1、云南省广南一中2018-2019学年高三10月考化学试题1.下列有关氯元素及其化合物的表示正确的是A. 质子数为17、中子数为20的氯原子:2017ClB. 氯离子(Cl)的结构示意图:C. 氯分子的电子式:D. 氯乙烯分子的结构简式:H3CCH2Cl【答案】C【解析】试题分析:A、左上角应是质量数,质量数=中子数+质子数=37,应是3717Cl,故A说法错误;B、氯离子质子数大于电子数,其结构示意图:,故B错误;C、氯原子最外层7个电子,每个氯原子都达到8电子稳定结构,故C正确;D、氯乙烯结构简式:CH2=CHCl,而题目中是氯乙烷,故D错误。考点:考查了化学用语的相关知识。视频2. 下列表
2、示对应化学反应的离子方程式正确的是A. 碳酸钙溶于稀醋酸:CaCO32HCa2+H2OCO2B. 铜与稀硝酸反应:3Cu2NO38H3Cu2+2NO4H2OC. 向NH4HCO3溶液中滴加过量Ba(OH)2溶液:HCO3+OH+Ba2+H2O+BaCO3D. 用银氨溶液检验乙醛中的醛基:CH3CHO+Ag(NH3)2+2OH CH3COO+NH4+NH3+ Ag+H2O【答案】B【解析】试题分析:A.醋酸是弱酸,应该写化学式,离子方程式是:CaCO32CH3COOHCa2+2CH3COOH2OCO2,错误;B铜与稀硝酸反应,方程式符合反应事实,正确;C向NH4HCO3溶液中滴加过量Ba(OH)
3、2溶液,盐电离产生的阳离子、阴离子都发生反应,离子方程式是:NH4+HCO3+2OH+Ba2+H2O+ BaCO3+NH3H2O,错误;D用银氨溶液检验乙醛中的醛基,方程式的电荷不守恒,应该是:CH3CHO+2Ag(NH3)2+2OHCH3COO+NH4+3NH3+ 2Ag+H2O,错误。考点:考查离子方程式的正误判断的知识。3.下列括号中的分离方法运用得当的是A. 植物油和水(蒸馏)B. 水溶液中的食盐和碘(分液)C. CaCO3和CaCl2(溶解、过滤、蒸发)D. 自来水中的杂质(萃取)【答案】C【解析】【详解】A植物油和水是互不相溶的两层液体,应该适应分液的方法分离,A错误;B水溶液中的
4、食盐和碘,可以利用碘容易溶于有机物苯,而苯与水互不相溶的性质,用萃取的方法分离,B错误;CCaCO3难溶于水,CaCl2容易溶于水,可以加水溶解,然后过滤得到CaCO3,再蒸发滤液得到CaCl2固体,C正确;D自来水中的杂质溶于水的可以采用蒸馏的方法分离除去,难溶性物质才用过滤的方法分离除去,D错误;综上所述,本题选C。4.在pH=1的溶液中能大量共存的一组离子或分子是A. Na+、Mg2+、ClO、NO3B. Al3+、NH4+、Br、ClC. K+、Cr2O72、CH3CHO、SO42D. Na+、K+、SiO32、Cl【答案】B【解析】【详解】A.在酸性条件下ClO会转化成HClO,故A
5、不能大量共存;B.Al3+、NH4+、Br、Cl在酸性条件下不发生反应,故B能大量共存;C.Cr2O72在酸性条件下能将CH3CHO氧化,故C不能大量共存;D.H与SiO32能反应生成硅酸沉淀,故D组不能大量共存;答案选B。【点睛】Cr2O72-具有很强的氧化性,而醛类物质能被银氨溶液所氧化,说明具有较强的还原性,更容易被Cr2O72-氧化,故两者不能大量共存。5. 氨气溶于水得到氨水,氯气溶于水得到氯水,下列关于新制的氨水、氯水的描述正确的是A. “两水”都是混合物,溶液中含有的粒子种类、数目相同B. “两水”中都存在可逆反应的化学平衡和弱电解质的电离平衡C. “两水”都有刺激性气味,都能漂
6、白有机色素D. “两水”放置时间较久后都会因为相同的原理而变质【答案】【解析】试题分析:A、含有的粒子种类、数目不同,错误;B、正确;C、氨水不能漂白,错误;D、氨水因氨气挥发而变质,氯水因Cl2+H2O=HCl+HClO,2 HClO=2HCl+O2,原理不同,错误。考点:考查氨水和氯水等相关知识。6.下列关于“物质的量”“摩尔”和“摩尔质量”的叙述中正确的是A. 物质的摩尔质量等于其相对分子(原子)质量B. “物质的量”是国际单位制中的一个基本单位C. 0.012 kg12C中所含的碳原子数为NAD. 1 mol任何物质都含有约6.021023个分子【答案】C【解析】【详解】A摩尔质量有单
7、位为g/mol,而相对分子(原子)质量单位为1,二者不相等,故A错误;B“物质的量”是物理量,不是单位,其单位mol是国际单位制中的一个基本单位,故B错误;C1mol粒子集体所含的粒子数与0.012kg12C中所含的碳原子数相同,即为NA,故C正确;D有的物质不是由分子组成的,而是由原子或离子组成的,故D错误;答案选C。7.下列说法中,正确的是A. 硅元素在自然界里均以化合态存在B. SiO2不能与水反应生成硅酸,不是酸性氧化物C. 除去二氧化硅中少量的碳酸钙杂质应选用水D. 粗硅制备时,发生的反应为C+SiO2Si+CO2【答案】A【解析】【详解】A、Si是亲氧元素,在自然界中全部以化合态形
8、式存在,A正确;B、二氧化硅能与碱反应生成盐与水,所以二氧化硅是酸性氧化物,B错误;C、二氧化硅和碳酸钙都不溶于水,可以用盐酸除二氧化硅中少量的碳酸钙杂质,C错误;D、碳与二氧化硅在高温的条件下反应生成一氧化碳气体,而不是二氧化碳,D错误;答案选A。8.根据要求完成下列实验。(a、b 为弹簧夹,其他装置略去)(一)验证酸性的相对强弱:碳酸苯酚。(已知酸性:亚硫酸 碳酸)(1)铜与浓硫酸反应的化学方程式是_,装置A中的足量的试剂是_。(2)连接仪器、_、加药品后,打开a关闭 b,然后滴入浓硫酸,加热。能说明碳酸的酸性比苯酚酸性强的实验现象是:_。(二)验证SO2具有氧化性、还原性和酸性氧化物的通
9、性。(3)打开b,关闭a。能验证SO2具有氧化性的化学方程式是_。(4)若过量的SO2通入NaOH溶液中,其化学方程式是:_。(5)BaCl2溶液中无任何现象,将其分成两份,分别滴加氨水和氯水,均产生白色沉淀,沉淀化学式分别是_,_。(6)写出其中SO2显示还原性并生成白色沉淀的总的离子方程式_。【答案】 (1). Cu2H2SO4(浓)CuSO4SO22H2O (2). 酸性高锰酸钾溶液或品红溶液 (3). 检验装置的气密性 (4). A中的酸性高锰酸钾溶液(或品红溶液)不褪色,苯酚钠溶液变浑浊 (5). 2H2SSO2=3S2H2O (6). SO2NaOH=NaHCO3 (7). BaS
10、O3 (8). BaSO4 (9). Ba2SO2Cl22H2O=BaSO44H2Cl【解析】【分析】(一)(1)铜与浓硫酸反应,铜被氧化成+2价的铜离子,硫酸被还原成+4价的二氧化硫;利用高锰酸钾溶液或品红检验二氧化硫气体;(2)根据实验程序:连接装置、检验气密性、加药品来回答;当A中高锰酸钾溶液没有完全褪色,说明二氧化硫已经完全除尽,盛有苯酚钠溶液的试管中出现浑浊,能说明碳酸的酸性比苯酚酸性强;(二)(3)二氧化硫中硫元素的化合价是+4价,被硫化氢中-2价的硫还原;(4)过量的二氧化硫和氢氧化钠反应生成亚硫酸氢钠和水;(5)氯气分子具有氧化性,能把二氧化硫氧化成+6价的硫酸根离子,氨水能和
11、二氧化硫的水溶液反应生成亚硫酸铵,该盐可以和氯化钡反应生成亚硫酸钡沉淀,据此回答;(6)二氧化硫通入BaCl2溶液中,滴加氯水溶液,氯水中有氯气分子,氯气分子具有氧化性,能把二氧化硫氧化成+6价的硫酸根离子,硫酸根离子和钡离子反应生成硫酸钡白色沉淀,据此书写离子方程式。【详解】(一)(1)铜和热的浓硫酸反应,反应中Cu元素的化合价由0升高到+2价,作还原剂,产物为二氧化硫、硫酸铜和水;反应方程式为:2H2SO4(浓)CuSO4SO22H2O;装置A是检验二氧化硫气体是否被碳酸氢钠溶液吸收完全,因此可以用高锰酸钾溶液或品红溶液,只要溶液不褪色或不完全褪色,证明二氧化硫气体被吸收完全;因此,本题正
12、确答案是:2H2SO4(浓)CuSO4SO22H2O ;酸性高锰酸钾溶液或品红溶液。(2) 实验程序:连接装置、检验气密性、加药品,饱和碳酸氢钠可以和二氧化硫气体反应生成二氧化碳气体,当A中高锰酸钾溶液没有完全褪色,说明二氧化硫已经完全除尽,避免了二氧化硫和可溶性苯酚钠反应,二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸和可溶性苯酚钠溶液反应生成油状物苯酚,溶液变浑浊,从而说明碳酸能制取苯酚,能证明碳酸酸性强于苯酚的酸性;综上所述,本题答案是:检验装置的气密性,A中的酸性高锰酸钾溶液(或品红溶液)不褪色,苯酚钠溶液变浑浊; (二) (3) 二氧化硫中硫元素的化合价是+4价,有氧化性,二氧化硫气体与H2S 溶液
13、常温下反应,生成黄色固体硫(单质)和水,方程式为:2H2SSO2=3S2H2O;此反应可以证明二氧化硫的氧化性,因此,本题正确答案是: 2H2SSO2=3S2H2O。(4)若过量的SO2通入NaOH溶液中,反应生成亚硫酸氢钠,化学方程式是:SO2NaOH=NaHSO3;综上所述,本题答案是:SO2NaOH=NaHSO3。(5) 将二氧化硫通入BaCl2溶液中,滴加氯水溶液,氯水中有氯气分子,氯气分子具有氧化性,能把二氧化硫氧化成+6价的硫酸根离子,硫酸根离子和钡离子反应生成硫酸钡白色沉淀;另一份中滴加氨水,二氧化硫和水生成亚硫酸,亚硫酸和氨水反应生成亚硫酸铵,亚硫酸铵电离出氨根离子和亚硫酸根离
14、子,亚硫酸根离子和钡离子反应生成亚硫酸钡沉淀;综上所述,本题答案是:BaSO3 ,BaSO4。 (6)将二氧化硫通入BaCl2溶液中,滴加氯水溶液,氯水中有氯气分子,氯气分子具有氧化性,能把二氧化硫氧化成+6价的硫酸根离子,硫酸根离子和钡离子反应生成硫酸钡白色沉淀,总反应为:Ba2SO2Cl22H2O=BaSO44H2Cl;综上所述,本题答案是:Ba2SO2Cl22H2O=BaSO44H2Cl。【点睛】SO2与BaCl2溶液不反应,若向混合液中通入氨气或加入氢氧化钠溶液,中和了酸,生成亚硫酸钡白色沉淀;若混合液中通入二氧化氮或加入硝酸溶液、双氧水等强氧化性试剂,二氧化硫被氧化为硫酸根离子,生成
15、了硫酸钡白色沉淀。9.某小组同学将一定浓度NaHCO3溶液加入到CuSO4溶液中发现生成了沉淀。甲同学认为沉淀是CuCO3;乙同学认为沉淀是CuCO3和Cu(OH)2的混合物,他们设计实验测定沉淀中CuCO3的质量分数。(1)按照甲同学的观点,发生反应的离子方程式为_。(2)两同学利用下图所示装置进行测定:在研究沉淀物组成前,须将沉淀从溶液中分离并净化。具体操作依次为过滤、洗涤、干燥。装置E中碱石灰的作用是_。实验过程中有以下操作步骤:a.关闭K1、K3,打开K2、K4,充分反应b.打开K1、K4,关闭K2、K3,通入过量空气c.打开K1、K3,关闭K2、K4,通入过量空气正确的顺序是_(填选
16、项序号,下同)。若未进行步骤_,将使测量结果偏低。若沉淀样品质量为m g,装置D质量增加了n g,则沉淀中CuCO3的质量分数为_。(3)丙同学认为还可以通过测量CO2的体积并测量_来测定沉淀中CuCO3的质量分数。【答案】 (1). Cu2+ 2HCO3-CuCO3+ CO2+ H2O (2). 防止空气中CO2和水蒸气进入装置D (3). cab (4). b (5). 100% (6). 样品质量(或样品充分灼烧后的质量)(其他合理答案也可【解析】【详解】(1) NaHCO3溶液与CuSO4溶液生成CuCO3,同时生成二氧化碳、硫酸钠和水,则反应的离子方程式为:Cu2+ 2HCO3-Cu
17、CO3+ CO2+ H2O ;综上所述,本题答案是:Cu2+ 2HCO3-CuCO3+ CO2+ H2O。(2)实验通过测定D装置质量装置确定二氧化碳的质量,进而确定沉淀中碳酸铜的质量,计算碳酸铜的质量分数;装置E中碱石灰的作用是吸收空气中的CO2和水蒸气,防止空气中CO2和水蒸气进入装置D影响二氧化碳的质量测定;综上所述,本题答案是:防止空气中CO2和水蒸气进入装置D。 (3)实验通过测定D装置质量装置确定二氧化碳的质量,进而确定沉淀中碳酸铜的质量,计算碳酸铜的质量分数;开始装置内含有二氧化碳,应向装置内通入除去二氧化碳的空气,排尽装置内的二氧化碳,故应打开K1、K3,关闭K2、K4,然后从
18、分液漏斗中加入硫酸,充分反应;故应关闭K1、K3,打开K2、K4;反应完毕,容器内残留部分二氧化碳,应向装置内通入除去二氧化碳的空气,排出装置内的二氧化碳使反应生成的二氧化碳被装置D完全吸收,故正确的顺序是cab;若未打开K1、K4,关闭K2、K3,通入过量空气(即操作步骤b),把反应产生的二氧化碳气体全部赶到装置D中,被完全吸收,造成二氧化碳的量偏小,沉淀中CuCO3的质量分数偏低;因此,本题正确答案是: cab,b。装置D的质量增加的ng为反应生成的二氧化碳的质量,二氧化碳的物质的量=n/44mol,根据碳元素守恒可以知道n(CuCO3)=n(CO2)=n/44mol,故碳酸铜的质量为12
19、4n/44=31n/11g,故沉淀中CuCO3的质量分数为:100% ;综上所述,本题答案是:100% 。(3) 由CO2的体积可计算CuCO3的物质的量,还必须直接或间接测得样品的质量;综上所述,本题答案是:样品质量(或样品充分灼烧后的质量)(其他合理答案也可。10.现有五种可溶性物质A,B,C,D,E,它们所含的阴、阳离子互不相同,分别含有五种阴离子Na、Al3、Mg2、Ba2、Fe3和五种阳离子Cl、OH、NO3、CO32、X中的一种。(1)某同学通过比较分析,认为无需检验就可判断其中必有的两种物质_和_(填物质的化学式)。(2)为了确定X,现将(1)中的两种物质记为A和B,当C与B的溶
20、液混合时,产生红褐色沉淀和无色无味气体;当C与A的溶液混合时产生棕灰色沉淀,向该沉淀中滴入稀HNO3沉淀部分溶解,最后留有白色沉淀不再溶解。则:X为_(填序号)。ASO32 BSO42 CCH3COO DSiO32B的水溶液中所有离子的浓度由大到小的顺序为_(用离子符号表示)。将0.03 mol的A与0.01 mol的C同时溶解在足量的蒸馏水中,充分反应后,最终所得沉淀的物质的量为_。利用上述已经确定的物质,可以检验出D,E中的阳离子。请简述实验操作步骤、现象及结论_(3)将Cu投入到装有D溶液的试管中,Cu不溶解;再滴加稀H2SO4,Cu逐渐溶解,管口附近有红棕色气体出现。则物质D一定含有上
21、述离子中的_(填相应的离子符号)。有关反应的离子方程式为_。【答案】 (1). Na2CO3 (2). Ba(OH)2 (3). B (4). c(Na)c(CO32)c(OH)c(HCO3)c(H) (5). 0.05 mol (6). 往D的溶液中逐渐加入Ba(OH)2溶液直至过量,若先出白色沉淀后又逐渐溶解,则D中含有Al3,E中含有Mg2。或往D的溶液中加入适量Na2CO3溶液,若产生了白色沉淀和无色气味的气体,则D中含有Al3,E中含有Mg2 (7). NO3 (8). 3Cu8H2NO3=3Cu22NO4H2O 2NOO2=2NO2【解析】【详解】(1)Al3、Mg2、Fe3和OH
22、反应生成沉淀,Al3、Mg2、Ba2、Fe3和CO32反应,则不能共存,所以一定存在的物质为Na2CO3 和 Ba(OH)2;综上所述,本题答案是:Na2CO3 和 Ba(OH)2。(2)根据C与B的溶液混合时,产生红褐色沉淀和无色无味气体,可以知道沉淀为氢氧化铁、气体为二氧化碳,则B为Na2CO3,A为Ba(OH)2;C与A的溶液混合时产生混合物沉淀,向该沉淀中滴入稀盐酸,沉淀部分溶解,最后留有白色沉淀不再溶解,则C为硫酸铁,另两种物质为氯化铝、硝酸镁或氯化镁、硝酸铝,因C为Fe(SO4)3,则阴离子有SO42-,则X为SO42-;B选项正确;综上所述,本题选B。Na2CO3属于弱酸强碱盐,
23、水解显碱性,c(OH)c(H),c(CO32) c(HCO3),因此碳酸钠的水溶液中所有离子的浓度由大到小的顺序为:c(Na)c(CO32)c(OH)c(HCO3)c(H);综上所述,本题答案是:c(Na)c(CO32)c(OH)c(HCO3)c(H)。将0.03 mol的Ba(OH)2与0.01 mol的Fe2(SO4)3同时溶解在足量的蒸馏水中,n(Ba2+)=0.03 mol, n(OH-)=0.06 mol, n(Fe3+)=0.02 mol, n(SO42-)=0.03 mol;根据Ba2+ SO42-=BaSO4可知:生成沉淀0.03 mol;根据Fe3+3OH-=Fe(OH)3可
24、知:生成沉淀0.02mol;共生成沉淀0.05 mol;综上所述,本题答案是:0.05 mol。 D中含有NO3,则E中含有Cl,剩余Al3、Mg2;往D的溶液中逐渐加入Ba(OH)2溶液直至过量,若先出白色沉淀后又逐渐溶解,则D中含有Al3,E中含有Mg2。或往D的溶液中加入适量Na2CO3溶液,若产生了白色沉淀和无色气味的气体,则D中含有Al3,E中含有Mg2;综上所述,本题答案是:往D的溶液中逐渐加入Ba(OH)2溶液直至过量,若先出白色沉淀后又逐渐溶解,则D中含有Al3,E中含有Mg2。或往D的溶液中加入适量Na2CO3溶液,若产生了白色沉淀和无色气味的气体,则D中含有Al3,E中含有
25、Mg2。(3) 将Cu投入到装有D溶液的试管中,Cu不溶解;再滴加稀H2SO4,Cu逐渐溶解,管口附近有红棕色气体出现,该气体为二氧化氮,说明D中含有硝酸根离子,反应离子方程式为: 3Cu8H2NO3=3Cu22NO4H2O;2NOO2=2NO2;综上所述,本题答案是:NO3,3Cu8H2NO3=3Cu22NO4H2O,2NOO2=2NO2。11.下列各图为几种晶体或晶胞的构型示意图。请回答下列问题:(1)这些晶体中,粒子之间以共价键结合形成的晶体是_。(2)冰、金刚石、MgO、CaCl2、干冰5种晶体的熔点由高到低的顺序为_。(3)NaCl晶胞与MgO晶胞相同,NaCl晶体的晶格能_(填“大
26、于”或“小于”)MgO晶体的晶格能,原因是_。(4)每个Cu晶胞中实际占有_个Cu原子,CaCl2晶体中Ca2的配位数为_。(5)冰的熔点远高于干冰的重要原因是_。【答案】 (1). 金刚石晶体 (2). 金刚石MgOCaCl2冰干冰 (3). 小于 (4). MgO晶体中离子的电荷数大于NaCl晶体中离子电荷数;且r(Mg2)r(Na)、r(O2)离子晶体分子晶体,冰和干冰属于分子晶体,熔点:冰干冰,MgO和CaCl2属于离子晶体,熔点:MgOCaCl2,金刚石是原子晶体,则熔点由高到低的顺序为:金刚石MgOCaCl2冰干冰;(3)因为MgO中离子带两个电荷,NaCl中离子带一个电荷,氧离子
27、半径小于氯离子,根据离子半径越小,离子带电荷越多,晶格能越大,可得NaCl晶体的晶格能小于MgO晶体的晶格能,故答案为:MgO晶体中离子的电荷数大于NaCl晶体中离子电荷数;且r(Mg2)r(Na)、r(O2)r(Cl);(4)Cu原子占据面心和顶点,则每个Cu晶胞中实际占有的原子数为8+6=4;根据氯化钙的晶胞图可知,每个Ca2+周围有8个Cl-,而每个Cl-周围有4个Ca2+,所以CaCl2晶体中Ca2+的配位数为8;(5)冰的熔点远高于干冰,除H2O是极性分子、CO2是非极性分子外,水分子间含有氢键,氢键的作用力大于范德华力,所以其熔沸点较高;故答案为:H2O分子之间能形成氢键。12.研
28、究小组设计用含氯的有机物A合成棉织物免烫抗皱整理剂M的路线如下(部分反应试剂和条件未注明):已知:E的分子式为C5H8O4,能发生水解反应,核磁共振氢谱显示E分子内有2种不同化学环境的氢原子,其个数比为31;(R、R、R代表相同或不相同的烃基)。(1)A分子中的含氧官能团的名称是_。(2)DE反应的化学方程式是_。(3)AB反应所需的试剂是_。(4)GH反应的化学方程式是_。(5)已知1 mol E与2 mol J反应生成1 mol M,则M的结构简式是_。(6)E的同分异构体有下列性质:能与NaHCO3反应生成CO2;能发生水解反应,且水解产物之一能发生银镜反应,则该同分异构体共有_种,其中
29、任意1种的结构简式是_。(7)J可合成高分子化合物,该高分子化合物的结构简式是_。【答案】 (1). 羟基 (2). HOOCCH2COOH2CH3OHCH3OOCCH2COOCH32H2O (3). NaOH水溶液 (4). ClCH2CH2COOH2NaOHCH2=CHCOONaNaCl2H2O (5). (6). 5 (7). (8). 【解析】【分析】E的分子式为C5H8O4,能发生水解反应,含有酯基,不饱和度为=2,核磁共振氢谱显示E分子内有2种不同环境的氢原子,其个数比为3:1,H原子数目分别为6、2,E分子中应含有2个酯基、2个-CH3、1个-CH2-,则E的结构简式为CH3OO
30、CCH2COOCH3;C与银氨溶液反应、酸化得到D,D转化得到E,则D为羧酸、C为醛,故D为HOOCCH2COOH,则B应是HOCH2CH2CH2OH;A是含氯的有机物,在Cu、加热条件下氧化生成F,与银氨溶液反应、酸化得到G,则A中还含有羟基-OH,则A为ClCH2CH2CH2OH,顺推可得,F为ClCH2CH2CHO,G为ClCH2CH2COOH;E与J发生信息中反应,则H为CH2CHCOOH,J为CH2CHCOOCH3;1molE与2molJ反应生成1molM,故M为;据此解答。【详解】E的分子式为C5H8O4C,能发生水解反应,含有酯基,不饱和度为=2,核磁共振氢谱显示E分子内有2种不
31、同环境的氢原子,其个数比为3:1,H原子数目分别为6、2,E分子中应含有2个酯基、2个-CH3、1个-CH2-,则E的结构简式为CH3OOCCH2COOCH3;C与银氨溶液反应、酸化得到D,D转化得到E,则D为羧酸、C为醛,故D为HOOCCH2COOH,则B应是HOCH2CH2CH2OH;A是含氯的有机物,在Cu、加热条件下氧化生成F,与银氨溶液反应、酸化得到G,则A中还含有羟基-OH,则A为ClCH2CH2CH2OH,顺推可得,F为ClCH2CH2CHO,G为ClCH2CH2COOH;E与J发生信息中反应,则H为CH2CHCOOH,J为CH2CHCOOCH3;根据信息可知:1molE与2mo
32、lJ反应生成1molM,故M为;(1)据以上分析可知,A为ClCH2CH2CH2OH,A分子可以被催化氧化为醛类,所以含有醇羟基;因此本题答案是:羟基。(2)据以上分析可知:D为HOOCCH2COOH,与甲醇反应生成酯,反应方程式:HOOCCH2COOH2CH3OHCH3OOCCH2COOCH32H2O;综上所述,本题答案是:HOOCCH2COOH2CH3OHCH3OOCCH2COOCH32H2O。(3)AB是ClCH2CH2CH2OH在NaOH水溶液、加热条件下发生水解反应生成HOCH2CH2CH2OH;综上所述,本题答案是:NaOH水溶液、加热。(4)GH是ClCH2CH2COOH在氢氧化
33、钠醇溶液、加热条件下发生消去反应生成CH2CHCOOH,反应方程式为:ClCH2CH2COOH2NaOHCH2=CHCOONaNaCl2H2O;综上所述,本题答案是:ClCH2CH2COOH2NaOHCH2=CHCOONaNaCl2H2O。(5)根据信息可知,1molCH3OOCCH2COOCH3与2molCH2=CHCOOCH3反应生成1molM,故M为;综上所述,本题答案是:。(6)CH3OOCCH2COOCH3的同分异构体有下列性质:能与NaHCO3反应生成CO2,含有-COOH;能发生水解反应,且水解产物之一能发生银镜反应,为甲酸形成的酯,含有-OOCH,符合条件的同分异构体有:、,故共有5种;综上所述,本题答案是:5;、中的任意一种。(7)CH2=CHCOOCH3中含有双键,可以发生加聚反应,生成高聚物;综上所述,本题答案是:。【点睛】本题是一道关于有机物的综合推断题,需要学生对给予的反应信息进行利用,能较好的考查考生的阅读、自学能力和思维能力,是热点题型,综合性很强,难度大。问题(6)解析要注意:羧基-COOH 可以变为-OOCH(甲酸酯),即有醛基的性质,又有水解的性质。