重庆市兼善2021-2022学年高三最后一模化学试题含解析_第1页
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文档简介

1、2021-2022高考化学模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、莽草酸可用于合成药物达菲,其结构简式如图所示。下列关

2、于莽草酸的说法正确的是( )A分子中所有碳原子共平面B分子式为C7H10O5,属于芳香族化合物C分子中含有3种官能团,能发生加成、氧化、取代反应D1mol莽草酸与足量的NaHCO3溶液反应可放出4molCO2气体2、下列过程仅克服离子键的是( )ANaHSO4溶于水BHCl溶于水C氯化钠熔化D碘升华3、电解法转化CO2可实现CO2资源化利用。电解CO2制甲酸盐的装置如图所示。下列说法中错误的是( )Ab是电源负极BK+由乙池向甲池迁移C乙池电极反应式为:CO2+HCO3-+2e-=HCOO-+CO32-D两池中KHCO3溶液浓度均降低4、双极膜(BP)是阴、阳复合膜,在直流电的作用下,阴、阳膜

3、复合层间的H2O解离成H+和OH,作为H+和OH离子源。利用双极膜电渗析法电解食盐水可获得淡水、NaOH和HCl,其工作原理如图所示,M、N为离子交换膜。下列说法不正确的是( )A相同条件下,不考虑气体溶解,阴极得到气体体积是阳极两倍B电解过程中Na+向左迁移,N为阴离子膜C若去掉双极膜(BP),阳极室会有Cl2生成D电解结束后,阴极附近溶液酸性明显增强5、石墨烯是只由一层碳原子所构成的平面薄膜,其结构模型见如图。有关说法错误的是()A晶体中碳原子键全部是碳碳单键B石墨烯与金刚石都是碳的同素异形体C石墨烯中所有碳原子可以处于同一个平面D从石墨中剥离得到石墨烯需克服分子间作用力6、常温时,1mo

4、l/L的HA和1mol/L的HB两种酸溶液,起始时的体积均为V0,分别向两溶液中加水进行稀释,所得变化关系如图所示(V表示溶液稀释后的体积)。下列说法错误的是AKa( HA)约为10-4B当两溶液均稀释至时,溶液中C中和等体积pH相同的两种酸所用n(NaOH):HAHBD等体积、等物质的量浓度的NaA和NaB溶液中离子总数前者小于后者7、人的血液中存在H2CO3HCO3这样“一对”物质,前者的电离和后者的水解两个平衡使正常人血液的pH保持在7.357.45之间血液中注射碱性物质时,上述电离和水解受到的影响分别是A促进、促进B促进、抑制C抑制、促进D抑制、抑制8、某未知溶液可能含Na+、NH4+

5、、Fe2+、I、Cl、CO32、SO32。将该溶液加少量新制氯水,溶液变黄色。再向上述反应后溶液中加入BaCl2溶液或淀粉溶液,均无明显现象。下列推断合理的是A一定存在Fe2+、Na+、ClB一定不存在I、SO32C一定呈碱性D一定存在NH4+9、密度为0.910g/cm3氨水,质量分数为25.0%,该氨水用等体积的水稀释后,所得溶液的质量分数为A等于13.5%B大于12.5%C小于12.5%D无法确定10、设NA为阿伏加徳罗常数的值,下列说法正确的是A0.01 molL-1氯水中,Cl2、Cl-和ClO-三粒子数目之和大于0.01 NAB氢氧燃料电池正极消耗22.4 L气体时,负极消耗的气体

6、分子数目为2 NAC2.4g镁在空气中完全燃烧生成MgO和Mg3N2,转移的电子数为0.2 NAD0.l mol/L(NH4)2SO4溶液与0.2 mol/LNH4Cl溶液中的NH4+数目相同11、H2C2O4是一种二元弱酸。常温下向H2C2O4溶液中滴加KOH溶液,混合溶液中离子浓度与pH的关系如图所示,其中或。下列说法正确的是A直线I表示的是与pH的变化关系B图中纵坐标应该是a=1.27,b=4.27Cc()c()c(H2C2O4)对应1.27pH4.27Dc(K+)=c()+c()对应pH=712、向 Na2CO3、NaHCO3混合溶液中逐滴加入稀盐酸,生成气体的量随盐酸加入量的变化关系

7、如图所示,则下列 离子组在对应的溶液中一定能大量共存的是Aa点对应的溶液中:Fe3+、AlO2-、SO42-、NO3-Bb 点对应的溶液中:K+、Ca2+、I、Cl-Cc 点对应的溶液中:Na+、Ca2+、NO3-、Ag+Dd 点对应的溶液中:F-、NO3-、Fe2+、Cl-13、通过下列反应不可能一步生成MgO的是A化合反应B分解反应C复分解反应D置换反应14、下列有关说法正确的是A用新制Cu(OH)2悬浊液检验牙膏中的甘油时,可生成绛蓝色沉淀B用纸层析法分离Cu2+和Fe3+,为了看到色斑,必须通过氨熏C氯化钻浓溶液加水稀释,溶液的颜色由蓝色逐渐转变为粉红色D摘下几根火柴头,浸于水中,片刻

8、后取少量溶液于试管中,加AgNO3溶液和稀硝酸,若出现白色沉淀,说明火柴头中含氯元素15、下图为某二次电池充电时的工作原理示意图,该过程可实现盐溶液的淡化。下列说法错误的是A充电时,a为电源正极B充电时,Cl-向Bi电极移动,Na+向NaTi2(PO4)2电极移动C充电时,新增入电极中的物质:n(Na+):n(Cl-)=1:3D放电时,正极的电极反应为BiOCl+2H+3e-=Bi+Cl-+H2O16、天工开物中对制造染料“蓝靛”的叙述如下:“凡造淀,叶与茎多者入窖,少者入桶与缸。水浸七日,其汁自来。每水浆一石,下石灰五升,搅冲数十下,淀信即结。水性定时,淀沉于底其掠出浮沫晒干者曰靛花。”文中

9、没有涉及的实验操作是A溶解B搅拌C升华D蒸发二、非选择题(本题包括5小题)17、已知:D为烃,E分子中碳元素与氢元素的质量之比61,相对分子质量为44,其燃烧产物只有CO2和H2O。A的最简式与F相同,且能发生银镜反应,可由淀粉水解得到。(1)A的结构简式为_。(2)写出DE的化学方程式_。(3)下列说法正确的是_。A.有机物F能使石蕊溶液变红B.用新制的氢氧化铜无法区分有机物C、E、F的水溶液C.等物质的量的C和D分别完全燃烧消耗氧气的量相等D.可用饱和碳酸钠溶液除去有机物B中混有的少量C、FE.B的同分异构体中能发生银镜反应的酯类共有2种18、2010年美、日三位科学家因钯(Pd)催化的交

10、叉偶联反应获诺贝尔化学奖。一种钯催化的交叉偶联反应如下:(R、R为烃基或其他基团),应用上述反应原理合成防晒霜主要成分K的路线如下图所示(部分反应试剂和条件未注明):已知: B能发生银镜反应,1 mol B 最多与2 mol H2反应。 C8H17OH分子中只有一个支链,且为乙基,其连续氧化的产物能与NaHCO3反应生成CO2,其消去产物的分子中只有一个碳原子上没有氢。 G不能与NaOH溶液反应。核磁共振图谱显示J分子有3种不同的氢原子。请回答:(1)B中含有的官能团的名称是_(2)BD的反应类型是_(3)DE的化学方程式是_(4)有机物的结构简式:G_; K_(5)符合下列条件的X的同分异构

11、体有(包括顺反异构)_种,其中一种的结构简式是_。a相对分子质量是86 b与D互为同系物(6)分离提纯中间产物E的操作:先用碱除去D和H2SO4,再用水洗涤,弃去水层,最终通过_操作除去C8H17OH,精制得E。19、正丁醚可作许多有机物的溶剂及萃取剂 ,常用于电子级清洗剂及用于有机合成 。实验室用正丁醇与浓H2SO4反应制取,实验装置如右图,加热与夹持装置略去。反应原理与有关数据:反应原理: 2C4H9OH C4H9OC4H9+H2O副反应:C4H9OHC2H5CH=CH2+H2O物质相对分子质量熔点/沸点/溶解性水50%硫酸其它正丁醇74-89.8117.7微溶易溶二者互溶正丁醚130-9

12、8142.4不溶微溶实验步骤如下:在二口烧瓶中加入0.34mol正丁醇和4.5mL浓H2SO4,再加两小粒沸石,摇匀。加热搅拌,温度上升至100ll0开始反应。随着反应的进行,反应中产生的水经冷凝后收集在水分离器的下层,上层有机物至水分离器支管时,即可返回烧瓶。加热至反应完成。将反应液冷却,依次用水、50%硫酸洗涤、水洗涤,再用无水氯化钙干燥,过滤,蒸馏,得正丁醚的质量为Wg。请回答:(1)制备正丁醚的反应类型是_,仪器a的名称是_。(2)步骤中药品的添加顺序是,先加_(填“正丁醇”或“浓H2SO4”),沸石的作用是_。(3)步骤中为减少副反应,加热温度应不超过_为宜。使用水分离器不断分离出水

13、的目的是_。如何判断反应已经完成?当_时,表明反应完成,即可停止实验。(4)步骤中用50%硫酸洗涤的目的是为了除去_。本实验中,正丁醚的产率为_(列出含W的表达式即可)。20、葡萄酒中抗氧化剂的残留量是以游离SO2的含量计算,我国国家标准(GB27602014)规定葡萄酒中SO2的残留量0.25 gL1。某兴趣小组设计实验方案对葡萄酒中SO2进行测定。.定性实验方案如下:(1)将SO2通入水中形成SO2饱和H2SO3溶液体系,此体系中存在多个含硫元素的平衡,分别用平衡方程式表示为_。(2)利用SO2的漂白性检测干白葡萄酒(液体为无色)中的SO2或H2SO3。设计如下实验:实验结论:干白葡萄酒不

14、能使品红溶液褪色,原因:_。.定量实验方案如下(部分装置和操作略):(3)仪器A的名称是_。(4)A中加入100.0 mL葡萄酒和适量盐酸,加热使SO2全部逸出并与B中H2O2完全反应,其化学方程式为_。(5)除去B中过量的H2O2,然后再用NaOH标准溶液进行滴定,除去H2O2的方法是_。(6)步骤X滴定至终点时,消耗NaOH溶液25.00 mL,该葡萄酒中SO2的含量为_ gL1。该测定结果比实际值偏高,分析原因_。21、C、N、S的氧化物常会造成一些环境问题,科研工作者正在研究用各种化学方法来消除这些物质对环境的不利影响。(1)目前工业上有一种方法是用CO2和H2在230,催化剂条件下转

15、化生成甲醇蒸汽和水蒸气。如图表示恒压容器中0.5molCO2和1.5molH2平移转化率达80%时的能量变化示意图。写出该反应的热化学方程式_。(2)一定温度下,向2L恒容密闭容器中通入2molCO和1mol SO2,发生反应2COg+SO2g2CO2g+Ss,可用于回收燃烧烟气中的硫。若反应进行到时达平衡,测得CO2的体积分数为0.5,则前20min的反应速率CO=_molL-1min-1,该温度下反应化学平衡常数K=_。(保留两位小数)(3)工业上有多种方法用于SO2的脱除。 可用NaClO碱性溶液吸收SO2。为了提高吸收效率,常加入Ni2O3,反应过程的示意图如图所示,产生的四价镍和氧原

16、子具有极强的氧化能力,因此可加快对SO2的吸收。a. Ni2O3的作用是_。b. 过程2的离子方程式_。c. Ca(ClO)2也可用于脱硫,且脱硫效果比NaClO更好,原因是_。“亚硫酸盐法”吸收烟气中的SO2。室温条件下,将烟气通入NH42SO3溶液中,测得溶液pH与含硫组分物质的量分数的变化关系如图所示,b点时溶液pH=7,则nNH4+:nSO32-=_。(4)用石墨做电极,食盐水做电解液电解烟气脱氮的原理如图1,NO被阳极产生的氧化性物质氧化NO3-,尾气经氢氧化钠溶液吸收后排入空气。电流密度对溶液pH和对烟气脱硝的影响如图2所示: 图1 图2 NO被阳极产生的氧化性物质氧化为NO3-反

17、应的离子方程式_。排入空气的尾气,一定含有的气体单质是_(填化学式)。 溶液的pH对NO去除率存在相关关系的原因是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A分子中含有一个碳碳双键,只有碳碳双键连接的5个碳原子共平面,A错误;B分子中无苯环,不属于芳香族化合物,B错误;C分子中有碳碳双键、羟基、羧基3种官能团,碳碳双键可以被加成,分子可以发生加成、氧化、取代反应,C正确;D1mol莽草酸中含有1mol-COOH,可以与足量碳酸氢钠反应生成1molCO2气体,D错误;答案选C。【点睛】高中阶段,能与碳酸氢钠反应的官能团只有羧基。1mol-COOH与足量的碳酸氢钠反应生成1m

18、ol CO2。2、C【解析】A. NaHSO4溶于水,电离生成Na+、H+和SO42-,既破坏了离子键又破坏了共价键,故A错误;B. HCl为分子晶体,气体溶于水克服共价键,故B错误;C. NaCl加热熔化电离生成Na+和Cl-,只破坏了离子键,故C正确;D. 碘升华克服的是分子间作用力,共价键没有破坏,故D错误;正确答案是C。【点睛】本题考查化学键知识,题目难度不大,注意共价键、离子键以及分子间作用力的区别。3、B【解析】A由图可知,CO2在乙池中得到电子还原为HCOO-,则Sn极为电解池阴极,所以b为电源负极,故A正确;B电解池中,阳离子向阴极移动,Sn极为电解池阴极,所以K+由甲池向乙池

19、移动,故B错误;CCO2在乙池中得到电子还原为HCOO-,电极反应式为:CO2+HCO3-+2e-= HCOO-+ CO32-,故C正确;D电解过程中,甲池发生反应:,同时K+向乙池移动,所以甲池中KHCO3溶液浓度降低;乙池发生反应:,所以乙池中KHCO3溶液浓度降低,故D正确;答案选B。4、D【解析】A. 阴极室氢离子得电子生成氢气,发生的反应为2H+2e-=H2,阳极反应为 4OH4e-=O2+2H2O,转移相同物质的量的电子,生成氢气的体积是生成氧气体积的两倍,故A正确;B. 阴极生成氢氧化钠,钠离子向左穿过M进入阴极室,所以M为阳离子交换膜,N为阴离子交换膜,故B正确;C. 若去掉双

20、极膜(BP),氯离子进入阳极室阳放电生成氯气,故C正确;D. 阴极室氢离子得电子生成氢气,发生的反应为2H+2e-=H2,氢离子被消耗,酸性减弱,故D错误;题目要求选错误选项,故选D。【点睛】本题考查电解原理,注意审题,不再是电解饱和食盐水的反应,由于双极膜(BP)是阴、阳复合膜的存在,使电解反应变成了电解水,是易错点。阴极是物质得到电子,发生还原反应;溶液中的阳离子向阴极移动,阴离子向阳极移动。5、A【解析】A. 石墨烯内部碳原子的排列方式与石墨单原子层一样,以sp2杂化轨道成键,每个碳原子中的三个电子与周围的三个碳原子形成三个键以外,余下的一个电子与其它原子的电子之间形成离域大键,故A错误

21、;B. 石墨烯和金刚石都是碳元素的不同单质,属于同素异形体,故B正确;C. 石墨烯中的碳原子采取sp2杂化,形成了平面六元并环结构,所有碳原子处于同一个平面,故C正确;D. 石墨结构中,石墨层与层之间存在分子间作用力,所以从石墨中剥离得到石墨烯需克服石墨层与层之间的分子间作用力,故D正确;答案选A。6、B【解析】根据图示,当lg(V/V0)+1=1时,即V=V0,溶液还没稀释,1mol/L的HA溶液pH=2,即HA为弱酸,溶液中部分电离;1mol/L的HB溶液pH=0,即HB为强酸,溶液中全部电离。因为起始两溶液浓度和体积均相等,故起始两溶液中所含一元酸的物质的量相等。【详解】A.1mol/L

22、的HA溶液的pH为2,c(A-)c(H)0.01mol/L,c(HA) 1mol/L,则HA的电离常数约为10-4,A正确;B. 由电荷守恒有:c(H+)=c(A-)+c(OH-),c(H+)=c(B-)+c(OH-),当两溶液均稀释至时,HB溶液pH=3,HA溶液pH3,则有c(A-)n(HB),故分别用NaOH溶液中和时,消耗的NaOH物质的量:HAHB,C正确;D.等体积、等物质的量浓度的NaA和NaB溶液,Na+数目相同,HA为弱酸,盐溶液中A-发生水解,NaA溶液呈碱性,NaA溶液中的电荷守恒为c(Na+)+c(H+)=c(A-)+c(OH-),HB为强酸,盐溶液中B-不发生水解,N

23、aB溶液呈中性,NaB溶液中的电荷守恒为c(Na+)+c(H+)=c(B-)+c(OH-),NaA溶液中c(H+)NaB溶液中c(H+),所以等体积、等物质的量浓度的NaA和NaB溶液中离子总数前者小于后者,D正确。答案:B。7、B【解析】碱性物质可以结合碳酸电离出的氢离子,对碳酸的电离是促进作用,对碳酸氢根离子的水解其抑制作用。答案选B。8、B【解析】某未知溶液可能含Na+、NH4+、Fe2+、I、Cl、CO32、SO32。将该溶液加少量新制氯水,溶液变黄色,说明亚铁离子和碘离子至少有一种,在反应中被氯水氧化转化为铁离子和碘。再向上述反应后溶液中加入BaCl2溶液或淀粉溶液,均无明显现象,这

24、说明溶液中没有碘生成,也没有硫酸根,所以原溶液中一定没有碘离子和亚硫酸根离子,一定存在亚铁离子,则一定不存在碳酸根离子。根据溶液的电中性可判断一定还含有氯离子,钠离子和铵根离子不能确定,亚铁离子水解溶液显酸性;答案选B。9、C【解析】设浓氨水的体积为V,密度为浓,稀释前后溶液中溶质的质量不变,则稀释后质量分数=,氨水的密度小于水的密度(1g/cm3),浓度越大密度越小,所以=12.5%,故选C。【点睛】解答本题需要知道氨水的密度小于水的密度,而且浓度越大密度越小。10、C【解析】A.缺少体积数据,不能计算微粒数目,A错误;B.缺少条件,不能计算气体的物质的量,也就不能计算转移的电子数目,B错误

25、;C.Mg是+2价的金属,2.4gMg的物质的量是0.1mol,反应会失去0.2mol电子,因此2.4g镁在空气中完全燃烧生成MgO和Mg3N2,转移的电子数为0.2NA,C正确;D.溶液的体积未知,不能计算微粒的数目,D错误;故合理选项是C。11、B【解析】A. 二元弱酸草酸的,当lgy0时,pHlgc(H+)lgK,pH11.27pH24.27,表明K1101.27K2104.27,所以直线I表示的是与pH的变化关系,直线表示的是与pH的变化关系,故A错误;B. pH0时,则图中纵坐标应该是a=1.27,b=4.27,故B正确;C. 设pHa,c(H+)10a,c()c(),104.27-

26、a1,则4.27-a0,解得a4.27,当c()c(H2C2O4),102a-5.541,则2a-5.540,解得a2.77,所以c()c()c(H2C2O4)对应2.77pH4.27,故C正确;D. 电荷守恒:c(K+)+c(H+)=c()+2c()+c(OH-),当c(K+)=c()+2c()时,c(H+)=c(OH-),对应pH7,故D错误;故选B。12、B【解析】A选项,a点对应是Na2CO3、NaHCO3混合溶液:Fe3+、AlO2、SO42、NO3,CO32、HCO3与Fe3+发生双水解反应,AlO2与HCO3发生反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸根,故A错误;B选项,b点对应是NaHCO

27、3:K+、Ca2+、I、Cl,都不发生反应,共存,故B正确;C选项,c点对应的是NaCl溶液:Na+、Ca2+、NO3、Ag+,Ag+与Cl发生反应,故C错误;D选项,d点对应的是NaCl溶液、盐酸溶液中:F、NO3、Fe2+、Cl,F与H+反应生成HF,NO3、Fe2+、H+发生氧化还原反应,故D错误;综上所述,答案为B。13、C【解析】A. 2Mg+O22MgO属于化合反应,A不选;B. Mg(OH)2MgOH2O属于分解反应,B不选; C. 复分解反应无法一步生成MgO,C选;D. 2MgCO22MgOC属于置换反应,D不选;答案选C。14、C【解析】A. 用新制Cu(OH)2悬浊液检验

28、牙膏中的甘油时,可生成绛蓝色溶液,A错误;B. 用纸层析法分离Cu2+和Fe3+,为了看到色斑,Cu2+和Fe3+本身就具有不同颜色,不必须通过氨熏,B错误;C. 氯化钴浓溶液中,主要存在CoCl42-,为蓝色离子,氯化钴稀溶液,主要存在Co(H2O)62+,为粉红色离子,溶液中存在平衡CoCl42-+6H2OCo(H2O)62+4Cl-,加水稀释平衡向右移动,溶液的颜色由蓝色逐渐转变为粉红色,C正确;D. 火柴头中含有氯酸钾,硝酸银能和氯离子反应生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,所以硝酸酸化的硝酸银能检验氯离子,但硝酸银不和氯酸根离子反应,所以不能检验氯酸根离子,D错误;答案选C。15、C【解析】

29、充电时,Bi电极上,Bi失电子生成BiOCl,反应为Bi+Cl-+H2O-3e-=BiOCl+2H+,则Bi为阳极,所以a为电源正极,b为负极,NaTi2(PO4)2为阴极得电子发生还原反应,反应为NaTi2(PO4)2+2Na+2e-=Na3Ti2(PO4)3,放电时,Bi为正极,BiOCl得电子发生还原反应,NaTi2(PO4)2为负极,据此分析解答。【详解】A.充电时,Bi电极上,Bi失电子生成BiOCl,Bi为阳极,则a 为电源正极,A正确;B.充电时,Cl-向阳极Bi电极移动,Na+向阴极NaTi2(PO4)2电极移动,B正确;C. 充电时,Bi电极上的电极反应为Bi+Cl-+H2O

30、-3e-=BiOCl+2H+,NaTi2(PO4)2电极上,反应为NaTi2(PO4)2+2Na+2e-= Na3Ti2(PO4)3,根据得失电子守恒,新增入电极中的物质:n(Na+):n(Cl-)=3:1,C错误; D.放电时,Bi为正极,正极的电极反应为BiOCl+2H+3e-=Bi+Cl-+H2O,D正确;故合理选项是C。【点睛】本题考查了二次电池在充、放电时电极反应式及离子移动方向的判断的知识。掌握电化学装置的工作原理,注意电极反应的书写是关键,难度中等。16、C【解析】A、“水浸七日,其汁自来”涉及到溶解,故A不选;B、“搅冲数十下”涉及到搅拌,故B不选;C、升华是指由固态受热直接变

31、成气体,文中没有涉及,故C选;D、“其掠出浮沫晒干者曰靛花”涉及到蒸发,故D不选;故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2OH(CHOH)4CHO2CH2CH2+O22CH3CHOACDE【解析】A能发生银镜反应,可由淀粉水解得到,说明A为葡萄糖,葡萄糖在催化剂作用下生成C为乙醇,E分子中碳元素与氢元素的质量之比61,说明E分子中C与H原子个数比为1:2,相对分子质量为44,其燃烧产物只有CO2和H2O,则E为CH3CHO,D为烃,根据C和E可知,D为乙烯,F的最简式和葡萄糖相同,且由乙醛催化氧化得到,说明F为乙酸,B在酸性条件下生成乙酸和乙醇,则B为乙酸乙酯。据此判断。【详解】(1

32、)A为葡萄糖,其结构简式为CH2OH(CHOH)4CHO,故答案为CH2OH(CHOH)4CHO;(2)乙烯催化氧化生成乙醛的化学方程式为:2CH2CH2+O22CH3CHO,故答案为2CH2CH2+O22CH3CHO;(3)A. 有机物F为乙酸,具有酸性,可使石蕊溶液变红,故A正确;B. C为乙醇、E为乙醛、F为乙酸乙酯,乙醇易溶于水,不分层,乙醛与新制氢氧化铜反应生成砖红色沉淀,乙酸乙酯不溶于水,产生分层,上层为油状液体,现象各不相同,所以可用新制的氢氧化铜区分,故B错误;C. 1mol乙醇完全燃烧消耗3mol氧气,1mol乙烯完全燃烧消耗3mol氧气,则等物质的量的乙醇和乙烯分别完全燃烧

33、消耗氧气的量相等,故C正确;D. 饱和碳酸钠溶液可以溶解乙醇、消耗乙酸、降低乙酸乙酯的溶解度,所以可用饱和碳酸钠溶液除去乙酸乙酯中混有的少量乙醇和乙酸,故D正确;E. 乙酸乙酯的同分异构体中能发生银镜反应的酯类物质有:HCOOCH2CH2CH3、HCOOCH(CH3)2,共2种,故E正确;答案选:ACDE。18、碳碳双键、醛基 氧化反应 CH2=CHCOOH+H2O 4 CH2=CH-CH2-COOH(或CH2=C(CH3)-COOH、) 蒸馏 【解析】B的分子式为C3H4O,B能发生银镜反应,B中含CHO,1molB最多与2molH2反应,B的结构简式为CH2=CHCHO;B发生氧化反应生成

34、D,D能与C8H17OH发生酯化反应,则D的结构简式为CH2=CHCOOH;C8H17OH分子中只有一个支链,且为乙基,其连续氧化的产物能与NaHCO3反应生成CO2,其消去产物的分子中只有一个碳原子上没有氢,C8H17OH的结构简式为,E的结构简式为;F的分子式为C6H6O,F为,F与(CH3)2SO4、NaOH/H2O反应生成G,G的分子式为C7H8O,G不能与NaOH溶液反应,G的结构简式为,G与Br2、CH3COOH反应生成J,J的分子式为C7H7OBr,核磁共振图谱显示J分子有3种不同的氢原子,J的结构简式为;根据题给反应,E与J反应生成的K的结构简式为;据此分析作答。【详解】B的分

35、子式为C3H4O,B能发生银镜反应,B中含CHO,1molB最多与2molH2反应,B的结构简式为CH2=CHCHO;B发生氧化反应生成D,D能与C8H17OH发生酯化反应,则D的结构简式为CH2=CHCOOH;C8H17OH分子中只有一个支链,且为乙基,其连续氧化的产物能与NaHCO3反应生成CO2,其消去产物的分子中只有一个碳原子上没有氢,C8H17OH的结构简式为,E的结构简式为;F的分子式为C6H6O,F为,F与(CH3)2SO4、NaOH/H2O反应生成G,G的分子式为C7H8O,G不能与NaOH溶液反应,G的结构简式为,G与Br2、CH3COOH反应生成J,J的分子式为C7H7OB

36、r,核磁共振图谱显示J分子有3种不同的氢原子,J的结构简式为;根据题给反应,E与J反应生成的K的结构简式为;(1)B的结构简式为CH2=CHCHO,所以B中含有的官能团的名称是碳碳双键、醛基。(2)B的结构简式为CH2=CHCHO,D的结构简式为CH2=CHCOOH,所以BD的反应类型是氧化反应。(3)D与C8H17OH反应生成E的化学方程式为CH2=CHCOOH+H2O。(4)根据上述分析,G的结构简式为,K的结构简式为。(5)D的结构简式为CH2=CHCOOH,D的相对分子质量为72,X比D的相对分子质量多14,X与D互为同系物,所以X比D多1个“CH2”,符合题意的X的同分异构体有:CH

37、2=CH-CH2-COOH、CH2=C(CH3)-COOH、,共4种。(6)C8H17OH和E是互溶的液体混合物,所以用蒸馏法将C8H17OH除去,精制得E。19、取代反应 (直形)冷凝管 正丁醇 防暴沸或防止反应液剧烈沸腾 135 提高正丁醚的产率或正丁醇的转化率 分水器中水(或有机物)的量(或液面)不再变化 正丁醇 【解析】根据反应方程式2C4H9OH C4H9OC4H9+H2O,分析得到制备正丁醚的反应类型,根据图中装置得出仪器a的名称。步骤中药品的添加顺序是,根据溶液的稀释,密度大的加到密度小的液体中,烧瓶中是液体与液体加热需要沸石防暴沸。根据题中信息,生成副反应在温度大于135;该反

38、应是可逆反应,分离出水,有利于平衡向正反应方向移动;水分离器中是的量不断增加,当水分离器中水量不再增加时表明反应完成。根据题中信息正丁醇易溶于50%硫酸,正丁醚微溶于50%硫酸;根据2C4H9OH C4H9OC4H9+H2O理论得到C4H9OC4H9物质的量,再计算正丁醚的产率。【详解】根据反应方程式2C4H9OH C4H9OC4H9+H2O,分析得到制备正丁醚的反应类型是取代反应,根据图中装置得出仪器a的名称是(直形)冷凝管;故答案为:取代反应;(直形)冷凝管。步骤中药品的添加顺序是,根据溶液的稀释,密度大的加到密度小的液体中,因此先加正丁醇,烧瓶中是液体与液体加热,因此沸石的作用是防暴沸或

39、防止反应液剧烈沸腾;故答案为:正丁醇;防暴沸或防止反应液剧烈沸腾。根据题中信息,生成副反应在温度大于135,因此步骤中为减少副反应,加热温度应不超过135为宜。该反应是可逆反应,分离出水,有利于平衡向正反应方向移动,因此使用水分离器不断分离出水的目的是提高正丁醚的产率或正丁醇的转化率。水分离器中水的量不断增加,当水分离器中水量不再增加时或则有机物的量不再变化时,表明反应完成,即可停止实验;故答案为:135;提高正丁醚的产率或正丁醇的转化率;分水器中水(或有机物)的量(或液面)不再变化。根据题中信息正丁醇易溶于50%硫酸,正丁醚微溶于50%硫酸,因此步骤中用50%硫酸洗涤的目的是为了除去正丁醇。

40、根据2C4H9OH C4H9OC4H9+H2O理论得到C4H9OC4H9物质的量为0.17mol,则正丁醚的产率为;故答案为:正丁醇;。20、SO2(g)SO2 (aq);SO2H2OH2SO3;H2SO3 H + HSO3;HSO3H+ + SO32 干白中二氧化硫或亚硫酸含量太少 圆底烧瓶 SO2H2O2=H2SO4 加入二氧化锰并振荡 0.32 盐酸的挥发造成的干扰 【解析】(1)将SO2通入水中形成SO2 饱和H2SO3溶液体系,此体系中存在的平衡有:SO2(g)SO2 (aq);SO2H2OH2SO3;H2SO3 H + HSO3;HSO3H + SO32,故答案为SO2(g)SO2

41、 (aq);SO2H2OH2SO3;H2SO3H + HSO3;HSO3H + SO32;(2)根据对比实验,干白葡萄酒中滴入品红溶液,红色不褪去,可能是葡萄酒中的二氧化硫的含量太少的缘故,故答案为干白中二氧化硫或亚硫酸含量太少;. (3)根据装置图,仪器A是圆底烧瓶,故答案为圆底烧瓶;(4)H2O2具有强氧化性,将二氧化硫氧化为硫酸,化学方程式为SO2H2O2=H2SO4,故答案为SO2H2O2=H2SO4;(5)过氧化氢在催化剂作用下容易分解,除去H2O2,可以在反应后的溶液中加入二氧化锰并振荡,故答案为加入二氧化锰并振荡;(6)根据反应方程式,有SO2H2SO42NaOH,n(SO2)=

42、n(NaOH)=0.04000 mol/L0.025L=0.0005mol,质量为0.0005mol64g/mol=0.032g,因此1L溶液中含有二氧化硫的质量为0.032g=0.32g,该葡萄酒中SO2的含量为0.32g/L,测定过程中,盐酸会挥发,导致反应后溶液酸的物质的量偏多,滴定时消耗的氢氧化钠偏多,使得结果偏大,故答案为0.32;盐酸的挥发造成的干扰。21、CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)H=-49kJ/mol 0.03 11.25 催化剂 2NiO2+ClO-= Ni2O3+Cl-+2O Ca2+与SO42-结合生成难溶的CaSO4,有利于反应的进行 3:1 3Cl2+8OH-+2NO=2NO3-+6Cl-+4H2O H2 次氯酸钠在酸性条件下氧化性增强 【解析】(1)根据图示,可知0.5molCO2和1.5molH2转化率达80%时放热23-3.4=19.6kJ,然后按比例计算:CO

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