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文档简介
2026届上海市宝山区上海大学附中化学高二上期中学业水平测试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、设NA代表阿伏加德罗常数。下列说法中不正确的是A.标准状况下,11.2L甲烷中含有共价键的数目为2NAB.30g乙烷中含有C-H键的数目为6NAC.1molCnH2n+2中含有C-C键的数目为(n-1)NAD.1molCnH2n+2中含有共价键的数目为(3n+2)NA2、t℃时,在一个体积为2L密闭容器中加入反应物A、B,发生如下反应:A(s)+2B(g)3C(g)。反应过程中的部分数据如下表所示,下列说法正确的是物质起始2分钟4分钟6分钟A2mol1.2molB6mol3.0molC0molxmol4.5molA.前2分钟内,A的反应速率为0.2mol•L-1•min-1B.表中x的值为3.6C.4分钟时,反应达到平衡状态,此时正、逆反应的速率都为0D.升高温度,正、逆反应的速率都会增大3、已知298K时,合成氨反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92.2kJ/mol,此温度下,将1molN2和3molH2放在一密闭容器中,在催化剂存在时进行反应,测得反应放出的热量为(忽略能量损失)()A.一定大于92.2kJ B.一定等于92.2kJC.一定小于92.2kJ D.无法确定4、学工作者从有机反应RH+Cl2(气)RCl(液)+HCl(气)受到启发,提出在农药和有机合成工业中可以获得副产品盐酸的设想已成为现实。试指出从上述反应产物中分离得到盐酸的最佳方法是A.蒸馏法 B.水洗分液法 C.升华法 D.有机溶剂萃取法5、在一密闭容器中,反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)△H<0,达平衡后,保持温度不变,将容器体积缩小到一半,当达到新的平衡时,CO的浓度是原来的1.6倍,则()A.平衡向正反应方向移动了 B.H2O的转化率减小C.CO的质量增加 D.平衡常数减小6、反应AC由两步反应A→B→C构成,1molA发生反应的能量曲线如图所示。下列有关叙述正确的是A.AC的正反应为吸热反应B.加入催化剂会改变A与C的能量差C.AC正反应的活化能大于其逆反应的活化能D.AC的反应热△H=E1+E3-E2-E47、已知:+R—MgX→,由乙醇合成CH3CH=CHCH3(2-丁烯)的流程如图所示,下列说法错误的是A.③发生氧化反应,⑥发生消去反应B.M的结构简式为CH3CH2XC.2—丁烯与Br2以1∶1加成可得三种不同产物D.P的分子式为C4H10O8、某温度下,反应ClF(g)+F2(g)ClF3(g)△H=-268kJ·mol-1在密闭容器中达到平衡。下列说法正确的是()A.温度不变,缩小体积,ClF的转化率增大B.温度不变,增大体积,ClF3产率提高C.升高温度,增大体积,有利于平衡向正反应方向移动D.降低温度,体积不变,F2转化率降低9、已知反应mX(g)+nY(g)qZ(g)的△H<0,m+n>q,在恒容密闭容器中反应达到平衡时,下列说法正确的是A.X的正反应速率是Y的逆反应速率的m/n倍B.通入稀有气体使压强增大,平衡将正向移动C.降低温度,混合气体的平均相对分子质量变小D.增加X的物质的量,Y的转化率降低10、钛和钛的合金被认为是21世纪的重要材料,它们具有很多优良的性能,如熔点高、密度小、可塑性好、易于加工,钛合金与人体有很好的“相容性”。根据它们的主要性能,下列用途不切合实际的是()A.用来制造人造骨 B.用于制造航天飞机 C.用来做保险丝 D.用于制造汽车、船舶11、在不同情况下测得A(g)+3B(g)2C(g)+2D(s)的下列反应速率,其中反应速率最大的是A.υ(D)=0.01mol•L-1•s-1 B.υ(C)=0.010mol•L-1•s-1C.υ(B)=0.6mol•L-1•min-1 D.υ(A)=0.2mol•L-1•min-112、在H2O2分解实验中,当加入少量MnO2粉末时,H2O2的分解速率增大。该实验中使H2O2分解速率增大的主要因素是A.温度 B.催化剂 C.反应物的接触面积 D.反应物的浓度13、在25℃时,将两个铂电极插入一定量的饱和Na2SO4溶液中进行电解,通电一段时间后在阳极逸出amol气体,同时析出w克Na2SO4·10H2O晶体,若温度不变,此时剩余溶液的质量分数是A.×100% B.×100%C.×100% D.×100%14、把一定量的铁粉放入氯化铁溶液中,完全反应后,所得溶液中Fe2+和Fe3+的浓度恰好相等。则已反应的Fe3+和未反应的Fe3+的物质的量之比为A.1∶1 B.2∶1 C.2∶3 D.3∶215、下列各组元素,按原子半径依次减小,元素第一电离能逐渐升高的顺序排列的是A.K、Na、Li B.Al、Mg、Na C.N、O、C D.Cl、S、P16、在一定温度下,改变反应物中n(SO2),对反应2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)ΔH<0的影响如图所示,下列说法正确的是()A.反应b、c点均为平衡点,a点未达到平衡且向正反应方向进行B.a、b、c三点的平衡常数Kb>Kc>KaC.上述图象可以得出SO2的含量越高得到的混合气体中SO3的体积分数越高D.a、b、c三点中,a点时SO2的转化率最高二、非选择题(本题包括5小题)17、某气态烃甲在标准状况下的密度为1.25g•L-1,在一定条件下氧化可生成有机物乙;乙与氢气反应可生成有机物丙,乙进一步氧化可生成有机物丁;丙和丁在浓硫酸加热条件下可生成有机物戊(有芳香气味)。请回答:(1)甲的结构简式是_____________;乙的官能团名称为__________________;(2)写出丙和丁反应生成戊的化学方程式_______________________________;(3)下列说法正确的是___________A.有机物甲可以使高锰酸钾溶液褪色,是因为发生了氧化反应B.葡萄糖水解可生成有机物丙C.有机物乙和戊的最简式相同D.有机物戊的同分异构体有很多,其中含有羧基的同分异构体有3种18、溶液中可能有下列阴离子中的一种或几种:SO42-、SO32-、CO32-、Cl-。⑴当溶液中有大量H+存在时,则不可能有______________________存在。⑵当溶液中有大量Ba2+存在时,则不可能有______________________存在。⑶当溶液中有_____________和_______________的阳离子存在时,上述所有阴离子都不可能存在。19、草酸晶体的组成可用H2C2O4·2H2O(M=126g/mol)表示,其中混有不参与反应的杂质,为了测定草酸晶体的纯度,进行如下实验:称取mg样品,配成250mL水溶液。量取25.00mL所配制的草酸溶液置于锥形瓶内,加入适量稀H2SO4后,用浓度为cmol·L-1的KMnO4溶液滴定,所发生的反应:KMnO4+H2C2O4+H2SO4=K2SO4+CO2↑+MnSO4+H2O。试回答:(1)写出该反应的离子方程式并配平:_________________________________________,该反应发生时产生气体先慢后快的原因是_______________________________________________(2)实验中,KMnO4溶液应装在_____式滴定管中,因为___________________。(3)滴定过程中需要加入的指示剂为___________(填指示剂的名称或“不需要”),确定反应达到滴定终点时的现象是______________________________________。(4)下列操作会导致测定结果偏低的是_________________________。A.盛标准溶液的滴定管用蒸馏水洗涤后未用标准液润洗就装液滴定B.锥形瓶用蒸馏水洗涤后未用待测液润洗C.读取标准液读数时,滴定前平视,滴定到终点后俯视D.滴定前滴定管尖嘴处有气泡未排除,滴定后气泡消失(5)在滴定过程中若用cmol·L-1的KMnO4溶液VmL,则所配制的草酸溶液的物质的量浓度为___mol·L-1,由此可计算样品中草酸晶体的纯度是________。20、实验室制取乙酸丁酯的实验装置有如图甲、乙两种装置可供选用。制备乙酸丁酯所涉及的有关物质的物理性质见下表:(1)制取乙酸丁酯的装置应选用______(填“甲”或“乙”),不选另一种装置的理由是______;(2)该实验生成物中除了主产物乙酸丁酯外,还可能生成的有机副产物有(写出结构简式)__________;(3)酯化反应是一个可逆反应,为提高1-丁醇的利用率,写出两种可行的方法:①______________________________②____________________________________;(4)从制备乙酸丁酯所得的混合物中分离、提纯乙酸丁酯时,需要经过多步操作,下列图示的操作中,肯定需要的化学操作是__________________(选填答案编号)。(5)有机物的分离操作中,经常需要使用分液漏斗等仪器.使用分液漏斗前必须_____,某同学在进行分液操作时,若发现液体流不下来,其可能原因除分液漏斗活塞堵塞外,还有___________。21、在如图所示的实验装置中,E为一张用淀粉、碘化钾和酚酞的混合溶液润湿的滤纸,C、D为夹在滤纸两端的铂夹,X、Y分别为直流电源的两极。在A、B中装满KOH溶液后倒立于盛有KOH溶液的水槽中,再分别插入铂电极。切断电源开关S1,闭合开关S2,通直流电一段时间后,A、B现象如图所示。请回答下列问题:(1)电源负极为________(填“X”或“Y”)。(2)在滤纸的D端附近,观察到的现象是___________________。(3)写出电极反应式:B中______________,C中_________________。(4)若电解一段时间后,A、B中均有气体包围电极。此时切断开关S2,闭合开关S1。若电流计指针偏转,写出有关的电极反应式(若指针“不偏转”,此题不必回答):A极
_____________________,B极_______________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【详解】A.1molCH4中含有4molC-H键,11.2L(标况)甲烷物质的量为0.5mol,含有共价键的数目为2NA,故A正确;B.1molC2H6中含有C-H键有6mol,30g乙烷物质的量为1mol,含有C-H键的数目为6NA,故B正确;C.1molCnH2n+2中含有(n-1)mol碳碳键,含有的C-C键数为(n-1)NA,故C正确;D.1molCnH2n+2中含有共价键(C-C键、C-H键)为(3n+1)mol,含有的共价键数为(3n+1)NA,故D错误;综上所述,本题选D。2、D【解析】x=2.4。6分钟时C的物质的量也是4.5mol,说明4分钟时,反应就达到平衡状态了。【详解】A.A为固体,浓度始终是一个常数,故不能用A来表示该反应的速率,故A错误;B.各物质的转化量等于化学计量数之比,表中x的值为2.4,故B错误;C.4分钟时,反应达到平衡状态,化学平衡状态是一个动态平衡,此时正、逆反应的速率都不为0,故C错误;D.升高温度,正、逆反应的速率都会增大,故D正确。故选D。3、C【详解】根据反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92.2kJ/mol可知,1molN2完全反应时放出的热量为92.2kJ,但将1molN2和3molH2放在一密闭容器中反应时,由于反应是可逆反应,故1molN2不可能完全反应,故放出的热量小于92.2kJ,故答案为:C。4、B【解析】HCl易溶于水,RCl难溶于水,水洗时盐酸溶液和RCl不互溶分层,用分液法分离得到盐酸是最简便易行的方法,故B正确。5、B【分析】将容器体积缩小到一半若平衡不发生移动,则达到新的平衡时CO的浓度为原来的2倍,但实际上为1.6倍,说明平衡逆向移动,即缩小容器体积加压时平衡逆向移动。【详解】A.根据分析可知平衡逆向移动,故A错误;B.平衡逆向移动,H2O的转化率减小,故B正确;C.平衡逆向移动,CO的质量减小,故C错误;D.温度不变平衡常数不变,故D错误;综上所述答案为B。6、D【解析】A.由图像可知,AC的正反应为放热反应,A不正确;B.加入催化剂可有改变反应的路径,不会改变A与C的能量差,B不正确;C.由图像可知,AC是放热反应,故正反应的活化能小于其逆反应的活化能,以不正确;D.由盖斯定律可知,AC的反应热△H=E1+E3-E2-E4,D正确。本题选D。本题选D。点睛:反应热等于正反应的活化能减去逆反应的活化能。7、C【分析】依据信息可知,M应为CH3CH2X,N应为CH3CHO,从而得出P为。【详解】A.反应③中,CH3CH2OH转化为CH3CHO,发生氧化反应,反应⑥中,转化为CH3CH=CHCH3,发生消去反应,A正确;B.由以上分析可知,M的结构简式为CH3CH2X,B正确;C.2—丁烯与Br2以1∶1加成,只能生成一种产物,C错误;D.P的结构简式为,分子式为C4H10O,D正确;故选C。8、A【分析】本题所列反应是正反应为放热、体积缩小的可逆反应。可依据温度、压强、浓度的变化对平衡的影响以及气体的体积和压强、浓度的关系进行判断。【详解】A、温度不变,缩小气体的体积,使平衡向气体体积增大的正反应方向移动,所以,ClF的转化率增大,选项A正确;B、温度不变,增大体积,其压强必然减小,使平衡向逆反应方向移动。所以,ClF3的产率应降低,不应增高,选项B错误;C、升高温度,对放热反应来说,可使平衡向逆反应方向移动。同时,增大体积即减小压强,亦使平衡向逆反应方向移动,选项C错误;D、降低温度,体积不变,有利于平衡向放热反应方向移动,使F2的转化率升高,选项D错误。答案选A。9、A【详解】A、速率之比等于化学方程式的系数之比,(X)正:(Y)正=m:n,平衡时,(Y)正=(Y)逆,所以X的正反应速率是Y的逆反应速率的倍,所以A选项是正确的;
B、通入稀有气体总压增大,分压不变,平衡不动,故B错误;
C、反应是放热反应,降温平衡正向进行,反应前后气体体积减小,过程中气体质量不变,混合气体的相对分子质量增大,故C错误;
D、增加X的量会提高Y的转化率,Y的转化率增大,本身转化率减小,故D错误。
所以A选项是正确的。10、C【详解】A.钛合金与人体有很好的“相容性”,可用来制造人造骨,故A正确;B.钛的合金密度小、可塑性好、易于加工,可用于制造航天飞机,故B正确;C.保险丝应该用熔点比较低的金属材料做,钛及其合金熔点高,不适合做保险丝,故C错误;D.钛的合金密度小、可塑性好、易于加工,可用于制造汽车、船舶,故D正确;故选C。11、B【分析】同一个化学反应,用不同的物质表示其反应速率时,数值可能不同,但表示的意义是相同的。所以在比较反应速率快慢时,应该换算成用同一种物质表示,然后才能直接比较速率数值大小。【详解】根据速率之比是相应化学计量数之比可知,如果都用B物质表示其反应速率,则分别为:A.D是固体,其浓度视为常数,故不能用D来表示反应速率;B.υ(B)=υ(C)=0.010mol•L-1•s-1=0.6mol•L-1•min-1=0.9mol•L-1•min-1;C.υ(B)=0.6mol•L-1•min-1D.υ(B)=3υ(A)=30.2mol•L-1•min-1=0.6mol•L-1•min-1。数值最大的是B,故选B。【点睛】解答本题需要注意,一是D为固体,不能用D来表示反应速率,二是要注意统一单位,如本题统一单位为mol•L-1•min-1,需要换算,换算公式为:1mol•L-1•s-1=60mol•L-1•min-1。12、B【详解】在H2O2分解实验中,当加入少量MnO2粉末时,H2O2的分解速率增大的原因是MnO2粉末做反应的催化剂,降低反应的活化能,故选B。13、D【解析】电解饱和硫酸钠溶液时,阳极上氢氧根离子放电生成氧气,阴极上氢离子放电生成氢气,本质上是电解水,电解水后,溶液中硫酸钠过饱和导致析出晶体,剩余的电解质溶液仍是饱和溶液,析出的硫酸钠晶体和电解的水组成的也是饱和溶液,w克Na2SO4·10H2O晶体中硫酸钠的质量为wg×142/322=(71w/161)g;设电解水的质量为x,2H2O~O2↑36g1molxamolx=36ag,所以饱和溶液的质量分数为:[(71w/161)/(w+36a)]×100%=×100%,故D正确。故选D。14、C【详解】设已反应的Fe3+的物质的量为2mol,根据Fe+2Fe3+=3Fe2+,溶液中Fe2+的物质的量为3mol,因为溶液中的Fe3+和Fe2+浓度相等,所以未反应的Fe3+的物质的量为3mol,则已反应的Fe3+和未反应的Fe3+的物质的量之比为2mol∶3mol=2∶3,故选C。15、A【分析】同周期从左向右原子半径减小,第一电离能呈增大趋势;同主族从上到下原子半径增大,第一电离能减小的规律进行分析;【详解】A.K、Na、Li的原子半径依次减小,第一电离能逐渐增大,故A符合题意;B.Al、Mg、Na的原子半径依次增大,Na的第一电离能最小,Mg的第一电离能大于Al,故B不符合题意;C.原子半径:C>N>O,第一电离能大小顺序是C<O<N,故C不符合题意;D.原子半径:P>S>Cl,第一电离能顺序是Cl>P>S,故D不符合题意;答案选A。【点睛】同主族从上到下第一电离能逐渐减小,同周期从左向右第一电离能呈增大趋势,但第ⅡA、ⅤA族元素的第一电离能大于同周期相邻元素。16、D【详解】A.图像的横坐标是起始时n(SO2),纵坐标是平衡时SO3的体积分数,因此,曲线是平衡线,线上的每个点均为平衡点,A项错误;B.对于一个指定的反应,其平衡常数只受温度的影响,上述反应在一定温度下进行,因此,a、b、c三点的平衡常数相等,B项错误;C.由图像知,随起始时n(SO2)的增大,平衡时SO3的体积分数先逐渐增大、后又逐渐减小,C项错误;D.增加一种反应物的用量,可以提高另一反应物的转化率,而本身转化率降低,因此a、b、c三点中,n(SO2)逐渐增大,平衡时SO2的转化率逐渐减小,a点时SO2的转化率最高,D项正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2=CH2醛基CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O。AC【分析】某气态烃甲在标准状况下的密度为1.25g•L-1,根据ρ=M/Vm,所以M=ρVm=1.25g•L-1×22.4L/mol=28g/mol,气态烃的碳原子数小于等于4,故甲是C2H4,乙烯催化氧化生成乙醛,乙醛和氢气反应生成乙醇,乙醛催化氧化生成乙酸,乙酸和乙醇酯化反应生成乙酸乙酯。【详解】(1)某气态烃甲在标准状况下的密度为1.25g•L-1,根据ρ=M/Vm,M=ρVm=1.25g•L-1×22.4L/mol=28g/mol,气态烃的碳原子数小于等于4,故甲是C2H4,乙烯催化氧化生成乙醛,故答案为CH2=CH2;醛基。(2)乙与氢气反应可生成有机物丙,丙是乙醇,乙进一步氧化可生成有机物丁,丁是乙酸,丙和丁在浓硫酸加热条件下可生成有机物戊(有芳香气味),戊是乙酸乙酯,反应的化学方程式为:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O,故答案为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O。(3)A.甲是乙烯,乙烯可以使高锰酸钾溶液褪色,乙烯被高锰酸钾溶液氧化了,故A正确;B.葡萄糖不能水解,故B错误;C.乙是乙醛,分子式是C2H4O,戊是乙酸乙酯,分子式是C4H8O2,最简式都是C2H4O,故C正确;D.有机物戊的同分异构体,其中含有羧基的同分异构体有2种,故D错误。故选AC。18、SO32-、CO32-SO42-、SO32-、CO32-Ba2+Ag+【分析】(1)当溶液中有大量H+存在时,与H+反应的离子不能大量存在;(2)当溶液中有大量Ba2+存在时,与Ba2+反应的离子不能大量存在;(3)当溶液中有Ba2+时,SO42-、SO32-、CO32-不能大量存在;当溶液含有Ag+离子时,Cl-不能大量存在。【详解】(1)当溶液中有大量H+存在时,SO32-、CO32-与H+反应生成气体而不能大量存在,故答案为SO32-、CO32-;(2)当溶液中有大量Ba2+存在时,SO42-、SO32-、CO32-与Ba2+分别反应生成沉淀而不能大量存在,故答案为SO42-、SO32-、CO32-;(3)当溶液中有Ba2+时,SO42-、SO32-、CO32-不能大量存在,当溶液含有Ag+离子时,Cl-不能大量存在,故答案为Ba2+、Ag+。【点睛】本题考查离子共存问题,题目难度不大,注意常见生成沉淀或气体的离子之间的反应。19、2MnO4-+5H2C2O4+6H+=10CO2↑+2Mn2++8H2O生成Mn2+起催化剂作用,加快反应速率酸高锰酸钾溶液具有强氧化性,可腐蚀橡胶管不需要溶液由无色变浅红色(粉红色),且半分钟不褪色CcV/10315cV/m%【分析】(1)根据得失电子守恒配平KMnO4与H2C2O4反应的方程式;反应生成的Mn2+具有催化作用;(2)KMnO4溶液具有氧化性,能腐蚀橡胶;(3)KMnO4溶液本身显紫色;(4)根据c(待测)═分析误差;(5)根据化学方程式计算草酸的浓度,根据草酸的浓度和体积、草酸的摩尔质量计算草酸晶体的质量。【详解】(1)根据得失电子守恒配平KMnO4与H2C2O4反应的方程式为2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+10CO2↑+2MnSO4+8H2O,离子方程式是2MnO4-+5H2C2O4+6H+=10CO2↑+2Mn2++8H2O;反应生成的Mn2+起催化剂作用,加快反应速率,所以该反应发生时产生气体先慢后快;(2)KMnO4溶液具有氧化性,能腐蚀橡胶,所以KMnO4溶液应装在酸式滴定管中;(3)KMnO4溶液本身显紫色,所以滴定过程中不需要加入指示剂;达到滴定终点时溶液由无色变浅红色(粉红色),且半分钟不褪色;(4)盛标准溶液的滴定管用蒸馏水洗涤后未用标准液润洗就装液滴定,标准液浓度减小,消耗标准液的体积偏大,导致测定结果偏高,故不选A;锥形瓶用蒸馏水洗涤后未用待测液润洗,待测液物质的量不变,消耗标准液的体积不变,无影响,故不选B
;读取标准液读数时,滴定前平视,滴定到终点后俯视,读取标准液体积偏小,导致测定结果偏低,故选C;滴定前滴定管尖嘴处有气泡未排除,滴定后气泡消失,消耗标准液的体积偏大,导致测定结果偏高,故不选D;(5)设草酸的浓度为xmol/L,2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+10CO2↑+2MnSO4+8H2O25cmol·L-1xmol/Lx=cV/10;mg样品中H2C2O4·2H2O的质量是,样品中草酸晶体的纯度是。20、乙由于反应物乙酸、1-丁醇的沸点低于产物乙酸丁酯的沸点,若采用甲装置,会造成反应物的大量挥发CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3CH3CH2CH=CH2增加乙酸浓度减小生成物浓度(或移走生成物)AB检查是否漏水或堵塞,分液漏斗上口玻璃塞未打开(或漏斗内部未与大气相通,或玻璃塞上的凹槽未与漏斗口上的小孔对准)【解析】(1)根据反应物乙酸、1-丁醇与生成物乙酸丁酯的沸点大小进行解答;(2)在浓硫酸作用下,1-丁醇能够发生消去反应生成1-丁烯、能够发生分子内脱水生成正丁醚,据此写出副产物的结构简式;(3)根据影响化学平衡的因素进行解答,提高1-丁醇转化率,可以增加另一种反应物浓度或者减少生成物浓度;(4)提纯、分离乙酸丁酯,需要通过分液操作,不需要蒸发、过滤操作;(5)分液漏斗有旋塞,实验前必须检查是否漏水或堵塞;若漏斗内部未与大气相通,或玻璃塞上的凹槽未与漏斗口上的小孔对准,分液漏斗中的液体都不会流出。【详解】(1)根据表中数据可知,反应物乙酸、1-丁醇的沸点低于产物乙酸丁酯的沸点,若采用甲装置,会造成反应物的大量挥发,大大降低了反应物的转化率,所以应该选用装置乙,故答案为:乙;由于反应物乙酸、1-丁醇的沸点低于产物乙酸丁酯的沸点,若采用甲装置,会造成反应物的大量挥发;(2)1-丁醇在浓硫酸作用下能够发生消去反应生成1-丁烯,结构简式为:CH3CH2CH=CH2,也能够发生分子内脱水生成CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3,故答案为:CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3、CH3CH2CH=CH2;(3)要提高1-丁醇的转化率,可以增大乙酸的浓度,使正反应速率增大,平衡向着正向移动;也可以减小生成物浓度,逆反应速率减小,平衡向着正向移动,故答案为:增加乙酸浓度;减小生
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