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2019届高三化学上学期第二次月考试题含解析
1.生活中的一些问题常涉及到化学知识,下列叙述正确的是()A.晶体硅具有半导体的性质,所以可以制作光导纤维B.氯化铁溶液可用于制作印刷电路板是因为其具有氧化性,与铜发生置换反应C.明矾和漂白粉常用于自来水的处理,两者的作用原理相同D.水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量烟尘,减少对空气的污染【答案】D【解析】A.二氧化硅可以制作光导纤维,A错误;B.氯化铁溶液可用于制作印刷电路板是因为其具有氧化性,与铜发生反应生成亚铁离子和铜离子,不是置换反应,B错误;C.明矾和漂白粉常用于自来水的处理,两者的作用原理不相同,前者净水,后者消毒,C错误;D.水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量烟尘,减少对空气的污染,利用的是胶体的电泳现象,D正确,答案选D
2.下列关于古籍中的记载说法不正确的是()A.《天工开物》中“凡石灰,经火焚炼为用”涉及的反应类型是分解反应B.《吕氏春秋•别类编》中“金(即铜)柔锡柔,合两柔则刚”体现了合金硬度方面的特性C.《抱朴子》中“丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂”两个反应互为可逆反应D.《汉书》中“高奴县有洧水可燃”,这里的“洧水”指的是石油【答案】C【解析】A.《天工开物》中“凡石灰,经火焚炼为用”涉及的是碳酸钙的受热分解,故A正确;B.合金的硬度一般大于成分金属,“金即铜柔锡柔,合两柔则刚”体现了合金硬度方面的特性,故B正确;C.《抱朴子》中“丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂”两个反应的条件不同,不属于可逆反应,故C错误;D.“高奴县有洧水可燃”,这里的“洧水”指的是石油,石油能够燃烧,故D正确;故选C
3.下列离子方程式书写正确的是()A.过量氯气通入溴化亚铁溶液3Cl2+2Fe2++4Br-=6Cl-+2Fe3++2Br2B.稀硝酸中加入过量铁粉Fe+2H+=H2↑+Fe2+C.相等物质的量浓度氯化铁、氯化铜、盐酸的混合溶液中加入少量铁粉Cu2++Fe=Fe2++CuD.工业上电解熔融的氯化镁制金属镁MgCl2Mg+Cl2↑【答案】A【解析】A.氯气过量,溴化亚铁完全被氧化,反应的离子方程为3Cl2+2Fe2++4Br-=6Cl-+2Fe3++2Br2,故A正确;B.稀硝酸中加入过量的铁粉的离子反应为3Fe+8H++2NO3-═3Fe2++2NO↑+4H2O,故B错误;C.相等物质的量浓度氯化铁、氯化铜、盐酸的混合溶液中加入少量铁粉,因Fe3+的氧化性大于H+、Cu2+,则应先将Fe3+还原为Fe2+,发生反应的离子方程式为2Fe3++Fe=3Fe2+,故C错误;D.工业上电解熔融的氯化镁制金属镁,发生反应的离子方程式为Mg3++2Cl-Mg+Cl2↑,故D错误;答案为A点睛书写离子方程式应遵守的原则有
①客观事实原则如2Fe+6H+═2Fe3++3H2↑,错在H+不能把Fe氧化成Fe3+,而只能氧化成Fe2+,应为Fe+2H+═Fe2++H2↑;
②质量守恒原则如Na+H20═Na++OH-+H2↑,错在反应前后H原子的数目不等.应为2Na+2H2O═2Na++2OH-+H2↑;
③电荷守恒原则如Fe3++Cu═Fe2++Cu2+,错在左右两边电荷不守恒.应为2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+;
④定组成原则如稀硫酸与BaOH2溶液反应H++SO42-+Ba2++OH-═BaSO4↓+H2O,错在SO42-和H+,Ba2+和OH-未遵循12这一定组成.应为2H++SO42-+Ba2++2OH-═BaSO4↓+2H2O
4.金属的使用是人类拓展自身能力的标志之一人类利用几种常用金属的先后顺序依次为金、铜、铁、铝,之所以有先后,主要取决于A.金属在地壳中的含量多少B.金属的熔沸点高低C.金属的活泼性强弱D.金属的导电性强弱【答案】C【解析】试题分析根据金属活动性顺序表可知,金属活动性由强到弱的顺序为铝>铁>铜>金;金属利用的先后顺序既与金属冶炼的难易程度有关,又与金属活动性顺序有关,越不活泼的金属越早被利用人类使用较早的金属,其活动性较弱;金属活动性越强,金属的冶炼难易程度越难,这也影响了人类对金属的使用,而与A、B、D选项中金属在地壳中的含量多少、熔沸点高低、导电性强弱无关考点金属活动性顺序及其应用点评本题难度不大,了解人类利用金属的历史、金属活动性顺序等即可正确解答本题.
5.用NA表示阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是( )A.lmolFeI2与足量氯气反应时转移的电子数为2NAB.过氧化钠与水反应时,生成
0.1mol氧气转移的电子数为
0.2NAC.18gD2O和18gH2O中含有的质子数均为10NAD.1molNa2O2固体中含离子总数为4NA【答案】B【解析】A.lmolFeI2与足量氯气反应时亚铁离子和碘离子完全被氧化,转移的电子数为3NA,A错误;B.过氧化钠与水反应时氧元素化合价从-价升高到0价,生成
0.1mol氧气转移的电子数为
0.2NA,B正确;C.18gD2O和18gH2O中含有的质子的物质的量分别为、,所含质子数不相同,C错误;D.1molNa2O2固体中含离子总数为3NA,D错误,答案选B点睛要准确把握阿伏加德罗常数的应用,一要认真理清知识的联系,关注状况条件和物质状态、准确运用物质结构计算、电离和水解知识的融入、留心特殊的化学反应,如本题中选项A、B,阿伏加德罗定律和化学平衡的应用避免粗枝大叶不求甚解,做题时才能有的放矢二要学会留心关键字词,做题时谨慎细致,避免急于求成而忽略问题的本质,例如选项D中过氧化钠的结构
6.只选用下列试剂中的一种就可以鉴别氯化铁、硝酸钠、氯化铝和硫酸镁四种溶液这种试剂是A.BaCl2B.KSCNC.NaOHD.AgNO3【答案】C【解析】A项,硝酸钠和氯化铝溶液均为无色,二者与BaCl2都不反应,A错误;B项,KSCN只能鉴别出氯化铁溶液,另外三种无色溶液无法鉴别,B错误;C项,NaOH与氯化铁溶液反应有红褐色沉淀生成(也可通过氯化铁溶液的颜色判断),NaOH与硝酸钠溶液不反应,将NaOH溶液滴加到氯化铝溶液中,先有白色沉淀,后沉淀消失,NaOH与硫酸镁溶液反应有白色沉淀生成,故C正确;D项,AgCl是白色沉淀,Ag2SO4是微溶物,也会形成白色沉淀,故AgNO3溶液无法区分氯化铝和硫酸镁溶液,D错误
7.下列各组物质相互混合反应,最终有白色沉淀生成的是()
①将SO2通入Na2SiO3溶液中
②过量氨水和明矾溶液混合
③CaHCO32溶液中投入Na2O2固体
④NaAlO2溶液中通入过量CO2
⑤Na2O2投入FeCl2溶液中A.
①②③④B.
①③④⑤C.
①②④⑤D.全部【答案】A【解析】
①将SO2通入Na2SiO3溶液中产生硅酸白色沉淀;
②过量氨水和明钒溶液混合产生氢氧化铝白色沉淀;
③CaHCO32溶液中投入Na2O2固体产生碳酸钙白色沉淀;
④NaAlO2溶液中通入过量CO2产生氢氧化铝白色沉淀;
⑤Na2O2投入FeCl2溶液中产生红褐色氢氧化铁沉淀,答案选A
8.易拉罐的主要成分为铝合金,其中以铝铁合金和铝镁合金最为常见现取几小块易拉罐碎片进行下列实验,其中实验方案与现象、结论正确的是 选项实验方案现象、结论A加入盐酸产生无色气体;含铝、铁、镁三种金属B加入NaOH溶液有无色气体产生;含有镁、铝两种金属C加入盐酸后,所得溶液中再加入少量NaOH溶液产生白色沉淀;含有金属镁D用盐酸溶解并放置一会儿后,加入KSCN溶液溶液呈红色;含有铁元素A.AB.BC.CD.D【答案】D【解析】A.因铝、铁、镁都能和盐酸反应生成气体,其中任意组合都能产生气体,A错误;B.铝、铁、镁中只有铝可与NaOH溶液反应生成无色气体,B错误;C.加入盐酸后,所得溶液中再加入少量NaOH溶液产生白色沉淀,也可能含有铝,C错误;D.铁单质与酸反应生成亚铁离子,放置一段时间后亚铁离子被氧化为铁离子,铁离子遇KSCN溶液溶液呈血红色,D正确,答案选D点睛本题考查金属的性质,注意铝性质的特殊性,既能和强酸反应又能和强碱溶液反应,易错选项是C,注意铝离子和少量氢氧化钠溶液、过量氢氧化钠溶液反应的不同,与氢氧化钠的量有关,为易错点
9.在火星上工作的美国“勇气号”、“机遇号”探测车的一个重要任务就是收集有关Fe2O3及硫酸盐的信息,以证明火星上存在或曾经存在过水以下叙述正确的是 A.铝热剂就是单指Fe2O3粉和铝粉的混合物B.检验从火星上带回来的红色物质是否是Fe2O3的操作步骤为样品→粉碎→加水溶解→过滤→向滤液中滴加KSCN溶液C.分别还原amolFe2O3所需H
2、Al、CO的物质的量之比为323D.明矾属硫酸盐,含结晶水,是混合物【答案】C【解析】A.作为铝热剂重要组成的金属氧化物,并非单质氧化铁,也并非泛指所有金属氧化物,而是有一定范围的,即指那些难熔的金属氧化物,而这些难熔的金属氧化物和混合物中的铝反应时放出大量热,也是构成铝热反应的一个重要条件,A错误;B.Fe2O3不溶于水,且和水不反应,应加入盐酸或稀硫酸溶解后再加KSCN溶液,B错误;C.amolFe2O3被还原得到6amol电子,则根据电子得失守恒可知分别消耗H
2、Al、CO的物质的量分别是3amol、2amol、3amol,物质的量之比为323,C正确;D.明矾为结晶水化合物,属于纯净物,D错误,答案选C
10.FeCl3溶液、FeOH3胶体共同具备的性质是A.都呈透明的红褐色B.分散质颗粒直径相同C.都较稳定,密封保存一段时间都不会产生沉淀D.当有光线透过时,都能产生丁达尔效应【答案】C
11.实验室用H2还原WO3制备金属W的装置如图所示(Zn粒中往往含有硫等杂质,焦性没食子酸溶液用于吸收少量氧气),下列说法正确的是A.
①、
②、
③中依次盛装KMnO4溶液、浓H2SO
4、焦性没食子酸溶液B.管式炉加热前,用试管在
④处收集气体并点燃,通过声音判断气体纯度C.结束反应时,先关闭活塞K,再停止加热D.装置Q(启普发生器)也可用于二氧化锰与浓盐酸反应制备氯气【答案】B【解析】A.Zn粒中往往含有硫等杂质,因此生成的氢气中可能混有H2S,所以KMnO4溶液除去H2S另外装置含有空气,高温下能与W反应,焦性没食子酸溶液吸收氧气,最后通过浓硫酸干燥氢气,A错误;B.氢气是可燃性气体,通过爆鸣法验纯,B正确;C.为了防止W被氧化,反应结束后应该先停止加热,在氢气的氛围中冷却,等待W冷却后再关闭K,C错误;D.二氧化锰与浓盐酸制备氯气的反应需要加热,而启普发生器不能加热,所以不能用于该反应,D错误答案选B
12.向含盐酸的A1C13溶液中逐滴加入NaOH溶液,生成沉淀的量随NaOH溶液加入量的变化关系如图1所示,则下列离子组在对应的溶液中一定能大量共存的是A.M点对应的溶液种K+、Fe2+、SO42-、NO3-B.N点对应的溶液中K+、NH4+、Cl-、CO32-C.S点对应的溶液中Na+、SO42-、HCO3-、NO3-D.R点对应的溶液中Na+、SO42-、Cl-、NO3-【答案】D【解析】A.M点盐酸有剩余,溶液显酸性,H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应,不能大量共存,故A错误;B.N点HCl与NaOH恰好反应,溶液中含AlCl3,Al3+、CO32-相互促进水解,不能大量共存,故B错误;C.S点AlCl3没有完全反应,Al3+、HCO3-相互促进水解,不能大量共存,故C错误;D.R点生成偏铝酸钠,溶液显碱性,该组离子之间不反应,可大量共存,故D正确;故选D
13.玉米芯与稀硫酸在加热加压下反应可以制得糠醛结构简式如图2糠醛是重要的化工原料,用途广泛关于糠醛的说法,不正确的是A.糠醛能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.1mol糠醛可与2molH2发生加成反应C.其核磁共振氢谱有4种不同类型的吸收峰D.加热时糠醛与新制的CuOH2悬浊液反应生成红色沉淀【答案】B【解析】A项,糠醛结构中含有碳碳双键和醛基能被酸性高锰酸钾溶液氧化,故A正确;B项,糠醛结构中含有2个碳碳双键和1个醛基都能与H2发生加成反应,所以1mol糠醛可与3molH2发生加成反应,B错误;C项,糠醛分子结构不对称,4个H原子不同,故其核磁共振氢谱有4种不同类型的吸收峰,C正确;D项,糠醛分子中有醛基,与新制的CuOH2悬浊液反应生成红色沉淀(Cu2O),D正确
14.下列关于有机化合物的说法不正确的是A.可以用新制的氢氧化铜悬浊液可加热鉴别乙醇、乙酸和葡萄糖B.苹果酸的结构简式为HOOCCHOHCH2COOH,则该物质可发生氧化、酯化、缩聚反应C.—C3H7和—C2H5O各取代苯分子中的一个氢原子形成的二元取代物共有24种D.高分子化合物的单体是CH2=CH2和C2H5COOH【答案】D【解析】A.新制的氢氧化铜悬浊液可加热与葡萄糖溶液发生以银镜反应,与过量乙酸中和反应,悬浊消失,故A正确;B.苹果酸的结构中存在羟基、羧基,可发生氧化、酯化、缩聚反应等反应,B正确;C.—C3H7有2种,—C2H5O有醚、醇结构的取代基共4种,苯环上二元取代位置关系3,所以共有24种,C正确;D.高分子化合物的单体是,D错误
15.相对分子质量都为88的饱和一元醇与饱和一元羧酸发生酯化反应,最多可得到的酯有(不考虑立体异构)A.18种B.16种C.14种D.12种【答案】B【解析】相对分子质量为88的饱和一元醇为戊醇C5H12O,戊基-C5H11可能的结构有-CH2CH2CH2CH2CH
3、-CHCH3CH2CH2CH
3、-CHCH2CH
32、-CHCHCH3CH2CH
3、-CCH32CH2CH
3、-CCH3CHCH
32、-CH2CH2CHCH
32、-CH2CCH33,所以该有机物的可能结构有8种;C5H12O的分子量为88,和它相对分子质量相同的一元羧酸为丁酸,丙基有2种结构,故生成的酯为16种,故选B
16.有某硫酸和硝酸的混合溶液20mL,其中含有硫酸的浓度为2mol·L-1,含硝酸的浓度为1mol·L-1,现向其中加入
0.96g铜粉,充分反应后(假设只生成NO气体),最多可收集到标准状况下的气体的体积为A.
89.6mLB.112mLC.168mLD.224mL【答案】D【解析】试题分析铜与稀硝酸反应的实质是3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,在溶液中每3molCu与8molH+完全反应生成2molNO气体,题中混合溶液中含H+物质的量为0.04mol硫酸中含0.08mol,0.02mol硝酸中含0.02mol,所以溶液中共含0.10molH+,0.96g铜的物质的量为=0.015mol,根据离子方程式量的关系,3Cu~8H+~2NO,0.015mol铜完全反应,消耗的氢离子物质的量为0.015mol×=0.04mol,显然氢离子过量,铜离子完全反应,生成的NO气体由铜的物质的量计算得出,气体物质的量为0.01mol,标准状况下的体积为0.224L=224ml,故选D【考点定位】考查硝酸的化学性质;离子方程式的有关计算【名师点晴】本题主要考查硝酸的化学性质、化学方程式的过量计算、溶液中隐含条件的判断,主要考查了硝酸根在溶液中有氢离子存在时,仍是稀硝酸具有强氧化性,铜与硝酸的反应生成的硝酸盐,如果有酸存在时,NO3-和H+仍是稀硝酸环境中,铜可以继续被稀硝酸氧化,稀硝酸被还原为NO气体,所以可利用Cu和H+、NO3-离子之间的反应实质来解决
17.某兴趣小组欲制备漂白剂亚氯酸钠(NaClO2)甲同学通过查阅文献发现NaClO2饱和溶液在温度低于38℃时析出的晶体是NaClO2·3H2O,高于38℃时析出晶体的是NaClO2,高于60℃时NaClO2分解成NaClO3和NaCl实验I乙同学利用下图所示装置制取NaClO2晶体(l)装置B中生成了ClO2,反应的化学方程式为_________________________________
(2)装置A和E的作用是_____________________
(3)装置D中发生反应的化学方程式为_________________________________________
(4)反应结束后,先将装置D反应后的溶液在55℃条件下减压蒸发结晶,然后进行的操作是_________________,再用38℃~60℃的温水洗涤,最后在低于60℃条件下干燥,得到NaClO2晶体实验Ⅱ丙同学设计实验测定制得NaClO2样品的纯度其实验步骤如下
①称取所得亚氯酸钠样品ag于烧杯中,加入适量蒸馏水和过量的碘化钾晶体,再滴入适量的稀硫酸,充分反应后,配成100mL混合液
②取
25.00mL待测液于锥形瓶中,用bmol/LNa2S2O3标准液滴定,消耗标准液体积的平均值为VmL(已知I2+2S2O32-=2I-+S4O62-)
(5)步骤
①反应的离子方程式为__________________________________________
(6)步骤
②滴定中使用的指示剂是____________________
(7)样品中NaClO2的质最分数为_________________(用含a、b、V的代数式表示)【答案】
1.2NaClO3+Na2SO3+H2SO4=2ClO2↑+2Na2SO4+H2O
2.吸收ClO2,防止污染空气
3.2NaOH+2ClO2+H2O2=2NaClO2+2H2O+O2↑
4.趁热过滤
5.ClO2-+4I-+4H+=2H2O+2I2+Cl-
6.淀粉溶液
7.【解析】(l)装置B中原料为氯酸钠、亚硫酸钠、浓硫酸来制备ClO2,氯元素价态降低,则硫元素价态升高即亚硫酸钠被氧化为硫酸钠,反应的化学方程式为2NaClO3+Na2SO3+H2SO4=2ClO2↑+2Na2SO4+H2O;
(2)装置A是为了防止ClO2污染空气而用氢氧化钠溶液来吸收ClO2
(3)由前面产生的ClO2气体通过D来制备亚氯酸钠(NaClO2),根据氧化还原反应价态变化特点及产物判断可写出此反应,反应方程为2NaOH+2ClO2+H2O2=2NaClO2+2H2O+O2↑;
(4)反应结束后,先将装置D反应后的溶液在55℃条件下减压蒸发结晶,然后趁热过滤,防止析出其它杂质,再用38℃~60℃的温水洗涤,最后在低于60℃条件下干燥,得到NaClO2晶体
(5)步骤
①亚氯酸钠与碘化钾晶体在稀硫酸环境中发生氧化还原反应生成碘单质和氯离子,离子方程式为ClO2-+4I-+4H+=2H2O+2I2+Cl-;
(6)步骤
②中用bmol/LNa2S2O3标准液滴定,即与碘反应,指示碘被完全还原成碘离子,就用淀粉溶液,由蓝色到无色,判断滴定终点
(7)由反应ClO2-+4I-+4H+=2H2O+2I2+Cl-I2+2S2O32-=2I-+S4O62-可找到相应关系式ClO2-——2I2——4S2O32-14nClO2-bmol/L×VmL×10—3样品中NaClO2的质最分数为(bmol/L×VmL×10—3×
90.5g/mol÷4)×(100mL/25mL)=
18.下图是中学化学中常见物质的转化关系,部分物质和反应条件略去
(1)写出单质B与强碱溶液反应的离子方程式___________________________,写出由沉淀J生成H溶液的离子方程式_______________________________
(2)溶液E中加入氨水时,先生成白色沉淀L,白色沉淀L最终变为红褐色沉淀G,写出L变为G的化学反应方程式______________________________
(3)K是一种集消毒与净水为一体的新型净水剂,试写出G→K的化学方程式_______________
(4)溶液I中所含金属离子是__________________【答案】
1.2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑
2.AlOH3+OH-=AlO2-+2H2O
3.4FeOH2+O2+2H2O=4FeOH
34.4KOH+2FeOH3+3KClO=2K2FeO4+3KCl+5H2O
(4)溶液I中所含金属离子由加入NaOH中的钠离子和反应生成的铝离子
19.重铬酸钾是一种重要的化工原料,一般由铬铁矿制备,铬铁矿的主要成分为FeO·Cr2O3,还含有硅、铝等杂质制备流程如图所示回答下列问题
(1)步骤
①的主要反应为FeO·Cr2O3+Na2CO3+NaNO3Na2CrO4+Fe2O3+CO2+NaNO2,上述反应配平后FeO·Cr2O3与NaNO3的系数比为__________该步骤不能使用陶瓷容器,原因是_________
(2)滤渣1中含量最多的金属元素是_______,滤渣2的主要成分是__________及含硅杂质
(3)步骤
④调滤液2的pH使之变______(填“大”或“小”),原因是___________________(用离子方程式表示)
(4)有关物质的溶解度如图所示向“滤液3”中加入适量KCl,蒸发浓缩,冷却结晶,过滤得到K2Cr2O7固体冷却到___________(填标号)得到的K2Cr2O7固体产品最多a.80℃b.60℃c.40℃d.10℃步骤
⑤的反应类型是___________________【答案】
1.
272.陶瓷在高温下会与Na2CO3反应
3.Fe
4.Al(OH)
35.小
6.2CrO42-+2H+Cr2O72-+H2O
7.d
8.复分解反应【解析】
(1)FeO·Cr2O3是还原剂,氧化产物为Na2CrO4和Fe2O3,每摩转移7mol电子,而NaNO3是氧化剂,还原产物为NaNO2,每摩转移2mol电子,根据电子守恒可知,FFeO·Cr2O3和NaNO3的系数比为2∶7;陶瓷在高温下会与Na2CO3反应,则熔融时不能使用陶瓷容器;
(2)熔块中氧化铁不溶于水,过滤后进入滤渣1,则滤渣1中含量最多的金属元素是铁;滤渣2的含有偏铝酸根离子、硅酸根离子、铬酸根离子,调节pH并过滤后得到滤渣2为氢氧化铝及含硅杂质
(3)调滤液2的pH目的是提高溶液的酸性,pH变小;使2CrO42—+2H+Cr2O72—+H2O平衡正向移动,提高重铬酸根离子浓度,有利于K2Cr2O7固体析出
(4)由图示可知,在10℃左右时,得到得到K2Cr2O7固体最多;发生复分解反应
20.芳香族化合物A是一种基本化工原料,可以从煤和石油中得到OPA是一种重要的有机化工中间体A、B、C、D、E、F(聚合物)和OPA的转化关系如下所示已知回答下列问题
(1)A的化学名称是_________________;
(2)由A生成B的反应类型是______________.在该反应的副产物中,与B互为同分异构体的化合物的结构简式为________________;
(3)写出C所有可能的结构简式_________________________________________________________;
(4)D(邻苯二甲酸二乙酯)是一种增塑剂请用A和不超过两个碳的有机物及合适的无机试剂为原料,经两步反应合成D用结构简式表示合成路线________________________________合成路线流程图示例如下CH3CH2OHCH2=CH2
(5)E→F的化学方程式为______________________________________________
(6)芳香化合物G是E的同分异构体,G分子中含有醛基、酯基和醚基三种含氧官能团,G可能的同分异构体有_______种,写出核磁共振氢谱中峰面积比3∶2∶2∶1的化合物的结构简式___________【答案】
1.邻二甲苯
2.取代反应
3.
4.
5.
6.
7.
48.【解析】
(1)由A与溴光照取代产物分析可知,A是邻二甲苯;
(2)此反应为取代反应,因现为4取代,可取代在同一甲基的氢上,即;
(3)邻二甲苯与液溴在三溴化铁催化条件下取代在苯环上,且在甲基邻对,根据邻二甲苯苯环上取代位置对称性,可得到两种产物,;
(4)邻苯二甲酸二乙酯可以由邻苯二甲酸与乙醇酯化而得,可将邻二甲苯经高锰酸钾氧化得到邻苯二甲酸,再经酯化即可;
(5)由已知信息可知,醛在一定条件可歧化生成醇与羧酸,由于E的分子式对应其前面物质的分子式,发现E在发生此条件反应时一个醛基被还原为羟基,另一个醛基被氧化为羧基,即E的结构为经缩取反应得到F方程式为
(6)芳香化合物G是E的同分异构体,由E的结构可知,苯环之外有一个不饱和度,而G分子中含有醛基、酯基和醚基三种含氧官能团,至少需要2个不饱和度,所以只有将醛基与酯基结构形成甲酸酯类结构,这样还剩余一个氧和甲基,可以是一元取代(1种),也可以是二元取代(3种),共4种其中核磁共振氢谱中峰面积比3∶2∶2∶1的化合物,其中3应该是甲基上的氢,所以是二元取代,根据二元取代对称性及四种氢谱,说明应是对位二元取代,即。