《2023届陕西省宝鸡市金台区高一化学第一学期期中达标测试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届陕西省宝鸡市金台区高一化学第一学期期中达标测试试题含解析.doc(17页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、下列叙述正确的是A标准状况下,22.4 LH2O含有的分子数为NAB0.5 molL1硫酸中含有的H+数目为NACNA个CO2分子占有的体积为11.2 LD常温常压下3.2 g O2和O3所含的原子数为0.2NA2、下列物质的分类正确
2、的是( )混合物纯净物酸性氧化物碱盐A空气Fe(OH)3胶体CO2石灰水KAl(SO4)2B豆浆CuSO3烧碱NaHCO3C稀硫酸石墨CO氨气CuSO45H2OD冰水混合物生石灰Cl2O7纯碱Cu2(OH)2CO3AABBCCDD3、下列物质的分类正确的是碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANaOHH2SO4 BaCO3 MgOCO2 BNaOHHClNaClNa2OCOCNaOHCH3COOH CaCl2 COSO2 DKOHHNO3 CaCO3H2OSO3AABBCCDD4、与50 mL 0.1 molL-1的Na2CO3溶液中Na+的物质的量相同的溶液是()A50 mL 0.2 molL-1的N
3、aCl溶液B100 mL 0.2 molL-1的NaCl溶液C25 mL 0.1 molL-1的Na2SO4溶液D50 mL 0.1 molL-1的NaNO3溶液5、下列物质中所含分子数目最多的是AB4时18mL的C个分子D6、下列各组离子一定能大量共存的是A在酸性溶液中:、B在强碱性溶液中:、C在含有大量CO32-的溶液中:、D在c(H+)=0.1mol/L的溶液中:、7、下列实验方法不能达到实验目的的是( )A用燃着的木条证明二氧化碳气体没有助燃性B用分液漏斗分离水与乙醇的混合物C用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液D用排水集气法收集氢气8、四种主族元素的离子aXm+、bYn+、cZn-和dR
4、m-(a、b、c、d为元素的原子序数),它们具有相同的电子层结构,若mn,对下列叙述的判断正确的是( )a-b=n-m元素的原子序数abcd元素非金属性ZR最高价氧化物对应水化物的碱性XYA正确B只有正确C都正确D正确9、下列溶液中,跟100mL 0.5mol/L CaCl2溶液所含的Cl物质的量浓度相同的是A100mL 1mol/L MgCl2溶液B200mL 0.25mol/L AlCl3溶液C200ml 1mol/L NaCl溶液D200ml 0.5mol/L HCl溶液10、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-、ClCB
5、a2、NO3、Cl、K DCa2、K、CO32-、NO3-11、下列叙述正确的是A物质的摩尔质量等于其相对分子(原子)质量B摩尔是七个基本物理量之一C非标准状况下,1 mol 气体体积也可能为 22.4 LD1mol 任何物质中都含有阿伏加德罗常数个原子12、下列实验设计方案中,可行的是( )A除去CO2中的少量HCl:通入NaOH溶液B除去KCl溶液中的少量K2CO3:加入适量的盐酸C除去NaCl固体中混有的MgCl2:加入KOH溶液后过滤,滤液蒸发结晶D用BaCl2溶液,可将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开13、下列物质属于电解质的是ACu B蔗糖 CNaOH溶液 D
6、NaCl14、在酸性溶液中能大量共存,并且溶液为无色透明的是 ( )AK+ 、Ca 2+ 、HCO3 - 、Cl - BFe 2+ 、Na+ 、NO3 - 、Cl -CNa+ 、K+ 、Mg 2+ 、SO42- DMg 2+ 、Fe 3+ 、Cl - 、OH -15、在反应MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,氧化剂与还原剂的质量之比为A87:146B146:87C87:73D73:8716、下图中实验操作正确的是( )A读溶液体积B稀释C过滤D蒸发二、非选择题(本题包括5小题)17、有一固体粉末,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成,为
7、了检验它们所含的物质,做了以下实验。将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成;过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解。(1)试判断:固体混合物中肯定含有_,生成白色沉淀的化学方程式_;肯定没有_;可能含有_(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:_化学方程式_。18、有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子;B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)C与D形成化合物的化学式_,其在水中的电离方程式为_。(2)B离子的电子式_,A离子的电子式_。
8、(3)B原子的结构示意图_,D离子的结构示意图_。19、铝镁合金是飞机制造、化工生产等行业的重要材料。研究性学习小组的同学,为测定某铝镁合金(不含其他元素)中铝的质量分数,设计了下列两种不同实验方案进行探究。填写下列空白:方案一实验方案将铝镁合金与足量NaOH溶液反应,测定剩余固体质量。(1)实验中发生反应的离子方程式是_。实验步骤(2)称取10.8 g铝镁合金粉末样品,溶于体积为V、物质的量浓度为4.0 molL-1NaOH溶液中,充分反应。则NaOH溶液的体积V_mL。(3)过滤、洗涤、干燥、称量固体。该步骤中若未洗涤固体,测得铝的质量分数将_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。方案二实
9、验方案将铝镁合金与足量稀硫酸溶液反应,测定生成气体的体积。实验步骤(4)同学们拟选用下列实验装置完成实验:你认为最简易的装置其连接顺序是A接( ),( )接( ),( )接( )(填接口字母,注意:可不填满)_。(5)仔细分析实验装置后,同学们经讨论认为以下两点会引起较大误差:稀硫酸滴入锥形瓶中,即使不生成氢气,也会将瓶内空气排出,使所测氢气体积偏大;实验结束时,连接广口瓶和量筒的导管中有少量水存在,使所测氢气体积偏小。于是他们设计了如图所示的实验装置。装置中导管a的作用是_。为了较准确测量氢气的体积,在读反应前后量气管中液面的读数求其差值的过程中,除视线平视外还应注意_(填字母编号)。A冷却
10、至室温B等待片刻,待乙管中液面不再上升时读数C读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平D读数时不一定使两端液面相平若实验用铝镁合金的质量为5.1 g,测得氢气体积为5.6 L(标准状况),则合金中铝的质量分数为_(保留两位有效数字)。20、某学生设计如下实验装置利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂粉精(这是一个放热反应,反应后温度将升高)。A中盛浓盐酸,C中盛潮湿的消石灰,据此回答:(1)烧瓶B中反应的化学方程式:_;(2)D中所盛的试剂是_。其作用是:_;(3)漂粉精在U形管中得到,U形管中发生的化学方程式是_,此实验结果所得产率太低。经分析并查阅资料发现主要原因是在U型管C中存在两个副反应:
11、_;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取的措施是:_(5)试判断另一个副反应是(写出此反应方程式)_(6)为避免此副反应发生,可采取的措施是:_。(7)家庭中使用漂粉精时,为了增强漂白能力,可加入少的物质是_(选填编号)。A食盐 B食醋 C烧碱 D纯碱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烯的同分
12、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、D【解析】A在标准状况下水不是呈气态,不能使用气体摩尔体积计算,A错误;B只有溶液浓度,缺少溶液体积,不能计算微粒数目,B错误;CNA个CO2分子的物质的量是1 mol,由于未指明气体所处的外界条件,因此不能确定气体的体积大小,C错
13、误;DO2和O3都是由O原子构成,由于O原子相对原子质量是16,则3.2 g O2和O3含有O原子的物质的量是0.2 mol,则含有的O原子数为0.2NA,D正确;故合理选项是D。2、B【解析】由两种或两种以上物质组成的是混合物,由一种物质组成的是纯净物,能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,溶于水电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,据此解答。【详解】A.Fe(OH)3胶体属于混合物;石灰水为碱的水溶液,属于混合物,故A分类错误;B.烧碱为NaOH,属于碱;其它分类均正确,故B分类正确;C.CO为不成盐氧化物,并不属于酸性氧化物;氨
14、气并不是碱,一水合氨为一元弱碱,故C分类错误;D.冰水混合物的成份为水分子,属于纯净物;纯碱为碳酸钠,属于盐类,故D分类错误;答案选B。3、A【解析】A.NaOH属于碱、H2SO4属于酸、BaCO3属于盐、MgO属于碱性氧化物、CO2属于酸性氧化物,故A正确;B. CO不能和碱反应生成盐和水,是不成盐氧化物,故B错误;C. CO不能和酸反应生成盐和水,是不成盐氧化物,故C错误;D.H2O既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,所以D错误;本题答案为A。4、A【解析】50 mL 0.1 molL-1的Na2CO3溶液中Na+的物质的量为0.050.12=0.01mol,A. 50 mL 0.2 mol
15、L-1的NaCl溶液中Na+的物质的量为0.050.2=0.01mol,与之相等,正确;B. 100 mL 0.2 molL-1的NaCl溶液中Na+的物质的量为0.10.2=0.02mol,与之不相等,错误;C. 25 mL 0.1 molL-1的Na2SO4溶液中Na+的物质的量为0.250.12=0.05mol,与之不相等,错误;D. 50 mL 0.1 molL-1的NaNO3溶液中Na+的物质的量为0.050.1=0.005mol,与之不相等,错误;综上所述,本题选A。5、D【解析】由N=nNA可知,物质的物质的量越大,所含分子数越大,A、n(SO3)=0.3mol;B、n(H2O)
16、=1mol;C、n(NH3)=1mol;D、n(CO2)的物质的量为=1.5mol;则66g CO2的物质的量最大,所含分子数最大,故选D。6、A【解析】根据溶液性质和离子间的相互反应分析判断。【详解】A项:酸性溶液中,、彼此不反应,且与氢离子能共存,A项正确;B项:强碱性溶液中,+OHNH3H2O,B项错误;C项:CO32-与生成沉淀、与放出气体,C项错误;D项:c(H+)=0.1mol/L的溶液中,+CO2+H2O,D项错误。本题选A。【点睛】离子间的反应有复分解反应(生成沉淀、气体、弱电解质)、氧化还原反应、双水解反应和络合反应。7、B【解析】A、二氧化碳不支持燃烧;B、互不相溶的液体可
17、以采用分液方法分离;C、可用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液,前者产生气体,后者无明显现象;D. 根据氢气难溶于水的性质分析。【详解】A、用燃着的木条伸入盛二氧化碳的集气瓶,熄灭,证明二氧化碳气体没有助燃性,故A不选;B、水与乙醇互溶,不可以采用分液方法分离,故B选;C、可用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液,前者产生能使澄清石灰不变浑的气体,后者无明显现象,故C不选;D、氢气难溶于水,用排水集气法收集氢气,故D不选;故选B。8、A【解析】四种主族元素的离子aXm+、bYn+、cZn-和dRm-(a、b、c、d为元素的原子序数),它们具有相同的电子层结构,则X与Y同周期,Z与R同周期,且X、Y在Z、
18、R的上一周期,a-m=b-n=c+n=d+m;若mn,则abcd,X在Y的右边,Z在R的右边。【详解】由a-m=b-n,可推出a-b=m-n,不正确;由以上分析知,元素的原子序数abcd,正确;因为Z、R同周期且Z在R的右边,所以元素非金属性ZR,正确;X在Y的右边,金属性YX,最高价氧化物对应水化物的碱性YX,不正确;综合以上分析,正确,故选A。9、C【解析】试题分析:100ml 0.5mol/L CaCl2溶液中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L2=1mol/L,A、100mL 1mol/L MgCl2溶液中Cl-物质的量浓度为1mol/L2=2mol/L,A不符合;B、200mL 0.
19、25mol/L AlCl3溶液中Cl-物质的量浓度为0.25mol/L3=0.75mol/L,B不符合;C、200ml 1mol/L NaCl溶液中Cl-物质的量浓度为1mol/L1=1mol/L,C符合;D、200ml 0.5mol/L HCl溶液中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L1=0.5mol/L,D不符合,答案选C。考点:考查物质的量浓度的相关计算。10、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;
20、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、C【解析】A. 摩尔质量与相对分子质量在数值上相等。B. 物质的量是七个基本物理量之一。C. 气体的摩尔体积与温度、压强有关。D. 要根据物质的结构判断含有
21、原子的个数。【详解】A. 摩尔质量与相对分子质量在数值上相等,摩尔质量单位为g/mol,A错误。B. 物质的量是七个基本物理量之一,摩尔是物质的量的单位,B错误。C. 气体的摩尔体积与温度、压强有关,非标准状况下,1 mol气体体积也可能为22.4 L,C正确。D. 1mol O2中都含有2NA个原子,D错误。12、B【解析】A. 除去CO2中的少量HCl:通入碳酸氢钠溶液,不能用氢氧化钠溶液,因为二氧化碳也被吸收,故错误;B. 除去KCl溶液中的少量K2CO3:加入适量的盐酸,碳酸钾和盐酸反应生成氯化钾和二氧化碳,故正确;C. 除去NaCl固体中混有的MgCl2:加入NaOH溶液后过滤,滤液
22、蒸发结晶,若加入氢氧化钾,则引入的钾离子为杂质,故错误;D. 用BaCl2溶液,不能将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开,硫酸和硫酸钠都会产生白色沉淀,其他物质都没有明显现象,故错误。故选B。13、D【解析】在水溶液或熔融状态下能导电的化合物为电解质。【详解】A. Cu是单质,不是电解质,故错误;B. 蔗糖的水溶液不导电,且熔融状态下也不导电,为非电解质,故错误;C. NaOH溶液是混合物,不是电解质,故错误;D. NaCl的水溶液能导电,是电解质,故正确。故选D。14、C【解析】酸性溶液中存在大量氢离子,溶液无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+和MnO4-等有色离子的
23、存在,A. 碳酸氢根离子与氢离子反应;B. 铜离子为有色离子,不满足溶液无色的条件;C. 四种离子之间不发生反应,都不与氢离子反应,且为无色溶液;D. 铁离子为有色离子,铁离子、镁离子、氢离子与氢氧根离子反应。【详解】酸性溶液中存在大量氢离子,溶液无色时不能存在Cu2+、Fe2+、Fe3+和MnO4-等有色离子,A. HCO3 -与氢离子反应,因此在酸性溶液中不能大量共存,故A项错误;B. Fe2+在溶液中为浅绿色,为有色离子,不满足溶液无色的要求,故B项错误;C. Na+ 、K+ 、Mg 2+ 、SO42- 之间不反应,都不与氢离子反应,且为无色溶液,在溶液中能够大量共存,故C项正确;D.
24、Fe3+为有色离子,Mg 2+ 、Fe 3+、H+均与OH发生反应,在溶液中不能大量共存,故D项错误;答案选C。15、C【解析】反应中二氧化锰为氧化剂,氯化氢为还原剂,反应中的氯化氢有一半做还原剂,所以氧化剂和还原剂的质量比为87:(36.52)=87:73。故选C。16、D【解析】A、在用量筒量取液体时,读数时不能仰视或俯视,视线要与凹液面最低处保持水平,故A错误;B、浓硫酸溶于水放热,密度大于水,应该在烧杯稀释,即将浓硫酸沿着器壁慢慢注入水中并不断搅拌,不能在量筒中稀释,故B错误;C、过滤时注意一贴二低三靠,且必须用玻璃棒引流,故C错误;D、蒸发时在蒸发皿中进行并用玻璃棒搅拌,操作正确,故
25、D正确。答案选D。【点睛】化学实验的基本操作是做好化学实验的基础,学生要在平时的练习中多操作,掌握操作要领,使操作规范。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl Na2CO3、CuSO4 NH4Cl 取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解,滴入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色。 NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O 【解析】(1)将固体溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,则固体中一定不含有CuSO4,(2)往此溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸
26、钡,(3)过滤,将沉淀置于稀盐酸中,发现沉淀不溶解,结合(2)可知白色沉淀只能是硫酸钡,则原固体中一定含有Na2SO4,一定不含有Na2CO3,NH4Cl是否存在无法确定,据此答题。【详解】(1)由上述分析可以知道,固体混合物中肯定含有Na2SO4,生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl,肯定没有Na2CO3和CuSO4,可能含有NH4Cl,故答案为Na2SO4;Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2 NaCl ;Na2CO3、CuSO4;NH4Cl。(2)检验是否含有可能存在的物质的实验方法是:取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴
27、入氢氧化钠溶液后加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色,若试纸变蓝,则含有NH4Cl,否则不含有NH4Cl,化学方程式为:NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O,故答案为取少量药品加入试管中,加蒸馏水溶解;滴入氢氧化钠溶液后加热, 用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验,试纸是否变蓝色;NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O。18、HCl HCl=H+Cl- Na+ 【解析】由A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子可知A为Na元素;由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素;由C元素的原子核内无中子可知C为H元素;由D原子
28、核外电子数比钠原子核外电子总数多6个可知D为Cl元素。【详解】(1)氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢,化学式为HCl,氯化氢在溶液中完全电离,电离出氯离子和氢离子,电离方程式为HCl=H+Cl-;(2)硫原子得到2个电子形成硫离子,硫离子最外层有8个电子,电子式为;钠离子为阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则钠离子的电子式为Na+;(3)硫原子核外有16个电子,有3个电子层, 最外层有6个电子,原子的结构示意图为;氯原子得到1个电子形成氯离子,氯离子核外有18个电子,有3个电子层, 最外层有8个电子,原子的结构示意图为。【点睛】阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同,由B元素负2价阴离子
29、的电子层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键,也是解答的突破口。19、2Al2OH-2H2O=23H2 100 偏低 EDG 平衡气体压强,使分液漏斗中的稀硫酸能顺利滴下;消除加入稀硫酸的体积对测量氢气体积所带来的误差 AC 53% 【解析】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气;(2)镁的质量分数最小时,金属铝的质量最大,需要的氢氧化钠溶液最多,实际需要氢氧化钠溶液的体积应大于或等于最大值,据此计算;(3)镁上会附着偏铝酸钠等物质,未洗涤导致测定的镁的质量偏大,Al的质量分数就偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管一定要短进长出,
30、增大压强能够将其中的水排出,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部;(5)保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,打开分液漏斗活塞时稀硫酸能顺利滴下,滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;根据操作对实验的影响分析;根据合金的质量及反应产生氢气的体积关系,计算Al的物质的量及其质量,进而可得其质量分数。【详解】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气,反应的离子方程式为:2Al2OH-2H2O=23H2;(2)根据反应方程式2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2可知反应消耗NaOH的物质的量与Al相
31、等,假设合金中Mg的质量分数是0,则10.8 g完全是Al,其物质的量n(Al)=0.4 mol,则n(NaOH)=n(Al)= 0.4 mol,需NaOH溶液的体积最小值V=0.1 L=100 mL,故V(NaOH溶液)100 mL;(3)经过滤、洗涤、干燥、称量固体质量。该步骤中若未洗涤固体,则金属镁上会附着偏铝酸钠等物质,导致测定的镁的质量偏大,最终使测得铝的质量分数偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸发生反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管应该要短进长出,利用气体产生的压强,将广口瓶中的水排出进入量筒,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部,故连接
32、顺序为:A接E,D接G,故合理选项是E、D、G;(5)装置中导管a的作用是:保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,使稀硫酸在重力作用下能顺利滴下;滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;A冷却至室温,这样测定的气体体积不受外界温度的影响,可减小误差,A正确;B等待片刻,使乙管中液面与左侧甲管的液面相平时再读数,B错误;C读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平,然后再读数,C正确;D读数时必须使两端液面相平,这样才可以减少压强对气体体积的影响,以减少实验误差,D错误;故合理选项是AC;5.6 LH2的物质的量n(H2)=5.6 L22.
33、4 L/mol=0.25 mol,假设10.8 g合金中Al、Mg的物质的量分别是x、y,可得关系式27x+24y=5.1 g,1.5x+y=0.25 mol,解得x=0.1 mol,y=0.15 mol,则合金中Al的质量是m(Al)=0.1 mol27 g=2.7 g,所以Al的质量分数为:100%=53%。【点睛】本题考查物质含量的测定。对实验原理与装置的理解是解题的关键,注意结合元素守恒及根据物质反应的物质的量关系进行计算。20、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2 氢氧化钠溶液 吸收多余的氯气 2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O; 2H
34、Cl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O; 将U型管置于冷水浴中 2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O 在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶 B 【解析】加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,氯气中混有氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去;氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙;但是反应温度过高,氯气与氢氧化钙反应产生氯酸钙,盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应产生氯化钙,发生副反应;因此只要降低温度,除去氯化氢气体即可避免副反应的发生;根据强酸制备弱酸的原理分析使用漂粉精时为增强其漂白性
35、所要加入的试剂;据以上分析解答该题。【详解】(1)加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2;故答案是:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2;(2)氯气有毒不能直接排空,但氯气能和氢氧化钠反应生成无毒物质,所以D中试剂是氢氧化钠溶液;故答案是:氢氧化钠溶液;吸收多余的氯气;(3)氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2,方程式为:6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(Cl
36、O3)2+5CaCl2+6H2O;盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应生成氯化钙,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取降低温度的措施,将U型管置于冷水浴中即可;故答案是:将U型管置于冷水浴中;(5)挥发出的氯化氢与潮湿的氢氧化钙反应生成氯化钙和水,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl
37、2+2H2O;故答案是:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;(6)盐酸易挥发,加热过程中生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢能和碱反应,所以反应方程式为:Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O,为避免此副反应的发生,可以在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶,除去氯化氢气体;故答案是:在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶; (7)次氯酸具有漂白作用,酸性较弱,可以加入酸性比次氯酸强一点的酸即可,因此可以在漂粉精中加入食醋,根据强酸制备弱酸的原理可知,可得到更多的次氯酸,增强漂白性; 故答案是:B。【点睛】低温下,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和次氯酸钙;温度升高,氯气
38、与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和氯酸钙,氯化氢气体也能够与氢氧化钙反应生成氯化钙和水;因此制备出的氯气必须不含氯化氢,用饱和食盐水除去氯化氢;反应需要保持低温环境,因此就需要给反应降温,可以采用冷水浴的方法进行,这样才避免副反应的发生,提高次氯酸钙的产率。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-1,3-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
39、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有CC键,可能的结构简式有CH3CH(CH3)CCH、CH3CH2CH2CCH、CH3CH
40、2CCCH3,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: