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《解析》西藏拉萨中学2021届高三上学期第三次月考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc

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1、高考资源网() 您身边的高考专家拉萨中学高三年级(2021届)第三次月考理科化学可能用到的相对原子质量:H-1 Li-7 C-12 N-14 O-16 Na-23 Ca-40 Fe-56 Mn-54.9 41-127 Pb-207选择题1. 设阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )A. 标准状况下,0.1 mol 溶于水,转移的电子数目为0.1B. pH=2的中由水电离出的H为0.01C. 常温下,22 g 和混合气体中,含有的原子数目为1.5D. 标准状况下,2.24 L 甲醇中含有C-H键的数目为0.3【答案】C【解析】【详解】A氯气溶于水为可逆反应,无法计算转移电子数目,故A错误;B

2、溶液的体积未知,故无法计算水电离出的H数目,故B错误;CCO2和N2O的摩尔质量均为44g/mol,故22g混合物的物质的量为0.5mol,而两者均为三原子分子,故0.5mol混合物中含1.5NA个原子,故C正确;D标况下甲醇为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量和含有的C-H键个数,故D错误。答案选C。2. 下列化学用语书写正确的是( )A. 过氧化钠的电子式是 B. 乙烷的结构式是 C. 氯原子的结构示意图是 D. 中子数为7的碳原子是 【答案】B【解析】【详解】A过氧化钠的电子式是,A不正确;B乙烷的分子式为C2H6,存在C-C键和C-H键,结构式是 ,B正确;C氯原子的结构示意

3、图是,C不正确;D中子数为7的碳原子是,D不正确;故选B。3. 下列实验仪器或装置的选择正确的是配制50.00mL0.1000mol.L-1Na2CO3溶液除去Cl2中的HCl蒸馏用冷凝管盛装Na2SiO3溶液的试剂瓶ABCDA. AB. BC. CD. D【答案】B【解析】【详解】A配制50.00mL0.1000mol.L-1Na2CO3溶液需要用容量瓶,不能使用量筒配置溶液,故A错误;B除去氯气中氯化氢气体使用饱和氯化钠溶液,可以吸收氯化氢气体,根据氯气在水中的反应:Cl2+H2OH+Cl-+HClO,饱和氯化钠溶液中的氯离子使氯气溶于水的平衡逆向移动,降低氯气在水中的溶解度,洗气瓶长进短

4、出,利于除杂,故B正确;C蒸馏要使用直形冷凝管,接水口下口进上口出,球形冷凝管一般作反应装置,故C错误;D硅酸钠溶液呈碱性,硅酸钠溶液是一种矿物胶,能将玻璃塞与试剂瓶的瓶口粘在一起,盛装Na2SiO3溶液的试剂瓶不能使用玻璃塞,应使用橡胶塞,故D错误。答案选B。4. 下列离子方程式书写正确的是( )A. 将滴入酸性溶液中: B. 碳酸氢铵溶液和足量氢氧化钠溶液混合并加热: C. 用惰性电极电解氯化钠溶液: D. 1的溶液和2.5的盐酸等体积混合: 【答案】D【解析】【详解】A不满足电荷守恒、得失电子守恒的原则,正确的离子方程式为2+5H2O2+6H+=2Mn2+8H2O+5O2,A不正确;B.

5、 碳酸氢铵与足量氢氧化钠混合加热,、都与OH-发生反应,离子方程式应为+2OH-+ NH3+2H2O,B不正确;C用惰性电极电解氯化钠溶液,离子方程式应为2Cl-+2H2O2OH-+Cl2+H2,C不正确;D1mol/L的NaAlO2溶液和2.5mol/L的盐酸等体积混合,发生反应生成Al(OH)3沉淀,其中有一部分沉淀溶于盐酸,生成氯化铝和水,离子方程式为: ,D正确;故选D。5. X、Y、Z、W均是短周期主族元素,且原子序数依次增大。X与Z位于同一主族,Y元素单质既能与盐酸反应又能与NaOH溶液反应,Z原子的最外层电子数是次外层电子数的一半,Y、Z、W原子的最外层电子数之和为14.下列叙述

6、错误的是( )A. 原子半径由大到小的顺序为:YZWXB. 最高价氧化物对应的水化物酸性:WXZC. X与氢元素形成的化合物不止一种D. W同族上一周期元素单质能把W元素从其钠盐的水溶液中置换出来【答案】D【解析】【分析】X、Y、Z、W 是原子序数依次增大的短周期主族元素,X与Z位于同一主族,Z原子的最外层电子数是次外层电子数的一半,则Z为Si元素,X为C元素。Y的单质既能与盐酸反应又能与NaOH溶液反应,Y为Al元素。Y、Z、W原子的最外层电子数之和为14,则W原子的最外层电子数为7,且4种元素中W的原子序数最大,W为Cl元素。【详解】A一般来说,核外电子层数越多原子半径越大,对于同周期元素

7、,从左到右原子半径逐渐减小,则原子半径由大到小的顺序为r(A1) r(Si) r(Cl) r(C),A正确;B元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,非金属性ClCSi,则C、Si、Cl最高价氧化物对应的水化物酸性由强到弱的是 HClO4 H2CO3 H2SiO3,B正确;CC元素与氢元素能形成多种烃类化合物,C正确;DW为Cl元素,Cl的同族上一周期元素为F,F2不能从NaCl溶液中置换出Cl2,因为F2会与溶剂水反应,反应的化学方 程式为2F2 +2H2O=4HF +O2,D错误;故选D。6. 微生物脱盐电池是一种高效、经济的能源装置,利用微生物处理有机废水获得电能,同时

8、可实现海水淡化。现以NaCl溶液模拟海水,采用惰性电极,用下图装置处理有机废水(以含 CH3COO-的溶液为例)。下列说法错误的是A. 负极反应为 B. 隔膜1为阳离子交换膜,隔膜2为阴离子交换膜C. 当电路中转移1mol电子时,模拟海水理论上除盐58.5gD. 电池工作一段时间后,正、负极产生气体物质的量之比为2:1【答案】B【解析】【分析】据图可知a极上CH3COO转化为CO2和H+,C元素被氧化,所以a极为该原电池的负极,则b极为正极。【详解】Aa极负极,CH3COO失电子被氧化成CO2和H+,结合电荷守恒可得电极反应式为CH3COO+2H2O-8e=2CO2+7H+,故A正确;B为了实

9、现海水的淡化,模拟海水中的氯离子需要移向负极,即a极,则隔膜1为阴离子交换膜,钠离子需要移向正极,即b极,则隔膜2为阳离子交换膜,故B错误;C当电路中转移1mol电子时,根据电荷守恒可知,海水中会有1molCl移向负极,同时有1molNa+移向正极,即除去1molNaCl,质量为58.5g,故C正确;Db极为正极,水溶液为酸性,所以氢离子得电子产生氢气,电极反应式为2H+2e=H2,所以当转移8mol电子时,正极产生4mol气体,根据负极反应式可知负极产生2mol气体,物质的量之比为4:2=2:1,故D正确;故答案为B。7. 从中草药中提取的 calebin A(结构简式如下)可用于治疗阿尔茨

10、海默症。下列关于 calebin A的说法错误的是A. 可与FeCl3溶液发生显色反应B. 其酸性水解的产物均可与Na2CO3溶液反应C. 苯环上氢原子发生氯代时,一氯代物有6种D. 1mol该分子最多与8molH2发生加成反应【答案】D【解析】【分析】根据结构简式可知,该有机物含有碳碳双键、酚羟基、酯基、羰基、醚键等官能团。【详解】A. 该有机物中含有酚羟基,可以与FeCl3溶液发生显色反应,A正确;B. 该有机物中含有酯基,酯在酸性条件下水解生成羧基,羧基能与Na2CO3溶液反应生成CO2,B正确;C. 该有机物中含有两个苯环,每个苯环上都含有三个氢原子,且无对称结构,所以苯环上一氯代物有

11、6种,C正确;D. 该有机物中含有两个苯环、两个碳碳双键、一个羰基,每个苯环可以与3个氢气加成,每个双键可以与1个氢气加成,每个羰基可以与1个氢气加成,所以1mol分子最多可以与23+21+1=9mol氢气发生加成反应,D错误。答案选D。【点睛】本题根据有机物的结构得到官能团,再根据官能团的性质进行解题,注意羰基也能与氢气发生加成反应。非选择题8. 是制备某负载型活性铁催化剂 的主要原料,具有工业生产价值。某化学小组用如下方法制备,并测定产品中铁的含量。I.制备晶体i.称取 5 g 莫尔盐,用 15 mL 水和几滴溶液充分溶解,再加入25 mL饱和溶液,加热至沸,生成黄色沉淀;.将沉淀洗涤至中

12、性,加入10 mL饱和溶液,水浴加热至40,边搅拌边缓慢滴加溶液,沉淀逐渐变为红褐色;.将混合物煮沸30 s,加入8 mL饱和溶液,红褐色沉淀溶解,趁热过滤,滤液冷却后,析出翠绿色晶体,过滤、干燥。II.测定产品中铁的含量.称量制得的样品,加水溶解,并加入稀酸化,再滴入溶液使其恰好反应;v.向的溶液中加入过量Zn粉,反应完全后,弃去不溶物,向溶液中加入稀酸化,用溶液滴定至终点,消耗溶液。已知:为二元弱酸,具有较强的还原性(1)莫尔盐中铁元素的化合价是_。(2)步骤中黄色沉淀的化学式为,生成该沉淀的离子方程式是_。(3)步骤中除了生成红褐色沉淀,另一部分铁元素转化为、将下述反应的离子方程式补充完

13、整+_+_=_,_。(4)步骤中水浴加热的温度不宜过高,原因是_。(5)步骤iv在铁的含量测定中所起的作用是_。(6)已知:中Zn粉将铁元素全部还原为;反应中转化为。则该样品中铁元素的质量分数是_(用含的代数式表示)。【答案】 (1). +2 (2). (3). +=12 (4). 避免过氧化氢分解,防止草酸根离子和更多的水解 (5). 将草酸和草酸根离子全部氧化,避免对测定产生影响 (6). 【解析】【详解】(1)莫尔盐中铁元素的化合价是0(2)2(+1)2=+2,故答案为:+2;(2)步骤i中黄色沉淀的化学式为FeC2O42H2O,生成该沉淀的离子方程式是,故答案为:;(3)步骤ii中除了

14、生成红褐色沉淀,另一部分铁元素转化为Fe(C2O4)3 ,由电子及原子、电荷守恒可知离子反应为+=12,故答案为:+=12;(4)步骤ii中水浴加热的温度不宜过高,原因是过氧化氢受热易分解,同时防止草酸根和铁离子水解,故答案为:避免过氧化氢分解,防止草酸根离子和 Fe3+ 更多的水解;(5)步骤iv在铁的含量测定中是将草酸和草酸根离子全部氧化,避免对 Fe2+ 测定产生影响,故答案为:将草酸和草酸根离子全部氧化,避免对 Fe2+ 测定产生影响;(6)滴定过程中,铁元素化合价从+2+3,锰元素化合价从+7+2,则由氧化还原反应中得失电子守恒可得关系式:,则,该样品中铁元素的质量分数为。9. 20

15、19年诺贝尔化学奖授予对锂离子电池研究作出贡献的三位科学家。(1)最早的可充电锂电池用金属锂作负极。锂在元素周期表中的位置是_,属于活泼金属,使电池存在较大安全隐患。(2)现在广泛使用的锂离子电池有多种类型。某可充电钴酸锂电池的工作原理如图所示:该电池放电时,其中一极的电极反应式是,则该极应为图中的_(填“A”或“B”)。(3)天然气的主要成分为,一般还含有等烃类,是重要的燃料和化工原料,乙烷在一定条件可发生如下反应:,相关物质的燃烧热数据如下表所示:物质燃烧热-1560-1411-286_。提高该反应平衡转化率的方法有_、_。容器中通入等物质的量的乙烷和氢气,在等压下发生上述反应,乙烷的平衡

16、转化率为。反应的平衡常数_(用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压物质的量分数)。(4)和都是比较稳定的分子,科学家利用电化学装置实现两种分子的耦合转化,其原理如下图所示:阴极上的反应式为_。若生成的乙烯和乙烷的体积比为21,则消耗的和体积比为_。【答案】 (1). 第二周期IA族 (2). A (3). +137 (4). 升高温度 (5). 减小压强(增大体积) (6). (7). (8). 65【解析】【详解】(1)锂在元素周期表中的位置是第二周期IA族,故答案为:第二周期IA族;(2)根据阳离子向正极移动,由装置图锂离子移动方向可知,B为正极,A为负极,又负极失电子发生氧化反应,所以反

17、应式为是在负极反应,则该极应为图中的A,故答案为:A;(3)根据题表中数据信息可写出热化学方程式()、()、(),根据盖斯定律,由()-()-()得。故答案为:+137;由于该反应为吸热反应、且为气体分子数增大的反应,因此可通过升高温度、减小体系压强等提高该反应的平衡转化率。设起始时和的物质的量均为1 mol,列出三段式:平衡时、和对应的分压分别为、,则该反应的平衡常数,故答案为:;(3)结合图示可知在阴极发生还原反应生成CO,即阴极上的反应式为。设生成和的物质的量分别为2 mol和1 mol,则反应中转移电子的物质的量为4 mol2+2 mol1=10 mol,根据碳原子守恒,可知反应的和的

18、体积比为6:5,故答案为:65。10. 用软锰矿(主要成分为MnO2,含少量Fe3O4、Al2O3)和BaS制备高纯MnCO3的工艺流程如下:已知:MnO2是一种两性氧化物;25时相关物质的Ksp见下表。物质Fe(OH)2Fe(OH)3Al(OH)3Mn(OH)2Ksp回答下列问题(1)软锰矿预先粉碎的目的是_,MnO2与BaS溶液反应转化为MnO的化学方程式为_。(2)保持BaS投料量不变,随MnO2与BaS投料比增大,S的量达到最大值后无明显变化,而Ba(OH)2的量达到最大值后会减小,减小的原因是_。(3)滤液I可循环使用,应当将其导入到_操作中(填操作单元的名称)。(4)净化时需先加入

19、的试剂X为_(填化学式)。再使用氨水调溶液的pH,则pH的理论最小值为_(当溶液中某离子浓度时,可认为该离子沉淀完全)。(5)碳化过程中发生反应的离子方程式为_。【答案】 (1). 增大接触面积,充分反应,提高反应速率: (2). (3). 过量的MnO2消耗了产生的Ba(OH)2 (4). 蒸发 (5). H2O2 (6). 4.9 (7). 【解析】【分析】软锰矿粉(主要成分为MnO2,含少量Fe3O4、Al2O3)加入硫化钡溶液进行反应,主要发生MnO2+BaS+H2O=Ba(OH)2+MnO+S,过滤得到Ba(OH)2溶液,经蒸发结晶、过滤、干燥得到氢氧化钡;滤渣用硫酸溶解,得到的滤液

20、中主要金属阳离子有Mn2+、Fe2+、Fe3+、Al3+,得到的滤渣为不溶于稀硫酸的硫磺;之后向滤液中加入合适的氧化剂将Fe2+转化为Fe3+,然后加入氨水调节pH,使Fe3+、Al3+转化为沉淀除去,压滤得到的废渣为Fe(OH)3和Al(OH)3,此时滤液中的金属阳离子只有Mn2+,向滤液中加入碳酸氢铵、氨水,Mn2+和碳酸氢根电离出的碳酸根结合生成碳酸锰沉淀,过滤、洗涤、干燥得到高纯碳酸锰。【详解】(1)软锰矿预先粉碎可以增大反应物的接触面积,使反应更充分,提高反应速率;MnO2与BaS反应转化为MnO,Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,根据元素价态规律可知-2价的S元素应被氧化得到S

21、单质,则MnO2与BaS的系数比应为1:1,根据后续流程可知产物还有Ba(OH)2,结合元素守恒可得化学方程式为:MnO2+BaS+H2O=Ba(OH)2+MnO+S;(2)根据题目信息可知MnO2为两性氧化物,所以当MnO2过量时,会消耗反应产生的Ba(OH)2,从而使Ba(OH)2的量达到最大值后会减小;(3)滤液I为结晶后剩余的Ba(OH)2饱和溶液,所以可以导入到蒸发操作中循环使用;(4)净化时更好的除去Fe元素需要将Fe2+氧化为Fe3+,为了不引入新的杂质,且不将Mn元素氧化,加入的试剂X可以是H2O2;根据表格数据可知,Fe(OH)3和Al(OH)3为同类型的沉淀,而Al(OH)

22、3的Ksp稍大,所以当Al3+完全沉淀时,Fe3+也一定完全沉淀,当c(Al3+)=1.010-5mol/L时,c(OH)=10-9.1mol/L,所以c(H+)=10-4.9mol/L,pH=4.9,即pH的理论最小值为4.9;(5)碳化过程Mn2+和碳酸氢根电离出的碳酸根结合生成碳酸锰沉淀,促进碳酸氢根的电离,产生的氢离子和一水合氨反应生成铵根和水,所以离子方程式为Mn2+HCO+NH3H2O=MnCO3+NH+H2O。化学选修3:物质结构与性质11. 以铁、硫酸、柠檬酸、双氧水、氨水等为原料可制备柠檬酸铁铵。(1)Fe基态核外电子排布式为_;中与配位的原子是_(填元素符号)。(2)分子中

23、氮原子的轨道杂化类型是_;C、N、O元素的第一电离能由大到小的顺序为_。(3)与互为等电子体的一种分子为_(填化学式)。(4)柠檬酸的结构简式如图。1mol柠檬酸分子中碳原子与氧原子形成的键的数目为_mol。(5)偏铝酸钠中阴离子的空间构型_。(6)氮化硼晶体的晶胞结构与金刚石晶体的晶胞结构相同,氮化硼晶体的密度为pg/cm3,阿伏伽德罗常数为NA值,氮化硼的摩尔质量为mg/mol,则氮化硼晶体的体积_cm3。【答案】 (1). 1s22s22p63s23p63d64s2或 (2). O (3). (4). NOC (5). 或 (6). 7 (7). 直线形 (8). 【解析】【详解】Fe是

24、26号元素,根据核外电子排布规律,其基态核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2或;中配体是H2O,配体中O原子含有孤对电子与Fe2+配位,故答案为:1s22s22p63s23p63d64s2或;O; (2)分子中N原子有1对孤对电子,3个成键电子对,所以N原子以方式杂化;同一周期主族元素的第一电离能从左到右呈增大趋势,但A族元素的第一电离能出现反常,所以C、N、O元素的第一电离能:NOC;故答案为:;NOC;(3)价电子总数相同,原子总数相同的微粒互为等电子体,考虑与N元素相邻主族的元素,可知与互为等电子体的分子是或;故答案为:或;(4)单键都是键,双键中有一个键,则1mo

25、l柠檬酸分子中碳原子与氧原子形成7mol 键;故答案为:7;(5) 偏铝酸钠中阴离子为偏铝酸根,中心原子为Al,Al原子孤电子对数=,价层电子对数=0+2=2,微粒空间构型与VSEPR模型相同为直线形,故答案为:直线形;(6) 氮化硼晶体晶胞结构与金刚石晶体的晶胞结构相同,金刚石的晶胞中含有8个C原子,则氮化硼的晶胞中含有4个BN,密度=,计算得V(晶胞)=,故答案为:。化学选修5:有机化学基础 12. 苯基环丁烯酮( PCBO)是一种十分活泼的反应物,可利用它的开环反应合成一系列多官能团化合物。近期我国科学家报道用PCBO与醛或酮发生4+2环加成反应,合成了具有生物活性的多官能团化合物(E)

26、,部分合成路线如下:已知如下信息:回答下列问题:(1)A的化学名称是_。(2)B的结构简式为_。(3)由C生成D所用的试别和反应条件为_;该步反应中,若反应温度过高,C易发生脱羧反应,生成分子式为C8H8O2的副产物,该副产物的结构简式为_。(4)写出化合物E中含氧官能团的名称_;E中手性碳(注:连有四个不同的原子或基团的碳)的个数为_。(5)M为C的一种同分异构体。已知:1 mol M与饱和碳酸氢钠溶液充分反应能放出2 mol二氧化碳;M与酸性高锰酸钾溶液反应生成对苯二甲酸。M的结构简式为_。(6)对于,选用不同的取代基R,在催化剂作用下与PCBO发生的4+2反应进行深入研究,R对产率的影响

27、见下表:RCH3C2H5CH2CH2C6H5产率/%918063请找出规律,并解释原因_。【答案】 (1). 2羟基苯甲醛(水杨醛) (2). (3). 乙醇、浓硫酸/加热 (4). (5). 羟基、酯基 (6). 2 (7). (8). 随着R体积增大,产率降低;原因是R体积增大,位阻增大【解析】【分析】根据合成路线分析可知,A()与CH3CHO在NaOH的水溶液中发生已知反应生成B,则B的结构简式为,B被KMnO4氧化后再酸化得到C(),C再与CH3CH2OH在浓硫酸加热的条件下发生酯化反应得到D(),D再反应得到E(),据此分析解答问题。【详解】(1)A的结构简式为,其名称为2-羟基苯甲

28、醛(或水杨醛),故答案为:2-羟基苯甲醛(或水杨醛);(2)根据上述分析可知,B的结构简式为,故答案为:;(3)C与CH3CH2OH在浓硫酸加热的条件下发生酯化反应得到D(),即所用试剂为乙醇、浓硫酸,反应条件为加热;在该步反应中,若反应温度过高,根据副产物的分子式可知,C发生脱羧反应生成,故答案为:乙醇、浓硫酸/加热;(4)化合物E的结构简式为,分子中的含氧官能团为羟基和酯基,E中手性碳原子共有位置为的2个手性碳,故答案为:羟基、酯基;2;(5)M为C的一种同分异构体,1molM与饱和NaHCO3溶液反应能放出2mol二氧化碳,则M中含有两个羧基(COOH),又M与酸性高锰酸钾溶液溶液反应生成对二苯甲酸,则M分子苯环上只有两个取代基且处于对位,则M的结构简式为,故答案为:;(6)由表格数据分析可得到规律,随着取代基R体积的增大,产物的产率降低,出现此规律的原因可能是因为R体积增大,从而位阻增大,导致产率降低,故答案为:随着R体积增大,产率降低;原因是R体积增大,位阻增大。- 16 - 版权所有高考资源网

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