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2023-2024学年浙江省一级重点中学高考考前模拟化学试题含解析.doc

1、2024年高考化学模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、根据下列实验操作和现象能得出相应结论的是()选项实验操作现象结论ASO2缓慢通入滴有酚酞的NaOH溶液中溶液红色褪去SO2具有漂白性B将充满NO2的密闭玻璃球浸泡在热水中气体红棕色加深2NO2(g) N2O4(g)为放热反应C某黄色溶液X中加

2、入淀粉KI溶液溶液变成蓝色溶液X中含有Br2D无水乙醇中加入浓硫酸,加热,产生的气体Y通入酸性KMnO4溶液溶液紫色褪去气体Y中含有乙烯AABBCCDD2、下列说法正确的是( )A氢键、分子间作用力、离子键、共价键都是微粒间的作用力。其中分子间作用力只影响物质的熔沸点而不影响物质的溶解性。B石墨烯是一种从石墨材料中用“撕裂”方法剥离出的单层碳原子平面材料,用这种方法可以从C60、金刚石等中获得“只有一层碳原子厚的碳薄片”也必将成为研究方向。C由“同温度下等浓度的Na2CO3溶液比Na2SO3溶液的pH大”,可推知C比S的非金属性弱。DH、S、O三种元素组成的物质的水溶液与Na、S、O三种元素组

3、成的物质的水溶液混合可能会观察到浑浊现象。3、分子式为C5H12O且可与金属钠反应放出氢气的有机化合物有(不考虑立体异构)A5种B6种C7种D8种4、含元素碲(Te)的几种物质存在如图所示转化关系。下列说法错误的是A反应利用了H2Te的还原性B反应中H2O作氧化剂C反应利用了H2O2的氧化性DH2Te2O5转化为H2Te4O9发生了氧化还原反应5、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的数目是12.0g熔融的NaHSO4中含有的阳离子数为0.2NA1mol Na2O 和Na2O2混合物中含有的阴、阳离子总数是3NA常温常压下,92g的NO2和N2O4混合气体含有的原子数为6NA7.8g中

4、含有的碳碳双键数目为0.3NA用1L1.0 mol/LFeCl3溶液制备氢氧化铁胶体,所得氢氧化铁胶粒的数目为NA1mol SO2与足量O2在一定条件下充分反应生成SO3,共转移2NA个电子在反应KIO3+6HI=KI+3I2 +3H2O 中,每生成3molI2转移的电子数为5NA常温常压下,17 g甲基(14CH3)中所含的中子数为9NAA3B4C5D66、NA是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A常温常压下,11.2 L SO2含有的氧原子数小于NAB0. 1 mol Na2O2和Na2O的混合物中含有的离子总数等于0.4NAC10 g质量分数为34%的H2O2溶液含有的氢原子数为0

5、.2NAD100 mL 0.1 mol/L醋酸中含有的醋酸分子数是0.01NA7、利用某分子筛作催化剂,NH3可脱除废气中的NO和NO2,生成两种无毒物质,其反应历程如图所示,下列说法正确的是( )下列说法正确的是( )A反应过程中NO2、NH4+之间的反应是氧化还原反应B上述历程的总反应可以为:2NH3+NO+NO22N2+3H2OCX是HNO2,是还原产物D(NH4)(HNO2)+是反应过程中的催化剂8、在某水溶液样品中滴加氯化钡溶液,产生白色沉淀;再滴加盐酸,沉淀部分消失,并有无色无味的气体产生由此判断该溶液中肯定不存在的离子是()AAg+BSO42CCO32DNH4+9、常温下,0.2

6、mol/L一元酸HA与等浓度的NaOH溶液等体积混合后,所得溶液中部分微粒组分及浓度如图所示,下列说法正确的是AHA是强酸B该混合液pH=7C图中x表示HA,Y表示OH-,Z表示H+D该混合溶液中:c(A-)+c(Y)=c(Na+)10、临床证明磷酸氯喹对治疗“新冠肺炎”有良好的疗效。磷酸氯喹的结构如图所示。下列有关磷酸氯喹的说法错误的是( )A分子式是C18H32ClN3O8P2B能发生取代、加成和消去反应C1mol磷酸氯喹最多能与5molH2发生加成反应D分子中的C1被OH取代后的产物能与溴水作用生成沉淀11、同温同压下,热化学方程式中反应热数值最大的是A2W(l)+Y(l)2Z(g) +

7、Q1B2W(g)+Y(g)2Z(l) +Q2C2W(g)+Y(g)2Z(g) +Q3D2W(l)+Y(l)2Z(l) +Q412、室温下,用0.20mol/L的NaOH溶液滴定10.00mL0.20mol/L的NaHSO3溶液,滴定过程中溶液的pH变化和滴加NaOH溶液的体积关系如图所示。下列说法错误的是( )A溶液中水的电离程度:bacBpH=7时,消耗的V(NaOH)D1mol药物Y与H2、浓溴水中的Br2反应,最多消耗分别为4 mol和2 mol(4)写出反应EF的化学方程式_。FX的化学方程式_。(5)写出符合下列条件的E的一种同分异构体的结构简式_。遇FeCl3溶液可以发生显色反应,

8、且是苯的二元取代物;能发生银镜反应和水解反应;核磁共振氢谱有6个峰。(6)参考上述流程以CH3CHO和CH3OH为起始原料,其它无机试剂任选设计合成Z的线路_。19、纯碱(Na2CO3)在生产生活中具有广泛的用途如图1是实验室模拟制碱原理制取Na2CO3的流程图完成下列填空:已知:粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42等杂质离子(1)精制除杂的步骤顺序是_ (填字母编号)a 粗盐溶解 b 加入盐酸调pH c 加入Ba(OH)2溶液 d 加入Na2CO3溶液 e 过滤(2)向饱和食盐水中先通入NH3,后通入CO2,理由是_在滤液a中通入NH3和加入精盐的目的是_(3)请在图1流程图中添加两条物料

9、循环的路线_(4)图2装置中常用于实验室制备CO2的是_(填字母编号);用c装置制备NH3,烧瓶内可加入的试剂是_(填试剂名称)(5)一种天然碱晶体成分是aNa2CO3bNa2SO4cH2O,利用下列提供的试剂,设计测定Na2CO3质量分数的实验方案请把实验方案补充完整:供选择的试剂:稀H2SO4、BaCl2溶液、稀氨水、碱石灰、Ba(OH)2溶液_计算天然碱晶体中含Na2CO3的质量分数20、K3Fe(C2O4)33H2O(三草酸合铁酸钾)为亮绿色晶体,可用于晒制蓝图。请回答下列问题:(1)晒制蓝图时,用)K3Fe(C2O4)33H2O作感光剂,以K3Fe(CN)6溶液为显色剂。其光解反应的

10、化学方程式为:2K3Fe(C2O4)32FeC2O4+3K2C2O4+2CO2:显色反应的化学反应式为_FeC2O4+_K3Fe(CN)6一_Fe3Fe(CN)62+_,配平并完成该显色反应的化学方程式。(2)某小组为探究三草酸合铁酸钾的热分解产物,按下图所示装置进行实验。通入氮气的目的是_。实验中观察到装置B、F中澄清石灰水均变浑浊,装置E中固体变为红色,由此判断热分解产物中一定含有_,_。为防止倒吸,停止实验时应进行的操作是_。样品完全分解后,装置A中的残留物含有FeO和Fe2O3,检验Fe2O3存在的方法是:_。(3)测定三草酸合铁酸钾中铁的含量。称量m g样品于锥形瓶中,溶解后加稀H2

11、SO4酸化,用c molL-1KMnO4,溶液滴定至终点。在滴定管中装入KMnO4溶液的前一步,应进行的操作为_。滴定终点的现象是_。向上述溶液中加入过量锌粉至反应完全后,过滤、洗涤,将滤液及洗涤液全部收集到锥形瓶中。加稀H2SO4酸化,用c molL-1KMnO4溶液滴定至终点,消耗KMnO4溶液V mL。该晶体中铁的质量分数的表达式为_。若在滴定终点读取滴定管刻度时,俯视KMnO4溶液液面,则测定结果_。过滤、洗涤实验操作过程需要的玻璃仪器有_。21、氢氟酸可用于半导体工业,也常用来蚀刻玻璃,其刻蚀反应原理如下:6HF+Na2SiO32NaF+SiF4+3H2O完成下列填空:(1)根据HF

12、的_(选填编号)大于H2O,可推断氟元素的非金属性强于氧元素。a酸性 b熔沸点 c稳定性 d键的极性(2)SiF4与甲烷结构相似,SiF4是含_键的_分子(均选填“极性”或“非极性”)。刻蚀反应中的三种元素可组成同时含离子键和共价键的化合物,该化合物的电子式为_。(3)Si原子核外电子有_种不同能量的电子,其中最高能量的电子处于_轨道。(4)在相同条件下,Na2SiO3、CaSiO3分别与等浓度等体积的氢氟酸反应,两个反应原理相似,但前者的反应速率明显大于后者。原因是_。(5)同浓度的H2SO3和HF两溶液的pH为:H2SO3_HF(选填“”或“”)。浓度均为0.01mol/L的H2SO3和H

13、F的1L混合溶液中,通入0.02molNH3充分反应后,SO32-、HSO3-、F-、NH4+浓度从大到小的顺序为:_。已知:H2SO3 Ki1=1.5410-2 Ki2=1.0210-7;HF Ki=6.810-4;NH3H2O Ki=1.810-5。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A. SO2缓慢通入滴有酚酞的NaOH溶液中,因为二氧化硫是酸性氧化物,与氢氧化钠反应而使红色褪去,结论不正确,A项错误;B. 对于平衡2NO2(g) N2O4(g),升高温度,气体颜色加深,二氧化氮浓度增大,说明反应平衡向逆反应方向移动,则正反应为放热反应,B项正确;C. 能使淀粉K

14、I溶液变蓝的黄色溶液不一定含有Br2,可能含有Fe3+,C项错误;D. 乙醇易挥发,若产生的气体Y中含有乙醇和二氧化硫,乙醇和二氧化硫都能使酸性高锰酸钾溶液褪色,所以无法证明气体Y中一定含有乙烯,D项错误;答案选B。【点睛】C项是易错点,要注意Fe3+也为黄色溶液,且具有氧化性,可以氧化I-转化为I2使淀粉变蓝。平时做题要多思考,多总结,将知识学以致用,融会贯通。2、D【解析】A.氢键也属于分子间作用力,分子间作用力不仅影响物质的熔沸点,也影响物质的溶解性,故A错误;B.C60、金刚石中碳原子间形成网状结构而不是层状结构,所以不能用“撕裂”方法剥离出的单层碳原子面材料,故B错误;C.等浓度的N

15、a2CO3溶液比Na2SO3溶液的pH大,则碳酸的酸性小于亚硫酸,而亚硫酸不是硫元素的最高价氧化物的水化物,不能比较C比S的非金属性弱,故C错误;D.H、S、O三种元素组成的物质的水溶液可以是硫酸溶液,Na、S、O三种元素组成的物质的水溶液可以是硫代硫酸钠溶液,硫酸和硫代硫酸钠溶液混合有不溶于水的硫单质生成,所以可能会观察到浑浊现象,故D正确。答案选D。【点睛】本题考查了微粒间作用力、元素化合物性质、非金属性的判断等知识点,注意氢键不是化学键,属于分子间作用力,为易错点。3、D【解析】该分子式符合饱和一元醇和饱和一元醚的通式。醇类可以与金属钠反应放出氢气,而醚不能。根据碳链异构,先写出戊烷的同

16、分异构体(3种),然后用羟基取代这些同分异构体的不同类的氢原子,就可以得出这样的醇,戊基共有8种,故这样的醇共有8种,D正确,选D。4、D【解析】AH2Te被O2氧化生成Te,体现H2Te具有还原性,故A正确;B反应中Te与H2O反应H2TeO3,Te元素化合价升高,是还原剂,则H2O为氧化剂,应有H2生成,故B正确;C反应中H2TeO3H6TeO6,Te元素化合价升高,发生氧化反应,则H2O2作氧化剂,体现氧化性,故C正确;DH2Te2O5转化为H2Te4O9时不存在元素化合价的变化,未发生氧化还原反应,故D错误;故答案为D。5、A【解析】12.0g熔融的NaHSO4(电离产生Na+和HSO

17、4-)中含有的阳离子数为0.1NA,不正确;1mol Na2O(由Na+和O2-构成)和Na2O2(由Na+和O22-构成)混合物中含有的阴、阳离子总数是3NA,正确;常温常压下,92g的NO2和92g N2O4都含有6mol原子,所以混合气体含有的原子数为6NA,正确;中不含有碳碳双键,不正确;氢氧化铁胶粒由许多个氢氧化铁分子构成,用1L1.0 mol/LFeCl3溶液制备氢氧化铁胶体,所得氢氧化铁胶粒的数目小于NA,不正确;1mol SO2与足量O2在一定条件下充分反应生成SO3,由于反应可逆,所以共转移电子数小于2NA,不正确;在反应KIO3+6HI=KI+3I2 +3H2O 中,KIO

18、3中的I由+5价降低到0价,所以每生成3molI2转移的电子数为5NA,正确;常温常压下,17 g甲基(14CH3)中所含的中子数为=8NA,不正确;综合以上分析,只有正确,故选A。【点睛】NaHSO4在水溶液中,可电离产生Na+、H+、SO42-;而在熔融液中,只能电离产生Na+和HSO4-,在解题时,若不注意条件,很容易得出错误的结论。6、A【解析】A常温常压下,气体摩尔体积大于22.4 L/mol,故11.2 L二氧化硫的物质的量小于0.5 mol,则含有的氧原子个数小于NA,故A正确;B由Na2O2的电子式为,Na2O的电子式为可知,1 mol Na2O中含3 mol离子,1 mol

19、Na2O2中含3 mol离子,则0.1 mol Na2O和Na2O2混合物中离子为0.3 mol,即含有的阴、阳离子总数是0.3NA,故B错误;CH2O2溶液中,除了H2O2,水也含氢原子,故10 g质量分数为34%的H2O2溶液中溶质的质量10 g34%=3.4g,物质的量n=0.1mol,一个过氧化氢分子中含有两个氢原子,1mol过氧化氢分子中含有2mol氢原子,0.1mol过氧化氢分子中含有0.2mol氢原子,0.2mol氢原子个数等于0.2NA,水也含氢原子,氢原子的个数大于0.2NA,故C错误;D醋酸为弱酸,在水中不完全电离,100 mL 0.1 mol/L醋酸的物质的量n=cV=0

20、.1mol/L0.1L=0.01mol,含有的醋酸分子数小于0.01NA,故D错误;答案选A。【点睛】计算粒子数时,需要先计算出物质的量,再看一个分子中有多少个原子,可以计算出原子的数目。7、B【解析】由题意可知,生成物为两种无毒物质,再结合反应历程可知,生成物为:N2和H2O,反应物为:NH3和NO和NO2,结合得失电子守恒、原子守恒可得反应方程式为:2NH3+NO+NO22N2+3H2O【详解】ANO2和NH4+反应生成(NH4)2(NO2)2+无元素化合价发生变化,不是氧化还原反应,A错误;B由分析可知,该反应的化学方程式为:2NH3+NO+NO22N2+3H2O,B正确;C结合B可知,

21、X是N2和H2O,C错误;D由反应历程可知,(NH4)(HNO2)+是该反应的中间产物,不是催化剂,D错误。答案选B。8、A【解析】向样品中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,可能含有硫酸根离子或碳酸根离子或银离子;再滴加盐酸,沉淀部分消失,并有无色无味的气体产生,说明样品中含有碳酸根离子,碳酸根离子与银离子不能共存,所以样品中一定不存在银离子。故选A。【点睛】由于沉淀部分消失,一定有碳酸根离子,并且碳酸根离子与银离子不能共存。9、D【解析】A、0.2mol/L一元酸HA与等浓度的NaOH溶液等体积混合后,得到的溶液为0.1mol/L的NaA溶液,若HA为强酸,则溶液为中性,且c(A-)=0.1m

22、ol/L,与图不符,所以HA为弱酸,A错误;B、根据A的分析,可知该溶液的pH7,B错误;C、A-水解使溶液显碱性,所以溶液中的粒子浓度的大小关系是c(Na+)c(A-)c(OH)c(HA)c(H),所以X是OH,Y是HA,Z表示H+,C错误;D、根据元素守恒,有c(A-)+c(HA)=c(Na+),D正确;答案选D。10、B【解析】A根据该分子的结构简式可知分子式为C18H32ClN3O8P2,故A正确;BCl原子连接在苯环上,不能发生消去反应,故B错误;C苯环、碳碳双键、氮碳双键均可加成,所以1mol磷酸氯喹最多能与5molH2发生加成反应,故C正确;D分子中的C1被OH取代后变成酚羟基,

23、且其邻位碳原子有空位,可以与溴水作用生成沉淀,故D正确;故答案为B。11、B【解析】试题分析:各反应中对应物质的物质的量相同,同一物质的能量gls,所以反应物的总能量为:W(g)W(l),Y(g) Y(l),生成物的能量为:Z(g)Z(l),同温同压下,各反应为放热反应,反应物的总能量越高,生成物的总能量越低,则反应放出的热量越多,故B放出的热量最多,即Q2最大,故选B。【点睛】本题主要考查物质能量、物质状态与反应热的关系,难度不大,根据能量变化图来解答非常简单,注意反应热比较时数值与符号均进行比较。12、D【解析】Ab的溶质为亚硫酸钠,亚硫酸钠水解会促进水的电离,a的溶质为NaHSO3,电离

24、大于水解会抑制水的电离,c的主要溶质是NaOH和亚硫酸钠,pH=13,对水的电离抑制作用最大,A项正确;B当NaHSO3与氢氧化钠恰好完全反应时,形成亚硫酸钠溶液,亚硫酸钠水解使溶液pH7,所以pH =7时,滴定亚硫酸消耗的V(NaOH)10.00mL,B项正确;Cb的溶质为0.1mol/L亚硫酸钠,亚硫酸钠水解为HSO3-和OH-,Kh=,Kh=,解得K2(H2SO3)约为1.010-7,C项正确;Dc的主要溶质是NaOH和亚硫酸钠,应为c(OH-)c(SO32-),D项错误;答案选D。13、A【解析】A. 2Al2O3(熔融)4Al(s)+3O2,2Al+3Cl22AlCl3(s),故A正

25、确;B.SO2(g) +H2O=H2SO3(aq),故B错误;C.NO(g)与NaOH(aq)不反应,故C错误;D. SiO2(s) 不溶于水,故D错误;故选A。14、D【解析】A“盐泡”中盐与水的比值不变,则内层“盐泡”越多时,密度不变,故A错误;B若海冰的冰龄达到1年以上,融化后的水为淡水,则海冰冰龄越长,内层的“盐泡”越少,故B错误;C“盐泡”内的盐分为NaCl,由离子构成,不存在NaCl分子,故C错误;D冰的密度为,设海水1L时,水的质量为900g,由个数比为1:500000,含NaCl为,可知海冰内层NaCl的浓度约为,故D正确;故答案为D。【点睛】考查海水资源的应用,把握海水中盐泡

26、的成分、信息的应用为解答的关键, “盐泡”内的盐分为NaCl,属离子化合物,由离子构成,且“盐泡”中盐与水的比值不变,特别注意“盐泡结构的判断。15、C【解析】A选项,明矾是两种阳离子和一种阴离子组成的盐,小苏打是一种阳离子和一种阴离子组成的盐,因此都不能称为混盐,故A错误;B选项,在上述反应中,浓硫酸化合价没有变化,因此浓硫酸只体现酸性,故B错误;C选项,CaOCl2中有氯离子和次氯酸根,一个氯离子升高一价,生成一个氯气,因此每产生1mol Cl2,转移电子数为NA,故C正确;D选项,CaOCl2中含有钙离子、氯离子、次氯酸根,因此1mol CaOCl2共含离子数为3NA,故D错误;综上所述

27、,答案为C。【点睛】读清题中的信息,理清楚CaOCl2中包含的离子。16、C【解析】A容器I中前5min的平均反应速率v(COCl2)=0.32mol/Lmin-1,依据速率之比等于计量系数之比,则V(CO)=V(COCl2)=0.32mol/Lmin-1,故A错误;B依据图中数据可知:和为等效平衡,升高温度,COCl2物质的量减小,说明平衡向逆向移动,则逆向为吸热反应,正向为放热反应,故B错误;C依据方程式:CO(g)+Cl2(g)C0Cl2(g),可知: CO(g)+Cl2(g)C0Cl2(g)起始浓度(mol/L) 2 2 0转化浓度(mol/L)1.6 1.6 1.6平衡浓度(mol/

28、L)0.4 0.4 1.6反应平衡常数K=10,平衡时CO转化率:100%=80%;依据中数据,结合方程式可知: CO(g)+Cl2(g)C0Cl2(g)起始浓度(mol/L) 2 2a 0转化浓度(mol/L) 1 1 1平衡浓度(mol/L) 1 2a-1 1和温度相同则平衡常数相同则:K=10,解得:a=0.55mol,故C正确;DCO(g)+Cl2(g)C0Cl2(g)为气体体积减小的反应,若起始时向容器I加入CO0.8mol,Cl20.8mol,相当于给体现减压,减压平衡向系数大的方向移动,平衡转化率降低,小于80%,故D错误;故答案为C。二、非选择题(本题包括5小题)17、羧基 苯

29、丙烯醛 加成反应 +2Cu(OH)2 +NaOH+Cu2O+3H2O CH3CH2OHCH3CHOC(CH2OH)4C(CH2ONO2)4 【解析】由信息及B分子式可知A应含有醛基,且含有7个C原子,则芳香化合物A为,因此B为;B与新制氢氧化铜反应后酸化生成C,则C为,C与溴发生加成反应生成D,D为,D发生消去反应并酸化得到E,E与乙醇发生酯化反应生成F,F为,对比F、H的结构简式,结合信息可知,G为。据此分析解答。 (5)CH2=CH2和水发生加成反应生成CH3CH2OH,CH3CH2OH发生催化氧化反应生成CH3CHO,CH3CHO和HCHO发生信息反应生成HOCH2C(CH2OH)2CH

30、O,HOCH2C(CH2OH)CHO发生加成反应生成HOCH2C(CH2OH)3,HOCH2C(CH2OH)3和浓硝酸发生取代反应生成C(CH2ONO2)4。【详解】(1)E()中的含氧官能团为羧基,非含氧官能团为碳碳三键,其电子数为,E的化学名称为苯丙炔酸,则B()的化学名称为苯丙烯醛,故答案为羧基;苯丙烯醛;(2)C为,发生加成反应生成D,B为,C为,BC的过程中反应的化学方程式为+2Cu(OH)2 +NaOH+Cu2O+3H2O,故答案为加成反应;+2Cu(OH)2+NaOH +Cu2O+3H2O;(3)G的结构简式为,故答案为;(4)F为,F的同分异构体符合下列条件:遇FeCl3溶液显

31、紫色,说明含有酚羟基;能发生银镜反应,说明含有醛基;分子中有5种不同化学环境的氢且个数比为11224,符合条件的同分异构体结构简式为,故答案为;(5)CH3CH2OH发生催化氧化反应生成CH3CHO,CH3CHO和HCHO发生信息的反应生成C(CH2OH)4, C(CH2OH)3和浓硝酸发生酯化反应生成C(CH2ONO2)4,合成路线为CH3CH2OHCH3CHOC(CH2OH)4C(CH2ONO2)4,故答案为 CH3CH2OHCH3CHOC(CH2OH)4C(CH2ONO2)4。【点睛】本题的难点为(5),要注意题干信息的利用,特别是信息和信息的灵活运用,同时注意C(CH2ONO2)4属于

32、酯类物质,不是硝基化合物。18、CHCH 酯基 NaOH水溶液、加热 B、C +C2H5OH+H2O +H2O 或 CH3CHO CH2=CHCOOCH3 【解析】反应、反应的原子利用率均为100%,属于加成反应,结合反应的产物,可知烃A为HCCH,B为,而G的相对分子质量为78,则G为C可以发出催化氧化生成D,D发生信息中I的反应,则反应为卤代烃在氢氧化钠水溶液、加热条件下发生的水解反应,则C为,D为,E为,F为,F在浓硫酸、加热条件下发生消去反应得到X。乙醛与HCN发生加成反应、酸性条件下水解得到,与甲醇反应酯化反应生成,在浓硫酸、加热条件下发生消去反应生成CH2=CHCOOCH3,最后发

33、生加聚反应得到,以此解答该题。【详解】(1)由以上分析可知A为CHCH;(2)由Z的结构简式可知Z含有酯基,反应为卤代烃的水解,条件为:氢氧化钠水溶液、加热;(3)A羟基、羧基能与钠反应生成氢气,1mol药物Y与足量的钠反应可以生成1.5mol氢气,标况下氢气体积为33.6L,但氢气不一定处于标况下,故A错误;B药物Y的分子式为C8H804,含有酚羟基,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故B正确;C羧基酸性最强,酚羟基酸性很弱,醇羟基表现为中性,药物Y中、三处-OH的电离程度由大到小的顺序是,故C正确;D苯环与氢气发生加成反应,1mol药物Y与3molH2加成,Y中酚羟基的邻位能与浓溴水发生取代反应,

34、1molY消耗2molBr2,故D错误;故答案为B、C;(4)反应E-F的化学方程式:,FX的化学方程式为;(5)E为,对应的同分异构体遇FeCl3溶液可以发生显色反应,说明含有酚羟基,且是苯的对位二元取代物;能发生银镜反应和水解反应,应为甲酸酯类;核磁共振氢谱有6个峰,则可能的结构为;(6)以CH3CHO和CH3OH为起始原料,合成Z,可用乙醛与HCN发生加成反应,然后水解生成2-羟基丙酸,与甲醇发生酯化反应,再发生消去反应,最后发生加聚反应生成Z,也可用乙醛与HCN发生加成反应,然后水解生成2-羟基丙酸,发生消去反应生成丙烯酸,与甲醇发生酯化反应,最后发生加聚反应生成Z,对应的流程可为或者

35、。【点睛】在进行推断及合成时,掌握各类物质的官能团对化合物性质的决定作用是非常必要的,可以从一种的信息及物质的分子结构,结合反应类型,进行顺推或逆推,判断出未知物质的结构。能够发生水解反应的有卤代烃、酯;可以发生加成反应的有碳碳双键、碳碳三键、醛基、羰基;可以发生消去反应的有卤代烃、醇。可以发生银镜反应的是醛基;可能是醛类物质、甲酸、甲酸形成的酯、葡萄糖;遇氯化铁溶液变紫色,遇浓溴水产生白色沉淀的是苯酚等。19、a c d e b NH3易溶于水,有利于吸收溶解度不大的CO2 NH3溶于水能将HCO3转化为CO32,并增大加入NH4+浓度;加入精盐增大Cl浓度,有利于NH4Cl结晶析出 b 浓

36、氨水 称取一定质量的天然碱晶体 加入足量稀硫酸并微热、产生的气体通过足量Ba(OH)2溶液 过滤、洗涤、干燥、称量、恒重沉淀 【解析】(1)根据SO42、Ca 2+、Mg2+等易转化为沉淀而被除去,以及根据不能产生新杂质的要求排序,前面加入的过量溶液应用后加入的溶液除去,最后加入适量的溶液;(2)NH3易溶于水,有利于吸收溶解度不大的CO2;根据溶解平衡,增加反应物的浓度有利于晶体析出;(3)侯氏制碱法主要操作是在氨化饱和的NaCl溶液里通CO2,因此后续操作中得到的CO2和NaCl可循环利用;(4)实验室制取二氧化碳的反应原理和条件;根据在浓氨水中加碱或生石灰,因为氨水中存在下列平衡:NH3

37、+H2ONH3H2ONH4+OH加入碱或生石灰产生氢氧根离子平衡左移,同时放出大量的热促进氨水的挥发,制得氨气;(5)根据实验的原理:先称取一定量的天然碱晶体并溶解得到水溶液,将碳酸根全部转换成二氧化碳,利用二氧化碳和澄清石灰水产生沉淀,通过沉淀的质量求出二氧化碳的物质的量、Na2CO3的物质的量和质量,最终求出Na2CO3的质量分数。【详解】(1)SO42、Ca2+、Mg2+等分别与Ba(OH)2溶液、Na2CO3溶液、Ba(OH)2溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的Ba(OH)2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,所以应先加Ba(OH)2溶液

38、再加Na2CO3溶液,过滤,最后加入盐酸,故答案为:acdeb;(2)NH3易溶于水,有利于吸收溶解度不大的CO2,所以向饱和食盐水中先通入NH3,后通入CO2;通入NH3可通过与HCO3的反应,增加NH4+浓度,并利用精盐增大Cl浓度,根据溶解平衡的移动,有利于NH4Cl结晶析出;(3)煅烧炉里生成的CO2可循环利用,滤液a析出晶体氯化铵后得到的NaCl溶液可循环利用,则;(4)实验室制取二氧化碳常选用石灰石和稀盐酸或大理石和稀盐酸反应制取,采用固体+液体气体;浓氨水中加碱或生石灰,因为氨水中存在下列平衡:NH3+H2ONH3H2ONH4+OH,加入碱平衡左移,同时放出大量的热促进氨水的挥发

39、,制得氨气;(5)实验的原理:先称取样品质量并溶解,将碳酸根全部转换成二氧化碳,利用二氧化碳和澄清石灰水产生沉淀,通过沉淀的质量求出二氧化碳的物质的量、Na2CO3的物质的量和质量,最终求出Na2CO3的质量分数,所以将天然碱晶体样品,溶于适量蒸馏水中,加入足量稀硫酸并微热,产生的气体通过足量的澄清石灰水,然后过滤、洗涤、干燥、称量沉淀即可。20、3 2 1 3K2C2O4 隔绝空气,使反应产生的气体全部进入后续装置 CO2 CO 先熄灭装置A、E的酒精灯,冷却后停止通入氮气 取少许固体粉末于试管中,加稀硫酸溶解,滴入1-2滴KSCN溶液,溶液变红色,证明含有Fe2O3 用KMnO4溶液进行润洗 粉红色出现 偏低 烧杯、漏斗、玻璃棒、胶头滴管(可不填“胶头滴管”) 【解析】(1)

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