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《解析》宁夏吴忠市2020届高三一轮联考化学试题 WORD版含解析.doc

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1、高考资源网() 您身边的高考专家吴忠市2020届高三一轮联考试题可能用到的相对原子质量:H:1 Li:7 C:12 N:28 O:16 Al:27 P:31 S:32 K:39 Cu:64 Mn:55 Ni:59 As:75一、选择题1.化学与生产、生活密切相关,下列说法错误的是( )A. 生活污水进行脱氮、脱磷处理可以减少水体富营养化B. 食品袋中装有硅胶的小纸包的作用是防止食品受潮C. 草木灰不能与铵态氮肥混合施用D. 爆竹燃放过程中,硫燃烧直接生成三氧化硫【答案】D【解析】【详解】A水中含有氮、磷过多,能够使水体富营养化,水中植物疯长,导致水质恶化,生活污水进行脱氮、脱磷处理可以减少水体

2、富营养化,有利于环境保护,故A正确;B品袋中装有硅胶的小纸包,具有吸水性,作用是防止食品受潮,故B正确;C草木灰呈碱性,能与铵态氮肥混合产生氨气,能造成氮肥效降低,故C正确;D爆竹燃放过程中,硫燃烧直接生成二氧化硫,故D错误。答案选D。2.NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是A. 28g 乙烯和丙烯混合物中的极性键数目为4NAB. 32g Cu和32g S 充分反应,转移电子数为NAC. 精炼铜时,若阳极失去0.1 NA 个电子,则阴极增重3.2gD. 等物质的量的钠分别在足量的氧气和氯气中燃烧,转移电子数相等【答案】B【解析】【详解】A. 乙烯和丙烯的最简式为CH2,含有2个极性键

3、,28g 乙烯和丙烯混合物认为含有最简式CH2的物质的量为2mol,则含有极性键数目为4NA,故正确;B. 32g Cu和32g S 充分反应是生成0.25mol硫化亚铜,转移电子为0.5mol,故错误;C. 精炼铜时,阳极是粗铜,粗铜中的活泼金属先溶解生成离子形式,然后是铜溶解,阴极是铜离子得到电子生成铜单质,所以若阳极失去0.1 NA 个电子,则阴极得到0.1 NA 个电子,则阴极增重3.2g,故正确;D. 钠和氧气或氯气反应时都是生成钠离子,所以等物质的量的钠分别在足量的氧气和氯气中燃烧,转移电子数相等,故正确。故选B。3.用下列实验装置进行相应实验,设计正确且能达到实验目的的是A. 用

4、于实验室制取少量CO2B. 用于配制一定物质的量浓度的硫酸C. 用于模拟生铁的电化学腐蚀D. 用于蒸干AlCl3溶液制备无水AlCl3【答案】C【解析】【详解】A实验室制取二氧化碳不能使用稀硫酸和碳酸钙,原因在于两者反应生成硫酸钙微溶,附着在碳酸钙表面,使反应难以进行,A错误;B实验室配制一定浓度的硫酸时,应该先将量取的浓硫酸在烧杯中稀释,再转移至容量瓶定容,B错误;C装置左侧干燥环境不发生腐蚀,右侧发生吸氧腐蚀,因为氧气被吸收,所以中间的红墨水左侧低右侧高,C正确;D蒸干A1Cl3溶液的过程中考虑到Al3+的水解会产生HCl,HCl受热挥发使得水解平衡向右移动,得到的氢氧化铝,再受热分解得到

5、氧化铝,D错误;故选C。4.作为“血迹检测小王子”,鲁米诺反应在刑侦中扮演了重要角色,其一种合成原理如图所示。下列有关说法正确的是 A. 鲁米诺的化学式为C8H6N3O2B. 1 mol A分子最多可以与5 mol氢气发生加成反应C. B中处于同一平面的原子有9个D. (1)、(2)两步的反应类型分别为取代反应和还原反应【答案】D【解析】【详解】A鲁米诺的化学式为C8H7N3O2,A错误;B1 mol A分子中最多可以与3 mol氢气发生加成反应,羧基是不与氢气加成的,B错误;C只要分子中有一个苯环,就至少保证有12个原子共平面,C错误;D反应(1)是A脱去羟基,N2H4脱去氢,生成B和2个水

6、分子的取代反应;反应(2)是用亚硫酸钠将分子中的硝基还原为氨基,D正确;答案选D。【点睛】本题的反应(1)可以理解为是两步取代,第一步是A与N2H4取代,脱去1分子水得到:,该分子再进行分子内的取代,得到。5.短周期主族元素 X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X、W 同主族, 且X 的电子层数与电子总数相等;X、Y形成的最简单化合物是目前应用广泛的一种气体燃料;Z是地壳中的含量最多的元素。下列说法正确的是A 原子半径: XYZWB. 氢化物沸点:YZC. Z、W 形成的化合物中只含离子键D. W2Y2Z4的水溶液呈碱性【答案】D【解析】由X的电子层数与电子总数相等,确定X为H元素,由X、Y形成

7、的最简单化合物是目前应用广泛的一种气体燃料即CH4,则Y为C元素,Z是地壳中的含量最多的元素,即为O元素,由短周期主族元素 X、Y、Z、W的原子序数依次增大且X、W 同主族,确定W为Na元素。据此分析如下:A、原子半径为XZYW,所以A错误;B、Y和Z的氢化物分别为CH4和H2O,二者的沸点为CH4H2O,则B错误;C、在氧和钠形成的化合物中,如过氧化钠分子里既有离子键又有共价键,故C错误;D、化合物Na2C2O4是弱酸强碱盐,因C2O42水解使溶液呈碱性,所以D正确。本题正确答案为D。6.某电动汽车配载一种可充放电的锂离子电池,放电时电池总反应为下列关于该电池的说法不正确的是( )A. 充电

8、时,若转移,石墨()电极将增重B. 充电时,阳极的电极反应式为C. 放电时,在电解质中由负极向正极迁移D. 放电时,负极的电极反应式为【答案】A【解析】【分析】放电时的反应为Li1-xCoO2+LixC6LiCoO2+C6,Co元素的化合价降低,Co得到电子,则Li1-xCoO2为正极,LixC6为负极,LixC6失去电子得到Li+,结合原电池中负极发生氧化反应,正极发生还原反应,充电是放电的逆过程,据此解答。【详解】A充电时,石墨(C6)电极变成LixC6,电极反应式为:xLi+C6+xe-LixC6,则石墨(C6)电极增重的质量就是锂离子的质量,根据关系式:xLi+xe-可知若转移1mol

9、e-,就增重1molLi+,即7g,故A错误;B正极上Co元素化合价降低,放电时,电池的正极反应为:Li1-xCoO2+xLi+xe-LiCoO2,充电是放电的逆反应,所以充电时,阳极的电极反应式为LiCoO2-xe-Li1-xCoO2+xLi+,故B正确;C放电时,负极LixC6失去电子得到Li+,在原电池中,阳离子移向正极,则Li+在电解质中由负极向正极迁移,故C正确;D放电时,负极LixC6失去电子产生Li+,电极反应式为LixC6-xe-xLi+C6,故D正确。答案选A。7.室温下,某二元碱水溶液中相关组分的物质的量分数随溶液pH变化的曲线如图所示,下列说法错误的是( )A. 的数量级

10、为B. 水溶液显碱性C. 等物质的量的和混合溶液中D. 在水溶液中,【答案】C【解析】【详解】A.根据图像分析, Kb2=, Kb2的数量级为10-8,故正确;B.X(OH)NO3水溶液中,X主要以X(OH)+形式存在,由图示可知,此时溶液中,pH位于7-8之间,因此水溶液呈弱碱性,故正确;C.X2+的水解常数为由Kb2计算得10-6.2,等物质的量的X(NO3)2和X(OH)NO3混合溶液中,c(X2+) c(X(OH)+),故错误;D.在X(OH)NO3水溶液中,存在电荷守恒,c(NO3-)+c(OH-)=2c(X2+)+c(H+)+c(X(OH)+),存在物料守恒c(NO3-)= c(X

11、2+)+c(X(OH)+)+ c(X(OH)2),将物料守恒的关系式代入电荷守恒可得c(X(OH)2) +c(OH-)= c(X2+)+ c(H+),故正确。故选C。二、非选择题8.磷化铝(AlP)通常可作为一种广谱性熏蒸杀虫剂,吸水后会立即产生高毒性PH3气体(沸点-89.7,还原性强)。某化学兴趣小组的同学用下述方法测定粮食中残留磷化物的含量。在C中加入100g原粮,E中加入20.00mL 1.50l0-3mol/L KMnO4溶液(H2SO4酸化),往C中加入足量水,充分反应后,用亚硫酸钠标准溶液滴定E中过量的KMnO4溶液。回答下列问题:(1)仪器D的名称是_。(2)AlP与水反应的化

12、学方程式为_。(3)装置A中盛装KMnO4溶液的作用是除去空气中的还原性气体,装置B中盛有焦性没食子酸()的碱性溶液,其作用是_。(4)通入空气的作用是_。(5)装置E中PH3被氧化成磷酸,则装置E中发生反应氧化剂和还原剂物质的量之比为_。(6)收集装置E中的吸收液,加水稀释至250mL,取25.00mL于锥形瓶中,用4.010-4mol/L的Na2SO3标准溶液滴定剩余的KMnO4溶液,消耗Na2SO3标准溶液15.00mL,Na2SO3与KMnO4溶液反应的离子方程式为_,则该原粮中磷化物(以PH3计)的含量为_mgkg-1。【答案】 (1). 直形冷凝管(或冷凝管) (2). AlP+3

13、H2O=PH3+Al(OH)3 (3). 吸收空气中的O2 (4). 保证生成的PH3全部被酸性KMnO4溶液吸收 (5). 8:5 (6). 5SO32-+2MnO4-+6H+=5SO42-+2Mn2+3H2O (7). (2010-31.5010-3-1510-3410-42/5250/25.00)5/834103/ 10010-3=1.275【解析】(1)根据仪器特点,仪器D的名称是直形冷凝管;(2)AlP与水反应生成磷化氢和氢氧化铝,反应的化学方程式为AlP+3H2O=PH3+Al(OH)3;(3)装置B中盛有焦性没食子酸()的碱性溶液,其作用是吸收空气中的O2;(4)通入空气的作用是

14、保证生成的PH3全部被酸性KMnO4溶液吸收;(5)装置E中PH3被氧化成磷酸,则装置E中发生反应5PH3+8MnO4-+24H+=5H3PO4+8Mn2+12H2O,其中MnO4-为氧化剂,PH3为还原剂,故氧化剂和还原剂物质的量之比为8:5;(6)酸性条件下Na2SO3与KMnO4溶液反应生成硫酸钠、硫酸锰和硫酸钾及水,反应的离子方程式为5SO32-+2MnO4-+6H+=5SO42-+2Mn2+3H2O; mgkg-1。9.NO、SO2是大气污染物但又有着重要用途。I已知:N2 (g) + O2(g) 2NO (g) H1=180.5kJmol1C(s) + O2(g) CO2(g) H

15、2 = 393.5kJmol12C(s) + O2(g) 2CO(g) H3 =221.0kJmol1(1)某反应的平衡常数表达式为K= , 此反应的热化学方程式为:_(2)向绝热恒容密闭容器中充入等量的NO和CO进行反应,能判断反应已达到化学平衡状态的是_(填序号)。a容器中的压强不变 b2v正(CO)=v逆(N2)c气体的平均相对分子质量保持34.2不变 d该反应平衡常数保持不变eNO和CO的体积比保持不变II(3)SO2可用于制Na2S2O3。为探究某浓度的Na2S2O3的化学性质,某同学设计如下实验流程:用离子方程式表示Na2S2O3溶液具有碱性的原因_。Na2S2O3与氯水反应的离子

16、方程式是_。(4)含SO2的烟气可用Na2SO3溶液吸收。可将吸收液送至电解槽再生后循环使用。再生电解槽如图所示。a电极上含硫微粒放电的反应式为_(任写一个)。离子交换膜_(填标号)为阴离子交换膜。(5)2SO3(g)2SO2(g)+O2(g),将一定量的SO3放入恒容的密闭容器中,测得其平衡转化率随温度变化如图所示。图中a点对应温度下,已知SO3的起始压强为P0,该温度下反应的平衡常数Kp= _(用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压物质的量分数)。在该温度下达到平衡,再向容器中加入等物质的量SO2和SO3,平衡将_(填“向正反应方向”或“向逆反应方向” “不”) 移动。【答案】 (1).

17、2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g) H =-746.5 kJmol1 (2). acd (3). S2O32-H2OHS2O3-OH- (4). S2O32-Cl25H2O2 SO42-8Cl10H+ (5). HSO3-H2O2e-= SO42-3H或SO32-H2O2e-= SO42-2H (6). c (7). (8). 向逆反应方向移动【解析】【详解】(1)根据反应的平衡常数的表达式得到反应为:2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g),将第一和第三个方程式乘以-1,第二个方程式乘以2,相加得到:2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g) H =-

18、746.5 kJmol1。(2)恒容下,压强不变就是气体的物质的量不变,该反应是气体物质的量减小的反应,所以压强不变可以证明平衡态,选项a正确。速率比应该等于方程式的系数比,所以v正(CO)= 2v逆(N2)才是正确说法,选项b错误。该反应中所有物质都是气体,所以m总不变,如果平均分子量不变,得到气体的n总不变(),该反应是气体物质的量减小的反应,所以n总不变是平衡态,选项c正确。平衡常数只与温度有关,平衡常数不变就是温度不变,该容器绝热,如果有吸热或者放热温度一定变化,现在温度不变,说明反应达平衡,既没有吸热也没有放热,选项d正确。开始充入的NO和CO是相等的,反应中两者按照1:1进行反应,

19、所以容器中两者恒定相等,选项e错误。(3)Na2S2O3溶液显碱性的原因一定是硫代硫酸根离子水解,注意水解分步,方程式为:S2O32-H2OHS2O3-OH-。根据反应过程的图示,加入氯化钡后得到的白色沉淀一定是硫酸钡,说明氯水将硫代硫酸根离子氧化为硫酸根离子,所以反应为:S2O32-Cl25H2O2 SO42-8Cl10H+。(4)用亚硫酸钠溶液吸收二氧化硫应该得到亚硫酸氢钠溶液,将亚硫酸氢钠溶液(pH=6的吸收液)加入电解槽中。右侧是电解的阴极,可以认为是水电离的氢离子得电子转化为氢气,剩余的氢氧根离子与亚硫酸氢根离子反应得到亚硫酸根离子。左侧是电解的阳极,c为阴离子交换膜,亚硫酸氢根离子

20、透过交换膜进入阳极,在阳极上失电子专户为硫酸根,副产物甲为硫酸。所以阳极反应为:HSO3-H2O2e-= SO42-3H或SO32-H2O2e-= SO42-2H(溶液中也有一定量的亚硫酸根)。(5)假设加入的SO3为2mol,平衡转化率为40%,所以反应的SO3为0.8mol,生成的SO2为0.8mol,O2为0.4mol,达平衡时有:1.2molSO3、0.8molSO2、0.4molO2;恒容下容器的压强比等于气体的物质的量的比,所以平衡时压强为:(1.2+0.8+0.4)P0/2=1.2P0。分压=总压物质的量分数,所以SO3分压为:(1.2/2.4)1.2P0=0.6P0;SO2分压

21、为:(0.8/2.4)1.2P0=0.4P0;O2分压为:(0.4/2.4)1.2P0=0.2P0;所以KP=。题目要求判断再加入等物质的量SO2和SO3,平衡的移动方向,因为没有说明加入的量,所以是加入任意量应该得到相同结果,所以可以假设某确定值,带入进行计算。仍然按照上述计算,加入2molSO3平衡时有:1.2molSO3、0.8molSO2、0.4molO2。假设再加入SO2和SO3各自1.2mol,此时物质的量为:2.4molSO3、2molSO2、0.4molO2(一共4.8mol气体)。所以此时压强为4.8P0/2=2.4P0。SO3分压为:(2.4/4.8)2.4P0=1.2P0

22、;SO2分压为:(2/4.8)2.4P0=P0;O2分压为:(0.4/4.8)2.4P0=0.2P0;所以QP=,反应向逆反应方向移动。10.从废旧锂离子二次电池(主要成分为,还含有少量石墨和镀镍金属钢壳、铝箔以及钙等杂质)中回收钴和锂工艺流程如下:回答下列问题:(1)“碱浸”目的是_。(2)“酸浸”过程中发生反应的离子方程式为:_。浸渣含有的主要成分是_。(3)“萃取净化”除去的杂质离子有外,还有_。(4)“萃取分离”中钴、锂萃取率与平衡pH关系如图所示,pH一般选择5左右,理由是_。(5)“沉锂”中溶解度随温度变化曲线如下图所示:根据平衡移动原理分析在水中溶解度随温度变化的原因_。为获得高

23、纯,提纯操作依次为趁热过滤、_、烘干。【答案】 (1). 除去铝 (2). 2LiCoO2+H2O2 +6H+2Li+2Co2+O2+4H2O (3). 石墨、硫酸钙 (4). Fe3+ (5). 分离效率最高 (6). Li2CO3溶解过程为放热反应 (7). 洗涤【解析】【分析】根据流程和题意分析:碱浸除去的是溶于碱溶液的铝;酸浸的目的是把+3价的钴还原为+2价,同时使Ca2+转化为硫酸钙和不溶的碳一起过滤除去;萃取净化的目的是除去镍和铁,萃取分离是分离锂和钴。【详解】(1)“碱浸”的目的是用氢氧化钠溶液将其中的Al溶解,将Al除去;(2)LiCoO2中Co为+3价,最后生成的CoSO4中

24、Co为+2价,所以酸浸这一步中,加入H2O2的目的是为了将+3价Co还原为+2价Co,H2O2做还原剂,生成氧气,所以反应的离子反应方程式为:2 LiCoO2 + H2O2 + 6H+2Li+2Co2+ + O2 + 4 H2O;浸渣中主要是不与酸反应的石墨以及生成的硫酸钙沉淀。(3)整个提取的过程中需要除去的杂质是Ca、Fe、Al、Ni;在前面的步骤中已经除去了Al和Ca,所以萃取净化应该要除去Ni2+和Fe3+。(4)由图示在pH为5左右的时候,Co和Li的萃取率差异最大,此时分离的效果最好。(5)图中显示随着温度升高,碳酸锂的溶解度逐渐减小,根据平衡移动的原理,温度升高,平衡向吸热方向进

25、行,所以碳酸锂溶于水的过程是放热的。对物质进行提纯,在过滤和烘干之间,必须洗涤,以保证得到的物质纯度较高,所以答案为:洗涤。【点睛】本题是化学流程图问题,主要是判断清楚每步反应的投料和产出,各个步骤的流程,最后分析清楚杂质是如何除去的,会分析和利用图中信息和所学的相关知识点进行解题。【化学选修3:物质结构与性质】11.镍及其化合物在工业生产和科研领域有重要的用途。请回答下列问题:(1)基态 Ni 原子中,电子填充的能量最高的能级符号为_,价层电子的轨道表达式为_。(2)Ni的两种配合物结构如图所示:A BA 的熔、沸点高于B的原因为_。A晶体含有化学键的类型为_(填选项字母)。A键 B键 C配

26、位键 D金属键A晶体中N原子的杂化形式是_。(3) 人工合成的砷化镍常存在各种缺陷,某缺陷砷化镍的组成为Ni1.2As, 其中 Ni 元素只有2 和3 两种价态, 两种价态的镍离子数目之比为_。(4) NiAs的晶胞结构如图所示:镍离子的配位数为_。若阿伏加德罗常数的值为NA,晶体密度为 gcm3,则该晶胞中最近的砷离子之间的距离为_pm。【答案】 (1). 3d (2). (3). A中含氢键 (4). ABC (5). sp2 (6). 1:1 (7). 4 (8). 或 【解析】(1)镍的原子序数为28,其电子排布式为1S22S22P63S23P64S23d8,其价电子的轨道表达式为,所

27、以基态镍原子核外电子填充的能量最高的能级符号为3d;(2)A中有OH键,而B中没有,而有OH键的物质可在分子间形成氢键,使物质的熔沸点升高;在A的分子结构中有C=N双键,其中有键和键,有箭头所示的配位键,故选ABC,其中的N原子以sp2方式杂化;(3)某缺陷砷化镍的组成为Ni1.2As, 其中Ni元素只有2和3两种价态,设2价的Ni为x个,+3价的Ni为y个,则由原子守恒得x+y=1.2,由化合价原则得2x+3y=3,求出x=y=0.6,所以两种价态的镍离子数目之比为1:1;(4) 由NiAs的晶胞结构分析可知,与一个Ni3+距离最近的等径As3-为22=4个,所以镍离子的配位数为4;该晶胞中

28、含有的Ni3+为(1/8)8+(1/2)6=4,含有的As3-为4,即含有4个NiAs微粒,设其棱长为acm,其质量为(1344)/ NA g,所以a= cm,而As3-位于其1/8晶胞的体心,两个As3-间的距离相当于面对角线的一半,即a=1010pm。【化学选修5:有机化学基础】12.香草醛是食品添加剂的增香原料。由丁香酚合成香草醛流程如下: (1)写出丁香酚分子中含氧官能团的名称_。(2)写出化合物乙的结构简式_;(3)写出化合物丙转化为香草醛的化学方程式_;(4)烯烃在一定条件下可发生如下氧化反应生成醛或酮:RCH=CHRRCHO+RCHO。以上流程中化合物甲转化为化合物乙的目的是_。

29、(5)乙基香草醛(,相对分子质量166)的同分异构体丁是一种医药中间体,可在酸性条件下水解。丁的一种水解产物(相对分子质量152)核磁共振氢谱显示有4种不同化学环境的氢,峰面积比为3221,化合物丁的结构简式是_。(6)写出用HOCH2CH2OH为原料制备HOCHO的合成路线:_(其他试剂任选)。【答案】 (1). 羟基、醚键 (2). (3). +H2O+CH3COOH (4). 防止在氧化过程中,酚羟基被氧化 (5). (6). 【解析】【详解】(1)丁香酚的结构简式为,其中含氧官能团为羟基和醚键。(2)根据甲乙丙所用试剂和甲、丙的结构简式知,甲乙应该是甲中酚羟基先与氢氧化钠中和,再与乙酸

30、酐反应得到乙,所以乙的结构简式为:。(3)丙在酸性条件下将酯基水解,得到,所以水解的化学方程式为:+H2O+CH3COOH 。(4)根据题给信息,乙丙发生氧化反应,根据流程甲乙将酚羟基转化为酯基,丙香草醛将对应的酯基水解成酚羟基,则流程中化合物甲转化为化合物乙的目的是:防止在氧化过程中,酚羟基被氧化。(5)乙基香草醛的分子式为C9H10O3,丁是乙基香草醛的同分异构体,丁的相对分子质量是166,丁在酸性水解条件下水解,说明丁中有酯基,丁的一种水解产物的相对分子质量为152,说明另一种水解产物的相对分子质量为166+18-152=32,所以另一种水解产物一定是甲醇;所以丁中一定有苯环,有COOCH3;相对分子质量为152的水解产物的核磁共振氢谱显示有4种不同化学环境的氢,峰面积比为3221,其中的1个氢的峰一定是COOH上的氢,3个H的为一个甲基,所以得到水解产物为,所以丁的结构简式为。(6)观察原料和目标产物,明显只能利用题目(4)中给出的反应,所以应该先消去醇羟基生成碳碳双键,再氧化为醛基(注意要对酚羟基进行保护),则合成路线为:。- 15 - 版权所有高考资源网

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