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文档简介

江西省宜春市靖安中学2024届高二化学第二学期期末经典模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、常温下,1mol化学键断裂形成气态原子所需要的能量用E表示。结合表中信息判断下列说法不正确的是(

)共价键H-HF-FH-FH-ClH-IE(kJ/mol)436157568432298A.432kJ/mol>E(H-Br)>298kJ/mol B.表中最稳定的共价键是H-F键C.H2(g)→2H(g)△H=+436kJ/mol D.H2(g)+F2(g)=2HF(g)△H=-25kJ/mol2、常温下,向100mL0.1mol/L的H2A溶液中滴加0.1mol/LNaOH溶液,含A元素相关微粒物质的量随pH的变化如图所示。下列说法正确的是A.H2A在水中的电离方程式是:H2A=H++HA-,HA-H++A2-B.等体积等浓度的NaOH溶液与H2A溶液混合后,其溶液中水的电离程度比纯水大C.Y点溶液中存在以下关系:c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+3c(HA-)D.X点溶液中含A元素相关微粒:c(H2A)+c(HA-)+c(A2-)=0.1mol/L3、人工肾脏可用间接电化学方法除去代谢产物中的尿素CO(NH2)2,原理如图。下列有关说法正确的是()A.a为电源的负极B.电解结束后,阴极室溶液的pH与电解前相比将升高C.阳极室中发生的电极反应为2H++2e-=H2↑D.若两极共收集到气体产品13.44L(标准状况),则除去的尿素为7.2g(忽略气体的溶解)4、某溶液X呈无色,且仅可能含有Ba2+、Na+、NH4+、H+、Cl-、I-、SO32-、SO42-八种离子中的几种(不考虑水的电离),溶液中各离子浓度均为0.1mol·L-1,向该溶液中滴加少量新制氯水,所得溶液仍为无色。下列关于溶液X的分析中不正确的是()A.肯定不含Cl- B.肯定不含H+C.肯定不含NH4+ D.肯定含有SO32-5、下列四幅谱图是结构简式为CH3CH2OH、CH3OCH3、CH3CH2CH2OH和的核磁共振氢谱,其中属于CH3CH2CH2OH的谱图是()A.B.C.D.6、在溶液中能大量共存的离子组是A.Na+、OH-、HCO3-、SO42-B.Cl-、Ba2+、NO3-、K+C.Al3+、SO42-、HCO3-、I-D.OH-、NO3-、NH4+、Fe2+7、共价键、离子键和范德华力是构成物质粒子间的不同作用方式,下列物质中,只含有上述一种作用的是()A.干冰 B.氯化钠 C.氢氧化钠 D.碘8、下列排列顺序错误的是()A.酸性:H4SiO4<H3PO4<H2SO4<HClO4B.碱性:Ca(OH)2>Mg(OH)2>Al(OH)3C.原子半径:F<O<S<NaD.氢化物的稳定性:SiH4>H2S>H2O>HF9、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是()A.1L1mol/L的Na2CO3溶液中含有的CO32-数目为B.常温常压下,8gO2含有的电子数是4NAC.标准状况下,2.24LCCl4中含有的分子数为0.1NAD.25℃时,1LpH=13的Ba(OH)2溶液中含有的OH-数目为0.210、下列表达式错误的是()A.甲烷的电子式:B.碳原子的L层电子轨道表示式:C.硫离子的核外电子排布式:1s22s22p63s23p6D.碳-12原子:11、下列关于晶体的说法,正确的是A.在晶体中只要有阳离子就一定有阴离子B.金刚石、SiC、HF、HBr晶体的熔点依次降低C.晶体中分子间作用力越大,分子越稳定D.Al固体为金属晶体,AlCl3固体为离子晶体12、下列说法正确的是()A.1molS和O2的摩尔质量都是32gB.22.4LCO2气体中含有3NA个原子C.将蘸有浓氨水和浓硫酸的玻璃棒靠近,观察到白烟D.向Na2CO3溶液中逐滴滴入稀盐酸,溶液中的HCO3-浓度先逐渐增大而后减小13、下列化合物属于苯的同系物的是A. B. C. D.14、AlN广泛应用于电子、陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过反应Al2O3+N2+3C2AlN+3CO合成。下列叙述正确的是()A.AlN为氧化产物B.AlN的摩尔质量为41gC.上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子D.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂15、已知某元素位于周期表的第三周期VIIA族,由此得出的推论错误的是A.该元素原子核外有3个电子层B.该元素最外层有7个电子C.该元素容易失去电子D.该元素容易得到电子16、有关天然产物水解的叙述不正确的是A.纤维素水解与淀粉水解得到的最终产物不同B.可用碘检验淀粉水解是否完全C.蛋白质水解的最终产物均为氨基酸D.油脂水解可得到丙三醇二、非选择题(本题包括5小题)17、已知:X为具有浓郁香味、不易溶于水的油状液体,食醋中约含有3%-5%的D,其转化关系如下图所示。请回答:(1)X的结构简式是__________________。(2)A→B的化学方程式是____________________________________________。(3)下列说法不正确的是________。A.A+D→X的反应属于取代反应B.除去X中少量D杂质可用饱和Na2CO3溶液C.A与金属钠反应比水与金属钠反应要剧烈得多D.等物质的量的A、B、D完全燃烧消耗O2的量依次减小18、有机物F用于制造香精,可利用下列路线合成。回答下列问题:(1)A的化学名称是______________。(2)B的结构简式是______________,D中官能团的名称是_____________。(3)①~⑥中属于取代反应的有________________(填序号)。(4)反应⑥的化学方程式为_________________________________________________。(5)C有多种同分异构体,与C具有相同官能团的有_________种(不包括C),其中核磁共振氢谱为四组峰的结构简式为_________(任写一种)。19、实验小组同学对乙醛与新制的Cu(OH)2反应的实验进行探究。实验Ⅰ:取2mL10%的氢氧化钠溶液于试管中,加入5滴2%的CuSO4溶液和5滴5%的乙醛溶液,加热时蓝色悬浊液变黑,静置后未发现红色沉淀。实验小组对影响实验Ⅰ成败的因素进行探究:(1)探究乙醛溶液浓度对该反应的影响。编号实验Ⅱ实验Ⅲ实验方案实验现象加热,蓝色悬浊液变红棕色,静置后底部有大量红色沉淀加热,蓝色悬浊液变红棕色,静置后上层为棕黄色油状液体,底部有少量红色沉淀已知:乙醛在碱性条件下发生缩合反应:CH3CHO+CH3CHOCH3CH=CHCHO+H2O,生成亮黄色物质,加热条件下进一步缩合成棕黄色的油状物质。①能证明乙醛被新制的Cu(OH)2氧化的实验现象是______。②乙醛与新制的Cu(OH)2发生反应的化学方程式是______。③分析实验Ⅲ产生的红色沉淀少于实验Ⅱ的可能原因:______。(2)探究NaOH溶液浓度对该反应的影响。编号实验Ⅳ实验Ⅴ实验方案实验现象加热,蓝色悬浊液变黑加热,蓝色悬浊液变红棕色,静置后底部有红色沉淀依据实验Ⅰ→Ⅴ,得出如下结论:ⅰ.NaOH溶液浓度一定时,适当增大乙醛溶液浓度有利于生成Cu2O。ⅱ.乙醛溶液浓度一定时,______。(3)探究NaOH溶液浓度与乙醛溶液浓度对该反应影响程度的差异。编号实验Ⅵ实验Ⅶ实验方案实验现象加热,蓝色悬浊液变黑加热,静置后底部有红色沉淀由以上实验得出推论:______。20、次硫酸氢钠甲醛(NaHSO2·HCHO·2H2O)在印染、医药以及原子能工业中应用广泛,已知次硫酸氢钠甲醛具有强还原性,且在120℃以上发生分解。以Na2SO3、SO2、HCHO和锌粉为原料制备次硫酸氢钠甲醛的实验步骤如下:步骤1:在烧瓶中(装置如图所示)加入一定量Na2SO3和水,搅拌溶解,缓慢通入SO2,至溶液pH约为4,制得NaHSO3溶液。步骤2:将装置A中导气管换成橡皮塞。向烧瓶中加入稍过量的锌粉和一定量甲醛溶液,在80~90℃下,反应约3h,冷却至室温,抽滤。步骤3:将滤液真空蒸发浓缩,冷却结晶,抽滤。(1)仪器B的名称为__________,装置A中通入SO2的导管末端是多孔球泡,其作用是:__________________________________________。(2)装置C的作用是________________。(3)①步骤2中,应采用何种加热方式____________,优点是________________;②冷凝管中回流的主要物质除H2O外还有__________(填化学式)。(4)步骤3中不在敞口容器中蒸发浓缩的原因是_____________________________。(5)请写出步骤1中制取NaHSO3的化学方程式:_____________________________。21、铁及其化合物与人类生产、生活息息相关。(1)FeCl3可用作止血剂。基态铁原子的核外电子排布式为______,Fe3+有______个未成对电子。(2)K3[Fe(CN)6]主要应用于照相纸、颜料、制革、印刷等工业。其煅烧分解生成KCN、FeC2、N2、(CN)2等物质。①K3[Fe(CN)6]中所涉及的元素的第一电离能由大到小的顺序_________。②(CN)2分子中存在碳碳键,则分子中σ键与π键数目之比为_________。KCN与盐酸作用可生成HCN,HCN的中心原子的杂化轨道类型为________。(3)CO能与金属Fe所形成的配合物Fe(CO)5,其熔点-20℃,沸点103℃,可用于制备纯铁。Fe(CO)5的结构如图所示:①Fe(CO)5晶体类型属于__________晶体。②关于Fe(CO)5,下列说法正确的是_________。AFe(CO)5是非极性分子,CO是极性分子BFe(CO)5中Fe原子以sp3杂化方式与CO成键C1molFe(CO)5含有10mol配位键D反应Fe(CO)5=Fe+5CO没有新化学键生成(4)铁的多种化合物均为磁性材料,氮化铁是其中一种,某氮化铁的晶胞结构如图所示:则氮化铁的化学式为________;设晶胞边长为acm,阿伏加德罗常数的值为NA,该晶体的密度为________g·cm-3(用含a和NA的式子表示)。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】

A.依据溴原子半径大于氯原子小于碘原子,原子半径越大,相应的化学键的键能越小分析,所以结合图表中数据可知432kJ/mol>E(H-Br)>298kJ/mol,A正确;B.键能越大,断裂该化学键需要的能量就越大,形成的化学键越稳定,表中键能最大的是H-F,所以最稳定的共价键是H-F键,B正确;C.氢气变化为氢原子吸热等于氢气中断裂化学键需要的能量,H2→2H(g)△H=+436kJ/mol,C正确;D.依据键能计算反应焓变=反应物键能总和-生成物键能总和计算判断,△H=436kJ/mol+157kJ/mol-2×568kJ/mol=-543kJ/mol,H2(g)+F2(g)=2HF(g),△H=-543kJ/mol,D错误;故合理选项是D。2、C【解题分析】

A.从图像分析溶液中含有H2A分子,说明H2A为弱酸,则电离方程式为:H2AH++HA-,HA-H++A2-,故A错误;B.等体积等浓度的氢氧化钠溶液与H2A溶液混合后,溶液主要为NaHA,电离为主,溶液显酸性,溶液中的氢离子会抑制水的电离,溶液中水的电离程度比纯水中小,故B错误;C.电荷守恒c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+c(HA-)+2c(A2-),从图像分析,c(HA-)=c(A2-),从而得c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+3c(HA-),故C正确;D.100mL0.1mol/L的H2A溶液中滴加0.1mol/LNaOH溶液,到X点时溶液的体积肯定比原来的大,所以根据物料守恒分析,有c(H2A)+c(HA-)+c(A2-)<0.1mol/L,故D错误;故选C。3、B【解题分析】试题分析:由图可知,左室电极产物为CO2和N2,发生氧化反应,故a为电源的正极,右室电解产物H2,发生还原反应,故b为电源的负极,A选项不正确;阴极反应为6H2O+6e-═6OH-+3H2↑(或6H++6e-═3H2↑),阳极反应为6Cl--6e-═3Cl2↑,CO(NH2)2+3Cl2+H2O═N2+CO2+6HCl,根据上述反应式可以看出在阴、阳极上产生的OH-、H+的数目相等,阳极室中反应产生的H+通过质子交换膜进入阴极室与OH-恰好反应生成水,所以阴极室中电解前后溶液的pH不变,B选项不正确;由图可知,阳极室首先是氯离子放电生成氯气,氯气再氧化尿素生成氮气、二氧化碳,同时会生成HCl,阳极室中发生的反应依次为:2Cl--2e-═Cl2↑,CO(NH2)2+3Cl2+H2O═N2+CO2+6HCl,C选项不正确;电解收集到的13.44L气体,物质的量为=0.6mol,由反应CO(NH2)2+3Cl2+H2O═N2+CO2+6HCl可知n(N2)=n(CO2)="0.6mol×1/5=0.12"mol,可知生成0.12molN2所消耗的CO(NH2)2的物质的量也为0.12mol,其质量为:m[CO(NH2)2]="0.12"mol×60g•mol-1=7.2g,选项D正确;考点:电解原理的应用重点考查电极反应、电极判断及氧化还原反应的相关知识4、C【解题分析】某溶液X

呈无色,且仅可能含有Ba2+、Na+、NH4+、H+、Cl-、SO32-、SO42-七种离子中的几种(不考虑水的电离),根据离子共存,Ba2+与SO32-、SO42-不能同时存在,H+与SO32-不能同时存在。向该溶液中滴加少量新制氯水,所得溶液仍为无色,说明氯水中的氯气发生了反应,说明X中一定含有SO32-,则不存在Ba2+和H+;溶液中各离子浓度均为0.1mol/L,为了满足电荷守恒,必须含有Na+、NH4+,由于没有其他阳离子存在,则一定没有Cl-和SO42-。A.根据上述分析,溶液中肯定不含Cl-,故A正确;B.根据上述分析,肯定不含H+,故B正确;C.根据上述分析,肯定含NH4+,故C错误;D.根据上述分析,肯定含有SO32-,故D正确;故选C。5、A【解题分析】CH3CH2CH2OH共有4种不同等效氢原子,在核磁共振氢谱图上会显示出4种比较大的信号峰,故答案为A。正确答案为A点睛:等效氢的判断方法:1、同一个碳上的氢等效;2、同一个碳上的甲基上的氢等效;3、处于对称位置的氢等效。6、B【解题分析】

A.OH-、HCO3-不能大量共存,与题意不符,A错误;B.Cl-、Ba2+、NO3-、K+能大量共存,符合题意,B正确;C.Al3+、HCO3-不能大量共存,与题意不符,C错误;D.OH-与NH4+、Fe2+不能大量共存,与题意不符,D错误;答案为B。7、B【解题分析】

A、干冰是CO2,属于共价化合物,含有极性共价键,CO2分子间存在范德华力,故不符合题意;B、氯化钠属于离子晶体,只存在离子键,故符合题意;C、氢氧化钠属于离子晶体,含离子键、极性共价键,故不符合题意;D、碘属于分子晶体,存在非极性共价键,碘分子间存在范德华力,故不符合题意;本题答案选B。8、D【解题分析】分析:A.元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强;B.元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强;C.原子电子层数越多,其原子半径越大,同一周期元素,原子半径随着原子序数增大而减小;D.元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强。详解:A.元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,非金属性Cl>S>P>Si,所以酸性H4SiO4<H3PO4<H2SO4<HClO4,A正确;B.元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强,金属性Ca>Mg>Al,所以碱性:Ca(OH)2>Mg(OH)2>Al(OH)3,B正确;C.原子电子层数越多,其原子半径越大,同一周期元素,原子半径随着原子序数增大而减小,所以原子半径F<O<S<Na,C正确;D.元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,非金属性F>O>S>Si,所以氢化物的稳定性SiH4<H2S<H2O<HF,D错误;答案选D。点睛:本题考查元素周期律,侧重考查金属性、非金属性强弱判断及原子半径大小比较,为高频考点,知道非金属、金属性强弱与得失电子难易程度有关,与得失电子多少无关,为易错题。9、B【解题分析】

A.CO32-为弱酸阴离子,在水溶液中会水解,数目会减少,A项错误;B.8gO2的物质的量为8g÷32g·mol-1=0.25mol,每个O原子中含有8个电子,则含有电子的物质的量为0.25mol×2×8=4mol,电子数为4NA,B项正确;C.在标准状况下,CCl4是液体,不能用22.4L·mol-1来计算物质的量,其物质的量不是0.1mol,C项错误;D.pH=13的Ba(OH)2溶液,OH-的浓度为0.1mol·L-1,体积为1L,则OH-的物质的量=0.1mol·L-1×1L=0.1mol,其数目为0.1NA,D项错误;本题答案选B。10、B【解题分析】分析:正确运用电子式、轨道表示式、核外电子排布式、原子的表示方法等化学用语分析。详解:甲烷中存在4对共用电子对,则甲烷的电子式为,A选项正确;碳原子的L层电子有4个电子,2s电子优先单独占据1个轨道,2p轨道上还有2个电子,按照洪特规则,剩余的2个电子分布在2p轨道中,还有一个空轨道,则碳原子的L层电子的轨道表示式:,B选项错误;硫离子的核外电子数为18,其硫离子的核外电子排布式1S22S22P63S23P6,C选项正确;碳-12原子的质子数为6,质量数为12,则该原子表示为126C,D选项说法正确;正确选项B。11、B【解题分析】

A.在晶体中有阳离子不一定有阴离子,比如金属晶体就是由阳离子和电子组成的,并没有阴离子,A错误;B.金刚石、SiC是原子晶体,HF、HBr是分子晶体,所以金刚石、SiC晶体的熔点高于HF、HBr,C原子半径小于Si原子半径,那么C-C键键长小于Si-C键键长,C-C键更牢固,金刚石熔点更高,HF分子之间有氢键,熔沸点均高于HBr,综上所述:金刚石、SiC、HF、HBr晶体的熔点依次降低,B正确;C.化学键键能越大,破坏它们所需的能量就越高,分子越稳定,而分子间作用力不属于化学键,C错误;D.AlCl3是由共价键构成的分子晶体,D错误。答案选B。【题目点拨】切记:AlCl3是由共价键构成的共价化合物,属于分子晶体。12、D【解题分析】

A.S和O2的摩尔质量都是32g/mol,A错误;B.缺条件,不能确定物质的量,也不能确定气体中含有的原子数目,B错误;C.浓硫酸没有挥发性,因此将蘸有浓氨水和浓硫酸的玻璃棒靠近,不能反应产生白烟现象,C错误;D.向Na2CO3溶液中逐滴滴入稀盐酸,首先反应:CO32-+H+=HCO3-,然后发生反应:H++HCO3-=H2O+CO2↑,可见:溶液中的HCO3-浓度先逐渐增大而后减小,D正确;故合理选项是D。13、A【解题分析】

苯的同系物为含有一个苯环,且含有饱和链烃基的有机物,答案为A;14、C【解题分析】A.AlN中氮元素的化合价为-3,则反应中N元素的化合价从0价降为-3价,即AlN为还原产物,故A错误;B.AlN的摩尔质量为41g/mol,故B错误;C.反应中N元素化合价由0价降低到-3价,则生成1molAlN转移3mol电子,故C正确;D.该反应中Al2O3中Al、O元素化合价不变,所以Al2O3既不是氧化剂也不是还原剂,N元素化合价由0价变为-3价,则氮气是氧化剂,故D错误;故答案为C。15、C【解题分析】

已知某元素位于周期表的第三周期ⅦA族,则该元素是Cl。A.氯元素原子核外有3个电子层,A正确;B.氯元素最外层有7个电子,B正确;C.氯元素最外层有7个电子,该元素容易得到1个电子达到8电子稳定结构,C错误;D.氯元素最外层有7个电子,该元素容易得到电子,D正确;答案选C。16、A【解题分析】分析:A.淀粉和纤维素水解最终产物都是葡萄糖;B.碘单质遇淀粉变蓝色;C.根据蛋白质的形成判断其水解产物;D.油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯。详解:A.淀粉和纤维素都是多糖,其水解最终产物都是葡萄糖,A错误;B.碘单质遇淀粉变蓝色,若水解完全,则不变蓝色,B正确;C.形成蛋白质的多肽是由多个氨基酸脱水形成的,所以蛋白质的水解最终产物是氨基酸,C正确;D.高级脂肪酸甘油酯水解后得到高级脂肪酸与丙三醇即甘油,D正确。答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH3COOCH2CH32CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OC【解题分析】

由题给信息食醋中约含有3%-5%的D可知,D为乙酸,由X为具有浓郁香味、不易溶于水的油状液体可知,X为酯类,由X酸性条件下水解生成A和D,且A催化氧化可以生成乙酸可知,A为乙醇、X为乙酸乙酯;乙酸乙酯碱性条件下水解生成乙酸钠和乙醇,则C为乙酸钠;乙醇催化氧化生成乙醛,乙醛催化氧化生成乙酸,则B为乙醛。【题目详解】(1)X为乙酸乙酯,结构简式为CH3COOCH2CH3,故答案为CH3COOCH2CH3;(2)A→B的反应为乙醇催化氧化生成乙醛,反应的化学方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,故答案为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(3)A、乙醇与乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,酯化反应属于取代反应,正确;B、除去乙酸乙酯中少量的乙酸可用饱和Na2CO3溶液洗涤分液,正确;C、A为乙醇,水与金属钠反应比乙醇与金属钠反应要剧烈,错误;D、1molCH3CH2OH、CH3CHO、CH3COOH完全燃烧消耗O2的物质的量依次为3mol、2.5mol、2mol,正确;故选C,故答案为C。【题目点拨】本题考查有机物的推断,侧重分析与推断能力的考查,把握有机物的组成和性质、有机反应来推断有机物为解答的关键。18、2-甲基-1-丁烯CH3CH2C(CH3)OHCH2OH羧基、碳碳双键②⑤⑥+H2O11【解题分析】

根据框图和各物质之间的反应条件可推知:由反应①的产物可推知A是;B是,C是,D是,E是,F是。【题目详解】(1)由上述分析可知A的结构简式为,其化学名称是2-甲基-1-丁烯;答案:2-甲基-1-丁烯。(2)由上述分析可知B的结构简式是;由D的结构简式为,所以D中官能团的名称是羧基、碳碳双键;答案:羧基、碳碳双键。(3)根据产物和反应条件知①为加成反应,②为卤代烃的取代反应,③氧化反应,④为消去反应。⑤为取代反应,⑥酯化反应。其中属于取代反应的有②⑤⑥;答案:②⑤⑥。(4)E为,D是,反应⑥是E和D发生的酯化反应,其化学方程式为+H2O;答案:+H2O。(5)C是,C中含有羟基和羧基,与C具有相同官能团的同分异构体有:(移动-OH位置共有4种),(移动-OH位置共有3种)(移动-OH位置共有3种)(1种),所以符合条件的同分异构体共11种(不包括C),其中核磁共振氢谱为四组峰的结构简式为。19、蓝色悬浊液最终变为红色沉淀CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O相同条件下,乙醛的缩合反应快于氧化反应;多个乙醛缩合,使醛基物质的量减少适当增大NaOH浓度有利于生成Cu2O氢氧化钠溶液浓度对该反应的影响程度更大【解题分析】

(1)①新制氢氧化铜为蓝色悬浊液,氧化乙醛后铜元素化合价从+2价降低到+1价会变成砖红色沉淀Cu2O,据此证明乙醛被氧化;②乙醛在碱性条件下加热,被新制的Cu(OH)2氧化生成乙酸钠、氧化亚铜和水;③对照实验Ⅱ,实验Ⅲ的现象说明乙醛发生了缩合反应,据此分析作答;(2)对照实验Ⅳ和实验Ⅴ,分析氢氧化钠浓度对反应的影响;(3)实验Ⅶ砖红色现象明显,根据变量法分析作答。【题目详解】(1)①若乙醛被新制的Cu(OH)2氧化,则实验中颜色会发生明显变化,即蓝色悬浊液最终会变为红色沉淀,据此可证明乙醛被新制的Cu(OH)2氧化,故答案为蓝色悬浊液最终变为红色沉淀;②乙醛与新制的Cu(OH)2发生反应的化学方程式为CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O,故答案为CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O;③实验Ⅲ中上层清液出现棕黄色油状液体,底部有少量红色沉淀,其可能的原因是相同条件下,乙醛的缩合反应快于氧化反应;多个乙醛缩合,使醛基物质的量减少,故答案为相同条件下,乙醛的缩合反应快于氧化反应;多个乙醛缩合,使醛基物质的量减少;(2)通过实验Ⅳ和实验Ⅴ的现象可以看出,乙醛溶液浓度一定时,适当增大NaOH浓度有利于生成Cu2O,故答案为适当增大NaOH浓度有利于生成Cu2O;(3)通过对比实验Ⅵ和实验Ⅶ,实验Ⅶ中氢氧化钠的浓度较大,乙醛的浓度较小,通过现象可以得出结论,氢氧化钠溶液浓度对该反应的影响程度更大,故答案为氢氧化钠溶液浓度对该反应的影响程度更大。20、(球形)冷凝管增大接触面积使SO2充分反应吸收二氧化硫并防止倒吸水浴加热均匀受热、容易控制温度HCHO防止产物被空气氧化Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3【解题分析】

(1)装置A中通入SO2的导管末端是多孔球泡,可增大二氧化硫气体和Na2SO3液体的接触面积;(2)装置C是尾气吸收装置,结合二氧化硫易溶于水分析解答;(3)次硫酸氢钠甲醛(NaHSO2·HCHO·2H2O)在120℃以上发生分解;HCHO易挥发据此分析解答;(4)根据化合价分析次硫酸氢钠甲醛具有的性质,结合次硫酸氢钠甲醛的性质分析判断;(5)步骤1中Na2SO3和水,搅拌溶解,缓慢通入SO2,至溶液pH约为4,制得NaHSO3溶液,据此书写反应的化学方程式。【题目详解】(1)根据装置图,仪器B为(球形)冷凝管,装置A中通入SO2的导管末端是多孔球泡,可增大二氧化硫气体和Na2SO3液体的接触面积,加快反应速度,故答案为:(球形)冷凝管;增大接触面积使SO2充分反应,加快反应速度;(2)装置C是尾气吸收装置,倒置的漏斗可以防倒吸,所以装置C的作用是吸收未反应的二氧化硫,防止污染空气并阻止空气进入装置A,故答案为:吸收二氧化硫并防止倒吸;(3)①次硫酸氢钠甲醛(NaHSO2·HCHO·2H2O)在120℃以上发生分解,根据分解温度应选择水浴加热,而且水浴加热均匀,容易控制温度,故答案为:水浴加热;均匀受热、容易控制温度;②HCHO易挥发,在80°C-90°C条件下会大量挥发,加冷凝管可以使HCHO冷凝回流提高HCHO的利用率,故答案为:HCHO;(4)次硫酸氢钠甲醛具有还原性,在敞口容器中蒸发浓缩,次硫酸氢钠甲醛可以被空气中的氧气氧化变质,故答案为:防止

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