2026年安徽省合肥市第二中学高考化学试题原创模拟卷（七）含解析.doc

2026年安徽省合肥市第二中学高考化学试题原创模拟卷（七） 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．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、CuSO4溶液中加入过量KI溶液，产生白色CuI沉淀，溶液变棕色。向反应后溶液中通入过量SO2，溶液变成无色。下列说法不正确的是( ) A．滴加KI溶液时，KI被氧化，CuI是还原产物 B．通入SO2后，溶液变无色，体现SO2的还原性 C．整个过程发生了复分解反应和氧化还原反应 D．上述实验条件下，物质的氧化性：Cu2+＞I2＞SO2 2、油脂是重要的工业原料．关于“油脂”的叙述错误的是 A．不能用植物油萃取溴水中的溴 B．皂化是高分子生成小分子的过程 C．和H2加成后能提高其熔点及稳定性 D．水解可得到丙三醇 3、在催化剂、400℃时可实现氯的循环利用，下图是其能量关系图下列分析正确的是 A．曲线a是使用了催化剂的能量变化曲线 B．反应物的总键能高于生成物的总键能 C．反应的热化学方程式为：4HCl(g)+O2(g) ＝ 2Cl2+2H2O(g)△H＝－115.6 kJ D．若反应生成2mol液态水，放出的热量高于115.6kJ 4、下列说法不正确的是 (　　) A．乙醛和丙烯醛()不是同系物，分别与氢气充分反应后的产物也不是同系物 B．O2与O3互为同素异形体，1H、2H、3H是氢元素的不同核素 C．C2H6O有两种同分异构体；2-甲基戊烷的结构简式为CH3CH2CH2CH(CH3)2 D．氨基酸分子中均含有羧基(—COOH)和氨基(—NH2) 5、已知：。下列关于（b）、（d）、（p）的说法不正确的是 A．有机物可由2分子b反应生成 B．b、d、p均能使稀酸性高锰酸钾溶液褪色 C．b、q、p均可与乙烯发生反应 D．p的二氯代物有五种 6、化学与人类生产、生活密切相关，下列叙述中正确的是 A．泰国银饰和土耳其彩瓷是“一带一路”沿线国家特色产品，其主要成分均为金属材料 B．利用钠蒸气放电发光的性质制造的高压钠灯，可发出射程远、透雾能力强的黄光 C．高纤维食物是富含膳食纤维的食物，在人体内都可通过水解反应提供能量 D．手机外壳上贴的碳纤维外膜是一种新型的有机高分子材料 7、关于一些重要的化学概念，下列叙述正确的是 A．根据丁达尔现象可以将分散系分为溶液、胶体和浊液 B．CO2、NO2、Mn2O7、P2O5 均为酸性氧化物 C．漂白粉、水玻璃、铝热剂均为混合物 D．熔融状态下，CH3COOH、NaOH、MgCl2 均能导电 8、工业上将氨气和空气的混合气体通过铂铑合金网发生氨氧化反应，若有标准状况下V L氨气完全反应，并转移n个电子，则阿伏加德罗常数(NA)可表示为(　　) A． B． C． D． 9、室温下，下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是 A． 的溶液：NH4+、Cu2+、NO3-、SO42- B．0.1 mol·L−1的氨水：Cu2+、Na+、SO42-、NO3- C．1 mol·L−1的NaClO溶液：Fe2+、Al3+、NO3-、I− D．0.1 mol·L−1的NaHCO3溶液：K+、Na+、NO3-、OH− 10、设NA为阿伏伽德罗常数的值，下列叙述正确的是 A．25℃、l0IKPa下，NA个C18O2分子的质量为48g B．标准状况下，22.4L HF中含有的电子数为10NA C．1mol白磷(P4)分子中所含化学键的数目为4NA D．1L0.1 mol/L的NaClO水溶液中含有的氧原子数为0.l NA 11、实验中需2mol/L的Na2CO3溶液950mL，配制时应选用的容量瓶的规格和称取Na2CO3的质量分别是 A．1000mL，212.0g B．950mL，543.4g C．任意规格，572g D．500mL，286g 12、化学与生产、生活息息相关，下列叙述错误的是 A．用灼烧的方法可以区分蚕丝和人造纤维 B．可以用Si3N4、A2O3制作高温结构陶瓷制品 C．Ge(32号元素)的单晶可以作为光电转换材料用于太阳能电池 D．纤维素在人体内可水解为葡萄糖，故可作为人类的营养物质 13、下列物质的性质与用途具有对应关系的是 A．二氧化硅熔点高，可用作光导纤维 B．过氧化钠可与二氧化碳反应生成氧气，可用作呼吸供氧剂 C．明矾易溶于水，可用作净水剂 D．二氧化硫有氧化性，可用于漂白纸张 14、 “轨道”2px与3py上电子一定相同的方面是（ ） A．能量 B．呈纺锤形 C．自旋方向 D．在空间的伸展方向 15、2007年诺贝尔化学奖授予德国化学家格哈德·埃特尔，以表彰其在固体表面化学研究领域作出的开拓性贡献。下图是氢气与氮气在固体催化剂表面合成氨的反应过程示意图，下列有关合成氨反应的叙述中不正确的是（ ） A．过程②需吸收能量，过程③则放出能量 B．常温下该反应难以进行，是因为常温下反应物的化学键难以断裂 C．在催化剂的作用下，该反应的△H变小而使反应变得更容易发生 D．该过程表明，在化学反应中存在化学键的断裂与形成 16、不需要通过氧化还原反应就能从海水中获得的物质是 A．液溴 B．精盐 C．钠 D．烧碱 二、非选择题（本题包括5小题） 17、化合物X是一种香料，可采用乙烯与甲苯为主要原料，按下列路线合成： 已知：RCHO＋CH3COOR1 RCH＝CHCOOR1 请回答： （1）F的名称为_____________。 （2）C→D的反应类型为_________。 （3）D→E的化学方程式________________________。 （4）X的结构简式____________________。 （5）D的芳香族化合物同分异构体有______种(不考虑立体异构)，其中核磁共振氢谱为4组峰，且峰面积之比为3∶2∶2∶1的是_________(写结构简式)。 18、合成具有良好生物降解性的有机高分子材料是有机化学研究的重要课题之一。聚醋酸乙烯酯（PVAc）水解生成的聚乙烯醇（PVA），具有良好生物降解性，常用于生产安全玻璃夹层材料PVB。有关合成路线如图（部分反应条件和产物略去）。 已知：Ⅰ.RCHO+R’CH2CHO+H2O Ⅱ.（R、R′可表示烃基或氢原子） Ⅲ.A为饱和一元醇，其氧的质量分数约为34.8%，请回答： （1）C中官能团的名称为_____，该分子中最多有_____个原子共平面。 （2）D与苯甲醛反应的化学方程式为_____。 （3）③的反应类型是____。 （4）PVAc的结构简式为____。 （5）写出与F具有相同官能团的同分异构体的结构简式____（任写一种）。 （6）参照上述信息，设计合成路线以溴乙烷为原料（其他无机试剂任选）合成。____。 19、Na2SO3是一种白色粉末，工业上可用作还原剂、防腐剂等。某化学小组探究不同pH的Na2SO3溶液与同浓度AgNO3溶液反应的产物，进行如下实验。 实验Ⅰ 配制500 mL 一定浓度的Na2SO3溶液 ①溶解：准确称取一定质量的Na2SO3晶体，用煮沸的蒸馏水溶解。蒸馏水需煮沸的原因是____ ②移液：将上述溶解后的Na2SO3溶液在烧杯中冷却后转入仪器A中，则仪器A为 __，同时洗涤____(填仪器名称)2~3次，将洗涤液一并转入仪器A中； ③定容：加水至刻度线1~2 cm处，改用胶头滴管滴加蒸馏水至液面与刻度线相切，盖好瓶塞，反复上下颠倒，摇匀。 实验Ⅱ 探究不同pH的Na2SO3溶液与pH=4的AgNO3溶液反应的产物 查阅资料：i.Ag2SO3为白色固体，不溶于水，溶于过量Na2SO3溶液 ii.Ag2O，棕黑色固体，不溶于水，可与浓氨水反应 (1)将pH=8的Na2SO3溶液滴人pH=4的AgNO3溶液中，至产生白色沉淀。 假设一：该白色沉淀为Ag2SO3 假设二：该白色沉淀为Ag2SO4 假设三：该白色沉淀为Ag2SO3和Ag2SO4的混合物 ①写出假设一的离子方程式 ____； ②提出假设二的可能依据是_____； ③验证假设三是否成立的实验操作是____。 (2)将pH=4的AgNO3溶液逐滴滴人足量的pH=11的Na2SO3溶液中，开始产生白色沉淀A，然后变成棕黑色物质。为了研究白色固体A的成分，取棕黑色固体进行如下实验： ①已知反应(b)的化学方程式为Ag(NH3)2OH+3HCl=AgCl↓+2NH4Cl+H2O，则反应(a)的化学方程式为____； ②生成白色沉淀A的反应为非氧化还原反应，则A的主要成分是____(写化学式)。 (3)由上述实验可知，盐溶液间的反应存在多样性。经验证，(1)中实验假设一成立，则(2)中实验的产物不同于(1)实验的条件是 ___。 20、无水四氯化锡(SnCl4)常用作有机合成的氯化催化剂。实验室可用溢流法连续制备无水四氯化锡，实验装置图如图： 查阅资料可知： ①Sn(s)+2Cl2(g)=SnCl4(l) ΔH=-511kJ/mol ②SnCl4易挥发，极易发生水解。 ③相关物质的物理性质如下： 物质 Sn SnCl4 CuCl2 熔点/℃ 232 -33 620 沸点/℃ 2260 114 993 密度/g·cm-3 7.310 2.226 3.386 回答下列问题： (1)a管的作用是__________。 (2)A中反应的离子方程式是__________。 (3)D中冷却水的作用是________________。 (4)尾气处理时，可选用的装置是__________(填序号)。 (5)锡粒中含铜杂质致D中产生CuCl2，但不影响E中产品的纯度，原因是________。 (6)制得的SnCl4产品中常含有SnCl2，可用如下方法测定产品纯度：先准确称量7.60g产品于锥形瓶中，再加过量的FeCl3溶液，发生反应：SnCl2+2FeCl3=SnCl4+2FeCl2，再用0.1000mol/LK2Cr2O7标准溶液滴定生成的Fe2+，此时还原产物为Cr3+，消耗标准溶液20.00mL，则SnCl4产品的纯度为__________。 21、含硫化合物在自然界中广泛存在。请按要求回答下列问题： (1)火山喷发产生在大气中发生如下反应： ① ② 。 写出与反应产生和的热化学方程式：_________________。 (2)和混合加热的反应是 ①某温度下，在恒容密闭容器中，通入和，平衡时测得的转化率为60％，则该温度下反应的平衡常数__________。 ②由图分析该反应的______0（填“＜”“＞”）。 ③如图250℃以前，曲线变化的可能原因：_____________。 (3)工业上可用碱性溶液脱硫，吸收大气污染物之一。 ①该反应的离子方程式为_______________________________。 ②用作催化剂，催化该反应的过程如图示： 过程2中，所起的作用是______________________________。（填“氧化剂”“还原剂”或“既作氧化剂又作还原剂”）。 (4)不同温度下溶液与酸性溶液反应速率的探究：均取溶液（含少量淀粉）与（过量）酸性溶液混合（已知：），做不同温度下系列实验，℃间溶液由无色变蓝的时间，55℃未观察到溶液变蓝，实验记录结果如图所示： ①X点的反应速率为______。 ②40℃之前溶液由无色变蓝速率变快的主要因素是__________________；40℃之后溶液由无色变蓝的时间变长，且55℃未观察到溶液变蓝，可能的原因是__________________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、C 【解析】 CuSO4溶液中逐滴加入KI溶液化学方程式为2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2，反应中Cu元素的化合价降低，I元素的化合价升高；向反应后的混合物中不断通入SO2气体，反应方程式为SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI，该反应中S元素的化合价升高，I元素的化合价降低。 【详解】 A、滴加KI溶液时，I元素的化合价升高，KI被氧化，Cu元素的化合价降低，则CuI是还原产物，故A正确； B、通入SO2后溶液逐渐变成无色，发生了氧化还原反应，S元素的化合价升高，体现其还原性，故B正确； C、发生2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2、SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI均为氧化还原反应，没有复分解反应，故C错误； D、2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2反应中Cu元素的化合价降低是氧化剂，I2是氧化产物，氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性，所以物质的氧化性：Cu2+＞I2，SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI中碘元素化合价由0价降低为-1价，I2是氧化剂，SO2被氧化，所以物质氧化性I2＞SO2，所以氧化性Cu2+＞I2＞SO2，故D正确。 答案选C。 本题考查氧化还原反应，根据题目信息推断实验中发生的反应，素材陌生，难度较大，考查学生对氧化还原反应的利用，把握反应中元素的化合价变化为解答的关键，选项B为易错点。 2、B 【解析】 A、植物油的主要成分为不饱和高级脂肪酸甘油酯，分子中含有双键能够与溴反应，A正确； B、皂化反应是油脂的碱性水解，反应的主要产物脂肪酸钠和甘油不是高分子化合物，B错误； C、油脂和H2加成后油脂中的不饱和高级脂肪酸甘油酯转化成饱和的高级脂肪酸甘油酯，其熔点及稳定性均得到提高，C正确； D、油脂是高级脂肪酸和甘油形成的酯，水解后可以得到甘油，即丙三醇， D正确。 3、D 【解析】 A.曲线b的活化能比a的低，所以曲线b是使用了催化剂的能量变化曲线，选项A错误； B.由图像可知反应物能量高，所以键能低，选项B错误； C.反应的热化学方程式为：4HCl（g）+O2（g）2Cl2+2H2O（g）△H=﹣115.6 kJ/mol，选项C错误； D.气态水变成液态要放出能量，所以若反应生成2mol液态水，放出的热量高于115.6kJ ，选项D正确； 答案选D。 4、A 【解析】 A．乙醛和丙烯醛结构不相似，二者不是同系物，与氢气发生加成反应都生成醇类物质，结构相似，分子组成上相差1个CH2原子团，为同系物，故A错误； B．O2 和O3 是氧元素的不同单质，互为同素异形体；1H、2H、3H质子数都为1，中子数分别为0、1、2，它们为氢元素的三种不同的核素，故B正确； C．C2H6O有乙醇和二甲醚两种同分异构体；CH3CH2 CH2CH(CH3)2的最长碳链含有5个C，主链为戊烷，在2号C含有1个甲基，其名称为2-甲基戊烷，故C正确； D．氨基酸分子中均含有羧基(-COOH)和氨基(-NH2)，如最简单的氨基酸甘氨酸(H2NCH2COOH)，故D正确； 故选A。 5、D 【解析】 A. 根据已知反应可知，有机物可由2分子b反应生成，故A正确； B. b、d、p均含有碳碳双键，则都能使稀酸性高锰酸钾溶液褪色，故B正确； C. 根据已知反应可知，b、q、p均可与乙烯发生反应，故C正确； D. p有2种等效氢原子，根据“定一移一”的思路可得其二氯代物有以下四种，分别是3种、1种，故D错误； 故选D。 6、B 【解析】 A．泰国银饰属于金属材料。土耳其彩瓷主要成分是硅酸盐，属于无机非金属材料，故A错误； B．高压钠灯发出的光为黄色，黄光的射程远，透雾能力强，对道路平面的照明度比高压水银灯高几倍，故用钠制高压钠灯，故B正确； C．人体不含消化纤维素的酶，纤维素在人体内不能消化，故C错误； D．碳纤维是一种新型的无机非金属材料，不是有机高分子材料，故D错误； 答案选B。 7、C 【解析】 A选项，根据分散质粒子直径大小可以将分散系分为溶液、胶体和浊液，故A错误； B选项， NO2不是酸性氧化物，故B错误； C选项，漂白粉是氯化钙和次氯酸钙的混合物，水玻璃是硅酸钠的水溶液，铝热剂是金属铝和金属性比铝弱的金属氧化物的混合物，故C正确； D选项， CH3COOH是共价化合物，熔融状态下不能导电，故D错误； 综上所述，答案为C。 非金属氧化物不一定是酸性氧化物，酸性氧化物不一定是非金属氧化物，金属氧化物不一定是碱性氧化物，碱性氧化物一定是金属氧化物。 8、D 【解析】 氨气与氧气发生了催化氧化反应：4NH3＋5O24NO＋6NO，可知4NH3～20e－，即4：20=，推出为NA=22.4n/5V。答案选D。 9、A 【解析】 A．的溶液显酸性，NH4+、Cu2+、NO3-、SO42-离子之间不反应，与氢离子也不反应，可大量共存，A项正确； B．氨水显碱性，与Cu2+之间发生反应生成氢氧化铜沉淀，在溶液中不能大量共存，B项错误； C．1 mol·L−1的NaClO溶液具有氧化性，能氧化Fe2+和I−，故在该溶液中不能大量共存，C项错误； D．HCO3-与OH−会反应生成CO32-和H2O而不能大量共存，D项错误； 答案选A。 （1）判断离子能否大量共存的原则：在所给条件下，离子之间互不反应，则离子能够大量共存，否则，不能大量共存； （2）判断离子能否大量共存的步骤：先看题给限制条件，包括颜色、酸碱性、氧化（还原）性等，再看离子之间的相互反应，逐项判断各组离子之间是否发生反应，从而确定离子能否大量共存； （3）注意题目中给的是“一定”“可能”还是“不能”大量共存，具体问题具体分析。 10、A 【解析】 A、NA个分子，其物质的量为1mol，其质量为1×48g=48g，故正确； B、标准状况下，HF不是气体，故错误； C、白磷是正四面体结构，4个P处于顶点，1mol白磷分子中含有化学键物质的量为6mol，故错误； D、NaClO溶液中有水，水是由氢元素和氧元素组成，即氧原子的物质的量大于0.1mol，故错误； 故答案选A。 11、A 【解析】 实验室没有950mL的容量瓶，应选择体积相近的1000mL容量瓶，碳酸钠的物质的量为1L×2mol/L=2mol，需要碳酸钠的质量为2mol×106g/mol=212g，故选A。 12、D 【解析】 A. 蚕丝主要成分为蛋白质，蛋白质灼烧能产生烧焦羽毛的特殊气味，而人造纤维没有这种气味，则用灼烧的方法可以区分蚕丝和人造纤维，A项正确； B. Si3N4、A2O3为常见的新型高温陶瓷材料，B项正确； C. Ge(32号元素)位于金属与非金属的分界线附近，可做半导体材料，C项正确； D. 人体内没有纤维素水解酶，因此纤维素不能再人体内水解，D项错误； 答案选D。 13、B 【解析】A. 二氧化硅用作光导纤维是因为光在二氧化硅中能够发生全反射，与熔点无关，A错误；B. 过氧化钠可与二氧化碳反应生成氧气，可用作呼吸供氧剂，之间存在因果关系，B正确C. 明矾可用作净水剂，是因为水解生成氢氧化铝胶体，与易溶于水无关，C错误；D. 二氧化硫可用于漂白纸张，是因为二氧化硫具有漂白性，D错误；故选B。 14、B 【解析】 A．“轨道”2Px与3Py分别属于第二电子层和第三电子层，不同电子层的电子具有不同的能量，所以二者的能量不同，故A错误； B．所有的p轨道均为纺锤形，所以“轨道”2Px与3Py均呈纺锤形，故B正确； C．不同电子层上的电子，其自旋方向不一定相同，故C错误； D．在三维坐标中，“轨道”2Px在x轴方向伸展，3Py在y轴方向伸展，则在空间的伸展方向不同，故D错误； 故答案为B。 15、C 【解析】 A. 根据示意图知，过程②化学键断裂需要吸收能量，过程③化学键形成则放出能量，故A正确； B. 化学键形断裂过程中吸收能量，故温度较低时不利于键的断裂，故B正确； C. 催化剂的作用原理是降低活化能，即反应物的化学键变得容易断裂，但△H不变，故C错误； D. 根据图示分析可知，该过程中，存在化学键的断裂与形成，故D正确。 故选C。 16、B 【解析】 海水中溶有氯化钠、溴化钠等多种无机盐，从其利用过程发生的反应判断是否氧化还原反应。 【详解】 A. 从溴化钠（NaBr）制液溴（Br2）必有氧化还原反应，A项不符； B. 海水经蒸发结晶得粗盐，再提纯得精盐，无氧化还原反应，B项符合； C. 从海水中的钠离子（Na+）制得钠单质，必有氧化还原反应，C项不符； D. 海水制得氯化钠后，电解饱和食盐水得烧碱，发生氧化还原反应，D项不符。 本题选B。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、乙酸苯甲（醇）酯 取代反应（或水解反应） 2+O22+2H2O 4种 和 【解析】 乙烯和水发生加成反应生成A，A为CH3CH2OH，A发生催化氧化生成B，根据B分子式知，B结构简式为CH3COOH，在光照条件下甲苯和氯气发生取代反应生成C，根据反应条件知，氯原子取代甲基上氢原子，由C分子式知，C结构简式为，C发生取代反应生成D，D为，D发生催化氧化反应生成E为，B和D发生酯化反应生成F，F为，F发生信息中的反应生成X，根据X分子式知，X结构简式为， （1）F为，名称为乙酸苯甲（醇）酯； （2）C→D是在氢氧化钠的水溶液中加热发生水解反应，也属于取代反应生成和氯化钠，反应类型为取代反应（或水解反应）； （3）D→E是在催化剂的作用下与氧气发生氧化反应生成和水，反应的化学方程式为2+O22+2H2O； （4）X的结构简式为； （5）D为，其芳香族化合物同分异构体有甲苯醚、邻甲基苯酚、间甲基苯酚和对甲基苯酚共4种；其中核磁共振氢谱为4组峰，且峰面积之比为3∶2∶2∶1的是甲苯醚和对甲基苯酚。 18、碳碳双键、醛基 9 CH3CH2CH2CHO＋＋H2O 加成反应 HCOOCH=CHCH3、HCOOCH2CH=CH2、CH3OOCCH=CH2、HCOOC(CH3)=CH2 【解析】 A为饱和一元醇，通式为CnH2n＋2O，其氧的质量分数约为34.8%，则有×100%=34.8%，解得n=2，A为CH3CH2OH，根据PVAc可知，A氧化成E，E为CH3COOH，E与乙炔发生加成反应生成F，F为CH3COOCH=CH2，F发生加聚反应得到PVAc，PVAc的结构简式为，碱性水解得到PVA（），A在铜作催化剂的条件下氧化得到B，B为CH3CHO，根据信息I，C结构简式为CH3CH=CHCHO，C发生还原反应生成D，D结构简式为CH3CH2CH2CHO，据此分析； 【详解】 A为饱和一元醇，通式为CnH2n＋2O，其氧的质量分数约为34.8%，则有×100%=34.8%，解得n=2，A为CH3CH2OH，根据PVAc可知，A氧化成E，E为CH3COOH，E与乙炔发生加成反应生成F，F为CH3COOCH=CH2，F发生加聚反应得到PVAc，PVAc的结构简式为，碱性水解得到PVA（），A在铜作催化剂的条件下氧化得到B，B为CH3CHO，根据信息I，C结构简式为CH3CH=CHCHO，C发生还原反应生成D，D结构简式为CH3CH2CH2CHO， (1)C的结构简式为CH3CH=CHCHO，含有官能团是碳碳双键和醛基；利用乙烯空间构型为平面，醛基中C为sp2杂化，－CHO平面结构，利用三点确定一个平面，得出C分子中最多有9个原子共平面； 答案：碳碳双键、醛基；9； (2)利用信息I，D与苯甲醛反应的方程式为CH3CH2CH2CHO＋＋H2O； 答案：CH3CH2CH2CHO＋＋H2O； (3)根据上述分析，反应③为加成反应； 答案：加成反应； (4)根据上述分析PVAc的结构简式为； 答案：； (5)F为CH3COOCH=CH2，含有官能团是酯基和碳碳双键，与F具有相同官能团的同分异构体的结构简式为HCOOCH=CHCH3、HCOOCH2CH=CH2、CH3OOCCH=CH2、HCOOC(CH3)=CH2； 答案：HCOOCH=CHCH3、HCOOCH2CH=CH2、CH3OOCCH=CH2、HCOOC(CH3)=CH2； (6)溴乙烷发生水解反应生成乙醇，乙醇发生催化氧化生成乙醛，乙醛与乙醇反应得到，合成路线流程图为：； 答案：。 难点是同分异构体的书写，同分异构体包括官能团异构、官能团位置异构、碳链异构，因为写出与F具有相同官能团的同分异构体，因此按照官能团位置异构、碳链异构进行分析，从而得到HCOOCH=CHCH3、HCOOCH2CH=CH2、CH3OOCCH=CH2、HCOOC(CH3)=CH2。 19、去除蒸馏水中的氧气，防止亚硫酸钠被氧化 500 mL容量瓶 烧杯、玻璃棒 SO32-+2Ag+= Ag2SO3 Na2SO3被酸化的NO3-氧化成Na2SO4，Na2SO4与AgNO3溶液反应生成Ag:2SO4沉淀 取固体少许加入足量 Na2SO3溶液(或向试管中继续滴加Na2SO3溶液) Ag2O + 4NH3·H2O =2Ag(NH3)2OH + 3H2O或Ag2O+4NH3+H2O=2Ag(NH3)2OH AgOH Na2SO3溶液滴加顺序不同 (或用量不同) ，溶液酸碱性不同(或浓度不同) 【解析】 配置一定物质的量浓度的溶液时， ①溶解时：Na2SO3晶体易被溶液中溶解的氧气氧化，故需煮沸； ②移液时：配置一定物质的量浓度的溶液时需要使用容量瓶，移液时需要洗涤烧杯和玻璃棒； 实验Ⅱ 探究不同pH的Na2SO3溶液与pH=4的AgNO3溶液反应的产物 ①假设一是银离子与亚硫酸根离子反应生成亚硫酸银； ②考虑加入的酸性的硝酸银溶液具有氧化性，将亚硫酸银氧化成硫酸银； ③由于Ag2SO3溶于过量Na2SO3溶液，可以加入Na2SO3溶液验证溶液中是否有Ag2SO3； (2) ① Ag2O为棕黑色固体，与氨水反应生成Ag(NH3)2OH和 3H2O； ②从非氧化还原反应分析得化合价不变，判断A的成分； (3) (1)中实验和(2)中实验中溶液的滴加顺序不同，溶液酸碱性不同。 【详解】 ①溶解时：Na2SO3晶体易被溶液中溶解的氧气氧化，故需煮沸，防止亚硫酸钠被氧化； ②移液时：配置一定物质的量浓度的溶液时需要使用500ml的容量瓶，移液时需要洗涤烧杯和玻璃棒2~3次； (1)①假设一是银离子与亚硫酸根离子反应生成亚硫酸银SO32-+2Ag+= Ag2SO3； ②将pH=8的Na2SO3溶液滴人pH=4的AgNO3溶液中，酸性溶液中存在氢离子，氢离子和硝酸根相当于硝酸，具有氧化性，可能会将亚硫酸根离子氧化成硫酸根； ③.Ag2SO3为白色固体，不溶于水，溶于过量Na2SO3溶液，故可以加入过量Na2SO3溶液，看是否继续溶解，若继续溶解一部分，说明假设三成立； (2) ①Ag2O，棕黑色固体，不溶于水，可与浓氨水反应，反应a为Ag2O + 4NH3·H2O =2Ag(NH3)2OH + 3H2O； ②将pH=4的AgNO3溶液逐滴滴人足量的pH=11的Na2SO3溶液中，由于亚硫酸银易溶于亚硫酸钠，故生成的白色沉淀不是亚硫酸银，溶液呈碱性，也不是硫酸银，银离子在碱性条件下，例如银离子和氨水反应可以生成氢氧化银，是白色沉淀，A为AgOH； (3)实验(1)将pH=8的Na2SO3溶液滴人pH=4的AgNO3溶液中，实验(2)将pH=4的AgNO3溶液逐滴滴人足量的pH=11的Na2SO3溶液中，对比两次实验可以看出，滴加顺序不同(或用量不同)，,所给盐溶液酸碱性不同(或浓度不同)。 20、平衡压强使浓盐酸顺利流下 MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O 避免SnCl4挥发 ② 常温下，CuCl2为固体且密度比SnCl4大 85% 【解析】 根据装置：A装置制备氯气：MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O，其中a可以平衡压强，使浓盐酸顺利流下，B吸收杂质HCl气体，C吸收水蒸气，干燥纯净的Cl2与Sn在D中反应制得SnCl4，锡粒中含铜杂质使得D中产生的SnCl4中含有CuCl2，但因为CuCl2熔点高，为固体，且密度比SnCl4大，不会随SnCl4液体溢出，E收集SnCl4液体，尾气用盛放碱石灰的干燥管处理，据此分析作答。 【详解】 (1)a管的作用是平衡浓盐酸上下的气体压强，使浓盐酸顺利流下； (2)A中浓盐酸与MnO2混合加热制取Cl2，反应的离子方程式是MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O； (3)在D中制取的物质SnCl4中含有杂质CuCl2，SnCl4易挥发，所以D中冷却水的作用是避免SnCl4挥发； (4)尾气中含有氯气会导致大气污染，因此一定要进行处理，可根据Cl2与碱反应的性质，用碱性物质吸收，同时为防止SnCl4水解，该装置还具有干燥的作用，用盛放碱石灰的干燥管可满足上述两个条件，故合理选项是②； (5)锡粒中含铜杂质致D中产生CuCl2，但因为常温下，CuCl2为固体且密度比SnCl4大，故不影响E中产品的纯度； (6)滴定中，铁元素化合价由+2价变为+3价，升高1价，Cr元素化合价由+6价变为+3价，降低3价，则有关系式：3SnCl2～6Fe2+～K2Cr2O7，n(SnCl2)=3n(K2Cr2O7) =3×0.1000mol/L×0.02L=0.006mol，故SnCl4产品的纯度为×100%=85%。 本题考查了物质制备方案设计，涉及化学实验操作、物质的作用、滴定方法在物质含量测定的由于等，明确实验原理及实验基本操作方法、知道各个装置作用是解本题关键。 21、2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(g) △H=-1036.46kJ/mol 2.25 < 温度越高，正逆反应速率越快，但该反应未达平衡，即V(正)>V(逆) ClO-+SO2+2OH-=Cl-+SO42-+H2O 既作氧化剂又作还原剂 5.0×10-5mol/(L•s) 温度升高 可能因温度的升高，反应过程中生成H+速率的增大，均加快了淀粉水解；或因温度的升高加速了淀粉糊化，导致淀粉浓度逐渐变小至完全被消耗（合理即可给分） 【解析】 (1)将已知的两个热化学方程式标号，然后根据盖斯定律，将二者叠加，就可得到相应的反应的热化学方程式； (2)①利用三段式法计算出平衡时各种物质的浓度，带入平衡常数表达式可得平衡常数K值； ②根据温度对H2S的平衡转化率的影响分析反应热； ③根据温度对化学反应速率和化学平衡移动的影响分析判断； (3)①在碱性条件下ClO-将SO2氧化为SO42-，ClO-被还原为Cl-； ②根据过程2中ClO-中Cl、O元素化合价的变化分析判断； (4)①根据V=计算反应速率； ②从温度对化学反应速率的影响分析变快的原因；从温度对淀粉水解及H+对淀粉水解影响分析判断。 【详解】 (1)①2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(g) △H=-442.38kJ/mol， ②S(s)+O2(g)=SO2(g) △H=-297.04kJ/mol， 根据盖斯定律，将①+②×2，整理可得2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(g)，则△H=-442.38kJ/mol+2×(-297.04kJ/mol)=-1036.46kJ/mol； (2)①发生反应：CO(g)+H2S(g)COS(g)+H2(g) c(开始)mol/L 5 5 0 0 c(改变)mol/L 3.0 3.0 3.0 3.0 c(平衡)mol/L 2.0 2.0 3.0 3.0 则化学平衡常数K==2.25； ②由图象可知：温度升高，H2S的平衡转化率降低，说明升高温度，化学平衡向逆反应方向移动。根据平衡移动原理：升高温度，化学平衡向吸热反应方向移动，逆反应为吸热反应，所以该反应的正反应为放热反应，△H<0； ③在250℃以前，随温度的升高，化学反应速率加快，V(正)>V(逆)，更多的反应物H2S发生反应转化为生成物，所以H2S的转化率增大，到250℃时反应达到平衡，后随着温度的升高，平衡逆向移动，使H2S的转化率又随温度的升高而降低； (3)①在碱性条件下ClO-将SO2氧化为SO42-，ClO-被还原为Cl-，根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒，可得反应的离子方程式为ClO-+SO2+2OH-=Cl-+SO42-+H2O； ②根据图示过程2可知ClO-反应后+1价的Cl变为Cl-，元素化合价降低作氧化剂，同时ClO-反应后-2价的氧元素变为0价的O，O元素化合价升高，作还原剂，所以ClO-的作用是既作氧化剂又作还原剂； (4)①X点时间为80s，浓度变化量为△c==0.004mol/L，则X点对应的NaHSO3反应速率V==5.0×10-5mol/(L•s)，故C正确； ②从图示可知：在40℃以前，温度越高，变蓝越快，说明升高温度，化学反应速度越快；40℃之后，随温度的升高，溶液由无色变蓝的时间变长，且55℃未观察到溶液变蓝，可能的原因是因温度的升高、反应过程中生成速率的增大，均加快了淀粉水解；或因温度的升高加速了淀粉糊化，导致淀粉浓度逐渐变小至完全被消耗。 本题考查了化学反应基本原理的知识，包括热化学方程式的书写、反应热的判断、化学反应速率和化学平衡常数的计算、氧化还原反应方程式的书写等。掌握元素的性质与化合价的关系，掌握氧化还原反应基本规律及化学平衡原理是解答关键。