2023届安徽省黄山市屯溪第一中学高一化学第一学期期中复习检测模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、根据世界环保联盟的要求,广谱消毒剂ClO2

2、将逐渐取代Cl2成为生产自来水的消毒剂。并且用于除甲醛。工业上ClO2常用NaClO3和Na2SO3溶液混合并加H2SO4酸化后反应制得,则反应后Na2SO3转化为( )ANa2SO4BSO2CSDNa2S2、植物油和水、酒精和水、碘的饱和水溶液,这三组混合物的分离方法分别是()A过滤、蒸馏、分液 B分液、蒸馏、萃取C萃取、蒸馏、过滤 D萃取、过滤、蒸馏3、下列离子方程式书写正确的是( )A铜和硝酸银溶液反应:Cu+Ag+=Cu2+AgB碳酸钙与稀盐酸反应:CO32-+2H+=CO2+H2OC铁和稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2D硝酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应:Mg2+2OH-=Mg

3、(OH)24、实验室需用2molL1氯化钠溶液450 mL,配制时应选用容量瓶的规格和称取氯化钠的质量分别是A450 mL,52.7 gB500 mL,58.5 gC450 mL,58.5 gD500 mL,52.7 g5、下列有关物质检验的实验结论正确的是A向某溶液中加入硝酸酸化的氯化钡溶液,生成白色沉淀,原溶液中一定含有SO42-B向某溶液中加入硝酸银溶液,生成白色沉淀,原溶液中一定含Cl-C向某无色溶液中滴入无色酚酞试液显红色,原溶液一定显碱性D向某溶液中加入盐酸,产生无色气体,原溶液中一定含有大量CO26、下图中两条曲线分别表示1g C3H6气体、1g M气体在相同体积的容器中压强和温

4、度的关系,试根据图判断M气体可能是 APH3BN2CC3H4DN2O7、下列各组物质相互反应,生成物不随反应条件或反应物的用量变化而变化的是ANa和O2BNaOH和CO2CC和CO2DNa2CO3和HCl8、根据下列反应判断有关物质的氧化性由强到弱的顺序是 2FeCl2Cl2=2FeCl3; 2FeCl32HI=2FeCl22HClI2;H2SO3I2H2O=2HIH2SO4;ACl2 FeCl3 I2 H2SO4 BI2 FeCl3H2SO4 Cl2CFeCl3I2H2SO4 Cl2 DCl2 FeCl3H2SO4I29、200mL0.3mol/L的K2SO4溶液和100mL0.2mol/L

5、 Fe2(SO4)3溶液混合后不考虑混合后溶液体积的变化,溶液中的物质的量浓度为 ( ) A0.3mol/LB0.4mol/LC0.45mol/LD0.5mol/L10、在碱性无色溶液中,能大量共存的离子组是( )AK、H+、Na+、SO42- BNa、Cu2、SO42-、ClCBa2、NO3、Cl、K DCa2、K、CO32-、NO3-11、下列化学方程式中,不能用离子方程式H+ + OH- = H2O表示的是()A2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2OBBa(OH)2 + 2 HCl = BaCl2 + 2H2OCKOH + HCl = KCl + H2ODCu(OH)

6、 2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O12、中国传统文化对人类文明贡献巨大,下列各文献中所记载的古代化学研究过程或成果不涉及分离提纯操作的的是A本草纲目“(烧酒)自元时始创其法,用浓酒和精入甑,燕令气上其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”B(齐民要术“凡酿酒失所味者,或初好后动未压者,皆宜翅(同“回”)作醋。”C开宝本草“(消石)所在山泽,冬月地上有霜扫取,以水淋汁,后乃煎炼而成。”D本草行义“取砒之法,将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”13、40.5 g某金属氯化物RCl2含有0.6 mol 氯离子,则金属R的摩尔质量为(

7、)A135 gB135 gmol1C64 gD64 gmol114、将同体积同物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中的Cl-完全沉淀,则需同物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为 ( )A123B321C111D63215、歌曲青花瓷,唱道“帘外芭蕉惹骤雨,门环惹铜绿”,其中的“铜绿”即是铜锈,它的化学成分是Cu2(OH)2CO3(碱式碳酸铜)。铜在潮湿的空气中生锈的化学反应为2Cu+O2+CO2+H2O=Cu2(OH)2CO3。下列有关该反应的说法正确的是()A该反应不属于氧化还原反应B该反应中氧元素和碳元素化合价发生变化,所以是氧化还原反应C该反应中铜得电子,O2失电子,

8、所以是氧化还原反应D该反应是氧化还原反应,化合价发生改变的只有两种元素16、下列各组反应,前后均可用同一离子方程式表示的是 ( )AHNO3+Na2CO3,HCl+NaHCO3BHNO3+Na2CO3,HCl+K2CO3CHCl+NaOH,CH3COOH+KOHDBaCl2+CuSO4,Ba(OH)2+CuSO4二、非选择题(本题包括5小题)17、甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加

9、入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。18、某无色溶液中可能含有Na+、Ba2+、Cu2+、CO32、Cl、Mg2+

10、中的一种或几种离子。向此溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象。取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生。取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生。(1)原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,不能确定是否含有的离子是_。(2)中反应的离子方程式为_。(3)若另取10mL的溶液于锥形瓶中,然后向此溶液中逐滴加入NaOH溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图乙所示。OA段反应的离子方程式为_。AB段反应的离子方程式为_。19、甲、乙两同学分别用不同的方法配制100mL 4.6mol/L的稀硫酸。(1)配制溶液时,一般可以分为以

11、下几个步骤:称量或量取 计算 溶解或稀释 摇匀 转移洗涤 定容 冷却其正确的操作顺序为_。(2)甲同学:用量筒量取一定量的浓硫酸,小心地倒入盛有少量水的烧杯中,搅拌均匀,待冷却至室温后转移到100 mL容量瓶中,用少量的水将烧杯等仪器洗涤23次,每次洗涤液也转移到容量瓶中,然后小心地向容量瓶加入水至刻度线定容,塞好瓶塞,反复上下颠倒摇匀。实验所用的玻璃仪器除烧杯、量筒和容量瓶外还有_、_;若用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸,应量取浓硫酸的体积为_mL,(3)乙同学:用100 mL量筒量取所需体积的浓硫酸,并向其中小心地加入少量水,搅拌均匀,待冷却至室温后,再向量筒中加水至100 m

12、L刻度线,搅拌均匀。指出其中错误之处_(任写一处)。20、实验室欲用NaOH固体配制1.0 mol/L的NaOH溶液240 mL;(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量计算溶解摇匀转移洗涤定容冷却其正确的操作顺序为_,本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、_。(2)某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示。烧杯的实际质量为_g,要完成本实验该同学应称出_g NaOH。(3)下列对容量瓶及其使用方法的描述中正确的是(_)A容量瓶上标有容积、温度和浓度B容量瓶用蒸馏水洗净后,必须烘干C配制溶液时,把量好的浓硫酸小心倒入容量瓶中,加入蒸

13、馏水到接近刻度线12 cm处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线D使用前要检查容量瓶是否漏水(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起误差偏高的是_。转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面定容时俯视刻度线未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线21、乙炔是基本有机化工原料,由乙炔制备聚乙烯醇和顺式聚异戊二烯的合成路线(部分反应条件略去)如图所示:回答下列问题:(1)按系统命名法命名异戊二烯:_。(2)X分子中含有的官能团名称是_。(3)反应中,_(填反应序号)的反应类型与反应不同,反应属于_反应。(4)与乙炔具有相同官能团的异戊二

14、烯的同分异构体共有_种。(5)X的所有同分异构体在下列一种表征仪器中显示的信号(或数据)完全相同,该仪器是_(选填字母)。a质谱仪 b红外光谱仪 c元素分析仪 d核磁共振仪(6)顺式聚异戊二烯的结构式是(选填字母)_。a bc d(7)参照异戊二烯的上述合成路线,设计一条由乙烯和乙醛为起始原料制备1,3-丁二烯的合成路线:_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】反应物为NaClO3和Na2SO3,NaClO3生成ClO2是化合价降低的过程,由此可知在反应中NaClO3为氧化剂,Na2SO3为还原剂,NaClO3被Na2SO3还原生成ClO2,则Na2SO3被氧化生成+6价

15、S,由选项可知,只能为Na2SO4;故选A。2、B【解析】植物油和水不互溶,且都是液体,所以采用分液的方法分离;乙醇和水互溶且都是液体,所以根据其沸点不同采用蒸馏的方法分离;碘在有机溶剂中的溶解度大于在水中的溶解度,所以可采用萃取的方法分离;故B选项正确;本题答案为B。3、D【解析】A. 没有配平,铜和硝酸银溶液反应的离子方程式应该为:Cu+2Ag+Cu2+2Ag,A错误;B. 碳酸钙难溶,用化学式表示,碳酸钙与稀盐酸反应的离子方程式应该为:CaCO3+2H+Ca2+CO2+H2O,B错误;C. 产物不正确,铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气:Fe+2H+Fe2+H2,C错误;D. 硝酸镁溶液与

16、氢氧化钡溶液反应生成硝酸钡和氢氧化镁:Mg2+2OH-Mg(OH)2,D正确。答案选D。4、B【解析】实验室没有450mL的容量瓶,应用500mL的容量瓶进行配制,根据n=cV及m=nM进行计算。n(NaCl)=0.5L2 molL1=1mol,m(NaCl)=1mol58.5 gmol1=58.5g,答案选B。5、C【解析】A.硝酸具有强氧化性,若原溶液中含有SO32-,硝酸会将SO32氧化成SO42-,也会生成白色沉淀,故A错误;B.未排除CO32-的干扰,即Ag2CO3也是白色沉淀,故B错误;C.酚酞遇碱性溶液变红,故C正确;D.未排除SO32-的干扰,若原溶液中含有SO32-,遇盐酸会

17、放出无色的SO2气体,故D错误;故选C。【点睛】在离子检验过程中一定要注意其它离子的一些干扰,比如氯化银,硫酸钡,碳酸钙都是白色沉淀,二氧化硫和二氧化碳都可以是澄清石灰水变浑浊等。6、B【解析】同温同压下,气体的摩尔体积相等,气体的物质的量越大,则体积越大;在温度、体积相等的容器中,气体的压强之比等于气体的物质的量之比,结合n=解答该题。【详解】同温同压下,气体的摩尔体积相等;在温度、体积相等的容器中,气体的压强之比等于气体的物质的量之比,1gC3H6的物质的量为mol,由图象可以知道在温度为50时,两种气体的压强之比为1.2:0.8,则物质的量之比为1.2:0.8,设气体M的相对分子质量为x

18、,则:=0.8:1.2,x=28,只有B符合,所以B选项是正确的。7、C【解析】A.钠和氧气在常温下反应生成氧化钠,加热条件下反应生成过氧化钠,A错误;B.氢氧化钠和二氧化碳反应时,当氢氧化钠过量时反应生成碳酸钠,当二氧化碳过量时反应生成碳酸氢钠,B错误;C.碳与二氧化碳反应生成一氧化碳,不随反应条件或反应物的用量变化而变化,C正确;D.碳酸钠和盐酸反应时,当碳酸钠过量时反应生成碳酸氢钠,当盐酸过量时反应生成氯化钠、水和二氧化碳,D错误;答案选C。8、A【解析】比照氧化还原反应中的概念判断各反应中的氧化剂和氧化产物,再依据“同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂氧化产物”判断。【详解】同一氧化还原

19、反应中,氧化性:氧化剂氧化产物。反应“2FeCl2+Cl2=2FeCl3”中,Fe元素的化合价由+2价升至+3价,FeCl2为还原剂,FeCl3为氧化产物,Cl元素的化合价由0价降至-1价,Cl2为氧化剂,则氧化性:Cl2FeCl3;反应“2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2”中,Fe元素的化合价由+3价降至+2价,FeCl3为氧化剂,I元素的化合价由-1价升至0价,HI为还原剂,I2为氧化产物,则氧化性:FeCl3I2;反应“H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4”中,S元素的化合价由+4价升至+6价,H2SO3为还原剂,H2SO4为氧化产物,I元素的化合价由0价降至-1

20、价,I2为氧化剂,则氧化性:I2H2SO4;根据上述分析,氧化性:Cl2FeCl3I2H2SO4,答案选A。【点睛】本题考查依据化学方程式比较氧化性的强弱,解题的关键是根据反应前后元素化合价的变化找出氧化剂和氧化产物。9、B【解析】200mL0.3mol/L的K2SO4溶液中的物质的量为0.2L0.3mol/L=0.06mol,100mL0.2mol/L Fe2(SO4)3溶液中的物质的量为30.1L0.2mol/L=0.06mol,故混合液中的物质的量为0.06mol+0.06mol=0.12mol,由于混合后不考虑体积的变化,混合后的体积为0.3L,混合液中的物质的量浓度为,故选B。10、

21、C【解析】A.H+与OH-能发生离子反应:H+OH-=H2O,所以该组中的H+不能大量共存,A项错误;B.Cu2+在溶液中显蓝色,Cu2+与OH-反应:Cu2+2OH-=Cu(OH)2,所以该组中的Cu2+不能大量共存,B项错误;C.该组离子之间不发生任何反应,该组离子也不与OH-反应,所以该组离子能大量共存,C项正确;D.Ca2+可与CO32-反应:Ca2+CO32-=CaCO3,所以该组中的Ca2+和CO32-不能大量共存,D项错误;答案选C。【点睛】只有不发生任何反应的离子之间才能大量共存,离子之间必须满足下列条件之一才能发生反应:(1)生成难溶物质;(2)生成挥发性物质;(3)生成水或

22、弱酸、弱碱等难电离的物质;(4)发生氧化还原反应;(5)生成配合物。11、D【解析】A. 硫酸为强酸,氢氧化钠为强碱,硫酸钠为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故A不选;B. 氢氧化钡为强碱,盐酸为强酸,氯化钡为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故B不选;C. 氢氧化钾与盐酸反应生成氯化钾和水,氯化钾为可溶性盐,则二者反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故C不选;D. 氢氧化铜和硝酸反应生成硝酸铜和水,氢氧化铜难溶,不能用OH-表示,离子方程式应为Cu(OH)2+ 2H+= Cu2+ 2H2O,故D选;故选D。【点睛】稀的强酸与强碱反应生成可溶性

23、盐和水的离子反应能用离子方程式H+OH-=H2O表示,若有沉淀、气体、弱电解质等物质生成,则不能用该离子方程式表示。12、B【解析】A由“浓酒和精入甑,燕令气上”可知,该过程中所采用的是蒸馏法提高酒精浓度,涉及分离提纯操作;B由“酿酒”、“皆宜翅(同“回”)作醋”可知,其所描述的是酒精转化为醋酸,未涉及分离提纯操作;C由“有霜扫取,以水淋汁,后乃煎炼而成”可知,该过程中所涉及溶解、蒸发结晶分离提纯操作;D该过程所描述的是将生砒加热升华,然后砒烟在容器上凝华,涉及升华、凝华分离提纯操作;综上所述,涉及分离提纯操作的是B项,故答案为:B。13、D【解析】因为每个“RCl2”中含2个氯离子,含0.6

24、mol氯离子的RCl2的物质的量为0.6mol=0.3mol,金属氯化物RCl2的摩尔质量为=135g/mol,即RCl2的式量为135,所以R的相对原子质量为135-35.52=64,金属R的摩尔质量为64g/mol,答案选D。14、A【解析】同体积同物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中的Cl-的物质的量之比为1:2:3,根据Cl-+Ag+=AgCl,可知n(AgNO3)=n(Cl-),则需同物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为1:2:3,故选A。15、D【解析】在该反应中,铜元素的化合价由0价变成+2价,失去电子,被氧化,氧元素的化合价由0价变成-2价,得到电子,被还

25、原,其余元素的化合价都没有发生变化。【详解】A. 在该反应中,铜元素的化合价由0价变成+2价,失去电子,被氧化,氧元素的化合价由0价变成-2价,得到电子被还原,故该反应属于氧化还原反应,A不正确;B. 该反应中碳元素化合价没有发生变化,B不正确;C. 该反应中铜失去电子,O2得到电子,C不正确;D. 该反应是氧化还原反应,化合价发生改变的只有两种元素,D正确。故选D。16、B【解析】A. HNO3+Na2CO3的离子方程式为2HCOCO2H2O,HCl+NaHCO3的离子方程式为HHCOCO2H2O,A不选;B. HNO3+Na2CO3以及HCl+K2CO3的离子方程式均为2HCOCO2H2O

26、,B选;C. HCl+NaOH的离子方程式为HOHH2O,CH3COOH+KOH的离子方程式为CH3COOHOHCH3COOH2O,C不选;D. BaCl2+CuSO4的离子方程式为Ba2SOBaSO4,Ba(OH)2+CuSO4的离子方程式为Ba22OHCu2SOCu(OH)2BaSO4,D不选;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,

27、则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由

28、电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 m

29、ol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。18、Ba2+、Cl、Mg2+ CO32、Cu2+ Na+ Ba2+SO42=BaSO4 HOH=H2O Mg22OH=Mg(OH)2 【解析】无色溶液,一定不含Cu2+;向溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象,一定没有CO32;取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生,一定有Ba2+;取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有

30、白色沉淀产生,一定有Mg2+,根据电荷守恒,一定有Cl;【详解】(1)原溶液中一定含有的离子是Ba2+、Cl、Mg2+,一定不含有的离子是CO32、Cu2+,不能确定是否含有的离子是Na+;(2)中反应的离子方程式为Ba2+SO42=BaSO4;(3)的溶液中含有Ba2+、Cl、Mg2+、H+,滴加氢氧化钠,氢离子先和氢氧根离子反应,然后是Mg2+和氢氧根离子反应,所以OA段为HOH=H2O;AB段反应的离子方程式为Mg22OH=Mg(OH)2。19、 玻璃棒 胶头滴管 25.0 不能用量筒配制溶液,不能将水加入到浓硫酸中(任写一种) 【解析】(1)配制溶液的正确操作顺序为:计算量取(因为硫酸

31、为液体,只要量取)溶解(即浓硫酸的稀释)转移洗涤(溶液要冷却至室温,烧杯和玻璃棒要洗涤23次)定容摇匀;故顺序为。(2)依据实验步骤思考所需仪器:量取一定体积有浓硫酸需要量筒和胶卷滴管,稀释时需要烧杯和玻璃棒,转移到100mL的容量瓶中,定容时需要胶卷滴管,所以还需要定容用的胶头滴管,加速溶解、转移溶液引流用的玻璃棒。用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制100mL 4.6mol/L,因稀释时溶质的物质的量不变,则4.6 mol/L0.1L=V1.84 g/cm-398%/98g/mol,V=25.0mL。(3)错误之处有:因只要量取25.0mL的浓硫酸,故只需要25mL或50mL的

32、量筒;不能在量筒配制溶液;不能将水加入到浓硫酸中;应将冷却后的溶液沿玻璃棒转移到100mL的容量瓶中;烧杯和玻璃棒要洗涤23次,并将洗涤液一起转移至容量瓶中;加水至刻度线下12cm处改用胶头滴管加水至100 mL刻度线等。 20、 250 mL容量瓶、胶头滴管 27.4 10.0 D 【解析】(1)按照配制一定物质的量浓度溶液的步骤及其使用的仪器回答;(2)托盘天平的正确操作是“左物右码”,该次称量将砝码和烧杯放反了,此时烧杯的实际质量=20g+10g-2.6g=27.4g。本实验应选用250mL容量瓶,应称量的NaOH质量=0.25L1mol/L40g/mol=10.0g。(3)容量瓶上一般

33、标有“刻度线”、“容积”、“温度”等,不能在容量瓶中溶解物质,容量瓶洗净后不必烘干,使用容量瓶前要检查活塞是否漏液,只有不漏液的容量瓶才能使用;(4)配制一定物质的量浓度溶液时,根据错误操作引起了哪个物理量(V或nB)的变化,再依据公式分析对实际浓度的影响。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液时,需要进行:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,正确步骤是。本实验必须用到的仪器除天平、药匙、玻璃棒、烧杯外还需250mL容量瓶、胶头滴管。(2)该次称量将砝码和烧杯放反了,此时烧杯的实际质量=20g+10g-2.6g=27.4g。本实验应选用250mL容量瓶,应称量的NaOH质量=0.

34、25L1mol/L40g/mol=10.0g。(3)A.容量瓶的颈部还标有刻度线,容量瓶上没有“浓度”标识,A项错误;B.容量瓶用蒸馏水洗净后不必烘干,不影响所配溶液的浓度,B项错误;C.容量瓶不能受热,为保证配制溶液的准确性和实验的安全性,容量瓶中不能溶解任何物质,C项错误;D. 配制过程中需要塞好瓶塞上下颠倒摇匀,如果漏液不仅影响浓度的准确性,而且可能造成实验者的意外伤害,所以使用前要检查容量瓶是否漏水,D项正确;答案选D。(4)转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外,使溶质的物质的量()减小,根据可知,实际浓度偏低,项错误;定容时俯视刻度线,使容量瓶内液面低于刻度线,造成溶液体积(V)减小,根

35、据可知,实际浓度偏高,项正确;因NaOH溶于水放热,未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,由于热胀冷缩,室温时溶液体积(V)将减小,根据可知,实际浓度偏高,项正确;液面低于刻度线,是由于容量瓶的刻度线上方的内壁上沾附了少量液体的缘故,不影响所配溶液的浓度,如果再加水至刻度线,就会使溶液体积(V)增大,根据可知,实际浓度偏小,项错误;答案选。21、2-甲基-1,3-丁二烯碳碳双键、酯基消去反应3cb【解析】(1)选择双键均在的碳链为主链,则主链上有4个碳原子;编号时碳碳双键优先,再保证甲基的位次最小,所以从左端开始编号,碳碳双键在1,3号位次;2号碳上有1个甲基,所以异戊二烯又名:2-甲基-1

36、,3-丁二烯。(2)根据X的加聚产物,可得X的结构简式为CH2=CHOOCCH3,所以X分子中含有的官能团名称是:碳碳双键、酯基。(3)反应为HCCH + CH3COOHCH2=CHOOCCH3,结合乙炔(C2H2)和乙酸(C2H4O2)的分子式可知该反应为加成反应;反应为,酯基水解生成羟基,所以该反应为水解反应或取代反应。反应为HCCH与丙酮在KOH条件下反应生成,分析乙炔与丙酮的分子式,可知该反应为加成反应。反应,碳碳三键转化为碳碳双键,该反应为加成反应。反应为醇羟基的消去反应。所以反应中,反应的反应类型与反应不同。故答案为;消去反应。(4)与A具有相同官能团的异戊二烯的所有同分异构体应含

37、有CC键,可能的结构简式有CH3CH(CH3)CCH、CH3CH2CH2CCH、CH3CH2CCCH3,共3种,故答案为3。(5)a、质谱仪用高能电子流轰击分子,使分子失去电子变为带正电荷的分子、离子和碎片离子,同分异构体得到的碎片不同,故质谱仪显示的数据不完全相同;b、红外光谱仪是测定结构的,同分异构体的结构不同,红外光谱仪显示的数据不相同;c、元素分析仪是测定元素种类的,因此同分异构体显示的数据完全相同;d、核磁共振仪是测定氢原子种类的,结构不同,则氢原子种类不完全相同,所以核磁共振氢谱图不完全相同。故选c。(6)两个相同的原子或基团在双键同一侧为顺式结构,所以顺式聚异戊二烯的结构式是:b。(7)题干中利用乙炔与丙酮为原料合成2-甲基-1,3-丁二烯。本小题的目的为合成1,3-丁二烯,则可利用乙炔与乙醛合成1,3-丁二烯。题中所给原料为乙烯,所以首先利用乙烯获得乙炔。碳碳双键变碳碳三键,可采用先与卤素单质发生加成反应,再进行消去。第一步:CH2=CH2+Cl2;第二步:在NaOH醇溶液、加热的条件下发生消去反应生成HCCH;根据题干中的信息,第三步:HCCH+CH3CHO;第四步:+H2;第五步:在氧化铝作用下加热发生消去反应生成CH2=CH-CH=CH2。根据上述分析,合成路线为:

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