浙江省紹興市上虞區(qū)2023年化學高一第二學期期末學業(yè)質量監(jiān)測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2022-2023學年高一下化學期末模擬試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、已知:①CO(g)+1/2O2(g)===CO2(g)ΔH=-283.0kJ·mol-1②H2(g)+1/2O2(g)===H2O(g)ΔH=-241.8kJ·mol-1下列說法正確的是()A.通常狀況下,氫氣的燃燒熱為241.8kJ·mol-1B.由①可知,1molCO(g)和1/2molO2(g)反應生成1molCO2(g),放出283.0kJ的熱量C.可用右圖表示2CO2(g)===2CO(g)+O2(g)反應過程中的能量變化關系D.分解1molH2O(g),其反應熱為-241.8kJ2、下列各物質物質的量都為1mol,完全燃燒生成二氧化碳和水所消耗相同條件下氧氣的量最多的是A.CH4 B.CH3CHO C.C2H5OH D.CH3COOH3、有8種物質:①甲烷;②苯;③聚乙烯;④2-丁炔;⑤乙醇;⑥鄰二甲苯;⑦環(huán)己烯;⑧乙醛。既能使酸性高錳酸鉀溶液褪色又能與溴水反應使之褪色的是()A.③④⑤⑧B.④⑤⑧C.③④⑤⑦⑧D.④⑦⑧4、下面的排序中,不正確的是A.熔點由高到低:Rb>K>NaB.熔點由高到低:GeH4>SiH4>CH4C.硬度由大到?。航饎偸咎蓟瑁揪w硅D.晶格能由大到?。篈lF3>MgF2>NaF5、下列物質間的轉化不能一步實現(xiàn)的是()A.N2→NO2B.HNO3→O2C.SO2→H2SO4D.H2SO4→SO26、下列有關工業(yè)上金屬冶煉的說法不正確的是A.用電解熔融氯化鎂法制鎂 B.用電解飽和食鹽水法制鈉C.用電解熔融氧化鋁法制鋁 D.用一氧化碳高溫還原氧化鐵法制鐵7、利用下圖裝置可以進行實驗并能達到實驗目的的是選項實驗目的X中試劑Y中試劑A用MnO2和濃鹽酸制取并收集純凈干燥的Cl2飽和食鹽水濃硫酸B用Cu與稀硝酸制取并收集純凈干燥的NO水濃硫酸C用Na2SO3和濃硫酸制取收集SO2并檢驗其性質品紅溶液濃硫酸D用CaCO3和稀鹽酸制取并收集純凈干燥的CO2飽和Na2CO3溶液濃硫酸A.A B.B C.C D.D8、氯酸鉀是常見的氧化劑,用于制造火藥、煙火,工業(yè)上用石灰乳氯化法制備氯酸鉀的流程如下己知:氯化過程主要發(fā)生反應6Ca(OH)2+6Cl25CaCl2+Ca(ClO3)2+6H2O下列說法不正確的是A.工業(yè)生產氯氣的方法是電解飽和食鹽水B.由制備流程可知:KClO3的溶解度大于Ca(ClO3)2的溶解度C.向熱的濾液中加入稍過量的氯化鉀,溶解后進行冷卻,有大量氯酸鉀晶體析出D.氯化過程需要控制較高溫度,其目的是加快反應速率和減少Cl2與Ca(OH)2之間的副反應9、某元素最高價氧化物對應水化物的化學式是H3XO4,這種元素的氣態(tài)氫化物的分子式為A.HXB.XH3C.H2XD.XH410、下列反應HCl作還原劑的是A.CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2OB.NaOH+HCl=NaCl+H2OC.Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑D.MnO11、原電池原理的發(fā)現(xiàn)改變了人們的生活方式。關于下圖所示原電池的說法不正確的是A.該裝置將化學能轉化為電能B.電子由銅片經導線流向鋅片C.銅片上發(fā)生的反應為2H++2e-H2D.該裝置使氧化反應和還原反應分別在兩個不同的區(qū)域進行12、在鐵片與100mL0.1mol/L的稀鹽酸反應中,為了減慢此反應速率而不改變H2的產量,下列方法錯誤的是①加KN03溶液②加入少量醋酸鈉固體③加NaCl溶液④滴入幾滴硫酸銅溶液A.①②B.②③C.③④D.①④13、已知中和熱的數(shù)值是57.3KJ/mol。下列反應物混合時,產生的熱量等于57.3KJ的是()A.1mol/L稀HCl(aq)和1mol/L稀NaOH(aq)B.500mL2.0mol/L的HCl(aq)和500mL2.0mol/L的NaOH(aq)C.500mL2.0mol/L的CH3COOH(aq)和500mL2.0mol/L的NaOH(aq)D.1mol/L稀CH3COOH(aq)和1mol/L稀NaOH(aq)14、據(jù)報道,2012年俄羅斯科學家再次合成117號元素。本次實驗生成了6個新原子,其中5個117293X,1個117294X。下列關于A.是元素X的兩種不同核素B.電子數(shù)相差1C.中子數(shù)分別為176和177D.它們互為同位素15、已知某元素的原子序數(shù),則不能推出該元素原子的()A.質子數(shù) B.中子數(shù) C.電子數(shù) D.核電荷數(shù)16、下列方程式正確的是A.鐵與稀硫酸反應的離子方程式:2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑B.乙烯與Br2的CCl4溶液反應的方程式:CH2=CH2+Br2→CH2=CHBr+HBrC.碳酸鈉在水中的電離方程式:Na2CO3===2Na++CO32-D.二氧化硅溶于氫氧化鈉溶液的離子方程式:SiO2+2Na++2OH-===Na2SiO3+H2O二、非選擇題(本題包括5小題)17、甲是一種鹽,由A、B、C、D、E五種短周期元素元素組成。甲溶于水后可電離出三種離子,其中含有由A、B形成的10電子陽離子。A元素原子核內質子數(shù)比E的少1,D、E處于同主族。用甲進行如下實驗:①取少量甲的晶體溶于蒸餾水配成溶液;③取少量甲溶液于試管中,向其中加入稀鹽酸,再加入BaCl2溶液,出現(xiàn)白色沉淀;③取少量甲溶液于試管中逐滴滴入NaOH溶液,生成沉淀的質量與滴入NaOH溶液的體積關系如下圖所示,④取少量甲溶液于試管中,加入過最的NaOH溶液并加熱。回答下列問題:(1)C的元素符號是_______,D在周期表中的位置是________。(2)經測定甲晶體的摩爾質量為453g?mol-1,其中陽離子和陰離子物質的量之比為1:1,則甲晶體的化學式為________。(3)實驗③中根據(jù)圖象得V(oa):V(ab):V(bc)=_______。(4)實驗④中離子方程式是___________。18、現(xiàn)以淀粉或乙烯為主要原料都可以合成乙酸乙酯,其合成路線如圖所示。(1)C中含有的官能團名稱是_________,其中⑤的反應類型是__________;(2)寫出下列反應的化學方程式:③__________;⑤_______________。19、某學習小組用乙醇、乙酸和濃硫酸制備乙酸乙酯,分別設計了甲、乙兩套裝置。按圖連接好裝置,添加試劑后用酒精燈對左邊試管小火加熱3~5min后,改用大火加熱,當觀察到右邊試管中有明顯現(xiàn)象時停止實驗。已知:乙酸乙酯的沸點為77°C,乙醇的沸點為78.5°C,乙酸的沸點為117.9°C。(1)寫出甲裝置左邊試管中主要發(fā)生的反應的化學方程式:______。(2)加入的濃硫酸作用為____,裝置乙中球形干燥管的作用是_____。(3)反應開始時用酒精燈對左邊試管小火加熱的原因是________。(4)停止加熱后,振蕩a、b兩試管發(fā)現(xiàn)油狀液體層變薄,其主要原因可能是____。20、實驗室用下圖裝置制取乙酸乙酯。請回答下列問題。(1)反應開始前試管B中加入的試劑是_______,反應結束后試管B中上層液體的主要成分是________。(2)向試管A中加入試劑時,濃硫酸應在加入乙醇之后再加入,目的是___________。(3)制取乙酸乙酯的化學方程式為_______________。(4)插入試管B中的干燥管的作用是_______________。(5)從試管B中分離出粗產品乙酸乙酯(含乙酸,乙醇和水),采用的分離方法是________,使用CaO可以除去粗產品中的________雜質,最后采用________的方法可得到較純凈的乙酸乙酯。21、I.用如圖所示的裝置進行制取NO實驗(已知Cu與HNO3的反應是放熱反應)。(1)在檢查裝置的氣密性后,向試管a中加入10mL6mol/L稀HNO3和lgCu片,然后立即用帶導管的橡皮塞塞緊試管口。請寫出Cu與稀HNO3反應的化學方程式:_________。(2)實驗過程中通常在開始反應時反應速率緩慢,隨后逐漸加快,這是由于_________,進行一段時間后速率又逐漸減慢,原因是_________。(3)欲較快地制得NO,可采取的措施是_________。A.加熱

B.使用銅粉

C.稀釋HNO3

D.改用濃HNO3II.為了探究幾種氣態(tài)氧化物的性質,某同學設計了以下實驗:用三只集氣瓶收集滿二氧化硫、二氧化氮氣體。倒置在水槽中,然后分別緩慢通入適量氧氣或氯氣,如圖所示。一段時間后,A、B裝置中集氣瓶中充滿溶液,C裝置中集氣瓶里還有氣體。(1)寫出C水槽中反應的化學方程式:____________。(2)寫出B水槽里發(fā)生氧化還原反應的離子方程式:____________。(3)如果裝置A中通入的氧氣恰好使液體充滿集氣瓶,假設瓶內液體不擴散,氣體摩爾體積為a

L/mol,集氣瓶中溶液的物質的量濃度為________。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、B【解析】

A.燃燒熱是指1mol可燃物完全燃燒生成穩(wěn)定的氧化物時放出的熱量,水的穩(wěn)定狀態(tài)為液態(tài),故燃燒熱不是241.8kJ·mol-1,選項A錯誤;B.熱化學方程式中的系數(shù)表示物質的量,所以CO(g)+1/2O2(g)===CO2(g)ΔH=-283.0kJ·mol-1的含義為1molCO(g)和1/2molO2(g)反應生成1molCO2(g),放出283.0kJ的熱量,選項B正確;C.反應為放熱反應,但圖像表示的為吸熱反應,選項C錯誤;D.反應物和生成物相反,則反應熱的符號改變,所以分解1molH2O(g),其反應熱為+241.8kJ,選項D錯誤。答案選B?!军c睛】燃燒熱是指1mol可燃物完全燃燒生成穩(wěn)定的氧化物時放出的熱量,穩(wěn)定的氧化物指液態(tài)水,二氧化硫、二氧化碳等。反應物的總能量高于生成物的總能量,則反應為放熱反應。否則為吸熱反應。2、C【解析】

分子式為CxHyOz可以寫為CxH(y-2z)(H2O)z的有機物完全燃燒需要氧氣的物質的量=x+,據(jù)此分析解答?!驹斀狻緼.1mol甲烷完全燃燒需要氧氣的物質的量=(1+1)mol=2mol;

B.乙醛完全燃燒需要氧氣的物質的量=(2+)mol=2.5mol;

C.乙醇完全燃燒需要氧氣的物質的量=(2+)mol=3mol;

D.乙酸完全燃燒需要氧氣的物質的量=(2+)mol=2mol,

通過以上分析知,需要氧氣的物質的量最多的是乙醇,C項正確;答案選C?!军c睛】物質的量相同的烴,燃燒時等物質的量的烴(CxHy)完全燃燒時,耗氧量的多少決定于(x+y/4)的數(shù)值,其值越大,耗氧越多,反之越少;若為烴的衍生物,則耗氧量的多少決定于x+的數(shù)值,其值越大,耗氧越多,反之越少。3、D【解析】試題分析:能使酸性高錳酸鉀褪色又能與溴水褪色的物質類別:烯烴、炔烴、醛等,因此④⑦⑧符合題意,故選項D正確??键c:考查官能團的性質等知識。4、A【解析】

A.鈉、鉀、銣屬于金屬晶體,熔點與金屬鍵的強弱有關,金屬離子的電荷越多、離子半徑越小,金屬鍵越強,熔點越高。鈉、鉀、銣離子的電荷相同,半徑由大到小的順序為Rb>K>Na,沸點由低到高的順序為Rb<K<Na,故A項錯誤;B.GeH4、SiH4、CH4都屬于分子晶體,熔化時破壞的是分子間作用力,范德華力與相對分子質量有關,所以熔點由到高低:GeH4>SiH4>CH4,故B項正確;C.原子晶體中,原子半徑越小,化學鍵越短,鍵能越大,化學鍵越強,硬度越大。所以硬度由大到?。航饎偸?gt;碳化硅>晶體硅,故C項正確;D.離子晶體中離子所帶電荷越多、半徑越小,晶格能越大,晶格能由大到?。篈lF3>MgF2>NaF,故D項正確;綜上所述,本題正確答案為A。5、A【解析】分析:結合物質的化學性質、發(fā)生的反應以及相互之間的轉化關系分析判斷。詳解:A.N2與氧氣化合生成NO,不能直接轉化為NO2,A正確;B.HNO3分解生成NO2、O2和水,能一步實現(xiàn),B錯誤;C.SO2被雙氧水氧化可以直接轉化為H2SO4,C錯誤;D.H2SO4被還原可以直接轉化為SO2,D錯誤。答案選A。6、B【解析】

A.活潑金屬采用電解熔融鹽或氧化物的方法冶煉,鎂屬于活潑金屬,工業(yè)上采用電解熔融氯化鎂的方法冶煉,故A正確;B.用電解飽和食鹽水法制氫氧化鈉,氫氣,氯氣,得不到鈉單質,工業(yè)上用電解熔融氯化鈉的方法得到鈉單質,故B錯誤;C.金屬鋁屬于活潑金屬,為親氧元素,采用電解熔融氧化鋁的方法冶煉,氯化鋁是共價化合物,電解熔融不能電離,不能采用電解氯化鋁的方法冶煉,故C正確;D.鐵可以采用熱還原法冶煉,用焦炭或者一氧化碳做還原劑,故D正確;答案選B。7、C【解析】分析:A.反應需要加熱;B.NO易被氧化為NO2;C.二氧化硫能使品紅溶液褪色;D.碳酸鈉溶液能與二氧化碳反應。詳解:MnO2和濃鹽酸反應需要加熱,圖中缺少加熱裝置,不能制備氯氣,A錯誤;B.NO不能利用排空氣法收集,因NO與氧氣反應,應排水法收集,B錯誤;C.二氧化硫具有漂白性,能夠使品紅褪色,二氧化硫可以用濃硫酸干燥,二氧化硫氣體密度大于空氣密度,可用向上排空氣法收集,C正確;D.反應生成二氧化碳,二氧化碳能夠與飽和Na2CO3溶液反應,應該用飽和碳酸氫鈉溶液除去HCl,D錯誤;答案選C。8、B【解析】A.工業(yè)生產氯氣的方法是電解飽和食鹽水,A正確;B.熱的氯酸鈣與氯化鉀反應生成溶解度更小的氯酸鉀,因此由制備流程可知:KClO3的溶解度小于Ca(ClO3)2的溶解度,B錯誤;C.由于KClO3的溶解度小于Ca(ClO3)2的溶解度,所以向熱的濾液中加入稍過量的氯化鉀,溶解后進行冷卻,有大量氯酸鉀晶體析出,C正確;D.氯化過程需要控制較高溫度,其目的是加快反應速率和減少Cl2與Ca(OH)2之間的副反應,D正確,答案選B。9、B【解析】試題分析:由元素最高正價氧化物對應的水化物的化學式是H2XO4,則最高價為+6價,其最低價為+6-8=-2價,即元素的氣態(tài)氫化物中的化合價為-2價,A、HX中X的化合價為-1價,故A不選;B、XH3中X的化合價為-3價,故B不選;C、H2X中X的化合價為-2價,故C選;D、XH4中X的化合價為-4價,故D不選;故選C??键c:元素周期律和元素周期表的綜合應用點評:本題考查元素的化合價,明確化合物中正負化合價的代數(shù)和為0來計算最高正價,元素在氫化物中的化合價為最高正價-8是解答本題的關鍵,難度不大。10、D【解析】

A、CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O反應中,氯元素的化合價不變,氫元素的化合價不變,所以HCl不是還原劑,選項A錯誤;B、NaOH+HCl=NaCl+H2O反應中,氯元素化合價不變,所以HCl不是還原劑,選項B錯誤;C、Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑反應中,氯元素的化合價不變,氫元素的化合價降低,所以HCl是氧化劑,選項C錯誤;D、MnO2+4HCl(濃)Δ答案選D。11、B【解析】該裝置為原電池,將化學能轉化為電能,故A正確;該原電池中鋅是負極,電子由鋅片經導線流向銅片,故B錯誤;銅片是正極,得電子發(fā)生還原反應,電極反應為2H++2e-H2,故C正確;原電池中正極發(fā)生還原反應、負極發(fā)生氧化反應,故D正確。點睛:原電池是把化學能轉化為電能的裝置,活潑的一極為負極,負極失電子發(fā)生氧化反應;正極得電子發(fā)生還原反應;電解質溶液中陽離子移向正極、陰離子移向負極。12、D【解析】分析:為加快鐵與鹽酸的反應速率,可增大濃度,升高溫度,形成原電池反應或增大固體的表面積,不改變生成氫氣的總量,則鹽酸的物質的量應不變,以此解答。詳解:①加硝酸鉀溶液相當于加入硝酸,不會生成氫氣,錯誤;②加入少量醋酸鈉固體,醋酸根結合氫離子生成弱酸醋酸,氫離子濃度減小,反應速率減小,但最終生成的氫氣體積不變,正確;③加氯化鈉溶液,相當于稀釋鹽酸濃度,反應速率變慢,生成氫氣的總量不變,正確;④滴入幾滴硫酸銅溶液,鐵把銅置換出來,形成原電池,反應速率加快,錯誤;答案選D。點睛:本題考查反應速率的影響因素,為高頻考點,側重于學生的分析能力和基本理論知識的綜合理解和運用的考查,注意把握相關基礎知識的積累,題目難度不大。①是易錯點,注意硝酸根離子在酸性溶液中相當于是硝酸。13、B【解析】

A、只知道酸和堿的濃度,但是不知道溶液的體積,無法確定生成水的量的多少,也無法確定放熱多少,故A錯誤;B、500mL2.0mol/L的HCl(aq)和500mL2.0mol/L的NaOH(aq),反應生成的水的物質的量是1mol,放出的熱量是為57.3kJ,所以B選項是正確的;C、500mL2.0mol/L的CH3COOH(aq)和500mL2.0mol/L的NaOH(aq),反應生成的水的物質的量是1mol,但是醋酸是弱酸,弱酸電離吸熱,放出的熱量小于57.3kJ,故C錯誤;D、只知道酸和堿的濃度,但是不知道溶液的體積,無法確定生成水的量的多少,也無法確定放熱多少,并且醋酸是弱酸,弱酸電離吸熱,故D錯誤。答案選B。14、B【解析】分析:A.核素是指具有一定數(shù)目質子和一定數(shù)目中子的一種原子;B.原子核外電子數(shù)等于質子數(shù);C.中子數(shù)=質量數(shù)-質子數(shù);D.具有相同質子數(shù),不同中子數(shù)(或不同質量數(shù))同一元素的不同核素互為同位素。詳解:質子數(shù)都是117,中子數(shù)分別是176、177,是兩種核素,A正確;原子核外電子數(shù)等于質子數(shù)等于117,故兩種核素的電子數(shù)相等,B錯誤;中子數(shù)分別是176、177,C正確;117293X和117294X15、B【解析】

在原子中:原子序數(shù)=質子數(shù)=電子數(shù)=核電核數(shù)。質量數(shù)=質子數(shù)+中子數(shù),因沒有質量數(shù),故無法推出中子數(shù)。故選B。16、C【解析】

A.鐵與稀硫酸反應的離子方程式應為:Fe+2H+===Fe2++H2↑,故錯誤;B.乙烯與Br2的CCl4溶液反應的方程式應為加成反應:CH2=CH2+Br2→CH2Br-CH2Br,故B錯誤;C.碳酸鈉是可溶性鹽,在水中完全電離,C正確D.二氧化硅溶于氫氧化鈉溶液的離子方程式應為:SiO2++2OH-===SiO32-+H2O,故D錯誤;故答案選C。二、非選擇題(本題包括5小題)17、Al第三周期第VIA族NH4Al(SO4)2·12H2O3:1:1NH4++Al3++5OH-NH3↑+AlO2-+3H2O【解析】甲由A、B、C、D、E五種短周期元素組成的一種鹽,②中甲溶液中加入稀鹽酸,再加入BaCl2溶液,出現(xiàn)白色沉淀,說明甲中含有SO42-。④中甲與過量NaOH溶液并加熱,有刺激性氣味的氣體生成,該氣體為NH3,則甲溶液中含有NH4+。③中取少量甲溶液,逐滴滴入NaOH溶液,生成沉淀開始增大到最大量,而后沉淀量不變,最后階段沉淀減小至完全消失,則甲溶液肯定含有Al3+。甲溶于水電離出三種離子為SO42-、Al3+、NH4+,A、B形成的10電子陽離子為NH4+,D、E同主族,二者應形成SO42-,且A元素原子核內質子數(shù)比E的少l,則A為N元素、E為O元素、D為S元素、B為H元素、C為Al,則(1)C是鋁,C的元素符號是Al;D是S元素,位于周期表中第三周期ⅥA族;(2)經測定晶體甲的摩爾質量為453g/mol,且1mol甲晶體中含有12mol結晶水,所以陽離子和陰離子的總相對分子質量為:453-216=237,陽離子和陰離子物質的量之比1:1,根據(jù)電中性原理,其化學式為:NH4Al(SO4)2·12H2O;(3)取少量甲溶液于試管中逐滴滴入NaOH溶液,先發(fā)生反應:Al3++3OH-=Al(OH)3↓,而后發(fā)生反應:NH4++OH-=NH3?H2O,最后階段氫氧化鋁溶解,發(fā)生反應:OH-+Al(OH)3=AlO2-+2H2O,假設NH4Al(SO4)2·12H2O為1mol,則各階段消耗NaOH分別為3mol、1mol、1mol,所以V(Oa):V(ab):V(bc)=3mol:1mol:1mol=3:1:1;(4)甲溶液中加入過量NaOH溶液并加熱,銨根離子、鋁離子均可以和過量的氫氧化鈉之間反應,NH4+、Al3+的物質的量之比為1:1,反應離子方程式為:NH4++Al3++5OH-NH3↑+AlO2-+3H2O。18、羧基酯化反應2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O【解析】

淀粉是多糖,在催化劑作用下發(fā)生水解反應生成葡萄糖,葡萄糖在催化劑的作用下分解生成乙醇,則A是乙醇;乙醇含有羥基,在催化劑的作用下乙醇發(fā)生催化氧化反應生成乙醛,則B是乙醛;乙醛含有醛基,發(fā)生氧化反應生成乙酸,則C是乙酸;乙酸含有羧基,在濃硫酸作用下,乙酸和乙醇共熱發(fā)生酯化反應生成乙酸乙酯;乙烯含有碳碳雙鍵,和水加成生成乙醇;由于D能發(fā)生加聚反應生成高分子化合物E,所以乙烯和氯化氫發(fā)生的是取代反應,生成氯乙烯,則D是氯乙烯;一定條件下,氯乙烯發(fā)生加聚反應生成聚氯乙烯,則E為聚氯乙烯?!驹斀狻浚?)C是乙酸,結構簡式為CH3COOH,官能團為羧基;反應⑤為在濃硫酸作用下,乙酸和乙醇共熱發(fā)生酯化反應生成乙酸乙酯,故答案為羧基;酯化反應;(2)反應③為在催化劑的作用下乙醇發(fā)生催化氧化反應生成乙醛,反應的化學方程式為2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反應⑤為在濃硫酸作用下,乙酸和乙醇共熱發(fā)生酯化反應生成乙酸乙酯,反應的化學方程式為CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O,故答案為2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O?!军c睛】本題考查有機物推斷,注意掌握糖類、醇、羧酸的性質,明確官能團的性質與轉化關系是解答關鍵。19、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O催化劑、吸水劑防倒吸加快反應速率,同時防止反應物為來得及反應而揮發(fā)損失揮發(fā)出的乙酸能夠與碳酸鈉溶液反應(或乙醇溶于碳酸鈉溶液)【解析】

(1)乙酸與乙醇在濃硫酸作用下加熱發(fā)生酯化反應生成乙酸乙酯和水;(2)由于酯化反應是可逆反應,濃硫酸具有吸水性,在乙酸與乙醇發(fā)生酯化反應時做催化劑和吸水劑;乙醇、乙酸易揮發(fā),從導管中導出的氣體中除了含有乙酸乙酯外還含有易溶于水的乙醇、乙酸,通入飽和碳酸鈉溶液容易產生倒吸;(3)升高溫度可以加快反應速率,同時乙醇、乙酸易揮發(fā);(4)從導管中導出的氣體中除了含有乙酸乙酯外還含有乙醇、乙酸,乙醇易溶于水,乙酸能夠與碳酸鈉溶液反應【詳解】(1)甲裝置左邊試管中乙酸與乙醇在濃硫酸作用下加熱發(fā)生酯化反應生成乙酸乙酯和水,反應的化學方程式為CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(2)由于酯化反應是可逆反應,濃硫酸具有吸水性,在乙酸與乙醇發(fā)生酯化反應時做催化劑和吸水劑;乙醇、乙酸易揮發(fā),從導管中導出的氣體中除了含有乙酸乙酯外還含有易溶于水的乙醇、乙酸,通入飽和碳酸鈉溶液容易產生倒吸,則裝置乙中球形干燥管的作用是防止產生倒吸現(xiàn)象,故答案為:催化劑、吸水劑;防倒吸;(3)升高溫度可以加快反應速率,同時乙醇、乙酸易揮發(fā),所以溫度不能過高,防止反應物為來得及反應而揮發(fā)損失,應用小火加熱,故答案為:加快反應速率,同時防止反應物為來得及反應而揮發(fā)損失;(4)乙醇、乙酸易揮發(fā),從導管中導出的氣體中除了含有乙酸乙酯外還含有乙醇、乙酸,乙醇易溶于水,乙酸能夠與碳酸鈉溶液反應,導致停止加熱后,振蕩a、b兩試管發(fā)現(xiàn)油狀液體層變薄,故答案為:揮發(fā)出的乙酸能夠與碳酸鈉溶液反應(或乙醇溶于碳酸鈉溶液)。【點睛】(4)乙醇、乙酸易揮發(fā),從導管中導出的氣體中除了含有乙酸乙酯外還含有乙醇、乙酸,乙醇易溶于水,乙酸能夠與碳酸鈉溶液反應導致油狀液體層變薄是解答的關鍵,也是易錯點。20、飽和碳酸鈉溶液乙酸乙酯或CH3COOCH2CH3防止液體暴沸CH3COOH+HOCH2CH3CH3COOCH2CH3+H2O防止B中的液體倒吸入試管A中分液乙酸和水蒸餾【解析】(1)反應開始前,試管B中盛放的溶液是飽和碳酸鈉溶液,其作用為中和乙酸,吸收乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度,有利于分層,反應結束后試管B中上層液體的主要成分是乙酸乙酯,故答案為飽和碳酸鈉溶液;乙酸乙酯;(2)濃硫酸密度比較大,且濃硫酸稀釋過程中放出熱量,所以應該先加入乙醇,然后再慢慢加入濃硫酸,最后加入乙酸,目的是防止液體暴沸,故答案為防止液體暴沸;(3)制取乙酸乙酯的化學方程式為CH3COOH+HOCH2CH3CH3COOCH2CH3+H2O,故答案為CH3COOH+HOCH2CH3CH3COOCH2CH3+H2O;(4)球形干燥管容積較大,可起到防止倒吸的作用,使乙酸乙酯充分與空氣進行熱交換,起到冷凝的作用,故答案為防止倒吸;(5)試管B內的液體分成兩層,乙酸乙酯的密度小在上層,分離10mL該液體混合物選擇分液法;乙酸乙酯中混有的乙酸和水能夠與氧化鈣反應生成易溶于水的鹽,乙醇與乙酸乙酯的沸點不同,可以采用蒸餾的方法分離乙酸乙酯和乙醇,得到較純凈的乙酸乙酯,故答案為分液;乙酸和水;蒸餾。點睛:本題考查了有機物的區(qū)分和乙酸乙酯的制

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