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文档简介
江西省鹰潭市2024届化学高二上期中达标检测试题注意事项: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、NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.34gH2O2中含有共用电子对的数目为4NA B.60gSiO2晶体中含有Si-O键的数目为2NAC.1mol石墨中含σ键的数目为3NA D.1molNH4BF4中含有配位键的数目为2NA2、对于反应H2(g)+I2(g)2HI(g)H<0,下列说法正确的是A.反应达到平衡后,缩小容器体积,混合气体平均相对分子质量变小B.反应达到平衡后,保持容器温度和体积不变,充入HI气体,再次达到平衡,H2转化率减小,平衡常数K值减小C.若v正(H2)=2v逆(HI),反应达到平衡状态D.反应达到平衡后,保持容器体积不变,升温,反应体系的颜色加深3、下列说法中正确的是()A.在化学反应过程中,发生物质变化的同时不一定发生能量变化B.生成物全部化学键形成时所释放的能量大于破坏反应物全部化学键所吸收的能量时,反应为吸热反应C.反应产物的总焓大于反应物的总焓时,反应吸热,△H>0D.△H的大小与热化学方程式的计量系数无关4、常温下,Ka(HCOOH)=1.77×10-4,Ka(CH3COOH)=1.75×10-5,Kb(NH3·H2O)=1.76×10-5,下列说法正确的是A.常温下将pH=3的HCOOH溶液和pH=11氨水等体积混合后溶液呈碱性B.用相同浓度的NaOH溶液分别滴定等体积pH均为3的HCOOH和CH3COOH溶液至终点,消耗NaOH溶液的体积相等C.0.2mol·L-1HCOOH与0.1mol·L-1NaOH等体积混合后的溶液中:c(HCOO-)+c(OH-)=c(HCOOH)+c(H+)D.0.2mol·L-1CH3COONa与0.1mol·L-1盐酸等体积混合后的溶液中(pH<7):c(CH3COOH)>c(Cl-)>c(CH3COO-)>c(H+)5、下列说法正确的是()A.油脂皂化反应可用硫酸作催化剂B.油脂和蛋白质都能发生水解反应C.淀粉溶液中加入硫酸,加热4~5min,再加入少量银氨溶液,加热,有光亮银镜生成D.花生油的主要成分是高级脂肪酸甘油酯,属于高分子化合物6、下列变化中,气体仅被还原的是A.二氧化碳使Na2O2固体变白 B.氯气使KBr溶液变黄C.二氧化氮溶于水 D.氨气使AlCl3溶液产生白色沉淀7、若用一种试剂可将四氯化碳、苯及甲苯三种无色液体鉴别出来,则这种试剂是A.酸性高锰酸钾溶液 B.水 C.溴水 D.硫酸8、下列关于CS2、SO2、NH3三种物质的说法正确的是()A.CS2在水中的溶解度很小,是由于其属于极性分子B.SO2和NH3均易溶于水,原因之一是它们都是极性分子C.CS2为非极性分子,在三种物质中熔沸点最低D.NH3在水中溶解度很大只是因为NH3是极性分子9、常温下某氨水的pH=x,某盐酸的pH=y,已知x+y=14,且x<11,若将上述氨水与盐酸等体积混合后,所得溶液中各种离子浓度由大到小的排列顺序为A.c(Cl-)>c(NH4+)>c(OH-)>c(H+)B.c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-)C.c(NH4+)>c(Cl-)>c(H+)>c(OH-)D.c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+)10、可用来鉴别己烯、苯、甲苯、苯酚溶液的一组试剂是A.氯化铁溶液、浓溴水 B.碳酸钠溶液、浓溴水C.酸性高锰酸钾溶液、浓溴水 D.氢氧化钠溶液、浓溴水11、在四种化合物①NaHCO3、②Al(OH)3、③(NH4)2S、④NH2-CH2COOH中盐酸和氢氧化钠溶液都能反应的是A.①②③④ B.只有①② C.只有②④ D.只有①②③12、下列有机化合物中均含有酸性杂质,除去这些杂质的方法中正确的是()A.乙酸丁酯中含乙酸杂质:加入饱和碳酸钠溶液洗涤,分液B.乙醇中含乙酸杂质:加入碳酸钠溶液洗涤,分液C.乙醛中含乙酸杂质:加入氢氧化钠溶液洗涤,分液D.苯中含苯酚杂质:
加入溴水,过滤13、下列说法正确的是()A.聚乙烯食品包装袋的大量使用不利于环境保护B.高温能杀死流感病毒是因为构成病毒的蛋白质受热盐析C.油脂的水解是高分子化合物生成小分子化合物的过程D.淀粉和纤维素互为同分异构体14、玻璃器皿上沾有一些用水洗不掉的残留物,其洗涤方法正确的是()①残留在试管内壁上的碘,用酒精洗涤②盛放过苯酚的试剂瓶中残留的苯酚,用酒精洗涤③做银镜反应后试管壁上银镜,用稀氨水洗涤④沾附在试管内壁上的油脂,用热碱液洗涤A.①② B.①②④ C.②③④ D.①②③④15、下列化学用语正确的是A.乙醇的结构简式:C2H6OB.HF的电子式:C.丙烷分子的球棍模型为:D.N2的结构式:∶N≡N∶16、下列离子在溶液中能大量共存的是A.Na+、Mg2+、I—、Fe3+B.Na+、K+、HCO3ˉ、OH—C.NH4+、H+、NO3—、HCO3—D.K+、Al3+、SO42—、NH4+二、非选择题(本题包括5小题)17、下图是由短周期元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。各方框表示有关的一种反应物或生成物(某些物质已经略去),其中A、B、D在常温下均为无色无刺激性气味的气体,C是使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,M是最常见的无色液体。(1)物质G的化学式:______。(2)物质B的电子式:______。(3)写出A→D的化学方程式:______;G→E的离子方程式:_____。18、甲苯是有机化工生产的基本原料之一。利用乙醇和甲苯为原料,可按如图所示路线合成分子式均为C9H10O2的有机化工产品E和J。已知:
请回答:(1)写出B+D―→E反应的化学方程式:___________________________。(2)②的反应类型为____________;F的结构简式为________________。(3)E、J有多种同分异构体,写出符合下列条件的任意两种同分异构体结构简式。要求:(ⅰ)与E、J属同类物质;(ⅱ).苯环上有两个取代基且苯环上的一氯代物只有两种。①______________;②______________。19、某实验室需要配制500mL0.10mol/LNa2CO3溶液.(1)所需玻璃仪器有:玻璃棒、烧杯、100mL量筒、________、________(2)实验时图中所示操作的先后顺序为________(填编号)(3)在配制过程中,下列操作对所配溶液浓度有无影响?(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)①称量时误用“左码右物”________②转移溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒________③向容量瓶加水定容时俯视液面________④摇匀后液面下降,再加水至刻度线________(4)所需Na2CO3固体的质量为____
g;若改用浓溶液稀释,需要量取2mol/LNa2CO3溶液________
mL.20、利用H2C2O4溶液和酸性KMnO4溶液反应来探究“外界条件对化学反应速率的影响”,某小组设计了如下方案:先分别量取两种溶液,然后倒入试管中迅速振荡混合均匀,开始计时,通过测定褪色所需时间来判断反应的快慢。编号H2C2O4溶液酸性KMnO4溶液温度/℃浓度/mol·L-1体积/mL浓度/mol·L-1体积/mL①0.102.00.0104.025②0.202.00.0104.025③0.202.00.0104.050(1)已知H2C2O4与KMnO4反应产生MnSO4和CO2。为了观察到紫色褪去,H2C2O4与KMnO4初始的物质的量需要满足的关系为n(H2C2O4)∶n(KMnO4)≥________。(2)探究温度对反应速率影响的实验编号是___________(填编号,下同),探究反应物浓度对反应速率影响的实验编号是____________。(3)不同温度下c(MnO4-)随反应时间t的变化曲线如图所示,判断T1_________T2(填“>”或“<”)21、控制变量思想在探究实验中有重要应用,下列实验对影响化学反应速率的因素进行探究。Ⅰ.催化剂对速率的影响探究Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果:在两支试管中各加入2mL5%的H2O2溶液,再向其中分别滴入1mL浓度均为0.1mol·L-1的FeCl3溶液和CuSO4溶液。(1)H2O2分解的化学方程式是_____。(2)有同学建议将CuSO4改为CuCl2溶液,理由是______;还有同学认为即使改用了CuCl2溶液,仍不严谨,建议补做对比实验:向2mL5%的H2O2溶液中滴入的试剂及其用量是____。Ⅱ.浓度对速率的影响实验方案:混合试剂1和试剂2,记录溶液褪色所需的时间。实验1实验2试剂12mL0.1mol·L-1的草酸溶液2mL0.2mol·L-1的草酸溶液试剂24mL0.01mol·L-1的高锰酸钾酸性溶液4mL0.01mol·L-1的高锰酸钾酸性溶液(3)配平下列化学方程式:____KMnO4+____H2C2O4+____=____K2SO4+____MnSO4+____CO2↑+____H2O(4)实验1中tmin时溶液褪色,用草酸表示的反应速率v(H2C2O4)=___mol·L-1·min-1。联系实验1、2,预期结论是_________。(5)n(CO2)随时间的变化如下图1所示,其变化的原因是________。(6)研究发现KMnO4溶液的酸化程度对反应的速率也有较大影响,用不同浓度的硫酸进行酸化,其余条件均相同时,测得反应溶液的透光率(溶液颜色越浅,透光率越高)随时间变化如图2所示,由此得出的结论是_______。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【分析】A、求出34gH2O2的物质的量,一个双氧水分子有三个共用电子对;B、求出二氧化硅的物质的量,然后根据1mol二氧化硅中含4mol硅氧键来分析;C、根据1mol石墨中含1.5mol碳碳键来分析;D、1molNH4BF4中含有配位键N-H、B-F各1mol;【题目详解】A、34gH2O2的物质的量1mol,一个双氧水分子有三个共用电子对,含有共用电子对的数目为3NA,故A错误;B、60g二氧化硅的物质的量为1mol,而1mol二氧化硅中含4mol硅氧键,故含4NA条硅氧键,故B错误;C、1mol石墨中含1.5mol碳碳键,故含1.5NA条C-Cσ键,故C错误。D、1molNH4BF4中含有配位键N-H、B-F各1mol,含有配位键的数目为2NA,故D正确;故选D。2、D【解题分析】A.根据化学方程式可知,该反应是体积不变的可逆反应,即混合气体的n不变,在恒容密闭容器中,总质量(m)不变,因为平均相对分子质量=m÷n,所以无论平衡正向或是逆向移动时,混合气体的平均分子量不变,故A错误;B.反应达到平衡后,保持容器温度和体积不变,充入HI气体,平衡向逆反应方向移动,H2转化率减小,化学平衡常数只受温度影响,温度不变,化学平衡常数不变,故B错误;C.若2v正(H2)=v逆(HI),说明正反应速率等于逆反应速率,反应达到平衡状态,故C错误;D.反应达到平衡后,保持容器体积不变,升高温度,平衡向吸热反应方向移动,反应体系的颜色加深,故D正确。故选D。【题目点拨】化学平衡常数只受温度影响,温度不变,化学平衡常数不变。3、C【题目详解】A、因物质发生化学反应的同时,一定伴随着能量变化,故A错误;B、因吸热反应生成物全部化学键形成时所释放的能量小于破坏反应物全部化学键所吸收的能量,故B错误;C、因产物的总焓大于反应物的总焓时,反应吸热,△H>0,故C正确;D、△H的大小与热化学方程式的计量系数成正比,故D错误;故选C。【题目点拨】在热化学反应方程式中,反应方程式的计量系数表示物质的量,因此△H的大小与热化学方程式的计量系数成正比。4、A【解题分析】A项,Ka(HCOOH)Kb(NH3·H2O),常温下pH=3的HCOOH溶液物质的量浓度小于pH=11的氨水溶液物质的量浓度,pH=3的HCOOH溶液和pH=11的氨水溶液等体积混合,反应后氨水过量,溶液呈碱性,正确;B项,Ka(HCOOH)Ka(CH3COOH),pH=3的HCOOH溶液物质的量浓度小于CH3COOH溶液物质的量浓度,等体积pH均为3的HCOOH溶液消耗的NaOH小于CH3COOH溶液,错误;C项,0.2mol/LHCOOH与0.1mol/LNaOH溶液等体积混合后得到等物质的量浓度的HCOOH和HCOONa的混合液,溶液中的电荷守恒为c(Na+)+c(H+)=c(HCOO-)+c(OH-),物料守恒为2c(Na+)=c(HCOOH)+c(HCOO-),两式整理得c(HCOO-)+2c(OH-)=c(HCOOH)+2c(H+),错误;D项,0.2mol/LCH3COONa与0.1mol/L盐酸等体积混合后得到等物质的量浓度的CH3COOH、NaCl和CH3COONa的混合液,溶液的pH7说明CH3COOH的电离程度大于CH3COO-的水解程度,溶液中粒子浓度由大到小的顺序为:c(Na+)c(CH3COO-)c(Cl-)c(CH3COOH)c(H+)c(OH-),错误;答案选A。点睛:本题考查酸碱混合后溶液酸碱性的判断,等pH的酸中和碱的能力的判断,溶液中粒子浓度的大小关系。判断溶液中粒子浓度的大小关系时,首先明确溶液的组成,溶液中存在的平衡以及平衡的主次关系(如D项中CH3COOH的电离程度大于CH3COO-的水解程度),弱酸、弱碱的电离和盐类水解都是微弱的,巧用电荷守恒、物料守恒和质子守恒(质子守恒可由电荷守恒和物料守恒推出,如C项)。5、B【题目详解】A项,油脂皂化反应是油脂在碱性条件下的水解反应,不能用硫酸作催化剂,A项错误;B项,油脂中含酯基,油脂发生水解反应生成高级脂肪酸和甘油,蛋白质能发生水解反应,蛋白质水解的最终产物为氨基酸,B项正确;C项,银氨溶液与稀硫酸反应生成硫酸铵和硫酸银,银氨溶液失效,故不能产生光亮的银镜,C项错误;D项,花生油的主要成分是高级脂肪酸甘油酯,属于小分子,不属于高分子化合物,D项错误;答案选B。【题目点拨】银镜反应成功的关键是溶液呈碱性,淀粉水解时稀硫酸起催化作用,淀粉水解液呈酸性,直接加入银氨溶液不可能发生银镜反应;正确的操作为:淀粉溶液中加入硫酸,加热4~5min,冷却后加入NaOH溶液至溶液呈碱性,再加入少量银氨溶液,水浴加热。6、B【题目详解】A.二氧化碳和Na2O2反应过程中过氧化钠做氧化剂和还原剂,二氧化碳既不被氧化也不被还原,故错误;B.氯气使KBr溶液变黄,氯气做氧化剂,被还原,故正确;C.二氧化氮溶于水反应生成硝酸和一氧化氮,二氧化氮做氧化剂和还原剂,故错误;D.氨气使AlCl3溶液产生白色沉淀不是氧化还原反应,故错误。故选B。【题目点拨】掌握常见的氧化还原反应,如在过氧化钠和水或二氧化碳的反应、二氧化氮和水的反应、氯气和水的反应等反应中氧化剂和还原剂是同一种物质。7、A【题目详解】A、酸性高锰酸钾溶液与四氯化碳会分层,上层紫色,下层无色;酸性高锰酸钾溶液与苯会分层上层无色,下层紫色;酸性高锰酸钾溶液与甲苯褪色;可以鉴别,A正确;B、水与四氯化碳分层,水在上层,四氯化碳在下层;水与苯及甲苯也会分层,水在下层,苯及甲苯在上层,无法鉴别,B错误;C、溴水和四氯化碳会分层,上层是无色,下层橙色;溴水与苯及甲苯也会分层,上层是橙色,下层无色,无法鉴别,C错误;D、四氯化碳、苯及甲苯都不和硫酸反应,不能鉴别苯和甲苯,D错误。答案选A。8、B【题目详解】A.根据“相似相溶”原理,CS2在水中的溶解度很小,水是极性分子,则CS2是非极性分子,故A错误;B.由于SO2和NH3都是极性分子,水也是极性分子,根据“相似相溶”原理,二者均易溶于水,故B正确;C.由于CS2常温下是液体,SO2和NH3常温下是气体,CS2的熔沸点最高,故C错误;D.NH3在水中溶解度很大,除了由于NH3分子有极性外,还因为NH3分子和H2O分子之间可以形成氢键,故D错误;故选B。【题目点拨】本题的易错点为D,要注意氢键对物质的物理性质的影响。9、D【解题分析】常温下某氨水的pH=x,则氨水中c(OH-)=10x-14mol/L,某盐酸的pH=y,盐酸中c(H+)=10-ymol/L,x+y=14,所以氨水中c(OH-)等于盐酸中c(H+),一水合氨是弱电解质,氯化氢是强电解质,所以氨水浓度大于盐酸,二者等体积混合,氨水过量,溶液呈碱性,再结合电荷守恒分析解答。【题目详解】常温下某氨水的pH=x,则氨水中c(OH-)=10x-14mol/L,某盐酸的pH=y,盐酸中c(H+)=10-ymol/L,x+y=14,所以氨水中c(OH-)等于盐酸中c(H+),一水合氨是弱电解质,氯化氢是强电解质,所以氨水浓度大于盐酸,二者等体积混合,氨水过量,溶液呈碱性,则c(OH-)>c(H+),根据电荷守恒得c(NH4+)+c(H+)=c(Cl-)+c(OH-),因c(OH-)>c(H+),所以c(NH4+)>c(Cl-),则溶液中离子浓度大小关系为c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+),答案选D。10、C【分析】氯化铁溶液与苯酚溶液显紫色;浓溴水与苯酚发生取代反应产生白色沉淀,苯、甲苯可以萃取溴水中的溴;己烯使浓溴水褪色;己烯、甲苯、苯酚都能使高锰酸钾溶液褪色;碳酸钠溶液只能和苯酚反应生成苯酚钠和碳酸氢钠;氢氧化钠溶液只能和苯酚反应,但没有明显现象。【题目详解】A.与氯化铁溶液显紫色的是苯酚溶液,使浓溴水褪色的是己烯,但是氯化铁溶液和浓溴水不能鉴别甲苯和苯,故A错误;B.己烯可使浓溴水褪色、苯酚与浓溴水产生白色沉淀,浓溴水可鉴别出己烯和苯酚溶液,但是碳酸钠溶液不能鉴别甲苯和苯,故B错误;C.己烯可使浓溴水褪色、苯酚与浓溴水产生白色沉淀,浓溴水可鉴别出己烯和苯酚溶液,苯、甲苯可以萃取溴水中的溴,上层呈橙红色,下层无色;甲苯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,所以用酸性高锰酸钾溶液、浓溴水可鉴别,故C正确;D.己烯可使浓溴水褪色、苯酚与浓溴水产生白色沉淀,浓溴水可鉴别出己烯和苯酚溶液,浓溴水与甲苯、苯混合后现象相同,氢氧化钠溶液不能鉴别甲苯和苯,不能鉴别,D错误;故选C。【题目点拨】本题考查有机物的鉴别,侧重于官能团性质的考查,注意把握有机物性质的异同,作为鉴别有机物的关键,题目难度不大。11、A【题目详解】①NaHCO3属于弱酸酸式盐,与盐酸反应生成二氧化碳,与氢氧化钠反应生成碳酸钠,故①符合;
②Al(OH)3
属于两性氢氧化物,与盐酸反应生成氯化铝,与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,故②符合;
③(NH4)2S属于弱酸铵盐,与盐酸反应可以生成硫化氢,与氢氧化钠反应生成氨气,故③符合;
④NH2-CH2COOH的官能团为氨基和羧基,属于氨基酸,与盐酸和氢氧化钠溶液都能反应,故④符合。故选A。【题目点拨】中学常见能和盐酸或氢氧化钠溶液反应的物质有:铝、两性物质(氧化铝、氢氧化铝)、弱酸的酸式盐、弱酸的铵盐、氨基酸、蛋白质等。12、A【题目详解】A.饱和碳酸钠溶液可以吸收乙酸,降低乙酸丁酯的溶解度,乙酸丁酯不溶于水,可以用分液方法提纯乙酸丁酯,故A正确;B.乙醇溶于水,溶液不分层,无法用分液方法分离,故B错误;C.乙醛溶于水,溶液不分层,无法用分液方法分离,故C错误;D.苯酚与溴反应生成三溴苯酚,三溴苯酚溶于苯,不能用过滤法提纯苯,故D错误。答案选A。【题目点拨】13、A【解题分析】A、聚乙烯食品包装袋的大量使用导致“白色污染”;B、蛋白质变性的条件包括高温;C、油脂不属于高分子化合物;D、淀粉和纤维素的聚合度不同,因此分子式不同。【题目详解】A项、聚乙烯食品包装袋的大量使用会导致“白色污染”,不利于环境保护,故A正确;B、高温可以使蛋白质变性,因此高温能杀死流感病毒属于变性过程,不是盐析过程,故B错误;C、油脂不属于高分子化合物,故C错误;D、淀粉和纤维素虽然表达式一样,但是聚合度n值不同,分子式不同,因此不互为同分异构体,故D错误。故选A。14、B【题目详解】①单质碘在酒精中的溶解度大,因此可以用酒精洗涤,故①正确;②苯酚在酒精中的溶解度大,因此可用酒精除去残留的苯酚,故②正确;③做银镜反应后试管壁上的银镜成分为银,因为银不和稀氨水反应,不能用之洗涤,可用稀硝酸洗涤,故③错误;④因为热碱液显碱性,而油脂在碱性溶液中容易水解,可以洗涤,故④正确;综上所述,洗涤方法正确为①②④,故答案为B。15、C【解题分析】A.乙醇的结构简式中要体现官能团;
B.氟化氢是共价化合物;
C.碳原子半径大于H原子,球棍模型能够体现出丙烷的空间结构;
D.氮气分子中氮氮原子间存在共价三键。【题目详解】A.乙醇的结构简式为CH3CH2OH,故A错误;
B.氟化氢的电子式为,故B错误;
C.丙烷为饱和烷烃,存在碳碳单键和碳氢单键,三个碳原子在一条链上,球棍模型为:,故C正确;
D.氮气分子中氮氮原子间存在共价三键,其结构简式为N≡N,故D错误。
故选C。【题目点拨】本题考查了化学用语,根据结构简式、核外电子排布式、电子式的书写规则书写即可,注意离子化合物和共价化合物电子式的书写区别。16、D【解题分析】A.Fe3+在溶液中能氧化I-,不能大量共存,故A错误;B.HCO3ˉ与OH-发生反应生成碳酸根离子和水,不能大量存在,故B错误;C.H+与HCO3-反应生成二氧化碳和水,不能大量共存,故C错误,D.离子间不发生离子反应,能大量共存,故D正确。故选D。【题目点拨】判断离子共存,有以下几种情况:①有气体产生:如CO32-、S2-、HS-等易挥发的弱酸的酸根与H+不能大量共存、NH4+与OH−不能大量共存,②有沉淀生成:如Ba2+、Ca2+、Mg2+等不能与SO42-、CO32-等大量共存,③有弱电解质生成:如OH-、CH3COO-等与H+不能大量共存,一些酸式弱酸根不能与OH-大量共存。二、非选择题(本题包括5小题)17、HNO32CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O23Cu+8H++2NO3–=3Cu2++2NO↑+4H2O【分析】无色无刺激性气味的气体A和过氧化钠反应,A为气体二氧化碳,D为氧气;C是使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,C为氨气,则B为氮气,在高温高压催化剂条件下和氢气化合生成氨,氨催化氧化得到一氧化氮气体E,F为二氧化氮,溶于水形成硝酸G。【题目详解】(1)物质G为硝酸,其化学式为:HNO3,故答案为HNO3。(2)物质B为氮气,其电子式为:,故答案为。(3)A→D的反应为过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,化学方程式为:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,故答案为2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2。(4)G→E的反应为铜与稀硝酸反应生成硝酸铜,一氧化氮和水,离子方程式为:3Cu+8H++2NO3–=3Cu2++2NO↑+4H2O,故答案为3Cu+8H++2NO3–=3Cu2++2NO↑+4H2O。18、酯化(或取代)反应【题目详解】乙醇被氧气氧化生成A乙醛,乙醛被氧化生成(B)乙酸,乙酸和D反应生成E,根据乙酸和E的分子式可知,D是苯甲醇,C和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成苯甲醇,则C是一氯甲苯,二氯甲苯和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成F,结合题给信息知,F是苯甲醛,苯甲醛被氧化生成(I)苯甲酸,G和氢氧化钠的水溶液反应生成H,H酸化生成苯甲酸,则H是苯甲酸钠,G是三氯甲苯,乙醇和苯甲酸反应生成(J)苯甲酸乙酯。(1)通过以上分析知,B是乙酸,D是苯甲醇,在加热、浓硫酸作催化剂条件下反应生成乙酸苯甲酯,反应方程式为:;正确答案:。(2)苯甲酸和乙醇发生酯化反应生成有机物J;根据信息可知,二氯甲苯在碱性环境下水解,生成苯甲醛,结构简式为;正确答案:酯化(或取代)反应;。(3)E、J有多种同分异构体,(1)与E、J属同类物质,说明含有苯环和酯基;(2)苯环上有两个取代基且苯环上的一氯代物只有两种,说明两个取代基处于对位,符合条件的同分异构体为:、、、;正确答案:、、、。【题目点拨】根据信息可知:甲苯与氯气光照发生甲基上的取代反应,取代一个氢,变为一氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲醇;取代2个氢,变为二氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲醛;取代3个氢,变为三氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲酸钠,酸化后变为苯甲酸。19、胶头滴管500mL容量瓶②④③⑤①⑥偏低偏低偏高偏低5.325.0【解题分析】实验室需要配制500mL0.10mol/LNa2CO3溶液,应选择500mL容量瓶,操作步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀。【题目详解】(1)实验室需要配制500mL0.10mol/LNa2CO3溶液,应选择500mL容量瓶,操作步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以还缺少的玻璃仪器为:500mL容量瓶,胶头滴管;故答案为500mL容量瓶,胶头滴管;(2)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的操作步骤为:②④③⑤①⑥;故答案为②④③⑤①⑥;(3)①称量时误用“左码右物”,依据托盘天平原理:左盘的质量=右盘的质量+游码的质量,所以实际称取的质量=砝码的质量-游码的质量,称取的溶质的质量偏小,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;故答案为偏低;②转移溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;故答案为偏低;③向容量瓶加水定容时俯视液面,导致溶液体积偏小,溶液的物质的量浓度偏高;故答案为偏高;④摇匀后液面下降,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;故答案为偏低;(4)实验室需要配制500mL0.10mol/LNa2CO3溶液,应选择500mL容量瓶,需要碳酸钠的质量m=0.10mol/L×106g/mol×0.5L=5.3g;若改用浓溶液稀释,设需要量取2mol/LNa2CO3溶液体积为V,则依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变得V×2mol/L=0.10mol/L×500mL,解得V=25.0mL;故答案为5.3;25.0。【题目点拨】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法,注意掌握配制一定物质的量浓度的溶液的方法,明确误差分析的方法与技巧,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练。配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,要紧扣公式c=n/V:如①用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒并将洗涤液转移至小烧杯中,会造成结果偏大,因为量筒中的残留液是量筒的自然残留液,在制造仪器时已经将该部分的体积扣除,若洗涤并将洗涤液转移到容量瓶中,所配溶液浓度偏高;②配制氢氧化钠溶液时,将称量好的氢氧化钠固体放入小烧杯中溶解,未冷却立即转移到容量瓶中并定容,会造成结偏大;因为氢氧化钠固体溶于水放热,定容后冷却至室温,溶液体积缩小,低于刻度线,浓度偏大,若是溶解过程中吸热的物质,则溶液浓度偏小等等。20、2.5②和③①和②<【分析】根据外界条件对化学反应速率的影响进行推测。【题目详解】(1)H2C2O4中碳元素的化合价为+3价,变成二氧化碳后化合价总共升高了2(4-3)价,所以每消耗1molH2C2O4失去2mol电子;1molKMn
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