资源描述
上海中学2025-2026学年化学高一第一学期期中统考试题
注意事项
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、一定温度和压强下,2体积AB2气体和1体积B2气体化合生成2体积气态化合物,则该化合物的化学式为
A.AB3 B.AB2 C.A3B D.A2B3
2、久置的氯水和新制的氯水相比较,下列结论正确的是
A.颜色相同 B.都能使有色布条褪色
C.pH相同 D.加AgNO3溶液都能生成白色沉淀
3、盛放浓硫酸的试剂瓶贴图中最合适的标志是( )
A. B. C. D.
4、用光洁的铂丝蘸取某无色溶液在无色火焰上灼烧,直接观察时看到火焰呈黄色,下列判断正确的是( )
A.只含Na+ B.可能含有Na+,可能还含有K+
C.既含有Na+,又含有K+ D.一定含Na+,可能含有K+
5、下列有关物质的分类或归类正确的一组是( )
①液氨、液氧、干冰、纯碱均为化合物 ②盐酸、氢氧化铁胶体、空气、氨水均为混合物 ③氢氧化钾、小苏打、硫酸、烧碱均为电解质 ④碘酒、牛奶、豆浆、肥皂水均为胶体 ⑤、、、均为钠盐
A.①和② B.②和③ C.②和④ D.②③⑤
6、下列说法中不正确的是
A.Na2CO3和NaHCO3均能 与NaOH反应 B.Na2CO3比NaHCO3稳定
C.Na2CO3俗称纯碱,苏打 D.NaHCO3俗称小苏打
7、如果M、SO42-、Mg2+和Na+四种离子以物质的量之比为2∶4∶1∶2共同存在于同一种溶液中,那么M可能是
A.Ba2+ B.CO32- C.Cu2+ D.Cl-
8、以下实验装置一般不用于分离物质的是( )
A.
B.
C.
D.
9、下列各组物质中分子数相同的是( )
A.2 L CO和2 L CO2 B.9 g H2O和标准状况下11.2 L CO2
C.标准状况下1 mol O2和22.4 L H2O D.0.2 mol NH3和4.48 L HCl气体
10、在无色透明溶液中能大量共存的离子组是
A.K+、Na+、HCO3-、OH- B.Cl-、Cu2+、CO32-、K+
C.NH4+、K+、OH-、SO42- D.K+、Mg2+、Cl-、SO42-
11、由钠和氧组成的某种离子晶体含钠的质量分数是69/109,其阴离子只有过氧离子(O22-)和氧离子(O2-)两种。在此晶体中,氧离子和过氧离子的物质的量之比为
A.2∶1 B.1∶2 C.1∶1 D.1∶3
12、下列各组离子一定能大量共存的是 ( )
A.在无色溶液中:NH4+、Fe2+、SO42-、CO32-
B.在含大量Ba2+的溶液中:NH4+、Na+、Cl﹣、OH﹣
C.在强碱溶液中:Na+、K+、Cl﹣、SO32-
D.在强酸溶液中:K+、Fe2+、Cl﹣、CH3COO﹣
13、下列各组数据中,前者是后者两倍的是
A.2mol水的摩尔质量和 1mol水的摩尔质量
B.2 mol·L-1氯化钠溶液中C(Cl-)和1 mol·L-1氯化镁溶液中C(Cl-)
C.标准状况下22.4L甲烷中氢原子数和18g水中氢原子数
D.20% 氢氧化钠溶液中C(NaOH)和10%氢氧化钠溶液中C(NaOH)
14、对于某些离子的检验及结论一定正确的是
A.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO32-
B.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42-
C.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+
D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+
15、下列关于氧化还原反应的叙述,正确的是 ( )
A.失去电子的反应是还原反应 B.作氧化剂的物质不能是还原剂
C.发生氧化反应的物质是氧化剂 D.失去电子的物质是还原剂
16、下图为教科书中电解饱和食盐水的实验装置。据此,下列叙述不正确的是
A.装置中a管能产生氢气
B.b管导出的是氯气
C.在石墨棒电极区域有NaOH生成
D.以电解食盐水为基础制取氯气等产品的工业称为“氯碱工业”
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有一包白色粉末,其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3,现做以下实验:
①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,滤液呈无色
②向①中的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生
③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生
试根据上述实验现象判断,原白色粉末中一定含有的物质是_______,可能含有的物质是__________(以上物质均写化学式),第②步反应中离子方程式为______________________________________
18、现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。
实验顺序
实验内容
实验现象
①
A+B
无明显现象
②
B+D
有气体放出
③
B+C
有沉淀生成
④
A+D
有沉淀生成
根据表中实验现象回答下列问题:
(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为____________、___________、___________、___________;
(2)请分别写出上述实验②和③的离子方程式:
②________________________________________________________;
③________________________________________________________。
19、根据所做实验,回答以下问题:
Ⅰ.实验室需配置使用480mL0.5mol·L-1的NaCl溶液,有如下操作步骤:
①把称量好的NaCl晶体放入小烧杯中,加适量蒸馏水溶液;
②把①所得溶液小心转入容量瓶中;
③继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度2cm~3cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹面底部与
刻度线相切;
④用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤液体都小心转入容量瓶,并轻轻摇匀;
⑤将容量瓶塞塞紧,充分摇匀。请填写下列空白:
(1)操作步骤的正确顺序为(填序号)__。其中第①步需要称取的NaCl为_g(精确到小数点后三位)。
(2)本实验用到的基本玻璃仪器有胶头滴管,烧杯和、__、__。
(3)实验操作中,下列操作会使所配溶液浓度偏低的是__。
a.没有进行操作步骤④
b.容量瓶中原残留少量蒸馏水
c.摇匀后液面低于刻度线,又加水定容到刻度线
d.使用热水加速固体溶解,并立即进行下一步操作
e.定容时,俯视刻度线
20、已知某“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:
84消毒液:(有效成分)NaClO;(规格)1000ml;(质量分数)25%;(密度)1.19g/cm3。
(1)该“84消毒液”的物质的量浓度约为________ mol·L−1(保留三位有效数字)。
(2)该同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制240mL含NaClO质量分数为25%的消毒液,需要称量NaClO固体的质量为_______,应选用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、________________。
(3)下列操作会使所配浓度偏高、偏低或无影响。
A.定容时仰视容量瓶刻度线 ________B.转移溶液时有液滴飞溅_________。
(4)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g·cm−3)的浓硫酸配制1000mL2.3mol·L−1的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。需用浓硫酸的体积为_______mL。
21、从石油裂解中得到的1,3-丁二烯可进行以下多步反应,得到氯丁橡胶和富马酸。
(1)B的名称为2-氯-1,4-丁二醇,请你写出B的结构简式____________________。
(2)请你写出第②步反应的化学方程式:______________________________。
(3)反应①~⑥中,属于消去反应的有______________________________。
(4)有机合成中的路线和步骤选择非常重要,若将第②步和第③步的顺序调换,则B结构将是____________________。
(5)如果没有设计③和⑥这两步,直接用KMnO4/H+处理物质A,导致的问题是:______________________________。
(6)某种有机物的分子式为C5H6O4,它的分子中所含官能团的种类、数目均与富马酸相同,不考虑顺反异构,它可能的结构有__________种。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、A
【解析】
等温等压下,体积之比等于物质的量之比,因此反应的方程式为:2AB2+ B2=2C,根据原子守恒可知,C的化学式为AB3,A正确;
综上所述,本题选A。
2、D
【解析】
氯气溶于水只有部分Cl2与水反应Cl2+H2OHCl+HClO,2HClO2HCl+O2↑,新制氯水的成分除水外,还有Cl2、HCl、HClO,Cl2呈黄绿色。
【详解】
A.氯气溶于水只有部分Cl2与水反应Cl2+H2OHCl+HClO,新制的氯水因含较多未反应的Cl2而显浅黄绿色;而久置的氯水因HClO的分解2HClO2HCl+O2↑,平衡Cl2+H2OHCl+HClO向正反应方向移动,都使得溶液中Cl2浓度减小,久置的氯水中几乎不含Cl2,故久置的氯水几乎呈无色,A项错误;
B. HClO具有漂白性,新制的氯水中含有较多的HClO,因而能使有色布条褪色;而久置的氯水因HClO分解2HClO2HCl+O2↑,溶液中HClO浓度几乎为0,故久置的氯水不能使有色布条褪色,B项错误;
C.久置的氯水因HClO分解2HClO2HCl+O2↑,使平衡Cl2+H2OHCl+HClO向正反应方向移动,分解反应以及平衡移动的结果都生成HCl,所以久置的氯水中HCl的浓度比新制氯水中HCl的浓度要大,故久置氯水中pH比新置氯水的pH小,C项错误;
D.不论是新制的氯水还是久置的氯水中都含有Cl-,都能与AgNO3反应:Ag++Cl-=AgCl↓,生成AgCl白色沉淀,D项正确;答案选D。
3、D
【解析】
浓硫酸具有强烈的腐蚀性,所以属于腐蚀性药品,合理选项是D。
4、D
【解析】
钠元素的焰色是黄色,钾元素的焰色是紫色,但观察钾元素的焰色时要透过蓝色钴玻璃,以滤去钠元素的黄光的干扰。做焰色反应实验时,直接观察时看到火焰呈黄色,说明肯定含有Na+,不能判断K+的存在与否,故D是正确的。
故选D。
5、B
【解析】
①液氧是单质,故①错误;
②盐酸是HCl水溶液,氢氧化铁胶体属于分散系、空气中含有氮气氧气、二氧化碳等、氨水为氨气水溶液均为混合物,故②正确;
③氢氧化钾、小苏打、硫酸、烧碱在溶液中都能电离出相应的离子,均为电解质,故③正确;
④碘酒是碘单质的酒精溶液、肥皂水为高级脂肪酸盐的水溶液,二者属于溶液,牛奶、豆浆是胶体,故④错误;
⑤Na2CO3、NaHCO3、NaClO均为钠盐,Na2O2没有酸根所以不是盐,是过氧化物,故⑤错误;
综上所述,B项符合题意,正确;
故选B。
6、A
【解析】
A、Na2CO3不能与氢氧化钠反应,NaHCO3能 与NaOH反应生成碳酸钠和水,选项A不正确;B、因2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O,而碳酸钠加热不分解,故Na2CO3比NaHCO3稳定,选项B正确;
C、Na2CO3俗称纯碱,苏打,选项C正确;
D、NaHCO3俗称小苏打,选项D正确。
答案选A。
7、C
【解析】
根据离子的物质的量之比,利用电荷守恒确定离子,再结合离子之间不反应,能大量共存来解答。
【详解】
M、SO42-、Mg2+和Na+四种离子以物质的量之比为2∶4∶1∶2共同存在于同一种溶液中,
由电荷守恒可以知道,1×2+2×1<4×2,则M为阳离子,设电荷数为x,则
1×2+2×1+2×x =4×2,计算得出x=2,又选项中SO42-能和Ba2+发生反应生成硫酸钡沉淀,不能共存,所以C选项是正确的。
8、D
【解析】
A. 该装置图为蒸馏装置,是分离互溶的、沸点不同的液体混合物的装置,A不符合题意;
B. 该装置图为分液装置,是分离互不相溶的液体混合物的装置,B不符合题意;
C. 该装置图为过滤装置,是分离难溶性固体与可溶性液体混合物的装置,C不符合题意;
D. 该装置图为配制物质的量浓度的溶液的装置,是配制物质的量浓度的溶液的定容步骤,与分离混合物无关,D符合题意;
故合理选项是D。
9、B
【解析】
A. 没有指出在相同条件下,无法比较2LCO和2LCO2的物质的量大小,故A错误;
B. 9g H2O的物质的量为: =0.5mol,标准状况下11.2LCO2的物质的量为:=0.5mol,根据N=nNA可知,二者含有的分子数相等,故B正确;
C. 标准状况下水不是气体,在标准状况下22.4L水的物质的量大于1mol,二者含有的分子数不相等,故C错误;
D. 没有指出标准状况下,不能使用标准状况下的气体摩尔体积计算,故D错误;
故选:B。
注意使用气体摩尔体积时,研究对象必须为气体,且必须指出相同条件下或标准状况下,据此进行解答。
10、D
【解析】
溶液无色,则有颜色的离子不能存在,离子之间能大量共存,则离子之间不发生反应生成沉淀、气体、弱电解质以及发生氧化还原反应、双水解反应等。
【详解】
A.HCO3-与OH-反应而不能大量共存,故A项错误;
B.Cu2+有颜色,不能大量存在,故B错误;
C.NH4+与OH-反应生成弱电解质一水合氨和水,故C项错误;
D.溶液无色,且离子之间不发生任何反应,可大量共存,故D项正确。
答案选D。
11、B
【解析】
试题分析:假设含有Na2O、Na2O2的物质的量的分别是x、y;则(46x+46y)÷(62x+78y)= 69÷109.解得x:y=1:2,所以选项是B。
考点:考查混合晶体晶体中物质的量的确定的知识。
12、C
【解析】
A.在无色溶液中,Fe2+为浅绿色,A不合题意;
B.在含大量Ba2+溶液中:NH4+、OH-反应生成一水合氨,B不能大量共存;
C.在强碱溶液中:Na+、K+、Cl-、SO32-不能发生离子反应,因此C能大量共存;
D.在强酸性溶液中,CH3COO-与H+能生成弱酸,D不能大量共存。
故选C。
13、C
【解析】
A.水的摩尔质量为18g/mol,与物质的量多少无关,故A错误;
B. 2 mol/L氯化钠溶液中c(Cl-)=2mol/L,1 mol/L氯化镁溶液中c(Cl-)=2mol/L;前者与后者相等,故B错误;
C. 标准状况下22.4L甲烷中氢原子数为:×4NA=4NA,18g水中氢原子数为:×2NA=2NA,所以前者是后者的两倍,故C正确;
D. 根据浓度变形公式:c=1000pw/M,其中p表示溶液密度,w表示溶质质量分数,M表示溶质摩尔质量,c(前)/c(后)=p(前)w(前)/p(后)w(后)=2p(前)/p(后),而氢氧化钠溶液质量分数越大,密度越大 ,有p(前)>p(后),即p(前)/p(后)>1,则2p(前)/p(后)>2,故D错误。
答案选C。
14、C
【解析】
A.根据与稀盐酸产生的无色气体能使澄清石灰水变浑浊,判断溶液所含离子;
B.硫酸钡和氯化银均为不溶于酸的白色沉淀;
C.根据铵根离子的检验方法进行判断;
D.利用难溶的碳酸盐的性质进行分析。
【详解】
A. 与稀盐酸产生的无色气体能使澄清石灰水变浑浊,可以是HCO3-、CO32-、SO32-、HSO3-等,不能证明一定是CO32-,A项错误;
B.当溶液中含Ag+时,加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,因而不一定有SO42-,也可能含有Ag+,B项错误;
C.检验NH4+的正确方法是加入氢氧化钠溶液并加热,会产生氨气,氨气能使湿润红色石蕊试纸变蓝,C项正确;
D. 加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,溶液中可能含有Ca2+或者Ba2+,D项错误;
答案选D。
常用检验离子的方法是气体法还是沉淀法,掌握检验物质的方法是解答本题的关键。
15、D
【解析】
在氧化还原反应中,得电子化合价降低的物质是氧化剂,失电子化合价升高的物质是还原剂,氧化剂发生还原反应,还原剂发生氧化反应,在同一氧化还原反应中,氧化剂和还原剂可能是同一物质,也可能是不同物质。
【详解】
A.失去电子的物质是还原剂,发生氧化反应,故A错误;
B.作氧化剂的物质也可能是还原剂,例如反应Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O中,氯气既是氧化剂又是还原剂,故B错误;
C.得电子的物质是氧化剂,发生还原反应,故C错误;
D.失去电子化合价升高的物质是还原剂,故D正确;
答案选D。
16、C
【解析】
根据图知,Fe作阴极、石墨棒作阳极,Fe电极反应式为2H2O+2e―=H2↑+2OH―,石墨棒电极反应式为2Cl――2e―=Cl2↑,则a得到的气体是氢气、b管导出的气体是氯气,Fe棒附近有NaOH生成,据此分析解答。
【详解】
A.根据图知,Fe作阴极、石墨棒作阳极,Fe电极反应式为2H2O+2e―=H2↑+2OH―,石墨棒电极反应式为2Cl――2e―=Cl2↑,则a得到的气体是氢气、b管导出的气体是氯气,故A正确;
B.根据A知,b管导出的气体是氯气,故B正确;
C.根据A知阴极氢离子放电,破坏水的电离平衡,Fe电极附近有NaOH生成,石墨电极附近没有NaOH生成,故C错误;
D.该电解池电解过程中有氯气、氢气和NaOH生成,所以以食盐水为基础原料制取氯气等产品的工业称为“氯碱工业”,故D正确;
答案选C。
本题考查电解原理,明确各个电极上发生的反应是解本题关键,注意如果将Fe作阳极电解时,阳极上发生的电极反应为Fe-2e-=Fe2+,较活泼金属作阳极时,阳极上金属失电子而不是电解质溶液中阴离子失电子,为易错点。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Ba(NO3)2、Na2CO3NaClBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2
【解析】
依据题干信息和实验过程可知,①将部分粉末加入水中,溶液呈无色,说明一定不含有CuSO4:振荡,有白色沉淀生成,说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3生成碳酸钡白色沉淀;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明是碳酸钡沉淀;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明生成的是硫酸钡沉淀;上述分析可知一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3,一定不含CuSO4,可能含有NaCl,第②步反应是BaCO3溶于稀硝酸,反应的离子方程式为BaaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑。
18、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3
【解析】
根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。
【详解】
根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。
(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;
(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2↑+H2O,
B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgC1↓,
故答案为: CO32-+2H+=CO2↑+H2O; Ag++Cl-=AgC1↓。
19、①②④③⑤ 14.625g 玻璃棒 500mL容量瓶 ac
【解析】
配制一定体积一定物质的量浓度溶液的一般步骤为计算→称量(量取)→溶解(稀释)→冷却→移液→洗涤→定容→摇匀,据此解答。
【详解】
(1)结合分析可知操作顺序为①②④③⑤,实验室没有480mL容量瓶,需配制500mL,则需NaCl的质量=0.5mol·L-1×0.5L×58.5g/mol=14.625g,故答案为:①②④③⑤;14.625g;
(2)需要用到烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管4种玻璃仪器,故答案为:玻璃棒;500mL容量瓶;
(3) a.没有进行操作步骤④洗涤,溶质损失,浓度偏低;
b.容量瓶中原残留少量蒸馏水,不影响溶质的质量和溶液的体积,对结果无影响;
c.摇匀后液面低于刻度线,又加水定容到刻度线,溶液体积偏大,浓度偏低;
d.使用热水加速固体溶解,并立即进行下一步操作,未冷却就定容,待冷却后溶液体积偏小,浓度偏高;
e.定容时,俯视刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高;
故答案为:ac。
20、3.99 74.4g 250mL容量瓶 偏低 偏低 125
【解析】
(1)根据c=1000ρw/M来计算;
(2)根据溶液的体积和密度以及质量分数计算溶质的质量,根据操作步骤选择需要的仪器;
(3)分析操作对溶质的物质的量、溶液的体积的影响,依据c=n/V进行误差分析;
(4)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算。
【详解】
(1)次氯酸钠的浓度c(NaClO)=1000×1.19×25%/74.5 mol•L-1≈4.0 mol•L-1;
(2)欲用NaClO固体配制240mL含NaClO质量分数为25%的消毒液,应选用250mL容量瓶,则需要称量NaClO固体的质量为250mL×1.19g/mL×25%≈74.4g。操作步骤一般是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容和摇匀等,则应选用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、250mL容量瓶;
(3)A.定容时仰视容量瓶刻度线,溶液体积增加,浓度偏低;
B.转移溶液时有液滴飞溅,溶质的质量减少,浓度偏低;
(4)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,浓硫酸的浓度为c=1000×1.84×98%/98 mol•L-1=18.4mol/L,假设需要浓硫酸的体积为V,则V×18.4mol/L=1L×2.3mol/L,解得V=0.125L=125mL。
21、+2NaOH+2NaBr④⑥碳碳双键也会被氧化5
【解析】
(1)根据B的名称可得B的结构简式为。
(2)根据流程可知:BrCH2CH=CHCH2Br经过两步反应得到,根据官能团的变化可知,反应②为-Br水解为-OH,则A为HOCH2CH=CHCH2OH;反应③为A与HCl加成生成B。根据上述分析,反应②为BrCH2CH=CHCH2Br在NaOH的水溶液、加热的条件下水解生成HOCH2CH=CHCH2OH,化学方程式为:BrCH2CH=CHCH2Br +2NaOH HOCH2CH=CHCH2OH +2NaBr。
(3)反应①是CH2=CH-CH=CH2与Br2发生1,4-加成,生成BrCH2CH=CHCH2Br;反应②为水解反应(取代反应);反应③为加成反应;根据反应④产物可知,反应④为B在浓硫酸、加热的条件下发生消去反应;根据反应条件及反应产物可知,反应⑤为氧化反应;反应⑥为HOOC-CHCl-CH2-COOH→C4H4O4,分析二者分子式可知,反应⑥为消去反应。故答案为④⑥。
(4)反应②为水解反应,BrCH2CH=CHCH2Br→HOCH2CH=CHCH2OH,反应③为加成反应HOCH2CH=CHCH2OH→。若将反应②和反应③调换顺序,即先BrCH2CH=CHCH2Br与HCl加成生成;再发生水解反应,所得产物应为。
(5)反应⑥为消去反应,则富马酸的结构简式为HOOC-CH=CH-COOH。如果省去步骤③和⑥,直接用KMnO4/H+处理物质A(HOCH2CH=CHCH2OH),碳碳双键也能被高锰酸钾氧化,则得不到富马酸。故答案为碳碳双键也会被氧化。
(6)富马酸含有2个-COOH和1个碳碳双键,该有机物为富马酸的同系物,且比富马酸多1个碳原子。该有机物可能的结构有、、、、,共5种。
故答案为5。
点睛:(6)问中判断C5H6O4同分异构体的数目为本题的难点,根据限定条件,同分异构体应具有一个碳碳双键和2个-COOH,可看作时CH2=CHCH3上的2个H原子被2个-COOH取代。采用“定一移一”的方法,先固定一个-COOH的位置,再移动另一个-COOH,确定符合条件的有机物共有5种。
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