最新中国化学会全国高中学生化学竞赛省级赛区试题汇总Word文档下载推荐.docx

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●姓名、报名号和所属学校必须写在首页左侧指定位置,写在其他地方者按废卷论。

●允许使用非编程计算器以及直尺等文具。

H

1.008

相对原子质量

He

4.003

Li

6.941

Be

9.012

B

10.81

C

12.01

N

14.01

O

16.00

F

19.00

Ne

20.18

Na

22.99

Mg

24.31

Al

26.98

Si

28.09

P

30.97

S

32.07

Cl

35.45

Ar

39.95

K

39.10

Ca

40.08

Sc

44.96

Ti

47.88

V

50.94

Cr

52.00

Mn

54.94

Fe

55.85

Co

58.93

Ni

58.69

Cu

63.55

Zn

65.39

Ga

69.72

Ge

72.61

As

74.92

Se

78.96

Br

79.90

Kr

83.80

Rb

85.47

Sr

87.62

Y

88.91

Zr

91.22

Nb

92.91

Mo

95.94

Tc

[98]

Ru

101.1

Rh

102.9

Pd

106.4

Ag

107.9

Cd

112.4

In

114.8

Sn

118.7

Sb

121.8

Te

127.6

I

126.9

Xe

131.3

Cs

132.9

Ba

137.3

La-Lu

Hf

178.5

Ta

180.9

W

183.8

Re

186.2

Os

190.2

Ir

192.2

Pt

195.1

Au

197.0

Hg

200.6

Tl

204.4

Pb

207.2

Bi

209.0

Po

[210]

At

Rn

[222]

Fr

[223]

Ra

[226]

Ac-La

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

第题(5分)

二战期间日本是在战场上唯一大量使用毒气弹的国家,战争结束日军撤退时,在我国秘密地遗弃了大量未使用过的毒气弹,芥子气是其中一种毒气。

芥子气的分子式为(ClCH2CH2)2S。

人接触低浓度芥子气并不会立即感受痛苦,然而,嗅觉不能感受的极低浓度芥子气已能对人造成伤害,而且,伤害是慢慢发展的。

1.用系统命名法命名芥子气。

2.芥子气可用两种方法制备。

其一是ClCH2CH2OH与Na2S反应,反应产物之一接着与氯化氢反应;

其二是CH2=CH2与S2Cl2反应,反应物的摩尔比为2︰1。

写出化学方程式。

3.用碱液可以解毒。

写出反应式。

第题(7分)

50年前,Watson和Crick因发现DNA双螺旋而获得诺贝尔化学奖。

DNA的中文化学名称是:

构成DNA的三种基本组分是:

、和;

DNA中的遗传基因是以的排列顺序存储的;

DNA双键之间的主要作用力是。

给出DNA双螺旋结构在现代科技中应用的一个实例:

在正确选项上圈圈。

1.下列化学键中碳的正电性最强的是

A.C-FB.C一OC.C-SiD.C-Cl

2.电子构型为[Xe]4f145d76s2的元素是

A.稀有气体B.过渡元素C.主族元素D.稀土元素

3.下列离子中最外层电子数为8的是

A.Ga3+B.Ti4+C.Cu+D.Li+

第题(8分)

在30℃以下,将过氧化氢加到硼酸和氢氧化钠的混合溶液中,析出一种无色晶体X。

组成分析证实,该晶体的质量组成为Na14.90%,B7.03%,H5.24%。

加热X,得无色晶体Y。

Y含Na23.0%,是一种温和的氧化剂,常温下在干燥空气里稳定,但在潮湿热空气中分解放氧,广泛用作洗涤剂、牙膏、织物漂白剂和美发产品,也用于有机合成。

结构分析证实X和Y的晶体中有同一种阴离子Z2-,该离子中硼原子的化学环境相同,而氧原子却有两种成健方式。

1.写出X、Y的最简式,给出推理过程。

X的最简式:

Y的最简式:

推理过程:

2.用最恰当的视角画出Z2-离子的立体结构(原子用元素符号表示,共价键用短线表示)。

第题(6分)

右图是一种正在投入生产的大型蓄电系统。

左右两侧为电解质储罐,中央为电池,电解质通过泵不断在储罐和电池间循环;

电池中的左右两侧为电极,中间为离子选择性膜,在电池放电和充电时该膜可允许钠离子通过;

放电前,被膜隔开的电解质为Na2S2和NaBr3,放电后,分别变为Na2S4和NaBr。

1.左、右储罐中的电解质分别为:

左:

右:

2.写出电池充电时,阳极和阴极的电极反应。

阳极:

阴极:

3.写出电池充、放电的反应方程式。

4.指出在充电过程中钠离子通过膜的流向。

第题(12分)

2003年3月日本筑波材料科学国家实验室一个研究小组发现首例带结晶水的晶体在5K下呈现超导性。

据报道,该晶体的化学式为Na0.35CoO2·

1.3H2O,具有……-CoO2-H2O-Na-H2O-CoO2-H2O-Na-H2O-……层状结构;

在以“CoO2”为最简式表示的二维结构中,钴原子和氧原子呈周期性排列,钴原子被4个氧原子包围,Co-O键等长。

1.钴原子的平均氧化态为。

2.以●代表氧原子,以●代表钴原子,画出CoO2层的结构,用粗线画出两种二维晶胞。

可资参考的范例是:

石墨的二维晶胞是右图中用粗线围拢的平行四边形。

3.据报道,该晶体是以Na0.7CoO2为起始物,先跟溴反应,然后用水洗涤而得到的。

写出起始物和溴的反应方程式。

杜邦公司因发明了一项新技术而获得了2003年美国总统绿色化学奖。

该技术利用基因工程将酵母菌的基因引入一种大肠杆菌,用来将葡萄糖发酵生成1,3-丙二醇。

1.在上述发酵过程中,葡萄糖首先转化为二羟基丙酮的一磷酸酯,随后转化为目标产物。

该反应对于葡萄糖的原子利用率为%。

原子利用率是目标产物的相对分子质量除以反应物相对原子质量之和乘以100%。

2.生产1,3-丙二醇的传统工艺是以石油为原料按下述路线进行的:

石油→乙烯→环氧乙烷→3-羟基丙醛-1,3-丙二醇。

获得3-羟基丙醛的反应在乙醚溶剂中进行,用钴催化剂或铑催化剂,温度80℃,压力107Pa;

后一反应用镍催化剂,温度80~120℃,压力1.6×

107Pa。

对比之下,新工艺至少具有以下3种绿色化学特征:

1.(4分)1摩尔高锰酸钾在240~300℃加热释放出19.2g氧气,写出反应方程式。

(已知K2MnO4640℃分解,K3MnO4800℃分解。

2.(3分)咖啡因对中枢神经有兴奋作用,其结构式如下。

常温下,咖啡因在水中的溶解度为2g/100gH2O,加适量水杨酸钠[C6H4(OH)(COONa)],由于形成氢键而增大咖啡因的溶解度。

请在附图上添加水杨酸钠与咖啡因形成的氢键。

3.(2分)阿司匹林结构式如右,难溶于水。

若和适量柠檬酸三钠混合,即可增大溶解度。

解释原因。

4.(3分)氯仿在苯中的溶解度明显比1,1,1-三氯乙烷的大,请给出一种可能的原因(含图示)。

钒是我国丰产元素,储量占全球11%,居第四位。

在光纤通讯系统中,光纤将信息导入离光源1km外的用户就需用5片钒酸钇晶体(钇是第39号元素)。

我国福州是全球钒酸钇晶体主要供应地,每年出口几十万片钒酸钇晶体,年创汇近千万美元(1999年)。

钒酸钇是四方晶体,晶胞参数a=712pm,c=629pm,密度d=4.22g/cm3,含钒25%,求钒酸钇的化学式以及在一个晶胞中有几个原子。

给出计算过程。

钒酸钛的化学式:

一个晶胞中的原子数:

计算过程:

美国Monsando公司生产了一种除草剂,结构如右图,酸式电离常数如下:

Pka10.8,pKa22.3,pKa36.0,pKa411.0。

与它配套出售的是转基因作物(大豆、棉花、玉米、油菜籽)的种子,转入了抗御该除草剂的基因,喷洒该除草剂后其他植物全部死光,唯独这些作物茁壮成长,由此该除草剂得名roundup,可意译为“一扫光”。

这四种转基因作物已在美国大量种植,并已向我国和巴西等国大量出口,但欧洲至今禁止进口。

1.Roundup为无色晶体,熔点高达200℃,根据如上结构式进行的分子间作用力(包括氢键)的计算,不能解释其高熔点。

试问:

Roundap在晶体中以什么型式存在?

写出它的结构式。

2.加热至200~230℃,Roundup先熔化,后固化,得到一种极易溶于水的双聚体A,其中有酰胺键,在316℃高温下仍稳定存在,但在无机强酸存在下回流,重新转化为Roundup。

画出A的结构式。

3.Roundup的植物韧皮的体液的pH约为8;

木质部和细胞内液的pH为5~6。

试写出Roundop后三级电离的方程式(方程式中的型体附加①②③④标注),并问:

Roundup在植物动皮液和细胞内液的主要存在型体(用你定义的①②③④表达)。

提示:

通常羧酸的电离常数介于磷酸的一、二级电离常数之间。

电离方程式:

植物动皮液的主要型体:

细胞内液的主要型体:

4.只有把Roundup转化为它的衍生物,才能测定它的Pk1,问:

这种衍生物是什么?

第题(10分)

某烯烃混合物的摩尔分数为十八碳-3,6,9-三烯9%,十八碳-3,6-二烯57%,十八碳-3一烯34%。

1.烯烃与过氧乙酸可发生环氧化反应,请以十八碳-3,6,9-三烯为例,写出化学反应方程式。

2.若所有的双键均被环氧化,计算1摩尔该混合烯烃需要多少摩尔过氧乙酸。

3.若上述混合烯烃中只有部分不饱和键环氧化,请设计一个实验方案,用酸碱滴定法测定分离后产物的环氧化程度:

简述实验方案;

写出相关的反应方程式和计算环氧化程度(%)的通式。

中和1.2312g平面构型的羧酸消耗18.00mL1.20mol/LNaOH溶液,将该羧酸加热脱水,生成含碳量为49.96%的化合物。

确定符合上述条件的摩尔质量最大的羧酸及其脱水产物的结构式,简述推理过程。

核酸的结构式:

脱水产物的结构式:

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