1、甘肃省永靖县移民中学2019-2020学年高三上学期化学期中考试卷相对原子质量:H1 C12 O16 Na 23 Cl35.5 Mg24 Fe56 Cu64 S32 I127第 卷 (共计51分)一、选择题(本大题共17小题,每小题3分,满分51分。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.用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是 ( )A. 78g过氧化钠晶体中,含2NA个阴离子B. 常温常压下,22.4L氦气含有NA个氦原子C. 在O2参与的反应中,1 mol O2作氧化剂时得到的电子数一定是4NAD. 常温下16g O2与O3的混合气体中含氧原子数为NA【答案】D【
2、解析】【详解】A过氧化钠的阴离子是O22-,78g过氧化钠是1mol,其晶体中含NA个阴离子,A错误;B常温常压下22.4L氦气不是1mol,B错误;C在O2参与的反应中,1 mol O2作氧化剂时得到的电子数不一定一定是4NA,例如氧气和钠反应生成过氧化钠,C错误;D常温下16g O2与O3的混合气体中含氧原子的物质的量是,其中氧原子数为NA,D正确。答案选D。2.下列关于胶体的叙述正确的是A. 胶体粒子不能透过滤纸B. 胶体和溶液的本质区别是胶体能发生丁达尔现象C. 胶体带电,故在电场作用下会产生电泳现象D. 用渗析的方法净化胶体时,使用半透膜只能让小分子和离子通过【答案】D【解析】【详解
3、】A、溶液、胶体粒子均能透过滤纸,故A错误;B、胶体和溶液的本质区别是分散质微粒直径大小,胶体的分散质微粒直径介于110nm之间,而溶液的分散质微粒直径小于1nm,故B错误;C、胶体是电中性的,不带电,在电场作用下会产生电泳现象证明胶体中的胶粒是带电的,故C错误;D、用渗析的方法可以分离胶体和溶液,溶液能通过半透膜,而胶体不能,半透膜只能让小分子和离子通过,故D正确;故选D。3.常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是A. pH=1的溶液中: Fe2+、NO3-、SO42-、Na+B. 由水电离的c(H+)=110-14 molL-1的溶液中:Ca2+、K+、Cl-、HCO3-C. c(
4、H+)/c(OH-)=1012的溶液中: NH4+、Al3+、NO3-、Cl-D. 加入苯酚显紫色的溶液: K+、ClO-、SO42-、SCN-【答案】C【解析】【详解】A、pH=1的溶液呈酸性,NO3-在酸性溶液中会将Fe2+氧化,即H+、NO3-、Fe2+不能共存,A不符合题意;B、由水电离的c(H+)=110-14molL-1的溶液可能显酸性,也可能显碱性;无论是在酸性溶液中,还是碱性溶液中,HCO3-都不能大量存在,B不符合题意;C、c(H+)/c(OH-)=1012,Kw=c(H+)c(OH-)=10-14(常温下),则c(H+)=0.1molL-1,溶液呈酸性,该组离子可以大量共存
5、,C符合题意;D、加入苯酚显紫色的溶液中含有Fe3+,Fe3+可以和SCN-发生络合反应,二者不能大量共存,D不符合题意;故选C。【点睛】由水电离的c(H+)=110-14molL-1的溶液可能显酸性,也可能显碱性,比如1molL-1的HCl溶液中,c(H+)=1molL-1,则c(OH-)=110-14molL-1,由于溶液中OH-全部来自于水的电离,故由水电离的c(H+)=110-14molL-1,又比如1molL-1的NaOH溶液中,H+全部来自于水的电离,则溶液中由水电离的c(H+)=110-14molL-1。4.分类是化学学习与研究的常用方法,下列分类正确的是A. Na2O、MgO、
6、Al2O3均属于碱性氧化物B. 石灰石、生石灰、熟石灰均属于碱C. 酸、碱、盐之间发生的反应均属于复分解反应D. 混合物、分散系、胶体从属关系如右图所示【答案】D【解析】【详解】A.Al2O3属于两性氧化物,选项A不正确;B.石灰石属盐、生石灰属碱性氧化物,选项B不正确;C.酸、碱、盐之间发生的反应多属于复分解反应,也有特殊的如:硝酸溶解Fe(OH)2时会发生氧化还原反应,选项C不正确;D.分散系属混合物,胶体是分散系里的一种。选项D正确。5.2011年9 月29日,“长征2F”运载火箭成功将“天宫一号”目标飞行器送上太空,火箭中使用的燃料是偏二甲肼(CH3NHNHCH3)和四氧化二氮(N2O
7、4)。在火箭升空过程中,燃料发生反应:CH3NHNHCH32N2O42CO23N24H2O提供能量。下列叙述正确的是A. 该燃料绿色环保,在燃烧过程中不会造成任何环境污染B. 该反应中N2O4是氧化剂,偏二甲肼是还原剂C. CO2是氧化产物,N2是还原产物D. 每有0.6 mol N2生成,转移电子数目2.4NA【答案】B【解析】【分析】反应中,偏二甲肼中碳和氮的化合价都升高,四氧化二氮中氮的化合价降低。【详解】A该燃料燃烧产物是CO2、N2绿色环保,但是在燃烧过程中燃料不完全燃烧及氧化剂N2O4外溢都会造成环境污染,错误;B在该反应中N2O4中的N得到电子,化合价降低,是氧化剂,偏二甲肼中的
8、N化合价升高,失去电子,是还原剂,正确;CCO2是氧化产物,N2既是氧化产物也是还原产物,错误;D每有0.6 mol N2生成,转移电子数目为3.2NA,错误。6.工业上用铝土矿(主要成分为Al2O3,含Fe2O3杂质)为原料冶炼铝的工艺流程如下:下列叙述正确的是( )A. 反应的化学方程式为NaAlO2CO22H2OAl(OH)3NaHCO3B. 反应、过滤后所得沉淀为氢氧化铁C. 图中所示转化反应都不是氧化还原反应D. 试剂X可以是氢氧化钠溶液,也可以是盐酸【答案】A【解析】【详解】综合分析工艺流程图可知,试剂X只能是氢氧化钠溶液,Al2O3溶于氢氧化钠溶液得到NaAlO2溶液,Fe2O3
9、与氢氧化钠溶液不反应,所以反应、过滤后所得溶液乙为NaAlO2溶液,沉淀为Fe2O3;Y为CO2,向NaAlO2溶液中通入过量CO2的化学方程式为NaAlO2CO22H2OAl(OH)3NaHCO3;电解熔融Al2O3属于氧化还原反应,综上分析正确答案为A。7.下列说法中正确的是 ( )A. 1 L水中溶解了58.5gNaCl,该溶液的物质的量浓度为1 mol/LB. 从1L2mol/L的H2SO4溶液中取出0.5L,该溶液的浓度为1mol/LC. 配制500mL0.1 molL1的CuSO4溶液,需8.0g 无水CuSO4D. 中和100mL1mol/L的H2SO4溶液,需NaOH为4.0
10、g【答案】C【解析】【详解】A,1L水为溶剂体积而不是溶液的体积,错误;B,溶液的浓度与溶液的体积多少无关,错误;C,500mL0.1 molL1的CuSO4的物质的量为0.5mol,质量为0.5mol160g/mol=8.0g,正确;D,中和100mL1mol/L的H2SO4(0.1mol)溶液,需NaOH0.2mol,质量为8.0 g,错误;故选C。8.0.6molL-1Fe2(SO4)3和1.2molL-1CuSO4的混合溶液200mL,加入一定量铁粉充分反应后,测得溶液中Fe2+与Cu2+物质的量之比为2:1,则加入铁粉的物质的量为( )A. 0.30molB. 0.22molC. 0
11、.16molD. 0.48mol【答案】C【解析】【详解】溶液中铁离子和铜离子的物质的量分别都是0.24mol。由于铜离子的氧化性弱于铁离子的,所以首先是铁离子氧化单质铁,方程式为2Fe3Fe=3Fe2,如果铁离子完全反应,则生成亚铁离子是0.36mol,此时溶液中Fe2+与Cu2+物质的量之比为32,这说明溶液中单质铁也和铜离子反应,方程式为FeCu2=Fe2Cu。设和铜离子反应的单质铁是x,则消耗铜离子是x,生成亚铁离子是x,所以有2,解得x0.04mol,所以加入的铁粉是0.12mol0.04mol0.16mol,答案选C。9.向四支试管中分别加入少量不同的无色溶液并进行如下操作,其中结
12、论正确的是选项操作现象结论A滴加BaCl2溶液生成白色沉淀原溶液中有SO42B滴加氯水和CCl4,振荡、静置下层溶液显紫红色原溶液中有IC用洁净的铂丝蘸取溶液进行焰色反应火焰呈黄色原溶液中有Na、无KD滴加几滴稀NaOH溶液,将湿润的红色石蕊试纸置于试管口试纸不变蓝原溶液中无NH4+A. AB. BC. CD. D【答案】B【解析】【详解】A滴加BaCl2溶液有白色沉淀生成,原溶液中也可能含有CO32、SO32、Ag等,故A错误;B滴加氯水和CCl4,下层溶液显紫红色说明产生了碘单质,氯水为强氧化性溶液,则溶液中存在强还原性的I,氯气置换出了碘单质,故B正确;C用洁净的铂丝蘸取溶液进行焰色反应
13、,火焰呈黄色,说明原溶液中有Na,但并不能说明溶液中无K,因为检验K需通过蓝色钴玻璃观察火焰,故C错误;DNH3极易溶于水,若溶液中含有少量的NH4,滴加稀NaOH溶液不会放出NH3,检验NH4的正确操作:向原溶液中滴加几滴浓NaOH溶液,加热,将湿润的红色石蕊试纸置于试管口,若试纸变蓝则证明存在NH4,故D错误;故答案为B。10.对的表述不正确的是A. 该物质能发生缩聚反应B. 该物质的核磁共振氢谱上共有7个峰C. 该物质遇FeCl3溶液显色,1mol该物质最多能与含1mol Br2的溴水发生取代反应D. 1 mol该物质最多消耗Na、NaOH、NaHCO3的物质的量之比为2:2:1【答案】
14、B【解析】【详解】A该物质含有羧基、酚羟基,因此能发生缩聚反应,A正确;B该物质分子中含有8种不同的H原子,因此其核磁共振氢谱上共有8个峰,B错误;C该物质含有酚羟基,遇FeCl3溶液显色,由于酚羟基是邻对位定位基,所以1mol该物质最多能与含1mol Br2的溴水发生取代反应,C正确;D羧基、酚羟基可以与金属钠反应;羧基、酚羟基可以与NaOH发生反应;NaHCO3只能与羧基发生反应。1 mol该物质最多消耗Na、NaOH、NaHCO3的物质的量之比为2:2:1,D正确。答案选B。11. 有一真空储气瓶,净重500g。在相同条件下,装满氧气后重508g,装满另一种气体X 时重511g,则X的相
15、对分子质量为( )A. 44B. 48C. 64D. 71【答案】A【解析】【详解】储气瓶净重500g在相同条件,装满氧气后重508g,则氧气的质量为508g-500g=8g,装满某一种气体X时重511g,则X的质量为511g-500g=11g,在相同的条件下气体的体积相等,则由n=可知气体的物质的量相等,设X的相对分子质量为x,则有:=,x=44,故选A。12.甲酸甲酯、乙酸丁酯、丙酸甲酯组成的混合酯中,若氧元素的质量分数为30%,那么氢元素的质量分数为A. 10%B. 15%C. 20%D. 无法确定【答案】A【解析】【详解】三种酯均符合通式CnH2nO2,即CH12,若氧元素质量分数为3
16、0%,则C、H两元素的质量分数之和为70%,故H的质量分数为70%10%。13.由两分子乙炔聚合得到CH2=CHCCH ,继续和氯化氢发生加成反应得到CH2=CHCCl=CH2,所得产物加成聚合后得到354gCH2CH=CClCH2,则所需乙炔质量为( )A. 624gB. 416gC. 312gD. 208g【答案】D【解析】【详解】链节CH2CH=CClCH2的分子量为88.5,则n=4mol,根据CH2=CH-CCH的结构可知,需要8mol乙炔分子,则所需乙炔的质量为8mol26g/mol=208g,故选D。14.能正确表示下列反应的离子方程式是( )A. 醋酸钠的水解反应+H3O+CH
17、3COOH+ H2OB. 碳酸氢钙与过量的NaOH溶液反应Ca2+2+2CaCO3+ 2H2O+ C. 苯酚钠溶液与二氧化碳反应C6H5O+ CO2+ H2OC6H5OH+D. 稀硝酸与过量的铁屑反应3Fe+8H+23Fe3+2NO+4 H2O【答案】B【解析】【详解】A错误,该反应是CH3COOH电离的逆反应,正确的离子方程式为:CH3COO-+H2OCH3COOH+OH-;B正确;C错误,CO2和苯酚钠溶液反应生成NaHCO3,正确的离子方程式为:C6H5O-+CO2+H2O=C6H5OH+HCO3-;D错误,过量的Fe会继续和Fe3+反应生成Fe2+,且该反应的电荷不守恒,正确的离子方程
18、式为:3Fe+8H+2NO3-=3Fe2+2NO+4H2O;故选B。【点睛】CO2和苯酚钠溶液、次氯酸盐溶液反应均得到NaHCO3,产物与CO2的量无关。15.甲、乙、丙、丁分别是Al2(SO4)3、FeSO4、NaOH、BaCl2四种物质中的一种,若将丁溶液滴入乙溶液中,发现有白色沉淀生成,继续滴加则沉淀消失,丁溶液滴入甲溶液时,无明显现象发生,据此可判断丙物质是()A. Al2(SO4)3B. NaOHC. BaCl2D. FeSO4【答案】D【解析】【分析】若将丁溶液滴入乙溶液中,发现有白色沉淀生成,继续滴加则沉淀消失,应为NaOH和Al2(SO4)3的反应,则丁为NaOH,乙为Al2(
19、SO4)3,丁溶液滴入甲溶液中,无明显现象发生,只有BaCl2与NaOH不反应,则甲为BaCl2,丙为FeSO4,最后剩余的为丙物质。根据此分析进行解答。【详解】丁溶液滴入乙溶液中,发现有白色沉淀生成,继续滴加则沉淀消失,应为NaOH和Al2(SO4)3的反应,Al2(SO4)3+6NaOH2Al(OH)3+3Na2SO4、Al(OH)3+NaOHNaAlO2+2H2O,现象为先生成白色沉淀,后沉淀溶解,丁溶液滴入甲溶液中,无明显现象发生,甲为BaCl2,丙为FeSO4,故答案选D。16.下列有关NaHCO3和Na2CO3性质的比较中,正确的是 ()A. 热稳定性:Na2CO3NaHCO3B.
20、 常温时在水中的溶解度:Na2CO3NaHCO3C. 等物质的量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应,NaHCO3放出的CO2多D. 等质量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应产生CO2的量:Na2CO3NaHCO3,故A错误;B. 常温时在水中的溶解度:Na2CO3NaHCO3,故B错误;C. 等物质的量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应,NaHCO3和Na2CO3放出的CO2一样多,故C错误;D. 等质量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应产生CO2的量:Na2CO3NaHCO3,故D正确。故选D。17.镁和铝分别与等浓度、等体积的过量稀硫酸反应,产生气体
21、的体积(V)与时间(t)关系如右图。反应中镁和铝的A. 物质的量之比为32B. 质量之比为32C. 摩尔质量之比为23D. 反应速率之比为23【答案】A【解析】【详解】由题意可知,酸过量,产生氢气体积相等,转移电子数相等,3mol镁和2mol铝转移电子数相等,所以物质量之比为3:2,A 正确,B 错误,摩尔质量之比为24:27,C 错误,镁比铝活泼,反应速率镁比铝快,D错误。故选A。第卷 (非选择题 共49分)18.市场销售的某种食用精制盐包装袋上有如下说明:产品标准GB5461产品等级一级配 料食盐、碘酸钾、抗结剂碘含量(以I计)2050 mg/kg(1)碘酸钾与碘化钾在酸性条件下发生如下反
22、应,配平化学方程式(将化学计量数填于空白处)_KIO3_KI_H2SO4_K2SO4_I2_H2O(2)上述反应生成的I2可用四氯化碳检验。向碘的四氯化碳溶液中加入Na2SO3稀溶液,将I2还原,以回收四氯化碳。Na2SO3稀溶液与I2反应的离子方程式是_。某学生设计回收四氯化碳的操作步骤为:a.将碘的四氯化碳溶液置于分液漏斗中;b.加入适量Na2SO3稀溶液;c.分离出下层液体。以上设计中遗漏的操作是_。(3)已知:I22S2O322IS4O62。某学生测定食用精制盐的碘含量,其步骤为:a. 准确称取12.7g食盐,加适量蒸馏水使其完全溶解;b.用稀硫酸酸化所得溶液,加入足量KI溶液,使KI
23、O3与KI反应完全;c.以淀粉为指示剂,逐滴加入物质的量浓度为6.0104molL1的Na2S2O3溶液20.0mL,恰好反应完全。判断c中反应恰好完全依据的现象是_。根据以上实验和包装袋说明,所测精制盐的碘含量是_mg/kg(以含w的代数式表示)。【答案】 (1). 1 (2). 5 (3). 3 (4). 3 (5). 3 (6). 3 (7). I2SO32H2O = 2ISO42 2H (8). 在步骤b后:将分液漏斗充分振荡后静置 (9). 溶液由蓝色恰好变为无色 (10). 20【解析】【分析】(1)碘酸钾中的+5价碘与碘化钾中的-1价碘发生归中反应,根据电子守恒和质量守恒配平化学
24、方程式;(2)Na2SO3中的硫是+4价,有还原性,和I2发生氧化还原反应; 回收四氯化碳时,为使Na2SO3和碘充分反应,需要振荡分液漏斗;(3)KIO3与KI反应生成碘,碘遇淀粉变蓝,当加入的Na2S2O3溶液恰好和生成的碘反应时,溶液蓝色褪去。根据KIO35KI3H2SO43K2SO43I23H2O和I22S2O322IS4O62计算食用精制盐的碘含量。【详解】(1)碘酸钾中+5价碘化合价降低为0价,碘化钾中-1价碘化合价升高为0价,所以KI的系数为5,KIO3的系数为1,再根据质量守恒配平其他物质的系数,配平的化学方程式为:KIO35KI3H2SO43K2SO43I23H2O;(2)N
25、a2SO3有还原性,与I2发生氧化还原反应,硫由+4价升高到+6价,碘由0价降低为-1价,离子方程式是I2SO32H2O = 2ISO42 2H;回收四氯化碳:将碘的四氯化碳溶液置于分液漏斗中;加入适量Na2SO3稀溶液;要使反应充分进行,需要振荡分液漏斗,然后充分静置;最后分离出下层液体。故以上设计中遗漏的操作是在步骤b后:将分液漏斗充分振荡后静置;(3)KIO3与KI反应生成碘,碘遇淀粉变蓝,当加入的Na2S2O3溶液恰好和生成的碘反应时,溶液蓝色褪去。Na2S2O3的物质的量为6.0104molL10.0200L=1.210-5mol,根据反应I22S2O322IS4O62,I2的物质的
26、量6.010-6mol,根据KIO35KI3H2SO43K2SO43I23H2O,12.7g食盐中KIO3的物质的量为2.010-6mol,所以12.7g食盐中碘的质量为2.010-6mol127g/mol=2.012710-6g。则1000g食盐中含碘=20mg/kg。19.下图是中学常见物质间的转化关系。已知:A为淡黄色固体,B为导致“温室效应”的主要物质; E为常见金属,J为红褐色沉淀;G在实验室中常用于检验B的存在;L是一种重要的工业原料,常用于制造炸药,浓溶液常呈黄色,储存在棕色瓶中。回答下列问题: (1)A的电子式_。(2)反应的化学方程式为_,反应的离子方程式为_,(3)若参加反
27、应的A的质量为39g,则消耗CO2的体积(标况下)为_L。(4)L的化学式_,G的化学式_。【答案】 (1). (2). 2Na2O22CO2=2Na2CO3O2 (3). Fe3+3OH-=Fe(OH)3 (4). 11.2 (5). HNO3 (6). Ca(OH)2【解析】【分析】A为淡黄色固体,B为导致“温室效应”的主要物质,二者发生反应,则A为Na2O2,B为CO2,二者反应生成Na2CO3和O2,G在实验室中常用于检验CO2的存在,则G为Ca(OH)2,故C为O2,D为Na2CO3,金属E经过系列反应得到J为红褐色沉淀,则J为Fe(OH)3,E为Fe,F为Fe3O4,L是一种重要的
28、工业原料,常用于制造炸药,浓溶液若保存不当常呈黄色,应是浓硝酸所具有的性质,则L为HNO3,K为Fe(NO3)3,H为NaOH,I为CaCO3;据以上分析解答。【详解】(1)由上述分析可以知道,A为Na2O2 ,电子式为;因此,本题正确答案是:;(2)反应的化学方程式为: 2Na2O22CO2=2Na2CO3O2;反应的离子方程式为:Fe3+3OH-= Fe(OH)3;因此,本题正确答案是: 2Na2O22CO2=2Na2CO3O2;Fe3+3OH-= Fe(OH)3; (3)n(Na2O2)=3978=0.5mol,由2Na2O22CO2=2Na2CO3O2反应可知,则消耗CO2的体积(标况
29、下)为0.522.4=11.2L;因此,本题正确答案是: 11.2;(4)结合以上分析可知,L的化学式HNO3,G的化学式为Ca(OH)2;因此,本题正确答案是: HNO3;Ca(OH)2。20.2012南通二调碱式硫酸铁Fe(OH)SO4是一种用于污水处理的新型高效絮凝剂,在医药上也可用于治疗消化性溃疡出血。工业上利用废铁屑(含少量氧化铝、氧化铁等)生产碱式硫酸铁的工艺流程如下:已知:部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液pH见下表:沉淀物Fe(OH)3Fe(OH)2Al(OH)3开始沉淀2.37.53.4完全沉淀3.29.74.4回答下列问题:(1)加入少量NaHCO3的目的是调节pH,使溶液
30、中的 沉淀,该工艺中“搅拌”的作用是 。(2)在实际生产中,反应常同时通入O2以减少NaNO2的用量,O2与NaNO2在反应中均作 。若参与反应的O2有11.2L(标准状况),则相当于节约NaNO2的物质的量为 。(3)碱式硫酸铁溶于水后产生的Fe(OH)2+离子,可部分水解生成Fe2(OH)42+聚合离子。该水解反应的离子方程式为 。(4)在医药上常用硫酸亚铁与硫酸、硝酸的混合液反应制备碱式硫酸铁。根据我国质量标准,产品中不得含有Fe2+及NO3。为检验所得产品中是否含有Fe2+,应使用的试剂为 。A氯水 BKSCN溶液 CNaOH溶液 D酸性KMnO4溶液【答案】 (1). Al3 (2)
31、. 加快反应速率 (3). 氧化剂 (4). 2 mol (5). 2Fe(OH)22H2OFe2(OH)42+2H (6). D【解析】【分析】根据物质的分离、提纯的方法和基本操作进行分析。【详解】(1)过量的铁使Fe3转化成Fe2,这样通过调节pH在4.47.5,可以使Al3全部沉淀,而Fe2未沉淀。“搅拌”使得反应物增大接触面积,反应速率加快。本小题答案为:Al3;加快反应速率。(2)从反应知,NaNO2转化为NO,NaNO2作氧化剂,增加O2的量,以减少NaNO2,说明O2也作氧化剂。根据电子转移总数知,NaNO2中N的化合价变化1,而O2的化合价变化4,相当于通入1mol O2节约4
32、mol的NaNO2。若参与反应的O2有11.2 L(标准状况),则O2物质的量为0.5mol,相当于节约NaNO2的物质的量为2 mol。本小题答案为:氧化剂;2mol。(3)由Fe(OH)2离子水解生成Fe2(OH)42-,由铁守恒可知,多出的OH应由水提供。该水解反应的离子方程式为2Fe(OH)22H2OFe2(OH)42+2H。本小题答案为:2Fe(OH)22H2OFe2(OH)42+2H。(4)要检验是否存在Fe2,必须排除Fe3的干扰,应利用Fe2的还原性、能使高锰酸钾溶液褪色,故应选择酸性KMnO4溶液作试剂。本小题答案为:D。21.已知:在稀碱溶液中,溴苯难发生水解现有分子式为C
33、10H10O2Br2的芳香族化合物X,其苯环上的一溴代物只有一种,其核磁共振氢谱图中有四个吸收峰,吸收峰的面积比为1:2:6:1,在一定条件下可发生下述一系列反应,其中C能发生银镜反应,E遇FeCl3溶液显色且能与浓溴水反应。请回答下列问题:(1)X中官能的名称是_。(2)FH的反应类型是_。(3)I的结构简式为_;(4)E不具有的化学性质_(选填序号)a取代反应 b消去反应 c氧化反应 d1molE最多能与2molNaHCO3反应(5)写出下列反应的化学方程式:X与足量稀NaOH溶液共热的化学方程式:_ ;FG的化学方程式:_;(6)同时符合下列条件的E的同分异构体共有_ 种,其中一种的结构
34、简式为_。a苯环上核磁共振氢谱有两种 b不能发生水解反应c遇FeCl3溶液不显色d1molE最多能分别与1molNaOH和2molNa反应【答案】 (1). 酯基、溴原子 (2). 消去反应 (3). (4). b、d (5). (6). (7). 4 (8). :、(任写一种)【解析】【分析】分子式为C10H10O2Br2的芳香族化合物X,与NaOH水溶液加热发生反应产生的C含有羧基,产生的D能够与新制Cu(OH)2悬浊液在加热煮沸时发生反应,证明D中含有醛基,根据题意可知该物质是含有2个醇羟基的物质脱水产生,所以X中含有酯基及溴原子,两个溴原子连接在同一个碳原子上。其苯环上的一溴代物只有一
35、种,说明苯环上只有一种位置的氢原子,其核磁共振氢谱图中有四个吸收峰,说明含有四种不同类型的氢原子,吸收峰的面积比为1:2:6:1,所以四类氢原子的个数之比为1:1:6:1,H原子总数是10个,在一定条件下可发生下述一系列反应,其中C还能发生银镜反应,说明C中还含有醛基,A能被氧化生成B,B能被氧化生成C,说明C中含有羧基,所以C是甲酸,B是甲醛,A是甲醇;E遇FeCl3溶液显色且能与浓溴水反应,说明苯环上含有酚羟基,且两个邻位有氢原子,所以X是,酯发生水解反应生成甲酸和酚钠,且酚钠中含有醛基,D是,E是,F是。【详解】(1)根据上述推断可知X中含有酯基和溴原子;(2)F是,生成H可以使溴水褪色
36、,说明H中含有不饱和的碳碳双键,因此该反应属于消去反应,产生的H结构简式是。(3)H含有碳碳双键,在一定条件下发生加聚反应形成高聚物I,I的结构简式为。(4)E是,含有酚羟基,能和溴水反应发生取代反应,能和FeCl3 溶液发生显色反应;但是不能发生消去反应;由于含有一个羧基,羧酸的酸性比碳酸强,所以可以和1mol碳酸氢钠反应,故选b、d。(5) X与足量稀NaOH溶液共热的化学方程式是:; FG的化学方程式是:;(6)E是,同时符合条件a苯环上核磁共振氢谱有两种,说明只有两类氢原子;b不能发生水解反应说明不含酯基;c遇FeCl3溶液不显色说明不含酚羟基;d1molE最多能分别与1molNaOH和2molNa反应说明含有一个醇羟基和一个羧基的E的同分异构体共有4 种,他们的结构分别是:、。
