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文檔簡介
2024屆四川省安岳縣周禮中學化學高二第二學期期末達標測試試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、NaOH溶液滴定鄰苯二甲酸氫鉀(鄰苯二甲酸H2A的Ka1=1.1×10?3,Ka2=3.9×10?6)溶液,混合溶液的相對導電能力變化曲線如圖所示,其中b點為反應終點。下列敘述錯誤的是A.混合溶液的導電能力與離子濃度和種類有關B.Na+與A2?的導電能力之和大于HA?的C.b點的混合溶液pH=7D.c點的混合溶液中,c(Na+)>c(K+)>c(OH?)2、右圖表示4-溴環(huán)己烯所發(fā)生的4個不同反應。其中,產物官能團種類不會減少的反應是()A.②③ B.③④C.①② D.①④3、根據等電子原理:由短周期元素組成的粒子,只要其原子數(shù)相同,各原子最外層電子數(shù)之和相同,可互稱為等電子體,它們具有相似的結構特性。以下各組粒子結構不相似的是A.CO和N2B.O3和NO2—C.CO2和N2OD.N2H4和C2H44、下列說法中正確的是()A.含有共價鍵的化合物一定是共價化合物B.只含有離子鍵的化合物才是離子化合物C.并非只有非金屬原子間才能形成共價鍵D.由共價鍵形成的分子一定是共價化合物5、廣義的水解觀認為:水解的物質和水分別離解成兩部分,然后兩兩重新結合成新的物質,不出現(xiàn)元素化合價的變化。根據以上信息,下列物質水解后的產物錯誤的是A.BaO2的水解產物是Ba(OH)2和H2O2B.BrCl水解的產物是HClO和HBrC.Mg2C3水解的產物是Mg(OH)2和C3H4D.Al2S3水解的產物是Al(OH)3和H2S6、NO和CO都是汽車尾氣中的物質,它們能很緩慢地反應生成N2和CO2,對此反應有關的敘述中不正確的是()A.降低壓強能加快化學反應速率B.使用適當催化劑可以加快化學反應速率C.升高溫度能加快化學反應速率D.增大壓強可以加快此反應的速率7、氮氧化鋁(AlON)屬原子晶體,是一種超強透明材料,下列描述錯誤的是()A.AlON和石英的化學鍵類型相同B.AlON和石英晶體類型相同C.AlON和Al2O3的化學鍵類型不同D.AlON和Al2O3晶體類型相同8、白酒、紅酒、啤酒,它們都含有A.甲醇 B.乙醇 C.乙醛 D.乙酸9、下列各組物質,不能用分液漏斗分離的是A.乙酸乙酯和水B.溴苯和水C.苯和甲苯D.汽油和水10、下列指定反應的離子方程式正確的是()A.氫氧化鎂與鹽酸反應:B.將鋁片打磨后立即放入氫氧化鈉溶液中:C.溶液中加入足量?。ū匾獣r可加熱):D.硫酸氫銨溶液中滴加少量溶液:11、下列有機物命名正確的是()A.二溴乙烷B.3-乙基-1-丁烯C.2-甲基-2,4-二己烯D.2-甲基-2-丙醇(CH3)3C-OH12、2018年世界環(huán)境日主題為“塑戰(zhàn)速決”。下列做法不應該提倡的是A.使用布袋替代一次性塑料袋購物B.焚燒廢舊塑料以防止“白色污染”C.用CO2合成聚碳酸酯可降解塑料D.用高爐噴吹技術綜合利用廢塑料13、下列有關金屬的腐蝕與防護的說法中,錯誤的是A.將鋼閘門與直流電源的正極相連可防止其被腐蝕B.在鐵管外壁上鍍鋅可防止其被腐蝕C.金屬被腐蝕的本質是金屬發(fā)生了氧化反應D.溫度越高,金屬腐蝕速率越快14、下列關于有機物的說法正確的是()A.地溝油與礦物油均屬于酯類物質B.疫苗一般應冷藏存放,以避免蛋白質變性C.直餾汽油、裂化汽油、植物油均能使溴的四氯化碳溶液褪色D.在酶催化淀粉水解反應中,溫度越高淀粉水解速率越快15、將1.12g鐵粉加入25mL2mol·L-1氯化鐵溶液中,充分反應后,其結果是()A.鐵有剩余,溶液呈淺綠色,Cl-濃度基本不變B.往溶液中滴入無色KSCN溶液,顯血紅色C.Fe2+和Fe3+的物質的量之比為5∶1D.氧化產物與還原產物的物質的量之比為2∶516、下列實驗操作正確的是()A.用稀硫酸和鋅粒制取H2時,加幾滴Cu(NO3)2溶液以加快反應速率B.向Ca(ClO)2溶液中通入SO2氣體,證明H2SO3的酸性強于HClOC.用標準HCl溶液滴定NaHCO3溶液來測定其濃度,選擇甲基橙為指示劑D.將Cu與濃硫酸反應后的混合物先冷卻,再向其中加入冷水以驗證生成的Cu2+二、非選擇題(本題包括5小題)17、已知A是一種重要的基本化工原料,其分子中碳元素的百分含量為85.7%,且相對分子量小于30。A、B、C、D、E、F、G、H有下圖所示的轉化關系(部分產物已略去)。其中B為高分子化合物,C為無色無味氣體,實驗室中可以通過G與大理石制取。D為烴,不能使酸性高錳酸鉀溶液褪色。E、G為生活中常見的有機物,且E有特殊香味,H有香味。(1)寫出下列各物質的官能團的名稱:A___________;E___________;(2)按要求寫出下列各步變化的化學方程式反應①__________________;反應⑤_____________________;反應⑦_______________________。(3)寫出下列反應類型:反應④___________,反應⑤___________。18、已知:A的蒸汽對氫氣的相對密度是15,且能發(fā)生銀鏡反應,F(xiàn)的分子式為C3H6O2。有關物質的轉化關系如下:請回答:(1)B中含有的官能團名稱是__________,反應⑥的反應類型為__________。(2)寫出反應④的化學方程式__________。(3)寫出有機物F與NaOH溶液反應的化學方程式__________。(4)下列說法正確的是__________。A.有機物D的水溶液常用于標本的防腐B.有機物B、C、E都能與金屬鈉發(fā)生反應C.有機物F中混有E,可用飽和碳酸鈉溶液進行分離D.有機物M為高分子化合物19、無水AlCl3可用作有機合成的催化劑、食品膨松劑等。已知:①AlCl3、FeCl3分別在183℃、315℃時升華;②無水AlCl3遇潮濕空氣變質。Ⅰ.實驗室可用下列裝置制備無水AlCl3。(1)組裝好儀器后,首先應_____________,具體操作為_____________________(2)裝置B中盛放飽和NaCl溶液,該裝置的主要作用是__________________。裝置C中盛放的試劑是________________。裝置F中試劑的作用是__________。若用一件儀器裝填適當試劑后也可起到F和G的作用,所裝填的試劑為_______(3)將所制得的無水AlCl3配制溶液時需加入鹽酸的目的是_________Ⅱ.工業(yè)上可由鋁土礦(主要成分是Al2O3和Fe2O3)和焦炭制備,流程如下:(1)氯化爐中Al2O3、Cl2和焦炭在高溫下發(fā)生反應的化學方程式為___________________(2)700℃時,升華器中物質充分反應后降溫實現(xiàn)FeCl3和AlCl3的分離。溫度范圍應為_______a.低于183℃b.介于183℃和315℃之間c.高于315℃(3)樣品(含少量FeCl3)中AlCl3含量可通過下列操作測得(部分物質略去)。計算該樣品中AlCl3的質量分數(shù)________(結果用m、n表示,不必化簡)。20、某酸性廢液中含有Fe2+、Cu2+、Ba2+三種金屬離子,有同學設計了下列方案對廢液進行處理(所加試劑均稍過量),以回收金屬銅,保護環(huán)境。請回答:(1)沉淀a中含有的單質是__________(填元素符號)。(2)沉淀c的化學式是_______________。(3)溶液A與H2O2溶液在酸性條件下反應的離子方程式是__________________。21、SO2是大氣中的有害物質,需要對其進行綜合治理和利用。(1)工業(yè)上常用氨水吸收法處理SO2,可生成(NH4)2SO3或NH4HSO3。①(NH4)2SO3顯堿性,用化學平衡原理解釋其原因:____________。②NH4HSO3顯酸性。用氨水吸收SO2,當吸收液顯中性時,溶液中離子濃度關系正確的是____(填字母)。a.c(NH4+)=2c(SO32-)+c(HSO3-)b.c(NH4+)>c(SO32-)>c(H+)=c(OH-)c.c(NH4+)+c(H+)=c(SO32-)+c(HSO3-)+c(OH-)(2)某工廠煙氣中主要含SO2、CO2,在較高溫度經下圖所示方法脫除SO2,可制得H2SO4。①在陰極放電的物質是_______。②在陽極生成SO3的電極反應式是______。(2)檢測煙氣中SO2脫除率的步驟如下:a.將一定量的凈化氣(不含SO3)通入足量NaOH溶液后,再加入足量溴水。b.加入濃鹽酸,加熱溶液至無色無氣泡,再加入足量BaCl2溶液。c.過濾、洗滌、干燥,稱量沉淀質量。①用離子方程式表示a中溴水的主要作用________________。②若沉淀的質量越大,說明SO2的脫除率越_____(填“高”或“低”)。
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、C【解題分析】
鄰苯二甲酸氫鉀為二元弱酸酸式鹽,溶液呈酸性,向鄰苯二甲酸氫鉀溶液中加入氫氧化鈉溶液,兩者反應生成鄰苯二甲酸鉀和鄰苯二甲酸鈉,溶液中離子濃度增大,導電性增強,鄰苯二甲酸鉀和鄰苯二甲酸鈉為強堿弱酸鹽,鄰苯二甲酸根在溶液中水解使溶液呈堿性?!绢}目詳解】A項、向鄰苯二甲酸氫鉀溶液中加入氫氧化鈉溶液,兩者反應生成鄰苯二甲酸鉀和鄰苯二甲酸鈉,溶液中Na+和A2—的濃度增大。由圖像可知,溶液導電性增強,說明導電能力與離子濃度和種類有關,故A正確;B項、a點和b點K+的物質的量相同,K+的物質的量濃度變化不明顯,HA—轉化為A2—,b點導電性強于a點,說明Na+和A2—的導電能力強于HA—,故B正確;C項、b點鄰苯二甲酸氫鉀溶液與氫氧化鈉溶液恰好完全反應生成鄰苯二甲酸鉀和鄰苯二甲酸鈉,鄰苯二甲酸鉀為強堿弱酸鹽,A2—在溶液中水解使溶液呈堿性,溶液pH>7,故C錯誤;D項、b點鄰苯二甲酸氫鉀溶液與氫氧化鈉溶液恰好完全反應生成等物質的量的鄰苯二甲酸鉀和鄰苯二甲酸鈉,溶液中c(Na+)和c(K+)相等,c點是繼續(xù)加入氫氧化鈉溶液后,得到鄰苯二甲酸鉀、鄰苯二甲酸鈉、氫氧化鈉的混合溶液,則溶液中c(Na+)>c(K+),由圖可知,a點到b點加入氫氧化鈉溶液的體積大于b點到c點加入氫氧化鈉溶液的體積,則溶液中c(K+)>c(OH—),溶液中三者大小順序為c(Na+)>c(K+)>c(OH—),故D正確。故選C?!绢}目點撥】本題考查水溶液中的離子平衡,試題側重考查分析、理解問題的能力,注意正確分析圖象曲線變化,明確酸式鹽與堿反應溶液濃度和成分的變化與導電性變化的關系是解答關鍵。2、C【解題分析】4-溴環(huán)己烯水解生成X,則X中含有羥基和碳碳雙鍵,屬于醇。4-溴環(huán)己烯含有碳碳雙鍵,能被酸性高錳酸鉀溶液氧化生成羧酸W,但W中還有溴原子。4-溴環(huán)己烯中含有碳碳雙鍵,也能和溴化氫發(fā)生加成反應生成Z,所以Z是鹵代烴。4-溴環(huán)己烯在氫氧化鈉的醇溶液中發(fā)生消去反應生成Y,所以Y是二烯烴,因此正確的答案選C。3、D【解題分析】試題分析:原子數(shù)和價電子數(shù)分別都相等的是等電子體,互為等電子體的微粒結構相似。則A、CO和N2互為等電子體,結構相似,A錯誤;B、臭氧和亞硝酸根離子互為等電子體,結構相似,B錯誤;C、CO2和N2O互為等電子體,結構相似,C錯誤;D、N2H4和C2H4的原子數(shù)相等,但最外層電子數(shù)不同,前者是14,后者是12,不能互為等電子體,則結構不同,D正確,答案選D。考點:考查等電子體4、C【解題分析】分析:A.含有共價鍵的化合物可能是離子化合物;B.離子化合物中一定含有離子鍵,可能含有共價鍵;C.氯化鋁中含有共價鍵;D.單質分子中也含有共價鍵。詳解:A.含有共價鍵的化合物可能是離子化合物,如KOH等,A錯誤;B.離子化合物中一定含有離子鍵,可能含有共價鍵,如NaOH等,B錯誤;C.并非只有非金屬原子間才能形成共價鍵,例如氯化鋁中含有共價鍵,C正確;D.由共價鍵形成的分子可能是單質,如O2等,D錯誤;答案選C。點睛:本題考查了物質與化學鍵的關系,根據物質的構成微粒確定化學鍵,易錯選項是C,活潑的金屬與活潑的非金屬也可以形成離子鍵,為易錯點。5、B【解題分析】分析:本題考查了水解原理,根據已知信息分析,無論是鹽的水解還是非鹽的水解,其最終結果是反應中各物質和水分別解離成兩部分,然后兩兩重新組合成新的物質,所以將物質分為陽離子和陰離子兩部分,陽離子和氫氧根離子結合即為產物,陰離子和氫離子結合即為產物。詳解:A.BaO2的水解產物是Ba(OH)2和H2O2,該反應中沒有元素化合價升降,符合水解原理,故正確;B.該反應中氯元素化合價從-1價變?yōu)?1價,有電子轉移,不符合水解原理,故錯誤;C.碳化鎂水解生成是氫氧化鎂和丙炔,該反應中沒有元素化合價變化,符合水解原理,故正確;D.硫化鋁水解為氫氧化鋁和硫化氫,沒有化合價變化,符合水解原理,故正確。故選B。6、A【解題分析】A項,該反應有氣體參與,降低壓強化學反應速率減慢,錯誤;B項,使用適當催化劑,可以降低反應的活化能,提高活化分子百分數(shù),加快反應速率,正確;C項,升高溫度能使更多的分子變?yōu)榛罨肿?,提高活化分子百分?shù),加快反應速率,正確;D項,該反應有氣體參與,增大壓強能加快反應速率,正確;答案選A。7、D【解題分析】原子晶體中相鄰的原子間形成共價鍵。常見的原子晶體有金剛石、二氧化硅(石英)晶體等。是離子晶體,Al2O3結構粒子為陰、陽離子,離子間作用力為離子鍵。所以D的描述是錯誤的。8、B【解題分析】
A.甲醇有毒,不能飲用;B.白酒、紅酒、啤酒都屬于酒類物質,因此它們都含有乙醇;C.乙醛有毒,不能飲用;D.乙酸是食醋的主要成分。答案選B。9、C【解題分析】分液漏斗適用于兩種互不相溶物質的分離,A.乙酸乙酯和水互不相溶,可用分液漏斗分離;B.溴苯和水不相溶,可用分液漏斗分離;C.苯和甲苯相溶,不能用分液漏斗分離;D.汽油和水不相溶,可用分液漏斗分離;故答案選C。10、D【解題分析】
A.氫氧化鎂是沉淀不可拆,所以正確方程式為:,A項錯誤;B.氧原子不守恒,所以正確方程式為:,B項錯誤;C.加入硝酸發(fā)生氧化還原反應,有NO生成,所以正確方程式為:,C項錯誤;D.加入少量氫氧化鋇溶液,陽離子中氫離子先與氫氧化鋇反應,銨根離子反應順序在氫離子之后,所以硫酸氫銨溶液中滴加少量溶液反應方程式為:正確,D項正確;答案選D。11、D【解題分析】
A.沒有指出溴的位置,正確命名為1,2-二溴乙烷,A項錯誤;B.烯烴中的取代基主鏈必須是最長的,不應該出現(xiàn)1-甲基、2-乙基、3-丙基等說法,正確命名為3-甲基-1-戊烯,B項錯誤;C.根據二烯烴的命名原則,命名為2-甲基-2,4-己二烯,C項錯誤;D.該烷烴的主鏈應該是3個碳原子,羥基和甲基都在2號位上,正確的命名為2-甲基-2-丙醇,D項正確;答案選D?!绢}目點撥】有機物系統(tǒng)命名中常見的錯誤有:①主鏈選取不當(不包含官能團,不是主鏈最長、支鏈最多);②編號錯(官能團的位次不是最小,取代基位號之和不是最小);③支鏈主次不分(不是先簡后繁);④“-”、“,”忘記或用錯。12、B【解題分析】
A.使用布袋替代一次性塑料袋購物,可以減少塑料的使用,減少“白色污染”,故不選A;B.焚燒廢舊塑料生成有毒有害氣體,不利于保護生態(tài)環(huán)境,故選B;C.利用二氧化碳等原料合成的聚碳酸酯類可降解塑料可以在自然界中自行分解為小分子化合物,所以替代聚乙烯塑料,可減少“白色污染”,故不選C;D.高爐噴吹廢塑料是將廢塑料作為高爐煉鐵的燃料和還原劑,利用廢塑料燃燒向高爐冶煉提供熱量,同時利用廢塑料中的C、H元素,還原鐵礦石中的Fe,使廢塑料得以資源化利用、無害化處理和節(jié)約能源的有效綜合利用方法,故不選D。13、A【解題分析】分析:A.與直流電源的正極相連作陽極加快腐蝕;B.根據金屬性鋅強于鐵分析;C.失去電子被氧化;D.升高溫度反應速率加快。詳解:A.將鋼閘門與直流電源的正極相連作陽極加快腐蝕,應該與直流電源的負極相連可防止其被腐蝕,A錯誤;B.金屬性鋅強于鐵,在鐵管外壁上鍍鋅構成原電池時鐵是正極,可防止其被腐蝕,B正確;C.金屬被腐蝕的本質是金屬失去電子發(fā)生了氧化反應,C正確;D.溫度越高,反應速率越快,則金屬腐蝕速率越快,D正確。答案選A。14、B【解題分析】
A.礦物油的主要成分屬于烴類,地溝油的主要成分屬于酯類,A錯誤;B.疫苗是用病原微生物(細菌、病毒)及其代謝產物(如類毒素),疫苗多不穩(wěn)定,受光、熱作用,可使蛋白質變性,不僅失去應有的免疫原性,甚至會形成有害物質而產生不良反應,因此疫苗必須冷藏運輸和保存,B正確;C.直餾汽油沒有不飽和烴,不能使溴的四氯化碳溶液褪色,C錯誤;D.酶是一類具有催化作用的蛋白質,酶的催化作用具有的特點是:條件溫和、不需加熱,具有高度的專一性、高效催化作用,溫度越高酶會發(fā)生變性,催化活性降低,淀粉水解速率減慢,D錯誤。故選B?!绢}目點撥】疫苗儲存和運輸不是越冷越好,比如許多疫苗都含有非特異性的佐劑,最常用的佐劑是氫氧化鋁,能夠將疫苗中的成分均勻的吸附在分子表面,具有佐劑作用,疫苗的凍融會破壞氫氧化鋁的物理性質,影響免疫效果,增加發(fā)生不良反應的機率;有的疫苗冷凍后肽鏈斷裂,影響疫苗效果;有的疫苗冷凍后疫苗中類毒素解離成為毒素,也增加疫苗接種反應。因此,在儲存和運輸過程中,都要求疫苗保存在一定溫度條件下。15、B【解題分析】
n(Fe)==0.02mol,n(Fe3+)=0.025×2mol=0.05mol,發(fā)生的反應為:Fe+2Fe3+=3Fe2+,則A.根據Fe+2Fe3+=3Fe2+可知Fe3+過量,F(xiàn)e無剩余,A項錯誤;B.加入KSCN溶液顯紅色,B項正確;C.反應后溶液中n(Fe2+)=3n(Fe)=0.06mol,n(Fe3+)=0.01mol,F(xiàn)e2+和Fe3+物質的量之比為6∶1,C項錯誤;D.氧化產物和還原產物的物質的量之比為1:2,D項錯誤;答案選B。16、C【解題分析】
A、稀硫酸中滴入Cu(NO3)2溶液會產生硝酸,硝酸與鋅反應不產生H2,選項A錯誤;B、向Ca(ClO)2溶液中通入SO2氣體,發(fā)生氧化還原反應,而不是利用強酸制弱酸的原理,不能證明H2SO3的酸性強于HClO,選項B錯誤;C、用標準HCl溶液滴定NaHCO3溶液,滴定終點時,碳酸氫鈉完全反應生成氯化鈉、二氧化碳和水,此時溶液顯酸性,應該選擇遇酸變色的甲基橙為指示劑,選項C正確;D、由于濃硫酸與銅反應后的溶液中水很少,不能使Cu2+在溶液中呈藍色,且濃硫酸的密度大,溶于水稀釋時放出大量的熱,所以要將反應后的混合物冷卻,再慢慢倒入盛水的燒杯中,即可觀察到溶液呈藍色,證明有Cu2+生成,選項D錯誤;答案選C。二、非選擇題(本題包括5小題)17、碳碳雙鍵;羥基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O加成反應氧化反應【解題分析】
A是一種重要的基本化工原料,其分子中碳元素的百分含量為85.7%,且相對分子量小于30,即A為CH2=CH2,B為聚乙烯,C為二氧化碳,D為乙烷,E為乙醇,F(xiàn)為乙醛,G為乙酸,H為乙酸乙酯?!绢}目詳解】(1)由分析可知,A為CH2=CH2,E為乙醇,A、E含有的官能團分別為:碳碳雙鍵、羥基;(2)反應①:為乙烯加聚成聚乙烯,其化學反應方程式為:;反應⑤:為乙醇催化氧化為乙醛,其化學反應方程式為:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反應⑦:為乙酸乙醇在濃硫酸的催化加熱條件下生成乙酸乙酯,其化學反應方程式為:CH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O;(3)反應④為乙烯與水加成為乙醇,屬于加成反應。反應⑤為乙醇催化氧化為乙醛,屬于氧化反應?!绢}目點撥】本題考查了有機物之間的轉化,涉及考查了官能團的相關知識,有機反應,有機反應的類型,本題關鍵是要推斷出A為乙烯。18、羥基酯化(或取代)2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOCH3+NaOH→CH3COONa+CH3OHBC【解題分析】
A的蒸汽對氫氣的相對密度是15,則A的相對分子質量為15×2=30,且能發(fā)生銀鏡反應,說明分子內含醛基,則推出A的結構簡式為HCHO,與氫氣發(fā)生加成反應轉化為甲醇(CH3OH),故C為甲醇,F(xiàn)的分子式為C3H6O2,采用逆合成分析法可知,E為乙酸,兩者發(fā)生酯化反應生成F,F(xiàn)為乙酸甲酯;M在酒化酶作用下生成B,B經過一系列氧化反應得到乙酸,則M為葡萄糖,B為乙醇,D為乙醛,E為乙酸,據此分析作答?!绢}目詳解】根據上述分析可知,(1)B為乙醇,其中含有的官能團名稱是羥基,反應⑥為甲醇與乙酸酯化生成乙酸甲酯的過程,其反應類型為酯化(或取代),故答案為羥基;酯化(或取代);(2)反應④為乙醇氧化成乙醛的過程,其化學方程式為:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,故答案為2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(3)有機物F為CH3COOCH3,與NaOH溶液發(fā)生水解反應,其化學方程式為CH3COOCH3+NaOH→CH3COONa+CH3OH,故答案為CH3COOCH3+NaOH→CH3COONa+CH3OH;(4)A.甲醛的水溶液常用于標本的防腐,有機物D為乙醛,A項錯誤;B.含羥基或羧基的有機物均能與鈉反應生成氫氣,則有機物B、C、E都能與金屬鈉發(fā)生反應,B項正確;C.乙酸甲酯中含乙酸,則可用飽和碳酸鈉溶液進行分離,C項正確;D.有機物M為葡萄糖,分子式為C6H12O6,不是高分子化合物,D項錯誤;答案選BC。19、檢查裝置氣密性關閉裝置A中分液漏斗的活塞,向G中加入蒸餾水沒過導管,微熱A,一段時間后若G中有氣泡冒出,停止加熱后導管內有水柱,則氣密性良好;除HCl濃硫酸吸收水,防止無水AlCl3遇潮濕空氣變質堿石灰抑制鋁離子水解Al2O3+3Cl2+3C2AlCl3+3COb×100%或×100%【解題分析】
I.(1)此實驗中有氣體的參與,因此實驗之前首先檢驗裝置的氣密性;檢驗氣密性的方法,一般采用加熱法和液差法兩種;(2)利用題中信息,可以完成;(3)從水解的應用角度進行分析;II.(1)根據流程的目的,焦炭在高溫下轉化成CO,然后根據化合價升降法進行配平;(2)利用AlCl3和FeCl3升華的溫度,進行分析;(3)根據元素守恒進行計算?!绢}目詳解】I.(1)裝置A制備氯氣,因此需要檢驗裝置的氣密性,本實驗的氣密性的檢驗方法是:關閉裝置A中分液漏斗的活塞,向G中加入蒸餾水沒過導管,微熱A,一段時間后若G中有氣泡冒出,停止加熱后導管內有水柱,則氣密性良好;(2)A中制備的氯氣中混有HCl和H2O,HCl能與Al發(fā)生反應,AlCl3遇水易變質,因此必須除去HCl和H2O,裝置B的作用是除去氯氣中的HCl,裝置C的作用是除去水蒸氣,即盛放的是濃硫酸。因為AlCl3遇水易變質,因此裝置F的作用是防止G中水蒸氣進去E裝置,使AlCl3變質;氯氣有毒,需要吸收尾氣,因此裝置G的作用是吸收多余的氯氣,防止污染空氣,如果G和F改為一個裝置,應用干燥管,盛放試劑為堿石灰;(3)AlCl3屬于強酸弱堿鹽,Al3+發(fā)生水解:Al3++3H2OAl(OH)3+3H+,加入鹽酸的目的是抑制Al3+的水解;II.(1)流程的目的是制備AlCl3,因此氯化爐中得到產物是AlCl3,焦炭在高溫下,生成CO,因此反應方程式為Al2O3+3Cl2+3C2AlCl3+3CO;(2)AlCl3、FeCl3分別在183℃、315℃時升華,因此進行分離,需要控制溫度在183℃到315℃之間,故選項b正確;(3)根據鋁元素守恒,AlCl3的物質的量為n×2/102mol,則AlCl3的質量為133.5×2×n/102g,即AlCl3的質量分數(shù)為×100%或×100%。20、Cu、FeBaCO32Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O【解題分析】酸性廢液中含有Fe2+、Cu2+、Ba2+三種金屬離子,加入鐵屑,可置換出銅,沉淀a為Fe、Cu,溶液A含有Fe2+、Ba2+,然后在溶液A中加入過氧化氫、氫氧化鈉生成的紅褐色沉淀為Fe(OH)3,溶液B含有Na+、Ba2+,加入碳酸鈉溶液,可生成沉淀c為BaCO3,溶液C含有的陽離子主要為Na+。(1)由以上分析可知沉淀a中含有的單質是Fe、Cu,故答案為Fe、Cu;(2)由分析可知沉淀c為BaCO3,故答案為BaCO3;(3)氧化時加入H2O2溶液與二價鐵離子發(fā)生氧化還原反應,反應的離子方程式為2Fe2++2H++H2O2=2Fe3
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