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山西省太原市第五中学2020届高三化学下学期3月摸底考试试题(含解析).doc

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资源描述

1、山西省太原市第五中学2020届高三化学下学期3月摸底考试试题(含解析)可能用到的相对原子质量:H1 Li7 C12 O16 S32 Cu64 Zn65 As75第卷选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.下列说法中正确的是( )A. 医用酒精浓度越大消毒效果越好B. 油脂属于高分子化合物,不易分解,肥胖者不宜食用C. 食品包装薄膜的主要成分是聚乙烯或聚氯乙烯D. 将成熟的苹果与生柿子密封在一起,可加快柿子的成熟速率【答案】D【解析】【详解】A75%乙醇溶液消毒效果最佳,乙醇溶液消毒原理是乙醇分子通过细胞膜,使内部蛋白质变性,浓度过高和过低都不易进入细胞内部,A选项错误;

2、B油脂是高级脂肪酸甘油酯,不属于高分子化合物,B选项错误;C聚氯乙烯有毒,不可用于食品包装薄膜,C选项错误;D成熟的苹果会释放乙烯,乙烯是常见的水果催熟剂,因此,将成熟的苹果与生柿子密封在一起,可加快柿子的成熟,D选项正确;答案选D。【点睛】A选项,酒精之所以能消毒是因为酒精能够吸收细菌蛋白的水分,使其脱水变性凝固,从而达到杀灭细菌的目的。如果使用高浓度酒精,对细菌蛋白脱水过于迅速,使细菌表面蛋白质首先变性凝固,形成了一层坚固的包膜,酒精反而不能很好地渗入细菌内部,以致影响其杀菌能力。75%的酒精与细菌的渗透压相近,可以在细菌表面蛋白未变性前逐渐不断地向菌体内部渗入,使细菌所有蛋白脱水、变性凝

3、固,最终杀死细菌,酒精浓度低于75%时,由于渗透性降低,也会影响杀菌能力。2.设 NA 为阿伏加德罗常数的值。下列说法中正确的是( )A. 标准状况下,11.2L H2 与 11.2L D2 所含的质子数均为NAB. 1L0.1molL-1Fe2(SO4)3 溶液中含 Fe3+数目为 0.2 NAC. 3.2g 铜与 3.2g 硫隔绝空气加热使之充分反应,转移电子数为 0.1 NAD. 0.1mol 乙醇与 0.1mol 乙酸在一定条件下反应生成乙酸乙酯分子数为 0.1 NA【答案】A【解析】【详解】A标准状况下,11.2LH2与11.2LD2的物质的量均为,一个H和D均含有1个质子,故11.

4、2LH2与11.2LD2所含有的质子数均为NA,A选项正确;BFe3+在溶液中水解导致Fe3+减少,因此1L0.1molL-1Fe2(SO4)3溶液中含Fe3+数目小于0.2NA,B选项错误;C3.2g(0.05mol)铜与3.2g(0.1mol)硫隔绝空气加热使之充分反应,生成0.025molCu2S,转移的电子数为0.05NA,C选项错误;D一定条件下,乙酸和乙醇发生的酯化反应是可逆反应,所以0.1mol乙醇与0.1mol乙酸在一定条件下反应生成乙酸乙酯分子数小于0.1NA,D选项错误;答案选A。【点睛】本题考查阿伏伽德罗常数的有关计算和判断,注意掌握以物质的量为中心的各物理量与阿伏伽德罗

5、常数的关系,本题C为易错选项,解答时要注意Cu和S反应生成Cu2S,1molCu只转移1mol电子。3.下列与有机物有关的说法错误的是( )A. 苯不能使酸性 KMnO4 溶液褪色,说明苯分子结构中不存在碳碳双键B. 植物油能使溴水褪色,发生了加成反应C. 组成均可表示为(C6H10O5)n 的淀粉与纤维素互为同分异构体D. 乙酸与乙醇发生的酯化反应在一定条件下是可逆的【答案】C【解析】【详解】A有机物中存在碳碳双键可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,若苯不能使酸性KMnO4溶液褪色,可以说明苯分子结构中不存在碳碳双键,A选项正确;B植物油是不饱和高级脂肪酸与甘油形成的酯,分子中含有不饱和键,具有不饱

6、和烃的性质,所以油脂可与溴发生加成反应,使溴水褪色,B选项正确;C淀粉和纤维素的分子通式均为(C6H10O5)n,但由于n值不一定同,两者的分子式不一定相同,故不一定互为同分异构体,C选错误;D一定条件下,乙酸和乙醇发生的酯化反应生成乙酸乙酯和水,同时,乙酸乙酯在该条件可水解生成乙酸和乙醇,故乙酸和乙醇发生的酯化反应是可逆反应,D选项正确;答案选C。4.下列实验操作能达到实验目的的是 ( )A. 用热的碳酸钠溶液洗涤试管内壁的油污B. 需将 pH 试纸润湿来测定 Na2CO3 溶液 pHC. 蒸发 AlCl3 溶液获得无水 AlCl3D. 用 CCl4 从溴水中萃取溴时,先从分液漏斗下端管口放

7、出有机层,再放出水层【答案】A【解析】【详解】A热的碳酸钠溶液呈碱性,油污在碱性条件下可发生水解,因此可用热的碳酸钠溶液洗涤试管内壁的油污,A选项正确;B将pH试纸润湿来测定Na2CO3溶液的pH,会稀释Na2CO3溶液,导致测定结果产生误差,B选项错误;C因为AlCl3是挥发性酸的弱碱盐,蒸发过程中会水解、分解,最终生成Al2O3,所以蒸发AlCl3 溶液不能获得无水AlCl3,C选项错误;D萃取分液后的液体,下层液体从分液漏斗的下口放出,上层液体从分液漏斗的上口倒出,D选项错误;答案选A。5.利用反应 NO2+NH3N2+H2O(未配平)制作下面装置图所示的电池,用以消除氮氧化物的污染。下

8、列有关该电池说法一定正确的是 ( )A. 电极乙为电池负极B. 离子交换膜为质子交换膜C. 负极反应式为 2NH3-6e-+6OH-=N2+6H2OD. 28.0L(标准状况)NO2 完全被处理,转移 4mol 电子【答案】C【解析】【分析】根据题干信息,反应NO2+NH3N2+H2O中,NO2中N元素化合价降低,得到电子,发生还原反应,NH3中N元素化合价升高,失去电子,发生氧化反应,则电极甲为负极,电极乙为正极,据此分析解答。【详解】A由上述分析可知,电极乙为原电池的正极,A选项错误;B该电池中,NO2在正极得到电子,发生还原反应,电极反应式为2NO2+4H2O+8e-=N2+8OH-,O

9、H-向负极移动,则离子交换膜为阴离子交换膜,B选项错误;CNH3在负极失去电子,发生氧化反应,电极反应式为2NH3-6e-+6OH-=N2+6H2O,C选项正确;D由负极反应2NO2+4H2O+8e-=N2+8OH-,转移4mol电子需处理1molNO2,标准状况下NO2为液体,28.0L的物质的量未知,D选项错误;答案选C。6.常温下,在 20mL、c molL-1某酸 HR 溶液中滴加 0.1000molL-1氢氧化钠溶液,溶液的 pH 与氢氧化钠溶液体积 V(NaOH)之间关系如图所示。下列说法一定不正确的是( )A. c0.1B. HR 的电离方程式为 HR H+ +R-C. 点对应溶

10、液中存在 c(R-)c(Na+)c(H+)c(OH-)D. 在点对应的溶液中都存在 c(OH-)c(H+)c(HR)【答案】D【解析】【详解】A由图像分析可知,当NaOH溶液加入20mL时,HR与NaOH恰好完全反应,说明HR溶液的浓度与NaOH溶液的浓度相等,则c=0.1,A选项正确;B两溶液浓度相等时,滴加NaOH溶液至中性时,消耗NaOH溶液的体积小于20mL,说明HR是弱酸,在水中部分电离,则电离方程式为HRH+R-,B选项正确;C点对应溶液中,溶质为HR、NaR,且二者浓度相等,溶液呈酸性,则c(R-)c(Na+)c(H+)c(OH-),C选项正确;D点对应溶液中均有电荷守恒关系c(

11、Na+)+c(H+)=c(R-)+c(OH-),点对应的溶液中物料守恒关系为c(Na+)=c(R-)+c(HR),结合电荷守恒,得质子守恒式为c(OH-)=c(H+)+c(HR),点对应的溶液中溶质的量不确定,点对应的溶液中溶质为HR、NaR,且二者物质的量浓度相等,物料守恒关系式为c(HR)+c(R-)=2c(Na+),结合电荷守恒的质子守恒为2c(H+)+c(HR)=2c(OH-)+c(R-),D选项错误;7.A、B、C、D 是原子序数依次增大的短周期主族元素,已知 A、C 原子最外层电子数均为 a,且 A 的次外 层电子数为 a/3,B3+离子与 A 原子电子层数相同。下列叙述错误的是(

12、 )A. 原子半径大小 BCDB. A、C、D 任意两种元素之间均可形成共价化合物C. 工业上电解 A 和 B 形成的氧化物冶炼 BD. 气态氢化物的稳定性 ACD【答案】D【解析】【分析】根据题干信息,A、B、C、D是原子序数依次增大的短周期主族元素,A、C原子最外层电子数均为a,则A、C元素同主族,A的次外层电子数为a/3,因此A为O元素,C为S元素,则D为Cl元素,又B3+离子与O原子电子层数相同,则B为Al元素,据此分析解答。【详解】AAl、S、Cl位于同一周期,同周期元素从左至右原子半径依次减小,则原子半径:AlSCl,A选项正确;BO、S、Cl都是非金属元素,因此三种元素中任意两种

13、元素之间形成的化合物均可形成共价化合物,B选项正确;C工业上通过加入冰晶石电解熔融的Al2O3制取单质Al,C选项正确;D非金属性越强,气态氢化物的稳定性越强,非金属性:OClS,则气态氢化物的稳定性:H2OHClH2S,D选项错误;答案选D。【点睛】本题考查结构、性质、位置关系的应用,首先根据元素周期表和原子结构特点推出元素种类,再根据元素周期律判断元素的性质是解答本题的关键,解答时注意对元素周期律的理解掌握和灵活运用。第卷必考题8.SO2 是中学化学中的常见气体,也是大气污染物的主要组成成分。回答下列问题:甲组同学利用下列装置制备并收集干燥的 SO2:装置中盛装亚硫酸钠的仪器名称是_,装置

14、 II 的作用是对 SO2 气体进行干燥,该装置中所盛 试剂名称为_,装置 III 为集气装置,应选取填入 III 中的集气装置为_(选填字母代号)。乙组同学利用下列装置制备 SO2 并探究其性质:该组同学的实验装置中,依次连接的合理顺序为a_。装置C中饱和NaHSO3溶液的作用是_。能证明SO2具有还原性的现象是_,该反应的离子方程式为_。装置B的作用吸收SO2尾气,该装置中盛装的试剂是_。设计实验证明H2SO3为弱电解质:_。【答案】 (1). 圆底烧瓶 (2). 浓硫酸 (3). a (4). dcfeb (5). 除去SO2中的HCl (6). 酸性KMnO4溶液褪色 (7). 5SO

15、2+2MnO4-+2H2O=5SO42-+2Mn2+4H+ (8). NaOH溶液 (9). 用pH试纸检验Na2SO3溶液,试纸变蓝或用pH试纸(或pH计)检测0.01molL-1 NaHSO3,pH2【解析】【分析】(1)根据装置图分析可知,为浓硫酸和亚硫酸钠制取SO2的装置,为干燥SO2的装置,为SO2的收集装置,据此分析解答;(2)由装置图,A为SO2的制取装置,B为尾气吸收装置,C为除杂装置,可除去SO2中混有的HCl,HCl与饱和的NaHSO3反应生成SO2,可除去SO2中的杂质HCl,D为SO2的还原性检验装置,据此分析解答。【详解】(1)根据装置结构可知,装置中盛装亚硫酸钠的仪

16、器是圆底烧瓶,浓硫酸具有吸水性,且由于SO2是酸性气体,不与浓硫酸反应,故干燥SO2可用浓硫酸,SO2的密度比空气大,因此采用向上排空气法,进气管应插入集气瓶底部,a符合要求,故答案为:圆底烧瓶;浓硫酸;a;(2)根据装置图分析可知,A为SO2的制取装置,B为尾气吸收装置,C为除杂装置,可除去SO2中混有的HCl,HCl与饱和的NaHSO3反应生成SO2,可除去SO2中的杂质HCl,D为SO2的还原性检验装置,实验时,装置连接顺序为制取气体装置除杂装置性质实验装置尾气吸收装置,气体在进入呈有相应试剂的集气瓶时应长进短处,则依次连接的合理顺序为adcfeb,故答案为:dcfeb;除去SO2中的H

17、Cl;SO2具有还原性,可与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,SO2被MnO4-氧化成SO42-,从而酸性高锰酸钾溶液褪色,反应的离子方程式为5SO2+2MnO4-+2H2O=5SO42-+2Mn2+4H+,故答案为:酸性KMnO4溶液褪色;5SO2+2MnO4-+2H2O=5SO42-+2Mn2+4H+;SO2为酸性气体,可用NaOH溶液吸收,即装置B中盛装试剂是NaOH,故答案为:NaOH溶液;(3)通过检验一定浓度H2SO3溶液的pH或检验亚硫酸盐溶液的酸碱性方法判断H2SO3为弱电解质,可设计实验为:用pH试纸检验Na2SO3溶液,试纸变蓝或用pH试纸(或pH计)检测0.01molL-

18、1 NaHSO3,pH2,故答案为:用pH试纸检验Na2SO3溶液,试纸变蓝或用pH试纸(或pH计)检测0.01molL-1 NaHSO3,pH2。9.氮的化合物在工农业生产及航天航空业中具有广泛的用途。回答下列问题:NF3为无色、无味的气体,可用于微电子工业,该物质在潮湿的环境中易变质生成HF、NO、HNO3。该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为_,NF3在空气中泄漏时很容易被观察到,原因是_。汽车尾气中催化剂可将NO、CO转化成无害气体。化学键CONO中氮氧键NNCO2中CO键键能/kJmol-110766309458032NO(g)2CO(g)N2(g)2CO2(g) HH_kJmol

19、-1。该反应的平衡常数与外界因素X(代表温度、压强、或催化剂接触面)关系如下图所示。X是_,能正确表达平衡常数K随X变化的曲线是_(填:a或b)。在一定温度和催化剂作用下,8NH3(g)8NO(g)2NO2(g)9N2(g)12H2O(g)在2L密闭容器中通入4molNH3、4molNO、nmolNO2,经10分钟时达到平衡时,c(NH3)=0.5molL-1,c(NO2)0.25molL-1。n_;(NO)_;NH3的平衡转化率为_。用电解法将某工业废水中CN-转变为N2,装置如下图所示。电解过程中,阴极区电解质溶液的pH将_(填:增大、减小或不变)。阳极的电极反应式为_。【答案】 (1).

20、 2:1 (2). NO与O2反应生成红棕色NO2 (3). -745 (4). 温度 (5). b (6). 1.25 (7). 0.15molL-1min-1 (8). 75% (9). 增大 (10). 2CN-10e-+12OH-2CO32-+N2+6H2O【解析】【详解】(1)NF3在潮湿的环境中易变质生成HF、NO、HNO3,该反应的方程式为3NF3+5H2O2NO+HNO3+9HF,其中NO是还原产物,硝酸是氧化产物,则氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1。由于生成的NO与O2反应生成红棕色的NO2,所以NF3在空气中泄漏时很容易被观察到,故答案为:2:1;NO与O2反应生成红棕

21、色的NO2;(2)结合图表中的数据,根据H=反应物的总键能-生成物的总键能可得,H=(6302+10762-945-8034)kJmol-1=-745 kJmol-1,故答案为:-745;平衡常数K只与温度有关,则X代表温度,由(1)可知,该反应为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,平衡常数减小,故曲线b符合平衡常数随温度的变化,故答案为:温度;b;(3)由题干信息,设NH3转化的物质的量浓度为8xmol/L,列三段式有:已知经10分钟时达到平衡时,c(NH3)=0.5molL-1,c(NO2)0.25molL-1,则2-8x=0.5,解得8x=1.5,则0.5n-2x=0.5n-0.375=0

22、.25,解得n=1.25,故答案为:1.25;,故答案为:0.15molL-1min-1;NH3的平衡转化率,故答案为:75%;(4)用电解法将工业废水中的CN-转变为N2,氮元素化合价从-3价升高到0价,碳元素化合价从+2价升高到+4价,发生氧化反应,所以装置左侧为阳极,右侧为阴极,根据电解原理可知,H在阴极得电子发生还原反应,电极反应式为:2H2O+2e-=H2+2OH-,阴极有OH-生成,所以pH增大,在阳极,CN-将转变为N2和CO32-,氮元素化合价从-3价升高到0价,碳元素化合价从+2价升高到+4价,电极反应式为:2CN-10e-+12OH-=2CO32-+N2+6H2O,故答案为

23、:增大;2CN-10e-+12OH-=2CO32-+N2+6H2O。10.二甲醚主要用于替代汽车燃油、制氢及用于燃料电池原料。 回答下列问题二甲醚在加热条件下能发生分解:(CH3)2O(g)CH4(g)+H2(g)+CO(g),在某温度压强下测定其动力学数据如下:t/s0200400600800c(CH3)2O/molL-10.010000.009160.008390.007680.007020800s 的二甲醚平均反应速率为_ 。一种“直接二甲醚燃料电池”结构如下图所示,电解质为强酸溶液。电池工作时,能量转化方式为_,负极的电极反应式为 _。二甲醚与水蒸气重整制 H2,相同投料比及流速时,单

24、位时间内 H2 产率与催化剂及温度下关系如下图 所示,适宜的催化剂是_(选填 a、b、c)及适宜的温度是_ 。工业中用 CO 和 H2 为原料可制取二甲醚,在 250、5MPa 及催化剂作用下,在反应器中合成。a:3CO(g)+3H2(g) CH3OCH3(g)+CO2(g) K1b:2CO(g)+4H2(g) CH3OCH3(g)+H2O(g) K2c:CO(g)+2H2(g) CH3OH(g)已知:投料比 n(H2)/n(CO2)与原料气转化率的关系如下图 所示。最佳 n(H2)/n(CO)比为_ (填图中数字)。同一温度下,CO(g)+H2O(g) CO2(g)+H2(g)平衡常数为 K

25、3,则 K3=_用含 K1、K2 代数式表示)。已知反应 CO2(g)+3H2(g) CH3OH(g)+H2O(g)。一定条件下,向体积为 1L 的密闭容器中充入 1molCO2和 3molH2,测得 3min 时(H2)=0.5mol/Lmin,10min 时达到平衡,平衡时,CO2 转化率为 75%,在下图中 画出 CO2 和 CH3OH(g)的浓度随时间变化曲线_。【答案】 (1). 3.72510-6molL-1s-1 (2). 化学能转变为电能 (3). CH3OCH3+3H2O-12e-=2CO2+12H+ (4). c (5). 450 (6). 1.0 (7). K1/K2 (

26、8). 【解析】【分析】(1)平均反应速率就是反应速率,指单位时间内的浓度变化值,据此计算;(2)原电池中,负极失去电子,则负极的反应为CH3OCH3CO2;(3)氢气的产率随着温度升高在不断升高,a、b、c三种催化剂的催化效率在450C时,c催化剂产生的氢气产率最高;(4)根据曲线a,可知在投料比1.0时,CO与H2总转化率最大,由a-b可得到CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g),计算其平衡常数;(3)根据3min时,氢气的速率,计算出反应消耗的氢气的物质的量浓度,根据反应的方程式和消耗氢气的物质的量浓度,可计算消耗的二氧化碳的浓度,生成甲醇的物质量浓度,达到平衡时,根据二氧化碳

27、的转化率,计算达到平衡时二氧化碳的物质的量浓度,甲醇的物质的量浓度,画出CO2和CH3OH(g)的浓度随时间的变化曲线。【详解】(1)由题干信息可得,故答案为:3.72510-6molL-1s-1;(2)该装置为燃料电池,将化学能直接转化为电能,原电池中负极失去电子,所以负极电极反应式是CH3OCH3+3H2O-12e-=2CO2+12H+,故答案为:化学能转变为电能;CH3OCH3+3H2O-12e-=2CO2+12H+;(3)根据图像分析可知,无论用何种催化剂均是温度越高,产率越高,但在450C,用催化剂c时,H2产率超过70%,具有实际意义,故答案为:c;450;(4)由图像知,a曲线在

28、投料比1.0时,CO与H2总转化率最大;可由反应a-b得到反应CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g),平衡常数K3为两者之商=K1/K2,故答案为:1.0;K1/K2;(5)3min时,H2浓度减少0.5molL-1min-13min=1.5molL-1,则CO2的浓度减少0.5 molL-1,此时c(CO2)=0.5 molL-1,生成c(CH3OH)=0.5 molL-1,达到平衡时,c(CO2)=0.25 molL-1,c(CH3OH)=0.75 molL-1,画出CO2和CH3OH(g)的浓度随时间的变化曲线为,故答案为:。选考题 【化学选修3:物质结构与性质】 11.砷在工

29、业、农业、医学等领域用途非常广泛。回答下列问题:确定砷华(成分为 As2O3)是晶体还是非晶体,可通过_加以确定。基态砷原子的价电子排布式为 _。 AsH3 空间构型为_,NH3 沸点比 AsH3 高,其原因为_;药物胂凡纳明()分子中,共价键的类型有_ , 原子采用 sp2 杂化的有_。砷酸(H3AsO4)的酸性比亚砷酸(H3AsO3)_(填“强”或“弱”),其理由是 _。最近我国科学家研制的一种“稀磁材料”,其晶胞结构如下图所示。与 Zn 原子紧邻的 Zn 数目为_个, 该晶体的密度为 _ gcm-3(不必计算结果,写出表达式即可)。【答案】 (1). X射线衍射 (2). 4s24p3

30、(3). 三角锥形 (4). 氨分子间能形成氢键,分子间作用力增大 (5). 键和键 (6). C、As (7). 强 (8). 前者有一个非羟基氧,后者不含非羟基氧 (9). 12 (10). 【解析】【详解】(1)可用X射线衍射的方法来确定某种物质是晶体还是非晶体,故答案为:X射线衍射;(2)As为33号元素,其基态原子的核外电子排布式为Ar3d104s24p3,则价电子排布式为4s24p3,故答案为:4s24p3;(3)AsH3的价电子对数为,含有1个孤电子对,则其空间构型为三角锥形,由于NH3分子间形成氢键,分子间作用力增大,因此NH3的沸点高于AsH3,胂凡纳明()分子中,含有的共价

31、键类型有键和键,其中苯环中的C和分子中的As均采用sp2杂化方式,故答案为:三角锥形;氨气分子间形成氢键,分子间作用力增大;键和键;C、As;(4)因为砷酸有一个非羟基氧,而亚砷酸不含非羟基氧,所以亚砷酸的酸性比砷酸弱,故答案为:强;前者有一个非羟基氧,后者不含非羟基氧;(5)根据晶胞结构分析可知,Zn原子位于晶胞的顶点和面心,一个晶胞中Zn原子的个数为,与Zn原子紧邻的Zn数目为12个,Li原子位于晶胞的棱心和体心,则一个晶胞中Li原子的个数为,As原子位于晶胞体内,一个晶胞含有4个As原子,则一个晶胞的质量为,晶胞的体积为(5.9410-8)3cm3,根据公式可得该晶体的密度,故答案为:1

32、2;。【点睛】本题主要考查物质结构与性质的知识,涉及原子核外电子排布、杂化轨道理论、分子立体构型、晶胞的计算等知识点,(5)中要注意cm和nm之间的换算关系,是本题的易错点。【化学选修5:有机化学基础】12.酯类物质是极为重要的有机合成产品或中间产物,结构简式为()的酯类有机物 E(核磁共振氢谱有3 个峰)是一种重要的塑化剂,工业上合成 E 的路线如下图所示:烃 A 的名称_,E 的分子式为_,C 中官能团的结构简式为_。的反应条件为_,上述转化中属于取代反应的是_。的化学方程式为_。B 有很多同分异构体,其中苯环上有三个取代基且遇 FeCl3 溶液显紫色的物质共有_种;写出分子中有 5 种不

33、同化学环境的氢原子的结构简式_。已知RCH=CH2 RCH2CHO,写出以CH2CH2和H218O为原料(其他无机试剂任选)合成合成路线图_(仿照题目中形式,不要编号)【答案】 (1). 邻二甲苯 (2). C10H10O4 (3). CHO (4). 催化剂、加热 (5). (6). 2NaOH2NaCl (7). 14 (8). 、 (9). 【解析】【分析】根据合成路线分析可知,由的反应条件和生成的物质可以推知A为,根据E的结构和反应的条件可知,D与ROH在浓硫酸、加热的条件下发生酯化反应生成E,则D为,根据流程图,反应为发生水解反应得到B(),反应B催化氧化得到C(),C再催化氧化得到

34、D,又E为酯,且又三种位置的氢,所以R基为甲基,E的结构简式为,据此分析解答问题。【详解】(1)根据上述分析可知,A为,名称为邻二甲苯,E结构简式为,则分子式为C10H10O4,C的结构简式为,其官能团为醛基,结构简式为CHO,故答案为:邻二甲苯;C10H10O4;CHO;(2)由醛基到羧基,可在催化剂加热的条件下发生催化氧化,得到D(),反应为烃在光照条件下的取代反应,反应为氯代烃的水解,属于取代反应,反应为氧化反应,反应为酯化反应,属于取代反应,则取代反应有,故答案为:催化剂、加热;(3)反应为发生水解反应得到B(),反应方程式为2NaOH2NaCl,故答案为:2NaOH2NaCl;(4)B结构简式为,其同分异构体的苯环上有3个取代基且遇FeCl3溶液显紫色的,则有OH、CH3、CH2OH或OH、OH、CH2CH3两种情况,根据定一议二的原则,假设OH、CH3处于邻位,有4种情况,OH、CH3处于间位,有4种情况,OH、CH3处于对位,有2种情况,同理,OH、OH处于邻位有2种情况,处于间位有3种情况,处于对位有1种情况,故共有4+4+2+2+3+1=14种,其中分子中有5种不同化学环境的氢原子的结构简式为、,故答案为:14;、;(5)根据已知条件由乙烯合成乙醛,乙醛氧化物乙酸,乙烯与水加成生成乙醇,乙酸和乙醇发生酯化反应生成目标产物,合成路线为,故答案为:。

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