北京市中国人民大学附属中学2022-2023学年高三上学期期中考试化学模拟试卷试题(解析版)

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人大附中2023届高三化学期中考试前练习第Ⅰ卷(选择题共42分)一、选择题(每小题只有1个正确选项符合题意,每小题3分,共42分)1.下列物质属于生物大分子且对其聚合原理表述正确的是A.纤维素:通过醛基与

羟基的反应聚合B.油脂:通过羧基与羟基的取代反应聚合C.脱氧核糖核酸:通过互补碱基之间的氢键聚合D.蛋白质:通过亲水基团(或疏水基团)之间的相似相溶原理聚合【答案】A【解析】【详解】A.纤维素由葡萄糖通过醛基与羟基的反应聚合得到,A正确;B.

油脂由高级脂肪酸与甘油发生酯化即取代反应得到,但油脂属于小分子化合物,B错误;C.脱氧核糖核苷酸是通过3',5'-磷酸二酯键彼此连接起来的线形多聚体,C错误;D.蛋白质是由氨基酸中氨基和羧基以“脱水缩合”的方式组成的多肽链经过盘曲折叠形成的具有一定空

间结构的物质,D错误;故选:A。2.铝是一种较为活泼的金属,常见价态为+3价。下列说法中,正确的是A.27Al的中子数为14B.基态Al原子的价电子排布为233s3pC.3AlCl熔点为193℃,说明3AlCl为离子晶体D.电解()243AlSO

溶液可制备单质Al【答案】A【解析】【详解】A.铝是13号元素其质子数为13,中子数=质量数-质子数=27-13=14,A正确;B.铝位于第三周期第IIIA族,价电子排布为3s23p1,B错误;C.氯化铝熔点、沸点都很低,且会升华,和大多数含卤素离

子的盐类不同,熔化的氯化铝不易导电,所以氯化铝为共价晶体,C错误;D.硫酸铝溶液中氢离子得电子能力强于铝离子,电解硫酸铝溶液得不到铝单质,应电解熔融的氧化铝,D错误;故选:A。3.下列性质的比较,不能..用元素周期律解释的是A.酸性:323HNO>HCO

B.还原性:2S>Cl−−C.热稳定性:33NH>PHD.沸点:2HO>HF【答案】D【解析】【详解】A.同周期从左到右,金属性减弱,非金属性变强,最高价氧化物对应水化物的酸性逐渐变强,能用元素周期律解释,A不符合题意;B.同周期从左到右,金属性减弱,非金属性变强,其简单

离子的还原性变弱,能用元素周期律解释,B不符合题意;C.同主族由上而下,金属性增强,非金属性逐渐减弱,根据非金属性越强,其简单氢化物稳定性越强,能用元素周期律解释,C不符合题意;D.水分子能比氟化氢分子形成更多氢键,导

致其沸点升高,不能用元素周期律解释,D符合题意;故选D。4.下列性质的比较,不正确...的是A.沸点:HCl>HBrB.键角:2-43SO>NHC.熔点:2MgO>BaClD.在水中溶解性:1−丁醇>1−戊醇【答案】A【解析】【详解】A.均为分

子晶体,氯化氢相对分子质量小于氯化氢,故沸点:HCl<HBr,A错误;B.硫酸根离子中硫原子为sp3杂化,无孤电子对;氨气分子中氮原子为sp3杂化,有1对孤电子对;由于孤电子对对成键电子对斥力大于成键电子对之间的斥力,故导致键角

:2-43SO>NH,B正确;C.离子半径Mg2+>Ba2+,O2->Cl-,则离子键键能2MgO>BaCl,导致熔点2MgO>BaCl,C正确;D.1-戊醇中烃基更大,导致其在水中溶解度更小,故溶解性:1-丁醇>1-戊醇,D正确;故选A。5.脱落酸(ABA)是一种植物激素,

在植物发育的多个过程中起重要作用。其结构简式如图所示。下列关于ABA的说法中,正确的是的A.分子式为15214CHOB.可以发生取代反应、氧化反应C.1molABA与21molBr发生加成反应,可能得到3种不同产物D.可发生分子内酯化反应,所得的

分子中具有两个六元环【答案】B【解析】【详解】A.该有机物分子含有15个碳原子、20个氢原子、4个氧原子,其分子式为C15H20O4,故A错误;B.含有羧基、羟基,可以发生酯化反应即取代反应,含有羟基、碳碳双键,可以发生氧化反应,故B正确;C.该有机物含3个碳碳双

键,1molABA与1molBr2发生加成反应时,每个碳碳双键加成后的产物都不同,有3种,但链上的两个碳碳双键存在共轭结构-C=C-C=C-,加成时发生1,4加成,产物又1种,因此共4种产物,故C错误;D.含有羟基和羧基,可发生分子内酯化反应,但不形成六元环,故D错

误;故选:B。6.NH4Cl的晶胞为立方体,其结构如下。下列说法不正确的是A.NH4Cl晶体属于离子晶体B.NH4Cl晶胞中H-N-H键角为90°C.NH4Cl晶体中既有离子键又有共价键D.每个Cl-周围与它最近且等距离的+4NH的数目为8【答案】B【解析】【详解】A.氯化铵由铵根

离子和氯离子构成,为离子晶体,A正确;B.铵根离子中N原子杂化方式为sp3杂化,键角为109。28',B错误;C.NH4Cl晶体中铵根和氯离子之间为离子键,氮原子和氢原子之间为共价键,C正确;D.根据晶胞结构可知每个Cl-周围与它最近且等距离的铵根离子的数目为8,在周围八个

立方体体心位置,D正确;故选B。7.一种自修复材料在外力破坏后能够复原,其结构简式(图1)和修复原理(图2)如图所示,下列说法错误的是A.该高分子可通过加聚反应合成B.使用该材料时应避免接触强酸或强碱C.合成该高分子的两种单体含有

相同的官能团D.自修复过程中“-COOCH2CH2CH2CH3”基团之间形成了化学键【答案】D【解析】【分析】【详解】A.该高分子化合物是加聚反应产物,所以该高分子化合物可以通过加聚反应得到,故A正确;B.该高分子化合物中含有酯基,所以能和酸、碱反应,

故B正确;C.合成该高分子化合物的单体分别为CH2=C(CH3)COOCH3、CH2=CHCOOCH2CH2CH2CH3,官能团相同,故C正确;D.自修复过程中“-COOCH2CH2CH2CH3”基团之

间没有形成化学键,故D错误;故选:D。8.m个Ag原子形成的立方体形纳米簇Agm结构如图,立方体的顶点及各面面心处各有1个Ag原子。以Agm为模板,在x,y方向上继续结合Ag原子,可以得到棱长(以顶点原子的原子核间距计算)分别为Agm2倍、2倍、1倍

的纳米团簇Agn。下列说法中不正确的是A.Agm易在化学反应中失去电子,形成阳离子B.固体Agm可能呈现彩色C.距离a处Ag原子距离最近且相等的Ag原子为12个D.38n=【答案】A【解析】【详解】A.银是不活泼金属,化学性质稳定,在化学反应中不易失去电子形成阳离子,所以纳米簇Ag

m的化学性质稳定,在化学反应中不易失去电子形成阳离子,故A错误;B.固体Agm的颗粒直径小于100纳米,固体的表面积大,光的吸收强度大,可能出呈现出黄色等彩色,故B正确;C.由图可知,距离位于的立方体面心的a处银原子距离最近且相等的银原子位于小立方体的面心,共有

12个,故C正确,D.由纳米簇结构可知,Agm的m=8+6=14,则以Agm为模板,在x,y方向上继续结合Ag原子,可以得到棱长(以顶点原子的原子核间距计算)分别为Agm2倍、2倍、1倍的纳米团簇Agn的n=14+24=38,故D正确;故选A。9.下列实验设计或操作能达

到实验目的的是()实验目的实验设计或操作A除去乙酸乙酯中的乙酸加入乙醇、浓硫酸,加热。B鉴别卤代烃中所含卤原子种类加入NaOH溶液,加热。加入足量3HNO,再加入3AgNO溶液,观察沉淀颜色。C除去甲苯中的少量苯酚加入足量浓溴水。振荡、静置、过滤D检验甲酸中是否混有乙醛加入足量稀NaOH溶液。再

加入银氨溶液,水浴加热。A.AB.BC.CD.D【答案】B【解析】【详解】A.乙酸和乙醇的酯化反应为可逆反应进行不完全,A错误;B.卤代烃在氢氧化钠作用下水解出卤素离子,酸化后和银生成不同颜色的卤化银沉淀,能鉴别卤代烃中所含卤原子种类,B正确;C.苯酚和溴生成的三溴苯酚会溶于甲苯中不能过滤,C错误

;D.甲酸也能发生银镜反应,不能检验是否混有乙醛,D错误;故选B。10.W、X、Y和Z为原子序数依次增大的四种短周期元素。W与X可生成一种红棕色有刺激性气味的气体;Y的周期数是族序数的3倍;Z原子最外层的电子数与W的电子

总数相同。下列叙述正确的是A.X与其他三种元素均可形成两种或两种以上的二元化合物B.Y与其他三种元素分别形成的化合物中只含有离子键C.四种元素的简单离子具有相同的电子层结构D.W的氧化物对应的水化物均为强酸【答案】A【解析】【分析】W、X、Y和Z为原子序数依次增大的四种短周期元素,W与X可生

成一种红棕色有刺激性气味的气体,W是N,X是O;Y的周期数是族序数的3倍,因此Y只能是第三周期,所以Y是Na;Z原子最外层的电子数与W的电子总数相同,Z的最外层电子数是7个,Z是Cl,结合元素周期律和物质的性质解答。【详解】

根据以上分析可知W、X、Y和Z分别是N、O、Na、Cl。则A.氧元素与其N、Na、Cl三种元素均可形成两种或两种以上的二元化合物,例如NO、NO2、Na2O、Na2O2、Cl2O7、ClO2等,A正确;B.过氧化钠中含有离子键和共价键,B错误;C.N、O、Na三种元素的简单离子

具有相同的电子层结构,均是10电子,氯离子是18电子微粒,C错误;D.亚硝酸为弱酸,D错误;答案选A。【点睛】本题考查元素周期表和元素周期律的知识,准确判断出元素是解答的关键,红棕色气体是解答的突破点,该类试题与元素化合物的知识结合的比较多,元素推断只是一种载体,注意掌握常见

单质及其化合物的性质、典型用途、制备等。11.某DNA分子的片段如图所示。下列关于该片段的说法不正确...的是A.图示片段包含1个胞嘧啶、1个鸟嘌呤B.该片段中所有氮原子都采取2sp杂化C.该片段在一定条件下可发生水解反应D.若脱氧核糖中3号C所连羟基被还原为H原子,其参与

形成的核苷酸将无法聚合为核酸【答案】B【解析】【详解】A.由图可知,片段包含1个胞嘧啶、1个鸟嘌呤,A正确;B.-NH2中氮原子形成3个σ键,此外还有1对孤电子对,为sp3杂化,B错误;C.分子中存在肽键,可以发生水解,C正确;D.若脱氧核糖中3号C所连羟基被还原为H原子,则此处无法再

形成氢键,导致其参与形成的核苷酸将无法聚合为核酸,D正确;故选B。12.有机物A的分子式为10122CHO。已知:①分子中苯环上只有两个取代基;②A可与3FeCl溶液发生显色反应;③A能发生银镜反应。A的可能结构有A.6种B.9种C.12种D.15种【答案】D【解析】【

详解】机物A的分子式为10122CHO,其不饱和度为5;可与3FeCl溶液发生显色反应,含有酚羟基;A能发生银镜反应,含有醛基或为甲酸酯;分子中苯环上只有两个取代基,则一个为-OH,另一个含有4个碳;结构可以为-CH2CH2CH2CHO、

-CH(CH3)CH2CHO、-CH2CH(CH3)CHO、-C(CH3)2CHO、-CH(CH2CH3)CHO;各有邻间对3种,共15种;故选D。13.某同学使用如图装置进行甲苯与液溴的反应,操作、现象及部分结论如下(部分现象、操作略去):①将甲

苯与液溴混合均匀,静置足够长时间,无明显现象;②投入还原铁粉,几秒后,瓶内溶液剧烈反应;③一段时间后,试管内出现淡黄色沉淀;④反应结束后,烧瓶中溶液呈红棕色。向其中加入浓NaOH溶液,振荡,静置,液体分为两层,均呈无色;⑤取下层(有

机物层)液体与试管中,加入3HNO酸化的3AgNO溶液,振荡,静置,未观察到沉淀生成;⑥取有机层液体,干燥,蒸馏,检验。产物为2,4-二溴甲苯及2,6-二溴甲苯。根据上述现象、结论,下列结论中不正确...的是A.①与②对比说明:甲苯与液溴反应需要催化

剂。B.③说明:甲苯与液溴的反应是取代反应,不是加成反应。C.④、⑤说明:相比于有机溶剂,NaBr更易溶解于水中。D.⑥说明:甲基使其邻对位C原子上的H原子更易被取代。【答案】B【解析】【分析】甲苯与液溴在铁催化作用下生成甲苯的溴代物和溴化氢,溴化氢能使硝酸银溶液生成黄色沉淀;反应后混合物加入

浓氢氧化钠除去过量的溴,振荡,静置,分液,有机层蒸馏得到产物;【详解】A.①与②变量为催化剂铁加入,对比说明:甲苯与液溴反应需要催化剂,A正确;B.挥发出的溴溶于水生成HBr,也会和硝酸银生成溴化银沉淀,B错误;C.⑤中没有生成溴化银沉淀,说明相

比于有机溶剂,NaBr更易溶解于水中,C正确;D.2、4、6号位是甲基的邻对位,⑥说明:甲基使其邻对位C原子上的H原子更易被取代,D正确;故选B。14.烯酮分子在一定条件可与硅醚反应:的有机物X()在此条件下反应,其产物是A.B.C.D.【答案】A【解析】【详解】烯酮分子在一定条件与硅

醚反应机理为烯酮上的碳碳双键断裂,与硅醚的碳碳双键断裂及O-Si键断裂,生成C=O与C-C键;则有机物X在此条件下反应,其产物是,故选A。第Ⅱ卷(非选择题共58分)二、非选择题(本部分共5小题,共58分)1

5.晶体X是一种在生产生活中得到广泛应用的化工产品。(1)向4FeSO溶液中,滴加36KFe(CN)溶液,可观察到___________。(2)将(1)中所得产物提纯、结晶可得到纯净的晶体X。通过___________实验,

可确定X的晶体结构。a.核磁共振b.红外光谱c.X射线衍射d.质谱(3)实验表明,23CNFeFe−++、、通过配位键构成了X晶体的骨架。其局部结构如图1,记为Ⅰ型立方结构。注:复晶胞是晶体结构的基本单元,但不是晶体结构的最小重

复单元。①CN−的电子式为___________,CN−能与23FeFe++、形成配位键的原因是___________。②Ⅰ型立方结构___________(填“是”或“不是”)晶体X的晶胞。将Ⅰ型立方结构平移、旋转、并置,可得到晶体X的复晶胞(如图2,记为Ⅱ型立方结

构,下层左后的小立方体g未标出)。图2中,Ⅰ型立方结构分别是a、___________。③结晶时,小立方体a内部会填入1个+K(未画出)。小立方体b内部___________+K。a.不会填入b.会填入1个c.会

填入2个d.会填入4个(4)已知Ⅱ型立方结构的边长为anm,以AN表示阿伏加德罗常数的值。晶体X密度的计算式为___________3gcm−。【答案】(1)生成蓝色沉淀(2)c(3)①.②.CN-中存在孤电子对、亚铁离子或铁离子能提供空轨道③.不是④.d、f、g⑤.a(4)213A122810

aN【解析】【小问1详解】检验亚铁离子,加入36KFe(CN)溶液,可生成蓝色沉淀,说明存在亚铁离子;【小问2详解】一般用质谱法测定有机物的相对分子质量,用红外光谱得到分子中含有的化学键或官能团信息,核磁共振氢谱可以测定不同环境的氢,X射线衍射可确定晶体的结构,故

选c;【小问3详解】①CN-中存在叁键,电子式为:;CN-能与2+3+FeFe、形成配位键的原因是CN-中存在孤电子对、亚铁离子或铁离子能提供空轨道,从而形成配位键;②亚铁离子,加入36KFe(CN)溶液,生成

6KFeFe(CN)蓝色沉淀;Ⅰ型立方结构中亚铁离子、铁离子、氰根离子的数目分别为0.5、0.5、3,所以不是晶体X的晶胞。将Ⅰ型立方结构平移、旋转、并置,可得到晶体X的复晶胞(如图2,记为Ⅱ型立方结构,下层左后的小立

方体g未标出)。分析图示亚铁离子、铁离子位置如图:则图中,Ⅰ型立方结构分别是a、d、f、g。③由②分析可知,每个Ⅰ型立方结构中缺少正电荷为:3×1-0.5×2-0.5×3=0.5,则缺少0.5个钾离子,结晶时,小立方体a内部会填入1个+K(未画出),则相邻小立方

体b内部不会填入+K,故选a;【小问4详解】由②③分析可知,Ⅱ型立方结构中亚铁离子、铁离子、氰根离子、钾离子的数目分别为0.5×8=4、0.5×8=4、3×8=24、0.5×8=4,则故晶胞质量为A1228gN;晶胞体积为()33-213anm=a1

0cm,所以密度为21A3-2133AgNm122810==Va112280cmaNg/cm3。16.硼、铝元素位于金属分界线附近,其化合物性质相对复杂。(1)硼在元素周期表中的位置是___________。铍、硼、铝的第一电离能从大到小依次是___________。(2)3BF分子的空

间形状为___________,B原子的杂化形式为___________。(3)3BF可与NaF溶液反应得到4NaBF溶液。结晶可得4NaBF晶体,其熔点为384℃,由+-4NaBF、构成。-4BF的结构式为___________。(已知:2-3CO的结构式为)(4)

4NaAlCl的晶体结构与4NaBF相似,其熔点为151℃。请解释其熔点小于4NaBF的原因:原子半径:Al>BCl>F、,___________。(5)研究表明:NaAlCl4化学性质较为稳定,加热至

800℃以上才开始分解,得到3NaClAlCl、。而4NaAlF在390℃即开始分解,释放出3AlF。已知:ⅰ.这两种物质的稳定性主要与阴离子的配位键强弱有关,其他因素影响较小;ⅱ.配位键键能与中心原子接受电子的能力、配位原子给出电子的能力有关。请从原子

结构角度解释两种物质的稳定性差异:两种物质的阴离子中心原子相同,配位原子不同;F与Cl原子最外层电子数相同,电子层数:F<Cl,原子半径:F<Cl,___________,稳定性:44NaAlCl>NaAlF。【答案】(1)①.第

二周期第ⅢA族②.铍、硼、铝(2)①平面三角形②.sp2杂化(3)(4)-4BF半径更小,使得钠离子与-4BF之间的晶格能更大,熔点更高(5)由于F原子半径更小、电负性更强,使得F原子给出电子的能力小于氯原子给出电子的能力,导致F形成的配位键键能不如Cl形成的配位键键能大【

解析】【小问1详解】硼为5号元素,在元素周期表中的位置是第二周期第ⅢA族;同一主族随原子序数变大,原子半径变大,第一电离能变小;同一周期随着原子序数变大,第一电离能变大,但是Be原子价电子为2s2全满稳定状态,电离能较大,故铍、硼、铝的第

一电离能从大到小依次是铍、硼、铝;【小问2详解】3BF中B的价层电子对数为3+3-132=4,B原子采用sp2杂化,分子的空间形状为平面三角形;【小问3详解】-4BF中有1个F提供孤电子对,与B形成配位键,其结构式为;【小问4详解

】两者均为离子晶体,原子半径Al>BCl>F、,则-4BF半径更小,使得钠离子与-4BF之间的晶格能更大,熔点更高;.【小问5详解】由于F原子半径更小、电负性更强,使得F原子给出电子的能力小于氯原子给出电子的能力,导致F形成的配位键键能不如Cl形成的配位键键能

大,故稳定性:44NaAlCl>NaAlF。17.应用原子力显微(AFM)、扫描隧道显微(STM)等技术可对分子的电子云进行成像。Ⅰ.应用AFM技术对沉积于Cu表面的8-羟基喹啉()成像。探测到电子的区域呈浅色。部分有机物熔点如下表:物质8-羟基喹啉7-羟基喹啉6-羟基喹啉

并五苯正二十二烷熔点(℃)7523919525744(1)8-羟基喹啉分子间可形成O-HN氢键,其原因是______________________。(2)8-羟基喹啉的熔点明显低于7-羟基喹啉、6-羟基喹啉的熔点的原因

是______________________。(3)①8-羟基喹啉与苯相似,除σ键外,还有___________键,使C、N原子的性质与普通的烷烃、烯烃、胺明显不同。②实验结果表明,8-羟基喹啉分子间除O-HN氢键外,还存在______________________等氢键

,分子间出现反常氢键的可能原因是___________。Ⅱ.应用STM技术对沉积于@NaClCu表面的并五苯()成像。(4)下列说法中正确的是_____a.并五苯为非极性分子b.DFT理论能够较好的预测并五苯分子

的电子分布情况c.AFM技术与STM技术表征的是不同类型的电子云d.根据STM结果,x、y两处H原子取代的难度可能不同e.并五苯分子间除范德华力外可能存在其他相互作用【答案】(1)氮元素电负性大,能与

氢原子形成氢键(2)8-羟基喹啉能形成分子内氢键,7-羟基喹啉、6-羟基喹啉可以形成分子间氢键(3)①.大π键②.O-HO③.O和N的电负性都比较大,均可以与氢原子形成氢键(4)ad【解析】【小问1详解】氮元素

电负性大,能与氢原子形成氢键,所以8-羟基喹啉分子间可形成O-HN氢键。【小问2详解】由于8-羟基喹啉能形成分子内氢键,7-羟基喹啉、6-羟基喹啉可以形成分子间氢键,所以8-羟基喹啉熔点明显低于7-羟基喹啉、6-羟基喹啉的熔

点。【小问3详解】①8-羟基喹啉与苯相似,除σ键外,还有大π键,使C、N原子的性质与普通的烷烃、烯烃、胺明显不同。②分子中含有羟基,根据示意图可判断8-羟基喹啉分子间除O-HN氢键外,还存在O-HO等氢键,由于O和N的电负性都比较大,均可以与氢原子形成氢键,所以分子

间出现反常氢键。【小问4详解】a.并五苯结构对称,正负电荷重心重合,为非极性分子,a正确;b.根据示意图可知STM理论能够较好的预测并五苯分子的电子分布情况,b错误;c.并五苯分子中电子云是相同的,所以AFM技术与STM技术表征的是相同类型的电子云,c

错误;的d.根据STM结果,x、y两处成像不同,因此H原子取代的难度可能不同,d正确;e.并五苯分子间不能形成氢键,只有范德华力,e错误;答案选ad。18.“点击化学”是指快速、高效连接分子的一类反应,例如铜催化的Huisge

n环加成反应:+铜催化剂⎯⎯⎯⎯→我国科研人员利用该反应设计、合成了具有特殊结构的聚合物F并研究其水解反应。合成线路如图所示:已知:+Δ水解反应H2O+(1)化合物A的官能团名称是_______;反应①的反应类型是____

___。(2)关于B和C,下列说法正确的是_______(填字母序号)。a.利用质谱法可以鉴别B和Cb.B可以发生氧化、取代、消去反应c.可用酸性高锰酸钾溶液检验C中含有碳碳三键(3)B生成C的过程中还有另一种

生成物X,分子式为C3H6O,核磁共振氢谱显示只有一组峰,X的结构简式为_______。(4)反应②的化学方程式为_______。(5)E的结构简式为_______;聚合物F的结构简式为_______。(6)为了探究连接基团对聚合反应的影响,设计了单体K,其合成

路线如图:写出H、I、J的结构简式:H_______;I_______;J_______。【答案】(1)①.醛基和溴原子(或碳溴键)②.取代反应(2)ab(3)(4)+⎯⎯→H2O+(5)①.②.或或(6)①.②.③.【解析】【分析】由合成路线

图可知,A生成B的反应为取代反应,B生成C的反应为取代反应,根据信息提示可知C生成D的反应为取代反应,D为,D与NaN3发生取代反应生成E,结合题中E的分子式可推知E为;由E经F生成G正推,再由G经F到E逆推,可推知F为或或,E生成F的反

应为取代和加聚反应,F生成G的反应为水解反应;【小问1详解】由结构可知A含有的官能团有:醛基、溴原子(或碳溴键);对比A、B的结构可知,A中苯环上的溴原子被-CCC(CH3)2OH替代,属于取代反应;【小问2详解】a.B与C的相对分子质量不同,可以用质谱法

进行鉴别,a正确;b.B含有醛基、碳碳三键、醇羟基、苯环,羟基连接碳原子相邻的碳原子上有H原子,可以发生氧化、取代、消去反应,b正确;c.醛基、碳碳三键都可以被酸性高锰酸钾溶液氧化,不能鉴别,c错误,故选ab;【小问3详解】B生成C的过程中还有另一种生成物X,分子式为C3

H6O,核磁共振氢谱显示只有一组峰,则X只有一种有效氢,为对称结构,则X的结构简式为;【小问4详解】由D的分子式,可知C与脱去1分子水生成E,C中醛基与氨基反应形成C=N双键,故D为,反应方程式为:+⎯⎯→+H2O;【小问5详解】对比D、E的分子式,应D中的1个−F原子被−N3

替代生成E,结合G的结构可知应是含N取代基的对位−F原子被取代,故E为;【小问6详解】醛基氧化生成H为,由K的结构可知,H与HC≡CH发生取代反应生成I为,I的羧基中的−OH被取代生成J,故J为。19.某小组同学根据32FeFe++、和2Zn+的氧化性推断溶液中Zn与3Fe+可能先后发生两个

反应:3+2+2+2Fe+Zn=2Fe+Zn,2+2+Fe+Zn=Zn+Fe,进行如下实验。实验试剂现象Ⅰ132mL0.1molLlFeC−溶液、过量锌粉黄色溶液很快变浅,接着有无色气泡产生,固体中未检出铁Ⅱ2mLpH0.70的131molLFeCl−溶液过量锌粉片刻后有大量气

体产生,出现红褐色浑浊,约半小时后,产生红褐色沉淀,溶液颜色变浅,产生少量铁(1)实验Ⅰ结束后,3Fe+最终还原产物为___________。(2)结合化学用语解释实验Ⅱ中产生红褐色浑浊的原因:___________。(3)实验Ⅲ:用()243FeSO溶液和()33Fe

NO溶液替代实验Ⅱ中的3FeCl溶液:实验试剂现象Ⅰ2mLpH0.70的()1331molLFeNO−溶液、过约半小时后,液体变深棕色且浑浊,无铁产生为量锌粉Ⅱ2mLpH0.70的()1243amolLFeSO−溶液、

过量锌粉约半小时后,液体呈浅绿色且浑浊,有少量铁产生资料:22FeNO[Fe(NO)]+++,2[Fe(NO)]+在溶液中呈棕色。①a=___________。②甲同学根据ⅰ的现象,判断液体中一定存在2

[Fe(NO)]+,乙同学认为甲的结论不正确。深棕色可能是生成的___________导致的现象。乙同学设计了一个实验证明了深棕色液体中存在2[Fe(NO)]+。其实验的操作和现象是___________。③对照实验Ⅱ和Ⅲ,()33FeNO方溶液与过量..锌

粉反应没有生成铁的可能原因是___________。(4)实验Ⅳ:将实验Ⅱ中3FeCl水溶液换成3FeCl无水乙醇溶液,加入足量锌粉,片刻后,反应放热,有大量铁产生。由实验Ⅰ~Ⅳ可知:反应足够长时间后,锌能否与3Fe+反应得到

单质铁,与Zn和3Fe+的物质的量、3Fe+的浓度、___________、___________等有关。【答案】(1)Fe2+(2)FeCl3溶液中存在水解平衡()323Fe3HOFeOH3H++++,加入锌粉,H+被消耗,促进3Fe+的水解,产生

氢氧化铁沉淀;(3)①.0.5②.2NO③.过滤,取少量深棕色溶液,加热,溶液棕色变浅,液面上方产生红棕色气体④.2Fe+与NO结合生成()2FeNO+,溶液中2Fe+的浓度下降,使得2Fe+与Zn反应的化学反应

速率变慢;(4)①.阴离子种类②.溶剂【解析】【小问1详解】加入过量锌粉,溶液颜色变浅,固体中没有铁,说明最终还原产物为Fe2+;【小问2详解】FeCl3溶液中存在水解平衡()323Fe3HOFeOH3H++++,加入锌粉,H+被消耗,促进3Fe+的水解,产

生氢氧化铁沉淀;【小问3详解】①该对比实验是为了探究阴离子的影响,则Fe3+的物质的量应是定量,则n(Fe3+)=c1V1=c2V2,即1mol/L×2mL=amol/L×2×2mL,解得a=0.5;②NO2是深红棕色

气体,故推测可能是生成的NO2导致的现象;由可逆反应22FeNO[Fe(NO)]+++,若Ⅰ中存在2[Fe(NO)]+,可加热溶液,会产生NO,NO再被空气中的O2氧化成NO2,则会观察到红棕色气体生成,则设计

实验的操作和现象是:过滤,取少量深棕色溶液,加热,溶液棕色变浅,液面上方产生红棕色气体;【小问4详解】由实验Ⅳ可知,溶剂从水换成无水乙醇溶液,有铁单质生成,则锌能否与3Fe+反应得到单质铁与溶剂有关,实验Ⅱ和Ⅲ将2-4SO换成-3NO,无铁单质生成,则锌能否与3Fe+反应得到单质铁与阴

离子种类有关。获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com

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