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宁夏回族自治区银川市兴庆区宁夏回族自治区银川一中2021届高三化学上学期第四次月考试题(含解析).doc

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资源描述

1、宁夏回族自治区银川市兴庆区宁夏回族自治区银川一中2021届高三化学上学期第四次月考试题(含解析)1. 设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A. 将lmolCl2通入到水中,则N(HClO)+N(Cl-)+N(ClO-)=2NA(N表示粒子数)B. 用惰性电极电解CuSO4溶液一段时间后,若加入29.4gCu(OH)2能使溶液复原,则电解过程中转移电子数目为1.2NAC. H2(g)+I2(g)2HI(g) H=-akJmol-1,若充分反应后放出akJ热量,则起始时向密闭容器中加入了NA个氢分子和足量的碘单质D. 100g质量分数17%的H2O2溶液中极性键数目为NA【答案】B【解析】

2、【详解】A将lmolCl2通入到水中,只有一部分Cl2与水反应生成HCl、HClO,另一部分在水中仍以Cl2分子形式存在,所以N(HClO)+N(Cl-)+N(ClO-)2NA(N表示粒子数),A不正确;B29.4gCu(OH)2物质的量为=0.3mol,加入0.3molCu(OH)2能使溶液复原,则相当于加入0.3molCuO和0.3molH2O,所以电解过程中转移电子的数目为0.3mol(2+2) NA =1.2NA,B正确;C对于可逆反应H2(g)+I2(g)2HI(g) H=-akJmol-1,1molH2完全反应后,放出akJ热量,所以起始时向密闭容器中加入的氢分子数目应大于NA个,

3、C不正确;D100g质量分数17%的H2O2溶液中含有17gH2O2和83gH2O,含极性键数目为+NANA,D不正确;故选B。2. 下列实验的现象与结论相对应的是ABCD实验现象电流计指针先向右偏转(说明电子由Fe转移到Cu),片刻后向左偏转烧瓶中有气泡产生,试管内溶液出现白色浑浊加热,肥皂液中产生无色气泡和中均迅速产生大量气泡结论铁片作负极,片刻后铜片作负极非金属性强弱:ClCSi铁粉与水蒸气反应生成H2MnO2一定是中反应的催化剂A. AB. BC. CD. D【答案】A【解析】【详解】A起初电流计指针先向右偏转,表明电子从左向右流动,从而得出铁片作负极;由于铁片表面发生钝化,阻止了铁失

4、电子,所以片刻后指针向左偏转,表明电子从右向左流动,从而得出铜片作负极,A符合题意;B由于盐酸是挥发性酸,挥发出的HCl会进入试管,与试管内的Na2SiO3发生反应生成硅酸,所以不能证明碳酸的酸性比硅酸强,也就不能证明非金属性CSi,B不符合题意;C试管加热,即便铁粉与水蒸气不反应,试管内空气受热膨胀,也会产生气体,所以肥皂液中产生的无色气体不一定是H2,C不符合题意; D过氧化钠与水反应生成氧气,两试管内均迅速产生大量气泡,所以不能证明中MnO2起催化作用,D不符合题意;故选A。3. 某新型水系钠离子电池工作原理如图所示。TiO2光电极能使电池在太阳光照下充电,充电时Na2S4还原为Na2S

5、,下列说法不正确的是A. 充电时,太阳能转化电能,电能又转化为化学能B. 放电时,a极为正极C. 充电时,阳极的电极反应式为3I2e=D. M是阳离子交换膜【答案】B【解析】【分析】充电时Na2S4还原为Na2S,根据图示,可判断充电时a是阴极、b是阳极;充电时,阴极与外接电源的负极相连,阳极与外接电源的正极相连,当对外供电时,a是负极,b是正极;【详解】A根据装置图,充电时,太阳能转化为电能,电能又转化为化学能储存起来,故A正确;B充电时Na2S4在a极还原为Na2S,充电时a是阴极,所以放电时,a极为负极,故B错误;C 充电时,b是阳极,根据图示,阳极I失电子被氧化为,电极反应式为3I-2

6、e=,故C正确;D若M是阴离子交换膜,则阴离子混合后会相互反应,所以M是阳离子交换膜,故D正确;答案选B。4. 如图是某另类元素周期表的一部分,下列说法正确的是A. 简单阴离子的半径大小:XZYB. 单质的氧化性:XYZC. 简单氢化物沸点:YXZD. X的最高价氧化物对应的水化物为三元酸【答案】D【解析】【分析】按周期表中元素的排列规律分析可知:Y为N元素,X为P元素,Z为O元素;【详解】A同主族时电子层数越多,离子半径越大;具有相同电子排布的离子,原子序数大的离子半径小,则 简单阴离子的半径大小: ,A错误;B单质的氧化性: ,B错误;C氨分子间有氢键、水分子间有氢键,分子间有氢键时,物质

7、的沸点较高,水常温呈液态、氨气常温呈气态,简单氢化物沸点: ,C错误;DX的最高价氧化物对应的水化物为磷酸,H3PO4为三元酸,D正确;答案选D。5. 某固体混合物中可能含有Na+、K+、Cl-、等离子,取两份该固体的溶液进行如下实验:第一份,加入过量的Ba(NO3)2溶液产生白色沉淀,分离滤液和沉淀。向白色沉淀中滴入过量盐酸,所得溶液澄清;向滤液中滴加AgNO3溶液生成不溶于稀HNO3的白色沉淀。第二份,取溶液进行焰色反应,火焰呈黄色。下列关于该混合物的组成说法正确的是A. 一定是K2SO3和NaClB. 可能是Na2SO4和KClC. 可能是NaCl和K2CO3D. 一定是Na2CO3和N

8、aCl【答案】C【解析】【分析】第一份,加入过量的Ba(NO3)2溶液产生白色沉淀,白色沉淀溶于过量盐酸,则原溶液中一定含有、中的某一种或两种,但一定不含有;向滤液中滴加AgNO3溶液生成不溶于稀HNO3的白色沉淀,则一定含有Cl-;第二份,取溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,则一定含有Na+,但不能肯定K+是否存在。【详解】A由上面分析可知,溶液中不一定含有K+,则不一定含有K2SO3,A不正确;B溶液中一定不含有,则固体混合物中不可能含有Na2SO4,B不正确;C溶液中肯定含有Na+,可能含有K+、,所以固体混合物可能是NaCl和K2CO3,C正确;D溶液中可能含有K+,则固体混合物不一定是N

9、a2CO3和NaCl,D不正确;故选C。6. 下列图示与对应的叙述相符的是A. 图一表示反应:mA(s)+nB(g)pC(g) HO,在一定温度下,平衡时B的转化率(B%)与压强变化的关系如图所示,反应速率x点比y点时的快B. 图二是可逆反应:A(g)+B(s)C(s)+D(g) HO的速率时间图像,在t1时刻改变条件可能是加入催化剂C. 图三表示对于化学反应mA(g)+nB(g)pC(g)+qD(g),A的百分含量与温度(T)的变化情况,则该反应的H0D. 图四所示图中的阴影部分面积的含义是(v正-v逆)【答案】B【解析】【详解】A由图一可看出,x点的压强比y点小,所以反应速率x点比y点时的

10、慢,A不正确;B由图二可知,在t1时刻正、逆反应速率都增大且增大的程度相同,所以改变的条件可能是加入催化剂,B正确;C由图三可知,在M点之前,反应未达平衡,在M点之后,随着温度的不断升高,A的百分含量不断增大,则平衡逆向移动,所以该反应的H0,C不正确;D图四表示速率-时间关系曲线,图中的阴影部分面积的含义是(v正-v逆)t,D不正确;故选B。7. 碱式碳酸镍Nix(OH)y(CO3)znH2O是一种绿色粉末状晶体,常用作催化剂和陶瓷着色剂,300以上时分解生成3种氧化物。为确定其组成,某同学在实验室中进行了有关的实验探究。回答下列问题:(1)甲、乙两装置可分别选取下列装置_、_(填字母,装置

11、可重复选取)。(2)称取一定量的碱式碳酸镍样品,放入硬质玻璃管内;安装好实验仪器,检查装置气密性;加热硬质玻璃管,当装置C中_(填实验现象)时,停止加热;打开活塞K,缓缓通入空气,其目的是_。(3)装置A的作用是_,装置E的作用是_。(4)实验前后测得下表所示数据:装置B中样品(质量/g)装置C(质量/g)装置D(质量/g)实验前7.54114.4651.22实验后3.04112.3050.34已知碱式碳酸镍中Ni化合价为+2价,则该碱式碳酸镍的化学式为_。(5)请写出加热时氢气还原上述碱式碳酸镍的化学反应方程式_。【答案】 (1). c (2). c (3). 不再有气泡产生 (4). 将装

12、置中残留的气体产物吹入吸收装置中 (5). 吸收空气中的CO2和水蒸气 (6). 防止空气中的CO2和水蒸气进入装置D (7). Ni3(OH)4CO34H2O (8). 3H2+Ni3(OH)4CO34H2O3Ni+9H2O+CO2【解析】【分析】测定碱式碳酸镍的组成,采用热分解法,将碱式碳酸镍转化为NiO、H2O、CO2三种氧化物,利用B、C、D装置在加热前后的质量变化,确定NiO、H2O、CO2三种氧化物的质量,然后求出三者的物质的量,从而确定碱式碳酸镍的组成。在实验操作过程中,为防止装置内和空气中CO2、H2O的干扰,同时为防止反应生成的气体滞留在装置中,需要先后两次通入去除了CO2和

13、H2O的空气。【详解】(1)由于浓硫酸只能吸收水,不能吸收CO2;无水硫酸铜通常用于检验水;氧化钙虽然可吸收CO2,但吸收效果不好。而甲装置用于吸收水蒸气和二氧化碳、乙装置用于吸收CO2,所以可分别选取装置c、c。答案为:c;c;(2)加热硬质玻璃管,当装置C中不再有气泡产生时,固体完全分解,停止加热;为使装置内的CO2、H2O完全被C、D装置内的试剂吸收,打开活塞K,缓缓通入空气,其目的是将装置中残留的气体产物吹入吸收装置中。答案为:不再有气泡产生;将装置中残留的气体产物吹入吸收装置中;(3)往反应装置内先后两次通入去除了CO2和水蒸气的空气,都是为了减小实验误差,装置A的作用是吸收空气中的

14、CO2和水蒸气,装置E的作用是防止空气中的CO2和水蒸气进入装置D。答案为:吸收空气中的CO2和水蒸气;防止空气中的CO2和水蒸气进入装置D;(4)m(NiO)=7.54g-3.04g=4.5g,m(H2O)=114.46g-112.30g=2.16g,m(CO2)=51.22g-50.34g=0.88g,n(NiO)=0.06mol,n(H2O)=0.12mol,n(CO2)=0.02mol,n(NiO):n(H2O):n(CO2)= 0.06mol:0.12mol:0.02mol=3:6:1,则该碱式碳酸镍的化学式为Ni3(OH)4CO34H2O。答案为:Ni3(OH)4CO34H2O;(

15、5)加热时,氢气还原上述碱式碳酸镍,生成Ni、CO2和H2O,化学反应方程式为3H2+Ni3(OH)4CO34H2O3Ni+9H2O+CO2。答案为:3H2+Ni3(OH)4CO34H2O3Ni+9H2O+CO2。【点睛】碱石灰吸收CO2时,由于生成水,所以能促进CO2的吸收。8. 阳离子交换膜法电解饱和食盐水具有综合能耗低、环境污染小等优点。生产流程如图所示:(1)电解饱和食盐水的化学方程式为_。(2)电解结束后,能够脱去阳极液中游离氯的试剂或方法是_(填字母序号)。aNa2SO4bNaNO3c热空气吹出d降低阳极区液面上方的气压(3)食盐水中的I若进入电解槽,可被电解产生的Cl2氧化为IC

16、l,并进一步转化为。可继续被氧化为高碘酸根(),与Na+结合生成溶解度较小的NaIO4沉积于阳离子交换膜上,影响膜的寿命。ICl为有毒的黑色晶体,可用氢氧化钠溶液吸收,请写出相应的离子反应方程式:_。请写出NaIO3被氧化为NaIO4的离子反应方程式为_。(4)在酸性条件下加入NaClO溶液,可将食盐水中的I转化为I2,再进一步除去。通过测定体系的吸光度,可以检测不同pH下I2的生成量随时间的变化,如下图所示。已知:吸光度越高表明该体系中c(I2)越大。结合化学用语解释10min时不同pH体系吸光度不同的原因:_。pH=4.0时,体系的吸光度很快达到最大值,之后快速下降。吸光度快速下降的可能原

17、因_。研究表明食盐水中I含量0.2mgL-1时对离子交换膜影响可忽略。现将1m3含I浓度为1.47mgL-1的食盐水进行处理,为达到使用标准,理论上至少需要0.05molL-1NaClO溶液_L。(已知NaClO的反应产物为NaCl,溶液体积变化忽略不计)【答案】 (1). 2NaCl+2H2OC12+H2+2NaOH (2). cd (3). ICl+2OH-=IO-+Cl-+H2O (4). Na+Cl2+H2O=NaIO4+2H+2Cl (5). ClO-+2H+2I-=I2+Cl-+H2O,10min时pH越低,c(H+)越大反应速率加快(或ClO-氧化性增强),所以c(I2)越高吸光

18、度越大 (6). c(H+)较高,ClO-继续将I2氧化为高价含碘微粒,所以c(I2)降低吸光度下降 (7). 0.1【解析】【分析】电解精制的饱和食盐水得到氢氧化钠、氢气和氯气,要从电解液中脱去溶解的氯气,可通过改变外界条件,降低氯气的溶解度;共存的杂质碘离子会参与氧化还原反应,逐步被氧化,转变出ICl等,从组成元素非金属性ICl看,ICl中碘+1价、Cl-1价,ICl与水的反应生成盐酸和次碘酸,据此可推出ICl与氢氧化钠溶液反应的产物,碘单质生成与消耗的速度可从影响速率的因素来分析、计算结合题给信息进行;【详解】(1)电解饱和食盐水时,氯离子在阳极失电子发生氧化反应生成氯气,水电离的氢离子

19、在阴极得电子发生还原反应生成氢气,则电解的化学方程式为2NaCl +2H2O C12+ H2+2NaOH。(2)aNa2SO4与游离氯不反应,不能除去阳极液中游离氯,故a不符合题意;bNaNO3与游离氯不反应,不能除去阳极液中游离氯,故b不符合题意;c海水中提取溴用到“空气吹出法”将游离态的溴吹出,则除去阳极液中游离氯也可采取此方法,故c符合题意;d由于气体的溶解度随压强的减小而减小,则降低阳极区液面上方的气压,游离氯的溶解度减小从液体中逸出,可除去阳极液中游离氯,故d符合题意;答案选cd。(3)碘元素和氯元素处于同一主族(VIIA),二者最外层电子数均为7,ICl中共用一对电子,由于碘原子半

20、径大于氯原子,碘原子得电子能力弱于氯原子,故共用电子对偏离碘原子,使得碘元素显+1价、氯元素呈-1价, ICl和OH-反应是非氧化还原反应,生成IO-、Cl-和H2O,则反应的离子方程式为:ICl+2OH-=IO-+Cl-+H2O;NaIO3中I元素失电子发生氧化反应,化合价由+5价升高到+7价,生成溶解度较小的NaIO4而析出, Cl2中氯元素得电子发生还原反应,化合价由0价降低到-1价生成Cl-,离子方程式为Na+ Cl2 + H2O= NaIO4+ 2H+2Cl-。(4)ClO- + 2H+ + 2I-= I2 + Cl- + H2O, 10 min时pH越低,c(H+)越大,反应速率加

21、快(或ClO-氧化性增强),c(I2)越高,吸光度越大;c(H+)较高,ClO-继续将I2 氧化为高价含碘微粒,c(I2)降低,吸光度下降;研究表明食盐水中I-含量0.2 mgL-1时对离子交换膜影响可忽略。即1m3食盐水中I-的含量0.2 mgL-11m31000=0.2g时对离子交换膜影响可忽略,则1m3含I-浓度为1.47 mgL-1 的食盐水需处理掉1.47 mgL-11m3-0.2g=1.27g的I-时对离子交换膜影响可忽略。1.27gI-的物质的量为0.01mol,根据反应方程式ClO- + 2H+ + 2I-= I2 + Cl- + H2O,需NaClO的物质的量为0.005mo

22、l,则此NaClO的体积为0.005mol/0.05mol/L=0.1L。9. 大气中CO2含量的增加会加剧温室效应,秉承“低碳环保,绿色出行”的生活理念,CO2的综合利用也成为热门研究领域。I.CO2可用于生产乙烯。(1)依据图1写出CO2和H2生成C2H4和H2O(l)的热化学方程式_。(2)以稀硫酸作电解质溶液,利用电解法将CO2转化为乙烯的装置如图2所示。M电极的电极反应式为_,工作一段时间后,阳极室中溶液的pH_(填“增大”“不变”或“减小”)。.CO2与H2在一定条件下可生产二甲醚:2CO2(g)+6H2(g)CH3OCH3(g)+3H2O(g) H”“=”或“”或“ (7). K

23、(900K);(4)从图3ab点数值可知,Cat.1催化效率更高,反应更快,活化能更低,所以活化能Ea(Cat.1)Ea(Cat.2);因为催化剂只能改变反应速率,不能使平衡发生移动,最终达到平衡时二氧化碳转化率应相同,所以a、b、c、d、e五个状态中一定是平衡状态只有d、e两点。10. 氢能被视为最具发展潜力的清洁能源,开发新型储氢材料是氢能利用的重要研究方向。请回答下列问题:化合物A(H3BNH3)是一种潜在的储氢材料,可由六元环状物质(HB=NH)3通过如下反应制得:3CH4+2(HB=NH)3+6H2O=3CO2+6H3BNH3。(1)基态B原子的价电子排布式为_,B、C、N、O第一电

24、离能由大到小的顺序为_,CH4、H2O、CO2的键角按照由大到小的顺序排列为_。(2)与(HB=NH)3互为等电子体的有机分子为_(填分子式)。氢气的安全贮存和运输是氢能应用的关键。(1)印度尼赫鲁先进科学研究中心的Datta和Pati等人借助ADF软件对一种新型环烯类储氢材料(C16S8)进行研究,从理论角度证明这种材料的分子呈平面结构(如图),每个杂环平面上下两侧最多可吸附10个H2分子。C16S8分子中C原子和S原子的杂化轨道类型分别为_。相关键长数据如表所示:化学键CSC=SC16S8中碳硫键键长/pm181155176从表中数据看出,C16S8中碳硫键键长介于C-S键与C=S键之间,

25、原因可能是_。C16S8与H2微粒间的作用力是_。(2)MgH2是金属氢化物储氢材料,其晶胞如图所示,该晶体的密度为agcm-3,则晶胞的体积为_cm3(用含a、NA的代数式表示,NA表示阿伏加德罗常数的值)。【答案】 (1). 2s22p1 (2). NOCB (3). CO2CH4H2O (4). C6H6 (5). sp2、sp3 (6). C16S8分子中的碳硫键具有一定程度的双键性质 (7). 范德华力 (8). 【解析】【分析】比较第一电离能时,通常先看非金属性。一般情况下,非金属性越强,第一电离能越大,但若遇到价层电子排布处于半满、全满或全空状态时,电子的能量低,第一电离能反常,

26、但也只比原子序数大1的元素的第一电离能大。【详解】(1)B为5号元素,电子排布式为1s22s22p1,则基态B原子的价电子排布式为2s22p1,B、C、N、O的非金属性ONCB,但由于N原子的2p轨道处于半满状态,电子的能量低,第一电离能反常(比O大),所以第一电离能由大到小的顺序为NOCB,CH4、H2O、CO2的键角分别为10928、104.5、180,按照由大到小的顺序排列为CO2CH4H2O。答案为:2s22p1;NOCB;CO2CH4H2O;(2)(HB=NH)3分子式为N3B3H6,与苯互为等电子体,则互为等电子体的有机分子为C6H6。答案为:C6H6;(1)C16S8分子中,C原

27、子和S原子的价层电子对数分别为3和4,所以杂化轨道类型分别为sp2、sp3。从表中数据看出,C16S8中碳硫键键长介于C-S键与C=S键之间,但不可能像苯一样形成大键,所以只能从键长推出键能大小关系,从而得出原因可能是C16S8分子中的碳硫键具有一定程度的双键性质。因为“每个杂环平面上下两侧最多可吸附10个H2分子”,则C16S8与H2微粒间的作用力是范德华力。答案为:sp2、sp3;C16S8分子中的碳硫键具有一定程度的双键性质;范德华力;(2)从晶胞图中可以看出,晶胞中有8个Mg原子在顶点,1个Mg原子在体心,4个H原子在面心,2个H原子在体内,所以每个晶胞中含Mg原子个数为8+1=2,含

28、H原子个数为4+2=4,该晶体的密度为agcm-3,则晶胞的体积为=cm3。答案为:。【点睛】计算晶胞中所含原子数目时,利用原子所在位置,确定能被几个晶胞共用,从而得出在1个晶胞中所占的份额。11. 醇酸树脂合成技术成熟、原料易得、涂膜的综合性能良好,是涂料用合成树脂中用量最大、用途最广的品种之一,新型环保醉酸树脂的合成线路如图所示:(1)E的化学名称是_, D中官能团的名称是_。(2)反应有机反应类型是_。(3)下列说法正确的是_(填字母编号)。a化合物A的核磁共振氢谱有3组峰b油脂、蔗糖、麦芽糖酸性水解都能得到2种物质c. 检验B中所含官能团时,加试剂的顺序依次是过氢量氧化钠溶液、硝酸银溶

29、液d. 1molC 与足量的银氨溶液反应能生成4 mol Age. 1molE 与足童的金属钠反应产生33.6L H2 (标准状况下)(4)写出CD的化学方程式:_。(5)在Cu 作催化剂,F(C8H10O2)与O2生成C,则F的同分异构体中,符合下列条件的芳香族化合物的结构简式有_。a遇FeCl3溶液发生显色反应;b发生消去反应后生成的化合物核磁共振氢谱有5组峰;(6)已知:RCH3CH=CH2RCHClCH=CH2。上述合成路线,以2-丙醇为原料(无机试剂任选),设计制备OHC-CH2-CHO的合成路线_。【答案】 (1). 丙三醇 (2). 羧基 (3). 取代反应 (4). ade (

30、5). (6). 、 (7). 【解析】试题分析:,B为卤代烃,根据逆推可知D是、E是CH2OHCHOHCH2OH;解析:根据以上分析,(1)CH2OHCHOHCH2OH的化学名称是丙三醇;中官能团的名称是羧基。(2)发生甲基上取代反应。(3)a邻二甲苯结构对称,核磁共振氢谱有3组峰,故a正确;b麦芽糖酸性水解只得到葡萄糖一种物质,故b错误;c. 检验B中所含官能团时,加试剂的顺序依次是过氢量氧化钠溶液、加硝酸、最后硝酸银溶液,故c错误;d. 含有2个醛基,1mol 与足量的银氨溶液反应能生成4 mol Ag,故d正确;e. CH2OHCHOHCH2OH含有3个羟基,1molE 与足童的金属钠

31、反应产生33.6L H2 (标准状况下),故e正确;(4)邻苯二甲醛被氢氧化铜氧化为邻苯二甲酸的化学方程式:。(5)在Cu 作催化剂,F(C8H10O2)与O2生成,则F是邻苯二甲醇,F同分异构体中,遇FeCl3溶液发生显色反应,说明含有酚羟基;发生消去反应后生成的化合 物核磁共振氢谱有5组峰的芳香族化合物的结构简式有和。 (6)已知:根据RCH3CH=CH2RCHClCH=CH2,由2-丙醇制备OHC-CH2-CHO需要制备丙烯,再与氯气发生取代反应,再与氯化氢发生加成反应,合成路线为点睛:检验卤代烃中所含官能团时,加试剂的顺序依次是过氢量氧化钠溶液水解、加硝酸中和过量的氢氧化钠、最后硝酸银溶液,根据沉淀颜色判断卤素原子种类。

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