2026届湖北省武汉市钢城四中化学高三第一学期期中联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届湖北省武汉市钢城四中化学高三第一学期期中联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、以高硫铝土矿(主要成分为Al2O3、Fe2O3、SiO2,少量FeS2)为原料,生产Fe3O4的部分工艺流程如下:下列说法错误的是A.用NaOH溶液吸收焙烧过程产生的SO2有利于保护环境和资源再利用B.从高硫铝土矿中可制得Al、Fe的化合物C.向“过滤”得到的滤液中通入过量CO2,铝元素存在的形式由AlO转化为Al3+D.FeS2与Fe2O3混合后在无氧条件下焙烧的目的是生成Fe3O4和SO22、下列说法中正确的是()A.碱性氧化物一定是金属氧化物,酸性氧化物一定是非金属氧化物B.硫酸钡难溶于水,所以硫酸钡是弱电解质C.CO2、NH3的水溶液可以导电,所以CO2、NH3是电解质D.强电解质溶液的导电能力不一定强,弱电解质溶液的导电能力不一定弱3、用于制备下列物质的材料中,主要成分不属于有机高分子的是()A.有机玻璃B.橡胶C.聚丙烯D.铜【选项A】A 【选项B】B 【选项C】C 【选项D】D4、下列酸性H2CO3>HClO>HCO3-,下列有关叙述中正确的是①向NaClO溶液中通入少量二氧化碳的离子反应方程式为:2ClO-+CO2+H2O=2HC1O+CO32-②向KI和KBr混合溶液中,加入足量FeCl3溶液,用CCl4萃取后取上层液体少许并加入AgNO3溶液,有淡黄色沉淀生成③向FeI2溶液中滴加少量氯水。反应的离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-④卫生间的洁厕灵不能跟84消毒液混用,其离子方程式为:ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2OA.②④ B.①③ C.②③ D.①④5、根据如图的转化关系判断下列说法正确的是(反应条件已略去)()A.反应①②③④⑤均属于氧化还原反应,反应③还属于置换反应B.反应⑤说明该条件下铝可用于制熔点较高的金属C.相同条件下生成等量的O2,反应③和④转移的电子数之比为1∶1D.反应①中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶46、下列有关物质的性质与用途不具有对应关系的是A.明矾能水解生成Al(OH)3胶体,可用作净水剂B.CaO2能缓慢与水反应产生O2,可用作水产养殖中的供氧剂C.铝具有良好导热性,可用铝罐贮运浓硝酸D.FeCl3溶液具有氧化性,可用作铜制线路板的蚀刻剂7、设NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.标准状况下,0.1molCl2溶于水,转移的电子数目为0.1NAB.常温常压下,14gC2H4和C4H8混合气体含有的碳原子数为NAC.标准状况下,4.48L酒精所含的分子数目为0.2NAD.在氢氧化铁胶体的制备中如果有1mol三氯化铁水解,则氢氧化铁胶粒数为NA8、为了说明醋酸是弱电解质,某同学设计了如下实验方案证明,其中错误的是()A.配制0.10mol/LCH3COOH溶液,测溶液的pH,若pH大于1,则可证明醋酸为弱电解质B.用pH计分别测0.01mol/L和0.10mol/L的醋酸溶液的pH,若两者的pH相差小于1,则可证明醋酸是弱电解质C.取等体积等浓度的盐酸和醋酸溶液,分别加入足量的Na2CO3固体,若醋酸溶液产生气体多,证明醋酸为弱电解质D.配制0.10mol/LCH3COONa溶液,测其pH,若常温下pH>7,则可证明醋酸是弱电解质9、向等物质的量浓度的HCl、、、混合溶液中逐滴加入的NaOH溶液,生成沉淀的物质的量与加入NaOH溶液的体积关系如图所示。下列有关说法正确的是

A.在段加入的NaOH溶液与反应B.在段加入NaOH溶液发生反应的离子方程式为C.在段加入NaOH溶液发生反应的离子方程式为D.在滴加NaOH溶液全过程中主要粒子参与反应的先后顺序是、、、、10、能说明非金属性Cl比S强的是A.酸性HCl>H2S B.电子对偏移程度Cl-H>S-HC.沸点硫>氯气 D.最高正价Cl>S11、化学与科技、生产、生活、环境等密切相关。下列说法不正确的是()A.有人称“一带一路”是“现代丝绸之路”,丝绸的主要成分是纤维素,属于天然高分子化合物B.硅胶常用作袋装食品的干燥剂C.废旧钢材焊接前,可依次用饱和Na2CO3溶液、饱和NH4Cl溶液处理焊点D.使用可降解的聚碳酸酯塑料和向燃煤中加入生石灰,都能减轻环境污染12、高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型的自来水处理剂,它的性质和作用是A.有强氧化性,可消毒杀菌,还原产物能吸附水中杂质B.有强还原性,可消毒杀菌,氧化产物能吸附水中杂质C.有强氧化性,能吸附水中杂质,还原产物能消毒杀菌D.有强还原性,能吸附水中杂质,氧化产物能消毒杀菌13、有关化学与生活,环境,食品安全,材料等说法中正确的是()A.酸雨就是pH<7的降雨;B.合成纤维、光导纤维、硝酸纤维均为有机高分子物质,用途广泛;C.直径为1-100nm之间的微粒是胶体,能产生丁达尔现象;D.地沟油,潲水油在餐饮企业中不能随意使用,但却可以用于制肥皂,变废为宝。14、下列表述正确的是A.在食品袋中放入CaCl2·6H2O,可防止食物受潮B.硅是制造太阳能电池的常用材料C.四氧化三铁俗称铁红,可用作油漆、红色涂料D.SO3溶于水形成的溶液能导电,所以SO3是电解质15、连接四种不同原子或原子团的碳原子称为手性碳原子,药物阿司匹林(B)可由水杨酸(A)制得。下列说法正确的是A.阿司匹林能与溴水反应而使之褪色B.可用氯化铁溶液鉴别水杨酸和阿司匹林C.由A反应生成B,另一种反应物为乙醇D.阿司匹林中带星号(*)的碳原子是手性碳原子16、可逆反应H2(g)+I2(g)2HI(g)H<0达到平衡后,当改变外界条件如物质浓度、体系压强、温度等而发生下列项目的变化时,能作为平衡一定发生了移动的标志的是A.气体的密度变小了 B.反应物和生成物浓度均变为原来的2倍C.气体的颜色变深了 D.体系的温度发生了变化17、实验是化学科学的基础。下列关于化学实验的表述正确的是()A.为除去KI固体中少量I2单质,溶解后采取如图所示操作B.“凡渍药酒,皆须细切,……,便可漉出”,“漉出”指的是浸取C.除去H2中混有的少量HCl,可通过盛有饱和NaHCO3溶液的洗气瓶D.检验Fe2(SO4)3溶液中是否有FeSO4,可选用氯水和KSCN溶液18、氮化铝(AlN)广泛应用于电子、陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可在一定条件下合成:Al2O3+N2+3C→2AlN+3CO。下列叙述正确的是A.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂;B.上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子C.AlN中氮元素的化合价为+3D.AlN的摩尔质量为41g19、将氯化钠、氯化铝、氯化亚铁、氯化铁、氯化镁五种溶液,通过一步实验就能加以区别,并只用一种试剂,这种试剂是()A.KSCN B.BaCl2 C.HCl D.NaOH20、NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.12g石墨和C60的混合固体中,含有NA个碳原子B.标准状况下,2.24L水中含有0.1NA个水分子C.7.8g过氧化钠含有的共用电子对数为0.2NAD.5.6g铁在足量氯气中燃烧,电子转移数目为0.2NA21、室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是()A.使红色石蕊试纸变蓝色的溶液:Na+、ClO‾、Cl‾、S2‾B.Na2S溶液中:SO、K+、Cl-、Cu2+C.由水电离出的c(OH-)=1×10-12mol·L-1的溶液中:Ba2+、K+、NO、Cl-D.常温下pH=7溶液中:NO、I-、Na+、Al3+22、一定量的CuS和Cu2S的混合物投入足量的HNO3中,收集到气体VL(标准状况),向反应后的溶液中(存在Cu2+和SO42-)加入足量NaOH溶液,产生蓝色沉淀,过滤,洗涤,灼烧,得到CuO16.0g,若上述气体为NO和NO2的混合物,且体积比为1﹕1,则V可能为A.9.0LB.11.2LC.16.8LD.17.92L二、非选择题(共84分)23、(14分)以甲苯和丙烯为起始原料合成酯G和高聚物H的流程如下:(1)写出A中官能团的名称________________。写出E的结构简式________________________________。(2)反应类型:反应①________________,反应②________________。(3)写出反应③的化学方程式________________________________________________。(4)酯G有多种同分异构体,写出2种符合下列条件的芳香族同分异构体(写结构简式)________________。ⅰ.既能与稀硫酸又能与NaOH溶液反应;ⅱ.能发生银镜反应。ⅲ.苯环上的一取代物只有2种(5)检验A存在溴元素的方法____________________________________________________________________(6)设计由物质C合成物质F的合成路线。(合成路线常用的表示方式为:AB……目标产物)______________24、(12分)G是某抗炎症药物的中间体,其合成路线如下:已知:(1)B的结构简式为_____。(2)反应④的条件为_____;①的反应类型为_____;反应②的作用是_____。(3)下列对有机物G的性质推测正确的是______(填选项字母)。A.具有两性,既能与酸反应也能与碱反应B.能发生消去反应、取代反应和氧化反应C.能聚合成高分子化合物D.1molG与足量NaHCO3溶液反应放出2molCO2(4)D与足量的NaOH溶液反应的化学方程式为_____。(5)符合下列条件的C的同分异构体有_____种。A.属于芳香族化合物,且含有两个甲基B.能发生银镜反应C.与FeCl3溶液发生显色反应其中核磁共振氢谱有4组峰,且峰面积之比为6∶2∶2∶1的是_____(写出其中一种结构简式)。(6)已知:苯环上有烷烃基时,新引入的取代基连在苯环的邻或对位;苯环上有羧基时,新引入的取代基连在苯环的间位。根据题中的信息,写出以甲苯为原料合成有机物的流程图(无机试剂任选)。合成路线流程图示例如下:XYZ……目标产物______________25、(12分)可利用下图中的实验装置测定足量铜与适量一定浓度的浓硝酸反应生成NO和NO2的物质的量之比(用m表示),其中装置C由广口瓶和量气管组成,量气管由甲、乙两根玻璃管组成,用橡皮管连通,并装入适量水,甲管有刻度(0mL~50mL),乙管可上下移动。请回答下列问题:(1)实验中气体(NO和NO2)发生装置应选择___________(填装置序号)。(2)实验中气体(NO和NO2)通入C装置,请在下图的广口瓶中将导气管画出______。(3)连接好装置,检查气密性后,应进行的操作:第一:打开b,向C装置的乙管中加适量水;第二:_________________________________________________________________________;第三:将分液漏斗颈上的玻璃塞打开,再将分液漏斗下面的活塞拧开,向烧瓶中加入浓硝酸,与铜反应。(4)实验前甲、乙两管液面在同一水平面上,最后读数时乙管的液面高于甲管的液面。此时应将乙管_______(填“向上”或“向下”)移动,使________________________。(5)实验后若量气管中气体的体积(已换算成标准状况)为V(L),C中硝酸的物质的量为nmol,则用含n和V的式子表示m=____________________________(结果可不必化简)。26、(10分)用相同质量的锌片和铜粉跟相同浓度的足量的稀盐酸反应,得到的实验数据如表所示:实验編号锌的状态反应温度/℃收集100mL氢气所需时间/s①薄片15200②薄片2590③粉末2510(1)实验①和②表明___,化学反应速率越大。表明固体表面积对反应速率有影响的实验编号是___和____。(2)该实验的目的是探究____、___等因素对锌跟稀盐酸反应速率的影响。请设计一个实验方案证明盐酸的浓度对该反应速率的影响。____。27、(12分)水合肼(N2H4·H2O)是一种强还原性的碱性液体,是一种用途广泛的化工原料,实验室用下图装置制备(部分装置省略)。步骤1关闭K2、K3,打开K1,制备NaClO。步骤2关闭K1、K2,打开K3,通入N2一段时间;关闭K3,打开K2,通入NH3,制备N2H4·H2O。回答下列问题:(1)盛放碱石灰的仪器的名称为________________。(2)配制30%NaOH溶液时,所需玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和__________。(3)步骤2中通入N2一段时间的原因是____________________。(4)本装置中制备氨气的化学方程式是______________________________。(5)NH3与NaClO反应生成N2H4·H2O的化学方程式为______________________________。(6)已知:N2H4·H2O+2I2=N2↑+4HI+H2O,实验室用碘标准溶液测定N2H4·H2O粗产品的纯度。若称取N2H4·H2O粗产品(其它杂质不与I2反应)2.000g,加水配成250.00mL溶液,移出25.00mL置于锥形瓶中,滴加几滴淀粉溶液,用0.3000mol·L-1的碘标准溶液进行滴定,碘标准溶液盛放在__________(填“酸式”或“碱式”)滴定管中。达到终点的现象是__________.实验测得消耗碘标准溶液的平均体积为20.00mL,则粗产品中水合肼的质量分数为___________________。28、(14分)硝酸是重要的化工原料,在工农业生产和国防上有重要用途。(1)实验室利用硝石(NaNO3)和浓硫酸共热制取硝酸。①该反应利用了浓硫酸的_______性;②该反应的温度不宜太高,原因是(用化学方程式表示)______;(2)工业上用氨气的催化氧化法制取硝酸,再利用硝酸和氨气反应生产NH4NO3。①写出氨气的电子式_____;②写出氨气催化氧化的化学方程式_______;③在生产过程中,氨催化氧化生成氮氧化物的利用率是80%,氮氧化物被吸收得到硝酸的利用率是85%,则制取80t的NH4NO3需要氨气______t;(3)某混合酸1L中含1mol的硝酸和2mol的硫酸。取该混合酸100mL,加入5.6g铁粉充分反应。①反应中可以生成NO____L(标准状况);②向反应后的溶液再加入铁粉,能继续溶解铁粉____g。29、(10分)氨对人类的生产生活具有重要影响。(1)氨的制备与利用。①工业合成氨的化学方程式是________。②氨催化氧化生成一氧化氮反应的化学方程式是________。(1)氨的定量检测。水体中氨气和铵根离子(统称氨氮)总量的检测备受关注。利用氨气传感器检测水体中氨氮含量的示意图:①利用平衡原理分析含氨氮水样中加入NaOH溶液的作用:________。②若利用氨气传感器将1L水样中的氨氮完全转化为N2时,转移电子的物质的量为6×10-4mol·L-1,则水样中氨氮(以氨气计)含量为________mg·L-1。(3)氨的转化与去除。微生物燃料电池(MFC)是一种现代化氨氮去除技术。下图为MFC碳氮联合同时去除的氮转化系统原理示意图。①已知A、B两极生成CO2和N2的物质的量之比为5:2,写出A极的电极反应式:________。②用化学用语简述NH4+去除的原理:________。

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【解析】本题主要考查工艺流程分析。根据流程分析:矿粉焙烧时FeS2与O2反应生成Fe2O3和SO2,“碱浸”时Al2O3、SiO2转化为溶于水的NaAlO2、Na2SiO3;Fe2O3和FeS2混合后在缺氧条件下焙烧生成Fe3O4和SO2;由此作答即可。【详解】A.SO2为有毒气体,不能直接排放至空气中,可用NaOH溶液吸收焙烧过程产生的SO2,有利于保护环境和资源再利用,正确;B.高硫铝土矿中含有大量Al和Fe元素,可通过适当的操作得到Al和Fe的化合物,正确;C.由上述分析可知,滤液中含有NaAlO2、Na2SiO3,通入过量的CO2后,生成Al(OH)3和H2SiO3,错误;D.Fe2O3与FeS2混合后在缺氧条件下焙烧生成Fe3O4和SO2,反应的化学方程式为FeS2+16Fe2O311Fe3O4+2SO2↑,正确。答案选C。【点睛】易错提醒:(1)需注意反应物及用量的不同对反应产物的影响,如NaOH溶液吸收少量SO2时,产物为SO32−,吸收过量SO2则产物为HSO3−;Fe2O3与FeS2混合后在缺氧条件下焙烧时,没有氧气作氧化剂。2、D【详解】A.只能和酸反应生成盐和水的氧化物为碱性氧化物,碱性氧化物一定是金属氧化物,只能和碱反应生成盐和水的氧化物为酸性氧化物,酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如Mn2O7是金属氧化物,属于酸性氧化物,故A错误;B.强电解质是在水溶液中或熔融状态下能完全电离的电解质,硫酸钡是难溶的盐,投入水中,导电性较弱,但熔融状态完全电离,所以BaSO4是强电解质,故B错误;C.CO2、NH3溶于水分别生成碳酸、一水合氨,碳酸、一水合氨能够电离,其水溶液均能导电,但导电离子不是CO2、NH3自身电离的,二者不属于电解质,为非电解质,故C错误;D.导电能力的强弱与参与导电的自由移动的离子的浓度大小有关,强电解质如果浓度很小,导电能力也可能比浓的弱电解质溶液的导电能力弱,故D正确;答案为D。3、D【详解】A.有机玻璃全称聚甲基丙烯酸甲酯,是由甲基丙烯酸酯聚合成的高分子化合物,属于有机高分子材料,故A不符合题意;B.汽车轮胎主要成分橡胶,为常见的有机高分子材料,故B不符合题意;C.聚丙烯属于有机合成高分子材料,故C不符合题意;D.铜属于金属材料,不属于有机高分子材料,故D符合题意;答案选:D。4、A【详解】试题分析:向NaClO溶液中通入少量二氧化碳的离子反应方程式为:ClO—+CO2+H2O=HC1O+HCO3—,故①错误;只能把I-氧化为碘单质,上层中的液体含有溴离子,加入AgNO3溶液,有淡黄色溴化银沉淀生成,故②正确;③向FeI2溶液中滴加少量氯水,氯气氧化碘离子,反应的离子方程式为Cl2+2I-=2Cl-+I2,故③错误;卫生间的洁厕灵不能跟84消毒液混用,其离子方程式为:ClO—+Cl—+2H+=Cl2↑+H2O,故④正确。故选A考点:本题考查氧化还原反应。5、B【解析】A.①为二氧化锰与浓盐酸反应生成氯气、氯化锰、水,②为氯气与石灰乳反应生成氯化钙、次氯酸钙、水,③为过氧化氢分解生成水和氧气,④为氯酸钾分解生成氯化钾和氧气,⑤为铝和二氧化锰发生铝热反应生成Mn和氧化铝,均存在元素的化合价的升降,均属于氧化还原反应,但③不属于置换反应,故A错误;B.⑤为铝热反应,放出大量的热,可用于制熔点较高的金属,故B正确;C.③中O元素的化合价由-1价升高为0价,④中O元素的化合价由-2价升高为0价,则相同条件下生成等量的O2,反应③和④转移的电子数之比为1:2,故C错误;D.反应①4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O中,Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0价,由电子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故D错误;故选B。6、C【解析】A、明矾能水解生成Al(OH)3胶体,具有吸附性,可用作净水剂;B、CaO2能缓慢与水反应产生O2和氢氧化钙,可用作水产养殖中的供氧剂;C、铝表面能产生氧化膜,可用铝罐贮运浓硝酸;D、铁离子能将铜氧化而溶解;【详解】A、明矾能水解生成Al(OH)3胶体,胶体具有较强的吸附能力,可用于净水,故A正确;B、CaO2能缓慢与水反应产生O2,发生CaO2+2H2O=Ca(OH)2+O2↑,可用作水产养殖中的供氧剂,故B正确。C、铝表面能产生氧化膜,可用铝罐贮运浓硝酸,故C错误;D、铁离子能将铜氧化而溶解:2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+,FeCl3溶液具有氧化性,可用作铜制线路板的蚀刻剂,故D正确;故选C。7、B【解析】A、1mol氯气发生歧化反应,转移的电子数目为NA;B、C2H4和C4H8的最简式为CH2,依据最简式计算混合气体中的碳原子个数;C、标准状况下,酒精是液体,不是气体;D、氢氧化铁胶体中是多个Fe(OH)3的聚合体。【详解】A项、氯气与水反应属于可逆反应,标准状况下,0.1molCl2溶于水,只有部分氯气与水反应生成氯化氢和次氯酸,转移电子数小于0.1NA,故A错误;B项、C2H4和C4H8的最简式为CH2,最简式CH2的物质的量为1mol,含有碳原子的物质的量为1mol,含有碳原子数为2NA,故B正确;C项、标况下酒精是液体,无法根据体积求算其物质的量,故C错误;D项、l个氢氧化铁胶体中含有多个Fe(OH)3,1molFeCl3完全水解生成的氢氧化铁胶体胶粒数没有NA个,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,明确标准状况下气体摩尔体积的使用条件为解答关键,注意熟练掌握物质的量与摩尔质量、阿伏伽德罗常数之间的关系是解题关键。8、C【解析】根据弱电解质的电离、盐类的水解的概念分析。【详解】A.配制0.10

mol/L

CH3

COOH溶液,测溶液的pH,若pH大于1,氢离子浓度小于醋酸浓度,说明醋酸部分电离,则可证明醋酸为弱电解质,故A正确,但不符合题意;B.用pH计分别测0.01

mol/L和0.10

mol/L的醋酸溶液的pH值,若两者的pH值相差小于1,说明醋酸存在电离平衡,则证明醋酸是弱电解质,故B正确,但不符合题意;C.取等体积等浓度的CH3COOH和盐酸溶液,分别加入Na2CO3固体,若醋酸溶液产生气体多,则醋酸中加入碳酸钠的量多,不能说明醋酸部分电离,故不能证明醋酸是弱电解质,故C错误,但符合题意;D.如果醋酸是强酸,则CH3COONa是强酸强碱盐,其水溶液呈中性,若常温下醋酸钠溶液pH>7,则说明CH3COONa是强碱弱酸盐,即醋酸是弱电解质,故D正确,但不符合题意。故选C。【点睛】注意常见的弱电解质的判断方法有:①测一定物质的量浓度溶液的pH,例如,浓度均为0.1mol/L的醋酸和盐酸,盐酸的PH值=1,醋酸的PH值>1;②测其常见盐溶液的pH值,例如,CH3COONa的PH值>7。9、D【详解】氢氧化钠首先中和盐酸,然后沉淀金属阳离子,再与氯化铵反应,最后溶解氢氧化铝;A.在段加入的NaOH溶液只与盐酸反应,故A错误;B.根据上述分析,在段加入NaOH溶液发生反应的离子方程式为和,故B错误;C.在段加入NaOH溶液发生的反应为氢氧化铝的溶解,离子方程式为,故C错误;D.在滴加NaOH溶液全过程中主要粒子参与反应的先后顺序是、、、、,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查混合溶液中的反应先后顺序,有氧化还原先发生氧化还原反应,再进行复分解反应,复分解反应中先发生中和反应,再发生生成沉淀,其次进行生成气体,最后进行生成弱电解质。10、B【解析】A.比较非金属性的强弱,应根据对应的最高价氧化物对应的水化物的酸性比较,不能根据氢化物的酸性进行比较,故A错误;B.元素的非金属性越强,吸引电子能力越强,电子对偏移程度Cl﹣H>S﹣H,可说明非金属性Cl>S,故B正确;C.沸点属于物理性质,与元素的非金属性无关,故C错误;D.化合价高元素的非金属性不一定强,所以不能根据最高正化合价的大小来比较非金属性,故D错误;故答案为B。【点睛】元素非金属性强弱的判断依据:①非金属单质跟氢气化合的难易程度(或生成的氢化物的稳定性),非金属单质跟氢气化合越容易(或生成的氢化物越稳定),元素的非金属性越强,反之越弱;②最高价氧化物对应的水化物(即最高价含氧酸)的酸性强弱.最高价含氧酸的酸性越强,对应的非金属元素的非金属性越强,反之越弱;③氧化性越强的非金属元素单质,对应的非金属元素的非金属性越强,反之越弱。11、A【详解】A.丝绸的主要成分是蛋白质,不是纤维素,A错误;B.硅胶无毒且具有吸水性,可用作袋装食品的干燥剂,B正确;C.饱和Na2CO3溶液显碱性可去除油污;饱和NH4Cl溶液显酸性能除铁锈,所以废旧钢材焊接前,分别用饱和Na2CO3溶液、饱和NH4Cl溶液处理焊点,除去油污和铁锈,C正确;D.聚碳酸酯塑料可降解为二氧化碳,对环境无污染,燃煤中加入生石灰可减少二氧化硫的排放,都能减轻环境污染,D正确;答案选A。12、A【解析】高铁酸钾具有强氧化性,可杀菌消毒。同时生成的还原产物铁离子,在溶液中能水解生成氢氧化铁胶体,吸附水中的悬浮物,因此正确的答案选A。13、D【详解】A.酸雨的pH<5.6,A错误;B.合成纤维、硝酸纤维均为有机高分子物质,光导纤维是SiO2,属于无机非金属材料,B错误;C.直径介于1~100nm之间的粒子的分散系称为胶体,只有分散质不能称为胶体,C错误;D.地沟油,潲水油主要成分为油脂,在碱性条件下水解发生皂化反应,可用于制肥皂,D正确;故选D。14、B【解析】A、在食品袋中放入CaCl2,可防止食物受潮,A错误;B、硅是半导体,是制造太阳能电池的常用材料,B正确;C、三氧化二铁俗称铁红,可用作油漆、红色涂料,C错误;D、SO3溶于水形成的溶液能导电,是因为SO3与水反应生成硫酸,硫酸是电解质,SO3是非电解质,D错误,答案选B。15、B【详解】A.阿司匹林分子结构中无碳碳双键,不能与溴水反应而使之褪色,故A错误;B.阿司匹林分子结构中不含酚羟基,而水杨酸分子结构中含有酚羟基,遇FeCl3溶液显紫色,则用氯化铁溶液可鉴别水杨酸和阿司匹林,故B正确;C.水杨酸与乙酸酯化生成阿司匹林,故C错误;D.阿司匹林中带星号(*)的碳原子只连接3个不同基团,不是手性碳原子,故D错误;故答案为B。16、D【详解】A项,若增大体积,减小压强,混合气体的密度变小,但平衡没有发生移动;B项,若将容器体积缩小为原来的1/2,增大压强,反应物和生成物的浓度都变为原来的2倍,但平衡没有发生移动;C项,若缩小体积,增大压强,c(I2)增大,气体颜色变深,但平衡没有发生移动;D项,该反应的正反应为放热反应,若体系的温度变化了,则平衡一定发生了移动;故选D。17、B【详解】A.I2单质可溶于KI溶液,无法用过滤的方法分离,故A错误;B.该操作为用酒精萃取出药物中的有机成分,分离除杂方法为萃取,“漉出”指的是浸取,故B正确;C.H2中混有HCl,通过饱和NaHCO3溶液时产生新的杂质CO2,故C错误;D.原溶液中含有Fe3+,无论是否将亚铁离子氧化成铁离子,滴加KSCN溶液就会变为血红色,无法检验Fe2+,故D错误;综上所述答案为B。18、B【详解】A.上述反应中,N2中N化合价降低,是氧化剂,Al2O3中无化合价变化,故A错误;B.上述反应中,碳从0价变为+2价,N2中N化合价降低,由0价变为−3价,因此根据方程式得知3mol碳反应转移6mol电子,因此每生成1molAlN需转移3mol电子,故B正确;C.AlN中氮元素的化合价为−3,故C错误;D.AlN的摩尔质量为41g∙mol−1,故D错误。综上所述,答案为B。【点睛】分析化合价变化,化合价升高失去电子,发生氧化反应,作还原剂,化合价降低得到电子,发生还原反应,作氧化剂。19、D【详解】A.KSCN只能和氯化铁之间发生络合反应,使溶液变红色,而和其他物质间不反应,不能区别,故A不符合题意;B.BaCl2和上述物质间均不反应,无明显现象,不能区别,故B不符合题意;C.HCl和上述物质间均不反应,无明显现象,不能区别,故C不符合题意;D.氯化钠和NaOH溶液混合无明显现象;氯化铝中逐滴加入NaOH溶液,先出现白色沉淀然后沉淀会消失;氯化亚铁和NaOH反应先出现白色沉淀然后变为灰绿色最后变为红褐色,氯化铁和NaOH反应生成红褐色沉淀;氯化镁和NaOH反应生成白色沉淀,现象各不相同,能区别,故D符合题意;综上所述答案选D。20、A【详解】A.12g石墨和C60的混合物中含有12g碳原子,含有1mol碳原子,含有NA个碳原子,A正确;B.标准状况下,水为液体,不能根据气体摩尔体积计算物质的量,B错误;C.7.8g过氧化钠是0.1mol,含有0.1mol的O22-,共用电子对数为0.1NA,C错误;D.5.6g铁在足量氯气中燃烧被氧化成+3价铁,,电子转移数目为0.3NA,D错误;答案为A。21、C【解析】A.使红色石蕊试纸变蓝色的溶液显碱性,溶液中ClO‾能氧化S2‾不能大量共存,A错误;B.Na2S溶液中Cu2+转化为CuS沉淀,不能大量共存,B错误;C.由水电离出的c(OH-)=1×10-12mol·L-1的溶液中水的电离被抑制,溶液不论是显酸性还是显碱性,Ba2+、K+、NO3-、Cl-等之间均不反应,可以大量共存,C正确;D.常温下pH=7溶液显碱性,Al3+不能大量共存,D错误,答案选C。22、C【解析】利用极限法解答,假设混合物全是CuS,或混合物全是Cu2S,根据n=m/M计算n(CuO),根据电子转移守恒计算n(CuS)、n(Cu2S),再根据电子转移数目守恒,计算n(NO)、n(NO2),根据V=nVm计算气体体积,实际气体体积介于二者之间。【详解】若混合物全是CuS,其物质的量n(CuS)=n(CuO)=16/80=0.2mol,转移电子物质的量=0.2×(6+2)=1.6mol;NO和NO2的体积相等,设NO的物质的量为x,NO2的物质的量为x,则3x+x=1.6,计算得出x=0.4mol;故气体总体积V=0.4×2×22.4=17.92L;若混合物全是Cu2S,其物质的量n(Cu2S)=1/2n(CuO)=0.2×1/2=0.1mol;转移电子物质的量0.1×10=1mol;设NO为xmol、NO2为xmol,3x+x=1,计算得x=0.25mol;气体总体积0.25×2×22.4=11.2L;根据题意可知,一定量的CuS和Cu2S的混合物投入足量的HNO3中,得到的气体的体积在17.92L与11.2L之间,C选项正确;综上所述,本题选C。二、非选择题(共84分)23、溴原子加成反应取代反应、取样,滴加氢氧化钠水溶液加热,冷却后先加过量的硝酸酸化,再滴加硝酸银溶液,有淡黄色沉淀出现,证明有溴元素,反之无【分析】甲苯与氯气发生苯环上取代反应生成D,D发生水解反应得到E,由E与F反应产物G(酯)的结构结构式可知,E为,则D为,F为CH2=CHCOOH,F还可发生加聚反应可生成H;丙烯发生与溴水发生取代反应得到A,A发生水解反应得到B,B催化氧化得到C,C与银氨溶液反应得到丙烯酸,采用逆合成分析法由F逆推C可知,C为,B为,A为,据此分析作答。【详解】根据上述分析可知,(1)A为,则A中官能团的名称溴原子;E的结构简式为;(2)反应①为碳碳双键的加成反应,故反应类型为:加成反应;反应②为卤代烃的水解反应,其反应类型为:水解反应(或取代反应),故答案为加成反应;水解反应(或取代反应);(3)反应③为醇的催化氧化反应,B为,在铜催化作用下与氧气发生反应,其化学方程式为:;(4)酯G为,分子式为:C10H10O2,不饱和度为:=6,其芳香族同分异构体中,能发生银镜反应则含有醛基,苯环上的一取代物只有2种,则说明苯环上有2个取代基,处于邻对位,既能与稀硫酸又能与NaOH溶液反应,则说明含有酯基,则符合条件的同分异构体可以为:、;(5)A中含有溴原子,可先让其发生水解反应生成溴离子,再利用银离子与溴离子的反应现象证明,具体方法为:取样,滴加氢氧化钠水溶液加热,冷却后先加过量的硝酸酸化,再滴加硝酸银溶液,有淡黄色沉淀出现,证明有溴元素;(6)C为,可先进行催化氧化生成,再加氢还原生成,最后在浓硫酸催化剂作用下发生消去反应得到F(CH2=CH-COOH),具体合成路线如下:。24、浓硫酸、浓硝酸、加热取代反应保护酚羟基,以防被氧化AC16【解析】C发生氧化反应生成D,由D的结构逆推,可知C为;A与B反应生成C,结合B的分子式、给予的反应信息,可知B为,A为;D发生水解反应、酸化得到E为;由G的结构简式可知,E发生硝化反应生成F,F再发生还原反应得到G。(1)由上述分析可知,B的结构简式为:,故答案为;(2)反应④为硝化反应,反应条件为:浓硫酸、浓硝酸、加热,①的反应类型为取代反应,反应②的作用是保护酚羟基,以防被氧化。故答案为浓硫酸、浓硝酸、加热;取代反应;保护酚羟基,以防被氧化;(3)A、G含有氨基与羧基,具有两性,既能与酸反应也能和碱反应,故A正确;B、G不能发生消去反应,故B错误;C、含有羧基、氨基,能进行缩聚,形成高分子化合物,故C正确;D、羧基能与NaHCO3反应生成CO2,1molG与足量NaHCO3溶液反应放出1molCO2,故D错误。故选AC;(4)D中羧基,水解得到羧酸与酚羟基均与NaOH反应,反应化学方程式为:;(5)C为,符合下列条件的C的同分异构体:a、属于芳香族化合物,且含有两个甲基,说明含有苯环和2个−CH3;b、能发生银镜反应,说明含有−CHO;c、与FeCl3溶液发生显色反应,说明含有酚羟基,则苯环上有四个取代基:2个−CH3、1个−OH、1个−CHO。①若为苯环上H原子被−OH、−CHO取代,则当−OH在中1号位置,-CHO有3种位置;当-OH在2号位置,−CHO有3种、3种位置,故共6种同分异构体;②若为苯环上H原子被−OH、−CHO取代,则当−OH在中1号位置,-CHO有2种位置;当-OH在2号位置,-CHO有2种位置;当-OH在3号位置,-CHO有3种位置,共7种同分异构体;③若为苯环上H原子被−OH、−CHO取代,−OH有1种位置,而−CHO有3种位置。故符合条件的同分异构体共有16种。其中核磁共振氢谱有4组峰,且峰面积之比为6:2:1:1的是或。故答案为16;或。(6)流程目的:→。要将-CH3氧化为-COOH,且要在邻位引入1个-NH2。苯环上-CH3可以在酸性高锰酸钾条件下被氧化为-COOH;据已知信息可知,可以先在甲苯上引入-NO2,即发生硝化反应;然后在Fe/HCl的条件下将-NO2还原为-NH2;而又已知-NH2极易被氧化,所以-CH3的氧化应在-NO2的还原之前。合成流程图为:。25、C打开a,通入足量N2,排净装置中的空气,关闭a、b向下使甲、乙两管液面在同一水平面上(V-11.2n)/33.6n【解析】(1)足量的Cu粉和适量的浓HNO3反应,开始发生反应Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2H2O+2NO2↑,有红棕色的NO2气体生成;随着反应的进行,HNO3不断消耗,HNO3的浓度逐渐降低而变成稀HNO3,发生反应3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+4H2O+2NO↑,产生的气体为无色NO气体,故由气体发生装置导出的气体主要是NO、NO2组成的混合气体,为了防止生成的NO被空气中的O2氧化,所以反应开始前,应向装置中通入N2,以驱赶其中的空气,故发生装置应选择C。(2)装置中测定气体体积的部分是利用气体压强关系,在有刻度的甲玻璃管中读出气体体积,反应中生成的气体含有二氧化氮和一氧化氮,所以气体需要通过水除去二氧化氮,导气管应长进短出,所以装置图为:。(3)为避免生成的一氧化氮气体被空气中的氧气氧化,需要通入氮气,把空气赶净,故第二步操作为:打开a,通入足量N2,排净装置中的空气,关闭a、b。(4)实验前甲、乙两管液面在同一水平面上,最后读数时乙管的液面高于甲管的液面,为避免压强造成的误差,应向下移动乙管,使甲、乙两管液面在同一水平面上。(5)实验后若量气管中气体的体积(已换算成标准状况)为V(L),气体为一氧化氮,物质的量为:=mol,C中硝酸的物质的量为nmol,是二氧化氮和水反应生成的,反应的化学方程式为:3NO2+H2O=2HNO3+NO,所以生成nmol硝酸需要NO2物质的量为1.5nmol,生成NO物质的量为0.5nmol;则铜与硝酸反应生成的气体中,NO2物质的量为1.5nmol,NO物质的量为mol-0.5nmol;足量铜与适量一定浓度的浓硝酸反应生成的NO气体和NO2气体的物质的量之比(用m表示),为:(mol-0.5nmol)/1.5nmol=(V-11.2n)/33.6n。26、锌的状态相同的条件下,温度越高②③固体表面积温度在相同温度下,采用同状态、同质量的锌片与两种同体积但不同浓度的盐酸反应,记录收集相同体积氢气所需时间【分析】(1)实验①和②中,温度不同;(2)②③能表明固体的表面积对反应速率有影响,应控制温度相同;证明盐酸的浓度对该反应的速率的影响,则控制锌的状态、反应温度等外因相同。【详解】(1)实验①和②中,温度不同,温度大的反应速率快,即反应温度越高,反应速率越快;能表明固体的表面积对反应速率有影响,应控制温度相同,则应为②③组实验;(2)由表格中的数据可知,锌的状态不同、温度不同,则实验目的为探究接触面积、温度对锌和稀盐酸反应速率的影响;在相同温度下,采用同状态、同质量的锌片与两种同体积但不同浓度的盐酸反应,记录收集相同体积氢气所需时间。证明盐酸的浓度对该反应的速率的影响,则控制锌的状态、反应温度等外因相同,即设计实验为:相同质量的薄片锌,分别与0.1mol·L-1、1mol·L-1的足量稀盐酸反应,比较收集100mL氢气所需时间的长短;【点睛】本题考查影响化学反应速率的实验探究,解题关键:把握常见的外因及实验中控制变量法的应用,注意(2)中实验设计答案不唯一,具有较好的开放性,有利于发散思维的训练。27、干燥管量筒排除空气及多余氯气Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+2H2O2NH3+NaClO=N2H4·H2O+NaCl酸式溶液变蓝且半分钟内不褪色75.00%【解析】(1)盛放碱石灰的仪器的名称为球形干燥管。(2)配制30%NaOH溶液时,用天平称量质量,用量筒量取蒸馏水倒在烧杯中溶解NaOH固体,并用玻璃棒搅拌,需要玻璃仪器有:烧杯、玻璃棒、胶头滴管和量筒。(3)步骤2中通入N2一段时间的原因是排除空气及多余氯气。(4)本装置中是使用氢氧化钙和氯化铵加热制备氨气的,原料应为Ca(OH)2和NH4Cl。(5)NH3与NaClO反应生成N2H4·H2O和NaCl,化学方程式为:2NH3+NaClO=N2H4·H2O+NaCl。(6)碘标准溶液具有氧化性,可以腐蚀橡皮管,应盛放在酸式滴定管中,肼反应完全,再滴入碘的标准溶液后,遇淀粉变蓝色,达到终点的现象是:溶液变蓝且半分钟内不褪色;设粗产品中N2H4·H2O的质量分数为a,利用化学反应中碘和肼的比例关系计算。【详解】(1)盛放碱石灰的仪器的名称为球形干燥管,故答案为干燥管;(2)配制30%NaOH溶液时,用天平称量质量,用量筒量取蒸馏水倒在烧杯中溶解NaOH固体,并用玻璃棒搅拌,需要玻璃仪器有:烧杯、玻璃棒、胶头滴管和量筒,故答案为量筒。(3)步骤2中通入N2一段时间的原因是排除空气及多余氯气,故答案为排除空气及多余氯气。(4)本装置中使用氢氧化钙和氯化铵加热制备氨气的,反应的方程式为:Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案为Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+2H2O。(5)NH3与NaClO反应生成N2H4·H2O和NaCl,化学方程式为:2NH3+NaClO=N2H4·H2O+NaCl,故答案为2NH3+NaClO=N2H4·H2O+NaCl。(6)碘标准溶液具有氧化性,可以腐蚀橡皮管,应盛放在酸式滴定管中,肼反应完全,再滴入碘的标准溶液后,遇淀粉变蓝色,达到终点的现象是:溶液变蓝且半分钟内不褪色;设粗产品中N2H4·H2O的质量分数为a,则:N2H4·H2O+2I2=N2↑+4HI+H2O50g2mol2.0g×a0.02L×0.3mol·L-1×250ml/25mLa=75.00%,故答案为酸式;溶液变蓝且半分钟内不褪色;75.00%。28、高沸点性(或不挥发性)4HNO3=4NO2↑+O2↑+2H2O4NH3+5O24NO+6H2O422.245.6【分析】(1)利用浓硫酸的高沸点分析;(2)根据硝酸不稳定能分解分析;(3)根据氨气转化为硝酸的一系列反应分析氨气的质量。(4)注意硝酸具有强氧化性,硫酸具有酸性,同时注意铁离子能与铁反应。【详解】(1)①浓硫酸制取硝酸时利用浓硫酸的高沸点性(或不挥发性);②硝酸在温度高时能分解生成二氧化氮和氧气和水,方程式为:4HNO3=4NO2↑

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