山东省枣庄市滕州市第一中学2024年化学高一下期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

山东省枣庄市滕州市第一中学2024年化学高一下期末调研试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、已知aXm+和bYn的电子层结构相同,则下列关系式正确的是()。A.a=b+m+nB.a=b-m+nC.a=b+m-nD.a=b-m-n2、下图为合成氨反应(N2+3H22NH3ΔH<0)中氮气反应速率v(N2)变化的图象,则横坐标不可能的是A.温度(T/K) B.压强(P/Pa)C.反应时间(t/min) D.氮气浓度(c/mol·L―1)3、下列各组微粒半径大小的比较中,错误的是()A.K>Na>Li B.Mg2+>Na+>F﹣C.Na+>Mg2+>Al3+ D.Cl﹣>F﹣>F4、下列有关化学用语表示正确的是()A.次氯酸的结构式:H-Cl-OB.S2-的结构示意图:C.有8个质子、10个中子的核素:D.NaCl的电子式:5、下列顺序不正确的是A.失电子能力:Na<KB.碱性:NaOH<KOHC.得电子能力:S<ClD.酸性:HClO4<H2SO46、下列说法错误的是()A.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因B.放热反应和吸热反应取决于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小C.化学反应中的能量变化,通常表现为热量的变化——放热或者吸热D.铁在空气中被氧化属于吸热反应7、已知:C(s)+O2(g)===CO2(g)ΔH1CO2(g)+C(s)===2CO(g)ΔH22CO(g)+O2(g)===2CO2(g)ΔH32Cu(s)+O2(g)===2CuO(s)ΔH4CO(g)+CuO(s)===CO2(g)+Cu(s)ΔH5下列关于上述反应焓变的判断正确的是A.ΔH1>0,ΔH3<0B.ΔH2<0,ΔH4>0C.ΔH2=ΔH1-ΔH3D.ΔH5=ΔH4+ΔH18、氢硫酸中存在电离平衡:H2SH++HS-和HS-H++S2-。已知酸式盐NaHS溶液呈碱性,若向10ml浓度为0.1mol/L的氢硫酸中加入以下物质,下列判断正确的是A.加水,会使平衡向右移动,溶液中氢离子浓度增大B.加入20ml浓度为0.1mol/LNaOH溶液,则c(Na+)=c(HS-)+c(H2S)+2c(S2-)C.通入过量SO2气体,平衡向左移动,溶液pH值始终增大D.加入10ml浓度为0.1mol/LNaOH溶液,则c(Na+)>c(HS-)>c(OH-)>c(H+)>c(S2-)9、下列有机反应属于加成反应的是A.C3H8+5O23CO2+4H2OB.CH2=CH2+Br2→C.2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑D.+HNO3+H2O10、在如图所示装置中,观察到电流计指针偏转,M棒变粗,N棒变细,其中P为电解质溶液。由此判断M、N、P所代表的物质可能是选项MNPA锌铜稀硫酸B铜锌稀盐酸C银锌AgNO3溶液D铜铁Fe(NO3)3溶液A.A B.B C.C D.D11、下列分子式只能表示一种物质的是A.CH2Cl2 B.C4H10 C.C5H12 D.C6H1212、砹(At)是原子序数最大的卤族元素,对砹及其化合物的叙述,正确的是A.与H2化合的能力:At2>I2B.砹在常温下为白色固体C.砹原子的最外层有7个电子D.砹易溶于水,难溶于四氯化碳13、一定量的浓硝酸与过量的铜充分反应,生成的气体是()A.只有NO2 B.只有NO C.NO2和NO D.NO2和H214、利用铝热反应原理焊接钢轨的化学方程式为Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3,关于该反应的叙述错误的是A.属于置换反应B.A1作还原剂C.Fe2O3被还原D.该反应是吸热反应15、下列物质中既能跟稀硫酸反应,又能跟氢氧化钠溶液反应的是()①NaHCO3②(NH4)2SO3③Al2O3④Al(OH)3⑤Al.A.全部 B.①③④⑤ C.③④⑤ D.②③④⑤16、下列各物质中,不能由组成它的两种元素的单质直接化合而得到的是()A.FeS B.Fe3O4 C.FeCl2 D.FeCl3二、非选择题(本题包括5小题)17、W、X、Y、Z是原子序数依次增大的同一短同期元素,W、X是金属元素,Y、Z是非金属元素。(1)W、X各自的最高价氧化物对应的水化物可以反应生成盐和水,该反应的离子方程式为________________________________________________________________________。(2)W与Y可形成化合物W2Y,该化合物的电子式为________________________。(3)Y的低价氧化物通入Z单质的水溶液中,发生反应的化学方程式为____________________。(4)比较Y、Z气态氢化物的稳定性________>________(用分子式表示)。(5)W、X、Y、Z四种元素简单离子的离子半径由大到小的顺序是________>________>________>________。18、A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)E元素在周期表中的位置___________。(2)写出A2W2的电子式为____________。(3)废印刷电路板上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。现改用A2W2和稀硫酸浸泡废印刷电路板既达到上述目的,又保护了环境,试写出反应的离子方程式________。(4)元素D的单质在一定条件下,能与A单质化合生成一种化合物DA,熔点为800℃,DA能与水反应放氢气,若将1molDA和1molE单质混合加入足量的水,充分反应后成气体的体积是_________(标准状况下)。(5)D的某化合物呈淡黄色,可与氯化亚铁溶液反应。若淡黄色固体与氯化亚铁反应的物质的量之比为1:2,且无气体生成,则该反应的离子方程式为_____________。19、硫酸是中学化学实验室的常见药品,回答下列问题:I配制一定物质的量浓度的硫酸溶液:(1)某次实验大约需要1mol/L硫酸溶液435mL。同学们发现实验室内没有450mL的容量瓶,某同学提议用1个200mL容量瓶和1个250mL容量瓶来配制,你认为该提议______(填“合理”、“不合理”)。(2)实验中要配制0.5mol/LH2SO4溶液250ml。则需量取密度为1.84g/mL、98%的浓硫酸________mL。Ⅱ蔗糖与浓硫酸的炭化实验会产生大量的有刺激性气味的气体,会对环境造成污染。某实验小组利用如下装置对该实验进行改进。回答下列问题:注:硬质玻璃管中①、②、③处分别为滴有Na2S溶液的滤纸、滴有品红溶液的滤纸、滴有酸性KMnO4溶液的滤纸,a和b分别为两个小气球。(3)图中盛装浓硫酸的仪器名称为_______。(4)实验开始后先关闭活塞K,硬质玻璃管中①号试纸变黄,②号和③号滤纸均褪色,a处气球变大。硬质玻璃管中实验现象说明炭化实验产生的刺激性气味气体是SO2,①、②、③处发生的变化分别说明SO2具有_______、________和__________(填SO2表现出的性质)。(5)打开活塞K,a处气球变小,b处气球变大。使三颈烧瓶内气体缓慢通过B瓶和C瓶,一段时间之后,发现澄清石灰水变浑浊。为证明有CO2生成,可以在④号位罝的滤纸滴加_______溶液,该试剂的作用是__________。20、红葡萄酒密封储存时间越长,质量越好,原因之一是储存过程中生成了有香味的酯。在实验室也可以用如下图所示的装置制取乙酸乙酯,请回答下列问题。(1)用化学方法可以鉴别乙醇和乙酸的试剂是______________(填字母);a.稀硫酸b.酸性KMnO4溶液c.NaOH溶液d.紫色的石蕊溶液(2)试管a中加入几块碎瓷片的目的是______________;(3)为了研究乙醇与乙酸反应的机理,若将乙醇中的氧原子用18O标记,写出标记后试管a中发生反应的化学方程式:_________________________________________;其反应类型是______________;(4)反应开始前,试管b中盛放的溶液是_____________;(5)反应结束后,常用____________操作把试管b中合成的酯分离出来。21、(1)原电池可将化学能转化为电能。若Fe、Cu和浓硝酸构成原电池,负极是_____(填“Cu”或“Fe”);若Zn、Ag和稀盐酸构成原电池,正极发生_____反应(填“氧化“或还原”)。质量相同的铜棒和锌棒用导线连接后插入CuSO4溶液中,一段时间后,取出洗净、干燥、称量,二者质量差为12.9g。则导线中通过的电子的物质的量是____

mol。(2)肼-空气碱性(KOH为电解质)燃料电池(氧化产物为大气主要成分)的能量转化率高。已知:电流效率可用单位质量的燃料提供的电子数表示。肼-空气碱性(KOH为电解质)燃料电池、氨气-空气碱性(KOH为电解质)燃料电池(氧化产物为大气主要成分)的电流效率之比为____。(3)一定温度下,将3molA气体和1molB气体通入一容积固定为2L的密闭容器中,发生如下反应:3A(g)+B(g)xC(g),反应1min时测得剩余1.8molA,C的浓度为0.4mol/L,x为_____。若反应经2min达到平衡,平衡时C的浓度____0.8mol/L(填“大于,小于或等于”)。若已知达平衡时,该容器内混合气休总压强为p,混合气体起始压强为p0。请用p0、p来表示达平衡时反应物A的转化率为________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】试题分析:两种离子的电子层结构相同,说明X失去n个电子后与Y得到m个电子后结构相同,即可得到等量关系:a-n=b+m,故A正确,此题选A。考点:考查粒子的结构与性质相关知识。2、C【解析】

从影响反应速率的几个因素分析解答。【详解】由图象可知,氮气的反应速率增大;A.温度越高反应速率越快,所以横坐标可能表示温度,故A不选;B.有气体参加的反应,压强越大反应速率越大,所以横坐标可能表示压强,故B不选;C.随着反应的进行,反应物的浓度逐渐降低,反应速率不会逐渐升高,所以横坐标不可能为反应时间(t/min),故C选;D.反应物的浓度越大,反应的速率越大,所以横坐标可能表示氮气浓度(c/mol·L―1),故D不选。故选C。3、B【解析】分析:A.同主族自上而下原子半径增大;B.核外电子排布相同,核电荷数越大离子半径越小;C.核外电子排布相同,核电荷数越大离子半径越小;D.最外层电子数相同,电子层越多离子半径越大,阴离子半径大于相应的原子半径。详解:A.同主族自上而下原子半径增大,故原子半径K>Na>Li,A正确;B.核外电子排布相同,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径F->Na+>Mg2+,B错误;C.核外电子排布相同,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径Na+>Mg2+>Al3+,C正确;D.最外层电子数相同,电子层越多离子半径越大,阴离子半径大于相应的原子半径,故半径Cl->F->F,D正确;答案选B。4、C【解析】

A、HClO分子中O原子分别与H原子和Cl原子形成共价键,次氯酸的结构式为H-O-Cl,故A错误;B、S2-是S原子得到两个电子,与质子无关,与最外层电子有关,S2-的示意图为,故B错误;C、根据原子构成,左上角为质量数,左下角为质子数,该核素的质量数为8+10=18,即该核素为,故C正确;D、NaCl为离子化合物,是由Na+和Cl-组成,电子式为,故D错误;答案选C。5、D【解析】A项,同主族元素的原子从上到下,原子半径逐渐增大,失电子能力逐渐增强,故失电子能力:Na<K,A正确;B项,同主族元素从上到下,金属性增强,最高价氧化物对应水化物碱性增强,故碱性:NaOH<KOH,B正确;C项,同周期元素的原子从左到右,原子半径逐渐减小,得电子能力逐渐增强,故得电子能力:S<Cl,C正确;D项,同周期元素的原子从左到右,非金属性增强,最高价氧化物对应水化物酸性增强,故酸性:HClO4>H2SO4,D错误。6、D【解析】分析:A.根据化学反应中实质是化学键的断裂和形成判断;B.根据反应物总能量和生成物总能量的相对大小决定了反应是放出能量还是吸收能量;C.根据化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化;D.铁在空气中被氧化属于物质的缓慢氧化,根据常见的放热反应和吸热反应判断。详解:A.旧键断裂吸收能量,新键生成放出能量,所以化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因,故A正确;B.若反应物的总能量高于生成物的总能量为放热反应,若反应物的总能量低于生成物的总能量为吸热反应,故B正确;C.化学反应中能量变化,通常主要表现为热量的变化,故C正确;D.铁在空气中被氧化属于物质的缓慢氧化,是放热反应,故D错误;故选D。点睛:本题考查化学反应中的能量变化,反应物和生成物能量的相对大小决定了反应是吸热还是放热,反应物的总能量大于生成物的总能量则为放热反应,反之为吸热反应,反应是放热还是吸热与反应的条件无关。另外要记住常见的放热反应和吸热反应。7、C【解析】分析:根据放热反应的焓变小于0,吸热反应的焓变大于0,结合盖斯定律分析判断。详解:A.C(s)+O2(g)=CO2(g)和2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)都是放热反应,因此△H1<0,△H3<0,故A错误;B.CO2(g)+C(s)=2CO(g)为吸热反应,所以△H2>0,故B错误;C.已知:①C(s)+O2(g)═CO2(g)△H1②CO2(g)+C(s)═2CO(g)△H2③2CO(g)+O2(g)═2CO2(g)△H3,由盖斯定律可知①=②+③,因此△H1=△H2+△H3,故C正确;D.①C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH1,④2Cu(s)+O2(g)=2CuO(s)ΔH4,⑤CO(g)+CuO(s)=CO2(g)+Cu(s)ΔH5,若ΔH5=ΔH4+ΔH1,则有2Cu(s)+2O2(g)+C(s)=CO2(g)+2CuO(s)与反应⑤不同,故D错误;故选C。8、D【解析】A.加水稀释促进硫化氢电离,但氢离子浓度减小,选项A错误;B.加入20ml浓度为0.1mol/LNaOH溶液,得到硫化钠溶液,根据物料守恒有c(Na+)=2c(HS-)+2c(H2S)+2c(S2-),选项B错误;C、通入过量SO2气体,二氧化硫与硫化氢反应生成硫和水,平衡向左移动,开始时溶液pH值增大,后当二氧化硫过量时生成亚硫酸则pH值减小,选项C错误;D、加入10ml浓度为0.1mol/LNaOH溶液,NaHS溶液,溶液呈碱性,则HS-水解大于电离,离子浓度大小为c(Na+)>c(HS-)>c(OH-)>c(H+)>c(S2-),选项D正确。答案选D。点睛:本题考查弱电解质的电离,明确离子间发生的反应是解本题关键,注意加水稀释时,虽然促进氢硫酸电离,但氢离子浓度减小,溶液的pH增大,为易错点。加水稀释促进弱电解质电离;硫化氢和二氧化硫反应生成硫和水,亚硫酸酸性大于氢硫酸。9、B【解析】

A.C3H8+5O23CO2+4H2O是物质的燃烧反应,属于氧化还原反应,A不符合题意;B.CH2=CH2与Br2发生加成反应产生1,2-二溴乙烷,B符合题意;C.乙醇与Na的反应是一种单质与一种化合物反应生成一种新单质和一种新化合物,属于置换反应,C不符合题意;D.苯与浓硝酸在浓硫酸存在条件下加热,发生取代反应生成硝基苯和水,D不符合题意;故合理选项是B。10、C【解析】分析:装置为原电池,M棒变粗为原电池正极,正极上金属离子得电子生成金属单质;N棒变细为原电池负极,据此分析判断。详解:A.锌做负极,溶解变细,即M变细,A错误;B.锌做负极,失电子溶解变细,M电极生成氢气不会变粗,B错误;C.锌做负极,溶解N电极变细,银作正极,溶液中银离子得到电子析出铜,M变粗,C正确;D.Fe做负极,失电子发生氧化反应变细,铜做正极,正极上铁离子得电子生成亚铁离子,N极不变,D错误;答案选C。点睛:本题考查了原电池原理,明确正负极的判断方法、电极反应类型即可解答,题目难度不大,侧重于考查学生的分析能力和应用能力。注意原电池工作原理的应用,尤其是判断正负极时要结合电解质溶液的性质分析。11、A【解析】A.该物质只有一种结构,故只表示一种物质,故正确;B.该物质有两种结构,故错误;C.该分子式有三种不同的结构,故错误;D.该分子式有5种结构,故错误。故选A。点睛:分子式只表示一种物质说明其只有一种结构,不能存在同分异构体。要掌握烃中从四个碳原子的丁烷开始有同分异构体,甲烷为正四面体,其二氯代物不存在同分异构现象。12、C【解析】分析:根据同主族元素性质的相似性和递变性解答。详解:A.非金属元素的非金属性越强,与氢气化合越容易,At的非金属性较弱,所以与H2化合能力:I2>At2,A错误;B.卤素单质均有颜色,所以砹不可能为白色,B错误;C.卤族元素的最外层电子数均是7个,因此砹原子的最外层有7个电子,C正确;D.卤素单质易溶于有机溶剂,则砹难溶于水,易溶于四氯化碳,D错误;答案选C。点睛:本题主要是考查同一主族元素性质递变规律,侧重考查学生知识迁移能力,以氯元素为例采用知识迁移的方法分析解答即可,注意掌握同一主族元素、同一周期元素性质递变规律,题目难度不大。13、C【解析】

因先开始铜与浓硝酸的反应为Cu+4HNO3(浓)═Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,随着反应的进行,浓硝酸会变为稀硝酸,稀硝酸继续与铜反应:3Cu+8HNO3(稀)═3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,所以,产生的气体为NO2和NO.故选C.14、D【解析】反应Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3中,Fe元素化合价由+3价降低到0价,被还原,Fe2O3为氧化剂,Al元素化合价由0价升高到+3价,被氧化,Al为还原剂。A.反应符合一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,为置换反应,故A正确;B.反应中Al元素化合价由0价升高到+3价,被氧化,Al为还原剂,故B正确;C.Fe元素化合价由+3价降低到0价,被还原,故C正确;D.铝热反应属于放热反应,故D错误;故选D。15、A【解析】

①NaHCO3与硫酸反应产生硫酸钠、水、二氧化碳,与氢氧化钠溶液反应产生碳酸钠和水;②(NH4)2SO3与硫酸反应产生硫酸铵、水、二氧化硫,与氢氧化钠溶液反应产生亚硫酸钠和水、氨气;③Al2O3与硫酸反应产生硫酸铝、水,与氢氧化钠溶液反应产生偏铝酸钠;④Al(OH)3与硫酸反应产生硫酸铝、水,与氢氧化钠溶液反应产生偏铝酸钠和水;⑤Al与硫酸反应产生硫酸铝、氢气,与氢氧化钠溶液反应产生偏铝酸钠和氢气;故选A。16、C【解析】

A.铁为变价金属,遇到弱氧化剂被氧化为+2价化合物,Fe+SFeS,故A不选;B.铁和氧气直接反应生成四氧化三铁,3Fe+2O2Fe3O4,故B不选;C.氯气是强氧化剂氧化变价金属生成高价化合物,铁和氯气化合反应只能生成氯化铁,2Fe+3Cl22FeCl3,不能直接生成氯化亚铁,故C选;D.铁和氯气化合反应只能生成氯化铁,2Fe+3Cl22FeCl3,故D不选;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OSO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HClHClH2SS2—Cl—Na+Al3+【解析】

(1)W、X的最高价氧化物对应的水化物可以反应生成某复杂化合物,由于W、X是金属元素,说明他们的最高价氧化物对应水化物的反应是氢氧化物之间的反应,所以W是Na,X是Al,氢氧化钠和氢氧化铝反应的离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,答案为:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(2)Na与Y可形成化合物Na2Y,说明Y是S元素,硫化钠的电子式为,答案为:;(3)Z是Cl元素,将二氧化硫通入氯水中发生氧化还原反应生成硫酸和氯化氢,反应的化学方程式为:Cl2+SO2+2H2O=H2SO4+2HCl,答案为:Cl2+SO2+2H2O=H2SO4+2HCl;(4)非金属性Cl>S,所以气态氢化物的稳定性HCl>H2S,答案为:HCl>H2S;(5)电子层数越多,半径越大,层数相同时,核电荷越多半径越小,Na、Al、S、Cl元素的简单离子的半径由大到小的顺序为:S2->Cl->Na+>Al3+,答案为:S2->Cl->Na+>Al3+.18、第三周期,IIIA族Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O56L3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+【解析】

A、W为短周期元素,且能形成2种液态化合物且原子数之比分别为2:1和1:1,推测两种液态化合物是水和过氧化氢,则A为氢元素,W为氧元素。再依据“A和D同主族”,推断元素D是钠元素;E元素的周期序数等于其族序数,且E在第三周期,所以E是铝元素;依据“质子数之和为39”判断B为碳元素。【详解】(1)元素铝在第三周期第IIIA族;(2)A2W2为过氧化氢,其电子式为:,注意氧与氧之间形成一个共用电子对;(3)过氧化氢在酸性介质下表现出较强的氧化性,在硫酸介质中,过氧化氢与铜反应的离子方程式为:Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O;(4)DA为NaH,若将1molNaH和1molAl混合加入足量的水中,首先发生反应:NaH+H2O=NaOH+H2↑,此时1molNaH完全反应,生成氢气1mol,同时生成1molNaOH;接着发生反应:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑2231mol1mol1.5mol生成氢气的物质的量为1.5mol,所以共生成氢气的物质的量为2.5mol,这些氢气在标准状况下的体积为:22.4L/mol×2.5mol=56L;(5)淡黄色固体为过氧化钠,可将+2价铁离子氧化成+3价铁离子,注意题目明确指出没有气体生成,所以过氧化钠在该反应中只作氧化剂,该反应的离子方程式为:3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+。19、不合理6.8分液漏斗氧化性漂白性还原性品红检验混合气体中SO2是否完全除尽【解析】I、(1)用1个200ml容量瓶和1个250ml容量瓶来配制,导致配制次数增加,误差较大,因此该提议不合理。(2)实验中要配制0.5mol/LH2SO4溶液250mL,则需量取密度为1.84g/mL、98%的浓硫酸mL。Ⅱ、(1)图中盛装浓硫酸的仪器名称为分液漏斗。(2)①号试纸变黄,有单质S生成,说明SO2具有氧化性;②号滴有品红溶液的滤纸褪色,说明SO2具有漂白性;③号滴有酸性KMnO4溶液的滤纸褪色,说明SO2具有还原性。(3)由于SO2也能使澄清石灰水变浑浊,酸性高锰酸钾溶液吸收SO2,所以为保证进入C装置的气体全部是CO2,应该在④号位罝的滤纸滴加品红溶液,该试剂的作用是检验混合气体中SO2是否完全除尽。20、bd防止暴沸CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O取代反应(或酯化反应)饱和Na2CO3溶液分液【解析】

(1)乙醇的官能团为-OH,乙酸的官能团为-COOH;(2)加入几块碎瓷片,可防止液体加热时剧烈沸腾;(3)乙醇、乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,酯化反应为取代反应;(4)b中为碳酸钠,可除去乙酸、吸收乙醇、降低乙酸乙酯的溶解度;(5)试管b中乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液分层;【详解】(1)乙醇分子中官能团的名称是羟基,乙酸中的官能团的结构简式为−COOH,羟基能使酸性高锰酸钾褪色,羧基不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,羟基不能使石蕊变色,而羧基可以使石蕊变色,故答案为:bd;(2)试管a中加入几块碎瓷片的目的是防止暴沸,故答案为:防止暴沸;(3)试管a中发生反应的化学方程式为CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O,反应类型为酯化(取代)反应,故答案为:CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O;酯化(取代)反应;(4)饱和碳酸钠溶液的作用是溶解乙醇、吸收乙酸、降低乙酸乙酯的溶解度,则反应开始前,试管b中盛放的溶液是饱和碳酸钠溶液,故答案为:饱和碳酸钠溶液;(5)试管b中乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液分层,可用分液的方法把制得的乙酸乙酯分离出来,故答案为:分液;21、Cu还原0.217:242小于2(P0【解析】分析:(1)Fe、Cu和浓硝酸构成原电池,Fe与浓硝酸发生钝化,而Cu与浓硝酸发生自发的氧化还原反应,Cu失去电子作负极;若Zn、Ag和稀盐酸构成原电池,锌与盐酸发生自发的氧化还原反应,所以银作正极,锌作负极;质量相同的铜棒和锌棒用导线连接后插入CuSO4溶液中,锌作负极失去电子,铜作正极,以此来解答;(2)燃料电池中燃料在负极通入,发生失去电子的氧化反应,据此解答。(3)利用物质的量之比等于化学计量数之比计算x的值;根据随着反应的进行反应物的浓度减少,反应速率减慢,据此

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