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2025年大学(理学)高分子化学试题及答案

(考试时间:90分钟满分100分)班级______姓名______第I卷(选择题共40分)答题要求:每题只有一个正确答案,请将正确答案的序号填在括号内。(总共20题,每题2分,每题只有一个正确答案)1.下列哪种物质不属于高分子化合物?()A.聚乙烯B.葡萄糖C.蛋白质D.淀粉2.自由基聚合反应的引发剂是()A.正丁基锂B.过硫酸钾C.三氯化铝D.氢氧化钠3.缩聚反应的实施方法不包括()A.熔融缩聚B.溶液缩聚C.乳液聚合D.界面缩聚4.高分子化合物的分子量具有()A.单分散性B.多分散性C.均匀性D.固定性5.下列哪种单体不能进行自由基聚合反应?()A.乙烯B.氯乙烯C.醋酸乙烯酯D.丙烯6.引发剂引发自由基聚合反应时,引发剂的分解速率常数与()有关。A.温度B.压力C.单体浓度D.引发剂浓度7.自由基聚合反应的链增长反应是()A.吸热反应B.放热反应C.无热效应D.不确定8.缩聚反应中,官能团的反应活性与()有关。A.官能团的种类B.反应温度C.反应物浓度D.以上都是9.下列哪种方法可以制备嵌段共聚物?()A.逐步聚合B.自由基聚合C.阴离子聚合D.阳离子聚合10.高分子化合物的玻璃化转变温度是指()A.高分子化合物从玻璃态转变为高弹态的温度B.高分子化合物从高弹态转变为粘流态的温度C.高分子化合物从玻璃态转变为粘流态的温度D.高分子化合物从高弹态转变为玻璃态的温度11.自由基聚合反应的终止方式不包括()A.偶合终止B.歧化终止C.链转移终止D.氧化终止12.缩聚反应中,反应程度与()有关。A.反应时间B.反应温度C.反应物浓度D.以上都是13.下列哪种单体可以进行阳离子聚合反应?()A.乙烯B.氯乙烯C.异丁烯D.丙烯14.引发剂引发自由基聚合反应时,引发剂的半衰期与()有关。A.温度B.压力C.单体浓度D.引发剂浓度15.自由基聚合反应的链引发反应是()A.吸热反应B.放热反应C.无热效应D.不确定16.缩聚反应中,官能团的反应活性顺序为()A.羧基>羟基>氨基B.羟基>羧基>氨基C.氨基>羧基>羟基D.羧基>氨基>羟基17.下列哪种方法可以制备接枝共聚物?()A.逐步聚合B.自由基聚合C.阴离子聚合D.阳离子聚合18.高分子化合物的熔点是指()A.高分子化合物从晶态转变为非晶态的温度B.高分子化合物从非晶态转变为晶态的温度C.高分子化合物从晶态转变为液态的温度D.高分子化合物从液态转变为晶态的温度19.自由基聚合反应的链转移反应不包括()A.向单体转移B.向引发剂转移C.向溶剂转移D.向空气转移20.缩聚反应中,反应平衡常数与()有关。A.反应温度B.反应物浓度C.反应压力D.以上都是第II卷(非选择题共60分)21.(10分)简述自由基聚合反应的特点。22.(10分)写出缩聚反应的一般通式,并举例说明几种常见的缩聚反应。23.(10分)简述高分子化合物的结构特点。24.(15分)材料:在高分子合成实验中,研究人员发现当使用某引发剂引发自由基聚合反应时,反应速率随着温度的升高而显著加快,但聚合物的分子量却有所降低。问题:请分析出现这种现象的原因。25.(15分)材料:现有两种单体A和B,其中A含有羧基官能团,B含有羟基官能团。研究人员计划通过缩聚反应制备一种高分子化合物。问题:请设计实验方案,说明如何控制反应条件以获得较高分子量的聚合物,并简述反应过程中可能出现的问题及解决方法。答案1.B2.B3.C4.B5.D6.A7.B8.D9.C10.A11.D12.D13.C14.A15.A16.A17.B18.C19.D20.A21.自由基聚合反应的特点:①由链引发、链增长、链终止等基元反应组成,各步反应速率和活化能差别很大;②链引发是控制聚合反应速率的关键步骤;③聚合过程中聚合物分子量变化不大,转化率逐步提高;④反应体系中只有单体和聚合物,没有中间产物;⑤聚合物分子链的化学组成与单体相同。22.缩聚反应的一般通式:naAa+nbBb→a(AB)nb+(2n-1)ab。常见的缩聚反应:①聚酯化反应,如乙二醇和对苯二甲酸反应生成聚对苯二甲酸乙二酯;②聚酰胺化反应,如己二酸和己二胺反应生成聚酰胺-66。23.高分子化合物的结构特点:①分子量具有多分散性;②分子链具有一定的柔顺性,可以采取不同的构象;③分子链之间存在相互作用,如范德华力、氢键等;④高分子化合物具有聚集态结构,如晶态、非晶态、取向态等;⑤高分子化合物的结构决定其性能,不同的结构具有不同的物理化学性质。24.温度升高,引发剂分解速率加快,自由基生成速率增加,导致反应速率显著加快。但温度升高,链转移反应速率也加快,使得聚合物分子量降低。因为链转移反应会使自由基活性消失,不能继续参与链增长反应,从而减少了聚合物分子链的增长机会,导致分子量下降。25.实验方案:将A和B按化学计量比加入反应体系,在适当的温度下进行反应。反应初期,控制温度较低,使反应平稳进行,避免局部过热导致副反应。随着反应进行,逐渐升温,促进反应向生成聚合

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