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文档简介
2023-2024学年河南省南阳市邓州高级中学高一下化学期末监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、乙醇分子中不同的化学键如图,关于乙醇在不同反应中断裂键的说明不正确的是A.和金属钠反应键①断裂B.在铜催化下和O2反应键①⑤断裂C.在空气中完全燃烧时①②③④⑤断裂D.在Ag催化下和O2反应键①③断裂2、向CuSO4溶液中逐滴加入KI溶液至过量,观察到产生白色沉锭,蓝色溶液变为黄褐色。再向反应后的溶液中通入过量的SO2气体,溶液变成无色。则下列说法错误的是A.满加KI溶液时,KI被氧化,CuI是还原产物B.通入SO2后溶液逐渐变成无色,体现了SO2的漂白性C.滴加KI溶液时,转移lmol电子时生成1mol白色沉淀D.上述实验条件下,物质的氧化性:
Cu2+>I2>SO23、已知:①CO(g)+1/2O2(g)===CO2(g)ΔH=-283.0kJ·mol-1②H2(g)+1/2O2(g)===H2O(g)ΔH=-241.8kJ·mol-1下列说法正确的是()A.通常状况下,氢气的燃烧热为241.8kJ·mol-1B.由①可知,1molCO(g)和1/2molO2(g)反应生成1molCO2(g),放出283.0kJ的热量C.可用右图表示2CO2(g)===2CO(g)+O2(g)反应过程中的能量变化关系D.分解1molH2O(g),其反应热为-241.8kJ4、山梨酸(CH3—CH=CH—CH=CH—COOH)是一种常用的食品防腐剂。下列关于山梨酸性质的叙述中,不正确的是A.可与钠反应 B.可与碳酸钠溶液反应C.可与溴的四氯化碳溶液发生取代反应 D.可生成高分子化合物5、化学反应中往往伴随着能量的变化,下列反应既属于氧化还原反应,又属于放热反应的是A.石灰石的分解反应B.铝与稀盐酸反应C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应D.NaOH与稀硫酸反应6、已建立平衡的某可逆反应,当改变条件使化学平衡向正反应方向移动时,下列叙述正确的是()(1)生成物的体积分数一定增加(2)生成物的产量一定增加(3)反应物的转化率一定增大(4)反应物浓度一定降低(5)正反应速率一定大于逆反应(6)加入催化剂A.(1)(2)B.(2)(5)C.(3)(5)D.(4)(6)7、把a、b、c、d四块金属片浸在稀硫酸中,用导线两两连接可以组成原电池,若a、b相连时a为负极;a、c相连时c极上产生大量气泡;b、d相连时b为正极;c、d相连时,电流由d到c.则这四种金属的活动性顺序由大到小为()A.a>c>d>b B.a>b>c>d C.c>a>b>d D.b>d>c>a8、现代科技将涂于飞机表面,可以吸收和屏蔽雷达波和红外线辐射,从而达到隐形目的.下面列出该原子核内中子数与核外电子数之差的数据正确的是()每小题尽有令A.41 B.84 C.125 D.2099、研究人员研制出一种新型储备电源—锂水电池(结构如图,高硅铸铁为惰性辅助电极),使用时加入水即可放电。下列关于该电池工作时的说法正确的是A.高硅铸铁发生氧化反应 B.OH-向高硅铸铁电极移动C.负极的电极反应式为Li-e-Li+ D.电流的方向:锂电极→导线→钢电极10、下列相关实验设计不能达到预期目的的是()选项实验设计预期目的A相同温度下,等质量的大理石块、大理石粉分别与等体积、等浓度的盐酸反应探究接触面积对化学反应速率的影响B把装有颜色相同的NO2和N2O4混合气体的两支试管(密封)分别浸入冷水和热水中探究温度对化学平衡的影响C用MgCl2和AlCl3分别与过量氨水反应探究Mg、Al的金属性强弱D往盛有葡萄糖溶液的试管中滴入新制氢氧化铜悬浊液,加热探究葡萄糖的化学性质A.A B.B C.C D.D11、下列能作为苯分子中碳原子间的化学键是一种介于C-C键和C=C键之间的特殊的化学键的依据的是()A.经测定,邻二甲苯只有一种结构B.经测定,间二甲苯只有一种结构C.经测定,对二甲苯只有一种结构D.苯的一卤代物只有一种结构12、下列物质不属于高分子化合物的是A.蛋白质 B.聚乙烯 C.油脂 D.淀粉13、下列关于新制氯水及久置氯水的说法中不正确的是()A.新制的氯水呈黄绿色,久置的氯水变为无色B.新制的氯水漂白作用强,久置的氯水漂白作用很弱C.新制的氯水所含微粒种类多,久置的氯水所含微粒种类较少D.新制的氯水中无氯离子,久置的氯水中含有氯离子14、下列反应中,不属于取代反应的是A.甲烷和氯气光照下生成四氯化碳 B.乙烯与氯气反应生成1,2-二氯乙烷C.苯与硝酸反应生成硝基苯 D.乙醇与乙酸反应生成乙酸乙酯15、下列说法正确的是()A.一定条件下,使用催化剂能加快反应速率并提高反应物的平衡转化率B.改变温度对放热反应的影响程度大C.反应2C(s)+SiO2(s)==Si(s)+2CO(g)△H>0是在高温下的自发反应D.分别向2支试管中加入相同体积不同浓度的H2O2溶液,再向其中1支试管加入少量MnO2,可以研究催化剂对H2O2分解速率的影响16、NaNO2+NH4Cl═NaCl+N2+2H2O.下列关于该反应的说法中,正确的是()A.NH4Cl中的N元素被还原B.生成1molN2时转移的电子数为6molC.NaNO2是氧化剂D.N2既是氧化剂又是还原剂二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E、F是原子序数依次增大的短周期主族元素,A的最外层电子数是次外层电子数的2倍,B是短周期中金属性最强的元素,C是同周期中阳离子半径最小的元素,D元素的最高价氧化物对应水化物与B元素的最高价氧化物对应水化物反应的产物M是制备木材防火剂的原料,E的最外层电子数与内层电子数之比为3∶5。请回答:(1)D的元素名称为___。F在元素周期表中的位置是___________。(2)C离子结构示意图为______,A、D形成的氢化物中稳定性更好的是:______,以上元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是____,E和F元素的单质氧化性较强的是:_________(填化学式)。(3)用电子式表示由元素B和F组成的化合物的过程:____________。(4)B单质与氧气反应的产物与C的单质同时放入水中,产生两种无色气体,有关的化学方程式为_____________、______________。(5)工业上将干燥的F单质通入熔融的E单质中可制得化合物E2F2,该物质可与水反应生成一种能使品红溶液褪色的气体,0.2mol该物质参加反应时转移0.3mol电子,其中只有一种元素化合价发生改变,该反应的化学方程式为___________________。18、已知:有机物A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。现以A为主要原料制备乙酸乙酯,其合成路线如下图所示:(1)有机物A的结构简式是________,D分子中官能团的名称是_________。(2)反应①和④的反应类型分别是:_______、____________。(3)反应④的化学方程式是__________,利用该反应制取乙酸乙酯的原子利用率为____________。(4)某同学用下图所示的实验装置制取少量乙酸乙酯。实验结束后,试管甲上层为透明且不溶于水的油状液体。
①实验结束后,振荡试管甲,有无色气泡生成,其主要原因是__________(用化学方程式表示)。②除去乙酸乙酯中混有的少量乙酸和乙醇,应加入________,分离时用到的主要仪器是_________。19、右图是硫酸试剂瓶标签上的内容。(1)该硫酸的物质的量浓度为;(2)实验室用该硫酸配制240mL0.46mol/L的稀硫酸,则①需要该硫酸的体积为mL;②有以下仪器:A.烧杯B.100mL量筒C.250mL容量瓶D.500mL容量瓶E.玻璃棒F.托盘天平(带砝码)G.10mL量筒H.胶头滴管,配制时,必须使用的仪器有(填代号);③配制过程中有几个关键的步骤和操作如下图所示:将上述实验步骤A—F按实验过程先后次序排列。④该同学实际配制得到的浓度为0.45mol/L,可能的原因是A.量取浓H2SO4时仰视刻度B.容量瓶洗净后未经干燥处理C.没有将洗涤液转入容量瓶D.定容时仰视刻度20、实验室制备乙酸乙酯的装置,如图所示,回答下列问题:(1)乙醇、乙酸和浓硫酸混合顺序应为_____________________。(2)收集乙酸乙酯的试管内盛有的饱和碳酸钠溶液的作用是____________________。(3)反应中浓硫酸的作用________________________________。(4)反应中乙醇和乙酸的转化率不能达到100%,原因是_______________________。(5)收集在试管内的乙酸乙酯是在碳酸钠溶液的________层。(6)该反应的化学方程式为______________________。(7)将收集到的乙酸乙酯分离出来的方法为__________。21、1869年俄国化学家门捷列夫制出第一张元素周期表,到现在形成的周期表经过了众多化学家的艰辛努力,历经150年。元素周期表体现了元素位、构、性的关系,揭示了元素间的内在联系。下表是元素周期表的一部分,针对表中的①~⑩中元素,用元素符号或化学式填空回答以下问题:主族周期IAIIAIIIAIVAVAVIAVIIA02①②3③④⑤⑥⑦⑧⑨4⑩(1)表中化学性质最不活泼的元素,其原子结构示意图为___;(2)元素①的单质电子式为____。(3)比较③、⑤元素的金属性强弱___>___;并写出它们最高价氧化物对应的水化物间反应的化学方程式____。(4)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,酸性最强的是____。(5)在元素③、④、⑤、⑦、⑧形成的简单离子中,半径最小的是_____;(6)工业制取⑥的单质的反应的化学方程式为_______。
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.乙醇与金属钠反应生成乙醇钠,脱去羟基上的氢原子,即键①断裂,故A正确;B.乙醇在铜催化下和O2反应生成乙醛,乙醇中的键①③断裂,故B错误;C.燃烧是有机物最剧烈的反应,生成二氧化碳和水,所有的化学键都要断裂,故C正确;D.乙醇在Ag催化下与O2反应生成乙醛和水,乙醇中的键①③断裂,故D正确;故答案为B。2、B【解析】分析:CuSO4溶液中逐滴加入KI溶液至过量,观察到产生白色沉锭,蓝色溶液变为黄褐色,则反应的化学方程式为2CuSO4+4KI=2K2SO4+2CuI↓+I2;再向反应后的溶液中不断通入SO2气体,溶液变成无色,反应方程式为SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI,据此解答。详解:A、2CuSO4+4KI=2K2SO4+2CuI↓+I2反应中铜元素化合价降低是氧化剂,碘元素化合价升高,KI被氧化,I2是氧化产物,CuI是还原产物,A正确;B、向反应后的混合物中不断通入SO2气体,二氧化硫具有还原性,被碘水氧化,反应方程式:SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI,二氧化硫不表现漂白性,体现了二氧化硫的还原性,B错误;C、CuSO4溶液中逐滴加入KI溶液化学方程式为2CuSO4+4KI=2K2SO4+2CuI↓+I2,由方程式可知每转移1mol电子生成1molCuI,C正确;D、氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,所以根据以上分析可知物质的氧化性:Cu2+>I2>SO2,D正确;答案选B。3、B【解析】
A.燃烧热是指1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时放出的热量,水的稳定状态为液态,故燃烧热不是241.8kJ·mol-1,选项A错误;B.热化学方程式中的系数表示物质的量,所以CO(g)+1/2O2(g)===CO2(g)ΔH=-283.0kJ·mol-1的含义为1molCO(g)和1/2molO2(g)反应生成1molCO2(g),放出283.0kJ的热量,选项B正确;C.反应为放热反应,但图像表示的为吸热反应,选项C错误;D.反应物和生成物相反,则反应热的符号改变,所以分解1molH2O(g),其反应热为+241.8kJ,选项D错误。答案选B。【点睛】燃烧热是指1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时放出的热量,稳定的氧化物指液态水,二氧化硫、二氧化碳等。反应物的总能量高于生成物的总能量,则反应为放热反应。否则为吸热反应。4、C【解析】
A.含有羧基,以与钠反应生成氢气,故A正确;B.含-COOH,可与碳酸钠溶液反应,故B正确;C.含有碳碳双键,所以可以与溴的四氯化碳溶液发生加成反应,而非取代反应,故C错误;D.含碳碳双键,可以发生加聚反应生成高分子化合物,故D正确;故答案为C。5、B【解析】分析:凡是有元素化合价升降的反应均是氧化还原反应,结合反应中的能量变化解答。详解:A.石灰石高温下分解生成氧化钙和二氧化碳,属于吸热的非氧化还原反应,A错误;B.铝与稀盐酸反应生成氢气和氯化铝,既属于氧化还原反应,又属于放热反应,B正确;C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应属于吸热的非氧化还原反应,C错误;D.NaOH与稀硫酸反应生成硫酸钠和水,属于放热反应,但不是氧化还原反应,D错误。答案选B。6、B【解析】①总体积不变,向正反应移动,生成物的体积分数一定增大,若生成物的体积增大小于混合物总体积增大,生成物的体积分数可能降低,①错误;②平衡向正反应移动,生成物的产量一定增加,②正确;③降低生成物的浓度,平衡正向移动,反应物的转化率一定增大,但增大某一反应物的浓度,平衡正向移动,其他反应物的转化率增大,自身转化率降低,③错误;④如增大反应物的浓度,平衡向正反应方向移动,达到平衡时,反应物的浓度比改变条件前大,④错误。⑤平衡向正反应移动,正反应速率一定大于逆反应速率,⑤正确;⑥加入催化剂,正逆反应速率同等程度增大,平衡不移动,⑥错误。综上所述②⑤正确。答案选B。7、A【解析】由a、b相连时a为负极可判断a的活泼性大于b;由a、c相连时c极上产生大量气泡,说明c电极是正极,因此a的活泼性大于c;由b、d相连时b为正极可判断d的活泼性大于b;由c、d相连时,电流由d到c可知c是负极,因此c的活泼性大于d,所以金属的活动性顺序由大到小为a>c>d>b,答案选A。8、A【解析】
核内质子数是84,质量数是209,质量数-质子数=中子数;核外电子数=质子数。【详解】核内质子数是84,质量数是209,中子数=209-84=125;核外电子数=质子数=84,所以核内中子数与核外电子数之差是41。故选A。9、C【解析】
A.电池以金属锂和高硅铸铁为电极材料,LiOH为电解质,锂做负极,高硅铸铁为正极,高硅铸铁上发生还原反应,故A错误;B.原电池中,阴离子移向原电池的负极,即放电时OH-向负极锂电极移动,故B错误;C.锂水电池中,锂是负极,发生失去电子的氧化反应,电极反应式:Li-e-=Li+,故C正确;D.放电时电流的流向为正极--导线—负极,即高硅铸铁电极→导线→锂电极,故D错误。故选C。【点睛】掌握原电池的工作原理是解答的关键,注意电极名称、电极反应、离子移动方向、电子和电流方向的判断,难点是电极反应式的书写,注意结合放电微粒和电解质溶液的性质分析。10、C【解析】A、其他条件相同,大理石的表面积不同,因此可以探究接触面积对化学反应速率的影响,故A错误;B、NO2红棕色气体,N2O4无色气体,因此通过颜色变化,说明温度对化学平衡的影响,故B错误;C、都能生成沉淀,不能说明两者金属性强弱,故C正确;D、有砖红色沉淀生成,说明葡萄糖中含有醛基,能探究葡萄糖的化学性质,故D错误。11、A【解析】A、如果苯分子是单双键交替结构,邻二甲苯的结构有两种,一种是两个甲基夹C-C,另一种是两个甲基夹C=C。邻二甲苯只有一种结构。说明苯环结构中的化学键只有一种介于C-C键和C=C键之间的特殊的化学键。正确;B、若苯分子中是单双键交替结构,,间二甲苯只有一种结构也只有一种结构,两个甲基之间隔着一个C-C和C=C。因此间二甲苯只有一种结构,不能证明苯分子中碳原子间的化学键是一种介于C-C键和C=C键之间的特殊的化学键。错误;C、若苯分子中是单双键交替结构,对二甲苯只有一种结构也只有一种结构,因此不能证明苯分子中碳原子间的化学键是一种介于C-C键和C=C键之间的特殊的化学键。错误;D、若苯分子中是单双键交替结构,苯的一卤代物有一种结构,因此不能证明苯分子中碳原子间的化学键是一种介于C-C键和C=C键之间的特殊的化学键。错误;故选A。12、C【解析】
A.蛋白质是天然高分子化合物,A不符合题意;B.聚乙烯是人工合成的高分子化合物,B不符合题意;C.油脂是高级脂肪酸的甘油酯,其相对分子质量在1000以下,不属于高分子化合物,C符合题意;D.淀粉是天然高分子化合物,D不符合题意;故合理选项是C。13、D【解析】
A.新制氯水中含有氯气,呈黄绿色,而久置氯水溶质为HCl,溶液为无色,故A正确;B.新制氯水含有次氯酸,具有漂白性,HClO不稳定,见光易分解,久置氯水中HClO浓度较小,漂白作用很弱,故B正确;C.氯气与水发生Cl2+H2OHCl+HClO,水也发生电离,所以新制氯水含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-、OH-等粒子,HClO不稳定,见光易分解,促进平衡向正反应方向移动,久置的氯水可看作是浓度很稀的盐酸,只含有H+、Cl-、OH-等粒子,故C正确;D.氯气与水发生Cl2+H2OHCl+HClO,新制氯水含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-、OH-等粒子,故D错误;故选D。【点睛】本题考查氯气的性质,为元素化合物知识的高频考点,有利于培养学生的良好的科学素养和学习的积极性,注意相关基础知识的积累。14、B【解析】
有机化合物分子里的某些原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应是取代反应。【详解】A项、光照下,甲烷和氯气发生取代反应生成四氯化碳和氯化氢,故A错误;B项、乙烯含有碳碳双键,与氯气发生加成反应生成1,2-二氯乙烷,故B正确;C项、在浓硫酸作用下,苯与硝酸共热发生取代反应生成硝基苯和水,故C错误;D项、在浓硫酸作用下,乙醇与乙酸共热发生酯化反应反应生成乙酸乙酯和水,故D错误。故选B。【点睛】本题考查取代反应,注意取代反应和加成反应的特点,明确反应类型的判断方法是解答关键。15、C【解析】A、催化剂只能改变化学反应的速率,对化学平衡不产生影响。错误;B、温度对化学平衡移动的影响为:当温度升高时,正、逆反应速率均增大,但由于吸热方向速率增加程度更大,因此平衡向吸热方向移动,错误;C、△H>0,高温下△H-T△S<0,反应自发进行,低温反应非自发进行;△H<0,低温下反应自发进行,高温下不能自发进行。正确;D、研究催化剂对反应的影响应控制单一变量,研究催化剂对H2O2分解速率的影响,可分别向2支试管中加入相同体积相同浓度的H2O2溶液,再向其中1支试管加入少量MnO2。错误;故选C。16、C【解析】
A、NH4Cl中的N元素化合价升高,被氧化,故A错误;B、NH4Cl中的N失3个电子,或NaNO2中N得3个电子,生成1molN2时转移的电子数为3mol,故B错误;C、NaNO2中N得3个电子,NaNO2是氧化剂,故C正确;D、N2既是氧化产物又是还原产物,故D错误。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、硅第三周期ⅦA族CH4NaOHCl22Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑(或2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑)2S2Cl2+2H2O=3S↓+SO2↑+4HCl【解析】A、B、C、D、E、F是原子序数依次增大的短周期主族元素,A的最外层电子数是次外层电子数2倍,A原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,则A为碳元素;B是短周期中金属性最强的元素,则B为Na;结合原子序数可知,C、D、E、F都处于第三周期,C是同周期中阳离子半径最小的元素,则C为Al;D元素的最高价氧化物对应水化物与B元素的最高价氧化物对应水化物反应的产物M是制备木材防火剂的原料,则D为Si、M为Na2SiO3;E的最外层电子数与内层电子数之比为3:5,则最外层电子数为6,故E为硫元素,F的原子序数最大,故F为Cl.(1)D为Si的元素名称为硅。F为Cl在元素周期表中的位置是第三周期ⅦA族;(2)C为Al,C离子结构示意图为;A、D形成的氢化物中稳定性更好的是:碳和硅同主族,从上到下形成的氢化物稳定性减弱,CH4更稳定;元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH;同周期从左到右非金属性增强,E和F元素的单质氧化性较强的是:Cl2;(3)用电子式表示由元素Na和Cl组成的化合物的过程:;(4)Na2O2和Al同时投入水中:发生的反应为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑、2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑(或2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑);(5)化合物S2Cl2可与水反应生成一种能使品红溶液褪色的气体,该气体为SO2,0.2mol该物质参加反应时转移0.3mol电子,其中只有一种元素化合价发生改变,故S元素化合价降低,转移0.3mol电子生成二氧化硫为0.1mol,故有0.3molS原子发生还原反应,根据电子转移守恒可知S元素在还原产物中的化合价为0,故生成S,同时生成HCl,该反应的化学方程式为:2S2Cl2+2H2O═3S↓+SO2↑+4HCl。18、CH2=CH2羧基加成反应酯化反应(或取代反应)CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O83%2CH3COOH+Na2CO3=2CH3COONa+CO2↑+H2O饱和碳酸钠溶液分液漏斗【解析】本题考查有机物的基础知识,以及乙酸乙酯的制备实验,(1)A的产量是衡量一个国家的石油化工发展的水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2;反应①是乙烯与水发生加成反应,生成CH3CH2OH,反应②是乙醇的催化氧化,生成CH3CHO,反应③是乙醛被氧化成乙酸,因此D中含有官能团的名称为羧基;(2)根据(1)的分析,反应①为加成反应,反应④是乙醇和乙酸发生酯化反应(取代反应);(3)反应④是酯化反应,反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;原子利用率=期望产物的总质量与生成物的总质量之比,假设生成1mol乙酸乙酯,则乙酸乙酯的质量为88g,产物的总质量为(88+18)g,因此原子利用率为88/(88+18)×100%=83%;(4)①试管甲中盛放的是饱和碳酸钠溶液,从试管中挥发出来的有乙醇、乙酸、乙酸乙酯,乙酸的酸性强于碳酸,因此有2CH3COOH+Na2CO3=2CH2COONa+CO2↑+H2O;②除去乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,用饱和碳酸钠溶液,同时可以降低乙酸乙酯的溶解度使之析出,因此分离时主要用到的仪器是分液漏斗。19、(1)1.4mol/L(2)①2.3②ACEGH(多选错选不给分,少写1或2个给1分)③CBDFAE④CD【解析】试题分析:(1)由硫酸试剂瓶标签上的内容可知,该浓硫酸密度为1.84g/ml,质量分数为98%.所以浓H2SO4的物质的量浓度c==1.4mol/L故答案为1.4mol/L.(2)容量瓶没有240ml规格,选择体积相近的容量瓶,故应用250ml的容量瓶.根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×1.4mol/L=250mL×0.42mol/L,解得:x≈2.3.故答案为2.3.(3)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用10mL量筒量取(用到胶头滴管),在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀.所以必须用的仪器为:烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒、10mL量筒、胶头滴管.故答案为ACEGH;(3)由(2)中操作步骤可知,实验过程先后次序排列CBDFAE.故答案为CBDFAE.(4)该同学实际配制得到的浓度为0.45mol/L,所配溶液浓度偏低.A.量取浓H2SO4时仰视刻度,量取的浓硫酸的体积增大,所配溶液浓度偏高;B.最后需要定容,容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶液浓度无影响;C.没有将洗涤液转入容量瓶,转移到容量瓶中溶质硫酸的物质的量减小,所配溶液浓度偏低;D.定容时仰视刻度,使溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;故选CD.考点:一定物质的量浓度溶液的配制20、向乙醇中慢慢加入浓硫酸和乙酸中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯在水层中的溶解度,便于分层析出催化剂和吸水剂乙醇与乙酸的酯化反应为可逆反应,不能进行到底上CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O分液【解析】
(1)浓硫酸密度比水大,溶解时放出大量的热,为防止酸液飞溅,加入药品时应先在试管中加入一定量的乙醇,然后边加边振荡试管将浓硫酸慢慢加入试管,最后再加入乙酸;答案:先在试管中加入一定量的乙醇,然后边加边振荡试管将浓硫酸慢慢加入试管,最后再加入乙酸;(2)乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,乙醇易溶于水,乙酸可与碳酸钠发生反应而被吸收,用饱和碳酸钠溶液可将乙酸乙酯和乙醇、乙酸分离,所以饱和碳酸钠的作用为中和挥发出来的乙酸,溶解挥发出来的乙醇,降低乙酸乙酯在水中的溶解度;答案:中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯在水层中的溶解度,便于分层析出;(3)由于是可逆反应,因此反应中浓硫酸的作用是
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