河北省唐山市玉田县高级中学2026届化学高三上期中学业质量监测试题含解析_第1页
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河北省唐山市玉田县高级中学2026届化学高三上期中学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、合成氨工业上,采用循环利用操作的主要目的是A.加快反应速率 B.提高氨气的平衡浓度C.降低氨气的沸点 D.提高N2和H2的利用率2、已知0.1mol/L的醋酸溶液中存在电离平衡:CH3COOHCH3COO-+H+要使溶液中值增大,可以采取的措施是()A.加少量烧碱溶液 B.降低温度C.加少量冰醋酸 D.加水3、Na2FeO4是一种高效多功能水处理剂,应用前景十分看好。一种制备Na2FeO4的方法可用化学方程式表示如下:2FeSO4+6Na2O2===2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑,对此反应下列说法中正确的是A.Na2O2只作氧化剂B.2molFeSO4发生反应时,反应中共有8mol电子转移C.每生成22.4L氧气就有2molFe2+被氧化D.Na2FeO4既是还原产物又是氧化产物4、下列叙述正确的是A.很多鲜花和水果的香味来自于酯B.裂化、裂解、分馏均属于化学变化C.糖类和油脂在一定条件下均能水解D.棉花和蚕丝的主要成分是纤维素5、设阿伏加德罗常数的值为NA。下列说法正确的是A.12g金刚石中含有的共价键数目为4NAB.3.2gCu与足量浓硝酸反应生成的气体分子数为0.1NAC.标准状况下,2.24LCH3OH中含有的电子数为1.8NAD.常温常压下,4.4gN2O和CO2的混合气体中含有0.3NA个原子6、已知酸性K2Cr2O7溶液可与FeSO4反应生成Fe3+和Cr3+。现将硫酸酸化的K2Cr2O7溶液与FeSO4溶液混合,充分反应后再向所得溶液中加入KI溶液,混合溶液中Fe3+的物质的量随加入的KI的物质的量的变化关系如图所示,下列说法中不正确的是()A.图中AB段的氧化剂为K2Cr2O7B.图中BC段发生的反应为2Fe3++2I-=2Fe2++I2C.开始加入的K2Cr2O7为0.25molD.K2Cr2O7可与FeSO4反应的物质的量为1:37、在无色透明的溶液中能大量共存的一组离子是()A.H+、Na+、SO42-、Cl-B.Ba2+、NH4+、OH-、MnO4-C.Al3+、H+、ClO—、Br—D.H+、Fe2+、SO42-、Cl-8、某无色溶液中可能含有、、、、、、、这几种离子中的若干种,依次进行下列实验,观察到的现象记录如下:①试纸检验,溶液的②取少量原溶液,向溶液中加入过量的和盐酸的混合溶液,无白色沉淀生成③另取少量原溶液,向溶液中滴加足量氯水、无气体产生,再加入振荡,静置后层呈橙色,用分液漏斗分液④向分液后的水溶液中加入和溶液,有白色沉淀产生⑤在滤液中加入和的混合溶液有白色沉淀产生。则关于原溶液的判断中正确的是A.肯定不存在的离子是、、、B.肯定存在的离子是、、C.无法确定原溶液中是否存在和D.若步骤④改用和盐酸的混合溶液,则对溶液中离子的判断也无影响9、有关NaCl晶体的性质,正确的是()A.易导热 B.易熔化 C.熔融状态能导电 D.有延展性10、12mL浓度为0.05mol·L−1Na2SO3溶液恰好与10mL浓度为0.02mol·L−1的KXO3溶液完全反应,已知Na2SO3可被KXO3氧化为Na2SO4,则元素X在还原产物中的化合价为A.+7 B.+3 C.+1 D.—111、生产硫酸的主要反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)△H<0。图中L(L1、L2)、X可分别代表压强或温度。下列说法正确的是A.X代表压强B.推断L1>L2C.A、B两点对应的平衡常数相同D.一定温度下,当混合气中n(SO2):n(O2):n(SO3)=2:1:2,则反应一定达到平衡12、银锌电池是一种常见化学电源,其反应原理:Zn+Ag2O+H2O=Zn(OH)2+2Ag,其工作示意图如下。下列说法不正确的是A.Zn电极是负极B.Ag2O电极发生还原反应C.Zn电极的电极反应式:Zn-2e-++2OH-=Zn(OH)2D.放电前后电解质溶液的pH保持不变13、下列做法不正确的是A.易燃试剂与强氧化性试剂分开放置并远离火源B.用湿润的红色石蕊试纸检验氨气C.在50mL量筒中配制0.1000mol·L-1碳酸钠溶液D.金属钠着火时,用细沙覆盖灭火14、足量铜与一定量浓硝酸反应得到硝酸铜溶液和NO2、N2O4、NO的混合气体,这些气体与1.68LO2(标准状况)混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸。若向所得硝酸铜溶液中加入6mol·L—1NaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,则消耗NaOH溶液的体积是A.60mL B.50mL C.30mL D.15mL15、海洋中有丰富的食品、矿产、能源、药物和水产资源,下图为海水利用的部分过程。下列说法正确的是()A.步骤①是指蒸发结晶B.步骤⑤是先通CO2再通NH3C.在步骤②、③、④中,溴元素均被氧化D.制取NaHCO3的反应是利用其溶解度在常温下小于NaCl和NH4HCO316、下列说法正确的是()A.配制溶液定容时,俯视容量瓶刻度线会使溶液浓度偏高B.36.5gHCl气体占有的体积约为22.4LC.欲配制1L1mol·L-1的NaCl溶液,可将58.5gNaCl溶于1L水中D.配制一定物质的量浓度溶液时,用量筒量取浓溶液的体积时仰视读数,所配溶液的浓度偏低17、在酸性介质中,往MnSO4溶液里滴加(NH4)2S2O8(过二硫酸铵)溶液会发生如下反应:Mn2++S2O82﹣+H2O→MnO4﹣+SO42﹣+H+,下列说法不正确的是(

)A.可以利用该反应检验Mn2+B.氧化性比较:S2O82﹣>MnO4﹣C.该反应中酸性介质可以为盐酸D.若有0.1mol氧化产物生成,则转移电子0.5mol18、实验室常用NaNO2与NH4Cl反应制取N2。下列有关说法正确的是A.NaNO2是还原剂 B.NH4Cl中N元素被还原C.生成1molN2时转移6mol电子 D.氧化剂和还原剂的物质的量之比是1:119、下列说法正确的是A.原子最外层电子数等于或大于3的元素一定是非金属元素,金属元素只能形成离子键B.有化学键断裂或化学键形成的过程一定是化学变化C.最外层电子数比次外层电子数多的元素一定位于第2周期D.某元素的离子最外层电子数与次外层电子数相同,该元素一定位于第3周期20、制备K3Fe(C2O4)3·3H2O的实验中,过滤出产品后,常温下另取母液向其中加入指定物质,反应后溶液中可大量存在的一组离子是A.加入过量稀硫酸:K+、Fe2+、H+、C2O42-B.加入过量铜粉:K+、Fe2+、Fe3+、Cu2+、C2O42-C.通入适量SO2气体:K+、Fe3+、C2O42-、SO32-D.加入过量NaOH溶液:K+、Na+、C2O42-、OH-21、某科研团队研制出“TM﹣LiH(TM表示过渡金属)”双催化剂体系,显著提高了在温和条件下氮气和氢气合成NH3的效率,原理示意如下:下列分析不合理的是()A.状态Ⅰ,吸收能量并有N≡N键发生断裂 B.合成NH3总反应的原子利用率是100%C.“TM﹣LiH”能降低合成氨反应的△H D.生成NH3:2LiNH+3H2═2LiH+2NH322、根据合成氨反应的能量变化示意图,下列有关说法正确的是A.N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)△H=-2(a-b)kJ·mol-1B.断裂0.5moIN2(g)和1.5molH2(g)中所有的化学键释放akJ热量C.2NH3(l)=N2(g)+3H2(g)△H=2(b+c-a)kJ·mol-1D.若合成氨反应使用催化剂,反应放出的热量增多二、非选择题(共84分)23、(14分)以乙烯与甲苯为主要原料,按下列路线合成一种香料W:(1)实验室制备乙烯的反应试剂与具体反应条件为____。(2)上述①~④反应中,属于取代反应的是___。(3)检验反应③是否发生的方法是____。(4)写出两种满足下列条件的同分异构体的结构简式。____、____。a.能发生银镜反应b.苯环上的一溴代物有两种(5)设计一条由乙烯制备A的合成路线。(无机试剂可以任选)____。(合成路线常用的表示方式为:)24、(12分)制备天然化合物antofine的中间体F的一种合成路线如下:注:PCC为吡啶和CrO3在盐酸溶液中的络合盐,。(1)A中的含氧官能团名称为____和____。(2)X的分子式为C8H8O2,C→D是两苯环间脱2H成稠环,则X的结构简式为____。(3)B→C的反应类型为____。(4)F的一种同分异构体同时满足下列条件,写出该同分异构体的结构简式:____(只写一种)。①分子中只有两种含氧官能团。②碱性水解后酸化,得到碳原子数相等的芳香化合物P和Q;P既能发生银镜反应又能与FeCl3溶液发生显色反应;P、Q中均只有四种不同化学环境的氢。(5)写出以为原料制备的合成路线流程图___(无机试剂、PCC和有机溶剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。25、(12分)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-。26、(10分)制备纯净的液态无水四氯化锡(SnCl4易挥发形成气体,极易发生水解,水解生成SnO2·H2O)的反应为Sn+2Cl2SnCl4,Sn也可以与HC1反应生成SnCl2。已知:物质摩尔质量(g/mol)熔点(℃)沸点(℃)Sn1192312260SnCl2190246623SnCl4261-30114制备装置如图所示:回答下列问题:(1)Sn在元素周期表中的位罝为____________________________。(2)II、III中的试剂分別为_______、__________;VII的作用是____________________、_____________。(3)实验所得SnCl4因溶解了Cl2而略显黄色,提纯SnCl4的方法是____________(填序号)。a.用NaOH溶液洗涤再蒸馏b.升华c.重结晶d.蒸馏e.过滤(4)写出I中反应的化学方程式:_____________________________________。(5)加热Sn粒之前要先让氯气充满整套装置,其目的是__________________________________。(6)写出SnCl4水解的化学方程式:________________________________________。(7)若IV中用去锡粉5.95g,反应后,VI中锥形瓶里收集到12.0gSnCl4,则SnCl4的产率为_____%。(保留一位小数)27、(12分)氯可形成多种含氧酸盐,广泛应用于杀菌、消毒及化工领域。实验室中利用下图装置(部分装置省略)制备KClO3和NaClO,探究其氧化还原性质。回答下列问题:(1)盛放MnO2粉末的仪器名称是________,a中的试剂为________。(2)b中采用的加热方式是_________,c中化学反应的离子方程式是________,采用冰水浴冷却的目的是____________。(3)d的作用是________,可选用试剂________(填标号)。A.Na2SB.NaClC.Ca(OH)2(悬浊液)D.H2SO4(4)反应结束后,取出b中试管,经冷却结晶,________,__________,干燥,得到KClO3晶体。28、(14分)(1)碳的氧化物可用来制备碳酰肼[,其中碳元素为价].加热条件下,碳酰肼能将锅炉内表面锈蚀后的氧化铁转化为结构紧密的四氧化三铁保护层,并生成氮气、水和二氧化碳.该反应的化学方程式为________.(2)控制城市空气污染源的方法可以有_________(多选)A.开发新能源B.使用电动车C.植树造林D.戴上呼吸面具(3)有时可作为矿业废液消毒剂,有“绿色氧化剂”的美称.如消除采矿业胶液中的氰化物(如),经以下反应实现:,则生成物A的化学式为________.(4)火法炼铅的废气中含低浓度,可将废气通入过量氦水中进行处理,反应的离子方程式为______.(5)取某钛液,加铝粉,使其发生反应(未配平),反应消耗铝,则该钛液中的物质的量浓度为__________.(6)工业上利用纳米和组成的体系储放氢(如图所示).写出放氢过程中发生反应的化学方程式:_____________.(7)工业上可以釆用热还原法制备金属镁(沸点107℃,熔点648.8℃).将碱式碳酸镁和焦炭按一定比例混合,放入真空管式炉中先升温至700℃保持一段时间,然后升温至1450℃反应制得镁(同时生成可燃性气体).①用碳还原法制备金属镁需要在真空中而不在空气中进行,其原因是__________.②碱式碳酸镁分解如图所示,写出在1450℃反应制得镁的化学方程式:_________.29、(10分)以软锰矿(主要成分为MnO2)和硫锰矿(主要成分为MnS)为原料(已知两种原料中均不含有单质杂质)制备高纯度硫酸锰的工艺流程如图所示。(1)已知滤渣1中含有一种非金属单质,该非金属单质的化学式为_____________________。(2)已知二氧化锰与硫化锰的物质的量之比对酸浸时的浸出率有影响,相关实验数据如下表所示。当二氧化锰与硫化锰的物质的量之比为______________时,为最优反应配比。号二氧化锰与硫化锰的物质的量之比浸出液的pH浸出率%11.25:12.595.3021.75:12.597.1132.25:12.599.0042.5:12.598.40(3)操作X为蒸发浓缩、______________、过滤,洗涤、烘干,在洗涤操作中,常用酒精洗涤MnSO4·H2O晶体,其主要目的是_________。(4)现有10t锰矿,其中MnO2和MnS的含量均为29%,若流程中Mn的损耗率为10%,则最终制得硫酸锰(MnSO4·H2O)_________t。

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、D【解析】由于合成氨的反应方程式是:N2+3H2⇌2NH3,该反应是可能反应,反应物只能部分转化成氨气,所以通过采用循环操作,大大提高了原料氮气、氢气的利用率,则D正确,故答案为D。2、D【分析】醋酸是弱电解质,在溶液中存在电离平衡,要使溶液中值增大,应使平衡向右移动。【详解】A.加入少量烧碱溶液,反应H+生成CH3COO-,c(H+)减小,由于CH3COO-对CH3COOH的电离起到抑制作用,则值减小,故A错误;B.醋酸的电离是吸热反应,降低温度,抑制醋酸电离,平衡向逆反应方向移动,则值减小,故B错误;C.加入少量冰醋酸,醋酸浓度增大,弱电解质的浓度越大,电离程度越小,则值减小,故C错误;D.加水稀释促进醋酸电离,则氢离子的物质的量增大,醋酸分子的物质的量减小,所以值增大,故D正确;故选D。【点睛】醋酸加水稀释,溶液中除氢氧根离子外,各粒子浓度均减小,由于平衡向右移动,氢离子、醋酸根离子浓度减小少,醋酸分子浓度减小多。3、D【解析】从反应可以看出,Fe由+2价升高到+6价,氧元素部分由-1价降低到-2价,部分升高到0价,根据方程式的关系看出,失电子总数为2×(6-2)+2×(0-(-1))=10,失电子总数为2×((-1)-2)×5=10,也就是说,2molFeSO4、1molNa2O2做还原剂,5molNa2O2做氧化剂;综上所述,A错误;2molFeSO4发生反应时,反应中共有10mol电子转移,B错误;没有给定气体所处的条件,无法计算,C错误;Na2FeO4既是还原产物又是氧化产物,D正确;正确选项D。4、A【详解】A.很多鲜花和水果的香味来自于酯,A正确;B.裂化、裂解属于化学变化,但分馏属于物理变化,B错误;C.糖类中的单糖不能水解,多糖和油脂在一定条件下均能水解,C错误;D.棉花的主要成分是纤维素,蚕丝的主要成分是蛋白质,D错误。故选A。【点睛】玫瑰花含有芳樟醇甲酸酯、香茅醇甲酸酯、香茅醇乙酸酯、牻牛儿醇甲酸酯、牻牛儿醇乙酸酯等。5、D【详解】A.12g金刚石中含有的C原子的物质的量是1mol,由于金刚石中C原子与相邻的4个C原子形成共价键,每个共价键为相邻的两个C原子所共有,所以1molC原子形成的共价键为4mol×=2mol,含有的共价键数目为2NA,A错误;B.3.2gCu的物质的量是0.05mol,根据Cu与浓硝酸反应方程式:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O可知:0.05molCu与足量浓硝酸反应,转移0.1mol电子,能够产生0.1molNO2,由于NO2与N2O4存在转化平衡,所以反应生成的气体分子的物质的量小于0.1mol,气体分子数小于0.1NA,B错误;C.在标准状况下CH3OH是液态物质,不能使用气体摩尔体积计算,C错误;D.N2O和CO2的相对分子质量都是44,二者分子中都含有3个原子,所以常温常压下,4.4gN2O和CO2的混合气体中气体分子的物质的量是0.1mol,其中含有0.3NA个原子,D正确;故合理选项是D。6、D【详解】A.由于氧化性:K2Cr2O7>Fe3+>I2,所以在图中AB段的氧化剂为K2Cr2O7,A正确;B.图中BC段发生的反应为2Fe3++2I-=2Fe2++I2,B正确;C.根据在氧化还原反应中电子守恒可知n(e-)=n(I-)=1.5mol;所以开始加入的K2Cr2O7为1.5mol÷2÷3=0.25mol,C正确;D.根据氧化还原反应中电子守恒可知:K2Cr2O7可与FeSO4反应的物质的量的比是1:6,D错误。答案选D。7、A【分析】根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀以及不能发生氧化还原反应等,则能大量共存,并结合离子的颜色来解答。【详解】A.该组离子之间不反应,能共存,且离子均为无色,故A正确;B.MnO4-为紫色,与无色不符,且NH4+和OH-能结合成NH3·H2O,不能共存,故B错误;C.因H+、ClO—结合生成HClO,且能氧化溴离子,不能共存,故C错误;D.Fe2+为浅绿色,与无色不符,故D错误。故选A。8、D【详解】无色溶液中一定不存在有色离子:、;试纸检验,溶液呈碱性,说明溶液中存在弱酸根离子或;取少量原溶液,向溶液中加入过量的和盐酸的混合溶液,无白色沉淀生成,硫酸钡不溶于盐酸,说明溶液中一定不存在;另取少量原溶液,向溶液中滴加足量氯水,无气体产生,说明没有,再加入振荡,静置后层呈橙红色,橙色物质为溴单质,说明溶液中一定存在;用分液漏斗分液,取上层溶液,加入和溶液有白色沉淀产生,说明有硫酸钡生成,即含有,在滤液中加入和的混合溶液有白色沉淀产生,由于加入氯水引进了氯离子,无法证明原溶液中是否存在氯离子;由电荷守恒可知溶液中还一定含有;根据以上分析可知,原溶液中一定存在的离子为:、、,一定不存在的离子为:、、、,无法确定的离子为:,A.根据分析可知,溶液中一定不存在的离子为:、、、,一定含有、、,故A错误;B.原溶液中一定不存在,故B错误;C.根据分析可知,溶液中一定不存在,故C错误;D.若步骤目的是检验是否含有,改用和盐酸的混合溶液,则对溶液中离子的判断也无影响,故D正确;故答案为D。【点睛】考查常见离子检验,注意掌握常见阴阳离子的性质及检验方法,明确常见的有色离子名称,离子检验时必须排除干扰离子,注意检验方案的严密性,通常破解离子推断题的几种原则:①肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;(记住几种常见的有色离子:Fe2+、Fe3+、Cu2+、MnO4-、CrO42-、Cr2O72-);②互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);③电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等;(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);④进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。9、C【分析】NaCl晶体属于离子晶体,具有较高的熔沸点,难挥发,硬而脆,熔融状态下能导电。【详解】NaCl晶体属于离子晶体,熔融状态下能导电;答案选C。10、D【详解】设元素X在还原产物中的化合价为a,依据电子守恒得,12×0.05mol/L×(6-4)=10ml×0.02mol/L×(5-a),解得a=-1,故选:D。11、B【分析】生产硫酸的主要反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)△H<0,该反应的正反应是一个气体分子数目减少的放热反应,根据化学平衡移动原理可知,在其它条件不变时,随温度的升高,化学平衡逆向移动,二氧化硫的平衡转化率下降,故X代表温度;随着压强的增大,二氧化硫的平衡转化率增大,故图中L代表压强,且L1>L2,据此分析可得结论。【详解】A.因该反应正反应是一个分子数目减少的反应,增大压强,平衡正向移动,二氧化硫的平衡转化率应增大,与图示变化不符,故A错误;B.由上述分析可知,图中L代表压强,因该反应正反应是一个分子数目减少的反应,所以在其它条件相同时,压强越大,二氧化硫的转化率越大,则L1>L2,故B正确;C.由上述分析可知,X代表温度,则A、B两点的温度不同,化学平衡常数不同,故C错误;D.一定温度下,当混合气中n(SO2):n(O2):n(SO3)=2:1:2时,反应混合物中各组份的浓度不一定保持不变,不一定是平衡状态,故D错误;答案选B。12、D【解析】A、活泼金属Zn为负极,Ag2O为正极,选项A正确;B、Ag2O电极为正极,正极上得到电子,发生还原反应,选项B正确;C、Zn为负极,电极反应式为:Zn-2e-+2OH-=Zn(OH)2,选项C正确;D、电极总反应式为:Zn+Ag2O+H2O=Zn(OH)2+2Ag,放电后水消耗了,氢氧化钾的浓度增大,电解质溶液的pH增大,选项D错误。答案选D。13、C【解析】试题分析:A、强氧化剂为可燃物发生氧化反应的氧化剂,在有火源的地方可燃物达到着火点就可以燃烧,所以易燃试剂与强氧化性试剂分开放置并远离火源,A正确;B、氨气和水反应生成氨水,氨水电离生成铵根离子和氢氧根离子,红色石蕊试纸遇碱变蓝色,所以能用湿润的红色石蕊试纸检验氨气,B正确;C、量筒只能量取溶液不能在量筒中配制溶液,C错误;D、钠性质很活泼,能和水、氧气反应,所以为防止钠燃烧,必须隔绝空气和水,一般用细沙覆盖灭火,D正确;选C。考点:考查化学实验安全及事故处理,溶液的配制。14、B【解析】NO2、N2O4、NO的混合气体与O2、水完全反应生成HNO3,则整个过程中NO3-没有变化,即Cu失去的电子都被O2得到了根据得失电子守恒:n(Cu)×2=n(O2)×4,n(Cu)×2=mol×4,n(Cu)=0.15mol,所以Cu(NO3)2为0.15mol,根据反应Cu(NO3)2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaNO3,则消耗的NaOH为0.15mol×2=0.3mol,则NaOH体积V===0.05L,即50mL,故选B。15、D【分析】由流程可知,海水晒盐分离出粗盐和母液,粗盐溶解、除杂后过滤、蒸发得到精盐,先通氨气后通二氧化碳可生成碳酸氢钠,碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠;母液含溴离子,②中氧化溴离子生成溴单质,热空气吹出溴后,③中二氧化硫与溴水反应生成硫酸和HBr,④中通氯气可氧化HBr生成溴,以此来解答。【详解】A.步骤①粗盐经溶解、除杂后过滤、蒸发得到精盐,故A错误;B.侯氏制碱应先通NH3再通CO2,可增大二氧化碳的溶解度,故B错误;C.第②、④步骤中,溴元素均被氧化,只有③中Br被还原,故C错误;D.碳酸氢钠的溶解度比NaCl和NH4HCO3小,才可从溶液中析出,故D正确;故答案为D。16、A【详解】A.配制溶液定容时,俯视容量瓶刻度线,所配溶液的体积偏小,会使溶液浓度偏高,故A正确;B.36.5gHCl气体占有的体积,在标准状况下,约为22.4L,条件不确定,故B错误;C.欲配制1L1mol·L-1的NaCl溶液,将58.5gNaCl溶于1L水中,形成的溶液的体积不是1L,故C错误;D.配制一定物质的量浓度溶液时,用量筒量取浓溶液的体积时仰视读数,所取硫酸偏多,所配溶液的浓度偏高,故D错误;故选A。17、C【解析】A、在酸性条件下,加入(NH4)2S2O8,如果溶液变为紫红色,说明原溶液中含有Mn2+,故A说法正确;B、利用氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,根据反应S2O82-为氧化剂,MnO4-为氧化产物,因此S2O82-的氧化性强于MnO4-,故B说法正确;C、高锰酸钾具有强氧化性,能把Cl-氧化成Cl2,因此酸性介质不能是盐酸,故C说法错误;D、氧化产物是MnO4-,因此转移电子物质的量为0.1×(7-2)mol=0.5mol,故D说法正确。18、D【详解】A.用NH4Cl和NaNO2反应制取N2,NaNO2中N元素的化合价由+3价降低为0,NaNO2是氧化剂,故A错误;B.用NH4Cl和NaNO2反应制取N2,反应中NH4Cl中的-3价N化合价升高,被氧化,故B错误;C.依据方程式:NaNO2+NH4Cl=NaCl+N2↑+2H2O,每生成1molN2时,由化合价的变化可知,转移电子的物质的量为3mol,故C错误;D.NaNO2中N元素的化合价由+3价降低为0,为氧化剂,NH4Cl中N元素的化合价由-3价升高为0,为还原剂,则氧化剂和还原剂的物质的量之比是1:1,故D正确;故选:D。19、C【详解】A.第ⅢA的Al、Ga等最外层电子数为3,第ⅣA族的Ge、Sn等最外层电子数为4,属于金属元素,故A错误;B.有化学键断裂或形成的变化不一定是化学变化,如氯化钠熔化、NaCl溶于水,有离子键断裂,不是化学变化,故B错误;C.每层容纳的电子为2n2个,无论哪层为最外层时,最外层电子不超过8个,显然最外层电子数比次外层电子数多的元素一定位于第二周期,故C正确;D.第四周期的钾元素K,失去一个电子变为钾离子,最外层电子数与次外层电子数相同,故D错误;答案选C。20、D【解析】制备K3Fe(C2O4)3·3H2O的实验中,过滤出产品后,母液中含有Fe3+、C2O42-和K+。A.加入过量稀硫酸后,H+与C2O42-反应生成草酸分子,不能大量共存;故A错误;B.加入过量铜粉,Fe3+与Cu发生氧化还原反应,不能大量共存,故B错误;C.通入适量SO2气体,Fe3+与SO32-发生氧化还原反应,不能大量共存,故C错误;D.加入过量NaOH溶液,溶液中的铁离子完全沉淀,溶液中剩余K+、Na+、C2O42-、OH-,故D正确;故选D。21、C【分析】由流程可知氮气与TM-LiH反应生成LiNH,LiNH与氢气反应生成氨气和LiH,总反应为2LiNH+3H2═2LiH+2NH3。【详解】A.状态Ⅰ为氮气生成LiNH的过程,N≡N键发生断裂要吸收能量,故A正确;B.由流程可知氮气和氢气反应,生成物只有氨气,原子利用率为100%,故B正确;C.催化剂可降低反应的活化能,但不能降低反应物和生成物的总能量,不能改变反应热,故C错误;D.由状态Ⅲ可知生成NH3:2LiNH+3H2═2LiH+2NH3,故D正确。故选C。22、A【详解】A、由图可知,N2(g)+H2(g)=NH3(g)△H=(a-b)kJ·mol-1,故N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)

△H=2(a-b)kJ·mol-1,故A错误;B、断键吸收能量,故B错误;C、NH3(l)=N2(g)+H2(g)△H=(c+b-a)kJ·mol-1,则2NH3(l)=

N2(g)+3H2(g)

△H=2(c+b-a)kJ·mol-1,故C正确;D、催化剂只能改变反应速率,不能改变热效应,故D错误;故选C。二、非选择题(共84分)23、乙醇、浓硫酸、170℃①②④取样,滴加新制氢氧化铜悬浊液,加热,有砖红色沉淀生成,可证明反应③已经发生【详解】由C的结构及反应④为酯化反应可知,A为CH3COOH,C为,则反应①为光照下取代反应,生成B为,反应②为卤代烃的水解反应,反应③为醇的催化氧化反应。(1)实验室制备乙烯的反应试剂与具体反应条件为乙醇、浓硫酸、170℃,发生消去反应,故答案为乙醇、浓硫酸、170℃;(2)上述①~④反应中,属于取代反应的是①②④,故答案为①②④;(3)检验反应③是否发生的方法是取样,滴加新制氢氧化铜悬浊液,加热,有砖红色沉淀生成,可证明反应③已经发生,故答案为取样,滴加新制氢氧化铜悬浊液,加热,有砖红色沉淀生成,可证明反应③已经发生;(4)的同分异构体满足a.能发生银镜反应,含-CHO;b.苯环上的一溴代物有两种,苯环上有2种H,则2个取代基位于对位,符合条件的结构简式为、、,故答案为;(5)乙烯加成生成乙醇,乙醇氧化生成乙酸,则由乙烯制备A的合成路线为,故答案为。24、醚键羧基取代反应【分析】C→D是两苯环间脱2H成稠环,则C应为,根据B生成C的反应条件可知该过程为酯化反应,根据C中酯基的位置可知B为;A与X反应生成B,X的分子式为C8H8O2,且X中含有苯环,结合B的结构简式可知X为。【详解】(1)根据A的结构简式可知其含氧官能团为醚键、羧基;(2)根据分析可知X的结构简式为;(3)B生成C为酯化反应,也属于取代反应;(4)F的同分异构体满足:①分子中只有两种含氧官能团;②碱性水解后酸化,得到碳原子数相等的芳香化合物P和Q,说明含有酯基;P既能发生银镜反应又能与FeCl3溶液发生显色反应,则P中含有—CHO和酚羟基;P、Q中均只有四种不同化学环境的氢,说明P、Q均为对称结构,则Q为或,P为或,F的同分异构体为、、、;(5)对比和的结构简式,需要将—CH2COOCH3转化为—CH2CHO、—CH=CH2转化为—CH(OH)CH3;观察题目所给流程可知将—CH2COOCH3转化为—CH2CHO的步骤与D生成F的过程相似,而—CH=CH2转化为—CH(OH)CH3可以直接与H2O加成,也可以先和卤化氢加成,再水解,所以合成路线为。25、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,故答案为:淀粉;(4)由资料可知,次氯酸会破坏酸碱指示剂,因此设计实验不能用酸碱指示剂,可以利用氯水的氧化性,设计简单实验为量取一定量的试样,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,故答案为: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。【点睛】本题的难点是(4),实验目的是测定饱和氯水中氯元素的总量,氯水中氯元素以Cl-、HClO、Cl2、ClO-形式存在,根据实验目的需要将Cl元素全部转化成Cl-,然后加入AgNO3,测AgCl沉淀质量,因此本实验不能用SO2和FeCl3,SO2与Cl2、ClO-和HClO反应,SO2被氧化成SO42-,SO42-与AgNO3也能生成沉淀,干扰Cl-测定,FeCl3中含有Cl-,干扰Cl-测定,因此只能用H2O2。26、第5周期IVA族(全对才给分)饱和食盐水浓硫酸吸收尾气中的氯气,防止污染空气防止空气中的水蒸气进入装置V而使SnCl4水解dMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O排除装置内的空气和少量的水汽(回答到“排空气”可给满分)SnCl4+(x+2)H2O==SnO2·xH2O↓+4HCl↑(写“”也可给分)92.0【解析】(1)Sn与C同主族,核外有5个电子层,所以Sn在周期表中的位置:第5周期IVA族。(2)I中二氧化锰与浓盐酸反应产生氯气,生成的氯气中含有挥发出的HCl和水蒸气,因为Sn能与HCl反应生成杂质SnCl2和SnCl4极易发生水解,所以IV中进入的氯气必须是纯净干燥的,故II中盛放饱和食盐水吸收HCl气体,III中盛放浓硫酸干燥氯气,因为SnCl4极易发生水解和多余的氯气有毒不能排放在空气中,所以VII有两个作用:吸收尾气中的氯气,防止污染空气和防止空气中的水蒸气进入装置V而使SnCl4水解。(3)SnCl4和Cl2的沸点不同,当液态的SnCl4中溶有液态的Cl2时,可以根据两者的沸点不同,利用蒸馏法将两者分离,故答案选d。(4)I中二氧化锰与浓盐酸反应产生氯气,对应的化学方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。(5)加热Sn前先通氯气的作用是排除装置中少量的空气和水,防止生成的SnCl4发生水解。(6)SnCl4发生水解时可以考虑先生成HCl和Sn(OH)4,然后Sn(OH)4分解并生成SnO2·xH2O,对应的方程式为:SnCl4+(x+2)H2O==SnO2·xH2O↓+4HCl↑。(7)5.95g锡粉的物质的量=5.95g÷119g·mol-1=0.05mol,所以理论上生成的SnCl4的物质的量也应为0.05mol,质量为0.05mol×251g·mol-1=13.05g,所以SnCl4的产率为12.0g/13.05g=0.920=92.0%。点睛:本题以无机物的制备为实验载体,综合考查实验的原理、物质的除杂、尾气的处理、产率的计算及实验中应该注意的事项,难度中等。27、圆底烧瓶饱和食盐水水浴加热Cl2+2OH−=ClO−+Cl−+H2O避免生成NaClO3吸收尾气(Cl2)AC过滤少量冷水洗涤【分析】由装置可知可知,圆底烧

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