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文档简介

2024届云南省玉溪市红塔区化学高二下期末学业质量监测模拟试题注意事项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、下列叙述中不正确的是A.0.1mo1·L-1NH4HS溶液中有:c(NH4+)<c(HS-)+c(S2-)+c(H2S)B.25℃时,将amo1·L-1的氨水与0.01mo1·L-1的盐酸等体积混合后,c(NH4+)=c(Cl-),则NH3·H2O的电离常数为C.等浓度的HCN和NaCN混合溶液中有:2c(Na+)=c(CN-)+c(HCN)D.等pH的HA和HB溶液,分别与一定浓度的氢氧化钠溶液完全中和,HA消耗的氢氧化钠溶液体积多,则可证明酸性HA>HB2、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述中不正确的是()A.标准状况下,22.4L二氯甲烷的分子数约为NA个B.常温常压下,7.0g乙烯与丙烯的混合物中含有氢原子的数目为NAC.常温常压下,92gNO2和N2O4的混合气体中含有的原子总数为6NAD.盛有SO2的密闭容器中含有NA个氧原子,则SO2的物质的量为0.5mol3、下列说法不正确的是A.人工合成的硅橡胶是目前最好的既耐高温又耐低温的橡胶B.聚乙烯塑料中因含有大量碳碳双键,容易老化C.1mol的有机物(结构如图)最多能与含5molNaOH的水溶液完全反应D.若丙醇中的氧为188O,它与乙酸反应生成的酯的相对分子质量是1044、常温下,最适宜薄荷生长的土壤pH≈8,土壤中的c(OH—)最接近于A.1×10-5mol/LB.1×10-6mol/LC.1×10-8mol/LD.1×10-9mol/L5、关于晶体的下列说法正确的是()A.原子晶体中只含有共价键B.任何晶体中,若含有阳离子就一定有阴离子C.原子晶体的熔点一定比金属晶体的高D.离子晶体中含有离子键,不可能含有共价键6、我国明代《本草纲目》记载了烧酒的制造工艺:“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次……价值数倍也”。这里用到的实验方法可用于分离A.苯和水 B.食盐水和泥沙C.乙酸乙酯和乙酸 D.硝酸钾和硫酸钠7、下列有关化学反应表达正确的是(

)A.1—丙醇与浓氢溴酸反应:CH3CH2CH2OH+HBrCH3CH2CH2Br+H2OB.硬脂酸与乙醇的酯化反应:C17H35COOH+C2H518OHC17H35COOC2H5+H218OC.向CH2BrCOOH中加入足量的氢氧化钠溶液并加热:CH2BrCOOH+OH—CH2BrCOO—+H2OD.向丙氨酸钠中加入足量盐酸:8、下列实验误差分析正确的是A.用容量瓶配制溶液时,容量瓶底部有少量蒸馏水,所配溶液浓度偏低B.酸碱中和滴定时,开始时俯视滴定管读数,结束时仰视滴定管读数,所测液体体积偏大C.测定中和热时,使用稀醋酸代替稀盐酸,所测中和热无影响D.测定硫酸铜晶体中结晶水含量时,被测样品中含有加热不挥发杂质,所测结晶水含量偏高9、下列说法中正确的是①糖类、油脂、蛋白质都是高分子化合物,适当条件下均可发生水解②油脂、乙酸乙酯都是酯类,但不是同系物③石油的分馏,煤的气化、液化、干馏等过程均为化学变化④蛋白质的变性和盐析都不是可逆过程⑤塑料、橡胶和纤维都是天然高分子材料A.①③④⑤ B.② C.①②③④⑤ D.②③10、下列说法正确的是A.的名称为3一甲基丁烷B.CH3CH2CH2CH2CH3和互为同素异形体C.和为同一物质D.CH3CH2OH和具有相同的官能团,互为同系物11、反应O2(g)+2SO2(g)⇌2SO3(g)ΔH<0,若在恒容绝热容器中发生,下列选项表明该反应一定已达平衡状态的是A.容器内的密度不再变化B.容器内的温度不再变化C.容器内气体的反应速率υ正(O2)=2υ逆(SO2)D.容器内气体的浓度c(O2)∶c(SO2)∶c(SO3)=1∶2∶212、氨基酸分子间相互结合成高分子化合物时,必定存在的结构片段是()A.B.C.D.13、苯乙烯的结构简式为,下列关于它的叙述中,错误的是()A.可以和溴水反应B.是乙烯的同系物C.化学式为C8H8D.1mol苯乙烯最多可以和4molH2发生加成反应14、一定量的铁、镁和铜的混合物与一定量的浓HNO3恰好反应,得到硝酸盐溶液和NO2、N2O4、NO的混合气体,这些气体与2.24LO2(标准状况)混合后通入水中,所有气体恰好完全被水吸收生成硝酸.若向所得硝酸盐溶液中加入2mol/L的NaOH溶液至Fe3+、Mg2+、Cu2+恰好沉淀,则消耗NaOH溶液的体积是()A.400mL B.200mL C.150mL D.80mL15、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.标准状况下,1mol金刚石中含有的C–C键数目为4NAB.1molSiO2晶体中含有的Si–O键数目为2NAC.80gSO3中,中心原子S的价层电子对中,孤电子对数为NAD.常温常压下,1molCH2=CHCHO中,含有的σ键数目为7NA16、高铁酸盐是一种高效绿色氧化剂,可用于废水和生活用水的处理。从环境保护的角度看,制备高铁酸盐较好的方法为电解法:Fe+2H2O+2OHFeO42-+3H2↑,工作原理如图所示。己知:Na2FeO4只在强碱性条件下稳定,易被H2还原。下列说法正确的是A.b是电源的正极B.阳极电极反应为Fe-6e-+4H2O=FeO42-+8H+C.电解过程中,需要将阴极产生的气体及时排出D.当电路中通过1mol电子的电量时,会有11.2L的H2生成二、非选择题(本题包括5小题)17、已知

X、Y、Z、M、R五种元素中,原子序数依次增大,其结构或性质信息如下表。请根据信息回答有关问题:元素结构或性质信息X原子的L层上s电子数等于p电子数Y原子核外的L层有3个未成对电子Z在元素周期表的各元素中电负性仅小于氟M单质常温、常压下是气体,原子的M层上有1个未成对的p电子R第四周期过渡元素,其价电子层各能级处于半充满状态(1)元素M的原子核外有______种不同运动状态的电子;(2)五种元素中第一电离能最高的是_______写元素符号;(3)在Y形成的单质中,键与键数目之比为______,在中Z原子的杂化方式为_____,其分子的空间构型为______;(4)R的一种配合物的化学式为。已知在水溶液中用过量硝酸银溶液处理,产生

AgCl沉淀,此配合物最可能是______填序号。A.B.C.

D.18、[化学—选修有机化学基础]化合物F是合成抗心律失常药—多非利特的中间体,以苯为原料合成F的路线如下:已知:①CH3CH=CH2CH3CHBrCH3②CH3CH=CH2CH3CH2CH2Br试回答下列问题(1)苯→A转化的反应类型是。(2)化合物C→D转化的反应条件通常是,化合物D(填“存在”、“不存在”)顺反异构,已知化合物C的核磁共振氢谱显示有四种峰,且峰的面积比为2︰2︰1︰3,则C的结构简式为。(3)写出E→F转化的化学方程式。(4)化合B的同分异构体有多种,满足以下条件的同分异构体共有种。①属于芳香族化合物②分子结构中没有甲基,但有氨基③能发生银镜反应和水解反应,并且与NaOH反应的物质的量之比为1︰2(5)苯乙酮()常用作有机化学合成的中间体,参照上述合成F的部分步骤,设计一条以苯为起始原料制备苯乙酮的合成路线。19、制备乙酸乙酯,乙酸正丁酯是中学化学实验中的两个重要有机实验①乙酸乙酯的制备②乙酸丁酯的制备完成下列填空:(1)制乙酸乙酯的化学方程式___________。(2)制乙酸乙酯时,通常加入过量的乙醇,原因是________,加入数滴浓硫酸即能起催化作用,但实际用量多于此量,原因是________;浓硫酸用量又不能过多,原因是_______________。(3)试管②中的溶液是________,其作用是________________。(4)制备乙酸丁酯的过程中,直玻璃管的作用是________,试管不与石棉网直接接触的原因是_____。(5)在乙酸丁酯制备中,下列方法可提高1-丁醇的利用率的是________(填序号)。A.使用催化剂B.加过量乙酸C.不断移去产物D.缩短反应时间(6)两种酯的提纯过程中都需用到的关键仪器是________,在操作时要充分振荡、静置,待液体分层后先将水溶液放出,最后将所制得的酯从该仪器的________(填序号)A.上口倒出B.下部流出C.都可以20、某化学实验小组将装有铜与浓硫酸烧瓶加热一段时间后,取出烧瓶中固体,探究其成分。查资料可知,浓硫酸与铜反应可能生成CuS或Cu2S,它们都难溶于水,能溶于稀硝酸。实验如下:(i)用蒸馏水洗涤固体,得到蓝色溶液,固体呈黑色。(ii)取少量黑色固体于试管中,加入适量稀硝酸,黑色固体逐渐溶解,溶液变为蓝色,产生无色气泡。取少量上层清液于试管,滴加氯化钡溶液,产生白色沉淀。①根据实验(i)得到蓝色溶液可知,固体中含____________(填化学式)②根据实验(ii)的现象_______(填“能”或“不能”)确定黑色固体是CuS还是Cu2S,理由是__________________________________________________________________________。写出Cu2S与稀硝酸反应的化学方程式____________________________________________③为了进一步探究黑色固体的成分,将实验(i)中黑色固体洗涤、烘干,再称取48.0g黑色固体进行如下实验,通入足量O2,使硬质玻璃管中黑色固体充分反应,观察到F瓶中品红溶液褪色。实验序号反应前黑色固体质量/g充分反应后黑色固体质量/gI48.048.0Ⅱ48.044.0Ⅲ48.040.0根据上表实验数据推测:实验I中黑色固体的化学式为_____________________________;实验Ⅱ中黑色固体的成分及质量为_______________________________________________。21、如图所示一些晶体中的某些结构,它们分别是NaCl、CsCl、干冰、金刚石、石墨结构中的某一种的某一部分:(1)代表金刚石的是(填编号字母,下同)________,其中每个碳原子与________个碳原子最接近且距离相等。金刚石属于________晶体。(2)代表石墨的是________,其中每个正六边形占有的碳原子数平均为________个。(3)表示NaCl的是________,每个Na+周围与它最接近且距离相等的Na+有________个。(4)代表CsCl的是________,它属于________晶体,每个Cs+与________个Cl-紧邻。(5)代表干冰的是________,它属于________晶体,每个CO2分子与________个CO2分子紧邻。(6)已知石墨中碳碳键的键长比金刚石中碳碳键的键长短,则上述五种物质熔点由高到低的排列顺序为___。

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.任何电解质溶液中都存在物料守恒,根据物料守恒得c(NH4+)+c(NH3•H2O)=c(HS-)+c(S2-)+c(H2S),所以c(NH4+)<c(HS-)+c(S2-)+c(H2S),故A正确;B.在25℃下,平衡时溶液中c(NH4+)=c(Cl-)=0.005mol/L,根据物料守恒得c(NH3·H2O)=(0.5a-0.005)mol/L,根据电荷守恒得c(H+)=c(OH-)=10-7mol/L,溶液呈中性,NH3•H2O的电离常数Kb===,故B正确;C.任何电解质溶液中都存在物料守恒,根据物料守恒得2c(Na+)=c(CN-)+c(HCN),故C正确;D.等pH的HA和HB溶液,分别与一定浓度的氢氧化钠溶液完全中和,HA消耗的氢氧化钠溶液体积多,说明HA的物质的量多,浓度大,则酸性HA<HB,故D错误;故选D。2、A【解题分析】

A.标准状况下,二氯甲烷为液体,不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量和分子个数,故A错误;B.C2H4和C3H6的最简式均为CH2,故7.0g混合物中含有的CH2的物质的量为n==0.5mol,则含1mol氢原子,即NA个,故B正确;C.NO2和N2O4的最简式均为NO2,故92g混合物中含有的NO2的物质的量为=2mol,故含原子6NA个,故C正确;D.1mol二氧化硫中含2mol氧原子,故当含NA个氧原子时,二氧化硫的分子个数为0.5NA个,物质的量为0.5mol,故D正确;答案选A。3、B【解题分析】

A.硅橡胶具有空间网状结构,具有耐磨、耐高温、耐低温等性能,硅橡胶是目前最好的既耐高温又耐低温的橡胶,所以A选项是正确的;B.聚乙烯中不含碳碳双键,不能发生加成反应,塑料老化发生氧化反应,故B错误;C.能与氢氧化钠反应的为酯基、酚羟基,且可水解生成碳酸和酚羟基,则1

mol的有机物(结构如图)最多能与含5mol

NaOH的水溶液完全反应,故C正确;D.乙酸与丙醇发生酯化反应生成酯和水,羧酸脱-OH,醇脱H,丙醇中的氧为188O,其相对分子质量为62,乙酸的相对分子质量为60,水的相对分子质量为18,由质量守恒定律可知,酯的相对分子质量为62+60-18=104,故D正确。故选B。4、B【解题分析】

pH≈8时氢离子浓度约是10-8mol/L,则土壤中的c(OH—)约是10-14答案选B。5、A【解题分析】

A.在原子晶体中,原子间以共价键相结合,所以原子晶体中只含有共价键,故A正确;B.金属晶体是由金属阳离子和自由电子构成的,所以有阳离子不一定有阴离子,故B错误;C.不同金属晶体的熔点差别很大,有的熔点很高如钨,所以原子晶体的熔点不一定比金属晶体的高,故C错误;D.离子晶体中含有离子键,也可能含有共价键,如氢氧化钠属于离子晶体,既含有离子键又含有共价键,故D错误;答案选A。6、C【解题分析】

烧酒的制造工艺用的蒸馏的方法,可用于分离沸点不同的液体混合物。【题目详解】A、苯和水互不相溶,分层,用分液的方法分离,故A错误;B、食盐水和泥沙,泥沙不溶于水,可用过滤的方法分离,故B错误;C、乙酸乙酯和乙酸沸点不同,可用蒸馏的方法分离,故C正确;D、硝酸钾和硫酸钠的溶解度相差较大,可用重结晶的方法分离,故D错误;故选C。7、A【解题分析】本题考查有机化学方程式的书写。分析:A.二者发生取代反应生成1-溴丙烷和水;B.硬脂酸与乙醇发生酯化反应时,羧酸去掉羧基上羟基,醇去掉羟基上氢原子;C.CH2BrCOOH中的溴原子和羧基均能与氢氧化钠溶液反应;D.丙氨酸钠中—COO—和氨基均与盐酸反应。详解:1-丙醇与浓氢溴酸发生取代反应,反应的化学方程式为:CH3CH2CH2OH+HBrCH3CH2CH2Br+H2O,A正确;C17H35COOH与C2H518OH在浓硫酸作用下,共热发生酯化反应生成C17H35CO18OC2H5,反应的化学方程式为:C17H35COOH+C2H518OHC17H35CO18OC2H5+H2O,B错误;向CH2BrCOOH中加入足量的氢氧化钠溶液并加热,羧基和氢氧化钠发生中和反应,溴原子在碱中发生水解反应,反应的化学方程式为:CH2BrCOOH+2OH—CH2(OH)COO—+H2O,C错误;向丙氨酸钠中加入足量盐酸,—COO—和盐酸反应生成—COOH,氨基与盐酸反应生成—NH3+,反应的化学方程式为:,D错误。故选A。点睛:试题侧重考查有机物的结构与性质,明确常见有机物含有官能团与具有性质之间的关系为解答关键。8、B【解题分析】

分析操作对溶质的物质的量或溶液的体积的影响,根据c=n/V,判断不当操作对所配溶液浓度影响【题目详解】A、用容量瓶配制溶液时,容量瓶底部有少量蒸馏水,对所配溶液无影响,故A错误;B、酸碱中和滴定时,开始时俯视滴定管读数,结束时仰视滴定管读数,所测液体体积偏大,故B正确;C.测定中和热时,使用稀醋酸代替稀盐酸,醋酸是弱酸,电离要吸热,所测中和热偏大,故C错误;D、测定硫酸铜晶体中结晶水含量时,被测样品中含有加热不挥发杂质,样品质量大,所测结晶水含量偏低,故D错误;故选B。9、B【解题分析】

①油脂不是高分子化合物,单糖不可以水解,故①错误;②油脂、乙酸乙酯都是酯类,但酯基的数目不同,不是同系物,故②正确;③石油的分馏是物理变化,煤的气化、液化、干馏等过程为化学变化,故③错误;④蛋白质的变性不是可逆过程;盐析是可逆过程,盐析后的蛋白质加水后可以再溶解,故④错误;⑤塑料只有人工合成的,不是天然高分子材料;橡胶和纤维既有天然的,也有人工合成的,故⑤错误;综上所述,正确的有②,B项正确;答案选B。10、C【解题分析】

A项,离取代基近的一端编号,命名应为2-甲基丁烷,故A项错误;B项,选项中的物质分子式相同结构不同,无特殊官能团,互为同分异构体,故B项错误;C项,甲烷分子呈现正四面体结构,四个位置完全等价,故C项正确;D项,虽然二者具有相同的官能团,但官能团的个数不同,组成也不相差CH2,不互为同系物,故D项错误。综上所述,本题正确答案为C。【题目点拨】本题重点考查了“四同”的区分,同分异构体:分子式相同而结构不同的化合物,如CH3CH2CH2CH2CH3和(CH3)2CHCH2CH3;同系物:结构相似,在分子式上相差一个或若干个CH2的一系列化合物,如CH3CH2OH和CH3OH;同素异形体:同种元素组成的不同单质,如石墨与金刚石;同位素:质子数相同而中子数不同的原子,如1H与2H。11、B【解题分析】

A.所有物质全是气态,混合气的质量始终不变,在恒容容器内混合气的密度始终不变,故密度不变化不能说明一定达到平衡状态,A不选;B.绝热容器中发生化学反应时,温度会随着反应而发生变化,当反应容器内的温度不再变化时,说明反应一定达到平衡状态,B选;C.容器内气体的反应速率υ正(O2)=υ逆(O2)=υ逆(SO2)时,说明反应一定达到平衡状态,υ正(O2)=2υ逆(SO2)时反应没有达到平衡状态,C不选;D.容器内气体的浓度c(O2)∶c(SO2)∶c(SO3)=1∶2∶2,可能是某个瞬间巧合,未能显示正逆反应速率相等或各成分的含量保持定值,因此不能说明反应一定达到平衡状态,D不选;答案选B。【题目点拨】平衡状态的判断方法有:①对同一个物质而言正反应速率和逆反应速率相等,如υ正(O2)=υ逆(O2),若选用不同物质的速率,则不同物质的正反应和逆反应速率等于化学计量数之比,如υ正(O2)=υ逆(SO2),则说明已平衡,②各成分的含量、也可以是物质的量或浓度保持定值、不再改变了,③选定的某个物理量,一开始会随着反应的发生而变化,而当这个量不再改变的时候,就达到化学平衡状态,如B中提到的温度就是这样的一个物理量。12、B【解题分析】

氨基酸分子间发生生成肽的反应,一个氨基酸分子中氨基和另一个分子中羧基反应生成肽键,据此判断高分子化合物中含有的结构片段。【题目详解】氨基酸分子在酸或碱的条件下加热,一个氨基酸分子中氨基和另一个分子中羧基反应生成肽键,所以高分子化合物中必定存在肽键,正确选项B。13、B【解题分析】

A.苯环上连接的碳碳双键易发生加成反应,可以和溴水反应,故A正确;B.与乙烯的结构不相似,不是同系物关系,故B错误;C.分子式为C8H8,故C正确;D.苯环在一定条件下能发生加成反应,苯环上连接的碳碳双键易发生加成反应,1mol苯乙烯能与4mol氢气发生加成反应,故D正确;故选B。14、B【解题分析】

2.24LO2的物质的量为=0.1mol,NO2、N2O4、NO的混合气体与2.24LO2(标准状况)混合后通入水中,所有气体恰好完全被水吸收生成硝酸,则金属提供的电子物质的量等于氧气获得到的电子的物质的量,金属离子与氢氧根离子恰好反应生成沉淀,故n(NaOH)=n(e-)=0.1mol×4=0.4mol,需要氢氧化钠溶液的体积为=0.2L=200mL。答案选B。15、D【解题分析】

A、在金刚石中每个C原子形成4个C–C共价键,每个共价键为两个C原子共用;B、二氧化硅中每个硅原子形成4个Si-O键;C、SO3分子中S原子的孤对电子数为0;D、CH2=CHCHO分子中含有碳氢键、碳碳双键、碳碳单键和碳氧双键。【题目详解】A项、在金刚石中每个C原子形成4个C–C共价键,每个共价键为两个C原子共用,则1mol金刚石晶体中含2molC–C键,故A错误;B项、1mol二氧化硅中含有1mol硅原子,1mol硅原子形成4molSi-O键,晶体中含有Si-O键的个数为4NA,故B错误;C项、SO3分子中S原子的价层电子对数为3,孤对电子数为0,故C错误;D项、CH2=CHCHO分子中含有碳氢键、碳碳双键、碳碳单键和碳氧双键,其中有4个碳氢σ键、2个碳碳σ键和1个碳氧σ键,则1molCH2=CHCHO中含有7molσ键,故D正确;故选D。【题目点拨】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算,注意掌握晶体中共价键的类型的判断和共价键数目的计算是解答关键。16、C【解题分析】A、根据方程式可知铁失去电子,铁作阳极,与电源的正极相连,因此a是电源的正极,A错误;B、阳极电极反应为Fe-6e-+8OH-=FeO42-+4H2O,B错误;C、氢气具有还原性,根据题意Na2FeO4只在强碱性条件下稳定,易被H2还原。电解过程中,须将阴极产生的气体及时排出,防止Na2FeO4与H2反应使产率降低,C正确;D、氢气不一定处于标准状况下,不能计算其体积,D错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、17N1:2V型B【解题分析】

已知

X、Y、Z、M、R五种元素中,原子序数X<Y<Z<M<R,X元素原子原子的L层上s电子数等于p电子数,核外电子排布为,则X为C元素;Y元素原子核外的L层有3个未成对电子,核外电子排布为,则Y为N元素;Z元素在元素周期表的各元素中电负性仅小于氟,则Z为O元素;M元素单质常温、常压下是气体,原子的M层上有1个未成对的p电子,原子核外电子排布为,则M为Cl;第四周期过渡元素,其价电子层各能级处于半充满状态,应为Cr元素,价层电子排布式为。【题目详解】(1)M为Cl,原子核外电子排布为共有17种不同运动状态的电子,有5种不同能级的电子;(2)同一主族元素的第一电离能随着原子序数的增大而减小,同一周期元素的第一电离能随着原子序数的增大而增大,注意同一周期的第ⅡA元素的第一电离能大于第ⅢA族的,第ⅤA族的大于第ⅥA族的,因为N原子的2p能级电子为半充满,为较稳定的结构,则N的第一电能较大;(3)根据题意知Y的单质为N2,其中氮氮之间存在1个键和2个键,因此键与键数目之比为1:2。中心氧原子有6个价电子,两个Cl分别提供一个电子,所以中心原子价电子对数,中心O原子杂化为杂化,空间构型为V型;(4)Cr的最高化合价为+6,氯化铬•和氯化银的物质的量之比是,根据氯离子守恒知,则•化学式中含有2个氯离子为外界离子,剩余的1个氯离子是配原子,所以氯化铬•的化学式可能为•。【题目点拨】18、(1)取代反应(2)NaOH醇溶液、加热不存在(3)+CH3NH2+HBr(4)3(5)【解题分析】试题分析:(1)苯与一氯乙烷反应后在苯环上连接乙基,说明为取代反应。(2)C到D是卤代烃的消去反应,条件为NaOH醇溶液和加热;化合物D中是乙烯基,不存在顺反异构。C的核磁共振氢铺显示有四种峰,则说明有四种氢原子,其结构为。(3)E到F是发生的取代反应,方程式为+CH3NH2+HBr。(4)化合物B的同分异构体中满足要求的能发生银镜反应和水解反应,说明含有甲酸酯,且与氢氧化钠反应的物质的量比为1:2,则酯水解后产生酚羟基,说明结构中有两个侧链,分别为-CH2NH2和-OOCH,两个侧链在苯环上可以是邻间对三种位置关系,所以用3种结构。(5)从逆推方法分析,要出现羰基,需要先出现羟基,发生氧化反应即可,而羟基的出现是由卤代烃水解生成的,而卤代烃是由烃基于卤素在光照条件下发生取代反应得到的,所以先在苯环上连接乙基,生成乙苯,再在光照条件下取代中间碳原子上的氢原子生成醇,在氧化即可,流程如下:。考点:有机物的合成和性质19、增大反应物的浓度,使平衡正向移动,提高乙酸的转化率;;浓硫酸能吸收反应生成的水,使平衡正向移动,提高酯的产率浓硫酸具有强氧化性和脱水性,会使有机物碳化,降低酯的产率饱和碳酸钠溶液中和乙酸、吸收乙醇减少乙酸乙酯在水中的溶解冷凝回流防止加热温度过高,有机物碳化分解BC分液漏斗A【解题分析】

(1)实验室用乙醇和乙酸在浓硫酸加热的条件下制乙酸乙酯,化学方程式为。答案为:;(2)酯化反应属于可逆反应,加入过量的乙醇,相当于增加反应物浓度,可以让平衡生成酯的方向移动,提高酯的产率;在酯化反应中,浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂;理论上"加入数滴浓硫酸即能起催化作用,但实际用量多于此量",原因是:利用浓硫酸能吸收生成的水,使平衡向生成酯的方向移动,提高酯的产率;“浓硫酸用量又不能过多”,原因是:浓硫酸具有强氧化性和脱水性,会使有机物碳化,降低酯的产率;答案为:增大反应物的浓度,使平衡正向移动,提高乙酸的转化率;浓硫酸能吸收反应生成的水,使平衡正向移动,提高酯的产率;浓硫酸具有强氧化性和脱水性,会使有机物碳化,降低酯的产率;(3)由于乙酸和乙醇具有挥发性,所以制得的乙酸乙酯中常混有少量挥发出的乙酸和乙醇,将产物通到饱和碳酸钠溶液的液面上,饱和碳酸钠溶液的作用是:中和乙酸、溶解乙醇、减少乙酸乙酯在水中的溶解;答案为:饱和碳酸钠溶液;中和乙酸、吸收乙醇减少乙酸乙酯在水中的溶解;(4)乙酸、丁醇加热易挥发,为减少原料的损失,直玻璃管对蒸汽进行冷凝,重新流回反应器内。试管与石棉网直接接触受热温度高,容易使有机物分解碳化。故答案为:冷凝、回流;防止加热温度过高,有机物碳化分解。(5)提高1−丁醇的利用率,可使平衡向生成酯的方向移动。A.使用催化剂,缩短反应时间,平衡不移动,故A错误;B.加过量乙酸,平衡向生成酯的方向移动,1−丁醇的利用率增大,故B正确;C.不断移去产物,平衡向生成酯的方向移动,1−丁醇的利用率增大,故C正确;D.缩短反应时间,反应未达平衡,1−丁醇的利用率降低,故D错误。答案选BC。(6)分离互不相溶的液体通常分液的方法,分液利用的仪器主要是分液漏斗,使用时注意下层液从分液漏斗管放出,上层液从分液漏斗上口倒出,酯的密度比水小,应从分液漏斗上口倒出。故答案为:分液漏斗;A。20、CuSO4不能CuS、Cu2S与硝酸反应的产物相同3Cu2S+16HNO3+=3CuSO4+10NO↑+3Cu(NO3)2+8H2OCu2SCu2S24.0g、CuS24.0g【解题分析】

稀硝酸具有强氧化性,能把S从-2价氧化为-6价,把Cu从-1价氧化为+2价,本身会被还原为NO这一无色气体,由此可以写出CuS和Cu2S与稀硝酸的反应方程式。在题③中,因为涉

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