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文档简介
河北省滦州第一中学2024届化学高二第一学期期中统考试题注意事项: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、如图表示4-溴-1-环己醇所发生的4个不同反应,其中产物只含有一种官能团的反应是()A.①② B.②③ C.③④ D.①④2、在一定条件下,Na2CO3溶液存在水解平衡:CO32-+H2O⇌HCO3-+OH-。下列说法正确的是A.稀释溶液,水解平衡向逆反应方向移动,水解程度减小B.通入CO2,平衡向正反应方向移动C.升高温度,pH减小D.加入NaOH固体,溶液的pH减小3、下列物质中属于同分异构体的一组是A.O2和O3 B.CH4和C2H6C.CH3OCH3和CH3CH2OH D.1H和2H4、最近科学家发现了一种新分子,它具有空心的类似足球的结构,分子式为C60,下列说法正确的是A.C60是一种新型的化合物B.C60和石墨都是碳的同素异形体C.C60中虽然没有化学键,但固体为分子晶体D.C60相对分子质量为720g/mol5、下列变化属于吸热反应的是①液态水汽化②将胆矾加热变为白色粉末③浓硫酸稀释④氯酸钾分解制氧气⑤生石灰跟水反应生成熟石灰A.①④B.②③C.①④⑤D.②④6、一定条件下,2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH<0。下列有关叙述正确的是()A.升高温度,v(正)变大,v(逆)变小B.恒温恒容,充入O2,O2的转化率升高C.恒温恒压,充入N2,平衡不移动D.恒温恒容,平衡前后混合气体的密度保持不变7、下列能表示阿伏加德罗常数数值的是()A.1mol金属铝含有的电子数为3NAB.标准状况下,22.4L乙醇所含的分子数为NAC.标准状况下,0.5molH2所含有的原子数为NAD.1L1mol/L的硫酸溶液中所含的H+为NA8、在一定温度下,将2molSO2和1molO2充入一固定容积的密闭容器中,在催化剂作用下发生如下反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)△H=-197kJ/mol,当达到化学平衡时,下列说法中正确的是A.SO2和SO3共2mol B.生成SO32molC.放出197kJ热量 D.含氧原子共8mo19、下列有关金属腐蚀与防护的说法正确的是A.纯银器表面在空气中因电化学腐蚀渐渐变暗B.当镀锡铁制品的镀层破损时,镀层仍能对铁制品起保护作用C.在海轮外壳连接锌块保护外壳不受腐蚀是采用了牺牲阳极的阴极保护法D.可将地下输油钢管与外加直流电源的正极相连以保护它不受腐蚀10、有铁、氧化铁、氧化亚铁的混合物1.82g,加入50mL1mol/L的盐酸溶液时,恰好完全反应,同时生成标准状况下的气体0.112L。向所得溶液中滴加KSCN溶液,无明显现象。若将等质量的该混合物在CO中加热并充分反应,冷却后所得固体的质量是()A.1.40g B.1.52g C.2.00g D.3.40g11、某温度下,H2(g)+CO2(g)CO(g)+H2O(g)的平衡常数K=9/4。该温度下在甲、乙、丙三个相同的恒容密闭容器中,投入H2(g)和CO2(g),其起始浓度如下表所示。下列判断不正确的是起始浓度甲乙丙c(H2)/mol·L-10.0100.0200.020c(CO2)/mol·L-10.0100.0100.020A.平衡时,乙中CO2的转化率大于60%B.平衡时,甲和丙中H2的转化率均是60%C.反应开始时,丙中的反应速率最快,甲中的反应速率最慢D.平衡时,丙中c(CO2)是甲中的2倍,是0.012mol·L-112、下列说法正确的是A.C元素的相对分子质量是12,则1molC的质量12g/molB.1molCl2的体积为22.4LC.1molCO2中含有3个原子D.已知NaOH溶液的物质的量浓度为0.5mol/L,则2L该溶液中含NaOH1mol13、下列关于卤代烃的叙述正确的是()A.所有卤代烃都是难溶于水,密度比水大的液体B.所有卤代烃在适当条件下都能发生消去反应C.所有卤代烃都含有卤原子D.所有卤代烃都是通过取代反应制得的14、在25℃时,密闭容器中X、Y、Z三种气体的初始浓度和平衡浓度如下表:物质XYZ初始浓度/mol·L-10.10.20平衡浓度/mol·L-10.050.050.1下列说法错误的是A.反应达到平衡时,X的转化率为50%B.反应可表示为X+3Y2Z,其平衡常数为1600C.增大压强使平衡向生成Z的方向移动,平衡常数增大D.升高温度平衡常数增大,则此反应为吸热反应15、下列反应中,既属于氧化还原反应同时又是吸热反应的是A.灼热的炭与CO2反应 B.甲烷与O2的燃烧反应C.铝与稀盐酸 D.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应16、随着人们对事物认识的不断发展,废电池集中进行处理在某些地方得到实施,其首要目的是()A.回收电池中的石墨电极B.充分利用电池外壳的金属C.防止电池中汞、镉、铅等重金属离子污染土壤和水源D.不使电池中渗出的电解质溶液腐蚀其他物品二、非选择题(本题包括5小题)17、某药物H的合成路线如下:试回答下列问题:(1)反应Ⅰ所涉及的物质均为烃,氢的质量分数均相同。则A分子中最多有______个原子在同一平面上,最多有______个碳原子在同一条直线上。(2)反应Ⅰ的反应类型是______反应Ⅱ的反应类型是______,反应Ⅲ的反应类型是______。(3)B的结构简式是______;E的分子式为______;F中含氧官能团的名称是___。18、由乙烯和其他无机原料合成环状酯E和髙分子化合物H的示意图如图所示:请回答下列问题:(1)写出以下物质的结构简式:B______,G_______(2)写出以下反应的反应类型:X_____,Y______.(3)写出以下反应的化学方程式:A→B:_______(4)若环状酯E与NaOH水溶液共热,则发生反应的化学方程式为______.19、利用H2C2O4溶液和酸性KMnO4溶液反应来探究“外界条件对化学反应速率的影响”,某小组设计了如下方案:先分别量取两种溶液,然后倒入试管中迅速振荡混合均匀,开始计时,通过测定褪色所需时间来判断反应的快慢。编号H2C2O4溶液酸性KMnO4溶液温度/℃浓度/mol·L-1体积/mL浓度/mol·L-1体积/mL①0.102.00.0104.025②0.202.00.0104.025③0.202.00.0104.050(1)已知H2C2O4与KMnO4反应产生MnSO4和CO2。为了观察到紫色褪去,H2C2O4与KMnO4初始的物质的量需要满足的关系为n(H2C2O4)∶n(KMnO4)≥________。(2)探究温度对反应速率影响的实验编号是___________(填编号,下同),探究反应物浓度对反应速率影响的实验编号是____________。(3)不同温度下c(MnO4-)随反应时间t的变化曲线如图所示,判断T1_________T2(填“>”或“<”)20、(10分)某同学在用稀硫酸与锌制取氢气的实验中,发现加入少量硫酸铜溶液可加快氢气的生成速率。请回答下列问题:(1)上述实验中发生反应的化学方程式有。(2)硫酸铜溶液可以加快氢气生成速率的原因是。(3)为了进一步研究硫酸铜的量对氢气生成速率的影响,该同学设计了如下一系列实验。将表中所给的混合溶液分别加入到6个盛有过量Zn粒的反应瓶中,收集产生的气体,记录获得相同体积的气体所需时间。混合液
A
B
C
D
E
F
4mol·L-1H2SO4/mL
30
V1
V2
V3
V4
V5
饱和CuSO4溶液/mL
0
0.5
2.5
5
V6
20
H2O/mL
V7
V8
V9
V10
10
0
①请完成此实验设计,其中:V1=,V6=,V9=。②反应一段时间后,实验E中的金属呈色。③该同学最后得出的结论为:当加入少量CuSO4溶液时,生成氢气的速率会大大提高。但当加入的CuSO4溶液超过一定量时,生成氢气的速率反而会下降,请分析氢气生成速率下降的主要原因。21、NOx(主要指NO和NO2)是大气主要污染物之一。有效去除大气中的NOx是环境保护的重要课题。(1)用水吸收NOx的相关热化学方程式如下:2NO2(g)+H2O(l)HNO3(aq)+HNO2(aq)ΔH=−116.1kJ·mol−13HNO2(aq)HNO3(aq)+2NO(g)+H2O(l)ΔH=75.9kJ·mol−1反应3NO2(g)+H2O(l)2HNO3(aq)+NO(g)的ΔH=___________kJ·mol−1。(2)在有氧条件下,新型催化剂M能催化NH3与NOx反应生成N2。现将一定比例的O2、NH3和NOx的混合气体,匀速通入装有催化剂M的反应器中反应。反应相同时间NOx的去除率随反应温度的变化曲线如图所示,在50~250℃范围内随着温度的升高,NOx的去除率先迅速上升后上升缓慢的主要原因是______________________;当反应温度高于380℃时,NOx的去除率迅速下降的原因可能是___________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【分析】由反应①可知,发生消去反应,卤代烃能发生消去反应,而醇不能;由反应②可知,发生水解反应生成,卤代烃能发生水解反应,而醇不能;由反应③可知,醇与HBr发生取代反应;由反应④可知,发生消去反应,醇能发生消去反应,而卤代烃不能,以此来解答。【题目详解】由反应①可知,发生消去反应,卤代烃能发生消去反应,而醇不能,则产物中含有的官能团有碳碳双键、羟基两种;由反应②可知,发生水解反应生成,卤代烃能发生水解反应,而醇不能,则产物中含有的官能团只有羟基一种;由反应③可知,醇与HBr发生取代反应,则产物中含有的官能团有-Br一种;由反应④可知,发生消去反应,醇能发生消去反应,而卤代烃不能,则产物中含有的官能团有碳碳双键、-Br两种;故答案选B。2、B【分析】A.加水稀释,促进水解;CO2与氢氧根离子反应生成碳酸氢根离子,氢氧根离子浓度减小,水解平衡正向移动;加热促进水解;加入NaOH固体,氢氧根离子浓度增大。【题目详解】A.加水稀释,促进水解,所以稀释溶液,水解平衡向正反应方向移动,水解程度增大,故A错误;通入CO2,CO2与氢氧根离子反应生成碳酸氢根离子,氢氧根离子浓度减小,水解平衡正向移动,故B正确;加热促进水解,所以升高温度,pH增大,故C错误;加入NaOH固体,氢氧根离子浓度增大,溶液的pH增大,故D错误。3、C【题目详解】A.O2和O3是同一元素形成的不同性质的单质,互称同素异形体,A不合题意;B.CH4和C2H6结构相似,在分子组成上相差一个CH2原子团,因此互称同系物,B不合题意;C.CH3OCH3和CH3CH2OH分子式相同,而结构不同,二者互称同分异构体,C正确;D.1H和2H质子数相等,而中子数不同,互称同位素,D不合题意。答案选C。4、B【解题分析】A.C60是单质,故A不正确;B.C60和石墨是碳的同素异形体,故B正确;C.C60中存在共价键,是分子晶体,故C不正确;D.C60相对分子质量是720,故D不正确;故选B。5、D【解题分析】①液态水汽化是物理变化,故不选①;②将胆矾()加热发生分解反应:,属于吸热反应,故选②;③浓硫酸稀释放出大量的热,故不选③;④氯酸钾分解制氧气,是分解反应,需要吸收热量,属于吸热反应,故选④;⑤生石灰与水反应放出大量热,属于放热反应,故不选⑤。正确序号为②④;正确选项D。点睛:常见的放热反应:金属与酸的反应,燃烧反应,大多数化合反应;常见的吸热反应:氢氧化钡晶体与氯化铵反应、氢气、碳、一氧化碳还原反应,多数分解反应;而液态水汽化,浓硫酸稀释虽然有热量变化,但不是化学反应。6、D【题目详解】A.升高温度,v(正)变大,v(逆)变大,A错误;B.恒温恒容,充人O2,平衡向正反应方向进行,氧气的转化率降低,B错误;C.恒温恒压,充人N2,容器容积增大,浓度降低,平衡向逆反应方向进行,C错误;D.恒温恒容,平衡前后混合气体的质量不变,因此混合气体的密度保持不变,D正确;答案选D。7、C【解题分析】A.1mol铝原子中含有13mol电子,不能表示阿伏加德罗常数数值,A错误;B.标况下乙醇不是气体,22.4L乙醇的物质的量不是1mol,不能表示阿伏加德罗常数数值,B错误;C.标准状况下,0.5molH2所含有的氢原子是1mol,原子数为NA,能表示阿伏加德罗常数数值,C正确;D.1L1mol•L-1硫酸溶液中含有1mol硫酸,1mol硫酸在溶液中电离出2mol氢离子,不能表示阿伏加德罗常数数值,D错误;答案选C。点睛:本题考查阿伏加德罗常数的判断与计算,注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,明确阿伏加德罗常数的概念及表示的意义,注意气体摩尔体积的适用范围和条件。8、A【解题分析】A.在化学反应中各元素的原子遵循原子守恒,所以化学平衡时二氧化硫和三氧化硫中硫原子的物质的量等于反应初始时二氧化硫的物质的量,故A正确;B.可逆反应存在反应限度,反应物不可能完全转化为生成物,当正逆反应速率相等时,反应达到平衡状态,所以将2molSO2和1molO2充入一定容积的密闭容器中,SO2和O2不可能完全转化为三氧化硫,故B错误;C.可逆反应存在反应限度,反应物不可能完全转化为生成物,当正逆反应速率相等时,反应达到平衡状态,所以将2molSO2和1molO2充入一定容积的密闭容器中,SO2和O2不可能完全转化为三氧化硫,放出的能量小于197kJ,故C错误;D.在化学反应中各元素的原子遵循原子守恒,平衡时含有的氧原子的物质的量等于初始时二氧化硫和氧气中氧原子的物质的量,为6mol,故D错误;故选A。9、C【题目详解】A、纯银器在空气中久置会被氧化变黑,不具备形成原电池的条件,所以为化学腐蚀,故A正确;B、当镀锡铁制品的镀层破损时,因为Fe比Sn更活泼,Sn、Fe形成原电池,Fe为负极,镀层不再起到保护作用,故B错误;C、在海轮外壳连接锌块保护外壳不受腐蚀,因为Fe与Zn形成原电池,Zn作负极(阳极)被消耗,从而保护了正极(阴极)Fe,该防护方法称为牺牲阳极的阴极保护法,故C正确;D、利用电解池原理进行金属防护的方法称为外加电流的阴极保护法,使被保护金属与直流电源的负极相连可防止金属被腐蚀,所以将地下输油钢管与外加直流电源的负极相连,可保护钢管不受腐蚀,故D正确。【题目点拨】本题考查金属的腐蚀与防护,注意把握金属腐蚀的原理和电化学知识。金属腐蚀一般分为化学腐蚀和电化学腐蚀,化学腐蚀是金属与氧化剂直接接触反应,例如本题A项;电化学腐蚀是不纯的金属或合金跟电解质溶液接触,形成原电池而造成的腐蚀,例如题中B项;金属防护方法除了覆盖保护层、改变金属内部结构外,还可以根据电化学原理防护,例如题中C、D涉及的牺牲阳极的阴极保护法和外加电流的阴极保护法。10、A【分析】盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,结合氯元素和铁元素守恒分析解答。【题目详解】盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明反应后的溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知:n(FeCl2)=n(HCl)=×0.05L×1mol/L=0.025mol;用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2)=0.025mol,质量为0.025mol×56g/mol=1.4g,故选A。11、D【分析】对于甲容器:,已知,解得x=0.006mol/L,则甲容器内二氧化碳的转化率为×100%=60%;【题目详解】A.由上述计算可知,甲容器内二氧化碳的转化率为60%,恒温恒容下,乙中氢气的起始浓度比甲中氢气的起始浓度大,故乙中二氧化碳的转化率比甲中高,故平衡时,乙中CO2的转化率大于60%,A正确;B.恒温恒容下,由表中数据可知,该温度下在甲、丙两容器内起始浓度n(H2):n(CO2)=1:1,反应H2(g)+CO2(g)CO(g)+H2O(g)前后气体的体积不变,故甲、丙为等效平衡,平衡时,甲中和丙中H2的转化率均相等,则甲中和丙中容器内氢气的转化率均为60%,B正确;C.浓度越大反应速率越快,由表中数据可知:甲、乙容器内,开始CO2浓度相等,乙中H2浓度比甲中浓度大,所以速率乙>甲,乙、丙容器内,开始H2浓度相等,丙中CO2浓度比乙中浓度大,所以速率丙>乙,故速率丙>乙>甲,C正确;D.据分析,平衡时甲容器内c(CO2)=(0.01−x
)mol/L=0.004mol/L,甲、丙为等效平衡,平衡时,甲中和丙中CO2的转化率相等,丙中CO2的起始浓度为甲中的2倍,则平衡时丙容器内c(CO2)=0.02mol/L×(1−60%)=0.008mol/L,平衡时丙中c(CO2)是甲中的2倍,但不是0.012mol/L,D错误;答案选D。12、D【题目详解】A.C元素的相对原子质量是12,1molC的质量是12g,A错误;B.未标明状况,只有在标准状况下1molCl2的体积才为22.4L,B错误;C.1molCO2中含有3NA个原子,C错误;D.NaOH溶液的物质的量浓度为0.5mol/L,则2L该溶液中含NaOH的物质的量为:n=cV=0.5mol/L×2L=1mol,D正确;答案选D。【题目点拨】元素的相对原子质量的单位为“1”,摩尔质量的单位为“mol/L”;在标准状况下,1mol气体的体积才为22.4L,如果不是气体或者未指明在标准状况下,其体积都不是22.4L。13、C【题目详解】A.所有卤代烃都是难溶于水的,但是,卤代烃的密度不一定比水大,也不全是液体,例如,一氯甲烷就是气体,A不正确;B.不是所有的卤代烃在适当条件下都能发生消去反应,只有与官能团相连的碳原子的邻位碳原子上有H原子的才能发生消去反应,B不正确;C.卤代烃的官能团就是卤素原子,故所有卤代烃都含有卤原子,C正确;D.并非所有卤代烃都是通过取代反应制得的,有些也可以通过加成反应制得,D不正确。综上所述,关于卤代烃的叙述正确的是C。14、C【分析】本题主要考查化学反应中物质的浓度变化与化学计量数关系。A.转化率=,根据表格信息得出结论即可;B.由表格中数据求出各物质的浓度变化比例,得出化学方程式;C.平衡常数只与温度有关;D.温度升高,吸热方向化学平衡常数增大。【题目详解】A.达到平衡时,X的转化率为=50%,正确;B.由表可知,X、Y作为反应物,Z作为生成物,、、,由此可知该反应X、Y、Z的系数比为1:3:2,即反应可表示为X+3Y2Z,故B正确;C.增大压强,平衡向气体体积减小的方向移动,由B项可知,该反应正向为气体体积减小的反应,故平衡正向移动,而化学平衡常数只与温度有关,改变压强对平衡常数无影响,错误;D.升高温度,平衡向吸热方向移动,若升高温度平衡常数增大,则说明向正向移动,即正向为吸热反应,正确。15、A【分析】常见的吸热反应有:Ba(OH)2▪8H2O与NH4Cl反应、大多数分解反应等,在化学反应中有元素化合价变化的反应属于氧化还原反应,以此来解答。【题目详解】A.灼热的炭与CO2反应为吸热反应且该反应中碳元素的化合价发生变化则属于氧化还原反应,A正确;B.甲烷与O2的燃烧反应为放热反应,D错误;C.铝与稀盐酸反应是氧化还原反应又是放热反应,C错误;D.氯化铵与氢氧化钡晶体反应是非氧化还原反应,D错误;故选A。16、C【题目详解】A.石墨资源丰富,回收电池仅是回收电池中的石墨电极意义不大,回收成本较高,不是首要目的,故A错误;B.回收电池目的是减少电池中汞、镉、铅等重金属离子污染土壤和水源,当然回收电池可充分利用电池外壳的金属,但不是首要目的,故B错误;C.废电池含有大量汞、镉、铅等重金属离子,不能随意丢弃,否则会导致土壤、水源的污染,故C正确;D.废旧电池的首要危害是污染土壤和水源,不仅仅是腐蚀其他物品,故D错误;故选C。【题目点拨】废电池含有大量汞、镉、铅等重金属离子,不能随意丢弃,会导致土壤、水源的污染,应集中处理、回收利用。二、非选择题(本题包括5小题)17、163加成反应取代反应消去反应C10H12O2醛基、酯基【分析】根据合成线路可以知道,D与新制Cu(OH)2加热条件下反应,酸化后得苯乙酸,则D的结构简式为:;C催化氧化生成D,则C的结构简式为:;B水解生成C,则B的结构简式为:;A与溴化氢在双氧水的作用下发生加成反应生成B,所以A为,反应Ⅰ所涉及的物质均为烃,氢的质量分数均相同,比较苯与A的结构可以知道,苯与X发生加成反应生成A,所以X为CH≡CH;苯乙酸与乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应生成E为,E发生取代反应生成F,F与氢气发生加成,醛基转化为羟基,则G的结构简式为:
,G发生消去反应生成H;据以上分析解答。【题目详解】根据合成线路可以知道,D与新制Cu(OH)2加热条件下反应,酸化后得苯乙酸,则D的结构简式为:;C催化氧化生成D,则C的结构简式为:;B水解生成C,则B的结构简式为:;A与溴化氢在双氧水的作用下发生加成反应生成B,所以A为,反应Ⅰ所涉及的物质均为烃,氢的质量分数均相同,比较苯与A的结构可以知道,苯与X发生加成反应生成A,所以X为CH≡CH;苯乙酸与乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应生成E为,E发生取代反应生成F,F与氢气发生加成,醛基转化为羟基,则G的结构简式为:
,G发生消去反应生成H;(1)结合以上分析可知,A为,苯分子中所有原子共平面,乙烯分子中所有原子共平面,所以该有机物分子中最多有6+5+5=16个原子在同一平面上;根据苯乙烯的结构可知,苯乙烯分子中最多有3个碳原子在一条直线上;综上所述,本题答案是:16,3。(2)结合以上分析可知,苯与乙炔发生加成反应生成苯乙烯,反应Ⅰ反应类型为加成反应;根据E、F两种物质的结构简式可知,E发生取代反应生成F,反应Ⅱ的反应类型是取代反应;G的结构简式为:,G发生消去反应生成H,反应Ⅲ的反应类型是消去反应;综上所述,本题答案是:加成反应,取代反应,消去反应。(3)结合以上分析可知,B的结构简式是:;E的结构简式为:,其分子式为C10H12O2;根据F的结构简式可知,F中含氧官能团的名称是酯基、醛基;综上所述。本题答案是:,C10H12O2,酯基、醛基。【题目点拨】本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握官能团与性质的关系为解答的关键,侧重炔烃、卤代烃、醇、醛、羧酸、酯的性质及反应的考查,题目难度不大。判断分子中原子共面、共线,要掌握乙烯、苯分子空间结构的特点。18、HOCH2CH2OH;CH2=CHCl酯化反应加聚反应CH2BrCH2Br+2H2OHOCH2CH2OH+2HBr;CH2OHCH2OH+HCCOC﹣COOH+2H2O+2NaOHNaOOCCOONa+HOCH2CH2OH【分析】乙烯和溴发生加成反应生成A,A的结构简式为:CH2BrCH2Br,A和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成B,B的结构简式为:HOCH2CH2OH,B被氧气氧化生成C,C的结构简式为:OHC-CHO,C被氧气氧化生成D,D的结构简式为:HOOC-COOH,B和D发生酯化反应生成E,E是环状酯,则E乙二酸乙二酯;A和氢氧化钠的醇溶液发生消去反应生成F,F的结构简式为:HC≡CH,F和氯化氢发生加成反应生成G氯乙烯,氯乙烯发生加聚反应生成H聚氯乙烯。【题目详解】根据以上分析,(1)B是乙二醇,B的结构简式为:HOCH2CH2OH,G氯乙烯,G的结构简式是CH2=CHCl;(2)反应X是CH2OHCH2OH与HCCOC﹣COOH生成,反应类型是酯化反应;反应Y是CH2=CHCl生成聚氯乙烯,反应类型是加聚反应;(3)CH2BrCH2Br和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成CH2OHCH2OH,反应的化学方程式是CH2BrCH2Br+2H2OHOCH2CH2OH+2HBr;(4)若环状酯E与NaOH水溶液共热发生水解反应,则发生反应的化学方程式为+2NaOHNaOOCCOONa+HOCH2CH2OH。【题目点拨】本题考查有机物的推断,明确官能团的特点及其性质是解决本题的关键,本题可以采用正推法进行解答,难度中等。19、2.5②和③①和②<【分析】根据外界条件对化学反应速率的影响进行推测。【题目详解】(1)H2C2O4中碳元素的化合价为+3价,变成二氧化碳后化合价总共升高了2(4-3)价,所以每消耗1molH2C2O4失去2mol电子;1molKMnO4被还原为Mn2+得到5mol电子,为了观察到紫色褪去,高锰酸钾的物质的量应该少量,即c(H2C2O4):c(KMnO4)≥=2.5,故答案为2.5;(2)②和③的条件中,只有温度不同,故探究温度对反应速率影响,①和②中,只有浓度不同,即探究的是浓度对化学反应速率的影响,故答案为②和③,①和②;(3)从图像而知,单位时间内,T2时c(MnO4-)变化的多,说明T
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