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文档简介
新疆吐鲁番市高昌区二中2026届高二上化学期中监测试题考生请注意: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、下列有关实验的现象描述正确的是()A.钠在Cl2中燃烧,产生黄色火焰,伴有黄烟B.向FeCl3(aq)中滴入KSCN(aq),产生红色沉淀C.用氨水可鉴别Al3+和Na+D.将氢氧化钠固体放在滤纸上称量2、把下列四种X的溶液,分别加入盛有10mL2mol·L-1盐酸的烧杯中,并均加水稀释到50mL,此时X和盐酸缓和地进行反应,其中反应速率最大的是A.20mL2mol·L-1B.10mL5mol·L-1C.20mL3mol·L-1D.10mL3mol·L-13、下列液体滴入水中能出现分层现象,而滴入热的氢氧化钠溶液中分层现象逐渐消失的是A.苯 B.己烷 C.己烯 D.1-溴丙烷4、对于MgCl2溶液和FeCl3溶液的有关说法,不正确的是A.配制FeCl3溶液时,为了防止溶液出现浑浊,可以向溶液中滴入少量盐酸B.为了除去MgCl2酸性溶液中的FeCl3,可在加热搅拌的条件下加入MgCO3,过滤后,再向滤液中加入适量盐酸C.向FeCl3溶液加FeCl3固体,水解平衡正向移动,FeCl3水解程度增大D.向FeCl3溶液加水,溶液颜色变浅,FeCl3水解程度增大5、新型镁合金被大量应用于制成笔记本电脑外壳、竞赛自行车框架等,这说明镁合金具有的优异性能是①熔点低②硬度大③延展性好④导电性强⑤密度小⑥耐腐蚀A.①②③ B.②③④C.①③⑥ D.②⑤⑥6、体NH4Br置于密闭容器中,在某温度下,发生反应:NH4Br(s)NH3(g)+HBr(g),2HBr(g)Br2(g)+H2(g),2min后,测知H2的浓度为0.5mol·L-1,HBr的浓度为4mol·L-1,若上述反应速率用v(NH3)表示,则下列速率正确的是()A.0.5mol·L-1·min-1 B.2.5mol·L-1·min-1C.2mol·L-1·min-1 D.1.25mol·L-1·min-17、下列各组物质中,X是主体物质,Y是少量杂质,Z是为除去杂质所要加入的试剂,其中所加试剂正确的一组是()选项ABCDXFeCl2溶液FeCl3溶液FeNa2SO4溶液YFeCl3CuCl2AlNa2CO3ZCl2FeNaOH溶液BaCl2溶液A.A B.B C.C D.D8、乙醇是重要的有机化工原料,可由乙烯水化法生产,反应的化学方程式如下:C2H4(g)+H2O(g)C2H5OH(g),下图为乙烯的平衡转化率与温度(T)、压强(p)的关系[起始n(C2H4)∶n(H2O)=1∶1]。下列有关叙述正确的是()A.Y对应的乙醇的物质的量分数为B.X、Y、Z对应的反应速率:v(X)>v(Y)>v(Z)C.X、Y、Z对应的平衡常数数值:KX<KY<KZD.增大压强、升高温度均可提高乙烯的平衡转化率9、已知反应:2NO2(红棕色)N2O4(无色)△H<0。将一定量的NO2充入注射器中后封口,下图是在拉伸和压缩注射器的过程中气体透光率随时间的变化(气体颜色越深,透光率越小)。下列说法正确的是A.b点的操作是拉伸注射器B.d点:v(正)<v(逆)C.c点与a点相比,c(NO2)增大,c(N2O4)减小D.若不忽略体系温度变化,且没有能量损失,则T(b)>T(c)10、如图所示,ΔH1=-393.5kJ·mol-1,ΔH2=-395.4kJ/mol,下列说法或表示式正确的是A.金刚石的稳定性强于石墨B.石墨和金刚石的转化是物理变化C.C(s、石墨)=C(s、金刚石)ΔH=+1.9kJ·mol-1D.断裂1mol石墨中的化学键吸收的能量比断裂1mol金刚石中的化学键吸收的能量少11、某温度下向20mL0.1mol·L-1CH3COOH溶液中逐滴加入0.1mol·L-1NaOH溶液,混合液的pH随NaOH溶液的体积(V)的变化关系如图(忽略温度变化)。下列说法中正确的是()A.该温度下醋酸的电离平衡常数约为1×10-5mol·L-1B.图中V1>20mL,且a点对应的溶液中:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(CH3COO-)C.图中V1<20mL,且a点对应的溶液中:c(CH3COOH)+c(CH3COO-)<c(Na+)D.当加入NaOH溶液的体积为20mL时,溶液中:c(CH3COOH)+c(H+)>c(OH-)12、下列现象不能用盐类水解知识解释的是A.明矾能用于净水B.泡沫灭火器的原理C.铜绿的生成D.配置FeCl2溶液时加入少量的盐酸13、下列关于化学反应速率说法中不正确的是A.可逆反应达到化学平衡状态时,正、逆反应的速率都为0B.决定反应速率的主要因素是反应物自身的性质C.反应速率用于衡量化学反应进行的快慢D.增大反应物的浓度、提高反应温度都能增大反应速率14、100℃时,将0.1molN2O4置于1L密闭的烧瓶中,然后将烧瓶放入100℃的恒温槽中,烧瓶内的气体逐渐变为红棕色:N2O4(g)2NO2(g)。下列结论不能说明上述反应在该条件下已经达到平衡状态的是()①N2O4的消耗速率与NO2的生成速率之比为1:2②NO2生成速率与NO2消耗速率相等③烧瓶内气体的压强不再变化④烧瓶内气体的质量不再变化⑤NO2的物质的量浓度不再改变⑥烧瓶内气体的颜色不再加深⑦烧瓶内气体的平均相对分子质量不再变化⑧烧瓶内气体的密度不再变化A.②③⑥⑦ B.①④⑧ C.只有①④ D.只有⑦⑧15、下列叙述中正确的是A.摩尔是物质的质量的单位B.碳的摩尔质量为12gC.阿伏加德罗常数约为6.02×1023mol-1D.一个碳原子的质量为12g16、常温下,下列有关叙述正确的是A.0.1mol/L氨水中c(H+)/c(OH-)=1×10-8,则c(H+)=1×10-3mol/LB.pH=7的NH4Cl与NH3·H2O的混合溶液中c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)=c(OH-)C.在0.1mol/L(NH4)2C2O4溶液中:c(NH4+)=2[c(C2O42-)+c(HC2O4-)+c(H2C2O4)]D.浓度均为0.1mol/L的硫酸氢铵溶液与氢氧化钠溶液等体积混合:c(SO42-)=c(Na+)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-)二、非选择题(本题包括5小题)17、根据反应路线及所给信息填空。(1)A的结构简式是________。(2)①②的反应类型分别是_______,②的反应方程式是_________。(3)反应③的化学方程式是________。(4)反应④的化学方程式是________。18、化合物G是一种医药中间体,常用于制备抗凝血药。可以通过下图所示的路线合成:已知:(1)RCOOHRCOCl;(2)D与FeCl3溶液能发生显色。请回答下列问题:(1)B→C的转化所加的试剂可能是____________,C+E→F的反应类型是_____________。(2)有关G的下列说法正确的是_______________。A.属于芳香烃B.能与FeCl3溶液发生显色反应C.可以发生水解、加成、氧化、酯化等反应D.1molG最多可以跟4molH2反应(3)E的结构简式为__________________。(4)F与足量NaOH溶液充分反应的化学方程式为_________________________。(5)写出同时满足下列条件的E的同分异构体的结构简式_______________________。①能发生水解反应②与FeCl3溶液能发生显色反应③苯环上有两种不同化学环境的氢原子(6)已知:酚羟基一般不易直接与羧酸酯化。而苯甲酸苯酚酯()是一种重要的有机合成中间体。试写出以苯酚、甲苯为原料制取该化合物的合成路线流程图___________(无机原料任用)。
注:合成路线的书写格式参照如下示例流程图:
19、某酸性工业废水中含有K2Cr2O7。光照下,草酸(H2C2O4)能将其中的Cr2O转化为Cr3+。某课题组研究发现,少量铁明矾[Al2Fe(SO4)4·24H2O]即可对该反应起催化作用。为进一步研究有关因素对该反应速率的影响,探究如下:(1)在25℃下,控制光照强度、废水样品初始浓度和催化剂用量相同,调节不同的初始pH和一定浓度草酸溶液用量,做对比实验,完成以下实验设计表(表中不要留空格)。实验编号初始pH废水样品体积/mL草酸溶液体积/mL蒸馏水体积/mL①4601030②5601030③560__________________测得实验①和②溶液中的Cr2O72—浓度随时间变化关系如图所示。(2)上述反应后草酸被氧化为__________________(填化学式)。(3)实验①和②的结果表明____________________;实验①中0~t1时间段反应速率v(Cr3+)=____________mol·L-1·min-1(用代数式表示)。(4)该课题组对铁明矾[Al2Fe(SO4)4·24H2O]中起催化作用的成分提出如下假设,请你完成假设二和假设三:假设一:Fe2+起催化作用;假设二:___________________________;假设三:___________________________;(5)请你设计实验验证上述假设一,完成下表中内容。[除了上述实验提供的试剂外,可供选择的药品有K2SO4、FeSO4、K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O、Al2(SO4)3等。溶液中Cr2O的浓度可用仪器测定]实验方案(不要求写具体操作过程)预期实验结果和结论__________________________(6)某化学兴趣小组要完成中和热的测定,实验桌上备有大、小两个烧杯、泡沫塑料、泡沫塑料板、胶头滴管、环形玻璃搅拌棒、0.5mol·L-1盐酸、0.55mol·L-1NaOH溶液,实验尚缺少的玻璃用品是___、_____。(7)他们记录的实验数据如下:实验用品溶液温度中和热t1t2ΔH①50mL0.55mol·L-1NaOH溶液50mL0.5mol·L-1HCl溶液20℃23.3℃②50mL0.55mol·L-1NaOH溶液50mL0.5mol·L-1HCl溶液20℃23.5℃已知:Q=cm(t2-t1),反应后溶液的比热容c为4.18kJ·℃-1·kg-1,各物质的密度均为1g·cm-3。计算完成上表中的ΔH_________________________。(8)若用KOH代替NaOH,对测定结果____(填“有”或“无”)影响;若用醋酸代替HCl做实验,对测定结果ΔH____(填“偏大”或“偏小”无影响)。20、实验室制取乙酸丁酯的实验装置有如图甲、乙两种装置可供选用。制备乙酸丁酯所涉及的有关物质的物理性质见下表:(1)制取乙酸丁酯的装置应选用______(填“甲”或“乙”),不选另一种装置的理由是______;(2)该实验生成物中除了主产物乙酸丁酯外,还可能生成的有机副产物有(写出结构简式)__________;(3)酯化反应是一个可逆反应,为提高1-丁醇的利用率,写出两种可行的方法:①______________________________②____________________________________;(4)从制备乙酸丁酯所得的混合物中分离、提纯乙酸丁酯时,需要经过多步操作,下列图示的操作中,肯定需要的化学操作是__________________(选填答案编号)。(5)有机物的分离操作中,经常需要使用分液漏斗等仪器.使用分液漏斗前必须_____,某同学在进行分液操作时,若发现液体流不下来,其可能原因除分液漏斗活塞堵塞外,还有___________。21、一定温度下,向一容积为5L的恒容密闭容器中充入0.4molSO2和0.2molO2,发生反应:2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)H=-196kJ·mol-1。当反应达到平衡时,容器内压强变为起始时的0.7倍。请回答下列问题:(1)判断该反应达到平衡状态的标志是________(填序号)。a.SO2、O2、SO3三者的浓度之比为2∶1∶2b.容器内气体的压强不变c.容器内混合气体的密度保持不变d.SO3的物质的量不再变化e.SO2的生成速率和SO3的生成速率相等(2)①SO2的转化率为__________________;②达到平衡时反应放出的热量为____________;③此温度下该反应的平衡常数K=____________。(3)如图表示平衡时SO2的体积分数随压强和温度变化的曲线,则:①温度关系:T1________T2(填“>”“<”或“=”,下同);②平衡常数关系:KA________KB,KA________KD。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【详解】A项,Na在Cl2中燃烧,产生黄色火焰,伴有白烟,白烟为NaCl,A项错误;B项,向FeCl3(aq)中滴入KSCN(aq),溶液变红,B项错误;C项,加入氨水产生白色沉淀的为Al3+,无明显现象的为Na+,用氨水可鉴别Al3+和Na+,C项正确;D项,NaOH具有强腐蚀性,不能放在滤纸上称量,用玻璃容器称量NaOH固体,D项错误;答案选C。2、C【解析】试题分析:先计算出稀释后X溶液的中X的物质的量,最后溶液的体积都为50mL,则物质的量越大,浓度越大,则反应速率越大。A、20mL2mol/L的X溶液,X的物质的量为0.02L×2mol/L=0.04mol;B、10mL5mol/L的X溶液,X的物质的量为0.01L×5mol/L=0.05mol;C、20mL3mol/L的X溶液,X的物质的量为0.02L×3mol/L=0.06mol;D、10mL3mol/L的X溶液,X的物质的量为0.01L×3mol/L==0.03mol,所以四种情况下C中浓度最大,所以反应速率是最大。答案选C。考点:化学反应速率3、D【分析】液体滴入水中会出现分层现象,则有机物不溶于水,且滴入热的氢氧化钠溶液中分层现象会逐渐消失,可以知道有机物可能为卤代烃或酯,以此来解答。【详解】A、苯不溶于水,也不与氢氧化钠溶液反应,滴入热的氢氧化钠溶液中时分层现象不会消失,故A错误;
B、己烷不溶于水,也不与氢氧化钠溶液反应,滴入热的氢氧化钠溶液中时分层现象不会消失,故B错误;
C、己烯不溶于水,不与氢氧化钠溶液反应,滴入热的氢氧化钠溶液中时分层现象不会消失,故C错误;
D、1-溴丙烷不溶于水,滴入水中会分层,若再加入氢氧化钠溶液,1-溴丙烷能够与氢氧化钠溶液反应生成1-丙醇和溴化钠,分层现象逐渐消失,故D正确。故答案为D。4、C【解析】A.向溶液中滴入少量盐酸,可以抑制FeCl3溶液水解,可以避免配制FeCl3溶液出现浑浊,故A正确;B.Fe3+水解溶液显酸性,Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,在加热搅拌的条件下加入碳酸镁,碳酸镁和氢离子反应生成镁离子和CO2,使三价铁离子的水解平衡向正反应方向移动,最终变成氢氧化铁沉淀除去,故B正确;C.向FeCl3溶液加FeCl3固体,相当于增大溶液的浓度,水解平衡正向移动,但FeCl3水解程度减小,故C错误;D.向FeCl3溶液加水,溶液浓度减小,颜色变浅,Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,平衡正向移动,FeCl3水解程度增大,故D正确;故选C。5、D【分析】新型镁合金具有硬度大、耐腐蚀性、密度小等方面的特点。【详解】笔记本电脑外壳、竞赛自行车框架等要求密度小,便于携带;耐腐蚀,使用寿命长;硬度大,抗震能力强,延长使用寿命;与熔点高低、延展性、导电性无关,所以D选项是正确的;故答案选D。6、B【详解】根据反应可知,溴化铵分解生成的氨气浓度与溴化氢浓度相等,溴化铵分解生成的溴化氢的浓度为:c(HBr)+2c(H2)=4mol/L+2×0.5mol/L=5mol/L,
所以2min后溴化铵分解生成的氨气的浓度为:c(NH3)=c总(HBr)=5mol/L,
氨气的平均反应速率为:=2.5mol/(L•min),故选B。答案:B【点睛】本题考查了化学反应速率的计算,题目难度中等,解题关键是分析、理解题中可逆反应中氨气与溴化氢的浓度关系,根据2min后氢气和溴化氢的浓度计算出氨气的浓度;7、C【详解】A、氯气能把氯化亚铁氧化为氯化铁,不能除去氯化亚铁中的氯化铁,应该用铁粉,A错误;B、铁与氯化铁溶液反应产生氯化亚铁,铁与氯化铜反应生成氯化亚铁和铜,达不到分离提纯的目的,B错误;C、氢氧化钠溶液与铝反应生成偏铝酸钠和氢气,与铁不反应,可以除去铁中的铝,C正确;D、氯化钡与碳酸钠溶液反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,虽然除去了碳酸钠,但引入了新杂质氯化钠,D错误;答案选C。8、A【详解】A.Y点乙烯的转化率为20%,Y对应的乙醇的物质的量分数为,故A正确;B.C2H4(g)+H2O(g)C2H5OH(g)正反应气体物质的量减小,增大压强,乙烯转化率增大,所以,X、Y、Z三点压强依次增大、温度依次升高,对应的反应速率:v(X)<v(Y)<v(Z),故B错误;C.升高温度,乙烯转化率减小,平衡逆向移动,平衡常数减小,X、Y、Z对应的平衡常数数值:KX>KY>KZ,故C错误;D.根据图象可知,升高温度乙烯的平衡转化率减小,故D错误;选A。9、B【详解】A、b点后透光率突然降低,说明颜色变深,b点的操作应该是压缩注射器,A错误;B、d点突然降低,说明颜色变深,平衡逆向移动,v(正)<v(逆),B正确;C、c点是a点后的新平衡,由于b点的操作应该是压缩注射器,所以c(NO2)增大,c(N2O4)增大,C错误;D、压缩注射器,压强变大,平衡正向移动,正反应是放热反应,故T(b)<T(c),D错误。答案选B。10、C【详解】A.由图可知,1mol石墨所含能量低于1mol金刚石所含能量,所以石墨的稳定性强于金刚石,A错误;B.石墨和金刚石的转化有新物质生成,属于化学变化,B错误;C.由图可知,1mol石墨所含能量低于1mol金刚石所含能量,所以石墨转化为金刚石为吸热反应,ΔH为正,所以ΔH=-393.5kJ·mol-1-(-395.4kJ/mol)=+1.9kJ·mol-1,石墨转化为金刚石的热化学方程式为:C(s、石墨)=C(s、金刚石)ΔH=+1.9kJ·mol-1,C正确;D.C(s、石墨)=C(s、金刚石)的ΔH>0,所以断裂1mol石墨中的化学键吸收的能量比形成1mol金刚石中的化学键放出的能量多,所以,断裂1mol石墨中的化学键吸收的能量比断裂1mol金刚石中的化学键吸收的能量多,D错误。答案选C。11、A【分析】A、0.1mol·L-1CH3COOH溶液的pH=3,则c(CH3COO-)≈c(H+)=10-3mol·L-1,根据醋酸的电离平衡常数表达式进行计算;B、没有告诉温度,无法判断溶液酸碱性及加入氢氧化钠溶液体积;C、不知道温度,无法判断加入氢氧化钠溶液的体积;D、溶液中一定满足质子守恒,根据质子守恒进行判断.【详解】A、根据图象可知,0.1mol·L-1CH3COOH溶液的pH=3,则c(CH3COO-)≈c(H+)=10-3mol·L-1,该温度下醋酸的电离平衡常数为:K=c(H+)c(CH3COO-)/c(CH3COOH)=10-3×10-3/0.1=1×10-5mol·L-1,故A正确;B、由于不知道温度,无法判断a点pH=7时溶液的酸碱性,无法判断加入氢氧化钠溶液的体积,故B错误;C、没有告诉温度,无法判断pH=7时溶液的酸碱性,则无法判断加入氢氧化钠溶液的体积,故C错误;D、溶液中水电离的氢离子与氢氧根离子浓度一定相等,即一定满足质子守恒,c(CH3COOH)+c(H+)=c(OH-),故D错误;故选A。【点睛】本题考查了酸碱混合的定性判断、溶液中离子浓度定性比较,注意掌握酸碱混合的定性判断方法,本题中需要注意温度不确定,无法判断pH=7时溶液酸碱性,为易错点.12、C【解析】试题分析:明矾净水,利用铝离子水解;泡沫灭火器利用Al3+、HCO3-双水解放出二氧化碳气体;铜绿的生成,是Cu、O2、H2O、CO2反应生成铜绿;FeCl2溶液时加入少量的盐酸抑制Fe2+水解,硝酸铵经剧烈摩擦能引起爆炸,为爆炸品,故B项正确。考点:本题考查盐的水解。13、A【解析】可逆反应达平衡时,应该是正逆反应都在进行,只是正逆反应速率相等而已,不可能都变成0,A错误;决定反应速率的主要因素是反应物自身的性质,例如:单质钾和水反应就比钠和水反应快,是因为钾比钠的金属性强,与其他因素无关,B正确;C明显正确;D增大浓度和升高温度都是加快反应的方法。14、B【详解】①N2O4的消耗速率与NO2的生成速率之比为1:2,描述的是正反应,从反应方程式可得,从发生到平衡一直是1:2,不能说明已达平衡状态;②NO2生成速率与NO2消耗速率相等,正逆反应速率相等,说明已达平衡状态;③该反应左右两边气体分子数不相等,只要不平衡压强就会变化,烧瓶内气体的压强不再变化,说明正逆反应速率相等,已经达到平衡状态;④根据质量守恒定律烧瓶内气体的质量始终不变,不能说明已达平衡状态;⑤NO2的物质的量浓度不再改变,说明正逆反应速率相等,已经达到平衡状态;⑥烧瓶内气体的颜色不再加深,说明正逆反应速率相等,已经达到平衡状态;⑦该反应左右两边气体分子数不相等,只要不平衡烧瓶内气体的平均相对分子质量就会变化,当烧瓶内气体的平均相对分子质量不再变化时,说明正逆反应速率相等,已经达到平衡状态;⑧密度=质量÷体积,气体质量不变,气体体积不变,所以密度始终不变,不能说明已达平衡状态。综上,①④⑧符合题意,故选B。【点睛】本题考查了化学平衡状态的判断,根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,注意,若题中涉及的某物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量不变时,说明可逆反应到达平衡状态。15、C【解析】摩尔是物质的量的单位,A不正确,摩尔质量的单位是g/mol,B不正确,1mol碳原子的质量是12g,D不正确。所以正确的答案是C。16、D【解析】A项,常温下,0.1mol/L氨水溶液中=1×10-8,因为c(H+)•c(OH-)=1×10-14,所以c(H+)=1×10-11mol/L,故A错误;B项,常温下,pH=7的NH4Cl与NH3·H2O的混合溶液中,c(H+)=c(OH-),又根据电荷守恒:c(Cl-)+c(OH-)=c(NH4+)+c(H+),所以c(Cl-)=c(NH4+)>c(H+)=c(OH-),故B错误;C项,在0.1mol/L(NH4)2C2O4溶液中,NH4+是弱阳离子、C2O42-是弱阴离子,所以存在NH4+、NH3•H2O、C2O42-、HC2O4-、H2C2O4,根据物料守恒:c(NH4+)+c(NH3•H2O)=2[c(C2O42-)+c(HC2O4-)+c(H2C2O4)],故C错误;D项,浓度均为0.1mol/L的硫酸氢铵溶液与氢氧化钠溶液等体积混合,恰好完全反应,化学方程式为:2NH4HSO4+2NaOH=Na2SO4+(NH4)2SO4+2H2O,因为NH4+水解使溶液显酸性,所以c(SO42-)=c(Na+)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-),故D正确。点睛:本题考查溶液中离子的浓度关系及有关计算,涉及弱电解质电离、盐类水解等知识,对于混合溶液问题,明确混合后溶液中的溶质,并注意利用弱电解质的电离及盐类水解的规律、电荷守恒、物料守恒来分析。二、非选择题(本题包括5小题)17、取代反应,消去反应+NaOH+NaCl+H2O+Br2→+2NaOH+2NaBr+2H2O【分析】由合成路线可知,反应①为光照条件下的取代反应,所以A为,反应②为卤代烃发生的消去反应,反应③为环己烯的加成反应,则B为,反应④为卤代烃的消去反应,生成环己二烯,结合物质的性质及化学用语来解答。【详解】(1)由上述分析可知,A为环己烷,其结构简式为为,故答案为:;(2)反应①为取代反应,②为消去反应,反应②是一氯环己烷发生卤代烃的消去反应生成环己烯,反应化学方程式为:+NaOH+NaCl+H2O,故答案为:取代反应;消去反应;+NaOH+NaCl+H2O;(3)反应③为环己烯的加成反应,反应方程式为+Br2→,反应④是卤代烃在氢氧化钠醇溶液、加热条件下发生的消去反应,反应方程式为:+2NaOH+2NaBr+2H2O,故答案为:+Br2→;+2NaOH+2NaBr+2H2O。18、银氨溶液或新制氢氧化铜悬浊液取代反应CD+3NaOH→CH3COONa+CH3OH++H2O【分析】根据题中各物转化关系,结合信息RCOOHRCOCl,可知C为CH3COOH,由A→B→C的转化条件可知,A被氧化成B,B再被氧化成C,所以B为CH3CHO,A为CH3CH2OH;根据F的结构可知E发生取代反应生成F,所以E为,根据D的分子式,结合D与FeCl3溶液能发生显色和E的结构可知,D与甲醇反应生成E,所以D的结构简式为,据此解答。【详解】(1)B→C的转化是醛基氧化成羧基,所以所加的试剂可能是银氨溶液或新制氢氧化铜悬浊液,根据上面的分析可知,C+E→F的反应类型是取代反应,故答案为银氨溶液或新制氢氧化铜悬浊液;取代反应;(2)根据G的结构简式可知,G中有酯基、醇羟基、碳碳双键、苯环。A.G中有氧元素,所以不属于芳香烃,故A错误;
B.G中没有酚羟基,所以不能与FeCl3溶液发生显色反应,故B错误;C.G中有酯基、羟基、碳碳双键,可以发生水解、加成、氧化、酯化等反应,故C正确;D.G中有苯环,一个苯环可以与三个H2加成,一个碳碳双键可以与一个H2加成,所以1mol
G最多可以跟4mol
H2反应,故D正确;故选CD;(3)根据上面的分析可知,E的结构简式为,故答案为;
(4)F中有两个酯基与足量NaOH溶液充分反应生成酚羟基也与氢氧化钠反应,所以反应的化学方程式为+3NaOH→CH3COONa+CH3OH++H2O,故答案为+3NaOH→CH3COONa+CH3OH++H2O;(5)E为,E的同分异构体中同时满足下列条件①能发生水解反应,说明有酯基,②与FeCl3溶液能发生显色反应,有酚羟基,③苯环上有两种不同化学环境的氢原子,说明有两个基团处于苯环的对位,这样的结构简式有,故答案为;(6)甲苯氧化生成苯甲酸,苯取代生成氯苯,水解生成苯酚,以此合成该有机物,合成流程图为,故答案为。【点睛】本题考查有机物的合成,把握合成流程中的反应条件、已知信息等推断各物质是解题的关键。本题的难点为(6),要注意充分利用题干信息结合流程图的提示分析解答。19、2020CO2溶液pH对该反应的速率有影响2(c0-c1)/t1Al3+起催化作用SO42—起催化作用用等物质的量的K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他条件与实验①相同,进行对比实验反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2O72—)大于实验①中的c(Cr2O72—)则假设一成立,若两溶液中的c(Cr2O72—)相同,则假设一不成立量筒温度计-56.85kJ·mol-1无偏大【解析】(1)①②中pH不同,是探究pH对速率的影响;则②③是探究不同浓度时草酸对速率的影响;(2)草酸中碳元素化合价为+3价,被氧化为+4价,Cr2O72-转化为Cr3+,根据电子守恒来计算;(3)实验①②表明溶液pH越小,反应的速率越快,根据公式求算;(4)根据铁明矾的组成分析;(5)做对比实验:要证明Fe2+起催化作用,需做对比实验,再做没有Fe2+存在时的实验,用等物质的量K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验;(6)根据中和热测定的实验步骤选用需要的仪器,然后判断还缺少的仪器;(7)先求出2次反应的温度差,根据公式Q=cm△T来求出生成0.025mol的水放出热量,最后根据中和热的概念求出中和热;(8)反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关。【详解】(1)①②中pH不同,是探究PH对速率的影响;则②③是探究不同浓度时草酸对速率的影响,故答案为实验编号初始
pH废水样品
体积/mL草酸溶液
体积/mL蒸馏水
体积/mL③2020(2)草酸中碳元素化合价为+3价,氧化产物为CO2,被氧化为+4价,化合价共升高2价,Cr2O72-转化为Cr3+,化合价共降低了6价,根据电子守恒,参加反应的Cr2O72-与草酸的物质的量之比为是1:3,离子方程式为:Cr2O72-+3H2C2O4+8H+=6CO2↑+2Cr3++7H2O,故答案为Cr2O72-+3H2C2O4+8H+=6CO2↑+2Cr3++7H2O;
(3)由实验①②表明溶液pH越小,反应的速率越快,所以溶液pH对该反应的速率有影响,v(Cr3+)=2v(Cr2O72-)=2(c0-c1)/t1mol•L-1•min-1,故答案为2(c0-c1)/t1溶液pH对该反应的速率有影响;(4)根据铁明矾[Al2Fe(SO4)4•24H2O]组成分析,Al3+起催化作用;SO42-起催化作用,故答案为Al3+起催化作用;SO42-起催化作用;(5)要证明Fe2+起催化作用,需做对比实验,再做没有Fe2+存在时的实验,所以要选K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O,注意由于需要控制Al3+和SO42-浓度比,不要选用K2SO4和Al2(SO4)3;用等物质的量K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验,反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2O72-)大于实验①中c(Cr2O72-),则假设一成立;若两溶液中的c(Cr2O72-)相同,则假设一不成立;故答案为实验方案预期实验结果和结论用等物质的量K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2O72-)大于实验①中c(Cr2O72-),则假设一成立;若两溶液中的c(Cr2O72-)相同,则假设一不成立(6)中和热的测定过程中,需要用量筒量取酸溶液、碱溶液的体积,需要使用温度计测量温度,所以还缺少量筒、温度计,故答案为量筒、温度计;
(7)第1次反应前后温度差为:3.3℃,第2次反应前后温度差为:3.5℃,平均温度差为3.4℃,50mL0.55mol•L-1NaOH溶液与50mL0.5mol•L-1HCl溶液混合,氢氧化钠过量,反应生成了0.025mol水,50mL0.5mol•L-1盐酸、0.55mol•L-1NaOH溶液的质量和为:m=100mL×1g/mL=100g,c=4.18J/(g•℃),代入公式Q=cm△T得生成0.025mol的水放出热量Q=4.18J/(g•℃)×100g×3.4℃=1.4212kJ,即生成0.025mol的水放出热量1.4212kJ,所以生成1mol的水放出热量为1.4212kJ×1mol/0.025mol=-56.8kJ,即该实验测得的中和热△H=-56.8kJ•mol-1,故答案为-56.8kJ•mol-1;(8)KOH代替NaOH对结果无影响,因为二者都是强碱,与HCl反应生成易溶盐和水,所以中和热不变;醋酸电离过程为吸热过程,所以用醋酸代替HCl做实验,反应放出的热量偏小,但△H偏大;故答案为无;偏大。【点睛】本题考查了化学实验方案的设计与评价,涉及了探究重铬酸根与草酸反应过程中的催化作用和中和热测定,重铬酸根与草酸反应为一比较熟悉的反应,试题考查了从图象中获取数据并分析的能力、设计实验的能力等,中和热的测定侧重考查了实验的测定原理。20、乙由于反应物乙酸、1-丁醇的沸点低于产物乙酸丁酯的沸点,若采用甲装置,会造成反应物的大量挥发CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3CH3CH2CH=CH2增加乙酸浓度减小生成物浓度(或移走生成物)AB检查是否漏水或堵塞,分液漏斗上口玻璃塞未打开(或漏斗内部未与大气相通,或玻璃塞上的凹槽未与漏斗口上的小孔对准)【解析】(1)根据反应物乙酸、1-丁醇与生成物乙酸丁酯的沸点大
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