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    2022-2023学年四川省蓉城名校联盟上学期高三入学联考理综化学试题含解析
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    2022-2023学年四川省蓉城名校联盟上学期高三入学联考理综化学试题含解析

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    这是一份2022-2023学年四川省蓉城名校联盟上学期高三入学联考理综化学试题含解析,共18页。试卷主要包含了单选题,实验题,原理综合题,工业流程题,结构与性质,有机推断题等内容,欢迎下载使用。

    四川省蓉城名校联盟2022-2023学年上学期高三入学联考理综化学试题
    学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

    一、单选题
    1.化学与生产、生活息息相关。下列说法正确的是
    A.宣纸、棉衬衣、羊绒衫属于天然纤维,它们的主要成分相同
    B.珍珠奶茶中的“珍珠”是由淀粉制成的,淀粉属于纯净物”
    C.《天工开物》记载“凡石灰经火焚炼为用”,其中“石灰”指CaO
    D.《汉书》中“高奴,有洧水,可燃”,其中“洧水”的主要成分为碳氢化合物
    【答案】D
    【详解】A.宣纸、棉衬衣的主要成分为纤维素,羊绒衫的主要成分为蛋白质,虽然都是天然纤维,但是主要成分不同,A错误;
    B.淀粉的通式为(C5H10O5)n,因为n不确定,故淀粉是混合物,B错误;
    C.需要经过大火焚炼后才能为用,说明该物质高温下会发生反应,即“石灰”为CaCO3,C错误;
    D.洧水,指石油,为碳氢化合物的混合物,D正确。
    故本题选D。
    2.设NA为阿伏加德罗常数的值。下列有关叙述正确的是
    A.92g丙三醇()与甲苯( )的混合物中含有的氢原子数目为8NA
    B.4.6g钠在2.8g氧气中充分燃烧,生成物中阴离子数目为0.2NA
    C.64g硫单质中含有的硫分子数目为2NA
    D.18g水中含有的氢元素数目为2NA
    【答案】A
    【详解】A.在丙三醇()与甲苯()中,H的质量分数均为,因此92g混合物中,H的质量为8g,物质的量,因此氢原子数目为8NA,A正确;
    B.钠在氧气中燃烧的方程式为,反应中Na与O2的质量比为46:32,选项中O2较少,因此生成物除了Na2O2还有Na2O,4.6g Na(n=m/M=0.2mol)全部反应,生成的阴离子和共0.1mol,即阴离子个数为0.1NA,B错误;
    C.硫单质中是由硫原子构成,不存在硫分子,C错误;
    D.18g水中含有的氢原子数目为2NA,元素是宏观量,只能论种类,不能论个数,D错误。
    故本题选A。
    3.下列指定反应的离子方程式正确的是
    A.向NaClO溶液中通入少量SO2:ClO-+SO2+H2O=HSO+HClO
    B.向AlCl3溶液中滴入氨水:Al3++4NH3•H2O=[Al(OH)4]-+4NH
    C.向饱和碳酸钠溶液中通入过量CO2:CO+CO2+H2O=2HCO
    D.饱和氯水显酸性:Cl2+H2OH++Cl-+HClO
    【答案】D
    【分析】根据物质的性质判断发生反应的类型,利用客观事实及原子守恒判断离子方程式是否正确;
    【详解】A.次氯酸根离子具有强氧化性,而二氧化硫具有还原性,两者发生氧化还原反应,SO2 +3ClO-+H2O=2HClO ++Cl-,故A不正确;
    B.氢氧化铝不溶于弱碱一水合氨中,故反应生成氢氧化铝沉淀,Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH,故B不正确;
    C.饱和碳酸钠的溶解度大于碳酸氢钠,故通入二氧化碳后溶质增加,溶剂减小,溶质的溶解度减小导致析出碳酸氢钠固体,2Na++CO+CO2+H2O=2NaHCO3↓故C不正确;
    D.氯气与水反应生成酸,离子方程式正确;故D正确;
    故选答案D;
    【点睛】此题考查离子方程式书写是否正确,注意原子、电荷是否守恒及少量问题的判断。
    4.某烃的球棍模型结构如图所示。下列说法错误的是

    A.该烃的分子式为C10H8 B.该烃与壬烷(相对分子质量为128)互为同分异构体
    C.该烃的一氯代物只有2种 D.该烃分子中所有原子在同一平面内
    【答案】B
    【分析】已知是烃,故含C,H元素。由球棍模型可看出该分子有10个碳原子和8个氢原子,结构简式为。
    【详解】A.分子式是C10H8,故A正确。
    B.相对分子质量为128的烷烃是C9H20,分子式相同、结构不同的化合物互称同分异构体,显然分子式不同,故不是同分异构体,故B错误。
    C.如图该结构是高度对称的结构,上下、左右对称,一氯代物有2种,故C正确。
    D.如图结构,两个苯环共用两个碳原子,碳碳键无法旋转,苯中所有原子共平面,所以分子中所有原子一定共平面,故D正确;
    故选B。
    5.已知X、Y、Z、W、M、P为原子序数依次增大的六种短周期主族元素,X与M同主族,W与P同主族,W与P的原子序数之和等于X与M的原子序数之和的2倍,YX4是一种气体清洁能源,Z2、W2是组成空气的主要物质。六种元素组成的某脲醛树脂结构如图所示:

    下列说法正确的是
    A.W与X、Y、Z、M、P均可形成至少两种二元共价化合物
    B.脲醛树脂结构中所有元素原子最外层均满足8电子稳定结构
    C.简单氢化物的沸点:Z D.由X、Z、W形成的化合物中只存在共价键
    【答案】C
    【分析】因为YX4是一种气体清洁能源,可知该气体为甲烷CH4,则Y为碳元素,X为氢元素;Z2、W2是组成空气的主要物质,即N2、O2,即Z为氮元素、W为氧元素,又因为W与P同主族,则P为硫元素;X与M同主族,W与P的原子序数之和等于X与M的原子序数之和的2倍,计算可知M为钠元素。
    【详解】A.氧元素可以分别与H、C、N、Na、S元素形成至少两种二元化合物,其中,Na与O形成的Na2O、Na2O2为离子化合物,故A错误;
    B.脲醛树脂结构中氢元素原子最外层均满足2电子稳定结构,B错误;
    C.Z、W的简单氢化物为NH3、H2O,氨气的沸点低于水的沸点,C正确;
    D.H、N、O三种元素可以形成离子化合物:NH4NO3,该化合物中既有共价键,又有离子键,D错误。
    故本题选C。
    6.锌溴液流电池是液流电池的一种,属于能量型储能,能够大容量、长时间地充放电,工作原理如图所示。下列叙述错误的是

    A.隔膜的电阻越大,电池的电导率越低
    B.电池充电时,N极电解液的颜色变浅
    C.放电时总反应方程式为Zn+Br2=ZnBr2
    D.隔膜的作用是维持两侧溴化锌溶液的浓度相同
    【答案】B
    【详解】A.隔膜的电阻越大,电池的电流越小,电导率越低,A正确;
    B.该锌溴电池,锌电极(M极)为负极,N极为正极,充电时,N极为阳极,发生反应,N极电解液的颜色加深,B错误;
    C.该电池作为原电池放电时,总反应方程式为Zn+Br2=ZnBr2,C正确;
    D.隔膜的作用是维持两侧溴化锌溶液的浓度相同,D正确。
    故本题选B。
    7.常温下,CH3COOH的电离平衡常数Ka=1.8×10-5,NH3•H2O的电离平衡常数Kb=1.8×10-5。下列关于等体积的0.1mol•L-1CH3COONa与0.1mol•L-1NH4Cl的说法错误的是
    A.两溶液中存在关系:c(Na+)=c(NH3•H2O)+c(NH)
    B.两溶液中水的电离程度相当
    C.两溶液混和后,混和溶液中c(Na+)+c(Cl-)=0.2mol•L-1
    D.两溶液混和后,混和溶液的pH约为7
    【答案】C
    【详解】A.等体积的0.1mol•L-1CH3COONa与0.1mol•L-1NH4Cl溶液混合后,两溶液中存在关系:c(Na+)=c(NH3•H2O)+c(NH)=0.05mol/L,A正确;
    B.二者电离平衡常数相等,则的水解程度与CH3COO-的水解程度相同,因此两溶液中水的电离程度相当,B正确;
    C.两溶液混合后,各溶质物质的量浓度减半,变为0.05mol/L,即c(Na+)+c(Cl-)=0.1mol•L-1,C错误;
    D.因为的水解程度与CH3COO-的水解程度相同,因此混合后溶液的pH约为7,D正确。
    故本题选C。

    二、实验题
    8.碳酸氢铵又称碳铵,是一种碳酸盐,含氮17.7%左右,在食品加工中可作膨松剂的原料。在实验室中,可利用如图装置制备少量的碳酸氢铵固体。

    回答下列问题:
    (1)装置A中发生反应的化学方程式为____。
    (2)按气体流向,装置导管口连接顺序是a→____→____→________;b→____;e→尾气处理。
    (3)装置C中装入的试剂最好是____。装置B中c导管所连球形干燥管的作用是____。
    (4)实际操作中,装置B用于合成碳酸氢铵,先通入的气体是____。
    (5)碳酸氢铵可作为氮肥,在60℃时可完全分解而消失,故又称气肥。用化学方程式表示它被称为气肥的原因:____。
    (6)工业上精制碳酸氢铵时将其溶于水,添加乙醇,使之重结晶。添加乙醇的作用是____。
    (7)样品中含氮量的测定原理是:用过量的硫酸标准溶液与碳酸氢铵反应,再用氢氧化钠标准溶液滴定剩余的酸,根据酸的消耗量计算碳酸氢铵中氮的含量。操作过程为:
    150mL三角瓶称取3.000g碳酸氢铵样品→旋摇使反应完全赶出二氧化碳→用1.0mo1•L-1NaOH溶液滴定至灰绿色为终点,消耗NaOH溶液16.00mL。通过计算,该样品中氮的质量分数为____%(保留小数点后两位)。
    【答案】(1)Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+2H2O
    (2)     f→g→d     c
    (3)     饱和碳酸氢钠溶液     防倒吸
    (4)NH3
    (5)NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2O
    (6)(减小溶剂的极性),降低碳酸氢铵的溶解度
    (7)15.87

    【分析】本题是一道无机物制备类的实验题,由装置D制备氨气,由装置D制备二氧化碳,通过装置C除去二氧化碳中的氯化氢,氨气和二氧化碳在装置B中反应制备产品碳酸氢铵,以此解题。
    (1)
    装置A制备氨气,实验室制备氨气的方程式为:Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+2H2O;
    (2)
    装置D制备二氧化碳,由于盐酸挥发,则二氧化碳中含有氯化氢,要通过装置C中的饱和碳酸氢钠来除去二氧化碳中的氯化氢,再进入装置B参加反应制备产品,装置A制备氨气,由于氨气易溶于水,要注意防倒吸,故连接顺序为:a→f→g→d,b→c;
    (3)
    根据第二问的分析可知,装置C中装入的试剂最好是饱和碳酸氢钠溶液;由于氨气易溶于水,故氨气通入装置B中的时候,要注意防倒吸,则装置B中c导管所连球形干燥管的作用是防倒吸;
    (4)
    氨气易溶于水,溶于水后溶液显碱性,二氧化碳在水中的溶解度较小,比较容易溶解在碱性溶液中,故先通入的气体是NH3;
    (5)
    碳酸氢铵受热分解生成二氧化碳,氨气和水蒸气,故其分解的方程式为:NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2O;
    (6)
    添加乙醇,使之重结晶,则说明其溶解度会降低,故添加乙醇的作用是:(减小溶剂的极性),降低碳酸氢铵的溶解度;
    (7)
    根据n=cv,则n(H2SO4)=0.025mol,n(H+)=0.05mol,,消耗n(H+)=0.016mol,与碳酸氢根离子反应的,,故n(NH4HCO3)= n(H+)=0.034mol,,氮的质量分数=。

    三、原理综合题
    9.探究碳与氧气反应机理对工业生产具有重要意义。
    (1)已知::H2(g)+CuO(s)=Cu(s)+H2O(g) △H1=-84.8kJ•mo1-1
    CO(g)+CuO(s)=Cu(s)+CO2(g) △H2=-126.0kJ•mo1-1
    则CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g) △H3=____。
    (2)在2L密闭容器中充入2molCO气体,发生反应:2CO(g)C(s)+CO2(g) △H4;温度在200℃~1000℃之间时,CO2(g)的物质的量随着温度变化的关系如图所示:

    ①该反应的△H4____0(填“>”“<”或“”)。
    ②600℃时,10分钟达平衡状态,CO的平均反应速率为____。
    ③600℃时,该反应的平衡常数为____。
    ④600℃时,达到平衡后,再向平衡体系中充入0.6molCO和0.6molCO2,此时v正____v逆(填“>”“<”或“=”),重新达平衡后平衡常数K将____(填“增大”“减小”或“不变”)
    ⑤温度低于200℃时,几乎没有碳单质生成,推测可能的原因是____。
    ⑥温度高于1600℃时,碳与氧气反应先后经历的过程是:
    i.3C(s)+2O2(g)=C3O4(g)
    ii.C3O4(g)=2CO(g)+CO2(g)
    该过程的总反应方程式为____。
    【答案】(1)-41.2kJ·mol-1
    (2)     <     0.08mol·L-1·min-1     10L·mol-1     >     不变     活化能较高,活化分子太少     3C+2O22CO+CO2

    【解析】(1)
    由第二个反应减去第一个反应可得到目标方程式,则ΔH3=ΔH2-ΔH1=-126.0kJ/mol+84.8kJ/mol=-41.2kJ/mol。
    (2)
    ①从图中可知,随着温度的升高,CO2的物质的量先增大后减小,开始增大是因为温度升高反应速率增大,使得生成的CO2增多,后CO2物质的量减少是因为温度升高化学平衡逆向移动,导致CO2物质的量减少,则该反应正向是放热反应,ΔH4<0。
    ②600℃时,CO2的物质的量为0.8mol,则根据方程式可知消耗的CO为1.6mol,CO的平均反应速率=。
    ③根据化学方程式可知,则该反应的平衡常数=。
    ④600℃达到平衡后,再加入0.6molCO和0.6molCO2,此时浓度熵=v逆。平衡常数K只与温度有关,相同温度下K相等,则重新达到平衡后K不变。
    ⑤温度低于200℃时,几乎没有碳单质生成,可能的原因为该反应的活化能较高,温度较低时活化分子太少,反应几乎没有进行,因此几乎没有碳单质生成。
    ⑥将反应i+反应ii可得该过程的总反应为。

    四、工业流程题
    10.催化剂由于中毒、粉化、衰老等原因失去活性需要经常更换。消除废催化剂的污染,使催化剂变废为宝,是一件具有重要意义的工作。某CO变换废铁铬催化剂(含Fe3O4、Cr2O3、MgO、Al2O3及少量不溶性杂质)回收利用的工艺流程如图所示:

    已知:i.有关金属离子[c(M2+)=0.1 mol•L-1]形成氢氧化物沉淀的pH范围如表:
    金属离子
    开始沉淀的pH
    沉淀完全的pH
    开始溶解的pH
    溶解完全的pH
    Mg2+
    9.5
    11.1
    ——
    ——
    Fe3+
    1.5
    2.8
    ——
    ——
    Fe2+
    7.6
    9.7
    ——
    ——
    Al3+
    4.0
    5.2
    7.8
    10.8
    Cr3+
    4.6
    6.8
    12
    >14

    i.Cr2O3在催化使用过程中会有少量转化成CrO3;
    ii.Cr(OH)3+NaOH=NaCrO2+2H2O、Cr2O+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O。
    回答下列问题:
    (1)磁性氧化铁的化学式为____。
    (2)“破碎”的目的是____。
    (3)加入硫酸后,CrO3转化成铬的含氧酸根离子的离子方程式为____。
    (4)滤渣3主要成分的化学式为____,滤渣4主要成分的化学式为____。
    (5)调节pH=4.0时,加入的物质可以是____(填一种物质的化学式即可)。由滤渣2得到滤液4发生反应的离子方程式为____。
    (6)滤液3中c(Fe3+)≤____。由滤液3得到结晶水合物的操作是____、过滤、洗涤、干燥。
    【答案】(1)Fe3O4
    (2)增大与酸的接触面积,加快浸取速率,提高浸取率
    (3)2CrO3+H2O=Cr2O+2H+
    (4)     Fe(OH)3     Cr(OH)3
    (5)     MgO、Mg(OH)2、MgCO3     Al(OH)3+OH-=AlO+2H2O
    (6)     1.0×10-8.6 mol·L-1     蒸发浓缩、冷却结晶

    【分析】某CO变换废铁铬催化剂(含Fe3O4、Cr2O3、MgO、Al2O3及少量不溶性杂质)经破碎后与硫酸混合进行酸浸,Fe3O4、Cr2O3、MgO、Al2O3反应,产生Fe2(SO4)3、MgSO4、Al2(SO4)3、Cr2(SO4)3,CrO3转化为,其它不溶性杂质通过过滤分离除去;然后加入铁粉还原Fe3+变为Fe2+,与Fe2+反应产生Cr3+、Fe3+,调整溶液pH=7.0时,Al3+形成Al(OH)3沉淀,Cr3+形成Cr(OH)3沉淀通过过滤形成滤渣2分离出来,再调整溶液pH=11.0,Al(OH)3变为可溶性进入溶液,则滤液4中含有,滤渣4含有Cr(OH)3;滤液2中含有Mg2+、Fe2+,向其中加入H2SO4、H2O2,调整溶液pH<1.5,Fe2+被氧化为Fe3+,此时Fe3+不发生水解反应,然后再调整溶液pH=4.0,Fe3+形成Fe(OH)3沉淀,通过过滤形成滤渣3,然后灼烧Fe(OH)3分解产生Fe2O3,经还原反应得到磁性氧化铁;滤液3中含有MgSO4,溶液经蒸发浓缩、冷却结晶获得硫酸镁晶体。
    (1)
    四氧化三铁俗称磁性氧化铁,故磁性氧化铁的化学式为Fe3O4;
    (2)
    “破碎”的目的是增大CO变换废铁铬催化剂与酸的接触面积,加快浸取速率,提高浸取率;
    (3)
    加入硫酸后,CrO3在酸性条件下反应转化为Cr2O,则转化成铬的含氧酸根离子的离子方程式为:2CrO3+H2O=Cr2O+2H+;
    (4)
    根据上述分析可知滤渣3的主要成分是Fe(OH)3;滤渣4主要成分的化学式为Cr(OH)3;
    (5)
    调节pH=4.0时,加入的物质可以反应消耗H+,同时不反应产生杂质离子,该物质可以是MgO、Mg(OH)2、MgCO3;
    根据上述分析可知:滤渣2中含有Al(OH)3、Cr(OH)3,当调整溶液pH至pH=11.0时,Al(OH)3溶解变为AlO,而Cr(OH)3仍然以固体形式存在,则由滤渣2得到滤液4发生反应的离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO+2H2O;
    (6)
    在常温下Fe3+形成Fe(OH)3,沉淀完全时溶液pH=2.8,则Fe(OH)3沉淀的溶度积常数Ksp[Fe(OH)3]=1.0×10-5×()3=10-38.6,当溶液pH=4.0时,c(H+)=10-4 mol/L,c(OH-)=10-10 mol/L,溶液中Fe3+的浓度c(Fe3+)=;
    滤液3中含有Mg2+,由滤液3得到结晶水合物的操作是蒸发浓缩、冷却结晶。

    五、结构与性质
    11.羰基镍[Ni(CO)4]粉是与其它金属混合的理想材料,用于金刚石制品、硬质合金、粉末冶金、;电池、电工电子、磁性材料、导电材料等。羰基镍粉无毒性,熔点:-25℃,沸点:43℃。回答下列问题:
    (1)金属镍在元素周期表中的位置是____。基态镍原子价层电子占据____个轨道。
    (2)羰基镍在固态时的晶体类型是分子晶体,判断依据是____。
    (3)1molNi(CO)4中含有的σ键数目是____(用NA表示)。Ni(CO)4呈正四面体构型,则Ni的杂化方式是____。Ni(CO)4中CO称为配体,其配位原子是碳原子而不是氧原子,理由是____。
    (4)红砷镍是炼镍的重要矿物原料,其单晶体呈六方柱状,红砷镍的晶胞结构如图所示,砷离子按照六方密堆型排列,镍离子填充在全部的正八面体空隙中。

    ①红砷镍的化学式是____;
    ②镍离子的配位数是____;
    ③红砷镍晶体密度的计算表达式为____g•cm-3(用含a、C、NA的式子表示)。
    【答案】(1)     第四周期第VIII族     6
    (2)熔、沸点低
    (3)     8NA     sp3     C的电负性小于O、供电子能力强于O
    (4)     NiAs     6     ×1030

    【解析】(1)
    镍元素在元素周期表中的位置为第四周期第VIII族,基态镍原子价层电子排布为3d84s2,3d能级的5个轨道和4s轨道均被占据,故占据6个轨道;
    (2)
    羰基镍在固态时的晶体类型熔、沸点低,因此是分子晶体;
    (3)
    CO之间存在一个σ键,Ni与CO之间也存在σ键,因此1mol Ni(CO)4中含有的σ键数目是8NA;Ni(CO)4呈正四面体构型,则Ni的杂化方式是sp3杂化;Ni(CO)4中CO称为配体,其配位原子是碳原子而不是氧原子,因为C的电负性小于O、供电子能力强于O;
    (4)
    晶胞中Ni原子位于顶点和棱上,原子个数为,两个As原子在晶胞内,故化学式为NiAs;由图中晶胞可知,镍离子的配位数是6;红砷镍晶体密度g•cm-3。

    六、有机推断题
    12.褪黑素,又名脑白金(Melatonin,MT),化学名为N-乙酰基-5-甲氧基色胺,属5-羟色胺的衍生物,是一种带有吲哚环的生物源胺,其作用有使皮肤黑素细胞内的色素颗粒凝集,从而让皮肤变得白皙,因此被命名为褪黑素。如图是褪黑素的一种工业化合成路线:

    已知:,Me代表甲基,Et代表乙基,Ac2O代表乙酸酐。
    (1)H的分子式为____,EtONa的化学名称为____。
    (2)D在核磁共振氢谱中出现____组峰,E中手性碳原子有____个。
    (3)B中官能团名称为____。反应④的反应类型是____。
    (4)反应①的化学方程式为____。反应⑦的化学方程式为____。
    (5)芳香酸M的相对分子质量比A的水解产物多14,且M与A的水解产物具有相同数目的同种官能团,则M的同分异构体有____种。
    (6)也可以通过以下途径制备G:

    请以为起始原料完成合成的路线,注明条件,无机试剂自选____。
    【答案】(1)     C13H16N2O2     乙醇钠
    (2)     5     1
    (3)     肽键(酰胺键)     取代反应
    (4)     +NH3+H2O     +→+CH3COOH
    (5)10
    (6)

    【分析】A与氨气经过取代反应生成B,B在乙醇和氢氧化钾溶液中生成C,C经过取代生成D,D在乙醇钠和酯溶液中生成E,E生成F,F碱性水解在酸化生成G,G与乙酸酐生成H;
    (1)
    已知Me代表甲基,因此H的分子式为C13H16N2O2;Et为乙基,因此EtONa为乙醇钠;
    (2)
    D分子中有5种等效氢,因此其核磁共振氢谱有5组峰;手性碳原子要求该碳原子为饱和碳原子,且碳原子所连的四个基团不同,,E中含有一个手性碳原子。
    (3)
    B中官能团为肽键(酰胺键);反应④中,D结构中的Br被其他基团所取代,因此为取代反应。
    (4)
    根据图中所给条件,与氨气反应生成,可知生成物还有H2O,反应式为+NH3+H2O;反应⑦中,与G反应的物质为乙酸酐,根据产物,可推知产物应还有乙酸,反应式为+→+CH3COOH。
    (5)
    A水解产物为,根据题意可知,M分子也含有两个羧基、且比A的水解产物多一个CH2,则当M只有一个取代基,有一种结构;当支链碳上连接一个羧基时,两个取代基有邻间对3种结构;当分为三个取代基,结构有6种,因此共10种。
    (6)
    以为起始原料完成合成,需要先在苯环上进行硝基的取代,再把硝基进行还原,即反应流程为:。

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