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文档简介
云南省达标名校2026届化学高三第一学期期中达标测试试题注意事项: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、下列有关物质的保存、鉴别或除杂说法错误的是A.金属Li和Na应密封保存于煤油中,防止与空气接触B.用湿润的淀粉-KI试纸无法鉴别Br2(g)和NO2气体C.用CaCl2溶液可鉴别NaHCO3溶液与Na2CO3溶液D.用饱和的NaHCO3溶液除CO2气体中HCl杂质2、金属性最强的元素是A.Li B.Na C.K D.Mg3、某溶液中可能含有、、、、、、、、、等离子。当向该溶液中逐滴加入一定物质的量浓度的盐酸溶液时,发现生成沉淀的物质的量随盐酸溶液的体积变化如图所示。下列说法正确的是()A.原溶液中一定含有B.反应最后形成的溶液中的溶质只有C.原溶液中含有与的物质的量之比为D.原溶液中一定含有的阴离子是:、、、4、新型冠状病毒来势汹汹,主要传播途径有飞沫传播、接触传播和气溶胶传播,但是它依然可防可控,采取有效的措施预防,戴口罩、勤洗手,给自己居住、生活的环境消毒,都是非常行之有效的方法。下列有关说法正确的是()A.云、烟、雾属于气溶胶,但它们不能发生丁达尔效应B.使用酒精作为环境消毒剂时,酒精浓度越大,消毒效果越好C.“84”消毒液与洁厕灵混合使用可能会产生氯气中毒D.生产“口罩”的无纺布材料是聚丙烯产品,属于天然有机高分子材料5、a、b、c、X是中学化学中常见的四种物质,且a、b、c中含有同一种元素,其转化关系如下图所示。下列说法不正确的是()A.若a、b、c均为厨房中常用的物质,则构成c中的阳离子半径小于其阴离子半径B.若a为一种气态氢化物,X为O2,则a分子中可能含有10个或者18个电子C.若b为一种两性氢氧化物,则X可能是强酸,也可能是强碱D.若a为固态非金属单质,X为O2,则O元素与a元素的原子序数之差可能为86、向物质的量浓度均为1mol/L的Fe2(SO4)3、CuSO4的1L混合液中加入amol铁粉,充分反应后,下列说法正确的是()A.当a≤1时,发生的反应为Fe+Cu2+=Fe2++CuB.当固体有剩余时,溶液中一定存在Fe2+、Cu2+C.当1≤a<2时,溶液中n(Fe2+)=(2+a)molD.若有固体剩余,则固体中一定有铁,可能有铜7、下列实验操作、现象和解释都正确的是()选项实验操作现象解释A、向某溶液中加入盐酸产生无色气体溶液中一定含有CO32−B、新制Fe(OH)2露置于空气中一段时间白色固体迅速变为灰绿色,最终变为红褐色说明Fe(OH)2易被还原成Fe(OH)3C、在CuSO4溶液中加入KI溶液,再加入苯,振荡上层呈紫红色,下层有白色沉淀生产铜离子可以氧化碘离子,白色沉淀可能为CuID、用氨水做导电性实验灯光昏暗证明NH3·H2O是弱电解质A.A B.B C.C D.D8、已知甲、乙、丙和X是四种中学化学中常见的物质,其转化关系如下图,则甲和X不可能是()A.甲为C,X是O2B.甲为SO2,X是NaOH溶液C.甲为Cl2,X为FeD.甲为Al,X为NaOH溶液9、化学与生活、生产密切相关,下列有关叙述不正确的是()A.氢氧化铝、小苏打均可用作胃酸中和剂B.过氧化钠可在呼吸面具或潜水艇中作为氧气的来源C.在海轮外壳上镶入锌块,可减缓船体的腐蚀速率D.ClO2具有强氧化性,可用作自来水的净水剂10、甲、乙、丙、丁四种易溶于水的物质,分别由Ba2+、Mg2+、H+、OH-、Cl-、SO、NH、HCO中不同阳离子和阴离子各一种组成,已知:①将甲溶液分别与其他三种物质的溶液混合均有白色沉淀生成;②0.1mol·L-1乙溶液中c(H+)=0.2mol·L-1;③向丙溶液中滴入AgNO3溶液有不溶于稀硝酸的白色沉淀生成。下列结论不正确的是A.甲溶液中含有Ba2+ B.乙溶液中含有SOC.丙溶液中含有Cl- D.丁溶液中含有Mg2+11、下面有关电化学的图示,完全正确的是A.B.C.D.12、下列反应的离子方程式正确的是()A.次氯酸钙溶液通入过量二氧化碳:Ca2++2ClO-+H2O+CO2=CaCO3↓+2HCIOB.硫酸亚铁溶液中加入过氧化氢溶液:Fe2++2H2O2+4H+=Fe3++4H2OC.用氨水吸收少量二氧化硫:NH3∙H2O+SO2=NH4++HSO3-D.硫酸铝溶液中加过量的氨水:Al3++3NH3∙H2O=Al(OH)3↓+3NH4+13、在新制饱和氯水中,若只改变某一条件,下列叙述正确的是A.再通入少量氯气,减小B.通入少量SO2,溶液漂白性增强C.加入少量的碳酸氢钠粉末,pH增大,溶液漂白性增强D.光照过程中,有气泡冒出,溶液的导电性减弱14、表示下列反应的离子方程式正确的是A.磁性氧化铁溶于稀硝酸:3Fe2++4H++NO3-3Fe3++NO↑+3H2OB.用浓盐酸与MnO2反应制取少量氯气:MnO2+2H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2OC.向NaAlO2溶液中通入过量CO2制Al(OH)3:AlO2-+CO2+2H2OAl(OH)3↓+HCO3-D.在强碱溶液中次氯酸钠与Fe(OH)3反应生成Na2FeO4:3ClO-+2Fe(OH)32FeO42-+3Cl-+H2O+4H+15、不能作为判断硫、氯两种元素非金属性强弱的依据是()A.单质氧化性的强弱 B.单质沸点的高低C.单质与氢气化合的难易 D.最高价氧化物对应的水化物酸性的强弱16、下列分子中,电子总数不为18的是A.H2SB.C2H6C.N2H4D.H2O二、非选择题(本题包括5小题)17、芳香烃A(C7H8)是重要的有机化工原料,由A制备聚巴豆酸甲酯和医药中间体K的合成路线(部分反应条件略去)如图所示:已知:①②③(弱碱性,易氧化)回答下列问题:(1)A的名称是____________,I含有的官能团是_______________________。(2)②的反应类型是______________,⑤的反应类型是__________________。(3)B、试剂X的结构简式分别为____________________、____________________。(4)巴豆酸的化学名称为2-丁烯酸,有顺式和反式之分,巴豆酸分子中最多有_____个原子共平面,反式巴豆酸的结构简式为__________________________。(5)第⑦⑩两个步骤的目的是_________________________________________________。(6)既能发生银镜反应又能发生水解反应的二元取代芳香化合物W是F的同分异构体,W共有_______种,其中苯环上只有两种不同化学环境的氢原子且属于酯类的结构简式___。(7)将由B、甲醇为起始原料制备聚巴豆酸甲酯的合成路线补充完整(无机试剂及溶剂任选)______________________________________________.18、某课外学习小组对日常生活中不可缺少的调味品M进行探究。已知C可在D中燃烧发出苍白色火焰。M与其他物质的转化关系如图所示(部分产物已略去):(1)写出B的电子式________。(2)若A是一种常见的酸性氧化物,且可用于制造玻璃,写出A和B水溶液反应的离子方程式________。(3)若A是CO2气体,A与B溶液能够反应,反应后所得的溶液再与盐酸反应,生成的CO2物质的量与所用盐酸体积如图所示,则A与B溶液反应后溶液中溶质的化学式_____。(4)若A是一种常见金属单质,且A与B溶液能够反应,则将过量的F溶液逐滴加入E溶液,边加边振荡,所看到的实验现象是__________。(5)若A是一种氮肥,A和B反应可生成气体E,E与F、E与D相遇均冒白烟,且利用E与D的反应检验输送D的管道是否泄露,写出E与D反应的化学方程式为_________。(6)若A是一种溶液,可能含有H+、NH4+、Mg2+、Fe3+、Al3+、CO32-、SO42-中的某些离子,当向该溶液中加入B溶液时发现生成沉淀的物质的量随B溶液的体积发生变化如图所示,由此可知,该溶液中肯定含有的离子的物质的量浓度之比为______________。19、研究非金属元素及其化合物的性质具有重要意义。
Ⅰ.含硫物质燃烧会产生大量烟气,主要成分是SO2、CO2、N2、O2
。某研究性学习小组在实验室利用装置测定烟气中SO2的体积分数。(1)将部分烟气缓慢通过C、D装置,其中C、D中盛有的药品分别是_______、________。(填序号)
①KMnO4溶液
②饱和NaHSO3溶液
③饱和Na2CO3溶液
④饱和NaHCO3溶液
(2)若烟气的流速为amL/min,若t1分钟后,测得量筒内液体体积为VmL,则SO2的体积分数___________。II.某化学兴趣小组为探究Cl2、Br2、Fe3+的氧化性强弱,设计如下实验:(3)检查装置A的气密性:_________________,向分液漏斗中注水,若水不能顺利滴下,则气密性良好。(4)整套实验装置存在一处明显的不足,请指出:___________________________。(5)用改正后的装置进行实验,实验过程如下:实验操作实验现象结论打开活塞a,向圆底烧瓶中滴入适量浓盐酸;然后关闭活塞a,点燃酒精灯D装置中:溶液变红E装置中:水层溶液变黄,振荡后,CCl4层无明显变化Cl2、Br2、Fe3+的氧化性由强到弱的顺序为________(6)因忙于观察和记录,没有及时停止反应,D、E中均发生了新的变化。D装置中:红色慢慢褪去。E装置中:CCl4层先由无色变为橙色,后颜色逐渐加深,直至变成红色。为探究上述实验现象的本质,小组同学查得资料如下:Ⅰ.(SCN)2性质与卤素单质类似。氧化性:Cl2>(SCN)2。Ⅱ.Cl2和Br2反应生成BrCl,它呈红色(略带黄色),沸点约5℃,与水发生水解反应。Ⅲ.AgClO、AgBrO均可溶于水。①请用平衡移动原理(结合化学用语)解释Cl2过量时D中溶液红色褪去的原因:________________________;可设计简单实验证明上述解释:取少量褪色后的溶液,滴加_____________,若______________,则上述解释合理。②欲探究E中颜色变化的原因,设计实验如下:用分液漏斗分离出E的下层溶液,蒸馏、收集红色物质,取少量,加入AgNO3溶液,结果观察到仅有白色沉淀产生。请结合化学用语解释仅产生白色沉淀的原因:_________________________________。20、硫酰氯(SO2Cl2)常作氯化剂或氯磺化剂,用于制作药品、染料、表面活性剂等。其部分性质如下表:物质熔点/℃沸点/℃其它性质SO2Cl2-54.169.1①易水解,产生大量白雾②易分解:SO2Cl2
SO2↑+Cl2↑回答下列问题:Ⅰ.实验室合成硫酰氯要先制取干燥氯气。制备干燥纯净的氯气所用仪器如下图:(1)圆底烧瓶中发生的离子反应方程式为_____________。(2)上述仪器的连接顺序是:e接,接,接,接(按气流方向,用小写字母表示)。______________________II.催化合成硫酰氯的实验装置如下图(夹持仪器已省略):(3)仪器B冷却水的进口为________(填“a””或“b”),活性炭的作用是________。(4)装置D除干燥气体外,另一作用是_______________。若缺少D,则硫酰氯会水解,该反应的化学方程式为________________。(5)某同学建议将收集器A放在冰水中冷却,你认为该同学的建议是否合理,为什么?_______21、锶有“金属味精”之称。以天青石(主要含有SrSO4和少量CaCO3、MgO杂质)生产氢氧化锶的工艺如下:已知氢氧化锶在水中的溶解度:温度(℃)010203040608090100溶解度(g/100mL)0.911.251.772.643.958.4220.244.591.2(1)隔绝空气焙烧时SrSO4只被还原成SrS,化学方程式为_____________。(2)“除杂”方法:将溶液升温至95℃,加NaOH溶液调节pH为12。①95℃时水的离子积KW=1.0×10-12,Ksp[Mg(OH)2]=1.2×10-10,则溶液中c(Mg2+)=___。②若pH过大,将导致氢氧化锶的产率降低,请解释原因____。(3)“趁热过滤”的目的是____,“滤渣”的主要成分为___。(4)从趁热过滤后的滤液中得到Sr(OH)2产品的步骤为____、过滤、洗涤、干燥。(5)“脱硫”方法:用FeCl3溶液吸收酸浸产生的气体,请写出吸收时的离子方程式______;再用石墨电极电解吸收液,电解后可在“脱硫”中循环利用的物质是FeCl3溶液。请写出电解时阳极的电极反应:____。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A.锂的密度比煤油小,应固封于石蜡中保存,故A错误;B.Br2与KI发生置换反应生成单质I2,使淀粉变蓝,NO2与水反应生成的HNO3具有强氧化性,能将I-氧化成I2,也能使淀粉变蓝,故不能用湿润的淀粉-KI试纸鉴别Br2(g)和NO2气体,故B正确;C.CaCl2溶液与NaHCO3溶液不反应,与Na2CO3溶液反应生成白色沉淀,现象不同,所以用CaCl2溶液可鉴别NaHCO3溶液与Na2CO3溶液,故C正确;D.因HCl可以和NaHCO3溶液发生反应:HCl+NaHCO3=NaCl+CO2↑+H2O,而CO2与饱和的NaHCO3溶液不反应,所以用饱和的NaHCO3溶液可以除去CO2气体中HCl杂质,故D正确;故答案选A。2、C【解析】Li、Na、K位于同一主族,同主族元素从上到下元素的金属性逐渐增强,则有金属性:K>Na>Li,Na、Mg位于同一周期,同周期元素从左到右元素的金属性逐渐减弱,则金属性:Na>Mg,金属性最强的元素是K。故选C。3、D【分析】根据图像分析可知,开始无沉淀生成说明加入的盐酸和溶液中的碱反应,说明溶液中一定含有OH-离子,则与OH-不能共存的离子为Fe3+、Mg2+、Al3+;随后发生反应沉淀逐渐增大,说明是AlO2-和SiO32-和氢离子反应生成氢氧化铝和硅酸,继续加入盐酸沉淀质量不变,消耗盐酸的离子只能是CO32-,反应后继续加入盐酸,沉淀量逐渐减小,到不再改变,进一步证明沉淀是氢氧化铝和硅酸沉淀。氢氧化铝沉淀溶于盐酸,最后剩余沉淀为硅酸;硫酸根离子不能确定存在,但根据溶液中电中性可以知道一定含有Na+离子。【详解】A.溶液中硫酸根离子不能确定,剩余溶液中不一定含有硫酸钠,A错误;B.反应最后形成的溶液中的溶质为氯化钠和氯化铝,B错误;C.根据图像可以知道和碳酸根离子反应的盐酸为2L,CO32-+2H+=CO2↑+H2O,氢氧化铝溶解消耗的盐酸的体积为4L,Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,原溶液中含有碳酸根与偏铝酸根的物质的量比为3:4,C错误;D.根据分析判断原溶液中一定含有氢氧根、硅酸根、偏铝酸根、碳酸根,D正确;故选D。4、C【详解】A.云、烟、雾属于气溶胶,胶体可以发生丁达尔效应,它们都能发生丁达尔效应,故A错误;B.75%的酒精可以满足对环境进行消毒,不是浓度越大越好,浓度太大或太小,杀菌消毒效果都不理想,故B错误;C.84消毒液中含有次氯酸盐,洁厕灵中含有盐酸,二者混合会发生氧化还原反应,产生有毒气体氯气,故C正确;D.聚丙烯为合成高分子材料,故D错误;故选C。5、D【解析】A、若a、b、c均为厨房中常用的物质,a为碳酸钠,X为盐酸,碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠b,碳酸氢钠与盐酸继续反应生成氯化钠c,钠离子核外有2个电子层,氯离子核外有有3个电子层,所以氯化钠中阳离子半径小于其阴离子半径,A正确;B、若a为气态硫化氢,与氧气反应生成单质硫b,硫继续与氧气反应生成二氧化硫c,硫化氢与氧气直接反应生成二氧化硫,硫化氢为18个电子微粒;甲烷与氧气不完全反应生成一氧化碳b,一氧化碳与氧气继续反应生成二氧化碳c,甲烷完全燃烧直接生成二氧化碳,甲烷为10个电子的微粒;综上所述,B正确;C、若b为氢氧化铝,X可以是强酸或强碱,C正确;D、若a为单质碳,可以燃烧生成一氧化碳b,二氧化碳c,但是和氧原子序数只差为2,不是8;若a为固态非金属单质硫,与氧气反应不能直接生成三氧化硫c;也就是说,硫原子和氧原子的原子序数虽然能够差8,但是不能满足题意要求,D错误;正确选项D。6、C【分析】因氧化性Fe3+>Cu2+,加入铁粉后,先与Fe3+反应,后与Cu2+反应。【详解】因氧化性Fe3+>Cu2+,加入铁粉后,先与Fe3+反应,后与Cu2+反应A.加入铁粉后,先与Fe3+反应,混合溶液中Fe3+的物质的量为1mol/L×1L×2=2mol,由2Fe3++Fe=3Fe2+可知,加入1molFe时,铁离子恰好完全反应,则a⩽1时,Fe粉只能将Fe3+还原,A项错误;B.剩余固体为Cu或Cu、Fe,当有Fe剩余时,溶液中一定没有Cu2+,B项错误;C.溶液中铁离子为2mol、铜离子为1mol,当1⩽a<2时,发生反应2Fe3++Fe=3Fe2+、Cu2++Fe=Fe2++Cu,由方程式比例关系知,铁粉全部参与反应,加入Fe为amol,由铁元素守可知,溶液中n(Fe2+)=(2+a)mol,C项正确;D.若有固体剩余,则固体中一定有铜,当铁粉过量时,还会含有铁,D项错误;答案选C。7、C【解析】A.向某溶液中加入盐酸产生的无色气体可能是CO2、SO2等,存在的离子可能是CO32-、HCO3-、SO32-、HSO3-等,故A错误;B.新制Fe(OH)2露置于空气中一段时间,白色固体迅速变为灰绿色,最终变为红褐色是因为Fe(OH)2被空气中的氧气氧化成Fe(OH)3,而不是被还原,故B错误;C.在CuSO4溶液中加入KI溶液,会发生反应:2Cu2++4I-=2CuI↓+I2,CuI是白色难溶物,I2溶于苯中成紫色,故C正确;D.用氨水做导电性实验,灯光昏暗,说明溶液的导电性弱,但溶液的导电性强弱只与溶液中的离子浓度和离子所带的电荷有关,与强弱电解质无直接关系,故D错误;故答案选C。点睛:掌握相关物质的性质是解答本题的关键,注意进行物质性质的检验或验证时,要依据物质的特殊性质和特征反应,选择适当的试剂和方法,准确观察反应中的明显现象,如颜色的变化、沉淀的生成和溶解、气体的产生和气味、火焰的颜色等,进行判断、推理、验证即可;本题的易错点在D项,分不清溶液导电性的影响因素,是容易判断错误的根本原因,溶液的导电性只与溶液中的离子浓度和离子所带的电荷有关,与其他因素无关。8、D【解析】A项,甲为C,X是O2,则乙为CO,丙为CO2,丙(CO2)和甲(C)反应又可以生成乙(CO),所以符合转化关系,故A正确;B项,甲为SO2,X是NaOH溶液时,乙为NaHSO3,丙为Na2SO3,丙(Na2SO3)和甲(SO2)加上水反应生成乙(NaHSO3),符合转化关系,故B正确;C项,甲为Cl2,X为Fe时,乙为FeCl3,丙为FeCl2,丙(FeCl2)和甲(Cl2)反应生成乙(FeCl3),符合转化关系,故C正确;D项,甲为Al,X为NaOH溶液时,乙为NaAlO2,乙(NaAlO2)不能和X(NaOH)反应,不符合转化关系,故D错误。此题答案选D。点睛:元素推断题的分析思路及步骤(1)对于元素周期表及原子结构的推断题解题方法:①通读全题(包括问题部分),捕获题给信息,特别注意寻找隐含信息;②根据已学过知识对所得信息进行加工,推断出所判断元素或物质。③面对陌生内容要用相似结构性质相似类推方法判断陌生物质有关性质。(2)运用元素周期律解决问题时,首先要根据题给信息确定各元素在周期表中的相对位置,看元素是处于同一周期还是同一主族,然后借助同周期(或主族)元素性质的递变规律,分析相关性质的强弱关系,同时还要注意元素的特殊性质,并运用举例法判断正误。9、D【详解】A.氢氧化铝、小苏打均可与盐酸反应,可用作胃酸中和剂,A叙述正确;B.过氧化钠可与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,则可在呼吸面具或潜水艇中作为氧气的来源,B叙述正确;C.在海轮外壳上镶入锌块,可形成原电池,且锌失电子,铁作正极,可减缓船体的腐蚀速率,C叙述正确;D.ClO2具有强氧化性,具有杀菌消毒的作用,可用作自来水的消毒剂,D叙述错误;答案为D。10、D【详解】A.甲能与乙产生白色沉淀,可知甲中应有Ba2+,故A正确;B.0.1mol·L-1乙溶液中c(H+)=0.2mol·L-1可知乙为二元强酸,结合离子组成乙应为硫酸,故B正确;C.向丙溶液中滴入AgNO3溶液有不溶于稀硝酸的白色沉淀生成可知丙中含Cl-,故C正确;D.因甲与丙也产生白色沉淀,钡离子与氯离子不反应,则说明丙中的阳离子与甲中的阴离子能够结合成沉淀,结合离子组成可知丙中阳离子为Mg2+,甲中的阴离子为OH-,又甲、乙、丙、丁中的阴阳离子各不相同,则丁只能碳酸氢铵,故D错误。故选D。11、D【详解】A.该原电池中,Zn在ZnSO4中失电子,Cu2+在CuSO4中得电子,若将Zn插入到CuSO4中Zn可以把Cu2+置换出来,而正极没有任何反应,故不会出现电流,A错误;B.粗铜的精炼中,粗铜作阳极,阳极上电极材料铜失电子发生氧化反应,纯铜作阴极,阴极上铜离子得电子发生还原反应,B错误;C.电镀时,镀层锌作阳极,镀件铁作阴极,C错误;D.根据电流方向知,碳棒作阳极,铁棒作阴极,电解氯化钠溶液时,阳极上氯离子放电生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,氯气和碘离子发生置换反应生成碘单质,碘遇淀粉试液变蓝色,所以能检验阳极产物,D正确;故选D。12、D【详解】A.次氯酸钙溶液通入过量二氧化碳,反应生成碳酸氢钙和次氯酸,故离子方程式为:ClO-+H2O+CO2=HCO3-+HClO,A错误;B.硫酸亚铁溶液中加入过氧化氢溶液,根据氧化还原反应中得失电子守恒,正确的离子方程式为:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O,B错误;C.用氨水吸收少量二氧化硫,反应生成亚硫酸铵,离子方程式为:2NH3∙H2O+SO2=2NH4++SO32-,C错误;D.硫酸铝溶液中加过量的氨水,生成氢氧化铝沉淀和硫酸铵,离子方程式为:Al3++3NH3∙H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,D正确;答案选D。13、C【解析】A、饱和氯水不能再溶解Cl2,各成分的浓度不变,A错误;B、SO2+Cl2+2H2O=2HCl+H2SO4,Cl2+H2OH++Cl−+HClO的平衡左移,HClO浓度降低,漂白性减弱,B错误;C、加入少量NaHCO3粉末,消耗H+,使上述平衡Cl2+H2OH++Cl−+HClO正向移动,HClO的浓度增大,C正确;D、光照过程中HClO分解,生成O2和HCl,溶液中的离子浓度增大,导电性增强,D错误。答案选C。14、C【分析】A、四氧化三铁为氧化物,离子方程式中不能拆开.B、电荷不守恒,要加热才能反应;C、二氧化碳足量,反应生成碳酸氢根离子;D、反应条件为碱性;【详解】A、四氧化三铁不能拆开,正确的离子方程式为:3Fe3O4+NO3-+28H+═9Fe3++14H2O+NO↑,故A错误;B、电荷不守恒,用浓盐酸与MnO2反应制取少量氯气:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O,故B错误;C、向NaAlO2溶液中通入足量的CO2,反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸氢根离子,正确的离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故C正确;D、在强碱溶液中次氯酸钠与Fe(OH)3反应生成Na2FeO4:4OH-+3ClO-+2Fe(OH)32FeO42-+3Cl-+5H2O,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了离子方程式的书写方法,解题关键:注意掌握离子方程式的书写原则,明确离子方程式正误判断常用方法:检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合原化学方程式等。易错选项D,注意溶液的酸碱性。15、B【详解】A.单质氧化性的越强,非金属性越强,A正确;B.单质沸点的高低,是由其微粒间的作用力决定的,与元素的非金属性无关,B错误;C.单质与氢气化合越容易,元素的非金属性越强,C正确;D.最高价氧化物对应的水化物酸性越强,元素的非金属性越强,D正确。答案为B。16、D【解析】分别为A、2+16=18;B、6×2+1×6=18;C、7×2+1×4=18;D、1×2+8=10;D不为18,故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、甲苯羧基、酰胺基氧化反应取代反应(硝化反应)10保护氨基,防止其被氧化6【分析】由分子式可知A为甲苯,B经反应可生成聚巴豆酸甲酯,由根据信息①可知,B为,D为丙二酸,E为C2H5OOCCH2COOC2H5,由题给信息可知试剂X为,甲苯发生硝化反应生成F为,F发生还原反应生成G为,由I的结构简式、H的分子式可知H的结构简式为:,H被酸性高锰酸钾溶液氧化生成I,I发生取代反应生成G,J发生水解反应生成K,可知G→H是为了保护氨基,防止被氧化,以此解答该题。【详解】(1)根据流程图A(C7H8)是芳香烃,可知A是甲苯;根据I的结构简式,分子中含有羧基、酰胺基两种官能团;(2)酸性高锰酸钾具有强氧化性,能将碳碳双键氧化,即②发生氧化反应;反应⑤甲苯发生硝化反应,生成对硝基甲苯;(3)根据信息①可知,B的结构简式为;根据信息②可知,试剂X的结构简式为;(4)反式-2-丁烯酸分子的结构简式为,除了甲基上两个氢原子不在双键结构所确定的平面上,其它所有原子都可能在同一平面上,共有10个原子;(5)第⑦、⑩两个步骤的目的是:第⑦步先把氨基保护起来,防止氨基被酸性高锰酸钾氧化,第⑩步再水解,重新生成氨基;(6)既能发生银镜反应又能发生水解反应的二元取代芳香化合物W只能为、、或、、,苯环上只有两种不同化学环境的氢原子且属于酯类的结构简式为;(7)分析知B为,它经过与氢气发生加成反应,再发生消去反应、酯化反应、加聚反应,即可得到聚巴豆酸甲酯。具体合成路线:。【点睛】本题的解题关键在于已知信息的灵活运用,熟悉官能团的性质和有机反应类型。18、SiO2+2OH-====SiO32-+H2ONaHCO3、Na2CO3先有白色沉淀生成,随后沉淀逐渐减少最终消失3Cl2+8NH3===N2+6NH4Clc(H+)∶c(Al3+)∶c(NH4+)∶c(SO42-)=1∶1∶2∶3【分析】由题给信息可知,C可在D中燃烧发出苍白色火焰,则该反应为氢气与氯气反应生成HCl,故C为H2、D为Cl2、F为HCl,M是日常生活中不可缺少的调味品,由题给转化关系可知,M的溶液电解生成氢气、氯气与B,则M为NaCl、B为NaOH。【详解】(1)B为NaOH,氢氧化钠是由钠离子和氢氧根离子组成的离子化合物,电子式为,故答案为;(2)若A是一种常见的酸性氧化物,且可用于制造玻璃,则A为SiO2,E为Na2SiO3,二氧化硅与氢氧化钠溶液反应生成硅酸钠和水,反应的离子方程式为SiO2+2OH-=SiO32-+H2O,故答案为SiO2+2OH-=SiO32-+H2O;(3)若A是CO2气体,CO2与NaOH溶液能够反应生成碳酸钠或碳酸氢钠或两者的混合物,也有可能氢氧化钠过量,反应后所得的溶液再与盐酸反应,溶液中溶质只有碳酸钠,则碳酸钠转化为碳酸氢钠消耗盐酸体积与碳酸氢钠反应生成二氧化碳消耗盐酸体积相等,由图可知消耗盐酸体积之比为1:2,则CO2与NaOH溶液反应后溶液中溶质为Na2CO3和NaHCO3,故答案为Na2CO3和NaHCO3;(4)若A是一种常见金属单质,且与NaOH溶液能够反应,则A为Al,E为NaAlO2,则将过量的HCl溶液逐滴加入NaAlO2溶液中,先生成氢氧化铝,而后氢氧化铝溶解,故看到的现象为溶液中先有白色絮状沉淀生成,且不断地增加,随后沉淀逐渐溶解最终消失,故答案为先有白色沉淀生成,随后沉淀逐渐减少最终消失;(5)若A是一种化肥,实验室可用A和NaOH反应制取气体E,E与F相遇均冒白烟,则E为NH3、A为铵盐,E与氯气相遇均冒白烟,且利用E与氯气的反应检验输送氯气的管道是否泄露,则E与D的反应为氨气与氯气反应生成氯化铵和氮气,反应方程式为:3Cl2+8NH3=N2+6NH4Cl,故答案为3Cl2+8NH3=N2+6NH4Cl;(6)由图可知,开始加入NaOH没有沉淀和气体产生,则一定有H+,一定没有CO32-,后来有沉淀产生且最后消失,则一定没有Mg2+、Fe3+,一定含有Al3+;中间段沉淀的质量不变,应为NH4++OH-=NH3•H2O的反应,则含有NH4+,由电荷守恒可知一定含有SO42-,发生反应H++OH-=H2O,氢离子消耗NaOH溶液的体积与Al3++3OH-=Al(OH)3↓铝离子消耗NaOH溶液的体积之比为1:3,发生反应NH4++OH-=NH3•H2O,铵根消耗氢氧化钠为2体积,则n(H+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2,由电荷守恒可知,n(H+):n(Al3+):n(NH4+):n(SO42-)=1:1:2:3,故c(H+):c(Al3+):c(NH4+):c(SO42-)=1:1:2:3,故答案为c(H+):c(Al3+):c(NH4+):c(SO42-)=1:1:2:3。【点睛】根据图象中的平台确定溶液中含有铵根离子是解答关键,注意利用离子方程式与电荷守恒进行计算是解答难点。19、①④关闭止水夹b,打开活塞a缺少尾气处理装置Cl2>Br2>Fe3+过量氯气和SCN-反应2SCN-+Cl2=2Cl-+2(SCN)2,使SCN-浓度减小,则Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3平衡逆向移动而褪色滴加KSCN溶液,若溶液变红色(或滴加FeCl3溶液,若溶液不变红)BrCl+H2O=HBrO+HCl反应只产生Cl-,不产生Br-【分析】本题探究氧化性的强弱,用强制弱的原理进行相关的实验。这个实验的流程为制取氯气→收集(安全瓶)→净化氯气(除HCl)→然后进行实验。在两组实验中可以对比探究先氧化Fe2+还是Br-。从而得到相关的结论。【详解】(1)二氧化硫具有强的还原性,可以用强氧化性的高锰酸钾吸收;二氧化碳在饱和碳酸氢钠溶液中的溶解度很小,可以用排饱和碳酸氢钠溶液来侧量剩余气体的体积,故答案为①④;(2)若模拟烟气的流速为amL/min,t1分钟后测得量筒内液体为VmL,则混合气体二氧化碳、氧气、氮气的体积是Vml,则二氧化硫的体积为t1amL-VmL,所以二氧化硫的体积分数为:×100%=;(3)检查装置A的气密性:关闭止水夹b,打开活塞a,向分液漏斗中注水,若水不能顺利滴下,则气密性良好;(4)整套实验装置存在一处明显的不足是:缺少尾气处理装置;(5)D装置中:溶液变红,说明有铁离子生成,据此得出氯气的氧化性大于铁离子;E装置中:水层溶液变黄,振荡后CCl4层无明显变化,说明少量的氯气先与亚铁离子反应而溴离子未参加反应,根据D和E装置中的现象可知,溴的氧化性大于铁离子,则氧化性强弱顺序是Cl2>Br2>Fe3+;
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