2025年浙江省余姚八中高三化学第一学期期末质量检测模拟试题.doc

1、2025年浙江省余姚八中高三化学第一学期期末质量检测模拟试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、磺酰氯（SO2Cl2）在医药、染料行业有重要用途,其熔点为-54.1 C,沸点为69.2 °C,易水解。某学习小组在实验室用SO2和Cl2在活性炭作用下制备SO2Cl2（SO2 +Cl2 SO2Cl2）,设计如图实验（夹持装置略去）。下列说法不

2、正确的是 A．c中的NaOH溶液可换成NaCl溶液,效果相同 B．e中的冷却水应从下口入上口出 C．d的作用是防止水蒸气进人a中使SO2Cl2水解 D．a中冰盐水有助于SO2Cl2液化,提高SO2和Cl2的转化率. 2、下列离子方程式正确的是 A．钾和冷水反应：K+H2O=K++OH—+H2↑ B．氢氧化铁溶于氢碘酸:2Fe3++2I—=2Fe2++I2 C．碳酸氢铵稀溶液中加入足量烧碱溶液：HCO3—+ NH4++2OH—=CO32—+ NH3·H2O+H2O D．硫代硫酸钠溶液与稀硫酸混合:3S2O32—+2H+=4S↓+2SO42—+H2O 3、新华网报道，我国固

3、体氧化物燃料电池技术研发取得新突破。科学家利用该科技实现了H2S废气资源回收能量，并H2S得到单质硫的原理如图所示。下列说法正确的是 A．电极a为电池正极 B．电路中每流过4mol电子， 正极消耗1molO 2 C．电极b上的电极反应：O2+4e－+4H+=2H2O D．电极a上的电极反应：2H2S+2O2――2e―=S2+2H2O 4、下列装置可达到实验目的是 A．证明酸性：醋酸>碳酸>苯酚 B．制备乙酸丁酯 C．苯萃取碘水中I2，分出水层后的操作 D．用NH4Cl饱和溶液制备NH4Cl晶体 5、根据下图，下列判断中正确的是 A．石墨与O2生成CO2的反应是吸热

4、反应 B．等量金刚石和石墨完全燃烧，金刚石放出热量更多 C．从能量角度看，金刚石比石墨更稳定 D．C(金刚石，s) = C(石墨，s) + Q kJ Q= E3—E2 6、下列说法正确的是 A．甘油醛（）和葡萄糖均属于单糖，互为同系物 B．2,3,5,5−四甲基−3,3−二乙基己烷的键线式为 C．高聚物和均是缩聚产物，它们有共同的单体 D．将总物质的量为1 mol的水杨酸、1,2−二氯乙烷和CH3NHCOOCH3的混合物与NaOH溶液充分反应，最多可以消耗2 mol NaOH 7、下列反应的离子方程式书写正确的是 （ ） A．钠和冷水反应 Na ＋ 2H2O ＝ Na+

5、＋ 2OH-＋ H2↑ B．金属铝溶于氢氧化钠溶液 Al ＋ 2OH-＝ AlO2-＋H2↑ C．金属铝溶于盐酸中：2Al ＋ 6H+＝ 2Al3+ ＋ 3H2↑ D．铁跟稀硫酸反应：2Fe ＋ 6H+＝ 2Fe3+＋ 3H2↑ 8、下列物质中不会因见光而分解的是 ( ) A．NaHCO3 B．HNO3 C．AgI D．HClO 9、下列事实能用元素周期律解释的是 A．沸点：H2O>H2Se>H2S B．酸性：H2SO4>H2CO3>HClO C．硬度：I2>Br2>Cl2 D．碱性：KOH>NaOH>Al(OH)3 10、 [安徽省蚌埠市高三第一次质量监测]下列有关化学用语

6、表示正确的是 A．水分子的比例模型 B．过氧化氢的电子式为： C．石油的分馏和煤的气化、液化均为物理变化 D．甲基环丁烷二氯代物的同分异构体的数目是10种（不考虑立体异构） 11、 [n]-轴烯由单环n-烷烃每个碳原子上的两个氢原子被一个=CH2替换而成，部分轴烯的结构简式如图所示。下列说法错误的是 碳原子数（n） 6 8 10 12 。。。 结构简式 。。。 A．轴烯的通式可表示为CmHm(m≥3的整数) B．轴烯可以使溴的四氯化碳溶液褪色 C．与足量H2完全反应，lmol轴烯消耗H2的物质的量为m mol D．m=6的轴烯分子的同分异构体中

7、含有两个碳碳三键的结构有4种 12、下列化学用语正确的是 A．CH3OOCCH3名称为甲酸乙酯 B．次氯酸的电子式 C．17Cl原子3p亚层有一个未成对电子 D．碳原子最外层电子云有两种不同的伸展方向 13、在某水溶液样品中滴加氯化钡溶液，产生白色沉淀；再滴加盐酸，沉淀部分消失，并有无色无味的气体产生．由此判断该溶液中肯定不存在的离子是（　　） A．Ag+ B．SO42﹣ C．CO32﹣ D．NH4+ 14、图中反应①是制备SiH4的一种方法，其副产物MgCl2·6NH3是优质的镁资源。下列说法错误的是 A．A2B的化学式为Mg2Si B．该流程中可以循环使用的物质

8、是NH3和NH4Cl C．利用MgCl2·6NH3制取镁的过程中发生了化合反应、分解反应 D．分别将MgCl2溶液和Mg(OH)2悬浊液加热、灼烧，最终得到的固体相同 15、利用有机物X在一定条件下可合成植物生长所需的“平衡因子”Y(部分产物未写出)。已知含有“手性碳原子”的分子可形成对映异构体。下列有关说法中正确的是（ ） A．X，Y分子都不存在对映异构体 B．X分子中所有碳原子可能都在同一平面 C．Y分子可以发生取代、酯化、消去、加成、氧化等反应 D．未写出的产物可能有2种，且都具有两性化合物的特性 16、能正确表示下列反应的离子反应方程式的是 A．向Na

9、HSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至溶液呈中性：H++SO42-＋Ba2＋＋OH－=BaSO4↓＋H2O B．Cl2溶于过量NaOH溶液中：Cl2 + 2OH- = Cl- + ClO- + H2O C．醋酸除水垢 CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑ D．向稀HNO3中滴加Na2SO3溶液：SO32-＋2H＋=SO2↑＋H2O 二、非选择题（本题包括5小题） 17、吡贝地尔（ ）是多巴胺能激动剂，合成路线如下： 已知：① ②D的结构简式为 (1)A的名称是__________。 (2)E→F的反应类型是__________。 (3)G的结构简式为__

10、1molB最多消耗NaOH与Na的物质的量之比为_______。 (4)D+H→吡贝地尔的反应的化学方程式为_______。 (5)D的同分异构体中满足下列条件的有______种（碳碳双键上的碳原子不能连羟基），其中核磁共振氢谱有5种峰且峰面积之比为2:2:1:1:1的结构简式为_______（写出一种即可）。①与FeCl3溶液发生显色反应②苯环上有3个取代基③1mol该同分异构体最多消耗3molNaOH。 (6)已知：；参照上述合成路线，以苯和硝基苯为原料（无机试剂任选）合成，设计制备的合成路线：_______。 18、煤化工可制得甲醇．以下是合成聚合物M的路线图．

11、 己知：①E、F均能发生银镜反应；②+RX+HX完成下列填空： （1）关于甲醇说法错误的是______（选填序号）． a．甲醇可发生取代、氧化、消去等反应 b． 甲醇可以产生CH3OCH3（乙醚） c．甲醇有毒性，可使人双目失明 d．甲醇与乙醇属于同系物 （2）甲醇转化为E的化学方程式为______． （3）C生成D的反应类型是______； 写出G的结构简式______． （4）取1.08g A物质（式量108）与足量饱和溴水完全反应能生成2.66g白色沉淀，写出A的结构简式______． 19、某实验小组探究补铁口服液中铁元素的价态，并测定该补铁口服液中铁

12、元素的含量是否达标。 (1)实验一：探究补铁口服液中铁元素的价态。 甲同学：取1 mL补铁口服液，加入K3[Fe(CN)6]（铁氰化钾）溶液，生成蓝色沉淀，证明该补铁口服液中铁元素以Fe2+形式存在。 乙同学：取5 mL补铁口服液，滴入10滴KSCN溶液无现象，再滴入10滴双氧水，未见到红色。乙同学为分析没有出现红色实验现象的原因，将上述溶液平均分为3份进行探究： 原因 实验操作及现象 结论 1 其他原料影响 乙同学观察该补铁口服液的配料表，发现其中有维生素C，维生素C有还原性，其作用是①______ 取第1份溶液，继续滴入足量的双氧水，仍未见红色出现 排除②____

13、影响 2 量的原因 所加③________溶液（写化学式）太少，二者没有达到反应浓度 取第2份溶液，继续滴加该溶液至足量，仍然未出现红色 说明不是该溶液量少的影响 3 存在形式 铁的价态是+3价，但可能不是以自由离子Fe3+形式存在 取第3份溶液，滴加1滴稀硫酸，溶液迅速变为红色 说明Fe3+以④_______形式存在，用化学方程式结合文字，说明加酸后迅速显红色的原因 (2)甲同学注意到乙同学加稀硫酸变红后的溶液，放置一段时间后颜色又变浅了，他分析了SCN-中各元素的化合价，然后将变浅后的溶液分为两等份：一份中滴人KSCN溶液，发现红色又变深；另一份滴入双氧水

14、发现红色变得更浅，但无沉淀，也无刺激性气味的气体生成。根据实验现象，用离子方程式表示放置后溶液颜色变浅的原因________。 (3)实验二：测量补铁口服液中铁元素的含量是否达标。 该补铁口服液标签注明：本品含硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)应为375～425(mg/100 mL)，该实验小组设计如下实验，测定其中铁元素的含量。（说明：该实验中维生素C的影响已排除，不需要考虑维生素C消耗的酸性KMnO4溶液） ①取该补铁口服液100 mL，分成四等份，分别放入锥形瓶中，并分别加入少量稀硫酸振荡； ②向 ________式滴定管中加入0.002 mol.L-l酸性KMnO4溶液，并记录

15、初始体积； ③滴定，直至溶液恰好_____________且30秒内不褪色，记录末体积； ④重复实验。根据数据计算，平均消耗酸性KMnO4溶液的体积为35.00 mL。计算每100 mL该补铁口服液中含铁元素__________mg（以FeSO4·7H2O的质量计算），判断该补铁口服液中铁元素含量___________（填“合格”或“不合格”）。 20、实验室以海绵铜（主要成分为Cu和CuO）为原料制取CuCl的主要流程如图所示。 已知：①CuCl微溶于水，不溶于乙醇，可溶于氯离子浓度较大的溶液中。 ②CuCl露置于潮湿的空气中易被氧化。 回答下列问题。 （1）“氧化”时温度

16、应控制在60~70℃，原因是____________________。 （2）写出“转化”过程中的离子方程式____________________。 （3）“过滤Ⅱ”所得滤液经__________、__________、过滤等操作获得(NH4)2SO4晶体，可用作化学肥料。“过滤Ⅱ”所得滤渣主要成分为CuCl，用乙醇洗涤的优点是________________。 （4）氯化铵用量[]与Cu2+沉淀率的关系如图所示。随着氯化铵用量的增多Cu2+沉淀率增加，但当氯化铵用量增加到一定程度后Cu2+的沉淀率减小，其原因是__________。 （5）若CuCl产品中混有少量CaSO4，设

17、计提纯CuCl的实验方案：__________。（实验中可选试剂：0.1 mol·L−1盐酸、10 mol·L−1盐酸、蒸馏水、无水乙醇） 21、 (1)已知用含硫酸铁的废液(含少量杂质)可制备摩尔盐，即(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O。其操作流程如下： 回答下列问题： ①试剂X是_______，操作Ⅰ的名称为：____。 ②减压过滤的目的是：____。 ③为测定(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O晶体中铁的含量，某实验小组做了如下实验：用电子天平准确称量5.000g硫酸亚铁铵晶体，配制成250mL溶液。取所配溶液25.00mL于锥形瓶中，加稀H2SO4酸化，用0.010

18、00mol/LKMnO4溶液滴定，测得消耗KMnO4溶液的平均体积为23.00mL。滴定终点的现象为：_____________________________；该晶体中铁的质量分数为___________。(保留4位有效数字) (2)某课题组通过实验检验摩尔盐晶体加热时的分解产物。 ①摩尔盐受热分解，小组同学认为分解产物可能有以下几种情况： a．Fe2O3、SO3、NH3、H2O b．FeO、SO2、NH3、H2O c．FeO、NH3、SO3、H2O d．Fe2O3、NH3、SO2、SO3、H2O 经认真分析，通过推理即可确定，猜想___________不成立(填序号)

19、 ②乙同学设计了如图装置，其中A装置中的固体变为红棕色，则固体产物中含有______C装置中红色褪去，说明气体产物中含有__________。 ③丙同学想利用上述装置证明分解产物中含有氨气。只需更换B、C中的试剂即可，则更换后的试剂为B中______________、C中酚酞溶液。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、A 【解析】 A c中的NaOH溶液的作用是吸收未反应的Cl2，不能用NaCl溶液，故A错误； B. e是冷凝作用，应该下口进上口出，故B正确； C  SO2Cl2遇水易水解，所以d防止水蒸气进入，故C正确； D 冰盐水有降温作用，根

20、据题给信息知SO2Cl2易液化，能提高SO2和Cl2的转化率，故D正确； 故选A。 2、C 【解析】 A. 钾和冷水反应：2K+2H2O=2K++2OH-+H2↑，A错误； B. 氢氧化铁溶于氢碘酸:2Fe(OH)3+ 6H++2I-=2Fe2++I2+3H2O，B错误； C. 碳酸氢铵稀溶液中加入足量烧碱溶液，无氨气溢出：HCO3-+ NH4++2OH-=CO32-+ NH3·H2O+H2O，C正确； D. 硫代硫酸钠溶液与稀硫酸混合: S2O32-+2H+=S↓+SO2↑+H2O，D错误； 答案为C。 离子方程式中单质、氧化物、气体、沉淀、弱电解质写化学式。 3、B 【

21、解析】 A. 电极a是化合价升高，发生氧化反应，为电池负极，故A错误； B. 电路中每流过4mol电子，正极消耗1molO2，故B正确； C. 电极b上的电极反应：O2+4e－ =2 O2−，故C错误； D. 电极a上的电极反应：2H2S+2O2− − 4e− = S2 + 2H2O，故D错误。 综上所述，答案为B。 4、B 【解析】 A．醋酸易挥发，醋酸、碳酸均与苯酚钠反应生成苯酚，则不能比较碳酸、苯酚的酸性，选项A错误； B．乙酸与丁醇加热发生酯化反应生成酯，长导管可冷凝回流，图中可制备乙酸丁酯，选项B正确； C．苯的密度比水小，水在下层，应先分离下层液体，再从上口倒出上层

22、液体，选项C错误； D．蒸干时氯化铵受热分解，选项D错误； 答案选B。 本题考查化学实验方案的评价及实验装置综合应用，为高频考点，把握物质的性质、实验技能、实验装置的作用为解答的关键，侧重分析与实验能力的考查，注意实验评价性分析，易错点为选项B：乙酸与丁醇加热发生酯化反应生成酯，长导管可冷凝回流；选项D：蒸干时氯化铵受热分解，应利用冷却结晶法制备，否则得不到氯化铵晶体。 5、B 【解析】 A、石墨与O2的总能量高于CO2的能量，故石墨与O2生成CO2反应为放热反应，选项A错误； B、根据图示可知，金刚石的能量高于石墨的能量，故等量的金刚石和石墨燃烧时，金刚石放出的热量更多，选项B正

23、确； C、物质的能量越高则物质越不稳定，故金刚石的稳定性比石墨差，选项C错误； D、根据图示可知，金刚石的能量高于石墨的能量，故金刚石转化为石墨是放出能量，Q=E2-E1，选项D错误； 答案选B。 6、D 【解析】 A. 甘油醛不属于单糖，故错误； B.键线式为 的名称为2,2,4,5−四甲基−3,3−二乙基己烷，故错误； C. 高聚物的单体为碳酸乙二醇，而的单体是乙二醇，故没有共同的单体，故错误； D. 水杨酸含有羧基和酚羟基，1 mol的水杨酸消耗2mol氢氧化钠，1 mol的1,2−二氯乙烷消耗2mol氢氧化钠，CH3NHCOOCH3含有酯基和肽键，所以1 mol的CH3

24、NHCOOCH3消耗2mol氢氧化钠，将总物质的量为1 mol三种物质的混合物与NaOH溶液充分反应，最多可以消耗2 mol NaOH，故正确。 故选D。 7、C 【解析】 A项，反应前后电荷不守恒，正确离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑，A错误； B项，电荷不守恒，正确离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑，B错误； C项，Al与盐酸反应生成AlCl3和H2，符合离子方程式的书写，C正确； D项，不符合反应事实，Fe和稀硫酸反应生成Fe2+和H2，D错误； 答案选C。 注意电荷守恒在判断中的灵活应用，还要注意所给方程式是否符合实际

25、反应事实。 8、A 【解析】 浓硝酸、碘化银、次氯酸见光都易分解;碳酸氢钠加热分解,见光不分解,以此解答该题。 【详解】 AgI、HNO3、HClO在光照条件下都可分解,而NaHCO3在加热条件下发生分解，所以A选项是正确的； 综上所述，本题选项A。 9、D 【解析】 A．水分子间存在氢键，沸点高于同主族元素氢化物的沸点，与元素周期律没有关系，选项A错误； B．含氧酸中非羟基氧原子个数越多酸性越强，与元素周期律没有关系，选项B错误； 卤素单质形成的晶体类型是分子晶体，硬度与分子间作用力有关系，与元素周期律没有关系，选项C错误； D．金属性越强，最高价氧化物水化物的碱性越强，

26、同周期自左向右金属性逐渐减弱，则碱性：KOH>NaOH>Al(OH)3，与元素周期律有关系，选项D正确。 答案选D。 10、D 【解析】 A.所给确为比例模型，氢原子和氧原子的半径相对大小不对，应该是中间的氧的原子半径大，水分子为V形，不是直线形，A项错误； B.过氧化氢是只由共价键形成的分子，B项错误； C.石油的分馏是物理变化，煤的气化和液化均是化学变化，煤的气化是指将煤转化为CO、H2等气体燃料，煤的液化是指将煤变成液体燃料如甲醇等，C项错误； D.甲基环丁烷中二个氯原子取代同一个碳的2个氢，共有3种可能，取代不同碳上的氢共有7种（用数字标出碳，则可表示为：1，2、1，3、1

27、5、2，3、2，5、3，4、3，5），D项正确； 所以答案选择D项。 11、C 【解析】 A．每个C原子形成4个共价键，轴烯分子中C原子数与H原子数相同，所以轴烯的通式可表示为CmHm，选项A正确； B、轴烯均含有碳碳双键，可以使溴的四氯化碳溶液褪色，选项B正确； C．轴烯的通式可表示为CmHm，由题中数据可知，碳碳双键数目是碳原子数目的一半，故与足量H2完全反应，lmol轴烯消耗H2的物质的量为0.5m mol，选项C错误； D．该轴烯的分子式为：C6H6，含有2个碳碳三键的碳架结构分别为：C≡C-C≡C-C-C、C≡C-C-C≡C-C、C≡C-C-C-C≡C、C-C≡C-C≡

28、C-C，故总共4种，选项D正确； 答案选C。 本题考查有机物结构简式的书写及同分异构体的判断，注意知识的归纳和梳理是关键，难度中等。易错点为选项C，轴烯的通式可表示为CmHm，由题中数据可知，碳碳双键数目是碳原子数目的一半。 12、C 【解析】 A．酯的命名是根据生成酯的酸和醇来命名为某酸某酯，此有机物是由甲醇和乙酸酯化得到的，故为乙酸甲酯，选项A错误； B．次氯酸为共价化合物，分子中不存在氢氯键，次氯酸的电子式为：，选项B错误； C．17Cl原子3p亚层上只有一个未成对电子的原子，其外围电子排布为3s23p5，选项C正确； D．碳原子最外层有两个2s、两个2p电子，s电子的电

29、子云为球形，p电子的电子云为纺锤形，有3种伸展方向，选项D错误。 答案选C。 13、A 【解析】 向样品中滴加氯化钡溶液，有白色沉淀产生，可能含有硫酸根离子或碳酸根离子或银离子；再滴加盐酸，沉淀部分消失，并有无色无味的气体产生，说明样品中含有碳酸根离子，碳酸根离子与银离子不能共存，所以样品中一定不存在银离子。 故选A。 由于沉淀部分消失，一定有碳酸根离子，并且碳酸根离子与银离子不能共存。 14、C 【解析】 由反应①可知A2B应为Mg2Si，与氨气、氯化铵反应生成SiH4和MgCl2•6NH3，MgCl2•6NH3加入碱液，可生成Mg(OH)2，MgCl2•6NH3加热时不稳定，

30、可分解生成氨气，同时生成氯化镁，电解熔融的氯化镁，可生成镁，用于工业冶炼，而MgCl2•6NH3与盐酸反应，可生成氯化镁、氯化铵，其中氨气、氯化铵可用于反应①而循环使用，以此解答该题。 【详解】 A．由分析知A2B的化学式为Mg2Si，故A正确； B．反应①需要氨气和NH4Cl，而由流程可知MgCl2•6NH3加热或与盐酸反应，生成的氨气、氯化铵，参与反应①而循环使用，故B正确； C．由流程可知MgCl2·6NH3高温分解生成MgCl2，再电解MgCl2制取镁均发生分解反应，故C错误； D．分别将MgCl2溶液和Mg(OH)2悬浊液加热，灼烧，都是氧化镁，最终得到的固体相同，故D正确

31、 故答案为C。 15、D 【解析】 A.连有四个不同基团的碳原子称为手性碳原子，X、Y分子中都存在手性碳原子，则都存在对映异构体，故A错误； B.X分子中同时连接两个甲基的碳原子为四面体构型，则X分子中所有碳原子不可能都在同一平面上，故B错误； C.Y分子中与羟基相连的碳原子的邻碳原子上无氢原子，则Y分子不能发生消去反应，故C错误； D.因为X分子结构中有肽键和酯基，则X生成Y的反应可能是发生了水解反应，生成的另外两种产物分别为HOOCCH2NH2、，都具有两性化合物的特性，故D正确； 综上所述，答案为D。 16、B 【解析】 A. 向NaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶

32、液至溶液呈中性，正确离子方程式为：2H++SO42-＋Ba2＋＋2OH－=BaSO4↓＋2H2O，A项错误； B. Cl2溶于过量NaOH溶液中生成氯化钠、次氯酸钠和水，离子方程式为：Cl2 + 2OH- = Cl- + ClO- + H2O，B项正确； C. 醋酸为弱酸，离子方程式中不拆， C项错误； D. 稀HNO3具有强氧化性，能将Na2SO3氧化为Na2SO4，D项错误； 答案选B。 本题易错点D，离子方程式正确判断时，要注意物质的性质，有强氧化剂时，会与还原剂发生氧化还原反应。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、苯 取代反应 1:1 或

33、 12 【解析】 由已知信息可知A为苯，再和CH2Cl2发生取代反应生成，再和HCHO在浓盐酸的作用下生成的D为；和Cl2在光照条件下发生取代反应生成的F为，F再和G发生取代反应生成，结合G的分子式可知G的结构简式为；再和在乙醇和浓氨水的作用下生成吡贝地尔（），据此分析解题； （6）以苯和硝基苯为原料合成，则需要将苯依次酚羟基、卤素原子得到，将硝基苯先还原生成苯胺，苯胺再和在PdBr4的催化作用下即可得到目标产物。 【详解】 (1)A的结构简式为，其名称是苯； (2)和Cl2在光照条件下发生取代反应生成的F为，则E→F的反应类型是取代反应； (3)由分

34、析知G的结构简式为；B为，酚羟基均能和Na、NaOH反应，则1molB最多消耗NaOH与Na的物质的量之比为1:1； (4)和在乙醇和浓氨水的作用下生成吡贝地尔的化学方程式为； (5)D为，其分子式为C8H7O2Cl，其同分异构体中：①与FeCl3溶液发生显色反应，说明含有酚羟基；②苯环上有3个取代基，这三个取代基有连、间、偏三种连接方式；③1mol该同分异构体最多消耗3molNaOH，则分子结构中含有2个酚羟基，另外存在卤素原子水解，则另一个取代基为-CH=CHCl或-CCl=CH2，苯环上先定位取代基为-CH=CHCl或-CCl=CH2，再增加二个酚羟基，则各有6种结构，即满足条件的同

35、分异构体共有12种，其中核磁共振氢谱有5种峰且峰面积之比为2:2:1:1:1的结构简式为； （6）以苯和硝基苯为原料合成，则需要将苯依次酚羟基、卤素原子得到，将硝基苯先还原生成苯胺，苯胺再和在PdBr4的催化作用下即可得到目标产物，具体合成路线为。 解有机推断与合成题，学生需要将题目给信息与已有知识进行重组并综合运用是解答本题的关键，需要学生具备准确、快速获取新信息的能力和接受、吸收、整合化学信息的能力，采用正推和逆推相结合的方法，逐步分析有机合成路线，可推出各有机物的结构简式，然后分析官能团推断各步反应及反应类型。本题根据吡贝地尔的结构特点分析合成的原料，再结合正推与逆推相结合进行推断，

36、充分利用反应过程C原子数目，对学生的逻辑推理有较高的要求。 18、a 2CH3OH+O22HCHO+2H2O 消去反应 HCOOCH3 　． 【解析】 一定条件下，氢气和一氧化碳反应生成甲醇，甲醇氧化生成E为甲醛，甲醛氧化得F为甲酸，甲酸与甲醇发生酯化得G为甲酸甲酯，甲醇和氢溴酸发生取代反应生成一溴甲烷，在催化剂条件下，一溴甲烷和和A反应生成B，B反应生成C，C反应生成D，根据A的分子式知，A中含有醇羟基和亚甲基或甲基和酚羟基，根据D的结构简式知，A中含有甲基和酚羟基，酚发生取代反应时取代位置为酚羟基的邻对位，根据D知，A是间甲基苯酚，间甲基苯酚和一溴甲烷反

37、应生成B（2，5﹣二甲基苯酚），2，5﹣二甲基苯酚和氢气发生加成反应生成，发生消去反应生成，和丙烯发生加成反应生成M，M的结构简式为：，根据有机物的结构和性质分析解答。 【详解】 一定条件下，氢气和一氧化碳反应生成甲醇，甲醇氧化生成E为甲醛，甲醛氧化得F为甲酸，甲酸与甲醇发生酯化得G为甲酸甲酯，甲醇和氢溴酸发生取代反应生成一溴甲烷，在催化剂条件下，一溴甲烷和和A反应生成B，B反应生成C，C反应生成D，根据A的分子式知，A中含有醇羟基和亚甲基或甲基和酚羟基，根据D的结构简式知，A中含有甲基和酚羟基，酚发生取代反应时取代位置为酚羟基的邻对位，根据D知，A是间甲基苯酚，间甲基苯酚和一溴甲烷反应生

38、成B（2，5﹣二甲基苯酚），2，5﹣二甲基苯酚和氢气发生加成反应生成，发生消去反应生成，和丙烯发生加成反应生成M，M的结构简式为：， (1)a．甲醇可发生取代、氧化反应但不能发生消去，故a错误； b．甲醇分子间脱水生成CH3OCH3，故b正确； c．甲醇有毒性，可使人双目失明，故c正确； d．甲醇与乙醇都有一个羟基，组成相关一个CH2；所以属于同系物，故d正确； (2)甲醇转化为甲醛的化学方程式为 2CH3OH+O22HCHO+2H2O； (3)根据上面的分析可知，C生成D的反应类型是：消去反应，G为甲酸甲酯，G的结构简式 HCOOCH3； (4

39、)取1.08g A物质(式量108)的物质的量==0.01mol，与足量饱和溴水完全反应能生成2.66g白色沉淀，根据碳原子守恒知，白色沉淀的物质的量是0.01mol，则白色沉淀的摩尔质量是266g/mol，A的式量和白色沉淀的式量相差158，则溴原子取代酚羟基的邻对位，所以A的结构简式为：。 19、防止Fe2＋被氧化 维生素C KSCN Fe(OH)3，Fe3＋水解程度大，加入稀硫酸，水解平衡Fe3＋+3H2OFe(OH)3+3H＋左移，Fe3＋浓度增大，因此显红色 2SCN－+11H2O2=N2↑+2CO2↑+2SO42－+10H2O+2H+ 酸 变为

40、紫色(或浅紫色或其他合理颜色) 389.2 合格 【解析】 (1)实验一是探究铁元素的价态，根据甲同学的实验现象推断是Fe2＋。乙同学按照实验原理看，先加KSCN溶液无现象，再加双氧水将Fe2+氧化为Fe3+，应该能看到红色。之所以没有看到，除了分析实验原理是否可行，也要看实验实际。本题主要从三个角度入手：一是其他原料的影响；二是反应物的量是否达到能够反应的量；三是看反应物的存在形式。铁元素主要以Fe2+形式被人体吸收，但Fe2＋容易被氧化，而实验1中提示“维生素C有还原性”，因为其还原性比Fe2+强，所以先与氧气反应，因此其作用是防止Fe2＋被氧化。同时实验中如果双氧水

41、量少的话，双氧水也是先与维生素C反应，反应后无剩余或剩余量少，导致Fe2+可能没有被氧化或生成极少量的Fe3+。因此继续滴加过量的双氧水，将维生素C完全氧化后再氧化Fe2+，因此过量的双氧水是排除维生素C的影响。实验2中提示“二者没有达到反应浓度”，该实验中有两个反应，一是双氧水氧化Fe2＋，二是Fe3＋与SCN－的反应；双氧水在实验1中已经排除其量的影响，铁元素在药品中是定量，不可更改，故只有改变KSCN的量。实验3中提示“铁的价态是+3价，但可能不是以自由离子Fe3+形式存在”“滴加1滴稀硫酸，溶液迅速变为红色”，通过这两处信息结合“Fe3+水解程度较大，通常用于净水”等常识，可知Fe3+

42、水解成Fe(OH)3。加入稀硫酸以后，水解平衡Fe3＋+3H2OFe(OH)3+3H+左移，使Fe3+浓度增大，因此显红色。 (2)甲同学注意到乙同学加稀硫酸变红后的溶液，放置一段时间后颜色又变浅了。分析SCNˉ中各元素的化合价，S为-2价，C为+4价，N为-3价，说明SCNˉ有还原性。通过“一份中滴入KSCN溶液，发现红色又变深”，说明褪色是因为SCNˉ被消耗；“另一份滴入双氧水，发现红色变得更浅，但无沉淀，也无刺激性气味的气体生成”说明双氧水与SCNˉ发生反应，其中S元素没有生成硫黄，也没有生成SO2气体，应该是被氧化为SO42－，反应的离子方程式为2SCN－+11H2O2=N2↑+2C

43、O2↑+2SO42－+10H2O＋2H+。 (3)②酸性KMnO4溶液具有强氧化性，易氧化橡胶管，所以不可以用碱式滴定管，须用酸式滴定管。 ③滴定时紫色酸性KMnO4溶液变为无色Mn2＋，当Fe2＋反应完，呈现MnO4-的紫色。 ④依据反应方程式MnO4-+5Fe2＋+8H＋=5Fe3＋+Mn2＋+4H2O可知，每100mL补铁剂中含FeSO4·7H2O的质量为0.002mol·L-1×0.035L×5×278g·mol－1×4=0.3892g=389.2mg，因此该补铁剂中铁元素含量合格。 20、温度低溶解速度慢、温度过高铵盐分解 2Cu2++ SO32-+2Cl−+H2O2C

44、uCl↓+ SO42-+2H+ 蒸发浓缩 降温结晶 CuCl在乙醇中溶解度小且乙醇挥发快，避免CuCl被空气中O2氧化 生成的氯化亚铜又溶解于氯化铵溶液中 向产品中加入10 mol·L−1盐酸，不断搅拌，至固体不再溶解，过滤，向滤液中加蒸馏水至大量固体析出，过滤，再用无水乙醇洗涤2～3次，干燥 【解析】 实验流程中，海绵铜（主要成分为Cu和CuO）中加入硝酸铵和硫酸，酸性条件下硝酸根离子具有氧化性，可氧化海绵铜生成Cu2+，滤液中含有Cu2+、NH4+、H+、SO42-、NO3-，过滤后在滤液中加入亚硫酸铵，发生氧化还原反应生成CuCl，发生反应：2Cu

45、2++SO32-+2Cl−+H2O2CuCl↓+ SO42-+2H+，得到产品CuCl，据此分析。 【详解】 （1）物质“溶解氧化”时，既要考虑反应速率，还要考虑是否有副反应发生，温度低溶解速度慢、温度过高铵盐分解。答案为：温度低溶解速度慢、温度过高铵盐分解； （2）“转化”中氧化产物为硫酸铵，滤液主要是硫酸铵。可知亚硫酸铵被溶液中的CuSO4氧化成硫酸铵，Cu2+被还原生成CuCl。答案为：2Cu2++SO32-+2Cl−+H2O2CuCl↓+ SO42-+2H+； （3）“过滤Ⅱ”所得滤液为硫酸铵溶液，获取晶体需通过蒸发浓缩、降温结晶、过滤等操作。CuCl在乙醇中溶解度小且乙醇沸点

46、低，易挥发，避免因水洗干燥时间长而导致CuCl被氧气氧化。答案为：蒸发浓缩、降温结晶；CuCl在乙醇中溶解度小且乙醇挥发快，避免CuCl被空气中O2氧化； （4）根据题中已知条件，CuCl可溶于氯离子浓度较大的溶液中。当氯化铵用量增加到一定程度后，氯化亚铜的沉淀率减小，原因是生成的氯化亚铜又溶解于氯化铵溶液中。答案为：生成的氯化亚铜又溶解于氯化铵溶液中； （5）由题目已知资料可知，CuCl难溶于水和乙醇，可溶于氯离子浓度较大的溶液中。若CuCl产品中混有少量CaSO4，向产品中加入10 mol·L−1盐酸，不断搅拌，至固体不再溶解，过滤，向滤液中加蒸馏水至大量固体析出，过滤，再用无水乙醇洗

47、涤2～3次，干燥即可得到纯净氯化亚铜。答案为：向产品中加入10 mol·L−1盐酸，不断搅拌，至固体不再溶解，过滤，向滤液中加蒸馏水至大量固体析出，过滤，再用无水乙醇洗涤2～3次，干燥。 解题思路： 解题时首先要明确原料和产品（包括副产品），即箭头进出方向，其次依据流程图分析反应原理，紧扣信息，搞清流程中每一步发生了什么反应，弄清有关反应原理，明确目的（如沉淀反应、除杂、分离），最后联系储存的知识，有效地进行信息的利用，准确表述。 21、Fe； 过滤； 降低沸点，减少能量损耗； 滴入最后一滴酸性KMnO4溶液，溶液颜色由无色变为浅红色，且半分钟内部变色。 12.8

48、8%； ab； Fe2O3; SO3; 碱石灰。 【解析】 硫酸铁与铁反应生成硫酸亚铁，过滤后分离滤液和滤渣，为得到七水硫酸亚铁晶体需要蒸发浓缩、冷却结晶。减压过滤的目的是降低沸点，减少能量损耗。滴定过程中，由于是用逐滴酸性KMnO4滴定Fe2+的浓度，则终点的现象为滴入最后一滴酸性KMnO4溶液，溶液颜色由无色变为浅红色，且半分钟内部变色。 【详解】 (1) ①试剂X是Fe，操作Ⅰ的名称为过滤； ②减压过滤的目的为降低沸点，减少能量损耗； ③滴定过程中，由于是用逐滴酸性KMnO4滴定Fe2+的浓度，则终点的现象为滴入最后一滴酸性KMnO4溶液，溶液颜

49、色由无色变为浅红色，且半分钟内部变色; 根据方程式中转移电子守恒，5Fe2+ ~ KMnO4，则250mL溶液中n(Fe2+)=5n(KMnO4)=5×0.023L×0.01mol/L×10=0.0115mol；质量为0.644g；则质量分数为12.88%； (2) ①摩尔盐受热分解，可能会发生氧化还原反应， a．Fe2O3、SO3、NH3、H2O 中只有Fe的化合价升高，没有化合价降低，所以a不成立；b．FeO、SO2、NH3、H2O中只有S的化合价降低，没有化合价升高，所以b不成立； c．FeO、NH3、SO3、H2O中没有化合价变化，c成立； d．Fe2O3、NH3、SO2、SO3、H2O中化合价的升高和降低，d成立 综上，猜想ab不成立； ②题意中固体呈红棕色，则产物中含有Fe2O3，C装置中品红褪色，说明气体产物中含有SO2； ③证明分解产物中含有氨气，B应该除去SO2，所以B中试剂为碱石灰； C中酚酞溶液检验NH3。