山东济南第一中学2023学年化学高二下期末经典模拟试题(含解析)_第1页
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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质的熔、沸点高低顺序中,正确的是()A.金刚石>晶体硅>二氧化硅>碳化硅B.CI4>CBr4>CCl4>CH4C.MgO>H2O>O2>Br2D.金刚石>生铁>纯铁>钠2、下列有机化合物分子中的所有碳原子不可能处于同一平面的是A.CH3CH(CH3)2 B.H3CC≡CCH3C.CH2=C(CH3)2 D.3、200℃时,11.6gCO2和H2O的混合气体与足量的Na2O2反应,反应后固体增加了3.6g,则原混合气体中水蒸气所占的物质的量百分比是A.20%B.25%C.75%D.80%4、下列有关说法正确的是A.298K时,2H2S(g)+SO2(g)===3S(s)+2H2O(l)能自发进行,则其ΔH>0B.氨水稀释后,溶液中c(NH4+)/c(NH3·H2O)的值减小C.电解精炼铜过程中,阳极质量的减少与阴极质量的增加一定相等D.25℃时Ka(HClO)=3.0×10−8,Ka(HCN)=4.9×10−10,若该温度下NaClO溶液与NaCN溶液的pH相同,则c(NaClO)>c(NaCN)5、在下列各溶液中,离子一定能大量共存的是()A.强碱性溶液中:CO32-、Na+、AlO2-、NO3-B.由水电离产生的H+浓度为1×10-13mol·L-1的溶液中,Na+、K+、Cl-、HCO3-C.强碱性的溶液中:K+、Al3+、Cl-、SO42-D.酸性溶液中:Fe2+、Al3+、NO3-、I-6、下列说法中,正确的是A.甲烷是一种清洁能源,是天然气的主要成分B.用KMnO4溶液浸泡过的藻土可使水果保鲜,是利用了乙烯的氧化性C.苯不能使KMnO4酸性溶液褪色,说明它是一种饱和烃,很稳定D.己烷可以使溴水褪色,说明己烷中含有碳碳双键7、工业上用铝土矿(主要成分为Al2O3,含Fe2O3杂质)为原料冶炼铝的工艺流程如下:下列叙述正确的是A.按上述流程,试剂X可以是氢氧化钠溶液,也可以是盐酸B.反应①过滤后所得沉淀为氧化铁C.图中所有的转化反应都不是氧化还原反应D.反应②的离子方程式为2AlO2-+CO2+3H2O=2Al(OH)3↓+CO32-8、下列各项叙述中,正确的是()A.镁原子由1s22s22p63s2→1s22s22p63p2时,原子释放能量,由基态转化成激发态B.价电子排布为5s25p1的元素位于第五周期第ⅠA族,是s区元素C.所有原子任一能层的s电子云轮廓图都是球形,但球的半径大小不同D.24Cr原子的电子排布式是1s22s22p63s23p63d44s29、酸碱恰好完全中和时()A.酸和碱的物质的量一定相等B.溶液呈现中性C.酸和碱的物质的量浓度相等D.酸能提供的H+与碱所能提供的OH-的物质的量相等10、运用下列实验装置和操作能达到实验目的和要求的是A.分离氯化铵和单质碘B.除去淀粉胶体中混有的氯化钠C.加热胆矾(CuSO4·5H2O)制取无水硫酸铜D.除去SO2中的HCl11、在标准状况下,mg气体A与ng气体B的分子数相同,下列说法中不正确的是A.两种气体A与B的相对分子质量之比为m∶nB.同质量气体A与B的分子数之比为n∶mC.同温同压下,A、B两气体的密度之比为n∶mD.相同状况下,同体积A、B两气体的质量之比为m∶n12、氰气[(CN)2]和氰化物都是剧毒性物质,氰分子的结构式为N≡C-C≡N,性质与卤素相似,下列叙述错误的是:A.氰分子中四原子共直线,是非极性分子B.氰分子中C≡N键长大于C≡C键长C.氰气分子中含有σ键和π键D.氰化氢在一定条件下能与烯烃发生加成反应13、下列电离方程式,书写正确的是(

)A.H2SO4=2H++SO42-B.NH3·H2O=NH4++OH-C.H2CO3=H2O+CO2↑D.H2CO32H++CO32-14、下列有关“造纸术、指南针、黑火药及印刷术”的相关说法正确的是()A.宣纸的主要成分是纤维素,属于高分子化合物B.指南针由天然磁石制成,磁石的主要成分是Fe2O3C.黑火药爆炸反应为2KNO3+3C+S==K2S+N2↑+3CO2↑,其中氧化剂只有KNO3D.活字印刷使用的胶泥由Al2O3、SiO2、CaO等组成,它们都属于碱性氧化物15、根据表中信息判断,下列选项不正确的是()序号反应物产物①KMnO4、H2O2、H2SO4K2SO4、MnSO4②Cl2、FeBr2FeCl3、FeBr3③MnO、Cl-Cl2、Mn2+A.第①组反应的其余产物为H2O和O2B.第②组反应中参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为1∶2C.第③组反应中生成1molCl2,转移电子2molD.氧化性由强到弱顺序为MnO>Cl2>Fe3+>Br216、我省盛产矿盐(主要成分是NaCl,还含有SO42-等其他可溶性杂质的离子)。下列有关说法正确的是A.有矿盐生成食盐,除去SO42-最合适的实际是Ba(NO3)2B.工业上通过电解氯化钠溶液制备金属钠和氯气C.室温下,AgCl在水中的溶解度小于在食盐中的溶解度D.用酚酞试液可鉴别饱和食盐水和饱和纯碱溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、已知:A是石油裂解气的主要成份且A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平;D是常用作厨房中调味品。请回答下列问题:(1)写出C的结构简式________________________。(2)写出下列反应的反应类型:①________________,④________________。(3)写出下列反应的化学方程式:②______________________________________________________________。⑤______________________________________________________________。18、某芳香烃A是有机合成中重要的原料,由A制取高聚物M的流程如下:请回答下列问题:(1)反应②的反应类型为___________。(2)E中的官能团名称是___________。(3)反应②的条件是___________。(4)写出A和F的结构简式:A___________;F___________。(5)符合下列条件的E的同分异构体有___________种(不考虑立体异构)。①含有相同官能团②遇FeCl2能发生显色反应③苯环上连有三个取代基(6)写出下列化学反应方程式:反应③___________,D与新制Cu(OH)2悬浊液反应___________。19、硫化钠在无机制备、废水处理等领域常用作沉淀剂,其水溶液称为“臭碱”。可在特殊条件下以硫酸钠固体与炭粉为原料制备:Na2SO4+2CNa2S+2CO2↑(1)硫化钠固体在保存时需注意_________,原因是___________。(2)实验室用上图装置以Na2SO4与炭粉为原料制备Na2S并检验气体产物、进行尾气处理。步骤如下:①连接仪器顺序为__________(按气流方向,用小写字母表示);②检查装置气密性;③装入固体药品及试剂,连好装置;④加热,进行实验。(3)若amolNa2SO4和2amolC按上述步骤充分反应,实际得到Na2S小于amol,则实验改进方案是____。某同学从氧化还原角度分析固体产物中可能含有少量Na2SO3,请设计实验证明其猜测是否合理(供选择的试剂有:酚酞溶液、硝酸、稀盐酸、蒸馏水)_____。(4)经实验测定,硫酸钠与炭粉在一定条件下反应还可生成等物质的量的两种盐和体积比为1︰3的CO2和CO两种气体。反应方程式为_______。20、实验室以MnO2、KClO3、CaCO3及盐酸等为原料制取KMnO4的步骤如下:Ⅰ.MnO2的氧化Ⅱ.CO2的制取Ⅲ.K2MnO4的歧化及过滤和结晶等回答下列问题:(1)实验前称取2.5gKClO3、5.2gKOH、3.0gMnO2并充分混合。氯酸钾需过量,其原因是____________________________;熔融时除了需要酒精灯、三脚架、坩埚钳、细铁棒及铁坩埚外,还需要的硅酸盐质仪器有___________________(2)为了体现“绿色化学”理念,某同学设计了如图所示的“K2MnO4歧化”实验装置。在大试管中装入块状CaCO3,并关闭K2,向长颈漏斗中加入一定量6mol·L-1的盐酸;向三口烧瓶中加入K2MnO4溶液。①实验时,不用装置(a)(启普发生器)制取CO2而用装置(b)制取,这是因为______。②为了充分利用CO2,实验开始时需关闭____________(填“K1”“K2”“K3”“K4”或“K5”,下同),其余均打开;待“气球1”中收集到足够多的CO2时,关闭______,其余均打开。③三口烧瓶中物质发生反应生成KMnO4的同时还会生成MnO2和K2CO3,该反应的离子方程式为______________________。21、小明同学为研究有机物A和B的结构和性质,分别取7.4gA和6.0gB置于密闭容器中完全燃烧,测得有关数据如下:由以上信息可求出:(1)A物质的分子式为______。

已知A和金属Na不反应,则其可能的结构有______种。(2)B物质的最简式为_______。

所有符合该最简式的物质中,相对分子质量最小的物质与酸性高锰酸钾反应的离子方程式为______。(3)相同条件下,相同质量B物质的蒸气所占体积为H2体积的1/30,且B可以发生银镜反应,但不能发生水解反应。写出其结构简式______。(4)若B分子中有3个碳原子,能与NaHCO3反应产生CO2气体,且等效氢的个数比为3:1:1:1,则该物质的系统命名法名称为______。(5)若符合B物质最简式的某物质是生命体中重要的能量物质,在一定条件下可以转化为乙醇,写出该转化反应的化学方程式______。

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、B【答案解析】分析:本题考查晶体熔沸点的比较,根据晶体类型及晶体中微粒间作用力大小进行比较。详解:A项,在原子晶体中,共价键的键长越短,键能越大,熔、沸点越大,则熔、沸点高低顺序为:金刚石>碳化硅>二氧化硅>晶体硅,故A项错误;B项,对于分子晶体,相对分子质量越大的,其熔沸点越高,所以CI4>CBr4>CCl4>CH4,故B项正确;C项,一般来说,熔沸点:原子晶体>离子晶体>分子晶体,对于分子晶体,相对分子质量越大的,其熔沸点越高,水中含有氢键,熔沸点高,所以熔、沸点高低顺序为MgO>H2O>Br2>O2,故C项错误;D项,金刚石属于原子晶体,生铁属于铁合金,合金的熔沸点比组成其成分的金属的小,钠的金属键小,熔沸点低,所以熔、沸点高低顺序为:金刚石>纯铁>生铁>钠,故D项错误。综上所述,本题正确答案为B。点睛:该题的关键是准确判断出影响晶体熔沸点高低的元素。晶体熔沸点高低比较的一般规律是:原子晶体,熔沸点大小和共价键的强弱有关系;金属晶体中,形成金属键的金属阳离子半径越小,电荷数越多,金属键越强,熔沸点越高;分子晶体中形成分子晶体的分子间作用力越大,熔沸点越高;离子晶体中形成离子键的离子半径越小,电荷数越多,离子键越强,熔沸点越高。2、A【答案解析】

在常见的有机化合物中甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,单键可以旋转,其它有机物可在此基础上进行判断。【题目详解】A、根据甲烷为正四面体结构可知,CH3CH(CH3)2分子中可看成甲烷分子中的三个氢原子被三个甲基取代,故所有碳原子不可能处于同一平面,选项A符合;B、根据乙炔分子中的四个原子处于同一直线,H3CC≡CCH3可看成乙炔分子中的两个氢原子被两个甲基取代,故所有碳原子处于同一直线,处于同一平面,选项B不符合;C、根据乙烯分子中六个原子处于同一平面,CH2=C(CH3)2可看成乙烯分子中的两个氢原子被两个甲基取代,故所有碳原子可以处于同一平面,选项C不符合;D、根据苯分子中12个原子共平面,可看成苯分子中的1个氢原子被1个甲基取代,故所有碳原子可以处于同一平面,选项D不符合;答案选A。【答案点睛】本题主要考查有机化合物的结构特点,做题时注意从甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断有机分子的空间结构。3、D【答案解析】分析:向足量的固体Na2O2中通入11.6gCO2和H2O,固体只增加3.6g,是因为反应还生成了O2,根据质量守恒定律可以知道m(O2)=11.6-3.6=8g,所以n(O2)=8/32=0.25mol,令混合物中CO2和水蒸气的物质的量分别为xmol,ymol,根据生成氧气的物质的量及二者之和,列方程计算。详解:向足量的固体Na2O2中通入11.6gCO2和H2O,固体只增加3.6g,是因为反应还生成了O2,根据质量守恒定律可以知道m(O2)=11.6-3.6=8g,所以n(O2)=8/32=0.25mol,令混合物中CO2和水蒸气的物质的量分别为xmol,ymol,则:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,根据反应关系:2CO2--O2,n(O2)=0.5xmol;2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,根据反应关系:2H2O--O2,n(O2)=0.5ymol,所以:0.5x+0.5y=0.25,44x+18y=11.6,计算得出x=0.1mol,y=0.4mol,原混合气体中水蒸气所占的物质的量百分比是0.4/(0.4+0.1)×100%=80%,D正确;正确选项D。点睛:足量的固体Na2O2中通入一定质量的CO2和H2O,过氧化钠固体质量增重为一氧化碳和氢气的质量;因此,反应消耗二氧化碳的量等于一氧化碳的量,反应消耗水蒸气的量等于氢气的量,因此据此规律可以列方程求出二氧化碳和水蒸气的量,从而求出水蒸气的物的量分数。4、D【答案解析】

A.反应能自发进行,应满足∆H-T∆S<0,而该反应S0,当∆H>0时不能自发进行,当H0时低温可自发进行,该反应298K时能自发进行,故∆H<0,故A错误;B.氨水稀释后,电离平衡正向移动,•的物质的量减少,物质的量增大,因为在同一溶液中,二者的浓度比等于物质的量比,所以该比值增大,故B错误;C.阳极粗铜中含有铁、锌、金、铂等金属,阳极为Zn、Fe、Cu失电子,电极反应为Zn-2e-=Zn2+、Fe-2e-=Fe2+、Cu-2e-=Cu2+,阴极为Cu2+得电子还原成Cu,则电解过程中阳极质量减少与阴极质量增加不一定相同,故C错误;D.25℃时,Ka(HClO)=3.0,Ka(HCNO)=4.9时,HClO溶液的酸性大于HCN,根据越弱越水解原理,该温度下NaClO溶液与NaCN溶液pH相同,c(NaClO)c(NaCN),故D正确;本题答案为D。【答案点睛】判断一个化学反应能否自发进行,要看H-T是大于零还是小于零,只有当H-T小于零时才能自发进行。5、A【答案解析】本题考查离子共存。详解:强碱性溶液中:CO32-、Na+、AlO2-、NO3-之间不能反应生成沉淀、气体、弱电解质以及其它反应类型,故可以大量共存,A正确;由水电离产生的H+浓度为1×10-13mol·L-1的溶液,水的电离受到抑制,该溶液可能为酸或碱的溶液,酸溶液中HCO3-与H+反应生成二氧化碳和水,碱溶液中HCO3-与OH-反应生成碳酸根离子和水,故一定不能大量共存,B错误;强碱性溶液中,Al3+与OH-反应生成氢氧化铝沉淀不能大量共存,C错误;酸性溶液中,NO3-与Fe2+、I-发生氧化还原反应不能大量共存,D错误。故选A。点睛:所谓离子共存实质上就是看离子间是否发生反应,若离子在溶液中发生反应,就不能共存。6、A【答案解析】

A、天然气的主要成分是甲烷,它是一种“清洁能源”,甲烷在空气中完全燃烧生成二氧化碳和水,A正确;B、用KMnO4溶液浸泡过的藻土可使水果保鲜,是利用了乙烯的还原性,B错误;C、苯是一种不饱和烃,但苯不能使KMnO4酸性溶液褪色,C错误;D、己烷中不含碳碳双键,可以使溴水褪色是因为己烷萃取了溴水中的溴,D错误;答案选A。7、B【答案解析】

综合分析工艺流程图可知,试剂X是氢氧化钠溶液,Al2O3溶于氢氧化钠溶液得到NaAlO2溶液,Fe2O3与氢氧化钠溶液不反应,所以反应①过滤后所得溶液乙为NaAlO2溶液,沉淀为Fe2O3;Y为CO2,向NaAlO2溶液中通入过量CO2生成氢氧化铝沉淀,氢氧化铝分解生成氧化铝,电解熔融Al2O3得到金属铝,以此解答该题。【题目详解】A.由溶液乙通入过量的Y生成氢氧化铝沉淀可知,溶液乙中含有偏铝酸根、气体Y为二氧化碳,故试剂X为氢氧化钠溶液,不可能为盐酸,故A错误;B.Al2O3溶于氢氧化钠溶液得到NaAlO2溶液,Fe2O3与氢氧化钠溶液不反应,则过滤后所得沉淀为Fe2O3,故B正确;C.电解熔融Al2O3冶炼金属铝属于氧化还原反应,故C错误;D.反应①过滤后所得溶液乙为NaAlO2溶液,向NaAlO2溶液中通入过量CO2生成Al(OH)3沉淀和碳酸氢钠,反应的化学方程式为NaAlO2+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+NaHCO3,故D错误;故答案选B。【答案点睛】本题是一道综合考查铁、铝化合物的性质以工业冶炼铝等知识题目,侧重于考查学生分析和解决问题的能力,综合性强,注意把握制备原理和反应的流程分析。8、C【答案解析】

A、原子由基态转化成激发态,要吸收能量,A不正确。B、应该是位于第ⅢA,属于p区元素,B不正确。C、所有原子任一能层的s电子云轮廓图都是球形,但球的半径大小不同,C不正确。D、电子出全充满或半充满是稳定的,所以24Cr原子的电子排布式是:1s22s22p63s23p63d54s1,D不正确。所以正确的答案是C。9、D【答案解析】

酸碱恰好完全中和,是指酸能提供的氢离子和碱能提供的氢氧根离子的物质的量相等,但酸和碱的物质的量不一定相等,反应后的溶液为盐的溶液,也不一定为中性,所以选D。10、B【答案解析】

A、氯化铵和单质碘加热时,前者分解,后者升华,最后又都凝结到烧瓶的底部,故A项不符合题意;B、渗析法可除去淀粉胶体中的氯化钠,故B项符合题意;C、加热胆矾(CuSO4·5H2O)制取无水硫酸铜应在坩埚中进行,故C项不符合题意;D、除去SO2中的HCl,若用氢氧化钠溶液洗气,SO2也被吸收,故D项不符合题意。11、C【答案解析】

A、由n=m/M可知,分子数相同的气体,相对分子质量之比等于质量之比,即A与B相对分子质量之比为mg:ng=m:n,A正确;B、A与B相对分子质量之比为m:n,同质量时由n=m/M可知,分子数之比等于B正确;C、标准状况下,Vm相同,由可知,密度之比等于摩尔质量之比等于相对分子质量之比,即为m:n,C错误;D、相同状况下,同体积的A与B的物质的量相同,则质量之比等于相对分子质量之比,即为m:n,D正确。答案选C。12、B【答案解析】

分子极性与共价键的极性和分子型有关。【题目详解】A.氰分子中碳原子类似乙炔中碳原子,故氰分子中四原子共直线;分子中的正负电荷的重心重合,是非极性分子,A项正确;B.键长为两原子半径之和。原子半径C>N,则氰分子中C≡N键长小于C≡C键长,B项错误;C.氰气分子中,C-C为σ键,C≡N中有1个σ键和2个π键,C项正确;D.氰化氢性质与卤化氢相似,在一定条件下能与烯烃发生加成反应,D项正确。本题选B。13、A【答案解析】分析:A.硫酸是二元强酸;B.一水合氨是弱电解质;C.碳酸是二元弱酸;D.碳酸是二元弱酸。详解:A.硫酸是二元强酸,电离方程式为H2SO4=2H++SO42-,A正确;B.一水合氨是弱电解质,存在电离平衡,NH3·H2ONH4++OH-,B错误;C.碳酸是二元弱酸,分步电离:H2CO3H++HCO3-、HCO3-H++CO32-,C错误;D.碳酸是二元弱酸,分步电离:H2CO3H++HCO3-、HCO3-H++CO32-,D错误;答案选A。14、A【答案解析】

A.宣纸的主要成分为天然纤维素,纤维素为多糖,属于高分子化合物,故A正确;B.天然磁石成分为四氧化三铁,故B错误;C.反应2KNO3+3C+S=K2S+N2↑+3CO2↑中,N、S元素化合价降低,得电子被还原,C元素化合价升高,失电子被氧化,所以KNO3和S都是氧化剂,故C错误;D.Al2O3为两性氧化物,SiO2为酸性氧化物,故D错误。答案选A。【答案点睛】本题以我国传统文化四大发明为命题情景,考查化学基本概念,涉及物质的分类、氧化还原反应的有关概念等,掌握基础知识是解题的关键,注意氧化还原反应的分析要紧紧抓住化合价变化,化合价变没变,是升高了还是降低了。15、D【答案解析】A、根据氧化还原反应中化合价有升必有降和质量守恒原则,第①组反应中,Mn元素化合价降低,则H2O2中的氧元素化合价升高,所以其余的反应产物为H2O和O2,所以A正确;B、由于Fe2+的还原性强于Br-,所以少量的Cl2只能氧化Fe2+,反应的化学方程式为3Cl2+6FeBr2=4FeBr3+2FeCl3,或用离子方程式Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-,故参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为1∶2,则B正确;C、在第③组反应中,Cl-被MnO4-氧化生成Cl2,化合价从-1价升高为0价,所以生成1molCl2,转移2mol电子,故C正确;D、在第②组反应中,由于Fe2+的还原性强于Br-,可推知Br2的氧化性强于Fe3+,在第③组反应中,MnO4-的氧化性强于Cl2,而Cl2能与铁能发生如下反应3Cl2+2Fe2FeCl3,所以Cl2的氧化性强于Fe3+,所以氧化性由强到弱的顺序为MnO4->Cl2>Br2>Fe3+,故D错误。本题正确答案为D。点睛:对于氧化还原反应,一定要明确知道四种物质,即氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物;有时不必写出反应方程式,但要明确化合价有升必有降;要明确性质强的物质先反应;要明确氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性。本题看似简单,但要想真正解答正确,对于高一学生并不容易,其中BD选项最容易错选。16、D【答案解析】

A、用Ba(NO3)2除去SO42-,则同时会引入NO3-,所以应选择BaCl2溶液,A错误;B、电解氯化钠溶液得到氯气、氢氧化钠、氢气,所以应电解熔融氯化钠,B错误;C、在AgCl溶液中存在AgCl(s)Ag+(aq)+Cl-(aq),饱和食盐水中c(Cl-)较大,相对蒸馏水来说,抑制AgCl的溶解,从而减小了AgCl的溶解,所以AgCl在蒸馏水中的溶解大于在饱和食盐水中的溶解度,C错误;D、食盐水显中性,碳酸钠溶液显碱性,酚酞试液遇碱变红色,中性时无色,所以可以鉴别,D正确。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH3CHO加成反应取代反应或酯化反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH【答案解析】

已知A是石油裂解气的主要成份且A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,因此A是乙烯,与水发生加成反应生成B是乙醇,乙醇发生催化氧化生成C是乙醛,乙醛氧化生成D是乙酸,乙酸常用作厨房中调味品。乙酸和乙醇发生酯化反应生成E是乙酸乙酯,乙酸乙酯在碱性溶液中水解生成乙酸钠和乙醇,F酸化转化为乙酸,则F是乙酸钠,据此解答。【题目详解】(1)根据以上分析可知C是乙醛,结构简式为CH3CHO;(2)反应①是乙烯与水的加成反应;反应④是酯化反应,也是取代反应;(3)反应②是乙醇的催化氧化,反应的方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应⑤是乙酸乙酯在碱性溶液中水解,方程式为CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH。18、取代反应或水解反应羧基和羟基氢氧化钠溶液、加热202+O22+2H2O+2Cu(OH)2+NaOH+Cu2O↓+3H2O【答案解析】

根据逆推法,由E()可知,D在新制的氢氧化铜悬浊液中加热反应后酸化得到E,则D为,是由C在铜催化下加热与氧气反应而得,故C为,B是由某芳香烃A与溴的四氯化碳溶液反应而得,故B为二溴代烃,根据C的结构简式可知B为,A为;E在浓硫酸作用下发生消去反应生成F为,与甲醇发生酯化反应生成G为,G发生加聚反应生成H为,据此分析。【题目详解】根据逆推法,由E()可知,D在新制的氢氧化铜悬浊液中加热反应后酸化得到E,则D为,是由C在铜催化下加热与氧气反应而得,故C为,B是由某芳香烃A与溴的四氯化碳溶液反应而得,故B为二溴代烃,根据C的结构简式可知B为,A为;E在浓硫酸作用下发生消去反应生成F为,与甲醇发生酯化反应生成G为,G发生加聚反应生成H为。(1)反应②为在氢氧化钠的水溶液中加热发生水解反应生成和溴化钠,反应类型为水解反应或取代反应;(2)E为,其中官能团名称是羧基和羟基;(3)反应②为在氢氧化钠的水溶液中加热发生水解反应,条件是氢氧化钠溶液、加热;(4)A的结构简式为;F的结构简式为;(5)E为,符合条件的E的同分异构体:①含有相同官能团,即羧基和羟基;②遇FeCl2能发生显色反应,则为酚羟基;③苯环上连有三个取代基,故苯环上的取代基可以为-OH、-COOH和-CH2CH3或-OH、-CH2COOH和-CH3两种组合,根据定二动三,每种组合的同分异构体有10种,共20种符合条件的同分异构体;(6)反应③的化学反应方程式为2+O22+2H2O,D与新制Cu(OH)2悬浊液反应,反应的化学方程式为+2Cu(OH)2+NaOH+Cu2O↓+3H2O。【答案点睛】本题考查有机推断,利用逆推法推出各有机物的结构简式是解答本题的关键。易错点为(5),应注意苯环上取代基的确定,再利用其中二个取代基在苯环上的位置为邻、间、对位,第三个取代基在苯环上的取代种数分别为4、4、2,从而求得同分异构体的数目。19、干燥环境密闭保存硫化钠在空气中易被氧化,潮湿环境易水解a→e→f→d加入稍过量的碳取少量反应后的固体于试管中,加蒸馏水溶解,滴加适量稀盐酸,若出现淡黄色沉淀,则固体中含亚硫酸钠,反之不含2Na2SO4+4CNa2S+Na2SO3+3CO↑+CO2↑【答案解析】

(1)硫化钠易被氧化,溶液中硫离子可发生水解;(2)A中发生Na2SO4+2CNa2S+2CO2↑,选装置D检验二氧化碳,选装置C吸收尾气,二氧化碳不需要干燥;(3)实际得到Na2S小于amol,可增大反应物的量;固体产物中可能含有少量Na2SO3,加盐酸发生氧化反应生成S;(4)硫酸钠与炭粉在一定条件下反应还可生成等物质的量的两种盐和体积比为1:3的CO2和CO两种气体,C失去电子,S得到电子,结合电子、原子守恒来解答。【题目详解】(1)硫化钠固体在保存时需注意干燥环境密闭保存,原因是硫化钠在空气中易被氧化,潮湿环境易水解;(2)①A为制备装置,装置D检验二氧化碳,选装置C吸收尾气,则连接仪器顺序为a→e→f→d;(3)若amolNa2SO4和2amolC按上述步骤充分反应,实际得到Na2S小于amol,则实验改进方案是加入稍过量的碳;固体产物中可能含有少量Na2SO3,设计实验为取少量反应后的固体于试管中,加蒸馏水溶解,滴加适量稀盐酸,若出现淡黄色沉淀,则固体中含亚硫酸钠,反之不含;(4)经实验测定,硫酸钠与炭粉在一定条件下反应还可生成等物质的量的两种盐和体积比为1:3的CO2和CO两种气体,C失去电子,S得到电子,若CO2和CO分别为1mol、3mol,失去电子为10mol,则

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