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文档简介
2023学年高二下学期化学期末模拟测试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、糖类、蛋白质都是人类必需的基本营养物质,下列关于他们的说法中正确的是A.葡萄糖属于单糖,不能被氧化B.淀粉、纤维素互为同分异构体C.蛋白质水解的最终产物是多肽D.重金属盐能使蛋白质变性2、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO、SO,现取三份100mL溶液进行如下实验:(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生。(2)第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.04mol。(3)第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g。根据上述实验,以下推测正确的是()A.Cl-一定不存在B.100mL溶液中含0.01molCOC.K+一定存在D.Ba2+一定不存在,Mg2+可能存在3、下列对实验现象的描述与实际事实不一致的是()A.往氯水中加入NaHCO3固体,有气体产生B.将红热的铜丝伸入到盛有氯气的集气瓶中,产生蓝绿色的烟C.向pH试纸上滴加氯水,先变红后变白D.向含少量Br2的CCl4中加NaOH溶液,充分振荡,上下两层均为无色4、某溶液中大量存在如下五种离子:NO3-、SO42-、Fe3+、H+、M,它们的物质的量浓度之比依次为c(NO3-)︰c(SO42-)︰c(Fe3+)︰c(H+)︰c(M)=2︰3︰1︰3︰1,则M可能是()A.Cl- B.Fe2+ C.Mg2+ D.Ba2+5、有一混合溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO3(1)向第一份溶液中加入AgNO3溶液时有沉淀产生;(2)向第二份溶液中加入足量NaOH溶液并加热后,收集到气体0.06mol;(3)向第三份溶液中加入足量BaCl2溶液后,所得沉淀经洗涤、干燥、称量为8.24g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g。根据上述实验,以下推测正确的是()A.K+可能存在B.100mL溶液中含0.01molCOC.Cl−可能存在D.Ba2+一定不存在,Mg2+可能存在6、W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元素,W的电子数与其周期序数相等,X2-与Y+的电子层结构相同,Z的最高正价与最低负价的代数和为4。下列说法正确的是A.单质沸点:W>XB.原子半径:Y<XC.最简单气态氢化物的稳定性:X>ZD.由W、X、Y三种元素形成的化合物的水溶液呈酸性7、设NA为阿伏加德罗常数。下列说法正确的是()A.286gNa2CO3·10H2O晶体中CO32-数目等于0.1NAB.标准状况下,4.48LNO和2.24LO2完全反应后,容器内气体分子数为0.2NAC.0.1molNa和氧气在一定条件下反应生成3.5g氧化物时,失去的电子数为0.2NAD.含有1molFeCl3的饱和溶液滴入沸腾蒸馏水中,所得红褐色液体中含胶粒数目为NA8、下列选项中,微粒的物质的量浓度关系正确的是A.0.1mol/LK2CO3溶液:c(OH-)=c(HCO3-)+c(H+)+c(H2CO3)B.0.1mol/LNaHCO3溶液中离子浓度关系:c(Na+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(H2CO3)C.等物质的量的一元弱酸HX与其钾盐KX的混合溶液中:2c(K+)=c(HX)+c(X-)D.浓度均为0.1mol/L的NaHCO3溶液和NaOH溶液等体积混合:c(Na+)+c(H+)=c(CO32-)+c(OH-)+c(HCO3-)9、下列实验结论正确的是()实验操作现象结论A淀粉溶液中加入碘水溶液变蓝说明淀粉没有水解B将乙醇与酸性重铬酸钾(K2Cr2O7)溶液混合橙色溶液变为绿色乙醇具有还原性C蔗糖溶液中加入稀硫酸,水解后加入银氨溶液,水浴加热未出现银镜水解的产物为非还原性糖D将新制Cu(OH)2与葡萄糖溶液混合加热产生红色沉淀(Cu2O)葡萄糖具有氧化性A.A B.B C.C D.D10、某溶液X含有K+、Mg2+、Fe3+、Al3+、Fe2+、Cl-、CO32-、OH-、SiO32-、NO3-、SO42-中的几种,已知该溶液中各离子物质的量浓度均为0.20mol·L-1(不考虑水的电离及离子的水解)。为确定该溶液中含有的离子,现进行了如下的操作:下列说法正确的是A.无色气体可能是NO和CO2的混合物B.由步骤③可知,原溶液肯定存在Fe3+C.溶液X中所含离子种类共有4种D.另取100mL原溶液X,加入足量的NaOH溶液,充分反应后过滤,洗涤,灼烧至恒重,理论上得到的固体质量为2.4g11、某原子的最外层电子排布为,下列对其核外电子运动的说法错误的是()A.有5种不同的运动范围 B.有5种不同能量的电子C.有4种不同的伸展方向 D.有14种不同运动状态的电子12、某溶液中含MgCl2和AlCl3各0.01mol,向其中逐滴滴加1mol/L的NaOH溶液至过量,下列关系图正确的是A. B. C. D.13、下列表示正确的是A.酒精的分子式:CH3CH2OH B.KCl的电子式:C.HClO的结构式H—Cl—O D.CCl4的比例模型:14、下列既属于放热反应又属于氧化还原反应的是A.氧化钙与水反应 B.铁丝在氧气中燃烧C.NaOH溶液与盐酸反应 D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应15、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.7.8gNa2S和Na2O2的混合物中含有的阴离子数为NAB.17gH2O2含有0.5NA个非极性共价键C.常温下,56g铁片投入足量浓H2SO4中产生H2分子的个数为NAD.标准状况下,22.4LCl2溶于水转移的电子数为NA16、下列物质的制备,不符合工业生产实际的是A.工业上用电解熔融氯化镁制单质镁B.工业上用电解饱和食盐水制氯气C.工业上用二氧化硅在高温下与焦炭反应制得高纯度的硅D.工业上炼铁时,常用石灰石除去铁矿石中的SiO2二、非选择题(本题包括5小题)17、色酮类化合物K具有抗菌、降血脂等生理活性,其合成路线如下:已知:①②+R’OH+RCOOH
③(1)A的结构简式是_________;根据系统命名法,F的名称是__________。(2)B→C所需试剂a是__________;试剂b的结构简式是_________。(3)C与足量的NaOH反应的化学方程式为__________。(4)G与新制Cu(OH)2反应的化学方程式为__________。(5)已知:①2HJ+H2O;②J的核磁共振氢谱只有两组峰。以E和J为原料合成K分为三步反应,写出有关化合物的结构简式:E_________J_________中间产物1_________中间产物2_________18、根据下面的反应路线及所给信息填空(1)A的名称是__________B的结构简式是_________(2)②的反应类型是__________。③的反应类型是__________。(3)反应④的化学方程式___________________。19、(1)某课外小组设计的实验室制取乙酸乙酯的装置如下图所示。请回答:①若用18O标记乙醇中的氧原子,则CH3CH218OH与乙酸反应的化学方程式是_____________。②球形干燥管C的作用是______________。③D中选用饱和碳酸钠溶液的原因是_____________。④反应结束后D中的现象是_____________。⑤下列描述能说明乙醇与乙酸的酯化反应已达到化学平衡状态的有_____________(填序号)。A.单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol水B.单位时间里,消耗1mol乙醇,同时消耗1mol乙酸C.正反应的速率与逆反应的速率相等D.混合物中各物质的浓度不再变化(2)N-苯基苯甲酰胺()广泛应用于药物,可由苯甲酸()与苯胺()反应制得,由于原料活性低,可采用硅胶催化、微波加热的方式,微波直接作用于分子,促进活性部位断裂,可降低反应温度。取得粗产品后经过洗涤—重结晶等,最终得到精制的成品。已知:水乙醇乙醚苯甲酸微溶易溶易溶苯胺易溶易溶易溶N-苯基苯甲酰胺不溶易溶于热乙醇,冷却后易于结晶析出微溶下列说法不正确的是_____________(填字母编号)。A.反应时断键位置为C—O键和N—H键B.洗涤粗产品用水比用乙醚效果更好C.产物可选用乙醇作为溶剂进行重结晶提纯D.硅胶吸水,能使反应进行更完全20、某同学通过以下装置测定M样品(只含Fe、Al、Cu)中各成分的质量分数。取两份质量均为mg的M样品,按实验1(如图1)和实验2(如图2)进行实验,该同学顺利完成了实验并测得气体体积分别为V1mL和V2mL(已折算到标准状况下)。(1)写出实验1中发生反应的离子方程式:______________________________。(2)实验1装置中小试管的作用是___________________________________________________。(3)对于实验2,平视读数前应依次进行的两种操作是:①___________________②___________________。(4)M样品中铜的质量的数学表达式为(用m、V1和V2表示):__________________________。(5)实验1进行实验前,B瓶中水没有装满,使测得气体体积____________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”,下同);若拆去实验2中导管a,使测得气体体积___________。21、有机物A的结构简式为:(1)A的分子式为_____.(2)A在NaOH水溶液中加热,经酸化得到有机物B和D,D是芳香族化合物.当有1molA发生反应时,最多消耗_____molNaOH.(3)B在一定条件下发生酯化反应可生成某五元环酯,该五元环酯的结构简式为_____.(4)写出苯环上只有一个取代基且属于酯类的D的所有同分异构体._____.
2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【答案解析】分析:A.根据葡萄糖属于多羟基醛分析判断;B.根据淀粉、纤维素的聚合度不同分析判断;C.根据多肽能够水解生成氨基酸分析判断;D.根据蛋白质的盐析和变性的条件分析判断。详解:A.葡萄糖属于单糖,也属于多羟基醛,具有还原性,能被氧化,故A错误;B.淀粉、纤维素的聚合度不同,即相对分子质量不等,不属于同分异构体,故B错误;C.蛋白质首先水解生成多肽,继续水解生成氨基酸,最终产物为氨基酸,故C错误;D.重金属盐能使蛋白质变性,失去生理活性,故D正确;故选D。2、C【答案解析】分析:根据100mL三份溶液中分别加入硝酸银溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液后的现象,判断溶液中可能含有的离子,再根据溶液中电荷守恒进一步确定离子的存在。详解:(1)加入AgNO3溶液有沉淀产生,存在的离子可能有Cl-、CO、SO;(2)加足量NaOH溶液加热产生气体的是氨气,故一定有NH,物质的量为0.04mol;(3)不溶于盐酸的2.33g沉淀是硫酸钡,物质的量是0.01mol;6.27g沉淀是硫酸钡和碳酸钡的混合物,碳酸钡质量为6.27g-2.33g=3.94g,物质的量为0.02mol,故CO为0.02mol;故一定存在CO、SO,因而一定没有Mg2+、Ba2+;已知溶液中含有的正电荷是NH带的0.04mol;溶液中含有的负电荷是=2n(CO)+2n(SO)=0.06mol,故一定有K+,至少0.02mol;综合以上可以得出,一定存在的离子有K+、NH、、CO、SO,一定没有的离子Mg2+、Ba2+,可能存在Cl-;所以答案选C,故答案为:C。点睛:本题考查离子的检验,题目难度较大,采用定量计算分析和定性实验相结合的模式,同时涉及离子共存、离子反应等,K+的确定是容易出现失误的地方。3、B【答案解析】
A.氯水中含有盐酸,因此往氯水中加入NaHCO3固体,有气体二氧化碳产生,A正确;B.将红热的铜丝伸入到盛有氯气的集气瓶中,产生棕黄色的烟,B错误;C.氯水显酸性,具有强氧化性,因此向pH试纸上滴加氯水,先变红后变白,C正确;D.向含少量Br2的CCl4中加NaOH溶液,单质溴与氢氧化钠反应生成盐,因此充分振荡后上下两层均为无色,D正确;答案选B。4、C【答案解析】
溶液为电中性,阳离子所带正电荷的物质的量与阴离子所带负电荷的物质的量相同,已知物质的量之比为c(NO3-)︰c(SO42-)︰c(Fe3+)︰c(H+)︰c(M)=2︰3︰1︰3︰1,相同体积的情况下,浓度之比等于物质的量之比,设各离子的物质的量分别为2mol、3mol、1mol、3mol、1mol;则阴离子所带电荷n(NO3-)+2×n(SO42-)=2mol+2×3mol=8mol,阳离子所带电荷3×n(Fe3+)+n(H+)=3×1mol+3mol=6mol,阴离子所带电荷大于阳离子所带电荷,则M一定为阳离子,因M的物质的量为1mol,根据电荷守恒,则离子应带2个正电荷,因Fe2+与NO3-、H+发生氧化还原反应,而不能大量共存,又因Ba2+与SO42-反应生成沉淀而不能大量共存,则Mg2+符合要求;本题答案选C。【答案点睛】本题不仅考察了电荷守恒,还考察了离子共存,需要学生仔细。5、C【答案解析】分析:第一份溶液加入AgNO3溶液有沉淀产生,推得可能含有Cl-、CO32-、SO42-;第二份溶液加足量NaOH溶液加热后收集到气体,推得一定含有NH4+;第三份溶液加入足量BaCl2,生成的沉淀部分溶于盐酸,部分不溶,推得一定存在CO32-、SO42-,则一定不存在Ba2+、Mg2+;计算确定的离子的物质的量,根据溶液中阴阳离子的电荷守恒,推断溶液是否存在K+、Cl-的情况.详解:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,可能发生Cl-+Ag+═AgCl↓、CO32-+2Ag+═Ag2CO3↓、SO42-+2Ag+═Ag2SO4↓,所以可能含有Cl-、CO32-、SO42-;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.06mol,能和NaOH溶液加热产生气体的只能是NH4+,根据反应NH4++OH-NH3↑+H2O,产生NH3为0.06mol,可得NH4+也为0.06mol;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀8.24g,经足量盐酸洗涤,干燥后,沉淀质量为2.33g。部分沉淀溶于盐酸,为BaCO3,部分沉淀不溶于盐酸,为BaSO4,发生反应CO32-+Ba2+═BaCO3↓、SO42-+Ba2+═BaSO4↓,因此溶液中一定存在CO32-、SO42-,一定不存在Ba2+、Mg2+,由条件可知BaSO4为2.33g,物质的量为2.33g/233g·mol-1=0.01mol,故SO42-的物质的量为0.01mol,BaCO3为8.24g-2.33g═5.91g,物质的量为5.91g/197g·mol-1=0.03mol,则CO32-物质的量为0.03mol,由上述分析可得,溶液中一定存在CO32-、SO42-、NH4+,一定不存在Mg2+、Ba2+,而CO32-、SO42-、NH4+物质的量分别为0.03mol、0.01mol、0.06mol,A.CO32-、SO42-所带负电荷为0.03mol×2+0.01mol×2=0.08mol,NH4+所带正电荷为0.06mol,根据溶液中电荷守恒,可知K+一定存在,故A错误;B.由上述分析可得,100mL溶液中CO32-物质的量为0.03mol,故B错误;C.CO32-、SO42-所带负电荷为0.03mol×2+0.01mol×2=0.08mol,NH4+所带正电荷为0.06mol,根据溶液中电荷守恒,可知Cl-可能存在,故C正确;D.由上述分析可知,溶液中一定存在CO32-、SO42-、NH4+,一定不存在Mg2+、Ba2+,故D错误;故选:C。点睛:本题采用定性实验和定量计算相结合考查离子共存与检验,难点:根据电荷守恒判断是否存在K+、Cl-的情况。6、C【答案解析】W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元素,W的电子数与其周期序数相等,说明W是H;X2-与Y+的电子层结构相同,说明X为O,Y为Na;Z的最高正价与最低负价的代数和为4,说明Z为S;A.W为H,单质为氢气,X为O,单质为氧气,氢气的沸点小于氧气,A错误;B.原子的电子层数越多,半径越大,原子半径:Na>O,B错误;C.非金属性越强,气态氢化物越稳定,非金属性O>S,则最简单气态氢化物的热稳定性为X>Z,C正确;D.由W、X、Y三种元素形成的化合物是NaOH,水溶液呈碱性,D错误;答案选C.7、A【答案解析】286gNa2CO3·10H2O晶体中CO32-数目286g286g/mol×NA=0.1NA,故A正确;标准状况下,4.48LNO和2.24LO2完全反应后,容器内存在2NO2N2O4,气体分子数小于0.2NA,故B错误;0.1molNa和氧气在一定条件下反应生成3.5g氧化物时,钠完全反应,失去的电子数为0.1NA,故C错误;氢氧化铁胶体是氢氧化铁的聚集体,含有1molFeCl8、C【答案解析】
A、正确关系为c(OH-)=c(HCO3-)+c(H+)+2c(H2CO3),因为由一个CO32-水解生成H2CO3,同时会产生2个OH-,故A错误;B、NaHCO3溶液中,根据物料守恒可得:c(Na+)=c(CO32﹣)+c(HCO3﹣)+c(H2CO3),故B错误;C、等物质的量的一元弱酸HX与其钾盐KX的混合溶液中,根据物料守恒,2c(K+)=c(HX)+c(X-),故C正确;D、浓度均为0.1mol/L的NaHCO3溶液和NaOH溶液等体积混合,根据电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=2c(CO32-)+c(OH-)+c(HCO3-),故D错误;综上所述,本题正确答案为C。【答案点睛】本题考查了溶液中离子浓度等量关系,注意掌握电荷守恒、物料守恒、盐的水解原理在判断溶液中离子浓度大小中的应用方法。9、B【答案解析】
A.淀粉溶液中加入碘水,溶液变蓝,说明溶液中还存在淀粉,淀粉可能部分水解,不能说明淀粉没有水解,故A错误;B.乙醇具有还原性,能被橙色的酸性重铬酸钾溶液氧化生成绿色的Cr3+,故B正确;C.蔗糖溶液中加入稀硫酸水解后溶液呈酸性,在酸性条件下,葡萄糖与银氨溶液不能发生银镜反应,故C错误;D.葡萄糖与新制Cu(OH)2反应生成砖红色沉淀氧化亚铜,表现了葡萄糖的还原性,故D错误;答案选B。10、D【答案解析】
X溶液加入盐酸,生成无色气体,气体遇到空气变为红棕色,则可说明生成NO,X中一定含有NO3-和还原性离子Fe2+;亚铁离子存在,则一定不存在CO32-、OH-、SiO32-;加入盐酸后阴离子种类不变,则说明X中含有Cl-,加入氯化钡生成白色沉淀,则一定含有SO42-;加入KSCN溶液呈红色,因Fe2+被氧化成Fe3+,则不能证明X中是否含有Fe3+,已知该溶液中各离子物质的量浓度均为0.2mol•L-1,依据阴阳离子所带电荷数守恒,可知一定含有Mg2+,不含Fe3+、K+,所以溶液中一定含有的离子为:Fe2+、Cl-、NO3-、SO42-、Mg2+。A.溶液中没有碳酸根离子,因此X加入盐酸反应生成的无色气体中一定不含二氧化碳,故A错误;B.因为第一步加入的盐酸后硝酸根离子能够将亚铁离子氧化生成铁离子,不能确定原溶液中是否存在铁离子,故B错误;C.溶液X中所含离子:Fe2+、Cl-、NO3-、SO42-、Mg2+,共有5种,故C错误;D.另取100mL原溶液X,加入足量的NaOH溶液,充分反应后过滤,洗涤,灼烧至恒重,得到固体为0.01molFe2O3和0.02molMgO,质量为0.01mol×160g/mol+0.02mol×40g/mol=2.4g,故D正确;故选D。11、A【答案解析】
某原子的最外层电子排布为,则该元素是14号Si元素,A.Si的核外电子排布为1s22s22p63s23p2,原子核外有9种不同的原子轨道,则有9种不同的运动范围,A错误;B.Si元素的核外电子排布为1s22s22p63s23p2,处于同一能级上的电子的能量相同,在Si原子上有5种不同的能级,有5种不同能量的电子,B正确;C.在Si原子上有s、p两种轨道,s轨道是球形对称的,p轨道有三个不同的伸展方向,因此Si原子有4种不同的伸展方向,C正确;D.Si是14号元素,原子核外有14个电子存在,由于在同一个原子中,不存在运动状态完全相同的电子,因此Si原子有14种不同运动状态的电子,D正确;故合理选项是A。12、C【答案解析】
MgCl2和AlCl3各0.01mol,与1mol/L的NaOH溶液反应,生成Mg(OH)2和Al(OH)3各0.01mol,,当沉淀达到最大时消耗NaOH的物质的量为0.05mol,可得NaOH溶液的体积为50mL;当NaOH溶液过量时,0.01mol氢氧化铝会溶于过量的1mol/L氢氧化钠溶液中:Al(OH)3+OH-=[Al(OH)4]-,消耗氢氧化钠溶液10mL,故沉淀达最大值后,再加氢氧化钠溶液,沉淀量减小,直到最后剩余氢氧化镁沉淀0.01mol。综上分析,选C。13、B【答案解析】
A、酒精的分子式:C2H6O;结构简式:CH3CH2OH;A错误;B、KCl为离子化合物,电子式为,B正确;C、HClO为共价化合物,根据成键规律可知:结构式为H-O-Cl,C错误;D、CCl4为共价化合物,碳的原子半径小于氯的原子半径,与比例模型不符,D错误;正确选项B。14、B【答案解析】
A.氧化钙与水反应,放出热量,但是该反应不涉及化合价的变化,不是氧化还原反应,A错误;B.铁丝在氧气中燃烧,是放热反应,也有化合价的变化,是氧化还原反应,B正确;C.NaOH溶液和盐酸反应是放热反应,但是该反应不涉及化合价变化,不是氧化还原反应,C错误;D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应是吸热反应,但是该反应不涉及化合价变化,不是氧化还原反应,D错误;故合理选项为B。15、B【答案解析】A.7.8gNa2S、Na2O2的固体物质的量都是0.1mol,过氧化钠是钠离子和过氧根离子构成,所以含有的阴离子都为0.1mol,阴离子数均为0.1NA,故A错误;B.17gH2O2的物质的量为=0.5mol,含有0.5mol过氧根,其中含有0.5NA个非极性共价键,故B正确;C.常温下,铁与浓H2SO4发生钝化,故C错误;D.氯气与水的反应为可逆反应,不能进行彻底,故1mol
Cl2溶于水,转移的电子数目小于NA,故D错误;故选B。16、C【答案解析】试题分析:A.工业上用电解熔融氯化镁的方法制取镁,可用于工业生产,A正确;B.用电解饱和食盐水制氯气,氢离子和氯离子放电,可用于工业生产,B正确;C.二氧化硅和与碳在高温下发生置换反应,生成一氧化碳和粗硅,得不到高纯度硅,C错误;D.炼铁时,石灰石中的碳酸钙在高温条件下分解能生成氧化钙和二氧化碳,氧化钙能和二氧化硅反应生成硅酸钙,从而除去铁矿石中的二氧化硅,可用于工业生产,D正确,答案选C。【考点定位】本题主要是考查了有关化学工艺的一些知识【名师点晴】注意掌握从海水中提取金属镁原理、氯气制备原理、制取高纯硅的原理以及工业炼铁除去铁矿石中的脉石方法原理是解答的关键,题目难度不大。二、非选择题(本题包括5小题)17、1-丙醇Br2和Fe(或FeBr3)CH3CH2CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3CH2COONa+Cu2O+3H2OE:;J:;中间产物1:;中间产物2:【答案解析】A(苯)发生硝化反应生成B,B为硝基苯,根据C的化学式可知,试剂a为溴,在铁作催化剂时,B与溴发生苯环上的取代反应生成C,结合D的结构可知C为,根据信息①,D在AlCl3存在时与试剂b反应生成E,根据E的化学式可知,试剂b为,则E为;G能够与氢氧化铜反应,则G为醛,因此F为醇,H为酸,因此F为CH3CH2CH2OH,G为CH3CH2CHO,H为CH3CH2COOH。(1)根据上述分析,A为苯;F为CH3CH2CH2OH,名称为1-丙醇,故答案为;1-丙醇;(2)B与溴发生取代反应生成C,反应需要铁作催化剂,试剂a是Br2和Fe;试剂b为,故答案为Br2和Fe(或FeBr3);;(3)C为,与足量的NaOH反应的化学方程式为,故答案为;(4)G为CH3CH2CHO,G与新制Cu(OH)2反应的化学方程式为CH3CH2CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3CH2COONa+Cu2O+3H2O,故答案为CH3CH2CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3CH2COONa+Cu2O+3H2O;(5)H为CH3CH2COOH,①2HJ+H2O;②J的核磁共振氢谱只有两组峰,则J为酸酐,为。E为,J为;根据信息②,中间产物1为,根据信息③,中间产物2为,发生羟基的消去反应生成K(),故答案为E:;J:;中间产物1:;中间产物2:。点睛:本题考查了有机合成与推断,本题的难度较大。本题的难点是(5)中合成过程的推断,要充分理解和利用题示信息,尤其中信息②和③的理解和应用。18、环己烷消去反应加成反应+2NaOH+2NaBr+2H2O【答案解析】
根据反应①的条件,A发生取代反应生成一氯环己烷,所以A是环己烷;一氯环己烷在氢氧化钠的乙醇溶液中发生消去反应生成环己烯,环己烯与溴的四氯化碳溶液发生加成反应生成B,则B是1,2-二溴环己烷;1,2-二溴环己烷在氢氧化钠的乙醇溶液中发生消去反应生成。【题目详解】(1)A与氯气发生取代反应生成一氯环己烷,所以A是,名称是环己烷;环己烯与溴的四氯化碳溶液发生加成反应生成B,B的结构简式是;(2)②是一氯环己烷在氢氧化钠的乙醇溶液中发生反应生成环己烯,反应类型是消去反应。③是环己烯与溴的四氯化碳溶液发生反应生成,反应类型是加成反应。(3)在氢氧化钠的乙醇溶液中发生消去反应生成,化学方程式是+2NaOH+2NaBr+2H2O。19、CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OC2H5+H2O防止倒吸、冷凝中和乙酸并吸收乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度、有利于分层溶液分层,上层为无色油状有香味的液体CDB【答案解析】
(1)①羧酸与醇发生的酯化反应中,羧酸中的羧基提供-OH,醇中的-OH提供-H,相互结合生成水,其它基团相互结合生成酯,同时该反应可逆,若用18O标记乙醇中的氧原子,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OC2H5+H2O;故答案为:CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OC2H5+H2O;②圆底烧瓶受热不均,球形干燥管的管口伸入液面下可能发生倒吸,球形干燥管体积大,可以防止倒吸,同时起冷凝作用;故答案为:防止倒吸、冷凝;③用饱和碳酸钠溶液来收集酯的作用是:溶解掉乙醇,反应掉乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,故答案为:中和乙酸并吸收乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度、有利于分层;④乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,密度比水小,溶液分层,上层为无色油状有香味的液体;故答案为:溶液分层,上层为无色油状有香味的液体⑤A.单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol水,均为正反应速率,不能判断反应是否达到平衡状态,故A不选;B.单位时间里,消耗1mol乙醇,同时消耗1mol乙酸,均为正反应速率,不能判断反应是否达到平衡状态,故B不选;C.正反应的速率与逆反应的速率相等
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