浙江省2022 年1月普通高校招生选考科目考试化学试题

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浙江省2022 年1月普通高校招生选考科目考试化学试题
一、单选题
1．（2022·浙江选考）水溶液呈酸性的盐是（　　）
A．NH4Cl B．BaCl2 C．H2SO4 D．Ca(OH)2
2．（2022·浙江选考）下列物质属于非电解质的是（　　）
A．CH4 B．KI C．NaOH D．CH3COOH
3．（2022·浙江选考）名称为“干燥管”的仪器是（　　）
A． B． C． D．
4．（2022·浙江选考）下列物质对应的化学式不正确的是（　　）
A．氯仿：CHCl3 B．黄铜矿的主要成分：Cu2S
C．芒硝：Na2SO4·10H2O D．铝土矿的主要成分：Al2O3
5．（2022·浙江选考）下列表示不正确的是（　　）
A．乙炔的结构简式HC≡CH
B．KOH的电子式
C．乙烷的球棍模型：
D．氯离子的结构示意图：
6．（2022·浙江选考）下列说法不正确的是（　　）
A．液化石油气是纯净物
B．工业酒精中往往含有甲醇
C．福尔马林是甲醛的水溶液
D．许多水果和花卉有芳香气味是因为含有酯
7．（2022·浙江选考）下列说法不正确的是（　　）
A．32S和34S互为同位素
B．C70和纳米碳管互为同素异形体
C．CH2ClCH2Cl和CH3CHCl2互为同分异构体
D．C3H6和C4H8一定互为同系物
8．（2022·浙江选考）下列说法不正确的是（　　）
A．镁合金密度较小、强度较大，可用于制造飞机部件
B．还原铁粉可用作食品干燥剂
C．氯气、臭氧、二氧化氯都可用于饮用水的消毒
D．油脂是热值最高的营养物质
9．（2022·浙江选考）下列说法正确的是（　　）
A．铁与碘反应易生成碘化铁
B．电解ZnSO4溶液可以得到Zn
C．用石灰沉淀富镁海水中的Mg2+，生成碳酸镁
D．SO2通入BaCl2溶液中生成BaSO3沉淀
10．（2022·浙江选考）关于反应4CO2+SiH44CO+2H2O+SiO2，下列说法正确的是（　　）
A．CO是氧化产物
B．SiH4发生还原反应
C．氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶4
D．生成1molSiO2时，转移8mol电子
11．（2022·浙江选考）下列说法不正确的是（　　）
A．灼烧法做“海带中碘元素的分离及检验”实验时，须将海带进行灰化
B．用纸层析法分离铁离子和铜离子时，不能将滤纸条上的试样点浸入展开剂中
C．将盛有苯酚与水形成的浊液的试管浸泡在80℃热水中一段时间，浊液变澄清
D．不能将实验室用剩的金属钠块放回原试剂瓶
12．（2022·浙江选考）设NA为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是（　　）
A．在25℃时，1LpH为12的Ba(OH)2溶液中含有OH-数目为0.01NA
B．1.8g重水(D2O)中所含质子数为NA
C．足量的浓盐酸与8.7gMnO2反应，转移电子的数目为0.4NA
D．32g甲醇的分子中含有C—H键的数目为4NA
13．（2021高二下·）下列实验对应的离子方程式不正确的是（　　）
A．将碳酸氢钙溶液与过量的澄清石灰水混合： +Ca2++OH-=CaCO3↓+H2O
B．将少量NO2通入NaOH溶液：2NO2+2OH-= + +H2O
C．将少量SO2通入NaClO溶液：SO2+H2O+2ClO-= +2HClO
D．向氨水中滴入少量硝酸银溶液：Ag++2NH3·H2O= +2H2O
14．（2022·浙江选考）下列说法正确的是（　　）
A．苯酚、乙醇、硫酸铜、氢氧化钠和硫酸铵均能使蛋白质变性
B．通过石油的常压分馏可获得石蜡等馏分，常压分馏过程为物理变化
C．在分子筛固体酸催化下，苯与乙烯发生取代反应获得苯乙烯
D．含氮量高的硝化纤维可作烈性炸药
15．（2022·河东模拟）关于化合物 ，下列说法正确的是（　　）
A．分子中至少有7个碳原子共直线 B．分子中含有1个手性碳原子
C．与酸或碱溶液反应都可生成盐 D．不能使酸性KMnO4稀溶液褪色
16．（2022·浙江选考）W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元素。W和Y同族，Y的原子序数是W的2倍，X是地壳中含量最多的金属元素。下列说法正确的是（　　）
A．非金属性：Y＞W
B．XZ3是离子化合物
C．Y、Z的氧化物对应的水化物均为强酸
D．X与Y可形成化合物X2Y3
17．（2022·浙江选考）已知25℃时二元酸H2A的Ka1=1.3×10-7，Ka2=7.1×10-15。下列说法正确的是（　　）
A．在等浓度的Na2A、NaHA溶液中，水的电离程度前者小于后者
B．向0.1mol·L-1的H2A溶液中通入HCl气体(忽略溶液体积的变化)至pH=3，则H2A的电离度为0.013%
C．向H2A溶液中加入NaOH溶液至pH=11，则c(A2-)＞c(HA-)
D．取pH=a的H2A溶液10mL，加蒸馏水稀释至100mL，则该溶液pH=a+1
18．（2022·浙江选考）相关有机物分别与氢气发生加成反应生成1mol环己烷()的能量变化如图所示：
下列推理不正确的是（　　）
A．2ΔH1≈ΔH2，说明碳碳双键加氢放出的热量与分子内碳碳双键数目成正比
B．ΔH2＜ΔH3，说明单双键交替的两个碳碳双键间存在相互作用，有利于物质稳定
C．3ΔH1＜ΔH4，说明苯分子中不存在三个完全独立的碳碳双键
D．ΔH3-ΔH1＜0，ΔH4-ΔH3＞0，说明苯分子具有特殊稳定性
19．（2022·浙江选考）在恒温恒容条件下，发生反应A(s)+2B(g)3X(g)，c(B)随时间的变化如图中曲线甲所示。下列说法不正确的是（　　）
A．从a、c两点坐标可求得从a到c时间间隔内该化学反应的平均速率
B．从b点切线的斜率可求得该化学反应在反应开始时的瞬时速率
C．在不同时刻都存在关系：2v(B)=3v(X)
D．维持温度、容积、反应物起始的量不变，向反应体系中加入催化剂，c(B)随时间变化关系如图中曲线乙所示
20．（2022·浙江选考）AB型强电解质在水中的溶解(可视作特殊的化学反应)表示为AB(s)=An+(aq)+Bn-(aq)，其焓变和熵变分别为ΔH和ΔS。对于不同组成的AB型强电解质，下列说法正确的是（　　）
A．ΔH和ΔS均大于零
B．ΔH和ΔS均小于零
C．ΔH可能大于零或小于零，ΔS大于零
D．ΔH和ΔS均可能大于零或小于零
21．（2022·浙江选考）pH计是一种采用原电池原理测量溶液pH的仪器。如图所示，以玻璃电极(在特制玻璃薄膜球内放置已知浓度的HCl溶液，并插入Ag—AgCl电极)和另一Ag—AgCl电极插入待测溶液中组成电池，pH与电池的电动势E存在关系：pH=(E-常数)/0.059。下列说法正确的是（　　）
A．如果玻璃薄膜球内电极的电势低，则该电极反应式为：AgCl(s)+e-=Ag(s)+Cl(0.1mol·L-1)
B．玻璃膜内外氢离子浓度的差异不会引起电动势的变化
C．分别测定含已知pH的标准溶液和未知溶液的电池的电动势，可得出未知溶液的pH
D．pH计工作时，电能转化为化学能
22．（2022·浙江选考）下列推测不合理的是（　　）
A．相同条件下，Br2与PBr3反应比Cl2与PCl3反应难
B．OPBrCl2与足量H2O作用生成2种酸
C．相同条件下，与水反应由快到慢的顺序：OPBr3、OPCl3、OPF3
D．PBr3与足量C2H5OH作用可得到P(OC2H5)3
23．（2022·浙江选考）某同学在两个相同的特制容器中分别加入20mL0.4mol·L-1Na2CO3溶液和40mL0.2mol·L-1NaHCO3溶液，再分别用0.4mol·L-1盐酸滴定，利用pH计和压力传感器检测，得到如图曲线：
下列说法正确的的是（　　）
A．图中甲、丁线表示向NaHCO3溶液中滴加盐酸，乙、丙线表示向Na2CO3溶液中滴加盐酸
B．当滴加盐酸的体积为V1mL时(a点、b点)，所发生的反应用离子方程式表示为：HCO+H+=CO2↑+H2O
C．根据pH—V(HCl)图，滴定分析时，c点可用酚酞、d点可用甲基橙作指示剂指示滴定终点
D．Na2CO3和NaHCO3溶液中均满足：c(H2CO3)-c(CO)=c(OH-)-c(H+)
24．（2022·浙江选考）某课题组设计一种固定CO2的方法。下列说法不正确的是（　　）
A．反应原料中的原子100%转化为产物
B．该过程在化合物X和I-催化下完成
C．该过程仅涉及加成反应
D．若原料用，则产物为
25．（2022·浙江选考）下列方案设计、现象和结论有不正确的是（　　）
目的 方案设计 现象和结论
A 检验硫酸厂周边空气中是否含有二氧化硫 用注射器多次抽取空气，慢慢注入盛有酸性KMnO4稀溶液的同一试管中，观察溶液颜色变化 溶液不变色，说明空气中不含二氧化硫
B 鉴定某涂改液中是否存在含氯化合物 取涂改液与KOH溶液混合加热充分反应，取上层清液，硝酸酸化，加入硝酸银溶液，观察现象 出现白色沉淀，说明涂改液中存在含氯化合物
C 检验牙膏中是否含有甘油 将适量牙膏样品与蒸馏水混合，搅拌，静置一段时间，取上层清液，加入新制的Cu(OH)2，振荡，观察现象 溶液出现绛蓝色，说明牙膏中含有甘油
D 鉴别食盐与亚硝酸钠 各取少量固体加水溶解，分别滴加含淀粉的KI溶液，振荡，观察溶液颜色变化 溶液变蓝色的为亚硝酸钠；溶液不变蓝的为食盐
A．A B．B C．C D．D
二、非选择题
26．（2022·浙江选考）回答下列问题：
（1）两种有机物的相关数据如表：
物质 HCON(CH3)2 HCONH2
相对分子质量 73 45
沸点/℃ 153 220
HCON(CH3)2的相对分子质量比HCONH2的大，但其沸点反而比HCONH2的低，主要原因是　 　。
（2）四种晶体的熔点数据如表：
物质 CF4 SiF4 BF3 AlF3
熔点/℃ -183 -90 -127 ＞1000
CF4和SiF4熔点相差较小，BF3和AlF3熔点相差较大，原因是　 　。
27．（2022·浙江选考）某同学设计实验确定Al(NO3)3·xH2O的结晶水数目。称取样品7.50g，经热分解测得气体产物中有NO2、O2、HNO3、H2O，其中H2O的质量为3.06g；残留的固体产物是Al2O3，质量为1.02g。计算：
（1）x=　 　(写出计算过程)。
（2）气体产物中n(O2)　 　mol。
28．（2022·浙江选考）化合物X由4种元素组成。某兴趣小组按如图流程进行实验：
请回答：
（1）组成X的元素有　 　，X的化学式为　 　。
（2）溶液C中溶质的成分是　 　(用化学式表示)；根据C→D→E的现象，给出相应微粒与阳离子结合由弱到强的排序　 　。
（3）X与足量Na反应生成固体F的化学方程式是　 　。
（4）设计实验确定溶液G中阴离子　 　。
29．（2022·浙江选考）工业上，以煤炭为原料，通入一定比例的空气和水蒸气，经过系列反应可以得到满足不同需求的原料气。请回答：
（1）在C和O2的反应体系中：
反应1：C(s)+O2(g)=CO2(g) ΔH1=-394kJ·mol-1
反应2：2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) ΔH2=-566kJ·mol-1
反应3：2C(s)+O2(g)=2CO(g) ΔH3。
① 设y=ΔH-TΔS，反应1、2和3的y随温度的变化关系如图1所示。图中对应于反应3的线条是　 　。
②一定压强下，随着温度的升高，气体中CO与CO2的物质的量之比　 　。
A．不变 B．增大 C．减小 D．无法判断
（2）水煤气反应：C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g) ΔH=131kJ·mol-1。工业生产水煤气时，通常交替通入合适量的空气和水蒸气与煤炭反应，其理由是　 　。
（3）一氧化碳变换反应：CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g) ΔH=-41kJ·mol-1。
①一定温度下，反应后测得各组分的平衡压强(即组分的物质的量分数×总压)：p(CO)=0.25MPa、p(H2O)=0.25MPa、p(CO2)=0.75MPa和p(H2)=0.75MPa，则反应的平衡常数K的数值为　 　。
②维持与题①相同的温度和总压，提高水蒸气的比例，使CO的平衡转化率提高到90%，则原料气中水蒸气和CO的物质的量之比为　 　。
③生产过程中，为了提高变换反应的速率，下列措施中合适的是　 　。
A．反应温度愈高愈好 B．适当提高反应物压强
C．选择合适的催化剂 D．通入一定量的氮气
④以固体催化剂M催化变换反应，若水蒸气分子首先被催化剂的活性表面吸附而解离，能量-反应过程如图2所示。
用两个化学方程式表示该催化反应历程(反应机理)：步骤Ⅰ：　 　；步骤Ⅱ：　 　。
30．（2022·浙江选考）某兴趣小组用四水醋酸锰[(CH3COO)2Mn·4H2O]和乙酰氯(CH3COCl)为原料制备无水二氯化锰，按如图流程开展了实验(夹持仪器已省略)：
已知：①无水二氯化锰极易吸水潮解，易溶于水、乙醇和醋酸，不溶于苯。
②制备无水二氯化锰的主要反应：(CH3COO)2Mn+CH3COClMnCl2↓+2(CH3COO)2O。
③乙酰氯遇水发生反应：CH3COCl+H2O→CH3COOH+HCl。
请回答：
（1）步骤Ⅰ：所获固体主要成分是　 　(用化学式表示)。
（2）步骤Ⅰ在室温下反应，步骤Ⅱ在加热回流下反应，目的分别是　 　。
（3）步骤Ⅲ：下列操作中正确的是____。
A．用蒸馏水润湿滤纸，微开水龙头，抽气使滤纸紧贴在漏斗瓷板上
B．用倾析法转移溶液，开大水龙头，待溶液快流尽时再转移沉淀
C．用乙醇作为洗涤剂，在洗涤沉淀时，应开大水龙头，使洗涤剂快速通过沉淀物
D．洗涤结束后，将固体迅速转移至圆底烧瓶进行后续操作
（4）步骤Ⅳ：①奖装有粗产品的圆底烧瓶接到纯化装置(图2)上，打开安全瓶上旋塞，打开抽气泵，关闭安全瓶上旋塞，开启加热器，进行纯化。请给出纯化完成后的操作排序：　 　。
纯化完成→（　　）→（　　）→（　　）→（　　）→将产品转至干燥器中保存
a.拔出圆底烧瓶的瓶塞
b.关闭抽气泵
c.关闭加热器，待烧瓶冷却至室温
d.打开安全瓶上旋塞
②图2装置中U形管内NaOH固体的作用是　 　。
（5）用滴定分析法确定产品纯度。甲同学通过测定产品中锰元素的含量确定纯度；乙同学通过测定产品中氯元素的含量确定纯度。合理的是　 　(填“甲”或“乙”)同学的方法。
三、有机推断题
31．（2022·浙江选考）化合物H是一种具有多种生物活性的天然化合物。某课题组设计的合成路线如图(部分反应条件已省略)：
已知：R1BrR1MgBr
+
（1）下列说法不正确的是____。
A．化合物A不易与NaOH溶液反应
B．化合物E和F可通过红外光谱区别
C．化合物F属于酯类物质
D．化合物H的分子式是C20H12O5
（2）化合物M的结构简式是　 　；化合物N的结构简式是　 　；化合物G的结构简式是　 　。
（3）补充完整C→D的化学方程式：2+2+2Na→　 　。
（4）写出2种同时符合下列条件的化合物B的同分异构体的结构简式(不包括立体异构体)　 　。
①有两个六元环(不含其他环结构)，其中一个为苯环；
②除苯环外，结构中只含2种不同的氢；
③不含—O—O—键及—OH
（5）以化合物苯乙炔()、溴苯和环氧乙烷()为原料，设计如图所示化合物的合成路线(用流程图表示，无机试剂、有机溶剂任选)　 　。
答案解析部分
1．【答案】A
【知识点】盐类水解的应用
【解析】【解答】A．NH4Cl盐溶液存在而显酸性，A符合题意；
B．BaCl2溶液中Ba2+和Cl-均不水解，是强酸强碱盐，溶液显中性，B不符合题意；
C．H2SO4属于酸，不是盐类，C不符合题意；
D．Ca(OH)2是碱类物质，溶液显碱性，D不符合题意；
故答案为：A。
【分析】A.氯化铵为强酸弱碱盐，水解显酸性；
B.氯化钡为强酸强碱盐，呈中性；
C.硫酸呈酸性，但属于酸；
D.氢氧化钙属于碱。
2．【答案】A
【知识点】电解质与非电解质
【解析】【解答】A．CH4属于有机物，在水溶液中和熔融状态下均不导电的化合物，为非电解质，故A符合题意；
B．KI属于盐，在水溶液中和熔融状态下能导电的化合物，为电解质，故B不符合题意；
C．NaOH属于碱，在水溶液中和熔融状态下能导电的化合物，为电解质，故C不符合题意；
D．CH3COOH属于酸，在水溶液中能电离出H+离子和CH3COO-离子，即CH3COOH是在水溶液中导电的化合物，为电解质，故D不符合题意；
故答案为：A。
【分析】电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物，在水溶液中和熔融状态下均不能导电的化合物为非电解质。
3．【答案】B
【知识点】常用仪器及其使用
【解析】【解答】A．是蒸馏烧瓶，故不选A；
B．是球形干燥管；
C．是直形冷凝管，故不选C；
D．是分液漏斗，故不选D；
故答案为：B
【分析】A.图示仪器为蒸馏烧瓶；
B.图示仪器为球形干燥管；
C.图示仪器为直形冷凝管；
D.图示仪器为分液漏斗。
4．【答案】B
【知识点】电子式、化学式或化学符号及名称的综合；化合价与化学式
【解析】【解答】A．氯仿是三氯甲烷的俗称，其化学式为CHCl3，故A不符合题意；
B．黄铜矿的主要成分：CuFeS2，故B符合题意；
C．芒硝：Na2SO4·10H2O，故C不符合题意；
D．铝土矿的主要成分：Al2O3，故D不符合题意；
故答案为：B。
【分析】A.氯仿为三氯甲烷；
B.黄铜矿的主要成分是二硫化亚铁铜；
C.芒硝的主要成分为十水合硫酸钠；
D.铝土矿的主要成分是氧化铝。
5．【答案】C
【知识点】原子结构示意图；结构简式；球棍模型与比例模型；电子式、化学式或化学符号及名称的综合
【解析】【解答】A．乙炔中碳碳之间为三键，故结构简式HC≡CH，选项A不符合题意；
B．KOH为离子化合物，故电子式为，选项B不符合题意；
C．为乙烷的比例模型，不是球棍模型，选项C符合题意；
D．氯离子的核电荷数是17，电子数为18，氯离子的结构示意图为，选项D不符合题意；
故答案是C。
【分析】A.炔烃的官能团为碳碳三键；
B.KOH属于离子化合物，钾离子和氢氧根离子之间存在离子键，氢氧根离子中O-H之间存在共价键；
C.球棍模型用线代表共价键，可连结以球型表示的原子中心，图示为比例模型；
D.氯离子核内有17个质子、核外有18个电子。
6．【答案】A
【知识点】甲醛；物质的简单分类
【解析】【解答】A．液化石油气中含有多种物质，属于混合物，选项A符合题意；
B．工业酒精中往往含有甲醇，不能利用工业酒精勾兑白酒，选项B不符合题意；
C．福尔马林是含甲醛37%-40%的水溶液，选项C不符合题意；
D．水果与花卉中存在酯类，具有芳香气味，选项D不符合题意；
故答案为：A。
【分析】A.液化石油气是以丙烷和丁烷为主要成分的混合物；
B.甲醇是工业酒精的原料；
C.甲醛的水溶液俗称福尔马林；
D.酯类具有特殊香味。
7．【答案】D
【知识点】同素异形体；同分异构现象和同分异构体；同系物；同位素及其应用
【解析】【解答】A．32S和34S是质子数相同、中子数不同的原子，互为同位素，故A不符合题意；
B．C70和纳米碳管是由碳元素组成的不同单质，互为同素异形体，故B不符合题意；
C．CH2ClCH2Cl和CH3CHCl2的分子式相同、结构不同，互为同分异构体，故C不符合题意；
D．C3H6和C4H8可能为烯烃或环烷烃，所以不一定是同系物，故D符合题意；
故答案为：D。
【分析】A.同位素是指质子数相同中子数不同的同种元素的不同原子；
B.同一元素形成的不同单质互为同素异形体；
C.分子式相同，结构不同的化合物互为同分异构体；
D.结构相似，在分子组成上相差一个或n个CH2的化合物互为同系物。
8．【答案】B
【知识点】合金及其应用；水的净化；常见的食品添加剂的组成、性质和作用
【解析】【解答】A．金属镁的密度较小，镁合金的强度高、机械性能好，是制造汽车、飞机、火箭的重要材料，故A不符合题意；
B．还原铁粉能吸收氧气，可用作食品脱氧剂，故B符合题意；
C．氯气、臭氧、二氧化氯都具有强氧化性，能杀菌消毒，都可用于饮用水的消毒，故C不符合题意；
D．油脂在代谢中可以提供的能量比糖类和蛋白质约高一倍，油脂是热值最高的营养物质，故D不符合题意 ；
故答案为：B。
【分析】A.合金具有硬度大、耐腐蚀性、密度小等方面的特点；
B.铁粉具有还原性，作抗氧化剂；
C.氯气、臭氧、二氧化氯都具有强氧化性；
D.油脂提供的热量比糖类和蛋白质高。
9．【答案】B
【知识点】二氧化硫的性质；铁的化学性质；电解池工作原理及应用
【解析】【解答】A．I2属于弱氧化剂，与Fe反应生成FeI2，A不符合题意；
B．电解一定浓度的硫酸锌溶液，Zn2+在阴极得电子析出Zn，B符合题意；
C．石灰沉淀Mg2+生成的沉淀是Mg(OH)2，C不符合题意；
D．SO2通入BaCl2溶液中不能生成BaSO3沉淀，因为H2SO3酸性比HCl弱，该复分解反应不能发生，D不符合题意；
故答案为：B。
【分析】A.铁与碘反应生成碘化亚铁；
B.溶液中锌离子可放电生成锌；
C.石灰沉淀镁离子生成氢氧化镁；
D.SO2与BaCl2溶液不反应。
10．【答案】D
【知识点】氧化还原反应
【解析】【解答】A．根据反应方程式，碳元素的化合价由+4价降为+2价，故CO为还原产物，A不符合题意；
B．硅元素化合价由-4价升为+4价，故SiH4发生氧化反应，B不符合题意；
C．反应中氧化剂为二氧化碳，还原剂为SiH4，则氧化剂与还原剂的物质的量之比为4：1，C不符合题意；
D．根据反应方程式可知，Si元素的化合价由-4价升高至+4价，因此生成1molSiO2时，转移8mol电子，D符合题意；
故答案为：D。
【分析】 4CO2+SiH44CO+2H2O+SiO2中， C元素化合价降低，被还原，CO2为氧化剂，得到还原产物CO，H元素化合价升高，被氧化，SiH4作还原剂，得到氧化产物SiO2，据此解答。
11．【答案】D
【知识点】钠的化学性质；苯酚的性质及用途；海带成分中碘的检验；层析法
【解析】【解答】A．灼烧使海带灰化，除去其中的有机物，便于用水溶解时碘离子的浸出，故A不符合题意；
B．纸层析法中要求流动相溶剂对分离物质应有适当的溶解度，由于样品中各物质分配系数不同，因而扩散速度不同，所以纸层析法是利用试样中各种离子随展开剂在滤纸上展开的速率不同而形成不同位置的色斑，如果试样接触展开剂，样点里要分离的离子或者色素就会进入展开剂，导致实验失败，故B不符合题意；
C．苯酚常温为微溶，高于60℃时易溶于水，故C不符合题意；
D．钠是活泼的金属，易与水反应，易被氧气氧化，因此实验时用剩的钠块应该放回原试剂瓶，故D符合题意；
故答案为：D。
【分析】A.海带中碘元素以碘离子形式存在；
B.纸层析法根据相似相溶原理，是以滤纸纤维的结合水为固定相，而以有机溶剂为流动相，因为样品中各物质分配系数不同，因而扩散不同，从而达到分离的目的；
C.温度高于65℃时，苯酚易溶于水；
D.金属钠性质活泼，可以与水、氧气反应，存在一定的危险性。
12．【答案】A
【知识点】阿伏加德罗常数
【解析】【解答】A.1LpH为12的Ba(OH)2溶液中含有OH-的浓度为0.01mol/L，物质的量0.01mol/L 1L=0.01mol，OH-的数目为0.01NA，A符合题意；
B.1.8g重水(D2O)的物质的量为：0.09mol，所含质子数为0.9NA，B不符合题意；
C．足量的浓盐酸与8.7gMnO2(0.1mol)反应，+4价Mn转化生成Mn2+，转移电子的数目为0.2NA，C不符合题意；
D．甲醇的结构简式为：CH3OH，32g (1mol)的分子中含有C—H键的数目为3NA，D不符合题意；
故答案为：A。
【分析】A.根据n=cV计算；
B.一个重水分子中含有10个质子；
C.1mol二氧化锰与浓盐酸反应转移2mol电子；
D.一个甲醇分子中含有3个C-H键。
13．【答案】C
【知识点】离子方程式的书写
【解析】【解答】A. 将碳酸氢钙溶液与过量的澄清石灰水混合，反应生成碳酸钙和水，反应的离子方程式为： +Ca2++OH-=CaCO3↓+H2O，选项A不符合题意；
B. 将少量NO2通入NaOH溶液，反应生成硝酸钠、亚硝酸钠和水，反应的离子方程式为：2NO2+2OH-= + +H2O，选项B不符合题意；
C. 将少量SO2通入NaClO溶液，反应生成硫酸钠和盐酸，反应的离子方程式为：SO2+H2O+2ClO-= +HClO+H++Cl-，选项C符合题意；
D. 向氨水中滴入少量硝酸银溶液，反应生成氢氧化二氨合银，反应的离子方程式为：Ag++2NH3·H2O= +2H2O，选项D不符合题意；
故答案为：C。
【分析】A.二者反应生成碳酸钙沉淀和水；
B.少量二氧化氮与氢氧化钠溶液反应生成硝酸钠、亚硝酸钠和水；
C.次氯酸能够氧化亚硫酸根离子；
D.氨水过量，反应生成银氨络离子和水。
14．【答案】D
【知识点】氨基酸、蛋白质的结构和性质特点；石油的分馏
【解析】【解答】A．硫酸铵使蛋白质发生盐析，而不是变性，A不符合题意；
B．石油经过减压分馏得到石蜡等馏分，是物理变化，B不符合题意；
C．在分子筛固体酸催化下，苯与乙烯发生加成反应获得苯乙烯，C不符合题意；
D．含氮量高的硝化纤维可作烈性炸药，D符合题意；
故答案为：D。
【分析】A.盐溶液能使蛋白质发生盐析；
B.分馏过程不产生新物质；
C.在分子筛固体酸催化下，苯与乙烯发生加成反应；
D.硝化纤维能燃烧，易爆炸。
15．【答案】C
【知识点】有机物的结构和性质
【解析】【解答】A． 图中所示的C课理解为与甲烷的C相同，故右侧所连的环可以不与其在同一直线上，分子中至少有5个碳原子共直线，A不符合题意；
B． ，分子中含有2个手性碳原子，B不符合题意；
C．该物质含有酯基，与酸或碱溶液反应都可生成盐，C符合题意；
D．含有碳碳三键，能使酸性KMnO4稀溶液褪色，D不符合题意；
故答案为：C。
【分析】A．掌握常见的分子空间构型；
B．手性碳原子是和4个不同的原子或原子团相连的碳原子；
C．考虑酯基的水解；
D．利用官能团决定性质分析。
16．【答案】D
【知识点】元素周期表中原子结构与元素性质的递变规律；元素周期表的结构及其应用；元素周期律和元素周期表的综合应用
【解析】【解答】A．非金属性同主族从上至下逐渐减弱：Y＜W，A不符合题意；
B．氯化铝是共价化合物，B不符合题意；
C．Y、Z的最高价氧化物对应的水化物分别硫酸和高氯酸，两者均为强酸，次氯酸也是氯的氧化物对应的水化合物，但次氯酸为弱酸，C不符合题意；
D．根据化合物的化合价代数和为0可知，铝与硫元素形成的化合物化学式为Al2S3，D符合题意；
故答案为：D。
【分析】X是地壳中含量最多的金属元素，X为Al元素；W和Y同族，Y的原子序数是W的2倍，结合原子序数可知，W为O元素、Y为S元素，Z的原子序数最大，Z为Cl元素。
17．【答案】B
【知识点】弱电解质在水溶液中的电离平衡；pH的简单计算；离子浓度大小的比较；电离平衡常数
【解析】【解答】A．在等浓度的Na2A、NaHA溶液中，A2-的水解程度大于HA-，水的电离程度前者大于后者，故A不符合题意；
B．向0.1mol·L-1的H2A溶液中通入HCl气体(忽略溶液体积的变化)至pH=3，，则H2A的电离度 0.013%，故B符合题意；
C．向H2A溶液中加入NaOH溶液至pH=11，，则c(A2-)D．H2A是弱酸，取pH=a的H2A溶液10mL，加蒸馏水稀释至100mL，H2A的电离平衡正向移动，则该溶液pH故答案为：B。
【分析】A.多元弱酸根离子水解，第一步水解程度远远大于第二步水解程度；
B.H2A的电离度=；
C.，即；
D.加水促进H2A电离。
18．【答案】A
【知识点】化学反应中能量的转化；反应热和焓变；反应热的大小比较
【解析】【解答】A.2ΔH1≈ΔH2，说明碳碳双键加氢放出的热量与分子内碳碳双键数目成正比，但是不能是存在相互作用的两个碳碳双键，故A符合题意；
B．ΔH2＜ΔH3，即单双键交替的物质能量低，更稳定，说明单双键交替的两个碳碳双键间存在相互作用，有利于物质稳定，故B不符合题意；
C.3ΔH1＜ΔH4，说明苯分子中不存在三个完全独立的碳碳双键，故C不符合题意；
D．ΔH3-ΔH1＜0，ΔH4-ΔH3＞0，说明苯分子具有特殊稳定性，故D不符合题意；
故答案为：A。
【分析】A.2ΔH1≈ΔH2只能说明双键之间的能量差；
B.能量越低越稳定；
C.3ΔH1＜ΔH4说明苯分子中不存在三个完全独立的碳碳双键；
D.ΔH3-ΔH1＜0，说明多一个双键变得不稳定，但ΔH4-ΔH3＞0，说明苯的稳定结构并不简单只是双键的原因，具有特殊稳定性。
19．【答案】C
【知识点】化学反应速率；化学反应速率的影响因素
【解析】【解答】A．图像中可以得到单位时间内的浓度变化，反应速率是单位时间内物质的浓度变化计算得到，从a、c两点坐标可求得从a到c时间间隔内该化学反应的平均速率，选项A不符合题意；
B．b点处的切线的斜率是此时刻物质浓度除以此时刻时间，为一氧化碳的瞬时速率，选项B不符合题意；
C．化学反应速率之比等于化学方程式计量数之比分析，3v(B)=2v(X)，选项C符合题意；
D．维持温度、容积不变，向反应体系中加入催化剂，平衡不移动，反应速率增大，达到新的平衡状态，平衡状态与原来的平衡状态相同，选项D不符合题意；
故答案为：C。
【分析】A.根据反应速率的定义分析判断；
B.b点处的切线的斜率是此时刻物质浓度除以此时刻时间，为瞬时速率；
C.化学反应速率之比等于化学方程式计量数之比；
D.加入催化剂反应速率增大，平衡不移动。
20．【答案】D
【知识点】焓变和熵变
【解析】【解答】强电解质溶于水有的放热，如硫酸铜等；有的吸热，如碳酸氢钠等，所以在水中溶解对应的ΔH可能大于零或小于零。熵表示系统混乱程度。体系越混乱，则熵越大。AB型强电解质固体溶于水，存在熵的变化。固体转化为离子，混乱度是增加的，但离子在水中存在水合过程，这样会引发水的混乱度的变化，让水分子会更加规则，即水的混乱度下降，所以整个溶解过程的熵变ΔS，取决于固体转化为离子的熵增与水合过程的熵减两个作用的相对大小关系。若是前者占主导，则整个溶解过程熵增，即ΔS＞0，反之，熵减，即ΔS＜0。综上所述，D项符合题意。
故答案为：D。
【分析】AB型强电解质溶于水时可能放热也可能吸热，可能是固体或液体溶解于水，也可能是气体溶解于水。
21．【答案】C
【知识点】电极反应和电池反应方程式；原电池工作原理及应用
【解析】【解答】A． 如果玻璃薄膜球内电极的电势低，则该电极为负极、负极发生氧化反应而不是还原反应，A不符合题意；
B．已知：pH与电池的电动势E存在关系：pH=(E-常数)/0.059，则玻璃膜内外氢离子浓度的差异会引起电动势的变化，B不符合题意；
C．pH与电池的电动势E存在关系：pH=(E-常数)/0.059，则分别测定含已知pH的标准溶液和未知溶液的电池的电动势，可得出未知溶液的pH，C符合题意；
D． pH计工作时，利用原电池原理，则化学能转化为电能，D不符合题意；
故答案为：C。
【分析】A.电势低的一极为负极，负极发生失去电子的氧化反应；
B. pH与电池的电动势E存在关系：pH=(E-常数)/0.059 ；
C.分别测定含已知pH的标准溶液和未知溶液的电池的电动势，可以达到测量溶液的pH目的；
D.原电池是把化学能转化为电能的装置。
22．【答案】B
【知识点】元素周期表中原子结构与元素性质的递变规律
【解析】【解答】A．氯原子半径较小，氯气更容易靠近三氯化磷中的磷原子发生反应生成五氯化磷，A不符合题意；
B．OPBrCl2与H2O反应的方程式为：OPBrCl2+3H2O=H3PO4+2HCl+HBr，一共生成3种酸，B符合题意；
C．从P—Br键到P—F键，键的稳定性逐渐增强，在和水反应时越难断裂，反应速率越慢，C不符合题意；
D．PBr3与C2H5OH反应的时候，Br乙醇羟基上的氢原子结合，乙醇的其余部分和磷结合生成P(OC2H5)3，D不符合题意；
故答案为：B。
【分析】A.同主族元素中，非金属单质的氧化性越强，该单质与三卤化磷反应越容易；
B.OPBrCl2与足量H2O反应生成H3PO4、HCl、HBr；
C.磷卤键越稳定，在和水反应时越难断裂，反应速率越慢；
D.PBr3与足量C2H5OH作用时，Br与乙醇羟基上的氢原子结合，乙醇的其余部分和磷结合。
23．【答案】C
【知识点】电解质在水溶液中的电离；盐类水解的应用；离子浓度大小的比较；指示剂
【解析】【解答】A．碳酸钠的水解程度大于碳酸氢钠，故碳酸钠的碱性强于碳酸氢钠，碳酸钠与盐酸反应先生成碳酸氢钠，再产生二氧化碳气体，故图中甲、丁线表示向Na2CO3溶液中滴加盐酸，乙、丙线表示向NaHCO3溶液中滴加盐酸，A不符合题意；
B．当滴加盐酸的体积为V1mL时(a点、b点)，所发生的反应为碳酸根离子与氢离子结合生成碳酸氢根离子，离子方程式表示为：CO+H+= HCO，B不符合题意；
C．根据pH—V(HCl)图，滴定分析时，c点的pH在9左右，符合酚酞的指示范围，故可用酚酞作指示剂；d点的pH在4左右，符合甲基橙的指示范围，故可用甲基橙作指示剂指示滴定终点，C符合题意；
D．根据电荷守恒和物料守恒，则Na2CO3中存在c(OH-)-c(H+)=2c(H2CO3)+c(HCO)， NaHCO3溶液中满足c(H2CO3)-c(CO)=c(OH-)-c(H+)，D不符合题意；
故答案为：C。
【分析】A.向碳酸钠中滴加盐酸，先生成碳酸氢钠再生成二氧化碳气体；
B.滴加盐酸的体积为V1mL时，所发生的反应为碳酸根离子与氢离子结合生成碳酸氢根离子；
C.c点的pH在9左右，d点的pH在4左右；
D.根据电荷守恒和物料守恒判断。
24．【答案】C
【知识点】催化剂；加成反应
【解析】【解答】A．通过图示可知，二氧化碳和反应生成，没有其它物质生成，反应原料中的原子100%转化为产物，A不符合题意；
B．通过图示可知，X和I-在反应过程中是该反应的催化剂，B不符合题意；
C．在该循环过程的最后一步中形成五元环的时候反应类型为取代反应，C符合题意；
D．通过分析该反应流程可知，通过该历程可以把三元环转化为五元环，故若原料用，则产物为，D不符合题意；
故答案为：C。
【分析】A.总反应的方程式为；
B.X和I-为该反应的催化剂；
C.生成X的反应不是加成反应；
D.结合总反应的方程式进行分析判断。
25．【答案】D
【知识点】性质实验方案的设计；物质检验实验方案的设计；化学实验方案的评价
【解析】【解答】A．二氧化硫具有还原性，酸性KMnO4稀溶液具有氧化性，两者发生氧化还原反应生成无色的Mn2+，若溶液不变色，说明空气中不含二氧化硫，A不符合题意；
B．涂改液与KOH溶液混合加热可得KCl于溶液中，取上层清液，硝酸酸化，加入硝酸银溶液，出现白色沉淀，证明有氯元素存在，B不符合题意；
C．甘油能够与新制的Cu(OH)2悬浊液反应生成绛蓝色溶液，所以可用新制的Cu(OH)2悬浊液检验甘油，C不符合题意；
D．亚硝酸钠在酸性条件下具有氧化性，滴加含淀粉的酸性KI溶液，生成了碘单质，反应的离子方程式为：2NO+2I-+4H+=2NO+I2+2H2O，该实验没有酸化，D符合题意；
故答案为：D。
【分析】A.二氧化硫具有还原性，能够使酸性高锰酸钾溶液褪色；
B..涂改液在氢氧化钾溶液中加热水解，然后用稀硝酸酸化，然后用硝酸银溶液检验氯离子；
C.甘油含3个-OH，与新制氢氧化铜反应得到绛蓝色溶液；
D.非酸性条件下，亚硝酸根离子的氧化性较弱，无法氧化碘离子。
26．【答案】（1）HCON(CH3)2分子间只有一般的分子间作用力，HCONH2分子间存在氢键，破坏一般的分子间作用力更容易，所以沸点低。
（2）CF4和SiF4都是分子晶体，结构相似，分子间作用力相差较小，所以熔点相差较小；BF3通过分子间作用力形成分子晶体，AlF3通过离子键形成离子晶体，破坏离子键需要能量多得多，所以熔点相差较大。
【知识点】晶体熔沸点的比较；氢键的存在对物质性质的影响
【解析】【解答】(1)HCON(CH3)2分子间只有一般的分子间作用力，HCONH2分子间存在氢键，破坏一般的分子间作用力更容易，所以沸点低；
(2)CF4和SiF4都是分子晶体，结构相似，分子间作用力相差较小，所以熔点相差较小；BF3通过分子间作用力形成分子晶体，AlF3通过离子键形成离子晶体，破坏离子键需要能量多得多，所以熔点相差较大。
【分析】（1）能形成分子间氢键的物质熔沸点较高；
（2）熔点的一般规律为：原子晶体>分子晶体>离子晶体，分子晶体的熔沸点随分子作用力的增大而增大。
27．【答案】（1）9
（2）0.0100
【知识点】化学方程式的有关计算；物质的量的相关计算
【解析】【解答】(1)Al(NO3)3·xH2O的摩尔质量为(213+18x)g/mol，根据固体产物氧化铝的质量为1.02g，可知样品中n(Al)= ，则，解得x=9。
(2)气体产物中n(H2O)=3.06g÷18g/mol=0.17mol，则n(HNO3)=0.02×9×2-0.17×2=0.02mol，根据氮元素守恒，n(NO2)=样品中N的物质的量-HNO3中N的物质的量=0.02×3-0.02=0.04mol，根据氧元素守恒，n(O2)=(0.02×18-0.17-0.02×3-0.04×2-0.03)÷2=0.0100mol。
【分析】根据反应物和生成物写出反应的方程式，再根据方程式找出关系式计算。
28．【答案】（1）Fe、S、O、H；FeH(SO4)2
（2）FeCl3、HCl、BaCl2；Cl-、H2O、SCN-、OH-
（3）2FeH(SO4)2+40Na2Fe+4Na2S+16Na2O+H2
（4）用玻璃棒蘸取溶液G，点在红色石蕊试纸上，若变蓝，说明存在OH-；取少量溶液G，加入足量H2O2，用盐酸酸化，再加入BaCl2溶液，有白色沉淀，说明有S2-
【知识点】无机物的推断
【解析】【解答】
(1)由分析可知，组成X的元素有：Fe、S、O、H；X的化学式为FeH(SO4)2；
(2)X 为FeH(SO4)2与氯化钡反应，溶液C中溶质的成分是FeCl3、HCl以及过量的BaCl2；根据C为溶液，铁离子在水中会水解，C→D形成络合物，D→E形成沉淀，相应微粒与阳离子结合由弱到强的排序：Cl-、H2O、SCN-、OH-；
(3)X与足量Na反应生成固体F的化学方程式是：2FeH(SO4)2+40Na2Fe+4Na2S+16Na2O+H2；
(4)设计实验确定溶液G中阴离子：用玻璃棒蘸取溶液G，点在红色石蕊试纸上，若变蓝，说明存在OH-；取少量溶液G，加入足量H2O2，用盐酸酸化，再加入BaCl2溶液，有白色沉淀，说明有S2-。
【分析】X形成水溶液，与氯化钡反应生产白色沉淀，且沉淀不与盐酸反应说明生产硫酸钡，说明X含有硫酸根，溶液加入KSCN变红说明含有Fe3+，B为4.66g（0.02mol）硫酸钡，说明X含有0.02mol的硫酸根，X和Na反应生成了固体F，F加入水，得到H为纯净物，H为Fe单质，且Fe的物质的量为0.01mol；溶液G酸化下加入BaCl2溶液，不生成沉淀，则F中含有钠的化合物，根据X含有硫酸根离子，则只能是Na2S、Na2O，X中剩余元素质量为2.49g-96g/mol×0.02mol-0.56g=0.01g，根据铁离子和硫酸根离子物质的量之比为0.01：0.02=1：2，则剩余元素物质的量等于铁离子物质的量，由此可知X中应含有0.01mol的H，据此分析解题。
29．【答案】（1）a；B
（2）水蒸气与煤炭反应吸热，氧气与煤炭反应放热，交替通入空气和水蒸气有利于维持体系热量平衡，保持较高温度，有利于加快化学反应速率
（3）9.0；1.8：1；BC；M+H2O=MO+H2；MO+CO=M+CO2
【知识点】热化学方程式；盖斯定律及其应用；化学反应速率的影响因素；化学平衡移动原理；化学平衡的计算
【解析】【解答】(1)①由已知方程式：(2×反应1-反应2)可得反应3，结合盖斯定律得：，反应1前后气体分子数不变，升温y不变，对应线条b，升温促进反应2平衡逆向移动，气体分子数增多，熵增，y值增大，对应线条c，升温促进反应3平衡逆向移动，气体分子数减少，熵减， y值减小，对应线条a，故此处填a；
②温度升高，三个反应平衡均逆向移动，由于反应2焓变绝对值更大，故温度对其平衡移动影响程度大，故CO2物质的量减小，CO物质的量增大，所以CO与CO2物质的量比值增大，故故答案为：B；
(2)由于水蒸气与煤炭反应吸热，会引起体系温度的下降，从而导致反应速率变慢，不利于反应的进行，通入空气，利用煤炭与O2反应放热从而维持体系温度平衡，维持反应速率，故此处填：水蒸气与煤炭反应吸热，氧气与煤炭反应放热，交替通入空气和水蒸气有利于维持体系热量平衡，保持较高温度，有利于加快反应速率；
(3)①该反应平衡常数K=；
②假设原料气中水蒸气为x mol，CO为1 mol，由题意列三段式如下：，则平衡常数K=，解得x=1.8，故水蒸气与CO物质的量之比为1.8：1；
③A．反应温度过高，会引起催化剂失活，导致反应速率变慢，A不正确；
B．适当增大压强，可加快反应速率，B正确；
C．选择合适的催化剂有利于加快反应速率，C正确；
D．若为恒容条件，通入氮气对反应速率无影响，若为恒压条件，通入氮气后，容器体积变大，反应物浓度减小，反应速率变慢，D不正确；
故故答案为：BC；
④水分子首先被催化剂吸附，根据元素守恒推测第一步产生H2，第二步吸附CO产生CO2，对应反应历程依次为：M+H2O=MO+H2、MO+CO=M+CO2。
【分析】（1）①根据盖斯定律计算，再进行判断；
②温度升高，三个反应平衡均逆向移动，由于反应2焓变绝对值更大，温度对其平衡移动影响程度大；
（2）从反应速率和平衡移动的角度分析；
（3）①平衡常数是指各生成物浓度的化学计量数次幂的乘积与各反应物浓度的化学计量数次幂的乘积的比；
②列出反应的三段式计算；
③A.温度过高催化剂失去活性；
B.压强增大反应速率加快；
C.合适的催化剂能降低活化能，增大反应速率；
D.恒容条件，通入氮气对反应速率无影响，恒压条件，通入氮气反应速率变慢；
④第一步产生H2，第二步吸附CO产生CO2。
30．【答案】（1）(CH3COO)2Mn
（2）步骤Ⅰ脱去四水醋酸锰的结晶水并防止生成MnCl2；步骤Ⅱ加热回流促进反应生成MnCl2
（3）A；B；D
（4）cdba；防止可能产生的酸性气体进入抽气泵；防止外部水气进入样品
（5）乙
【知识点】制备实验方案的设计；化学实验方案的评价
【解析】【解答】(1)根据制备无水二氯化锰的主要反应：(CH3COO)2Mn+CH3COClMnCl2↓+2(CH3COO)2O以及乙酰氯遇水发生反应：CH3COCl+H2O→CH3COOH+HCl可判断步骤Ⅰ中利用CH3COCl吸水，因此所获固体主要成分是(CH3COO)2Mn。
(2)由于步骤Ⅰ脱去四水醋酸锰的结晶水并防止生成MnCl2，因此步骤Ⅰ在室温下反应；而步骤Ⅱ加热回流促进反应生成MnCl2，所以步骤Ⅱ需要在加热回流下反应。
(3)A．滤纸略小于布氏漏斗，但要把所有的孔都覆盖，并用蒸馏水润湿滤纸，微开水龙头，抽气使滤纸紧贴在漏斗瓷板上，故A正确；
B．用倾析法转移溶液，开大水龙头，待溶液快流尽时再转移沉淀，故B正确；
C．用抽滤洗涤沉淀时，抽滤速率不能过快，故C不正确；
D．由于无水二氯化锰极易吸水潮解，洗涤结束后，将固体迅速转移至圆底烧瓶进行后续操作，故D正确；
故答案为ABD；
(4)①纯化完成后首先关闭加热器，待烧瓶冷却至室温，然后打开安全瓶上旋塞，关闭抽气泵，最后拔出圆底烧瓶的瓶塞，将产品转至干燥器中保存，故答案为cdba；
②由于可能混有酸性气体且无水二氯化锰极易吸水潮解，因此图2装置中U形管内NaOH固体的作用是防止可能产生的酸性气体进入抽气泵，同时防止外部水气进入样品。
(5)由于无水二氯化锰极易吸水潮解，且锰离子水解，所以应该通过测定产品中氯元素的含量确定纯度，所以合理的是乙同学的方法。
【分析】四水醋酸锰 [(CH3COO)2Mn·4H2O]和乙酰氯（CH3COCl ）溶解在苯中搅拌抽滤，获得产品 (CH3COO)2Mn ，固体加入苯和乙酰氯回流搅拌，发生反应(CH3COO)2Mn+CH3COClMnCl2↓+2(CH3COO)2O，抽滤洗涤，粗产品纯化后获得无水二氯化锰，据此解答。
31．【答案】（1）C；D
（2）HC≡CCOOCH3；；
（3）2+2NaBr+H2↑
（4）、、、、
（5）
【知识点】有机物的推断；有机物的合成；同分异构现象和同分异构体
【解析】【解答】
(1)A. 苯环上的溴原子不活泼，不易与NaOH溶液发生反应，故A正确；
B. 化合物E和F含有的官能团不能，可通过红外光谱区别，故B正确；
C. 化合物F不含酯基，不属于酯类物质，故C不正确；
D. 化合物H的分子式是C20H14O5，故D不正确；
选CD。
(2)A和M反应生成B，根据A、B的结构简式，可知M是HC≡CCOOCH3；根据信息，由逆推，可知D是、N是；根据信息+，由F可知G是。
(3)根据信息，由逆推，可知D是，C→D的方程式是2+2+2Na→2+2NaBr+H2↑；
(4)①有两个六元环(不含其他环结构)，其中一个为苯环；
②除苯环外，结构中只含2种不同的氢，说明结构对称；
③不含—O—O—键及—OH，符合条件的的同分异构体有、、、、。
(5)溴苯和镁、乙醚反应生成，和环氧乙烷反应生成，发生催化氧化生成， 和苯乙炔反应生成， 合成路线为 。
【分析】A和M反应生成B，根据A、B的结构简式，可知M是HC≡CCOOCH3；根据已知信息，由逆推可知D是、N是；根据已知信息，结合F的结构简式可知，G为，据此解答。
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浙江省2022 年1月普通高校招生选考科目考试化学试题
一、单选题
1．（2022·浙江选考）水溶液呈酸性的盐是（　　）
A．NH4Cl B．BaCl2 C．H2SO4 D．Ca(OH)2
【答案】A
【知识点】盐类水解的应用
【解析】【解答】A．NH4Cl盐溶液存在而显酸性，A符合题意；
B．BaCl2溶液中Ba2+和Cl-均不水解，是强酸强碱盐，溶液显中性，B不符合题意；
C．H2SO4属于酸，不是盐类，C不符合题意；
D．Ca(OH)2是碱类物质，溶液显碱性，D不符合题意；
故答案为：A。
【分析】A.氯化铵为强酸弱碱盐，水解显酸性；
B.氯化钡为强酸强碱盐，呈中性；
C.硫酸呈酸性，但属于酸；
D.氢氧化钙属于碱。
2．（2022·浙江选考）下列物质属于非电解质的是（　　）
A．CH4 B．KI C．NaOH D．CH3COOH
【答案】A
【知识点】电解质与非电解质
【解析】【解答】A．CH4属于有机物，在水溶液中和熔融状态下均不导电的化合物，为非电解质，故A符合题意；
B．KI属于盐，在水溶液中和熔融状态下能导电的化合物，为电解质，故B不符合题意；
C．NaOH属于碱，在水溶液中和熔融状态下能导电的化合物，为电解质，故C不符合题意；
D．CH3COOH属于酸，在水溶液中能电离出H+离子和CH3COO-离子，即CH3COOH是在水溶液中导电的化合物，为电解质，故D不符合题意；
故答案为：A。
【分析】电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物，在水溶液中和熔融状态下均不能导电的化合物为非电解质。
3．（2022·浙江选考）名称为“干燥管”的仪器是（　　）
A． B． C． D．
【答案】B
【知识点】常用仪器及其使用
【解析】【解答】A．是蒸馏烧瓶，故不选A；
B．是球形干燥管；
C．是直形冷凝管，故不选C；
D．是分液漏斗，故不选D；
故答案为：B
【分析】A.图示仪器为蒸馏烧瓶；
B.图示仪器为球形干燥管；
C.图示仪器为直形冷凝管；
D.图示仪器为分液漏斗。
4．（2022·浙江选考）下列物质对应的化学式不正确的是（　　）
A．氯仿：CHCl3 B．黄铜矿的主要成分：Cu2S
C．芒硝：Na2SO4·10H2O D．铝土矿的主要成分：Al2O3
【答案】B
【知识点】电子式、化学式或化学符号及名称的综合；化合价与化学式
【解析】【解答】A．氯仿是三氯甲烷的俗称，其化学式为CHCl3，故A不符合题意；
B．黄铜矿的主要成分：CuFeS2，故B符合题意；
C．芒硝：Na2SO4·10H2O，故C不符合题意；
D．铝土矿的主要成分：Al2O3，故D不符合题意；
故答案为：B。
【分析】A.氯仿为三氯甲烷；
B.黄铜矿的主要成分是二硫化亚铁铜；
C.芒硝的主要成分为十水合硫酸钠；
D.铝土矿的主要成分是氧化铝。
5．（2022·浙江选考）下列表示不正确的是（　　）
A．乙炔的结构简式HC≡CH
B．KOH的电子式
C．乙烷的球棍模型：
D．氯离子的结构示意图：
【答案】C
【知识点】原子结构示意图；结构简式；球棍模型与比例模型；电子式、化学式或化学符号及名称的综合
【解析】【解答】A．乙炔中碳碳之间为三键，故结构简式HC≡CH，选项A不符合题意；
B．KOH为离子化合物，故电子式为，选项B不符合题意；
C．为乙烷的比例模型，不是球棍模型，选项C符合题意；
D．氯离子的核电荷数是17，电子数为18，氯离子的结构示意图为，选项D不符合题意；
故答案是C。
【分析】A.炔烃的官能团为碳碳三键；
B.KOH属于离子化合物，钾离子和氢氧根离子之间存在离子键，氢氧根离子中O-H之间存在共价键；
C.球棍模型用线代表共价键，可连结以球型表示的原子中心，图示为比例模型；
D.氯离子核内有17个质子、核外有18个电子。
6．（2022·浙江选考）下列说法不正确的是（　　）
A．液化石油气是纯净物
B．工业酒精中往往含有甲醇
C．福尔马林是甲醛的水溶液
D．许多水果和花卉有芳香气味是因为含有酯
【答案】A
【知识点】甲醛；物质的简单分类
【解析】【解答】A．液化石油气中含有多种物质，属于混合物，选项A符合题意；
B．工业酒精中往往含有甲醇，不能利用工业酒精勾兑白酒，选项B不符合题意；
C．福尔马林是含甲醛37%-40%的水溶液，选项C不符合题意；
D．水果与花卉中存在酯类，具有芳香气味，选项D不符合题意；
故答案为：A。
【分析】A.液化石油气是以丙烷和丁烷为主要成分的混合物；
B.甲醇是工业酒精的原料；
C.甲醛的水溶液俗称福尔马林；
D.酯类具有特殊香味。
7．（2022·浙江选考）下列说法不正确的是（　　）
A．32S和34S互为同位素
B．C70和纳米碳管互为同素异形体
C．CH2ClCH2Cl和CH3CHCl2互为同分异构体
D．C3H6和C4H8一定互为同系物
【答案】D
【知识点】同素异形体；同分异构现象和同分异构体；同系物；同位素及其应用
【解析】【解答】A．32S和34S是质子数相同、中子数不同的原子，互为同位素，故A不符合题意；
B．C70和纳米碳管是由碳元素组成的不同单质，互为同素异形体，故B不符合题意；
C．CH2ClCH2Cl和CH3CHCl2的分子式相同、结构不同，互为同分异构体，故C不符合题意；
D．C3H6和C4H8可能为烯烃或环烷烃，所以不一定是同系物，故D符合题意；
故答案为：D。
【分析】A.同位素是指质子数相同中子数不同的同种元素的不同原子；
B.同一元素形成的不同单质互为同素异形体；
C.分子式相同，结构不同的化合物互为同分异构体；
D.结构相似，在分子组成上相差一个或n个CH2的化合物互为同系物。
8．（2022·浙江选考）下列说法不正确的是（　　）
A．镁合金密度较小、强度较大，可用于制造飞机部件
B．还原铁粉可用作食品干燥剂
C．氯气、臭氧、二氧化氯都可用于饮用水的消毒
D．油脂是热值最高的营养物质
【答案】B
【知识点】合金及其应用；水的净化；常见的食品添加剂的组成、性质和作用
【解析】【解答】A．金属镁的密度较小，镁合金的强度高、机械性能好，是制造汽车、飞机、火箭的重要材料，故A不符合题意；
B．还原铁粉能吸收氧气，可用作食品脱氧剂，故B符合题意；
C．氯气、臭氧、二氧化氯都具有强氧化性，能杀菌消毒，都可用于饮用水的消毒，故C不符合题意；
D．油脂在代谢中可以提供的能量比糖类和蛋白质约高一倍，油脂是热值最高的营养物质，故D不符合题意 ；
故答案为：B。
【分析】A.合金具有硬度大、耐腐蚀性、密度小等方面的特点；
B.铁粉具有还原性，作抗氧化剂；
C.氯气、臭氧、二氧化氯都具有强氧化性；
D.油脂提供的热量比糖类和蛋白质高。
9．（2022·浙江选考）下列说法正确的是（　　）
A．铁与碘反应易生成碘化铁
B．电解ZnSO4溶液可以得到Zn
C．用石灰沉淀富镁海水中的Mg2+，生成碳酸镁
D．SO2通入BaCl2溶液中生成BaSO3沉淀
【答案】B
【知识点】二氧化硫的性质；铁的化学性质；电解池工作原理及应用
【解析】【解答】A．I2属于弱氧化剂，与Fe反应生成FeI2，A不符合题意；
B．电解一定浓度的硫酸锌溶液，Zn2+在阴极得电子析出Zn，B符合题意；
C．石灰沉淀Mg2+生成的沉淀是Mg(OH)2，C不符合题意；
D．SO2通入BaCl2溶液中不能生成BaSO3沉淀，因为H2SO3酸性比HCl弱，该复分解反应不能发生，D不符合题意；
故答案为：B。
【分析】A.铁与碘反应生成碘化亚铁；
B.溶液中锌离子可放电生成锌；
C.石灰沉淀镁离子生成氢氧化镁；
D.SO2与BaCl2溶液不反应。
10．（2022·浙江选考）关于反应4CO2+SiH44CO+2H2O+SiO2，下列说法正确的是（　　）
A．CO是氧化产物
B．SiH4发生还原反应
C．氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶4
D．生成1molSiO2时，转移8mol电子
【答案】D
【知识点】氧化还原反应
【解析】【解答】A．根据反应方程式，碳元素的化合价由+4价降为+2价，故CO为还原产物，A不符合题意；
B．硅元素化合价由-4价升为+4价，故SiH4发生氧化反应，B不符合题意；
C．反应中氧化剂为二氧化碳，还原剂为SiH4，则氧化剂与还原剂的物质的量之比为4：1，C不符合题意；
D．根据反应方程式可知，Si元素的化合价由-4价升高至+4价，因此生成1molSiO2时，转移8mol电子，D符合题意；
故答案为：D。
【分析】 4CO2+SiH44CO+2H2O+SiO2中， C元素化合价降低，被还原，CO2为氧化剂，得到还原产物CO，H元素化合价升高，被氧化，SiH4作还原剂，得到氧化产物SiO2，据此解答。
11．（2022·浙江选考）下列说法不正确的是（　　）
A．灼烧法做“海带中碘元素的分离及检验”实验时，须将海带进行灰化
B．用纸层析法分离铁离子和铜离子时，不能将滤纸条上的试样点浸入展开剂中
C．将盛有苯酚与水形成的浊液的试管浸泡在80℃热水中一段时间，浊液变澄清
D．不能将实验室用剩的金属钠块放回原试剂瓶
【答案】D
【知识点】钠的化学性质；苯酚的性质及用途；海带成分中碘的检验；层析法
【解析】【解答】A．灼烧使海带灰化，除去其中的有机物，便于用水溶解时碘离子的浸出，故A不符合题意；
B．纸层析法中要求流动相溶剂对分离物质应有适当的溶解度，由于样品中各物质分配系数不同，因而扩散速度不同，所以纸层析法是利用试样中各种离子随展开剂在滤纸上展开的速率不同而形成不同位置的色斑，如果试样接触展开剂，样点里要分离的离子或者色素就会进入展开剂，导致实验失败，故B不符合题意；
C．苯酚常温为微溶，高于60℃时易溶于水，故C不符合题意；
D．钠是活泼的金属，易与水反应，易被氧气氧化，因此实验时用剩的钠块应该放回原试剂瓶，故D符合题意；
故答案为：D。
【分析】A.海带中碘元素以碘离子形式存在；
B.纸层析法根据相似相溶原理，是以滤纸纤维的结合水为固定相，而以有机溶剂为流动相，因为样品中各物质分配系数不同，因而扩散不同，从而达到分离的目的；
C.温度高于65℃时，苯酚易溶于水；
D.金属钠性质活泼，可以与水、氧气反应，存在一定的危险性。
12．（2022·浙江选考）设NA为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是（　　）
A．在25℃时，1LpH为12的Ba(OH)2溶液中含有OH-数目为0.01NA
B．1.8g重水(D2O)中所含质子数为NA
C．足量的浓盐酸与8.7gMnO2反应，转移电子的数目为0.4NA
D．32g甲醇的分子中含有C—H键的数目为4NA
【答案】A
【知识点】阿伏加德罗常数
【解析】【解答】A.1LpH为12的Ba(OH)2溶液中含有OH-的浓度为0.01mol/L，物质的量0.01mol/L 1L=0.01mol，OH-的数目为0.01NA，A符合题意；
B.1.8g重水(D2O)的物质的量为：0.09mol，所含质子数为0.9NA，B不符合题意；
C．足量的浓盐酸与8.7gMnO2(0.1mol)反应，+4价Mn转化生成Mn2+，转移电子的数目为0.2NA，C不符合题意；
D．甲醇的结构简式为：CH3OH，32g (1mol)的分子中含有C—H键的数目为3NA，D不符合题意；
故答案为：A。
【分析】A.根据n=cV计算；
B.一个重水分子中含有10个质子；
C.1mol二氧化锰与浓盐酸反应转移2mol电子；
D.一个甲醇分子中含有3个C-H键。
13．（2021高二下·）下列实验对应的离子方程式不正确的是（　　）
A．将碳酸氢钙溶液与过量的澄清石灰水混合： +Ca2++OH-=CaCO3↓+H2O
B．将少量NO2通入NaOH溶液：2NO2+2OH-= + +H2O
C．将少量SO2通入NaClO溶液：SO2+H2O+2ClO-= +2HClO
D．向氨水中滴入少量硝酸银溶液：Ag++2NH3·H2O= +2H2O
【答案】C
【知识点】离子方程式的书写
【解析】【解答】A. 将碳酸氢钙溶液与过量的澄清石灰水混合，反应生成碳酸钙和水，反应的离子方程式为： +Ca2++OH-=CaCO3↓+H2O，选项A不符合题意；
B. 将少量NO2通入NaOH溶液，反应生成硝酸钠、亚硝酸钠和水，反应的离子方程式为：2NO2+2OH-= + +H2O，选项B不符合题意；
C. 将少量SO2通入NaClO溶液，反应生成硫酸钠和盐酸，反应的离子方程式为：SO2+H2O+2ClO-= +HClO+H++Cl-，选项C符合题意；
D. 向氨水中滴入少量硝酸银溶液，反应生成氢氧化二氨合银，反应的离子方程式为：Ag++2NH3·H2O= +2H2O，选项D不符合题意；
故答案为：C。
【分析】A.二者反应生成碳酸钙沉淀和水；
B.少量二氧化氮与氢氧化钠溶液反应生成硝酸钠、亚硝酸钠和水；
C.次氯酸能够氧化亚硫酸根离子；
D.氨水过量，反应生成银氨络离子和水。
14．（2022·浙江选考）下列说法正确的是（　　）
A．苯酚、乙醇、硫酸铜、氢氧化钠和硫酸铵均能使蛋白质变性
B．通过石油的常压分馏可获得石蜡等馏分，常压分馏过程为物理变化
C．在分子筛固体酸催化下，苯与乙烯发生取代反应获得苯乙烯
D．含氮量高的硝化纤维可作烈性炸药
【答案】D
【知识点】氨基酸、蛋白质的结构和性质特点；石油的分馏
【解析】【解答】A．硫酸铵使蛋白质发生盐析，而不是变性，A不符合题意；
B．石油经过减压分馏得到石蜡等馏分，是物理变化，B不符合题意；
C．在分子筛固体酸催化下，苯与乙烯发生加成反应获得苯乙烯，C不符合题意；
D．含氮量高的硝化纤维可作烈性炸药，D符合题意；
故答案为：D。
【分析】A.盐溶液能使蛋白质发生盐析；
B.分馏过程不产生新物质；
C.在分子筛固体酸催化下，苯与乙烯发生加成反应；
D.硝化纤维能燃烧，易爆炸。
15．（2022·河东模拟）关于化合物 ，下列说法正确的是（　　）
A．分子中至少有7个碳原子共直线 B．分子中含有1个手性碳原子
C．与酸或碱溶液反应都可生成盐 D．不能使酸性KMnO4稀溶液褪色
【答案】C
【知识点】有机物的结构和性质
【解析】【解答】A． 图中所示的C课理解为与甲烷的C相同，故右侧所连的环可以不与其在同一直线上，分子中至少有5个碳原子共直线，A不符合题意；
B． ，分子中含有2个手性碳原子，B不符合题意；
C．该物质含有酯基，与酸或碱溶液反应都可生成盐，C符合题意；
D．含有碳碳三键，能使酸性KMnO4稀溶液褪色，D不符合题意；
故答案为：C。
【分析】A．掌握常见的分子空间构型；
B．手性碳原子是和4个不同的原子或原子团相连的碳原子；
C．考虑酯基的水解；
D．利用官能团决定性质分析。
16．（2022·浙江选考）W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元素。W和Y同族，Y的原子序数是W的2倍，X是地壳中含量最多的金属元素。下列说法正确的是（　　）
A．非金属性：Y＞W
B．XZ3是离子化合物
C．Y、Z的氧化物对应的水化物均为强酸
D．X与Y可形成化合物X2Y3
【答案】D
【知识点】元素周期表中原子结构与元素性质的递变规律；元素周期表的结构及其应用；元素周期律和元素周期表的综合应用
【解析】【解答】A．非金属性同主族从上至下逐渐减弱：Y＜W，A不符合题意；
B．氯化铝是共价化合物，B不符合题意；
C．Y、Z的最高价氧化物对应的水化物分别硫酸和高氯酸，两者均为强酸，次氯酸也是氯的氧化物对应的水化合物，但次氯酸为弱酸，C不符合题意；
D．根据化合物的化合价代数和为0可知，铝与硫元素形成的化合物化学式为Al2S3，D符合题意；
故答案为：D。
【分析】X是地壳中含量最多的金属元素，X为Al元素；W和Y同族，Y的原子序数是W的2倍，结合原子序数可知，W为O元素、Y为S元素，Z的原子序数最大，Z为Cl元素。
17．（2022·浙江选考）已知25℃时二元酸H2A的Ka1=1.3×10-7，Ka2=7.1×10-15。下列说法正确的是（　　）
A．在等浓度的Na2A、NaHA溶液中，水的电离程度前者小于后者
B．向0.1mol·L-1的H2A溶液中通入HCl气体(忽略溶液体积的变化)至pH=3，则H2A的电离度为0.013%
C．向H2A溶液中加入NaOH溶液至pH=11，则c(A2-)＞c(HA-)
D．取pH=a的H2A溶液10mL，加蒸馏水稀释至100mL，则该溶液pH=a+1
【答案】B
【知识点】弱电解质在水溶液中的电离平衡；pH的简单计算；离子浓度大小的比较；电离平衡常数
【解析】【解答】A．在等浓度的Na2A、NaHA溶液中，A2-的水解程度大于HA-，水的电离程度前者大于后者，故A不符合题意；
B．向0.1mol·L-1的H2A溶液中通入HCl气体(忽略溶液体积的变化)至pH=3，，则H2A的电离度 0.013%，故B符合题意；
C．向H2A溶液中加入NaOH溶液至pH=11，，则c(A2-)D．H2A是弱酸，取pH=a的H2A溶液10mL，加蒸馏水稀释至100mL，H2A的电离平衡正向移动，则该溶液pH故答案为：B。
【分析】A.多元弱酸根离子水解，第一步水解程度远远大于第二步水解程度；
B.H2A的电离度=；
C.，即；
D.加水促进H2A电离。
18．（2022·浙江选考）相关有机物分别与氢气发生加成反应生成1mol环己烷()的能量变化如图所示：
下列推理不正确的是（　　）
A．2ΔH1≈ΔH2，说明碳碳双键加氢放出的热量与分子内碳碳双键数目成正比
B．ΔH2＜ΔH3，说明单双键交替的两个碳碳双键间存在相互作用，有利于物质稳定
C．3ΔH1＜ΔH4，说明苯分子中不存在三个完全独立的碳碳双键
D．ΔH3-ΔH1＜0，ΔH4-ΔH3＞0，说明苯分子具有特殊稳定性
【答案】A
【知识点】化学反应中能量的转化；反应热和焓变；反应热的大小比较
【解析】【解答】A.2ΔH1≈ΔH2，说明碳碳双键加氢放出的热量与分子内碳碳双键数目成正比，但是不能是存在相互作用的两个碳碳双键，故A符合题意；
B．ΔH2＜ΔH3，即单双键交替的物质能量低，更稳定，说明单双键交替的两个碳碳双键间存在相互作用，有利于物质稳定，故B不符合题意；
C.3ΔH1＜ΔH4，说明苯分子中不存在三个完全独立的碳碳双键，故C不符合题意；
D．ΔH3-ΔH1＜0，ΔH4-ΔH3＞0，说明苯分子具有特殊稳定性，故D不符合题意；
故答案为：A。
【分析】A.2ΔH1≈ΔH2只能说明双键之间的能量差；
B.能量越低越稳定；
C.3ΔH1＜ΔH4说明苯分子中不存在三个完全独立的碳碳双键；
D.ΔH3-ΔH1＜0，说明多一个双键变得不稳定，但ΔH4-ΔH3＞0，说明苯的稳定结构并不简单只是双键的原因，具有特殊稳定性。
19．（2022·浙江选考）在恒温恒容条件下，发生反应A(s)+2B(g)3X(g)，c(B)随时间的变化如图中曲线甲所示。下列说法不正确的是（　　）
A．从a、c两点坐标可求得从a到c时间间隔内该化学反应的平均速率
B．从b点切线的斜率可求得该化学反应在反应开始时的瞬时速率
C．在不同时刻都存在关系：2v(B)=3v(X)
D．维持温度、容积、反应物起始的量不变，向反应体系中加入催化剂，c(B)随时间变化关系如图中曲线乙所示
【答案】C
【知识点】化学反应速率；化学反应速率的影响因素
【解析】【解答】A．图像中可以得到单位时间内的浓度变化，反应速率是单位时间内物质的浓度变化计算得到，从a、c两点坐标可求得从a到c时间间隔内该化学反应的平均速率，选项A不符合题意；
B．b点处的切线的斜率是此时刻物质浓度除以此时刻时间，为一氧化碳的瞬时速率，选项B不符合题意；
C．化学反应速率之比等于化学方程式计量数之比分析，3v(B)=2v(X)，选项C符合题意；
D．维持温度、容积不变，向反应体系中加入催化剂，平衡不移动，反应速率增大，达到新的平衡状态，平衡状态与原来的平衡状态相同，选项D不符合题意；
故答案为：C。
【分析】A.根据反应速率的定义分析判断；
B.b点处的切线的斜率是此时刻物质浓度除以此时刻时间，为瞬时速率；
C.化学反应速率之比等于化学方程式计量数之比；
D.加入催化剂反应速率增大，平衡不移动。
20．（2022·浙江选考）AB型强电解质在水中的溶解(可视作特殊的化学反应)表示为AB(s)=An+(aq)+Bn-(aq)，其焓变和熵变分别为ΔH和ΔS。对于不同组成的AB型强电解质，下列说法正确的是（　　）
A．ΔH和ΔS均大于零
B．ΔH和ΔS均小于零
C．ΔH可能大于零或小于零，ΔS大于零
D．ΔH和ΔS均可能大于零或小于零
【答案】D
【知识点】焓变和熵变
【解析】【解答】强电解质溶于水有的放热，如硫酸铜等；有的吸热，如碳酸氢钠等，所以在水中溶解对应的ΔH可能大于零或小于零。熵表示系统混乱程度。体系越混乱，则熵越大。AB型强电解质固体溶于水，存在熵的变化。固体转化为离子，混乱度是增加的，但离子在水中存在水合过程，这样会引发水的混乱度的变化，让水分子会更加规则，即水的混乱度下降，所以整个溶解过程的熵变ΔS，取决于固体转化为离子的熵增与水合过程的熵减两个作用的相对大小关系。若是前者占主导，则整个溶解过程熵增，即ΔS＞0，反之，熵减，即ΔS＜0。综上所述，D项符合题意。
故答案为：D。
【分析】AB型强电解质溶于水时可能放热也可能吸热，可能是固体或液体溶解于水，也可能是气体溶解于水。
21．（2022·浙江选考）pH计是一种采用原电池原理测量溶液pH的仪器。如图所示，以玻璃电极(在特制玻璃薄膜球内放置已知浓度的HCl溶液，并插入Ag—AgCl电极)和另一Ag—AgCl电极插入待测溶液中组成电池，pH与电池的电动势E存在关系：pH=(E-常数)/0.059。下列说法正确的是（　　）
A．如果玻璃薄膜球内电极的电势低，则该电极反应式为：AgCl(s)+e-=Ag(s)+Cl(0.1mol·L-1)
B．玻璃膜内外氢离子浓度的差异不会引起电动势的变化
C．分别测定含已知pH的标准溶液和未知溶液的电池的电动势，可得出未知溶液的pH
D．pH计工作时，电能转化为化学能
【答案】C
【知识点】电极反应和电池反应方程式；原电池工作原理及应用
【解析】【解答】A． 如果玻璃薄膜球内电极的电势低，则该电极为负极、负极发生氧化反应而不是还原反应，A不符合题意；
B．已知：pH与电池的电动势E存在关系：pH=(E-常数)/0.059，则玻璃膜内外氢离子浓度的差异会引起电动势的变化，B不符合题意；
C．pH与电池的电动势E存在关系：pH=(E-常数)/0.059，则分别测定含已知pH的标准溶液和未知溶液的电池的电动势，可得出未知溶液的pH，C符合题意；
D． pH计工作时，利用原电池原理，则化学能转化为电能，D不符合题意；
故答案为：C。
【分析】A.电势低的一极为负极，负极发生失去电子的氧化反应；
B. pH与电池的电动势E存在关系：pH=(E-常数)/0.059 ；
C.分别测定含已知pH的标准溶液和未知溶液的电池的电动势，可以达到测量溶液的pH目的；
D.原电池是把化学能转化为电能的装置。
22．（2022·浙江选考）下列推测不合理的是（　　）
A．相同条件下，Br2与PBr3反应比Cl2与PCl3反应难
B．OPBrCl2与足量H2O作用生成2种酸
C．相同条件下，与水反应由快到慢的顺序：OPBr3、OPCl3、OPF3
D．PBr3与足量C2H5OH作用可得到P(OC2H5)3
【答案】B
【知识点】元素周期表中原子结构与元素性质的递变规律
【解析】【解答】A．氯原子半径较小，氯气更容易靠近三氯化磷中的磷原子发生反应生成五氯化磷，A不符合题意；
B．OPBrCl2与H2O反应的方程式为：OPBrCl2+3H2O=H3PO4+2HCl+HBr，一共生成3种酸，B符合题意；
C．从P—Br键到P—F键，键的稳定性逐渐增强，在和水反应时越难断裂，反应速率越慢，C不符合题意；
D．PBr3与C2H5OH反应的时候，Br乙醇羟基上的氢原子结合，乙醇的其余部分和磷结合生成P(OC2H5)3，D不符合题意；
故答案为：B。
【分析】A.同主族元素中，非金属单质的氧化性越强，该单质与三卤化磷反应越容易；
B.OPBrCl2与足量H2O反应生成H3PO4、HCl、HBr；
C.磷卤键越稳定，在和水反应时越难断裂，反应速率越慢；
D.PBr3与足量C2H5OH作用时，Br与乙醇羟基上的氢原子结合，乙醇的其余部分和磷结合。
23．（2022·浙江选考）某同学在两个相同的特制容器中分别加入20mL0.4mol·L-1Na2CO3溶液和40mL0.2mol·L-1NaHCO3溶液，再分别用0.4mol·L-1盐酸滴定，利用pH计和压力传感器检测，得到如图曲线：
下列说法正确的的是（　　）
A．图中甲、丁线表示向NaHCO3溶液中滴加盐酸，乙、丙线表示向Na2CO3溶液中滴加盐酸
B．当滴加盐酸的体积为V1mL时(a点、b点)，所发生的反应用离子方程式表示为：HCO+H+=CO2↑+H2O
C．根据pH—V(HCl)图，滴定分析时，c点可用酚酞、d点可用甲基橙作指示剂指示滴定终点
D．Na2CO3和NaHCO3溶液中均满足：c(H2CO3)-c(CO)=c(OH-)-c(H+)
【答案】C
【知识点】电解质在水溶液中的电离；盐类水解的应用；离子浓度大小的比较；指示剂
【解析】【解答】A．碳酸钠的水解程度大于碳酸氢钠，故碳酸钠的碱性强于碳酸氢钠，碳酸钠与盐酸反应先生成碳酸氢钠，再产生二氧化碳气体，故图中甲、丁线表示向Na2CO3溶液中滴加盐酸，乙、丙线表示向NaHCO3溶液中滴加盐酸，A不符合题意；
B．当滴加盐酸的体积为V1mL时(a点、b点)，所发生的反应为碳酸根离子与氢离子结合生成碳酸氢根离子，离子方程式表示为：CO+H+= HCO，B不符合题意；
C．根据pH—V(HCl)图，滴定分析时，c点的pH在9左右，符合酚酞的指示范围，故可用酚酞作指示剂；d点的pH在4左右，符合甲基橙的指示范围，故可用甲基橙作指示剂指示滴定终点，C符合题意；
D．根据电荷守恒和物料守恒，则Na2CO3中存在c(OH-)-c(H+)=2c(H2CO3)+c(HCO)， NaHCO3溶液中满足c(H2CO3)-c(CO)=c(OH-)-c(H+)，D不符合题意；
故答案为：C。
【分析】A.向碳酸钠中滴加盐酸，先生成碳酸氢钠再生成二氧化碳气体；
B.滴加盐酸的体积为V1mL时，所发生的反应为碳酸根离子与氢离子结合生成碳酸氢根离子；
C.c点的pH在9左右，d点的pH在4左右；
D.根据电荷守恒和物料守恒判断。
24．（2022·浙江选考）某课题组设计一种固定CO2的方法。下列说法不正确的是（　　）
A．反应原料中的原子100%转化为产物
B．该过程在化合物X和I-催化下完成
C．该过程仅涉及加成反应
D．若原料用，则产物为
【答案】C
【知识点】催化剂；加成反应
【解析】【解答】A．通过图示可知，二氧化碳和反应生成，没有其它物质生成，反应原料中的原子100%转化为产物，A不符合题意；
B．通过图示可知，X和I-在反应过程中是该反应的催化剂，B不符合题意；
C．在该循环过程的最后一步中形成五元环的时候反应类型为取代反应，C符合题意；
D．通过分析该反应流程可知，通过该历程可以把三元环转化为五元环，故若原料用，则产物为，D不符合题意；
故答案为：C。
【分析】A.总反应的方程式为；
B.X和I-为该反应的催化剂；
C.生成X的反应不是加成反应；
D.结合总反应的方程式进行分析判断。
25．（2022·浙江选考）下列方案设计、现象和结论有不正确的是（　　）
目的 方案设计 现象和结论
A 检验硫酸厂周边空气中是否含有二氧化硫 用注射器多次抽取空气，慢慢注入盛有酸性KMnO4稀溶液的同一试管中，观察溶液颜色变化 溶液不变色，说明空气中不含二氧化硫
B 鉴定某涂改液中是否存在含氯化合物 取涂改液与KOH溶液混合加热充分反应，取上层清液，硝酸酸化，加入硝酸银溶液，观察现象 出现白色沉淀，说明涂改液中存在含氯化合物
C 检验牙膏中是否含有甘油 将适量牙膏样品与蒸馏水混合，搅拌，静置一段时间，取上层清液，加入新制的Cu(OH)2，振荡，观察现象 溶液出现绛蓝色，说明牙膏中含有甘油
D 鉴别食盐与亚硝酸钠 各取少量固体加水溶解，分别滴加含淀粉的KI溶液，振荡，观察溶液颜色变化 溶液变蓝色的为亚硝酸钠；溶液不变蓝的为食盐
A．A B．B C．C D．D
【答案】D
【知识点】性质实验方案的设计；物质检验实验方案的设计；化学实验方案的评价
【解析】【解答】A．二氧化硫具有还原性，酸性KMnO4稀溶液具有氧化性，两者发生氧化还原反应生成无色的Mn2+，若溶液不变色，说明空气中不含二氧化硫，A不符合题意；
B．涂改液与KOH溶液混合加热可得KCl于溶液中，取上层清液，硝酸酸化，加入硝酸银溶液，出现白色沉淀，证明有氯元素存在，B不符合题意；
C．甘油能够与新制的Cu(OH)2悬浊液反应生成绛蓝色溶液，所以可用新制的Cu(OH)2悬浊液检验甘油，C不符合题意；
D．亚硝酸钠在酸性条件下具有氧化性，滴加含淀粉的酸性KI溶液，生成了碘单质，反应的离子方程式为：2NO+2I-+4H+=2NO+I2+2H2O，该实验没有酸化，D符合题意；
故答案为：D。
【分析】A.二氧化硫具有还原性，能够使酸性高锰酸钾溶液褪色；
B..涂改液在氢氧化钾溶液中加热水解，然后用稀硝酸酸化，然后用硝酸银溶液检验氯离子；
C.甘油含3个-OH，与新制氢氧化铜反应得到绛蓝色溶液；
D.非酸性条件下，亚硝酸根离子的氧化性较弱，无法氧化碘离子。
二、非选择题
26．（2022·浙江选考）回答下列问题：
（1）两种有机物的相关数据如表：
物质 HCON(CH3)2 HCONH2
相对分子质量 73 45
沸点/℃ 153 220
HCON(CH3)2的相对分子质量比HCONH2的大，但其沸点反而比HCONH2的低，主要原因是　 　。
（2）四种晶体的熔点数据如表：
物质 CF4 SiF4 BF3 AlF3
熔点/℃ -183 -90 -127 ＞1000
CF4和SiF4熔点相差较小，BF3和AlF3熔点相差较大，原因是　 　。
【答案】（1）HCON(CH3)2分子间只有一般的分子间作用力，HCONH2分子间存在氢键，破坏一般的分子间作用力更容易，所以沸点低。
（2）CF4和SiF4都是分子晶体，结构相似，分子间作用力相差较小，所以熔点相差较小；BF3通过分子间作用力形成分子晶体，AlF3通过离子键形成离子晶体，破坏离子键需要能量多得多，所以熔点相差较大。
【知识点】晶体熔沸点的比较；氢键的存在对物质性质的影响
【解析】【解答】(1)HCON(CH3)2分子间只有一般的分子间作用力，HCONH2分子间存在氢键，破坏一般的分子间作用力更容易，所以沸点低；
(2)CF4和SiF4都是分子晶体，结构相似，分子间作用力相差较小，所以熔点相差较小；BF3通过分子间作用力形成分子晶体，AlF3通过离子键形成离子晶体，破坏离子键需要能量多得多，所以熔点相差较大。
【分析】（1）能形成分子间氢键的物质熔沸点较高；
（2）熔点的一般规律为：原子晶体>分子晶体>离子晶体，分子晶体的熔沸点随分子作用力的增大而增大。
27．（2022·浙江选考）某同学设计实验确定Al(NO3)3·xH2O的结晶水数目。称取样品7.50g，经热分解测得气体产物中有NO2、O2、HNO3、H2O，其中H2O的质量为3.06g；残留的固体产物是Al2O3，质量为1.02g。计算：
（1）x=　 　(写出计算过程)。
（2）气体产物中n(O2)　 　mol。
【答案】（1）9
（2）0.0100
【知识点】化学方程式的有关计算；物质的量的相关计算
【解析】【解答】(1)Al(NO3)3·xH2O的摩尔质量为(213+18x)g/mol，根据固体产物氧化铝的质量为1.02g，可知样品中n(Al)= ，则，解得x=9。
(2)气体产物中n(H2O)=3.06g÷18g/mol=0.17mol，则n(HNO3)=0.02×9×2-0.17×2=0.02mol，根据氮元素守恒，n(NO2)=样品中N的物质的量-HNO3中N的物质的量=0.02×3-0.02=0.04mol，根据氧元素守恒，n(O2)=(0.02×18-0.17-0.02×3-0.04×2-0.03)÷2=0.0100mol。
【分析】根据反应物和生成物写出反应的方程式，再根据方程式找出关系式计算。
28．（2022·浙江选考）化合物X由4种元素组成。某兴趣小组按如图流程进行实验：
请回答：
（1）组成X的元素有　 　，X的化学式为　 　。
（2）溶液C中溶质的成分是　 　(用化学式表示)；根据C→D→E的现象，给出相应微粒与阳离子结合由弱到强的排序　 　。
（3）X与足量Na反应生成固体F的化学方程式是　 　。
（4）设计实验确定溶液G中阴离子　 　。
【答案】（1）Fe、S、O、H；FeH(SO4)2
（2）FeCl3、HCl、BaCl2；Cl-、H2O、SCN-、OH-
（3）2FeH(SO4)2+40Na2Fe+4Na2S+16Na2O+H2
（4）用玻璃棒蘸取溶液G，点在红色石蕊试纸上，若变蓝，说明存在OH-；取少量溶液G，加入足量H2O2，用盐酸酸化，再加入BaCl2溶液，有白色沉淀，说明有S2-
【知识点】无机物的推断
【解析】【解答】
(1)由分析可知，组成X的元素有：Fe、S、O、H；X的化学式为FeH(SO4)2；
(2)X 为FeH(SO4)2与氯化钡反应，溶液C中溶质的成分是FeCl3、HCl以及过量的BaCl2；根据C为溶液，铁离子在水中会水解，C→D形成络合物，D→E形成沉淀，相应微粒与阳离子结合由弱到强的排序：Cl-、H2O、SCN-、OH-；
(3)X与足量Na反应生成固体F的化学方程式是：2FeH(SO4)2+40Na2Fe+4Na2S+16Na2O+H2；
(4)设计实验确定溶液G中阴离子：用玻璃棒蘸取溶液G，点在红色石蕊试纸上，若变蓝，说明存在OH-；取少量溶液G，加入足量H2O2，用盐酸酸化，再加入BaCl2溶液，有白色沉淀，说明有S2-。
【分析】X形成水溶液，与氯化钡反应生产白色沉淀，且沉淀不与盐酸反应说明生产硫酸钡，说明X含有硫酸根，溶液加入KSCN变红说明含有Fe3+，B为4.66g（0.02mol）硫酸钡，说明X含有0.02mol的硫酸根，X和Na反应生成了固体F，F加入水，得到H为纯净物，H为Fe单质，且Fe的物质的量为0.01mol；溶液G酸化下加入BaCl2溶液，不生成沉淀，则F中含有钠的化合物，根据X含有硫酸根离子，则只能是Na2S、Na2O，X中剩余元素质量为2.49g-96g/mol×0.02mol-0.56g=0.01g，根据铁离子和硫酸根离子物质的量之比为0.01：0.02=1：2，则剩余元素物质的量等于铁离子物质的量，由此可知X中应含有0.01mol的H，据此分析解题。
29．（2022·浙江选考）工业上，以煤炭为原料，通入一定比例的空气和水蒸气，经过系列反应可以得到满足不同需求的原料气。请回答：
（1）在C和O2的反应体系中：
反应1：C(s)+O2(g)=CO2(g) ΔH1=-394kJ·mol-1
反应2：2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) ΔH2=-566kJ·mol-1
反应3：2C(s)+O2(g)=2CO(g) ΔH3。
① 设y=ΔH-TΔS，反应1、2和3的y随温度的变化关系如图1所示。图中对应于反应3的线条是　 　。
②一定压强下，随着温度的升高，气体中CO与CO2的物质的量之比　 　。
A．不变 B．增大 C．减小 D．无法判断
（2）水煤气反应：C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g) ΔH=131kJ·mol-1。工业生产水煤气时，通常交替通入合适量的空气和水蒸气与煤炭反应，其理由是　 　。
（3）一氧化碳变换反应：CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g) ΔH=-41kJ·mol-1。
①一定温度下，反应后测得各组分的平衡压强(即组分的物质的量分数×总压)：p(CO)=0.25MPa、p(H2O)=0.25MPa、p(CO2)=0.75MPa和p(H2)=0.75MPa，则反应的平衡常数K的数值为　 　。
②维持与题①相同的温度和总压，提高水蒸气的比例，使CO的平衡转化率提高到90%，则原料气中水蒸气和CO的物质的量之比为　 　。
③生产过程中，为了提高变换反应的速率，下列措施中合适的是　 　。
A．反应温度愈高愈好 B．适当提高反应物压强
C．选择合适的催化剂 D．通入一定量的氮气
④以固体催化剂M催化变换反应，若水蒸气分子首先被催化剂的活性表面吸附而解离，能量-反应过程如图2所示。
用两个化学方程式表示该催化反应历程(反应机理)：步骤Ⅰ：　 　；步骤Ⅱ：　 　。
【答案】（1）a；B
（2）水蒸气与煤炭反应吸热，氧气与煤炭反应放热，交替通入空气和水蒸气有利于维持体系热量平衡，保持较高温度，有利于加快化学反应速率
（3）9.0；1.8：1；BC；M+H2O=MO+H2；MO+CO=M+CO2
【知识点】热化学方程式；盖斯定律及其应用；化学反应速率的影响因素；化学平衡移动原理；化学平衡的计算
【解析】【解答】(1)①由已知方程式：(2×反应1-反应2)可得反应3，结合盖斯定律得：，反应1前后气体分子数不变，升温y不变，对应线条b，升温促进反应2平衡逆向移动，气体分子数增多，熵增，y值增大，对应线条c，升温促进反应3平衡逆向移动，气体分子数减少，熵减， y值减小，对应线条a，故此处填a；
②温度升高，三个反应平衡均逆向移动，由于反应2焓变绝对值更大，故温度对其平衡移动影响程度大，故CO2物质的量减小，CO物质的量增大，所以CO与CO2物质的量比值增大，故故答案为：B；
(2)由于水蒸气与煤炭反应吸热，会引起体系温度的下降，从而导致反应速率变慢，不利于反应的进行，通入空气，利用煤炭与O2反应放热从而维持体系温度平衡，维持反应速率，故此处填：水蒸气与煤炭反应吸热，氧气与煤炭反应放热，交替通入空气和水蒸气有利于维持体系热量平衡，保持较高温度，有利于加快反应速率；
(3)①该反应平衡常数K=；
②假设原料气中水蒸气为x mol，CO为1 mol，由题意列三段式如下：，则平衡常数K=，解得x=1.8，故水蒸气与CO物质的量之比为1.8：1；
③A．反应温度过高，会引起催化剂失活，导致反应速率变慢，A不正确；
B．适当增大压强，可加快反应速率，B正确；
C．选择合适的催化剂有利于加快反应速率，C正确；
D．若为恒容条件，通入氮气对反应速率无影响，若为恒压条件，通入氮气后，容器体积变大，反应物浓度减小，反应速率变慢，D不正确；
故故答案为：BC；
④水分子首先被催化剂吸附，根据元素守恒推测第一步产生H2，第二步吸附CO产生CO2，对应反应历程依次为：M+H2O=MO+H2、MO+CO=M+CO2。
【分析】（1）①根据盖斯定律计算，再进行判断；
②温度升高，三个反应平衡均逆向移动，由于反应2焓变绝对值更大，温度对其平衡移动影响程度大；
（2）从反应速率和平衡移动的角度分析；
（3）①平衡常数是指各生成物浓度的化学计量数次幂的乘积与各反应物浓度的化学计量数次幂的乘积的比；
②列出反应的三段式计算；
③A.温度过高催化剂失去活性；
B.压强增大反应速率加快；
C.合适的催化剂能降低活化能，增大反应速率；
D.恒容条件，通入氮气对反应速率无影响，恒压条件，通入氮气反应速率变慢；
④第一步产生H2，第二步吸附CO产生CO2。
30．（2022·浙江选考）某兴趣小组用四水醋酸锰[(CH3COO)2Mn·4H2O]和乙酰氯(CH3COCl)为原料制备无水二氯化锰，按如图流程开展了实验(夹持仪器已省略)：
已知：①无水二氯化锰极易吸水潮解，易溶于水、乙醇和醋酸，不溶于苯。
②制备无水二氯化锰的主要反应：(CH3COO)2Mn+CH3COClMnCl2↓+2(CH3COO)2O。
③乙酰氯遇水发生反应：CH3COCl+H2O→CH3COOH+HCl。
请回答：
（1）步骤Ⅰ：所获固体主要成分是　 　(用化学式表示)。
（2）步骤Ⅰ在室温下反应，步骤Ⅱ在加热回流下反应，目的分别是　 　。
（3）步骤Ⅲ：下列操作中正确的是____。
A．用蒸馏水润湿滤纸，微开水龙头，抽气使滤纸紧贴在漏斗瓷板上
B．用倾析法转移溶液，开大水龙头，待溶液快流尽时再转移沉淀
C．用乙醇作为洗涤剂，在洗涤沉淀时，应开大水龙头，使洗涤剂快速通过沉淀物
D．洗涤结束后，将固体迅速转移至圆底烧瓶进行后续操作
（4）步骤Ⅳ：①奖装有粗产品的圆底烧瓶接到纯化装置(图2)上，打开安全瓶上旋塞，打开抽气泵，关闭安全瓶上旋塞，开启加热器，进行纯化。请给出纯化完成后的操作排序：　 　。
纯化完成→（　　）→（　　）→（　　）→（　　）→将产品转至干燥器中保存
a.拔出圆底烧瓶的瓶塞
b.关闭抽气泵
c.关闭加热器，待烧瓶冷却至室温
d.打开安全瓶上旋塞
②图2装置中U形管内NaOH固体的作用是　 　。
（5）用滴定分析法确定产品纯度。甲同学通过测定产品中锰元素的含量确定纯度；乙同学通过测定产品中氯元素的含量确定纯度。合理的是　 　(填“甲”或“乙”)同学的方法。
【答案】（1）(CH3COO)2Mn
（2）步骤Ⅰ脱去四水醋酸锰的结晶水并防止生成MnCl2；步骤Ⅱ加热回流促进反应生成MnCl2
（3）A；B；D
（4）cdba；防止可能产生的酸性气体进入抽气泵；防止外部水气进入样品
（5）乙
【知识点】制备实验方案的设计；化学实验方案的评价
【解析】【解答】(1)根据制备无水二氯化锰的主要反应：(CH3COO)2Mn+CH3COClMnCl2↓+2(CH3COO)2O以及乙酰氯遇水发生反应：CH3COCl+H2O→CH3COOH+HCl可判断步骤Ⅰ中利用CH3COCl吸水，因此所获固体主要成分是(CH3COO)2Mn。
(2)由于步骤Ⅰ脱去四水醋酸锰的结晶水并防止生成MnCl2，因此步骤Ⅰ在室温下反应；而步骤Ⅱ加热回流促进反应生成MnCl2，所以步骤Ⅱ需要在加热回流下反应。
(3)A．滤纸略小于布氏漏斗，但要把所有的孔都覆盖，并用蒸馏水润湿滤纸，微开水龙头，抽气使滤纸紧贴在漏斗瓷板上，故A正确；
B．用倾析法转移溶液，开大水龙头，待溶液快流尽时再转移沉淀，故B正确；
C．用抽滤洗涤沉淀时，抽滤速率不能过快，故C不正确；
D．由于无水二氯化锰极易吸水潮解，洗涤结束后，将固体迅速转移至圆底烧瓶进行后续操作，故D正确；
故答案为ABD；
(4)①纯化完成后首先关闭加热器，待烧瓶冷却至室温，然后打开安全瓶上旋塞，关闭抽气泵，最后拔出圆底烧瓶的瓶塞，将产品转至干燥器中保存，故答案为cdba；
②由于可能混有酸性气体且无水二氯化锰极易吸水潮解，因此图2装置中U形管内NaOH固体的作用是防止可能产生的酸性气体进入抽气泵，同时防止外部水气进入样品。
(5)由于无水二氯化锰极易吸水潮解，且锰离子水解，所以应该通过测定产品中氯元素的含量确定纯度，所以合理的是乙同学的方法。
【分析】四水醋酸锰 [(CH3COO)2Mn·4H2O]和乙酰氯（CH3COCl ）溶解在苯中搅拌抽滤，获得产品 (CH3COO)2Mn ，固体加入苯和乙酰氯回流搅拌，发生反应(CH3COO)2Mn+CH3COClMnCl2↓+2(CH3COO)2O，抽滤洗涤，粗产品纯化后获得无水二氯化锰，据此解答。
三、有机推断题
31．（2022·浙江选考）化合物H是一种具有多种生物活性的天然化合物。某课题组设计的合成路线如图(部分反应条件已省略)：
已知：R1BrR1MgBr
+
（1）下列说法不正确的是____。
A．化合物A不易与NaOH溶液反应
B．化合物E和F可通过红外光谱区别
C．化合物F属于酯类物质
D．化合物H的分子式是C20H12O5
（2）化合物M的结构简式是　 　；化合物N的结构简式是　 　；化合物G的结构简式是　 　。
（3）补充完整C→D的化学方程式：2+2+2Na→　 　。
（4）写出2种同时符合下列条件的化合物B的同分异构体的结构简式(不包括立体异构体)　 　。
①有两个六元环(不含其他环结构)，其中一个为苯环；
②除苯环外，结构中只含2种不同的氢；
③不含—O—O—键及—OH
（5）以化合物苯乙炔()、溴苯和环氧乙烷()为原料，设计如图所示化合物的合成路线(用流程图表示，无机试剂、有机溶剂任选)　 　。
【答案】（1）C；D
（2）HC≡CCOOCH3；；
（3）2+2NaBr+H2↑
（4）、、、、
（5）
【知识点】有机物的推断；有机物的合成；同分异构现象和同分异构体
【解析】【解答】
(1)A. 苯环上的溴原子不活泼，不易与NaOH溶液发生反应，故A正确；
B. 化合物E和F含有的官能团不能，可通过红外光谱区别，故B正确；
C. 化合物F不含酯基，不属于酯类物质，故C不正确；
D. 化合物H的分子式是C20H14O5，故D不正确；
选CD。
(2)A和M反应生成B，根据A、B的结构简式，可知M是HC≡CCOOCH3；根据信息，由逆推，可知D是、N是；根据信息+，由F可知G是。
(3)根据信息，由逆推，可知D是，C→D的方程式是2+2+2Na→2+2NaBr+H2↑；
(4)①有两个六元环(不含其他环结构)，其中一个为苯环；
②除苯环外，结构中只含2种不同的氢，说明结构对称；
③不含—O—O—键及—OH，符合条件的的同分异构体有、、、、。
(5)溴苯和镁、乙醚反应生成，和环氧乙烷反应生成，发生催化氧化生成， 和苯乙炔反应生成， 合成路线为 。
【分析】A和M反应生成B，根据A、B的结构简式，可知M是HC≡CCOOCH3；根据已知信息，由逆推可知D是、N是；根据已知信息，结合F的结构简式可知，G为，据此解答。
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