(浙江选考)2018年高考化学二轮专题复习提升训练30化学实验综合(第31题)

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1、提升训练30化学实验综合(第31题)1.1-漠丁烷是一种重要的化工原料,通常情况下可由正丁醇和澳化钠在浓硫酸存在下制得。实验流程及反应装置如下:蒸他2>1T臭丁烷相关物质的部分物理性质如下表:药品名称沸点(°C)水溶解度(g/100mL)相对分子质量用量匸丁醇117.77.9747.5mL(0.0800mol)1-澳丁烷101.6不溶于水137澳化钠77.1易溶于水10310.0g(0.100mol)浓硫酸12.0mL(0.220mol)正丁醇、1-漠丁烷共沸物9&6已知:当两种或多种不同成分的均相溶液,以一个

2、特定的比例混合时,在固定的压力下,仅具有一个沸点,此时这个混合物即称作共沸物。回答下列问题:(1)仪器A的名称为o(2)制备1-漠丁烷的主要反应(3)图1屮缺少尾气吸收装置,下列装置屮合适的是o(填字母)(4)进行蒸饰1操作获取粗产品时发现,当温度低于100°C时就已经有产品蒸出,其可能的原因为o⑸在分液漏斗中洗涤粗产品放气的操作方法••是OA.获取粗产品时,蒸憾烧瓶中的油状液体消失即说明1T臭丁烷已蒸完B.粗产品往往混有Be杂质,可用饱和的亚硫酸盘钠或盘氧化钠溶液洗涤除去C.洗涤在分液漏斗中进行,操作时应遵循

3、把水相从下口放出,有机相从上口倒出的原则D.蒸馆2操作可以在图2的简易蒸憾装置中进行(7)该反应的产率为o2.某兴趣小组利用废旧聚乳酸材料制备乳酸铝,方案如下:NaOH、冰水浴冷却、O1(I)NaOH<2)HC1已知:①反应原理:・CH、CH(OH)COOH亠Al[CHbCHCOIDCOO],②乳酸常温下为易溶于水、乙醇等溶剂的液体;乳酸铝为白色或黄色粉末状固体,溶于水,不溶于乙醇等有机溶剂。请冋答:⑴聚乳酸与NaOH加热回流合适的装置是(填“甲”或“乙”),仪器a的名称。仪器a加热搅拌装置加热搅拌装憧(2)其

4、他条件不变调整乳酸溶液质量分数,以及其他条件不变调整乳酸和铝的物质的量之比,得出如下实验数据。根据实验广3,最合适的形(乳酸)为。根据实验4〜6,刀(乳酸):刀(铝)最合适的选择为3.025,不考虑实验原料价格,最可能的理由是o练i号时间/hn(乳酸):n(铝)w(乳酸)产率(%)编号时间/hn(乳酸):n(铝)w(乳酸)(%)183.0250.1064.04102.9350.207&4283.0250.2072.05103.0250.2090.2383.0250.306&56103.5050.2091.3(3

5、)抽滤I需对反应容器进行洗涤,并将洗涤液也抽滤。抽滤II需对粗产品进行洗涤。所用洗涤剂最合适的分别是□A.抽滤I洗涤剂用热水,抽滤I[洗涤剂用冷水B.抽滤I洗涤剂用滤液,抽滤II洗涤剂用滤液C.抽滤I洗涤剂先用滤液再用无水乙醇,抽滤II洗涤剂用无水乙醇D.抽滤I洗涤剂先用无水乙醇再用滤液,抽滤II洗涤剂先用无水乙醇再用滤液(4)乳酸铝纯度测定方法如下:取ag乳酸铝(相对分子质量294)样品溶解,加入缓冲溶液调节pH值,加入bmbcmol・L_l的EDTA溶液。然后加入指示剂,用dmol・I?的标准锌溶液滴定过量

6、的EDTA溶液。A广和Z十与EDTA均1:1反应。实验消耗标准锌溶液emL,则乳酸铝纯度为o3.(2015・10・浙江选考)纳米CdSe(硒化镉)可用作光学材料。在一定条件下,由Na2SO3和Se(硒,与S为同族元索)反应生成Na2SeS03(硒代硫酸钠);再由CdCh形成的配合物与Na2ScSOs反应制得CdSe纳米颗粒。流程图如下:Na^SO,溶液过ht硒粉加聲抽磅

7、Na、SeSO*溶液何流CdCb溶液配位剂L[Cd(L)・]C12溶液卜调紡「避并分码CdSepH=9~10加热提肚

8、纳米颗粒注:①CdC12

9、能与配位剂L形成配合物[Cd(L)JCl2[Cd(L)”]C12=[Cd(L)J24+2Cl;[Cd(L)fl]2,^Cd2,+/?L②纳米颗粒通常指平均粒径为riOOnm的粒子请冋答:⑴图1加热回流装置中,仪器a的名称是,进水口为(填“1”或“2”)。搅拌MH温度计图2Rll(2)①分离CdSe纳米颗粒不宜采用抽滤的方法,理由是②有关抽滤,下列说法正确的是(填字母)。A.滤纸应比漏斗内径略小,且能盖住所有小孔B.图2抽滤装置中只有一处错误,即漏斗颈口斜面没有对着吸滤瓶的支管口C.抽滤得到的滤液应从吸滤瓶的支管

10、口倒出D.抽滤完毕后,应先拆下连接抽气泵和吸滤瓶的橡皮管,再关水龙头,以防倒吸(3)研究表明,CdSe的生成分两步:①SeS°3在碱性条件下生成HSe「;②HSe与反应生成CdSeo完成第①步反应的离子方程式SeS°23+=HSe>°写岀第②步反应的离子方程式0(4)CdSe纳米颗粒的大小影响其发光性质。某研究小组在一定配位剂浓度下,探究了避光加热步骤屮反应时间和温度对纳米颗粒平均粒径

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