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文档简介
2024届甘肃省师大附中化学高二下期末联考模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在一定温度下的恒容密闭容器中发生反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),下列证据能说明反应一定达到化学平衡状态的是A.容器内的压强不再改变 B.c(SO2):c(O2):c(SO3)=2:1:2C.混合气体的密度不再改变 D.SO2的生成速率与SO3的消耗速率相等2、溶液X中含有下表离子中的某5种,且其浓度均为0.1mol·L−1(不考虑水的电离与离子水解)。向X溶液中加入足量稀盐酸,有无色气体生成,经分析,反应前后阴离子种类没有变化。下列叙述不正确的是()阳离子阴离子Na+、Fe3+、Fe2+、Mg2+NO3-、HCO3-、CO32-、SO42-、Cl-A.X溶液中一定含Fe3+、Fe2+B.X溶液中不可能含有HCO3-或CO32-C.生成无色气体的离子方程式为:3Fe2++NO3-+4H+===3Fe3++NO↑+2H2OD.根据电荷守恒,原溶液中一定含Mg2+3、是最早发现的Ne元素的稳定同位素,汤姆逊(J.J.Thomson)和阿斯通(F.W.Aston)在1913年发现了。下列有关说法正确的是A.和是同分异构体B.和属于不同的核素C.和的性质完全相同D.转变为为化学变化4、在d轨道中电子排布成,而不能排布成,其最直接的根据是A.能量最低原理 B.泡利原理 C.原子轨道构造原理 D.洪特规则5、除去下列物质中所含的杂质(括号内为杂质),选用试剂正确的是()A.溶液():溶液B.:饱和的溶液C.:溶液D.溶液():Fe6、两种气态烃的混合气体共1mol,在氧气中完全燃烧后生成1.5molCO2和2molH2O。关于该混合气体的说法不正确的是A.一定含甲烷B.可能含乙烷C.可能含乙烯D.可能含丙炔7、下列说法正确的是A.氧气和臭氧互为同系物B.NH3溶于水后所得溶液能导电,所以NH3是电解质C.常温常压下,32gO2中的所含的氧原子数为1.204×1024个D.金属钠在空气中切开后表面变暗是因为发生了电化学腐蚀8、根据如图所示示意图,下列说法不正确的是A.反应的热化学方程式可表示为C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)ΔH=(b-a)kJ·mol-1B.该反应过程反应物断键吸收的能量一定大于生成物成键放出的能量C.使用催化剂无法改变该反应的ΔHD.nmolC和nmolH2O反应生成nmolCO和nmolH2吸收的热量一定为131.3nkJ9、某化学兴趣小组称取纯净的Na2SO3·7H20a克,隔绝空气加强热至恒重,经过分析与计算,得到的固体质量与全部转化为亚硫酸钠固体的计算值一致,但固体在水中溶解后测的pH值比理论计算值(相同浓度Na2SO3溶液的pH)大很多。下列说法不正确的是A.连续两次称量强热前后固体的质量,如质量差小于0.1g,即可判断固体已经恒重B.产生上述矛盾的可能解释:4Na2SO33Na2SO4+Na2SC.固体产物中加入稀盐酸可能有淡黄色沉淀产生D.加入BaCl2溶液,出现白色沉淀,则能确定产物中有Na2SO410、常温常压下,下列化合物以气态形式存在的是A.乙烷 B.乙醇 C.乙酸 D.苯酚11、电子构型为[Ar]3d54s2的元素属于下列哪一类元素()A.稀有气体 B.主族元素 C.过渡元素 D.卤族元素12、下列金属防腐的措施中,属于牺牲阳极的阴极保护法的是()A.地下钢管连接锌板 B.水中的钢闸门连接电源的负极C.铁件镀铜 D.金属护拦表面涂漆13、茅台酒中存在少量具有凤梨香味的物质X,其结构如下图所示,下列说法正确的是A.X难溶于乙醇B.酒中少量的丁酸能抑制X的水解C.X完全燃烧后生成CO2和H2O的物质的量比为1:2D.分子式为且官能团与X相同的物质共有5种14、R、X、Y、Z是短周期元素,原子序数依次增大。X的原子序数是R的2倍,R的原子最外层电子数是X的2倍。Z的最高价氧化物对应的水化物(M)是强电解质,向Y的钠盐溶液中滴加M溶液,产生沉淀的物质的量与M的物质的量关系如图所示。下列推断正确的是A.R的氢化物可能使溴水或酸性高锰酸钾溶液褪色B.Y的气态氢化物热稳定性比R的强C.常温常压下,Z的单质一定呈黄绿色D.X和Z组成的化合物属于共价化合物15、下列有关SO2和CO2的说法正确的是A.都是非极性分子B.中心原子都采取sp杂化C.S原子和C原子都没有孤对电子D.SO2为V形结构,CO2为直线形结构16、下列各组离子在指定的溶液中能大量共存的是A.在透明溶液中:Cu2+、Mg2+、SO42-、Cl-B.加入铝粉产生H2的溶液中:Ba2+、Fe2+、HCO3-、NO3-C.NaAlO2溶液中:Cu2+、Al3+、Cl-、CO32-D.常温下AG=lgc(H+)c(OH-)=12的溶液中:Na+、K+、S2二、非选择题(本题包括5小题)17、A~G都是有机化合物,它们的转化关系如下:请回答下列问题:①已知:6.0g化合物E完全燃烧生成8.8gCO2和3.6gH2O;E的蒸气与氢气的相对密度为30,则E的分子式为_______。②A为一取代芳烃,B中含有一个甲基。由B生成C的化学方程式为_______。③由B生成D,由C生成D的反应条件分别是_______,_______。④由A生成B,由D生成G的反应类型分别是_______,_______。⑤F存在于栀子香油中,其结构简式为_______。⑥在G的同分异构体中,苯环上一硝化的产物只有一种的共有______个,其中核磁共振氢谱有两组峰,且峰面积比为l:1的是(填结构简式)_______。18、酮洛芬是一种良好的抗炎镇痛药,可以通过以下方法合成:(1)化合物D中所含官能团的名称为__________________和_____________________。(2)化合物E的结构简式为__________________;由B→C的反应类型是____________。(3)写出C→D的反应方程式____________________________________。(4)B的同分异构体有多种,其中同时满足下列条件的有_____种。I.属于芳香族化合物II.能发生银镜反应III.其核磁共振氢谱有5组波峰,且面积比为1:1:1:1:3(5)请写出以甲苯为原料制备化合物的合成路线流程图____(无机试剂可任选)。合成路线流程图示例如图:。19、葡萄是一种常见水果,可以生食或制作葡萄干,除此之外,葡萄还可用于酿酒。(1)检验葡萄汁含有葡萄糖的方法是:向其中加碱调至碱性,再加入新制的Cu(OH)2并加热,其现象是________。(2)葡萄在酿酒过程中,葡萄糖转化为酒精的过程如下,补充完成下列化学方程式:C6H12O6(葡萄糖)2_________+2C2H5OH(3)葡萄酒密封储存过程中会生成有香味的酯类,酯类也可以通过化学实验来制备,实验室可用如图所示装置制备乙酸乙酯:①试管a中生成乙酸乙酯的化学方程式是__________。②试管b中盛放的试剂是饱和____________溶液。③实验开始时,试管b中的导管不伸入液面下的原因是________。④若要分离出试管b中的乙酸乙酯,需要用到的仪器是_______(填字母)。A.普通漏斗B.分液漏斗C.长颈漏斗20、某教师在课堂上用下图所示的装置来验证浓硫酸与铜是否发生反应并探讨反应所产生气体的性质。请回答下列问题:(1)通过试管乙中发生的____现象,说明了铜和浓硫酸发生了化学反应,并且该现象还能说明产生的气体具有______性。(2)若要收集试管甲中生成的气体,可以采用_________方法收集(填序号)。①排水取气法②向上排空气取气法③向下排空气取气法(3)写出试管甲中所发生反应的化学反应方程式__________。(4)试管乙口部浸有碱液的棉花的作用是__________,此防范措施也说明产生的气体是______气体(填“酸性”、“中性”或“碱性”),_______(填“有”或“无”)毒性。21、(化学一选修3:
物质结构与性质)1735年瑞典化学家布兰特(G·Brands)制出金属钴。钴的矿物或钴的化合物一直用作陶瓷、玻璃、珐琅的釉料。到20世纪,钴及其合金在电机、机械、化工、航空和航天等工业部门得到广泛的应用,并成为一种重要的战略金属。所以钴及其化合物具有重要作用,回答下列问题:(1)基态Co原子的电子排布式为___________。(2)[Co(NH3)5H2O]Cl3是一种砖红色的晶体,可通过CoCl2、NH4Cl、浓氨水、H2O2制得。①Co、N、0原子的第一电离能由大到小的顺序是__________。②[Co(NH3)5H2O]Cl3中Co元素化合价为____,其配位原子为_____
;1mol该晶体中含有____molσ键。③H2O2中O原子的杂化轨道类型是______,H2O2能与水互溶,除都是极性分子外,还因为____。④NH3、NF3的空间构型都相同,但Co3+易与NH3形成配离子,而NF3不能。原因是________。(3)CoO晶胞如图,已知Co原子半径为apm,O原子半径为bpm,则等距最近的所有O原子围成的空间形状为_____;该晶胞中原子的空间利用率为__________(用含a、b的计算式表示)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解题分析】
A.容器内的压强不再改变,说明气体的物质的量不变,反应达平衡状态,故A正确;B.c(SO2):c(O2):c(SO3)=2:1:2,不能说明各物质的量浓度不变,故B错误;C.反应物生成物都是气体,反应前后质量不变,混合气体的密度不再改变,不能说明反应达到平衡状态,故C错误;D.SO2的生成速率与SO3的消耗速率相等,指的方向一致,不能说明正、逆反应的速率相等,故D错误;故选:A.【题目点拨】根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态。2、A【解题分析】
各种离子的物质的量浓度均为0.1mol/L,向溶液X中加入足量的盐酸,有气体生成,且阴离子种类不变,若是或,则阴离子种类会改变,所以溶液不可能有、;根据表中的离子,可以推知是、在酸性环境下生成一氧化氮,加入盐酸,溶液中阴离子种类不变,所以原来溶液中含有,若只含有和,二者的浓度为0.1mol/L,根据电荷守恒是不可能的,所以还含有阴离子,由于总共含有5种离子,再根据电荷守恒可知还含有一种带有两个正电荷的,所以原溶液中含有的五种离子为:、、、、,以此解答该题。【题目详解】A.溶液中一定有,根据电荷守恒,无,故A错误;B.有气体生成,且阴离子种类不变,若是或,则阴离子种类会改变,所以溶液不可能有、,故B正确;C.在酸性条件下,、发生氧化还原反应:3Fe2++NO3-+4H+===3Fe3++NO↑+2H2O,故C正确;D.根据电荷守恒定律,阴离子,已确定的阳离子有,还含有一种带有两个正电荷的,故D正确;答案选A。【题目点拨】抓住反应前后有气体生成,且阴离子种类不变,还要在确定离子种类时,活用电荷守恒。要注意,该题省略了离子水解,若考虑水解问题,、可与金属离子、发生双水解反应。3、B【解题分析】A.和的质子数相同,中子数不同,互为同位素,A错误;B.和的质子数相同,中子数不同,属于不同的核素,B正确;C.和的化学性质完全相同,物理性质不同,C错误;D.转变为中没有新物质生成,不是化学变化,D错误,答案选B。点睛:掌握同位素的含义是解答的关键,注意(1)同种元素可以有若干种不同的核素,也可以只有一种核素,有多少种核素就有多少种原子。(2)同种元素是质子数相同的所有核素的总称,同位素是同一元素不同核素之间的互称。(3)元素周期表中给出的相对原子质量是元素的相对原子质量,而不是该元素的某种核素的相对原子质量。4、D【解题分析】试题分析:当电子排布在同一能级的不同轨道时,基态原子中的电子总是优先单独占据一个轨道,且自旋状态相同,称为洪特规则,根据图片知,4个电子占据不同的轨道且自旋方向相同,所以其根据是洪特规则,答案选D。考点:考查了洪特规则、泡利原理、能量最低原理的相关知识。5、D【解题分析】
A项、NaHCO3溶液和Na2CO3溶液均能与Ca(OH)2溶液反应,故A错误;B项、CO2能与Na2CO3溶液反应生成NaHCO3,应选用饱和的NaHCO3溶液除去CO2中的HCl,故B错误;C项、Al和SiO2都能与NaOH溶液反应,故C错误;D项、Fe能与FeCl3溶液反应生成FeCl2,故D正确;故选D。6、B【解题分析】由“两种气态烃的混合物共1L,在空气中完全燃烧得到1.5L二氧化碳、2L水蒸气”可知,二氧化碳与水蒸气的物质的量之比=1.5:4,故该混合烃的平均分子式为C1.5H4,则两种烃的平均含碳数为1.5,所以两者的含碳数必有一个大于1.5,另一个小于1.5,所以该混合烃中一定有甲烷,甲烷分子中含氢原子为4,两烃的平均含氢数也为4,故另一烃的氢原子数也只能是4,故另一种烃可能为C2H4或C3H4等,所以,该混合气体中一定含有甲烷,可能含有乙烯或丙炔,一定不含乙烷;故本题选B。7、C【解题分析】
A.氧气和臭氧是氧元素组成的两种不同的单质,互为同素异形体,故A错误;B.NH3溶于水后所得溶液能导电,是因为反应生成的NH3·H2O是弱电解质,不是氨气自已电离,NH3是非电解质,故B错误;C.常温常压下,32gO2的物质的量为1mol,所含的氧原子数为1.204×1024个,故C正确;D.金属钠在空气中切开后表面变暗,是因为钠与氧气反应生成氧化钠,发生了化学腐蚀,故D错误;故选C。8、D【解题分析】
A.由图可知,该反应为吸热反应,所以反应的热化学方程式可表示为C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)ΔH=(b-a)kJ·mol-1,故A正确;B.该反应过程反应物断键吸收的能量大于生成物成键放出的能量,故B正确;C.催化剂只改变化学反应速率,无法改变该反应的ΔH,故C正确;D.根据图像可知1molC(s)和1molH2O(g)反应生成1molCO(g)和1molH2(g)吸收热量131.3kJ,而题干中的n不一定是1,则吸收热量不一定是131.3kJ,D错误;答案:D。【题目点拨】9、D【解题分析】A、连续两次称量强热前后固体的质量,如质量差小于0.1g,即可判断固体已经恒重,故A正确;B、由于Na2SO3既具有氧化性又具有还原性,Na2SO3加热后发生了歧化反应,硫元素化合价从+4价变化为-2价和+6价,反应的化学方程式为:4Na2SO3=Na2S+3Na2SO4,故B正确;C、固体中可能还有Na2SO3,Na2SO3与Na2S在酸性条件下可以归中反应生成硫单质,所以固体产物中加入稀盐酸可能有淡黄色沉淀产生,故C正确;D、固体中可能还有Na2SO3,加入BaCl2溶液,出现白色沉淀,则不能确定产物中有Na2SO4,故D错误;故选D。点睛:该题目的关键是亚硫酸钠本身既具有氧化性又具有还原性的性质,才能想到亚硫酸钠会发生歧化、归中的反应。10、A【解题分析】
A.乙烷在常温下是气体,A正确;B.乙醇在常温下是液体,B错误;C.乙酸在常温下是液体,C错误;D.苯酚在常温下是固体,D错误;故合理选项为A。11、C【解题分析】
元素外围电子构型为3d54s2,根据电子排布式知,该原子含有4个能层,所以位于第四周期,外围电子总数为7,即处于ⅦB族,故该元素位于第四周期第ⅦB族,是过渡元素,故选C。【题目点拨】本题考查了结构与位置关系,注意能层与周期、价电子与族的关系。元素的能层数等于其周期数,从第ⅢB族到第ⅥB族,其外围电子数等于其族序数,而第ⅠB族、第ⅡB族,其最外层电子数等于其族序数。12、A【解题分析】
金属防腐的措施中,使用牺牲阳极的阴极保护法,说明该装置构成原电池,被保护的金属作正极。A.地下钢管连接锌板,Fe、Zn、电解质溶液构成原电池,Fe失电子能力小于Zn而作正极被保护,所以该保护方法属于牺牲阳极的阴极保护法,故A正确;B水中的钢闸门连接电源的负极,Fe作电解池的阴极,属于外加电源的阴极保护法,故B错误;C.铁件镀铜,阻止Fe与空气、水接触,从而防止金属被腐蚀,故C错误;D.金属护拦表面涂漆,阻止Fe与空气、水接触,从而防止金属被腐蚀,属于物理方法,故D错误;故选A。13、B【解题分析】A.该物质中含有酯基,具有酯的性质,根据相似相溶原理知,该物质易溶于有机溶剂乙醇,故A错误;B.该物质为丁酸乙酯,一定条件下能发生水解反应生成丁酸和乙醇,所以酒中的少量丁酸能抑制X水解,故B正确;C.该物质分子式为C6H12O2,根据原子守恒判断X完全燃烧生成二氧化碳和水的物质的量之比,X完全燃烧后生成CO2和H2O的物质的量比为1:1,故C错误;D.分子式为
C4H8O2且官能团与X相同的物质,应含有酯基,同分异构体有丙酸甲酯、乙酸乙酯、甲酸丙酯、甲酸异丙酯,共4种,故D错误;故选B。点睛:明确官能团及其性质关系是解本题关键。易错选项是D,注意同分异构体的判断,在书写酯的同分异构体时,可以按照顺序调整酯基两端的碳原子数目进行确定。14、A【解题分析】分析:X的原子序数是R的2倍,R的原子最外层电子数是X的2倍,则R为碳,X为镁,Z的最高价氧化物对应的水化物(M)是强电解质,向Y的钠盐溶液中滴加M溶液,产生沉淀为为Y的氧化物的水化物,最终沉淀不溶解,因此沉淀为硅酸,故Y是硅。硫酸和高氯酸都是强电解质,Z可能是硫、氯。据此分析解答。详解:A.碳的氢化物属于烃类,烯烃等能使溴水或酸性高锰酸钾溶液褪色,故A正确;B.碳的非金属性比硅强,甲烷比硅烷稳定,故B错误;C.Z的单质可能是硫,也可能是氯气,只有氯气呈黄绿色,故C错误;D.硫化镁、氯化镁都是离子化合物,故D错误;故选A。15、D【解题分析】试题分析:A.CO2是非极性分子,故A错误;B.二氧化硫分子中S原子价层电子对个数=2+×(6-2×2)=3,所以采用sp2杂化,二氧化碳中C原子价层电子对个数=2+×(4-2×2)=2,所以采用sp杂化,故B错误;C.S原子有一个孤对电子,C原子没有孤对电子,故C错误;D.SO2采用sp2杂化为V形结构,CO2以采用sp杂化为直线形结构,故D正确;答案为D。考点:考查分子的结构特征与性质。16、A【解题分析】分析:A.根据四种离子之间是否反应分析判断;B、根据加入铝片能产生氢气的溶液为酸性或者碱性溶液分析判断;C.根据NaAlO2溶液中存在大量AlO2-,结合离子之间是否反应分析判断;D.根据常温下AG=lgc(H+)详解:A.Cu2+、SO42-、Mg2+、Cl-之间不发生反应,为澄清透明溶液,在溶液中能够大量共存,故A正确;B、加入铝片能产生氢气的溶液为酸性或者碱性溶液,碳酸氢根离子既能够与氢离子反应,也能够与氢氧根离子反应,在溶液中不能够大量共存,故B错误;C.NaAlO2溶液中存在大量AlO2-,能够与Al3+发生双水解反应,不能大量共存,故C错误;D.常温下AG=lgc(H+)c(OH-)=12的溶液显强酸,S点睛:本题考查离子共存的正误判断,明确限制条件的含义是解题的关键。本题的易错点为D,要注意S2O32-在酸性溶液中发生歧化反应生成S和SO2。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)C2H4O2(2)+H2O+HCl(3)NaOH醇溶液、加热浓硫酸、一定温度(4)取代反应加成反应(5)(6)【解题分析】分析:E的蒸气与氢气的相对密度为30,则Mr(E)=30×2=60,6.0gE的物质的量是0.1mol,完全燃烧后生成CO2和H2O的物质的量分别为8.8g÷44g/mol=0.2mol,3.6g÷18g/mol=0.2mol,分子中N(C)=0.2mol÷0.1mol=2、N(H)=0.2mol×2/0.1mol=4,故N(O)=(60−12×2−4)/16=2,故E的分子式是C2H4O2。A为一取代芳烃,由分子式可知为苯的同系物,故A为,A与氯气在光照条件下发生取代反应生成B,而B中含有一个甲基,则B为,B发生水解反应生成C为,C与E发生酯化反应生成F,结合F的分子式可知,应是发生酯化反应,则E为CH3COOH,F为,B、C转化都得到D,D与溴发生加成反应生成G,则B、C均发生消去反应生成D,故D为,则G为,据此解答。详解:①由上述分析可知,E的分子式为C2H4O2;②由B生成C的化学方程式为;③由B生成D是发生消去反应生成,反应条件为:氢氧化钠醇溶液、加热;C生成D是发生消去反应生成,反应条件为:浓硫酸、加热;④由A生成B属于取代反应,由D生成G属于加成反应;⑤由上述分析可知,F的结构简式为;⑥在G()的同分异构体中,苯环上一硝化的产物只有一种,说明苯环上的氢原子只有一类,结构对称。如果含有2个取代基,应该是-CH2Br,且处于对位。如果是4个取代基,即为2个甲基和2个溴原子,可能的结构为,因此符合条件的共有7种,其中核磁共振氢谱有两组峰,且峰面积比为l:1的为。点睛:本题考查有机物推断,关键是确定A为乙苯,再结合转化关系及分子式推断,(6)中同分异构体书写为易错点、难点,熟练掌握官能团的性质与转化,题目难度中等。18、羰基(酮基)溴原子取代反应10【解题分析】考查了有机物的合成、有机反应类型、限制条件同分异构体书写、官能团的结构与性质的相关知识。(1)化合物D()中所含官能团的名称为羰基(酮基)和溴原子;(2)对比D、F结构与E的分子式,可知D中-Br被-CN取代生成E,则E的结构简式为:;对比B、C结构简式可知,B中-Cl为苯基取代生成C,同时还生成HCl,由B→C的反应类型是取代反应;(3)比C、D的结构可知,C中甲基上H原子被Br原子取代生成D,属于取代反应,故其反应方程式为:;(4)属于芳香族化合物说明含有苯环,能发生银镜反应,说明分子结构中存在醛基;分子中含有其核磁共振氢谱有5组波峰,说明分子结构中存在5种不同化学环境的氢原子,且面积比为1:1:1:1:3,说明苯环侧链上含有3个,根据定二移一原则,即、、、、、、、、、共有10种同分异构体;(5)甲苯与Br2/PCl3发生取代反应生成,与NaCN发生取代反应生成,再根据①NaOH/②HCl得到,与NaOH的水溶液加热发生取代反应生成,最后与在浓硫酸的作用下生成。其合成路线流程图为:。点睛:本题的难点是同分异构体的书写,特别是有限制条件的同分异构体的书写,如本题中的同分异构体的书写需要根据限定条件写出的零部件,再进行组装并进行定二移一的原则进行书写。19、产生砖红色沉淀CO2CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2ONa2CO3(或碳酸钠)防止倒吸B【解题分析】
(1)葡萄糖中含有醛基,能被新制的氢氧化铜悬浊液氧化,所以实验现象是产生砖红色沉淀;(2)根据碳原子和氧原子守恒可知,另外一种生成物是CO2;(3)①乙酸和乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水;②制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯,目的是除去乙醇和乙酸、降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层;③实验开始时,试管b中的导管不伸入液面下的原因是防止倒吸;④乙酸乙酯不溶于水,分液即可,需要用到的仪器是分液漏斗。【题目详解】(1)葡萄糖中含有醛基,能被新制的氢氧化铜悬浊液氧化,所以实验现象是产生砖红色沉淀氧化亚铜;(2)根据碳原子和氧原子守恒可知,另外一种生成物是CO2;(3)①在浓硫酸的作用下,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式是CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;②由于乙醇和乙酸都是易挥发的,所以生成的乙酸乙酯中含有乙醇和乙酸,除去乙醇和乙酸的试剂是饱和的碳酸钠(Na2CO3)溶液;③由于乙醇和乙酸都是和水互溶的,如果直接插入水中吸收,容易引起倒吸,所以试管b中的导管不伸入液面下的原因是防止溶液倒吸;④乙酸乙酯不溶于水,分液即可,需要用到的仪器是分液漏斗,故答案为B;20、品红溶液褪色漂白②Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O吸收反应产生的SO2,防止污染环境酸性有【解题分析】
金属铜和浓硫酸发生反应生成硫酸铜、水和二氧化硫,二氧化硫具有漂白性,能使品红褪色,结合二氧化硫的物理性质分析解答。【题目详解】(1)金属铜和浓硫酸发生反应生成硫酸铜、水和二氧化硫,生成的二氧化硫具有漂白性,能使品红褪色,可以通过试管乙中溶液褪色,说明了铜和浓硫酸反应生成了二氧化硫,故答案为:品红溶液褪色;漂白;(2)二氧化硫能溶于水,且能与水反应,不能用排水法收集,二氧化硫密度大于空气,可以采用向上排空气法收集,故选②;(3)金属铜和浓硫酸发生反应生成硫酸铜、水和二氧化硫,反应的化学方程式为:Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O,故答案为:Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O;(4)二氧化硫有毒,能污染空气,属于酸性氧化物,能和碱反应生成盐和水,装置口处浸有碱液的棉花可以和二氧化硫反应,防止二氧化硫污染环境,故答案为:吸收SO2,防止污染环境;酸性;有。21、1s22s22p63s23p63d74s2(或[Ar]3d74s2)N>O>Co+3N、O23sp3H2O2与水分子间能形成氢键N、F、H三种元素的电负性F>N>H,在NF3中,共用电子对偏向氟原子,偏离氮原子,使得氮原子上的孤对电子难以与Co3+形成配位键正八面体【解题分析】
(1)Co为27号元素,原子核外电子数为27,根据构造原理书写核外电子排布式;(2)①同一周期元素的第一电离能随着原子序数的增大而呈增大的趋势,但第IIA族和第VA族元素的第一电离能大于相邻元素;②[Co(NH3)5H2O]Cl3中Co3+是中心离子,NH3和H2O为配位体,以此分析;③由H2O2的结构可以知道,O原子形成1个O-H键、1个O-O键,含有2对孤电子对,杂化轨道数为4,杂化方式为sp3;H2O2易溶于水
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