HDC đề thi học sinh giỏi môn hóa ninh bình 2015 2016 đề vòng 1 ngày 1

Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi các tỉnh trong các năm học vừa qua. Đề thi học sinh giỏi môn toán tỉnh Ninh Bình năm học 20152016. Đề đã được kiểm tra và đánh giá. Đề luôn đảm bảo chất lượng và nội dung.

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH HDC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT

Năm học 2015 – 2016 MÔN: Hóa học

Ngày thi 6/10/2015

(HDC gồm 4 trang

1

(2đ)

Nhận biết dung dịch mất nhãn:

- Đun nóng các mẫu thí nghiệm thì thấy:

+ Hai mẫu vừa có khí thoát ra vừa có kết tủa trắng là dung dịch

Mg(HCO3)2, dung dịch Ba(HCO3)2 (Nhóm I)

Mg(HCO3)2  0t MgCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2O

Ba(HCO3)2  0t BaCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2O

+ Hai mẫu không có hiện tượng gì là dung dịch NaHSO4, dung dịch Na2SO3

(Nhóm II)

- Lấy một dung dịch bất kỳ ở nhóm II cho vào một dung dịch nhóm 1 Nếu thấy có sủi

bọt khí thì dung dịch nhóm 1 là NaHSO4: còn lại là Na2SO3

H+ + HCO3- → CO2 ↑ + 2H2O

Nếu không có bọt khí mà có kết tủa thì dung dịch nhóm II là Na2SO3 , dung dịch còn

lại là NaHSO4

Ba2+ + SO32- → BaSO3

Mg2+ + SO32- → MgSO3

- Cho dung dịch NaHSO4 vào 2 dung dịch ở nhóm I

+ Dung dịch vừa có sủi bọt khí, vừa có kết tủa trắng là Ba(HCO3)2:

2NaHSO4 + Ba(HCO3)2  BaSO4 ↓ + Na2SO4 +2 CO2↑ + 2H2O

+ Dung dịch chỉ có sủi bọt khí là Mg(HCO3)2

2NaHSO4 + Mg(HCO3)2  MgSO4 + Na2SO4 +2 CO2↑ + 2H2O

0,5

0,5

0,5

0,5

2

(2đ)

Tìm hai muối trong dung dịch.

Cho Ba(OH)2 đun nóng thấy có khí bay lên → Trong A có NH4+

Dung dịch Z có ion Cl- vì tạo với ion Cl- kết tủa trắng hóa đen ngoài ánh sáng

Kết tủa X gồm BaSO4 và M(OH)n (Mn+ là ion chưa biết)

Khi thêm HCl: M(OH)n + nHCl → MCln + H2O

→ nM(OH)n= nHCl 0,18

n  n (mol)

nM(OH)n= 0,18

n =

18,66 13,98

M 17n



 → M= 9n Biện luận ta có: n=3 và M= 27 (g/ mol), nên M là Al

Vậy các ion trong dung dịch ban đầu là: Al3+, NH4+, Cl- và SO42-

Vì nAl 3 = 0,18

3 = 0,06 (mol) còn nSO2 = nBaSO 4= 0,06 (mol)

→ Muối ban đầu không thể chứa Al2(SO4)3 → Hai muối là AlCl3 và (NH4)2SO4

0,25 0,25 0,5

0,5

0,5

3

(2đ)

Tìm các chất theo sơ đồ:

Vì khi lấy muối rắn nung với NaOH ( CaO xúc tác) chỉ thu được khí CH4, chứng

tỏ X, Z phải có dạng CH4-n(COONa)n

A phản ứng với hai phân tử NaOH thu được H2O → có một chức andehit và một chức

este → X có hai nhóm COONa X là CH2(COONa)2 → Y là CH3CHO

B phản ứng với NaOH thu được andehit (Y) → B là CH3-COO-CH= CH2

HOOC-CH2-COO-CH=CH2+2NaOH t0

  NaOOC- CH2-COONa+ CH3CHO NaOOC- CH2-COONa + 2NaOH t0

  CH4 + 2Na2CO3

CH3-COO-CH=CH2 + NaOH CH3COONa + CH3CHO

CH3COONa + NaOH t0

  CH4 + Na2CO3

0,25

0,5 0,25 0,25

0,25 0,25 0,25

Câu Đáp án Điểm

4

(2đ)

Hai andehit

1 Tìm andehit.

A

1 6,8265

0,082 333



0,25

→ trong A có chứa HCHO (andehit focmic - gọi là X)

Ag

108

108

A

4

n  0,25   Y là andehit hai chức R(CHO)2

Từ HCHO AgNO   3 / NH  3  (NH4)2CO3   HCl CO2

→ X CO2

3,36

22,4

   → nY  0,25 0,15 0,1mol  

Từ mA   30 0,15       R 58    0,1    10,3

→ R = 0

Vậy hai andehit là HCHO (andehit fomic) và (CHO)2 (andehit oxalic)

0,5

0,5

0,5

2 Giải thích về andehit Fomic

- Bánh phở lâu thiu vì HCHO có tính sát khuẩn mạnh

- Bánh phở dai hơn vì HCHO có phản ứng khâu mạch tạo axetal với các nhóm –OH

của các phân tử tinh bột → các sợi tinh bột có liên kết chặt chẽ với nhau

0,25 0,25

5

(2đ) Dung dịch H 1 Tính nồng độ ion S 2 S 2 trong dung dịch H2S 0,100 M; pH = 3,0

C = H2S = 0,1 M, H2S = 101 , H+ = 103

H2S (aq)  H+ + HS K1 = 10-7

HS  H+ + S2 K2 = 10-12,9

H2S (aq)  2 H+ + S2

+ 2

2-2

[H ] [S ] K=

[H S] = K1 K2 = 1019,9 S2  = 1019,9  2 2

[H S]

[H ] = 1019,9 

1

3 2

10 (10 )



 = 1014,9 (M)

HS có thể dùng phân số nồng độ để tính ra cùng kết quả trên

0,5

0,5

2 Mn2+ S2  = 102 1014,9 = 1016,9  KsMnS = 109,6

→ không có kết tủa MnS

Ag +2 S 2  = (10 2 ) 2  10 14,9 = 10 18,9  KsAg 2 S = 10 -49,2 → tạo kết tủa Ag2S

0,5

0,5

6

(2đ)

1 So sánh nhiệt độ sôi (0,75đ)

*) A, B, C, D, E có khối lượng phân tử xấp xỉ nhau

(CH3)2CHC6H5 < C6H5OCH3 < C6H5CH=O < C6H5CH2OH < C6H5COOH

(A) (C) (D) (B) (E)

*)  (D) ; (A) ; (C) không tạo được liên kết hidro liên phân tử nên có nhiệt độ sôi thấp

hơn

+ Trong đó phân tử (D) phân cực nhất do liên kết >C = O phân cực mạnh hơn

+ Phân tử (C) phân cực hơn phân tử (A) do nguyên tử oxi có độ âm điện lớn

 (B) và (E) có nhiệt độ sôi cao hơn do có liên kết hidro liên phân tử, nhưng nhóm –

COOH tạo được liên kết hidro liên phân tử bền hơn nhóm – OH nên nhiệt độ sôi của

(E) > (B)

0,25

0,25

0,25

2 Gọi tên: (0,25đ)

C6H5CH=O Phenylmetanal

3 Chất lỏng bị kết tinh (0,5đ)

Chất lỏng bị kết tinh là C6H5CHO vì để lâu bị không khí oxi hóa tạo thành axit

benzoic ở trạng thái rắn:

2C6H5CHO + O2 → 2C6H5COOH 0,5

4 Phương trình phản ứng (0,5đ)

Câu Đáp án Điểm

(CH3)2CHC6H5 + O2 22 54

1.V O 2.H SO

    CH3COCH3 + C6H5OH

CH3I + C6H5OH + NaOH → C6H5OCH3 + NaI + H2O

Cơ chế:

C6H5OH + OH- → C6H5O- + H2O

C6H5O- + CH3I S 2 N

-0,25 0,25

7

(4đ)

Cân bằng điện hóa:

E = 1,51 V > E = 1,33 V > E = 0,771V > E = 0,5355 V,

nên các quá trình xảy ra như sau:

2 MnO + 16 H-4 + + 15 I-  2 Mn2+ + 5 I + 8 H-3 2O

0,01 0,5

- 0,425 0,01 0,025

2

2 7

-Cr O + 14 H+ + 9 I-  2 Cr3+ + 3 I + 7 H3- 2O

0,01 0,425 0,025

- 0,335 0,02 0,055

2 Fe3+ + 3 I-  2 Fe2+ + I3

-0,01 0,335 0,055

- 0,32 0,01 0,06

Thành phần của dung dịch Y:

I 0,060 M; I3- - 0,32 M; Mn2+ 0,01 M; Cr3+ 0,02 M; Fe2+ 0,01 M

0,25

0,25

0,25

0,25

2 I + 2 e 3-  3 I-

3

-E = 0,5355 + 0,0592.log 0,063

3 Do

3

0

-E = 0,5355 V > 2+

0

Cu / Cu

được I- và phản ứng: 2 Cu2+ + 3 I-  2 Cu+ +

-3

I xảy ra theo chiều nghịch

Nhưng nếu dư I- thì sẽ tạo kết tủa CuI

Khi đó 2+ 2+

Cu /CuI Cu /Cu

S(CuI)

E = E + 0,0592.log

K

1

Như vậy 2+

0

Cu /CuI

E = 0,863 V >

3

0

-E = 0,5355 V Cu2+ sẽ oxi hóa được I- do tạo thành CuI: 2 Cu2+ + 5 I-  2 CuI +

-3 I

0,5

0,5

4 Vì 2+

0

Cu /CuI

E = 0,863 V >

3

I /I -

-E = 0,54 V  điện cực Pt nhúng trong dung dịch Y là anot, điện cực Pt nhúng trong dung dịch gồm Cu2+, I- (cùng nồng độ 1 M), có chứa kết

tủa CuI là catot Vậy sơ đồ pin như sau:

(-) Pt│I 0,060 M; I3- - 0,32 M║CuI; Cu2+ 1 M; I- 1 M │Pt (+) Trên catot: Cu2+ + I- + e  CuI

Trên anot: 3 I-  I + 2e3 -Phản ứng trong pin: 2 Cu2+ + 5 I-  2 CuI + I3

-0,5

0,5

8

(4đ) 1 So sánh pH (1,0 đ) a CH3-CH(NH2)-COOH < CHC-CH2-NH2 < CH2=CH-CH2-NH2 < C3H7-NH2

Tồn tại ở dạng Độ âm điện CSP > CSP2 > CSP3

ion lưỡng cực

b CH3COOH > NC–[CH2]2COOH > NC–CH(CH3)COOH > NC-CH2COOH

0,25 0,25

Câu Đáp án Điểm

(4) (3) (2) (1)

(1) Do nhóm –CN có hiệu ứng –I  làm tăng tính axit

(3) Do hiệu ứng –I giảm nhanh theo chiều dài mạch C

(2) Do nhóm NC– nằm gần nhóm –COOH hơn (3) nhưng có nhóm CH3 gây hiệu ứng

+I

0,25

0,25

2 a Điclobutan (1,0 đ)

Diclobutan có 6 đồng phân quang học (3 cặp đối hình) và một đồng phân meso

0,25

b CH4 + O2

o

200 C,100atm

      CH3OH

0,5

3 Peptit (1,0 đ)

Thủy phân B nhờ enzim cacboxypeptidaza thu được alanin → aminoaxit đầu C là Ala

và như vậy tripeptit có cấu tạo như sau Glu-Glu-Ala

B không phản ứng với 2,4-đinitro flobenzenvà B chỉ có một nhóm cacboxyl

tự do → nhóm NH2 của aminoaxit đầu N đã tạo lactam với nhóm cacboxyl của Glu

thứ hai tồn tại dưới dạng amit –CONH2

Vậy công thức của B là

C

O

NH

CH2

CH

CH2

0,25

0,5

0,25

4 Xác định cấu tạo (1,0 đ)

C5H8O3 là một este:

- axit tương ứng khi đun nóng cho khí CO2 và CH3CHO → là CH3-CO-COOH

CH3-CO-COOH → CH3CHO + CO2

- ancol cho phản ứng iodofom  CH3CH2OH

CH3CH2OH + I2 + NaOH → CHI3 + Na2CO3 + NaI + H2O

→ X là CH3CO-COOC2H5

C10H16O4 ozon phân cho sản phẩm X duy nhất nên có CTCT là:

C2H5OOC-C(CH3)=C(CH3)COOC2H5

Do axit tương ứng có liên kết hidro nội phân tử nên phải có cấu hình dạng cis

COOH

COOH

O O

O

t O

+ H2O

0,25 0,25 0,25 0,25

- HS làm cách khác nhưng đúng thì vẫn cho điểm tối đa

- Nếu đáp số sai từ ý trước dẫn đến sai kết quả ý sau thì cho ½ số điểm ý sau