陕西省安康中学2020届高三第三次模拟考试化学试题

这是一份陕西省安康中学2020届高三第三次模拟考试化学试题，共13页。试卷主要包含了选择题的作答，非选择题的作答，【化学——选修3等内容，欢迎下载使用。

注意事项：
1．答题前，先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2．选择题的作答：每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3．非选择题的作答：用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4．考试结束后，请将本试题卷和答题卡一并上交。
可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5 K 39
一、选择题（每小题6分，共42分）
7．在2019年9月25日，北京大兴国际机场正式投运。下列说法不正确的是
A．机场航站楼使用的隔震支座由橡胶和钢板相互粘结而成，属于新型无机材料
B．机场航站楼使用的玻璃为无机非金属材料
C．机场航站楼采用的钢铁属于合金材料
D．机场高速采用了新型自融冰雪路面技术，减少了常规融雪剂使用对环境和桥梁结构所造成的破坏
8．加热聚丙烯废塑料可以得到碳、氢气、甲烷、乙烯、丙烯、苯和甲苯。用如图所示装置探究废旧塑料的再利用。下列叙述不正确的是
A．装置乙试管中收集到的液体在催化剂存在下可以与Br2发生取代反应
B．装置丙中的试剂吸收反应产生的气体后得到的产物的密度均比水大
C．最后收集的气体可以作为清洁燃料使用
D．甲烷的二氯代物有2种
9．有机物①在一定条件下可以制备②，下列说法错误的是
A．①不易溶于水
B．①的芳香族同分异构体有3种（不包括①）
C．②在碱性条件下的水解是我们常说的皂化反应
D．②中所有碳原子可能共平面
10．如图，这种具有不同能量的分子百分数和能量的对应关系图，叫做一定温度下分子能量分布曲线图。图中E表示分子平均能量，Ec是活化分子具有的最低能量。下列说法不正确的是
A．图中Ec与E之差表示活化能
B．升高温度，图中阴影部分面积会增大
C．使用合适的催化剂，E不变，Ec变小
D．能量大于Ec的分子间发生的碰撞一定是有效碰撞
11．W、X、Y、Z均为短周期元素，原子序数依次增加，W的原子核最外层电子数是次外层的2倍，X−、Y+具有相同的电子层结构，Z的阴离子不能发生水解反应。下列说法正确的是
A．原子半径：Y＞Z＞X＞W
B．简单氢化物的稳定性：X＞Z＞W
C．最高价氧化物的水化物的酸性：W＞Z
D．X可分别与W、Y形成化合物，其所含的化学键类型相同
12．锂-铜空气燃料电池容量高、成本低，具有广阔的发展前景。该电池通过一种复杂的铜腐蚀―现象产生电能，其中放电过程为2Li+Cu2O+H2O=2Cu+2Li++2OH−，下列说法错误的是
A．放电时，正极的电极反应式为O2+2H2O+4e−=4OH−
B．放电时，Li+透过固体电解质向右移动
C．通空气时，铜被腐蚀，表面产生Cu2O
D．整个反应过程中，氧化剂为O2
13．分子式为C5H10O2并能与饱和NaHCO3溶液反应放出气体的有机物有(不含立体异构)
A．3种 B．4种 C．5种 D．6种
二、非选择题（共43分）
26．（15分）亚硝酰硫酸(NOSO4H)主要用于染料、医药等工业。实验室用如图装置(夹持装置略)制备少量NOSO4H，并测定产品的纯度。已知：NOSO4H遇水分解，但溶于浓硫酸而不分解。
（1）装置A制取SO2
①A中反应的化学方程式为 。
②导管b的作用是 。
（2）装置B中浓HNO3与SO2在浓H2SO4作用下反应制得NOSO4H。
①该反应必须维持体系温度不得高于20℃，采取的措施除了冷水浴外，还可以是___(只写1种)。
②开始反应缓慢，待生成少量NOSO4H后，温度变化不大，但反应速度明显加快，其原因是 。
（3）装置C的主要作用是 (用离子方程式表示)。
（4）该实验装置存在可能导致NOSO4H产量降低的缺陷是 。
（5）测定亚硝酰硫酸NOSO4H的纯度
准确称取1.380g产品放入250mL的碘量瓶中，加入0.1000ml·L−1、60.00mL的KMnO4标准溶液和10mL 25%H2SO4溶液，然后摇匀。用0.2500ml·L−1草酸钠标准溶液滴定，消耗草酸钠溶液的体积为20.00mL。
已知：2KMnO4+5NOSO4H+2H2O=K2SO4+2MnSO4+5HNO3+2H2SO4
①配平：__MnOeq \\al(−,4)+__C2Oeq \\al(2−,4)+__=__Mn2++__+__H2O
②滴定终点时的现象为 。
③亚硝酰硫酸的纯度= 。（精确到0.1%）[M(NOSO4H)=127g·ml−1]
27．（14分）为有效控制雾霾，各地积极采取措施改善大气质量，研究并有效控制空气中的氮氧化物、碳氧化物和硫氧化物含量显得尤为重要。
(1)已知：①N2(g)+O2(g)2NO(g) ΔH＝+180.5kJ/ml；
②CO的燃烧热为283.0kJ/ml。
则2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g) ΔH＝________kJ/ml。
(2)在恒温、恒容条件下，将2.0ml NO和1.0ml CO充入一个容积为2L的密闭容器中发生上述反应，反应过程中部分物质的物质的量(n)变化如图所示。
①N2在0～9min内的平均反应速率v(N2)＝________ml/(L·min)；
②第9min时氮气的产率为________；
③第12min时改变的反应条件可能为_______(填字母代号)；
A．升高温度 B．加入NO C．加催化剂 D．减小压强 E．降低温度
④若在第24min将NO与N2的浓度同时增加到原来的2倍，化学平衡______移动(填“向正反应方向”、“逆反应方向”或“不”)。
(3)若将反应容器改为恒温容积可变的恒压密闭容器，压强为P=3.0MPa，反应物加入的物质的量不变，达到平衡时CO的转化率为50%，该温度下此反应平衡常数Kp＝______。
28．（14分）废旧锌锰电池含有锌、锰元素，主要含有ZnO、ZnMn2O4、MnO、Mn2O3、Mn3O4、MnO2。利用废旧锌锰电池回收锌和制备二氧化锰、硫酸的工艺流程如图：
回答下列问题：
(1)步骤②“粉碎”的主要目的是 。
(2)步骤③“酸浸”发生了一系列反应：
ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O；MnO+H2SO4=MnSO4+H2O；
ZnMn2O4+2H2SO4=ZnSO4+MnSO4+2H2O+MnO2；
MnO2+H2SO4+H2C2O4=MnSO4+2CO2↑+2H2O。
推测Mn2O3与硫酸反应的离子方程式为 。
(3)如图分别表示“酸浸”时选用不同浓度硫酸和草酸对 Zn、Mn 浸出率的影响。
①为保证Zn、Mn的浸出率均大于90%，步骤③需控制的c(H2SO4)=____ml/L。H2C2O4浓度对 Mn的浸出率影响程度大于Zn，其原因是 。
②假设“酸浸”所得溶液中Zn2+、Mn2+浓度相等。当 c(H2C2O4)>0.25ml/L时，Zn、Mn的浸出率反而下降、且Zn的浸出率下降先于Mn，其原因可能是_____(填序号)。
a．随着反应进行c(H+)降低
b．Zn2+、Mn2+与C2Oeq \\al(2−,4)生成沉淀
c．溶解度：ZnC2O4＜MnC2O4
(4)步骤⑤用惰性电极电解ZnSO4、MnSO4的混合溶液，除生成Zn、MnO2、H2SO4外，还可能生成H2、O2或其混合物。
①生成MnO2的电极反应式为 。
②若n(H2)∶n(O2)=2∶1，则参加反应的n(Zn2+)∶n(Mn2+)=______。
③该工艺流程中可循环利用的物质是________。
三、选考题（共15分，请考生从以下题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。）
35．【化学——选修3：物质结构与性质】（15分）
钛及其化合物在化工、医药、材料等领域有着广泛的应用。
（1）基态钛原子的价电子排布式为_____________，与钛同周期的元素中，基态原子的未成对电子数与钛相同的有____________种。
（2）钛比钢轻、比铝硬，是一种新兴的结构材料，钛的硬度比铝大的原因是_________。
（3）在浓的TiCl3的盐酸溶液中加入乙醚，并通入HCl至饱和，可得到配位数为6、组成为TiCl3·6H2O的绿色晶体，该晶体中两种配体的物质的量之比为1∶5，则该配合离子的化学式为___________。
（4）半夹心结构催化剂M能催化乙烯、丙烯、苯乙烯的聚合，其结构如下图所示。
①组成M的元素中，电负性最大的是_________(填名称)。
②M中碳原子的杂化方式为____________。
③M中不含________(填代号)。
a．π键 b．σ键 c．离子键 d．配位键
（5）金红石(TiO2)是含钛的主要矿物之一。其晶胞结构(晶胞中相同位置的原子相同)如图所示。
①A、B、C、D 4种微粒，其中氧原子是________(填代号)。
②若A、B、C的原子坐标分别为A(0，0，0)、B(0.69a，0.69a，c)、C(a，a，c)，则D的原子坐标为D(0.19a，____，___)；钛氧键的键长d=______(用代数式表示)。
36．【化学——选修5：有机化学基础】（15分）
如图中的Ⅰ是某抗肿瘤药物的中间体，B的核磁共振氢谱有3组峰，C的分子式为C7H8O，D分子中有两个相同且处于相邻位置的含氧官能团，E的相对分子质量比D大34.5。
已知：RCHO+R1CH2CHORCH=C(R1)CHO+H2O。
请回答下列问题：
(1)C的名称是______，B的结构简式为_________，D转化为E的反应类型是____________。
(2)I中官能团的名称为______，I的分子式为________。
(3)写出E转化为F的化学方程式 。
(4)X是G酸化后的产物，X有多种芳香族同分异构体，符合下列条件且能发生银镜反应的同分异构体有____种（不包括X），写出核磁共振氢谱有4组峰的物质的结构简式____________。
①遇FeCl3溶液发生显色反应 ②苯环上有两种类型的取代基
(5)参照上述流程，以乙醇为原料（其他无机试剂自选）可制取2﹣丁烯酸，写出相应的合成路线__________________。
答案
7. 【答案】A
【解析】A．橡胶属于有机高分子材料，钢板属于合金材料，它们都不属于新型无机材料，A不正确；B．玻璃的主要成分为硅酸盐，属于无机非金属材料，B正确；C．钢铁是铁碳的合金，属于合金材料，C正确；D．常规融雪剂主要成分为氯化镁等，会腐蚀水泥路面和桥梁，新型自融冰雪路面技术可减少对路面及桥梁的影响，D正确；故选A。
8. 【答案】D
【解析】A．装置乙试管中收集到的液体物质是苯和甲苯，两种物质的分子中都含有苯环，在催化剂存在下可以与Br2发生取代反应，A正确；B．加热聚丙烯废塑料得到的不饱和烃乙烯、丙烯可以与Br2发生加成反应，产生1，2-二溴乙烷和1，2-二溴丙烷，它们都是液体物质，难溶于水，密度比水大，B正确；C．加热聚丙烯废塑料可以得到碳、氢气、甲烷、乙烯、丙烯、苯和甲苯，气体物质有氢气、甲烷、乙烯、丙烯，液体物质有苯和甲苯，其中苯和甲苯经冷水降温恢复至常温下的液态留在小试管中；气体中乙烯、丙烯与溴的四氯化碳溶液反应变为液体，剩余气体为氢气、甲烷，燃烧产生H2O、CO2，无污染，因此可作为清洁燃料使用，C正确；D．甲烷是正四面体结构，分子中只有一种H原子，其二氯代物只有1种，D错误；故合理选项是D。
9. 【答案】C
【解析】A．根据①分子结构可以看出，它属于溴代烃，是难溶于水的，故A正确；B．Br和甲基处在苯环的相间，相对的位置，Br取代在甲基上，共有三种，故B正确；C．皂化反应仅限于油脂与氢氧化钠或氢氧化钾混合，得到高级脂肪酸的钠/钾盐和甘油的反应，故C错误；D．苯环和双键都是平面结构，可能共面，酯基中的两个碳原子，一个采用sp2杂化，一个采用sp3杂化，所有碳原子可能共面，故D正确；答案选C。
10. 【答案】D
【解析】A．E表示分子的平均能量，Ec是活化分子具有的最低能量，能量等于或高于Ec的分子可能产生有效碰撞，活化分子具有的最低能量Ec与分子的平均能量E之差叫活化能，A正确；B．当温度升高时，气体分子的运动速度增大，不仅使气体分子在单位时间内碰撞的次数增加，更重要的是由于气体分子能量增加，使活化分子百分数增大，阴影部分面积会增大，B正确；C．催化剂使活化能降低，加快反应速率，使用合适的催化剂，E不变，Ec变小，C正确；D．E表示分子的平均能量，Ec是活化分子具有的最低能量，能量等于或高于Ec的分子可能产生有效碰撞，D错误；故答案为：D。
11. 【答案】B
【解析】W原子的最外层电子数是次外层的2倍，则W为碳(C)；X−、Y+具有相同的电子层结构，则X为氟（F），Y为钠（Na）；Z 的阴离子不能发生水解反应，则Z为氯（Cl）。A．比较原子半径时，先看电子层数，再看最外层电子数，则原子半径Na＞Cl＞C＞F，A错误；B．非金属性F>Cl>C，所以简单氢化物的稳定性X＞Z＞W，B正确；C．非金属性C12. 【答案】A
【解析】A．根据电池反应式知，正极反应式为Cu2O+H2O+2e−=Cu+2OH−，故A错误；B．根据图示及电池反应，Cu2O为正极，Li为负极；放电时，阳离子向正极移动，则Li+透过固体电解质向Cu2O极移动，故B正确；C．放电过程为2Li+Cu2O+H2O=2Cu+2Li++2OH−，可知通空气时，铜被腐蚀，表面产生Cu2O，故C正确；D．通空气时，铜被腐蚀，表面产生Cu2O，放电时Cu2O转化为Cu，则整个反应过程中，铜相当于催化剂，氧化剂为O2，故D正确；答案选A。
13. 【答案】B
【解析】能与NaHCO3反应放出气体，气体为二氧化碳，则化学式为C5H10O2的物质为羧酸，分子中含有官能团-COOH，该有机物可以书写为：C4H9COOH，丁烷分子中含有的位置不同的氢原子数目，即为该羧酸的同分异构体数目；丁烷存在的同分异构体为：①CH3CH2CH2CH3和②CH(CH3)3，其中①CH3CH2CH2CH3中存在2种位置不同的H原子；②CH(CH3)3中也存在2种CH(CH3)3，所以满足条件的该有机物同分异构体总共有：2+2=4种，故选B。
26. 【答案】（1）Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+SO2↑ 平衡压强，使分液漏斗中的液体能顺利流下
（2）调节分液漏斗活塞，控制浓硫酸的滴加速度 生成的NOSO4H作为该反应的催化剂
（3）SO2+2OH−=SOeq \\al(2−,3)+H2O
（4）A、C装置中的水蒸气会进入B中使NOSO4H分解
（5）2 5 16H+ 2 10CO2↑ 8 溶液恰好由紫红色变为无色，且半分钟内不恢复 92.0%
【解析】(1)①利用装置A，固液混合制取二氧化硫，其方程式为Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+SO2
↑；②导管b的作用是：平衡压强，使分液漏斗中的液体能顺利流下；(2)①浓硫酸遇水放出大量热，维持体系温度不得高于20℃，还可以是调节分液漏斗活塞，控制浓硫酸的滴加速度；②开始反应缓慢，待生成少量NOSO4H后，反应速率明显加快，温度变化不大，排除温度的影响，其原因是：生成的NOSO4H作为该反应的催化剂，加快了反应速率；(3)装置C利用NaOH溶液将剩余的SO2吸收，防止污染环境，方程式为SO2+2OH−=SOeq \\al(2−,3)+H2O；(4)NOSO4H遇水分解，C装置(或A)中的水蒸气会进入B中使NOSO4H发生分解；(5)①发生的是MnOeq \\al(−,4)和C2Oeq \\al(2−,4)的氧化还原反应，MnOeq \\al(−,4)做氧化剂，被还原成生成Mn2+，C2Oeq \\al(2−,4)做还原剂，被氧化成二氧化碳。结合得失电子守恒和电荷守恒可得到MnOeq \\al(−,4)和C2Oeq \\al(2−,4)的离子反应方程式为：2MnOeq \\al(−,4)+5C2Oeq \\al(2−,4)+16H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O；②利用草酸钠溶液滴定酸性KMnO4溶液，滴定终点时的现象为：溶液恰好由紫红色变为无色，且半分钟内不恢复；③根据题意可知，酸性KMnO4溶液先与NOSO4H反应，利用草酸钠溶液滴定剩余酸性KMnO4溶液。用0.2500ml·L−1草酸钠标准溶液滴定酸性KMnO4溶液，消耗草酸钠溶液的体积为20.00mL。可知剩余的KMnO4的物质的量n1(MnOeq \\al(−,4))=n(C2Oeq \\al(2−,4))=×0.2500ml·L−1×20.00×10−3L=2×10−3ml，则亚硝酰硫酸消耗的KMnO4的物质的量n2(MnOeq \\al(−,4))=0.1000ml·L−1·60.00×10−3L-2×10−3ml=4×10−3ml。n(NOSO4H)=n2(MnOeq \\al(−,4))=10-2ml，亚硝酰硫酸的纯度=×100%=×
100%=92.0%。
27. 【答案】（1）-746.5
（2）0.011 40% E 向正反应方向
（3）0.10Mpa−1
【解析】(1)已知①N2(g)+O2(g)2NO(g) ΔH＝+180.5kJ/ml，又知CO的燃烧热为−283.0kJ/ml，可得热化学方程式：②CO(g)+O2(g)=CO2(g) ΔH＝−283.0kJ/ml，根据盖斯定律，②×2−①可得：2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g) ΔH＝−746.5kJ/ml，故答案为：−746.5；(2)①0−9min内N2浓度变化为：＝0.1ml/L，则N2在0−9min内的平均反应速率为：v(N2)＝＝0.011ml·L−1·min−1；②由图像可知，9min时n(N2)=0.2ml，根据反应方程式可知，N2理论产量为0.5ml，则产率为=40%；③由图可知，反应2NO(g)+2CO(g)N2(g)+
2CO2(g)中氮气浓度增大，NO、CO浓度减小，则平衡向正反应方向移动；A．该反应为放热反应，升高温度，平衡逆向移动，与图像不符，故A错误；B．加入NO，则n(NO)增大，与图象不相符，故B错误；C．加催化剂，平衡不发生移动，各物质的浓度不变，故C错误；D．反应正向是体积减小的反应，减小压强，则平衡逆向移动，NO、CO浓度增大，N2浓度减小，故D错误；E．该反应为放热反应，降低温度，平衡正向移动，与图像相符，故E正确；④由图可知，第24min时，n(NO)=1.4ml，n(CO)=0.4ml，n(N2)=0.3ml，根据化学方程式可知n(CO2)=0.6ml，则反应的平衡常数为K==0.69，将NO与N2的浓度同时增加到原来的2倍，则n(NO)=2.8ml，n(N2)=0.6ml，则Qc==0.34<0.69，所以平衡向正反应方向移动；(3)由CO的转化率为50%，可得： 2NO(g) + 2CO(g) N2(g)+ 2CO2(g)
则该温度下此反应平衡常数Kp=0.10MPa−1。
28. 【答案】（1）增大接触面积，提高浸出率
（2）Mn2O3+2H+=Mn2++H2O+MnO2
（3）0.5 Zn元素浸出时不需要还原剂，而+4价Mn(MnO2、Mn2O3、Mn3O4)需加入H2C2O4作还原剂更有利浸出或MnO2+H2SO4+H2C2O4=MnSO4+2CO2↑+2H2O a、b、c
（4）Mn2++2H2O－2e−=MnO2+4H+ 1∶1 H2SO4（或硫酸 ）
【解析】将废旧锌锰电池机械分离，为增加浸出率，对内部固体残渣(主要含有ZnO、ZnMn2O4、MnO、Mn2O3、Mn3O4、MnO2)粉碎，加入足量H2SO4和草酸对残渣进行溶浸，发生ZnO+H2SO4=ZnSO4+ H2O；MnO+H2SO4=MnSO4+H2O；ZnMn2O4+2H2SO4=ZnSO4+MnSO4+2H2O+MnO2；MnO2+H2SO4+ H2C2O4=MnSO4+2CO2↑+2H2O等一系列反应，得到主要含有Mn2+、Zn2+、SOeq \\al(2−,4)等离子的酸浸液，对酸浸液过滤除杂精制，对含有Mn2+、Zn2+、SOeq \\al(2−,4)等离子的精制液电解得到硫酸、二氧化锰、单质锌，据此分析解答。(1)增大接触面积，提高浸出率；(2)ZnMn2O4可用氧化物的形式表示ZnO·Mn2O3，ZnO·Mn2O3+2H2SO4=ZnSO4+MnSO4+2H2O+MnO2可知Mn2O3+2H+=Mn2++H2O+MnO2；(3)①由图可知，当c(H2SO4)=0.5ml/L时，Mn的浸出率等于90%，Zn的浸出率大于90%。由给出的反应方程式可知，Zn的浸出只需H2SO4即可，所以Zn元素浸出时不需要还原剂，而+4价Mn(MnO2、Mn2O3、Mn3O4)需加入H2C2O4作还原剂更有利Mn的浸出。或MnO2+H2SO4+H2C2O4=MnSO4+2CO2↑+2H2O；②a．结合①的分析，Mn、Zn的浸出率与c(H+)有关，如果c(H+)减小，浸出率下降，故a正确；b．c(H2C2O4)＞0.25ml/L时，如果Zn2+、Mn2+与C2Oeq \\al(2−,4)生成沉淀，浸出率下降，故b正确；c．如果溶解度ZnC2O435. 【答案】（1）3d24s2 3
（2）Ti原子的价电子数比Al多，金属键更强
（3）[TiCl(H2O)5]2+
（4）氧 sp2、sp3 c
（5）BD 0.81a 0.5c
【解析】(1)钛原子核外有22个电子，基态钛原子的价电子排布式为3d24s2；基态钛原子的未成对电子数为2；第四周期中未成对电子数为2的元素还有3种，分别是Ge、Se、Ni；(2)Ti原子的价电子数是4、铝原子的价电子数是3，Ti原子的价电子数比Al多，金属键更强，所以钛的硬度比铝大；(3)配位数为6，两种配体的物质的量之比为1∶5，所以配体中有1个氯原子、5个水分子，所以该配合离子的化学式为[TiCl(H2O)5]2+；(4)①组成M的元素有Ti、C、H、O、Cl，其中O的非金属性最强，非金属性越强电负性越大，所以电负性最大的是氧；②M中有双键碳和单键碳原子两种，所以M中碳原子的杂化方式为sp2、sp3；③单键为σ键、双键中1个是σ键、1个是π键，根据M的结构图，还有配位键，没有离子键，故选c；(5)①根据均摊原则，晶胞中共有原子，晶胞中相同位置的原子相同，根据钛氧原子比是1∶2，可知氧原子是BD；②根据晶胞结构，若A、B、C的原子坐标分别为A(0，0，0)、B(0.69a，0.69a，c)、C(a，a，c)，则D原子坐标是(0.19a，0.81a，0.5c)；根据图示，，则d=。
36. 【答案】（1）对甲基苯酚或4-甲基苯酚 取代反应
（2）碳碳双键、羧基、酚羟基 C9H8O4
（3）+3NaOH+NaCl+2H2O
（4）8 、、
（5）
【解析】A与Cl2在FeCl3作用下反应，说明A分子中含有苯环，发生苯环上的氯代反应，产生B，B的核磁共振氢谱有3组峰，说明B分子中有3种H原子，B与NaOH水溶液共热，然后酸化得的C，C的分子式为C7H8O，在反应过程中C原子数不变，碳链结构不变，逆推可知A是，B是，C是，C被H2O2氧化产生D，结合题中已知信息：D分子中有两个相同且处于相邻位置的含氧官能团，E的相对分子质量比D大34.5，则D为，D与Cl2在光照条件下发生甲基上的取代反应产生E：，E与NaOH水溶液共热发生反应产生F：，F被O2催化氧化产生G：，G与CH3CHO发生题干信息反应产生H为：，H与新制Cu(OH)2在加热条件下发生醛基的氧化反应，然后酸化可得I：，据此分析解答。(1)C为，名称为对甲基苯酚或4-甲基苯酚；B结构简式为，D为，D与Cl2在光照条件下发生甲基上的取代反应产生E：，所以D转化为E的反应类型是取代反应；(2)I为，其中含有的官能团名称为：碳碳双键、羧基、酚羟基；I结构简式为，可知其分子式为C9H8O4；(3)E为，E与NaOH水溶液共热发生反应产生F为，该反应的方程式为：+3NaOH+NaCl+2H2O；(4)G为，X是G酸化后的产物，则X为，X的芳香族同分异构体，能发生银镜反应，且符合下列条件：①遇FeCl3溶液发生显色反应；②苯环上有两种类型的取代基，可能的结构：若有三个官能团-OH、-OH、-CHO，可能有、、、、；若含有两个官能团HCOO-、-OH，可能有、、，因此符合条件的同分异构体种类为5+3=8种；核磁共振氢谱有4组峰的物质的结构简式为：、、；(5)CH3CH2OH催化氧化产生CH3CHO，CH3CHO与CH3CHO在NaOH水溶液中加热发生反应产生CH3CH=CHCHO，CH3CH=CHCHO与新制Cu(OH)2悬浊液加热煮沸发生醛基氧化反应，然后酸化得到CH3CH=CHCOOH，故以乙醇为原料制取2-丁烯酸的合成路线为：。