河南省濮阳市2023学年化学高二下期末调研试题(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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、某元素X的逐级电离能如图所示,下列说法正确的是()A.X元素可能为+4价 B.X可能为非金属C.X为第五周期元素 D.X与氯反应时最可能生成的阳离子为X3+2、下列指定反应的离子方程式正确的是()A.饱和Na2CO3溶液与CaSO4固体反应:CO32−+CaSO4CaCO3+SO42−B.酸化NaIO3和NaI的混合溶液:I−+IO3−+6H+=I2+3H2OC.KClO碱性溶液与Fe(OH)3反应:3ClO−+2Fe(OH)3=2FeO42−+3Cl−+4H++H2OD.电解饱和食盐水:2Cl−+2H+Cl2↑+H2↑3、下列脱水过程中不属于取代反应的是①高级脂肪酸与甘油脱水形成油脂②乙醇在浓H2SO4作用下脱水制乙烯③氨基酸在酶的作用下脱水形成二肽④葡萄糖在浓H2SO4作用下脱水成焦炭A.①② B.②③ C.②④ D.①④4、对氨基苯甲酸可用甲苯为原料合成。已知①苯环上的硝基可被还原为氨基:+3Fe+6HCl→+3FeCl2+2H2O,产物苯胺还原性强,易被氧化;②-CH3为邻、对位取代定位基,而-COOH为间位取代定位基。则由甲苯合成对氨基苯甲酸的步骤合理的是A.甲苯XY对氨基苯甲酸B.甲苯XY对氨基苯甲酸C.甲苯XY对氨基苯甲酸D.甲苯XY对氨基苯甲酸5、下列有关SO2和CO2的说法正确的是A.都是非极性分子B.中心原子都采取sp杂化C.S原子和C原子都没有孤对电子D.SO2为V形结构,CO2为直线形结构6、已知向某溶液中逐滴加入NaOH溶液时,测得生成沉淀的质量随所加入NaOH的体积变化如图所示,则该溶液中大量含有的离子可能是(

)A.H+、NH4+、Mg2+、NO3-B.H+、Al3+、AlO2-、NH4+C.H+、NH4+、Al3+、Cl-D.NH4+、Al3+、Cl-、SO42-7、有Al1(SO4)3和K1SO4的混合溶液100mL,将它均分成两份。一份滴加足量氨水,使Al3+完全沉淀;另一份滴加BaCl1溶液,使SO41﹣完全沉淀。反应中消耗amolNH3•H1O、bmolBaCl1.据此得知原混合溶液中的c(K+)为()A.(10b﹣10a)mol•L﹣1 B.mol•L﹣1C.(10b﹣5a)mol•L﹣1 D.mol•L﹣18、下列由实验得出的结论正确的是()实验结论A.将乙醇-浓硫酸混合液在170℃下加热产生的气体通入酸性高锰酸钾溶液,溶液最终变为无色透明生成乙烯可与酸性高锰酸钾溶液反应B.乙醇和水都可与金属钠反应产生可燃性气体乙醇分子中的氢与水分子中的氢具有相同的活性C.用乙酸浸泡水壶中的水垢,可将其清除乙酸的酸性小于碳酸的酸性D.将盛有物质的量比为1:4的甲烷与氯气的混合气体的试管倒插入饱和食盐水中,在光源照射下一段时间,试管内液面上升,但未能充满试管生成的氯代甲烷中有不溶于水的气体A.A B.B C.C D.D9、分子式为C5H12O且可与金属钠反应放出氢气的有机化合物有(不考虑立体异构)A.5种 B.6种 C.7种 D.8种10、化学与人类的生产、生活密切相关,下列说法正确的是A.某糕点只含面粉、油脂、蛋白质,不含糖,是糖尿病人的最佳食品B.用作荧光灯内壁保护层的氧化铝纳米材料属于胶体C.尼龙、羊毛和棉花都是天然纤维D.高温结构陶瓷耐高温、耐氧化,是喷气发动机的理想材料11、某化妆品的组分Z具有美白功效,能从杨树中提取,也可用如下反应制备,下列叙述错误的是A.X、Y和Z均能与浓溴水反应B.X和Z均能与NaHCO3溶液反应放出CO2C.X既能发生取代反应,也能发生加成反应D.Y可作加聚反应单体12、化学与生产生活息息相关,下列说法错误的是A.秸秆大量焚烧将产生雾霾B.由地沟油炼制的生物柴油属于烃类物质C.“山东疫苗案”涉及的疫苗,因未冷藏储运而失效,这与蛋白质变性有关D.建设港珠澳大桥时采用超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维吊绳,UHMWPE属于有机高分子化合物13、H2C2O4为二元弱酸,25℃时,Ka1=5.4×10-2,Ka2=5.4×10-5。下列说法正确的是A.0.1mol/LNaHC2O4溶液中:c(H2C2O4)>c(C2O42-)B.反应HC2O4-+OH-C2O42-+H2O的平衡常数K=5.4×1012C.0.1mol/LNa2C2O4溶液中:c(OH-)=c(H+)+c(HC2O4-)+2c(H2C2O4)D.pH=7的NaHC2O4与Na2C2O4的混合溶液中:c(Na+)=c(HC2O4-)+c(C2O42-)14、下列实验最终能看到白色沉淀的是A.CO2或SO2通入CaCl2溶液中 B.过量CO2通入澄清石灰水中C.过量SO2通入Ba(OH)2溶液中 D.过量CO2通入Na2SiO3溶液中15、下列反应的化学方程式不正确的是()A.CH2=CH2+HBr→CH3—CH2—BrB.CH4+Cl2CH3Cl+HClC.2CH3Cl+2NaOHCH2=CH2+2NaCl+2H2OD.CH3Cl+NaOHCH3OH+NaCl16、将一定质量的铁、氧化铁、氧化铜的混合物粉末放入100mL4.40mol/L盐酸中,充分反应后产生896mLH2(标准状况),残留固体1.28g。过滤,滤液中无Cu2+。将滤液加水稀释到200mL,测得其中c(H+)为0.400mol/L。则原混合物中单质铁的质量是A.2.24g B.3.36g C.5.60g D.10.08g二、非选择题(本题包括5小题)17、醇酸树脂,附着力强,并具有良好的耐磨性、绝缘性等,在油漆、涂料、船舶等方面有很广的应用。下面是一种醇酸树脂G的合成路线:已知:RCH2=CH2(1)反应①的反应条件为___________________,合成G过程中会生成另一种醇酸树脂,其结构简式为____________________________________(2)反应②⑤反应类型分别为________、________;(3)反应④的化学方程式为________;(4)写出一种符合下列条件的F的同分异构体________。a.1mol该物质与4mol新制氢氧化铜悬浊液反应b.遇FeCl3溶液显紫色c.核磁共振氢谱有3组峰值,比值为1:1:1(5)设计由1一溴丙烷制备聚丙烯醇()的流程图:________。18、维拉佐酮是临床上使用广泛的抗抑部药,其关键中间体合成路线如下:已知:R-X+→+H-X(1)下列说法正确的是______(填编号)。A化合物A不能使三氧化铁溶液显紫色B.反应①④⑤均为取代反应C.合成过程中反应③与反应④不能调换D.反应②中K2CO3的作用是使反应向正方向移动(2)写出物质C的结构简式:__________。(3)写出反应②的化学方程式:_____________。(4)设计以苯和乙烯为原料制备的合成路线(用流程图表示,其他无机试剂任选)____________。(5)经过水解和氧化后可得到分子式为C4H9O2N的物质F,写出物质F的可能的同分异构体结构简式__________。须同时符合:①分子结构中有一个六元环;②1H-NMR谱显示分子中有3种氢原子。19、某Na2CO3样品中混有一定量的Na2SO4(设均不含结晶水),某实验小组设计如下方案测定样品中Na2CO3的质量分数。(1)甲同学通过测定二氧化碳的质量来测定碳酸钠的质量分数,实验装置如图:①主要实验步骤有:a.向装置中通入空气;b.称量干燥管B与装入碱石灰的总质量;c.打开分液漏斗活塞,使稀硫酸与样品充分反应。合理的步骤是_____(可重复)。②按气体从左向右的流向,干燥管A的作用是____,干燥管C的作用是______。(2)乙同学利用图ⅰ、ⅱ、ⅲ三个仪器组装一套装置完成Na2CO3质量分数的测定,其中样品已称量完毕,ⅲ中装有CO2难溶于其中的液体。①ⅱ中盛装的是____(填代号)。A.浓硫酸B.饱和NaHCO3溶液C.10mol·L−1盐酸D.2mol·L−1硫酸②用橡胶管连接对应接口的方式是:A接___,B接__,C接___(填各接口的编号)。③在测量气体体积时,组合仪器与ⅳ装置相比更为准确,主要原因是____。组合仪器相对于ⅳ装置的另一个优点是______。20、某铜制品在潮湿环境中发生的电化学腐蚀过程可表示为如图,腐蚀后有A物质生成,某小组为分析A物质的组成,进行了如下实验:实验①:取A样品,加过量稀硝酸完全溶解后,再加入溶液,有白色沉淀生成。实验②:另取A样品4.29g,加入含的稀硫酸溶液,恰好中和,生成两种盐的混合溶液。向所得混合溶液中加入适量的NaOH溶液,产生蓝色沉淀,经过滤、洗涤、灼烧得3.20g黑色固体。(1)该粉状锈中除了铜元素外还含有(写元素符号)___元素,该铜制品发生电化学腐蚀生成粉状锈时其正极电极反应式为____。(2)写出该粉状锈溶于稀硫酸反应的离子方程式____。(3)加热条件下,实验②中所得的黑色固体能与乙醇反应,化学方程式为____。21、实验室用镁和硝基苯制取反式偶氮苯(溶解性:不溶于水,溶于醇、醚)。实验原理如下:2+4Mg+8CH3OH→+4Mg(OCH3)2+4H2O已知:①Mg(OCH3)2在水中极易水解。②反式偶氮苯产品在紫外线照射后部分转化为顺式偶氮苯。(1)反应中,硝基苯变为反式偶氮苯的反应属于_______________A、取代反应B、消去反应C、还原反应D、氧化反应(2)在反应装置中,加入原料及溶剂,搅拌下加热回流。反应加入的镁条应用砂纸打磨干净的原因是_____________________________________。(3)反应结束后将反应液倒入冰水中,用乙酸中和至中性,即有反式偶氮苯粗产品析出,抽滤(抽滤装置如图1),滤渣用95%乙醇水溶液重结晶提纯。①为了得到较大颗粒的晶体,加入乙酸时需要____________(填“缓慢加入”、“快速加入”)。②抽滤过程中要洗涤粗产品,下列液体最合适的是___________。A.乙醚B.蒸馏水C.95%乙醇水溶液D.饱和NaCl溶液③重结晶操作包括“加热溶解、趁热过滤、冷却结晶、抽滤、洗涤、干燥”。上述重结晶过程中的___________操作除去了不溶性杂质,____________操作除去了可溶性杂质。

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】

A、由图象可知,该元素的I4>>I3,故该元素易形成+3价阳离子,故A错误;B、由图象可知,该元素的I4>>I3,故该元素易形成+3价阳离子,X应为金属,故B错误;C、周期数=核外电子层数,图像中没有显示X原子有多少电子层,因此无法确定该元素是否位于第五周期,故C错误;D、由图象可知,该元素的I4>>I3,故该元素易形成+3价阳离子,因此X与氯反应时最可能生成的阳离子为X3+,故D正确;故选D。2、A【答案解析】

A项,饱和Na2CO3溶液与CaSO4发生复分解反应生成更难溶于水的CaCO3;B项,电荷不守恒,得失电子不守恒;C项,在碱性溶液中不可能生成H+;D项,电解饱和食盐水生成NaOH、H2和Cl2。【题目详解】A项,饱和Na2CO3溶液与CaSO4发生复分解反应生成更难溶于水的CaCO3,反应的离子方程式为CO32-+CaSO4CaCO3+SO42-,A项正确;B项,电荷不守恒,得失电子不守恒,正确的离子方程式为5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O,B项错误;C项,在碱性溶液中不可能生成H+,正确的离子方程式为3ClO-+2Fe(OH)3+4OH-=3Cl-+2FeO42-+5H2O,C项错误;D项,电解饱和食盐水生成NaOH、H2和Cl2,电解饱和食盐水的离子方程式为2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH-,D项错误;答案选A。【答案点睛】本题考查离子方程式正误的判断。判断离子方程式是否正确可从以下几个方面进行:①从反应原理进行判断,如反应是否能发生、反应是否生成所给产物(题中D项)等;②从物质存在形态进行判断,如拆分是否正确、是否正确表示了难溶物和气体等;③从守恒角度进行判断,如原子守恒、电荷守恒、氧化还原反应中的电子守恒等(题中B项);④从反应的条件进行判断(题中C项);⑤从反应物的组成以及反应物之间的配比进行判断。3、C【答案解析】

①高级脂肪酸与甘油脱水形成油脂和水,为酯化反应,属于取代反应,故①不选;②乙醇在浓H2SO4作用下脱水生成乙烯,为消去反应,故②选;③氨基酸在酶的作用下脱水形成二肽,为氨基与羧基发生的取代反应,故③不选;④葡萄糖在浓H2SO4作用下脱水成焦炭,与浓硫酸的脱水性有关,不属于取代反应,故④选;不属于取代反应的是②④,答案选C。4、A【答案解析】

由甲苯制取产物时,需发生硝化反应引入硝基,再还原得到氨基,将甲基氧化才得到羧基;但氨基易被氧化,故甲基氧化为羧基应在硝基还原前,否则生成的氨基也被氧化,故先将甲基氧化为羧基,再将硝基还原为氨基。﹣CH3为邻、对位取代定位基;而﹣COOH为间位取代定位基,产物中的氨基在羧基的对位。如果先氧化甲基成羧基,发生硝化反应时,硝基在羧基的间位,所以先用—CH3的对位取代效果,在甲基的对位引入硝基,再将甲基氧化成羧基,最后将硝基还原成氨基,所以步骤为甲苯XY对氨基苯甲酸,即合理选项为A。5、D【答案解析】试题分析:A.CO2是非极性分子,故A错误;B.二氧化硫分子中S原子价层电子对个数=2+×(6-2×2)=3,所以采用sp2杂化,二氧化碳中C原子价层电子对个数=2+×(4-2×2)=2,所以采用sp杂化,故B错误;C.S原子有一个孤对电子,C原子没有孤对电子,故C错误;D.SO2采用sp2杂化为V形结构,CO2以采用sp杂化为直线形结构,故D正确;答案为D。考点:考查分子的结构特征与性质。6、C【答案解析】

根据图像可知,开始加入NaOH未出现沉淀,则溶液中含有大量的氢离子;产生沉淀,且沉淀完全消失,则含有铝离子;中间加入NaOH沉淀不变,则含有铵根离子;【题目详解】A.溶液中不能含有Mg2+,否则沉淀不能完全消失,A错误;B.Al3+、AlO2-不能大量共存,B错误;C.H+、NH4+、Al3+、Cl-符合题意,C正确;D.NH4+、Al3+、Cl-、SO42-,溶液中应该还有大量的H+,D错误;答案为C。7、A【答案解析】

第一份发生的离子反应方程式为Al3++3NH3·H3O=Al(OH)3↓+3NH4+,第二份发生的离子反应方程式为Ba1++SO41-=BaSO4↓。【题目详解】由反应消耗amolNH3·H1O可知,原溶液中n(Al3+)=mol,由消耗bmolBaCl1可知,n(SO41-)=1bmol,原溶液中存在电荷守恒关系n(K+)+3n(Al3+)=1n(SO41-),溶液中n(K+)=1n(SO41-)—3n(Al3+)=4b—3×=4b—1a,则c(K+)==(10b﹣10a)mol•L﹣1,故选A。【答案点睛】本题考查与化学反应有关的计算,注意依据化学方程式计算,应用电荷守恒分析是解答关键。8、D【答案解析】

A.乙醇易挥发,高温下浓硫酸能够与乙醇反应生成二氧化硫等,乙醇、二氧化硫和乙烯均能被高锰酸钾氧化,则由现象不能说明是乙烯的作用,故A错误;B.乙醇和水都可与金属钠反应生成氢气,且水与Na反应剧烈,则乙醇分子中的氢与水分子中的氢的活性不同,故B错误;C.乙酸与水垢发生复分解反应,则乙酸的酸性大于碳酸的酸性,故C错误;D.甲烷与氯气取代反应中有一氯甲烷生成,一氯甲烷是不溶于水的气体,故D正确;故选D。9、D【答案解析】

该分子式符合饱和一元醇和饱和一元醚的通式。醇类可以与金属钠反应放出氢气,而醚不能。根据碳链异构,先写出戊烷的同分异构体(3种),然后用羟基取代这些同分异构体的不同类的氢原子,就可以得出这样的醇,戊基共有8种,故这样的醇共有8种,D正确,选D。10、D【答案解析】分析:A.根据面粉富含淀粉分析判断;B.根据胶体是分散质粒子介于1-100nm之间的分散系分析判断;C.根据常见的天然纤维和合成纤维分析判断;D.根据高温结构陶瓷耐高温,不怕氧化、密度小的性质分析判断。详解:A.面粉富含淀粉,淀粉属于多糖,在人体中水解产生葡萄糖,不适合糖尿病人食用,故A错误;B.胶体是分散质粒子介于1-100nm之间的分散系,属于混合物,而荧光灯内壁保护层的纳米氧化铝是纯净物,故不是胶体,故B错误;C.尼龙属于合成纤维,故C错误;D.高温结构陶瓷耐高温,不怕氧化、密度小,所以高温结构陶瓷时喷气发动机的理想材料,故D正确;故选D。11、B【答案解析】分析:根据X中含有2个酚羟基,Y中含有苯环和碳碳双键,Z中含有2个苯环和2个酚羟基,结合官能团的性质解答。详解:A.X和Z中含有酚羟基、Y中含有碳碳双键,苯环上酚羟基邻对位含有氢原子的酚、烯烃都能和溴水反应而使溴水褪色,所以X和Z都能和溴水发生取代反应、Y能和溴水发生加成反应,所以三种物质都能使溴水褪色,A正确;B.酚羟基和碳酸氢钠不反应,羧基和碳酸氢钠反应,Z和X中都只含酚羟基不含羧基,所以都不能和碳酸氢钠反应,B错误;C.X含有酚羟基和苯环,一定条件下能发生加成反应、取代反应,C正确;D.Y中含有碳碳双键,能发生加聚反应,Y可作加聚反应单体,D正确;答案选B。点睛:本题主要是考查有机物的结构和性质,明确官能团及其性质关系是解本题的关键,侧重考查酚、烯烃的性质。12、B【答案解析】

A.秸秆大量焚烧会产生大量烟尘,导致空气中颗粒物大量增加而产生雾霾,A正确;B.地沟油及生物柴油的主要成分都属于酯类,酯是由C、H、O三种元素组成的化合物,因此,由地沟油炼制的生物柴油(主要为高级脂肪酸乙酯)属于烃的衍生物,B错误;C.疫苗的主要成分是蛋白质,未冷藏储运,温度较高时蛋白质易变性使疫苗失效,因此要低温保存,C正确;D.聚乙烯(UHMWPE)纤维吊绳主要成分是聚乙烯,该物质是高分子化合物,是高聚物,D正确;故合理选项是B。13、C【答案解析】

A.0.1mol/LNaHC2O4溶液中,HC2O4-存在水解平衡:HC2O4-+H2OH2C2O4+OH-,水解平衡常数Kh==1.8×10-13<Ka2,水解小于电离,所以NaHC2O4溶液显酸性,因此c(H2C2O4)<c(C2O42-),A错误;B.反应HC2O4-+OH-C2O42-+H2O的电离平衡常数在25℃时K=5.4×10-5,B错误;C.Na2C2O4是强碱弱酸盐,其水溶液显碱性,根据质子守恒可得:c(OH-)=c(H+)+c(HC2O4-)+2c(H2C2O4),C正确;D.pH=7的NaHC2O4与Na2C2O4的混合溶液中,根据电荷守恒可得:c(H+)+c(Na+)=c(HC2O4-)+2c(C2O42-)+c(OH-),由于c(H+)=c(OH-),所以c(Na+)=c(HC2O4-)+2c(C2O42-),D错误;故合理选项是C。14、D【答案解析】SO2、CO2与CaCl2溶液不反应;过量的CO2与澄清石灰水反应生成Ca(HCO3)2,最终没有沉淀;过量的SO2与Ba(OH)2溶液反应生成Ba(HSO3)2,最终也没有沉淀;过量CO2通入Na2SiO3溶液中产生硅酸沉淀。15、C【答案解析】试题分析:有机化合物在一定条件下,从一个分子中脱去一个或几个小分子(如水、卤化氢等分子),而生成不饱和(碳碳双键或三键)化合物的反应,叫做消去反应,卤代烃分子中,连有卤素原子的碳原子必须有相邻的碳原子且此相邻的碳原子上,并且还必须连有氢原子时,才可发生消去反应,据此可知CH3Cl不能发生消去反应,C不正确,其余都是正确的,答案选C。考点:考查有机物发生化学反应的正误判断点评:该题是基础性试题的考查,试题注重基础,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导与训练。该题的关键是记住常见有机物的化学性质,特别是卤代烃发生消去反应的原理和条件,然后结合题意灵活运用即可。16、C【答案解析】

反应后溶液中还有较多H+离子剩余,且滤液中没有Cu2+,可以知道残留物没有Fe,只有Cu,而Cu可以残留说明溶液中没有Fe3+,溶液中阳离子为H+和Fe2+,参加反应的HCl中的H元素转化到氢气、水中,根据H原子守恒,计算混合物中O原子物质的量,根据Cu元素守恒计算n(CuO),再根据O原子守恒计算n(Fe2O3),根据m=n×M计算氧化铁的质量。【题目详解】反应后溶液中还有较多H+离子剩余,且滤液中没有Cu2+,可以知道残留物没有Fe,只有Cu,而Cu可以残留说明溶液中没有Fe3+,溶液中阳离子为H+和Fe2+,反应后剩余n(H+)=0.4nol/L×0.2L=0.08mol,原溶液中n(HCl)=4.4mol/L×0.1L=0.44mol,参加反应的HCl中的H元素转化到氢气、水中,根据H原子守恒,2n(H2O)+2n(H2)=n总(HCl)-n余(H+),即2n(H2O)+2=0.44mol-0.08mol,n(H2O)=0.14mol故混合物中n(O)=n(H2O)=0.14mol,

由铜元素守恒,则n(CuO)=n(Cu)==0.02mol,由O原子守恒:3n(Fe2O3)+n(CuO)=0.14mol,则n(Fe2O3)=0.04mol,由Cl原子守恒,滤液中溶质为FeCl2和剩余HCl,2n(FeCl2)+n余(HCl)=n总(HCl),即2n(FeCl2)+0.08mol=0.44mol,n(FeCl2)=0.18mol,由Fe原子守恒,原混合物中铁的物质的量:n(Fe)+2n(Fe2O3)=n(FeCl2),n(Fe)=0.18mol-0.04mol×2=0.10mol,m(Fe)=0.10mol×56g/mol=5.60g,所以C选项是正确的。【答案点睛】本题考查混合物的计算,明确物质反应先后顺序及剩余固体成分是解本题关键,再结合转移电子守恒、原子守恒进行解答,同时考查学生思维缜密性,题目难度中等。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaOH醇溶液、加热加成反应缩聚反应+O2+2H2O或或或CH3CH2CH2BrCH3CH=CH2BrCH2CH=CH2CH2=CH-CH2OH【答案解析】

发生催化氧化生成E,E进一步发生氧化反应生成F为,F与D发生缩聚反应生成高聚物G,可知D为,逆推可知C为BrCH2CHBrCH2Br、B为BrCH2CH=CH2、A为CH3CH=CH2。据此解答。【题目详解】(1)反应①是CH3CHBrCH3转化为CH3CH=CH2,发生消去反应,反应条件为:NaOH醇溶液、加热。合成G过程中会生成另一种醇酸树脂,其结构简式为,故答案为:NaOH醇溶液、加热;。(2)反应②属于加成反应,反应⑤属于缩聚反应。故答案为:加成反应;缩聚反应。(3)反应④的化学方程式为+O2+2H2O,故答案为:+O2+2H2O。(4)F()的同分异构体满足:a.1mol该物质与4mol新制氢氧化铜悬浊液反应,说明含有2个醛基,b.遇FeCl3溶液显紫色,说明含有酚羟基,c.核磁共振氢谱有3组峰值,比值为1:1:1,存在对称结构,其中一种结构简式或或或,故答案为:或或或。(5)1-溴丙烷发生消去反应得到丙烯,丙烯与NBS发生取代反应引入溴原子生成BrCH2CH=CH2,然后在氢氧化钠水溶液、加热条件下得到CH2=CH-CH2OH,最后发生加聚反应生成高分子化合物,合成路线流程图为:CH3CH2CH2BrCH3CH=CH2BrCH2CH=CH2CH2=CH-CH2OH,故答案为:CH3CH2CH2BrCH3CH=CH2BrCH2CH=CH2CH2=CH-CH2OH。【答案点睛】本题考查有机物的推断与合成,侧重考查分析推断、知识综合运用能力,充分利用反应条件、有机物分子式与结构简式进行分析推断,明确官能团及其性质关系、官能团之间的转化关系是解题关键。18、CD、、【答案解析】分析:本题考查有机物的推断和合成,充分利用有机物的结构进行分析解读,侧重考查学生的分析推理能力,知识迁移能力。详解:根据A到B再到,对比分子式和有机物的结构,可知A为,B为,反应①为硝化反应,反应②为取代反应。而由到C脱掉一分子水,再对比前后的结构,可以推出C的结构为,反应④发生的是硝基还原为氨基的反应,则D为。(1)A.化合物A的结构为,含有酚羟基和醛基,能使三氧化铁溶液显紫色,故错误;B.反应①为取代,④为还原反应,⑤为取代反应,故错误;C.合成过程中反应③与反应④不能调换,否则醛基有会与氢气发生加成反应,故正确;D.反应②中生成盐酸,而盐酸可以和K2CO3,所以碳酸钾的作用是使反应向正方向移动,故正确;故选CD。(2)根据以上分析可知物质C的结构简式为:;(3)反应②的化学方程式为;(4)根据题中信息可知,氨基可以和二卤代烃反应生成环,所以先生成二卤代烃和氨基。合成路线为:。(5)分子式为C4H9O2N的物质F,写出物质F的可能的同分异构体结构①分子结构中有一个六元环;②1H-NMR谱显示分子中有3种氢原子,则说明结构有对称性,六元环由3个碳和一个氮原子和2个氧原子形成对称位置的环,另外连接一个甲基即可,结构为或。或六元环由一个氮原子和一个氧原子和4个碳原子形成有对称性的环,另外连接羟基,结构为。19、abcab除去空气中的二氧化碳防止空气中的水分和二氧化碳被干燥管B吸收DDEFⅳ将滴下酸的体积也计入气体体积,而组合仪器没有液体可以顺利滴下【答案解析】

(1)稀硫酸与样品反应产生二氧化碳,然后将产生的二氧化碳通入装置B的碱石灰中,称量其质量变化,据此进行计算碳酸钠质量分数,实验过程中要减少误差,需要使生成的二氧化碳全部进入B中,因此要鼓入空气,同时还要防止装置内和外界的水蒸气、二氧化碳进入B中,经过A通一段时间空气,除去装置内的CO2和水蒸气,最后继续通空气使生成的二氧化碳全部进入装置B中,C防止装置内和外界的水蒸气、二氧化碳进入B中;(2)ⅰ、ⅱ、ⅲ三个仪器的连接方式如下:ⅱ中盛装的应该是能与碳酸钠反应生成二氧化碳的液体,应从酸中选择,不选C是由于盐酸浓度太大,易挥发;在测量气体体积时,ⅰ、ⅱ、ⅲ组合仪器装置与ⅳ相比更为准确,是由于组合仪器装置的气体发生部分相当于一个恒压装置,液体可以顺利滴下,并且滴下的酸的体积没有计入气体体积,减小了

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