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为了测定乙醇的结构式,利用乙醇和钠的反应,设计如图1装置进行实验,在烧瓶中放入足...

为了测定乙醇的结构式,利用乙醇和钠的反应,设计如图1装置进行实验,在烧瓶中放入足量的钠,从分液漏斗中缓缓滴入一定量的乙醇,通过测量量筒中水的体积,就可知反应生成的氢气的体积。

 

1)实验前检验该装置的气密性的实验操作是__

2)有人认为装置中有空气,所测的气体体积应扣除装置中空气的体积,才是氢气的体积,你认为__(填正确不正确)。

3)若实验中所用乙醇含有少量水则实验结果将_(填偏大偏小),若实验开始前b导管内未充满水则实验结果将__(填偏大偏小)。

4)若测得有1.15gC2H6O参加反应,把量筒c中的水的体积换算成标准状况下H2的体积为280mL,试结合计算和讨论,判断图2中(Ⅰ)和(Ⅱ)两式中,哪个正确__

 

连接好装置,关闭分液漏斗的活塞,将右侧导管插入水槽,微热烧瓶,右侧导管若有气泡冒出,冷却后形成一段水柱,且一段时间内水柱不变化,证明装置气密性良好 不正确 偏大 偏小 Ⅰ 【解析】 (1)利用压强差检查装置气密性; (2)原来装置中有空气,反应后装置中有氢气,故排出的气体的体积即为氢气的体积; (3)等质量的水与钠反应产生氢气比乙醇与钠反应产生氢气多;如果实验开始前b导管内未充满水时,排到量筒中的水的体积偏小; (4)测定乙醇结构的实验原理是用一定量的乙醇与钠反应,测定产生氢气的体积,由此计算出1 mol 乙醇分子中被置换氢原子的物质的量,然后根据两者的物质的量之间的关系来分析结构。 (1)检查气密性,首先形成液封,即先关闭分液漏斗活塞,把导管插入液面下,然后手捂烧瓶,使装置内外压强不同,则看到有气泡冒出,松开手会看到导管液面上升,则证明气密性良好;故答案为:连接好装置,关闭分液漏斗的活塞,将右侧导管插入水槽,微热烧瓶,右侧导管若有气泡冒出,冷却后形成一段水柱,且一段时间内水柱不变化,证明装置气密性良好; (2)原来装置中有空气,但反应后装置中仍有氢气,排出的气体的体积即为氢气的体积,所以“所测的气体体积应扣除装置中空气的体积,才是氢气的体积”不正确;故答案为:不正确; (3)等质量的水与钠反应产生氢气比乙醇与钠反应产生氢气多,如果乙醇含有水,则导致实验结果偏大;如果实验开始前b导管内未充满水时,排到量筒中的水的体积偏小,则导致实验结果偏小;故答案为:偏大;偏小; (4)1.15 g C2H6O的物质的量,生成氢气的物质的量,即1 mol C2H6O~0.5 mol H2~1mol H,说明1 mol C2H6O分子中只有1mol 氢原子被钠置换,也就是说C2H6O分子中有1个氢原子与其他5个氢原子不同,其结构应为Ⅰ;故答案为:Ⅰ。  
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草酸是一种重要的化工产品,实验室用硝酸氧化淀粉液水解制取草酸的装置如图所示(加热搅拌和仪器固定装置已略去)

实验过程如下:

①将一定量的淀粉水解液加入三颈瓶中;

②控制反应液温度在5560℃条件下,边搅拌边缓慢滴加一定量含有适量催化剂的混酸(65%HNO298%H2SO4的质量比为21.5)溶液;

③反应3h左右,冷却、抽滤后再重结晶得草酸晶体。

硝酸氧化淀粉水解液过程中可发生下列反应:

C6H12O62HNO3→3H2C2O49NO23NO↑9H2O

C6H12O68HNO3→6CO28NO↑10H2O

3H2C2O42HNO3→6CO22NO↑4H2O

回答下列问题:

1)检验淀粉是否水解完全所需用的试剂为__

2)实验中若混酸滴加过快,将导致草酸产率下降,其原因是_

3)装置C用于尾气吸收,当尾气中n(NO2)n(NO)11时,过量的NaOH溶液能将NO全部吸收,原因是__(用化学方程式表示)

4)与用NaOH溶液吸收尾气相比较,若用淀粉水解液吸收尾气,其优、缺点是什么?____

 

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已知某烷烃的相对分子质量为72。回答下列问题:

1)写出该烷烃的分子式__

2)写出其同分异构体的结构简式__

3)若此烷烃的一氯代物分子中有三个—CH3,一个—CH2,其结构简式是__

 

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室温时10mL某气态烃与过量的氧气混合,完全燃烧后的产物通过浓硫酸,再恢复至室温,气体体积减少了35mL,剩余气体再通过氢氧化钠溶液,体积又减少了40mL

1)气态烃的分子式是__

2)写出该气态烃所有同分异构体的结构简式__

 

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酸牛奶中含有乳酸,其结构简式为。回答下列问题:

1)乳酸跟足量金属钠反应的化学方程式是__

2)乳酸跟少量碳酸氢钠反应的化学方程式是_

3)乳酸在浓硫酸存在下,两分子相互反应,生成链状物质的结构简式为_

 

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下列化学反应中不属于取代反应的是(  )

A. CH2Cl2Br2CHBrCl2HBr B. CH3OHHCl―→CH3ClH2O

C. 2Na2H2O===2NaOHH2 D. CH3CH2BrH2OCH3CH2OHHBr

 

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