2022届安阳市高考化学考前最后一卷预测卷含解析_第1页
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文档简介

1、2021-2022学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、 “绿色化学实验”已走进课堂,下列做法符合“绿色化学”的是实验室收集氨气采用图1所示装置实验室做氯气与钠的反应实验时采用图2所示装置实验室中用玻璃棒分别蘸取浓盐酸和浓氨水做氨气与酸生成铵盐的实验实验室中采用图3所示装置进行铜与稀硝

2、酸的反应ABCD2、某有机化合物,只含碳、氢二种元素,相对分子质量为56,完全燃烧时产生等物质的量的CO2和H2O。它可能的结构共有(需考虑顺反异构)A3种B4种C5种D6种3、图是NO2(g)CO(g) CO2(g)NO(g)反应过程中能量变化的示意图。一定条件下,在固定容积的密闭容器中该反应达到平衡状态。当改变其中一个条件X,Y随X的变化关系曲线如图所示。下列有关说法正确的是( )A一定条件下,向密闭容器中加入1 mol NO2(g)与1 mol CO(g)反应放出234 kJ热量B若X表示CO的起始浓度,则Y表示的可能是NO2的转化率C若X表示反应时间,则Y表示的可能是混合气体的密度D若

3、X表示温度,则Y表示的可能是CO2的物质的量浓度4、下列叙述正确的是A天然气主要成分的结构式:B和互为同素异形体C漂白粉主要成分的化学式:Ca(ClO)2D苯的比例模型:5、X、Y、Z、W为原子序数依次增大的四种短周期元素,其中Z为金属元素,X、W为同一主族元素。X、Z、W形成的最高价氧化物分别为甲、乙、丙。x、y2、z、w分别为X、Y、Z、W的单质,丁是化合物。其转化关系如图所示,下列判断错误的是A反应、都属于氧化还原反应BX、Y、Z、W四种元素中,Y的原子半径最小CNa着火时,可用甲扑灭D一定条件下,x与甲反应生成丁6、化学在生活中有着广泛的应用,下列对应关系正确的是()选项化学性质实际应

4、用AAl2(SO4)3和苏打Na2CO3溶液反应泡沫灭火器灭火B油脂在酸性条件下的水解反应工业生产中制取肥皂C醋酸具有酸性食醋除水垢DSO2具有漂白性可用于食品增白AABBCCDD7、下列有关物质的分类或归类正确的是A化合物:CaCl2、烧碱、聚苯乙烯、HDB电解质:明矾、胆矾、冰醋酸、硫酸钡C同系物:CH2O2、C2H4O2、C3H6O2、C4H8O2D同位素:、8、下图为某有机物的结构,下列说法错误的是()A该物质的名称为2-甲基丙烷B该模型为球棍模型C该分子中所有碳原子均共面D一定条件下,可与氯气发生取代反应9、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A向1 L 1 molL-1 N

5、aClO溶液中通入足量CO2,溶液中HClO的分子数为NAB标准状况下,体积均为2.24 L的CH4与H2O含有的电子总数均为NAC2 mol NO与1 mol O2在密闭容器中充分反应,产物的分子数为2NAD由13 g乙酸与2 g CO(NH2)2(尿素)形成的混合物中含有的氢原子总数为NA10、用铁泥(主要成分为Fe2O3、FeO和少量Fe)制备超顺磁性(平均直径25nm)纳米Fe3O4的流程示意图如下:下列叙述不正确的是A常用热的Na2CO3溶液除去钢铁表面的油污B步骤中,主要反应的离子方程式是2Fe3+Fe=3Fe2C步骤中,反应完成后剩余的H2O2无需除去D步骤中,为了验证得到的固体

6、是超顺磁性的Fe3O4粒子,可将其均匀分散在水中,做丁达尔效应实验11、下列物质属于弱电解质的是A酒精B水C盐酸D食盐12、设代表阿伏加德罗常数的值。下列说法不正确的是A含个铜原子的CuO和的混合物质量为B标准状况下,氧气作氧化剂时转移电子数一定为C碳酸钠溶液中带电粒子数一定大于D浓硫酸与足量锌粒反应,产生的气体分子数小于13、水果、蔬菜中含有的维生素C具有抗衰老作用,但易被氧化成脱氢维生素C。某课外小组利用滴定法测某橙汁中维生素C的含量,其化学方程式如图所示,下列说法正确的是A脱氢维生素C分子式为C6H8O6B维生素C中含有3种官能团C该反应为氧化反应,且滴定时不可用淀粉作指示剂D维生素C不

7、溶于水,易溶于有机溶剂14、化学与生活密切相关。下列说法正确的是( )A聚氯乙烯、聚苯乙烯和聚酯纤维都是由加聚反应制得的B因为钠的化学性质非常活泼,故不能做电池的负极材料C钢化玻璃和有机玻璃都属于硅酸盐材料,均可由石英制得D利用外接直流电源保护铁质建筑物,属于外加电流的阴极保护法15、氢能源是最具应用前景的能源之一,高纯氢的制备是目前的研究热点。可利用太阳能光伏电池电解水制高纯氨,工作示意图如图所示。通过控制开关连接K1和K2,可交替得到H2和O2,下列有关说法错误的是( )A制H2时,开关应连接K1,产生H2的电极反应式是2H2O+2e-=H2+2OH-B当开关连接K2时,电极3的反应式为N

8、i(OH)2-e-+OH-=NiOOH+H2OC当开关连接K2时,电极2作阳极,得到O2D电极3的作用是分别作阳极材料和阴极材料,利用NiOOH和Ni(OH)2的相互转化提供电子转移16、下列液体中,滴入水中出现分层现象,滴入热的氢氧化钠溶液中分层现象不会逐渐消失的是(不考虑有机物的挥发)()A溴乙烷B乙醛C橄榄油D汽油二、非选择题(本题包括5小题)17、有机物是有机合成中间体,如可合成J或高聚物等,其合成J的线路图如图:已知:,A苯环上的一氯代物只有2种有机物B是最简单的单烯烃,J为含有3个六元环的酯类(、为烃基或H原子)回答以下问题:(1)A的化学名称为_;E的化学式为_。(2)的反应类型

9、:_;H分子中官能团的名称是_。(3)J的结构简式为_。(4)写出I在一定条件下生成高聚物的化学反应方程式_。(5)有机物K是G的一种同系物,相对分子质量比G少14,则符合下列条件的K的同分异构体有_种(不考虑立体异构)。a苯环上只有两个取代基b既能发生银镜反应也能与溶液反应写出其中核磁共振氢谱有6个峰,峰面积之比为2:2:1:1:1:1的结构简式_。18、慢心律是一种治疗心律失常的药物。它的合成路线如图所示。(1)C中的含氧官能团名称为_和_;(2)由BC的反应类型是_。(3)由A制备B的过程中有少量副产物E,它与B互为同分异构体。写出E的结构简式:_。(4)写出同时满足下列条件的化合物D的

10、一种同分异构体的结构简式:_。属于a氨基酸;是苯的衍生物,且苯环上的一氯代物只有两种;分子中有2个手性碳原子(5)已知乙烯在催化剂作用下与氧气反应可以生成环氧乙烷()。写出以邻甲基苯酚()和乙醇为原料制备的合成路线流程图(无机试剂任用)。合成路线流程图示例见本题题干_。19、醋酸亚铬水合物的化学式为Cr(CH3COO)222H2O,该水合物通常为红棕色晶体,是一种常用的氧气吸收剂,不溶于水和乙醚(一种易挥发的有机溶剂),微溶于乙醇,易溶于盐酸,易被氧化。已知Cr3+水溶液呈绿色,Cr2+水溶液呈蓝色。实验室制备醋酸亚铬水合物的装置如下图所示。(1)检查装置气密性后,向左侧三颈烧瓶中依次加入过量

11、锌粒和适量CrCl3溶液,关闭K1打开K2,旋开a的旋塞,控制好滴速。a的名称是_,此时左侧三颈烧瓶中发生反应的化学方程式为_、_。一段时间后,整个装置内充满氢气,将空气排出。当观察到左侧三颈烧瓶中溶液颜色由绿色完全转变为蓝色时,关闭K2,打开K1,将左侧三颈烧瓶内生成的CrCl2溶液压入右侧三颈烧瓶中,则右侧三颈烧瓶中发生反应的离子方程式为_。(2)本实验中所有配制溶液的水均需煮沸,其原因是_。右侧的烧杯内盛有水,其中水的作用是_。(3)当观察到右侧三颈烧瓶内出现大量红棕色晶体时,关闭a 的旋塞。将红棕色晶体快速过滤、水洗、乙醚洗、干燥,即得到Cr(CH3COO)222H2O。其中用乙醚洗涤

12、产物的目的是_。(4)称量得到的Cr(CH3COO)222H2O晶体,质量为m g,,若所取用的CrCl3溶液中含溶质n g,则Cr(CH3COO)222H2O(M1=376 )的产率是_%。20、某化学兴趣小组利用硫酸铁溶液与铜粉反应,又向反应后溶液中加入KSCN溶液以检验Fe3+是否有剩余,实验记录如下;实验编号操作现象实验1i加入Cu粉后充分振荡,溶液逐渐变蓝; ii取少量i中清液于试管中,滴加2滴0.2mol/LKSCN溶液,溶液变为红色,但振荡后红色迅速褪去并有白色沉淀生成。(1)写出实验1中第i步的离子方程式_。甲同学猜想第ii步出现的异常现象是由于溶液中的Cu2+干扰了检验Fe3

13、+的现象。查阅相关资料如下2Cu2+4SCN- 2CuSCN(白色)+(SCN)2(黄色)硫氰(SCN)2:是一种拟卤素,性质与卤素单质相似,其氧化性介于Br2和I2之间。该同学又通过如下实验验证猜想实验编号操作现象实验2溶液呈绿色,一段时间后后开始出现白色沉淀,上层溶液变为黄色实验3无色溶液立即变红,同时生成白色沉淀。(2)经检测,实验2反应后的溶液pH值减小,可能的原因是_。(3)根据实验2、3的实验现象,甲同学推断实验3中溶液变红是由于Fe2+被(SCN)2氧化,写出溶液变红的离子方程式_。继续将实验2中的浊液进一步处理,验证了这一结论的可能性。补充实验4的目的是排除了溶液存在Cu2+的

14、可能,对应的现象是_。(4)乙同学同时认为,根据氧化还原反应原理,在此条件下,Cu2+也能氧化Fe2+,他的判断依据是_。(5)为排除干扰,小组同学重新设计如下装置。A溶液为_。“电流表指针偏转,说明Cu与Fe3+发生了反应”,你认为这种说法是否合理?_(填合理或不合理),原因是_。 验证Fe3+是否参与反应的操作是_。21、直接排放含SO2的烟气会形成酸雨,危害环境。利用钠碱循环法可脱除烟气中的SO2。(1)用化学方程式表示SO2形成硫酸型酸雨的反应:_。(2)在钠碱循环法中,Na2SO3溶液作为吸收液,可由NaOH溶液吸收SO2制得,该反应的离子方程式是_(3)吸收液吸收SO2的过程中,p

15、H随n(SO3):n(HSO3)变化关系如下表:n(SO):n(HSO)91:91:11:91pH8.27.26.2上表判断NaHSO3溶液显_性,用化学平衡原理解释:_当吸收液呈中性时,溶液中离子浓度关系正确的是(选填字母):_ac(Na)=2c(SO32-)c(HSO3),bc(Na) c(HSO3) c(SO32-)c(H)=c(OH)cc(Na)+c(H)= c(SO32-)+ c(HSO3)+c(OH)(4)当吸收液的pH降至约为6时,需送至电解槽再生。再生示意图如下: HSO3-在阳极放电的电极反应式是_。当阴极室中溶液p升至8以上时,吸收液再生并循环利用。简述再生原理:_参考答案

16、一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】分析每种装置中出现的相应特点,再判断这样的装置特点能否达到处理污染气体,减少污染的效果。【详解】图1所示装置在实验中用带有酚酞的水吸收逸出的氨气,防止氨气对空气的污染,符合“绿色化学”,故符合题意;图2所示装置用沾有碱液的棉球吸收多余的氯气,能有效防止氯气对空气的污染,符合“绿色化学”,故符合题意;氨气与氯化氢气体直接散发到空气中,对空气造成污染,不符合防止污染的理念,不符合“绿色化学”,故不符合题意;图3所示装置中,铜丝可以活动,能有效地控制反应的发生与停止,用气球收集反应产生的污染性气体,待反应后处理,也防止了对空气的污染,符合“绿色化学

17、”,故符合题意;故符合“绿色化学”的为。故选C。【点睛】“绿色化学”是指在源头上消除污染,从而减少污染源的方法,与“绿色化学”相结合的往往是原子利用率,一般来说,如果所有的反应物原子都能进入指定的生成物的话,原子的利用率为100%。2、D【解析】该有机物完全燃烧生成的二氧化碳和水的物质的量相等,则满足CnH2n,根据相对分子量为56可得:14n=56,n=4,该有机物分子式为C4H8,可能为丁烯或环丁烷、甲基环丙烷,若为丁烯,则丁烯的碳链异构的同分异构体为:CH3CH2CH=CH2、CH3CH=CHCH3、(CH3)2C=CH2,其中和不存在顺反异构,存在顺反异构,所以属于烯烃的同分异构体总共

18、有4种;还有可能为环丁烷或者甲基环丙烷,所以分子式为C4H8的同分异构体总共有6种。故选:D。【点睛】完全燃烧时产生等物质的量的CO2和H2O,则该烃中C、H原子个数之比为1:2,设该有机物分子式为CnH2n,则14n=56,解得n=4,再根据分子式为C4H8的碳链异构及顺反异构确定同分异构体的种类。3、D【解析】A.反应的焓变H=E1-E2=134KJ/mol-368KJ/mol=-234kJ/mol,又1 mol NO2(g)与1 mol CO(g)不可能完全反应到底,所以放出小于234 kJ热量,故A错误;B.两种反应物的化学平衡,增加一种物质的量,会提高另一种物质的转化率,故B错误;C

19、.气体形成的平衡体系中气体质量不变,反应前后体积不变,所以密度不变,故C错误;D.该反应是放热反应,升温,化学平衡逆向进行,二氧化碳浓度减小,故D正确;故选D。4、D【解析】A. 天然气主要成分是甲烷,结构式:,故A错误;B. 和互为同位素,故B错误;C. 漂白粉主要成分的化学式:Ca(ClO)2和CaCl2,故C错误;D. 苯的比例模型:,故D正确;故选D。5、C【解析】根据题中信息可判断x为碳,丙为二氧化硅,在高温条件下碳与硅反应生成w为硅、丁为一氧化碳;y2为氧气,碳与氧气点燃反应生成甲为二氧化碳,z为镁,二氧化碳在镁中点燃反应生成碳和乙为氧化镁。A. 反应二氧化碳与镁反应、碳与氧气反应

20、、碳与二氧化硅反应都属于氧化还原反应,选项A正确;B. 同周期元素原子从左到右依次减小,同主族元素原子从上而下半径增大,故C、O、Mg、Si四种元素中,O的原子半径最小,选项B正确;C. Na着火时,不可用二氧化碳扑灭,选项C错误;D. 一定条件下,碳与二氧化碳在高温条件下反应生成一氧化碳,选项D正确。答案选C。点睛:本题考查元素周期表、元素周期律及物质的推断,根据题中信息可判断x为碳,丙为二氧化硅,在高温条件下碳与硅反应生成w为硅、丁为一氧化碳;y2为氧气,碳与氧气点燃反应生成甲为二氧化碳,z为镁,二氧化碳在镁中点燃反应生成碳和乙为氧化镁,据此分析解答。6、C【解析】A、泡沫灭火器是利用Al

21、2(SO4)3和小苏打NaHCO3溶液反应,故不选A; B、工业生产中用油脂在碱性条件下的水解反应制取肥皂,故不选B;C、醋酸的酸性大于碳酸,利用醋酸与碳酸钙反应除水垢,故选C;D、SO2具有漂白性,但由于SO2有毒,SO2不能用于食品增白,故不选D;答案选C。7、B【解析】ACaCl2、烧碱属于化合物,聚乙烯是高分子化合物,属于混合物,HD为单质,选项A错误;B明矾是硫酸铝钾结晶水合物,胆矾是硫酸铜结晶水合物,冰醋酸是醋酸,硫酸钡是盐,它们都是在水溶液中或熔化状态下能导电的化合物,都是电解质,选项B正确;CCH2O2、C2H4O2、C3H6O2、C4H8O2,结构不相似,不属于同系物,选项C

22、错误;D、是碳元素不同核素,互为同位素,是单质,选项D错误。答案选B。8、C【解析】A有机物为CH3CH(CH3)CH3,为2-甲基丙烷,选项A正确; B由图可知该模型为球棍模型,选项B正确; C为烷烃,每个碳原子都与其它原子形成四面体结构,所有的碳原子不可能共平面,选项C错误; D烷烃在光照条件下可发生取代反应,选项D正确。 答案选C。【点睛】本题考查有机物的结构与性质,把握官能团与性质的关系为解答的关键,侧重分析与迁移能力的考查,由结构简式可知有机物为CH3CH(CH3)CH3,为2-甲基丙烷,结合烷烃的结构和性质解答该题。9、D【解析】A. 向1 L 1 molL-1 NaClO溶液中通

23、入足量CO2,次氯酸是弱酸,部分电离,溶液中HClO的分子数小于NA,故A错误;B. 标准状况下, H2O是液体,2.24 L H2O的物质的量不是0.1mol,故B错误;C. NO和O2反应生成NO2,体系中存在平衡, 2 mol NO与1 mol O2在密闭容器中充分反应,产物的分子数小于2NA,故C错误;D. 乙酸、CO(NH2)2中氢元素质量分数都是,由13 g乙酸与2 g CO(NH2)2(尿素)形成的混合物中含有的氢原子物质的量是 ,氢原子数是NA,故D正确。选D。10、C【解析】铁泥(主要成分为Fe2O3、FeO和少量Fe)与稀盐酸反应得到的滤液A溶质为氯化铁、氯化亚铁、过量的稀

24、盐酸,加入铁粉还原铁离子:2Fe3+Fe=3Fe2+,过滤过量的铁,滤液B的溶质为氯化亚铁,加入氢氧化钠溶液,生成Fe(OH)2浑浊液,向浑浊液中加入双氧水氧化:2Fe(OH)2+H2O2=2FeOOH+2H2O,反应完成后需再加热一段时间除去剩余H2O2,再与氯化亚铁加热搅拌发生反应:2FeOOH+Fe2+2OH-=Fe3O4+2H2O,过滤、洗涤、干燥得产品Fe3O4,以此解答该题。【详解】A. 钢铁表面的油污在碱性条件下可以发生水解反应,Na2CO3是强碱弱酸盐溶液,显碱性,热的Na2CO3溶液可以让油脂水解,水解是吸热的,温度升高,水解平衡向吸热的方向移动,水解效果越好,故A正确;B.

25、 滤液A溶质为氯化铁、氯化亚铁、过量的稀盐酸,加入铁粉还原铁离子和反应过量的盐酸:2Fe3+Fe=3Fe2+,故B正确;C. 步骤中,防止其在步骤中继续氧化+2价铁元素,反应完成后需再加热一段时间除去剩余H2O2,故C错误;D. 超顺磁性的Fe3O4粒子平均直径25nm,属于胶体,可以做丁达尔效应实验,故D正确;答案选C。11、B【解析】A. 酒精的水溶液不导电,属于非电解质,故A错误;B. 水可以部分电离生成氢离子和氢氧根离子,属于弱电解质,故B正确;C. 盐酸是混合物,不是电解质也不是非电解质,氯化氢在水溶液中完全电离,属于强电解质,故C错误;D. 食盐属于盐,在水溶液中完全电离,属于强电

26、解质,故D错误。故选B。【点睛】电解质的前提必须是化合物,化合物中的酸、碱、盐、活泼金属氧化物、水是电解质。12、B【解析】ACuO的摩尔质量为80g/mol,Cu2S的摩尔质量为160g/mol,含NA个铜原子的CuO的质量为80.0g,含NA个铜原子的Cu2S的质量为80.0g,故含NA个铜原子的CuO和Cu2S的混合物质量为80.0g,故A正确;B标准状况下,22.4L氧气的物质的量为1mol,钠与氧气燃烧的反应中,1mol氧气完全反应生成1mol过氧化钠,转移了2mol电子,转移电子数不一定为4NA,故B错误;C500mL、2molL-1碳酸钠溶液中,碳酸钠的物质的量为0.52=1mo

27、l,1mol碳酸钠可以电离出2mol钠离子和1mol的碳酸根离子,由于碳酸根离子部分水解生成碳酸氢根离子和氢氧根离子,导致溶液中阴离子数目增多,所以溶液中带电粒子总数大于3mol,即大于3NA,故C正确;D50mL18molL-1浓硫酸中硫酸的物质的量=0.0518=0.9mol,消耗0.9mol硫酸能够生成0.45mol二氧化硫,由于锌足量,浓硫酸的浓度逐渐减小,变成稀硫酸后反应生成氢气,1mol硫酸生成1mol氢气,故反应生成的二氧化硫和氢气的总和小于0.9mol,即小于0.9NA,故D正确;故选B。【点睛】本题的易错点为D,要注意浓硫酸与金属反应放出二氧化硫,稀硫酸与金属反应放出氢气,注

28、意方程式中硫酸与气体的量的关系。13、B【解析】A. 根据物质结构简式可知脱氢维生素C的分子式为C6H6O6,A错误;B. 根据维生素C结构可知维生素C含有羟基、碳碳双键、酯基三种官能团,B正确;C. 1分子维生素C与I2发生反应产生1分子脱氢维生素C和2个HI分子,维生素C分子失去两个H原子生成脱氢维生素C,失去H原子的反应为氧化反应;碘遇淀粉变蓝,所以滴定时可用淀粉溶液作指示剂,终点时溶液由无色变蓝色,C错误;D. 羟基属于亲水基团,维生素C含多个羟基,故易溶于水,而在有机溶剂中溶解度比较小,D错误;故合理选项是B。14、D【解析】A. 聚氯乙烯、聚苯乙烯都是由加聚反应制得的,聚酯纤维是由

29、缩聚反应制得的,选项A错误;B、负极失电子,理论上钠可作为负极材料,选项B错误;C钢化玻璃既是将普通玻璃加热熔融后再急速冷却,故主要成分仍为硅酸盐,即主要成分为SiO2、Na2SiO3、CaSiO3;而有机玻璃的主要成分是有机物,不是硅酸盐,选项C错误;D、外接直流电源保护铁质建筑物利用的是电解池原理,属于外加电流的阴极保护法,选项D正确;答案选D。15、B【解析】A.开关连接K1,电极1为阴极,水得电子生成氢气,产生H2的电极反应式是2H2O+2e-=H2+2OH-,故A正确;B. 当开关连接K2时,电极3为阴极,发生还原反应,反应式为NiOOH+e-+H2O = Ni(OH)2+OH-,故

30、B错误;C. 当开关连接K2时,电极2连接电源正极,电极2作阳极,发生氧化反应得到O2,故C正确;D. 当开关连接K2时,电极3为阴极;开关应连接K1,电极3为阳极;电极3的作用是分别作阳极材料和阴极材料,利用NiOOH和Ni(OH)2的相互转化提供电子转移,故D正确;选B。16、D【解析】A溴乙烷不溶于水,滴入水中会分层,若再加入氢氧化钠溶液,溴乙烷能够与氢氧化钠溶液反应生成乙醇和溴化钠,分层现象逐渐消失,故不选A;B乙醛溶于水,滴入水中不出现分层现象,故不选B;C橄榄油属于油脂,不溶于水,滴入热的氢氧化钠溶液中发生水解反应,分层现象逐渐会消失,故不选C;D汽油不溶于水,不与氢氧化钠溶液反应

31、,滴入热的氢氧化钠溶液中时分层现象不会消失,故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、对甲基苯甲醛(或4-甲基苯甲醛) 消去反应 氯原子、羧基 n+(n-1)H2O 6 【解析】根据已知,A为,根据流程和已知可知,B为乙烯、C为乙醇、D为乙醛,根据已知,可知E为,被银氨溶液氧化生成F(),F发生消去反应生成G()。根据J分子结构中含有3个六元环可知,G与HCl发生加成反应,氯原子加在羧基邻位碳上,生成H为,H在碱性条件下发生水解反应再酸化生成I为,两分子I在浓硫酸作用下发生成酯化反应,生成环酯J为。【详解】(1)A的化学名称为对甲基苯甲醛(或4-甲基苯甲醛);E的化学式为;(2)的反应类型为

32、消去反应,H分子中官能团的名称是氯原子、羟基;(3)J的结构简式为;(4)I在一定条件下发生缩聚反应生成高聚物的化学反应方程式为n+(n-1)H2O;(5)K是G的一种同系物,相对分子质量比G小14,说明K比G少一个CH2,根据题意知,K的同分异构体分子中含有酚羟基和醛基,根据分子式知还应有碳碳双键,即有OH和CH=CHCHO或连接在苯环上,分别得到3种同分异构体,故符合条件的同分异构体有6种,其中的核磁共振氢谱有6个峰,峰面积之比为221111。18、醚键 羰基 氧化反应 【解析】根据C的结构简式判断其含有的官能团;对比B、C结构可知,B中醇羟基转化羰基;中含有2个CO键,与A发生反应时可有

33、两种不同的断裂方式;D的同分异构体同时满足如下条件:属于氨基酸,氨基、羧基连接同一碳原子上,是苯的衍生物,且苯环上的一氯代物只有两种,可以是2个不同的取代基处于对位位置,分子中含有2个手性碳原子,说明C原子上连接4个不同的原子或原子团;制备,应先制备,乙醇消去可生成乙烯,乙烯氧化可生成,与反应生成,进而氧化可生成,再与乙醇发生酯化反应得到目标物。【详解】(1)根据C的结构简式可知,C中含氧官能团为醚键和羰基,故答案为:醚键、羰基;(2)对比B、C结构可知,B中CH(OH)转化为CO,属于氧化反应,故答案为:氧化反应;(3)中含有2个CO键,与A发生反应时可有两种不同的断裂方式,副产物E,它与B

34、互为同分异构体,E的结构简式为,故答案为:;(4)D的一种同分异构体同时满足如下条件:属于氨基酸,氨基、羧基连接同一碳原子上,是苯的衍生物,且苯环上的一氯代物只有两种,可以是2个不同的取代基处于对位位置,分子中含有两个手性碳原子,说明C原子上连接4个不同的原子或原子团,符合条件的结构简式为:,故答案为:;(5)制备,应先制备,乙醇消去可生成乙烯,乙烯氧化可生成,与反应生成,进而氧化可生成,再与乙醇发生酯化反应得到目标物,合成路线流程图:,故答案为:。19、分液漏斗 Zn+2HCl=ZnCl2+H2 Zn+2CrCl3=ZnCl2+2CrCl2 2Cr2+4CH3COO-+2H2O=Cr(CH3

35、COO)222H2O 防止水中的溶解氧氧化Cr2+ 水封,防止空气进入装置内 乙醚挥发带走水分,可以使产品快速干燥 31700m/376n 【解析】(1)根据仪器的结构,仪器a为分液漏斗,左侧三颈烧瓶中中发生反应的化学方程式为:2CrCl3+Zn2CrCl2+ZnCl2、还有锌与稀盐酸反应生成氢气,Zn+2HCl=ZnCl2+H2;一段时间后,整个装置内充满氢气,将空气排出。当观察到左侧三颈烧瓶中溶液颜色由绿色完全转变为蓝色时,关闭K2,打开K1,将左侧三颈烧瓶内生成的CrCl2溶液压入右侧三颈烧瓶中,CrCl2溶液与CH3COONa溶液反应生成醋酸亚铬水合物Cr(CH3COO)222H2O,

36、反应的离子方程式为2Cr2+4CH3COO-+2H2O=Cr(CH3COO)222H2O,故答案为分液漏斗;Zn+2HCl=ZnCl2+H2;Zn+2CrCl3=ZnCl2+2CrCl2;2Cr2+4CH3COO-+2H2O=Cr(CH3COO)222H2O;(2) 本实验中所用的溶液,配制用的蒸馏水都需事先煮沸,原因是,二价铬不稳定,极易被氧气氧化,去除水中的溶解氧,防止Cr2+被氧化;右侧烧怀内的水可以防止空气进入装置内,故答案为防止水中的溶解氧氧化Gr2+;水封,防止空气进入装置内;(3)当观察到右侧三颈烧瓶内出现大量红棕色晶体时,关闭a的旋塞。将红棕色晶体快速过滤、水洗、乙醚洗、干燥,

37、即得到Cr(CH3COO)222H2O。其中用乙醚洗涤,乙醚挥发带走水分,可以使产品快速干燥,故答案为乙醚挥发带走水分,可以使产品快速干燥;(4) 实验时取用的CrCl3溶液中含溶质ng,理论上得到Cr(CH3COO)222H2O的质量=376g/mol=g,该实验所得产品的产率=100%=100%=%,故答案为。【点睛】本题考查物质制备实验方案的设计,涉及化学仪器识别、对操作的分析评价、产率计算。解答本题需要注意对题目信息的应用。本题的易错点为(1),注意根据制备流程确定反应物和生成物,再书写相关离子方程式。20、Cu+2Fe3+2Fe2+Cu2+ 部分(SCN)2与水反应生成酸 Fe3+3

38、SCN-Fe(SCN)3 溶液褪色,无蓝色沉淀 在Cu2+与SCN反应中,Cu2+是氧化剂,氧化性Cu2+(SCN)2 0.5mol/L的Fe2(SO4)3溶液 不合理 未排除氧气干扰 一段时间后,取少量A溶液于试管中,滴加铁氰化钾溶液,出现蓝色沉淀 【解析】(1) Cu粉与Fe3+反应,离子方程式为Cu+2Fe3+2Fe2+Cu2+;(2)硫氰(SCN)2:是一种拟卤素,性质与卤素单质相似,其氧化性介于Br2和I2之间,能与水反应,生成酸;(3) Fe2+被(SCN)2氧化为Fe3+,Fe3+与KSCN反应,显红色;(SCN)2会与氢氧化钾反应,同时Cu2+与氢氧化钾反应,生成蓝色沉淀,没有

39、Cu2+则无蓝色沉淀;(4)根据氧化还原反应规律分析;(5)A的电极为C,B的电极为Cu,则Cu做负极,C做正极,A中放电解质溶液;溶液中的氧气会影响反应;铁氰化钾溶液遇亚铁盐则生成深蓝色沉淀。【详解】(1) Cu粉与Fe3+反应,离子方程式为Cu+2Fe3+2Fe2+Cu2+,故答案为:Cu+2Fe3+2Fe2+Cu2+;(2)硫氰(SCN)2:是一种拟卤素,性质与卤素单质相似,其氧化性介于Br2和I2之间,能与水反应,生成酸,故答案为:部分(SCN)2与水反应生成酸;(3) Fe2+被(SCN)2氧化为Fe3+,Fe3+与KSCN反应,显红色,离子方程式为Fe3+3SCN-Fe(SCN)3;(SCN)2会与氢氧化钾反应,同时Cu2+与氢氧化钾反应,生成蓝色沉淀,没有Cu2+则无蓝色沉淀,故答案为:Fe3+3SCN-Fe(SCN)3;溶液褪色,无蓝色沉淀;(4)根据2Cu2+4SCN- 2CuSCN(白色)+(SCN)2(黄色), Cu2+是氧化剂,氧化性Cu2+(SCN)2,(SCN)2能氧化Fe2+,则氧化性 (SCN)2 Fe2+,即Cu2+也能氧化Fe2+,故答案为:在Cu2+与SCN反应中,Cu2+是氧化剂,氧化性Cu2+(SCN)2;(5)A的电极为C,B的电极为Cu,则Cu做负极,C做正极,A中放电解质溶液,则电

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