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文档简介
北京市海淀区北京57中2026届化学高三上期中预测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、N2O和CO是环境污染性气体,可在催化条件下转化为无害气体,反应进程中的能量变化如图所示。下列说法正确的是A.加入催化剂使反应的△H变小B.该反应的热化学方程式为:N2O(g)+CO(g)===CO2(g)+N2(g)△H=-226kJ·mol-1C.反应物的总键能大于生成物的总键能D.该反应正反应的活化能大于逆反应的活化能2、将0.1mol镁和铝的混合物溶于100mL2mol/L稀硫酸中,然后滴加1mol/L的NaOH溶液。若在滴加NaOH溶液的过程中,沉淀质量随加入NaOH溶液体积的变化如图所示,下列说法正确的是A.当V1=150mL时,金属粉末中镁粉的质量分数为50%B.若在滴加NaOH溶液的过程中,欲使Mg2+、Al3+刚好沉淀完全,则滴入NaOH溶液的体积V(NaOH)=400mL。C.若其中镁粉的物质的量分数为a,用100mL2mol/L稀硫酸溶解此混合物后,再加入450mL1mol/LNaOH溶液,所得沉淀中无Al(OH)3,则a的取值范围为12D.若在滴加NaOH溶液的体积为V2时,溶液中溶质为NaAlO23、为探究铁与稀硫酸的反应速率,向反应混合液中加入某些物质,下列关于v(H2)变化判断正确的是A.加入Na2SO4溶液,v(H2)减小B.加入NaHSO4固体,v(H2)不变C.加入NaNO3固体,v(H2)不变D.加入CuSO4固体,v(H2)减小4、向Na2CO3、NaHCO3,混合溶液中逐滴加入稀盐酸,生成气体的量随盐酸加入量的变化关系如图所示。则下列离子组在对应的溶液中一定能大量共存的是A.a点对应的溶液中:Na+、OH-、SO42-、NO3-B.b点对应的溶液中:Al3+、Fe3+、MnO4-、Cl-C.c点对应的溶液中:Na+、Ca2+、NO3-、Cl-D.d点对应的溶液中:F-、NO3-、Fe2+、Ag+5、下列有关说法中错误的是()A.氢氟酸不能盛放在玻璃试剂瓶中B.玻璃、水晶、陶瓷的主要成分均是硅酸盐C.灼烧NaOH固体时不能使用瓷坩埚,因为坩埚中的SiO2能与NaOH反应D.由沙子制备光伏材料时的反应之一为SiO2+2C高温Si+2CO↑6、工业上用铋酸钠(NaBiNO3)检验溶液中的Mn2+,反应方程式为:4MnSO4+10NaBiO3+14H2SO4=4NaMnO4+5Bi(SO4)3+3Na2SO4+□,下列说法不正确的是()A.“□”内的物质为水,配平系数为14 B.若生成1mol
NaMnO4,则转移5mole-C.反应方程式中的硫酸可换为盐酸 D.溶液中有Mn2+的现象是溶液变为紫红色7、我国工业废水中几种污染物即其最高允许排放浓度如下表。下列说法不正确的是A.Hg2+、Cd2+、Pb2+是重金属离子B.对于pH>9的废水可用中和法处理C.将CrO42-转化为Cr2O72-是用氧化还原的方法D.在含有Hg2+的废水中加入Na2S,可使转变为沉淀而除去8、下列叙述正确的是()A.漂白粉、水玻璃、冰醋酸、聚乙烯都是混合物B.金属氧化物一定是碱性氧化物C.胶体区别于其他分散系的本质特征是胶体粒子直径介于1~100nm之间D.淀粉、油脂和蛋白质都属于天然高分子化合物9、NaC1是我们生活中必不可少的物质。将NaCl溶于水配成1mol/L的溶液,溶解过程如图所示,下列说法正确的是()A.a离子为Na+B.水合b离子的图示不科学C.溶液中含有NA个Na+D.室温下测定该NaC1溶液的pH小于7是由于Cl-水解导致10、辉铜矿的主要成分是Cu2S,是提炼铜的重要矿物原料。可发生反应Cu2S+H2SO4+O2→CuSO4+H2O(未配平),下列说法正确的是A.反应中被氧化的元素是CuB.反应中1molCu2S被氧化时,氧化剂得到2mol电子C.反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为5:2D.反应后的溶液中Cu2+的浓度与的浓度相等11、已知X、Y、Z、W均为中学化学中常见的单质或化合物,它们之间的转化关系如图所示(部分产物已略去)。则W、X不可能是()选项WXA稀硫酸NaAlO2溶液B稀硝酸FeCCO2Ca(OH)2溶液DCl2FeA.A B.B C.C D.D12、下列实验所得结论正确的是①②③④充分振荡试管,下层溶液红色褪去溶液变红溶液变红充分振荡右侧小试管,下层溶液红色褪去A.①中溶液红色褪去的原因是:CH3COOC2H5+NaOHCH3COONa+C2H5OHB.②中溶液变红的原因是:CH3COO-+H2OCH3COOH+H+C.由实验①、②、③推测,①中红色褪去的原因是乙酸乙酯萃取了酚酞D.④中红色褪去证明右侧小试管中收集到的乙酸乙酯中混有乙酸13、下列离子方程式符合题意且正确的是()A.磁性氧化铁溶于盐酸中:Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2OB.在明矾溶液中加入过量Ba(OH)2溶液:Al3++4OH-=AlO2-+2H2OC.在盐酸中滴加少量Na2CO3溶液:CO32-+2H+=CO2↑+H2OD.用FeS除去废水中的Cu2+:S2-+Cu2+=CuS↓14、某同学利用浓度相同的氯水、Cl2的CCl4溶液完成下述实验。下列有关实验的说法中,不正确的是A.操作④中发生的反应是Br2+2Fe2+=2Br-+2Fe3+B.操作②和操作④之后,试管上层溶液的成分相同C.操作①后的溶液中没有Br2,但反应过程中可能有Br2生成D.实验说明,CCl4影响了Cl2、Br2和Fe3+氧化性的强弱顺序15、下列除杂试剂选用正确且除杂过程不涉及氧化还原反应的是()选项物质(括号内为杂质)除杂试剂ACuCl2溶液(FeCl3)CuOBCO2(HCl)饱和碳酸钠溶液、浓硫酸CNO(NO2)H2O、无水氯化钙DSO2(H2S)酸性高锰酸钾溶液、浓硫酸A.A B.B C.C D.D16、下列有关化学用语正确的是()A.中子数为18的氯原子:Cl B.氯化钠的电子式C.苯甲酸的结构简式: D.CH4的比例模型17、二硫化钨(WS2中W的化合价为+4)可用作润滑剂及石油化工领域中的催化剂。由钨铁矿(其主要成分是FeWO4,还含少量Al2O3)制备WS2的工艺流程如下图所示:下列说法正确的是A.操作I中用到的玻璃仪器只有漏斗、烧杯B.FeWO4在碱熔过程中发生反应的化学方程式为4FeWO4+O2+8NaOH2Fe2O3+4Na2WO4+4H2OC.已知(NH4)2WS4中W的化合价为+6,且2(NH4)2WS4+3O22WS2+4NH3+2S+2SO2+2H2O,则生成124gWS2,该反应所转移的电子数目为2NAD.滤渣I的主要成分是氢氧化铝,CO2可以用过量盐酸代替18、已知还原性>I-。某钠盐溶液可能含有阴离子Cl-、Br-、I-、、、。为鉴定这些离子,分别取少量溶液进行以下实验:①用pH试纸测得混合液呈碱性;②加盐酸后生成无色气体,该气体能使饱和石灰水变浑浊;③滴加少量氯水,加CCl4振荡后,CCl4层未变色;④加BaCl2溶液产生白色沉淀,分离,在沉淀中加入足量盐酸,沉淀不能完全溶解;⑤加HNO3酸化后,再加过量AgNO3,溶液中产生白色沉淀。下列有关说法正确的是()A.由实验①和②可确定溶液中一定含有 B.由实验③可确定溶液中一定不含Br-、I-C.由实验④可确定溶液中一定含有 D.该溶液中一定含有I-、,可能含有19、下列实验中,对应的现象以及结论都正确且两者具有因果关系的是选项实验现象结论A将氯气通入品红溶液溶液红色褪去氯气具有漂白性B将铜粉加入1.0mol•L﹣1的Fe2(SO4)3溶液中溶液变蓝,有黑色固体出现金属Fe比Cu活泼C用坩埚钳夹住用砂纸仔细打磨过的铝箔在酒精灯上加热熔化后的液态铝滴落下来金属铝的熔点比较低D向盛有少量浓硝酸、稀硝酸的两支试管中分别加入一片大小相同的铜片浓硝酸中铜片很快开始溶解,并放出红棕色气体;稀硝酸中过一会铜片表面才出现无色气体,气体遇空气变红棕色浓硝酸氧化性强于稀硝酸A.A B.B C.C D.D20、已知:C(金刚石,固)C(石墨,固)+1.9kJ则下列判断正确的是A.石墨比金刚石稳定B.等质量的石墨比金刚石能量高C.发生了物理变化D.金刚石转化为石墨没有化学键的断裂与生成21、下图为N2分子在催化剂作用下发生一系列转化的示意图,下列叙述正确的是()A.若N≡N键能是akJ·mol-1,H—H键能是bkJ·mol-1,H—N键能是ckJ·mol-1,则每生成2molNH3,放出(6c-a-3b)kJ热量B.NH3分子和H2O分子的中心原子杂化类型不同C.催化剂a、b表面均发生了极性共价键的断裂D.在催化剂b作用下发生转化得到的两种生成物,均为直线形分子22、下列实验现象预测正确的个数是①实验I:振荡后静置,上层溶液颜色变浅②实验II:酸性KMnO4溶液中出现气泡,溶液的颜色无变化③实验III:微热稀HNO3片刻,溶液中有气泡产生,广口瓶内始终保持无色④实验IV:继续煮沸溶液至红褐色,停止加热,当光束通过体系时可产生丁达尔效应A.1 B.2 C.3 D.4二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:(R、R′为烃基)。试写出以苯和丙烯(CH2=CH-CH3)为原料,合成的路线流程图(无机试剂任选)。_______24、(12分)合成医用麻醉药苄佐卡因E和食品防腐剂J的路线如图所示:已知:请回答下列问题:(1)A属于芳香烃,结构简式为_____________。(2)E中官能团的名称是氨基、____________。(3)C能与NaHCO3溶液反应,反应③的化学方程式是___________。(4)反应⑥、⑦中试剂ii和试剂iii依次是___________、___________。(5)反应①~⑦中,属于取代反应的是_______________。(6)J有多种同分异构体,其中符合下列条件的同分异构体有______________种,写出其中任一种同分异构体的结构简式:___________。a.为苯的二元取代物,其中一个取代基为羟基b.属于酯类,且能发生银镜反应(7)以A为起始原料,选用必要的无机试剂合成高分子树脂(),写出合成路线(用结构简式表示有机物,用箭头表示转化关系,箭头上注明试剂和反应条件):_______________。25、(12分)纳米碳酸钙广泛应用于橡胶、塑料、造纸、化学建材、油墨、涂料、密封胶与胶粘剂等行业。在浓CaCl2溶液中通入NH3和CO2,可以制得纳米级碳酸钙。某校学生实验小组设计如图所示装置,制取该产品。D中装有蘸稀硫酸的脱脂棉,图中夹持装置已略去。可选用的药品有:a.石灰石b.饱和氯化钙溶液c.6mol/L盐酸d.氯化铵e.氢氧化钙。(1)A中制备气体时,所需药品是(选填字母序号)_____________________。(2)B中盛有饱和碳酸氢钠溶液,其作用是_____________________________。(3)写出制取氨气的化学方程式:_____________________________________。(4)在实验过程中,向C中通入气体有先后顺序,先通入气体的化学式是:__________。(5)检验D出口处是否有氨气逸出的方法是______________________。(6)写出制纳米级碳酸钙的化学方程式:_____________________。26、(10分)氯化铁可用作金属蚀刻、有机合成的催化剂,研究其制备及性质是一个重要的课题。(1)氯化铁晶体的制备:①实验过程中装置乙发生反应的离子方程式有___________________,仪器丙的作用为___________。②为顺利达成实验目的,上述装置中弹簧夹打开和关闭的顺序为_____________________。③反应结束后,将乙中溶液边加入_______,边进行加热浓缩、______________、过滤、洗涤、干燥即得到产品。(2)氯化铁的性质探究:某兴趣小组将饱和FeCl3溶液进行加热蒸发、蒸干灼烧,在试管底部没有得到预期的红棕色固体。为进一步探究该固体的成分设计了如下实验。(查阅文献知:①FeCl3溶液浓度越大,水解程度越小②氯化铁的熔点为306℃、沸点为315℃,易升华,气态FeCl3会分解成FeCl2和Cl2③FeCl2熔点670℃)操作步骤实验现象解释原因打开K,充入氮气D中有气泡产生①充入N2的原因__________________关闭K,加热至600℃,充分灼烧固体B中出现棕黄色固体②产生现象的原因_____________实验结束,振荡C静置③_____________________④___________________________(用相关的方程式说明)⑤结合以上实验和文献资料,该未知固体可以确定的成分有____________。27、(12分)某学习小组设计以下的实验方案,测定镁铝合金中铝的质量分数。方案一:将m1g镁铝合金中溶解在足量的试剂X中,充分反应后,过滤、洗涤、干燥、称量,得到质量为m2g的固体。(1)试剂X是_____,反应的离子方程式是____;(2)如果在实验的过程中,没有对固体进行洗涤,则测得铝的质量分数将_____(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。方案二:选择如图所示的装置和药品。(3)组装完仪器以后,需要进行的实验操作是_____;(4)导管a的作用是______;(5)读数时需要注意的事项有_____;(6)如果合金的质量是ag,测得气体的体积为bL(已换算为标准状况时的体积),则合金中铝的质量分数是_____。28、(14分)某物质M(仅含三种元素)是一种镁基储氢材料。为探究M的组成和性质,设计并完成如下实验:己知:气体的体积均在标准状况下测定:固体A只含两种元素;气体B能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。请回答下列问题:(1)气体B的化学式为____________________________。(2)写出M高温分解的化学方程式____________________________。(3)写出固体A与H2O反应的化学方程式____________________________。29、(10分)以含有某种官能团的芳香烃C8H8为主要原料合成药物E的流程(部分反应条件及产物略去)如下:已知:请根据流程图中转化关系回答下列问题:(1)芳香烃C8H8的结构简式为_____________,名称为_________________。(2)反应②的反应类型为_________________。(3)B中所含官能团的名称为____________________________。(4)D转化为E的化学方程式为_____________________,该反应的反应类型为_____________。(5)同时满足下列条件的C的同分异构体有_______________种。①遇FeCl3溶液发生显色反应;②既能发生水解反应也能发生银镜反应;③苯环上只有两个取代基。写出其中核磁共振氢谱峰面积之比为1∶1∶2∶2∶2∶2的有机物结构简式∶__________________。(6)参照上述流程,写出用CH3CH2OH为原料(其它无机试剂任选)制备化合物CH2=CHCOOCH2CH3的合成路线__________________________________________________。
参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、B【详解】A.对于特定化学反应,加入催化剂只是改变化学反应途径,不改变化学反应的反应热,错误;B.Ea1=134kJ/mol,Ea2=360kJ/mol,则该反应的热化学方程式为:N2O(g)+CO(g)=CO2(g)+N2(g)△H=134kJ/mol-360kJ/mol=-226kJ·mol-1,正确;C.该反应反应物总能量高于生成物总能量,故该反应为放热反应,错误;D.该反应正反应的活化能为134kJ/mol,逆反应的活化能为360kJ/mol,即该反应逆反应的活化能大于正反应的活化能,错误。答案选B。2、B【解析】A、当V1=150mL时,此时溶液是MgSO4、Al2(SO4)3和Na2SO4混合液,由Na+离子守恒可知,n(Na2SO4)=1/2n(Na+)=1/2n(NaOH)=1/2×0.15L×1mol·L-1=0.075mol,设MgSO4为xmol,Al2(SO4)3为ymol,根据Mg原子、Al原子守恒可得:x+2y=0.1,根据SO42-离子守恒可知:x+3y=0.2-0.075,联立方程解得:x=0.05、y=0.025,镁粉的物质的量分数为50%,而不是质量分数,故A错误;B、当溶液中Mg2+、Al3+恰好沉淀完全时,此时的溶液为Na2SO4溶液,根据SO42-离子和Na+离子守恒可得:n(Na+)=2n(Na2SO4)=2(H2SO4)=2×0.1L×2mol·L-1=0.4mol,所以滴入NaOH溶液的体积为V(NaOH)=0.4mol/1mol·L-1=0.4L=400mL,故B正确;C、混合物为0.1mol,其中镁的物质的量分数为a,用100mL2mol/L硫酸溶解后,再加入450mL1mol/L氢氧化钠溶液,所得溶液无Al(OH)3沉淀,证明生成的氢氧化铝全部和氢氧化钠反应,结合B选项:v1=400mL,再加入50mL1mol/L氢氧化钠溶液,所得Al(OH)3沉淀完全溶于氢氧化钠生成偏铝酸钠,Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,Al(OH)3最大取值0.05mol,即0<n(Al)≤0.05mol,n(Mg)+n(Al)=0.1mol,则0.5≤n(Mg)<1,即0.5≤a<1;D、若在滴加NaOH溶液的体积为V2时,溶液中溶质为NaAlO2和Na2SO4混合液,故D错误;故选B。点睛:本题考查图象和混合物反应的计算相结合,题目难度较大,解题关键:明确每一段图象发生的化学反应、知道拐点代表的含义及溶液中溶质的成分,结合方程式对有关问题进行分析。解题技巧:守恒思想在化学计算中的应用方法。试题培养了学生的分析能力及化学计算能力.对于图象分析题的解题规律:难点是C选项,D选项为易错点。3、A【详解】A.加入Na2SO4溶液会稀释原溶液,氢离子浓度减小,故v(H2)减小,故A正确;B.加入NaHSO4固体,使溶液中的氢离子浓度增大,故v(H2)增大,故B错误;C.加入NaNO3固体会引入硝酸根,硝酸根的氧化性大于氢离子的氧化性,会先于氢离子与铁反应,故v(H2)减小;D.加入CuSO4固体,铁会置换出铜单质附着在铁表面形成原电池,加快反应速率,故故v(H2)增大,故D错误;故答案为A。【点睛】本题中A项加入的物质对反应本身没什么影响,但是会稀释原溶液。4、C【详解】向Na2CO3、NaHCO3,a点溶液中含有CO32-和HCO3-,b点全部为HCO3-,c点恰好完全反应生成NaCl,溶液呈中性,d点盐酸过量,呈酸性。A.a点溶液中含有CO32-和HCO3-,HCO3-与OH-反应,不能大量共存,故A错误;B.b点全部为HCO3-,Al3+、Fe3+与HCO3-发生互促水解反应,不能大量共存,故B错误;C.c点恰好完全反应生成NaCl,溶液呈中性,离子之间不发生任何反应,可大量共存,故C正确;D.d点呈酸性,酸性条件下,NO3-与Fe2+能够发生氧化还原反应,不能大量共存,F-在酸性条件下也不能大量存在,故D错误;故选C。5、B【解析】试题分析:A.氢氟酸能腐蚀玻璃,所以氢氟酸不能盛放在玻璃试剂瓶中,A项正确;B.水晶的主要成分是SiO2,不是硅酸盐,B项错误;C.瓷坩埚是硅酸盐产品,坩埚中的SiO2能与NaOH反应,用铁坩埚,C项正确;D.沙子的主要成分是SiO2,光伏材料的成分是晶体硅,由沙子制备光伏材料时的反应之一为SiO2+2CSi+2CO↑,D项正确;答案选B。考点:考查物质的保存、成分和性质6、C【解析】A.根据质量守恒定律判断口内的物质为水,配平系数为14,故A正确;B.NaMnO4~5e-,若生成1molNaMnO4,则转移5mole-,故B正确;C.盐酸可被NaBiO3氧化,故C不正确;D.该反应中Mn2+→,溶液中有Mn2+的现象是溶液变为紫红色,故D正确。故选C。7、C【解析】A.重金属指的是相对原子质量大于55的金属;重金属离子,是指重金属失去电子形成的离子状态。常见的重金属有铜、铅、锌、铁、钴、镍、锰、镉、汞、钨、钼、金、银等,则Hg2+、Cd2+、Pb2+是重金属离子,故A说法正确;B.对于pH>9的废水,可通过加入酸发生中和反应来降低废水的pH至6~9之间,故B说法正确;C.CrO42-转化为Cr2O72-的过程中并没有元素的化合价发生变化,不是氧化还原反应,故C说法错误;D.在含有Hg2+的废水中加入Na2S可将Hg2+转化为HgS沉淀,故D说法正确;答案选C。8、C【解析】试题分析:A、冰醋酸是纯醋酸,属于纯净物,故错误;B、氧化铝是两性氧化物,故错误;C、胶体区别于其他分散系的本质特征是胶体粒子直径介于1~100nm之间,大于100nm是浊液,小于1nm为溶液,故正确;D、油脂不是高分子化合物,天然高分子化合物是淀粉、纤维素、蛋白质,故错误。考点:考查物质的分类、天然高分子化合物等知识。9、B【详解】A.因为r(Cl-)>r(Na+),所以由离子半径a>b,可确定a离子为Cl-,A不正确;B.b离子为Na+,应靠近H2O分子中的O原子,所以水合b离子的图示不科学,B正确;C.溶液的体积未知,无法计算溶液中含有Na+的数目,C不正确;D.NaCl是强酸强碱盐,Cl-不水解,溶液呈中性,D不正确;故选B。10、C【分析】反应Cu2S+H2SO4+O2→CuSO4+H2O中,Cu元素从+1价升高到+2价,S元素从-2价升高到+6价,1个Cu2S参与反应失去的电子数为2+8=10个,O元素从0价降低到-2价,1个O2参与反应得到电子数为4个,据此结合氧化还原反应的规律分析作答。【详解】A.根据上述分析可知,Cu与S元素化合价均升高,则反应中被氧化的元素是Cu和S,故A错误;B.反应中1molCu2S被氧化时,失去的电子数为12mol+8mol=10mol,则氧化剂O2得到10mol电子,故B错误;C.反应中氧化剂为O2,还原剂为Cu2S,根据上述分析,结合电子转移数守恒规律可知,参加反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为10:4=5:2,故C正确;D.反应后生成硫酸铜,反应物硫酸是否过量未知,则无法确定溶液中Cu2+的浓度与的浓度是否相等,故D错误;答案选C。11、D【解析】A、X为NaAlO2溶液,W为稀硫酸时,偏铝酸钠和少量稀硫酸反应生成生成氢氧化铝沉淀,与过量稀硫酸反应生成硫酸铝,氢氧化铝和硫酸铝之间可以相互转化,能实现上述转化关系,错误;B、X为铁,W为稀硝酸,铁与少量稀硝酸反应生成硝酸亚铁,与过量稀硝酸反应生成硝酸铁,硝酸铁和硝酸亚铁可以相互转化,符合转化关系,错误;C、X为氢氧化钙,W为二氧化碳,氢氧化钙与少量二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钙,碳酸钙和碳酸氢钙间可以相互转化,符合转化关系,错误;D、氯气和铁反应,无论量多少,只能生成氯化铁,不符合上述转化关系,正确。答案选D。12、D【详解】A.乙酸乙酯在NaOH溶液中发生水解,且水解彻底,则红色褪去的原因是:CH3COOC2H5+NaOH=CH3COONa+C2H5OH,不需要可逆号,故A错误;B.醋酸钠水解显碱性,则②中溶液变红的原因是:CH3COO-+H2O⇌CH3COOH+OH-,故B错误;C.褪色与萃取无关,与反应有关,故C错误;D.乙酸与碳酸钠反应,导致碱性降低,则溶液红色褪去可知收集到的乙酸乙酯中混有乙酸,故D正确;故答案为D。13、C【详解】A.将磁性氧化铁溶于盐酸的离子反应为Fe3O4+8H+═2Fe3++Fe2++4H2O,故A错误;B.明矾溶液中加入过量的Ba(OH)2溶液的离子反应为2Ba2++4OH-+Al3++2SO42-═2BaSO4↓+AlO2-+2H2O,故B错误;C.在盐酸中滴加少量碳酸钠反应生成二氧化碳、水和氯化钠,离子反应方程式为CO32-+2H+═CO2↑+H2O,故C正确;D.FeS的溶度积大于CuS的溶度积,加入FeS可以沉淀废水中的Cu2+:FeS+Cu2+═CuS↓+Fe2+,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为B,要注意明矾溶液中的铝离子和硫酸根离子都能与氢氧化钡反应,其中过量的氢氧根离子与铝离子反应生成偏铝酸根离子。14、D【分析】Fe2+的还原性大于Br-,若向溴化亚铁溶液中滴加5滴氯水,氯水不足,发生反应:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,反应后得到黄色的含Fe3+溶液,加入CCl4后,CCl4不溶于水,密度大于水,溶液分层,CCl4层在下层无色,上层为黄色的含Fe3+溶液;若向溴化亚铁溶液中滴加5滴Cl2的CCl4溶液,Cl2局部过量,则发生反应:3Cl2+2Fe2++4Br-=6Cl-+2Fe3++2Br2,反应后得到黄色的含Fe3+溶液和黄色的溴的CCl4溶液,振荡后,发生反应:2Fe2++Br2=2Fe3++2Br-,溶液分层,CCl4层在下层无色,上层为黄色的含Fe3+溶液。以此分析。【详解】A.根据以上分析,操作④中发生的反应是Br2+2Fe2+=2Br-+2Fe3+,故A正确;B.操作②和操作④之后,试管上层溶液的成分相同,CCl4层在下层无色,上层为黄色的含Fe3+溶液,故B正确;C.操作①反应过程中可能由于氯水局部过量,发生反应2Br-+Cl2=Br2+2Cl-,有Br2生成,但由于Fe2+过量,随后发生反应:Br2+2Fe2+=2Br-+2Fe3+,故操作①后的溶液中没有Br2,故C正确;D.实验说明,Cl2、Br2和Fe3+氧化性的强弱顺序为:Cl2>Br2>Fe3+,CCl4没有影响Cl2、Br2和Fe3+氧化性的强弱顺序,故D错误;故选D。15、A【详解】A.CuO与溶液中的氢离子反应,氢离子浓度减小,促进铁离子的水解,能除去FeCl3杂质,而且不存在元素化合价的变化,不涉及氧化还原反应,故A选;B.二氧化碳和HCl均能与碳酸钠溶液反应,不能用饱和碳酸钠溶液除杂,故B不选;C.NO2与水反应生成NO,NO能用无水氯化钙干燥,可以除杂,但反应中N元素化合价发生变化,涉及氧化还原反应,故C不选;D.SO2和H2S均能被酸性高锰酸钾溶液氧化,不能除杂,故D不选;答案选A。16、D【详解】A.质量数=质子数+中子数,故中子数为18的氯原子的质量数为35,故表示为Cl,故A错误;B.氯化钠为离子化合物,正确的电子式为,故B错误;C.苯甲酸中含有羧基,结构简式为,故C错误;D.CH4为正四面体结构,C原子的相对体积较大,其比例模型为,故D正确;故选D。17、B【分析】由流程可知,钨酸亚铁和氢氧化钠、氧气反应生成氧化铁和钨酸钠,Al2O3和NaOH反应生成NaAlO2,水浸时,可除去不溶于水的氧化铁,向粗钨酸钠溶液中通入过量CO2,经过滤后得到的滤液含钨酸钠,滤渣I的主要成份是Al(OH)3,滤液再经酸化得钨酸,向钨酸中加入氨水并控制温度得钨酸铵,继续通入H2S气体,生成(NH4)2WS4,最后将(NH4)2WS4在氧气中高温加热即可得到WS2;【详解】A.操作Ⅰ为过滤,需要的玻璃仪器有玻璃棒、漏斗、烧杯,故A错误;B.FeWO4在碱熔过程中被空气中氧气氧化,生成Fe2O3、Na2WO4和H2O,发生反应的化学方程式为4FeWO4+O2+8NaOH2Fe2O3+4Na2WO4+4H2O,故B正确;C.已知(NH4)2WS4中W的化合价为+6,且2(NH4)2WS4+3O22WS2+4NH3+2S+2SO2+2H2O,反应中(NH4)2WS4中+6价W被还原为+4价的WS2,-2价S元素被氧化成0价的S单质,每生成2molWS2转移了4mol电子,同时参加反应的氧气为3mol,则反应中共转移16mol电子,124gWS2的物质的量为:=0.5mol,转移电子的物质的量为:16mol×=4mol,即转移电子数目为4NA,故C错误;D.滤渣I的主要成分是氢氧化铝,过量盐酸可将氢氧化铝溶解,导致杂质铝除不干净,则CO2不可以用过量盐酸代替,故D错误;答案选B。18、C【分析】①用pH试纸测得混合液呈碱性,因、都能水解使溶液呈碱性,故、中至少存在一种;②加盐酸后生成无色气体,该气体能使饱和石灰水变浑浊,因CO2、SO2都能使饱和石灰水变浑浊,故、中至少存在一种;③滴加少量氯水,加CCl4振荡后,CCl4层未变色,由于还原性>I->Br-,而加入的氯水是少量的,若溶液中存在,则氯水先与反应,无法确定是否含Br-、I-;④加BaCl2溶液产生白色沉淀,分离,在沉淀中加入足量盐酸,沉淀不能完全溶解,由于BaSO4不仅难溶于水、而且难溶于盐酸,故溶液中一定存在;⑤加HNO3酸化后,再加过量AgNO3,溶液中产生白色沉淀,溶液中一定含Cl-;据此分析作答。【详解】A.①用pH试纸测得混合液呈碱性,因、都能水解使溶液呈碱性,故、中至少存在一种;②加盐酸后生成无色气体,该气体能使饱和石灰水变浑浊,因CO2、SO2都能使饱和石灰水变浑浊,故、中至少存在一种;由实验①和②可确定溶液中、至少存在一种,不一定含有,A错误;B.③滴加少量氯水,加CCl4振荡后,CCl4层未变色,由于还原性>I->Br-,而加入的氯水是少量的,若溶液中存在,则氯水先与反应,无法确定是否含Br-、I-,B错误;C.④加BaCl2溶液产生白色沉淀,分离,在沉淀中加入足量盐酸,沉淀不能完全溶解,由于BaSO4不仅难溶于水、而且难溶于盐酸,故溶液中一定存在,C正确;D.根据分析,无法确定溶液中是否含I-,D错误;答案选C。19、D【详解】A.品红褪色是生成次氯酸的原因,氯气不具有漂白性,A错误;B.铜和铁离子反应生成铜离子和亚铁离子,没有黑色固体生成,现象描述错误,B错误;C.由于在表面生成熔点更高的氧化铝,铝箔熔化但不滴落,现象描述错误,C错误;D.硝酸的浓度越大,氧化性越强,实验现象、结论描述正确,D正确;答案选D。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,综合考查元素化合物知识,把握物质的性质及实验反应原理为解答的关键,注意实验方案的评价性、操作性分析,选项A和C是解答的易错点,注意氯气和次氯酸的性质差异以及铝易被氧化的性质。20、A【详解】A项、金刚石转化为石墨的反应是放热反应,生成物石墨的能量小于反应物金刚石的能量,则石墨比金刚石稳定,故A正确;B项、金刚石转化为石墨的反应是放热反应,生成物石墨的能量小于反应物金刚石的能量,则等质量的石墨比金刚石能量低,故B错误;C项、金刚石转化为石墨的过程有新物质生成,属于化学变化,故C错误;D项、金刚石转化为石墨的反应有化学键的断裂与生成,故D错误;故选A。21、A【详解】A.反应热就是断键吸收的能量和形成化学键所放出的能量的差值,则根据键能数据可知,该反应的反应热△H=akJ/mol+3bkJ/mol-2×3ckJ/mol,则每生成2molNH3,放出(6c-a-3b)kJ热量,选项A正确;B.水分子中价电子数=2+(6-2×1)=4,水分子中含有2个孤电子对,所以氧原子采取sp3杂化,氨气中价层电子对个数=3+(5-3×1)=4且含有1个孤电子对,所以N原子采用sp3杂化,杂化方式相同,选项B错误;C.催化剂a表面是氢气氮气反应生成氨气,催化剂a表面发生了非极性键(氢氢键和氮氮键)的断裂,催化剂b表面发生了非极性共价键(氧氧双键)的断裂,选项C错误;D.在催化剂b作用下发生转化得到的两种生成物H2O和NO,NO为直线形分子,H2O为V形分子,选项D错误;答案选A。22、B【详解】①溴和NaOH反应生成NaBr和NaBrO、H2O,生成物无色,且易溶于水,而苯不溶于水,且密度比水小,所以液体分层,上层溶液颜色变浅,甚至会变为无色,①正确;②浓硫酸和蔗糖反应生成CO2和SO2气体,SO2与酸性KMnO4溶液发生氧化还原反应,使溶液的紫色变浅甚至褪色,②错误;③稀硝酸与Cu反应生成NO,NO易与空气中O2反应生成红棕色NO2,NO2与NaOH溶液反应产生NaNO3,同时产生NO气体,故溶液中有气泡产生,③错误;④Fe(OH)3胶体能够使光线发生散射而有一条光亮的通路,即产生丁达尔效应,④正确;综上所述可知:四个实验正确的是①④,共2个,故合理选项是B。二、非选择题(共84分)23、【分析】苯与Cl2发生取代反应产生氯苯,氯苯与丙烯(CH2=CH-CH3)在Pd存在时发生取代反应产生,该物质与水发生加成反应产生,然后发生题干信息中的反应合成。【详解】以苯、丙烯(CH2=CHCH3)为原料制备,首先是发生苯与Cl2在Fe作催化剂时发生取代反应产生氯苯,然后是氯苯与CH2=CHCH3发生取代反应产生和HCl,与水在催化剂存在时,在加热条件下发生加成反应产生,最后与CO在Pb存在时反应生成产物,故物质合成路线流程图为。【点睛】本题考查了有机物合成路线的分析判断。充分利用课本已经学过的知识,结合题干信息及反应原理,利用已知物质通过一定的化学反应制取得到目标产物。掌握常见的反应类型及有机物的结构对性质的决定作用是本题解答的基础。24、酯基(键)酸性高锰酸钾溶液NaOH/H2O①③⑤⑦6(以下结构任写一种)(路线合理即可)【分析】本题考查有机推断和有机合成,涉及有机物官能团的识别,有机物结构简式和有机反应方程式的书写,有机反应类型的判断,限定条件下同分异构体数目的确定和书写,有机合成路线的设计。A属于芳香烃,A发生反应①生成B,A的结构简式为;对比B和E的结构简式以及反应④的条件,反应④是将-NO2还原为-NH2,D的结构简式为;C能与NaHCO3溶液反应,C中含羧基,反应②为用酸性高锰酸钾溶液将B中-CH3氧化成-COOH,C的结构简式为;反应③为C与CH3CH2OH的酯化反应,试剂i为CH3CH2OH、浓硫酸。结合F的分子式,反应⑤为A与Cl2在催化剂存在下发生苯环上的取代反应,由于J中两个侧链处于对位,则F的结构简式为;由于试剂i为CH3CH2OH、浓硫酸,由J逆推出I的结构简式为;对比F和I的结构简式,F转化为I需要将-CH3氧化成-COOH,将-Cl水解成酚羟基,由于酚羟基也易发生氧化反应,为了保护酚羟基不被氧化,反应⑥为氧化反应,反应⑦为水解反应,则试剂ii为酸性KMnO4溶液,G的结构简式为;试剂iii为NaOH溶液,H的结构简式为,据以上分析解答。【详解】A属于芳香烃,A发生反应①生成B,A的结构简式为;对比B和E的结构简式以及反应④的条件,反应④是将-NO2还原为-NH2,D的结构简式为;C能与NaHCO3溶液反应,C中含羧基,反应②为用酸性高锰酸钾溶液将B中-CH3氧化成-COOH,C的结构简式为;反应③为C与CH3CH2OH的酯化反应,试剂i为CH3CH2OH、浓硫酸。结合F的分子式,反应⑤为A与Cl2在催化剂存在下发生苯环上的取代反应,由于J中两个侧链处于对位,则F的结构简式为;由于试剂i为CH3CH2OH、浓硫酸,由J逆推出I的结构简式为;对比F和I的结构简式,F转化为I需要将-CH3氧化成-COOH,将-Cl水解成酚羟基,由于酚羟基也易发生氧化反应,为了保护酚羟基不被氧化,反应⑥为氧化反应,反应⑦为水解反应,则试剂ii为酸性KMnO4溶液,G的结构简式为;试剂iii为NaOH溶液,H的结构简式为,(1)A属于芳香烃,A的结构简式为;(2)由E的结构简式可知,E中官能团的名称为氨基、酯基;(3)C的结构简式为,反应③为C与CH3CH2OH的酯化反应,反应的化学方程式为:+CH3CH2OH+H2O;(4)反应⑥是将中-CH3氧化成-COOH,试剂ii是酸性高锰酸钾溶液。反应⑦是的水解反应,试剂iii是NaOH溶液;(5)反应①~⑦依次为取代反应、氧化反应、取代反应、还原反应、取代反应、氧化反应、取代反应,属于取代反应的是①③⑤⑦;(6)J的结构简式为,J的同分异构体属于酯类且能发生银镜反应,则结构中含有HCOO-,J的同分异构体为苯的二元取代物,其中一个取代基为-OH;符合条件的同分异构体有:(1)若两个取代基为-OH和-CH2CH2OOCH,有邻、间、对三个位置,结构简式为、、;(2)若两个取代基为-OH和-CH(CH3)OOCH,有邻、间、对三个位置,结构简式为、、;符合条件的同分异构体共6种;(7)由单体和发生缩聚反应制得,合成需要由合成和;由合成,需要在-CH3的对位引入-OH,先由与Cl2在催化剂存在下发生苯环上的取代反应生成,然后在NaOH溶液中发生水解反应生成,酸化得;由合成,在侧链上引入官能团,先由与Cl2在光照下发生侧链上的取代反应生成,在NaOH溶液中发生水解反应生成,发生催化氧化生成;合成路线为:。25、ac除去CO2中的HCl2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2
+2NH3↑+2H2ONH3将湿润的红色石蕊试纸放在D出口处,若试纸变蓝,则证明有氨气逸出;若试纸不变蓝,则证明没有氨气逸出(或用蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近D出口处,若有白烟,则证明有氨气逸出;若没有白烟,则证明没有氨气逸出。)CaCl2
+H2O+CO2
+2NH3
=CaCO3+2NH4Cl【解析】(1)根据装置特点可知,A为二氧化碳的发生装置,E为氨气的发生装置;(2)根据生成的二氧化碳中混有氯化氢,结合C中的反应分析判断;(3)实验室制取氨气采用氯化铵和氢氧化钙加热制的生成氯化钙、氨气和水;(4)根据二氧化碳和氨气的溶解性判断先通入的气体;(5)根据氨气的检验方法分析解答;(6)由反应物和生成物写出反应方程式。【详解】(1)装置A为碳酸钙与盐酸反应制二氧化碳,所需药品是石灰石和6mol/L盐酸,故答案为ac;(2)饱和NaHCO3溶液可除掉挥发出来的氯化氢,故答案为除去二氧化碳中的氯化氢;(3)实验室制取氨气采用氯化铵和氢氧化钙加热制的生成氯化钙、氨气和水,方程式为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(4)氨气极易溶于水,易于二氧化碳的吸收,所以应先通入氨气,故答案为NH3;(5)氨气是碱性气体,能使红色石蕊试纸变蓝;氨气能和浓盐酸反应生成白烟,故答案为用湿润的红色石蕊试纸放到D出口处,如果试纸变蓝,则证明氨气逸出,反之则不逸出(或用玻璃棒蘸取浓盐酸靠近试管口处,若观察到白烟,则证明氨气逸出,反之则不逸出);(6)氨气溶于水生成氨水,溶液呈碱性,二氧化碳是酸性气体,能和碱反应生成碳酸铵,碳酸铵和氯化钙发生复分解反应生成碳酸钙和氯化铵:CaCl2+CO2+2NH3+H2O=CaCO3↓+2NH4Cl,故答案为CaCl2+CO2+2NH3+H2O=CaCO3↓+2NH4Cl。26、Fe+2H+=Fe2++H2↑、Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-吸收多余的氯气关闭弹簧夹1和3,打开弹簧夹2;待铁粉完全溶解后打开弹簧夹1和3,关闭弹簧夹2浓盐酸冷却结晶排出装置内的空气FeC13易升华溶液分层,上层接近无色,下层橙红色2FeCl32FeCl2+Cl2、2Br-+Cl2=Br2+2Cl-FeCl3、FeCl2、Fe2O3【解析】本题考查实验设计方案的评价,(1)①装置甲制取氯气,装置乙发生Fe+2H+=Fe2++H2↑,利用氯气的强氧化性,把Fe2+氧化成Fe3+,离子反应方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;氯气有毒,作为尾气必须除去,除去氯气常用氢氧化钠溶液,因此丙装置中盛放NaOH的作用是除去多余尾气;②为了实验顺利进行,铁和盐酸先充分反应,待铁全部溶解后,再通入氯气,因此操作是:关闭弹簧夹1和3,打开弹簧夹2,待铁粉完全溶解后,打开弹簧夹1和3,关闭弹簧夹2;③Fe3+易水解,为防止水解,边加入浓盐酸,边进行加热浓缩、冷却结晶、过滤;(2)①充入氮气的目的是排除装置中的空气,防止干扰实验;②棕黄色固体是FeCl3,根据信息,FeCl3易升华,A中FeCl3由固体转化成气体,在B装置中遇冷凝结为固体;③FeCl3受热分解成FeCl2和Cl2,Cl2与KBr反应生成Br2,Br2易溶于有机溶剂,现象是:溶液分层,上层接近无色,下层橙红色;④2FeCl32FeCl2+Cl2,2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;⑤根据上述现象和资料推出含有的物质是FeCl3、FeCl2、Fe2O3。27、NaOH2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑偏小检查装置的气密性平衡气压,使液体顺利流下冷却至室温,液面相平【分析】根据铝和氢氧化钠反应而镁不和氢氧化钠反应进行设计实验进行分离,也可以利用二者都和酸反应测定氢气的体积从而计算。【详解】(1)根据只有铝能溶于氢氧化钠NaOH,而镁不能和氢氧化钠反应,将合金溶于氢氧化钠溶液中,最后得到的固体为金属镁。反应的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-
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