2023-2024学年江苏省南京十三中高一下化学期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年江苏省南京十三中高一下化学期末质量跟踪监视试题注意事项: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、对化学电源的叙述中正确的是A.比火力发电对化学能的利用率高B.所提供的电能居于人类社会现阶段总耗电量的首位C.都是安全、无污染的D.都为可充电电池2、分枝酸可用于生化研究。其结构简式如图。下列关于分枝酸的叙述正确的是A.分子中含有2种官能团B.可与乙醇、乙酸反应,且反应类型相同C.1mol分枝酸最多可与3molNaOH发生中和反应D.可使溴的四氯化碳溶液、酸性高锰酸钾溶液褪色,且原理相同3、下列物质的类别与所含官能团都错误的是()A.酚—OH B.羧酸—COOHC.醛—CHO D.醚4、下列关于元素周期表和元素周期律的说法正确的是()A.Li、Na、K元素的原子核外电子层数随着核电荷数的增加而减少B.第二周期元素从Li到F,非金属性逐渐减弱C.因为K比Na容易失去电子,所以K比Na的还原性强D.O与S为同主族元素,且O比S的非金属性弱5、下列物质不属于硅酸盐制品的是()A.陶瓷 B.玻璃 C.不锈钢 D.水泥6、把a、b、c、d四块金属片浸入稀硫酸中,用导线两两相连可以组成几个原电池。若a、b相连时a为负极;c、d相连时电流由d到c;a、c相连时c上产生大量气泡;b、d相连时b上有大量气泡产生,则四种金属的活动性顺序由强到弱为()A.a>c>d>b B.a>b>c>d C.c>a>b>d D.b>d>c>a7、下列反应的离子方程式不正确的是A.铁与氯化铁溶液:2Fe3++Fe3Fe2+B.碳酸钙与盐酸:CO32-+2H+CO2↑+H2OC.二氧化硅与氢氧化钠溶液:SiO2+2OH-SiO32-+H2OD.铜与稀硝酸:3Cu+8H++2NO3-3Cu2++2NO↑+4H2O8、三室式电渗析法处理含Na2SO4废水的原理如图所示,采用惰性电极,ab、cd均为离子交换膜,在直流电场的作用下,两膜中间的Na+和SO42-可通过离子交换膜,而两端隔室中离子被阻挡不能进入中间隔室。下列叙述正确的是()A.通电后中间隔室的SO42-向阳极迁移,阳极区溶液pH增大B.该法在处理含Na2SO4废水时可以得到NaOH和H2SO4产品C.阴极反应为4OH--4e-=O2↑+2H2O,阴极区溶液pH降低D.当电路中通过1mol电子的电量时,会有11.2LO2生成(标况)9、酯类是工业上重要的有机原料,具有广泛用途。乙酸苯甲酯对花香和果香的香韵具有提升作用,故常用于化妆品和食品工业。乙酸苯甲酯的合成路线如下:已知:R-ClR-OH,R-为烃基(1)乙酸苯甲酯的分子式是________,B所含官能团的名称是________。(2)写出反应③的化学反应方程式:________。反应①的反应类型是__________,反应③的反应类型是________________。(3)下列转化中________(填序号)原子的理论利用率为100%,符合绿色化学的要求。A.乙醇制取乙醛B.由制备C.2CH3CHO+O22A(4)提纯乙酸苯甲酯的有关实验步骤如下:将反应液冷至室温后倒入分液漏斗中,分别用饱和碳酸钠溶液和水洗涤,分出的产物加入少量无水MgSO4固体,静置片刻,过滤除去MgSO4固体,进行蒸馏,收集馏分,得到乙酸苯甲酯。回答下列问题:①在洗涤、分液操作中。应充分振荡,然后静置,待分层后________(填标号)。a.直接将乙酸苯甲酯从分液漏斗上口倒出b.直按将乙酸苯甲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,再将乙酸苯甲酯从下口放出d.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将乙酸苯甲酯从上口放出②实验中加入少量无水MgSO4的目的是__________________。③在蒸馏操作中,仪器选择及安装都正确的是____________(填标号)。(注:箭头方向表示水流方向)10、未来新能源的特点是资源丰富,在使用时对环境无污染或污染很小,且可以再生,下列属于未来新能源标准的是①天然气②煤③核能④石油⑤太阳能⑥生物质能⑦风能⑧氢能A.⑤⑥⑦ B.⑤⑥⑦⑧ C.③⑤⑥⑦⑧ D.③④⑤⑥⑦⑧11、根据SO2通入不同溶液中实验现象,所得结论不正确的是实验现象结论A含HCl、BaCl2的FeCl3溶液产生白色沉淀SO2有还原性BH2S溶液产生黄色沉淀SO2有氧化性C酸性KMnO4溶液紫色溶液褪色SO2有漂白性DNa2SiO3溶液产生胶状沉淀酸性:H2SO3>H2SiO3A.A B.B C.C D.D12、将W1g光亮铜丝在空气中加热一段时间后,迅速插入下列物质中,取出干燥,如此反复几次,最后取出铜丝,洗涤、干燥后称其质量为W2g。下列所插入的物质与铜丝质量关系不正确的是()A.石灰水Wl<W2B.COW1=W2C.稀H2SO4溶液W1>W2D.乙醇W1<W213、如图所示,a、b、c均为非金属单质,d、e均为含有10个电子的共价化合物,且分子中所含原子个数:d>e,f为离子化合物。则下列说法错误的是A.常温下,单质a呈气态B.单质c的水溶液具有漂白性C.稳定性:d<eD.f受热易分解为d和e14、第三届联合国环境大会的主题为“迈向零污染地球”。下列做法不应提倡的是()A.推广电动汽车,践行绿色交通B.回收电子垃圾,集中填埋处理C.水果保鲜,可用浸泡过高锰酸钾溶液的硅土D.净化工业尾气,减少雾霾生成15、下列说法中错误的是()A.化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化B.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因C.需要加热才能发生的反应一定是吸热反应D.反应物总能量和生成物总能量的相对大小决定了反应是放出能量还是吸收能量16、能源是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础,煤、石油、天然气是当今世界最重要的三种化石能源。下列有关叙述错误的是A.石油液化气、汽油、地沟油加工制成的生物柴油都是碳氢化合物B.石油通过催化裂化过程可将重油裂化为汽油C.石油是由多种烃组成的混合物D.人类目前所直接利用的能量大部分是由化学反应产生的二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、D、E、X、Y为元素周期表中六种主族元素,其原子序数依次增大。常温下,A2D呈液态;B是大气中含量最高的元素;E、X、Y原子最外层电子数相同,且E的最外层电子数比次外层电子数少1;过渡元素Z与D可形成多种化合物,其中红棕色粉末Z2D3常用作红色油漆和涂料。请用化学用语回答下列问题:(1)A与D可形成既含极性键又含非极性键的化合物W,W的水溶液呈弱酸性,常用作无污染的消毒杀菌剂,W的电子式为______。(2)向W溶液中加入ZE3,会减弱W的消毒杀菌能力,溶液呈现浅黄色。用化学方程式表示其原因是_________。(3)将E2的水溶液加入浅绿色的ZE2溶液中发生反应的离子方程式是________。(4)X和Y的单质,分别与H2化合时,反应剧烈程度强的是____(填化学式);从原子结构角度分析其原因是_____。18、以甲苯、苯酚为原料可以合成黄酮醇(C):已知:RCHO+CH3COCH3RCH=CHCOCH3+H2O回答下列问题:(1)反应①属于____________(填反应类型),所需的试剂为___________,产物中官能团的名称为____________。(2)反应③属于___________(填反应类型),反应的方程式为___________________。(3)反应④的条件是_________________。(4)下列关于黄酮醇(C)的说法错误的是_________。A.能燃烧生成CO2和H2OB.能与H2发生加成反应C.能与金属钠反应生成H2D.所有原子一定都在同一平面上(5)A有多种同分异构体,请写出含有苯环的羧酸的结构简式:_________________。19、能源、资源、环境日益成为人们关注的主题。(1)近日向2019世界新能源汽车大会致贺信,为发展氢能源,必须制得廉价氢气。下列可供开发又较经济的一种制氢方法是_______(填写编号)①电解水②锌和稀硫酸反应③利用太阳能,光解海水(2)某同学用铜和硫酸做原料,设计了两种制取硫酸铜的方案:方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,即Cu→CuSO4方案②:铜在空气中加热再与稀硫酸反应,即Cu→CuO→CuSO4这两种方案,你认为哪一种方案更合理并简述理由_______。(3)海带中含有丰富的碘元素.从海带中提取碘单质的工业生产流程如图所示.步骤③中双氧水在酸性条件下氧化碘离子的离子方程式是_______,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是_______(填序号)。a.苯b.乙醇c.乙酸d.乙烷20、某化学兴趣小组用下图装置进行制取乙酸乙酯的实验。请回答下列问题:(1)反应物中含有的官能团有____(填写名称)。(2)实验室加入反应物和浓硫酸的先后顺序是____。(3)浓硫酸在该反应中的作用是________。(4)右边试管中的溶液是____,其作用是________。(5)用同位素180示踪法确定反应原理(18O在CH3CH2OH中),写出能表示18O位置的化学方程式_______,反应类型是____。21、我国有广阔的海岸线,海水综合利用大有可为。海水中溴含量为65mg/L,从海水中提取溴的工业流程如下:(1)以上步骤Ⅰ中已获得游离态的溴,步骤Ⅱ又将之转变成化合态的溴,其目的是:_____。(2)步骤Ⅱ通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的________。A.氧化性B.还原性C.挥发性D.腐蚀性(3)以上流程Ⅱ中涉及的离子反应如下,请在下面方框内填入适当的化学计量数:_____(4)上述流程中吹出的溴蒸气,也可先用二氧化硫水溶液吸收,再用氯气氧化后蒸馏。写出溴与二氧化硫水溶液反应的离子方程式:________。由此反应可知,除环境保护外,在工业生产中应解决的主要问题是_______。(5)实验室分离溴还可以用溶剂萃取法,下列可以用作溴的萃取剂的是________。A.乙醇B.四氯化碳C.氢氧化钠溶液D.苯

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

A、由于是化学能与电能的直接转化,省略了许多中间环节,所以化学电源对化学能的利用率比火力发电高得多,故A正确;B、火力发电仍居世界耗电量的首位,故B错误;C、化学电源一般较安全,但含重金属的电源如果随意丢弃,将会给环境带来严重的污染,故C错误;D、有些化学电源是可充电电源(如镍镉电池),有些是不可充电的(如干电池),故D错误;故选A。2、B【解析】

A项,该化合物分子中含有羧基、醇羟基、醚键和碳碳双键4种官能团,故A项错误;B项,该物质中含有羧基和羟基,既可以与乙醇发生酯化反应,也可以与乙酸发生酯化反应,反应类型相同,故B项正确;C项,分枝酸中只有羧基能与NaOH溶液发生中和反应,一个分子中含两个羧基,故1mol分枝酸最多能与2molNaOH发生中和反应,故C项错误;D项,该物质使溴的四氯化碳溶液褪色的原理是溴与碳碳双键发生加成反应,而是使酸性高锰酸钾溶液褪色是发生氧化反应,原理不同,故D项错误。综上所述,本题正确答案为B。【点睛】本题考查了有机化合物的结构与性质,包含了通过分析有机化合物的结构简式,判断有机化合物的官能团、反应类型的判断、有机物的性质,掌握官能团的性质是解题的关键。3、C【解析】

A项、分子的官能团为羟基,羟基与与苯环侧链的碳原子相连,没有与苯环直接相连,该有机物为醇类,不属于酚类,故A不合题意;B项、的官能团为羧基,属于饱和一元羧酸,故B不合题意;C项、的官能团为酯基,属于酯类,故C合题意;D项、的官能团为醚键,属于酯类,故D不合题意;故选C。【点睛】本题考查了烃的衍生物的官能团、有机物的分类,注意掌握烃的衍生物的官能团类型、有机物的分类方法,明确有机物分类方法与官能团类型的关系是解答关键。4、C【解析】

A.Li、Na、K元素的原子核外电子层数随着核电荷数的增加而增多,故A错误;B.第二周期元素从Li到F,金属性逐渐减弱、非金属性逐渐增强,故B错误;C.金属越容易失去电子,则金属性越强,K比Na容易失去电子,所以K比Na的还原性强,所以C选项是正确的;D.O与S为同主族元素,同主族自上而下元素非金属性减弱,O比S的非金属性强,故D错误。答案选C。5、C【解析】

硅酸盐工业是以含硅元素物质为原料,通过高温加热发生复杂的物理、化学变化制得,生成物是硅酸盐,含有硅酸根离子的盐属于硅酸盐,传统硅酸盐产品包括:普通玻璃、陶瓷、水泥,以此作答。【详解】A.生产陶瓷的主要原料是粘土,制备的原料中有含有硅元素,陶瓷主要成分为硅酸盐,故A属于硅酸盐制品;B.生产玻璃的原料主要有纯碱、石灰石、石英,制备的原料中含有硅元素,玻璃是传统硅酸盐产品,主要成分有硅酸钠、硅酸钙等,故B属于硅酸盐制品;C.不锈钢一般Cr(铬)含量至少为10.5%,不锈钢是含有Ni、Ti、Mn、Nb、Mo、Si、Cu等元素的铁合金,故C不属于硅酸盐制品;D.生产水泥的原料主要有石灰石、粘土,制备的原料中有含有硅元素,水泥是传统硅酸盐产品,其中含有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙,故D属于硅酸盐制品;答案选C。6、A【解析】原电池中,活泼金属作负极失去电子,较不活泼金属作正极,离子在正极得到电子。a、b相连时,a为负极,故活性a>b;c、d相连时,电流由d到c,故d为正极,c为负极,故活性c>d;a、c相连时,c极产生气泡,说明H+在c极得到电子变成氢气,说明c是正极,a为负极,故活动性a>c;b、d相连时,b极产生气泡,说明H+在b极得到电子变成氢气,说明b是正极,d为负极,故活动性d>b;故四种金属活动性顺序为a>c>d>b。综上所述,本题正确答案为A。BCD均错。7、B【解析】分析:A.反应生成氯化亚铁,电子、电荷守恒;B.碳酸钙在离子反应中保留化学式;C.反应生成硅酸钠和水;D.反应生成硝酸铜、NO和水。详解:A.铁与氯化铁溶液的离子反应为2Fe3++Fe==3Fe2+,所以A选项是正确的;

B.碳酸钙与盐酸反应的离子反应为CaCO3+2H+==CO2↑+H2O+Ca2+,故B错误;

C.二氧化硅与氢氧化钠溶液反应的离子反应为SiO2+2OH-==SiO32-+H2O,所以C选项是正确的;

D.铜与稀硝酸反应的离子反应为3Cu+8H++2NO3-==3Cu2++2NO↑+4H2O,故D正确。

所以本题选B。8、B【解析】

根据电解原理,阴极区电极反应式为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,Na+向阴极区移动,ab交换膜允许Na+通过,生成NaOH,阳极区电极反应式为2H2O-4e-=O2↑+4H+,SO42-向阳极区移动,生成H2SO4,据此分析;【详解】A、阳极区电极反应式为2H2O-4e-=O2↑+4H+,SO42-向阳极区移动,生成H2SO4,阳极区溶液的pH减小,故A错误;B、阴极区电极反应式为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,Na+向阴极区移动,ab交换膜允许Na+通过,生成NaOH,阳极区电极反应式为2H2O-4e-=O2↑+4H+,SO42-向阳极区移动,生成H2SO4,可以得到NaOH和H2SO4产品,故B正确;C、根据选项B分析,阴极反应为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,阴极区溶液的pH增大,故C错误;D、根据B选项分析,电路中通过1mol电子时,会有标准状况下,O2的体积14mol×22.4L·mol-1=5.6L,故D答案选B。9、C9H10O2羟基CH3COOH++H2O氧化反应酯化反应(或取代反应)Cd干燥b【解析】分析:乙醇发生催化氧化生成乙醛,乙醛进一步发生氧化反应生成A为CH3COOH,甲苯与氯气发生取代反应生成,发生水解反应生成B为,乙酸与苯甲醇发生酯化反应得到乙酸苯甲酯,据此解答。详解:(1)根据乙酸苯甲酯的结构简式可知其分子式是C9H10O2;根据以上分析可知B为,含有官能团为羟基;(2)反应③是酯化反应,反应的化学反应方程式为CH3COOH++H2O。反应①是乙醇的催化氧化;(3)A.乙醇制取乙醛,有水生成,原子的理论利用率不是100%,A不符合;B.甲苯制备,有HCl生成,原子的理论利用率不是100%,B不符合;C.反应2CH3CHO+O22CH3COOH中生成物只有乙酸,原子的理论利用率为100%,符合绿色化学的要求,C符合,答案为C;(4)①由于酯的密度比水小,二者互不相溶,因此水在下层,酯在上层;分液时,要先将水层从分液漏斗的下口放出,待到两层液体界面时关闭分液漏斗的活塞,再将乙酸苯甲酯从上口放出,所以正确的为d,答案选d;②实验中加入少量无水硫酸镁的目的是吸收酯中少量的水分,对乙酸苯甲酯进行干燥;③在蒸馏操作中,温度计的水银球要放在蒸馏烧瓶的支管口处,所以ad错误;c中使用的是球形冷凝管容易使产品滞留,不能全部收集到锥形瓶中,因此仪器及装置安装正确的是b,答案选b。点睛:本题考查了有机推断,常见仪器的构造与安装、混合物的分离、提纯、物质的制取、药品的选择及使用等知识,题目难度较大。试题涉及的题量较大,知识点较多,充分培养了学生的分析、理解能力及灵活应用所学知识的能力。熟练掌握常见有机物结构与性质、化学实验基本操作为解答关键,注意明确常见有机物官能团名称、反应类型,能够正确书写常见有机反应方程式。10、B【解析】

煤、石油、天然气是化石能源,能引起严重的空气污染,不是新能源;核能使用不当,会对环境造成严重污染;常见未来新能源有:太阳能、地热能、潮汐能、风能、氢能、生物质能等,这些能源对环境污染小,属于环境友好型能源,故选B。11、C【解析】

A、混合溶液中SO2被FeCl3氧化生成SO42−,再与BaCl2反应产生白色沉淀,体现了SO2的还原性,A正确;B、SO2与H2S在溶液发生反应SO2+2H2S=3S↓+2H2O,体现了SO2的氧化性,B正确;C、SO2使酸性KMnO4溶液褪色,这是SO2在酸性溶液中还原KMnO4生成Mn2+,体现了SO2的还原性,C错误;D、SO2与Na2SiO3溶液产生胶状沉淀,根据较强酸制较弱酸,可得结论酸性:H2SO3>H2SiO3,D正确。答案选C。12、D【解析】A.氧化铜和石灰水不反应,所以W2g为氧化铜的质量,W1g为铜丝的质量,所以W1<W2,故A正确;B.氧化铜和CO反应生成固体铜,所以W2g为铜的质量,W1g为铜的质量,所以W1=W2,故B正确;C.稀H2SO4和氧化铜反应生成硫酸铜,所以有部分铜元素以离子方式进入溶液,W2g为未参加反应的铜质量,所以W1>W2,故C正确;D.CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O,固体氧化铜又生成铜,所以W2g为铜的质量,W1g为铜的质量,所以W1=W2,故D错误;故选D。点睛:本题考查了铜和乙醇的化学性质,明确铜在乙醇催化氧化过程中的作用是解题关键。解答本题,铜丝在空气中加热反应生成黑色的氧化铜,再根据氧化铜与所给物质是否反应判断W2g为哪种物质的质量即可判断。13、B【解析】a、b、c均为非金属单质,d、e均为含有10个电子的共价化合物,则b一定为氢气,分子中所含原子个数:d>e,f为离子化合物,因此f一定为铵盐,则a是氮气,c为氟气,d是氨气,e为HF,f为NH4F。A.a是氮气,常温下为气态,故A正确;B.c为氟气,氢氟酸不具有漂白性,故B错误;C.非金属性F>N,故氢化物稳定性HF>NH3,故C正确;D.铵盐受热易分解,NH4F分解得到氨气与HF,故D正确;故选B。点睛:本题考查无机物推断、元素周期律应用等,10电子的d、e生成离子化合物f是推断突破口。本题的易错点为B,要知道卤族元素中氟的特殊性。14、B【解析】

A.推广电动汽车,减少燃油汽车排放污染气体,保护环境,践行绿色交通,应提倡,A不符合;B.电子垃圾需要无害处理,有些含有重金属离子等,掩埋能够引起土壤污染,不提倡,B符合;C.乙烯具有催熟作用,水果保鲜,可用浸泡过高锰酸钾溶液的硅土,C不符合;D.净化工业尾气可以减少灰尘颗粒等空气污染物的排放,减少雾霾生成,有利于环境保护,应提倡,D不符合;答案选B。【点睛】本题考查了化学与生产、生活的关系,侧重考查环境污染与治理,把握绿色化学合核心,明确“迈向零污染地球”含义是解题关键,题目难度不大。15、C【解析】

A、由于化学反应的本质是旧键断裂新键形成的过程,断键要吸热,形成化学键要放热,这样必然伴随整个化学反应吸热或放热,所以化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化,A正确;B、根据A中分析可知B正确;C、一个化学反应是放热还是吸热主要取决于反应物的总能量与生成物总能量的相对大小,与外界条件没有关系,C错误;D、反应物总能量和生成物总能量的相对大小决定了反应是放出能量还是吸收能量,D正确。答案选C。16、A【解析】

A.石油液化气、汽油加工制成的生物柴油都是碳氢化合物,地沟油为植物油,为烃的衍生物,A错误;B.石油通过催化裂化,将大分子变为小分子,使较长碳链变短,可将重油裂化为汽油,B正确;C.石油是由多种烷烃、环烷烃组成的混合物,C正确;D.人类目前所直接利用的能量大部分是由化石燃料的燃烧提供,主要为化学反应产生,D正确;答案为A二、非选择题(本题包括5小题)17、2H2O22H2O+O2↑Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+Br2Br、I属于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下电子层数增加,非金属性减弱,反应的剧烈程度减弱【解析】

常温下,A2D呈液态,A2D是水,A是H元素、D是O元素;B是大气中含量最高的元素,B是N元素;E、X、Y原子最外层电子数相同,且E的最外层电子数比次外层电子数少1,则E是Cl、X是Br、Y是I;过渡元素Z与D可形成多种化合物,其中红棕色粉末Z2D3常用作红色油漆和涂料,Z2D3是氧化铁,Z是Fe元素。【详解】(1)H与O形成的既含极性键又含非极性键的化合物W是过氧化氢,电子式为;(2)ZE3是FeCl3,Fe3+催化分解过氧化氢,会减弱过氧化氢的消毒杀菌能力,化学方程式是2H2O22H2O+O2↑;(3)将氯水加入浅绿色的FeCl2溶液中,FeCl2被氧化为FeCl3,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;(4)Br、I属于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下电子层数增加,非金属性减弱,反应的剧烈程度减弱,所以与H2化合时,Br2反应剧烈程度强。18、氧化反应酸性KMnO4溶液羧基取代反应+CH3COCl→+HClNaOH溶液/加热D、、、【解析】

(1)反应①是甲苯被酸性高锰酸钾氧化成苯甲酸,发生氧化反应,苯甲酸中的官能团为羧基,故答案为:氧化反应;酸性KMnO4溶液;羧基;(2)反应③是苯酚中与羟基相连的碳的邻碳上的氢被替换,属于取代反应,反应的方程式为+CH3COCl→+HCl,故答案为:取代反应;+CH3COCl→+HCl;(3)对比反应物和生成物的结构可以推知反应④发生的是已知提示的反应,条件是NaOH溶液/加热,故答案为:NaOH溶液/加热;(4)A.黄酮醇(C)是有机物,能燃烧生成CO2和H2O,故A正确;B.黄酮醇(C)的分子结构中有碳酸双键,羰基,苯环,均能与H2发生加成反应,故B正确;C.黄酮醇(C)的分子结构中有羟基,能与金属钠反应生成H2,故C正确;D.黄酮醇(C)有羟基,碳氧单键和氧氢单键均能旋转,且此处碳原子,氧原子和氢原子不在一条直线上,所有原子不一定都在同一平面上,故D错误;综上所述,故答案为:D;(5)A有多种同分异构体,含有苯环的羧酸的结构简式有、、、,故答案为:、、、。19、③方案②,方案①会产生SO2污染大气2I-+H2O2+2H+=I2+2H2Oa【解析】

(1)从能源、原料的来源分析;(2)从环保、物质的利用率、能源分析判断;(3)双氧水在酸性条件下具有强的氧化性,会将碘离子氧化为碘单质,根据电子守恒、电荷守恒、原子守恒书写反应方程式;(4)萃取剂要与水互不相容,且碘单质容易溶解其中。【详解】(1)①电解水需要消耗大量电能,能耗高,不经济,①不符合题意;②锌和稀硫酸反应可以产生氢气,但冶炼锌、制备硫酸需消耗大量能量,会造成污染,不适合大量生产,②不符合题意;③利用太阳能,光解海水,原料丰富,耗能小,无污染,③符合题意;故合理选项是③;(2)方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,反应原理为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,不仅会消耗大量硫酸,还会由于产生SO2而造成大气污染,不环保,①不合理;方案②:铜在空气中加热产生CuO,CuO与稀硫酸反应产生CuSO4和水,无污染,②合理;故方案②更合理;(3)步骤③中双氧水在酸性条件下能氧化碘离子为碘单质,双氧水被还原产生水,反应的离子方程式是2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O;I2容易溶于有机溶剂,而在在水中溶解度较小,根据这一点可以用萃取方法分离碘水中的碘,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是与水互不相容的苯;而乙醇、乙酸能溶于水,不能使用;乙烷为气体,不能作萃取剂,故合理选项是a。【点睛】在不同的实验方案选择时,要从能量的消耗、原料的来源是否丰富、是否会造成污染考虑,选择萃取剂时,萃取剂与原溶剂水互不相容,溶质与萃取剂不能发生反应,且在其中溶解度远远大于水中才可以选择使用。20、羟基羧基先加乙醇,再加浓硫酸,再加乙酸催化剂吸水剂饱和碳酸钠溶液除去乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的降低CH3COOH+CH3CH2180HCH3CO180CH2CH3+H2O酯化反应【解析】

(1)乙酸含羧基,乙醇含羟基;

(2)试剂的加入顺序是先加乙醇,在缓慢加入浓硫酸,等温度降低后最后加入乙酸;

(3)乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应为可逆反应,浓硫酸吸收酯化反应生成的水,降低了生成物浓度,使平衡向生成乙酸乙酯方向移动;

(4)乙酸与碳酸钠反应生成溶于水的醋

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