安徽省六安市第二中学河西校区2024届化学高二下期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省六安市第二中学河西校区2024届化学高二下期末考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列物质中,含有极性键但属于非极性分子的是()A.CO2B.H2OC.O2D.HCl2、元素的原子核外有四个电子层,其3d能级上的电子数是4s能级上的3倍,则此元素是()A.S B.Fe C.Si D.Cl3、下图为工业合成氨的流程图。图中为提高原料转化率而采取的措施是A.①②③ B.①③⑤ C.②④⑤ D.②③④4、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5、0.lmol某有机物的蒸气跟足量O2混合后点燃,反应后生成13.2gCO2和5.4gH2O,该有机物能跟Na反应放出H2,又能跟新制Cu(OH)2悬浊液反应生成红色沉淀,则该化合物的结构简式可能是A.OHC-CH2-CH2COOHB.C.D.6、下列溶液的物质的量浓度的计算正确的是()A.V

L

Fe2(SO4)3B.将100

mL

1.5

mol⋅L-1的NaCl溶液与200

mL

2.5

mol⋅L-1C.实验室配制480

mL

0.1

mol⋅L-1D.标准状况下,a

L

NH3溶于1000

g水中,得到的溶液密度为b

g⋅c7、下列有关物质结构的说法正确的是()A.78gNa2O2晶体中所含阴、阳离子个数均为4NAB.HBr的电子式为H+[∶]-C.PCl3和BCl3分子中所有原子的最外层都达到了8电子稳定结构D.3.4g氨气中含有0.6NA个N—H键8、实验室制备下列物质的装置正确的是A.乙炔 B.乙烯 C.乙酸乙酯 D.氢气9、下列物质中,既含有极性共价键,又含有非极性共价键的是()A.CCl4 B.CO2 C.NH4Cl D.C2H410、下列有关化学用语表示正确的是A.羟基的电子式: B.乙酸的实验式:CH2OC.丙烯的比例模型: D.乙烯的结构简式:CH2CH211、下列物质是苯的同系物的是()A. B.C. D.12、下述说法正确的是()①碘酒属于混合物,而液氯、冰水、冰醋酸均属于纯净物②氢氧化钡、氯化铵、过氧化钠、氢化钠都属于离子化合物③蔗糖、硝酸钾和硫酸钡分别属于非电解质、强电解质和弱电解质④Al2O3和SiO2都能溶于强碱,因此都是酸性氧化物⑤溶液与胶体的本质区别是丁达尔效应A.③④ B.①⑤ C.②⑤ D.①②13、常温下,向10mL0.1mol/L的CuCl2溶液中滴加0.1mol/L的Na2S溶液,滴加过程中溶液中-lgc(Cu2+)随滴入的Na2S溶液体积的变化如图所示(忽略滴加过程中的温度变化和溶液体积变化)。下列叙述正确的是()A.常温下Ksp(CuS)的数量级为10-30B.c点溶液中水的电离程度大于a点和d点溶液C.b点溶液中c(Na+)=2c(Cl-)D.d点溶液中c(Na+)>c(Cl-)>c(S2-)>c(OH-)>c(H+)14、下列叙述正确的是()A.在氢氧化钠醇溶液作用下,醇脱水生成烯烃B.煤的干馏、石油分馏和裂化都是物理变化C.由葡萄糖为多羟基的醛,果糖为多羟基的酮,故可用与新制的氢氧化铜(碱性条件下)加热区分二者。D.淀粉和纤维素属于多糖,在酸作用下水解,最终产物为葡萄糖15、一定条件下合成乙烯:6H2(g)+2CO2(g)CH2=CH2(g)+4H2O(g);已知温度对CO2的平衡转化率和催化剂催化效率的影响如图,下列说法不正确的是()A.该反应的逆反应为吸热反应B.平衡常数:KM>KNC.生成乙烯的速率:v(N)一定大于v(M)D.当温度高于250℃,升高温度,催化剂的催化效率降低16、一定温度下在甲、乙、丙三个体积相等且恒容的密闭容器中发生反应:NO2(g)+SO2(g)SO3(g)+NO(g)。投入NO2和SO2,起始浓度如下表所示,其中甲经2min达平衡时,NO2的转化率为50%,下列说法正确的是起始浓度甲乙丙c(NO2)/(mol·L-1)0.100.200.20c(SO2)/(mol·L-1)0.100.100.20A.容器甲中的反应在前2min的平均速率v(NO)=0.05mol·L-1·min-1B.容器乙中若起始时改充0.10mol·L-1NO2和0.20mol·L-1SO2,达到平时c(NO)与原平衡相同C.达到平衡时,容器丙中SO3的体积分数是容器甲中SO3的体积分数的2倍D.达到平衡时,容器乙中NO2的转化率和容器丙中NO2的转化率相同二、非选择题(本题包括5小题)17、由短周期元素组成的化合物X是某抗酸药的有效成分。某同学欲探究X的组成。查阅资料:①由短周期元素组成的抗酸药的有效成分有碳酸氢钠、碳酸镁、氢氧化铝、硅酸镁铝、磷酸铝、碱式碳酸镁铝。②Al3+在pH=5.0时沉淀完全;Mg2+在pH=8.8时开始沉淀,在pH=11.4时沉淀完全。实验过程:Ⅰ.向化合物X粉末中加入过量盐酸,产生气体A,得到无色溶液。Ⅱ.用铂丝蘸取少量Ⅰ中所得的溶液,在火焰上灼烧,无黄色火焰。Ⅲ.向Ⅰ中所得的溶液中滴加氨水,调节pH至5~6,产生白色沉淀B,过滤。Ⅳ.向沉淀B中加过量NaOH溶液,沉淀全部溶解。Ⅴ.向Ⅲ中得到的滤液中滴加NaOH溶液,调节pH至12,得到白色沉淀C。(1)Ⅰ中气体A可使澄清石灰水变浑浊,A的化学式是________。(2)由Ⅰ、Ⅱ判断X一定不含有的元素是磷、________。(3)Ⅲ中生成B的离子方程式是__________________________________________________。(4)Ⅳ中B溶解的离子方程式是__________________________________________________。(5)沉淀C的化学式是________。(6)若上述n(A)∶n(B)∶n(C)=1∶1∶3,则X的化学式是__________________________。18、化合物甲的分子式为C18H17ClO2,其发生转化反应的过程如下图:回答下列问题:(1)A的化学名称为_______________;A分子中最多有____个原子处于同一平面上。(2)C→F的反应类型为____________;F中含氧官能团名称为_____________________。(3)化合物甲反应生成A、B的化学方程式为________________________。(4)A有多种同分异构体,写出2种符合条件的同分异构体的结构简式①能与溴发生加成反应②分子中含苯环,且在NaOH溶液中发生水解反应③核磁共振氢谱有5组峰,且面积比为1:2:2:1:2的是_____________________;(5)是重要的有机合成工业中间体之一,广泛用于医药、香料、塑料和感光树脂等化工产品,参照上述反应路线,设计一条以A为原料合成的路线(其他试剂任选)__________________________________。(6)立体异构中有一种形式为顺反异构,当相同原子或基团在双键平面同一侧时为顺式结构,在异侧时为反式结构,则的聚合物顺式结构简式为__________。19、氯贝特()是临床上一种降脂抗血栓药物,它的一条合成路线如下:提示:Ⅰ.图中部分反应条件及部分反应物、生成物已略去。Ⅱ.Ⅲ.(1)氯贝特的分子式为____________。(2)若8.8gA与足量NaHCO3溶液反应生成2.24LCO2(标准状况),且B的核磁共振氢谱有两个峰,则A的结构简式为___________________。(3)要实现反应①所示的转化,加入下列物质不能达到目的的是_________(填选项字母)。a.Nab.NaOHc.NaHCO3d.CH3COONa(4)反应②的反应类型为_________________,其产物甲有多种同分异构体,同时满足以下条件的所有甲的同分异构体有____________种(不考虑立体异构)。①1,3,5-三取代苯;②属于酯类且既能与FeCl3溶液显紫色,又能发生银镜反应;③1mol该同分异构体最多能与3molNaOH反应。(5)写出B与足量NaOH溶液反应的化学方程式_________________________。20、实验室采用MgCl2、AlCl3的混合溶液与过量氨水反应制备MgAl2O4,主要流程如下:(1)为使Mg2+、Al3+同时生成沉淀,应先向沉淀反应器中加入____________(填“A”或“B”),再滴加另一反应物。(2)如右图所示,过滤操作中的一处错误是_______________________________。(3)判断流程中沉淀是否洗净所用的试剂是_____________________________;高温焙烧时,用于盛放固体的仪器名称是________________。(4)无水AlCl3(183°C升华)遇潮湿空气即产生大量白雾,实验室可用下列装置制备。装置B中盛放饱和NaCl溶液,该装置的主要作用是_________________________。F中试剂的作用是________________;用一件仪器装填适当试剂后也可起到F和G的作用;所装填的试剂为________________。21、短周期主族元素及其化合物在生产生活中至关重要。(1)BF3与一定量水形成(H2O)2·BF3晶体Q,Q在一定条件下可转化为R:晶体Q中含有的化学键包括____________________。(2)NF3与NH3的空间构型相同,但NF3不易与Cu2+等形成配位键,其原因是___________。(3)PCl5是一种白色晶体,在恒容密闭容器中加热可在148℃液化,形成一种能导电的熔体,测得其中含有阴阳离子各一种,结构是正四面体型离子和正八面体型离子;正八面体型离子的化学式为_________________________;正四面体型离子中键角大于PCl3的键角原因为______________________________________________________。(4)氯化钠的晶胞结构如图所示,图是氯化钠的晶胞截面图(图中球大小代表半径大小)。已知NA代表阿伏加德罗常数的值,氯化钠晶体的密度为dg·cm-3。则Na+半径为____________pm(只需列出计算式)。(5)砷化硼为立方晶系晶体,该晶胞中原子的分数坐标为:B:(0,0,0);(,,0);(,0,);(0,,);……As:(,,);(,,);(,,);(,,);……①请在图中画出砷化硼晶胞的俯视图______。②砷原子紧邻的硼原子有________个,与每个硼原子紧邻的硼原子有______个。

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项,CO2是含有极性键的非极性分子;B项,H2O是含极性键的极性分子;C项,O2是含非极性键的非极性分子;D项,HCl是含极性键的极性分子。详解:A项,CO2中含极性键,CO2为直线形,CO2中正电中心和负电中心重合,CO2属于非极性分子;B项,H2O中含极性键,H2O为V形,H2O中正电中心和负电中心不重合,H2O属于极性分子;C项,O2是含非极性键的非极性分子;D项,HCl中含极性键,HCl中正电中心和负电中心不重合,HCl为极性分子;含有极性键但属于非极性分子的是CO2,答案选A。点睛:本题考查键的极性和分子极性的判断,判断键的极性只要观察成键的两原子是否相同,分子的极性取决于键的极性和分子的空间构型,若分子中正电中心和负电中心重合则为非极性分子,反之为极性分子。2、B【解题分析】

某元素原子核外有四个电子层,其3d能级上的电子数是4s能级上的3倍,说明该元素的3d的电子数是2×3=6,其核外电子数=2+8+8+6+2=26,原子核外电子数=原子序数,所以该元素是Fe元素,B正确;正确选项B。3、C【解题分析】

①净化干燥,不能提高原料的利用率,①错误;②加压,体积减小,平衡正向移动,原料利用率提高,②正确;③催化剂对平衡无影响,不能提高原料利用率,③错误;④液化分离,减小氨气的浓度,平衡正向移动,原料利用率提高,④正确;⑤剩余的氢气与氮气再循环,可提高原料利用率,⑤正确;答案为C。4、C【解题分析】

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。【题目点拨】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。5、D【解题分析】试题分析:0.lmol某有机物的蒸气跟足量O2混合后点燃,反应后生成13.2gCO2和5.4gH2O,则该有机物中n(C)=n(CO2)=13.2g44g/mol=0.3mol,n(H)=2n(H2O)=5.4g18g/mol×2=0.6mol,所以该有机物分子中有3个C和6个H。该有机物能跟Na反应放出H2,则其可能有羟基或羧基;又能跟新制Cu(OH)2悬浊液反应生成红色沉淀,则其一定有醛基。分析4个选项中有机物的组成和结构,该化合物的结构简式可能是点睛:本题考查了有机物分子式和分子结构的确定方法。根据有机物的燃烧产物可以判断其可能含有的元素,根据其性质可能推断其可能含有的官能团,在组成和结构不能完全确定的情况下,要确定可能的范围,然后把它们尽可能地列举出来,防止漏解。6、C【解题分析】分析:根据cB=nB详解:A项,n(Fe3+)=mg56g/mol=m56mol,n(Fe3+):n(SO42-)=2:3,n(SO42-)=3m112mol,溶液中c(SO42-)=3m112mol÷VL=3m112Vmol/L,A项错误;B项,混合后所得溶液物质的量浓度为1.5mol/L×0.1L+2.5mol/L×0.2L0.1L+0.2L=2.17mol/L,B项错误;C项,根据“大而近”的原则,配制480mL溶液应选用500mL容量瓶,所需胆矾的质量为0.1mol/L×0.5L×250g/mol=12.5g,C项正确;D项,n(NH3)=a22.4mol,m(溶液)=m(NH3)+m(H2O)=a点睛:本题考查物质的量浓度的计算和物质的量浓度溶液配制的计算。在物质的量浓度溶液配制过程中,根据“大而近”的原则选择容量瓶,根据所选容量瓶的容积计算溶质物质的量。7、D【解题分析】本题阿伏伽德罗常数的计算与判断、电子式的书写等知识。分析:A.根据过氧化钠的物质的量以及过氧化钠中含有2个阳离子和1个阴离子;B.溴化氢为共价化合物,电子式中不需要标出所带电荷;C.对于共价化合物元素化合价绝对值+元素原子的最外层电子层=8,则该元素原子满足8电子结构;D.根据氨气的物质的量以及1个氨气中含有3个N-H键。解析:78gNa2O2晶体的物质的量为78g78g/mol=1mol,过氧化钠中含有2个Na+离子和1个O22—离子,78gNa2O2晶体中所含阴、阳离子个数分别为NA、2NA,故A错误;溴化氢为共价化合物,氢原子与溴原子形成了一个共用电子对,溴化氢中氢原子最外层为2个电子,溴原子最外层达到8电子,用小黑点表示原子最外层电子,则溴化氢的电子式为,B错误;BCl3中B元素化合价为+3,B原子最外层电子数为3,最外层有(3+3)=6,分子中B原子不满足8电子结构,故C错误;3.4g氨气的物质的量为=0.2mol,氨气分子中含有3个N-H键,所以3.4g氨气中含有0.6NA个N-H键,故D正确。点睛:解题时注意掌握物质的量与阿伏伽德罗常数、摩尔质量等物理量之间的关系,明确电子式的概念及书写原则。8、C【解题分析】A.因电石和水反应制取乙炔时会放出大量的热,所以不能用启普发生器制取乙炔,故A错误;B.制取乙烯时需要控制溶液的温度为170℃,而该装置中没有温度计,故B错误;C.利用水浴加热的方法制取乙酸乙酯,用饱和碳酸钠溶液除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸杂质,且长导管不能伸入到饱和碳酸钠溶液中,该装置符合实验原理,故C正确;D.因氢气的密度小于空气,收集氢气时导气管应短进长出,故D错误;答案选C。点睛:乙烯的实验室制备必须在170℃,需要温度计控制反应条件。9、D【解题分析】

A.CCl4中只有极性共价键,A不符合题意;B.CO2中只有极性共价键,B不符合题意;C.NH4Cl中含有离子键和极性共价键,C不符合题意;D.C2H4中既含有极性共价键,又含有非极性共价键,D符合题意;答案选D。10、B【解题分析】

A.羟基的电子式:,A错误;B.乙酸的分子式是C2H4O2,则实验式:CH2O,B正确;C.丙烯的球棍模型为,C错误;D.乙烯的结构简式:CH2=CH2,D错误。答案选B。11、D【解题分析】

A.该物质和苯不是同一类物质,它们不是同系物,A错误;B.该物质和苯不是同一类物质,它们不是同系物,B错误;C.该物质和苯不是同一类物质,它们不是同系物,C错误;D.该物质和苯是同一类物质,在分子构成上相差1个CH2,它们互为同系物,D正确;故合理选项为D。12、D【解题分析】

①碘酒是碘的酒精溶液,属于混合物,液氯、冰水、冰醋酸均为一种成分组成,均属于纯净物,故正①确;②氢氧化钡是由钡离子和氢氧根离子构成,氯化铵由氯离子和铵根离子构成,过氧化钠是由钠离子和过氧根离子构成,氢化钠是由钠离子和氢离子构成,都属于离子化合物,故②正确;③硫酸钡难溶于水,溶于水的硫酸钡完全电离,属于强电解质,故③错误;④Al2O3和SiO2都能溶于强碱生成盐和水,Al2O3还能溶于酸生成盐和水,属于两性氢氧化物,故④错误;⑤溶液与胶体的本质区别是分散质颗粒直径不同,故⑤错误;①②正确,故选D。【题目点拨】本题考查物质分类,注意化合物和纯净物、离子化合物和共价化合物、电解质强弱和非电解质概念的理解,注意氧化物的类别、胶体的本质特征判断是解题关键。13、D【解题分析】

向10mL0.1mol/LCuCl2溶液中滴加0.1mol/L的Na2S溶液,发生反应:Cu2++S2-⇌CuS↓,Cu2+单独存在或S2-单独存在均会水解,水解促进水的电离,图中-lgc(Cu2+)越大,则c(Cu2+)越小,结合图中浓度计算溶度积常数及溶液中的守恒思想分析解答。【题目详解】A.根据图像,V=10mL时,二者恰好完全反应生成CuS沉淀,CuS⇌Cu2++S2-,平衡时c(Cu2+)=c(S2-)=10-17.6mol/L,则Ksp(CuS)=c(Cu2+)c(S2-)=10-17.6mol/L×10-17.6mol/L=10-35.2mol2/L2,Ksp(CuS)的数量级为10-36,故A错误;B.c点为NaCl溶液,对水的电离无影响,而a点为氯化铜溶液、d点为硫化钠溶液,都会发生水解反应促进水的电离,则c点溶液中水的电离程度小于a点和d点溶液,故B错误;C.根据图像,b点时钠离子的物质的量为0.1mol/L×0.005L×2=0.001mol,氯离子的物质的量为0.1mol/L×0.01L×2=0.002mol,则c(Cl-)=2c(Na+),故C错误;D.d点溶液中NaCl和Na2S的浓度之比为2:1,且溶液显碱性,因此c(Na+)>c(Cl-)>c(S2-)>c(OH-)>c(H+),故D正确;答案选D。14、D【解题分析】

A.在氢氧化钠醇溶液作用下,卤代烃脱水生成烯烃,醇脱水生成烯烃的条件是浓硫酸加热,故A错误;B.煤的干馏和石油裂化都是化学变化,而石油分馏是物理变化,故B错误;C.由葡萄糖为多羟基的醛,果糖为多羟基的酮,但果糖在碱性条件下结构异构化后也能产生醛基,则不可用与新制的氢氧化铜(碱性条件下)加热区分二者,故C错误;D.淀粉、纤维素的分子式都写成(C6H10O5)n,在酸作用下水解,最终产物为葡萄糖,故D正确;故答案为D。15、C【解题分析】

A、升高温度二氧化碳的平衡转化率减低,则升温平衡逆向移动,则逆反应为吸热反应,故A正确;B、升高温度二氧化碳的平衡转化率减低,则升温平衡逆向移动,所以M点化学平衡常数大于N点,故B正确;C、化学反应速率随温度的升高而加快,催化剂的催化效率降低,所以v(N)有可能小于v(M),故C错误;D、根据图象,当温度高于250℃,升高温度二氧化碳的平衡转化率减低,则催化剂的催化效率降低,故D正确;故选C。16、B【解题分析】分析:甲经2min达平衡时,NO2的转化率为50%,其平衡浓度为0.05mol/L,

NO2(g)+SO2(g)⇌SO3(g)+NO(g)开始(mol/L):0.1

0.1

0

0转化(mol/L):0.05

0.05

0.05

0.05平衡(mol/L):0.05

0.05

0.05

0.05故该温度下平衡常数K=0.05×0.050.05×0.05=1A.根据v=∆c∆t计算;B.据平衡常数的计算式推断;C.该反应为反应前后气体的物质的量不变的反应,容器丙中SO3的体积分数和容器甲中SO3的体积分数相等;D.单纯的增大某一种物质的浓度,这种物质的转化率一定降低,因此达到平衡时,容器乙中NO2的转化率小于容器丙中NO详解:A.容器甲中的反应在前2

min,NO的平均速率v(NO)=0.05mol/L2min=0.025mol·L-1·min-1,故A错误;B.令平衡时NO的浓度为NO2(g)+SO2(g)⇌SO3(g)+NO(g).开始(mol/L):0.1

0.2

0

0转化(mol/L):y

y

y

y平衡(mol/L):0.1-y

0.2-y

y

y则

,只要二氧化氮和二氧化硫的浓度分别是0.1mol/L和0.2mol/L,平衡时NO的浓度就相同,故B正确;C.该反应为反应前后气体压强不变的反应,容器丙的反应物的起始浓度是容器甲的2倍,平衡不移动,因此容器丙中SO3的体积分数和容器甲中SO3的体积分数相等,故C错误;D.起始浓度容器乙中的NO2是器甲的2倍,而SO2的起始浓度一样,单纯的增大某一种物质的浓度,这种物质的转化率一定降低,因此达到平衡时,容器乙中NO2的转化率小于容器丙中NO2的转化率,故D错误;答案选B.二、非选择题(本题包括5小题)17、CO2钠、硅Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+Al(OH)3+OH-=AlO+2H2OMg(OH)2Mg3Al(OH)7CO3【解题分析】

气体A可使澄清石灰水变浑浊,结合抗酸药的有效成分,知该气体A为CO2,X中一定不含Si元素,因为硅酸盐中加入适量盐酸,会产生硅酸沉淀,溶液B中含有氯化镁和氯化铝;X中一定不含Na,因为Na的焰色为黄色;根据题给信息知调节pH至5~6时生成的白色沉淀B为Al(OH)3;加入过量NaOH溶液,沉淀B完全溶解,离子方程式为:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;加入NaOH溶液调节pH至12,有白色沉淀产生,则沉淀C为Mg(OH)2,据此解答。【题目详解】(1)气体A可使澄清石灰水变浑浊,结合抗酸药的有效成分,知该气体为CO2;(2)X中一定不含Si元素,因为硅酸盐中加入过量盐酸,会产生硅酸沉淀,一定不含Na元素,因为Na元素的焰色为黄色,即由Ⅰ、Ⅱ判断X一定不含有的元素是磷、硅、钠;(3)调节pH至5~6时生成的白色沉淀为Al(OH)3,NH3•H2O为弱电解质,离子方程式中应写为化学式,即离子方程式为Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+;(4)Ⅳ中氢氧化铝溶解的离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(5)加入NaOH溶液调节pH至12,有白色沉淀产生,则沉淀C为Mg(OH)2;(6)由于n(CO2):n[Al(OH)3]:n[Mg(OH)2]=1:1:3,则CO32-、Al3+、Mg2+的物质的量之比为1:1:3,结合电荷守恒,则CO32-、Al3+、Mg2+、OH-的物质的量之比为1:1:3:7,故X为Mg3Al(OH)7CO3。18、苯丙烯酸(或3-苯基丙烯酸或其他合理答案)19取代反应(水解)羟基、醛基等【解题分析】

根据G的结构简式结合信息②可以知道,F为,根据题中各物质的转化关系,甲在稀硫中水解得到A和B,B经过两步氧化再消去酸化后得A,可以知道A和B中碳原子数相等,结合甲的化学式可以知道,甲应为含氯原子的酯,则甲的结构简式为,A为,B为,B发生氧化得C为,C氧化得D为,D发生消去反应生成E为,E再酸化得A,C碱性水解得到F,据此答题。【题目详解】根据G的结构简式结合信息②可以知道,F为,根据题中各物质的转化关系,甲在稀硫中水解得到A和B,B经过两步氧化再消去酸化后得A,可以知道A和B中碳原子数相等,结合甲的化学式可以知道,甲应为含氯原子的酯,则甲的结构简式为,A为,B为,B发生氧化得C为,C氧化得D为,D发生消去反应生成E为,E再酸化得A,C碱性水解得到F,

(1)A为,A的化学名称为苯丙烯酸,其中苯环上的所有原子都可以共面,碳碳双键上的所有原子也可共面,羧基上碳氧双键上的所有原子也可共面,单键可以转动,所以A分子中最多有19个原子处于同一平面上,因此,本题正确答案是:苯丙烯酸;19;

(2)C→F的反应类型为取代反应,F为,F中含氧官能团名称为羟基、醛基,

因此,本题正确答案是:取代反应;羟基、醛基;

(3)化合物甲反应生成A、B的化学方程式为,

因此,本题正确答案是:;

(4)A为,根据条件:①能与溴发生加成反应,说明有碳碳双键,②分子中含苯环,且在NaOH溶液中发生水解反应,说明有酯基,③核磁共振氢谱有5组峰,且面积比为1:2:2:1:2,则符合条件的A的同分异构体是或,

因此,本题正确答案是:或;

(5)以为原料合成的,可以用与溴发生加成反应,然后再在氢氧化钠醇溶液中发生消去、再酸化后与乙醇发生成酯化反应即可得产品,合成的路线为,

因此,本题正确答案是:;(6)的加聚产物为,则其顺式结构简式为:;因此,本题正确答案是:。【题目点拨】本题考查有机物的推断,明确有机物的官能团及其性质是解本题关键,侧重考查学生分析推理能力与知识迁移应用,难度中等,(5)中有机合成路线为易错点、难点。19、C12H15O3Clcd取代反应2【解题分析】试题分析:A发生信息反应生成B,苯酚反应得到C,B与C发生信息反应生成甲,由G的结构可知,苯酚与氢氧化钠等反应生成C为苯酚钠,则B为ClC(CH3)2COOH,A为(CH3)2CHCOOH,由氯贝特的结构可知甲与乙醇反应生成D为;(1)氯贝特的分子式为C12H15ClO3;(2)由上述分析可知,A的结构简式为(CH3)2CHCOOH,B为ClC(CH3)2COOH;(3)反应①为苯酚转化为苯酚钠,可以入下列物质中的氢氧化钠、碳酸钠,不能与NaHCO3、CH3COONa反应,故答案为cd;(4)反应②的反应类型为:取代反应,其产物甲有多种同分异构体,同时满足以下条件:①1,3,5-三取代苯;②属于酯类且既能与FeCl3溶液显紫色,又能发生银镜反应,含有酚羟基、醛基;③1molX最多能与3molNaOH反应,结合②可知应含有酚羟基、甲酸与酚形成的酯基,故侧链为-OH、-CH2CH2CH3、-OOCH,或侧链为-OH、-CH(CH3)2、-OOCH,符合条件的同分异构体有2种,故答案为2;(5)B与足量NaOH溶液反应的化学方程式为:。考点:考查有机物推断、官能团结构与性质、有机反应类型、同分异构体等。20、B漏斗下端尖嘴未紧贴烧杯内壁AgNO3溶液(或硝酸酸化的AgNO3溶液)坩埚除去HCl吸收水蒸气碱石灰【解题分析】实验室采用MgCl2、AlCl3的混合溶液与过量氨水反应制备MgAl2O4,MgCl2、AlCl3的混合溶液与过量氨水反应会得到氢氧化镁以及氢氧化铝的混合物沉淀,将沉淀洗涤干燥进行焙烧可以得到MgAl2O4,(1)Mg(OH)2溶解性小,如先加入MgCl2、AlCl3的混合溶液,再加氨水,氨水少量,应先生成氢氧化镁沉淀,所以,先加氨水,因氨水足量,能同时生成沉淀,故选B;(2)过滤时应该将漏斗的尖嘴部分紧贴烧杯的内壁,防止液体溅出;(3)沉淀中洗涤液中含有氯离子和铵根离子,若判断是否洗净,可以取少量最后一次洗涤液,加入AgNO3溶液(或硝酸酸性的AgNO3溶液);高温焙烧时,用于盛放固体的仪器名称是坩埚;(4)金属铝可以和氯气之间发生反应生成氯化铝,氯化铝遇潮湿空气会产生大量白雾,铝也能和HCl反应生成H2和AlCl3溶液,故制取的氯气中含有氯化氢和水,应除去,并且要防止空气中水的干扰,F可以吸收水分,防止生成的氯化铝变质,因为氯化铝易发生水解,故应该防止空气中的水蒸气进入E装置,G是吸收反应剩余的氯气。吸收水分还可以用碱石灰。21、共价键、配位F的电负性比N大,NF成键电子对向F偏移,导致NF3中N原子核对其孤对电子的吸引能力增强,难以形成配位键,故NF3不易与Cu2+形成配离子PCl6—两者磷原子均采取sp3杂化,PCl3分子中P原子有一对孤电子对,孤电子和对成键电子对斥力更大,PCl4+中P没有孤电子对,正四面体形阳离子中键角大于PCl3的键角41

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