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文档简介
浙江省杭州市杭州七县市区2026届高二化学第一学期期中联考试题注意事项: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、下列事实中,能说明氯的非金属性比硫强A.高氯酸(HClO4)的酸性比硫酸强B.次氯酸的氧化性比稀硫酸强C.氯化氢在水中的溶解度比硫化氢大D.氯原子最外层电子数比硫原子多2、下列关于水在人体中的作用错误的是()A.提供能量 B.做营养物质水解的反应物 C.做溶剂 D.调节体温3、25℃时,向体积为10mL的0.1mol/LNaOH溶液中逐滴加入0.1mol/LCH3COOH溶液,曲线如图所示。下列有关离子浓度关系的比较中,错误的是A.a点处:c(Na+)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+)B.b点处:c(CH3COOH)+c(H+)=c(OH-)C.c点处:c(CH3COOH)+c(CH3COO-)=2c(Na+)D.NaOH溶液和CH3COOH溶液以任意比混合时:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+(CH3COO-)4、相同温度下,两种氨水A、B,浓度分别是0.2mol·L-1和0.1mol·L-1,则A和B中的OH-浓度之比A.小于2 B.大于2 C.等于2 D.不能确定5、下列事实可证明NH3·H2O是弱碱的是A.用氨水做导电性实验,灯泡很暗;B.氨水能与硫酸发生中和反应C.0.2mol·L-1氨水与0.2mol·L-1盐酸等体积混合后,溶液pH约为5D.1mol/L氨水可以使酚酞溶液变红6、关于如图装置中的变化叙述错误的是A.电子经导线从锌片流向右侧碳棒,再从左侧碳棒流回铜片B.铜片上发生氧化反应C.右侧碳棒上发生的反应:2H++2e→H2↑D.铜电极出现气泡7、下列说法正确的是()A.铜、石墨均能导电,所以它们均是电解质B.NH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C.液态HCl、固体NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl均是非电解质D.蔗糖、酒精在水溶液或熔融状态下均不能导电,所以它们均是非电解质8、下列说法正确的是()A.反应热就是反应中放出的能量B.在任何条件下,化学反应的焓变都等于化学反应的反应热C.由(s,石墨)═(s,金刚石)可知,金刚石比石墨稳定D.化学反应的反应热只与反应体系的始态和终点状态有关,而与反应的途径无关9、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↑+H2O10、铁与水蒸气反应生成的含铁化合物是A.FeOB.Fe2O3C.Fe3O4D.Fe(OH)311、有关热化学方程式书写与对应关系表述均正确的是A.稀醋酸与0.1mol•L-1NaOH溶液反应:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)△H=+57.3kJ•mol-1B.在101KPa下氢气的燃烧热△H=-285.5kJ•mol-1,则水分解的热化学方程式:2H2O(l)=2H2(g)+O2(g)△H=+285.5kJ•mol-1C.密闭容器中,9.6g硫粉与11.2g铁粉混合加热生成硫化亚铁17.6g时,放出19.12kJ热量.则Fe(s)+S(s)=FeS(s)△H=-95.6kJ•mol-1D.已知2C(s)+O2(g)=2CO(g)△H=-221kJ•mol-1,则可知C的燃烧热为110.5kJ•mol-112、下列关于能源的说法不正确的是()A.地球上最基本的能源是太阳能B.氢气是重要的绿色能源,贮氢金属、薄膜金属氢化物、某些无机物和某些有机液体氢化物等材料的发展,为解决氢气的贮存问题指明了方向C.利用植物的秸秆等制沼气、利用玉米制乙醇、使用太阳能热水器、利用生活垃圾发电等过程都涉及了生物质能的利用D.化石燃料仍是目前世界上能源的最主要来源13、高温下,某反应达到平衡,平衡常数K=。恒容时,温度升高,H2浓度减小。下列说法正确的是()A.该反应是焓变为正值B.恒温恒容下,增大压强,H2浓度一定减小C.升高温度,逆反应速率减小D.该反应化学方程式为CO+H2OCO2+H214、除去下列物质中的杂质选用的试剂和方法最合理的是物质杂质试剂方法A苯苯酚溴水过滤B甲烷乙烯酸性高锰酸钾溶液洗气C溴苯溴氢氧化钠分液D乙酸乙酯乙酸饱和碳酸钠溶液蒸馏A.A B.B C.C D.D15、下列各组物质中,酸性由强到弱排列顺序错误的是()A.HClO4H2SO4H3PO4 B.HClO4HClO3HClO2C.HClOHBrO4HIO4 D.H2SO4H2SO3H2CO316、在日常生活中,下列做法与化学反应速率有关的是A.提倡使用“公筷”聚餐 B.经常用肥皂洗手C.将食品贮存于冰箱中 D.鼓励使用共享单车二、非选择题(本题包括5小题)17、甲苯是有机化工生产的基本原料之一。利用乙醇和甲苯为原料,可按如图所示路线合成分子式均为C9H10O2的有机化工产品E和J。已知:
请回答:(1)写出B+D―→E反应的化学方程式:___________________________。(2)②的反应类型为____________;F的结构简式为________________。(3)E、J有多种同分异构体,写出符合下列条件的任意两种同分异构体结构简式。要求:(ⅰ)与E、J属同类物质;(ⅱ).苯环上有两个取代基且苯环上的一氯代物只有两种。①______________;②______________。18、乙醇是生活中常见的有机物,能进行如图所示的多种反应,A、B、C、D都是含碳化合物。(1)写出下列反应的化学方程式并写出③、④的反应类型:反应①:_____________。反应②:_______________。反应③的反应类型:______________。反应④的反应类型:______________。(2)乙醇分子中不同的化学键如图:请用①~⑤填写化学反应中乙醇的断键位置Ⅰ.与活泼金属反应,键______________断裂Ⅱ.在Cu或Ag催化下和O2反应,键______________断裂19、某学生用0.2000mol·L-1的标准NaOH溶液滴定未知浓度的盐酸,其操作可分为如下几步:①用蒸馏水洗涤碱式滴定管,注入0.2000mol·L-1的标准NaOH溶液至“0”刻度线以上②固定好滴定管并使滴定管尖嘴充满液体;③调节液面至“0”或“0”刻度线稍下,并记下读数;④量取20.00mL待测液注入洁净的锥形瓶中,并加入3滴酚酞溶液;⑤用标准液滴定至终点,记下滴定管液面读数。⑥重复以上滴定操作2-3次。请回答:(1)以上步骤有错误的是(填编号)____________,该错误操作会导致测定结果_____________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(2)步骤④中,量取20.00mL待测液应使用__________________(填仪器名称),在锥形瓶装液前,留有少量蒸馏水,测定结果____________(填“大”、“偏小”或“无影响”)。(3)步骤⑤滴定时眼睛应注视_______________;判断到达滴定终点的依据是:_________________。(4)以下是实验数据记录表滴定次数
盐酸体积(mL)
NaOH溶液体积读数(mL)
滴定前
滴定后
1
20.00
0.00
18.10
2
20.00
0.00
16.30
3
20.00
0.00
16.22
从上表可以看出,第1次滴定记录的NaOH溶液体积明显多于后两次的体积,其可能的原因是(_____)A.滴定前滴定管尖嘴有气泡,滴定结束无气泡B.锥形瓶用待测液润洗C.NaOH标准液保存时间过长,有部分变质D.滴定结束时,俯视读数(5)根据上表记录数据,通过计算可得,该盐酸浓度为:____________mol·L-120、某研究性学习小组为合成1-丁醇,查阅资料得知一条合成路线:其中CO的制备原理:HCOOHCO↑+H2O,并设计出原料气的制备装置(如下图)请填写下列空白:(1)实验室现有锌粒、稀硝酸、稀盐酸、浓硫酸、2-丙醇,从中可以选择合适的试剂制备氢气、丙烯。写出制备丙烯的化学方程式:。(2)若用以上装置制备干燥纯净的CO,装置中a的作用是,装置中b的作用是,c中盛装的试剂是。(3)制丙烯时,还产生少量SO2、CO2及水蒸气,该小组用以下试剂检验这四种气体,混合气体通过试剂的顺序是(填序号)①饱和Na2SO3溶液②酸性KMnO4溶液③石灰水④无水CuSO4⑤品红溶液(4)正丁醛经催化加氢得到含少量正丁醛的1-丁醇粗品,为纯化1-丁醇,该小组查阅文献得知:①R—CHO+NaHSO3(饱和)RCH(OH)SO3Na↓;②沸点:乙醚34℃,1-丁醇118℃,并设计出如下提纯路线:试剂1为,操作2为,操作3为。21、如图为向25mL0.1mol·L−1NaOH溶液中逐滴滴加0.2mol·L−1CH3COOH溶液过程中溶液pH的变化曲线。请回答:(1)B点溶液呈中性,有人据此认为,在B点时NaOH与CH3COOH恰好完全反应,这种看法是否正确?(选填“是”或“否”)_________.若不正确,则二者恰好完全反应的点是在AB区间还是BD区间内?__________________(若正确,此问不答)(2)AB区间,c(OH−)>c(H+),则c(OH−)与c(CH3COO−)大小关系是_______________A.c(OH−)一定大于c(CH3COO−)B.c(OH−)一定小于c(CH3COO−)C.c(OH−)一定等于c(CH3COO−)D.c(OH−)大于、小于或等于c(CH3COO−)(3)在D点时,溶液中c(CH3COO−)+c(CH3COOH)_________2c(Na+)(“>”、“<”或“=”)(4)常温下,将VmL、0.1000mol·L−1氢氧化钠溶液逐滴加入到20.00mL、0.1000mol·L−1醋酸溶液中,充分反应。回答下列问题.(忽略溶液体积的变化)①如果溶液pH=7,此时V的取值____________20.00(填“>”、“<”或“=”),而溶液中c(Na+)、c(CH3COO−)、c(H+)、c(OH−)的大小关系为________________________.②如果V=40.00,则此时溶液中c(OH−)−c(H+)−c(CH3COOH)=__________________mol·L−1
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【详解】A.HClO4和H2SO4分别是氯、硫两元素最高价氧化物对应的水化物,HClO4酸性强,说明氯元素非金属性强,故A正确;B.HClO氧化性比H2SO4强不能作为比较非金属性强弱的依据,故B错误;C.元素的非金属性越强,对应的氢化物越稳定,HCl比H2S稳定,可说明非金属性:Cl>S,与氢化物在水中的溶解度无关,故C错误;D.氯原子最外层电子数比硫原子多,只能说明氯得到电子达8电子的稳定结构所需电子数比硫少,故D错误;故选A。2、A【详解】A.水不能被氧化,不能提供能量,A错误;B.水能帮助消化,做营养物质水解的反应物,B正确;C.水能排泄废物,在体内作一些物质的溶剂,C正确;D.水能调节体温,D正确;答案选A。3、A【解析】A.由图可得,a点处溶液中的溶质是等物质的量的CH3COONa和NaOH,溶液呈碱性,则c(OH-)>c(H+),又因为水和NaOH都电离出OH-,CH3COO-水解,所以溶液中c(OH-)>c(CH3COO-),故A错误;B.b点处CH3COOH和NaOH恰好完全反应生CH3COONa,根据质子守恒可得:c(CH3COOH)+c(H+)=c(OH-),故B正确;C.c点处溶液中的溶质是等物质的量的CH3COOH和CH3COONa,根据物料守恒得c(CH3COOH)+c(CH3COO-)=2c(Na+),故C正确;D.NaOH溶液和CH3COOH溶液任意比混合时,根据电荷守恒可得:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+(CH3COO-),故D正确。答案选A。【点睛】本题通过酸碱混合时的定性判断,综合考查离子浓度大小比较、物料守恒、电荷守恒、质子守恒等,结合图像明确各个点的溶质及其性质是解题关键,注意分析溶液中的离子。氢氧化钠和醋酸的物质的量浓度相等,NaOH溶液共10mL,a点处,氢氧化钠剩余一半,则溶质为等物质的量的醋酸钠和氢氧化钠,需考虑醋酸钠的水解、氢氧化钠的电离;b点处,氢氧化钠和醋酸恰好完全反应生成醋酸钠,需考虑醋酸钠的水解;c点处,醋酸剩余一半,溶液中的溶质是等物质的量的醋酸和醋酸钠,选项中列出的是物料守恒关系。注意任何电解质溶液都存在电荷守恒,即:阳离子所带正电荷总数=阴离子所带负电荷总数,与溶液是否混合无关,只要分析出阳离子和阴离子,就可列出电荷守恒关系。4、A【详解】氨水中存在NH3·H2ONH4++OH-,温度相同,电离平衡常数相等,0.2mol·L-1的氨水中有Kb==,0.1mol·L-1氨水中有Kb==,前者与后者c(OH-)之比为<2,故选项A正确。5、C【解析】要证明NH3•H2O是弱碱,只要说明NH3•H2O在水溶液中部分电离即可,可以根据一定物质的量浓度溶液pH、其强酸盐的酸碱性等知识判断。【详解】A.用氨水做导电性实验,灯泡很暗,只能说明氨水溶液的导电性较弱,但不能说明一水合氨部分电离,所以不能证明为弱电解质,故A错误;B.氨水能与硫酸发生中和反应,只能说明氨水溶液显碱性,但不能说明一水合氨部分电离,所以不能证明一水合氨是弱电解质,故B错误;C.0.2mol·L-1氨水与0.2mol·L-1盐酸等体积混合后恰好反应生成氯化铵,溶液pH约为5,说明NH4Cl是强酸弱碱盐,则能说明一水合氨是弱电解质,故C正确;D.氨水可以使得酚酞试液变红,说明一水合氨电离出氢氧根离子而使溶液呈碱性,但不能说明一水合氨部分电离,所以不能证明一水合氨是弱电解质,故D错误;答案选C。【点睛】本题考查弱电解质的判断,侧重考查学生分析判断能力,注意不能根据溶解性强弱、溶液导电能力强弱判断强弱电解质,要根据其电离程度判断,为易错题。6、B【分析】右边装置能自发的进行氧化还原反应,所以右边装置是原电池,锌易失电子而作负极,铜作正极;左边装置连接外加电源,所以是电解池,连接锌棒的电极是阴极,连接铜棒的电极是阳极。根据原电池和电解池原理进行判断。【详解】A.根据原电池工作原理可知:电子从负极锌沿导线流向右侧碳棒,再从左侧碳棒流回正极铜片,故A正确;B.根据氧化还原的实质可知:锌片上失电子发生氧化反应,铜片上得电子发生还原反应,故B错误;C.根据电解池工作原理可知:左侧碳棒是电解池阳极,阳极上应该是氯离子放电生成氯气,右侧碳棒是阴极,该电极上发生的反应:2H++2e→H2↑,故C正确;D.根据原电池工作原理可知:铜电极是正极,正极端氢离子得电子放出氢气,故D正确;答案选B。7、D【详解】A.铜和石墨是单质不是化合物,所以不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.NH3、CO2的水溶液均能导电,是因为氨气、二氧化碳分别和水反应生成的氨水、碳酸电离出的离子而使溶液导电,不是氨气和二氧化碳电离出的离子而导电,所以氨气和二氧化碳不是电解质,是非电解质,故B错误;C.液态氯化氢和氯化钠固体不含自由移动的离子,所以不导电,氯化氢和氯化钠溶于水能够电离出自由移动的离子而使溶液导电,氯化氢和氯化钠是电解质,故C错误;D.蔗糖和酒精溶于水后,在水中以分子存在,导致溶液中没有自由移动的离子而使蔗糖和酒精溶液不导电,所以酒精和蔗糖是非电解质,故D正确;故选D。【点睛】本题的易错点为B,要注意电离出的离子必须该化合物本身,不是和其他物质生成的化合物电离的。8、D【详解】A.反应过程中吸收的热也是反应热,故A错误;B.在恒压条件下,一个反应的反应热为一个反应的△H(焓变),故B错误;C.比较稳定性应比较其能量的高低,物质的能量越低越稳定,由C(s,石墨)→C(s,金刚石)△H=
+1.9kJ/mol,可知,金刚石能量高,金刚石的稳定性小于石墨的稳定性,故C错误;D.根据盖斯定律,化学反应的反应热只与反应体系的始态和终点状态有关,而与反应的途径无关,故D正确;故答案:D。9、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;10、C【解析】铁丝在氧气中燃烧生成四氧化三铁,红热的铁与水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,以此来解答。【详解】红热的铁与水蒸气反应3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2,生成四氧化三铁和氢气,则铁与水蒸气反应生成的含铁化合物是四氧化三铁(Fe3O4)。答案选C。【点睛】本题考查铁的化学性质,明确发生的化学反应为解答的关键,注意铁与水蒸气反应生成四氧化三铁,把握发生的氧化还原反应即可解答,题目难度不大。11、C【解析】试题分析:A.酸碱中和是放热反应,故△H应为负值,故A错误;B.燃烧热指的是1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时放出的热量,定义要点:可燃物必须为1mol,故可知2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=-285.5×2kJ•mol-1=-571.0kJ•mol-1,故水分解的热化学方程式:2H2O(l)=2H2(g)+O2(g)△H=+571.0kJ•mol-1,故B错误;C.根据生成硫化亚铁17.6g即0.2mol时,放出19.12kJ热量,可知生成1molFeS(s)时放出95.6kJ的热量,故C正确;D.燃烧热指的是1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时放出的热量,定义要点:必须完全燃烧生成稳定的氧化物,如C→CO2,H→H2O(液),而2C(s)+O2(g)=2CO(g)△H=-221kJ•mol-1,是碳的不完全燃烧,故D错误;故选C。考点:本题从中和热、燃烧热和反应热数值的计算角度对化学反应与能量进行了考查。12、C【详解】A.地球上的能源主要来源于太阳能,通过植物的光合作用被循环利用,即地球上最基本的能源是太阳能,故A正确;B.贮氢金属和氢气反应生成氢化物的方法,解决气体难以储存和运输的问题,则为解决氢气的贮存问题指明了方向,故B正确;C.生物质能就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用,太阳能热水器不属于生物质能的范畴,故C错误;D.化石燃料目前占能源的85%,仍然是世界上能源的主要来源,故D正确;故选C。13、A【分析】由平衡常数的表达式可得,该反应化学方程式应为CO2+H2CO+H2O。【详解】A.由题意知,温度升高,平衡向正反应移动,说明正反应为吸热反应,故该反应的焓变为正值,A正确;B.恒温恒容下,增大压强,H2浓度一定增大而不会减小,B错误;C.升高温度,正逆反应速率都会增大,C错误D.该反应化学方程式应为CO2+H2CO+H2O,D错误;故合理选项为A。【点睛】化学反应速率和化学平衡问题一直是高考命题的热点,对化学平衡常数的考查已成为近年来高考命题的热点之一,命题主要考查的内容为求算化学平衡常数和影响因素。注意:①在化学平衡常数的公式中,反应物或生成物有固体或纯液体存在时,不代入公式中;②化学平衡常数只与温度有关,与反应物或生成物的浓度无关;③若化学方程式中各物质的系数等倍扩大或缩小时,尽管是同一反应,平衡常数也会改变。14、C【解析】A.苯中含有苯酚杂质,不能选择溴水做除杂试剂,因为加入溴水,产生的三溴苯酚会溶于苯溶液,不会产生白色沉淀,所以不能用溴水做除杂试剂,应选择氢氧化钠溶液做除杂试剂,故A错误;B.乙烯与高锰酸钾反应生成二氧化碳,引入新杂质二氧化碳,应利用溴水除去甲烷中的乙烯,故B错误;C.溴可以和氢氧化钠反应,生成物溶于水,而溴苯不能,反应后溶液会分层,可以用分液的方法除杂,故C正确;D.乙酸与碳酸钠反应,而乙酸乙酯不反应,反应后分层,则利用分液法除杂,故D错误;本题答案为C。【点睛】选择除杂试剂,既要把杂质除掉,又不能引进新的杂质,最好的试剂和操作是,在除去杂质的同时,又能使主要成分增多。15、C【详解】A.P、S、Cl元素处于同一周期,且非金属性逐渐增强,且这几种酸都是其相应的最高价含氧酸,所以HClO4H2SO4H3PO4酸性逐渐减弱,故A不选;B.这几种酸都是氯元素的不同含氧酸,氯元素的化合价越高其酸性越强,所以HClO4、HClO3、HClO2的酸性逐渐减弱,故B不选;C.高溴酸的酸性比高碘酸强,且高溴酸和高碘酸都是强酸,次氯酸是弱酸,所以酸性由强到弱的顺序是HBrO4HIO4HClO,故C选;D.硫酸的酸性比亚硫酸强,亚硫酸的酸性比碳酸的强,所以这几种酸的酸性逐渐减弱,故D不选;本题答案为C。【点睛】酸性强弱的比较,注意非金属的非金属性强弱决定其最高价含氧酸的酸性强弱,但不决定其低价含氧酸的酸性强弱。.16、C【详解】A.提倡使用“公筷”聚餐,防止交叉传染,与反应速率无关,故A不选;B.经常用肥皂洗手,为了杀菌,与反应速率无关,故B不选;C.将食品贮存于冰箱中,降低温度,使氧化速率变慢,使食品保存的时间长,与反应速率有关,故C选;D.鼓励使用共享单车,节能环保,与反应速率无关,故D不选;故选:C。二、非选择题(本题包括5小题)17、酯化(或取代)反应【详解】乙醇被氧气氧化生成A乙醛,乙醛被氧化生成(B)乙酸,乙酸和D反应生成E,根据乙酸和E的分子式可知,D是苯甲醇,C和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成苯甲醇,则C是一氯甲苯,二氯甲苯和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成F,结合题给信息知,F是苯甲醛,苯甲醛被氧化生成(I)苯甲酸,G和氢氧化钠的水溶液反应生成H,H酸化生成苯甲酸,则H是苯甲酸钠,G是三氯甲苯,乙醇和苯甲酸反应生成(J)苯甲酸乙酯。(1)通过以上分析知,B是乙酸,D是苯甲醇,在加热、浓硫酸作催化剂条件下反应生成乙酸苯甲酯,反应方程式为:;正确答案:。(2)苯甲酸和乙醇发生酯化反应生成有机物J;根据信息可知,二氯甲苯在碱性环境下水解,生成苯甲醛,结构简式为;正确答案:酯化(或取代)反应;。(3)E、J有多种同分异构体,(1)与E、J属同类物质,说明含有苯环和酯基;(2)苯环上有两个取代基且苯环上的一氯代物只有两种,说明两个取代基处于对位,符合条件的同分异构体为:、、、;正确答案:、、、。【点睛】根据信息可知:甲苯与氯气光照发生甲基上的取代反应,取代一个氢,变为一氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲醇;取代2个氢,变为二氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲醛;取代3个氢,变为三氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲酸钠,酸化后变为苯甲酸。18、2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑CH3CH2OH+3O22CO2+3H2O酯化(或取代)反应氧化反应①①③【分析】乙醇和钠发生置换反应生成乙醇钠和氢气;乙醇点燃生成二氧化碳和水;乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水;乙醇在铜催化作用下氧化成乙醛;【详解】(1)反应①是乙醇和钠发生置换反应生成乙醇钠和氢气,反应方程式是2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑;反应②是乙醇燃烧生成二氧化碳和水,反应方程式是CH3CH2OH+3O22CO2+3H2O;反应③是乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,反应类型酯化(或取代)反应。反应④是乙醇在铜催化作用下氧化成乙醛,反应类型是氧化反应;(2)Ⅰ.乙醇与活泼金属反应生成乙醇钠,乙醇钠的结构式是,所以是键①断裂;Ⅱ.乙醇在Cu或Ag催化下和O2反应生成乙醛,乙醛的结构式是,所以是键①③断裂。七、元素或物质推断题19、①偏大酸式滴定管(或移液管)无影响锥形瓶中溶液颜色变化锥形瓶中溶液由无色变为浅红色,半分钟不变色AB0.1626【详解】(1)根据碱式滴定管在装液前应用待装液进行润洗,用蒸馏水洗涤碱式滴定管,并立即注入NaOH溶液至“0”刻度线以上,碱式滴定管未用标准NaOH溶液润洗就直接注入标准NaOH溶液,标准液的浓度偏小,造成V(标准)偏大,根据c(待测)=,c(标准)偏大,故答案为:①;偏大;(2)精确量取液体的体积用滴定管,量取20.00mL待测液应使用酸式滴定管,在锥形瓶装液前,留有少量蒸馏水,V(标准)不变,根据c(待测)=,c(标准)不变,故答案为:酸式滴定管;无影响;(3)中和滴定中,眼睛应注视的是锥形瓶中溶液颜色变化,滴定时,当溶液颜色变化且半分钟内不变色,可说明达到滴定终点,所以当滴入最后一滴NaOH溶液,溶液由无色变为粉红色,且半分钟内不褪色,故答案为:锥形瓶中溶液颜色变化;锥形瓶中溶液由无色变为浅红色,半分钟不变色;(4)从上表可以看出,第1次滴定记录的NaOH溶液体积明显多于后两次的体积,上面测得的盐酸浓度偏大,A、滴定前滴定管尖嘴有气泡,滴定结束无气泡,导致氢氧化钠溶液体积偏大,所以所测盐酸浓度偏大,故A正确;B、锥形瓶用待测液润洗,待测液的物质的量偏大,所用氢氧化钠溶液体积偏大,所测盐酸浓度偏大,故B正确;C、NaOH标准液保存时间过长,有部分变质,所用氢氧化钠溶液体积偏小,所测盐酸浓度偏小,故C错误;D、滴定结束时,俯视计数,所用氢氧化钠溶液体积偏小,所测盐酸浓度偏小,故D错误;故选AB;(5)三次滴定消耗的体积为:18.10mL,16.04mL,16.08,舍去第1组数据,然后求出2、3组平均消耗V(NaOH)=16.06mL,c(待测)==="0.1606"mol•L-1,故答案为0.1606。20、(1)(CH3)2CHOHCH2=CHCH3↑+H2O;(2分)(2)保证分液漏斗内外压强平衡,便于液体顺利流下(2分)作为安全瓶,防倒吸(2分)NaOH溶液(2分)(3)④⑤①⑤③②(答④⑤①③②也给分)(2分)(4)饱和NaHSO3溶液(1分)萃取(1分)蒸馏(1分)【详解】(1)制备丙烯选用2-丙醇和浓硫酸发生消去反应,反应的方程式为:(CH3)2CHOHCH2=CHCH3↑+H2O。答案:(CH3)2CHOHCH2=CHCH3↑+H2O。(2)在题给装置中,a的作用保持分液漏斗和烧瓶内的气压相等,以保证分液漏斗内的液体能顺利加入烧瓶中;b主要是起安全瓶的作用,以防止倒吸;c为除去CO中的酸性气体,选用NaOH溶液,d为除去CO中的H2O,试剂选用浓硫酸;答案:保证分液漏斗内外压强平衡,便于液体顺利流下、作为安全瓶、防倒吸、NaOH溶液。(3)检验丙烯和少量SO2、CO2及水蒸气组成的混合气体各成分时,应首先选④无水CuSO4检验水蒸气,然后用⑤品红溶液检验SO2,并用①饱和Na2SO3溶液除去SO2,再用⑤品红溶液检验SO2是否除净;最后用③石灰水检验CO2、用②酸性KMnO4溶液检验丙烯。综上所述,混合气体通过试剂的顺序是④⑤①⑤③②或(或④⑤①③②)(4)粗品中含有正丁醛,根据所给的信息利用饱和NaHSO3溶液形成沉淀,然后通过过滤即可除去;由于饱和NaHSO3溶液是过量的,所以加入乙醚的目的是萃取溶液中的1-丁醇.因为1-丁醇和乙醚的沸点相差很大,因此可以利用蒸馏将其分离开。故答案为饱和NaHSO3溶液;萃取;蒸馏.【点睛】本题考查有机物合成
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