内蒙古锦山蒙古族中学2026届高三化学第一学期期中复习检测试题含解析_第1页
内蒙古锦山蒙古族中学2026届高三化学第一学期期中复习检测试题含解析_第2页
内蒙古锦山蒙古族中学2026届高三化学第一学期期中复习检测试题含解析_第3页
内蒙古锦山蒙古族中学2026届高三化学第一学期期中复习检测试题含解析_第4页
内蒙古锦山蒙古族中学2026届高三化学第一学期期中复习检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩17页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

内蒙古锦山蒙古族中学2026届高三化学第一学期期中复习检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、氮化硅(Si3N4)可用作高级耐火材料、新型陶瓷材料等。已知:Si的电负性比H的小,利用硅烷(SiH4)制备氮化硅的反应为3SiH4+4NH3=Si3N4+12H2。下列有关说法正确的是()A.硅烷中Si的化合价为-4价 B.NH3在该反应中作还原剂C.H2既是氧化产物,也是还原产物 D.转移1.2mol电子时,生成26.88LH22、下列自然现象发生或形成的过程中,指定元素既没有被氧化又没有被还原的是A.溶洞——钙B.闪电——氮C.火山喷发——硫D.光合作用——碳A.A B.B C.C D.D3、如图,把气体缓慢通入盛有足量试剂的试剂瓶A和试管B,在试管B中不能观察到明显现象的是()选项气体A中试剂B中试剂ASO2、CO2酸性KMnO4溶液澄清石灰水BCl2、HCl饱和NaCl溶液KI淀粉溶液CCO2、HCl饱和NaHCO3溶液NaAlO2溶液DNH3、CO2浓硫酸酚酞试液A.A B.B C.C D.D4、设阿伏加德罗常数的值为NA。下列说法正确的是A.12g金刚石中含有的共价键数目为4NAB.3.2gCu与足量浓硝酸反应生成的气体分子数为0.1NAC.标准状况下,2.24LCH3OH中含有的电子数为1.8NAD.常温常压下,4.4gN2O和CO2的混合气体中含有0.3NA个原子5、《本草纲目》中的“石碱”条目下写道:“采蒿蓼之属,晒干烧灰,以水淋汁,久则凝淀如石,浣衣发面,亦去垢发面。”这里的“石碱”是指()A.KOH B.KAl(SO4)2C.KHCO3 D.K2CO36、C、N、S都是重要的非金属元素.下列说法正确的是A.三者对应的氧化物均为酸性氧化物B.三者的单质直接与氧气反应都能至少生成两种氧化物C.相同温度下,等物质的量浓度的Na2CO3、NaNO3、Na2SO3溶液的pH大小顺序:NaNO3<Na2SO3<Na2CO3D.CO2、NO2、SO2都能与H2O反应,其反应原理相同7、铝、铍(Be)及其化合物具有相似的化学性质。已知:BeCl2+Na2BeO2+2H2O===2NaCl+2Be(OH)2↓能完全进行,则下列推断正确的是()A.BeCl2水溶液的导电性强,故BeCl2是离子化合物B.Na2BeO2溶液的pH>7,将其蒸干并灼烧后得到的残留物为BeOC.BeCl2溶液的pH<7,将其蒸干并灼烧后得到的残留物可能是BeCl2D.Be(OH)2既能溶于盐酸,又能溶于NaOH溶液8、amolFeS与bmolFeO投入VLcmol·L-1的HNO3溶液(过量)中,充分反应,产生气体为NO,则反应后溶液中NO3-的量为()A.62(a+b)g B.186(a+b)g C.mol D.mol9、下列各物质所属类别的判断均正确的一组是()混合物碱盐碱性氧化物酸性氧化物A液氨苛性钠胆矾氧化铁二氧化碳B纯盐酸烧碱食盐氧化钠二氧化氮C8﹒4消毒液纯碱石灰石氨气水D聚乙烯塑料熟石灰苏打生石灰二氧化硫A.A B.B C.C D.D10、下列药品和装置合理且能完成相应实验的是A.喷泉实验 B.实验室制取并收集氨气C.制备氢氧化亚铁 D.验证苯中是否有碳碳双键11、常温下,表面能自然形成氧化层且使金属不被继续氧化的是()A.AuB.NaC.AlD.Fe12、已知NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法错误的是()A.3g3He含有的中子数为1NAB.1L0.1mol·L−1磷酸钠溶液含有的数目为0.1NAC.1molK2Cr2O7被还原为Cr3+转移的电子数为6NAD.常温下,11gCO2所含的共用电子对数目为NA13、“绿色化学实验”已走进课堂,下列做法符合“绿色化学”的是①实验室收集氨气采用图1所示装置②实验室做氯气与钠的反应实验时采用图2所示装置③实验室中用玻璃棒分别蘸取浓盐酸和浓氨水做氨气与酸生成铵盐的实验④实验室中采用图3所示装置进行铜与稀硝酸的反应A.②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④14、下列各组离子一定在指定溶液中大量共存的是()①酸性溶液中:Fe2+,Al3+,NO3-,I-,Cl-,S2-②室温下,pH=11的溶液中:CO32-,Na+,AlO2-,NO3-,S2-,SO32-③加入Al能放出H2的溶液中:Mg2+,NH4+,Cl-,K+,NO3-④使石蕊变红的溶液中:Cu2+,NO3-,Na+,SO42-⑤室温下,水电离的H+浓度c(H+)=10-12mol/L的溶液中:Cl-,NO3-,NH4+,S2O32-A.②③④B.①②④C.②④⑤D.②④15、有机物是一种扁桃酸衍生物,下列关于该有机物的说法正确的是A.该有机物的分子式为C9H8O3BrB.分子中所有的碳原子一定在同一平面内C.1mol该有机物最多与2

molNaOH

反应D.该有机物的同分异构体中,属于一元羧酸和酚类化合物且苯环上只有2

个取代基的有12种16、下列物质不能通过化合反应直接制得的是A.Fe(OH)3B.FeCl2C.CuSD.FeCl317、下列化学用语中,正确的是()A.镁原子的结构示意图为B.Na2O2的电子式为C.生石灰的分子式为CaOD.1H218O摩尔质量为2018、质量分数为a%的NaOH溶液蒸发掉bg水后,得到Vml质量分数为2a%的NaOH溶液,则蒸发后NaOH溶液的物质的量浓度为A.ab/2Vmol·L-1 B.ab/2000Vmol·L-1C.250ab/Vmol·L-1 D.ab/80Vmol·L-119、锌元素对婴儿及青少年的智力和身体发育有重要的作用,被称为生命火花。利用恒电势电解NaBr溶液间接将葡萄糖[CH2OH(CHOH)4CHO]氧化为葡萄糖酸[CH2OH(CHOH)4COOH],进而制取葡萄糖酸锌,装置如图所示,下列说法错误的是()A.钛网与直流电源的正极相连,发生还原反应B.石墨电极的反应为2H2O+2e-=H2↑+2OH-C.电解过程中硫酸钠溶液浓度保持不变D.生成葡萄糖酸的化学方程式为CH2OH(CHOH)4CHO+Br2+H2O=CH2OH(CHOH)4COOH+2HBr20、由下列实验及现象推出的相应结论正确的是实验现象结论A.某溶液中滴加K3[Fe(CN)6]溶液产生蓝色沉淀原溶液中有Fe2+,无Fe3+B.向C6H5ONa溶液中通入CO2溶液变浑浊酸性:H2CO3>C6H5OHC.向含有ZnS和Na2S的悬浊液中滴加CuSO4溶液生成黑色沉淀Ksp(CuS)<Ksp(ZnS)D.①某溶液中加入Ba(NO3)2溶液②再加足量盐酸①产生白色沉淀②仍有白色沉淀原溶液中有SO42-A.A B.B C.C D.D21、下列化工生产中未使用催化剂的是()A.合成氨 B.制纯碱 C.乙烯水化 D.SO2转化为SO322、在硫酸铁溶液中,加入ag铜完全溶解后再加入bg铁,充分反应后得到cg残余固体,且a>c,则下列说法中正确的是()A.残余固体可能为铁和铜的混合物B.最后得到的溶液可能含有Fe3+C.最后得到的溶液中一定含有Fe2+,可能含有Cu2+D.残余固体一定全部是铜二、非选择题(共84分)23、(14分)M是日常生活中不可缺少的调味品。已知C可在D中燃烧发出苍白色火焰。M与其他物质间的转化关系如下图所示(部分产物已略去)(1)若A是地売中含量最多的金属元素,将A的氯化物溶液和氢氧化钠溶液等体积混合,得到的沉淀物中A元素与溶液中A元素的质量相等,则A的该氯化物溶液和氢氧化钠溶液的物质的量浓度之比可能为____________。(2)若A是CO2气体,A与B溶液反应后所得的溶液再与盐酸反应,放出气体的物质的量与所加盐酸体积之间的关系如图所示:则A与B溶液反应后溶液中的溶质为___________(填化学式),物质的量之比为_______。(3)若A是一种正盐,A能分别与B、F溶液反应生成无色且具有刺激性气味的气体,则A的化学式为_____________。24、(12分)有A、B、C、D、E五种短周期元素,已知:①C+、D3+均与E的气态氢化物分子含有相同的电子数;A2-、B-与B的气态氢化物分子含有相同的电子数;②A单质在空气中燃烧产生气体R;③B的气态氢化物与E的气态氢化物相遇时有白烟生成。请回答下列问题:(1)元素A在元素周期表中的位置是__________(2)A、B、C、D的简单离子半径从大到小顺序为______________(用离子符号表示)(3)B的气态氢化物与E的气态氢化物相遇时生成白烟的电子式为_________,其中所含化学键类型为_____________(4)D的最高价氧化物的水化物与C的最高价氧化物的水化物反应的离子方程式为_____(5)A元素和B元素以原子个数比1:1形成化合物Q,Q的结构式为________己知Q是种黄色油状液体,常温下遇水易反应,产生R气体,易溶液出现浑浊,请写Q与水反应的化学方程式___________25、(12分)某学生进行微型实验研究:一块下面衬白纸的玻璃片上有a、b、c、d四个位置,分别滴加浓度为0.1mol/L的四种溶液各1滴,每种彼此分开,形成一个小液滴。在圆心e处放置2粒芝麻粒大小的KMnO4晶体,然后向KMnO4晶体滴加一滴浓盐酸,并将表面皿盖好。可观察到a、b、c、d、e五个位置均有明显反应。完成下列填空:(1)e处立即发生反应,化学方程式如下,请配平,并标出电子转移方向和数目___。___KMnO4+___HCl(浓)→___KCl+__MnCl2+___Cl2↑+___H2O(2)b处实验现象为___。d处发生氧化还原反应的离子方程式为___。通过此实验__(填“能”或“不能”)比较Cl2、FeCl3、KMnO4三种物质氧化性的强弱。若能,则其氧化性由强到弱的顺序是___。(3)在氯水中,下列关系正确的是__(选填编号)。a.c(H+)=c(ClO-)+c(Cl-)b.c(H+)=c(ClO-)+c(Cl-)+c(OH-)c.c(HClO)<c(Cl-)d.c(Cl-)<c(OH-)(4)常温下,将Cl2缓慢通入水中至饱和,然后改向其中滴加浓NaOH溶液。整个实验过程中的pH变化曲线如图所示,不考虑次氯酸分解与溶液体积变化,下列叙述正确的是___。a.实验过程中可以用pH试纸测定溶液的pHb.由a→b过程中,溶液中HClO的浓度增大c.由b→c过程中,溶液中Cl-的浓度减少d.c点以后溶液呈碱性,没有漂白性26、(10分)K3[Fe(C2O4)3]·3H2O(三草酸合铁酸钾)为亮绿色晶体,可用于晒制蓝图。回答下列问题:(1)晒制蓝图时,用K3[Fe(C2O4)3]·3H2O作感光剂,以K3[Fe(CN)6]溶液为显色剂。其光解反应的化学方程式为:2K3[Fe(C2O4)3]2FeC2O4+3K2C2O4+2CO2↑;显色反应的化学方程式为______________。(2)某小组为探究三草酸合铁酸钾的热分解产物,按下图所示装置进行实验。①通入氮气的目的是________________________________________。②实验中观察到装置B、F中澄清石灰水均变浑浊,装置E中固体变为红色,由此判断热分解产物中一定含有___________、___________。③为防止倒吸,停止实验时应进行的操作是_____________________________。④样品完全分解后,装置A中的残留物含有FeO和Fe2O3,检验Fe2O3存在的方法是:________________。(3)测定三草酸合铁酸钾中铁的含量。①称量mg样品于锥形瓶中,溶解后加稀H2SO4酸化,用cmol·L-1KMnO4溶液滴定至终点。滴定终点的现象是___________________________。②向上述溶液中加入过量锌粉至反应完全后,过滤、洗涤,将滤液及洗涤液全部收集到锥形瓶中。加稀H2SO4酸化,用cmol·L-1KMnO4溶液滴定至终点,消耗KMnO4溶液VmL。该晶体中铁的质量分数的表达式为________________________________。27、(12分)如图是某研究性学习小组设计制取氯气并以氯气为反应物进行特定反应的装置。(1)要将C装置接入B和D之间,正确的接法是a→________→________→________。

(2)实验开始先点燃A处的酒精灯,打开旋塞K,让Cl2充满整个装置,再点燃D处的酒精灯。Cl2通过C装置后进入D,D装置内盛有炭粉,发生氧化还原反应,生成CO2和HCl(g),发生反应的化学方程式为____________________。

(3)D处反应完毕后,关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,此时B中的现象是____________________,B的作用是_______。

(4)用量筒量取20mLE装置中溶液,倒入已检查完气密性良好的分液漏斗中,然后再注入10mLCCl4,盖好玻璃塞,振荡,静置于铁架台上(如图),等分层后取上层液和下层液,呈黄绿色的是________(填“上层液”或“下层液”),再装入如图所示的烧杯中,能使有色布条褪色的是___(填“上层液”或“下层液”)。

(5)在A、B、C、D、E装置中有一处需要改进,说明需要改进的理由并在方框中画出改进后的装置图:____________________。28、(14分)有原子序数依次增大的X、Y、Z、W、M五种短周期主族元素,X与W同主族不相邻,Z与Y,Z与M均相邻且Z有aZ和bZ两种核素,其中bZ比aZ多2个中子,X与Z可形成两种(通常情况下)液态的无机化合物,其中一种是自然界分布最广的化合物。(1)X既可与W,又可与Y形成WX和YX5两种离子化合物,写出中的WX中阴离子的电子式____________;YX5中阳离子的符号________________。(2)X均可与Y和Z形成10电子的分子YXn和ZXm(或XnY和XmZ),用一个离子方程式表示这两种分子结合质子的能力_____________________________________________________。W与bZ所形成的一种化合物投入到水中能产生一种常见的气体单质,写出此反应的方程式(化学式中同位素bZ必需显示出来)_______________________________________________。(3)在新疆和甘肃的交界处有一条山谷,被称为“魔鬼谷”,其地表浅处有一层磁铁矿,经常是晴天霹雳,雷雨倾盆;但树草却异常旺盛,其原因是雨水中含有一种能促进植物生长的离子是_________,当雨水浸到地表与磁铁矿接触时发生反应的离子方程式为____________________。29、(10分)有机物F()是合成某种药物的中间体,它的一种合成路线如下:回答下列问题:(1)A的结构简式为______,分子中处于同一平面的原子最多有____个。(2)E中官能团名称是_____,①~④中属于加成反应的是_______(填序号)。(3)反应③的化学方程式为______________。(4)反应⑤的生成物有两种,除了F以外,另一种生成物的名称是______。(5)满足下列条件的D的同分异构体有______种。①能与FeCl3溶液发生显色反应;②能发生银镜反应;③分子中有1个甲基(6)仿照E的合成路线,设计一种由合成的合成路线_________________。

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.Si的电负性比H的小,则SiH4中电子偏向H,H为-1价,Si为+4价,故A错误;B.反应前后Si的化合价不变,SiH4中-1价H与NH3中+1价H发生氧化还原反应生成H2,则SiH4是还原剂,NH3为氧化剂,故B错误:C.只有H元素化合价发生变化,H2是氧化产物和还原产物,故C正确;D.未指明温度和压强,无法确定气体体积,故D错误。故选:C。2、A【详解】A.溶洞中的石灰岩主要成分是碳酸钙,当遇到溶有二氧化碳的水时,会反应生成溶解性较大的碳酸氢钙:CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2,溶有碳酸氢钙的水遇热或当压强突然变小时,溶解在水里的碳酸氢钙就会分解,重新生成碳酸钙沉积下来,同时放出二氧化碳:Ca(HCO3)2=CaCO3+CO2↑+H2O,整个过程钙元素的化合价没有变化,既没有被氧化又没有被还原,故A符合题意;B.空气中的O2和N2在闪电时化合成NO,即N2+O22NO,氮元素的化合价由0价升高到+2价,氮元素被氧化了,故B不符合题意;C.火山喷发时,在高温条件下可发生S+O2=SO2,硫元素的化合价由0价升高到+4价,硫元素被氧化了,故C不符合题意;D.光合作用会发生6CO2+6H2OC6H12O6+6O2,可知氧元素失电子,碳元素得电子,化合价降低,被还原了,故D不符合题意;答案为A。3、D【解析】A、KMnO4溶液有强氧化性,能与还原性的物质SO2反应,CO2能使B中澄清石灰水变浑浊,故A不选;B、饱和食盐水能吸收HCl气体,氧化性物质Cl2能使B中淀粉碘化钾试纸变蓝,故B不选;C、饱和NaHCO3溶液能和HCl反应,CO2能和B中NaAlO2溶液反应生成絮状氢氧化铝沉淀,故C不选;D、浓硫酸吸收碱性气体氨气,酸性气体CO2不能使B中酚酞试液变色,试管B中无明显现象,故D选;故选D。4、D【详解】A.12g金刚石中含有的C原子的物质的量是1mol,由于金刚石中C原子与相邻的4个C原子形成共价键,每个共价键为相邻的两个C原子所共有,所以1molC原子形成的共价键为4mol×=2mol,含有的共价键数目为2NA,A错误;B.3.2gCu的物质的量是0.05mol,根据Cu与浓硝酸反应方程式:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O可知:0.05molCu与足量浓硝酸反应,转移0.1mol电子,能够产生0.1molNO2,由于NO2与N2O4存在转化平衡,所以反应生成的气体分子的物质的量小于0.1mol,气体分子数小于0.1NA,B错误;C.在标准状况下CH3OH是液态物质,不能使用气体摩尔体积计算,C错误;D.N2O和CO2的相对分子质量都是44,二者分子中都含有3个原子,所以常温常压下,4.4gN2O和CO2的混合气体中气体分子的物质的量是0.1mol,其中含有0.3NA个原子,D正确;故合理选项是D。5、D【详解】“采蒿蓼之属,晒干烧灰”,说明“石碱”成分来自植物烧成的灰中的成分,“以水淋汁”,该成分易溶于水,久则凝淀如石,亦去垢,能洗去油污,发面,能作为发酵剂,排除KOH、KAl(SO4)2,植物烧成的灰中的成分主要为碳酸盐,所以碳酸钾符合,同时符合久则凝淀如石,而KHCO3久则分解生成粉末状的碳酸钾,故D符合,故答案为D。6、C【解析】A、CO、NO是不成盐氧化物,A错误;B、S与氧气只能生成SO2,B错误;C、Na2CO3、Na2SO3由于水解显碱性,且越弱越水解,所以Na2SO3<Na2CO3,NaNO3溶液呈中性,C正确;D、CO2、SO2与水化合生成对应的酸属于非氧化还原反应,3NO2+2H2O=2HNO3+NO属于氧化还原反应。反应原理不同,D错误。7、D【解析】A、铝、Be及其化合物具有相似的化学性质,AlCl3属于共价化合物,则BeCl2也属于共价化合物,故A错误;B、NaAlO2属于强碱弱酸盐,水溶液显碱性,即pH>7,NaAlO2溶液加热蒸干并灼烧得到物质仍然是NaAlO2,因此Na2BeO2溶液显碱性,pH>7,Na2BeO2溶液加热蒸干并灼烧得到物质仍然为Na2BeO2,故B错误;C、AlCl3属于强酸弱碱盐,溶液显酸性,即pH<7,AlCl3溶液中存在:AlCl3+3H2OAl(OH)3+3HCl,加热促进Al3+水解,同时HCl易挥发,加热更加促进平衡向正反应方向进行,蒸干灼烧后得到物质为Al2O3,因此BeCl2溶液显酸性,加热蒸干灼烧后得到物质为BeO,故C错误;D、氢氧化铝表现两性,既能溶于盐酸,也能溶于NaOH,因此Be(OH)2也表现两性,既能溶于盐酸,也溶于NaOH,故D正确。8、D【分析】依据得失电子守恒,计算表现氧化性的HNO3的物质的量,HNO3总量减去表现氧化性的硝酸量,即可得到溶液中NO3-的量。【详解】FeS中,Fe由+2价升高到+3价,S由-2价升高到+6价,amolFeS共失电子9amol;FeO中,Fe由+2价升高到+3价,bmolFeO共失电子bmol;HNO3中,N由+5价降为+2价,1molHNO3共得电子3mol。设表现氧化性的HNO3的物质的量为x则9a+b=3xx=从而得出反应后溶液中NO3-的量为(cV-)mol。答案为D。9、D【解析】本题是物质分类型试题,A中的液氨是液态氨气,属于纯净物,A错误;B是二氧化氮不是酸性氧化物(不是对应酸的酸酐),B错误;C中的纯碱是碳酸钠,不属于碱,C错误;D选项中均正确,D正确。10、D【详解】A、NO不溶于水,也不与水反应,故不能用于喷泉实验,A错误;B、加热固体混合物时,试管口应略向下倾斜,B错误;C、Fe(OH)2具有较强的还原性,应将滴管插入液面以下,C错误;D、通过溴水或酸性高锰酸钾溶液是否褪色,可以验证苯环中是否有碳碳双键,D正确;答案选D。11、C【解析】A项,Cu活泼性差,不容易被氧化,故A项错误;B项,Na非常活泼,虽然在空气中形成氧化物,氧化物会继续与空气中的水分和二氧化碳反应,故B错误项;C项,Al在空气中形成致密的氧化膜,可以保护内层金属不被氧化,故C正确;D项,Fe易被氧化,表面形成的氧化物疏松,不能形成保护层,故D错误。本题正确选项为C。12、B【详解】A.3He的中子数为3-2=1,则3g3He的中子数为3g÷3g/mol×NA/mol=1NA,故A正确;B.磷酸钠为强碱弱酸盐,磷酸根离子在水溶液中会发生水解,则1L0.1mol·L−1的磷酸钠溶液中磷酸根离子的个数小于1L×0.1mol·L−1×NA=0.1NA,故B错误;C.重铬酸钾被还原为铬离子时,铬元素从+6降低到+3。1mol重铬酸钾中含2molCr原子,故转移的电子数为1mol×2×3×NA/mol=6NA,故C正确;D.常温下,11gCO2所含的共用电子对数目为11g÷44g/mol×4×NA/mol=NA,故D正确;故选:B。13、C【分析】分析每种装置中出现的相应特点,再判断这样的装置特点能否达到处理污染气体,减少污染的效果。【详解】①图1所示装置在实验中用带有酚酞的水吸收逸出的氨气,防止氨气对空气的污染,符合“绿色化学”,故①符合题意;②图2所示装置用沾有碱液的棉球吸收多余的氯气,能有效防止氯气对空气的污染,符合“绿色化学”,故②符合题意;③氨气与氯化氢气体直接散发到空气中,对空气造成污染,不符合防止污染的理念,不符合“绿色化学”,故③不符合题意;④图3所示装置中,铜丝可以活动,能有效地控制反应的发生与停止,用气球收集反应产生的污染性气体,待反应后处理,也防止了对空气的污染,符合“绿色化学”,故④符合题意;故符合“绿色化学”的为①②④。故选C。【点睛】“绿色化学”是指在源头上消除污染,从而减少污染源的方法,与“绿色化学”相结合的往往是原子利用率,一般来说,如果所有的反应物原子都能进入指定的生成物的话,原子的利用率为100%。14、D【解析】①酸性条件下NO3-与I-、S2-、Fe2+能够发生氧化还原反应而不能大量共存,故①错误;②pH=11的溶液呈碱性,碱性条件下离子之间不发生任何反应,可大量共存,故②正确;③加入铝片能放出H2的溶液,为酸或强碱溶液,镁离子和铵根离子能够与碱反应生成沉淀或弱电解质,不能大量共存,故③错误;④使石蕊变红的溶液呈酸性,离子之间不发生任何反应,可大量共存,故④正确;⑤由水电离的c(H+)=1×10-12mol/L的溶液,水的电离受到抑制,溶液可能呈酸性,也可能呈碱性,NH4+能够与碱反应生成NH3·H2O,S2O32-能够与酸反应生成二氧化硫和硫,不能大量共存,故⑤错误;故选D。点睛:本题考查离子的共存,把握常见离子的颜色、离子之间的反应为解答的关键。本题的易错点为③和⑤的条件,加入Al能放出H2的溶液、由水电离的c(H+)=1×10-12mol/L的溶液,均表示溶液可能呈酸性,也可能呈碱性。15、D【分析】根据结构简式判断分子式;分子中含有单键碳,单键可以旋转;酚羟基、溴原子、酯基都能与氢氧化钠反应;苯环上的2个取代基分别是和-OH、和-OH、和-OH、和-OH,每种组合都有邻间对三种位置关系。【详解】根据结构简式,该有机物的分子式为C9H9O3Br,故A错误;中1号碳是单键碳,单键可以旋转,所以2号碳原子不一定在苯环决定的平面上,故B错误;酚羟基、溴原子、酯基都能与氢氧化钠反应,所以1mol该有机物最多与3molNaOH反应,故C错误;苯环上的2个取代基分别是和-OH、和-OH、和-OH、和-OH,每种组合都有邻、间、对三种位置关系,所以该有机物的同分异构体中,属于一元羧酸和酚类化合物且苯环上只有2个取代基的有12种,故D正确。16、C【解析】A.氢氧化亚铁、氧气和水发生化合反应生成Fe(OH)3,A错误;B.铁和氯化铁溶液发生化合反应生成FeCl2,B错误;C.CuS不能通化合反应直接制得,C正确;D.铁和氯气发生化合反应生成FeCl3,D错误,答案选C。点睛:掌握常见元素及其化合物的性质是解答的关键,由于硫元素的非金属性弱于氯元素,单质硫与变价金属反应生成一般把金属氧化到低价态,例如与铁、铜发生化合反应时分别是生成FeS、Cu2S。17、B【解析】A项、镁原子的核外电子总为12,有三个电子层,最外层有2个电子,镁原子的结构示意图为,故A错误;B项、Na2O2为离子化合物,电子式为,故B正确;C项、CaO是由钙离子和氧离子组成的离子化合物,不存在分子,其化学式为CaO,故C错误;D项、1H218O摩尔质量为20g/mol,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了常见化学用语的判断注意掌握原子结构示意图与离子结构示意图、离子化合物与共价化合物的电子式的表示方法是解答关键。18、A【详解】设蒸发后溶液的质量为xg,浓缩蒸发前后溶质的质量不变,则:(x+b)g×a%=xg×2a%,解得x=b,NaOH的质量为bg×2a%=2ab%g,所以NaOH的物质的量为:=mol,蒸发后所得溶液体积为VL,所以蒸发后溶液的物质的量浓度为:=mol/L,答案选A。【点睛】本题考查了物质的量浓度的计算,题目难度中等,明确物质的量与物质的量浓度、摩尔质量之间的关系为的关键,注意掌握溶质质量分数的概念及计算方法。根据溶质质量不变计算蒸发后溶液的质量,结合NaOH的质量分数计算NaOH的质量,根据n=进而计算NaOH的物质的量,利用c=计算蒸发后所得溶液的物质的量浓度。19、A【分析】由题干可知,在钛网上NaBr将被氧化为溴单质,失电子发生氧化反应,钛网作阳极,与电源的正极相连,石墨电极作阴极,发生还原反应,电极反应为:2H2O+2e-=H2↑+2OH-。【详解】A.由分析可知,在钛网上NaBr将被氧化为溴单质,失电子发生氧化反应,钛网作阳极,与电源的正极相连,A项错误;B.石墨电极作阴极,发生还原反应,电极反应为:2H2O+2e-=H2↑+2OH-,B项正确;C.电解过程中,左侧发生的反应为2Br--2e-=Br2、CH2OH(CHOH)4CHO+Br2+H2O=CH2OH(CHOH)4COOH+2HBr,右侧电极反应为:2H2O+2e-=H2↑+2OH-,左侧产生的H+经过质子交换膜不断向右侧提供被消耗的H+,右侧硫酸钠溶液的浓度不变,C项正确;D.电解过程中溴离子氧化生成的Br2将葡萄糖氧化为葡萄糖酸,化学方程式为CH2OH(CHOH)4CHO+Br2+H2O=CH2OH(CHOH)4COOH+2HBr,D项正确;答案选A。20、B【解析】A.某溶液中滴加K3[Fe(CN)6]溶液,产生蓝色沉淀,说明溶液中有Fe2+,但是无法证明是否有Fe3+,选项A错误;B.向C6H5ONa溶液中通入CO2,溶液变浑浊,说明生成了苯酚,根据强酸制弱酸的原则,得到碳酸的酸性强于苯酚,选B正确;C.向含有ZnS和Na2S的悬浊液中滴加CuSO4溶液,虽然有ZnS不溶物,但是溶液中还有Na2S,加入硫酸铜溶液以后,Cu2+一定与溶液中的S2-反应得到黑色的CuS沉淀,不能证明发生了沉淀转化,选项C错误;D.向溶液中加入硝酸钡溶液,得到白色沉淀(有很多可能),再加入盐酸时,溶液中就会同时存在硝酸钡电离的硝酸根和盐酸电离的氢离子,溶液具有硝酸的强氧化性。如果上一步得到的是亚硫酸钡沉淀,此步就会被氧化为硫酸钡沉淀,依然不溶,则无法证明原溶液有硫酸根离子,选项D错误。【点睛】在解决本题中选项C的类似问题时,一定要注意判断溶液中的主要成分。当溶液混合进行反应的时候,一定是先进行大量离子之间的反应(本题就是进行大量存在的硫离子和铜离子的反应),然后再进行微量物质之间的反应。例如,向碳酸钙和碳酸钠的悬浊液中通入二氧化碳,二氧化碳先和碳酸钠反应得到碳酸氢钠,再与碳酸钙反应得到碳酸氢钙。21、B【详解】A.合成氨需要的条件是高温高压催化剂,故A选项错误。B.制纯碱可以向饱和食盐水里通入二氧化碳和氨气,不需要使用催化剂,故B选项正确。C.乙烯水化是乙烯通过固体酸催化剂与水反应生成乙醇的过程,故C选项错误。D.二氧化硫与氧气反应生成三氧化硫需要催化剂,故D选项错误。故答案选B。22、D【解析】A.Fe+Cu2+Fe2++Cu,a>c,说明铜离子未完全被置换,铁不可能剩余,所以残余固体是铜,故A错误;B.残余固体是铜,2Fe3++Cu2Fe2++Cu2+,所以最后得到的溶液不可能含有Fe3+,故B错误;C.铜离子未完全被置换,所以最后得到的溶液中一定含有Cu2+,故C错误;D.残余固体一定全部是铜,故D正确。故选D。二、非选择题(共84分)23、2:3或2:7Na2CO3和NaHCO31:1(NH4)2SO3【分析】已知C可在D中燃烧发出苍白色火焰,所以C为氢气,D为氯气;C与D反应生成的F为HCl;M是日常生活中不可缺少的调味品,M为NaCl,结合转化关系图,B为NaOH。(1)若A是地壳中含量最多的金属元素,则推断A为金属铝,将A的氯化物溶液和氢氧化钠溶液等体积混合,发生的反应为,Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(2)若A是CO2气体,A与NaOH溶液反应后所得溶液中溶质可能为:NaOH和Na2CO3、Na2CO3、NaHCO3和Na2CO3、NaHCO3;根据加入盐酸后所消耗盐酸的体积来分析解答即可。(3)若A是一种正盐,A能分别与NaOH、HCl溶液反应生成无色且具有刺激性气味的气体,该气体为常见的NH3和SO2,据此来分析作答。【详解】已知C可在D中燃烧发出苍白色火焰,所以C为氢气,D为氯气;C与D反应生成的F为HCl;M是日常生活中不可缺少的调味品,M为NaCl,结合转化关系图,B为NaOH。(1)若A是地壳中含量最多的金属元素,则推断A为金属铝,将A的氯化物溶液和氢氧化钠溶液等体积混合,发生的反应为,Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;溶液中Al元素有AlO2-或者Al3+两种存在形式,故当得到的沉淀物Al(OH)3中Al元素与溶液中中Al元素的质量相等,也分两种情况,①碱过量时,即反应剩余的n[Al(OH)3]=n(AlO2-),根据元素守恒可知此时c(AlCl3):c(NaOH)=2:7;②当碱量不足时,n[Al(OH)3]=n(Al3+),再根据元素守恒可知,此时c(AlCl3):c(NaOH)=2:3,故答案为2:3或2:7。(2)若A是CO2气体,A与NaOH溶液反应后所得溶液中溶质可能为:NaOH和Na2CO3、Na2CO3、NaHCO3和Na2CO3、NaHCO3;由图示信息可以看出:①0~0.1L时,消耗盐酸没有气体放出;②0.1L~0.3L,消耗盐酸有气体放出;根据两个阶段消耗的盐酸的体积比为1:2,可以推测出,原溶液中溶质为Na2CO3和NaHCO3,根据反应Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl、NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,不产生气体消耗的盐酸与产生气体消耗的盐酸体积比为1:2,可判断出Na2CO3和NaHCO3物质的量之比为1:1。故答案为Na2CO3和NaHCO3,1:1。(3)若A是一种正盐,A能分别与B、F溶液反应生成无色且具有刺激性气味的气体,可推测出A的阳离子为NH4+,阴离子为SO32-,进而得出A的化学式为(NH4)2SO3。24、第三周期、ⅥA族S2->Cl->Na+>Al3+离子键、共价键、配位键(离子键、共价键也可以)Al(OH)3+OH+=AlO2-+2H2OCl-S-S-C12S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl【解析】试题分析:③B形成B-,B的气态氢化物与E的气态氢化物相遇时有白烟生成,则B是Cl元素、E是N元素;①C+、D3+均与NH3含有相同的电子数,则C是Na元素、D是Al元素;A2-、B-与HCl分子含有相同的电子数,则A是S元素;A单质在空气中燃烧产生气体R,则R是SO2。解析:(1)S元素在元素周期表中的位置是第三周期、ⅥA族;(2)电子层数越多半径越大,电子层数相同时,质子数越多半径越小,A、B、C、D的简单离子半径从大到小顺序为S2->Cl->Na+>Al3+;(3)氯化氢与氨气相遇时生成氯化铵,氯化铵的电子式为,其中所含化学键类型为离子键、共价键;(4)铝的最高价氧化物的水化物是氢氧化铝,C的最高价氧化物的水化物是氢氧化钠,氢氧化铝和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水,反应的离子方程式为Al(OH)3+OH+=AlO2-+2H2O(5)S元素和Cl元素以原子个数比1:1形成化合物是S2Cl2,S2Cl2的结构式为Cl-S-S-C1;己知Cl-S-S-C1是种黄色油状液体,常温下遇水易反应,产生SO2气体,易溶液出现浑浊,即生成S沉淀,根据元素守恒,同时生成氯化氢,S2Cl2与水反应的化学方程式是2S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl。点睛:氢氧化铝是两性氢氧化物,既能与酸反应又能与碱反应,氢氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水,氢氧化铝和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水。25、由无色变为蓝色Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+能KMnO4>Cl2>FeCl3bcb【分析】浓盐酸与高锰酸钾反应生成氯气,氯气与周围四点均存在氧化还原反应,与氢氧化钠反应生成次氯酸钠,与溴化钾反应生成溴单质,与氯化亚铁反应生成氯化铁,与碘化钾反应生成碘单质,据此回答问题。【详解】(1)e处立即发生反应,根据氧化还原反应原理和单键桥原理:;(2)b处氯气氧化碘化钾为碘单质,碘单质遇淀粉变蓝,即实验现象为由无色变为蓝色。d处发生氧化还原反应的离子方程式为Cl2+2Fe2+→2Cl-+2Fe3+。根据氧化剂氧化性大于氧化产物可知,氯气与亚铁离子反应生成铁离子,高锰酸钾制备氯气,即通过此实验能比较Cl2、FeCl3、KMnO4三种物质氧化性的强弱,其氧化性由强到弱的顺序是KMnO4>Cl2>FeCl3。(3)在氯水中,溶液为酸性,根据盐类三大守恒可知:根据电荷守恒可知,c(H+)=c(ClO-)+c(Cl-)+c(OH-);盐酸是强酸,次氯酸是弱酸,两酸浓度一致,故溶液中离子浓度c(OH-)<c(HClO)<c(Cl-)。综上可知,正确的是bc。(4)常温下,将Cl2缓慢通入水中至饱和,然后改向其中滴加浓NaOH溶液。整个实验过程中的pH变化曲线如图所示,不考虑次氯酸分解与溶液体积变化,下列叙述正确的是___。a.氯气与水反应生成次氯酸,具有漂白性,故实验过程中不可以用pH试纸测定溶液的pH,A错误;b.a→b过程中,氯气还在不断与水反应,溶液中HClO的浓度增大,B正确;c.b→c过程中,氢氧化钠不断消耗盐酸中的氢离子,溶液中Cl-的浓度不变,C错误;d.c点以后溶液呈碱性,次氯酸根水解产生次氯酸,仍有漂白性,D错误。答案为b。26、3FeC2O4+2K3[Fe(CN)6]Fe3[Fe(CN)6]2+3K2C2O4隔绝空气、使反应产生的气体全部进入后续装置CO2CO先熄灭装置A、E的酒精灯,冷却后停止通入氮气取少许固体粉末于试管中,加稀硫酸溶解,滴入1~2滴KSCN溶液,溶液变红色,证明含有Fe2O3粉红色出现【解析】(1)根据亚铁离子能与K3[Fe(CN)6]发生显色反应解答;(2)①根据氮气能隔绝空气和排尽气体分析;②根据CO2、CO的性质分析;③要防止倒吸可以根据外界条件对压强的影响分析;③根据铁离子的检验方法解答;(3)①根据酸性高锰酸钾溶液显红色;②根据电子得失守恒计算。【详解】(1)光解反应的化学方程式为2K3[Fe(C2O4)3]2FeC2O4+3K2C2O4+2CO2↑,反应后有草酸亚铁产生,所以显色反应的化学方程式为3FeC2O4+2K3[Fe(CN)6]=Fe3[Fe(CN)6]2+3K2C2O4。(2)①装置中的空气在高温下能氧化金属铜,能影响E中的反应,所以反应前通入氮气的目的是隔绝空气排尽装置中的空气;反应中有气体生成,不会全部进入后续装置。②实验中观察到装置B、F中澄清石灰水均变浑浊,说明反应中一定产生二氧化碳。装置E中固体变为红色,说明氧化铜被还原为铜,即有还原性气体CO生成,由此判断热分解产物中一定含有CO2、CO;③为防止倒吸,必须保证装置中保持一定的压力,所以停止实验时应进行的操作是先熄灭装置A、E的酒精灯,冷却后停止通入氮气即可。④要检验Fe2O3存在首先要转化为可溶性铁盐,因此方法是取少许固体粉末于试管中,加稀硫酸溶解,滴入1~2滴KSCN溶液,溶液变红色,证明含有Fe2O3。(3)①高锰酸钾氧化草酸根离子,其溶液显红色,所以滴定终点的现象是粉红色出现。②锌把铁离子还原为亚铁离子,酸性高锰酸钾溶液又把亚铁离子氧化为铁离子。反应中消耗高锰酸钾是0.001cVmol,Mn元素化合价从+7价降低到+2价,所以根据电子得失守恒可知铁离子的物质的量是0.005cVmol,则该晶体中铁的质量分数的表达式为。【点睛】本题主要是考查物质分解产物检验、元素含量测定等实验方案设计与评价,题目难度中等,明确实验原理和相关物质的性质是解答的关键。关于化学实验从安全角度常考虑的主要因素如下:净化、吸收气体及熄灭酒精灯时要防止液体倒吸;进行某些易燃易爆实验时要防爆炸(如H2还原CuO应先通H2,气体点燃前先验纯等);防氧化(如H2还原CuO后要“先灭灯再停氢”,白磷切割宜在水中进行等);污染性的气体要进行尾气处理;有粉末状物质参加的反应,要注意防止导气管堵塞;防吸水(如实验取用、制取易吸水、潮解、水解的物质时宜采取必要措施,以保证达到实验目的)。27、cbd2Cl2+C+2H2O4HCl+CO2瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升贮存少量Cl2,避免Cl2造成污染下层液上层液D中反应生成的HCl气体极易溶于水,易使E装置中的溶液发生倒吸,改进后的E装置如图所示【分析】(1)由装置图判断判断,气体由B流经C进入到D中反应,气体通过盛有水的试管时应长进短出,否则不能通过C装置,检验装置气密性时,可利用微热或加入水的方式形成压强差,观察长颈漏斗液面的变化来判断气密性,具体操作有两种方法:一是关闭K和A中分液漏斗的活塞,微热圆底烧瓶,B中长颈漏斗液面升高,停止加热后,长颈漏斗液面恢复至原位,则AB气密性良好;二是关闭K,往分液漏斗中不断加水至没过分液漏斗口,若B中长颈漏斗液面升高,且静置一段时间后高度保持不变,则AB气密性良好,要将C装置接入B和D之间,据以上分析解答;(2)由题意知反应为Cl

2

、C和H

2O反应生成HCl和CO

2

,据此写出反应的化学方程式;(3)由于余热的作用,A处仍有少量Cl

2

产生,B中的气体逐渐增多,压强增大,则导致瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升,氯气有毒,不能直接排放到空气中,据此分析B装置的作用;(4)氯气易溶于水,同时可与水反应生成盐酸和次氯酸,CCl4的密度比水大,分层后上层为水层,次氯酸下层为CCl4层,CCl4层溶有氯气呈黄绿色,水层中含有盐酸和次氯酸,次氯酸具有强氧化性,可使有色布条褪色,据以上分析解答;(5)D中反应生成的HCl气体极易溶于水,易使E装置中的溶液发生倒吸,据此进行E装置的改装。【详解】(1)由装置图判断判断,气体由B流经C进入到D中反应,气体通过盛有水的试管时应长进短出,否则不能通过C装置,检验装置气密性时,可利用微热或加入水的方式形成压强差,观察长颈漏斗液面的变化来判断气密性,具体操作有两种方法:一是关闭K和A中分液

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论