河南省南阳市社旗县第二中学2024年化学高一下期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

河南省南阳市社旗县第二中学2024年化学高一下期末经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、三室式电渗析法处理含Na2SO4废水的原理如图所示,采用惰性电极,ab、cd均为离子交换膜,在直流电场的作用下,两膜中间的Na+和SO42-可通过离子交换膜,而两端隔室中离子被阻挡不能进入中间隔室。下列叙述正确的是()A.通电后中间隔室的SO42-向阳极迁移,阳极区溶液pH增大B.该法在处理含Na2SO4废水时可以得到NaOH和H2SO4产品C.阴极反应为4OH--4e-=O2↑+2H2O,阴极区溶液pH降低D.当电路中通过1mol电子的电量时,会有11.2LO2生成(标况)2、下列说法中不正确的是A.常压下,0℃时冰的密度比水的密度小,这与分子间的氢键有关B.煤是以单质碳为主的复杂混合物,干馏时单质碳与混合的物质发生了化学变化C.有效碰撞理论不能指导怎样提高原料的平衡转化率D.NH4HCO3(s)=NH3(g)+H2O(g)+CO2(g)△H=+185.57kJ/mol能自发进行,原因是体系有自发地向混乱度增加的方向转变的倾向3、已知Na、Mg、A1为三种原子序数相连的元素,则下列说法正确的是()A.碱性:NaOH>Mg(OH)2>A1(OH)3B.金属活泼性:Na<Mg<A1C.原子半径:Na<A1<MgD.原子序数:Na<A1<Mg4、太原市许多公交车上都标有“CNG(压缩天然气)”标志,说明其燃料的主要成分是A.甲烷 B.苯 C.乙烯 D.乙醇5、下列有关氢化物的叙述中正确的()A.稳定性:H2S>HF B.HCl的电子式为C.一个D2O分子所含的中子数为8 D.在卤化氢中HF最稳定6、下列物质之间的相互关系错误的是A.CH3CH2OH和CH3OCH3互为同分异构体B.干冰和冰为同一种物质C.CH3CH3和CH3CH2CH3互为同系物D.O2和O3互为同素异形体7、欲除去下列物质中混入的少量杂质(括号内物质为杂质),能达到目的的是()A.乙醇(乙酸):加入新制生石灰,蒸馏B.苯(溴):加入氢氧化钠溶液,过滤C.乙醇(水):加入金属钠,充分振荡静置后,分液D.乙烷(乙烯):通入酸性高锰酸钾溶液,洗气8、下列叙述中不正确的是()A.常温下乙醇是无色有特殊香味的液体,沸点比水低B.乙醇密度比水小,将乙醇加入水中,充分振荡后分层,上层为乙醇C.乙醇是一种常用的有机溶剂,能溶解许多有机物D.洗发时在水中加入适量的啤酒,油污容易洗净9、下列属于物理变化的是A.炸药爆炸 B.干冰的气化 C.烃的裂解 D.铁生锈10、某主族元素R的最高正价与最低负价的代数和为4,由此可以判断()A.R一定是第四周期元素B.R一定是ⅣA族元素C.R气态氢化物化学式为H2RD.R的气态氢化物比同周期其他元素气态氢化物稳定11、下列关于有机物的说法正确的是()A.烷烃可与溴水发生加成反应B.碳酸钠溶液可鉴别乙醇和乙酸C.乙醇可萃取碘水中的碘单质D.苯可使酸性高锰酸钾溶液褪色12、下列过程中需要吸收热量的是()A.H2→H+HB.Na+Cl→NaClC.CaO+H2O=Ca(OH)2D.Cl+Cl→Cl213、1molX气体跟amolY气体在体积可变的密闲容器中发生如下反应X(g)+aY(g)bZ(g),反应达到平衡后,测得X的转化率为50%。而且,在同温同压下还测得前混合气体的密度是反应后混合气体密度的3/4,则a和b的数值可能是A.a=2,b=1 B.a=3,b=2 C.a=2,b=2 D.a=3,b=314、下列关于反应热的描述中正确的是A.HCl和NaOH反应的中和热△H=-57.3kJ/mol,则H2SO4和Ba(OH)2反应生成1molH2O时会放出57.3kJ的热量B.由C(石墨,s)——C(金刚石,s)△H=+1.9kJ•mol-1可知,石墨比金刚石更稳定C.在500℃、MPa下,将0.5molN2和l.5molH2置于密闭容器中充分反应生成NH3,放热19.3kJ,则其热化学方程式为:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-38.6kJ•mol-1D.甲烷的燃烧热(△H)为-890.3kJ•mol-1,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为CH4(g)+2O2(g)CO2(g)+2H2O(g)△H=-890.3kJ•mol-115、下列说法中错误的是A.烷烃的通式是CnH2n+2,所以符合此通式的烃一定是烷烃B.碳原子数相同的烯烃和烷烃是同分异构体C.烯烃中碳的质量分数一定大于烷烃中碳的质量分数D.烯烃易发生加成反应,烷烃能发生取代反应16、《Nature》报道液晶表面的分子马达(a)结构简式如右下图,其在光照的条件下,可以使液晶表面比分子马达大数千倍的物体进行旋转。下列说法不正确的是()A.a的分子式为C32H22B.a能使酸性KMnO4溶液褪色C.a能发生加成反应D.a的一氯代物有12种二、非选择题(本题包括5小题)17、己知A、B是生活中常見的有机物,E的产量是石油化工发展水平的标志.根据下面转化关系回答下列问题:(1)在①~⑤中原子利用率为100%的反应是_____(填序号)。(2)操作⑥、操作⑦的名称分別为_____、______。(3)写出反应③的化学方程式________。(4)写出反应⑤的化学方程式_________。(5)G可以发生聚合反应生产塑料,其化学方程式为_______。18、以淀粉为主要原料合成一种具有果香味的物质C和化合物D的合成路线如下图所示。请回答下列问题:(1)A的结构简式为_______,B分子中的官能团名称为_______。(2)反应⑦的化学方程式为________,反应⑧的类型为_______。(3)反应⑤的化学方程式为_________。(4)已知D的相对分子量为118,有酸性且只含有一种官能团,其中碳、氢两元素的质量分数分别为40.68%、5.08%,其余为氧元素,则D的化学式为_______,其结构简式为______。(5)请补充完整证明反应①是否发生的实验方案:取反应①的溶液2mL于试管中,____________。实验中可供选择的试剂:10%的NaOH溶液、5%的CuSO4溶液、碘水19、为研究铜与浓硫酸的反应,某化学兴趣小组进行如下实验.实验I:反应产物的定性探究按如图装置(固定装置已略去)进行实验(1)A装置的试管中发生反应的化学方程式是____________;B装置的作用是________E装置中的现象是_______;(2)实验过程中,能证明无氢气生成的现象是________。(3)F装置的烧杯中发生反应的离子方程式是_____________________。实验Ⅱ:反应产物的定量探究(4)为测定硫酸铜的产率,将该反应所得溶液中和后配制成250.00mL溶液,取该溶液25.00mL加入足量KI溶液中振荡,生成的I2恰好与20.00mL0.30mol•L﹣1的Na2S2O3溶液反应,若反应消耗铜的质量为6.4g,则硫酸铜的产率为________。(已知2Cu2++4I﹣=2CuI+I2,2S2O32﹣+I2=S4O62﹣+2I﹣)(注:硫酸铜的产率指的是硫酸铜的实际产量与理论产量的比值)20、硫酰氯(SO2Cl2)对眼和上呼吸道黏膜有强烈的刺激性,但其在工业上有重要作用。其与硫酸的部分性质如下表:物质熔点/℃沸点/℃其他性质SO2Cl2-54.169.1①遇水易水解,产生大量白雾,生成两种强酸②易分解:SO2Cl2

SO2↑+Cl2↑H2SO410.4338强吸水性、稳定不易分解实验室用干燥纯净的氯气和过量的二氧化硫在活性炭的催化作用下合成硫酰氯,反应方程式为:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2(1)

∆H<0,其实验装置如图所示(夹持仪器已省略):(1)仪器A的名称为____________,冷却水应该从______

(填“a”或“b”)

口进入。(2)仪器B中盛放的药品是__________。(3)实验时,装置戊中发生反应的化学方程式为____________。(4)若缺少装置乙和丁,则硫酰氯会水解,硫酰氯水解的化学方程式为___________。(5)反应一段时间后,需在丙装置的三颈瓶外面加上冷水浴装置,其原因是__________。(6)实验开始时,戊中开始加入12.25gKC1O3,假设KC1O3在过量盐酸作用下完全转化为Cl2,实验结束后得到32.4g纯净的硫酰氯,则硫酰氯的产率为______。(7)少量硫酰氯也可用氙磺酸(ClSO2OH)直接分解获得,反应方程式为:2ClSO2OH=H2SO4+SO2Cl2。①在分解产物中分离出硫酰氯的实验操作名称是_____,现实验室提供的玻璃仪器有漏斗、烧杯、蒸发皿、酒精灯、接液管、锥形瓶,该分离操作中还需要补充的玻璃仪器是_____、_____、_____。②分离出的产品中往往含有少量的H2SO4,请设计实验方案检验产品中有硫酸(可选试剂:稀盐酸、稀硝酸、BaCl2溶液、蒸馏水、紫色石蕊试液):___________________。21、X、Y、Z、M是四种常见的短周期元素,其中Y、Z、M属于同一周期,X和M属于同一主族,Y元素最外层电子数为1,Z元素核内有14个质子。M和X元素可形成共价化合物MX2,它能使品红溶液褪色。请用化学式或化学用语回答下列问题:(1)写出X、Y、Z的元素符号:X_______;Y_______;Z_________。(2)M在周期表的位置是__________________________。(3)用电子式表示Y2M的形成过程_________________。(4)原子半径由小到大的顺序是____________________。(5)四种元素中最高价氧化物对应水化物酸性最强的是__________。把锌片和铜片用导线连接浸入其稀溶液中(如图所示),则_______是正极,该极发生_______反应,电极反应式为________________。(6)X、Z、M三种元素的简单氢化物稳定性最强的是_________,其电子式是_______。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

根据电解原理,阴极区电极反应式为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,Na+向阴极区移动,ab交换膜允许Na+通过,生成NaOH,阳极区电极反应式为2H2O-4e-=O2↑+4H+,SO42-向阳极区移动,生成H2SO4,据此分析;【详解】A、阳极区电极反应式为2H2O-4e-=O2↑+4H+,SO42-向阳极区移动,生成H2SO4,阳极区溶液的pH减小,故A错误;B、阴极区电极反应式为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,Na+向阴极区移动,ab交换膜允许Na+通过,生成NaOH,阳极区电极反应式为2H2O-4e-=O2↑+4H+,SO42-向阳极区移动,生成H2SO4,可以得到NaOH和H2SO4产品,故B正确;C、根据选项B分析,阴极反应为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,阴极区溶液的pH增大,故C错误;D、根据B选项分析,电路中通过1mol电子时,会有标准状况下,O2的体积14mol×22.4L·mol-1=5.6L,故D答案选B。2、B【解析】分析:A、冰中存在氢键,具有方向性和饱和性,其体积变大;B、煤是有机物和少量无机物的复杂混合物,其主要成分不是单质碳,煤的干馏是化学变化。C、化学反应速率是表示物质反应快慢的物理量,在一定条件下反应达到化学平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不变,化学平衡为动态平衡,当外界条件发生改变时,平衡发生移动,可通过改变外界条件是平衡发生移动,提高化工生产的综合经济效益。但有效碰撞理论可指导怎样提高反应速率,不能提高原料的转化率。D、反应焓变大于0,熵变大于0,反应向熵变增大的方向进行。详解:A、冰中存在氢键,具有方向性和饱和性,其体积变大,则相同质量时冰的密度比液态水的密度小,故A正确;B、煤是有机物和少量无机物的复杂混合物,煤的干馏是指煤在隔绝空气的条件下加热,生成煤焦油、焦炭、焦炉煤气等物质,属于化学变化,煤是有机物和少量无机物的复杂混合物,其主要成分不是单质碳,故B错误。C、有效碰撞理论可指导怎样提高反应速率,不能提高原料的转化率,故C正确;D、反应焓变大于0,熵变大于0,反应向熵变增大的方向进行,NH4HCO3(s)=NH3(g)+H2O(g)+CO2(g)△H=+185.57kJ·mol-1,能自发进行,原因是体系有自发地向混乱度增加的方向转变的倾向,故D正确;故选B。点睛:易错点B,煤是有机物和少量无机物的复杂混合物,其主要成分不是单质碳;难点:反应自发性的判断、有效碰撞理论等,属于综合知识的考查,D注意把握反应自发性的判断方法:△H-T△S<0自发进行。3、A【解析】分析:A项,金属性越强,最高价氧化物的水化物的碱性越强,碱性:NaOH>Mg(OH)2>A1(OH)3;B项,同一周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱,金属活泼性:Na>Mg>A1;C项,同一周期从左到右,原子半径逐渐减小,原子半径:Na>Mg>A1;D项,Na、Mg、A1分别是11、12、13号元素,故原子序数:Na<Mg<A1;详解:A项,金属性越强,最高价氧化物的水化物的碱性越强,碱性:NaOH>Mg(OH)2>A1(OH)3,故A项正确;B项,同一周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱,金属活泼性:Na>Mg>A1,故B项错误;C项,同一周期从左到右,原子半径逐渐减小,原子半径:Na>Mg>A1,故C项错误;D项,Na、Mg、A1分别是11、12、13号元素,故原子序数:Na<Mg<A1,故D项错误;综上所述,本题正确答案为A。4、A【解析】

天然气的主要成分是甲烷,故A是合理选项。5、D【解析】

A.F的非金属性强于S,则稳定性:H2S<HF,A错误;B.HCl是共价化合物,电子式为,B错误;C.一个D2O分子所含的中子数为1×2+8=10,C错误;D.卤素元素中F的非金属性最强,非金属性越强,氢化物越稳定,则在卤化氢中HF最稳定,D正确;答案选D。6、B【解析】

A、CH3CH2OH和CH3OCH3分子式相同,均为C2H6O,结构不同,互为同分异构体,A正确;B、干冰是CO2,冰是水,二者不是同一种物质,B错误;C、CH3CH3和CH3CH2CH3结构相似,分子组成相差CH2原子团,二者互为同系物,C正确;D、O2和O3都是氧元素形成的单质,互为同素异形体,D正确。答案选B。7、A【解析】A项,乙酸与生石灰反应生成乙酸钙属于盐,乙醇沸点低,通过蒸馏使乙醇变为气态与乙酸钙分离,故A正确;B项,溴单质可与氢氧化钠溶液反应,苯常温下为液态,与氢氧化钠溶液不反应且难溶于水,所以除去苯中的溴可先加入氢氧化钠溶液,再分液,故B错误;C项,金属钠与水和乙醇都反应,所以不能用金属钠除去乙醇中的水,故C错误;D项,乙烯被酸性高锰酸钾溶液氧化会有CO2生成,使乙烷中混入新杂质,所以不能用酸性高锰酸钾溶液除去乙烷中的乙烯,故D错误。点睛:本题考查物质的分离和提纯,注意根据除杂质的原则判断:①所选除杂剂只能和杂质反应,不能和原物质反应;②除去杂质的同时不能引入新杂质;③通常把杂质转化为可溶物、沉淀或气体等便于和原物质分离的状态。题中C项,可加入生石灰然后蒸馏,因为生石灰与水反应生成氢氧化钙,蒸馏时可得到较纯净的乙醇;D项,可将混合气体通过溴水,除去乙烷中的乙烯。8、B【解析】分析:根据乙醇的物理性质、用途结合选项分析判断。详解:A.常温下乙醇是无色有特殊香味的液体,沸点比水低,A正确;B.乙醇密度比水小,与水互溶,将乙醇加入水中,充分振荡后不分层,B错误;C.乙醇是一种常用的有机溶剂,能溶解许多有机物,C正确;D.乙醇是一种常用的有机溶剂,因此洗发时在水中加入适量的啤酒,油污容易洗净,D正确。答案选B。9、B【解析】

A.炸药爆炸过程中有新物质生成,属于化学变化,A错误;B.干冰的气化是由固态变为气态的过程,只是状态发生了变化,没有新物质生成,属于物理变化,B正确;C.相对分子质量大的烃发生裂解反应生成相对分子质量小的烃的过程中,有新物质生成,属于化学变化,C错误;D.铁生锈过程中有新物质氧化铁生成,属于化学变化,D错误;故选B。【点睛】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化。10、C【解析】

设主族元素R的最高正化合价为x,则最低负价x-8,有x+(x-8)=4,解得x=+6,该元素处于ⅥA族。A.根据上述分析,R元素处于ⅥA族,不一定为第四周期元素,故A错误;B.由以上分析可知,R原子的最外层电子数为6,该元素处于ⅥA族,故B错误;C.R的最低负化合价为-2,氢化物化学式为H2R,故C正确;D.R为ⅥA族元素,R的位置未知,无法判断,故D错误。故选C。【点睛】关于主族元素的化合价需要明确以下几点:①主族元素的最高正价等于主族序数,且等于主族元素原子的最外层电子数,其中氧、氟无正价,O、F没有最高价。②主族元素的最高正价与最低负价的绝对值之和为8,绝对值之差为0、2、4、6的主族元素分别位于ⅣA、ⅤA、ⅥA、ⅦA族。11、B【解析】A.烷烃与溴水不能发生加成反应,A错误;B.碳酸钠溶液与乙醇互溶,与乙酸反应产生CO2气体,可鉴别乙醇和乙酸,B正确;C.乙醇与水互溶,不能萃取碘水中的碘单质,C错误;D.苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,D错误,答案选B。12、A【解析】分析:根据断键吸热,成键放热,结合常见的放热反应或吸热反应判断。详解:A.H2→H+H是断键过程,需要吸收能量,A正确;B.Na+Cl→NaCl是形成新化学键的过程,放出能量,B错误;C.CaO+H2O=Ca(OH)2属于放热反应,C错误;D.Cl+Cl→Cl2是形成新化学键的过程,放出能量,D错误;答案选A。13、B【解析】X(g)+aY(g)bZ(g)起始时1molamol0mol平衡时0.5mol0.5amol0.5bmol由同温同压下反应前混合气体的密度是反应后混合气体密度的3/4,可得:(1+a)/(0.5+0.5a+0.5b)=4/3,1+a=2b,a=1时,b=1;a=2时,b=3/2;a=3时,b=2,因此答案选B。14、B【解析】A.H2SO4和Ba(OH)2反应生成1molH2O的同时还有硫酸钡沉淀生成,硫酸钡存在溶解平衡。所以放出的热量不是57.3kJ,A正确;B.由C(石墨,s)→C(金刚石,s)△H=+1.9kJ•mol-1可知石墨总能量小于金刚石总能量,因为石墨比金刚石更稳定,B正确;C.不能确定反应物的转化率,因此不能计算反应热,C错误;D.生成物水的状态应该是液态,D错误,答案选B。15、B【解析】

A、烷烃属于饱和链烃,通式为CnH2n+2,没有官能团,不存在官能团异构,符合该通式的一定为烷烃,A正确;B、烯烃的通式是CnH2n,烷烃的通式为CnH2n+2,碳原子数相同的烯烃和烷烃一定不是同分异构体,B错误;C、烯烃的通式是CnH2n,烷烃的通式为CnH2n+2,因此烯烃中碳的质量分数一定大于烷烃中碳的质量分数,C正确;D、烯烃含有碳碳双键,烯烃易发生加成反应,烷烃能发生取代反应,D正确;答案选B。16、D【解析】A、根据结构简式可得a的分子式为C32H22,选项A正确;B、a中含有碳碳双键,能使酸性KMnO4溶液褪色,选项B正确;C、a中含有苯环及碳碳双键,都能发生加成反应,选项C正确;D、a的结构极不对称,等效氢情况不多,其一氯代物不止12种,选项D不正确。答案选D。点睛:本题主要考查有机物结构与性质的关系、原子共面、反应类型、同分异构体等知识。认识有机物中官能团是解答本题的关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、①②④分馏裂解2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解析】分析:本题考查的是有机物的推断,要根据反应条件和物质的结构进行分析,是常考题型。详解:E的产量是石油化工发展水平的标志,说明其为乙烯,根据反应条件分析,B为乙烯和水的反应生成的,为乙醇,D为乙醇催化氧化得到的乙醛,A为乙醛氧化生成的乙酸,C为乙醇和乙酸反应生成的乙酸乙醇。F为乙烯和氯气反应生成的1、2-二氯乙烷,G为1、2-二氯乙烷发生消去反应生成氯乙烯。(1)在①~⑤中,加成反应中原子利用率为100%,且醛的氧化反应原子利用率也为100%,所以答案为:①②④;(2)操作⑥为石油分馏得到汽油煤油等产物,操作⑦是将分馏得到的汽油等物质裂解得到乙烯。(3)反应③为乙醇的催化氧化,方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(5)反应⑤为乙酸和乙醇的酯化反应,方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;(6)氯乙烯可以发生加聚反应生成聚氯乙烯,方程式为:。18、CH3CHO羧基CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br取代反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2OC4H6O4HOOC-CH2-CH2-COOH用10%的NaOH溶液调节溶液至中性(或碱性),再向其中加入2mL10%的NaOH溶液,再加入4~5滴5%的CuSO4溶液,加热一段时间。若有砖红色沉淀,则证明反应①已发生。【解析】分析:CH3CH2OH在Cu催化剂条件下发生催化氧化生成A为CH3CHO,CH3CHO进一步氧化生成B为CH3COOH,CH3COOH与CH3CH2OH发生酯化反应生成C为CH3COOC2H5,乙醇发生消去反应生成乙烯,乙烯与Br2发生加成反应生成BrCH2CH2Br,BrCH2CH2Br与NaCN发生取代反应生成NC-CH2CH2-CN,(4)中D的相对分子量为118,其中碳、氢两元素的质量分数分别为40.68%、5.08%,其余为氧元素,则分子中N(C)=118×40.68%12=4、N(H)=118×5.08%1=6、N(O)=118-12×4-616=4,故D的分子式为C4H6O4,则其结构简式为HOOC-CH2详解:(1)A的结构简式为CH3CHO,B为CH3COOH,B中的官能团为羧基,故答案为:CH3CHO;羧基;(2)反应⑦为乙烯与溴的加成反应,反应的方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br,根据上述分析,反应⑧为取代反应,故答案为:CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;取代反应;(3)反应⑤的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(4)由上述分析可知,D的分子式为:C4H6O4,结构简式为HOOC-CH2-CH2-COOH,故答案为:C4H6O4;HOOC-CH2-CH2-COOH;(5)反应①是淀粉水解生成葡萄糖,葡萄糖中含有醛基,检验否发生的实验方案:取反应①的溶液2mL于试管中,用10%的NaOH溶液调节溶液至中性,再向其中加入2mL10%的NaOH溶液,再加入4~5滴5%的CuSO4溶液,加热一段时间.若有砖红色沉淀,则证明反应①已发生,故答案为:用10%的NaOH溶液调节溶液至中性,再向其中加入2mL10%的NaOH溶液,再加入4~5滴5%的CuSO4溶液,加热一段时间。若有砖红色沉淀,则证明反应①已发生。19、Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O检验是否有水生成褪色D装置中黑色固体颜色无变化SO2+2OH﹣=SO32﹣+H2O60%【解析】A为铜和浓硫酸反应,B为检验反应是否有水生成,C为吸收反应生成的水,D为检验反应是否有氢气生成,若有氢气,则固体从黑色变红色,E为检验是否有二氧化硫生成,F为吸收尾气防止污染。(1)铜和浓硫酸反应生成硫酸铜和二氧化硫和水,方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;无水硫酸铜遇水变蓝,所以装置B的作用为检验是否有水生成;E中为品红,根据二氧化硫具有漂白性分析,品红褪色;(2)若反应中有氢气生成,则与氧化铜反应生成铜,D装置中的固体应从黑色变为红色,该实验中没有氢气生成,所以D装置中黑色固体颜色无变化;(3)F中二氧化硫与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,离子方程式为:SO2+2OH﹣=SO32﹣+H2O;(4)根据反应2Cu2++4I﹣=2CuI+I2,2S2O32﹣+I2=S4O62﹣+2I﹣分析得关系式Cu2+---S2O32﹣,20.00mL0.30mol•L﹣1的Na2S2O3溶液中溶质的物质的量为0.30×0.02=0.006mol,则原溶液中铜离子的物质的量为0.06mol,若反应消耗铜的质量为6.4g,即0.1mol,则硫酸铜的产率为0.06/0.1=60%。20、直形冷凝管a碱石灰KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2OSO2Cl2+H2O=H2SO4+2HCl由于制备反应为放热反应,反应一段时间后温度升高,可能会导致产品分解或挥发80%蒸馏蒸馏烧瓶温度计冷凝管取一定量产品加热到100℃以上充分反应后,取少许剩余的液体加入到紫色石蕊溶液,观察到溶液变红,则证明含有H2SO4。(或取剩余的液体少许加入到BaCl2溶液和稀盐酸的混合液中,产生白色沉淀,则证明含有H2SO4。)【解析】分析:二氧化硫和氯气合成硫酰氯:丙装置:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2(l),硫酰氯会水解,仪器B中盛放的药品是碱石灰防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气,戊装置:浓盐酸和氯酸钾反应制取氯气,浓盐酸易挥发,制取的氯气中含有氯化氢,丁装置:除去Cl2中的HCl,乙装置:干燥二氧化硫;(1)根据图示判断仪器,采用逆流的冷凝效果好,判断冷凝管的进水口;

(2)仪器B中盛放的药品是碱石灰防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气;

(3)实验时,装置戊中氯酸钾+5价的氯和盐酸中-1价的氯发生氧化还原反应生成氯气;

(4)SO2Cl2遇水生成硫酸和氯化氢,根据原子守恒书写;

(5)丙装置:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2(l)∆H<0,反应放热,受热易分解;(6)根据多步反应进行计算;(7)①二者沸点相差较大,采取蒸馏法进行分离,根据蒸馏实验的操作步骤确定需要的仪器;

②氯磺酸(ClSO3H)分解:2ClSO3H═H2SO4+SO2Cl2,设计实验方案检验产品,需检验氢离子、检验硫酸根离子。详解:(1)根据图示,仪器A的名称是:直形冷凝管;冷凝管采用逆流时冷凝效果好,所以冷凝管中的冷却水进口为a,正确答案为:直形冷凝管;a;

(2)丙装置:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2,二氧化硫、氯气为有毒的酸性气体,产物硫酰氯会水解,所以仪器B中盛放的药品是碱性物质碱石灰,可防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气,正确答案为:碱石灰;

(3)浓盐酸和氯酸钾发生反应生成KCl、氯气和水,反应为:6HCl(浓)+KClO3=KCl+3Cl2↑+3H2O,正确答案:6HCl(浓)+KClO3=KCl+3Cl2↑+3H2O(4)SO2Cl2遇水生成硫酸和氯化氢,反应的水解方程式为:SO2Cl2+2H2O═H2SO4+2HCl,正确答案为:SO2Cl2+2H2O═H2SO4+2HCl;

(5)制取SO2Cl2是放热反应,导致反应体系的温度升高,而SO2C

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