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文档简介
北京市东城区北京第六十六中学2024届化学高一下期末经典模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列说法正确的是A.CO(g)的燃烧热:△H=-1.0kJ/mol,则2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)反应的△H=-2.0kJ/molB.已知NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=-3.30kJ/mol,则含4.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和,放出3.3kJ的热量C.已知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)△H=a;2C(s)+O2(g)=2CO(g)△H=b,则a>bD.已知C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0,则石墨比金刚石稳定2、将W1g光亮铜丝在空气中加热一段时间后,迅速插入下列物质中,取出干燥,如此反复几次,最后取出铜丝,洗涤、干燥后称其质量为W2g。下列所插入的物质与铜丝质量关系不正确的是()A.石灰水Wl<W2B.COW1=W2C.稀H2SO4溶液W1>W2D.乙醇W1<W23、下列有关性质的大小关系符合元素周期律的是()A.金属性:Na>MgB.稳定性:NH3>H2OC.碱性:Al(OH)3>Mg(OH)2D.酸性:HNO3<H2CO34、在实验室里,下列药品放在空气中不会变质的是()A.硫酸钠B.浓硝酸C.过氧化钠D.氢氧化钠5、下列实验方案中,能达到相应实验目的的是选项ABCD实验目的证明石蜡油分解的产物是乙烯制取纯净的四氯化碳除去甲烷中的乙烯证明乙醇能与钠反应A.A B.B C.C D.D6、低温脱硝技术可用于处理废气中的氮氧化物,发生的化学反应为:2NH3(g)+NO(g)+NO2(g)2N2(g)+3H2O(g)ΔH<0,在恒容的密闭容器中,下列有关说法正确的是A.平衡时,其他条件不变,升高温度可使该反应的平衡常数增大B.平衡时,其他条件不变,增加NH3的浓度,废气中氮氧化物的转化率减小C.单位时间内消耗NO和N2的物质的量比为1∶2时,反应达到平衡D.其他条件不变,使用高效催化剂,废气中氮氧化物的转化率增大7、下列各项表示中正确的是()A.HCl的电子式:B.A13+的结构示意图:C.乙酸的结构简式:CH3COOHD.乙烯的结构式:H-C=C-H8、能用铝作原料来冶炼难熔的金属是因为()A.铝的密度小,熔点较低B.铝在空气中燃烧放出大量的热C.铝在金属活动性顺序表中排在较前面D.铝具有还原性,发生铝热反应时放出大量热9、下列说法正确的是A.按系统命名法CH3CH(CH3)2的名称为异丁烷B.葡萄糖和蔗糖都是单糖C.乙醇和乙酸都能与水以任意比互溶D.分馏汽油和裂化汽油与溴水都不反应10、下列物质中,使溴水和酸性高锰酸钾溶液都能褪色的是()A.丙烯B.苯C.乙烷D.硝酸11、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列说法不正确的是A.1mol分子式为C2H6O的物质,含O—H数一定是NAB.标准状况下,22.4LCH2=CH2中含C—H数为4NAC.1mol甲基(—CH3)中含有的电子数为9NAD.0.1mol由乙烯与乙醇组成的混合物完全燃烧所消耗的氧气分子数为0.3NA12、莽草酸可用于合成药物达菲,其结构简式如图,下列关于莽草酸的说法正确的是A.分子式为C7H6O5B.分子中含有2种官能团C.可发生加成和取代反应D.在水溶液中羟基和羧基均能电离出氢离子13、利用下列反应不能制得括号中纯净物质的是A.乙烯与氯气加成(1,2二氯乙烷)B.氯气与苯用氯化铁作催化剂反应(氯苯)C.等物质的量的氯气与乙烷在光照条件下反应(氯乙烷)D.乙烯与水加成(乙醇)14、下列有关糖类物质的叙述不正确的是A.葡萄糖和果糖互为同分异构体B.蔗糖和麦芽糖互为同分异构体C.淀粉和纤维素互为同分异构体D.糖类可分为单糖、双糖和多糖15、为纪念DmitriMendeleev发明的元素周期表诞生150周年,联合国将2019年定为“国际化学元素周期表年”。a、b、c、d、四种短周期元素分别位于三个周期,其原子的最外层电子数和原子半径之间的关系如图所示。下列说法中错误的是A.a为氢元素B.原子半径c<dC.b的最高价氧化物对应的水化物为强酸D.a与c组成的一种化合物中既含极性键又含非极性键16、从较少利用的历史来看,先是青铜器时代,而后是铁器时代,铝的利用是200来年的事。下列跟这个先后顺序有关的是①地壳中的较少元素的含量②金属活动性顺序③金属的导电性,④金属冶炼的难易程度⑤金属的延展性A.①③B.②⑤C.③⑤D.②④二、非选择题(本题包括5小题)17、某研究小组为了探究一种无机矿物质X(仅含四种元素)的组成和性质,设计并完成如下实验:另取10.80gX在惰性气流中加热至完全分解,得到6.40g固体1.请回答如下问题:(1)画出白色沉淀1中金属元素的原子结构示意图_______,写出气体甲的电子式_______。(2)X的化学式是______,在惰性气流中加热X至完全分解的化学反应方程式为_______。(3)白色沉淀2在空气中变成红褐色沉淀的原因是_______(用化学反应方程式表示)。(4)一定条件下,气体甲鱼固体1中的某种成分可能发生氧化还原反应,写出一个可能的化学反应方程式_______,并设计实验方案验证该反应的产物_______。18、A、B、C、D四种短周期元素,原子序数D>C>B>A,且B、C、D同周期,A、D同主族,B原子的最外层只有一个电子,C的原子结构示意图如图,D在同周期元素中原子半径最小,据此填空:(1)C元素的名称为____,其气态氢化物的化学式为___。(2)D在周期表的___周期,___族。(3)A、B、C、D四种元素的原子半径由大到小的顺序为(用化学式填写)___(4)B的最高价氧化物的水化物的化学式为__19、苯甲酸乙酯(C9H10O2)别名为安息香酸乙酯。它是一种无色透明液体,不溶于水,稍有水果气味,用于配制香水香精和人造精油,大量用于食品工业中,也可用作有机合成中间体,溶剂等。其制备方法为:已知:名称相对分子质量颜色,状态沸点(℃)密度(g·cm-3)苯甲酸122无色片状晶体2491.2659苯甲酸乙酯150无色澄清液体212.61.05乙醇46无色澄清液体78.30.7893环己烷84无色澄清液体80.80.7318苯甲酸在100℃会迅速升华。实验步骤如下:①在圆底烧瓶中加入12.20g苯甲酸,25mL95%的乙醇(过量),20mL环己烷以及4mL浓硫酸,混合均匀并加入沸石,按下图所示装好仪器,控制温度在65~70℃加热回流2h。利用分水器不断分离除去反应生成的水,回流环己烷和乙醇。②反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞,继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,停止加热。③将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液至呈中性。用分液漏斗分出有机层,水层用25mL乙醚萃取分液,然后合并至有机层,加入氯化钙,静置,过滤,对滤液进行蒸馏,低温蒸出乙醚和环己烷后,继续升温,接收210~213℃的馏分。④检验合格,测得产品体积为12.86mL。回答下列问题:(1)在该实验中,圆底烧瓶的容积最适合的是_________(填入正确选项前的字母)。A.25mLB.50mLC.100mLD.250mL(2)步骤①中使用分水器不断分离除去水的目的是_____________________。(3)步骤②中应控制馏分的温度在____________。A.65~70℃B.78~80℃C.85~90℃D.215~220℃(4)步骤③加入Na2CO3的作用是______________________;若Na2CO3加入不足,在之后蒸馏时,蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生该现象的原因是____________。(5)关于步骤③中的萃取分液操作叙述正确的是__________。A.水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,塞上玻璃塞,分液漏斗倒转过来,用力振摇B.振摇几次后需打开分液漏斗上口的玻璃塞放气C.经几次振摇并放气后,手持分液漏斗静置待液体分层D.放出液体时,应打开上口玻璃塞或将玻璃塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔(6)计算本实验的产率为_______________。20、某研究性学习小组查阅资料得知,漂白粉与硫酸溶液反应可制取氯气,化学方程式为:Ca(ClO)2+CaCl2
+2H2SO42CaSO4+2Cl2↑
+2H2O,他们设计如下实验制取氯气并验证其性质。请回答下列问题:(1)该实验中A部分的装置是___(填写装置的序号)。(2)装置B中的现象是_________。(3)请写出装置D中反应的离子方程式_________,装置E的作用是_______。(4)请帮助他们设计一个实验,证明洗气瓶C中的亚硫酸钠已被氧化(简述实验步骤):______。(5)制取Cl2的方法有多种,请再写出一种制备方法,____________(用化学方程式表示)。21、(1)工业上利用N2和H2合成NH3,NH3又可以进一步制备联氨(N2H4)等。由NH3制备N2H4的常用方法是NaClO氧化法,其离子反应方程式为___________,有学者探究用电解法制备的效率,装置如图,试写出其阴极电极反应式__________________;(2)某种铅酸蓄电池具有廉价、长寿命、大容量的特点,它使用的电解质是可溶性的甲基磺酸铅,电池的工作原理:Pb+PbO2+4H+2Pb2++2H2O充电时,阳极的电极反应式为_________;(3)乙醇汽油是被广泛使用的新型清洁燃料,工业生产乙醇(CH3CH2OH)的一种反应原理为:2CO(g)+4H2(g)CH3CH2OH(g)+H2O(g)△H=-akJ/mol己知:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)△H=-bkJ/mol以CO2(g)与H2(g)为原料也可合成乙醇,并放出热量,写出该反应的热化学反应方程式:___________。(4)如图是一个电化学过程的示意图。请回答下列问题:写出通入CH3OH的电极的电极反应式______。②乙池中C棒电极反应的方程式为__________________,当乙池中B极质量增加10.8g,此时丙池中析出3.2g某金属,则丙池中的某盐溶液可能是______(填序号)A.MgSO4溶液B.CuSO4溶液C.NaCl溶液D.AgNO3溶液
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项,CO(g)的燃烧热△H=-1.0kJ/mol,则2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)反应的△H=+2.0kJ/mol,A错误;B项,稀醋酸电离时需要吸热,则含4.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和放出的热量小于3.3kJ,B错误;C项,燃烧反应都是放热反应,则a、b都小于0,等物质的量的物质完全燃烧放出的热量明显大于不完全燃烧,则b>a,C错误;D项,已知C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0,该反应为吸热反应,说明金刚石的能量高,能量越低越稳定,故石墨比金刚石稳定,D正确。2、D【解题分析】A.氧化铜和石灰水不反应,所以W2g为氧化铜的质量,W1g为铜丝的质量,所以W1<W2,故A正确;B.氧化铜和CO反应生成固体铜,所以W2g为铜的质量,W1g为铜的质量,所以W1=W2,故B正确;C.稀H2SO4和氧化铜反应生成硫酸铜,所以有部分铜元素以离子方式进入溶液,W2g为未参加反应的铜质量,所以W1>W2,故C正确;D.CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O,固体氧化铜又生成铜,所以W2g为铜的质量,W1g为铜的质量,所以W1=W2,故D错误;故选D。点睛:本题考查了铜和乙醇的化学性质,明确铜在乙醇催化氧化过程中的作用是解题关键。解答本题,铜丝在空气中加热反应生成黑色的氧化铜,再根据氧化铜与所给物质是否反应判断W2g为哪种物质的质量即可判断。3、A【解题分析】A、同周期从左向右金属性减弱,因此Na的金属性强于铝,故A正确;B、非金属性越强,其氢化物越稳定,同周期从左向右非金属性增强,O的非金属性强于N,即H2O比NH3稳定,故B错误;C、金属性越强,其最高价氧化物的水化物的碱性越强,因此Mg(OH)2的碱性强于Al(OH)3,故C错误;D、非金属性越强,其最高价氧化物的水化物的酸性越强,故HNO3的酸性强于H2CO3,故D错误。4、A【解题分析】分析:物质长期暴露在空气中,质量不变即不与空气中的成分发生了化学反应,不吸水,据此根据常见物质的化学性质进行分析判断。详解:A.硫酸钠不与空气中的物质发生化学反应,质量不变,故选项正确;
B.浓硝酸具有挥发性,会使其质量减少,故选项错误;
C.过氧化钠固体敞口放置在空气中,能与空气中的水和二氧化碳发生化学反应最终生成碳酸钠,导致质量增加,故选项错误;D.NaOH固体敞口放置在空气中,能与空气中的二氧化碳发生化学反应生成碳酸钠和水,发生了化学反应导致质量增加,故选项错误;故答案为:A。点睛:本试题难度不大,关键是掌握常见的酸、碱、盐和氧化物的物理性质与化学性质、在空气中的质量变化等是正确解答此类题的关键。5、D【解题分析】A.石蜡油分解生成的气体不全是乙烯,可能含有其它烯烃,如丙烯等,A错误;B.在光照条件下氯气和甲烷发生取代反应得不到纯净的四氯化碳,B错误;C.乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化为CO2,应该用溴水,C错误;D.钠和乙醇反应缓慢生成氢气,能达到实验方案,D正确,答案选D。点睛:本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,涉及物质制备、检验以及性质的比较等,侧重实验基本操作和实验原理的考查,注意装置的作用及实验的操作性、评价性分析。6、C【解题分析】试题分析:A、达到化学平衡,其他条件不变,升高温度反应速率加快,平衡向逆反应方向进行,平衡常数减小,错误;B、平衡时,其他条件不变,增加NH3的浓度,平衡向正反应方向进行,废气中氮氧化物的转化率增大,错误;C、单位时间内消耗NO说明反应方向是正反应方向,消耗N2说明反应方向是逆反应方向,并且它们的消耗量是1:2,达到化学化学平衡,正确;D、其他条件不变,使用催化剂只能影响反应速率,对化学平衡无影响,错误。考点:考查影响化学平衡的因素及判断及达到化学平衡的标志。7、C【解题分析】分析:A.氯原子最外层达到8电子稳定结构;
B.铝离子的结构示意图中用圆圈表示原子核;
C.结构简式中需要标出乙醇的官能团;
D.用短线代替所有的共用电子对即为结构式.详解:A.HCl为共价化合物,组成原子最外层满足稳定结构,电子式为,故A错误;
B.铝离子的核电荷数为13,核外电子数为10,其正确的离子结构示意图为:,故B错误;
C.乙酸的官能团是羧基,乙酸的结构简式为:CH3COOH,故C正确;
D.乙烯分子中含有碳碳双键,乙烯的结构式为:,所以D选项是错误的;
所以C选项是正确的。8、D【解题分析】
铝热反应是利用铝的还原性获得高熔点金属单质,氧化物和铝粉(铝热剂)反应剧烈,放出大量的热使生成的金属熔化为液态,所以铝能提炼难熔金属和制成铝热剂,是因为铝具有还原性,且生成氧化铝时放出大量热,故选D。9、C【解题分析】
A.按习惯命名法CH3CH(CH3)2的名称为异丁烷,按系统命名法CH3CH(CH3)2的名称为2—甲基丙烷,A错误;B.葡萄糖是单糖,蔗糖是二糖,B错误;C.乙醇和乙酸都是极性分子,都能与水形成氢键,都能与水以任意比互溶,C正确;D.裂化汽油中含有烯烃,能与溴水发生加成反应,D错误;故选C。10、A【解题分析】
A、丙烯分子中含有碳碳双键,能与溴水发生加成反应,使溴水褪色;能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色,故A正确;B、苯中含有介于碳碳单键和碳碳双键之间的一种特殊键,可以与酸性高锰酸钾溶液褪色,但不能与溴水发生加成反应,但可以萃取溴水中的溴单质,所以苯不能使溴水褪色,故B错误;C、乙烷中含有碳碳单键,饱和烃,稳定性强,不能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色,故C错误;D、硝酸不能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色,故D错误;故选A。11、A【解题分析】
A.1mol分子式为C2H6O的物质,若为乙醇含O—H数是NA,若为甲醚不含有O—H键,A错误;B.标准状况下,22.4LCH2=CH2中即1mol乙烯中含C—H数为4NA,B正确;C.1个甲基中含有9个电子,则1mol甲基(—CH3)中含有的电子数为9NA,C正确;D.等物质的量的乙烯与乙醇,耗氧量相同,0.1mol由乙烯与乙醇组成的混合物完全燃烧所消耗的氧气分子数为0.3NA,D正确;答案为A【题目点拨】甲基为甲烷失去一个氢原子剩余部分,则1个甲基含有9个质子,9个电子。12、C【解题分析】试题分析:A.根据莽草酸的结构式可确定其分子式为:C7H10O5,需要注意不存在苯环,故A错误;B.由结构可知有三种官能团:羧基、羟基、碳碳双键,故B错误;C.碳碳双键可以被加成,羧基、羟基可发生酯化反应,故C正确;D.在水溶液中羧基可以电离出H+,羟基不能发生电离,故D错误;故选C。考点:考查有机物的结构与性质13、C【解题分析】本题考查有机物的制备。详解:乙烯与Cl2加成只生成1,2-二氯乙烷一种产物,可以得到纯净物,A错误;乙烯与水在一定条件下发生反应生成乙醇,该反应产物只有一种,可以得到纯净物,B错误;液溴与苯用溴化铁作催化剂反应,生成产物只有溴苯一种产物,可以得到纯净物,C错误;甲烷与氯气的反应,即使氯气的物质的量不足,反应产物中甲烷的四种氯代产物同时存在,得到的是混合物,D正确。故选C。14、C【解题分析】分析:根据分子式相同,结构不同的物质是同分异构体分析判断ABC;根据糖类的基础知识判断D。详解:A.葡萄糖和果糖的分子式相同,但结构不同,互为同分异构体,故A正确;B.蔗糖和麦芽糖的分子式相同,但结构不同,互为同分异构体,故B正确;C.淀粉和纤维素的聚合度不同,分子式不同,不是同分异构体,故C错误;D.糖类根据分子结构的不同,可分为单糖、双糖和多糖,其中单糖不能水解,双糖和多糖能够水解,故D正确;故选C。15、C【解题分析】
题中已经说明四种短周期元素分别为三个周期。同一周期中,从左到右,随着原子序数的增大,原子最外层的电子数也要增大,原子半径在逐渐减小。a的化合价为1,且原子半径是最小的,则a一定是H;d的原子半径比c大,最外层电子数比c多,则c一定在第二周期,d在第三周期;c、d的最外层电子数分别为4和6,则c为C,d为S;b的原子半径最大,最外层电子数为1,则b为Na。综上所述,a为H,b为Na,c为C,d为S。【题目详解】A.a为H,b为Na,c为C,d为S,A正确;B.如图所示,c的原子半径小于d,B正确;C.b的最高价氧化物对应的水化物是NaOH,是强碱,C错误;D.a、c组成的化合物中,除了甲烷之外,都具有C-C键和C-H键,即含极性键和非极性键,D正确;故合理选项为C。【题目点拨】要注意题中是否说明是短周期元素。此外,再根据元素周期律推断出各个元素。16、D【解题分析】对比金属活动性强弱关系与人类利用金属的先后,可以发现人类使用较早的金属,其活动性较弱;结合学习中对金属铁、铝的冶炼的认识,可知:金属活动性越强,金属的冶炼难易程度越难,这也影响了人类对金属的使用,其它因素均与使用的前后顺序无关;故选D。点睛:铜、铁、铝三种金属活动性由强到弱的顺序为:铝>铁>铜;对比人类利用金属的历史:先有青铜器时代再到铁器时代,然后才有了铝制品;可以发现二者存在一定联系,同时不同时期人们对金属的冶炼方法和水平不同,也导致人们使用的金属材料不同。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaFeC2O6(或CaCO3·FeCO3)CaCO3·FeCO3△CaO+FeO+2CO2↑4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)32FeO+CO2△Fe2O3+CO检验Fe2O3:将固体加入盐酸溶解,再滴入KSCN溶液,溶液呈血红色;检验CO:将气体产物通过灼烧CuO,黑色固体变为红色【解题分析】
由白色沉淀在空气中可转化为红褐色沉淀知X中含有铁元素,由X与盐酸反应生成气体甲,一般与盐酸反应产生气体的物质中含有CO32-或HCO3-,甲又能与溶液1反应生色沉淀且该白色沉淀又可在水中继续与甲反应,故甲是CO2。由实验过程知X中含有+2价的铁,X中含有4种元素,若X中含有HCO3-和Fe,则X分解的产物有3种,与题意不符,所以应含有CO32-,另一种金属可能是+2价的钙,根据化合价写出X的化学式为CaFe(CO3)2,X分解得到CO2、CaO、FeO。固体1是CaO、FeO的混合物,溶于水后得氢氧化钙溶液和固体2为FeO,氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,所以沉淀1是碳酸钙;FeO与盐酸反应生成氯化亚铁,无氧条件下与氢氧根离子反应生成氢氧化亚铁沉淀,空气中转化为氢氧化铁。据此分析解答。【题目详解】(1)根据以上分析,白色沉淀1的金属原子是Ca,其原子结构示意图为,CO2的电子式为;(2)X为CaFeC2O6(或CaCO3·FeCO3),X分解得到CO2、CaO、FeO,化学反应方程式为CaCO3·FeCO3△CaO+FeO+2CO2↑;(3)白色沉淀2是Fe(OH)2,红褐色沉淀是Fe(OH)3,变色的原因是4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3;(4)固体1是CaO和FeO的混合物,由于铁元素处于中间价态,可以升高也可以降低,CO2中碳元素处于最高价态,只能降低,因此可能的化学反应方程式为2FeO+CO2△Fe2O3+CO。验证该反应的产物:将固体粉末溶于稀盐酸,滴入KSCN溶液若显红色,则可证明产物中有Fe3+;将气体产物通入灼烧的氧化铜固体中,固体变红色,且反应后气体通入澄清石灰水溶液变浑浊,则证明气体产物是CO。18、硅SiH4三VIIANaSiClFNaOH【解题分析】
A.B.C.
D四种短周期元素,原子序数D>C>B>A,C的原子结构示意图为,第一电子层只能容纳2个电子,故x=2,则C原子核外电子数为14,C为Si元素;D在同周期元素中原子半径最小,处于ⅦA族,原子序数大于Si,故D为Cl;A、
D同主族,则A为F元素;B、C、D同周期,且B原子的最外层只有一个电子,故B为Na。(1)C元素的名称为硅,其气态氢化物的化学式为SiH4,故答案为:硅;SiH4;(2)D为Cl元素,处于在周期表中第三周期ⅦA族,故答案为:三;ⅦA;(3)同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,故原子半径Na>Si>Cl>F,故答案为:Na>Si>Cl>F;(4)Na的最高价氧化物的水化物的化学式为NaOH,故答案为:NaOH.19、C使平衡不断正向移动C除去硫酸和未反应的苯甲酸苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100℃时发生升华AD90.02%【解题分析】
(1)在圆底烧瓶中加入12.20g苯甲酸,25mL95%的乙醇(过量),20mL环己烷以及4mL浓硫酸,加入物质的体积超过了50ml,所以选择100mL的圆底烧瓶,答案选C;(2)步骤①中使用分水器不断分离除去水,可使平衡向正反应方向移动;(3)反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞,继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,这时应将温度控制在85~90℃;(4)将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液至呈中性。该步骤中加入碳酸钠的作用是除去剩余的硫酸和未反应完的苯甲酸;若碳酸钠加入量过少蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生这种现象的原因是苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100℃时苯甲酸升华;(5)在分液的过程中,水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,盖上玻璃塞,关闭活塞后倒转用力振荡,放出液体时,打开伤口的玻璃塞或者将玻璃塞上的凹槽对准分液漏斗的小孔,故正确的操作为AD;(6)0.1mol0.1molm(苯甲酸乙酯)=0.1mol×150g/mol=15g因检验合格,测得产品体积为12.86mL,那么根据表格中的密度可得产物的质量m(苯甲酸乙酯)=12.86×1.05=13.503g,那么产率为:ω=13.503/15×100%=90.02%。20、b溶液变蓝色Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+吸收多余的Cl2,防止污染空气取少量C中溶液于小试管中,加入足量稀盐酸,充分振荡后滴加BaCl2溶液,若有白色沉淀生成且沉淀不消失,则证明C中亚硫酸钠已被氧化MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O【解题分析】分析:(1)根据反应物的状态及反应条件选择发生装置;(2)根据氯气具有氧化性,能氧化碘离子生成单质碘,单质碘遇淀粉变蓝;(3)根据氯气具有氧化性,能氧化二价铁氧化生成三价铁;(4)根据亚硫酸钠变质后生成硫酸钠,硫酸钠与氯化钡反应产生难溶于盐酸的硫酸钡;(5)明确实验室制备氯气的方法;详解:(1)该反应的反应物是固体和液体,反应条件是加热,所以应选固液混合加热型装置,故答案为:b;(2)氯气具有氧化性,能氧化碘离子生成单质碘,单质碘遇淀粉变蓝,所以B中的实验现象为溶液变蓝色;(3)氯气具有氧化性,能氧化二价铁氧化生成三价铁,离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;装置E中装有氢氧化钠溶液,其作用是吸收多余的Cl2,防止污染空气;(4)取少量C中溶液于小试管中,加入足量稀盐酸,充分振荡后滴加BaCl2溶液,若有白色沉淀生成且沉淀不消失,则证明C中亚硫酸钠已被氧化;(5)制取Cl2的方法有多种,其中可利用二氧化锰与浓盐酸共热制备,MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。点睛:本题考查氯气的实验室制备、氯气的性质等,难度不大,注意根据氯气的性质对实验装置理解分析。21、2NH3+ClO-=
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