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文档简介
2026届陕西省西安高中化学高三第一学期期中质量跟踪监视试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、“绿色化学实验”已走进课堂,下列做法符合“绿色化学”的是①实验室收集氨气采用图1所示装置②实验室做氯气与钠的反应实验时采用图2所示装置③实验室中用玻璃棒分别蘸取浓盐酸和浓氨水做氨气与酸生成铵盐的实验④实验室中采用图3所示装置进行铜与稀硝酸的反应A.②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④2、下列说法中正确的是A.氯酸钾分解是一个熵增的过程B.△H>0,△S>0的反应一定可以自发进行C.电解水产生氢气、氧气的反应具有自发性D.可逆反应正向进行时,正反应具有自发性,△H一定小于零3、下列说法中正确的是()A.二氧化硫溶于水能导电,故二氧化硫属于电解质B.硫酸钡难溶于水,故硫酸钡属于弱电解质C.硫酸是强电解质,故纯硫酸能导电D.氢氧根离子浓度相同的氢氧化钠溶液和氨水导电能力相同4、H2O2分解速率受多种因素影响。实验测得70℃时不同条件下H2O2浓度随时间的变化如图所示。下列说法错误的是()A.图甲表明,其他条件相同时,H2O2浓度越大,其分解速率越快B.图乙表明,其他条件相同时,溶液pH越大,H2O2分解速率越快C.图丙表明,少量Mn2+存在时,溶液碱性越强,H2O2分解速率越快D.图丙和图丁表明,碱性溶液中,Mn2+对H2O2分解速率的影响大5、下列说法正确的是A.含有共价键的物质中一定不含有金属元素B.非金属元素的氧化物不可能为碱性氧化物,金属元素的氧化物也不可能为酸性氧化物C.氢氧化铁溶胶、甘油与乙醇的混合液、蛋白质水溶液均具有丁达尔效应D.用新型生物降解塑料聚乳酸代替聚乙烯作食品包装袋,以防止白色污染,减缓能源危机6、X、Y、W、Z是四种常见的短周期元素,其原子半径随原子序数变化如右图所示。已知W的一种核素的质量数为18,中子数为10,X和Ne原子的核外电子总数相差1;Y的单质是一种常见的半导体材料;Z的非金属性在同周期主族元素中最强。下列说法正确的是()A.最高化合价:X>Y>Z>WB.简单气态氢化物的稳定性:Z>Y>WC.Y的氧化物与X、Z的最高价氧化物对应的水化物均能反应D.由X、Z、W三种元素形成的化合物一定既含有离子键又含共价键7、下列说法不正确的是A.已知NH5为离子化合物,则固体NH5中阴阳离子个数比为1:1B.地下钢铁管道用导线连接锌块可以减缓管道的腐蚀,该法称牺牲阳极保护法C.原电池中发生的反应达平衡时,该电池仍有电流产生D.要证明亚硫酸钠部分变质可选用试剂稀盐酸和氯化钡8、对于反应8Fe+22HNO3(浓)===Fe8O11+22NO2+11H2O,下列有关说法正确的是()A.在反应中硝酸体现氧化性和酸性B.还原性:NO2>FeC.Fe8O11中n(Fe2+):n(Fe3+)=3:1D.22.4克Fe完全反应时,转移1.1mol电子9、下列离子方程式书写正确的是A.在FeCl3溶液中投入足量的Zn粉:2Fe3++Zn=Zn2++2Fe2+B.磁性氧化铁(Fe3O4)溶于氢碘酸:Fe3O4+8H+=Fe2++2Fe3++4H2OC.Ca(ClO)2溶液中通入少量SO2:Ca2++2ClO-+SO2+H2O=CaSO3↓+2HClOD.NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合后呈中性:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O10、关于各图的说法(其中①③④中均为情性电极)正确的是()A.①装置中阴极处产生的气体能够使湿润KI淀粉试纸变蓝B.②装置中待镀铁制品应与电源正极相连C.③装置中电子由b极流向a极D.④装置中的离子交换膜可以避免生成的Cl2与NaOH溶液反应11、全氮类物质具有高密度、超高能量及爆轰产物无污染等优点。中国科学家成功合成全氮阴离子N5-,N5-是制备全氮类物质N5+N5-的重要中间体。下列说法中,不正确的是A.全氮类物质属于绿色能源B.每个N5+中含有35个质子C.N5+N5-属于离子化合物D.N5+N5-结构中含共价键和离子键12、下列物质中,可能是石油裂解的产物的是()A.C2H4 B.C4H10 C.C8H16 D.C16H3413、氮化镓材料属于第三代半导体,在光电子、高温大功率器件和高温微波器件应用方面有着广阔的前景。MOCVD法是制备氮化镓的方法之一,通常以Ga(CH3)3作为镓源,NH3作为氮源,在一定条件下反应制取氮化镓。下列相关说法错误的是A.氮化镓的化学式为GaNB.该反应除生成氮化镓外,还生成CH4C.Ga(CH3)3是共价化合物D.镓位于元素周期表第四周期第ⅡA族14、化学与生产、生活、环境密切相关。下列说法正确的是A.氧化钙和铁粉常作食品干燥剂B.二氧化硫有毒所以不能作食品防腐剂C.碳酸钡不溶于水因此在医疗上用作钡餐D.向蛋白质溶液中加入硫酸铜溶液产生沉淀属于化学变化15、下列实验操作对应的现象和根据现象得出的结论均正确的是()实验操作现象结论A向FeCl3溶液中加入浓NaOH溶液溶液由黄色变为红棕色生成了氢氧化铁胶体B向Co2O3中滴入浓盐酸加热产生黄绿色气体氧化性:Cl2>Co2O3C向某溶液中滴加K3[Fe(CN)6]溶液产生蓝色沉淀溶液中存在亚铁离子D向NaHCO3溶液中滴加NaAlO2溶液有白色沉淀和气体产生AlO2-与HCO3-发生了水解的相互促进A.A B.B C.C D.D16、对乙烯(CH2=CH2)的描述与事实不符的是A.球棍模型: B.分子中六个原子在同一平面上C.键角:109o28’ D.碳碳双键中的一根键容易断裂二、非选择题(本题包括5小题)17、已知有机物C的分子式为C9H9OCl,分子中有一个苯环,苯环上只有一个侧链且不含甲基,一定条件下C能发生银镜反应。C与其他物质之间的转化如图所示(部分无机产物已略去):(1)F中官能团的名称是_____________________;C→F的反应类型是____________。(2)C的结构简式是______________________,I的结构简式是__________________。(3)D与银氨溶液反应的化学方程式为_________________________________。(4)有的同学认为B中可能没有氯原子,理由是_______________________。(5)D的一种同系物W(分子式为C8H8O2)有多种同分异构体,则符合以下条件的W的同分异构体有________种,写出其中核磁共振氢谱有4个峰且能发生银镜反应的结构简式___________________。①属于芳香族化合物②遇FeCl3溶液不变紫色③能与NaOH溶液发生反应18、A、B、C、D、E、F为中学化学常见的单质或化合物,其中A、F为单质,常温下,E的浓溶液能使铁、铝钝化,相互转化关系如图所示(条件已略去)。完成下列问题:(1)若A为淡黄色固体,B为气体,F为非金属单质。①写出E转变为C的化学方程式________________________________。②B在空气中能使银器表面失去金属光泽、逐渐变黑,该反应的氧化剂和还原剂之比为_____。(2)若B为能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体。①B和E反应得到的产物中所含的化学键类型为____________________。②做过银镜反应后的试管可用E的稀溶液清洗,反应的离子方程式为___________________。③在干燥状态下,向②反应得到的溶质中通入干燥的氯气,得到N2O5和一种气体单质,写出反应的化学方程式______。19、肼(N2H4,无色液体)是一种用途广泛的化工原料。实验室中先制备次氯酸钠,再用次氯酸钠溶液和氨反应制备肼并验证肼的性质。实验装置如图所示。已知:Cl2(g)+2NaOH(aq)=NaC1O(aq)+NaC1(aq)+H2O(g)△H<0。当温度超过40℃时,Cl2与NaOH溶液反应生成NaClO3。回答下列问题:(1)仪器a的名称是________________,装置B的作用是____________________________。(2)为控制D装置中的反应温度,除用冷水浴外,还需采取的实验操作是________________。(3)当三颈烧瓶中出现黄绿色气体时立即关闭分液漏斗活塞、移去酒精灯、关闭K1。此时装置C的作用是________________________________。(4)将D装置水槽中的冷水换为热水,把三颈烧瓶中黄绿色气体赶走后,打开K2,通入NH3,使其与NaC1O溶液反应制取肼。理论上通入三颈烧瓶的Cl2和NH3的最佳物质的量之比为______________。(5)请从提供的下列试剂中选择合适试剂,设计合理的实验方案验证肼的还原性____________(说明操作、现象和结论)。①淀粉-KI溶液②稀硫酸(酚酞)③NaHCO3④AgC120、某化学兴趣小组制取氯酸钾和氯水并进行有关探究实验。实验一制取氯酸钾和氯水利用如图所示的实验装置进行实验。(1)制取实验结束后,取出B中试管冷却结晶,过滤,洗涤。该实验操作过程需要的玻璃仪器有______。(2)若对调B和C装置的位置,_____(填“可能”或“不可能”)提高B中氯酸钾的产率。实验二氯酸钾与碘化钾反应的研究(3)在不同条件下KClO3可将KI氧化为I2或KIO3。该小组设计了系列实验研究反应条件对反应产物的影响,其中系列a实验的记录表如下(实验在室温下进行):试管编号12340.20mol•L-1KI/mL1.01.01.01.0KClO3(s)/g0.100.100.100.106.0mol•L-1H2SO4/mL03.06.09.0蒸馏水/mL9.06.03.00实验现象①系列a实验的实验目的是______。②设计1号试管实验的作用是______。③若2号试管实验现象是溶液变为黄色,取少量该溶液加入______溶液显蓝色。实验三测定饱和氯水中氯元素的总量(4)根据下列资料,为该小组设计一个简单可行的实验方案(不必描述操作过程的细节):_____。资料:①次氯酸会破坏酸碱指示剂;②次氯酸或氯水可被SO2、H2O2和FeCl2等物质还原成Cl-。21、Fe2O3俗称氧化铁红,常用作油漆等着色剂。某实验小组用部分氧化的FeSO4为原料,以萃取剂X(甲基异丁基甲酮)萃取法制取高纯氧化铁并进行铁含量的测定。实验过程中的主要操作步骤如下:已知:①在较高的盐酸浓度下,Fe3+能溶解于甲基异丁基甲酮,当盐酸浓度降低时,该化合物解离。②3DDTC-NH4+Fe3+=(DDTC)3-Fe↓+3NH4+请回答下列问题:(1)用萃取剂X萃取的步骤中,以下关于萃取分液操作的叙述中,正确的是____________。A.FeSO4原料中含有的Ca2+、Cu2+等杂质离子几乎都在水相中B.为提高萃取率和产品产量,实验时分多次萃取并合并萃取液C.溶液中加入X,转移至分液漏斗中,塞上玻璃塞,如图用力振摇D.振摇几次后需打开分液漏斗上口的玻璃塞放气E.经几次振摇并放气后,手持分液漏斗静置待液体分层F.分液时,将分液漏斗上的玻璃塞打开或使塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔,打开旋塞,待下层液体完全流尽时,关闭旋塞后再从上口倒出上层液体(2)下列试剂中,可作反萃取的萃取剂Y最佳选择是_______________。A.高纯水B.盐酸C.稀硫酸D.酒精(3)吸油量是反映氧化铁红表面性质的重要指标。吸油量大,说明氧化铁红表面积较大,则用在油漆中会造成油漆假稠,影响质量。不同浓度的两种碱溶液对产物吸油量影响如图所示,则上述实验过程中选用的碱溶液为_______________(填“NaOH”或“NH3·H2O”),反应的化学方程式为_________________。(4)操作A为______________________。(5)现准确称取4.000g,样品,经酸溶、还原为Fe2+,在容量瓶中配成100mL溶液,用移液管移取25.00mL溶液于锥形瓶中,用0.l000mol/L的K2Cr2O7溶液进行滴定(还原产物是Cr3+),消耗K2Cr2O7溶液20.80mL。①用移液管从容量瓶中吸取25.00mL溶液后,把溶液转移到锥形瓶中的具体操作为_____。②产品中铁的含量为_______(假设杂质不与K2Cr2O7反应)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【分析】分析每种装置中出现的相应特点,再判断这样的装置特点能否达到处理污染气体,减少污染的效果。【详解】①图1所示装置在实验中用带有酚酞的水吸收逸出的氨气,防止氨气对空气的污染,符合“绿色化学”,故①符合题意;②图2所示装置用沾有碱液的棉球吸收多余的氯气,能有效防止氯气对空气的污染,符合“绿色化学”,故②符合题意;③氨气与氯化氢气体直接散发到空气中,对空气造成污染,不符合防止污染的理念,不符合“绿色化学”,故③不符合题意;④图3所示装置中,铜丝可以活动,能有效地控制反应的发生与停止,用气球收集反应产生的污染性气体,待反应后处理,也防止了对空气的污染,符合“绿色化学”,故④符合题意;故符合“绿色化学”的为①②④。故选C。【点睛】“绿色化学”是指在源头上消除污染,从而减少污染源的方法,与“绿色化学”相结合的往往是原子利用率,一般来说,如果所有的反应物原子都能进入指定的生成物的话,原子的利用率为100%。2、A【详解】A.氯酸钾分解生成气体,混乱度增加,熵值增大,选项A正确;B.△G<0反应自发进行,由△G=△H-T△S可知,若△H>0,△S>0,则当低温下△G可能大于0,反应非自发,选项B错误;C.电解水产生氢气、氧气的反应为△H>0,△S>0,根据△G=△H-T△S<0可知,只有在高温条件下才具有自发性,选项C错误;D.可逆反应正向进行时,由△G=△H-T△S可知,若△H>0,△S>0且高温条件下正反应具有自发性,选项D错误。答案选A。3、D【解析】A、SO2的水溶液虽然导电,但导电的离子不是SO2电离产生的,因此SO2不是电解质,故错误;B、硫酸钡虽然难容溶于水,但溶于水硫酸钡完全电离,属于强电解质,故错误;C、电解质导电,需要条件,即水溶液或熔融状态,因此纯硫酸不导电,故错误;D、OH-离子浓度相同,溶液中导电离子的浓度以及所带电荷数相同,因此导电能力相同,故正确;答案选D。4、C【详解】A.图甲中溶液的pH相同,但浓度不同,浓度越大,相同时间内浓度的变化量越大,由此可知:其他条件相同时,H2O2浓度越大,H2O2分解速率越快,A正确;B.图乙中H2O2浓度相同,但加入NaOH浓度不同,说明溶液的pH不同,NaOH浓度越大,相同时间内双氧水浓度变化量越大,由此得出:当H2O2浓度相同时,溶液的pH越大,H2O2分解速率越快,B正确;C.由图丙可知,少量Mn2+存在时,1.0mol/LNaOH条件下对应的H2O2分解速率要小于0.1mol/LNaOH时的分解速率,因此并不是碱性越强,H2O2分解速率越快,C错误;D.图丁中溶液的pH相同,Mn2+浓度越大,相同时间内双氧水浓度变化量越大,图丙中说明催化剂的催化效率受溶液的pH值影响,由此得出:碱性溶液中,Mn2+对H2O2分解速率的影响大,D正确。答案选C。5、D【解析】含有共价键的化合物中可能含有金属元素,如氯化铝,故A错误;金属元素的氧化物可能为酸性氧化物,例如Mn2O7是酸性氧化物,故B错误;氢氧化铁溶胶、蛋白质水溶液分散质粒子在胶体范畴内,均具有丁达尔效应,而甘油与乙醇的混合液属于溶液范畴,不具有丁达尔效应,故C错误;白色污染是指难降解的塑料造成的污染,而用新型生物降解塑料聚乳酸代替聚乙烯作食品包装袋,可以防止白色污染,故D正确。故选D。【点睛】胶体与其他分散系的本质区别是分散质微粒直径在1-100nm之间,而不是丁达尔效应,丁达尔效应是胶体的性质,由胶体粒子的结构决定的。6、D【解析】四种常见的短周期元素,W的一种核素的质量数为18,中子数为10,则W的质子数为8,故W是O元素;X和Ne原子的核外电子总数相差1,又根据如图X的原子半径大于O原子半径,所以X为Na元素;Y的单质是一种常见的半导体材料,Y的原子序数大于Na,则Y为Si;Z的非金属性在同周期主族元素中最强,Z的原子序数大于Si,则Z为Cl元素;A项,X为Na元素,最高化合价为+1价,Y为Si元素,最高化合价为+4价,Z为Cl元素,最高化合价为+7价,W为O元素,最高化合价为0价,故最高化合价:Cl>Si>Na>O,即Z>Y>X>W,故A错误;B项,元素的非金属性越强,其相应的最简单的氢化物的稳定性就越强,由于元素的非金属性:O>Cl>Si,即W>Z>Y,所以元素氢化物的稳定性:W>Z>Y,故B错误;C项,Y(Si)的氧化物是SiO2,X(Na)、Z(Cl)的最高价氧化物对应的水化物分别为NaOH和HClO4,SiO2与NaOH能反应,与HClO4不反应,故C错误;D项,由X(Na)、Z(Cl)、W(O)三种元素形成的化合物可以是NaClO、NaClO3、NaClO4等Na元素的含氧酸盐,一定既含有离子键又含共价键,故D正确。点睛:本题以“元素周期表中元素的推断”为载体,考查学生对元素周期表的熟悉程度及对元素周期律的认识程度,思维容量较大,重在考查运用元素周期律解决具体化学问题的能力,注意根据提给信息,结合如图原子序数与原子半径的关系正确推断出元素的种类,然后根据同周期、同主族元素性质的递变规律解答,注意O的非金属性强于Cl的非金属性。7、C【详解】A.已知NH5为离子化合物,可以写成NH4H,则固体NH5中阴阳离子个数比为1:1,故A正确;B.地下钢铁管道用导线连接锌块,锌、铁、土壤中的电解质组成原电池,锌作负极,先腐蚀,从而减缓管道的腐蚀,该法称牺牲阳极阴极保护法,故B正确;C.原电池中发生的反应达平衡时,该电池没有电流产生,故C错误;D.取少量配成溶液,滴加BaCl2,有白色沉淀生成,继续滴加HCl,如果白色沉淀部分溶解,则试剂部分变质,故D正确;故选C。8、D【解析】A、根据反应方程式可知,HNO3全部生成了NO2,所以硝酸全部体现了氧化性,故A错误;B、根据氧化还原反应的强弱规律,还原性:还原剂>还原产物,在题给的方程式中,Fe为还原剂,NO2为还原产物,所以还原性大小顺序应该是:NO2>Fe,故B错误;C、Fe元素被硝酸氧化可能生成Fe2+也可能生成Fe3+,所以设Fe8O11的组成为xFeO·yFe2O3,则根据Fe原子守恒关系有:(x+2y)=8;根据O原子守恒关系有:(x+3y)=11,联立上述两个式子解得:x=2、y=3,则FeO为2、Fe2O3为3,所以Fe2+为2、Fe3+为6,则n(Fe2+):n(Fe3+)=2:6=1:3,所以C错误;D、22.4克Fe的物质的量是22.4g÷56g/mol=0.4mol,根据C项分析可知,在1molFe8O11中有2mol的Fe2+和6mol的Fe3+,所以8molFe完全反应转移电子为(2mol×2+6mol×3)=22mol,则0.4molFe完全反应转移电子应为×22=1.1mol,故D正确。答案选D。9、D【解析】A.在FeCl3溶液中投入足量的Zn粉,最终能够置换出铁,离子方程式:2Fe3++3Zn═3Zn2++2Fe,故A错误;B.磁性氧化铁(Fe3O4)溶于氢碘酸,溶解生成的铁离子具有氧化性,能够氧化碘离子,离子方程式为:2I-+Fe3O4+8H+=3Fe2++4H2O+I2,故B错误;C.Ca(ClO)2溶液中通入少量SO2,离子方程式:SO2+2ClO-+Ca2++H2O=CaSO4↓+Cl-+H++HClO,故C错误;D.NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合后呈中性,离子方程式:2H++SO42-+Ba2++2OH-═BaSO4↓+2H2O,故D正确;故选D。点睛:明确反应的实质,掌握离子方程式书写的方法是解题关键。注意反应物用量对化学反应的影响,反应必须遵循客观事实。本题的选项C为易错点,容易忽视次氯酸根离子的氧化性。10、D【详解】A、①装置是电解池,阴极上溶液中的阳离子得到电子发生还原反应,应是铜离子得到电子生成铜,没有气体放出,故A错误;B、②装置为电镀池,待镀制品应该和电源负极相连,做电解池的阴极,故B错误;C、③装置是氢氧燃料电池,通入氢气的为原电池的负极,通入氧气的为原电池的正极,电子从负极经导线流向正极,即从a极经导线流向b极,故C错误;D、④装置为电解氯化钠溶液的装置,装置中的离子交换膜允许离子通过,氯气不能通过,可以避免生成的Cl2与NaOH溶液反应,故D正确;故选D。11、C【解析】A项,全氮类物质具有超高能量及爆轰产物无污染等优点,因此全氮类物质为绿色能源,故A项正确;B项,一个氮原子中含有7个质子,所以每个N5+中含有35个质子,故B项正确;C项,该物质由氮元素组成,属于单质,不属于化合物,故C项错误;D项,N5+和N5-内部都含有氮氮共价键,N5+N5-结构中含有阳离子和阴离子,因此该物质含有离子键,故D项正确。综上所述,本题选C。12、A【详解】A项、乙烯是不饱和气态烃,是石油裂解的产物之一,故A正确;B项、C4H10为饱和气态烃,不是石油裂解的产物之一,故B错误;C项、C8H16为液态烯烃,不是石油裂解的产物之一,故C错误;D项、C16H34为液态烷烃,不是石油裂解的产物之一,故D错误;故选A。【点睛】在石油化工生产过程里,常用石油分馏产品(包括石油气)作原料,采用比裂化更高的温度以获得短链不饱和烃为主要成分的石油加工过程,叫石油裂解。石油裂解的目的是获得不饱和气态烃做化工原料。13、D【解析】试题分析:镓位于元素周期表中第四周期第IIIA,最外层有3个电子,主要化合价为+3。由题意知,Ga(CH3)3作为镓源,NH3作为氮源,在一定条件下反应制取氮化镓,则另一产物为甲烷。A.氮化镓的化学式为GaN,A正确;B.该反应除生成氮化镓外,还生成CH4,B正确;C.Ga(CH3)3是共价化合物,C正确;D.镓位于元素周期表第四周期第IIIA族,D不正确。本题选D。14、D【解析】A.氧化钙具有吸水性,能作干燥剂,铁具有还原性,没有吸水性,铁能作还原剂但不能作干燥剂,故A错误;B.二氧化硫有还原作用,可消耗果蔬组织中的氧,有抗氧化作用,所以二氧化硫能作食品防腐剂,但不能超量,故B错误;C.碳酸钡不溶于水,但能溶于稀盐酸生成有毒物质氯化钡,用作钡餐的是硫酸钡,故C错误;D.硫酸铜为重金属盐,使蛋白质变性,生成了新物质,为化学变化,故D正确;故选D。15、C【详解】A.FeCl3和NaOH在溶液中反应生成红褐色氢氧化铁沉淀,不能制取氢氧化铁胶体,应该将饱和氯化铁溶液滴入沸水中加热至液体呈红褐色,制取氢氧化铁胶体,A错误;B.氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,该反应中氧化剂是Co2O3,氧化产物是Cl2,所以氧化性Cl2<Co2O3,B错误;C.Fe2+和铁氰化钾反应生成特征的蓝色沉淀,所以该实验能检验Fe2+,C正确;D.AlO2-离子促进碳酸氢根离子的电离,生成Al(OH)3白色沉淀和CO32-,HCO3-与水解无关,D错误;故合理选项是C。16、C【详解】A.球表示原子,棍表示化学键,则乙烯的球棍模型为,选项A正确;B.碳碳双键为平面结构,则分子中六个原子在同一平面上,选项B正确;C.平面结构,键角为120°,正四面体结构的键角为109o28’,选项C错误;D.碳碳双键比单键活泼,则碳碳双键中的一根键容易断裂,选项D正确;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、碳碳双键、醛基消去反应+2Ag(NH3)2OH+2Ag↓+3NH3+H2O在碱性环境中氯原子可能水解10【解析】有机物C的分子式为C9H9OCl,分子中有一个苯环且苯环上只有一条侧链,无甲基;一定条件下C能发生银镜反应,说明C中含有醛基,C的不饱和度==5,因为含有一个苯环,所以还含有一个醛基,C发生水解反应生成D,D发生银镜反应然后酸化得到E,E中含有醇羟基、羧基,所以能发生酯化反应生成I,I分子中含有一个八元环,则C结构简式为,C发生氧化反应得到B,B为,B和乙醇发生酯化反应生成A,A结构简式为;C发生消去反应生成F,F结构简式为,G发生加聚反应生成H,H为;C发生取代反应生成D,D结构简式为,D发生银镜反应然后酸化得到E,E为,E发生酯化反应生成含有一个八元环的I,I结构简式为。(1)F为,官能团是碳碳双键和醛基,C发生消去反应生成F,故答案为碳碳双键、醛基;消去反应;(2)C为,I为,故答案为;;(3)D与银氨溶液发生银镜反应,反应方程式为+2Ag(NH3)2OH+2Ag↓+3NH3+H2O,故答案为+2Ag(NH3)2OH+2Ag↓+3NH3+H2O;(4)在碱性条件下氯原子可能发生水解反应,所以可能B中不含氯原子,故答案为在碱性环境中氯原子可能水解;(5)D的一种同系物W(分子式为C8H8O2)有多种同分异构体,D结构简式为,W结构简式符合下列条件:①属于芳香族化合物,说明含有苯环;②遇FeCl3溶液不变紫色,说明不含酚羟基;③能与NaOH溶液发生反应说明含有羧基或酯基,如果含有羧基和甲基,有邻间对三种结构;如果只含亚甲基和羧基,有一种结构,为苯乙酸;如果含有酯基,可能是苯甲酸甲酯、甲酸苯甲酯、乙酸苯酯;如果含有酯基和甲基,有邻间对三种结构,所以符合条件的有10种;其中核磁共振氢谱有4个峰且能发生银镜反应的结构简式为,故答案为10;。点睛:本题考查有机物推断,为高频考点,侧重考查学生分析推断能力,正确判断C结构简式是解本题关键,根据反应条件结合某些物质分子式、结构进行推断,难点是(5)同分异构体种类判断,要考虑官能团异构、位置异构。18、C+2H2SO4(浓)△CO2↑+2SO2↑+2H2O1:4离子键、共价键Ag+4H++NO3-=3Ag++NO↑+2H2O4AgNO3+2Cl2=2N2O5+O2+4AgCl↓【分析】(1)若A为淡黄色固体,则A为S,B为H2S,C为SO2,D为SO3,E为H2SO4,F为C;(2)若B为能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,为NH3,则A为N2,C为NO,D为NO2,E为HNO3,F为C。【详解】(1)经分析,A为S,B为H2S,C为SO2,D为SO3,E为H2SO4,F为C,则:①浓硫酸和碳反应生成二氧化碳和二氧化硫和水,方程式为:C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;②B在空气中能使银器表面失去金属光泽、逐渐变黑,方程式为2H2S+O2+4Ag=2Ag2S+2H2O,反应中氧化剂为氧气,还原剂为银,二者物质的量比为1:4;(2)经分析,A为N2,B为NH3,C为NO,D为NO2,E为HNO3,F为C,则:①氨气和硝酸反应生成硝酸铵,含有离子键、共价键;②银和硝酸反应生成硝酸银和一氧化氮和水,离子方程式为:Ag+4H++NO3-=3Ag++NO↑+2H2O;③在干燥状态下,向②反应得到的溶质中通入干燥的氯气,得到N2O5和一种气体单质,氯气化合价降低,氮元素化合价不变,则气体单质为氧气,方程式为:4AgNO3+2Cl2=2N2O5+O2+4AgCl↓。【点睛】掌握无机推断提的突破口,如物质的颜色,高中常见的有颜色的物质有:淡黄色:硫,过氧化钠,溴化银。常温下,能使铁、铝钝化的浓溶液为浓硫酸或浓硝酸。能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体为氨气。19、烧瓶除去Cl2中的HCl控制浓盐酸的滴加速度或控制加热温度储存氯气1:2取少量AgCl于试管中,加入肼溶液,固体逐渐变黑,并有气泡产生,说明肼有还原性【解析】(1)仪器a为烧瓶;装置A中生成Cl2,气体中含有HCl,故B的作用为除去Cl2中的HCl;(2)由题干已知信息可知,过量的Cl2会与NaOH发生副反应,导致原料的浪费以及NaClO浓度降低,故需控制Cl2的量,可采取的实验操作为:控制浓盐酸的滴加速度或控制加热温度;(3)关闭分液漏斗活塞、移去酒精灯时,分液漏斗中反应未立即停止,还会继续产生少量氯气,因K1关闭,A、B装置为封闭体系,故C的作用为储存氯气;(4)氯气通入D中发生反应:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O;通入NH3后,D中发生反应:NaClO+2NH3=N2H4+NaCl+H2O,由两个方程式中NaClO与Cl2、N2H4的关系可知,通入三颈烧瓶的Cl2和NH3的最佳物质的量之比为1:2;(5)若要验证肼的还原性,则需要选择氧化剂,AgCl中Ag+具有氧化性,故可选用AgCl,其实验操作及现象和结论为:取少量AgCl于试管中,加入肼溶液,固体逐渐变黑,并有气泡产生,说明肼有还原性。20、烧杯、漏斗、玻璃棒可能研究反应体系中硫酸浓度对反应产物的影响硫酸浓度为0的对照实验淀粉;量取一定量的试样,加入足量的H2O2溶液,充分反应后,加热除去过量的H2O2,冷却,再加入足量的硝酸银溶液,过滤,洗净烘干后称量沉淀质量,计算可得【详解】(1)制取实验结束后,取出B中试管冷却结晶,过滤,洗涤,该实验操作过程需要的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒,故答案为:烧杯、漏斗、玻璃棒;(2)若对调B和C装置的位置,A中挥发出来的气体有Cl2和HCl,气体进入C装置,HCl溶于水后,抑制氯气的溶解,B中氯气与KOH加热生成氯酸钾,则可能提高氯酸钾的产率,故答案为:可能;(3)①研究反应条件对反应产物的影响,由表格数据可知,总体积相同,只有硫酸的浓度不同,则实验目的为研究反应体系中硫酸浓度对反应产物的影响,故答案为:研究反应体系中硫酸浓度对反应产物的影响;②设计1号试管实验的作用是硫酸浓度为0的对照实验,故答案为:硫酸浓度为0的对照实验;③淀粉遇碘单质变蓝,若2号试管实验现象是溶液变为黄色,因此取少量该溶液加入淀粉溶液显蓝色,故答
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