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2025年甘肃省天水市太京中学高三化学第一学期期末达标检测模拟试题.doc

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资源描述
2025年甘肃省天水市太京中学高三化学第一学期期末达标检测模拟试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列有关说法正确的是(  ) A.32gCu在足量O2或硫蒸气中完全燃烧失去的电子数均为NA B.4g甲烷和8g甲醇含有的氢原子数均为NA C.标准状况下,5.6L乙烷中含有的共价键数目为1.5NA D.一定条件下,32gSO2与足量O2反应。转移电子数为NA 2、为了除去括号中的杂质,不合理的是(  ) 选项 物质(杂质) 加入试剂 方法 A 氯化铵溶液(FeCl3) 氢氧化钠溶液 过滤 B KNO3(s)(少量NaCl) 水 结晶 C 乙酸乙酯(乙酸) 饱和碳酸钠溶液 分液 D 乙醇(水) 新制生石灰 蒸馏 A.A B.B C.C D.D 3、核黄素又称为维生素B2,可促进发育和细胞再生,有利于增进视力,减轻眼睛疲劳。核黄素分子的结构为: 已知: 有关核黄素的下列说法中,不正确的是: A.该化合物的分子式为C17H22N4O6 B.酸性条件下加热水解,有CO2生成 C.酸性条件下加热水解,所得溶液加碱后有NH3生成 D.能发生酯化反应 4、下列实验装置(夹持和尾气处理装置已省略)进行的相应实验,能达到实验目的的是( ) A.利用①装置,配制一定物质的量浓度的NaNO3溶液 B.利用②装置,验证元素的非金属性:Cl>C>Si C.利用③装置,合成氨并检验氨的生成 D.利用④装置,验证浓H2SO4具有脱水性、强氧化性,SO2具有漂白性、还原性 5、下列关于同温同压下的两种气体12C18O和14N2的判断正确的是 A.体积相等时密度相等 B.原子数相等时具有的中子数相等 C.体积相等时具有的电子数相等 D.质量相等时具有的质子数相等 6、关于①②③三种化合物:,下列说法正确的是 A.它们均能使酸性高锰酸钾溶液褪色 B.它们的分子式都是C8H8 C.它们分子中所有原子都一定不共面 D.③的二氯代物有4种 7、化合物丙是一种医药中间体,可以通过如图反应制得。下列有关说法不正确的是 A.丙的分子式为C10H14O2 B.乙分子中所有原子不可能处于同一平面 C.甲、.乙、丙均能使酸性高锰酸钾溶液褪色 D.甲的一氯代物只有2种(不考虑立体异构) 8、次磷酸(H3PO2一元弱酸)和氟硼酸(HBF4)均可用于植物杀菌。常温时,有1mol∙L-1的H3PO2溶液和1mol∙L-1的HBF4溶液,两者起始时的体积均为V0,分别向两溶液中加水,稀释后溶液的体积均为V,两溶液的pH变化曲线如图所示。下列说法错误的是 A.常温下,NaBF4溶液的pH=7 B.常温下,H3PO2的电离平衡常数约为1.110-2 C.NaH2PO2 溶液中:c(Na+) =c( H2PO2- ) +c( HPO22-) +c(PO23-) +c( H3PO2) D.常温下,在0≤pH≤4时,HBF4溶液满足 9、下列反应不属于氧化还原反应的是( ) A.Cl2 + H2O = HCl + HClO B.Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu C.2NaHCO 3 Na2CO3 + H2O + CO2 D.Cl2 + 2FeCl2 = 3FeCl3 10、下图为某燃煤电厂处理废气的装置示意图,下列说法错误的是 A.使用此装置可以减少导致酸雨的气体的排放 B.该装置内既发生了化合反应,也发生了分解反应 C.总反应可表示为:2SO2+ 2CaCO3 + O2=2CaSO4+ 2CO2 D.若排放的气体能使澄清石灰水变浑浊,说明该气体中含SO2 11、如图是研究铁被海水腐蚀的实验装置。图2中M是某种与铁片紧贴的金属,下列说法正确的是 A.图1铁片靠近烧杯底部的部分,腐蚀更严重 B.若M是锌片,可保护铁 C.若M是铜片,可保护铁 D.M是铜或是锌都不能保护铁,是因没有构成原电池 12、下列烷烃命名错误的是 A.2─甲基戊烷 B.3─乙基戊烷 C.3,4─二甲基戊烷 D.3─甲基己烷 13、几种短周期元素的原子半径及某些化合价见下表,下列说法不正确的是( ) 元素代号 A B D E G I J K 化合价 -1 -2 +4 -4 -1 +5 -3 +3 +2 +1 原子半径/nm 0.071 0.074 0.077 0.099 0.110 0.143 0.160 0.186 A.常温下B元素的单质能与K单质反应 B.A、I、J的离子半径由大到小顺序是A>J>I C.G元素的单质存在同素异形体 D.J在DB2中燃烧生成B元素的单质 14、扑热息痛的结构如图所示,下列关于扑热息痛的描述正确的是 A.分子式为C8H10NO2 B.扑热息痛易溶于水 C.能与Na2CO3溶液反应,但不能与NaHCO3溶液反应 D.属于芳香烃 15、某元素基态原子4s轨道上有1个电子,则该基态原子价电子排布不可能是( ) A.3p64s1 B.4s1 C.3d54s1 D.3d104s1 16、下列各选项有机物同分异构体的数目,与分子式为ClC4H7O2,且能与碳酸氢钠反应生成气体的有机物数目相同的是(不含立体异构)( ) A.分子式为C5H10的烯烃 B.分子式为C4H8O2的酯 C.的一溴代物 D.立方烷()的二氯代物 二、非选择题(本题包括5小题) 17、乙基丹皮酚肟胺基醇醚衍生物(H)具有很好的抗血小板聚集活性,是良好的心脑血管疾病的治疗药物。 已知:① ② ③ 请回答: (1)E中含有的官能团名称为_________; (2)丹皮酚的结构简式为_________; (3)下列说法不正确的是(_____) A.乙基丹皮酚肟胺基醇醚衍生物 H 的分子式为 C21H34O3N3 B.物质B 可能溶于水,且能与盐酸反应生成有机盐 C. D→E 和 G→H 的反应类型均为取代反应 D.物质 C 能使浓溴水褪色,而且 1mol C 消耗 2molBr2 (4)写出 F→G 的化学方程式_________。 (5)写出满足下列条件 F 的所有同分异构体的结构简式_________。 ①能发生银镜反应;1molF 与 2molNaOH恰好反应。 ②1H-NMR 谱显示分子中含有 5 种氢原子; IR 谱显示有-NH2,且与苯环直接相连。 (6)阿司匹林也具有抑止血小板凝聚的作用。结合题给信息,请以硝基苯和乙酸酐为原料设计合理的路线制备阿司匹林()。(用流程图表示,无机试剂任选)______。 18、以下是由甲苯合成乙酰水杨酸和酚酞的合成路线。 (1)写出“甲苯→A”的化学方程式____________________。 (2)写出C的结构简式___________,E分子中的含氧官能团名称为__________________; (3)上述涉及反应中,“E→酚酞”发生的反应类型是______________。 (4)写出符合下列条件的乙酰水杨酸的一种同分异构体的结构简式_________________。 ①遇FeCl3溶液显紫色, ②能与碳酸氢钠反应, ③苯环上只有2个取代基的, ④能使溴的CCl4溶液褪色。 (5)写出乙酰水杨酸和NaOH溶液完全反应的化学方程式:___________________。 (6)由D合成E有多步,请设计出D→E的合成路线_________________。(有机物均用结构简式表示)。 (合成路线常用的表示方式为:D……E) 19、以铬铁矿(含FeO·Cr2O3、Al2O3、SiO2等)为原料制备二草酸铬钾的实验步骤如图: 回答下列问题: (1)“熔融”的装置如图,坩埚W的材质可以是________(填“铁”“陶瓷”或“玻璃”);FeO·Cr2O3与KClO3及Na2CO3发生反应,生成Fe2O3、KCl、Na2CrO4和CO2的化学方程式为_______________。 (2)熔融后的固体中含Na2CrO4、Fe2O3、Na2SiO3、NaAlO2、KCl等,步骤①的具体步骤为水浸,过滤,调pH为7~8,加热煮沸半小时,趁热过滤。第一次过滤滤渣中的主要成分为________,“调pH为7~8,加热煮沸半小时”的目的是__________。 (3)步骤②需加入酸,则加入稀硫酸时发生反应的离子方程式为________。 (4)步骤④包含的具体操作有____,经干燥得到K2Cr2O7晶体。(有关物质的溶解度曲线如图所示) (5)步骤⑤需往两种固体混合物中加入一滴水及少量酒精研磨,所用的硅酸盐质仪器的名称是________。 (6)采用热重分析法测定K[Cr(C2O4)2]·nH2O样品所含结晶水数目,将样品加热到80℃时,失掉全部结晶水,失重16.8%。K[Cr(C2O4)2]·nH2O晶体中n=____。 20、硫酸亚铁晶体俗称绿矾(FeSO4 • 7H2O),重铬酸钠晶体俗称红矾钠(Na2Cr2O7·2H2O),它们都是重要的化工产品。工业上以铬铁矿[主要成分是[Fe(CrO2)2]为原料制备绿矾和红矾钠的工艺流程如图所示。 请回答下列问题: (1)已知Fe(CrO2)2中铬元素的化合价为+3价,则Fe(CrO2)中铁元素的化合价为______________。 (2)化学上可将某些盐写成氧化物的形式,如Na2SiO3写成Na2O·SiO2,则Fe(CrO2)2可写成__________。 (3)煅烧铬铁矿时,矿石中的Fe(CrO2)2转变成可溶于水的Na2CrO4,反应的化学方程式如下: 4Fe(CrO2)2+8Na2CO3+7O22Fe2O3+8Na2CrO4+8CO2 ①该反应中还原剂与氧化剂的物质的量之比为________________。 ②为了加快该反应的反应速率,可采取的措施是_________________(填一种即可)。 ⑷己知CrO42-在氢离子浓度不同的酸性溶液中有不同的反应。如: 2CrO42-+2H+=Cr2O72-+H2O 3CrO42-+4H+=Cr3O102-+2H2O ①往混合溶液甲中加入硫酸必须适量的原因是________________。 ②混合溶液乙中溶质的化学式为______________________。 (5)写出Fe与混合溶液丙反应的主要离子方程式_________________。检验溶液丁中无Fe3+的方法是:_____________。从溶液丁到绿巩的实验操作为蒸发浓缩、___________、过滤、洗涤、干燥。 21、高分子材料聚酯纤维H的一种合成路线如下: 已知:CH2=CHCH3 CH2=CHCH2Cl+HCl 请回答下列问题: (1)C的名称是____,D的结构简式为____。 (2)E—F的反应类型是____,E分子中官能团的名称是 ___。 (3)写出C和G反应生成H的化学方程式____。 (4)在G的同分异构体中,同时满足下列条件的结构有 ___种(不考虑立体异构)。 ①属于芳香族化合物,能发生银镜反应和水解反应,遇FeCl3溶液发生显色反应 ②1mol该有机物与3molNaOH恰好完全反应 ③分子结构中不存在 其中,核磁共振氢谱显示4组峰的结构简式为____。 (5)参照上述流程,以1-丁烯为原料合成HOCH2(CHOH)2CH2OH,设计合成路线____(无机试剂任选)。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、B 【解析】A. 32gCu是0.5mol,在足量O2或硫蒸气中完全燃烧分别生成氧化铜和硫化亚铜,失去的电子数分别为NA和0.5NA,A错误;B. 4g甲烷和8g甲醇的物质的量均是0.25mol,含有的氢原子数均为NA,B正确;C. 标准状况下,5.6L乙烷是0.25mol,其中含有的共价键数目为1.75NA,C错误;D. 一定条件下,32gSO2与足量O2反应,转移电子数小于NA,因为是可逆反应,D错误,答案选B。 点睛:在高考中,对物质的量及其相关计算的考查每年必考,以各种形式渗透到各种题型中,与多方面的知识融合在一起进行考查,近年来高考题常以阿伏加德罗常数为载体,考查物质的量,气体摩尔体积、阿伏加德罗定律及其推论、氧化还原反应等,综合运用了物质的状态、摩尔质量、比例关系、微粒数目、反应关系、电子转移等思维方法。其中选项A是易错点,注意铜在氧气和硫的反应中铜的价态不同。 2、A 【解析】 A.二者均与NaOH反应,不能除杂,应加氨水、过滤,选项A错误; B.二者溶解度受温度影响不同,可结晶法分离,选项B正确; C.乙酸与碳酸钠反应后,与乙酸乙酯分层,可分液分离,选项C正确; D.CaO与水反应后,增大与乙醇的沸点差异,可蒸馏分离,选项D正确; 答案选A。 3、A 【解析】 A、根据键线式的特点和碳原子的四价理论知该化合物的分子式是C17H20N4O6,故A错误; B、由结构式可以知该化合物中含有肽键,因此可以发生水解反应,由已知条件可知水解产物有碳酸即水和二氧化碳生成,故B正确; C、由结构式可以知该化合物中含有肽键,因此可以发生水解反应,由已知条件可知水解产物有氨气生成,故C正确; D、因为该化合物中含有醇羟基,因此可以发生酯化反应,故D正确; 故选A。 4、D 【解析】 A.①装置,不能用容量瓶直接配制溶液,故A错误; B.②装置,盐酸不是氯元素的最高价含氧酸,盐酸与碳酸钠反应生成二氧化碳不能证明非金属性;通入硅酸钠溶液的气体含有二氧化碳和氯化氢,氯化氢、二氧化碳都能与硅酸钠反应生成沉淀,所以生成硅酸沉淀不能证明非金属性,故B错误; C.氮气与氢气在铁触媒和高温下生成氨气,氨气遇到干燥的试纸,试纸不能变色,不能达到实验目的,故C错误; D.浓硫酸具有脱水性、强氧化性,能使蔗糖变黑,反应生成二氧化碳和二氧化硫,二氧化硫具有漂白性可使品红溶液褪色,二氧化硫具有还原性可使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D正确; 故选:D。 。 5、C 【解析】 A、根据阿伏加德罗定律,物质的量相等,因为摩尔质量不相等,则质量不等,根据密度的定义,密度不相等,故错误; B、两者都是双原子分子,原子数相等,则物质的量相等,前者中子数为16,后者为14,则中子数不等,故错误; C、根据阿伏加德罗定律,两者物质的量相等,前者电子为14,后者为14,因此等物质的量时,两种物质所含电子数相等,故正确; D、质量相等,两种物质的摩尔质量不等,则物质的量不相等,质子数不相等,故错误。 6、B 【解析】 A.①中没有不饱和间,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故A错误; B.根据三种物质的结构简式,它们的分子式都是C8H8,故B正确; C.②中苯环和碳碳双键都是平面结构,②分子中所有原子可能共面,故C错误; D.不饱和碳原子上的氢原子,在一定条件下也能发生取代反应,采用定一移一的方法如图分析,③的二氯代物有:,,其二氯代物共6种,故D错误; 故选B。 7、D 【解析】 A.由丙的结构简式可知,丙的分子式为C10H14O2,故A正确; B.乙分子中含有饱和碳原子,所以乙分子中所有原子不可能处于同一平面,故B正确; C.甲、乙、丙三种有机物分子中均含有碳碳双键,所以均能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C正确; D.甲的分子中有3种不同化学环境的氢原子,则其一氯代物有3种(不考虑立体异构),故D错误; 故选D。 共面问题可以运用类比迁移的方法分析,熟记简单小分子的空间构型:①甲烷分子为正四面体构型,其分子中有且只有三个原子共面;②乙烯分子中所有原子共面;③乙炔分子中所有原子共线;④苯分子中所有原子共面;⑤HCHO分子中所有原子共面。 8、C 【解析】 此题的横坐标是,V是加水稀释后酸溶液的体积,未稀释时,V=V0,横坐标值为1;稀释10倍时,V=10V0,横坐标值为2,以此类推。此题实际上考察的是稀释过程中,酸碱溶液pH的变化规律:越强的酸碱,稀释过程中pH的变化越明显;如果不考虑无限稀释的情况,对于强酸或强碱,每稀释十倍,pH变化1。根据此规律,再结合题干指出的次磷酸是弱酸这条信息,就可以明确图像中两条曲线的归属,并且可以得出氟硼酸是强酸这一信息。 【详解】 A.根据图像可知,b表示的酸每稀释十倍,pH值增加1,所以b为强酸的稀释曲线,又因为H3PO2为一元弱酸,所以b对应的酸只能是氟硼酸(HBF4),即氟硼酸为强酸;那么NaBF4即为强酸强碱盐,故溶液为中性,常温下pH=7,A项正确; B.a曲线表示的是次磷酸的稀释曲线,由曲线上的点的坐标可知,1mol/L的次磷酸溶液的pH=1,即c(H+)=0.1mol/L;次磷酸电离方程式为:,所以1mol/L的次磷酸溶液中c(H3PO2)=0.9mol/L,c()=0.1mol/L,那么次磷酸的电离平衡常数即为:,B项正确; C.次磷酸为一元弱酸,无法继续电离,溶液中并不含有和两类离子;此外,还会发生水解产生次磷酸分子,所以上述等式错误,C项错误; D.令y=pH,x=,由图可知,在0≤pH≤4区间内,y=x-1,代入可得pH=,D项正确; 答案选C。 关于pH的相关计算主要考察三类:一类是最简单的单一溶液的pH的相关计算,通过列三段式即可求得;第二类是溶液混合后pH的计算,最常考察的是强酸碱混合的相关计算,务必要考虑混合时发生中和反应;第三类就是本题考察的,稀释过程中pH的变化规律:越强的酸或碱,稀释过程中pH的变化越明显,对于强酸或强碱,在不考虑无限稀释的情况下,每稀释十倍,pH就变化1。 9、C 【解析】 氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,可从元素化合价的角度判断反应是否氧化还原反应。A项,反应物中有单质,生成物中都是化合物,一定有化合价变化,A是氧化还原反应;B项,置换反应都是氧化还原反应,B是氧化还原反应;C项,所有元素的化合价都没有变化,C不是氧化还原反应;D项,有单质参加的化合反应一定是氧化还原反应,是氧化还原反应。 点睛:本题考查氧化还原反应,试题难度不大,注意从元素化合价的角度判断物质的性质,平日学习中注意知识的积累,快速判断。 10、D 【解析】 A.SO2能形成硫酸型酸雨,根据示意图,SO2与CaCO3、O2反应最终生成了CaSO4,减少了二氧化硫的排放,A正确; B.二氧化硫和氧化钙生成亚硫酸钙的反应、亚硫酸钙与O2生成硫酸钙的反应是化合反应,碳酸钙生成二氧化碳和氧化钙的反应是分解反应,B正确; C.根据以上分析,总反应可表示为:2SO2+ 2CaCO3 + O2=2CaSO4+ 2CO2,C正确; D.排放的气体中一定含有CO2,CO2能使澄清石灰水变浑浊,若排放的气体能使澄清石灰水变浑浊,不能说明气体中含SO2,D错误; 答案选D。 11、B 【解析】 据钢铁的腐蚀条件、原电池原理分析判断。 【详解】 A. 图1中铁片在海水中主要发生吸氧腐蚀,水面处铁片接触氧气和水,腐蚀更严重,A项错误; B. 图2中,若M是锌片,则锌、铁与海水构成原电池,电子从锌转移向铁,使铁得到保护,B项正确; C. 图2中,若M是铜片,则铜、铁与海水构成原电池,电子从铁转移向铜,铁更易被腐蚀,C项错误; D. M是铜或锌,它与铁、海水都构成原电池,只有当M为锌时铁被保护,D项错误。 本题选B。 12、C 【解析】 A. 2─甲基戊烷的结构为(CH3)2CHCH2CH2CH3,命名是正确的; B. 3─乙基戊烷的结构为(CH3CH2)2CHCH2CH3,命名正确; C. 3,4─二甲基戊烷的可能结构为CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)2,其名称为2,3─二甲基戊烷,C错误; D. 3─甲基己烷的结构为CH3CH2CH(CH3)CH2CH3,命名正确。 命名错误的是C,故选C。 13、D 【解析】 短周期元素,A、E有-1价,B有-2价,且A的原子半径与B相差不大,则A、E处于ⅦA族,B处于ⅥA族,A原子半径小于E,可推知A为F、E为Cl,B为O;D有-4、+4价,处于ⅣA族,原子半径与O原子相差不大,可推知D为C元素;G元素有-3、+5价,处于ⅤA族,原子半径大于C原子,应处于第三周期,则G为P元素;I、J、K的化合价分别为+3、+2、+1,分别处于Ⅲ族A、ⅡA族、ⅠA族,原子半径依次增大,且都大于P原子半径,应处于第三周期,可推知I为Al、J为Mg、K为Na;A.Na与O2常温下可生成Na2O,故A正确;B.F-、Mg2+、Al3+离子核外电子层数相等,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径大小顺序为:F->Mg2+>Al3+,故B正确;C.磷的单质有红磷和白磷,存在同素异形体,故C错误;D.镁在二氧化碳中的燃烧生成MgO和碳单质,故D错误;故选D。 14、C 【解析】 A.分子式为C8H9NO2,故A错误; B.含酚-OH、-CONH-,该有机物不溶于水,故B错误; C.含酚-OH,能与Na2CO3溶液反应,但不能与NaHCO3溶液反应,故C正确; D.含O、N等元素,不是芳香烃,故D错误; 故选C。 15、A 【解析】 基态原子4s轨道上有1个电子,在s区域价电子排布式为4s1,在d区域价电子排布式为3d54s1,在ds区域价电子排布式为3d104s1,在p区域不存在4s轨道上有1个电子,故A符合题意。 综上所述,答案为A。 16、A 【解析】 分子式为ClC4H7O2,且能与碳酸氢钠反应生成气体,说明含有羧基,然后看成氯原子取代丁酸烃基上的氢原子,丁酸有2种::CH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH,所以该有机物有3+2=5种; A.戊烷的同分异构体有:CH3−CH2−CH2−CH2−CH3、、,若为CH3−CH2−CH2−CH2−CH3,相应烯烃有CH2═CH−CH2−CH2−CH3、CH3−CH═CH−CH2−CH3;若为,相应烯烃有:CH2═C(CH3)CH2CH3、CH3C(CH3)═CHCH3、CH3CH(CH3)CH═CH2;若为,没有相应烯烃,总共5种,故A正确; B.分子式为C4H8O2的酯,为饱和一元酯,若为甲酸与丙醇形成的酯,甲酸只有1种结构,丙醇有2种,形成的酯有2种;若为乙酸与乙醇形成的酯,乙酸只有1种结构,乙醇只有1种结构,形成的乙酸乙酯有1种;若为丙酸与甲醇形成的酯,丙酸只有1种结构,甲醇只有1种结构,形成的丙酸甲酯只有1种,所以C4H8O2属于酯类的同分异构体共有4种,故B错误; C.甲苯分子中含有4种氢原子,一溴代物有4种:苯环上邻、间、对位各一种,甲基上一种,共4种,故C错误; D.立方烷的二氯代物的同分异构体分别是:一条棱、面对角线、体对角线上的两个氢原子被氯原子代替,所以二氯代物的同分异构体有3种,故D错误。答案选A。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、醚键、羰基 AD 、。 【解析】 苯硝化得到A,从A的分子式可以看出,A是苯分子中的两个氢原子被硝基取代后的生成物,结合后面物质的结构简式可确定两个硝基处于间位,即A为间二硝基苯,A发生还原反应得到B,A中的两个硝基被还原为氨基,得到B(间苯二胺),间苯二胺生成C,分析C的分子式可知,B中的两个氨基被羟基取代得到了间苯二酚C,间苯二酚和乙酸发生取代反应,苯环上的一个氢原子被-COCH3取代,得的有机物,和(CH3)2SO4在碳酸钾的作用下反应生成丹皮酚,丹皮酚又和CH3CH2Br在NaOH醇溶液作用下得到E,根据E和的结构简式可知,丹皮酚是中和-COCH3处于对位的羟基上的氢原子被甲基取代的生成物,所以丹皮酚的结构简式为。丹皮酚中的另一个羟基上的氢原子被乙基取代得到E。E发生的反应是已知的第二个反应,羰基上的氧原子被NOH代替生成F(),F中的羟基上的氢原子被-CH2CH2CH2CH2Br取代生成G,G中的溴原子被取代生成H。 【详解】 (1)根据有机物E的结构简式可知,E中含有的官能团名称醚键、羰基;正确答案:醚键、羰基。 (2)根据题给信息分析看出,由有机物2,4-二羟基苯乙酮变为丹皮酚,碳原子数增加1个,再根据有机物E的结构简式可知,丹皮酚的结构简式为;正确答案:。 (3)根据乙基丹皮酚肟胺基醇醚衍生物 H 的结构简式可知其分子式为 C21H35O3N3,A错误;物质B为间苯二胺,含有氨基,显碱性可能溶于水,且能与盐酸反应生成有机盐,B正确;D→E是溴乙烷中的-CH2CH3取代了酚羟基中的氢原子; G→H 是φ-CH2CH2CH2CH2Br与NH(CH2CH2)2NCH2CH3发生了取代反应,C正确;物质 C为间苯二酚, 能与浓溴水发生取代反应,溴原子主要在环上羟基的邻对位发生取代,而且 1molC消耗3molBr2,D错误;正确选项AD。 (4)有机物F结构=N-OH 与BrCH2CH2CH2CH2Br发生了取代反应;正确答案: 。 (5)根据有机物F的分子式为C11H15O3N,IR 谱显示有-NH2,且与苯环直接相连,该有机物属于芳香族化合物;能发生银镜反应;1molF 与 2molNaOH恰好反应,说明分子结构含有醛基、酚羟基或者甲酸酚酯;1H-NMR 谱显示分子中含有 5 种氢原子,对称程度较大,不可能含有甲酸酚酯;综上该有机物结构简式可能为: 、;正确答案:、。 (6)根据题给信息可知,硝基变为羟基,需要先把硝基还原为氨基,然后再氯化氢、水并加热220℃条件下变为酚羟基,苯酚变为苯酚钠盐后再根据信息③,生成邻羟基苯甲酸,最后该有机物与乙酸酐反应生成酚酯;正确答案: 。 18、 羧基、羟基 取代或酯化 或的邻、间、对的任意一种 (写出D的结构简式即给1,其他合理也给分) 【解析】根据题中各物质转化关系,甲苯与溴在铁粉作催化剂的条件下生成A为,A发生水解得B为,B与乙酸发生酯化反应C为,C发生氧化反应得乙酰水杨酸,比较和酚酞的结构可知,与反应生成D为,D发生氧化反应得,再与反应得E为。 (1)“甲苯→A”的化学方程式为; (2)C为,E为,E分子中的含氧官能团名称为羧基、羟基;(3)上述涉及反应中,“E→酚酞”发生的反应类型是取代或酯化反应;(4)乙酰水杨酸的一种同分异构体,符合下列条件①遇FeCl3溶液显紫色,说明有酚羟基,②能与碳酸氢钠反应,说明有羧基,③苯环上只有2个取代基,④能使溴的CCl4溶液褪色,说明有碳碳双键,则该同分异构体的结构简式为或的邻、间、对的任意一种;(5)乙酰水杨酸和NaOH溶液完全反应的化学方程式为;(6)根据上面的分析可知,D→E的合成路线为。 19、铁 Fe2O3、Fe(OH)3 使AlO2-、SiO32-水解为Al(OH)3和H2SiO3,过滤除去 2CrO42-+2H+Cr2O72-+H2O 加热浓缩、冷却结晶、过滤并洗涤 研钵 3 【解析】 铬铁矿(含FeO·Cr2O3、Al2O3、SiO2等),与KClO3 及NaOH、Na2CO3发生反应,熔融后的固体中含Na2CrO4、Fe2O3、Na2SiO3、NaAlO2、KCl及NaFeO2 等,主要的反应为:,水浸,过滤,调pH为7-8,加热煮沸半小时,趁热过滤,除去不溶的Fe2O3以及反应NaFeO2+2H2O═Fe(OH)3↓+NaOH生成的Fe(OH)3沉淀,滤液含有Na2CrO4、Na2SiO3、NaAlO2、KCl及等,再调节pH除去Na2SiO3、NaAlO2,得到含有Na2CrO4、KCl的溶液,加入稀硫酸发生反应:2CrO42-+2H+Cr2O72-+H2O,加入KCl,Na2Cr2O7转化为K2Cr2O7,将溶液蒸发浓缩、冷却结晶,过滤并洗涤沉淀得到K2Cr2O7,加入草酸晶体和无水乙醇得到产品K[Cr(C2O4)2]·nH2O。 (1)高温下陶瓷或玻璃中的SiO2会与NaOH及Na2CO3发生反应;由流程分析可知6FeO•Cr2O3、Na2CO3和KClO3在加热条件下生成Na2CrO4、Fe2O3、KCl和CO2,结合质量守恒写出发生反应的化学方程式; (2)熔渣中的Fe2O3和生成的Fe(OH)3均不溶于水;根据盐的水解反应是吸热反应,从平衡移动角度分析; (3)根据流程,酸化时,CrO42-→Cr2O72-,结合电荷守恒和原子守恒写出发生反应的离子方程式; (4)根据溶解度随温度变化情况,选择结晶方法; (5)结合常用仪器的性能判断; (6)根据K[Cr(C2O4)2]·nH2O中水的质量分析为16.8%,即=0.168计算。 【详解】 (1)高温下陶瓷或玻璃仪器中的SiO2会与NaOH及Na2CO3发生反应,因此应选用铁坩埚; 由流程中的产物及已知条件可知反应方程式为; (2)根据分析第一次过滤的滤渣为熔渣中的Fe2O3以及反应NaFeO2+2H2O=Fe(OH)3↓+NaOH生成的Fe(OH)3;由于NaAlO2、Na2SiO3是强碱弱酸盐,在溶液中存在水解平衡,水解产生Al(OH)3、H2SiO3,由于盐的水解反应是吸热反应,根据温度对盐的水解的影响,“调pH为7-8,加热煮沸半小时”的目的是使AlO2-、SiO32-水解为Al(OH)3和H2SiO3,过滤除去; (3)根据流程,酸化时,CrO42-→Cr2O72-,结合电荷守恒和原子守恒,可得发生反应的离子方程式2CrO42-+2H+Cr2O72-+H2O; (4)依据溶解度曲线,步骤④包含的操作有蒸发浓缩、冷却结晶,过滤并洗涤,经干燥得到K2Cr2O7晶体; (5)实验室研磨固体时,所用硅酸盐质仪器为研钵; (6) K[Cr(C2O4)2]·nH2O的相对分子质量为267+18n,由题意知=0.168,解得n=3。 本题考查学生对工艺流程的理解、阅读题目获取信息能力、物质推断、化学用语、化学计算、氧化还原反应等,需要学生具备扎实的基础知识与综合运用知识、信息进行解决问题的能力。 20、+2 价 FeO·Cr2O3 4:7 粉碎矿石(或升高温度) H2SO4量少时不能除尽Na2CO3杂质,H2SO4量多时又会生成新的杂质(Cr3O10-2),所以H2SO4必须适量 Na2Cr2O7、Na2SO4 Fe+2Fe3+=3Fe2+ 取少量丁溶液于试管中,向其中加入KSCN溶液,不显红色则说明丁溶液中不含Fe3+ 冷却结晶 【解析】 铬铁矿中加入碳酸钠并通入氧气,高温下将Fe(CrO2)2氧化得到Fe2O3、Na2CrO4,同时生成CO2,将得到的固体溶于水得到Na2CrO4溶液,然后过滤,得到得到Na2CrO4和过量的碳酸钠混合溶液和氧化铁固体,在Na2CrO4和碳酸钠混合溶液中加入硫酸酸化,硫酸和Na2CrO4反应生成Na2Cr2O7和硫酸钠,同时除去碳酸钠,通过蒸发浓缩冷却结晶,得到红矾钠(Na2Cr2O7·2H2O);氧化铁与硫酸反应生成硫酸铁,加入铁粉将硫酸铁还原生成硫酸亚铁,最后蒸发浓缩冷却结晶,得到绿矾。 (1) Fe(CrO2)2中铬元素的化合价为+3价,根据正负化合价的代数和为0,Fe(CrO2)中铁元素的化合价为+2价,故答案为+2 价; (2) Fe(CrO2)2中铬元素的化合价为+3价,铁元素的化合价为+2价,可写成FeO·Cr2O3,故答案为FeO·Cr2O3; (3)①高温氧化时,Fe(CrO2)2和碳酸钠、氧气反应氧化还原反应生成Na2CrO4、二氧化碳和氧化铁,该反应中Fe元素化合价由+2价变为+3价、Cr元素化合价由+3价变为+6价,O元素化合价由0价变为-2价,所以氧气是氧化剂、Fe(CrO2)2是还原剂,则还原剂和氧化剂的物质的量之比为4:7,故答案为4:7; ②根据影响化学反应速率的外界因素,为了加快该反应的反应速率,可采取的措施有粉碎矿石、升高温度等,故答案为粉碎矿石(或升高温度); ⑷①H2SO4量少时不能除尽Na2CO3杂质,H2SO4量多时又会生成新的杂质(Cr3O102-),所以H2SO4必须适量,故答案为H2SO4量少时不能除尽Na2CO3杂质,H2SO4量多时又会生成新的杂质(Cr3O102-),所以H2SO4必须适量; ②根据上述分析,混合溶液乙中的溶质有Na2Cr2O7、Na2SO4,故答案为Na2Cr2O7、Na2SO4; (5)Fe与硫酸铁溶液反应的离子方程式为Fe+2Fe3+=3Fe2+。检验溶液丁中无Fe3+的方法为:取少量丁溶液于试管中,向其中加入KSCN溶液,不显红色则说明丁溶液中不含Fe3+;从硫酸亚铁溶液到绿巩的实验操作为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,故答案为取少量丁溶液于试管中,向其中加入KSCN溶液,不显红色则说明丁溶液中不含Fe3+ ;冷却结晶。 点睛:本题考查物质的制备、分离和提纯,为高频考点,涉及氧化还原反应、基本实验操作等知识,明确物质的性质、熟悉制备流程和基本实验操作等是解题的关键。本题的难点是(4)①硫酸必须适量的原因,需要理解题目信息方程式中的计量数对反应的影响。 21、乙二醇 消去反应 碳碳双键、氯原子 nHOCH2CH2OH+n+(2n-1)H2O 13 CH2=CHCH2CH3 CH2=CHCHClCH3 CH2=CHCH=CH2 BrCH2CHBrCHBrCH2Br HOCH2CHOHCHOHCH2OH 【解析】 相对分子质量为28的烯烃为乙烯,乙烯与溴加成生成B为CH2BrCH2Br,B在氢氧化钠水溶液中水解生成C为HOCH2CH2OH;C与G发生缩聚反应生成H,则H为;薄荷醇在浓硫酸、加热条件下发生羟基的消去反应,根据J逆推可知D为,D发生题目所给反应生成E,则E为。 【详解】 (1)根据分析可知C为HOCH2CH2OH,其名称为乙二醇;D为; (2)E为,在氢氧化钠醇溶液中发生消去反应生成F;E分子中官能团为氯原子和碳碳双键; (3)乙二醇与对苯二甲酸发生缩聚反应生成H,方程式为nHOCH2CH2OH+n+(2n-1)H2O; (4)G的同分异构体满足:①属于芳香族化合物,能发生银镜反应和水解反应,遇FeCl3溶液发生显色反应,说明同时含有醛基、酯基、酚羟基;②1mol该有机物与3molNaOH恰好完全反应,说明酯基水解后可以生成酚羟基;③分子结构中不存在;则有以下几种情况:若苯环含有两个取代基,分别为-OH、-OOC-CHO,有3种;若苯环上有3个取代基,分别为-OH、-CHO、-OOCH,则有10种结构,共有13种同分异构体;其中核磁共振氢谱显示4组峰的结构简式为; (5)由目标产物可知需要在原料分子中先引入4个卤原子,之后再使卤原子水解生成羟基,再结合D到E的过程可知合成路线为:CH2=CHCH2CH3 CH2=CHCHClCH3CH2=CHCH=CH2 BrCH2CHBrCHBrCH2Br HOCH2CHOHCHO
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