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文档简介
2026届河北省唐山市滦南县化学高三上期中经典模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列各离子化合物中,阳离子与阴离子的半径之比最大的是A.KCl B.NaBr C.LiI D.KF2、NA表示阿伏伽德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.16gCH4所含原子数目为NAB.1mol·L-1NaCl溶液含有NA个Na+C.常温常压下,22.4LCO2中含有NA个CO2分子D.2.4gMg与足量盐酸反应转移的电子数为0.2NA3、CH4与Cl2生成CH3Cl的反应过程中,中间态物质的能量关系如图所示(Ea表示活化能)。下列说法不正确的是A.已知Cl•是由Cl2在光照条件下化学键断裂生成的,该过程可表示为:B.相同条件下,Ea越大相应的反应速率越慢C.图中ΔH<0,其大小与Ea1、Ea2无关D.CH4+Cl2CH3Cl+HCl是一步就能完成的反应4、金属插入的C-H键形成高氧化态过渡金属化合物的反应频繁出现在光分解作用、金属有机化学等领域,如图是与Zr形成过渡金属化合物的过程。下列说法不正确的是A.在中间产物中状态最稳定B.C.活化能为D.整个反应快慢,由→状态2反应决定5、25℃时,用0.1000mol·L-1NaOH溶液滴定20mL0.1000mol·L-1一元酸HA(pKa=-lgKa=4.75)溶液,其滴定曲线如图所示。下列说法正确的是A.当滴入40mLNaOH溶液时,溶液中:c(Na+)>c(A-)>c(OH-)>c(H+)B.当溶液中c(H+)+c(OH-)=2×10-7时:c(Na+)>c(A-)>c(OH-)=c(H+)C.当滴入NaOH溶液20mL时c(OH-)>c(H+)+c(HA)D.当滴定到pH=4.75时,c(A-)=c(HA)6、下列说法中,正确的是A.25℃时,1LpH=3的盐酸和醋酸能消耗等质量的镁粉B.在含有BaSO4沉淀的溶液中加入Na2SO4固体,c(Ba2+)将增大C.V1LpH=12的NaOH溶液与V2LpH=2的HA溶液混合,若混合液显中性,则V1≤V2D.在0.1mol·L-1NaHCO3溶液中,加入少量NaOH固体,Na+和CO32-的离子浓度均增大7、下列物质不能通过化合反应制得的是A.FeCl3 B.FeCl2 C.Fe(OH)3 D.Fe(OH)28、甲酸甲酯、乙酸丁酯、丙酸甲酯组成的混合酯中,若氧元素的质量分数为30%,那么氢元素的质量分数为A.10% B.15% C.20% D.无法确定9、乙二胺(H2NCH2CH2NH2),无色液体,有类似于氨的性质,已知:25℃时,电离常数kb1=10-4.07
kb2=10-7.15;乙二胺溶液中各含氮微粒的分布分数δ(平衡时某含氮微粒的浓度占各含氮微粒浓度之和的分数)随溶液pH的变化曲线如右图。下列说法错误的是()A.H2NCH2CH2NH2在水溶液中第一步电离的方程式H2NCH2CH2NH2+H2OH2NCH2CH2NH3++OH-B.曲线Ⅰ代表的微粒符号为[H3NCH2CH2NH3]2+C.曲线Ⅰ与曲线Ⅱ相交点对应pH=4.07D.在0.1mol·L-1H2NCH2CH2NH3Cl溶液中各离子浓度大小关系为c(Cl-)>c(H2NCH2CH2NH3+)>c(H+)>c(OH-)10、酸性KMnO4溶液和CuS混合时,发生的反应如下:MnO4-+CuS+H+→Cu2++SO2↑+Mn2++H2O,下列有关该反应的说法中正确的是()A.被氧化的元素是Cu和SB.Mn2+的还原性强于CuS的还原性C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为6:5D.若生成2.24L(标况下)SO2,转移电子的物质的量是0.8mol11、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法错误的是()A.用惰性电极电解CuSO4溶液后,如果加入0.1molCu(OH)2能使溶液复原,则电路中转移电子数为0.2NAB.100g质量分数为46%的乙醇溶液中含有氢原子数为12NAC.工业合成氨每断裂NA个N≡N键,同时断裂6NA个N-H键,则反应达到平衡D.100mL12mol/L的浓HNO3与过量Cu反应,转移的电子数大于0.6NA12、下列有关物质的性质和对应用途的描述均正确的是A.SiO2硬度大,可用于制造光导纤维B.碳具有还原性,可用碳在高温下将二氧化硅还原为硅C.铜的金属活动性比铝弱,可用铜罐代替铝罐贮运浓硝酸D.汽油是常见的有机溶剂,可以用裂化汽油来萃取溴水中的溴13、某学生探究0.25mol/LAl2(SO4)3溶液与0.5mol/LNa2CO3溶液的反应,实验如下。下列分析不正确的是A.实验1中,白色沉淀a是A1(OH)3B.实验2中,白色沉淀b含有CO32-C.实验1、2中,白色沉淀成分不同的原因与混合后溶液的pH有关D.检验白色沉淀a、b是否洗涤干净,不可使用相同的检验试剂14、化学与社会、生产、生活紧切相关。下列说法正确的是A.石英只能用于生产光导纤维B.从海水提取物质都必须通过化学反应才能实现C.为了增加食物的营养成分,可以大量使用食品添加剂D.“地沟油”禁止食用,但可以用来制肥皂15、有人设想以N2和H2为反应物,以溶有A的稀盐酸为电解质溶液,制造出新型燃料电池,装置如图所示,下列有关说法正确的是A.通入N2的一极为负极B.通入H2的电极反应为:H2+2e-=2H+C.物质A是NH4ClD.反应过程中左边区域溶液pH逐渐减小16、加碘盐的主要成分是NaCl,还添加了适量的KIO3。下列说法中正确的是()A.KIO3和NaCl为离子化合物,均只含离子键B.KIO3中阳离子的结构示意图为C.23Na37Cl中质子数和中子数之比是8∶7D.次碘酸的结构式为H—O—I17、下列说法正确的是()A.升高温度能提高活化分子的比例,从而加快反应速率B.胶体和溶液的本质区别是有无丁达尔效应C.将饱和溶液滴入溶液中,可获得胶体D.与都属于酸性氧化物,都能与水反应生成相应的酸18、食盐在不同分散剂中形成不同分散系。分散系1:食盐分散在水中形成无色透明溶液分散系2:食盐分散在乙醇中形成无色透明胶体下列说法正确的是A.分散系1中只有两种离子B.分散系2为电解质C.可用丁达尔效应区分两个分散系D.两个分散系中分散质粒子直径相同19、下列说法中正确的是()A.1mol钠在足量的氧气中燃烧转移NA个电子B.1mol任何气体中都含有相同的原子数C.2molCH4的质量和O2的摩尔质量都是32gD.1mol/LKCl溶液中含有1molK+20、短周期主族元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,其中A、D同主族,B、C、E分处三个连续的主族,且最外层电子数依次增加。C是地壳中含量最多的元素,C和D可形成两种化合物(阳离子与阴离子个数比均为2:1),A和D也可以形成离子化合物。下列说法错误的是()A.原子半径:D>E>B>CB.A与其他四种元素形成的二元化合物中其化合价均为+1C.最高价含氧酸的酸性:E>BD.化合物DCA、DEC的水溶液均显碱性21、下列离子方程式与所述事实相符且正确的是A.磁性氧化铁溶于稀硝酸:Fe3O4+8H++NO=3Fe3++NO↑+4H2OB.Ca(HCO3)2溶液中加入少量NaOH溶液:Ca2++2HCO+2OH-=CaCO3↓+CO+H2OC.明矾溶液中加入Ba(OH)2溶液至生成沉淀物质的量最多:Al3++2SO+2Ba2++4OH-=AlO+2BaSO4↓+2H2OD.用Na2SO3溶液吸收少量Cl2:3SO+Cl2+H2O=2HSO+2Cl-+SO22、下列实验中,预期的现象不合理的是选项滴管试管预测的现象A浓硫酸铝片持续产生使品红溶液褪色的气体B氨水CaO固体产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体C氯水FeSO4溶液溶液变成黄色DKI溶液AgCl悬浊液白色沉淀变黄A.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)如图是一些中学常见的物质之间的转化关系(其中部分反应产物省略),其中A和B常温下都是气体,且水溶液都有漂白性;F、M、N均为难溶于水的白色沉淀,其中M和N不溶于稀硝酸;C和D是两种常见的强酸.请回答下列问题:(1)写①的化学方程式_______________________________________(2)写反应②的离子方程式___________________________________(3)写出将A通入石灰乳的化学方程式________________________________(4)在①②③④⑤⑥中,属于氧化还原反应的有:______________(填编号)(5)F很不稳定,露置在空气中容易被氧化为H,该反应的化学方程式为________________,保存E溶液时应加入少量的___________(6)检验G溶液中阳离子的方法:_____________(写出加入试剂的化学式和现象)24、(12分)以石油裂解得到的乙烯和1,3-丁二烯为原料,经过下列反应合成高分子化合物H,该物质可用于制造以玻璃纤维为填料的增强塑料(俗称玻璃钢)请按要求填空:(1)写出下列反应的反应类型:反应①___________;反应⑤___________。(2)反应②的化学方程式是:__________。(3)反应③、④中有一反应是与HCl加成,该反应是______(填反应编号),设计这一步反应的目的是_____,物质C的结构简式是_____。(4)写出与G具有相同种类和数目的官能团的同分异构体:________。(5)写出由甲苯合成苯甲醛的合成路线________。25、(12分)葡萄酒常用Na2S2O5作抗氧化剂。中华人民共和国国家标准(G112760-2011)规定葡萄酒中抗氧化剂的残留量(以游离SO2计算)不能超过0.25g/L。某化学兴趣小组制备并对SO2的化学性质和用途进行探究,探究过程实验装置如下图,并收集某葡萄酒中SO2,对其含量进行测定。(夹持仪器省略)(1)实验可选用的实验试剂有浓硫酸、Na2SO3固体、Na2S溶液、BaCl2溶液、FeCl3溶液、品红溶液等。①请完成下列表格试剂作用A___验证SO2的还原性BNa2S溶液___C品红溶液___②A中发生反应的离子方程式为____。(2)该小组收集某300.00mL葡萄酒中SO2,然后用0.0900mol/LNaOH标准溶液进行滴定,滴定前排气泡时,应选择图中的___(填序号);若用50mL滴定管进行实验,当滴定管中的液面在刻度“10”处时,管内液体的体积__(填序号)(①=10mL;②=40mL;③<10mL;④>40mL)(3)该小组在实验室中先配制0.0900mol/LNaOH标准溶液,然后再用其进行滴定。下列操作会导致测定结果偏高的是___。A.未用NaOH标准溶液润洗滴定管B.滴定前锥形瓶内有少量水C.滴定前滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后气泡消失D.配制溶液定容时,俯视刻度线E.中和滴定时,观察标准液体积读数时,滴定前仰视,滴定后俯视26、(10分)某校化学研究性学习小组设计如下实验方案,测定NaHCO3和Na2CO3混合物中NaHCO3的质量分数。按下图装置进行实验。并回答以下问题。①按图组装仪器并检查装置的气密性。②实验前称取1.90g样品,从分液漏斗滴入6mol·L-1的硫酸,直到不再产生气体时为止,从导管A处缓缓鼓入一定量的空气。③实验结束后测得U型管增重8.80g。(1)B瓶中装的试剂为___________________,C装置的作用是___________________________。(2)从导管A处缓缓鼓入一定量的空气的目的是_______________________。(3)该样品中NaHCO3的质量分数为_______________________(保留三位有效数字)。(4)现有等物质的量浓度的NaHCO3溶液和Na2CO3溶液各一瓶,请选择正确的方法进行鉴别____。A.加热法:产生使澄清石灰水变浑浊气体的是NaHCO3B.沉淀法:加入BaCl2溶液,产生沉淀的是Na2CO3溶液C.气体法:逐滴加入盐酸,立即产生气泡的是NaHCO3溶液D.测pH法:用pH试纸测其pH,pH大的是Na2CO3溶液27、(12分)已知磺酰氯是一种无色液体,沸点69.1℃极易水解,其制备方法及装置图如下:,.(1)化合物中S元素的化合价是_____________。(2)装置甲中硫酸不采用稀硫酸的原因是______________。(3)装置乙盛放的是__________。(4)装置丙中上下两个仪器的名称分别是___________和__________,冷凝水的入口是_________(选填“a”或“b”)。(5)仪器己的作用有____________。(6)戊是集满氯气的贮气装置,则分液漏斗中的溶液是____________。(7)水解方程式为____________。28、(14分)I.CuSO4是一种重要的化工原料,其有关制备途径及性质如图所示。(1)比较途径①②③,途径_______更好地体现了绿色化学思想,其反应的化学方程式:_____(2)CuSO4在1100℃分解所得气体X可能是SO2、SO3和另一种气体的混合气体,请写出相关化学方程式:________________________。II.工业上用铝土矿(主要成分为Al2O3·xH2O、Fe2O3、SiO2等)提取纯Al2O3作冶炼铝的原料,提取时操作过程如下图(1)指出图中操作错误的两处是:________________。(2)步骤②过滤的不溶物是:__________________。(3)写出步骤③反应(得到④滤液)的主要离子方程式:_________________。29、(10分)二氧化氯(ClO2)是国际公认高效、安全的杀菌、保鲜剂,是氯制剂的理想替代品。工业上制备ClO2的方法很多,NaClO3和NaClO2是制取ClO2的常见原料。完成下列填空:(1)以下反应是制备ClO2的一种方法:H2C2O4+2NaClO3+H2SO4→Na2SO4+2CO2↑+2ClO2↑+2H2O上述反应物中属于第三周期元素的原子半径大小顺序是___;其中原子半径最大元素的原子,其核外电子排布式为___,其核外有___种不同能量的电子。(2)ClO2的分子构型为“V”形,则ClO2是___(选填“极性”、“非极性”)分子,其在水中的溶解度比氯气___(选填“大”、“小”、“一样”)。(3)ClO2具有强氧化性,若ClO2和Cl2在消毒时自身均被还原为Cl-,ClO2的消毒能力是等质量Cl2的___倍(保留2位小数)。(4)若以NaClO2为原料制取ClO2,需要加入具有___(填“氧化”、“还原”)性的物质。(5)工业上制取NaClO3通过电解法进行,电解时,不同反应环境下的总反应分别为:4NaCl+18H2O→4NaClO3+3O2↑+18H2↑(中性环境)NaCl+3H2O→NaClO3+3H2↑(微酸性环境)①电解时,氢气在___极产生。②更有利于工业生产NaClO3的反应环境是___,理由__。
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【详解】同主族自上而下原子半径和离子半径都是逐渐增大的,所以选项中阳离子半径最大的是K+,阴离子半径最小的是F-,所以化合物中,阳离子与阴离子半径之比最大的是KF,故选D。2、D【解析】试题分析:A.16g甲烷的物质的量为1mol,1mol水中含有4mol原子,所含原子数目为4NA,故A错误;B.没有告诉1mol•LNaCl溶液的体积,无法计算溶液中钠离子的数目,故B错误;C.不是标况下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算22.4L二氧化碳的物质的量,故C错误;D.2.4g镁的物质的量为0.1mol,0.1mol镁与足量盐酸反应失去0.2mol电子,转移的电子数为0.2NA,故D正确;故选D。【考点定位】考查阿伏伽德罗常数的计算与判断【名师点晴】注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系,明确标况下气体摩尔体积的使用条件;选项B为易错点,注意题中缺少溶液的体积选项D为易错点,注意镁原子最外层含有2个电子。3、D【详解】A.已知Cl•是由Cl2在光照条件下化学键断裂生成的,由分子转化为活性原子,该过程可表示为:,故A正确;B.相同条件下,Ea越大,活化分子百分数越少,相应的反应速率越慢,故B正确;C.图中反应物总能量大于生成物总能量,ΔH<0,其大小与Ea1、Ea2无关,故C正确;D.由图Cl•先与CH4分子形成过渡态[CH3···H···Cl],生成中间体CH3·+HCl,再与Cl2反应经过第二过渡态,CH3····Cl···Cl,生成CH3Cl+Cl•,总反应为CH4+Cl2CH3Cl+HCl,不是一步完成的,故D错误;故选D。4、C【详解】A.由图可知,CH3-Zr···H状态时具有的内能最低,所以CH3-Zr··H状态最稳定,故A正确;B.由图可知,Zr+CH4→CH─Zr··H3的△H=39.54kJ/mol-0.00kJ/mol═+39.54kJ/mol,故B正确;C.由图可知,Zr+CH4→CH─Zr··H3活化能为95.69kJ/mol,故C错误;D.反应速率取决于反应活化能的大小,活化能越大的那步反应的反应速率越小,整个反应的反应速率由其决定,由图可知,CH2-Zr··H2→状态2反应的活化能最大,反应速率最慢,所以整个反应快慢,由CH2-Zr··H2→状态2反应决定,故D正确;故答案为C。5、D【解析】HA的pKa=-lgKa=4.75,说明HA是弱酸。【详解】A.当滴入40mLNaOH溶液时,二者发生反应产生NaA,同时NaOH溶液过量,二者的物质的量的比是1:1,NaA是强碱弱酸盐,A-发生水解反应产生OH-,同时溶液中还存在NaOH电离产生的OH-,故离子浓度关系c(OH-)>c(A-),盐电离产生的离子浓度c(A-)大于水电离产生c(H+),故溶液中离子浓度关系是:c(Na+)>c(OH-)>c(A-)>c(H+),A错误;B.在溶液中存在电荷守恒关系:c(Na+)+c(H+)=c(A-)+c(OH-),当溶液中c(H+)+c(OH-)=2×10-7时,(H+)=c(OH-),所以c(Na+)=c(A-),由于盐的电离作用大于水的电离作用,所以c(Na+)=c(A-)>c(OH-)=c(H+),B错误;C.当滴入NaOH溶液20mL时。二者恰好中和,反应产生NaA,该盐是强碱弱酸盐,A-发生水解反应消耗水电离产生的H+,产生HA和OH-,根据质子守恒关系可得c(OH-)=c(H+)+c(HA),C错误;D.当滴定到pH=4.75时,c(H+)=10-4.75mol/L,由于pKa=-lgKa=4.75,所以=10-4.75,所以c(A-)=c(HA),D正确;答案选D。6、D【详解】A、pH相等的醋酸和盐酸,醋酸的浓度大于盐酸,醋酸和盐酸分别与镁反应,消耗镁的质量与酸的物质的量成正比,等pH、等体积的醋酸和盐酸,醋酸的物质的量大于盐酸,所以醋酸消耗的镁质量大,故A错误;B、硫酸钡溶液中存在溶解平衡,加入含有钡离子或硫酸根离子的物质抑制硫酸钡溶解,所以向硫酸钡中加入硫酸钠,硫酸根离子浓度增大抑制硫酸钡溶解,溶液中钡离子浓度减小,故B错误;C、pH=12的NaOH溶液和pH=2的HA溶液,氢氧化钠中氢氧根离子浓度等于HA中氢离子浓度,如果HA为强酸,溶液呈中性,则二者体积相等,如果HA为弱酸,酸的浓度大于氢氧化钠,混合溶液呈中性,则酸体积应该少些,故C错误;D、碳酸氢根离子存在电离平衡,加入和氢离子反应的物质促进碳酸氢根离子电离,所以加入氢氧化钠后,氢氧根离子和氢离子反应生成水,从而促进碳酸氢根离子电离,则溶液中碳酸根离子和钠离子浓度都增大,故D正确;故选D。7、D【详解】A.2Fe+3Cl2=2FeCl3,属于化合反应,B.Fe+2FeCl3=3FeCl2属于化合反应,C.4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3属于化合反应;D.无法通过化合反应生成Fe(OH)2,符合题意;答案选D。8、A【解析】三种酯均符合通式CnH2nO2,即C∶H=1∶2,若氧元素质量分数为30%,则C、H两元素的质量分数之和为70%,故H的质量分数为70%×=10%。9、C【解析】A.乙二胺(H2NCH2CH2NH2)有类似氨的性质,根据题目信息Kb1=10-4.07、Kb2=10-7.15可知,H2NCH2CH2NH2在水溶液中分两步电离,第一步电离的方程式为:H2NCH2CH2NH2+H2OH2NCH2CH2NH3++OH-,故A正确;B.H2NCH2CH2NH2在水溶液中分两步电离,电离方程式分别为:H2NCH2CH2NH2+H2OH2NCH2CH2NH3++OH-、H2NCH2CH2NH3++H2O[H3NCH2CH2NH3]2++OH-,根据方程式可知,溶液pH越小,越有利于电离平衡正向移动,[H3NCH2CH2NH3]2+浓度越大,所以曲线Ⅰ代表的微粒符号为[H3NCH2CH2NH3]2+,故B正确;C.曲线II代表的微粒符号为H2NCH2CH2NH3+,曲线Ⅰ与曲线Ⅱ相交点对应的溶液中,[H3NCH2CH2NH3]2+和H2NCH2CH2NH3+浓度相等,根据H2NCH2CH2NH3++H2O[H3NCH2CH2NH3]2++OH-可知,Kb2=10-7.15=cOH-×c(H3NCH2CH2NH32+)cH2NCH2CH2NH3+=c(OH-),则c(H+)=KwcOH-=10-6.85,pH=6.85,故C错误;D.在0.1mol·L-1H2NCH2CH2NH3Cl溶液中,因H2NCH2CH10、C【详解】A.反应中,铜元素的化合价没变,硫元素的化合价由−2升到+4价,只有硫元素被氧化,A错误;B.还原剂的还原性大于还原产物的还原性,则还原性CuS>Mn2+,B错误;C.氧化剂为KMnO4,还原剂为CuS,设KMnO4为xmol,CuS为ymol,根据电子守恒:x×(7-2)=y×(4-(-2)),x:y=6:5,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为6:5,C正确;D.二氧化硫物质的量为0.1mol,由方程式可知消耗KMnO4的量为0.1×6/5=0.12mol,反应中Mn元素化合价由+7价降低为+2价,故转移电子为0.12mol×(7−2)=0.6mol,D错误;答案选C。11、A【详解】A.用惰性电极电解CuSO4溶液后,如果加入0.1molCu(OH)2能使溶液复原,即相当于电解0.1molCuO、0.1molH2O,则电路中转移电子数为0.4NA,A不正确;B.100g质量分数为46%的乙醇溶液中含有46g乙醇和54g水,氢原子共为(6mol+6mol),所以氢原子数为12NA,B正确;C.工业合成氨每断裂NA个N≡N键,同时断裂6NA个N-H键,则反应达到平衡,C正确;D.100mL12mol/L的浓HNO3与过量Cu反应,若全部生成NO2,则转移的电子数为0.6NA;若全部生成NO,则转移电子数为0.9NA,所以转移的电子数大于0.6NA,D正确。故选A。12、B【解析】A.光导纤维的主要成分是二氧化硅,光导纤维是利用光的全反射原理,与二氧化硅的硬度大小无关,故A错误;B.高温下C与二氧化硅反应生成Si、CO,则体现C的还原性,故B正确;C.常温下Cu与浓硝酸可发生剧烈的反应,不发生钝化,可以选Fe代替铝罐贮运浓硝酸,故C错误;D.裂化汽油含碳碳双键,与溴水发生加成反应,则不能作萃取剂,故D错误;故选B。13、D【分析】实验1在过量的硫酸铝溶液中加入碳酸钠溶液,过滤、洗涤,得到的沉淀a,加入稀硫酸,沉淀溶解,没有气泡,说明沉淀a中含有Al(OH)3。实验2在过量的碳酸钠溶液中加入硫酸铝溶液,过滤、洗涤,得到沉淀b,加入稀硫酸,沉淀溶解,并有少量气泡,沉淀b中含有Al(OH)3,并含有碳酸盐。【详解】A.由以上分析可知实验1中,白色沉淀a是Al(OH)3,故A正确;B.实验2中有气泡生成,该气体为二氧化碳,可说明白色沉淀b含有CO32-,故B正确;C.实验1、2中,加入试剂顺序不同,溶液的pH不同,生成的沉淀不同,说明白色沉淀的成分与溶液的pH有关,故C正确;D.最后溶液中均含有硫酸根离子,检验沉淀是否洗涤干净,都可通过检验硫酸根离子的方法,即用盐酸酸化的BaCl2溶液,观察是否有白色沉淀生成,故D错误;答案选D。14、D【详解】选项
具体分析
结论
A
石英的主要成分为SiO2,不仅可以用来生产光导纤维还可以生产玻璃、晶体硅等
错误
B
从海水中提取食盐和淡水属于物理变化
错误
C
食品添加剂大量使用会对人体健康造成危害,应该合理使用
错误
D
“地沟油”的主要成分为油脂,但其中含有对人体有害的物质,不能食用,但可以利用皂化反应来制造肥皂
正确
15、C【解析】A.正极发生还原反应,即氮气被还原生成NH4+,电极反应式为N2+6e-+8H+=2NH4+,通入N2的一极为正极,A错误;B.放电过程中,负极失去失去电子,电极反应为:H2-2e-=2H+,B错误;C.根据负极和正极电极反应可得到总反应式为N2+3H2+2H+=2NH4+,因此A为NH4Cl,C正确;D.正极电极反应N2+6e-+8H+=2NH4+,反应中消耗氢离子,则反应过程中左边区域溶液pH逐渐升高,D错误,答案选C。点睛:本题考查新型燃料电池,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,注意根据氮气和氢气的性质判断出正负极的反应,从化合价变化的角度分析,注意电极反应式的书写。16、D【解析】试题分析:A、含有离子键的化合物是离子化合物,KIO3和NaCl为离子化合物,均含有离子键,但碘酸钾中还含有共价键,A不正确;B、碘酸钾是由K+与IO3-构成的,其阳离子的结构示意图为,B不正确;C、由于质子数+中子数=质量数,所以23Na37Cl中质子数和中子数分别是11+17=28、23-11+37-17=32,其之比是7∶8,C不正确;D、由于氧元素的非金属性强于碘元素的非金属性,因此次碘酸的结构式为H—O—I,D正确,答案选D。考点:考查离子键、化合物、结构示意图以及结构式的判断17、A【详解】A.升高温度单位体积内活化分子总数增大,活化分子百分含量增大,发生有效碰撞的几率增大,反应速率加快,故A正确;B.胶体和溶液的本质区别是分散质粒子的直径大小不同,胶体能产生丁达尔效应,溶液不能,可用丁达尔效应区分二者,但丁达尔效应不是本质区别,故B错误;C.将饱和溶液滴入溶液中,获得沉淀,制备胶体应将饱和溶液滴加至沸水中至溶液变为红褐色,故C错误;D.与都属于酸性氧化物,二氧化碳能与水反应生成碳酸,二氧化硅不与水反应,故D错误;答案选A。【点睛】二氧化硅是酸性氧化物,但是不能和水反应,可以和氢氟酸反应,氢氧化钠反应生成硅酸钠和水,需熟记二氧化硅的性质。18、C【解析】A.分散系1为食盐水,其中除了钠离子、氯离子这两种离子外,还存在微量的氢离子和氢氧根离子,故A错误;B.分散系2为混合物,既不是电解质,也不是非电解质,故B错误;C.由于分散系2为胶体,会产生丁达尔效应;分散系1为溶液,没有丁达尔效应,可用丁达尔效应来区分,故C正确;D.分散系2中胶粒的直径介于1nm至100nm之间,而分散系1中微粒直径小于1nm,两者的微粒直径大小不同,故D错误;答案选C。19、A【详解】A.1mol钠在足量的氧气中燃烧,钠元素都是从0价升高到+1价,所以转移NA个电子,故A正确;B.气体分为单原子分子、双原子分子和多原子分子,故1mol气体中含有的原子个数不一定相同,故B错误;C.摩尔质量的单位为g/mol,2mol甲烷的质量为32g,而氧气的摩尔质量为32g/mol,故C错误;D.1mol/LKCl溶液未指明溶液的体积,所以不能求出含多少K+,故D错误;故选A。20、B【分析】短周期主族元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,C是地壳中含量最多的元素,C为O元素,C和D可形成两种化合物(阳离子与阴离子个数比均为2:1),分别是Na2O2、Na2O,D为Na元素,A、D同主族,A和D也可以形成离子化合物,A为H元素,其中B、C、E分处三个连续的主族,且最外层电子数依次增加,B为N元素,E为Cl元素。【详解】A.同周期从左到右原子半径逐渐减小,Na>Cl、N>O,同主族元素从上到下,原子半径增大,原子半径:D>E>B>C即Na>Cl>N>O,故A正确;B.H与其他四种元素形成的二元化合物NaH中H化合价为-1,故B错误;C.最高价含氧酸的酸性:HClO4>HNO3,故C正确;D.化合物NaOH是强碱、NaClO是强碱弱酸盐,前者为碱,后者水解,它们的水溶液均显碱性,故D正确;故选B。21、D【详解】A.电子不守恒、电荷不守恒,离子方程式为3Fe3O4+28H++NO3-=9Fe3++NO↑+14H2O,A错误;B.少量NaOH完全反应,反应生成水、碳酸钙、碳酸氢钠,离子方程式为Ca2++HCO+OH-=CaCO3↓+H2O,B错误;C.至生成的沉淀物质的量最多,生成氢氧化铝和硫酸钡、硫酸钾,离子方程式为2Al3++3SO+3Ba2++6OH-=2Al(OH)3↓+3BaSO4↓,C错误;D.用Na2SO3溶液吸收少量Cl2,亚硫酸根离子与氯气、水反应生成硫酸根离子、亚硫酸氢根离子和氯离子,离子方程式为3SO+Cl2+H2O=2HSO+2Cl-+SO,D正确;答案为D。22、A【详解】A、铝在冷的浓硫酸中钝化,不能持续产生二氧化硫气体,故选A;B、氧化钙能与水反应,并且放热,所以浓氨水滴在氧化钙固体上,能放出氨气,故不选B;C、氯水把Fe2+氧化为Fe3+,所以氯水滴入FeSO4溶液,溶液变成黄色,故不选C;D、AgI的溶度积小于AgCl的溶度积,所以KI溶液滴入AgCl悬浊液,白色AgCl转化为黄色沉淀AgI,故不选D。二、非选择题(共84分)23、SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl;2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O①②⑥4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3铁粉KSCN溶液,变红【解析】A和B常温下都是气体,且水溶液都有漂白性,A应为Cl2,B应为SO2,M和N不溶于稀硝酸,可知M为AgCl,N为BaSO4,则C为HCl,D为H2SO4,由转化关系可知I为Fe,E为FeCl2,F为Fe(OH)2,H为Fe(OH)3,G为FeCl3,(1)二氧化硫和氯气在溶液中发生氧化还原反应生成硫酸和盐酸,反应的方程式为SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl,(2)反应②的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣,(3)氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙和次氯酸钙,方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,(4)反应①中Cl元素的化合价降低,S元素的化合价降低,反应②中Cl元素的化合价降低,Fe元素的化合价升高,反应⑥中Fe元素的化合价升高,O元素的化合价降低,而其他反应中没有元素的化合价变化,所以①②⑥属于氧化还原反应,(5)反应⑥的化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,亚铁离子具有还原性,易被空气中氧气氧化,可加入铁粉防止被氧化,(6)铁离子可与KSCN反应,溶液变红色,故答案为KSCN溶液,变红.【点评】本题考查无机物的推断,题目难度中等,本题注意把握题给信息,结合物质的特性进行推断,为正确推断物质的种类为解答该题的关键,注意相关反应的化学方程式的书写,为易错点,注意体会.24、加成反应消去反应+2NaOH+2NaBr③保护A分子中C=C不被氧化HOOCCH2CHClCOOHCH2=C(COOH)2【分析】1,3-丁二烯与溴发生1,4-加成反应生成1,4-二溴-2-丁烯,再发生卤代烃的水解反应生成A为HOCH2CH=CHCH2OH;乙烯与溴发生加成反应生成E为BrCH2CH2Br,E发生卤代烃的水解反应生成F为HOCH2CH2OH,结合反应⑨生成的高聚物H的结构可知,G为HOOCCH=CHCOOH,该反应为缩聚反应,则D为NaOOCCH=CHCOONa,A系列转化得到G,反应③、④中有一反应是与HCl加成,应是保护碳碳双键,防止被氧化,则反应③为A与HCl发生的加成反应,则B为HOCH2CH2CHClCH2OH,B发生氧化反应生成C为HOOCCH2CHClCOOH,C发生卤代烃的消去反应、中和反应得到D,D酸化生成G。【详解】(1)由上述分析可知,反应①属于加成反应,反应⑤属于消去反应;(2)反应②为卤代烃的水解,方程式为+2NaOH+2NaBr;(3)HOCH2CH=CHCH2OH系列转化得到HOOCCH=CHCOOH,过程中需要被氧化,而碳碳双键也容易被氧化,所以反应③、④中有一反应是与HCl加成,应是保护碳碳双键,防止被氧化,所以要先加成再氧化,即反应③为A与HCl发生的加成反应,则B为HOCH2CH2CHClCH2OH,B发生氧化反应生成C为HOOCCH2CHClCOOH;(4)G为HOOCCH=CHCOOH,与G具有相同种类和数目的官能团的同分异构体为:CH2=C(COOH)2;(5)甲苯中的甲基可以在光照条件下与卤代烃发生取代反应,之后进行卤原子的取代反应得到醇,醇催化氧化得到醛,所以合成路线为。【点睛】注意根据有机物的结构与反应条件,采取正、逆推法相结合的方法推断。25、FeCl3溶液验证SO2的氧化性验证SO2的漂白性2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+③④A、C【分析】(1)①根据实验装置图及提供的试剂可知,实验中用浓硫酸与亚硫酸钠反应生成二氧化硫,验证二氧化硫的还原性可用二氧化硫与氯化铁反应,再用二氧化硫与硫化钠反应验证二氧化硫的氧化性,最后用品红溶液验证二氧化硫的漂白性;②A中发生的反应为二氧化硫与氯化铁反应生成亚铁离子和硫酸根离子;(2)氢氧化钠溶液为碱性溶液,应该使用碱式滴定管,碱式滴定管中排气泡的方法:把滴定管的橡胶管稍微向上弯曲,再排气泡,所以排除碱式滴定管中的气泡用③的方法;若用50mL滴定管进行实验,当滴定管中的液面在刻度“10”处,滴定管的0刻度在上方,10mL刻度线下方还有40mL有刻度的溶液,另外滴定管50mL刻度线下有液体,据此判断;(3)由c(待测)=可知,不当操作使V(NaOH)偏大,则会造成测定结果偏高。【详解】(1)①根据实验装置图及提供的试剂可知,实验中用浓硫酸与亚硫酸钠反应生成二氧化硫,验证二氧化硫的还原性可用二氧化硫与氯化铁反应,再用二氧化硫与硫化钠反应验证二氧化硫的氧化性,最后用品红溶液验证二氧化硫的漂白性;②A中发生的反应为二氧化硫与氯化铁反应生成亚铁离子和硫酸根离子,反应的离子方程式为2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++4H++SO42-;(2)氢氧化钠溶液为碱性溶液,应该使用碱式滴定管,碱式滴定管中排气泡的方法:把滴定管的橡胶管稍微向上弯曲,再排气泡,所以排除碱式滴定管中的气泡用③的方法;若用50mL滴定管进行实验,当滴定管中的液面在刻度“10”处,滴定管的0刻度在上方,10mL刻度线下方还有40mL有刻度的溶液,另外滴定管50mL刻度线下有液体,因此管内的液体体积>(50.00mL-10.00mL)=40.00mL,所以④正确;(3)A.未用NaOH标准溶液润洗滴定管,NaOH溶液浓度降低,消耗标准液的体积偏大,由c(待测)=可知,测定浓度偏高;B.滴定前锥形瓶内有少量水,不影响消耗NaOH溶液的体积,由c(待测)=可知,测定浓度不变;C.滴定前滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后气泡消失,消耗标准液的体积偏大,由c(待测)=可知,测定浓度偏高;D.配制溶液定容时,俯视刻度线,液面在刻度线下方,NaOH溶液浓度偏高,消耗标准液的体积偏小,由c(待测)=可知,测定浓度偏低;E.中和滴定时,观察标准液体积读数时,滴定前仰视,滴定后俯视,消耗标准液的体积偏小,由c(待测)=可知,测定浓度偏低;故答案为A、C。【点睛】本题考查二氧化硫性质的探究,二氧化硫为酸性氧化物,能与碱性氧化物、碱发生反应;二氧化硫能漂白某些有色物质,如使品红溶液褪色(化合生成不稳定的化合物加热后又恢复为原来的红色);二氧化硫中硫为+4价,属于中间价态,有氧化性又有还原性,以还原性为主,如二氧化硫能使氯水、溴水、KMnO4溶液褪色,体现了二氧化硫的强还原性而不是漂白性。26、浓H2SO4防止空气中水蒸气、CO2进入U型管被吸收把反应产生的CO2全部导入U形管中70.4%BCD【解析】由实验装置可知,从导管A处缓缓鼓入一定量的空气,先将装置中的二氧化碳排出,NaOH溶液可除去空气中的二氧化碳,锥形瓶中发生样品与硫酸的反应生成二氧化碳气体,B中应为浓硫酸干燥二氧化碳,U型管增重为反应生成二氧化碳的质量,干燥管中的碱石灰防止空气中的水蒸气、二氧化碳进入U型管中干扰含量的测定,则(1)由上述分析可知B瓶中装的试剂为浓硫酸,C装置的作用是防止空气中水蒸气、CO2进入U型管被吸收;(2)导管A处缓缓鼓入一定量的空气的目的是把反应产生的CO2全部导入U形管中;(3)设NaHCO3和Na2CO3的质量分别为xg、yg,则x+y=1.90、x/84+y/106=8.8/44,两式联立解得x=12.6,因此该样品中NaHCO3的质量分数为12.60/1.90×100%=70.4%;A.加热法一般适用于鉴别碳酸钠和碳酸氢钠固体,A错误;B.加入BaCl2溶液,产生沉淀的是Na2CO3溶液,碳酸氢钠与氯化钡不反应,B正确;C.碳酸钠与盐酸反应分步进行,因此逐滴加入盐酸,立即产生气泡的是NaHCO3溶液,C正确;D.碳酸根的水解程度大于碳酸氢根,所以浓度相等时碳酸钠溶液的碱性强于碳酸氢钠,pH大,D正确,答案选BCD。27、易溶于水,硫酸太稀不利于的溢出浓球形冷凝管三颈烧瓶a吸收和尾气,防止空气中的倒着进入装置丙饱和食盐水【分析】磺酰氯(SO2Cl2)的制备:SO2+Cl2⇌SO2C12,氯气和SO2在木炭作催化剂的作用下合成SO2C12,因SO2Cl2是一种无色液体,极易水解生成硫酸和盐酸,遇潮湿空气会产生白雾,因此要保证参加反应的氯气和SO2是干燥的,同时要防止空气中的水汽进入三颈瓶中,为了减小生成物的损失需要使用冷凝管冷凝回流,同时要利用碱石灰吸收SO2和氯气的尾气防污染,反应后的液体混合物可利用蒸馏进行分离,甲装置:浓盐酸和亚硫酸钠固体制备二氧化硫,乙装置:干燥二氧化硫,丙装置:制备磺酰氯,同时防止外界空气中的水蒸气进入三颈烧瓶,并吸收未反应的氯气和二氧化硫,丁装置:干燥装置氯气,防止SO2Cl2的水解,戊装置:提供氯气,分液漏斗中可盛装不与氯气反应且不溶解氯气的溶液,如饱和食盐水,据此分析解答。【详解】(1)化合物SO2Cl2中O元素为−2价、Cl元素为−1价,令S元素化合价为x,根据化合价规则x+2×(−2)−1=0,故x=6,即S元素
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