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文档简介
1、2022年高二下化学期末模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3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。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、欲除去下列物质中混入的少量杂质(括号内物质为杂质),不能达到目的的是A乙酸乙酯(乙酸):加饱和碳酸钠溶液,充分振荡静置后,分液B乙醇(水):加入新制生石灰,蒸馏C苯甲酸(NaCl):加水,重结晶D乙酸(乙醇):加入金属钠,蒸馏2、光气(COCl2)
2、又称碳酰氯,下列关于光气的叙述中正确的是ACOCl2中含有2个键和1个键BCOCl2中C原子杂化轨道类型为sp2CCOCl2为含极性键和非极性键的极性分子DCOCl2分子的空间构型为三角锥形3、下列有机反应属于同一反应类型的是( )A甲烷制一氯甲烷、苯制硝基苯B苯制溴苯、乙烯制乙醇C乙醇制乙醛、乙醇和乙酸制乙酸乙酯D苯生成环己烷、多糖的水解4、下列关于有机物的说法中,错误的是( )A在一定条件下葡萄糖能与新制Cu(OH)2发生反应B肥皂的主要成分是油脂在碱性条件下水解生成的C淀粉、纤维素和油脂都是天然高分子化合物D蛋白质溶液遇硫酸铜后产生的沉淀不能重新溶于水5、下列烃中,一氯代物的同分异构体的
3、数目最多的是()ABCD6、下列各物质属于电解质的是()NaOH BaSO4 Cu 蔗糖 CO2ABCD7、实验室回收废水中苯酚的过程如图所示。下列说法不正确的是( )A操作为萃取,分液,萃取剂也可以用选用B苯酚钠在苯中的溶解度比在水中的小C操作中得到的苯,可在操作中循环使用D操作中要用蒸馏方法分离出苯酚8、将11.9g由Mg、Al、Fe组成的合金溶于足量的NaOH溶液中,合金质量减少了2.7g。另取等质量的合金溶于过量稀硝酸中,生成了6.72 L NO(标准状况下),向反应后的溶液中加入过量NaOH溶液,过滤,得到沉淀的质量为A19.4g B27.2g C30g D无法计算9、有机物的天然提
4、取和人工合成往往得到的是混合物,假设给你一种这样的有机混合物让你研究,一般要采取的几个步骤是A分离、提纯确定结构式确定实验式确定化学式B分离、提纯确定实验式确定化学式确定结构式C分离、提纯确定化学式确定实验式确定结构式D确定化学式确定实验式确定结构式分离、提纯10、根据表中信息判断,下列选项正确的是序列参加反应的物质生成物KMnO4、H2O2、H2SO4K2SO4、MnSO4Cl2、FeBr2只有FeCl3、FeBr3KClO3、HCl(浓)Cl2A氧化性由强到弱顺序为KCl03Cl2Fe3+Br2B第组反应中Cl2与FeBr2的物质的量之比为1:1C第组反应中生成1molCl2,转移电子2m
5、olD第组反应的其余产物为H20和0211、已知 2Fe3+2I2Fe2+I2,Br2+2Fe22Br+2Fe3。往含有 FeBr2、FeI2的混合液中通入一定量的氯气后,再滴加少量的 KSCN 溶液,溶液变为红色,则下列说法不正确的是A按 I、Fe2、Br的顺序还原性逐渐减弱B通入氯气后原溶液中 Fe2一定被氧化C原溶液中 Br一定被氧化D不能确定通入氯气后的溶液中是否还存在 Fe212、下列分子中的所有碳原子不可能处在同一平面上的是AABBCCDD13、W、X、Y、Z是原子序数依次增大的四种短周期元素,分属于连续的四个主族,电子层数之和为10,四种原子中X原子的半径最大,下列说法不正确的是
6、AY原子形成的离子是同周期元素所形成的离子中半径最小的BY的最高价氧化物不能与Z的最高价氧化物对应的水化物反应CW与同主族元素可以形成离子化合物D工业上获得X单质可利用电解其熔融的氧化物的方法14、2019年是国际化学元素周期表年,元素周期表诞生的150年间,指导人们不断探索化学的奥秘。下列有关元素周期表、元素周期律的说法正确的是( )A元素周期表中,元素性质随着相对原子质量的递增呈现周期性变化B同周期主族元素性质的递变,主要是原子半径变化和核电荷数变化双重作用的结果C从左到右,同周期非金属元素的气态氢化物,其热稳定性,还原性逐渐增强D第七周期,VIIA族元素的非金属性比碘元素的非金属性强15
7、、化合物X的分子式为C5H11Cl,用NaOH的醇溶液处理X,可得分子式为C5H10的两种产物Y、Z,Y、Z经催化加氢后都可得到2-甲基丁烷。若将化合物X用NaOH的水溶液处理,则所得有机产物的结构简式可能是()ACH3CH2CH2CH2CH2OHBCD16、反应2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g) H =a kJmol-1能量变化如图所示。下列说法中正确的是Aa=E3-E1B逆反应的活化能大于a kJmol-1C过程使用催化剂降低活化能,从而改变反应的焓变D将2molSO2(g)和1mol O2(g)置于一密闭容器中充分反应后放出的热量等于a kJ二、非选择题(本题包括5小题)17、短
8、周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大, X、Z、W 均可形成酸性氧化物。X的一种氢化物分子空间构型为三角锥型,YW是氯碱工业的主要原料,Z的最外层电子数为4,请回答以下问题:(1)表示氯碱工业生产原理的化学方程式为_。(2)X的另一种氢化物X2H4可作为火箭推进器燃料,其结构式为_ 。(3)Y的氧化物中,有一种既含离子键又含共价键,该氧化物的电子式为 _。(4)Z的氧化物属于晶体,工业制备Z单质的化学方程式为_。(5)W单质是毒性很大的窒息性气体。工业上用X气态氢化物的浓溶液检验W单质是否泄露,写出反应的化学方程式_ 。18、某烃类化合物A的质谱图表明其相对分子质量为84,红外光谱表
9、明分子中含有碳碳双键,核磁共振氢谱表明分子中只有一种类型的氢。(1)A的结构简式为_。(2)A中的碳原子是否都处于同一平面?_(填“是”或“不是”)。(3)在下图中,D1、D2互为同分异构体,E1、E2互为同分异构体。 C的化学名称是_;反应的化学方程式为_;E2的结构简式是_;的反应类型是_,的反应类型是_。19、氯元素的单质及其化合物用途广泛。某兴趣小组拟制备氯气并验证其一系列性质。I(查阅资料)当溴水浓度较小时,溶液颜色与氯水相似也呈黄色硫代硫酸钠(Na2S2O3)溶液在工业上可作为脱氯剂II(性质验证)实验装置如图1所示(省略夹持装置)(1)装置A中盛放固体试剂的仪器是_;若分别用KM
10、nO4、Ca(ClO)2、KClO3固体与足量的浓盐酸反应,则产生等量氯气转移的电子数之比为_。(2)装置C中II处所加的试剂可以是_(填下列字母编号)A碱石灰 B浓硫酸 C硅酸 D无水氯化钙(3)装置B的作用有:除去氯气中的氯化氢、_、_。(4)不考虑Br2的挥发,检验F溶液中Cl-需要的试剂有_。III(探究和反思)图一中设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘的非金属性,有同学认为该设计不能达到实验目的。该组的同学思考后将上述D、E、F装置改为图2装置,实验操作步骤如下:打开止水夹,缓缓通入氯气;当a和b中的溶液都变为黄色时,夹紧止水夹;当a中溶液由黄色变为棕色时,停止通氯气;(5)设计步骤
11、的目的是_。(6)还能作为氯、溴、碘非金属性递变规律判断依据的是_(填下列字母编号)ACl2、Br2、I2的熔点 BHCl、HBr、HI的酸性CHCl、HBr、HI的热稳定性 DHCl、HBr、HI的还原性20、醇脱水是合成烯烃的常用方法,实验室合成己烯的反应和实验装置如下:合成反应:可能用到的有关数据如下:相对分子质量密度/(gcm-3)沸点/溶解性环己醇1000.9618161微溶于水环己烯820.810283难溶于水在a中加入20g环己醇和2小片碎瓷片,冷却搅动下慢慢加入1mL浓硫酸。b中通入冷却水后,开始缓慢加热a,控制馏出物的温度不超过90。分离提纯:反应粗产物倒入分液漏斗中分别用少
12、量5碳酸钠溶液和水洗涤,分离后加入无水氯化钙颗粒,静置一段时间后弃去氯化钙。最终通过蒸馏得到纯净环已烯10g。请回答下列问题:(1)装置b的名称是_。(2)加入碎瓷片的作用是_,如果加热一段时间后发现忘记加碎瓷片,应该采取的正确操作是(填正确答案标号)_。A立即补加 B冷却后补加 C不需补加 D重新配料(3)本实验中最容易产生的副产物的结构简式为_。(4)分液漏斗在使用前须清洗干净并_;在本实验分离过程中,产物应该从分液漏斗的_(填“上口倒出”或“下口放出”)(5)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是_。(6)在环己烯粗产物蒸馏过程中,不可能用到的仪器有_(填正确答案标号)。A蒸馏烧瓶 B温度
13、计 C玻璃棒 D锥形瓶(7)本实验所得到的环已烯产率是有_(填正确答案标号)。A41 B50 C61 D7021、(1)以下列出的是一些原子的2p能级和3d能级中电子排布的情况试判断,违反了泡利原理的是_,违反了洪特规则的是_。(2)某元素的激发态(不稳定状态)原子的电子排布式为1s22s22p63s13p33d2,则该元素基态原子的电子排布式为_;其最高价氧化物对应水化物的化学式是_。(3)用符号“”“”或“=”表示下列各项关系。第一电离能:Na_Mg,Mg_Ca。电负性:O_F,F_Cl。能量高低:ns_(n+1)s,ns_np。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
14、A.乙酸与碳酸钠反应而被吸收,但乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,所以乙酸乙酯中混有乙酸,可用饱和碳酸钠溶液分离,故不选A;B.新制生石灰与水反应生成氢氧化钙,蒸馏时,可得到较为纯净的乙醇,故不选B;C.由于苯甲酸在水中溶解度很小,而氯化钠易溶于水,所以可以采用重结晶的方法除杂,故不选C;D.乙酸和乙醇与金属钠都反应,不能用加金属钠的方法分离,故选D;答案:D2、B【解析】光气的结构式为:。【详解】A单键全是键,双键有一个键,一个键,所以COCl2中含有3个键和1个键,A错误;B中心C原子孤对电子数=0,键电子对数=3,价层电子对数=3+0=3,所以COCl2中C原子杂化轨道类型为sp2,B正确;
15、CC=O,C-Cl均是不同原子之间形成的,为极性键,C错; DCOCl2中C原子以sp2杂化,且中心C原子孤对电子数=0,所以COCl2为平面三角形分子,D错误。答案选B。3、A【解析】A、甲烷制取一氯甲烷、苯制取硝基苯都是有机物中的分子被其它的原子所取代,都属于取代反应,所以反应类型相同,故A正确;B、苯制取溴苯属于取代反应,乙烯制取乙醇属于加成反应,所以反应类型不同,故B错误;C、乙醇制取乙醛属于氧化反应,乙醇和乙酸制取乙酸乙酯属于取代反应或酯化反应,所以反应类型不同,故C错误;D、苯制取环己烷属于加成反应,乙酸乙酯水解属于取代反应,所以反应类型不同,故D错误;故选A。【点睛】有机物分子中
16、的不饱和键断裂,断键原子与其他原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应;有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应;物质被氧化的反应属于氧化反应,含有酯基、肽键、卤原子的有机物能发生水解反应。4、C【解析】A.葡萄糖中含-CHO,具有还原性; B.油脂在碱性条件下水解生成高级脂肪酸钠和甘油;C.高分子化合物的相对分子质量在10000以上;D.硫酸铜是重金属盐。【详解】A.葡萄糖分子结构中含-CHO,具有还原性,与新制的Cu(OH)2反应生成砖红色沉淀,A正确; B.油脂(动物油、植物油)在碱性条件下水解(进行皂化反应),生成高级脂肪酸盐(钠盐、钾盐
17、等)和丙三醇(甘油),高级脂肪酸盐是肥皂的主要成分,B正确;C.油脂的相对分子质量较小,不属于高分子化合物,C错误;D.蛋白质溶液遇重金属盐硫酸铜溶液后会发生变性,变性是不可逆过程,产生的沉淀不能重新溶于水,D正确;故合理选项是C。【点睛】本题考查了食物中的有机物的结构和性质分类、应用等,注意把握相关基础知识,在学习中注意积累、掌握和运用。5、C【解析】A.,分子中苯环上含有1种氢原子,甲基上含有1种H原子,则其一氯代物有2种异构体;B.,分子中含有3种氢原子,其一氯代物有3种异构体;C.,分子中含有4种氢原子,其一氯代物有4种异构体;D.分子中含有2种氢原子,其一氯代物有2种异构体;一氯代物
18、的同分异构体的数目最多的是,故C正确;本题选C。【点睛】根据分子中等效H原子判断一氯代物异构体数,分子中由几种H原子,其一氯代物就有几种异构体。6、A【解析】电解质指的是在水溶液或者是熔融状态下,能够导电的化合物;非电解质指的是在水溶液和熔融状态下均不导电的化合物。【详解】NaOH是电解质;BaSO4也是电解质;Cu既不是电解质,又不是非电解质;蔗糖是非电解质;CO2的水溶液能导电,是由于H2CO3的电离,因此H2CO3是电解质,CO2是非电解质。因此属于电解质的是,故答案A。7、D【解析】整个实验过程为,用苯萃取废水中的苯酚,进行分液得到苯酚的苯溶液,再加入氢氧化钠溶液,苯酚与氢氧化钠反应得
19、到苯酚钠,苯与苯酚钠溶液不互溶,再进行分液操作,得到苯与苯酚钠溶液,苯可以循环利用,苯酚钠溶液中加入盐酸得到苯酚,经过分液操作进行分离得到苯酚。【详解】A.操作为用苯萃取废水中的苯酚,进行分液得到苯酚的苯溶液,萃取剂也可以用选用,A项正确;B.苯酚钠属于钠盐,钠盐易溶于水,所以苯酚钠在苯中的溶解度比在水中的小,B项正确;C.操作中得到的苯,可继续萃取废水中的苯酚,可以循环使用,C项正确;D.操作中用分液方法分离出苯酚,因为只含有苯酚一种有机溶剂,D项错误;答案选D。8、A【解析】将合金溶于过量稀硝酸中,分别生成Al3+、Fe3+、Mg2+离子,根据电子守恒,金属共失去电子的物质的量和氮原子得电
20、子的量是相等的,生成了6.72L NO,物质的量是6.72L22.4L/mol0.3mol,其中氮原子得电子的物质的量是0.3mol(5-2)=0.9mol,根据前后发生的整个过程的反应可判断反应中金属失去电子的物质的量等于生成碱的氢氧根离子的物质的量,即n(OH-)=0.9mol,从金属单质转化为其氢氧化物,增加的是氢氧根离子的质量,所以反应后沉淀的质量(包括氢氧化铝)等于11.9g+0.9mol17g/mol=27.2g,但是加入过量氢氧化钠后,不会生成氢氧化铝沉淀,开始合金质量减少了2.7g,即铝是0.1mol,所以沉淀氢氧化铝的量是7.8g,最终所得沉淀的质量=27.2g-7.8g=1
21、9.4g,答案选A。9、B【解析】从天然资源提取的有机物,首先得到的是含有有机物的粗品。需经过分离、提纯才能得到纯品;再进行鉴定和研究未知有机物的结构与性质,一般先利用元素定量分析确定实验式;再测定相对分子质量确定化学式;因为有机物存在同分异构现象,所以最后利用波谱分析确定结构式,对其研究的步骤是:分离提纯确定实验式确定化学式确定结构式;故选B。10、D【解析】分析:A、氧化剂氧化性强于氧化产物氧化性,由可知Fe3不能氧化Br,氧化性Br2Fe3;B、由元素化合价可知,反应中只有亚铁离子被氧化,结合电子转移守恒计算判断C、由信息可知,ClO3氧化Cl为Cl2,Cl中Cl元素化合价由-1价升高为
22、0价,ClO3中Cl元素化合价由+5价降低为0价,生成3molCl2转移电子的物质的量是5molD、反应中KMnO4MnSO4,Mn元素化合价由+7价降低为+2价,根据电子转移守恒,H2O2中氧元素化合价升高,应生成氧气,根据元素守恒还生成水详解:A、氧化剂氧化性强于氧化产物氧化性,由可知氧化性MnO4Cl2,由可知氧化性Cl2Fe3,由可知Fe3不能氧化Br,氧化性Br2Fe3,故A错误。B、由元素化合价可知,反应中只有亚铁离子被氧化,根据电子转移守恒2n(Cl2)=n(FeBr2),即n(C12):n(FeBr2)=1:2,故B错误;C、由信息可知,ClO3氧化Cl为Cl2,Cl中Cl元素
23、化合价由-1价升高为0价,ClO3中Cl元素化合价由+5价降低为0价,生成3molCl2转移电子的物质的量是5mol,故C错误;D、反应中KMnO4MnSO4,Mn元素化合价由+7价降低为+2价,根据电子转移守恒,H2O2中氧元素化合价升高,生成氧气,根据H元素守恒可知还生成水,故D正确;故选D。11、C【解析】A由2Fe3+2I-=2Fe2+I2、Br2+2Fe2+=2Br-+2Fe3+可知,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,按I-、Fe2+、Br-的顺序还原性逐渐减弱,故A正确;B加少量的KSCN溶液,溶液变为红色,可知通入氯气后原溶液中Fe2+一定被氧化,故B正确;C若通入氯气后Fe2
24、+部分被氧化,则Br-没有被氧化,故C错误;D由上述实验不能确定通入氯气后的溶液中是否还存在Fe2+,即溶液中可能存在Fe2+、Br-,故D正确。故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握氧化的先后顺序、铁离子的检验为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意亚铁离子可能部分被氧化,题目难度不大。由2Fe3+2I-=2Fe2+I2、Br2+2Fe2+=2Br-+2Fe3+可知,还原性为I-Fe2+Br-,含有FeBr2、FeI2的混合液中通入一定量的氯气后,再滴加少量的KSCN溶液,溶液变为红色,可知碘离子全部被氧化,铁离子可能部分氧化或全部被氧化,以此来解答。12、C【解析】分析
25、:在常见的有机化合物中甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,其它有机物结构可在此基础上进行判断。详解:苯环为平面结构,-C(CH3)3相当于甲烷的结构,所有碳原子不可能处在同一平面上,A错误;乙炔为直线结构,丙烯为平面结构,丙烯基处于乙炔中H原子位置,因此,所有碳原子都处在同一平面上,B正确;两个苯环中间的是四面体结构,若两个苯环在同一平面内,则甲基碳原子就不在这个平面,C错误;苯环所有碳原子在同一平面,通过单键的旋转可以让两个苯环及甲基的碳原子都在同一平面,D正确;正确选项AC。点睛:分子中原子共线、共面的问题,依据是乙烯的平面结构、乙炔的直线结构、甲烷的正面体结构、苯
26、的平面结构进行分析,比如有机物能够共面的原子最多有17个,最少有8个。13、D【解析】W、X、Y、Z是原子序数依次增大的四种短周期元素,分属于连续的四个主族,四种元素的电子层数之和等于10,如果W是第一周期元素,则X、Y、Z位于第三周期,且X的原子半径最大,符合题给信息,所以W是H元素、X是Mg元素、Y是Al元素、Z是Si元素;如果W是第二周期元素,则X为第二周期、Y和Z为第三周期元素才符合四种元素的电子层数之和等于10,但原子半径最大的元素不可能为X元素,不符合题意,据此解答。【详解】根据以上分析可知W是H元素、X是Mg元素、Y是Al元素、Z是Si元素。则,A铝离子是同周期元素所形成的离子中
27、半径最小的,A正确;BY的最高价氧化物是氧化铝,不能与Z的最高价氧化物对应的水化物硅酸反应,B正确;CW是H,位于第A族,与同主族元素可以形成离子化合物,C正确;DMg属于活泼金属,氧化镁的熔点很高,而氯化镁的熔点相对较低,故工业上采用电解熔融氯化镁的方法冶炼Mg,D错误;答案选D。【点睛】本题考查原子结构和元素性质,正确推断元素是解题关键,注意对基础知识的理解掌握,题目难度不大。14、B【解析】A. 元素周期表中,元素性质随着原子序数的递增呈现周期性变化,A项错误;B. 同周期主族元素性质的递变,主要是原子半径变化和核电荷数变化双重作用的结果,B项正确;C. 从左到右,同周期非金属元素的简单
28、气态氢化物,其热稳定性,还原性逐渐增强,而不是所有氢化物都符合,C项错误;D. 同一主族非金属性依次减弱,所以第七周期,VIIA族元素的非金属性比碘元素的非金属性弱,D项错误;答案选B。15、B【解析】根据能跟H2加成生成2-甲基丁烷,说明Y和Z均为分子中含5个C原子的不饱和烃,其碳骨架为,氯代烃发生消去反应生成烯烃和烯烃加氢生成烷烃,碳架不变,故所得有机产物的碳架有一个支链甲基。【详解】ACH3CH2CH2CH2CH2OH没有支链,A错误;B对应X为,生成的烯烃有2种,符合题目要求,B正确;C对应的X发生消去反应生成一种烯烃,C错误;D对应的X为,不能发生消去反应,D错误。答案选B。【点晴】
29、熟悉卤代烃消去的规律和烯烃的加成特点是解题的关键。卤代烃发生消去反应的条件是:分子中碳原子数2;与X相连的碳原子的邻位碳上必须有氢原子。与相连的碳原子的相邻碳原子上没有氢原子的卤代烃如CH3X、(CH3)3CCH2X等不能发生消去反应。16、B【解析】由图可知,反应物总能量大于生成物总能量,为放热反应,且过程使用催化剂降低活化能,焓变不变,焓变等于正逆反应的活化能之差,以此来解答。【详解】A由图可知H=a kJmol-1=E1-E3,故A项错误;B由选项A可知,逆反应的活化能大于|a|kJmol-1,故B项正确;C过程使用催化剂降低活化能,而反应的焓变不变,故C项错误;D该反应为可逆反应,不能
30、完全转化,放出的热量小于|a|kJ,故D项错误。故答案为B【点睛】该题的易错点为D,注意当反应为可逆反应时,方程式中对应的热量是按方程式系数完全反应时放出的热量,不是通入这么多的量放出的热量。二、非选择题(本题包括5小题)17、2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2 2C+SiO22CO+Si 8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2 【解析】短周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大,X、Z、W 均可形成酸性氧化物。X的一种氢化物分子空间构型为三角锥型,该氢化物为氨气,在X为N元素;YW是氯碱工业的主要原料,该物质为NaCl,则Y为Na、W为Cl元素;Z的最外层电子数为4,原子序数
31、大于Na,则Z为Si元素,据此进行解答。【详解】根据分析可知,X为N元素,Y为Na,Z为Si,W为Cl元素。(1)氯碱工业中电解饱和食盐水生成氢氧化钠、氢气和氯气,该反应的化学方程式为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2;(2)X2H4为N2H4,其结构简式为NH2-NH2,每个氮原子形成三个化学键,N2H4的结构式为;(3)Na的氧化物中既含离子键又含共价键的为过氧化钠,过氧化钠为离子化合物,其电子式为; (4)Z为Si元素,其氧化物为SiO2,二氧化硅属于原子晶体;工业上用碳与二氧化硅在高温下反应制取硅,该反应的化学方程式为:2C+SiO22CO+Si;(5)W单质为氯气,氯气是
32、毒性很大的窒息性气体,X气态氢化物为氨气,氯气与氨气反应生成氯化铵和氮气,结合电子守恒、质量守恒配平该反应的化学方程式为:8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2。【点睛】本题考查元素周期表、元素周期律的应用的知识,推断元素为解答关键,注意掌握元素周期律内容及常见化学用语的书写原则,物质的化学性质及物理性质,试题培养了学生的学以致用的能力。18、 是 2,3-二甲基-1,3-丁二烯 +2NaOH+2NaCl+2H2O 加成反应 取代(水解)反应 【解析】烃类化合物A的质谱图表明其相对分子质量为84,则其分子式为C6H12,红外光谱表明分子中含有碳碳双键,核磁共振氢谱表明分子中只有一种类型的氢,则
33、A的结构简式为,和氯气发生加成反应得B,B的结构简式为,在氢氧化钠醇溶液和加热的条件下发生消去反应生成C,C的结构简式为,CD1,所以D1为, D1、D2互为同分异构体,所以D2为,得E1为, E1、E2互为同分异构体,所以E2为。【详解】(1)用商余法可得相对分子质量为84的烃的分子式为C6H12,红外光谱表明分子中含有碳碳双键,说明该烃为烯烃,核磁共振氢谱表明分子中只有一种类型的氢,说明结构高度对称,则A的结构简式为;答案:;(2)根据乙烯的分子结构可判断该烯烃分子中所有碳原子处于同一平面上。答案:是;(3)由C的结构简式为,所以C的化学名称是2,3-二甲基-1,3-丁二烯;反应为,D1为
34、, E1为,所以反应的化学方程式为+2NaOH+2NaCl+2H2O;E2的结构简式是 ;反应是CD2,C的结构简式为, D2为,所以反应为加成反应;反应是卤代烃的水解反应,所以反应属于取代反应;答案:2,3-二甲基-1,3-丁二烯;+2NaOH+2NaCl+2H2O; ;加成反应 ;取代(水解)反应。19、蒸馏烧瓶 6:3:5 CD 安全瓶 观察气泡调节气流 稀HNO3、Ba(NO3)2、AgNO3 对比证明b中Cl2未过量 CD 【解析】(1)根据仪器的构造可知,装置A中盛放固体试剂的仪器是蒸馏烧瓶;若分别用KMnO4、Ca(ClO)2、KClO3固体与足量的浓盐酸反应,反应的离子方程式分
35、别为2MnO4-16H10Cl=2Mn25Cl28H2O、ClO2HCl=Cl2H2O、ClO3-6H5Cl=3Cl23H2O,则产生等量氯气(假设均是1mol)转移的电子数之比为2:1:5/36:3:5;(2)装置C中II处所加的试剂用于干燥氯气,且为固体,不能是碱性干燥剂,否则会吸收氯气,故可以是硅酸或无水氯化钙,答案选CD;(3)生成的氯气中混有氯化氢,则装置B的作用有:除去氯气中的氯化氢并作安全瓶,观察气泡调节气流等作用;(4)不考虑Br2的挥发,检验F溶液中Cl-,必须先用足量Ba(NO3)2将硫酸根离子沉淀,再用稀硝酸酸化,再用硝酸银检验溴离子,故需要的试剂有稀HNO3、Ba(NO
36、3)2、AgNO3;(5)设计步骤的目的是对比实验思想,即目的是对比证明b中Cl2未过量;(6)ACl2、Br2、I2的熔点与分子间作用力有关,与非金属性无关,选项A错误;B酸性为HIHBrHCl,但非金属性Cl2Br2I2,不是非金属的最高价氧化物的水化物,不能根据HCl、HBr、HI的酸性判断非金属性,选项B错误;C氢化物的稳定性越强,则非金属性越强,可以根据HCl、HBr、HI的热稳定性判断非金属性,选项C正确;D单质的氧化性越强,则非金属性越强,其氢化物的还原性越弱,可以根据HCl、HBr、HI的还原性来判断非金属性,选项D正确;答案选CD。20、 直形冷凝管 防止暴沸 B 检漏 上口倒出 干燥环已烯 C C【解析】分析:(1)根据装置图可知装置b的名称;(2)碎瓷片的存在可以防止在加热过程中产生暴沸现象,补加碎瓷片时需要待已加热的试液冷却后再加入;(3)加热过程中,环己醇除可发生消去反应生成环己烯外,还可以发生取代反应生成二环己醚;(4)由于分液漏斗有活塞开关,故使用前需要检查是否漏液;分液过程中,由于环己烯的密度比水的密度小,故应该从分液漏斗的上口倒出;(5)无水氯化钙用于吸收产物中少量的水;(6)观察
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