第23届全国高中学生化学竞赛理论试题全.docx
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1、第23届全国高中学生化学竞赛理论试题第1题 用传统的工艺方法从矿物中提取锰与锌存在能耗高、三废排放量大与工艺流程长等缺点。2009年报道,采纳1:1硫酸溶液同槽浸出锰结核矿质量分数与锌精矿质量分数的工艺方法提取锰与锌获得胜利,对资源综合利用、节能减排与清洁消费生有重要的实际意义。已知1-1 锰结核矿与锌精矿单独酸浸结果很不志向。请通过热力学计算,说明锰结核矿与锌精矿同槽酸浸时发生化学反响的可行性。1-2 模拟试验发觉,二氧化锰与硫化锌同槽酸浸时反响速率很慢,若在酸溶液中参加少量的铁屑则能明显使反响速率加快。写出铁进入溶液后分别与二氧化锰与硫化锌发生化学反响的离子方程式,并简述反响速率加快的缘由
2、。1-3 探讨发觉,2种矿物同槽酸浸4小时后,锰与锌的浸出率只有80%,为了进步浸出率,在实际工艺中,须将过滤后的滤渣用四氯乙烷处理后再做二次酸浸,请简要说明四氯乙烷的作用。1-4 锌精矿中常有局部铅共生,同槽酸浸工艺回收铅的方法之一是在浸渣中参加足量的食盐水使铅溶出,写出溶出铅的化学方程式。第2题我国的稀土资源约占世界总量的80%,居世界第一位。稀土元素的化学性质极其相像,分别特别困难,仅从1794年发觉钇到1945年从铀裂变产物中得到钷就花了150年。稀土萃取化学的探讨为大规模分别与提纯稀土元素带来了新飞跃。2008年国家最高科学技术奖授予化学家徐光宪,以表彰他在创立稀土
3、;串级萃取理论及其工艺方面的出色奉献,该项成就使我国高纯稀土产品本钱下降3/4,单一高纯稀土产品占世界产量的90%以上。2-1 目前在稀土分别工业中广泛应用国产萃取剂P 507,它的化学名称为(2 乙基己基)膦酸(2 乙基己基)酯,画出其化学构造简式,写出萃取三价稀土离子的化学反响方程式(萃取剂用HA表示,稀土离子用RE3+表示)。2-2 设萃取反响平衡常数为Kex,HA的解离常数为Ka,协作物在水相中的稳定常数为 n,协作物与萃取剂在有机相与水相间的安排常数分别为Dm与Pn,试推导用诸常数表达Kex的关系式。2-3 图2.1是用酸性磷酸酯萃取镨离子(Pr3+)得到的协作物构造的一局部。(1)
4、2图的R不同,若R为CH3与C2H5,写出(a)与(b)的化学式。(2)若烷酯基上碳链增大,萃合物将取(a)构造还是(b)构造请简述理由。(3)在稀土分别工业中,一般应保持萃取剂与稀土的比例在6:1以上以避开乳化现象,为什么2-4 石油工业的副产品环烷酸是工业上分别稀土的另一重要萃取剂,其通式为RCOOH(R为环烷基)。 (1)图2.2 示出环己基乙酸煤油溶液萃取分别镧(La)与钇(Y)的选择性关系。图中为分别系数,即镧的萃取安排比与钇的萃取安排比的比值,N为平衡水相中镧与钇的物质的量之比。请答复,当N值增大或减小时何种元素简单被萃取(注:安排比D=c(O)/c(W),c为被萃取物总浓度)(2
5、)高纯氧化钇是彩色电视与三基色荧光灯的红色荧光粉基质材料,过去用两步萃取技术获得,后徐光宪等用环烷酸体系经一步萃取分别就可获得9999%的高纯氧化钇,创立了国际领先程度的新工艺。该工艺需在煤油中添加15%20%(体积分数)的混合醇,如正庚醇与正癸醇,请简要说明混合醇对改善萃取剂构造性能与萃取作业所起的作用。第3题钒在生物医学、机械、催化等领域具有广泛的应用。多钒酸盐阴离子具有生物活性。溶液中五价钒的存在形体与溶液酸度与浓度有关,在弱酸性溶液中易形成多钒酸根阴离子,如十钒酸根、与等。将溶于弱酸性介质中,参加乙醇可以得到橙色的十钒酸铵晶体(用A表示)。元素分析结果说明,A中氢的
6、质量分数为3.13%。用下述试验对该化合物进展分析,以确定其组成。 试验1精确称取0.9291gA于三颈瓶中,参加100mL蒸馏水与150mL20%NaOH溶液,加热煮沸,生成的氨气用50.00mL0.1000mol/LHCl标准溶液汲取。参加酸碱指示剂,用0.1000mol/LNaOH标准溶液滴定剩余的HCl标准溶液,终点时消耗19.88mLNaOH标准溶液。试验2精确称取0.3097gA于锥形瓶中,参加40mL1.5mol/LH2SO4,微热使之溶解。参加50mL蒸馏水与1gNaHSO3,搅拌5分钟,使反响完全,五价钒被复原成四价。加热煮沸15分钟,然后用0.02005mol/LKMnO4
7、标准溶液滴定,终点时消耗25.10mLKMnO4标准溶液。3-1 图3.1为滴定曲线图,请答复哪一个图为试验1的滴定曲线;请依据此滴定曲线选择一种最佳酸碱指示剂,并简述做出选择的理由。有关指示剂的变色范围如下:甲基橙(pH3.14.4),溴甲酚绿(pH3.85.4),酚酞(pH8.010.0)。 3-2 在试验2中,加NaHSO3复原,反响完全后须要加热煮沸15分钟。煮沸的目的是什么写出KMnO4滴定反响的离子方程式。3-3 依据试验结果,计算试样A中(与的质量分数,确定A的化学式(x与n取整数)。第4题磁性材料广泛应用于航空航天高科技领域及电视、电脑、手机等日常生活用品。据报道,苯并18冠-
8、6(以X表示,图4.1)与铯离子可形成一种夹心型的超分子阳离子,它与镍的协作物Ni(dmit)2-(以Y表示,图4.2)结合后可形成复合物并产生独特的晶体构造,具有优越的磁学性能,是铁磁性与反铁磁性共存于同一晶体中的胜利范例。图4.3是X、Y与Cs+形成的复合物的晶体构造。在此晶体构造图中,a)为沿b轴看晶胞,b)为沿a轴看晶胞,c)为在c=0的面上镍协作物的二维排列,d)为镍协作物的 二聚体链。 4-1 给出该晶体晶胞的组成,并写出该晶体构造基元的化学式(苯并18冠 6用X表示,镍协作物用Y表示)。4-2 指出镍离子的杂化轨道类型;图4.4是平面正方形晶体场d轨道能级分裂图,把基态镍离子的d
9、电子填入该图。4-3 已知该晶体的晶胞参数a(1278.99pm,b(1305.39pm,c=2717.03pm,=78.3394,=77.0109, =70.6358,试计算该晶体的密度(gcm-3)。(相对分子质量:X 312.4;Y 451.4)4-4 (1)写出镍协作物Y的对称元素。(2)指出超分子阳离子中Cs+的配位数,说明其配位数较大的可能缘由。第5题水是最常用的溶剂。水分子间形成很强的氢键,与一般液体物质相比,常态水具有较大的密度、比热、蒸发热、外表张力与介电常数。水的三相点温度001、压强610Pa;临界温度3742、临界压强22
10、48578;1MPa。近年发觉,近(超)临界水具备很多特有性质,以其为介质,可以有效实现很多重要的化学反响,应用前景广袤。5-1 画出水的压强-温度(p-T)相图(示意图),标注气相、液相、固相与超临界水所在的区域。 5-2 计算液态水在90与0.1MPa时的(与可视为常数,相关数据见表1)。5-3 有人探讨了乙酸乙酯在2330MPa、250400与没有任何其他外加物的条件下的水解动力学,并提出2种可能的机理。请推想乙酸乙酯在超临界温度时的水解反响按上述哪种机理进展。为什么 相关热力学数据如下:请推想乙酸乙酯在超临界温度时的水解反响按上述哪种机理进展。为什么相关热力学数据如下:5-4 乙酸乙酯
11、水解反响速率可表示为:其中k为速率常数,c0,CH3COOC2H5为乙酸乙酯的初始浓度。请通过推导说明水解反响按哪种机理进展。5-5 试验说明:近(超)临界水中酯类水解反响的表观活化能可降到常规条件下的1/2,水解反响速率大幅度进步。请通过机理1分析缘由。第6题木犀草素(Luteolin)是有良好抗菌活性与抗氧化实力的黄酮类化合物,以从植物中提取的芦丁(Rutin)为原料制取木犀草素是比拟好用的一条工艺路途:在微波协助下,芦丁与Na2S2O4在NaOH溶液中回流1.5小时生成木犀草素,产率83%。6-1 试验测得,40时木犀草素在乙醇(EtOH)中的溶解度(以物质的量分数x计)为2.6810-
12、3。已知2060木犀草素在乙醇中的溶解焓为20.28kJmol-1。请估算25时木犀草素在乙醇中的溶解度。6-2 40时,芦丁与木犀草素在乙醇&水混合溶剂中的溶解度曲线如图6.1。依据图示,设计提纯木犀草素的详细方案。6-3 木犀草素有与 两种晶相,在热力学上,相比相稳定。在恒压下,液态、相与相的摩尔Gibbs自由能Gm随温度T的改变关系如图6.2所示。(1)请答复哪条线对应相、相,说明理由。(2)在一样温度下,相与相哪个熵更大简述理由。第7题2005年诺贝尔化学奖授予在烯烃复分解反响探讨方面做出出色奉献的Chauvin、Grubbs与Schrock3位化学家。烯烃复分解反响已被广泛用于有机合
13、成与化学工业,特殊是药物与塑料的研发。最近,这一反响在自然产物(+)-Angelmarin的全合成中得到应用。(+)-Angelmarin是中草药独活中的有效成分之一。1971年Franke小组报道了它的关键中间体E的合成(见合成路途1)。最近,Coster小组用廉价易得的烯丙基溴代替Franke方法中较贵的-3-甲基-3-氯-1-丁炔,合成出中间体G,再经烯烃复分解反响得到D,继而通过对映选择性环氧化等4步反响得到光学纯的(+)-An-gelmarin(见合成路途2)。7-1 画出中间体B、C与F的构造式。7-2 试为合成路途1中第二、三步反响与合成路途2中的第二步反响提出合理的反响条件与试
14、剂。7-3 试说明合成路途1中从D到E转化(即第四步反响)的历程(用反响式表示)。7-4 在合成路途2的第二步反响(从F到G的转化)中还视察到了一种副产物,它是G的同分异构体,试画出这个副产物的构造式。7-5 3-甲基-3-氯-1-丁炔是合成路途1中运用的原料之一。用乙炔与必要的有机或无机试剂,用不超过3步反响的合成路途合成该化合物,写出反响式。第8题20世纪70年头我国科学家从民间治疗疟疾草药黄花蒿中分别出一种含有过氧桥构造的倍半萜内酯化合物,称为青蒿素,它是我国自主研发并在国际上注册的药物,也是目前世界上最有效的抗疟疾药物之一。我国闻名有机合成化学家、中国科学院院士周维善教授在青蒿素的全合
15、成方面做出了创始性的工作,他指导的探讨小组于1983年完成了青蒿素的首次全合成。该探讨组所采纳的合成路途如下:8-1 青蒿素分子中共有几个手性碳原子写出内酯环上C-2、C-3、C-4与C-5的构型(用R/S表示)。8-2 用系统命名法命名起始原料香茅醛与中间体A(用R/S表示其构型)。8-3 画出中间体B、F与G的立体构造式(用楔线式表示)。8-4 中间体C在高位阻强碱LDA存在下与3-三甲基硅基-3-丁烯-2-酮进展Michael加成反响时,除了得到中间体D之外,还产生了一种副产物,它是D的立体异构体。试画出这种副产物的立体构造式(用楔线式表示)。8-5 写出由中间体D到中间体E转化的机理(
16、用反响式表示)。第23届全国高中学生化学竞赛理论试题答案“同槽浸出”条件下,氢离子浓度比标准状态大,因此反响比标准状态下更可行。 (2)原来MnO2 与ZnS”固-固”干脆反响,变为MnO2与溶液中的Fe2+与ZnS与溶液中的Fe3+之间的固=反响,使酸溶速度大大加快。(答铁起催化作用得0.5分)1-3四氯乙烷的作用是破坏包袱在锌精矿外表的硫膜(仅答回收硫磺只得0.5分)第2题2-1将2个2-乙基己基写成C4H9CH(C2H5 )CH2等形式也可。(不标出有机相只得0.5分)2-2依据反响方程式,有:(2)(a)构造。空间位阻增大,网状构造难以形成或答链状构造可减小烷基链间的斥力。(3)萃取剂
17、过量,萃合物相对分子质量下降,从而避开了有机相乳化现象的发生,有利于萃取作业连续进展。2-4(1)N值增大有利于萃取钇,N值减小有利于萃取镧。(2)环烷酸在煤油中因分子间氢键形成二聚体,混合醇的参加可降低二聚作用,进步萃取剂效率。进步萃合物在有机相中的溶解度,并改善有机相的流淌性。第3题3-1(b)图为试验1的滴定曲线;应当选择溴甲酚绿为指示剂。因为计量点的组成是NH4Cl,溶液呈弱酸性。3-2加热煮沸15分钟是为除去剩余的H2SO3(或SO2)5-3按机理2进展机理1为酸催化反响机理,机理2为水干脆进攻羰基的反响机理。从表2可知,在超临界温度时,水与酸的解离常数均很小,不易实现酸催化反响。5
18、-4按机理1进展,推导如下:以EA代表乙酸乙酯,HA代表乙酸第3步为决速步:平衡近似:5-5在近(超)临界水中,pKw可达11左右,供应的H+与OH-(浓度比常态水大得多,具有酸(碱)催化的功能;酯水解反响产生酸,酸(250与25MPa时乙酸的pKa=5.95)电离产生大量的H+,具有自催化功能,从而使酯水解不必参加酸碱催化剂即可快速进展。6-2方案要点:选择乙醇摩尔分数约为0.8的乙醇-水混合溶剂,溶解木犀草素粗品,过滤除去不溶物。在滤液中加水(或浓缩/蒸除溶剂)至乙醇物质的量分数约为03,析出木犀草素。6-3(1)代表相,代表相一样温度下,h
19、8578;相比相稳定,所以(2)相熵大理由:在恒压下,Gm随温度T改变斜率的负数等于熵,而熵总是大于零的;+线的斜率(肯定值)比,线的大。第7题7-2合成路途1,第二步反响:H2/Lindlar催化剂第三步反响:加热合成路途2,第二步反响:加热7-5或其他不超过3步反响的合理反响式(方法)。第8题8-17个手性碳;2R,3S,4R,5S8-2香茅醛:(R)-3,7-二甲基-6-辛烯醛中间体A:(1R,2S,5R)-5-甲基-2-(1-甲基乙烯基)环己醇或(1R,2S,5R)-5-甲基-2-(2-丙烯基)环己醇中国化学会第21届全国高中学生化学竞赛(决赛)理论试题 第1题 叠氮化合物不仅是重要的
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