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    山东省临沂市2021届-2023届高考化学三年模拟(一模)按题型分类汇编-02非选择题
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    山东省临沂市2021届-2023届高考化学三年模拟(一模)按题型分类汇编-02非选择题

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    这是一份山东省临沂市2021届-2023届高考化学三年模拟(一模)按题型分类汇编-02非选择题,共37页。试卷主要包含了工业流程题,结构与性质,实验题,原理综合题,有机推断题等内容,欢迎下载使用。

    山东省临沂市2021届-2023届高考化学三年模拟(一模)按题型分类汇编-02非选择题

    一、工业流程题
    1.(2021·山东临沂·统考一模)一种从阳极泥(主要成分为 Cu、Ag、Pt、Au、Ag2Se和Cu2S等)中回收 Se和贵重金属的工艺流程如下图所示。

    已知:①该工艺中萃取与反萃取原理为:;
    ②易与 Ag+形成配离子:,常温下该反应的平衡常数。
    回答下列问题:
    (1)“焙烧”产生的SO2与 SeO2的混合烟气可用水吸收制得单质 Se,该反应的化学方程式为_______。
    (2)“滤渣Ⅰ”的主要成分是_______;“酸浸氧化”中通入氧气的目的是_______。
    (3)“反萃取剂”最好选用_______(填化学式)溶液。
    (4)“溶浸”中发生的反应为,该反应的平衡常数K'=_______。[已知]
    (5)“滤液IV”中含有 Na2SO3,则“还原”中发生反应的离子方程式为_______;“滤液 IV”可返回“溶浸”工序循环使用,但循环多次后,银的浸出率会降低,原因是_______(试用平衡原理解释)。
    2.(2022·山东临沂·统考一模)工业上用磷铁渣(主要含FeP、Fe2P,以及少量Fe2O3、SiO2等杂质)制备FePO4 (磷酸铁)。

    已知:难溶于水,能溶于无机强酸。
    (1)“浸取”时为加速溶解,可以采取的措施有_______(任写一种):加入硫酸的目的是_______;滤渣的主要成分是_______。
    (2)“浸取”时发生反应的离子方程式为_______。
    (3)“制备”过程中溶液的pH对磷酸铁产品中铁和磷的含量及比值的影响如图所示[考虑到微量金属杂质,在时,为0.973最接近理论值]。

    在pH范围为时,随pH增大,明显增大,其原因是_______。
    (4)工业上也可以用电解磷铁渣的方法制备。

    ①在阳极放电的电极反应式为_______。
    ②电解过程中,溶液的浓度_______(填“变大”“变小”或“不变”)。
    ③常温电解一段时间,测得溶液中浓度约为,为了避免生成沉淀,应控制溶液的不大于_______(已知:)。
    3.(2023·山东临沂·统考一模)钪是一种稀土金属元素,在国防、航天、核能等领域具有重要应用。工业上利用固体废料“赤泥”(含FeO、Fe2O3、SiO2、Sc2O3、TiO2等)回收Sc2O3的工艺流程如图。

    已知:TiO2难溶于盐酸;Ksp[Fe(OH)3]=1.0×10-38。
    回答下列问题:
    (1)为提高“酸浸”速率,对“赤泥”的处理方式为_____;滤渣I的主要成分是_____(填化学式)。
    (2)“氧化”时加入足量H2O2的目的是______;氧化后溶液中Fe3+浓度为0.001mol•L-1,常温下“调pH”时,若控制pH=3,则Fe3+的去除率为______(忽略调pH前后溶液的体积变化)。
    (3)已知25℃时,Kh1(C2O)=a,Kh2(C2O)=b,Ksp[Sc2(C2O4)3]=c。“沉钪”时,发生反应:2Sc3++3H2C2O4Sc2(C2O4)3↓+6H+,该反应的平衡常数K=______(用含a、b、c的代数式表示)。
    (4)Sc2(C2O4)3·6H2O在空气中加热分解时,随温度变化如图所示。已知:M[Sc2(C2O4)3·6H2O]=462g·mol-1。

    250℃时固体的主要成分是_____(填化学式);550~850℃时反应的化学方程式为______。

    二、结构与性质
    4.(2021·山东临沂·统考一模)我国科研工作者最近发现并制备了一系列主要由 O、P、Se、Bi 等元素组成的导电材料。回答下列问题:
    (1)基态硒原子的价电子排布式为_______;SeO2的熔点为 350 ℃,加热易升华,固态SeO2属于_______ 晶体。
    (2)O、P、S三种元素中,电负性最大的是_______;键角:H2O_______H2Se(填">"、"<"或"=")。
    (3)纯净的磷酸粘度极大,随温度升高粘度迅速下降,原因是_______;熔融状态的磷酸导电性很好,这是由于在纯磷酸中存在如下质子交换导电机理。

    由此可以推知纯磷酸液体中存在的导电微粒是和_______,的空间构型为_______。
    (4)硒氧化铋是一类全新二维半导体芯片材料,为四方晶系晶胞结构(如图所示),可以看成带正电的层与带负电的层交替堆叠。据此推断硒氧化铋的化学式为_______,其中Se的分数坐标为_______。晶胞棱边夹角均为90°,硒氧化铋的摩尔质量为 M g·mol-1,则晶体密度的表达式为_______g·cm-3(NA为阿伏加德罗常数的值)。

    5.(2023·山东临沂·统考一模)铁及其化合物在生产、生活中有重要应用。回答下列问题:
    (1)基态Fe3+的价电子排布式为______。
    (2)某铁的配合物结构如图1所示,可由(CH3)3SiCl与K[Fe(C5H5)(CO)2CO2]混合加热制得。

    ①在(CH3)3SiCl、(CH3)3SiF、(CH3)4Si中,C-Si-C键角最大的是_______,原因是______。
    ②C5H表示环戊二烯负离子,已知分子中的大π键可用符号π表示,其中m代表参与形成大π键的原子数,n代表参与形成大π键的电子数(如苯分子中的大π键可表示为π),则C5H中的大π键应表示为______。
    ③该铁的配合物中碳原子的杂化方式共有_____种。
    (3)普鲁士蓝晶体属立方晶系,晶胞棱长为apm。铁-氰骨架组成小立方体,Fe粒子在顶点,CN-在棱上,两端均与Fe相连,立方体中心空隙可容纳K+,如图2所示(CN-在图中省略)。

    ①普鲁士蓝中Fe2+与Fe3+个数之比为_____;该晶胞的化学式为______。
    ②若所有铁粒子为等径小球,则K+与Fe2+之间最近距离为_____pm;该晶体的密度为_____g•cm-3(阿伏加德罗常数为NA)。

    三、实验题
    6.(2021·山东临沂·统考一模)三氯化铬(CrCl3)是常用的媒染剂和催化剂,易潮解,易升华,高温下易被氧气氧化。实验室制取CrCl3的反应为Cr2O3(s)+3CCl4(g)2CrCl3(s)+3COCl2(g),其实验装置如下图所示:

    已知:①COCl2(俗称光气)有毒,遇水发生水解:COCl2+H2O=CO2+2HCl;
    ②碱性条件下,H2O2可将Cr3+氧化为;酸性条件下,H2O2将还原为Cr3+。
    请回答下列问题:
    (1)A中的试剂为_______;无水CaCl2的作用是_______;反应结束后要继续通入一段时间氮气,主要目的是_______。
    (2)装置E用来收集产物。实验过程中若D处出现堵塞,可观察到的现象是_______;可通过_______(填操作)使实验继续进行。
    (3)装置G中发生反应的离子方程式为_______。
    (4)测定产品中CrCl3质量分数的实验步骤如下:
    I.取mgCrCl3产品,在强碱性条件下,加入过量的30%H2O2溶液,小火加热使CrCl3完全转化为,继续加热一段时间;
    II.冷却后加适量的蒸馏水,再滴入适量的浓硫酸和浓磷酸(加浓磷酸的目的是为了防止指示剂提前变色),使转化为;
    III.用新配制的cmol·L-1(NH4)2Fe(SO4)2标准溶液滴定至终点,消耗(NH4)2Fe(SO4)2标准溶液VmL(已知被Fe2+还原为Cr3+)。
    ①产品中CrCl3质量分数表达式为_______%。
    ②下列操作将导致产品中CrCl3质量分数测定值偏低的是_______(填字母标号)。
    A.步骤I中未继续加热一段时间
    B.步骤III中所用(NH4)2Fe(SO4)2溶液已变质
    C.步骤II中未加浓磷酸
    D.步骤III中读数时,滴定前俯视,滴定后平视
    7.(2022·山东临沂·统考一模)实验室以活性炭为催化剂,用制取三氯化六氨合钴(Ⅲ){},装置如图所示。

    已知:①具有较强还原性;溶液呈棕色。②。回答下列问题:
    (1)仪器a的名称是_______;仪器b中的试剂是_______。
    (2)产品制备.检查装置气密性并将和活性炭在三颈烧瓶中混合,滴加浓氨水,溶液变为棕色,的作用是_______;充分反应后缓慢滴加双氧水,水浴加热,该过程发生反应的离子方程式为_______。
    (3)产品分离提纯。将反应后的混合物趁热过滤,待滤液冷却后加入适量浓盐酸,过滤、洗涤、干燥,得到晶体。该过程中加入浓盐酸的目的是_______。
    (4)测定产品中的含量。实验如下:
    ①蒸氨:取样品加入三颈烧瓶中,再加入足量溶液并加热,蒸出的通入含有标准溶液的锥形瓶中。
    ②滴定:用溶液滴定剩余的,消耗溶液。滴定时选用的指示剂为_______,的质量分数为_______;若溶液使用前敞口放置于空气中一段时间,测得的含量_______(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。
    8.(2023·山东临沂·统考一模)四氮化四硫(S4N4,S为+2价)是重要的硫-氮二元化合物,室温下为橙黄色固体,难溶于水,能溶于CCl4等有机溶剂,可用NH3与SCl2(红棕色液体)反应制备,反应装置如图所示(夹持装置略)。

    已知:S4N4+6OH-+3H2OS2O+2SO+4NH3↑
    回答下列问题:
    (1)试剂a是_____;装置D的作用是______。
    (2)装置C中生成S4N4的同时,还生成一种常见固体单质和一种盐,该反应的化学方程式为______;证明SCl2反应完全的现象是_____。
    (3)分离产物后测定产品纯度:
    i.蒸氨:取0.1000g样品加入三颈烧瓶中,再加入足量NaOH溶液并加热蒸出的NH3通入含有V1mLc1mol•L-1H2SO4标准溶液的锥形瓶中。
    ii.滴定:用c2mol•L-1溶液滴定剩余的H2SO4,消耗V2mLNaOH溶液。
    ①滴定管的正确操作顺序:检漏→蒸馏水洗涤→______(填标号)→开始滴定。
    a.装入滴定液至“0”刻度以上
    b.调整滴定液液面至“0”刻度
    c.排除气泡
    d.用滴定液润洗2至3次
    e.记录起始读数
    ②滴定时选用的指示剂为_____;在接近终点时,放液使半滴溶液悬于管口,用锥形瓶内壁将半滴溶液沾落,______,继续摇动锥形瓶,观察溶液颜色变化。
    ③S4N4的纯度表达式为______;若所用NaOH溶液实际浓度偏低,测定结果_____(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。

    四、原理综合题
    9.(2021·山东临沂·统考一模)二甲醚(CH3OCH3)被称为“21世纪的清洁燃料”。以CO2、H2为原料制备二甲醚涉及的主要反应如下:
    I.2CO2(g)+6H2(g)⇌CH3OCH3(g)+3H2O(g) △H1=-122.5kJ·mol-1
    II.10CO2(g)+H2(g)⇌CO(g)+H2O(g) △H2=+41.1kJ·mol-1
    回答下列问题:
    (1)反应2CO(g)+4H2(g)⇌CH3OCH3(g)+H2O(g)的△H=____。
    (2)在压强、CO2和H2的起始投料一定的条件下,发生反应I、II,实验测得CO2平衡转化率和平衡时CH3OCH3的选择性随温度的变化如图所示。

    已知:CH3OCH3的选择性=,其中表示平衡时CH3OCH3的选择性的是曲线_____(填“①”或“②”);温度高于300℃时,曲线②随温度升高而升高的原因是____;为同时提高CO2的平衡转化率和平衡时CH3OCH3的选择性,应选择的反应条件为___(填标号)。
    a.低温、低压        b.高温、高压        c.高温、低压        d.低温、高压
    (3)也可以利用甲醇脱水制备二甲醚:2CH3OH(g)⇌CH3OCH3(g)+H2O(g)。已知:,其中Kp为以分压表示的平衡常数,T为热力学温度。
    ①为提高CH3OCH3的平衡产率,可以采取的措施有____(任写一条)。
    ②473K时,在密闭容器中加入一定量CH3OH(g),采用合适的催化剂进行反应,达到平衡时体系中CH3OCH3(g)的物质的量分数为____(填标号)。
    a.                b.                c.            d.
    (4)对于反应,反应速率v=v正-v逆=k正p(CO2)·p(H2)-k逆p(CO)·p(H2O),其中k正、k逆分别为正、逆反应速率常数,p为气体的分压(分压=总压×物质的量分数)。
    ①降低温度,k正-k逆____(填“增大”、“减小”或“不变”);
    ②在TK、101kPa下,按照n(CO2):n(H2)=1:1投料,CO2转化率为50%时,,用气体分压表示的平衡常数KP=___。
    10.(2022·山东临沂·统考一模)硼的化合物在生产、生活和科研中应用广泛。回答下列问题:
    (1)基态硼原子的价电子排布图为:_______;B、N、H的电负性由大到小的顺序为_______。
    (2)科学家合成了一种含硼阴离子,其结构如图1所示。其中硼原子的杂化方式为_______,该结构中共有_______种不同化学环境的氧原子。

    (3)与结合形成固态化合物,该物质在时熔化电离出和一种含硼阴离子_______(填离子符号);空间构型为_______。
    (4)金属硼氢化物可用作储氢材料。图2是一种金属硼氢化物氨合物的晶体结构示意图。图中八面体的中心代表金属M原子,顶点代表氨分子;四面体的中心代表硼原子,顶点代表氢原子。该晶体属立方晶系,晶胞棱边夹角均为,棱长为,密度为,阿伏加德罗常数的值为。

    ①该晶体的化学式为_______。
    ②金属M原子与硼原子间最短距离为_______。
    ③金属M的相对原子质量为_______(列出表达式)。
    11.(2022·山东临沂·统考一模)甲醚被称为“21世纪的清洁燃料”。以为原料制备甲醚涉及的主要反应如下:
    Ⅰ.
    Ⅱ.
    回答下列问题:
    (1)将与混合气体置于绝热恒容密闭容器中发生反应Ⅱ,逆反应速率随时间变化的趋势如图所示(不考虑催化剂的影响)。

    则_______0(填“>”或“<”);a、b、c三点对应反应体系温度由高到低的顺序为_______。
    (2)工业生产甲醚过程中,在恒温、恒压条件下,原料气以通入装有催化剂的反应器中,内的质量分数由变为,则该时间内用表示的化学反应速率为_______。
    (3)在恒压条件下,按与的物质的量之比为投料,测得平衡转化率和平衡时的选择性(转化的中生成的物质的量分数)随温度的变化如图所示。

    ①曲线n随温度升高显示如图所示变化的原因是_______。
    ②T℃时反应Ⅱ的平衡常数_______(保留两位有效数字);合成甲醚的适宜温度为,理由是_______。
    ③其他条件不变,改为恒容条件,CO平衡选择性比恒压条件下的平衡选择性_______(填“高”、“低”或“不变”)。
    12.(2023·山东临沂·统考一模)以CO2、H2为原料合成CH3OH的反应是研究热点之一,该反应体系涉及的反应如下:
    I.CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g) △H1=-49kJ•mol-1
    II.CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g) △H2
    回答下列问题:
    (1)已知25℃和101kPa下,H2(g)、CO(g)的燃烧热分别为285.8kJ•mol-1、283.0kJ•mol-1,H2O(l)=H2O(g) △H=+44kJ•mol-1,则△H2=_____kJ•mol-1。
    (2)在恒压密闭容器中,按照n(CO2):n(H2)=1:3投料进行反应,反应Ⅰ、Ⅱ以物质的分压表示的平衡常数Kp随温度T的变化关系如图1所示(体系总压为10kPa)。

    ①反应Ⅱ对应图1中_____(填“m”或“n”);A点对应温度下体系达到平衡时CO2的转化率为80%,反应Ⅰ的Kp=_____kPa-2(保留两位有效数字)。
    ②通过调整温度可调控平衡时的值。B点对应温度下,平衡时=400,则p(H2)= _____kPa。
    (3)在密闭容器中,保持投料比不变,将CO2和H2按一定流速通过反应器,一段时间后,测得CO2转化率(α)和甲醇选择性[x(CH3OH)=×100%]随温度(T)变化关系如图2所示。若233~250℃时催化剂的活性受温度影响不大,则236℃后图中曲线下降的原因是_____;若气体流速过大,CO2的转化率会降低,原因是______。

    (4)向恒温恒压的两个密闭容器甲(T℃、P1)、乙(T℃、P2)中,分别充入物质的量均为amol的CO2和H2,若只发生反应Ⅱ,其正反应速率正=k正p(CO2)p(H2),p为气体分压。若甲、乙容器平衡时正反应速率之比甲:乙=16:25,则甲、乙容器的体积之比为______。

    五、有机推断题
    13.(2021·山东临沂·统考一模)化合物F是一种医药化工合成中间体,其合成路线如下图。

    已知:①R—CH=CH2

    (1)A的结构简式为___;B→C的反应类型为____;E中含氧官能团的名称为____。
    (2)C→D的反应方程式为____。
    (3)符合下列条件的D的同分异构体共有____种(不考虑立体异构)。
    ①遇FeC13溶液显紫色;②1mol该物质能与足量Na反应生成1molH2。
    其中核磁共振氢谱有四组峰,峰面积之比为3:2:2:1的结构简式为____(任写一种)。
    (4)设计由1,2—二氯乙烷与制备的合成路线(其他试剂任选)___。
    14.(2022·山东临沂·统考一模)某药物Ⅰ的合成路线如下:

    已知:
    回答下列问题:
    (1)A中含有的官能团名称为_______;D→E的反应类型为_______;检验E中是否含有D的试剂为_______。
    (2)C→D的化学方程式为_______;G的结构简式为_______。
    (3)符合下列条件的A的同分异构体有_______种(不考虑立体异构)。
    ①含有酚羟基    ②能发生水解反应   ③含有四种化学环境的氢
    (4)写出由和制备的合成路线(题给信息中的试剂任选)_______。
    15.(2023·山东临沂·统考一模)布洛芬常用于感冒引起的发热,其一种合成路线如图所示。

    已知:①R-CHO+
    ②++H2O
    回答下列问题:
    (1)A的名称为_____;B→C的反应类型为_____;E中含氧官能团的名称为_____。
    (2)G的结构简式为______;H与足量热的NaOH溶液反应的化学方程式为_____。
    (3)满足下列条件的布洛芬的同分异构体的结构简式为______(任写一种)。
    ①能发生银镜反应和水解反应,水解产物遇FeCl3溶液显色;
    ②苯环上有三个取代基,且苯环上的一氯代物只有两种;
    ③核磁共振氢谱有5组峰,且峰面积之比为12:2:2:1:1。
    (4)季戊四醇()是一种重要的化工原料,设计由甲醛和乙醇为起始原料制备季戊四醇的合成路线(无机试剂任选)______。

    参考答案:
    1. Pt、Au 防止生成的氮氧化物排放到空气中 HNO3 5.04×103 随循环次数的增加,浸出液中减小,c(Cl-)增大,平衡左移,银的浸出率降低
    【分析】焙烧时,除了Pt、Au外,阳极泥中物质转化为对应氧化物,故进入酸浸氧化步骤的物质有:CuO、Ag2O、Pt、Au,由于Pt、Au与HNO3不反应,故滤渣Ⅰ的成分为Pt、Au,CuO、Ag2O溶解转化为Cu(NO3)2、AgNO3,则滤液Ⅰ中含Cu(NO3)2、AgNO3、HNO3(过量),加入NaCl获得AgCl沉淀,即滤渣Ⅱ为AgCl,滤液Ⅱ含Cu(NO3)2、NaNO3,加入萃取剂萃取Cu2+,可实现与Na+的分离,再经过反萃取获得Cu(NO3)2溶液,滤渣Ⅱ中加入Na2S2O3后,AgCl转化为[Ag(S2O3)2]3-,最后经过还原获得Ag单质。
    【详解】(1)由题意知,SO2、SeO2、H2O三者反应生成Se,说明SeO2被还原,联想到SO2具有还原性,故此时SeO2被SO2还原,则SO2被氧化为SO3,由于有水,故生成H2SO4,根据得失电子守恒、元素守恒配平得方程式为:;
    (2)由分析知,滤渣Ⅰ的成分为Pt、Au;由于HNO3此时可能发生氧化还原反应产生氮的氧化物,通入O2可使氮氧化物又转化为HNO3而溶解,故此处填:防止生成的氮氧化物排放到空气中;
    (3)反萃取即使萃取平衡逆向移动,此时可向体系中加入酸,由于最终是获得Cu(NO3)2,所以为了不引入新杂质,最好选用HNO3;
    (4)该反应的平衡常数 ;
    (5)由分析知,滤液Ⅲ中[Ag(S2O3)2]3-被Na2S2O4还原为Ag,自身被氧化为Na2SO3,根据得失电子守恒初步配平方程式为:,结合流程知,可在左边添加4个OH- 配平电荷守恒,右边添加2个H2O配平元素守恒,得完整方程式为:;随循环次数的增加,浸出液中减小,c(Cl-)增大,平衡左移,银的浸出率降低。
    2.(1) 将磷铁渣粉碎以增大接触面积,适当增大硝酸的浓度或者进行搅拌 为了保持体系的酸度,防止生成FePO4 SiO2
    (2)3Fe2P+29H++11=6Fe3++11NO↑+3H3PO4+10H2O
    (3)pH增大,促进促进Fe3+水解,生成了难溶性的氢氧化铁混入产品中
    (4) FeP+4H2O-8e-=FePO4+8H+ 不变 1.7

    【分析】将磷铁渣(主要含FeP、Fe2P,以及少量Fe2O3、SiO2)在90℃时用硝酸和硫酸的混合酸浸泡,硝酸具有强氧化性,能将铁和磷分别氧化为Fe(NO3)3、H3PO4,自身被还原为NO,硫酸是为了保持体系的酸度,防止生成FePO4,过滤得到滤液和滤渣,去掉滤渣主要成分为SiO2,在滤液中加磷酸,调铁和磷的含量比,再加入氨水调酸碱性,最终制备得FePO4(磷酸铁),(4)根据阳极上发生氧化反应,故阳极电极反应为:FeP+4H2O-8e-=FePO4+8H+,阴极反应式为:2H2O+2e-=H2+2OH-,据此分析解题。
    【详解】(1)将磷铁渣粉碎以增大接触面积,适当增大硝酸的浓度或者进行搅拌均可“浸取”时加速溶解,由分析可知,加入硫酸的目的是为了保持体系的酸度,防止生成FePO4,滤渣的主要成分是SiO2,故答案为:将磷铁渣粉碎以增大接触面积,适当增大硝酸的浓度或者进行搅拌;为了保持体系的酸度,防止生成FePO4;SiO2;
    (2)由分析可知,“浸取”时硝酸具有强氧化性,能将铁和磷分别氧化为Fe(NO3)3、H3PO4,根据氧化还原反应配平可得,发生反应的离子方程式为:3Fe2P+29H++11=6Fe3++11NO↑+3H3PO4+10H2O,故答案为:3Fe2P+29H++11=6Fe3++11NO↑+3H3PO4+10H2O;
    (3)当pH范围在1~1.5时,随着pH增大,促进Fe3+水解,生成了难溶性的氢氧化铁混入产品中,使得明显增大,故答案为:pH增大,促进促进Fe3+水解,生成了难溶性的氢氧化铁混入产品中;
    (4)①由分析可知,在阳极放电的电极反应式为FeP+4H2O-8e-=FePO4+8H+,故答案为:FeP+4H2O-8e-=FePO4+8H+;
    ②由分析可知,电解过程中,阳极反应式为:FeP+4H2O-8e-=FePO4+8H+,阴极反应式为:2H2O+2e-=H2+2OH-,然后阳极上产生的H+通过质子交换膜进入阴极区,H++OH-=H2O,根据电子守恒可知,阴极上消耗的水和生成的相等,故溶液的浓度不变,故答案为:不变;
    ③常温电解一段时间,测得溶液中浓度约为,为了避免生成沉淀,应控制溶液的c(OH-≤=5×10-13mol/L,故c(H+)≥=0.02mol/L,不大于lg0.02=2-lg2=1.7,故答案为:1.7。
    3.(1) 将“赤泥”粉碎 SiO2、TiO2
    (2) 将Fe2+氧化为Fe3+便于后续调节pH来除去Fe3+ 99%
    (3)
    (4) Sc2(C2O4)3·H2O 2Sc2(C2O4)3+3O22Sc2O3+12CO2

    【分析】本工艺流程题是从固体废料“赤泥”里回收Sc2O3,由题干流程图结合题干已知信息可知,“熔炼” 时主要是将Fe2O3、SiO2分别还原为Fe和Si,并将大部分Fe和Si转化为熔融物分离出来,则固体为Sc2O3、TiO2和少量的Fe、S等,加入盐酸后将Fe转化为 Fe2+、Sc2O3转化为Sc3+、过滤的滤渣主要成分为TiO2、S和C,滤液中加入H2O2将Fe2+氧化为Fe3+便于后续调节pH来除去Fe3+,过滤得固体沉淀物为Fe(OH)3沉淀,向滤液中加入草酸,得到草酸钪晶体,过滤洗涤干燥后,在空气中加热可得Sc2O3固体,据此分析解题。
    【详解】(1)将“赤泥”粉碎,可增大其与酸的接触面积,加快化学反应速率,故“酸浸”前对“赤泥”的处理方式为将“赤泥”粉碎;“赤泥”含有Fe2O3、SiO2、Sc2O3、TiO2等,用盐酸酸浸时,SiO2、TiO2难溶于盐酸,故滤渣1的主要成分为SiO2、TiO2;
    (2)由分析可知,氧化时,加入H2O2将Fe2+氧化为Fe3+便于后续调节pH来除去Fe3+;当pH=3时,溶液中氢氧根离子的浓度=10-11mol/L,此时三价铁的浓度=,则Fe3+的去除率=;
    (3)已知25℃时,Kh1(C2O)=a,Kh2(C2O)=b,K[Sc2(C2O4)3]=c,则反应2Sc3++3H2C2O4=Sc2(C2O4)3+6H+的平衡常数K=;
    (4)设有1mol草酸钪晶体(462g)在空气中受热,250℃时,剩余固体质量为462g´80.5%=371.91g,失水重量为462g-371.91g=90.09g≈90g,即250℃时,1mol晶体失去5mol水,则此时晶体的主要成分是Sc2(C2O4)3·H2O;550℃时,剩余固体质量为462g´76.6%=353.89g,相比于250℃时的剩余固体质量,250~550℃,失水重量为371.91g-353.89g=18.02g≈18g,则250~550℃,1mol Sc2(C2O4)3·H2O失去1mol水变为1mol Sc2(C2O4)3;850℃时,剩余固体质量为462g´29.8%=137.68g≈138g,由于M(Sc2O3)=138g/mol,故可知550~850℃,1mol Sc2(C2O4)3分解产生1mol Sc2O3,反应的化学方程式为2Sc2(C2O4)3+3O22Sc2O3+12CO2。
    4. 4s24p4 分子 O > 温度升高,磷酸分子间的氢键被破坏 正四面体
    【详解】(1)Se是与O、S同族的主族元素,位于S的下一周期,即第四周期,主族元素价电子即最外层电子,故Se的价电子排布式为:4S24P4;SeO2晶体熔点低,且易升华,符合分子晶体的物理性质,故属于分子晶体;
    (2)非金属性:O>S>P,电负性变化规律与非金属性一致,故三者电负性最大的为:O;H2O和H2Se中心原子O和Se均含两对孤对电子,但由于电负性O>Se,故O对孤对电子的引力强于Se,导致H2O中孤对电子对O—H的斥力小于H2Se中孤对电子对Se—H的斥力,故键角:H2O>H2Se;
    (3)由于磷酸分子间存在氢键,故纯净的磷酸粘度极大,当温度升高时,部分磷酸分子间的氢键被破坏,导致粘度迅速下降;由图示知,导电微粒为[P(OH)4]+和,故此处填;[P(OH)4]+中心P原子价层含4个σ电子对,无孤电子对,根据价层电子对互斥理论知[P(OH)4]+空间构型为正四面体;
    (4)根据电荷守恒知,该晶胞中与为1:1,故该晶体的化学式为Bi2O2Se;以顶点Se为原点,坐标定为(0,0,0),则体心Se各个坐标值相当于边长的一半,故其坐标为,即其分数坐标为;该晶胞中含有Se个数=,结合化学式知该晶胞中含2个Bi2O2Se,故该晶胞的质量m=,该晶胞体积V=,故该晶体的密度=晶胞密度= 。
    5.(1)3d5
    (2) (CH3)3SiF F的电负性大,Si 周围电子云密度减小,C-Si 成键电子对之间的斥力增大,键角变大 3
    (3) 1:1

    【详解】(1)铁是26号元素,则基态Fe3+的价电子排布式为3d5;
    (2)①成键电子对之间的斥力越大,则键角越大,在(CH3)3SiF中F的电负性大,Si 周围电子云密度减小,C-Si 成键电子对之间的斥力增大,键角变大,故键角最大的是(CH3)3SiF;原因是:F的电负性大,Si 周围电子云密度减小,C-Si 成键电子对之间的斥力增大,键角变大;
    ②由结构可知,每个碳原子中还有1个电子未参与成键,5个碳原子以及一个得到一个电子,共有6个电子参与形成大π键,因此中大π键表示为;
    ③根据该铁的配合物的结构可知,其中碳的杂化方式有sp3,sp2,sp一共3种杂化方式;
    (3)①二价铁位于体心和棱心,则一共有4个;三价铁位于顶点和面心,一共有4个,故其比值:1:1;晶胞中有4个钾离子,根据电荷守恒可知,CN-有,故化学式为:;
    ②钾离子位于小立方体的体心,二价铁位于小立方体的顶点,则;密度=。
    6. 浓H2SO4 防止G中水蒸气进入E及C装置 将 COCl2排入装置 G 中并被充分吸收,回收尾气 C装置内压强增大,A中导管内液面上升 对D处稍加热 AC
    【分析】实验室制取CrCl3的反应为Cr2O3(s)+3CCl4(g)2CrCl3(s)+3COCl2(g),CrCl3易潮解高温下易被氧气氧化,所以要防止装置内在高温条件下不能存在空气,反应结束后继续通入一段时间氮气,让CrCl3在氮气氛围中冷却,防止空气进入使CrCl3氧化;A中装浓H2SO4,干燥N2并防止空气中水蒸气进入C装置;无水CaCl2防止G中水蒸气进入E及C装置;反应结束后继续通入一段时间氮气,将 COCl2排入装置 G 中并被充分吸收,回收尾气;
    【详解】(1)根据题目信息:CrCl3易潮解高温下易被氧气氧化,所以要防止装置内在高温条件下不能存在空气,反应结束后继续通入一段时间氮气,主要目的是让CrCl3在氮气氛围中冷却,防止空气进入使CrCl3氧化;A中装浓H2SO4,作用是干燥N2并防止空气中水蒸气进入C装置;无水CaCl2的作用是防止G中水蒸气进入E及C装置;反应结束后继续通入一段时间氮气,主要目的是将 COCl2排入装置 G 中并被充分吸收,回收尾气;
    (2)若D处出现堵塞,则C装置内压强增大,A中导管内液面上升;D处堵塞是因CrCl3升华后在D处凝聚而产生的,故可对D处稍加热,使实验能继续进行;
    (3)装置G中可以看做是COCl2先与水反应生成二氧化碳和氯化氢,二氧化碳和氯化氢再与氢氧化钠反应,故反应方程式为;
    (4)①测定过程中的物质的量的关系为:,得失电子守恒,原子守恒,产品中CrCl3的物质的量为:,产品中的CrCl3的质量分数表达式为:;
    ②A.步骤Ⅰ未继续加热一段时间,过量的H2O2在步骤Ⅱ中会将还原为Cr3+,则滴定时消耗标准溶液(NH4)2Fe(SO4)2体积减小,测定的CrCl3质量分数偏低,A正确;
    B. 步骤Ⅲ中所(NH4)2Fe(SO4)2已变质,则滴定用标准液体积偏大,测出的CrCl3质量分数偏高,B错误;
    C. 步骤Ⅱ中未加浓磷酸,指示剂会提前变色,读取标准液体积小于实际,测出的CrCl3质量分数偏低,C正确;
    D.步骤Ⅲ中读数时滴定前俯视(读数偏小),滴定后平视,读取标准液的体积偏大。测出的CrCl3质量分数偏高,D错误。
    故选AC。
    7.(1) 恒压滴液漏斗 P2O5或无水CaCl2等
    (2) 会抑制的电离,防止生成Co(OH)2沉淀 2+H2O2+2 2+2↑+2H2O
    (3)降低在水中的溶解度,有利于其结晶析出
    (4) 甲基橙 17(2c1V1-c2V2)% 无影响

    【分析】实验室以活性炭为催化剂,用与氯化铵反应制取三氯化六氨合钴(Ⅲ){},并测定产品中的含量。
    【详解】(1)根据仪器的构造可知,仪器a的名称是恒压滴液漏斗;仪器b中的试剂用于吸收未氨气及防止空气中的水蒸气进入,可选择P2O5或无水CaCl2等;
    (2)加入可增大铵根离子的浓度,抑制的电离,防止生成Co(OH)2沉淀;
    充分反应后缓慢滴加双氧水,水浴加热,发生反应的离子方程式为2+H2O2+2 2+2↑+2H2O;
    (3)加入浓盐酸,降低在水中的溶解度,有利于其结晶析出;
    (4)②滴定:用溶液滴定剩余的,消耗溶液。滴定终点溶液变色范围呈酸性,故滴定时选用的指示剂为甲基橙;
    硫酸分别与氨气和氢氧化钠溶液反应,根据反应可计算的质量分数为17(2c1V1-c2V2)%;若溶液使用前敞口放置于空气中一段时间,则会吸收空气中的二氧化碳,但滴定剩余硫酸时消耗的体积不变,测得的含量无影响。
    8.(1) 浓氨水 吸收多余的氨气,防止污染空气;
    (2) 溶液红棕色褪去
    (3) dacbe 甲基橙或酚酞 再用少量水冲洗锥形瓶内壁 偏低

    【分析】根据已知信息可知装置A制备氨气,装置B干燥氨气,然后通入装置C中与SCl2(红棕色液体)反应制备S4N4,使硫粉与氯气在50℃下反应生成SCl2,装置D是尾气吸收装置,用于吸收多余的氨气并能放倒吸,据此解答。
    【详解】(1)根据分析,装置A制备氨气,是浓氨水与碱石灰反应生成氨气,所以a是浓氨水;装置D的作用是吸收多余的氨气,防止污染空气;
    (2)装置C中氨气与SCl2生成S4N4,还有一种常见固体单质和一种盐,根据质量守恒推知化学方程式为;由于SCl2是红棕色液体,所以证明SCl2反应完全的现象是溶液红棕色褪去;
    (3)①滴定管的正确操作顺序:检漏→蒸馏水洗涤→用滴定液润洗2至3次→装入滴定液至“0”刻度以上→排除气泡→调整滴定液液面至“0”刻度→记录起始读数→开始滴定,故答案:dacbe;
    ②根据已知:S4N4+6OH-+3H2OS2O+2SO+4NH3↑及滴定关系,得出S4N4~4NH3↑~2H2SO4,所以S4N4的纯度表达式为;
    若所用NaOH溶液实际浓度偏低,则会使消耗的NaOH溶液体积偏大,计算时会使剩余硫酸的量偏多,则使测定结果偏低。
    9. ① 高于300℃时,以反应II为主,反应II为吸热反应,温度升高平衡正向移动,CO2的平衡转化增大 d 降低温度或及时分离出产物或液化移去(任写一条) c 减小 0.8
    【详解】(1)由盖斯定律有有2CO(g)+4H2(g)⇌CH3OCH3(g)+H2O(g),所以,故答案为:;
    (2)升高温度,反应向吸热方向进行(即△H>0的方向),所以反应I向逆向进行,II向正向进行,CH3OCH3变少,CO2增多,故,CH3OCH3选择性应一直减小,故表示平衡时CH3OCH3选择性时曲线①;当T>300℃时曲线②(CO2平衡转化率)随温度升高的原因为:反应I的△H<0,II的△H>0,升高温度使CO2转化为CO的平衡转化率上升,使CO2转化CH3OCH3的平衡转化率下降,且上升幅度超过下降幅度,故温度T>300℃时反应II占主导;增大压强,反应向气体体积减小的方向进行,若想要提高CH3OCH3的选择性,应向反应I的正反应方向进行,II的逆反应方向进行,所以应选择低温高压,故答案为:①;高于300℃时,以反应II为主,反应II为吸热反应,温度升高平衡正向移动,CO2的平衡转化增大;d;
    (3)①由,增大则的产率增大,所以提高平衡时的产率的措施有:降低温度或及时分离出产物或液化移去,故答案为:降低温度或及时分离出产物或液化移去(任写一条);
    ②如完全反应,根据反应可知的物质的量分数为,由于文可逆反应,不可能完全转化,故其物质的量分数小于,
    将T=473K代入得,所以,解得,故质量分数在间,故选c;
    (4)①降低温度平衡向放热反应方向进行(即△H<0的方向),所以本题逆向进行,故k正-k逆减小,故答案为:减小;
    ②设初始浓度为,则根据三段式
    ,其中,平衡时即,故答案为:0.8。
    10.(1) N>H>B
    (2) sp2、sp3 4
    (3) [BF3·OH]- 三角锥形
    (4) M(NH3)6(BH4)2

    【详解】(1)基态硼原子价电子排布式为2s22p1,则价电子排布图为,B、N、H的电负性由大到小的顺序是N>H>B;故答案为;N>H>B;
    (2),根据结构,结构中有2种B原子,如图,B的杂化类型为sp2、sp3;根据如图所示,共有4种不同化学环境的氧原子;故答案为sp2、sp3;4;
    (3)熔化时先断裂氢键,熔化时电离出H3O+,因此含硼阴离子为[BF3·OH]-;H3O+中心原子O杂化类型为sp3,空间构型为三角锥形;故答案为[BF3·OH]-;三角锥形;
    (4)①八面体位于顶点和面心,个数为=4,即M原子数为4,NH3为4×6=24,四面体位于晶胞内部,有8个,B原子个数为8,H原子个数为8×4=32,因此化学式为M(NH3)6(BH4)2;故答案为M(NH3)6(BH4)2;
    ②M与B原子之间最短距离是体对角线的,即pm;故答案为;
    ③晶胞的质量为,晶胞的体积为(a×10-10)3cm3,根据密度的定义,则ρ=,解得M=;故答案为。
    11.(1) >
    (2)0.1
    (3) <0,升温,反应Ⅰ的平衡逆向移动,CO2的转化率降低,升温过程中,反应Ⅰ占主要地位,故CO2的转化率降低 0.046 温度过低,反应速率太慢,温度过高,CO的选择性过大,甲醚选择性减小 高

    【解析】(1)
    因v逆 开始增大,c(CO2)、c(H2)减小,说明温度升高逆反应放热,则正反应吸热,所以>0;
    由a→b温度升高为主要因素,由b→c浓度减小为主要因素,v逆一直在变,未达到平衡,说明反应一直逆向进行,逆反应是放热的,故。答案为:>;;
    (2)
    ==44g·s-1;===0.1。答案为:0.1;
    (3)
    ①因>0,升温该反应正向进行,CO的选择性增大,故m表示CO选择性,n为CO2转化率,曲线n随温度升高显示如图所示变化的原因是:<0,升温,反应Ⅰ的平衡逆向移动,CO2的转化率降低,升温过程中,反应Ⅰ占主要地位,故CO2的转化率降低;
    ②根据三段式可知:


    平衡时CO2:1mol(1-40%)=0.6mol;H2:3mol-0.9mol-0.1mol=2mol;CO:0.1mol;H2O:0.45mol+0.1mol=0.455mol;
    则K==≈0.046;
    温度过低,速率慢,单位时间内甲醚的产率低,温度过高,甲醚的转化率又低,所以合成甲醚的适宜温度为,理由是温度过低,反应速率太慢,温度过高,CO的选择性过大,甲醚选择性减小;
    ③合成甲醚的反应为气体体积减小的反应,容积一定时,随着反应的进行,压强不断减小,不利于甲醚的合成,从而增大了CO的平衡选择性,故改为恒容条件,CO平衡选择性比恒压条件下的平衡选择性高。答案为:<0,升温,反应Ⅰ的平衡逆向移动,CO2的转化率降低,升温过程中,反应Ⅰ占主要地位,故CO2的转化率降低;0.046;温度过低,反应速率太慢,温度过高,CO的选择性过大,甲醚选择性减小;高。
    【点睛】在混合体系中,虽然发生两个可逆反应,但同一物质的浓度是相同的。
    12.(1)+41.2
    (2) n 0.10 20
    (3) 主反应放热,副反应吸热,升温使主反应平衡逆向移动程度大于副反应平衡正向移动程度,因而使CO2转化率和甲醇选择性下降 气体流速过大,使得气体在容器中未能充分反应,还未达到化学平衡就被排出,导致CO2的转化率降低
    (4)5:4

    【详解】(1)已知25℃和101kPa下,H2(g)、CO(g)的燃烧热分别为285.8kJ•mol-1、283.0kJ•mol-1,即反应①H2(g)+O2(g)=H2O(l) =-285.8kJ/mol,反应②CO(g
    )+ O2(g)=CO2(g)=-283.0kJ/mol,③H2O(l)=H2O(g) △H=+44kJ•mol-1,则①-②+③得反应IICO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g),根据盖斯定律可知,△H2=(-285.8kJ/mol)-( -283.0kJ/mol)+( +44kJ•mol-1)=+41.2kJ•mol-1,故答案为:+41.2;
    (2)①由(1)反析结合题干信息可知,反应I正反应为放热反应,升高温度平衡逆向移动,则平衡常数减小,而反应Ⅱ正反应为吸热反应,升高温度平衡正向移动,则平衡常数增大,即反应I的lnKp随着的增大,即随着T的降低而增大,反应Ⅱ的lnKp随着的增大,即随着T的降低而减小,结合题干图示可知,反应Ⅱ对应图1中n,A点对应温度下体系达到平衡时CO2的转化率为80%,根据三段式分析:、,图中A点反应Ⅱ的平衡常数lnKp=1,即Kp=1.00,则有=1.0,解得x=0.5mol,故有反应Ⅰ的Kp==0.10kPa-2,故答案为:n;0.10;
    ②通过调整温度可调控平衡时的值,B点对应温度下,反应I和反应Ⅱ的压力平衡常数相等,即,即得p2(H2)=,平衡时=400,则p(H2)=20kPa,故答案为:20;
    (3)CO2催化加氢制甲醇为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,甲醇选择性降低,二氧化碳转化率降低,竞争反应CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)为吸热反应,升高温度,平衡正向移动,二氧化碳转化率升高,但升高温度使CO2催化加氢制甲醇平衡逆向移动程度大于竞争反应CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)平衡正向移动程度,因而使CO2转化率和甲醇选择性下降,若气体流速过大,使得气体在容器中未能充分反应,还未达到化学平衡就被排出,从而CO2的转化率降低, 故答案为:主反应放热,副反应吸热,升温使主反应平衡逆向移动程度大于副反应平衡正向移动程度,因而使CO2转化率和甲醇选择性下降;气体流速过大,使得气体在容器中未能充分反应,还未达到化学平衡就被排出,导致CO2的转化率降低;
    (4)对于反应Ⅱ,由于两个体系的反应温度相同,压强不同,但压强不影响平衡移动,因此平衡时两个体系中CO2和氢气的物质的量均为amol相同,速率之比等于CO2的分压平方之比,而压强之比等于容器体积之反比,因此体积之比为5:4,故答案为:5:4。
    13. 消去反应 酯基、羰基 +2O2+2H2O 9 或 ClCH2CH2ClHOCH2CH2OHOHCCHO
    【分析】由有机物的转化关系可知, 发生信息①反应生成,则A为 、B为 ; 在氢氧化钠醇溶液中共热发生消去反应生成 ,则C为 ;在铜做催化剂作用下, 与氧气共热发生氧化反应生成 ,则D为 ; 与发生信息②反应生成 , 酸化得到。
    【详解】(1)由分析可知,A的结构简式为 ;B→C的反应为 在氢氧化钠醇溶液中共热发生消去反应生成 ;E的结构简式为,官能团为酯基、羰基,故答案为: ;消去反应;酯基、羰基;
    (2) C→D的反应为在铜做催化剂作用下, 与氧气共热发生氧化反应生成 和水,反应的化学方程式为+2O2+2H2O,故答案为:+2O2+2H2O;
    (3)D的结构简式为 ,由D的同分异构体遇FeC13溶液显紫色,说明分子中含有苯环和酚羟基,1mol该物质能与足量钠反应生成1mol氢气说明分子中含有2个羟基,若分子中含有1个酚羟基,可以视作苯酚苯环上的氢原子被—CH2OH取代,有邻、间、对共3种结构;若若分子中含有2个酚羟基,可以视作苯二酚苯环上的氢原子被—CH3取代,其中邻苯二酚被取代有2种结构、间苯二酚被取代有3种结构、对苯二酚被取代有1种结构,共有6种,则符合条件的D的同分异构体共有9种;其中核磁共振氢谱有四组峰,峰面积之比为3:2:2:1的结构简式为 、,故答案为:9; 或 ;
    (4)由题给信息可知,以1,2—二氯乙烷与 制备 的合成步骤为ClCH2CH2Cl在氢氧化钠溶液中共热发生水解反应生成HOCH2CH2OH,在铜做催化剂作用下,HOCH2CH2OH与氧气共热发生氧化反应生成OHCCHO,OHCCHO与发生信息②反应生成 , 酸化得到 ,合成路线如下:ClCH2CH2ClHOCH2CH2OHOHCCHO,故答案为:ClCH2CH2ClHOCH2CH2OHOHCCHO。
    14.(1) 羧基、醚键 取代反应 FeCl3
    (2) +CH3OH+H2O
    (3)6
    (4)

    【分析】A在浓硫酸的作用下与HNO3发生取代反应,即B的结构简式为,根据C的分子式,B→C少了一个甲基,多了一个羟基,根据D的结构简式,推出C的结构简式为,C生成D发生酯化反应,根据E的分子式,以及I的结构简式,E的结构简式为,根据题中已知,E→F:-NO2→-NH2,F的结构简式为,推出G的结构简式为,对比G和H的结构简式,去掉一个-OH,多了一个-Cl,即H的结构简式为,据此分析;
    【详解】(1)根据A的结构简式,A中含有官能团为羧基和醚键,根据D和E的结构简式,D→E的反应类型为取代反应;D中含有酚羟基,E中不含酚羟基,要用FeCl3溶液进行鉴别,溶液显紫色,则含有D;故答案为羧基、醚键;取代反应;FeCl3;
    (2)根据上述分析,C→D的化学方程式为+CH3OH+H2O;G的结构简式为;故答案为+CH3OH+H2O;;
    (3)由题干流程图可知,A的分子式为:C9H10O4,符合①含有酚羟基,②能发生水解反应即含有酯基,③含有四种化学环境的氢即为对称结构,故符合条件的A的同分异构体的结构简式有、 、 、 、 、 共6种;故答案为:6;
    (4)根据所给原料以及制备物质,利用路线为C→D,E→F,F→G→H,所以路线为;故答案为。
    15.(1) 甲苯 取代反应 醛基、羟基
    (2) +2NaOH++NaCl
    (3)或
    (4)

    【分析】由C的结构及A的分子式可知A为甲苯,甲苯与丙烯发生加成反应生成B,与发生取代反应生成C;D与HCHO在稀NaOH溶液发生已知中反应生成E(),E与氢气发生加成生成F(),C与F在酸性条件下反应生成G(),G经氯化锌溶液处理得到H,H先在碱性条件下发生反应再经酸化得到布洛芬,据此分析。
    【详解】(1)由以上分析可知A为甲苯,B生成C发生取代反应,E(),所含官能团为醛基和羟基,故答案为:甲苯;取代反应;醛基、羟基;
    (2)由以上分析可知G为;H与足量热的NaOH溶液发生水解反应生成、,反应方程式为:+2NaOH++NaCl,故答案为:;+2NaOH++NaCl;
    (3)①能发生银镜反应和水解反应,水解产物遇FeCl3溶液显色,可知苯环上直接连接-OOCH;
    ②苯环上有三个取代基,且苯环上的一氯代物只有两种,可知苯环上含有两个对称烃基;
    ③核磁共振氢谱有5组峰,且峰面积之比为12:2:2:1:1,可知烃基中含有两个对称甲基;
    符合条件的结构有:或,故答案为:或;
    (4)乙醇经催化氧化生成乙醛,乙醛与甲醛发生已知中反应生成,与HCHO继续反应生成,与甲醛反应生成,合成路线为:,故答案为:

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