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文档简介
深圳市龙岗区2025届高二化学第二学期期末质量检测试题考生须知: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、常温常压下,下列化合物以气态形式存在的是A.乙烷 B.乙醇 C.乙酸 D.苯酚2、下列有关有机化合物的说法正确的是A.乙烯使酸性溶液和溴的溶液褪色的原理相同B.苯与液溴在催化剂作用下生成溴苯发生了加成反应C.淀粉、蛋白质等营养物质在人体内最终生成二氧化碳和水排出体外D.用法检验司机是否酒驾利用了乙醇的挥发性和还原性3、下列物质中既有极性键,又有非极性键的非极性分子是()A.二氧化碳B.四氯化碳C.双氧水D.乙炔4、下列说法正确的是A.氢氧燃料电池放电时化学能全部转化为电能B.反应4Fe(s)+3O2(g)2Fe2O3(s)常温下可自发进行,该反应为吸热反应C.3molH2与1molN2混合反应生成NH3,转移电子的数目小于6×6.02×1023D.在酶催化淀粉水解反应中,温度越高淀粉水解速率越快5、对下列图像的描述正确的是()A.根据图①可判断反应A2(g)+3B2(g)2AB3(g)的△H>0B.图②可表示压强(P)对反应2A(g)+2B(g)3C(g)+D(s)的影响C.图③可表示向醋酸溶液通人氨气时,溶液导电性随氨气量的变化D.根据图④,除去CuSO4溶液中的Fe3+,可加入CuO调节pH至3~56、NA代表阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.HNO3作为氧化剂得到的电子数一定为3NAB.0.4mol•L-1Na2SO4溶液中,所含的Na+和SO42—总数为1.2NAC.常温常压下,16gO3含有的氧原子数为NAD.12gNaHSO4在熔融状态下可以电离出的阳离子数目0.2NA7、关于如图所示装置(假设溶液体积不变),下列叙述正确的是A.锌片逐渐溶解B.反应一段时间后,溶液逐渐变为蓝色C.电子由铜片通过电解质溶液流向锌片D.该装置能将电能转化为化学能8、有机化学与日常生活紧密相关。下列日常用品与对应主要成分正确的是ABCD用品名称尿不湿酚醛树脂手柄有机玻璃相框手工肥皂主要成分聚丙烯酸钠苯酚Na2O·CaO·6SiO2硅酸盐
硬脂酸甘油酯A.A B.B C.C D.D9、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:10、如图为某晶体的一个晶胞。该晶体由A、B、C三种基本粒子组成。试根据图示判断,该晶体的化学式是()A.A6B8C B.A2B4C C.A3BC D.A3B4C11、在给定的条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是()A.SiO2SiCl4SiB.C.Cu2SCuCuCl2D.Fe2O3FeFeI312、高温下,超氧化钾晶体呈立方体结构,晶体中氧的化合价部分为0价,部分为-2价。如图所示为超氧化钾晶体的一个晶胞,则下列说法正确的是A.超氧化钾的化学式为KO2,每个晶胞含有4个K+和4个O2-B.晶体中每个K+周围有8个O2-,每个O2-周围有8个K+C.晶体中与每个K+距离最近的K+有8个D.晶体中与每个K+距离最近的K+有6个13、控制适合的条件,将反应Fe3++Ag⇋Fe2++Ag+设计成如下图所示的原电池(盐桥装有琼脂-硝酸钾溶液;灵敏电流计的0刻度居中,左右均有刻度)。已知接通后,观察到电流计指针向右偏转。下列判断不正确的是()。A.在外电路中,电子从银电极流向石墨电极B.盐桥中的K+移向甲烧杯C.电流计指针居中后,往甲烧杯中加入一定量的铁粉,电流计指针将向左偏转D.一段时间后,电流计指针反向偏转,越过0刻度,向左边偏转14、0.lmol某有机物的蒸气跟足量O2混合后点燃,反应后生成13.2gCO2和5.4gH2O,该有机物能跟Na反应放出H2,又能跟新制Cu(OH)2悬浊液反应生成红色沉淀,则该化合物的结构简式可能是A.OHC-CH2-CH2COOHB.C.D.15、设阿伏加德罗常数的值为NA,则下列说法正确的是A.标准状况下,22.4L乙烯含有的共用电子对数为5NAB.1molNaHSO4中的阳离子数为2NAC.通常状况下,1molNO和0.5molO2在密闭容器中混合,生成NO2分子数为NAD.制取漂白粉时,标准状况下22.4LCl2参加反应,转移电子数为NA16、关于浓度均为0.1mol·L-1的三种溶液:①氨水、②盐酸、③氯化铵溶液,下列说法不正确的是()A.c(NH4+):③>①;水电离出的c(H+):①>②B.将pH值相同②和③溶液加水稀释相同的倍数后pH值:③>②C.①和②等体积混合后的溶液:c(H+)=c(OH-)+c(NH3·H2O)D.①和③等体积混合后的溶液:c(NH4+)>c(Cl-)>c(NH3·H2O)>c(OH-)>c(H+)二、非选择题(本题包括5小题)17、已知氨基酸可发生如下反应:且已知:D、E的相对分子质量分别为162和144,可发生如下物质转化关系,如下图所示:(1)写出C中所含官能团的名称:________________________(2)写出B、D的结构简式:B____________,D________________________。(3)写出C→E的化学方程式:_______________________________________。(4)写出C发生缩聚反应的化学方程式:_______________________________________。18、A(C3H6)是基本有机化工原料,由A制备聚合物C和合成路线如图所示(部分条件略去)。已知:,RCOOH(1)发生缩聚形成的高聚物的结构简式为____;D→E的反应类型为____。(2)E→F的化学方程式为____。(3)B的同分异构体中,与B具有相同官能团且能发生银镜反应,其中核磁共振氢谱上显示3组峰,且峰面积之比为6:1:1的是____(写出结构简式)。(4)等物质的量的分别与足量NaOH、NaHCO3反应,消耗NaOH、NaHCO3的物质的量之比为____;检验的碳碳双键的方法是____(写出对应试剂及现象)。19、某兴趣小组的同学设计了如下装置进行试验探究,请回答下列问题:(1)为准确读取量气管的读数,除视线应与量气管凹液面最低处向平,还应注意。若考虑分液漏斗滴入烧瓶中液体的体积(假设其它操作都正确),则测得气体的体积将(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(2)若在烧瓶中放入生铁,用此装置验证生铁在潮湿空气中发生吸氧腐蚀。=1\*GB3①通过分液漏斗向烧瓶中加入的试剂可选用下列(填序号)a.NaOH溶液B.C2H5OHc.NaCl溶液D.稀硫酸=2\*GB3②能证明生铁在潮湿空气中发生吸氧腐蚀的现象是。(2)若烧瓶中放入粗铜片(杂质不参与反应),分液漏斗内放稀硝酸,通过收集并测量NO气体的体积来探究粗铜样品的纯度。你认为此方法是否可行(填“可行”或“不可行”,若填“不可行”请说明原因)。(3)为探究MnO2在H2O2制取O2过程中的作用,将等量的H2O2加入烧瓶中,分别进行2次实验(气体体积在同一状况下测定):序号烧瓶中的物质测得气体体积实验120mLH2O2,足量MnO2V1实验220mLH2O2,足量MnO2和稀硫酸V1<V2<2V1若实验1中MnO2的作用是催化剂,则实验2中发生反应的化学方程式为。(4)若烧瓶中放入镁铝合金,分液漏斗内放NaOH溶液,分别进行四次实验,测得以下数据(气体体积均已换算成标准状况):编号镁铝合金质量量气管第一次读数量气管第二次读数Ⅰ1.0g10.00mL346.30mLⅡ1.0g10.00mL335.50mLⅢ1.0g10.00mL346.00mLⅣ1.0g10.00mL345.70mL则镁铝合金中镁的质量分数为。20、(题文)以Cl2、NaOH、(NH2)2CO(尿素)和SO2为原料可制备N2H4·H2O(水合肼)和无水Na2SO3,其主要实验流程如下:已知:①Cl2+2OH−ClO−+Cl−+H2O是放热反应。②N2H4·H2O沸点约118℃,具有强还原性,能与NaClO剧烈反应生成N2。(1)步骤Ⅰ制备NaClO溶液时,若温度超过40℃,Cl2与NaOH溶液反应生成NaClO3和NaCl,其离子方程式为____________________________________;实验中控制温度除用冰水浴外,还需采取的措施是____________________________________。(2)步骤Ⅱ合成N2H4·H2O的装置如图−1所示。NaClO碱性溶液与尿素水溶液在40℃以下反应一段时间后,再迅速升温至110℃继续反应。实验中通过滴液漏斗滴加的溶液是_____________;使用冷凝管的目的是_________________________________。(3)步骤Ⅳ用步骤Ⅲ得到的副产品Na2CO3制备无水Na2SO3(水溶液中H2SO3、HSO3-、SO32-随pH的分布如图−2所示,Na2SO3①边搅拌边向Na2CO3溶液中通入SO2制备NaHSO3溶液。实验中确定何时停止通SO2的实验操作为_________________。②请补充完整由NaHSO3溶液制备无水Na2SO3的实验方案:_______________________,用少量无水乙醇洗涤,干燥,密封包装。21、用方铅矿精矿(
主要为PbS)和软锰矿(主要为MnO2,还有少量Fe2O3,Al2O3等杂质)
制备PbSO4和Mn3O4的工艺流程如下:已知:①PbS+MnO2+
4
H+=
Mn2++Pb2++S+2H2O②25℃
时,Ksp(PbCl2)=1.6×10-5,Ksp(PbSO4)=1.8×10-8③PbCl2
(s)+2Cl-(aq)PbCl42-(aq)
△H>0(1)80℃用盐酸处理两种矿石,为加快酸浸速率,还可采用的方法是_______________(任写一种)。(2)向酸浸液中加入饱和食盐水的目的是_________________;加入物质X可用于调节酸浸液的pH值,物质X可以是___________(填字母)。A.MnCO3B.NaOHC.ZnOD.PbO(3)滤渣中含有两种金属杂质形成的化合物,其成分为_____________(写化学式);请设计分离两种金属化合物的路线图(用化学式表示物质,用箭头表示转化关系,箭头上注明试剂和分离方法)。______________________________________(4)向滤液2中通入NH3和O2发生反应,写出总反应的离子方程式。___________________________________(5)用Mn3O4为原料可以获得金属锰,选择合适的冶炼方法为___________
(填字母)。A.热还原法B.电解法C.热分解法(6)求25℃氯化铅沉淀转化为硫酸铅沉淀反应的平衡常数K=___________(保留到整数位)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】
A.乙烷在常温下是气体,A正确;B.乙醇在常温下是液体,B错误;C.乙酸在常温下是液体,C错误;D.苯酚在常温下是固体,D错误;故合理选项为A。2、D【解析】
A.乙烯使酸性溶液褪色是由于乙烯与高锰酸钾发生了氧化还原反应,乙烯使溴的溶液褪色是由于乙烯与溴单质发生了加成反应,反应原理不同,故A错误;B.苯与液溴在催化剂作用下生成溴苯,是由于溴原子取代了苯环上的氢原子,发生了取代反应,故B错误;C.淀粉在人体内最终生成二氧化碳和水排出体外,蛋白质在人体内最终胜出氨基酸,故C错误;D.用法检验司机是否酒驾,是利用了乙醇能够与发生氧化还原反应,从而发生颜色变化,故D正确;故选D。3、D【解析】分析:二氧化碳分子中只有极性键;四氯化碳分子中只有极键;双氧水分子中既有极性键,又有非极性键,但其为极性分子;乙炔中既有极性键,又有非极性键,其分子结构对称且分子中四原子共线,故其为非极性分子。详解:A.二氧化碳分子中只有极性键;B.四氯化碳分子中只有极性键;C.双氧水分子中既有极性键,又有非极性键,但其为极性分子;D.乙炔中既有极性键,又有非极性键,其分子结构对称且四原子共线,故其为非极性分子综上所述,D符合题意,本题选D。点睛:根据分子中电荷分布是否均匀来判断分子的极性,若分子的电荷分布是均匀的、正负电荷的中心是重合的,则该分子为非极性分子,若分子的电荷分布是不均匀的、正负电荷的中心不重合,则该分子为极性分子。非极性分子不一定只有非极性键,非极性分子中的共价键可以全部是极性键,如甲烷分子是非极性分子,分子内只有极性键。4、C【解析】
A项,氢氧燃料电池放电时化学能不能全部转化为电能,理论上能量转化率高达85%~90%,A项错误;B项,反应4Fe(s)+3O2(g)=2Fe2O3(s)的ΔS0,该反应常温下可自发进行,该反应为放热反应,B项错误;C项,N2与H2的反应为可逆反应,3molH2与1molN2混合反应生成NH3,转移电子数小于6mol,转移电子数小于66.021023,C项正确;D项,酶是一类具有催化作用的蛋白质,酶的催化作用具有的特点是:条件温和、不需加热,具有高度的专一性、高效催化作用,温度越高酶会发生变性,催化活性降低,淀粉水解速率减慢,D项错误;答案选C。本题考查燃料电池中能量的转化、化学反应自发性的判断、可逆的氧化还原反应中转移电子数的计算、蛋白质的变性和酶的催化特点。弄清化学反应中能量的转化、化学反应自发性的判据、可逆反应的特点、蛋白质的性质和酶催化的特点是解题的关键。5、D【解析】
A.根据图象可知,温度升高,逆反应速率大于正反应速率,平衡向逆反应方向移动,则正反应为放热反应,△H<0,故A错误;
B.从图象可知,在p2条件下曲线斜率大,反应到达平衡用得时间少,反应速率快,根据压强对反应速率的影响,压强越大反应速率越大,则p2曲线压强大,根据反应方程式可以看出,物质D为固体,则增大压强平衡向正反应方向移动,反应物的含量减小,而图中达到平衡时反应物的浓度在两种不同压强下相同,是不符合实际的,故B错误;
C.乙酸和氨水都为弱电解质,二者反应生成醋酸铵为强电解质,溶液中离子浓度增大,导电性增强,故C错误;
D.CuSO4溶液中加入适量CuO,发生:CuO+2H+═Cu2++H2O,溶液中H+浓度减小,易于Fe3+水解生成沉淀,当调节pH在4左右时,Fe3+全部水解生成沉淀而除去,故D正确;
答案选D。本题主要老查了化学反应速率变化曲线及其应用体积百分含量随温度、压强变化曲线电解质溶液的导电性难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质等相关知识。6、C【解析】
A.硝酸做氧化剂参与反应,可能被还原为+4、+2等价态,故1mol硝酸参与反应后得到的电子数不一定为3NA个,还可能为NA个等,故A错误;B.溶液体积不明确,故溶液中的钠离子和硫酸根的个数无法计算,故B错误;C.16g臭氧中含有氧原子的物质的量为1mol,含有的氧原子数为NA,故C正确;D.熔融状态下,NaHSO4电离方程式为NaHSO4=Na++HSO4-,所以1molNaHSO4在熔融状态下电离出1mol阳离子,则12gNaHSO4在熔融状态下可以电离出的阳离子数目0.1NA,故D错误;答案选C。本题的易错点为D,要注意NaHSO4在溶液中和熔融状态下电离方程式的区别。7、A【解析】A.该原电池中,锌作负极,铜作正极,锌失电子生成锌离子进入溶液,导致锌逐渐减少,A正确。B.该原电池中,负极上锌失电子生成锌离子进入溶液,锌离子无色,正极上氢离子得电子生成氢气,溶液中没有铜离子产生,所以溶液不变蓝色,B错误;C.锌作负极,铜作正极,电子从锌极沿导线流向铜极,C错误;D.该装置是原电池,能将化学能转化为电能,D错误。答案选A.点睛:原电池中,电子由负极经导线流向正极,电子不能在水溶液中移动。8、A【解析】A、尿不湿的主要成分是聚丙烯酸钠,A正确;B、酚醛树脂手柄的主要成分是,B错误;C、有机玻璃相框的主要成分是聚甲基丙烯酸甲酯,C错误;D、肥皂的主要成分是高级脂肪酸钠,D错误,答案选A。9、A【解析】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。10、C【解析】
利用切割法分析。一个晶胞中含有的微粒数A:6×=3,B:8×=1,C:1,则该晶体的化学式为A3BC,选C。11、B【解析】
A项、二氧化硅是酸性氧化物,不能与盐酸反应,故A错误;B项、钠与硫酸铜溶液中水反应生成氢氧化钠和氢气,反应生成的氢氧化钠与硫酸铜溶液反应生成氢氧化铜沉淀,氢氧化铜沉淀受热分解生成氧化铜,故B正确;C项、铜为不活泼金属,不能与盐酸反应,故C错误;D项、碘单质的氧化性较弱,与铁反应生成碘化亚铁,故D错误;故选B。铁与氧化性较弱的碘、硫和氢离子等生成亚铁离子是易错点。12、A【解析】
A.晶胞中所含K+的个数为=4,所含O的个数为=4,K+和O的个数比为1:1,所以超氧化钾的化学式为KO2,故A正确;B.晶体中每个K+周围有6个O,每个O周围有6个K+,故B错误;C.晶体中与每个K+距离最近的K+有12个,故C错误;D.晶体中与每个K+距离最近的K+有12个,故D错误;故合理选项为A。13、D【解析】分析:根据原电池总反应方程式Fe3++AgFe2++Ag+可知石墨电极为正极,Fe3+得电子,发生还原反应,银电极为负极,Ag失电子,发生氧化反应,据此解答。详解:A项,石墨电极为正极,得到电子,银电极为负极,失去电子,因此外电路中电子从银电极流向石墨电极,故A项正确。B项,盐桥中的阳离子K+移向正极处的FeCl3溶液,以保证两电解质溶液均保持电中性,故B项正确;C项,电流计指针居中后,往甲烧杯中加入一定量的铁粉,由于铁的金属活动性比银强,形成了新的原电池,此时铁作负极,银电极作正极,外电路电流方向为由由银到石墨,故电流计指针将向左偏转,故C项正确;D项,一段时间后,原电池反应结束,灵敏电流计指针应该指向0刻度,故D项错误;综上所述,本题正确答案为D。14、D【解析】试题分析:0.lmol某有机物的蒸气跟足量O2混合后点燃,反应后生成13.2gCO2和5.4gH2O,则该有机物中n(C)=n(CO2)=13.2g44g/mol=0.3mol,n(H)=2n(H2O)=5.4g18g/mol×2=0.6mol,所以该有机物分子中有3个C和6个H。该有机物能跟Na反应放出H2,则其可能有羟基或羧基;又能跟新制Cu(OH)2悬浊液反应生成红色沉淀,则其一定有醛基。分析4个选项中有机物的组成和结构,该化合物的结构简式可能是点睛:本题考查了有机物分子式和分子结构的确定方法。根据有机物的燃烧产物可以判断其可能含有的元素,根据其性质可能推断其可能含有的官能团,在组成和结构不能完全确定的情况下,要确定可能的范围,然后把它们尽可能地列举出来,防止漏解。15、D【解析】
A、1个乙烯分子含有6对共用电子对,标准状况下,22.4L乙烯含有的共用电子对数为6NA,故A错误;B、NaHSO4固体含有、,1molNaHSO4中的阳离子数为NA,故B错误;C、体系中存在2NO2N2O4,生成NO2分子数X小于NA,故C错误;D、制取漂白粉时氯气与氢氧化钙生成氯化钙和次氯酸钙,氯气既是氧化剂又是还原剂,标准状况下22.4LCl2参加反应,转移电子数为NA,故D正确。答案选D。16、B【解析】分析:A.NH3•H2O是弱电解质,部分电离,NH4Cl是强电解质完全电离,NH4Cl中NH4+水解但程度较小;酸或碱抑制水电离,酸中c(H+)越大或碱中c(OH-)越大越抑制水电离;B.盐酸为强酸,稀释不影响氯化氢的电离,氯化铵的水解存在平衡,稀释促进水解,据此分析判断;C.NH3•H2O是弱电解质、HCl是强电解质,①和②等体积混合后,二者恰好反应生成NH4Cl,溶液中存在质子守恒,根据质子守恒判断;D.①和③等体积混合后,NH3•H2O电离程度大于NH4+水解程度导致溶液呈碱性,再结合电荷守恒判断。详解:A.NH3•H2O是弱电解质,部分电离,NH4Cl是强电解质完全电离,NH4Cl中NH4+水解但程度较小,所以c(NH4+):③>①,盐酸为强酸,氨水为弱碱,盐酸中c(H+)大于氨水中的c(OH-),对水的电离的抑制程度盐酸大于氨水,水电离出的c(H+):①>②,故A正确;B.将pH值相同的盐酸和氯化铵溶液加水稀释相同的倍数,HCl为强电解质,完全电离,氯化铵溶液水解存在水解平衡,加水稀释存在水解,稀释相同的倍数后pH值:③<②,故B错误;C.NH3•H2O是弱电解质、HCl是强电解质,①和②等体积混合后,二者恰好反应生成NH4Cl,溶液中存在质子守恒,根据质子守恒得c(H+)=c(OH-)+c(NH3•H2O),故C正确;D.①和③等体积混合后,NH3•H2O电离程度大于NH4+水解程度导致溶液呈碱性,再结合电荷守恒得c(NH4+)>c(Cl-),NH3•H2O电离程度、NH4+水解程度都较小,所以离子浓度大小顺序是c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+),故D正确;故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、羟基、羧基n+(n-1)H2O【解析】
氨基酸能发生缩合反应,脱去一个H2O分子时,-COOH脱去-OH,-NH2脱去-H,发生缩聚反应生成多肽,结合B的分子式,两个丙氨酸分子间脱去2个H2O分子可生成B为;由题中所给信息可总结出:在HNO2作用下,氨基酸中的-NH2可转变成-OH,可得C为;由于C中含有-COOH和-OH,可以发生脱水反应生成D与E,而D、E的相对分子质量分别为162和144,故C脱去一个水分子可得D为,C脱去两个水分子可得E为;丙氨酸与氢氧化钠发生中和反应生成A为CH3CH(NH2)COONa,据此分析解答。【详解】(1)由上述分析可知,C为,所含官能团有羟基和羧基,故答案为:羟基、羧基;(2)B的结构简式为,D的结构简式为;(3)C→E的化学方程式为:;(4)C发生缩聚反应的化学方程式为n+(n-1)H2O,故答案为:n+(n-1)H2O。18、取代反应1:1加入溴水,溴水褪色【解析】
B的结构简式为CH3CH=CHCOOCH3,A的分子式为C3H6,A是基本有机化工原料,A与CH3OH、CO在Pd催化剂作用下反应生成B,则A结构简式为CH2=CHCH3;发生水解反应然后酸化得到聚合物C,C的结构简式为;A与Cl2高温下反应生成D,D发生水解反应生成E,根据E的结构简式推知D为CH2=CHCH2Cl;E与发生题给信息的加成反应生成F,结合结构简式,F结构简式为,F发生取代反应生成G,G发生信息中反应得到,则G结构简式为,以此来解答。【详解】(1)含有羧基和醇羟基,能发生缩聚生成聚合酯,所得高聚物的结构简式为;D→E是卤代烃的水解,反应类型是取代反应;(2)E→F的化学方程式为;(3)B结构简式为CH3CH=CHCOOCH3,与B具有相同官能团且能发生银镜反应,其中核磁共振氢谱上显示3组峰,且峰面积之比为6:1:1的是;(4)分子结构中含有羧基和醇羟基,只有羧基能与NaOH、NaHCO3反应,等物质的量的分别与足量NaOH、NaHCO3反应,消耗NaOH、NaHCO3的物质的量之比为1:1;检验碳碳双键可用溴水或酸性高锰酸钾溶液,但由于醇羟基也能使酸性高锰酸钾溶液褪色,所以向中滴加溴水,溴水褪色,即说明含有碳碳双键。19、8.(1)冷却至室温后,量气筒中和漏斗中的两液面相平;无影响(2)①ac②量气管中液面下降(3)不可行NO会与装置中O2、H2O发生反应生成HNO3,使测得的NO不准(4)H2O2+MnO2+2H+=Mn2++2H2O+O2↑、2H2O22H2O+O2↑(5)73%【解析】试题分析:(1)读数时应注意:①将实验装置恢复到室温;②上下调节右管,使右管液面高度与测量气管中液面高度平齐;③视线与凹液面最低处相平,所以为准确读取量气管的读数,除视线应与量气管凹液面最低处向平,还应注意冷却至室温后,量气筒中和漏斗中的两液面相平;只要上下调节右管,使右管液面高度与测量气管中液面高度平齐,就能使内外气压相等,则测得气体的体积将无影响。(2)①钢铁在中性或弱碱性环境中易发生吸氧腐蚀,所以通过分液漏斗向烧瓶中加入的试剂是ac;②吸氧腐蚀消耗氧气,所以量气管中液面下降。(3)若烧瓶中放入粗铜片(杂质不参与反应),分液漏斗内放稀硝酸,通过收集并测量NO气体的体积来探究粗铜样品的纯度,该方法不可行,因为NO会与装置中O2、H2O发生反应生成HNO3,使测得的NO不准。(4)若实验1中MnO2的作用是催化剂,双氧水完全反应生成气体的体积为V1,而实验2中生成气体的体积为V1<V2<2V1,说明除发生了实验1的反应外,还有其它反应发生,所以实验2发生反应的化学方程式为H2O2+MnO2+2H+=Mn2++2H2O+O2↑、2H2O22H2O+O2↑。(5)编号Ⅱ的实验数据误差较大,舍弃,求其它三个体积的平均值,V=(336.30+336.00+335.70)÷3=336.0mL,根据化学反应2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,氢气的物质的量为0.015mol,则参加反应的铝的物质的量为0.01mol,铝的质量为0.01mol×27g/mol=0.27g,则镁铝合金中镁的质量分数为(1-0.27)÷1×100%=73%。考点:考查实验探究方案的设计与评价,化学计算等知识。20、3Cl2+6OH−≜5Cl−+ClO3−+3H2O缓慢通入Cl2NaClO碱性溶液减少水合肼的挥发测量溶液的pH,若pH约为4,停止通SO2边搅拌边向NaHSO3溶液中滴加NaOH溶液,测量溶液pH,pH约为10时,停止滴加NaOH溶液,加热浓缩溶液至有大量晶体析出,在高于34℃条件下趁热过滤【解析】
步骤I中Cl2与NaOH溶液反应制备NaClO;步骤II中的反应为NaClO碱性溶液与尿素水溶液反应制备水合肼;步骤III分离出水合肼溶液;步骤IV由SO2与Na2CO3反应制备Na2SO3。据此判断。【详解】(1)温度超过40℃,Cl2与NaOH溶液发生歧化反应生成NaClO3、NaCl和H2O,反应的化学方程式为3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O,离子方程式为3Cl2+6OH-5Cl-+ClO3-+3H2O。由于Cl2与NaOH溶液的反应为放热反应,为了减少NaClO3的生成,应控制温度不超过40℃、减慢反应速率;实验中控制温度除用冰水浴外,还需采取的措施是:缓慢通入Cl2。(2)步骤II中的反应为NaClO碱性溶液与尿素水溶液反应制备水合肼,由于水合肼具有强还原性
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