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文档简介
2023-2024学年广州黄埔区第二中学高一化学第二学期期末复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是A.无色透明溶液:Fe3+、Mg2+、SCN-、Cl-B.0.1
mol/LCuSO4溶液:Na+、NH4+、NO3-、A13+C.0.1
mol/LNaOH溶液:Ca2+、Na+、SO42-、HCO3-D.0.1
mol/LKI溶液:Na+、K+、ClO-、H+2、在接触法制硫酸和合成氨工业的生产过程中,下列说法错误的是()A.硫铁矿在燃烧前要粉碎,目的是使硫铁矿充分燃烧,加快反应速率B.二氧化硫的催化氧化反应的温度控制在450度左右,主要考虑到催化剂V2O5的活性温度C.吸收塔中用98.3%的浓硫酸代替水吸收SO3,以提高效率D.工业上为提高反应物N2、H2的转化率和NH3的产量和反应速率,常在合成氨反应达到平衡后再分离氨气3、化学键是一种相互作用,它存在于()A.分子之间B.物质中的原子之间C.分子或原子团中相邻的原子之间D.构成物质的所有微粒之间4、乙醇分子中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.和浓H2SO4共热到170℃时键②和⑤断裂,和浓H2SO4共热到140℃时键①②断裂C.乙醇在氧气中完全燃烧,键①②断裂D.在Ag催化下与O2反应时键①和③断裂5、海水中有着丰富的化学资源,仅通过物理方法就能从海水中获得的物质是()A.氯气B.淡水C.烧碱D.碘6、下列排列顺序正确的是①热稳定性:H2O>HF>H2S②原子半径:Na>Mg>O③酸性:H3PO4>H2SO4>HClO4④得到电子能力:F>Cl>SA.②④B.①③C.①④D.②③7、为了说明影响化学反应快慢的因素,甲、乙、丙、丁四位同学分别设计了如下四个实验,你认为结论不正确的是。()A.将铜片放入稀硫酸中,无现象。若再向所得溶液中加入硝酸银溶液,一段时间后,由于形成原电池,可看到有氢气生成B.将除去氧化膜的相同大小、相同质量的镁条和铝条与相同浓度盐酸反应,前者速率大于后者C.两支试管中分别加入根同质量的氯酸钾,其中一支试管中再加入少量二氧化锰,同时加热,产生氧气的快慢不同D.相同条件下等质量的块状和粉末状大理石与相同浓度盐酸反应时,粉末状的反应速率快8、利用下图装置做铝热反应实验。下列说法不正确的是A.该反应的化学方程式是2Al+Fe2O32Fe+Al2O3B.该反应会产生高温、发出强光C.根据铝热反应的原理,可以冶炼某些金属D.若反应中转移3mol电子,则消耗氧化剂的物质的量是1mol9、下列说法正确的是A.用品红溶液不能鉴别CO2和SO2B.用焰色反应鉴别KNO3和KClC.22.4L(标准状况)O2含氧原子数为6.02×1023D.用激光笔照射Al(OH)3胶体可产生“丁达尔效应”10、下列说法正确的是A.放热反应的反应速率一定大于吸热反应的反应速率B.熔融状态下能导电的化合物一定含离子键C.增大反应物浓度可加快反应速率,因此可用浓硫酸与锌反应增大生成氢气的速率D.是否有丁达尔现象是胶体和溶液的本质区别11、下列变化中,一定不存在化学能与热能相互转化的是()A.木柴燃烧B.白磷自燃C.燃放爆竹D.干冰升华12、为探究原电池的形成条件和反应原理,某同学设计了如下实验并记录了现象:①向一定浓度的稀硫酸中插入锌片,看到有气泡生成;②向上述稀硫酸中插入铜片,没有看到有气泡生成;③将锌片与铜片上端用导线连接,一起插入稀硫酸中,看到铜片上有气泡生成,且生成气泡的速率比实验①中快④在锌片和铜片中间接上电流计,再将锌片和铜片插入稀硫酸中,发现电流计指针偏转。下列关于以上实验设计及现象的分析,不正确的是A.实验①、②说明锌能与稀硫酸反应而铜不能B.实验③说明发生原电池反应时会加快化学反应速率C.实验③说明在该条件下铜可以与稀硫酸反应生成氢气D.实验④说明该原电池中铜为正极、锌为负极,电子由锌沿导线流向铜13、短周期元素X、Y、Z在元素周期表中的位置如图所示,下列说法正确的是A.X、Y、Z三种元素中,X的非金属性最强B.Y的最高正化合价为+7价C.常压下X单质的熔点比Z单质的低D.Y的氢化物的热稳定性比Z的氢化物弱14、下列图示与对应的叙述相符的是A.图表示常温下,将SO2气体通入溴水中,所得溶液pH的变化B.图表示向NH4A1(SO4)2溶液中逐滴滴入NaOH溶液,沉淀总物质的量(n)随NaOH溶液体积(V)的变化C.图表示T°C时,对于可逆反应:A(g)+B(g)2C(g)+D(g)ΔH>0,正、逆反应速率与压强的关系D.图表示常温下,几种难溶氢氧化物的饱和溶液中金属离子浓度的负对数与溶液PH的关系,则在pH=7的溶液中,Fe3+、A13+、Fe2+能大量共存15、下列物质中,只有共价键的是A.NaOHB.NaClC.NH4ClD.H2O16、下列物质中,不能发生消去反应的是A. B.CH2CH2Br2C. D.CH2ClCH2CH3二、非选择题(本题包括5小题)17、以石油化工的一种产品A(乙烯)为主要原料合成一种具有果香味的物质E的生产流程如下:(1)步骤①的化学方程式_______________________,反应类型________________。步骤②的化学方程式_______________________,反应类型________________。(2)某同学欲用上图装置制备物质E,回答以下问题:①试管A发生反应的化学方程式___________________________________。②试管B中的试剂是______________________;分离出乙酸乙酯的实验操作是________________(填操作名称),用到的主要玻璃仪器为____________________。③插入右边试管的导管接有一个球状物,其作用为_______________________。(3)为了制备重要的有机原料——氯乙烷(CH3-CH2Cl),下面是两位同学设计的方案。甲同学:选乙烷和适量氯气在光照条件下制备,原理是:CH3-CH3+Cl2CH3-CH2Cl+HCl。乙同学:选乙烯和适量氯化氢在一定条件下制备,原理是:CH2=CH2+HCl→CH3-CH2Cl。你认为上述两位同学的方案中,合理的是____,简述你的理由:__________________。18、乳酸在生命化学中起重要作用,也是重要的化工原料,因此成为近年来的研究热点。下图是获得乳酸的两种方法,其中A是一种常见的烃,它的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。(1)上述有机物中有一种可作为水果的催熟剂,其结构简式是_______。淀粉完全水解得到D,D的名称是_______。(2)A→B的反应类型是_______;B→C反应的化学方程式是_______。向C中加入新制氢氧化铜悬浊液加热后的实验现象是_______。(3)B可以被酸性高锰酸钾溶液或酸性重铬酸钾溶液直接氧化为有机物E,B与E可在浓硫酸催化作用下反应生成酯(C4H8O2),实验装置如图所示。已知实验中60gE与足量B反应后生成66g该酯,则该酯的产率为_______。(4)为检验淀粉水解产物,小明向淀粉溶液中加入稀硫酸并加热一段时间,冷却后的溶液中直接加入银氨溶液,水浴加热,无银镜出现,你认为小明实验失败的主要原因是_______。(5)乳酸与铁反应可制备一种补铁药物,方程式为(未配平):+Fe→+X则45g乳酸与铁反应生成X的体积为_______L(标准状况)。(6)两分子乳酸在一定条件下通过酯化反应可生成一分子六元环酯(C6H8O4)和两分子水,该环酯的结构简式是_______。19、德国化学家凯库勒认为:苯分子是由6个碳原子以单双键相互交替结合而成的环状结构,为了验证凯库勒有关苯环的观点,甲同学设计了如图实验方案。①按如图所示的装置图连接好各仪器;②检验装置的气密性;③在A中加入适量的苯和液溴的混合液体,再加入少量铁粉,塞上橡皮塞,打开止水夹K1、K2、K3;④待C中烧瓶收集满气体后,将导管b的下端插入烧杯里的水中,挤压预先装有水的胶头滴管的胶头,观察实验现象。请回答下列问题。(1)A中所发生反应的反应方程式为_____,能证明凯库勒观点错误的实验现象是_____。(2)装置B的作用是_________。(3)C中烧瓶的容器为500mL,收集气体时,由于空气未排尽,最终水未充满烧瓶,假设烧瓶中混合气体对H2的相对密度为37.9,那么实验结束时,可计算进入烧瓶中的水的体积为_______mL。(空气的平均相对分子质量为29)(4)已知乳酸的结构简式为:。试回答:乳酸跟氢氧化钠溶液反应的化学方程式:______。20、无水AlCl3是一种重要的化工原料。某课外活动小组尝试制取无水AlCl3并进行相关探究。资料信息:无水AlCl3在178℃升华,极易潮解,遇到潮湿空气会产生白色烟雾。(探究一)无水AlCl3的实验室制备利用下图装置,用干燥、纯净的氯气在加热条件下与纯铝粉反应制取无水AlCl3。供选择的药品:①铝粉②浓硫酸③稀盐酸④饱和食盐水⑤二氧化锰粉末⑥无水氯化钙⑦稀硫酸⑧浓盐酸⑨氢氧化钠溶液。(1)写出装置A发生的反应方程式__________。(2)装置E需用到上述供选药品中的________(填数字序号),装置F的作用是__________。(3)写出无水AlCl3遇到潮湿空气发生反应的化学方程式__________。(探究二)离子浓度对氯气制备的影响探究二氧化锰粉末和浓盐酸的反应随着盐酸的浓度降低,反应会停止的原因:(4)提出假设:假设1.Cl-浓度降低影响氯气的生成;假设2.__________。(5)设计实验方案:(限选试剂:浓H2SO4、NaCl固体、MnO2固体、稀盐酸)步骤实验操作预测现象和结论①往不再产生氯气的装置中,加入_____继续加热若有黄绿色气体生成,则假设1成立②__________若有黄绿色气体生成,则假设2成立(探究三)无水AlCl3的含量测定及结果分析取D中反应后所得固体2.0g,与足量氢氧化钠溶液反应,测定生成气体的体积(体积均换算成标准状况),重复测定三次,数据如下:第一次实验第二次实验第三次实验D中固体用量2.0g2.0g2.0g氢气的体积334.5mL336.0mL337.5mL(6)根据表中数据,计算所得固体中无水AlCl3的质量分数_________。(7)有人认为D中制得无水AlCl3的质量分数偏低,可能的一种原因是__________。21、硼酸(H3BO3)为一元弱酸,广泛用于玻璃、医药、冶金、皮革等工业。回答下列问题:(1)H3BO3中B元素的化合价为______,其在元素周期表的位置是_________________。(2)已知:
A(OH)3
+H2O[Al(OH)4]-
+H+,H3BO3的电离方程式为_______。酸性:
H3BO3_____(填*>”或“<”)
Al(OH)3。(3)H3BO3受热分解得到的B2O3和镁粉混合点燃可得单质B,生成单质B的化学方程式为________。(4)H3BO3可用于生产储氢材料NaBH4。涉及的主要反应为:I.
H3BO3
+3CH3OH→
B(
OCH3)3
+3H2OII.
B(OCH3)3+4NaH→
NaBH4+
3CH3ONa①“反应I”的类型为__________(填标号)。A.取代反应B.加成反应C.加聚反应D.氧化反应②NaH的电子式为_______________。③在碱性条件下,NaBH4与CuSO4溶液反应可得Cu和Na[
B(OH)4],其中H元素由-1价升高为+1价,该反应的离子方程式为_____________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
A项,Fe3+在溶液中显黄色,且Fe3+与SCN-结合生成血红色Fe(SCN)3,因此不能大量共存,故不选A项;B项,Cu2+与Na+、NH4+、NO3-、A13+能大量共存,故选B项;C项,HCO3-与OH-不能大量共存,故不选C项;D项,I-在酸性条件下被ClO-氧化不能大量共存,故不选D项。答案选B。2、D【解析】
A.硫铁矿燃烧前需要粉碎的目的是增大反应物的接触面积,加快反应速率,故正确;B.二氧化硫的催化氧化是放热反应,升高温度不是为了让反应正向移动,而是虑到催化剂V2O5的活性温度,故B正确;C.吸收塔中SO3如果用水吸收,发生反应:SO3+H2OH2SO4,该反应为放热反应,放出的热量易导致酸雾形成,阻隔在三氧化硫和水之间,阻碍水对三氧化硫的吸收;而浓硫酸的沸点高,难以气化,不会形成酸雾,同时三氧化硫易溶于浓硫酸,所以工业上从吸收塔顶部喷洒浓硫酸作吸收液,最终得到“发烟”硫酸,故C正确;D.合成氨生产过程中将NH3液化分离,即减小生成物氨气的浓度,可以使化学反应速率减慢,但是能提高N2、H2的转化率,故D错误;故选D。【点睛】工业生产要追求效益的最大化,但也可以通过中学化学实验原理来解释,注意根据相应的实验原理解答。3、C【解析】
化学键存在于相邻的原子之间,不存在于分子之间,由此分析解答。【详解】A、化学键不存在分子间,A错误;B、应该是构成物质的相邻原子之间,B错误;C、分子或原子团中相邻的原子之间的作用力称为化学键,C正确;D、化学键存在于构成物质的相邻原子或离子之间的作用力,而不是所有微粒,D错误;答案选C。4、C【解析】A.和金属钠反应时生成乙醇钠和氢气,所以键①断裂,A正确;B.和浓H2SO4共热到170℃时生成乙烯,所以键②和⑤断裂;和浓H2SO4共热到140℃时生成乙醚,所以键①②断裂,B正确;C.乙醇在氧气中完全燃烧生成二氧化碳和水,碳碳键和碳氢键都要断裂,C不正确;D.在Ag催化下与O2反应时生成乙醛,所以键①和③断裂,D正确。本题选C。5、B【解析】分析:没有新物质形成的变化是物理变化,结合海水中的成分以及相关物质的性质解答。详解:A、电解饱和食盐水得到氯气,属于化学方法,A错误;B、淡水通过海水的蒸馏、冷冻法、电渗析法、离子交换法等物理方法得到,B正确;C、通过电解饱和食盐水得到烧碱,属于化学方法,C错误;D、海水中碘以化合物的形式存在,得到碘单质,通过化学方法,D错误。答案选B。6、A【解析】分析:①非金属性越强,气态氢化物越稳定;②电子层数越多,半径越大,同一周期,原子序数越大,半径越小;③非金属性越强,最高价氧化物的水化物的酸性越强;④元素的非金属性越强,其原子得电子能力越强。详解:①非金属性F>O>S,气态氢化物的稳定性为HF>H2O>H2S,①错误;②电子层数越多,半径越大,同一周期,原子序数越大,半径越小,故原子半径Na>Mg>O,②正确;③非金属性Cl>S>P,最高价氧化物的水化物的酸性为HClO4>H2SO4>H3PO4,③错误;④非金属性F>Cl>S,则得电子能力:F>Cl>S,④正确;答案选A。7、A【解析】
A、铜与稀硫酸不反应,加入硝酸银之后,酸性环境下,硝酸根离子具有强氧化性,比银离子氧化性强,首先将铜氧化,生成的是一氧化氮,不是氢气,A错误;B、镁比铝活泼,所以相同质量的镁、铝和相同浓度的盐酸反应时,镁的反应速率快,B正确;C、二氧化锰在氯酸钾受热分解制氧气的反应中作催化剂,所以加入二氧化锰后,反应速率会加快,C正确;D、粉末状的大理石比块状的大理石和盐酸接触的面积大,所以反应速率更快些,D正确;答案选A。8、D【解析】
A项、Al与Fe2O3在高温条件下反应,生成Fe和Al2O3,故A正确;B项、铝热反应会放出大量的热,产生高温、发出强光,故B正确;C项、铝热反应可以生成金属单质,利用铝热反应可冶炼某些金属,故C正确;D项、铁元素的化合价从+3价降低到0价,因此1mol氧化铁在反应中得到6mol电子,若反应中转移3mol电子,则消耗氧化剂的物质的量是0.5mol,故D错误;故选D。9、D【解析】
A.SO2具有漂白性,它能和有机色质结合生成不稳定的无色物质,使品红褪色,而CO2没有漂白性,用品红溶液可以鉴别CO2和SO2,故A错误;B.焰色反应,也称作焰色测试及焰色试验,是某些金属或它们的化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特殊颜色的反应,KNO3和KCl的金属离子相同,用焰色反应不能鉴别KNO3和KCl,故B错误;C.22.4L(标准状况)O2含氧分子1mol,氧原子数为2×6.02×1023,故C错误;D.胶体粒子的直径在1nm-100nm之间,光线通过胶体可以发生丁达尔效应,用激光笔照射Al(OH)3胶体可产生“丁达尔效应”,故D正确;答案选D。10、B【解析】试题分析:A.反应速率与反应物的性质及反应条件有关,与反应过程中的放热、吸热无关,故A错误;B.熔融状态能导电的化合物一定是离子化合物,只有离子化合物在熔融状态下电离出自由移动的离子,一定含离子键,故B正确;C.浓硫酸具有强氧化性,与铁反应不生成氢气,故C错误;D.胶体和溶液的本质区别是分散质粒子的大小,故D错误.故选B。考点:考查了影响反应速率的因素,浓硫酸的性质,胶体等相关知识。11、D【解析】分析:存在化学能与热能的相互转化,是指发生化学反应过程中伴随有能量的变化,能量以热能体现。详解:A、木柴燃烧有化学反应发生,有化学能和热能变化,A不符合;B、白磷自燃有化学反应发生,有化学能和热能变化,B不符合;C、燃放爆竹过程中有化学反应发生,有化学能和热能变化,C不符合;D、干冰气化只有热量变化,无化学能的变化,D符合;答案选D。12、C【解析】A.①中能产生气体,说明锌能和稀硫酸反应,②中不产生气体,说明铜和稀硫酸不反应,同时说明锌的活泼性大于铜,故A正确;B.③中锌、铜和电解质溶液构成原电池,锌易失电子而作负极,生成气泡的速率加快,说明原电池能加快作负极金属被腐蚀,故B正确;C.③中铜电极上氢离子得电子生成氢气,而不是铜和稀硫酸反应生成氢气,故C错误;D.实验④说明有电流产生,易失电子的金属作负极,所以锌作负极,铜作正极,故D正确;故选C。13、C【解析】
根据题意,X、Y、Z分别是He、F、S。A.X、Y、Z三种元素中,F的非金属性最强,选项A错误;B.F没有正价,选项B错误;C.常压下He单质为气态,S单质为固态,故熔点He比S的低,选项C正确;D.Y的氢化物HF的热稳定性比Z的氢化物H2S强,选项D错误。答案选C。14、B【解析】
A.溴水溶液显酸性,pH<7,故A错误;B.向NH4A1(SO4)2溶液中逐滴滴入NaOH溶液,首先生成氢氧化铝沉淀,然后是铵根结合氢氧根,最后是氢氧化钠溶解氢氧化铝,图像正确,故B正确;C.增大压强,正、逆反应速率均增大,故C错误;D.根据图像可知pH=7时,Fe3+、A13+转化为沉淀,在溶液中不能大量共存,故D错误;故选B。15、D【解析】分析:一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。详解:A.NaOH中含有离子键,氢氧之间还有共价键,A错误;B.NaCl中只有离子键,B错误;C.NH4Cl中含有离子键,氢氮之间还有共价键,C错误;D.H2O分子中只有共价键,D正确;答案选D。16、C【解析】
A.与-Cl相连的C邻位碳上有H,能发生消去反应,故A不选。
B.CH2CH2Br2与-Br相连的C邻位碳上有H,能发生消去反应,故B不选。
C.,与-Cl相连的C的邻位C上无H,不能发生消去反应,故C选。
D.CH2ClCH2CH3与-Cl相连的C邻位碳上有H,能发生消去反应,故D不选。
故答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、加成反应氧化反应饱和碳酸钠溶液分液分液漏斗防止溶液倒吸乙同学的方案由于烷烃的取代反应是分步进行的,反应很难停留在某一步,所以得到产物往往是混合物;而用乙烯与HCl反应只有一种加成反应,所以可以得到相对纯净的产物【解析】
A为乙烯,与水发生加成反应生成乙醇,B为乙醇,乙醇氧化生成C,C氧化生成D,故C为乙醛、D是乙酸,乙酸与乙醇生成具有果香味的物质E,E为乙酸乙酯。【详解】(1)反应①为乙烯与水发生加成反应生成乙醇,反应的方程式为:;反应②为乙醇催化氧化生成乙醛,反应的方程式为:;(2)①乙酸和乙醇在浓硫酸的催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为;②由于乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度较小,碳酸钠溶液能够与乙酸反应,还能够溶解乙醇,所以通常用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯;乙酸乙酯不溶于水,所以混合液会分层,乙酸乙酯在上层,可以分液操作分离出乙酸乙酯,使用的主要玻璃仪器为分液漏斗;③吸收乙酸乙酯时容易发生倒吸现象,球形导管可以防止溶液倒吸;(3)烷烃的取代反应是分步进行的,反应很难停留在某一步,所以得到的产物往往是混合物;乙烯与HCl反应只有一种加成产物,所以乙同学的方案更合理。【点睛】本题考查了有机物的推断、乙酸乙酯的制备、化学实验方案的评价等知识,注意掌握常见有机物结构与性质、乙酸乙酯的制取方法及实验操作方法,明确化学实验方案的评价方法和评价角度等。18、CH2=CH2葡萄糖加成反应2+O22+2H2O产生砖红色沉淀75%未用碱中和作催化剂的酸5.6【解析】
A是一种常见的烃,它的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A是乙烯CH2=CH2,乙烯与水发生加成反应产生B是乙醇CH3CH2OH,乙醇催化氧化产生的C是乙醛CH3CHO,淀粉水解产生的D是葡萄糖CH2OH(CHOH)4CHO,葡萄糖在酒化酶作用下反应产生乙醇。乙醇可以被酸性高锰酸钾溶液直接氧化产生的E是乙酸,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应产生F乙酸乙酯和水。【详解】根据上述分析可知A是CH2=CH2,B是CH3CH2OH,C是CH3CHO,D是CH2OH(CHOH)4CHO。(1)上述有机物中有一种可作为水果的催熟剂,该物质是乙烯,其结构简式是CH2=CH2,淀粉完全水解得到D,D的名称是葡萄糖。(2)A是乙烯,B是乙醇,乙烯与水在催化剂作用下发生加成反应产生乙醇,所以A→B的反应类型是加成反应;B是乙醇,由于羟基连接的C原子上有2个H原子,在Cu催化作用下,被氧化产生的C是乙醛,所以B→C反应的化学方程式是2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;C中含有乙醛,向C中加入新制氢氧化铜悬浊液加热后,乙醛会被氧化产生乙酸,氢氧化铜被还原产生Cu2O砖红色沉淀,反应方程式为:CH3CHO+2Cu(OH)2CH3COOH+Cu2O↓+2H2O,所以看到的实验现象是产生砖红色沉淀。(3)B是乙醇,可以被酸性高锰酸钾溶液或酸性重铬酸钾溶液直接氧化为有机物E是乙酸CH3COOH,乙醇与乙酸可在浓硫酸催化作用下反应生成乙酸乙酯(C4H8O2)和水,60g乙酸的物质的量是1mol,若1mol乙酸完全发生酯化反应产生乙酸乙酯,则其质量为88g,实际生成66g该酯,则该酯的产率为(66g÷88g)×100%=75%。(4)淀粉水解需稀硫酸为催化剂,反应后溶液中依然存在,而检验水解产物葡萄糖时,用银镜反应,需要碱性环境,在实验操作中,未用碱将催化剂硫酸中和反应掉,因此不能出现银镜。(5)乳酸分子中含有羧基、醇羟基,只有羧基可以与金属Fe发生置换反应产生氢气,乳酸分子式是C3H6O3,相对分子质量是90,所以45g乳酸的物质的量是0.5mol,根据物质分子组成可知:2mol乳酸与Fe反应产生1molH2,则0.5mol乳酸完全反应会产生0.25molH2,其在标准状况下的体积V(H2)=0.25mol×22.4L/mol=5.6L。(6)乳酸分子中含有一个羧基、一个醇羟基,在浓硫酸存在并加热条件下,两分子乳酸会发生酯化反应生成一分子六元环酯(C6H8O4)和两分子水,在酯化反应进行时,酸脱羟基,醇羟基脱氢H原子,则形成的该环酯的结构简式是。【点睛】本题考查了有机物的结构、性质及转化关系,烃A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平是推断的关键,含有醛基的物质特征反应是银镜反应和被新制氢氧化铜悬浊液氧化,要注意这两个反应都需在碱性条件下进行,淀粉水解在酸催化下进行,若酸未中和,就不能得到应用的实验现象,当物质同时含有官能团羟基、羧基时,分子之间既可以形成链状酯,也可以形成环状酯,结合酯化反应原理分析。19、+Br2+HBrC中产生喷泉现象除去未反应的溴蒸气和苯蒸气450CH3CH(OH)COOH+NaOH=CH3CH(OH)COONa+H2O【解析】
(1)苯与溴在溴化铁做催化剂的条件下生成溴苯和溴化氢,苯分子里的氢原子被溴原子所代替,方程式为:+Br2+HBr,该反应为取代反应,不是加成反应,所以苯分子中不存在碳碳单双键交替,所以凯库勒观点错误,生成的溴化氢极易溶于水,所以C中产生“喷泉”现象;(2)因为反应放热,苯和液溴均易挥发,苯和溴极易溶于四氯化碳,用四氯化碳除去溴化氢气体中的溴蒸气和苯,以防干扰检验H+和Br-;(3)烧瓶中混合气体对H2的相对密度为37.9,故烧瓶中混合气体的平均分子量为37.9×2=75.8,设HBr的体积为x,空气的体积为y,则:,计算得出:x=450mL,y=50mL,故进入烧瓶中的水的体积为x=450mL;(4)乳酸跟氢氧化钠溶液反应的化学方程式为CH3CH(OH)COOH+NaOH=CH3CH(OH)COONa+H2O。【点睛】苯环不具有单双键交替的结构,而是一种介于单键和双键之间的的特殊化学键,因此其难发生加成反应。20、MnO2+4HCl△MnCl2+Cl2↑+2H2O⑥吸收多余的氯气以免污染空气AlCl3+3H2O==Al(OH)3+3HClH+浓度降低影响氯气的生成NaCl固体往不再产生氯气的装置中,加入浓H2SO4,继续加热86.5%制备的氯气不足(或固体和气体无法充分接触;无水AlCl3发生升华,造成损失等)【解析】分析:本题分三块,制备氯化铝、氯化铝的纯度分析、探究实验室制氯气的反应原理,其中氯化铝制备是利用二氧化锰和浓盐酸混合加热制得氯气与铝粉共热制备氯化铝,实验过程中要关注氯气的净化、保持无氧环境(防止生成氧化铝)、干燥环境(防氯化铝水解),并进行尾气处理减少对环境的污染;氯化铝样品中可能混有铝,利用铝与氢氧化钠溶液反应生成的氢气测定铝的含量,再计算出氯化铝的纯度;探究实验室制备氯气的原理可从二个方面分析:氯离子浓度对实验的影响和H+对实验的影响,据此解答。详解:(1)实验室用二氧化锰与浓盐酸反应制氯气,反应方程式为MnO2+4HCl(浓)△MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)由于生成的氯化铝易水解,则需要防止水蒸气进入D装置,因此装置E中的药品是无水氯化钙,答案选⑥;氯气有毒,
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