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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、制备氰氨基化钙的化学方程式为CaCO3+2HCNCaCN2+CO+H2+CO2,下列说法正确的是A氢元素被氧化, 碳元素被还原BHCN被氧化, CaCO3被还原CHCN是氧化剂, CaCO3是还原剂DCaCN2是氧化产物, H2为还原产
2、物2、1个某种氯原子的质量是a g,1个12C原子的质量是b g,用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()该氯原子的相对原子质量为12a/bm g该氯原子的物质的量为m/(aNA) mol该氯原子的摩尔质量是aNA ga g该氯原子所含的电子数为17 molABCD3、同温同压下,两种气体的体积相同,则两种气体()A所含的原子数一定相等B密度一定相等C质量一定相等D所含的分子数一定相等4、按照阿伏加德罗定律,下列叙述不正确的A同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比B同温同压下两种气体的物质的量之比等于密度之比C同温同压下两种气体的密度之比等于摩尔质量之比D同温同体积下两种气体
3、的物质的量之比等于压强之比5、生产生活中离不开各类化学物质,下列物质中属于盐类的是A烧碱B生石灰C胆矾D金刚石6、下列试剂中,需要使用棕色试剂瓶存放的是A氢氧化钠溶液B氯水C稀硫酸D氯化钾溶液7、下列物质属于碱的是()AKCl BCu2(OH)2CO3 CNa2CO3 DNaOH8、同温同压下,已知O2的密度为g/L,则NH3的密度为( )A17/32 g/L B32/17 g/L C32/17 g/L D17/32 g/L9、下列反应可用离子方程式“HOH= H2O”表示的是AH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合BCH3COOH溶液与Ca(OH)2溶液混合CHNO3溶液与KOH溶液混合DN
4、aHCO3溶液与NaOH溶液混合10、为提纯下列物质,所选除杂试剂和分离的主要操作方法都合理的是 ( )选项被提纯的物质(杂质)除杂试剂主要操作方法ANaHCO3溶液(Na2CO3)澄清石灰水过滤BNaCl溶液(Br2)乙醇分液CCO2(HCl)饱和NaHCO3溶液洗气DKNO3溶液(KOH)FeCl3溶液过滤AABBCCDD11、某金属元素由氧化物转变为单质,则该金属元素()A一定被氧化 B一定被还原C可能被氧化,也可能被还原 D既不被氧化,也不被还原12、下列说法不正确的有ANA个氧分子与NA个氢分子的质量比等于161B标准状况下,22.4 L以任意比混合的氢气和一氧化碳混合物所含原子数为
5、2NAC标准状况下,0.5NA个水分子所占体积约为11.2 LD16 g 氧气和臭氧的混合物中共含有NA个氧原子13、实验室需配制一种仅含四种离子(不包括水电离出的离子)的无色溶液,且在溶液中四种离子的物质的量浓度均为1 molL1。下列四个离子组能达到要求的是( )ANa、K、SO42-、ClBCu2、K、SO42-、NO3-CH、K、HCO3-、ClDMg2、Na、Cl、SO42-14、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述正确的是A在沸水中加入0.1mL5mol/L的FeCl3制得胶体,Fe(OH)3胶体粒子数目为5104NAB0.5mol/L MgCl2溶液中含有Cl的数目为NAC标
6、准状况下,5.6 L H2O含有的电子数目为2.5NAD13.2g CO2和N2O形成的混合物含有的原子数目为0.9NA15、下列仪器可用于加热且不必垫石棉网的是试管烧杯坩埚蒸发皿锥形瓶蒸馏烧瓶ABCD16、下列各组离子中的离子,能在溶液中大量共存的是ANa+、Mg2+、Cl-、OH-BH+、Ca2+、CO32-、NO3-CCu2+、K+、SO42-、NO3-DNa+、HCO3- 、OH-、Ca2+二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色固体物质,可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3、Na2CO3、MgCl2中的一种或几种,现进行如下实验:(1)将白色固体溶于水中,得到
7、无色透明溶液。(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,一定没有_,可能有_。18、某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉
8、淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:实验(1)中反应的离子方程式为_,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为_。溶液中一定不存在的离子有_;溶液中一定存在的离子有_,其中阴离子的物质的量浓度分别为_;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl?_(填“能”或“不能”),理由是_。推断K+是否存在并说理由:_.19、为除去粗盐中的Ca2、Mg2、SO42- 以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)判断BaCl2已过量的方法是_。(2)第步中,相关
9、的离子方程式是_。(3)若先用盐酸再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_。(4)为检验精盐纯度,需配制150 mL 0.2 mol/L NaCl(精盐)溶液,下图是该同学转移溶液的示意图,其中的错误是_。20、品牌膨松剂中发挥作用的物质为碳酸氢钠。某化学兴趣小组利用下列有关装置,加热该膨松剂样品,通过放出气体的量来检验其品质。(1)装置D仪器的名称是_。(2)装置E中所盛试剂为_,其作用是_。(3)装置的连接顺序为_(填装置序号)。(4)实验过程中,装置A中发生反应的化学方程式为_。(5)实验过程中必须向装置内通入空气,装置C的作用是除去空气中的_(填化学式)。加热前,通入一段时间空气的具体
10、操作为_。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
11、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】CaCO3+2HCN=CaCN2+CO+H2+CO2中,N元素化合价不变,生成物CO2中碳元素来自碳酸钙,它的化合价没有发生变化,生成物CO中碳元素来自HCN,C的化合价没有发生变化,HCN中的H原子得电子由+1价变为0价(2个H原子),得到H2,HCN中的C原子失电子,由+2价变为+4价(1个C原子),得到CaCN2。【详解】因HCN中的碳元素化合价升高,氢元素的化合价降低,则氢元素被还原,碳元素被氧化,A错误;因HCN中的碳元素化合价升高,氢元素的化合价降低,则HCN既是氧化剂又是还原剂,碳酸钙中没有元
12、素的化合价发生变化,既不是氧化剂也不是还原剂,B、C错误;HCN中的碳元素化合价由+2升高到+4,对应的氧化产物为CaCN2,HCN中的氢元素化合价由+1价降低到0,对应的还原产物为H2,D正确。故选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,准确判断物质中元素的化合价是解答本题的关键,HCN、CaCN2中元素的化合价分析是解答中的难点。2、A【解析】某原子的相对原子质量等于一个该原子的质量除以一个12C原子质量的十二分之一,据此计算氯原子的相对原子质量;一个氯原子的质量为ag,则NA个氯原子的质量为aNAg,则氯原子的摩尔质量为aNAg/mol,再依据n=m/M计算物质的量;摩尔质量的单位为g/mol
13、;某氯原子的质量是ag,则ag该氯原子即1个,据此分析。【详解】氯原子的相对原子质量为一个氯原子的质量除以一个12C原子质量的十二分之一,即氯原子的相对原子质量=,正确;一个氯原子的质量为ag,NA个氯原子的质量为aNAg,则氯原子的摩尔质量为aNAg/mol,所以mg该氯原子的物质的量为,正确;一个氯原子的质量为ag,NA个氯原子的质量为aNAg,则氯原子的摩尔质量为aNAg/mol,错误;某氯原子的质量是ag,则ag该氯原子即1个氯原子,含17个电子,错误;综上所述,正确;答案选A。【点睛】摩尔质量的计算公式:(1);(2)已知化学式,摩尔质量数值上等于其相对分子质量或者相对原子质量;(3
14、)已知一个某粒子的质量为a g,该粒子的摩尔质量M=a NA g/mol;例如本题中1个氯原子的质量为a g,NA个氯原子的质量为a NAg,则氯原子的摩尔质量为a NAg/mol,这是学生们的易错点,关键在于理解摩尔质量的定义:摩尔质量是指单位物质的量的物质所具有的质量,即NA个粒子的质量。3、D【解析】A、同温同压,两种气体体积相等则两种气体的物质的量相等,则两种气体的分子数相同,但是这不能代表两种气体的原子数相等,故A选项错误;B、两种气体虽然体积相等,但是质量不一定相等故B选项错误;C、两种气体的摩尔质量不一定相等所以质量不一定相等,故C选项错误;D、两种气体物质的量相等则两种气体分子
15、数一定相等,故D选项正确。4、B【解析】A、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比,A正确;B、由PV=nRT可知,同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比,又V=m/,若质量相等时,同温同压下两种气体的物质的量与密度成反比,B错误;C、由pM=RT可知,同温同压下摩尔质量与密度成正比,则两种气体的摩尔质量之比等于密度之比,C正确;D、由PV=nRT可知,同温同体积下物质的量与压强成正比,则两种气体的物质的量之比等于压强之比,D正确。5、C【解析】A.烧碱是氢氧化钠的俗称,烧碱的化学式为NaOH,氢氧化钠是由钠离子和氢氧根离子组成的碱类,故A错误;B.生石灰的化学
16、成分为氧化钙,为一种氧化物,不是盐类,故B错误;C.胆矾化学式为CuSO45H2O,是由金属离子Cu2+与酸根离子SO42-和结晶水组成的,属于盐类,故C正确;D.金刚石的化学式是C,是由C原子组成的,属于单质,故D错误。故选C。6、B【解析】A. 氢氧化钠溶液见光不分解,不需要使用棕色试剂瓶存放,故A错误;B. 氯水中含有次氯酸,次氯酸见光容易分解,需要避光保存,需要使用棕色试剂瓶存放,故B正确; C. 稀硫酸见光不分解,不需要使用棕色试剂瓶存放,故C错误; D. 氯化钾溶液见光不分解,不需要使用棕色试剂瓶存放,故D错误;答案:B【点睛】棕色试剂瓶的作用是:避光,一般见光容易分解、挥发、升华
17、或发生反应的物质需储存在棕色试剂瓶。7、D【解析】碱是电离出得阴离子全部为氢氧根离子的化合物。A、CaO为金属氧化物,不属于碱,在熔融状态下电离出氧离子,故A错误;B、Cu2(OH)2CO3电离出的阴离子为氢氧根离子和酸根离子,为碱式碳酸盐,故B错误;C、Na2CO3电离出的阴离子为酸根离子,属于盐,不属于碱,故C错误;D、NaOH电离出得阴离子全部为氢氧根离,属于碱,故D正确;故选D。8、A【解析】根据“同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比”分析。【详解】根据“同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比”;O2、NH3的相对分子质量依次为32、17,则O2与NH3的密度
18、之比等于32:17,O2的密度为g/L,NH3的密度为g/L,答案选A。9、C【解析】AH2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合离子方程式为:Ba2+2OH+2H+SO42-=BaSO4+2H2O,故A不符合题意;BCH3COOH溶液与Ca(OH)2溶液混合离子方程式为CHCOOH+OH=CHCOO+H2O,故B不符合题意;CHNO3溶液与KOH溶液混合离子方程式为HOH=H2O,故C符合题意;DNaHCO3溶液与NaOH溶液混合离子方程式为HCO+OH=CO+H2O,故D不符合题意;综上所述答案为C。10、C【解析】试题分析:A、澄清石灰水与NaHCO3、Na2CO3均反应,A错误;B、乙醇与
19、水互溶,不能分层,B错误;C、CO2不溶于饱和NaHCO3溶液,但HCl与碳酸氢钠反应生成CO2,C正确;D、杂质与FeCl3溶液反应,但又生成新杂质KCl,D错误。答案选C。考点:考查物质的分离与提纯有关问题。11、B【解析】在金属氧化物中金属元素显正价,变成单质后变为0价,化合价降低,一定被还原。12、C【解析】A、分子数相同时,质量之比等于相对分子质量之比,Mr(O2)Mr(H2)=322=161,故A说法正确;B、阿伏加德罗定律也适用于混合气体,标准状况下,22.4 L的混合气体的物质的量为1 mol,因为H2、CO均为双原子分子,故原子总数为2NA,故B说法正确;C、标准状况下,H2
20、O不是气体,0.5NA个水分子所占体积不是11.2 L,故C说法错误;D、O2、O3都是由O原子构成的,质量一定时含有的O原子的物质的量为定值,n(O)=16g16g/mol=1 mol,即NA个,故D说法正确。答案选C。13、D【解析】利用复分解反应的条件判断离子能否共存,若离子间能结合成沉淀、气体或水则不能共存,在混合溶液中四种离子的物质的量浓度均为lmol L-1,要注意溶液呈现电中性,溶液中的正、负电荷总数相等。【详解】A.若四种离子的浓度均为1mol/L,溶液中正、负电荷的总数不相等,故A错误;B.Cu2+的水溶液为蓝色,不符合题意,故B错误;C.H+和HCO3-能结合成二氧化碳和水
21、,不能共存,故C错误;D.本组离子间不能结合成沉淀、气体、或水,故能共存,溶液呈现电中性,溶液中的正、负电荷总数相等,故D正确。故选D。【点睛】解答该题易出现的错误是容易忽视题中的部分信息,判断错误。如忽视“混合溶液中四种离子的物质的量浓度均为1 mol/L”,仅考虑离子之间相互不发生反应而错选A项,或忽视“无色溶液”的信息而错选B项。14、D【解析】A. 在沸水中加入0.1mL5mol/L的FeCl3制得胶体,Fe(OH)3胶体粒子为多个氢氧化铁分子的聚合体,Fe(OH)3胶体粒子数目少于5104NA,故A错误;B、溶液体积不明确,无法计算溶液中的氯离子的个数,故B错误;C、标况下水不是气体
22、,故不能根据气体摩尔体积来计算5.6 L水的物质的量,故C错误;D. CO2和N2O的摩尔质量相等,13.2g CO2和N2O形成的混合物的物质的量为=0.4mol,CO2和N2O均为三原子分子,含有的原子数目为0.9NA,故D正确;故选D。15、B【解析】试管能受热,且不用垫石棉网,故正确;烧杯能受热,但需要垫石棉网,故错误;坩埚能受热,且不用垫石棉网,故正确;蒸发皿能受热,且不用垫石棉网,故正确;锥形瓶能受热,但需要垫石棉网,故错误;蒸馏烧瓶能受热,但需要垫石棉网,故错误;故选B。16、C【解析】选项A、Mg2与OH发生反应,Mg2+OH=Mg(OH)2;选项B、H与CO32发生反应,2H
23、+CO32=CO2 +H2O;选项C、各离子间相互不反应,可以共存;选项D、HCO3与OH发生反应,HCO3+OH=CO32+H2O答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2SO4、MgCl2 CuSO4、Na2CO3 KNO3、NaNO3 【解析】根据硫酸铜溶液显蓝色,硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀,Mg(OH)2是白色不溶性物质分析。【详解】(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液,说明固体中一定不含有CuSO4;(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解,则该沉淀是BaSO4,一定含有Na2SO4,一定不含Na2CO3,因
24、为碳酸钡可以溶于硝酸中,反应会放出CO2气体,向另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。说明含有Mg2+,产生的白色沉淀是Mg(OH)2,原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算,因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。根据上述分析可知:溶液中一定含有Na2SO4、MgCl2,一定没有CuSO4、Na2CO3,可能含有KNO3、NaNO3。【点睛】本题考查了混合物组成的推断,完成此题,可以结合题干提供的实验现象,结合各种离子的检验方法,根据离子在物质的存在确定物质的存在。18、OH-+NH4+=NH3+H2O BaCO3
25、+2H+=Ba2+CO2+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO42、CO32 c(SO42)=0.1mol/L, c( CO32)=0.2 mol/L 不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。 【解析】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在
26、第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1
27、)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为Ba
28、CO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3+H2O ;BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42、CO32;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42、CO32;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42、CO32;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,
29、为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42 -BaSO4可知,n(SO42)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32 - BaCO3可知, n( CO32)=0.02mol;浓度各为:c(SO42)=0.01/0.1=0.1mol/L;c( CO32)=0.02/0.1=0.2 mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42、CO32;c(SO42)=0.1mol/L,c( CO32)
30、=0.2 mol/L。结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42、CO32;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42、CO32,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用中分析、计算可以知道SO42、CO32的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.051=0.05mol,阴离子带的负电荷总
31、数为:0.012+0.022=0.06mol;根据电荷守恒: 钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。19、取上层清液,继续加BaCl2,无沉淀产生 Ca2CO32-CaCO3、Ba2CO32-BaCO3 若过滤前加盐酸,前面所生成的沉淀会被盐酸溶液重新变为离子进入溶液 转移液体时没有用玻璃棒引流;容量瓶用的是100 mL应该用150 mL 【解析】(1). 过量的氯化钡会将硫酸根离子沉淀完全,若硫酸根离子剩余,则氯化钡会与其反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是:取上层清液(或取少量上层清液于试管中),再滴入适量BaCl
32、2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为取少上层清液,继续加BaCl2溶液,无沉淀产生;(2). 粗盐的提纯中,加入碳酸钠的作用是除去钙离子以及先前过量的钡离子,反应的离子方程式为:Ca2+CO32=CaCO3、Ba2+CO32=BaCO3,故答案为Ca2+CO32=CaCO3、Ba2+CO32=BaCO3;(3). 若先加盐酸再过滤, 则前面生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀会与盐酸反应,生成离子又进入溶液,从而影响氯化钠的纯度,故答案为若过滤前加盐酸,前面所生成的沉淀会被盐酸溶液重新变为离子进入溶液;(4). 根据图示分析,缺少玻璃棒引流,容量瓶的规格也不对,
33、容量瓶用的是100mL应该用150mL,故答案为转移液体时没有用玻璃棒引流;容量瓶用的是100mL应该用150mL。20、干燥管 浓硫酸 干燥CO2 CAEBD 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 CO2 先对装置A、C和E通入一段时间的空气,再连接上装置B、D 【解析】碳酸氢钠不稳定,分解生成二氧化碳和水,可测定水或二氧化碳的质量以判断碳酸氢钠的含量,实验时,应用C装置排出装置内的水、二氧化碳,加热A,生成的水可用E干燥,二氧化碳可用B装置吸收,最后连接D,以免空气中的水、二氧化碳进入B,避免实验误差,根据固体质量的变化,可测得碳酸氢钠的含量,以此解答该题;【详解】(1)由仪器图可知
34、D为干燥管;答案为:干燥管;(2)装置E为浓硫酸,可用于干燥二氧化碳;答案为:浓硫酸;干燥CO2;(3)由以上分析可知连接的顺序为CAEBD;答案为:CAEBD;(4)碳酸氢钠不稳定,加热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,装置A中发生反应的化学方程式为2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2;答案为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2;(5)装置C的作用是除去空气中的二氧化碳,加热前,通入一段时间空气的具体操作为先对装置A、C和E通入一段时间的空气,再连接上装置B、D;答案为:CO2;先对装置A、C和E通入一段时间的空气,再连接上装置B、D。21、2-甲基-1,3-丁二烯碳碳双键、酯基消
35、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
36、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、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
37、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: