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江苏省苏州五中2025年高一化学第一学期期中质量检测模拟试题含解析.doc

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资源描述
江苏省苏州五中2025年高一化学第一学期期中质量检测模拟试题 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0.5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、下列说法中正确的是( ) A.Cl- 和Cl2都有毒 B.含Cl-的溶液和氯水一样均呈黄绿色 C.将NaCl溶液滴入AgNO3溶液中或将氯气通入AgNO3溶液中均会出现白色沉淀 D.氯水长时间放置会变质,是因为氯气几乎完全挥发,剩下的就是水 2、某单原子分子构成的气体,其摩尔质量为M g/mol,该气体的质量为mg,设阿伏加德罗常数的值为NA,则下列说法错误的是 ( ) A.该气体在标准状况下的密度为2240/M B.该气体所含的原子总数为mNA/M C.该气体在标准状况下的体积为22.4m/M L D.该气体一个分子的质量为M/NA g 3、如果你家里的食盐不小心混入了大量的泥沙,利用你所学的知识,最简便的分离方法是( ) A.A B.B C.C D.D 4、下列溶液中NO3 - 物质的量与50mL 1mol/L Al(NO3)3溶液的NO3 - 物质的量不相等的是 A.100mL 2.0mol·L-1 AgNO3溶液 B.75 mL 1.0 mol·L-1 Mg(NO3)2溶液 C.100 mL 0.5 mol·L-1 Fe(NO3)3溶液 D.75 mL 2.0 mol·L-1 Na NO3溶液 5、下列物质中的S元素只具有还原性的是 A. B. C. D. 6、下列各组原子序数所表示的两种元素,能形成AB2型离子化合物的是 (    ) A.6和8 B.11和13 C.11和16 D.12和17 7、下列实验装置或操作正确的是(  ) A B C D 向容量瓶中转移液体 实验室制取蒸馏水 从饱和食盐水中提取NaCl晶体 分离酒精和水 A.A B.B C.C D.D 8、下列有关化学用语表示正确的是 A.H2的摩尔质量是2g B.氟原子的结构示意图: C.32He和42He互为同位素 D.碳酸钠的电离方程式:Na2CO3═Na2++CO32﹣ 9、把碎纸片b补充到a中,可得到一个完整的离子方程式(未配平),下列说法正确的是 A.反应物微粒是S、SO3-、OH- B.该反应说明S2-和SO32-可以在碱性溶液中可以大量共存 C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2 D.3molS参加反应时,转移的电子数3NA 10、探究Na2O2与水的反应,实验如图: 已知:H2O2⇌H++HO、HO⇌H++O 下列分析不正确的是 A.①、⑤中产生的气体能使带火星的木条复燃 B.①、④中均发生了氧化还原反应和复分解反应 C.②、⑤中KMnO4与MnO2的作用不同,产生气体的量也不同 D.沉淀经过滤、洗涤、干燥后称量:④中反应后的沉淀质量小于③中所得沉淀的质量 11、在溶液中能大量共存,加入NaOH溶液后有沉淀产生,加入盐酸后有气体放出的是 A.Na+、Cu2+、Cl-、S2- B.Fe3+、K+、SO42-、NO3- C.Na+、SiO32-、OH-、NO3- D.Na+、Ba2+、Cl-、HCO3- 12、在下列试剂中,可以一次性将氢氧化钡、盐酸、碳酸钠三种溶液区别开来的试剂的是 A.稀硫酸 B.氯化钡溶液 C.硝酸银溶液 D.稀硝酸 13、下列实验操作中错误的是 A.称量食盐时,称量物放在称量纸上置于托盘天平左盘,砝码放在称量纸上置于托盘天平右盘 B.蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口 C.蒸发结晶时应将溶液蒸干后才可以移去酒精灯 D.分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出 14、同温同压下,等质量的二氧化硫气体和二氧化碳气体的比较中,正确的是( ) A.密度比为11∶16 B.物质的量比为16∶11 C.体积比为11∶16 D.分子个数比为16∶11 15、设NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是 A.常温常压下,22.4 L氮气中含有的分子数目为NA B.标准状况下,18 g水中含有的原子总数为3NA C.56 g铁与足量盐酸反应转移的电子数为3NA D.1 L 1mol/L CH3COOH溶液中,含有的氢离子总数为NA 16、用10mL的0.1mol·L-1BaCl2溶液恰好可使相同体积的硫酸铁、硫酸锌和硫酸钾三种溶液中的硫酸根离子完全转化为硫酸钡沉淀,则三种硫酸盐溶液的物质的量浓度之比是 A.3∶1∶1 B.3∶2∶2 C.1∶2∶3 D.1∶3∶3 二、非选择题(本题包括5小题) 17、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们包含的阳离子和阴离子分别为Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+和NO3-、SO42﹣、Cl﹣、CO32﹣(离子在物质中不能重复出现). ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色; ②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出.根据①②实验事实可推断它们的化学式为: (1)A_______________ B______________ (2)写出盐酸与D反应的离子方程式:______________________ (3)将含相同物质的量A、B、C的溶液混合后,写出溶液中存在的离子及物质的量之比_________;在此溶液中加入锌粒,写出发生反应的离子方程式____________ 18、某溶液中含有X-、Y2-、Z2-三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第④步反应生成的白色沉淀中含Y2-. (1)判断X-、Y2-、Z2-分别为________、________、________(写离子符号)。 (2)写出④、⑤步反应的离子方程式。 ④______________________________________________________; ⑤______________________________________________________。 19、某同学利用如下实验装置制备少量的漂白粉。回答下列问题: (1)漂白粉的有效成分是__________________(填化学式)。 (2)仪器a的名称是____________,用二氧化锰和浓盐酸制取氯气的化学方程式为MnO2 + 4HCl (浓)MnCl2 + Cl2 ↑+ 2H2O 该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为 ________________。 (3)装置B发生反应的化学方程式为___________________________________。 (4)装置C的作用是___________,C中发生反应的离子方程式为_______________________________ 。 20、某同学帮助水质检测站配制480mL0.5mol·L-1 NaOH溶液备用。请回答下列问题: (1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、______________、胶头滴管。 (2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为_______克。 (3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。 A.在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解; B.将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中; C.用少量水______________________2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。 D.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度__________处,改用胶头滴管加水,使溶液________________。 E.将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。 (4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是__________(填编号) ①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干  ②定容观察液面时俯视  ③配制过程中遗漏了(3)中步骤C  ④加蒸馏水时不慎超过了刻度线 21、从石油裂解中得到的1,3-丁二烯可进行以下多步反应,得到氯丁橡胶和富马酸。 (1)B的名称为2-氯-1,4-丁二醇,请你写出B的结构简式____________________。 (2)请你写出第②步反应的化学方程式:______________________________。 (3)反应①~⑥中,属于消去反应的有______________________________。 (4)有机合成中的路线和步骤选择非常重要,若将第②步和第③步的顺序调换,则B结构将是____________________。 (5)如果没有设计③和⑥这两步,直接用KMnO4/H+处理物质A,导致的问题是:______________________________。 (6)某种有机物的分子式为C5H6O4,它的分子中所含官能团的种类、数目均与富马酸相同,不考虑顺反异构,它可能的结构有__________种。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、C 【解析】 A.Cl-无毒,Cl2有毒,而不是都有毒,故A错误; B.Cl-无色,氯水呈淡黄绿色,故B错误; C.氯气与水发生Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,溶液中含有Cl-,则将NaCl溶液滴入AgNO3溶液中或将氯气通入AgNO3溶液中均会出现氯化银白色沉淀,故C正确; D.氯水长时间放置会变质,是因为氯水中的次氯酸见光分解生成氯化氢和氧气,剩余的是盐酸,故D错误; 故选C。 本题的易错点为D,要注意氯水中的次氯酸容易分解,光照后分解加快,因此氯水光照时产生的气体是氧气,不是氯气。 2、A 【解析】 本题的突破口是物质的量与气体摩尔体积、质量、阿伏加德罗常数之间的关系,只要能掌握4个公式,并灵活运用,即可快速而准确的处理这种类型题。 【详解】 单原子分子构成的气体,摩尔质量为M g/mol,即1mol该气体为Mg,标况下体积为22.4L,该气体的密度即为 g/L,故A错误; 该气体所含原子个数是N =×NA,故B正确; 该气体在标准状况下的体积为V=22.4m/M L,故C正确; 该气体一个分子的质量等于1mol分子的质量除以分子个数,即M/NA g,故D正确。 故选A。 涉及到气体体积的时候,应该注意气体摩尔体积的适用条件,计算微粒数目时,应注意微粒的种类,比如是原子还是分子。 3、B 【解析】 氯化钠易溶于水,泥沙不溶于水,可以溶解、过滤,即可分离,故选A。 4、A 【解析】 50mL 1mol/L Al(NO3)3溶液的NO3 - 物质的量为1mol/L×0.05L×3=0.15mol。 【详解】 A. 100mL 2.0mol·L-1 AgNO3溶液中硝酸根离子物质的量为2.0mol/L×0.1L=0.2mol,故A选; B. 75 mL 1.0 mol·L-1 Mg(NO3)2溶液中硝酸根离子物质的量为1mol/L×0.075L×2=0.15mol,故不选; C. 100 mL 0.5 mol·L-1 Fe(NO3)3溶液中硝酸根离子物质的量为0.5mol/L×0.1L×3=0.15mol,故不选; D. 75 mL 2.0 mol·L-1 Na NO3溶液中硝酸根离子物质的量为2mol/L×0.075L=0.15mol,故不选。 故选A。 5、B 【解析】 A项、亚硫酸钠中硫元素为中间价+4价,既有氧化性又有还原性,故A错误; B项、硫化氢中硫元素为最低价——-2价,只有还原性,故B正确; C项、三氧化硫中硫元素为最高价——+6价,只有氧化性,故C错误; D项、硫酸镁中硫元素为最高价——+6价,只有氧化性,故D错误; 故选B。 同种元素,最高价只有氧化性、最低价只有还原性、中间价既有氧化性又有还原性是判断元素氧化性和还原性的依据,也是解答的关键。 6、D 【解析】 A. 形成CO2或CO,不符合题意,故A不选; B. 两者都是金属不能形成化合物,不符合题意,故B不选; C. 两者会形成Na2S,不符合题意,故C不选; D. 两者会形成MgCl2,符合题意,故D选; 答案选D。 7、A 【解析】 A、向容量瓶中转移液体,用玻璃棒引流,故正确; B、冷凝水的进入,从下口进入,上口出水,故错误; C、提取NaCl晶体,采用蒸发方法得到,应用蒸发皿,故错误; D、酒精和水互溶,不能采用分液的方法分离,故错误。 8、C 【解析】 A. H2的摩尔质量是2g/mol,选项A错误; B. 氟原子的结构示意图为:,选项B错误; C. 32He和42He质子数相同、中子数不相同,互为同位素,选项C正确; D. 碳酸钠为强电解质,其电离方程式为:Na2CO3═2Na++CO32﹣,选项D错误。 答案选C。 9、B 【解析】 在碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,S元素的化合价一部分升高变为SO32-,一部分降低变为S2-,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒,可得反应的离子方程式为3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O,据此分析判断。 【详解】 碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,S元素的化合价一部分升高变为SO32-,一部分降低变为S2-,反应的离子方程式为3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O,反应中部分S的化合价从0价升高到+4价,部分S的化合价从0价降低到-2价。 A.反应物微粒是S、OH-,选项A错误; B.碱性条件下,S与氢氧根离子反应生成S2-和SO32-,二者在碱性条件下不能反应,可以大量共存,选项B正确; C.化合价降低的硫作氧化剂,化合价升高的S作还原剂,则氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1,选项C错误。 D.反应中3molS发生反应,转移电子的物质的量是4mol,电子数目是4NA,选项D错误; 故合理选项是B。 本题考查了离子反应和氧化还原反应的有关判断和计算,注意把握硫及其化合物的性质及氧化还原反应的规律。 10、D 【解析】 过氧化钠和水反应生成气体为氧气,反应后的溶液加入高锰酸钾酸性溶液,生成气体,且高锰酸钾溶液褪色,说明过氧化钠与水反应生成过氧化氢,可被高锰酸钾氧化生成氧气;加入氯化钡生成BaO2沉淀,浊液中加入稀硫酸生成硫酸钡沉淀和H2O2,加入二氧化锰催化双氧水分解生成氧气,以此解答该题。 【详解】 A.根据分析①、⑤中产生的气体为氧气,能使带火星的木条复燃,故A正确; B.①中产生气体,说明过氧化钠和水发生了氧化还原反应,根据后续实验可知①中同时发生反应:2H2O+Na2O2=H2O2+2NaOH,该反应属于复分解反应;④中BaO2与H2SO4发生反应:BaO2+H2SO4=BaSO4+H2O2,该反应属于氧化还原反应,产生少量气泡,说明双氧水分解产生氧气,该反应为氧化还原反应,故B正确; C.②中高锰酸钾将H2O2氧化,为氧化剂,-1价的O全部转化为O2;⑤中MnO2为H2O2分解的催化剂,-1价的O只有一半转化为O2,所以②、⑤中KMnO4与MnO2的作用不同,产生气体的量也不同,故C正确; D.③中沉淀为BaO2,④中BaO2全部转化为BaSO4沉淀,根据BaO2和BaSO4的摩尔质量大小关系可知④中反应后的沉淀质量大于③中所得沉淀的质量,故D错误; 综上所述答案为D。 11、D 【解析】 A.溶液中Cu2+与S2-会生成CuS沉淀,不能大量共存,错误;B.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后有Fe(OH)3沉淀产生,但加入盐酸后无气体放出,错误;C.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后无沉淀产生,加入盐酸后有H2 SiO3沉淀产生,无气体放出,错误;D.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后有BaCO3沉淀产生,加入盐酸后有CO2气体放出,正确。 12、A 【解析】 根据三种物质与同种试剂反应产生的不同现象来鉴别它们,若两种物质与同种物质反应的现象相同,则无法鉴别它们。 【详解】 A、硫酸和氢氧化钡生成白色沉淀,和盐酸不反应,和碳酸钠会生成二氧化碳气体,现象不同,可以鉴别,故A正确; B、氯化钡和氢氧化钡、盐酸不会反应,无明显现象,不能鉴别,故B错误; C、硝酸银和三种溶液混合都能产生沉淀,现象相同,不能鉴别,故C错误; D、硝酸和和碳酸钠反应产生气泡,而和氢氧化钡、盐酸混合没有现象,不能鉴别,故D错误; 答案选A。 在解此类题时,首先分析需要鉴别的物质的性质,然后选择适当的试剂,出现不同的现象即可鉴别。 13、C 【解析】 A.称量固体,遵循左物右码的原则,则称量食盐时,称量物放在称量纸上,置于托盘天平的左盘,砝码放在托盘天平的右盘中,A正确; B.蒸馏测定馏分的温度,所以应使温度计水银球靠近蒸烧瓶支管口,B正确; C.蒸发结晶时不应将溶液蒸干后才可以移去酒精灯,当出现大量晶体时撤去酒精灯,利用余热蒸干,C错误; D.分液时,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从上口倒出,D正确。 答案选C。 本题考查化学实验基本操作,涉及称量操作、蒸馏、蒸发、分液以及仪器是使用等,侧重分离原理及实验操作的考查,题目难度不大。注意选项A中如果称量氢氧化钠时不能放在称量纸上,而是要放在烧杯中。 14、C 【解析】 令二者的质量为1g,n(SO2)==mol,n(CO2)==mol。 A.同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,二氧化硫和二氧化碳气体的密度之比为64:44=16:11,故A错误; B.等质量二氧化硫与二氧化碳物质的量之比=mol:mol =11:16,故B错误; C.同温同压下,体积之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的体积之比为mol:mol =11:16,故C正确; D.分子数之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的分子数之比为mol:mol =11:16,故D错误; 答案选C。 15、B 【解析】 常温常压下,不能用气体摩尔体积计算,故A错误; 根据公式:==1mol,1molH2O含有原子总数为3NA,故B正确; 根据公式:计算,56gFe为1mol,其与足量的盐酸反应后可以转移的电子数为2mol,即2NA,故C错误; CH3COOH是弱酸,只有部分电离,故D错误; 故选B。 气体的体积受温度和压强影响较大,而质量不受温度和压强的影响。 16、D 【解析】 根据Ba2++SO42-=BaSO4↓,相同物质的量的Ba2+恰好可使相同体积的三种溶液中的硫酸根离子完全转化为硫酸钡沉淀,由硫酸根离子的物质的量确定硫酸盐的物质的量,体积相同的溶液,溶质的物质的量之比等于盐溶液的物质的量浓度之比。 【详解】 Ba2++SO42-=BaSO4↓,相同的Ba2+恰好可使相同体积的三种溶液中的硫酸根离子完全转化为硫酸钡沉淀,则三溶液中硫酸根离子的物质的量相等,根据 ,硫酸铁、硫酸锌和硫酸钾的物质的量比为 ,由于溶液的体积相同,所以溶液的浓度比等于物质的量比,所以三种硫酸盐溶液的物质的量浓度之比是1∶3∶3,故选D。 本题考查三种硫酸盐的浓度比的计算,明确发生的化学反应及硫酸根离子守恒是解答本题的关键,不需要利用钡离子的物质的量代入计算。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、BaCl2 AgNO3 CO32﹣+2H+=CO2↑+H2O n(Cl﹣):n(NO3﹣):n(Cu2+)=1:1:1 Zn+Cu2+═Zn2++Cu 【解析】 试题分析:C盐的溶液呈蓝色,说明C中含有Cu2+;加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,B中含有Ag+,由于硫酸银、氯化银、碳酸银都是沉淀,所以B是AgNO3;D盐的溶液有无色无味的气体逸出,放出气体是二氧化碳,D中含有CO32﹣,由于BaCO3是沉淀,所以D是NaCO3;A中含有Ba2+,由于硫酸钡难溶于水,所以A是氯化钡;则C是CuSO4; 解析:根据以上分析,(1)A是BaCl2; B是AgNO3; (2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是CO32﹣+2H+=CO2↑+H2O; (3)将含相同物质的量BaCl2、AgNO3、CuSO4混合后,发生Ba2++ SO42﹣= BaSO4↓;Ag++ Cl﹣= Ag Cl↓,所以溶液中存在的离子及物质的量之比n(Cl﹣):n(NO3﹣):n(Cu2+)=1:1:1;在此溶液中加入锌粒,锌把铜置换出来,发生反应的离子方程式Zn+Cu2+═Zn2++Cu 点睛:离子反应发生的条件是生成沉淀、气体、水,凡是能结合成沉淀、气体、水的离子不能共存。 18、Cl- SO42- CO32- BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2 + 2OH- + Ca2+ = CaCO3 ↓ + H2O 【解析】 根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。 【详解】 (1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl- , SO42- , CO32-; (2)反应④为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O;反应⑤ 为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH- + Ca2+ = CaCO3 ↓ + H2O。 1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。 2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。 3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。 19、Ca(ClO)2 分液漏斗 1:2 2Ca(OH)2 + 2Cl2 = CaCl2 + Ca(ClO)2 +2H2O 吸收多余的氯气,防止污染空气 2OH- + Cl2 = ClO- + Cl- + H2O 【解析】 (1)石灰乳中通入制得漂白粉;(2)根据装置图分析仪器a的名称;根据化合价的变化判断氧化剂、还原剂;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水;(4)氯气有毒,需要尾气处理;氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠、水。 【详解】 (1)石灰乳中通入制得漂白粉,漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2、CaCl2,有效成分是Ca(ClO)2;(2)根据装置图,仪器a的名称是分液漏斗;该反应中,MnO2 →MnCl2,Mn元素由+4价→+2价,得2个电子,所以MnO2是氧化剂; HCl(浓)→Cl2,Cl元素由-1价→0价,失电子,所以 HCl是还原剂;HCl→MnCl2,Cl元素的化合价没变化,所以HCl作酸参加反应,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比是1:2;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水,反应方程式是2Ca(OH)2 + 2Cl2 = CaCl2 + Ca(ClO)2 +2H2O;(4)氯气有毒,可以用氢氧化钠溶液吸收,装置C的作用是吸收多余的氯气,防止污染空气,C中发生反应的离子方程式为2OH- + Cl2 = ClO- + Cl- + H2O。 20、500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 1~2cm 凹液面恰好与刻度相切 ③④ 【解析】 (1)欲配制480mL0.5mol·L-1 NaOH溶液需用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。答案:500mL容量瓶。 (2)按配制500 mL溶液计算NaOH的质量,即m(NaOH)=0.5 L×0.5 mol·L-1×40 g·mol-1=10.0 g。所需NaOH固体的质量10.0 g。烧杯质量为23.1g,则称取的总质量为10.0 g +23.1g =33.1g。答案:33.1。 (3)配制时的操作顺序是:计算所需NaOH的质量,称量所需NaOH放入烧杯中加入适量水溶解,冷却后转移到500mL的容量瓶中,再用少量水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1~2cm处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切,盖上塞子,反复摇匀即可。答案:洗涤烧杯和玻璃棒;1~2cm;凹液面恰好与刻度相切。 (4)①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干不影响溶液的配制浓度;②定容观察液面时俯视导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大;③配制过程中遗漏了(3)中步骤C洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶液浓度偏低;④加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致浓度偏低;答案:③④。 21、+2NaOH+2NaBr④⑥碳碳双键也会被氧化5 【解析】 (1)根据B的名称可得B的结构简式为。 (2)根据流程可知:BrCH2CH=CHCH2Br经过两步反应得到,根据官能团的变化可知,反应②为-Br水解为-OH,则A为HOCH2CH=CHCH2OH;反应③为A与HCl加成生成B。根据上述分析,反应②为BrCH2CH=CHCH2Br在NaOH的水溶液、加热的条件下水解生成HOCH2CH=CHCH2OH,化学方程式为:BrCH2CH=CHCH2Br +2NaOH HOCH2CH=CHCH2OH +2NaBr。 (3)反应①是CH2=CH-CH=CH2与Br2发生1,4-加成,生成BrCH2CH=CHCH2Br;反应②为水解反应(取代反应);反应③为加成反应;根据反应④产物可知,反应④为B在浓硫酸、加热的条件下发生消去反应;根据反应条件及反应产物可知,反应⑤为氧化反应;反应⑥为HOOC-CHCl-CH2-COOH→C4H4O4,分析二者分子式可知,反应⑥为消去反应。故答案为④⑥。 (4)反应②为水解反应,BrCH2CH=CHCH2Br→HOCH2CH=CHCH2OH,反应③为加成反应HOCH2CH=CHCH2OH→。若将反应②和反应③调换顺序,即先BrCH2CH=CHCH2Br与HCl加成生成;再发生水解反应,所得产物应为。 (5)反应⑥为消去反应,则富马酸的结构简式为HOOC-CH=CH-COOH。如果省去步骤③和⑥,直接用KMnO4/H+处理物质A(HOCH2CH=CHCH2OH),碳碳双键也能被高锰酸钾氧化,则得不到富马酸。故答案为碳碳双键也会被氧化。 (6)富马酸含有2个-COOH和1个碳碳双键,该有机物为富马酸的同系物,且比富马酸多1个碳原子。该有机物可能的结构有、、、、,共5种。 故答案为5。 点睛:(6)问中判断C5H6O4同分异构体的数目为本题的难点,根据限定条件,同分异构体应具有一个碳碳双键和2个-COOH,可看作时CH2=CHCH3上的2个H原子被2个-COOH取代。采用“定一移一”的方法,先固定一个-COOH的位置,再移动另一个-COOH,确定符合条件的有机物共有5种。
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