届江苏省苏锡常镇四市高三调研理综化学试题解析版文档格式.docx

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D.硫化钠与Cu2+和Hg2+反应生成硫化物沉淀,发生复分解反应,不发生氧化还原反应,没有体现还原性,故D错误。

氢氟酸在玻璃器皿上刻蚀标记,是利用了氢氟酸的特性,而不是氢氟酸的酸性。

4.已知2FeSO4

Fe2O3+SO2↑+SO3↑。

下列有关操作、装置、原理及对现象的表述正确的是

A.用装置甲高温分解FeSO4,点燃酒精喷灯前应先向装置内通一段时间N2

B.用装置乙可检验分解产生的SO2,现象是石蕊试液先变红后褪色

C.用装置丙可检验分解产生的SO3,现象是产生白色沉淀

D.用装置丁可吸收尾气,避免污染环境

【答案】A

【解析】A.点燃酒精喷灯前应先向装置内通一段时间N2,排除装置中的空气,避免空气中氧气的干扰,A正确;

B.装置乙不能检验分解产生的SO2,产物中有SO3对SO2的检验造成干扰,并且SO2只能使石蕊试液变红,B错误;

C.SO3极易溶于水,当混合气体经过乙时,SO3会被吸收,所以要想检验SO3,应该把乙和丙的位置互换,C错误;

D.装置丁中应该用饱和的Na2SO3溶液,D错误;

答案选A.

5.短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,其中X与Y同周期且相邻,Y与W均可形成18个电子的氢化物,且两者可反应生成一种有刺激性气味的气体,Z是地壳中含量最高的金属元素。

A.原子半径:

r(X)<

r(Y)<

r(Z)<

r(W)

B.简单氢化物的沸点:

Y>

W

C.Y分别与Z和W形成的化合物中化学键的类型相同

D.常温下Z的单质与X的最高价氧化物对应水化物的浓溶液不反应

【解析】短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,Y与W均可形成18个电子的氢化物,且两者可反应生成一种有刺激性气味的气体,说明Y为O元素,W为S元素;

X与Y同周期且相邻,则X为N元素;

Z是地壳中含量最高的金属元素,则Z为Al元素。

..................

6.下列指定反应的离子方程式正确的是

A.氯气通入水中:

 

Cl2+H2O

2H++Cl-+ClO-

B.向苯酚浊液中滴加Na2CO3溶液:

2C6H5OH+CO32-=2C6H5O-+H2O+CO2↑

C.向偏铝酸钠溶液中加入NaHCO3溶液:

AlO2-+HCO3-+H2O=Al(OH)3↓+CO32-

D.碳酸氢铵溶液中加入足量NaOH溶液共热:

NH4++OH-

NH3↑+H2O

【答案】C

【解析】A.氯气通入水中,正确的离子方程式为:

Cl2+H2O

H++Cl-+HClO,故A错误;

B.向苯酚浊液中滴加Na2CO3溶液,正确的离子方程式为:

C6H5OH+CO32-═C6H5O-+HCO3-,故B错误;

C.向偏铝酸钠溶液中加入碳酸氢钠,反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸钠,正确的离子方程式为:

AlO+HCO

+H2O===Al(OH)3↓+CO

,故C正确;

D.碳酸氢铵溶液中加入足量NaOH溶液共热,反应的离子方程式为:

NH4++HCO3-+2OH−

NH3⋅H2O+H2O+CO32−,故D错误;

答案选C.

D为易错项,NH4+和HCO3-都和OH−发生反应。

7.在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是

A.NaCl(aq)

Cl2

FeCl2

B.NH3

NO

HNO3

C.Fe

Fe2O3

Fe

D.AgNO3(aq)

[Ag(NH3)2]OH(ag)

Ag

【解析】A.Cl2与Fe反应,在固体状态只生成FeCl3,A错误;

B.氨气与氧气反应生成NO,NO与氧气反应生成NO2,NO2与水反应生HNO3,B正确;

C.Fe与水蒸气在高温下反应生成Fe3O4,C错误;

D.蔗糖为非还原性糖,与银氨溶液不反应,D错误.答案选B.

蔗糖本身不含有醛基,不能发生银镜反应,蔗糖的水解产物葡萄糖含有醛基,能与银氨溶液发生银镜反应。

8.工业上用盐酸酸化的FeCl3溶液腐蚀铜制线路板,分别取腐蚀后的滤液并向其中加入下列指定物质,反应后的溶液中主要存在的-组离子正确的是

A.加入过量CuO:

Fe3+、H+、Cu2+、Cl-

B.加入过量NaOH溶液:

Na+、Fe2+、 

OH-、Cl-

C.通入过量Cl2:

D.通入过量SO2:

Fe3+、H+、Cu2+、SO42-、Cl-

【解析】腐蚀后的溶液中含Fe3+、H+、Cu2+、Fe2+、Cl-等离子。

A.加入过量CuO,CuO与H+反应生成Cu2+和水,反应后的溶液中主要存在的离子为:

Fe3+、Cu2+、Cl-,A错误;

B.加入过量NaOH溶液,NaOH与Fe3+、H+、Cu2+、Fe2+反应,反应后的溶液中主要存在的离子为:

Cl-、Na+、OH-,B错误;

C.通入过量Cl2,Cl2与Fe2反应生成Fe3+和Cl-,反应后的溶液中主要存在的离子为:

Fe3+、H+、Cu2+、Cl-,C正确;

D.通入过量SO2,SO2与Fe3+反应生成Fe2+和SO42-,反应后的溶液中主要存在的离子为:

H+、Cu2+、SO42-、Cl-、Fe2+,D错误;

D为易错项,Fe3+能将SO2氧化成SO42-

9.钯(Pd)可作汽车尾气CO、NO和HC(碳氢化合物)转化的催化剂。

Pd负载量不同或不同工艺制备的纳米Pd对汽车尾气处理的结果如下图所示。

下列说法不正确的是

A.图甲表明,其他条件相同时,三种尾气的转化率随Pd负载量的增大先升后降

B.图乙表明,尾气的起燃温度随Pd负载量的增大先降后升

C.图甲和图乙表明,Pd负载量越大催化剂活性越高

D.图丙和图丁表明,工艺2制得的催化剂Pd的性能优于工艺1

10.高温时通过以下反应制备金属铝。

用铝制作的“快速放电铝离子二次电池”的原理如右图所示(EMI+为有机阳离子)。

①Al2O3(s)+AlCl3(g)+3C(s)===3AlCl(g)+3CO(g)ΔH1=akJ·

mol-1

②3AlCl(g)===2Al(l)+AlCl3(g) ΔH2=bkJ·

③Al2O3(s)+3C(s)===2Al(l)+3CO(g) ΔH3

A.ΔH3<

B.Al2O3(s)+3C(s)===2Al(l)+3CO(g) ΔH3=(a-b)kJ·

C.该电池充电时石墨电极与电源负极相连

D.该电池放电时的负极反应方程式为Al-3e-+7AlCl

===4Al2Cl

【解析】A.根据盖斯定律:

①+②=③,因此ΔH3=(a+b)kJ·

mol-1,由于①和②不能确定是放热还是吸热,所以ΔH3无法确定,A错误;

B.根据盖斯定律:

①+②=③,因此Al2O3(s)+3C(s)===2Al(l)+3CO(g) ΔH3=(a+b)kJ·

mol-1,B错误;

C.石墨电极在原电池时作正极发生还原反应,则充电时应该与外接电源的正极相连发生氧化反应,C错误;

D.放电时铝为负极,被氧化生成Al2Cl7-,负极反应方程式为Al-3e-+7AlCl4-===4Al2Cl7-,D正确;

放电时铝为负极被氧化,其逆过程就是充电时为阴极被还原,石墨电极为正极发生还原反应,其逆过程就是充电时作阳极发生氧化反应。

11.丁苯酞是一种治疗急性脑缺血的药物,部分合成流程如下。

A.化合物X、Y和丁苯酞三种分子中各含有1个手性碳原子

B.化合物Y可以发生取代、加成和加聚反应

C.可用Na2CO3溶液鉴别化合物X和化合物Y

D.化合物X、Y和丁苯酞各1mol最多消耗NaOH的量均为1mol

【答案】AC

【解析】A.连有四个不同基团的碳原子被称为手性碳原子,有两个必备条件:

①手性碳原子一定是饱和碳原子②手性碳原子所连接的四个基团是不同的,因此化合物X、Y和丁苯酞三种分子中各含有1个手性碳原子,A正确;

B.化合物Y不能发生加聚反应,B错误;

C.化合物X与Na2CO3溶液不反应,化合物Y中含有羧基能与Na2CO3溶液反应生成气体,可用Na2CO3溶液鉴别化合物X和化合物Y,C正确;

D.化合物X、Y和丁苯酞各1mol最多消耗NaOH的量分别为2mol、1mol、1mol,D错误;

答案选AC.

手性碳原子是指同一个碳上连有四个不同的基团。

12.下列说法正确的是(  )

A.铅蓄电池放电时负极质量减轻,充电时阳极质量增加

B.同温下,0.1mol·

L-1醋酸溶液pH=a,0.01mol·

L-1醋酸溶液pH=b,则a+1<

b

C.钢铁水闸可用牺牲阳极的阴极保护法或外加电流的阴极保护法进行防护

D.一定条件下反应N2+3H2

2NH3,当3v正(H2)=2v逆(NH3),则反应达到平衡

【解析】A.铅蓄电池是用填满海绵状铅的铅板作负极,填满二氧化铅的铅板作正极,放电时负极反应为:

Pb+SO42--2e-=PbSO4由于PbSO4会附着在负极,故负极的质量增大,故A错误;

B.醋酸溶液中,C(CH3COOH)>C(H+),且浓度越小,弱电解质的电离程度越大,0.1mol/L的醋酸的pH=a,0.01mol/L的醋酸的pH=b,如果两种醋酸的电离程度相等,则a+1=b,实际上,0.01mol/L的醋酸电离程度大于0.1mol/L醋酸,所以a+1>b,故B错误;

C.用牺牲阳极或外加电流的阴极保护法,铁分别为正极和阴极,都发生还原反应,可防止被氧化,故C正确;

D.一定条件下反应N2+3H2⇌2NH3的速率关系符合系数比,即v正(H2):

v正(NH3)=3:

2,当反应达到平衡时,v正(NH3)=v逆(NH3),所以达到平衡时,应为2v正(H2)=3v逆(NH3),故D错误.答案选C.

13.根据下列实验操作和现象所得出的结论或解释正确的是(  )

选项

实验操作和现象

结论或解释

A

淀粉KI溶液中通入Cl2,再通入SO2,溶液先出现蓝色,后蓝色褪去

还原性:

I->

Cl->

SO2

B

向沸水中滴入几滴FeCl3饱和溶液,煮沸,用激光笔照射,出现一条光亮通路

有Fe(OH)3胶体生成

C

向5mL0.1mol·

L-1KI溶液中加入0.1mol·

L-1的FeCl3溶液1mL,振荡,用苯萃取2~3次后,取下层溶液滴加5滴KSCN溶液,出现血红色

反应2Fe3++2I-===2Fe2++I2是有一定限度的

D

取CH3CH2Br与NaOH溶液混合,共热并充分振荡,冷却后滴加AgNO3溶液,出现棕黑色沉淀

CH3CH2Br变质了

A.AB.BC.CD.D

【答案】BC

【解析】A.淀粉KI溶液中通入Cl2,溶液先出现蓝色,说明Cl2将I-氧化为I2,则还原性:

I->

Cl-,再通入二氧化硫气体,蓝色褪去,说明二氧化硫具有还原性,将碘单质还原成碘离子,则还原性:

SO2>

I-,所以还原性:

Cl-,故A错误;

B.向沸水中滴入几滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸溶液变红褐色,得到氢氧化铁胶体,用激光笔照射,出现丁达尔效应,故B正确;

C.向5mL0.1mol·

L-1的FeCl3溶液1mL,FeCl3不足,但是取出来的溶液中滴加KSCN溶液显血红色,说明KI和FeCl3反应有一定的限度,故C正确;

D.取少量CH3CH2Br与NaOH溶液共热,冷却后先滴加稀硝酸中和氢氧化钠,然后再滴加AgNO3溶液,根据是否有淡黄色沉淀出现判断水解情况,否则氢氧根离子干扰检验结果,故D错误;

答案选BC.

14.常温,Ka(HCOOH)=1.77×

10-4,Ka(CH3COOH)=1.75×

10-5,Kb(NH3•H2O)=1.76×

10-5,下列说法正确的是

A.c(NH4+)相等的HCOONH4溶液、CH3COONH4溶液、NH4HCO3溶液:

c(NH4HCO3)<

c(CH3COONH4)<

c(HCOONH4)

B.浓度均为0.1mol/L的HCOONa和NH4Cl两种溶液:

c(OH-) 

+c(HCOO-)>

c(H+)+c(NH4+)

C.0.1mol/L的CH3COOH与0.05mol/LNaOH溶液等体积混合:

c(H+)+c(CH3COOH)<

c(OH-)+c(Na+)

D.向0.1mol/LCH3COONa溶液中通HCl至溶液pH=7:

c(Na+)>

c(CH3COOH)>

c(Cl-)

【解析】A.在NH4+浓度相同的情况下,弱酸酸根对应的弱酸酸性越弱,溶质浓度越大。

HCOO-、CH3COO−、HCO3-对应的酸分别为HCOOH、CH3COOH、H2CO3,根据已知条件以及所学过的知识可知酸性强弱排序为:

HCOOH>CH3COOH>H2CO3因此NH4+浓度相等条件下,溶质浓度大小排序为c(NH4HCO3)>

c(CH3COONH4)>

c(HCOONH4),故A错误;

B.电离平衡常数越大,其离子水解程度越小,根据电离平衡常数可知,其离子水解程度:

CH3COO−>

NH4+>

HCOO−,任何电解质溶液中都存在电荷守恒,所以得出c(HCOO−)+c(OH−)=c(Na+)+c(H+)=0.1mol/L+c(H+),c(NH4+)+c(H+)=c(Cl−)+c(OH−)=0.1mol/L+c(OH−),水解程度NH4+>

HCOO−,所以前者c(H+)大于后者c(OH−),所以浓度均为0.1mol/L的HCOONa和NH4Cl溶液中c(OH-)+c(HCOO-)>

c(H+)+c(NH

),故B正确;

C.0.1mol·

L-1的CH3COOH与0.05mol·

L-1NaOH溶液等体积混合,混合溶液中溶质为等物质的量浓度的CH3COOH和CH3COONa,CH3COOH电离程度大于CH3COO−水解程度,所以c(CH3COOH)<

c(Na+),根据电荷守恒得c(CH3COO−)+c(OH−)=c(Na+)+c(H+),所以得c(CH3COO−)+c(OH−)>

c(CH3COOH)+c(H+),故C错误;

D.向0.1mol·

L-1CH3COONa溶液中通HCl至溶液pH=7,c(H+)=c(OH−),HCl不足,反应后溶液中溶质为NaCl、醋酸和醋酸钠,由电荷守恒可知c(Na+)=c(CH3COO−)+c(Cl−),由物料守恒可知:

c(Na+)=c(CH3COOH)+c(CH3COO−),则c(Na+)>

c(CH3COOH)=c(Cl−),故D错误;

15.一定温度下,在三个容积均为1.0L的恒容密闭容器中仅发生反应:

CH3OH(g)+CO(g)

CH3COOH(g) ΔH<

0。

下列说法正确的是(  )

A.达平衡时,容器Ⅰ与容器Ⅱ中的总压强之比为3∶4

B.达平衡时,容器Ⅱ中

比容器Ⅰ中的大

C.达平衡时,容器Ⅲ中的正反应速率比容器Ⅰ中的大

D.达平衡时,容器Ⅰ中CH3OH转化率与容器Ⅲ中CH3COOH转化率之和小于1

【答案】BD

【解析】A.容器Ⅰ与容器Ⅱ中的总压强之比等于混合气体的物质的量之比,起始时压强之比

=

随着反应的进行,容器Ⅰ与容器Ⅱ中的混合气体的物质的量发生变化,因此达平衡时,容器Ⅰ与容器Ⅱ中的总压强之比不再等于3∶4,A错误;

B.容器Ⅰ中起始浓度为:

CH3OH为0.5mol·

L-1、CO为0.5mol·

L-1,容器Ⅱ中将CH3COOH转化为反应物,则起始浓度为:

CH3OH为0.6mol·

L-1、CO为0.6mol·

L-1,容器中Ⅰ和容器Ⅱ的温度相同,体积相同且固定不变,对于反应CH3OH(g)+CO(g)

CH3COOH(g),压强越大时平衡越有利于向正反应方向移动,因此容器Ⅱ中

比容器Ⅰ中的大,B正确;

C.容器Ⅲ中将CH3COOH转化为反应物,则容器Ⅲ中起始浓度为:

L-1,而容器Ⅰ中起始浓度为:

L-1、CO为0.5,容器Ⅲ和容器Ⅰ中起始浓度相同,但是容器Ⅰ中的温度高于容器Ⅲ,因此达平衡时,容器Ⅰ中的正反应速率比容器Ⅲ中的大,C错误;

D.容器Ⅲ中将CH3COOH转化为反应物,则容器Ⅰ和容器Ⅲ中反应物的起始浓度相同,若容器Ⅰ和容器Ⅲ中温度相同,达平衡时CH3OH转化率与CH3COOH转化率之和等于1,但容器Ⅰ中温度高,且正反应方向是放热的,导致容器Ⅰ中CH3OH转化率降低,所以容器Ⅰ中CH3OH转化率与容器Ⅲ中CH3COOH转化率之和小于1,D正确;

答案选BD.

16.一种由菱镁矿(主要成分MgCO3、CaCO3、FeCO3、SiO2) 

制备高纯氢氧化镁的工艺如下:

(1)“煅烧”时FeCO3发生反应的方程式为_____。

(2)“浸取”温度100℃左右,该步骤含镁化合物参与反应的化学方程式为______。

(3)“浸取”时NH4Cl用量对Mg2+浸出率的影响曲线如右图所示。

下列有关说法正确的____( 

填序号)。

A.“浸取”时适当搅拌浆料 

B.用超理论用量20%的NH4Cl进行浸取 

C.可用NH4Cl对浸取后的滤渣进行二次浸取,将两次浸取液合并

D.浸出温度采用100℃可促进NH4Cl的水解和NH3的逸出

(4)本工艺流程中可循环利用的物质有______。

(5)若要得到高纯Mg(OH)2,需对“沉镁”步骤所得的固体进行洗涤,检验固体已洗净的方法是_______。

(6)25℃时,Ksp(CaSO4)=7.2×

10-5。

实验测得“除钙”前后溶液中c(Ca2+)分别为2.8g/L和0.8g/L,则1L溶液至少需加入MgSO4固体的质量为____g。

【答案】

(1).4FeCO3+O2

2Fe2O3+4CO2

(2).MgO+2NH4Cl

MgCl2+2NH3+H2O(3).ACD(4).NH4Cl、NH3(5).取最后一次洗涤滤液,加入硝酸酸化的BaCl2溶液,若无白色沉淀生成,则已洗净(6).6.4g

【解析】

(1)菱镁矿中含有FeCO3,“煅烧”时FeCO3与空气中的氧气发生氧化还原反应,反应的方程式为:

4FeCO3+O2

2Fe2O3+4CO2,答案为:

2Fe2O3+4CO2

(2)“浸取”时控制温度100℃左右,此时由“煅烧”产生的MgO与NH4Cl的水溶液发生反应,反应的化学方程式为:

MgO+2NH4Cl

MgCl2+2NH3↑+H2O,答案为:

MgCl2+2NH3↑+H2O

(3)A.“浸取”时适当搅拌浆料增大接触面积,有利于Mg2+浸出,A正确;

B.由图像可知,当用超理论用量20%的NH4Cl进行浸取时,NH4Cl的利用率较低,B错误;

C.用NH4Cl对浸取后的滤渣进行二次浸取,将两次浸取液合并,能提高Mg2+浸出率,C正确;

D.浸出温度采用100℃可促进NH4Cl的水解,导致酸性增强和NH3的逸出,有利于MgO被溶解,从而提高Mg2+浸出率,D正确。

答案选ACD.

(4)由菱镁矿制备高纯氢氧化镁的工艺流程中用到NH4Cl和NH3,因此本工艺流程中NH4Cl和NH3可循环利用。

答案为:

NH4Cl和NH3

(5)检验Mg(OH)2固体已洗净,只要检验洗涤液中没有Cl-即可,因此检验固体已洗净的方法是取最后一次洗涤滤液,加入硝酸酸化的BaCl2溶液,若无白色沉淀生成,则已洗净。

取最后一次洗涤滤液,加入硝酸酸化的BaCl2溶液,若无白色沉淀生成,则已洗净。

(6)溶液中c(SO42-)=

=3.6

mol·

L-1,1L溶液生成的CaSO4为

=0.05mol,所以需要MgSO4固体的质量为3.6

mol·

L-1×

1L×

120g/mol+0.05mol×

120g/mol=6.4g,答案为:

6.4

17.乙酰氧基胡椒酚乙酸酯(F)具有抗氧化性、抗肿瘤作用,其合成路线如下:

已知:

RMgBr

(1)化合物F中含氧官能团的名称为______。

(2)A-B的反应类型为_______。

(3)化合物C的结构简式为______。

(4)1mol化合物E与足量乙酸酐[(CH3CO)2O]反应, 

除F外另一产物的物质的量为_______。

(5)写出同时满足下列条件的E的一种同分异构体的结构简式:

________。

①能与FeCl3溶液发生显色反应;

②能发生银镜反应;

③核磁共振氢谱显示有4种不同化学环境的氢,其峰面积比为6:

2:

1:

1。

(6)请以甲苯和乙醛为原料制备

, 

写出相应的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)_______________

【答案】

(1).酯基

(2).加成反应(3).

(4).2mol(5).

(6).

(1)化合物F的结构简式为:

,含氧官能团为酯基,答案为:

酯基

(2)由

可知,羟基对位的氢与甲醛发生了加成反应,答案为:

加成反应

(3)由

,结合已知信息

可知C为:

(4)由

可知1molE与足量乙酸酐发生取代反应,除生成F

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