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文档简介
2024届河南省开封市祥符区高二化学第二学期期末综合测试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、如图所示,对该物质的说法正确的是A.遇FeCl3溶液显紫色,因为该物质与苯酚属于同系物B.滴入酸性KMnO4溶液,观察紫色褪去,能证明结构中存在碳碳双键C.1mol该物质分别与浓溴水和H2反应时,最多消耗Br2和H2分别为6mol、7molD.该分子中的所有碳原子可能共平面2、下列说法中正确的是A.已知t1℃时,反应C+CO22CO△H>0的速率为υ,若升高温度,逆反应速率减小B.恒压容器中发生反应N2+O22NO,若在容器中充入He,正逆反应速率均不变C.当一定量的锌粉和过量的6mol⋅L−1盐酸反应时,为了减慢反应速率,又不影响产生H2的总量,可向反应器中加入少量的CuSO4溶液D.待反应PCl5(g)PCl3(g)+Cl2(g)达到平衡后,保持温度和体积不变,再充PCl5(g)达到新的平衡,新平衡和原平衡相比PCl5(g)的转化率减少3、PbO2、KMnO4、Cl2、FeCl3、CuCl2的氧化性依次减弱。下列反应在水溶液中不可能发生的是()A.Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+B.10Cl-+2MnO4-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2OC.2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-D.5Pb2++2MnO4-+2H2O=5PbO2↓+2Mn2++4H+4、下列说法正确的是A.共价化合物中一定不含离子键B.离子化合物中一定不含共价键C.任何化学物质中均存在化学键D.全部由非金属元素形成的化合物一定是共价化合物5、常温下,下列叙述正确的是A.pH=a的氨水,稀释10倍后,其pH=b,则a=b+1B.在滴有酚酞溶液的氨水中,加入NH4Cl的溶液恰好无色,则此时溶液的pH<7C.向10mL0.1mol·L-1的CH3COOH溶液中滴加相同浓度的氨水,在滴加过程中,c(NH4D.向10mLpH=11的氨水中,加入10mLpH=3的H2SO4溶液,混合液pH=76、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.标准状况下,22.4L乙烷中所含的极性共价键数目为NAB.500C、101KPa
时3.2gSO2和足量的O2充分反应后生成SO3的数目为0.05NAC.100mL12mol/L的浓硝酸与过量铜反应,转移的电子数介于0.6NA~0.9NA之间D.1L0.1mol/LNH4Cl溶液中,NH4+的数量为0.1NA7、化学与生活密切相关。下列说法正确的是A.聚乙烯塑料的老化是因为发生了加成反应B.煤经过气化和液化等物理变化可转化为清洁燃料C.乙烯可作水果的催熟剂D.福尔马林可作食品的保鲜剂8、下列有关叙述不正确的是A.相同物质的量的乙醇与乙烯分别在足量的氧气中充分燃烧,消耗氧气的质量相同B.甲烷和氯气反应生成一氯甲烷与苯和硝酸反应生成硝基苯的反应类型相同C.油脂、蛋白质等天然高分子化合物在一定条件下均能与水发生反应D.利用粮食酿酒经过了淀粉→葡萄糖→乙醇的化学变化过程9、下列有关说法正确的是()A.油脂在人体内最终分解为甘油和高级脂肪酸B.乙酸乙酯在碱性条件下的水解反应称为皂化反应C.烈性炸药硝化甘油是由甘油与硝酸反应制得,它属于酯类D.合成纤维中吸湿性较好的是涤纶,俗称人造棉花。10、下列混合物的分离和提纯方法中,主要是从沸点的角度考虑的是()A.分液B.蒸馏C.过滤D.萃取11、下列关于氨气性质的说法中,错误的是A.有刺激性气味 B.不跟水反应 C.能跟盐酸反应 D.比空气密度小12、某稀溶液中含有4molKNO3和2.5molH2SO4,向其中加入1.5molFe,充分反应(已知NO被还原为NO),最终溶液体积为1L。下列说法正确的是()A.反应后生成NO的体积为33.6L(标况)B.所得溶液中c(Fe2+)∶c(Fe3+)=1∶2C.所得溶液中c(NO)=2.75mol·L-1D.所得溶液中的溶质只有FeSO413、分枝酸可用于生化研究,其结构简式如图所示。下列关于分枝酸的叙述正确的是A.分子中含有5种官能团B.分枝酸分子中含有1个手性碳原子C.1mol分枝酸最多可消耗掉溴水中的3molBr2D.既能与乙醇发生酯化反应,又能与FeCl3溶液发生显色反应14、短周期元素X、Y、Z、W、Q的原子序数依次增大,X与Q同主族,X的最外层电子数是次外层电子数的2倍,W的最外层电子数等于其电子层数,Y与Z的核外电子数之和等于X与Q的核外电子数之和,下列说法正确的是()A.Z、W、Q、X、Y原子半径依次减小B.W最高价氧化物对应水化物一定能溶于Z最高价氧化物对应水化物的溶液中C.Y与Q形成化合物在常温下一定为气态D.Z、Q元素的单质都可以将X元素的单质从其氧化物中置换出来15、下列分子中,属于极性分子的是()A.CO2 B.BeCl2 C.BBr3 D.COCl216、下列各组离子在指定条件下能大量共存的是()A.无色溶液中:Na+、Cu2+、Cl-、NO3-B.强酸性溶液中:Na+、K+、OH-、SO42-C.强碱性溶液中:K+、Mg2+、NO3-、NH4+D.无色透明溶液中:Al3+、Na+、SO42-、Cl-二、非选择题(本题包括5小题)17、盐X由三种元素组成,其具有良好的热电性能,在热电转换领域具有广阔的应用前景。为研究它的组成和性质,现取12.30g化合物X进行如下实验:试根据以上内容回答下列问题:(1)X的化学式为_____________。(2)无色溶液B中通入过量CO2产生白色沉淀的离子方程式为______________。(3)蓝色溶液F中通入中SO2气体会产生白色沉淀,该沉淀中氯元素质量分数为35.7%,其离子方程式为____________。(4)白色沉淀C煅烧的固体产物与D高温反应可生成化合物X,其化学方程式为__________。18、某有机物A,由C、H、O三种元素组成,在一定条件下,由A可以转化为有机物B、C、D和E;C又可以转化为B、A。它们的转化关系如下:已知D的蒸气密度是氢气的22倍,并可以发生银镜反应(1)写出下列物质的结构简式。A__________B________D__________(2)完成下列阶段变化的化学方程式。①_________________________________③_________________________________⑦_________________________________⑧_________________________________19、准确称量8.2g
含有少量中性易溶杂质的烧碱样品,配成500mL
待测溶液。用0.1000mol⋅L−1的硫酸溶液进行中和滴定测定该烧碱样品的纯度,试根据试验回答下列问题:(1)滴定过程中,眼睛应注视____________,若用酚酞作指示剂达到滴定终点的标志是____________。(2)根据表数据,计算烧碱样品的纯度是_______________(用百分数表示,保留小数点后两位)滴定次数待测溶液体积(mL)标准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10.004.1024.00(3)下列实验操作会对滴定结果产生什么后果?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)①观察酸式滴定管液面时,开始俯视,滴定终点平视,则滴定结果________。②若将锥形瓶用待测液润洗,然后再加入10.00mL待测液,则滴定结果________。20、某化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如图),以环己醇制备环己烯。已知:密度(g/cm3)熔点(℃)沸点(℃)溶解性环已醇0.9625161能溶于水环已烯0.81-10383难溶于水(1)制备粗品将12.5mL环己醇加入试管A中,再加入lmL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片,缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。①A中碎瓷片的作用是:_______________,导管B除了导气外还具有的作用是:_______________。②试管C置于冰水浴中的目的是。:_______________(2)制备精品①环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等。加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在:_______________层(填上或下),分液后用:_______________(填入编号)洗涤。a.KMnO4溶液b.稀H2SO4c.Na2CO3溶液21、工业上以侯氏制碱法为基础生产焦亚硫酸钠(Na2S2O5).其制备工艺流程如下:已知:反应Ⅱ包含2NaHSO3⇌Na2S2O5+H2O等多步反应.(1)反应I的化学方程式为:_____________________________________________________.(2)已知Na2S2O5与稀硫酸反应放出SO2,其离子方程式为:__________________________.(3)反应I时应先通的气体为______,副产品X的化学式是______.(4)为了减少产品Na2S2O5中杂质含量,需控制反应Ⅱ中气体与固体的物质的量之比约为______.检验产品中含有碳酸钠杂质所需试剂是______(填编号)①酸性高锰酸钾
②品红溶液
③澄清石灰水④饱和碳酸氢钠溶液
⑤NaOH
⑥稀硫酸.
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】
A.此有机物遇FeCl3溶液显紫色,苯酚的同系物应符合有且只有一个苯环,且苯环上只连一个羟基,其余全部是烷烃基,A错误;B.能使酸性KMnO4褪色的官能团有酚羟基、碳碳双键、苯环上的甲基等,因此滴入酸性KMnO4溶液,观察紫色褪去,不能证明结构中存在碳碳双键,B错误;C.与浓溴水反应的应是酚羟基邻对位上的氢被溴取代,左边苯环邻对位上只有一个H,右边苯环邻对位上有两个H,还有一个碳碳双键与溴水发生加成反应,共消耗4mol的Br2;两个苯环、一个碳碳双键均能与氢气发生加成反应,因此共消耗7mol的氢气,C错误;D.从苯环的平面结构及乙烯的平面结构出发,把上述结构分成三部分:右边以苯环为中心8个碳原子共平面,左边以苯环为中心8个碳原子共平面,还有以碳碳双键为中心4个碳原子共平面,上述三个平面可以重合,D正确;答案选D。【题目点拨】本题考查的是由有机物结构推断物质性质,首先分析有机物的结构简式,找出官能团,根据有机物官能团的性质进行判断,易错点为D,注意有机物空间结构的分析,题目难度中等。2、D【解题分析】
A.升高温度,正、逆反应速率均加快,故A错误;B.在恒压容器中充入He,容器体积变大,反应物和生成物浓度减小,正、逆反应的速率都减小,故B错误;C.锌与硫酸铜溶液发生置换反应生成铜,形成锌铜原电池,反应速率加快,生成氢气的总量减小,故C错误;D.保持温度和体积不变,再充PCl5(g)相当于增大压强,增大压强,平衡向逆反应方向移动,PCl5(g)的转化率减少,故D正确;故选D。3、D【解题分析】
由题意知:PbO2、KMnO4、Cl2、FeCl3、CuCl2的氧化性依次减弱,依据氧化还原反应中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性判断解答。【题目详解】A.Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,反应中Fe3+为氧化剂,Cu2+为氧化产物,Fe3+氧化性大于Cu2+氧化性,符合规律,A不符合题意,;B.10Cl-+2MnO4-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O,反应中MnO4-为氧化剂,氯气为还原剂,MnO4-氧化性强于氯气,符合规律,B不符合题意;C.2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,反应中氯气为氧化剂,Fe3+为氧化产物,氯气的氧化性强于Fe3+,符合规律,C不符合题意;D.5Pb2++2MnO4-+2H2O=5PbO2↓+2Mn2++4H+,反应中MnO4-为氧化剂,PbO2为氧化产物,MnO4-氧化性强于PbO2,与题干不吻合,D符合题意;故合理选项是D。【题目点拨】本题考查离子反应方程式书写的正误判断,准确判断氧化剂、氧化产物,熟悉氧化还原反应强弱规律是解题关键。4、A【解题分析】
A.共价化合物中一定不含离子键,含离子键的化合物一定是离子化合物,故A正确;B.离子化合物中可能含有共价键,如NaOH、Na2O2等,故B错误;C.稀有气体是有单原子组成的分子,不含化学键,故C错误;D.如所有铵盐,都是非金属元素组成的,但属于离子化合物,故D错误;故答案选A。5、C【解题分析】氨水是弱电解质,pH=a的氨水,稀释10倍后,其pH<a+1,故A错误;酚酞在酸性、中性溶液中都呈无色,故B错误;氨水的电离平衡常数=×c(OH-),向10mL0.1mol·L-1的CH3COOH溶液中滴加相同浓度的氨水,c(OH-)逐渐增大,减小,故C正确;氨水是弱电解质,向10mLpH=11的氨水中,加入6、C【解题分析】分析:A、每1mol乙烷中含6molC-H键,以此分析;B.SO2与O2的反应为可逆反应,0.05molSO2不能完全转化为SO3,以此分析;C.过量的铜和浓硝酸反应开始生成二氧化氮,随着反应进行硝酸浓度变小,生成一氧化氮,用极值法分析;D.NH4+发生水解是离子数目减少,以此分析。详解:A、标准状况下,22.4L乙烷的物质的量为1mol,每1mol乙烷中含6molC-H键,1molC-C键,其中C-H键为极性键,故1mol乙烷中含极性共价键6NA,故A错误;B.SO2与O2的反应为可逆反应,0.05molSO2不能完全转化为SO3,则生成的SO3分子数目少于0.05NA,故B错误;C.过量的铜和浓硝酸反应开始生成二氧化氮,随着反应进行硝酸浓度变小,生成一氧化氮,即依次发生两个反应:①Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O;②3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;1.2molHNO3若只发生反应①:则转移电子:24×1.2mol=0.6mol;1.2molHNO3若只发生反应②:则转移电子:68×1.2mol=0.9mol,故转移的电子数介于0.6NA~0.9ND.NH4+发生水解是离子数目减少,故1L0.1mol/LNH4Cl溶液中,NH4+的数量小于0.1NA,故D错误。综上所述,本题正确答案为C。7、C【解题分析】
A.乙烯含碳碳双键其中1根键断裂,相互加成生成聚乙烯,聚乙烯中不存在双键,聚乙烯塑料的老化是由于长链断裂等原因,故A错误;B.煤的气化是煤在氧气不足的条件下进行部分氧化形成H2、CO等气体的过程,煤的液化是将煤与H2在催化剂作用下转化为液体燃料或利用煤产生的H2和CO通过化学合成产生液体燃料或其他液体化工产品的过程,所以煤经过气化和液化等变化是化学变化,故B错误;C.乙烯是植物催熟剂,可以用作水果催熟剂,故C正确;D.福尔马林有毒,不能做食品保鲜剂,故D错误;本题选C。8、C【解题分析】
A.1mol乙醇与乙烯完全燃烧均消耗3mol氧气,则相同物质的量的乙醇与乙烯分别在足量的氧气中充分燃烧,消耗氧气的质量相同,故A正确;B.甲烷和氯气反应生成一氯甲烷,甲烷中H被Cl取代,与苯和硝酸反应生成硝基苯,苯环上H被硝基取代,则均为取代反应,故B正确;C.油脂和蛋白质在一定条件下均能发生水解反应,但蛋白质是天然高分子化合物,而油脂不是高分子化合物,故C错误;D.粮食酿酒经过了淀粉水解生成葡萄糖、葡萄糖再在酒曲酶作用下生成乙醇,均为化学变化过程,故D正确;故答案为C。9、C【解题分析】分析:A、油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯;B.油脂在碱性条件下的水解反应称为皂化反应;C.甘油与硝酸发生硝化反应,形成酯类物质;D、涤纶中除存在两个端醇羟基外,并无其它极性基团,因而涤纶纤维亲水性极差。详解:A、油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯,在体内酶的催化作用下水解,生成高级脂肪酸与甘油,最终分解生成二氧化碳和水,选项A错误;B、油脂(高级脂肪酸甘油酯)在碱性条件下的水解反应称为皂化反应,工业生产中常用此反应来制取肥皂,选项B错误;C.甘油与硝酸发生硝化反应得到硝化甘油,形成酯类物质,选项C正确;D、涤纶子中除存在两个端醇羟基外,并无其它极性基团,因而涤纶纤维亲水性极差,俗称“的确良”,选项D错误。答案选C。点睛:本题考查了化学知识在生活实际的应用,为高考常见题型,熟悉物质的组成、性质、环境保护等即可解答,题目有利于培养学生良好的科学素养,提高学习的积极性,难度不大。10、B【解题分析】
从物质的沸点的角度分离物质,应根据沸点的异同,利用蒸馏的方法分离,以此解答。【题目详解】A.分液分离能分层的物质,与沸点无关,故A错误;B.蒸馏是利用物质的沸点异同进行分离的操作,故B正确;C.过滤是利用物质的水溶性进行分离,与沸点无关,故C错误;D.萃取是利用物质在不同溶剂中的溶解度不同进行分离,故D错误;故选B。11、B【解题分析】
A.氨气有刺激性气味,A正确;B.氨气跟水反应生成一水合氨,B错误;C.氨气能跟盐酸反应生成氯化铵,C正确;D.氨气比空气密度小,D正确;答案选B。12、C【解题分析】因为HNO3具有强氧化性,可将Fe直接氧化为Fe3+,溶液中发生反应:Fe+4H++NO3-=Fe3++NO+2H2O,根据已知n(Fe)=1,5mol,n(H+)=5mol,n(NO3-)=4mol,故Fe过量,按H+含量反应计算,该反应消耗1.25molFe,5molH+,1.25molNO3-,生成n(Fe3+)=1.25mol,n(NO)=1.25mol,剩余n(Fe)=1,5mol-1.25mol=0.25mol,Fe与生成的Fe3+反应:Fe+2Fe3+=3Fe2+反应消0.25molFe,0.5molFe3+,生成0.75molFe2+,剩余n(Fe3+)=1.25mol-0.5mol=0.75molA项,生成n(NO)=1.25mol,在标准状况下,体积V=1.25mol22,4mol/L=28L,故A项错误;B项,,故浓度之比也为,故B错误;C项,所得溶液中n(NO3-)=4mol-1.25mol=2.75mol,因为溶液体积为1L溶液中c(NO=n/V=2,75mol/1L=2.75mol·L-1,故C正确;D,金属阳离子有Fe2+、Fe3+,阴离子有未参与反应的SO42-和反应剩余的NO3-,故溶质有FeSO4、Fe(NO3)2、Fe2(SO4)3、Fe(NO3)3,故D项错误。答案:C。13、C【解题分析】
A.含有醇羟基、羧基、醚键、碳碳双键四种官能团,故A错误;B.分枝酸分子中与醇羟基相连的碳、与醚键相连的六元环上的碳,含有2个手性碳原子,故B错误;C.1mol分枝酸中有三个碳碳双键,最多可消耗掉溴水中的3molBr2,故C正确;D.能与乙醇发生酯化反应,没有酚羟基,不能与FeCl3溶液发生显色反应,故D错误;故选C。【题目点拨】解题关键:把握官能团与性质的关系,注意官能团的判断,注意醇羟基和酚羟基的区别。14、A【解题分析】X与Q同主族,X的最外层电子数是次外层电子数的2倍,则X为碳元素,Q为硅元素;W的最外层电子数等于其电子层数,则W为Al元素;Y与Z的核外电子数之和等于X与Q的核外电子数之和,则Y为F元素、Z为Na元素或Y为O元素、Z为Mg元素;A.同周期主族元素的原子半径随核电荷数增大而减小,则五种元素的原子半径随Z、W、Q、X、Y依次减小,故A正确;B.Al(OH)3具有两性,能溶解于强碱如NaOH溶液,但Z可能是Mg元素,氢氧化镁不能溶解Al(OH)3,故B错误;C.SiF4是气态,但SiO2为固态,故C错误;D.Mg可以在CO2中燃烧生成碳和氧化镁,但Si不能在CO2中燃烧,故D错误;答案为A。点睛:微粒半径大小比较的常用规律:(1)同周期元素的微粒:同周期元素的原子或最高价阳离子或最低价阴离子半径随核电荷数增大而逐渐减小(稀有气体元素除外),如Na>Mg>Al>Si,Na+>Mg2+>Al3+,S2->Cl-。(2)同主族元素的微粒:同主族元素的原子或离子半径随核电荷数增大而逐渐增大,如Li<Na<K,Li+<Na+<K+。(3)电子层结构相同的微粒:电子层结构相同(核外电子排布相同)的离子半径(包括阴、阳离子)随核电荷数的增加而减小,如O2->F->Na+>Mg2+>Al3+。(4)同种元素形成的微粒:同种元素原子形成的微粒电子数越多,半径越大。如Fe3+<Fe2+<Fe,H+<H<H-。(5)电子数和核电荷数都不同的,可通过一种参照物进行比较,如比较A13+与S2-的半径大小,可找出与A13+电子数相同的O2-进行比较,A13+<O2-,且O2-<S2-,故A13+<S2-。15、D【解题分析】
A.CO2为直线形结构,结构对称,正负电荷中心重叠为非极性分子,故A错误;B.BeCl2为直线型结构,结构对称,正负电荷中心重叠,为非极性分子,故B错误;C.BBr3为平面正三角形结构,正负电荷中心重叠,为非极性分子,故C错误;D.COCl2分子中正负电荷中心不重合,为极性分子,故D正确;故答案为D。16、D【解题分析】
A.Cu2+的水溶液显蓝色,在无色溶液中不能大量存在,A不合理;B.强酸性溶液中含有大量的H+,H+、OH-会发生反应产生H2O,不能大量共存,B不合理;C.强碱性溶液中含有大量的OH-,OH-、Mg2+、NH4+会发生反应产生Mg(OH)2、NH3·H2O,不能大量共存,C不合理;D.在无色透明溶液中:Al3+、Na+、SO42-、Cl-之间不发生反应,可以大量共存,D合理;故合理选项是D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CuAlO2AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑【解题分析】
蓝色溶液A与过量的NaOH溶液反应得到蓝色沉淀B与无色溶液B,则溶液A含有Cu2+、沉淀B为Cu(OH)2,沉淀B加热分解生成黑色固体D为CuO,D与盐酸反应得到蓝色溶液F为CuCl2;无色溶液B通入过量的二氧化碳得到白色沉淀C,故溶液B中含有AlO2-、白色沉淀C为Al(OH)3、E为AlCl3;则溶液A中含有Al3+,由元素守恒可知固体X中含有Cu、Al元素,则红色固体A为Cu,结合转化可知X中还含有O元素。结合题意中物质的质量计算解答。【题目详解】(1)根据上述分析,固体X中含有Cu、Al和O元素。Al(OH)3的物质的量为=0.1mol,Cu(OH)2的物质的量为=0.05mol,Cu单质的物质的量为=0.05mol,由原子守恒可知12.3gX中含有0.1molAl原子、0.1molCu原子,则含有O原子为:=0.2mol,则X中Cu、Al、O原子数目之比为0.1mol∶0.1mol∶0.2mol=1∶1∶2,故X的化学式为CuAlO2,故答案为:CuAlO2;(2)B中含有AlO2-,B中通入过量CO2产生白色沉淀的离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故答案为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;(3)F为CuCl2,F溶液中通入中SO2气体会产生白色沉淀,该沉淀中氯元素质量分数为35.7%,Cu、Cl原子的个数之比为=1:1,则沉淀为CuCl,反应的离子方程式为:2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+,故答案为:2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+;(4)Al(OH)3煅烧的固体产物为Al2O3,与CuO高温反应可生成化合物CuAlO2,其化学方程式为:2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑,故答案为:2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑。18、C2H5OHCH2=CH2CH3CHOC2H5OHCH2=CH2↑+H2OC2H5Br+NaOHCH2=CH2↑+NaBr+H2OCH3CHO+H2CH3CH2OHC2H5OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O【解题分析】
已知D的蒸气密度是氢气的22倍,相对分子质量是222=44,并可以发生银镜反应,所以D含有醛基,醛基的相对分子质量是29,则D是乙醛,乙醛氧化生成E是乙酸,乙醛还原生成A是乙醇,乙醇和乙酸酯化生成F是乙酸乙酯,乙醇在浓硫酸的作用下发生消去反应生成B是乙烯,乙烯和溴化氢发生加成反应生成C是溴乙烷,C水解又转化为乙醇,溴乙烷发生消去反应转化为乙烯,据此分析。【题目详解】已知D的蒸气密度是氢气的22倍,相对分子质量是222=44,并可以发生银镜反应,所以D含有醛基,醛基的相对分子质量是29,则D是乙醛,乙醛氧化生成E是乙酸,乙醛还原生成A是乙醇,乙醇和乙酸酯化生成F是乙酸乙酯,乙醇在浓硫酸的作用下发生消去反应生成B是乙烯,乙烯和溴化氢发生加成反应生成C是溴乙烷,C水解又转化为乙醇,溴乙烷发生消去反应转化为乙烯。(1)A的结构简式为C2H5OH;B的结构简式为CH2=CH2;D的结构简式为CH3CHO;(2)反应①的化学方程式为C2H5OHCH2=CH2↑+H2O;反应③的化学方程式为C2H5Br+NaOHCH2=CH2↑+NaBr+H2O;反应⑦的化学方程式为CH3CHO+H2CH3CH2OH;反应⑧的化学方程式为C2H5OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O。19、锥形瓶中溶液颜色变化滴入最后一滴硫酸溶液,溶液由浅红色变为无色,且30s内颜色不变97.56%偏高偏高【解题分析】
(1)滴定过程中两眼应该注视锥形瓶内溶液的颜色变化;若用酚酞作指示剂当滴入最后一滴硫酸溶液,溶液由浅红色变为无色,且30s内颜色不变,说明氢氧化钠与硫酸完全反应;(2)依据题给数据计算氢氧化钠的物质的量,再计算烧碱样品的纯度;(3)依据标准溶液体积变化和待测液中溶质的物质的量变化分析解答。【题目详解】(1)滴定过程中两眼应该注视锥形瓶内溶液的颜色变化;若用酚酞作指示剂当滴入最后一滴硫酸溶液,溶液由浅红色变为无色,且30s内颜色不变,说明氢氧化钠与硫酸完全反应,达到滴定终点,故答案为:锥形瓶中溶液颜色变化;滴入最后一滴硫酸溶液,溶液由浅红色变为无色,且30s内颜色不变;(2)由表格数据可知,第一次消耗硫酸的体积为(20.50—0.40)ml=20.10ml,第二次消耗硫酸的体积为(24.00—4.10)ml=19.90ml,取两次平均值,可知反应消耗硫酸的体积为=20.00ml,由H2SO4—2NaOH可得n(NaOH)=2n(H2SO4)=2×0.1000mol⋅L−1×0.02000L=4×10—3mol,则烧碱样品的纯度为×100%=97.56%,故答案为:97.56%;(3)①观察酸式滴定管液面时,开始俯视,滴定终点平视,导致硫酸标准溶液体积偏大,使所测结果偏高,故答案为:偏高;②若将锥形瓶用待测液润洗,增加了待测液中溶质的物质的量,导致消耗硫酸标准液体积偏大,使所测结果偏高,故答案为:偏高。【题目点拨】分析误差时要看是否影
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