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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、下列叙述中,不正确的是:()A.Fe分别与氯气和稀盐酸反应得到同一种氯化物B.Na在空气中长期放置,最终变为Na2CO3粉末C.用丁达尔现象可以区分食盐水和淀粉溶液D.浓硝酸在光照条件下变黄,说明硝酸易分解生成有色产物且溶于浓硝酸2、美国圣路易斯大学研制了一种新型的乙醇电池,其反应为:C2H5OH+3O2→2CO2+3H2O,电池示意如右图,下列说法正确的是A.a极为电池的正极B.b极发生氧化反应C.负极的反应为:4H++O2+4e-=2H2OD.电池工作时,1mol乙醇被氧化时有12mol转移3、NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法中错误的是()A.标准状况下,22.4L氢气和氯气的混合气体,所含分子数为NAB.常温常压下,1mol氦气含有的原子数约为NAC.1molAl3+含有核外电子数为3NAD.T℃时,1LpH=6的纯水中,含1×10-6NA个OH-4、化学中常用类比的方法可预测许多物质的性质.如根据H2+Cl2=2HCl推测:H2+Br2=2HBr.但类比是相对的,如根据2Na2O2+2CO2=Na2CO3+O2,类推2Na2O2+2SO2=Na2SO3+O2是错误的,应该是Na2O2+SO2=Na2SO1.下列各组类比中正确的是()A.钠与水反应生成NaOH和H2,推测:所有金属与水反应都生成碱和H2B.Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,推测:Na2SO3+2HCl=2NaCl+H2O+SO2↑C.CO2+Ca(ClO)2+H2O=CaCO3↓+2HClO,推测:2SO2+Ca(ClO)2+H2O=CaSO3↓+2HClOD.铝和硫直接化合能得到Al2S3,推测:铁和硫直接化合也能得到Fe2S35、下列说法中,不正确的是A.1mol任何物质都含有6.02×1023个原子B.0.012kg12C约含有6.02×1023个碳原子C.阿伏加德罗常数表示的粒子“集体”就是1molD.使用摩尔这一单位时必须指明粒子的名称6、已知短周期元素的离子aA2+、bB+、cC3-、dD-具有相同的电子层结构,下列叙述中正确的是A.电负性:A>B>C>DB.原子序数:d>c>b>aC.离子半径:C3->D->B+>A2+D.元素的第一电离能:A>B>D>C7、无机化学对硫-氮化合物的研究是最为活跃的领域之一。如图所示是已经合成的最著名的硫-氮化合物的分子结构。下列说法正确的是()A.该物质的分子式为SNB.该物质的分子中既有极性键又有非极性键C.该物质具有很高的熔、沸点D.该物质与化合物S2N2互为同素异形体8、下列反应过程中不能引入醇羟基的是A.醛的氧化反应B.卤代烃的取代反应C.烯烃的加成反应D.酯的水解反应9、50mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.55
mol·L
-1INaOH
溶液进行中和反应,通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热,下列说法正确的是()A.在测定中和热的实验中,至少需要测定并记录的温度是3次B.大烧杯上如不盖硬纸板,测得的中和热数值会偏小C.用相同浓度和体积的氨水代替NaOH
溶液进行上述实验,测得中和热的数值会偏大D.测定中和热的实验中,环形玻璃搅拌棒材料若用铜代替,则测量出的中和热ΔH<-57.3kJ·mol-110、下列关于煤、石油、天然气等资源的说法正确的是()。A.石油裂化得到的汽油是纯净物B.石油产品都可用于聚合反应C.天然气是一种清洁的化石燃料D.水煤气是通过煤的液化得到的气体燃料11、下列各有机化合物的命名正确的是()A.3﹣甲基﹣4﹣乙基戊烷 B.3,3,4﹣三甲基已烷C.2,2﹣甲基戊烷 D.3,5﹣二甲基已烷12、在稀硫酸中加入铜粉,铜粉不溶,再加入下列固体粉末:①FeCl2;②Fe2O3;③Zn;④KNO3。铜粉可溶解的是()A.①② B.①④ C.②③ D.②④13、一种合成某药物中间体Z的方法如下,下列说法正确的是A.1molX最多能消耗溴水中的2molBr2B.Y可以发生消去反应C.Y中有3种不同环境的氢原子D.用FeCl3溶液可以检验Z中是否混有X14、化学与生产、生活有关,下列说法正确的是A.将淀粉在稀硫酸中最后水解产物与银氨溶液混合,水浴加热后可出现光亮的银镜B.尼龙绳、宣纸、棉衬衣这些生活用品中都主要由合成纤维制造C.核磁共振谱、红外光谱和质谱法都可以分析有机物的结构D.蔗糖和麦芽糖互为同分异构体,两者水解产物可与新制的Cu(OH)2悬浊液反应15、将2.4gNaOH和2.269混合并配成溶液,向溶液中滴加2.2mol·稀盐酸。下列图像能正确表示加入盐酸的体积和生成的物质的量的关系的是A. B.C. D.16、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.D二、非选择题(本题包括5小题)17、有一透明溶液,已知其中可能含有Fe3+、Mg2+、Cu2+、Al3+、NH4+,加入一种淡黄色粉末固体时,加热有刺激性气味的混合气体放出,同时生成白色沉淀。当加入0.4mol淡黄色粉末时,产生气体0.3mol,继续加入淡黄色粉末时,产生无刺激性气味的气体,且加入淡黄色粉末时产生白色沉淀的量如下图所示。根据题意回答下列问题:(1)淡黄色粉末为____________(填名称)。(2)溶液中肯定有______________离子,肯定没有__________离子。(3)溶液中各离子的物质的量之比为________________________________________________________________________。(4)写出下列反应方程式:①淡黄色粉末与水反应的化学方程式:____________________________________。②刺激性气味的气体产生的离子方程式:______________________________________。③沉淀部分减少时的离子方程式:_______________________________________。18、近来有报道,碘代化合物E与化合物G在Cr-Ni催化下可以发生偶联反应,合成一种多官能团的化合物Y,其合成路线如下:已知:①RCNRCOOH②RCHO+CH3CHORCH=CHCHO+H2O回答下列问题:(1)D的结构简式为________。(2)下列说法正确的是__________。A.物质A中最多有5个原子在同一平面内B.D生成E的反应为取代反应C.物质G和银氨溶液能发生反应D.物质Y的分子式为C15H18O3(3)B为单氯代烃,由B生成C的化学方程式为_________。(4)写出同时符合下列条件的D的所有同分异构体的结构简式_______。①具有完全相同的官能团,且不含“—O—C≡C—”;②核磁共振氢谱显示三种不同化学环境的氢,其峰面积之比为3∶3∶2。(5)以苯甲醇、乙醛为原料制备F,写出相应的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。________________。19、乙酰苯胺是一种白色有光泽片状结晶或白色结晶粉末,是磺胺类药物的原料,可用作止痛剂、退热剂、防腐剂和染料中间体。乙酰苯胺的制备原理为:+CH3COOH+H2O注:刺形分馏柱的作用相当于二次蒸馏,用于沸点差别不太大的混合物的分离。实验步骤:步骤1:在圆底烧瓶中加入无水苯胺9.2mL,冰醋酸17.4mL,锌粉0.1g,安装仪器,加入沸石,调节加热温度,使分馏柱顶温度控制在105℃左右,反应约60~80min,反应生成的水及少量醋酸被蒸出。步骤2:在搅拌下,趁热将烧瓶中的物料以细流状倒入盛有100mL冰水的烧杯中,剧烈搅拌,并冷却,结晶,抽滤、洗涤、干燥,得到乙酰苯胺粗品。步骤3:将此粗乙酰苯胺进行重结晶,晾干,称重,计算产率。(1)步骤1中所选圆底烧瓶的最佳规格是_________(填序号)。a.25mLb.50mLc.150mLd.200mL(2)实验中加入少量锌粉的目的是___________________________________________________________________________。(3)从化学平衡的角度分析,控制分馏柱上端的温度在105℃左右的原因____________________________________________________________________________。(4)洗涤乙酰苯胺粗品最合适的方法是_____(填序号)。a.用少量冷水洗b.用少量热水洗c.用酒精洗(5)乙酰苯胺粗品因含杂质而显色,欲用重结晶进行提纯,步骤如下:热水溶解、_______________、过滤、洗涤、干燥(选则正确的操作并排序)。a.蒸发结晶b.冷却结晶c.趁热过滤d.加入活性炭(6)该实验最终得到纯品8.1g,则乙酰苯胺的产率是______________%。(7)如图的装置有1处错误,请指出错误之处____________________________________。20、实验小组同学对乙醛与新制的Cu(OH)2反应的实验进行探究。实验Ⅰ:取2mL10%的氢氧化钠溶液于试管中,加入5滴2%的CuSO4溶液和5滴5%的乙醛溶液,加热时蓝色悬浊液变黑,静置后未发现红色沉淀。实验小组对影响实验Ⅰ成败的因素进行探究:(1)探究乙醛溶液浓度对该反应的影响。编号实验Ⅱ实验Ⅲ实验方案实验现象加热,蓝色悬浊液变红棕色,静置后底部有大量红色沉淀加热,蓝色悬浊液变红棕色,静置后上层为棕黄色油状液体,底部有少量红色沉淀已知:乙醛在碱性条件下发生缩合反应:CH3CHO+CH3CHOCH3CH=CHCHO+H2O,生成亮黄色物质,加热条件下进一步缩合成棕黄色的油状物质。①能证明乙醛被新制的Cu(OH)2氧化的实验现象是______。②乙醛与新制的Cu(OH)2发生反应的化学方程式是______。③分析实验Ⅲ产生的红色沉淀少于实验Ⅱ的可能原因:______。(2)探究NaOH溶液浓度对该反应的影响。编号实验Ⅳ实验Ⅴ实验方案实验现象加热,蓝色悬浊液变黑加热,蓝色悬浊液变红棕色,静置后底部有红色沉淀依据实验Ⅰ→Ⅴ,得出如下结论:ⅰ.NaOH溶液浓度一定时,适当增大乙醛溶液浓度有利于生成Cu2O。ⅱ.乙醛溶液浓度一定时,______。(3)探究NaOH溶液浓度与乙醛溶液浓度对该反应影响程度的差异。编号实验Ⅵ实验Ⅶ实验方案实验现象加热,蓝色悬浊液变黑加热,静置后底部有红色沉淀由以上实验得出推论:______。21、利用铜萃取剂M,通过如下反应实现铜离子的富集:(1)关于M所含元素的说法正确的是______________。A.电负性由大到小顺序:O>N>C>HB.第一电离能由大到小的顺序:O>N>CC.氮原子以sp2杂化轨道与氧原子形成σ键D.从物质分类角度M属于芳香烃,M中所有的碳原子不可能共面E.组成M元素的氢化物稳定性:CH4<H2O<NH3(2)上述反应中断裂和生成的化学键有_______(填序号)。A.氢键B.配位键C.金属键D.范德华力E.共价键F.离子键(3)M与W(分子结构如上图)相比,M的水溶性小,更利于Cu2+的萃取。M水溶性小的主要原因是_______________。(4)基态Cu2+的外围电子排布图为________________,Cu2+等过渡元素水合离子是否有颜色与原子结构有关,且存在一定的规律。判断Sc3+、Zn2+的水合离子为无色的依据是_____________________________________________________________。离子Sc3+Ti3+Fe2+Cu2+Zn2+颜色无色紫红色浅绿色蓝色无色(5)已知:Y原子最高价氧化物对应水化物的酸性最强。铜与Y形成化合物的晶胞如附图所示(黑点代表铜原子,空心圆代表Y原子)。
①该晶体的化学式为_______________。(用元素符号表示)②已知铜和Y原子的电负性分别为1.9和3.0,则铜与Y原子形成的化合物属于____________(填“离子”或“共价”)化合物。③已知该晶体的密度为ρg·cm-3,阿伏加德罗常数为NA,则该晶体中铜原子与Y原子之间的最短距离为_______________pm(只写计算式)。
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、A【答案解析】分析:A、铁有变价,氧化剂不同氧化产生的价态不同;B、钠通过一系列变化最终生成碳酸钠;C、胶体和溶液可通过丁达尔现象区别;D、浓硝酸见光易分解。详解:A、Fe分别与氯气和稀盐酸反应所得氯化物为氯化铁、氯化亚铁,选项A不正确;B.Na的性质活泼,易与空气中氧气反应生成Na2O,Na2O易与水反应生成NaOH,NaOH吸收空气中的水和CO2生成Na2CO3·xH2O,Na2CO3·xH2O风化脱水生成Na2CO3,选项B正确;C.胶体能产生丁达尔效应,溶液不能,所以用丁达尔现象实验可以区分食盐水和淀粉溶液,选项C正确;D.浓硝酸不稳定,光照条件下分解生成二氧化氮,二氧化氮溶于硝酸使硝酸显黄色,选项D正确;答案选A。点睛:本题考查了硝酸的性质、铁的性质、胶体和溶液的性质,明确硝酸的不稳定性和相关概念是解题关键,侧重考查学生对基础知识的掌握,题目难度不大。2、D【答案解析】
由质子的定向移动可知a为负极,b为正极,负极发生氧化反应,乙醇被氧化生成CO2,电极反应式为C2H5OH+3H2O-12e-=2CO2+12H+,正极氧气得到电子被还原,电极反应式为4H++O2+4e-=2H2O,结合电极反应解答该题。【题目详解】A.根据质子的定向移动,b是正极,故错误;
B.电池工作时,b是正极,发生还原反应,故错误;
C.正极氧气得电子,在酸性条件下生成水,故错误;D.负极发生氧化反应,乙醇被氧化生成CO2,电极反应式为C2H5OH+3H2O-12e-=2CO2+12H+,所以1mol乙醇被氧化时转移12mol电子,故正确;
综上所述,本题正确选项D。3、C【答案解析】
A.标准状况下,22.4L氢气和氯气的混合气体的物质的量为1mol,1mol混合气体中所含分子数为NA,A项正确,不符合题意;B.氦为单原子分子,1个分子中只含1个原子,1mol氦气所含原子的物质的量为1mol,其原子数约为NA,B项正确,不符合题意;C.Al元素为13号元素,1个Al原子中含有13个电子。Al失去3个电子,生成Al3+,1个Al3+中含有10个电子,1molAl3+所含电子的物质的量为10mol,1molAl3+含有核外电子数10NA,C项错误,符合题意;D.T℃时,1LpH=6的纯水中,H+的物质的量等于OH-的物质的量,OH-的物质的量为1L×10-6mol·L-1=10-6mol,OH-的数目为10-6NA,D项正确,不符合题意;本题答案选C。4、B【答案解析】分析:A.活泼金属可以和水反应生成碱和氢气;B.根据强酸制弱酸分析;C.从次氯酸盐的强氧化性和二氧化硫的还原性分析判断;D.硫是弱氧化剂只能将铁氧化成亚铁。详解:A.活泼金属钠与水反应生成NaOH和H2,但是金属活动顺序表金属铝以后的金属均和水不反应,A错误;D.Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑和Na2SO3+2HCl=2NaCl+H2O+SO2↑都强酸制弱酸,所以类比合理,B正确;C.二氧化硫具有还原性,次氯酸盐具有强氧化性,生成的亚硫酸钙会被氧化为硫酸钙,C错误;D.硫是弱氧化剂只能将铁氧化成亚铁,所以铁和硫直接化合能得到FeS,不存在Fe2S3这种物质,D错误;答案选B。5、A【答案解析】
A.1mol任何由原子构成的物质都含6.02×1023个原子,若物质的构成微粒不是原子,则不一定是含6.02×1023个原子,A项错误;B.根据规定可知0.012kg12C所含有的碳原子的物质的量是1mol,所含有的碳原子数为阿伏加德罗常数,近似值是6.02×1023,B项正确;C.阿伏伽德罗常数个粒子的“集体”的物质的量就是1mol,C项正确;D.摩尔是物质的量的单位,其使用范围是微粒,使用使用摩尔这一单位时必须指明微粒的种类,D项正确;本题答案选A。6、C【答案解析】分析:短周期元素的离子aA2+、bB+、cC3﹣、dD﹣都具有相同的电子层结构,所以有:a﹣2=b﹣1=c+3=d+1,且A、B在周期表中C、D的下一周期,原子序数:a>b>d>c,A、B为金属,C、D为非金属,据此解答。详解:A、非金属性越强电负性越大,则电负性:D>C>A>B,A错误;B、A、B在周期表中C、D的下一周期,原子序数:a>b>d>c,B错误;C、aA2+、bB+、cC3﹣、dD﹣都具有相同的电子层结构,核电荷数越大,离子半径越小,核电荷数a>b>d>c,所以离子半径C3﹣>D﹣>B+>A2+,C正确;D、同同周期随原子序数增大,第一电离能呈增大趋势,非金属性越强第一电离能越大,故第一电离能:D>C>A>B,D错误。答案选C。7、B【答案解析】A.该物质的分了式为S4N4,A不正确;B.该物质的分子中既含有极性键(S—N)又含有非极性键(N—N),B正确;C.该物质形成的晶体是分子晶体,具有较低的熔、沸点,C不正确;D.该物质与化合物S2N2不是同素异形体,同素异形体指的是同一元素形成的不同单质,D不正确。本题选B。8、A【答案解析】
A.醛的氧化反应引入的是羧基,故A符合题意;B.卤代烃取代反应能够引入羟基官能团,如溴乙烷在氢氧化钠的水溶液中加热情况下,水解得到乙醇,故B不符合题意;C.烯烃的加成反应能够引入羟基,如烯烃和水加成生成乙醇,引入了羟基,故C不符合题意;D.酯的水解反应能够引入羟基,如乙酸乙酯水解,能生成乙醇和乙酸,故D不符合题意;所以本题正确答案为A。。【答案点睛】根据官能团的性质和各种反应类型的反应原理进行分析判断即可。9、B【答案解析】
A、在测定中和热的实验中,每一组要记录3次温度,而我们实验时至少要做3组,所以至少要记录9次温度,选项A错误;B、大烧杯上如不盖硬纸板,会有一部分热量散失,求得的中和热数值将会减小,选项B正确;C、氨水是弱碱,在反应中发生电离,电离是吸热过程,所以用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得中和热的数值会偏小,选项C错误;D、中和热的实验过程中,环形玻璃搅拌棒材料若用铜代替,由于Cu是金属材料,导热性强,容易导致热量损失,则测量出的中和热数值偏小,ΔH>-57.3kJ·mol-1,选项D错误。答案选B。10、C【答案解析】石油的主要成份为烷烃和芳香烃,并不能用于聚合反应,生成的裂解气是一种复杂的小分子混合气体,主要成份为稀烃;水煤气是煤的气化产生的气体CO和氢气;11、B【答案解析】
烷烃命名原则:选最长碳链为主链;等长碳链时,支链最多为主链;离支链最近一端编号;支链编号之和最小;两取代基距离主链两端等距离时,从简单取代基开始编号,如取代基不同,就把简单的写在前面,复杂的写在后面。【题目详解】A项、主链选择错误,该烷烃分子中最长碳链有6个碳原子,碳链上连有2个甲基,名称为3,4—二甲基己烷,故A错误;B项、3,3,4﹣三甲基已烷的主碳链有6个碳原子,碳链上连有3个甲基,符合系统命名法原则,故B正确;C项、该烷烃分子中最长碳链有5个碳原子,碳链上连有2个甲基,名称为2,2—二甲基戊烷,故C错误;D项、该烷烃分子中最长碳链有6个碳原子,碳链上连有2个甲基,名称为2,4—二甲基已烷,故D错误;故选B。【答案点睛】本题考查烷烃的命名,侧重对基础知识的考查,注意明确有机物的命名原则,然后结合有机物的结构简式分析是解答关键。12、D【答案解析】
利用元素及其化合物的性质进行分析;【题目详解】①Fe2+氧化性弱于Cu2+,因此FeCl2不与Cu发生反应,故①不符合题意;②Fe2O3与硫酸发生Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O,Fe3+氧化性强于Cu2+,因此发生Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,故②符合题意;③Zn与硫酸发生Zn+2H+=Zn2++H2↑,Cu不溶,故③不符合题意;④NO3-在酸性条件下具有强氧化性,发生3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,故④符合题意;综上所述选项D正确。13、D【答案解析】
A.X含有酚羟基,羟基的邻位、对位含有H,可与溴水发生取代反应,则1molX最多能消耗溴水中的3molBr2,故A错误;B.与Cl原子相连碳原子的邻位碳原子不含H原子,不能发生消去反应,故B错误;C.Y的苯环上含有3种氢原子,侧链含有1种氢原子,Y中有4种不同环境的氢原子,故C错误;D.X含有酚羟基,Z没有酚羟基,可用氯化铁检验Z中是否混有X,故D正确;答案选D。14、D【答案解析】
A.加银氨溶液前应先加过量NaOH中和硫酸,否则银氨溶液和硫酸反应了,不会出现银镜,A错误;B.尼龙是合成纤维,宣纸、棉衬衣由天然纤维加工而成,B错误;C.核磁共振氢谱可以测分子中等效氢种类和个数比,红外光谱测分子中的官能团和某些结构,质谱法测有机物相对分子质量,C错误;D.蔗糖和麦芽糖互为同分异构体,蔗糖水解成一分子葡萄糖和一分子果糖,麦芽糖水解成2分子葡萄糖,水解产物均有葡萄糖,葡萄糖含醛基,可与新制的Cu(OH)2悬浊液反应产生砖红色沉淀,D正确。答案选D。15、C【答案解析】
n(NaOH)==2.22mol、n(Na2CO3)==2.22mol,盐酸滴入后,由于氢氧化钠的碱性较强,盐酸和氢氧化钠反应2.4g氢氧化钠消耗2.22L盐酸,不产生气体;当氢氧化钠消耗完之后,盐酸和碳酸钠反应,由于氢离子浓度较小,,生成碳酸氢钠,还是没有气体产生,相关反应如下:CO32-+H+(少量)=HCO3-,此时再消耗2.22L盐酸,不产生气体;当碳酸根消耗完后,2.22mol碳酸氢跟和氢离子反应,产生2.22mol二氧化碳气体,C选项符合题意,故答案为C。16、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。二、非选择题(本题包括5小题)17、过氧化钠NH4+、Mg2+、Al3+Cu2+、Fe3+n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=2:1:12Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O【答案解析】
有一透明溶液,加入一种淡黄色粉末固体时,加热有刺激性气味的混合气体放出,同时生成白色沉淀,则淡黄色固体为Na2O2,图象中加入0.4molNa2O2后,沉淀减小,且没有完全溶解,则溶液中一定没有Fe3+和Cu2+,一定有NH4+、Al3+、Mg2+,由图可知Mg(OH)2为0.2mol,Al(OH)3为0.3mol-0.2mol=0.1mol,根据元素守恒计算Al3+、Mg2+物质的量,加入0.4molNa2O2之后,产生气体0.3mol,继续加入淡黄色粉末时,产生无刺激性气味的气体,说明此时NH4+完全反应,所以产生气体0.3mol,即为Na2O2与H2O反应生成的O2和NH4+生成的NH3。【题目详解】(1)由上述分析可知,淡黄色固体为:Na2O2,名称为过氧化钠;(2)由上述分析可知,溶液中肯定有离子NH4+、Al3+、Mg2+,肯定没有Fe3+和Cu2+离子;(3)根据纵坐标:n(Mg2+)=n[Mg(OH)2]=0.2mol,n(Al3+)=0.3mol-n[Mg(OH)2]=0.1mol,当n(Na2O2)=0.4mol时,由2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,可知n(O2)=0.4mol×1/2=0.2mol,所以n(NH4+)=n(NH3)=0.3mol-n(O2)=0.1mol,n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=0.2mol:0.1mol:0.1mol=2:1:1;(4)①由上述分析可知,淡黄色固体为:Na2O2,与水反应的化学方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;②刺激性气味的气体即氨气产生为铵根与氢氧根离子在加热条件下反应生成,离子方程式为:;③沉淀部分减少即为氢氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水,离子方程式为:Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O。18、CH≡CCH2COOC2H5A、CCH≡CCH2Cl+NaCNCH≡CCH2CN+NaClCH3COOCH2C≡CCH3、CH3C≡CCOOCH2CH3、CH3C≡CCH2COOCH3、CH3CH2C≡CCOOCH3【答案解析】
B为单氯代烃,说明光照条件下氯气和A发生取代反应生成B,则B为CH2ClC≡CH,根据C分子式知,生成C的反应为取代反应,则C为NCCH2C≡CH,C在酸性条件下水解生成HC≡CCH2COOH,然后和乙醇发生酯化反应生成D为HC≡CCH2COOCH2CH3;D和HI发生加成反应生成E;根据G结构简式可知F含有苯环且苯环上只有一个取代基,再结构F的分子式C9H12O和G的结构简式知F→G发生了醇的催化氧化反应,则F的结构简式为;G和E发生取代反应生成Y,结合题目分析解答;(5)由信息②可,苯甲醇先催化氧化生成苯甲醛,再与乙醛发生信息②的反应生成,再与氢气加成即可生成F。【题目详解】B为单氯代烃,说明光照条件下氯气和A发生取代反应生成B,则B为CH2ClC≡CH,根据C分子式知,生成C的反应为取代反应,则C为NCCH2C≡CH,C在酸性条件下水解生成HC≡CCH2COOH,然后和乙醇发生酯化反应生成D为HC≡CCH2COOCH2CH3;D和HI发生加成反应生成E;根据G结构简式可知F含有苯环且苯环上只有一个取代基,再结构F的分子式C9H12O和G的结构简式知F→G发生了醇的催化氧化反应,则F的结构简式为;G和E发生取代反应生成Y;(1)由分析知D的结构简式为CH≡CCH2COOC2H5;(2)A.物质A为CH≡CCH3,其中三个碳原子和一个氢原子在一条直线上,且甲基上最多有1个氢原子与直线在一个平面内,则最多有5个原子在同一平面内,故A正确;B.D和HI发生加成反应生成E,故B错误;C.物质G的结构简式为,含有醛基,能和银氨溶液能发生银镜反应,故C正确;D.物质Y的结构简式为,分子式为C15H20O3,故D错误;故答案为AC;(3)B为单氯代烃,结构简式为CH2ClC≡CH,由B与NaCN发生取代反应生成C的化学方程式为CH≡CCH2Cl+NaCNCH≡CCH2CN+NaCl;(4)D为HC≡CCH2COOCH2CH3,X与D互为同分异构体,且具有完全相同官能团,说明含有碳碳三键和酯基,且不含“—O—C≡C—”;X的核磁共振氢谱显示三种不同化学环境的氢,其峰面积之比为3:3:2,其结构简式有CH3COOCH2C≡CCH3、CH3C≡CCOOCH2CH3、CH3C≡CCH2COOCH3、CH3CH2C≡CCOOCH3,共4种;(5)由信息②可,苯甲醇先催化氧化生成苯甲醛,再与乙醛发生信息②的反应生成,再与氢气加成即可生成F,具体合成路线为:。19、b防止苯胺在反应过程中被氧化不断分离出反应过程中生成的水,促进反应正向进行,提高产品的产率adcb60尾接管和锥形瓶密封【答案解析】
(1)圆底烧瓶中所盛放液体不能超过其容积的2/3,也不能少于1/3;(2)根据苯胺具有还原性分析;(3)水的沸点是100℃,加热至105℃左右,就可以不断分出反应过程中生成的水;(4)根据乙酰苯胺微溶于冷水、溶于热水、溶于乙醇和乙醚分析;(5)乙酰苯胺用热水溶解,用活性炭吸附色素,趁热过滤,最后冷却结晶,得到乙酰苯胺;(6)产率=实际产量÷理论产量×100%。(7)图中装置中尾接管与锥形瓶接口不能密封。【题目详解】(1)圆底烧瓶中所盛放液体不能超过其容积的2/3,也不能少于1/3,烧瓶中加入无水苯胺9.2mL,冰醋酸17.4mL,锌粉0.1g,所以圆底烧瓶的最佳规格是50mL,选b;(2)苯胺具有还原性,容易被空气中的氧气氧化,为防止苯胺在反应过程中被氧化;加入还原剂Zn粉。(3)水的沸点是100℃,加热至105℃左右,就可以不断分出反应过程中生成的水,促进反应正向进行,提高生成物的产率。(4)乙酰苯胺微溶于冷水、溶于热水、溶于乙醇和乙醚,为减少乙酰苯胺损失,洗涤乙酰苯胺粗品最合适的方法是用少量冷水洗,选a;(5)由于乙酰苯胺微溶于冷水、溶于热水,乙酰苯胺粗品因含杂质而显色,用重结晶进行提纯的步骤为:乙酰苯胺用热水溶解,用活性炭吸附色素,趁热过滤,最后冷却结晶,得到乙酰苯胺,所以正确的操作是dcb;(6)n(苯胺)=(9.1mL×1.02g/mL)÷93g/mol=0.1mol;n(乙酸)=(17.4mL×1.05g/mL)÷60g/mol=0.305mol,大于苯胺的物质的量,所以生成的乙酰苯胺的物质的量要以不足量的苯胺计算,理论产量为0.1mol,而实际产量n(乙酰苯胺)=8.1g÷135g/mol=0.06mol,所以乙酰苯胺的产率为0.06mol÷0.1mol×100%=60%。(7)图中装置中尾接管与锥形瓶接口不能密封,错误之处是尾接管和锥形瓶密封。20、蓝色悬浊液最终变为红色沉淀CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O相同条件下,乙醛的缩合反应快于氧化反应;多个乙醛缩合,使醛基物质的量减少适当增大NaOH浓度有利于生成Cu2O氢氧化钠溶液浓度对该反应的影响程度更大【答案解析】
(1)①新制氢氧化铜为蓝色悬浊液,氧化乙醛后铜元素化合价从+2价降低到+1价会变成砖红色沉淀Cu2O,据此证明乙醛被氧化;②乙醛在碱性条件下加热,被新制的Cu(OH)2氧化生成乙酸钠、氧化亚铜和水;③对照实验Ⅱ,实验Ⅲ的现象说明乙醛发生了缩合反应,据此分析作答;(2)对照实验Ⅳ和实验Ⅴ,分析氢氧化钠浓度对反应的影响;(3)实验Ⅶ砖红色现象明显,根据变量法分析作答。【题目详解】(1)①若乙醛被新制的Cu(OH)2氧化,则实验中颜色会发生明显变化,即蓝色悬浊液最终会变为红色沉淀,据此可证明乙醛被新制的Cu(OH)2氧化,故答案为蓝色悬浊液最终变为红色沉淀;②乙醛与新制的Cu(OH)2发生反应的化学方程式为CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O,故答案为CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O;③实验Ⅲ中上层清液出现棕黄色油状液体,底部有少量红色沉淀,其可能的原因是相同条件下,乙醛的缩合反应快于氧化反应;多个乙醛缩合,使醛基物质的量减少,故答案为相同条件下,乙醛的缩合反应快于氧化反应;多个乙醛缩合,使醛基物质的量减少;(2)通过实验Ⅳ和实验Ⅴ的现象可以看出,乙醛溶液浓度一定时,适当增大NaOH浓度有利于生成Cu2O,故答案为适当增大NaOH浓度有利于生成Cu2O;(3)通过对比实验Ⅵ和实验Ⅶ,实验Ⅶ中氢氧化钠的浓度较大,乙醛的浓度较小,通过现象可以得出结论,氢氧化钠溶液浓度对该反应的影响程度更大,故答案为氢氧化钠溶液浓度对该反应的影响程度更大。21、ACBEM能形成分子内氢键,使溶解度减小3d轨道上没有未成对电子(3d轨道上电子为全空或全满)CuCl共价××1010或×1010或×1010【答案解析】
(1)M所含元素为C、H、O、N;A.元素的非金属性越强,电负性越强;即同周期自左而右电负性增大;同一主族元素从上到下电负性逐渐减小;B.同周期元素从左到右元素的第一电离能逐渐减小,则C元素的最小,由于N的2p轨道电子为半充满状态,难以失去电子,第一电离能大于O;C.由结构简式可知N原子共形成3对共价键,1个配位键,即N原子采取sp2杂化;D.芳香烃是含有苯环的烃,只含碳氢两种元素;E.元素的非金属性越强,氢化物越稳定,以此解答。(2)酚羟基中O-H间断裂,铜离子与O原子
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