaCl中Na元素的化合价升高,Cl元素的化合价降低,为氧化还原反应,C符合;D.CaCO3CaO+CO2↑中不含元素的化合价变化,为非氧化还原反应,D不符合;答案选C。3、D【题目详解】A.0.2mol·L-1氨水中,存在一水合氨的电离平衡和水的电离平衡,根据电荷守恒可知,故溶液中的粒子浓度大小为:c(NH3·H2O)>c(OH-)>c(NH4+)>c(H+),A错误;B.NH4HCO3溶液pH>7,则溶液显碱性,的水解能力大于的水解能力,故有关系:,B错误;C.0.2mol·L-1氨水和0.2mol·L-1NH4HCO3溶液等体积混合,氮原子物质的量是碳原子物质的量的2倍,物料守恒得到离子浓度关系:,C错误;D.0.6mol·L-1氨水和0.2mol·L-1NH4HCO3溶液等体积混合,溶液中存在碳物料守恒:①,氮守恒得到:②,混合溶液中存在电荷守恒得到:③,带入整理可得到:,故D正确;答案选D。4、B【题目详解】反应TiCl4+4Na4NaCl+Ti中Ti元素化合价由+4价降为0价,被还原,TiCl4作为氧化剂;钠元素由0价升为+1价被氧化,金属钠作还原剂;答案选B。5、B【解题分析】A.由图Ⅱ可知,n(A)∶n(B)一定时,温度越高平衡时C的体积分数越大,说明升高温度平衡向正反应移动,升高温度平衡向吸热反应移动,故正反应为吸热反应,即△H>0,故A错误;B、由图可知平衡时A、B、C的物质的量分别为0.4mol、0.2mol、0.2mol,A、B、C物质的量的变化量分别为:0.4mol、0.2mol、0.2mol,所以反应的化学方程式为2A(g)+B(g)⇌C(g),平衡时A、B、C的浓度分别为:0.2mol/L、0.1mol/L、0.1mol/L,平衡常数K=0.10.22×0.1

L2/mol2=25

L2/mol2,故B正确;C.由图Ⅰ可知,200℃时5min达到平衡,平衡时B的物质的量变化量为0.4mol-0.2mol=0.2mol,故v(B)=0.2mol2L5min=0.02

mol•L-1•min-1,故C错误;D、根据图6、B【解题分析】试题分析:水垢的主要成分为碳酸钙,能溶解于酸性比碳酸强的酸,常见用作调味品的食醋中含有的成分是乙酸,故答案为B。考点:考查乙酸的性质与应用7、D【分析】醋酸钠溶液中存在醋酸根离子水解平衡:CH3COO-

+H2OCH3COOH+OH-

,使c(CH3COO-

)/c(Na+)比值增大,可使平衡向逆反应方向移动,结合影响水解平衡移动的因素解答该题。【题目详解】A、加入固体KOH,醋酸根的水解平衡逆向移动,c(CH3COO-

)增大,但c(Na+)不变,则比值增大,故A错误;

B、加入冰醋酸,平衡逆向移动,c(CH3COO-)增大,则比值增大,故B错误;

C、加入固体CH3COONa,c(CH3COONa)浓度增大,水解程度降低,则比值增大,故C错误;

D、加入固体NaHSO4

,平衡向正向移动,c(Na+)增大,c(CH3

COO-)减小,则比值减小,故D正确;

综上所述,本题选D。【题目点拨】本题考查学生盐的水解原理以及影响盐的水解平衡移动等方面的知识,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,注意知识的归纳整理是解题关键,难度中等。8、B【分析】由结构可知,分子中含碳碳双键、-CHO、-OH,结合烯烃、醛、醇的性质来解答。【题目详解】该物质含氧元素,是烃的含氧衍生物,故A正确;根据结构可知该有机物分子中含有9个C原子、2个O原子、16个H原子,所以分子式为C9H16O2,故B错误;分子中含有碳碳双键、醛基、羟基三种官能团,故C正确;分子中含有1个碳碳双键,1个醛基,能与氢气加成,所以1mol该物质能与2mol氢气发生加成反应,故D正确。9、C【题目详解】A.NH4+中N原子的价层电子对数=4+×(5-1-4×1)=4,且不含有孤电子对,所以其空间构型为四面体结构,故A正确;B.CS2分子中价层电子对数=2+×(4-2×2)=2,且不含有孤电子对,所以为直线形结构,故B正确;C.HCN的结构为H-C≡N,C原子的价层电子对数为2,不含有孤电子对,为直线形,故C错误;D.PCl3分子中P原子的价层电子对数=3+×(5-3×1)=4,且含一个有孤电子对,所以其空间构型为三角锥形,故D正确;故选C。【题目点拨】正确计算价层电子对数是解题的关键,本题的易错点为孤电子对的计算,要注意理解(a-xb)中各字母的含义,并能灵活运用。10、B【分析】同一可逆反应在同一时间段内,各物质的反应速率之比等于其计量数之比,把不同物质反应速率转化为同一物质反应速率,从而确定化学式。【题目详解】同一可逆反应在同一时间段内,各物质的反应速率之比等于其计量数之比,把不同物质反应速率转化为同一物质反应速率,3υ(C)=2υ(B),υ(B)=3υ(A),所以υ(C)=υ(B)=×3υ(A)=2υ(A),所以υ(A):υ(B):υ(C)=υ(A):3υ(A):2υ(A)=1:3:2,则该可逆反应中A、B、C三种物质的物质的量的比为1:3:2,因此化学方程式可表示为A+3B2C;因此合理选项是B。【题目点拨】本题考查化学反应速率与化学计量数的关系,侧重考查分析计算能力,注意把不同物质表示的速率之比等于化学计量数之比。11、A【题目详解】A.由于金属活动性Zn>Fe,所以钢管与锌块相连,构成原电池时,钢管为正极,Fe被保护,首先腐蚀的是锌,A符合题意;B.由于金属活动性Fe>Cu,所以钢管与铜板相连,构成原电池时,钢管为负极,发生氧化反应,导致腐蚀加快,B不符合题意;C.金属活动性Fe>Pb,所以钢管与铅板相连构成原电池时,钢管为负极,发生氧化反应,导致腐蚀加快,C不符合题意;D.钢管与直流电源正极相连,作阳极,失去电子,发生氧化反应,腐蚀速率大大加快,D不符合题意;故合理选项是A。12、B【题目详解】A.酸雨后电解质环境是酸性较强的,易发生析氢腐蚀,炒锅存留盐液时的电解质为中性,金属易发生吸氧腐蚀,故A正确;B.镀锡铁金属铁为负极,铁比锡活泼,所以铁易被腐蚀,故B错误;C.与电源负极连接的金属做阴极,被保护,称外加电流的阴极保护法,故C正确;D.钢管与锌管一起堆放,形成原电池中,金属锌为负极,所以可保护钢管少受腐蚀,故D正确。答案选B。【题目点拨】金属的腐蚀与防护,运用电化学知识解决实际问题。13、D【题目详解】A.充电电池也是有一定寿命的,故不能无限制地反复充电、放电,A正确;B.燃料电池的能量转化率高,反应产物不污染环境,故其是一种高效且对环境友好的新型电池,B正确;C.化学电池的反应原理是自发的氧化还原反应,其中还原剂在负极上发生氧化反应,氧化剂在正极上发生还原反应,C正确;D.铅蓄电池是可充电电池,锌锰干电池不是可充电电池,D不正确。本题选D。14、C【题目详解】A.该反应的反应物是两种,不属于分解反应,故A错误;B.该反应的生成物是两种,不属于化合反应,故B错误;C.该反应的反应物是一种单质和一种化合物,生成物是另一种单质和另一种化合物,属于置换反应,故C正确;D.复分解反应的反应物和生成物都是化合物,该反应的反应物和生成物中都有单质,不属于不属于复分解反应,故D错误;故选C。15、C【题目详解】A.焓变=正反应活化能-逆反应活化能,图中ΔE1为正反应活化能,ΔE2为逆反应活化能,所以ΔH=ΔE1—ΔE2,故A错误;B.据图可知Pt2O+为催化剂,不影响反应的焓变,故B错误;C.ΔE1为正反应活化能,ΔE2为逆反应活化能,所以正反应的活化能小于逆反应的活化能,故C正确;D.该反应的反应物能量高于生成物,为放热反应,所以物质的量相等的N2O、CO的键能总和小于CO2、N2的键能总和,故D错误;综上所述答案为C。16、D【题目详解】由反应A+B→C(△H<0)分两步进行①A+B→X(△H>0)②X→C(△H<0)可以看出,A+B→C(△H<0)是放热反应,A和B的能量之和大于C,由①A+B→X(△H>0)可知这步反应是吸热反应,X→C(△H<0)是放热反应,故X的能量大于A+B;A+B的能量大于C;X的能量大于C,图象D符合;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、5∶1sp2共价原子C2H6H2O2<H2O2分子间存在氢键,C2H6分子间不存在氢键【分析】根据核外电子排布规律分析解答;根据共价键的形成及分类分析解答;根据分子间作用力的综合利用分析解答;【题目详解】根据题意已知,U是H元素;V元素三个能级,说明只有2个电子层,且每个能级中电子数相等,它的核外电子排布式为:1s22s22p2,即C元素;W在基态时,2p轨道处于半充满状态,所以它的核外电子排布式为:1s22s22p3,即N元素;X与W同周期,说明X处于第二周期,且X的第一电离能比W小,故X是O元素;(1)衡量石油化工发展水平的标志的是乙烯,即甲分子是乙烯分子,乙烯分子中含有碳碳双键,双键中含有一个σ键和一个π键,两个碳氢共价键,即四个σ键,则甲分子中σ键和π键的个数比为:5∶1,其中心原子采取的是sp2杂化,体现平面结构;(2)V3W4晶体是C3N4晶体,其硬度比金刚石大,说明晶体中含有共价键,是原子晶体;(3)V的氢化物含有18个电子,该分子是C2H6,W的氢化物含有18个电子的分子是:H2O2,由于H2O2分子间存在氢键,C2H6分子间不存在氢键,故沸点:C2H6<H2O2;【题目点拨】同种元素形成的不同种单质,互为同素异形体。同种原子形成共价键,叫做非极性键。形成分子间氢键的分子熔点和沸点都会比同系列的化合物偏高,例如:H2O常温下为液态,而不是气态。18、羧基CH3CHO有(砖)红色沉淀产生(C6H10O5)n+nH2OnC6H12O6nCH2═CH2【分析】根据题中各物质转化关系,反应⑥是光合作用产生A和氧气,则A为葡萄糖(C6H12O6),(C6H10O5)n水解能产生葡萄糖,所化合物乙为水,反应①为糖类的水解,反应②葡萄糖在酒化酶的作用生成化合物甲(二氧化碳)和B,B为CH3CH2OH,反应③为B发生氧化反应生成C为CH3CHO,反应④为C发生氧化反应生成D为CH3COOH,反应⑤为B和D发生酯化反应生成E为CH3COOC2H5,反应⑦为乙烯的燃烧反应生成二氧化碳和水,反应⑧为乙烯与水加成生成乙醇。【题目详解】根据以上分析,(1)D是CH3COOH,分子中官能团的名称是羧基,C是乙醛,结构简式是CH3CHO;(2)A为葡萄糖(C6H12O6),葡萄糖含有醛基,向葡萄糖的水溶液中加入新制的Cu(OH)2并加热时氢氧化铜被还原为砖红色沉淀氧化亚铜,产生的实验现象是有砖红色沉淀产生;(3)①(C6H10O5)n发生水解反应生成葡萄糖,反应方程式为(C6H10O5)n+nH2OnC6H12O6;②乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,方程式是nCH2═CH219、2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O秒表182t2微波水热法Co2+【分析】(1)应用控制单一变量法探究外界条件对反应速率的影响,据此分析解答。【题目详解】(1)①H2O2溶液在Fe3+催化下分解生成水和氧气,总反应方程式为2H2O2=2H2O+O2↑;第一步反应历程为:2Fe3++H2O2=2Fe2++O2+2H+,由总反应方程式-第一步反应历程可得第二步反应历程为:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;该实验是探究外界条件对H2O2分解反应速率的影响,因此除了测定氧气体积外,还需测定收集一定体积氧气所需的时间,所以使用的仪器除了图中所示仪器之外,该实验还必需的仪器是秒表;②该实验是在同浓度Fe3+的催化下,探究外界条件对H2O2分解反应速率的影响,因此需要控制铁离子的浓度相同,则V2=2mL,混合溶液的总体积相同,由Ⅰ知,混合溶液的总体积是22mL,故V1=18mL,则实验Ⅰ和Ⅱ探究H2O2浓度对反应速率的影响,实验Ⅰ和Ⅲ探究温度对反应速率的影响,温度越高,浓度越大,反应速率越大,故反应速率最小的是实验Ⅱ,故当三个实验中均产生10ml气体时,所需反应时间最长的是t2;(2)①由图中信息可知,微波水热法使过氧化氢分解初始速率增大,所以微波水热法制取得到的催化剂活性更高;②从图分析,x数值越大,过氧化氢的初始分解速率越大,所以Co2+催化效果更好。20、CH3COOH+HOCH2CH3CH3COOCH2CH3+H2OB除去粗产品中的乙醇除去粗产品中的水【分析】(1)实验室通过乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯;(2)醋酸能够与碳酸钠反应,乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度较小,反应后能够分层;(3)根据题意:乙醇可以和氯化钙反应生成微溶于水的CaCl2·6C2H5OH,结合酯在盐溶液中的溶解度较小分析;(4)无水硫酸铜可以与水反应生成硫酸铜晶体;据此分析解答。【题目详解】(1)制取乙酸乙酯的化学方程式为CH3COOH+HOC2H5CH3COOC2H5+H2O,故答案为CH3COOH+HOC2H5CH3COOC2H5+H2O;(2)醋酸能够与碳酸钠反应放出二氧化碳,而乙酸乙酯不能,因此除去粗产品中的醋酸,可向产品中加入碳酸钠粉末,故答案为B;(3)乙醇可以和氯化钙反应生成微溶于水的CaCl2·6C2H5OH,再向其中加入饱和氯化钙溶液,振荡,分离,其目的是除去粗产品中的乙醇,故答案为除去粗产品中的乙醇;(4)然后再向其中加入无水硫酸铜,振荡,其目的是除去粗产品中的水,最后,将经过上述处理后的液体加入另一干燥的蒸馏瓶内,

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