2026届福建省南安市侨光中学化学高三第一学期期末质量跟踪监视试题.doc

1、2026届福建省南安市侨光中学化学高三第一学期期末质量跟踪监视试题 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0．5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

2、择题（每题只有一个选项符合题意） 1、向某恒容密闭容器中加入1.6 mol • L-1的NO2后，会发生如下反应：2NO2(g)⇌N2O4(g) △H =-56.9kJ•mol-1。其中N2O4的物质的量浓度随时间的变化如图所示，下列说法不正确的是 A．升高温度，60s后容器中混合气体颜色加深 B．0-60s内，NO2的转化率为75% C．0-60s内，v(NO2)=0.02mol• L-1• s-1 D．a、b两时刻生成NO2的速率v(a)>v(b) 2、有4种碳骨架如下的烃，下列说法正确的是（ ） a．b．c．d． ①a和d是同分异构体 ②b和c是

3、同系物 ③a和d都能发生加聚反应 ④只有b和c能发生取代反应 A．①② B．①④ C．②③ D．①②③ 3、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加。m、p、r是由这些元素组成的二元化合物，n是元素Z的单质，通常为黄绿色气体，q的水溶液具有漂白性，0.01mol·L–1r溶液的pH为2，s通常是难溶于水的混合物。上述物质的转化关系如下图所示。下列说法不正确的是（ ） A．原子半径的大小：WX>Y C．Y的氢化物常温常压下为液态 D．X的最高价氧化物的水化物为弱酸 4、下列属于酸性氧化物的是( ) A．CO B．Na2O

4、C．KOH D．SO2 5、25℃时，向10mL溶液中逐滴加入20mL的盐酸，溶液中部分含碳微粒的物质的量随溶液pH的变化如图所示。下列说法不正确的是 A．HCl溶液滴加一半时： B．在A点： C．当时： D．当时，溶液中 6、下列有关从海带中提取碘的实验原理和装置能达到实验目的的是 A．用装置甲灼烧碎海带 B．用装置乙过滤海带灰的浸泡液 C．用装置丙制备用于氧化浸泡液中I−的Cl2 D．用装置丁吸收氧化浸泡液中I−后的Cl2尾气 7、向四个体积相同的密闭容器中分别充入一定量的SO2和O2，开始反应时，按正反应速率由大到小排列顺序正确的是 甲：在500℃时，SO

5、2和O2各10 mol反应 乙：在500℃时，用 V2O5做催化剂，10 mol SO2和5 mol O2反应 丙：在450℃时，8mol SO2和5 mol O2反应 丁：在500℃时，8mol SO2和5 mol O2反应 A．甲、乙、丙、丁 B．乙、甲、丙、丁 C．乙、甲、丁、丙 D．丁、丙、乙、甲 8、实验室从含碘废液（含有I2、I-等）中回收碘，其实验过程如下： 已知：溴化十六烷基三甲基铵是一种阳离子表面活性剂，可以中和沉淀表面所带的负电荷，使沉淀颗粒快速聚集，快速下沉。下列说法不正确的是 A．步骤①中Na2S2O3可用Na2SO3代替 B．步骤②可以用倾析法除

6、去上层清液 C．含碘废液中是否含有IO3-，可用KI-淀粉试纸检验 D．步骤③发生反应的离子方程式为：4Fe3++2CuI4Fe2++2Cu2++I2 9、某学习小组用下列装置完成了探究浓硫酸和 SO2性质的实验（部分夹持装置已省略），下列“ 现象预测” 与“ 解释或结论” 均正确的是 选项 仪器 现象预测 解释或结论 A 试管1 有气泡、酸雾，溶液中有白色固体出现 酸雾是SO2所形成，白色固体是硫酸铜晶体 B 试管2 紫红色溶液由深变浅，直至褪色 SO2具有还原性 C 试管3 注入稀硫酸后，没有现象 由于Ksp（ZnS）太小，SO2与ZnS在注入稀硫

7、酸后仍不反应 D 锥形瓶 溶液红色变浅 NaOH溶液完全转化为NaHSO3溶液，NaHSO3溶液碱性小于NaOH A．A B．B C．C D．D 10、分类是重要的科学研究方法，下列物质分类正确的是 A．酸性氧化物：SO2、SiO2、NO2 B．弱电解质：CH3COOH、BaCO3、Fe（OH）3 C．纯净物：铝热剂、漂粉精、聚乙烯 D．无机物：CaC2、石墨烯、HCN 11、加热聚丙烯废塑料可以得到碳、氢气、甲烷、乙烯、丙烯、苯和甲苯。用如图所示装置探究废旧塑料的再利用。下列叙述不正确的是 A．装置乙试管中收集到的液体在催化剂存在下可以与Br2发生取代反应 B．

8、装置丙中的试剂吸收反应产生的气体后得到的产物的密度均比水大 C．最后收集的气体可以作为清洁燃料使用 D．甲烷的二氯代物有2种 12、关于Na2O和Na2O2的叙述正确的是 A．等物质的量时所含阴离子数目相同 B．颜色相同 C．所含化学键类型相同 D．化合物种类不同 13、不能用NaOH溶液除去括号中杂质的是 A．Mg（Al2O3） B．MgCl2（AlCl3） C．Fe（Al） D．Fe2O3（Al2O3） 14、常见药物布洛芬 Y，具有镇痛、抗炎作用，可由中间体 X 通过以下方法制得： 下列关于化合物 X、Y 的说法中错误的是 A．X 的化学式为 C13H18O B

9、．1 mol Y 能与 4 mol H2 反应 C．可用 NaHCO3 溶液鉴别两者 D．两者氢原子的种类数相等 15、H2S为二元弱酸。20℃时，向0.100mol·L-1的Na2S溶液中缓慢通入HCl气体（忽略溶液体积的变化及H2S的挥发）。下列指定溶液中微粒的物质的量浓度关系一定正确的是（ ） A．c（Cl-）=0.100mol·L-1的溶液中：c（OH-）-c（H+）=c（H2S）-2c（S2-） B．通入HCl气体之前：c（S2-）＞c（HS-）＞c（OH-）＞c（H+） C．c（HS-）=c（S2-）的碱性溶液中：c（Cl-）+c（HS-）＞0.100mol·L-1

10、c（H2S） D．pH=7的溶液中：c（Cl-）=c（HS-）+2c（H2S） 16、NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 A．19g羟基（-18OH）所含中子数为10NA B．标准状况下，44.8 L HF含有2NA个极性键 C．1 mol NaHSO4晶体含有的离子数为3NA D．0.1 mol·L-1 KAl(SO4)2溶液中SO42-的数目为0.2NA 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_______

11、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

12、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、煤的综合利用有如下转化关系。CO和H2按不同比例可分别合成A和B，已知烃A对氢气的相对密度是14，B能发生银镜反应，C为常见的酸味剂。 请回答： (1)有机物D中含有的官能团的名称为______________。 (2)反应⑥的类型是______________。 (3)反应④的方程式是_______________________________________。 (4)下列说法正确的是________。 A．有机物A能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色

13、 B．有机物B和D能用新制碱性氢氧化铜悬浊液鉴别 C．有机物C、D在浓H2SO4作用下制取CH3COOCH2CH3，该反应中浓H2SO4是催化剂和氧化剂 D．有机物C没有同分异构体 19、锡有SnCl2、SnCl4两种氯化物．SnCl4是无色液体，极易水解，熔点﹣36℃，沸点114℃，金属锡的熔点为231℃．实验室用熔融的金属锡跟干燥的氯气直接作用制取无水SnCl4（此反应过程放出大量的热）．实验室制取无水SnCl4的装置如图所示． 完成下列填空： （1）仪器A的名称__； 仪器B的名称__． （2）实验室制得的氯气中含HCl和水蒸气，须净化后再通入液态锡中反应，除去HCl的原

14、因可能是__；除去水的原因是__． （3）当锡熔化后，通入氯气开始反应，即可停止加热，其原因是__．若反应中用去锡粉11.9g，反应后在锥形瓶中收集到23.8g SnCl4，则SnCl4的产率为__． （4）SnCl4遇水强烈水解的产物之一是白色的固态二氧化锡．若将SnCl4少许暴露于潮湿空气中，预期可看到的现象是__． （5）已知还原性Sn2+＞I﹣，SnCl2也易水解生成难溶的Sn（OH）Cl．如何检验制得的SnCl4样品中是否混有少量的SnCl2？__． 20、以铝土矿（主要成分为，含少量和等杂质）为原料生产铝和氮化铝的一种工艺流程如图[已知：在“碱溶”时转化为铝硅酸钠（）沉淀]

15、 （1）用氧化物的形式表示铝硅酸钠的化学式____。 （2）溶液a中加入后，生成沉淀的离子方程式为___。 （3）有人考虑用熔融态电解制备铝，你觉得是否可行？请说明理由：___。 （4）取一定量的氮化铝样品，用以下装置测定样品中AlN的纯度（夹持装置已略去）。打开，加入NaOH浓溶液，至不再产生。打开，通入一段时间。 ①写出AlN与NaOH溶液反应的化学方程式______。 ②实验中需要测定的数据是_____。 21、氯碱工业是以电解饱和食盐水为基础的化学工业。 I.电解所用的氯化钠溶液需精制，除去有影响的Ca2+、Mg2+、NH4+、SO42-及泥沙，其精制流程如下

16、 已知:①Ca2+、Mg2+开始形成相应氢氧化物沉淀的pH如下表。 Ca（OH）2 Mg（OH）2 pH ≥11.5 ≥9.2 ②Ksp（BaSO4）= 1.1×10-10，Ksp（BaCO3）=2.6×10-9，Ksp（CaCO3）=5.0×10-9。 （1）盐泥a除泥沙外，还含有____________________________________。 （2）过程I中，NaClO的作用是将NH4+转化为N2，反应的离子方程式为________________________。 （3）过程III中，沉淀c主要成分的化学式为____________________

17、 （4）过程IV调pH目的是____________。 II.如图是将电解池与燃料电池相组合电解精制饱和食盐水的新工艺，可以节（电）能30%以上。相关物料的传输与转化关系如图所示，其中的电极未标出，所用的离子膜都只允许阳离子通过。 （1）图中X是____________（填化学式）。 （2）Y在装置B中发生的电极反应式为____________。 （3）写出A装罝中发生的总反应离子方程式____________，比较图示中氧氧化钠溶液质量分数a%与b%的大小:________________________。 （4）若用装置B作为装置A的辅助电源，每当消耗标

18、准状况下氧气的体积为11.2L时，则装置B可向装置A提供的电量约为____________（一个e-的电量为1.60×10-19C；计算结果精确到0.01）。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、D 【解析】 A. 放热反应，温度升高，平衡逆向移动，二氧化氮的量增加，颜色变深，A项正确； B. 设容器体积为V，0-60s内，生成N2O4的物质的量为0.6Vmol，则消耗的NO2的物质的量为1.2Vmol，NO2的转化率为=75%，B项正确； C. 根据图中信息可知，从反应开始到刚达到平衡时间段内=0.01 mol⋅L−1⋅s−1，则v(NO2)=2 v(N2O

19、4)=2×0.01 mol⋅L−1⋅s−1=0.02mol⋅L−1⋅s−1 ，C项正确； D. 随着反应的进行，消耗的NO2的浓度越来越小，生成NO2的速率即逆反应速率越来越大，因此a、b两时刻生成NO2的速率：v(a)

20、2C=CH2，含有C=C双键，可以发生加聚反应，d为环丁烷，属于环烷烃，不能发生加聚反应，③错误；④都属于烃，一定条件下都可以发生取代反应，④错误；所以①②正确，故答案为：A。 3、B 【解析】 n是元素Z的单质，通常为黄绿色气体，则为氯气，Z为Cl，r是由这些元素组成的二元化合物，0.01mol·L–1r溶液的pH为2，说明r为HCl，q的水溶液具有漂白性，说明是水溶液中含有次氯酸根，再结合m和n反应生成q和r，则q为HClO，m为水，s通常是难溶于水的混合物，氯气和p光照，说明是取代反应，则为烷烃，因此短周期元素W为H，X为C，Y为O，Z为Cl。 【详解】 A. 原子半径的大小：H

21、 < O < C，故A正确； B. 元素的非金属性：Cl > O > C，故B错误； C. Y的氢化物水或过氧化氢常温常压下为液态，故C正确； D. X的最高价氧化物的水化物碳酸为弱酸，故D正确。 综上所述，答案为B。 4、D 【解析】 酸性氧化物是可以与碱反应生成盐和水的氧化物。 【详解】 A.CO是不成盐氧化物，故A不选； B. Na2O是碱性氧化物，故B不选； C.KOH是碱，不是氧化物，故C不选； D.SO2属于酸性氧化物，故D选。 故选D。 5、A 【解析】 根据化学反应，充分运用三大守恒关系，挖掘图象中的隐含信息，进行分析判断。 【详解】 A. HC

22、l溶液滴加一半（10mL）时，溶质为等物质的量的NaHCO3、NaCl，此时有物料守恒c(Na+)=2c(Cl-)、电荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(Cl-)+c(OH-)+c(HCO3-)+2c(CO32-)，则c(Cl-)+c(H+)=c(OH-)+c(HCO3-)+2c(CO32-)，c(Cl-)c(HCO3-)。图中A点，c(HCO3-)=c(CO32-)，又A点溶液呈碱性，有c(OH-)>c(H+)，B项正确； C. 溶液中加入盐酸后，有电荷

23、守恒c(Na+)+c(H+)=c(Cl-)+c(OH-)+c(HCO3-)+2c(CO32-)，当时有，C项正确； D. 溶液中加入盐酸，若无CO2放出，则有物料守恒c(Na+)=2c(H2CO3)+2c(HCO3-)+2c(CO32-)。图中时有CO2放出，则溶液中，D项正确。 本题选A。 判断溶液中粒子浓度间的关系，应充分应用三大守恒原理，结合题中信息进行分析推理。 6、B 【解析】 A、灼烧碎海带应用坩埚，A错误； B、海带灰的浸泡液用过滤法分离，以获得含I-的溶液，B正确； C、MnO2与浓盐酸常温不反应，MnO2与浓盐酸反应制Cl2需要加热，反应的化学方程式为MnO2+

24、4HCl（浓）MnCl2+Cl2↑+2H2O，C错误； D、Cl2在饱和NaCl溶液中溶解度很小，不能用饱和NaCl溶液吸收尾气Cl2，尾气Cl2通常用NaOH溶液吸收，D错误； 答案选B。 7、C 【解析】 根据外界条件对反应速率的影响，用控制变量法判断反应速率相对大小，然后排序，注意催化剂对反应速率的影响更大。 【详解】 甲与乙相比，SO2浓度相等，甲中氧气的浓度大、乙中使用催化剂，其它条件相同，因为二氧化硫的浓度一定,氧气浓度的影响不如催化剂影响大，故使用催化剂反应速率更快，所以反应速率：乙>甲； 甲与丁相比，甲中SO2、O2的物质的量比丁中大，即SO2、O2的浓度比丁中大

25、其它条件相同，浓度越大，反应速率越快，所以反应速率：甲>丁； 丙与丁相比，其它条件相同，丁中温度高，温度越高，反应速率越快，所以反应速率：丁>丙；所以由大到小的顺序排列乙、甲、丁、丙， 答案选C。 8、C 【解析】 A. 步骤①中Na2S2O3做还原剂，可用Na2SO3代替，故正确； B. 步骤②从悬浊液中分离碘化亚铜固体，可以用倾析法除去上层清液，故正确； C. 含碘废液中含有碘单质，能使KI-淀粉试纸变蓝，不能用其检验是否含有IO3-，故错误； D. 步骤③中铁离子具有氧化性，能氧化碘化亚铜，发生反应的离子方程式为：4Fe3++2Cul4Fe2++2Cu2++I2，故正确。

26、 故选C。 9、B 【解析】 试管1中浓硫酸和铜在加热条件下反应生成SO2，生成的SO2进入试管2中与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应，使得高锰酸钾溶液褪色，试管3中ZnS与稀硫酸反应生成H2S，2H2S+SO2===3S↓+2H2O，出现淡黄色的硫单质固体，锥形瓶中的NaOH用于吸收SO2，防止污染空气，据此分析解答。 【详解】 A．如果出现白色固体也应该是硫酸铜固体而不是其晶体，因为硫酸铜晶体是蓝色的，A选项错误； B．试管2中紫红色溶液由深变浅，直至褪色，说明SO2与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应，SO2具有还原性，B选项正确。 C．ZnS与稀硫酸反应生成H2S，2H2S

27、SO2===3S↓+2H2O，出现硫单质固体，所以现象与解释均不正确，C选项错误； D．若NaHSO3溶液显酸性，酚酞溶液就会褪色，故不一定是NaHSO3溶液碱性小于NaOH，D选项错误； 答案选B。 A选项为易混淆点，在解答时一定要清楚硫酸铜固体和硫酸铜晶体的区别。 10、D 【解析】 A．SO2、SiO2和碱反应生成盐和水属于酸性氧化物，和碱反应发生的是氧化还原反应，不是酸性氧化物，A错误； B．水溶液中部分电离属于弱电解质，属于弱碱是弱电解质，熔融状态下完全电离属于强电解质，B错误； C．铝热剂是铝和金属氧化物的混合物，漂粉精是氯化钙和次氯酸钙的混合物，聚乙烯是高分子化合

28、物属于混合物，C错误； D．、石墨烯为碳的单质、HCN，组成和结构上与无机物相近属于无机物，D正确。 答案选D。 11、D 【解析】 A. 装置乙试管中收集到的液体物质是苯和甲苯，两种物质的分子中都含有苯环，在催化剂存在下可以与Br2发生取代反应，A正确； B. 加热聚丙烯废塑料得到的不饱和烃乙烯、丙烯可以与Br2发生加成反应，产生1，2-二溴乙烷和1，2-二溴丙烷，它们都是液体物质，难溶于水，密度比水大，B正确； C. 加热聚丙烯废塑料可以得到碳、氢气、甲烷、乙烯、丙烯、苯和甲苯，气体物质有氢气、甲烷、乙烯、丙烯，液体物质有苯和甲苯，其中苯和甲苯经冷水降温恢复至常温下的液态留在小

29、试管中；气体中乙烯、丙烯与溴的四氯化碳溶液反应变为液体，剩余气体为氢气、甲烷，燃烧产生H2O、CO2，无污染，因此可作为清洁燃料使用，C正确； D. 甲烷是正四面体结构，分子中只有一种H原子，其二氯代物只有1种，D错误； 故合理选项是D。 12、A 【解析】 A．Na2O阴离子是O2-离子，Na2O2阴离子是O22-离子，等物质的量时所含阴离子数目相同，故A正确； B．Na2O固体为白色，Na2O2固体为淡黄色，故B错误； C．Na2O中含有离子键，Na2O2中含有离子键和共价键，故C错误； D．Na2O和Na2O2都属于金属氧化物，故D错误； 故答案选A。 13、B 【解

30、析】 A、氢氧化钠能与氧化铝反应，与镁不反应，可以除去镁中的氧化铝，A正确； B、氯化镁、氯化铝与氢氧化钠均反应，不能除杂，B错误； C、铝能溶于氢氧化钠溶液，铁不能，可以除杂，C正确； D、氧化铝能溶于水氢氧化钠，氧化铁不能，可以除杂，D正确。 答案选B。 14、B 【解析】 A．X的化学式为C13 H18O，故A正确； B．布洛芬的官能团为－COOH，不能与H2发生加成反应，1mol Y只能与3mol H2反应，故B错误； C．X、Y官能团分别为－CHO和－COOH，只有－COOH能与NaHCO3溶液反应生成CO2，故C正确； D．X、Y中均含有8种氢原子，故D正确；

31、答案选B。 羧基不能与H2发生加成反应，是易错点。 15、D 【解析】 A．c（Cl-）=0.100mol·L-1的溶液中的物料守恒c(Cl-)=c(HS-)+c(H2S)+c(S2-)=c(Na+)=0.100mol·L-1，电荷守恒c(Cl-)+c(HS-)+2c(S2-)+c(OH-)=c(H+)+c(Na+)，则c(OH-)-c(H+)=c(H2S)-c(S2-)，故A错误； B．通入HCl气体之前，S2-水解导致溶液呈碱性，其水解程度较小，且该离子有两步水解都生成OH-，所以存在c(S2-)＞c(OH-)＞c(HS-)＞c(H+)，故B错误； C．溶液中的电荷守恒为c(Cl

32、)+ c(HS-)+2c(S2-)+ c(OH-)= c(H+)+ c(Na+)，物料守恒c(S2-)+ c(HS-)+ c(H2S)= c(Na+)=0.100mol•L-1，则c(Cl-)+ c(OH-)=c(H+)+ c(HS-)+2c(H2S)，即c(Cl-)+ c(OH-)+c(S2-)=c(H+)+ c(HS-)+ c(S2-)+2c(H2S)，在c(HS-)= c(S2-)碱性溶液中c(OH-)＞c(H+)，所以c(Cl-)+ c(HS-)＜c(HS-)+c(S2-)+2 c(H2S)=0.100mol•L-1+c(H2S)，故C错误； D．溶液中的电荷守恒为c(Cl-)+

33、c(HS-)+2c(S2-)+ c(OH-)= c(H+)+ c(Na+)，溶液的pH=7，则溶液中c(OH-)= c(H+)，c(Na+)= c(Cl-)+ c(HS-)+2c(S2-)，溶液中存在物料守恒c(Na+)=2c(H2S)+2 c(S2-)+2c(HS-)，所以存在c(Cl-)= c(HS-)+2c(H2S)，故D正确； 故答案选D。 16、A 【解析】 A．19g 羟基(-18OH)的物质的量为=1mol，而羟基(-18OH)中含10个中子，故1mol羟基(-18OH)中含10NA个中子，故A正确； B．标况下HF为液体，不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量，故B错误；

34、 C．NaHSO4由钠离子和硫酸氢根离子构成，1mol NaHSO4晶体中含有的离子总数为2NA，故C错误； D．溶液体积未知，无法计算0.1mol·L-1 KAl(SO4)2溶液中SO42-的数目，故D错误； 故选A。 本题的易错点为B，要注意一些特殊物质在标准状况下的状态，本题中的HF为液体，类似的还有SO3为固体，H2O为液体或固体等。 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），

35、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：

36、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

37、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、羟基 取代反应/酯化反应 CH2=CH2＋O2→CH3COOH AB 【解析】 根据题干信息可知，A为CH2 = CH2，B为乙醛；根据A、B的结构结合最终产物CH3COOCH2CH3逆推可知，C为CH3COOH，D为CH3CH2OH。 【详解】 (1)根据以上分析，D中官能团为羟基，故答案为：羟基。 (2)乙酸和乙醇生成乙酸乙酯的反应类型为酯化反应即取代反应，故答案为：酯化反应或取代反应。 (3)反应④为乙烯氧化为

38、乙酸，化学方程式为：CH2＝CH2＋O2 → CH3COOH，故答案为：CH2＝CH2＋O2 → CH3COOH。 (4)A. 乙烯和溴水中的溴单质加成，可被酸性高锰酸钾溶液氧化，故A正确；B. 乙醛和新制氢氧化铜在加热条件下生成砖红色沉淀，乙醇与Cu(OH)2悬浊液不反应，可以鉴别，故B正确；C. 酯化反应中，浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂，故C错误；D. CH3COOH的同分异构体有HCOOCH3，故D错误。综上所述，答案为AB。 19、蒸馏烧瓶 冷凝管 Sn可能与HCl反应生成SnCl2 防止SnCl4水解 Sn和Cl2 反应放出大量的热 91.2%

39、 空气中有白烟 取样品少许，溶于稀盐酸中，加2滴碘的淀粉溶液，振荡，若紫色褪去，说明SnCl4混有少量的SnCl2，否则SnCl4纯净 【解析】 装置A有支管，因此是蒸馏烧瓶，氯气进入烧瓶与锡反应得到，加热后挥发，进入装置B冷凝管中，注意冷凝水的方向是下进上出，冷却后的变为液体，经牛角管进入锥形瓶E中收集，而F中的烧碱溶液可以吸收过量的氯气，据此来分析作答。 【详解】 （1）装置A是蒸馏烧瓶，装置B是冷凝管； （2）锡在金属活动顺序表中位于氢之前，因此金属锡会和反应得到无用的，而除去水蒸气是为了防止水解； （3）此反应过程会放出大量的热，因此此时我们可以停止加热，靠反应

40、放出的热将持续蒸出；根据算出锡的物质的量，代入的摩尔质量算出理论上能得到26.1克，则产率为； （4）水解产生白色的固态二氧化锡，应该能在空气中看到一些白烟； （5）根据题目给出的信息，若溶液中存在，则可以将还原为，因此我们取样品少许，溶于稀盐酸中，加2滴碘的淀粉溶液，振荡，若紫色褪去，说明SnCl4混有少量的SnCl2，否则SnCl4纯净。 20、 不可行；属于共价化合物，熔融状态不导电 AlN样品的质量以及装置C在吸收NH3前后的质量 【解析】 铝土矿经碱溶后，转化为铝硅酸钠（）沉淀，氧化铁不溶于NaOH，氧化铝与碱反应变为偏铝酸根离子，故溶液a

41、的主要成分为偏铝酸钠，加入碳酸氢钠溶液，会与偏铝酸根反应生成氢氧化铝沉淀，而后进行进一步转化。 【详解】 （1）用氧化物的形式表示铝硅酸钠的化学式为； （2）溶液a中加入后，生成沉淀的离子方程式为： （3）属于共价化合物，熔融状态不导电，故不能使用电解氯化铝的方法制备铝单质； （4）①由题意可知AlN与NaOH反应会生成氨气，且Al元素在碱性条件下一般以偏铝酸根离子的形式存在，可写出反应方程式为。 ②可根据N元素守恒进行测定，故实验要测定的数据为AlN样品的质量以及装置C在吸收NH3前后的质量。 21、含有Mg(OH)2 3C1O-+2 NH4++2OH-=3Cl-+ N2

42、↑+5H2O CaCO3 除去多余的CO32-和OH- Cl2 H2-2e-+2OH-=2H2O 2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH- b%＞a% 1.93×105C 【解析】 Ⅰ除去有影响的Ca2+、Mg2+、NH4+、SO42-及泥沙，过程Ⅰ加入NaClO和烧碱后调pH=11，可以除去泥沙和Mg2+，NaClO的作用是将NH4+转化为N2，可以除去NH4+，盐水a中含有Ca2+、SO42-。根据已知②可知，加入BaCO3后，由于BaSO3的Ksp小于BaSO4的Ksp，所以BaCO3会转化为BaSO4，从而除去SO42-，但Ca2

43、没有除去。盐泥b中有BaSO4，盐水b中有Ca2+和少量的CO32-。过程Ⅲ可以除去Ca2+，沉淀c是CaCO3，过程Ⅳ可以通过调pH（即加入盐酸）除去CO32-和OH-，得到精制盐水。 ⅡA装置是电解池，B装置是原电池。电解氯化钠溶液的生成物是氯气、氢气和氢氧化钠，所以X是氯气，Y是氢气，在装置B中做负极，失电子；氧气在正极通入得电子。 【详解】 Ⅰ（1）根据表格可知，pH=11时，Mg(OH)2开始沉淀，Ca(OH)2没有沉淀，所以盐泥中还有Mg(OH)2。 （2）NaClO与NH4+反应生成N2，氮元素的化合价升高，次氯酸根中氯的化合价降低到-1，配平得到离子方程式为3C1O-

44、2 NH4++2OH-=3Cl-+ N2↑+5H2O。 （3）根据分析可知，沉淀c是CaCO3。 （4）根据分析可知，过程Ⅳ的作用是除去多余的CO32-和OH-。 Ⅱ（1）根据分析可知， X是Cl2。 （2）氢气在负极发生的电极反应式为H2-2e-+2OH-=2H2O。 （3）A装罝中阳极是Cl-失去电子生成Cl2，阴极是水电离的H+得到电子生成H2，发生的总反应离子方程式是2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH-。从电解池产生的a%的NaOH进入原电池中，在原电池的正极上氧气得到电子：O2+4e-+2H2O=4OH-， OH-浓度增大，Na+又通过离子膜移动到正极室，所以正极室中NaOH溶液的浓度增大，因此b%＞a%。故答案为：2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH-，b%＞a%。 （4）消耗标准状况下氧气的体积为11.2L（即0.5mol）时，转移电子2mol，则装置B可向装置A提供的电量约为2mol×6.02××1.60×10-19C= 1.93×105C。