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    内蒙古呼和浩特市2020届-2022届高考化学三年模拟(一模)试题汇编-综合、推断、流程题
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    内蒙古呼和浩特市2020届-2022届高考化学三年模拟(一模)试题汇编-综合、推断、流程题

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    这是一份内蒙古呼和浩特市2020届-2022届高考化学三年模拟(一模)试题汇编-综合、推断、流程题,共18页。试卷主要包含了工业流程题,原理综合题,有机推断题等内容,欢迎下载使用。

    内蒙古呼和浩特市2020届-2022届高考化学三年模拟(一模)试题汇编-综合、推断、流程题

    一、工业流程题
    1.(2019·内蒙古呼和浩特·统考一模)软锰矿的主要成分MnO2,还含有Fe2O3、Al2O3、SiO2等,用软锰矿浆吸收工业废气中的二氧化硫,制备高锰酸钾的流程如图所示:

    已知:滤液A中的金属阳离子主要是Mn2+还含有少量的Fe2+、Al3+等,几种离子开始沉淀和完全沉淀时的pH如右表所示:
    离子
    开始沉淀时的pH
    完全沉淀时的pH
    Fe2+
    7.6
    9.7
    Fe3+
    2.7
    3.7
    Al3+
    3.8
    4.7
    Mn2+
    8.3
    9.8

    根据上述流程,回答下列问题:
    (1)写出软锰矿通入二氧化硫发生的主要反应的化学方程式__。
    (2)滤渣A的成分是__,其中的化学键类型是___。
    (3)步骤②中加入MnO2的作用__。
    (4)有同学认为可以用碳酸锰(MnCO3)或氢氧化锰[Mn(OH)2]替代石灰乳,你是否同意此观点___?简述理由___。
    (5)滤液B中加入KMnO4时发生反应的离子方程式是__。
    (6)第⑦步用镍片(镍不参与反应)和铁板作电极,电解K2MnO4溶液可制备KMnO4。有关说法正确的是__(填字母)

    A.a与电源的负极相连
    B.离子交换膜为阳离子交换膜
    C.阳极的电极反应为MnO42--e-=MnO4-
    D.阴极的电解产物为KOH
    2.(2021·内蒙古呼和浩特·统考一模)砷(As)为VA族元素,其化合物会影响人体代谢和免疫功能,造成砷中毒。某含砷工业废水【主要以亚砷酸(H3AsO3)形式存在】经处理转化为粗As2O3,流程如下:

    已知:亚砷酸钙微溶于水,砷酸钙难溶于水。亚砷酸易受热分解为As2O3。
    (1)“碱浸”中发生反应的离子方程式为___________。
    (2)从绿色化学角度看,“试剂1”可以选择___________(填化学式)。
    (3)“沉砷”在流程中的目的是___________;“沉砷”过程中将砷元素转化为Ca5(AsO4)3OH沉淀,发生的主要反应为。资料表明:“沉砷”的最佳温度是85℃,温度高于85℃时,随温度升高转化率下降,可能的原因是___________。
    (4)“转化”中发生反应的化学方程式___________。
    (5)从综合利用的角度考虑“滤液2”可返回___________步骤中循环再利用。
    3.(2022·内蒙古呼和浩特·统考一模)铬系和非铬系铜镍电镀污泥均含有Cu(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)、Fe(Ⅱ)、Al(Ⅲ)的氢氧化物,前者还含有Cr(Ⅲ)的氢氧化物,一种综合回收铜、镍的新工艺流程如下:

    已知:Cr及其化合物的性质与铝类似。
    回答下列问题:
    (1)硫酸浸出过程中,为提高浸出速率,可以采取的措施_______ (写出两条)。
    (2)“电解Ⅰ”的目的,一方面是回收铜,另一方面是_______,为证明这一目的是否达成,取少量“电解Ⅰ”后的溶液滴加的试剂是_______(填化学式)。
    (3)“转溶”时,氢氧化钠加入量不宜过多,其原因为_______。
    (4)“萃取II”时,发生的反应为 + 2HR = CuR2 + 2 + 2NH3和 + 2HR = NiR2+ 2 + 4NH3,则“反萃取Ⅱ”时含铜微粒发生反应的离子方程式为_______。
    (5)整个流程中除了有机相之外,可以循环利用的物质还有NH3·H2O, (NH4)2CO3和_______(填化学式)。
    (6)NiSO4溶液经蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥等多步操作可得NiSO4·6H2O。将NiSO4·6H2O样品在900℃下,空气中进行煅烧,固体质量随时间变化如图。B点对应物质的化学式为_______;D点到E点反应的化学方程式为_______。


    二、原理综合题
    4.(2021·内蒙古呼和浩特·统考一模)甲醇水蒸气催化重整反应为CH3OH(g)+H2O(g)CO2(g)+3H2(g)是生产气的有效方法之一,已知此反应包括如下两个过程:


    ①②反应Kp随温度变化见下表:
    温度
    Kp
    反应
    398K
    498K
    598K
    698K
    798K
    898K

    0.50
    185.8
    9939.5
    1.8×105
    1.6×106
    9.3×106

    1577
    137.5
    28.14
    9.339
    4.180
    2.276

    回答下列问题
    (1)根据所给数据判断ΔH1___________0(填“>”、“=”、“<”)。398K时,的Kp=___________。
    (2)下列关于甲醇水蒸气催化重整反应的理解,正确的是___________。
    A.①反应在低温时可自发进行
    B.CO是甲醇水蒸气催化重整反应过程的中间产物
    C.提高催化剂的活性和选择性、减少副产物是工艺的关键
    D.恒温恒容条件下,若反应①的速率大于反应②的速率,说明反应①的活化能更高
    (3)某研究小组对催化重整反应的压强(p)、温度(T)与水醇比(水与甲醇的物质的量之比,用S/M表示)进行优化,得到如下结果:
    ①如图是水醇比一定时,不同温度、压强条件下平衡混合物中CO含量,图中的压强由大到小顺序为___________,其判断理由是___________。工业上甲醇水蒸气催化重整选择0.3MPa-0.5MPa,不选择更低压强的原因可能是___________。

    ②探究不同反应温度、水醇比下甲醇转化率如表,结合所给数据回答下列问题:
    序号
    S/M
    温度
    CO物质的量分数
    CH3OH转化率
    1
    0.5
    573
    0.34
    13.73
    2
    0.5
    673
    2.57
    55.67
    3
    0.5
    773
    5.60
    74.12
    4
    1.0
    573
    0.18
    36.13
    5
    1.0
    673
    2.05
    47.74
    6
    1.0
    773
    4.97
    73.07
    7
    1.5
    573
    0.13
    23.70
    8
    1.5
    673
    2.16
    46.49
    9
    1.5
    773
    4.48
    72.02

    温度与甲醇的平衡转化率的关系为___________。当水醇比一定,随着温度升高,平衡体系中CO含量增大,原因是___________。综合分析对于甲醇转化率有显著影响的是___________。工业上甲醇水蒸气催化重整选择673-700K,S/M=1.0;S/M=1.0理由是___________。
    (4)以甲醇为原料,可以通过电化学方法合成碳酸二甲酯【(CH3O)2CO】,工作原理如图所示。

    ①电源的负极为___________(填“A”或“B”)。
    ②阳极的电极反应式为___________。
    5.(2022·内蒙古呼和浩特·统考一模)甲醇是重要的化工原料,合成甲醇和利用甲醇的研究和探索,在国际上一直受到重视。工业上常利用CO2和H2为原料合成甲醇,再利用甲醇生产丙烯。回答下列问题:
    (1)①常温下, H2和甲醇的燃烧热分别为285.8 kJ·mol-1和726.4 kJ·mol-1, 1mol甲醇汽化需要吸收82.0kJ的热量,则CO2和H2在Cu/ZnO催化作用下合成气态甲醇的热化学方程式为:CO2(g)+ 3H2(g) CH3OH(g) +H2O(1) △H=_______kJ·mol-1;
    ②上述反应分两步进行:
    第一步_______(写化学方程式)△H> 0
    第二步Cu/Zn* + 2H2 + CO2 = Cu/ZnO* + CH3OH △H< 0
    ③第二步反应几乎不影响总反应达到平衡所用的时间,由此推知以下能正确表示Cu/ZnO催化CO2和H2合成甲醇反应过程的示意图为_______。
    a. b.
    c. d.
    (2)工业上用CO2和H2催化合成甲醇存在如下反应:
    主反应CO2(g) +3H2(g) CH3OH(g)+H2O(g) △H<0
    副反应CO2(g)+ H2(g) CO(g)+ H2O(g) △H>0
    一定条件下,在装有催化剂的密闭容器中投入amolCO2和3amolH2,发生上述合成反应。
    ①在相同时间内,测得甲醇产率与温度的关系如图所示。温度为470K时,图中P点_______(填“处于”或“不处于”)平衡状态;490K之后,甲醇的产率随温度的升高而减小的原因可能是_______。

    ②某温度下,达平衡时容器中CH3OH的物质的量为c mol, CO的物质的量为d mol。则此条件下CO2的转化率为_______(列式表示,下同);甲醇的选择性(指转化为甲醇的CO2占发生反应的CO2的百分比)为_______;此条件下副反应的平衡常数为_______。
    (3)甲醇催化制取丙烯的过程中发生如下反应: 3CH3OH(g)C3H6(g) + 3H2O(g) ,该反应的Arrhenius经验公式的实验数据如图中直线a所示,已知Arrhenius经验公式为( Ea为活化能,k为速率常数,R和C为常数)。则该反应的活化能Ea=_______kJ·mol-1,当改变外界条件时,实验数据如中的直线b所示,则实验可能改变的外界条件是_______。


    三、有机推断题
    6.(2021·内蒙古呼和浩特·统考一模)有机物H(C9H8O4)是洁面化妆品的中间体,以A为原料合成有机物H的路线如下:

    已知:①A是相对分子量为92的芳香烃;
    ②D是C的一氯取代物;
    ③RCHO+R1CH2CHORCH=CR1CHO+H2O(R、R1为烃基或氢原子)。
    回答下列问题:
    (1)由A生成B所用的试剂和反应条件为___________;B的化学名称为___________。
    (2)由D生成E的反应类型为___________。
    (3)E的结构简式为___________。
    (4)由F生成G的化学方程式为___________。
    (5)H中含氧官能团的名称___________;H长期暴露在空气中容易变质的主要原因是___________。
    (6)X是F酸化后的产物,T是X的芳香族同分异构体,1molT最多能消耗2molNaOH,则符合条件的T的结构有___________种(不包括立体异构),写出其中一种核磁共振氢谱有4组峰的T的结构简式___________。
    7.(2022·内蒙古呼和浩特·统考一模)化合物J是一种药物合成中间体,其合成路线如下:

    (1)A的化学名称为_______,J的分子式为_______。
    (2)B中官能团的名称为_______;B→C、E→G的反应类型为_______、_______。
    (3)C→D的化学反应方程式为_______。
    (4)H的结构简式_______;H有多种同分异构体,含有-COO-和碳碳双键的同分异构体有_______种(不考虑顺反异构,下同),写出其中能发生银镜反应且核磁共振氢谱有3组峰的同分异构体的结构简式_______。
    (5)设计以F和CH2=CHCHO为起始原料,合成的路线_______(其它试剂任选)。

    参考答案:
    1.     SO2+MnO2=MnSO4     SiO2     共价键     将Fe2+氧化为Fe3+,便于沉淀     同意     MnCO3、Mn(OH)2与H+反应,调节溶液pH,使溶液中Fe3+、Al3+沉淀完全     3Mn2++2MnO4-+2H2O=5MnO2+4H+     BC
    【分析】已知,滤液A中的金属阳离子主要是Mn2+还含有少量的Fe2+、Al3+等,可知软锰矿通入二氧化硫发生的主要反应为:SO2+MnO2═MnSO4,SiO2不参与反应,滤渣A为SiO2,由离子开始沉淀及沉淀完全的pH可知,滤液A中加入MnO2是为了将Fe2+氧化为Fe3+,再加入石灰乳,调节溶液pH值,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化铁、氢氧化铝沉淀,再进行过滤,滤渣B中主要有氢氧化铁、氢氧化铝,滤液B为MnSO4溶液,MnSO4溶液中加入KMnO4,发生氧化还原反应生成MnO2,MnO2被KClO3氧化生成K2MnO4,通过电解K2MnO4溶液生成KMnO4,据此分析解答。
    【详解】已知,滤液A中的金属阳离子主要是Mn2+还含有少量的Fe2+、Al3+等,可知软锰矿通入二氧化硫发生的主要反应为:SO2+MnO2═MnSO4,SiO2不参与反应,滤渣A为SiO2,由离子开始沉淀及沉淀完全的pH可知,滤液A中加入MnO2是为了将Fe2+氧化为Fe3+,再加入石灰乳,调节溶液pH值,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化铁、氢氧化铝沉淀,再进行过滤,滤渣B中主要有氢氧化铁、氢氧化铝,滤液B为MnSO4溶液,MnSO4溶液中加入KMnO4,发生氧化还原反应生成MnO2,MnO2被KClO3氧化生成K2MnO4,通过电解K2MnO4溶液生成KMnO4。
    (1)由上述分析可知,软锰矿通入二氧化硫发生的主要反应为SO2+MnO2=MnSO4,故答案为:SO2+MnO2=MnSO4;
    (2)由上述分析可知,滤渣A为SiO2,Si与O均为非金属元素的原子,则二者易形成共价键,故答案为:SiO2;共价键;
    (3)滤液A中的金属阳离子主要是Mn2+还含有少量的Fe2+、Al3+等,根据几种离子开始沉淀和完全沉淀时的pH可知,不能直接沉淀Fe2+为氢氧化亚铁,因为Mn2+也会被沉淀,从而被过滤除去,因此应该先加入氧化剂将Fe2+氧化为Fe3+,再调节溶液的pH,将Fe3+、Al3+转化为沉淀,从而除去杂质,故答案为:将Fe2+氧化为Fe3+,便于沉淀;
    (4)铁离子、铝离子比锰离子更易沉淀,加入MnCO3或Mn(OH)2与H+反应,调节溶液pH,使溶液中Fe3+、Al3+沉淀完全,再通过过滤除去,同意该同学的观点,故答案为:同意;MnCO3、Mn(OH)2与H+反应,调节溶液pH,使溶液中Fe3+、Al3+沉淀完全;
    (5)滤液B 为MnSO4溶液,加入KMnO4,发生氧化还原反应生成MnO2,由化合价变化可知,+2价Mn2+与MnO4-中+7价Mn发生归中反应生成MnO2,根据得失电子守恒,电荷守恒、元素守恒配平反应的离子方程式为3Mn2++2MnO4-+2H2O=5MnO2+4H+,故答案为:3Mn2++2MnO4-+2H2O=5MnO2+4H+;
    (6)该装置为电解池,电解K2MnO4溶液制备KMnO4,Mn元素化合价从+6价升高为+7价,失电子,发生氧化反应,则Ni电极为阳极,Fe电极为阴极,
    A. Ni电极为阳极,则a与电源的正极相连,A项错误;
    B. 阳极反应式为MnO42--e-=MnO4-,阴极反应式为:2H2O+2e-=H2↑+2OH-,离子交换膜为阳离子交换膜,K+通过离子交换膜从阳极移动向阴极,阴极得到KOH,B项正确;
    C. 由以上分析知,阳极反应物为K2MnO4,生成物为KMnO4,则阳极反应式为MnO42--e-=MnO4-,C项正确;
    D. 阴极是水电离的氢离子放电生成氢气和氢氧根离子,阴极反应式为:2H2O+2e-=H2↑+2OH-,则阴极的电解产物为H2和KOH,D项错误;故答案为:BC。
    2.     H3AsO3+3OH-=AsO+3H2O     H2O2     富集As,提高原料利用率     温度升高,氢氧化钙溶解度减小,c(Ca2+)和c(OH-)都减小,平衡逆向移动,转化率降低     SO2+H2O+H3AsO4=H3AsO3+H2SO4     酸化
    【分析】向工业废水(含H3AsO3)加入氢氧化钠,得到Na3AsO3,加入试剂1氧化成Na3AsO4,加石灰乳沉砷得到Ca5(AsO4)3OH沉淀,用稀硫酸溶解沉淀,生成H3AsO4和硫酸钙沉淀,过滤,在H3AsO4溶液中通入二氧化硫将H3AsO4还原为H3AsO3,反应为:H3AsO4+H2O+SO2=H3AsO3+H2SO4,结晶后得到亚砷酸,加热H3AsO3分解得到粗As2O3,据此分析解答。
    【详解】(1)“碱浸”中H3AsO3与氢氧化钠反应生成亚砷酸钠和水,离子方程式为H3AsO3+3OH-=AsO+3H2O,故答案为:H3AsO3+3OH-=AsO+3H2O;
    (2)根据上述分析,“试剂1”是氧化剂,从绿色化学角度分析,可以选择H2O2,故答案为:H2O2;
    (3)“沉砷”在流程中的目的是富集As,提高原料利用率;“沉砷”过程中将砷元素转化为Ca5(AsO4)3OH沉淀,发生的主要反应为,温度升高,氢氧化钙溶解度减小,c(Ca2+)和c(OH-)都减小,平衡逆向移动,转化率降低;故答案为:富集As,提高原料利用率;温度升高,氢氧化钙溶解度减小,c(Ca2+)和c(OH-)都减小,平衡逆向移动,转化率降低;
    (4)“转化”的过程是向H3AsO4溶液中通入二氧化硫将H3AsO4还原为H3AsO3,根据氧化还原反应原理分析得:SO2+H2O+H3AsO4=H3AsO3+H2SO4,故答案为:SO2+H2O+H3AsO4=H3AsO3+H2SO4;
    (5)“还原”过程中二氧化硫将H3AsO4转化为H3AsO3,同时生成滤液2(H2SO4),可返回“酸化”步骤中循环再利用,故答案为:酸化。
    3.(1)加热、适当增加硫酸浓度、搅拌等
    (2)     使Fe2+转化为Fe3+     铁氰化钾
    (3)Cr (OH)3和Al (OH)3有两性会被过量的强碱溶解
    (4)CuR2 + 2H+= Cu2++ 2HR
    (5)Na3PO4
    (6)     NiSO4·4H2O     4NiO + O22Ni2O3

    【分析】向铬系铜镍电镀污泥中加入稀硫酸将金属氢氧化物溶解浸出过滤,电解滤液回收铜,同时将溶液中的Fe2+氧化为Fe3+。向电解后溶液中加入磷酸钠形成缓冲溶液调节溶液pH分离Ni与其他杂质金属,沉淀物进行转溶进一步处理,滤液备用;向非铬系铜镍电镀污泥中加入氨水与碳酸铵将Cu2+、Ni2+转成氨络离子分离浸出,用HR转化这些离子为NiR2、CuR2,经水洗除杂后加稀硫酸反萃取回收HR并获取NiSO4、CuSO4溶液,电解回收Cu合并上一流程NiSO4溶液,最终回收硫酸镍。据此可解答。
    【详解】(1)为加快固体与稀硫酸的溶解浸出速率,可进行加热、适当增加硫酸浓度、搅拌等操作;
    (2)后续操作显示Fe元素转成Fe(OH)3除去,故在电解环节还需将Fe2+转化为Fe3+,检验Fe2+是否存在可选用铁氰化钾溶液检验,若未产生深蓝色沉淀,说明目的已达成;
    (3)Cr (OH)3和Al (OH)3有两性会被过量的强碱NaOH溶解,需控制用量;
    (4)H+反萃取出Cu2+,反应式为CuR2 + 2H+= Cu2++ 2HR;
    (5)流程一中萃取I和反萃取I最终回收磷酸钠,可循环使用;
    (6)NiSO4·6H2O的式量为263,原样品物质的量为0.1mol,含水0.6mol。由图可知A→B过程中固体质量减少26.3-22.7=3.6(g),即减少n(H2O)=3.6/18=0.2mol,故B点固体化学式为NiSO4·4H2O;同理可推断C、D点对应物质分别为NiSO4、NiO,D→E固体质量增加0.8g,即0.1molNiO被空气中O2氧化增加氧元素n(O)=0.8/16=0.05mol,得到E的化学式为Ni2O3,故反应方程式为4NiO + O22Ni2O3 。
    4.     >     788.5     BC     P1 【详解】(1)由表中数据可知,反应的①的平衡常数随温度升高增大,升高温度平衡向吸热反应方向移动,说明正反应为吸热反应,则ΔH1>0;根据题干信息及平衡常数表达式,398K时,的Kp等于反应①的Kp乘以反应②的Kp,所以Kp=0.501577=788.5,故答案为:>;788.5;
    (2) A.反应①的ΔH>0,ΔS>0,根据综合判据ΔH-TΔS<0反应可自发进行,则在高温时可自发进行,故A错误;
    B.由甲醇水蒸气催化重整反应过程可知,CO是中间产物,故B正确;
    C.化学工艺的关键问题是尽可能地加快反应速率、减少副产物,提高原料利用率,提高催化剂的活性和选择性可加快反应速率、减少副产物,故C正确;
    D.反应①的速率大于反应②的速率,说明反应①更易进行,反应的活化能更低,故D错误;
    故答案为:BC;
    (3)①图中的压强由大到小顺序为P1 ②由表中数据可知,当水醇比一定时(如1.0),温度升高,甲醇平衡转化率增大,所以温度与甲醇的平衡转化率的关系为升高温度,甲醇转化率增大。当水醇比一定时,随着温度升高,平衡体系中CO含量增大,原因是升高温度时,反应①为吸热反应,平衡正向移动,反应②为放热反应,平衡逆向移动,均使体系中CO的量增大。综合分析对于甲醇转化率有显著影响的是温度。兼顾甲醇的平衡转化率最高,副产物CO的物质的量分数最低,选择673-700K,S/M=1.0;S/M=1.0,故答案为:升高温度,甲醇转化率增大;升高温度时,反应①为吸热反应,平衡正向移动,反应②为放热反应,平衡逆向移动,均使体系中CO的量增大;温度;CO含量相对较小;
    (4)①右侧氧气得电子生成水,因此右侧是阴极,与阴极相连的B为电源的负极,则A为电源正极,与A相连的左侧为阳极,故答案为:B;
    ②阳极发生氧化反应,甲醇、一氧化碳失电子生成碳酸二甲酯,电极反应式为2CH3OH+CO-2e-=(CH3O)2CO+2H+,故答案为:2CH3OH+CO-2e-=(CH3O)2CO+2H+。
    5.(1)     -49.0     Cu/ZnO*+H2= Cu/Zn*+H2O     c
    (2)     不处于     升高温度,主反应平衡逆向移动,甲醇产率降低;催化剂活性降低或副反应更易进行              
    (3)     31.0     使用催化剂(或使用更高效的催化剂)

    【详解】(1)①根据题意写出热化学方程式,由盖斯定律得目标方程式的;②以总反应方程式与第二步反应式相减即得第一步反应方程式:Cu/ZnO*+H2= Cu/Zn*+H2O;③第一步反应吸热,第二步反应放热,可排除b、d选项,又由于第二步反应几乎不影响总反应达到平衡所用的时间,因此第二步速率快,反应活化能低于第一步,所以c选项正确;
    (2)①由图象可知470K之后甲醇产率还在增大,温度持续升高,说明反应还在朝着主反应的正方向进行,不处于平衡状态;在490K时,反应达到平衡,此时甲醇产率达最高值,升高温度,主反应平衡逆向移动,另外随温度升高催化剂活性降低或副反应更易进行,甲醇产率降低;②根据题意可列三段式,注意主反应各物质的末态量作为副反应对应物质的起始量,已知量为CO2、H2的起始物质的量、CH3OH、CO的末态物质的量:

    则CO2转化率=;甲醇的选择性=;副反应的化学平衡常数为
    K副=;
    (3)将直线a上两点坐标代入列方程组 解得Ea=31.0(kJ·mol-1);由于该反应的Arrhenius经验公式为一直线方程,因此活化能Ea即为该直线的斜率,如图过程a→b直线斜率减小,即活化能Ea降低,所以改变的条件可能是使用了催化剂或使用了更高效的催化剂。
    6.     Cl2/Fe     3,4-二氯甲苯     取代          +CH3CHO+H2O     羟基、羧基     H为酚类化合物,易被空气中的氧气氧化     8     或或
    【分析】甲苯上苯环上的氢原子被氯原子取代生成二氯甲苯,在一定条件下生成C,C在氯气光照的条件下,在甲基上发生取代反应生成了D,D与热的氢氧化钠溶液反应生成了E ,E在一定条件的作用下发生氧化反应生成了F ,根据提示③,F生成了G,G在酸性新制的热氢氧化铜溶液中,醛基转化成为羧基,并且在酸性的条件下,进行水解产生羟基。
    【详解】(1)根据分析,A生成B为取代反应,试剂和反应条件Cl2/Fe,B的化学名称为3,4-二氯甲苯;
    (2) D与热的氢氧化钠溶液反应生成了E,羟基取代了氯,发生了取代反应;
    (3)E为;
    (4) 根据提示③,F生成了G,F生成G的化学方程式为+CH3CHO+H2O;
    (5)H中含有羟基和羧基,长期暴露在空气中容易变质的主要原因是H为酚类化合物,易被空气中的氧气氧化;
    (6) T是X的芳香族同分异构体,1molT最多能消耗2molNaOH,则符合条件的T的结构有8种,①苯环上有两个羟基、一个醛基,当醛基与其中一个羟基为对位有1种,当醛基与其中一个羟基为邻位有1种,当醛基与其中一个羟基为间位有3种;②苯环上有一个羧基、一个醛基,有邻、间、对3种,故3+3+1+1=8种;其中核磁共振氢谱有4组峰的T为、、。
    7.(1)     1,7-庚二酸     C14H16ON3Cl
    (2)     羰基     加成反应     取代反应
    (3)+H2O
    (4)     CH3-CH=CH-COOH     7    
    (5)

    【分析】A组成上脱去1分子水、1分子二氧化碳生成B,B与氨气发生加成反应生成C,由D的分子式可知C发生醇的消去反应生成D为,由E的分子式、G的结构简式可知D中碳碳双键与氢气发生加成反应生成E为,E与F发生取代反应生成G和HCl,对比G、I的结构简式可知,G与H发生取代反应生成I和HBr,推知H为CH3CH=CHCOOH,I分子内脱去1分子水形成酰胺基得到J;
    (1)
    A的结构简式为HOOC-(CH2)5-COOH,其化学名称为1,7-庚二酸;由结构简式可知,J的分子式为C14H16N3OCl,故答案为:1,7-庚二酸;C14H16N3OCl;
    (2)
    B中官能团的名称为羰基;B→C是碳碳双键与氨气发生加成反应;E与F反应生成G和HCl,E→G的反应类型为取代反应,故答案为:羰基;加成反应;取代反应;
    (3)
    C→D的化学反应方程式为+H2O;
    (4)
    对比G、I的结构简式可知,G与H发生取代反应生成I和HBr,推知H的结构简式为CH3CH=CHCOOH;H有多种同分异构体,含有-COO-和碳碳双键的同分异构体可以是将-COO-插入CH3CH=CH2中的碳碳单键、碳氢键之间,每种位置的插入有2种连接顺序,去掉H本身共有2×4-1=7种,其中能发生银镜反应且核磁共振氢谱有3组峰的同分异构体的结构简式为,故答案为:CH3CH=CHCOOH;7; ;
    (5)
    模仿生成J的过程可知,在乙酸酐条件反应生成,与NH3发生取代反应生成,与CH2=CHCOOH发生取代反应生成,而CH2=CHCHO发生催化氧化生成CH2=CHCOOH,合成路线为
    。【点睛】

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