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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质的检验试剂选择正确的是( )AI2
2、淀粉BH+酚酞COH-蓝色石蕊试纸DCl-盐酸酸化的AgNO32、在标准状况下有6.72L CH4,3.011023个HCl分子,13.6g硫化氢,0.2mol氨气(NH3)。下列对这四种气体的关系从大到小描述不正确的是()A体积B密度C质量D氢原子数3、下列溶液与20 mL 1 molL1硝酸钠溶液中NO3的物质的量浓度相等的是A10 mL 1 molL1硝酸镁溶液B10 mL 0.5 molL1硝酸铜溶液C10 mL 2 molL1硝酸银溶液D10 mL 0.4 molL1硝酸铝溶液4、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是A用CCl4提取溴水中的Br2来B从KI和I2的
3、固体混合物中回收I2C吸收NH3(极易溶于水),并防止倒吸D工业酒精制备无水酒精AABBCCDD5、下列能达到实验目的的是A BC D6、下列说法正确的是( )A金属导电的原理和电解质导电的原理不同B强电解质一定是易溶于水的化合物,弱电解质一定是难溶于水的化合物CCO2的水溶液导电能力很弱,所以CO2是弱电解质D在强电解质的水溶液中只有离子没有分子7、下列说法正确的是AHCl是挥发性一元强酸B某物质只含有一种元素,则该物质一定是纯净物C非金属氧化物一定是酸性氧化物D利用过滤法可把Fe(OH)3胶体从FeCl3溶液中分离出来8、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可将粗盐溶于水
4、,然后进行下列五项操作。其中正确的是过滤加过量的NaOH溶液加适量盐酸加过量Na2CO3溶液加过量BaCl2溶( )ABCD9、下列溶液中含Cl浓度最大的是 ( )A20mL0.1mol/L的CaCl2溶液B150mL0.2mol/L的AlCl3溶液C50mL0.5mol/L的KCl溶液D100mL0.25mol/L的NaCl溶液10、下列实验现象,与新制氯水中某些成分(括号内物质)没有关系的是()A将NaHCO3固体加入新制氯水,有气泡产生(H)B使红色布条褪色(HCl)C向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液变黄色(Cl2)D滴加AgNO3溶液生成白色沉淀(Cl)11、下列溶液Cl的物质的量浓度
5、与50mL1molL1氯化铝溶液中Cl的物质的量浓度相等的是()A150mL 1molL1氯化钠溶液B75mL 1.5molL1氯化钙溶液C150mL 1molL1氯化钾溶液D50mL 3molL1氯化镁溶液12、下列关于钠和过氧化钠与水反应的说法不正确的是()将小块钠投入滴有石蕊溶液的水中,反应后溶液变红将钠投入稀盐酸中,钠先与水反应,后与盐酸反应过氧化钠投入到水中会有大量氢气产生过氧化钠投入到滴有酚酞溶液的水中,烧杯中的水变红A仅B仅C仅D13、汽车尾气转化反应之一是2CO +2NON2+2CO2,有关该反应的说法正确的是( )ACO是氧化剂BNO被氧化CCO得到电子DNO发生还原反应14
6、、已知1g N2含有m个原子,则阿伏加德罗常数为()A B28m C14m mol1 D28m mol115、 “绿色化学”是当今社会人们提出的一个新概念。在绿色化学中,一个重要的衡量指标是原子利用率。其计算公式为: ,现有工业上用乙基蒽醌制备H2O2,其工艺流程的反应方程式为则用乙基蒽醌法制备H2O2的原子利用率是A12.6% B12.5% C94.1% D100%16、下列关于物质分类的正确组合是()选项碱酸盐酸性氧化物碱性氧化物ANa2CO3H2SO4NaHCO3CO2SiO2BNaOHHClNaClSO3Na2OCNaOHCH3COOHCaF2SO2SO3DKOHHNO3CaCO3CO
7、CaOAABBCCDD二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:混合物加水得无色透明溶液;向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I氧化为I2);往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式_。(2)写出中生成白色沉淀的离子方程式_。(
8、3)该固体中一定含有_;无法确定是否含有的是_。(4)确定该物质是否存在的方法是_。18、下表是周期表中的一部分,根据元素AI在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:AAAAAAA0一A二DEGI三BCFH (1)上述元素中性质最不活泼的是_,只有负价而无正价的是_,单质氧化性最强的是_,单质还原性最强的是_。(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是_,酸性最强的是_,呈两性的是_。(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_,这些化合物中最稳定的是_。(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是_。19、某河道两旁有甲、乙两厂。它们排放的工
9、业废水中,共含K+、Ag+、Cu2+、OH-、Cl-和NO3-六种离子。(1)甲厂的废水明显呈碱性,故甲厂废水中含有的三种离子是_;(2)乙厂的废水中含有另外三种离子。如果加一定量_(选填:活性炭、硫酸亚铁、铁粉),可以回收其中的金属_(填写金属元素符号)(3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的_(填写离子符号)转化为沉淀经过滤后的废水主要含_,可用来浇灌农田20、实验室用密度为1.25 g/mL、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240 mL 0.1 mol/L的盐酸,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)配制 240 mL 0.1mol/L的盐酸。
10、应量取浓盐酸体积/mL应选用容量瓶的规格/mL_ (3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次 )_A用30 mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用量筒淮确量取所需的浓盐酸的体积,倒入烧杯中,再加入少量水(约30 mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E. 改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切F. 继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线12 cm处(4)若实验中遇到下列情况,对盐酸溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”)?用于稀释盐酸的烧杯未洗涤_。容量瓶中
11、原有少量蒸馏水_。定容时观察液面俯视_。21、一定量的某有机物A完全燃烧后,生成0.03mol二氧化碳和0.04mol水,其蒸汽的密度是同温同压条件下氢气密度的30倍。(1)A的分子式为_。(2)根据其分子组成,A的类别可能为_或_(填物质类别)。(3)A可与金属钠发生置换反应,其H-NMR(氢核磁共振)谱图显示有三组吸收峰,请写出A在铜催化下被氧化的化学方程式:_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A、I2常用淀粉进行检验,A正确;B、H+用酚酞检验不出来,可用紫色石蕊检验,B错误;C、OH-用蓝色石蕊试纸检验不出来,应用酚酞检验, C错误;D、Cl-常用硝酸酸化的
12、AgNO3检验, D错误。2、D【解析】6.72LCH4的物质的量为0.3mol,3.011023个HCl分子的物质的量为0.5mol,13.6g硫化氢的物质的量为=0.4mol,0.2mol氨气(NH3),则A. 同温同压下,体积之比等于物质的量之比,所以体积,A项正确;B. CH4相对分子质量为16,HCl相对分子质量为36.5硫化氢相对分子质量为34,氨气相对分子质量为17,同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,所以密度,B项正确;C. 6.72L CH4的质量为0.3mol16g/mol=4.8g,3.011023个HCl分子的质量为0.5mol36.5g/mol=18.25g,1
13、3.6g硫化氢,0.2mol氨气(NH3)的质量为0.2mol17g/mol=3.4g,所以质量,C项正确;D. 氢原子物质的量分别为:0.3mol4=1.2mol,0.5mol,0.4mol2=0.8mol,0.2mol3=0.6mol,所以氢原子数,D项错误;答案选D。3、B【解析】20mL1molL-1NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度为1mol/L。A.1molL-1Mg(NO3)2溶液中NO3-物质的量浓度为1mol/L2=2mol/L,故A错误;B.0.5molL-1Cu(NO3)2溶液中NO3-物质的量浓度为0.5mol/L2=1mol/L,故B正确;C.2molL-1AgNO
14、3溶液NO3-物质的量浓度为2mol/L,故C错误;D.0.4molL-1Al(NO3)3溶液中NO3-物质的量浓度为0.4mol/L3=1.2mol/L,故D错误。故选B。【点睛】溶液中溶质离子浓度与溶液体积无关,与溶质电离出的相应离子数目及溶质的浓度有关。4、A【解析】试题分析:A萃取剂的选择必须符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应,溴单质易溶于四氯化碳,且四氯化碳与水互不相溶,A正确;碘单质易升华,加热后,碘单质易升华,剩余的是KI,B错误;氨气极易溶于水而难溶于苯,该装置导管口插入水中,无法防止倒吸,C错误;该装置酒精灯的水银球
15、应该在蒸馏烧瓶支管口处,冷却装置应该下口进水,上口出水,D错误。考点:考查萃取、物质的分离、尾气的吸收、工业制备酒精等知识。5、C【解析】A、图中为仰视,读数时应该平视凹液面最低点,A错误;B、不能在量筒中稀释浓硫酸,且不能把水倒入浓硫酸中,B错误;C、实验室制取少量蒸馏水时需要利用蒸馏装置,图中为蒸馏装置,温度计的水银球在烧瓶支管口处、冷凝水下进上出等均合理,C正确;D、酒精与水互溶,不能分液分离,应该是蒸馏,D错误。答案选C。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验基本操作、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查。选项B是解答的易错点,注意浓硫酸的特
16、性。6、A【解析】A金属导电是靠自由移动的电子,电解质导电是靠自由移动的离子,导电的原理不一样,故A正确;B. 强弱电解质和溶于水的电解质是否完全电离有关,与是否易溶于水无关,硫酸钡难溶于水,但它是强电解质,乙酸易溶于水,它是弱酸,是弱电解质,故B错误;C. CO2溶于水和水结合成碳酸,碳酸发生部分电离,碳酸是弱电解质,二氧化碳是非电解质,故C错误;D. 水溶液中存在水分子,故D错误;故选A。7、A【解析】A. 1molHCl电离出1molH+,是挥发性一元强酸;B. 某物质只含有一种元素也可以组成不同的单质;C. 凡是与碱反应只生成盐和水的氧化物是酸性氧化物;D. 胶体的胶粒和溶液中的溶质可
17、以通过滤纸。【详解】A. 1molHCl电离出1molH+,是挥发性一元强酸,故A正确;B. 某物质只含有一种元素也可以组成不同的单质,形成同素异形体,如石墨和金刚石,故B错误;C. 凡是与碱反应只生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,非金属氧化物有的不能和碱反应,如CO,不是酸性氧化物,故C错误;D. 胶体的胶粒和溶液中的溶质可以通过滤纸,不能利用过滤法把Fe(OH)3胶体从FeCl3溶液中分离出来,应用渗析的方法分离,故D错误。故选A。8、C【解析】Mg2+用氢氧根离子沉淀,加过量的NaOH溶液可以将镁离子沉淀;SO42-用钡离子沉淀,加入过量的BaCl2溶液可以将硫酸根离子沉淀;先除镁离子,还
18、是先除硫酸根离子都行,Ca2+用碳酸根离子沉淀,加入加过量的Na2CO3溶液除去钙离子,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,然后进行过滤,最后再加入HCl除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为,答案选C。9、B【解析】A.20mL 0.1mol/L的CaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度=0.1mol/L2=0.2mol/L;B.150mL0.2mol/L的AlCl3溶液中氯离子的物质的量浓度=0.2mol/L3=0.6mol/L;C.50mL0.5mol/L的KCl溶液中氯离子的物质的量浓度=0.5mol/L1=0.5 mol/L;D.10
19、0mL0.25mol/L的NaCl溶液中氯离子的物质的量浓度=0.25mol/L1=0.25mol/L;溶液中含Cl-浓度最大的是B。故选B。【点睛】强电解质溶液中不水解的离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度化学式中离子的个数,与溶液的体积无关。10、B【解析】A.氯水中有盐酸和次氯酸,盐酸能和碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体,与H有关,A项错误;B.氯水中有次氯酸,都使红色布条褪色,与次氯酸有关,B项错误;C.氯气将亚铁离子氧化为铁离子,与氯气有关,C项正确;D.氯离子和硝酸银提供的银离子反应生成氯化银沉淀,与Cl有关,D项错误;答案选B。11、B【解析】50 mL 1 molL-1AlCl3
20、溶液中Cl浓度1mol/L33mol/L。A、150 mL 1 molL-1的NaCl溶液中Cl浓度1mol/L,A不正确;B、75 mL 1.5 molL-1 CaCl2溶液中Cl浓度1.5mol/L23.0mol/L,B正确;C、150 mL 1 molL-1的KCl溶液中Cl浓度1mol/L,C不正确;D50mL 3 molL-1的MgCl2溶液中Cl浓度3mol/L26mol/L,D不正确。答案选B。12、D【解析】钠与水反应产生氢氧化钠能使酚酞变红,使石蕊变蓝,故不正确;钠与水的反应本质是钠与H的反应,所以钠先与盐酸反应,故不正确;过氧化钠投入到水中会有大量的氧气产生,故不正确;过氧
21、化钠投入到酚酞溶液中与水反应产生氢氧化钠,使酚酞溶液变红,由于过氧化钠具有强氧化性,所以又使其褪色,故不正确。答案选D。13、D【解析】反应2CO +2NON2+2CO2中C由+2价变为+4价,失去电子被氧化,CO是还原剂; N从+2价变为0价,得到电子被还原,NO是氧化剂。【详解】根据上述分析可知,ACO是还原剂,A错误;BNO被还原,B错误;CCO失去电子,C错误;DNO发生还原反应,D正确;答案选D。14、C【解析】已知1g N2含有m个原子,氮气的物质的量是1/28mol,氮原子的物质的量是1/14mol,所以NA1/14molm,解得NA14m mol1,答案选C。15、D【解析】由
22、反应可知,乙基蒽醌制备H2O2的总反应为H2+O2=H2O2,属于化合反应,原子利用率为100%,故选D。16、B【解析】A. Na2CO3是盐而不是碱,SiO2是酸性氧化物而不是碱性氧化物,故A错误;B. NaOH属于碱、HCl属于酸、NaCl属于盐、SO3属于酸性氧化物、Na2O属于碱性氧化物,故B正确;C. SO3属于酸性氧化物,故C错误;D. CO属于不成盐氧化物,不是酸性氧化物,故D错误;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 Ag+Cl-AgCl Na2CO3 NaCl 取所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体
23、中有NaCl,反之则无 【解析】向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;向步骤溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;取步骤的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是中加入的氯化钡所致;(1)中
24、白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2;(2)中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。18、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C
25、、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧
26、酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3; (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。19、K+、Cl-、OH- 铁粉
27、Ag、Cu Ag+、Cu2+、Cl-、OH- KNO3 【解析】(1)甲厂的废水呈碱性,则甲厂中一定含有OH-,结合离子的共存分析;(2)乙厂的废水中含有与OH-发生反应的Ag+、Cu2+,利用比Cu、Ag活泼的金属Fe来回收;(3)根据复分解反应来分析。【详解】(1)甲厂的废水呈碱性,则甲厂废水中一定含有OH-,由于废水中的Ag+、Cu2+与OH-结合生成AgOH、Cu(OH)2沉淀,故Ag+、Cu2+不能在甲厂废水,应该存在于乙厂废水中;Ag+与Cl-会发生反应形成AgCl沉淀而不能共存,故Cl-在甲厂废水中,甲厂废水中除含有OH-、Cl-,根据溶液呈电中性,还应该含有阳离子K+,故甲厂废
28、水中含有的三种离子是K+、Cl-、OH-;(2)由上述分析可知,乙厂废水中含有Ag+、Cu2+,根据金属的活泼性可知,金属活动性FeCuAg,所以加入铁粉能够与溶液中的Ag+、Cu2+发生金属间的置换反应产生Ag、Cu,故加入Fe粉可回收的金属是Ag、Cu;(3)将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,会发生反应:Ag+Cl-=AgCl;Cu2+2OH-=Cu(OH)2,可使溶液中的Ag+、Cu2+、Cl-、OH-转化为AgCl、Cu(OH)2沉淀,经过滤后得到的废水中主要KNO3,由于其中含有植物生长需要的K、N营养元素,故可用来灌溉农田。【点睛】本题考查离子共存问题,注意判断甲、乙厂废水成分的
29、分析,结合离子共存以及离子的性质分析解答,要结合溶液呈电中性分析判断溶液中含有的离子。20、12.5 mol/L 2.0 250 BCAFED 偏低 不变 偏高 【解析】(1)根据c=计算;(2)根据溶液具有均一性,结合选择仪器的标准判断使用容量瓶的规格,利用溶液在稀释前后溶质的物质的量不变计算量取的浓盐酸的体积数值;(3)根据配制物质的量浓度的溶液步骤:计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀分析判断操作顺序;(4)根据c=分析实验误差。【详解】(1)浓盐酸的物质的量浓度c=mol/L=12.5 mol/L;(2)配制240 mL0.1 mol/L的盐酸,实验室没有规格是240 mL的容量瓶
30、,根据选择仪器的标准:“大而近”的原则,可知应选择使用250 mL容量瓶配制溶液,实际配制250 mL0.1 mol/L的稀盐酸,设需要浓盐酸体积为V,由于溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变,所以:V12.5 mol/L=0.1 mol/L250 mL,解得V=2.0 mL; (3)配制一定物质的量浓度的溶液步骤:计算、量取、移液、洗涤、定容、摇匀等,故正确的操作顺序为:BCAFED;(4)用以稀释浓盐酸的烧杯未洗涤,导致溶质物质的量偏少,最终使溶液浓度偏低;容量瓶中原有少量蒸馏水,由于不影响溶质的物质的量及最后溶液的体积,因此对配制溶液的浓度无影响,溶液的浓度不变; 定容时观察液面俯视,导致
31、溶液的体积偏小,由于溶质的物质的不变,故最终导致配制溶液的浓度偏高。【点睛】本题考查了物质的量溶液的浓度的计算、溶液的稀释、仪器的使用及配制步骤和误差分析的知识。掌握物质的量浓度的含义及配制一定体积、一定浓度的溶液的方法是本题解题关键,题目考查了学生对知识的掌握与应用和实验能力。21、C3H8O 醇 醚 【解析】(1)燃烧生成0.03molCO2,0.04molH2O,则该有机物中含有C、H,可能含有O元素,且n(C)n(H)=3mol8mol=38。由于3个碳原子8个氢原子已饱和,则该有机分子式中碳原子数为3,氢原子数为8。该有机物蒸汽的密度是同温同压下氢气密度的30倍,则该有机物的相对分子质量为302=60,所以分子中氧原子数为(60-312-81)16=1,则该有机物分子式为:C3H8O。(2)C3H8O中碳原子已达到饱和,则氧原子可以成羟基,也可以成醚键,所以该有机物A的类别可能是醇或醚。(3)A可以与Na发生置换反应,则A为醇,含有-OH。丙醇有2种:CH3CH2CH2OH,后者有3种位置的氢原子,即核磁共振氢谱图上有3组吸收峰。所以A的结构简式为:。A在铜催化下被氧化为丙酮,方程式为: