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文檔簡介
廣東省惠州市2024屆高二化學第二學期期末調(diào)研模擬試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、分類法在化學研究中起到了非常重要的作用。下列對物質(zhì)的分類正確的組合是①酸性氧化物:CO2、SO2、SiO2②混合物:漂白粉、氨水、鋁熱劑③電解質(zhì):氯氣、硫酸鋇、酒精④同位素:12C、14C與14N⑤同素異形體:C60、金剛石、石墨⑥膠體:豆?jié){、硅酸、食鹽水A.只有①②④ B.只有②③④ C.只有①②⑤ D.只有②⑤⑥2、迷迭香酸是從蜂花屬植物中提取的物質(zhì),其結(jié)構(gòu)簡式如圖所示。則等量的迷迭香酸消耗的Br2、NaOH、NaHCO3的物質(zhì)的量之比為A.7:6:1B.7:6:5C.6:7:1D.6:7:53、下列反應的離子方程式正確的是A.硫酸鐵溶液和氫氧化鋇溶液反應:Ba2++SO42-=BaSO4↓B.氯氣通入冷的氫氧化鈉溶液中:Cl2+2OH-=Cl-+C10-+H2OC.碳酸鋇溶于醋酸:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑D.金屬鈉跟水反應:Na+2H20=Na++2OH-+H2↑4、某有機物的結(jié)構(gòu)為,下列有關(guān)說法正確的是()A.1mol該物質(zhì)與足量濃溴水反應,最多消耗2molBr2B.1mol該物質(zhì)最多能與2molNaOH反應C.1mol該物質(zhì)最多能與3molH2加成D.該物質(zhì)的核磁共振氫譜共有6個吸收峰5、下列不能用來鑒別Na2CO3和NaHCO3兩種無色固體的實驗操作是()A.分別加熱這兩種固體,并將生成的氣體通入澄清石灰水中B.分別在這兩種物質(zhì)中加入CaCl2溶液C.在兩種固體物質(zhì)中加入等濃度的稀鹽酸D.分別在兩種物質(zhì)的溶液中加入澄清石灰水6、下列不涉及蛋白質(zhì)變性的是A.給重金屬中毒的病人服用大量牛奶B.用福爾馬林溶液浸泡動物標本C.在雞蛋清溶液中加入醋酸鉛溶液,有沉淀析出D.在雞蛋清溶液中加入飽和硫酸銨溶液,有沉淀析出7、一定條件下,體積為10L的密閉容器中,1molX和1molY進行反應:2X(g)+Y(g)Z(g),經(jīng)60s達到平衡,生成0.3molZ。下列說法正確的是A.以X濃度變化表示的反應速率為0.001mol/(L·S)B.將容器體積變?yōu)?0L,Z的平衡濃度變?yōu)樵瓉淼腃.若增大壓強,則物質(zhì)Y的轉(zhuǎn)化率減小D.若升高溫度,X的體積分數(shù)增大,則該反應的△H>08、鐵、稀鹽酸、澄清石灰水、氯化銅溶液是中學化學中常見物質(zhì),四種物質(zhì)間的反應關(guān)系如圖所示。圖中兩圓相交部分(A、B、C、D)表示物質(zhì)間的反應,其中對應的離子方程式書寫正確的是A.OH?+HCl=H2O+Cl? B.Ca(OH)2+Cu2+=Ca2++Cu(OH)2C.Fe+Cu2+=Cu+Fe2+ D.Fe+2H+=Fe3++H2↑9、下列同學飲食習慣科學的是A.多吃肉,少吃蔬菜水果B.合理攝入糖類、油脂等,注意膳食平衡C.為防止變胖,炒菜時不放油D.多飲用純凈水,少飲用礦泉水10、鐵、銅混合粉末18.0g加入到100mL5.0mol/LFeCl3溶液中,充分反應后,剩余固體質(zhì)量為2.8g,下列說法正確的是A.剩余固體是鐵、銅混合物B.原固體混合物中銅的質(zhì)量是9.6gC.反應后溶液中n(Fe3+)=0.10molD.反應后溶液中n(Fe2+)+n(Cu2+)=0.75mol11、與NO3-互為等電子體的是A.SO3 B.P4 C.PCl3 D.NO212、下圖所示儀器可用于實驗室制備少量無水FeCl3,儀器連接順序正確的是A.a(chǎn)-b-c-d-e-e-f-g-h B.a(chǎn)-e-d-c-b-h-i-gC.a(chǎn)-d-e-c-b-h-i-g D.a(chǎn)-c-b-d-e-h-i-f13、下列實驗中的顏色變化,與氧化還原反應無關(guān)的是ABCD實驗NaOH溶液滴入FeSO4溶液中石蕊溶液滴入氯水中Na2S溶液滴入AgCl濁液中熱銅絲插入稀硝酸中現(xiàn)象產(chǎn)生白色沉淀,隨后變?yōu)榧t褐色溶液變紅,隨后迅速褪色沉淀由白色逐漸變?yōu)楹谏a(chǎn)生無色氣體,隨后變?yōu)榧t棕色A.A B.B C.C D.D14、從薄荷中提取的薄荷醇可制成醫(yī)藥,薄荷醇的結(jié)構(gòu)簡式如圖,下列說法正確的是A.薄荷醇分子式為C10H20O,它是環(huán)己醇的同系物B.薄荷醇的分子中至少有12個原子處于同一平面上C.薄荷醇在Cu或Ag作催化劑、加熱條件下能被O2氧化為醛D.在一定條件下,薄荷醇能發(fā)生取代反應、消去反應和聚合反應15、下列有關(guān)從海帶中提取碘的實驗原理和裝置能達到實驗目的的是A.用裝置甲灼燒碎海帶B.用裝置乙過濾海帶灰的浸泡液C.用裝置丙制備用于氧化浸泡液中I?的Cl2D.用裝置丁吸收氧化浸泡液中I?后的Cl2尾氣16、歷史上最早使用的還原性染料是靛藍,其結(jié)構(gòu)式如圖所示,下列關(guān)于它的性質(zhì)的敘述中錯誤的是A.它的苯環(huán)上的一氯取代產(chǎn)物有4種 B.它的化學式是C14H10N2O2C.它不屬于高分子化合物 D.它可以使溴水褪色17、在某無色透明溶液中,能大量共存的離子組是A.K+、MnO4―、SO42― B.Al3+、Cl―、SO42―C.Na+、CH3COO―、H+ D.OH―、Na+、Fe3+18、下列指定反應的離子方程式正確的是A.室溫下用稀NaOH溶液吸收Cl2:Cl2+2OH?ClO?+Cl?+H2OB.用鋁粉和NaOH溶液反應制取少量H2:Al+2OH?+H2↑C.室溫下用稀HNO3溶解銅:Cu+2+2H+Cu2++2NO2↑+H2OD.向Na2SiO3溶液中滴加稀鹽酸:Na2SiO3+2H+H2SiO3↓+2Na+19、下列化學式只能表示一種物質(zhì)的是A.C2H4B.C5H10C.C3H7ClD.C2H6O20、現(xiàn)有四種晶體的晶胞,其離子排列方式如下圖所示,其中化學式不屬MN型的是()。A. B.C. D.21、做過銀鏡反應實驗的試管內(nèi)壁上附著一層銀,洗滌時,選用試劑是()A.濃氨水 B.鹽酸 C.稀硝酸 D.燒堿22、設NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列敘述正確的是A.15g甲基(﹣CH3)所含有的電子數(shù)是9NAB.7.8g苯中含有的碳碳雙鍵數(shù)為0.3NAC.1molC2H5OH和1molCH3CO18OH反應生成水的中子數(shù)為8NAD.標準狀況下,2.24LCHCl3的原子總數(shù)為0.5NA二、非選擇題(共84分)23、(14分)已知
X、Y、Z、M、R五種元素中,原子序數(shù)依次增大,其結(jié)構(gòu)或性質(zhì)信息如下表。請根據(jù)信息回答有關(guān)問題:元素結(jié)構(gòu)或性質(zhì)信息X原子的L層上s電子數(shù)等于p電子數(shù)Y原子核外的L層有3個未成對電子Z在元素周期表的各元素中電負性僅小于氟M單質(zhì)常溫、常壓下是氣體,原子的M層上有1個未成對的p電子R第四周期過渡元素,其價電子層各能級處于半充滿狀態(tài)(1)元素M的原子核外有______種不同運動狀態(tài)的電子;(2)五種元素中第一電離能最高的是_______寫元素符號;(3)在Y形成的單質(zhì)中,鍵與鍵數(shù)目之比為______,在中Z原子的雜化方式為_____,其分子的空間構(gòu)型為______;(4)R的一種配合物的化學式為。已知在水溶液中用過量硝酸銀溶液處理,產(chǎn)生
AgCl沉淀,此配合物最可能是______填序號。A.B.C.
D.24、(12分)有一應用前景廣闊的納米材料甲,其由A、B兩種短周期非金屬元素組成,難溶于水,且硬度大,熔點高。取材料甲與熔融的燒堿反應,生成一種含A元素的含氧酸鹽乙和一種含B元素的氣體丙,丙能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍;乙能溶于水,加鹽酸產(chǎn)生白色沉淀,鹽酸過量沉淀不溶解。(1)甲的化學式為____________,其晶體屬于____________晶體。(2)乙的水溶液可以用來做________________________(寫出一種用途)。(3)B元素的一種氫化物丁,相對分子質(zhì)量為32,常溫下為液體,其燃燒放熱多且燃燒產(chǎn)物對環(huán)境無污染,因此可用作火箭燃料、燃料電池燃料等。則①丁的電子式為_____。②丁可由次氯酸鈉與過量氨氣反應制得,其化學方程式________________________。甲的制備過程中氨氣需要過量的理由是____________________________________。③丁的水溶液呈弱堿性,室溫下其電離常數(shù)K1≈1.0×10-6,則0.01mol·L-1丁水溶液的pH等于____________(忽略丁的二級電離和H2O的電離)。25、(12分)硫酰氯(SO2Cl2)熔點-54.1℃、沸點69.2℃,在染料、藥品、除草劑和農(nóng)用殺蟲劑的生產(chǎn)過程中有重要作用。(1)SO2Cl2中S的化合價為_______,SO2Cl2在潮濕空氣中因水解“發(fā)煙”的化學方程式為________________。(2)現(xiàn)擬用干燥的Cl2和SO2在活性炭催化下制取硫酰氯,實驗裝置如圖所示(夾持裝置未畫出)。①儀器A的名稱為___________,裝置乙中裝入的試劑_____________,裝置B的作用是_______________________。②裝置丙分液漏斗中盛裝的最佳試劑是________(選填字母)。A.蒸餾水
B.10.0mol/L濃鹽酸
C.濃氫氧化鈉溶液
D.飽和食鹽水
(3)探究硫酰氯在催化劑作用下加熱分解的產(chǎn)物,實驗裝置如圖所示(部分夾持裝置未畫出)。①加熱時A中試管出現(xiàn)黃綠色,裝置B的作用是____________。②裝置C中的現(xiàn)象是___________,反應的離子方程式為___________________。26、(10分)抗爆劑的添加劑常用1,2-二溴乙烷。如圖為實驗室制備1,2-二溴乙烷的裝置圖,圖中分液漏斗和燒瓶a中分別裝有濃H2SO4和無水乙醇,d裝罝試管中裝有液溴。相關(guān)數(shù)據(jù)列表如下:乙醇1,2-二溴乙烷乙醚溴狀態(tài)無色液體無色液體無色液體紅棕色液體密度/g·cm-30.792.180.713.10沸點/℃78.5131.434.658.8熔點/℃-114.39.79-116.2-7.2水溶性混溶難溶微溶可溶(1)安全瓶b在實驗中有多重作用。其一可以檢查實驗進行中d裝罝中導管是否發(fā)生堵塞,請寫出發(fā)生堵塞時瓶b中的現(xiàn)象:①_____________________________;如果實驗時d裝罝中導管堵塞,你認為可能的原因是②___________________________________;安全瓶b還可以起到的作用是③_______________________________________。(2)容器c、e中都盛有NaOH溶液,c中NaOH溶液的作用是_______________________。(3)某學生在做此實驗時,使用一定量的液溴,當溴全部褪色時,所消耗乙醇和濃硫酸混合液的量,比正確情況下超過許多,如果裝罝的氣密性沒有問題,試分析可能的原因:________________________、_____________________________(寫出兩條即可)。(4)除去產(chǎn)物中少量未反應的Br2后,還含有的主要雜質(zhì)為________________,要進一步提純,下列操作中必需的是________________(填字母)。A.重結(jié)晶B.過濾C.萃取D.蒸餾(5)實驗中也可以撤去d裝置中盛冰水的燒杯,改為將冷水直接加入到d裝置的試管中,則此時冷水除了能起到冷卻1,2-二溴乙烷的作用外,還可以起到的作用是________________。27、(12分)鉻鉀礬[KCr(SO4)2˙12H2O]在鞣革、紡織等工業(yè)上有廣泛的用途。某學習小組用還原K2Cr2O7,酸性溶液的方法制備鉻鉀礬,裝置如圖所示:回答下列問題:(1)A中盛裝濃硫酸的儀器名稱是________。(2)裝置B中反應的離子方程式為_________________________________。(3)反應結(jié)束后,從B裝置中獲取鉻鉀礬晶體的方法是:向混合物中加入乙醇后析出晶體,過濾、洗滌、低溫干燥,得到產(chǎn)品。①加入乙醇后再進行過濾的目的是____________。②低溫干燥的原因是_________________________。(4)鉻鉀礬樣品中鉻含量的測定:取mg樣品置于錐形瓶中用適量水溶解,加入足量的Na2O2進行氧化,然后用硫酸酸化使鉻元素全部變成Cr2O72-,用cmol/L的FeSO4溶液滴定至終點,消耗FeSO4溶液vmL,該樣品中鉻的質(zhì)量分數(shù)為________。28、(14分)H是一種香料,其合成路線如下:已知:回答下列問題:(1)A遇氯化鐵溶液發(fā)生顯色反應且A僅含C、H、0三種元素,則A的名稱是________。(2)甲的相對分子質(zhì)量為30,下列有關(guān)甲的說法正確的是______(填字母)。a.常溫下,甲能使溴水(或酸性高錳酸鉀溶液)褪色b.1mol甲與足量銀氨溶液反應最多生成2molAgc.甲和葡萄糖的最簡式相同d.甲在常溫常壓下呈液態(tài)(3)寫出A—B反應的原子利用率的表達式為_________________________________。(4)在一定條件下,甲和A合成電木的化學方程式為_______________________。(5)參照上述信息,以苯甲醇和乙醛為原料合成肉桂酸(),設計合成路線:___(無機試劑任用,合成路線流程圖示例見本題題干)。29、(10分)根據(jù)已經(jīng)學過的化學知識,回答下列問題。I.(1)現(xiàn)有下列十種物質(zhì):①蔗糖②熔融KNO3③石墨④銅絲⑤NaOH固體⑥SO3⑦BaSO4固體⑧K2O固體⑨液態(tài)H2SO4⑩液氯上述物質(zhì)中可導電的是____________(填序號,下同);上述物質(zhì)中不能導電,但屬于電解質(zhì)的是_______________________。(2)NaHSO4是一種酸式鹽,請?zhí)顚懴铝锌瞻祝孩賹懗鯪aHSO4在水中的電離方程式____________________________________。②與0.1mol·L—1的NaHSO4溶液的導電能力相同的硫酸鈉溶液的物質(zhì)的量濃度為:_____。③NaHSO4溶液與NaHCO3溶液反應的離子方程式為______________________________。(3)粗鹽中含可溶性CaCl2、MgCl2及一些硫酸鹽,除去這些雜質(zhì)的試劑可選用,①Na2CO3、②NaOH、③BaCl2、④HCl,用序號表示加入的先后順序依次是_________。II.A、B、C、X均為中學常見物質(zhì),它們在一定條件下有如下轉(zhuǎn)化關(guān)系(副產(chǎn)物已略去)。(1)若X是氧氣,則A不可能______(填序號)A.C
B.Si
C.Na
D.Mg
(2)若X是金屬單質(zhì),向淺綠色溶液C中滴入AgNO3溶液,產(chǎn)生了不溶于稀HNO3的白色沉淀,則B的化學式為__________;C溶液在貯存時應加入少量X,理由是(用離子方程式表示)________________。
參考答案一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、C【解題分析】
①CO2、SO2、SiO2都和強堿溶液反應生成鹽和水,屬于酸性氧化物,故①正確;②漂白粉為氯化鈣和次氯酸鈣的混合物、氨水是一水合氨的溶液、鋁熱劑混合物時鋁和金屬氧化物的混合物,故②正確;③氯氣是單質(zhì)不是電解質(zhì)、硫酸鋇屬于鹽為強電解質(zhì)、酒精是非電解質(zhì),故③錯誤:④12C、14C為同位素,與14N不是同位素,故④錯誤;⑤C60、金剛石、石墨是碳元素的不同單質(zhì)屬于同素異形體,故⑤正確;⑥豆?jié){、硅酸可以析出膠體,食鹽水屬于溶液,故⑥錯誤;綜上所述①②⑤正確;故選C。2、A【解題分析】分析:含有酚羥基,可與溴水發(fā)生取代反應,含有碳碳雙鍵,可與溴水發(fā)生加成反應,酯基、酚羥基、-COOH與NaOH反應,只有-COOH與NaHCO3反應,以此來解答。詳解:分子中含有4個酚羥基,共有6個鄰位、對位H原子可被取代,含有1個碳碳雙鍵,可與溴水發(fā)生加成反應,則1mol有機物可與7mol溴發(fā)生反應;含有4個酚羥基,1個羧基和1個酯基,則可與6molNaOH反應;只有羧基與碳酸氫鈉反應,可消耗1mol碳酸氫鈉,因此等量的迷迭香酸消耗的Br2、NaOH、NaHCO3的物質(zhì)的量之比為7:6:1,答案選A。點睛:本題考查有機物的結(jié)構(gòu)與性質(zhì),為高頻考點,注意把握官能團、性質(zhì)的關(guān)系為解答的關(guān)鍵,熟悉苯酚、酯、酸的性質(zhì)即可解答,注意酚羥基與碳酸氫鈉不反應,為易錯點。3、B【解題分析】分析:本題考查的離子方程式的判斷,根據(jù)物質(zhì)的具體形式進行分析。詳解:A.硫酸鐵和氫氧化鋇生成硫酸鋇沉淀和氫氧化鐵沉淀,故錯誤;B.氯氣和氫氧化鈉反應生成氯化鈉和次氯酸鈉和水,氯化鈉和次氯酸鈉都為可溶性鹽,故正確;C.醋酸是弱酸,不能拆成離子形式,故錯誤;D.金屬鈉和水反應的離子方程式為:2Na+2H20=2Na++2OH-+H2↑,故錯誤。故選B。點睛:在分析離子方程式的正誤時要考慮是否寫全產(chǎn)物,有時會有多種離子反應生成多種沉淀,如A選項。還要注意離子方程式中的電荷守恒和氧化還原反應中的得失電子守恒等。4、D【解題分析】試題分析:A、該有機物中的酚羥基可與溴發(fā)生取代反應,碳碳雙鍵可與溴發(fā)生加成反應,所以1mol該物質(zhì)與足量淮溴水反應,最多消耗3molBr2,錯誤;B、酚羥基可與氫氧化鈉反應,酯基可與氫氧化鈉反應,且酯基水解后又生成酚羥基,所以1mol該物質(zhì)最多能與3molNaOH反應,錯誤;C、苯環(huán)與碳碳雙鍵均與氫氣發(fā)生加成反應,所以lmol該物質(zhì)晟多能與4molH2加成,錯誤;D、該物質(zhì)中不存在對稱結(jié)構(gòu),所以有6種H原子,正確,答案選D??键c:考查有機物結(jié)構(gòu)、性質(zhì)的判斷5、D【解題分析】試題分析:A、加熱這兩種固體物質(zhì),碳酸鈉不分解,碳酸氫鈉分解生成二氧化碳,并將生成的氣體通入澄清的石灰水中,可以鑒別,正確;B、在這兩種物質(zhì)的溶液中加入CaCl2溶液,碳酸鈉和CaCl2反應生成碳酸鈣沉淀,碳酸氫鈉和CaCl2不反應,正確;C、在等量的兩種固體中加入等體積等濃度的稀鹽酸,碳酸鈉開始無現(xiàn)象,生成碳酸氫鈉,全部都轉(zhuǎn)化成碳酸氫鈉后,開始放氣體,碳酸氫鈉中加入鹽酸后立即有氣體生成,正確;D、在這兩種物質(zhì)的溶液中加入少量澄清的石灰水都有白色沉淀生成,無法鑒別,錯誤??键c:考查碳酸鈉和碳酸氫鈉的性質(zhì)6、D【解題分析】
在某些物理因素或化學因素的影響下,蛋白質(zhì)的理化性質(zhì)和生理功能發(fā)生改變的現(xiàn)象稱為蛋白質(zhì)的變性,物理因素有加熱、加壓、攪拌、振蕩、紫外線照射、超聲波等;化學因素有強酸、強堿、重金屬鹽?!绢}目詳解】A項、重金屬鹽能使蛋白質(zhì)變性,故A錯誤;B項、福爾馬林溶液的主要成分是甲醛,甲醛能使蛋白質(zhì)變性,故B錯誤;C項、醋酸鉛為重金屬鹽,能使蛋白質(zhì)變性,故C錯誤;D項、飽和硫酸銨溶液不能使蛋白質(zhì)變性,析出蛋白質(zhì)的過程為鹽析,故D錯誤;故選D?!绢}目點撥】本題考查蛋白質(zhì)的性質(zhì),注意蛋白質(zhì)的變性和鹽析的區(qū)別是解答關(guān)鍵。7、A【解題分析】
A.60s達到平衡,生成0.3molZ,容器體積為10L,則v(Z)==0.0005mol/(L?s),速率之比等于其化學計量數(shù)之比,則v(X)=2v(Z)=0.001mol/(L?s),故A正確;B.將容器容積變?yōu)?0L,體積變?yōu)樵瓉淼?倍,壓強減小,若平衡不移動,Z的濃度變?yōu)樵瓉淼?/2,但正反應為氣體體積減小的反應,壓強減小,平衡向逆反應方向移動,到達新平衡后Z的濃度小于原來的1/2,故B錯誤;C.若其他條件不變時,若增大壓強,平衡向氣體體積減小的方向移動,即平衡正向進行,Y的轉(zhuǎn)化率將增大,故C錯誤;D.若升高溫度,X的體積分數(shù)增大,若向正反應移動,2molX反應時,混合氣體總物質(zhì)的量減小2mol,X的體積分數(shù)減小,則說明平衡逆向進行,則逆反應是吸熱反應,正反應是放熱反應,故反應的△H<0,故D錯誤,故選A。8、C【解題分析】
A.稀鹽酸和石灰水發(fā)生中和反應,反應的離子方程式應為H++OH?=H2O,A項錯誤;B.氯化銅和石灰水反應生成氫氧化銅沉淀,反應的離子方程式為Cu2++2OH?=Cu(OH)2↓,B項錯誤;C.鐵與氯化銅溶液發(fā)生置換反應,生成氯化亞鐵和銅,反應的離子方程式為Fe+Cu2+=Fe2++Cu,C項正確;D.鐵為活潑金屬,與稀鹽酸發(fā)生置換反應生成氫氣,離子方程式為Fe+2H+=Fe2++H2↑,D項錯誤;答案選C。9、B【解題分析】
合理膳食指的是由食物中攝取的各種營養(yǎng)素與身體對這些營養(yǎng)素的需要達到平衡,既不缺乏,也不過多,根據(jù)平衡膳食寶塔,均衡的攝取五類食物。缺乏某些營養(yǎng)素會引起營養(yǎng)缺乏病。水是構(gòu)成細胞的主要成分,人體內(nèi)的營養(yǎng)物質(zhì)和廢物必須溶解在水中才能被運輸,可見水的作用很大,要注意補充水分,不能用飲料代替補充水分等,常多吃富含脂肪的食物等煎炸食品會造成脂肪堆積,而其他營養(yǎng)物質(zhì)缺乏,是一種不健康的飲食習慣.每日的食譜要健康合理,盡量低油低鹽,否則會引起肥胖、高血脂、高血壓等癥狀?!绢}目詳解】A.應均衡的攝取糖類、油脂、蛋白質(zhì)、無機鹽和水,維生素等食物,故A錯誤;B.由食物中攝取的各種營養(yǎng)素與身體對這些營養(yǎng)素的需要達到平衡,既不缺乏,也不過多,故B正確;C.炒菜時不放油會使人體內(nèi)缺乏油脂,故C錯誤;D.純凈水缺乏人體必需的礦物質(zhì),故D錯誤。故選B.10、D【解題分析】
鐵比銅活潑,與FeCl3溶液反應時先后發(fā)生Fe+2Fe3+=3Fe2+、Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,原氯化鐵溶液中含有氯化鐵的物質(zhì)的量為n(FeCl3)=5mol/L×0.1L=0.5mol,結(jié)合反應的方程式解答?!绢}目詳解】還原性:鐵>銅,把鐵、銅混合粉末加入氯化鐵溶液中,鐵先與鐵離子反應,氯化鐵的物質(zhì)的量是0.5mol,設0.5mol鐵離子完全反應消耗鐵、銅的質(zhì)量分別為m1、m2,則:根據(jù)反應方程式
Fe+2Fe3+=3Fe2+、Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+
可知56gFe反應消耗2molFe3+,64gCu反應消耗2molFe3+,可列比例式:,,解得m1=14g,m2=16g,溶解的金屬質(zhì)量為:18g-2.8g=15.2g,14g<15.2g<16g,則鐵完全反應、銅部分反應,且Fe3+完全反應,剩余的金屬為Cu,選項A、C錯誤;設反應消耗銅的物質(zhì)的量為n1,反應的鐵的物質(zhì)的量為n2,則:64n1+56n2=15.2g,n1+n2=n(Fe3+)=0.25mol,解得:n1=0.15mol、n2=0.1mol,所以原來混合物中含有的銅的質(zhì)量為:m(Cu)=0.15mol×64g/mol+2.8g=12.4g,選項B錯誤;根據(jù)反應方程式可知:反應后溶液中n(Fe2+)=2n(Cu2+)+3n(Fe)=2×0.15mol+3×0.10mol=0.6mol,所以反應后溶液中Fe2+和Cu2+的物質(zhì)的量為:n(Fe2+)+n(Cu2+)=0.6mol+0.15mol=0.75mol,選項D正確;故故合理選項是D。【題目點撥】本題考查了混合物的計算,注意根據(jù)反應方程式,從質(zhì)量守恒定律角度分析解答,側(cè)重考查學生的分析與計算能力。11、A【解題分析】在NO3-中,價電子數(shù)為5+6×3+1=24,原子數(shù)為4,根據(jù)等電子體原理,可以寫出與NO3-互為電子體的分子為SO3、BF3等,故A正確;B.P4價電子數(shù)為20,故B錯誤;C、PCl3價電子數(shù)為26,故C錯誤;D、NO2原子數(shù)為3,故D錯誤;故選A。12、B【解題分析】
制備的氯氣中含有氯化氫和水蒸氣,先用飽和食鹽水除去氯化氫,然后用濃硫酸除去水蒸氣,干燥的氯氣通入玻璃管中和鐵反應生成無水氯化鐵,最后吸收尾氣中未反應的氯氣,防止污染空氣,洗氣裝置導氣管長進短處,導氣管口連接順序為:a-e-d-c-b-h-i-g,故選B??键c:考查了化學實驗的基本操作、儀器的連接順序的相關(guān)知識。13、C【解題分析】分析:A項,白色沉淀變?yōu)榧t褐色沉淀時的反應為4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;B項,紅色褪色是HClO表現(xiàn)強氧化性;C項,白色沉淀變?yōu)楹谏珪r的反應為2AgCl+Na2S=Ag2S+2NaCl;D項,氣體由無色變?yōu)榧t棕色時的反應為2NO+O2=2NO2。詳解:A項,NaOH溶液滴入FeSO4溶液中產(chǎn)生白色Fe(OH)2沉淀,白色沉淀變?yōu)榧t褐色沉淀時的反應為4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,該反應前后元素化合價有升降,為氧化還原反應;B項,氯水中存在反應Cl2+H2OHCl+HClO,由于氯水呈酸性,石蕊溶液滴入后溶液先變紅,紅色褪色是HClO表現(xiàn)強氧化性,與有色物質(zhì)發(fā)生氧化還原反應;C項,白色沉淀變?yōu)楹谏珪r的反應為2AgCl+Na2S=Ag2S+2NaCl,反應前后元素化合價不變,不是氧化還原反應;D項,Cu與稀HNO3反應生成Cu(NO3)2、NO氣體和H2O,氣體由無色變?yōu)榧t棕色時的反應為2NO+O2=2NO2,反應前后元素化合價有升降,為氧化還原反應;與氧化還原反應無關(guān)的是C項,答案選C。點睛:本題考查氧化還原反應的判斷,分析顏色變化的原因、理解氧化還原反應的特征是解題的關(guān)鍵。14、A【解題分析】試題分析:A.根據(jù)結(jié)構(gòu)簡式可知薄荷醇分子式為C10H20O,它是環(huán)己醇的同系物,A正確;B.薄荷醇的分子中不存在苯環(huán)和碳碳雙鍵,不可能有12個原子處于同一平面上,B錯誤;C.薄荷醇在Cu或Ag做催化劑、加熱條件下能被O2氧化為酮,得不到醛,C錯誤;D.分子中只有羥基,薄荷醇不能發(fā)生聚合反應,D錯誤,答案選A??键c:考查有機物結(jié)構(gòu)和性質(zhì)15、B【解題分析】
A、灼燒碎海帶應用坩堝,A錯誤;B、海帶灰的浸泡液用過濾法分離,以獲得含I-的溶液,B正確;C、MnO2與濃鹽酸常溫不反應,MnO2與濃鹽酸反應制Cl2需要加熱,反應的化學方程式為MnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O,C錯誤;D、Cl2在飽和NaCl溶液中溶解度很小,不能用飽和NaCl溶液吸收尾氣Cl2,尾氣Cl2通常用NaOH溶液吸收,D錯誤;答案選B。16、B【解題分析】
A.該分子呈中心對稱,故其苯環(huán)上的一氯取代產(chǎn)物有4種,A正確;B.根據(jù)其結(jié)構(gòu)簡式可以確定其分子式是C16H10N2O2,B錯誤;C.根據(jù)其分子式可以判斷它不屬于高分子化合物,C正確;D.該分子中有碳碳雙鍵,可以與溴水發(fā)生加成反應而使溴水褪色,D正確。綜上所述,關(guān)于它的性質(zhì)的敘述中錯誤的是B,選B.17、B【解題分析】
A.含有MnO4―的溶液顯紫色,不可能存在于無色溶液中,故A錯誤;B.離子組Al3+、Cl―、SO42―彼此間不發(fā)生離子反應,能大量共存于無色溶液中,故B正確;C.CH3COO―與H+能生成醋酸,醋酸是弱電解質(zhì),故CH3COO―與H+不能大量共存于無色溶液中,故C錯誤;D.OH―與Fe3+能生成紅褪色氫氧化鐵沉淀,且含有Fe3+的溶液顯棕黃色,故OH―與Fe3+不能大量共存于無色溶液中,故D錯誤;故答案為B。【題目點撥】離子不能大量共存的一般情況,如:能發(fā)生復分解反應的離子之間,能發(fā)生氧化還原反應的離子之間,能發(fā)生絡合反應的離子之間(如Fe3+和SCN-)等;還應該注意題目所隱含的條件,如:溶液的顏色、溶液的酸堿性等,據(jù)此來判斷溶液中是否有大量的H+或OH-;是“可能”共存,還是“一定”共存等。18、A【解題分析】
A.Cl2與NaOH反應生成NaCl、NaClO和H2O;B.電荷不守恒;C.不符合客觀事實;D.應拆分的物質(zhì)沒有拆分;【題目詳解】A.NaOH為強堿,可以拆成離子形式,氯氣單質(zhì)不能拆,產(chǎn)物中NaCl和NaClO為可溶性鹽,可拆成離子形式,水為弱電解質(zhì),不能拆,故A正確;B.該離子方程式反應前后電荷不守恒,正確的離子方程式為:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,故B錯誤;C.室溫下,銅與稀硝酸反應生成NO,正確的離子方程式為:3Cu+2NO3-+8H+=2NO↑+3Cu2++4H2O,故C錯誤;D.Na2SiO3為可溶性鹽,可以拆成離子形式,正確的離子方程式為:SiO32-+2H+=H2SiO3,故D錯誤;綜上所述,本題應選A.【題目點撥】本題考查離子方程式正誤的判斷。判斷離子方程式是否正確可從以下幾個方面進行:①從反應原理進行判斷,如反應是否能發(fā)生、反應是否生成所給產(chǎn)物等;②從物質(zhì)存在形態(tài)進行判斷,如拆分是否正確、是否正確表示了難溶物和氣體等;③從守恒角度進行判斷,如原子守恒、電荷守恒、氧化還原反應中的電子守恒等;④從反應的條件進行判斷;⑤從反應物的組成以及反應物之間的配比進行判斷。19、A【解題分析】分析:化學式只能表示一種物質(zhì),說明不存在同分異構(gòu)體,據(jù)此解答。詳解:A.C2H4只能是乙烯,A正確;B.C5H10可以是戊烯,也可以是環(huán)烷烴,B錯誤;C.C3H7Cl可以是1-氯丙烷也可以是2-氯丙烷,C錯誤;D.C2H6O可以是乙醇,也可以是二甲醚,D錯誤。答案選A。20、B【解題分析】A.晶胞中含有1個M和1個N,化學式為MN型;B.晶胞中含有1個M和3個N,化學式不屬于MN型;C.晶胞中含有0.5個M和0.5個N,化學式為MN型;D.晶胞中含有4個M和4個N,化學式為MN型。故選B。21、C【解題分析】
銀鏡反應中產(chǎn)生的銀鏡是銀單質(zhì),銀在金屬活動性順序表中處于氫元素之后,故與非氧化性酸如鹽酸和稀硫酸等不反應,與堿也不反應,只能與氧化性酸如稀HNO3反應,據(jù)此答題?!绢}目詳解】A.銀與濃氨水不反應,故A錯誤;B.銀在金屬活動性順序表中處于氫元素之后,故與非氧化性酸如鹽酸和稀硫酸等不反應,故B錯誤;C.銀能與氧化性酸如稀HNO3反應生成硝酸銀,從而使銀溶解而除去,故C正確;D.銀與燒堿也不反應,故D錯誤;故選C。22、A【解題分析】A.15g甲基(﹣CH3)的物質(zhì)的量是1mol,所含有的電子數(shù)是9NA,A正確;B.苯分子中不存在碳碳雙鍵數(shù),B錯誤;C.酯化反應中羧酸提供羥基,醇提供氫原子,1molC2H5OH和1molCH3CO18OH反應生成的水是H218O。其中子數(shù)為10NA,C錯誤;D.標準狀況下三氯甲烷是液體,不能利用氣體摩爾體積計算2.24LCHCl3的原子總數(shù),D錯誤,答案選A。二、非選擇題(共84分)23、17N1:2V型B【解題分析】
已知
X、Y、Z、M、R五種元素中,原子序數(shù)X<Y<Z<M<R,X元素原子原子的L層上s電子數(shù)等于p電子數(shù),核外電子排布為,則X為C元素;Y元素原子核外的L層有3個未成對電子,核外電子排布為,則Y為N元素;Z元素在元素周期表的各元素中電負性僅小于氟,則Z為O元素;M元素單質(zhì)常溫、常壓下是氣體,原子的M層上有1個未成對的p電子,原子核外電子排布為,則M為Cl;第四周期過渡元素,其價電子層各能級處于半充滿狀態(tài),應為Cr元素,價層電子排布式為?!绢}目詳解】(1)M為Cl,原子核外電子排布為共有17種不同運動狀態(tài)的電子,有5種不同能級的電子;(2)同一主族元素的第一電離能隨著原子序數(shù)的增大而減小,同一周期元素的第一電離能隨著原子序數(shù)的增大而增大,注意同一周期的第ⅡA元素的第一電離能大于第ⅢA族的,第ⅤA族的大于第ⅥA族的,因為N原子的2p能級電子為半充滿,為較穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),則N的第一電能較大;(3)根據(jù)題意知Y的單質(zhì)為N2,其中氮氮之間存在1個鍵和2個鍵,因此鍵與鍵數(shù)目之比為1:2。中心氧原子有6個價電子,兩個Cl分別提供一個電子,所以中心原子價電子對數(shù),中心O原子雜化為雜化,空間構(gòu)型為V型;(4)Cr的最高化合價為+6,氯化鉻?和氯化銀的物質(zhì)的量之比是,根據(jù)氯離子守恒知,則?化學式中含有2個氯離子為外界離子,剩余的1個氯離子是配原子,所以氯化鉻?的化學式可能為??!绢}目點撥】24、Si3N4原子黏合劑、木材等的防腐劑或防火劑NaClO+2NH3=N2H4+NaCl+H2O次氯酸鈉有強氧化性,防止N2H4繼續(xù)被氧化10【解題分析】
甲由A、B兩種短周期非金屬元素組成,難溶于水,且硬度大,熔點高,考慮甲屬于原子晶體。甲與熔融的燒堿反應生成一種含A元素的含氧酸鹽乙和一種含B元素的氣體丙,且丙能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍,證明丙氣體為NH3,說明甲中含有氮元素。含氧酸鹽乙由短周期元素組成且為鈉鹽,能溶于水,加鹽酸產(chǎn)生白色沉淀,鹽酸過量沉淀不溶解,說明生成的沉淀為H2SiO3,則乙為Na2SiO3,證明甲中含有硅元素,故A為Si元素,B為N元素,依據(jù)元素化合價可推知甲為Si3N4,據(jù)此分析解答?!绢}目詳解】(1)由分析可知,甲的化學式為Si3N4,屬于原子晶體,故答案為:Si3N4;原子;(2)乙的水溶液為硅酸鈉溶液,是一種礦物膠,可以做黏合劑、木材等的防腐劑或防火劑,故答案為:黏合劑、木材等的防腐劑或防火劑;(3)①B元素的一種氫化物丁,相對分子質(zhì)量為32,常溫下為液體,可知丁為N2H4,電子式為:,故答案為:;②丁可由次氯酸鈉與過量氨氣反應制得,反應的化學方程式為:NaClO+2NH3=N2H4+NaCl+H2O,次氯酸鈉有強氧化性,防止N2H4繼續(xù)被氧化,氨氣需要過量,故答案為:NaClO+2NH3=N2H4+NaCl+H2O;次氯酸鈉有強氧化性,防止N2H4繼續(xù)被氧化;③電離方程式為:N2H4+H2O?N2H5++OH-,該溶液中溶質(zhì)電離程度較小,則c(N2H4)≈0.01mol/L,由平衡常數(shù)K=,可知該溶液中c(OH-)≈==1.0×10-4,溶液中c(H+)=mol/L=10-10mol/L,則溶液的pH=10,故答案為:10?!绢}目點撥】正確推斷元素是解答本題的關(guān)鍵。本題的易錯點和難點為(3)③中pH的計算,要注意電離平衡常數(shù)表達式和水的離子積的靈活運用。25、+6SO2Cl2+2H2O=2HCl↑+H2SO4(球形)冷凝管濃硫酸防止空氣中水蒸汽進入三頸燒瓶,使SO2Cl2發(fā)生水解變質(zhì);吸收尾氣SO2和Cl2,防止污染環(huán)境。D吸收Cl2C中KMnO4溶液褪色2MnO4-+5SO2+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+【解題分析】
(1)根據(jù)化合物中正負化合價的代數(shù)和為0判斷S元素的化合價,SO2Cl2在潮濕空氣中因水解“發(fā)煙”,生成的HCl溶于水,呈現(xiàn)白霧。;(2)①根據(jù)圖示儀器的結(jié)構(gòu)特點可知儀器的名稱,乙中濃硫酸可干燥氯氣,裝置B中堿石灰可吸收尾氣;②通過滴加液體,排除裝置中的氯氣,使氯氣通過裝置乙到裝置甲中;(3)①加熱時A中試管出現(xiàn)黃綠色,裝置B中四氯化碳可吸收生成的氯氣;②裝置C中二氧化硫與高錳酸鉀反應?!绢}目詳解】(1)SO2Cl2中S的化合價為0-(-1)×2-(-2)×2=+6,SO2Cl2在潮濕空氣中因水解“發(fā)煙”,生成了HCl,其化學方程式為SO2Cl2+2H2O=2HCl↑+H2SO4;(2)①儀器A的名稱為(球形)冷凝管,裝置乙中裝入的試劑為濃硫酸,裝置B的作用是防止空氣中水蒸汽進入三頸燒瓶,使SO2Cl2發(fā)生水解變質(zhì),吸收尾氣SO2和Cl2,防止污染環(huán)境;②氯氣不溶于飽和食鹽水,通過滴加飽和食鹽水,將氯氣排出,其它均不符合,故合理選項是D;(3)SO2Cl2分解生成了Cl2,根據(jù)化合價Cl的化合價升高,化合價降低只能是S元素,S從+6降低到+4,生成SO2。①加熱時A中試管出現(xiàn)黃綠色,說明生成了Cl2,裝置B的作用是吸收Cl2;②裝置C中的現(xiàn)象是KMnO4溶液褪色,SO2與KMnO4反應,反應的離子方程式為2MnO4-+5SO2+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+?!绢}目點撥】本題考查物質(zhì)的制備實驗的知識,把握物質(zhì)的性質(zhì)、制備原理、實驗技能為解答的關(guān)鍵,側(cè)重分析與實驗能力的考查,注意元素化合物知識的應用。26、b中長直玻璃管內(nèi)液柱上升過度冷卻,產(chǎn)品1,2-二溴乙烷在裝罝d中凝固防止倒吸吸收乙烯氣體中含有的CO2、SO2等酸性氣體濃硫酸將部分乙醇氧化;發(fā)生副反應生成乙醚;乙醇揮發(fā);乙烯流速過快,未完全發(fā)生加成反應乙醚D液封Br2和1,2-二溴乙烷,防止它們揮發(fā)【解題分析】
(1)當d堵塞時,氣體不暢通,則在b中氣體產(chǎn)生的壓強將水壓入直玻璃管中,甚至溢出玻璃管;1,2-二溴乙烷的凝固點較低(9.79℃),過度冷卻會使其凝固而使氣路堵塞;b為安全瓶,還能夠防止倒吸;
(2)c中盛氫氧化鈉液,其作用是洗滌乙烯;除去其中含有的雜質(zhì)(CO2、SO2等);
(3)根據(jù)乙烯與溴反應的利用率減少的可能原因進行解答;
(4)根據(jù)反應2CH3CH2OH→CH3CH2OCH2CH3+H2O可知,溴乙烷產(chǎn)物中還會含有雜質(zhì)乙醚;1,2一二溴乙烷與乙醚互溶,可以根據(jù)它們的沸點不同通過蒸餾方法分離;
(5)根據(jù)1,2一二溴乙烷、液溴在水在溶解度不大,且密度大于水進行解答?!绢}目詳解】(1)根據(jù)大氣壓強原理,試管d發(fā)生堵塞時,b中壓強的逐漸增大會導致b中水面下降,玻璃管中的水柱上升,甚至溢出;根據(jù)表中數(shù)據(jù)可知,1,2-二溴乙烷的沸點為9.79℃,若過度冷卻,產(chǎn)品1,2-二溴乙烷在裝置d中凝固會堵塞導管d;b裝置具有夠防止倒吸的作用,
故答案為b中長直玻璃管內(nèi)有一段液柱上升;過度冷卻,產(chǎn)品1,2-二溴乙烷在裝置d中凝固;防止倒吸;
(2)氫氧化鈉可以和制取乙烯中產(chǎn)生的雜質(zhì)氣體二氧化碳和二氧化硫發(fā)生反應,防止造成污染,
故答案為吸收乙烯氣體中含有的CO2、SO2等酸性氣體;
(3)當溴全部褪色時,所消耗乙醇和濃硫酸混合液的量,比正常情況下超過許多的原因可能是乙烯發(fā)生(或通過液溴)速度過快,導致大部分乙烯沒有和溴發(fā)生反應;此外實驗過程中,乙醇和濃硫酸的混合液沒有迅速達到170℃會導致副反應的發(fā)生和副產(chǎn)物的生成,
故答案為濃硫酸將部分乙醇氧化;發(fā)生副反應生成乙醚;乙烯流速過快,未完全發(fā)生加成反應;乙醇揮發(fā);(4)在制取1,2一二溴乙烷的過程中還會有副產(chǎn)物乙醚生成;除去1,2一二溴乙烷中的乙醚,可以通過蒸餾的方法將二者分離,所以D正確,
故答案為乙醚;D;
(5)實驗中也可以撤去d裝置中盛冰水的燒杯,改為將冷水直接加入到d裝置的試管內(nèi),則此時冷水除了能起到冷卻1,2一二溴乙烷的作用外,由于Br2、1,2-二溴乙烷的密度大于水,還可以起到液封Br2及1,2-二溴乙烷的作用,
故答案為液封Br2和1,2-二溴乙烷,防止它們揮發(fā)?!绢}目點撥】本題考查了溴乙烷的制取方法,注意掌握溴乙烷的制取原理、反應裝置選擇及除雜、提純方法,試題有利于培養(yǎng)學生的分析、理解能力及靈活應用所學知識解決實際問題的能力。27、分液漏斗Cr2O72-+3SO2+2H+=3SO42-+2Cr3++7H2O降低鉻鉀礬在溶液中的溶解量,有利于晶體析出防止鉻鉀礬失去結(jié)晶水%【解題分析】
由裝置圖可知,A為制備還原劑二氧化硫的裝置,B為制備鉻鉀礬的裝置,C為尾氣處理裝置。B中發(fā)生二氧化硫和Cr2O72-的反應,生成鉻離子和硫酸根離子,根據(jù)氧化還原反應的規(guī)律,結(jié)合化學實驗的基本操作分析解答?!绢}目詳解】(1)根據(jù)裝置圖,A中盛裝濃硫酸的儀器為分液漏斗,故答案為:分液漏斗;(2)裝置B中二氧化硫和Cr2O72-的反應,生成鉻離子和硫酸根離子,反應的離子方程式為Cr2O72-+3SO2+2H+=3SO42-+2Cr3++7H2O,故答案為:Cr2O72-+3SO2+2H+=3SO42-+2Cr3++7H2O;(3)反應結(jié)束后,從B裝置中獲取鉻鉀礬晶體的方法是:向混合物中加入乙醇后析出晶體,過濾、洗滌、低溫干燥,得到產(chǎn)品。①加入乙醇降低鉻鉀礬在溶液中的溶解量,有利于晶體析出,然后過濾即可,故答案為:降低鉻鉀礬在溶液中的溶解量,有利于晶體析出;②由于鉻鉀礬晶體[KCr(SO4)2˙12H2O]中含有結(jié)晶水,高溫下會失去結(jié)晶水,為了防止鉻鉀礬失去結(jié)晶水,實驗中需要低溫干燥,故答案為:防止鉻鉀礬失去結(jié)晶水;(4)將樣品置于錐形瓶中用適量水溶解,加入足量的Na2O2進行氧化,然后用硫酸酸化使鉻元素全部變成Cr2O72-,用cmol/L的FeSO4溶液滴定至終點,根據(jù)得失電子守恒,存在Cr2O72-~6FeSO4,根據(jù)Cr2O72-+3SO2+2H+=3SO42-+2Cr3++7H2O有2Cr3+~Cr2O72-~6FeSO4,消耗FeSO4溶液vmL,消耗的FeSO4的物質(zhì)的量=cmol/L×v×10-3L=cv×10-3mol,因此樣品中含有Cr3+的物質(zhì)的量=×cv×10-3mol,樣品中鉻的質(zhì)量分數(shù)=×100%=%,故答案為:%。28、苯酚ac原子利用率=110/(94+34)【解題分析】
A遇氯化鐵溶液發(fā)生顯色反應且A僅含C、H、O三種元素,則A中含有酚羥基,苯酚的相對分子質(zhì)量為94,所以A為。A、B相對分子質(zhì)量相差16,相當于差一個O原子,結(jié)合C結(jié)構(gòu)簡式知,B為,B發(fā)生取代反應然后水解得到C。甲的相對分子質(zhì)量為30,則甲為HCHO,C和甲發(fā)生信息2的反應生成D為,D和丙醛發(fā)生信息1的反應生成E為,E發(fā)生加成反應生成H。【題目詳解】(1)A為,則A的名稱是苯酚;(2)甲是甲醛,a.常溫下,甲醛能被溴或酸性高錳酸鉀溶液氧化而使溴水、酸性高錳酸
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