资源描述
山东省德州市齐河县第一中学2026届化学高一第一学期期中达标测试试题
请考生注意:
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)
1、溶液、浊液和胶体这三种分散系的根本区别是( )
A.丁达尔效应 B.是否能透过半透膜
C.是否均一、透明、稳定 D.分散质粒子大小
2、将10mL单质气体X2和20mL单质气体Y2完全反应后,恰好生成20mL气体Z,若上述三种气体的体积都是在同温、同压下测定的,则气体Z的分子式是( )
A.XY2 B.X2Y C.XY D.X2Y4
3、已知丙酮(C3H6O)通常是无色液体,可溶于水,密度小于1 g·mL-1,沸点约为56 ℃。要将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,最合理的方法选择是( )
A.过滤 B.蒸馏 C.蒸发 D.干燥
4、设NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是
A.2.3 g金属钠变为钠离子时失去的电子数目为0.1NA
B.在常温常压下、11.2 L氢气所含的原子数目为NA
C.32 g氧气所含的原子数目为NA
D.1 mol·L-1 CaCl2溶液中含有的氯离子数为2NA
5、在下列反应中,盐酸作还原剂的是
A.NaOH+HCl→NaCl+H2O B.Fe+2HCl→FeCl2+H2↑
C.CaCO3+2HCl→CaCl2+CO2↑+H2O D.MnO2+4HCl(浓)→MnCl2+Cl2↑+2H2O
6、下列实验操作正确的是
A.用蒸发皿蒸发溶液时,边加热边用玻璃棒搅拌,直到液体全部蒸干
B.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出
C.做焰色反应实验所用的铂丝应先蘸稀硫酸,再放在火焰上烧至无色
D.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大
7、下列关于氯水的叙述不正确的是
A.新制氯水中只含Cl2和H2O两种分子
B.新制氯水可使蓝色石蕊试纸先变红后褪色
C.光照氯水有气泡产生,该气体是O2
D.氯水长时间放置后酸性增强
8、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度可忽略)将容器分成两部分,当左边充入1molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共8g时,隔板处于如图位置(左、右两侧温度相同)。右侧CO与CO2分子数之比为
A.1:3 B.3:1 C.1:2 D.2:1
9、2.16 g X2O5中含有0.1 mol氧原子,则X的相对原子质量为
A.21.6 B.28 C.14 D.31
10、下列各反应中,水只做还原剂的是
A.2F2+2H2O=O2+4HF B.2H2O2H2↑+O2↑
C.Na2O+H2O=2NaOH D.C+H2OCO+H2
11、下列说法正确的是( )
A.在常温、常压下,1.7 g NH3含有的电子数为NA
B.在常温、常压下,11.2 L N2含有的分子数为0.5NA
C.标准状况下,11.2 L CCl4中含有的分子数目为0.5NA
D.标准状况下,22.4 L H2和O2的混合气体所含分子数为2NA
12、意大利罗马大学的FulvioCacace等人获得了极具理论研究意义的N4分子,下列说法正确的是( )
A.N4属于一种新型的化合物
B.N4与N2的摩尔质量相等
C.等质量的N4与N2所含的原子个数比为2∶1
D.等质量的N4与N2所含的原子个数比为1∶1
13、某溶液中存在大量的H+、Cl一、SO42一,该溶液中还可能大量存在的是
A.HCO3一 B.Ba2+ C.Al3+ D.Ag+
14、氯元素的相对原子质量为35.5,由23Na、35Cl、37Cl构成的10g氯化钠中,含37Cl的质量为( )
A.1.49g B.1.50g C.1.55g D.1.58g
15、下列溶液的Cl浓度与75mL 1mol/L MgCl2溶液中的Cl-浓度相等的是
A.150mL 1mol/L的NaCl B.75mL 1mol/L的AlCl3
C.25mL 3mol/L的KCl D.100mL 1mol/L的CaCl2
16、下列所得溶液的物质的量浓度为0.1mol·L-1的是( )
A.将0.1mol氯化氢气体充分溶解在1L水中
B.将10g质量分数为98%的硫酸与990g水混合
C.将10ml 1mol·L-1的盐酸与90mL水充分混合
D.将25.0g胆矾(CuSO4·5H2O)溶于水配成1L溶液
17、下列说法正确的是
A.HCl溶于水后形成水合氢离子和水合氯离子 B.HCl溶于水或融熔状态下均能导电
C.盐酸是电解质,酒精为非电解质 D.盐酸属于无氧酸,H2SO4属于含氧酸
18、某气体在标准状况下体积是4.48L,质量是14.2 g,该气体的摩尔质量是
A.71 B.71 g•mol﹣1 C.28.4 D.28.4 g•mol﹣1
19、用漂白粉溶液浸泡过的有色布条,如晾晒在空气中,过一段时间,其漂白效果更好的原因是( )
A.漂白粉被氧化了 B.漂白粉和空气中的二氧化碳充分反应生成了次氯酸
C.有色布条被空气中的氧气氧化 D.漂白粉溶液失去了部分水分,浓度增大了
20、下列反应中的酸,既表现出酸性又表现出氧化性的是( )
A.Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑
B.4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O
C.3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O
D.NaOH +HCl=NaCl+H2O
21、在下列各反应中,盐酸既表现出酸性又表现出还原性的是( )
A.HCl+NaOH===NaCl+H2O
B.Zn+2HCl===ZnCl2+H2↑
C.HCl+AgNO3===AgCl↓+HNO3
D.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O
22、在0.5 L某浓度的NaCl溶液中含有0.5 mol NaCl,下列对该溶液的说法中,不正确的是
A.该溶液溶质的物质的量浓度为1 mol·L-1
B.该溶液中含有58.5 g NaCl
C.配制100 mL该溶液需用5.85 g NaCl
D.量取100 mL该溶液倒入烧杯中,烧杯中的NaCl物质的量为0.1 mol
二、非选择题(共84分)
23、(14分)现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。
实验顺序
实验内容
实验现象
①
A+B
无明显现象
②
B+D
有气体放出
③
B+C
有沉淀生成
④
A+D
有沉淀生成
根据表中实验现象回答下列问题:
(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为____________、___________、___________、___________;
(2)请分别写出上述实验②和③的离子方程式:
②________________________________________________________;
③________________________________________________________。
24、(12分)由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:
(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_____________、_____________。(写化学式)
(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_____________、_____________、_____________。(顺序不限)
25、(12分)下列A、B、C、D是中学常见的混合物分离或提纯的基本装置。
根据混合物分离或提纯的原理,回答在下列实验中需要使用哪种装置。将A、B、C、D填入适当的空格中.
(1)除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3 ______;
(2)从碘水中提取碘______;
(3)用自来水制取蒸馏水______;
(4)分离植物油和水______;
(5)与海水晒盐原理相符的是______.
26、(10分)实验室需要0.2mol·L-1NaOH溶液500mL和0.5mol·L-1硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:
(1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是________(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是________(填仪器名称)。
(2)配制0.2mol·L-1NaOH溶液操作步骤如下:
①把称量好的NaOH`固体放入小烧杯中,加适量蒸馏水溶解;
②把①所得溶液冷却至室温,再小心转入一定容积的容量瓶中;
③将容量瓶瓶塞塞紧,充分摇匀
④用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤的液体都小心转入容量瓶,并轻轻摇匀;
⑤继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线1~2cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面与刻度线相切;
操作步骤的正确顺序为________(填序号)。
(3)根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为________g。在实验中其他操作均正确,若还未等溶液冷却就定容了,则所得溶液浓度________0.20mol·L-1 (填“大于”“等于”或“小于”)。
27、(12分)下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。
现用该浓硫酸配制450 mL 1 mol·L-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:
①胶头滴管;②烧瓶;③烧杯;④药匙;⑤量筒;⑥托盘天平。
请回答下列问题:
(1)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有______________(写仪器名称);
(2)经计算,欲配制450 mL 1 mol·L-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为____mL,量取浓硫酸时应选用____规格的量筒;
A.10 mL B.50 mL C.100 mL D.200 mL
(3)在烧杯中稀释浓硫酸的实验操作为_____________________________。
(4)在配制过程中,若用量筒量取浓硫酸时,俯视刻度线,会使所配溶液浓度_________;若转移溶液时,不慎有少量溶液洒出,会使所配溶液浓度_________,若定容时,俯视容量瓶刻度线,会使所配溶液浓度_________(填“偏大、偏小、无影响”)。
28、(14分)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①~③中,__________(填反应序号)的反应类型与反应④不同,反应⑤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. b.
c. 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:_________________
29、(10分)某温度时,在一个2 L的密闭容器中,X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据,试填写下列空白:
(1)该反应的化学方程式为_____________________ ;
(2)反应开始至2 min,气体Z的平均反应速率为_________;
(3)当反应达平衡时后:若X、Y、Z均为气体,若此时只将容器的体积扩大为原来的2倍,达新平衡时,容器内温度将降低(容器不与外界进行热交换),则该反应为_____反应(填放热或吸热)。
参考答案
一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)
1、D
【解析】
溶液、浊液和胶体这三种分散系的根本区别是分散质微粒大小不同,其中浊液的分散质微粒大于100nm,溶液的分散质微粒小于1nm,胶体的分散质微粒介于1nm~100nm之间,答案选D。
2、A
【解析】X2、Y2、Z的体积比为10mL:20mL:20mL=1:2:2,根据阿伏加德罗定律可写出化学方程式X2(g)+2Y2(g)=2Z(g),根据原子守恒,Z的化学式为XY2,答案选A。
3、B
【解析】
丙酮易溶于水,但是其沸点和水的沸点相差较大,所以可用蒸馏操作将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,B正确;
综上所述,本题选B。
4、A
【解析】
A.2.3g金属钠的物质的量是0.1mol,0.1mol金属钠变为钠离子失去0.1mol电子,失去电子数目为0.1NA,故A正确;
B.不是标准状况下,不能用标况下的气体摩尔体积公式计算11.2L氢气的物质的量,故B错误;
C. 32 g氧气的物质的量为,则氧原子的物质的量为2mol,氧原子的数目为2NA,故C错误;
D.此选项中没有给出溶液的体积,无法用公式计算CaCl2的物质的量,无法计算出氯离子的数目,故D错误。答案选A。
解答本题关键注意几点:①金属钠变成钠离子失去一个电子,②根据 结合分子结构判断,③根据温度压强与气体摩尔体积的关系判断。
5、D
【解析】
在氧化还原反应中失去电子的物质为还原剂,得到电子的物质为氧化剂;化合价升高的物质为还原剂,化合价降低的物质为氧化剂。HCl作还原剂,说明HCl中元素失电子化合价升高。
【详解】
四个反应中,只有B、D有化合价改变,为氧化还原反应,B反应中Fe化合价由0价升高至+2价,Fe为还原剂,D反应中氯元素的化合价由-1价升高到0价,盐酸为还原剂,故选D。
本题考查了氧化还原反应,根据元素化合价是否变化来分析解答是关键。
6、B
【解析】
A.蒸发时,出现较多量固体时用余热蒸干,不能全部蒸干,故A错误;
B.为防止液体污染,分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故B正确;
C.做焰色反应实验结束后铂丝要用稀盐酸洗涤,再灼烧至跟酒精灯火焰颜色相同后再使用,故C错误;
D.萃取剂的密度不一定比水大,只要符合萃取剂与原溶剂互不相溶,溶质在萃取剂中的溶解度比在水中大,且萃取剂与水的密度有差别即可,故D错误;
答案选B。
本题考查较为综合,涉及基础实验操作,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握实验的方法、步骤和使用的仪器,注重相关基础知识的积累。
7、A
【解析】
氯水中存在反应Cl2 + H2O=HCl +HClO,氯水呈浅黄绿色,说明氯水中含有氯气,盐酸和次氯酸,其中盐酸是强酸,次氯酸为弱酸,不稳定,容易分解2HClO 2HCl+O2↑,据此分析解答。
【详解】
A、氯水的成分中含有氯气、次氯酸、水三种分子,故A错误;B、新制氯水显示酸性,能使石蕊变红色,含有次氯酸,具有漂白性,所以新制氯水可使红色石蕊试纸先变红后褪色,故B正确;C、光照氯水会导致氯水中的次氯酸分解,得到盐酸和氧气,所以光照氯水有气泡逸出,该气体是O2,故C正确;D、氯水中的次氯酸不稳定,易分解,得到盐酸和氧气,次氯酸是弱酸,盐酸是强酸,所以氯水长时间放置后酸性将增强,故D正确;故选A。
8、B
【解析】
隔板不移动,说明两边的压强相等,温度相同,因此体积比等于物质的量之比,即有==4,解得混合气体物质的量为0.25mol,混合气体平均摩尔质量为=32g·mol-1,采用十字交叉法,得出CO和CO2的物质的量之比为3:1,物质的量之比等于分子数之比,即为3:1,故选项B正确。
9、C
【解析】
根据组成和n(O)计算n(X2O5),结合X2O5的质量计算M(X2O5),进一步确定X2O5的相对分子质量、X的相对原子质量。
【详解】
n(O)=0.1mol,则n(X2O5)=0.1mol÷5=0.02mol,M(X2O5)=2.16g÷0.02mol=108g/mol,X2O5的相对分子质量为108,X的相对原子质量为=14,答案选C。
10、A
【解析】
水只做还原剂,则水中O元素的化合价升高,以此来解答。
【详解】
A.2F2+2H2O=O2+4HF,水中O元素的化合价升高,则水为还原剂,故A选;
B.2H2O2H2↑+O2↑,水中H元素的化合价降低、氧元素化合价升高,则水既是氧化剂也是还原剂,故B不选;
C.Na2O+H2O=2NaOH,该反应没有元素的化合价变化,不属于氧化还原反应,故C不选;
D.C+H2OCO+H2,水中H元素的化合价降低,则水是氧化剂,故D不选;
答案选A。
本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重还原剂判断的考查,注意从化合价角度分析。
11、A
【解析】
A. 在常温、常压下,1.7 g NH3的物质的量为0.1mol,每个分子含有10个电子,所以总共含有的电子数为NA,故正确;B. 在常温、常压下,11.2 L N2的物质的量不是0.5mol,故错误;C. 标准状况下, CCl4不是气体,不能计算其物质的量,故错误;D. 标准状况下,22.4 L H2和O2的混合气体的物质的量为1mol,其所含分子数为NA,故错误。故选A。
注意22.4L/mol的使用范围,必须是标况下的气体。
12、D
【解析】
A.N4是一种只由N元素组成的纯净物,为单质,故A错误;B.N4的摩尔质量为56g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,故B错误;对于C和D,设N4与N2的质量均为mg,求出相应物质的量,再在求出原子个数之比。
【详解】
A.由一种元素组成的纯净物为单质,由两种或两种以上的元素组成的纯净物为化合物,故A项错误;B.N4的摩尔质量为56g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,故B项错误;设N4与N2的质量均为mg,则N4的物质的量为m/56 mol,所含的原子个数4m/56 NA,即m/14 NA。N2的物质的量为m/28 mol,所含的原子个数2m/28 NA,即m/14 NA。故等质量的N4与N2所含的原子个数比为1∶1,C项错误,D项正确。综上本题选D。
13、C
【解析】
HCO3一与H+不共存,Ba2+与SO42一不共存,Ag+与Cl一不共存。
14、D
【解析】
10g氯化钠中氯元素的质量=10g×35.5/(35.5+23)=6.1g;氯元素的相对原子质量35.5是质量数分别为35和37的核素根据各自的丰度算出来的平均值,可以采用十字交叉法计算其原子个数比;,3717Cl和3517Cl的原子个数之比为0.5:1.5=1:3,所以含3717Cl的质量=××100%×37g/mol=1.58g;
故答案选D。
15、D
【解析】
75mL 1mol/L MgCl2溶液中的Cl-浓度=1mol/L×2=2 mol/L,
A. 150mL 1mol/L的NaCl溶液中的Cl-浓度=1mol/L×1=1mol/L,A错误;
B. 75mL 1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度=1mol/L×3=3mol/L,B错误;
C. 25mL 3mol/L的KCl溶液中的Cl-浓度=3mol/L×1=3mol/L,C错误;
D. 100mL 1mol/L的CaCl2溶液中的Cl-浓度=1mol/L×2=2mol/L,D正确;
综上所述,本题选D。
在电解质溶液中,某一离子浓度=该物质的浓度×该离子的个数,与该溶液的体积无关,即VL amol/LA2B3溶液中,c(A3+)=amol/L×2=2amol/L,c(B2-)=amol/L×3= 3amol/L。
16、D
【解析】
A.将0.1mol氯化氢充分溶解在1L水中,溶液的体积不是1L,浓度不是0.1mol/L,A错误;
B.将10g质量分数为98%的硫酸与990g水混合后不能计算溶液的体积,不能计算物质的量浓度,B错误;
C.将10mL.1mol·L-1的盐酸与90mL水充分混合后不能计算溶液的体积,则不能计算物质的量浓度,C错误;
D.将25.0g胆矾(CuSO4·5H2O)溶于水配成1L溶液,胆矾的物质的量是25g÷250g/mol=0.1mol,因此溶液的浓度是0.1mol/L,D正确。
答案选D。
17、A
【解析】
A. HCl溶于水后在水分子的作用下形成水合氢离子和水合氯离子,A正确;
B. HCl是共价化合物,溶于水能电离出阴阳离子而导电,融熔状态下不电离,不能导电,B错误;
C. 盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,不是电解质也不是非电解质,酒精不能自身电离,为非电解质,C错误;
D. 盐酸是氯化氢的水溶液,不属于无氧酸,H2SO4属于含氧酸,D错误。
答案选A。
注意掌握电解质的电离条件:①离子化合物(如大多数盐、强碱等)既能在水溶液中电离、导电,又能在熔融状态下发生电离、导电;②共价化合物(如:液态HCl、纯硫酸、纯硝酸等)只能在水溶液中发生电离、导电,在熔融状态下不能发生电离、导电。因此可以通过熔融时是否导电,来证明化合物是离子化合物还是共价化合物。
18、B
【解析】
某气体在标准状况下体积是4.48L,物质的量是4.48L÷22.4L/mol=0.2mol,质量是14.2 g,因此该气体的摩尔质量是14.2g÷0.2mol=71g/mol,
答案选B。
19、B
【解析】
漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2,在空气中放置,发生Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,HClO具有很强的氧化性,使效果增加,故选项B正确。
20、C
【解析】
A.活泼金属与酸的反应表现为酸的通性,故A错误;
B.反应中生成氯气,盐酸表现还原性,生成氯化锰,盐酸表现酸性,故B错误;
C.反应中生成NO,硝酸表现氧化性,生成硝酸铜,硝酸表现酸性,故C正确;
D.为中和反应,盐酸只表现酸性,故D错误;
答案:C
21、B
【解析】
试题分析:盐酸表现酸性上完标志是有盐酸盐生成,表现氧化性的标志是氯化氢中氢元素的化合价降低,表现还原性的标志是氯元素的化合价升高。A是中和反应,盐酸表现的是酸性。B是置换反应,氢元素的化合价降低,属于表现的是酸性和氧化性。C中盐酸表现的是酸性。D中有氯气中生成,氯元素的化合价升高,盐酸表现的是酸性和还原性,答案选D。
考点:考查盐酸性质的有关判断
点评:该题是中等难度的试题,侧重对学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。该题的关键是明确盐酸表现酸性、还原性和氧化性的判断依据,然后结合具体的化学方程式灵活运用即可。
22、B
【解析】
A、钠离子物质的量等于氯化钠的物质的量,所以氯化钠的物质的量浓度为=1mol/L,故A正确;
B、钠离子物质的量等于氯化钠的物质的量,所以氯化钠的物质的量为0.5mol,质量为0.5mol×58.5g/mol=29.25g,故B错误;
C、氯化钠的物质的量浓度为1mol/L,配制100mL该溶液需用NaCl质量为0.1L×1mol/L×58.5g/mol=5.85g,故C正确;
D、溶液中氯离子浓度为1mol/L,量取100mL该溶液倒入烧末中,烧杯中NaCl的物质的量为0.1L×1mol/L=0.1mol,故D正确。
故选B。
二、非选择题(共84分)
23、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3
【解析】
根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。
【详解】
根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。
(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;
(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2↑+H2O,
B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgC1↓,
故答案为: CO32-+2H+=CO2↑+H2O; Ag++Cl-=AgC1↓。
24、CuSO4 K2CO3 Cu2++CO32-=CuCO3↓ Ba2++SO42-=BaSO4↓ CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O
【解析】
A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K+;混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2+;则混合物中含有:SO42-、Cu2+、CO32-、K+;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。
【详解】
(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;
(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2++CO32-=CuCO3↓,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2++SO42-=BaSO4↓,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O。
25、A B D B C
【解析】
A为过滤;B为萃取、分液;C为蒸发;D为蒸馏,结合混合物的性质的异同选择分离方法;
【详解】
(1)碳酸钙不溶于水,过滤即可,答案选A;
(2)单质碘易溶在有机溶剂中,萃取、分液即可,答案选B;
(3)自来水制取蒸馏水,需要通过蒸馏,答案选D。
(4)植物油不溶于水,分液即可,答案选B。
(5)与海水晒盐原理相符的是蒸发,答案选C。
故答案为 A ; B ; D ; B ; C ;
萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,结晶法适用于不同溶质的溶解度受温度影响不同而分离的一种方法,分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,蒸馏是依据液态混合物中各组分沸点不同而分离的一种方法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法。
26、AC 玻璃棒 ①②④⑤③ 4.0 大于
【解析】
(1)用容量瓶配制溶液选E,用量筒量取溶剂水选B,用胶头滴管定容选D,还需要用到的仪器有:溶解或稀释药品的烧杯,搅拌或引流用的玻璃棒,配制溶液肯定不需要的是AC;
(2)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为称量→溶解→转移→洗涤→定容→摇匀,据此可知操作步骤为①②④⑤③;
(3)配制0.2mol·L-1NaOH溶液500mL ,需要NaOH的质量m=cVM=0.2mol/L×0.5L×40g/mol=4.0g;若还未等溶液冷却就定容,由于液体热胀冷缩导致溶液体积偏小,则所得溶液浓度大于0.20mol•L-1。
27、500mL容量瓶、玻璃棒 27.2 B 将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓注入水中,同时不断搅拌 偏小 偏小 偏大
【解析】
可以利用物质的量浓度与质量分数之间的换算公式计算其物质的量浓度,再根据稀释公式计算需要的浓硫酸的体积,注意稀硫酸的体积应选择容量瓶的容积,根据配制过程中溶质和溶液的体积变化进行误差分析。
【详解】
(1)配制稀硫酸时,需要①胶头滴管;③烧杯;⑤量筒,还缺少的仪器有500mL容量瓶、玻璃棒;
(2)原浓硫酸的物质的量浓度为 =18.4mol·L-1,经计算,欲配制450 mL 1 mol·L-1的稀硫酸需要使用500mL的容量瓶,配制500mL溶液,需要浓硫酸的体积为=27.2 mL,所以应选用50 mL规格的量筒。
(3)因为浓硫酸稀释过程中会放出大量的热,且浓硫酸的密度比水大,所以在烧杯中稀释浓硫酸的实验操作为将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓注入水中,同时不断搅拌,及时散热。
(4)在配制过程中,若用量筒量取浓硫酸时,俯视刻度线,浓硫酸溶液的体积变小,会使所配溶液浓度变小;若转移溶液时,不慎有少量溶液洒出,溶质有损失,会使所配溶液浓度减小,若定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液的体积变小,会使所配溶液浓度变大。
在进行计算前先考虑使用的容量瓶的规格,根据容量瓶的规格计算需要的浓硫酸的体积。在配制过程中溶质的物质的量增加,则浓度增大,溶质的物质的量减小,则浓度减小。溶液的体积变大,则浓度变小,溶液的体积变小,则浓度变大。
28、2-甲基-1,3-丁二烯碳碳双键、酯基②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分子中含有的官能团名称是:碳碳双键、酯基。
(3)反应①为HC≡CH + CH3COOH→CH2=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②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③为HC≡CH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④,碳碳三键转化为碳碳双键,该反应为加成反应。反应⑤为醇羟基的消去反应。所以反应①~③中,反应②的反应类型与反应④不同。故答案为②;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C≡C键,可能的结构简式有CH3CH(CH3)﹣C≡CH、CH3CH2CH2C≡CH、CH3CH2C≡CCH3,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HC≡CH;根据题干中的信息,第三步:HC≡CH+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:
29、3X+Y 2Z 0.05mol•L-1•min-1 放热
【解析】
(1)由图象可知X、Y为反应物,Z为生成物,X、Y、Z的化学计量数之比等于它们的物质的量变化量之比,为:(1.0-0.7)mol:(1.0-0.9)mol:(0.2)mol=3:1:2,且各物质的含量在2mim后保持不变,所以方程式为3X+Y⇌2Z;
(2)Z的平均反应速率v(Z)=0.2mol/(2L×2min)=0.05mol•L-1•min-1;
(3)反应的方程式为3X+Y⇌2Z,若X、Y、Z均为气体,此时只将容器的体积扩大为原来的2倍,平衡向逆反应方向移动,达新平衡时,容器内温度将降低,说明逆反应方向为吸热方向,则该反应为放热反应;
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