2021高考化学全真模拟卷12.docx

1、2021高考化学全真模拟卷12 2021高考化学全真模拟卷12 年级： 姓名： 2021高考化学全真模拟卷12 一、选择题：本题共7个小题，每小题6分。共42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。 7．化学与生活、生产密切相关。下列说法正确的是 A．气象报告中的“PM2.5”是指一种胶体粒子 B．石英玻璃主要成分是硅酸盐，可制作化学精密仪器 C．“熬胆矾铁釜，久之亦化为铜”，该过程发生了置换反应 D．“天宫一号”使用的碳纤维，是一种新型有机高分子材料 【答案】C 【解析】A． 气象报告中的“PM2.5”是

2、指直径小于或等于2.5微米（2.5×10-6cm）的颗粒物，它不一定是胶体粒子，A不正确；B． 石英玻璃主要成分是二氧化硅，B不正确；C． “熬胆矾铁釜，久之亦化为铜”，该过程发生了铁置换铜的反应，C正确；D． “天宫一号”使用的碳纤维，是一种新型无机非金属材料，D不正确。本题选C。 8．生产Na2S2O5，通常是由NaHSO3过饱和溶液经结晶脱水制得。利用烟道气中的SO2生产Na2S2O5的工艺为： 下列说法正确的是（ ） A．pH=4.1时，Ⅰ中为Na2SO3溶液 B．Na2S2O5用作食品的抗氧化剂和SO2作漂白剂时，均表现还原性 C．工艺中加入Na2CO3固体、并再次

3、充入SO2的目的是得到NaHSO3过饱和溶液 D．葡萄酒中Na2S2O5用作食品的漂白剂 【答案】C 【解析】A．向I中通入SO2使溶液pH变为4.1，说明溶液显酸性。Na2CO3溶液显碱性，Na2SO3溶液显碱性，NaHCO3溶液显碱性，而NaHSO3显酸性，说明反应产生了NaHSO3，I中的溶液应为NaHSO3溶液，A错误； B．Na2S2O5用作食品的抗氧化剂是Na2S2O5起还原剂的作用，而SO2作漂白剂是由于SO2能够与有色物质发生反应产生无色物质，表现漂白性，不是表现还原性，B错误； C．工艺中加入Na2CO3固体，并再次充入SO2，考虑到后续操作步骤是结晶脱水制取Na2

4、S2O5，发生这一步需要过饱和的NaHSO3溶液，由此判断，再通入SO2的目的应为：增大NaHSO3浓度，形成过饱和溶液，C正确； D．葡萄酒中Na2S2O5用作食品的抗氧化剂，防止葡萄酒变质，D错误； 故合理选项是C。 9．短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大，元素X的一种高硬度单质是宝石，Y2+的电子层结构与Ne相同，Z的质子数为偶数，室温下M 的单质为淡黄色固体，下列有关说法 正确的是(　　) A．Y单质能在X的最高价氧化物中燃烧，发生置换反应 B．X、Z、M 的最简单气态氢化物的热稳定性依次增强 C．X、Y、Z、M的原子半径依次减小 D．化合物XM2的熔点高于化合物

5、YM的熔点 【答案】A 【解析】根据分析可知：X为C，Y为Mg，Z为Si，M为S元素。 A．金属Mg与二氧化碳发生置换反应生成MgO和C，选项A正确； B．非金属性Si＜C＜S，则简单氢化物的热稳定性Z＜X＜M，选项B错误； C．同一周期从左向右原子半径逐渐减小，同一主族从上到下原子半径逐渐增大，则原子半径Mg＞Si＞S＞C，选项C错误； D．XM2为CS2，YM为MgS，二硫化碳为分子晶体，MgS为离子晶体，则熔点：CS2＜MgS，选项D错误； 答案选A。 10．下列说法正确的是 A．HOCH2CH=CHCOOH能发生酯化、加聚、水解等反应 B．石油分馏产品经过

6、裂解、加成反应可制得乙醇 C．丁烷的一氯代物有5种 D．油脂、淀粉、蛋白质均是可发生水解反应的高分子化合物 【答案】B 【解析】A． HOCH2CH=CHCOOH中含有羟基、碳碳双键和羧基，可以发生酯化、加聚反应，不能发生水解反应，故A错误；B． 石油分馏产品经过裂解可制得乙烯，乙烯与水发生加成反应制得乙醇，故B正确；C． 丁烷有两种同分异构体，分别为CH3CH2CH2CH3和CH(CH3)3，CH3CH2CH2CH3的一氯代物有2种，CH(CH3)3的一氯代物有2种，所以丁烷的一氯代物有4种，故C错误；D． 淀粉、蛋白质是可以发生水解反应的高分子化合物，油脂可以发生水解反应，但不是高

7、分子化合物，故D错误；答案选B。 11．高铁酸钾是一种高效绿色水处理剂，其工业制备的反应原理为2Fe(OH)3+ 3KClO + 4KOH＝2K2FeO4+ 3KCl + 5H2O，下列说法正确的是 A．制备高铁酸钾用ClO−做还原剂 B．制备高铁酸钾时1 mol Fe(OH)3得到3 mol 电子 C．高铁酸钾中铁的化合价为+7 D．用高铁酸钾处理水时，其还原产物能水解产生具有强吸附能力的胶体 【答案】D 【解析】A、反应2Fe(OH)3+ 3KClO + 4KOH＝2K2FeO4+ 3KCl + 5H2O中，Cl元素的化合价由+1价降低为-1价，则KClO为氧化剂，Fe(OH

8、)3为还原剂，故A错误； B、因反应中铁元素的化合价由+3价升高到+6价，则1mol Fe(OH)3失去3mol电子，故B错误； C、高铁酸钾中铁的化合价为＋6价，故C错误； D、用高铁酸钾处理水时，+6价铁表现出强氧化性，能杀菌消毒，其还原产物为铁离子，能水解生成氢氧化铁胶体，能吸附水中的悬浮杂质，故D正确；答案选D。 12．科学工作者研发了一种 SUNCAT的系统，借助锂循环可持续，合成其原理如图所示。下列说法不正确的是 A．过程I得到的Li3N的电子式为 B．过程Ⅱ生成W的反应为Li3N+3H2O=3LiOH+NH3↑ C．过程Ⅲ涉及的阳极反应为4OH--4e-=O2↑

9、2H2O D．过程I、Ⅱ、Ⅲ均为氧化还原反应 【答案】D 【解析】A． Li3N是离子化合物，Li+与N3-之间通过离子键结合，电子式为，A正确； B．Li3N与水发生反应产生LiOH、NH3，反应方程式为：Li3N+3H2O=3LiOH+NH3↑，B正确； C．在过程Ⅲ中OH-在阳极失去电子，发生氧化反应，阳极的电极反应为4OH--4e-=O2↑+2H2O，C正确； D．过程Ⅱ的反应为盐的水解反应，没有元素化合价的变化，不属于氧化还原反应，D错误； 故合理选项是D。 13．乙二胺(H2NCH2CH2NH2 )是二元弱碱，在水中的电离原理类似于氨。常温下，向乙二胺溶液中滴加稀

10、盐酸，溶液的pH随离子浓度变化关系如图所示。下列叙述不正确的是 A．Kb2[H2NCH2CH2NH2] 的数量级为10-8 B．曲线G代表pH 与 的变化关系 C．H3NCH2CH2NH2Cl溶液中c(H+)>c(OH-) D．0.01mol·L-1H2NCH2CH2NH2 电离度约为10% 【答案】C 【解析】 多元弱碱的第一级电离大于第二级电离，故曲线T代表pH与的变化关系，曲线G代表pH 与 的变化关系，由曲线所示关系和电离平衡常数相关知识分析可得结论。 A． Kb2[H2NCH2CH2NH2]=，当=0时，即c(H2NCH2CH2NH3+) = c(H3NCH2CH

11、2NH32+)，Kb2[H2NCH2CH2NH2]= C(OH-)==10-7.15，故A叙述正确； B．因多元弱碱的第一级电离大于第二级电离，则曲线G代表pH 与 的变化关系，故B说法正确； C．在H3NCH2CH2NH2Cl溶液中，既有H2NCH2CH2NH3+ 的电离，又有H2NCH2CH2NH3+的水解，由图中T曲线可得H2NCH2CH2NH3+的水解平衡常数Kh= c(H+)=10-9.93，而Kb2[H2NCH2CH2NH2]= 10-7.15，由此可知在H3NCH2CH2NH2Cl溶液中，H2NCH2CH2NH3+的电离大于水解，溶液显碱性，故C说法错误； D．设0.01m

12、ol·L-1H2NCH2CH2NH2 电离度为a，则有Kb1[H2NCH2CH2NH2]==10-4.07 ，解得a≈0.1，故D说法正确；答案选C。 二、非选择题：共58分，第26~28题为必考题，每个试题考生都必须作答。第35~36题为选考题，考生根据要求作答。 （一）必考题：共43分。 26．（14分）钼酸钠晶体(Na2MoO4·2H2O)是一种金属腐蚀抑制剂。工业上利用钼精矿(主要成分是不溶于水的MoS2)制备钼酸钠的两种途径如图所示: （1）途径I碱浸时发生反应的化学反应方程式为________________________________________。 （2）途

13、径II氧化时还有Na2SO4生成，则反应的离子方程式为_____________________________。 （3）已知途径I的钼酸钠溶液中c(MoO42-)=0.40 mol/L，c(CO32-)=0.10mol/L。由钼酸钠溶液制备钼酸钠晶体时，需加入Ba(OH)2固体以除去CO32-。当BaMoO4开始沉淀时，CO32-的去除率是____________[已知Ksp(BaCO3)=1×10-9、Ksp(BaMoO4)=4.0×10-8，忽略溶液的体积变化]。 （4）分析纯的钼酸钠常用钼酸铵[(NH4)2MoO4]和氢氧化钠反应来制取，若将该反应产生的气体与途径I所产生的气体一起

14、通入水中，得到正盐的化学式是__________________________。 （5）钼酸钠和月桂酰肌氨酸的混合液常作为碳素钢的缓蚀剂。常温下，碳素钢在三种不同介质中的腐蚀速率实验结果如下图: ①当硫酸的浓度大于90%时，碳素钢腐蚀速率几乎为零，原因是________________________。 ②若缓释剂钼酸钠-月桂酸肌氨酸总浓度为300mg·L-1，则缓蚀效果最好时钼酸钠(M=206g/mol) 的物质的量浓度为__________________(计算结果保留3位有效数字)。 （6）二硫化钼用作电池的正极材料时接受Li+的嵌入，锂和二硫化钼形成的二次电池的总反应为:

15、xLi+nMoS2Lix(MoS2)n。则电池放电时正极的电极反应是:_____________________。 【答案】（1）MoO3+Na2CO3=Na2MoO4+CO2↑ （2分） （2） MoS2+9ClO-+6OH-=MoO42-+9Cl-+2 SO42-+3H2O （2分） （3）90% （2分） （4）(NH4)2CO3和(NH4)2SO3 （2分） （5）①常温下浓硫酸会使铁钝化 （2分） ②7.28×10-4mol/L （2分） （6） nMoS2+xLi++xe-=Lix(MoS2)n （2分） 【解析】 利

16、用钼精矿(主要成分是MoS2)制备钼酸钠有两种途径：途径Ⅰ是先在空气中灼烧生成MnO3，同时得到对环境有污染的气体SO2，然后再用纯碱溶液溶解MnO3，即可得到钼酸钠溶液，最后结晶得到钼酸钠晶体；途径Ⅱ是直接用NaClO溶液在碱性条件下氧化钼精矿得到钼酸钠溶液，结晶后得到钼酸钠晶体。 （1）根据题给流程图分析途径I碱浸时，MoO3与碳酸钠溶液反应生成二氧化碳和Na2MoO4，发生反应的化学方程式为：MoO3+Na2CO3=Na2MoO4+CO2↑； （2）途径Ⅱ氧化时MoS2与次氯酸钠、氢氧化钠溶液反应生成Na2MoO4和硫酸钠，利用化合价升降法结合原子守恒和电荷守恒配平，发生反应的离子方

17、程式为MoS2+9ClO-+6OH-====MoO42-+9Cl-+3H2O； （3）BaMoO4开始沉淀时，溶液中钡离子的浓度为：c（Ba2+）= =1×10-7mol/L，溶液中碳酸根离子的浓度为：c（SO42-）= =1×10-2mol/L，所以碳酸根离子的去除率为：1=1-10%=90%；故CO32-的去除率是90%； （4）钼酸铵[(NH4)2MoO4]和氢氧化钠反应生成钼酸钠和氨气，将氨气与途径I所产生的尾气CO2、SO2一起通入水中，得到正盐的化学式是(NH4)2CO3、(NH4)2SO3； （5）①浓硫酸具有强氧化性，常温下能使铁钝化。故当硫酸的浓度大于90%时，腐蚀速率

18、几乎为零； ②根据图示可知，当钼酸钠、月桂酸肌氨酸浓度相等时，腐蚀速率最小，缓蚀效果最好， 所以钼酸钠的浓度为：150mg•L-1，1L溶液中含有的钼酸钠物质的量为：≈7.28×10-4mol，所以钼酸钠溶液的物质的量浓度为：7.28×l0-4mol•L-1，故答案为7.28×l0-4mol•L-1；（6）根据锂和二硫化钼形成的二次电池的总反应为：xLi+nMoS2Lix(MoS2)n，可知锂是还原剂，在负极发生氧化反应，负极反应式为：xLi-xe-=xLi+，是氧化剂在正极发生还原反应，据此书写电池放电时的正极反应式：正极反应式为：nMoS2+xLi++xe-=Lix（MoS2）n。

19、27．（17分）亚硝酰氯(NOCl，熔点:-64.5 ℃，沸点:-5.5 ℃)为红褐色液体或黄色气体，具有刺鼻恶臭味，遇水剧烈水解生成氮的两种氧化物与氯化氢，易溶于浓硫酸。常可用于合成清洁剂、触媒剂及中间体等。实验室可由氯气与一氧化氮在常温常压下合成。其制备装置如图所示（其中III、IV中均为浓硫酸）： （1）用图甲中装置制备纯净干燥的原料气，补充下表中所缺少的药品。 装置Ⅰ 装置Ⅱ 烧瓶中 分液漏斗中 制备纯净Cl2 MnO2 浓盐酸 ①___ 制备纯净NO Cu 稀硝酸 ②___ （2）将制得的NO和Cl2通入图乙对应装置制备NOCl。 ①装置连接

20、顺序为a→________(按气流自左向右方向，用小写字母表示)。 ②装置Ⅳ、Ⅴ除可进一步干燥NO、Cl2外，另一个作用是____________。 ③有人认为可以将装置Ⅳ中浓硫酸合并到装置Ⅴ中，撤除装置Ⅳ，直接将NO、Cl2通入装置Ⅴ中，你同意此观点吗？________（填同意或不同意），原因是________________________________。 ④实验开始的时候，先通入氯气，再通入NO，原因为________________。 （3）有人认为多余的氯气可以通过下列装置暂时储存后再利用，请选择可以用作氯气的储气的装置 ______； （4）装置Ⅶ吸收尾气时，NOC

21、l发生反应的化学方程式为_______________________。 （5）有人认为装置Ⅶ中氢氧化钠溶液只能吸收氯气和NOCl，不能吸收NO，经过查阅资料发现用高锰酸钾溶液可以吸收NO气体，因此在装置Ⅶ氢氧化钠溶液中加入高锰酸钾，反应产生黑色沉淀，写出该反应的离子方程式：__________________________________。 （6）制得的NOCl中可能含有少量N2O4杂质，为测定产品纯度进行如下实验：称取1.6625 g样品溶于50.00 ml NaOH溶液中，加入几滴K2CrO4溶液作指示剂，用足量硝酸酸化的0.40mol/LAgNO3溶液滴定至产生砖红色沉淀，消耗A

22、gNO3溶液50.00ml。 ①样品的纯度为__________%（保留1位小数） ②已知常温下，Ksp(AgCl)=1.8×10-10，Ksp(Ag2CrO4)=2×10-12，若在滴定终点时测得溶液中Cr2O42-的浓度是5.0×10-3 mol/L，此时溶液中Cl-浓度是_________。 【答案】（1）①饱和食盐水（1分） ②H2O（1分） （2）①a- e -f -c - b -d (e，f可互换）（2分） ②通过观察气泡的多少调节两种气体的流速（1分） ③不同意（1分） NO与Cl2反应生成的NOCl可溶于浓硫酸（1分） ④用Cl2排

23、尽装置内的空气，以防NO与氧气反应 （1分） （3）Ⅰ（1分） （4）NOCl + 2NaOH = NaCl + NaNO2 +H2O （2分） （5） NO + MnO4- = NO3- + MnO2↓（2分） （6）①78.8（2分） ②9.0 ×10-6 mol/L（2分） 【解析】 （1）用MnO2与浓盐酸制备纯净干燥的氯气，需要除去氯气中的氯化氢杂质，装置Ⅱ中的试剂是饱和食盐水；用Cu与稀硝酸制备纯净干燥的NO，需要除去NO中的NO2杂质，装置Ⅱ中的试剂是水；（2）NOCl，熔点:-64.5 ℃，沸点:-5.5 ℃，用冰盐水

24、冷凝；亚硝酰氯遇水剧烈水解生成氮的两种氧化物与氯化氢，易溶于浓硫酸，要防止亚硝酰氯水解，氯气、NO有毒，所以用氢氧化钠溶液进行尾气处理，连接顺序是a- e -f -c - b -d。②通过观察装置Ⅳ、Ⅴ气泡的多少调节两种气体的流速；③氯气与一氧化氮在常温常压下反应生成NOCl，NOCl溶于浓硫酸，所以不能直接将NO、Cl2通入装置Ⅴ中；④用Cl2排尽装置内的空气，以防NO与氧气反应，所以实验开始的时候，先通入氯气，再通入NO；（3）装置Ⅰ中氯气进入下面的容器时，容器中的液体排入上面的容器，需要氯气时打开右侧活塞，水在重力作用下进入下面容器，将氯气排出，所以装置Ⅰ可以用作氯气的储气的装置。（4）

25、装置Ⅶ吸收尾气时，NOCl与氢氧化钠反应生成亚硝酸钠和氯化钠，反应方程式是NOCl + 2NaOH = NaCl + NaNO2 +H2O；（5）装置Ⅶ氢氧化钠溶液中加入高锰酸钾，NO与高锰酸钾反应产生黑色沉淀MnO2和硝酸钠，反应离子方程式是NO + MnO4- = NO3- + MnO2↓； （6）①设样品中NOCl的质量为xg， NOCl∼∼ AgNO3 65.5g 1mol xg 0.40mol/L×0.05mL 65.5x=10.4×0.05 x=1.31g 样品的纯度为1.311.6625×100%=78.8%。 ②已知常温

26、下， Ksp(Ag2CrO4)=2×10-12，滴定终点时，Cr2O42-的浓度是5.0×10-3 mol/L，所以cAg+=KspAg2CrO4cCrO42-=2×10-5 ，根据Ksp(AgCl)=1.8×10-10，cCl-=KspAgClcAg+=1.8×10-102×10-5=9.0 ×10-6 mol/L。 【点睛】 本题在注重对学生教材基础知识巩固和检验的基础上，侧重对学生能力的考查。该题的关键是明确溶度积常数的含义以及影响因素，并能结合题意灵活运用，有利于培养学生的逻辑推理能力。 28．（12分）碘及其化合物在生产、生活和科技等方面都有着重要的应用。回答下列问题： （

27、1）碘不易溶于水，但易溶于碘化钾溶液并生成多碘离子，反应如下： ①I2(s)+I-(aq)⇌I3-(aq) ΔH<0 ②I2(s)+2I-(aq)⇌I42-(aq) 反应②的平衡常数的表达式为K=__________。温度升高时，反应①的平衡常数将__________（填“增大”“减小”或“不变”）。 （2）碘与钨在一定温度下可发生如下可逆反应：W(s)+I2(g)⇌WI2(g)。现准确称取0.508g碘和0.736g金属钨放置于50.0mL的密闭容器中，并加热使其反应。如图是混合气体中的WI2蒸气的物质的量随时间变化关系的图像[n(WI2)~t]，其中曲线I（0～t2时间段）的

28、反应温度为450°C，曲线II（从t2时刻开始）的反应温度为530°C。 ①该反应的ΔH__________（填“>”或“<”）0。 ②反应从开始到t1(t1=3min)时间内的平均速率v(I1)=__________。 ③在450°C时，该反应的平衡数K=__________。 ④能够说明上述反应已经达到平衡状态的有__________（填选项字母）。 A．I2与WI2的浓度相等 B．单位时间内，金属钨消耗的物质的量与单质碘生成的物质的量相等 C．容器内混合气体的密度不再改变 D．容器内气体压强不发生变化 【答案】（1）c(I42-)c2(I-) （2分） 减

29、小 （2分） （2）①＜（2分） ② 0.012mol⋅L-1⋅min-1 （2分） ③ 9 （2分） ④BC（2分） 【解析】 （1）已知反应②方程式为I2(s)+2I-(aq)⇌I42-(aq)，则其平衡常数表达式为：K=c(I42-)c2(I-)；已知反应①的ΔH<0，所以升高温度平衡向逆反应方向移动，则平衡常数减小； （2）①升高温度，化学平衡向吸热方向移动；升高温度时，WI2的物质的量减少，所以该反应向逆反应方向移动，即逆反应是吸热反应，所以正反应是放热反应，ΔH<0；②v(WI2)=1.8×10-3mol0.05L3min=1.20×10-2mol⋅

30、L-1⋅min-1；由于反应速率之比等于化学计量数之比，所以v(I2)=1.20×10-2mol⋅L-1⋅min-1； ③反应开始时，碘的物质的量n=0.508g254g/mol=0.002mol，反应达平衡时生成1.80×10-3mol WI2，根据化学方程式可知，需要1.80×10-3mol碘参加反应，剩余0.0002mol碘，所以平衡时，c(WI2)= 1.8×10-3mol0.05L=3.6×10-2mol/L，c(I2)=0.0002mol0.05L=0.004mol/L，因为W是固体，所以K=3.6×10-20.004=9； ④反应达到平衡状态时，正、逆反应速率相等，平衡时各种

31、物质的物质的量浓度不再发生变化。 A、反应达平衡时，I2与WI2的浓度可能相等也可能不等，与反应初始浓度及转化率有关，所以不能证明达到平衡状态，选项A错误； B、单位时间内，金属钨消耗的物质的量与单质碘生成的物质的量相等，该反应的正、逆反应速率相等，所以达到平衡状态，选项B正确； C、平衡时混合气体的质量不变，容器的体积不变，所以密度不再变化，选项C正确； D、该反应是反应前后气体体积不变的反应，无论反应是否达到平衡状态，压强始终不变，选项D错误。 答案选BC。 （二）选考题：共15分。请考生从2道化学题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。 35．［化学——选修3：物

32、质结构与性质］（15分） 铬、钛及其化合物在工业上有重要用途，回答下列问题： （1）Cr基态原子价层电子的轨道表达式（电子排布图）为_________________________。 （2）氮化铬（CrN）在超级电容器领域具有良好的应用前景，可由CrCl3·6H2O与尿素[(NH2)2CO]反应先得到配合物Cr[OC(NH2)2]6Cl3，然后在通有NH3和N2混合气体的反应炉内热分解制得。尿素构成元素中电负性由大到小的顺序为_________，中心碳原子的杂化类型为_________；Cr[OC(NH2)2]6Cl3含有的化学键类型有__________________。 （3）氮

33、化铬的晶体结构类型与氯化钠的相同，氮化铬熔点（1282℃）比氯化钠的高，主要原因是_________________________________________。 （4）钙钛矿（CaTiO3）型的结构可看作氧化物超导相结构的基本单元。 ①图A为立方钙钛矿（CaTiO3）结构的晶胞，晶胞边长为a nm。Ca处于晶胞的顶点，则Ti处于_________位置，O处于_________位置；与Ca紧邻的O个数为_________，Ti与O间的最短距离为____________________nm 。 ②在图B中画出立方钙钛矿晶胞结构的另一种表示（要求：Ti处于晶胞的顶点；，，所代表的原子种类

34、与图A相同）____________________。 【答案】 （1） （1分） （2） O>N>C>H（1分） sp2（1分） 配位键、共价键、离子键（2分） （3）氮化铬的离子电荷数较多，晶格能较大（2分） （4）①体心（1分） 棱心 （1分） 6（2分） 22a（2分） ②（2分） 【解析】 （1）24号元素是铬，其价层电子排布式为3d54s1，则轨道表达式为：；（2）(NH2)2CO中含有N、H、O、C，电负性由大到小的顺序为O>N>C>H，(NH2)2CO结构中碳原子上有二根单键、一个双键，则参加杂

35、化轨道数为：（2+1）（1是双键中一个单键），杂化类型为sp2。（3）氮化铬的晶体与氯化钠晶体都是离子晶体，因为氮化铬的离子电荷数较多，晶格能较大，所以，氮化铬熔点比氯化钠的高。（4）①由晶胞图分析，黑球为1个，白球为12／4=3个，三角为1个，因TiO32—中钛与氧结合形成酸根离子，则三角所处位置为钛，即体心位置，氧位于立方体棱上；由三维立体对称分析，与Ca紧邻的O个数为6，Ti与O间的最短距离是面对角线的一半，即 nm。②不论如何画图，原子个数比不变，原子配位数不变，故新的结构图：。 点睛：确定中心原子杂化方式：一是价层电子对互斥理论，适用于ABnm±型，二是由结构图判断，即杂化轨道数等

36、于σ数加孤电子对数，然后由轨道数确定杂化方式；三是等电子体法，即电子换电子、电子换电荷；四是等价替换法，即利用前三种通用方法，分析复杂图的中心原子杂化方式，化繁为简。 36．[化学——选修5：有机化学基础](15分) 聚酰亚胺是重要的特种工程材料，广泛应用在航空、纳米、激光等领域。某聚酰亚胺的合成路线如下（部分反应条件略去）： 已知： ①有机物A的质谱与核磁共振氢谱图如下： ② ③ 回答下列问题： （1）A的名称是__________________；C中含氧官能团的名称是________________。 （2）反应②的反应类型是__________________

37、 （3）反应①的化学方程式是__________________________。 （4） F的结构筒式是_____________________。 （5）同时满足下列条件的G的同分异构体共有___________种(不含立体结构)；写出其中一种的结构简 式：________________。 ①能发生银镜反应 ②能发生水解反应，其水解产物之一能与FeC13溶液发生显色反应 ③1 mol该物质最多能与8 mol NaOH反应 （6） 参照上述合成路线，以间二甲苯和甲醇为原料（无机试剂任选）设计制备的合成路线：_______________________。 【答案

38、1）乙醇（1分） 羧基 （1分） （2）取代反应 （2分） （3） （2分） （4） （2分） （5）3 （2分） （2分） （6）（3分） 【解析】根据已知：①有机物A的质谱与核磁共振氢谱图可知，A的相对分子质量为46，核磁共振氢谱有3组峰，峰面积之比为1：2：3，则A为乙醇；根据流程可知，E在铁和氯化氢作用下发生还原反应生成，则E为；E是D发生硝化反应而得，则D为；D是由A与C在浓硫酸作用下发生酯化反应而得，则C为；C是由分子式为C7H8的烃B氧化而得，则B为甲苯；结合已知③以及G的分子式，可知对二甲苯与二分子一氯甲烷反应生成F，F为；根据已知②可知，F氧

39、化生成G为；G脱水生成H，H为。 （1）A的名称是乙醇；C为，含氧官能团的名称是羧基；（2）反应②是D在浓硫酸和浓硝酸作用下发生硝化反应（或取代反应）生成E；（3）反应①是A与C在浓硫酸作用下发生酯化反应生成D，其化学方程式是；（4）F的结构筒式是；（5） 的同分异构体满足条件：①能发生银镜反应，说明含有醛基；②能发生水解反应，其水解产物之一能与FeC13溶液发生显色反应，说明含有甲酸酯的结构，且水解后生成物中有酚羟基结构；③1mol该物质最多能与8mol NaOH反应，则符合条件的同分异构体可以是：、、共3种；（6）间二甲苯氧化生成间苯二甲酸，间苯二甲酸与甲醇发生酯化反应生成间苯二甲酸二甲酯，间苯二甲酸甲酯发生硝化反应生成，还原得到，其合成路线为：。