广东省肇庆市实验中学、广东省高要市新桥中学两校2023-2024学年高一化学第二学期期末学业质量监测试题含解析_第1页
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广东省肇庆市实验中学、广东省高要市新桥中学两校2023-2024学年高一化学第二学期期末学业质量监测试题注意事项: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、X、Y、Z三种元素的原子序数依次减小且三者原子序数之和为16,其常见单质在适当条件下可发生如图所示变化,其中B和C均为10电子分子。下列说法不正确的是A.X元素位于ⅥA族B.1molY和3molZ在一定条件下充分反应生成2molCC.A和C在一定条件下能发生氧化还原反应D.C和X一定条件下能反应生成A和B2、下列说法错误的是(

)A.石油和天然气的主要成分都是碳氢化合物B.苯、溴苯和乙醇可以用水鉴别C.在酸性条件下,CH3CO18OC2H5的水解产物是CH3CO18OH和C2H5OHD.甘氨酸(NH2-CH2-COOH)既能与NaOH反应,又能与盐酸反应3、甲、乙两种金属性质比较:①甲的单质熔、沸点比乙的低;②常温下,甲能与水反应放出氢气而乙不能;③最高价氧化物对应的水化物碱性比较,甲比乙的强;④在氧化还原反应中,甲原子失去的电子比乙原子失去的电子多。上述项目中能够说明甲比乙的金属性强的是()A.①② B.②④ C.②③ D.①③4、关于基本营养物质的说法不正确的是()A.糖类只含C、H、O三种元素B.油脂能发生水解反应C.蛋白质属于高分子化合物D.葡萄糖和蔗糖属于同系物5、对于100mL1mol/L盐酸与铁片的反应,下列措施能使生成氢气的反应速率加快的是(

)①升高温度;②改用100mL3mol/L盐酸;③多用300mL1mol/L盐酸;④用等量铁粉代替铁片;⑤改用98%的硫酸.⑥加入少量CuSO4A.①③④⑥ B.①②④⑥ C.①②④⑤ D.①②④⑤⑥6、化学用语是表示物质组成、结构和变化规律的一种具有国际性、科学性和规范性的书面语言,化学用语具有简便、确切地表达化学知识和化学思维的特点.下列化学用语中书写正确的是A.氯离子的结构示意图:B.次氯酸的结构式:H-O-ClC.CO2分子的比例模型:D.用电子式表示氯化氢分子的形成过程:7、工业合成氨的反应为:N2+3H22NH3,该反应在一定条件下的密闭容器中进行。下列关于该反应的说法正确的是()A.达到平衡时,反应速率:v(正)=v(逆)=0B.使用催化剂可加快反应速率,提高生产效率C.为了提高H2的转化率,应适当增大H2的浓度D.若在密闭容器加入1molN2和过量的H2,最后能生成2molNH38、如图是周期表中短周期的一部分,A、B、C三种元素的原子核外电子数之和等于B原子的质量数,B原子的原子核内质子数等于中子数。下列叙述正确的是ACBA.A的氢化物中不可能含有非极性共价键 B.B位于第三周期ⅦA族C.C单质是氧化性最强的非金属单质 D.最高价氧化物对应水化物的酸性:C>B9、氢气是人类最理想的能源。已知在25℃、101kPa下,1g氢气完全燃烧生成液态水时放出热量142.9kJ,则下列热化学方程式书写正确的是A.2H2+O2=2H2OΔH=-142.9kJ·mol-1B.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=-142.9kJ·mol-1C.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-1D.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=+571.6kJ·mol-110、下列对于NaHSO4的分类中不正确的是:A.NaHSO4是盐B.NaHSO4是酸式盐C.NaHSO4是钠盐D.NaHSO4是酸11、下列有关电池的说法不正确的是()A.手机上用的锂离子电池属于二次电池B.锌锰干电池中,锌电极是负极C.氢氧燃料电池可把化学能转化为电能D.铜锌原电池工作时,电子沿外电路从铜电极流向锌电极12、现有同体积、浓度均为0.01mol/L的盐酸和醋酸,下列说法中错误的是A.若分别与同浓度NaOH溶液恰好完全反应,则消耗NaOH溶液的体积:盐酸=醋酸B.若分别与同浓度NaOH溶液反应后pH=7,则消耗NaOH溶液的体积:盐酸<醋酸C.若分别与足量的Na2CO3反应,产生的CO2气体的量:盐酸=醋酸D.若分别与等量的Na2CO3粉末反应,一开始产生气体的速率:盐酸>醋酸13、汉代器物上的颜料“汉紫”的成分为紫色的硅酸铜钡(化学式:BaCuSi2Ox,Cu为+2价),下列有关“汉紫”的说法不正确的是()。A.用盐的形式表示:BaSiO3·CuSiO3 B.用氧化物形式表示:BaO·CuO·2SiO2C.易溶于强酸、强碱 D.性质稳定,不易褪色14、在新制氯水中存在多种分子和离子,下列实验现象和结论一致且正确的是A.加入AgNO3后,再加稀硝酸酸化,有白色沉淀产生,说明有Cl-B.新制氯水使红玫瑰变为白玫瑰,说明有Cl2C.将KHCO3固体加入新制的氯水中,有气泡产生,说明有HClOD.光照新制氯水有气泡逸出,该气体一定是Cl215、如图是电解CuCl2溶液的装置,其中c、d为石墨电极。则下列有关的判断正确的是()A.a为负极,b为正极B.c为阳极,d为阴极C.电解过程中,氯离子浓度不变D.电解过程中,c电极质量增加16、下列变化过程,属于放热反应的是()①液态水变成水蒸气②酸碱中和反应③浓H2SO4稀释④固体NaOH溶于水⑤H2在Cl2中燃烧⑥食物腐败A.②③④⑤⑥B.②③④C.①③⑤D.②⑤⑥二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E是位于短周期的主族元素。已知:①热稳定性:HmD>HmC,HmD常温下为液态;②Cm-、E(m-1)-具有相同的电子层结构;③A与B在同一周期,在该周期所有主族元素中,A的原子半径最大,B的离子半径最小;④A与B质子数之和是D质子数的3倍。依据上述信息用相应的化学用语回答下列问题:(1)HmDm的电子式为__________。(2)HmC与C元素的具有漂白性的氧化物反应的化学方程式为:_______。(3)用电子式表示A2C的形成过程_______。(4)在A、B、C、E形成的单质中,符合下列转化关系的是_______(填元素符号)。(5)由A、B、D三种元素形成的化合物与E元素的最高价含氧酸按物质的量之比2:7反应的离子方程式:_____________。18、有关物质的转化关系如下图所示。A和G均为气体,其中A为黄绿色。C和D均为酸,其中C具有漂白性。E和I均为常见金属,其中I为紫红色。⑴气体A所含元素在周期表中的位置是:______。D的电子式为______。⑵写出反应①的离子方程式:______。⑶写出反应④的化学方程式,并用单线桥表示电子转移的方向和数目:______。19、用50mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液在如下图所示的装置中进行中和反应.通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器的名称是_________________。(2)烧杯间填满碎纸条的作用是___________________________________________________________。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值_______(填“偏大、偏小、无影响”)。(4)如果用60mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量_________(填“相等、不相等”),所求中和热_______(填“相等、不相等”)。20、乙烯是一种重要的基本化工原料,可制备乙酸乙酯,其转化关系如图.已知:H2C=CH﹣OH不稳定I①的反应类型是___.请写出乙烯官能团名称_____,由A生成B的化学方程式_____.II某课外小组设计的实验室制取乙酸乙酯的装置如图所示,A中放有浓硫酸,B中放有乙醇、无水醋酸钠,D中放有饱和碳酸钠溶液。已知:①无水氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH;②有关有机物的沸点见下表:试剂乙醚乙醇乙酸乙酸乙酯沸点(℃)34.778.511877.1请回答:(1)浓硫酸的作用为_______;若用同位素18O示踪法确定反应产物水分子中氧原子的提供者,写出能表示18O位置的化学方程式__________(2)球形干燥管C的作用是______若反应前D中加入几滴酚酞,溶液呈红色,反应结束后D中的现象是________。(3)从D中分离出的乙酸乙酯中常含有一定量的乙醇、乙醚和水,应先加入无水氯化钙,分离出________;再加入(此空从下列选项中选择)________;然后进行蒸馏,收集77℃左右的馏分,以得到较纯净的乙酸乙酯。A五氧化二磷B碱石灰C无水硫酸钠D生石灰(4)从绿色化学的角度分析,使用浓硫酸制乙酸乙酯不足之处主要有________21、某学生为了探究影响化学反应速率的外界因素,进行以下实验。(1)向100

mL稀硫酸中加入过量的锌粉,标准状况下测得数据累计值如下:时间/min12345氢气体积/mL50120232290310①在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5

min各时间段中:反应速率最大的时间段是________min,主要的原因可能是_____________________;反应速率最小的时间段是________min,主要的原因可能是_____________________。②为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可以在稀硫酸中加入________(填序号)。a.蒸馏水b.NaOH溶液c.NaNO3溶液d.Na2CO3溶液(2)进行以下对比实验并记录实验现象。实验Ⅰ实验Ⅱ

:另取两支试管分别加入5

mL5%e

H2O2溶液和5

mL10%H2O2溶液,均未观察到有明显的气泡产生。①双氧水分解的化学方程式是________________。②实验Ⅰ的目的是______________。③实验Ⅱ未观察到预期现象,为了达到该实验的目的,可采取的改进措施是__________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】分析:常见的10电子分子有CH4、NH3、H2O、HF,因此Z元素为氢元素,则另外两种元素的原子序数之和为15,则X和Y可能是N和O,也可能是C和F。由于碳和氢气不能反应生成CH4,因此X只能是氮元素,因此三种短周期元素分别为O、N、H,原子序数之和为16,且B和C分别为H2O和NH3,故单质X为O2,Y为N2,Z为H2,A为NO。详解:A项,X为O,位于ⅥA族,故A项正确;B项,由于是可逆反应,所以1molN2和3molH2反应不可能完全转化为2molNH3,故B项不正确;C项,NO与NH3一个为+2价的N,一个为-3价的N,一定条件下可以发生归中反应,为氧化还原反应,故C项正确。D项,NH3和氧气发生催化氧化生成NO和H2O,故D项正确;综上所述,本题正确答案为B。2、C【解析】

A.石油的主要成分为烃类物质,而天然气的主要成分为甲烷;

B.苯和溴苯密度不同,且都不溶于水,乙醇与水任意比互溶;

C.在酸性条件下,CH3CO18OC2H5水解时,18O位于乙醇中;

D.甘氨酸(NH2-CH2-COOH)含有氨基和羧基,具有两性;【详解】A.石油的主要成分为烃类物质,而天然气的主要成分为甲烷,主要成分都是碳氢化合物,A项正确;B.苯的密度比水小,溴苯的密度比水大,且都不溶于水,乙醇与水任意比互溶,所以可以鉴别,B项正确;C.在酸性条件下,CH3CO18OC2H5水解时,18O位于乙醇中,CH3CO18OC2H5的水解产物是CH3COOH和C2H518OH,C项错误;D.甘氨酸(NH2−CH2−COOH)含有氨基和羧基,具有两性,氨基能和HCl反应、羧基能和NaOH反应,D项正确;答案选C。【点睛】要注意烃类物质密度都小于水。3、C【解析】

①金属性的强弱与单质的熔、沸点的高低无关,①错误;②常温下,甲能与水反应放出氢气而乙不能,所以甲的金属性强于乙,②正确;③最高价氧化物对应的水化物碱性比较,甲比乙的强,则甲比乙的金属性强,③正确;④金属性强弱与失去电子的多少没有关系,只与难易程度有关系,④错误;综上所述②③正确,故答案选C。4、D【解析】A.糖类只含C、H、O三种元素,A正确;B.油脂属于酯类,能发生水解反应,B正确;C.蛋白质属于高分子化合物,C正确;D.葡萄糖是单糖,蔗糖是二糖,结构不相似,二者不属于同系物,D错误,答案选D。5、B【解析】

①升高温度,能提高单位体积内活化分子的数目,使有效碰撞几率增大,提高反应速率,正确;②改用100mL3mol/L盐酸,增大溶液中氢离子浓度,是反应速率加快,正确;③多用300mL1mol/L盐酸,溶液中氢离子浓度不变,反应速率不变,错误;④用等量铁粉代替铁片,增大铁与氢离子的接触,反应速率加快,正确;⑤改用98%的硫酸,铁遇到浓硫酸钝化,反应停止,错误;⑥加入少量CuSO4,在铁的表面析出Cu,形成铜铁原电池,加快铁的反应速率,正确;答案为B【点睛】向反应液中加入少量硫酸铜,溶液中的铜离子得电子能力强,先在铁的表面析出铜,形成铜铁原电池,加快负极的消耗,反应速率加快。6、B【解析】分析:A.氯离子的质子数是17;B.根据次氯酸的电子式判断;C.碳原子半径大于氧原子半径;D.氯化氢分子中含有共价键。详解:A.氯离子的结构示意图为,A错误;B.次氯酸的电子式为,则其结构式:H-O-Cl,B正确;C.CO2分子的比例模型中碳原子半径应该大于氧原子半径,C错误;D.用电子式表示氯化氢分子的形成过程应该是,D错误。答案选B。7、B【解析】

A、化学平衡态是动态平衡,达到平衡时反应速率:v(正)=v(逆)≠0。错误;B、使用催化剂可加快反应速率,提高生产效率,但是不能是化学平衡发生移动,提高氢气和氮气的利用率。正确;C、为了提高H2的转化率,可增加氮气的浓度或减小氨气的浓度。错误;D、此反应为可逆反应,反应有一定限度,氢气和氮气不能完全转化成氨气。错误。答案选B。【点睛】反应达到平衡状态标志是正逆反应速率相等且不等0,各物质的浓度、百分含量不变等。催化剂只能改变化学反应速率,不能使化学平衡发生移动。影响化学平衡移动的外因有改变反应物或生成物的浓度(纯液体和固体除外),改变温度等。8、C【解析】

由周期表的相对位置可知,A元素和C元位于第二周期元素、B元素位于第三周期元素,设B的原子序数是x,则A的原子序数是x-9、C的原子序数是x-7,由A、B、C三种元素原子核外电子数之和等于B原子的质量数,B原子核内质子数和中子数相等可得(x-9)+x+(x-7)=2x,解得x=16,则B是S元素,则A是N元素、C是F元素。【详解】A项、A为N元素,氢化物N2H4中N原子之间形成非极性键,故A错误;B项、B为S元素,位于第三周期第ⅥA族,故B错误;C项、C为F元素,F元素的非金属性最强,氟气是氧化性最强的非金属单质,故C正确;D项、C为F元素,F元素的非金属性最强,不存在最高价氧化物对应水化物,故D错误。故选C。【点睛】本题考查元素周期律的应用,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,利用题给信息推断元素为解答关键。9、C【解析】分析:根据热化学反应方程式书写原则进行判断。已知25℃、101kPa下,1g氢气完全燃烧生成液态水时放出热量142.9kJ,所以1molH2完全燃烧放出热量为285.8kJ,,据此解答本题。详解:A.2H2+O2=2H2OΔH=-142.9kJ·mol-1,各物质没有标明物质的状态,故A错误;B.ΔH与化学方程式中的计量数成正比,所以2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-1,故B错误;C.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-1符合题意,故C正确;D.燃烧反应为放热反应,所以ΔH<0,故2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=+571.6kJ·mol-1是错的;答案:选C。10、D【解析】A.NaHSO4是由酸根离子和金属阳离子构成的盐,A正确;B.NaHSO4属于盐类,能电离出氢离子,是酸式盐,B正确;C.NaHSO4是由钠离子和酸根离子构成的盐,属于钠盐,C正确;D.NaHSO4是由钠离子和酸根离子构成的盐,不是酸,D错误,答案选D。11、D【解析】

A.手机上用的锂离子电池既能放电又能充电,故其属于二次电池,A正确;B.锌锰干电池中,碳棒是正极、锌电极是负极,B正确;C.氢氧燃料电池可把化学能转化为电能,C正确;D.铜锌原电池工作时,锌为负极,铜为正极,电子沿外电路从锌电极流向铜电极,D不正确;本题选D。12、B【解析】

A.盐酸和醋酸都是一元酸,同体积、浓度均为0.01mol/L的盐酸和醋酸,分别与同浓度NaOH溶液恰好完全反应,则消耗NaOH溶液的体积:盐酸=醋酸,故A正确;B.若等体积的两溶液分别与相同浓度的NaOH溶液恰好中和,盐酸反应生成氯化钠,溶液pH=7,醋酸反应生成醋酸钠,溶液pH>7,所以反应至中性时,醋酸不能完全反应,故盐酸消耗的NaOH溶液体积大,故B错误;C.同体积、浓度均为0.01mol/L的盐酸和醋酸分别与足量的Na2CO3反应,两者都完全反应,则生成的CO2气体的量相等,故C正确;D.0.01mol/L的盐酸和醋酸溶液中,盐酸中的氢离子浓度大于醋酸中氢离子浓度,则一开始产生气体的速率:盐酸>醋酸,故D正确;故选B。13、C【解析】

A.BaCuSi2O6可以用盐的形式表示为BaSiO3·CuSiO3,故A项正确;B.硅酸盐用氧化物形式表示时,书写顺序是:活泼金属氧化物、不活泼金属氧化物、二氧化硅、水,所以BaCuSi2O6用氧化物形式表示为:BaO·CuO·2SiO2,故B项正确;C.BaCuSi2O6能和强酸反应,但是和强碱不反应,故C项错误;D.BaCuSi2O6中Cu为+2价,化学性质稳定,不易褪色,故D项正确。综上所述,本题正确答案为C。【点睛】依据硅酸铜钡化学式BaCuSi2Ox,和Cu为+2价,根据各元素化合价代数和为0,可求x的数值,进而完成化学式为BaCuSi2O6,再根据化学式特征进行判断。14、A【解析】试题解析:A.加入AgNO3后,再加稀硝酸酸化,有白色沉淀产生,说明有Cl-与Ag+法反应生成氯化银沉淀;正确;B.新制氯水使红玫瑰变为白玫瑰,说明有次氯酸,错误;C.将KHCO3固体加入新制的氯水中,有气泡产生,说明有盐酸,错误;D.光照新制氯水有气泡逸出,该气体一定是氧气,错误;考点:考查新制氯水的成分;15、B【解析】

A.根据电流方向知,a是直流电源的正极,b是负极,故A错误;B.根据电流方向知,a是直流电源的正极,b是负极,电解池中与电源正极相连的电极为阳极,与电源负极相连的是阴极,所以c为阳极、d为阴极,故B正确;C.阳极上溶液中氯离子失电子生成氯气,所以氯离子浓度减小,故C错误;D.c是阳极,溶液中氯离子在c极失电子生成氯气,c电极质量不变,故D错误;答案选B。16、D【解析】①液态水变成水蒸气是物理变化,故①错误;②酸碱中和反应是放热反应,故②正确;③浓H2SO4稀释是物理变化,故③错误;④固体NaOH溶于水是物理变化,故④错误;⑤H2在Cl2中燃烧是放热反应,故⑤正确;⑥食物腐败发生的是缓慢氧化,是放热反应,故⑥正确。故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、2H2S+SO2=3S↓+2H2ONa、S6AlO2﹣+21H+=5Al3++Al(OH)3↓+9H2O【解析】根据题意,A与B在同一周期,在该周期所有主族元素中,A的原子半径最大,B的离子半径最小,则A、B为金属,A与B质子数之和是D质子数的3倍,则A、B的质子数之和为3的倍数,故A、B处于第三周期,则A为Na元素、B为Al元素;D的质子数为=8,则D为氧元素;热稳定性:HmD>HmC,则C、D处于同一主族,且D的非金属性更强,故C为硫元素,m=2;根据;②Cm-、E(m-1)-具有相同的电子层结构,则E为Cl元素。(1)HmDm为H2O2,电子式为,故答案为;(2)S元素的具有漂白性的氧化物为二氧化硫,H2S与SO2反应的化学方程式为2H2S+SO2=3S↓+2H2O,故答案为2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(3)用电子式表示硫化钠的形成过程为:,故答案为;(4)从转化关系可以看出,单质所含元素为变价元素,含有多种化合价,能和氧气反应生成两种氧化物,以上元素中有Na、S元素符合,故答案为Na、S;(5)由A、B、D三种元素形成的化合物为NaAlO2,E元素的最高价含氧酸为HClO4,NaAlO2、HClO4按物质的量之比2:7反应,设物质的量分别为2mol、7mol,2mol偏铝酸钠消耗2mol高氯酸生成2mol氢氧化铝沉淀,剩余的5mol高氯酸能够溶解氢氧化铝的物质的量为:mol,剩余氢氧化铝的物质的量为:2mol-mol=mol,所以反应生成铝离子和氢氧化铝的物质的量之比=mol:mol=5:1,该反应的离子方程式为:6AlO2-+21H+=5Al3++Al(OH)3↓+9H2O,故答案为6AlO2-+21H+=5Al3++Al(OH)3↓+9H2O.点睛:本题考查位置结构性质的关系及应用、常用化学用语、元素化合物性质等,正确推断元素的种类为解答该题的关键。注意掌握原子结构与元素周期表、元素周期律的关系,本题的易错点和难点是(5)的方程式的书写。18、第三周期,ⅦA族Cl2+H2O=H++Cl-+HClO【解析】

由A为黄绿色气体可知,A为氯气;由C和D均为酸,其中C具有漂白性可知,B为水、C为次氯酸、D为盐酸,反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸;由E能和盐酸反应、F能和氯气反应可知,E为常见的活泼变价金属,则E为铁、F为氯化亚铁、G为氢气、H为氯化铁,反应②为铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应③为氯化亚铁溶液与氯气反应生成氯化铁;由I为紫红色常见金属可知,I为铜,反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜。【详解】(1)氯元素的原子序数为17,位于元素周期表第三周期ⅦA族;D为氯化氢,氯化氢为共价化合物,电子式为,故答案为:第三周期ⅦA族;;(2)反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的离子方程式为Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故答案为:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO;(3)反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,反应中转移电子数目为2e—,用单线桥表示电子转移的方向和数目为,故答案为:。【点睛】由E能和盐酸反应、F能和氯气反应确定E为常见的活泼变价金属是解答难点,也是推断的突破口。19、环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失偏小不相等相等【解析】

(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是环形玻璃搅拌棒;(2)测定中和热的实验中,关键是做好保温工作,烧杯间填满碎纸条的作用是减少实验过程中的热量损失;(3)大烧杯上如不盖硬纸板,会有部分热量散失,则求得的中和热数值偏小;(4)如果用60mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,反应生成的水增多,则所放出的热量也增多;根据中和热的定义可知,经折算为中和热后应相等。20、加成反应碳碳双键2C2H5OH+O2→2CH3CHO+2H2O制乙酸、催化剂、吸水剂CH3CH218OH+CH3COOHCH3CO18OCH2CH3+H2O防止倒吸、冷凝溶液分层,上层无色油体液体,下层溶液颜色变浅乙醇C反应需要浓硫酸作催化剂,产生酸性废水,同时乙醇发生副反应【解析】

I根据反应流程可知,乙烯与水发生加成反应生成乙醇,则A为乙醇;乙醇与氧气反应生成生成乙醛,B为乙醛;乙醛被氧化生成乙酸,M为乙酸;II乙醇与乙酸在浓硫酸加热条件下反应生成乙酸乙酯和水,在装置D溶液表面生成乙酸乙酯;【详解】I分析可知,①的反应类型为加成反应;含有碳碳双键碳原子数目为2的烃为乙烯,其结构简式为CH2=CH2;乙醇与氧气在铜作催化剂的条件下生成乙醛,其方程式为2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O;(1)浓硫酸具有吸水性、脱水性,作催化剂、吸水剂、脱水剂;为了确定乙酸与乙醇的断键位置,在乙醇中的氧原子用18O作标记,可判断乙醇中羟基中的O-H键断开,羧基中的C-O键断开,反应的方程式为CH3CH2H+CH3COOHCH3COCH2CH3+H2O;(2)球形干燥管C的作用为防止溶液倒吸,且能冷凝乙酸乙酯蒸汽的作用;若反应前D中加入几滴酚酞,由于碳酸根离子水解溶液呈红色,反应时吸收挥发的乙酸,使溶液中的水解程度减弱,颜色变浅,并能溶解挥发的乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度形成分层;(3)已知无水氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH,乙醇、乙醚和水混合液加入无水氯化钙,可分离出乙醇;无水硫酸钠

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