2024届河南省许昌市高级中学高二化学第二学期期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

2024届河南省许昌市高级中学高二化学第二学期期末综合测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、下列关于分子式为C4H8O2的有机物说法中,正确的是()A.若能发生酯化反应,该物质一定是丁酸B.属于酯类的同分异构体有4种C.不能使酸性高锰酸钾溶液褪色D.若能水解,水解产物相对分子质量可能相同2、所谓手性分子是指在分子中,当一个碳原子上连有彼此互不相同的四个原子或原子团时,称此分子为手性分子,中心碳原子为手性碳原子。凡是有一个手性碳原子的物质一定具有光学活性。例如,有机化合物有光学活性。则该有机化合物分别发生如下反应后,生成的有机物仍有光学活性的是()A.与乙酸发生酯化反应B.与NaOH水溶液共热C.与银氨溶液作用D.在催化剂存在下与氢气作用3、将SO2通人BaCl2溶液中至饱和未见有沉淀生成,继续通入另一气体,仍无沉淀生成,则该气体可能为A.NO2B.NH3C.Cl24、在强酸性或强碱性溶液中都能大量共存的一组离子是()A.Ba2+,Fe3+,Br-,NO3-B.Na+,Ca2+,HCO3-,NO3-C.Al3+,NH4+,SO42-,Na+D.Na+,K+,NO3-,SO42-5、室温下,下列有关溶液说法正确的是A.为确定某酸H2A是强酸还是弱酸,可测NaHA溶液的pHB.某溶液中由水电离出的c(H+)=1×10-amol·L-1,若a>7时,则溶液的pH为a或14-aC.等体积等物质的量浓度的NaClO溶液和NaCl溶液中离子总数大小N前>N后D.常温下,pH=3的HA溶液与pH=11的BOH等体积混合,溶液pH>7,则BOH为强碱6、下列溶液中,跟100mL0.5mol•L-1NaCl溶液所含的Cl-物质的量浓度相同的是A.100mL0.5mol•L-1MgCl2溶液 B.200mL1mol•L-1CaCl2溶液C.50mL1mol•L-1NaCl溶液 D.25mL0.5mol•L-1HCl溶液7、在十九大报告中指出:“绿水青山就是金山银山。”而利用化学知识降低污染、治理污染,改善人类居住环境是化学工作者当前的首要任务。下列做法不利于环境保护的是A.开发清洁能源B.有效提高能源利用率C.研制易降解的生物农药D.对废电池做深埋处理8、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.1.8gH218O与D20的混合物中含有的质子数和电子数均为NAB.精炼铜,若阳极失去0.1NA个电子,则阴极增重3.2gC.取50mL14.0mol/L浓硝酸与足量的铜片反应,生成气体分子的数目为0.35NAD.标准状况下,22.4LHF所含有的分子数目小于NA9、某有机物的结构简式为下列叙述正确的是A.1mol该有机物与NaOH溶液完全反应时,消耗1molNaOHB.该有机物可通过加聚反应生成C.该有机物水解所得的产物能发生加成反应D.该有机物分子的单体为两种10、下列说法不正确的是A.光导纤维的主要成分是硅单质 B.碳酸氢钠用于治疗胃酸过多C.硫酸铜可用于游泳池消毒 D.过氧化钠可用作漂白剂11、宋代著名法医学家宋慈的《洗冤集录》中有银针验毒的记载,“银针验毒”涉及的化学反应是:4Ag+2H2S+O2===2X+2H2O,下列说法不正确的是A.X的化学式为Ag2SB.还原性:H2S>H2OC.每消耗11.2LO2,反应中转移电子的数目为2NAD.X是氧化产物12、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是()A.除去淀粉溶液中的氯化钠B.分离碳酸钠溶液和乙酸乙酯C.从碘化钠和碘的混合固体中回收碘D.除去乙烷气体中混有的乙烯13、下列关于实验描述正确的是A.向浓氨水中滴加饱和溶液,可以制得胶体B.为除去Mg(OH)2固体中少量Ca(OH)2,可用饱和MgCl2溶液多次洗涤,再水洗、干燥C.向溶液X中加入足量盐酸,产生无色无味气体,将气体通入澄清石灰水,产生白色沉淀,说明溶液X中含有CO32-D.卤代烃Y与NaOH醇溶液共热后,恢复至室温,再滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明卤代烃Y中含有氯原子14、为了研究问题的方便,我们把在物质晶体立体示意图中处于图中某一位置(如顶点)的一种粒子(如原子、离子或分子)叫做一个质点。在下列各种物质的晶体中与其任意一个质点(原子或离子)存在直接的强烈相互作用的质点的数目表示正确的是()A.干冰-12 B.水晶-4C.氯化铯-6 D.晶体硅-415、实验室进行下列实验时,温度计水银球置于反应物液面以下的是()A.乙醇和浓硫酸混合加热,制乙烯 B.从石油中提炼汽油C.用蒸馏方法提纯水 D.实验室制取硝基苯16、丙烷(C3H8)的二氯取代物有()A.2种 B.3种 C.4种 D.5种二、非选择题(本题包括5小题)17、氰基丙烯酸酯在碱性条件下能快速聚合为,从而具有胶黏性,某种氰基丙烯酸酯(G)的合成路线如下:已知:①A的相对分子量为58,氧元素质量分数为0.276,核磁共振氢谱显示为单峰回答下列问题:(1)A的化学名称为_______。(2)B的结构简式为______,其核磁共振氢谱显示为______组峰,峰面积比为______。(3)由C生成D的反应类型为________。(4)由D生成E的化学方程式为___________。(5)G中的官能团有___、____、_____。(填官能团名称)(6)G的同分异构体中,与G具有相同官能团且能发生银镜反应的共有_____种。(不含立体异构)18、PBS是一种可降解的聚酯类高分子材料,可由马来酸酐等原料经下列路线合成:(已知:+)(1)A→B的反应类型是____________;B的结构简式是______________________。(2)C中含有的官能团名称是________;D的名称(系统命名)是____________。(3)半方酸是马来酸酐的同分异构体,分子中含1个环(四元碳环)和1个羟基,但不含—O—O—键。半方酸的结构简式是___________________。(4)由D和B合成PBS的化学方程式是______________________________________。(5)下列关于A的说法正确的是__________。a.能使酸性KMnO4溶液或溴的CCl4溶液褪色b.能与Na2CO3反应,但不与HBr反应c.能与新制Cu(OH)2反应d.1molA完全燃烧消耗5molO219、某班同学用如下实验探究Fe2+、Fe3+和FeO42-的性质。资料:K2FeO4为紫色固体,微溶于KOH溶液;具有强氧化性,在酸性或中性溶液中快速产生O2,在碱性溶液中较稳定。回答下列问题:(1)分别取一定量氯化铁、氯化亚铁固体,均配制成0.1mol/L的溶液。在FeCl2溶液中需加入少量铁屑,其目的是________;将FeCl3晶体溶于浓盐酸,再稀释到需要的浓度,盐酸的作用是________。(2)制备K2FeO4(夹持装置略)后,取C中紫色溶液,加入稀硫酸,产生黄绿色气体,得溶液a,经检验气体中含有Cl2。为证明是否K2FeO4氧化了Cl-而产生Cl2,设计以下方案:方案Ⅰ取少量a,滴加KSCN溶液至过量,溶液呈红色。方案Ⅱ用KOH溶液充分洗涤C中所得固体,再用KOH溶液将K2FeO4溶出,得到紫色溶液b。取少量b,滴加盐酸,有Cl2产生。Ⅰ.由方案Ⅰ中溶液变红可知a中含有______离子,但该离子的产生不能判断一定是K2FeO4将Cl-氧化,还可能由________________产生(用方程式表示)。Ⅱ.方案Ⅱ可证明K2FeO4氧化了Cl-。用KOH溶液洗涤的目的是________________。根据K2FeO4的制备原理3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O得出:氧化性Cl2______FeO42-(填“>”或“<”),而方案Ⅱ实验表明,Cl2和FeO42-的氧化性强弱关系相反,原因是________________。20、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_________。21、向含有Cl-、Br-、I-、Fe2+的溶液中,逐滴加入新制的溴水至足量,反应后溶液中离子中数量明显减少的是_________________;离子数量明显增多的是______________;离子数量基本不变的是____________________;发生反应的离子方程式依次为__________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解题分析】分析:A、C4H8O2属于羧酸时,根据羧基位置异构可以得到丁酸的同分异构体;B、C4H8O2属于酯类的同分异构体,为饱和一元酯,根据酸和醇的种类来确定;C、分子式为C4H8O2,有1个不饱和度;D、根据分子式C4H8O2的酯水解生成羧酸和醇的相对分子质量计算。详解:C4H8O2属于羧酸时,可以是丁酸或2-甲基丙酸,共有2种同分异构体,A选项错误;C4H8O2属于酯类的同分异构体,为饱和一元酯,若为甲酸与丙醇形成的酯,甲酸只有1种结构,丙醇有2种,形成的酯有2种,若为乙酸与乙醇形成的酯,乙酸只有1种结构,乙醇只有1种结构,形成的乙酸乙酯有1种,若为丙酸与甲醇形成的酯,丙酸只有1种结构,甲醇只有1种结构,形成的丙酸甲酯只有1种,所以C4H8O2属于酯类的同分异构体共有4种,B选项正确;分子式为C4H8O2,有1个不饱和度,它可以成环,也可以有羰基、醛基、酯基、羧基,还可以是碳碳双键,碳碳双键、醛基能够使酸性高锰酸钾溶液褪色,C选项错误;分子式为C4H8O2的有机物在酸性条件下可水解为酸和醇,其水解的产物可能为甲酸和丙醇或者异丙醇、乙酸和乙醇、丙酸和甲醇,相对分子质量分别是:46和60、60和46、74和32,所以水解产物相对分子质量不可能相同,D选项错误;正确选项B。2、C【解题分析】

A.与乙酸发生酯化反应,反应后生成的物质中C原子上连接两个相同的CH3COOCH2-原子团,不具有光学活性,故A错误;B.与NaOH溶液共热发生水解,反应后生成的物质中C原子上连接两个相同的-CH2OH原子团,不具有光学活性,故B错误;C.与银氨溶液作用被氧化,-CHO生成-COOH,C原子仍连接4个不同的原子或原子团,具有光学活性,故C正确;D.在催化剂存在下与H2作用,-CHO生成-CH2OH,反应后生成的物质中C原子上连接两个相同的-CH2OH原子团,不具有光学活性,故D错误;故选C。【题目点拨】手性碳原子判断注意:手性碳原子一定是饱和碳原子,手性碳原子所连接的四个基团要是不同的;本题难点要结合反应原理判断反应产物是否具有手性碳和光学活性,如选项C在NaOH溶液中水解后产物OHCCH(CH2OH)2就不再具有手性碳和光学活性,据此分析判断即可。3、D【解题分析】试题分析:通入HI气体,不发应,没有沉淀。故选D。考点:SO2的性质点评:本题难度不大,考查SO2的性质,注意SO2的酸性、还原性和氧化性的性质。4、D【解题分析】分析:离子间如果在溶液中发生化学反应,则不能大量共存,结合溶液的酸碱性、离子的性质以及发生的化学反应解答。详解:A.在碱性溶液中Fe3+不能大量共存,A错误;B.在酸性溶液中碳酸氢根离子不能大量共存,在碱性溶液中Ca2+和HCO3-均不能大量共存,B错误;C.在碱性溶液中Al3+和NH4+均不能大量共存,C错误;D.Na+、K+、NO3-、SO42-在酸性或碱性溶液中相互之间互不反应,可以大量共存,D正确。答案选D。5、B【解题分析】

A.NaHA溶液的pH可能小于7,如NaHSO4、NaHSO3,也可能大于7,如NaHCO3,所以不能通过测NaHA溶液的pH判断H2A是强酸还是弱酸,故A错误;B.某溶液中由水电离出的c(H+)=1×10-amol·L-1,若a>7时,溶液中由水电离出的

c(H+)<1×10-7mol•L-1,水的电离受到抑制,可能为酸溶液或碱溶液,若为酸溶液,则pH=14-a,若为碱溶液,则pH=a,故B正确;C.NaClO溶液中电荷关系为c(Na+)+c(H+)=c(ClO-)+c(OH-),溶液中离子浓度为2c(Na+)+2c(H+),同理NaCl溶液中离子浓度为2c(Na+)+2c(H+);但NaClO溶液呈碱性,NaCl溶液呈中性,所以NaClO溶液中c(H+)<1×10-7mol•L-1,NaCl溶液中c(H+)=1×10-7mol•L-1,即等体积等物质的量浓度的NaClO

溶液和NaCl

溶液中离子总数大小

N

前<N

后,故C错误;D.pH=3的HA溶液与pH=11的BOH等体积混合,①若BOH为强碱、HA为强酸,则pH=7,②若BOH为强碱、HA为弱酸,则pH<7,③若BOH为弱碱、HA为强酸,则pH>7,所以溶液

pH>7,则BOH为弱碱,故D错误;故选B。6、D【解题分析】100mL0.5mol·L-1NaCl溶液所含的Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。A项,Cl-物质的量浓度为0.5mol/L2=1mol/L;B项,Cl-物质的量浓度为1mol/L2=2mol/L;C项,Cl-物质的量浓度为1mol/L;D项,Cl-物质的量浓度为0.5mol/L;答案选D。点睛:求Cl-物质的量浓度与题目所给溶液的体积无关,与溶液物质的量浓度和1mol溶质能电离出的Cl-个数有关。7、D【解题分析】A.开发清洁能源有利于减少空气污染,保护环境;B.有效提高能源利用率,可以减少能源的消耗,保护环境;C.研制易降解的生物农药,可以减少农药的残留,保护了环境;D.对废电池做深埋处理,电池中的重金属离子会污染土壤和地下水。本题选D。8、B【解题分析】分析:A、1.8g水的物质的量为1.8g/20g·mol-1=0.09mol,水是10电子分子;C、根据电子守恒计算出阴极生成铜的质量;C、取50mL14.0mol·L-1浓硝酸与足量的铜片反应,随反应进行,浓硝酸变成稀硝酸;D、标准状况下,HF不是气态;详解:A、1.8g水的物质的量为1.8g/20g·mol-1=0.09mol,水是10电子分子,故0.09mol水中含0.9mol电子和0.9mol质子,故A错误;B、精炼铜,若阳极失去0.1NA个电子,阴极铜离子得到0.1mol电子生成0.05mol铜,则阴极增重3.2g,故B正确;C、取50mL14.0mol/L浓硝酸与足量的铜片反应,浓硝酸变成稀硝酸,生成气体分子有二氧化氮和一氧化氮,故C错误;D、标准状况下,HF不是气态,22.4LHF所含有的分子数目多于NA,故D错误;故选B。点睛:本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,解题关键:对物质的量、粒子数、质量、体积等与阿伏加德罗常数关系的理解,又可以涵盖多角度的化学知识内容.要准确解答好这类题目,一是要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;二是要准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系.易错点D,HF在标准状况下是液体。9、B【解题分析】

从结构上看,合成该有机物的反应为:n,为加聚反应。为酯类,既能在酸性条件下水解,也能在碱性条件下水解。由于1mol该有机物中含nmol酯基,因此水解时所需的水为nmol,生成了nmol乙酸和1mol。据此解题。【题目详解】A.从结构上看,该有机物为高分子,1mol该有机物与NaOH溶液完全反应时,将消耗nmolNaOH,A项错误;B.合成该有机物的反应为:n,为加聚反应,B项正确;C.该有机物发生的水解反应为:+H2O+n所得的产物不含碳碳双键等可以发生加成反应的官能团,因此无法发生加成反应,C项错误;D.从合成该有机物的反应为:n来看,合成该有机物分子的单体为,D项错误;答案应选B。10、A【解题分析】

A.光导纤维的主要成分是二氧化硅,A错误;B.碳酸氢钠可与盐酸反应,用于治疗胃酸过多,B正确;C.硫酸铜中铜离子能使细菌、病毒蛋白质变性,故可用于游泳池消毒,C正确;D.过氧化钠具有强氧化性和漂白性,可用作漂白剂,D正确;答案选A。11、C【解题分析】

由质量守恒定律可知X的化学式为Ag2S,反应中Ag元素的化合价升高,O元素的化合价降低,反应的化学方程式为4Ag+2H2S+O2=2Ag2S+2H2O。【题目详解】A项、由质量守恒定律可知X的化学式为Ag2S,故A正确;B项、同主族元素从上到下,元素的非金属性依次减弱,氢化物的还原性依次增强,则还原性:H2S>H2O,故B正确;C项、没有明确是否为标准状况,无法计算11.2LO2的物质的量,故C错误;D项、反应中Ag元素的化合价升高,O元素的化合价降低,则Ag2S是氧化产物,故D正确;故选C。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,注意从质量守恒的角度判断X的化学式,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。12、B【解题分析】

A.淀粉不能透过半透膜但可通过滤纸,可加入蒸馏水后再进行渗析分离而不是过滤,选项A错误;B、因为乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,会形成两层液体层,可通过分液进行分离,选项B正确;C、利用碘单质升华的特点,分离NaI和I2使用蒸发皿,造成碘单质转变为气体逸出,不能进行收集碘单质,选项C错误;D、乙烯被酸性高锰酸钾溶液氧化生成二氧化碳,产生新的杂质气体,达不到除杂的作用,选项D错误。答案选B。13、B【解题分析】A.浓氨水和饱和氯化铁溶液产生红褐色氢氧化铁沉淀,氢氧化铁胶体的制备方法:在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液加热,当溶液变为红褐色时应立即停止加热,故A错误;B.氢氧化物表示方法相同时,溶度积常数大的物质能转化为溶度积常数小的物质,氢氧化镁溶度积常数小于氢氧化钙,所以可用饱和MgCl2溶液多次洗涤后可以除去氢氧化镁中的氢氧化钙,故B正确;C.碳酸根离子、碳酸氢根离子都能与稀盐酸反应生成无色无味且能使澄清石灰水变浑浊的气体,所以原溶液中可能含有碳酸氢根离子,故C错误;D.卤代烃中卤元素的检验时,先将卤元素转化为卤离子,然后应该先加入稀硝酸中和未反应的NaOH,再用硝酸银检验卤离子,否则无法达到实验目的,故D错误;故选B。14、D【解题分析】

A.干冰为分子晶体,晶体中质点之间的作用力较弱,分子间不存在强烈的相互作用,分子内每个C原子与2个O原子成键,A错误;B.水晶为SiO2,每个Si原子与4个O原子成键,而每个O原子与2个Si原子成键,数目可能为2或4,B错误;C.氯化铯晶胞是体心立方晶胞,配位数为8,质点的数目为8,C错误;D.硅晶体中每个Si原子与其它四个Si原子成键,D正确;故合理选项是D。15、A【解题分析】

A、测量的溶液的温度,温度计水银球置于反应物液面以下,A正确;B、分馏时,温度计的水银球置于蒸馏烧瓶的支管出口处,B错误;C、蒸馏时,温度计的水银球置于蒸馏烧瓶的支管出口处,C错误;D、该反应是水浴加热,温度计水银球置于热水中,D错误;故答案选A。【题目点拨】化学实验常用仪器的使用方法和化学实验基本操作是进行化学实验的基础,对化学实验的考查离不开化学实验的基本操作,所以该类试题主要是以常见仪器的选用、实验基本操作为中心,通过是什么、为什么和怎样做重点考查实验基本操作的规范性和准确性及灵活运用知识解决实际问题的能力。该题的关键是记住常见实验的原理,然后灵活运用即可。16、C【解题分析】

丙烷(C3H8)的二氯取代物有CH3CHClCH2Cl、CH2ClCH2CH2Cl、CHCl2CH2CH3、CH3CCl2CH3,共计4种,答案选C。【题目点拨】注意二取代或多取代产物数目的判断:定一移一或定二移一法,对于二元取代物同分异构体的数目判断,可固定一个取代基的位置,再移动另一取代基的位置以确定同分异构体的数目。二、非选择题(本题包括5小题)17、丙酮26:1取代反应碳碳双键酯基氰基8【解题分析】

A的相对分子质量为58,氧元素质量分数为0.276,则A分子中氧原子数目为=1,分子中C、H原子总相对原子质量为58-16=42,则分子中最大碳原子数目为=3…6,故A的分子式为C3H6O,其核磁共振氢谱显示为单峰,且发生信息中加成反应生成B,故A为,B为;B发生消去反应生成C为;C与氯气光照反应生成D,D发生水解反应生成E,结合E的分子式可知,C与氯气发生取代反应生成D,则D为;E发生氧化反应生成F,F与甲醇发生酯化反应生成G,则E为,F为,G为。【题目详解】(1)由上述分析可知,A为,化学名称为丙酮。故答案为丙酮;(2)由上述分析可知,B的结构简式为其核磁共振氢谱显示为2组峰,峰面积比为1:6。故答案为;1:6;(3)由C生成D的反应类型为:取代反应。故答案为取代反应;(4)由D生成E的化学方程式为+NaOH+NaCl。故答案为+NaOH+NaCl;(5)G为,G中的官能团有酯基、碳碳双键、氰基。故答案为酯基、碳碳双键、氰基;(6)G()的同分异构体中,与G具有相同官能团且能发生银镜反应,含有甲酸形成的酯基:HCOOCH2CH=CH2、HCOOCH=CHCH3、HCOOC(CH3)=CH2,当为HCOOCH2CH=CH2时,-CN的取代位置有3种,当为HCOOCH=CHCH3时,-CN的取代位置有3种,当为HCOOC(CH3)=CH2时,-CN的取代位置有2种,共有8种。故答案为8。【题目点拨】根据题给信息确定某种有机物的分子式往往是解决问题的突破口,现将有机物分子式的确定方法简单归纳为:一、“单位物质的量”法根据有机物的摩尔质量(分子量)和有机物中各元素的质量分数,推算出1mol有机物中各元素原子的物质的量,从而确定分子中各原子个数,最后确定有机物分子式。二、最简式法根据有机物各元素的质量分数求出分子组成中各元素的原子个数之比(最简式),然后结合该有机物的摩尔质量(或分子量)求有机物的分子式。三、燃烧通式法根据有机物完全燃烧反应的通式及反应物和生成物的质量或物质的量或体积关系求解,计算过程中要注意“守恒”思想的运用。四、平均值法根据有机混合物中的平均碳原子数或氢原子数确定混合物的组成。平均值的特征为:C小≤C≤C大,H小≤H≤H大。18、加成反应(或还原反应)HOOCCH2CH2COOH碳碳叁键、羟基1,4-丁二醇nHOOCCH2CH2COOH+nHOCH2CH2CH2CH2OH+2nH2O[或nHOOCCH2CH2COOH+nHOCH2CH2CH2CH2OH+(2n-1)H2O]ac【解题分析】

⑴由图知AB,CD是A、C与H2发生加成反应,分别生成B:HOOC(CH2)2COOH、D:HO(CH2)4OH,为二元醇,其名称为1,4-丁二醇。。⑵由已知信息及D的结构简式可推知C由两分子甲醛与HC≡CH加成而得,其结构为HOCH2C≡CCH2OH,分子中含有碳碳叁键和羟基。⑶根据题意马来酸酐共含4个碳原子,其不饱和度为4,又知半方酸含一个4元碳环,即4个原子全部在环上,又只含有一个-OH,因此另两个氧原子只能与碳原子形成碳氧双键,剩下的一个不饱和度则是一个碳碳双键提供,结合碳的四价结构可写出半方酸的结构简式为。⑷由题知B[HOOC(CH2)2COOH]为二元羧酸,D[HO(CH2)4OH]为二元醇,两者发生缩聚反应生成PBS聚酯。⑸A中含有碳碳双键,故能被KMnO4溶液氧化而使酸性KMnO4溶液褪色、与Br2发生加成反应使Br2的CCl4溶液褪色、与HBr等加成;因分子中含有-COOH,可与Cu(OH)2、Na2CO3等发生反应;由A(分子式为C4H4O4)完全燃烧:C4H4O4+3O2=4CO2+2H2O可知1molA消耗3molO2,故ac正确。考点定位:本题以可降解的高分子材料为情境,考查炔烃、酸、醇、酯等组成性质及其转化,涉及有机物的命名、结构简式、反应类型及化学方程式的书写等多个有机化学热点和重点知识。能力层面上考查考生的推理能力,从试题提供的信息中准确提取有用的信息并整合重组为新知识的能力,以及化学术语表达的能力。19、防止亚铁离子被氧化抑制铁离子水解Fe3+4FeO42-+20H-=4Fe3++3O2↑+10H2O排除ClO-的干扰>溶液的酸碱性不同【解题分析】

(1)氯化亚铁易被氧化生成氯化铁,因此在FeCl2溶液中需加入少量铁屑的目的是防止亚铁离子被氧化;氯化铁是强酸弱碱盐,水解显酸性,则将FeCl3晶体溶于浓盐酸,再稀释到需要的浓度,盐酸的作用是抑制铁离子水解;(2)I.方案I加入KSCN溶液,溶液变红说明a中含Fe3+。但Fe3+的产生不能判断K2FeO4与Cl-发生了反应,根据题意K2FeO4在酸性或中性溶液中快速产生O2,自身被还原成Fe3+,根据得失电子守恒、原子守恒和电荷守恒,可能的反应为4FeO42-+20H-=4Fe3++3O2↑+10H2O;II.产生Cl2还可能是ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O,即KClO的存在干扰判断;K2FeO4微溶于KOH溶液,用KOH溶液洗涤的目的是除去KClO、排除ClO-的干扰,同时保持K2FeO4稳定存在;制备K2FeO4的原理为3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O,在该反应中Cl元素的化合价由0价降至-

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