河北省宣化第一中学2025-2026学年化学高三第一学期期末联考模拟试题.doc

河北省宣化第一中学2025-2026学年化学高三第一学期期末联考模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、下列化学用语表示正确的是（） A．中子数为16的硫原子：S B．Cl-的结构示意图： C．甲酸甲酯的结构简式：HCOOCH3 D．氢氧化钠的电子式： 2、化合物(甲)、(乙)、(丙)的分子式均为，下列说法正确的是(   ) A．甲的同分异构体只有乙和丙两种 B．甲、乙、丙的一氯代物种数最少的是丙 C．甲、乙、丙均可与溴的四氯化碳溶液反应 D．甲中所有原子可能处于同一平面 3、化学与环境、生活密切相关，下列与化学有关的说法正确的是（ ） A．用石材制作砚台的过程是化学变化 B．氯化铵溶液可清除铜制品表面的锈渍，是因为氨根离子水解使溶液显酸性 C．月饼因为富含油脂而易发生氧化，保存时常放入装有硅胶的透气袋 D．为测定熔融氢氧化钠的导电性，可将氢氧化钠固体放在石英坩埚中加热熔化 4、下列有关实验装置进行的相应实验，能达到实验目的的是 A．除去Cl2中含有的少量HCl B．制取少量纯净的CO2气体 C．分离CC14萃取碘水后已分层的有机层和水层 D．蒸干FeCl3饱和溶液制备FeCl3晶体 5、中学常见的某反应的化学方程式为a+b→c+d+H2O（未配平，条件略去）。下列叙述不正确的是（ ） A．若a是铁，b是稀硝酸（过量），且a可溶于c溶液中。则a与b反应的离子方程式为 Fe+4H++NO3-=Fe3++NO↑+2H2O B．若c,d均为气体，且都能使澄清石灰水变浑浊，则将混合气体通入溴水中，橙色褪去，其褪色过程的离子方程式为SO2+Br2+2H2O=4H++SO42-+2Br- C．若c是无色刺激性气味的气体，其水溶液呈弱碱性。在标准状况下用排空气法收集c气体得平均摩尔质量为20g·mo1-1的混合气体进行喷泉实验。假设溶质不扩散，实验完成后所得溶液的物质的量浓度约为0.056mo1·L-1 D．若a是造成温室效应的主要气体之一，c、d均为钠盐，参加反应的a、b物质的量之比为4:5，则上述反应的离子方程式为4CO2+5OH-=CO32+3HCO3-+H2O 6、用下列装置制取NH3，并还原CuO，其原理和装置均正确的是(　　) A．用装置制取NH3 B．用装置干燥NH3 C．用装置还原CuO D．用装置处理尾气 7、下列颜色变化与氧化还原反应有关的是（ ） A．氨气遇到HCl气体后产生白烟 B．品红溶液通入SO2气体后褪色 C．湿润的淀粉碘化钾试纸遇Cl2变蓝 D．在无色火焰上灼烧NaCl火焰呈黄色 8、设NA为阿伏加德罗常数的值，下列说法不正确的是(　　) A．50mL 1mol/L硝酸与Fe完全反应，转移电子的数目为0.05NA B．密闭容器中2molNO与1molO2充分反应，所得物质中的氧原子数为4NA C．30g乙酸和甲醛（HCHO）的混合物完全燃烧，消耗O2的分子数目为NA D．1L0.1mol/L的CH3COONH4溶液中，CH3COOH和CH3COO－的微粒数之和为0.1NA 9、单质铁不同于铝的性质是 A．遇冷的浓硫酸钝化 B．能与氢氧化钠反应 C．能与盐酸反应 D．能在氧气中燃烧 10、实验室利用乙醇催化氧化法制取并提纯乙醛的实验过程中，下列装置未涉及的是（ ） A． B． C． D． 11、化学与社会、生活密切相关。对下列现象或事实的解释错误的是（ ） 选项 现象或事实 解释 A 用铁罐贮存浓硝酸 常温下铁在浓硝酸中钝化 B 食盐能腐蚀铝制容器 Al能与Na+ 发生置换反应 C 用(NH4)2S2O8蚀刻铜制线路板 S2O82-的氧化性比Cu2+的强 D 漂白粉在空气中久置变质 Ca(ClO)2与CO2和H2O反应，生成的HClO分解 A．A B．B C．C D．D 12、用电化学法制备LiOH的实验装置如图，采用惰性电极，a口导入LiCl溶液，b口导入LiOH溶液，下列叙述正确的是（ ） A．通电后阳极区溶液pH增大 B．阴极区的电极反应式为4OH－–4e－＝O2↑+2H2O C．当电路中通过1mol电子的电量时，会有0.25mol的Cl2生成 D．通电后Li+通过交换膜向阴极区迁移，LiOH浓溶液从d口导出 13、联合国气候变化会议在延长一天会期之后于星期六在印尼巴厘岛闭幕。会议在经过激烈的谈判后通过了巴厘岛路线图，决定启动至关重要的有关加强应对气候变化问题的谈判。为人类生存环境创造好的条件。下面关于环境的说法正确的是（ ） A．地球上的碳是不断地循环着的，所以大气中的CO2含量不会改变 B．燃烧含硫的物质导致酸雨的形成 C．生活中臭氧的含量越高对人越有利 D．气候变暖只是偶然的因素 14、水的电离平衡曲线如图所示，下列说法中，正确的是 A．图中A、B、D三点处Kw的大小关系：B>A>D B．25℃时，向pH=1的稀硫酸中逐滴加入pH=8的稀氨水，溶液中c(NH4+)／c(NH3·H2O)的值逐渐减小 C．在25℃时，保持温度不变，在水中加人适量NH4Cl固体，体系可从A点变化到C点 D．A点所对应的溶液中，可同时大量存在Na+、Fe3+、Cl-、SO42— 15、下列反应的生成物不受反应物的用量或浓度或反应条件影响的是 A．SO2与NaOH溶液反应 B．Cu在氯气中燃烧 C．Na与O2的反应 D．H2S与O2的反应 16、大气中CO2含量的增多除了导致地球表面温度升高外，还会影响海洋生态环境。某研究小组在实验室测得不同温度下（T1，T2）海水中CO32-浓度与模拟空气中CO2浓度的关系曲线。已知：海水中存在以下平衡：CO2（aq）+CO32-（aq）+H2O（aq）2HCO3-（aq），下列说法不正确的是 A．T1>T2 B．海水温度一定时，大气中CO2浓度增加，海水中溶解的CO2随之增大，CO32-浓度降低 C．当大气中CO2浓度确定时，海水温度越高，CO32- 浓度越低 D．大气中CO2含量增加时，海水中的珊瑚礁将逐渐溶解 二、非选择题（本题包括5小题） 17、丹参素是一种具有保护心肌、抗血栓形成、抗肿瘤等多种作用的药物。它的一种合成路线如下： 已知：Bn－代表苄基（） 请回答下列问题： （1）D的结构简式为__________，H中所含官能团的名称为_______________。 （2）的反应类型为_____________，该反应的目的是_____________。 （3）A的名称是__________，写出的化学方程式：________。 （4）用苯酚与B可以制备物质M（）。N是M的同系物，相对分子质量比M大1．则符合下列条件的N的同分异构体有__________种（不考虑立体异构）。其中核磁共振氢谱有6组峰，且峰面积之比为1:1:1:2:2:3的物质的结构简式是_____________（写出一种即可）。 ①苯环只有两个取代基 ②能与溶液发生显色反应 ③能发生银镜反应 ④红外光谱表明分子中不含醚键 （5）参照丹参素的上述合成路线，以为原料，设计制备的合成路线：____________________。 18、某课题组采取以下路线合成利胆药——柳胺酚。 回答下列问题： 已知： （1）对于柳胺酚，下列说法正确的是______________ A 有三种官能团 B 遇三氯化铁溶液显紫色 C 分子组成为C13H9NO3 D 1mol柳胺酚最多与3mol NaOH反应 （2）F的命名为______________；B中含氧官能团的名称为_________。 （3）写出化合物D的结构简式________________。 （4）写出E和F制取柳胺酚的化学反应方程式______________。 （5）写出同时符合下列条件的F的所有同分异构体的结构简式_______。 ①能发生银镜反应 ②分子有四种不同化学环境的氢原子 （6）4-甲氧基乙酰苯胺是重要的精细化工中间体，写出由苯甲醚（）制备4-甲氧基乙酰苯胺（）的合成路线（注明试剂和条件）______。 19、铝热反应是铝的一个重要性质，该性质用途十分广泛，不仅被用于焊接钢轨，而且还常被用于冶炼高熔点的金属如钒、铬、锰等。 (l)某校化学兴趣小组同学，取磁性氧化铁按教材中的实验装置(如图)进行铝热反应，现象很壮观。使用镁条和氯酸钾的目的是___________。 (2)某同学取反应后的“铁块”和稀硝酸反应制备Fe(NO3)3溶液，其离子方程式为__________，溶液中可能含有Fe2＋，其原因是___________； (3)可通过KClO溶液与Fe(NO3)3溶液的反应制备高铁酸钾(K2FeO4)，如图所示是实验室模拟工业制备KClO溶液装置。已知氯气和热碱溶液反应生成氯化钾和氯酸钾和水 ①盛装饱和食盐水的B装置作用为______________； ②反应时需将C装置置于冷水浴中，其原因为___________； (4)工业上用“间接碘量法”测定高铁酸钾的纯度：用碱性KI溶液溶解1.00g K2FeO4样品，调节pH使高铁酸根全部被还原成亚铁离子，再调节pH为3～4，用1.0 mol/L的Na2S2O3标准溶液作为滴定剂进行滴定(2Na2S2O3＋I2＝Na2S4O6＋2NaI)，淀粉作指示剂，装有Na2S2O3标准溶液的滴定管起始和终点读数如图所示： ①终点II的读数为_______mL。 ②原样品中高铁酸钾的质量分数为_________。[M(K2FeO4)＝198g/mol] ③若在配制Na2S2O3标准溶液的过程中定容时俯视刻度线，则导致所测高铁酸钾的质量分数_______(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。 20、连二亚硫酸钠(Na2S2O4)俗称保险粉，是一种淡黄色粉末，易溶于水，不溶于乙醇。在实验室制备连二亚硫酸钠流程如下： (1)反应Ⅰ是制备SO2，下图装置可制取纯净干燥的SO2： ①按气流方向连接各仪器接口，顺序为a→ ___→f，装置D的作用是______。 ②装置A中反应的化学方程式为___。 (2)反应Ⅱ所用实验装置如图所示(部分装置省略)。 ①通SO2之前先强力搅拌，将锌粉和水制成悬浊液，其目的是_________；控制反应温度的方法是____ ②反应Ⅱ的离子方程式为 ___。 (3)“滤渣”经洗涤、灼烧，可得到一种工业产品是____(填化学式)；加入适量饱和食盐水的目的是 ___。 (4)产品Na2S2O4∙2H2O久置空气中易被氧化，其氧化产物可能是_______(写2种)。 21、BE是现代有机化工重要的单体之一，工业上采取乙苯催化脱氢制苯乙烯反应制备： （1）已知： 化学键 C-H C-C C=C H-H 键能/ 412 348 612 436 计算上述反应的_______。该反应能够发生的原因是______ （2）维持体系总压强p恒定，在温度T时，物质的量为n、体积为V的乙苯蒸汽发生催化脱氢反应。已知乙苯的平衡转化率为，则在该温度下反应的平衡常数K=_______（用a等符号表示）。 （3）工业上，通常在乙苯蒸气中掺混水蒸气，控制反应温度600℃，并保持体系总压为常压的条件下进行反应。在不同反应温度下，乙苯的平衡转化率和某催化剂作用下苯乙烯的选择性（指除了以外的产物中苯乙烯的物质的量分数）示意图如图所示： a．掺入水蒸气能提高乙苯的平衡转化率，解释说明该事实__________。 b．控制反应温度为的理由是___________ （4）在逆过程苯乙烯加氢制乙苯的操作中，如果氢气中混有和等杂质，会引起催化剂中毒，因此必须除去。在常温下，可以用银氨溶液来检测微量的，其原理与银镜反应相似，有银析出，写出银氨溶液与反应的离子方程式________________。 （5）苯乙烯废气在工业上常用电催化氧化处理，原理如图所示： 写出阳极电极反应式I为______________ 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、C 【解析】 A. S原子的质子数是16，中子数为16的硫原子：S，故A错误； B. Cl-的质子数是17，核外电子数是18，Cl-的结构示意图是，故B错误； C. 甲酸甲酯是甲酸和甲醇酯化反应的产物，甲酸甲酯的结构简式是HCOOCH3，故C正确； D. 氢氧化钠是离子化合物，氢氧化钠的电子式是，故D错误。 2、D 【解析】 A.符合甲的分子式的同分异构体有多种，因为其不饱和度为5，分子中还可以是含有碳碳三键、环等结构的物质，故A错误； B.甲的分子中含有5种氢原子，所以一氯代物有5种，乙的分子中含有1种氢原子，所以一氯代物有1种，丙的分子中含有1种氢原子，所以一氯代物有1种，所以甲、乙、丙的一氯代物种数最少的是乙和丙，故B错误； C.丙中不存在不饱和碳碳键，不能与溴的四氯化碳溶液反应，故C错误； D.苯环和碳碳双键均为平面结构，单键可以旋转，所以所有原子可能处于同一平面，故D正确。 故选D。 烃的等效氢原子有几种，该烃的一元取代物的数目就有几种；在推断烃的二元取代产物数目时，可以采用一定一动法，即先固定一个原子，移动另一个原子，推算出可能的取代产物数目，然后再变化第一个原子的位置，移动另一个原子进行推断，直到推断出全部取代产物的数目，在书写过程中，要特别注意防止重复和遗漏。 3、B 【解析】 A．用石材制作砚台的过程没有新物质生成，属于物理变化，故A错误； B．氨根离子水解使溶液显酸性，酸性溶液可以用来除锈，故B正确； C．硅胶具有吸水性，可作食品包装中的硅胶为干燥剂，但硅胶没有还原性、不能除去月饼包装袋中的氧气，可放入装有铁粉的透气袋，故C错误； D．石英坩埚中含有二氧化硅，二氧化硅能和氢氧化钠发生反应，故D错误； 故答案选B。 4、C 【解析】 A.氢氧化钠和氯气、HCl都能发生反应，应用饱和食盐水除杂，A错误； B.Na2CO3容易溶于水，因此不能使用该装置制取CO2，应该使用CaCO3与HCl反应制取CO2气体，B错误； C.碘容易溶于CCl4，不容易溶于水，用CCl4作萃取剂可以将碘水中的碘萃取出来，CCl4与水互不相容，通过分液的方法可以分离开有机层和水层，C正确； D.加热蒸发时可促进氯化铁水解，Fe3+水解生成Fe(OH)3和HCl，盐酸易挥发，为抑制FeCl3水解，制备FeCl3晶体应在HCl的气流中蒸发结晶，D错误； 故合理选项是C。 5、C 【解析】 A．若a是铁，b是稀硝酸(过量)，且a可溶于c溶液中，则c为硝酸铁、D为NO，则a与b反应的离子方程式为Fe+4H++NO3-=Fe3++NO↑+2H2O，故A正确；B．若c，d为气体，且都能使澄清石灰水变浑浊，为二氧化碳和二氧化硫，应是碳和浓硫酸能反应生成二氧化碳、二氧化硫和水，则将此混合气体通入溴水中，橙色褪去，反应生成硫酸与HBr，离子方程式为：SO2+Br2+2H2O═4H++SO42-+2Br-，故B正确；C．若c是无色刺激性气味的气体，其水溶液呈弱碱性，则C为氨气，应是氯化铵与氢氧化钙反应生成氨气、氯化钙与水，氨气溶于水，溶液体积等于氨气体积，令氨气为1L，氨气物质的量为=mol，溶液浓度为=0.045mol/L，故C错误；D．若a是造成温室效应的主要气体之一，则a为CO2，c、d均为钠盐，则b为NaOH，参加反应的a、b物质的量之比为4：5，则生成NaHCO3、Na2CO3，根据钠离子、碳原子守恒[n(NaHCO3)+n(Na2CO3)]：[n(NaHCO3)+2n(Na2CO3)]=4：5，整理可得n(NaHCO3)：n(Na2CO3)=3：1，故反应的离子方程式为4CO2+5OH-═CO32-+3HCO3-+H2O，故D正确；故选C。 6、C 【解析】 A、NH4Cl受热分解后,在试管口又重新生成NH4Cl固体，得不到氨气，故A错误； B、浓硫酸与氨气反应生成硫酸铵，不能用浓硫酸干燥NH3，故B错误； C、2NH3＋3CuO3Cu＋N2＋3H2O ，用氨气还原CuO，故C正确； D、氨气与稀硫酸反应，装置内压强急剧减小，会引起倒吸，故D错误； 故选C。 7、C 【解析】 A．氨气遇到HCl气体后生成氯化铵，没有发生化合价的变化，与氧化还原反应无关，故A不符合题意； B．品红溶液通入SO2气体后发生化合反应使溶液的红色褪去，没有发生化合价的变化，与氧化还原反应无关，故B不符合题意； C．Cl2与碘化钾发生氧化还原反应生成I2，I2使淀粉变蓝，故C符合题意； D．焰色反应与电子的跃迁有关，为物理变化，故D不符合题意； 故答案选C。 8、A 【解析】 A项、50mL 1mol/L硝酸与Fe完全反应生成硝酸铁或硝酸亚铁，若硝酸的还原产物只有一氧化氮，50mL 1mol/L硝酸的物质的量为0.05mol，则生成一氧化氮转移的电子数目为0.0375mol，故A错误； B项、2molNO与1molO2所含O原子的物质的量为4 mol，由质量守恒定律可知，反应前后原子个数不变，则所得物质中的氧原子数为4NA，故B正确； C项、乙酸和甲醛（HCHO）的最简式相同，均为CH2O，30gCH2O的物质的量为1mol，1molCH2O完全燃烧消耗O2的物质的量为1mol，故C正确； D项、1L0.1mol/L的CH3COONH4的物质的量为0.1mol，由物料守恒可知溶液中CH3COOH和CH3COO－的物质的量为0.1mol，故D正确。 故选A。 本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算，熟练掌握公式的使用和物质的结构是解题关键。 9、B 【解析】 A. 铁和铝在冷的浓硫酸中均发生钝化，A错误；B. 铁和氢氧化钠不反应，铝能和强酸、强碱反应，金属铝与氢氧化钠溶液反应生成了偏铝酸钠和氢气，B正确；C. 两者均能与强酸反应生成盐和氢气，C错误；D. 两者均可以在氧气中燃烧，D错误。故选择B。 10、C 【解析】 乙醇催化氧化生成乙醛和水：2CH3CH2OH+O22CH3CHO+H2O，结合相关装置分析 【详解】 A、分离提纯得到乙醛用蒸馏法，蒸馏要用到该装置，故A不选； B、B装置是乙醇的催化氧化装置，故B不选； C、提纯乙醛不用分液法，故用不到分液漏斗和烧杯，C选； D、蒸馏法提纯乙醛要用到冷凝管，故D不选； 故选C。 11、B 【解析】 A. 常温下铁在浓硝酸中钝化，钝化膜能阻止铁与浓硝酸的进一步反应，所以可用铁罐贮存浓硝酸，A正确； B.食盐能破坏铝制品表面的氧化膜，从而使铝不断地与氧气反应，不断被腐蚀，B错误； C. (NH4)2S2O8与Cu发生氧化还原反应，从而生成Cu2+，则氧化性(NH4)2S2O8>Cu，C正确； D. 漂白粉在空气中久置变质，因为发生反应Ca(ClO)2+CO2+H2O＝CaCO3↓+2HClO，D正确； 故选B。 12、D 【解析】 A、左端为阳极，阳极上失去电子，发生氧化反应2Cl－2e－=Cl2↑，氯气溶于水生成盐酸和次氯酸，pH有所降低，故错误； B、右端是阴极区，得到电子，反应是2H＋＋2e－=H2↑，故错误； C、根据选项A的电极反应式，通过1mol电子，得到0.5molCl2，故错误； D、根据电解原理，阳离子通过阳离子交换膜，从正极区向阴极区移动，LiOH浓溶液从d口导出，故正确。 13、B 【解析】 A. 地球上的碳是不断地循环着的，但由于人类的乱砍滥伐，导致大气中的CO2含量不断升高，A错误； B. 燃烧含硫的物质导致大气中SO2含量升高，从而导致酸雨的形成，B正确； C. 生活中臭氧的含量高，不仅会导致金属制品的腐蚀，还会对人体造成伤害，C错误； D. 若不对大气进行治理，气候变暖是必然的，D错误。 故选B。 14、B 【解析】 A、Kw的影响因素为温度，水的电离吸热，升高温度Kw增大，A、D在同一等温线上，故图中A、B、D三点处Kw的大小关系为B>A=D，A错误； B、25℃时，向pH=1的稀硫酸中逐滴加入pH=8的稀氨水，c(OH-)逐渐增大， c(OH-) •c(NH4+) ／c(NH3·H2O)的值不变，故c(NH4+) ／c(NH3·H2O)逐渐减小，B正确； C、在25℃时，保持温度不变，在水中加人适量NH4Cl固体，体系不能从A点变化到C点，体系从A点变化到C点，可采用加热的方法，C错误； D、A点所对应的溶液呈中性，Fe3+因水解生成氢氧化铁沉淀不能大量存在，D错误。 故选B。 15、B 【解析】 A．SO2与足量NaOH溶液反应生成亚硫酸钠和水，SO2足量时生成亚硫酸氢钠，选项A错误； B．Cu在氯气中燃烧生成物只有氯化铜，选项B正确； C．Na与O2在空气中反应生成氧化钠，点燃或加热生成过氧化钠，选项C错误； D．H2S与O2的反应，若氧气不足燃烧生成硫单质和水，若氧气充足燃烧生成二氧化硫和水，选项D错误。 答案选B。 16、C 【解析】 题中给出的图，涉及模拟空气中CO2浓度以及温度两个变量，类似于恒温线或恒压线的图像，因此，在分析此图时采用“控制变量”的方法进行分析。判断温度的大小关系，一方面将模拟空气中CO2浓度固定在某个值，另一方面也要注意升高温度可以使分解，即让反应逆向移动。 【详解】 A．升高温度可以使分解，反应逆向移动，海水中的浓度增加；当模拟空气中CO2浓度固定时，T1温度下的海水中浓度更高，所以T1温度更高，A项正确； B．假设海水温度为T1，观察图像可知，随着模拟空气中CO2浓度增加，海水中的浓度下降，这是因为更多的CO2溶解在海水中导致反应正向移动，从而使浓度下降，B项正确； C．结合A的分析可知，大气中CO2浓度一定时，温度越高，海水中的浓度也越大，C项错误； D．结合B项分析可知，大气中的CO2含量增加，会导致海水中的浓度下降；珊瑚礁的主要成分是CaCO3，CaCO3的溶解平衡方程式为：，若海水中的浓度下降会导致珊瑚礁中的CaCO3溶解平衡正向移动，珊瑚礁会逐渐溶解，D项正确； 答案选C。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、 醚键、羟基、羧基 取代反应 保护（酚）羟基 乙二醛 +O2→ 18 【解析】 根据A的分子式和B的结构可知A为乙二醛（OHC-CHO），乙二醛氧化生成B；根据C、E、B的结构可知D为；B与D发生加成反应生成E（）；F与BnCl碱性环境下，发生取代反应生成G（），保护酚羟基不被后续步骤破坏；H与氢气发生取代反应生成丹参素，据此分析。 【详解】 （1）根据合成路线逆推可知D为邻苯二酚。H（）中所含官能团为醚键、羟基、羧基； 答案： 醚键、羟基、羧基 （2）的结果是F中的羟基氢被苄基取代，所以是取代反应。从F到目标产物，苯环上的两个羟基未发生变化，所以是为了保护酚羟基，防止它在后续过程中被破坏。 答案：取代反应 保护（酚）羟基 （3）A为乙二醛（OHC-CHO），属于醛基的氧化反应，方程式为+O2→； 答案： 乙二醛 +O2→ （4）根据题意，N的同分异构体必含一个酚羟基，另一个取代基可能是：HCOOCH2CH2-、HCOOCH（CH3）、OHCCH（OH）CH2-、OHCCH2CH（OH）-、、，每个取代基与酚羟基都有邻、间、对三种位置关系，共有；其中核磁共振氢谱有6组峰，且峰面积之比为1:1:1:2:2:3的物质的结构简式是； 答案： 18 （5）由原料到目标产物，甲基变成了羧基（发生了氧化反应），但羟基未发生变化。由于酚羟基易被氧化，所以需要预先保护起来。根据题意可以使用BnCl进行保护，最后通过氢气使酚羟基复原，合成路线为； 答案： 本题难点第（4）小题同分异构体种类判断①注意能发生银镜反应的有醛基、甲酸盐、甲酸某酯、甲酸盐、葡萄糖、麦芽糖等；②先确定官能团种类，在确定在苯环中的位置。 18、BD 邻羟基苯甲酸或2-羟基苯甲酸 硝基 +H2O 、、， 【解析】 苯和氯气发生取代反应生成A，A为；F中不饱和度==5，根据柳胺酚结构简式知，F中含有苯环和碳氧双键，所以F为，E为；D和铁、HCl反应生成E，结合题给信息知，D结构简式为；A反应生成B，B和NaOH水溶液发生水解反应生成C，根据D结构简式知，A和浓硝酸发生取代反应生成B，B为，C为，据此解答。 【详解】 （1）A．柳胺酚有酰胺基、酚羟基2种官能团，A错误； B．柳胺酚有酚羟基，遇三氯化铁溶液显紫色，B正确； C．柳胺酚的分子式为：C13H11NO3，C错误； D．酰胺基水解消耗1molNaOH，酚羟基共消耗2molNaOH，1mol柳胺酚最多与3mol NaOH反应，D正确； 综上所述，BD正确，故答案为：BD； （2）F的结构简式为：，命名为：邻羟基苯甲酸或2-羟基苯甲酸，B的结构简式为：，含氯原子、硝基2种官能团，硝基为含氧官能团，故答案为：邻羟基苯甲酸或2-羟基苯甲酸；硝基； （3）由分析可知，D为：，故答案为：； （4）E和F脱水缩合生成柳胺酚，化学反应方程式为：+H2O，故答案为：+H2O； （5）F为，能发生银镜反应，则分子中含1个-CHO和2个-OH，或者含1个HCOO-和1个-OH，含1个-CHO和2个-OH共有6种，含1个HCOO-和1个-OH共有邻间对3种，共9种，其中分子有四种不同化学环境的氢原子的有3种，分别为：、、，故答案为：、、； （6）逆合成分析：含酰胺基，可由和CH3COOH脱水缩合而来，可由还原硝基而来，可由硝化而来，整个流程为：，故答案为：。 常见能发生银镜反应的结构有：-CHO、HCOO-、HCONH-、HCOOH等。 19、引发铝热反应 Fe＋4H＋＋NO3－=Fe3＋＋NO↑＋2H2O 硝酸量不足2Fe3++Fe=3Fe2+ 吸收HCl 氯气在较高温度下与氢氧化钠反应生成KClO3 19.40 89.1% 偏低 【解析】 （1）铝热反应的条件是高温，使用镁条和氯酸钾的目的是引发铝热反应。 （3）“铁块”和稀硝酸反应制备Fe(NO3)3溶液，同时生成NO和水，其离子方程式为Fe＋4H＋＋NO3－=Fe3＋＋NO↑＋2H2O，溶液中可能含有Fe2＋，其原因是硝酸量不足，发生 2Fe3++Fe=3Fe2+； （3）①浓盐酸具有挥发性，制得的氯气中混有HCl，盛装饱和食盐水的B装置作用为吸收HCl； ②实验要制取KClO，需防止温度升高后发生副反应生成KClO3，反应时需将C装置置于冷水浴中，其原因为氯气在较高温度下与氢氧化钠反应生成KClO3； （4）①精确到0.01mL，终点II的读数为19.40mL。 ②由图可知，起始和终点读数分别为1.40mL、19.40mL，则消耗Na2S2O3标准溶液的体积为18.00mL，由FeO42－～2I2～4Na2S2O3，可知原样品中高铁酸钾的质量分数为 ×100%=89.1%， ③配制Na2S2O3标准溶液的过程中定容时俯视刻度线，体积偏小，标准液的浓度偏大，滴定时消耗标准液的体积偏小，则导致所测高铁酸钾的质量分数偏低. 本题考查物质的制备实验，解题关键：把握物质的性质、制备原理、测定原理、实验技能，难点（4）侧重分析与实验、计算能力的考查，注意元素化合物知识与实验的结合，利用关系式进行计算。 20、d→e→c→b 防止倒吸 Cu+2H2SO4(浓)SO2↑+CuSO4+2H2O 加快SO2与Zn的反应速率 水浴加热 2SO2+Zn+2OH-Zn(OH)2+ S2O42- ZnO 减小Na2S2O4的溶解度 Na2SO3、NaHSO3、Na2SO4或NaHSO4(任写2种) 【解析】 (1)①铜和浓硫酸在加热条件下反应制取二氧化硫，生成的二氧化硫中含有水蒸气，需要干燥；二氧化硫的密度比空气大，可以与水反应，应使用向上排空气法收集，收集时气体应长进短出，二氧化硫有毒，不能排放到空气中需要尾气处理，吸收尾气时，需要安装防倒吸装置，则按气流方向连接各仪器接口，顺序为a→d→e→c→b→f；二氧化硫被氢氧化钠吸收，使装置内压减小，易发生倒吸，则D为防倒吸装置； ②铜和浓硫酸在加热条件下反应生成二氧化硫、硫酸铜和水，化学方程式为：Cu+2H2SO4(浓)SO2↑+CuSO4+2H2O； (2)①SO2与Zn粉直接接触反应，接触面积太小，通SO2之前先强力搅拌，将锌粉和水制成悬浊液，可增大SO2与Zn粉反应时的接触面积，从而加快SO2与Zn的反应速率；由流程图示反应Ⅱ的反应温度为35℃，火焰温度太高不易控制，不能用酒精灯直接加热，应使用水浴加热的方法来控制温度； ②二氧化硫与锌粉和氢氧化钠反应生成氢氧化锌和Na2S2O4，离子方程式为：2SO2+Zn+2OH-Zn(OH)2+ S2O42-； (3)由(2)②可得过滤得到的“滤渣”为氢氧化锌，洗涤、灼烧，氢氧化锌分解为氧化锌(ZnO)；Na2S2O4易溶于水，冷却结晶过程中，加入适量饱和食盐水，可降低其溶解度加快结晶速度； (4)产品Na2S2O4·2H2O中硫的化合价为+3价，被氧化时硫的化合价升高，可能变为+4价或+6价，则可能的产物有Na2SO3、NaHSO3、Na2SO4或NaHSO4(任写2种)。 21、+124 正反应气体分子数增加，水蒸气起稀释作用，相当于减压的效果 600℃，乙苯的转化率和苯乙烯的选择性均较高 2[Ag(NH3)2]OH＋CO=(NH4)2CO3＋2Ag↓＋2NH3 H2O－e－=－OH＋H＋ 【解析】 （1）反应热=反应物总键能-生成物总能键能，由有机物的结构可知，应是-CH2CH3中总键能与-CH=CH2、H2总键能之差；该反应能够发生的原因是△H-T△S<0； （2）用三行式分析各物质的平衡值，再根据平衡常数表达式K=c(苯乙酸)×c(H2)/c(乙苯)计算； （3）a．保持压强不变，加入水蒸气，容器体积应增大，等效为降低压强，平衡向气体体积增大的方向移动； b．600℃时乙苯的转化率与苯乙烯的选择性均较高；结合温度对乙苯转化率、苯乙烯选择性、温度对反应速率与催化剂的影响及消耗能量等，分析控制反应温度为600℃的理由； （4）银氨溶液将CO氧化，生成银和碳酸根； （5）由图I为阳极水失电子被氧化生成羟基和氢离子； 【详解】 （1）反应热=反应物总键能-生成物总能键能，由有机物的结构可知，应是-CH2CH3中总键能与-CH=CH2、H2总键能之差，故△H=（5×412+348-3×412-612-436）kJ·mol－1=+124kJ·mol－1； 该反应能够发生的原因是△H-T△S<0，现△H>0，故△S>0； （2）物质的量为n、体积为V的乙苯蒸气发生催化脱氢反应参加反应的乙苯为nα mol，则： +H2 开始（mol）：n 0 0 转化（mol）：nα nα nα 平衡（mol）：n（1-α） nα nα 维持体系总压强p恒定，在温度T时，由PV=nRT可知，混合气体总浓度不变，设反应后的体积为V′，则 [n(1-α)+nα+nα]/V′=n/V，故V′=（1+α）V，则平衡常数K=c(苯乙酸)×c(H2)/c(乙苯)，则K= ； （3）a．正反应为气体分子数增大的反应，保持压强不变，加入水蒸气，容器体积应增大，等效为降低压强，平衡向正反应方向移动，提高乙苯的平衡转化率， b．600℃时乙苯的转化率与苯乙烯的选择性均较高，温度过低，反应速率较慢，转化率较低，温度过高，选择性下降，高温下可能使催化剂失去活性，且消耗能量较大，故选择600℃左右； （4）银氨溶液将CO氧化，生成银和碳酸根，银氨溶液与反应的离子方程式2[Ag(NH3)2]OH＋CO=(NH4)2CO3＋2Ag↓＋2NH3； （5）由图I为阳极水失电子被氧化生成羟基和氢离子：H2O－e－=－OH＋H＋。