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2021年1月浙江省普通高校招生选考化学试卷 WORD版含解析.doc

1、2021浙江1月学考选考化学试题可能用到的相对原子质量: H 1 C 12 N 14 O16 Na 23 Mg 24 A1 27 Si 28 S 32 Cl 35.5 K 39 Ca 40 Cr 52 Fe 56 Cu 64 Ag 108 Ba 137一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1. 下列含有共价键的盐是A. CaCl2B. H2SO4C. Ba(OH)2D. Na2CO3【答案】D【解析】【分析】【详解】ACaCl2由Ca2+和Cl-构成,只含有离子键不含有共价键,A不符合题意;BH2SO4由

2、分子构成,只含有共价键不含有离子键,B不符合题意;CBa(OH)2由Ba2+和OH-构成,属于碱,不属于盐,C不符合题意;DNa2CO3有Na+和CO构成,含有离子键,CO内部C与O原子之间还含有共价键,D符合题意;故答案选D。2. 蒸馏操作中需要用到的仪器是A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】【详解】蒸馏过程中需要用到蒸馏烧瓶、温度计、酒精灯、冷凝管、牛角管、锥形瓶等仪器,分液漏斗、蒸发皿、容量瓶不用于蒸馏操作,故答案选A。3. 下列物质属于强电解质的是A. KOHB. H3PO4C. SO3D. CH3CHO【答案】A【解析】【分析】在水溶液中或熔融状态下能够完全电离的化合物

3、为强电解质。【详解】AKOH在水溶液中或熔融状态下能够完全电离出K+和OH-,KOH强电解质,A符合题意;BH3PO4在水溶液中或熔融状态下能不够完全电离,H3PO4为弱电解质,B不符合题意;CSO3在水溶液中或熔融状态下不能电离,SO3属于非电解质,C不符合题意;DCH3CHO在水溶液中或熔融状态下不能电离,CH3CHO属于非电解质,D不符合题意;故答案选A。4. 下列物质与俗名对应的是A. 纯碱:NaHCO3B. 硫铵:NH4HSO4C. TNT:D. 氯仿:CCl4【答案】C【解析】【分析】【详解】A纯碱为碳酸钠,化学式为Na2CO3,A错误;B硫铵一般指硫酸铵,化学式为(NH4)2SO

4、4,B错误;CTNT为2,4,6-三硝基甲苯,结构式为,C正确;D氯仿为三氯甲烷,化学式为CHCl3,D错误;故答案选C。5. 下列表示正确的是A. 甲醛的电子式B. 乙烯的球棍模型C. 2-甲基戊烷的键线式D. 甲酸乙酯的结构简式CH3COOCH3【答案】B【解析】【分析】【详解】AO原子最外层有6个电子,故甲醛的电子式为,A错误;B乙烯中碳原子之间以双键形式存在,乙烯的球棍模型为,B正确;C2-甲基戊烷的键线式为,C错误;D甲酸乙酯甲酸和乙醇酯化得到,故甲酸乙酯的结构简式为HCOOCH3,D错误;故答案选B。6. 下列说法不正确的是A. 联苯()属于芳香烃,其一溴代物有2种B. 甲烷与氯气

5、在光照下发生自由基型链反应C. 沥青来自于石油经减压分馏后的剩余物质D. 煤的气化产物中含有CO、H2和CH4等【答案】A【解析】【分析】【详解】A由联苯()的分子结构可知,其分子由2个苯基直接相连,故其属于芳香烃;根据对称分析法可知,其一溴代物共有3种,A说法不正确;B甲烷与氯气在光照下发生反应,氯气分子先吸收光能转化为自由基氯原子,然后由氯原子引发自由基型链反应,B说法正确;C石油经常压分馏后可以得到的未被蒸发的剩余物叫重油,重油经经减压分馏可以得到重柴油、石蜡、燃料油等,最后未被气化的剩余物叫沥青,C说法正确;D煤的气化是指煤与水蒸气在高温下所发生的反应,其产物中含有CO、H2和CH4等

6、,D说法正确。综上所述,本题选A。7. 下列说法正确的是A. 14N2和15N2互为同位素B. 间二甲苯和苯互为同系物C. Fe2C和Fe3C互为同素异形体D. 乙醚和乙醇互为同分异构体【答案】B【解析】【分析】【详解】A14N2和15N2均为氮气分子,不能互称同位素,同位素指的是同一种元素的不同原子,A不正确; B间二甲苯和苯结构相似,分子中均含有1个苯环,两者在分子组成上相关2个“CH2”原子团,因此,两者互为同系物,B正确;CFe2C和Fe3C均为化合物,不能互称同素异形体,同素异形体的研究对象是单质,C不正确; D乙醚的分子式为C4H10O,乙醇的分子式为C2H6O,两者分子式不同,因

7、此,两者不能互称同分异构体,D不正确。综上所述,本题选B。8. 下列说法不正确的是A. 铁粉与氧化铝发生的铝热反应可用于焊接铁轨B. 镁燃烧会发出耀眼的白光,可用于制造信号弹和焰火C. 熟石膏与水混合成糊状后能很快凝固,常用于制作模型和医疗石膏绷带D. 工业上可用氨水消除燃煤烟气中的二氧化硫【答案】A【解析】【分析】【详解】A铝粉与氧化铁发生铝热反应时放出大量的热,因此,生成的铁是液态的,其可以将两段铁轨焊接在一起,故其可用于焊接铁轨,但是,铁粉与氧化铝不能发生铝热反应,A说法不正确;B镁燃烧会发出耀眼的白光,可以照亮黑暗的夜空和地面,因此,其可用于制造信号弹和焰火,B说法正确;C粉末状的熟石

8、膏与水混合成糊状后能很快凝固转化为坚固的块状生石膏,因此,其常用于制作模型和医疗石膏绷带,C说法正确;D二氧化硫属于酸性氧化物,其可以与碱反应生成盐和水,而氨水属于碱性的溶液,因此,工业上可用氨水吸收燃煤烟气中的二氧化硫从而削除污染,D说法正确。综上所述,本题选A。9. 下列说法不正确的是A. 某些胶态金属氧化物分散于玻璃中可制造有色玻璃B. 通常以海水提取粗食盐后的母液为原料制取溴C. 生物炼铜中通常利用某些细菌把不溶性的硫化铜转化为可溶性铜盐D. 工业制备硝酸的主要设备为沸腾炉、接触室和吸收塔【答案】D【解析】【分析】【详解】A某些胶态金属氧化物分散于玻璃中可制造有色玻璃,如氧化亚铜分散在

9、玻璃中可以得到红色的玻璃,三氧化二钴分散在玻璃中可以得到蓝色的玻璃,A说法正确;B溴虽然被称为“海洋元素”,但是其在海水中的浓度太小,直接以海水为原料提取溴的成本太高,而海水提取粗食盐后的母液属于浓缩的海水,其中溴化物的浓度较高,因此,通常以海水提取粗食盐后的母液为原料制取溴,B说法正确;C某种能耐受铜盐毒性的细菌能利用空气中的氧气氧化硫化铜矿石,从而把不溶性的硫化铜转化为可溶性的铜盐,因此,其可用于生物炼铜,C说法正确;D工业制备硝酸的主要设备为氧化炉(转化器)、热交换器和吸收塔,工业制备硫酸的主要设备为沸腾炉、接触室和吸收塔,D说法不正确。综上所述,本题选D。10. 关于反应8NH3+6N

10、O2=7N2+12H2O,下列说法正确的是A. NH3中H元素被氧化B. NO2在反应过程中失去电子C. 还原剂与氧化剂的物质的量之比为3:4D. 氧化产物与还原产物的质量之比为4:3【答案】D【解析】【分析】由反应8NH3+6NO2=7N2+12H2O可知,其中NH3的N元素的化合价由-3升高到0、NO2中的N元素的化合价由-+4降低到0,因此,NH3是还原剂, NO2是氧化剂。【详解】ANH3中H元素的化合价没有发生变化,故其未被氧化,被氧化的是N元素,A不正确;BNO2在反应过程中得到电子,B不正确;C该反应中,NH3是还原剂,NO2是氧化剂。由化学方程式可知,还原剂与氧化剂的物质的量之

11、比为4:3,C说法不正确;D该反应中氧化产物和还原产物均为N2。还原剂被氧化后得到氧化产物,氧化剂被还原后得到还原产物,还原剂与氧化剂的物质的量之比为4:3,因此,氧化产物与还原产物的质量之比为4:3 ,D说法正确。综上所述,本题选D。11. 下列说法不正确的是A. 用纸层析法分离Fe3+和Cu2+,将滤纸上的试样点完全浸入展开剂可提高分离效果B. 将CoCl26H2O晶体溶于95%乙醇,加水稀释,溶液颜色由蓝色逐渐转变为粉红色C. 乙酰水杨酸粗产品中加入足量碳酸氢钠溶液,充分反应后过滤,可除去聚合物杂质D. 某些强氧化剂(如:氯酸钾、高锰酸钾)及其混合物不能研磨,否则可能引起爆炸【答案】A【

12、解析】【分析】【详解】A用纸层析法分离Fe3+和Cu2+时,滤纸上的试样点不能浸入展开剂中,试样点浸入展开剂会溶解在展开剂中无法分离,A错误;BCoCl2在水溶液中存在平衡Co(H2O)62+(粉红色)+4Cl-CoCl42-(蓝色)+6H2O,95%乙醇中水很少,CoCl26H2O晶体溶于95%乙醇得到的溶液中主要含CoCl42-,溶液呈蓝色,加水稀释,平衡逆向移动,得到主要含Co(H2O)62+的粉红色溶液,B正确;C用水杨酸与乙酸酐反应制备乙酰水杨酸(乙酰水杨酸的结构简式为)、同时生成副产物聚水杨酸,乙酰水杨酸的结构中含羧基和酯基,向其粗产品中加入足量NaHCO3溶液,乙酰水杨酸转化成可

13、溶于水的乙酰水杨酸钠,聚水杨酸难溶于水,过滤后可除去聚合物杂质,向过滤后的滤液中加入盐酸可将乙酰水杨酸钠转化为乙酰水杨酸,C正确;DKClO3、KMnO4等强氧化剂及其混合物研磨时会发生反应产生气体引起爆炸,D正确;答案选A。12. 下列“类比”合理的是A. Na与H2O反应生成NaOH和H2,则Fe与H2O反应生成Fe(OH)3和H2B. NaClO溶液与CO2反应生成NaHCO3和HClO,则NaClO溶液与SO2反应生成NaHSO3和HClOC. Na3N与盐酸反应生成NaCl和NH4Cl,则Mg3N2与盐酸反应生成MgCl2和NH4ClD. NaOH溶液与少量AgNO3溶液反应生成Ag

14、2O和NaNO3,则氨水与少量AgNO3溶液反应生成Ag2O和NH4NO3【答案】C【解析】【分析】【详解】ANa与水反应生成NaOH和H2,Fe与冷水、热水都不反应,Fe与水蒸气反应生成Fe3O4和H2,A不合理;BNaClO具有强氧化性,SO2具有较强的还原性,NaClO溶液与SO2发生氧化还原反应时SO2被氧化成,ClO-被还原成Cl-,B不合理;CNa3N与盐酸反应生成NaCl和NH4Cl:Na3N+4HCl=3NaCl+NH4Cl,Mg3N2与盐酸反应生成MgCl2和NH4Cl:Mg3N2+8HCl=3MgCl2+2NH4Cl,C合理;D氨水与少量AgNO3反应生成Ag(NH3)2+

15、:Ag+2NH3H2O=Ag(NH3)2+2H2O,D不合理;答案选C。13. 下列反应的方程式不正确的是A. 石灰石与醋酸反应:CO+2CH3COOH=2CH3COO- +CO2+H2OB. 铜片上电镀银的总反应(银作阳极,硝酸银溶液作电镀液):Ag(阳极)Ag(阴极)C. 铜与稀硝酸反应:3Cu+2NO+8H+=3Cu2+ +2NO+4H2OD. 明矾溶液中加入少量氢氧化钡溶液:2Al3+ +3SO+ 3Ba2+6OH-=2Al(OH)3+ 3BaSO4【答案】A【解析】【分析】【详解】A碳酸钙难溶于水,在离子方程式中应以化学式保留,石灰石与醋酸反应的离子方程式为CaCO3+2CH3COO

16、H=Ca2+2CH3COO-+H2O+CO2,A错误;B银作阳极,阳极的电极反应式为Ag-e-=Ag+,铜片作阴极,阴极的电极反应式为Ag+e-=Ag,总反应为Ag(阳极)Ag(阴极),B正确;CCu与稀硝酸反应生成Cu(NO3)2、NO和水,反应的离子方程式为3Cu+8H+2=3Cu2+2NO+4H2O,C正确;D明矾溶液中加入少量Ba(OH)2溶液,参与反应的Ba2+与OH-物质的量之比为1:2,生成的Al(OH)3与BaSO4沉淀物质的量之比为2:3,反应的离子方程式为2Al3+3+3Ba2+6OH-=2Al(OH)3+3BaSO4,D正确;答案选A。14. 下列说法不正确的是A. 甘氨

17、酸和丙氨酸混合,在一定条件下可生成4种二肽B. 乙酸、苯甲酸、乙二酸(草酸)均不能使酸性高锰酸钾溶液褪色C. 纤维素与乙酸酐作用生成的醋酸纤维可用于生产电影胶片片基D. 工业上通常用植物油与氢气反应生产人造奶油【答案】B【解析】【分析】【详解】A甘氨酸和丙氨酸混合在一定条件下形成二肽,甘氨酸与甘氨酸、丙氨酸与丙氨酸脱水可形成2种二肽,甘氨酸的羧基与丙氨酸的氨基、甘氨酸的氨基与丙氨酸的羧基可脱水形成2种二肽,共可生成4种二肽,A正确;B乙二酸具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,反应的离子方程式为2+5H2C2O4+6H+=2Mn2+10CO2+8H2O,B错误;C纤维素的每个葡萄糖单元中含3个

18、醇羟基,纤维素可表示为C6H7O2(OH)3n,纤维素能与乙酸酐反应生成醋酸纤维,醋酸纤维不易燃烧,可用于生产电影胶片片基,C正确;D植物油中含碳碳双键,植物油一定条件下能与氢气发生加成反应生成脂肪,此过程称油脂的氢化或油脂的硬化,用于生产人造奶油,D正确;答案选B。15. 有关 的说法不正确的是A. 分子中至少有12个原子共平面B. 完全水解后所得有机物分子中手性碳原子数目为1个C. 与FeCl3溶液作用显紫色D. 与足量NaOH溶液完全反应后生成的钠盐只有1种【答案】C【解析】【分析】【详解】A与苯环碳原子直接相连的6个原子和苯环上的6个碳原子一定共平面,故该分子中至少12个原子共平面,A

19、正确;B该物质完全水解后所得有机物为,其中只有与NH2直接相连的碳原子为手性碳原子,即手性碳原子数目为1个,B正确;C该物质含有醇羟基,不含酚羟基,与FeCl3溶液作用不会显紫色,C错误;D与足量NaOH溶液完全反应生成和Na2CO3,生成的钠盐只有1种,D正确;答案选C。16. 现有4种短周期主族元素X、Y、Z和Q,原子序数依次增大,其中Z、Q在同一周期。相关信息如下表:元素相关信息X最外层电子数是核外电子总数的一半Y最高化合价和最低化合价之和为零Z单质为淡黃色固体,常存在于火山喷口附近Q同周期元素中原子半径最小下列说法正确的是A. 常温时,X单质能与水发生剧烈反应B. Y与Q元素组成的YQ

20、4分子,空间构型为正四面体C. Y、Z、Q最高价氧化物对应水化物的酸性依次减弱D. 第五周期且与Q同主族元素的单质在常温常压下呈液态【答案】B【解析】【分析】X原子的最外层电子数是核外电子总数的一半,由于最外层电子数不超过8个,因此X只能是第二周期的Be;Y元素的最高化合价和最低化合价之和为零,位于第A族,Y是C或Si;Z单质为淡黄色固体,常存在于火山喷口附近,因此Z是S;Q是同周期元素中原子半径最小,且Z和Q位于同一周期,因此Q是Cl,据此解答。【详解】根据以上分析可知X是Be,Y是C或Si,Z是S,Q是Cl。则ABe的金属性弱于Mg,常温时镁和冷水不反应,因此Be单质不能与水发生剧烈反应,

21、A错误;BY与Q元素组成的CCl4或SiCl4分子,空间构型均为正四面体,B正确;CY、Z、Q三种元素的非金属性逐渐增强,非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,则最高价氧化物对应水化物的酸性依次增强,C错误;D第五周期且与Cl同主族元素的单质是碘,在常温常压下呈固态,D错误;答案选B。17. 25时,下列说法正确的是A. NaHA溶液呈酸性,可以推测H2A为强酸B. 可溶性正盐BA溶液呈中性,可以推测BA为强酸强碱盐C. 0.010 molL-1、0.10molL-1的醋酸溶液的电离度分别为1、2,则12D. 100 mL pH=10.00的Na2CO3溶液中水电离出H+的物质的量为1.010

22、-5mol【答案】D【解析】【分析】【详解】ANaHA溶液呈酸性,可能是HA的电离程度大于其水解程度,不能据此得出H2A为强酸的结论,A错误;B可溶性正盐BA溶液呈中性,不能推测BA为强酸强碱盐,因为也可能是B和A的水解程度相同,即也可能是弱酸弱碱盐,B错误;C弱酸的浓度越小,其电离程度越大,因此0.010 molL-1、0.10 molL-1的醋酸溶液的电离度分别为1、2,则12,C错误;D100 mL pH=10.00的Na2CO3溶液中氢氧根离子的浓度是1104mol/L,碳酸根水解促进水的电离,则水电离出H的浓度是1104mol/L,其物质的量为0.1L1104mol/L1105mol

23、,D正确;答案选D。18. 设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A. 1 mol NH4F晶体中含有的共价键数目为3NAB. CH4和C2H4混合气体2.24L(标准状况)完全燃烧,则消耗O2分子数目0.25NAC. 向100mL 0.10molL-1FeCl3溶液中加入足量Cu粉充分反应,转移电子数目为0.01NAD. 0.1 mol CH3COOH与足量CH3CH2OH充分反应生成的CH3COOCH2CH3分子数目为0.1NA【答案】C【解析】【分析】【详解】ANH4F结构中只有铵根中含有4个共价键,则l mol NH4F晶体中含有的共价键数目为4NA,A错误;BCH4和C2H4混

24、合气体2.24L(标准状况)的物质的量是0.1mol,由于1mol CH4和C2H4分别完全燃烧消耗氧气的物质的量分别是2mol、3mol,则0.1mol混合气体完全燃烧消耗氧气的分子数目应该介于0.2NA和0.3NA之间,B错误;Cl00 mL0.10 mol/L FeCl3溶液中铁离子的物质的量是0.01mol,加入足量Cu粉充分反应,铁离子被还原为亚铁离子,则转移电子数目为0.01NA,C正确;D乙酸和乙醇的酯化反应是可逆反应,则0.1 mol CH3COOH与足量CH3CH2OH充分反应生成的CH3COOCH2CH3分子数目小于0.1NA,D错误;答案选C。19. 取50 mL过氧化氢

25、水溶液,在少量I- 存在下分解:2H2O2=2H2O+O2。在一定温度下,测得O2的放出量,转换成H2O2浓度(c)如下表:t/min020406080c/(molL-1)0.800.400.200.100.050下列说法不正确的是A. 反应20min时,测得O2体积为224mL(标准状况)B. 2040min,消耗H2O2的平均速率为0.010molL-1min-1C. 第30min时的瞬时速率小于第50min时的瞬时速率D. H2O2分解酶或Fe2O3代替I-也可以催化H2O2分解【答案】C【解析】【分析】【详解】A反应20min时,过氧化氢的浓度变为0.4mol/L,说明分解的过氧化氢的

26、物质的量n(H2O2)=(0.80-0.40)mol/L0.05L=0.02mol,过氧化氢分解生成的氧气的物质的量n(O2)=0.01mol,标况下的体积V=nVm=0.01mol22.4L/mol=0.224L=224mL,A正确;B2040min,消耗过氧化氢的浓度为(0.40-0.20)mol/L=0.20mol/L,则这段时间内的平均速率v=0.010mol/(Lmin),B正确;C随着反应的不断进行,过氧化氢的浓度不断减小,某一时刻分解的过氧化氢的量也不断减小,故第30min时的瞬时速率大于第50min时的瞬时速率,C错误;DI-在反应中起到催化的作用,故也可以利用过氧化氢分解酶或

27、Fe2O3代替,D正确;故答案选C。20. 已知共价键的键能与热化学方程式信息如下表:共价键H- HH-O键能/(kJmol-1)436463热化学方程式2H2(g) + O2 (g)=2H2O(g) H= -482kJmol-1则2O(g)=O2(g)的H为A. 428 kJmol-1B. -428 kJmol-1C. 498 kJmol-1D. -498 kJmol-1【答案】D【解析】分析】根据H=反应物的键能总和-生成物的键能总和计算。【详解】反应的H=2(H-H)+(O-O)-4(H-O);-482kJ/mol=2436kJ/mol+(O-O)-4463kJ/mol,解得O-O键的键

28、能为498kJ/mol,2个氧原子结合生成氧气的过程需要释放能量,因此2O(g)=O2(g)的H=-498kJ/mol。21. 铝硅酸盐型分子筛中有许多笼状空穴和通道(如图),其骨架的基本结构单元是硅氧四面体和铝氧四面体,化学组成可表示为Ma(AlO2)x(SiO2)yzH2O(M代表金属离子)。下列推测不正确的是A. 常采用水玻璃、偏铝酸钠在强酸溶液中反应后结晶制得分子筛B. 若a=x/2,则M为二价阳离子C. 调节y/x(硅铝比)的值,可以改变分子筛骨架的热稳定性D. 分子筛中的笼状空穴和通道,可用于筛分分子【答案】A【解析】【分析】【详解】A偏铝酸钠在强酸性溶液中不能稳定存在容易形成Al

29、3+,不可以利用偏铝酸钠在强酸性溶液中制备分子筛,A错误;B设M的化合价为m,则根据正负化合价代数和为0计算,m+x(-1)=0,解得m=+2,B正确;C调节硅铝比可以改变分子筛的空间结构,从而改变分子筛的稳定性,C正确;D调节硅铝比可以调节分子筛的孔径,根据分子筛孔径的大小可以筛分不同大小的分子,D正确;故答案选A。22. 镍镉电池是二次电池,其工作原理示意图如下(L 为小灯泡,K1、K2为开关,a、b为直流电源的两极)。下列说法不正确的是A. 断开K2、合上K1,镍镉电池能量转化形式:化学能电能B. 断开K1、合上K2,电极A为阴极,发生还原反应C. 电极B发生氧化反应过程中,溶液中KOH

30、浓度不变D. 镍镉二次电池的总反应式:Cd+ 2NiOOH+2H2OCa(OH)2+2Ni(OH)2【答案】C【解析】【分析】根据图示,电极A充电时为阴极,则放电时电极A为负极,负极上Cd失电子发生氧化反应生成Cd(OH)2,负极反应式为Cd-2e-+2OH-=Cd(OH)2,电极B充电时为阳极,则放电时电极B为正极,正极上NiOOH得电子发生还原反应生成Ni(OH)2,正极反应式为2NiOOH+2e-+2H2O=2Ni(OH)2+2OH-,放电时总反应为Cd+2NiOOH+2H2O=Cd(OH)2+2Ni(OH)2,据此分析作答。【详解】A断开K2、合上K1,为放电过程,镍镉电池能量转化形式

31、:化学能电能,A正确;B断开K1、合上K2,为充电过程,电极A与直流电源的负极相连,电极A为阴极,发生还原反应,电极反应式为Cd(OH)2+2e-=Cd+2OH-,B正确;C电极B发生氧化反应的电极反应式为2Ni(OH)2-2e-+2OH-=2NiOOH+2H2O,则电极A发生还原反应的电极反应式为Cd(OH)2+2e-=Cd+2OH-,此时为充电过程,总反应为Cd(OH)2+2Ni(OH)2Cd+2NiOOH+2H2O,溶液中KOH浓度减小,C错误;D根据分析,放电时总反应为Cd+2NiOOH+2H2O=Cd(OH)2+2Ni(OH)2,则镍镉二次电池总反应式为Cd+2NiOOH+2H2OC

32、d(OH)2+2Ni(OH)2,D正确;答案选C。23. 实验测得10 mL 0.50 molL-1NH4Cl溶液、10 mL 0.50molL-1CH3COONa溶液的pH分别随温度与稀释加水量的变化如图所示。已知25 时CH3COOH和NH3H2O的电离常数均为1.810-5.下列说法不正确的是A. 图中实线表示pH随加水量的变化,虚线表示pH随温度的变化B. 将NH4Cl溶液加水稀释至浓度molL-1,溶液pH变化值小于lgxC. 随温度升高,Kw增大,CH3COONa溶液中c(OH- )减小,c(H+)增大,pH减小D. 25 时稀释相同倍数的NH4Cl溶液与CH3COONa溶液中:c

33、(Na+ )-c(CH3COO- )=c(Cl-)-c(NH)【答案】C【解析】【分析】由题中信息可知,图中两条曲线为10 mL 0. 50 molL-1 NH4Cl溶液、10 mL 0.50molL-1CH3COONa溶液的pH分别随温度与稀释加水量的变化曲线,由于两种盐均能水解,水解反应为吸热过程,且温度越高、浓度越小其水解程度越大。氯化铵水解能使溶液呈酸性,浓度越小,虽然水程度越大,但其溶液的酸性越弱,故其pH越大;醋酸钠水解能使溶液呈碱性,浓度越小,其水溶液的碱性越弱,故其pH越小。温度越高,水的电离度越大。因此,图中的实线为pH随加水量的变化,虚线表示pH随温度的变化。【详解】A由分

34、析可知,图中实线表示pH随加水量的变化,虚线表示pH随温度的变化,A说法正确;B将NH4Cl溶液加水稀释至浓度molL-1时,若氯化铵的水解平衡不发生移动,则其中的c(H+)变为原来的,则溶液的pH将增大lgx,但是,加水稀释时,氯化铵的水解平衡向正反应方向移动,c(H+)大于原来的,因此,溶液pH的变化值小于lgx,B说法正确;C随温度升高,水的电离程度变大,因此水的离子积变大,即Kw增大;随温度升高,CH3COONa的水解程度变大,溶液中c(OH-)增大,因此,C说法不正确;D 25时稀释相同倍数的NH4C1溶液与CH3COONa溶液中均分别存在电荷守恒,c(Na+ ) +c(H+) =c

35、(OH-)+c(CH3COO- ) ,c(NH4+)+c(H+ ) =c(Cl-)+c(OH- )。因此,氯化铵溶液中,c(Cl-)-c(NH4+) =c(H+ )-c(OH- ),醋酸钠溶液中,c(Na+ )-c(CH3COO- )= c(OH-) -c(H+) 。由于25 时CH3COOH和NH3H2O的电离常数均为1.8 10-5,因此,由于原溶液的物质的量浓度相同,稀释相同倍数后的NH4C1溶液与CH3COONa溶液,溶质的物质的量浓度仍相等,由于电离常数相同,其中盐的水解程度是相同的,因此,两溶液中|c(OH-) -c(H+)|(两者差的绝对值)相等,故c(Na+ )-c(CH3CO

36、O- )=c(Cl-)-c(NH4+),D说法正确。综上所述,本题选C。24. 在298.15 K、100 kPa条件下,N2(g) +3H2 (g)=2NH3(g) H=-92.4 kJmol-1,N2 (g) 、H2(g)和NH3(g)的比热容分别为29.1、28.9和35.6JK-1mol-1。一定压强下,1 mol反应中,反应物N2(g) +3H2(g)、生成物2NH3(g)的能量随温度T的变化示意图合理的是A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】【详解】该反应为放热反应,反应物的总能量大于生成物的总能量,根据题目中给出的反应物与生成物的比热容可知,升高温度反应物能量升高较快

37、,反应结束后反应放出的热量也会增大,比较4个图像B符合题意,故答案选B。25. 下列方案设计、现象和结论都正确的是目的方案设计现象和结论A检验某无色溶液中是否含有NO取少量该溶液于试管中,加稀盐酸酸化,再加入FeCl2溶液若溶液变黄色且试管上部产生红棕色气体,则该溶液中含有NOB探究KI与FeCl3反应的限度取5 mL 0.1 molL-1KI溶液于试管中,加入1 mL 0.1 molL-1 FeCl3溶液,充分反应后滴入5滴15% KSCN溶液若溶液变血红色,则KI与FeCl3的反应有一定限度C判断某卤代烃中的卤素取2 mL卤代烃样品于试管中,加入5 mL 20% KOH水溶液混合后加热,再

38、滴加AgNO3溶液若产生的沉淀为白色,则该卤代烃中含有氯元素D探究蔗糖在酸性水溶液中的稳定性取2mL20%的蔗糖溶液于试管中,加入适量稀 H2SO4后水浴加热5 min;再加入适量新制Cu(OH)2悬浊液并加热若没有生成砖红色沉淀 ,则蔗糖在酸性水溶液中稳定A. AB. BC. CD. D【答案】B【解析】【分析】【详解】A原溶液中存在硝酸根可以和Fe2+反应生成Fe3+,故不能验证原溶液中含有亚硝酸根,A错误;B向KI溶液中滴加FeCl3,若FeCl3没有剩余说明反应是完全的,因此向反应后的溶液中加入KSCN溶液,若溶液变红,则说明该反应是有限度的,B正确;C溶液中加入KOH后体系中剩余大量

39、的OH-,再加入硝酸银溶液后OH-也可以使Ag+生产白色沉淀,C错误;D蔗糖为二糖,在酸性条件下可以水解生产单糖,验证单糖中是否存在拳击,应向水解液中加入NaOH溶液使体系呈碱性,再加入新制Cu(OH)2悬浊液,D错误;故答案选B。二、非选择题(本大题共6小题,共50分)26. (1)用质谱仪检测气态乙酸时,谱图中出现质荷比(相对分子质量)为120的峰,原因是_。(2)金属镓(Ga)位于元素周期表中第4周期IIIA族,其卤化物的熔点如下表:GaF3GaCl3GaBr3熔点/ 100077. 75122 3GaF3熔点比GaCl3熔点高很多原因是_。【答案】 (1). 两个乙酸分子通过氢键形成二

40、聚体() (2). GaF3是离子晶体,GaCl3是分子晶体;离子键强于分子间作用力【解析】【分析】【详解】(1)质谱检测乙酸时,出现质荷比为120的峰,说明可能为两分子的乙酸结合在一起,由于乙酸分子中存在可以形成氢键的O原子,故这种结合为以氢键形式结合的二聚体(),故答案为:两个乙酸分子通过氢键形成二聚体();(2)F的非金属性比Cl强,比较GaF3和GaCl3的熔点可知,GaF3为离子晶体,GaCl3为分子晶体,离子晶体中主要的作用为离子键,分子晶体中主要的作用为分子间作用力,离子键强于分子间作用力,故GaF3的熔点高于GaCl3,故答案为:GaF3是离子晶体,GaCl3是分子晶体;离子键

41、强于分子间作用力。27. 玻璃仪器内壁残留的硫单质可用热KOH溶液洗涤除去,发生如下反应:3S+6KOH2K2S+K2SO3+3H2O(x-1)S+K2SK2Sx(x=26)S+ K2SO3K2S2O3请计算:(1)0.480 g硫单质与V mL 1.00 molL-1热KOH溶液恰好完全反应,只生成K2S和K2SO3,则V=_。(2)2.560 g硫单质与60.0 mL 1.00 molL-1热KOH溶液恰好完全反应,只生成K2Sx和K2S2O3,则x=_。(写出计算过程)【答案】 (1). 30.0 (2). 3【解析】【分析】【详解】(1)根据方程式3S+6KOH2K2S+K2SO3+3

42、H2O可知,3mol S可以和6mol KOH反应,0.48g S的物质的量n=0.015mol,则需要消耗KOH的物质的量n=2n(S)=0.03mol,故需要KOH溶液的体积V= =0.03L=30.0mL,故答案为30.0;(2)若S与KOH溶液反应生成K2Sx和K2S2O3,则反应的化学方程式为(2x+2)S+6KOH2K2Sx+K2S2O3+3H2O,根据反应方程式有解得x=3,故答案为3。28. 某兴趣小组对化合物X开展探究实验。其中:X是易溶于水的强酸盐,由3种元素组成;A和B均为纯净物;B可使品红水溶液褪色。请回答:(1)组成X的3种元素是_(填元素符号),X的化学式是_。(2

43、)将固体X加入温热的稀H2SO4中,产生气体B,该反应的离子方程式是_。(3)步骤I,发生反应的化学方程式是_。(4)步骤II,某同学未加H2O2溶液,发现也会缓慢出现白色浑浊,原因是_。(5)关于气体B使品红水溶液褪色的原因,一般认为:B不能使品红褪色,而是B与水反应的生成物使品红褪色。请设计实验证明_。【答案】 (1). Cu、S、O (2). CuS2O6 (3). S2OSO+ SO2 (4). + Cu(OH)2 + 2H2O (5). SO2与水反应生成H2SO3; H2SO3能被氧气氧化为H2SO4,与BaCl2反应生成BaSO4 (6). 配制品红无水乙醇溶液(其他非水溶剂亦可

44、),通入SO2,不褪色;品红水溶液中加入亚硫酸钠(亚硫酸氢钠)固体,褪色更快【解析】【分析】将固体隔绝空气加热,能生成一种固体和一种气体,其中将固体溶于水分成两等分,一份加入盐酸酸化的氯化钡溶液,能生成白色沉淀,说明固体中有硫酸根的存在,另一份溶液加入适量的NaOH溶液,出现蓝色悬浊液,加入甘油后能形成绛蓝色溶液,说明固体中存在Cu,则固体A为CuSO4;将气体B通入足量的BaCl2溶液和H2O2溶液中,出现白色沉淀,说明该气体可以被H2O2氧化,则该气体为SO2,再根据产生沉淀C和固体X的质量计算固体X的化学式。【详解】(1)根据分析,固体X中含有的元素是C、S、O;加入盐酸酸化的氯化钡溶液

45、,生成1.165g硫酸钡沉淀,则该份硫酸铜的质量为0.005mol,则固体CuSO4的物质的量为0.010mol,质量为1.6g,根据质量守恒的气体SO2的质量为0.640g,该物质中三种元素的质量比m(Cu):m(S):m(O)=0.640g:0.640g:0.960g,则这三种原子的物质的量的比 n(Cu):n(S):n(O)=1:2:6,故固体X的化学式为CuS2O6;(2)根据题目,固体X与温热的稀硫酸反应可以生成SO2气体,根据原子守恒和电荷守恒配平,则该过程的离子方程式为S2OSO + SO2;(3)步骤为甘油和氢氧化铜发生反应,反应的化学方程式为+Cu(OH)2+2H2O;(4)

46、步骤中未加入过氧化氢,也可以出现白色沉淀,说明SO2溶于水后可以被空气中的氧气氧化,故答案为:SO2与水反应生成H2SO3;H2SO3能被氧气氧化为H2SO4,与BaCl2反应生成BaSO4;(5)SO2可以使品红溶液褪色,SO2溶液中存在SO2分子和H2SO3,欲知道是哪一种物质能够使品红溶液褪色,可以利用如下实验验证:配制品红无水乙醇溶液(其他非水溶剂亦可),通入SO2,不褪色;品红水溶液中加入亚硫酸钠(亚硫酸氢钠)固体,褪色更快。29. “氯碱工业”以电解饱和食盐水为基础制取氯气等产品, 氯气是实验室和工业上的常用气体。请回答:(1)电解饱和食盐水制取氯气的化学方程式是_。(2)下列说法

47、不正确的是_。A.可采用碱石灰干燥氯气B.可通过排饱和食盐水法收集氯气C.常温下,可通过加压使氯气液化而储存于钢瓶中D.工业上,常用氢气和氯气反应生成的氯化氢溶于水制取盐酸(3)在一定温度下,氯气溶于水的过程及其平衡常数为:Cl2(g)Cl2(aq) K1=c(Cl2)/pCl 2(aq) + H2O(l)H+ (aq)+Cl- (aq) + HClO(aq) K2其中p为Cl2(g)的平衡压强,c(Cl2)为Cl2在水溶液中的平衡浓度。Cl2(g)Cl2(aq)的焓变H1_0。(填”、“=”或“”)平衡常数K2的表达式为K2=_。氯气在水中的溶解度(以物质的量浓度表示)为c,则c=_。(用平

48、衡压强p和上述平衡常数表示,忽略HClO的电离)(4)工业上,常采用“加碳氯化”的方法以高钛渣(主要成分为TiO2)为原料生产TiCl4,相应的化学方程式为;I.TiO2(s)+2Cl2(g)TiCl4(g)+O2(g) HI=181 molL-1,KI=-3.410-29II.2C(s)+O2(g)2CO(g) HII= - 221 molL-1,KII=1.21048结合数据说明氯化过程中加碳的理由_ 。(5)在一定温度下,以I2为催化剂,氯苯和Cl2在CS2中发生平行反应,分别生成邻二氯苯和对二氯苯,两产物浓度之比与反应时间无关。反应物起始浓度均为0.5 molL-1,反应30 min测

49、得氯苯15%转化为邻二氯苯,25%转化为对二氯苯。保持其他条件不变,若要提高产物中邻二氯苯的比例,可采用的措施是_。A.适当提高反应温度 B.改变催化剂C.适当降低反应温度 D.改变反应物浓度【答案】 (1). 2NaCl+ 2H2O2NaOH + H2+Cl2 (2). A (3). (4). (5). K1p + (6). 反应I + II得: TiO2(s)+2Cl2(g) + 2C(s) =TiCl4(g)+ 2CO(g),K=KIKII=4.11019远大于K1,反应II使TiO2氯化为TiCl4得以实现;H=HI+HII= -40kJmol-1,反应II 可为反应I提供所需的能量

50、(7). AB【解析】【分析】【详解】(1)电解饱和食盐水制取氯气时,同时还生成氢气和氢氧化钠,该反应的化学方程式是2NaCl+ 2H2O 2NaOH + H2+Cl2。(2) A氯气可与碱反应,碱石灰含有氢氧化钠和氧化钙,因此,不能用碱石灰干燥氯气,A说法不正确;B氯气可与水反应生成盐酸和次氯酸,该反应是可逆反应,在饱和食盐水中存在浓度较大的氯离子,可以使氯气的溶解平衡逆向移动,因此,氯气在饱和食盐水中的溶解度较小,可以通过排饱和食盐水法收集氯气,B说法正确;C氯气在常温下不与铁反应;氯气的相对分子质量较大,其分子间的作用力较大,因此,氯气属于易液化的气体,常温下,可通过加压使氯气液化而储存

51、于钢瓶中,C说法正确;D氢气和氯气反应生成氯化氢,氯化氢溶于水得到盐酸,因此,工业上,常用氢气和氯气反应生成的氯化氢溶于水制取盐酸,D说法正确。综上所述,相关说法不正确的是A,故选A。(3)Cl2(g) Cl2(aq)表示的是氯气的溶解平衡,氯气在常温下可溶于水,该过程是自发的,由于该过程的熵变小于0,因此,其焓变H10。由化学方程式Cl 2(aq) + H2O(l) H+ (aq)+Cl- (aq) + HClO(aq)可知,其平衡常数K2的表达式为K2=,注意水为液态,其不出现在表达式中。Cl2(g) Cl2(aq) 与Cl 2(aq) + H2O(l) H+ (aq)+Cl- (aq)

52、+ HClO(aq) 相加可以得到Cl2(g) + H2O(l) H+ (aq)+Cl- (aq) + HClO(aq),因此,该反应的平衡常数为;氯气在水中的溶解度(以物质的量浓度表示)为c,根据物料守恒可知,c= + c(HClO)+ c(Cl-),由于HCl是强电解质,若忽略水的电离和次氯酸的电离,则,由K2=可知=,由K1=c(Cl2)/p可知,=,则=,因此,c= K1p + 。(4)已知:I . TiO2(s)+2Cl2(g) TiCl4(g)+O2(g) HI=181 mol L-1,KI=-3.4 10-29;II. 2C(s)+O2(g) 2CO(g) HII= - 221

53、mol L-1,KII=1.21048。根据盖斯定律可知,I + II得: TiO2(s)+2Cl2(g) + 2C(s) =TiCl4(g)+ 2CO(g),则K=KIKII=4.1 1019远大于K1,反应II的发生可以减小反应I的平衡体系中氧气的浓度,从而使TiO2氯化为TiCl4得以实现;反应I为吸热反应,而H=HI+HII= -40kJmol-1,说明TiO2(s)+2Cl2(g) + 2C(s) =TiCl4(g)+ 2CO(g)为放热反应,则反应II 可为反应I提供所需的能量。(5) A.由于两产物浓度之比与反应时间无关,适当提高反应温度,使催化剂碘的溶解度增大,既可以加快化学反

54、应速率,同时可以提高邻位取代的机率(催化剂会参与反应形成中间体,根据信息可知,碘在对位的取代机率较大),从而提高产物中邻二氯苯的比例,故A符合题意;B可以使用对生成邻二氯苯有更高选择性的催化剂,以提高产物中邻二氯苯的比例,B符合题意;C适当降低反应温度,不利于提高邻二氯苯的生成机率,不能提高产物中邻二氯苯的比例,C不符合题意; D改变反应物浓度可以改变化学反应速率,从而改变反应达到化学平衡状态的时间,但是,产物浓度之比与反应时间无关,因此,不能提高产物中邻二氯苯的比例,D不符合题意。综上所述,选AB。30. 某兴趣小组用铬铁矿Fe(CrO2)2制备K2Cr2O7晶体,流程如下:已知:4Fe (

55、CrO2)2 + 10Na2CO3+7O28Na2CrO4 +4NaFeO2+10CO22H+2CrOCr2O+H2O相关物质的溶解度随温度变化如下图。请回答:(1)步骤I,将铬铁矿粉碎有利于加快高温氧化的速率,其理由是_。(2)下列说法正确的是_。A步骤II,低温可提高浸取率B步骤II,过滤可除去NaFeO2水解产生的Fe(OH)3C步骤III,酸化的目的主要是使Na2CrO4转变为Na2Cr2O7D步骤IV,所得滤渣的主要成分是Na2SO4和Na2CO3(3)步骤V,重结晶前,为了得到杂质较少的K2Cr2O7粗产品,从下列选项中选出合理的操作(操作不能重复使用)并排序:溶解KCl _重结晶

56、。a50蒸发溶剂; b100 蒸发溶剂; c抽滤; d冷却至室温;e蒸发至溶液出现晶膜,停止加热;f蒸发至溶液中出现大量晶体,停止加热。(4)为了测定K2Cr2O7产品的纯度,可采用氧化还原滴定法。下列关于滴定分析的操作,不正确的是_。A用量筒量取25.00mL待测液转移至锥形瓶B滴定时要适当控制滴定速度C滴定时应一直观察滴定管中溶液体积的变化D读数时应将滴定管从架上取下,捏住管上端无刻度处,使滴定管保持垂直E平行滴定时,须重新装液并调节液面至“0”刻度或“0”刻度以下在接近终点时,使用“半滴操作”可提高测量的准确度。其方法是:将旋塞稍稍转动,使半滴溶液悬于管口,用锥形瓶内壁将半滴溶液沾落,_

57、继续摇动锥形瓶,观察颜色变化。(请在横线上补全操作)(5)该小组用滴定法准确测得产品中K2Cr2O7的质量分数为98.50%。某同学还用分光光度法测定产品纯度(K2Cr2O7溶液的吸光度与其浓度成正比例),但测得的质量分数明显偏低。分析其原因,发现配制K2Cr2O7待测水溶液时少加了一种试剂。该试剂是_,添加该试剂的理由是_。【答案】 (1). 增大反应物的接触面积 (2). BC (3). a (4). e (5). d (6). c (7). AC (8). 再用洗瓶以少量蒸馏水吹洗锥形瓶内壁 (9). H2SO4 (10). 抑制Cr2O转化为CrO,且与Cr2O不反应【解析】【分析】根

58、据题给已知,铬铁矿与足量熔融Na2CO3发生高温氧化反应生成Na2CrO4、NaFeO2和CO2,所得固体冷却后用水浸取,其中NaFeO2发生强烈水解:NaFeO2+2H2O=NaOH+Fe(OH)3,过滤得到含Na2CrO4、NaOH、Na2CO3的滤液,加入适量硫酸酸化,NaOH、Na2CO3与硫酸反应生成Na2SO4,Na2CrO4转化为Na2Cr2O7(发生的反应为2Na2CrO4+H2SO4 Na2Cr2O7+Na2SO4+H2O),经蒸发结晶、过滤、洗涤得到的滤液中主要含Na2Cr2O7,加入KCl后经多步操作得到K2Cr2O7,据此分析作答。【详解】(1)步骤I中铬铁矿与足量熔融

59、Na2CO3发生高温氧化反应生成Na2CrO4、NaFeO2和CO2,将铬铁矿粉碎,可增大反应物的接触面积,加快高温氧化的速率;故答案为:增大反应物的接触面积。(2)A根据Na2CrO4的溶解度随着温度的升高而增大,步骤II中应用高温提高浸取率,A错误;B步骤II中用水浸取时NaFeO2发生强烈水解:NaFeO2+2H2O=NaOH+Fe(OH)3,经过滤可除去Fe(OH)3,B正确;C步骤III酸化时,平衡2H+2+H2O正向移动,主要目的使Na2CrO4转化为Na2Cr2O7,C正确;D根据分析,步骤IV中过滤所得滤渣主要成分为Na2SO4,D错误;答案选BC。(3)Na2Cr2O7中加入

60、KCl发生反应Na2Cr2O7+2KCl=K2Cr2O7+2NaCl,根据各物质的溶解度随温度的变化曲线可知,K2Cr2O7的溶解度随温度升高明显增大,NaCl溶解度随温度升高变化不明显,50时两者溶解度相等,故为了得到杂质较少的K2Cr2O7粗产品,步骤V重结晶前的操作顺序为:溶解KCl50蒸发溶剂蒸发至溶液出现晶膜,停止加热冷却至室温抽滤重结晶;故答案为:aedc。(4)A量筒属于粗量器,不能用量筒量取25.00mL溶液,由于K2Cr2O7具有强氧化性,量取25.00mL待测液应用酸式滴定管,A错误;B滴定时要适当控制滴定的速率,确保反应物之间充分反应,同时防止滴加过快使得滴加试剂过量,B

61、正确;C滴定时应一直观察锥形瓶中溶液颜色的变化,以便准确判断滴定的终点,C错误;D读数时应将滴定管从架上取下,捏住管上端无刻度处,使滴定管保持垂直,平视读取读数,D正确;E为了确保每次滴定时滴定管中的溶液充足,平行滴定时,须重新装液并调节液面至“0”刻度或“0”刻度以下,并记录初始读数,E正确;答案选AC。在接近终点时,使用“半滴操作”的方法是:将旋塞稍稍转动,使半滴溶液悬于管口,用锥形瓶内壁将半滴溶液沾落,再用洗瓶以少量蒸馏水吹洗锥形瓶内壁,继续摇动锥形瓶,观察颜色变化;故答案为:再用洗瓶以少量蒸馏水吹洗锥形瓶内壁。(5)根据题意,K2Cr2O7溶液的吸光度与其浓度成正比例,在K2Cr2O7

62、溶液中存在平衡+H2O2H+2,即有部分会转化为,从而使测得的质量分数明显偏低,为抑制转化为,可加入与不反应的酸,如硫酸;故答案为:H2SO4;抑制转化为,且与不反应。31. 某课题组合成了一种非天然氨基酸X,合成路线如下(Ph表示苯基):已知:R1CH=CHR2 R3BrR3MgBr请回答:(1)下列说法正确的是_。A.化合物B的分子结构中含有亚甲基和次甲基B.1H-NMR谱显示化合物F中有2种不同化学环境的氢原子C.GH的反应类型是取代反应D.化合物X的分子式是C13H15NO2(2)化合物A的结构简式是_ ;化合物E的结构简式是_。(3)CD的化学方程式是_ 。(4)写出3种同时符合下列

63、条件的化合物H的同分异构体的结构简式(不包括立体异构体)_。包含;包含 (双键两端的C不再连接H)片段;除中片段外只含有1个-CH2-(5)以化合物F、溴苯和甲醛为原料,设计下图所示化合物的合成路线(用流程图表示,无机试剂、有机溶剂任选)_。 (也可表示为)【答案】 (1). CD (2). (3). (4). +NaOH+NaCl+H2O (5). 、 (6). 【解析】【分析】A发生取代反应生成B,B发生氧化反应并脱去CO2后生成C,C发生消去反应生成D,D发生第一个已知信息的反应生成E,E再转化为F,F发生取代反应生成G,G发生取代反应生成H,H经过一系列转化最终生成X。据此解答。【详解

64、】(1)A化合物B的结构简式为,因此分子结构中含有亚甲基CH2,不含次甲基,A错误;B化合物F的结构简式为,分子结构对称,1H-NMR谱显示化合物F中有1种不同化学环境的氢原子,B错误;CGH是G中的MgBr被COOCH3取代,反应类型是取代反应,C正确;D化合物X的结构简式为,分子式是C13H15NO2,D正确;答案选CD;(2)A生成B是A中的羟基被氯原子取代,根据B的结构简式可知化合物A的结构简式是;C发生消去反应生成D,则D的结构简式为。D发生已知信息中的第一个反应生成E,所以化合物E的结构简式是;(3)C发生消去反应生成D,则CD的化学方程式是+NaOH+NaCl+H2O;(4)化合物H的结构简式为,分子式为C13H14O2,符合条件的同分异构体含有苯基,属于芳香族化合物;含有,且双键两端的C不再连接H;分子中除中片段外中含有1个CH2,因此符合条件的同分异构体为、;(5)根据已知第二个信息以及F转化为G反应结合逆推法可知以化合物、溴苯和甲醛为原料制备的合成路线为。

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