2025年甘肃省兰州一中化学高三第一学期期末达标测试试题.doc

1、2025年甘肃省兰州一中化学高三第一学期期末达标测试试题 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、选择题（每题

2、只有一个选项符合题意） 1、下列转化过程不能一步实现的是 A．Al(OH)3→Al2O3 B．Al2O3→Al(OH)3 C．Al→AlCl3 D．Al→NaAlO2 2、将氯气持续通入紫色石蕊试液中，溶液颜色呈如下变化： 关于溶液中导致变色的微粒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的判断正确的是（　　） A．H+、HClO、Cl2 B． H+、ClO-、Cl- C．HCl、ClO-、Cl- D．HCl、HClO、Cl2 3、类比pH的定义，对于稀溶液可以定义pc= －lgc，pKa= —lgKa。常温下，某浓度H2A溶液在不同pH值下，测得pc(H2A)、pc(HA-)、pc(A2-)变化如图所示

3、下列说法正确的是( ) A．pH=3.50时，c(H2A)>c(HA-)>c(A2-) B．将等浓度等体积的 Na2A 与 H2A 溶液混合后，溶液显碱性 C．随着 HCl 的通入 c(H+)/c(H2A)先减小后增大 D．pH从3.00到5.30时，c(H2A)+c(HA-)+c(A2-)先增大后减小 4、下列属于酸性氧化物的是( ) A．CO B．Na2O C．KOH D．SO2 5、化学与生活密切相关，下列过程与氧化还原反应无关的是（ ） A．A B．B C．C D．D 6、下列物质性质与应用的因果关系正确的是（ ） A．大气中的N2可

4、作为工业制硝酸的原料 B．晶体硅用于制作半导体材料是因其熔点高、硬度大 C．Fe2+、SO2都能使酸性高锰酸钾溶液褪色，前者表现出还原性后者表现出漂白性 D．氯气泄漏现场自救方法是用湿毛巾捂住口鼻并向地势低的地方撤离 7、Na、Al、Fe都是重要的金属元素。下列说法正确的是 A．氧化物都是碱性氧化物 B．氢氧化物都是白色固体 C．单质都可以与水反应 D．单质在空气中都形成致密氧化膜 8、以0.10mol／L的氢氧化钠溶液滴定同浓度某一元酸HA的滴定曲线如图所示()。下列表述错误的是( ) A．z点后存在某点，溶液中的水的电离程度和y点的相同 B．a约为3.5

5、C．z点处， D．x点处的溶液中离子满足： 9、钯是航天、航空高科技领域的重要材料。工业用粗钯制备高纯度钯的流程如图： 下列说法错误的是（ ） A．酸浸时反应的化学方程式是Pd+6HC1+4HNO3=H2PdCl6+4NO2↑+4H2O B．“热还原”中每生成1molPd同时生成的气体的物质的量为8mol C．化学实验中可利用氯钯酸根离子检验溶液中是否含有NH4+ D．在“酸浸”过程中为加快反应速率可用浓硫酸代替浓盐酸 10、标准状况下，下列实验用如图所示装置不能完成的是 （ ） A．测定一定质量的和混合物中的含量 B．确定分子式为的有机物分子中含活泼氢

6、原子的个数 C．测定一定质量的晶体中结晶水数目 D．比较Fe3+和Cu2+对一定质量的双氧水分解反应的催化效率 11、将1mol过氧化钠与2mol碳酸氢钠固体混合，在密闭容器中，120℃充分反应后，排出气体，冷却，有固体残留．下列分析正确的是（　　） A．残留固体是2mol Na2CO3 B．残留固体是 Na2CO3和NaOH的混合物 C．反应中转移2mol电子 D．排出的气体是1.5mol氧气 12、下列过程中涉及化学反应的是 A．通过“扫描隧道显微镜”操纵原子“书写”文字 B．14C考古断代 C．煤焦油分馏得到苯及其同系物 D．粮食酿酒 13、用NA表示阿伏加德罗常数

7、的值。下列叙述正确的是 A．1.0 L 1.0 mol/L的Na2SO4水溶液中含有的氧原子数为4NA B．1 mol Na2O2固体中含离子总数与1 mol CH4中所含共价键数目相等 C．1 mol NaClO中所有ClO－的电子总数为26 NA D．标准状况下，6.72 L NO2与水充分反应转移的电子数目为0.1NA 14、常温下,向20.00 mL 0.100 0 mol·L-1 (NH4)2SO4溶液中逐滴加入0.200 0 mol·L-1 NaOH溶液时,溶液的pH与所加NaOH溶液体积的关系如图所示(不考虑NH3·H2O的分解)。下列说法不正确的是( ) A．

8、点a所示溶液中:c()>c()>c(H+)>c(OH-) B．点b所示溶液中:c()=c(Na+)>c(H+)=c(OH-) C．点c所示溶液中:c()+c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+2c() D．点d所示溶液中:c()+c(NH3·H2O)=0.100 0 mol·L-1 15、化学与生产、生活及环境密切相关，下列有关说法不正确的是 A．二氧化硫有毒，严禁将其添加到任何食品和饮料中 B．工业生产时加入适宜的催化剂，除了可以加快反应速率之外，还可以降低反应所需的温度，从而减少能耗 C．《本草经集注》中记载了区分硝石(KNO3)和朴消(Na2SO4)的方法：“以火烧之，紫

9、青烟起，乃真硝石也”，这是利用了“焰色反应” D．用浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土吸收水果产生的乙烯以达到保鲜目的 16、X、Y、Z、W为原子序数依次增大的四种短周期元素，其中Z为金属元素，X、W为同一主族元素。X、Z、W形成的最高价氧化物分别为甲、乙、丙，甲是常见温室效应气体。x、y2、z、w分别为X、Y、Z、W的单质，丁是化合物，其转化关系如图所示。下列判断不正确的是 A．反应①②③都属于氧化还原反应 B．X、Y、Z、W四种元素中，W的原子半径最大 C．在信息工业中，丙常作光导纤维材料 D．一定条件下，x与甲反应生成丁 二、非选择题（本题包括5小题） 17、G是具有抗菌作用的白

10、头翁素衍生物，其合成路线如下： （1）C中官能团的名称为________和________。 （2）E→F的反应类型为________。 （3）D→E的反应有副产物X(分子式为C9H7O2I)生成，写出X的结构简式：________________。 （4） F的一种同分异构体同时满足下列条件，写出该同分异构体的结构简式：__________________。 ①能发生银镜反应； ②碱性水解后酸化，其中一种产物能与FeCl3溶液发生显色反应； ③分子中有4种不同化学环境的氢。 （5）请写出以乙醇为原料制备的合成路线流程图(无机试剂和有机溶剂任用，合成路线流程图示例见本题题干

11、)。____________ 18、美托洛尔可用于治疗高血压及心绞痛，某合成路线如下： 回答下列问题： （1）写出C中能在NaOH溶液里发生反应的官能团的名称______。 （2）A→B和C→D的反应类型分别是___________、____________，H的分子式为______。 （3）反应E→F的化学方程式为______。 （4）试剂X的分子式为C3H5OCl，则X的结构简式为______。 （5）B的同分异构体中，写出符合以下条件：①含有苯环；②能发生银镜反应；③苯环上只有一个取代基且能发生水解反应的有机物的结构简式____________。 （6）4－苄基苯酚（

12、是一种药物中间体，请设计以苯甲酸和苯酚为原料制备4－苄基苯酚的合成路线：____________（无机试剂任用）。 19、Mg(ClO3)2·3H2O在工农业上有重要用途，其制备原理为：MgCl2＋2NaClO3＋3H2O=Mg(ClO3)2·3H2O＋2NaCl。实验室制备Mg(ClO3)2·3H2O的过程如图： 已知四种化合物的溶解度(S)与温度(T)的变化曲线关系如图所示： (1)抽滤装置中仪器A的名称是________________。 (2)操作X的步骤是________________________________。 (3)“溶解”时加水太多会明显降低MgCl

13、2的利用率，其原因是__________________。 (4)下列有关实验过程与操作说法不正确的是________。 A．冷却时可用冰水 B．洗涤时应用无水乙醇 C．抽滤Mg(ClO3)2·3H2O时，可用玻璃纤维代替滤纸 D．抽滤时，当吸滤瓶中液面快到支管时，应拔掉橡皮管，将滤液从支管倒出 (5)称取3.000 g样品，加水溶解并加过量的NaNO2溶液充分反应，配制成250 mL溶液，取25 mL溶液加足量稀硝酸酸化并加入合适的指示剂，用0.100 0 mol·L－1的AgNO3标准溶液滴定至终点，平均消耗标准液24.00 mL。则样品中Mg(ClO3)2·3H2O的纯度

14、是________。 20、某同学欲用98%的浓H2SO4（ρ=1.84g/cm3）配制成500mL 0.5mol/L的稀H2SO4 （1）填写下列操作步骤： ①所需浓H2SO4的体积为____。 ②如果实验室有10mL、20mL、50mL量筒，应选用___mL量筒量取。 ③将量取的浓H2SO4沿玻璃棒慢慢注入盛有约100mL水的___里，并不断搅拌，目的是___。 ④立即将上述溶液沿玻璃棒注入____中，并用50mL蒸馏水洗涤烧杯2～3次，并将洗涤液注入其中，并不时轻轻振荡。 ⑤加水至距刻度___处，改用__加水，使溶液的凹液面正好跟刻度相平。盖上瓶塞，上下颠倒数次，摇匀。

15、2）请指出上述操作中一处明显错误：____。 （3）误差分析：（填偏高、偏低、无影响） ①操作②中量取时发现量筒不干净，用水洗净后直接量取，所配溶液浓度将___； ②问题（2）的错误操作将导致所配制溶液的浓度___； 21、铜生锈会生成铜绿[Cu2(OH)2CO3]，铜绿受热易分解，化学方程式为：Cu2(OH)2CO3 2CuO+H2O+CO2↑。 (1)部分锈蚀成铜绿的铜片隔绝空气加热，完全反应后固体质量减少了9.3g，则生锈的铜片中铜绿的质量为___________g (2)将35g表面已锈蚀成铜绿[Cu2(OH)2CO3]的铜片投入100mL一定浓度的硝酸中；充分反应

16、后，硝酸被还原成NO2和NO，测得反应后溶液PH值为1。往反应后的溶液中加入过量的NaOH溶液，滤出沉淀，洗涤，干燥后得到39.2g蓝色固体。(假设反应前后溶液的体积不变) ①已锈蚀的铜片中的铜元素的质量分数为________。(保留两位小数) ②铜片中单质铜的物质的量为________mol。 (3)若生成NO2和NO混合气体共a L(S.P.T)。 ①求a的取值范围(写出详细解答过程)________。 ②求原硝酸的物质的量浓度(用含a的代数式表示，写出详细解答过程)________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、B 【解析】 A、Al(OH

17、)3加热分解Al2O3，可一步实现转化，A错误； B、氧化铝不溶于水,不能一步转化生成Al(OH)3，B正确； C、金属铝与盐酸或氯气反应均生成AlCl3，可一步转化，C错误； D、Al与氢氧化钠溶液反应生成NaAlO2，可一步实现转化，D错误； 答案选B。 2、A 【解析】 氯气与水反应生成HCl、HClO，HCl具有酸性，HClO具有漂白性，氯气能溶于水形成氯水溶液。 【详解】 氯气与水反应生成HCl、HClO，HCl具有酸性，HClO具有漂白性，则将氯气持续通入紫色石蕊试液中先变红后褪色，最后形成饱和氯水溶液显浅黄绿色为溶解的氯气分子，关于溶液中导致变色的微粒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的

18、判断正确的是H+、HClO、Cl2。 答案选A。 3、C 【解析】 随pH的升高，c(H2A)减小、c(HA-)先增大后减小、c(A2-)增大， 所以pc(H2A)、pc(HA-)、pc(A2-)的变化曲线分别是。 【详解】 A. 根据图示，pH=3.50时， c(HA-)> c(A2-) >c(H2A)，故A错误 ； B.根据a点，H2A 的 Ka1=10-0.8，根据c点，H2A 的 Ka2=10-5.3，A2-的水解常数是=10-8.7，等浓度等体积的 Na2A 与 H2A 溶液混合，电离大于水解，溶液显酸性，故B错误； C.，随着 HCl 的通入c(HA-)先增大后减小，

19、所以c(H+)/c(H2A)先减小后增大，故C正确； D.根据物料守恒， pH从3.00到5.30时，c(H2A)+c(HA-)+c(A2-)不变，故D错误；答案选C。 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、D 【解析】 A．锂电池使用过程中，锂失电子发生氧化反应，故不选A； B.。铝与氢氧化钠反应生成四羟基合铝酸钠，铝失电子发生氧化反应，故不选B； C．长征五号运载火

20、箭采用液氢液氧作为推进剂，发射过程发生氧化还原反应放热，故不选C； D．用“天眼”接收宇宙中的射电信号，没有生成新物质，不属于化学变化，故D选； 故选D。 6、A 【解析】 A、大气中的N2可作为工业制硝酸的原料，A正确； B、晶体硅用于制作半导体材料是因导电性介于导体与绝缘体之间，与熔点高、硬度大无关，B不正确； C、Fe2+、SO2都能使酸性高锰酸钾溶液褪色，两者均表现出还原性，C不正确； D、氯气有毒且密度比空气大，所以氯气泄漏现场自救方法是用湿毛巾捂住口鼻并向地势高的地方撤离，D不正确； 故选A。 7、C 【解析】 A．Na、Al、Fe的氧化物中，过氧化钠能跟酸起反

21、应，除生成盐和水外，还生成氧气，不是碱性氧化物，氧化铝不但可以和碱反应还可以和酸反应均生成盐和水，为两性氧化物，故A错误； B．氢氧化钠、氢氧化铝为白色固体，而氢氧化铁为红褐色固体，故B错误； C．钠与水反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑，生成氢氧化钠和氢气，铁与水蒸汽反应生成氢气与四氧化三铁，3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2，在金属活动性顺序表中，铝介于二者之间，铝和水2Al+6H2O2Al(OH)3+3H2↑，反应生成氢氧化铝和氢气，高温下氢氧化铝分解阻碍反应进一步进行，但铝能与水反应，故C正确； D．Na在空气中最终生成碳酸钠，不是形成致密氧化膜，Al在空气中与氧气在

22、铝的表面生成一层致密的氧化物保护膜，阻止Al与氧气的进一步反应，铁在空气中生成三氧化二铁，不是形成致密氧化膜，故D错误； 故答案为C。 8、D 【解析】 A.z点滴定分数为1，即恰好完全反应，此时溶液中溶质为NaA，水的电离程度最大， z点之前溶液存在HA抑制水的电离，z点之后溶液中存在NaOH抑制水的电离，所以z点后存在某点，溶液中的水的电离程度和y点的相同，故A正确； B. HA的电离平衡常数，设HA的量为1，y点的滴定分数为0.91，pH=7，溶液中电荷守恒得到c（Na+）=c（A-）=0.91，则，c（HA）=1-0.91=0.09，平衡常数K=，设0.1mol/L的HA溶液中

23、c（H+）=amol/L，则K=，解得a约为10-3.5mol/L，pH约为3.5，故B正确； C. z点滴定分数为1，即恰好完全反应，此时溶液中溶质为NaA，根据电荷守恒可知，此时溶液呈碱性，即氢氧根浓度大于氢离子浓度，所以，故C正确； D. x点处的溶液中溶质为HA和NaA，且二者物质的量相等，存在电荷守恒：，物料守恒：；二式消掉钠离子可得：，此时溶液呈酸性，即c（H+）> c（OH-），所以，故D错误； 故答案为D。 本题难度较大，要灵活运用电解质溶液中的电荷守恒、物料守恒进行分析求解。 9、D 【解析】 A．据图可知，酸浸时反应物有Pd、浓HNO3和浓HCl，产物有NO2，

24、中和过程为非氧化还原过程，说明酸浸后Pd的化合价应为+4价，存在形式为PdCl62-，结合电子守恒和元素守恒可知方程式为：Pd+6HC1+4HNO3=H2PdCl6+4NO2↑+4H2O，故A正确； B．根据元素守恒生成的气体应为HCl和NH3，生成1molPd，则消耗1mol氯钯酸铵，根据元素守恒可知可生成2molNH3和6molHCl，共8mol气体，故B正确； C．氯钯酸铵为红色沉淀，所以若某溶液中含有铵根，滴入含有氯钯酸根离子的溶液可以生成红色沉淀，有明显现象，可以检验铵根，故C正确； D．溶解过程中盐酸电离出的Cl-与Pd4+生成络合物，促使Pd转化为Pd4+的反应正向移动，从

25、而使Pd溶解，若换成硫酸，无法生成络合物，会使溶解的效率降低，故D错误； 故答案为D。 难点为A选项，要注意结合后续流程判断Pd元素的存在形式；分析选项B时首先根据元素守恒判断产物，然后再根据守恒计算生成的气体的物质的量，避免写反应方程式。 10、C 【解析】 A.在烧瓶中放入Na2O和Na2O2的混合物，然后将水从分液漏斗放下，通过产生气体的量可计算Na2O2的量，故A符合题意； B.在烧瓶中放入金属钠，然后将有机物从分液漏斗放下，根据产生的气体的量来判断有机物分子中含活泼氢原子的个数，故B符合题意； C.该实验需要测量生成气体的量进而计算，Na2SO4·xH2O晶体中结晶水测定

26、时无法产生气体，该装置不能完成，故C不符合题意； D.可通过对照所以比较单位时间内Fe3+和Cu2+与双氧水反应产生气体的多少比较的催化效率，故D符合题意。 故选C。 11、A 【解析】 过氧化钠受热不分解，但是受热分解，产生1mol二氧化碳和1mol水，二氧化碳和水都能和过氧化钠发生反应，但是此处过氧化钠是少量的，因此要优先和二氧化碳发生反应，得到1mol碳酸钠和0.5mol氧气，此时我们一共有2mol碳酸钠、1mol水和0.5mol氧气。整个反应中只有过氧化钠中-1价的氧发生了歧化反应，因此一共转移了1mol电子，答案选A。 12、D 【解析】 A. 通过“扫描隧道显微镜”操纵

27、原子“书写”文字，没有新物质生成属于物理变化，故A错误； B.14C考古断代是元素的放射性衰变，故B错误； C. 分馏是利用物质沸点不同分离物质的方法，没有新物质生成，属于物理变化，故C错误； D. 粮食酿酒，生成新物质，属于化学变化，故D正确； 故选：D。 物理变化与化学变化区别，物理变化没有新物质生成，化学变化有新物质生成，据此分析解答。 13、C 【解析】 A．Na2SO4水溶液中，水分子也含有氧原子，故1.0L1.0mol/L的Na2SO4水溶液中含有的氧原子数大于4NA，选项A错误； B．Na2O2由2个钠离子和1个过氧根构成，故1molNa2O2中含3mol离子，而

28、1mol甲烷中含4molC-H键，选项B错误； C．1molNaClO中含1molClO-，而1molClO-中含26mol电子，选项C正确； D．标况下，6.72L二氧化氮的物质的量为0.3mol，而NO2与水的反应为歧化反应，3molNO2转移2mol电子，故0.3mol二氧化氮转移0.2mol电子，选项D错误． 答案选C。 本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算，掌握公式的使用和物质的结构、状态是解题关键，易错点为选项D．标况下，6.72L二氧化氮的物质的量为0.3mol，而NO2与水的反应为歧化反应，3molNO2转移2mol电子，故0.3mol二氧化氮转移0.2mol电子。 1

29、4、B 【解析】 A.a点为(NH4)2SO4溶液，NH4+水解溶液呈酸性，但水解是微弱的，所以c()>c()，故A正确； B.b点溶液呈中性，所以c(H+)=c(OH-)，根据电荷守恒，c()+c(Na+)=2c()，所以c()不等于c(Na+)，故B错误； C.c点溶液中n(NH3·H2O)∶n[(NH4)2SO4∶n(Na2SO4)=2∶1∶1，由电荷守恒得 c(NH4+)+c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+2c()，故C正确； D.d点为加入20mLNaOH溶液，此时溶液的体积为原体积的2倍，故含氮微粒的总浓度为原来的1/2，即0.1000mol/L。根据物料守恒则有c(

30、NH4+)+c(NH3·H2O)=0.100 0 mol·L-1，故D正确。 故选B。 B选项为本题的难点，在解答离子浓度关系的图象题时，要充分利用各种守恒，如电荷守恒、物料守恒、质子守恒等，在中性溶液中，要特别注意电荷守恒的应用。 15、A 【解析】 A.二氧化硫具有较强的还原性，故常用作葡萄酒的抗氧化剂，选项A错误； B.催化剂可以降低活化能，从而起到加快速率，降低所需能量等作用，选项B正确； C.利用钾和钠的焰色反应不同进行区分，选项C正确； D.乙烯有催熟的效果，高锰酸钾溶液可以吸收乙烯，选项D正确。 答案选A。 本题考查化学与生产、生活的关系，要求学生能够用化学知识

31、解释化学现象，试题培养了学生的分析、理解能力及灵活应用基础知识的能力，易错点为选项B催化剂可以降低活化能，从而起到加快速率，降低所需能量等作用。 16、B 【解析】 已知甲是常见温室效应气体，X、W为同一主族元素，X、W形成的最高价氧化物分别为甲、丙，则X为C元素、W为Si元素，甲为二氧化碳，丙为二氧化硅，x、w分别为X、W的单质，在高温条件下x碳单质与二氧化硅反应生成w为硅，丁为一氧化碳；y2为氧气，碳与氧气点燃反应生成甲为二氧化碳，则Y为O元素，Z为金属元素，z金属单质能与二氧化碳反应生成碳单质与金属氧化物，则Z为Mg元素，综上所述，X为C元素、Y为O元素、Z为Mg元素、W为Si元素，

32、据此解答。 【详解】 由以上分析可知，X为C元素、Y为O元素、Z为Mg元素、W为Si元素， A. 反应①二氧化碳与镁反应、②碳与氧气反应、③碳与二氧化硅反应都属于氧化还原反应，A项正确； B. 同周期元素原子半径从左到右依次减小，同主族元素原子半径从上而下以此增大，故C、O、Mg、Si四种元素中，Mg的原子半径最大，B项错误； C. 丙为二氧化硅，在信息工业中，二氧化硅常作光导纤维材料，C项正确； D. 在高温条件下，碳与二氧化碳反应生成一氧化碳，D项正确； 答案选B。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、酯基 碳碳双键 消去反应 CH

33、3CH2OHCH3CHO CH3CH2OHCH3CH2BrCH3CH2MgBrCH3CH=CHCH3 【解析】 (1)根据C的结构简式分析判断官能团； (2)根据E、F的结构简式和结构中化学键的变化分析判断有机反应类型； (3)根据D()中碳碳双键断键后的连接方式分析判断； (4)根据题给信息分析结构中的官能团的类别和构型； (5)结合本题中合成流程中的路线分析，乙醇在铜作催化剂加热条件下与氧气发生催化氧化生成乙醛，乙醇和溴化氢在加热条件下反应生成溴乙烷，溴乙烷在乙醚作催化剂与Mg发生反应生成CH3CH2MgBr，CH3CH2MgBr与乙醛反应后在进行酸化，生成CH3CH

34、CHCH3，CH3CH=CHCH3在加热条件下断开双键结合生成。 【详解】 (1)C的结构简式为，其中官能团的名称为酯基和碳碳双键； (2)根据E、F的结构简式，E中的一个I原子H原子消去形成一个碳碳双键生成E，属于卤代烃在氢氧化钠水溶液中发生的消去反应，则反应类型为消去反应； (3)D→E的反应还可以由D()中碳碳双键中顶端的碳原子与羧基中的氧形成一个六元环，得到副产物X(分子式为C9H7O2I)，则 X的结构简式； (4)F的结构简式为，其同分异构体能发生银镜反应，说明结构中含有醛基；碱性水解后酸化，其中一种产物能与FeCl3溶液发生显色反应，说明分子结构中含有苯环和酯基，且该

35、酯基水解后形成酚羟基；分子中有4种不同化学环境的氢原子，该同分异构体的结构简式为：； (5)乙醇在铜作催化剂加热条件下与氧气发生催化氧化生成乙醛，乙醇和溴化氢在加热条件下反应生成溴乙烷，溴乙烷在乙醚作催化剂与Mg发生反应生成CH3CH2MgBr，CH3CH2MgBr与乙醛反应后在进行酸化，生成CH3CH=CHCH3，CH3CH=CHCH3在加热条件下断开双键结合生成，合成路线流程图为：CH3CH2OHCH3CHO CH3CH2OHCH3CH2BrCH3CH2MgBrCH3CH=CHCH3。 18、（酚）羟基 ； 氯原子 取代反应 还原反应 C15H25O3N +C

36、H3OH +H2O 【解析】 由B的分子式、C的结构，可知B与氯气发生取代反应生成C，故B为，C发生还原反应生成D为．对比D、E的分子式，结合反应条件，可知D中氯原子水解、酸化得到E为．由G的结构可知，E中醇羟基与甲醇发生分子间脱水反应生成F，F中酚羟基上H原子被取代生成G，故F为．对比G、美托洛尔的结构可知，G发生开环加成生成美托洛尔。 【详解】 (1) 由结构可知C中官能团为：(酚)羟基、羰基和氯原子，在氢氧化钠溶液中，由于和氯元素相邻的碳原子上没有氢原子，不能发生消去反应，羰基不与氢氧化钠反应，酚羟基有弱酸性，可以与氢氧化钠反应； (2) B为，根

37、据流程图中A和B的结构式分析，A中的氯原子将苯酚上的氢原子取代得到B，则为取代反应；D为，根据分析，C发生还原反应生成D；根据流程图中美托洛尔的结构简式，每个节点为碳原子，每个碳原子形成4个共价键，不足键用氢原子补充，则H的分子式为C15H25O3N； (3) E中醇羟基与甲醇发生分子间脱水反应生成F，化学方程式为：+CH3OH+H2O； (4) F为，F中酚羟基上H原子被取代生成G，对比二者结构可知，X的结构简式为； (5) B为，B的同分异构体中，含有苯环；能发生银镜反应，说明含有醛基；苯环上只有一个取代基且能发生水解反应，故有机物的结构简式； （6）苯甲醇发生氧化反应生成苯甲醛，

38、苯甲醛与苯酚反应生成，最后与Zn（Hg）/HCl作用得到目标物。合成路线流程图为：。 19、布氏漏斗 蒸发浓缩、趁热过滤 加水过多会延长蒸发时间，促使MgCl2的水解量增大 D 98.00% 【解析】 (1)根据图像可知仪器A名称。 (2)MgCl2和NaClO3混合后反应，要得产物Mg(ClO3)2·3H2O，根据溶解度与温度关系可知，则要除去杂质NaCl，应进行的操作是蒸发浓缩、趁热过滤。 (3)加水过多，则会延长蒸发浓缩的时间，促进了Mg2＋的水解。 (4)A. 根据溶解度曲线可知，低温时Mg(ClO3)2·3H2O的溶解度较小，可以用冰水冷却

39、B. 产物为带有结晶水的晶体，用乙醇洗涤可减少产物的溶解，提高产率；C. Mg(ClO3)2·3H2O溶液中Mg2＋水解生成的少量H＋，HClO3的酸性和强氧化性腐蚀滤纸，抽滤时可用玻璃纤维；D. 吸滤瓶中滤液过多时，只能通过吸滤瓶上口倒出。 (5)根据方程式建立关系式，计算质量分数。 【详解】 (1)根据图像可知仪器A为布氏漏斗，故答案为：布氏漏斗。 (2)MgCl2和NaClO3混合后反应，要得产物Mg(ClO3)2·3H2O，则要除去杂质NaCl，根据溶解度与温度关系可知，应进行的操作是蒸发浓缩、趁热过滤，故答案为：蒸发浓缩、趁热过滤。 (3)加水过多，则会延长蒸发浓缩的时间

40、促进了Mg2＋的水解，MgCl2的利用率降低，故答案为：加水过多会延长蒸发时间，促使MgCl2的水解量增大。 (4)A. 根据溶解度曲线可知，低温时Mg(ClO3)2·3H2O的溶解度较小，可以用冰水冷却，故A正确；B. 产物为带有结晶水的晶体，用乙醇洗涤可减少产物的溶解，提高产率，故B正确；C. Mg(ClO3)2·3H2O溶液中Mg2＋水解生成的少量H＋，HClO3的酸性和强氧化性腐蚀滤纸，抽滤时可用玻璃纤维，故C正确；D. 吸滤瓶中滤液过多时，只能通过吸滤瓶上口倒出，故D错误。综上所述，答案为D。 (5)样品溶解后加NaNO2溶液和AgNO3溶液，发生的反应为：ClO3－＋3NO2

41、－＋Ag＋=AgCl↓＋3NO3－，故有：Mg(ClO3)2·3H2O～6 NO2－～2Ag＋。产物的纯度 ，故答案为98%。 20、13.6mL 20 烧杯 使大量的热及时排除，防止液体飞溅 500mL容量瓶 1cm~2cm 胶头滴管 第④步没有将稀释后的浓硫酸冷却到室温 偏低 偏高 【解析】 （1）①根据稀释前后溶质的物质的量不变，据此计算所需浓硫酸的体积； ②根据“大而近”的原则，根据需要量取的浓硫酸的体积来选择合适的量筒； ③稀释浓溶液的容器是烧杯；浓硫酸稀释放热，用玻璃棒搅拌的目的是使混合均匀，使热量迅速扩散；

42、 ④移液是将稀释并冷却好的溶液转移到容量瓶中； ⑤根据定容的操作要点来分析； （2）根据浓硫酸稀释放热来分析； （3）根据c=，结合溶质的物质的量n和溶液的体积V的变化来进行误差分析。 【详解】 （1）①浓硫酸的物质的量浓度为c= = =18.4mol/L，设需浓H2SO4的体积为Vml，根据稀释前后溶质硫酸的物质的量不变C浓V浓=C稀V稀：18.4mol/L×Vml=500mL×0.5mol/L，解得V=13.6mL； ②需要浓硫酸的体积是13.6ml，根据“大而近”的原则，应选用20ml的量筒； ③稀释浓溶液的容器是烧杯；浓硫酸稀释放热，用玻璃棒搅拌的目的是使混合均匀，使热量

43、迅速扩散，防止液体飞溅； ④移液是将稀释并冷却好的溶液转移到500ml容量瓶中； ⑤定容的操作是开始直接往容量瓶中加水，加水至距刻度 1～2cm处，改用胶头滴管逐滴加水，使溶液的凹液面最低处正好跟刻度线相平； （2）浓硫酸稀释放热，故应将稀释后的溶液冷却至室温然后再进行移液，错误是第④步溶液未冷却至室温就转移至容量瓶中； （3）①操作②中量取时发现量筒不干净，用水洗净后直接量取会导致浓硫酸被稀释，所取的硫酸的物质的量偏小，所配溶液浓度将偏低； ②问题（2）的错误是溶液未冷却至室温就转移至容量瓶中，所得溶液的体积偏小，所配溶液浓度将偏高。 21、33.3 73.14%

44、0.2 Cu与硝酸反应，假设只生成NO，由方程式3Cu+8HNO3(稀)═3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O可知，Cu为0.2mol，则NO为mol，其体积为mol×22.4L/mol=L， Cu与硝酸反应，假设只生成NO2，由方程式Cu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O可知，Cu为0.2mol，则NO为0.4mol，其体积为0.4mol×22.4L/mol=8.96L，实际上生成的是两种气体，则体积在两者之间，即

45、氧化铜沉淀， Cu(OH)2的物质的量为=0.4mol， 反应后溶液pH为1，溶液中剩余的硝酸为0.1mol/L×0.1L=0.01mol，所以硝酸的总物质的量为0.8mol+0.01mol+mol，所以硝酸的浓度为(8.1+)mol/L 【解析】 (1)固体减少的质量为二氧化碳和水的质量之和，根据方程式计算铜绿的质量； (2)①39.2g蓝色固体为氢氧化铜，根据Cu原子守恒计算Cu元素的质量，再求出Cu的质量分数； ②设固体中Cu2(OH)2CO3的物质的量为xmol，Cu的物质的量为ymol，根据铜原子守恒和已知质量列式计算； (4)①Cu与硝酸反应，Cu失去的电子

46、的物质的量等于气体得到的电子的物质的量，假设只生成NO求出气体的体积，或者假设只生成NO2再求出气体的体积，实际上生成的是两种气体，则体积在两者之间； ②表面已锈蚀成铜绿[Cu2(OH)2CO3]的铜片与硝酸反应生成硝酸铜和氮的氧化物，溶液中还有剩余的硝酸，根据氮原子守恒计算。 【详解】 (1)固体减少的质量为二氧化碳和水的质量之和，则二氧化碳和水的质量之和为9.3g，设铜绿的质量为xg， 则x==33.3g；故答案为：33.3； (2)39.2g蓝色固体为氢氧化铜，则氢氧化铜中Cu元素的质量为=25.6g，则Cu的质量分数为×100%=73.14%；故答案为：73.14%；

47、3)设固体中Cu2(OH)2CO3的物质的量为xmol，Cu的物质的量为ymol，已知铜绿和铜的总质量为35g，生成氢氧化铜沉淀的质量为39.2g，则222x+64y=35g， 98(2x+y)=39.2g，解得：x=0.1，y=0.2，故答案为：0.2； (4)①Cu与硝酸反应，假设只生成NO，由方程式3Cu+8HNO3(稀)═3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O可知，Cu为0.2mol，则NO为mol，其体积为mol×22.4L/mol=L， Cu与硝酸反应，假设只生成NO2，由方程式Cu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O可知，Cu为0.2mol，则NO为0.4mol，其体积为0.4mol×22.4L/mol=8.96L，实际上生成的是两种气体，则体积在两者之间，即