2026届北京一零一中学化学高二上期中学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

2026届北京一零一中学化学高二上期中学业水平测试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、化学平衡常数(K)电离常数(Ka、Kb)、溶度积常数(Ksp)等常数是表示、判断物质性质的重要常数,下列关于这些常数的说法中,正确的是()A.当温度升高时,弱酸、弱碱的电离常数(Ka、Kb)均变大B.Ka(HCN)<Ka(CH3COOH)说明相同物质的量浓度时,氢氰酸的酸性比醋酸的强C.向同浓度的碳酸钠和硫酸钠混合溶液中滴加氯化钡溶液,先产生BaSO4沉淀,则Ksp(BaSO4)>Ksp(BaCO3)D.化学平衡常数的大小与温度、浓度、压强有关,与催化剂无关2、下列各离子或原子的电子排布式错误的是()A.Ca2+:1s22s22p63s23p6 B.Fe3+:1s22s22p63s23p63d5C.K:1s22s22p63s23p64s1 D.O2-:1s22s22p43、次磷酸(H3PO2)是一种精细磷化工产品,属于一元弱酸,具有较强的还原性,下列有关说法正确的是A.H3PO2溶于水的电离方程式为:H3PO23H++PO23-B.H3PO2与过量NaOH溶液反应的离子方程式为:H3PO2+3OH-=PO23-+3H2OC.将H3PO2溶液加入到酸性高锰酸钾溶液中,H3PO2的氧化产物为H3PO4D.用惰性电极电解NaH2PO2溶液,其阳极反应式为:H2PO2--4e-+2H2O=O2+6H++PO23-4、在一密闭容器中进行以下可逆反应:M(g)+N(g)P(g)+2L(?)。在不同的条件下P的体积分数φ(P)的变化情况如图,则该反应()A.正反应放热,L是固体B.正反应放热,L是气体C.正反应吸热,L是气体D.正反应放热,L是固体或气体5、下列热化学方程式正确的是A.甲烷的燃烧热ΔH=-890.3kJ·mol-1,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-890.3kJ·mol-1B.500℃、30MPa下,将0.5molN2(g)和1.5molH2(g)置于密闭容器中充分反应生成NH3(g),放热19.3kJ,其热化学方程式为N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-38.6kJ·mol-1C.HCl和NaOH反应的中和热ΔH=-57.3kJ·mol-1,则H2SO4和Ca(OH)2反应的中和热ΔH=2×(-57.3)kJ·mol-1D.已知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)ΔH=a,2C(s)+O2(g)=2CO(g)ΔH=b,则a<b6、下列过程放出热量的是A.液氨汽化 B.碳酸钙分解 C.铝热反应 D.化学键断裂7、已知在25℃、101kPa下,1gC8H18(辛烷)燃烧生成二氧化碳和液态水时放出48.40kJ的热量。表示辛烷燃烧热的热化学方程式正确的是()A.2C8H18(l)+25O2(g)===16CO2(g)+18H2O(g)ΔH=-11035.2kJ·mol-1B.C8H18(l)+O2(g)===8CO2(g)+9H2O(l)ΔH=-5517.6kJ·mol-1C.C8H18(l)+O2(g)===8CO2(g)+9H2O(l)ΔH=—11035.2kJ·mol-1D.2C8H18(l)+25O2(g)===16CO2(g)+18H2O(l)ΔH=-5517.6kJ·mol-18、某些物质的熔点数据如下表,据此做出的下列判断中错误的是()Na2ONaClAlF3AlCl3920℃801℃1291℃190℃BCl3SO2CO2SiO2-107℃44.8℃-57℃1723℃A.表中BCl3和CO2均是分子晶体B.同族元素的氧化物可形成不同类型的晶体C.不同族元素的氧化物可形成相同类型的晶体D.只要由金属元素和非金属元素形成的晶体就一定是离子晶体9、下列说法正确的是()A.熵增大的反应一定可自发进行B.熵减小的反应一定可自发进行C.ΔH<0的反应可能自发进行D.ΔH>0的反应不可能自发进行10、某同学用铜片、银片、Cu(NO3)2溶液、AgNO3溶液、导线和盐桥(装有琼脂-KNO3的U形管)设计成一个原电池如口图所示,下列判断中正确的是().A.该原电池的工作原理是Cu+2Ag+=2Ag+Cu2+B.实验过程中取出盐桥,原电池能继续工作C.实验过程中,左侧烧杯中NO3-浓度不变D.实验过程中电子流向为:Cu极→Cu(NO3)2溶液→AgNO3溶液→Ag极11、下列关于化学反应速率说法中不正确的是A.可逆反应达到化学平衡状态时,正、逆反应的速率都为0B.决定反应速率的主要因素是反应物自身的性质C.反应速率用于衡量化学反应进行的快慢D.增大反应物的浓度、提高反应温度都能增大反应速率12、化学与社会、生活密切相关。对下列物质用途解释错误的是选项用途解释A钛合金可用于人造卫星等领域钛合金具有密度小、熔点高等特点B明矾在净水中作絮凝剂明矾具有氧化性,可消毒杀菌C生石灰可作煤炭燃烧的固硫剂生石灰可与煤燃烧生成的SO2反应D维生素C在食品工业中可作抗氧剂维生素C具有还原性A.A B.B C.C D.D13、常温下,若pH=3的酸溶液和pH=11的碱溶液等体积混合后溶液呈酸性,原因可能是A.生成了一种强酸弱碱盐B.弱酸溶液和强碱溶液反应C.强酸溶液和弱碱溶液反应D.一元强酸溶液和二元强碱溶液反应14、下列关于物质的使用合理的是A.碳酸钠用于治疗胃酸过多B.婴儿食品应添加着色剂,以增加婴儿对食物的兴趣C.维生素C可防治坏血病,因而我们需要大量补充维生素CD.药物可以帮助我们战胜疾病,但我们仍需合理用药15、关于反应NH3+HCl=NH4Cl中的相关微粒及其化学键的有关表述正确的是A.NH3的结构式:B.Cl-的结构示意图:C.HCl的电子式:D.反应过程中既有离子键的断裂,又有离子键的生成16、在300mL的密闭容器中,放入镍粉并充入一定量的CO气体,一定条件下发生反应:Ni(s)+4CO(g)Ni(CO)4(g),已知该反应平衡常数与温度的关系如表:温度/℃2580230平衡常数5×10421.9×10-5下列说法不正确的是A.上述生成Ni(CO)4(g)的反应为放热反应B.25℃时反应Ni(CO)4(g)Ni(s)+4CO(g)的平衡常数为2×10-5C.80℃达到平衡时,测得,则Ni(CO)4的平衡浓度为2mol/LD.在80℃时,测得某时刻,Ni(CO)4、CO浓度均为0.5mol/L,则此时反应向正向进行。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、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19、某研究性学习小组探究FeSO4的化学性质并测定某药片中FeSO4的含量,回答下列问题。(1)探究FeSO4溶液的酸碱性。实验测得FeSO4溶液呈______(填“酸性”、“中性”、“碱性”),原因为______(用离子方程式表示)。(2)利用如图装置探究FeSO4的稳定性。已知:绿矾为FeSO4·7H2O晶体,受热分解产物为4种氧化物。①实验中观察到Ⅰ中固体逐渐变为红棕色,Ⅱ中有白色沉淀生成。Ⅱ中现象表明绿矾分解产物有_____________(填化学式)。②预测Ⅲ中现象为_________,设计实验证明Ⅲ中现象有可逆性,操作和现象为:取少量Ⅲ中溶液于试管中,___________。③Ⅳ中NaOH溶液的作用是吸收尾气,防止污染空气。反应的化学方程式为_____。(3)缺铁性贫血往往口服主要成分为FeSO4的药片。现用氧化还原滴定法测定某品牌药片中FeSO4含量,反应原理为:MnO+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O。称取8.0g药片,剥掉表面糖衣,将药片捣碎,配成100mL溶液,用KMnO4溶液滴定。滴定次数待测FeSO4溶液体积/mL0.1000mol/LKMnO4溶液体积/mL滴定前刻度滴定后刻度125.000.0025.11225.000.5630.56325.000.2225.11该药片中FeSO4的质量分数为______,若盛装KMnO4溶液的滴定管用蒸馏水洗净后没有润洗,则测定结果将______。(填“偏大”、“偏小”、“不变”)。20、如图为实验室制备乙炔并进行性质验证的装置(夹持仪器己略去)。(1)实验室制备乙炔的方程式为___;(2)仪器A的名称为___,为防止气体生成的速率过快,由A滴入B的试剂为___;(3)装置C可选用的试剂为___(写出一种即可),其作用为___;(4)反应开始后,D中的现象为___,所发生反应的反应类型为___;(5)D中验证实验结束后。B中反应仍在继续。此时可撤去装置D,在装置C之后连接收集装置,以下装置中最适合用于收集乙炔的是___。21、CH3COOH、HClO、H2CO3是中学化学常见的弱酸,其电离平衡常数如表所示。酸CH3COOHHClOH2CO3电离平衡常数(常温)K=1.76×10-5K=3.0×10-8K1=4.4×10-7K2=4.7×10-11回答下列问题:(1)土壤的pH一般在4~9之间。但土壤中Na2CO3含量较高时,pH可高达10.5,喷洒CaCl2溶液可有效调节土壤的pH,试用平衡移动原理解释_________。(2)一定温度下,向1L0.1mol·L-1CH3COOH溶液中加入0.1molCH3COONa固体,则溶液中_______(填“增大”、“不变”或“减小”)。(3)向NaClO溶液中通入少量CO2的化学方程式为__________。(4)常温下在20mL0.1mol·L-1Na2CO3溶液中逐滴加入0.1mol·L-1HCl溶液40mL,溶液中含碳元素的各种微粒(CO2因逸出未画出)物质的量分数(纵轴)随溶液pH变化的部分情况如图所示。①在同一溶液中,H2CO3、HCO、CO________(填“能”或“不能”)大量共存。②pH=7时,溶液中可测出其含量的含碳元素的微粒为________,溶液中各种离子的浓度大小关系为______。③溶液中c(HCO):c(CO)=1:1时,溶液的pH=________(已知lg4.4=0.64,lg4.7=0.67)。

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.弱酸、弱碱的电离吸热,所有当温度升高时,弱酸、弱碱的电离常数(Ka、Kb)变大,A正确;B.Ka(HCN)<Ka(CH3COOH)说明相同物质的量浓度时,氢氰酸的酸性比醋酸弱,B错误;C.向同浓度的碳酸钠和硫酸钠混合溶液中滴加氯化钡溶液,先产生BaSO4沉淀,则Ksp(BaSO4)<Ksp(BaCO3),C错误;D.化学平衡常数的大小与温度有关,与催化剂、浓度、压强无关,D错误;故答案选A。2、D【详解】A.Ca元素为20号元素,原子核外有20个电子,失去4s能级两个电子形成Ca2+,所以其电子排布式为1s22s22p63s23p6,故A正确;B.Fe元素为26号元素,原子核外有26个电子,失去4s能级两个电子和3d能级1个电子形成Fe3+,所以其电子排布式为1s22s22p63s23p63d5,故B正确;C.K元素为19号元素,根据核外电子排布规律可知其原子核外电子排布为1s22s22p63s23p64s1,故C正确;D.O元素为8号元素,原子核外有8个电子,2p能级得到两个电子形成O2-,所以其电子排布式为1s22s22p6,故D错误;故答案为D。3、C【详解】A.H3PO2是一元弱酸,故电离方程式H3PO23H++PO23-是错误的。B.H3PO2是一元弱酸,H3PO2与过量NaOH溶液反应的离子方程式为:H3PO2+OH-=H2PO2-+H2O,故错误;C.高锰酸钾具有氧化性,将H3PO2溶液加入到酸性高锰酸钾溶液中,H3PO2的氧化产物为H3PO4,故正确;D.用惰性电极电解NaH2PO2溶液,其阳极反应式为:H2PO2--4e-+2H2O=PO43-+6H+,故错误。故选C。4、B【详解】根据图像可知,在温度相同时,压强越大,生成物P的含量越低,说明增大压强平衡向逆反应方向移动,因此L一定是气体。同样分析在压强相同时,温度越高,生成物P的含量越低,说明升高温度平衡向逆反应方向移动,因此正反应是放热反应。答案选B。5、D【详解】A.由甲烷的燃烧热H=−890.3

kJ⋅mol−1,燃烧热表示可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物,产物水为液体水,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)H=−890.3

kJ⋅mol−1,A项错误;B.将0.5

mol

N2(g)和1.5

mol

H2(g)置于密闭容器中充分反应生成NH3(g),放热19.3

kJ,合成氨为可逆反应,0.5

mol

N2不能完全反应生成,则1molN2(g)充分反应生成NH3(g)放热大于38.6kJ,放热反应的焓变为负值,则N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)△H<−38.6

kJ⋅mol−1,B项错误;C.中和反应为放热反应,焓变为负值,生成硫酸钙放热,由HCl和NaOH反应的中和热△H=−57.3

kJ⋅mol−1可知,H2SO4和Ca(OH)2反应的△H<2×(−57.3)kJ⋅mol−1,C项错误;D.完全燃烧比不完全燃烧放出热量多,燃烧反应的焓变为负值,由2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)△H=a,2C(s)+O2(g)=2CO(g)△H=b,可知a<b,D项正确;答案选D。【点睛】燃烧热是指完全燃烧1mol物质生成稳定氧化物所放出来的热量,A项要特别注意气态水不稳定,应该对应的是液体水。6、C【解析】A、液氨汽化是由液体吸收热量转化为气体,故A是吸热过程,则A错误;B、碳酸钙分解属于分解反应,是吸热反应,故B错误;C、铝热反应属于高温下的置换反应,放出大量的热,属于放热反应,故C正确;D、化学键的断裂需要吸收热量的,所以是吸热过程,故D错误。本题正确答案为C。7、B【详解】在25℃、101kPa下,1gC8H18(辛烷)燃烧生成二氧化碳和液态水时放出48.40kJ的热量,则1molC8H18(辛烷)燃烧生成二氧化碳和液态水时放出热量为热化学方程式可表示为C8H18(l)+O2(g)=8CO2(g)+9H2O(l)ΔH=-5517.6kJ·mol-1或2C8H18(l)+25O2(g)=16CO2(g)+18H2O(l)ΔH=—11035.2kJ·mol-1,故选B。8、D【解析】A.根据表中BCl3和CO2的沸点都较低判断;B.C和Si同主族,但氧化物的晶体类型不同;C.Na和Al不同主族,但对应的氧化物都为离子晶体;D.氧化铝为离子晶体,AlCl3为分子晶体;【详解】A.表中BCl3和CO2的沸点都较低,则是分子晶体,故A正确;

B.C和Si同主族,但氧化物的晶体类型不同,CO2属于分子晶体,SiO2属于原子晶体,故B正确;C.Na和Al不同主族,但对应的氧化物都为离子晶体,说明不同族元素的氧化物可形成相同类型的晶体,故C正确;

D.由金属元素和非金属元素形成的晶体不一定是离子晶体,由表中数据可以知道,AlCl3为分子晶体,故D错误;

综上所述,本题选D。9、C【解析】分析:化学反应是否自发进行的判断依据是△H-T△S<0,据此分析解答。详解:A、熵增大△S>0,当△H>0的反应,在低温下可能是非自发进行;在高温下可以是自发进行,选项A错误;B、熵减小的反应△S<0,当△H>0的反应,一定是非自发进行的反应,选项B错误;C、△H<0的反应,△S>0的反应一定能自发进行,选项C正确;D、△H>0的反应,△S>0,高温下反应可能自发进行,选项D错误;答案选C。点睛:本题考查了化学反应自发进行的判断依据应用,反应是否自发进行由焓变和熵变、温度共同决定,题目较简单。10、A【详解】A.左边为负极,右边为正极,其原电池的工作原理是Cu+2Ag+=2Ag+Cu2+,故A正确;B.实验过程中取出盐桥,不能形成闭合回路,因此原电池不能继续工作,故B错误;C.实验过程中,盐桥中NO3-不断向左侧迁移,因此左侧烧杯中NO3-浓度增大,故C错误;D.实验过程中电子流向为:Cu极→经导线→Ag极,电子不能通过电解液,故D错误。综上所述,答案为A。【点睛】不管是原电池还是电解池,电子都只能在导线中通过,不能在溶液中经过,只有阴阳离子在溶液中移动。11、A【解析】可逆反应达平衡时,应该是正逆反应都在进行,只是正逆反应速率相等而已,不可能都变成0,A错误;决定反应速率的主要因素是反应物自身的性质,例如:单质钾和水反应就比钠和水反应快,是因为钾比钠的金属性强,与其他因素无关,B正确;C明显正确;D增大浓度和升高温度都是加快反应的方法。12、B【解析】人造卫星使用的材料应该尽量的轻同时也要能低于较高或较低的温度,所以选项A正确。明矾用作水处理剂的原因是铝离子水解得到氢氧化铝胶体,胶体吸附水中杂质,选项B错误。生石灰可以与煤燃烧生成的二氧化硫反应生成亚硫酸钙,最终转化为硫酸钙,达到固定硫的目的,选项C正确。维生素C有一定的还原性,加在食品中达到防止食品被氧化的目的,选项D正确。13、B【解析】常温下pH=3的酸溶液和pH=11的碱溶液等体积混合后溶液呈酸性,可能是酸为弱酸、碱为强碱,混合后酸有剩余;也可能是酸、碱都是弱电解质,但酸的电离程度小于碱的电离程度,据此分析解答。【详解】A.混合溶液呈酸性,可能是酸为弱酸、碱为强碱,也可能是酸、碱都是弱电解质,但酸的电离程度小于碱的电离程度,混合后酸有剩余,生成的盐可能是强碱弱酸盐或弱酸弱碱盐,故A错误;B.如果酸是弱酸、碱为强碱,二者混合后酸有剩余,酸的电离程度大于其酸根离子水解程度而导致溶液呈酸性,故B正确;C.如果酸是强酸、碱是弱碱,二者混合后碱有剩余,溶液应该呈碱性,故C错误;D.如果是一元强酸和二元强碱溶液混合,二者恰好反应生成强酸强碱盐,溶液呈中性,故D错误,答案选B。【点睛】本题考查酸碱混合溶液的定性判断,正确理解题给信息是解答本题的关键,易错选项是A,注意根据混合溶液的酸碱性判断酸、碱的强弱。14、D【解析】试题分析:A.碳酸钠碱性太强,碳酸氢钠用于治疗胃酸过多,A错误;B.婴儿的抵抗力弱,身体素质不高,着色剂中有化学成分,对婴儿影响不好,B错误;C.任何药物都有副作用,不能大量服用,C错误;D.任何药物都有副作用,应在医生指导下服用,D正确,答案选D。【考点定位】本题考查食品添加剂、药物的使用等【名师点晴】该题难度不大,注意任何药物都有副作用,应在医生指导下服用,平时注意养成良好的生活习惯,注意合理、科学医药。15、A【详解】A.NH3分子结构中一个N原子与三个H原子以共价键相连,A正确;B.Cl-的最外层得到一个电子,结构示意图为,B错误;C.HCl为共价化合物,电子式应为,C错误;D.NH3和HCl都为共价化合物,所以该反应过程中没有离子键的断裂,D错误。答案选A。16、D【分析】分析表中所给数据可知,随着温度身高,平衡常数逐渐变小,可知正反应为放热反应。根据反应方程式:Ni(s)+4CO(g)Ni(CO)4(g),可知其平衡常数。进而求解。【详解】A.温度升高,平衡常数减小,则上述生成Ni(CO)4(g)的反应为放热反应,A项正确;B.由题所给数据可知,25℃时Ni(s)+4CO(g)Ni(CO)4(g)的平衡常数,25℃时,反应Ni(CO)4(g)Ni(s)+4CO(g)的平衡常数,B项正确;C.80℃达到平衡时,,可得,此时,可知,C项正确。D.在80℃时,此时,即,反应向逆反应方向进行,D项错误;答案选D。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、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。19、酸性Fe2++2H2O=Fe(OH)2+2H+SO3品红溶液中褪色用酒精灯加热,若品红颜色恢复成原来的颜色,即可证明品红褪色有可逆性2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O4.75%偏大【详解】(1)Fe2+在水溶液中易水解,溶液呈酸性,水解方程式为:Fe2++2H2O=Fe(OH)2+2H+,故答案为:酸性;Fe2++2H2O=Fe(OH)2+2H+;(2)①实验中观察到Ⅰ中固体逐渐变为红棕色,说明有氧化铁生成,Ⅱ中有白色沉淀生成,说明有三氧化硫生成,所以Ⅱ中现象表明绿矾分解产物有SO3,故答案为:SO3;②实验中观察到Ⅰ中固体逐渐变为红棕色,说明有氧化铁生成,即铁元素价态升高,根据氧化还原规律,则硫元素价态降低,生成二氧化硫,二氧化硫通入品红溶液中褪色,要证明品红褪色有可逆性,可取少量Ⅲ中溶液于试管中,用酒精灯加热,若品红颜色恢复成原来的颜色,即可证明品红褪色有可逆性,故答案为:品红溶液中褪色;用酒精灯加热,若品红颜色恢复成原来的颜色,即可证明品红褪色有可逆性;③绿矾受热分解生成了二氧化硫,用NaOH溶液来吸收,防止污染空气。反应的化学方程式为2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O,故答案为:2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O;(3)三组滴定数据中,第二组差距较大,应舍弃,取第一、三两组取平均值得消耗高锰酸钾的体积为,根据反应原理为:MnO+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O,则n(Fe2+)=5n(MnO)=0.1000mol/L×25.00×10-3L=2.5×10-3mol,则FeSO4的质量为2.5×10-3mol×152g/mol=0.38g,该药片中FeSO4的质量分数为=4.75%,若盛装KMnO4溶液的滴定管用蒸馏水洗净后没有润洗,会稀释标准液,使标准液体积偏大,导致测定结果将偏大,故答案为:4.75%;偏大。20、CaC2+2H2O→Ca(OH)2+C2H2↑分液漏斗饱和食盐水NaOH溶液(或CuSO4溶液)除去气体中的杂质溴水褪色加成反应A【分析】碳化钙(CaC2)与水反应生成氢氧化钙[Ca(OH)2]和乙炔,为减缓反应,可用饱和食盐水代替水;得到的乙炔气体中混有H2S等还原性有毒气体,可以用NaOH溶液或硫酸铜溶液来除去;乙炔含有不饱和键,能够与溴水发生加成反应,使溴水褪色;乙炔难溶于水,可以用排水法收集。【详解】(1)碳化钙(CaC2)与水反应生成氢氧化钙[Ca(OH)2]和乙炔,配平即可,方程式为CaC2+2H2O→Ca(OH)2+C2H2↑,故答案为:CaC2+2H2O→Ca(OH)2+C2H2↑;

(2)仪器A为分液漏斗,乙炔与水反应剧烈,为减缓反应,可用饱和食盐水,故答案为:分液漏斗;饱和食盐水;

(3)电石中往往混有CaS等杂质,与水反应会产生H2S等还原性有毒气体,硫化氢能与NaOH溶液或硫酸铜溶液反应,可以用N

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