2024届广东第二师范学院番禺附中化学高二下期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

2024届广东第二师范学院番禺附中化学高二下期末联考试题注意事项: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、将适量的甲苯加到汽油中可以改善汽油的抗爆性能。如果要使甲苯完全燃烧,甲苯蒸气与空气的体积比应该约为A.1:9 B.1:11 C.1:26 D.1:452、硫代硫酸钠溶液与氯气能发生反应:Na2S2O3+4Cl2+5H2O=2NaCl+6HCl+2H2SO4,下列说法错误的是A.若0.5molNa2S2O3作还原剂,则转移4mol电子B.当Na2S2O3过量时,溶液能出现浑浊C.氧化产物、还原产物的物质的量之比为1∶1D.硫代硫酸钠溶液吸收氯气后,溶液的pH降低3、DAP是电器和仪表部件中常用的一种合成高分子化合物,它的结构简式为:则合成此高分子的单体可能是()①乙烯CH2=CH2②丙烯CH3CH=CH2③丙烯醇HOCH2CH=CH2④邻苯二甲酸⑤邻苯二甲酸甲酯A.①② B.③④ C.②④ D.③⑤4、现有四种元素的基态原子的电子排布式如下:①1s22s22p63s23p4②1s22s22p63s23p3③1s22s22p3④1s22s22p5则下列有关比较中正确的是()A.最高正化合价:④>③=②>①B.电负性:④>③>②>①C.原子半径:④>③>②>①D.第一电离能:④>③>②>①5、下列有机物中,核磁共振氢谱不止有一个峰的是A.乙烷B.甲醛C.苯D.甲苯6、一定能在下列溶液中大量共存的离子组是()A.常温下pH=7的溶液中:Fe3+、NO、Al3+、Cl-B.水电离的c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液:Na+、NH4+、SO、COC.含有0.1mol·L-1Ca2+的溶液中:Na+、Cu2+、SiO、NOD.含有大量NO的溶液:K+、Fe2+、SO、Cl-7、在一定温度下,可逆反应达到平衡的标志是A.生成的速率和分解的速率相等B.、、的浓度相等C.单位时间内生成,同时生成D.、、的分子数之比为1:3:28、下列说法中正确的是()A.含离子键的晶体不一定是离子晶体B.含共价键的晶体一定是分子晶体C.只含极性键的分子可能不是极性分子D.含非极性键的分子一定是非极性分子9、下列有关阿伏加德罗常数的说法错误的是(NA表示阿伏加德罗常数的值)()A.32gO2所含的原子数目为NAB.0.5molH2O含有的原子数目为1.5NAC.1molH2O含有的水分子数目为NAD.0.5NA个氯气分子的物质的量是0.5mol10、由环已烷、乙醇、乙醚组成的混和物,经测定其中碳的质量分数为72%,则氧的质量分数为A.14.2% B.16% C.17.8% D.19.4%11、浓度为2mol·L-1的盐酸VL,欲使其浓度变为4mol·L-1,以下列出的方法中可行的是()A.通入标准状况下的HCl气体44.8LB.将溶液加热蒸发浓缩至0.5VLC.蒸发掉0.5VL水D.加入10mol·L-1盐酸0.6VL,再将溶液稀释至2VL12、下列说法错误的是()A.放热反应在常温下不一定能直接发生B.需要加热方能发生的反应一定是吸热反应C.反应是放热还是吸热须看反应物和生成物具有的总能量的相对大小D.吸热反应在一定条件下也能发生13、下列各组内的物质一定互为同系物的是A.C4H10和C6H14B.C3H6和C4H8C.和D.甲酸和乙二酸14、下列方程式不正确的是A.碳与热的浓硫酸反应的化学方程式:C+2H2SO4(浓)CO↑+2SO2↑+2H2OB.乙炔燃烧的化学方程式:2C2H2+5O24CO2+2H2OC.氯化氢在水中的电离方程式:HCl=H++Cl-D.氯化铵水解的离子方程式:NH4++H2ONH3·H2O+H+15、下列关于四个实验装置的说法中正确的是()A.图一:引发铝热反应的操作是点燃镁条B.图二:海水淡化的蒸馏操作中缺少了温度计C.图三:滴加K3[Fe(CN)6]溶液,产生特征蓝色沉淀D.图四:酸式滴定管注入Na2CO3溶液之前应检查是否漏液16、下列有关硅及其化合物的叙述错误的是(

)①水晶、石英、玛瑙等主要成分都是SiO2②水玻璃是制备硅胶和木材防火剂的原料③硅酸盐Na2Fe2Si3O10用氧化物的形式可表示为:Na2O•2FeO•3SiO2④可选用陶瓷坩埚或者生铁坩埚熔融氢氧化钠固体⑤氮化硅陶瓷是一种重要的结构材料,具有超硬性,它能与氢氟酸反应⑥水泥、玻璃、陶瓷都是混合物,没有固定的熔点A.①③⑥ B.①②③④ C.③④ D.⑤⑥二、非选择题(本题包括5小题)17、有机物A~F的转化关系如下图所示。已知A在标准状况下的密度为1.25g•L—1,D能发生银镜反应,F是难溶于水且有芳香气味的油状液体。请回答:(1)A中官能团名称为________。(2)C→D的反应类型是_________。(3)A和E一定条件下也可生成F的化学方程式是_______。(4)下列说法正确的是______。A.A和B都能使酸性KMnO4褪色B.D和E能用新制氢氧化铜悬浊液检验C.可以用饱和碳酸钠溶液除去C、E和F混合物中的C、ED.推测有机物F可能易溶于乙醇18、色酮类化合物K具有抗菌、降血脂等生理活性,其合成路线如下:已知:①②+R’OH+RCOOH

③(1)A的结构简式是_________;根据系统命名法,F的名称是__________。(2)B→C所需试剂a是__________;试剂b的结构简式是_________。(3)C与足量的NaOH反应的化学方程式为__________。(4)G与新制Cu(OH)2反应的化学方程式为__________。(5)已知:①2HJ+H2O;②J的核磁共振氢谱只有两组峰。以E和J为原料合成K分为三步反应,写出有关化合物的结构简式:E_________J_________中间产物1_________中间产物2_________19、实验室需要0.1mol·L-1NaOH溶液450mL和0.3mol·L-1硫酸溶液480mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(1)如图是已提供仪器,配制上述溶液均需用到的玻璃仪器是________(填选项)。(2)下列操作会使配制的NaOH溶液浓度偏低的是__________。A称量NaOH所用砝码生锈B选用的容量瓶内有少量蒸馏水C定容摇匀后,液面下降,又加水至刻度线D定容时俯视刻度线(3)根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为________g。(4)根据计算得知,所需质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为__________mL(计算保留一位小数)。20、请完成下列物质的分离提纯问题。Ⅰ.现有含NaCl、Na2SO4和NaNO3的混合物,选择适当的试剂除去溶液中的NaCl和Na2SO4,从而得到纯净的NaNO3溶液。相应的实验过程可用下图表示:请回答下列问题:(1)写出实验流程中下列物质的化学式:试剂X_______。(2)证明AgNO3溶液加过量的实验方法是_______________________________。(3)按此实验方案得到的溶液3中肯定含有__________(填化学式)杂质;为了解决这个问题,可以向溶液3中加入适量的___________(填化学式),之后若要获得固体NaNO3需进行的实验操作是___________(填操作名称)。Ⅱ.某同学欲用CCl4萃取较高浓度的碘水中的碘,操作过程可以分解为如下几步:A.把盛有溶液的分液漏斗放在铁架台的铁圈中;B.把50ml碘水和15mlCCl4加入分液漏斗中,并盖好玻璃塞;C.检验分液漏斗活塞和上口的玻璃塞是否漏液;D.倒转漏斗用力振荡,并不时旋开活塞放气,最后关闭活塞,把分液漏斗放正E.旋开活塞,用烧杯接收溶液;F.从分液漏斗上口倒出上层液体;G.将漏斗上口的玻璃塞打开或使塞上的凹槽与漏斗上口的小孔对准;H.静置、分层。(1)萃取过程正确操作步骤的顺序是:(填编号字母)_________________。(2)从含碘的CCl4溶液中提取碘和回收CCl4,还需要经过蒸馏,观察下图所示实验装置指出其错误有_________处。(3)进行上述蒸馏操作时,最后晶态碘在____________(填仪器名称)里聚集。21、自然界存在丰富的碳、氮、氧、铝、钾、铁、碘等元素,按要求回答下列问题:(1)常温,羰基铁[Fe(CO)x)]是红棕色液体,不溶于水,溶于乙醇、乙醚等,据此判断羰基铁晶体属于________________(填晶体类型),羰基铁的配体是________。已知:羰基铁的中心原子价电子数与配体提供电子数之和为18,则x=_________;98g羰基铁中含有的键数为______________个。(2)亚铁离子具有强还原性,从电子排布的角度解释,其原因是__________(3)BN晶体、AlN晶体结构相似,如图1,两者熔沸点较高的物质是______,原因是_________(4)KIO3晶体是一种性能良好的光学材料,其晶胞为立方体,晶胞中K、I、O分别处于顶点、体心、面心位置,如图2所示,如果KIO3密度为agcm-3,则K与O间的最短距离为___cm。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】

甲苯的分子式为C7H8,其完全燃烧的方程式为:C7H8+9O27CO2+4H2O,由方程式可知,1体积甲苯蒸气完全燃烧要消耗9体积的氧气,需空气体积为9体积÷0.2=45体积,所以甲苯蒸气与空气的体积比应该约为1:45;答案选D。2、C【解题分析】硫代硫酸钠溶液与氯气能发生反应:Na2S2O3+4Cl2+5H2O=2NaCl+6HCl+2H2SO4。由化学方程式可知,氯气是氧化剂、硫代硫酸钠是还原剂、氯化钠和盐酸是还原产物、硫酸是氧化产物,反应中电子转移的数目为8e-。A.氧化产物、还原产物的物质的量之比为1∶3,A不正确;B.若0.5molNa2S2O3作还原剂,则转移4mol电子,B正确;C.当Na2S2O3过量时,过量的部分可以与硫酸反应生成硫,所以溶液能出现浑浊,C正确;D.硫代硫酸钠溶液吸收氯气后生成了酸,故溶液的pH降低,D正确。本题选A。3、B【解题分析】

根据有机物的结构简式可知,该高分子化合物是加聚产物,但分子中含有酯基,所以其单体有丙烯醇和邻苯二甲酸,答案选B。4、D【解题分析】分析:由四种元素基态原子电子排布式可知,①1s22s22p63s23p4是S元素、②1s22s22p63s23p3是P元素、③2s22p3是N元素、④2s22p5是F元素。A.最高正化合价等于最外层电子数,但F元素没有正化合价;B.同周期自左而右电负性增大,非金属性越强电负性越大;C.同周期自左而右原子半径减小、电子层越多原子半径越大;D.同周期自左而右第一电离能呈增大趋势,同主族自上而下第一电离能降低,注意全满、半满稳定状态;据此分析判断。详解:由四种元素基态原子电子排布式可知,①1s22s22p63s23p4是S元素、②1s22s22p63s23p3是P元素、③2s22p3是N元素、④2s22p5是F元素。A.最高正化合价等于最外层电子数,但F元素没有正化合价,所以最高正化合价:①>②=③,故A错误;B.同周期自左而右电负性增大,所以电负性P<S,N<F,N元素非金属性与S元素强,所以电负性P<N,故电负性F>N>S>P,即④>③>①>②,故B错误;C.同周期自左而右原子半径减小,所以原子半径P>S,N>F,电子层越多原子半径越大,故原子半径P>S>N>F,即②>①>③>④,故C错误;D.同周期自左而右第一电离能呈增大趋势,故第一电离能N<F,但P元素原子3p能级容纳3个电子,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,所以第一电离能S<P,同主族自上而下第一电离能降低,所以第一电离能N>P,所以第一电离能F>N>P>S,即④>③>②>①,故D正确;故选D。点睛:考查结构与物质关系、核外电子排布规律、元素周期律等,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,根据原子结构判断元素是关键。本题的易错点为D,要注意全满、半满稳定状态对第一电离能的影响。5、D【解题分析】

同一个碳原子上的氢原子是相同的,同一个碳原子所连接的所有甲基上的氢原子是相同的,具有对称性结构的(类似于平面镜成像中物体和像的关系)。据此,A.乙烷分子只有一种化学环境下的氢原子,核磁共振氢谱只有一个峰,选项A不选;B.甲醛分子只有一种化学环境下的氢原子,核磁共振氢谱只有一个峰,选项B不选;C.苯分子只有一种化学环境下的氢原子,核磁共振氢谱只有一个峰,选项C不选;D.甲苯分子有4种化学环境下的氢原子,核磁共振氢谱只有4个峰,选项D选;答案选D。6、D【解题分析】

A.可知PH=7时,溶液应该为中性,但是因为有Fe3+的存在,会因为水解作用而产生H+,使溶液呈酸性,所以为了中和Fe3+水解产生的H+,需要加入OH-,但是因为有Fe3+,所以加入OH-后,就会产生沉淀,所以Fe3+、NO、Al3+、Cl-不能大量共存;B.由水电离出的c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液,为酸或碱溶液,CO能与酸反应,NH4+能与碱反应,不能共存;C.含有0.1mol·L-1Ca2+的溶液中SiO不能大量共存;D.该组离子之间不反应。【题目详解】A.可知PH=7时,溶液应该为中性,但是因为有Fe3+的存在,会因为水解作用而产生H+,使溶液呈酸性,所以为了中和Fe3+水解产生的H+,需要加入OH-,但是因为有Fe3+,所以加入OH-后,就会产生沉淀,所以Fe3+、NO、Al3+、Cl-不能大量共存,故A错误;B.由水电离出的c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液,为酸或碱溶液,CO能与酸反应,NH4+能与碱反应,不能共存,故B错误;C.含有0.1mol·L-1Ca2+的溶液中SiO不能大量共存;故C错误;D.该组离子之间不反应,能共存,故正确;故本题选D。7、A【解题分析】

A.NH3生成的速率和NH3分解的速率相等,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故A正确;B.平衡时各物质的物质的量浓度的大小关系取决于物质的起始物质的量和转化率,N2、H2、NH3浓度相等时不能说明其浓度保持不变,故不能作为判断是否达到平衡状态的依据,B错误;C.单位时间内生成nmolN2是逆反应,同时生成3nmolH2也是逆反应,不能说明正逆反应速率相等,故C错误;

D.N2,H2,NH3分子数之比为1:2:3,并不能说明反应混合物各成份的浓度保持不变,不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故D错误;答案选A。【题目点拨】化学平衡状态是一个相对稳定的状态,并不是任意时刻的状态。反应混合物的浓度相等时,有可能是反应进行到某个时刻的状态,并不一定是平衡状态,只有确定各组分的浓度保持不变时,才能判断其为平衡状态。8、C【解题分析】分析:本题考查的是化学键类型和物质的类型。属于基本知识,平时注重积累。详解:A.含有离子键的晶体一定是离子晶体,故错误;B.含有共价键的晶体可能是分子晶体也可能是原子晶体或离子晶体,故错误;C.只含极性键的分子可能是极性分子也可能是非极性分子,与分子的构型有关,故正确;D.含有非极性键的分子不一定是非极性分子,故错误。点睛:区别化学键类型和物质类型的关系。含有离子键的物质一定是离子化合物,一定形成离子晶体。含有共价键的化合物一定是共价化合物,可能形成分子晶体或原子晶体。共价键是两个相同的原子形成的,为非极性键,若是两个不同的原子形成的为极性键。而分子的极性与分子的构型有关,对称的含有极性键的分子为非极性分子。9、A【解题分析】试题分析:A、32克氧气是2摩尔,含有2摩尔原子,错误,选A;B、每个水分子含有3个原子,所以2.5摩尔水含有2.5摩尔,正确,不选B;C、2摩尔水含有阿伏伽德罗常数个分子,正确,不选C;D、2.5NA个氧气的物质的量=2.5NA/NA=2.5mol,正确,不选D。考点:物质的量与微粒数、质量之间的换算10、A【解题分析】

环己烷的分子式为C6H12可以改写成(CH2)6,乙醇的分子式为C2H6O可以改写成(CH2)2·H2O,乙醚的分子式为C4H10O,可以改写成(CH2)4·H2O,所以该混合物可以看成CH2与H2O构成的。【题目详解】由于该混合物中C的质量分数为72%,所以CH2的质量分数为:,那么H2O的质量分数为:,O元素的质量分数为:,A项正确;答案选A。11、D【解题分析】A、标况下的44.8LHCl气体的物质的量为2mol,通入VL2mol/L的盐酸溶液,溶液中氯化氢的物质的量为(2V+2)mol,但溶液的体积不一定是0.5(V+1),故A错误;B、蒸发氯化氢挥发,溶液浓度降低,故B错误;C、蒸发氯化氢挥发,溶液浓度降低,故C错误;D、混合后溶液中的氯化氢为2mol/L×VL+10mol/L×0.6VL=8Vmol,所以混合后溴化氢的浓度为=4mol/L,故D正确;故选D。12、B【解题分析】

A项,反应是放热还是吸热,与反应条件无关,故放热反应在常温下不一定能直接发生,如燃烧反应都要点燃才能发生,A项正确;B项,需要加热方能发生的反应不一定是吸热反应,如铝热反应为放热反应,需要加热才能发生,B项错误;C项,反应是放热反应还是吸热反应看反应物和生成物具有的总能量的相对大小,C项正确;D项,吸热反应在一定条件下也能发生,如氢氧化钡晶体和氯化铵常温下就能反应,D项正确;答案选B。13、A【解题分析】分析:结构相似、分子组成相差若干个“CH2”原子团的有机化合物互称为同系物,同系物必须是同一类物质(含有相同数量相等的官能团)解析:A.C4H10和C6H14均为烷烃,属于同系物,故A正确;C3H6可以是丙烯或者环丙烷,C4H8可以是丁烯或者环丁烷,不一定是同系物,故B错误;C.属于酚,属于醇,不是同一类物质,不属于同系物,故C错误;D.甲酸中有一个羧基,乙二酸中有两个羧基,官能团数量不同,不属于同系物,故D错误;本题选A。14、A【解题分析】

方程式的判断方法是先看是否能够反应,再看化学式是否正确,再看方程式的配平与否,再看条件是否准确。【题目详解】A项、碳和浓硫酸加热反应生成的产物为二氧化碳、二氧化硫和水蒸气,反应的化学方程式为:C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O,故A错误;B项、乙炔燃烧生成二氧化碳和水,反应的化学方程式为:2C2H2+5O24CO2+2H2O,故B正确;C项、氯化氢是强电解质,在水中完全电离,电离方程式为:HCl=H++Cl-,故C正确;D项、氯化铵是强酸弱碱盐,铵根离子在溶液中水解,溶液呈酸性,水解的离子方程式为:NH4++H2ONH3·H2O+H+,故D正确。故选A。【题目点拨】本题考查方程式的书写,把握发生反应的原理和实质及书写方法为解答的关键。15、A【解题分析】分析:A.铝热反应的引发就是点燃镁条;B蒸馏操作需要温度计,通过控制蒸气温度来判断蒸出物,但海水淡化不需要温度计,只要收集蒸气即可;C.该装置为原电池,锌活泼作负极,H

+作氧化剂在铁电极上放电,故原电池开始工作后铁电极不参加反应,加K

3[Fe(CN)

6]溶液不会产生特征蓝色沉淀;D项,碳酸钠溶液呈碱性不能注入酸式滴定管。详解:A.点燃Mg条,引发反应,可引发铝热反应,所以A选项是正确的;

B.蒸馏操作需要温度计,通过控制蒸气温度来判断蒸出物,但海水淡化不需要温度计,只要收集蒸气即可,故B错误;

C.该装置为原电池,锌活泼作负极,H

+作氧化剂在铁电极上放电,故原电池开始工作后铁电极不参加反应,加K

3[Fe(CN)

6]溶液不会产生特征蓝色沉淀,故C错误;

D.碳酸钠溶液呈碱性不能注入酸式滴定管,故D错误。

所以A选项是正确的。16、C【解题分析】

①水晶、石英、玛瑙等主要成分都是SiO2;②水玻璃是硅酸钠的水溶液,可用于制备硅胶和木材防火剂;③硅酸盐在用氧化物表示时,要符合元素原子守恒;④陶瓷坩埚主要成分是硅酸盐,可以与NaOH在高温下反应;⑤氮化硅陶瓷属于原子晶体,结合其组成、结构分析判断;⑥混合物没有固定的熔沸点,纯净物有固定的熔沸点。【题目详解】①水晶、石英、玛瑙等主要成分都是SiO2,①合理;②水玻璃是硅酸钠的水溶液,可向其水溶液中通入CO2气体,利用复分解反应来制取硅胶,由于硅酸钠不能燃烧也不支持燃烧,因此可作木材防火剂,②合理;③硅酸盐Na2Fe2Si3O10用氧化物的形式表示时,各种元素的原子个数比不变,元素的化合价不变,因此该硅酸盐可表示为:Na2O•Fe2O3•3SiO2,③错误;④陶瓷坩埚主要成分是硅酸盐,可以与NaOH在高温下反应,故不能在高温下熔融NaOH固体,④错误;⑤氮化硅陶瓷是一种重要的结构材料,由于氮化硅属于原子晶体,原子间通过共价键结合,共价键的作用力强,因此该物质具有超硬性,它能与氢氟酸反应产生SiF4、NH3,⑤正确;⑥水泥、玻璃、陶瓷都是混合物,由于没有固定的组成,因此物质没有固定的熔点,只能在一定温度范围内软化,⑥正确;可见叙述错误的是③④,因此合理选项是C。二、非选择题(本题包括5小题)17、碳碳双键氧化反应CH2=CH2+CH3COOH→CH3COOCH2CH3B、C、D【解题分析】

D能发生银镜反应,F是难溶于水且有芳香气味的油状液体,可知C为醇,E为羧酸,结合F的分子式为C4H8O2可知C为CH3CH2OH、D为CH3CHO、E为CH3COOH、F为CH3COOCH2CH3;A在标准状况下的密度为1.25g•L—1,则A的摩尔质量为1.25g•L—1×22.4L/mol=28g/mol,可知A为CH2=CH2,B为CH3CH2Cl,B→C发生的是卤代烃的碱性水解,据此分析解题。【题目详解】D能发生银镜反应,F是难溶于水且有芳香气味的油状液体,可知C为醇,E为羧酸,结合F的分子式为C4H8O2可知C为CH3CH2OH、D为CH3CHO、E为CH3COOH、F为CH3COOCH2CH3;A在标准状况下的密度为1.25g•L—1,则A的摩尔质量为1.25g•L—1×22.4L/mol=28g/mol,可知A为CH2=CH2,B为CH3CH2Cl,B→C发生的是卤代烃的碱性水解;(1)A为CH2=CH2,含有的官能团名称为碳碳双键;(2)CH3CH2OH→CH3CHO发生的是醇的催化氧化,反应类型是氧化反应;(3)CH2=CH2和CH3COOH一定条件下发生加成反应可生成CH3COOCH2CH3,反应的化学方程式是CH2=CH2+CH3COOH→CH3COOCH2CH3;(4)A.A为乙烯,分子结构中含有碳碳双键,能使酸性KMnO4褪色,而B为氯乙烷,不含碳碳双键,不能使酸性KMnO4褪色,故A错误;B.D为乙醛,和新制氢氧化铜悬浊液混合加热生成砖红色沉淀,而E为乙酸,能溶解新制氢氧化铜悬浊液,得到澄清的溶液,能鉴别,故B正确;C.乙酸乙酯中混有乙酸和乙醇,可以加入饱和碳酸钠溶液,振荡、静置后分液,上层为乙酸乙酯,故C正确;D.乙醇是良好的有机溶剂,乙酸乙酯易溶于乙醇,故D正确;故答案为B、C、D。【题目点拨】常见的反应条件与反应类型有:①在NaOH的水溶液中发生水解反应,可能是酯的水解反应或卤代烃的水解反应。②在NaOH的乙醇溶液中加热,发生卤代烃的消去反应。③在浓H2SO4存在的条件下加热,可能发生醇的消去反应、酯化反应、成醚反应或硝化反应等。④能与溴水或溴的CCl4溶液反应,可能为烯烃、炔烃的加成反应。⑤能与H2在Ni作用下发生反应,则为烯烃、炔烃、芳香烃、醛的加成反应或还原反应。⑥在O2、Cu(或Ag)、加热(或CuO、加热)条件下,发生醇的氧化反应。⑦与O2或新制的Cu(OH)2悬浊液或银氨溶液反应,则该物质发生的是—CHO的氧化反应。(如果连续两次出现O2,则为醇―→醛―→羧酸的过程)。⑧在稀H2SO4加热条件下发生酯、低聚糖、多糖等的水解反应。⑨在光照、X2(表示卤素单质)条件下发生烷基上的取代反应;在Fe粉、X2条件下发生苯环上的取代。18、1-丙醇Br2和Fe(或FeBr3)CH3CH2CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3CH2COONa+Cu2O+3H2OE:;J:;中间产物1:;中间产物2:【解题分析】A(苯)发生硝化反应生成B,B为硝基苯,根据C的化学式可知,试剂a为溴,在铁作催化剂时,B与溴发生苯环上的取代反应生成C,结合D的结构可知C为,根据信息①,D在AlCl3存在时与试剂b反应生成E,根据E的化学式可知,试剂b为,则E为;G能够与氢氧化铜反应,则G为醛,因此F为醇,H为酸,因此F为CH3CH2CH2OH,G为CH3CH2CHO,H为CH3CH2COOH。(1)根据上述分析,A为苯;F为CH3CH2CH2OH,名称为1-丙醇,故答案为;1-丙醇;(2)B与溴发生取代反应生成C,反应需要铁作催化剂,试剂a是Br2和Fe;试剂b为,故答案为Br2和Fe(或FeBr3);;(3)C为,与足量的NaOH反应的化学方程式为,故答案为;(4)G为CH3CH2CHO,G与新制Cu(OH)2反应的化学方程式为CH3CH2CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3CH2COONa+Cu2O+3H2O,故答案为CH3CH2CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3CH2COONa+Cu2O+3H2O;(5)H为CH3CH2COOH,①2HJ+H2O;②J的核磁共振氢谱只有两组峰,则J为酸酐,为。E为,J为;根据信息②,中间产物1为,根据信息③,中间产物2为,发生羟基的消去反应生成K(),故答案为E:;J:;中间产物1:;中间产物2:。点睛:本题考查了有机合成与推断,本题的难度较大。本题的难点是(5)中合成过程的推断,要充分理解和利用题示信息,尤其中信息②和③的理解和应用。19、BDEC2.08.2【解题分析】

(1)根据配制一定物质的量浓度溶液用到仪器选择;(2)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=进行误差分析,凡是能够使n增大,或者使V减小的操作,都会使C偏大;凡是能够使n减小,V增大的操作都会使C偏小;凡是不当操作导致实验失败且无法补救的,需要重新配制;(3)依据n=cv计算需要的氢氧化钠的物质的量,m=nM计算氢氧化钠的质量;(4)根据c=计算浓硫酸的浓度,再根据浓硫酸稀释前后溶质的物质的量不变计算,计算浓硫酸的体积。【题目详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液用到仪器:托盘天平、量筒、500mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、药匙等;故答案为:BDE;(2)A称量NaOH所用砝码生锈,称取的氢氧化钠的质量增多,n偏大,则浓度偏高,故A不选;B.选用的容量瓶内有少量蒸馏水,对溶液的体积不会产生影响,所配溶液准确,故B不选;C.定容摇匀后,液面下降,又加水至刻度线,相当于多加了水,溶液的体积偏大,浓度偏小,故C选;D.定容时俯视刻度线,使溶液的体积偏小,浓度偏大,故D不选;故选:C。(3)0.1mol/LNaOH溶液450mL,需选择500ml的容量瓶,0.1mol/LNaOH溶液500mL中含有的氢氧化钠的物质的量为:0.1mol/L×0.5L=0.05mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol×0.05mol=2.0g,故答案为:2.0;(4)质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的浓度为:c=1000×1.84×98%÷98=18.4mol/L,浓硫酸稀释前后溶质的物质的量不变,设浓硫酸的体积为V,所以18.4mol/L×V=0.3mol/L×0.5L,得V=0.0082L=8.2ml,故答案为:8.2。【题目点拨】一定物质的量浓度溶液的配制需要使用容量瓶,实验室中容量瓶的规格一般有50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml,所配溶液的体积应该选用相应规格的容量瓶。20、BaCl2或Ba(NO3)2取滤液或溶液2少许于试管,加入稀盐酸,若产生白色沉淀,证明AgNO3过量Na2CO3HNO3蒸发CBDAHGEF4蒸馏烧瓶

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