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文档简介
广东省高州市大井中学2026届化学高二第一学期期中预测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在某温度下可逆反应:Fe2(SO4)3+6KSCN2Fe(SCN)3+3K2SO4达到平衡状态后加入少量下列何种固体物质,该平衡几乎不发生移动()A.NH4SCN B.K2SO4 C.NaOH D.FeCl3·6H2O2、下列能正确表达N原子电子轨道排布式的是A. B. C. D.3、已知分解1mol
KClO3放出热量38.8kJ,在MnO2下加热,KClO3的分解分为两步:①2KClO3+4MnO22KCl+2Mn2O7慢②2Mn2O74MnO2+3O2快下列有关说法不正确的是A.1
mol
KClO3所具有的总能量高于1
mol
KCl所具有的总能量B.1
g
KClO3,1
g
MnO2,0.1
g
Mn2O7混合加热,充分反应后MnO2质量仍为1
gC.KClO3分解速率快慢主要取决于反应①D.将固体二氧化锰碾碎,可加快KClO3的分解速率4、下列叙述正确的是A.反应①为加成反应B.反应②的现象是火焰明亮并带有浓烟C.反应③为取代反应,有机产物密度比水小D.反应④中1mol苯最多与3molH2发生反应,因为苯分子含有三个碳碳双键5、关于下列各装置图的叙述不正确的是A.用装置①精炼铜,则b极为精铜,电解质溶液为CuSO4溶液B.装置②的总反应是Cu+2Fe3+==Cu2++2Fe2+C.装置③中钢闸门应与外接电源的负极相连D.装置④中的铁钉几乎没被腐蚀6、下列反应的离子方程式正确的是A.碳酸钙溶解于醋酸中CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑B.硫酸铜溶液中加入H2S水溶液:Cu2++S2-=CuS↓C.硫酸铝溶液和硫化钠溶液反应2Al3++3S2-+6H2O=2Al(OH)3↓+3H2S↑D.向稀氨水中加入稀盐酸OH-+H+=H2O7、在2A(g)+B(g)3C(g)+4D(g)反应中,表示该反应速率最快的是()A.v(A)=0.5mol·L-1·s-1 B.v(B)=0.3mol·L-1·s-1C.v(C)=0.8mol·L-1·s-1 D.v(D)=10mol·L-1·min-18、一定温度下,固定体积的容器中充入1molSO2和1molO2,再加入少量的NO,在体系中发生①2NO+O2=2NO2;②SO2+NO2=SO3+NO,下列说法错误的是A.体系中的总反应是:2SO2+O22SO3B.在反应过程中NO是催化剂C.NO参与反应历程,降低反应活化能,加快反应速率D.NO的引入可以增加SO2的平衡转化率9、下列有关热化学方程式的叙述正确的是A.已知2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=﹣483.6kJ/mol,则氢气的燃烧热为241.8kJ/molB.含20.0gNaOH的稀溶液与稀盐酸完全中和,放出28.7kJ的热量,则表示该反应中和热的热化学方程式为:NaOH(aq)+HCl(aq)═NaCl(aq)+H2O(l)△H=﹣57.4kJ/molC.已知C(石墨,s)═C(金刚石,s)△H>0,则金刚石比石墨稳定D.已知C(s)+O2(g)═CO2(g)△H1;C(s)+1/2O2(g)═CO(g)△H2,则△H1>△H210、0.2mol·L-1的NaOH溶液与0.4mol·L-1的NH4NO3溶液等体积混合并加热使NH3全部逸出,溶液中各离子的物质的量浓度大小关系正确的是A.c()>c()>c(Na+)>c(OH-)>c(H+) B.c(Na+)>c()>c()>c(OH-)>c(H+)C.c()>c()>c(Na+)>c(H+)>c(OH-) D.c()>c(Na+)>c()>c(H+)>c(OH-)11、固态或气态碘分别与氢气反应的热化学方程式如下:①H2(g)+I2(?)⇌2HI(g)△H=-9.48kJ•mol-1②H2(g)+I2(?)⇌2HI(g)△H=+26.48kJ•mol-1下列判断不正确的是()A.①中的I2为气态,②中的I2为固态B.②的反应物总能量比①的反应总能量低C.1mol固态碘升华时将吸热35.96kJD.反应①的产物比反应②的产物热稳定性更好12、关于麻黄碱的说法错误的是()A.麻黄碱是国际奥委会严格禁止使用的兴奋剂B.麻黄碱是从中药中提取的天然药物C.麻黄碱能使人兴奋,运动员服用后能超水平发挥D.麻黄碱有镇静催眠的效果13、已知化合物B3N3H6(硼氮苯)与C6H6(苯)的分子结构相似,如图所示,则硼氮苯的二氯取代物B3N3H4Cl2的同分异构体的数目为A.2 B.3 C.4 D.614、在一个体积恒定的密闭容器中,加入2molA和1molB发生反应:2A(g)+B(g)⇌3C(g)+D(g),一定条件下达到平衡时,C的浓度为Wmol•L-1,若容器体积和温度保持不变,按下列四种配比作为起始物质,达到平衡后,C的浓度仍为Wmol•L-1的是()A.4molA+2molBB.3molC+1molDC.2molA+1molB+3molC+1molDD.1molA+0.5molB+3molC+1molD15、物质的量浓度相同的下列溶液中,NH4+浓度最大的是A.NH4Cl B.NH3·H2O C.CH3COONH4 D.NH4HSO416、下列指定溶液中,各组离子可能大量共存的是A.使石蕊变红的溶液中:Na+、Cl-、SO42-、AlO2-B.在中性溶液中:Na+、Al3+、Cl-、HCO3-C.由水电离出的c(H+)=10-13mol·L-1的溶液中:Mg2+、Cl-、K+、SO42-D.常温下pH=13的溶液中:NH4+、Ca2+、NO3-、SO42-二、非选择题(本题包括5小题)17、石油分馏得到的轻汽油,可在Pt催化下脱氢环化,逐步转化为芳香烃。以链烃A为原料合成两种高分子材料的路线如下:已知以下信息:①B的核磁共振氢谱中只有一组峰;G为一氯代烃。②R—X+R′—XR—R′(X为卤素原子,R、R′为烃基)。回答以下问题:(1)B的化学名称为_________,E的结构简式为_________。(2)生成J的反应所属反应类型为_________。(3)F合成丁苯橡胶的化学方程式为:_________(4)I的同分异构体中能同时满足下列条件的共有_________种(不含立体异构)。①能与饱和NaHCO3溶液反应产生气体;②既能发生银镜反应,又能发生水解反应。其中核磁共振氢谱为4组峰,且面积比为6∶2∶1∶1的是_________(写出其中一种的结构简式)。(5)参照上述合成路线,以2甲基己烷和一氯甲烷为原料(无机试剂任选),设计制备化合物E的合成路线:_________。18、丹参醇是存在于中药丹参中的一种天然产物。合成丹参醇的部分路线如下:已知:①②(1)A中的官能团名称为羰基和_______________。(2)DE的反应类型为__________反应。(3)B的分子式为C9H14O,则B的结构简式为_______________。(4)的一种同分异构体同时满足下列条件,写出该同分异构体的结构简式:_______________。①能与FeCl3溶液发生显色反应;②能发生银镜反应;③核磁共振氢谱中有4个吸收峰,峰面积比为1:1:2:2。(5)请补全以和为原料制备的合成路线流程图(无机试剂任用)。中间产物①__________中间产物②__________中间产物③__________反应物④_______反应条件⑤__________19、德国化学家凯库勒认为:苯分子是由6个碳原子以单双键相互交替结合而成的环状结构为了验证凯库勒有关苯环的观点,甲同学设计了如图实验方案.①按如图所示的装置图连接好各仪器;②检验装置的气密性;③在A中加入适量的苯和液溴的混合液体,再加入少量铁粉,塞上橡皮塞,打开止水夹K1、K2、K3;④待C中烧瓶收集满气体后,将导管b的下端插入烧杯里的水中,挤压預先装有水的胶头滴管的胶头,观察实验现象.请回答下列问题.(1)A中所发生反应的反应方程式为_____,能证明凯库勒观点错误的实验现象是______.(2)装置B的作用是______.(3)C中烧瓶的容积为500mL,收集气体时,由于空气未排尽,最终水未充满烧瓶,假设烧瓶中混合气体对氢气的相对密度为35.3,则实验结束时,进入烧瓶中的水的体积为______mL空气的平均相对分子质量为1.(4)已知乳酸的结构简式为试回答:①乳酸分子中含有______和______两种官能团写名称.②乳酸跟氢氧化钠溶液反应的化学方程式:______.20、某学生欲用已知物质的量浓度的盐酸测定未知物质的量浓度的氢氧化钠溶液时,选择酚酞作指示剂。请填写下列空白:(1)用标准的盐酸滴定待测的氢氧化钠溶液时,左手把握酸式滴定管的活塞,右手摇动锥形瓶,眼睛注视锥形瓶中颜色变化,直到加入一滴盐酸,溶液的颜色由____色变为_____,且半分钟不褪色,即停止滴定。(2)下列操作中使所测氢氧化钠溶液的浓度数值偏高的是________(填序号)。A、酸式滴定管未用标准盐酸溶液润洗就直接注入标准盐酸B、滴定前盛放氢氧化钠溶液的锥形瓶用蒸馏水洗净后未干燥C、酸式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失D、读取盐酸体积时,开始俯视读数,滴定结束时仰视读数E、滴定过程中,锥形瓶的振荡过于激烈,使少量溶液溅出(3)若滴定开始和结束时,酸式滴定管中的液面如右图所示:则起始读数为_____mL,终点读数为_____mL。(4)如已知用c(HCl)=0.1000mol/L的盐酸滴定20.00mL的氢氧化钠溶液,测得的实验数据如(3)中记录所示,则该氢氧化钠溶液的浓度c(NaOH)=____mo1/L。21、氮的氧化物是造成大气污染的主要物质。研究氮氧化物的反应机理,对于消除环境污染有重要意义。回答下列问题:(1)已知2NO(g)+O2(g)-2NO2(g)△H的反应历程分两步:①2NO(g)N2O2(g)(快)△H1<0,v1正=k1正c2(NO),v1逆=k1逆c2(N2O2)②N2O2(g)+O2(g)2NO2(g)(慢)△H2<0,v2正=k2正c2(N2O2)•c(O2),v2逆=k2逆c2(NO2)比较反应①的活化能E1与反应②的活化能E2的大小:
E1__
E2
(填“>”、“<”或“=”)其判断理由是__________;2NO(g)+O2(g)2NO2(g)
的平衡常数K与上述反应速率常数k1正、k1逆、k2正、
k2逆的关系式为_______;已知反应速率常数k随温度升高而增大,若升高温度后k2正、
k2逆分别增大a倍和b倍,则a____b
(填“>”、“<”或“=”);一定条件下,2NO
(g)+O2(g)2NO2
(g)达平衡后,升高到某温度,再达平衡后v2正较原平衡减小,根据上述速率方程分析,合理的解释是_________________。(2)①以乙烯(C2H4)作为还原剂脱硝(NO),其脱硝机理如左下图所示,若反应中n(NO):n(O2)=2:1,则总反应的化学方程式为_______________;脱硝率与温度、负载率(分子筛中催化剂的质量分数)
的关系如右下图,为达到最佳脱硝效果,应采用的条件是________________。②用NO可直接催化NO分解生成N2、O2,将其反应机理补充完整(Vo代表氧空穴):2Ni2++2Vo+2NO→2Ni3++2O-+N22O-→+O2-+1/2O2+V。______________(3)电解NO可制备NH4NO3,其工作原理如右图所示,阴极的电极反应式为______________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】分析:根据实际参加反应的离子浓度分析,平衡为:Fe3++3SCN-⇌Fe(SCN)3,加入少量K2SO4固体,溶液中Fe3+、SCN-浓度不变。详解:A、加入少量NH4SCN,SCN-浓度变大,平衡正向移动,故A错误;
B、加入少量K2SO4固体,溶液中Fe3+、SCN-浓度不变,平衡不移动,所以B选项是正确的;
C、加入少量NaOH导致铁离子浓度减小,平衡逆向移动,故C错误;
D、加入少量FeCl3·6H2O导致铁离子浓度增大,平衡正向移动,故D错误;
所以B选项是正确的。2、B【解析】A.N原子2p轨道上3个电子没有分占不同的原子轨道,故A错误;B.所表示的轨道排布式遵循原子核外排布相关原理,故B正确;C.N原子的两个s轨道上的电子自旋状态相同,不符合泡利不相容原理,故C错误;D.N原子的两个s轨道上的电子自旋状态相同,不符合泡利不相容原理,故D错误;答案选B。【点睛】一个电子的运动状态要从4个方面来进行描述,即它所处的电子层、电子亚层、电子云的伸展方向以及电子的自旋方向。在同一个原子中没有也不可能有运动状态完全相同的两个电子存在,这就是泡利不相容原理所告诉大家的。根据这个规则,如果两个电子处于同一轨道,那么,这两个电子的自旋方向必定相反。3、B【解析】A.分解1
mol
KClO3放出热量38.8kJ,可以知道分解反应为放热反应;
B.慢反应为决定反应速率的主要因素;
C.由反应②可以知道,Mn2O7分解会生成一部分MnO2;
D.催化剂的接触面积增大,可加快反应速率。【详解】A.反应2KClO3=2KCl+3O2为放热反应,故1molKClO3所具有的总能量高于1molKCl和1.5molO2所具有的总能量之和,故A正确;
B.由反应②可以知道,0.1g
Mn2O7分解会生成一部分MnO2,,故反应后MnO2的总质量大于1g,故B错误;
C.由分解机理可以知道,KClO3的分解速率取决于慢反应,即反应①,故C正确;D.由分解机理可以知道,KClO3的分解速率取决于慢反应,即反应①,将固体二氧化锰碾碎,可加快反应①的反应速率,故D正确;
综上所述,本题选B。4、B【详解】A.苯和液溴发生取代反应生成溴苯,属于取代反应,故A错误;B.苯燃烧为氧化反应,生成二氧化碳和水,苯最简式为CH,含碳量较高,所以苯燃烧现象为火焰明亮并伴有浓烟,故B正确;C.苯和浓硝酸在浓硫酸作催化剂、加热条件下发生取代反应生成硝基苯和水两种产物,硝基苯的密度比水大,故C错误;D.苯分子中不含碳碳双键和碳碳单键,是介于碳碳单键和碳碳双键之间的特殊键,故D错误;故选B。5、B【详解】A.用装置①精炼铜,根据电流方向可知a电极是阳极,b电极是阴极,则a极为粗铜,b极为精铜,电解质溶液为CuSO4溶液,A正确;B.装置②中铁是负极,铜是正极,总反应是Fe+2Fe3+=3Fe2+,B错误;C.装置③中钢闸门应与外接电源的负极相连作阴极,被保护,C正确;D.装置④中铁在浓硫酸中钝化,铜是负极,铁是正极,因此铁钉几乎没被腐蚀,D正确;答案选B。6、C【详解】A.醋酸是弱酸,主要以电解质分子存在,不能写成离子形式,A错误;B.H2S在水溶液主要以电解质分子存在,不能写成离子形式,B错误;C.铝离子和硫离子发生双水解,离子方程式正确,C正确;D.稀氨水中NH3·H2O是弱电解质,主要以电解质分子存在,不能写成离子形式,D错误;故合理选项是C。7、B【分析】注意比较反应速率快慢常用方法有:归一法,即按速率之比等于化学计量数之比转化为用同一物质表示的速率;比值法,即由某物质表示的速率与该物质的化学计量数之比,比值越大,速率越快,一般用比值法相对简单。【详解】由比值法可得:v(A)/2=0.25mol·L-1·s-1,v(B)/1=0.3mol·L-1·s-1,v(C)/3=0.8/3mol·L-1·s-1,注意D的单位需要换算,v(D)=10mol·L-1·min-1=1/6mol·L-1·s-1,v(D)/4=1/24mol·L-1·s-1,反应速率最快的是v(B),故选B。【点睛】本题考查反应速率快慢的比较,注意用比值法相对简单,计算过程中注意单位换算是解答关键。8、D【详解】A.分析①2NO+O2=2NO2;②SO2+NO2=SO3+NO,把两个方程相加可得:2SO2+O22SO3,故A正确;B.由方程①②分析可知在反应过程中NO是催化剂,故B正确;C.催化剂能加快反应速率,是因为催化剂能降低反应的活化能,增加了活化分子的百分数,使反应速率加快,故C正确;D.催化剂同等程度的增大正逆反应速率,但是对平衡无影响,因此不能改变SO2的平衡转化率,故D错误;故选D。9、B【详解】A.燃烧热指1mol可燃物完全燃烧,生成稳定的氧化物,如液态的水为氢元素的稳定氧化物,但热化学方程式中水为气体,所以该反应的反应热不能计算燃烧热,故错误;B.中和热指强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热量,含20.0gNaOH的稀溶液与稀盐酸完全中和,生成0.5mol水,放出28.7kJ的热量,则中和热为-57.4kJ/mol,则表示该反应中和热的热化学方程式为:NaOH(aq)+HCl(aq)═NaCl(aq)+H2O(l)△H=﹣57.4kJ/mol。故正确;C.已知C(石墨,s)═C(金刚石,s)△H>0,反应吸热,所以说明金刚石的能量比石墨高,则金刚石没有石墨稳定,故错误;D.已知C(s)+O2(g)═CO2(g)△H1;C(s)+1/2O2(g)═CO(g)△H2,碳完全燃烧放出的热量多,但反应热为负值,所以△H1<△H2,故错误。故选B。10、D【详解】将0.2mol·L-1的NaOH溶液与0.4mol·L-1的NH4NO3溶液等体积混合,会发生反应NH4NO3+NaOH=NaNO3+NH3↑+H2O,反应后得到的溶液为NaNO3、NH4NO3等浓度的混合溶液,假设溶液的体积是1L,则反应后溶液中NH4NO3和NH4NO3的物质的量浓度都是1mol/L,则c()=2mol/L,c(Na+)=1mol/L,NH4NO3是强酸弱碱盐,在溶液中会发生水解反应产生NH3·H2O而消耗,所以c()<1mol/L,NH4+水解消耗水电离产生的OH-,最终达到平衡时使溶液中c(H+)>c(OH-),但盐水解程度是微弱的,主要以盐电离产生的离子存在,所以c()>c(H+),故反应后整个溶液中各种离子的浓度大小关系为:c()>c(Na+)>c()>c(H+)>c(OH-),故合理选项是D。11、D【解析】A.已知反应①放出能量,反应②吸收能量,所以反应①中碘的能量高,则反应①中碘为气态,②中的I2为固态,选项A正确;B.已知反应①放出能量,反应②吸收能量,所以反应①中碘的能量高,所以②的反应物总能量比①的反应物总能量低,选项B正确;C.由盖斯定律知②-①得I2(S)=I2(g)△H=+35.96KJ/mol,选项C正确;D.反应①②的产物都是气态碘化氢,所以二者热稳定性相同,选项D错误;答案选D。【点睛】本题考查反应热与焓变,把握物质的状态与能量、焓变计算为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意选项B为解答的难点,同种物质气态时具有的能量比固态时高,所以等量时反应放出能量高,已知反应①放出能量,反应②吸收能量,所以反应①中碘的能量高,则反应①中碘为气态。。12、D【详解】A、麻黄碱服用后明显增加运动员的兴奋程度,使运动员不知疲倦,超水平发挥,因此这类药品属于国际奥委会严格禁止的兴奋剂,故A正确;B、麻黄碱是从中药麻黄中提取的生物碱,故B正确;C、麻黄碱服用后明显增加运动员的兴奋程度,使运动员不知疲倦,超水平发挥,故C正确;D、麻黄碱刺激中枢兴奋导致不安、失眠等,晚间服用最好同服镇静催眠药以防止失眠,故D错误。答案选D。13、C【详解】硼氮苯和苯具有相似的分子结构,且氮、硼两种原子互相交替,若一个氯原子首先取代硼原子上的氢原子,根据分子的对称性另一个氯原子有3种可能取代的位置;若一个氯原子取代氮原子上的氢原子,则另一个氯原子只有1种取代氢原子的位置,故选C。14、B【解析】达到平衡后,C的浓度仍为Wmol·L-1,说明与原平衡为等效平衡,容器为恒容状态,气体系数之和不相等,只要转化到同一半边,投入量的与原平衡投入量相等即可。【详解】2A(g)+B(g)⇌3C(g)+D(s)原平衡:2100A、4200相当于在原平衡中再加入2molA和1molB,C的浓度在W和2W之间,故A错误;B、0(2)0(1)3(0)1(0)与原平衡相同,故B正确;C、2(4)1(2)3(0)1(0)根据A选项分析,故C错误;D、1(4)0.5(1.5)3(0)1(0)与原平衡,不是等效平衡,故D错误。15、D【解析】根据铵根离子的浓度和盐类水解的影响因素来分析,如果含有对铵根离子水解起促进作用的离子,则铵根离子水解程度增大,如果含有抑制铵根离子水解的离子,则铵根的水解程度减弱。物质的量浓度相同的下列溶液中不考虑(水解)其他因素影响,选项ACD中铵根离子浓度分别之比为1:1:1,B中NH3•H2O部分电离。【详解】A、氯化铵中,铵根离子的水解不受氯离子的影响;B、NH3•H2O是弱电解质,部分电离,其铵根离子浓度最小;C、醋酸根离子对铵根离子的水解起到促进作用,导致铵根离子水解程度大,其铵根离子浓度较小;D、硫酸氢铵中的氢离子对铵根的水解起抑制作用,导致铵根离子水解程度较小,铵根离子浓度较大;综上NH4+的浓度最大的是NH4HSO4。答案选D。【点睛】本题考查学生离子的水解的影响因素、弱电解质的电离,注意把握影响盐的水解的因素。16、C【解析】A.使石蕊变红的溶液显酸性,AlO2-+H++H2O=Al(OH)3↓或AlO2-+4H+=Al3++2H2O,所以AlO2-不能大量共存,A项错误;B.Al3+水解显酸性,HCO3-水解显碱性,Al3+与HCO3-在溶液中相互促进而水解完全Al3++3HCO3-=Al(OH)3↓+3CO2↑,所以Al3+和HCO3-不能大量共存,B项错误;C.溶液中水电离的c(H+)=10-13mol/L<10-7mol/L,可知此溶液中水的电离受抑制,该溶液可能是酸溶液也可能是碱溶液,若是碱溶液有离子反应Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,所以在碱溶液中Mg2+不能大量共存;若在酸溶液中,该组离子之间不发生反应,该组离子也不与H+反应,所以该组离子在酸性溶液中可以大量共存,C项正确;D.常温下pH=13的溶液呈碱性,有离子反应NH4++OH-=NH3·H2O,Ca2++SO42-=CaSO4↓,所以NH4+、Ca2+、SO42-不能大量共存,D项错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、环己烷缩聚反应12【分析】根据信息①,有机物A的分子式为C6H14,在Pt催化下脱氢环化,生成环己烷(B),环己烷在Pt催化下脱氢环化,生成苯(C),苯与氯气在氯化铁作用下生成氯苯(D);根据信息②可知,氯苯与一氯乙烷在钠,20℃条件下反应生成乙苯,乙苯在一定条件下发生消去反应生成苯乙烯(F),苯乙烯与1,3丁二烯发生加聚反应生成丁苯橡胶;环己烷在光照条件下,与氯气发生取代反应生成一氯环己烷(G),一氯环己烷在氢氧化钠的醇溶液中加热发生消去反应生成环己烯(H),环己烯被酸性高锰酸钾溶液氧化为二元羧酸(I),二元羧酸与乙二醇发生缩聚反应生成聚酯纤维(J);据以上分析解答。【详解】根据信息①,有机物A的分子式为C6H14,在Pt催化下脱氢环化,生成环己烷(B),环己烷在Pt催化下脱氢环化,生成苯(C),苯与氯气在氯化铁作用下生成氯苯(D);根据信息②可知,氯苯与一氯乙烷在钠,20℃条件下反应生成乙苯,乙苯在一定条件下发生消去反应生成苯乙烯(F),苯乙烯与1,3丁二烯发生加聚反应生成丁苯橡胶;环己烷在光照条件下,与氯气发生取代反应生成一氯环己烷(G),一氯环己烷在氢氧化钠的醇溶液中加热发生消去反应生成环己烯(H),环己烯被酸性高锰酸钾溶液氧化为二元羧酸(I),二元羧酸与乙二醇发生缩聚反应生成聚酯纤维(J);(1)根据以上分析可知,B的化学名称为环己烷;E的结构简式为;综上所述,本题答案是:环己烷,。(2)根据以上分析可知,二元羧酸与乙二醇发生缩聚反应生成聚酯纤维(J);反应类型为缩聚反应;综上所述,本题答案是:缩聚反应。(3)苯乙烯与1,3-丁二烯发生加聚反应生成高分子丁苯橡胶,F合成丁苯橡胶的化学方程式为:;综上所述,本题答案是:。(4)有机物I的结构为:,I的同分异构体中同时满足①能与饱和NaHCO3溶液反应产生气体,结构中含有羧基;②既能发生银镜反应,又能发生水解反应,含有HCOO-结构,所以有机物I的同分异构体可以看做-COOH,HCOO-取代C4H10中的两个氢原子,丁烷有正丁烷和异丁烷两种。对于这两种结构采用:“定一移一”的方法进行分析,固定-COOH的位置,则HCOO-有,共8中位置;同理,固定HCOO-的位置,则-COOH有,共4种位置,因此共有12种;其中核磁共振氢谱为4组峰,且面积比为6∶2∶1∶1的是:HOOCC(CH3)2CH2OOCH或HCOOC(CH3)2CH2COOH;综上所述,本题答案是:12;HOOCC(CH3)2CH2OOCH或HCOOC(CH3)2CH2COOH。(5)根据信息可知,以2-甲基己烷在在Pt催化下高温下脱氢环化,生成甲基环己烷,甲基环己烷在Pt催化下高温下脱氢,生成甲苯,甲苯在光照条件下与氯气发生侧链上的取代反应生成,根据信息②可知,该有机物与一氯甲烷在钠、20℃条件下发生取代反应生成乙苯;具体流程如下:;综上所述,本题答案是:。【点睛】有机物的结构和性质。反应类型的判断,化学方程式、同分异构体及合成路线流程图的书写是高考的常考点。在有机合成和推断题中一般会已知部分物质,这些已知物质往往是推到过程的关键点。推导时,可以由原料结合反应条件正向推导产物,也可从最终产物结合反应条件逆向推导原料,还可以从中间产物出发向两侧推导,推导过程中要注意结合新信息进行分析、联想、对照、迁移应用。18、碳碳双键消去或H2催化剂、加热【分析】根据第(3)习题知,B的分子式为C9H14O,B发生信息①的反应生成C,则B为;C中去掉氢原子生成D,D发生消去反应生成E,醇羟基变为碳碳双键,E发生一系列反应是丹参醇,据此分析解答(1)~(4);(5)和溴发生加成反应生成,发生消去反应生成,和发生加成反应生成,和氢气发生加成反应生成,据此分析解答。【详解】(1)A()的官能团有碳碳双键和羰基,故答案为碳碳双键;(2)通过流程图知,D中的醇羟基转化为E中的碳碳双键,所以D→E的反应类为消去反应,故答案为消去反应;(3)通过以上分析知,B的结构简式为,故答案为;(4)的分子式为C9H6O3,不饱和度为=7,一种同分异构体同时满足下列条件:①分子中含有苯环,能与FeCl3溶液发生显色反应,说明含有酚羟基;②能发生银镜反应;能发生银镜反应,说明含有醛基;苯环的不饱和度为4,醛基为1,因此分子中还含有1个碳碳三键;③核磁共振氢谱中有4个吸收峰,峰面积比为1∶1∶2∶2。符合条件的结构简式为或,故答案为或;(5)和溴发生加成反应生成,发生消去反应生成,和发生加成反应生成,和氢气发生加成反应生成,即中间产物①为,中间产物②为,中间产物③为,反应物④为H2,反应条件⑤为催化剂、加热,故答案为;;;H2;催化剂、加热。【点睛】本题的难点和易错点为(4)中同分异构体的书写,要注意根据分子的不饱和度结合分子式分析判断苯环侧链的结构种类。19、.;烧瓶中产生“喷泉”现象除去未反应的苯蒸气和溴蒸气400羟基羧基CH3CH(OH)COOH+NaOH→CH3CH(OH)COONa+H2O【解析】(1)苯与溴在溴化铁做催化剂的条件下生成溴苯和溴化氢,苯分子里的氢原子被溴原子所代替,
方程式为:,该反应为取代反应,不是加成反应,所以苯分子中不存在碳碳单双键交替,所以凯库勒观点错误,生成的溴化氢极易溶于水,所以C中产生“喷泉”现象;(2)因为反应放热,苯和液溴均易挥发,苯和溴极易溶于四氯化碳,用四氯化碳除去溴化氢气体中的溴蒸气和苯,以防干扰检验HBr;
(3)烧瓶中混合气体对氢气的相对密度为35.3,故烧瓶中混合气体的平均分子量为35.3×2=70.6,
设HBr的体积为x,空气的体积为y,则:81×x/500+1×y/500=70.6;x+y=500,计算得出:x=400mL,y=100mL,所以进入烧瓶中的水的体积为400mL;(4)①乳酸分子中含羟基(-OH)和羧基(-COOH);②羧基与氢氧根发生中和反应,反应方程式为:CH3CH(OH)COOH+NaOH→CH3CH(OH)COONa+H2O。20、浅红无色ACD9.0026.100.0855【解析】根据酸碱指示剂的变色范围判断终点颜色变化;根据滴定原理分析滴定误差、进行计算。【详解】(1)酚酞变色范围8.2-10.0,加在待测的氢氧化钠溶液中呈红色。随着标准盐酸的滴入,溶液的pH逐渐减小,溶液由红色变为浅红,直至刚好变成无色,且半分钟不褪色,即为滴定终点。(2)A、酸式滴定管未用标准盐酸润洗,使注入的标准盐酸被稀释,中和一定量待测液所耗标准溶液体积偏大,待测液浓度偏高。B、盛放待测溶液的锥形瓶未干燥,不影响标准溶液的体积,对待测溶液的浓度无影响。C、酸式滴定管在滴定前有气泡、滴定后气泡消失,使滴定前读数偏小,标准溶液体积偏大,待测溶液浓度偏高。D、开始俯视读数,滴定结束时仰视读数,使读取盐酸体积偏大,待测溶液浓度偏高。E、滴定过程中,锥形瓶中待测液过量,激烈振荡溅出少量溶液,即损失待测液,消耗标准溶液体积偏小,待测溶液浓度偏低。答案选ACD。(3)滴定管的“0”刻度在上,大刻度在下,应由上向下读数;根据刻度,滴定管的读数应保留两位小数,精确到0.01mL。图中开始读数为9.00mL,结束读数为26.10mL。(4)由(3)V(HCl)=17.10mL,据c(HCl)×V(HCl)=c(NaOH)×V(NaOH),求得c(NaOH)=0.0855mo1/L。【点睛】中和滴定的误差分析可总结为:滴多偏高,滴少偏低。其中,“滴多或滴少”指标准溶液体积,“偏高或偏低”指待测溶液浓度。21、<活化能越大,一般分子成为活化分子越难,反应速率越慢k1正.k2正/(k1逆.k2逆)<温度升高,反应①、②的平衡均逆移,由于反应①的速率大,导致c(N2O2)减小且其程度大于k2正和c(O2)增大的程度,使三者的乘积即v2正减小6NO+3O2+2C2H43N2+4CO2+4H2O350℃、负载率3
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