安徽省黄山市2022-2023学年高三化学下学期二模试题(Word版附解析)
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理科综合能力测试卷化学试题
可能用到的相对原子质量: H-1 C-12 O-16 Mg-24 Ni-59 Cu-64 Te-128
第I卷(选择题,共42分)
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。
1. 化学推动着社会的进步和人类的发展,下列有关说法不正确的是
A. 火箭表面涂层的成分为石墨烯,该成分是一种烯烃
B. ClO2是国际上公认的安全、无毒的绿色消毒剂,可代替氯气用于自来水消毒
C. 月球上插着一面用芳纶纤维特制的五星红旗,芳纶纤维属于有机高分子材料
D. 液晶显示器是一种采用液晶为材料的显示器,液晶是介于液态和晶态之间的物质状态
【答案】A
【解析】
【详解】A.火箭表面涂层的成分为石墨烯,该成分是碳单质,故A错误;
B.常用氯气对自来水消毒,ClO2是国际上公认的安全、无毒的绿色消毒剂,可用于自来水消毒,故B正确;
C.芳纶纤维属于有机高分子材料,故C正确;
D.液晶不是液态的晶体,液晶是介于液态和晶态之间的物质状态,故D正确。
综上所述,答案为A。
2. 奥司他韦是目前治疗流感的最常用药物之一,其结构简式如图所示。下列有关该化合物的说法错误的是
A. 分子中既含有σ键,又含有π键
B. 该物质可以使溴的四氯化碳溶液褪色
C. 1mol该物质可以与3molH2发生加成反应
D. 分子中有2种官能团可以发生水解反应
【答案】C
【解析】
【详解】A.分子中既有单键也有双键,所以既含有σ键,又含有π键,A正确;
B.结构中存在碳碳双键,所以和溴的四氯化碳溶液发生加成反应使其褪色,B正确;
C.结构中只有碳碳双键可以和氢气发生加成反应,所以1mol该物质可以与1molH2发生加成反应,C错误;
D.分子中的酯基和酰胺基可以发生水解反应,D正确;
故选C。
3. 下列化学反应对应的离子方程式表示正确的是
A. 向NH4Al(SO4)2中滴加Ba(OH)2使恰好完全沉淀:Al3++2+2Ba2++4OH-=+2H2O+2BaSO4↓
B 向新制氯水中加入少量CaCO3:2Cl2+H2O+CaCO3=Ca2++2Cl-+CO2↑+2HClO
C. 向NaHS溶液中滴加少量CuSO4溶液:Cu2++HS-=CuS↓+H+
D. Fe3O4溶于HI溶液:Fe3O4+8H+=Fe2++2Fe3++4H2O
【答案】B
【解析】
【详解】A.由于恰好完全沉淀,说明NH4Al(SO4)2与Ba(OH)2物质的量之比为1:2,而与OH-反应的先后顺序为,故反应离子方程式为:,A错误;
B.氯气溶于水生成盐酸和次氯酸,加入少量CaCO3后生成氯化钙、二氧化碳、水,故反应离子方程式为,B正确;
C.HS-与Cu2+反应生成CuS和H2S,故反应离子方程式为:,C错误;
D.Fe3O4溶于HI溶液生成Fe2+、I2和H2O,反应离子方程式为:,D错误。
故选B。
4. “化学多米诺实验”即只需控制第一个反应,利用反应中气体产生的压力和虹吸作用原理,使若干化学实验依次发生。如图是一个“化学多米诺实验”。
已知:①Cu2++4NH3·H2O=4H2O+[Cu(NH3)4]2+(该反应产物可作为H2O2分解的催化剂)
②A和C中的硫酸溶液浓度相同
下列有关分析错误的是
A. 该实验成功的重要条件是整套装置气密性良好
B. C中现象为液面下降
C. B中反应速率大于D中反应速率
D. H中出现浅黄色浑浊
【答案】C
【解析】
【分析】该“化学多米诺实验”在BD中均发生反应:,D中还发生反应:,生成的Cu会附着在Zn表面,在稀硫酸中形成锌铜硫酸原电池,故D中氢气生成速率会更快;B中生成的氢气会将C中液体压入D中,D中生成的氢气会将E中溶液压入F中发生反应:Cu2++4NH3·H2O=4H2O+[Cu(NH3)4]2+,F中生成的[Cu(NH3)4]2+离子会随着溶液流入G中,使H2O2催化分解产生氧气,氧气通入H中发生反应:,造成溶液浑浊。
【详解】A.装置气密性良好,才能保证装置内部随着气体产生气压增大,将液体压入下一个试管,使多个反应依次发生,描述正确,A不符题意;
B.B中生成的氢气将C中溶液压入D中,C中液体自然减少,描述正确,B不符题意;
C.D中有锌铜硫酸原电池形成,电化学腐蚀速率快于化学腐蚀速率,所以D中反应速率更快,描述错误,C符合题意;
D.H中发生反应:,生成单质硫沉淀,造成溶液浑浊,描述正确,D不符题意;
本题选C。
5. X、Y、Z、W是元素周期表中原子序数依次增大的前四周期元素。已知X是形成化合物种类最多的元素,Y和W的最外层电子数相同,但不同族,W的次外层电子数是最外层的8倍,Z是主族元素,其盐可以用于净水。某科研团队研究发现,X、Y、W形成的晶体有超导性,该新型超导晶体的一个晶胞如图所示,晶胞参数为a pm。下列说法正确的是
A. X的氢化物可以与水形成氢键 B. 电负性:Y>Z
C. 晶胞中与Y最近的X原子有6个 D. 晶体密度为g/cm3
【答案】D
【解析】
【分析】由题意可知,X为C,Y为Mg,Z为Al,W为Ni。
【详解】A.C的氢化物不可以与水形成氢键,A错误;
B.电负性Mg
D.晶体化学式为MgCNi3,式量为213,晶体密度为g/cm3,D正确;
故选D。
6. 一种水性电解液Zn-MnO2离子选择双隔膜电池如图所示[KOH溶液中, Zn2+以存在]。电池放电时,下列叙述正确的是
A. Ⅱ区的通过交换膜向I区迁移
B. Ⅲ区的K+通过交换膜最终向I区迁移
C. Zn电极反应:Zn+2e-+4OH-=
D. 电池总反应:Zn+4OH-+MnO2+4H+=+Mn2++2H2O
【答案】D
【解析】
【分析】根据图示的电池结构和题目所给信息可知,Ⅲ区Zn为电池的负极,电极反应为Zn-2e-+4OH-=Zn(OH),Ⅰ区MnO2为电池的正极,电极反应为MnO2+2e-+4H+=Mn2++2H2O;电池在工作过程中,阳离子向正极迁移、阴离子向负极迁移,因此Ⅰ区的SO向Ⅱ区移动,Ⅲ区的K+向Ⅱ区移动;
【详解】A.根据分析,Ⅱ区的向Ⅲ区移动,但是不能通过阳离子交换膜,A错误;
B.根据分析,Ⅲ区的K+通过交换膜Ⅱ区移动,不能通过阴离子交换膜向I区迁移,B错误;
C.根据分析,Zn电极反应:Zn-2e-+4OH-=,C错误;
D.根据正、负极电极分析,电池总反应:Zn+4OH-+MnO2+4H+=+Mn2++2H2O,D正确;
故选D。
7. HA是一元弱酸,含少量MA固体的难溶盐MA的饱和溶液中c(M+)随c(H+)而变化, M+不发生水解。实验发现,298K 时c2(M+)~ c(H+)为线性关系,如下图中实线所示。下列叙述错误的是
A. c(H+) 增大的原因可能是加入了酸HA
B. 溶液c(H+)= 2×10-4时,c(M+)> 3×10-4mol·L-1
C. 随着c(H+)的增大, MA的溶度积Ksp(MA)保持不变
D. c2(M+)~ c(H+) 的线性关系为: c2(M+)= Ksp(MA)
【答案】A
【解析】
【详解】A.向MA的饱和溶液中加入一元弱酸HA,抑制MA的溶解,M+浓度降低,A错误;
B.根据图像,溶液c(H+)= 2×10-4时,c2(M+)=10.0×10-8(mol/L)2,所以c(M+)> 3×10-4mol·L-1,B正确;
C.Ksp(MA)只受温度影响,温度不变,Ksp(MA)不变,C正确;
D.MA的饱和溶液中c(M+)=c(A-)+c(HA),c2(M+)= c(M+)×[c(A-)+c(HA)]= c(M+)×c(A-)+ c(M+)×c(HA)= c(M+)×c(A-)+ c(M+)= c(M+)×c(A-)+ c(M+)×c(A-)×= c(M+)×c(A-)×[1+]= Ksp(MA) ,D正确;
故选A。
第II卷(非选择题,共58分)
三、非选择题
8. 碲被誉为现代工业的维生素,某工艺从精炼铜的阳极泥(主要含有Cu2Te,还有Au、Ag、SiO2等)中分别回收碲和重金属的流程如下图所示:
已知:“焙烧”后,碲主要以TeO2形式存在,TeO2溶于强碱生成。
(1)基态Te原子的价电子排布式为___________。
(2)“焙烧”时气体与固体原料逆流而行,目的是___________;“滤液①”中 的成分为___________(填化学式)。
(3)“氧化”步骤中,双氧水需分批加入的目的是___________。
(4)写出“热还原”时发生反应的化学方程式___________。
(5)滤渣①中含CuO、Au和Ag,“酸浸①”可用________浸取(填选项,下同),“酸浸②”可用______浸取
A.王水 B.稀硝酸 C.浓氢氧化钠溶液 D.稀硫酸
(6)粗碲粉中碲质量分数的测定步骤如下:取mg粗碲粉,加入酸使其转化为亚碲酸(H2TeO3),配制成100mL 溶液,取25.00mL 于锥形瓶中。向锥形瓶中加入V1mLc1mol·L-1酸性K2Cr2O7溶液,充分反应使亚碲酸转化为原碲酸(H6TeO6)。用c2mol·L-1硫酸亚铁铵[ (NH4)2 Fe(SO4)2 ]标准溶液滴定剩余的酸性K2Cr2O7溶液,消耗V2mL硫酸亚铁铵标准溶液。该粗碲粉中碲的质量分数为___________。
【答案】(1)5s25p4
(2) ①. 使气体与固体充分混合,使反应物充分反应 ②. Na2TeO3、 Na2SiO3
(3)H2O2易分解,可以降低H2O2分解率,提高H2O2的利用率
(4)
(5) ①. D ②. B
(6)
【解析】
【分析】阳极泥中含有Cu2Te、Au、Ag;根据题中信息可知,在“焙烧”过程中,主要是Cu2Te被氧化,且生成CuO、TeO2 、SiO2等;经过“碱浸”,TeO2变为, SiO2变为而留在“滤液①”,而“滤渣①”主要含有CuO、Ag、Au;“滤渣①”经过两次酸浸,则“酸浸①”可以使用H2SO4溶解氧化铜,分离出Ag、Au,“酸浸②”可以使用HNO3,溶解Ag分离出Au;向“滤液①”中加入双氧水,将氧化为,得到 Na2TeO4沉淀,再经过“热还原”得到碲粉。
【小问1详解】
基态Te原子的价电子排布式为5s25p4,答案为:5s25p4;
【小问2详解】
“焙烧”时气体与固体原料逆流而行,目的是使气体与固体充分混合,使反应物充分反应,由分析知“滤液①”中 的成分为Na2TeO3、 Na2SiO3,答案为:使气体与固体充分混合,使反应物充分反应,Na2TeO3、 Na2SiO3;
【小问3详解】
“氧化”步骤中,双氧水需分批加入的目的是H2O2易分解,可以降低H2O2分解率,提高H2O2的利用率,答案为:H2O2易分解,可以降低H2O2分解率,提高H2O2的利用率;
【小问4详解】
“热还原”时+4价的硫被氧化为+6价碲被还原为金属单质,发生反应的化学方程式:;
【小问5详解】
由分析可知滤渣①中含CuO、Au和Ag,“酸浸①”可用浸取稀硫酸浸取,“酸浸②”可用稀硝酸浸取,答案为:D B;
【小问6详解】
根据电子转移守恒可知亚碲酸与酸性K2Cr2O7的物质的量之比是3∶1,硫酸亚铁铵与酸性K2Cr2O7的物质的量之比是6∶1,所以得到=mol,粗碲粉中碲的质量分数为 = 。
9. 某研究小组制备纳米ZnO,再与金属有机框架(MOF)材料复合制备荧光材料ZnO@MOF,流程如图:
已知:①含锌组分间的转化关系:Zn2+Zn(OH)2
②ε−Zn(OH)2是Zn(OH)2的一种晶型,39℃ 以下稳定。
请回答:
(1)步骤I,初始滴入ZnSO4溶液时,反应的化学方程式___________。
(2)下列有关说法不正确的是___________ 。
A.步骤I,搅拌的作用是避免反应物浓度局部过高,使反应充分
B.步骤I,若将过量NaOH溶液滴入ZnSO4溶液制备ε−Zn(OH)2, 可提高ZnSO4的利用率
C.步骤Ⅱ,为了更好地除去杂质,可用50°C的热水洗涤
(3)步骤Ⅲ,控温煅烧的目的是___________。
(4)步骤Ⅲ中,实验室盛放样品容器名称是___________。
(5)用(CH3COO)2Zn和过量(NH4)2CO3反应,得到的沉淀可直接控温煅烧得纳米ZnO,沉淀无需洗涤的原因是___________。
(6)为测定纳米ZnO产品的纯度,可用已知浓度的EDTA标准溶液滴定Zn2+。用________称量ZnO样品0.081g,在___________中用酸溶解样品,然后在________中配制一 定体积的Zn2+溶液,再用移液管量取一定体积的 Zn2+溶液,最后用滴定管盛装EDTA标准溶液,滴定Zn2+。从下列选项中选择合理的仪器___________(按顺序填写且用字母作答)补全以上步骤。
仪器: a.烧杯 b.托盘天平 c.容量瓶 d.分析天平 e.试剂瓶
(7)制备的ZnO@MOF荧光材料可测Cu2+浓度。已知ZnO@MOF的荧光强度比值与Cu2+在一定浓度范围内的关系如图。某研究小组取7.5 ×10−3g人血浆铜蓝蛋白(相对分子质量为1.5 ×105),经预处理,将其中Cu元素全部转化为Cu2+并定容至1L。取样测得荧光强度比值为9.7,则1个人血浆铜蓝蛋白分子中含___________个铜原子。
【答案】(1)4NaOH+ZnSO4=Na2[Zn(OH)4] + Na2SO4
(2)BC (3)为了控制ZnO的颗粒大小
(4)坩埚 (5)杂质中含有CH3COO-、、, 在控温煅烧过程中分解或被氧化为气体而除去
(6)d、a、c (7)6
【解析】
【分析】氢氧化钠溶液中滴入硫酸锌溶液,不断搅拌,反应得到ε−Zn(OH)2,过滤、洗涤得到ε−Zn(OH)2,控温,坩埚中煅烧得到纳米ZnO,再与金属有机框架(MOF)材料复合制备荧光材料ZnO@MOF。
【小问1详解】
根据信息含锌组分间的转化关系:Zn2+Zn(OH)2 ,步骤I,初始滴入ZnSO4溶液时,氢氧化钠溶液过量,反应的化学方程式4NaOH+ZnSO4=Na2[Zn(OH)4] + Na2SO4;故答案为:4NaOH+ZnSO4=Na2[Zn(OH)4] + Na2SO4。
【小问2详解】
A.步骤I,在强碱性条件下,Zn元素以Na2[Zn(OH)4]存在,搅拌使反应物接触面积增大,加快化学反应速率,避免反应物浓度局部过高,故A正确;B.步骤I,若将过量NaOH溶液滴入ZnSO4溶液制备ε−Zn(OH)2,ε−Zn(OH)2和过量氢氧化钠溶液反应生成Na2[Zn(OH)4],故B错误;C.根据ε−Zn(OH)2是Zn(OH)2的一种晶型,39℃ 以下稳定,步骤Ⅱ,若用50°C的热水洗涤,会导致ε−Zn(OH)2晶型不稳定,会发生一定变化,故C错误;综上所述,答案为:BC。
【小问3详解】
步骤Ⅲ,控温煅烧的目的是为了控制ZnO的颗粒大小;故答案为:为了控制ZnO的颗粒大小。
【小问4详解】
步骤Ⅲ是煅烧固体药品,实验室盛放样品的容器名称是坩埚;故答案为:坩埚。
【小问5详解】
用(CH3COO)2Zn和过量(NH4)2CO3反应生成碳酸锌沉淀、醋酸铵,杂质中含有CH3COO-、、,煅烧沉淀时,杂质中CH3COO-、、反应生成二氧化碳、氨气、水,二氧化碳、氨气、水高温条件下都是气体,所以沉淀无需洗涤;故答案为:杂质中含有CH3COO-、、, 在控温煅烧过程中分解或被氧化为气体而除去。
【小问6详解】
根据样品质量的精确度,说明应该用分析天平称量ZnO样品0.081g,配制一定物质的量浓度的溶液时,先在烧杯中中用酸溶解样品,然后在容量瓶中配制一定体积的Zn2+溶液,再用移液管量取一定体积的 Zn2+溶液,最后用滴定管盛装EDTA标准溶液,滴定Zn2+;故答案为:d、a、c。
【小问7详解】
根据图中信息,取样测得荧光强度比值为9.7,则c(Cu2+)=3×10−7mol∙L−1,溶液体积为1L,则n(Cu2+)=3×10−7mol,7.5 ×10−3g人血浆铜蓝蛋白(相对分子质量为1.5 ×105),则n(人血浆铜蓝蛋白)=,个数之比等于物质的量之比,所以1个人血浆铜蓝蛋白中含有Cu2+个数;故答案为:6。
10. 氨基甲酸铵(H2NCOONH4)为尿素生产过程的中间产物,易分解。
已知:
Ⅰ.N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g) ΔH1= -92 kJ·mol-1
Ⅱ. C(s)+O2(g)⇌CO2(g) ΔH2= - 394 kJ·mo1-1
Ⅲ. N2(g)+ 3H2(g)+C(s)+O2(g)⇌H2NCOONH4(s) ΔH3= - 646 kJ·mol-1
Ⅳ.H2NCOONH4(s)⇌2NH3(g)+ CO2(g) ΔH4
回答下列问题:
(1)NH3的空间构型为___________。NH3的键角大于PH3, 分析原因:___________。
(2)ΔH4=___________。 T℃下在某密闭容器中加入H2NCOONH4(s),假设只发生反应Ⅳ,达平衡时测得NH3的浓度为c1;保持温度不变,加压(缩小容器的体积),测得新的平衡条件下NH3的浓度为c2,则c1___________c 2(填“>” “<”或“=”)。反应Ⅳ在___________ (填“高温” “低温”或“任意温度”)条件下能够自发进行。
(3)某温度下在一刚性的密闭容器中,充入等物质的量N2和H2发生反应Ⅰ,起始压强为1MPa, 10min 末达平衡,测得平衡时压强为0.8MPa,则10min内v(N2)=___________MPa/min。此时平衡常数Kp=___________。对于该条件下的反应,下列说法错误的是___________。
A.当N2的体积分数不变时,说明反应已经达到化学平衡状态
B.温度升高化学反应速率加快,化学平衡常数增大
C.其他条件不变时,若适当增加N2的用量,可以提高H2的平衡转化率
D.使用合适的催化剂可以加快化学反应速率,但ΔH1不变
(4)在一定的条件 下,将AmolN2和BmolH2充入某体积固定的密闭容器中合成NH3,在不同的催化剂(甲或乙)下发生反应,反应相同时间后H2的转化率与温度的关系如图:
某学习小组的同学通过讨论得出结论: 200°C时, a点对应的转化率(5%)不是使用催化剂甲下H2的平衡转化率。判断依据是:___________。
【答案】(1) ①. 三角锥形 ②. 中心原子均为sp3杂化,且都只有一对孤电子对,电负性N>P,NH3中的键合电子(共用电子对)离中心原子更近,排斥力更大,键角越大
(2) ①. +160kJ·mol-l ②. = ③. 高温
(3) ①. 0.01 ②. 12.5( MPa)-2 ③. B
(4)催化剂不能使平衡发生移动,该反应为放热反应,温度升高平衡逆向移动,则a点为200℃时使用催化剂甲下的平衡转化率应高于b点的转化率
【解析】
【小问1详解】
NH3中心原子氮原子形成3个共价键且含有1对孤电子对,为sp3杂化,空间构型为三角锥形;NH3的键角大于PH3,原因为:中心原子均为sp3杂化,且都只有一对孤电子对,电负性N>P,NH3 中的键合电子(共用电子对)离中心原子更近,排斥力更大,键角越大;
【小问2详解】
已知:
Ⅰ.N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g) ΔH1= -92 kJ·mol-1
Ⅱ. C(s)+O2(g)⇌CO2(g) ΔH2= - 394 kJ·mo1-1
Ⅲ. N2(g)+ 3H2(g)+C(s)+O2(g)⇌H2NCOONH4(s) ΔH3= - 646 kJ·mol-1
由盖斯定律可知,Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ得到反应Ⅳ.H2NCOONH4(s)⇌2NH3(g)+ CO2(g),故ΔH4=ΔH1+ΔH2-ΔH3=+160 kJ·mol-1;
反应Ⅳ的平衡常数为:K=c2(NH3)c(CO2),密闭容器中加入H2NCOONH4(s),保持温度不变,加压平衡常数不变,则新的平衡条件下NH3的浓度为c2=c1;反应Ⅳ为吸热的熵增反应,故在高温条件下能够自发进行;
【小问3详解】
刚性的密闭容器中,充入等物质的量N2和H2发生反应Ⅰ,假设投料均为1mol,起始压强为1MPa;10min 末达平衡,测得平衡时压强为0.8MPa,则总的物质的量为1.6mol,总的物质的量减小0.4mol,根据N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)可知生成氨气0.4mol、消耗氮气、氢气分别为0.2mol、0.6mol,平衡时氮气、氢气、氨气分别为0.8mol、0.4mol、0.4mol,则10min内v(N2)=MPa/min。此时平衡常数Kp=。
A.当N2的体积分数不变时,说明正逆反应速率相等,平衡不再移动,反应已经达到化学平衡状态,A正确;
B.反应为放热反应,温度升高化学反应速率加快,平衡逆向移动,化学平衡常数减小,B错误;
C.其他条件不变时,若适当增加N2的用量,平衡正向移动,可以提高H2的平衡转化率,C正确;
D.使用合适的催化剂可以加快化学反应速率,但不该反应的焓变,故ΔH1不变,D正确;
故选B;
【小问4详解】
催化剂不能使平衡发生移动,该反应为放热反应,温度升高平衡逆向移动,则a点为200℃时使用催化剂甲下的平衡转化率应高于b点的转化率,与图像不符,故200°C时, a点对应的转化率(5%)不是使用催化剂甲下H2的平衡转化率。
11. 化合物H是降脂类药物瑞舒伐他汀制备中的关键中间体。在医药工业中的一种合成方法如下:
己知: i.
ii. 与苯结构相似, 六元环中存在共轭大键,具有芳香性。
回答下列问题: ;
(1)A中官能团名称为___________, C的化学名称为___________。
(2)E中碳原子的杂化方式有___________种。
(3)写出E→F的转化过程中另一生成物的电子式___________。
(4)在F的同分异构体中,同时满足下列条件的有___________种(不考虑立体异构)
a含有和两个直接相连的六元环
b.两个六元环上均只有一条侧链, - SCH2CH2F与 连接
c.可以使溴的四氯化碳溶液褪色
其中含有手性碳原子的结构简式为___________。
(5)参照上述合成路线,以为原料,设计合成的路线___________(无机试剂及不超过两个碳的有机试剂任选)。
【答案】(1) ①. 醛基、碳氟键 ②. 2-甲基丙酸乙酯(异丁酸乙酯)
(2)3 (3)
(4) ①. 24 ②. (苯环上侧链在邻位或间位均可)
(5)
【解析】
【分析】结合A的分子式和B的结构简式,以及AB的反应条件可知A为;根据A的结构简式可知知道其中的官能团的名称,根据化合物E中碳原子的成键特征可以知道其中碳的杂化方式,以此解题。
【小问1详解】
由分析可知A为,则A中官能团名称为醛基、碳氟键;根据C的结构简式可知化学名称为:2-甲基丙酸乙酯(异丁酸乙酯);
【小问2详解】
根据E的结构简式可知,其中饱和碳的杂化方式为sp3杂化,苯环上的和碳碳双键中的碳是sp2杂化,碳氮三键中的碳是sp杂化,一共3种杂化方式;
【小问3详解】
对比E和F的结构简式可知,其转化过程中另一生成物为HI,其电子式为:;
【小问4详解】
含有和两个六元环,则核外含有6个碳原子,可以使溴的四氯化碳溶液褪色说明侧链上含有碳碳双键,两个六元环上均只有一条侧链, - SCH2CH2F与 连接,则另一个支链上含有4个碳原子且含有1个碳碳双键,则可以理解为苯环上两个支链,一个支链为,另一个支链为:或或或或或或或,每一组在苯环上都有邻、间、对三个位置,则一共有24中结构,其中含有手性碳原子的结构简式为;
【小问5详解】
首先在浓硫酸和加热的条件上乙酸和乙醇反应生成乙酸乙酯,随后根据信息i乙酸乙酯和CH3CN反应生成,最后CuCl的条件下和生成产物,具体流程为:。
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