2024届河北省滦县二中化学高二第二学期期末达标检测试题含解析_第1页
2024届河北省滦县二中化学高二第二学期期末达标检测试题含解析_第2页
2024届河北省滦县二中化学高二第二学期期末达标检测试题含解析_第3页
2024届河北省滦县二中化学高二第二学期期末达标检测试题含解析_第4页
2024届河北省滦县二中化学高二第二学期期末达标检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024届河北省滦县二中化学高二第二学期期末达标检测试题注意事项: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、下列各项所述的数字不是6的是A.在二氧化硅晶体中,最小的环上的原子个数B.在金刚石晶体中,最小的环上的碳原子个数C.在石墨晶体的层状结构中,最小的环上的碳原子个数D.在NaCl晶体中,与一个Cl-最近的且距离相等的Na+的个数2、硫化氢(H2S)分子中两个共价键的夹角接近90°,其原因是()①共价键的饱和性    ②S原子的电子排布    ③共价键的方向性    ④S原子中p轨道的形状A.①② B.①③ C.②③ D.③④3、已知:C(s)+H2O(g)==CO(g)+H2(g)△H=akJ·mol-12C(s)+O2(g)==2CO(g)△H=-220kJ·mol-1H-H、O=O和O-H键的键能(kJ·mol-1)分别为436、496和462,则a为()A.-332 B.-118 C.+350 D.+1304、已知:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)△H,反应过程中生成1molCH3OH(g)的能量变化如下图所示。曲线Ⅰ、Ⅱ分别表示无或有催化剂两种情况。下列判断正确的是A.加入催化剂,△H变小B.△H=+91kJ/molC.生成1molCH3OH(l)时,△H值增大D.反应物的总能量大于生成物的总能量5、化学家借助太阳能产生的电能和热能,用空气和水作原料成功地合成了氨气。下列有关说法正确的是A.该合成中所有的电能和热能全部转化为化学能B.该合成氨过程不属于氮的固定C.空气、水、太阳能均为可再生资源D.断裂N2中的N≡N键会释放出能量6、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7、短周期元素a、b、c、d、e的原子序数依次增大,c和e的原子序数相差8。常温下,由这些元素组成的物质有如下实验现象:甲(红棕色)+乙(液态)→丙(强酸)+丁(无色气体);戊(淡黄色)+乙→己(强碱)+庚(无色气体)。下列说法正确的是A.简单的离子半径:d>e>b>cB.c的气态氢化物热稳定性比e的强C.化合物戊含离子键和极性键D.由a、c、d、e四种元素组成的化合物只有一种8、氨气分子空间构型是三角锥形,而甲烷是正四面体形,这是因为A.两种分子的中心原子杂化轨道类型不同,NH3中的N为sp2型杂化,而CH4中的C是sp3型杂化B.NH3分子中N原子形成3个杂化轨道,CH4分子中C原子形成4个杂化轨道C.NH3分子中有一对未成键的孤电子对,它对成键电子的排斥作用较强D.氨气分子是极性分子而甲烷是非极性分子9、下列有关离子晶体的数据大小比较不正确的是()A.晶格能:NaF>NaCl>NaBr B.硬度:MgO>CaO>BaOC.熔点:NaF>MgF2>AlF3 D.阴离子的配位数:CsCl>NaCl>CaF210、表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A.与足量完全反应时转移电子数为B.二氧化硅中含有键为C.56g铁与1mol氯气发生反应转移电子数为3NAD.含的浓盐酸与足量在一定条件下反应生成,转移电子数为11、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.120gNaHSO4晶体中含有NA个SO42-B.6.2g氧化钠和7.8g过氧化钠的混合物中含有的阴离子总数为0.2NAC.4.6g钠用铝箔包裹并刺小孔,与足量水充分反应生成氢气分子数为0.1NAD.NH4Cl+NaNO2=N2↑+NaCl+2H2O,每生成0.1molN2,转移电子数为0.6NA12、下列物质①HCl溶液②H2O③C2H5OH都能与Na反应放出H2,其产生H2的速率排列顺序正确的是A.①>②>③ B.②>①>③ C.③>①>② D.②>③>①13、下列说法正确的是A.反应2NaCl(s)=2Na(s)+Cl2(g)的△H>0,△S>0B.常温下,将稀CH3COONa溶液加水稀释后,恢复至原温度,pH增大和Kw不变C.合成氨生产中将NH3液化分离,可加快正反应速率,提高H2的转化率D.氢氧燃料电池工作时,若消耗标准状况下11.2LH2,则转移电子数为6.02×102314、下列能源中,蕴藏有限、不能再生的是A.氢能 B.太阳能 C.地热能 D.化石燃料15、下列有关CuSO4溶液的叙述中正确的是A.在溶液中:c(Cu2+)+c(H+)=c(SO42-)+c(OH-)B.它与H2S反应的离子方程式为:Cu2++S2-=CuS↓C.用惰性电极电解该溶液时,阳极产生铜单质D.该溶液呈电中性16、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y原子的最外层只有一个电子,Z位于元素周期表ⅢA族,W与X属于同一主族。下列说法正确的是A.原子半径:r(W)>r(Z)>r(Y)B.由X、Y组成的化合物中均不含共价键C.Y的最高价氧化物的水化物的碱性比Z的弱D.X的简单气态氢化物的热稳定性比W的强二、非选择题(本题包括5小题)17、M是石油裂解气的重要成分,由M制备环酯P的合成路线(部分反应条件略去)如图所示:已知在特殊催化剂的作用下,能够发生碳碳双键两边基团互换的反应,如:2CH2=CHRCH2=CH2+RCH=CHR回答下列问题:(1)M的名称是____________,A中的含氧官能团名称是____________。(2)①的反应类型是___________,⑥的反应类型是________________。(3)C的结构简式为____________。由C→G的过程中步骤④、⑥的目的是___________。(4)G中最多有_______个原子共平面,其顺式结构式为_____________。(5)符合下列条件D的同分异构体有______种。①氯原子连在碳链的端点碳上②羟基连在不同的碳原子上,其中核磁共振氢谱为4组峰且峰面积比为4:2:2:1的为__________(写结构简式)。(6)由I和G在一定条件下制取环酯P的化学方程式为_________________。(7)已知:根据题中信息,设计以2-氯丙烷制备环己烯的合成路线(无机试剂和溶剂任选)___________。18、已知氨基酸可发生如下反应:且已知:D、E的相对分子质量分别为162和144,可发生如下物质转化关系,如下图所示:(1)写出C中所含官能团的名称:________________________(2)写出B、D的结构简式:B____________,D________________________。(3)写出C→E的化学方程式:_______________________________________。(4)写出C发生缩聚反应的化学方程式:_______________________________________。19、甲醛(HCHO)与葡萄糖相似具有强还原性,40%甲醛溶液沸点为96℃,易挥发。为探究过量甲醛和新制Cu(OH)2反应的产物,进行如下研究。(1)在如图装置中进行实验,向a中加入0.5mol/LCuSO4溶液50mL和5mol/LNaOH溶液100mL,振荡,再加入40%的甲醛溶液50mL,缓慢加热a,在65℃时回流20分钟后冷却至室温。反应过程中观察到有棕色固体生成,最后变成红褐色,并有气体产生。①仪器b的名称是_________,作用为_________。②能说明甲醛具有还原性的实验现象是______________。(2)为研究红色固体产物的组成,进行如下实验(以下每步均充分反应):已知:Cu2O

[Cu(NH3)4]+(无色)[Cu(NH3)4]2+(蓝色)①摇动锥形瓶i的目的是_______。②锥形瓶ii中固体完全溶解得深蓝色溶液的离子方程式为_______。③将容量瓶ii中的溶液稀释100倍后,溶液的颜色与容量瓶i相近。由此可知固体产物的组成及物质的量之比约为___________。20、应用电化学原理,回答下列问题:(1)上述三个装置中,负极反应物化学性质上的共同特点是_________。(2)甲中电流计指针偏移时,盐桥(装有含琼胶的KCl饱和溶液)中离子移动的方向是________。(3)乙中正极反应式为________;若将H2换成CH4,则负极反应式为_______。(4)丙中铅蓄电池放电一段时间后,进行充电时,要将外接电源的负极与铅蓄电池______极相连接。(5)应用原电池反应可以探究氧化还原反应进行的方向和程度。按下图连接装置并加入药品(盐桥中的物质不参与反应),进行实验:ⅰ.K闭合时,指针偏移。放置一段时间后,指针偏移减小。ⅱ.随后向U型管左侧逐渐加入浓Fe2(SO4)3溶液,发现电压表指针的变化依次为:偏移减小→回到零点→逆向偏移。①实验ⅰ中银作______极。②综合实验ⅰ、ⅱ的现象,得出Ag+和Fe2+反应的离子方程式是______。21、含有下列离子的五种溶液①Ag+,②Mg2+,③Fe2+,④Al3+,⑤Fe3+。试回答:(1)既能被氧化又能被还原的离子是___________________。(2)向③中加入NaOH溶液,现象是____________________,有关化学方程式或离子方程式是___________________________________________。(3)加入过量NaOH溶液无沉淀的是(不考虑①)_____________________________。(4)能用来鉴别Cl–存在的离子是___________。(5)遇KSCN溶液呈红色的是_________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解题分析】分析:A、二氧化硅晶体相当于在硅晶体中两个硅原子间分别加上一个O原子,因此最小环上的原子个数为12个;

B、金刚石晶体中,最小的环上有6个碳原子;

C、石墨晶体的片层结构中,最小环上的碳原子个数为6个D、在NaCI晶体中,一个Na+周围有6个Cl-,一个Cl-周围有6个Na+。.详解:A、二氧化硅晶体相当于在硅晶体中两个硅原子间分别加上一个O原子,因此最小环上的原子个数为12个,故选A;

B、金刚石晶体中,最小的环上的碳原子个数有6个,所以B不选;

C、石墨晶体的片层结构中,最小环上的碳原子个数为6个,所以C不选;D、NaCl晶体属面心立方结构,与一个Na+最近且距离相等的Cl-的个数有6个,所以D不选;故答案为A。点睛:该题是高考中的常见考点,属于基础性知识的考查。有利于调动学生的学习兴趣,提高学生的应试能力。该题的关键是熟练记住常见晶体的结构特点,然后灵活运用即可。2、D【解题分析】

S原子的价电子排布式是3s23p4,有2个未成对电子,并且分布在相互垂直的3px和3py轨道中,当与两个H原子配对成键时,形成的两个共价键间夹角接近90°,这体现了共价键的方向性,这是由p轨道的形状决定的;故选D。3、D【解题分析】

由①C(s)+H2O(g)==CO(g)+H2(g)△H=akJ·mol-1②2C(s)+O2(g)==2CO(g)△H=-220kJ·mol-1结合盖斯定律可知,②−①×2得到O2(g)+2H2(g)═2H2O(g),△H=−220kJmol−2akJ/mol=−(220+2a)kJ/mol,焓变等于断键吸收能量减去成键释放的能量,则496+2×431−462×2×2=−(220+2a),解得a=+130,故选D.4、D【解题分析】

A.加入催化剂,反应热不变,故A错误;B.反应物总能量大于生成物总能量,该反应放热,故B错误;C.如果该反应生成液态CH3OH,放出更多的热量,因反应热为负值,则△H减小,故C错误;D.由图象可知,反应物的总能量大于生成物的总能量,为放热反应,故D正确;故选D。5、C【解题分析】

A、转化过程中不能全部转化成化学能,伴随其他能量的转化,故A错误;B、氮的固定指游离态转化成化合态,空气中氮是游离态的,属于氮的固定,故B错误;C、空气、水、太阳能均属于可再生资源,故C正确;D、断键需要吸收热量,故D错误。答案选C。6、D【解题分析】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。7、B【解题分析】

短周期元素a、b、c、d、e的原子序数依次增大。常温下,由这些元素组成的物质有如下实验现象:甲(红棕色)+乙(液态)→丙(强酸)+丁(无色气体),则甲为NO2,乙为H2O,丙为HNO3,丁为NO;戊(淡黄色)+乙→己(强碱)+庚(无色气体),则戊为Na2O2,己为NaOH,庚为O2。因此a为H元素、b为N元素、c为O元素、d为Na元素;c和e的原子序数相差8,则c和e为同一主族元素,则e为S元素。据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,a为H元素、b为N元素、c为O元素、d为Na元素,e为S元素。甲为NO2,乙为H2O,丙为HNO3,丁为NO,戊为Na2O2,己为NaOH,庚为O2。A.一般而言,电子层数越多,半径越大,电子层数相同,原子序数越大,半径越小,简单的离子半径:e>b>c>d,故A错误;B.非金属性越强,气态氢化物越稳定,非金属性O>S,因此O的气态氢化物热稳定性比S的强,故B正确;C.化合物戊为Na2O2,其中含离子键和O-O非极性键,故C错误;D.由a、c、d、e四种元素组成的化合物有硫酸氢钠、亚硫酸氢钠等,不止一种,故D错误;答案选B。8、C【解题分析】

NH3中N原子成3个σ键,有一对未成键的孤对电子,杂化轨道数为4,采取sp3型杂化杂化,孤对电子对成键电子的排斥作用较强,氨气分子空间构型是三角锥形;CH4分子中C原子采取sp3型杂化杂化,杂化轨道全部用于成键,碳原子连接4个相同的原子,为正四面体构型。【题目详解】A.两种分子的中心原子杂化轨道类型相同,中心原子均是sp3型杂化,故A错误;B.NH3分子中N原子、CH4分子中C原子均形成4个杂化轨道,故B错误;C.NH3分子中有一对未成键的孤电子对,它对成键电子的排斥作用较强,而CH4分子中C原子采取sp3型杂化杂化,杂化轨道全部用于成键,故C正确;D.氨气分子是极性分子而甲烷是非极性分子不能解释两分子形状不同,如CH3Cl是极性分子,也是四面体构型,故D错误;故C正确。【题目点拨】本题考查了分子空间构型的判断,注意理解价层电子对互斥理论与杂化轨道理论,注意孤对电子对占据杂化轨道,但在观察分子形状时要忽略孤对电子对占据的空间。9、C【解题分析】分析:A、离子半径越小,所带电荷数越大,晶格能越大;B、根据原子半径大小比较键能,根据键能大小比较硬度;C、从离子半径以及电荷的角度比较晶格能,根据晶格能大小比较;D、根据NaCl、CsCl、CaF2的晶胞结构分别为:、、分析。详解:A、离子半径Br->Cl->F-,离子半径越小,所带电荷数越大,晶格能越大,故A正确;B、原子半径Ba>Ca>Mg,原子半径越大,键能越小,硬度越小,故B正确;C、离子半径Na+>Mg2+>Al3+,离子半径越小,电荷越多,晶格能越大,则熔点越高,故C错误;D、NaCl、CsCl、CaF2的晶胞结构分别为:、、,结合图可知,CsCl为立方体心结构,Cl-的配位数是8;在CaF2晶胞中每个Ca2+连接4个氟离子,但在下面一个晶胞中又连接4个氟离子,所以其配位数为8,在CaF2晶胞中每个F-连接4个钙离子,所以其配位数为4;NaCl为立方面向结构,钠离子的配位数为6,Cl-的配位数是6,则阴离子的配位数:CsCl>NaCl>CaF2,故D正确;故选C。10、B【解题分析】

A项、1molNa2O2与足量CO2完全反应生成碳酸钠和氧气,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,转移电子数目为NA,故A错误;B项、SiO2中每个Si原子与4个O原子形成4个Si—O键,则1molSiO2中含有Si—O键为4NA,故B正确;C项、56gFe的物质的量为1mol,在1.5molCl2中燃烧生成FeCl3,则1molCl2不足量完全反应,反应转移电子数目为2NA,故C错误;D项、浓盐酸与二氧化锰共热生成氯气,稀盐酸与二氧化锰共热不反应,随着反应进行,浓盐酸浓度减小,不可能完全反应,则含4molHCl的浓盐酸不可能完全反应,转移的电子数目小于2NA,故D错误;答案选B。【题目点拨】无论铁是否过量,铁在氯气中燃烧只能生成氯化铁,不能生成氯化亚铁是易错点。11、B【解题分析】

A.NaHSO4晶体由钠离子和硫酸氢根组成,不存在SO42-,故A错误;B.6.2g氧化钠的物质的量为=0.1mol,7.8g过氧化钠的物质的量为=0.1mol,氧化钠与过氧化钠中阴离子个数均为1,故二者的混合物中含有的阴离子总数为0.2NA,故B正确;C.4.6g钠相当于0.2mol钠,0.2mol钠与水反应生成的氢气的物质的量为0.1mol,同时反应生成的氢氧化钠与铝箔还能反应生成氢气,故与足量水充分反应生成氢气分子数大于0.1NA,故C错误;D.NH4Cl+NaNO2=N2↑+NaCl+2H2O反应中N元素的化合价分别由-3价和+3价变成0价,每生成lmolN2转移的电子的物质的量为3mol,所以每生成0.1mol

N2转移的电子数为0.3NA,故D错误;答案选B。【题目点拨】本题的易错点为A,要注意NaHSO4晶体中的离子种类与溶于水电离出的离子种类的不同。12、A【解题分析】

①HCl溶液、②H2O、③C2H5OH都能与Na反应放出H2,但其中钠反应的速率是不同的,HCl是强电解质,其完全电离,故该溶液中c(H+)最大;水是弱电解质,其中的c(H+)较小;乙醇是非电解质,不通电离出H+,故产生H2的速率排列顺序是①>②>③,选A。13、D【解题分析】

A.由化学计量数可知△S>0,2NaCl(s)═2Na(s)+Cl2(g)常温下不能发生,则△H-T△S>0,即△H>0,故A错误;B.温度不变,Kw=c(H+)•c(OH-)不变,加水稀释体积增大,则n(H+)•n(OH-)增大,故B错误;C.NH3液化分离,平衡正向移动,但正反应速率减小,但提高H2的转化率,故C错误;D.n(H2)==0.5mol,负极上氢离子失去电子,H元素的化合价由0升高为+1价,则转移电子数为0.5mol×2×(1-0)×6.02×1023=6.02×1023,故D正确;故答案为D。14、D【解题分析】

A.氢能是通过氢气和氧气反应所产生的能量。氢在地球上主要以化合态的形式出现,是二次能源,故A不符合题意;B.太阳能被归为"可再生能源",相对人的生命长短来说,太阳能散发能量的时间约等于无穷,故B不符合题意;C.地热能无污染,是新能源,正在开发利用,有广阔的前景,所以C不符合题意;D.化石燃料是人们目前使用的主要能源,它们的蕴藏量有限,而且不能再生,最终会枯竭,属于不可再生能源,故D符合题意;所以D选项是正确的。.15、D【解题分析】分析:硫酸铜是强酸弱碱盐,铜离子水解,溶液显酸性,结合硫酸铜的性质、电解原理、电荷守恒分析解答。下列有关CuSO4溶液的叙述中正确的是详解:A.根据电荷守恒可知溶液中:2c(Cu2+)+c(H+)=2c(SO42-)+c(OH-),A错误;B.硫酸铜与H2S反应生成硫酸和硫化铜沉淀,反应的离子方程式为:Cu2++H2S=2H++CuS↓,B错误;C.用惰性电极电解该溶液时,阳极氢氧根放电,产生氧气。阴极铜离子放电,产生铜单质,C错误;D.溶液中阳离子所带电荷数等于阴离子所带电荷数,溶液呈电中性,D正确。答案选D。16、D【解题分析】

短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大;X是地壳中含量最多的元素,X为O元素;Y原子的最外层只有一个电子,Y为Na元素;Z位于元素周期表中IIIA族,Z为Al元素;W与X属于同一主族,W为S元素。根据元素周期律作答。【题目详解】A项,Na、Al、S都是第三周期元素,根据同周期从左到右主族元素的原子半径依次减小,原子半径:r(Y)r(Z)r(W),A项错误;B项,由X、Y组成的化合物有Na2O、Na2O2,Na2O中只有离子键,Na2O2中既含离子键又含共价键,B项错误;C项,金属性:Na(Y)Al(Z),Y的最高价氧化物的水化物的碱性比Z的强,C项错误;D项,非金属性:O(X)S(W),X的简单气态氢化物的热稳定性比W的强,D项正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、丙烯碳碳双键取代反应消去反应HOCH2-CH=CH-CH2OH保护分子中碳碳双键不被氧化1210ClCH2-CH(CH2OH)2CH3-CHCl-CH3CH2=CH-CH3CH2=CH2、CH3-CH=CH-CH3CH3-CHBr-CHBr-CH3CH2=CH-CH=CH2【解题分析】

由题中信息可知,M与氯气发生取代反应生成CH2=CH-CH2Cl,可确定M为丙烯;已知在特殊催化剂的作用下,能够发生碳碳双键两边基团互换的反应,则CH2=CH-CH2Cl在催化剂的作用下,生成乙烯、CH2Cl-CH=CH-CH2Cl;根据合成路线可知,A水解后先与HCl发生反应,然后发生氧化反应、消去反应,则A为CH2Cl-CH=CH-CH2Cl、B为乙烯;C为HOCH2-CH=CH-CH2OH;D为HOCH2-CH2-CHCl-CH2OH;E为HOOC-CH2-CHCl-COOH;F为NaOOC-CH=CH-COONa;G为HOOC-CH=CH-COOH;H为CH2Br-CH2Br;I为CH2OH-CH2OH;【题目详解】(1)根据分析可知,M为丙烯;A为CH2Cl-CH=CH-CH2Cl,含有的官能团为碳碳双键;(2)反应①为取代反应;反应⑥为卤代烃的消去反应;(3)C的结构简式为HOCH2-CH=CH-CH2OH,其分子中含有碳碳双键和羟基,这丙种官能团均易发生氧化反应,因此,C→G的过程步骤④、⑥的目的是:为了保护碳碳双键在发生氧化反应时不被氧化;(4)G的结构简式为HOOC-CH=CH-COOH,当碳碳双键与羧基中碳氧双键确定的平面重合时,则有12原子共平面;其顺式结构为:;(5)D的结构简式为HOCH2-CH2-CHCl-CH2OH,符合①氯原子连在碳链的端点碳上②羟基连在不同的碳原子上。若无支链,固定Cl原子和一个—OH在一端,,另一个—OH的位置有3种;移动—OH的位置,,另一个—OH的位置有2种;依此类推,,1种;若存在一个甲基支链,,有2种;,有1种,,1种,合计10种;其中核磁共振氢谱为4组峰且峰面积比为4:2:2:1,符合的结构简式为:ClCH2-CH(CH2OH)2;(6)I、G分别为:HOOC-CH=CH-COOH、CH2OH-CH2OH,在一定条件下发生酯化反应,制取环酯P,其方程式为:;(7)根据题目信息,烯烃在一定条件下碳碳双键两边的基团可以互换,则先用2-氯丙烷发生消去反应生成丙烯,丙烯在一定条件下生成乙烯和2-丁烯,利用2-丁烯和溴水发生加成反应,生成2,3-二溴丁烷,再发生消去反应生成1,3-丁二烯,最后与乙烯发生双烯合成制取环己烯。合成路线如下:CH3-CHCl-CH3CH2=CH-CH3CH2=CH2、CH3-CH=CH-CH3CH3-CHBr-CHBr-CH3CH2=CH-CH=CH2。【题目点拨】多官能团同分异构体的书写时,根据一固定一移动原则,逐个书写,便于查重。18、羟基、羧基n+(n-1)H2O【解题分析】

氨基酸能发生缩合反应,脱去一个H2O分子时,-COOH脱去-OH,-NH2脱去-H,发生缩聚反应生成多肽,结合B的分子式,两个丙氨酸分子间脱去2个H2O分子可生成B为;由题中所给信息可总结出:在HNO2作用下,氨基酸中的-NH2可转变成-OH,可得C为;由于C中含有-COOH和-OH,可以发生脱水反应生成D与E,而D、E的相对分子质量分别为162和144,故C脱去一个水分子可得D为,C脱去两个水分子可得E为;丙氨酸与氢氧化钠发生中和反应生成A为CH3CH(NH2)COONa,据此分析解答。【题目详解】(1)由上述分析可知,C为,所含官能团有羟基和羧基,故答案为:羟基、羧基;(2)B的结构简式为,D的结构简式为;(3)C→E的化学方程式为:;(4)C发生缩聚反应的化学方程式为n+(n-1)H2O,故答案为:n+(n-1)H2O。19、球形冷凝管冷凝回流A中出现红色物质(或A中出现棕色物质)有利于溶液与空气中O2的接触2Cu+O2+8NH3·H2O=2[Cu(NH3)4]2++4OH−+6H2On(Cu2O)∶n(Cu)=l∶200【解题分析】

向a中加入0.5mol/LCuSO4溶液50mL和5mol/LNaOH溶液100mL,振荡,制备了氢氧化化铜悬浊液。再加入40%的甲醛溶液50mL,缓慢加热a,在65℃时回流20分钟后冷却至室温。反应过程中观察到有棕色固体生成,最后变成红褐色,说明甲醛具有还原性。探究生成物的组成时,要注意仔细分析实验步骤及现象。【题目详解】(1)①根据仪器的构造可知,仪器b是球形冷凝管,40%甲醛溶液沸点为96℃,易挥发,故在反应过程中要有冷凝回流装置以提高原料的利用率,故球形冷凝管的作用为冷凝回流。②能说明甲醛具有还原性的实验现象是A中出现红色物质(或A中出现棕色物质)。(2)①摇动锥形瓶时发生的变化是

[Cu(NH3)4]+(无色)[Cu(NH3)4]2+(蓝色),显然该过程中发生了氧化反应,故摇动锥形瓶i的目的是有利于溶液与空气中O2的接触。②红色固体经足量浓氨水溶解后仍有剩余,根据Cu2O

[Cu(NH3)4]+(无色)可知,该固体只能是Cu,摇动锥形瓶ii,其中固体完全也能溶解得深蓝色溶液,说明Cu溶解得到铜氨溶液,空气中的氧气溶于

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论