甘肃省天水市2024届高一化学第二学期期末考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

甘肃省天水市2024届高一化学第二学期期末考试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、在密闭容器中进行如下反应:X2(g)+Y2(g)2Z(g),已知X2、Y2、Z的起始浓度分别为0.1mol·L-1、0.3mol·L-1、0.2mol·L-1,在一定条件下,当反应达到平衡时各物质的浓度有可能是()A.X2为0.2mol·L-1B.Y2为0.45mol·L-1C.Z为0.35mol·L-1D.Z为0.4mol·L-12、在一定条件下,甲苯可生成二甲苯混合物和苯.有关物质的沸点、熔点如表:下列说法不正确的是()A.该反应属于取代反应B.甲苯的沸点高于144℃C.用蒸馏的方法可将苯从反应所得产物中首先分离出来D.从二甲苯混合物中,用冷却结晶的方法可将对二甲苯分离出来3、下列比较正确的是A.还原性:HF>H2O>NH3 B.金属性:Mg>Ca>BaC.热稳定性:HBr>HCl>HF D.酸性:HClO4>H2CO3>HClO4、在一密闭容器中,等物质的量的A和B发生反应:A(g)+2B(g)2C(g),反应达平衡时,若混合气体中A和B的物质的量之和与C的物质的量相等,则这时A的转化率为()A.40% B.50% C.60% D.70%5、可逆反应N2+3H22NH3的正、逆反应速率可用各反应物或生成物浓度的变化来表示。下列各关系中能说明反应已达到平衡状态的是()A.3v正(N2)=v正(H2) B.v正(N2)=v逆(NH3)C.2v正(H2)=3v逆(NH3) D.v正(N2)=3v逆(H2)6、工业上常用电解法冶炼的金属是A.Al B.Fe C.Cu D.Ag7、下列说法正确的是A.甲烷、汽油、酒精都是可燃性烃,都可作燃料B.可食用植物油含有的高级脂肪酸甘油酯是人体的营养物质C.淀粉、蛋白质、葡萄糖都是高分子化合物D.石油的分馏、煤的液化和气化都是物理变化,石油的裂化、裂解都是化学变化8、已知:H2(g)+Br2(l)=2HBr(g)∆H=-akJ/mol,蒸发1molBr2(l)需要吸收的能量为30kJ,其他数据如下表:H2(g)Br2(g)HBr(g)1mol分子中的化学键断裂时需要吸收的能量/kJ436b369下列说法正确的是A.2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)

∆H=+akJ/molB.H2(g)的稳定性低于HBr(g)C.Br2(g)=Br2(l)

∆H

=+30kJ/molD.b=272-a9、X、Y、Z、W是原子序数依次增大的常见短周期元素,X的某种氢化物能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。Y的一种核素质量数为18,中子数为10。在同周期元素中Z的简单离子半径最小,W的单质是良好的半导体材料。下列说法中正确的是()A.简单气态氢化物稳定性:W>XB.Y元素的相对原子质量为18C.X2H4的分子中极性键和非极性键数目比为4:lD.电解Z的熔融氯化物可以冶炼单质Z10、下列叙述不正确的是:A.反应①为氧化反应,反应现象是火焰明亮并带有浓烟B.反应②为取代反应,有机产物B是一种芳香烃C.反应③为取代反应,产物溴苯是比水重的无色液体D.反应④为加成反应,若H2足量则产物D为环己烷11、2018年4月22日是第49个世界地球日。今年地球日活动周主题为“珍惜自然资源呵护美丽国土”。下列有关说法或做法正确的是A.推广使用煤、石油、天然气,有利于缓解温室效应B.普通锌锰于电池不含环境污染物,可以随意丢弃C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化、再利用、资源化”D.将高耗能、高污染的企业迁至偏僻的农村地区,提高贫穷地区居民收入12、下列反应中生成物总能量高于反应物总能量的是A.甲烷在O2中的燃烧反应 B.铁粉溶于稀硫酸C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应 D.盐酸与氢氧化钠反应13、下列能鉴别CO2和SO2的是A.品红溶液 B.澄清石灰水 C.紫色石蕊试液 D.氯化钡溶液14、下列过程属于化学变化的是A.焰色反应B.石油分馏C.煤的干馏D.碘的升华15、下列关于热化学反应的描述中正确的是A.HCl和NaOH反应的中和热△H=-57.3kJ·mol-1,则1mol硫酸与足量氢氧化钡溶液反应放热为114.6kJB.H2(g)的标准燃烧热是-285.8kJ·mol-1,则2H2O(1)=2H2(g)+O2(g)反应的△H=+571.6kJ·mol-1C.放热反应比吸热反应容易发生D.1mol丙烷燃烧生成水和一氧化碳所放出的热量是丙烷的标准燃烧热16、下列物质中只含有一种分子的是()A.二氯甲烷(CH2Cl2)B.分子组成为C2H6O的有机物C.分子组成为C4H10的有机物D.聚乙烯二、非选择题(本题包括5小题)17、已知X是一种具有果香味的合成香料,下图为合成X的某种流程:提示:①不能最终被氧化为-COOH;②D的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平。请根据以上信息,回答下列问题:(1)D与C分子中官能团的名称分别是____________,E的结构简式是____________。(2)D→E的化学反应类型为____________反应。(3)上述A、B、C、D、E、X六种物质中,互为同系物的是____________。(4)反应C+E→X的化学方程式为___________________________________________。(5)反应B→C的化学方程式为_______________________。18、A、B、C、D、E、F、G均为常见的有机物,它们之间有如下转化关系。已知:①A是一种植物生长调节剂,有催熟作用;②醛基在氧气中易被氧化成羧基。回答下列问题:(1)A和B中官能团名称分别是___和___。(2)在F的众多同系物中:最简单的同系物其空间构型为___;含5个碳原子的同系物其同分异构体有___种,其中一氯代物种类最少的同系物的结构简式为___。(3)反应⑥和⑦均可得到G,要制备得到较纯净的G,应该选用反应_____。(4)反应①﹣⑦属取代反应的有___;反应④中,浓硫酸的作用是___。反应②的化学方程式为___。19、用四种方法区分厨房中的淀粉和葡萄糖固体。20、ZrO2常用作陶瓷材料,可由锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2·SiO2,还含有少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)通过如下方法制取。已知:①ZrO2能与烧碱反应生成可溶于水的Na2ZrO3,Na2ZrO3与酸反应生成ZrO2+。②部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。金属离子Fe3+Al3+ZrO2+开始沉淀时pH1.93.36.2沉淀完全时pH3.25.28.0(1)“熔融”时ZrSiO4发生反应的化学方程式为________________________________。(2)“滤渣Ⅰ”的化学式为________________。(3)为使滤液Ⅰ中的杂质离子沉淀完全,需用氨水调pH=a,则a的范围是________;继续加氨水至pH=b时,所发生反应的离子方程式为__________________________________________。(4)向“过滤Ⅲ”所得滤液中加入CaCO3粉末并加热,得到两种气体。该反应的离子方程式为____________________________。21、按要求完成下面每一小题:(1)下列各物质中,互为同位素的是________,互为同素异形体的是________,互为同系物的是________,互为同分异构体的是________。①金刚石与石墨

②12C与14C③乙酸和甲酸甲酯④与⑤与⑥与⑦CH3﹣CH3和(2)已知TiCl4在通常情况下是无色液体,熔点为﹣37℃,沸点为136℃,可知TiCl4为________晶体。(3)相对分子质量为72的烷烃,它的一氯代物只有一种,此烷烃的结构简式为____________________。(4)写出在光照条件下,甲烷与氯气发生反应生成气态有机物的化学方程式:_________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

Z全部转化时,X2的物质的量浓度为:0.1mol/L+mol/L="0.2"mol•L-1,Y2的物质的量浓度为:0.3mol/L+mol/L=0.4mol•L-1,故c(X2)的取值范围为:0<c(X2)<0.2mol•L-1;当X2全部转化时,Z的物质的量浓度为:0.2mol/L+0.1mol/L×2=0.4mol•L-1,Y2的物质的量浓度为:0.3mol/L-0.1mol/L=0.2mol•L-1,故c(Y2)的取值范围为:0.2mol•L-1<c(Y2)<0.4mol•L-1,c(Z)的取值范围为:0<c(Z)<0.4mol•L-1。【详解】A、0<c(X2)<0.2mol•L-1,A错误;B、0.2mol•L-1<c(Y2)<0.4mol•L-1,B错误;C、c(Z)的取值范围为:0<c(Z)<0.4mol•L-1,C正确;D、0<c(Z)<0.4mol•L-1,D错误。答案选C。2、B【解析】A.甲苯生成二甲苯为甲基将苯环上的H取代,为取代反应,A正确;B.甲苯的分子量小与二甲苯,所以其沸点小与138℃,B错误;C.苯的沸点与二甲苯的沸点相差较大,可用蒸馏的方法分离,C正确;D.对二甲苯熔点较高,冷却后易形成固体,所以可用冷却结晶的方法分离,D正确。故选择B。点睛:蒸馏是利用混合液体中各组分沸点不同,使低沸点组分蒸发,从而分离混合物的过程;冷却结晶过程,当温度低于物质熔点时,发生结晶。3、D【解析】

A.HF、H2O和NH3的还原性体现在负价的F、O、N上,F、O、N的非金属性逐渐减弱,所以负价的F、O、N的还原性逐渐增强,即还原性:HF<H2O<NH3,故A不选;B.Mg、Ca和Ba位于周期表中第ⅡA族,从Mg到Ca,原子半径逐渐增大,原子核对核外电子的束缚力逐渐减弱,所以金属性:Mg<Ca<Ba,故B不选;C.非金属的气态氢化物的稳定性和非金属性一致,F、Cl、Br是同一主族元素,从F到Br,非金属性逐渐减弱,所以氢化物的稳定性也逐渐减弱,即热稳定性:HBr<HCl<HF,故C不选;D.HClO4是强酸,H2CO3是弱酸,HClO是比H2CO3还弱的酸,故D选;故选D。【点睛】元素金属性的强弱可以比较金属元素的原子失去电子的能力,原子半径越大,越容易失去电子,还可以通过比较金属单质跟水或酸反应置换出氢气的难易程度、金属单质的还原性、相应金属阳离子的氧化性以及氢氧化物的碱性强弱来判断。元素非金属性的强弱可以比较非金属元素的原子得到电子的能力,原子半径越小,越容易得到电子,还可以通过比较氢化物的稳定性、非金属单质的氧化性、相应阴离子的还原性以及最高价氧化物的水化物的酸性强弱来判断。4、A【解析】

令A和B的起始投入量都为1mol,A的变化量为xA(g)+2B(g)2C(g)起始量1mol1mol0变化量x2x2x平衡量1-x1-2x2x则(1-x)+(1-2x)=2xX=0.4mol故选A。5、C【解析】

达到平衡状态时正、逆反应速率相等,各组成成分的含量不变。正、逆反应速率相等是指用同一种物质来表示的正逆反应速率;若用不同物质表示的正逆反应速率,速率比等于化学计量数比,达到平衡状态,故选C。6、A【解析】

A.Al的性质很活泼,采用电解其氧化物的方法冶炼,故A正确;B.Fe采用热还原法冶炼,故B错误;C.Cu采用热还原法冶炼,故C错误;D.Ag采用热分解法冶炼,故D错误;故选A。【点睛】本题考查金属冶炼的一般方法和原理,根据金属的活泼性采用相应的冶炼方法。冶炼活泼金属K、Ca、Na、Mg、Al等,一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的三氧化二铝)制得;冶炼较不活泼的金属Zn、Fe、Sn、Pb、Cu等,常用还原剂还原;Hg、Ag等用加热分解氧化物的方法制得。7、B【解析】

A、酒精是由C、H、O三种元素组成,属于烃的含氧衍生物,故A说法错误;B、糖类、油脂、蛋白质是人体的基本营养物质,可食用植物油含有的高级脂肪酸甘油酯是人体的营养物质,故B说法正确;C、淀粉、蛋白质、纤维素是高分子化合物,葡萄糖不属于高分子化合物,故C说法错误;D、石油分馏利用沸点不同进行分离,属于物理变化,煤的液化、气化、石油的裂化、裂解都是化学变化,故D说法错误;答案选B。8、D【解析】分析:A项,根据H2(g)+Br2(l)=2HBr(g)ΔH=-akJ/mol和Br2(l)=Br2(g)ΔH=+30kJ/mol计算2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)的ΔH;B项,键能越大,分子越稳定;C项,Br(g)=Br2(l)的ΔH=-30kJ/mol;D项,ΔH=反应物的键能总和-生成物的键能总和。详解:A项,H2(g)+Br2(l)=2HBr(g)ΔH=-akJ/mol(①式),蒸发1molBr2(l)需要吸收30kJ的能量,则Br2(l)=Br2(g)ΔH=+30kJ/mol(②式),将②式-①式得,2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)ΔH=+(30+a)kJ/mol,A项错误;B项,H-H键的键能大于H-Br键的键能,键能越大,分子越稳定,H2(g)的稳定性高于HBr(g),B项错误;C项,Br2(l)=Br2(g)ΔH=+30kJ/mol,则Br(g)=Br2(l)ΔH=-30kJ/mol,C项错误;D项,2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)ΔH=+(30+a)kJ/mol,ΔH=反应物的键能总和-生成物的键能总和,ΔH=+(30+a)kJ/mol=2E(H-Br)-[E(H-H)+E(Br-Br)]=2×369kJ/mol-436kJ/mol-bkJ/mol,解得b=272-a,D项正确;答案选D。9、C【解析】

X、Y、Z、W是原子序数依次增大的常见短周期元素,X的某种氢化物能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,氢化物是氨气,则X是N。Y的一种核素质量数为18,中子数为10,质子数是18-10=8,Y是O。在同周期元素中Z的简单离子半径最小,原子序数大于X与Y,所以Z是Al。W的单质是良好的半导体材料,W是Si,据此解答。【详解】根据以上分析可知X、Y、Z、W分别是N、O、Al、Si。则A.非金属性越强,氢化物越稳定,非金属N>Si,则简单气态氢化物稳定性:W<X,A错误;B.氧元素存在同位素,则氧元素的相对原子质量不是18,B错误;C.N2H4的电子式为,因此分子中极性键和非极性键数目比为4:l,C正确;D.铝是活泼的金属,电解熔融的氧化铝可以冶炼单质Al,熔融的氯化铝不导电,D错误;答案选C。10、B【解析】

A.反应①为氧化反应,苯能在空气中燃烧,燃烧时火焰明亮并带有浓烟,选项A正确;B.苯能与硝酸发生硝化反应生成硝基苯,硝基苯中除了含有C、H,还含有N、O,不属于芳香烃,选项B不正确;C.苯能与液溴发生取代反应,产物溴苯是比水重的无色液体,选项C正确;D.反应④为苯与氢气发生加成反应,若H2足量则产物D为环己烷,选项D正确。答案选B。11、C【解析】分析:A、根据温室效应的形成原因考虑:主要是由于释放出来的二氧化碳太多造成的,还与臭氧、甲烷等气体有关;B、普通锌锰干电池,其中的酸电解质溶液会影响土壤和水系的pH,使土壤和水系酸性化,而锰等重金属被生物吸收后,形成重金属污染;C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化、再利用、资源化”,可减少环境污染;D、将高能耗、高污染的企业迁至偏僻的农村地区,会破坏环境,得不偿失。详解:A、燃烧化石燃料能产生大量的二氧化碳,所以减少煤、石油、天然气的燃烧能防止温室效应;B、普通锌锰干电池,其中的酸电解质溶液会影响土壤和水系的pH,使土壤和水系酸性化,而锰等重金属被生物吸收后,形成重金属污染,选项B错误;C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化、再利用、资源化”,是实现中国可持续发展战略的重要组成部分,推广“减量化、再利用、资源化”,有利于环境保护和资源的充分利用,选项C正确;D、将高能耗、高污染的企业迁至偏僻的农村地区,虽能提高居民收入,但会破坏环境,得不偿失,选项D错误;答案选C。点睛:本题考查节能减排等知识,注意燃料的燃烧效率影响因素和防污染提效率的措施,题目难度不大,平时注意知识的积累。12、C【解析】

生成物总能量高于反应物总能量的反应是吸热反应。【详解】A项、甲烷在O2中的燃烧反应为放热反应,反应物总能量高于生成物总能量,故A错误;B项、铁粉溶于稀硫酸为放热反应,反应物总能量高于生成物总能量,故B错误;C项、Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应为吸热反应,生成物总能量高于反应物总能量,故C正确;D项、盐酸与氢氧化钠反应为放热反应,反应物总能量高于生成物总能量,故D错误。故选C。【点睛】本题考查常见的放热反应和吸热反应,常见的放热反应有所有的燃烧反应、金属与酸或水的反应、酸碱中和反应、铝热反应、多数的化合反应等;常见的吸热反应有Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl晶体混合反应、水解反应、大多数的分解反应、以C、CO、H2作为还原剂的反应等。13、A【解析】

A.二氧化硫具有漂白性,能够使品红褪色,可鉴别,故A正确;B.

SO2与CO2都是酸性氧化物,SO2和CO2气体都可使澄清石灰水变浑浊,不能鉴别,故B错误;C.

SO2与CO2都是酸性氧化物,与水反应生成碳酸和亚硫酸,SO2与CO2气体都可使紫色石蕊试液变红,不能鉴别,故C错误;D.

SO2与CO2气体与氯化钡溶液都不反应,因亚硫酸和碳酸的酸性都比盐酸弱,不能鉴别,故D错误;故选:A。14、C【解析】A.焰色反应没有新物质生成,属于物理变化,故A错误;B.石油分馏没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;C.煤的干馏是指将煤隔绝空气加强热使之分解的过程,属于化学变化,故C正确;D.碘的升华没有新物质生成,属于物理变化,故D错误;故选C。点睛:本题考查物理变化与化学变化的区别与联系,化学变化是指在原子核不变的情况下,有新物质生成的变化。解答本题需要注意煤的干馏和石油分馏的区别。15、B【解析】分析:A、根据生成水的同时还有硫酸钡沉淀生成分析;B、根据燃烧热的概念解答;C、反应是否容易发生与反应热没有关系;D、根据燃烧热的概念解答。详解:A、中和热是强酸和强碱稀溶液反应生成1mol液态水放出的能量,和消耗的酸、碱的物质的量之间没有关系,1mol硫酸与足量氢氧化钡溶液反应生成2mol液态水,放出的热量为114.6kJ,同时硫酸根离子和钡离子生成沉淀也伴随能量变化,所以1mol硫酸与足量氢氧化钡溶液反应放热一定不是114.6kJ,A错误;B、H2(g)的燃烧热是285.8kJ·mol-1,则2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-1,所以反应2H2O(l)=2H2(g)+O2(g)的ΔH=+571.6kJ·mol-1;B正确;C、氢气与氧气常温下不反应,在点燃条件下发生反应,该反应为放热反应;而氢氧化钡晶体与氯化铵常温下发生反应,该反应为吸热反应;所以放热反应不一定比吸热反应容易发生,C错误;D、1mol丙烷燃烧生成液态水和气态二氧化碳时所放出的热量是丙烷的燃烧热,D错误;答案选B。16、A【解析】A项,二氯甲烷为四面体结构,不存在同分异构体,故A正确;B项,分子组成为C2H6O的有机物可以表示乙醇C2H5OH,也可以表示甲醚CH3OCH3,故B错误;C项,分子组成为C4H10可以是正丁烷或异丁烷,故C错误;D项,聚乙烯是一种高聚物,n的取值不确定,则属于混合物,故D错误。二、非选择题(本题包括5小题)17、碳碳双键、羧基CH3CH2OH加成A、ECH3CH2COOH+C2H5OHCH3CH2COOC2H5+H2O2CH3CH2CHO+O22CH3CH2COOH【解析】由已知及流程,D的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平,则D是乙烯,E是乙醇,又因为X是一种具有果香味的合成香料,分子式为C5H10O2,所以X是一种酯,C是丙酸,B是丙醛,A是丙醇。(1)D为CH2=CH2,分子中官能团名称为碳碳双键,C为CH3CH2COOH,分子中官能团名称为羧基,E为乙醇,结构简式是CH3CH2OH(或C2H5OH)。(2)乙烯与水在一定条件下发生加成反应生成乙醇,故D→E的化学反应类型为加成反应。(3)A(丙醇)、B(丙醛)、C(丙酸)、D(乙烯)、E(乙醇)、X(丙酸乙酯)六种物质中,互为同系物的是A(丙醇)和E(乙醇)。(4)CH3CH2COOH和CH3CH2OH发生酯化反应生成CH3CH2COOCH2CH3和水,化学方程式为CH3CH2COOH+C2H5OHCH3CH2COOC2H5+H2O。(5)B为CH3CH2CHO,催化剂条件下与氧气加热生成CH3CH2COOH,化学方程式为:2CH3CH2CHO+O22CH3CH2COOH。点睛:本题考查有机物的推断,涉及官能团与有机物性质的关系。推断有机物,通常是先通过相对分子质量,确定可能的分子式;再通过试题中提供的信息,判断有机物可能存在的官能团和性质;最后综合各种信息,确定有机物的结构简式。其中,最关键的是找准突破口。18、碳碳双键羟基正四面体3C(CH3)4⑦④⑥催化剂、吸水剂2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O【解析】

A是一种植物生长调节剂,有催熟作用,则A为乙烯,过程①为加成反应,B为乙醇,过程②为乙醇的催化氧化,C为乙醛,过程③为乙醛的氧化反应,D为乙酸,过程④为酯化反应,E为乙酸乙酯,F为乙烷,过程⑥为烷烃的卤代反应,G为氯乙烷,过程⑦为烯烃的加成反应。【详解】(1)A和B中官能团名称分别是碳碳双键和羟基;(2)在F的众多同系物中,最简单的同系物为甲烷,其空间构型为正四面体形,含5个碳原子的同系物其同分异构体有正戊烷、异戊烷、新戊烷三种,其中一氯代物种类最少的同系物为对称结构的新戊烷,结构简式为C(CH3)4;(3)反应⑥和⑦均可得到G,要制备得到较纯净的G,应该选用加成反应,即过程⑦,若采取取代反应,则会生成无机小分子和其他的副产物;(4)根据分析,反应①﹣⑦属取代反应的有④酯化反应和⑥卤代反应,反应④中,浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂,反应②为乙醇的催化氧化,化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O。19、①碘水②银氨溶液③新制氢氧化铜悬浊液④加水【解析】分析:淀粉遇碘单质变蓝,且葡萄糖含-CHO,能被银氨溶液或新制氢氧化铜氧化,根据二者的性质差异来解答。详解:淀粉遇碘单质变蓝,且葡萄糖含-CHO,能被银氨溶液或新制氢氧化铜氧化,则区分淀粉和葡萄糖的方法为:a、分别取样配成溶液加入碘水呈蓝色的是淀粉;b、分别取样配成溶液分别加入银氨溶液水浴加热有银镜出现的是葡萄糖;c、分别取样配成溶液加入新制氢氧化铜悬浊液煮沸出现砖红色沉淀的是葡萄糖;d、分别等质量样品加水溶解,能溶于水的是葡萄糖,不易溶于水的是淀粉。点睛:本题考查物质的检验实验方案的设计,为高频考点,把握有机物的性质、性质差异、反应与现象为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意有机物性质的应用,题目难度不大。20、ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2OH2SiO3(或H4SiO4)5.2~6.2ZrO2++2NH3·H2O+H2O===Zr(OH)4↓+2NH4+2NH4++CaCO3Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O【解析】分析:锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2•SiO2,还含少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)加NaOH熔融,ZrSiO4转化为Na2SiO3和Na2ZrO3,加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,滤液中含有ZrO2+、Fe3+、Al3+,加氨水调节pH为5.2~6.2,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,过滤,滤液中主要含有ZrO2+,再加

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