2026届辽宁省辽源市鼎高级中学高三化学第一学期期中达标检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届辽宁省辽源市鼎高级中学高三化学第一学期期中达标检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、用下列装置不能达到有关实验目的的是A.用甲图装置证明ρ(煤油)<ρ(钠)<ρ(水)B.用乙图装置制备Fe(OH)2C.用丙图装置制取金属锰D.用丁图装置比较NaHCO3和Na2CO3的热稳定性2、利用实验器材(规格和数量不限)能完成相应实验的一项是选项实验器材(省略夹持装置)相应实验A烧杯、玻璃棒、蒸发皿CuSO4溶液的浓缩结晶B烧杯、玻璃棒、胶头滴管、滤纸用盐酸除去BaSO4中的少量BaCO3C烧杯、玻璃棒、胶头滴管、容量瓶用固体NaCl配制0.5mol/L的溶液D烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗用溴水和CCl4除去NaBr溶液中的少量NaIA.A B.B C.C D.D3、某溶液中含有的离子可能是K+、Ba2+、Al3+、Mg2+、AlO2-、CO32-、SiO32-、Cl-中的几种,现进行如下实验:①取少量溶液,逐滴加入氢氧化钠溶液过程中无沉淀生成;②另取少量原溶液,逐滴加入5mL0.2mol·L-1的盐酸,产生的现象是:开始产生沉淀并逐渐增多,沉淀量基本不变后产生气体,最后沉淀逐渐减少至消失;③在上述②沉淀消失后的溶液中,再加入足量的硝酸银溶液可得到沉淀0.43g;下列说法中正确的是A.该溶液中可能含有Cl-B.该溶液中一定含有K+、AlO2-、CO32-、Cl-C.步骤②中产生的白色沉淀为硅酸D.该溶液是否有K+需做焰色反应实验(透过蓝色钴玻璃片)4、下列有关图像的说法正确的是A.图甲表示:向某明矾溶液中逐滴加入NaOH溶液至过量,生成沉淀的物质的量与滴加NaOH溶液体积的关系B.图乙表示:向含等物质的量的NaOH和Na2CO3的混合溶液中逐滴加入稀盐酸至过量,生成气体的体积与滴加HCl溶液体积的关系C.图丙表示:在稀硝酸溶液中逐渐加入铁粉至过量,溶液中Fe3+物质的量与逐渐加入铁粉物质的量的变化关系D.除去混在硝酸钾中少量的氯化钠可用“蒸发浓缩、趁热过滤”的方法5、将液体Y滴加到盛有固体X的试管中,并在试管口对生成的气体进行检验。下表中固体X、液体Y及检测方法对应关系错误的是()选项固体X液体Y检测方法ACaO浓氨水蘸有浓盐酸的玻璃棒BCu浓硫酸干燥的红色石蕊试纸CNa2O2水带火星的木条DNa2CO3稀硫酸滴有澄清石灰水的玻璃片A.A B.B C.C D.D6、下列“油”中,一定条件下既不能与乙酸反应也不能与氢氧化钠溶液反应的是A.甘油 B.酱油 C.奶油 D.汽油7、用下列装置(尾气处理已略去)进行相关实验,能实现实验目的的是实验目的a中试剂b中试剂c中试剂A比较H2CO醋酸溶液碳酸钠硅酸钠溶液B比较Cl2、浓盐酸高锰酸钾碘化钾溶液C证明苯和液溴发生取代反应苯和液溴铁粉硝酸银溶液D证明C2饱和食盐水电石酸性高锰酸钾溶液A.A B.B C.C D.D8、铁、铜混合粉末17.6g加入到800mL1.0mol/L的FeCl3溶液中,充分反应后,所得溶液中Fe2+和Cu2+物质的量浓度之比为8∶1。下列有关说法正确的是A.混合粉末中铁与铜的物质的量之比是1∶2B.反应后的溶液最多还可以溶解铁粉5.6gC.反应后所得溶液中c(Fe2+)=1.0mol/L(假设反应前后溶液体积无变化)D.向反应后的溶液中加入2.0mol/LNaOH溶液至金属离子恰好全部沉淀时,需加入NaOH溶液的体积是1.6L9、下列有关氯元素及其化合物的表示正确的是()A.质子数为17、中子数为20的氯原子:B.氯离子(Cl-)的结构示意图:C.氯分子的电子式:D.氯乙烯分子的结构简式:H3C-CH2Cl10、X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期元素,它们的最高价氧化物对应水化物分别为甲、乙、丙、丁,W的单质及某些化合物可用于自来水的消毒,常温下用0.1mol/L甲溶液滴定同浓度的20mL乙溶液,滴定曲线如图所示,甲、乙、丁均可与丙反应,下列说法正确的是()A.原子半径:W>Z>Y>XB.简单氢化物的沸点:X<WC.金属性:Y>ZD.Z、W所形成的化合物电解可冶炼Z11、某溶液中可能含有H+、NH4+、Mg2+、Al3+、Fe3+、CO32-、SO42-、NO3-中的几种.①若加入锌粒,产生无色无味的气体;②若加入NaOH溶液,产生白色沉淀,且产生的沉淀量与加入NaOH的物质的量之间的关系如图所示.则下列说法正确的是()A.溶液中一定不含CO32-,可能含有SO42-和NO3-B.溶液中n(NH4+)=0.2molC.溶液中的阳离子只有H+、Mg2+、Al3+D.n(H+):n(Al3+):n(Mg2+)=1:1:112、下列实验装置能达到相应实验目的是()A.收集 B.分离和C.制备 D.制取蒸馏水13、下列变化需克服相同类型作用力的是A.碘和干冰的升华 B.硅和C60的熔化C.氯化氢和氯化钾的溶解 D.溴和汞的气化14、下列关于砹(85At)及其化合物的说法中,正确的是()A.稳定性:HAt>HClB.氧化性:At2>I2C.At2为分子晶体D.NaAt的水溶液呈碱性15、化学在生活中有着广泛的应用,下列对应关系错误的是()选项物质性质实际应用AAl2(SO4)3和小苏打反应泡沫灭火器灭火B元素硅处于金属与非金属分界线单质硅常用作光导纤维C常温下,钠钾合金熔点低且导热性好原子反应堆导热剂DHF与SiO2反应氢氟酸在玻璃器皿上刻蚀标记A.A B.B C.C D.D16、下列说法不正确的是A.《黄白第十大》中“曾青涂铁,铁赤如铜”主要发生了置换反应B.《本草纲目》中“用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承滴露”,利用到蒸馏C.唐代《真元妙道要略》中有云“以硫磺、雄黄合硝石并蜜烧之,焰起烧手、面及屋舍者”,描述了硫磺熏制过程D.“所在山泽,冬月地上有霜,扫取以水淋汁后,乃煎炼而成”过程包括了溶解、蒸发、结晶等操作二、非选择题(本题包括5小题)17、药物中间体Q、医用材料PVA的合成路线如图。已知:①R-Cl+2NH3→R-NH2+NH4Cl②R-NO2R-NH2③-NH2+(1)A的分子式是________。(2)B→C是硝化反应,试剂a是________(填名称)。(3)C→D转化的化学方程式是________。(4)E的结构简式是________。(5)F含有的官能团是________(填名称),与其含有相同官能团的同分异构体还有________种。(6)G→X的化学方程式是________。(7)W能发生缩聚反应,形成的高分子结构简式是________。(8)P的结构简式是________。18、高分子化合物G是一种重要的化工产品,可由烃A(C3H6)和苯合成。合成G的流程如图:已知:①B和C中核磁共振氢谱分别有4种和3种峰②CH3Cl+NaCNCH3CN+NaCl③CH3CNCH3COOH④请回答下列问题:(1)A的名称是_______。(2)反应①的反应类型是_____,反应⑥的反应类型是_______。(3)D的结构简式是_______。(4)E中官能团的名称是_________。(5)反应⑦的化学方程式是_______。(6)F的同分异构体有多种,写出符合下列条件的所有同分异构体的结构简式:_____。①苯环对位上有两个取代基,其中一个是−NH2②能发生水解反应③核磁共振氢谱共有5组峰(7)参照上述流程图,写出用乙烯、NaCN为原料制备聚酯的合成路线___________(其他无机试剂任选)19、I.油脂的不饱和度可通过油脂与碘的加成反应来测定,我们通常称为油脂的碘值,碘值越大,油脂的不饱和度越大.碘值是指100g油脂中所能吸收碘的克数.现称取xg某油脂,加入含ymolI2的溶液(韦氏液,碘值测定时使用的特殊试剂,含CH3COOH),充分振荡;过量的I2用cmol•L﹣1Na2S2O3溶液滴定(淀粉作指示剂),用去VmLNa2S2O3溶液,反应的方程式为:2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI。(1)滴定终点时颜色的变化是________________(2)该油脂的碘值为__(用相关字母表示)(3)韦氏液中CH3COOH也会消耗Na2S2O3,所以还要做相关实验进行校正,否则会引起测得的碘值偏__(填“高”或“低”)II.某同学现要从测定油脂碘值实验的含碘废液(除H2O外,含有油脂、I2、I﹣)中回收碘,设计了如下实验过程:(4)A溶液是某还原剂,向含碘废液中加入稍过量A溶液的目的是___________。(5)操作①用到的主要玻璃仪器为__________________________。(6)操作②的方法是_____________________________。(7)氧化时,在三颈瓶中将含I﹣的水溶液用盐酸调至pH约为2,缓慢通入适量Cl2,在30~40℃反应(实验装置如图所示).实验控制在30~40℃温度下进行的原因是______________,通入氯气不能过量的原因是____________,锥形瓶里盛放的溶液为_______。20、实验小组对Cr(Ⅲ)与过氧化氢反应的影响因素进行了探究,实验过程如下:实验1:探究pH对Cr(Ⅲ)与过氧化氢反应的影响1.室温下,加酸或碱调节0.1mol/LCr2(SO4)3溶液pH分别为2.00、4.10、6.75、8.43、10.03、13.37。2.各取5mL上述溶液分置于6支试管中,分别向其中逐滴加入30%H2O2溶液,直至溶液不再发生变化,观察并记录现象。pH对Cr(Ⅲ)与过氧化氢反应的影响试管①②③④⑤⑥pH2.004.106.758.4310.0313.37起始现象墨绿色溶液墨绿色溶液蓝色浑浊液蓝色浑浊液蓝色浑浊液亮绿色溶液终点现象墨绿色墨绿色黄绿色亮黄色橙红色砖红色查阅资料:①Cr3+为绿色,CrO为亮绿色,CrO为黄色。②Cr3+较稳定,需用较强氧化剂才能将其氧化;CrO在碱性溶液中是较强的还原剂。(1)Cr(OH)3为蓝色固体,写出⑤中生成蓝色沉淀的离子方程式_____。(2)试管①②中溶液未发生明显变化,可能的原因是_____。(3)④中沉淀溶解,溶液变为亮黄色,可能发生反应的离子方程式是_____。(4)Cr(OH)3与Al(OH)3类似,具有两性。存在如下关系:Cr3++3OH-Cr(OH)3CrO+H++H2O。解释实验1中,随着溶液pH升高,终点溶液颜色变化的原因______。实验2:探究温度对Cr(Ⅲ)与过氧化氢反应的影响各取5mLpH=13.50Cr2(SO4)3溶液分置于5支试管中,将其分置于0℃、25℃、50℃、75℃、100℃的水浴中,然后向试管中各滴加过量30%H2O2溶液,观察并记录实验现象:温度对Cr(Ⅲ)与30%H2O2反应的影响反应温度0℃25℃50℃75℃100℃起始现象墨绿色终点现象红棕色砖红色橙红色亮黄色亮黄色(5)随着反应温度的升高,反应后溶液颜色由红棕色向亮黄色转变,是因为生成的红色物质CrO(Cr为+5价)不稳定,自身发生氧化还原反应,随着温度升高会逐渐转化为亮黄色的CrO,同时生成氧气。发生反应的离子方程式是______。(6)反应物浓度也是影响反应的因素之一。请利用实验1给出的试剂,设计实验进行验证_____。(7)综上所述,Cr(III)与过氧化氢的反应产物与_____密切相关。21、锡及其化合物在生产、生活中有着重要的用途。已知:Sn的熔点为231℃;Sn2+易水解、易被氧化。请按要求回答下列相关问题:(1)SnSO4可使酸性KMnO4溶液褪色,该过程中Sn2+转化为Sn4+,该反应的离子方程式为_______。(2)用于镀锡工业的硫酸亚锡(SnSO4)的制备路线如下:①步骤Ⅰ加入Sn粉的作用:_______________________。②步骤Ⅱ用到的玻璃仪器有烧杯、_____________________________。③步骤Ⅲ生成SnO的离子方程式:_________________________。④步骤Ⅳ中检验SnO是否洗涤干净的操作是____________________,证明已洗净。⑤步骤Ⅴ由SnSO4溶液得到SnSO4晶体的操作依次为________、________、过滤、洗涤、低温干燥。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【详解】A.钠块浮在水和煤油的界面,说明ρ(煤油)<ρ(钠)<ρ(水),A正确;B.该方案可行,煤油的作用是隔绝空气,防止生成Fe(OH)2被氧化,B正确;C.该装置为铝热反应的装置,C正确;D.比较NaHCO3和Na2CO3的热稳定性,应将NaHCO3置于小试管(内管、受热温度低)、将Na2CO3置于大试管(外管、受热温度高)中,D错误;故合理选项为D。2、D【详解】A项缺少酒精灯,所以A错误;B项缺少漏斗,无法进行过滤,所以B错误;C项缺少托盘天平,无法称量NaCl的质量,C错误;D项正确。所以答案选D。【点睛】本题主要考查基本的实验操作和仪器,要注意正确选择物质分离、提纯的方法,重点关注过滤、蒸发结晶、萃取分液和蒸馏的基本操作步骤以及原理和所用仪器。3、B【解析】由①信息可知“逐滴加入氢氧化钠溶液过程中无沉淀生成”,故溶液中不含Al3+、Mg2+;由②信息可知“逐滴加入盐酸,开始产生沉淀并逐渐增多,沉淀量基本不变后产生气体,最后沉淀逐渐减少至消失,”故溶液中含有AlO2-、CO32-,不含SiO32-,由于Ba2+与CO32-不能共存(生成白色沉淀),故溶液中不含Ba2+,根据溶液中电荷守恒可知,必须有阳离子,故溶液中含有K+,无需焰色反应即可确定;由③信息可知“在上述②沉淀消失后的溶液中,再加入足量的硝酸银溶液可得到沉淀0.43g”,得到的沉淀为AgCl,且n(AgCl)=0.43g143.5g/mol≈0.003mol,而②中加入的盐酸中含有n(Cl由以上分析知该溶液中一定含有K+、AlO2-、CO32-、Cl-,一定不含Ba2+、Mg2+、Al3+、SiO32-,故A、C、D错误,B正确。答案选B。【点睛】题目难度中等,注意掌握常见离子的性质及检验方法,本题中钾离子和氯离子的判断为难点,注意根据溶液呈电中性及生成氯化银的物质的量判断二者的存在情况。解答时注意定性和定量的灵活应用,注意从离子共存的角度去排除不能存在的离子。4、C【详解】A.向某明矾溶液中滴加NaOH溶液直至过量,溶液中先生成沉淀,然后沉淀又逐渐溶解,前后两个阶段分别消耗的氢氧化钠溶液的体积之比为3:1,图像与之不符,故A错误;B.假设NaOH和Na2CO3分别为1mol,向含有1molNaOH和Na2CO3的混合溶液中滴加过量的稀盐酸,氢氧化钠先与盐酸反应消耗1molHCl;碳酸钠与盐酸反应生成1molNaHCO3,消耗HCl1mol;最后1molNaHCO3再与盐酸反应产生二氧化碳气体,又消耗HCl1mol,所以产生气体前后消耗盐酸的体积之比为2:1,图像与之不符,故B错误;C.在稀硝酸溶液中加入铁粉,先发生Fe+2NO3-+4H+=Fe3++2NO↑+2H2O,当硝酸消耗完之后,铁离子的量达到最大值;继续加入铁粉后,铁离子与铁发生反应,Fe+2Fe3+=3Fe2+,铁离子的量逐渐减小直至为0,最终两步反应消耗铁的量为1:0.5=2:1,与图像相符合,C正确;D.KNO3溶解度随温度变化较大,氯化钠溶解度随温度变化不大,因此除去混在KNO3中少量的NaC1可用“蒸发浓缩、冷却结晶、过滤”的方法进行分离,故D错误;答案选C。5、B【解析】A项,浓氨水滴加到生石灰上产生氨气,可以用蘸有浓盐酸的玻璃棒来检验氨气,正确;B项,铜和浓硫酸反应需加热,产生的二氧化硫气体遇石蕊溶液变红色或使湿润的蓝色石蕊试纸变红色,错误;C项,过氧化钠和水反应生成氧气和氢氧化钠,氧气能使带火星的木条复燃,正确;D项,碳酸钠和稀硫酸反应生成硫酸钠、水和二氧化碳,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,在滴有澄清石灰水的玻璃片上有浑浊现象,正确;故选B。6、D【详解】A.甘油指的是丙三醇,属于醇类化合物,能与羧酸发生酯化反应,故A不符合题意;B.酱油属于混合物,主要成分为氨基酸,能和氢氧化钠溶液反应,故B不符合题意;C.奶油指的是酯类化合物,能和氢氧化钠溶液反应,故C不符合题意;D.汽油属于烃类化合物,既不能与乙酸反应也不能与氢氧化钠溶液反应,故D符合题意;故答案:D。7、B【解析】醋酸有挥发性,会随着二氧化碳气体一起逸出,进入硅酸钠溶液中,也会与硅酸钠反应生成硅酸沉淀,无法证明是碳酸酸性强于硅酸,选项A错误。高锰酸钾会氧化盐酸生成氯气,氯气通入碘化钾溶液,将碘化钾氧化为碘单质,溶液显黄色,证明氯气的氧化性强于单质碘,选项B正确。溴是易挥发的液体,苯和溴的反应会放热,放热使溴挥发,进入硝酸银溶液,一定会得到淡黄色溴化银沉淀,无法证明是取代生成的HBr进行的反应,选项C错误。电石中会有CaS杂质,与水反应生成H2S气体,该气体遇高锰酸钾溶液会发生氧化还原反应,使高锰酸钾溶液褪色,所以无法证明褪色表现的是乙炔的还原性,选项D错误。8、C【解析】由于铁比铜活泼,所以铁先与FeCl3反应,即2FeCl3+Fe=3FeCl2,当铁完全反应后,铜才能与FeCl3反应,即2FeCl3+Cu2FeCl2+CuCl2。A、设混合物中铁的物质的量为xmol,铜的物质的量为ymol,则反应后溶液中的Fe2+为(3x+2y)mol,Cu2+为ymol,在同一溶液中,浓度之比等于物质的量之比,所以(3x+2y):y=8:1,解得x:y=2:1,故A错误;B、根据混合物总质量17.6g,可得56x+64y=17.6,联合求得x=0.2mol,y=0.1mol,再由反应方程式可求出反应的FeCl3反应为(2x+2y)=0.6mol<0.8L×1.0mol/L,因此FeCl3剩余0.2mol;反应后的溶液中能溶解铁的物质有剩余的0.2molFeCl3和生成的0.1molCuCl2,故还能溶解铁0.2mol,质量为11.2g,所以B错误;C、反应后所得溶液中c(Fe2+)===1.0mol/L,故C正确;D、反应后的溶液中含有n(Fe2+)=0.8mol,n(Fe3+)=0.2mol,n(Cu2+)=0.1mol,恰好沉淀需要加入2.0mol/LNaOH溶液的体积V==1.2L,故D错误。本题正确答案为C。点睛:混合物之间的反应,一定要注意反应的顺序,否则有些习题是无法处理的。本题中FeCl3既能与铁反应,也能与铜反应,但铁比铜活泼,所以只有当铁完全反应后,铜才能反应;本题最难处理的是B选项,要确定FeCl3和铜哪种物质剩余,根据A选项,已经确定出铁和铜的物质的量之比,所以先求得二者的物质的量各是多少,进而求得反应需要的FeCl3的物质的量,再与已知量比较,即可得出正确结论。9、C【详解】A、左上角应是质量数,质量数=中子数+质子数=37,应是,故A说法错误;B、氯离子质子数大于电子数,其结构示意图:,故B错误;C、氯原子最外层7个电子,每个氯原子都达到8电子稳定结构,故C正确;D、氯乙烯结构简式:CH2=CHCl,而题目中是氯乙烷,故D说法错误。10、C【分析】W的单质及某些化合物可用于自来水的消毒,W是Cl;由滴定曲线可知:用0.1mol/L的甲溶液滴定同浓度的20mL乙溶液,滴定曲线如图所示,当V(甲)=0时,0.1mol/L的乙溶液的pH=13,则乙溶液为强碱溶液,Y为Na。当V(甲)=20mL时两者恰好完全反应且pH=7,则甲溶液为一元强酸,X的原子序数小于Na,则X为N,甲为HNO3。丙的最高价氧化物的水化物为两性,属于氢氧化铝,Z是Al。【详解】A.根据元素周期律,四种原子的原子半径:Na>Al>Cl>N,故A错误;B.由于氨分子间存在氢键,氯化氢分子间不能形成氢键,氨气沸点大于氯化氢的沸点,故B错误;C.由分析推知Y为Na,Z是Al,则金属性:Y>Z,故C正确;D.工业上用电解熔融氧化铝冶炼铝,不能用氯化铝,因为氯化铝不导电,故D错误;故答案选:C。11、B【解析】若加入锌粒,产生无色无味的气体,说明气体是氢气,因此溶液显酸性,则CO32−和NO3−不能大量共存;加入NaOH溶液,产生白色沉淀,说明不存在Fe3+;根据产生的沉淀量与加入NaOH的物质的量之间的关系图可知,溶液中一定含有Mg2+、Al3+;又因为当沉淀达到最大值时,继续进入氢氧化钠,沉淀不变,这说明溶液中还存在NH4+,由于溶液中还必须存在阴离子,所以一定还有SO42-;由图象可知,第一阶段为氢离子与氢氧化钠反应,消耗氢氧化钠为0.1mol,则n(H+)=0.1mol;第三阶段为铵根离子与氢氧化钠反应,消耗氢氧化钠为0.7mol-0.5mol=0.2mol,则n(NH4+)=0.2mol;最后阶段为氢氧化钠溶解氢氧化铝,消耗氢氧化钠0.8mol-0.7mol=0.1mol,则n[Al(OH)3]=0.1mol,根据铝元素守恒可知n(Al3+)=0.1mol;第二阶段为氢氧化钠沉淀镁离子、铝离子,共消耗氢氧化钠为0.5mol-0.1mol=0.4mol,则n(Mg2+)=(0.4mol-0.1mol×3)÷2=0.05mol。【详解】A.由上述分析可知,溶液中一定不含CO32-、NO3-,一定含有SO42-,A错误;B.由上述分析可知,溶液中n(NH4+)=0.2mol,B正确;C.由上述分析可知,溶液中的阳离子只有H+、Mg2+、Al3+、NH4+,C错误;D.由上述分析可知,溶液中n(H+):n(Al3+):n(Mg2+)=0.1mol:0.1mol:0.05mol=2:2:1,D错误;答案选B。12、D【详解】A.二氧化氮的密度比空气大,应长导管进气向上排空气法收集,短管进气导致(排不出空气)收集的气体不纯,故A错误;B.加热时氯化铵受热分解,碘单质升华,二者无法用加热的方法分离,故B错误;C.使用该装置制取氧气时,长颈漏斗应插入液面以下起到液封的作用,否则气体会逸出,或改用分液漏斗,故C错误;D.自来水中水的沸点较低,沸石用来防止暴沸,冷凝水下进上出,应用该实验装置可制备蒸馏水,故D正确;答案选D。【点睛】选择分离方法时,要根据物质的性质特征不同,将它们分开,铵盐和碘单质加热时都会变化,无法通过加热的方法分离。13、A【解析】A.碘和干冰属于分子晶体,升华时破坏分子间作用力,类型相同,故A正确;B.硅属于原子晶体,C60属于分子晶体,熔化时分别破坏共价键和分子间作用力,故B错误;C.氯化氢溶于水破坏共价键,氯化钠溶解破坏离子键,故C错误;D.溴气化破坏分子间作用力,汞气化破坏金属键,故D错误;故选A。14、C【解析】A、非金属性越强,其氢化物稳定性越强,Cl和At属于同主族,同主族从上到下,非金属性减弱,Cl的非金属性强于At,即HCl比HAt稳定,故A错误;B、同主族从上到下,非金属性减弱,I的非金属性强于At,即I2的氧化性强于At2,,故B错误;C、At2属于分子晶体,故C正确;D、HAt属于强酸,则NaAt属于强碱强酸盐,其水溶液显中性,故D错误。15、B【解析】A.Al2(SO4)3+6NaHCO32(OH)3↓+6CO2↑+3Na2SO4,反应生成的(OH)3和CO2以泡沫的形式覆盖在可燃物表面而灭火,故A正确;B.元素硅处于金属与非金属分界线是因为硅兼有非金属和金属的性质,故B错误;C.常温下,钠钾合金熔点低且导热性好,可以用作原子反应堆导热剂,故C正确;D.二氧化硅是玻璃的主要成分之一,SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O,所以氢氟酸可在玻璃器皿上刻蚀标记,故D正确。故选B。16、C【详解】A.“曾青涂铁,铁赤如铜”是将一种可溶性的铜盐的溶液涂在金属铁表面,铁表面变为金属铜的过程,是置换反应,故正确;B.“蒸令气上……,”是利用混合物中互溶的几种组分的沸点差异将其分离的过程,为蒸馏,故正确;C.黑火药是由木炭粉、硫磺、硝石按一定比例配成的,是制备火药,故错误;D.扫取以水淋汁后,乃煎炼而成意思为:扫取后用水溶解,然后加热蒸发结晶得到硝酸钾晶体,故正确。故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、C6H6浓硫酸、浓硝酸+2NH3+NH4Cl碳碳双键、酯基4+nH2O+nCH3COOH【分析】根据Q结构简式及A分子式知,A为,A发生取代反应生成B,B为氯苯,B→C是硝化反应,则C中含有氯原子和硝基,D发生还原反应生成E,根据Q结构简式知,E中含有两个相邻的氨基,则E为,D为、C为,试剂a为浓硝酸、浓硫酸;W能发生聚合反应,结合Q、E结构简式知,W为H2NCH2COOH,Y发生取代反应生成W,X发生取代反应生成Y,Y为ClCH2COOH,X为CH3COOH,G水解生成X和PVA,则G为,F为CH3COOCH=CH2。【详解】(1)A为苯,分子式是C6H6;(2)B→C是硝化反应,试剂a是浓硫酸、浓硝酸;(3)C为,D为,C→D为取代反应,其化学方程式是;(4)E的结构简式是;(5)F为CH3COOCH=CH2;F含有的官能团是碳碳双键、酯基;与其含有相同官能团的同分异构体还有HCOO-C(CH3)=CH2、HCOOCH=CH-CH3、HCOOCH2-CH=CH2、CH2=CH-COOCH3,因此共有四种不同结构;(6)G为,F为CH3COOCH=CH2。G→X的化学方程式是:+nH2O+nCH3COOH;(7)W为H2NCH2COOH,W分子中含有-NH2、-COOH,分子之间能发生聚合反应,形成的高分子结构简式是;(8)分子中-NH2断开N-H键,羰基断开C=O双键,发生羰基的加成反应产生,该物质发生消去反应产生Q:,所以P是。【点睛】本题考查有机物推断,采用正逆结合的方法进行推断。涉及物质结构的推断、化学式、化学方程式的书写、同分异构体种类的判断。正确推断各物质结构简式是解本题关键,注意根据C生成D的反应特点判断D结构简式,侧重考查分析推断及知识迁移能力。18、丙烯加成反应还原反应羧基、硝基n+(n−1)H2O、、【分析】苯和A反应生成,则烃A(C3H6)为CH2=CHCH3,根据G的结构和反应得到B的结构为,C的结构为,C和NaCN反应生成D(),根据信息③得到D反应生成E(),根据信息④得到E反应生成F(),F发生缩聚反应生成G。【详解】(1)烃A(C3H6)为CH2=CHCH3,A的名称是丙烯;故答案为:丙烯。(2)反应①是丙烯和苯发生加成反应,反应⑥是—NO2反应生成—NH2,该反应是加氢去氧的反应为还原反应;故答案为:加成反应;还原反应。(3)根据前面分析得到D的结构简式是;故答案为:。(4)E()中官能团的名称是羧基和氨基;故答案为:羧基、硝基。(5)反应⑦发生缩聚反应,n+(n−1)H2O;故答案为:n+(n−1)H2O。(6)F()的同分异构体有多种,①苯环对位上有两个取代基,其中一个是−NH2;②能发生水解反应,说明含有酯基,③核磁共振氢谱共有5组峰,、、;故答案为:、、。(7)乙烯和溴水加成反应生成BrCH2CH2Br,BrCH2CH2Br在碱性条件下水解生成HOCH2CH2OH,BrCH2CH2Br和NaCN反应生成NCCH2CH2CN,NCCH2CH2CN在酸性条件下反应生成HOOCCH2CH2COOH,HOOCCH2CH2COOH和HOCH2CH2OH发生缩聚反应生成,合成路线为;故答案为:。【点睛】有机推断是常考题型,主要根据前后物质的分子式和结构简式来分析另外的物质的结构简式和需要的物质,综合考察学生的思维。19、溶液的蓝色褪去且半分钟不改变(25400y-12.7cV)/x低将废液中的碘单质还原为碘离子进入水层分液漏斗、烧杯萃取、分液、蒸馏温度太低反应太慢,温度过高氯气溶解度会变小过量的氯气会将碘单质氧化为IO3﹣,5Cl2+I2+6H2O=10Cl﹣+2IO3﹣+12H+NaOH【分析】I.(1)碘遇到淀粉变蓝色,碘完全反应后,蓝色褪去;

(2)根据Na2S2O3的物质的量求出与其反应的碘的物质的量,再求出与油脂反应的碘的量,然后求出碘值;

(3)冰醋酸消耗Na2S2O3,则滴定时消耗的Na2S2O3的物质的量偏大,则与Na2S2O3反应的碘的物质的量偏大,所以与油脂反应的碘偏少。II.往含碘废液中加入还原性的物质,将废液中的I2还原为I-,油脂不溶于水,用分液的方法分离得到油脂和溶液,然后在溶液中加强氧化剂氯气氧化碘离子,萃取、分液、蒸馏得到碘单质,达到分离提纯的目的;

(4)还原剂的加入是还原废液中的碘单质为碘离子;

(5)操作①是分液,根据分液操作选择仪器;

(6)操作②是水溶液中得到碘单质的提取方法,是萃取、分液、蒸馏分离得到碘单质;(7)碘易升华,且氯气的溶解度随着温度的升高而减小;过量的氯气会将碘单质氧化为碘酸盐,氯气、碘蒸气都能和氢氧化钠溶液反应生成无毒物质。【详解】I.(1)过量的I2用cmol•L﹣1Na2S2O3溶液滴定(以淀粉为指示剂),碘与淀粉的混合溶液显蓝色,当碘完全反应后,蓝色褪去,且半分钟不改变颜色即达到滴定终点;

因此,本题正确答案是:溶液的蓝色褪去且半分钟不改变。

(2)过量的I2用cmol•L﹣1Na2S2O3溶液滴定(以淀粉为指示剂)用去vmL,已知:2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI,则n(I2)=1/2×c×V×10-3mol,则与油脂反应的碘的物质的量为(y-0.5c×V×10-3)mol,设碘值为mg,m/100=(y-0.5c×V×10-3)×254/x,计算得出:m=(25400y-12.7cV)/x;因此,本题正确答案是:(25400y-12.7cV)/x。(3)冰醋酸消耗Na2S2O3,则滴定时消耗的Na2S2O3的物质的量偏大,则与Na2S2O3反应的碘的物质的量偏大,所以与油脂反应的碘偏少,则测得的碘值偏低;

因此,本题正确答案是:低。II.往含碘废液中加入还原性的物质,将废液中的I2还原为I﹣,油脂不溶于水,用分液的方法分离得到油脂和溶液,然后在溶液中加强氧化剂氯气氧化碘离子,萃取分液蒸馏得到碘单质,达到分离提纯的目的,

(4)A溶液是某还原剂,加入目的是还原废液中的碘单质为碘离子,向含碘废液中加入稍过量A溶液的目的是:将废液中的碘单质还原为碘离子进入水层;

因此,本题正确答案是:将废液中的碘单质还原为碘离子进入水层。

(5)操作①是分液,根据分液操作选择仪器为分液漏斗、烧杯;

因此,本题正确答案是:分液漏斗、烧杯。

(6)操作②是水溶液中得到碘单质的提取方法,是萃取、分液、蒸馏,分离得到碘单质,溶液中加入萃取剂,萃取碘单质,通过分液漏斗分液得到有机萃取层,通过蒸馏得到碘单质;

因此,本题正确答案是:萃取、分液、蒸馏。

(7)碘易升华,且氯气的溶解度随着温度的升高而减小,温度越高,氯气的溶解度越小,反应越不充分。过量的氯气会将碘单质氧化为IO3﹣,反应的方程式为:5Cl2+I2+6H2O=10Cl﹣+2IO3﹣+12H+;而温度太低,反应速率较慢,所以应该在30~40℃温度条件下进行反应;氯气、碘蒸气都有毒,不能直接排空,且都能和氢氧化钠溶液反应生成无毒物质,所以用NaOH溶液吸收;

因此,本题正确答案是:温度太低反应太慢,温度过高氯气溶解度会变小;过量的氯气会将碘单质氧化为IO3﹣,5Cl2+I2+6H2O=10Cl﹣+2IO3﹣+12H+;NaOH。20、Cr3++3OH-=Cr(OH)3Cr3+较稳定,不能被过氧化氢氧化2Cr(OH)3+3H2O2+4OH-=2+8H2OpH较低时,溶液中存在Cr3+,不易被氧化,故溶液为墨绿色,pH较高时,混合物中存在Cr(OH)3和CrO,可被过氧化氢氧化为或,故溶液颜色逐渐变为黄色或砖红色H2O2+2=2+4O2+2OH-在一定温度和pH下,用不同浓度的Cr2(SO4)3溶液与H2O2反应,观察反应后的现象pH、温度、浓度【分

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