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文档简介

2026届河北省石家庄市晋州一中高三上化学期中联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列有关化学用语表示正确的是A.质量数为31的磷原子:B.氟原子的结构示意图:C.CaCl2的电子式:D.明矾的化学式:Al2(SO4)32、将8.4gFe投入浓硝酸中,产生红棕色气体A,把所得溶液减压蒸干,得到30gFe(NO3)2和Fe(NO3)3的混合物,将该固体隔绝空气在高温下加热,得到红棕色的Fe2O3和气体B,A、B气体混合通入足量水中得到硝酸和NO,在标准状况生成NO气体的体积为A.1120mLB.2240mLC.3360mLD.4480mL3、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大。X、W同主族,Z+与Y3-具有相同的电子层结构,W的氧化物是生产光纤制品的基本原料。下列说法正确的是()A.粒子半径:r(W)>r(X)>r(Z+)>r(Y3-)B.X的最高价氧化物对应水化物的酸性比Y的强C.W的简单气态氢化物的热稳定性比X的强D.ZY3晶体中含有离子键和共价键4、《本草经集注》记载:“鸡屎矾(碱式硫酸铜或碱式碳酸铜)不入药用,惟堪镀作,以合熟铜;投苦酒(醋)中,涂铁皆作铜色,外虽铜色,内质不变”。下列说法错误的是A.鸡屎矾中主要成分属于碱式盐B.碱式碳酸铜不稳定,受热易分解C.“涂铁皆作铜色”发生反应为置换反应D.“内质不变”说明出现了钝化现象。5、短周期元素A、B、C、D的原子序数依次增大,A的L层电子数是K层的3倍,D所在族序数是周期数的2倍,B、C、D的最外层电子数之和为1.下列说法正确的是()A.B可以从溶液中置换出C单质B.简单离子半径:D>A>B>CC.A和D形成的化合物溶于水可导电,所以该化合物为电解质D.最高价氧化物对应的水化物的酸性:A>D6、下列变化需克服共价键的是A.金刚石熔化 B.汞受热变成汞蒸气 C.蔗糖溶于水 D.食盐溶于水7、下列化合物中所有化学键都是共价键的是A.Na2O2 B.NaOH C.BaCl2 D.H2SO48、X、Y、Z是同周期的三种元素,已知其最高价氧化物对应的水化物的酸性由强到弱的顺序是HXO4>H2YO4>H3ZO4。则下列说法正确的是()A.元素的非金属性:X>Y>Z B.原子半径:X>Y>ZC.气态氢化物稳定性:X<Y<Z D.原子序数:Z>Y>X9、H7N9型禽流感是全球首次发现的新亚型流感病毒,达菲(Tamiflu)是治疗该病毒的最佳药物.以莽草酸为原料,经多步反应可制得达菲和对羟基苯甲酸.达菲、莽草酸、对羟基苯甲酸的结构简式如下:下列有关说法正确的是()A.达菲、莽草酸、对羟基苯甲酸都属于芳香族化合物B.1mol莽草酸与NaOH溶液反应,最多消耗4molNaOHC.对羟基苯甲酸较稳定,在空气中不易被氧化D.利用FeCl3溶液可区别莽草酸和对羟基苯甲酸10、硫化氢能与二氧化硫反应,说明硫化氢具有A.还原性 B.氧化性 C.酸性 D.不稳定性11、PASS是新一代高效净水剂,它由X、Y、Z、W、R五种短周期元素组成,五种元素原子序数依次增大。X原子半径最小,Y、R同主族,Z、W、R同周期,Y原子的最外层电子数是次外层的3倍,Z是常见的金属,电子层数等于主族序数,W单质是人类将太阳能转变为电能的常用材料。下列说法正确的是()A.Z的阳离子与R的阴离子在溶液中因发生氧化还原反应无法共存B.WY2能与碱反应,但不能与任向酸反应C.原子半径按X、Y、R、W、Z的顺序依次增大D.熔沸点:X2R>X2Y12、下列指定反应的离子方程式正确的是A.H2SO4酸化的KI溶液中加入H2O2:2I-+H2O2+2H+=I2+2H2OB.SO2通入BaCl2溶液中:SO2+Ba2++H2O=BaSO3↓+2H+C.(NH4)2Fe(SO4)2溶液中加入少量NaOH溶液:NH4++OH-=NH3·H2OD.用CuCl2溶液做导电性实验,灯泡发光:CuCl2Cu2++2Cl-13、常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是A.常温下pH=7溶液中:I-、SO42-、Na+、Fe3+B.使石蕊试液变蓝色的溶液:K+、SO42-、Ca2+、S2-C.与Al反应生成H2的溶液:NH4+、K+、NO3-、SO32-D.pH=7,通入CO2后指定离子仍能大量共存:Cl-、K+、Ba2+、NO3-14、室温下进行下列实验,根据实验操作和现象所得到的结论正确的是()选项实验操作和现象结论A向X溶液中滴加几滴新制氯水,振荡,再加入少量KSCN溶液,溶液变为红色X溶液中一定含有Fe2+B向浓度均为0.05mol·L−1的NaI、NaCl混合溶液中滴加少量AgNO3溶液,有黄色沉淀生成Ksp(AgI)>Ksp(AgCl)C向3mLKI溶液中滴加几滴溴水,振荡,再滴加1mL淀粉溶液,溶液显蓝色Br2的氧化性比I2的强D将少量Na2SO3样品溶于水,滴加足量盐酸酸化的Ba(NO3)2溶液有白色沉淀产生,则Na2SO3已变质A.A B.B C.C D.D15、用如图装置进行实验,将液体A逐滴加入到固体B中,下列叙述正确的是()A.若A为浓盐酸,B为KMnO4晶体,C中盛有紫色石蕊溶液,则C中溶液最终呈红色B.若A为浓氨水,B为生石灰,C中盛有AlCl3溶液,则C中溶液先产生白色沉淀,然后沉淀又溶解C.实验仪器D可以起到防止溶液倒吸的作用D.若A为浓H2SO4,B为Cu,C中盛有澄清石灰水,则C中溶液变浑浊16、甲~庚等元素在周期表中的相对位置如下表,戊的最高氧化物对应水化物有强脱水性,丙和丁在同一周期,丙原子最外层与最内层具有相同电子数。下列判断不正确的是()A.甲元素对应氢化物的沸点一定低于乙的氢化物B.气态氢化物的稳定性:庚<戊<乙C.丙、已原子序数相差8D.乙、丁两元素在自然界中只以化合态形式存在二、非选择题(本题包括5小题)17、氟他胺G是一种可用于治疗肿瘤的药物。实验室由芳香烃A制备G的合成路线如图:回答下列问题:(1)A的结构简式为__。C的化学名称是__。(2)③的反应试剂和反应条件分别是__,该反应的类型是__。(3)⑤的反应方程式为__。吡啶是一种有机碱,其作用是__。(4)G的分子式为__。(5)H是G的同分异构体,其苯环上的取代基与G的相同但位置不同,则H可能的结构有__种。(6)4­甲氧基乙酰苯胺()是重要的精细化工中间体,写出由苯甲醚()制备4­甲氧基乙酰苯胺的合成路线__(其他试剂任选)。18、乙醇,俗称酒精,可用于制造乙酸、饮料、香精、染料、燃料等。(1)请写出结构简式A:___,B:___。(2)图示流程中乙醇转化为A,该反应现象为:___,其中乙醇发生了___反应(填“氧化"或”还原“)。乙二醇(HO-CH2-CH2-OH)也能发生类似反应,请写出反应方程式:___。(3)请你写出X的化学式___,并用相关反应方程式证实X可与乙醇相互转化___。(4)工业上常用苹果酒或者葡萄酒混合物、麦芽、米或马铃薯捣碎后发酵生产乙酸,但是从绿色化学角度,该法存在不足,请写出一个不足之处:___,但相比于直接用工业酒精,该法原料与产品均无害,至令仍沿用。(5)乙酸与乙醇在一定条件下可反应生成乙酸乙酯,请用氧-18同位素示踪法写出该反应的化学方程式:___。19、50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液在如下图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_______________。(2)两烧杯间填满碎纸条的作用是________________________。(3)实验中改用60mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液进行反应,与上述实验相比较,所放出的热量________(填“相等”或“不相等”),中和热__________(填“相等”或“不相等”),理由是_____________________。(4)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得中和热的数值与57.3kJ/mol相比较会____________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(5)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。20、Na2S2O4俗称保险粉,大量用于漂白纸张和印染工业。某学习小组用下列方法制备该物质。①把甲酸溶于甲醇溶液,再和足量的NaOH溶液混合配成溶液;②制取SO2并通入上述溶液中,一段时间后可获得保险粉。(已知:Na2S2O4在水中溶解度较大,在甲醇中溶解度较小)装置如上图所示(1)A装置中反应的化学方程式为__________________________,为了液体顺利下滴A装置中的分液漏斗改为__________(仪器名称)更合适。(2)B装置的作用为_____________________________,D中盛放的试剂为___________________。(3)C装置的主要玻璃仪器名称为_________,足量SO2气体通入混合溶液中,生成保险粉的同时生成一种气体,则C中反应的化学方程式为______________________________。(4)分离C装置中产品Na2S2O4时应选用下列装置__________(填甲、乙、丙、丁,下同),回收甲醇的装置为_______________________。(5)保险粉在空气中容易吸收氧气而发生氧化.其方程式可能为:①2Na2S2O4+O2+2H2O=4NaHSO3或②Na2S2O4+O2+H2O=NaHSO3+NaHSO4请设计实验证明氧化时有反应②发生:__________________________________________。21、可用以下方法处理尾气中的SO2。方法一:活性炭还原法:反应原理:恒温恒容2C(s)+2SO2(g)S2(g)+2CO2(g)+Q反应进行到不同时间测得各物质的浓度如图:(1)第一次达到平衡的时间是第___min;0~20min化学反应速率表示v(SO2)=___。(2)30min时平衡发生移动的条件是___。(3)40min时,平衡常数的计算式为___。(指代入具体数值的算式)方法二:亚硫酸钠吸收法(4)Na2SO3溶液吸收SO2的离子方程式为___;(5)如图是Na2SO3溶液中各离子浓度的相对大小关系示意图。其中③是___。(填微粒符号)常温下,当吸收至pH=6时,吸收液中相关离子浓度关系一定正确的是__(填序号)a.c(Na+)+c(H+)>c(SO32-)+c(HSO3-)+c(OH-)b.c(Na+)=c(SO32-)+c(HSO3-)+c(H2SO3)c.水电离出c(OH一)=1×l0-8mol/L

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【详解】A.磷原子的质子数是15,质量数是31,故A正确;B.氟原子是9号元素,核外电子数为9,所以原子结构示意图:,故B错误;C.离子化合物中阴、阳离子间隔排列,其电子式中离子分开写,不能合并,CaCl2的电子式:,故C错误;D.明矾是十二水合硫酸铝钾,即,故D错误;故答案选A。2、C【解析】Fe与浓硝酸反应生成Fe(NO3)2和Fe(NO3)3的混合物,Fe和硝酸完全反应;Fe(NO3)2和Fe(NO3)3的混合物隔绝空气高温加热得到红棕色的Fe2O3和气体B;A、B气体混合通入足量水中得到HNO3和NO;经过上述一系列过程,Fe全部氧化为Fe2O3,Fe元素的化合价由0价升至+3价,浓HNO3中部分N原子被还原成NO,N元素的化合价由+5价降为+2价,根据得失电子守恒,3n(Fe)=3n(NO),n(NO)=n(Fe)==0.15mol,标准状况下NO的体积为0.15mol22.4L/mol=3.36L=3360mL,答案选C。点睛:金属与HNO3反应的计算常用守恒法:(1)得失电子守恒:金属失去电子物质的量等于HNO3中N原子得到电子物质的量;(2)N原子守恒:n(HNO3)参加反应=n(HNO3)起酸性作用+n(HNO3)起氧化性作用。3、D【解析】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,Z+与Y3-具有相同的电子层结构,Z为Na,Y为N;生产光纤制品的基本原料为二氧化硅,所以W为Si;X、W同主族,X为C。结合以上分析解答。【详解】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,Z+与Y3-具有相同的电子层结构,Z为Na,Y为N;生产光纤制品的基本原料为二氧化硅,所以W为Si;X、W同主族,X为C;A.电子层越多,半径越大,核外电子排布相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小,所以:r(W)>r(X),r(Z+)<r(Y3-),A错误;B.X的最高价氧化物对应水化物为碳酸,Y为硝酸;元素的非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,非金属性:N>C,所以硝酸的酸性大于碳酸,B错误;C.W的简单气态氢化物SiH4,X为CH4,元素非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性C>Si,所以氢化物稳定性:CH4>SiH4,C错误;D.ZY3晶体为NaN3,属于离子化合物,含有离子键和共价键,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】元素非金属性比较规律:①非金属元素的单质与氢气化合的难易程度及氢化物的稳定性,越容易化合,形成的氢化物越稳定,该元素的非金属性就越强;②非金属元素的最高价氧化物的水化物的酸性越强,该元素的非金属性就越强。4、D【详解】A.鸡屎矾中主要成分是Cu2(OH)2CO3,含有未被中和的OH-,因此属于碱式盐,A正确;B.碱式碳酸铜受热易分解产生CuO、CO2、H2O,因此不稳定,B正确;C.Fe与铜的化合物反应产生单质铜,Fe变为相应的盐,发生反应为置换反应,C正确;D.碱式碳酸铜不致密,不能对内部物质起到保护作用,D错误;故合理选项是D。5、B【解析】短周期元素A、B、C、D的原子序数依次增大,A的L层电子数是K层的3倍,则A的K层含有6个电子,含有2个电子层,为O元素;D所在族序数是周期数的2倍,D可能位于第二、第三周期,D位于第二周期时,为C元素,其原子序数小于A,不满足条件,则D只能位于第三周期,为S元素;B、C、D的最外层电子数之和为1,B、C的最外层电子数=1-6=4,若B、C最外层电子数都是2,B为Be,其原子序数小于A,不满足条件,则B、C最外层电子数分别为1、3,且都位于第三周期,B为Na、C为Al元素。A.B为Na、C为Al元素,金属钠与水反应,无法从溶液中置换出Al单质,故A错误;B.离子的电子层越多,离子半径越大,电子层相同时,离子的核电荷数越大,离子半径越小,则简单离子半径:D>A>B>C,故B正确;C.A和D形成的化合物有二氧化硫、三氧化硫,二者溶于水可导电,但导电离子不是二氧化硫和三氧化硫电离的,二者不是电解质,故C错误;D.A为O与水,O没有最高价含氧酸,故D错误;故选B。点睛:本题考查位置、结构与性质关系的应用,考查学生的分析能力及逻辑推理能力,解题关键:推断元素,熟练运用原子结构与元素周期律、元素周期表的关系。6、A【详解】A.金刚石为原子晶体,只存在共价键,熔化时克服共价键,故A选;B.汞受热变成汞蒸气,克服金属键,故B不选;C.蔗糖为非电解质,溶于水不发生电离,则不破坏化学键,克服分子间作用力,故C不选;D.食盐为离子晶体,溶于水发生电离,克服离子键,故D不选;故选:A。7、D【解析】A、属于离子化合物,含有离子键和共价键,故错误;B、属于离子化合物,含有离子键和共价键,故错误;C、属于离子化合物,只含有离子键,故错误;D、属于共价化合物,只含有共价键,故正确。8、A【分析】同周期元素最高价氧化物对应的水化物的酸性由强到弱的顺序是HXO4>H2YO4>H3ZO4,可推知X最高价为+7价,Y最高价为+6价,Z最高价为+5价,可以把X、Y、Z分别看做是氯元素、硫元素、磷元素。【详解】A.元素的非金属性:Cl>S>P,故A正确;B.同周期元素,原子半径从左到右依次减小,则原子半径:P>S>Cl,故B错误;C.元素的非金属性Cl>S>P,则气态氢化物稳定性:HCl>H2S>PH3,故C错误;D.原子序数:Cl>S>P,故D错误;综上所述,答案为A。9、D【详解】A.达菲、莽草酸均不存在苯环,不属于芳香族化合物,A错误;B.莽草酸中只有羧基和氢氧化钠溶液反应,1mol莽草酸与NaOH溶液反应,最多消耗1molNaOH,B错误;C.对羟基苯甲酸含有酚羟基,易被氧化,不稳定,C错误;D.对羟基苯甲酸含有酚羟基,利用FeCl3溶液可区别莽草酸和对羟基苯甲酸,D正确;答案选D。10、A【详解】硫化氢能与二氧化硫反应生成硫和水,硫化氢中硫元素化合价由-2价变为0价,被氧化,体现硫化氢的还原性,答案选A。【点睛】11、C【解析】试题分析:X、Y、Z、W、R五种短周期元素组成,五种元素原子序数依次增大。X原子半径最小,则X是H元素;Y、R同主族,Z、W、R同周期,Y原子的最外层电子数是次外层的3倍,则Y是O元素、R是S元素;Z是常见的金属,电子层数等于主族序数,则Z是Al元素;W单质是人类将太阳能转变为电能的常用材料,则W是Si元素。A.Al3+与S2-在溶液中不发生氧化还原反应,但可以发生双水解反应而无法共存,A不正确;B.SiO2可以与氢氟酸反应,B不正确;C.原子半径按X、Y、R、W、Z的顺序依次增大,C正确;D.因为水分子间可以形成氢键而硫化氢分子间不能,所以熔、沸点H2S<H2O,D不正确。本题选C。12、A【详解】A.H2SO4酸化的KI溶液中加入H2O2生成碘和水:2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O,故A正确;B.盐酸的酸性强于亚硫酸,SO2通入BaCl2溶液不反应,故B错误;C.Fe(OH)2比NH3·H2O更难电离,(NH4)2Fe(SO4)2溶液中加入少量NaOH溶液:先发生Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓,故C错误;D.用CuCl2溶液做导电性实验,灯泡发光:CuCl2Cu+Cl2↑,故D错误;故选A。【点睛】本题考查了离子方程式的正误判断,注意掌握离子方程式正误判断常用方法:检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合原化学方程式等。难点C,与量有关的离子方程式判断,(NH4)2Fe(SO4)2溶液中加入过量氢氧化钠溶液,离子方程式则为:2NH4++Fe2++4OH-═2NH3·H2O+Fe(OH)2↓,答题时需看清题意。13、D【分析】A.、Fe3+在pH为3.7时会沉淀完全,Fe3+氧化性比I2强,会发生氧化还原反应;B.使石蕊试液变蓝色的溶液呈碱性,会生成的Ca(OH)2、CaSO4及CaS沉淀;C.与Al反应生成H2的溶液是酸或强碱溶液;D.pH=7,溶液为中性。【详解】A、铁离子应该存在于酸性条件下,在中性溶液中会水解生成氢氧化铁沉淀;另铁离子与碘离子会发生氧化还原反应,故A错误;B.使石蕊试液变蓝色的溶液显碱性,Ca2+在碱性条件下会生成微溶的氢氧化钙、CaSO4微溶,CaS难溶,故不能大量共存,故B错误;C.能与Al反应生H2的溶液可能呈酸性或碱性,若是碱性条件下,则NH4+不能大量存在,若是酸性条件下,则NO3-与铝反应不生成氢气,另SO32-会被硝酸氧化,故C错误;D.选项中离子互相不反应,且通CO2不与这些离子发生反应,仍能大量共存,故D正确。故选D。【点睛】离子共存问题需要考虑:发生氧化还原反应而不能共存;发生复分解反应而不能共存(离子间相互结合生成难溶物或微溶物、离子间相互结合生成气体或挥发性物质、离子间相互结合生成弱电解质);发生络合反应而不能共存。14、C【详解】A.X中加入氯水后的溶液中,加入少量KSCN溶液,溶液变为红色,则表明此时溶液中含有Fe3+,则X溶液中含有Fe2+、Fe3+中的一种或两种,A不正确;B.先生成黄色沉淀,表明先生成AgI,Ksp(AgI)<Ksp(AgCl),B不正确;C.溶液显蓝色,表明溶液中含有I2,则发生反应Br2+2I-=2Br-+I2,从而得出Br2的氧化性比I2的强,C正确;D.因为引入了HNO3,能将BaSO3氧化为BaSO4,所以有白色沉淀产生,不能表明Na2SO3已变质,D不正确。故选C。15、C【详解】A.若A为浓盐酸,B为KMnO4晶体,二者反应生成氯气,把氯气通到紫色石蕊溶液中,氯气与水反应生成HCl和HClO,HCl具有酸性,使紫色石蕊溶液变红,HClO具有漂白性,使溶液褪色,C中溶液最终呈无色,A错误;B.若A为浓氨水,B为生石灰,滴入后反应生成氨气,氨气和铝离子反应生成氢氧化铝,但氢氧化铝不溶于弱碱一水合氨,所以C中产生白色沉淀不溶解,B错误;C.D中球形干燥管中间部分较粗,盛放液体的量较多,倒吸的液体靠自身重量回落,因此可以防止液体倒吸,C正确;D.若A为浓硫酸,B为Cu,反应需要加热才能发生,如果不加热,则没有二氧化硫产生,所以C中溶液无变化,D错误。答案选C。16、A【分析】戊的最高氧化物对应水化物有强脱水性,则戊为S,甲为C、乙为F、丁为Si、庚为As,丙和丁在同一周期即第3周期,丙原子最外层与最内层具有相同电子数即2个,则丙为Mg,己为Ca,据此回答;

【详解】A.甲元素对应氢化物为碳氢化合物,若是最简单的烃,则沸点一定低于乙的氢化物(HF),但随着碳原子数目的增多,烃的熔沸点升高,故A错误;B.同周期从左到右元素非金属性递增,同主族从上到下元素非金属性递减,非金属性排序为:庚<戊<乙,非金属性越强,简单氢化物越稳定,则气态氢化物的稳定性:庚<戊<乙,B正确;C.据分析知丙、已原子序数相差8,C正确;D.乙即F是最活泼的非金属元素、在自然界中无游离态;丁即硅在自然界中无游离态、主要存在于二氧化硅、硅酸盐中,故两元素在自然界中只以化合态形式存在,D正确;答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、三氟甲苯浓HNO3/浓H2SO4、加热取代反应+HCl吸收反应产生的HCl,提高反应转化率C11H11O3N2F39【分析】A和氯气在光照的条件下发生取代反应生成B,B的分子式为C7H5Cl3,可知A的结构中有3个氢原子被氯原子取代,B与SbF3发生反应生成,说明发生了取代反应,用F原子取代了Cl原子,由此可知B为,进一步可知A为,发生消化反应生成了,被铁粉还原为,与吡啶反应生成F,最终生成,由此分析判断。【详解】(1)由反应①的条件、产物B的分子式及C的结构简式,可逆推出A为甲苯,结构为;C可看作甲苯中甲基中的三个氢原子全部被氟原子取代,故其化学名称为三氟甲(基)苯;(2)对比C与D的结构,可知反应③为苯环上的硝化反应,因此反应试剂和反应条件分别是浓HNO3/浓H2SO4、加热,反应类型为取代反应;(3)对比E、G的结构,由G可倒推得到F的结构为,然后根据取代反应的基本规律,可得反应方程式为:+HCl,吡啶是碱,可以消耗反应产物HCl;(4)根据G的结构式可知其分子式为C11H11O3N2F3;(5)当苯环上有三个不同的取代基时,先考虑两个取代基的异构,有邻、间、对三种异构体,然后分别在这三种异构体上找第三个取代基的位置,共有10种同分异构体,除去G本身还有9种。(6)对比原料和产品的结构可知,首先要在苯环上引入硝基(类似流程③),然后将硝基还原为氨基(类似流程④),最后与反应得到4­甲氧基乙酰苯胺(类似流程⑤),由此可得合成路线为:。18、CH3CHOCH3COOH黑色固体逐渐变红氧化HO-CH2-CH2-OH+O2OHC-CHO+2H2OC2H4CH2=CH2+H2OCH3CH2OH、CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O制取乙酸的过程中会产生大量二氧化碳,造成温室效应,还会产生大量废渣CH3COOH+H18OCH2CH3CH3CO18OCH2CH3+H2O【分析】根据转化过程,X在一定条件下转化为乙醇,乙醇也可以转化为X,则X为乙烯,乙醇和氧化铜发生氧化还原反应转化为A和铜单质,A为乙醛,乙醛在一定条件下与氧气反应生成B,B为乙酸,据此分析解答。【详解】(1)根据分析A为乙醛,B为乙酸,结构简式分别为CH3CHO、CH3COOH;(2)图示流程中乙醇和氧化铜反应转化为乙醛和铜单质,该反应现象为:黑色固体逐渐变红;其中乙醇发生了氧化反应;乙二醇(HO-CH2-CH2-OH)也能发生类似反应,反应方程式:HO-CH2-CH2-OH+O2OHC-CHO+2H2O;(3)根据分析,X为乙烯,化学式C2H4,乙烯在催化剂作用下和水反应生成乙醇,方程式为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;乙醇在浓硫酸作用下加热至170℃生成乙烯,方程式为:CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O;(4)充分利用能源、提高原料利用率,减少向环境排放废弃物都是绿色化学的基本要求,工业上常用苹果酒或者葡萄酒混合物、麦芽、米或马铃薯捣碎后发酵生产乙酸,但是从绿色化学角度,以上原料制取乙酸的过程中会产生大量二氧化碳,造成温室效应,还会产生大量废渣;(5)酯化反应中羧酸提供羟基,醇应该提供氢原子,所以反应的机理可以表示为CH3COOH+H18OCH2CH3CH3CO18OCH2CH3+H2O。【点睛】绿色化学又称环境友好化学、环境无害化学、清洁化学,是用化学的技术和方法去减少或消除有害物质的生产和使用。绿色化学的核心是:利用化学原理从源头上减少和消除工业生产对环境的污染。19、环形玻璃搅拌棒保温或减少热量损失不相等相等中和热是生成1mol水时放出的热量偏小偏小【解析】(1)根据量热计的构造可知该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌器;(2)中和热测定实验成败的关键是保温工作,大小烧杯之间填满碎纸条的作用是:减少实验过程中的热量损失;(3)反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关,实验中改用60mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液进行反应,与上述实验相比,生成水的量增多,所放出的热量偏高,但是中和热是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关,所以与上述实验相比,测得中和热数值相等;(4)一水合氨为弱碱,电离过程为吸热过程,所以用氨水代替稀氢氧化钠溶液反应,反应放出的热量偏小,求得的中和热数值将会偏小;(5)大烧杯上如不盖硬纸板,会有一部分热量散失,求得的中和热数值将会偏小。【点睛】实验中所用HCl和NaOH的物质的量比不是1:1,而是NaOH过量,是为了保证0.50mol/L的盐酸完全被NaOH中和,采用0.55mol/LNaOH溶液,使碱稍稍过量,若使盐酸过量,也是可以的,实验所测得的数据若不是为57.3kJ/mol,则产生误差可能的原因是:(1)量取溶液的体积有误差(测量结果是按50mL的酸、碱进行计算,若实际量取时,多于50mL或小于50mL都会造成误差);(2)温度计的读数有误;(3)实验过程中有液体洒在外面;(4)混合酸、碱溶液时,动作缓慢,导致实验误差;(5)隔热操作不到位,致使实验过程中热量损失而导致误差;(6)测了酸后的温度计未用水清洗而便立即去测碱的温度,致使热量损失而引起误差。20、Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O恒压滴(分)液漏斗平衡气压,防止倒吸NaOH溶液蒸馏烧瓶NaOH+HCOONa+2SO2=Na2S2O4+CO2+H2O丁甲取少许固体溶于水中,加人BaCl2溶液,有自色沉淀产生,则证明是②(或取少许固体溶于水中,若闻到刺激性气味,则证明是②)【解析】试题分析:由题中信息可知,装置A是制备二氧化硫的;装置B是安全瓶,用于平衡系统内外的气压,防止倒吸及堵塞的;装置C是用于制备保险粉的;装置D是尾气处理装置,吸收剩余的二氧化硫。(1)A装置中反应的化学方程式为Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O,为了液体顺利下滴A装置中的分液漏斗改为恒压滴(分)液漏斗更合适。(2)B装置的作用为平衡气压,防止倒吸,D中盛放的试剂为NaOH溶液。(3)C装置的主要玻璃仪器名称为蒸馏烧瓶,足量SO2气体通入混合溶液中,生成保险粉的同时生成一种气体,该气体为二氧化碳,反应的化学方程式为NaOH+HCOONa+2SO2=Na2S2O4+CO2+H2O。(4)分离C装置中产品Na2S2O4时要用过滤法,应选用下列装置丁,回收甲醇要用蒸馏法,选用的装置为甲。(5)保险粉在空气中容易吸

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