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文档简介

2026届四川省眉山市青神中学高三化学第一学期期中教学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、下列说法正确的是A.含有共价键的物质中一定不含有金属元素B.非金属元素的氧化物不可能为碱性氧化物,金属元素的氧化物也不可能为酸性氧化物C.氢氧化铁溶胶、甘油与乙醇的混合液、蛋白质水溶液均具有丁达尔效应D.用新型生物降解塑料聚乳酸代替聚乙烯作食品包装袋,以防止白色污染,减缓能源危机2、一个原电池的总反应是Zn+Cu2+=Zn2++Cu的是()A.Zn正极Cu负极CuCl2 B.Cu正极Zn负极H2SO4C.Cu正极Zn负极CuSO4 D.Zn正极Fe负极CuCl23、在CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O的平衡体系中,加入一定量的,当重新达到平衡时,18O原子应存在于()A.乙酸乙酯中 B.乙酸中C.水中 D.乙酸、乙酸乙酯和水中4、下列关于铜锌原电池(如图所示)的说法正确的是()A.Zn是负极,发生还原反应B.Cu是负极,发生氧化反应C.铜片上有气体逸出D.电子由铜片通过导线流向锌片5、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列说法中一定正确的是()A.1Llmol·L-1的FeCl3溶液中含有NA个Fe3+B.1.8g镁与足量盐酸反应时,转移0.2NA个电子C.钠与水反应生成1.12LH2,反应中转移的电子数为0.1NAD.常温常压下,22g氧气和26g臭氧混合气体所含氧原子总数为3NA6、下列除杂的方法正确的是A.除去NaCl溶液中少量CaCl2:加入过量Na2CO3,过滤B.除去KCl溶液中少量MgCl2:加入适量NaOH溶液,过滤C.除去CO2中的少量HCl:通入Na2CO3溶液,收集气体D.除去N2中的少量O2:通过灼热的Cu粉末,收集气体7、化学与材料、生活密切相关,下列说法错误的是()A.《本草纲目》中“冬月灶中所烧薪柴之灰,令人以灰淋汁,取碱浣衣”中的“碱”是K2CO3B.利用CO2合成可降解塑料聚碳酸酯,实现了“碳”的循环利用C.制备聚四氟乙烯的单体属于不饱和烃D.铅笔的主要成分是石墨与黏土,黏土含量越多,铅笔硬度越大8、铜有两种常见的氧化物CuO和Cu2O。某学习小组取0.98g(用精密天平测量)Cu(OH)2固体加热,有铜的氧化物生成,其质量随温度变化如图1所示;另外,某同学绘制了三条表示金属氧化物与其所含金属元素质量的关系曲线,如图2所示。则下列分析正确的是()A.图1中,A到B的过程中有0.005mol电子发生了转移B.图1整个过程中共生成0.18g水C.图2三条曲线中,表示CuO和其中所含Cu元素质量关系的曲线是AD.图1中A和B化学式分别为Cu2O和CuO9、下列实验操作、现象和结论均正确的是选项实验操作现象结论A分别加热Na2CO3和NaHCO3固体试管内壁均有水珠两种物质均受热分解B向稀的偏铝酸钠溶液滴加饱和氯水生成白色沉淀偏铝酸钠具有还原性C向含I﹣的无色溶液中滴加少量新制氯水,再滴加淀粉溶液加入淀粉后溶液变成蓝色氧化性:Cl2>I2D向FeSO4溶液中先滴入KSCN溶液,再滴加H2O2溶液加入H2O2后溶液变成血红色Fe2+既有氧化性又有还原性A.A B.B C.C D.D10、常温下用pH=3的醋酸溶液与pH=11的氢氧化钠溶液等体积混合,关于所得溶液酸碱性的描述正确的是A.显碱性 B.显中性 C.显酸性 D.可能中性、碱性、酸性11、分离苯和水,应选用A. B.C. D.12、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.NA个氢氧化铁胶体粒子的质量为107gB.0.1mol·L-1的NaHSO4溶液中,阳离子的数目之和为0.2NAC.100g质量分数为17%的H2O2水溶液中含O―O键数目为NAD.2.7g铝与足量的稀硫酸和氢氧化钠分别反应,得到氢气的体积在标况下均为3.36L13、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温常压下,28g由C2H4和C3H6组成的混合气体所含原子数为6NAB.由0.1mol双氧水参加反应生成氧气,转移的电子总数一定为0.2NAC.0.lmol/L(NH4)2SO4溶液与0.2mol/LNH4Cl溶液中的NH4+数目相同D.2.4gT218O所含中子数为1.2NA14、下列物质的转化在给定条件下不能实现的是A.NH3NOHNO3B.浓盐酸Cl2漂白粉C.Al2O3AlCl3(aq)无水AlCl3D.葡萄糖C2H5OHCH3CHO15、下列有关胶体的叙述不正确的是A.向沸水中滴入饱和氯化铁溶液可制取氢氧化铁胶体 B.制作果冻利用了胶体的性质C.胶体和溶液的本质区别是能否产生丁达尔现象 D.溶液是稳定的分散系16、在容积不变的密闭容器中进行如下反应:N2+3H22NH3,若将平衡体系中各物质的浓度都增加到原来的2倍,则产生的结果是()(1)平衡不发生移动(2)平衡沿着正反应方向移动(3)平衡沿着逆反应方向移动(4)NH3的质量分数增加(5)正逆反应速率都增大A.(1)(5) B.(1)(2)(5) C.(3)(5) D.(2)(4)(5)二、非选择题(本题包括5小题)17、以石油裂解得到的乙烯和1,3-丁二烯为原料,经过下列反应合成高分子化合物H,该物质可用于制造以玻璃纤维为填料的增强塑料(俗称玻璃钢)。请按要求填空:(1)写出上述指定反应的化学反应类型:反应①____________,反应⑤______________,反应⑧________________。(2)反应②的化学方程式是___________________________________________。(3)反应③、④中有一反应是与HCl加成,该反应是__________(填反应编号),设计这一步反应的目的是___________________,物质C的结构简式是____________________。(4)写出A的同分异构体(要求不含甲基并能发生银镜反应)__________________。18、已知高分子化合物I是轻工业生产的重要原料,其中一种生产合成路线如下:已知:回答下列问题:(1)A为芳香烃,A的化学名称是______。(2)G→H、H→I的反应类型分别是______、______。(3)若G结构为①请写出D的结构简式______。②2由B生成C的化学方程式为__。(4)C有多种同分异构体,其中属于酚类的同分异构体有_____种,写出其中具有四组核磁共振氢谱峰的一种结构简式_____。(5)参考上述合成路线信息,写出以CH3-CH=CH2和CH3MgBr为原料(其它无机物任选)合成的合成路线图。_____19、某班同学用如下实验探究Fe2+、Fe3+的性质。回答下列问题:(1)分别取一定量氯化铁、氯化亚铁固体,均配制成0.1mol/L的溶液.在FeCl2溶液中需加入少量铁屑,其目的是________。(2)甲组同学取2mLFeCl2溶液,加入几滴氯水,再加入1滴KSCN溶液,溶液变红,说明Cl2可将Fe2+氧化。FeCl2溶液与氯水反应的离子方程式为_______。(3)乙组同学认为甲组的实验不够严谨,该组同学在2mLFeCl2溶液中先加入0.5mL煤油,再于液面下依次加入几滴氯水和l滴KSCN溶液,溶液变红,煤油的作用是______。(4)丙组同学取10mL0.1mol/LKI溶液,加入6mL0.1mol/LFeCl3溶液混合。分别取2mL此溶液于3支试管中进行如下实验:①第一支试管中加入1mLCCl4充分振荡、静置,CCl4层呈紫色;②第二只试管中加入1滴K3[Fe(CN)6]溶液,生成蓝色沉淀:③第三支试管中加入1滴KSCN溶液,溶液变红。实验②检验的离子是_____(填离子符号);实验①和③说明:在I-过量的情况下,溶液中仍含有______(填离子符号),由此可以证明该氧化还原反应为______。(5)丁组同学向盛有H2O2溶液的试管中加入几滴酸化的FeCl2溶液,溶液变成棕黄色,发生反应的离子方程式为________;20、某班同学用如下实验探究Fe2+、Fe3+的性质。回答下列问题:(1)分别取一定量氯化铁、氯化亚铁固体,均配制成0.1mol/L的溶液.在FeCl2液中需加入少量铁属,其目的是________。(2)甲组同学取2mlFeCl2溶液.加入几滴氯水,再加入1滴KSCN溶液,溶液变红,说明Cl2可将Fe2+氧化。FeCl2溶液与氯水反应的离子方程式为_______。(3)乙组同学认为甲组的实验不够严谨,该组同学在2mLFeCl2溶液中先加入0.5ml煤油,再于液面下依次加入几滴氯水和l滴KSCN溶液,溶液变红,煤油的作用是______。(4)丙组同学取10mL0.1mol/LKI溶液,加入6mL0.1mol/LFeCl3溶液混合。分别取2mL此溶液于3支试管中进行如下实验:①第一支试管中加入1mLCCl4充分振荡、静置,CCl4层呈紫色;②第二只试管中加入1滴K3[Fe(CN)6]溶液,生成蓝色沉淀:③第三支试管中加入1滴KSCN溶液,溶液变红。实验②检验的离子是_____(填离子符号);实验①和③说明:在I-过量的情况下,溶液中仍含有______(填离子符号),由此可以证明该氧化还原反应为______。(5)丁组同学向盛有H2O2溶液的试管中加入几滴酸化的FeCl2溶液,溶液·变成棕黄色,发生反应的离子方程式为________;一段时间后.溶液中有气泡出现,并放热.随后有红褐色沉淀生成。产生气泡的原因是______;生成沉淀的原因是______(用平衡移动原理解释)。21、已知A、B、C、D四种元素的原子序数之和等于36.A的单质是最轻的气体;B的基态原子有3个不同的能级,各能级中电子数相等;D有“生物金属”之称,其单质和化合物有广泛的用途,D4+离子和氩原子的核外电子排布相同.工业上利用DO2和碳酸钡在熔融状态下制取化合物甲(甲可看做一种含氧酸盐).化合物甲有显著的“压电性能”,应用于超声波的发生装置.经X射线分析,化合物甲晶体的晶胞结构为立方体(如下图所示),其中Ba2+占据体心位置,O2-占据棱心位置,D4+占据顶点位置.请回答下列问题:(1)A、B、C三种元素的电负性由大到小的顺序是__________________(填元素符号).(2)BA4分子的空间构型是______________;B原子轨道的杂化类型为_____.(3)C的气态氢化物的电子式为____;其沸点高于同主族其他元素氢化物的沸点,主要原因是____________________.(4)D的基态原子核外电子排布式为____________________.(5)①制备化合物甲的化学方程式为____________________.②在甲晶体中,若将D4+置于立方体的体心,Ba2+置于立方体的顶点,则O2-处于立方体的__________.③在甲晶体中,D4+的氧配位数为__________.④已知甲晶体的摩尔质量为Mg/mol,其晶胞边长为4.03×10-10m,则甲晶体的密度为__________________g/cm3(要求列出算式,阿伏加德罗常数用NA表示).

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】含有共价键的化合物中可能含有金属元素,如氯化铝,故A错误;金属元素的氧化物可能为酸性氧化物,例如Mn2O7是酸性氧化物,故B错误;氢氧化铁溶胶、蛋白质水溶液分散质粒子在胶体范畴内,均具有丁达尔效应,而甘油与乙醇的混合液属于溶液范畴,不具有丁达尔效应,故C错误;白色污染是指难降解的塑料造成的污染,而用新型生物降解塑料聚乳酸代替聚乙烯作食品包装袋,可以防止白色污染,故D正确。故选D。【点睛】胶体与其他分散系的本质区别是分散质微粒直径在1-100nm之间,而不是丁达尔效应,丁达尔效应是胶体的性质,由胶体粒子的结构决定的。2、C【分析】根据电池反应式知,Zn失电子化合价升高作负极,不如锌活泼的金属或导电的非金属作正极,铜离子得电子发生还原反应,则可溶性铜盐溶液作电解质溶液。【详解】A.应该是Zn作负极、Cu作正极,故A错误;B.应该是锌作负极、Cu作正极,含铜离子的溶液作电解质溶液,故B错误;C.Zn作负极、Cu作正极、硫酸铜溶液作电解质溶液可以实现该原电池反应,所以C正确;D.Zn负极、Fe正极,CuCl2做电解质溶液,故D错误;答案:C。【点睛】理解电池总反应和原电池的工作原理是解题的关键,原电池的负极发生失电子的氧化反应,正极发生得电子的还原反应,原电池的负极一般比正极活泼。3、A【详解】乙酸与乙醇的酯化反应是可逆反应,其反应的实质是:乙酸脱去羟基,乙醇脱去羟基中的氢原子而生成酯和水:。当生成的酯水解时,原来生成酯的成键处即是酯水解时的断键处,且将结合水提供的羟基,而—18OC2H5结合水提供的氢原子,即,所以18O存在于乙酸乙酯和乙醇中,答案选A。4、C【分析】该装置是将化学能转化为电能的装置,为原电池,Zn易失电子作负极、Cu作正极,电子从负极沿导线流向正极,据此分析解答。【详解】A.该装置是原电池,Zn易失电子发生氧化反应而作负极、Cu作正极,故A错误;

B.Cu作正极,发生还原反应,故B错误;C.铜是正极,氢离子在正极得电子发生还原反应:2H++2e-=H2↑,所以C选项是正确;D.负极上失电子、正极上得电子,该装置中Zn是负极、Cu是正极,所以电子从Zn沿导线流向正极Cu,故D错误;正确选项C。【点睛】原电池工作时溶液中阴离子移向负极,阳离子移向正极,电子由负极经外电路流向正极,电子不能从电解质中通过。5、D【详解】A.1Llmol·L-1的FeCl3溶液中铁离子水解,所以不能计算含有Fe3+的个数,故错误;B.1.8g镁的物质的量为1.8/21=0.2mol,与足量盐酸反应时,转移0.1NA个电子,故错误;C.钠与水反应生成1.12LH2,但没有说明是否在标况下,所以不能进行计算,故错误;D.常温常压下,22g氧气和26g臭氧混合气体所含氧原子为(22+26)/16=3mol,总数为3NA,故正确。故选D。【点睛】掌握气体摩尔体积的使用范围---标况下气体。不在标况下的气体的体积不能计算其物质的量,或不是气体,根据体积基本也不能计算其物质的量。6、D【解析】A.加入过量Na2CO3,可除去氯化钙,但引入新杂质,应再加入盐酸除杂,故A错误;B.加入氢氧化钠,引入新杂质,应加入适量KOH除杂,故B错误;C.二氧化碳与碳酸钠溶液反应生成碳酸氢钠,应用饱和碳酸氢钠溶液除杂,故C错误;D.加热条件下,铜与氧气反应,可除去杂质,故D正确;故选D。7、C【解析】A、草木灰的主要成分是K2CO3,用水溶解时碳酸根水解显碱性,故A正确;B、利用CO2合成可降解塑料聚碳酸酯,实现了“碳”的循环利用,减少二氧化碳排放,符合节能减排的原则,故B正确;C、聚四氟乙烯的单体为四氟乙烯,含有F原子,属于卤代烃,故C错误;D、铅笔的主要成分是石墨与黏土,生产上常在石墨粉末中掺加黏土增加硬度,黏土含量越多,铅笔硬度越大,故D正确;故选C;8、B【解析】0.98gCu(OH)2物质的量为0.98g÷98g/mol=0.01mol,若全部生成CuO,则质量为0.01mol×80g•mol-1=0.8g,所以A点是CuO;若全部生成Cu2O,则质量为0.005mol×144g•mol-1=0.72g,所以B点是Cu2O;A.根据反应方程式4CuO2Cu2O+O2↑可知,A到B的过程中转移电子物质的量为0.01mol,A错误;B.根据化学方程式Cu(OH)2CuO+H2O、4CuO2Cu2O+O2↑可知,水的物质的量为0.01mol,质量为0.01mol×18g/mol=0.18g,B正确;C.10gCuO中所含Cu元素的质量为:×64g=8g,观察图2可知,表示CuO的是B曲线,C错误;D.根据上述分析,A、B的化学式依次为CuO、Cu2O,D错误;答案选B。9、C【解析】A.根据元素守恒知,即使碳酸钠分解也不能生成水;

B.偏铝酸钠和少量H+反应生成Al(OH)3;C.同一氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性;

D.亚铁离子具有还原性,能被双氧水氧化生成铁离子,铁离子和KSCN溶液混合生成络合物而导致溶液呈血红色。【详解】A.根据元素守恒知,即使碳酸钠分解也不能生成水,可能是碳酸钠不干燥导致的,故A错误;

B.向稀的偏铝酸钠溶液滴加饱和氯水,发生反应:AlO2-+H++H2O=Al(OH)3↓,该反应为非氧化还原反应,偏铝酸钠没有还原性,故B错误;C.同一氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性;向含I﹣的无色溶液中滴加少量新制氯水,再滴加淀粉溶液,氯气具有强氧化性,能将碘离子氧化生成碘,碘遇淀粉试液变蓝色,加入淀粉后溶液变蓝色,说明碘离子被氧化生成碘单质,氧化剂是氯气、氧化产物是碘,所以氧化性:Cl2>I2;故C正确;

D.双氧水具有氧化性,亚铁离子具有还原性,亚铁离子和双氧水反应生成铁离子,铁离子和KSCN溶液混合生成络合物而导致溶液呈血红色,加入双氧水后溶液变成血红色说明亚铁离子被氧化,则亚铁离子有还原性,不能说明具有氧化性,故D错误;

综上所述,本题选C。10、C【详解】pH=3的醋酸溶液中,氢离子的浓度c(H+)=10-3mol/L,c(CH3COOH)>10-3mol/L,pH=11的氢氧化钠溶液中,氢氧根的浓度c(OH-)=10-3mol/L;酸为弱酸,二者混合后,酸电离产生的H+与OH-恰好中和,而酸过量,得到的溶液是过量的醋酸和生成的强碱弱酸盐的混合溶液,由于酸的电离程度通常大于盐的水解程度,故溶液显酸性,所以合理选项是C。11、C【分析】苯和水分层,可选分液法分离【详解】A、蒸发分离固体溶质和溶剂,故A不选;B、过滤分离固体和液体,故B不选;C、苯和水分层,可选分液法分离,故C选;D、蒸馏分离沸点不同的液体,故D不选;故选C。12、D【详解】A.一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体

,则NA

个氢氧化铁胶粒中含有的氢氧化铁的物质的量多于

1mol

,质量也大于

107g

,故

A错误;B.0.1mol·L-1的NaHSO4溶液中,NaHSO4是强电解质完全电离,则阳离子是Na+和H+,且c(Na+)和c(H+)的浓度都是0.1mol/L。由于没有给出溶液的体积,则无法求出溶液中Na+和H+的物质的量,即无法求出Na+和H+的数目,故B错误;C.100g质量分数为17%的H2O2水溶液中m(H2O2)=100g×17%=17g,n(H2O2)=。1mol的H2O2含O-O键数目为NA,则0.5mol的H2O2中含O-O键数目为0.5NA,故C错误;D.2.7gAl的物质的量为,铝和稀硫酸、氢氧化钠反应的化学方程式分别为、。根据化学方程式可知0.1mol的铝分别和足量的稀硫酸、氢氧化钠反应时产生的氢气均为0.15mol,标况下的体积均为3.36L,故D正确。答案选D。13、A【解析】A.28gC2H4和C3H6中含有2mol最简式CH2,含有2mol碳原子和4mol氢原子,含有的原子数为6NA,故A正确;B.过氧化氢分解生成氧气和水,1mol过氧化氢转移1mol电子,则0.1mol双氧水转移电子的数目为0.1NA,故B错误;C、两溶液体积不明确,故两溶液中含有的铵根离子的个数不一定相同,故C错误;D.1个T218O分子含有2+2+10=14个中子,2.4gT218O的物质的量为2.4g24g/mol=0.1mol,所含中子数为1.4NA,故D错误;故选14、C【解析】A.4NH3+5O24NO+6H2O,4NO+3O2+2H2O=4HNO3,A项正确;B.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,B项正确;C.Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O,加热AlCl3溶液过程中因HCl气体挥发,AlCl3的水解平衡AlCl3+3H2OAl(OH)3+3HCl向正反应方向移动,蒸干灼热后得到Al2O3,无法得到无水AlCl3,C项错误;D.C6H12O6(葡萄糖)2C2H5OH+2CO2,2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O。D项正确;答案选C。15、C【详解】A.向沸水中滴入饱和氯化铁溶液可制取氢氧化铁胶体,方程式为:FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl,故A正确;B.果冻是胶体,制作果冻利用了胶体的性质,故B正确;C.溶液、胶体和浊液的本质区别是分散质粒子直径大小,而不是丁达尔效应,丁达尔效应只是胶体所特有的性质,故C错误;D.溶液很稳定,是稳定的分散系,故D正确;故选C。16、D【详解】N2+3H22NH3,反应前气体的化学计量数之和大于反应后气体的化学计量数之和,若将平衡体系中各物质的浓度都增加到原来的2倍,相当于增大压强,正、逆反应速率都增大,且平衡向正反应方向移动,NH3的质量分数增加,故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、加成反应消去反应取代反应+2NaOH→+2NaBr③保护A分子中C=C(碳碳双键)不被氧化HO-CH2CH2CH2CHO【分析】由H可知F为HOCH2CH2OH,则E为BrCH2CH2Br,G为HOOCCH=CHCOOH,D为NaOOCCH=CHCOONa,反应②为溴代烃的水解反应,则A为HOCH2CH=CHCH2OH,由(3)信息可知B为HOCH2CH2CHClCH2OH,C为,结合对应物质的性质以及题目要求可解答该题。【详解】(1)由官能团的变化可知反应①为加成反应,反应⑤消去反应,反应⑧取代反应,故答案为:加成反应;消去反应;取代反应;(2)反应②的化学方程式是+2NaOH→+2NaBr,故答案为:+2NaOH→+2NaBr;(3)由转化关系可知反应③④分别为加成和氧化反应,为保护C=C不被氧化,则反应③为加成反应,C为,故答案为:③;保护A分子中C=C不被氧化;;(4)A为HOCH2CH=CHCH2OH,A的同分异构体不含甲基并能发生银镜反应,说明有醛基,不含甲基,说明没有支链且羟基要连在端碳上,其结构简式为:HO-CH2CH2CH2CHO,故答案为:HO-CH2CH2CH2CHO。【点睛】本题考查有机物的合成与推断,综合考查学生的分析能力和综合运用化学知识的能力,为高考常见题型,注意把握题给信息,本题可用正逆推相结合的方法推断。18、苯乙烯消去反应加聚反应:9或【分析】A为芳香烃,能与HBr发生加成反应,所以A为,与HBr加成能生成两种产物,和,C生成D是醇的催化氧化,所以B生成C是氯代烃的水解;若G结构为,根据题目信息,可反推D是,C为,B为,F是,E为。G()在浓硫酸、加热的条件下发生消去反应,H发生加聚反应生成高分子化合物I。【详解】(1)A为,化学名称为苯乙烯;答案:苯乙烯;(2)D和F反应反应再水解得到的产物含有醇羟基,在浓硫酸、加热的条件下发生的是消去反应,生成H含有碳碳双键,所以H反应生成高分子化合物I发生的是加聚反应;答案:消去反应;加聚反应;(3)①若G结构为,根据题目已知信息可逆推出D是;答案:;②B为,C为,由B生成C的化学方程式为:;答案:;(4)C为,若苯酚的苯环上连接一个乙基,则有邻、间、对3种同分异构体,若苯酚的苯环上连接两个甲基就有6种,总共9种;具有四组核磁共振氢谱峰的一种结构,也就是有4种氢原子,则符合要求的同分异构体有:、;答案:9;或;(5)结合题目已知信息,以CH3-CH=CH2和CH3MgBr为原料合成的合成路线图为:【点睛】本题考查有机物推断,涉及卤代烃、烯、醇等的性质以及分子式的求解、同分异构体、有机化学反应类型和方程式的书写等,题目综合性较大,注意逆向推导的思维训练,难度中等。19、防止Fe2+被氧化2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-隔绝空气(排除氧气对实验的影响)Fe2+Fe3+可逆反应H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O【分析】(1)铁和氯化铁反应生成氯化亚铁,氯化亚铁溶液中加入铁粉防止氯化亚铁被氧化;(2)氯气具有氧化性能氧化氯化亚铁为氯化铁;(3)煤油不溶于水,密度比水小,分层后可以隔离溶液与空气接触,排除氧气对实验的影响;(4)由实验现象可知,在I-过量的情况下,溶液中存在Fe2+离子、I2和Fe3+离子,说明氧化还原反应是可逆反应;(5)向盛有H2O2溶液的试管中加入几滴酸化的FeCl2溶液,溶液变成棕黄色,说明过氧化氢氧化亚铁离子为铁离子。【详解】(1)铁和氯化铁反应生成氯化亚铁,在FeCl2溶液中需加入少量铁屑,其目的是防止氯化亚铁被氧化;(2)氯气具有氧化性能氧化氯化亚铁为氯化铁,反应的离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-;(3)煤油不溶于水,密度比水小,分层后可以隔离溶液与空气接触,排除氧气对实验的影响;(4)实验②加入1滴K3[Fe(CN)6]溶液,生成蓝色沉淀,说明溶液中存在Fe2+离子,实验①中加入1mLCCl4充分振荡、静置,CCl4层显紫色说明生成I2,碘离子被铁离子氧化为碘单质,反应的离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-,实验③中加入1滴KSCN溶液,溶液变红,说明溶液中仍含有铁离子,在I-过量的情况下,溶液中仍含有Fe3+,说明该反应为可逆反应;(5)向盛有H2O2溶液的试管中加入几滴酸化的FeCl2溶液,溶液变成棕黄色,说明过氧化氢氧化亚铁离子为铁离子,反应的离子方程式为:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O。【点睛】本题考查了铁的化合物性质,涉及了离子方程式书写、离子检验、物质的保存等知识点,解答时注意铁的化合物的性质与题干信息相结合进行分析判断。20、防止Fe2+被氧化2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-隔绝空气(排除氧气对实验的影响)Fe2+Fe3+可逆反应H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2OFe3+催化H2O2分解产生O2H2O2分解反应放热,促进Fe3+的水解平衡正向移动。【分析】亚铁离子具有强的还原性,铁离子具有强的氧化性,易发生水解,根据两种离子的性质进行分析。【详解】(1)亚铁离子具有还原性,能被空气中的氧气氧化,所以在配制的FeCl2溶液中加入少量铁粉的目的是防止Fe2+被氧化;(2)Cl2可将Fe2+氧化成铁离子,自身得电子生成氯离子,反应的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;(3)防止空气中的氧气将Fe2+氧化,产生干扰,所以煤油的作用是隔

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