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文档简介
2023年高二下化学期末模拟试卷注意事项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、下列各项叙述中,正确的是()A.Br-的核外电子排布式为:[Ar]4s24p6B.Na的简化电子排布式:[Na]3s1C.氮原子的最外层电子轨道表示式为:D.价电子排布为4s24p3的元素位于第四周期第VA族,是p区元素2、X、Y、Z、W为短周期元素,X原子的质子数等于Z与Y的质子数之和;Z与Y位于同一周期;Y2常用做保护气,一般由分离液态空气得到;非金属Z的一种固体单质可导电;W的阳离子与X的阳离子核外电子数相同。下列说法正确的是A.四种元素简单离子半径:W>X>Y>ZB.X、Y、W的最高价氧化物的水化物可两两发生反应C.气态氢化物沸点最高的是Z的氢化物D.Y2在一定条件下可与W的单质发生化学反应3、一定温度压强下,用相同质量的CH4、CO2、O2、SO2四种气体分别吹出四个体积大小不同的气球,下列说法中正确的是A.气球B中装的是O2 B.气球A和气球D中气体物质的量之比为4:1C.气球A和气球C中气体分子数相等 D.气球C和气球D中气体密度之比为2:14、水溶液X中只可能溶有K+、Mg2+、Al3+、AlO2-、SiO32-、SO32-、CO32-、SO42-中的若干种离子。某同学对该溶液进行了如下实验。则下列判断正确的是A.气体甲一定是纯净物B.沉淀甲是硅酸和硅酸镁的混合物C.K+、AlO2-和SiO32-一定存在于溶液X中D.CO32-和SO42-一定不存在于溶液X中5、下列离子方程式正确的是()A.向Na2S2O3溶液中通入足量氯气:S2O32-+2Cl2+3H2O=2SO32-+4Cl-+6H+B.等物质的量的FeBr2与Cl2反应为:2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++Br2+4Cl-C.等物质的量MgCl2、Ba(OH)2和HCl溶液混合:Mg2++3OH-+H+=Mg(OH)2↓+H2OD.等体积、等浓度的Ba(OH)2稀溶液与NaHSO4稀溶液混合:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O6、下列事实不能用勒夏特列原理解释的是()A.将FeCl3溶液加热蒸干最终得不到无水FeCl3固体B.实验室制取乙酸乙酯时,将乙酸乙酯不断蒸出C.实验室用排饱和食盐水的方法收集氯气D.使用催化剂,提高合成氨的生产效率7、电子排布有能级顺序,若以E(nl)表示某能级的能量,以下各式中正确的是A.E(4s)>E(3d)>E(3Px)>E(3Py)B.E(3d)>E(4s)>E(3p)>E(3s)C.E(5s)>E(4f)>E(3Px)=E(3Py)D.E(5s)>E(4s)>E(4f)>E(3d)8、某溶液中可能含有,滴入过量氨水,产生白色沉淀,若溶液中各离子的物质的量浓度相等,则一定存在的离子是A. B. C. D.9、下列与有机物的结构、性质有关的叙述正确的是()A.苯、油脂均不能使酸性KMnO4溶液褪色B.淀粉、纤维素、油脂和蛋白质均是高分子化合物C.乙酸和乙醛可用新制的Cu(OH)2悬浊液加以区别D.乙醇、乙酸均能与Na反应放出H2,二者分子中官能团相同10、若图①表示向含Mg2+、Al3+、NH4+的盐溶液中滴加NaOH溶液时,沉淀的量与NaOH的体积的关系图。下列各表述与示意图一致的是A.图①三种离子的物质的量之比为:n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=2:3:2B.图①中使用的NaOH的浓度为2mol/LC.图②中物质A反应生成物质C,△H>0D.图②中曲线表示某反应过程的能量变化。若使用催化剂,B点会降低11、一定能在下列溶液中大量共存的离子组是()A.在加入Al能放出大量气体的溶液中:Na+、Ba2+、NO3-、Cl-B.无色溶液:AlO2—、Na+、HCO3—、Mg2+C.室温,溶液中水电离出的H+、OH—浓度的乘积为10-28:Na+、NO3—、Mg2+、K+D.无色溶液:Cr3+、NO3-、Na+、Cl-、NH4+12、下列说法不正确的是A.用溴水一种试剂可将苯、四氯化碳、己烯、乙醇、苯酚鉴别开B.组成为C4H10O的醇与乙二酸可生成10种二元酯C.CH3CH2OCHO与CH3CH2OCH2CHO互为同系物D.芥子醇分子中所有碳原子可能在同一平面内,且与足量浓溴水反应最多消耗1molBr213、现有四种元素的基态原子的电子排布式如下:①1s22s22p63s23p4;②1s22s22p63s23p3;③1s22s22p5。则下列有关比较中正确的是A.第一电离能:③>②>① B.原子半径:③>②>①C.电负性:③>②>① D.最高正化合价:③>②>①14、下列离子方程式正确的是()A.单质铜与稀硝酸反应:Cu+2H++2NO3-=Cu2++2NO↑+H2OB.碳酸钡跟醋酸反应:BaCO3+2CH3COOH=(CH3COO)2Ba+2H2OC.在溴化亚铁溶液中通入过量的氯气:Cl2+2Fe2++2Br-=2Fe2++2Cl-+Br2D.足量的氢氧化钠溶液跟碳酸氢镁溶液反应:Mg2++2HCO3-+4OH-=Mg(OH)2↓+2CO32-+2H2O15、维拉帕米(又名异搏定)是治疗心绞痛和原发性高血压的药物,合成路线中某一步骤如图所示,下列说法中正确的是A.Y的分子式为C5H11O2BrB.含苯环和羧基的ⅹ的同分异构体有4种C.可以用酸性高锰酸钾溶液鉴别X和ZD.1molZ最多可与6molH2发生加成反应16、甲酸香叶酯是一种食品香料,可以由香叶醇与甲酸发生酯化反应制得。下列说法正确的是A.香叶醇的分子式为C11H18OB.香叶醇在浓硫酸、加热条件下可发生消去反应C.lmol甲酸香叶酯可以与2molH2发生加成反应D.香叶醇与甲酸香叶酯均不能发生银镜反应二、非选择题(本题包括5小题)17、已知有机化合物A、B、C、D、E存在下图所示转化关系,且C能跟NaHCO3发生反应,C和D的相对分子质量相等,E为无支链的化合物。请回答下列问题:(1)已知E的相对分子质量为102,其中碳、氢两种元素的质量分数分别为58.8%、9.8%,其余为氧,则E的分子式为_________________。(2)B在一定条件下可以发生缩聚反应生成某高分子化合物,此高分子化合物的结构简式为_________________。(3)D也可以由溴代烃F在NaOH溶液中加热来制取,写出此反应的化学方程式_________________。(4)反应①的化学方程式_________________。(5)B有多种同分异构体,请写出一种同时符合下列四个条件的结构简式:_________________。a.能够发生水解b.能发生银镜反应c.能够与FeCl3溶液显紫色d.苯环上的一氯代物只有一种18、已知A是一种重要的基本化工原料,其分子中碳元素的百分含量为85.7%,且相对分子量小于30。A、B、C、D、E、F、G、H有下图所示的转化关系(部分产物已略去)。其中B为高分子化合物,C为无色无味气体,实验室中可以通过G与大理石制取。D为烃,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色。E、G为生活中常见的有机物,且E有特殊香味,H有香味。(1)写出下列各物质的官能团的名称:A___________;E___________;(2)按要求写出下列各步变化的化学方程式反应①__________________;反应⑤_____________________;反应⑦_______________________。(3)写出下列反应类型:反应④___________,反应⑤___________。19、丙酸异丁酯(isobutylacetate)具有菠萝香气,主要用作漆类的溶剂和配制香精。实验室制备丙酸异丁酯的反应、装置示意图和有关信息如下:实验步骤:在圆底烧瓶中加入3.7g的异丁醇,7.4g的丙酸、数滴浓硫酸和2~3片碎瓷片,控温106~125℃,反应一段时间后停止加热和搅拌,反应液冷却至室温后,用饱和NaHCO3溶液洗涤分液后加入少量无水硫酸镁固体干燥,静置片刻,过滤除去硫酸镁固体,进行常压蒸馏纯化,收集130~136℃馏分,得丙酸异丁酯3.9g。回答下列问题:(l)装置A的名称是__________。(2)实验中的硫酸的主要作用是___________。(3)用过量丙酸的主要目的是______________________。(4)用饱和NaHCO3溶液洗涤粗酯的目的是____________。(5)在洗涤、分液操作中,应充分振荡,然后静置,待分层后_________(填字母)。A.直接将丙酸异丁酯从分液漏斗上口倒出B.直接将丙酸异丁酯从分液漏斗下口放出C.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将丙酸异丁酯从上口倒出D.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将丙酸异丁酯从下口放出(6)本实验丙酸异丁酯的产率是_________。20、乙酸乙酯广泛用于药物、染料、香料等工业,其制备原理为:甲、乙两同学分别设计了如下装置来制备乙酸乙酯。请回答下列问题:(1)下列说法不正确的是________。A.加入试剂的顺序依次为乙醇、浓硫酸、乙酸B.饱和碳酸钠的作用是中和乙酸、溶解乙醇、促进乙酸乙酯在水中的溶解C.浓硫酸在反应中作催化剂和吸水剂,加入的量越多对反应越有利D.反应结束后,将试管中收集到的产品倒入分液漏斗中,振荡、静置,待液体分层后即可从上口倒出上层的乙酸乙酯(2)乙装置优于甲装置的理由是________。(至少说出两点)21、锗是重要的半导体材料之一。碳、硅、锗位于同主族。(1)基态锗原子的价层电子排布式为__________________。(2)几种晶体的熔点和硬度如表所示。晶体金刚石碳化硅二氧化硅硅锗熔点/℃35502700171014101211硬度109.576.56.0①碳化硅的晶体类型是__________________。②二氧化硅的熔点很高,而干冰(固体二氧化碳)易升华,其主要原因是________。③硅的熔点高于锗的,其主要原因是___________________________。(3)的立体构型是__________;GeCl4分子中锗的杂化类型是_____。(4)1个CS2分子中含_________个π键。(5)锗的氧化物晶胞如图所示。已知:该氧化物的摩尔质量为Mg·mol−1,NA代表阿伏加德罗常数的值,晶胞密度为ρg·cm−3。该晶胞的化学式为_________。氧原子的配位数为_________。该晶胞参数为_________cm(用代数式表示)。。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
A.Br-的核外电子排布式为:[Ar]3d104s24p6,故A错;B.Na的简化电子排布式:[Ne]3s1,故B错;C.氮原子的最外层电子轨道表示式为:,故C错;D.价电子排布为4s24p3的元素位于第四周期第VA族,是p区元素,是正确的,故D正确。答案选D。2、D【解析】
Y2常用做保护气,一般由分离液态空气得到,则Y为N;非金属Z的一种固体单质可导电,则Z为C;X原子的质子数等于Z与Y的质子数之和,则X为Al;W的阳离子与X的阳离子核外电子数相同,则W可能为Na或Mg。【详解】A.四种元素分别为Al、N、C、Na或Mg,简单离子半径:Z>Y>W>X,A错误;B.X、Y、W分别为Al、N、Na或Mg,若W为Mg时,氢氧化镁与氢氧化铝不反应,B错误;C.气态氢化物沸点最高的是氨,氨分子间存在氢键,C错误;D.N2在一定条件下与Na、Mg的单质均能发生化学反应,D正确;答案为D。3、D【解析】
A.一定温度压强下,气体的Vm是相等的,用mg的CH4、CO2、O2、SO2四种气体分别吹出四个体积大小不同的气球,则根据V=nVm=Vm,得到体积和相对分子质量成反比,所以体积的大小顺序是:CH4>O2>CO2>SO2,C中装的是氧气,故A错误;B.气球A和气球D中气体物质的量之比等于体积之比,等于M的倒数之比,即为1:4,故B错误;C.根据A的分析,D、C、B、A四个球中分别是CH4、O2、CO2、SO2,气球A和气球C中气体分子数之比等于体积之比,等于相对分子质量M的倒数之比,即为32:64=1:2,故C错误;D.气球C和气球D中气体密度之比等于摩尔质量之比,即为:32:16=2:1,故D正确。答案选D。4、C【解析】
加HCl有气体说明有CO32-或SO32-,或两者都有,生成的气体是二氧化碳或二氧化硫,或两者都有,一定不存在和碳酸根或亚硫酸根离子不共存的离子,所以不存在Mg2+、Al3+离子,加盐酸有沉淀,说明一定有SiO32-离子,硅酸是沉淀,加入过量氨水(提供OH-)有沉淀生成,只能是氢氧化铝沉淀,说明此时溶液中存在铝离子,但是原来溶液中的铝离子一定不能存在,所以该铝离子是偏铝酸根离子和盐酸反应生成的,所以,一定存在AlO2-离子,要保证溶液电中性,只有K+这一种阳离子,所以一定存在K+离子,A.加HCl有气体说明有CO32-或SO32-,生成的气体是二氧化碳或二氧化硫或两者的混合气体,则气体甲不一定是纯净物,故A错误;B.由于加入的盐酸过量,生成的沉淀甲为硅酸,不会含有硅酸镁,故B错误;C.溶液中一定含有K+、AlO2-和SiO32-,故C正确;D.硫酸根离子是否存在不能确定,CO32-可能存在,故D错误;故选:C。5、B【解析】
A.向Na2S2O3溶液中通入足量氯气,反应生成硫酸钠、氯化钠和水,正确的离子方程式为:S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+8Cl-+10H+,A错误;B.等物质的量的FeBr2与Cl2反生成氯化铁、溴化铁和溴,正确的离子方程式为:2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++Br2+4Cl-,B正确;C.等物质的量MgCl2、Ba(OH)2和HCl溶液混合,氢氧根离子有剩余,生成氢氧化镁沉淀,正确的离子方程式为:Mg2++4OH-+2H+=Mg(OH)2↓+2H2O,C错误;D.等体积、等浓度的Ba(OH)2稀溶液与NaHSO4稀溶液混合,氢氧根离子过量,正确的离子方程式为:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,D错误;答案选B。【点睛】由于亚铁离子的还原性大于溴离子,所以氯气先氧化亚铁离子,后氧化溴离子;所以等物质的量的FeBr2与Cl2反应生成氯化铁、溴化铁和溴,离子反应为2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++Br2+4Cl-;若加入足量的氯气,反应生成氯化铁和溴,离子反应为:2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++2Br2+6Cl-;从以上两个反应看出,反应物的量不同,生成物不完全相同,解题时要注意此点。6、D【解析】
勒沙特列原理是如果改变影响平衡的一个条件(如浓度、压强或温度等),平衡就向能够减弱这种改变的方向移动,勒沙特列原理适用的对象应存在可逆过程,如与可逆过程无关,与平衡移动无关,则不能用勒沙特列原理解释。【详解】A.加热会促进FeCl3的水解,蒸干产物不是氯化铁,是氢氧化铁固体,灼烧得到氧化铁,能用勒夏特列原理解释,故A错误;B.实验室制乙酸乙酯的反应为可逆反应,减少生成物浓度导致平衡向正反应方向移动,从而提高乙酸乙酯产率,可以用平衡移动原理解释,故B正确;C.氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,该反应存在溶解平衡,饱和食盐水中含有氯化钠电离出的氯离子,饱和食盐水抑制了氯气的溶解,所以实验室可用排饱和食盐水的方法收集氯气,能用勒夏特列原理解释,故C错误;D.使用催化剂,缩短到达平衡时间,不影响平衡的移动,不能用勒夏特列原理解释,故D错误;故答案为D。【点睛】考查勒夏特列原理的使用条件,注意使用勒夏特列原理的前提必须是可逆反应。特别要注意改变平衡移动的因素需与平衡移动原理一致,否则不能使用该原理解释,如催化剂的使用只能改变反应速率,不改变平衡移动,再如工业合成氨和硫酸工业的条件选择等。7、B【解析】试题分析:A、应为E(3d)>E(4s),则为E(4s)>E(3d)>E(3Px)=E(3Py),A项错误;B、符合构造原理,B项正确;C、应为E(4f)>E(5s)>E(3Px)=E(3Py),C项错误;D、E(4f)>E(5s)>E(3d)>E(4s),D项正确;答案选B。考点:考查电子排布的能级顺序8、A【解析】
滴入过量氨水,产生白色沉淀,所以溶液中一定存在Al3+,不存在Fe3+。溶液中各离子的物质的量浓度相等,如果没有Na+,根据电荷守恒,一定存在SO42-和另一种阴离子,若有Na+,则三种阴离子都必须存在,所以SO42-一定存在。故选A。【点睛】充分利用电荷守恒解答此类离子推断题,特别是题干中给出了离子的物质的量或规定了离子的物质的量,一般都会用到电荷守恒。9、C【解析】
A.油脂中的不饱和高级脂肪酸甘油酯含有碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,A错误;B.淀粉、纤维素和蛋白质均是高分子化合物,油脂相对分子质量较小,不属于高分子化合物,B错误;C.乙醛与新制Cu(OH)2悬浊液反应生成砖红色沉淀,乙酸与新制Cu(OH)2悬浊液反应沉淀溶解,所以两者的反应现象不同,故能鉴别,C正确;D.乙醇、乙酸能与Na反应放出H2,但乙醇、乙酸中官能团分别为羟基、羧基,二者分子中官能团不同,D错误;答案选C。【点睛】本题考查有机物的结构、性质,侧重于有机物的分类、官能团性质的考查,注意把握物质的性质的异同以及有机物鉴别方法的选取,注意相关基础知识的积累,题目难度不大。10、D【解析】分析:图①涉及到的离子方程式有Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,Al3++3OH-=Al(OH)3↓,NH4++OH-=NH3∙H2O,Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;设NaOH溶液的浓度为xmol/L,则n(NH4+)=0.01xmol,n(Al(OH)3)=n(Al3+)=0.005xmol,n(Mg2+)=(0.025-0.005×3)/2=0.005xmol,则:n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2,根据氢氧化镁的物质的量可以知道:0.005xmol=0.05mol,x=10mol/L;图②中曲线表示反应物和生成物的能量的大小,如A是反应物,则反应放热,反之吸热,B点为活化能,加入催化剂,活化能降低;据以上分析解答。详解:图(1)涉及到的离子方程式有Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,Al3++3OH-=Al(OH)3↓,NH4++OH-=NH3∙H2O,Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;设NaOH溶液的浓度为xmol/L,则n(NH4+)=0.01xmol,n(Al(OH)3)=n(Al3+)=0.005xmol,n(Mg2+)=(0.025-0.005×3)/2=0.005xmol,则:n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2,A错误;设NaOH溶液的浓度为xmol/L,根据n(Mg2+)=n(Mg(OH)2)=0.005xmol=0.05mol,x=10mol/L,B错误;图②中曲线表示反应物和生成物的能量的大小,如A是反应物,则反应放热,△H<0,C错误;图②中表示某反应过程的能量变化,使用催化剂降低反应的活化能,加快反应速率,D正确;正确选项D。点睛:向含Mg2+、Al3+、NH4+的盐溶液中滴加NaOH溶液时,Mg2+、Al3+先与OH-反应生成氢氧化镁和氢氧化铝沉淀,然后,NH4+与OH-反应生成一水合氨,为弱碱,所以两种沉淀不溶解;继续加入OH-,氢氧化铝溶解变为偏铝酸盐,而氢氧化镁不溶解;因此图像中25mL以前为沉淀的生成过程,25-30mL为NH4+与碱反应过程,35-40mL为氢氧化铝的溶解过程,最后剩余氢氧化镁沉淀。11、A【解析】A、加入铝,放出大量的气体,此溶液可能是酸,也可能是碱,因此这些离子能够大量共存,故A正确;B、发生HCO3-+AlO2-+H2O=Al(OH)3↓+CO32-,这些离子不能大量共存,故B错误;C、水电离H+和OH-浓度的乘积小于10-14,溶质可能是酸,也可能是碱,Mg2+不能在碱中大量存在,生成氢氧化镁沉淀,故C错误;D、Cr3+显绿色,不符合题意,故D错误。12、C【解析】
A.溴单质易溶于有机溶剂,苯的密度比水小,且不溶于水,从溴水中萃取溴,出现分层,上层为橙红色,下层为水层,CCl4的密度大于水,且不溶于水,从溴水中萃取溴,出现分层,上层为水层,下层为橙红色,乙烯能使溴水褪色,乙醇易溶于水,不出现分层,苯酚与溴水反应生成白色沉淀,因此可以用溴水鉴别,A选项正确;B.C4H10的结构简式(碳链形式)为:、,羟基的位置有4种,与乙二酸反应生成二元酯,如果是同醇,形成4种,二种不同的醇与乙二酸反应有6种,因此与乙二酸形成二元酯的结构有10种,故B说法正确;C.CH3CH2OCHO分子中含有的官能团为酯基,CH3CH2OCH2CHO含有的官能团为醚键和醛基,两者官能团不同,不是同系物,C选项错误;D.苯环是平面正六边形,乙烯属于平面形,因为碳碳单键可以旋转,因此此有机物中所有碳原子可能共面,此有机物中酚羟基的邻位、对位碳原子上没有氢原子,因此不能与溴发生取代,1mol此有机物含有1mol碳碳双键,需要1molBr2发生加成反应,D选项正确;答案选C。【点睛】C选项CH3CH2OCHO分子中含有的官能团为酯基,在判断时需要注意酯基氧单键侧链的R基团,碳氧双键测没有限制。13、A【解析】
根据核外电子排布,可以推出①为S,②为P,③为F,依此答题。【详解】A.①为S,②为P,③为F;同一周期中,从左到右,元素的第一电离能呈锯齿状升高,其中IIA族和V族比两边的主族元素的都要高,所以Cl>P>S,即Cl>②>①;同一主族,从上到下,元素的第一电离能减小,即F>Cl,即③>Cl;所以有第一电离能:③>②>①,A正确;B.①为S,②为P,③为F,则原子半径大小为:②>①>③,B错误;C.①为S,②为P,③为F,则元素的电负性大小为:③>①>②,C错误;D.①为S,②为P,③为F,则元素的最高正化合价大小为:①>②,F无正价,所以不参比,D错误;故合理选项为A。14、D【解析】
A.电荷与原子均不守恒,单质铜与稀硝酸反应:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO+4H2O,故A错误;B.(CH3COO)2Ba可以拆,且反应中还有二氧化碳生成,碳酸钡跟醋酸反应:BaCO3+2CH3COOH=2CH3COO-+Ba2++CO2↑+H2O,故B错误;C.在溴化亚铁溶液中通入过量的氯气:3Cl2+2Fe2++4Br-=2Fe2++6Cl-+2Br2,故C错误;D.足量的氢氧化钠溶液跟碳酸氢镁溶液反应:Mg2++2HCO3-+4OH-=Mg(OH)2↓+2CO32-+2H2O,故D正确;答案选D。【点睛】离子方程式的书写及正误判断紧抓:(1)微粒的存在形式能否正确表示:强酸、强碱和易溶于水的盐改写成离子形式,难溶物质、难电离物质、易挥发物质、单质、氧化物、非电解质等均写成化学式,如B项(CH3COO)2Ba可以拆;(2)反应物量的关系及离子发生氧化还原反应的顺序,如C项,Fe2+和Br—都具有还原性,都能被Cl2氧化,注意Fe2+和Br—物质的量关系;(3)看电荷、原子、电子得失总数是否相等,如A项。15、B【解析】
A.由结构简式可知分子式为C5H9BrO2,A错误;B.含苯环和羧基,对应的同分异构体可含有﹣CH2COOH,或含有﹣CH3、﹣COOH(邻、间、对),共有4种,B正确;C.X中的酚羟基会使高锰酸钾溶液褪色,Z中的碳碳双键会使高锰酸钾溶液褪色,故无法用酸性高锰酸钾溶液鉴别X和Z,C错误;D.Z中能与氢气发生加成反应的只有苯环和碳碳双键,酯基中的羰基不能和氢气加成,则1molZ含有1mol苯环可以与3molH2加成,含有2mol碳碳双键,可以与2molH2加成,因此1moZ最多可与5molH2发生反应,D错误;故合理选项为B。【点睛】碳氧双键(羰基)可以按照是否能与氢气加成分为两类,第一类构成醛基和酮基,这时羰基可以和H2发生加成反应,第二类构成羧基和酯基,这时羰基不能和H2发生加成反应。16、C【解析】分析:香叶醇分子中含有2个碳碳双键和1个醇羟基,甲酸香叶酯中含有2个碳碳双键和1个酯基,结合相应官能团的性质以及选项中的问题分析判断。详解:A.根据香叶醇的结构简式可知分子式为C11H20O,A错误;B.香叶醇分子中与羟基相连的碳原子的邻位碳原子上不存在氢原子,不能发生消去反应,B错误;C.甲酸香叶酯中含有2个碳碳双键,因此lmol甲酸香叶酯可以与2molH2发生加成反应,C正确;D.甲酸香叶酯中含有甲酸形成的酯基,因此能发生银镜反应,D错误。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、C5H10O2CH1CH2CH2Br+NaOHCH1CH2CH2OH+NaBr+2NaOH+CH1COONa+CH1CH2CH2OH或【解析】
E的相对分子质量为102,其中碳、氢两种元素的质量分数分别为58.8%、9.8%,则碳原子数目为=5,H原子数目为=10,氧原子数目==2,则E的分子式为C5H10O2,E由C和D反应生成,C能和碳酸氢钠反应,则C为羧酸,D为醇,二者共含5个C原子,并且C和D的相对分子质量相等,则C为CH1COOH、D为丙醇,E无支链,D为CH1CH2CH2OH,E为CH1COOCH2CH2CH1.A是由B与乙酸、丙醇发生酯化反应后生成的产物,A结构简式为:,据此判断。【详解】(1)由上述分析可知,E的分子式为C5H10O2,故答案为C5H10O2;(2)B中含有羧基、羟基,在一定条件下可以发生缩聚反应生成某高分子化合物,此高分子化合物的结构简式为,故答案为;(1)D(CH1CH2CH2OH)也可以由溴代烃F在NaOH溶液中加热来制取,此反应的化学方程式为:CH1CH2CH2Br+NaOHCH1CH2CH2OH+NaBr,故答案为CH1CH2CH2Br+NaOHCH1CH2CH2OH+NaBr;(4)反应①的化学方程式为:+2NaOH+CH1COONa+CH1CH2CH2OH,故答案为+2NaOH+CH1COONa+CH1CH2CH2OH;(5)B有多种同分异构体,同时符合下列四个条件的结构简式:a.能够发生水解,含有酯基,b.能发生银镜反应,含有醛基,c.能够与FeCl1溶液显紫色,含有酚羟基,d.苯环上的一氯代物只有一种,符合条件的同分异构体有:或,故答案为或。18、碳碳双键;羟基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O加成反应氧化反应【解析】
A是一种重要的基本化工原料,其分子中碳元素的百分含量为85.7%,且相对分子量小于30,即A为CH2=CH2,B为聚乙烯,C为二氧化碳,D为乙烷,E为乙醇,F为乙醛,G为乙酸,H为乙酸乙酯。【详解】(1)由分析可知,A为CH2=CH2,E为乙醇,A、E含有的官能团分别为:碳碳双键、羟基;(2)反应①:为乙烯加聚成聚乙烯,其化学反应方程式为:;反应⑤:为乙醇催化氧化为乙醛,其化学反应方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应⑦:为乙酸乙醇在浓硫酸的催化加热条件下生成乙酸乙酯,其化学反应方程式为:CH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O;(3)反应④为乙烯与水加成为乙醇,属于加成反应。反应⑤为乙醇催化氧化为乙醛,属于氧化反应。【点睛】本题考查了有机物之间的转化,涉及考查了官能团的相关知识,有机反应,有机反应的类型,本题关键是要推断出A为乙烯。19、(球形)冷凝管催化剂和吸水剂增大反应物丙酸的浓度,有利于反应向生成丙酸异丁酯的方向进行洗掉浓硫酸和丙酸C60%【解析】分析:丙酸异丁酯的制备类似于乙酸乙酯的制备,可以联系课本知识分析解答。(3)根据平衡移动的原理分析解答;(4)根据饱和碳酸氢钠溶液的作用分析解答;(6)根据产率=实际产量理论产量×100%详解:(l)根据图示,装置A是冷凝管,故答案为:冷凝管;(2)根据酯化反应的原理可知,实验中的硫酸的主要作用是催化剂和吸水剂,故答案为:催化剂和吸水剂;(3)用过量丙酸,能够增大反应物丙酸的浓度,有利于反应向生成丙酸异丁酯的方向进行,故答案为:增大反应物丙酸的浓度,有利于反应向生成丙酸异丁酯的方向进行;(4)用饱和NaHCO3溶液洗涤粗酯,可以降低丙酸异丁酯在水中的溶解度,同时洗掉浓硫酸和丙酸,故答案为:洗掉浓硫酸和丙酸;(5)丙酸异丁酯的密度小于水,在洗涤、分液操作中,应充分振荡,然后静置,待分层后先将水层从分液漏斗的下口放出,再将丙酸异丁酯从上口倒出,故选C;(6)7.4g的丙酸的物质的量为7.4g74g/m
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