2022屆山西省祁縣高考壓軸卷化學試卷含解析_第1頁
2022屆山西省祁縣高考壓軸卷化學試卷含解析_第2頁
2022屆山西省祁縣高考壓軸卷化學試卷含解析_第3頁
2022屆山西省祁縣高考壓軸卷化學試卷含解析_第4頁
2022屆山西省祁縣高考壓軸卷化學試卷含解析_第5頁
已閱讀5頁,還剩13頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、2021-2022學年高考化學模擬試卷請考生注意:1請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上,請用05毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2答題前,認真閱讀答題紙上的注意事項,按規(guī)定答題。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、根據(jù)下列實驗操作和現(xiàn)象所得到的結(jié)論正確的是選項實驗操作和現(xiàn)象實驗結(jié)論A向一定濃度CuSO4溶液中通入H2S氣體,出現(xiàn)黑色沉淀H2S酸性比H2SO4強B將木炭和濃硫酸共熱生成的氣體通入澄清石灰水中,澄清石灰水變渾濁該氣體一定是CO2C向某溶液中加入鹽酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成該溶液中一定含

2、有SO42-D向1 mL 濃度均為0.1 molL1 的MgSO4和CuSO4混合溶液中,滴入少量0.1 molL1 NaOH溶液,先產(chǎn)生藍色沉淀KspCu(OH)2KspMg(OH)2AABBCCDD2、下列關(guān)于同溫同壓下的兩種氣體12C18O和14N2的判斷正確的是A體積相等時密度相等B原子數(shù)相等時具有的中子數(shù)相等C體積相等時具有的電子數(shù)相等D質(zhì)量相等時具有的質(zhì)子數(shù)相等3、下列有關(guān)物質(zhì)性質(zhì)的比較,結(jié)論正確的是A溶解度:Na2CO3NaHCO3B熱穩(wěn)定性:HClPH3C沸點:C2H5SHC2H5OHD堿性:LiOH bDb點后的溶液滿足c(Na+)2c(SO42-)15、化學與生產(chǎn)、生活密切

3、相關(guān)。下列敘述正確的是( )A光導纖維是一種新型硅酸鹽材料B用純堿溶液洗去油污時,加熱能夠提高去污能力C食物中的營養(yǎng)素主要為糖類、油脂、蛋白質(zhì)、纖維素、無機鹽和水D物理小識記載:“青礬(綠礬)廠氣熏人,衣服當之易爛,栽木不茂?!鼻嗟\廠氣是CO和CO216、已知:鋰硫電池的總反應(yīng)為2Li+xS=Li2Sx。以鋰硫電池為電源,通過電解含(NH4)2SO4的廢水制備硫酸和化肥的示意圖如圖(不考慮其他雜質(zhì)離子的反應(yīng))。下列說法正確的是( )Ab為電源的正極B每消耗32g硫,理論上導線中一定通過2mole-CN室的電極反應(yīng)式為2H2O-4e-=O2+4H+DSO42-通過陰膜由原料室移向M室二、非選擇題

4、(本題包括5小題)17、G是具有抗菌作用的白頭翁素衍生物,其合成路線如下:(1)C中官能團的名稱為_和_。(2)EF的反應(yīng)類型為_。(3)DE的反應(yīng)有副產(chǎn)物X(分子式為C9H7O2I)生成,寫出X的結(jié)構(gòu)簡式:_。(4) F的一種同分異構(gòu)體同時滿足下列條件,寫出該同分異構(gòu)體的結(jié)構(gòu)簡式:_。能發(fā)生銀鏡反應(yīng);堿性水解后酸化,其中一種產(chǎn)物能與FeCl3溶液發(fā)生顯色反應(yīng);分子中有4種不同化學環(huán)境的氫。(5)請寫出以乙醇為原料制備的合成路線流程圖(無機試劑和有機溶劑任用,合成路線流程圖示例見本題題干)。_18、環(huán)戊噻嗪是治療水腫及高血壓的藥物,其中間體G的一種合成路線如下:回答下列問題:(1)A的化學名稱

5、是_。B中含有官能團的名稱為_。(2)反應(yīng)的反應(yīng)類型是_。(3)C的結(jié)構(gòu)簡式為_。(4)G與新制Cu(OH)2反應(yīng)的化學方程式為_。(5)X與E互為同分異構(gòu)體,X中含有六元碳環(huán),且X能與NaOH溶液反應(yīng),則符合條件的X的結(jié)構(gòu)簡式為_。(6)設(shè)計由1,3-丙二醇和丙二酸二乙酯制備的合成路線(其他試劑任選)_。19、過氧化鈣(CaO2)是一種白色晶體,能潮解,難溶于水,可與水緩慢反應(yīng),不溶于乙醇,易與酸反應(yīng),常用作殺菌劑、防腐劑等。根據(jù)題意,回答相關(guān)問題。ICaO2晶體的制備:CaO2晶體通??衫肅aCl2在堿性條件下與H2O2反應(yīng)制得。某化學興趣小組在實驗室制備CaO2的實驗方案和裝置示意圖如

6、下:(1)三頸燒瓶中發(fā)生的主要反應(yīng)的化學方程式為_。(2)冷水浴的目的是_;步驟中洗滌CaO28H2O的實驗操作方法是_CaO2含量的測定:測定CaO2樣品純度的方法是:稱取0.200g樣品于錐形瓶中,加入50mL水和15mL2molL-lHCl,振蕩使樣品溶解生成過氧化氫,再加入幾滴MnCl2稀溶液,立即用0.0200molL-lKMnO4標準溶液滴定到終點,消耗25.00mL標準液。(3)上述過程中使用稀鹽酸而不使用稀硫酸溶解樣品的原因是_ ;滴定前加入MnCl2稀溶液的作用可能是_。(4)滴定過程中的離子方程式為_,樣品中CaO2的質(zhì)量分數(shù)為_ 。(5)實驗I制得的晶體樣品中CaO2含量

7、偏低的可能原因是:_; _。20、為了測定工業(yè)純堿中Na2CO3的質(zhì)量分數(shù)(含少量NaCl),甲、乙、丙三位學生分別設(shè)計了一套實驗方案。學生甲的實驗流程如圖所示:學生乙設(shè)計的實驗步驟如下:稱取樣品,為1.150g;溶解后配成250mL溶液;取20mL上述溶液,加入甲基橙23滴;用0.1140mol/L的標準鹽酸進行滴定;數(shù)據(jù)處理?;卮鹣铝袉栴}:(1)甲學生設(shè)計的定量測定方法的名稱是_法。(2)試劑A可以選用_(填編號)aCaCl2 bBaCl2 cAgNO3(3)操作后還應(yīng)對濾渣依次進行_、_兩個實驗操作步驟。其中,證明前面一步的操作已經(jīng)完成的方法是_;(4)學生乙某次實驗開始滴定時,鹽酸溶液

8、的刻度在0.00mL處,當?shù)沃猎噭〣由_色至_時,鹽酸溶液的刻度在14.90mL處,乙同學以該次實驗數(shù)據(jù)計算此樣品中Na2CO3的質(zhì)量分數(shù)是_(保留兩位小數(shù))。乙同學的這次實驗結(jié)果與老師給出的理論值非常接近,但老師最終認定他的實驗方案設(shè)計不合格,你認為可能的原因是什么?_。(5)學生丙稱取一定質(zhì)量的樣品后,只加入足量未知濃度鹽酸,經(jīng)過一定步驟的實驗后也測出了結(jié)果。他的實驗需要直接測定的數(shù)據(jù)是_。21、 “低碳經(jīng)濟”已成為全世界科學家研究的重要課題。為減小和消除CO2對環(huán)境的影響,一方面世界各國都在限制其排放量,另一方面科學家加強了對CO2創(chuàng)新利用的研究。(1)已知:CO(g)+H2O(g)H2

9、(g)+CO2(g) H=-41 kJmol-1C(s)+2H2(g)CH4(g)H=-73kJmol-12CO(g)C(s)+CO2(g)H=-171 kJmol-1寫出CO2與H2反應(yīng)生成CH4 和H2O(g)的熱化學方程式: _。(2)目前工業(yè)上有一種方法是用CO2來生產(chǎn)燃料甲醇。為探究該反應(yīng)原理,在容積為2L的密閉容器中,充入1 molCO2和3.25 mol H2在一定條件下發(fā)生反應(yīng),測得CO2、CH3OH(g)和H2O(g)的物質(zhì)的量(n)隨時間的變化如圖所示:從反應(yīng)開始到平衡,氫氣的平均反應(yīng)速率v(H2)=_。下列措施一定不能使CO2的轉(zhuǎn)化率增大的是_(選填編號)。A在原容器中再

10、充入1molCO2B在原容器中再充入1molH2C在原容器中再充入1mol氦氣D使用更有效的催化劑E.縮小容器的容積F.將水蒸氣從體系中分離(3)煤化工通常研究不同條件下CO轉(zhuǎn)化率以解決實際問題。已知在催化劑存在條件下反應(yīng):CO(g)+H2O(g)H2(g)+CO2(g)中CO的平衡轉(zhuǎn)化率隨及溫度變化關(guān)系如圖所示:上述反應(yīng)的逆反應(yīng)方向是_反應(yīng)(填“吸熱”或“放熱”);對于氣相反應(yīng),用某組分(B)的平衡分壓(pB)代替平衡濃度(cB)也可以表示平衡常數(shù)(記作Kp),則該反應(yīng)的Kp的表達式為_,提高,則Kp_(填“變大”、“變小”或“不變”)。使用鐵鎂催化劑的實際工業(yè)流程中,一般采用400 左右、

11、=35,采用此條件的原因可能是_。參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、D【解析】A由于CuS不溶于硫酸,則向一定濃度的CuSO4溶液中通入適量H2S氣體會生成CuS黑色沉淀,不能根據(jù)該反應(yīng)判斷H2S、H2SO4的酸性強弱,故A錯誤;B木炭和濃硫酸共熱生成的氣體為二氧化碳、二氧化硫,二者都可是澄清石灰水變渾濁,應(yīng)先除去二氧化硫再檢驗二氧化碳,故B錯誤;C白色沉淀可能為AgCl或硫酸鋇,不能說明該溶液中一定含有SO42-,故C錯誤;D向1 mL濃度均為0.1mol/L的MgSO4和CuSO4混合溶液中,滴入少量0.1 mol/L NaOH溶液,先產(chǎn)生藍色沉淀,說明氫氧化銅的溶度積較小

12、,易生成沉淀,故D正確;答案選D。2、C【解析】A、根據(jù)阿伏加德羅定律,物質(zhì)的量相等,因為摩爾質(zhì)量不相等,則質(zhì)量不等,根據(jù)密度的定義,密度不相等,故錯誤;B、兩者都是雙原子分子,原子數(shù)相等,則物質(zhì)的量相等,前者中子數(shù)為16,后者為14,則中子數(shù)不等,故錯誤;C、根據(jù)阿伏加德羅定律,兩者物質(zhì)的量相等,前者電子為14,后者為14,因此等物質(zhì)的量時,兩種物質(zhì)所含電子數(shù)相等,故正確;D、質(zhì)量相等,兩種物質(zhì)的摩爾質(zhì)量不等,則物質(zhì)的量不相等,質(zhì)子數(shù)不相等,故錯誤。3、C【解析】A碳酸鈉的溶解度應(yīng)該大于碳酸氫鈉,實際碳酸氫鈉在含鈉化合物中屬于溶解度相對很小的物質(zhì)。選項A錯誤。B同周期由左向右非金屬的氣態(tài)氫化

13、物的穩(wěn)定性逐漸增強,所以穩(wěn)定性應(yīng)該是:HClPH3。選項B錯誤。CC2H5OH分子中有羥基,可以形成分子間的氫鍵,從而提高物質(zhì)的沸點。選項C正確。D同周期由左向右最高價氧化物的水化物的堿性逐漸減弱,所以堿性應(yīng)該是:LiOHBe(OH)2。選項D錯誤。【點睛】解決此類問題,一個是要熟悉各種常見的規(guī)律,比如元素周期律等;另外還要注意到一些反常的規(guī)律。例如:本題的選項A,比較碳酸鈉和碳酸氫鈉的溶解度,一般碳酸鹽比碳酸氫鹽的溶解度小,碳酸鈣難溶,而碳酸氫鈣可溶,但是碳酸鈉卻比碳酸氫鈉溶解度大。此外,比如,堿金屬由上向下單質(zhì)密度增大,但是鉀反常等等。4、B【解析】共價鍵的極性是由于成鍵兩原子對共用電子對

14、的引力不同,而使共用電子對不在中央,發(fā)生偏移,導致鍵兩端顯部分的電性之故,ABn型分子中A原子的所有價電子都參與成鍵時為非極性分子,與相對原子質(zhì)量大小、鍵長、以及是否含有H原子無關(guān)?!驹斀狻緼BF3、CCl4中均為單鍵沒有鍵,故A不選;B在ABn分子中A原子的所有價電子都構(gòu)成共價鍵,A原子沒有孤對電子,導致結(jié)構(gòu)對稱、正負電中心重合,所以為非極性分子,故B選;CH2S分子間不能形成氫鍵,但是H2S屬于極性分子,故C不選;DH2S分子中兩個S-H鍵的鍵長都相等,但硫化氫分子是極性分子,故D不選;故選:B?!军c睛】本題考查極性分子好和非極性分子,注意從分子結(jié)構(gòu)是否對稱判斷分子的極性,學會利用實例來分

15、析。5、B【解析】A. 淀粉在淀粉酶的作用下水解生成葡萄糖,葡萄糖被氧化能釋放出能量,故A正確;B. 人體內(nèi)沒有水解纖維素的酶,它在人體內(nèi)主要是加強胃腸蠕動,有通便功能,不能被消化功能,故B錯誤;C. 植物油含不飽和脂肪酸酯,分子中含有碳碳雙鍵具有烯烴的性質(zhì),能使Br2/CCl4褪色,故C正確;D. 酶是蛋白質(zhì),具有高選擇性和催化性能,故D正確;答案選B。6、A【解析】A. HF是弱酸,部分電離,用可逆號,HFH2OFH3O可表示HF的電離方程式,故A正確;B. Na2S是離子化合物,由陰陽離子構(gòu)成,而不是共價化合物,電子式書寫不正確,故B錯誤;C. 乙烯的結(jié)構(gòu)簡式:CH2CH2,故C錯誤;D

16、. 重氫負離子(H)的質(zhì)子數(shù)是1,即核電荷數(shù)為1,故D錯誤;故選:A。7、C【解析】A. 沒有加入NaOH溶液時,新制氯水的pH為2.6,氫離子的濃度c(H+)=10-2.6mol/L,故A正確;B. 向新制氯水中逐滴滴加NaOH溶液,NaOH先和溶液中的氫離子反應(yīng),pH迅速上升,故B正確;C. 新制氯水中有氫離子,逐滴滴加NaOH溶液,NaOH先和溶液中的氫離子和HClO反應(yīng),故C錯誤;D. 由圖可知,逐滴滴加NaOH溶液,NaOH先和溶液中的氫離子和HClO反應(yīng),使Cl2+H2OH+Cl-+HClO反應(yīng)平衡右移,故D正確;題目要求選擇不能得到的結(jié)論,故選C。8、B【解析】A.提出原子學說的

17、是盧瑟福,B.元素周期律的發(fā)現(xiàn)主要是門捷列夫所做的工作,C.提出分子學說的是阿伏加德羅,D.法國化學家勒沙特列提出了化學平衡移動原理。故選擇B。9、B【解析】A、Al2O3是離子化合物,有較高熔點,可作耐火材料,與Al2O3具有兩性無關(guān),故A錯誤;B、FeCl3具有氧化性,能溶解Cu生成CuCl2,所以FeCl3可用作銅制線路板的蝕刻劑,故B正確;C、漂白粉有效成分是次氯酸鈣,能與空氣中的CO2反應(yīng)生成強氧化劑HClO,HClO有漂白性,所以漂白粉用于紙漿的漂白與其在空氣中不穩(wěn)定無關(guān),故C錯誤;D、明礬水解生成氫氧化鋁膠體,氫氧化鋁膠體有較強的吸附性,能吸附水中的懸浮物形成沉淀,達到凈水目的,

18、與明礬水解后溶液呈酸性無關(guān),故D錯誤;答案選B。【點睛】試題考查物質(zhì)的性質(zhì)及應(yīng)用,把握物質(zhì)的性質(zhì)、發(fā)生的反應(yīng)、性質(zhì)與用途等為解答的關(guān)鍵,注意元素化合物知識的應(yīng)用。10、D【解析】A、亞鐵離子被氧化生成鐵離子,遇KSCN溶液為血紅色,而亞鐵離子不能,可檢驗是否變質(zhì),故A正確; B、CH3CHO 被氧化生成CH3COOH,乙酸顯酸性,乙醛不顯酸性,可用pH試紙檢驗,故B正確; C、KI可被氧氣氧化生成碘,淀粉遇碘單質(zhì)變藍,則淀粉可檢驗是否變質(zhì),故C正確; D、碳酸氫鈉分解生成碳酸鈉,碳酸鈉、碳酸氫鈉都與鹽酸反應(yīng)生成氣體,不能判斷碳酸氫鈉是否變質(zhì),故D錯誤; 故選:D。11、A【解析】溶液的酸堿性取

19、決于溶液中 c(H+)與c(OH)的相對大小,據(jù)此判斷溶液酸堿性。【詳解】A. c(H+) = c(OH)的溶液一定呈中性,A項正確;B. 只有常溫下pH=7的溶液才是中性的,B項錯誤;C. 常溫下稀溶液中KW=10-14,溶液不一定中性,C項錯誤;D. 只有常溫下c(H+) =10-7mol/L時,溶液才是中性的,D項錯誤;本題選A。12、D【解析】A. 二氧化碳是分子晶體,二氧化硅是原子晶體,晶體結(jié)構(gòu)不同,故A錯誤;B. 晶體中有陽離子,未必一定有陰離子,如:在金屬晶體中,存在金屬陽離子和自由移動的電子,故B錯誤;C. 四氯化碳不易發(fā)生水解反應(yīng),故C錯誤;D. 碳酸氫鉀與碳酸氫鈉性質(zhì)相似,

20、可析出碳酸氫鉀晶體,故D正確;答案選D?!军c睛】離子晶體由陽離子和陰離子構(gòu)成,金屬晶體由陽離子和自由電子構(gòu)成,因此,晶體中有陽離子,未必一定有陰離子;有陰離子,一定有陽離子。13、D【解析】A碳不完全燃燒可生成一氧化碳,一氧化碳高溫下與氧化銅反應(yīng)生成銅和二氧化碳,二氧化碳與氫氧化鈉反應(yīng)生成碳酸鈉;理論上正確,反應(yīng)過程中產(chǎn)生、利用污染環(huán)境的物質(zhì)CO,不符合綠色化學,一氧化碳是有毒的氣體,碳在氧氣中燃燒生成的進行實驗時要進行尾氣處理,且一氧化碳是可燃性氣體,不純時加熱或點燃引起爆炸,操作上較為復雜,故A錯誤;B銅與與硝酸銀反應(yīng)可生成硝酸銅,硝酸銅與氫氧化鈉可生成氫氧化銅沉淀;理論上正確,操作上也較

21、簡便,但利用硝酸銀、氫氧化鈉制取氫氧化銅,經(jīng)濟上不合理,故B錯誤;C鐵在氧氣中燃燒生成四氧化三鐵而不能生成三氧化二鐵,因此該方案在理論上就是錯誤的,故C錯誤;D氧化鈣與水反應(yīng)可生成氫氧化鈣,氫氧化鈣與碳酸鈉反應(yīng)可生成氫氧化鈉;理論上正確,操作也只需要加入液體較為簡便,利用碳酸鈉獲得氫氧化鈉,經(jīng)濟上也合理,符合綠色化學,故D正確;答案選D。14、A【解析】向Ba(OH)2溶液中滴加等濃度NaHSO4溶液依次發(fā)生NaHSO4+Ba(OH)2=BaSO4+NaOH+H2O,2NaHSO4+Ba(OH)2=BaSO4+Na2SO4+2H2O,當二者體積相等時溶液中的溶質(zhì)為NaOH,當NaHSO4溶液體

22、積為Ba(OH)2溶液體積的2倍時,二者完全反應(yīng),溶液的溶質(zhì)為Na2SO4,所以當二者體積相等后繼續(xù)滴加NaHSO4溶液的導電性變化減緩,當二者完全反應(yīng)后滴加濃度較大NaHSO4溶液,溶液的導電性有所上升。【詳解】A根據(jù)分析可知a二者體積相等,所以溶液中的溶質(zhì)為NaOH,溶液顯堿性,故A正確;B根據(jù)分析可知b點應(yīng)為完全反應(yīng)的點,NaHSO4溶液體積為Ba(OH)2溶液體積的2倍,所以V2=20mL,故B錯誤;Ca點溶液溶質(zhì)為NaOH,抑制水的電離,b點溶液溶質(zhì)為Na2SO4,不影響水的電離,所以水的電離程度:ab,故C錯誤;Db點溶液溶質(zhì)為Na2SO4,溶液中c(Na+)=2c(SO42-),

23、b點后NaHSO4溶液過量,且NaHSO4溶液中c(Na+)=c(SO42-),所以b點后的溶液中c(Na+)c(OH-),溶液中又存在電荷守恒:c(H+)+c(Na+)=2c(SO42-)+ c(OH-),所以c(Na+)2c(SO42-)。15、B【解析】A.光導纖維的成分是SiO2,不是硅酸鹽,A錯誤;B.油脂在堿性條件下水解,純堿水解使溶液呈堿性,加熱能夠促進純堿的水解,使溶液堿性增強,因此可促進油脂的水解,從而可提高去污能力。B正確;C.食物中的營養(yǎng)素主要為糖類、油脂、蛋白質(zhì)、維生素、無機鹽和水,而人體內(nèi)無纖維素酶,不能消化纖維素,因此不是人體的營養(yǎng)素,C錯誤;D.CO、CO2氣體沒

24、有氣味,不符合廠氣熏人的性質(zhì),D錯誤;故合理選項是B。16、D【解析】結(jié)合題干信息,由圖可知M室會生成硫酸,說明OH-放電,電極為陽極,則a為正極,b為負極,據(jù)此分析解答問題?!驹斀狻緼根據(jù)上述分析,b為電源負極,A選項錯誤;B根據(jù)電池的總反應(yīng)為2Li+xS=Li2Sx,沒通過2mole-需要消耗32xg硫,B選項錯誤;CN室為陰極,氫離子放電,電極反應(yīng)式為2H+2e-=H2,C選項錯誤;DM室生成硫酸,為陽極,電解池中陰離子向陽極移動,原料室中的SO42-通過陰膜移向M室,D選項正確;答案選D。二、非選擇題(本題包括5小題)17、酯基 碳碳雙鍵 消去反應(yīng) CH3CH2OHCH3CHOCH3C

25、H2OHCH3CH2BrCH3CH2MgBrCH3CH=CHCH3 【解析】(1)根據(jù)C的結(jié)構(gòu)簡式分析判斷官能團; (2)根據(jù)E、F的結(jié)構(gòu)簡式和結(jié)構(gòu)中化學鍵的變化分析判斷有機反應(yīng)類型;(3)根據(jù)D()中碳碳雙鍵斷鍵后的連接方式分析判斷;(4)根據(jù)題給信息分析結(jié)構(gòu)中的官能團的類別和構(gòu)型;(5)結(jié)合本題中合成流程中的路線分析,乙醇在銅作催化劑加熱條件下與氧氣發(fā)生催化氧化生成乙醛,乙醇和溴化氫在加熱條件下反應(yīng)生成溴乙烷,溴乙烷在乙醚作催化劑與Mg發(fā)生反應(yīng)生成CH3CH2MgBr,CH3CH2MgBr與乙醛反應(yīng)后在進行酸化,生成CH3CH=CHCH3,CH3CH=CHCH3在加熱條件下斷開雙鍵結(jié)合生成

26、?!驹斀狻?1)C的結(jié)構(gòu)簡式為,其中官能團的名稱為酯基和碳碳雙鍵;(2)根據(jù)E、F的結(jié)構(gòu)簡式,E中的一個I原子H原子消去形成一個碳碳雙鍵生成E,屬于鹵代烴在氫氧化鈉水溶液中發(fā)生的消去反應(yīng),則反應(yīng)類型為消去反應(yīng);(3)DE的反應(yīng)還可以由D()中碳碳雙鍵中頂端的碳原子與羧基中的氧形成一個六元環(huán),得到副產(chǎn)物X(分子式為C9H7O2I),則 X的結(jié)構(gòu)簡式;(4)F的結(jié)構(gòu)簡式為,其同分異構(gòu)體能發(fā)生銀鏡反應(yīng),說明結(jié)構(gòu)中含有醛基;堿性水解后酸化,其中一種產(chǎn)物能與FeCl3溶液發(fā)生顯色反應(yīng),說明分子結(jié)構(gòu)中含有苯環(huán)和酯基,且該酯基水解后形成酚羥基;分子中有4種不同化學環(huán)境的氫原子,該同分異構(gòu)體的結(jié)構(gòu)簡式為:;(

27、5)乙醇在銅作催化劑加熱條件下與氧氣發(fā)生催化氧化生成乙醛,乙醇和溴化氫在加熱條件下反應(yīng)生成溴乙烷,溴乙烷在乙醚作催化劑與Mg發(fā)生反應(yīng)生成CH3CH2MgBr,CH3CH2MgBr與乙醛反應(yīng)后在進行酸化,生成CH3CH=CHCH3,CH3CH=CHCH3在加熱條件下斷開雙鍵結(jié)合生成,合成路線流程圖為:CH3CH2OHCH3CHOCH3CH2OHCH3CH2BrCH3CH2MgBrCH3CH=CHCH3。18、氯乙酸乙酯 酯基 取代反應(yīng) +2Cu(OH)2+NaOH+Cu2O+3H2O 和 【解析】(1)直接命名A的化學名稱和B中含有官能團的名稱。 (2)先根據(jù)前后聯(lián)系得出C的結(jié)構(gòu)簡式,得出反應(yīng)的

28、反應(yīng)類型。(3) 根據(jù)前后聯(lián)系得出C的結(jié)構(gòu)簡式(4)聯(lián)系教材的乙醛與新制Cu(OH)2反應(yīng)書寫方程式。(5)X與E互為同分異構(gòu)體,X中含有六元碳環(huán),且X能與NaOH溶液反應(yīng),說明X中含有羧基或酯基,總共有7個碳原子,除了六元環(huán),還剩余1個碳原子,再進行書寫。(6)先將1,3-丙二醇與HBr反應(yīng),得到,再在一定條件下與CH2(COOC2H5)2得到,再水解和酸化得到,最后再根據(jù)反應(yīng)得到產(chǎn)物。【詳解】(1)A的化學名稱是氯乙酸乙酯;B中含有官能團的名稱為酯基,故答案為:氯乙酸乙酯;酯基。(2)根據(jù)前后聯(lián)系得出C的結(jié)構(gòu)簡式為,因此反應(yīng)的反應(yīng)類型是取代反應(yīng),故答案為:取代反應(yīng)。(3)根據(jù)上題分析得出C

29、的結(jié)構(gòu)簡式為,故答案為:。(4)G與新制Cu(OH)2反應(yīng)的化學方程式為+2Cu(OH)2+NaOH+Cu2O+3H2O,故答案為:+2Cu(OH)2+NaOH+Cu2O+3H2O。(5)X與E互為同分異構(gòu)體,X中含有六元碳環(huán),且X能與NaOH溶液反應(yīng),說明X中含有羧基或酯基,總共有7個碳原子,除了六元環(huán),還剩余1個碳原子,因此則符合條件的X的結(jié)構(gòu)簡式為和,故答案為:和。(6) 先將1,3-丙二醇與HBr反應(yīng),得到,再在一定條件下與CH2(COOC2H5)2得到,再水解和酸化得到,最后再根據(jù)反應(yīng)得到產(chǎn)物,因此總的流程為,故答案為:。19、CaCl2+H2O2+2NH3H2O+6H2O=CaO2

30、8H2O+2NH4Cl 該反應(yīng)放熱,防止溫度升高導致H2O2分解和氨水中氨氣揮發(fā) 向過濾器中注入乙醇至浸沒沉淀,待乙醇流盡后,重復操作23次 生成的硫酸鈣為微溶物,覆蓋在樣品表面,阻止反應(yīng)進一步進行 催化作用 45.0% 部分CaCl2溶液與濃氨水反應(yīng)生成Ca(OH)2 部分CaO2與水反應(yīng)生成Ca(OH)2或烘烤CaO28H2O失水不夠完全 【解析】I(1)該裝置發(fā)生的反應(yīng)類似于復分解反應(yīng),根據(jù)原子守恒配平;(2)該反應(yīng)為放熱反應(yīng),H2O2和氨水的穩(wěn)定性都較差,因此需要用冷水浴控制反應(yīng)溫度;結(jié)合沉淀的性質(zhì)選擇洗滌劑,然后根據(jù)沉淀的洗滌標準操作解答;II(3)硫酸鈣為微溶物,可能會對反應(yīng)有影響

31、;類比雙氧水的分解進行分析;(4)滴定過程中雙氧水與酸性高錳酸鉀反應(yīng)生成氧氣、氯化錳、水,根據(jù)氧化還原反應(yīng)得失電子守恒、電荷守恒、原子守恒配平;根據(jù)消耗的酸性高錳酸鉀的物質(zhì)的量并結(jié)合守恒關(guān)系計算;(5)CaO2與水緩慢反應(yīng),CaO2與濃氨水反應(yīng),烘烤過程中水分未完全失去等導致反應(yīng)物有損失或生成物中雜質(zhì)含量高均會導致CaO2含量偏低。【詳解】I(1)由題可知,三頸燒瓶中發(fā)生CaCl2在堿性條件下與H2O2生成CaO28H2O的反應(yīng),根據(jù)原子守恒可知,該反應(yīng)化學方程式為:CaCl2+H2O2+2NH3H2O+6H2O=CaO28H2O+2NH4Cl;(2)該反應(yīng)為放熱反應(yīng),H2O2和氨水的穩(wěn)定性都

32、較差,溫度過高會導致其分解,影響產(chǎn)量和化學反應(yīng)速率;因過氧化鈣可與水緩慢反應(yīng),不溶于乙醇,因此可選用乙醇進行洗滌,實驗室洗滌沉淀的操作為:向過濾器中注入乙醇至浸沒沉淀,待乙醇流盡后,重復操作23次; II(3)若選用硫酸,則CaO2與稀硫酸反應(yīng)生成微溶物CaSO4會覆蓋在樣品表面,使反應(yīng)難以持續(xù)進行;MnCl2對該反應(yīng)具有催化作用,可加快化學反應(yīng)速率;(4)滴定過程中酸性高錳酸鉀與雙氧水反應(yīng),Mn元素化合價從+7價降低至+2價,H2O2中O元素從-1價升高至0價,根據(jù)氧化還原反應(yīng)得失電子守恒、電荷守恒、原子守恒配平該離子方程式為:;滴定過程中消耗高錳酸鉀的物質(zhì)的量n=2510-3L0.02mo

33、l/L=510-4mol,根據(jù)守恒關(guān)系可知: n(H2O2)=n(CaO2)=2.5n(KMnO4)=1.2510-3mol,樣品中CaO2的質(zhì)量分數(shù);(5)CaCl2溶液與濃氨水反應(yīng)導致反應(yīng)物未完全轉(zhuǎn)化,同時還會導致最終固體中含有部分Ca(OH)2雜質(zhì),會使CaO2含量偏低;CaO2與水能反應(yīng)生成微溶物Ca(OH)2,會導致生成的CaO2含量偏低;烘烤CaO28H2O失水不夠完全導致固體質(zhì)量偏大,最終導致計算CaO2含量偏低。20、重量 ab 洗滌 烘干 取最后一次洗滌液,加入AgNO3無沉淀證明洗滌干凈 黃橙色 半分鐘不褪色 0.98或97.85% 沒有做平行試驗取平均值 干燥潔凈的蒸發(fā)皿

34、的質(zhì)量、蒸發(fā)結(jié)晶恒重后蒸發(fā)皿加固體的質(zhì)量 【解析】(1)根據(jù)甲的實驗流程可知,該方案中通過加入沉淀劑后,通過測量沉淀的質(zhì)量進行分析碳酸鈉的質(zhì)量分數(shù),該方法為沉淀法,故答案為:重量;(2)為了測定工業(yè)純堿中Na2CO3的質(zhì)量分數(shù)(含少量NaCl),加入沉淀劑后將碳酸根離子轉(zhuǎn)化成沉淀,可以用CaCl2、BaCl2,由于硝酸銀溶液能夠與碳酸根離子、氯離子反應(yīng),所以不能使用硝酸銀溶液,故答案為:ab;(3)稱量沉淀的質(zhì)量前,為了減小誤差,需要對沉淀進行洗滌、烘干操作,從而除去沉淀中的氯化鈉、水;檢驗沉淀已經(jīng)洗滌干凈的操作方法為:取最后一次洗滌液,加入AgNO3無沉淀證明洗滌干凈,故答案為:洗滌;烘干;取最后一次洗滌液,加入AgNO3無沉淀證明洗滌干凈;(4)滴定結(jié)束前溶液顯示堿性,為黃色,滴定結(jié)束時溶液變?yōu)槌壬?,則滴定終點的現(xiàn)象為:溶液由黃色變?yōu)槌壬?,且半分鐘不褪色;鹽酸溶液的刻度在14.90mL處,消耗HCl的物質(zhì)的量為:0.1140mol/L0.01490L=0.0016986mol,根據(jù)關(guān)系式Na2CO32HCl可知,20mL該溶液中含有碳酸鈉的物質(zhì)的量為:0.0016986mol12=0.0008493mol,則250mL溶液

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論