吉林省普通高中联合体2024年高一化学第二学期期末检测试题含解析_第1页
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吉林省普通高中联合体2024年高一化学第二学期期末检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、“长征二号”系列火箭用的燃料是液态的偏二甲肼(C2H8N2),氧化剂是液态的N2O4,已知1.5g偏二甲肼完全燃烧生成N2、CO2和液态H2O放出热量50kJ。下列说法不正确的是()。A.燃料在火箭发动机中燃烧主要是将化学能转化为热能和机械能B.偏二甲肼在N2O4中的燃烧反应是放热反应C.该反应中偏二甲肼和N2O4总能量低于CO2、N2和H2O的总能量D.偏二甲肼在N2O4中燃烧的化学方程式为C2H8N2+2N2O42CO2+3N2+4H2O2、一定条件下,PbO2与Cr3+反应,产物是Cr2O72-和Pb2+,则与1molCr3+反应所需PbO2的物质的量为()A.1.5mol B.1.0mol C.0.75mol D.3.0mol3、下面的排序中,不正确的是A.熔点由高到低:Rb>K>NaB.熔点由高到低:GeH4>SiH4>CH4C.硬度由大到小:金刚石>碳化硅>晶体硅D.晶格能由大到小:AlF3>MgF2>NaF4、如图所示的铜锌原电池,下列说法正确的是:A.电子由铜电极经导线达到锌片上B.随着反应的进行,锌片的质量越来越小C.铜片的质量减小,电流表指针发生偏转D.该装置实现电能转化为化学能5、下列指定反应的离子方程式正确的是()A.氯气通入冷水中:Cl2+H2O=ClO-+Cl-+2H+B.氯化铝溶液中加入过量氨水:Al3++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2OC.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2OD.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O6、为提纯下列物质(括号内的物质为杂质),所选用的除杂试剂和分离方法都正确的是ABCD被提纯物质酒精(水)乙酸乙酯(乙酸)溴苯(Br2)铝粉(铁粉)除杂试剂熟石灰氢氧化钠溶液氢氧化钠溶液氢氧化钠溶液分离方法蒸馏分液分液过滤A.A B.B C.C D.D7、设阿伏加德罗常数的值为NA,下列说法正确的是()A.标准状况下,2.24LCHCl3含有的分子数为0.1NAB.0.1molCnH2n+2中含有的碳碳单键数为0.1nNAC.2.8g乙烯和丙烯的混合气体中所含碳原子为0.2NAD.1mol苯乙烯中含有碳碳双键数为4NA8、甲、乙、丙、丁为中学化学中的常见物质,其转化关系如下图所示,下列说法错误的是A.若甲为C,则丙可能为CO2 B.若甲为NaOH,则丁可能为CO2C.若甲为Fe,则丁可能为Cl2 D.若甲为H2S,则丙可能为SO29、下列有关反应速率的说法正确的是()A.用铁片和稀硫酸反应制氢气时,改用98%的浓硫酸可以加快反应速率B.其他条件不变时,增大压强,活化分子百分数增大,化学反应速率加快C.在碳酸钙和盐酸反应中,加多些碳酸钙可使反应速率明显加快D.一定量的稀盐酸跟过量锌粉反应时,为了加快反应速率又不影响生成H2的总量,可采取加入少量CuSO4溶液10、“绿色化学”是21世纪化学发展的主导方向。下列不符合“绿色化学”的是()A.消除硫酸厂尾气中的SO2:SO2+2NH3+H2O===(NH4)2SO3B.消除制硝酸工业尾气中的氮氧化物:NO2+NO+2NaOH===2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O22CuO,CuO+H2SO4(稀)===CuSO4+H2O11、下列分子式只能表示一种物质的是()A.CH2Cl2B.C5H12C.C3H7ClD.C4H1012、下列关于有机物组成、结构、物理性质的叙述中正确的是()A.乙烯的结构简式:CH2CH2B.四氯化碳的电子式:C.丙烷和异丁烷互为同系物D.碳原子数相同的烷烃,沸点随支链的增多而升高13、下列叙述正确的是A.CH2Cl2有和两种结构B.分子式为C3H6和C5H10的物质一定互为同系物C.的一氯代物有5种D.1mol某烷烃完全燃绕消耗11molO2,则其主链上含有5个碳原子的同分异构体(不考虑空间异构)有5种14、某温度下按如图安装好实验装置,在锥形瓶内盛6.5g锌粒(颗粒大小基本相同),通过分液漏斗加入40mL2.5mol·L-1的硫酸溶液,将产生的H2收集在一个注射器中,用时10s时恰好收集到气体的体积为50mL(若折合成0℃、101kPa条件下的H2体积为44.8mL),在该温度下,下列说法不正确的是()A.可以通过测定锌粒减少质量来测定反应速率B.忽略锥形瓶内溶液体积的变化,用H+来表示10s内该反应的速率为0.01mol·L-1·s-1C.忽略锥形瓶内溶液体积的变化,用Zn2+来表示10s内该反应速率为0.01mol·L-1·s-1D.用H2来表示10s内该反应的速率为0.0002mol·s-115、短周期元素W、X、Y和Z在周期表中的相对位置如下表所示,这四种元素原子的最外层电子数之和为18。下列叙述正确的是A.氢化物的沸点:X<ZB.简单离子的半径:Y<XC.最高价氧化物对应水化物的酸性:Y>WD.W与氢形成的所有化合物中化学键均为极性共价键16、已知3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O。下列判断正确的是A.N元素的化合价降低 B.NH3被还原C.消耗0.3molCuO转移0.6NA个电子 D.CuO是还原剂二、非选择题(本题包括5小题)17、A是一种常见的有机物,其产量可以作为衡量一个国家石油化工发展水平的标志,F是高分子化合物,有机物A可以实现如下转换关系。请回答下列问题:(1)写出A的电子式____________,B、D分子中的官能团名称分别是_______、_______。(2)在实验室中,可用如图所示装置制取少量G,试管a中盛放的试剂是____________,其作用为____________;(3)写出下列反应的化学方程式,并注明反应类型:①_______________________________;②________________________________;④________________________________。18、可降解聚合物P的合成路线如下已知:(1)A的含氧官能团名称是____________。(2)羧酸a的电离方程是________________。(3)B→C的化学方程式是_____________。(4)化合物D苯环上的一氯代物有2种,D的结构简式是___________。(5)E→F中反应①和②的反应类型分别是___________。(6)F的结构简式是_____________。(7)聚合物P的结构简式是________________。19、某化学研究性学习小组为了模拟工业流程从浓缩的海水中提取液溴,查阅资料知:Br2的佛点为59℃,微溶于水,有毒性。设计了如下操作步骤及主要实验装置(夹持装置略去):①连接甲与乙,关闭活塞b、d,打开活塞a、c,向甲中缓慢通入Cl2至反应结束。②关闭a、c,打开b、d,向甲中鼓入足量热空气。③进行步骤②的同时,向乙中通入足量SO2。④关闭b,打开a,再通过甲向乙中级慢通入足量Cl2。⑤将乙中所得液体进行蒸馏,收集液溴。请回答:(1)步骤②中鼓入热空气作用为____________。(2)步骤③中发生的主要反应的离子方程式为___________。(3)此实验中尾气可用____(填选项字母)吸收处理。A.水B.饱和Na2CO3溶液C.NaOH溶液D.饱和NaCl溶液(4)若直接连接甲与丙进行步骤①和②,充分反应后,向维形瓶中满加稀硫酸,再经步骤⑤,也能制得液溴。滴加稀硫酸之前,丙中反应生成了NaBrO3等,该反应的化学方程式为______。(5)与乙装置相比,采用丙装置的优点为________________。20、(1)实验室用下图所示装置制备少量乙酸乙酯。①写出制备乙酸乙酯的化学方程式_______________________。②试管Ⅱ中盛的试剂是____________________________。③若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是________。(2)已知乳酸的结构简式为。试回答:①乳酸分子中含有________和_________两种官能团(写名称);②乳酸与足量金属钠反应的化学方程式为_____________________________;21、按下面的实验过程完成下题:(1)写出上述过程颜色变化(a)________;(b)______;(d)________。(2)写出上述反应的化学方程式:(1)____________;(3)_________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】由题意知,1.5g偏二甲基肼燃烧时放出50kJ热量,故A、B两项正确;偏二甲肼在氧化剂中燃烧是放热反应,则反应物的总能量高于生成物的总能量,故C项错误;D项燃烧的化学方程式正确。2、A【解析】

根据得失电子守恒进行计算。【详解】根据题意可知反应中Pb从+4价降低到+2价,得到2个电子,Cr从+3价升高到+6价,1molCr3+反应生成Cr2O72-失去电子3mol,根据电子得失守恒可知PbO2参与反应得到3mol电子,此时消耗PbO2的物质的量为1.5mol;答案选A。【点睛】解答本题时得失电子守恒方法的运用是关键,一般地守恒法的应用原理及解题步骤为:应用原理所谓“守恒”就是物质在发生“变化”或两物质在发生“相互作用”的过程中某些物理量的总量保持“不变”。在化学变化中有各种各样的守恒,如质量守恒、原子守恒、得失电子守恒、电荷守恒等解题步骤第一步明确题目要求解的量第二步根据题目中要求解的量,分析反应过程中物质的变化,找出守恒类型及相关的量第三步根据守恒原理,梳理出反应前后守恒的量,列式计算求解3、A【解析】

A.钠、钾、铷属于金属晶体,熔点与金属键的强弱有关,金属离子的电荷越多、离子半径越小,金属键越强,熔点越高。钠、钾、铷离子的电荷相同,半径由大到小的顺序为Rb>K>Na,沸点由低到高的顺序为Rb<K<Na,故A项错误;B.GeH4、SiH4、CH4都属于分子晶体,熔化时破坏的是分子间作用力,范德华力与相对分子质量有关,所以熔点由到高低:GeH4>SiH4>CH4,故B项正确;C.原子晶体中,原子半径越小,化学键越短,键能越大,化学键越强,硬度越大。所以硬度由大到小:金刚石>碳化硅>晶体硅,故C项正确;D.离子晶体中离子所带电荷越多、半径越小,晶格能越大,晶格能由大到小:AlF3>MgF2>NaF,故D项正确;综上所述,本题正确答案为A。4、B【解析】

铜锌原电池中,Zn为负极,Cu为正极,负极发生氧化反应,正极发生还原反应,电子由负极流向正极。【详解】A项、电子由负极流向正极,则铜锌原电池中,电子由锌电极经导线达到铜片上,故A错误;B项、铜锌原电池中,Zn为负极,失电子发生氧化反应生成Zn2+被消耗,质量减少,故B正确;C项、铜锌原电池中,Cu为正极,溶液中的氢离子在正极得电子发生还原反应生成氢气,铜片的质量不变,故C错误;D项、该装置为原电池,实现化学能转化为电能,故D错误;故选B。【点睛】本题考查铜锌原电池,把握原电池的工作原理为解答的关键。5、C【解析】分析:A.次氯酸是弱酸,不能拆开;B.氨水不能溶解氢氧化铝;C.硫酸与氢氧化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀和水;D.还有一水合氨生成。详解:A.氯气通入冷水中生成盐酸和次氯酸:Cl2+H2O=HClO+Cl-+H+,A错误;B.氯化铝溶液中加入过量氨水生成氢氧化铝和氯化铵:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,B错误;C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸生成硫酸钡沉淀和水:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,C正确;D.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2++HCO3-+2OH-+NH4+=CaCO3↓+H2O+NH3·H2O,D错误。答案选C。6、C【解析】

A.

熟石灰为氢氧化钙,与水不反应,不能达到除杂目的,加入的除杂试剂应为CaO,它与水反应后,增大了与乙醇的沸点差异,然后蒸馏可分离,A项错误;B.乙酸与NaOH反应后,与乙醇互溶,不能分液,应选蒸馏法,B项错误;C.溴可与NaOH溶液反应,生成NaBrO和NaBr溶液,溴苯不与NaOH反应,且溴苯不溶于反应后的溶液,静置分液便可将溴苯提纯,C项正确;D.加入NaOH溶液,Al溶解,铁粉不溶,不能达到除杂的目的,D项错误;答案选C。【点睛】把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯;将相互混在一起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。在解答物质分离提纯试题时,选择试剂和实验操作方法应遵循三个原则:1.不能引入新的杂质(水除外)。即分离提纯后的物质应是纯净物(或纯净的溶液),不能有其他物质混入其中。2.分离提纯后的物质状态不变。3.实验过程和操作方法简单易行。即选择分离提纯方法应遵循先物理后化学,先简单后复杂的原则。分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下:1.分离提纯物是固体(从简单到复杂方法):加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶),电精炼。2.分离提纯物是液体(从简单到复杂方法):分液,萃取,蒸馏。3.分离提纯物是胶体:盐析或渗析。4.分离提纯物是气体:洗气。7、C【解析】

A、标况下,三氯甲烷为液态,不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故A错误;B、1molCnH2n+2中含有(n-1)碳碳单键,则0.1molCnH2n+2中含有0.1(n-1)mol碳碳单键,故B错误;C、乙烯和丙烯的最简式均为CH2,故2.8g混合物中含有的CH2的物质的量,则含有0.2mol碳原子,即0.2NA个,故C正确;D、苯环不是单双键交替结构,故1mol苯乙烯中含1mol碳碳双键,故D错误;答案选C。8、C【解析】

A.若甲为C,则乙和丙分别为一氧化碳和二氧化碳,则内可能为CO2,故正确;B.若甲为NaOH,则丁可能为CO2,乙为碳酸钠,丙为碳酸氢钠,故正确;C.若甲为Fe、丁为Cl2,二者反应生成氯化铁,氯化铁和氯气不能发生反应,故错误;D.若甲为H2S,硫化氢和氧气反应生成硫和水,硫和氧气反应生成二氧化硫,则丙可能为SO2,故正确。故选C。【点睛】掌握常见物质间的转化关系,中甲、乙、丙、丁可能依次为:1.碳、一氧化碳、二氧化碳、氧气;2.钠、氧化钠、过氧化钠、氧气;3.氯气、氯化铁、氯化亚铁、铁;4.硫化氢、硫、二氧化硫、氧气;5.氨气、一氧化氮、二氧化氮、氧气;6.氯化铝、氢氧化铝、偏铝酸钠、氢氧化钠。9、D【解析】

A、铁与浓硫酸发生钝化反应,改用98%的浓硫酸不能加快反应速率,故A不符合题意;B、其他条件不变,增大压强,增加单位体积内活化分子的个数,使化学反应速率加快,故B不符合题意;C、碳酸钙是固体,浓度视为常数,即多加些碳酸钙不能使反应速率明显加快,故C不符合题意;D、加入少量的CuSO4,发生Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu,构成原电池,加快反应速率,锌粉是过量,即也不影响生成H2的总量,故D符合题意;答案选D。10、C【解析】本题考查绿色化学概念的理解。分析:根据反应中的生成物可知,选项ABD都是符合绿色化学思想的。C中有SO2生成,SO2属于大气污染物,SO2生成不符合绿色化学概念。详解:既消除消除硫酸厂尾气排放的SO2气体,还能得到(NH4)2SO3这种氮肥,不但方法合理科学,而且避免空气污染,符合绿色环保要求,A不选;用此法消除制硝酸工业尾气氮的氧化物污染,防止空气污染,避免酸雨的形成,符合绿色环保要求,B不选;浓硫酸的还原产物是二氧化硫,对环境有污染,不符合绿色化学的理念,故C选;由铜制取氧化铜,氧化铜再与硝酸反应生成硝酸铜和水,不会导致空气污染,符合倡导的绿色化学,D不选。故选C。11、A【解析】分析:同分异构体是分子式相同,但结构不同的化合物,根据是否存在同分异构体判断正误。详解:A.CH2Cl2只有一种结构不存在同分异构体,所以能只表示一种物质,故A正确;B.C5H12存在3种同分异构体:CH3-CH2-CH2-CH2-CH3、、,所以不能只表示一种物质,故B错误;C.C3H7Cl可以存在同分异构体,CH3CH2CH2Cl,CH3CHClCH3,所以不能只表示一种物质,故C错误;D.C4H10存在2种同分异构体:CH3CH2CH2CH3、CH3CH(CH3)CH3,所以不能只表示一种物质,故D错误;故选A。12、C【解析】

A.乙烯的结构简式为CH2=CH2,A错误;B.四氯化碳的电子式为,B错误;C.丙烷和异丁烷结构相似,组成相差1个CH2,互为同系物,C正确;D.碳原子数相同的烷烃,沸点随支链的增多而降低,D错误;故答案选C。【点睛】在书写电子式时,不要漏掉一些非金属原子的最外层电子。13、D【解析】

A、甲烷的空间结构是正四面体结构,四个氢原子是等效的,所以二氯甲烷只有一种结构,A错误;B、分子式为C3H6和C5H10的物质其结构不一定相似,不一定互为同系物,B错误;C、的一氯代物有4种,C错误;D、根据1mol烷烃完全燃烧消耗11molO2,可以判断该烷烃是C7H16,主链上含有5个碳原子的同分异构体(不考虑空间异构)有:(CH3CH2)3CH、CH3CH2C(CH3)2CH2CH3、CH3CH2CH2C(CH3)2CH3、CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH3、CH3CH(CH3)CH2CH(CH3)CH3,共5种,D正确。答案选D。14、C【解析】A.可以通过测定锌粒减少质量来测定反应速率,故A正确;B.H2的物质的量为0.002mol,忽略锥形瓶内溶液体积的变化,用H+来表示10s内该反应的速率为[(0.002×2)/(0.04×10)]molL-1·s-1=0.01molL-1·s-1,故B正确;C.消耗Zn的物质的量等于H2的物质的量为0.002mol,忽略锥形瓶内溶液体积的变化,用Zn2+来表示10s内该反应速率为0.005mol·L-1·s-1,故C不正确;D.用H2来表示10s内该反应的速率为(0.002/10)mol·s-1=0.0002mol·s-1,故D正确。故选C。点睛:可以选择反应中不同物质在单位时间内不同物理量的变化如物质的量浓度的变化、物质的量的变化、质量的变化、气体体积的变化等表示反应速率。15、B【解析】由元素在周期表中的位置可知,W、X为第二周期,Y、Z为第三周期,设Y的最外层电子数为n,则W的最外层电子数为n+1、X的最外层电子数为n+2、Z的最外层电子数为n+3,则n+n+1+n+2+n+3=18,解得n=3,则Y为Al元素,W为N元素,X为O元素,Z为Cl元素,A.X为O元素,对应的氢化物分子之间可形成氢键,沸点比HCl高,即沸点:X>Z,A错误;N.X为O、Y为Al,对应的离子具有相同的核外电子排布,核电荷数越大离子半径越小,则简单离子的半径:Y<X,B正确;C.Y为Al,对应的氧化物的水化物为两性氢氧化物,W为N,对应的氧化物的水化物溶液呈酸性,则氧化物对应水化物的酸性:Y<W,C错误;D.氮与氢形成的所有化合物中的化学键可能含有非极性共价键,例如N2H4等,D错误;答案选B。点睛:本题考查位置结构性质关系应用,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,元素的相对位置以及核外最外层电子的关系是解答本题的突破口,明确短周期及元素在周期表中的位置来推断,注意基础知识的理解掌握。16、C【解析】

3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中Cu元素化合价由+2价降低到0价,被还原,CuO为氧化剂;N元素化合价由-3价升高到0价,被氧化,NH3为还原剂。据此分析解答。【详解】A.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中N元素化合价由-3价升高到0价,故A错误;B.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中N元素化合价由-3价升高到0价,被氧化,故B错误;C.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中Cu元素化合价由+2价降低到0价,得到6个电子;N元素化合价由-3价升高到0价,失去6个电子,因此0.3molCuO转移0.6NA个电子,故C正确;D.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中Cu元素化合价由+2价降低到0价,被还原,CuO为氧化剂,故D错误;故选C。【点睛】掌握氧化还原反应的规律是解题的关键。本题的易错点为D,要注意氧化剂、还原剂概念的理解,可以通过“还原剂:失高氧(石膏痒)”帮助记忆。二、非选择题(本题包括5小题)17、羟基羧基饱和碳酸钠溶液溶解乙醇,反应乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,加成反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,酯化反应或取代反应【解析】

A的产量通常用来衡量一个国家石油化工水平,则A是CH2=CH2,乙烯和水发生加成反应生成B,B为CH3CH2OH,乙醇发生催化氧化反应生成C,C为CH3CHO,C进一步氧化生成D,D为CH3COOH,乙酸与乙醇发生酯化反应生成G,G为CH3COOCH2CH3,乙酸乙酯在碱性条件下水解生成乙醇与E,E为CH3COONa;F是高分子化合物,乙烯发生加聚反应生成高分子化合物F,F为,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A是CH2=CH2,B为CH3CH2OH,C为CH3CHO,D为CH3COOH,E为CH3COONa,F为。(1)A是CH2=CH2,乙烯的电子式为;B为CH3CH2OH,D为CH3COOH,含有的官能团分别是羟基和羧基,故答案为:;羟基;羧基;(2)在实验室中,可用图2所示装置制取少量乙酸乙酯,试管a中盛放的试剂是饱和碳酸钠溶液,其作用为:溶解乙醇,反应乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,故答案为:饱和碳酸钠溶液;溶解乙醇,反应乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度;(3)反应①为乙烯的水化反应,反应的化学方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,该反应为加成反应;反应②为乙醇的催化氧化,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,属于氧化反应;反应④的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,属于酯化反应或取代反应,故答案为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,加成反应;2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,酯化反应或取代反应。18、羟基CH3COOHCH3COO-+H+加成反应,取代反应【解析】

由C还原得到,可推得可得知C为,硝基被还原得到氨基;B在浓硫酸作用下与硝酸发生取代反应,可以推得B为,A与羧酸a反应生成B,则羧酸a为乙酸,A为苯乙醇,通过D的分子式可推得D为,D被氧化得E,再根据信息(1)即可推得F的结构;由框图可知,G结构简式为,由信息ii可推知P结构简式为。【详解】(1)A的含氧官能团是-OH,名称是羟基;(2)由流程框图可知,羧酸a为CH3COOH,电离方程是CH3COOHCH3COO-+H+;(3)由B生成C的化学方程式是;(4)由上述解析可知,D的结构简式是;(5)反应①是加成反应,反应②是取代反应。(6)由上述解析可知,F的结构简式是;(7)由上述解析可知,聚合物P的结构简式。19、吹出反应中生成的Br2Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-BC3Br2+3Na2CO3=5NaBr+NaBrO3+3CO2↑步骤少,减少了二氧化硫的污染,操作简便【解析】分析:(1)溴易挥发,热空气可使溴蒸气进入乙中;(2)步骤③

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