山东菏泽一中2023-2024学年高一下化学期末监测试题含解析_第1页
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文档简介

山东菏泽一中2023-2024学年高一下化学期末监测试题请考生注意: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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列物质中,既含有离子键又含有共价键的是A.NaClB.C2H4C.NaOHD.CaCl22、下列说法正确的是A.常温时硅化学性质不活泼,不能与任何物质反应B.晶体硅具有金属光泽,可以导电,属于金属材料C.Na2SiO3是制备硅胶和木材防火剂的原料D.二氧化硅是将太阳能转化为电能的常用材料3、关于化学反应的下列说法中正确的是()A.分子的种类和数目一定发生改变B.原子的种类和数目一定发生改变C.能量变化主要是由化学键变化引起的D.能量变化的大小与反应物的质量多少无关4、如图是某化工厂对海水资源综合利用的示意图。根据以上信息,判断下列相关分析不正确的是A.上述提取Mg的流程中,没有涉及的反应类型是置换反应B.因氮气的化学性质相对稳定,冷却电解无水氯化镁所得的镁蒸气时,可选择氮气C.反应⑥所用的气态氧化剂可从本厂生产烧碱处循环利用或从本厂生产镁单质处循环利用D.从母液中提取Mg和Br2的先后顺序:先提取Br2,后提取Mg5、下列各组离子在溶液中能大量共存的是A.K+、NO3-、HCO3- B.Na+、Ba2+、SO42-C.Al3+、Cl-、OH- D.K+、NH4+、OH-6、配制某物质的量浓度的溶液时,下列情况会造成所配溶液浓度偏小的是A.容量瓶中有蒸馏水 B.溶液转移至容量瓶时,未洗涤玻璃棒和烧杯C.溶液未冷至室温就定容 D.定容时俯视7、乙醇分子中的各种化学键如图所示,关于乙醇在各种反应中断裂键的说法不正确的是()A.和金属钠反应时键①断裂B.在铜催化共热下与O2反应时断裂①和③键C.在铜催化共热下与O2反应时断裂①和⑤键D.在空气中完全燃烧时断裂①②③④⑤键8、下列金属的冶炼用热还原法来冶炼的是()A.银 B.铝 C.钠 D.铁9、元素X、Y、Z原子序数之和为36,X、Y在同一周期,X2+与Z2-具有相同的核外电子层结构。下列推测正确的是()A.同族元素中Z的氢化物稳定性最高 B.原子半径X>Y,离子半径X2+>Z2-C.同主族元素中X的金属性最弱 D.同周期元素中Y的最高价含氧酸的酸性最强10、元素周期表是化学学习的工具。如图是镁元素在周期表中的表示,下列有关镁元素信息不正确的是()A.原子序数是12B.它是金属元素C.原子结构示意图为D.镁元素在地壳中的含量为24.305%11、下列有关物质性质的比较,错误的是A.碱性:LiOH<NaOHB.硬度:C60<金刚石C.密度:苯>水D.稳定性:HCl>H2S12、化学反应限度的调控在工业生产和环保技术等方面得到了广泛的应用,如果设法提高化学反应的限度,下面的说法错误的是()A.能够节约原料和能源 B.能够提高产品的产量C.能够提高经济效益 D.能够提高化学反应速率13、1­-丁醇和乙酸在浓硫酸作用下,通过酯化反应制得乙酸丁酯,反应温度为115~125℃,反应装置如图,下列对该实验的描述错误的是()A.不能用水浴加热B.长玻璃管起冷凝回流作用C.提纯乙酸丁酯需要经过水、氢氧化钠溶液洗涤D.图中装置不能较好的控制温度为115~125℃14、在一块表面无锈的铁片上滴食盐水,放置一段时间后看到铁片上有铁锈出现,铁片腐蚀过程中发生的总化学方程式:2Fe+2H2O+O2===2Fe(OH)2,Fe(OH)2进一步被氧气氧化为Fe(OH)3,再在一定条件下脱水生成铁锈,其原理如图。下列说法正确的是A.铁片发生还原反应而被腐蚀B.铁片腐蚀最严重区域应该是生锈最多的区域C.铁片腐蚀中负极发生的电极反应:2H2O+O2+4e-===4OH-D.铁片里的铁和碳与食盐水形成无数微小原电池,发生了电化学腐蚀15、最近我国科研人员根据玉兔二号在第一个月昼的光谱探测数据,分析得出月幔中富含橄榄石(主要成分为:(MgFe)2SiO4),橄榄石属于A.碱 B.酸 C.硅酸盐 D.酸性氧化物16、目前我国城市公布的空气质量报告中的污染物一般不涉及()A.SO2 B.NO2C.CO2 C.可吸入颗粒物17、以下实验事实可以证明一水合氨是弱电解质的是①0.1mol/L的氨水可以使酚酞溶液变红

②0.1mol/L的氯化铵溶液的pH约为5③0.1mol/L的氨水的pH值为11.2

④铵盐受热易分解。A.①② B.②③ C.③④ D.②④18、下面的排序中,不正确的是A.熔点由高到低:Rb>K>NaB.熔点由高到低:GeH4>SiH4>CH4C.硬度由大到小:金刚石>碳化硅>晶体硅D.晶格能由大到小:AlF3>MgF2>NaF19、下列各项因素中能够对化学反应速度起决定作用的是()A.温度B.浓度C.催化剂D.物质性质20、1﹣丁醇和乙酸在浓硫酸作用下,通过酯化反应制得乙酸正丁酯(沸点126℃),反应温度为115﹣125℃,反应装置如图。下列对该实验的描述中错误的是A.提纯乙酸正丁酯需要经过水、氢氧化钠溶液洗涤B.长玻璃管起冷凝回流作用C.不能用水浴加热D.利用浓硫酸的吸水性,可以提高乙酸正丁酯的产率21、下列实验操作中,不能用于物质分离的是()A. B.C. D.22、根据元素周期表和元素周期律分析下面的推断,其中错误的是()A.KOH的碱性比Ca(OH)2的碱性强 B.碘化氢比氟化氢稳定C.锂的原子失电子能力比钠弱 D.硫酸的酸性比磷酸的强二、非选择题(共84分)23、(14分)现有5瓶失去标签的液体,已知它们可能是乙醇、乙酸、苯、乙酸乙酯、葡萄糖中的一种。现通过如下实验来确定各试剂瓶中所装液体的名称:实验步骤和方法实验现象①把5瓶液体分别依次标号A、B、C、D、E,然后闻气味只有E没有气味②各取少量于试管中,加水稀释只有C、D不溶解而浮在水面上③分别取少量5种液体于试管中,加新制Cu(OH)2并加热只有B使沉淀溶解,E中产生砖红色沉淀④各取C、D少量于试管中,加稀NaOH溶液并加热只有C仍有分层现象,且在D的试管中闻到特殊香味(1)写出这6种物质的名称。A____________B____________C____________D____________E____________(2)在D中加入NaOH溶液并加热的化学方程式为__________________24、(12分)G是一种药物的中间体,其合成的部分路线如下:(1)C→D的反应类型是___反应。(2)化合物F的分子式为C14H21NO3,写出F的结构简式:___。(3)化合物A与HCHO反应还可能生成的副产物是___。(4)写出同时满足下列条件的B的一种同分异构体的结构简式:___。①分子中含有苯环,能与NaHCO3溶液反应;②含有一个手性碳原子。(5)根据已有知识并结合相关信息,写出以、CH3NO2为原料制备的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。_______________25、(12分)在实验室中可用下图装置来制取乙酸乙酯。回答下列问题(1)写出制取乙酸乙酯的化学方程式__________________________;(2)在大试管中配制一定比例的乙醇、乙酸和浓硫酸的混合液的方法是:_________________________________________________;(3)浓硫酸的作用是______________;(4)饱和碳酸钠的作用是________________________________________;(5)通蒸气的导管要靠近饱和碳酸钠溶液的液面,但不能插入溶液之中,原因是________________________;(6)若要将乙酸乙酯分离出来,应当采取的实验操作是___________;26、(10分)海水资源的利用具有广阔的前景。从海水中提取Br2与MgCl2•6H2O的流程如下:(1)写出一种海水淡化的方法_____。(2)比较溶液中Br2的浓度:溶液2_____溶液4(填“>”或“<”)。(3)鼓入空气与水蒸气将Br2吹出,吹出的气体用SO2吸收,其化学方程式是_______。(4)试剂①可以选用__________,加入试剂②后反应的离子方程式是_________。(5)从MgCl2溶液获得MgCl2•6H2O晶体的主要操作包括_________。27、(12分)实验室用燃烧法测定某固体有机物A的分子组成,测定装置如图所示(铁架台、铁夹、酒精灯等未画出):取17.1gA放入B装置中,持续通入过量O2燃烧,生成CO2和H2O,请回答下列有关问题:(1)通入过量O2的目的是_______________________________;(2)D装置的作用是______________________________,有同学认为该套装置有明显的缺陷,需要改进,该同学判断的理由是___________________________;(3)通过该实验,能否确定A中是否含有氧元素,其理由?_____________________________;(4)若A的摩尔质量为342g/mol,C装置增重9.9g,D装置增重26.4g,则A的分子式为______________________________;(5)A可发生水解反应,1molA可水解生成2mol同分异构体,则A在催化剂作用下水解的化学方程式为_______________________________。28、(14分)某无色济液中,只可能含有以下离子中的若干种:

NH4+、K+、Mg2+、Cu2+、Al3+、NO3-、CO32-、SO42-,,现取三份100mL溶液进行如下实验:①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀产生。②第二份加足量BaCl2溶液后,有白色沉淀产生,经洗涤、干燥后,沉淀质量为6.99g③第三份逐滴滴加

NaOH溶液,测得沉淀与NaOH溶液的体积关系如图。根据上述实验,试回答下列问题:(1)该溶液中一定不存在的阴离子有_______。(2)实验③中NaOH溶液滴至35mL后发生的离子方程式为_______________________________。(3)原得液确定含Mg2+、Al3+、NH4+,且n(Mg2+)∶n(Al3+)∶n(NH4+)=___________。(4)实验所加的NaOH溶液的浓度为________。(5)溶液中存在一种不能确定的阳离子,

请设计实验方案加以检验_________________________。(6)原溶液中NO3-的浓度为c(NO3-)则c(NO3-)的最小浓度为_________。29、(10分)下表是元素周期表的一部分。(1)表中③的元素符号是_________;④元素原子的最外层电子数是___________。(2)氮元素的最低价氢化物的化学式为___________,该氢化物属于____________化合物(填“离子”或“共价”),②元素的原子结构示意图为___________。(3)某同学为了比较氯气和硫单质的氧化性强弱,收集到下列三条信息:①Cl2+H2S(溶液)=S↓+2HCl;②Cl2比S更容易跟H2反应生成氢化物;③在加热条件(相同温度)下,铁与氯气反应的产物是氯化铁,而铁与硫反应的产物是硫化亚铁。根据以上信息可知:氯气的氧化性________________硫单质的氧化性(填“强于”或“弱于”);在加热条件下,铜与足量的氯气反应的产物是________________(填化学式)、铜与足量的硫反应的产物是__________________________(填化学式)。

参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、C【解析】分析:一般来说,金属元素与非金属元素容易形成离子键,非金属元素之间形成共价键,以此来解答。详解:A.NaCl中只含离子键,A错误;B.乙烯中只含共价键,B错误;C.NaOH中含离子键和O-H共价键,C正确;D.氯化钙中只含离子键,D错误;答案选C。2、C【解析】A.常温下硅可与强碱、HF酸反应,故A错误;B.Si导电性介于金属和绝缘体之间,为半导体材料,故B错误;C.硅酸钠是制备硅胶和木材防火剂的原料,故C正确;D.二氧化硅不导电,Si为良好的半导体材料,则Si是将太阳能转化为电能的常用材料,故D错误;答案为C。3、C【解析】

A、化学反应前后分子种类发生变化,但数目不一定变化,选项A错误;B、化学变化过程是分子分解为原子,原子重新组合成新分子的过程,化学变化前后原子种类和原子数目保持不变,选项B错误;C、化学反应中的能量变化就是因为旧化学键断裂和新化学键生成引起的,选项C正确;D.化学反应中的能量变化的大小与反应物的质量成正比,选项D错误;答案选C。4、B【解析】

A.题中提取Mg的流程中,发生了分解反应、化合反应和复分解反应,没有涉及置换反应,正确;B.在高温下,氮气能与镁反应生成Mg3N2,不能用氮气来冷却镁蒸气,错误;C.反应⑥所用的气态氧化剂为氯气,生成烧碱和生成镁单质时均有氯气产生,可循环利用,降低成本,正确;D.若先提取镁,所得溶液中会残留Ca(OH)2,再用Cl2提取溴时会消耗Cl2,正确。5、A【解析】

根据复分解反应的条件,离子间若能反应生成沉淀、气体或水,则在溶液中离子不能大量共存。【详解】A项、在溶液中三种离子间不能结合成沉淀、气体或水,能大量共存,故A正确;B项、在溶液中Ba2+与SO42-生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,故B错误;C项、在溶液中Al3+与OH-生成氢氧化铝沉淀或偏铝酸根,不能大量共存,故C错误;D项、在溶液中NH4+与OH-生成弱电解质一水合氨,不能大量共存,故D错误。故选A。【点睛】本题考查了离子共存的问题,判断各离子在溶液中能否共存,主要分析溶液中的各离子之间能否发生反应生成沉淀、气体、水是解答关键。6、B【解析】

A.容量瓶中有蒸馏水,对溶液浓度无影响,故A错误;B.溶液转移至容量瓶时,未洗涤玻璃棒和烧杯,溶质减少,溶液浓度偏小,故B正确;C.溶液未冷至室温就定容,冷却后液面下降,溶液体积减小,溶液浓度偏大,故C错误;D.定容时俯视,液面在刻度线下方,溶液体积减小,溶液浓度偏大,故D错误;故答案为B。【点睛】配制一定物质的量浓度溶液的常见误差分析的基本方法:紧抓c=分析,如:用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒并将洗涤液转移至小烧杯中,用量筒量取液体药品,量筒不必洗涤,因为量筒中的残留液是量筒的自然残留液,在制造仪器时已经将该部分的体积扣除,若洗涤并将洗涤液转移到容量瓶中,导致n偏大,所配溶液浓度偏高;再如:配制氢氧化钠溶液时,将称量好的氢氧化钠固体放入小烧杯中溶解,未冷却立即转移到容量瓶中并定容,容量瓶上所标示的使用温度一般为室温,绝大多数物质在溶解或稀释过程中常伴有热效应,使溶液温度升高或降低,从而影响溶液体积的准确度,氢氧化钠固体溶于水放热,定容后冷却至室温,溶液体积缩小,低于刻度线,导致V偏小,浓度偏大,若是溶解过程中吸热的物质,则溶液浓度偏小等。7、C【解析】

A.乙醇与钠反应生成乙醇钠,是羟基中的O—H键断裂,A项正确;B.乙醇催化氧化成乙醛时,断裂①和③化学键,B项正确,C.乙醇催化氧化成乙醛时,断裂①和③化学键,C项错误;D.乙醇完全燃烧时,化学键①②③④⑤全部断裂,D项正确;答案选C。8、D【解析】

A、银是不活泼的金属,一般用热分解法冶炼,A错误;B、铝是活泼的金属,一般用电解法冶炼,B错误;C、钠是活泼的金属,一般用电解法冶炼,C错误;D、铁可以用热还原法来冶炼,D正确;答案选D。【点睛】金属的冶炼一般是依据金属的活泼性选择相应的方法,常见金属冶炼的方法有:1.热分解法:适用于不活泼的金属,如汞可用氧化汞加热制得;2.热还原法:用还原剂(氢气,焦炭,一氧化碳,活泼金属等)还原;3.电解法:适用于K、Ca、Na、Mg、Al等活泼金属;4.其他方法:如CuSO4+Fe=Cu+FeSO4。9、A【解析】试题分析:元素X、Y、Z原子序数之和为36,X、Y在同一周期,X2+与Z2-具有相同的核外电子层结构,则X是Mg,Y是S,Z是O。A.同一主族元素,元素原子核外电子层数越少,元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性就越强。在氧族元素中,非金属性最强的元素的O,所以O的氢化物稳定性最高,正确;B.同一周期的元素,原子序数越大,原子半径越小,电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小,所以原子半径X>Y,离子半径Z2->X2+,错误;C.同一主族元素,从上到下元素的原子半径逐渐增大,元素的金属性逐渐增强,由于第IIA族的元素中Be原子序数最小,所以Be的金属性最弱,错误;D.同周期元素中Cl元素的最高价含氧酸的酸性最强,错误。考点:考查元素周期表、元素周期律的应用的知识。10、D【解析】

A项,Mg的原子序数是12,A项正确;B项,Mg的元素名称为“”旁,Mg是金属元素,B项正确;C项,根据原子核外电子排布规律,Mg原子结构示意图为,C项正确;D项,24.305表示Mg元素的相对原子质量,由图中表示不能确定Mg元素在地壳中的含量,D项错误;答案选D。【点睛】明确元素周期表中元素周围数字的含义是解题的关键。11、C【解析】A.金属性越强,最高价氧化物的水化物的碱性越强,碱性:LiOH<NaOH,故A正确;B.金刚石为原子晶体,而C60为分子晶体,因此硬度:C60<金刚石,故B正确;C.苯的密度小于水,故C错误;D.非金属越强,气态氢化物越稳定,稳定性:HCl>H2S,故D正确;故选C。12、D【解析】

提高化学反应的限度指的是化学反应所进行的程度,根据提高化学反应的限度能够节约原料和能源、提高产品的产量、提高经济效益来回答。【详解】提高了化学反应的限度,就是提高了反应物的转化率,提高了产量,更能提高经济效益,但不一定会提高反应的反应速率,所以选项D是错误的。答案选D。13、C【解析】分析:本题考查的是酯的制备和分离。根据酯的形成条件和性质进行分析。详解:A.反应温度为115~125℃,水浴加热控制温度在100℃以下,不能用水浴加热,故正确;B.长玻璃管能使乙酸气体变为乙酸液体流会试管,起到冷凝回流作用,使反应更充分,故正确;C.提纯乙酸丁酯不能使用氢氧化钠,因为酯在氢氧化钠的条件下水解,故错误;D.该装置是直接加热,不好控制反应温度在115~125℃,故正确。故选C。14、D【解析】A、铁作负极,发生失电子的氧化反应,选项A错误;B、铁片负极腐蚀最严重,由于离子的移动,在正极区域生成铁锈最多,选项B错误;C、铁作负极,发生失电子的氧化反应,即Fe-2e-=Fe2+,选项C错误;D、在一块表面无锈的铁片上滴食盐水,铁片里的铁和碳与食盐水形成无数微小原电池,发生了电化学腐蚀,铁作负极,碳作正极,选项D正确。答案选D。15、C【解析】

橄榄石是一种镁与铁的硅酸盐,其化学式为(MgFe)2SiO4,它是地球中最常见的矿物之一,也出现在部分陨石、月球、火星及一些彗星上(如维尔特二号彗星上彗发部分的尘埃,以及坦普尔一号彗星的彗核)。答案选C。16、C【解析】

我国城市公布的空气质量报告中的污染物包括悬浮颗粒物、SO2、氮的氧化物等,而CO2不包括在内,答案为C。17、B【解析】

①只能说明氨水显碱性,不能说明氨水为弱电解质,①错误;②pH约为5说明氯化铵溶液显酸性,氯化铵可由盐酸和氨水反应生成,盐酸是强酸,说明氨水为弱碱,故可以证明一水合氨是弱电解质,②正确;③溶液的pH值为11.2,即。则可知,说明此时氨水不是完全电离,由此证明一水合氨是弱电解质,③正确;④铵盐受热易分解,说明铵盐的热稳定性差,不能证明一水合氨是弱电解质,④错误;答案选B。18、A【解析】

A.钠、钾、铷属于金属晶体,熔点与金属键的强弱有关,金属离子的电荷越多、离子半径越小,金属键越强,熔点越高。钠、钾、铷离子的电荷相同,半径由大到小的顺序为Rb>K>Na,沸点由低到高的顺序为Rb<K<Na,故A项错误;B.GeH4、SiH4、CH4都属于分子晶体,熔化时破坏的是分子间作用力,范德华力与相对分子质量有关,所以熔点由到高低:GeH4>SiH4>CH4,故B项正确;C.原子晶体中,原子半径越小,化学键越短,键能越大,化学键越强,硬度越大。所以硬度由大到小:金刚石>碳化硅>晶体硅,故C项正确;D.离子晶体中离子所带电荷越多、半径越小,晶格能越大,晶格能由大到小:AlF3>MgF2>NaF,故D项正确;综上所述,本题正确答案为A。19、D【解析】影响化学反应速率的因素中,反应物的结构与性质是决定性的因素,即最主要因素,而温度、浓度、压强、催化剂等外界因素为次要因素,故选D。20、A【解析】分析:A.用氢氧化钠洗乙酸正丁酯,会使乙酸正丁酯水解;B.有机物易挥发,长导管可起冷凝作用;C.水浴,反应温度不超过100℃,该反应的温度为115~125℃;D.降低生成物浓度,平衡向正反应方向进行。详解:A.提纯乙酸正丁酯需使用碳酸钠溶液,吸收未反应的乙酸,溶解正丁醇,降低乙酸正丁酯的溶解度,如果用氢氧化钠,会使乙酸正丁酯水解,A错误;B.实验室制取乙酸正丁酯,原料乙酸和正丁醇易挥发,当有易挥发的液体反应物时,为了避免反应物损耗和充分利用原料,要在发生装置设计冷凝回流装置,使该物质通过冷凝后由气态恢复为液态,从而回流并收集;实验室可通过在发生装置安装长玻璃管或冷凝回流管等实现,B正确;C.实验室制取乙酸正丁酯,反应需要反应温度为115~125℃,而水浴加热适合温度低于100℃的反应,C正确;D.酯化反应为可逆反应,利用浓硫酸的吸水性,促使平衡正向进行,可以提高乙酸正丁酯的产率,D正确;答案选A。点睛:本题考查了乙酸的酯化反应,题目难度中等,掌握乙酸乙酯的制取是类推其他酯制取的基础,可以根据装置中各部分的作用及酯的性质进行解答。选项C是易错点,注意反应的温度已经超过了100℃。21、C【解析】

A.该装置是过滤操作,适用于难溶性固体与可溶性液体混合物的分离,A不符合题意;B.该装置是蒸馏操作,适用于互溶的沸点不同的液体混合物的分离,B不符合题意;C.该装置是配制物质的量浓度的溶液的操作,不能用于分离混合物,C符合题意;D.该装置是分液操作,适用于互不相溶的液体混合物的分离,D不符合题意;故合理选项是C。22、B【解析】

A.钾的金属性比钙强,所以氢氧化钾的碱性比氢氧化钙的碱性强,故A不选;B.氟的非金属性比碘强,所以氟化氢比碘化氢稳定,故B选;C.钠的金属性比锂强,所以锂失电子能力比钠弱,故C不选;D.硫的非金属性比磷强,所以硫酸的酸性比磷酸强,故D不选;故选B。【点睛】元素金属性的强弱,除了可以根据元素在周期表中的位置判断外,还可以根据其最高价氧化物对应的水化物的碱性强弱判断;元素非金属性的强弱,同样除了可以根据元素在周期表中的位置判断外,还可以根据其最高价氧化物对应水化物的酸性强弱以及单质跟氢气化合的难易程度和氢化物的稳定性来判断。二、非选择题(共84分)23、乙醇乙酸苯乙酸乙酯葡萄糖CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH【解析】分析:本题考查的是有机物的推断,为高频考点,把握有机物的官能团与性质、有机反应的现象等为解答的关键,侧重分析与推断能力的综合考查。详解:只有F液体没有气味,说明为葡萄糖溶液,F中产生砖红色沉淀,更可以确定为葡萄糖。B能溶解氢氧化铜,说明其为乙酸。乙酸乙酯有香味,所以为D,苯不溶于水,密度比水小,所以为C。则A为乙醇。(1)根据以上分析可知A为乙醇;B为乙酸;C为苯;D为乙酸乙酯;F为葡萄糖;(2)乙酸乙酯与氢氧化钠在加热条件下水解生成乙酸钠和乙醇,方程式为:CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH。24、加成反应【解析】

⑴根据分析,C中—CHO变为后面,原来碳氧双键变为单键,还加了中间物质,可得出发生加成反应,故答案为加成反应;⑵,化合物F的分子式为C14H21NO3,根据分子式中碳原子个数,CH3CHO和—NH2发生反应了,因此F的结构简式:⑶有分析出化合物A与HCHO反应,发生在羟基的邻位,羟基的另外一个邻位也可以发生反应,所以还可能生成的副产物是,故答案案为;⑷①分子中含有苯环,能与NaHCO3溶液反应,说明含有羧基;②含有一个手性碳原子,说明有一个碳原子连了四个不相同的原子或原子团;所以B的一种同分异构体的结构简式:,故答案为;⑸根据已有知识并结合相关信息,写出以、CH3NO2为原料制备的合成路线流程图,分析要得到,只能是通过加成反应得到,需要在碱性条件下水解得到,在催化氧化变为,和CH3NO2反应生成,通过小区反应得到,所以合成路线为,故答案为。25、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O浓H2SO4倒入乙醇和乙酸的混合溶液中,然后轻轻振荡试管,使之混合均匀催化剂和吸水剂降低乙酸乙酯的溶解度、溶解乙醇杂质、除去乙酸杂质防止倒吸分液【解析】

(1)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,该反应为可逆反应,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(2)浓H2SO4的密度比乙醇、乙酸大,将浓H2SO4倒入乙醇和乙酸的混合溶液中,易于混合均匀,另外,若反过来加入,会因混合放热而导致乙醇、乙酸等外溅;(3)该反应需加入一定量的浓硫酸,则浓硫酸的主要作用是催化剂和吸水剂,故答案为:催化剂和吸水剂;(4)右边试管内所盛饱和碳酸钠溶液的主要作用是降低乙酸乙酯的溶解度、溶解乙醇杂质、除去乙酸杂质,故答案为:降低乙酸乙酯的溶解度、溶解乙醇杂质、除去乙酸杂质;(5)导管若插入溶液中,反应过程中可能发生倒吸现象,所以导管要插在饱和碳酸钠溶液的液面上,目的是防止倒吸,故答案为:防止倒吸;(6)乙酸乙酯不溶于水,则要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是分液。26、蒸馏或渗析或离子交换法(任写一种即可)<Br2+SO2+2H2O==2HBr+H2SO4Ca(OH)2(或生石灰、NaOH)Mg(OH)2+2H+==Mg2++2H2O蒸发浓缩,冷却结晶,过滤(减少溶剂浓缩,降温结晶,过滤)【解析】

由题给流程可知,向苦卤中加入碱,苦卤中镁离子与碱反应生成氢氧化镁沉淀,过滤;向溶液1中通入氯气,氯气与溶液中的溴离子发生置换反应生成含有单质溴浓度较低的溶液2,用空气和水蒸气吹出溴蒸气,溴蒸气与二氧化硫反应生成含有氢溴酸和硫酸的溶液3,再向所得溶液3通入氯气得到含溴浓度较高的溶液4;将氢氧化镁溶于盐酸中得到氯化镁溶液,氯化镁溶液蒸发浓缩,冷却结晶,过滤得到六水氯化镁。【详解】(1)海水淡化的方法主要有蒸馏法、离子交换法、电渗析法等,故答案为:蒸馏或渗析或离子交换法;(2)由流程中提取溴的过程可知,经过2次Br-→Br2转化的目的是更多的得到溴单质,提取过程对溴元素进行富集,增大了溶液中溴的浓度,则溶液2中溴的浓度小于溶液4,故答案为:<;(3)鼓入空气与水蒸气将Br2吹出,吹出的气体用SO2吸收,溶液中溴蒸气与二氧化硫反应生成含有氢溴酸和硫酸,反应的化学方程式为Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4,故答案为:Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4;(4)向苦卤中加入碱,苦卤中镁离子与碱反应生成氢氧化镁沉淀,则试剂①可以选用Ca(OH)2(或生石灰、NaOH);将氢氧化镁溶于盐酸中得到氯化镁溶液,则试剂②为盐酸。反应的离子方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,故答案为:Ca(OH)2(或生石灰、NaOH);Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O;(5)从MgCl2溶液中得到MgCl2•6H2O晶体的主要操作是蒸发浓缩,冷却结晶,过滤,洗涤得到,故答案为:蒸发浓缩,冷却结晶,过滤。【点睛】本题考查化学工艺流程,侧重海水资源的利用考查,注意海水提溴、海水提镁的过程分析是解答关键。27、使有机物A充分燃烧吸收A燃烧后生成的CO2D装置中的碱石灰可以吸收空气中的水和二氧化碳,对生成的二氧化碳质量测定有干扰能确定;如果碳元素的质量和氢元素的质量小于17.1g,则有氧元素C12H22O11C12H22O11(蔗糖)+H2OC6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖)【解析】

(1)燃烧法测定某固体有机物A的分子组成,要通入过量O2使有机物在氧气中充分燃烧生成二氧化碳和水;故答案为:使有机物A充分燃烧;(2)C装置中的试剂为浓硫酸,用于吸收有机物燃烧生成的水,D装置中的试剂是碱石灰用于吸收有机物燃烧生成的二氧化碳;D装置中的碱石灰可以吸收空气中的水和二氧化碳,对生成的二氧化碳质量测定有干扰,因此该套装置需要改进,故答案为:吸收A燃烧后生成的CO2;D装置中的碱石灰可以吸收空气中的水和二氧化碳,对生成的二氧化碳质量测定有干扰;(3)通过浓硫酸增重的质量可以求出有机物中氢的质量,通过碱石灰增重的质量可以求出有机物中碳的质量,再根据A的质量判断是否有氧元素;故答案为:能确定,如果碳元素的质量和氢元素的质量小于17.1g,则有氧元素;(4)浓硫酸增重可知水的质量为9.9g,可计算出n(H2O)=9.9g18g/mol=0.55mol,n(H)=1.1mol,m(H)=1.1g;使碱石灰增重26.4g,可知二氧化碳质量为26.4g,n(C)=n(CO2)=26.4g44g/mol=0.6mol,m(C)=7.2g,m(C)+m(H)=8.31g,有机物的质量为17.1g,所以有机物中氧的质量为8.79g,n(O)=8.79g16g/mol=0.55mol,n(C):n(H):n(O)=0.6mol:1.1mol:0.55mol=12:22:11,即实验式为C12H22O11,A的摩尔质量为342g/mol,所以分子式也为C12H22O11,故答案为:C12H22(5)A可发生水解反应,1molA可水解生成2mol同分异构体,则A为蔗糖,蔗糖水解生成葡萄糖和果糖,其在催化剂作用下水解的化学方程式为C12H22O11(蔗糖)+H2OC6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖);故答案为:C12H22O11(蔗糖)+H2OC6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖)。28、CO32-Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O1∶1∶22mol/L用洁净的铂丝蘸取少量无色溶液,置于火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃,若观察到紫色火焰,则证明存在K+,反之则无0.1mol/L【解析】分析:溶液为无色,则溶液中不含Cu2+,由③中沉淀量先增大后减小且不为0可得溶液中含Al3+、Mg2+,所以溶液中不含有CO32-,而加入NaOH就有沉淀生成,所以溶液中不含H+,沉淀量在中间段不变,说明溶液中含有NH4+,且n(Mg(OH)2)=0.01mol,而发生反应的计量数的关系:Mg2+--2NaOH、Al3+--3NaOH、NH4+--NaOH、Al(OH)3-NaOH,溶解Al(OH)3消耗NaOH的体积为5mL,所以Al3+转化为Al(OH)3消耗NaOH的体积为15mL,所以产生沉淀阶段与Mg2+反应生成Mg(OH)2消耗NaOH的体积为25-15=10mL,所以c(NaOH)=2×0.01/(10×10-3)=2mol/L,根据消耗NaOH的量可得n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2;由②得产生的白色沉淀为BaSO4,物质的量为6.99/233=0.03mol,即n(SO42-)=0.03mol;溶液中2n(Mg2+)+3n(Al3+)+n(NH4+)>2n(SO42-),所以溶液中还一定存在NO3-,不一定存在K+;据以上分析解答。详解:溶液为无色,则溶液中不含Cu2+,由③中沉淀量先增大后减小且不为0可得溶液中含Al3+、Mg2+,所以溶液中不含有CO32-,而加入NaOH就有沉淀生成,所以溶液中不含H+,沉淀量在中间段不变,说明溶液中含有NH4+,且n(Mg(OH)2)=0.01mol,而发生反应的计量数的关系:Mg2+--2NaOH、Al3+--3NaOH、NH4+--NaOH、Al(OH)3-NaOH,溶解Al(OH)3消耗NaOH的体积为5mL,所以Al3+转化为Al(OH)3消耗NaOH的体积为15mL,所以产

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