1、山东省济宁市育才中学2015-2016学年高二下期6月月考化学试卷(解析版)1下列各组物质间反应可能包括多步反应 , 其总的离子方程式正确的是A. NaC1O (aq) 中通入少量 CO2: C1O- + CO2 + H20 = HClO +HC03-B. FeCl2在空气中被氧化: 4Fe2+O2+2H20=4Fe3+40H- C. A1Cl3(aq)中投入过量Na: A13+4Na+2H20 = A102- + 4Na+ 2H2 D. FeBr2(aq)中通入少量C12: 2Fe2+4Br-+3C12= 2Fe3+2Br2+6C1-【答案】C【解析】2下表中是各组反应的反应物和反应温度,反
2、应刚开始时放出H2速率最快的是编号金属(粉末状)酸的浓度及体积反应温度AMg,0.1 mol6molL-1 硝酸10mL60BMg,0.1 mol3molL-1 盐酸10mL60CFe,0.1 mol3molL-1L盐酸10mL60DMg,0.1 mol3molL-1 硫酸10mL60【答案】D【解析】试题分析:活泼性MgFe,则Mg反应较快,硝酸与金属反应不生成氢气,D中氢离子浓度最大,则反应速率最大故选D考点:考查了化学反应速率的影响因素的相关知识。【答案】B【解析】同分子式而又有相同结构则为同一物质。 4)已知A、B、C、D、E是短周期中原子序数依次增大的5种主族元素,其中元素A、E的单
3、质在常温下呈气态,元素B的原子最外层电子数是其电子层数的2倍,元素C在同周期的主族元素中原子半径最大,元素D是地壳中含量最多的金属元素。下列说法正确的是()。A1 mol由元素A、B组成的化合物一定含有18 mol eB元素C、D的最高价氧化物对应的水化物之间不可能发生反应C含D的盐溶液既可能显酸性,也可能显碱性D化合物AE与CE含有相同类型的化学键【答案】C【解析】元素D是地壳中含量最多的金属元素,所以是Al;A、B、C、D、E是短周期中原子序数依次增大的5种主族元素,E的单质在常温下呈气态,所以E是Cl元素;元素B的原子最外层电子数是其电子层数的2倍,B只能是第二周期元素,所以是C元素;A
4、是H元素;C是Na元素。A项,1 mol由元素A、B组成的化合物不一定含有18 mol e,错误。B项,氢氧化钠和氢氧化铝能发生反应,错误。D项,氯化氢中含有共价键,氯化钠中含有离子键,错误。5甲、乙、丙、丁、戊五种物质是中学化学常见的物质,其中甲、乙均为单质,它们的转化关系如图所示(某些条件和部分产物已略去)。下列说法正确的是A若甲可以与NaOH溶液反应放出H2,则丙一定是两性氧化物B若甲为短周期中最活泼的金属,且戊为碱,则丙生成戊一定是氧化还原反应C若丙、丁混合产生大量白烟,则乙可能具有漂白性D若甲、丙、戊都含有同一种元素,则三种物质中,该元素的化合价由低到高的顺序可能为甲丙戊【答案】D【
5、解析】试题分析:A能与NaOH溶液反应放出氢气的有Al、Si等,晶体硅与氧气反应生成SiO2,SiO2 与NaOH反应生成Na2SiO3 和水,符合转化关系,丙是酸性氧化物,A错误;B.短周期最活泼的金属是Na,Na与氧气反应生成Na2O ,Na2O 与水反应生成NaOH,则丙生成戊的反应不是氧化还原反应,B错误;C. 丙、丁混合产生白烟,则丙为HCl,丁为NH3,甲为氯气(或氢气),乙为氢气(或氯气),乙没有漂白性,C错误;D.若甲为Fe,则Fe与氧气反应生成Fe3O4 ,Fe3O4与稀硝酸反应生成硝酸铁,NO和水,则铁元素的化合价由低到高的顺序为FeFe3O4 Fe(NO3)3,D正确;答
6、案选D。考点:考查常见物质的相互转化。6下列叙述涉及的化学相关知识,其中不正确的是打开汽水瓶盖时有大量气泡冒出,可用勒夏特列原理解释化学键可以使离子相结合,也可以使原子相结合用铁制自来水管与铜制水龙头连接使用时,连接处的铁水管锈蚀更快Ksp不仅与难溶电解质的性质和温度有关,而且还与溶液中的离子浓度有关氟利昂(CF2Cl2)会破坏大气臭氧层,从而导致“温室效应”Al和Fe在一定条件下都能与某些氧化物反应一定条件下,仅用稻草就可制得酒精和氨基酸汽油和花生油的主要成份都是油脂A B C D【答案】A【解析】试题分析:气体在溶液中存在溶解平衡,打开汽水瓶盖时压强减小,因此有大量气泡冒出,可用勒夏特列原
7、理解释,正确;化学键可以使离子相结合,也可以使原子相结合,正确;铁的金属性强于铜,用铁制自来水管与铜制水龙头连接使用时,构成原电池铁是负极,加快腐蚀,因此连接处的铁水管锈蚀更快,正确;Ksp仅与难溶电解质的性质和温度有关,与溶液中的离子浓度无关系,错误;氟利昂(CF2Cl2)会破坏大气臭氧层,加快臭氧空洞,但不会导致“温室效应”,错误;Al和Fe在一定条件下都能与某些氧化物反应,例如铁与水蒸气,铝发生铝热反应等,正确;稻草中含有纤维素,属于多糖,一定条件下,用稻草就可制得酒精,但不能制得氨基酸,错误;汽油属于烃类,花生油的主要成份都是油脂,错误,答案选A。考点:考查化学知识的正误判断7在密闭容
8、器中某气态烃和氧气按一定比例混合,点火爆炸后恢复到原温度(20 ),压强减小至原来的一半,若加NaOH溶液则气体全部被吸收,则此烃为A、C3H8 B、C4H8 C、C2H6 D、C3H6【答案】A【解析】试题分析:压强减小至原来的一半,压强之比等于物质的量之比,容器内反应后气体的物质的量为是反应前的一半,设此烃的化学式为CxHy,则CxHy+(x+)O2xCO2+H2O1 x+ x ,则,1+x+=2x整理得:4x=4+y,若x=1,则y=0,不存在此物质,若x=2,则y=4,物质为C2H4,若x=3,则y=8,物质为C3H8。考点:考查化学方程式的有关计算。8下列各组微粒的半径比较中,正确的
9、是FF-Cl- O2-Mg2+Al3+ PSClA B C D【答案】A【解析】原子半径小于相应等阴离子半径,氯离子比氟离子多一个电子层,氯离子半径大于氟离子的半径,正确。核外电子排布相同大微粒,其微粒半径随原子序数大增大而减小,不正确。同周期自左向右原子半径逐渐减小,不正确。答案选A。9胶体的最本质的特征是A丁达尔效应 B可以通过滤纸C布朗运动 D分散质颗粒的大小在1nm100nm之间。【答案】D【解析】试题分析:因胶体的最本质的特征是分散质颗粒的直径在1nm100nm之间,溶液和浊液的本质区别是分散质微粒直径1nm的是溶液,分散质微粒直径100nm的是浊液,答案选D。【考点定位】考查胶体区
10、别于溶液和浊液最本质的特征。【名师点睛】本题考查胶体区别与溶液和浊液最本质的特征。有关胶体知识的认识误区总结如下:(1)胶体微粒一般是离子、分子或能溶物的聚集体,但有些高分子化合物,如淀粉、蛋白质,因其分子非常大,一个分子就是一个胶体微粒,它们的溶液是胶体。(2)胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径大小,不是丁达尔效应。(3)胶体粒子的直径一般在1100nm之间,它决定了胶体粒子具有较大的表面积,吸附力很强,能吸附悬浮固体形成沉淀,从而达到净化水的目的,这就是胶体净水的原理,胶体一般没有杀菌的作用。(4)胶体不带电,胶体中的胶粒能够吸附体系中的带电离子而使胶粒带电荷,整个分散系仍呈电
11、中性。(5)胶体中的分散质能透过滤纸,但不能透过半透膜,因此可用过滤的方法分离胶体和浊液,用渗析的方法分离胶体和溶液中的分散质。10随着科学技术的不断进步,研究物质的手段和途径越来越多,N5+、H3、O4、C60等已相继被发现。下列有关说法中,正确的是AH2和H3属于同位素 BO2和O4属于同素异形体CC60晶体是原子晶体 DN5+中含有36个电子【答案】B【解析】试题分析:A、H2和H3,由同种元素形成的不同单质,属于同素异形体,错误;B、O2和O4,由同种元素形成的不同单质,属于同素异形体,正确;C、C60晶体是分子晶体,错误;D、N5+中含有34个电子,错误。考点:本题考查基本概念。11
12、下列各组物质中,不满足组内任意两种物质在一定条件下均能发生反应的是甲乙丙ANaHCO3HClCa(OH)2BO2SO2NaOHCNH3NO2H2ODH2SO4(浓)FeSAA BB CC DD【答案】B【解析】A、NaHCO3是酸式弱酸盐,故能和强酸HCl反应生成氯化钠、水和二氧化碳;也能和碱Ca(OH)2反应生成碳酸钙沉淀和碳酸钠;HCl是酸,Ca(OH)2是碱,两者能发生酸碱中和生成氯化钙和水,故A错误;B、O2是中性气体,和碱不反应;但O2能和SO2反应生成SO3,SO2能和NaOH反应生成亚硫酸钠和水,故B正确;C、NH3是极易溶于水的碱性、还原性气体,故能和H2O反应生成一水合氨,也
13、能和NO2这种氧化性气体发生归中反应生成氮气;NO2能和H2O发生歧化反应生成硝酸和NO,故C错误;D、浓H2SO4是一种强氧化剂,能将常见的金属单质和某些非金属单质氧化,如能和Fe反应生成硫酸铁、SO2和水,能和单质S发生归中反应生成SO2和水;铁有强还原性,S单质有氧化性,两者能发生氧化还原反应生成FeS,故D错误故选B【点评】本题考查考查物质之间的反应,把握常见物质的性质及发生的化学反应为解答的关键,注意某些反应与量有关,明确性质与反应的关系即可解答,题目难度不大12下列各组数据关系中,前者比后者的大是:A纯水100和25的pH值BNa2CO3溶液中HCO3-和OH-数目C100mL0.
14、1mol/L的CH3COOH溶液与10mL1.0mol/L的CH3COOH溶液中H+数目D同温下pH=11的KOH与pH=3的CH3COOH溶液中由水电离出的OH-离子浓度【答案】C【解析】A温度越高,纯水的电离程度越大,氢离子浓度越大,pH值越小,A错误。BNa2CO3溶液中碳酸根离子两步水解都产生OH-,只有一级水解产生HCO3-,HCO3-比OH-少,B错误。C100mL0.1mol/L的CH3COOH溶液与10mL1.0mol/L的CH3COOH物质的量相等,但弱电解质浓度越小电离程度越大,故前者电离产生的H+多,C正确。D同温下pH=11的KOH与pH=3的CH3COOH溶液对水的电
15、离抑制程度一样,故两者由水电离出的OH-离子浓度相等,D错误。故选C13下列说法正确的是:A新制氯水中加入固体NaOH, 则:c(Na+)=c(Cl-)+c(ClO-)+c(OH-)B25时,稀释05 molL-1的NH4Cl溶液,水解平衡右移,溶液的PH减小C常温下,pH=11的碱MOH溶液与pH=3的盐酸等体积混合后,溶液可能呈中性或酸性D测定相同条件下Na2CO3溶液和Na2SO4溶液的pH,判断碳与硫的非金属性强弱【答案】D【解析】试题分析:A、新制氯水中加入固体NaOH, 根据电荷守恒知:c(H+)+c(Na+)=c(Cl-)+c(ClO-)+c(OH-),错误;B、25时,稀释05
16、 molL-1的NH4Cl溶液,水解平衡右移,氢离子的物质的量增大,但溶液体积的增大为主要因素,故氢离子浓度减小,溶液的PH增大,错误;C、常温下,pH=11的碱MOH溶液与pH=3的盐酸等体积混合后,若碱为强碱,二者恰好完全反应生成强酸强碱盐,溶液呈中性;若碱为弱碱,二者反应碱远过量,溶液呈碱性,错误;D、根据盐类水解原理知,组成盐的酸根对应的酸越弱该盐的水解程度越大,溶液的碱性越强,pH越大,测定相同条件下Na2CO3溶液和Na2SO4溶液的pH,可判断硫酸的酸性大于碳酸,元素最高价氧化物水化物的酸性越强非金属性越强,进而判断碳与硫的非金属性强弱,正确。考点:考查电解质溶液中的离子平衡。1
17、4下列有关能量转换的说法正确的是A原电池是将电能转化为化学能的过程B煤燃烧是化学能转化为热能的过程C动物体内葡萄糖被氧化成CO2是热能转变成化学能的过程D植物通过光合作用将CO2转化为葡萄糖是太阳能转变成热能的过程【答案】B【解析】试题分析:A原电池是将化学能转化为电能的过程,A错误;B煤燃烧是化学能转化为热能的过程,B正确;C动物体内葡萄糖被氧化成CO2是化学能转变成热能的过程,C错误; D植物通过光合作用将CO2转化为葡萄糖是太阳能转变成化学能的过程,D错误,答案选B。考点:考查能量转化的有关判断15已知:t 时,2H(g)+Y(g) 2I(g) H196.6 kJmol1,t 时,在一压
18、强恒定的密闭容器中,加入4 mol H和2 mol Y反应,达到平衡后,Y剩余0.2 mol。若在上面的平衡体系中,再加入1 mol气态的I物质,t 时达到新的平衡,此时H物质的物质的量n(H)为( )A0.2mol B0.5 mol C0.6 mol D0.8 mol【答案】B【解析】试题分析:在恒压条件下,充入的物质对应呈比例时,达到的平衡是等效平衡。该题目中开始加入4 mol H和2 mol Y反应,达到平衡后H与Y的物质的量比是2:1;若在上面的平衡体系中,再加入1 mol气态的I物质,将I物质转化为H、Y时H与Y的物质的量比仍是2:1,所以两次平衡是等效平衡。原平衡中Y剩余0.2 m
19、ol,则剩余H的物质的量是0.4mol,加入1 mol气态的I物质后,相当于容器中有5molH,所以剩余H的物质的量是原来的5/4倍,即0.4mol5/4=0.5mol,答案选B。考点:考查等效平衡的判断及应用16现有四瓶溶液,分别是H2SO4、BaCl2、Na2SO4、Na2CO3中的一种,根据以下实验,请分别确认A、B、C、D各是什么物质? A加入B中无反应。A加入C中有气体产生,D加入A中有沉淀产生。则:A:_; B:_;C:_;D:_(每空1分)。写出A与C反应的离子方程式 A与D反应的离子方程式。_ (每空2分)。【答案】A. H2SO4 B. Na2SO4 C. Na2CO3 D.
20、 BaCl22H+ +CO32- =H2O +CO2 SO42- +Ba2+ =BaSO4【解析】略17从含氮化合物资料中查得:HNO2是一种不稳定的弱酸,Ki=4.6104;NaNO2是一种白色易溶于水的固体,俗称工业盐(1)N原子最外层电子的轨道排布式为 ;下列选项可作为比较氮和氧非金属性强弱的判断依据的是 a氢化物稳定性:H2ONH3b沸点:H2ONH3cNO中N为+2价,O为2价d碱性:NH3H2O(2)误食NaNO2会导致血红蛋白中的二价铁转化为三价铁而引起中毒,该过程中NaNO2发生 反应(填“氧化”或“还原”,下同);服用维生素C可解毒,说明维生素C具有 性(3)把NaNO2加入
21、新制的氯水中,氯水褪色,产物之一是NaNO3,写出该反应的化学方程式: ;若生成0.1mol NaNO3,转移电子数为 (4)将同为0.1mol/L的HNO2溶液与Na2CO3溶液等体积混合,充分反应后,溶液中阴离子浓度由大到小的顺序为: (用离子符号表示)已知:H2CO3=4.3107 Ka=5.61011【答案】(1)2s22p3;ac;(2)还原;还原;(3)NaNO2+Cl2+H2O=NaNO3+2HCl;0.2NA;(4)c(NO2)c(HCO3)c(OH)c(CO32)【解析】(1)氮原子核外电子数为7,基态原子核外电子排布为1S12S22P3,故最外层电子排布式为2s22p3;a
22、氢化物的稳定性越强,其非金属性越强,已知氢化物稳定性:H2ONH3 ,则非金属性O大于N,故a正确;b氢化物的沸点属于物理性质,与元素的非金属性无关,所以不能根据沸点:H2ONH3,来比较O与N的非金属性,故b错误;c化合物中非金属性强的元素吸引电子能力强先负价,已知NO中N为+2价,O为2价,所以非金属性O大于N,故c正确;d不能根据氢化物的碱性判断元素的非金属性,故d错误;(2)反应中Fe元素的化合价升高,则N元素的化合价降低,所以NaNO2作氧化剂,发生还原反应;维生素C可解毒,说明维生素C能把铁离子还原为亚铁离子,维生素C作还原剂,具有还原性;(3)氯水加到NaNO2溶液中,二者发生氧
23、化还原反应生成NaNO3和HCl,反应的化学方程式为:NaNO2+Cl2+H2O=NaNO3+2HCl,反应中1molNaNO2失去2mol电子生成1mol;若生成0.1mol NaNO3,则转移0.2mol电子,即0.2NA;(4)HNO2的电离常数大于H2CO3,则HNO2的酸性强,HNO2溶液与Na2CO3溶液等体积混合生成NaNO2和NaHCO3,二者均能水解显碱性,但是HCO3的水解程度大,HCO3还能发生很少量的电离,则溶液中阴离子浓度关系为c(NO2)c(HCO3)c(OH)c(CO32);【点评】本题考查了电子排布式、元素非金属性强弱的判断、氧化还原反应、离子浓度大小比较等,题
24、目难度中等,题目涉及的知识点较多,侧重于考查学生对基础知识的综合应用能力,注意把握电离常数与酸性强弱的关系18某学习小组设计用如图装置验证二氧化硫的化学性质。(1)能说明二氧化硫具有氧化性的实验现象为_。(2)为验证二氧化硫的还原性,充分反应后,取试管b中的溶液分成三份,分别进行如下实验。方案:向第一份溶液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成方案:向第二份溶液中加入品红溶液,红色褪去方案:向第三份溶液中加入BaCl2溶液,产生白色沉淀上述方案中合理的是_(填“”、“”或“”);试管b中发生反应的离子方程式为_。(3)当通入二氧化硫至试管c中溶液显中性时,该溶液中c(Na)_(用含硫微粒浓度的代
25、数式表示)。【答案】(1)试管a中出现淡黄色浑浊(2)SO2Cl22H2O=4HSO42-2Cl(3)2c(SO32-)c(HSO3-)【解析】(1)SO2能将S2氧化,生成硫单质。(2)方案,氯水中加入AgNO3溶液也可得到白色沉淀;方案中二氧化硫和氯水均可使品红褪色;方案中产生沉淀可证明SO2与Cl2发生了氧化还原反应(因溶液显酸性,不会产生BaSO3沉淀,而是BaSO4沉淀)。(3)溶液中存在电荷守恒:c(Na)c(H)2c(SO32-)c(HSO3-)c(OH),溶液显中性,则c(H)c(OH),故c(Na)2c(SO32-)c(HSO3-)。19(1 5分)无水氯化铝是有机化工常用的
26、催化剂,氯化铝178时升华,极易潮解,遇水发热并产生白色烟雾。氯化铝还易溶于乙醇、氯仿和四氯化碳。实验室可用反应制备少量无水氯化铝,某同学利用该原理设计如下实验装置:(1)A烧瓶中发生反应的化学方程式:(2)以下三步操作的先后顺序为 (填序号)。点燃A处酒精灯 点燃C处酒精灯 滴加A处浓硫酸(3)D中干燥管内碱石灰的作用是 。(4)下列有关AICl3的说法合理的是 (填序号)。AlCl3水溶液能导电 熔融态AlCl3能导电 镁条能置换出AlCl3溶液中的Al(5)实验室也可通过反应制备无水氯化铝,此法若还利用上述装置,在A烧瓶中增用Mn02。固体之外,还必须对装置进行的改动是 。(6)指出该实
27、验装置可能存在的一种安全隐患: 。【答案】(1)NaCl + H2SO4(浓)NaHSO4 + HCl(条件“”亦可)或2NaCl + H2SO4(浓)Na2SO4 + 2HCl(3分)(2)(2分)(3)吸收过量的HCl气体(1分),防止空气中的水蒸气进入D中烧瓶。(1分)(4)(2分)(5)AB之间增加一装有饱和食盐水的洗气瓶。(2分)Cl2中混有的HCl与Al反应生成H2,H2与Cl2混合加热时会发生爆炸。(2分)(6)D中干燥管排出的H2与空气混合后遇酒精灯火焰发生爆炸(2分)或“D中A1Cl3蒸气遇冷固化堵塞气体通路”或其它合理答案【解析】试题分析:(1)利用高沸点物质制取低沸点物质
28、,根据复分解原理可得方程式;(2)先加反应物,制取HCl气体,然后才制取A1Cl3;故要先加A处浓硫酸,再点燃A处酒精灯,最后点燃C处酒精灯(3)根据题中告诉A1Cl3的性质极易潮解,遇水发热并产生白色烟雾可知,碱石灰的作用是吸收过量的HCl气体,防止空气中的水蒸气进入D中烧瓶;(4)A1Cl3是共价化合物,故2错,金属性太强的物质容易被氧化,只能通过电解的方法制取;(5)制取出氯气后,要先用饱和食盐水除去HCl气体,HCl与Al反应生成H2,H2与Cl2混合加热时会发生爆炸;(6)D中干燥管排出的H2与空气混合后遇酒精灯火焰发生爆炸或D中A1Cl3蒸气遇冷固化堵塞气体通路。考点:本题考查无机
29、化学知识综合应用的相关知识点20下图为配制250.0 mL 0.2 mol/L Na2CO3溶液过程的示意图。回答下列问题:(1)实验时要用到的仪器有:烧杯、玻璃棒、托盘天平、药匙、量筒、 、 。(2)在两步实验都用到玻璃棒,它的作用分别是 、加速溶解;引流、 。(3)配制过程中,若其他操作都正确,下列操作会引起浓度偏大的是 :A容量瓶中原有少量的蒸馏水;B没有进行操作步骤和;C第 步观察液面时俯视刻度线;D如果加水超过了刻度线,取出少量水使液面恰好到刻度线(4)由计算可知,在称量操作中,需用托盘天平称量Na2CO3固体的质量为 ,若用5molL1 Na2CO3溶液配制该溶液,则应用量筒量取该
30、溶液的体积为 。【答案】(1)(2分)250mL容量瓶(错1处0分) 胶头滴管(2)(2分)搅拌 防止溶液外溅(3)(1分)C (4)(2分)5.3g 10.0 mL【解析】试题分析:(1)配制过程需要的仪器有:烧杯、玻璃棒、托盘天平、药匙、量筒、胶头滴管和250mL容量瓶。(2)步溶解用到玻璃棒作用是搅拌加速溶解;步转移溶液玻璃棒的作用是引流防止溶液外溅。(3)A容量瓶中原有少量的蒸馏水,对结果没有影响,错误;B没有进行操作步骤和,会导致溶液量偏少,结果偏低,错误;C第 步观察液面时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,结果偏大,正确;D如果加水超过了刻度线,取出少量水使液面恰好到刻度线导致溶质量偏
31、少,结果偏小错误;故选C。考点:考查溶液配制实验21据下图的转化关系及现象回答下列问题。(1)固体X的名称_;A的化学式_。(2)写出反应的化学方程式_;_;_;_。【答案】(每空2分,共12分)(1)过氧化钠 CO2(2)2Na2O22CO2=2Na2CO3O2Na2CO3Ca(OH)2=CaCO32NaOH2NaO2Na2O2 CaCO32HCl=CaCl2CO2H2O【解析】试题分析:气体B与金属单质反应生成淡黄色固体X,则X是过氧化钠,B是氧气;A与过氧化钠反应生成氧气和固体Y,则A是CO2,Y是碳酸钠。碳酸钠与氢氧化钙反应生成碳酸钙,碳酸钙与盐酸反应生成CO2。(1)根据以上分析可知
32、固体X的名称是过氧化钠;A的化学式为CO2。(2)反应的化学方程式分别是2Na2O22CO2=2Na2CO3O2、Na2CO3Ca(OH)2=CaCO32NaOH、2NaO2Na2O2、CaCO32HCl=CaCl2CO2H2O。考点:考查无机框图题推断22(14分)我国湖南、广西等地盛产的山苍子油中柠檬醛含量很高,质量分数可达到60%90%,柠檬醛也可以利用异戊二烯为原料人工合成,柠檬醛又可用来合成紫罗兰酮等香精香料,其合成路线如下:已知:同一碳原子连有两个双键结构不稳定。试根据上述转化关系回答下列问题:(1)写出A的结构简式 ,C的结构简式 。(2)对应的反应条件是 ,反应的反应类型是 。
33、(3)写出B转化为柠檬醛的化学方程式 。(4)根据反应的反应机理写出CH3CHO与足量的HCHO反应产物的结构简式: 。(5)检验柠檬醛中含有碳碳双键的实验方法是: 。(6)紫罗兰酮、紫罗兰酮有很多同分异构体,则满足下列条件的同分异构体有 种。含有一个苯环 属于醇类且不能发生催化氧化反应核磁共振氢谱显示有5个峰【答案】(14分)(1) (2分) (2分)(2)NaOH的水溶液,加热 (2分) 消去反应 (1分)(3)(2分)(4)(2分) (5)向盛有少量溴的CCl4溶液的试管中滴加柠檬醛,边滴边振荡,若溶液变为无色则可证明(或:取少量柠檬醛与足量银氨溶液混合并置于热水浴中加热,充分反应后,取
34、少量清液置于另一试管中,并滴加高锰酸钾酸性溶液,充分振荡,若高锰酸钾溶液褪色,则证明柠檬醛分子结构中有碳碳双键。) (2分)(6)2 (1分)【解析】试题分析:(1)根据信息知异戊二烯与HCl发生1,4加成生成A,A的结构简式为:;根据信息,对比反应物柠檬醛与产物的结构简式可得另一种反应物C为:。(2)根据合成路线知B中含有羟基,则反应为氯代烃的水解反应,反应条件为:NaOH的水溶液,加热;反应为醇羟基的消去反应。(3)B转化为柠檬醛为羟基氧化为醛基,化学方程式为:。(4)根据反应的反应机理,发生醛基的加成反应,则CH3CHO与足量的HCHO反应产物的结构简式为:。(5)检验柠檬醛中含有碳碳双键的实验方法是:向盛有少量溴的CCl4溶液的试管中滴加柠檬醛,边滴边振荡,若溶液变为无色则可证明(或:取少量柠檬醛与足量银氨溶液混合并置于热水浴中加热,充分反应后,取少量清液置于另一试管中,并滴加高锰酸钾酸性溶液,充分振荡,若高锰酸钾溶液褪色,则证明柠檬醛分子结构中有碳碳双键。)(6)根据含有一个苯环,属于醇类且不能发生催化氧化反应,则与羟基相连的C原子不与H原子相连,核磁共振氢谱显示有5个峰,则该有机物含有5种位置的H原子,可得2种同分异构体。考点:考查有机合成的分析与推断、化学方程式的书写、官能团的检验、同分异构体。
