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文档简介
安徽省宣城二中2024届化学高一下期末预测试题注意事项: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、在恒温恒容的容器中,发生反应:H2(g)+CO(g)C(s)+H2O(g),初始时加入平均相对分子质量为15的H2、CO混合气,一段时间后测得气体的平均相对分子质量为16,下列说法正确的是A.当气体的平均相对分子质量为16时该反应达平衡 B.此时CO的转化率为40%C.反应前后气体的密度之比为5∶4 D.反应前后气体的压强之比为2∶12、下列关于电解质溶液的叙述正确的是()A.室温下,同浓度的Na2S与NaHS溶液相比,Na2S溶液的pH大B.将pH=3的醋酸溶液稀释后,溶液中所有离子的浓度均降低C.中和pH与体积均相同的盐酸和醋酸溶液,消耗NaOH的物质的量相同D.室温下,pH=7的NH4Cl与氨水的混合溶液中离子浓度大小顺序为:c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)=c(OH-)3、反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)在一个容积可变的密闭容器中进行,下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是()A.保持体积不变,充入H2使体系压强增大B.将容器的体积缩小为原来的一半C.增加少量的CD.保持压强不变,充入N2使容器体积增大4、应对能源危机的有效途径之一就是寻找新能源.下列属于新能源的是()A.煤 B.石油 C.太阳能 D.天然气5、在一定温度下,可逆反应A(气)+3B(气)2C(气)若达到平衡的标志是A.C的生成速率与B的生成速率相等B.A、B、C的浓度不再发生变化C.单位时间内生成nmolA,同时生成3nmolBD.A、B、C的分子数之比为1:3:26、X、Y、Z、W为4种短周期元素,已知X、Z同主族,Y2+、Z–、W+3种离子的电子层结构与氖原子相同,下列叙述正确的是A.原子序数:Z<YB.原子半径:W<XC.金属性:Y>WD.气态氢化物的稳定性:HX>HZ7、下列化学反应的速率,前者一定大于后者的是A.相同温度下,颗粒大小相同的锌粒分别与pH值相同的硫酸和盐酸反应B.A+BCD+EFC.相同温度下,与同浓度盐酸反应的锌粒和铁粉D.G+H→W+Q(Q>0),其他条件相同时分别在200℃和100℃时反应8、下列有关化学用语使用正确的是A.甲烷分子的球棍模型: B.中子数为18的氯原子:C.NH3的结构式为: D.乙烯的结构简式:CH2CH29、将1.92gCu投入盛有一定量浓硝酸的试管中,当在标准状况下收集到1.12L气体时,金属铜恰好全部消耗。则反应中消耗的硝酸的物质的量为A.0.09mol B.0.1mol C.0.11mol D.0.12mol10、将一定体积的稀硝酸平均分成两等份,在其中一份中加入足量的铜粉
,生成bL气体;在另外一份中先加入与其体积相等的稀硫酸,再加入足量的铜粉,生成2bL气体(气体体积是在相同条件下测定)。则稀硝酸与稀硫酸的物质的量浓度之比为()A.1∶2B.2∶
1C.1∶3D.1∶111、常温下,下列物质与水混合后静置,出现分层的是()A.氯化氢B.乙醇C.苯D.乙酸12、下列关于乙醇和乙酸的说法正确的是A.都难溶于水B.都能使紫色石蕊试液变红C.都能和CaCO3反应D.都能发生酯化反应13、盖斯定律指出:化学反应的焓变只与各反应物的始态和各生成物的终态有关,而与具体的反应途径无关。物质A在一定条件下可发生一系列转化,由图判断下列关系错误的是()(A→F从△H1递增到△H6)A.A→F△H=-△H6 B.△H1+△H2+△H3+△H4+△H5+△H6=1C.C→F∣△H∣=∣△H1+△H2+△H6∣ D.∣△H1+△H2+△H3∣=∣△H4+△H5+△H6∣14、高温下,炽热的铁与水蒸气在一个体积可变的密闭容器中进行反应:3Fe(s)+4H2O(g)Fe3O4(s)+4H2(g),下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是A.增加H2的量B.升高温度C.压强不变,充入氮气使容器体积增大D.增加铁的质量15、下列说法中,正确的是()A.第ⅠA族元素的金属性一定比ⅡA族元素的金属性强B.除短周期外,其他周期均有18种元素C.短周期中,同周期元素的离子半径从左到右逐渐减小D.主族是由短周期元素和长周期元素共同组成的族16、设NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温下28gN2含有的电子数为10NAB.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数是NAC.室温下44gCO2含有的分子数是NAD.100mL1mol·L-1盐酸中含有的HCl分子数是0.1NA二、非选择题(本题包括5小题)17、短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,其中只有A与C、B与D同主族,C的离子和B的离子具有相同的电子层结构。A和B、D、E均能形成共价型化合物。A和B形成的化合物溶于水形成的溶液呈碱性,E的单质为黄绿色气体可用于漂白和消毒,用化学用语回答下列问题:(1)由A和B、D、E所形成的共价化合物,热稳定性最差的是___________;(2)由A和C形成的化合物的电子式表示为___________;(3)由A和E形成的化合物与A和B形成的化合物反应所得产物的化学式为___________,其中存在化学键的类型为___________。(4)元素D在周期表中的位置是___________,单质E在与水反应的离子方程式为___________。18、2019年是门捷列夫发现元素周期律150周年。下表列出了①〜⑧八种元素在周期表中的位置:请按要求回答下列问题:(1)写出元素②质量数为18的的核素符号_______。(2)甲为③、⑥两元素组成的化合物,用电子式表示甲的形成过程__________。(3)以上表中元素的最高价氧化物对应的水化物酸性最强的是_______。(4)元素⑤的简单氢化物和元素①的简单氢化物与卤化氢的反应相似,产物的结构性质也相似。下列对元素⑤的简单氢化物与HI反应产物的推断正确的是_____(填序号)。A.能与NaOH反应B.含离子键、共价键C.能与稀硫酸反应(5)向元素⑦的单质与水反应后的溶液中加入元素④的单质,发生反应的离子反应方程式为_______。(6)不同卤素原子之间可形成卤素互化物,其性质与卤素单质相近。写出⑥形成的互化物和SO2在水溶液中发生反应的化学方程式_______。19、某化学兴趣小组用甲、乙两套装置(如图所示)进行丙烯酸(H2C=CHCOOH)与乙醇(CH3CH2OH)酯化反应的实验。已知:乙醇的沸点为78.5℃,丙烯酸的沸点为141℃,丙烯酸乙酯的沸点为99.8℃。回答下列问题:(1)仪器M的名称为_________,仪器A、B中的溶液均为_________。(2)甲、乙两套装置中效果比较好的装置是_______,原因是__________。(3)乙装置中冷凝水应该从______(填“a”或“b”)口进入。(4)若7.2g丙烯酸与5.2g乙醇完全反应,则理论上生成的丙烯酸乙酯的质量为________。(精确到小数点后一位)20、如图为硬脂酸甘油酯在碱性条件下水解的装置图。进行皂化反应时的步骤如下:(1)在圆底烧瓶中加入8g硬脂酸甘油酯,然后加入2g氢氧化钠、5mL水和10mL酒精,加入酒精的作用为_____________________________________________。(2)隔着石棉网给反应物加热约10min,皂化反应基本完成,判断依据是___________,所得的混合物为________(填“悬浊液”、“乳浊液”、“溶液”或“胶体”)。(3)向所得混合物中加入__________,静置一段时间后,溶液分为上下两层,肥皂在____层,这个操作称为________。(4)图中长玻璃导管的作用为______________________________________________________。(5)日常生活中用热的纯碱溶液来洗涤粘有油脂的器皿的原因是________________________。(6)这个实验有一个缺点就是容易产生________现象,为避免这种现象工业生产上常用________加热法防止这种现象。21、一定条件下2L的密闭容器中,有反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)+Q。(1)若起始时SO2为2mol,反应2min后SO2剩余1.6mol,则在0~2min内SO2的平均反应速率为_____mol/(L·min);若继续反应使SO2剩余1.2mol,则需要再反应的时间_____2min(不考虑温度变化);(选填“>”、“<”或“=”)(2)反应达到平衡后,在其他条件不变的情况下,升高温度,下列说法正确的是_____;(选填字母)A.正反应速率增大,逆反应速率减小,平衡向正反应方向移动B.正反应速率减小,逆反应速率增大,平衡向逆反应方向移动C.正、逆反应速率都增大,平衡向逆反应方向移动D.正、逆反应速率都增大,平衡向正反应方向移动(3)若反应速率(v)与时间(t)的关系如图所示,则导致t1时刻速率发生变化的原因可能是_____;(选填字母)A.增大A的浓度B.缩小容器体积C.加入催化剂D.降低温度(4)在硫酸工业生产中,为了有利于SO2的转化,且能充分利用热能,采用了中间有热交换器的接触室(见图)。下列说法错误的是_____。(选填字母)A.a、b两处的混合气体成分相同,b处气体温度高B.c、d两处的混合气体成分不同C.热交换器的作用是预热待反应的气体,冷却反应后的气体D.反应气体进行两次催化氧化的目的是提高SO2的转化率(5)硫酸工业制法中硫铁矿是制取SO2的主要原料。硫铁矿氧化焙烧的化学反应如下:3FeS2+8O2→Fe3O4+6SO24FeS2+11O2→2Fe2O3+8SO2,若48molFeS2完全反应耗用氧气131mol,则反应产物中Fe3O4与Fe2O3物质的量之比为________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】
A、当气体的平均相对分子质量为16时正逆反应速率不一定相等,因此该反应不一定达平衡,A错误;B、根据上述判断此时CO的转化率为0.5/1×100%=50%,B错误;C、根据密度的定义,且是等容,因此体积相同,密度之比等于气体的质量之比,为30:24=5:4,C正确;D、压强之比等于物质的量之比,即反应前后气体的压强之比为2:(2-0.5)=4:3,D错误;答案选C。【题目点拨】选项A是解答的易错点,注意可逆反应达到平衡状态有两个核心的判断依据:①正反应速率和逆反应速率相等。②反应混合物中各组成成分的百分含量保持不变。只要抓住这两个特征就可确定反应是否达到平衡状态,对于随反应的发生而发生变化的物理量如果不变了,即说明可逆反应达到了平衡状态。即判断化学反应是否达到平衡状态,关键是看给定的条件能否推出参与反应的任一物质的物质的量不再发生变化。2、A【解题分析】分析:A、硫化钠的水解程度大于NaHS的水解程度;B、溶液中氢氧根浓度增大;C、pH与体积均相同的盐酸和醋酸溶液,醋酸的物质的量较大;D、根据电荷守恒解答。详解:A、硫化钠的水解程度大于NaHS的水解程度,同浓度的Na2S与NaHS溶液相比,Na2S溶液的pH大,A正确;B将pH=3的醋酸溶液稀释后,氢离子浓度降低,根据水的离子积常数可知溶液中氢氧根浓度增大,B错误;C、醋酸是弱酸,在pH相等的条件小,醋酸的浓度大,消耗的氢氧化钠多,C错误;D、室温下,pH=7的NH4Cl与氨水的混合溶液中根据电荷守恒可知c(Cl-)+c(OH-)=c(NH4+)+c(H+),由于c(H+)=c(OH-),则离子浓度大小顺序为:c(Cl-)=c(NH4+)>c(H+)=c(OH-),D错误;答案选A。点睛:本题考查了水的电离以及盐的水解平衡的影响因素、盐的水解原理的应用等,侧重于学生的分析能力的考查,注意把握弱电解质的电离特点以及水解原理。尤其要注意溶液中同时存在电离平衡和水解平衡时,如果判断溶液酸碱性,则首先要判断水解程度和电离程度的相对大小。3、C【解题分析】A、保持体积不变,充入H2使体系压强增大,增大生成物的浓度,反应速率增大,故A错误;B、将容器体积缩小一半,气体浓度增大,反应速率增大,故B错误;C、增加C的量,物质的浓度不变,反应速率不变,故C正确;D、保持压强不变,充入N2使体系体积增大,参加反应的气体的浓度减小,反应速率减小,故D错误;故选C。点睛:本题考查化学反应速率的因素,为高考高频考点,侧重于学生的分析能力和基础知识的考查,有利于化学科学素养的培养和提高学生学习的积极性,难度不大,注意相关基础知识的积累。4、C【解题分析】
A、煤属于化石能源,A项错误;B、石油属于化石能源,B项错误;C、太阳能属于新能源,C项正确;D、天然气属于化石能源,D项错误;答案选C。5、B【解题分析】分析: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,随着反应的进行需发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态,据此分析解答。详解:对于可逆反应A(g)+3B(g)⇌2C(g),有A、由于B与C的化学计量数不相等,B的生成速率与C的生成速率相等,说明没有达到平衡状态,故A不符合题意;B、A、B、C的浓度不再变化即其百分含量不变,说明达到平衡状态,故B符合题意;C、单位时间内nmolA生成,同时生成3nmolB,在任何情况下都成立,故C不符合题意;D、平衡时各物质的物质的量之比取决于物质的起始物质的量和转化率,则A、B、C的物质的量之比不一定是1:3:2,即A、B、C的分子数之比不一定是1:3:2,故D不符合题意;故选B。点睛:同一物质:该物质的生成速率等于它的消耗速率;不同的物质:速率之比等于方程式中的系数比,但必须是不同方向的速率。6、A【解题分析】
X、Y、Z、W为四种短周期元素,Y2+、Z-、W+三种离子的电子层结构与氖原子相同,则Y是Mg元素、Z是F元素、W是Na元素,X、Z同主族,且都是短周期元素,则X是Cl元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析可知:X是Cl元素,Y是Mg元素、Z是F元素、W是Na元素,A.Z是F,Y是Mg,所以原子序数:Z<Y,A正确;B.同一周期的元素,原子序数越大,原子半径越小,所以原子半径:W>X,B错误;C.同一周期的元素,原子序数越大,元素的金属性越弱,所以Y<W,C错误;D.元素的非金属性越强,其简单氢化物的稳定性越强,由于元素的非金属性Z>X,所以稳定性HX<HZ,D错误;故合理选项是A。【题目点拨】本题考查了同一周期、同一主族元素性质递变规律,明确金属性、非金属强弱判断方法是解本题关键,侧重考查学生灵活运用能力,知道原子半径或离子半径的比较方法。7、D【解题分析】A.相同温度下,颗粒大小相同的锌粒分别与pH值相同的硫酸和盐酸反应,接触面积相等,氢离子浓度相同,反应速率相等,故A错误;B.A+BC和D+EF的反应本质不同,无法比较反应速率的快慢,故B错误;C.锌比铁活泼,但接触面积无法判断,因此反应速率也无法判断,故C错误;D.温度越高,反应速率越快,故D正确;故选D。8、C【解题分析】
A.为甲烷的比例模型,甲烷的球棍模型为:,故A错误;B.氯元素的质子数为17,中子数为18的氯原子的质量数为35,该原子的正确表示方法为Cl,故B错误;C.NH3分子中含有3个N-H键,其结构式为,故C正确;D.乙烯分子中含有碳碳双键,乙烯的结构简式为:CH2=CH2,故D错误;故选C。【题目点拨】本题的易错点为D,要注意有机物的结构简式中官能团不能省略不写。9、C【解题分析】
1.92g铜与一定量浓硝酸反应,Cu恰完全反应,生成气体为NO、NO2中的一种或二者混合物;反应的硝酸一部分表现氧化性,一部分表现酸性;根据原子守恒表现氧化性的硝酸物质的量=n(NOx)=1.12L/22.4L∙mol-1=0.05mol,表现酸性的硝酸物质的量=2n[Cu(NO3)2]=2n(Cu)=2×1.92g/64g∙mol-1=0.06mol,所参加反应硝酸物质量=0.05mol+0.06mol=0.11mol,答案选C。【题目点拨】本题考查铜和硝酸反应的计算问题,注意运用守恒法简化运算过程,此类题目常用到原子守恒、得失电子守恒、电荷守恒等,本题运用原子守恒:参加反应的硝酸的物质的量=表现氧化性的硝酸的物质的量+表现酸性的物质的量。10、B【解题分析】分析:根据反应3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+H2O计算。详解:第一份只有HNO3,发生反应:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+H2O,H+不足,溶液中剩余NO3-,设有8molHNO3,则生成2molNO,消耗8molH+;另一份先加入与其等体积的稀硫酸,溶液中硫酸提供H+,生成4molNO,根据3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+H2O可知消耗16molH+,所以硝酸与硫酸溶液中H+的物质的量相等,则稀硝酸与稀硫酸的物质的量为2:1,稀硝酸与稀硫酸的物质的量浓度之比为2:1。答案选B。11、C【解题分析】分析:常温下,与水混合后静置,出现分层,说明物质不溶于水,据此解答。详解:A.氯化氢极易溶于水,不会出现分层现象,A错误;B.乙醇与水互溶,不会出现分层现象,B错误;C.苯不溶于水,与水混合后静置,出现分层,C正确;D.乙酸与水互溶,不会出现分层现象,D错误。答案选C。12、D【解题分析】A、乙酸、乙醇都易溶于水,故A错误;B.乙酸能电离出氢离子,使石蕊溶液显红色,乙醇为非电解质,无离子存在不能使石蕊溶液变色,故B错误;C.乙酸能电离出氢离子,和碳酸钙反应生成水和二氧化碳,乙醇含有的醇羟基与碳酸钙不反应,故C错误;D.酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O,故D正确;故选D。13、B【解题分析】
A.F→A,△H=△H6,则A→F,△H=-△H6,故A正确,不符合题意;B.6个△H全部相加,是A→A的△H,应等于零,故B错误,符合题意;C.F→C的△H=△H6+△H1+△H2,则C→F的△H=-(△H6+△H1+△H2),故C正确,不符合题意;D.A→D的△H=△H1+△H2+△H3,D→A的△H=△H4+△H5+△H6,二者的绝对值相等,符号相反,故D正确,不符合题意;故选B。14、D【解题分析】分析:根据浓度、温度、压强等外界条件对化学反应速率的影响规律作答。详解:A项,由于容器的体积可变,增加H2的量,容器的体积增大,逆反应速率加快,正反应速率减慢;B项,升高温度,化学反应速率加快;C项,压强不变,充入氮气使容器体积增大,气体物质的浓度减小,化学反应速率减慢;D项,Fe呈固态,增加铁的质量,对化学反应速率几乎无影响;对化学反应速率几乎无影响的是D项,答案选D。点睛:本题考查外界条件对化学反应速率的影响,理解浓度、压强、温度、催化剂等外界条件对化学反应速率的影响是解题的关键。注意:①固体的浓度是一个常数,增大固体的量对化学反应速率无影响,增大固体的表面积可加快反应速率。②压强对化学反应速率的影响本质上通过浓度的改变来实现,恒容时充入与反应无关的气体,化学反应速率不变;恒压时充入与反应无关的气体,容器的体积变大,相当于减小压强,对有气体参与的反应,化学反应速率减慢。15、D【解题分析】
A.第ⅠA族元素的金属性不一定比ⅡA族元素的金属性强,如Li比Ca、Ba等金属的金属性弱,故A错误;B.四、五周期有18种元素,第六、七周期有32种元素,故B错误;C.核外电子层数越多,离子半径越大,同周期元素的离子半径,阳离子半径小于阴离子半径,故C错误;D.副族元素与Ⅷ族不含短周期元素,除0族外,短周期元素和长周期元素共同组成的族称为主族,故D正确;答案选D。16、C【解题分析】分析:A项,1个N2中含有14个电子;B项,H2O在标准状况下不呈气态,不能用22.4L/mol计算n(H2O);C项,n(CO2)=44g44g/mol详解:A项,n(N2)=28g28g/mol=1mol,1个N2中含有14个电子,28gN2含电子物质的量为14mol,A项错误;B项,H2O在标准状况下不呈气态,不能用22.4L/mol计算n(H2O),B项错误;C项,n(CO2)=44g44g/mol=1mol,室温下44gCO2含有分子数是NA,C项正确;D项,n(HCl)=1mol/L×0.1L=0.1mol,HCl在水分子作用下完全电离成H+点睛:本题考查以阿伏加德罗常数为中心的计算,涉及物质的组成、气体摩尔体积、溶液中微粒数等知识,注意22.4L/mol适用于标准状况下由气体的体积计算气体分子物质的量,电解质溶于水发生电离。二、非选择题(本题包括5小题)17、PH3Na+[:H]-NH4Cl离子键、共价键第三周期ⅤA族Cl2+H2O=H++Cl-+HClO【解题分析】
短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大。A和B形成的共价化合物在水中呈碱性,该化合物为NH3,则A为H元素、B为N元素;A和C同族,C的原子序数大于氮元素,故C为Na元素;B和D同族,则D为P元素;E的单质为黄绿色气体可用于漂白和消毒,E为Cl元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为H元素、B为N元素,C为Na元素,D为P元素,E为Cl元素。(1)由A和B、D、E所形成的共价型化合物分别为NH3、PH3、HCl,非金属性越强氢化物越稳定,非金属性Cl>N>P,故热稳定性最差的是PH3,故答案为:PH3;(2)由A和C形成的化合物为NaH,为离子化合物,电子式为Na+[:H]-,故答案为:Na+[:H]-;(3)A和B形成NH3,A和E形成的化合物为HCl,二者反应生成NH4Cl,氯化铵为离子化合物,其中存在离子键和共价键,故答案为:NH4Cl;离子键、共价键;(4)D为P元素,在周期表中位于第三周期ⅤA族,E为Cl元素,单质E为氯气,氯气与水反应生成盐酸与次氯酸,反应的离子方程式为:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故答案为:第三周期ⅤA族;Cl2+H2O=H++Cl-+HClO。18、HClO4AB2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑BrCl+2H2O+SO2=H2SO4+HCl+HBr【解题分析】
先根据元素在周期表的位置确定各种元素,然后结合元素周期律及物质的原子结构、形成化合物时的特点、元素化合物的性质分析解答。【题目详解】根据元素在周期表的位置可知各种元素分别是:①是N元素,②是O元素,③是Mg元素,④是Al元素,⑤是P元素,⑥是Cl元素,⑦是K元素,⑧是Br元素。(1)②是O元素,质子数为8,质量数为18的O原子可表示为;(2)Mg、Cl两种元素形成的化合物甲为MgCl2,该物质是离子化合物,用电子式表示为:;(3)元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,在上述表格中,元素最高价氧化物对应的水化物的酸性最强的是HClO4;(4)NH3与HCl反应形成NH4Cl,由于同一主族元素形成的化合物性质相似,所以P元素的氢化物PH3与HCl反应产生的物质PH4Cl结构与NH4Cl也相似,属于离子化合物,含有离子键、极性共价键,能与强碱NaOH发生反应,产生NaCl、PH3、H2O,而不能与酸反应,故合理选项是AB;(5)K与水反应产生KOH和氢气,向该溶液中加入Al,会发生反应产生KAlO2、H2,反应的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(6)不同卤素原子之间可形成卤素互化物,其性质与卤素单质相近。如⑥形成的互化物BrCl性质类似Cl2,BrCl和SO2在水溶液中发生反应,产生HCl、HBr、H2SO4,反应的化学方程式为BrCl+2H2O+SO2=H2SO4+HCl+HBr。【题目点拨】在做题过程中要注意同种元素形成的化合物的相似性,运用规律分析解答,但有时也要注意应用范围。如同一主族元素组成的物质,由分子构成的物质,相对分子质量越大,分子间作用力越大,物质的熔沸点也越高,但若是相应的氢化物,NH3、H2O、HF分子之间还存在氢键,就增大了分子之间的吸引力,使得这几种物质的熔沸点在同族元素形成的化合物中最高。19、蒸馏烧瓶饱和Na2CO3溶液乙乙的冷凝效果好,可减少丙烯酸乙酯的损失b10.0g【解题分析】(1)由装置图可知M为蒸馏烧瓶,因酯类物质不溶于饱和碳酸钠溶液,则吸收、提纯可用饱和碳酸钠溶液;(2)因反应在加热条件下进行,乙醇、丙烯酸乙酯易挥发,为减少损失,应充分冷凝,则乙装置效果较好;(3)乙装置中长导管C的作用是冷凝回流乙醇,平衡内外大气压强;冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用;(4)n(H2C=CHCOOH)=7.2g÷72g/mol=0.1mol,n(CH3CH2OH)=5.2g÷46g/mol=0.113mol,乙醇过量,如H2C=CHCOOH完全反应,则生成0.1mol丙烯酸乙酯,质量为0.1mol×100g/mol=10.0g。20、溶解硬脂酸甘油酯水面上漂浮的块状物消失胶体食盐上盐析冷凝回流纯碱溶液呈碱性与油脂反应生成可溶于水的物质而洗去油污结焦水蒸气【解题分析】
由实验装置图可知,圆底烧瓶中硬脂酸甘油酯在氢氧化钠溶液中,共热发生水解反应生成溶于水的硬脂酸钠和甘油,在加热过程中,硬脂酸甘油酯、乙醇等易挥发,装置中长导管可以起到冷凝回流的作用,提高原料的利用率;向皂化反应所得混合物加入食盐,能够降低硬脂肪酸钠在水中的溶解度,使硬脂肪酸钠和甘油分离。【题目详解】(1)硬脂酸甘油酯为难溶于水的固体,易溶于有机溶剂,酒精为有机溶剂,加入酒精可溶解硬脂酸甘油酯,故答案为:溶解硬脂酸甘油酯;(2)不溶于水的硬脂酸甘油酯在氢氧化钠溶液中,共热发生水解反应生成溶于水的硬脂酸钠和甘油,反应完成时不溶于水的硬脂酸甘油酯完全溶解,水面上没有漂浮物;硬脂酸钠的水溶液属于胶体,具有胶体的性质,故答案为:水面上漂浮的块状物消失;胶体;(3)向皂化反应所得混合物加入食盐,能够降低硬脂肪酸钠在水中的溶解度,静置一段时间后,溶液分为上下两层,这个操作为盐析,因硬脂酸钠的密度小于水的密度,硬脂酸钠在上层,故答案为:食盐;上;盐析;(4)在加热过程中,硬脂酸甘油酯、乙醇等易挥发,长导管可以起到冷凝回流的作用,故答案为:冷凝回流;(5)纯碱为碳酸钠,碳酸钠在溶液中水解,使溶液呈碱性,加热促进水解,使溶液碱性增强,油脂在碱性较强的溶液中发生水解反应生成可溶于水的物质而洗去油污,故答案为:纯碱溶液呈碱性与油脂反应生成可溶于水的物质而洗去油污;(6)硬脂酸甘油酯具有有机物的通性,受热易分解,直接加热会出现炭化结焦的现象,若改用水蒸气加热,可以避免出现炭化结焦的现象,故答案为:结焦;水蒸气。【题目点拨】该类试题主要是以实验基本操作为中心,通过是什么
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