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文档简介
2026届内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦旗尼尔基一中化学高三第一学期期中学业质量监测模拟试题注意事项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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、新制Fe(OH)3胶体的胶团结构如图所示。下列有关说法错误的是()A.Fe(OH)3胶体显电中性B.Fe(OH)3胶团第一层和第二层共同构成胶体粒子,带正电C.向Fe(OH)3胶体中加入过量盐酸,产生红褐色沉淀D.Fe(OH)3胶团结构可表示为:{[Fe(OH)3]m·nFeO+·(n﹣x)Cl-}x+·xCl-2、2020年7月23日我国首个火星探测器“天问一号”发射成功。火星车所涉及的下列材料中属于金属材料的是()A.探测仪镜头材料——二氧化硅B.车轮材料——钛合金C.温控涂层材料——聚酰胺D.太阳能电池复合材料——石墨纤维和硅3、下列装置中,都伴随有能量变化,其中是由化学能转变为电能的是A.电解水 B.水力发电 C.太阳能热水器 D.干电池4、下列说法错误的是A.液氨汽化时要吸收大量的热,常用作制冷剂B.新能源汽车的推广与使用有助于减少光化学烟雾的产生C.手机外壳上贴的碳纤维外膜是一种新型的无机非金属材料D.海水淡化能解决淡水供应危机,向海水中加净水剂明矾可以使海水淡化5、X、Y、Z、M、R为五种短周期元素,其原子半径和最外层电子数之间的关系如图所示。下列说法不正确的是A.简单离子半径:M<RB.氢化物的稳定性:Y<ZC.M的氢化物常温常压下为气体D.X、R、Y、Z均存在两种及两种以上的氧化物6、下列物质中,属于溶于水后能导电的非电解质的是()A.SO3 B.乙醇 C.CaO D.醋酸7、已知I2+SO32-+H2O=2I-+SO42-+2H+;某溶液中有下列离子中的若干种:Cl-、I-、CO32-、SO32-、SO42-、Fe2+、Ag+、NH4+、Na+,现在进行以下系列实验①通入一定量的Cl2,在标况下产生无色无味的气体224mL,无其他明显现象②取①反应后的溶液加入盐酸酸化的氯化钡溶液,产生4.66g白色沉淀③取②反应后溶液,加入过量氢氧化钠溶液,加热,产生气体1.12L(标况)下列说法正确的是A.由①可知溶液中肯定不存在I-B.溶液中是否有Na+,需要通过焰色反应确定C.检验溶液中是否存在Cl-,可加入硝酸酸化的硝酸银溶液D.该溶液中肯定含有CO32-、Na+、NH4+,至少含有SO32-、SO42-中的一种,可能含有Cl-、I-8、下列各条件下可能共存的离子组是A.某无色溶液中:NH4+、Na+、Cl-、MnO4-B.由水电离出的c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液中:Na+、K+、SO32-、CO32-C.在c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液中:NH4+、Al3+、SO42-、NO3-D.在pH=1的溶液中:K+、Fe2+、Cl-、NO3-9、已知W、X、Y、Z均为中学化学里常见的化学物质,它们之间有如下图所示的转化关系。其中不符合图中转化关系的W、X依次是()A.W为O2,X为CB.W为稀HCl,X为NaAlO2溶液C.W为SO2,X为NaOH溶液D.W为Cl2,X为Fe10、关于下图装置说法正确的是()A.铁电极附近滴加酚酞试液,酚酞变红B.铁电极发生氧化反应C.电子由石墨经过导线流向铁D.石墨电极有气泡产生11、短周期主族元素X、Y、Z、W、Q原子序数依次增大,其中X是组成有机物的必要元素.Y的原子最外层电子数是其电子层数的3倍,W与X同主族,Z与Q最外层电子数相差6。下列说法正确的是A.非金属性:Q>Y>X>ZB.简单气态氢化物的沸点:X>WC.Y与X、Z、Q均可形成至少两种二元化合物D.Y、Z、Q组成化合物的水溶液呈碱性12、中国传统文化对人类文明贡献巨大。下列古代文献涉及的化学研究成果,对其说明不合理的是()A.《抱朴子·黄白》中“曾青涂铁,铁赤色如铜”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.《天工开物•五金》中记载:“若造熟铁,则生铁流出时,相连数尺内……众人柳棍疾搅,即时炒成熟铁。”炒铁是为了降低铁水中的碳含量,且熟铁比生铁质地更硬,延展性稍差D.《梦溪笔谈》中“以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”中的剂钢是指铁的合金13、SO2与我们的生活息息相关,低浓度SO2废气的处理是工业难题,目前常用的一种处理方法如下已知:反应器中发生反应3H2+SO2=H2S+2H2O。下列有关说法不正确的是(
)A.SO2是有毒气体,能形成酸雨破坏环境,不能用作食品的防腐剂B.二乙醇胺的作用是吸收H2S,且可以循环使用C.再生塔中加热分解重新获得H2S,主要目的是富集H2SD.理论上燃烧室中的O2可以用SO2代替14、硒(Se)与S同主族,下列能用于比较两者非金属性强弱的是()A.氧化性:SeO2>SO2 B.热稳定性:H2S>H2SeC.沸点:H2S<H2Se D.酸性:H2SO3>H2SeO315、调味品食醋中含有3%—5%的()A.甲醇 B.乙醇 C.乙醛 D.乙酸16、合成二甲醚的三步反应如下:2H2(g)+CO(g)CH3OH(g)ΔH12CH3OH(g)CH3OCH3(g)+H2O(g)ΔH2CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)ΔH3则3H2(g)+3CO(g)CH3OCH3(g)+CO2(g)的ΔH是A.ΔH=2ΔH1+ΔH2+ΔH3 B.ΔH=ΔH1+ΔH2+ΔH3C.ΔH=ΔH1+2ΔH2+2ΔH3 D.ΔH=2ΔH1+ΔH2—ΔH317、下列实验装置能实现对应目的的是()A.关闭a打开活塞b,通过观察水能否顺利流下来验证装置的气密性B.实验室制备并收集氨气C.c管先通,d管再通过量,可制取少量小苏打D.验证酸性强弱:盐酸>碳酸>硅酸18、利用海洋资源获得的部分物质如图所示.下列说法正确的是A.从海水中获取淡水,历史最久的方法是离子交换法B.实验室中从海带中获得I2,需要用到的主要仪器有蒸发皿、漏斗、烧杯、分液漏斗等C.用Na2CO3溶液吸收从苦卤中吹出的单质溴时,发生的化学反应可以是3Br2+3Na2CO3═5NaBr+NaBrO3+3CO2或3Br2+6Na2CO3+3H2O═5NaBr+NaBrO3+6NaHCO3D.用贝壳、盐酸等从苦卤中提取镁时,发生反应的类型有化合、分解、置换和复分解19、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是:A.25℃时,pH=13的1.0LBa(OH)2溶液中含有的OH-数目为0.2NAB.标准状况下,2.24LCl2与过量的稀NaOH溶液反应,转移电子总数为0.2NAC.室温下,21.0g乙烯和丁烯的混合气体中含有的碳原子数目为1.5NAD.标准状况下,22.4L甲醇中含有的氧原子数为1.0NA20、下列图象表达正确的是A.NaOH溶液滴入Ba(HCO3)2溶液中B.在Ca(OH)2和KOH的混合溶液中通入CO2C.H2S气体通入氯水中D.向CaCl2溶液中通入CO2至过量21、下列实验中,所使用的装置(夹持装置略)、试剂和操作方法都正确的是A.配制溶液B.制取收集干燥氨气C.除去粗盐中的不溶物D.观察Fe(OH)2的生成22、下列反应与对应的图像相符合的是A.I:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH<0B.II:2SO3(g)2SO2(g)+O2(g)ΔH>0C.III:4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g)ΔH<0D.IV:H2(g)+CO(g)C(s)+H2O(g)ΔH>0二、非选择题(共84分)23、(14分)华法林是一种治疗心脑血管疾病的药物,合成路线如图(部分反应条件及试剂略):已知:2CH3CHOCH3CH=CHCHO(1)C的分子式为___。(2)B中显酸性的官能团名称是___。(3)检验D中含氧官能团所需要的试剂为___。(4)X的结构简式为___。(5)A→B的化学方程式为___。(6)E→F的反应类型为___。(7)请写出2个满足下列条件的E的同分异构体的结构简式___、___。①苯环上只有1个取代基;②能发生水解反应;③分子中2个甲基;24、(12分)已知一个碳原子上连有两个羟基时,易发生下列转化:。请根据如图回答:(1)物质A的化学式为C8H10,写出A的名称___,鉴别A和可选用的试剂是___。(2)写出反应①的化学反应方程式____。(3)反应①~⑤中,属于加成反应的是____;反应⑤的反应条件为___。(4)写出2种满足下列条件的同分异构体的结构简式。___,____。①含苯环结构②能发生银镜反应(5)设计由制备的合成路线(无机试剂任选)。_____合成路线常用的表示方式为:25、(12分)FeCl2是一种常用的还原剂、媒染剂。某化学实验小组在实验室里用如下两种方法来制备无水FeCl2。有关物质的性质如下:C6H5Cl(氯苯)C6H4Cl2(二氯苯)FeCl3FeCl2溶解性不溶于水,易溶于苯、乙醇不溶于C6H5Cl、C6H4Cl2、苯,易溶于乙醇,易吸水熔点/℃-4553易升华沸点/℃132173(1)用H2还原无水FeCl3制取FeCl2。有关装置如下:①H2还原无水FeCl3制取FeCl2的化学方程式为_______。②按气流由左到右的方向,上述仪器的连接顺序为____(填字母,装置可多次使用);C中盛放的试剂是_____。③该制备装置的缺点为______。(2)利用反应2FeCl3+C6H5Cl→2FeCl2+C6H4Cl2+HCl↑,制取无水FeCl2并测定FeCl3的转化率。按下图装置,在三颈烧瓶中放入32.5g无水氯化铁和过量的氯苯,控制反应温度在一定范围加热3h,冷却、分离提纯得到粗产品。①仪器a的名称是____。②反应结束后,冷却实验装置A,将三颈烧瓶内物质倒出,经过滤、洗涤、干燥后,得到粗产品。洗涤所用的试剂可以是__,回收滤液中C6H5C1的操作方法是____。③反应后将锥形瓶中溶液配成250mL,量取25.00mL所配溶液,用0.40mol/LNaOH溶液滴定,终点时消耗NaOH溶液为19.60mL,则氯化铁的转化率为______。26、(10分)某小组以4H++4I-+O2=2I2+2H2O为研究对象,探究影响氧化还原反应因素。实验气体a编号及现象HClⅠ.溶液迅速呈黄色SO2Ⅱ.溶液较快呈亮黄色CO2Ⅲ.长时间后,溶液呈很浅的黄色空气Ⅳ.长时间后,溶液无明显变化(1)实验Ⅳ的作用是______________。用CCl4萃取Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的溶液,萃取后下层CCl4的颜色均无明显变化。(2)取萃取后上层溶液,用淀粉检验:Ⅰ、Ⅲ的溶液变蓝;Ⅱ、Ⅳ的溶液未变蓝。溶液变蓝说明Ⅰ、Ⅲ中生成了______________。(3)查阅资料:I2易溶于KI溶液。下列实验证实了该结论并解释Ⅰ、Ⅲ的萃取现象。现象x是______________。(4)针对Ⅱ中溶液未检出I2的原因,提出三种假设:假设1:溶液中c(H+)较小。小组同学认为此假设不成立,依据是______________。假设2:O2只氧化了SO2,化学方程式是______________。假设3:I2不能在此溶液中存在。(5)设计下列实验,验证了假设3,并继续探究影响氧化还原反应的因素。i.取Ⅱ中亮黄色溶液,滴入品红,红色褪去。ii.取Ⅱ中亮黄色溶液,加热,黄色褪去,经品红检验无SO2。加入酸化的AgNO3溶液,产生大量AgI沉淀,长时间静置,沉淀无明显变化。iii.取Ⅱ中亮黄色溶液,控制一定电压和时间进行电解,结果如下。电解时间/min溶液阳极阴极t1黄色变浅、有少量SO42-检出I2,振荡后消失H2溶液无色、有大量SO42-检出I2,振荡后消失H2结合化学反应,解释上表中的现象:______________。(6)综合实验证据说明影响I-被氧化的因素及对应关系______________。27、(12分)SO2为无色、有强烈刺激性气味的气体,是主要大气污染物之一,具有一定的还原性。I.探究SO2还原Fe3+、I2。可使用的药品和装置如下图所示。(1)实验室常用亚硫酸钠与70%硫酸加热制备二氧化硫,写出该反应的化学方程式_________________________________。(2)B中可观察到的现象是__________________。(3)C的作用是______________。(4)设计实验检验A中SO2与Fe3+反应所得还原产物____________________。Ⅱ.某同学将SO2与漂粉精进行如下实验探究。操作现象取适量漂粉精固体,加入100mL水大部分固体溶解,溶液略有颜色过滤,用pH试纸测漂粉精溶液的pHpH试纸先变蓝(约为12),后褪色将SO2持续通入漂粉精溶液中①溶液出现浑浊,并呈淡黄绿色②一段时间后,产生较多白色沉淀,黄绿色褪去(1)由pH试纸颜色变化说明漂粉精溶液具有的性质是______________________________。(2)①中溶液呈淡黄绿色的可能原因是_________________________________;用离子方程式解释②中溶液黄绿色褪去的主要原因___________________________。28、(14分)ClO2在常温下是一种黄绿色有刺激性气味的气体,其熔点为-59℃,沸点为11.0℃,易溶于水。工业上用稍潮湿的KClO3和草酸(H2C2O4)在60℃时反应制得。某学生拟用图1所示装置模拟工业制取并收集ClO2。(1)A装胃电动搅抖柞的作用是___________(2)B装置必须放在冰水浴中,其原因是___________(3)反应后在装置C中可得NaClO2溶液。已知I.NaClO2饱和溶液在温度低了38℃时析出晶体是NaClO2·3H2O,在温度高于38℃时析出晶体是NaClO2,温度高于60℃时NaClO2分解生成NaClO3和NaCl;Ⅱ.NaClO2的溶解度曲线如图2所示,请补充从NaClO2溶液中制得NaClO2晶体的操作步骤:①减压,55℃蒸发结晶;②__________;③用38℃~60℃热水洗涤;④_____;得到成品。(4)ClO2很不稳定,需随用随制,产物用水吸收得到ClO2溶液。为测定所得溶液中ClO2的含量,进行了下列实验:步骤1:准确量取ClO2溶液10.00mL,稀释成100.00mL试样;量取V1
mL试样加入到锥形瓶中;步骤2:用稀硫酸调节试样的pH≤2.0,加入足量的KI晶体,静置片刻;步骤3:加入指示剂,用c
mol·L-1
Na2S2O3溶液滴定至终点,消耗Na2S2O3溶液V2
mL(已知2Na2S2O3
+I2
=Na2S4O6
+2NaI)。①配制100mL
c
mol·L-1
Na2S2O3标准溶液时,用到的玻璃仪器除烧杯、量筒、玻璃棒外还有:____________。②原ClO2溶液的浓度为_________g/L(用含字母代数式表示)。③若滴定前滴定管尖嘴中有气泡,滴定后气泡消失,则测定结果____________。(填“偏高”、“偏低”或“不变”)29、(10分)Ⅰ.汽车尾气中排放的NOx和CO污染环境,在汽车尾气系统中装置催化转化器,可有效降低NOx和CO的排放。已知:①2CO(g)+O2(g)2CO2(g)ΔH=−566.0kJ·mol−1②N2(g)+O2(g)2NO(g)ΔH=+180.5kJ·mol−1③2NO(g)+O2(g)2NO2(g)
ΔH=−116.5kJ·mol−1回答下列问题:(1)CO的燃烧热为________。若1
mol
N2(g)、1
mol
O2(g)
分子中化学键断裂时分别需要吸收946
kJ、498
kJ的能量,则1
mol
NO(g)
分子中化学键断裂时需吸收的能量为______kJ。(2)CO将NO2还原为单质的热化学方程式为_______________。Ⅱ.一些硼化合物在工业上有许多用途。以铁硼矿为原料可以制得硼酸及其他硼化合物。回答下列问题:(3)核电站中可用硼酸(H3BO3)吸收中子,阻断核辐射,硼酸中B的化合价为_______。(4)已知:Ka(H3BO3)=5.8×10-10,Ka(H2CO3)=4.4×10-7,Ka(HCO3-)=4.7×10-11,向饱和硼酸溶液中滴加0.1
mol·L-1Na2CO3溶液,____(填“能”或“不能”)观察到气泡逸出。实验室用硼酸处理NaOH灼伤时,会生成
[B(OH)4]-,则硼酸溶于水的电离方程式为________。(5)以硼酸为原料可制备重要还原剂NaBH4,BH的电子式为_____。NaBH4与BF3在50
℃~70
℃反应生成NaBF4和乙硼烷(B2H6),该反应的化学方程式是_____________。
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、C【详解】A.Fe(OH)3胶体显电中性,故A项正确;B.由图可知,Fe(OH)3胶团第一层和第二层共同构成胶体粒子,带正电,故B项正确;C.向Fe(OH)3胶体中加入过量盐酸,开始因聚沉产生红褐色沉淀后,由于盐酸过量,沉淀会继续溶解,故C项错误;D.由图可知,Fe(OH)3胶团结构可表示为{[Fe(OH)3]m·nFeO+·(n﹣x)Cl-}x+·xCl-,故D项正确;故选C。2、B【详解】A.二氧化硅是非金属氧化物,故A不符合题意;B.钛合金是金属材料,故B符合题意;C.聚酰胺是有机高分子材料,故C不符合题意;D.石墨纤维和硅是非金属材料,故D不符合题意。综上所述,答案为B。3、D【详解】A.电解是将电能转化为化学能,不符合题意,故A不选;B.水力发电是将势能转化为电能,不符合题意,故B不选;C.太阳能热水器是将太阳能转化为热能,不符合题意,故C不选;D.干电池将化学能转化为电能,符合题意,故D选;答案选D。。4、D【解析】A.利用液态氨汽化时吸收大量的热,使周围的温度急剧下降,所以液氨常用作制冷剂,故A正确;B.新能源汽车使用的是电能等洁净能源,不产生形成光化学烟雾的氮氧化物,故B正确;C.碳纤维是一种新型的无机非金属材料,故C正确;D.明矾能净水,但不能消除水中的无机盐,故D错误;故选D。5、A【解析】X、Y、Z、M、R为五种短周期元素,X、R最外层只有一个电子,为第IA族元素;Y最外层有4个电子,位于第IVA族,Z原子最外层有5个电子,位于第VA族,M最外层有6个电子,位于第VIA族;R原子半径最大,为Na元素,X原子半径最小,为H元素;Y原子和Z原子半径接近、M原子半径大于Y而最外层电子数大于Y,所以Y是C、Z是N、M为S元素。A.硫离子比钠离子多一个电子层,硫离子半径较大,故A错误;B.非金属性N>C,元素的非金属性越强,对应的氢化物越稳定,故B正确;C.M的氢化物的硫化氢,常温下为气体,故C正确;D.X、R、Y、Z均存在的氧化物有水和双氧水、氧化钠和过氧化钠、一氧化碳和二氧化碳、一氧化氮和二氧化氮以及四氧化二氮等,均在两种及两种以上,故D正确;故选A。6、A【详解】A.三氧化硫和水反应生成硫酸,硫酸电离出自由移动的阴、阳离子而使三氧化硫的水溶液导电,但电离出阴、阳离子的物质是硫酸而不是三氧化硫,则三氧化硫是非电解质,故A符合题意;
B.乙醇在水溶液里以分子存在,乙醇水溶液不导电,故B不符合题意;C.CaO溶于水后,与水反应生成Ca(OH)2,氢氧化钙电离出Ca2+和OH-,溶液导电,同时CaO是活泼金属氧化物,属于电解质,故C不符合题意;
D.醋酸在水溶液能电离出阴、阳离子,醋酸水溶液能导电,但醋酸是电解质,故D不符合题意;
故选A。7、D【解析】①通入一定的氯气,在标准状况下产生无色无味的气体,此气体为CO2,说明原溶液中含有CO32-,即CO32-的物质的量为224×10-3/22.4mol=0.01mol,无其他明显现象,即原溶液中不含Fe2+和Ag+;②取反应①后的溶液加入盐酸酸化BaCl2溶液,出现白色沉淀,因为氯气具有强氧化性,能把SO32-氧化成SO42-,因此原溶液中SO32-、SO42-至少存在一种,SO42-、SO32-总物质的量为4.66/233mol=0.02mol;③取②后的熔也,加入过量NaOH溶液,加热,产生气体,此气体为NH3,原溶液中存在NH4+,即物质的量为1.12/22.4mol=0.05mol,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定存在Na+,A、I2+SO32-+H2O=2I-+SO42-+2H+,推出SO32-的还原性强于I-,由①通入氯气的量是一定量,量可能是过量,也可能不足,氯气先于SO32-反应,因此I-可能存在,也可能不存在,故A错误;B、根据上述分析,原溶液中一定存在Na+,故B错误;C、如果原溶液中存在I-,对Cl-的检验产生干扰,故C错误;D、根据上述分析,故D正确。点睛:在离子检验问题中,一定注意溶液呈现电中性,如果题目中出现数值,根据电荷守恒,确定某离子是否存在,如果题目中没有数值,有阴离子一定有阳离子,有阳离子一定有阴离子。8、B【详解】A.含MnO4-的溶液呈紫红色,无色溶液不能存在MnO4-,A不符合题意;B.由水电离出的c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液中水的电离是被抑制的,溶液可能显酸性、也可能显碱性,酸性溶液中SO32-、CO32-不能大量存在,碱性条件下离子相互间不反应能大量共存,B符合题意;C.c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液显碱性,NH4+、Al3+在碱性条件下不能大量存在,C不符合题意;D.pH=1的溶液显酸性,酸性条件下NO3-能氧化Fe2+,不能大量共存,D不符合题意;答案选B。9、D【解析】A.单质C和过量O2在点燃时反应生成CO2,和少量O2在点燃时反应生成CO,CO和O2在点燃时反应生成CO2,CO2和C在高温下反应生成CO,符合物质转化关系,A不符合题意;B.NaAlO2与少量盐酸发生反应:AlO2-+H++H2O=Al(OH)3↓,与过量盐酸发生反应:AlO2-+4H+=Al3++2H2O;Al(OH)3是两性氢氧化物,能与强酸反应产生铝盐和水,反应的离子方程式为:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,Al3+和碱反应生成Al(OH)3,反应方程式为:Al3++3OH-=Al(OH)3↓,符合物质转化关系,B不符合题意;C.NaOH属于碱,SO2属于酸性氧化物,当SO2过量时发生反应:SO2+NaOH=NaHSO3;当SO2少量时发生反应:SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O;NaHSO3是酸式盐,与NaOH反应产生正盐Na2SO3,反应方程式为:NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O;Na2SO3与SO2、H2O反应产生酸式盐NaHSO3,反应方程式为:Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3,符合物质转化关系,C不符合题意;D.Fe与Cl2在点燃时反应产生FeCl3,与二者相对物质的量的多少无关,不符合物质转化关系,D符合题意;故合理选项是D。10、B【解析】该装置中溶液呈中性,则铁发生吸氧腐蚀,铁易失电子作负极,碳作正极;A.铁易失电子生成亚铁离子进入溶液,亚铁离子和氢氧根离子反应生成氢氧化亚铁程度,所以铁电极附近滴加酚酞试液不变红,故A错误;B.铁失电子发生氧化反应,故B正确;C.铁作负极,碳作正极,电子从负极铁沿导线流向正极碳,故C错误;D.石墨电极上氧气得电子和水生成氢氧根离子,所以没有气泡生成,故D错误;故选B。点睛:明确原电池原理是解本题关键,知道钢铁发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀的条件,该装置中溶液呈中性,则铁发生吸氧腐蚀,铁易失电子作负极,碳作正极,正极上氧气得电子生成氢氧根离子,电子从负极沿导线流向正极。11、C【分析】短周期主族元素X、Y、Z、W、Q原子序数依次增大,其中X是组成有机物的必要元素,则X为C元素;元素Y的原子最外层电子数是其电子层数的3倍,则Y含有2个电子层,最外层含有6个电子,为O元素;元素W与X同主族,则W为Si元素;Z与Q最外层电子数相差6,Z的原子序数大于O,若为F元素,Q最外层电子数=7-6=1,为Na元素,不满足原子序数Q>W;结合Z、Q为主族元素可知Z为Na元素,Q为C1元素,据此进行解答。【详解】根据分析可知,X为C元素,Y为O元素,Z为Na元素,W为Si元素,Q为Cl元素。A、由X为C元素,Y为O元素,Z为Na元素,Q为Cl元素,同周期从左到右非金属增强,同主族从上到下非金属减弱,故非金属性:Y>Q>X>Z,故不符合题意;B、对分子晶体,相对分子质量增大,分子间作用力增大,沸点升高,X<W,故不符合题意;C、Y氧元素与C、Na、Cl三种元素均可形成两种或两种以上的二元化合物,例如CO、CO2、Na2O、Na2O2、Cl2O7、ClO2等,故符合题意;D、Y、Z、Q分别为O、Na、Cl,NaClO的水溶液呈碱性,但NaClO3、NaClO4的水溶液呈中性,故不符合题意;故选C。12、C【详解】A.《抱朴子•黄白》中“曾青涂铁,铁赤色如铜”主要发生了铁与硫酸铜在溶液中反应生成铜与硫酸亚铁,发生的反应属于置换反应,A正确;B.蒸令气上,则利用互溶混合物的沸点差异分离,则该法为蒸馏,B正确;C.熟铁比生铁质地更硬,且延展性好,C错误;D.剑刃硬度要大,所以用碳铁合金,D正确;故答案为C。13、A【详解】A.SO2是一种有毒气体,具有还原性,也可作为食品的防腐剂,如SO2是红酒的添加剂,符合题意,A正确;B.二乙醇胺可吸收反应生成的H2S,由流程可知,二乙醇胺可循环使用,不符合题意,B错误;C.再生塔中加热分解重新获得二乙醇胺和H2S,此时得到的H2S纯度较高,因此再生塔主要的目的是富集H2S,不符合题意,C错误;D.由于H2S和SO2能反应生成S和H2O,因此燃烧室中的O2可以用SO2代替,不符合题意,D错误;故答案为A。14、B【分析】硒()与同主族,同主族从上到下,非金属性逐渐减弱,可利用气态氢化物的稳定性、最高价含氧酸的酸性等比较非金属性,以此来解答。【详解】A.不能利用氧化物的氧化性比较非金属性强弱,A错误;B.热稳定性:>,可知非金属性,B错误;C.不能利用熔沸点比较非金属性强弱,错误;D.酸性:,不是最高价含氧酸,则不能比较非金属性强弱,D错误;故选B。【点睛】元素非金属性强弱比较:1、简单氢化物的稳定性,越稳定,非金属性越强;2、最高价氧化物对应水化物的酸性,酸性越强,非金属性越强;元素金属性强弱比较:1、金属与酸或水反应越剧烈,金属性越强;2、最高价氧化物对应水化物碱性越强,金属性越强。15、D【详解】通常食醋中含有3%—5%的乙酸,D项符合题意。16、A【详解】已知:①2H2(g)+CO(g)CH3OH(g)ΔH1,②2CH3OH(g)CH3OCH3(g)+H2O(g)ΔH2,③CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)ΔH3,则根据盖斯定律可知①×2+②+③即得到反应3H2(g)+3CO(g)CH3OCH3(g)+CO2(g)的ΔH=2ΔH1+ΔH2+ΔH3,答案选A。17、C【详解】A.关闭a打开活塞b,橡皮管将蒸馏烧瓶与分液漏斗连接起来,组成一个恒压相通的装置,不能通过观察水能否顺利流下来判断此装置的气密性,故A错误;B.浓硫酸与氨气反应,因此不能用浓硫酸干燥氨气,故B错误;C.易溶于水,应从c管通入防止倒吸,且先通入,可以增大的溶解量,故C正确;D.盐酸具有挥发性,可能是盐酸与硅酸钠反应生成硅酸沉淀,不能证明碳酸>硅酸,故D错误;故选C。18、C【详解】A.从海水中获取淡水历史最悠久的方法是蒸馏,故A错误;B.提取海带中的碘元素不需要溶液蒸发,不需要蒸发皿,故B错误;C.用Na2CO3溶液吸收从苦卤中吹出的单质溴时发生歧化反应,若碳酸钠少量生成溴化钠、溴酸钠和二氧化碳,若碳酸钠过量,生成的二氧化碳和碳酸钠反应生成碳酸氢钠,故C正确;D.海水提取镁单质的过程中发生的反应有:CaCO3CaO+CO2↑、CaO+H2O=Ca(OH)2、Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O、MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,所以涉及的反应有化合反应、复分解反应和分解反应,不涉及置换反应,故D错误。故选C。【点睛】本题考查了海水资源的综合利用,主要是海水获取淡水、提取碘单质、金属镁、溴单质等生产流程的分析判断,掌握基础是解题关键。海水中含有大量的化学物质,可从海水中提取大量的食盐、镁、溴、碘、钾等有用物质,海水素有“液体工业原料”之美誉。基础知识有:海水晒盐;氯碱工业;海水提溴流程;海水提镁流程。19、C【解析】A.25℃时,pH=13的1.0LBa(OH)2溶液中OH-的浓度是0.1mol/L,含有的OH-数目为0.1NA,A错误;B.标准状况下,2.24LCl2(1mol)与过量的稀NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,氯气既是氧化剂,也是还原剂,转移电子总数为0.1NA,B错误;C.乙烯和丁烯的最简式均是CH2,室温下,21.0g乙烯和丁烯的混合气体中含有的碳原子数目为1.5NA,C正确;D.标准状况下甲醇不是气态,22.4L甲醇中含有的氧原子数不是1.0NA,D错误;故合理选项为C。【点睛】要准确把握阿伏加德罗常数的应用,一要认真理清知识的联系,关注状况条件和物质状态、准确运用物质结构计算、电离和水解知识的融入、留心特殊的化学反应,如本题中氯气与水的反应、阿伏加德罗定律和化学平衡的应用。避免粗枝大叶不求甚解,做题时才能有的放矢。二要学会留心关键字词,做题时谨慎细致,避免急于求成而忽略问题的本质。必须以阿伏加德罗常数为基础点进行辐射,将相关知识总结归纳,在准确把握各量与阿伏加德罗常数之间关系的前提下,着重关注易错点。20、B【详解】A.NaOH溶液滴入Ba(HCO3)2溶液中,氢氧根离子、碳酸氢根离子、钡离子反应生成碳酸钡沉淀,即开始加入NaOH溶液时就有沉淀生成,A与图象不符;B.在Ca(OH)2和KOH的混合溶液中通入CO2,开始时,钙离子、氢氧根离子、二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,由于n(OH-)>2n(Ca2+),钙离子反应完时,继续通入二氧化碳,为氢氧根离子、二氧化碳反应生成碳酸根离子,继而碳酸根离子与二氧化碳与水反应生成碳酸氢根离子,然后碳酸钙与二氧化碳、水反应生成碳酸氢钙,B与图象相符;C.H2S气体通入氯水中,氯气与硫化氢反应生成单质硫和盐酸,溶液的pH减小,C与图象不符;D.向CaCl2溶液中通入CO2至过量,二氧化碳与氯化钙不反应,无沉淀生成,D与图象不符;答案为B。21、D【解析】A.配制溶液定容时,在距离刻度线1-2cm时,要用胶头滴管滴加,直到液体的凹液面与刻度线相切,故A项错误;B.氨气的密度小于空气,应该用向下排空气法收集,导气管应该伸入到小试管底部,故B项错误;C.玻璃棒要轻轻抵在三层滤纸一侧,漏斗颈尖端靠于烧杯的内壁上,为了防止液体飞溅,故C项错误;D.由于Fe(OH)2很容易被空气中的氧气氧化成Fe(OH)3,因而要观察Fe(OH)2的生成需要用植物油隔绝空气防止其被氧化,故D项正确;综上所述,本题选D。22、B【解析】试题分析:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH<0,升高温度,平衡逆向移动,生成物的浓度降低,图像Ⅰ不符合,A错误;2SO3(g)2SO2(g)+O2(g)ΔH>0,升高温度,平衡正向移动,生成物的浓度升高,增大压强,平衡逆向移动,v(逆)>V(正),图像Ⅰ、Ⅱ都符合,B正确;4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g)ΔH<0升高温度,平衡逆向移动,生成物的浓度降低,图像Ⅰ不符合,C错误;H2(g)+CO(g)C(s)+H2O(g)ΔH>0,增大压强,平衡正向移动,V(正)>v(逆),图像Ⅱ不符合,D错误。考点:考查化学平衡图像。二、非选择题(共84分)23、C9H6O3羟基新制氢氧化铜或银氨溶液+CH3OH+H2O消去反应【分析】根据C的结构简式可知其分子式;根据B的结构简式可知,B中含有酚羟基,显弱酸性;D中有醛基,可以用新制氢氧化铜或银氨溶液检验醛基;比较D和E的结构可知,D与X加成得E,可推知X的结构简式;A与甲醇在浓硫酸作用下发生酯化反应生成酯;碳碳单键变成碳碳双键,可知反应类型;根据条件①苯环上只有1个取代基;②能发生水解反应,说明有酯基;③分子中2个甲基,结合E的结构简式写同分异构体。【详解】(1)根据C结构简式可知其分子式为C9H6O3;(2)根据B的结构简式可知,B中含有酚羟基,显弱酸性,故答案为:羟基;(3)D中有醛基,可以用新制氢氧化铜或银氨溶液检验醛基,故答案为:新制氢氧化铜或银氨溶液;(4)比较D和E的结构可知,D与X加成得E,可推知X的结构简式为;(5)A与甲醇在浓硫酸作用下发生酯化反应生成酯,反应方程式为;(6)E→F是羟基中的碳氧键断裂,有碳碳单键变成碳碳双键,其反应类型为消去反应;(7)根据条件①苯环上只有1个取代基;②能发生水解反应,说明有酯基;③分子中2个甲基,结合E的结构简式可知E的同分异构体的结构简式,。24、乙苯溴水+Br2+HBr;③NaOH水溶液、加热或或【详解】(1)物质A的化学式为C8H10,则苯与CH3CH2Cl发生取代反应生成A为,A的名称为:乙苯;和都可以被酸性高锰酸钾溶液氧化,后者能与溴水发生加成反应,而前者不能,可以溴水区别二者,故答案为乙苯;溴水;(2)反应①是苯与液溴在Fe作催化剂条件下生成溴苯,反应方程式为:+Br2+HBr;(3)对比物质的结构,可知①②④属于取代反应、③属于加成反应,而⑤先发生卤代烃的水解反应,再发生分子内脱水反应,反应条件为:NaOH水溶液、加热,故答案为:③;NaOH水溶液、加热;(4)满足下列条件的同分异构体:①含苯环结构,②能发生银镜反应,含有醛基,可以有1个取代基为-CH2CHO,可以有2个取代基为-CH3、-CHO,符合条件的同分异构体有:、、、;(5)与氢气发生加成反应生成,然后发生消去反应生成,再与溴发生加反应生成,最后发生消去反应生成,合成路线流程图为:。25、H2+2FeCl32FeCl2+2HClBACDCE(或BCDCE)碱石灰氯化铁易升华导致导管易堵塞球形冷凝管苯蒸馏滤液,并收集沸点132℃的馏分78.4%【详解】(1)①H2还原无水FeCl3制取FeCl2,另一产物应为含H、Cl的物质,即为HCl,所以化学方程式为H2+2FeCl32FeCl2+2HCl。答案为:H2+2FeCl32FeCl2+2HCl②因为FeCl3易吸水,所以在氢气通入前,一定要进行干燥处理,即由B装置制得的H2一定要经过C的干燥处理,至于H2中混有的HCl是否处理,问题并不大,因为通过碱石灰处理水蒸气时,HCl也可被吸收。反应后生成的HCl会污染环境,也需用碱石灰处理,多余的氢气应烧掉,从而得出按气流由左到右的方向,上述仪器的连接顺序为BACDCE(或BCDC)。答案为:BACDCE(或BCDCEC中盛放的试剂是碱石灰。答案为:碱石灰③因为氯化铁易升华,则遇冷会凝华,所以装置的缺陷也就暴露出来,即易堵塞导管。答案为:氯化铁易升华导致导管易堵塞(2)①仪器a的名称是球形冷凝管。答案为:球形冷凝管②因为FeCl2易溶于水、乙醇,所以不能用水、乙醇洗涤;FeCl2难溶于苯,而氯苯、二氯苯易溶于苯,所以可用苯进行洗涤。答案为:苯因为氯苯和二氯苯的沸点相差较大,所以回收滤液中C6H5C1的操作方法是蒸馏滤液,并收集沸点132℃的馏分。答案为:蒸馏滤液,并收集沸点132℃的馏分③n(FeCl3)=2n(HCl)=2n(NaOH)=2×0.40mol/L×0.0196L×10=0.1568mol氯化铁的转化率为答案为:78.4%26、对照组,证明只有O2时很难氧化I-I2上层黄色,下层无色假设1:SO2在水中的溶解度比CO2大,且H2SO3的酸性强于H2CO3,因此溶液酸性更强假设2:2SO2+O2+2H2O=2H2SO4阳极发生2I--2e-=I2,生成的I2与溶液中的SO2发生反应:SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HI,以上过程循环进行,SO2减少,SO增多通过Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ,说明c(H+)越大,I-越易被氧化;在酸性条件下,KI比Agl易氧化,说明c(I-)越大(或指出与碘离子的存在形式有关亦可),越易被氧化;与反应条件有关,相同条件下,电解时检出I2,未电解时未检出I2。(其他分析合理给分)【分析】(1)对比实验I、Ⅲ,溶液酸性不同,酸性越强溶液变黄色需要时间越短,说明酸性越强反应越强,实验Ⅳ做对比实验,证明只有O2很难氧化I-;(2)淀粉遇碘单质变蓝色;(3)四氯化碳中的碘单质溶解在KI溶液中,溶液与四氯化碳不互溶,且溶液密度比四氯化碳的小;(4)假设1:实验Ⅲ中产生碘单质,二氧化硫在水中溶解度比二氧化碳的大,且亚硫酸的酸性比碳酸的强;假设2:在溶液中氧气将二氧化硫氧化生成硫酸;(5)ⅲ.阳极中I-被氧化为I2,再与溶液中二氧化硫反应生成硫酸与HI,反应循环进行;(6)对比实验I、Ⅲ、Ⅳ可知,反应与氢离子浓度有关;对比(5)中实验ii,可知酸性条件下,KI比AgI更容易氧化;由(5)中iii可知,相同条件下,与反应条件有关,电解时检出碘单质,未电解时没有检出碘单质。【详解】(1)对比实验I、Ⅲ,溶液酸性不同,酸性越强溶液变黄色需要时间越短,说明酸性越强反应越强,实验Ⅳ做对比实验,证明只有O2很难氧化I-;(2)淀粉遇碘单质变蓝色,溶液变蓝说明I、Ⅲ中生成了I2;(3)四氯化碳中的碘单质溶解在KI溶液中,溶液与四氯化碳不互溶,且溶液密度比四氯化碳的小,X中现象为:溶液分层,下层为无色有机层,上层为水溶液层,呈黄色;(4)假设1:实验Ⅲ中产生碘单质,二氧化硫在水中溶解度比二氧化碳的大,且亚硫酸的酸性比碳酸的强,溶液酸性更强,故实验II中溶液未检出I2,不是溶液中c(H+)较小所致;假设2:在溶液中氧气将二氧化硫氧化生成硫酸,反应方程式为:2SO2+O2+2H2O=2H2SO4;(5)ⅲ.阳极发生反应:2I--2e-=I2,生成的I2与溶液中SO2发生反应:SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HI,上述反应循环进行,SO2减少,SO42-
增加;(6)对比实验I、Ⅲ、Ⅳ可知,c(H+)越大,I-越容易被氧化。对比(5)中实验ii,可知酸性条件下,KI比AgI更容易氧化,即c(I-)越大,越容易被氧化。由(5)中iii可知,相同条件下,与反应条件有关,电解时检出碘单质,未电解时没有检出碘单质。27、Na2SO3+H2SO4Na2SO4+SO2↑+H2O蓝色溶液变浅直至褪色吸收尾气SO2,防止污染空气取少量实验后的A中溶液于试管中,加入铁氰化钾溶液,生成蓝色沉淀,说明反应所得还原产物为Fe2+碱性、漂白性Cl−与ClO−在酸性环境下反应生成氯气Cl2+SO2+2H2O+Ca2+=4H++2Cl−+CaSO4↓【解析】I.(1)亚硫酸钠固体和浓硫酸反应生成硫酸钠和水和二氧化硫,配平即可;(2)B中二氧化硫被碘单质氧化生成硫酸和碘化氢;(3)C中盛有NaOH溶液,其作用是吸收尾气SO2,防止污染空气;(4)装置A中SO2做还原剂,被氧化为硫酸根离子,Fe3+作氧化剂,被还原为Fe2+,检验Fe2+可用铁氰化钾溶液;Ⅱ.(1)pH试纸先变蓝(约为12),说明溶液呈碱性,之后颜色退去,说明具有漂白性。(2)漂粉精中主要漂白成分为ClO-,它会与Cl-发生归中反应生成Cl2,氯气溶于水,溶液呈黄绿色。黄绿色褪去是因为溶液中的Cl2与SO2发生氧化还原反应,生成了SO42-和Cl-,又因为漂粉精溶液中还含有Ca2+,CaSO4微溶于水,据此写出离子方程式。【详解】I.(1)亚硫酸钠固体和浓硫酸反应生成硫酸钠和水和二氧化硫,反应的化学方程式为Na2SO3+H2SO4Na2SO4+SO2↑+H2O。因此,本题正确答案是:Na2SO3+H2SO4Na2SO4+SO2↑+H2O;
(2)B中二氧化硫被碘单质氧化生成硫酸和碘化氢,则B中反应的现象为:蓝色溶液变浅直至褪色。因此,本题正确答案是:蓝色溶液变浅直至褪色;(3)C中盛有NaOH溶液,其作用是吸收尾气SO2,防止污染空气;因此,本题正确答案是:吸收尾气SO2,防止污染空气;(4)装置A中SO2做还原剂,被氧化为硫酸根离子,Fe3+作氧化剂,被还原为Fe2+,检验Fe2+的方法是取少量实验后的A中溶液于试管中,加入铁氰化钾溶液,生成蓝色沉淀,说明反应所得还原产物为Fe2+。因此,本题正确答案是:取少量实验后的A中溶液于试管中,加入铁氰化钾溶液,生成蓝色沉淀,说明反应所得还原产物为Fe2+;Ⅱ.(1)pH试纸先变蓝(约为12),说明溶液呈碱性,之后颜色退去,说明具有漂白性。因此,本题正确答案是:碱性、漂白性;(2)漂粉精中主要漂白成分为ClO-,它会与Cl-发生归中反应生成Cl2,ClO-+Cl-+2H+=H2O+Cl2↑,氯气溶于水溶液呈黄绿色。黄绿色褪去是因为溶液中的Cl2与SO2发生氧化还原反应,生成了SO42-和Cl-,又因为漂粉精溶液中还含有Ca2+,CaSO4微溶于水,因此离子方程式为Cl2+SO2+2H2O+Ca2+=4H++2Cl−+CaSO4↓。因此,本题正确答案是:Cl−与ClO−在酸性环境下反应生成氯气;Cl2+SO2+2H2O+Ca2+=4H++2Cl−+CaSO4↓。【点睛】本题以探究SO2与漂白精的反应为基础,重点考查学生综合设计实验和分析解决问题的能力。涉及到二氧化硫的还原性,次氯酸根的氧化性,氯离子和硫酸根离子的检测。解题时要熟悉漂白精的主要成分是次氯酸钙和氯化钙。28、增大反应物的接触面积,加快反应速率使ClO2充分
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