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文档简介
2026届海南昌江县矿区中学化学高二第一学期期中考试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、催化剂对化学平衡移动的影响是()A.正反应方向移动B.不移动C.逆反应方向移动D.视情况而定2、下列有关离子的物质的量浓度说法正确的是A.100℃时,pH=11的Na2SiO3溶液,c(OH-)=1.0×10-3mol•L-1B.常温下将醋酸钠、盐酸两溶液混合后溶液呈中性,则混合溶液中:c(Na+)=c(Cl-)C.常温下,将0.05mol•L-1硫酸加水稀释后,溶液中所有离子的浓度均减少D.物质的量浓度相等的①(NH4)2CO3溶液②NH4Cl溶液中,水的电离程度:①>②3、利用双离子交换膜电解法可以从含硝酸铵的工业废水中生产硝酸和氨,原理如图所示。下列叙述不正确的是A.N室中硝酸溶液浓度a%<b%B.a、c为阳离子交换膜,b为阴离子交换膜C.M、N室分别产生氢气和氧气D.产品室发生的反应为+OH-=NH3↑+H2O4、等物质的量浓度的下列稀溶液:①乙酸②碳酸③盐酸④硫酸,它们的pH由小到大排列正确的是()A.①②③④B.④③①②C.④②③①D.④②①③5、下列分子中,既含有σ键,又含有π键的是()A.CH4 B.HCl C.CH2===CH2 D.F26、根据下列实验事实:FeCl3溶液中滴加KI溶液,加CCl4振荡后静置,CCl4层呈紫色,②FeCl2溶液中加氯水,再加KSCN溶液,呈红色,③KMnO4溶液中加入浓盐酸,KMnO4溶液褪色,下列各组微粒的氧化性由大到小顺序正确的是()A.I2、Cl2、Fe3+、MnO4- B.MnO4-、Cl2、Fe3+、I2C.Cl2、I2、Fe3+、MnO4- D.Fe3+、MnO4-、Cl2、I27、25℃时不断将水滴入0.1mol/L的氨水中,下列图像变化合理的是()A. B. C. D.8、在36g炭不完全燃烧所得气体中CO和CO2的体积比为1:2。已知:C(s)+1/2O2(g)===CO(g);△H1=-110.35kJ/molCO(g)+1/2O2(g)===CO2(g);△H2=-282.57kJ/mol则与36g炭完全燃烧相比,损失的热量是()A.392.93kJ B.282.57kJ C.784.92kJ D.3274.3kJ9、人体血红蛋白中含有Fe2+,如果误食亚硝酸盐,会使人中毒,因为亚硝酸盐会使Fe2+转变为Fe3+,生成高铁血红蛋白而丧失与O2结合的能力。服用维生素C可缓解亚硝酸盐的中毒,这说明维生素C具有A.酸性 B.碱性 C.氧化性 D.还原性10、甲醇广泛用作燃料电池的燃料,可用天然气来合成,已知:①2CH4(g)+O2(g)===2CO(g)+4H2(g)ΔH=-71kJ/mol②CO(g)+2H2(g)===CH3OH(l)ΔH=-90.5kJ/mol③CH4(g)+2O2(g)===CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-890kJ/mol下列不能得出的结论是()A.反应②不需要加热就能进行B.CO(g)+2H2(g)===CH3OH(g)ΔH>-90.5kJ/molC.甲醇的燃烧热ΔH=-764kJ/molD.若CO的燃烧热ΔH=-283.0kJ/mol,则H2的燃烧热ΔH=-285.8kJ/mol11、某有机物的结构简式为①加成反应②取代反应③消去反应④氧化反应⑤水解反应⑥与氢氧化钠反应其可能发生的反应有:A.全部 B.①④⑥ C.③⑤⑥ D.②③④12、常温下,下列各组离子在有关限定条件下溶液中一定能大量共存的是A.由水电离产生的c(H+)=10−12mol·L−1的溶液中:K+、Na+、ClO−、I−B.c(H+)=KWmol·L−1的溶液中:K+、Fe3+、Cl−、C.pH=13的溶液中:AlO2-、Cl−、HCOD.常温下,c(H+)/c(OH-)=1×10−12的溶液:K+、AlO2-、CO13、室温下,有两种溶液:①0.01mol•L-1NH3•H2O溶液、②0.01mol•L-1NH4Cl溶液,下列操作可以使两种溶液中c(NH4+)都增大的是()A.通入少量HCl气体B.加入少量NaOH固体C.加入少量H2OD.适当升高温度14、现榨出的苹果汁在空气中会由淡绿色变为棕黄色,这可能是由于A.苹果汁含有变成Cl- B.苹果汁中含有Cu2+C.苹果汁中含有Fe2+ D.苹果汁中含有OH-15、下列各说法中,正确的是A.ΔH>0表示放热反应,ΔH<0表示吸热反应B.1molH2与0.5molO2反应放出的热就是H2的燃烧热C.1molH2SO4与1molBa(OH)2反应生成BaSO4沉淀时放出的热叫做中和热D.热化学方程式中的化学计量数只表示物质的量,可以是分数16、与纯金属相比,合金具有很多优点,常用于建造桥梁、房屋的合金是A.硬铝 B.钛合金 C.钢 D.镁合金二、非选择题(本题包括5小题)17、某研究小组苯酚为主要原料,按下列路线合成药物—沙丁胺醇已知①A→B原子利用率100%②③请回答(1)写出D官能团的名称____________(2)下列说法正确的是(_________)A.A是甲醛B.化合物D与FeCl3溶液显色反应C.B→C反应类型为取代反应D.沙丁胺醇的分子式C13H19NO3(3)设计化合物C经两步反应转变为D到的合成路线(用流程图表示)__________(4)写出D+E→F的反应化学方程式____________________________________(5)化合物M比E多1个CH2,写出化合物M所有可能的结构简式须符合:1H-NMR谱表明M分子中有3种氢原子____________________________________________18、根据下面的反应路线及所给信息,回答下列问题:(1)11.2L(标准状况)的烃A在氧气中充分燃烧可以产生88gCO2和45gH2O,A的分子式是__________(2)B和C均为一氯代烃,已知C中只有一种等效氢,则B的名称(系统命名)为__________(3)D的结构简式__________,③的反应类型是__________(4)写出③的反应化学方程式_________19、化学反应速率是描述化学反应进行快慢程度的物理量。下面是某同学测定化学反应速率并探究其影响因素的实验。Ⅰ.测定化学反应速率该同学利用如图装置测定反应速率(药品:稀硫酸、Na2S2O3溶液等)。(1)除如图装置所示的实验用品外,还需要的一件实验仪器用品是________________;请写出在圆底烧瓶中所发生反应的离子方程式为___________________________________________。(2)若在2min时收集到224mL(已折算成标准状况)气体,可计算出该2min内H+的反应速率,而该测定值比实际值偏小,其原因是____________________________________。(3)利用该化学反应,试简述测定反应速率的其他方法:___________________(写一种)。Ⅱ.探究化学反应速率的影响因素为探讨反应物浓度对化学反应速率的影响,设计的实验方案如下表。(已知I2+2Na2S2O3=Na2S4O6+2NaI,其中Na2S2O3溶液均足量)实验序号体积V/mL时间/sNa2S2O3溶液淀粉溶液碘水水①10.02.04.00.0T1②8.02.04.02.0T2③6.02.04.0VxT3(4)表中Vx=__________mL,该实验中加入淀粉的目的为_______________________;请判断T1、T2、T3的大小关系,并总结实验所得出的结论__________________________。20、某研究小组为了验证反应物浓度对反应速率的影响,选用硫酸酸化的高锰酸钾溶液与草酸H2C2O4溶液在室温下进行反应。实验中所用的草酸为稀溶液,视为强酸。(1)写出硫酸酸化的高锰酸钾氧化稀草酸溶液的离子方程式__________。(2)该小组进行了实验I,数据如下。H2SO4溶液KMnO4溶液H2C2O4溶液褪色时间(分:秒)1mL2mol/L2mL0.01mol/L1mL0.1mol/L2:031mL2mol/L2mL0.01mol/L1mL0.2mol/L2:16一般来说,其他条件相同时,增大反应物浓度,反应速率___________(填“增大”或“减小”)。但分析该实验数据,得到的结论是在当前实验条件下,增大草酸浓度,反应速率减小。(3)该小组欲探究出现上述异常现象的原因,在实验I的基础上,只改变草酸溶液浓度进行了实验II,获得实验数据并绘制曲线图如下。该小组查阅资料获取如下信息,其中能够解释MO变化趋势的是___________。aKMnO4与H2C2O4反应是分步进行的,反应过程中生成Mn(VI)、Mn(III)、Mn(IV),最终变为无色的Mn(II)。(括号中罗马数字表示锰的化合价)b草酸根易与不同价态锰离子形成较稳定的配位化合物。c草酸稳定性较差,加热至185℃可分解。(4)该小组为探究ON段曲线变化趋势的原因,又进行了实验III,所得数据如下。H2SO4溶液Na2SO4固体KMnO4溶液H2C2O4溶液褪色时间(分:秒)1mL0.1mol/L1.9×10-3mol2mL0.01mol/L1mL0.2mol/L16:201mL0.5mol/L1.5×10-3mol2mL0.01mol/L1mL0.2mol/L8:251mL1.0mol/L1.0×10-3mol2mL0.01mol/L1mL0.2mol/L6:151mL2.0mol/L02mL0.01mol/L1mL0.2mol/L2:16该小组进行实验III的目的是____________________________________________。(5)综合实验I、II、III,推测造成曲线MN变化趋势的原因________________。a.当草酸浓度较小时,C2O42-起主要作用,草酸浓度越大,反应速率越小b.当草酸浓度较小时,H+起主要作用,草酸浓度越大,反应速率越大c.当草酸浓度较大时,C2O42-起主要作用,草酸浓度越大,反应速率越小d.当草酸浓度较大时,H+起主要作用,草酸浓度越大,反应速率越大21、NOx(主要指NO和NO2)是大气主要污染物之一。有效去除大气中的NOx是环境保护的重要课题。(1)用水吸收NOx的相关热化学方程式如下:2NO2(g)+H2O(l)HNO3(aq)+HNO2(aq)ΔH=−116.1kJ·mol−13HNO2(aq)HNO3(aq)+2NO(g)+H2O(l)ΔH=75.9kJ·mol−1反应3NO2(g)+H2O(l)2HNO3(aq)+NO(g)的ΔH=___________kJ·mol−1。(2)在有氧条件下,新型催化剂M能催化NH3与NOx反应生成N2。现将一定比例的O2、NH3和NOx的混合气体,匀速通入装有催化剂M的反应器中反应。反应相同时间NOx的去除率随反应温度的变化曲线如图所示,在50~250℃范围内随着温度的升高,NOx的去除率先迅速上升后上升缓慢的主要原因是______________________;当反应温度高于380℃时,NOx的去除率迅速下降的原因可能是___________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】催化剂能够同等程度改变正逆反应速率,因此催化剂对化学平衡移动无影响;B正确;综上所述,本题选B。2、D【详解】A.100℃时,水的离子积常数大于10-14,pH=11的Na2SiO3溶液,c(OH-)>1.0×10-3mol•L-1,故A错误;B.常温下将醋酸钠、盐酸两溶液混合后溶液呈中性,根据电荷守,混合溶液中:c(Na+)=c(Cl-)+c(CH3COO-),故B错误;C.常温下,将0.05mol•L-1硫酸加水稀释后,溶液中c(OH-)增大,故C错误;D.物质的量浓度相等的①(NH4)2CO3溶液②NH4Cl溶液,(NH4)2CO3溶液中存在双水解,水的电离程度大于NH4Cl溶液中水的电离程度,所以水的电离程度①>②,故D正确;答案选D。3、B【分析】由图可知,电解时M室中石墨电极为阴极,阴极上水得电子生成H2和OH-,原料室中的铵根离子通过b膜进入产品室,M室OH-通过a膜进入产品室,产品室中OH-和反应生成NH3和H2O。N室中石墨为阳极,阳极上水失电子生成O2和H+,原料室中的硝酸根离子通过c膜进入N室,N室中H+和反应生成HNO3。【详解】A.N室中石墨为阳极,阳极上水失电子生成O2和H+,电极反应式为:,生成氢离子,氢离子浓度增加,因此N室中硝酸溶液浓度a%<b%,A正确;B.由分析可知a、c为阴离子交换膜,b为阳离子交换膜,B错误;C.由分析可知M、N室分别产生氢气和氧气,C正确;D.由分析可知,产品室发生的反应为+OH-=NH3↑+H2O,D正确;4、B【解析】乙酸和碳酸是弱电解质,盐酸和硫酸是强电解质;同时,乙酸和盐酸是一元酸,硫酸和碳酸是二元酸。【详解】乙酸和碳酸在溶液中部分电离,盐酸和硫酸在溶液中完全电离。因为乙酸和盐酸均为一元酸,故等物质的量浓度的两溶液,盐酸电离出的氢离子多,pH<乙酸,;碳酸和硫酸均为二元酸,等物质的量浓度的两溶液,硫酸电离出的氢离子多,pH<碳酸;二元酸酸性一般大于一元酸,但是碳酸第一步电离即为可逆反应,故溶液中存在的氢离子会抑制电离,等物质的量浓度的盐酸和碳酸相比,盐酸酸性更强但小于硫酸。综上所述,酸性从强到弱依次为硫酸、盐酸、碳酸、乙酸。酸性越强,pH越小。答案为B。5、C【解析】共价单键之间为σ键,共价双键和三键之间既含有σ键又含有π键。【详解】A.CH4中只存在C—H键,仅含σ键;B.HCl中存在H—Cl键,仅含σ键;C.CH2=CH2中含C—H键和C=C键,C—H键为σ键,C=C键中既有σ键又有π键;D.F2中含F—F键,仅含σ键;答案选C。6、B【详解】FeCl3溶液中滴加KI溶液,加CCl4振荡后静置,CCl4层呈紫色,2Fe3++2I-=I2+2Fe2+,则氧化性:Fe3+>I-;FeCl2溶液中加氯水,再加KSCN溶液,呈红色,2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,则氧化性:Cl2>Fe3+;KMnO4溶液中加入浓盐酸,KMnO4溶液褪色,高锰酸钾与浓盐酸反应生成氯气,则氧化性:MnO4->Cl2,因此MnO4->Cl2>Fe3+>I-,故B正确;综上所述,答案为B。7、C【解析】A.加水稀释氨水的过程中溶液体积逐渐增大,氨水的浓度逐渐减小,电离产生的OH-浓度逐渐减小,所以溶液的pH逐渐减小并无限趋向7,图像中pH变化曲线不合理,A项错误;B.加水稀释氨水,NH3·H2O⇌NH4++OH-的电离平衡向电离方向移动,使其电离程度(电离程度=×100%)一直增大,图像变化不合理,B项错误。C.加水稀释氨水的过程中溶液体积逐渐增大,氨水的浓度逐渐减小,电离产生的导电离子NH4+和OH-的浓度逐渐减小,溶液的导电性逐渐减弱,图像曲线变化合理,C项正确;D.因为氨水中的H+来自于水的电离:H2OH++OH-,开始时氨水浓度较大,氨水电离的OH-浓度较大,对水的电离抑制作用较强,溶液中H+浓度较小;随着水量的增加,氨水浓度逐渐减小,溶液中OH-浓度逐渐减小,水的电离被抑制作用逐渐减弱,水的电离平衡向右移动,溶液中H+浓度逐渐增大,无限稀释后溶液中H+浓度趋向于1×10-7mol/L,但不会大于1×10-7mol/L,D项错误;答案选C。8、B【详解】36g碳的物质的量为=3mol,CO的物质的量为,由CO(g)+1/2O2(g)=CO2(g);△H2=-282.57kJ/mol可知,1molCO燃烧放出的热量为282.57kJ/mol×1mol=282.57kJ,即36g碳不完全燃烧生成1molCO损失的热量为282.57kJ。
故选B。9、D【详解】服用维生素C可缓解亚硝酸盐的中毒,这说明维生素C能将Fe3+转化为Fe2+,从而表现出还原性,故选D。10、A【详解】A.反应②的△H<0,△S<0,反应是否自发进行与温度有关,在低温下,△H-T△S<0,反应可以自发进行,有些自发反应也需要一定条件才能发生,A错误;B.1molCH3OH(g)的能量高于1molCH3OH(l),反应物的总能量相同,根据能量守恒定律,CO(g)+2H2(g)===CH3OH(g)ΔH>-90.5kJ/mol,B正确;C.据盖斯定律③×2-①-②×2得:2CH3OH(l)+3O2(g)═2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1528kJ/mol,所以,甲醇的燃烧热ΔH=-764kJ/mol,故C正确;D.CO的燃烧热ΔH=-283.0kJ/mol,热化学方程式如下:①2CH4(g)+O2(g)===2CO(g)+4H2(g)ΔH=-71kJ/mol②CO(g)+O2(g)===CO2(g)ΔH=-283.0kJ/mol③CH4(g)+2O2(g)===CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-890kJ/mol依据盖斯定律,可得H2(g)+O2(g)===H2O(g)ΔH=-285.8kJ/mol,H2的燃烧热ΔH=-285.8kJ/mol,D正确;故选A。11、A【详解】①该有机物分子中含有苯环和不饱和的碳碳双键,能够发生加成反应,①正确;②该物质分子中含有酚羟基和卤素原子及酯基,能够发生取代反应,②正确;③该物质分子中含有Cl原子,由于Cl原子连接的C的邻位C原子上有H原子,因此能够发生消去反应,③正确;④该物质分子中含有不饱和碳碳双键,能够发生催化氧化反应;该物质是烃的衍生物,也可以发生燃烧的氧化反应,④正确;⑤该物质分子中含有酯基和Cl原子,因此能够发生水解反应,⑤正确;⑥该物质分子中含有酚羟基,含有Cl原子,因此能够与氢氧化钠发生反应,⑥正确;综上所述可知:该物质能够发生上述所有类型的反应,故合理选项是A。12、D【解析】根据离子共存的条件分析;【详解】A.由水电离产生的c(H+)=10−12mol·L−1,说明水的电离受到抑制,溶液呈酸性或是碱性,呈酸性时因为有大量H+,所以ClO−不能大量存在,故A错误;B.c(H+)=KWmol·L−1,说明c(H+)=c(OH-),溶液呈中性,Fe3+、CO32-C.pH=13的溶液中呈强碱性,HCO3-不能大量存在,故C错误;D.常温下,c(H+)/c(OH-)=1×10−12的溶液中存在大量的氢氧根离子,K+、AlO2-、CO32-、Na+之间不反应,都不与氢氧根离子反应,故可以大量共存,故D正确。故选D。【点睛】有附加条件的离子共存问题,首先要先确定附加条件,而后才能准确的解决问题,例如:由水电离产生的c(H+)=10−12mol·L−1,说明该溶液可能显酸性,亦可能显碱性,故需考虑全面。13、A【分析】NH3•H2O电离,溶液显碱性,NH4Cl水解,溶液显酸性,据此进行分析。【详解】A.①向0.01mol•L-1NH3•H2O溶液中通入少量HCl气体,氢氧根离子浓度减小,促进NH3•H2O电离,c(NH4+)增大;②向0.01mol•L-1NH4Cl溶液中通入少量HCl气体,氢离子浓度增大,抑制NH4+水解,c(NH4+)增大,故选A;B.①向0.01mol•L-1NH3•H2O溶液中加入少量NaOH固体,氢氧根离子浓度增大,抑制NH3•H2O电离,c(NH4+)减小;②向0.01mol•L-1NH4Cl溶液中加入少量NaOH固体,氢离子浓度减小,促进NH4+水解,c(NH4+)减小,故不选B;C.①向0.01mol•L-1NH3•H2O溶液中加入少量H2O,NH3•H2O浓度降低,c(NH4+)减小;②向0.01mol•L-1NH4Cl溶液中加入少量H2O,NH4Cl浓度减小,c(NH4+)减小,故不选C;D.①升高温度,促进NH3•H2O电离,c(NH4+)增大;②升高温度,促进NH4+水解,c(NH4+)减小,故不选D;故答案选A。14、C【分析】从离子的颜色入手解决此题,常见的离子颜色是:铜离子蓝色;亚铁离子淡绿色;铁离子黄色,其余离子一般为无色.【详解】A、Cl-在溶液中呈无色,故A错误;B、铜离子在溶液中蓝色,故B错误;C、Fe2+在溶液中浅绿色,氧化成Fe3+后显黄色,故C正确;D、OH-在溶液中呈无色,故D错误;故选C。【点睛】此题是对离子颜色的考查,解题的关键:对离子的颜色认识与识记.15、D【分析】A、放热反应的焓变小于0,吸热反应的焓变大于0;
B、燃烧热是指在101kPa时,1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,此时生成的水必须为液态;C、中和热是指稀的强酸和强碱当生成1mol水时所放出的热量;
D、热化学方程式中的化学计量数只表示物质的量,不表示分子数。【详解】A、放热反应的焓变小于0,吸热反应的焓变大于0,故ΔH>0表示吸热反应,ΔH<0表示放热反应,故A错误;
B、燃烧热是指在101kPa时,1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,此时生成的水必须为液态,而1mol氢气和0.5mol氧气反应生成的水的状态未知,故此时放出的热量不一定是燃烧热,故B错误;
C、中和热是指稀的强酸和强碱当生成1mol水时所放出的热量,而1mol硫酸和1mol氢氧化钡反应时生成了2mol水,故此时放出的热量不是中和热,故C错误;
D、热化学方程式中的化学计量数只表示物质的量,不表示分子数,所以可用分数或小数表示,所以D选项是正确的。所以D选项是正确的。16、C【详解】合金是指在一种金属中加热熔合其它金属或非金属而形成的具有金属特性的物质.合金概念有三个特点:①一定是混合物;②合金中各成分都是以单质形式存在;③合金中至少有一种金属。用于建军造桥梁、房屋的合金一定是强度高、韧性好、产量大的合金,符合这一要求的是钢。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、醚键AC、、、【分析】本题主要考查有机化合物的综合合成与推断。①A→B的原子利用率为100%,A的分子式是CH2O;B与氯乙烯发生取代反应生成C,结合沙丁胺醇的结构简式,可知B是,C是;C中碳碳双键被氧化前需要保护羟基不被氧化,所以C→D的两步反应,先与(CH3)2SO4反应生成,再氧化为,所以D是;根据沙丁胺醇的结构简式逆推E,E是;F是,F与HI反应生成。【详解】根据以上分析。(1)D为,其含有的官能团的名称是醚键;(2)A的分子式是CH2O,A是甲醛,故A正确;D为,D中不含酚羟基,所以不能与FeCl3溶液发生显色反应,故B错误;B为,B与氯乙烯发生取代反应生成,故C正确;沙丁胺醇的分子式为C13H21NO3,故D错误;(3)化合物C经两步反应转变为D的合成路线为;(4)与反应生成的反应化学方程式为;(5)E的分子式是C4H11N,化合物M比E多1个CH2,则M的分子式是C5H13N,符合1H-NMR谱表明M分子中有3种氢原子的化合物M可能的结构简式有、、、。18、C4H102.2-甲基-1-氯丙烷CH2=C(CH3)2取代反应(水解反应)CH2BrCBr(CH3)2+2NaOHCH2OHCOH(CH3)2+2NaBr【解析】(1)标准状况下11.2L烃A的物质的量为0.5mol,88gCO2的物质的量为2mol,45gH2O的物质的量为2.5mol,所以根据碳氢原子守恒可知烃A的分子式为C4H10;(2)B和C均为一氯代烃,已知C中只有一种等效氢,说明结构中有三个甲基,A为异丁烷,C为(CH3)3CCl,B为(CH3)2CHCH2Cl,则B的名称(系统命名)为2-甲基-1-氯丙烷;(2)异丁烷取代后的一氯取代物在氢氧化钠的醇溶液中加热消去生成2-甲基丙烯,则D的结构简式为CH2=C(CH3)2;D和溴发生加成反应生成E,E是卤代烃,在氢氧化钠溶液中水解生成F,则③的反应类型是取代反应;(4)根据以上分析可知③的反应化学方程式为CH2BrCBr(CH3)2+2NaOHCH2OHCOH(CH3)2+2NaBr。点睛:准确判断出A的分子式是解答的关键,注意等效氢原子判断方法、卤代烃发生消去反应和水解反应的条件。19、秒表S2O32-+2H+===H2O+S↓+SO2↑SO2会部分溶于水测定一段时间内生成硫沉淀的质量(或实时测定溶液中氢离子浓度,或其他合理答案)4检验是否有碘单质生成T1<T2<T3【详解】(1)从实验装置可知,本实验是通过测量在一个时间段内所收集到的气体的体积来测定反应速率,故还缺少的仪器是秒表,故答案为秒表;(2)S2O32-在酸性条件下发生硫元素的歧化反应,由+2价歧化为0价和+4价,即产物为S和SO2和H2O,故离子方程式为:S2O32-+2H+═H2O+S↓+SO2↑,故答案为S2O32-+2H+═H2O+S↓+SO2↑;(3)SO2易溶于水,导致所测得的SO2的体积偏小,则据此计算出的△n(H+)和△c(H+)以及v(H+)会变小,故答案为SO2会部分溶于水;(4)根据反应S2O32-++2H+═H2O+S↓+SO2↑可知,可以通过测定一段时间段内生成的单质硫的质量或实时测定溶液中氢离子浓度来求出H+的物质的量的改变量,从而利用v==来求算,故答案为测定一段时间内生成硫沉淀的质量(或实时测定溶液中氢离子浓度);(5)为了探究反应物浓度对化学反应速率的影响,则除了Na2S2O3溶液的浓度不同外,应保持其他影响因素一致,即应使溶液体积均为16mL,故Vx=4mL;由于在三个实验中Na2S2O3溶液的体积①>②>③,而混合后溶液体积相同,故混合后Na2S2O3浓度①>②>③,可知化学反应速率①>②>③,反应所需时间T的大小T1<T2<T3,故答案为4;T1<T2<T3。20、2MnO4-+5C2O42-+16H+===2Mn2++10CO2↑+8H2O增大ab探究其他离子浓度不变,溶液中H+浓度对反应速率的影响ad【解析】(1)酸性条件下高锰酸根离子和草酸根离子发生氧化还原反应,根据元素守恒知,生成物中生成水,该反应中Mn元素化合价由+7价变为+2价、C元素化合价由+3价变为+4价,根据转移电子守恒、原子守恒配平方程式。(2)一般来说,其他条件相同时,增大反应物浓度,反应速率增大。(3)据MO变化趋势,得出反应速率随着草酸浓度增加而减小,可能原因是KMnO4与H2C2O4反应是分步进行的,反应过程中生成Mn(VI)、Mn(I
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