新疆石河子高级中学2023学年化学高二下期末教学质量检测模拟试题(含解析)_第1页
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文档简介

2023学年高二下学期化学期末模拟测试卷注意事项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0.5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、组成和结构可用表示的有机物中,能发生消去反应的共有()A.10种 B.16种 C.20种 D.25种2、下列关于0.1mol/LNaHCO3溶液中微粒浓度的关系式正确的是A.c(CO32-)>c(H2CO3)B.c(Na+)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)C.c(Na+)=2[c(H2CO3)+c(HCO3-)+c(CO32-)]D.c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HCO3-)+c(CO32-)3、如下图甲、乙两个容器中,分别加入0.1mol·L-1的NaCl溶液与0.1mol·L-1的AgNO3溶液后,以Pt为电极进行电解时,在A、B、C、D各电极上生成物的物质的量之比为()A.2∶2∶4∶1B.2∶3∶4∶1C.1∶4∶2∶2D.1∶1∶1∶14、下列说法正确的是A.从性质的角度分类,SO2和NO2都属于酸性氧化物B.从在水中是否发生电离的角度,SO2和NO2都属于电解质C.从元素化合价的角度分类,SO2和NO2都既可作氧化剂又可作还原剂D.从对大气及环境影响和颜色的角度,SO2和NO2都是大气污染物,都是有色气体5、下列离子方程式正确的是A.NaHSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液至沉淀完全:SO42﹣+H++Ba2++OH﹣═BaSO4↓+H2OB.NaHCO3溶液中加入过量石灰水:2HCO3﹣+Ca2++2OH﹣═CaCO3↓+2H2O+CO32﹣C.NaAlO2溶液中通入少量CO2:AlO2﹣+CO2+2H2O═Al(OH)3↓+HCO3﹣D.Na2CO3溶液与醋酸溶液混合:2H++CO32﹣═CO2↑+H2O6、下列说法正确的是()A.不能发生丁达尔效应的分散系是溶液B.将1L2mol·L-1的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有的氢氧化铁胶粒数为2NAC.纳米粒子的大小与胶体粒子相当,但纳米粒子的体系不一定是胶体D.将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,制得Fe(OH)3胶体7、2017年9月25日,化学权威杂志《化学世界》、著名预测博客等预测太阳能电池材料—钙钛矿材料可能获得2017年诺贝尔化学奖。钛酸钙(CaTiO3)材料制备原理之一是CaCO3+TiO2===CaTiO3+CO2↑。下列有关判断不正确的是A.上述反应是氧化还原反应 B.TiO2和CO2属于酸性氧化物C.CaTiO3属于含氧酸盐 D.CaCO3属于强电解质8、下列叙述正确的是()A.聚乙烯不能使酸性KMnO4溶液褪色B.和均是芳香烃,既是芳香烃又是芳香化合物C.和分子组成相差一个—CH2—,因此是同系物关系D.分子式为C2H6O的红外光谱图上发现有C-H键和C-O键的振动吸收,由此可以初步推测有机物结构简式为C2H5-OH9、下列说法正确的是

()A.某物质灼烧时焰色反应为黄色,则一定只含钠元素,不含其他元素B.铝制品在生活中十分普遍,是因为铝不活泼C.碳酸氢钠在医疗上可用于治疗胃酸过多D.地壳中含量最多的金属是铁10、某元素X的逐级电离能如图所示,下列说法正确的是()A.X元素可能为+4价 B.X可能为非金属C.X为第五周期元素 D.X与氯反应时最可能生成的阳离子为X3+11、阿伏加德罗常数的值为NA,实验室制备联氨(N2H4)的化学方程式为:2NH3+NaClO===N2H4+NaCl+H2O。下列说法正确的是()A.0.1molN2H4中所含质子数为1.8NAB.0.1mol·L-1的NaClO溶液中,ClO-的数量为0.1NAC.消耗4.48LNH3时,转移电子数为0.2NAD.1.6gN2H4中存在共价键总数为0.2NA12、下列中心原子的杂化轨道类型和分子立体构型不正确的是()A.PCl3中P原子采用sp3杂化,为三角锥形B.BCl3中B原子采用sp2杂化,为平面三角形C.CS2中C原子采用sp杂化,为直线形D.H2S中S原子采用sp杂化,为直线形13、将某浅黄色固体(由X、Y两种元素组成)和焦炭混合,加热,发生反应,其装置如图所示。先通入氮气,再点燃I、Ⅲ中的酒精灯,实验中观察到I中生成银白色金属,Ⅱ、Ⅳ中溶液变浑浊、Ⅲ中黑色粉末变成红色。下列叙述不正确的是A.X可能是钠元素,Y一定是氧元素B.浅黄色固体与焦炭在高温下反应生成CO2和COC.先通入氮气的目的是排尽装置中的空气D.用燃烧法处理Ⅳ排放的尾气14、下列分子中所有原子不在同一平面的是A.CH2Cl2B.CH2=CH-CH=CH2C.D.15、下列溶液中粒子的物质的量浓度关系正确的是()A.0.1mol/LNaHCO3溶液与0.1mol/LNaOH溶液等体积混合,所得溶液中:c(Na+)>c(CO)>c(HCO)>c(OH-)B.0.1mol/LCH3COOH溶液与0.1mol/LNaOH溶液等体积混合,所得溶液中:c(OH-)>c(H+)+c(CH3COOH)C.室温下,pH=2的盐酸与pH=12的氨水等体积混合,所得溶液中:c(Cl-)+c(H+)>c(NH)+c(OH-)D.20mL0.1mol/LCH3COONa溶液与10mL0.1mol/LHCl溶液混合后溶液呈酸性,所得溶液中c(CH3COO-)>c(Cl-)>c(CH3COOH)>c(H+)16、除去MgO中的Al2O3可选用的试剂是()A.NaOH溶液B.硝酸C.浓硫酸D.稀盐酸二、非选择题(本题包括5小题)17、盐酸多巴胺可用作选择性血管扩张药,是临床上常有的抗休克药。某研究小组按如下路线合成盐酸多巴胺。已知:a.b.按要求回答下列问题:(1)B的结构简式____。(2)下列有关说法正确的是____。A.有机物A能与溶液反应产生无色气体B.反应①、②、③均为取代反应C.有机物F既能与HCl反应,也能与NaOH反应D.盐酸多巴胺的分子式为(3)盐酸多巴胺在水中的溶解性比多巴胺()强的原因是_____。(4)写出多巴胺(分子式为)同时符合下列条件的所有同分异构体的结构简式_____。①分子中含有苯环,能使氯化铁溶液显色②H–NMR谱和IR谱显示分子中有4种化学环境不同的氢原子,没有-N-O-键(5)设计以和为原料制备的合成路线(用流程图表示,无机试剂任选)_____。18、D是一种催眠药,F是一种香料,它们的合成路线如下:(1)A的化学名称是_____________,C中含氧官能团的名称为_____________。(2)F的结构简式为____________________,A和E生成F的反应类型为______________。(3)A生成B的化学方程式为__________________________________________________。(4)写出由C合成D的第二个反应的化学方程式:_________________________________。(5)同时满足下列条件的E的同分异构体有_________种(不含立体异构)。①遇FeCl3溶液发生显色反应;②能发生银镜反应19、某液态卤代烷RX(R是烷基,X是某种卤素原子)的密度是ag/cm3,该RX可以跟稀碱发生水解反应生成ROH(能跟水互溶)和HX。为了测定RX的相对分子质量,拟定的实验步骤如下:①准确量取该卤代烷bmL,放入锥形瓶中。②在锥形瓶中加入过量稀NaOH溶液,塞上带有长玻璃管的塞子,加热,发生反应。③反应完成后,冷却溶液,加稀HNO3酸化,滴加过量AgNO3溶液,得白色沉淀。④过滤,洗涤,干燥后称重,得到cg固体。回答下面问题:(1)装置中长玻璃管的作用是________________________。(2)步骤④中,洗涤的目的是为了除去沉淀上吸附的__________________离子。(3)该卤代烷中所含卤素的名称是_____,判断的依据是______________。(4)该卤代烷的相对分子质量是____________________。(用含a、b、c的代数式表示)(5)如果在步骤③中加HNO3的量不足,没有将溶液酸化,则步骤④中测得的c值(填下列选项代码)___________。A.偏大B.偏小C.大小不定D.不变20、铝氢化钠()是有机合成的重要还原剂,其合成线路如下图所示。(1)无水(升华)遇潮湿空气即产生大量白雾,实验室可用下列装置制备。①中发生反应的化学方程式为__________________。②实验时应先点燃______(填“”或“”)处酒精灯,当观察到____________时,再点燃另一处酒精灯。③装置中盛放饱和NaCl溶液,该装置的主要作用是__________________,请结合方程式进行解释__________________。④中试剂的作用是__________________。用一件仪器装填适当试剂后也可起到和的作用,所装填的试剂为__________________。(2)制取铝氢化钠的化学方程式是__________________。(3)改变和中的试剂就可以用该装置制取NaH,NaH中氢元素化合价为______,若装置中残留有氧气,制得的NaH中可能含有的杂质为______。(4)铝氢化钠遇水发生剧烈反应,其反应的化学方程式为____________。欲测定铝氢化钠粗产品(只含有NaH杂质)的纯度。称取样品与水完全反应后,测得气体在标准状况下的体积为,样品中铝氢化钠的质量分数为______。(结果保留两位有效数字)21、在一定条件下,金属相互化合形成的化合物称为金属互化物,如Cu9Al4、Cu5Zn8等。(1)某金属互化物具有自范性,原子在三维空间里呈周期性有序排列,该金属互化物属于________(填“晶体”或“非晶体”)。(2)基态铜原子有________个未成对电子;Cu2+的电子排布式为____________________;在CuSO4溶液中加入过量氨水,充分反应后加入少量乙醇,析出一种深蓝色晶体,该晶体的化学式为____________________,其所含化学键有____________________,乙醇分子中C原子的杂化轨道类型为________。(3)铜能与类卤素(SCN)2反应生成Cu(SCN)2,1mol(SCN)2分子中含有σ键的数目为________。(SCN)2对应的酸有硫氰酸(H—S—C≡N)、异硫氰酸(H—N===C===S)两种。理论上前者沸点低于后者,其原因是______________________________________________________________________________________。(4)ZnS的晶胞结构如图所示,在ZnS晶胞中,S2-的配位数为_______________。(5)铜与金形成的金属互化物的晶胞结构如图所示,其晶胞边长为anm,该金属互化物的密度为________g·cm-3(用含a、NA的代数式表示)。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【答案解析】试题分析:苯环前面的取代基共有5种:CH2ClCH2CH2-、CH3CHClCH2-、CH3CH2CHCl-、CH3(CH2Cl)CH-、(CH3)2CCl-,其中有5种能发生消去反应;右边的有4种:CH3OCH2-、CH3CH2O-、CH3CH(OH)-、HOCH2CH-,因此能发生消去反应的共有20种,故选C。考点:本题主要考查了同分异构体的书写和消去反应的条件,注意碳链异构和官能团异构。2、B【答案解析】

A、NaHCO3溶液呈碱性,碳酸氢根离子的水解程度大于其电离程度,因此c(CO32-)<c(H2CO3),A错误;B、碳酸氢根离子的水解程度大于其电离程度,溶液显弱碱性,溶液中离子浓度关系为c(Na+)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+),B正确;C、根据物料守恒可知c(Na+)=c(H2CO3)+c(HCO3-)+c(CO32-),C错误;D、根据电荷守恒可知c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HCO3-)+2c(CO32-),D错误。答案选B。3、A【答案解析】分析:根据图示,得到A是阴极,该电极上是氢离子得电子,B是阳极,该电极上是氯离子失电子,C是阴极,该电极上是析出金属银,D是阳极,该电极上产生氧气,根据电极反应式以及电子守恒进行相应的计算。详解:根据图示,得到A是阴极,该电极上是氢离子得电子,2H++2e-=H2↑,B是阳极,该电极上是氯离子失电子,级2Cl--2e-=Cl2↑,C是阴极,该电极上是析出金属银,Ag++e-=Ag,D是阳极,该电极上产生氧气,级4OH--4e-=O2↑+2H2O,各个电极上转移电子的物质的量是相等的,设转以电子1mol,所以在A、B、C、D各电极上生成的物质的量之比为0.5:0.5:1:0.25=2:2:4:1,故选A。4、C【答案解析】

A.SO2属于酸性氧化物,NO2不属于酸性氧化物,A项错误;B.SO2和NO2均属于非电解质,他们在水中并不会电离,熔融状态也不会电离,B项错误;C.SO2中的S元素属于中间价态,NO2中的N元素也属于中间价态,所以都既可作氧化剂,也可作还原剂,C项正确;D.SO2是无色气体,NO2才有颜色,D项错误;答案选C。5、A【答案解析】A.NaHSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液至沉淀完全,NaHSO4为少量,按照少量的离子方程式:SO42﹣+H++Ba2++OH﹣═BaSO4↓+H2O,A项正确;B.NaHCO3溶液中加入过量石灰水生成CaCO3,离子方程式为:HCO3﹣+Ca2++OH﹣═CaCO3↓+H2O,B项错误;C.NaAlO2溶液中通入少量CO2,生成碳酸根,离子方程式为:2AlO2﹣+CO2+3H2O═2Al(OH)3↓+CO32﹣,C项错误;D.Na2CO3溶液与醋酸溶液混合,醋酸为弱电解质不能改成离子形式,离子方程式为:2CH3COOH+CO32﹣═CO2↑+H2O+2CH3COO-,D项错误。答案选A。点睛:碳酸氢钠与过量的石灰水反应,碳酸氢钠完全反应,生成碳酸钙、水、氢氧化钠;醋酸在书写离子反应时不能改成离子形式,要保留化学式;书写少量与过量等离子反应方程式技巧:以少量存在的离子为标准,通过调节过量的物质使其充分反应;再检查是否符合守恒关系,如电荷守恒和原子守恒。6、C【答案解析】

根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),胶体能发生丁达尔效应。【题目详解】A项、分散质微粒直径小于1nm的是溶液,悬浊液和乳浊液分散质微粒直径大于100nm,溶液、悬浊液和乳浊液不能发生丁达尔效应,故A错误;B项、一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故将1L2mol•L-1的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数小于2NA,故B错误;C项、胶体粒子直径大小在1~100nm之间,与纳米级粒子的尺寸相当,纳米级粒子分散在分散剂中才能形成胶体,故C正确;D项、制备Fe(OH)3胶体时,将饱和的FeCl3溶液滴入沸水中,加热直到得到红褐色液体,不能直接将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,故D错误;故选C。【答案点睛】本题考查胶体性质及制备,注意胶体和其它分散系的本质区别,知道氢氧化铁胶体制备方法是解答关键。7、A【答案解析】A、CaCO3+TiO2===CaTiO3+CO2↑,反应中没有化合价变化,是非氧化还原反应,故A错误;B、TiO2和CO2均能与碱反应生成盐和水,均属于酸性氧化物,故B正确;C、CaTiO3=Ca2++TiO32-,CaTiO3由含氧酸根和钙离子构成,属于含氧酸盐,故C正确;D、CaCO3虽然难溶,但溶于水的部分全部电离,属于强电解质,故D正确;故选A。8、A【答案解析】

A.聚乙烯分子中无不饱和的碳碳双键,因此不能使酸性KMnO4溶液褪色,A正确;B.是环己烷,不属于芳香烃,的组成元素含有C、H、O、N,属于芳香族化合物,不属于芳香烃,B错误;C.是苯酚,属于酚类,而是苯甲醇,属于芳香醇,二者是不同类别的物质,不是同系物的关系,C错误;D.分子式为C2H6O的红外光谱图上发现有C-H键和C-O键的振动吸收,由此可以初步推测有机物结构简式为CH3—O—CH3或CH3CH2OH,D错误;故合理选项是A。9、C【答案解析】试题分析:A不正确,因为K元素的焰色反应需要透过蓝色的钴玻璃观察,所以A中不能排除K元素;铝是活泼的金属,在其表明容易形成一层致密的氧化膜,从而阻止内部金属的氧化,所以铝制品耐腐蚀,B不正确;地壳中含量最多的金属是铝,D不正确,答案选C。考点:考查焰色反应、金属铝的性质、碳酸氢钠的用途以及地壳中元素的含量点评:该题考查的知识点比较分散,但都很基础,难度不大。有利于培养学生分析问题、发现问题和解决问题的能力。该题的关键是学生要熟练记住常见物质的性质、用途。10、D【答案解析】

A、由图象可知,该元素的I4>>I3,故该元素易形成+3价阳离子,故A错误;B、由图象可知,该元素的I4>>I3,故该元素易形成+3价阳离子,X应为金属,故B错误;C、周期数=核外电子层数,图像中没有显示X原子有多少电子层,因此无法确定该元素是否位于第五周期,故C错误;D、由图象可知,该元素的I4>>I3,故该元素易形成+3价阳离子,因此X与氯反应时最可能生成的阳离子为X3+,故D正确;故选D。11、A【答案解析】分析:A.1个N2H4中含有(2×7+4×1)=18个质子;B.根据c=分析判断;C.气体的体积与温度和压强有关;D.1个N2H4中存在1个N-N键和4个N-H键。详解:A.1个N2H4中含有(2×7+4×1)=18个质子,则0.lmolN2H4中所含质子数为1.8NA,故A正确;B.未告知0.1mol·L-1的NaClO溶液的体积,无法计算ClO-的数量,故B错误;C.为告知气体的状态,无法计算4.48LNH3的物质的量,故C错误;D.1个N2H4中存在1个N-N键和4个N-H键,1.6gN2H4的物质的量==0.05mol,存在共价键0.05mol×5=0.25mol,故D错误;故选A。点睛:解答此类试题需要注意:①气体摩尔体积的使用范围和条件,对象是否气体;温度和压强是否为标准状况,如本题的C;②溶液计算是否告知物质的量浓度和溶液体积,如本题的B。12、D【答案解析】

A.PCl3中P原子形成3个δ键,孤对电子数为=1,则为sp3杂化,为三角锥形,故A正确;B.BCl3中B原子形成3个δ键,孤对电子数为=0,则为sp2杂化,为平面三角形,故B正确;C.CS2中C原子形成2个δ键,孤对电子数为=0,则为sp杂化,为直线形,故C正确;D.H2S分子中,S原子形成2个δ键,孤对电子数为=2,则为sp3杂化,为V形,故D错误。故选D。【答案点睛】首先判断中心原子形成的δ键数目,然后判断孤对电子数目,以此判断杂化类型,结合价层电子对互斥模型可判断分子的空间构型。13、A【答案解析】

根据实验现象可知,淡黄色固体为过氧化钠,加热时碳与过氧化钠反应生成一氧化碳、二氧化碳,则装置II溶液变浑浊,碱石灰吸收二氧化碳,一氧化碳与氧化铜反应生成二氧化碳,装置IV溶液变浑浊。【题目详解】A.分析可知,淡黄色物质为过氧化钠,X是钠元素,Y是氧元素,A错误;B.根据实验现象,浅黄色固体与焦炭在高温下反应生成CO2和CO,B正确;C.装置中的空气会影响实验结论,则先通入氮气的目的是排尽装置中的空气,C正确;D.尾气中含有未反应的CO,则用燃烧法处理Ⅳ排放的尾气,D正确;答案为A。14、A【答案解析】分析:根据甲烷、乙烯、苯的结构特点进行类推,据此解答。详解:A.甲烷是正四面体结构,因此CH2Cl2分子中所有原子不可能共面,A正确;B.由于碳碳双键是平面形结构,而单键可以旋转,所以CH2=CH-CH=CH2分子中所有原子可能共面,B错误;C.苯环是平面形结构,因此分子中所有原子可能共面,C错误;D.苯环是平面形结构,因此分子中所有原子可能共面,D错误。答案选A。15、D【答案解析】A、0.1mol/LNaHCO3溶液与0.1mol/LNaOH溶液等体积混合,二者恰好反应生成碳酸钠和水,碳酸根离子水解,溶液显碱性,且碳酸根的水解以第一步水解为主,因此所得溶液中:c(Na+)>c(CO32-)>c(OH-)>c(HCO3-),选项A错误;B、0.1mol/LCH3COOH溶液与0.1mol/LNaOH溶液等体积混合,二者恰好反应生成醋酸钠和水,醋酸根水解,溶液显碱性,根据质子守恒可知所得溶液中:c(OH-)=c(H+)+c(CH3COOH),选项B错误;C、氨水是弱碱,盐酸是强碱,因此室温下,pH=2的盐酸与pH=12的氨水等体积混合后生成氯化铵和水,反应中氨水过量,溶液显碱性,因此所得溶液中:c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+),选项C错误;D、20ml0.1mol/LCH3COONa溶液与10ml0.1mol/LHCl溶液混合后反应生成醋酸和氯化钠,反应中醋酸钠过量,所得溶液是醋酸钠、氯化钠和醋酸的混合液,且三种的浓度相等,呈酸性,说明醋酸的电离程度大于醋酸根的水解程度,因此所得溶液中:c(CH3COO-)>c(Cl-)>c(CH3COOH)>c(H+),选项D正确;答案选D。16、A【答案解析】试题分析:A、氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,氧化镁不反应,反应后过滤可得氧化镁,故A正确;B、氧化镁、氧化铝都能与硝酸反应生成硝酸盐,故B错误;C、氧化镁、氧化铝都能与浓硫酸反应生成硫酸盐,故C错误;D、氧化镁、氧化铝都能与稀盐酸反应生成盐,故D错误;故选A。考点:考查了物质分离提纯、镁、铝的重要化合物的性质的相关知识。二、非选择题(本题包括5小题)17、BC盐酸多巴胺为多巴胺中与盐酸反应生成更易溶于水的(即生成了更易溶于水的铵盐)、、、【答案解析】

甲烷与HNO3反应生成D为CH3NO2,D与C发生信息a中反应生成E,故C中含有醛基,E中含有-CH=CHNO2,E与氢气反应中-CH=CHNO2转化为-CH2CH2NH2。由信息b可知F中-OCH3转化为-OH且-NH2与HCl成盐。结合盐酸多巴胺的结构可知A与溴发生取代反应生成B为,B与CH3OH反应生成C为,则E为,F为,据此解答。【题目详解】(1)根据A中含有酚羟基,和溴发生取代反应,结合B的分子式可推出B的结构简式为;(2)A.由于碳酸的酸性比酚羟基的酸性强,所以酚羟基不能与碳酸氢钠反应放出气体,A项错误;B.根据流程图中各个物质得分子式推断,每个分子式都有被替换的部分,所以推断出反应①、②、③均为取代反应,B项正确;C.F中含有氨基和酚羟基,有机物F既能与HCl反应,也能与NaOH反应,C项正确;D.盐酸多巴胺的氢原子数目为12个,D项错误;(3)由于盐酸多巴胺为多巴胺中与盐酸反应生成更易溶于水的(即生成了更易溶于水的铵盐),所以盐酸多巴胺在水中的溶解性比多巴胺()强;(4)根据①分子中含有苯环,能使氯化铁溶液显色,说明结构式中应该含有酚羟基,再根据②H–NMR谱和IR谱显示分子中有4种化学环境不同的氢原子,没有-N-O-键,得出同分异构体有四种:、、、;(5)根据已知方程式得出,而这反应生成,与目标产物只相差双键,于是接下来用氢气加成,所以合成过程为。18、环己醇羟基酯化(取代)反应2+O22+2H2O9【答案解析】

由框图:知A是环己醇;由知B为;知E为:;由E+AF,则F为,由C为,CD可知【题目详解】(1)苯酚与氢发生加成反应生成A即,则为A是环己醇,由C的结构简式:知,C中含氧官能团的名称为:羟基;答案:环己醇;羟基。(2)根据上述分析可知F的结构简式为;A为环己醇,E为,A+E生成F的反应类型为酯化反应或取代反应。答案:;酯化反应或取代反应。(3)A为环己醇,由A生成B即反应条件知生成B的结构简式为;由A生成B的化学方程式为:2+O22+2H2O;答案:2+O22+2H2O。

(4)根据已知:C为,由C合成D的反应条件:可知1)反应生成:,2)的反应为:;答案:。(5)由E的结构简式:,同时满足①遇FeCl3溶液发生显色反应,②能发生银镜反应的E的同分异构体有:(移动官能团有3种);(移动官能团有6种),共9种;答案:9。19、防止卤代烃挥发(冷凝回流)Ag+、Na+、NO3-氯元素滴加AgNO3后产生白色沉淀143.5ab/cA【答案解析】

实验原理为:RX+NaOHROH+NaX,NaX+AgNO3=AgX↓+NaNO3,通过测定AgX的量,确定RX的摩尔质量;【题目详解】(1)因RX(属有机物卤代烃)的熔、沸点较低,加热时易挥发,所以装置中长导管的作用是防止卤代烃挥发(或冷凝回流);(2)醇ROH虽然能与水互溶,但不能电离,所以沉淀AgX吸附的离子只能是Na+、NO3-和过量的Ag+,洗涤的目的为除去沉淀吸附的离子;(3)因为所得的AgX沉淀为白色,所以该卤代烷中所含卤素的名称是氯元素;(4)RCl

AgClM(RCl)

143.5ag/cm3×bmL

cg

M(RCl)=143.5ab/c,该卤代烷的相对分子质量是143.5ab/c;(5)在步骤③中,若加HNO3的量不足,则NaOH会与AgNO3反应生成AgOH沉淀,导致生成的AgX沉淀中因混有AgOH,而使沉淀质量偏大,答案选A。20、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2OA待D中充满黄绿色气体时除Cl2中混有的HClCl2+H2OH++Cl-+HClO饱和氯化钠溶液中氯离子浓度较大,使平衡不容易正移,氯气几乎不溶解,但氯化氢可以溶解,所以可以除杂防止G中水蒸气进入E使氯化铝水解碱石灰AlCl3+4NaH=NaAlH4+3NaCl-1NaAlH4+2H2O=NaAlO2+4H2↑0.69【答案解析】

由实验装置图可知,装置A中二氧化锰和浓盐酸共热制得氯气,用装置B中饱和食盐水除去氯气中混有的氯化氢气体,用装置C中浓硫酸干燥氯气,装置D为氯化铝的制备装置,装置E用于收集氯化铝,用装置F中浓硫酸吸收水蒸气,防止水蒸气进入装置E中,导致氯化铝水解,用装置G中氢氧化钠溶液吸收过量的氯气,防止污染环境。由流程可知,实验制备得到的氯化铝在特定条件下与氢化钠反应制得铝氢化钠。【题目详解】(1)①装置A中二氧化锰和浓盐酸共热反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;②实验时应先点燃A处酒精灯制备氯气,利用反应生成的氯气排尽装置中的空气,防止空气中氧气干扰实验,待D中充满黄绿色气体时,再点燃D处酒精灯制备氯化铝,故答案为:D中充满黄绿色气体时;③因浓盐酸具有挥发性,制得的氯气中混有氯化氢,装置B中饱和食盐水的作用是除去氯气中混有的氯化氢气体;选用饱和食盐水的原因是,氯气与水反应为可逆反应,存在如下平衡Cl2+H2OH++Cl-+HClO,饱和氯化钠溶液中氯离子浓度较大,使平衡逆向移动,降低氯气溶解度,使氯气几乎不溶解,但氯化氢极易溶于水,所以可以除杂,故答案为:除中混有的HCl;Cl2+H2OH++Cl-+HClO饱和氯化钠溶液中氯离子浓度较大,使平衡不容易正移,氯气几乎不溶解,但氯化氢可以溶解,所以可以除杂;④F中浓硫酸吸收水蒸气,防止水蒸气进入装置E中,导致氯化铝水解,装置G中氢氧化钠溶液吸收过量的氯气,防止污染环境,若用盛有碱石灰的干燥管代替F和G,可以达到相同的目的,故答案为:防止G中水蒸气进入E使氯化铝水解;碱石灰;(2)氯化铝在特定条件下与氢化钠反应生成铝氢化钠和氯化钠,反应的化学方程式为AlCl3+4NaH=NaAlH4+3NaCl,故答案为:AlCl3+4NaH=NaAlH4+3NaCl;(3)若装置A改为氢气的制备装置,D中的钠与氢气共热可以制得氢化钠,由化合价代数和为零可知氢化钠中氢元素为—1价;若装置中残留有氧气,氧气与钠共热会反应生成过氧化钠,故答案为:-1;Na2O2;(4)铝氢化钠遇水发生剧烈反应生成氢氧化钠和氢气,反应的化学方程式为NaAlH4+2H2O=NaAlO2+4H2↑;氢化钠与水反应的化学方程式为NaH+H2O=NaOH+H2↑,标准状况下22.4L氢气的物质的量为1mol,设铝氢化钠为xmol,氢化钠为ymol,由化学方程式可得联立方程式54x+24y=15.6①4x+y=1②,解得x=y=0.2,,则样品中铝氢化钠的质量分数为≈0.69,故答案为:NaAlH4+2H2O=NaAlO2+4H2↑

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