内容正文:
8.3人工合成有机化合物
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.油脂是重要的营养物质,下列物质属于油脂的是
A.蔗糖 B.鸡蛋清 C.奶油 D.纤维素
2.下列说法正确的是( )
A.乙醛和甲醛分子中都有醛基
B.乙醛由乙基和醛基组成,甲醛由甲基和醛基组成
C.乙醇经催化还原可生成乙醛
D.乙醛的官能团是醛基,醛基可表示为—COH
3.糖类、油脂、蛋白质是生活中常见的物质,下列有关说法中不正确的是
A.蔗糖可以水解生成葡萄糖和果糖
B.利用油脂在碱性条件下的水解,可以制肥皂
C.将碘化钾溶液滴在土豆片上,可观察到蓝色
D.蛋白质在酶催化作用下可水解,最终生成氨基酸
4.下列食品添加剂与类别对应错误的是
A.着色剂——苯甲酸钠 B.营养强化剂——食盐中的碘酸钾
C.调味剂——食醋 D.防腐剂——山梨酸
5.下列说法正确的是
A.鸡蛋清溶液中滴入浓硝酸微热后生成黄色沉淀
B.油脂的水解反应称为皂化反应,可利用该反应制备肥皂
C.葡萄糖通过水解反应产生乙醇,利用该反应可进行酿酒
D.蛋白质遇饱和硫酸钠溶液变性
6.为提纯下列物质,除杂药品和操作都正确的是
选项
被提纯的物质(杂质)
除杂药品
操作
A
乙醇(乙酸)
溶液
分液
B
乙酸乙酯(乙酸)
浓硫酸、乙醇
加热
C
乙烷(乙烯)
溶液
洗气
D
乙醇(水)
生石灰
蒸馏
A.A B.B C.C D.D
7.下列能用来鉴别CH3CH2OH、CH3COOH、葡萄糖溶液三种物质的试剂是( )
A.钠 B.硝酸 C.碘水 D.新制悬浊液
8.已知二羟甲戊酸是生物合成青蒿素的原料之一,下列关于二羟甲戊酸的说法正确的是( )
A.与乙醇发生酯化反应生成有机物的分子式为C8H18O4
B.能发生加成反应,不能发生取代反应
C.在铜催化下可以与氧气发生反应
D.标准状况下1mol该有机物可以与足量金属钠反应产生22.4LH2
9.生活垃圾处理应达到减少环境污染和资源回收利用两个重要目的,下列关于垃圾分类正确的是
A.废电池——厨余垃圾 B.废纸箱——不可回收垃圾
C.鱼骨头——有害垃圾 D.矿泉水瓶——可回收垃圾
10.科学家研制的一种使沙漠变绿洲的新技术,是在沙漠中喷洒一定量的聚丙烯酸某酯( )与水的混合物,使其与沙粒结合,起到既能阻止地下盐水上升,又能蓄积雨水的作用。下列关于聚丙烯酸酯的叙述中,正确的是
①合成聚丙烯酸酯的小分子有机物的结构简式为
②聚丙烯酸酯没有固定的熔、沸点
③聚丙烯酸酯能使溴的溶液和酸性溶液褪色
A.②③ B.①② C.①②③ D.①③
11.高分子材料在生活中应用十分广泛。下列说法错误的是
A.已知洗衣凝珠水溶膜成分为聚乙烯醇,该高分子中的羟基增大了材料的亲水性
B.尼龙66可通过缩聚反应得到
C.PLA吸管成分聚乳酸在碱性条件下可发生降解反应
D.木材黏合剂俗称“白乳胶”,合成该高分子的单体是
12.某有机物的结构简式为。下列叙述正确的是
A.1mol该有机物与NaOH溶液完全反应时,消耗1molNaOH
B.该有机物可通过加聚反应生成
C.该有机物在酸性条件下水解所得的产物都能发生加成反应
D.合成该有机物的小分子有机物有两种
13.化学与生产和生活密切相关,下列说法正确的是
A.聚乙烯塑料的老化是因为发生了加成反应
B.煤经过气化和液化等物理变化可转化为清洁燃料
C.合成纤维、人造纤维及碳纤维都属于有机高分子材料
D.利用粮食酿酒经过了淀粉→葡萄糖→乙醇的化学变化过程
14.下列物质属于高分子化合物的是
A. B.油脂 C.淀粉 D.蔗糖
15.生产分离膜的材料主要是有机高分子材料。下列物质不属于有机高分子材料的是
A.聚丙烯 B.醋酸纤维 C.聚四氟乙烯 D.光导纤维
16.下列有关超分子的说法正确的是
A.超分子是如蛋白质一样的大分子
B.超分子是由小分子通过聚合得到的高分子
C.超分子是由高分子通过非化学键作用形成的分子聚集体
D.超分子是由两个或两个以上分子通过分子间相互作用形成的分子聚集体
二、填空题
17.糖类、油脂和蛋白质都是人体基本营养物质。请回答下列问题:
(1)在试管中加入0.5g淀粉和4mL20%的H2SO4溶液,加热3~4min,然后用碱液中和试管中的H2SO4溶液。
①淀粉完全水解生成的有机物的分子式为 。
②若要检验淀粉是否已经发生了水解,可取少量上述溶液并向其中加入 (填试剂的名称)。
(2)油脂在人体内通过水解生成 和丙三醇,再氧化分解,为人体提供能量。
(3)为了鉴别某白色纺织品的成分是蚕丝还是“人造丝”,通常选用的方法是 (填序号)。
a.滴加稀盐酸 b.滴加浓硫酸 c.滴加酒精 d.火焰上灼烧
18.用粮食制备乙醇的方法称为 法,该法是我国目前生产乙醇的主要方法之一。
19.消去反应:在乙醇的化学性质中,各反应的断键方式可概括如下:(填序号)消去反应: ;催化氧化: ;乙醇在浓硫酸作用下温度达到170℃时发生消去反应生成乙烯,反应的化学方程式: 。
20.填写下列知识点
(1)概念:对有机化合物性质起 作用的基团,叫做官能团。
(2)常见的官能团
①乙烯分子中含有 ( )(填官能团符号和名称),因此能发生 反应,能被 氧化。
②乙醇分子中含有 ( ),乙醛分子中含有 ( )。
21.有机高分子材料的分类:、 、 、 、 、 。
有机高分子材料
22.日常使用的手机贴膜、学校操场上的塑胶跑道、“水立方”的外立面膜结构材料——ETFE膜,它们的主要成分都是合成有机高分子。收集这些合成材料的信息,了解这些材料的优缺点。
23.不粘锅的表面涂敷了一层有机高分子材料——聚四氟乙烯。它的结构可表示如下:
它是由哪一种有机物通过加聚反应制得的?写出它的结构式。
24.写出尿素(H2NCONH2)与反应得到线型聚合物的化学方程式: 。
三、计算题
25.蛋白质在一定条件下与浓硫酸反应可转化为硫酸铵,后者在浓氢氧化钠溶液和水蒸气作用下,其中的氮元素可转化为氨放出。现用30.0mL牛奶进行上述实验,将牛奶中蛋白质里的氮元素完全转化成氨,再用50.0mL硫酸溶液吸收放出的氨,剩余的酸用38.0mL氢氧化钠溶液可恰好完全中和。
(1)30.0mL牛奶中共含有 克氮?
(2)如果牛奶中蛋白质含氮16%(质量分数),则牛奶中蛋白质的质量分数是 ?(已知牛奶的密度是)
四、解答题
26.乙酸乙酯(熔点:℃,沸点:77.2℃)广泛用于药物、燃料、香料等工业,在中学化学实验室里常用下图装置来制备乙酸乙酯。(部分夹持仪器已略去)
(1)制备粗品(如图)
在试管A中加入少量碎瓷片,将三种原料依次加入试管A中,用酒精灯缓慢加热,一段时间后在试管B中得到乙酸乙酯粗品。
①浓硫酸作用是 ,试管A中发生反应的化学方程式是 。
②试管B中盛装的液体是 ,收集到的乙酸乙酯在 层(填“上“或“下”)。
③若用b装置制备乙酸乙酯与a装置比,其缺点有 。(写一条即可)
(2)制备精品(如图)
①将B中的混合液体先用 方法(填操作名称)进行分离,得到乙酸乙酯的粗产品。然后在对乙酸乙酯粗品进行系列除杂操作后转移到C中,利用上图装置进一步操作即得到乙酸乙酯精品。
②C装置的名称是 。
③实验过程中,冷却水从 口进入(填字母)收集产品时,控制的温度应在 ℃左右。
④若现有乙酸60g、乙醇92g发生酯化反应制得44g乙酸乙酯,试计算实验中乙酸乙酯的产率为 (产率=×100%)。
27.已知A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平,B、D是饮食中两种常见的有机物,F是一种有香味的物质,F中碳原子数是D的两倍。现以A为主要原料合成F和高分子化合物E,其合成路线如图所示。
(1)A的结构式为 ,B中决定其性质的重要官能团的名称为 。
(2)写出反应的化学方程式并判断反应类型。
① 反应类型: 。
② 反应类型: 。
(3)实验室怎样鉴别B和D? 。
(4)在实验室里我们可以用如下图所示的装置来制取F,乙中所盛的试剂为 ,该溶液的主要作用是 ;
(5)该装置图中有一个明显的错误是 。
28.已知A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平,B、D是饮食中两种常见的有机物,F是一种有香味的物质,F中碳原子数是D的两倍。现以A为主要原料合成F和高分子化合物E,其合成路线如图所示:
(1)A的结构式为 。B中官能团的名称为 。
(2)写出反应的化学方程式。
① ,反应类型: 。
② ,反应类型: 。
(3)写出D与金属钠反应的化学方程式
(4)实验室怎样区分B和D? 。
(5)含B的体积分数为75%的水溶液可以作 。
29.在用淀粉制取葡萄糖的实验中,请设计实验方案证明:
(1)淀粉已发生水解 ;
(2)淀粉已完全水解 。
30.乙烯是重要有机化工原料。结合以下路线回答:
(1)反应①的化学方程式是 。
(2)B的官能团名称是 。
(3)F是一种高分子化合物,可用于制作食品袋,可用表示 。
(4)G是一种油状、有香味的物质,有以下两种制法。
制法一:实验室用D和E反应制取G,装置如图所示。
i.反应⑥的化学方程式是 ,反应类型是 。
ii.分离出试管乙中油状液体用到的主要仪器是 。
制法二:工业上用CH2=CH2和E直接反应获得G。
iii.反应类型是 。
iV.与制法一相比,制法二的优点是 。
《8.3人工合成有机化合物》参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
A
C
A
A
D
D
C
D
B
题号
11
12
13
14
15
16
答案
D
B
D
C
D
D
1.C
【详解】A.蔗糖化学式为C12H22O11,属糖类,A不符合题意;
B.鸡蛋清主要成分为蛋白质,B不符合题意;
C.奶油分为动物奶油和植物奶油,均属油脂,C符合题意;
D.纤维素化学式为(C6H10O5)n,属糖类,D不符合题意;
故答案选C。
2.A
【详解】A.乙醛和甲醛都为醛类物质,都含有醛基,故A正确;
B.乙醛由甲基和醛基组成,甲醛由氢原子和醛基组成,故B错误;
C.乙醇经催化氧化生成乙醛,故C错误;
D.醛基应表示为-CHO,故D错误;
故答案为A。
3.C
【详解】A.蔗糖为二糖,可以发生水解反应生成葡萄糖与果糖,故A正确;
B.油脂为高级脂肪酸甘油酯,可在碱性条件下水解生成高级脂肪酸钠和甘油,常用于制造肥皂,故B正确;
C.土豆中含有淀粉,碘单质遇淀粉溶液变蓝色,与碘化钾溶液无现象,故C错误;
D.蛋白质中含肽键,在酸、碱或酶的作用下能发生水解反应生成多肽,最终生成氨基酸,故D正确;
故选C。
4.A
【详解】A.苯甲酸钠具有防腐性,可以用作防腐剂,不作着色剂,故A错误;
B.在食盐中添加碘酸钾可补充碘元素,预防甲状腺肿大,因此碘酸钾可以用作营养强化剂,故B正确;
C.醋酸具有酸性,具有酸味,能作调味品,具有调味的作用,对人体健康没有危害,故C正确;
D.山梨酸是一种高效安全的防腐保鲜剂,广泛应用于食品、饮料、烟草、农药、化妆品等行业,故D正确;
故选A。
5.A
【详解】A.鸡蛋清是蛋白质,故能和浓硝酸发生颜色反应显黄色,且加热能使蛋白质变性,A正确;
B.油脂含有酯基,在碱性条件下水解为甘油和高级脂肪酸盐,又叫皂化反应,而其酸性水解不是皂化反应,B错误;
C.葡萄糖为单糖,不能发生水解反应,C错误;
D.硫酸钠为轻金属盐,不能使蛋白质变性,能使蛋白质发生盐析,D错误;
故选A。
6.D
【详解】A.氢氧化钠溶液除去乙酸后仍然是水溶液,乙醇溶于水,无法通过分液分离出去,A错误;
B.乙酸和乙醇发生酯化反应属于可逆反应,不能完全除去杂质,B错误;
C.乙烯被酸性高锰酸钾氧化生成二氧化碳气体,引入新杂质CO2,不能达到除杂目的,C错误;
D.CaO可与水反应生成Ca(OH)2,乙醇不与CaO反应,再根据乙醇、水的沸点差异,通过加热蒸馏可得到乙醇,能达到除杂目的,D正确;
故选D。
7.D
【详解】A.钠与CH3CH2OH、CH3COOH均能反应放出氢气,A项不能;
B.硝酸与CH3CH2OH、CH3COOH不反应,能氧化葡萄糖,但无明显现象,B项不能;
C.碘水与CH3CH2OH、CH3COOH、葡萄糖混合均无明显现象,C项不能;
D.新制Cu(OH)2悬浊液与CH3CH2OH混合无明显现象,CH3COOH能使Cu(OH)2悬浊液变澄清,葡萄糖与新制Cu(OH)2悬浊液混合加热会出现砖红色沉淀,D项能;
答案选D。
8.C
【详解】A.二羟甲戊酸结构中含1个-COOH,与乙醇发生酯化反应得到的有机物的分子式为C8H16O4,A错误;
B.二羟甲戊酸不能发生加成反应,B错误;
C.二羟甲戊酸结构中含-CH2OH,在铜催化下能与氧气发生反应,C正确;
D. 1mol该有机物与足量金属钠反应可生成1.5molH2,D错误
答案选C。
9.D
【详解】A.废电池中含有重金属离子,属于有害垃圾,A错误;
B.废纸箱可以回收再利用制造再生纸,属于可回收垃圾,B错误;
C.鱼骨头为餐后垃圾,属于厨余垃圾,C错误;
D.矿泉水瓶由高分子化合物制成,可以回收再利用,属于可回收垃圾,D正确;
故答案选D。
10.B
【分析】根据高聚物结构简式,聚丙烯酸酯应为CH2=CHCOOR 的加聚产物,聚丙烯酸酯中不含碳碳双键,由于n不确定,该物质为混合物;
【详解】①由聚丙烯酸酯的结构简式可知其单体为CH2=CHCOOR,①正确;
②聚合度n不确定,聚丙烯酸酯属于混合物,没有固定的熔沸点,②正确;
③聚丙烯酸酯没有碳碳双键双键,不能发生加成反应,也不能与酸性反应,故不能使溴的溶液和酸性溶液褪色,③错误;
答案选B。
11.D
【详解】A.由结构简式可知,聚乙烯醇分子中含有的羟基能与水分子形成氢键,为亲水基,亲水基可以增大材料的亲水性,故A正确;
B.由结构简式可知,尼龙66是己二酸和己二胺一定条件下发生缩聚反应而得的高分子化合物,故B正确;
C.由结构简式可知,聚乳酸分子中含有的酯基在碱性条件下可发生水解,从而降解而减少白色污染的发生,故C正确;
D.由结构简式可知,合成白乳胶的单体是,故D错误;
故选D。
12.B
【详解】A.该有机物与溶液完全反应时,消耗,A项错误;
B.该有机物可由通过加聚反应生成,B项正确;
C.该有机物水解的产物为和,均不能发生加成反应,C项错误;
D.合成该有机物的小分子有机物为,只有一种,D项错误;
答案选B。
13.D
【详解】A、聚乙烯结构中不存在碳碳双键,其不能发生加成反应,A错误;
B、煤的气化和液化均为化学变化,B错误;
C、碳纤维属于无机材料,C错误;
D、粮食酿酒是淀粉转化为葡萄糖,并进一步转化为乙醇,属于化学变化,D正确;
答案选D。
14.C
【详解】为单质;油脂、蔗糖属于小分子化合物,淀粉属于高分子化合物,故C正确;
答案选C。
15.D
【详解】光导纤维主要成分是二氧化硅,属于无机非金属材料;聚丙烯、醋酸纤维、聚四氟乙烯均属于有机高分子材料;答案选D。
16.D
【详解】超分子不同于蛋白质、淀粉等大分子,也不是由小分子通过聚合得到的高分子,超分子是由两个或多个分子相互“组合”在一起形成具有特定结构和功能的聚集体,综上所述,故选D。
17. C6H12O6 银氨溶液或新制的氢氧化铜悬浊液 高级脂肪酸 d
【详解】(1)①淀粉水解的最终产物为葡萄糖,分子式为C6H12O6,答案为:C6H12O6;
②葡萄糖可与银氨溶液或新制Cu(OH)2悬浊液反应,可用来检验葡萄糖的存在,从而证明淀粉是否已发生水解,答案为:银氨溶液或新制的氢氧化铜悬浊液;
(2)油脂是高级脂肪酸甘油酯,在人体内水解的最终产物为高级脂肪酸和丙三醇。答案为:高级脂肪酸;
(3)蚕丝的主要成分是蛋白质,“人造丝”的主要成分是纤维素。鉴别蛋白质的依据主要有:①某些蛋白质分子跟浓硝酸作用时呈黄色;②蛋白质被灼烧时,有烧焦羽毛的气味(常以此来区别毛纺织品和其他纺织品),故答案为:d。
【点睛】不是所有的蛋白质遇到浓硝酸都会显黄色,只有含苯基的蛋白质跟浓硝酸作用时显黄色。
18.发酵
【详解】用粮食制备乙醇的方法通常被称为发酵法。发酵法是利用微生物的代谢作用,将粮食中的淀粉等多糖物质转化为乙醇的过程。
19. ②⑤ ①③
【详解】乙醇发生消去反应生成乙烯和水,断开的碳氧单键和甲基上的碳氢键,消去反应:②⑤ ;乙醇在银催化下与O2反应生成乙醛和水,断开的是羟基上的氢氧键和与羟基所连的碳的氢;催化氧化:①③;乙醇在浓硫酸作用下温度达到170℃时发生消去反应生成乙烯,反应的化学方程式:。
20.(1)决定
(2) 碳碳双键 加成 酸性高锰酸钾溶液 -OH 羟基 -CHO 醛基
【解析】(1)
具有特殊功能的原子或原子团就是官能团,它对化合物的性质决定性作用,对有机化合物性质起决定作用的基团,叫做官能团;
(2)
①乙烯分子中含有(碳碳双键),碳碳双键能发生加成反应,也能被酸性高锰酸钾氧化;
②乙醇分子是由乙基和羟基组成的,乙基不是官能团,而羟基是官能团,为-OH,乙醛是由甲基和醛基组成,甲基不是官能团,而醛基是官能团,为-CHO;
21. 天然 合成 塑料 合成纤维 合成橡胶
【解析】略
22.(1)手机贴膜主要有四种材质:PP材质、PVC材质、PET材质和ARM材质。PP材质的贴膜比较软,透光性也很差,起不到防刮花、防磨掇的作用,只可防灰尘,由于效果不好,基本被消费者抛弃了;PVC材质贴膜比较柔软,容易粘贴,但比较厚,透光性不是很好,而且如果撕下贴膜会在手机屏幕上留下残胶,影响美观;PET材质的贴膜,具有较高的透光性,撕下后也没有残胶,也不大容易出现贴膜中间的小气泡。但是,这种贴膜的反光度较高,会导致使用者看不清屏幕上的字,同时容易在表面上留下指纹等痕迹;ARM材质的膜表面经过最新工艺处理,具备耐磨、抗划伤的能力,同时这种材质的产品贴后没有气泡,透光性也很好,撕下后不会留下任何痕迹,相对来讲,这种膜的效果最好,价格是最昂贵的。
(2)塑胶跑道材料由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于运动员速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率。塑胶跑道具有一定的抗紫外线能力和耐老化力,是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料。
(3)水立方首次采用的ETFE膜材料,可以最恰当地表现“水立方”,水立方”的外形看上去就像一个蓝色的水盒子,而墙面就像一团无规则的泡泡。这个泡泡所用的材料“ETFE”,也就是我们常说的“聚氟乙烯”。这种材料耐腐蚀性、保温性俱佳,自清洁能力强。国外的抗老化试验证明,它可以使用15至20年。而这种材料也很结实,据称,人在上面跳跃也不会损伤它。同时由于自身的绝水性,它可以利用自然雨水完成自身清洁,是一种新兴的环保材料。犹如一个个“水泡泡”的ETFE膜具有较好抗压性,厚度仅如同一张纸的ETFE膜构成的气枕,甚至可以承受一辆汽车的重量。气枕根据摆放位置的不同,外层膜上分布着密度不均的镀点,这镀点将有效的屏蔽直射入馆内的日光,起到遮光、降温的作用。
(4)ETFE的中文名为乙烯-四氟乙烯共聚物,ETFE膜材料的厚度通常小于0.20 mm,是一种透明膜材料,ETFE 膜是透明建筑结构中品质优越的替代材料,多年来在许多工程中以其众多优点被证明为可信赖且经济实用的屋顶材料。该膜是由人工高强度氟聚合物(ETFE)制成,其特有抗粘着表面使其具有高抗污、易清洗的特点,通常雨水即可清除主要污垢,膜的材质是有机聚合物,有醋酸纤维素、聚丙烯、聚碳酸酯、聚砜、聚酰胺等。
【详解】查阅资料可知,合成材料具有很多天然材料没有的优点和功能:
(1)手机贴膜主要有四种材质:PP材质、PVC材质、PET材质和ARM材质。PP材质的贴膜比较软,透光性也很差,起不到防刮花、防磨掇的作用,只可防灰尘,由于效果不好,基本被消费者抛弃了;PVC材质贴膜比较柔软,容易粘贴,但比较厚,透光性不是很好,而且如果撕下贴膜会在手机屏幕上留下残胶,影响美观;PET材质的贴膜,具有较高的透光性,撕下后也没有残胶,也不大容易出现贴膜中间的小气泡。但是,这种贴膜的反光度较高,会导致使用者看不清屏幕上的字,同时容易在表面上留下指纹等痕迹;ARM材质的膜表面经过最新工艺处理,具备耐磨、抗划伤的能力,同时这种材质的产品贴后没有气泡,透光性也很好,撕下后不会留下任何痕迹,相对来讲,这种膜的效果最好,价格是最昂贵的。
(2)塑胶跑道材料由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于运动员速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料制成的,具有一定的弹性和色彩,具有一定的抗紫外线能力和耐老化力,是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料。
(3)水立方首次采用的ETFE膜材料,可以最恰当地表现“水立方”,水立方”的外形看上去就像一个蓝色的水盒子,而墙面就像一团无规则的泡泡。这个泡泡所用的材料“ETFE”,也就是我们常说的“聚氟乙烯”。这种材料耐腐蚀性、保温性俱佳,自清洁能力强。国外的抗老化试验证明,它可以使用15至20年。而这种材料也很结实,据称,人在上面跳跃也不会损伤它。同时由于自身的绝水性,它可以利用自然雨水完成自身清洁,是一种新兴的环保材料。犹如一个个“水泡泡”的ETFE膜具有较好抗压性,厚度仅如同一张纸的ETFE膜构成的气枕,甚至可以承受一辆汽车的重量。气枕根据摆放位置的不同,外层膜上分布着密度不均的镀点,这镀点将有效的屏蔽直射入馆内的日光,起到遮光、降温的作用。
(4)ETFE的中文名为乙烯-四氟乙烯共聚物,ETFE膜材料的厚度通常小于0.20 mm,是一种透明膜材料,ETFE 膜是透明建筑结构中品质优越的替代材料,多年来在许多工程中以其众多优点被证明为可信赖且经济实用的屋顶材料。该膜是由人工高强度氟聚合物(ETFE)制成,其特有抗粘着表面使其具有高抗污、易清洗的特点,通常雨水即可清除主要污垢,膜的材质是有机聚合物,有醋酸纤维素、聚丙烯、聚碳酸酯、聚砜、聚酰胺等。
23.CF2=CF2;
【详解】每隔两个碳原子从主链中间断开,再分别将两个半键闭合即得单体,所以单体的结构式为:,结构简式为:CF2=CF2,故答案为:CF2=CF2;。
24.nH2NCONH2+n→+(n-1)H2O
【解析】略
25.(1)0.168
(2)3.4%
【详解】(1)令38mL 1.00mol•L-1的 NaOH溶液中和硫酸的物质的量为n,则,解得:n=0.038L×1mol/L×0.5=0.019mol,故吸收氨气的硫酸的物质的量为:0.500mol•L-1×0.05mL-0.019mol=0.006mol,令30.0mL牛奶中氮元素的质量是m,则:,所以m=28g×=0.168g,故答案为:0.168;
(2)30mL牛奶的质量为:30mL×1.03g•mL-1=30.9g,所以30.9g×ω(蛋白质)×16.0%=0.168g,解得:ω(蛋白质)=3.4%,故答案为:该牛奶中蛋白质的质量分数为3.4%。
26.(1) 催化剂、吸水剂 饱和碳酸钠溶液 上 受热不均匀
(2) 分液 蒸馏烧瓶 b 77.2℃ 50%
【分析】乙酸乙酯的制备实验,将乙醇先加入试管中,边振荡边加入浓硫酸和乙酸,将生成的产物通入饱和碳酸钠溶液中,通过分液的操作进行分离,再利用物质的沸点不同通过蒸馏制精品。
【详解】(1)①试管A中乙酸和乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,反应方程式:,浓硫酸作用是催化剂、吸水剂;
②试管B中盛装的液体为饱和碳酸钠溶液,作用是中和乙酸、溶解乙醇、降低乙酸乙酯的溶解度;生成的乙酸乙酯密度比水小,在上层;
③装置a水浴加热,受热均匀,装置b直接加热,受热不均。
(2)①乙酸乙酯不溶于水,将B中的混合液体先通过分液方法进行分离;
②C装置的名称:蒸馏烧瓶;
③为确保冷凝管充满冷凝水,冷却水从下口进入,上口流出,冷却水从b口进入;结合乙酸乙酯沸点可知,收集产物时,温度应控制在77.2℃左右;
④若现有乙酸60g、乙醇92g发生酯化反应制得44g乙酸乙酯,n(CH3COOH)= =1mol,n(CH3CH2OH)= =2mol,由方程式可知,理论上生成1mo乙酸乙酯,则实验中乙酸乙酯的产率为×100%=50%。
27. 羟基 2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O 氧化反应 CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O 酯化反应(或取代反应) 取某一待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,余下一种为乙醇(或其他合理方法) 饱和碳酸钠溶液 与挥发出来的乙酸反应,便于闻乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层析出 导气管的出口伸入到了液面以下
【分析】A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,应为乙烯,结构简式为CH2=CH2,乙烯和水在催化剂条件下发生加成反应生成乙醇,乙醇被催化氧化生成乙醛,乙醇和乙酸在浓硫酸作用下反应生成乙酸乙酯,高分子化合物E应为聚乙烯,据此分析作答。
【详解】根据上述分析可知,
(1)的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,应为乙烯,结构简式为CH2=CH2,乙烯和水在催化剂条件下发生加成反应生成乙醇,即B为乙醇,含有羟基,故答案为CH2=CH2;羟基;
(2)①B为乙醇,乙醇被催化氧化生成乙醛,反应的化学方程式为: 2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应类型为氧化反应 ②乙醇和乙酸在浓硫酸作用下发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O ;反应类型为酯化反应(或取代反应);
(3)实验室鉴别B乙醇和D乙酸:取某一待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,余下一种为乙醇(或其他合理方法);
(4)实验室制取乙酸乙酯,乙中所盛的试剂为饱和碳酸钠溶液 ;该溶液的主要作用是:与挥发出来的乙酸反应,便于闻乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层析出;
(5)该装置图中有一个明显的错误是:导气管的出口伸入到了液面以下,会引起倒吸。
28. 羟基 2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O 氧化反应 CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O 酯化反应(或取代反应) 2CH3COOH+2Na2CH3COONa+ H2 分别取待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇(或其他合理方法 消毒剂(或医用酒精)
【分析】以A、B、D、F为突破口,结合合成路线中的信息进行分析求解。
【详解】已知A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为乙烯;A与水反应可生成B,B、D是饮食中两种常见的有机物,则B为乙醇,D可能乙酸;F是一种有香味的物质,F可能为酯;由图中信息可知,B和D可在浓硫酸、加热的条件下发生酯化反应生成F, F中碳原子数是D的两倍,则可确定D为乙酸、F为乙酸乙酯;以A为主要原料合成高分子化合物E,则E为聚乙烯。
(1)A为乙烯,其结构式为 。B为乙醇,其官能团的名称为羟基。
(2)反应①为乙醇的催化氧化反应,化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,反应类型: 氧化反应。
反应②为酯化反应,化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,反应类型: 酯化反应(或取代反应)。
(3)乙酸有酸性,可以与金属钠反应生成氢气,化学方程式为2CH3COOH+2Na2CH3COONa+ H2↑。
(4)实验室区分乙醇和乙酸的方法有多种,要注意根据两者的性质差异寻找,如根据乙酸有酸性而乙醇没有,可以设计为;分别取待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇。
(5)含乙醇的体积分数为75%的水溶液可以使蛋白质变性,故可作消毒剂(或医用酒精)。
【点睛】本题注重考查了常见重要有机物的经典转化关系,要求学生在基础年级要注意夯实基础,掌握这些重要有机物的重要性质及其转化关系,并能将其迁移到相似的情境,举一反三,融会贯通。
29.(1)方法一: 取淀粉水解液约3 mL,加氢氧化钠溶液中和至中性,再加入新制的氢氧化铜悬浊液,加热至沸腾,观察现象。如果生成红色沉淀,就证明淀粉已经水解;
方法二: 淀粉水解反应混合液 中和液 有银镜产生,证明淀粉已发生水解。
(2)取淀粉水解液约3 mL,加碘水,观察现象。如果溶液不出现蓝色,就证明淀 粉已经完全水解。
【详解】(1)淀粉水解产物为葡萄糖,证明淀粉已发生水解,只需设计实验验证是否存在葡萄糖即可,葡萄糖可以与新制氢氧化铜或银氨溶液发生反应,要注意淀粉在酸性条件下水解,故在加入新制氢氧化铜或银氨溶液前一定要加碱,使反应在碱性条件下进行,根据上述原理可设计实验:方法一: 取淀粉水解液约3 mL,加氢氧化钠溶液中和至中性,再加入新制的氢氧化铜悬浊液,加热至沸腾,观察现象,如果生成红色沉淀,就证明淀粉已经水解; 方法二: 淀粉水解反应混合液 中和液 有银镜产生,证明淀粉已发生水解;
(2)证明淀粉完全水解,只需验证是否存在淀粉即可,淀粉遇碘会变蓝,故可设计实验:取淀粉水解液约3 mL,加碘水,观察现象。如果溶液不出现蓝色,就证明淀 粉已经完全水解。
30. CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br 羟基 CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O 取代反应(或酯化反应) 分液漏斗 加成反应 原子利用率高
【详解】(1)反应①为乙烯与溴单质发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,反应的化学方程式为。故答案为:CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;
(2)B的结构简式为,官能团为羟基。故答案为:羟基;
(3)高分子化合物F为聚乙烯,可用表示。故答案为:;
(4)i.反应⑥为在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为;
ii.反应生成的乙酸乙酯不溶于水,则分离出试管乙中乙酸乙酯油状液体用分液的方法,用到的仪器为分液漏斗;
iii.一定条件下,乙烯与乙酸发生加成反应生成乙酸乙酯;
iV.与制法一相比,制法二为加成反应,反应产物唯一,原子利用率高。故答案为:CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;取代反应(或酯化反应);分液漏斗;加成反应;原子利用率高。
【点睛】本题考查乙烯的性质和乙酸乙酯的制备,题目较基础,考查学生对有机基础知识的掌握。
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