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北京市通州区2020届高三上学期期末考试摸底考试化学试题 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:574131 上传时间:2024-05-29 格式:DOC 页数:19 大小:1.09MB
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1、北京市通州区2019-2020学年高三摸底考试化学试题1.化学与科技、社会、生产密切相关,下列事实不涉及化学反应的是A. 开采可燃冰生产天然气B. 利用二氧化碳生产燃料乙醇C. 化学家合成一些药物D. 利用石油生产塑料、化纤等高分子材料【答案】A【解析】【详解】A. 可燃冰是甲烷的水合物,融化后得到天然气,A符合题意;B. 二氧化碳与氢气反应生成乙醇,发生化学变化,B不合题意, C. 利用小分子合成一些药物,生成了新物质,C不合题意;D. 石油产品裂解生成短链烃,再发生聚合得到塑料、化纤等高分子材料,D不合题意。故选A。2.下列有关化学用语使用正确的是A. 氮分子的电子式:B. 质子数为9,中

2、子数为20的氟原子:C. 对硝基苯酚的的结构简式:D. FeCl3水解的离子方程式:FeCl3Fe3+3Cl-【答案】C【解析】【详解】A. 氮分子的电子式为,A不正确;B. 质子数为9,中子数为20的氟原子为,B不正确;C. 对硝基苯酚是硝基和羟基分别连接在苯环对位的碳原子上,C正确;D. FeCl3Fe3+3Cl-是FeCl3电离方程式,D不正确。故选C。3.我国科学家使用双功能催化剂(能吸附不同粒子)催化水煤气变换反应:CO(g)H2O(g)CO2(g)H2(g) H0,在低温下获得高转化率与高反应速率。反应过程示意图如下:下列说法正确的是A. 图示显示:起始时的2个H2O最终都参与了反

3、应B. 过程、过程均为放热过程C. 过程只生成了极性共价键D. 使用催化剂降低了水煤气变换反应的H【答案】A【解析】【详解】A根据反应过程示意图,过程中1个水分子中的化学键断裂,过程另一个水分子中的化学键断裂的过程,过程中形成了新的水分子,因此起始时的2个H2O最终都参与了反应,A项正确;B根据反应过程示意图,过程、中水分子中的化学键断裂的过程,为吸热过程,B项错误;C过程中CO、氢氧原子团和氢原子形成了二氧化碳、水和氢气,H2中的化学键为非极性键,C项错误;D催化剂不能改变反应的H,D项错误;答案选A。【点睛】值得注意的是D选项,催化剂只能降低活化能,改变化学反应速率,不能改变反应的热效应。

4、4.今年是门捷列夫发现元素周期律150周年。下表是元素周期表的一部分,W、X、Y、Z为短周期主族元素,W与X的最高化合价之和为8。下列说法错误的是A. 原子半径:WXB. 常温常压下,Y单质为固态C. 气态氢化物热稳定性:Z0C. 图丙表示一定条件下的合成氨反应中,NH3的平衡体积分数随H2起始体积分数(N2的起始量恒定)的变化,图中a点N2的转化率大于b点D. 图丁表示常温下,稀释HA、HB两种酸的稀溶液时,溶液pH随加水量的变化,则相同条件下NaA溶液的pH大于同浓度的NaB溶液的pH【答案】B【解析】【详解】A2A(g)+2B(g)3C(g)+D(s)为气体体积减小的反应,增大压强平衡正

5、向移动,图中平衡状态相同,应为使用催化剂,故A错误;B图中金刚石比石墨的能量高,则石墨转化为金刚石的反应的H0,故B正确;C增大氢气的量,可促进氮气的转化率,则图中a点N2的转化率小于b点,故C错误;D开始的pH相同,稀释相同倍数时,酸性强的pH变化大,则HA的酸性强,相同条件下NaA溶液的pH小于同浓度的NaB溶液的pH,故D错误;故答案为B。14.硝酸厂的烟气中含有大量的氮氧化物(NOx),将烟气与H2的混合气体通入Ce(SO4)2与Ce2(SO4)3Ce中文名“铈”的混合溶液中实现无害化处理,其转化过程如图所示。下列说法正确的是A. 过程发生反应的离子方程式:H2+Ce2+2H+Ce3+

6、B. x=l时,过程中氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1C. 处理过程中,混合溶液中Ce3+和Ce2+总数减少D. 该转化过程的实质为NOx被H2还原【答案】D【解析】【详解】A. 方程式H2+Ce2+2H+Ce3+中,两种变价元素的价态都升高,违背氧化还原反应原则,A错误;B. x=l时,过程中发生反应2NO+4Ce2+4H+=N2+4Ce3+2H2O,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,B错误;C. 把两个反应式按电子守恒加和,得出混合溶液中Ce3+和Ce2+总数不变,C错误;D. 该转化过程的实质为2NOx+2xH2=xN2+2xH2O,D正确。故选D。15.将高温水蒸气通到KSCN

7、的表面,会发生下列反应:4KSCN+9H2O(g)K2CO3+K2S+3CO2+3H2S+4NH3,请填空:(1)上述反应所涉及的各元素中,原子半径最大的是_(填元素符号,下同);属于第二周期元素的非金属性由强到弱的顺序为:_;(2)上述反应所涉及的各物质中,属于非电解质的是:_;(3)写出CO2的电子式:_;(4)已知物质的量浓度均为0.10mol/L的K2CO3和K2S溶液pH如下:K2CO3水溶液呈碱性的原因是_(用化学用语解释),从表中数据可知,K2CO3溶液c(CO32-)_K2S溶液c(S2-)(填“”“”或“=”);溶液K2CO3K2SpH11.612.5(5)K2S接触潮湿银器

8、表面,会出现黑色斑点(Ag2S),其原理如下(配平反应式):_K2S+_Ag+_O2+_H2O_Ag2S+_KOH。_,每消耗标准状况下224mLO2,转移电子数目为_。【答案】 (1). K (2). ONC (3). CO2、NH3 (4). (5). CO32-H2OHCO3-OH- (6). (7). 2、4、1、2、2、4 (8). 0.04NA【解析】【分析】(1)比较原子半径时,通常先看电子层数,一般情况下,电子层数越多,半径越大;若电子层数相同,则依据同周期元素的半径递变规律进行分析。(2)比较非金属性时,可利用同周期、同主族元素的非金属性的变化规律进行推断。(3)比较相同浓度

9、盐溶液中酸根离子浓度时,可依据溶液的pH,确定酸根离子的水解程度,pH越大,酸根的水解程度越大,对应酸越弱,溶液中酸根离子浓度越小。(4)配平氧化还原反应时,首先找出变价元素并标出化合价,确定首先配平的两种物质,然后利用电子守恒进行配平;再依据电荷守恒、质量守恒进行配平。【详解】(1)在反应4KSCN+9H2O(g)K2CO3+K2S+3CO2+3H2S+4NH3中,所涉及的元素为K、S、C、N、O、H,其中K原子核外有4个电子层,S原子核外有3个电子层,C、N、O原子核外有2个电子层,H原子核外有1个电子层,电子层数越多,原子半径越大,则原子半径最大的是K;属于第二周期元素的非金属元素为C、

10、N、O,三者从左到右的顺序为C、N、O,非金属性依次增强,则三者由强到弱的顺序为ONC;答案为:K;ONC;(2)上述反应所涉及的各物质中,KSCN、H2O、K2CO3、K2S、H2S为电解质,属于非电解质的是CO2、NH3。答案为:CO2、NH3;(3) CO2为共价化合物,C与每个O原子间形成两对共用电子,电子式为。答案为:;(4) K2CO3为强酸弱碱盐,在水溶液中CO32-水解生成OH-而使溶液呈碱性,原因是CO32-H2OHCO3-OH-,从表中数据可知,K2S溶液的pH大,说明S2-水解的程度大,相同浓度时,K2CO3溶液c(CO32-)K2S溶液c(S2-)。答案为:CO32-H

11、2OHCO3-OH-;(5)在反应 _K2S+_Ag+_O2+_H2O_Ag2S+_KOH中,Ag作还原剂,O2作氧化剂,依据电子守恒,可得出4Ag+O22Ag2S,再依据质量守恒,便可得到配平的方程式为2K2S+4Ag+O2+2H2O=2Ag2S+4KOH;标准状况下,224mLO2为0.01mol,转移电子数目为0.04NA。答案为:2、4、1、2、2、4;0.04NA。【点睛】CO2电子式的书写,是我们的易错点,由于缺少对电子式的系统分析,有些同学总会想当然,只想着形成8电子相对稳定结构,没有考虑原子核外的电子数,写成或等。16.某化学兴趣小组设计实验探究Mg与盐溶液反应的多样性。实验向

12、试管中加2mL溶液实验现象实验I:0.1 mol/L AgNO3溶液镁条表面迅速覆盖一层疏松黑色固体,并有少量气泡产生实验II:2.0 mol/L NH4Cl溶液反应开始时产生大量气体(经检验其中含有H2),一段时间后产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体实验III:pH=8.2 NaHCO3溶液产生大量气体(经检验其中含有H2和CO2)和白色固体请回答下列问题:(1)对实验I进行研究: 推测实验中黑色固体为Ag,则发生反应的离子方程式为_。 确认黑色固体为Ag的实验方案是_。(2)对实验II进行研究: 反应开始时产生H2的原因可能是Mg和NH4+直接反应,或 _。 “一段时间后”产生的气体一定含

13、有H2和_。 为进一步研究,设计如下实验:实验操作现象实验IV向装有相同镁条的试管中加入2mL1.0mol/L(NH4)2SO4溶液产生气体的速率明显慢于实验II结合实验II、IV,可以得出的结论是_。(3)对实验III进行研究:经检验,白色固体为碱式碳酸镁 Mg2(OH)2CO3 。 推测在pH=8.2的该溶液中,若无HCO3,则H+和Mg反应的程度很小。通过实验证实了该推测,其实验操作是_。(4)根据上述实验判断,影响Mg与盐溶液反应多样性原因有_(填字母序号)A盐溶液中阳离子的氧化性 B盐溶液的温度C含Mg生成物的溶解性 D盐溶液中阴离子的影响【答案】 (1). 2Ag+Mg=2Ag+M

14、g2+ (2). 将黑色固体过滤、洗涤,向其中加入稀HNO3,黑色固体溶解并产生无色气体,遇空气后变成红棕色,并向所得溶液中滴加NaCl溶液,生成白色沉淀。 (3). NH4+水解使溶液中c(H+)增大,与Mg反应生成H2 (4). NH3 (5). Cl-有利于Mg和铵盐溶液反应产生H2(或SO42-不利于Mg和铵盐溶液反应产生H2、溶液中阴离子的种类会影响Mg和铵盐溶液反应产生H2) (6). 向装有相同镁条的试管中加入2mLpH=8.2的NaOH溶液。 (7). ACD【解析】本题考查实验方案设计与评价,(1)出现黑色固体,此固体为Ag,利用金属活动顺序表,发生置换反应,即Mg2Ag=M

15、g22Ag;确认是Ag,需要检验Ag,即将Ag转化成Ag,具体操作是:将黑色固体过滤、洗涤,向其中加入稀HNO3,黑色固体溶解并产生无色气体,遇空气后变成红棕色,并向所得溶液中滴加NaCl溶液,生成白色沉淀,说明黑色固体为Ag;(2)NH4Cl是强酸弱碱盐,NH4发生水解反应,NH4H2O NH3H2OH,Mg2H=Mg2H2,消耗H促使平衡向正反应方向进行;根据实验II,除得到氢气外,还有一种能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体,此气体为NH3;加入的是(NH4)2SO4,NH4的浓度与NH4Cl中NH4浓度相同,不同的是阴离子,因此得出结论是Cl有利于Mg和铵盐溶液反应产生H2(或SO42不利于

16、Mg和铵盐溶液反应产生H2、溶液中阴离子的种类会影响Mg和铵盐溶液反应产生H2);(3)HCO3在水中既有电离也有水解,HCO3HCO32,pH=8.2说明溶液显碱性,得到Mg2(OH)2CO3,当没有HCO3,则H和Mg2反应的程度很小,实验设计为:向装有相同镁条的试管中加入2mLpH=8.2的NaOH溶液,观察反应现象;(4)A、根据实验I,利用Ag的氧化性较强,得到黑色固体,故A正确;B、四个实验中没有说明温度对实验的影响,故B错误;C、根据实验III,得到碱式碳酸镁,碱式碳酸镁不溶于水,故C正确;D、实验II和IV的对比,说明阴离子的影响,故D正确。17.碘及其化合物在生活中应用广泛,

17、含有碘离子的溶液需回收处理。(1)“硫碘循环”法是分解水制备氢气的研究热点,涉及下列三个反应:反应:SO2(g)+I2(aq)+2H2O(l)2HI(aq)+H2SO4(aq)H1反应:HI(aq)H2(g)+ I2(aq)H2反应:2H2SO4(aq)2SO2(g)+O2(g)+2H2O(l)反应:SO2(g)+2H2O(l)H2SO4(aq)+H2(g)的H_(用H1、H2表示);分析上述反应,下列判断正确的是_;A反应易在常温下进行B反应I中SO2还原性比HI强C循环过程中需补充H2OD循环过程中产生1molO2同时产生1molH2反应I发生时,溶液中存在如下平衡:I2(aq)+I-(a

18、q)I3-(aq),其反应速率极快且平衡常数大。现将1mol SO2缓缓通入含1molI2的水溶液中至恰好完全反应。溶液中I3-的物质的量n(I3-)随反应时间(t)的变化曲线如图所示。开始阶段n(I3-)逐渐增大的原因是:_;(2)用海带提取碘时,需用氯气将碘离子氧化成单质。酸性条件下,若氯气过量还能将碘单质进一步氧化成碘酸根离子(IO3-),写出氯气与碘单质反应的离子方程式:_;(3)氯化银复合吸附剂也可有效吸附碘离子。氯化银复合吸附剂对碘离子的吸附反应为I-(aq)+AgCl(s)AgI(s)+Cl-(aq),反应达到平衡后溶液中c(I-)_用c(Cl-)、Ksp(AgCl)和Ksp(A

19、gI)表示该方法去除碘离子的原理是_。【答案】 (1). H1+2H2 (2). BC (3). 开始阶段,SO2和I2反应生成的I-的浓度不断增大,I2(aq)+I-(aq) I3-(aq)的反应平衡向右移动,n(I3-)不断增加 (4). 5Cl2+I2+6H2O=2IO3-+10Cl-+12H+ (5). (6). AgI的溶度积比AgCl的溶度积小【解析】【分析】(1)利用已知热化学反应求解未知热化学反应时,可利用盖斯定律进行计算,计算时,可根据未知反应,确定已知反应是否需要调整反应物与生成物,是否需要调整化学计量数。(2)在分析图象信息时,从发生的反应入手,根据生成物的浓度变化,确定

20、平衡移动的方向,寻找浓度变化的原因。(3)在分析沉淀溶解平衡时,虽然涉及两个平衡体系,仍可像对待一般的化学平衡一样进行处理。【详解】(1) aSO2(g)+I2(aq)+2H2O(l)2HI(aq)+H2SO4(aq) H1bHI(aq)H2(g)+I2(aq) H2由盖斯定律可知a+2b得SO2(g)+2H2O(1)H2SO4(aq)+H2(g) H=H1+2H2。答案为:H1+2H2;AH-TS0的反应可自发进行,为吸热、熵增的反应,常温不能自发进行,A错误; BI中还原剂的还原性大于还原产物的还原性,则SO2还原性比HI强,B正确;C将三个反应式相加,得出2H2O(1)=2H2(g)+O

21、2(g),反应消耗水,需要不断补充,C正确; D分解水生成氢气和氧气的体积比为2:1,则产生1molO2同时产生2molH2,D错误。答案为:BC;n(I3-)逐渐增大的原因是开始阶段,SO2和I2反应生成的I-的浓度不断增大,I2(aq)+I-(aq) I3-(aq)的反应平衡向右移动,n(I3-)不断增加。答案为:开始阶段,SO2和I2反应生成I-的浓度不断增大,I2(aq)+I-(aq) I3-(aq)的反应平衡向右移动,n(I3-)不断增加; (2)酸性条件下,若氯气过量还能将碘单质进一步氧化成碘酸根离子(IO3-),氯气与碘单质反应的离子方程式为5Cl2+I2+6H2O=2IO3-+

22、10Cl-+12H+。答案为:5Cl2+I2+6H2O=2IO3-+10Cl-+12H+;(3)吸附反应为I-(aq) +AgCl(s)AgI(s)+Cl-(aq),反应达到平衡后,c(I-)=,去除碘离子的原理是AgI溶度积比AgCl的溶度积小,发生沉淀的转化。答案为:;AgI溶度积比AgCl的溶度积小。【点睛】计算c(I-)时,我们也可以这样操作,Ksp(AgCl)= c(Cl-) c(Ag+),Ksp(AgI)= c(I-) c(Ag+),然后两式相比,即得出,从而得出c(I-)=。18.某研究小组利用软锰矿(主要成分为MnO2,另含有少量铁、铝、铜、镍等金属化合物)作脱硫剂。通过如下简

23、化流程既脱除燃媒尾气中的SO2,又制得电池材料MnO2(反应条件已省略)。请回答下列问题:(1)下列各组试剂中,能准确测定一定体积燃煤尾气中SO2含量的是_(填编号);ANaOH溶液、酚酞溶液 B稀H2SO4酸化的KMnO4溶液 C碘水、淀粉溶液 D氨水、酚酞溶液(2)写出软锰矿浆吸收SO2的化学方程式_;(3)用MnCO3,能除去溶液中的Al3+和Fe3+,用原理解释:_。(4)写出KMnO4与MnSO4溶液反应的离子方程式_;(5)工业上将K2MnO4溶液采用惰性电极隔膜法电解,可制得KMnO4装置如图:D是溶液_;结合电极反应式简述生成KMnO4的原理:_;(6)除杂后得到的MnSO4溶

24、液可以通过_(填操作名称)、过滤制得硫酸锰晶体。【答案】 (1). BC (2). MnO2+SO2=MnSO4 (3). 消耗溶液中氢离子,促进Al3+和Fe3+水解生成氢氧化物沉淀 (4). 2MnO4-+3Mn2+2H2O=5MnO2+4H+ (5). 浓KOH溶液 (6). a极上发生MnO42-e-MnO4-,部分钾离子通过阳离子交换膜进入阴极区,阳极区生成KMnO4 (7). 蒸发浓缩、冷却结晶【解析】【分析】由流程可知,含二氧化硫的尾气通入稀硫酸酸化的软锰矿浆中,二氧化硫能被二氧化锰氧化为硫酸锰,MnCO3能除去溶液中Al3+和Fe3+,MnS能将铜、镍离子还原为单质,高锰酸钾能

25、与硫酸锰反应生成二氧化锰,通过过滤获得二氧化锰、硫酸钾。【详解】(1)二氧化硫可被高锰酸钾、碘水氧化,根据颜色变化,可准确判断滴定终点,从而准确测定其含量,而与碱反应时选酚酞作指示剂,吸收不彻底,不能准确测定二氧化硫的含量。答案为:BC;(2)锰矿浆吸收SO2,生成硫酸锰,反应的化学方程式为MnO2+SO2=MnSO4。答案为:MnO2+SO2=MnSO4;(3)在水溶液中,Al3+和Fe3+都能水解生成H+,MnCO3能与H+反应从而促进Al3+和Fe3+完全转化为氢氧化物沉淀,从而除去溶液中的Al3+和Fe3+。用原理解释为消耗溶液中氢离子,促进Al3+和Fe3+水解生成氢氧化物沉淀。答案

26、为:消耗溶液中氢离子,促进Al3+和Fe3+水解生成氢氧化物沉淀;(4)KMnO4与MnSO4溶液发生归中反应,生成MnO2沉淀,反应的离子方程式为2MnO4-+3Mn2+2H2O=5MnO2+4H+。答案为:2MnO4-+3Mn2+2H2O=5MnO2+4H+; (5)由图可知,a电极上MnO42-失去电子,b电极上水电离出的氢离子得到电子生成OH-,左侧溶液中的K+通过阳离子交换膜进入右侧溶液,所以右侧KOH的浓度变大,D是浓KOH溶液。答案为:浓KOH溶液;a为阳极,阳极上K2MnO4失去电子发生氧化反应,电极反应式为MnO42-e-MnO4-,部分钾离子通过阳离子交换膜进入阴极区,阳极

27、区生成KMnO4。答案为:a极上发生MnO42-e-MnO4-,部分钾离子通过阳离子交换膜进入阴极区,阳极区生成KMnO4;(6)由MnSO4溶液得到MnSO4H2O晶体,应蒸发浓缩、冷却结晶、过滤及干燥。答案为:蒸发浓缩、冷却结晶。【点睛】进行滴定操作时,不一定要使用指示剂,如酸性高锰酸钾溶液测定尾气中二氧化硫的含量,由于滴定终点时溶液能发生明显的颜色变化,所以能准确判断滴定终点。19.以烃A为主要原料,采用以下路线合成药物X、Y和高聚物Z。已知:(R或R可以是烃基或H原子);反应、反应、反应的原子利用率均为100%请回答下列问题:(1)A的结构简式为_;(2)X中的含氧官能团名称为_,反应

28、的条件为_,反应的反应类型是_;(3)关于药物Y()的说法正确的是_;A.药物Y的分子式为C8H8O4遇氯化铁溶液可以发生显色反应B.1mol药物Y与H2、浓溴水中的Br2反应,分别最多消耗4mol和2molC.1mol药物Y与足量的钠反应可以生成33.6L氢气D.药物Y中、三处一OH上H的电离程度由大到小的顺序是(4)写出反应EF的化学方程式_;(5)写出符合下列条件的E的所有同分异构体的结构简式_;属于酚类化合物,且是苯的对位二元取代物;能发生银镜反应和水解反应;核磁共振氢谱有6个峰。(6)设计一条以CH3CHO为起始原料合成Z的线路(其他试剂任选)_。【答案】 (1). HCCH (2)

29、. 酯基 (3). 氢氧化钠水溶液、加热 (4). 消去反应 (5). AD (6). (7). (8). 【解析】【分析】反应、反应、反应的原子利用率均为100%,属于加成反应,结合反应的产物,可推知A为CHCH,B为,而G的相对分子质量为78,则G为。C可以发生催化氧化生成D,D发生信息中反应,则反应为卤代烃在氢氧化钠水溶液、加热条件下的水解反应,则C为,D为,E为,F为,F在浓硫酸、加热条件下发生消去反应得到X。乙醛与HCN发生加成反应、酸性条件下水解得到,与甲醇发生酯化反应生成,在浓硫酸、加热条件下发生消去反应生成CH2=CHCOOCH3,最后发生加聚反应得到。【详解】(1)由以上分析

30、可知A为HCCH。答案为:HCCH;(2)X为,含氧官能团名称为酯基,反应的条件为:氢氧化钠水溶液、加热,反应的反应类型是消去反应。答案为:酯基;氢氧化钠水溶液、加热;消去反应;(3)关于药物Y()A药物Y的分子式为C8H804,含有酚羟基,遇氯化铁溶液可以发生显色反应,A正确;B苯环与氢气发生加成反应,1mol药物Y与3molH2加成,Y中酚羟基的邻位能与浓溴水发生取代反应,1molY消耗2molBr2,B错误; C羟基、羧基能与钠反应生成氢气,1mol药物Y与足量的钠反应可以生成1.5mol氢气,标况下氢气体积为33.6L,但氢气不一定处于标况下,C错误;D羧基酸性最强,酚羟基酸性很弱,醇

31、羟基表现为中性,药物Y中、三处-OH的电离程度由大到小的顺序是,D正确。故选AD;(4)反应EF的化学方程式 。答案为: ;(5) E()的同分异构体符合下列条件:属于酚类化合物,且是苯的对位二元取代物;能发生银镜反应和水解反应;核磁共振氢谱有6个峰。符合条件的同分异构体为:、。答案为:、;(6)乙醛与HCN发生加成反应,酸性条件下水解得到,与甲醇发生酯化反应生成,在浓硫酸、加热条件下发生消去反应生成CH2=CHCOOCH3,最后发生加聚反应得到。合成路线流程图为:。答案为:。【点睛】合成目标有机物时,我们可采用逆推法,由高聚物结构简式,确定合成该有机的的单体,然后与原料有机物进行对比,找出碳链的增长与缩短、官能团的改变及变化的部位,借助信息及题干中的合成路线图,确定合理的合成路线。

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