专题17 有机化学基础知识(5年汇编)(全国通用)2022-2026年高考化学真题分类汇编

2026-08-18
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摘要:

**基本信息** 有机化学基础知识5年高考真题汇编,涵盖2022-2026年全国多省市考题,聚焦组成与研究方法、同分异构体等5大考点,真题权威性强,考点覆盖全面。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |选择题|约43题|有机物组成与研究方法、同分异构体判断、烃及衍生物性质、基本营养物质、有机高分子材料|结合科技前沿(如索烃、可降解高分子)和生活实际(食品加工、劳动实践)情境,注重官能团识别、聚合反应类型等基础概念辨析与实验分析,契合近年环保材料降解原理等命题趋势|

内容正文:

专题17 有机化学基础知识 5年真题 考点分类 全国考情(2022-2026) 命题规律 考点01 有机物的组成特点与研究方法 2026江西卷(1题)、2025陕晋青宁卷(1题)、2024山东卷(1题)、2024浙江6月卷(1题)、2023浙江卷(1题) · 情境设置:结合新合成药物、新型超分子结构、有机物测定实验命题。 · 考查重点:官能团识别、有机物研究方法(质谱、红外光谱、核磁共振氢谱的应用)、元素分析与分子式确定。 · 命题趋势:常结合前沿合成的新型有机物,考查基础结构判断和现代分析方法的应用,难度较低,侧重信息提取。 考点02 同分异构体的判断 2022浙江卷(1题)、2022天津卷(1题) · 情境设置:以简单有机物的结构、“四同”概念辨析为背景命题。 · 考查重点:同系物、同分异构体、同位素、同素异形体的概念辨析,简单有机物的同分异构体数目判断。 · 命题趋势:侧重概念辨析,很少考查复杂同分异构体计数,难度较低,属于基础送分题。 考点03 常见的烃及其衍生物的结构与性质 2026北京卷(1题)、2026河北卷(1题)、2026湖南卷(1题)、2026广东卷(1题)、2026浙江1月卷(1题)、2023浙江卷(1题)、2022辽宁卷(1题)、2022天津卷(1题) · 情境设置:结合简单有机合成路线、卤代烃/醇/酚/羧酸的性质实验、有机物制备流程命题。 · 考查重点:官能团的性质与反应类型判断、典型有机反应的条件与产物、有机实验方案的正误分析。 · 命题趋势:常结合1~3步的简单合成路线,考查烃及其衍生物的性质迁移应用,要求能根据官能团预测反应规律。 考点04 基本营养物质 2025天津卷(1题)、2025北京卷(1题)、2025安徽卷(1题)、2024安徽卷(2题)、2024山东卷(1题)、2024北京卷(1题)、2024湖南卷(1题)、2023天津卷(1题)、2023湖南卷(1题)、2022浙江卷(2题)、2022广东卷(1题) · 情境设置:结合食品加工、劳动实践、生物大分子结构分析等场景命题。 · 考查重点:糖类、油脂、蛋白质、核酸的组成结构与性质辨析,水解反应、还原性、两性、盐析与变性等基本性质的应用。 · 命题趋势:侧重基础性质的应用与辨析,难度较低,常结合生活实际和传统文化情境考查,油脂/蛋白质/糖类的关系判断是高频考点。 考点05 有机高分子材料 2026黑吉辽蒙卷(1题)、2026陕晋青宁卷(1题)、2025海南卷(1题)、2025江西卷(1题)、2025四川卷(1题)、2025河北卷(1题)、2025河南卷(1题)、2025黑吉辽蒙卷(1题)、2025北京卷(1题)、2024全国甲卷(1题)、2024河北卷(1题)、2023河北卷(1题)、2023北京卷(1题)、2023湖北卷(1题)、2022山东卷(1题) · 情境设置:结合新型功能高分子、可降解材料、工程塑料等材料合成路线命题。 · 考查重点:高分子材料的单体判断、加聚/缩聚反应类型辨析、高分子材料的性能与应用对应关系、降解原理分析(酯基/酰胺基水解断裂)。 · 命题趋势:常结合新型可降解高分子、功能材料的合成路线考查,侧重单体推导和聚合类型判断,环保可降解材料的降解原理是近年热点。 考点01 有机物的组成特点与研究方法 1.(2026·江西卷)降糖药格列本脲的分子结构如图,其中不含有的官能团是 A.酯基 B.醚键 C.碳卤键 D.酰胺基 【答案】A 【解析】A.酯基的结构为,该分子中不存在羰基与氧原子直接相连且氧连接烃基的结构,不含酯基,A符合题意; B.分子中存在(苯环-氧-甲基)结构,即醚键,含有醚键,B不符合题意; C.分子中苯环直接连接氯原子,存在碳氯键(C-Cl),含有碳卤键,C不符合题意; D.分子中存在结构,即酰胺基,含有酰胺基,D不符合题意; 故选A。 2.(2025·陕晋青宁卷)“机械键”是两个或多个分子在空间上穿插互锁的一种结合形式。我国科研人员合成了由两个全苯基大环分子组成的具有“机械键”的索烃,结构如图,下列说法错误的是 A.该索烃属于芳香烃 B.该索烃的相对分子质量可用质谱仪测定 C.该索烃的两个大环之间不存在范德华力 D.破坏该索烃中的“机械键”需要断裂共价键 【答案】C 【解析】A.该物质是由两个全苯基大环分子组成的具有“机械键”的索烃,含有苯环,属于芳香烃,A正确; B.质谱仪可测定相对分子质量,质谱图上最大质荷比即为相对分子质量,B正确; C.该物质为分子晶体,分子间存在范德华力,C错误; D.该物质含有共价键,破坏 “机械键”时需要断裂共价键,D正确; 故选C。 3.(2024·山东卷)我国科学家在青蒿素研究方面为人类健康作出了巨大贡献。在青蒿素研究实验中,下列叙述错误的是 A.通过萃取法可获得含青蒿素的提取液 B.通过X射线衍射可测定青蒿素晶体结构 C.通过核磁共振谱可推测青蒿素相对分子质量 D.通过红外光谱可推测青蒿素分子中的官能团 【答案】C 【解析】A.某些植物中含有青蒿素,可以通过用有机溶剂浸泡的方法将其中所含的青蒿素浸取出来,这种方法也叫萃取,固液分离后可以获得含青蒿素的提取液,A正确; B.晶体中结构粒子的排列是有规律的,通过X射线衍射实验可以得到晶体的衍射图,通过分析晶体的衍射图可以判断晶体的结构特征,故X射线衍射可测定青蒿素晶体结构,B正确; C.通过核磁共振谱可推测青蒿素分子中不同化学环境的氢原子的种数及其数目之比,但不能测定青蒿素的相对分子质量,要测定青蒿素相对分子质量应该用质谱法,C不正确; D.红外光谱可推测有机物分子中含有的官能团和化学键,故通过红外光谱可推测青蒿素分子中的官能团,D正确; 综上所述,本题选C。 4.(2024·浙江6月卷)有机物A经元素分析仪测得只含碳、氢、氧3种元素,红外光谱显示A分子中没有醚键,质谱和核磁共振氢谱示意图如下。下列关于A的说法正确的是 A.能发生水解反应 B.能与溶液反应生成 C.能与反应生成丙酮 D.能与反应生成 【答案】D 【分析】由质谱图可知,有机物A相对分子质量为60,A只含C、H、O三种元素,因此A的分子式为C3H8O或C2H4O2,由核磁共振氢谱可知,A有4种等效氢,个数比等于峰面积之比为3:2:2:1,因此A为CH3CH2CH2OH。 【解析】A.A为CH3CH2CH2OH,不能发生水解反应,故A错误; B.A中官能团为羟基,不能与溶液反应生成,故B错误; C.CH3CH2CH2OH的羟基位于末端C上,与反应生成丙醛,无法生成丙酮,故C错误; D.CH3CH2CH2OH中含有羟基,能与Na反应生成H2,故D正确; 故选D。 5.(2023·浙江卷)下列说法不正确的是 A.通过X射线衍射可测定青蒿素晶体的结构 B.利用盐析的方法可将蛋白质从溶液中分离 C.苯酚与甲醛通过加聚反应得到酚醛树脂 D.可用新制氢氧化铜悬浊液鉴别苯、乙醛和醋酸溶液 【答案】C 【解析】A.X射线衍射实验可确定晶体的结构,则通过X射线衍射可测定青蒿素晶体的结构,故A正确; B.蛋白质在盐溶液中可发生盐析生成沉淀,因此利用盐析的方法可将蛋白质从溶液中分离,故B正确; C.苯酚与甲醛通过缩聚反应得到酚醛树脂,故C错误; D.新制氢氧化铜悬浊液与乙醛加热反应条件得到砖红色沉淀,新制氢氧化铜悬浊液与醋酸溶液反应得到蓝色溶液,因此可用新制氢氧化铜悬浊液鉴别苯、乙醛和醋酸溶液,故D正确。 综上所述,答案为C。 考点02 同分异构体的判断 6.(2022·浙江卷)下列说法不正确的是 A.乙醇和丙三醇互为同系物 B.和互为同位素 C.和互为同素异形体 D.丙酮()和环氧丙烷()互为同分异构体 【答案】A 【解析】A.结构相似,组成上相差若干个CH2原子团的有机化合物为同系物,乙醇(CH3CH2OH)是饱和一元醇,丙三醇是饱和三元醇,两者所含官能团数目不同,不互为同系物,A错误; B.质子数相同、中子数不同的同种元素互为同位素,35Cl的质子数为17,中子数为18,37Cl的质子数为17,中子数为20,两者质子数相同、中子数不同,互为同位素,B正确; C.由同种元素组成的不同的单质互为同素异形体,O2和O3是由氧元素组成的不同的单质,两者互为同素异形体,C正确; D.分子式相同、结构不同的化合物互为同分异构体,丙酮和环氧丙烷的分子式相同、结构不同,两者互为同分异构体,D正确; 答案选A。 7.(2022·天津卷)下列叙述错误的是 A.是极性分子 B.原子的中子数为10 C.与互为同素异形体 D.和互为同系物 【答案】D 【解析】A.是“V”形结构,不是中心对称,属于极性分子,故A正确; B.原子的中子数18−8=10,故B正确; C.与是氧元素形成的不同单质,两者互为同素异形体,故C正确; D.属于酚,属于醇,两者结构不相似,因此两者不互为同系物,故D错误。 综上所述,答案为D。 考点03 常见的烃及其衍生物的结构与性质 1.(2026·北京卷)下列关于和的说法中,正确的是 A.二者互为同系物 B.均能与溶液反应 C.均能与溴水反应产生白色沉淀 D.二者水溶液可用溶液鉴别 【答案】D 【解析】A.二者分别属于酚类和芳香醇,结构不相似,不互为同系物,A错误; B.苯酚可与反应生成苯酚钠和,苯甲醇为醇类,羟基无酸性,不能与溶液反应,B错误; C.苯酚可与溴水发生取代反应生成三溴苯酚白色沉淀,苯甲醇与溴水不反应,不会产生白色沉淀,C错误; D.苯酚遇溶液显紫色,苯甲醇与溶液不反应,二者水溶液可用溶液鉴别,D正确; 故选D。 2.(2026·河北卷)对甲苯磺酸钠()熔点大于300℃,易溶于水。实验室合成路线如下: 下列说法错误的是 A.水分离装置的使用有利于反应①的进行 B.温度过高会造成多取代副产物的增多 C.饱和溶液有利于粗品的析出 D.蒸馏法较重结晶法更适于的提纯 【答案】D 【解析】A.反应①是甲苯的磺化反应,这是一个可逆反应,反应过程中有水生成,水分离装置可移除生成的水,使平衡正向移动,有利于反应①进行,A正确; B.甲基为苯环邻、对位定位基,在过高的温度下,反应速率过快,能量较高,可能导致生成二磺酸或多磺酸等副产物,B正确; C.饱和溶液中浓度高,通过同离子效应可降低的溶解度,有利于其粗品析出,C正确; D.熔点大于300℃,沸点极高,一般需采用减压蒸馏,操作不方便,且蒸馏时高温可能导致其分解;且其易溶于水,重结晶法更适合提纯,D错误; 故选D。 3.(2026·湖南卷)乙炔是重要的化工原料。一条由乙炔合成某氨基酸的路线如下: 下列说法错误的是 A.可与反应生成乙醛 B.是极性分子 C.具有碱性,可与盐酸反应 D.属于-氨基酸 【答案】D 【解析】A.乙炔在催化剂作用下可与水发生加成反应,生成的乙烯醇不稳定,异构化为乙醛,A正确; B.分子结构不对称,正负电荷中心不重合,属于极性分子,B正确; C.含有碱性基团氨基,能与形成配位键,故可与盐酸反应生成盐,C正确; D.-氨基酸要求氨基和羧基连接在同一个碳原子上,该有机物中氨基与羧基连在不同碳原子上,不属于-氨基酸,D错误; 故选D。 4.(2026·广东卷)用如图装置探究卤代烃的性质。用表格中的物质分别进行实验,对应的叙述正确的是 选项 物质a 溶剂b 叙述 A 2-溴丁烷 乙醇 Ⅰ中发生消去反应;Ⅳ中溶液褪色,发生取代反应 B 2-溴丁烷 水 Ⅰ中生成2-丁醇,Ⅲ中石英棉和Ⅳ中溶液均褪色 C 溴乙烷 水 Ⅱ中注入少量溶液后,溶液颜色无明显变化 D 溴乙烷 乙醇 冷却后向烧瓶中加过量稀硝酸,再加溶液,生成沉淀 【答案】D 【解析】A.2-溴丁烷在NaOH乙醇溶液中加热发生消去反应生成烯烃,Ⅳ中溴的溶液褪色是因为烯烃与溴发生加成反应,不是取代反应,A错误; B.2-溴丁烷在NaOH水溶液中加热发生水解反应生成2-丁醇,能使酸性高锰酸钾褪色,但不能使溴的溶液褪色,B错误; C.溴乙烷在NaOH水溶液中加热水解生成乙醇,乙醇可被酸性溶液氧化,溶液由橙色变为绿色,颜色有明显变化,C错误; D.溴乙烷在NaOH乙醇溶液中加热发生消去反应生成,加过量稀硝酸中和过量NaOH后,加溶液会生成AgBr沉淀,D正确; 故选D。 5.(2026·浙江1月卷)环己烯()为重要的化工原料,实验室常用环己醇()制备,流程如下: 步骤Ⅰ—用浓磷酸和环己醇制备环己烯混合加热,蒸馏得到对应馏分; 步骤Ⅱ—用饱和和饱和食盐水分批次洗涤、分液; 步骤Ⅲ—用干燥的无水吸水,过滤后再蒸馏,得到产物; 步骤Ⅳ—经波谱分析,测得产物的核磁共振氢谱图如图所示。 下列说法错误的一项是 A.可能生成环己酮()、磷酸酯等副产物 B.若不用饱和食盐水洗涤,而用水,则环己烯的产率下降 C.若不过滤直接蒸馏,则产物的纯度会下降 D.由核磁共振氢谱可知产物中含有杂质 【答案】A 【分析】环己醇()发生消去反应制备环己烯(),用饱和除去残酸,饱和食盐水洗去,分液得到环己烯粗品,用干燥的吸水、除醇,再蒸馏得到环己烯,据此解答。 【解析】A.浓磷酸不足以将羟基氧化为酮羰基;副产物可能为磷酸与环己醇酯化形成无机酸酯,也可能为两分子环己醇脱水形成醚,A错误; B.饱和食盐水的作用是洗去,饱和食盐水可以降低环己烯在水中的溶解度(盐析效应),减少洗涤过程中的产物损失,若直接用水洗涤,会造成环己烯溶于水,从而产率下降,B正确; C.CaCl2的作用是吸水以及除醇,若不过滤,在蒸馏过程中,水和醇则可能脱出,随环己烯一同蒸出(共沸物),则产物的纯度会下降,C正确; D.氢谱图中有4组峰,代表存在4种化学环境的H,而环己烯只有3种H,说明存在杂质,D正确; 故选A。 6.(2023·浙江卷)丙烯可发生如下转化,下列说法不正确的是    A.丙烯分子中最多7个原子共平面 B.X的结构简式为 C.Y与足量KOH醇溶液共热可生成丙炔 D.聚合物Z的链节为   【答案】B 【分析】CH3-CH=CH2与Br2的CCl4溶液发生加成反应,生成  (Y);CH3-CH=CH2与Br2在光照条件下发生甲基上的取代反应,生成  (X);CH3-CH=CH2在催化剂作用下发生加聚反应,生成  (Z)。 【解析】A.乙烯分子中有6个原子共平面,甲烷分子中最多有3个原子共平面,则丙烯分子中,两个框内的原子可能共平面,所以最多7个原子共平面,A正确; B.由分析可知,X的结构简式为  ,B不正确; C.Y(  )与足量KOH醇溶液共热,发生消去反应,可生成丙炔(CH3C≡CH)和KBr等,C正确; D.聚合物Z为  ,则其链节为  ,D正确; 故选B。 7.(2022·辽宁卷)下列关于苯乙炔()的说法正确的是 A.不能使酸性溶液褪色 B.分子中最多有5个原子共直线 C.能发生加成反应和取代反应 D.可溶于水 【答案】C 【分析】根据苯环的性质判断可以发生氧化、加成、取代反应;根据碳碳叁键的特点判断可发生加成反应,能被酸性高锰酸钾钾氧化,对于共线可根据有机碳原子的杂化及官能团的空间结构进行判断; 【解析】A.苯乙炔分子中含有碳碳三键,能使酸性溶液褪色,A错误; B.如图所示,,苯乙炔分子中最多有6个原子共直线,B错误; C.苯乙炔分子中含有苯环和碳碳三键,能发生加成反应,苯环上的氢原子能被取代,可发生取代反应,C正确; D.苯乙炔属于烃,难溶于水,D错误; 故选答案C; 【点睛】本题考查苯乙炔的结构与性质,根据官能团的特点进行判断。 8.(2022·天津卷)下列物质沸点的比较,正确的是 A. B.HF>HCl C. D. 【答案】B 【解析】A.甲烷和乙烷组成结构相似,相对分子质量越大,范德华力越大,沸点越高,因此沸点,故A错误; B.HF存在分子间氢键,因此沸点HF>HCl,故B正确; C.组成结构相似,相对分子质量越大,范德华力越大,沸点越高,因此沸点,故C错误; D.相同碳原子的烷烃,支链越多,沸点越低,因此,故D错误。 综上所述,答案为B。 考点04 基本营养物质 1.(2025·天津卷)油脂、淀粉、纤维素和蛋白质是重要的物质。下列说法错误的是 A.油脂为高级脂肪酸的甘油酯,属于高分子化合物 B.油脂、淀粉、纤维素和蛋白质均可发生水解反应 C.蛋白质是由多种氨基酸通过肽键等相互连接形成的有机分子 D.淀粉和纤维素的分子式均可表示为(C6H10O5)n,二者结构不同 【答案】A 【解析】A.油脂由高级脂肪酸和甘油形成,但相对分子质量较小,不属于高分子化合物,A错误; B.油脂水解生成甘油和脂肪酸,淀粉、纤维素水解为葡萄糖,蛋白质水解为氨基酸,均可水解,B正确; C.蛋白质由氨基酸通过肽键等连接形成,描述正确,C正确; D.淀粉和纤维素分子式均为,但葡萄糖单元连接方式不同,结构不同,D正确; 故选A。 2.(2025·北京卷)下列说法不正确的是 A.糖类、蛋白质和油脂均为天然高分子 B.蔗糖发生水解反应所得产物互为同分异构体 C.蛋白质在酶的作用下水解可得到氨基酸 D.不饱和液态植物油通过催化加氢可提高饱和度 【答案】A 【解析】A.糖类中的单糖和二糖不是高分子,油脂也不是高分子,A错误; B.蔗糖水解生成葡萄糖和果糖,二者分子式相同、结构不同,互为同分异构体,B正确; C.蛋白质水解的最终产物是氨基酸,酶作为催化剂促进反应,C正确; D.植物油含不饱和脂肪酸的甘油酯,催化加氢可减少碳碳双键,提高饱和度,D正确; 故选A。 3.(2025·安徽卷)用下列化学知识解释对应劳动项目不合理的是 选项 劳动项目 化学知识 A 用大米制麦芽糖 淀粉水解生成麦芽糖 B 用次氯酸钠溶液消毒 次氯酸钠溶液呈碱性 C 给小麦施氮肥 氮是小麦合成蛋白质的必需元素 D 用肥皂洗涤油污 肥皂中的高级脂肪酸钠含有亲水基和疏水基 【答案】B 【解析】A.淀粉在酸性或酶催化下水解生成麦芽糖,用大米制麦芽糖符合该过程,A正确; B.次氯酸钠的消毒作用源于其水解生成的HClO具有强氧化性,而非溶液呈碱性,B错误; C.氮元素是植物合成蛋白质、叶绿素等的必需元素,施氮肥解释合理,C正确; D.肥皂中的高级脂肪酸钠含亲水基(羧酸根)和疏水基(长链烷基),可乳化油污,解释正确,D正确; 故选B。 4.(2024·安徽卷)下列资源利用中,在给定工艺条件下转化关系正确的是 A.煤煤油 B.石油乙烯 C.油脂甘油 D.淀粉乙醇 【答案】C 【解析】A.煤的干馏是将煤隔绝空气加强热使之分解的过程,干馏的过程不产生煤油,煤油是石油分馏的产物,A错误; B.石油分馏是利用其组分中的不同物质的沸点不同将组分彼此分开,石油分馏不能得到乙烯,B错误; C.油脂在碱性条件下水解生成甘油和高级脂肪酸盐,C正确; D.淀粉是多糖,其发生水解反应生成葡萄糖,D错误; 故答案选C。 5.(2024·山东卷)中国美食享誉世界,东坡诗句“芽姜紫醋炙银鱼”描述了古人烹饪时对食醋的妙用。食醋风味形成的关键是发酵,包括淀粉水解、发酵制醇和发酵制酸等三个阶段。下列说法错误的是 A.淀粉水解阶段有葡萄糖产生 B.发酵制醇阶段有产生 C.发酵制酸阶段有酯类物质产生 D.上述三个阶段均应在无氧条件下进行 【答案】D 【解析】A.淀粉属于多糖,淀粉水解的最终产物为葡萄糖,反应为,A项正确; B.发酵制醇阶段的主要反应为,该阶段有CO2产生,B项正确; C.发酵制酸阶段的主要反应为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O、2CH3CHO+O22CH3COOH,CH3COOH与CH3CH2OH会发生酯化反应生成CH3COOCH2CH3,CH3COOCH2CH3属于酯类物质,C项正确; D.发酵制酸阶段CH3CH2OH发生氧化反应生成CH3COOH,应在有氧条件下进行,D项错误; 答案选D。 6.(2024·北京卷)下列说法不正确的是 A.葡萄糖氧化生成和的反应是放热反应 B.核酸可看作磷酸、戊糖和碱基通过一定方式结合而成的生物大分子 C.由氨基乙酸形成的二肽中存在两个氨基和两个羧基 D.向饱和的溶液中加入少量鸡蛋清溶液会发生盐析 【答案】C 【解析】A.葡萄糖氧化生成CO2和H2O是放热反应,在人体内葡萄糖缓慢氧化成CO2和H2O为人体提供能量,A项正确; B.核酸是一种生物大分子,分析核酸水解的产物可知,核酸是由许多核苷酸单体形成的聚合物,核苷酸进一步水解得到磷酸和核苷,核苷进一步水解得到戊糖和碱基,故核酸可看作磷酸、戊糖和碱基通过一定方式结合而成的生物大分子,B项正确; C.氨基乙酸的结构简式为H2NCH2COOH,形成的二肽的结构简式为H2NCH2CONHCH2COOH,该二肽中含1个氨基、1个羧基和1个肽键,C项错误; D.鸡蛋清溶液为蛋白质溶液,NaCl溶液属于轻金属盐溶液,向饱和NaCl溶液中加入少量鸡蛋清溶液,蛋白质发生盐析,D项正确; 答案选C。 7.(2024·安徽卷)D-乙酰氨基葡萄糖(结构简式如下)是一种天然存在的特殊单糖。下列有关该物质说法正确的是 A.分子式为 B.能发生缩聚反应 C.与葡萄糖互为同系物 D.分子中含有键,不含键 【答案】B 【解析】A.由该物质的结构可知,其分子式为:C8H15O6N,故A错误; B.该物质结构中含有多个醇羟基,能发生缩聚反应,故B正确; C.组成和结构相似,相差若干个CH2原子团的化合物互为同系物,葡萄糖分子式为C6H12O6,该物质分子式为:C8H15O6N,不互为同系物,故C错误; D.单键均为σ键,双键含有1个σ键和1个π键,该物质结构中含有C=O键,即分子中键和键均有,故D错误; 故选B。 8.(2024·湖南卷)组成核酸的基本单元是核苷酸,下图是核酸的某一结构片段,下列说法错误的是 A.脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)结构中的碱基相同,戊糖不同 B.碱基与戊糖缩合形成核苷,核苷与磷酸缩合形成核苷酸,核苷酸缩合聚合得到核酸 C.核苷酸在一定条件下,既可以与酸反应,又可以与碱反应 D.核酸分子中碱基通过氢键实现互补配对 【答案】A 【解析】A.脱氧核糖核酸(DNA)的戊糖为脱氧核糖,碱基为:腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶,核糖核酸(RNA)的戊糖为核糖,碱基为:腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、尿嘧啶,两者的碱基不完全相同,戊糖不同,故A错误; B.碱基与戊糖缩合形成核苷,核苷与磷酸缩合形成了组成核酸的基本单元——核苷酸,核苷酸缩合聚合可以得到核酸,如图:,故B正确; C.核苷酸中的磷酸基团能与碱反应,碱基与酸反应,因此核苷酸在一定条件下,既可以与酸反应,又可以与碱反应,故C正确; D.核酸分子中碱基通过氢键实现互补配对,DNA中腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)配对,鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)配对,RNA中尿嘧啶(U)替代了胸腺嘧啶(T),结合成碱基对,遵循碱基互补配对原则,故D正确; 故选A。 9.(2023·天津卷)下列化学常识,错误的是 A.淀粉是一种多糖 B.葡萄糖有还原性 C.油脂是一种高分子 D.氨基酸具有两性 【答案】C 【解析】A.淀粉本身属于糖类,淀粉属于糖类中的多糖,故A正确; B.葡萄糖中含有醛基,具有还原性,故B正确; C.油脂相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故C错误; D.氨基酸中含有氨基和羧基,既可以和酸反应也可以和碱反应,具有两性,故D正确; 故选C。 10.(2023·湖南卷)葡萄糖酸钙是一种重要的补钙剂,工业上以葡萄糖、碳酸钙为原料,在溴化钠溶液中采用间接电氧化反应制备葡萄糖酸钙,其阳极区反应过程如下: 下列说法错误的是 A.溴化钠起催化和导电作用 B.每生成葡萄糖酸钙,理论上电路中转移了电子 C.葡萄糖酸能通过分子内反应生成含有六元环状结构的产物 D.葡萄糖能发生氧化、还原、取代、加成和消去反应 【答案】B 【解析】A.由图中信息可知,溴化钠是电解装置中的电解质,其电离产生的离子可以起导电作用,且在阳极上被氧化为,然后与反应生成和,再和葡萄糖反应生成葡萄糖酸和,溴离子在该过程中的质量和性质保持不变,因此,溴化钠在反应中起催化和导电作用,A说法正确; B.由A中分析可知,2mol在阳极上失去2mol电子后生成1mol,1mol与反应生成1mol,1mol与1mol葡萄糖反应生成1mol葡萄糖酸,1mol葡萄糖酸与足量的碳酸钙反应可生成0.5 mol葡萄糖酸钙,因此,每生成1 mol葡萄糖酸钙,理论上电路中转移了4 mol电子,B说法不正确; C.葡萄糖酸分子内既有羧基又有羟基,因此,其能通过分子内反应生中六元环状结构的酯,C说法正确; D.葡萄糖分子中的1号C原子形成了醛基,其余5个C原子上均有羟基和H;醛基上既能发生氧化反应生成羧基,也能在一定的条件下与氢气发生加成反应生成醇,该加成反应也是还原反应;葡萄糖能与酸发生酯化反应,酯化反应也是取代反应;羟基能与其相连的C原子的邻位C上的H()发生消去反应;综上所述,葡萄糖能发生氧化、还原、取代、加成和消去反应,D说法正确; 综上所述,本题选B。 11.(2022·浙江卷)下列说法不正确的是 A.油脂属于高分子化合物,可用于制造肥皂和油漆 B.福尔马林能使蛋白质变性,可用于浸制动物标本 C.天然气的主要成分是甲烷,是常用的燃料 D.中国科学家在世界上首次人工合成具有生物活性的蛋白质——结晶牛胰岛素 【答案】A 【解析】A.油脂的相对分子质量虽然较大,但比高分子化合物的相对分子质量小的多,油脂不是高分子化合物,A错误; B.福尔马林是甲醛的水溶液,能使蛋白质发生变性,可用于浸制动物标本,B正确; C.天然气是三大化石燃料之一,其主要成分是甲烷,是生产生活中常用的一种清洁燃料,C正确; D.我国科学家合成的结晶牛胰岛素,是世界上首次人工合成的具有活性的蛋白质,蛋白质的基本组成单位是氨基酸,D正确; 答案选A。 12.(2022·浙江卷)下列说法不正确的是 A.植物油含有不饱和高级脂肪酸甘油酯,能使溴的四氯化碳溶液褪色 B.向某溶液中加入茚三酮溶液,加热煮沸出现蓝紫色,可判断该溶液含有蛋白质 C.麦芽糖、葡萄糖都能发生银镜反应 D.将天然的甘氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸混合,在一定条件下生成的链状二肽有9种 【答案】B 【解析】A.植物油中含有不饱和高级脂肪酸甘油酯,能与溴发生加成反应,因此能使溴的四氯化碳溶液褪色,A正确; B.某溶液中加入茚三酮试剂,加热煮沸后溶液出现蓝紫色,氨基酸也会发生类似颜色反应,则不可判断该溶液含有蛋白质,B错误; C.麦芽糖、葡萄糖均含有醛基,所以都能发生银镜反应,C正确; D.羧基脱羟基,氨基脱氢原子形成链状二肽,形成1个肽键;甘氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸相同物质间共形成3种二肽,甘氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸不同物质间形成6种二肽,所以生成的链状二肽共有9种,D正确; 答案选B。 13.(2022·广东卷)我国科学家进行了如图所示的碳循环研究。下列说法正确的是 A.淀粉是多糖,在一定条件下能水解成葡萄糖 B.葡萄糖与果糖互为同分异构体,都属于烃类 C.中含有个电子 D.被还原生成 【答案】A 【解析】A.淀粉是由葡萄糖分子聚合而成的多糖,在一定条件下水解可得到葡萄糖,故A正确; B.葡萄糖与果糖的分子式均为C6H12O6,结构不同,二者互为同分异构体,但含有O元素,不是烃类,属于烃的衍生物,故B错误; C.一个CO分子含有14个电子,则1molCO中含有14×6.02×1023=8.428×1024个电子,故C错误; D.未指明气体处于标况下,不能用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量,故D错误; 答案选A。 考点05 有机高分子材料 1.(2026·黑吉辽蒙卷)热塑性可降解高分子材料Ⅲ可由如下反应制备。下列说法正确的是 A.Ⅰ和Ⅳ可用元素定量分析区分 B.Ⅲ具有网状交联结构 C.Ⅲ与反应生成Ⅱ D.该聚合反应为缩聚反应 【答案】D 【解析】A.根据题干结构简式可知,Ⅰ和Ⅳ的分子数均为,元素组成(C、H、O的质量分数)完全相同,因此无法用元素定量分析区分,无法元素定量分析进行区分,A错误; B.从结构简式看,高分子Ⅲ的主链是线性的(两端为链节,没有交联点),属于线型高分子,而非网状交联结构,B错误; C.高分子Ⅲ在碱性条件下水解,酯基会断裂,生成的是二元醇和二元羧酸盐,不会直接生成环状的化合物Ⅱ(环状酯),C错误; D.反应过程中,单体Ⅱ开环,与单体I反应生成高分子Ⅲ的同时,脱去了小分子Ⅳ(丙酮),符合缩聚反应的定义,可认为是缩聚反应,D正确; 故选D。 2.(2026·陕晋青宁卷)P1是一种新型高分子材料,由两种单体共聚得到。图示是P1的合成及降解过程,P1~P4为局部结构示意图(忽略立体化学)。反应Ⅲ为醇羟基和酯基的反应。 下列说法错误的是 A.生成P1的过程中有π键的断裂和σ键的形成 B.P2能使酸性高锰酸钾溶液褪色 C.Ⅲ中生成的-COOC2H5与-CH2OH的物质的量不一定相等 D.P4间可发生缩聚反应,形成网状聚合物 【答案】C 【解析】A.生成P1的反应为加聚反应,单体中碳碳双键的π键断裂,单体之间形成新的键连接成高分子,存在π键的断裂和σ键的形成,A正确; B.由结构可知,P2中含有碳碳双键,碳碳双键可被酸性高锰酸钾氧化,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,B正确; C.反应III是内酯的酯基和乙醇的醇解(酯交换)反应:1个内酯酯基,结构为,发生反应后,恰好生成1个和1个,每反应1mol酯基,必然同时生成1mol 和1mol ,二者物质的量一定相等,C错误; D.P4中含有多个羟基和酯基,根据题意,醇羟基可与酯基发生取代反应,不同P4分子间可发生反应,多官能团可交联形成网状聚合物,D正确; 故选C。 3.(2025·海南卷)下列说法错误的是 A.聚四氟乙烯的单体是四氟乙烯 B.脱脂棉完全水解最终生成葡萄糖 C.由我国首次人工合成的结晶牛胰岛素(一种蛋白质)完全水解的最终产物是氨基酸 D.的单体是和 【答案】D 【解析】A.聚四氟乙烯的链节为-CF2-CF2-,其单体为四氟乙烯(CF2=CF2),A正确; B.脱脂棉的主要成分为纤维素,纤维素是多糖,完全水解的最终产物为葡萄糖,B正确; C.结晶牛胰岛素是蛋白质,蛋白质由氨基酸通过肽键连接而成,完全水解的最终产物为氨基酸,C正确; D.题中聚合物的重复单元为,属于缩聚产物,应由和二元酸缩聚生成;而选项中单体为一元胺和一元酸,二者只能发生取代反应生成小分子,无法缩聚为高分子,D错误; 答案选D。 4.(2025·江西卷)一种聚四方酰胺高分子材料,其制备原理如图,下列说法错误的是 A.X中所有氧原子不共平面 B.反应为缩聚反应 C.Z的高分子链之间存在氢键 D.M为乙醇 【答案】A 【解析】A.X环内碳碳双键两侧连的C、O原子共平面,且双键两侧碳原子均为羰基碳原子,与羰基氧原子共平面,故四个氧原子共平面,A错误; B.该反应中n个X与n个Y反应生成高分子Z和2n个小分子M,符合缩聚反应会产生小分子的特征,B正确; C.Z的高分子链中含有N-H键,N上的H可与另一链中羰基O形成氢键,故高分子链之间存在氢键,C正确; D.对比X、Y、Z结构可知Y上氨基取代了X上的乙氧基(),与氨基的氢原子结合生成乙醇,D正确; 故答案为:A。 5.(2025·四川卷)聚合物Z可用于制造用途广泛的工程塑料,其合成反应如下: 下列说法正确的是 A.X能与水溶液反应,不能与水溶液反应 B.Y中所有原子共平面 C.x的值为,该反应不属于缩聚反应 D.若反应体系中有少量水,则酚钠盐水解,影响聚合度 【答案】D 【解析】 A.为酚钠盐,酸性:碳酸>酚羟基,利用强酸制弱酸,故X能与水溶液反应;苯酚与的显色反应实质是苯酚基与形成紫色配合物,因X中含有,故能与水溶液发生显色反应,A错误; B.中S中心原子价层电子对数,采用sp3杂化,所有原子不可能共平面,B错误; C.缩聚反应是指一种或多种单体相互缩合生成高分子和小分子的反应,x的值为,该反应属于缩聚反应,C错误; D.若反应体系中有少量水,则酚钠盐水解生成酚类和氢氧化钠,消耗缩聚用的酚氧负离子,导致有效单体浓度下降,抑制缩聚反应‌,影响聚合度,D正确; 故选D。 6.(2025·河北卷)高分子材料在生产、生活中得到广泛应用。下列说法错误的是 A.ABS高韧性工程塑料用于制造汽车零配件 B.聚氯乙烯微孔薄膜用于制造饮用水分离膜 C.聚苯乙烯泡沫用于制造建筑工程保温材料 D.热固性酚醛树脂用于制造集成电路的底板 【答案】B 【解析】A.ABS高韧性工程塑料常用于汽车零配件,因其良好的机械性能,A正确; B.聚氯乙烯(PVC)含塑化剂等添加剂,可能释放有害物质,不适合用于饮用水分离膜(常用材料如聚丙烯),B错误; C.聚苯乙烯泡沫具有优良保温性能,广泛用于建筑工程保温,C正确; D.热固性酚醛树脂耐高温、绝缘性好,适合制造集成电路底板,D正确; 故选B。 7.(2025·河南卷)可持续高分子材料在纺织、生物医用等领域具有广阔的应用前景。一种在温和条件下制备高性能可持续聚酯P的路线如图所示。 下列说法错误的是 A.E能使溴的四氯化碳溶液褪色 B.由和G合成M时,有生成 C.P在碱性条件下能够发生水解反应而降解 D.P解聚生成M的过程中,存在键的断裂与形成 【答案】B 【解析】A.E含有碳碳双键,能使溴的四氯化碳溶液褪色,A正确; B.由氧原子守恒推断,产物不是甲酸,由反应原理推断,E与F发生碳碳双键的加成反应生成,再与甲醛发生加成反应,再脱去1分子可生成M,B错误; C.P中含有酯基,在碱性条件下,酯基会水解,导致高分子化合物降解, C正确; D.P解聚生成M的过程中,存在酯基中碳氧键的断裂,形成M过程中存在C-O键的生成,D正确; 故选B。 8.(2025·黑吉辽蒙卷)一种强力胶的黏合原理如下图所示。下列说法正确的是 A.Ⅰ有2种官能团 B.Ⅱ可遇水溶解使黏合物分离 C.常温下Ⅱ为固态 D.该反应为缩聚反应 【答案】C 【解析】A.由Ⅰ的结构可知,其含有碳碳双键,酯基,氰基三种官能团,A错误; B.Ⅱ为高分子聚合物,含有酯基和氰基,氰基遇水不会水解,需要再一定条件下才能水解,所以遇水不会溶解,B错误; C.Ⅱ为高分子聚合物,相对分子质量较高,导致熔点较高,常温下为固态,C正确; D.根据Ⅰ转化为Ⅱ的结构分析,双键断开,且没有小分子生成,发生加聚反应,D错误; 故选C。 9.(2025·北京卷)一种生物基可降解高分子P合成路线如下。 下列说法正确的是 A.反应物A中有手性碳原子 B.反应物A与B的化学计量比是 C.反应物D与E生成P的反应类型为加聚反应 D.高分子P可降解的原因是由于键断裂 【答案】A 【分析】A与B发生加成反应,结合A的分子式以及P的结构简式,可推出A的结构简式为,A与B反应生成D,由P的结构简式可知,反应物A与B的化学计量比是2:1;D与E反应生成高聚物P和水。 【解析】 A.反应物A中有1个手性碳原子,如图所示,A正确; B.由分析可知,反应物A与B的化学计量比是2:1,B错误; C.反应物D与E反应生成高聚物P和水,有小分子生成,为缩聚反应,C错误; D.由高分子P的结构可知,P中的酰胺基易水解,导致高分子P可降解,即高分子P可降解的原因是由于键断裂,D错误; 故选A。 10.(2024·全国甲卷)我国化学工作者开发了一种回收利用聚乳酸(PLA)高分子材料的方法,其转化路线如下所示。 下列叙述错误的是 A.PLA在碱性条件下可发生降解反应 B.MP的化学名称是丙酸甲酯 C.MP的同分异构体中含羧基的有3种 D.MMA可加聚生成高分子 【答案】C 【解析】A.根据PLA的结构简式,聚乳酸是其分子中的羧基与另一分子中的羟基发生反应聚合得到的,含有酯基结构,可以在碱性条件下发生降解反应,A正确; B.根据MP的结果,MP可视为丙酸和甲醇发生酯化反应得到的,因此其化学名称为丙酸甲酯,B正确; C.MP的同分异构体中,含有羧基的有2种,分别为正丁酸和异丁酸,C错误; D.MMA中含有双键结构,可以发生加聚反应生成高分子,D正确; 故答案选C。 11.(2024·河北卷)高分子材料在生产、生活中得到广泛应用。下列说法错误的是 A.线型聚乙烯塑料为长链高分子,受热易软化 B.聚四氟乙烯由四氟乙烯加聚合成,受热易分解 C.尼龙66由己二酸和己二胺缩聚合成,强度高、韧性好 D.聚甲基丙烯酸酯(有机玻璃)由甲基丙烯酸酯加聚合成,透明度高 【答案】B 【解析】A.线型聚乙烯塑料具有热塑性,受热易软化,A正确; B.聚四氟乙烯由四氟乙烯加聚合成,具有一定的热稳定性,受热不易分解,B错误; C.尼龙66即聚己二酰己二胺,由己二酸和己二胺缩聚合成,强度高、韧性好,C正确; D.聚甲基丙烯酸酯由甲基丙烯酸酯加聚合成,又名有机玻璃,说明其透明度高,D正确; 故选B。 12.(2023·河北卷)高分子材料在各个领域中得到广泛应用。下列说法错误的是 A.聚乳酸可用于制造医用材料 B.聚丙烯酰胺可发生水解反应 C.聚丙烯可由丙烯通过缩聚反应合成 D.聚丙烯腈纤维可由丙烯腈通过加聚反应合成 【答案】C 【解析】A.聚乳酸具有良好的生物相容性和生物可吸收性,可以用于制造手术缝合线、药物缓释材料等医用材料,A正确; B.聚丙烯酰胺中含有酰胺基,可发生水解反应,B正确; C.聚丙烯是由丙烯通过加聚反应合成的,C错误; D.聚丙烯腈纤维是加聚产物,可由丙烯腈通过加聚反应合成,D正确; 故选C。 13.(2023·北京卷)一种聚合物的结构简式如下,下列说法不正确的是 A.的重复单元中有两种官能团 B.通过单体缩聚合成 C.在碱性条件下可发生降解 D.中存在手性碳原子 【答案】A 【解析】A.的重复单元中只含有酯基一种官能团,A项错误; B.由的结构可知其为聚酯,由单体缩聚合成,B项正确; C.为聚酯,碱性条件下可发生降解,C项正确; D.的重复单元中只连有1个甲基的碳原子为手性碳原子,D项正确; 故选A。 14.(2023·湖北卷)中科院院士研究发现,纤维素可在低温下溶于NaOH溶液,恢复至室温后不稳定,加入尿素可得到室温下稳定的溶液,为纤维素绿色再生利用提供了新的解决方案。下列说法错误的是    A.纤维素是自然界分布广泛的一种多糖 B.纤维素难溶于水的主要原因是其链间有多个氢键 C.NaOH提供破坏纤维素链之间的氢键 D.低温降低了纤维素在NaOH溶液中的溶解性 【答案】B 【解析】A.纤维素属于多糖,大量存在于我们吃的蔬菜水果中,在自然界广泛分布,A正确; B.纤维素难溶于水,一是因为纤维素不能跟水形成氢键,二是因为碳骨架比较大,B错误; C.纤维素在低温下可溶于氢氧化钠溶液,是因为碱性体系主要破坏的是纤维素分子内和分子间的氢键促进其溶解,C正确; D.温度越低,物质的溶解度越低,所以低温下,降低了纤维素在氢氧化钠溶液中的溶解性,D正确; 故选B。 15.(2022·山东卷)下列高分子材料制备方法正确的是 A.聚乳酸()由乳酸经加聚反应制备 B.聚四氟乙烯()由四氟乙烯经加聚反应制备 C.尼龙()由己胺和己酸经缩聚反应制备 D.聚乙烯醇()由聚乙酸乙烯酯()经消去反应制备 【答案】B 【解析】A.聚乳酸()是由乳酸[HOCH(CH3)COOH]分子间脱水缩聚而得,即发生缩聚反应,A错误; B.聚四氟乙烯()是由四氟乙烯(CF2=CF2)经加聚反应制备,B正确; C.尼龙-66()是由己二胺和己二酸经过缩聚反应制得,C错误; D.聚乙烯醇()由聚乙酸乙烯醇酯()发生水解反应制得,D错误; 故答案为:B。 / 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $西学科网 www.zxxk.com 让教与学更高效 专题17 有机化学基础知识 @ 考点01有机物的组成特点与研究方法 1.A 2.C 3.C 4.D 5.c @ 考点02同分异构体的判断 6.A 7.D @ 考点03常见的烃及其衍生物的结构与性质 1.D 2.D 3.D 4.D 5.A 6.B 7.c 8.B Ox. 考点04基本营养物质 1.A 2.A 3.B 4.C 5.D 1/2 可学科网 www.zxxk.com 让教与学更高效 6.C 7.B 8.A 9.C 10.B 11.A 12.B 13.A 考点05有机高分子材料 1.D 2.C 3.D 4.A 5.D 6.B 7.B &.C 9.A 10.C 11.B 12.C 13.A 14.B 15.B 2/2 专题17 有机化学基础知识 5年真题 考点分类 全国考情(2022-2026) 命题规律 考点01 有机物的组成特点与研究方法 2026江西卷(1题)、2025陕晋青宁卷(1题)、2024山东卷(1题)、2024浙江6月卷(1题)、2023浙江卷(1题) · 情境设置:结合新合成药物、新型超分子结构、有机物测定实验命题。 · 考查重点:官能团识别、有机物研究方法(质谱、红外光谱、核磁共振氢谱的应用)、元素分析与分子式确定。 · 命题趋势:常结合前沿合成的新型有机物,考查基础结构判断和现代分析方法的应用,难度较低,侧重信息提取。 考点02 同分异构体的判断 2022浙江卷(1题)、2022天津卷(1题) · 情境设置:以简单有机物的结构、“四同”概念辨析为背景命题。 · 考查重点:同系物、同分异构体、同位素、同素异形体的概念辨析,简单有机物的同分异构体数目判断。 · 命题趋势:侧重概念辨析,很少考查复杂同分异构体计数,难度较低,属于基础送分题。 考点03 常见的烃及其衍生物的结构与性质 2026北京卷(1题)、2026河北卷(1题)、2026湖南卷(1题)、2026广东卷(1题)、2026浙江1月卷(1题)、2023浙江卷(1题)、2022辽宁卷(1题)、2022天津卷(1题) · 情境设置:结合简单有机合成路线、卤代烃/醇/酚/羧酸的性质实验、有机物制备流程命题。 · 考查重点:官能团的性质与反应类型判断、典型有机反应的条件与产物、有机实验方案的正误分析。 · 命题趋势:常结合1~3步的简单合成路线,考查烃及其衍生物的性质迁移应用,要求能根据官能团预测反应规律。 考点04 基本营养物质 2025天津卷(1题)、2025北京卷(1题)、2025安徽卷(1题)、2024安徽卷(2题)、2024山东卷(1题)、2024北京卷(1题)、2024湖南卷(1题)、2023天津卷(1题)、2023湖南卷(1题)、2022浙江卷(2题)、2022广东卷(1题) · 情境设置:结合食品加工、劳动实践、生物大分子结构分析等场景命题。 · 考查重点:糖类、油脂、蛋白质、核酸的组成结构与性质辨析,水解反应、还原性、两性、盐析与变性等基本性质的应用。 · 命题趋势:侧重基础性质的应用与辨析,难度较低,常结合生活实际和传统文化情境考查,油脂/蛋白质/糖类的关系判断是高频考点。 考点05 有机高分子材料 2026黑吉辽蒙卷(1题)、2026陕晋青宁卷(1题)、2025海南卷(1题)、2025江西卷(1题)、2025四川卷(1题)、2025河北卷(1题)、2025河南卷(1题)、2025黑吉辽蒙卷(1题)、2025北京卷(1题)、2024全国甲卷(1题)、2024河北卷(1题)、2023河北卷(1题)、2023北京卷(1题)、2023湖北卷(1题)、2022山东卷(1题) · 情境设置:结合新型功能高分子、可降解材料、工程塑料等材料合成路线命题。 · 考查重点:高分子材料的单体判断、加聚/缩聚反应类型辨析、高分子材料的性能与应用对应关系、降解原理分析(酯基/酰胺基水解断裂)。 · 命题趋势:常结合新型可降解高分子、功能材料的合成路线考查,侧重单体推导和聚合类型判断,环保可降解材料的降解原理是近年热点。 考点01 有机物的组成特点与研究方法 1.(2026·江西卷)降糖药格列本脲的分子结构如图,其中不含有的官能团是 A.酯基 B.醚键 C.碳卤键 D.酰胺基 2.(2025·陕晋青宁卷)“机械键”是两个或多个分子在空间上穿插互锁的一种结合形式。我国科研人员合成了由两个全苯基大环分子组成的具有“机械键”的索烃,结构如图,下列说法错误的是 A.该索烃属于芳香烃 B.该索烃的相对分子质量可用质谱仪测定 C.该索烃的两个大环之间不存在范德华力 D.破坏该索烃中的“机械键”需要断裂共价键 3.(2024·山东卷)我国科学家在青蒿素研究方面为人类健康作出了巨大贡献。在青蒿素研究实验中,下列叙述错误的是 A.通过萃取法可获得含青蒿素的提取液 B.通过X射线衍射可测定青蒿素晶体结构 C.通过核磁共振谱可推测青蒿素相对分子质量 D.通过红外光谱可推测青蒿素分子中的官能团 4.(2024·浙江6月卷)有机物A经元素分析仪测得只含碳、氢、氧3种元素,红外光谱显示A分子中没有醚键,质谱和核磁共振氢谱示意图如下。下列关于A的说法正确的是 A.能发生水解反应 B.能与溶液反应生成 C.能与反应生成丙酮 D.能与反应生成 5.(2023·浙江卷)下列说法不正确的是 A.通过X射线衍射可测定青蒿素晶体的结构 B.利用盐析的方法可将蛋白质从溶液中分离 C.苯酚与甲醛通过加聚反应得到酚醛树脂 D.可用新制氢氧化铜悬浊液鉴别苯、乙醛和醋酸溶液 考点02 同分异构体的判断 6.(2022·浙江卷)下列说法不正确的是 A.乙醇和丙三醇互为同系物 B.和互为同位素 C.和互为同素异形体 D.丙酮()和环氧丙烷()互为同分异构体 7.(2022·天津卷)下列叙述错误的是 A.是极性分子 B.原子的中子数为10 C.与互为同素异形体 D.和互为同系物 考点03 常见的烃及其衍生物的结构与性质 1.(2026·北京卷)下列关于和的说法中,正确的是 A.二者互为同系物 B.均能与溶液反应 C.均能与溴水反应产生白色沉淀 D.二者水溶液可用溶液鉴别 2.(2026·河北卷)对甲苯磺酸钠()熔点大于300℃,易溶于水。实验室合成路线如下: 下列说法错误的是 A.水分离装置的使用有利于反应①的进行 B.温度过高会造成多取代副产物的增多 C.饱和溶液有利于粗品的析出 D.蒸馏法较重结晶法更适于的提纯 3.(2026·湖南卷)乙炔是重要的化工原料。一条由乙炔合成某氨基酸的路线如下: 下列说法错误的是 A.可与反应生成乙醛 B.是极性分子 C.具有碱性,可与盐酸反应 D.属于-氨基酸 4.(2026·广东卷)用如图装置探究卤代烃的性质。用表格中的物质分别进行实验,对应的叙述正确的是 选项 物质a 溶剂b 叙述 A 2-溴丁烷 乙醇 Ⅰ中发生消去反应;Ⅳ中溶液褪色,发生取代反应 B 2-溴丁烷 水 Ⅰ中生成2-丁醇,Ⅲ中石英棉和Ⅳ中溶液均褪色 C 溴乙烷 水 Ⅱ中注入少量溶液后,溶液颜色无明显变化 D 溴乙烷 乙醇 冷却后向烧瓶中加过量稀硝酸,再加溶液,生成沉淀 5.(2026·浙江1月卷)环己烯()为重要的化工原料,实验室常用环己醇()制备,流程如下: 步骤Ⅰ—用浓磷酸和环己醇制备环己烯混合加热,蒸馏得到对应馏分; 步骤Ⅱ—用饱和和饱和食盐水分批次洗涤、分液; 步骤Ⅲ—用干燥的无水吸水,过滤后再蒸馏,得到产物; 步骤Ⅳ—经波谱分析,测得产物的核磁共振氢谱图如图所示。 下列说法错误的一项是 A.可能生成环己酮()、磷酸酯等副产物 B.若不用饱和食盐水洗涤,而用水,则环己烯的产率下降 C.若不过滤直接蒸馏,则产物的纯度会下降 D.由核磁共振氢谱可知产物中含有杂质 6.(2023·浙江卷)丙烯可发生如下转化,下列说法不正确的是    A.丙烯分子中最多7个原子共平面 B.X的结构简式为 C.Y与足量KOH醇溶液共热可生成丙炔 D.聚合物Z的链节为   7.(2022·辽宁卷)下列关于苯乙炔()的说法正确的是 A.不能使酸性溶液褪色 B.分子中最多有5个原子共直线 C.能发生加成反应和取代反应 D.可溶于水 8.(2022·天津卷)下列物质沸点的比较,正确的是 A. B.HF>HCl C. D. 考点04 基本营养物质 1.(2025·天津卷)油脂、淀粉、纤维素和蛋白质是重要的物质。下列说法错误的是 A.油脂为高级脂肪酸的甘油酯,属于高分子化合物 B.油脂、淀粉、纤维素和蛋白质均可发生水解反应 C.蛋白质是由多种氨基酸通过肽键等相互连接形成的有机分子 D.淀粉和纤维素的分子式均可表示为(C6H10O5)n,二者结构不同 2.(2025·北京卷)下列说法不正确的是 A.糖类、蛋白质和油脂均为天然高分子 B.蔗糖发生水解反应所得产物互为同分异构体 C.蛋白质在酶的作用下水解可得到氨基酸 D.不饱和液态植物油通过催化加氢可提高饱和度 3.(2025·安徽卷)用下列化学知识解释对应劳动项目不合理的是 选项 劳动项目 化学知识 A 用大米制麦芽糖 淀粉水解生成麦芽糖 B 用次氯酸钠溶液消毒 次氯酸钠溶液呈碱性 C 给小麦施氮肥 氮是小麦合成蛋白质的必需元素 D 用肥皂洗涤油污 肥皂中的高级脂肪酸钠含有亲水基和疏水基 4.(2024·安徽卷)下列资源利用中,在给定工艺条件下转化关系正确的是 A.煤煤油 B.石油乙烯 C.油脂甘油 D.淀粉乙醇 5.(2024·山东卷)中国美食享誉世界,东坡诗句“芽姜紫醋炙银鱼”描述了古人烹饪时对食醋的妙用。食醋风味形成的关键是发酵,包括淀粉水解、发酵制醇和发酵制酸等三个阶段。下列说法错误的是 A.淀粉水解阶段有葡萄糖产生 B.发酵制醇阶段有产生 C.发酵制酸阶段有酯类物质产生 D.上述三个阶段均应在无氧条件下进行 6.(2024·北京卷)下列说法不正确的是 A.葡萄糖氧化生成和的反应是放热反应 B.核酸可看作磷酸、戊糖和碱基通过一定方式结合而成的生物大分子 C.由氨基乙酸形成的二肽中存在两个氨基和两个羧基 D.向饱和的溶液中加入少量鸡蛋清溶液会发生盐析 7.(2024·安徽卷)D-乙酰氨基葡萄糖(结构简式如下)是一种天然存在的特殊单糖。下列有关该物质说法正确的是 A.分子式为 B.能发生缩聚反应 C.与葡萄糖互为同系物 D.分子中含有键,不含键 8.(2024·湖南卷)组成核酸的基本单元是核苷酸,下图是核酸的某一结构片段,下列说法错误的是 A.脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)结构中的碱基相同,戊糖不同 B.碱基与戊糖缩合形成核苷,核苷与磷酸缩合形成核苷酸,核苷酸缩合聚合得到核酸 C.核苷酸在一定条件下,既可以与酸反应,又可以与碱反应 D.核酸分子中碱基通过氢键实现互补配对 9.(2023·天津卷)下列化学常识,错误的是 A.淀粉是一种多糖 B.葡萄糖有还原性 C.油脂是一种高分子 D.氨基酸具有两性 10.(2023·湖南卷)葡萄糖酸钙是一种重要的补钙剂,工业上以葡萄糖、碳酸钙为原料,在溴化钠溶液中采用间接电氧化反应制备葡萄糖酸钙,其阳极区反应过程如下: 下列说法错误的是 A.溴化钠起催化和导电作用 B.每生成葡萄糖酸钙,理论上电路中转移了电子 C.葡萄糖酸能通过分子内反应生成含有六元环状结构的产物 D.葡萄糖能发生氧化、还原、取代、加成和消去反应 11.(2022·浙江卷)下列说法不正确的是 A.油脂属于高分子化合物,可用于制造肥皂和油漆 B.福尔马林能使蛋白质变性,可用于浸制动物标本 C.天然气的主要成分是甲烷,是常用的燃料 D.中国科学家在世界上首次人工合成具有生物活性的蛋白质——结晶牛胰岛素 12.(2022·浙江卷)下列说法不正确的是 A.植物油含有不饱和高级脂肪酸甘油酯,能使溴的四氯化碳溶液褪色 B.向某溶液中加入茚三酮溶液,加热煮沸出现蓝紫色,可判断该溶液含有蛋白质 C.麦芽糖、葡萄糖都能发生银镜反应 D.将天然的甘氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸混合,在一定条件下生成的链状二肽有9种 13.(2022·广东卷)我国科学家进行了如图所示的碳循环研究。下列说法正确的是 A.淀粉是多糖,在一定条件下能水解成葡萄糖 B.葡萄糖与果糖互为同分异构体,都属于烃类 C.中含有个电子 D.被还原生成 考点05 有机高分子材料 1.(2026·黑吉辽蒙卷)热塑性可降解高分子材料Ⅲ可由如下反应制备。下列说法正确的是 A.Ⅰ和Ⅳ可用元素定量分析区分 B.Ⅲ具有网状交联结构 C.Ⅲ与反应生成Ⅱ D.该聚合反应为缩聚反应 2.(2026·陕晋青宁卷)P1是一种新型高分子材料,由两种单体共聚得到。图示是P1的合成及降解过程,P1~P4为局部结构示意图(忽略立体化学)。反应Ⅲ为醇羟基和酯基的反应。 下列说法错误的是 A.生成P1的过程中有π键的断裂和σ键的形成 B.P2能使酸性高锰酸钾溶液褪色 C.Ⅲ中生成的-COOC2H5与-CH2OH的物质的量不一定相等 D.P4间可发生缩聚反应,形成网状聚合物 3.(2025·海南卷)下列说法错误的是 A.聚四氟乙烯的单体是四氟乙烯 B.脱脂棉完全水解最终生成葡萄糖 C.由我国首次人工合成的结晶牛胰岛素(一种蛋白质)完全水解的最终产物是氨基酸 D.的单体是和 4.(2025·江西卷)一种聚四方酰胺高分子材料,其制备原理如图,下列说法错误的是 A.X中所有氧原子不共平面 B.反应为缩聚反应 C.Z的高分子链之间存在氢键 D.M为乙醇 5.(2025·四川卷)聚合物Z可用于制造用途广泛的工程塑料,其合成反应如下: 下列说法正确的是 A.X能与水溶液反应,不能与水溶液反应 B.Y中所有原子共平面 C.x的值为,该反应不属于缩聚反应 D.若反应体系中有少量水,则酚钠盐水解,影响聚合度 6.(2025·河北卷)高分子材料在生产、生活中得到广泛应用。下列说法错误的是 A.ABS高韧性工程塑料用于制造汽车零配件 B.聚氯乙烯微孔薄膜用于制造饮用水分离膜 C.聚苯乙烯泡沫用于制造建筑工程保温材料 D.热固性酚醛树脂用于制造集成电路的底板 7.(2025·河南卷)可持续高分子材料在纺织、生物医用等领域具有广阔的应用前景。一种在温和条件下制备高性能可持续聚酯P的路线如图所示。 下列说法错误的是 A.E能使溴的四氯化碳溶液褪色 B.由和G合成M时,有生成 C.P在碱性条件下能够发生水解反应而降解 D.P解聚生成M的过程中,存在键的断裂与形成 8.(2025·黑吉辽蒙卷)一种强力胶的黏合原理如下图所示。下列说法正确的是 A.Ⅰ有2种官能团 B.Ⅱ可遇水溶解使黏合物分离 C.常温下Ⅱ为固态 D.该反应为缩聚反应 9.(2025·北京卷)一种生物基可降解高分子P合成路线如下。 下列说法正确的是 A.反应物A中有手性碳原子 B.反应物A与B的化学计量比是 C.反应物D与E生成P的反应类型为加聚反应 D.高分子P可降解的原因是由于键断裂 10.(2024·全国甲卷)我国化学工作者开发了一种回收利用聚乳酸(PLA)高分子材料的方法,其转化路线如下所示。 下列叙述错误的是 A.PLA在碱性条件下可发生降解反应 B.MP的化学名称是丙酸甲酯 C.MP的同分异构体中含羧基的有3种 D.MMA可加聚生成高分子 11.(2024·河北卷)高分子材料在生产、生活中得到广泛应用。下列说法错误的是 A.线型聚乙烯塑料为长链高分子,受热易软化 B.聚四氟乙烯由四氟乙烯加聚合成,受热易分解 C.尼龙66由己二酸和己二胺缩聚合成,强度高、韧性好 D.聚甲基丙烯酸酯(有机玻璃)由甲基丙烯酸酯加聚合成,透明度高 12.(2023·河北卷)高分子材料在各个领域中得到广泛应用。下列说法错误的是 A.聚乳酸可用于制造医用材料 B.聚丙烯酰胺可发生水解反应 C.聚丙烯可由丙烯通过缩聚反应合成 D.聚丙烯腈纤维可由丙烯腈通过加聚反应合成 13.(2023·北京卷)一种聚合物的结构简式如下,下列说法不正确的是 A.的重复单元中有两种官能团 B.通过单体缩聚合成 C.在碱性条件下可发生降解 D.中存在手性碳原子 14.(2023·湖北卷)中科院院士研究发现,纤维素可在低温下溶于NaOH溶液,恢复至室温后不稳定,加入尿素可得到室温下稳定的溶液,为纤维素绿色再生利用提供了新的解决方案。下列说法错误的是    A.纤维素是自然界分布广泛的一种多糖 B.纤维素难溶于水的主要原因是其链间有多个氢键 C.NaOH提供破坏纤维素链之间的氢键 D.低温降低了纤维素在NaOH溶液中的溶解性 15.(2022·山东卷)下列高分子材料制备方法正确的是 A.聚乳酸()由乳酸经加聚反应制备 B.聚四氟乙烯()由四氟乙烯经加聚反应制备 C.尼龙()由己胺和己酸经缩聚反应制备 D.聚乙烯醇()由聚乙酸乙烯酯()经消去反应制备 / 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题17 有机化学基础知识(5年汇编)(全国通用)2022-2026年高考化学真题分类汇编
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