2025年福建省尤溪一中高三化学第一学期期末统考模拟试题.doc

1、2025年福建省尤溪一中高三化学第一学期期末统考模拟试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、某温度下，向10 mL 溶液中滴加的溶液，滴加过程中，溶液中与溶液体积(V)的关系如图所示，下列说法正确的是( )已知： 。 A．该温度下 B．X、Y、Z三点中，Y点

2、水的电离程度最小 C．溶液中： D．向100 mL 浓度均为的混合溶液中逐滴加入的溶液，先沉淀 2、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大，X位于ⅦA族，Y的原子核外最外层与次外层电子数之和为9，Z是地壳中含量最多的金属元素，W与X同主族。下列说法错误的是(　　) A．原子半径：r(Y)>r(Z)>r(W)>r(X) B．由X、Y组成的化合物是离子化合物 C．X的简单气态氢化物的热稳定性比W的强 D．Y的最高价氧化物对应水化物的碱性比Z的弱 3、下列物质的用途利用其物理性质的是 A．草酸用作还原剂 B．生石灰用作干燥剂 C．苯用作萃取剂 D．铁粉用作抗氧化剂 4、

3、阿斯巴甜（Aspartame，结构简式如图）具有清爽的甜味，甜度约为蔗糖的200倍．下列关于阿斯巴甜的错误说法是 A．在一定条件下能发生取代反应、加成反应 B．酸性条件下的水解产物中有两种氨基酸 C．一定条件下既能与酸反应、又能与碱反应 D．分子式为C14H18N2O3，属于蛋白质 5、25℃时，部分含铁元素的微粒在溶液中的物质的量分数与溶液pH的关系如图所示。下列说法错误的是（ ） A．pH=4时，溶液中存在下列关系c（HFeO4-）＞c（H2FeO4）＞c（FeO42-） B．H2FeO4的第一步电离平衡常数Ka1=4.15×10-4 C．B点溶液加NaOH溶

4、液到pH为4的过程中，减小 D．B、C两点对应溶液中水的电离程度：B＜C 6、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是(　　) A．Na2SiO3易溶于水，可用作木材防火剂 B．NaHCO3能与碱反应，可用作食品疏松剂 C．Fe粉具有还原性，可用作食品袋中的抗氧化剂 D．石墨具有还原性，可用作干电池的正极材料 7、25°C，改变0.01 mol·L一1 CH3COONa溶液的pH.溶液中c（CH3COOH）、c（CH3COO-）、c（H +）、c（OH- ）的对数值lgc与溶液pH的变化关系如图所示，下列叙述正确的是 A．图中任意点均满足c（CH3COOH）+c（CH3COO

5、c（Na+） B．0.01 mol·L-1CH3COOH的pH约等于线a与线c交点处的横坐标值 C．由图中信息可得点x的纵坐标值为−4.74 D．25°C时，的值随 pH的增大而增大 8、下列有关化学用语表示正确的是 A．中子数为10的氟原子：10F B．乙酸乙酯的结构简式：C4H8O2 C．Mg2+的结构示意图： D．过氧化氢的电子式为： 9、在化学的发展史上，许多科学家创建的理论对化学科学的发展起到重大的作用。有关科学家与其创建的理论对应不匹配的是（　　） A．墨子：物质的分割是有条件的 B．汤姆生：葡萄干面包模型 C．德谟克利特：古典原子论 D．贝克勒尔

6、原子结构的行星模型 10、在25℃时，向50.00mL未知浓度的氨水中逐滴加入0.5mol·L-1的HC1溶液。滴定过程中，溶液的pOH[pOH=－lgc(OH-)]与滴入HCl溶液体积的关系如图所示，则下列说法中正确的是 A．图中②点所示溶液的导电能力弱于①点 B．③点处水电离出的c(H+)=1×10-8mol·L-1 C．图中点①所示溶液中，c(C1-)>c(NH4+)>c(OH-)>c(H+) D．25℃时氨水的Kb约为5×10-5.6mo1·L-1 11、从煤焦油中分离出苯的方法是（　　） A．干馏 B．分馏 C．分液 D．萃取 12、下列说法正确的是（

7、 A．淀粉、纤维素、油脂都是高分子化合物 B．石油分馏和煤的干馏过程，都属于物理变化 C．甲烷、汽油、柴油、酒精都是碳氢化合物，都可作燃料 D．聚乙烯是无毒高分子材料，可用于制作食品包装袋 13、下列说法正确的是 A．刚落下的酸雨随时间增加酸性逐渐增强，是由于雨水中溶解了CO2 B．用浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土保鲜水果 C．氧化性：HC1O>稀H2SO4，故非金属性：Cl>S D．将饱和FeCl3溶液煮沸至红褐色，可制得氢氧化铁胶体 14、某柔性屏手机的柔性电池以碳纳米管做电极材料，以吸收ZnSO4溶液的有机高聚物做固态电解质，其电池总反应为： MnO2+Zn +(1+

8、)H2O+ZnSO4MnOOH+ZnSO4[Zn(OH)2]3·xH2O 其电池结构如图1所示，图2是有机高聚物的结构片段。 下列说法中，不正确的是 A．碳纳米管具有导电性，可用作电极材料 B．放电时，电池的正极反应为：MnO2+e−+H+==MnOOH C．充电时，Zn2+移向Zn膜 D．合成有机高聚物的单体是： 15、维生素C是广泛存在于新鲜水果蔬菜及许多生物中的一种重要的维生素，作为一种高活性物质，它参与许多新陈代谢过程。某课外小组利用碘滴定法测某橙汁中维生素C的含量，其化学方程式如下： +I2+2HI 下列说法正确的是（ ） A．上述反应说明维生素C能使碘

9、水褪色，该反应的反应类型为取代反应 B．维生素C可发生取代反应、加成反应、氧化反应 C．维生素C可以水解得到2种产物 D．维生素C不可溶于水，可以溶于有机溶剂 16、下列材料或物质的应用与其对应的性质完全相符合的是 A．Mg、Al合金用来制造飞机外壳—合金熔点低 B．食品盒中常放一小袋Fe粉—Fe粉具有还原性 C．SiO2用来制造光导纤维—SiO2耐酸性 D．葡萄酒中含SO2—SO2有漂白性 二、非选择题（本题包括5小题） 17、有机化合物P是合成抗肿瘤药物的中间体，其合成路线如下: 已知:RClRCOOH （1）H的官能团名称___________。写出E的结构简

10、式___________。 （2）B→C中①的化学方程式___________。 （3）检验F中官能团的试剂及现象_________。 （4）D的同分异构体有多种，其中满足以下条件的有________种。 ①1mol D能与足量 NaHCO3反应放出2mol CO2 ②核磁共振氢谱显示有四组峰 （5）H→J的反应类型___________。 （6）已知： K经过多步反应最终得到产物P： ①K→L的化学方程式___________。 ②写出M的结构简式___________。 18、有机化合物A～H的转换关系如所示： （1）A是有支链的炔烃，其名称是___。 （

11、2）F所属的类别是___。 （3）写出G的结构简式：___。 19、已知CuSO4溶液与K2C2O4溶液反应，产物为只含一种阴离子的蓝色钾盐晶体(只含有1个结晶水)，某实验小组为确定该晶体的组成，设计实验步骤及操作如下： 已知：a.过程②：MnO4－被还原为Mn2+，C2O42－被氧化为CO2 b.过程③：MnO4－在酸性条件下，加热能分解为O2，同时生成Mn2+ c.过程④：2Cu2++4I－=2CuI↓+I2 d.过程⑥：I2+2S2O32－=21－+S4O62－ (1)过程①加快溶解的方法是________________________。 (2)配制100mL0.2

12、0mol·L－1KMnO4溶液时用到的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯、胶头滴管、____________；过程②和过程⑥滴定时，滴定管应分别选用____________、____________(填“甲”或乙”)。 (3)完成过程②的离子反应方程式的配平： ___MnO4－+___C2O42－+___H+===___Mn2++___H2O+___CO2↑。 (4)过程③加热的目的是________________________。 (5)过程⑥，应以____________作指示剂，若溶液颜色刚刚褪去就停止滴加，则测定结果是____________(填“偏大”“偏小”或“无影响”) (6

13、)已知两个滴定过程中消耗KMnO4和Na2S2O3的体积相等，据此推测该晶体为____________·H2O。 20、某实验小组探究肉桂酸的制取: I:主要试剂及物理性质 注意:乙酸酐溶于水发生水解反应 II :反应过程. 实验室制备肉桂酸的化学方程式为: +(CH3CO2)O+CH3COOH III：:实验步骤及流程 ①在250 mL三口烧瓶中（如图甲）放入3 ml（3. 15 g，0. 03 mol）新蒸馏过的苯甲醛、8 ml（8. 64g，0. 084 mol）新蒸馏过的乙酸酐，以及研细的4.2 g无水碳酸钾。采用空气冷凝管缓缓回流加热45min。由于反应中二氧化碳逸

14、出，可观察到反应初期有大量泡沫出现。 ②反应完毕，在搅拌下向反应液中分批加入20 mL水，再慢慢加入碳酸钠中和反应液至pH等于8。然后进行水蒸气蒸馏（如图乙），待三口烧瓶中的剩余液体冷却后，加入活性炭煮沸10-15 min，进行趁热过滤。在搅拌下，将HCl加入到滤液中，当固体不在增加时，过滤，得到产品，干燥，称量得固体3.0 g。 IV：如图所示装置: 回答下列问题: （1）合成时装置必须是干燥的，理由是___________。反应完成后分批加人20mL水，目的是________。 （2）反应完成后慢慢加入碳酸钠中和，目的是_____。 （3）步骤②进行水蒸气蒸馏，除去的杂质是

15、如何判断达到蒸馏终点__________。 （4）加入活性炭煮沸10- 15 min，进行趁热过滤，将滤液冷却至室温，趁热过滤的目的是_______。 （5）若进一步提纯粗产品，应用的操作名称是______，该实验产品的产率约是_______。（保留小数点后一位） 21、属于弱电解质的是(  ) A．一水合氨 B．醋酸铵 C．乙醇 D．硫酸钡 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、B 【解析】 向10mL0.1mol/LCuCl2溶液中滴加0.1mol/L的Na2S溶液，发生反应：Cu2++S2-⇌CuS↓，Cu2+单独存在或S2-单独存在均会

16、水解，水解促进水的电离，Y点溶液时滴加Na2S溶液的体积是10mL，此时恰好生成CuS沉淀，CuS存在沉淀溶解平衡：CuS(s)Cu2+(aq)+S2-(aq)，已知此时-lgc(Cu2+)=17.7，则平衡时c(Cu2+)=c(S2-)=10-17.7mol/L，Ksp(CuS)= c(Cu2+)·c(S2-)=10-17.7mol/L×10-17.7mol/L=10-35.4mol2/L2，据此结合物料守恒分析。 【详解】 A. 该温度下，平衡时c(Cu2+)=c(S2-)=10-17.7mol/L，则Ksp(CuS)= c(Cu2+)·c(S2-)=10-17.7mol/L×10-1

17、7.7mol/L=10-35.4mol2/L2，A错误； B.Cu2+单独存在或S2-单独存在均会水解，水解促进水的电离，Y点时恰好形成CuS沉淀，水的电离程度小于X、Z点，所以X、Y、Z三点中，Y点水的电离程度最小，B正确； C.根据Na2S溶液中的物料守恒可知：2c(S2-)+2c(HS-)+2c(H2S)=c(Na+)，C错误； D.向100mLZn2+、Cu2+浓度均为10-5mol/L的混合溶液中逐滴加入10-4mol/L的Na2S溶液，产生ZnS时需要的S2-浓度为c(S2-)=mol/L=3×10-20mol/L，产生CuS时需要的S2-浓度为c(S2-)= =10-30.

18、4mol/L＜3×10-20mol/L，则产生CuS沉淀时所需S2-浓度更小，即Cu2+先沉淀，D错误； 故合理选项是B。 本题考查沉淀溶解平衡的知识，根据图象所提供的信息计算出CuS的Ksp数值是解题关键，注意掌握溶度积常数的含义及应用方法，该题培养了学生的分析能力及化学计算能力。 2、D 【解析】 短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大，X位于ⅦA族，X为氟元素，Y的原子核外最外层与次外层电子数之和为9，Y为钠元素，Z是地壳中含量最多的金属元素，Z为铝元素，W与X同主族，W为氯元素。 【详解】 X为氟元素，Y为钠元素，Z为铝元素，W为氯元素。 A. 电子层越多原子半径

19、越大，电子层相同时，核电荷数越大原子半径越小，则原子半径：r(Y)>r(Z)>r(W)>r(X)，故A正确； B. 由X、Y组成的化合物是NaF，由金属离子和酸根离子构成，属于离子化合物，故B正确； C. 非金属性越强，对应氢化物越稳定，X的简单气态氢化物HF的热稳定性比W的简单气态氢化物HCl强，故C正确； D.元素的金属性越强，最高价氧化物对应水化物的碱性越强， Y的最高价氧化物对应水化物是NaOH，碱性比Al(OH)3强，故D错误； 故选D， 本题考查原子结构与元素周期律的应用，推断元素为解答关键，注意熟练掌握元素周期律内容、元素周期表结构，提高分析能力及综合应用能力，易错点A

20、注意比较原子半径的方法。 3、C 【解析】 A. 草酸用作还原剂是由于其容易失去电子，表现还原性，利用的是物质的化学性质，A不符合题意； B. 生石灰用作干燥剂是由于CaO与水反应产生Ca(OH)2，利用的是物质的化学性质，B不符合题意； C. 苯用作萃取剂是由于被萃取的物质容易溶于苯中，没有新物质存在，利用的是物质的物理性质，C符合题意； D. 铁粉用作抗氧化剂是由于Fe容易失去电子，表现还原性，是利用的物质的化学性质，D不符合题意； 故合理选项是C。 4、D 【解析】 A．分子中含有-COOH、酯基-COO-、肽键，能发生取代反应，分子中含有苯环能发生加成反应，故A正确；

21、 B．酸性条件下肽键发生水解，生成两种氨基酸，故B正确； C．阿斯巴甜中含有氨基，具有碱性，可与酸反应，含有-COOH，具有酸性，可与碱反应，故C正确； D．蛋白质属于高分子化合物，该有机物相对分子质量较小，不属于蛋白质，故D错误； 故选D。 5、C 【解析】 A、由图中离子在溶液中的物质的量分数可知，pH=4时，溶液中存在下列关系c(HFeO4-)＞c(H2FeO4)＞c(FeO42-)，故A正确； B、由A点数据可知，A点对应的溶液中pH=4，HFeO4-的物质的量分数为80.6%，则H2FeO4的物质的量分数为19.4%，所以两者的物质的量之比为=4.15，c(H+)=10

22、4mol/L，H2FeO4的第一步电离平衡常数Ka1==4.15×l0-4，故B正确； C、B点溶液加NaOH溶液到pH为4的过程中，溶液的酸性减弱，c(HFeO4-)增大，即c(H+)减小，所以增大，故C错误； D、B点pH约为3，溶液显酸性，溶液的酸性是由高铁酸和高铁酸氢根的电离决定的，而C点的pH约为7，是由高铁酸氢根的电离和高铁酸根的水解共同决定的，酸的电离对水的电离有抑制作用，酸性越强，抑制作用越大，而酸根水解会促进水的电离，溶液的pH越大，则对水的电离的促进作用就越大，所以B、C两点对应溶液中水的电离程度：B＜C，故B正确； 故选：C。 6、C 【解析】 A. Na2S

23、iO3可用作木材防火剂是因为其具有较好的耐热性，与其是否易溶于水无直接关系，A项错误； B. NaHCO3可用作食品疏松剂是利用其与有机酸反应或受热分解生成二氧化碳，B项错误； C. Fe粉具有还原性，易和空气中的氧气反应，可用作食品袋中的抗氧化剂，C项正确； D. 石墨可用作干电池的正极材料，主要利用的是石墨具有良好的导电性，与还原性无关，D项错误； 答案选C。 7、C 【解析】 碱性增强，则c(CH3COO－)、c(OH－)增大，c(CH3COOH)、c(H +)减小，当pH =7时c(OH－) = c(H +)，因此a、b、c、d分别为c(CH3COO－)、c(H +)、c(

24、CH3COOH)、c(OH－)。 【详解】 A. 如果通过加入NaOH实现，则c(Na+)增加，故A错误； B. 线a与线c交点处，c(CH3COO－)= c(CH3COOH)，因此，所以0.01 mol∙L−1 CH3COOH的，，pH = 3.37，故B错误； C. 由图中信息可得点x，lg(CH3COOH) = −2，pH = 2，，，lg(CH3COO－) =−4.74，因此x的纵坐标值为−4.74，故C正确； D. 25°C时，，Ka、Kw的值随pH的增大而不变，故不变，故D错误。 综上所述，答案为C。 8、C 【解析】 A. 中子数为10的氟原子为：，选项A错误；

25、 B. C4H8O2为乙酸乙酯的分子式，乙酸乙酯的结构简式：CH3COOC2H5，选项B错误； C. Mg2+的结构示意图为：，选项C正确； D. 过氧化氢是共价化合物，两个氧原子之间共用一对电子，过氧化氢的电子式应为： ，选项D错误。 答案选C。 9、D 【解析】 A. 墨子提出：物质被分割是有条件的，若不存在被分割的条件，就不能被分割，故A正确； B. 汤姆生发现了电子，并提出了电子的葡萄干面包模型，故B正确； C. 德谟克利特提出：物质由极小的微粒组成，这种微粒叫做原子，物质分割只能到原子为止，故C正确； D. 卢瑟福提出了原子结构的行星模型，不是贝克勒尔，故D错误；

26、答案选D。 10、D 【解析】 A.向50.00mL未知浓度的氨水中逐滴加入0.5mol·L-1的HC1，盐酸和氨水恰好完全反应生成氯化铵和水，氯化铵中铵根水解显酸性，因而②（pH=7）时，氨水稍过量，即反应未完全进行，从①到②，氨水的量减少，氯化铵的量变多，又溶液导电能力与溶液中离子浓度呈正比，氯化铵为强电解质，完全电离，得到的离子（铵根的水解不影响）多于氨水电离出的离子（氨水为弱碱，少部分NH3·H2O发生电离），因而图中②点所示溶液的导电能力强于①点，A错误； B.观察图像曲线变化趋势，可推知③为盐酸和氨水恰好完全反应的点，得到氯化铵溶液，盐类的水解促进水的电离，因而溶液pOH=8

27、则c溶液(OH-)=10-8mol/L，c水(OH-)= c水(H+)=Kw/ c溶液(OH-)=10-6mol/L，B错误； C.①点盐酸的量是③点的一半，③为恰好完全反应的点，因而易算出①点溶液溶质为等量的NH3·H2O和NH4Cl，可知电荷守恒为c(NH4+)+c(H+)=c(Cl-)+c(OH-)，又①pOH=4,说明溶液显碱性，则c(OH-)> c(H+)，那么c(NH4+)> c(Cl-)，C错误； D.V(HCl)=0时，可知氨水的pOH=2.8，则c(OH-)=10-2.8mol/L，又NH3·H2O⇌NH4++OH-，可知c(NH4+)= c(OH-)=10-2.8mo

28、l/L，③点盐酸和氨水恰好反应，因而c(NH3·H2O)=mol/L=0.2mol/L，因而Kb===5×10-5.6mo1·L-1，D正确。 故答案选D。 11、B 【解析】 A. 干馏：将某种物质在隔绝空气的条件下加热，使物质热裂解，产生挥发性的低分子化合物的整个过程叫干馏，不是分离方法，故A错误； B. 利用混合物中各成分的沸点不同进行加热、冷却的分离过程叫分馏，煤焦油中含有的苯和苯的同系物沸点不同，所以用分馏的方式分离，故B正确； C. 分液是把两种互不混溶的液体分离开的操作方法，不能分离出煤焦油中溶解的苯，故C错误； D. 萃取是利用溶质在不同溶剂中溶解度的差异来分离混合

29、物的操作，不能从煤焦油中分离出苯，故D错误； 故答案为B。 12、D 【解析】 A.油酯中相对分子质量比较大，但不属于高分子化合物，A错误； B.煤的干馏是将煤隔绝空气加强热使它发生分解反应，属于化学变化，B错误； C.酒精分子结构简式为CH3CH2OH，含有C、H、O三种元素，是烃的衍生物，不是碳氢化合物，C错误； D.聚乙烯是乙烯CH2=CH2发生加聚反应产生的无毒高分子材料，因此可用于制作食品包装袋，D正确； 故合理选项是D。 13、B 【解析】 A.酸雨中含有亚硫酸，亚硫酸可被氧化生成硫酸，溶液酸性增强，并不是雨水中溶解了CO2的缘故，故A错误； B.乙烯是水果催熟

30、剂，乙烯可与高锰酸钾溶液反应，所以除去乙烯达到水果保鲜的目的，故B正确； C.非金属性强弱的判断，依据最高价氧化物对应水化物酸性强弱，不是氧化性的强弱且HClO不是Cl元素的最高价含氧酸，不能做为判断的依据，故C错误； D.制备氢氧化铁胶体，应在沸水中滴加氯化铁溶液，继续加热至溶液呈红褐色，如在饱和氯化铁溶液煮沸，铁离子的水解程度较大，生成氢氧化铁沉淀，故D错误。 故选B。 14、B 【解析】 A.该电池以碳纳米管做电极材料，可知碳纳米管具有导电性，故A正确； B. 原电池正极发生还原反应，根据放电时的总反应式，放电时MnO2得电子发生还原反应，所以电池的正极反应为：MnO2+e−

31、H2O==MnOOH+OH-，故B错误； C. 充电时该装置为电解池，阳离子移向阴极，充电时Zn膜充当阴极，所以Zn2+移向Zn膜，故C正确； D. 根据高聚物的结构单元，该高聚物为加聚产物，合成有机高聚物的单体是：，故D正确；选B。 15、B 【解析】 A. 从题给的化学方程式可知，维生素C与I2反应时，脱去分子中环上-OH中的氢，形成C=O双键，不属取代反应，属氧化反应，故A错误； B. 维生素C中含有羟基、酯基可发生取代反应，碳碳双键、羟基可发生氧化反应，碳碳双键可发生加成反应，故B正确； C. 维生素C含有酯基可以发生水解反应，但为环状化合物，水解生成一种产物，故C错误；

32、 D. 维生素C含有多个-OH，为亲水基，能溶于水，故D错误； 故答案为B。 16、B 【解析】 A. Mg、Al合金用来制飞机外壳是利用其密度小，硬度和强度都很大的性质，不是因为合金熔点低，故A错误； B. 食品合中常放一小袋Fe粉，利用其具有较强的还原性，防止食品被氧化，故B正确； C. SiO2用来制造光导纤维是利用其光学性质，不是耐酸性，故C错误； D. 葡萄酒里都含有SO2，起保鲜、杀菌和抗氧化作用，不是用来漂白，故D错误。 答案选B。 本题易错选项D，注意SO2有毒不能用于食品的漂白，在葡萄酒里都含有SO2，起保鲜、杀菌和抗氧化作用。 二、非选择题（本题包括

33、5小题） 17、醚键、硝基 (C2H5OOC)2C=CHOC2H5 ClCH2COOH+NaCN→CNCH2COOH+NaCl FeCl3溶液，显紫色 3 还原反应 +C2H5OH 【解析】 A和Cl2反应生成B，B中只有1个Cl，所以应该是取代反应，B发生了给出的已知中的反应，所以C中有羧基，C有4个氧原子，而且C的不饱和度为2，再根据D的结构简式，可知C为丙二酸，B为ClCH2COOH，A为CH3COOH。根据K和J的结构简式可知E的结构简式为(C2H5OOC)2C=CH(OC2H5)，根据G的结构简式可知F为苯酚。 【详解】 （

34、1）根据H的结构简式，H的官能团名称为醚键和硝基。E的结构简式为(C2H5OOC)2C=CH(OC2H5)。 （2）B→C中①的化学方程式为ClCH2COOH+NaCNNCCH2COOH+NaCl。 （3）F为苯酚，苯酚遇 FeCl3溶液显紫色，或和浓溴水反应生成三溴苯酚白色沉淀。 （4）D的同分异构体有多种，1mol D能与足量 NaHCO3反应放出2mol CO2，说明1个D分子中有2个羧基。核磁共振氢谱显示有四组峰，说明D分子有比较高的对称性。符合要求的有HOOCCH2CH2CH2CH2CH2COOH、HOOCCH(CH3)CH2CH(CH3)COOH和，共3种。 （5）H→J是

35、H中的硝基变成了氨基，是还原反应。 （6）①根据已知，K→L发生了苯环上的一个氢原子和酯基上的乙氧基断裂结合成乙醇，苯环上的碳原子和断裂乙氧基的碳原子结合成新的碳碳单键的反应，再结合P的结构可知，苯环上断裂的氢原子是和氮原子处于邻位、和甲氧基处于对位的氢原子，所以K→L的化学方程式为：+C2H5OH。 ②得到的L继续发生给出的已知的反应，生成Q（），Q在NaOH溶液中发生水解，Cl被羟基代替，同时羧基和NaOH发生中和反应生成钠盐，故M的结构简式为。 18、3-甲基-1-丁炔（或异戊炔） 卤代烃 CH3CH(CH3)CHOHCH2OH 【解析】 A是有支链的炔烃，由

36、分子式可知为CH3CH(CH3)C≡CH，与氢气发生加成反应生成的E可进一步与溴反应，则E应为烯烃，结构简式为CH3CH(CH3)CH=CH2，F为CH3CH(CH3)CHBrCH2Br，G为CH3CH(CH3)CHOHCH2OH，一定条件下与乙二酸发生酯化反应生成H，由H的分子式可知H为缩聚反应的产物，据此解答该题。 【详解】 （1）A是有支链的炔烃，为CH3CH(CH3)C≡CH，名称为3-甲基-1-丁炔（或异戊炔）；故答案为：3-甲基-1-丁炔（或异戊炔）； （2）F为CH3CH(CH3)CHBrCH2Br，属于卤代烃； 故答案为：卤代烃； （3）由以上分析可知G为CH3CH(

37、CH3)CHOHCH2OH； 故答案为：CH3CH(CH3)CHOHCH2OH。 19、粉碎、搅拌或加热 100mL容量 甲 乙 2 5 16 2 8 10 除去溶液中多余的MnO4-，防止过程④加入过量的KI，MnO4-在酸性氧化I-，引起误差； 淀粉溶液 偏小 K2Cu(C2O4)2 【解析】 （1）在由固体与液体的反应中，要想加快反应速率，可以粉碎固体物质或搅拌，都是增大固液的接触面积，也可以加热等； （2）配制溶液要掌握好配制步骤，容量瓶的选择，因为配制100mL溶液，所以选择100mL容量瓶

38、氧化还原滴定的时候，注意选择指示剂、滴定管等。 （3）利用氧化还原反应中得失电子守恒配平氧化还原反应离子方程式：2 MnO4-+5 C2O42-+16 H+=2 Mn2++8H2O+ 10CO2↑； （4）、MnO4-在酸性条件下，加热能分解为O2，同时生成Mn2+，据此分析作答； （5）结合实际操作的规范性作答； （6）根据方程式找出关系式，通过计算确定晶体的组成。 【详解】 （1）为了加快蓝色晶体在2 mol·L-1稀硫酸中溶解，可以把晶体粉碎、搅拌、或者加热的方法； （2）配制100mL0.20mol·L－1KMnO4溶液时需要用100mL容量瓶进行溶液配制，配置过程需要

39、用到的玻璃仪器由玻璃棒、烧杯、胶头滴管、100mL容量瓶；过程②是用0.20mol·L-1KMnO4溶液滴定，KMnO4具有强氧化性，因此选用甲（酸式滴定管）；过程⑥是用0.25mol·L－1Na2S2O3溶液滴定，Na2S2O3在溶液中水解呈碱性，故选用乙（碱式滴定管）； （3）利用氧化还原反应中化合价升降总数相等，先配氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的化学计量数，然后再观察配平其他物质，过程②的离子反应方程式：2 MnO4++5 C2O42-+16 H+=2 Mn2++8H2O+ 10CO2↑ （4）MnO4-在酸性条件下，加热能分解为O2，同时生成Mn2+，故加热的目的是除去溶液中

40、多余的MnO4-，防止过程④加入过量的KI，MnO4-在酸性氧化I-，引起误差； （5）过程⑥是用0.25mol·L－1Na2S2O3溶液滴定含I2的溶液，反应方程式为I2+2S2O32-=21－+S4O62-，故过程⑥，应以淀粉溶液作指示剂；若溶液颜色刚刚褪去就停止滴加，则滴入Na2S2O3的物质的量偏小，造成测定Cu2+的含量偏小； （6）由2 MnO4-+5 C2O42-+16 H+=2 Mn2++8H2O+ 10CO2↑可知n(C2O42-)=2.5n(KMnO4) =2.50.20mol·L－1V(KMnO4)；由2Cu2++4I-=2CuI↓+I2、I2+2S2O32-=21

41、S4O62-可知2 S2O32- ~ I2 ~2Cu2+，n(Cu2+)=n(S2O32-)=0.25mol·L-1V(Na2S2O3)，已知两个滴定过程中消耗KMnO4和Na2S2O3的体积相等，所以n(C2O42-)=2 n(Cu2+)，因为晶体中只有一种阴离子，并且晶体中元素化合价代数和为0，故该晶体为K2Cu(C2O4)2·H2O 。 在氧化还原反应滴定中注意指示剂的选择、滴定管的选择。 20、防止乙酸酐与水反应 除去过量的乙酸酐 慢慢加入碳酸钠，容易调节溶液的pH 苯甲醛 蒸出、接收的无色液体不呈油状时，即可断定水蒸气蒸馏结束 增大肉

42、桂酸的溶解度，提高产率 重结晶 67.6% 【解析】 苯甲醛和乙酸酐、碳酸钾在三颈烧瓶中反应生成肉桂酸盐和乙酸盐和二氧化碳，为了提高原料利用率，不断回流冷凝，由于反应产生二氧化碳，可观察到反应产生一定量的泡沫。由于乙酸酐能和水发生水解反应，故反应结束，过量的乙酸酐通过缓慢加入20mL水除去，慢慢加入碳酸钠调解pH=8，未反应的苯甲醛通过蒸馏的方式除去，当蒸出、冷凝的液体不成油状时，说明苯甲醛除尽。此时溶液中主要成分为肉桂酸盐和乙酸盐，加入活性炭煮沸、过滤得到含肉桂酸盐的滤液，往滤液中加HCl可生成肉桂酸，由于肉桂酸在水中的溶解度很小，可得肉桂酸晶体，此时肉桂酸中仍然还有一

43、些可溶性的杂质，如乙酸，可通过重结晶进行提纯，得到纯净的肉桂酸。 【详解】 (1)由题目所给信息可知，反应物乙酸酐遇水反应，故合成时装置必须是干燥，也因为乙酸酐能和水反应，实验结束剩余的乙酸酐能用水除去，所以，反应完成后分批加人20mL水，是为了除去过量的乙酸酐，故答案为：防止乙酸酐与水反应；除去过量的乙酸酐； (2)慢慢加入碳酸钠，容易调节溶液的pH，故答案为：慢慢加入碳酸钠，容易调节溶液的pH； (3)第①步将乙酸酐、乙酸除去了，此时进行水蒸气蒸馏，能除苯甲醛，苯甲醛是无色液体，在水中的溶解度很小，故蒸出、接收的苯甲醛液体应呈无色油状，所以，当苯甲醛完全蒸出时，将不再出现无色油状

44、液体，故答案为：苯甲醛；蒸出、接收的无色液体不呈油状时，即可断定水蒸气蒸馏结束； (4)过滤，活性炭等杂质留在滤渣里，肉桂酸留在滤液里，常温下，肉桂酸的溶解度很小，趁热过滤，是为了增大肉桂酸的溶解度，提高产率，故答案为：增大肉桂酸的溶解度，提高产率； (5)此时肉桂酸中仍然还有一些可溶性的杂质，如乙酸，可通过重结晶进行提纯，得到纯净的肉桂酸。由制备肉桂酸的方程式可知，乙酸酐和苯甲醛按物质的量1:1反应，但是所给原料量为：0. 03 mol苯甲醛、0. 084 mol乙酸酐，很明显，乙酸酐过量，按苯甲醛的量计算，理论上可得0.03mol肉桂酸，对应质量=0.03mol×148.16g/mol=4.4448g，所以，产率==67.6%，故答案为：重结晶；67.6%。 21、A 【解析】 A、 一水合氨属于弱碱，在水溶液里只有部分电离，所以是弱电解质，A正确；B. 醋酸铵在水溶液中完全电离，是强电解质，B正确；C. 乙醇在水溶液里不能电离是以分子存在，所以酒精是非电解质，故C错误；D. 硫酸钡在水溶液里能完全电离，所以是强电解质，D错误。故选择A。 点睛：醋酸为弱电解质，但醋酸钠、醋酸铵等属于强电解质。