湖南省长沙市重点中学2026届高三化学第一学期期中学业水平测试试题含解析_第1页
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湖南省长沙市重点中学2026届高三化学第一学期期中学业水平测试试题注意事项: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(每题只有一个选项符合题意)1、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.0.05mol熔融NaHSO4中含有的阳离子数为0.05NAB.室温下,1LpH=13的NaOH溶液中,由水电离的OH—数目为0.1NAC.标准状况下,22.4LH2S和SO2的混合气体中含有的分子数为NAD.电解精炼铜时,若阳极质量减少64g,转移到阴极的电子数一定为2NA2、下列说法正确的是A.烧制瓷器的原料是纯碱和黏土B.化妆品中添加甘油可以起到保湿作用C.二氧化硫有毒,严禁将其添加到任何食品和饲料中D.冠状病毒粒子直径约60~220nm,故介于溶液和胶体粒子之间3、从下列事实所列出的相应结论正确的是()实验事实结论ASO2使酸性高锰酸钾溶液褪色可证明SO2有漂白性B浓盐酸可除去烧瓶内残留的MnO2,稀硝酸可除去试管内壁的银镜,用磨口玻璃瓶保存NaOH溶液都发生了氧化还原反应C取少量Na2SO3样品加入Ba(NO3)2溶液后,产生白色沉淀滴加稀盐酸,沉淀不溶解,证明Na2SO3已氧化变质D某溶液加入稀盐酸产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体,该溶液滴加CaCl2溶液,有白色沉淀生成确定该溶液存在CO32﹣A.A B.B C.C D.D4、如图所示为破坏臭氧层的过程,下列说法不正确的是()A.过程Ⅰ中断裂极性键键B.过程Ⅱ可用方程式表示为C.过程Ⅲ中是吸热过程D.上述过程说明中的氯原子是破坏臭氧层的催化剂5、白屈菜有止痛、止咳等功效,从其中提取的白屈菜酸的结构简式如图。下列有关白屈菜酸的说法中,不正确的是A.分子式是B.能发生加成反应C.能发生水解反应D.能发生缩聚反应6、某同学按下图所示实验装置探究铜与浓硫酸的反应,记录实验现象见下表。试管①②③④实验现象溶液仍为无色,有白雾、白色固体产生有大量白色沉淀产生有少量白色沉品红溶液褪色下列说法正确的是()A.②中白色沉淀是BaSO3B.①中可能有部分硫酸挥发了C.为确定①中白色固体是否为硫酸铜,可向冷却后的试管中注入水,振荡D.实验时若先往装置内通入足量N2,再加热试管①,实验现象不变7、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.标准状况下,33.6LHF中含有氟原子的数目为1.5NAB.16gO3和O2混合物中氧原子数为NAC.1mol的羟基与1mol的氢氧根离子所含的电子数均为9NAD.标准状况下,0.1molCl2溶于水,转移电子数为0.1NA8、将溶于水配成的溶液,溶解过程如图所示.下列说法正确的是A.a离子为Na+,b离子为Cl-B.溶液中含有个水合C.溶液中存在D.水分子与晶体作用表明水分子中氧原子端带负电9、下列4种醇中,不能被催化氧化的是A. B. C. D.10、某同学拟在实验室中用下列仪器和必需药品对NH3与Cl2的反应进行探究。下列说法不正确的是A.制备气体:A、B都能用于制NH3,B、C都能用于制Cl2B.净化气体:E、G都能用来净化NH3,也都能用来净化Cl2C.气体反应:分别从D的c、d通入NH3和Cl2;D中产生大量白烟D.尾气处理:E、F或G都能用于除尾气,但只用其中一种可能除不净尾气11、对于反应:(Q>0),达到平衡后,改变一个条件,以下有关分析正确的是A.升高温度,正反应速率增大,化学平衡常数增大B.减小压强,逆反应速率减小,化学平衡常数减小C.加入催化剂,正逆反应速率不变,平衡不移动D.充入氧气,正反应速率先增大后减小,平衡向正反应方向移动12、下列对有机物结构或反应特征的描述正确的是A.乳酸薄荷醇酯()仅能发生取代反应和氧化反应B.有机物C4H11N的同分异构体有6种(不考虑立体异构)C.丙烯中反应①②分别是取代反应、加成反应D.化合物甲()和乙()分子中,共平面的碳原子数相同13、不同条件下,用O2氧化amol/LFeCl2溶液过程中所测的实验数据如图所示。下列分析或推测合理的是A.由①、②可知,pH越大,+2价铁越易被氧化B.由②、③推测,若pH>7,+2价铁更难被氧化C.由①、③推测,FeCl2被O2氧化的反应为放热反应D.60℃、pH=2.5时,4h内Fe2+的平均消耗速率大于0.15amol/(L·h)14、一种基于光催化剂MeOx(某金属氧化物)催化氮还原制取氨的反应过程如图所示(图中h+表示空穴),下列说法错误的是A.光能转变为化学能B.H+是反应的中间体C.导带上发生的反应为2H2O+4h+=4H++O2↑D.该过程总反应可表示为N2+3H22NH315、常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是()A.某无色透明溶液中:Na+、K+、MnO、OH-B.加入Al能放出H2的溶液中:Ba2+、K+、Cl-、HCO3-C.在0.1mol·L-1FeCl2溶液中:H+、NH4+、NO3-、SCN-D.使紫色石蕊变红的溶液中:K+、Na+、I-、SO42-16、已知氧化还原反应:2Cu(IO3)2+24KI+12H2SO4=2CuI↓+13I2+12K2SO4+12H2O。则有关该反应的说法正确的是()A.当1molCu(IO3)2发生反应共转移的电子为10mol B.反应中KI被氧化C.I2是氧化产物CuI是还原产物 D.当1molCu(IO3)2发生反应被Cu2+氧化的I—为2mol二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E五种物质均含有同一种元素X,它们之间有如下转化关系:(1)若A为单质,仅B、C属于盐类,且A、B、C中元素X的化合价依次升高,C、D、E中元素X的化合价相同。则D的颜色为__________;E的名称为____________。(2)若A为单质,B、C均属于盐类,且B、C的水溶液中含X元素的离子所带电荷数之比为3:1,D是一种白色沉淀。则元素X在周期表中的位置是____________;A→C的反应中氧化剂的化学式为___________;C→D反应的离子方程式为__________________________________。(3)若A~E均为化合物。A是淡黄色固体,C、D、E均属于盐类,D→E→C是我国化学家发明的经典工业制备C的方法。则A的电子式为___________;D→E的化学方程式为:____________________________________。(4)若A为单质,C、D的相对分子质量相差16,B、E发生反应只生成一种产物,且属于盐类。则B→C的化学方程式为____________________________,E→C_________________________________。18、在一定条件下可实现下图所示物质之间的转化:请填写下列空白:(1)孔雀石的主要成分是CuCO3·Cu(OH)2(碱式碳酸铜),受热易分解,图中的F是______(填化学式)。(2)写出明矾溶液与过量NaOH溶液反应的离子方程式:。(3)写出B电解生成E和D的反应方程式:。(4)图中所得G和D都为固体,混合后在高温下可发生反应,写出该反应的化学方程式,该反应消耗了2molG,则转移的电子数是。19、硫代硫酸钠晶体(Na2S2O3·5H2O)又称海波,呈无色透明状,易溶于水,不溶于乙醇,常用作棉织物漂白后的脱氯剂、定量分析中的还原剂。Ⅰ.Na2S2O3·5H2O的制备Na2S2O3·5H2O的制备方法有多种,其中亚硫酸钠法是工业和实验室中的主要方法:Na2SO3+S+5H2ONa2S2O3·5H2O制备过程如下:①称取12.6gNa2SO3于100mL烧杯中,加50mL去离子水搅拌溶解。②另取4.0g硫粉于200mL烧杯中,加6mL乙醇充分搅拌均匀将其润湿,再加入Na2SO3溶液,隔石棉小火加热煮沸,不断搅拌至硫粉几乎全部反应。③停止加热,待溶液稍冷却后加2g活性炭,加热煮沸2分钟(脱色)。④趁热过滤,得滤液至蒸发皿中,______________、____________________。⑤过滤、洗涤,用滤纸吸干后,称重,计算产率。(1)加入的硫粉用乙醇润湿的目的是____________________________。(2)步骤④趁热过滤的原因_____________________,空格处应采取的操作是_________________、____________________。(3)步骤⑤洗涤过程中,为防止有部分产品损失,应选用的试剂为___________。(4)滤液中除Na2S2O3和未反应完全的Na2SO3外,最可能存在的无机杂质是________________,生成该杂质的原因可能是____________________________。Ⅱ.产品纯度的测定准确称取1.00g产品(硫代硫酸钠晶体的摩尔质量为248g/mol),用适量蒸馏水溶解,以淀粉作指示剂,用0.1000mol/L碘标准溶液滴定至终点,消耗21.00mL。反应的离子方程式为:2S2O32-+I2=S4O62-+2I-。(5)计算所得产品的纯度为___________(保留三位有效数字),该数据的合理解释可能是__________(不考虑实验操作引起的误差)。Ⅲ.产品的应用(6)Na2S2O3常用于脱氯剂,在溶液中易被Cl2氧化为SO42-,该反应的离子方程式为____________________________________。20、某兴趣小组探究SO2气体还原Fe3+、I2,他们使用的药品和装置如下图所示:FeCl3溶液/含有淀粉的碘水/NaOH溶液ABC(1)SO2气体还原Fe3+的氧化产物是____________(填离子符号),参加该反应的SO2和Fe3+的物质的量之比是____________。(2)下列实验方案适用于在实验室制取所需SO2的是____________(填序号)。A.Na2SO3溶液与HNO3B.Na2SO3固体与浓硫酸C.固体硫在纯氧中燃烧D.铜与热浓H2SO4(3)装置C的作用是_______________________________________。(4)若要从A中所得溶液提取晶体,必须进行的实验操作步骤:蒸发、冷却结晶、过滤、自然干燥,在这一系列操作中没有用到的仪器有____________(填序号)。A.蒸发皿B.石棉网C.漏斗D.烧杯E.玻璃棒F.坩埚(5)在上述装置中通入SO2,为了验证A中SO2与Fe3+发生了氧化还原反应,他们取A中的溶液,分成三份,并设计了如下实验:方案①:往第二份试液加入铁氰化钾溶液,产生蓝色沉淀。方案②:往第一份试液中加入KMnO4溶液,紫红色褪去。方案③:往第三份试液加入用稀盐酸酸化的BaCl2,产生白色沉淀。上述方案不合理的是________,原因是__________________________________。(6)能表明I-的还原性弱于SO2的化学方程式为__________________________________。21、高纯硝酸锶[Sr(

NO3)2]用于制造信号灯、光学玻璃等。I.工业级硝酸锶中常含有硝酸钙、硝酸钡等杂质,其中硝酸钙可溶于浓硝酸,而硝酸锶、硝酸钡不溶于浓硝酸。提纯硝酸锶的实验步骤如下:①取含杂质的硝酸锶样品,向其中加入浓HNO3

溶解,搅拌。②过滤,并用浓HNO3

洗涤滤渣。③将滤渣溶于水中,加略过量CrO3

使Ba2+

沉淀,静置后加入肼(

N2H4)将过量CrO3还原,调节pH

至7~8,过滤。④将滤液用硝酸调节pH

至2~3,蒸发浓缩,冷却结晶,过滤,洗涤。⑤将得到的Sr(

NO3)2·2H2O

晶体在100℃条件下干燥,得到高纯硝酸锶。(1)步骤②用浓HNO3洗涤滤渣的目的是______________。(2)步骤③中肼将CrO3

还原为Cr3+,同时产生一种无色无味的气体,该反应的离子方程式为_____________。(3)肼具有很好的还原性,且氧化产物无污染,故可用于除去锅炉等设备供水中的溶解氧,现欲除去100L锅炉水中的溶解氧(

含氧气8.8mg/L),需要肼的质量为__________。Ⅱ.

Sr(NO3)2

受热易分解,生成Sr(NO2)2

和O2;在500℃时Sr(NO2)2

进一步分解生成SrO

及氮氧化物。(4)取一定质量含Sr(NO2)2

的Sr(NO3)2

样品,加热至完全分解,得到7.28gSrO固体和6.92

g混合气体。计算该样品中Sr(NO3)2

的质量分数__________(写出计算过程,计算结果精确到0.01%

)。

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.NaHSO4在熔融状态下电离出钠离子和硫酸氢根离子,0.05mol熔融NaHSO4中,含有的阳离子数为0.05NA,故A正确;B.室温下,1LpH=13的NaOH溶液中,水的电离受到抑制,水电离产生氢离子和氢氧根离子数目相等,为10-13NA,故B错误;C.标况下22.4L气体的物质的量为1mol,由于H2S和SO2混合后会发生反应:2H2S+SO2=3S↓+2H2O,所以二者混合后气体的物质的量小于1mol,混合气体中含有的分子总数小于NA,故C错误;D.电解精炼铜时,阳极上是粗铜,粗铜中含有比铜活泼的金属杂质如Zn、Fe等,Zn、Fe会优先放电,故阳极质量减少64g,转移到阴极的电子数不一定为2NA,故D错误;答案选A。点睛:本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,注意掌握以物质的量为中心的各物理量与阿伏加德罗常数的关系,试题难度中等。本题的易错点是D项,解题时要注意电解精炼铜时,粗铜为阳极,粗铜中的杂质Zn、Fe等比铜优先放电,所以无法通过阳极减少的质量确定电路中转移的电子数。2、B【详解】A.烧制瓷器的原料是黏土,无纯碱,A错误;B.甘油分子中含有亲水基,具有强的吸水性,因此化妆品中添加甘油可以起到保湿作用,B正确;C.二氧化硫气体具有强还原性,常用作葡萄酒的抗氧化剂,C错误;D.溶液中溶质直径小于1nm,胶体粒子直径在1-100nm之间,而冠状病毒粒子直径约60~220nm,故冠状病毒粒子直径可能大于胶体粒子,D错误;故合理选项是B。3、D【解析】A、SO2使酸性高锰酸钾溶液褪色,硫化合价升高,显还原性,不是漂白性,故A错误;B、SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O,不是氧化还原反应,故B错误;C、加酸酸化时,3SO32-+2H++2NO3-+3Ba2+=3BaSO4↓+2NO↑+H2O,无法确定Na2SO3已氧化变质,还是加酸酸化时被氧化的,故C错误;D、气体为二氧化碳,且与氯化钙反应生成白色沉淀,则确定该溶液存在CO32-,故D正确;故选D。4、C【详解】A.过程Ⅰ中转化为和氯原子。断裂极性键键,故A正确;B.根据题图信息可知。过程Ⅱ可用方程式表示为,故B正确;C.原子结合成分子的过程中形成了化学键,是放热过程,故C错误;D.由题图可知中的氯原子是破坏臭氧层的催化剂,故D正确;故答案:C。5、C【解析】分子中有7个碳原子,6个氧原子,六元环的左右两个角上应该连有H原子,所以分子式为。选项A正确。分子中有两个碳碳双键和一个羰基,所以可以发生加成反应(例如与氢气加成),选项B正确。分子中没有可以水解的官能团(例如:酯基或卤素原子),所以不能发生水解反应,选项C错误。分子中有两个羧基,属于二元酸,所以可以与二元醇发生缩聚反应,选项D正确。点睛:有机物发生缩聚反应常见的结构有以下几种:1、二元酸和二元醇的缩聚:2、羟基酸的缩聚:3、酚醛树脂类:6、B【分析】实验探究铜与浓硫酸的反应,装置1为发生装置,溶液仍为无色,原因可能是混合体系中水太少,无法电离出铜离子,有白雾说明有气体液化的过程,同时产生白色固体,该固体可能是无水硫酸铜;试管2、3中有白色沉淀生成,该沉淀应为硫酸钡,说明反应过程有SO3生成或者硫酸挥发,3中沉淀较少,说明三氧化硫或挥发出的硫酸消耗完全;试管4中品红褪色说明反应中生成二氧化硫,浸有碱的棉花可以处理尾气,据此分析作答。【详解】A.二氧化硫不与氯化钡反应,白色沉淀不可能是BaSO3,故A错误;B.根据分析可知①中可能有部分硫酸挥发了,故B正确;C.冷却后的试管中仍有浓硫酸剩余,浓硫酸稀释放热,不能将水注入试管,会暴沸发生危险,故C错误;D.反应过程中SO3可能是氧气将二氧化硫氧化生成,若先往装置内通入足量N2,体系内没有氧气,则无SO3生成,试管2、3中将无沉淀产生,实验现象发生变化,故D错误;故选B。7、B【详解】A、标况下HF为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,选项A错误;B、O3和O2都是氧原子构成的单质分子,则16gO3和O2混合气体中含有的氧原子数为NA,选项B正确;C、羟基是不带电的原子团,而OH-离子是带电原子团,所以1mol的羟基含有电子数为9NA,而1mol的氢氧根离子含电子数为10NA,选项C错误;D、0.1mol氯气溶于水,与水反应生成氯化氢和次氯酸的反应是可逆反应,消耗的氯气小于0.1mol,则转移的电子小于0.1mol,转移的电子数目小于0.1NA,选项D错误;答案选B。8、D【详解】A.钠离子核外有2个电子层,氯离子有3个电子层,即氯离子半径大于钠离子,a离子为Cl-,b离子为Na+,A错误;B.题目中没有说明溶液的体积,无法计算溶质的物质的量,即无法判断溶液中水合的个数,B错误;C.氯化钠是强电解质,全部电离,电离方程式为:,C错误;D.由图可知,b离子与水中的氧接近,形成水合b离子,所以表明水分子中氧原子端带负电,D正确;故选D。9、D【分析】当连羟基的碳原子上有2个氢原子被氧化后得到物质是醛;当连羟基的碳原子上有1个氢原子,被氧化得到的是酮;当连羟基碳原子上没有氢原子时不能被氧化,据此解答。【详解】A、连羟基的碳原子上只有1个氢原子,氧化后得到酮,故能被催化氧化;B、连羟基的碳原子上有2个氢原子,氧化后得到醛,故能被催化氧化;C、连羟基的碳原子上有1个氢原子,氧化后得到酮,故能被催化氧化;D、连羟基的碳原子上没有氢原子,不能被氧化,故不能被催化氧化的是D,答案选D。10、B【详解】A.用NH4Cl和Ca(OH)2固体混合加热制NH3选择A装置,用浓氨水与CaO或NaOH制氨气,选择B装置,用实验室利用MnO2与浓盐酸混合加热可选择C装置,利用KMnO4和浓盐酸反应制Cl2选择B装置,故A正确;B.NH3的干燥不能用浓硫酸,只能用碱石灰,则无法用E装置净化NH3,故B错误;C.NH3的密度比Cl2小,则分别从D的c、d通入NH3和Cl2,在D中NH3和HCl反应生成NH4Cl,产生大量白烟,故C正确;D.NH3的尾气可以用稀硫酸吸收,Cl2的尾气可以用NaOH溶液吸收,为了充分吸收尾气,可以选择E、F或G中的1到2个装置即可,故D正确;故答案为B。11、D【详解】A.升高温度,正、逆反应速率均增大,该反应是放热反应,平衡逆向移动,平衡常数减小,故A错误;B.减小压强,正、逆反应速率均减小,平衡常数只与温度有关,不随压强变化而变化,平衡常数不变,故B错误;C.催化剂能同等程度改变反应速率,但不改变化学平衡,故C错误;D.充入氧气,瞬间增大了反应物的浓度,正反应速率增大,平衡正向移动,随浓度减小,正反应速率逐渐减小,逆反应速率逐渐增大,最后相等,达到平衡状态,故D正确;故选D。【点睛】本题的易错点为B,要注意平衡常数只与温度有关,温度不变,平衡常数不变。12、C【分析】本题主要考查了有机物同分异构体计算,官能团对应化学反应类型,碳原子共平面问题。【详解】A.乳酸薄荷醇酯()具有酯基和羟基,能发生取代反应,氧化反应,消去反应,A错误;B.有机物C4H11N的同分异构体(不考虑立体异构)有8种,分别是CH2CH2CH2CH2NH2,CH2NHCH2CH2CH2,CH2CH2NHCH2CH2,CH2CH(NH2)CH2CH2,CH2CH(CH2)CH2NH2,CH2CH(CH2)NHCH2,(CH2)2CNH2,(CH2)2NCH2CH2,B错误;C.丙烯转为中,氯原子只有一个,故反应①是取代反应、反应②是双键加成反应,C正确;D.化合物甲()一定共平面的碳原子数为8个,乙()分子最多共平面的碳原子数为6个,不相同,D错误。答案为C。【点睛】判断碳原子共平面问题,可以先从以下几种简单结构入手:1、甲烷的空间构型——正四面体型:5个原子中最多有2个原子共平面。2、乙烯的空间构型——平面型:六个原子均在同一平面上。2、乙炔的空间构型——直线型:四个原子在同一条直线上。4、苯的空间构型——平面六边型:六个碳原子和六个氢原子12个原子共平面。5、HCHO的空间构型——平面三角型:分子中所有原子共平面。再从结构不同的基团连接后分析:1.直线与平面连接:直线结构中如果有2个原子(或者一个共价键)与一个平面结构共用,则直线在这个平面上;2、平面与平面连接:如果两个平面结构通过单键相连,则由于单键的旋转性,两个平面不一定重合,但可能重合;2.平面与立体连接:如果甲基与平面结构通过单键相连,则由于单键的旋转性,甲基的一个氢原子可能暂时处于这个平面上。13、D【详解】A、由②、③可知,pH越小,+2价铁氧化速率越快,故A错误;B、若pH>7,FeCl2变成Fe(OH)2,Fe(OH)2非常容易被氧化成Fe(OH)3,故B错误;C、由①、③推测,升高温度,相同时间内+2价铁的氧化率增大,升高温度+2价铁的氧化速率加快,由图中数据不能判断反应的热效应,故C错误;D、50℃、pH=2.5时,4h内Fe2+的氧化率是60%,即消耗0.6amol/L,4h内平均消耗速率等于0.15amol/(L·h),温度升高到60℃、pH=2.5时,+2价铁的氧化率速率加快,4h内Fe2+的平均消耗速率大于0.15amol/(L·h)。正确答案选D。14、D【详解】A.由图可知,光催化剂MeOx(某金属氧化物)催化氮还原制取氨,则实现了光能向化学能的转化,故A正确;B.由图可知,H+是反应的中间体,故B正确;C.由图可知,导带上面H2O和h+反应生成了氧气和氢离子,方程式为:2H2O+4h+=4H++O2↑,故C正确;D.由图可知,该过程反应物是氮气和水,生成物是氨气和氧气,总方程式可表示为2N2+6H2O4NH3+3O2,故D错误;故选D。15、D【解析】A.含MnO4-的溶液呈紫红色,故无色透明溶液中不存在MnO4-,选项A错误;B.加入Al能放出H2的溶液为强碱或非氧化性强酸,HCO3-都不能大量存在,选项B错误;C.在0.1mol/LFeCl2溶液中H+、NO3-与Fe2+发生氧化还原反应而不能大量共存,选项C错误;D.使紫色石蕊变红的溶液呈酸性,H+、K+、Na+、I-、SO42-之间相互不反应,能大量共存,选项D正确。答案选D。16、B【分析】由方程式2Cu(IO3)2+24KI+12H2SO4=2CuI↓+13I2+12K2SO4+12H2O可知,Cu(IO3)2中,Cu元素的化合价由+2价降低为+1价,I元素的化合价由+5价降低为0,则Cu(IO3)2为氧化剂,所以1mol氧化剂在反应中得到的电子为1mol×(2-1)+2mol×(5-0)=11mol,KI中I元素的化合价由-1价升高为0,则KI为还原剂被氧化,所以当1mol氧化剂参加反应时,被氧化的物质的物质的量为11mol。【详解】当1molCu(IO3)2发生反应,有11molKI被氧化,转移11mol电子,A错误;反应中KI做还原剂,被氧化,B正确;反应中,生成物I2既是氧化产物,又是还原产物,C错误;当1molCu(IO3)2发生反应被Cu2+氧化的I—为1mol,D错误。故选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,明确反应中元素的化合价变化是解答本题的关键,注意CuI中Cu为+1价为学生解答的易错点。二、非选择题(本题包括5小题)17、红褐色氧化铁3周期IIIA族H2OAlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-NaCl+CO2+NH3+H2O=NH4Cl+NaHCO3↓4NH3+5O24NO+6H2O3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O【详解】(1)若A为单质,仅B、C属于盐类,且A、B、C中元素X的化合价依次升高,C、D、E中元素X的化合价相同,据此信息可知X为变价元素铁,则A为铁,B为氯化亚铁、C为氯化铁,D为氢氧化铁、E为氧化铁,所以则D的颜色为红褐色;E的名称为氧化铁;综上所述,本题答案是:红褐色;氧化铁。(2)若A为单质,B、C均属于盐类,且B、C的水溶液中含X元素的离子所带电荷数之比为3:1,D是一种白色沉淀;据以上分析可知X为铝元素;则A为铝,B为铝盐、C为偏铝酸盐,D为氢氧化铝、E为氧化铝;铝原子的核电荷数为13,在周期表中的位置是3周期IIIA族;铝与强碱水溶液反应生成偏铝酸盐和氢气,铝做还原剂,H2O做氧化剂;偏铝酸盐溶液中通入足量的二氧化碳生成氢氧化铝沉淀,离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;综上所述,本题答案是:3周期IIIA族;H2O;AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-。(3)若A~E均为化合物。A是淡黄色固体,为过氧化钠;C、D、E均属于盐类,D→E→C是我国化学家发明的经典工业制备C的方法,该方法为侯氏制碱法,所以C为碳酸钠;因此A:Na2O2,B:NaOH,C:Na2CO3,D:NaCl,E:NaHCO3;Na2O2属于离子化合物,电子式为:;氯化钠溶液中通入氨气、二氧化碳反应生成碳酸氢钠和氯化铵,化学方程式为:NaCl+CO2+NH3+H2O=NH4Cl+NaHCO3↓;综上所述,本题答案是:;NaCl+CO2+NH3+H2O=NH4Cl+NaHCO3↓。(4)若A为单质,C、D的相对分子质量相差16,B、E发生反应只生成一种产物,且属于盐类,据以上信息可知:则A:N2;B:NH3;C:NO;D:NO2;E:HNO3;氨气发生催化氧化生成一氧化氮,化学方程式为:4NH3+5O24NO+6H2O;铜与稀硝酸反应生成硝酸铜和一氧化氮,化学方程式为:3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;综上所述,本题答案是:4NH3+5O24NO+6H2O;3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O。【点睛】氢氧化钠与足量的二氧化碳反应生成碳酸氢钠,碳酸钠溶液通入足量的二氧化碳生成碳酸氢钠,氯化钠溶液通入氨气、二氧化碳和水,也能生成碳酸氢钠,这个反应容易忘掉,造成问题(3)推断出现问题。18、(每空1分,共10分)(1)CO1(1)Al3++4OH-=AlO1-+1H1O(3)1Al1O34Al+3O1↑(4)1Al+3CuO3Cu+Al1O34NA(或1.408х1014)【解析】试题分析:(1)明矾与过量的氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸盐。孔雀石的主要成分是CuCO3·Cu(OH)1(碱式碳酸铜),受热易分解,生成氧化铜、CO1和水。CO1能与A反应,则F是CO1。(1)明矾溶液与过量NaOH溶液反应的离子方程式为Al3++4OH-=AlO1-+1H1O。(3)CO1能与偏铝酸盐反应生成氢氧化铝沉淀,氢氧化铝分解生成氧化铝和水,电解氧化铝生成氧气和铝,则B电解生成E和D的反应方程式为1Al1O34Al+3O1↑。(4)图中所得G和D都为固体,分别是是氧化铜和铝,混合后在高温下可发生铝热反应,该反应的化学方程式为1Al+3CuO3Cu+Al1O3。反应中铜的化合价从+1价降低到0价,因此若该反应消耗了1mol氧化铜,则转移的电子数是4NA。考点:考查无机框图题推断19、增大亚硫酸钠与硫粉的接触面积,加快反应速度防止温度降低,产品析出而损失蒸发浓缩冷却结晶乙醇Na2SO4Na2SO3被空气中的O2氧化104%产品中有未反应的Na2SO3也会与I2发生反应,且相同质量的Na2SO3消耗I2更多;在反应过程中I2挥发损失S2O32-+4Cl2+5H2O==2SO42-+8Cl-+10H+【解析】(1)乙醇易溶于水,硫粉用乙醇润湿,有利于硫粉与亚硫酸钠溶液充分接触;(2)步骤④趁热过滤的原因是防止温度降低时,产品析出而损失,得到的溶液需要移至蒸发皿中,然后蒸发浓缩、冷却结晶即可;(3)由于硫代硫酸钠晶体易溶于水,不溶于乙醇,因此洗涤过程中,为防止有部分损失,应选用的试剂为乙醇;(4)由于Na2SO3易被空气中的氧气氧化转化为硫酸钠;(5)根据题中所给数据进行计算,由于产品中有未反应的Na2SO3也会与I2发生反应,且相同质量的Na2SO3消耗I2更多,在反应过程中I2挥发损失;(6)Na2S2O3在溶液中易被Cl2氧化为SO42-,根据守恒写出离子方程式。【详解】(1)由于硫不溶于水,微溶于酒精,乙醇易溶于水,因此加入的硫粉用乙醇润湿的目的是增大硫粉与亚硫酸钠溶液的接触面积,加快反应速率;故答案为增大亚硫酸钠与硫粉的接触面积,加快反应速度;(2)步骤④趁热过滤的原因是防止温度降低时,产品析出而损失,得到的溶液需要移至蒸发皿中,然后蒸发浓缩、冷却结晶即可,故答案为:防止温度降低,产品析出而损失;蒸发浓缩;冷却结晶。(3)由于硫代硫酸钠晶体易溶于水,不溶于乙醇,因此洗涤过程中,为防止有部分损失,应选用的试剂为乙醇,故答案为乙醇。(4)由于Na2SO3易被空气中的氧气氧化转化为硫酸钠,则最可能存在的无机杂质是Na2SO4,故答案为Na2SO4;Na2SO3被空气中的O2氧化。(5)用0.1000mol/L碘标准溶液滴定至终点,消耗标准液的体积21.00mL,所得产品的纯度为0.1000mol/L×0.021L×2×248g/mol÷1g×100%=104%,由于产品中有未反应的Na2SO3也会与I2发生反应,且相同质量的Na2SO3消耗I2更多,在反应过程中I2挥发损失,所以会出现这种结果,故答案为104%;产品中有未反应的Na2SO3也会与I2发生反应,且相同质量的Na2SO3消耗I2更多;在反应过程中I2挥发损失。(6)Na2S2O3常用于脱氯剂,在溶液中易被Cl2氧化为SO42-,该反应的离子方程式为:S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+8Cl-+10H+,故答案为:S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+8Cl-+10H+。20、)SO42-1:2BD吸收SO2尾气,防止污染空气BF方案②因为A的溶液中含有氯离子(或二氧化硫),氯离子或SO2也能使KMnO4溶液褪色SO

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