2026届天津市新华中学化学高三上期末综合测试试题.doc

1、2026届天津市新华中学化学高三上期末综合测试试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、下列实验过程中，产生现象与对应的图形相符合的是（ ） A．NaHSO3粉末加入HNO3溶液

2、中 B．H2S气体通入氯水中 C．NaOH溶液滴入Ba(HCO3)2溶液中 D．CO2气体通入澄清石灰水中 2、将锌片和铜片插人同浓度的稀硫酸中，甲中将锌片和铜片用导线连接，一段时间后，下列叙述正确的是 A．两烧杯中的铜片都是正极 B．甲中铜被氧化，乙中锌被氧化 C．产生气泡的速率甲比乙快 D．两烧杯中铜片表面均无气泡产生 3、食盐加碘是往食盐中加入微量KIO3。工业中往KOH和KI混合溶液中通入Cl2制取KIO3，以下说法不正确的是（ ） A．该条件下氧化性：Cl2> KIO3 B．反应产物中含有KCl C．制取KIO3的反应中消耗KOH 和KI

3、的物质的量比是6：1 D．取少量反应后混合液，加足量稀HNO3，再滴加AgNO3溶液，若无黄色沉淀，则反应已完全 4、在一定温度下，某反应达到了化学平衡，其反应过程对应的能量变化如图。下列说不正确的是 A．Ea为催化剂存在下该反应的活化能，Ea′为无催化剂时该反应的活化能 B．该反应为放热反应，△H=Ea-Ea′ C．活化分子是能最较高、有可能发生有效碰撞的分子 D．催化剂是通过降低反应所需的活化能来同等程度的增大正逆反应速率，使平衡不移动 5、由下列实验及现象推出的相应结论正确的是（ ） 实验 现象 结论 A．某溶液中滴加溶液 产生蓝色沉淀 原溶液中有，无

4、 B．①某溶液中加入溶液 ②再加足量盐酸 ①产生白色沉淀 ②仍有白色沉淀 原溶液中有 C．向含有和的悬浊液中滴加溶液 生成黑色沉淀 D．向溶液中通入 溶液变浑浊 酸性： A．A B．B C．C D．D 6、pH＝a 的某电解质溶液，用惰性电极电解，电解过程中溶液pH＜a的是 A．NaCl B．CuSO4 C．Na2SO4 D．HCl 7、A、B、C、D、E是原子序数依次增大的五种短周期主族元素，其中A的原子序数是B和D原子序数之和的1/4，C的原子半径在所有短周期主族元素中最大，甲和丙是D元素的两种常见氧化物，乙和丁是B元素的两种常见同素异形体，0.005 mo

5、l/L戊溶液的pH=2，它们之间的转化关系如图所示(部分反应物省略)，下列叙述一定正确的是 A．C、D两元素形成的化合物的原子个数比为1:2 B．C、E形成的化合物的水溶液呈碱性 C．简单离子半径：D> C> B D．最高价氧化物对应水化物的酸性：E>A 8、下列有关实验装置进行的相应实验，能达到目的的是 A．用图1所示装置除去HCl中含有的少量Cl2 B．用图2所示装置将硫酸铜溶液蒸干，制备胆矾 C．用图3所示装置可以完成“喷泉”实验 D．用图4所示装置制取并收集干燥纯净的NH3 9、已知NA是阿伏加德罗常数的值，下列说法错误的是（） A．标准状况下0.5mol

6、NT3分子中所含中子数为6.5NA B．0.1molFe与0.1molCl2完全反应后，转移的电子数为0.2NA C．13.35gAlCl3水解形成的Al(OH)3胶体粒子数小于0.1NA D．一定条件下的密闭容器中，2molSO2和1molO2催化反应充分发生后分子总数为2NA 10、下列有关物质性质的比较，结论正确的是 A．溶解度：Na2CO3

7、 D．与反应生成，而与生成 12、有氯气参加的化学反应一定不属于 A．复分解反应 B．置换反应 C．取代反应 D．加成反应 13、25℃时，将浓度均为0.1 mol·L-1、体积分别为Va和Vb的HX溶液与NH3·H2O溶液按不同体积比混合，保持Va+Vb=100mL，Va、Vb与混合液的pH的关系如图所示。下列说法不正确的是 A．Ka(HX)的值与Kb(NH3·H2O)的值相等 B．b点，c(NH4+)+c(HX)=0.05 mol·L-1 C．a→c点过程中， 值不变 D．a、b、c三点，c点时水电离出的c(H＋)最大 14、用如图装置进行实验，甲逐滴加入到固体乙中，

8、如表说法正确的是（ ） 选项 液体甲 固体乙 溶液丙 丙中现象 A CH3COOH NaHCO3 苯酚钠 无明显现象 B 浓HCl KMnO4 紫色石蕊 最终呈红色 C 浓H2SO4 Na2SO3 品红 红色变无色 D 浓H2SO4 Cu 氢硫酸 溶液变浑浊 A．A B．B C．C D．D 15、常温时，改变弱酸RCOOH溶液的pH，溶液中RCOOH分子的物质的量分数δ(RCOOH)随之改变，0.1mol/L甲酸(HCOOH)与丙酸(CH

9、3CH2COOH)溶液中δ(RCOOH)与pH的关系如图所示。下列说法正确的是（ ） 已知：δ(RCOOH)= A．等浓度的HCOONa和CH3CH2COONa两种溶液中水的电离程度比较：前者>后者 B．将等浓度的HCOOH溶液与HCOONa溶液等体积混合，所得溶液中：c(HCOOH)+2c(H+)>c(OH-)+c(HCOO-) C．图中M、N两点对应溶液中的Kw比较：前者>后者 D．1mol/L丙酸的电离常数K﹤10-4.88 16、用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子，不需要的操作是（ ） A．溶解 B．过滤 C．分液 D．蒸发 二、非选择题（本题包括5小题）

10、 17、R・L・Claisen双酯缩合反应的机理如下：2RCH2COOC2H5+C2H5OH，利用该反应制备化合物K的一种合成路线如图 试回答下列问题： （1）A与氢气加成所得芳香烃的名称为______；A→B的反应类型是______；D中含氧官能团的名称是______。 （2）C的结构简式为______；F→G的反应除生成G外，另生成的物质为______。 （3）H→K反应的化学方程式为______。 （4）含有苯环结构的B的同分异构体有______种（B自身除外），其中核磁共振氢谱显示3组峰的结构简式为______（任写一种即可）。 （5）乙酰乙酸乙酯（）是一种重要的有机

11、合成原料，写出由乙醇制备乙洗乙酸乙時的合成路线（无机试剂任选）：______。 18、聚合物G可用于生产全生物降解塑料，有关转化关系如下： （1）物质A的分子式为_____________，B的结构简式为____________。 （2）E中的含氧官能团的名称为_______________。 （3）反应①-④中属于加成反应的是_____________。 （4）写出由两分子F合成六元环化合物的化学方程式________________________________。 19、过氧化钙是一种白色固体，微溶于冷水，不溶于乙醇，化学性质与过氧化钠类似。某学习小组设计在碱性环境中利用

12、CaCl2与H2O2反应制取CaO2·8H2O，装置如图所示： 回答下列问题： （1）小组同学查阅文献得知：该实验用质量分数为20%的H2O2溶液最为适宜。市售H2O2溶液的质量分数为30%。该小组同学用市售H2O2溶液配制约20%的H2O2溶液的过程中，使用的玻璃仪器除玻璃棒、胶头滴管外，还有___。 （2）仪器X的主要作用除导气外，还具有的作用是___。 （3）在冰水浴中进行的原因是___。 （4）实验时，在三颈烧瓶中析出CaO2·8H2O晶体，总反应的离子方程式为___。 （5）反应结束后，经过滤、洗涤、低温烘干获得CaO2·8H2O。下列试剂中，洗涤CaO2·8H2O的

13、最佳选择是____。 A．无水乙醇 B．浓盐酸 C．Na2SO3溶液 D．CaCl2溶液 （6）若CaCl2原料中含有Fe3+杂质，Fe3+催化分解H2O2，会使H2O2的利用率明显降低。反应的机理为： ①Fe3+ +H2O2=Fe2++H++HOO· ②H2O2+X=Y +Z+W（已配平） ③Fe2++·OH=Fe3++OH- ④H+ +OH-=H2O 根据上述机理推导步骤②中的化学方程式为___。 （7）过氧化钙可用于长途运输鱼苗，这体现了过氧化钙具有____的性质。 A．与水缓慢反应供氧 B．能吸收鱼苗呼出的CO2气体 C．能是水体酸性增强

14、 D．具有强氧化性，可杀菌灭藻 （8）将所得CaO2·8H2O晶体加热到150~160℃，完全脱水后得到过氧化钙样品。 该小组测定过氧化钙样品中CaO2的纯度的方法是：准确称取0.4000g过氧化钙样品，400℃以上加热至完全分解成CaO和O2(设杂质不产生气体)，得到33.60mL(已换算为标准状况)气体。 则：所得过氧化钙样品中CaO2的纯度为_____。 20、ClO2是一种优良的消毒剂，熔点为-59.5℃，沸点为11.0℃，浓度过高时易发生分解引起爆炸，实验室在50℃时制备ClO2。 实验Ⅰ：制取并收集ClO2，装置如图所示： (1)写出用上述装置制取ClO2的化学反应

15、方程式_____________。 (2)装置A中持续通入N2的目的是___________。装置B应添加__________(填“冰水浴”、“沸水浴”或“50℃的热水浴”)装置。 实验Ⅱ：测定装置A中ClO2的质量，设计装置如图： 过程如下： ①在锥形瓶中加入足量的碘化钾，用100mL水溶解后，再加3mL硫酸溶液； ②按照右图组装好仪器；在玻璃液封管中加入①中溶液，浸没导管口； ③将生成的ClO2由导管通入锥形瓶的溶液中，充分吸收后，把玻璃液封管中的水封溶液倒入锥形瓶中，洗涤玻璃液封管2—3次，都倒入锥形瓶，再向锥形瓶中加入几滴淀粉溶液； ④用c mol·L−1 Na2S2

16、O3标准液滴定锥形瓶中的液体，共用去V mL Na2S2O3溶液(已知：I2+2S2O32-=2I−+S4O62-)。 (3)装置中玻璃液封管的作用是_____________。 (4)滴定终点的现象是___________________。 (5)测得通入ClO2的质量m(ClO2)=_______g(用整理过的含c、V的代数式表示)。 21、苯酚是一种重要的有机化工原料。利用苯酚合成己二醛[OHC(CH2)4CHO]和尼龙6()的合成路线如图： 已知：① ②+NH2OH+H2O 回答下列问题： （1）由A制取B的反应类型为___，C的系统命名为___。 （2）E的结构

17、简式为___。 （3）写出合成尼龙6的单体（）的分子式___。 （4）己二醛与足量银氨溶液反应的化学方程式为___。 （5）己二醛的同分异构体中既含五元环结构，又含“”结构的有___种(不考虑立体异构)。其中核磁共振氢谱有三组峰的结构简式有___（任写一种） （6）写出以溴乙烷为原料制备甲醛的合成路线___(无机试剂任选)。 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.NaHSO3粉末加入HNO3溶液中发生氧化还原反应，3NaHSO3+2HNO3=3NaHSO4+2NO↑+H2O，刚加入粉末时就有气体生成，故A错误； B.H2S气体通入氯水中发

18、生氧化还原反应，H2S+Cl2=S+2HCl，溶液的酸性增强，pH减小，故B错误； C.NaOH溶液滴入Ba(HCO3)2溶液中，刚滴入时便会有BaCO3沉淀生成，随着NaOH的滴入，沉淀质量增加，当Ba2+全部转化为沉淀后，沉淀质量便不会再改变了，故C错误； D.溶液导电能力与溶液中的离子浓度有关，CO2气体通入澄清石灰水中，先发生反应：CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O，离子浓度降低，溶液导电能力下降；接着通入CO2发生反应：CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2，碳酸氢钙属于强电解质，溶液中离子浓度增加，溶液导电能力上升，故D正确； 故答案：D。 2、C 【解

19、析】乙烧杯没有构成原电池，铜片不是正极，故A错误；甲中锌是负极，锌被氧化，乙中锌与硫酸反应，锌被氧化，故B错误；甲构成原电池，产生气泡的速率甲比乙快，故C正确；甲烧杯中构成原电池，铜是正极，电极反应是 , 铜片表面有气泡产生，故D错误。 点睛：构成原电池的条件是两个活泼性不同的电极、电解质溶液、形成闭合电路；乙装置没有形成闭合电路，所以没有构成原电池。 3、D 【解析】 A.该反应中，Cl2为氧化剂，KIO3为氧化产物，氧化性：氧化剂＞氧化产物，所以该条件下氧化性：Cl2＞KIO3，故A正确； B.还原产物为KCl，所以反应产物中含有KCl，故B正确； C.方程式为6KOH+3Cl2

20、KI＝KIO3+6KCl+3H2O，制取KIO3的反应中消耗KOH和KI的物质的量比是6：1，故C正确； D.如果反应中碘化钾过量，则加入稀硝酸后碘离子也能被氧化为碘酸钾，不会出现黄色沉淀，所以不能据此说明反应不完全，故D错误。 故答案选D。 选项D是解答的易错点，注意硝酸的氧化性更强，直接加入硝酸也能氧化碘离子。 4、B 【解析】 A．催化剂能降低反应所需活化能，Ea为催化剂存在下该反应的活化能，Ea′为无催化剂时该反应的活化能，故A正确； B．生成物能量高于反应物，该反应为吸热反应，△H≠Ea′-Ea，故B错误； C．根据活化分子的定义，活化分子是能最较高、有可能发生有效碰

21、撞的分子，故C正确； D．催化剂是通过降低反应所需的活化能来同等程度的增大正逆反应速率，平衡不移动，故D正确； 故选B。 5、D 【解析】 A．K3[Fe(CN)6]与亚铁离子反应生成蓝色沉淀，不能检验铁离子，由现象可知原溶液中有Fe2+，不能确定是否含Fe3+，故A错误； B．Ba(NO3)2的酸性溶液具有强氧化性，能够将亚硫酸根离子氧化为硫酸根离子，从而生成硫酸钡沉淀，则原溶液中可能有SO32-或SO42-，或二者均存在，故B错误； C．溶液中含有Na2S，不一定发生沉淀的转化，不能比较Ksp(CuS)与Ksp(ZnS)的大小，故C错误； D．C6H5ONa溶液中通入CO2

22、溶液变浑浊，说明反应生成了苯酚，发生强酸制弱酸的反应，则酸性：H2CO3＞C6H5OH，故D正确； 答案选D。 6、B 【解析】 根据离子的放电顺序判断电解实质，根据电解实质判断溶液中氢离子浓度与氢氧根离子浓度的关系，结合题意判断选项。 【详解】 A．电解NaCl溶液时，阴极上析出氢气，阳极上得到氯气，所以溶液中的氢氧根离子浓度增大，溶液的pH值增大，溶液的pH＞a，故A不符合； B．电解硫酸铜溶液，产物是金属铜、水和硫酸，由硫酸铜到电解后的硫酸溶液，pH减小，故B符合； C．电解硫酸钠溶液时，实际上电解的是水，所以溶液的pH值不变，仍为7，故C不符合； D．电解盐酸溶液，

23、产物是氢气和氯气，氢离子的浓度减小，所以溶液的pH值增大，故D不符合； 故答案选B。 随着电解的进行判断溶液pH值的变化，首先要知道离子的放电顺序、电解的实质，只有明白这些知识点才能正确解答。 7、D 【解析】 A、B、C、D、E是原子序数依次增大的五种短周期主族元素，0.005mol/L戊溶液的pH=2，说明戊为二元强酸，则戊为硫酸，丙为SO3；甲和丙是D元素的两种常见氧化物，甲为SO2，D为S元素，E为Cl元素；乙和丁是B元素的两种常见同素异形体，二氧化硫被乙氧化生成三氧化硫，可知乙为O3，丁为O2，则B为O元素；A的原子序数是B和D原子序数之和的，A的原子序数为(8+16)×=6

24、可知A为C元素；C的原子半径在所有短周期主族元素中最大，C为Na元素，据此分析解答。 【详解】 由上述分析可知，A为C，B为O，C为Na，D为S，E为Cl。A．C、D形成离子化合物Na2S，原子个数比为2:1，故A错误；B．C、E形成的化合物为氯化钠，为强酸强碱盐，不水解，水溶液呈中性，故B错误；C．一般而言，离子的电子层数越大，离子半径越大，硫离子半径最大；电子层结构相同的离子，核电荷数越大，离子半径越小，钠离子半径小于氧离子，简单离子半径：D> B > C，故C错误；D．非金属性Cl＞C，则E的最高价氧化物水化物的酸性大于A的最高价氧化物水化物的酸性，故D正确；故选D。 本题考查无

25、机物的推断及原子结构与元素周期律，把握图中转化关系、元素化合物知识来推断物质和元素为解答的关键。本题的突破口为“0.005mol/L戊溶液的pH=2”。本题的易错点为C，要注意离子半径比较方法的理解和灵活运用。 8、C 【解析】 A．HCl极易溶于水，则将HCl原物质除去，不能除杂，A错误； B．蒸干时硫酸铜晶体失去结晶水，应蒸发浓缩、冷却结晶制备胆矾，B错误； C．挤压胶头滴管，氯气与碱反应，使烧瓶的内压小于外因，形成喷泉，则图3所示装置可以完成“喷泉”实验，C正确； D．氨气的密度比空气的密度小，则图中为向上排空气法收集，应为向下排空气法收集，D错误； 答案选C。 本题考查化

26、学实验方案的评价，为高频考点，涉及气体的制备及收集、晶体制备、混合物分离提纯等，把握物质的性质、反应原理、实验装置的作用等为解答的关键，侧重分析与实验能力的考查，注意实验的评价性分析。 9、D 【解析】 A. 标准状况下，0.5molNT3分子中所含中子数为 =6.5NA， A正确； B. 0.1molFe与0.1molCl2完全反应，根据方程式2Fe＋3Cl22FeCl3判断铁过量，转移的电子数为0.2NA，B正确； C. 13.35gAlCl3物质的量为0.1mol，Al3＋＋3H2O Al(OH)3＋3H＋，水解是可逆的，形成的Al(OH)3胶体粒子数应小于0.1NA，C正确；

27、 D. 2molSO2和1molO2的反应是可逆反应，充分反应也不能进行到底，故反应后分子总数为应大于2NA，D错误； 故选D。 10、C 【解析】 A．碳酸钠的溶解度应该大于碳酸氢钠，实际碳酸氢钠在含钠化合物中属于溶解度相对很小的物质。选项A错误。 B．同周期由左向右非金属的气态氢化物的稳定性逐渐增强，所以稳定性应该是：HCl＞PH3。选项B错误。 C．C2H5OH分子中有羟基，可以形成分子间的氢键，从而提高物质的沸点。选项C正确。 D．同周期由左向右最高价氧化物的水化物的碱性逐渐减弱，所以碱性应该是：LiOH＞Be(OH)2。选项D错误。 解决此类问题，一个是要熟悉各种常见

28、的规律，比如元素周期律等；另外还要注意到一些反常的规律。例如：本题的选项A，比较碳酸钠和碳酸氢钠的溶解度，一般碳酸盐比碳酸氢盐的溶解度小，碳酸钙难溶，而碳酸氢钙可溶，但是碳酸钠却比碳酸氢钠溶解度大。此外，比如，碱金属由上向下单质密度增大，但是钾反常等等。 11、A 【解析】 A.元素的非金属性越强，其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强，不能根据其含氧酸的氧化性判断元素的非金属性强弱，A符合题意； B.在该反应中Cl2将S置换出来，说明氧化性Cl2>S，则元素的非金属性Cl>S，B不符合题意； C.元素的非金属性越强，其简单氢化物的稳定性就越强，因此可通过稳定性HCl>H2S，证明元素的

29、非金属性Cl>S，C不符合题意； D.Fe是变价金属，氧化性强的可将其氧化为高价态，氧化性弱的将其氧化为低价态，所以可根据其生成物中Fe的价态高低得出结论氧化性Cl2>S，则元素的非金属性Cl>S，D不符合题意； 故合理选项是A。 12、A 【解析】 A．复分解反应中一定没有单质参与与生成，而氯气属于单质，则有氯气参加的化学反应一定不属于复分解反应，选项A选； B．氯气与KI等的置换反应，有氯气参加，选项B不选； C．甲烷等与氯气的取代反应，有氯气参加，选项C不选； D．乙烯等与氯气的加成反应中，有氯气参加，选项D不选； 答案选A。 本题考查氯气的化学性质及反应类型，为高频考

30、点，把握氯气的氧化性及有机反应中氯气的作用为解答的关键，注重基础知识的考查，注意利用实例分析，氯气具有氧化性，有氯气参加的反应为氧化还原反应，也可发生有机的取代、加成反应，则不可能为复分解反应。 13、D 【解析】 A.b点加入等体积等浓度的HX和氨水，两者恰好完全反应生成NH4X，b点溶液的pH=7，说明X-与NH4+的水解程度相等，则Ka(HX)的值与Kb(NH3·H2O)的值相等，故A正确； B.由图可知0.1 mol·L-1的HX溶液的pH=3，HX为弱酸，因为b点的pH=7，所以b点c(X-)=c(NH4+)，，根据物料守恒c(X-)+c(HX)=0.1mol/L×0.05L/

31、0.1L=0.05mol/L，则c(NH4+)+c(HX)=0.05 mol·L-1，故B正确； C. a→ c点过程中，，水解平衡常数只与温度有关，温度不变，则值不变，故C正确； D. b点加入等体积等浓度的HX和氨水，两者恰好完全反应生成NH4X，NH4X是弱酸弱碱盐，促进水电离，则a、b、c三点，b 点时水电离出的c(H＋)最大，故D错误。答案选D。 14、C 【解析】 A．醋酸与碳酸氢钠反应生成二氧化碳，二氧化碳与苯酚钠溶液反应生成苯酚，苯酚难溶于水，溶液变浑浊，A错误； B．反应生成氯气，氯气和水反应生成盐酸和次氯酸，次氯酸具有漂白性，石蕊先变红后褪色，B错误； C．二

32、氧化硫可使品红褪色，C正确； D．浓硫酸和铜应在加热条件下进行，D错误。 答案选C。 15、B 【解析】 A．当pH相同时，酸分子含量越高，电离平衡常数越小，酸性越弱，根据图像，当pH相同时，丙酸含量较高，则酸性较甲酸弱，所以等浓度的HCOONa和CH3CH2COONa两种溶液的pH，前者<后者，则水的电离程度前者<后者，A选项错误； B．将等浓度的HCOOH溶液与HCOONa溶液等体积混合，所得溶液中存在物料守恒：c(Na+)=c(HCOOH)+c(HCOO-)，电荷守恒：c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+c(HCOO-)，两式相加减有c(H+)+c(HCOOH)=c(OH-

33、)，又溶液中c(H+)> c(HCOO-)，则有c(HCOOH)+2c(H+)>c(OH-)+c(HCOO-)，B选项正确； C．因为温度均为常温，所以M、N两点对应溶液中的Kw相等，C选项错误； D．pH=4.88时，溶液中c(H+)=10-4.88mol/L，丙酸分子的分布分数为50%，则c(CH3CH2COOH)=0.05mol/L，所以，D选项错误； 答案选B。 16、C 【解析】 用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子，步骤是溶解、加入沉淀剂、过滤、蒸发结晶，不需要分液，故选C。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、乙苯 加成反应 醛基 C2H

34、5OH +C2H5OH 13 或 C2H5OH 【解析】 对比A、E的结构，结合反应条件、B与C的分子式，与HBr发生加成反应生成B为，B发生水解反应反应生成C为，C发生催化氧化生成D为，D发生氧化反应生成E．E与乙醇发生酯化反应生成F为．F与甲酸乙酯发生取代反应生成G，反应同时生成乙醇。G与氢气发生加成反应生成H，H发生醇的消去反应、酯的水解反应得到K，故H为。 【详解】 （1）与氢气发生加成反应生成的芳香烃为，所得芳香烃的名称为：乙苯；A→B的反应类型是：加成反应；D为，D中含氧官能团的名称是：醛基，故答案为乙苯；加成反应；醛基； （2）由分析可知

35、C的结构简式为；F→G的反应除生成G外，另生成的物质为：C2H5OH，故答案为；C2H5OH； （3）H→K反应的化学方程式为：，故答案为； （4）B为，B的同分异构体含有苯环，有1个取代基还可以为-CHBrCH3，有2个取代基为-Br、-CH2CH3或-CH2Br、-CH3，均有邻、间、对3种位置结构，有2×3=6种，有3个取代基为-Br、-CH3、-CH3，2个甲基有邻、间、对3种位置，对应的-Br分别有2种、3种、1种位置，有6种，故符合条件的共有1+6+6=13种，其中核磁共振氢谱显示3组峰的结构简式为、，故答案为13；或； （5）由乙醇制备乙酰乙酸乙酯，乙醇被氧化生成乙酸，乙

36、酸和乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯，乙酸乙酯在碱性条件下发生信息中的转化可得乙酰乙酸乙酯，其合成路线为：，故答案为。 本题考查有机物推断与合成，侧重对有机化学基础知识和逻辑思维能力考查，注意对比物质的结构明确发生的反应，熟练掌握官能团的结构、性质及相互转化是解答关键。 18、C6H12O6 CH3-CH=CH2 羰基、羧基 ①④ +2H2O 【解析】 B的分子式为C3H6，根据题中各物质转化关系，比较B、C的分子式可知反应①为加成反应，所以B中有碳碳双键，所以B为CH3-CH=CH2，B与溴加成生成C为CH3CHBrCH2Br，C在碱性条件下水解得D为CH3

37、CHOHCH2OH，D氧化得E为CH3COCOOH，E与氢气发生加成反应得F为CH3CHOHCOOH，F在一定条件下发生缩聚反应得G，淀粉在酸性条件下水解得A为葡萄糖，据此答题。 【详解】 B的分子式为C3H6，根据题中各物质转化关系，比较B、C的分子式可知反应①为加成反应，所以B中有碳碳双键，所以B为CH3-CH=CH2，B与溴加成生成C为CH3CHBrCH2Br，C在碱性条件下水解得D为CH3CHOHCH2OH，D氧化得E为CH3COCOOH，E与氢气发生加成反应得F为CH3CHOHCOOH，F在一定条件下发生缩聚反应得G，淀粉在酸性条件下水解得A为葡萄糖。 （1）物质A为葡萄糖，其

38、分子式为C6H12O6，B的结构简式为CH3-CH=CH2； （2）E为CH3COCOOH，含氧官能团的名称为羰基、羧基； （3）根据上面的分析可知，反应①～④中属于加成反应的是①④； （4）由两分子F合成六元环化合物的化学方程式为+2H2O。 本题考查有机物的推断，确定B的结构是关键，再根据官能团的性质结合反应条件进行推断，题目难度中等，注意掌握官能团的性质与转化。 19、烧杯、量筒 防止三颈烧瓶中溶液发生倒吸 防止温度过高H2O2分解、有利于晶体析出 Ca2++H2O2+2NH3+8H2O=CaO2·8H2O↓+2NH4+ A HOO·+ H2O2=

39、H2O + O2 +·OH ABD 54.00% 【解析】 配制一定质量分数的溶液需要的仪器，只需要从初中知识解答， 通入氨气后，从氨气的溶解性思考， 双氧水在冰水浴中，从双氧水的不稳定来理解， 根据原料和产物书写生成八水过氧化钙的离子方程式， 过氧化钙晶体的物理性质得出洗涤八水过氧化钙的试剂， 充分利用前后关系和双氧水分解生成水和氧气的知识得出中间产物即反应方程式， 利用关系式计算纯度。 【详解】 ⑴配制约20%的H2O2溶液的过程中，使用的玻璃仪器除玻璃棒、胶头滴管、烧杯、量筒， 故答案为：烧杯、量筒； ⑵仪器X的主要作用除导气外，因为氨气极易溶于

40、水，因此还具有防倒吸作用， 故答案为：防止三颈烧瓶中溶液发生倒吸； ⑶双氧水受热分解，因此在冰水浴中进行的原因是防止温度过高H2O2分解、有利于晶体析出， 故答案为：防止温度过高H2O2分解、有利于晶体析出，； ⑷实验时，在三颈烧瓶中析出CaO2·8H2O晶体，总反应的离子方程式为Ca2++H2O2+2NH3+ 8H2O =CaO2·8H2O↓+2NH4+， 故答案为：Ca2++H2O2+2NH3+8H2O=CaO2·8H2O↓+2NH4+； ⑸过氧化钙是一种白色固体，微溶于冷水，不溶于乙醇，因此洗涤CaO2·8H2O的最佳实际为无水乙醇， 故答案为：A； ⑹若CaCl2原料中

41、含有Fe3+杂质，Fe3+催化分解H2O2变为氧气和水，根据前后联系，说明②中产物有氧气、水、和·OH，其化学方程式为：HOO·+ H2O2=H2O + O2 +·OH， 故答案为：HOO·+ H2O2=H2O + O2 +·OH； ⑺过氧化钙可用于长途运输鱼苗，鱼苗需要氧气，说明过氧化钙具有与水缓慢反应供氧，能吸收鱼苗呼出的二氧化碳气体和杀菌作用， 故答案为：ABD； ⑻将所得CaO2·8H2O晶体加热到150~160℃，完全脱水后得到过氧化钙样品。 该小组测定过氧化钙样品中CaO2的纯度的方法是：准确称取0.4000g过氧化钙样品，400℃以上加热至完全分解成CaO和O2(设杂质

42、不产生气体)，得到33.60mL即物质的量为1.5×10-3 mol，。 2CaO2 = 2CaO + O2 根据关系得出n(CaO2) = 3×10-3 mol， ， 故答案为54.00%。 20、 降低ClO2的浓度，防止ClO2的浓度过高而发生分解，引起爆炸 冰水浴 防止ClO2逸出，使ClO2全部反应，准确测定ClO2的质量 溶液由蓝色变为无色，并且在30s内颜色不发生变化 1.35×10-2cV 【解析】 Ⅰ.(1)根据题给信息可知：NaClO3与亚硫酸钠在酸性条件下反应生成ClO2和硫酸钠等物质； (2)二氧化氯(ClO2)沸点为

43、11℃，NaClO3与亚硫酸钠在酸性条件下生成二氧化氯等物质， ClO2浓度过高时易发生分解引起爆炸，ClO2的沸点低，用冰水可以使ClO2冷凝为液体； Ⅱ. (3)用水再次吸收残余的二氧化氯气体，并使锥形瓶内外压强相等，准确测量； (4)溶液由蓝色恰好变为无色，且半分钟内不褪色，说明滴定至终点； (5)根据氧化还原反应分析，有关系式2ClO2～5I2～10Na2S2O3计算n(ClO2)，再根据m=nM计算m(ClO2)。 【详解】 Ⅰ.(1)根据题给信息可知：NaClO3与亚硫酸钠在酸性条件下反应生成ClO2和硫酸钠等物质，则化学反应方程式为：，故答案为：； (2)二氧化氯(C

44、lO2)沸点为11℃，NaClO3与亚硫酸钠在酸性条件下生成二氧化氯等物质， ClO2浓度过高时易发生分解引起爆炸，通入氮气，及时排出；ClO2的沸点低，用冰水可以使ClO2冷凝为液体，故答案为：降低ClO2的浓度，防止ClO2的浓度过高而发生分解，引起爆炸；冰水浴； Ⅱ. (3)装置中玻璃液封管的作用是，防止ClO2逸出，使ClO2全部反应，准确测定ClO2的质量，故答案为：防止ClO2逸出，使ClO2全部反应，准确测定ClO2的质量； (4)当滴入(最后)一滴标准液时，溶液由蓝色恰好变为无色，且半分钟内不褪色，说明滴定至终点，故答案为：溶液由蓝色变为无色，并且在30s内颜色不发生变化；

45、 (5)VmLNa2S2O3溶液含有Na2S2O3物质的量n(Na2S2O3)=V•10-3 L×cmol/L=c•V•10-3 mol．则：根据关系式：，所以n(ClO2)=n(Na2S2O3)=×c•V•10-3 mol，所以m(ClO2)=n(ClO2) •M=×c•V•10-3 mol×67.5g/mol=1.35cV×10-2g，故答案为：1.35cV×10-2。 本题以氯及其化合物的性质为线索，考查了物质含量的探究性实验，涉及化学实验基本操作、滴定终点的判断方法、氧化还原反应在滴定中的应用，把握习题中的信息及知识迁移应用为解答的关键。 21、消去反应 1，2-环已二醇

46、 C6H11ON OHC(CH2)4CHO+4Ag(NH3)2OHNH4OOC(CH2)4COONH4+4Ag↓+6NH3+2H2O 11 、、 CH3CH2BrCH2=CH2 【解析】 由己二醛的结构，结合反应条件及信息①可知，苯酚与氢气发生加成反应生成A为，A发生消去反应生成B为，B发生氧化反应得到C为；C被H5IO6氧化得到OHC(CH2)4CHO；D发生信息②中的反应得到E，可知A发生氧化反应生成D，故D为、E为； (6)以溴乙烷为原料制备甲醛，溴乙烷发生消去反应生成乙烯，乙烯发生信息①的反应生成乙二醇，乙二醇发生信息①的反应生成甲醛。

47、 【详解】 (1)由A制取B是转化为，反应类型为：消去反应；C为，C的化学名称为：1，2−环己二醇，故答案为：消去反应；1，2−环己二醇； (2)E的结构简式为：，故答案为：； (3)合成尼龙6的单体的分子式 为C6H11ON，故答案为：C6H11ON； (4)己二醛与银氨溶液反应的化学方程式为：OHC(CH2)4CHO+4Ag(NH3)2OHNH4OOC(CH2)4COONH4+4Ag↓+6NH3+2H2O，故答案为：OHC(CH2)4CHO+4Ag(NH3)2OHNH4OOC(CH2)4COONH4+4Ag↓+6NH3+2H2O； (5)己二醛的同分异构体中既含五元环结构，又含“

48、若为五元碳环，取代基可以为−COOH、或者−OOCH，有2种，若五元环中含有酯基结构，取代基为−CH2CH3，环上有3种不同的氢，故有3种，取代基为2个−CH3，两个甲基可以在同一碳原子上，有3种，在不同碳原子上也有3种，故符合条件的同分异构体共有2＋3＋3＋3＝11种，其中核磁共振氢谱有三组峰的结构简式有：、、，故答案为：11；、、； (6)溴乙烷发生消去反应生成乙烯，再用冷、稀、中性高锰酸钾氧化得到乙二醇，最后与H5IO6作用得到甲醛，合成路线流程图为：CH3CH2BrCH2=CH2，故答案为：CH3CH2BrCH2=CH2。 本题采用正逆结合、题给信息灵活运用方法进行推断，正确推断各物质结构简式是解本题关键，易错点是同分异构体种类判断。