2026屆江蘇省陸慕高級中學化學高二上期中學業(yè)質量監(jiān)測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2026屆江蘇省陸慕高級中學化學高二上期中學業(yè)質量監(jiān)測模擬試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、一定溫度下,將1molPCl5通入一個容積固定不變的密閉容器中,發(fā)生反應:PCl5(g)PCl3(g)+Cl2(g),反應達到平衡時,測得PCl5為0.4mol,此時再向容器中通入1molPCl5,同樣溫度下再達到平衡時,測得PCl5為amol,下列判斷正確的是A.Cl2的體積分數(shù)增大 B.PCl5的分解率增大C.a(chǎn)=0.8 D.a(chǎn)>0.82、第五套人民幣中的1元硬幣的材質為鋼芯鍍鎳合金。下列關于1元硬幣的說法中不正確的是A.有一定硬度,耐磨損;但硬度不是很大,否則文字和圖案很難壓印上去B.化學性質穩(wěn)定,抗腐蝕C.每枚硬幣實際價值遠遠高于面值1元D.每枚硬幣實際價值低于面值1元3、在同溫同壓下,下列各組熱化學方程式中△H1>△H2的是()A.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l);△H12H2(g)+O2(g)=2H2O(g);△H2B.2S(g)+O2(g)=2SO2(g);△H12S(s)+O2(g)=2SO2(g);△H2C.C(s)+O2(g)=CO(g);△H1C(s)+O2(g)=CO2(g);△H2D.H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g);△H1H2(g)+Cl2(g)=HCl(g);△H24、苯環(huán)結構中不存在C-C單鍵與C=C雙鍵的交替結構,可以作為證據(jù)的是①苯不能使溴水褪色②苯不能使酸性高錳酸鉀溶液褪色③苯在一定條件下既能發(fā)生取代反應,又能發(fā)生加成反應④經(jīng)測定,鄰二甲苯只有一種結構⑤經(jīng)測定,苯環(huán)上碳碳鍵的鍵長相等A.①②④⑤ B.①②③⑤ C.①②③ D.①②5、從物質分類的視角看,下列物質中屬于氧化物的是A.Ba B.BaO C.Ba(OH)2 D.BaCO36、根據(jù)下列實驗操作和現(xiàn)象所得出的結論正確的是選項實驗操作與現(xiàn)象結論A向油脂皂化反應后的溶液中滴入酚酞,溶液變紅油脂已經(jīng)完全皂化B淀粉溶液在稀硫酸存在下水浴加熱一段時間后,加適量氨水使溶液為堿性,再與銀氨溶液混合加熱,有光亮的銀鏡生成淀粉已經(jīng)水解完全C在2mL0.1mol/L的CuSO4溶液中滴加6滴0.1mol/LNaOH溶液,配制成新制氫氧化銅。向其中加入麥芽糖溶液,加熱,無紅色沉淀生成。麥芽糖為非還原性糖D向雞蛋清溶液中滴加濃硝酸,微熱產(chǎn)生亮黃色沉淀蛋白質發(fā)生了顏色反應A.A B.B C.C D.D7、根據(jù)圖所示,下列說法正確的是()A.該反應的化學方程式可以表示為:2A+B2CB.反應至2min時,B轉化了4molC.2min后,該反應達到平衡狀態(tài),A和B不再反應D.A的轉化率為75%8、下列有關物質的表達式正確的是()A.乙炔分子的比例模型: B.溴乙烷的電子式:C.2-氯丙烷的結構簡式:CH3CHClCH3 D.丙烯的鍵線式:9、下列儀器屬于堿式滴定管的是A. B. C. D.10、將1molN2氣體和3molH2氣體在2L的恒容容器中,并在一定條件下發(fā)生如下反應:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),若經(jīng)2s后測得NH3的濃度為0.6mol·L-1,現(xiàn)有下列幾種說法:其中不正確的是A.用N2表示的反應速率為0.15mol·L-1·s-1 B.2s時H2的轉化率為40%C.2s時N2與H2的轉化率相等 D.2s時H2的濃度為0.6mol·L-111、用1L1mol·L-1的NaOH溶液吸收0.8molCO2,所得溶液中,CO32-和HCO3-的物質的量濃度之比約為A.1∶3 B.2∶1 C.2∶3 D.3∶212、下列各反應均為放熱反應,同溫同壓下下列各熱化學方程式中△H最小的是(?)A.2A(l)+B(l)═2C(g)△H1B.2A(g)+B(g)═2C(g)△H2C.2A(g)+B(g)═2C(l)△H3D.2A(l)+B(l)═2C(l)△H413、下列有關性質的比較中,不正確的是A.硬度由大到?。航饎偸咎蓟瑁揪w硅B.晶格能:NaBr<NaCl<MgOC.鍵的極性:N-H<O-H<F-HD.熔點:14、下列方程式書寫正確的是()A.CaCO3的電離方程式:CaCO3Ca2++CO32-B.H2SO3的電離方程式H2SO32H++SO32-C.CO32-的水解方程式:CO32-+2H2OH2CO3+2OH-D.HCO3-在水溶液中的電離方程式:HCO3-+H2OH3O++CO32-15、醫(yī)用一次性口罩的結構如圖所示,過濾層所用的材料是聚丙烯,具有阻隔病毒和細菌的作用。下列有關說法不正確的是()A.該口罩是一種混合物 B.聚丙烯難溶于水C.該口罩用完后不應隨意丟棄 D.用“84”消毒液清洗該口罩上的污潰后可繼續(xù)使用16、膳食纖維有助于胃腸蠕動,被人們譽為食物中的“第7營養(yǎng)素”。下列食物中含膳食纖維較多的是①玉米②精制面粉③西芹④豆腐A.①②B.①③C.②④D.①④二、非選擇題(本題包括5小題)17、有機玻璃是一種重要的塑料,有機玻璃的單體A(C5H8O2)不溶于水,并可以發(fā)生以下變化。請回答:(1)B分子中含有的官能團是________________、__________________________。(2)由B轉化為C的反應屬于_________________________________________選填序號)。①氧化反應②還原反應③加成反應④取代反應(3)C的一氯代物D有兩種,C的結構簡式是_____________________。(4)由A生成B的化學方程式是_____________________________。(5)有機玻璃的結構簡式是____________________________-。18、A、B、C、D、E、F、G是7種短周期元素。IAIIAIIIAIVAVAVIAVIIA01A2B3CDEF(1)表中所標出的A、B、C、D、E、F六種元素中,原子半徑最大的元素是____________(填元素符號),非金屬性最強的元素是____________(填元素符號),這兩種元素形成的化合物中含有的化學鍵是_____(填序號);a.離子鍵b.共價鍵c.金屬鍵(2)G元素的原子核外M層有4個電子,它在元素周期表中位置是____________;(3)A和E、A和F所形成的化合物中熱穩(wěn)定性較強的是____________(用化學式表示);(4)寫出B、D元素各自所形成的最高價氧化物對應水化物之間發(fā)生化學反應的離子方程式____________________________________________________________.(5)能說明F的非金屬性比E的非金屬性強的實驗依據(jù)是____________________________________(用化學方程式表示).19、用如圖所示裝置制取少量乙酸乙酯,請?zhí)羁眨?1)為防止a中的液體在實驗時發(fā)生暴沸,在加熱前應采取的措施是:_________。(2)寫出a中反應的化學方程式,并注明反應類型________、________。(3)試管b中裝有飽和Na2CO3溶液,其作用是____________(填字母編號)A.中和乙醇和乙酸B.反應掉乙酸并吸收乙醇C.乙酸乙酯在飽和碳酸鈉溶液中的溶解度更小,有利于分層析出D.加速酯的生成,提高其產(chǎn)率(4)試管b中的導管未插入液面下,原因是_______,若要把試管b中制得的乙酸乙酯分離出來,應采用的實驗操作是_______。20、某探究小組用HNO3與大理石反應過程中質量減小的方法,研究影響反應速率的因素。所用HNO3濃度為1.00mol/L、2.00mol/L,大理石有細顆粒和粗顆粒兩種規(guī)格,實驗溫度為25℃、35℃,每次實驗HNO3的用量為25.00mL,大理石用量為10.00g。(1)請完成以下實驗設計表,并在實驗目的一欄中填空:實驗編號溫度(℃)大理石規(guī)格HNO3濃度(mol/L)實驗目的①25粗顆粒2.00(Ⅰ)實驗①和②探究濃度對反應速率的影響;(Ⅱ)實驗①和③探究溫度對反應速率的影響;(Ⅲ)實驗①和④探究________對反應速率的影響②25粗顆粒_______③_______粗顆粒2.00④_________細顆粒______(2)實驗①中CO2質量隨時間變化的關系見下圖。計算實驗①中70s~90s范圍內用HNO3表示的平均反應速率________(忽略溶液體積變化,不需要寫出計算過程)。在O~70、70~90、90~200各相同的時間段里,反應速率最大的時間段是________。21、紅磷P(s)和Cl2(g)發(fā)生反應生成PCl3(g)和PCl5(g)。反應過程和能量關系如圖所示(圖中的ΔH表示生成1mol產(chǎn)物的數(shù)據(jù))。根據(jù)圖回答下列問題:(1)P和Cl2反應生成PCl3的熱化學方程式是__。(2)PCl5分解成PCl3和Cl2的熱化學方程式是__。(3)P和Cl2分兩步反應生成1molPCl5的ΔH3=_,P和Cl2一步反應生成1molPCl5的ΔH4__ΔH3(填“大于”“小于”或“等于”)。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、D【詳解】A.容器容積不變,加入了五氯化磷,相當于壓強增大,平衡逆移,Cl2的體積分數(shù)減少,故A錯誤;B.由于增大了壓強,平衡逆移,所以PCl5的分解率減小,故B錯誤;C.再向容器中通入1molPCl5,同樣溫度下再達到平衡時,若平衡不移動,PCl5為0.8mol,但由于平衡左移,a大于0.8,故C錯誤;D.再向容器中通入1molPCl5,同樣溫度下再達到平衡時,若平衡不移動,PCl5為0.8mol,但由于平衡左移,故PCl5應大于0.8mol,故D正確;本題答案為D?!军c睛】容器容積不變,加入了五氯化磷,相當于壓強增大,平衡向逆反應方向移動。2、C【詳解】A、B兩個選項是根據(jù)合金的性質所描述的,是鑄造硬幣時必須考慮的因素,故A、B正確;C.硬幣的制造成本高于面值,會造成硬幣無法流通的現(xiàn)象,所以每枚硬幣實際價值遠遠高于面值1元不符合事實,故C錯誤;D.每枚硬幣是鋼芯鍍鎳合金,實際價值低于面值1元,故D正確;答案:C?!军c睛】本題考查“合金”的知識,解題的關鍵是題目中A、B、D三個選項所描述的是鑄造硬幣時必須考慮的因素:性質既要穩(wěn)定又要成本低。而A、B兩個選項是關于硬幣“合金”的性質問題。當出現(xiàn)C選項情況時,硬幣的制造成本高于面值,會造成硬幣無法流通的現(xiàn)象。3、C【詳解】A.氫氣燃燒生成液態(tài)水放出的熱量多,但放熱越多,△H越小,選項A不正確;B.氣態(tài)硫的能量要高于固態(tài)硫的能量,因此B中前者放出的能量多,選項B不正確;C.前者是不完全燃燒,放熱少,則△H大,選項C正確;D.前者放熱多,△H較小,選項D不正確;答案選C。4、A【解析】①苯不能使溴水褪色,可以證明苯環(huán)結構中不存在C-C單鍵與C=C雙鍵的交替結構,故①正確;②苯不能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,可以證明苯環(huán)結構中不存在C-C單鍵與C=C雙鍵的交替結構,故②正確;③在一定條件下能發(fā)生取代反應,是單鍵烴具有的性質,能發(fā)生加成反應是雙鍵具有的性質,所以苯在一定條件下既能發(fā)生取代反應,又能發(fā)生加成反應不能證明苯環(huán)結構中不存在C-C單鍵與C=C雙鍵的交替結構,故③錯誤;④鄰二甲苯只有一種結構,說明苯環(huán)結構中的化學鍵只有一種,不存在C-C單鍵與C=C雙鍵的交替結構,故④正確;⑤苯環(huán)上碳碳鍵的鍵長相等,說明苯環(huán)結構中的化學鍵只有一種,不存在C-C單鍵與C=C雙鍵的交替結構,故⑤正確。正確的有:①②④⑤。答案選A。5、B【分析】氧化物是指氧元素與另外一種化學元素組成的二元化合物?!驹斀狻緼.Ba是由一種元素組成的純凈物,是單質,A不符合題意;B.BaO由兩種元素組成的純凈物,且其中一種元素是氧元素,屬于氧化物,B符合題意;C.Ba(OH)2是由三種元素組成的純凈物,且是由鋇離子和氫氧根離子構成的,屬于堿,C不符合題意;D.BaCO3是由金屬陽離子和酸根離子構成的純凈物,屬于鹽,D不符合題意;故選B。6、D【解析】A.油脂堿性條件下水解生成的高級脂肪酸鹽溶液顯堿性,所以不能根據(jù)溶液的堿性判斷油脂是否完全皂化,故A錯誤;B.淀粉溶液在稀硫酸存在下水浴加熱一段時間后,加適量氨水使溶液為堿性,再與銀氨溶液混合加熱,有光亮的銀鏡生成,只能證明淀粉已經(jīng)水解產(chǎn)生含有醛基的物質,無法證明水解完全,故B錯誤;C.氫氧化銅的懸濁液在堿性環(huán)境下具有弱氧化性,因此滴6滴0.1mol/LNaOH溶液,NaOH明顯不足,則不能檢驗麥芽糖中醛基的存在,故C錯誤;D.雞蛋清屬于蛋白質,其溶液中滴加濃硝酸,微熱產(chǎn)生亮黃色沉淀,蛋白質發(fā)生了顏色反應,故D正確;綜上所述,本題選D?!军c睛】針對選項B,淀粉溶液在稀硫酸存在下水浴加熱一段時間后,向反應后的溶液中加入淀粉,如果溶液不變藍,淀粉全部水解;然后再向水解后的溶液中加適量氫氧化鈉使溶液為堿性,再與銀氨溶液混合加熱,有光亮的銀鏡生成,證明淀粉已經(jīng)水解產(chǎn)生含有醛基的物質。7、D【分析】根據(jù)圖中各物質的物質的量濃度的變化趨勢判斷反應物和生成物,根據(jù)物質的物質的量濃度變化值等于化學計量數(shù)之比書寫化學方程式?!驹斀狻緼.A和B的量減小,C的量增大,因此A和B是反應物,C是產(chǎn)物,A、B、C的物質的量濃度變化量之比為3∶2∶3,該反應的化學方程式為3A+2B3C,A錯誤。B.由圖可知反應至2min時,B由8mol/L變?yōu)?mol/L,但是體積未知,因此無法計算B轉化的物質的量,B錯誤。C.反應達到平衡狀態(tài)時反應沒有停止,正反應速率等于逆反應速率,化學平衡狀態(tài)是動態(tài)平衡,C錯誤。D.A的轉化率為×100%=75%,D正確。本題選D。8、C【解析】A項,乙炔分子中2個碳原子和2個H原子應處于同一直線上,錯誤;B項,漏寫B(tài)r原子上的孤電子對,正確的電子式為:,錯誤;C項,正確;D項,丙烯的鍵線式為:,錯誤;答案選C。9、B【解析】A.是酸式滴定管,故A錯誤;B.是堿式滴定管,故B正確;C.是長頸漏斗,故C錯誤;D.是冷凝管,故D錯誤。故選B。10、B【解析】分析:將1molN2氣體和3molH2氣體在2L的恒容容器中,若經(jīng)2s后測得NH3的濃度為0.6mol?L-1,生成氨氣為2L×0.6mol/L=1.2mol,則:

N2(g)+3H2(g)?2NH3(g)

起始量(mol):1

3

0

變化量(mol):0.6

1.8

1.2

2s時(mol):0.4

1.2

1.2

A.根據(jù)v=計算用N2表示的反應速率;

B.根據(jù)=轉化量/起始量×100%計算用H2的轉化率;

C.N2、H2起始物質的量為1:3,二者按1:3反應,故N2與H2的轉化率相等;

D.根據(jù)c=計算。詳解:將1molN2氣體和3molH2氣體在2L的恒容容器中,若經(jīng)2s后測得NH3的濃度為0.6mol?L-1,生成氨氣為2L×0.6mol/L=1.2mol,則:

N2(g)+3H2(g)?2NH3(g)

起始量(mol):1

3

0

變化量(mol):0.6

1.8

1.2

2s時(mol):0.4

1.2

1.2

A.用N2表示的反應速率為:=0.15mol?L-1?s-1,故A正確;B.2s時H2的轉化率為:×100%=60%;故B錯誤;

C.N2、H2起始物質的量為1:3,二者按1:3反應,故N2與H2的轉化率相等,故C正確;

D.2s時H2的濃度為=0.6mol?L-1,故D正確。

所以本題答案選B。11、A【分析】用1L1mol·L-1NaOH溶液吸收0.8molCO2,生成Na2CO3和NaHCO3,則NaOH、CO2完全反應,令Na2CO3和NaHCO3的物質的量分別為xmol、ymol,根據(jù)鈉離子、碳原子守恒列方程,計算x、y的值,據(jù)此解答?!驹斀狻坑?L1mol·L-1NaOH溶液吸收0.8molCO2,生成Na2CO3和NaHCO3,則NaOH、CO2完全反應,令Na2CO3和NaHCO3的物質的量分別為xmol、ymol,根據(jù)鈉離子守恒有:2x+y=1×1;根據(jù)碳原子守恒有:x+y=0.8;聯(lián)立方程,解得x=0.2,y=0.6。故所得溶液中Na2CO3和NaHCO3的物質的量之比約為0.2mol:0.6mol=1:3,故選A。12、C【詳解】由題給選項可知,各反應中對應物質的物質的量相同,同一物質的能量g>l>s,所以反應物的總能量為:B=C>A=D,生成物的能量為:A=B>C=D,該反應為放熱反應,反應物知的總能量越高,生成物的總能量越低,反應放出的熱量越多,則C放出的熱量最多,反應熱符號為“-”,反應放出的熱量越多,反應熱越小,C的反應熱最道小,故選C?!军c睛】對于放熱反應,反應物能量越高,生成物能量越低,放出的熱量越多,則△H越小。13、D【解析】A.原子晶體中化學鍵鍵能越大、鍵長越短其硬度越大,這幾種物質都是原子晶體,鍵長C-C<C-Si<Si-Si,所以硬度:金剛石>碳化硅>晶體硅,故A正確;B.晶格能與離子半徑成反比,與電荷成正比,離子半徑,O2-<Cl-<Br-<I-,則晶格能NaBr<NaCl<MgO,故B正確;C.元素的非金屬性越強,與氫形成的化學鍵的極性越大,非金屬性F>O>N,則鍵的極性:N-H<O-H<F-H,故C正確;D.因為對位形成分子間氫鍵增大熔點,鄰位形成分子內氫鍵降低熔點,所以晶體熔點的高低:>,故D錯誤;答案為D。14、D【解析】A、碳酸鈣屬于強電解質,電離方程式是:CaCO3=Ca2++CO32-,故A錯誤;B、由于亞硫酸是弱酸,電離方程式要分步寫:H2SO3?H++HSO3-,HSO3-?H++SO32-,故B錯誤;C、碳酸根離子分步水解,水解方程式是:CO32-+H2O?HCO3-+OH-,HCO3-+H2O?H2CO3+OH-,故C錯誤;D、HCO3-在水溶液中的電離生成碳酸根離子和水合氫離子,電離方程式為HCO3-+H2O?H3O++CO32-,故D正確;故選D。15、D【詳解】A.該口罩是由多種成分構成的,屬混合物,故A正確;B.烴類難溶于水,故聚丙烯材料難溶于水,故B正確;C.使用過的口罩必須放入指定地垃圾箱中,并進行消毒處理,防止病毒擴散,而不應隨意丟棄,故C正確;D.用“84”消毒液清洗該口罩,可消除病毒,但不可繼續(xù)使用,故D錯誤;故答案為D。16、B【解析】玉米和面粉的主要成分是淀粉,但精制面粉在制作過程中去掉了大量纖維素(細胞壁),玉米卻不經(jīng)過該處理,所以含纖維素較多。西芹的莖含有大量纖維素。豆腐在制作過程中也經(jīng)加工處理去掉了纖維素,主要成分是蛋白質,故含膳食纖維較多的是①③。故選B。二、非選擇題(本題包括5小題)17、碳碳雙鍵羧基②③CH3CH(CH3)COOHCH2=C(CH3)COOCH3+H2OCH2=C(CH3)COOH+CH3OH【詳解】根據(jù)框圖中信息A能發(fā)生加聚反應,說明其中含有碳碳雙鍵;同時A又能水解生成甲醇,說明A屬于酯,B屬于羧酸,因此,B中必然含有羧基﹣COOH;又知A水解過程中破壞的只是酯基,而碳碳雙鍵保留了下來,B中應還含有C=C雙鍵,B能與氫氣發(fā)生加成反應也說明了B含有C=C雙鍵,根據(jù)A的分子中有5個碳原子,而它水解又生成了甲醇和B,因此B中有4個碳原子,B轉化成C的過程中沒有碳原子的變化,即C中也只有4個碳原子,C的一氯代物D有兩種,得出C的結構簡式為CH3CH(CH3)COOH,故B為CH2=C(CH3)COOH,A為CH2=C(CH3)COOCH3,A加聚反應生成有機玻璃,機玻璃的結構簡式是:,(1)B為CH2=C(CH3)COOH,含有碳碳雙鍵、羧基;(2)CH2=C(CH3)COOH與氫氣發(fā)生加成反應生成CH3CH(CH3)COOH,該反應也屬于還原反應;(3)由上述分析可知,C為CH3CH(CH3)COOH;(4)CH2=C(CH3)COOCH3在濃硫酸、加熱條件下水解生成甲醇與CH2=C(CH3)COOH,反應方程式為:CH2=C(CH3)COOCH3+H2OCH2=C(CH3)COOH+CH3OH;(5)CH2=C(CH3)COOCH3發(fā)生加聚反應生成有機玻璃,機玻璃的結構簡式是:。18、NaCla第三周期IVA族HClAl(OH)3+3H+=Al3++3H2OCl2+H2S=2HCl+S↓【分析】A、B、C、D、E、F六種元素分別為:H、N、Na、Al、S、Cl?!驹斀狻浚?)表中所標出的A、B、C、D、E、F六種元素中,周期表中原子半徑從上到下,從右往左半徑變大,原子半徑最大的元素是Na(填元素符號),周期表中非金屬性從上到下,從右往左半徑變不,非金屬性最強的元素是Cl(填元素符號),這兩種元素形成的化合物是氯化鈉,含有的化學鍵是a.離子鍵,故答案為:Na、Cl、a;(2)G元素的原子核外M層有4個電子,核外電子排布為2、8、4,有三個電子層,最外層是4個電子,它在元素周期表中位置是第三周期IVA族,故答案為:第三周期IVA族;(3)同周期從左到右元素的非金屬性增強,元素的氫化物的穩(wěn)定性增強,A和E、A和F所形成的化合物中熱穩(wěn)定性較強的是HCl,故答案為:HCl;(4)B、D元素各自所形成的最高價氧化物對應水化物是硝酸和氫氧化鋁,它們之間發(fā)生化學反應的離子方程式:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,故答案為:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;(5)單質氧化性氯氣強于硫,能說明Cl的非金屬性比S的非金屬性強,化學方程式為:Cl2+H2S=2HCl+S↓,故答案為:Cl2+H2S=2HCl+S↓。19、加碎瓷片,防止暴沸CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反應(取代反應)BC防止倒吸分液【分析】(1)液體加熱要加碎瓷片,防止暴沸;(2)試管a中乙酸和乙醇在濃硫酸作用下加熱反應生成乙酸乙酯和水,據(jù)此寫出反應的化學方程式,該反應為酯化反應;(3)根據(jù)飽和碳酸鈉溶液與乙酸反應除去乙酸、同時降低乙酸乙酯的溶解度,便于分層進行解答;(4)乙酸和乙醇易溶于飽和碳酸鈉溶液,插入液面以下容易發(fā)生倒吸現(xiàn)象;乙酸乙酯在飽和碳酸鈉溶液中溶解度較小,混合物分層,可以通過分液操作將其分離?!驹斀狻?1)加熱液體混合物要加碎瓷片,防止暴沸;(2)酯化反應的本質為酸脫羥基,醇脫氫,試管a中乙酸與乙醇在濃硫酸作用下加熱發(fā)生酯化反應生成乙酸乙酯和水,該反應為可逆反應為:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,該反應為酯化反應,也屬于取代反應;(3)制備乙酸乙酯時常用飽和碳酸鈉溶液,目的是中和揮發(fā)出來的乙酸,使之轉化為乙酸鈉溶于水中;溶解揮發(fā)出來的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分層得到酯,所以BC正確,故答案為:BC;(4)吸收乙酸乙酯的導管不能插入溶液中,應該放在飽和碳酸鈉溶液的液面上,若導管伸入液面下可能發(fā)生倒吸;乙酸乙酯在飽和碳酸鈉溶液中溶解度較小,所以混合液分層,可以利用分液操作分離出乙酸乙酯,故答案為:防止倒吸;分液。20、1.0035252.00大理石規(guī)格0.01mol/(L·s)0-70【分析】(1)(I)實驗①和②探究濃度對反應速率的影響;(II)實驗①和③探究溫度對反應速率的影響;(Ⅲ)實驗①和④中大理石的規(guī)格不同;(2)

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