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文档简介

2025届福建福州市化学高二下期末检测试题考生须知: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、下列说法不正确的是()A.离子晶体的晶格能越大离子键越强B.阳离子的半径越大则可同时吸引的阴离子越多C.通常阴、阳离子的半径越小、电荷越大,该阴阳离子组成离子化合物的晶格能越大D.拆开1mol离子键所需的能量叫该离子晶体的晶格能2、下列有关实验叙述错误的是()①甲烷与氯气在光照下反应后的混合气体能使湿润的石蕊试纸变红,说明生成的氯甲烷具有酸性②苯与浓硝酸、浓硫酸混合制备硝基苯的过程中可以用酒精灯直接加热③煤油可由石油分馏获得,可用作燃料和保存少量金属钠④实验室制备乙酸乙酯过程中含有少量乙酸可用NaOH溶液除去⑤实验室溴苯的制备,反应条件为溴化铁和溴水A.①③④⑤ B.①②④⑤ C.②③④⑤ D.全部3、下列仪器名称为“分液漏斗”的是()A.B.C.D.4、按照第一电离能由大到小的顺序排列错误的是()A.Be、Mg、Ca B.Na、Mg、Al C.He、Ne、Ar D.Li、Na、K5、表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A.与足量完全反应时转移电子数为B.二氧化硅中含有键为C.56g铁与1mol氯气发生反应转移电子数为3NAD.含的浓盐酸与足量在一定条件下反应生成,转移电子数为6、下列说法正确的是()A.烷烃的通式为CnH2n+2,随n值增大,碳元素的质量百分含量逐渐减小B.乙烯与溴加成反应的产物为溴乙烷C.1mol苯恰好与3mol氢气完全加成,说明苯分子中有三个碳碳双键D.当n=7,主链上有5个碳原子的烷烃共有5种7、用惰性电极电解一定浓度的硫酸铜溶液,通电一段时间后,向所得的溶液中加入0.1molCu2(OH)2CO3后恰好恢复到电解前的浓度和pH(不考虑CO2的溶解)。则电解过程中共转移的电子的物质的量为()A.0.2molB.0.4molC.0.6molD.0.8mol8、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述错误的是(A.标准状况下,33.6L氯气与足量水反应,转移电子数目为B.20gHC.12g金刚石中含有的共价键数为2D.标准状况下,33.6L氟化氢中含有氟原子的数目大于9、在反应X+2Y=R+2M中,已知R和M的摩尔质量之比为22:9,当l.6gX与Y完全反应后,生成4.4gR,则在此反应中Y和M的质量之比为()A.23:9 B.16:9 C.32:9 D.46:910、《新修草本》有关“青矾”的描述为:“本来绿色,新出窟未见风者,正如琉璃……烧之赤色……”据此推测“青矾”的主要成分为()A.B.C.D.11、如图是一种利用锂电池“固定CO2”的电化学装置,在催化剂的作用下,该电化学装置放电时可将CO2转化为C和Li2CO3,充电时选用合适催化剂,仅使Li2CO3发生氧化反应释放出CO2和02。下列说法中正确的是A.该电池充电时,阳极反应式为:C+2Li2CO3-4e-=3CO2↑+4LiB.该电池放电时,Li+向电极X方向移动C.该电池充电时,电极Y与外接直流电源的负极相连D.该电池放电时,每转移4mol电子,理论上生成1molC12、下列表示正确的是A.绿矾的化学式:FeSO4·7H2O B.H2O2的电子式:C.次氯酸的结构式:H-Cl-O D.比例模型可表示CH4,也可表示CCl4分子13、“中国名片”中航天、军事、天文等领域的发展受到世界瞩目,它们与化学有着密切的联系。下列说法错误的是()A.“中国天眼”用到的钢铁属于黑色金属材料B.“歼-20”飞机上大量使用的碳纤维是一种新型有机高分子材料C.“神舟十一号”宇宙飞船返回舱外表面使用的高温结构陶瓷是新型无机非金属材料D.“天宫二号”空间实验室的硅电池板将光能直接转换为电能14、下列离子在指定溶液中一定不能大量共存的是()A.弱碱性溶液中:HCO3-、NO3-、Na+、Cl-B.常温时pH=7的溶液中:Fe3+、SO42-、K+、Cl-C.含NO3-的溶液中:Fe3+、SO42-、H+、NH4+D.与铝反应产生H2的溶液中:S2-、K+、CO32-、Na+15、几种短周期元素的原子半径和主要化合价见表:元素代号XYZLMQ原子半径/nm0.1600.1430.1020.0990.0770.074主要化合价+2+3+6、-2+7、-1+4、-4-2下列说法正确的是A.在化学反应中,M原子既不容易失去电子,又不容易得到电子B.等物质的量的X、Y的单质与足量盐酸反应,生成的氢气一样多C.Y与Q形成的化合物不可能跟氢氧化钠溶液反应D.Z的氢化物的稳定性强于L的氢化物的稳定性16、有关下列有机物的说法中错误的是A.石油经分馏后再通过裂化和裂解得到汽油B.植物油通过氢化加成可以变成脂肪C.用灼烧的方法可以区别蚕丝和合成纤维D.在做淀粉的水解实验时,用碘水检验淀粉是否完全水解二、非选择题(本题包括5小题)17、由短周期元素组成的中学常见的含钠元素的物质A、B、C、D,存在如图转化关系(部分生成物和反应条件已略去)。(1)若A为Na,则E为________,A与水反应的离子方程式为____________________(2)若A为Na2O2,则E为________,A与CO2反应的化学方程式为____________________,每有1molNa2O2参加反应,转移电子数为________NA(3)①A不论是Na还是Na2O2,依据转化关系判断物质B是________物质C是________②向饱和的C溶液中通入CO2会析出白色晶体,该晶体为________,用化学方程式表示其反应原理为:_____________________③将1mol/L的B溶液逐滴加入到1L1mol/L的AlCl3溶液中,产生白色沉淀39g,则所加入的B溶液的体积可能为________L或者________L18、利用莤烯(A)为原料可制得杀虫剂菊酯(H),其合成路线可表示如下:已知:R1CHO+R2CH2CHO(1)写出一分子的F通过酯化反应生成环酯的结构简式__________。(2)写出G到H反应的化学方程式___________。(3)写出满足下列条件的C的一种同分异构体的结构简式______________。①能与FeCl3溶液发生显色反应;②分子中有4种不同化学环境的氢。(4)写出以和CH3CH2OH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、某化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如图),以环己醇制备环己烯。已知:密度(g/cm3)熔点(℃)沸点(℃)溶解性环已醇0.9625161能溶于水环已烯0.81-10383难溶于水(1)制备粗品将12.5mL环己醇加入试管A中,再加入lmL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片,缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。①A中碎瓷片的作用是:_______________,导管B除了导气外还具有的作用是:_______________。②试管C置于冰水浴中的目的是。:_______________(2)制备精品①环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等。加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在:_______________层(填上或下),分液后用:_______________(填入编号)洗涤。a.KMnO4溶液b.稀H2SO4c.Na2CO3溶液20、工业以浓缩海水为原料提取溴的部分过程如下:某课外小组在实验室模拟上述过程设计以下装置进行实验(所有橡胶制品均已被保护,夹持装置已略去):(1)实验开始时,A装置中不通热空气,先通入a气体的目的是(用离子方程式表示)_________。(2)A装置中通入a气体一段时间后,停止通入,改通热空气。通入热空气的目的是_________。(3)反应过程中,B装置中Br2与SO2反应的化学方程式____________________。(4)C装置的作用是___________________。(5)该小组同学向反应后B装置的溶液中通入氯气,充分反应得到混合液。①一位同学根据溴的沸点是59℃,提出采用______方法从该混合液中分离出溴单质。②另一位同学向该混合液中加入四氯化碳,充分振荡、静置后放出下层液体,这种方法是________。(6)某同学提出证明反应后B装置的溶液中含有溴离子的实验方案是:取出少量溶液,先加入过量新制氯水,再加入KI淀粉溶液,观察溶液是否变蓝色。该方案是否合理并简述理由:_______。21、[选修5:有机化学基础]扁桃酸衍生物是重要的医药中间体,以A和B为原料合成扁桃酸衍生物F的路线如下:(1)A可发生银镜反应,且具有酸性,A的结构简式为____________。B的分子式为C6H6O,则A与B所发生反应的类型为___________。(2)C生成D的化学方程式为_____________________________。E是由2分子C生成的含有3个六元环的化合物,E的结构简式为______________。(3)1molF在一定条件下与足量NaOH溶液反应,最多消耗NaOH的物质的量为_______mol。符合下列条件的F的同分异构体(不考虑立体异构)共有______种。①苯环上只有2个取代基且处于对位,其中一个是羟基;②在稀H2SO4中或NaOH溶液中加热均能发生水解反应;③能发生银镜反应。(4)已知:R—CH2—COOH,A有多种合成方法,在下面的空格处写出由乙酸合成A的路线流程图(其他原料任选)。合成路线流程图示例如下:H2C===CH2CH3CH2OHCH3COOC2H5_________________________________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】试题分析:A.在离子晶体中,离子之间的离子键越强,断裂消耗的能量就越高,离子的晶格能就越大,正确;B.在离子晶体中,阳离子的半径越大则周围的空间就越大,所以就可同时吸引更多的阴离子;正确;C.在通常阴、阳离子的半径越小、电荷越大,则离子之间的作用力就越强,该阴阳离子组成的离子化合物的晶格能越大,正确;D.气态离子形成1mol的离子晶体时所释放的能量叫该离子晶体的晶格能,错误。考点:考查离子晶体的知识。2、B【解析】

①氯甲烷是非电解质,不具有酸性;②苯与浓硝酸、浓硫酸混合制备硝基苯的过程中用水浴加热;③煤油可用作燃料和保存少量金属钠;④乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中发生水解反应;⑤苯和液溴在溴化铁做催化剂作用下发生取代反应生成溴苯。【详解】①甲烷与氯气在光照下发生取代反应生成氯甲烷和氯化氢,氯甲烷是非电解质,不具有酸性,故错误;②在50—60℃水浴中加热,苯与浓硝酸、浓硫酸混合发生取代反应制备硝基苯,故错误;③石油分馏可获得汽油、煤油、柴油等,煤油可用作燃料和保存少量金属钠,故正确;④乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中发生水解反应,实验室制备乙酸乙酯过程中含有少量乙酸应用饱和碳酸钠溶液除去,故错误;⑤苯和液溴在溴化铁做催化剂作用下发生取代反应生成溴苯,故错误;①②④⑤错误,故选B。【点睛】本题考查有机物的性质和制备实验,注意有机物的性质和制备原理是解答关键。3、D【解析】分液漏斗是一种玻璃仪器,口部有塞子,下端有活塞。A为圆底烧瓶,B为量筒,C为容量瓶;D符合“分液漏斗”的特征,是分液漏斗,故选D。4、B【解析】

同周期从左到右元素的第一电离能呈增大趋势,第IIA族大于第IIIA族,第VA族大于第VIA族;同主族从上到下元素的第一电离能逐渐减小。【详解】A项,Be、Mg、Ca都是第IIA族元素,核电荷数依次增大,同主族从上到下元素的第一电离能逐渐减小,第一电离能按Be、Mg、Ca的顺序减小;B项,Na、Mg、Al都是第三周期元素,核电荷数依次增大,根据同周期从左到右元素的第一电离能呈增大趋势,Mg的价电子排布为3s2,处于全充满较稳定,第一电离能MgAlNa;C项,He、Ne、Ar都是0族元素,核电荷数依次增大,同主族从上到下元素的第一电离能逐渐减小,第一电离能按He、Ne、Ar的顺序减小;D项,Li、Na、K都是第IA族元素,核电荷数依次增大,同主族从上到下元素的第一电离能逐渐减小,第一电离能按Li、Na、K的顺序减小;按第一电离能由大到小的顺序排列错误的是B项,答案选B。【点睛】本题考查元素第一电离能的比较,熟记同周期和同主族元素第一电离能的递变规律是解题的关键。注意同周期中第IIA族的第一电离能大于第IIIA族的第一电离能、第VA族的第一电离能大于第VIA族的第一电离能。5、B【解析】

A项、1molNa2O2与足量CO2完全反应生成碳酸钠和氧气,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,转移电子数目为NA,故A错误;B项、SiO2中每个Si原子与4个O原子形成4个Si—O键,则1molSiO2中含有Si—O键为4NA,故B正确;C项、56gFe的物质的量为1mol,在1.5molCl2中燃烧生成FeCl3,则1molCl2不足量完全反应,反应转移电子数目为2NA,故C错误;D项、浓盐酸与二氧化锰共热生成氯气,稀盐酸与二氧化锰共热不反应,随着反应进行,浓盐酸浓度减小,不可能完全反应,则含4molHCl的浓盐酸不可能完全反应,转移的电子数目小于2NA,故D错误;答案选B。【点睛】无论铁是否过量,铁在氯气中燃烧只能生成氯化铁,不能生成氯化亚铁是易错点。6、D【解析】

A.烷烃的通式为CnH2n+2,C元素的质量分数为=,则随n值增大,碳元素的质量百分含量逐渐增大,故A错误;B.乙烯中含碳碳双键,可与溴水发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,故B错误;C.苯分子中不存在碳碳双键,故C错误;D.n=7,主链上有5个碳原子的烷烃,支链为2个甲基或1个乙基,符合条件的有(CH3)3CCH2CH2CH3、CH3CH2C(CH3)2CH2CH3、CH3CH2CH(CH2CH3)CH2CH3、(CH3)2CHCH2CH(CH3)2、(CH3)2CHCH(CH3)CH2CH3,共5种,故D正确;答案选D。【点睛】本题的难点为D,要注意缩短碳链法书写同分异构体的使用和练习;易错点为C,要注意苯分子结构的特殊性。7、C【解析】分析:碱式碳酸铜和稀硫酸反应生成硫酸铜、水和二氧化碳,所以加入0.1mol碱式碳酸铜[Cu2(OH)2CO3]相当于加入0.2molCuO、0.1molH2O,根据生成物知,阴极上铜离子和氢离子放电、阳极上氢氧根离子放电,根据铜和氢气的物质的量与转移电子之间的关系式计算转移电子的物质的量。详解:碱式碳酸铜和稀硫酸反应生成硫酸铜、水和二氧化碳,所以加入0.1mol碱式碳酸铜[Cu2(OH)2CO3]相当于加入0.2molCuO、0.1molH2O,根据生成物知,阴极上铜离子和氢离子放电、阳极上氢氧根离子放电,根据Cu原子、H原子守恒得阴极上析出n(Cu)=0.2mol、n(H2)=0.1mol,则转移电子的物质的量=0.2mol×2+0.1mol×2=0.6mol;答案选C。点睛:本题考查了电解原理,根据离子放电顺序、原子守恒来分析解答,明确加入物质的性质是解本题的关键,题目难度中等。8、A【解析】分析:A项,Cl2与H2O的反应为可逆反应;B项,H218O的摩尔质量为20g/mol,1个H218O中含有10个质子;C项,金刚石中n(C):n(C—C)=1:2;D项,标准状况下HF呈液态。详解:A项,n(Cl2)=33.6L22.4L/mol=1.5mol,用单线桥法分析Cl2与H2O的反应:,Cl2与H2O的反应为可逆反应,转移电子物质的量小于1.5mol,A项错误;B项,H218O的摩尔质量为20g/mol,n(H218O)=20g20g/mol=1mol,1个H218O中含有10个质子,20gH218O中含质子物质的量为10mol,B项正确;C项,n(C)=12g12g/mol=1mol,金刚石中n(C):n(C—C)=1:2,12g金刚石中含C—C键物质的量为2mol,C点睛:本题考查以阿伏加德罗常数为中心的计算,涉及物质的组成和结构、气体摩尔体积、可逆的氧化还原反应中转移电子数等知识。注意金刚石为原子晶体,HF在标准状况下呈液态,不能用22.4L/mol计算HF物质的量。9、B【解析】

①根据化学方程式和已知条件“R和M的相对分子质量之比为22:9”以及R的质量,列出比例式,即可求出M的质量;②根据质量守恒定律,在化学反应中,参加反应前各物质的质量总和等于反应后生成各物质的质量总和。则生成的Y的质量=R的质量+M的质量-X的质量,然后写出两者的比即可。【详解】①应为根据已知条件“R和M的相对分子质量之比为22:9”,则R:2M=22:(2×9)=22:18;设生成的M的质量为a,∴22:18=4.4g:a,解之得:a=3.6g;②根据质量守恒定律可得Y的质量=4.4g+3.6g-1.6g=6.4g;∴此反应中Y和M的质量比是6.4g:3.6g=16:9,故答案为B。10、B【解析】

“青矾”的描述为:“本来绿色,新出窟未见风者,正如琉璃……烧之赤色……”,青矾是绿色,经煅烧后,分解成粒子非常细而活性又很强的Fe2O3,超细粉末为红色。A.CuSO4•5H2O为蓝色晶体,A错误;B.FeSO4•7H2O是绿色晶体,B正确;C.KAl(SO4)2•12H2O是无色晶体,C错误;D.Fe2(SO4)3•7H2O为黄色晶体,D错误。所以判断“青矾”的主要成分为FeSO4•7H2O。故合理选项是B。11、D【解析】

A.该电池充电时,阳极上C失电子生成二氧化碳,即C+2Li2CO3-4e-=3CO2↑+4Li+,故A错误;B.放电时,X极上Li失电子,则X为负极,Y为正极,Li+向电极Y方向移动,故B错误;C.该电池充电时,电源的负极与外加电源的负极相连,即电极X与外接直流电源的负极相连,故C错误;D.正极上CO2得电子生成C和Li2CO3,C的化合价降低4价,则每转移4mol电子,理论上生成1molC,故D正确;答案选D。【点睛】放电时,X极上Li失电子,则X为负极,Y为正极,正极上CO2得电子生成C和Li2CO3;充电时,阴极上Li+得电子生成Li,阳极上C失电子生成二氧化碳,即C+2Li2CO3-4e-═3CO2↑+4Li+。12、A【解析】

A.绿矾为含有7个结晶水的硫酸亚铁,其化学式为FeSO4•7H2O,故A正确;B.双氧水为共价化合物,其正确的电子式为,故B错误;C.次氯酸为共价化合物,O最外层有6个电子,需要形成2个共用电子对,其正确的结构式为H-O-Cl,故C错误;D.Cl原子的相对原子半径大于C原子,则四氯化碳的比例模型为,则可表示CH4,但不能表示CCl4分子,故D错误;故选A。【点睛】本题的易错点为D,要注意比例模型中原子的相对大小的判断。13、B【解析】

A.钢铁是铁的合金,属于黑色金属材料,A项正确,不符合题意;B.碳纤维为碳的单质,不是有机物,B项错误,符合题意;C.宇宙飞船返回舱外表面主要用的是高温结构陶瓷,属于耐高温的新型无机非金属材料,C项正确,不符合题意;D.天宫二号的太阳能电池板是为空间实验室提供电能的装置,可以将光能转化为电能,D项正确,不符合题意;答案选B。14、B【解析】

离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质、发生的化学反应以及题干中的已知信息分析判断。【详解】A.HCO3-可以使溶液呈弱碱性,NO3-、Na+、Cl-等几种离子在弱碱性溶液中不能发生离子反应水解,故本组离子有可能大量共存;B.常温时pH=7的溶液中,Fe3+不能大量共存;C.含NO3-的溶液中Fe3+、SO42-、H+、NH4+之间不反应,能大量共存;D.与铝反应产生H2的溶液可能显酸性,也可能显强碱性,如果显碱性,则S2-、K+、CO32-、Na+能大量共存;综上所述,B组离子一定不能大量共存,答案选B。15、A【解析】

根据上表可以看出Q主要化合价只有-2价,所以Q是O元素;M和Q位于同一周期主要化合价有+4和-4价,M是C元素,X、Y、Z、L的半径大于O和C,且逐渐减小,再根据主要的化合价分析,可知X、Y、Z、L依次是Mg、Al、S、Cl元素【详解】A.在化学反应中,C原子的最外层电子数为4,既不容易失去电子,又不容易得到电子,A正确;B.Mg和HCl反应的物质的量之比为1:2,Al和HCl的物质的量之比为1:3,所以等物质的量的Mg、Al的单质与足量盐酸反应,生成的氢气Al多些,B错误;C.Al2O3是两性氧化物,既可以和酸反应又可以和强碱反应生成盐和水,C错误;D.S的非金属性比Cl弱,所以气态氢化物的稳定性Cl>S,D错误;答案选A。16、A【解析】

A.石油经分馏可以得到汽油,石油分馏产品经裂化也可以得到汽油,但是石油裂解得不到汽油,石油裂解得到的是气态烃,故A错误;B.植物油中含有不饱和键,通过氢化可以变成脂肪,B正确;C.蛋白质灼烧产生烧焦羽毛的气味,用灼烧的方法可以区别蚕丝和合成纤维,C正确;D.碘遇淀粉显蓝色,在做淀粉的水解实验时,用碘水检验淀粉是否完全水解,D正确。答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、H22Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑O22Na2O2+2CO22Na2CO3+O21NaOHNa2CO3NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O2NaHCO3↓1.53.5【解析】

考查无机物的推断,(1)假设A为Na,则Na与H2O反应生成NaOH和H2,即E为H2,B为NaOH,C为Na2CO3,D为NaHCO3;(2)假设A为Na2O2,Na2O2与H2O反应生成O2和NaOH,与(1)类似;(3)根据(1)和(2)的分析,以及钠及其化合物的性质进行分析。【详解】(1)若A为Na,Na与H2O反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,则单质E为H2,B为NaOH,CO2与NaOH反应:2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,继续通入CO2:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,A与水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;(2)若A为Na2O2,则Na2O2与水反应:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,则单质E为O2,Na2O2与CO2能发生反应:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,Na2O2与CO2反应,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,因此1molNa2O2与CO2反应转移电子物质的量为1mol,电子数为NA;(3)①根据上述分析,B为NaOH,C为Na2CO3;②NaHCO3的溶解度小于Na2CO3,因此向饱和的Na2CO3溶液中通入CO2,产生NaHCO3沉淀;其反应Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3↓;③如果只发生AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,n(AlCl3)=1mol,n[Al(OH)3]=39/78mol=0.5mol,即AlCl3过量,消耗NaOH的体积0.5×3/1L=1.5L;氢氧化铝为两性氢氧化物,NaOH稍微过量,发生的反应是AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl、Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,AlCl3全部参与反应,生成氢氧化铝的总物质的量为1mol,此时消耗NaOH的物质的量为3mol,最后沉淀的物质的量为39/78mol=0.5mol,即有(1-0.5)mol氢氧化铝被消耗,同时该反应中消耗NaOH的物质的量为0.5mol,总共消耗氢氧化钠的物质的量为3.5mol,体积为3.5/1L=3.5L。【点睛】本题的难点是电子转移物质的量的计算,Na2O2无论与CO2反应还是与H2O反应,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,每消耗2molNa2O2,或生成1molO2,转移电子物质的量为2mol,因此消耗1molNa2O2,转移电子物质的量为1mol,特别注意本题让求的是电子数,与阿伏加德罗常数有关。18、+CH3OH+H2O或【解析】

A发生氧化反应生成B,B发生信息中的反应生成C,C发生氧化反应生成D,D发生取代反应生成E,G发生酯化反应生成H,G为,F发生消去反应生成G;(4)以和CH3CH2OH为原料制备,由苯丙烯酸和乙醇发生酯化反应得到,苯丙烯酸由苯丙烯醛发生氧化反应得到,苯丙烯醛由苯甲醛和乙醛发生信息中的反应得到,乙醛由乙醇发生氧化反应得到。【详解】(1)一分子的F通过酯化反应生成环酯的结构简式为;(2)G发生酯化反应生成H,该反应方程式为;(3)C的同分异构体符合下列条件,

C的不饱和度是4,苯环的不饱和度是4,①能与FeCl3溶液发生显色反应,说明含有酚羟基,且该分子中不含其它环或双键;②分子中有4种不同化学环境的氢,符合条件的结构简式为;(4)以和CH3CH2OH为原料制备,由苯丙烯酸和乙醇发生酯化反应得到,苯丙烯酸由苯丙烯醛发生氧化反应得到,苯丙烯醛由苯甲醛和乙醛发生信息中的反应得到,乙醛由乙醇发生氧化反应得到,其合成路线为。【点睛】常见的反应条件与反应类型有:①在NaOH的水溶液中发生水解反应,可能是酯的水解反应或卤代烃的水解反应。②在NaOH的乙醇溶液中加热,发生卤代烃的消去反应。③在浓H2SO4存在的条件下加热,可能发生醇的消去反应、酯化反应、成醚反应或硝化反应等。④能与溴水或溴的CCl4溶液反应,可能为烯烃、炔烃的加成反应。⑤能与H2在Ni作用下发生反应,则为烯烃、炔烃、芳香烃、醛的加成反应或还原反应。⑥在O2、Cu(或Ag)、加热(或CuO、加热)条件下,发生醇的氧化反应。⑦与O2或新制的Cu(OH)2悬浊液或银氨溶液反应,则该物质发生的是—CHO的氧化反应。(如果连续两次出现O2,则为醇→醛→羧酸的过程)。⑧在稀H2SO4加热条件下发生酯、低聚糖、多糖等的水解反应。⑨在光照、X2(表示卤素单质)条件下发生烷基上的取代反应;在Fe粉、X2条件下发生苯环上的取代。19、防止暴沸冷凝防止环己烯挥发上层c【解析】

(1)①根据制乙烯实验的知识,发生装置A中碎瓷片的作用是防止暴沸,由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气外还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,分层后环己烯在上层,由于分液后环己烯粗品中还含有少量的酸和环己醇,提纯产物时用c(Na2CO3溶液)洗涤可除去酸;【详解】(1)①根据制乙烯实验的知识,发生装置A中碎瓷片的作用是防止暴沸,由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气外还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝,故答案为:防止暴沸;冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化,故答案为:防止环己烯挥发;(2)①环己烯是烃类,不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,振荡、静置、分层后环己烯在上层,由于分液后环己烯粗品中还含有少量的酸和环己醇,联想:制备乙酸乙酯提纯产物时用c(Na2CO3溶液)洗涤可除去酸;故答案为:上层;c。【点睛】环己烯是烃类,不溶于氯化钠溶液,且密度比水小。20、Cl2+2Br-=2Cl-+Br2将溴从蒸馏烧瓶A中吹出SO2+2H2O+Br2=H2SO4+2HBr吸收未反应完的Cl2、Br2、SO2等有毒气体,防止污染空气蒸馏萃取分液不合理,氯水可能过量【解析】

(1)要想使

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