2025年广东省汕头市贵屿中学化学高三第一学期期末调研试题.doc

1、2025年广东省汕头市贵屿中学化学高三第一学期期末调研试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．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、用NA表示阿伏加德罗常数值，下列叙述中正确的 A．0.4 mol NH3与0.6 mol O2在催化剂的作用下充分反应，得到NO的分子数为0.4NA B．C60和石墨的混合物共1.8

2、g，含碳原子数目为0.15NA C．1 L 0.1 mol/LNH4Al(SO4)2溶液中阳离子总数小于0.2NA D．5.6 g铁在足量的O2中燃烧，转移的电子数为0.3NA 2、常温下，向20.00mL0.1mol·L－1氨水中滴入0.1mol·L-1 盐酸，溶液中由水电离出的c(H+)的负对数[-1gc水(H+)]与所加盐酸体积的关系如图所示，下列说法正确的是（ ） A．常温下，Kb(NH3·H2O)约为1×10-3 B．b=20.00 C．R、Q两点对应溶液均呈中性 D．R到N、N到Q所加盐酸体积相等 3、不能用勒夏特列原理解释的是（　　） A．草木灰（含

3、K2CO3）不宜与氨态氮肥混合使用 B．将FeCl3固体溶解在稀盐酸中配制FeCl3溶液 C．人体血液pH值稳定在7.4±0.05 D．工业制硫酸锻烧铁矿时将矿石粉碎 4、有a、b、c、d四种原子序数依次增大，且均不大于20的主族元素，a、c同主族，a的最外层电子数是内层电子数的3倍，b为金属元素，a、c、d的最外层电子数之和为19。下列叙述正确的是 A．a、b可能形成含有共价键的离子化合物 B．简单离子半径大小：d>c>a>b C．含氧酸的酸性强弱：d>c D．b、c的简单离子在水溶液中一定能大量共存 5、上海世博园地区的一座大型钢铁厂搬迁后，附近居民将不再受到该厂产生的红

4、棕色烟雾的困扰。你估计这一空气污染物可能含有 A．FeO粉尘 B．Fe2O3粉尘 C．Fe粉尘 D．碳粉 6、恒容条件下，发生如下反应：． 已知：， ， 、分别为正、逆向反应速率常数（仅与温度有关），x为物质的量分数。如图是不同温度下随时间的变化。下列说法正确的是 A．该反应为放热反应， B．化学平衡状态时， C．当反应进行到a处时， D．时平衡体系中再充入，平衡正向移动，增大 7、下列物质的制备中，不符合工业生产实际的是 A．NH3NONO2HNO3 B．浓缩海水 Br2 HBr Br2 C．饱和食盐水 Cl2漂白粉 D．H2和Cl2混合气体 HCl气体盐酸

5、 8、下列化学用语表达正确的是（） A．还原性：HF>HCl>HBr>HI B．丙烷分子的比例模型： C．同一周期元素的原子，半径越小越容易失去电子 D．Na2O2中既含离子键又含共价键 9、根据表中提供的信息判断下列叙述错误的是 组号 今加反应的物质 生成物 ① MnO4－、Cl－··· Cl2、Mn2＋··· ② Cl2(少量)、FeBr2 FeCl3、FeBr3 ③ KMnO4、H2O2、H2SO4 K2SO4、MnSO4… A．第①组反应中生成0.5mol Cl2，转移1mol电子 B．第②组反应中参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为l：

6、2 C．第③组反应的其余产物为O2和H2O D．氧化性由强到弱的顺序为MnO4－> Cl2>Fe3＋>Br2 10、我国学者研究出一种用于催化 DMO 和氢气反应获得 EG 的纳米反应器，下图是反应的微观过程示意图。下列说法中正确的是 A．Cu 纳米颗粒是一种胶体 B．DMO 的名称是二乙酸甲酯 C．该催化反应的有机产物只有 EG D．催化过程中断裂的化学健有 H-H、C-O、C＝O 11、某稀硫酸和稀硝酸混合溶液100 mL，逐渐加入铁粉，产生气体的量随铁粉加入量的变化如图所示。下列说法错误的是(　　) A．H2SO4浓度为4 mol/L B．溶液中最终溶质为Fe

7、SO4 C．原混合酸中NO3-浓度为0.2 mol/L D．AB段反应为：Fe＋2Fe3＋=3Fe2＋ 12、向含有5×10﹣3mol HIO3与少量淀粉的溶液中通入H2S，溶液变蓝且有S析出，继续通入H2S，溶液的蓝色褪去，则在整个过程中（　　） A．共得到0.96g硫 B．通入H2S的体积为336mL C．硫元素先被还原后被氧化 D．转移电子总数为3.0×10﹣2NA 13、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加。p、q、r是由这些元素组成的二元化合物，常温常压下，p为无色无味气体，q为液态，r为淡黄色固体，s是气体单质。上述物质的转化关系如下图所示。下列说法错误的是

8、 A．原子半径：Z＞Y＞X B．m、n、r都含有离子键和共价键 C．m、n、t 都能破坏水的电离平衡 D．最简单气态氢化物的稳定性：Y＞X 14、磷酸（H3PO4）是一种中强酸，常温下，H3PO4水溶液中含磷微粒的分布分数（平衡时某微粒的浓度占各含磷微粒总浓度的分数）与pH的关系如图，下列说法正确的是（ ） A．H3PO4的电离方程式为：H3PO43H++PO43- B．pH=2时，溶液中大量存在的微粒有：H3PO4、H2PO4-、HPO42-、PO43- C．滴加NaOH溶液至pH=7，溶液中c(Na+)=c(H2PO4-)+2c(HPO42-)+3c(PO

9、43-) D．滴加少量Na2CO3溶液，3Na2CO3+2H3PO4=2Na3PO4+3H2O+3CO2↑ 15、某二元弱碱B(OH)2(K1=5.9×10-2、K2=6.4×10-5)。向10mL稀B(OH)2溶液中滴加等浓度盐酸，B(OH)2、B(OH)+、B2+的浓度分数随溶液pOH[pOH=-lgc(OH-)]变化的关系如图，以下说法正确的是 A．交点a处对应加入的盐酸溶液的体积为5mL B．当加入的盐酸溶液的体积为10mL时存在c(Cl-)＞c(B(OH)+)＞c(H+)＞c(OH-)＞c(B2+) C．交点b处c(OH-)=6.4×l0-5 D．当加入的盐酸溶液的体

10、积为15mL时存在：c(Cl-)+c(OH-)＞c(H+)＞c(OH-)＞c(B2+)+ c(B(OH)+)+c(H+) 16、β-紫罗兰酮是存在于玫瑰花、番茄等中的一种天然香料，它经多步反应可合成维生素A1。 下列说法正确的是 A．β-紫罗兰酮可使酸性KMnO4溶液褪色 B．1mol中间体X最多能与2mol H2发生加成反应 C．维生素A1易溶于NaOH溶液 D．β-紫罗兰酮与中间体X互为同分异构体 二、非选择题（本题包括5小题） 17、酯类化合物与格氏试剂(RMgX，X=Cl、Br、I)的反应是合成叔醇类化合物的重要方法，可用于制备含氧多官能团化合物。化合物F的合成路线

11、如下，回答下列问题： 已知信息如下：①RCH=CH2RCH2CH2OH； ②； ③RCOOCH3 . (1)A的结构简式为____，B →C的反应类型为___，C中官能团的名称为____，C→D的反应方程式为_____。 (2)写出符合下列条件的D的同分异构体_____(填结构简式，不考虑立体异构)。①含有五元环碳环结构；②能与NaHCO3溶液反应放出CO2气体；③能发生银镜反应。 (3)判断化合物F中有无手性碳原子___，若有用“*”标出。 (4)已知羟基能与格氏试剂发生反应。写出以、CH3OH和格氏试剂为原料制备的合成路线(其他试剂任选) ___。 18、医药合成中可用

12、下列流程合成一种治疗心脏病的特效药物(G)。 已知：①RCH=CH2RCH2CH2CHO； ② (1)B的核磁共振氢谱图中有________组吸收峰，C的名称为________。 (2)E中含氧官能团的名称为________，写出D→E的化学方程式________。 (3)E-F的反应类型为________。 (4)E的同分异构体中，结构中有醚键且苯环上只有一个取代基结构有________种，写出其中甲基数目最多的同分异构体的结构简式________________________。 (5)下列有关产物G的说法正确的是________ A．G的分子式为C15H28O2

13、 B．1molG 水解能消耗2mol NaoH C．G中至少有8个C原子共平面 D．合成路线中生成G的反应为取代反应 (6)写出以1-丁醇为原料制备C的同分异构体正戊酸(CH3CH2CH2CH2COOH)的合成路线流程图。示例如下：H2C=CH2 CH3CH2BrCH3CH2OH，无机试剂任选______________________。 19、FeCl2是一种常用的还原剂、媒染剂。某化学实验小组在实验室里用如下两种方法来制备无水FeCl2。有关物质的性质如下： C6H5Cl(氯苯） C6H4Cl2(二氯苯） FeCl3 FeCl2 溶解性 不溶于

14、水，易溶于苯、乙醇 不溶于C6H5Cl、C6H4Cl2、苯， 易溶于乙醇，易吸水 熔点/℃ -45 53 易升华 沸点/℃ 132 173 (1)用H2还原无水FeCl3制取FeCl2。有关装置如下： ①H2还原无水FeCl3制取FeCl2的化学方程式为_____________。 ②按气流由左到右的方向，上述仪器的连接顺序为_________（填字母，装置可多次使用）；C中盛放的试剂是_____________。 ③该制备装置的缺点为________________。 (2)利用反应2FeCl3+C6H5Cl→2FeCl2+C6H4Cl2+HCl

15、↑，制取无水FeCl2并测定FeCl3的转化率。按下图装置，在三颈烧瓶中放入32.5g无水氯化铁和过量的氯苯，控制反应温度在一定范围加热3h，冷却、分离提纯得到粗产品。 ①仪器a的名称是__________。 ②反应结束后，冷却实验装置A，将三颈烧瓶内物质倒出，经过滤、洗涤、干燥后，得到粗产品。洗涤所用的试剂可以是____，回收滤液中C6H5C1的操作方法是______。 ③反应后将锥形瓶中溶液配成250mL，量取25.00mL所配溶液，用0.40mol/LNaOH溶液滴定，终点时消耗NaOH溶液为19.60 mL，则氯化铁的转化率为__________。 ④为了减少实验误差，在制

16、取无水FeCl2过程中应采取的措施有：________（写出一点即可）。 20、某学生设计下列实验（图中用于加热的仪器没有画出）制取Mg3N2，观察到装置A的黑色的固体变成红色，装置D的镁条变成白色，回答下列问题： (1)装置A中生成的物质是纯净物，则可能是_________，证明的方法是_____________。 (2)设计C装置的作用是________________，缺陷是___________________。 21、甲醛(HCHO)在化工、医药、农药等方面有广泛的应用。 （1）甲醇脱氢法可制备甲醛（反应体系中各物质均为气态），结合下图回答问题。 ①此反应的热化学

17、方程式是______ ②反应活化能：过程I___过程II（填“>”“=”或“<”） ③过程II温度—转化率图如下，下列说法合理的是_____ a．甲醇脱氢法制备甲醛过程无副反应发生 b．温度高于 650℃催化剂烧结，活性减弱 c．及时分离产品有利于提高甲醇生成甲醛的转化率 （2）甲醛超标会危害人体健康，需对甲醛进行含量检测及污染处理。 ①某甲醛气体传感器的工作原理如图所示，b极的电极反应式为____，当电路中转移4×10-4 mol电子时，传感器内参加反应的甲醛（HCHO）为_____mg。 ②氧化剂可处理甲醛污染，结合以下图像分析春季（水温约15℃）应急处理甲醛污染的

18、水源应选择的试剂为______ 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．依据4NH3+5O2=4NO+6H2O，0.4molNH3与0.6molO2在催化剂的作用下加热充分反应，氧气剩余，则生成的一氧化氮部分与氧气反应生成二氧化氮，所以最终生成一氧化氮分子数小于0.4NA，故A错误； B．C60和石墨是碳元素的同素异形体，混合物的构成微粒中都只含有C原子，1.8 g C的物质的量为=0.15 mol，所以其中含有的碳原子数目为0.15NA，B正确； C．1 L 0.1 mol/LNH4Al(SO4)2溶液中含有溶质的物质的量n[NH4Al(S

19、O4)2]=0.1 mol/L×1 L=0.1 mol，该盐是强酸弱碱盐，阳离子部分发生水解作用，离子方程式为：NH4++H2ONH3·H2O+H+；Al3++3H2OAl(OH)3+3H+，可见NH4+水解消耗数与水解产生的H+数目相等，而Al3+一个水解会产生3个H+，因此溶液中阳离子总数大于0.2NA，C错误； D．Fe在氧气中燃烧产生Fe3O4，3 mol Fe完全反应转移8 mol电子，5.6 gFe的物质的量是0.1 mol，则其反应转移的电子数目为×0.1 mol= mol，故转移的电子数目小于0.3NA，D错误； 故合理选项是B。 2、B 【解析】 A.常温下，未加盐酸

20、的氨水的-lgc水(H+)=11，则该溶液中水电离出的c(H+)=c(OH-)=10-11mol/L，溶液中c(OH-)=mol/L=10-3mol/L，c(NH3•H2O)≈0.1mol/L，Kb(NH3•H2O)==1×10-5，A错误； B.当-lgc水(H+)最小时，HCl与氨水恰好完全反应，所以b点NaOH溶液体积为20.00mL，B正确； C. N点水电离出的H+浓度最大，溶液呈中性，R点碱过量，溶液呈碱性。Q点溶质为HCl和NH4Cl，溶液呈酸性，C错误； D.R点氨水略过量，R→N加HCl消耗一水合氨，促进水的电离；N→Q加HCl，酸过量，抑制水的的电离，所以R到N、N到

21、Q所加盐酸体积不相等，D错误； 故合理选项是B。 3、D 【解析】 A. 因为草木灰中碳酸根水解显碱性，氨态氮肥中铵根离子水解显酸性，二者混合使用会发生双水解反应生成NH3，使N元素流失，降低肥效，能用勒夏特列原理解释，故A不选； B. 加入盐酸后溶液中H+增多，可以抑制FeCl3的水解，能用勒夏特列原理解释，故B不选； C. 人体血液中含有缓冲物质，如：H2CO3/NaHCO3，人们食用了酸性食品或碱性食品后，通过平衡移动使血液pH值稳定在7.4 ± 0.05，能用勒夏特列原理解释，故C不选； D. 工业制硫酸锻烧铁矿时将矿石粉碎，是增大矿石与空气接触面积，与勒夏特列原理无关，故

22、D选； 故答案为D。 4、A 【解析】 a的最外层电子数是内层电子数的3倍，a是O元素；a、c同主族，c是S元素；a、c、d的最外层电子数之和为19，d是Cl元素；b为金属元素，b是Na、Mg、Al中的一种。 【详解】 A、O和Na可以形成Na2O2，是含有共价键的离子化合物，故A正确； B、电子层数相同，质子数越多半径越小，离子半径S2－＞Cl－，故B错误； C、最高价含氧酸的酸性d＞c，这里没有说是最高价，故C错误； D、若b为Al元素，则Al3＋和S2－在水溶液中不能大量共存，故D错误。 本题以元素推断为载体，考查原子结构与位置关系、核外电子排布规律、半径比较、化学键、

23、元素化合物性质等，清楚核外电子排布规律是解题的关键。 5、B 【解析】 A．FeO是黑色固体，所以能形成黑色的烟，故A错误； B．Fe2O3是棕红色固体，俗称铁红，所以能形成棕红色的烟，故B正确； C．Fe粉是黑色的固体，所以能形成黑色的烟，故C错误； D．煤炭粉尘的颜色是黑色，所以能形成黑色的烟，故D错误。 答案选B。 6、D 【解析】 A．根据“先拐先平数值大”原则，由图可知T2＞T1，且对应x(SiHCl3)小，可知升高温度平衡正向移动，则正反应为吸热反应，且v正a>v逆b，故A错误； B．v消耗(SiHCl3)=2v消耗(SiCl4)，反应达到平衡状态，故B错误；

24、C．反应进行到a处时，x(SiHCl3)=0.8，此时v正=k正x2(SiHCl3)=(0.8)2k正，由反应可知转化的SiHCl3为0.2mol，生成SiH2Cl2、SiCl4均为0.1mol，v逆=2v消耗(SiH2Cl2)=k逆x(SiH2Cl2)x(SiCl4)=0.01k逆，则=，平衡时k正x2(SiHCl3)=k逆x(SiH2Cl2)x(SiCl4)，x(SiHCl3)=0.75，结合反应中转化关系可知==，则==，故C错误； D．T2K时平衡体系中再充入1molSiHCl3，体积不变时压强增大，但是反应物的浓度增大，平衡正向移动，增大，故D正确； 答案选D。 7、D 【解

25、析】 A．工业上制备硝酸是通过氨的催化氧化生成NO后，生成的NO与O2反应生成NO2，NO2溶于水生成HNO3，A项不符合题意，不选； B．通过海水提取溴，是用Cl2氧化经H2SO4酸化的浓缩海水，将其中的Br-氧化为Br2，通过热空气和水蒸气吹入吸收塔，用SO2将Br2转化为HBr，再向吸收塔内通入Cl2氧化为Br2，经CCl4萃取吸收塔中的Br2得到，B项不符合题意，不选； C．工业生产中用直流电电解饱和食盐水法制取氯气，通过氯气和石灰乳（即Ca(OH)2）制得漂白粉，C项不符合题意，不选； D．H2和Cl2混合气体在光照条件下会剧烈反应，发生爆炸，不适合工业生产，D项符合题意；

26、答案选D。 8、D 【解析】 A．卤化氢的还原性随着卤素的原子序数的增大而增强，即还原性：HF＜HCl＜HBr＜HI，故A错误； B．为丙烷的球棍模型，丙烷的比例模型为，故B错误； C．同周期元素从左到右，原子半径逐渐减小，金属性逐渐减弱，失电子能力逐渐减弱，故C错误； D．过氧化钠的电子式为，过氧化钠中既含钠离子与过氧根离子形成的离子键，又含O-O共价键，故D正确； 答案选D。 本题的易错点为A，要注意元素的非金属性越强，对应氢化物的还原性越弱。 9、D 【解析】 A．由信息可知，MnO4-氧化Cl-为Cl2，Cl元素化合价由-1价升高为0价，转移电子的物质的量是氯气的2倍

27、生成1mo1C12，转移电子为2mo1，选项A正确； B．由元素化合价可知，反应中只有亚铁离子被氧化，溴离子末被氧化，根据电子得失守恒2n（C12）=n（Fe2+），即第②组反应中参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为1：2，选项B正确； C．反应中KMnO4→MnSO4，Mn元素化合价由+7价降低为+2价，根据电子转移守恒，H2O2中氧元素化合价升高，生成氧气，根据H元素守恒可知还生成水，选项C正确； D．氧化剂氧化性强于氧化产物氧化性，由③可知氧化性MnO4->Cl2，由②可知氧化性Cl2>Fe3+，由②可知Fe3+不能氧化Br-，氧化性Br2>Fe3+，选项D错误。 答案

28、选D。 10、D 【解析】 A选项，Cu纳米颗粒是单质，而胶体是混合物，故A错误； B选项，DMO的名称是乙二酸二甲酯，故B错误； C选项，该催化反应的有机产物只有EG还有甲醇，故C错误； D选项，CH3COO—COOCH3+4H2→CH3OH+HOCH2CH2OH，由图及反应可知催化过秳中断裂的化学健有H—H、C—O、C＝O，故D正确。 综上所述，答案为D。 11、C 【解析】 由图象可知，由于铁过量，OA段发生反应为：Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O，AB段发生反应为：Fe+2Fe3+=3Fe2+，BC段发生反应为Fe+2H+=Fe2++H2↑．最终消耗F

29、e为22.4g，此时溶液中溶质为 FeSO4，则n（ FeSO4）=n（Fe），由硫酸根守恒n（H2SO4）=n（ FeSO4），根据OA段离子方程式计算原混合酸中NO3-物质的量，再根据c=计算c（H2SO4）、c（NO3-）。 【详解】 A、反应消耗22.4g铁，也就是22.4g÷56g/mol＝0.4mol，所有的铁都在硫酸亚铁中，根据硫酸根守恒，所以每份含硫酸0.4mol，所以硫酸的浓度是4mol/L，A正确； B、硝酸全部被还原，没有显酸性的硝酸，因为溶液中有硫酸根，并且铁单质全部转化为亚铁离子，所以溶液中最终溶质为FeSO4，B正确； C、OA段发生反应为：Fe+NO3-+

30、4H+=Fe3++NO↑+2H2O，硝酸全部起氧化剂作用，所以n（NO3-）=n（Fe）＝0.2mol，NO3-浓度为2mol/L，C错误； D、由图象可知，由于铁过量，OA段发生反应为：Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O，AB段发生反应为：Fe+2Fe3+＝3Fe2+，BC段发生反应为：Fe+2H+=Fe2++H2↑，D正确。 答案选C。 【点晴】 该题难度较大，解答的关键是根据图象分析各段发生的反应，注意与铁的反应中硝酸全部起氧化剂作用。在做此类题目时，应当先分析反应的过程，即先发生的是哪一步反应，后发生的是哪一步。计算离子时注意用离子方程式计算。还需要用到一些解题

31、技巧来简化计算过程，比如合理使用守恒原理等。 12、D 【解析】 A．HIO3与少量淀粉的溶液中通入H2S，HIO3具有氧化性，能将硫化氢氧化最终生成硫单质和HI，根据电子守恒、原子守恒，得到HIO3～3H2S～3S，所以5×10﹣3molHIO3被消耗，就会得到硫单质是0.48g，故A错误； B．没有指明标准状况，无法计算所需H2S的体积，故B错误； C．不管是HIO3与H2S反应，还是碘单质与H2S反应，H2S都被氧化，故C错误； D．整个过程中，根据电子守恒、原子守恒，得到HIO3～3H2S～3S～I﹣～6e﹣，消耗5×10﹣3molHIO3伴随0.03mol电子转移，转移电子

32、总数为3.0×10﹣2NA，故D正确； 故选D。 13、A 【解析】 p、q、r是由这些元素组成的二元化合物，常温常压下，p为无色无味气体，q为液态，r为淡黄色固体，s是气体单质，可知r为Na2O2，q为H2O，且r与p、q均生成s，s为O2，p为CO2，n为Na2CO3，m为NaHCO3，t为NaOH，结合原子序数可知，W为H，X为C，Y为O，Z为Na。 【详解】 由上述分析可知，W为H，X为C，Y为O，Z为Na， A．电子层越多，原子半径越大，同周期从左向右原子半径减小，原子半径C>O，则原子半径：Z＞X＞Y，故A错误； B．m为NaHCO3，n为Na2CO3，r为Na2O2

33、均含离子键、共价键，故B 正确； C．m为NaHCO3，n为Na2CO3，t为NaOH，n、m促进水的电离，t抑制水的电离，则m、n、t都能破坏水的电离平衡，故C正确； D．非金属性Y＞X，则最简单气态氢化物的稳定性：Y＞X，故D正确； 故选A。 本题考查无机物的推断，把握淡黄色固体及q为水是解题关键，侧重分析与推断能力的考查，注意元素化合物知识的应用。 14、C 【解析】 从图中可以看出，随着pH的不断增大，溶质由H3PO4逐渐转化为H2PO4-、HPO42-、PO43-，但不管pH的大小如何，溶液中同时存在H3PO4、H2PO4-、HPO42-、PO43-。 【详解】 A

34、．H3PO4为多元弱酸，电离应分步进行，电离方程式为：H3PO4H++H2PO4-，A错误； B．pH=2时，溶液中大量存在的微粒有：H3PO4、H2PO4-，B错误； C．滴加NaOH溶液至pH=7，依据电荷守恒，溶液中c(Na+)=c(H2PO4-)+2c(HPO42-)+3c(PO43-)，C正确； D．滴加少量Na2CO3溶液，发生反应为Na2CO3+2H3PO4=2NaH2PO4+H2O+CO2↑，D错误； 故选C。 15、C 【解析】 A.如果加入盐酸的体积为5mL，由B(OH)2+HCl＝B(OH)Cl+H2O可知此时溶液含等量的B(OH)2、B(OH)+，由于水解和

35、电离能力不同，所以溶液中不可能含等量的B(OH)2、B(OH)+，A错误； B．当加入的盐酸溶液的体积为10mL时，反应生成B(OH)Cl，溶液显碱性，则c(OH-)＞c(H+)，B错误； C.交点b处B(OH)+、B2+的分布分数相等，二者平衡浓度相等，由K2==6.4×10-5，可知b处c(OH-)=6.4×10-5，C正确； D.当加入的盐酸溶液的体积为15mL时，生成等物质的量的B(OH)Cl和BCl2的混合溶液，溶液遵循电荷守恒，则存在c(Cl-)+c(OH-)=c(H+)+2c(B2+)+ c[B(OH)+)]，D错误； 故合理选项是C。 16、A 【解析】 A.β­紫

36、罗兰酮含有碳碳双键，可使酸性KMnO4溶液褪色，故A正确； B.1mol中间体X含有2mol碳碳双键、1mol醛基，所以最多能与3 mol H2发生加成反应，故B错误； C.维生素A1含有醇羟基，所以不易溶于NaOH溶液，故C错误； D.β­紫罗兰酮与中间体X所含C原子数不同，不是同分异构体，故D错误。 故选A。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、 氧化反应 羧基、羟基 、和 【解析】 根据F的结构不难得知A含1个五元环，根据题目给的信息可知A中必定含有双键， 结合分子的不饱和度可知再无不饱和键，因此A的结构简式为，根据信

37、息不难得出B的结构简式为，酸性高锰酸钾有氧化性，可将醇羟基氧化为羧基，因此C的结构简式为，C到D的反应条件很明显是酯化反应，因此D的结构简式为，再根据题目信息不难推出E的结构简式为，据此再分析题目即可。 【详解】 （1）根据分析，A的结构简式为；B→C的过程是氧化反应，C中含有的官能团为羰基和羧基，C→D的反应方程式为； （2）根据题目中的要求，D的同分异构体需含有五元环、羧基和羟基，因此符合要求的同分异构体有三种，分别为、和； （3）化合物F中含有手性碳原子，标出即可； （4）根据所给信息，采用逆推法，可得出目标产物的合成路线为：。 18、4 3-甲基丁酸 羟基

38、 加成反应或还原反应 13 、 AD 【解析】 分析：在合成路线中，C+F→G为酯化反应，由F和G的结构可推知C为:，结合已知①，可推知B为：，由F的结构和E→F的转化条件，可推知E的结构简式为：，再结合已知②，可推知D为：。 详解：（1）分子中有4种等效氢，故其核磁共振氢谱图中有4组吸收峰,的名称为3-甲基丁酸，因此，本题正确答案为：. 4 ；3-甲基丁酸； （2）中含氧官能团的名称为羟基，根据已知②可写出D→E的化学方程式为。 （3）E-F为苯环加氢的反应，其反应类型为加成反应或还原反应。故答案为加成反应或还原反应； （4）的同分异构体

39、中，结构中有醚键且苯环上只有一个取代基结构：分两步分析，首先从分子组成中去掉-O-,剩下苯环上只有一个取代基结构为：，由于丁基有4种，所以也有4种，、、、，第二步，将-O-插入C-C之间形成醚分别有4种、4种、3种和2种，共有13种，其中甲基数目最多的同分异构体的结构简式为、。 所以，本题答案为：13 ；、； （5）A.由结构简式知G的分子式为C15H28O2，故A正确； B.1molG水解能消耗1mol NaOH，故B错误；C.G中六元碳环上的C原子为饱和碳原子，不在同一平面上，故至少有8个C原子共平面是错误的；D.合成路线中生成G的反应为酯化反应，也属于取代反应，故D正确；所以，本题答

40、案为： AD （6）以1-丁醇为原料制备正戊酸( CH3CH2CH2CH2COOH)，属于增长碳链的合成，结合题干中A→B→C的转化过程可知，1-丁醇先消去生成1-丁烯，再和CO/H2反应生成戊醛，最后氧化生成正戊酸，合成路线为： 19、H2+2FeCl32FeCl2+2HCl BACDCE（或BCDCE） 碱石灰 氯化铁易升华导致导管易堵塞 球形冷凝管 苯 蒸馏滤液，并收集沸点132℃的馏分 78.4％ 反应开始前先通N2一段时间，反应完成后继续通N2一段时间；在装置A和B之间连接一个装有无水氯化钙（或P2O5或硅胶）的球形干燥管

41、 【解析】 (1)①②用H2还原无水FeCl3制取无水FeCl2，B装置用锌和稀盐酸制备H2，A装置用来除去氢气中的氯化氢，C装置用来干燥氢气，可以盛放碱石灰，D装置H2还原FeCl3，再用C装置吸收反应产生的HCl，最后用E点燃处理未反应的氢气； ③该制备装置的缺点为FeCl3固体易升华，蒸气遇冷发生凝华分析； (2)①根据仪器结构判断其名称； ②三颈瓶内物质为氯化亚铁、C6H5Cl、C6H4Cl2等，冷却实验装置A，将三颈烧瓶内物质倒出，经过滤、洗涤、干燥后得到粗产品，根据物质的熔沸点和溶解性可知，可以用苯洗涤；根据滤液中各种物质沸点的不同对滤液进行蒸馏可回收C6H5Cl，据此答题；

42、 ③根据消耗的NaOH计算反应生成的HCl，结合方程式2FeCl3+C6H5Cl→2FeCl2+C6H4Cl2+HCl↑计算转化的FeCl3，最终计算FeCl3的转化率； ④FeCl3、FeCl2易吸水，反应产生的HCl会在容器内滞留。 【详解】 (1)①H2具有还原性，可以还原无水FeCl3制取FeCl2，同时产生HCl，反应的化学方程式为H2+2FeCl32FeCl2+2HCl； ②用H2还原无水FeCl3制取无水FeCl2，装置连接顺序：首先是使用B装置，用锌和稀盐酸制备H2，所制H2中混有HCl和H2O（g），再用A装置用来除去氢气中的氯化氢，然后用C装置干燥氢气，C装置中盛

43、放碱石灰，再使用D装置使H2还原FeCl3，反应产生的HCl气体用C装置的碱石灰来吸收，未反应的H2通过装置E点燃处理，故按照气流从左到右的顺序为BACDCE；也可以先使用B装置制取H2，然后通过C的碱石灰除去氢气中的杂质HCl、水蒸气，然后通过D发生化学反应制取FeCl2，再用碱石灰吸收反应产生的HCl，最后通过点燃处理未反应的H2，故按照装置使用的先后顺序也可以是BCDCE； C中盛放的试剂是碱石灰，是碱性干燥剂，可以吸收HCl或水蒸气； ③该制备装置的缺点为FeCl3固体易升华，蒸气遇冷发生凝华，导致导气管发生堵塞； (2)①根据图示装置中仪器a的结构可知该仪器名称为球形冷凝管；

44、 ②三颈瓶内物质为氯化亚铁、C6H5Cl、C6H4Cl2等，冷却实验装置A，将三颈烧瓶内物质倒出，经过滤、洗涤、干燥后得到粗产品，根据物质的熔沸点和溶解性可知，C6H5Cl、C6H4Cl2容易溶解在苯、乙醇中，不溶于水，而FeCl3、FeCl2易溶于水、乙醇，难溶于苯，所以洗涤时洗涤剂用苯；根据滤液中C6H5Cl、C6H4Cl2这两种物质沸点的不同，对滤液进行蒸馏，并收集沸点132℃的馏分，可回收C6H5Cl； ③n(HCl)=n(NaOH)=0.40mol/L×0.0196L×=0.0784mol，根据反应2FeCl3+C6H5Cl→2FeCl2+C6H4Cl2+HCl↑，反应的FeCl3

45、的物质的量为n(FeCl3)反应=2n(HCl)= 0.0784mol×2=0.1568mol，n(FeCl3)总=32.5g÷162.5g/mol=0.2mol，所以氯化铁转化率为×100%=78.4％； ④FeCl3、FeCl2易吸水，为防止B装置中的水蒸气进入A装置，导致FeCl2等吸水而变质，可以在装置A和B之间连接一个装有无水氯化钙（或P2O5或硅胶）的球形干燥管；同时为防止FeCl3、FeCl2与装置内空气中的水蒸气、O2等反应，同时避免反应产生的HCl气体会在容器内滞留，可以反应开始前先通N2一段时间排尽装置中空气，反应完成后继续通N2一段时间将反应生成的HCl全部排入锥形瓶中

46、 本题考查实验室制备氯化亚铁的知识，注意把握实验操作基本原理，把握题给信息，掌握实验操作方法，学习中注意积累，为了减小误差制取无水FeCl2，要排除装置中空气引起的误差或HCl气体在容器内滞留引起的误差。 20、Cu或Cu2O 向得到的红色物质中直接加入稀硫酸，若溶液变蓝色，说明含有Cu2O，否则没有 除去NH3 防止金属镁与NH3反应生成副产物 C中稀硫酸中的水分进入D中，Mg、Mg3N2遇水发生反应 【解析】 （1）A装置通过反应3CuO＋2NH33Cu＋3H2O＋N2来制备N2，NH3作还原剂，CuO被还原，生成Cu，但也可能生成Cu2O，二者均为红色，

47、题目中生成了纯净物，所以是Cu或Cu2O；Cu不与稀硫酸反应，Cu2O能与稀硫酸反应Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O，使溶液呈蓝色，所以可用稀硫酸检验，但不能用硝酸，硝酸与Cu也能反应生成蓝色溶液； （2）N2中可能含有未反应的NH3，NH3与金属镁发生反应生成杂质Mg(NH2)2，所以C中的稀硫酸是为了吸收NH3，B装置为安全瓶，防止C中液体倒吸入A中，D装置是Mg3N2的制备装置，由于Mg性质比较活泼，很容易与水、氧气、CO2反应，所以该装置存在明显缺陷。 【详解】 （1）A装置通过反应3CuO＋2NH33Cu＋3H2O＋N2来制备N2，NH3作还原剂，CuO被还原，生成Cu

48、但也可能生成Cu2O，题目中生成了纯净物，所以是Cu或Cu2O，检验的方法是向得到的红色物质中直接加入稀硫酸，若溶液变蓝色，说明含有Cu2O，否则没有，不能加硝酸，硝酸与Cu也能反应生成蓝色溶液； 故答案为：Cu或Cu2O；向得到的红色物质中直接加入稀硫酸，若溶液变蓝色，说明含有Cu2O，否则没有； （2）N2中可能含有未反应的NH3，NH3与金属镁发生反应生成杂质Mg(NH2)2，所以C中的稀硫酸是为了吸收NH3，B装置为安全瓶，防止C中液体倒吸入A中，D装置是Mg3N2的制备装置，由于Mg性质比较活泼，很容易与水、氧气、CO2反应，所以该装置存在明显缺陷； 故答案为：除去NH3，

49、防止金属镁与NH3反应生成副产物；C中稀硫酸中的水分进入D中，Mg、Mg3N2遇水发生反应。 Cu不与稀硫酸反应，Cu2O能与稀硫酸反应Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O，使溶液呈蓝色；与硝酸反应，二者现象相同，溶液均呈蓝色。 21、CH3OH（g）=HCHO（g）+H2（g）⊿H=+84kJ/mol ＞ b、c HCHO-4e-+ H2O= CO2+ 4H+ 3 Ca(ClO)2 【解析】 （1）①由图可知1molCH3OH脱氢生成1molHCHO和1molH2要吸收能量463kJ/mol-379kJ/mol=84kJ/mol，据此写出热化学

50、方程式； ②由图可知反应活化能：过程I>过程II； ③a．由图可知，甲醇转化率大于甲醇生成甲醛的转化率，说明有其它副反应发生； b．由图可知，温度高于 650℃甲醇生成甲醛的转化率降低，说明催化剂烧结，活性减弱； c．减小生成物浓度平衡向正反应方向移动，所以及时分离产品有利于提高甲醇生成甲醛的转化率； （2）①由图可知，甲醛气体传感器为原电池原理，b极为负极，甲醛发生氧化反应生成CO2，以此书写电极反应式；根据电极反应式计算反应的甲醛的量。 ②分析图像可知，水温约15℃时选择Ca(ClO)2处理甲醛污染的水源，甲醛去除率较高。 【详解】 （1）①由图可知1molCH3OH脱氢生