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文档简介
2024届四川省泸县四中化学高二第二学期期末达标检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、现有下列各组物质:①甲烷和乙烯;②乙烯和乙醇;③苯和乙炔;④甲苯和邻二甲苯;⑤丙烯和2-丁烯,只要总质量一定,各组中的两种物质不论以何种比例混合,完全燃烧时生成水的质量也总是定值的是()A.②⑤B.②③④⑤C.③⑤D.不存在这种物质组2、化学与生活息息相关,下列有关说法错误的是()A.苏打水是Na2CO3饱和溶液,可以缓解胃酸过多B.明矾净水,利用了Al(OH)3胶粒的吸附性质C.铁粉可以用于食品保鲜,涉及到Fe的还原性D.碘酒在处理伤口时,应用了I2的氧化性3、下列反应的离子方程式书写正确的是A.硫酸铁溶液与氢氧化钡溶液反应:Fe3++3OH-==Fe(OH)3↓B.硫化钠溶液与氯化铁溶液反应:2Fe3++3S2-==Fe2S3C.过量的铁与很稀的硝酸溶液反应无气体放出:4Fe+10H++NO3-==4Fe2++3H2O+NH4+D.硫化氢气体通入氯化铜溶液:S2-+Cu2+==CuS↓4、合成氨所需的氢气可用煤和水作原料经过多步反应制得,其中的一步反应为:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)△H
<0,反应到达平衡后,为提高CO的转化率,下列措施中正确的是()A.增加压强 B.降低温度或增大H2O(g)的浓度C.增大CO的浓度 D.更换催化剂5、某同学配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配制溶液浓度偏高的原因是()A.转移时容量瓶未干燥B.定容时俯视刻度线C.没有洗涤烧杯和玻璃棒D.用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法6、下列说法正确的是A.第二周期元素的第一电离能随原子序数递增依次增大B.卤族元素中氟的电负性最大C.CO2、SO2都是直线型的非极性分子D.CH2=CH2分子中共有四个键和一个键7、下列实验过程可以达到实验目的的是编号实验目的实验过程A配制0.4000mol·L-1的NaOH溶液称取4.0g固体NaOH于烧杯中,加入少量蒸馏水溶解后立即转移至250mL容量瓶中定容B探究维生素C的还原性向盛有2mL黄色氯化铁溶液的试管中滴加浓的维生素C溶液,观察颜色变化C制取并纯化氢气向稀盐酸中加入锌粒,将生成的气体依次通过NaOH溶液、浓硫酸和KMnO4溶液D探究浓度对反应速率的影响向2支盛有5mL不同浓度NaHSO3溶液的试管中同时加入2mL5%H2O2溶液,观察实验现象A.A B.B C.C D.D8、用0.10mol·L-1的盐酸滴定0.10mol·L-1的氨水,滴定过程中不可能出现的结果是A.c(NH4+)>c(Cl-),c(OH-)>c(H+) B.c(NH4+)=c(Cl-),c(OH-)=c(H+) C.c(Cl-)>c(NH4+),c(OH-)>c(H+) D.c(Cl-)>c(NH4+),c(H+)>c(OH-)9、常温下,将NaOH溶液滴入某一元酸(HA)溶液中,测得混合溶液的pH与离子浓度变化关系如图所示[已知:]。下列叙述不正确的是A.Ka(HA)的数量级为10-5B.滴加NaOH溶液的过程中,保持不变C.m点所示溶液中:c(H+)+c(Na+)=c(HA)+c(OH-)D.n点所示溶液中:c(Na+)=c(A-)+c(HA)10、探究铝片与Na2CO3溶液的反应。无明显现象铝片表面产生细小气泡出现白色浑浊,产生大量气泡(经检验为H2和CO2)下列说法不正确的是A.Na2CO3溶液中存在水解平衡:CO32-+H2O⇌HCO3-+OH-B.对比Ⅰ、Ⅲ,说明Na2CO3溶液能破坏铝表面的保护膜C.推测出现白色浑浊的原因:AlO2-+HCO3-+H2O=Al(OH)3↓+CO32-D.加热和H2逸出对CO32-水解平衡移动方向的影响是相反的11、O2F2可以发生反应:H2S+4O2F2═SF6+2HF+4O2,下列说法错误的是()A.O2是该反应的还原产物B.H2S还原剂,在反应中失去电子C.若生成4.48LHF,则转移0.8mol电子D.还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:412、下列说法正确的是A.Fe3+的最外层电子排布式为3sB.基态原子的能量一定比激发态原子的能量高C.基态碳原子价电子的轨道表示式:↑2sD.基态多电子原子中,P轨道电子能量一定比s轨道电子能量高13、化学与人类的生产、生活、科技、航天等方面密切相关。下列说法正确的是A.字宙飞船中使用的碳纤维,是一种新型无机非金属材料B.将海产品用甲醛溶液浸泡以延长保鲜时间C.高纯度的二氧化硅制成的光电池,可用作火展探制器的动力D.双氧水、消毒液、酒精因其强氧化性能杀菌消毒14、有机物(CH3)2CHCH2CH3命名正确的是A.1,1-二甲基丙烷 B.2-甲基丁烷 C.3-甲基丁烷 D.2-甲基戊烷15、2019年政府工作报告提出,坚定不移地打好包括污染防治在内“三大攻坚战”。下列做法不符合这一要求的是A.直接灌溉工业废水,充分利用水资源B.施用有机肥料,改善土壤微生物环境C.推广新能源汽车,减少氮氧化物排放D.研发可降解塑料,控制白色污染产生16、火法炼铜的原理是:Cu2S+O22Cu+SO2,有关该反应的说法正确的是()A.氧化剂是O2,氧化产物是Cu和SO2B.被氧化的元素只有硫,得电子的元素只有氧C.Cu2S只表现出还原性D.当有lmolO2参加反应时,共有6mol电子发生了转移二、非选择题(本题包括5小题)17、烃A和甲醛在一定条件下反应生成有机化合物B,B再经过一系列反应生成具有芳香气味的E和G。已知:烃A分子量为26,B能发生银镜反应,E和G的分子式都为C4H8O2。请回答:(1)E中官能团的名称是______________。(2)C的结构简式是__________________。(3)写出①的化学反应方程式_______________。(4)下列说法不正确的是_______。A.C可以和溴水发生加成反应B.D和F在一定条件下能发生酯化反应C.反应①和⑤的反应类型不同D.可通过新制氢氧化铜悬浊液鉴别B、C和E18、原子序数小于36的X、Y、Z、W四种元素,X基态原子的最外层电子数是其内层电子数的2倍,Y基态原子的2p原子轨道上有3个未成对电子,Z是地壳中含量最多的元素,W的原子序数为24。(1)W基态原子的核外电子排布式为___________,元素X、Y、Z的第一电离能由大到小的顺序为___________(用元素符号表达);(2)与XYZ-互为等电子体的化学式为___________;(3)1mol
HYZ3分子中含有σ键的数目为___________;(4)YH3极易溶于水的主要原因是___________。19、在化学研究领域,经常需要对一些物质进行性质的确定。如利用下列装置(夹持仪器已略去)测出一定质量镁与盐酸反应放出的气体体积,对金属镁的相对原子质量进行测定,实验步骤如下:①准确称量mg金属镁(已除去表面氧化膜),用铜网包住放入干净的试管中;②按图示组装好装置,然后在关闭活塞的分液漏斗中装入一定体积2mol/L的盐酸;③调整右边玻璃管(带均匀刻度值),让U型管(下端黑色部分是橡胶管)两端液面在同一水平面,读出右边玻璃管的液面刻度值为V1mL;④打开分液漏斗活塞,让一定量的盐酸进入试管中后立即关闭活塞;⑤当镁条反应完后,,读出右边玻璃管的液面刻度为V2mL。请回答下列问题:(1)写出你认为步骤⑤中空格应进行的操作_______________________________。(2)若V1,V2均是折算为标况下的值,则镁的相对原子质量Ar(Mg)的实验测定表达式为Ar(Mg)=_______________,你认为此表达式求出的值是否准确?__________________(填‘是’或‘不’),主要问题为__________________________________(若回答‘是’则此空不填)。(3)步骤①中,为什么要用铜网包住镁条?________________________________。20、某同学利用下图所示装置制备乙酸乙酯。实验如下:Ⅰ.向2mL浓H2SO4和2mL乙醇混合液中滴入2mL乙酸后,加热试管A;Ⅱ.一段时间后,试管B中红色溶液上方出现油状液体;Ⅲ.停止加热,振荡试管B,油状液体层变薄,下层红色溶液褪色。(1)为了加快酯化反应速率,该同学采取的措施有_____________。(2)欲提高乙酸的转化率,还可采取的措施有_______________。(3)试管B中溶液显红色的原因是___________(用离子方程式表示)。(4)Ⅱ中油状液体的成分是__________。(5)Ⅲ中红色褪去的原因,可能是酚酞溶于乙酸乙酯中。证明该推测的实验方案是_____________。21、呋喃酚是合成农药的重要中间体,其合成路线如下:(1)A在空气中久置会由无色转变为棕褐色,其原因是____________,A在核磁共振氢谱中有___________组峰。(2)B→C的反应类型是_____________________。(3)已知X的分子式为C4H7Cl。写出A→B的化学方程式:___________________。(4)要鉴别化合物C和D,适宜的试剂是__________________________。(5)B的同分异构体很多,符合下列条件的有______种,写出其中能发生银镜反应的同分异构体的结构简式:__________(任写一种)。①苯的衍生物②有两个互为对位的取代基③含有酯基
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】
只要总质量一定,各组中的二种物质不论以何种比例混合,完全燃烧时生成水的质量也总是定值,有机物间必须满足两种物质氢元素质量分数是定值,以此解答。【题目详解】只要总质量一定,各组中的二种物质不论以何种比例混合,完全燃烧时生成水的质量也总是定值,有机物间必须满足两种物质氢元素质量分数是定值,在①甲烷和乙烯、②乙烯和乙醇、③苯和乙炔、④甲苯和邻二甲苯⑤丙烯和2-丁烯中只有③苯和乙炔、⑤丙烯和2-丁烯符合条件。所以C选项正确。故答案为:C。【题目点拨】注意有机物燃烧特点,如只要总质量一定,二种物质不论以何种比例混合,完全燃烧时生成水的质量也总是定值,有机物间必须满足两种物质氢元素质量分数是定值。2、A【解题分析】分析:A.Na2CO3饱和溶液的碱性较强,对胃有较大的刺激作用;B.明矾溶于水时水解生成了氢氧化铝胶体;C.铁粉具有还原性,能够与食品包装中的氧气反应;D.碘酒中的碘具有氧化性,可以杀菌消毒;据此分析判断。详解:A.Na2CO3饱和溶液的碱性较强,对胃有较大的刺激作用,缓解胃酸过多,应该选用碳酸氢钠,故A错误;B.明矾溶于水时,铝离子水解生成了氢氧化铝胶体,具有吸附性,起到净水作用,故B正确;C.铁粉具有还原性,能够与氧气反应,可以用于食品保鲜,作为抗氧化剂,故C正确;D.碘酒中的碘具有氧化性,在处理伤口时,应用了I2的氧化性,杀菌消毒,故D正确;故选A。3、C【解题分析】本题考查离子反应方程式的书写。分析:A、根据反应中还有硫酸钡沉淀生成判断;B、根据Fe3+与S2-发生氧化还原反应分析;C、根据电子守恒和质量守恒进行判断;D、由于CuS沉淀不溶于盐酸,硫化氢气体通入氯化铜能够反应生成CuS沉淀,但是氢硫酸为弱酸,不能拆写。详解:离子方程式中缺少硫酸根离子和钡离子反应生成硫酸钡,正确的离子方程式为:3SO42-+3Ba2++2Fe3++6OH-═3BaSO4↓+2Fe(OH)3↓,A错误;Fe3+与S2-发生氧化还原反应,正确的离子方程式为2Fe3++S2-═2Fe2++S↓,B错误;反应中无气体放出,说明NO3-被还原为NH4+,离子方程式符合书写要求,C正确;由于CuS沉淀不溶于盐酸,硫化氢气体通入氯化铜能够反应生成CuS沉淀,但是氢硫酸为弱酸,不能拆写,正确的离子方程式为:H2S+Cu2+==CuS↓+2H+,D错误。故选C。点睛:熟悉离子反应方程式的书写方法,明确发生的化学反应是解答本题的关键。4、B【解题分析】
提高CO的转化率可以使平衡正向进行,根据化学平衡移动原理来回答判断.【题目详解】A、增加压强,该平衡不会发生移动,故A错误;B、降低温度,化学平衡向着放热方向即正向进行,或增大H2O(g)的浓度,平衡正向进行,故B正确;C、增大CO的浓度,化学平衡向着正方向进行,但是一氧化碳的转化率降低,故C错误;D、催化剂不会引起化学平衡的移动,故D错误。故选B。5、B【解题分析】
A.容量瓶不需要干燥,因为后面定容时还需要加入蒸馏水,该操作正确,不影响配制结果,故A不选;B.定容时俯视刻度线,导致溶液的体积偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏高,故B选;C.没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致配制的溶液中溶质的物质的量减小,配制的溶液的浓度偏小,故C不选;D.砝码和物品放颠倒,导致称量的氢氧化钠的质量减小,配制的溶液中氢氧化钠的物质的量偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏低,故D不选;故选B。【题目点拨】解答此类试题,要注意将实验过程中的误差转化为溶质的物质的量n和溶液的体积V,再根据c=分析判断。6、B【解题分析】
A、其中Be和N属于全充满或半充满,第一电离能分别大于B和O,不正确,;B、氟是最强的非金属,电负性最大,B正确。C、SO2是v形的极性分子,C不正确。D、双键是由1个σ键和一个π键构成,所以乙烯中共有5个σ键和一个π键,D不正确;答案选B。7、B【解题分析】
A.NaOH的溶解过程是放热的,导致溶液温度高于室温,如果在转移溶液之前未将溶液冷却至室温,配制的溶液体积偏小,则配制溶液浓度偏高,所以不能实现实验目的,故A不选;B.氯化铁具有氧化性、维生素C具有还原性,二者发生氧化还原反应而生成亚铁离子,导致溶液由黄色变为浅绿色,则溶液变色,所以能实现实验目的,故B选;C.向稀盐酸中加入锌粒,生成的氢气中会混入少量水蒸气和氯化氢气体,HCl和NaOH反应,浓硫酸能够干燥氢气,但高锰酸钾溶液和氢气不反应,且最后通过酸性高锰酸钾溶液会导致得到的氢气中含有水蒸气,所以不能实现实验目的,故C不选;D.向2支盛有5mL不同浓度NaHSO3溶液的试管中同时加入2mL5%H2O2溶液,二者发生氧化还原反应生成硫酸钠和水,实验现象不明显,不能实现实验目的,故D不选;答案选B。【题目点拨】本题的易错点为D,尽管二者能够发生化学反应,但由于实验过程中没有明显现象,因此无法通过实验现象比较反应速率,要注意通过实验验证某结论时,需要有较为明显的实验现象。8、C【解题分析】
根据溶液中电荷守恒可知溶液中不可能出现阴离子均大于阳离子的情况,不遵循电荷守恒,即c(Cl-)>c(NH4+),c(OH-)>c(H+)是不可能的,故C项错。答案选C。9、D【解题分析】
根据图像,溶液中含有HA,说明HA为弱酸,即存在HAH++A-,加入NaOH溶液,发生NaOH+HA=NaA+H2O,c(A-)/c(HA)比值增大,即,减小,然后依据溶液中三个“守恒”进行分析;【题目详解】A、HA为弱酸,即存在HAH++A-,Ka=c(H+)×c(A-)/c(HA),,时,Ka=c(H+)=10-4.76=10-5+0.24,即数量级为10-5,故A说法正确;B、,Ka和Kw只受温度的影响,因此该比值保持不变,故B说法正确;C、根据电荷守恒,m点所示溶液中:c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+c(A-),由A选项分析,m点时,c(A-)=c(HA),因此有c(H+)=c(HA)+c(OH-)-c(Na+),故C说法正确;D、n点时溶液pH=2,HA的物质的量大于NaOH的物质的量,则此时溶液中:c(Na+)<c(A-)+c(HA),故D说法错误。10、D【解题分析】
A.溶液中碳酸根会水解,结合水电出来的氢离子,生成碳酸氢根,A项正确,不符合题意;B.实验Ⅰ和Ⅱ没有气泡,根据所学Al可以和热水反应,但是此实验中没有气泡,说明有氧化膜的保护,实验Ⅲ中却有气泡,说明氧化膜被破坏,B项正确,不符合题意;C.Na2CO3溶液呈碱性,铝片在碱性溶液中与OH-反应,生成偏铝酸根,2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,AlO2-和HCO3-反应生成氢氧化铝沉淀,C项正确,不符合题意;D.CO32-的水解是吸热的,加热可以促进水解。H2产生的原因是Al和CO32-水解生成的OH-反应生成H2,H2逸出,有利于Al和OH-的反应,OH-减少,从而促进碳酸根水解,加热和H2逸出对CO32-水解平衡移动方向的影响是相同的,D项错误,符合题意;本题答案选D。11、C【解题分析】
反应H2S+4O2F2═SF6+2HF+4O2中,H2S中S元素化合价由﹣2价升高到+6价,被氧化,H2S为还原剂,O2F2中O元素由+1价降低到0价,被还原,O2F2为氧化剂。【题目详解】A项、反应中,O2F2中O元素由+1价降低到0价,化合价降低,获得电子,O2F2为氧化剂,氧气是还原产物,故A正确;B项、反应中,H2S中S元素化合价由﹣2价升高到+6价,被氧化,失去电子,H2S为还原剂,故B正确;C项、不是标准状况下,且标准状况下HF为液态,不能使用标准状况下的气体摩尔体积计算HF的物质的量,所以不能确定转移电子的数目,故C错误;D项、该反应中,S元素化合价由-2价升高到+6价被氧化,O元素由+1价降低到0价被还原,氧化产物为SF6,还原产物为O2,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量的比是4:1,故D正确;故选C。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,氧化还原反应的特征是元素的化合价发生变化,其本质是在反应中有电子转移。在反应中,氧化剂是得到电子的或电子对偏向的物质,本身具有氧化性,反应后化合价降低,对应的产物是还原产物;还原剂是失去电子的或电子对偏离的物质,本身具有还原性,反应后化合价升高,对应的产物为氧化产物。整个反应过程电子从还原剂转移到氧化剂。12、A【解题分析】
A.铁原子失去最外层4s能级2个电子,然后失去3d能级上的1个电子形成Fe3+,核外电子排布式为:1s22s22p63s23p63d5,故A正确;B.基态原子吸收不同的能量变为不同的激发态原子,只有相同原子基态原子的能量总是低于激发态原子的能量,不同原子基态原子的能量不一定比激发态原子的能量低,故B错误;C.基态碳原子核外有6个电子,其中价电子为4,分布在2s、sp轨道上,价电子轨道表示式为,故C错误;D.同一能层时p电子能量比s电子能量高,离原子核越远时能量越高,故D错误;故选A。13、A【解题分析】分析:A项,碳纤维主要成分为碳,并有特殊用途,为新型无机非金属材料;B项,甲醛有毒,所以不用甲醛溶液浸泡海产品用以保鲜;C项,高纯硅能够制成太阳能电池,即光电池,能用做火星探测器的动力而非二氧化硅;D项,酒精消毒的原理是利用变性作用,而不是将病毒氧化。详解:A项,碳纤维主要成分为碳,并有特殊用途,为新型无机非金属材料,A正确;B项,甲醛有毒,所以不用甲醛溶液浸泡海产品用以保鲜,B错误;C项,高纯硅能够制成太阳能电池,即光电池,能用做火星探测器的动力而非二氧化硅,故C项错误;D项,酒精消毒的原理是利用变性作用,而不是将病毒氧化,D错误。综上所述,本题正确答案为A。点睛:材料可分为无机非金属材料、金属材料、有机合成材料和复合材料,无机非金属材料又分为传统无机非金属材料和新型无机非金属材料,传统无机非金属材料主要是硅酸盐等产品。14、B【解题分析】
烷烃在命名时,应选最长的碳链为主链,从离支链近的一端开始给主链上的碳原子进行标号,并标示出支链的位置.【题目详解】烷烃在命名时,应选最长的碳链为主链,故主链上有4个碳原子,故为丁烷;从离支链近的一端开始给主链上的碳原子进行标号,则在2号碳原子上有一个甲基,故此烷烃的名称为2−甲基丁烷。答案选B。【题目点拨】根据烷烃的命名原则判断:碳链最长称某烷,靠近支链把号编,简单在前同相并,其间应划一短线,1、碳链最长称某烷:意思是说选定分子里最长的碳链做主链,并按主链上碳原子数目称为“某烷”。2、靠近支链把号编:意思是说把主链里离支链较近的一端作为起点,用1、2、3…等数字给主链的各碳原子编号定位以确定支链的位置。3、简单在前同相并,其间应划一短线:这两句的意思是说把支链作为取代基,把取代基的名称写在烷烃名称的前面,在取代基的前面用阿拉伯数字注明它在烷烃主链上的位置,而且简单的取代基要写在复杂的取代基前面,如果有相同的取代基,则要合并起来用二、三等数字表示,但是表示相同的取代基位置的阿拉伯数字要用逗号隔开,并在号数后面连一短线,中间用“-“隔开。15、A【解题分析】
A.工业废水直接浇灌农田,能够引起土壤,食品污染,会对人的健康造成危害,不符合要求,故A错误;B.施用有机肥料,改善土壤微生物环境,能够减少土壤、食品污染,有利于环境保护,人体健康,符合要求,故B正确;C.推广新能源汽车,减少氮氧化物排放,有利于环境保护,符合要求,故C正确;D.研发可降解塑料,能够减少聚乙烯,聚氯乙烯塑料的使用,能够控制白色污染产生,符合要求,故D正确;故答案为A。16、D【解题分析】
A.元素O、Cu的化合价降低,元素S的化合价升高,所以氧化剂是Cu2S、O2,氧化产物是SO2,故A错误;B.得电子的元素还有铜,故B错误;C.Cu2S既表现出还原性,又表现出氧化性,故C错误;D.O2~6e-,当有lmolO2参加反应时,共有6mol电子发生了转移,故D正确。综上所述,本题选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、酯基CH2=CHCOOHCH≡CH+HCHOH2C=CHCHOC【解题分析】
烃A分子量为26,用“商余法”,烃A的分子式为C2H2,烃A的结构简式为CH≡CH;反应④⑥为酯化反应,F与HCOOH反应生成G(C4H8O2),则F属于饱和一元醇、且分子式为C3H8O,B能发生银镜反应,B中含—CHO,B与足量H2反应生成F,则F的结构简式为CH3CH2CH2OH,G的结构简式为HCOOCH2CH2CH3;B发生氧化反应生成C,C与H2发生加成反应生成D,D与CH3OH反应生成E(C4H8O2),则D的结构简式为CH3CH2COOH,C为CH2=CHCOOH,E的结构简式为CH3CH2COOCH3,结合烃A和甲醛在一定条件下反应生成有机化合物B,则B的结构简式为CH2=CHCHO;据此分析作答。【题目详解】烃A分子量为26,用“商余法”,烃A的分子式为C2H2,烃A的结构简式为CH≡CH;反应④⑥为酯化反应,F与HCOOH反应生成G(C4H8O2),则F属于饱和一元醇、且分子式为C3H8O,B能发生银镜反应,B中含—CHO,B与足量H2反应生成F,则F的结构简式为CH3CH2CH2OH,G的结构简式为HCOOCH2CH2CH3;B发生氧化反应生成C,C与H2发生加成反应生成D,D与CH3OH反应生成E(C4H8O2),则D的结构简式为CH3CH2COOH,C为CH2=CHCOOH,E的结构简式为CH3CH2COOCH3,结合烃A和甲醛在一定条件下反应生成有机化合物B,则B的结构简式为CH2=CHCHO;(1)据分析,E的结构简式为CH3CH2COOCH3,E中官能团的名称酯基;答案为酯基;(2)据分析,C的结构简式为CH2=CHCOOH;答案为:CH2=CHCOOH;(3)①反应为乙炔和甲醛发生加成反应生成B,反应方程式为CH≡CH+HCHOH2C=CHCHO;答案为:CH≡CH+HCHOH2C=CHCHO;(4)A.C为CH2=CHCOOH,所含碳碳双键可以和溴水发生加成反应,A正确;B.D为CH3CH2COOH,F为CH3CH2CH2OH,两者在浓硫酸加热条件下能发生酯化反应,B正确;C.反应①和⑤,均为加成反应,C错误;D.B、C、E依次为CH2=CHCHO、CH2=CHCOOH、CH3CH2COOCH3,加热下与新制氢氧化铜悬浊液反应得红色沉淀的为B,与新制氢氧化铜悬浊液反应得到蓝色溶液的为C,与新制氢氧化铜悬浊液不反应、且上层有油状液体的为E,现象不同可鉴别,D正确;答案为:C。18、1s22s22p63s23p63d54s1N>O>CCO2(SCN-等)4×6.02×1023氨分子与水分子间易形成氢键【解题分析】
原子序数小于36的X、Y、Z、W四种元素,元素X的原子最外层电子数是其内层的2倍,X原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,故X为C元素;Y基态原子的2p轨道上有3个未成对电子,Y的核外电子排布式为1s22s22p3,则Y为N元素;Z是地壳中含量最多的元素,则Z为O元素;W的原子序数为24,则W为Cr元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,X为C元素,Y为N元素,Z为O元素,W为Cr元素。(1)W核外电子数为24,基态原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d54s1;同一周期,随原子序数增大,元素第一电离能呈增大趋势,氮元素原子2p能级为半满稳定状态,能量较低,第一电离能高于同周期相邻元素,故第一电离能:N>O>C,故答案为:1s22s22p63s23p63d54s1;N>O>C;(2)原子总数相等、价电子总数相等微粒互为等电子体,与CNO-互为等电子体的有CO2、SCN-等,故答案为:CO2(或SCN-等);(3)HNO3的结构式为,1mol
HNO3分子中含有4molσ键,数目为4×6.02×1023,故答案为:4×6.02×1023;(4)氨分子与水分子间易形成氢键,导致NH3极易溶于水,故答案为:氨分子与水分子间易形成氢键。【题目点拨】本题的易错点为(1)和(3),(1)中要注意能级交错现象,(3)中要注意硝酸的结构。19、等装置冷却至室温后,再上下调节右边玻璃管的高度,使两端管内液面在同一水平面22400m/(V2-V1)不进入试管中的盐酸的体积也计入了产生的气体体积中让镁条浸没在盐酸中,防止镁与氧气反应,使镁全部用来产生氢气【解题分析】试题分析:(1)由于气体的体积受温度和压强影响大,所以步骤⑤中空格应进行的操作为等装置冷却至室温后,再上下调节右边玻璃管的高度,使两端管内液面在同一水平面。(2)若V1,V2均是折算为标况下的值,则反应中生成氢气的体积是(V2-V1)mL,物质的量是V2-V122400mol因此根据方程式Mg+2H+=Mg(3)镁是活泼的金属,易被氧化,所以步骤①中要用铜网包住镁条的原因是让镁条浸没在盐酸中,防止镁与氧气反应,使镁全部用来产生氢气。考点:考查镁相对原子质量测定的实验方案设计与探究20、加热,使用催化剂增加乙醇的用量CO32-+H2OHCO3-+OH-乙酸乙酯、乙酸、乙醇(水)取褪色后的下层溶液,滴加酚酞试液,溶液变红【解题分析】
(1)酯化反应是可逆反应,可根据影响化学反应速率的因素分析;(2)根据酯化反应是可逆反应,要提高乙酸转化率,可以根据该反应的正反应特点分析推理;(3)根据盐的水解规律分析;(4)根据乙酸、乙醇及乙酸乙酯
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