1、2024年高考化学模拟试卷注意事项: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
2、。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列说法中错误的是:ASO2、SO3都是极性分子B在NH4+和Cu(NH3)42+中都存在配位键C元素电负性越大的原子,吸引电子的能力越强D原子晶体中原子以共价键结合,具有键能大、熔点高、硬度大的特性2、从海带中提取碘的实验中,下列操作中未涉及的是ABCD3、常温下,向50 mL溶有0.1molCl2的氯水中滴加2mol/L的NaOH溶液,得到溶液pH随所加NaOH溶液体积的变化图像如下图所示。下列说法正确的是A若a点pH=4,且c(Cl-)=mc(ClO-),则Ka(HClO)=B若x=100,b点对应溶液中:c(OH)c(H),可用pH试纸测定其
3、pHCbc段,随NaOH溶液的滴入,逐渐增大D若y=200,c点对应溶液中:c(OH)-c(H)=2c(Cl-)+c(HClO)4、在 NH3 和 NH4Cl 存在条件下,以活性炭为催化剂,用 H2O2 氧化 CoCl2 溶液来制备化工产品Co(NH3)6Cl3,下列表述正确的是A中子数为 32,质子数为 27 的钴原子:BH2O2 的电子式:CNH3 和 NH4Cl 化学键类型相同DCo(NH3)6Cl3 中 Co 的化合价是+35、下列说法中正确的是AO2-离子结构示意图为B乙烯的结构简式为CH2=CH2CNH3溶于水后的溶液能导电,因此NH3是电解质D正反应放热的可逆反应不需加热就能反应
4、,升温,正反应速率降低6、镍-铁碱性电池十分耐用,但其充电过程中正负极得到的产物对电解水有很好的催化作用,因此电池过充时会产生氢气和氧气,限制了其应用。科学家将电池和电解水结合在起,制成新型的集成式电池电解器,可将富余的能量转化为氢能储存。已知镍铁碱性电池总反应方程式为:Fe+2NiOOH+2H2OFe(OH)2+2Ni(OH)2。下列有关说法错误的是( )A电能、氢能属于二次能源B该储能装置中的交换膜为阴离子交换膜C该装置储氢能发生的反应为:2H2O2H2+O2D镍-铁碱性电池放电时正极的反应为:Ni(OH)2+OH-e-NiOOH+H2O7、第三周期元素X、Y、Z、W的最高价氧化物溶于水可
5、得四种溶液,0.01mol/L的这四种溶液pH与该元素原子半径的关系如下图所示。下列说法正确的是A简单离子半径: XYZWBW的单质在常温下是黄绿色气体C气态氢化物的稳定性: ZWYDX和Y的最高价氧化物对应的水化物恰好中和时,溶液中的微粒共有2种8、在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是ANa(s)Na2O2(s)Na2CO3(s)BFe3O4(s)Fe(s)FeCl2(s)CSiO2(s)SiCl4(g)Si(s)DS(s)SO3(g)H2SO4(aq)9、C8H9Cl的含苯环的(不含立体异构)同分异构体有A9种 B12种 C14种 D16种10、根据下列实验操作和现象所得出的
6、结论正确的是选项实验操作和现象结论A向苯酚浊液中滴加Na2CO3溶液,浊液变清苯酚的酸性强于H2CO3的酸性B取久置的Na2O2粉末,向其中滴加过量的盐酸,产生无色气体Na2O2没有变质C室温下,用pH试纸测得:0.1 mol/LNa2SO3溶液的pH约为10;0.1 mol/L NaHSO3的溶液的pH约为5HSO3-结合H+的能力比SO32-弱D取少许CH3CH2Br与NaOH溶液共热,冷却后滴加AgNO3溶液,最终无淡黄色沉淀CH3CH2Br没有水解AABBCCDD11、阿伏加德罗常数的值为。下列说法正确的是A1L0.1molNH4Cl溶液中, 的数量为0.1B2.4gMg与H2SO4完
7、全反应,转移的电子数为0.1C标准状况下,2.24LN2和O2的混合气体中分子数为0.2D0.1mol H2和0.1mol I2于密闭容器中充分反应后,其分子总数为0.212、不符合A族元素性质特征的是A从上到下原子半径逐渐减小B易形成1价离子C最高价氧化物的水化物显酸性D从上到下氢化物的稳定性依次减弱13、下列指定反应的离子方程式正确的是( )A饱和Na2CO3溶液与CaSO4固体反应:CO32+CaSO4CaCO3+SO42B酸化NaIO3和NaI的混合溶液:I +IO3+6H+=I2+3H2OCKClO碱性溶液与Fe(OH)3反应:3ClO+2Fe(OH)3=2FeO42+3Cl+4H+
8、H2OD电解饱和食盐水:2Cl+2H+Cl2+ H214、NA表示阿伏加德罗常数的值。室温下,下列关于 1 L 0.1 mol/L FeCl3 溶液的说法中正确的是A溶液中含有的 Fe3+离子数目为 0.1NAB加入 Cu 粉,转移电子数目为 0.1NAC加水稀释后,溶液中 c(OH) 减小D加入 0. 15 mol NaOH 后,3c(Fe3+)+c(H+) = c(Na+) + c(OH)15、下列属于氧化还原反应的是()A2NaHCO3Na2CO3H2OCO2BNa2OH2O=2NaOHCFe2O33CO2Fe3CO2DCa(OH)2CO2=CaCO3H2O16、用“吸收电解”循环法脱除
9、烟气中的SO2,可减少对大气的污染。室温下,电解液K再生的装置如图所示,其中电解液的pH随变化的关系见下表,下列对此判断正确的是电解液n(SO32):n(HSO3)pHK9:916.2L1:17.2M91:98.2A当电解液呈中性时溶液中:B再生液M吸收SO2主反应的离子方程式为:CHSO3在b极发生的电极反应式为:D若产生标准状况下2.24L气体N,则d膜上共通过0.2mol阳离子二、非选择题(本题包括5小题)17、新泽茉莉醛是一种名贵的香料,合成过程中还能得到一种PC树脂,其合成路线如图。已知:RCHO+RCH2CHO+H2ORCHO+HOCH2CH2OH+H2O+2ROH+HCl(1)E
10、的含氧官能团名称是_,E分子中共面原子数目最多为_。(2)写出反应的化学方程式_。(3)写出符合下列条件并与化合物E互为同分异构体的有机物结构简式_。a能与浓溴水产生白色沉淀b能与溶液反应产生气体c苯环上一氯代物有两种(4)反应的反应类型是_。(5)已知甲的相对分子质量为30,写出甲和G的结构简式_、_。(6)已知化合物C的核磁共振氢谱有四种峰,写出反应的化学方程式_。(7)结合已知,以乙醇和苯甲醛()为原料,选用必要的无机试剂合成,写出合成路线(用结构简式表示有机物,用箭头表示转化关系,箭头上注明试剂和反应条件)_。18、据报道,化合物M对番茄灰霉菌有较好的抑菌活性,其合成路线如下图所示。已
11、知:回答下列问题:(1)化合物C中的含氧官能团为_,反应的反应类型为_。(2)写出E的结构简式:_。(3)写出反应的化学方程式:_。(4)写出化合物C满足下列条件的一种同分异构体的结构简式:_。 含苯环结构,能在碱性条件下发生水解; 能与FeCl3发生显色反应; 分子中含有4种不同化学环境的氢。(5)已知CH3CH2CNCH3CH2COOH。请以、CH2=CHCN和乙醇为原料合成化合物 ,写出制备的合成路线流程图(无机试剂任用)_。19、实验小组以二氧化锰和浓盐酸为反应物,连接装置ABC制取氯水,并探究氯气和水反应的产物。(1)A中发生反应的离子方程式是_。(2)B中得到浅黄绿色的饱和氯水,将
12、所得氯水分三等份,进行的操作、现象、结论如下:实验实验操作现象结论向氯水中加入碳酸氢钠粉末有无色气泡产生氯气与水反应至少产生了一种酸性强于碳酸的物质向品红溶液中滴入氯水溶液褪色氯气与水反应的产物有漂白性(1)甲同学指出:由实验得出的结论不合理,原因是制取的氯水中含有杂质_(填化学式),也能与碳酸氢钠反应产生气泡。应在A、B间连接除杂装置,请画出除杂装置并标出气体流向和药品名称_。(2)乙同学指出由实验得出的结论不合理,原因是实验未证明_(填化学式)是否有漂白性。(3)丙同学利用正确的实验装置发现氯水中有Cl-存在,证明氯水中有Cl-的操作和现象是:_。丙同学认为,依据上述现象和守恒规律,能推测
13、出氯水中有次氯酸存在。这一推测是否正确,请说明理由_。(4)丁同学利用正确的实验装置和操作进行实验,观察到实验现象与实验、相似,说明氯气和水反应的产物具有的性质是_。(5)戊同学将第三份氯水分成两等份,向其中一份加入等体积的蒸馏水,溶液接近无色。另一份中加入等体积饱和的氯化钠溶液,溶液为浅黄绿色。对比这两个实验现象能说明:_。20、辉铜矿与铜蓝矿都是天然含硫铜矿,在地壳中二者常伴生存在。现取一份该伴生矿样品,经检测后确定仅含、和惰性杂质。为进一步确定其中、的含量,某同学进行了如下实验: 取2.6g样品,加入200.0mL 0.2000mol/L酸性溶液,加热(硫元素全部转化为),滤去不溶杂质;
14、 收集滤液至250mL容量瓶中,定容; 取25.00mL溶液,用溶液滴定,消耗20.00mL; 加入适量溶液(掩蔽Fe3+和Mn2+,使其不再参与其他反应),再加入过量KI固体,轻摇使之溶解并发生反应:; 加入2滴淀粉溶液,用溶液滴定,消耗30.00mL(已知:)。回答下列问题:(1)写出溶于酸性溶液的离子方程式:_。(2)配制溶液时要用煮沸过的稀硫酸,原因是_,配制过程中所需玻璃仪器除了烧杯、玻璃棒、容量瓶外还有_。(3)中取25.00mL待测溶液所用的仪器是_。(4)中滴定至终点时的现象为_。(5)混合样品中和的含量分别为_%、_%(结果均保留1位小数)。(6)判断下列情况对样品中和的含量
15、的影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)若量取酸性溶液时俯视读数,则最终结果的含量_。若用溶液滴定终点读数时仰视,则最终结果的含量_。21、砷和镍是重要的材料和化工领域用途广泛。请回答下列问题:(1)基态As原子中,价电子的电子云轮廓图形状为_。与砷同周期的主族元素的基态原子中,电负性最大的为_(填元素符号)。(2)可用于碘的微量分析。Na+的焰色反应呈黄色,很多金属元素能产生焰色反应的微观原因为_。其中阴离子的VSEPR模型为_,与其互为等电子体的分子为_(只写一种分子式即可)。(3)M()可用于合成Ni2的配体,M中C原子的杂化形式为_,键和键的数目之比为_。(4)Ni与Ca处于同一周期
16、,且核外最外层电子构型相同,但金属Ni的熔点和沸点都比金属Ca高,原因为_。区分晶体Ni和非晶体Ni的最可靠的科学方法为_。(5)某砷镍合金的晶胞如图所示,设阿伏加德罗常数的值为,该晶体的密度_gcm3。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项,三氧化硫分子是非极性分子,它是由一个硫原子和三个氧原子通过极性共价键结合而成,分子形状呈平面三角形,硫原子居中,键角120,故A项错误;B项,在NH4+和Cu(NH3)42+中都存在配位键,前者是氮原子提供配对电子对给氢原子,后者是铜原子提供空轨道,故B项正确;C项,元素的原子在化合物中把电子吸引向自己的本领叫做元素的电负性,所
17、以电负性越大的原子,吸引电子的能力越强,故C项正确;D项,原子晶体中原子以共价键结合,一般原子晶体结构的物质键能都比较大、熔沸点比较高、硬度比较大,故D项正确。答案选A。2、A【解析】从海带中提取碘,涉及到海带的灼烧、物质的溶解,使用B装置,然后过滤除去不溶性固体物质,使用C装置;然后向溶液中加入有机溶剂将碘单质萃取出来,然后分液,使用D装置,未涉及到滴定操作,故合理选项是A。3、D【解析】A.若a点pH=4,(H+)=10-4mol/L,溶液呈酸性,根据方程式知c(HClO)=c(Cl-)-c(ClO-),c(Cl-)=mc(ClO-),则c(HClO)=(m-1)c(ClO-),Ka(HC
18、lO)=,A错误;B.若x=100,Cl2恰好与NaOH溶液完全反应生成NaCl、NaClO,NaClO水解生成次氯酸,溶液呈碱性,但次氯酸具有漂白性,不能用pH试纸测pH,应选pH计测量,B错误;C.bc段,随NaOH溶液的滴入,溶液的pH不断增大,溶液中c(H+)减小,温度不变则Ka(HClO)=不变,所以减小,C错误;D.若y=200,c点对应溶液中存在0.1molNaCl、0.1molNaClO、0.2molNaOH,根据电荷守恒得:c(H+)+c(Na+)=c(Cl-)+c(ClO-)+c(OH-),物料守恒得:c(Cl-)= c(ClO-) +c(HClO),2c(Cl-)+2c(
19、ClO-)+2c(HClO)=c(Na+),由+得:c(OH-)=2c(Cl-)+c(HClO)+c(H+),D正确;故答案是D。4、D【解析】A质量数为32,中子数为27的钴原子,应该表示为:,A错误;BH2O2为共价化合物,原子间形成共用电子对,没有电子的得失,B错误;CNH3存在氮氢共价键,NH4Cl存在铵根离子和氯离子间的离子键,氮氢原子间的共价键,C错误;DCo(NH3)6Cl3,NH3整体为0价,Cl为-1价,所以Co的化合价是+3,D正确;故答案选D。5、B【解析】A. O2-的质子数为8,故离子结构示意图为,A正确;B. 乙烯的结构简式为CH2=CH2,B正确;C. NH3溶于
20、水后的溶液能导电,是因为其与水反应生成NH3H2O,所以能导电,NH3是非电解质,C错误;D. 正反应放热的可逆反应也可能需要加热才能发生,升高温度,正逆反应速率均加快,D错误;故答案选B。6、D【解析】A电能、氢能都是由其他能源转化得到的能源,为二次能源,故A正确;B电解时氢氧根离子通过离子交换膜进入阳极,在阳极失电子生成氧气,则该储能装置中的交换膜为阴离子交换膜,故B正确;C该装置储氢时,发生电解水的反应,电解水生成氢气和氧气,即反应为:2H2O2H2+O2,故C正确;D正极上发生得电子的还原反应,则镍-铁碱性电池放电时正极的反应为:Ni(OH)2+OH-+e-NiOOH+H2O,故D错误
21、。故选:D。7、B【解析】第三周期元素中,X最高价氧化物水化物的溶液pH为12,氢氧根浓度为0.01mol/L,故为一元强碱,则X为Na元素;Y、W、Z对应的最高价氧化物水化物的溶液pH均小于7,均为酸,W最高价含氧酸溶液中氢离子浓度为0.01mol/L,故为一元强酸,则W为Cl元素;最高价含氧酸中,Z对应的酸性比W的强、Y对应的酸性比W的弱,而原子半径YZCl,SiO2不溶于水,故Z为S元素,Y为P元素,以此解答该题。【详解】综上所述可知X是Na元素,Y是P元素,Z是S元素,W是Cl元素。A.离子的电子层结构相同,核电荷数越大,离子半径越小;离子的电子层越多,离子半径越大,离子半径P3-S2
22、-Cl-Na+,A错误;B.W是Cl元素,其单质Cl2在常温下是黄绿色气体,B 正确;C.元素的非金属性越强,其简单氢化物的稳定性就越强,由于元素的非金属性WZY,所以气态氢化物的稳定性:WZY,C错误;D.X和Y的最高价氧化物对应的水化物分别为NaOH、H3PO4,二者恰好中和时生成磷酸钠,由于该盐是强碱弱酸盐,溶液中磷酸根发生分步水解反应,产生HPO42-,产生的HPO4-会进一步发生水解反应产生H2PO4-、H3PO4,同时溶液中还存在H+、OH-,因此溶液中的微粒种类比2种多,D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查结构、性质、位置关系的应用的知识,根据溶液的pH与浓度的关系,结合原子
23、半径推断元素是解题关键,侧重对元素周期表、元素周期律的考查,难度中等。8、A【解析】ANa在氧气中燃烧生成Na2O2,Na2O2与CO2反应生成Na2CO3,能实现转化,故A正确;BFe与Cl2燃烧,反应生成FeCl3不能生成FeCl2,故B错误;C在高温下,SiO2与与盐酸溶液不反应,故C错误;DS在氧气中燃烧生成二氧化硫,不能得到三氧化硫,故D错误;答案选A。【点睛】氯气是强氧化剂,与变价金属单质反应时,金属直接被氧化为最高价。9、C【解析】分子式为C8H9Cl中含有苯环、饱和烃基、氯原子;当取代基可以是1个:-CH2CH2Cl;-CHClCH3,有2种同分异构体;取代基可以是2个:-CH
24、2Cl、-CH3;-CH2CH3、-Cl,根据邻、间、对位置异构可知,共有3+3=6种同分异构体;取代基可以是3个:-Cl、-CH3、-CH3;2个甲基处于邻位时,-Cl有2种位置,有2种同分异构体;2个甲基处于间位时,-Cl有3种位置,有3种同分异构体;2个甲基处于对位时,-Cl有1种位置,有1种同分异构体;所以符合条件的同分异构体共有14种;故选C。点睛:本题主要考查了同分异构体的书写,苯环上的取代基种类和数目决定了同分异构体的种类,注意取代基的分类。分子式为C8H9Cl,不饱和度为4,苯环本身的不饱和度就为4,说明解题时不用考虑不饱和键。10、C【解析】A. 反应生成苯酚钠、碳酸氢钠;B
25、. 过氧化钠、碳酸钠均与盐酸反应生成无色气体;C. NaHSO3溶液电离显酸性,Na2SO3溶液水解显碱性;D. 水解后检验溴离子,应在酸性条件下;【详解】A. 反应生成苯酚钠、碳酸氢钠,且二氧化碳可与苯酚钠反应生成苯酚,所以苯酚的酸性弱于碳酸,A错误;B. 过氧化钠与盐酸反应产生氧气;过氧化钠吸收空气中二氧化碳反应产生的碳酸钠与盐酸反应会产生二氧化碳气体,O2、CO2都是无色气体,因此不能检验Na2O2是否变质,B错误;C. NaHSO3溶液电离显酸性,Na2SO3溶液水解显碱性,说明HSO3-结合H+的能力比SO32-弱,C正确;D水解后检验溴离子,应在酸性条件下,没有加硝酸至酸性,再加硝
26、酸银溶液不能检验Br-是否存在,D错误;故合理选项是C。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,把握物质的性质、反应与现象、物质的检验、可逆反应、实验技能为解答的关键,注意实验的评价性分析。侧重考查学生的分析与实验能力。11、D【解析】A、NH4是弱碱阳离子,发生水解:NH4H2ONH3H2OH,因此NH4数量小于0.1NA,故A错误;B、2.4gMg为0.1mol,与硫酸完全反应后转移的电子的物质的量为2.42/24mol=0.2mol,因此转移电子数为为0.2NA,故B错误;C、标准状况下,N2和O2都是气态分子,2.24L任何气体所含有的分子数都为0.1NA,故C错误;D、H2I22HI,反
27、应前后系数之和相等,即反应后分子总物质的量仍为0.2mol,分子数为0.2NA,故D正确。12、A【解析】A、同主族元素从上到下,核外电子层数逐渐增多,则原子半径逐渐增大,错误,选A;B、最外层都为7个电子,发生化学反应时容易得到1个电子而达到稳定结构,形成-1价阴离子,正确,不选B;C、A族元素都为非金属元素,最高价氧化物对应的水化物都为酸性,正确,不选C;D、同主族从上到下,非金属性减弱,对应的氢化物的稳定性逐渐减弱,正确,不选D。答案选A。13、A【解析】A项,饱和Na2CO3溶液与CaSO4发生复分解反应生成更难溶于水的CaCO3;B项,电荷不守恒,得失电子不守恒;C项,在碱性溶液中不
28、可能生成H+;D项,电解饱和食盐水生成NaOH、H2和Cl2。【详解】A项,饱和Na2CO3溶液与CaSO4发生复分解反应生成更难溶于水的CaCO3,反应的离子方程式为CO32-+CaSO4CaCO3+SO42-,A项正确;B项,电荷不守恒,得失电子不守恒,正确的离子方程式为5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O,B项错误;C项,在碱性溶液中不可能生成H+,正确的离子方程式为3ClO-+2Fe(OH)3+4OH-=3Cl-+2FeO42-+5H2O,C项错误;D项,电解饱和食盐水生成NaOH、H2和Cl2,电解饱和食盐水的离子方程式为2Cl-+2H2OCl2+H2+2OH-,D项错误;答案
29、选A。【点睛】本题考查离子方程式正误的判断。判断离子方程式是否正确可从以下几个方面进行:从反应原理进行判断,如反应是否能发生、反应是否生成所给产物(题中D项)等;从物质存在形态进行判断,如拆分是否正确、是否正确表示了难溶物和气体等;从守恒角度进行判断,如原子守恒、电荷守恒、氧化还原反应中的电子守恒等(题中B项);从反应的条件进行判断(题中C项);从反应物的组成以及反应物之间的配比进行判断。14、D【解析】AFe3+发生一定程度的水解,N(Fe3+)0.1NA,故A错误;BCu+2Fe3+=Cu2+2Fe2+,因加入Cu的量不确定,转移电子数目N(e)0.1NA,无法确定,故B错误;C加水稀释使
30、平衡Fe3+3H2O3H+ + Fe(OH)3向右移动,(H+ )增大,但c(H+ )减小,c(OH)增大,故C错误;D加入0.15 mol NaOH后,溶液中必有2c(Na+)=c(Cl)(物料守恒)、3c(Fe3+)+c(Na+ )+c(H+)=c(OH)+c(Cl)(电荷守恒),可得3c(Fe3+)+c(H+)=c(Na+ )+c(OH),故D正确;答案选D。【点睛】列出溶液中的2c(Na+)=c(Cl)(物料守恒)是解D项的关键。15、C【解析】凡是有元素化合价变化的反应均为氧化还原反应,A、B、D项中均无化合价变化,所以是非氧化还原反应;C项中Fe、C元素化合价变化,则该反应为氧化还
31、原反应,故C符合;答案选C。16、D【解析】根据装置图,阴离子通过c膜向a极移动,可知a极为阳极,发生的反应为:HSO3-2e-+H2O=SO42-+3H+;b极为阴极,发生的反应为:2H+2e-=H2,气体N为H2。【详解】An(SO32):n(HSO3)=9:91时,电解液pH=6.2,n(SO32):n(HSO3)=1:1时,电解液pH=7.2,由此推知当电解液呈中性时,c(HSO3)c(SO32),A项错误;BM吸收SO2主要发生的反应为:SO32-+SO2+H2O=2HSO3-,B项错误;Cb极为阴极,发生的反应为:2H+2e=H2,C项错误;D若产生标准状况下2.24L气体N(0.
32、1molH2),阴极消耗0.2molH+,减少0.2mol正电荷,需要补充0.2mol正电荷以达到平衡,则d膜上会通过0.2mol阳离子,D项正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、羟基、醛基 16 加成反应(或还原反应) HCHO 【解析】反应是苯与溴发生取代反应生成A,A为,结合B的分子式可知,A发生水解反应生成B,B为。结合D的分子式与E的结构简式可知D为。对比E与新泽茉莉醛的结构简式,结合FG的反应条件及信息,可知EF发生信息中的反应,FG发生信息中的反应,且甲的相对分子质量为30,可推知甲为HCHO、F为、G为,G与氢气发生加成反应生成新泽茉莉醛。结合C的分子式可知,2分
33、子 苯酚与1分子 HCHO反应生成C,化合物C能发生信息中的反应,说明C中含有羟基,且C核磁共振氢谱有四种峰,可推知C为,结合信息可知PC树脂结构简式为,据此分析解答(1)(6);(7)结合已知,乙醇催化氧化生成乙醛,乙醛与苯甲醛反应得到,再进一步氧化生成,最后与乙醇发生酯化反应得到目标物,据此书写合成路线图。【详解】(1)E为,含氧官能团有羟基、醛基,E分子中苯环、-CHO均为平面结构,且直接相连的原子共面,共面原子数目最多为16个,故答案为羟基、醛基;16;(2)反应的化学方程式为,故答案为;(3)E为,与化合物E互为同分异构体的有机物符合条件:a能与浓溴水产生白色沉淀,说明含酚-OH;b
34、能与NaHCO3溶液反应产生气体,说明含-COOH;c苯环上一氯代物有两种,则苯环上有2种H,则符合条件的E的同分异构体为,故答案为;(4)反应中G()与氢气发生加成反应生成新泽茉莉醛,故答案为加成反应;(5)由上述分析可知甲和G分别为HCHO、,故答案为HCHO;(6)反应的化学方程式为n+n+(2n-1)HCl,故答案为n+n+(2n-1)HCl;(7)以乙醇和苯甲醛()为原料,合成,乙醇氧化生成乙醛,乙醛与苯甲醛反应生成苯丙烯醛,再将-CHO氧化为-COOH,最后在与乙醇发生酯化反应,则合成流程为CH3CH2OHCH3CHO,故答案为CH3CH2OHCH3CHO。【点睛】本题的难点是物质
35、结构的推导,要注意充分利用题示已知信息和各小题中提供的条件。本题的易错点为(6),要注意方程式的配平。18、醚键取代反应【解析】由框图知A为, 由C的结构简式知含氧官能团为“一O-”为醚键;E+M,M中生成了肽键,则为取代反应。(2)由M逆推,知E的结构筒式为。逆推D的结构筒式为,C与D比较知,D比C比了“一NO2,则应为C发生硝化反应所得。(4)碱性条件能水解,则含有酯基,与FeCl3能发生显色反应,则说明含有酚羟基,且酚羟基与酯基互为对位关系。(5)由合成产物逆推,产物可以由与乙醇酯化得到,羧基可以由“-CN”水解获得,和CH2=CHCN相连,可以先将CH2=CHCN与Br2发生加成反应生
36、成卤代物,再发生类似于流程中A-B的反应.【详解】(1)由C的结构简式知化合物C中的含氧官能团为醚键,反应为+,其反应类型为取代反应。答案:醚键 ;取代反应。(2)根据分析知E的结构简式为:;答案:。(3)反应是的反应。其化学方程式:;答案:。(4)碱性条件能水解,则含有酯基,与FeCl3能发生显色反应,则说明含有酚羟基, 分子中含有4种不同化学环境的氢,酚羟基与酯基互为对位关系。;答案:。(5)已知CH3CH2CNCH3CH2COOH。以、CH2=CHCN和乙醇为原料合成化合物 的合成路线流程图为:。19、MnO2+4H+2Cl- Mn2+Cl2+2H2O HCl Cl2 取少量氯水于试管中
37、,加入硝酸银和稀硝酸,产生白色沉淀,说明有Cl- 不正确,从实验可知,氯水中含H+、Cl-,即氯气与水反应生成了H+和Cl-,氯的化合价从零价降低到-1价,必然要有元素化合价升高,H已是最高价,不再升高,一定有其他元素化合价的升高,而氯元素不一定只升高到+1价。 酸性和漂白性 加入蒸馏水溶液接近无色,说明c(Cl2)几乎降低为零,加入等体积的饱和氯化钠溶液,溶液还是浅黄绿色,说明氯离子的加入又生成了Cl2,即氯气和水的反应是可逆反应,增大氯离子浓度,平衡向反应物方向移动,使Cl2增多,所以呈现浅绿色 【解析】(1)二氧化锰和浓盐酸在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水;(2)浓盐酸易挥发,制取的
38、氯气含有氯化氢,依据氯化氢能够与碳酸氢钠反应生成二氧化碳解得;依据氯气和氯化氢在饱和食盐水中溶解性不同,选择除杂方法;验证氯气与水反应的产物具有漂白性应首先排除干燥氯气的影响,需要进行对比实验;依据氯离子能够与银离子反应生成氯化银白色沉淀,白色沉淀不溶于硝酸的性质检验氯离子的存在;根据元素化合价的升降来判断丙同学的推断;正确的实验装置和操作进行实验,观察到实验现象与实验、中相似,说明氯水具有漂白性和酸性;(3)依据氯气溶液水,部分与水反应生成氯化氢和次氯酸,存在Cl2+H2OH+Cl-+HClO,依据化学平衡移动影响因素分析解答。【详解】(1)二氧化锰和浓盐酸在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和
39、水,离子学方程式:MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O;(2)浓盐酸易挥发,制取的氯气含有氯化氢,依据氯化氢能够与碳酸氢钠反应生成二氧化碳,也会有无色气泡产生,对氯水性质检验造成干扰;氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,所以可以用盛有饱和食盐水的洗气瓶除去氯化氢;故答案为:HCl;实验:没有事先证明干燥的氯气无漂白性,则不能证明氯气与水反应的产物是否具有漂白性;故答案为:Cl2;氯离子能够与银离子反应生成氯化银白色沉淀,白色沉淀不溶于硝酸,所以检验氯离子存在的方法:取少量氯水于试管中,加入硝酸银和稀硝酸,若有白色沉淀产生,说明有Cl-存在;从实验可知,氯水中含H+、Cl-
40、,即氯气与水反应生成了H+和Cl-,氯的化合价从零价降低到-1价,必然要有元素化合价升高,H已是最高价,不再升高,一定有其他元素化合价的升高,而氯元素不一定只升高到+1价;正确的实验装置和操作进行实验,观察到实验现象与实验、中相似,说明氯水具有漂白性和酸性,故答案为:酸性和漂白性;(3)氯气溶液水,部分与水反应生成氯化氢和次氯酸,存在Cl2+H2OH+Cl-+HClO,加入蒸馏水溶液接近无色,说明c(Cl2)几乎降低为零,加入等体积的饱和氯化钠溶液,溶液还是浅黄绿色,说明氯离子的加入又生成了Cl2,即氯气和水的反应是可逆反应,增大氯离子浓度,平衡向反应物方向移动,使Cl2增多,所以呈现浅绿色。
41、【点睛】氯气本身不具有漂白性,与水反应生成的次氯酸具有漂白性,氯水的成分有:氯气,次氯酸,水,氢离子,氯离子,次氯酸根离子,氢氧根离子。20、Cu2S+2MnO4+8H+2Mn2+2Cu2+SO42+4H2O 除去溶解在水中的氧气,防止亚铁离子被氧化 胶头滴管 酸式滴定管 溶液由蓝色变为无色且半分钟内不恢复原色 61.5 36.9 偏低 偏低 【解析】由配制溶液的过程确定所需仪器,据滴定实验原理判断终点现象,运用关系式计算混合物的组成,据测定原理分析实验误差。【详解】(1)Cu2S与KMnO4酸性溶液反应,高锰酸钾做氧化剂氧化Cu2S反应生成硫酸铜、硫酸钾、硫酸锰和水,反应化学方程式为Cu2S
42、+2KMnO4+4H2SO4K2SO4+2MnSO4+2CuSO4+4H2O,反应的离子方程式:Cu2S+2MnO4+8H+2Mn2+2Cu2+SO42+4H2O,故答案为Cu2S+2MnO4+8H+2Mn2+2Cu2+SO42+4H2O;(2)配制0.1000molL1FeSO4溶液时要用煮沸过的稀硫酸,原因是:除去溶解在水中的氧气,防止亚铁离子被氧化,配制过程中所需玻璃仪器除了烧杯、玻璃棒、容量瓶外还有胶头滴管,故答案为除去溶解在水中的氧气,防止亚铁离子被氧化;胶头滴管;(3)取25.00mL溶液为高锰酸钾溶液,具有强氧化性,所以取25.00待测溶液所用的仪器是酸式滴定管,故答案为酸式滴定
43、管;(4)加入2滴淀粉溶液,用0.1000mo1L1Na2S2O3溶液滴定,消耗30.00mL,发生反应2S2O32+I2S4O62+2I,滴定终点的现象是:溶液由蓝色变为无色且半分钟内不恢复原色,故答案为溶液由蓝色变为无色且半分钟内不恢复原色;(5)Cu2S与KMnO4酸性溶液反应的化学方程式:Cu2S+2KMnO4+4H2SO4K2SO4+2MnSO4+2CuSO4+4H2O,5CuS+8MnO4+24H+5Cu2+8Mn2+5SO42+12H2O,5Fe2+MnO4+8H+5Fe3+Mn2+4H2O,滴定Fe2+消耗的MnO4:n10.1000mol/L0.020L0.0004mol,样
44、品消耗MnO4物质的量n20.200L0.2000moL10.0004mol0.036mol,2Cu2+4I2CuI+I2,2S2O32+I2S4O62+2I,滴定消耗S2O32的物质的量n30.1000mo1L10.03L0.03mol,则起始样品溶解所得溶液中含Cu2+物质的量n40.03mol,设样品中含CuS、Cu2S的物质的量分别为x、y,则:x+2y0.03mol,x+2y0.036mol联立,解方程组得:x0.01mol,y0.01mol,混合样品中Cu2S的含量=100%=61.5%,混合样品中CuS的含量=100%=36.9%,故答案为61.5;36.9。(6)结合上述计算过程,量取200.0mL 0.2000mol/L酸性溶液,要用量筒,根据量筒的构造,若量取时俯视读数,则所取量偏小,则样品消耗MnO4物质的量n2偏小,即方程中x+2y0.036mol,造成由方程组解
