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文档简介
广东省湛江市第一中学2026届高三上化学期中监测试题请考生注意: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、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应NaN3+KNO3―→K2O+Na2O+N2↑。对上述反应的描述错误的是()A.NaN3是还原剂,KNO3是氧化剂B.该反应中有两种元素的化合价发生变化C.配平后物质的系数依次为10、2、1、5、16D.若生成8molN2,则转移电子的物质的量为5mol2、和分别是短周期元素,如果、的电子层结构相同,则下列关系正确的是()A.B.原子序数:C.离子半径:D.原子半径:3、下列物质(对应X—Y—Z)不能通过一步反应完成如图转化的是A.Cl2—HClO—HClB.NO—NO2—HNO3C.FeO—Fe(OH)2—Fe(OH)3D.NaOH—Na2CO3—NaHCO34、实验室验证钠能与二氧化碳发生反应,并确定其产物的装置如图所示(已知:PdCl2溶液遇CO能产生黑色的Pd),下列说法错误的是()A.装置①可改用启普发生器B.装置⑤中石灰水变浑浊后,再点燃酒精灯C.装置②③中分别盛装饱和Na2CO3溶液、浓H2SO4D.装置⑥中有黑色沉淀,发生的反应是PdC12+CO+H2O=Pd↓+CO2+2HCl5、某温度下,向pH=6的蒸馏水中加入NaHSO4晶体,保持温度不变,测得溶液的pH为2。下列对该溶液的叙述中,不正确的是A.该温度下加入等体积pH=12的NaOH溶液可使该溶液恰好呈中性B.该温度高于25℃C.加入NaHSO4晶体抑制了水的电离D.该溶液中由水电离出来的H+浓度是1.0×10-10mol/L6、某学习小组拟探究CO2和锌粒反应是否生成CO,已知CO能与银氨溶液反应产生黑色固体。实验装置如图所示:下列说法正确的是()A.实验开始时,先点燃酒精灯,后打开活塞KB.b、c、f中试剂依次为饱和碳酸钠溶液、浓硫酸、银氨溶液C.装置e的作用是收集一氧化碳气体D.用上述装置(另择试剂)可以制备氢气并探究其还原性7、下列各组物质的晶体中,化学键类型相同、晶体类型也相同的是A.SO2和SiO2 B.CO2和H2 C.NaCl和HCl D.CCl4和KCl8、下列有关实验操作、现象和结论都正确的是选项实验操作现象结论A向BaCl2溶液中通入CO2产生白色沉淀白色沉淀为BaCO3B向NaHCO3溶液中先加入CaCl2溶液,再加入NaOH溶液产生白色沉淀白色沉淀为CaCO3C向某溶液加入NaOH溶液,用湿润的红色石蕊试纸检验产生的气体湿润的红色石蕊试纸未变蓝该溶液中一定不含有D向某溶液中先加入HNO3溶液,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀该溶液中一定含有A.A B.B C.C D.D9、常温下,向20ml,0.1mol·L-1CH3COOH溶液中滴加0.1mol·L-1的NaOH溶液,其pH变化曲线如图所示(忽视温度变化)。下列说法中错误的是A.c点表示CH3COOH和NaOH恰好反应完全B.a点表示的溶液中由水电离出的H+浓度为1.0×10-11mol·L-1C.b点表示的溶液中c(CH3COO-)>c(Na+)D.b、d点表示的溶液中[c(CH3COO-)•c(H+)]/c(CH3COOH)相等10、用惰性电极电解饱和Na2CO3溶液,若保持温度不变,则一段时间后A.溶液的pH变大B.c(Na+)与c(CO32-)的比值变大C.溶液浓度变大,有晶体析出D.溶液浓度不变,有晶体析出11、下列离子方程式的书写及评价均合理的是选项离子方程式评价A将2molCl2通入到含1molFeI2的溶液中:2Fe2++2I-+2Cl2=2Fe3++4Cl-+I2正确;Cl2过量,Fe2+、I-均被氧化BKClO碱性溶液与Fe(OH)3反应:3ClO-+2Fe(OH)3=2FeO42-+3Cl-+H2O+4H+正确;ClO-氧化性强于FeO42-C过量SO2通入到NaClO溶液中:SO2+H2O+ClO-=HClO+HSO3-正确;H2SO3的酸性强于HClODMg(HCO3)2溶液与足量的NaOH溶液反应:Mg2++2HCO3-+4OH-=Mg(OH)2↓+2CO32-+2H2O正确;Mg(OH)2比MgCO3更难溶A.A B.B C.C D.D12、下表各选项中,不能利用置换反应通过Y得到W的一组化合物是()选项化合物ABCDYCO2Fe2O3SiO2FeCl3WMgOAl2O3COCuCl2A.A B.B C.C D.D13、Cl2O是一种强氧化剂,易溶于水且会与水反应生成次氯酸,与有机物或还原剂接触会发生燃烧并爆炸。一种制取Cl2O的装置如图所示。已知:Cl2O的熔点为-116℃,沸点为3.8℃;Cl2的沸点为-34.6℃;HgO+2Cl2=HgCl2+Cl2O。下列说法正确的是A.装置②、③中盛装的试剂依次是浓硫酸和饱和食盐水B.通干燥空气的目的是作氧化剂C.从装置⑤中逸出气体的主要成分是Cl2OD.装置④与⑤之间不用橡皮管连接,是为了防止橡皮管燃烧和爆炸14、丙酮是一种常用的有机溶剂,可与水以任意体积比互溶,密度小于1g/mL,沸点约55℃,分离水和丙酮时最合理的方法是A.蒸发B.分液C.过滤D.蒸馏15、2015年底联合国气候变化大会在巴黎召开,签署了《巴黎协定》。该协定要求各国采取更有效的“节能减排”措施控制温室效应。下列做法不利于“节能减排”的是()A.减少使用化石燃料 B.大力发展火力发电C.改变能源结构,开发使用清洁能源 D.将煤气化或液化,以提高其综合利用率16、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法错误的是()A.100g溶质质量分数为46%的乙醇水溶液中,含有4NA个氧原子B.1molCl2溶于水,溶液中Cl-、HClO、ClO-粒子数之和小于2NAC.2.24L(标准状况)2H2中含有0.2NA个中子D.25℃时Ksp(CaSO4)=9×10-6,则该温度下CaSO4饱和溶液中含有3×10-3NA个Ca2+17、下列说法正确的是A.HCl的电子式为H:ClB.Na2O2只含有离子键C.质量数为12的C原子符号为12CD.用电子式表示KBr的形成过程:18、如图,B为常见金属或非金属单质,有下列转化关系如下,若C是气体且水溶液能消毒杀菌,D、E都是二元化合物(由两种元素组成),D转化为E时,增加的氧的质量约是D物质总质量的25.8%,则A是A.AlCl3B.H2O2C.NaClD.KCl19、等物质的量的BaCl2、K2SO4和AgNO3溶于水形成混合溶液,用石墨电极电解此溶液,经过一段时间后,阴、阳两极收集到的气体体积之比为3∶2。下列说法正确的是A.阴极反应为:Ag++e-=AgB.阳极始终发生反应:2Cl--2e-=Cl2↑C.向电解后溶液中通入适量的HCl可使溶液恢复到电解前的状态D.两极共生成三种气体20、下列有关化学反应的叙述正确的是()A.工业上用二氧化硅在高温下与焦炭反应制得高纯硅B.Na、Mg、Fe金属单质在一定条件下与水反应都生成H2和对应的碱C.将混有少量SO2的CO2气体通入饱和NaHCO3溶液,可达到除杂的目的D.过量的铜与浓硝酸反应,生成的气体只有NO221、对乙烯(CH2=CH2)的描述与事实不符的是A.球棍模型: B.分子中六个原子在同一平面上C.键角:109o28’ D.碳碳双键中的一根键容易断裂22、在pH=13的无色溶液中,下列各组离子能大量共存的是A.K+、Na+、HCO3-
、NO3- B.Na+、NH4+、NO3-、Cl-C.K+、Na+、NO3-、Br
- D.K+、Cu2+、Cl-、SO42-二、非选择题(共84分)23、(14分)高分子H是一种成膜良好的树脂,其合成路线如下:已知:①A的相对分子质量为58,氧元素质量分数为0.276,核磁共振氢谱显示只有一组峰;②(1)A的结构简式为___,G中官能团名称为___。(2)由B生成C的化学方程式为___。(3)B的系统命名为___。(4)化合物E的沸点___(选填“>”,“<”或者“=”)2-甲基丙烷。(5)F与新制Cu(OH)2悬浊液反应的化学方程式为___。(6)H的结构简式为___。(7)的符合下列条件的同分异构体有__种①分子中无环状结构且无支链②核磁共振氢谱有两组峰,峰面积之比为3∶2。其中官能团能与H2发生加成反应的有机物结构简式为___(任写一种)。24、(12分)有机物D的结构简式:,学名肉桂酸,又名苯丙烯酸,主要用于香精香料、食品添加剂、医药工业、美容、农药、有机合成等方面,其合成路线(部分反应条件略去)如下所示:已知:I.;II.完成下列填空:(1)C中含氧官能团名称是_______,E的结构简式________。(2)反应②的反应类型是______,A的名称是_______。(3)反应①发生所需的试剂是_____。反应⑥的化学方程式为_______。(4)D的分子式是____,与D具有相同官能团的同分异构体有多种,其中一种的结构简式为___。(5)设计一条以溴乙烷为原料合成乳酸的路线(其它试剂任选,合成路线常用的表示方式为:AB……目标产物)__________。25、(12分)Na2O2是一种常见的过氧化物,具有强氧化性和漂白性。通常可用作漂白剂和呼吸面具中的供氧剂。(1)某实验小组通过下列实验探究过氧化钠与水的反应:①用化学方程式解释使酚酞试液变红的原因_______________________,依据实验现象推测红色褪去的原因是_________________。②加入MnO2反应的化学方程式为________________________。③Na2O2的电子式为_____________(2)实验小组两名同学共同设计如下装置探究过氧化钠与二氧化硫的反应。通入SO2,将带余烬的木条插入试管C中,木条复燃。请回答下列问题:①甲同学认为Na2O2与SO2反应生成了Na2SO3和O2,该反应的化学方程式是____。检验反应后B中的白色固体含有Na2SO3的方法是_________________。②乙同学认为反应的后B中有Na2SO3还会有Na2SO4。乙同学猜想的理由是:_____。为检验产物中Na2SO4的存在,乙同学设计并实施了如下实验方案:甲同学认为该实验方案的现象不能证明有Na2SO4生成,其理由为_______。③测定B中反应完全后的固体中Na2SO4含量的实验方案:称取样品a克加水溶解,_______,烘干,称量得BaSO4沉淀b克,则Na2SO4的质量分数为____(列出计算式即可)。26、(10分)如图所示是一个制取Cl2并以Cl2为原料进行特定反应的装置,多余的Cl2可以贮存在b瓶中,其中各试剂瓶中所装试剂为:B(氢硫酸)、C(淀粉-KI溶液)、D(水)、F(紫色石蕊试液)。(1)若A中烧瓶中的固体为MnO2,液体为浓盐酸,则A中发生反应的化学方程式为_______。(2)G中b瓶内宜加入的液体是_________,怎样检验装置G的气密性________。(3)实验开始后B中的现象是______,C中的现象是__________。(4)装置E中硬质玻璃管内盛有炭粉,若E中发生氧化还原反应,其产物为二氧化碳和氯化氢,写出E中反应的化学方程式_____。(5)在F中,紫色石蕊试液的颜色由紫色变为红色,再变为无色,其原因是__。27、(12分)次氯酸溶液是常用的消毒剂和漂白剂。某学习小组根据需要欲制备浓度不小于0.8mol/L的次氯酸溶液。资料1:常温常压下,Cl2O为棕黄色气体,沸点为3.8℃,42℃以上会分解生成Cl2和O2,Cl2O易溶于水并与水立即反应生成HClO。资料2:将氯气和空气(不参与反应)按体积比1∶3混合通入潮湿的碳酸钠中发生反应2Cl2+2Na2CO3+H2O=Cl2O+2NaCl+2NaHCO3,用水吸收Cl2O(不含Cl2)制得次氯酸溶液。(装置及实验)用以下装置制备次氯酸溶液。回答下列问题:(1)各装置的连接顺序为_____→_____→_____→____→E。(2)装置A中反应的离子方程式是__________________________。(3)实验中控制氯气与空气体积比的方法是_____________________。(4)反应过程中,装置B需放在冷水中,其目的是_________________________。(5)装置E采用棕色圆底烧瓶是因为______________________。(6)若装置B中生成的Cl2O气体有20%滞留在E前各装置中,其余均溶于装置E的水中,装置E所得500mL次氯酸溶液浓度为0.8mol/L,则至少需要含水8%的碳酸钠的质量为_________g。(7)已知次氯酸可被H2O2、FeCl2等物质还原成Cl-。测定E中次氯酸溶液的物质的量浓度的实验方案为:用________________准确量取20.00mL次氯酸溶液,加入足量的________溶液,再加入足量的________溶液,过滤,洗涤,真空干燥,称量沉淀的质量。(可选用的试剂:H2O2溶液、FeCl2溶液、AgNO3溶液。)28、(14分)从古至今,铁及其化合物在人类生产生活中的作用发生了巨大变化。(1)古代中国四大发明之一的司南是由天然磁石制成的,其主要成分是_____(填字母序号)A.FeB.FeOC.Fe3O4D.Fe2O3(2)现代利用铁的氧化物循环分解水制氢气的过程如下图所示。整个过程与温度密切相关,当温度低于570℃时,Fe3O4(s)和CO(g)反应得到的产物是Fe(s)和CO2(g),阻碍循环反应的进行。①已知:Fe3O4(s)+CO(g)3FeO(s)+CO2(g)ΔH1=+19.3kJ·mol-13FeO(s)+H2O(g)Fe3O4(s)+H2(g)ΔH2=-57.2kJ·mol-1C(s)+CO2(g)2CO(g)ΔH3=+172.4kJ·mol-1铁氧化物循环裂解水制氢气总反应的热化学方程式是_________________。②下图表示其他条件一定时,Fe3O4(s)和CO(g)反应达平衡时CO(g)的体积百分含量随温度(T)的变化关系。i.当温度低于570℃时,对于反应Fe3O4(s)+4CO(g)3Fe(s)+4CO2(g),温度降低,CO的转化率_____(填“增大”、“减小”或“不变”)。ii.当温度高于570℃时,随温度升高,反应Fe3O4(s)+CO(g)3FeO(s)+CO2(g)平衡常数的变化趋势是______(填“增大”、“减小”或“不变”);1000℃时,该反应的化学平衡常数的数值是__________。(3)①古老而神奇的蓝色染料普鲁士蓝的合成方法如下:复分解反应ii的离子方程式是_____________。②基于普鲁士蓝合成原理可检测食品中CN-,方案如下:若试纸变蓝则证明食品中含有CN-,请解释检测时试纸中FeSO4的作用____________。29、(10分)氰化钠(NaCN)是一种重要的化工原料,用于电镀、冶金和有机合成医药,农药及金属处理等方面。已知:氰化钠为白色结晶颗粒或粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味,剧毒。熔点563.7℃,沸点1496℃。易溶于水,易水解生成氰化氢,水溶液呈强碱性。(1)氰化钠中碳元素的化合价+2价,N元素显-3价,则非金属性N__________C(填<,=或>),用离子方程式表示NaCN溶液呈强碱性的原因:____________________。(2)己知:则向NaCN溶液通入少量CO2反应的离子方程式:____________________(3)用如图所示装置除去含CN-、Cl-废水中的CN-时,控制溶液PH为9~10,阳极产生的ClO-将CN-氧化为两种无污染的气体,下列说法错误的是________________。A.除去CN-的反应:2CN-+5ClO-+2H+=N2↑+2CO2↑+5Cl-+H2OB.用石墨作阳极,铁作阴极C.阴极的电极反应式为:2H2O+2e-=H2↑+2OH-D.阳极的电极反应式为:Cl-+2OH--2e-=ClO-+H2O(4)氰化钠可用双氧水进行消毒处理。用双氧水处理氰化钠产生一种酸式盐和一种能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,请写出该反应的化学方程式____________________;(5)化合物(CN)2的化学性质和卤素(X2)很相似,化学上称为拟卤素,试写出(CN)2与NaOH溶液反应的化学方程式:____________________。
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、B【解析】NaN3中N元素化合价从-1/3价升高到0价,硝酸钾中氮元素化合价从+5价降低到0价,所以根据电子得失守恒和原子守恒可知配平后的方程式为10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑,则A.NaN3是还原剂,KNO3是氧化剂,A正确;B.该反应中只有氮元素的化合价发生变化,B错误;C.配平后物质的系数依次为10、2、1、5、16,C正确;D.若生成8molN2,则转移电子的物质的量为5mol,D正确,答案选B。本题考查氧化还原反应,把握发生的反应及反应中元素的化合价变化等为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意各种守恒法应用。2、A【分析】、的电子层结构相同,表明离子核外电子层数相同,各电子层容纳的电子数相同,离子核外电子总数相同。【详解】A.两离子的核外电子数相等,即,正确;B.,则a-b=m+n>0,从而得出原子序数:a>b,B错误;C.对电子层结构相同的离子来说,核电荷数越大,离子半径越小,因为a>b,所以离子半径:<,C错误;D.对于原子来说,X比Y多一个电子层,所以原子半径:X>Y,D错误。故选A。3、C【详解】A.Cl2溶于水生成HClO,HClO见光分析生成HCl,浓盐酸和MnO2混合加热生成Cl2,故A正确;B.NO被氧气氧化为NO2,NO2溶于生成HNO3,Cu和稀硝酸反应生成NO,故B正确;C.FeO不能与水直接反应生成Fe(OH)2,而4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,Fe(OH)3直接分解生成Fe2O3,而不是FeO,故C错误;D.NaOH溶解适量CO2生成Na2CO3,Na2CO3与水和CO2化合生成NaHCO3,NaHCO3与过量石灰水反应生成NaOH和CaCO3,故D正确;故答案为C。4、C【分析】由装置可知①为二氧化碳的发生装置,②应为NaHCO3溶液,用于除去HCl,③为浓硫酸,用于干燥二氧化碳气体,在加热条件下,在④中如发生反应,则二氧化碳可被还原生成CO,可观察到⑥中溶液产生黑色沉淀,以此解答该题。【详解】A.装置①为常温下固体和液体制备气体的装置,碳酸钙颗粒与稀盐酸也适合用启普发生器,A项正确;B.装置⑤中石灰水变浑浊后,可将装置内的空气排出,防止氧气和钠反应,再进行点燃,操作规范合理,B项正确;C.二氧化碳与碳酸钠溶液反应,应用饱和碳酸氢钠溶液,用于除去氯化氢,C项错误;D.一氧化碳与氯化铅发生氧化还原反应,化学方程式为PdC12+CO+H2O=Pd↓+CO2+2HCl,D项正确;答案选C。5、A【解析】A、PH为12的NaOH的浓度时1mol·L-1,而硫酸氢钠溶液的H+浓度时0.01mol·L-1,等体积混合,碱多了故A错误;B、25℃时Ka=10-14,本题Ka=10-6*10-6=10-12,水电离吸热,升高温度,K变大,该温度高于25℃,故B正确;C、加入NaHSO4晶体,提高H+的浓度,抑制了水的电离,故C正确。D、pH=6,水的离子积常数为1×10-12,水的离子积常数=氢离子与氢氧根浓度的乘积,溶液的pH为2,故由水电离出来的c(H+)=1×10-10mol·L-1,故D正确;故选A。6、D【详解】A.实验中应保证装置内没有空气,否则不能检验是否生成一氧化碳,所以点燃酒精灯前先打开活塞K,用二氧化碳排除空气,A错误;B.反应生成的二氧化碳中含有氯化氢,应用饱和碳酸氢钠溶液除去氯化氢气体,再用浓硫酸干燥,B错误;C.装置e为缓冲装置,即防止溶液倒吸如装置d中,C错误;D.该制取装置可以制取氢气,所以能利用此装置制备并探究氢气的还原性,D正确;故选D。【点睛】实验题一定要掌握实验原理和实验的关键,本实验为制取二氧化碳气体,让干燥纯净的二氧化碳和锌反应生成氧化锌和一氧化碳,再利用一氧化碳和银氨溶液反应生成黑色固体。实验的关键为得到纯净干燥的二氧化碳,装置中不能有氧气存在。7、B【解析】试题分析:根据晶体的类型和所含化学键的类型分析,离子晶体含有离子键,可能含有共价键,共价化合物只含共价键,双原子分子或多原子分子含有共价键。A、SiO2是共价键结合的原子晶体,SO2是含有共价键的分子晶体,故A错误;B、CO2和H2都是分子晶体,都只含共价键,故B正确;C、氯化钠是离子晶体含有离子键,氯化氢是分子晶体含有共价键,故C错误;D、四氯化碳是分子晶体,含有共价键,氯化钾是离子晶体,含有离子键,故D错误;故选B。考点:考查晶体类型和化学键的关系的判断8、B【详解】A.氯化钡溶液中通入二氧化碳不反应,不能得到碳酸钡沉淀,故错误;B.碳酸氢钠和氢氧化钠反应生成碳酸钠,与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀,故正确;C.含有铵根离子的溶液中加入浓的氢氧化钠并加热才能得到碱性的氨气,故错误;D.原溶液中不一定有硫酸根离子,也可能含有亚硫酸根离子,因为被硝酸氧化成硫酸根离子再生成硫酸钡沉淀,故错误。故选B。9、A【详解】A.由中和反应CH3COOH+NaOH=CH3COONa+H2O可知,CH3COOH和NaOH恰好反应完全时溶液为CH3COONa溶液,而该强碱弱酸盐溶液中存在水解平衡CH3COO-+H2OCH3COOH+OH-,溶液显碱性,而c点溶液显中性,所以c点不能表示CH3COOH和NaOH恰好反应完全,A项错误;B.a点表示滴定前的醋酸溶液,根据pH=3知溶液中H+浓度为10-3mol/L,则溶液中OH-浓度=mol/L,醋酸溶液中存在水的电离H2OH++OH-,该电离平衡受到醋酸的抑制作用,该溶液中的OH-全部由水电离产生,所以水电离出的H+浓度=水电离出的OH-溶液=10-11mol/L,B项正确;C.由图像可知b点溶液中超过一半的醋酸被中和,溶质是CH3COONa和CH3COOH的混合溶液,溶液显酸性即c(H+)>c(OH-),根据电荷守恒有:c(CH3COO-)+c(OH-)=c(Na+)+c(H+),因此c(CH3COO-)>c(Na+),C项正确;D.在滴定过程中(包括b、d两点)都有醋酸的电离平衡的移动:CH3COOHCH3COO-+H+,其电离平衡常数为,而K只与温度有关,与醋酸的浓度无关,所以b、d点表示的溶液中值相等,D项正确;答案选A。【点睛】关于水电离出的H+或OH-的问题分析有如下思路:酸溶液(溶质是酸,下同)中的OH-全部由水电离产生;碱溶液中的H+全部由水电离产生;正盐(如Na2CO3)溶液中的H+和OH-全都由水电离产生。另外,任何水溶液中水电离出的H+浓度与水电离出的OH-浓度总是相等的。10、D【详解】用惰性电极电解饱和Na2CO3溶液,相当于电解水。溶剂减少,所以会有晶体析出。由于温度不变,所以溶液的浓度不变,所以选项D是正确的,其余都是错误的,答案选D。11、D【详解】A.Fe2+的还原性比I-强,1molFeI2完全氧化消耗1.5molCl2,将2molCl2通入到含1molFeI2的溶液中,正确的离子方程式为:2Fe2++4I-+3Cl2=2Fe3++6Cl-+2I2,离子方程式及评价都不合理,故A错误;B.KClO碱性溶液与Fe(OH)3反应,不可能产生氢离子,正确的离子方程式:3ClO-+2Fe(OH)3+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O,评价和离子方程式均不合理,故B错误;C.过量SO2通入到NaClO溶液中,SO32-有强还原性,ClO-有强氧化性,发生氧化还原反应,正确的离子方程式为SO2+H2O+ClO-=2H++SO42-+Cl-,评价和离子方程式均不合理,故C错误;D.Mg(HCO3)2溶液与足量的NaOH溶液反应生成碳酸钠、氢氧化镁和水,离子方程式:Mg2++2HCO3-+4OH-=Mg(OH)2+2CO32-+2H2O,评价和离子方程式均合理,故D正确;答案选D。12、D【解析】试题分析:A.镁与二氧化碳在点燃条件下反应生成氧化镁和碳,为置换反应,错误;B.铝和氧化铁在高温下反应生成氧化铝和铁,为置换反应,错误;C.碳在高温下与二氧化硅反应生成硅和一氧化碳,为置换反应,错误;D.不能通过置换反应由氯化铁制备氯化铜,正确。选D。13、D【解析】A.从饱和食盐水逸出气体中含有水蒸气,所以氯气要先通过饱和食盐水,再通过浓硫酸,即装置②、③中盛装的试剂依次是饱和食盐水和浓硫酸,故A错误;B.通干燥空气的目的是将Cl2O从发生装置完全赶出至收集装置,故B错误;C.从装置⑤中逸出气体的主要成分是Cl2,故C错误;D.装置④与⑤之间不用橡皮管连接,是为了防止橡皮管燃烧和爆炸,故D正确。故选D。点睛:在除去气体中包括水蒸气在内的气体杂质时,由于常用溶液作为除杂试剂,而从一般溶液逸出气体中含有水蒸气,所以应该在气体除杂过程的最后一步除去水蒸气。14、D【解析】蒸发是利用加热的方法,使溶液中溶剂不断挥发而析出溶质(晶体)的过程,分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,蒸馏是依据混合物中个组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,据此解答。【详解】根据题意丙酮与水互溶,二者的沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法来实现二者的分离,答案选D。15、B【解析】A、减少使用化石燃料有利于节能减排,A不符合题意;B、大力发展火力发电会导致氮氧化合物的排放,不利于节能减排,B符合题意;C、改变能源结构,开发使用清洁能源有利于节能减排,C不符合题意;D、将煤气化或液化,以提高其综合利用率有利于节能减排,D不符合题意;答案选B。16、D【详解】A.乙醇溶液中除了乙醇外,水也含氧原子,100g46%的乙醇溶液中,乙醇的质量为46g,物质的量为1mol,乙醇含1mol氧原子;水的质量为100g-46g=54g,物质的量为3mol,水含3mol氧原子,所以此溶液中含有的氧原子的物质的量共为4mol,个数为4NA,故A正确;B.1molCl2通入水中反应生成盐酸和次氯酸,该反应可逆,溶液中含有Cl2分子,根据氯原子守恒可知,HClO、Cl-、ClO-粒子数之和小于2NA,故B正确;C.标况下2.24L2H2的物质的量为0.1mol,而1个2H2分子中含2个中子,故0.1mol2H2中含0.2NA个中子,故C正确;D.25℃时,Ksp(CaSO4)=9×10-6,则CaSO4饱和溶液中Ca2+浓度为3×10-3,不知溶液体积,不能计算粒子数,故D错误。选D。17、D【详解】A.氯原子核外最外层有7个电子,与氢原子形成HCl分子的电子式为,故A错误;B.Na2O2的电子式为:,其中既有离子键,也有共价键,故B错误;C.质量数应标在原子符号的左上角,质量数为12的C原子符号应为12C,故C错误;D.KBr形成过程中,钾原子失去一个电子变成钾离子,溴原子得到一个电子变成溴离子,其形成过程为:,故D说法正确;答案选D。【点睛】本题考查了化学键的概念、离子化合物和共价化合物的电子式书写等知识。一般常见离子的电子式为:①阳离子:简单阳离子由于在形成过程中已失去最外层电子,所以其电子式就是其离子符号本身。例如:Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Ba2+、Al3+等;复杂的阳离子(例如NH4+、H3O+等),除应标出共用电子对、非共用电子对等外,还应加中括号,并在括号的右上方标出离子所带的电荷,如、;②阴离子:无论是简单阴离子,还是复杂的阴离子,都应标出电子对等,还应加中括号,并在括号的右上方标出离子所带的电荷.例如:、、、、等。18、C【解析】试题分析:由题意知,B为常见金属或非金属单质,由图可知,B与氧气在一定条件下生成的氧化物还可以与氧气继续反应,这种常见的金属一定是钠。C是气体且水溶液能消毒杀菌,则C一定是氯气。由些可以推出A一定是氯化钠、B为钠、D为氧化钠、E为过氧化钠,经验证,氧化钠转化为过氧化钠时,增加的质量约是氧化钠的质量的25.8%。C正确,本题选C。点睛:本题为框图推断题,难度较大,其中有一个数据条件不易直接应用,可经选猜想再用数据验证。要求学生要熟悉常见元素及其化合物之间的转化关系。19、D【分析】等物质的量的BaCl2、K2SO4和AgNO3溶于水形成混合溶液,发生反应SO42-+Ba2+=BaSO4↓、Cl-+Ag+=AgCl↓,混合后溶液中的溶质为等物质的量的氯化钾、硝酸钾。用石墨电极电解此溶液,阳极首先是氯离子失电子发生氧化反应,电极反应式为2Cl--2e-=Cl2↑,然后是氢氧根离子放电,电极反应式为:4OH--4e-=2H2O+O2↑,阴极发生还原反应2H++2e-=H2↑,结合电子转移计算,一段时间后,阴、阳两极产生的气体的体积比为3∶2,说明阳极生成氯气、氧气,阴极生成氢气。【详解】A.阴极发生还原反应:2H++2e-=H2↑,故A错误;B.若阳极始终发生2Cl--2e-=Cl2↑的反应,阴、阳两极产生的气体的体积比应为1∶1,与题意不符,故B错误;C.电解的本质为电解氯化氢、水,仅向电解后的溶液中通入适量的HCl气体,不能使溶液复原到电解前的状态,故C错误;D.用石墨电极电解此溶液,阳极首先是氯离子失电子发生氧化反应,电极反应式为2Cl--2e-=Cl2↑,然后是氢氧根离子放电,电极反应式为:4OH--4e-=2H2O+O2↑,阴极发生还原反应2H++2e-=H2↑,一段时间后,阴、阳两极产生的气体的体积比为3∶2,说明阳极生成氯气、氧气,阴极生成氢气,故D正确;答案选D。20、C【详解】A.二氧化硅在高温下与焦炭反应生成粗硅和CO,然后利用粗硅与氯气反应,再利用氢气与四氯化硅反应生成Si,从而得到高纯度的Si,故A错误;B.金属铁和水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,故B错误;C.SO2会与碳酸氢钠溶液反应生成CO2,CO2难溶于饱和碳酸氢钠溶液,故C正确;D.铜过量,反应过程中硝酸会变稀,生成的气体还会有NO等气体,故D错误;综上所述答案为C。21、C【详解】A.球表示原子,棍表示化学键,则乙烯的球棍模型为,选项A正确;B.碳碳双键为平面结构,则分子中六个原子在同一平面上,选项B正确;C.平面结构,键角为120°,正四面体结构的键角为109o28’,选项C错误;D.碳碳双键比单键活泼,则碳碳双键中的一根键容易断裂,选项D正确;答案选C。22、C【详解】A.碳酸氢根离子在碱性溶液中不能大量存在,故A错误;B.铵根离子在碱性条件下不能大量存在,故B错误;C.四种离子在碱性条件下不反应,能大量共存,故C正确;D.铜离子有颜色,且在碱性溶液中不能大量存在,故D错误;答案选C。二、非选择题(共84分)23、羧基+H2O2-甲基-2-丙醇>+Cu(OH)2+2NaOH+2Cu2O↓+6H2O8或【分析】A的相对分子质量为58,氧元素质量分数为0.276,所以氧元素的个数为,即A中含有一个氧原子,剩下为C、H元素,根据相对分子质量关系得出分子式为C2H6O,又因为核磁共振氢谱显示只有一组峰,所以A的结构简为。根据已知②推出B的结构为。醇在浓硫酸加热条件下发生消去反应生成烯烃,故C的结构为;烯烃和溴单质发生加成反应生成卤代烃,故D的结构为。D在氢氧化钠水溶液加热条件下发生水解生成E,故E的结构为。在催化剂和氧气条件下发生醇的催化氧化生成醛,故F的结构为。全在新制氢氧化铜溶液中加热并酸化生成羧酸,故G的结构为。G和E发生缩聚生成H。【详解】(1)、由分析可知A的结构为,G中官能团名称为羧基;(2)、由B生成C的化学方程式为+H2O;(3)、B的结构为,根据系统命名法规则,B的名称为2-甲基-2-丙醇;(4)、化合物E的结构为,相对分子质量大于2-甲基丙醇,所以熔沸点更高,故答案为>;(5)、F与新制Cu(OH)2悬浊液反应的化学方程式为:+Cu(OH)2+2NaOH+2Cu2O↓+6H2O;(6)、H由G、E发缩聚形成,故化学式为:;(7)、分子中无环状结构且无支链,则含有四个双键或一个三键两盒双键或者两个三键且核磁共振氢谱有两组峰,峰面积之比为3∶2。满足要求的结构有:、、、、、、、。故答案为8;、。24、羟基、羧基加成反应甲醛氢氧化钠醇溶液、加热C9H8O2【分析】根据已知I,可判断A为甲醛;B为苯基乙醛;根据已知II,判断C为C6H5-CH2CH(OH)COOH;根据D的结构简式,可判断反应⑥为消去反应;根据E的化学式,⑦为缩聚反应,E为高分子化合物。【详解】(1)C为C6H5-CH2CH(OH)COOH,含有的含氧官能团为羟基、羧基;E为C6H5-CH2CH(OH)COOH发生缩聚反应生成的高分子化合物,其结构简式为;(2)反应②为碳碳双键与水的加成反应;A为甲醛;(3)反应①为氯代烃的消去反应,反应条件是氢氧化钠醇溶液、加热;反应⑥为C6H5-CH2CH(OH)COOH中的羟基的消去反应,方程式为;(4)根据D的结构简式,其分子式为C9H8O2,D中含有碳碳双键、羧基,可分别连接到苯环上,可以得到多种同分异构体,其含有苯环的同分异构体为;(5)根据已知II,溴乙烷先生成乙醇,乙醇氧化为乙醛,乙醛与HCN反应生成,再在酸性条件下水解即可。反应流程:25、2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑反应生成的H2O2具有漂白作用2H2O22H2O+O2↑2Na2O2+2SO2=2Na2SO3+O2取反应B中的白色固体少许,滴入稀硫酸,生成无色能使品红溶液褪色的气体,说明含Na2SO3过氧化钠具有强氧化性,二氧化硫有较强的还原性稀硝酸能将亚硫酸钡氧化为硫酸钡加盐酸酸化的氯化钡溶液,过滤,洗涤142b/233a【解析】(1)①过氧化钠和水反应生成氢氧化钠是碱,碱遇酚酞变红;红色褪去的可能原因是过氧化钠和水反应生成的过氧化氢具有氧化性;
②过氧化氢在二氧化锰做催化剂分解生成水和氧气;③Na2O2属于离子化合物,含有O22-离子,据此写出电子式。
(2)①根据反应物和生成物写出方程式,根据得失电子数相等配平方程式;要证明白色固体中含有Na2SO3只需检验出含有SO32-就可以了;
②根据过氧化钠具有强氧化性,二氧化硫有较强的还原性,两者发生氧化还原反应生成Na2SO4;硫酸钠和亚硫酸钠均有氯化钡反应生成沉淀,亚硫酸钡加硝酸时氧化生成硫酸钡,不能说明是否含硫酸钡;
③利用亚硫酸钡易溶于盐酸,硫酸钡不溶分析判断;根据沉淀硫酸钡的质量计算硫酸钡的物质的量,进一步求出硫酸钠的质量,最后计算Na2SO4的质量分数。【详解】(1)①过氧化钠和水反应生成氢氧化钠是碱,碱遇酚酞变红,反应方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,红色褪去的可能原因是过氧化钠和水反应生成的过氧化氢具有氧化性,能氧化有色物质,
因此,本题正确答案是:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;反应生成的H2O2具有漂白作用;
②过氧化氢在二氧化锰做催化剂分解生成水和氧气,反应的化学方程式为:2H2O22H2O+O2↑,因此,本题正确答案是:2H2O22H2O+O2↑;
③Na2O2属于离子化合物,含有O22-离子,电子式为;
(2)①Na2O2与SO2反应生成了Na2SO3和O2,结合得失电子守恒知,该反应方程式为:2Na2O2+2SO2=2Na2SO3+O2,要证明白色固体中含有Na2SO3只需检验出含有SO32-就可以了,则取反应生成白色固体少许,滴入稀硫酸,生成无色气体使品红溶液褪色,说明含Na2SO3,
因此,本题正确答案是:2Na2O2+2SO2=2Na2SO3+O2;取反应生成白色固体少许,滴入稀硫酸,生成无色气体使品红溶液褪色,说明含Na2SO3;
②因为过氧化钠具有强氧化性,二氧化硫有较强的还原性,两者发生氧化还原反应生成Na2SO4;由实验流程可以知道,稀硝酸具有强氧化性,它也会将亚硫酸钡氧化为硫酸钡,最终也生成硫酸钡沉淀,则不能说明反应的后B中有Na2SO3还会有Na2SO4,
因此,本题正确答案是:过氧化钠具有强氧化性,二氧化硫有较强的还原性;稀硝酸能将亚硫酸钡氧化为硫酸钡;③因为亚硫酸钡易溶于盐酸,硫酸钡不溶,所以测定B中反应完全后固体组成的实验方案为称取样品a
克加水溶解,加盐酸酸化的氯化钡溶液,过滤,洗涤烘干,称量沉淀质量为b
克,计算含量;b
克BaSO4的物质的量为b233mol,则样品中含Na2SO4的质量为b233mol×142g/mol=142b233g,所以Na2SO因此,本题正确答案是:加盐酸酸化的氯化钡溶液,过滤,洗涤;142b/233a。26、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水关闭A中分液漏斗的旋塞和G中活塞K,从c中向容器内加液体,当c的下端浸入液面且c中液面高于b瓶内液面,并保持长时间不下降,则说明气密性好上部由无色变黄绿色,有淡黄色沉淀生成上部由无色变为黄绿色,溶液变蓝色C+2H2O+2Cl2CO2+4HClE中生成的酸性气体进入F中可使紫色石蕊试液变红,未反应完的Cl2进入F与水作用生成HClO,HClO具有漂白作用,使溶液的红色褪去【分析】二氧化锰和浓盐酸反应生成氯气,氯气和硫化氢反应生成硫,淡黄色沉淀,氯气和碘化钾反应生成碘单质,遇到淀粉显蓝色,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,氯气和碳在有水蒸气条件反应生成二氧化碳和氯化氢,F中为紫色石蕊试液,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,溶液先变红后褪色。反应后多余的氯气可以采用关闭活塞的操作将氯气贮存在b瓶中。【详解】(1)MnO2和浓盐酸反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)G中b瓶为贮存氯气,应减少氯气在水溶液中的溶解,所以宜加入的液体是饱和食盐水,检验装置G的气密性的方法为:关闭A中分液漏斗的旋塞和G中活塞K,从c中向容器内加液体,当c的下端浸入液面且c中液面高于b瓶内液面,并保持长时间不下降,则说明气密性好;(3)实验开始后氯气进入B中反应生成硫单质,现象是上部由无色变黄绿色,有淡黄色沉淀生成,氯气进入C中反应,氯气和碘化钾反应生成碘单质,遇到淀粉显蓝色,现象是上部由无色变为黄绿色,溶液变蓝色;(4)装置E中硬质玻璃管内盛有炭粉,若E中发生氧化还原反应,其产物为二氧化碳和氯化氢,写出E中反应的化学方程式C+2H2O+2Cl2CO2+4HCl;(5)E中生成的酸性气体进入F中可使紫色石蕊试液变红,未反应完的Cl2进入F与水作用生成盐酸和HClO,HClO具有漂白作用,使溶液的红色褪去。27、ADBCMnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O通过观察B中产生气泡的速率调节流速防止反应放热后温度过高导致Cl2O分解HClO见光易分解57.6酸式滴定管H2O2AgNO3【分析】A装置用二氧化锰和浓盐酸制备氯气,由D装置饱和食盐水吸收氯气中的氯化氢气体,与空气形成1:3的混合气体通入B装置,发生反应2Cl2+2Na2CO3+H2O=Cl2O+2NaCl+2NaHCO3,防止反应放热后温度过高导致Cl2O分解,装置B需放在冷水中,在搅拌棒的作用下与含水8%的碳酸钠充分反应制备Cl2O,通入C装置吸收除去Cl2O中的Cl2,并在E装置中用水吸收Cl2O制备次氯酸溶液,据此分析作答。【详解】(1)A装置制备氯气,D装置吸收吸收氯气中的氯化氢气体,与空气形成1:3的混合气体通入B装置,与含水8%的碳酸钠充分反应制备Cl2O,C装置吸收除去Cl2O中的Cl2,E装置中用水吸收Cl2O制备次氯酸溶液,所以各装置的连接顺序为A→D→B→C→E;(2)二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应生成氯气,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,对应离子方程式为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(3)将氯气和空气(不参与反应)以体积比约1:3混合通入含水8%的碳酸钠中制备Cl2O,可通过观察A中产生气泡的速率调节流速,从而控制氯气与空气体积比;(4)由题可知:Cl2O42℃以上会分解生成Cl2和O2,故为防止反应放热后温度过高导致Cl2O分解,装置B需放在冷水中;(5)装置C中使用棕色平底烧瓶可以避光,防止反应生成的HClO见光分解;(6)装置E所得500mL次氯酸溶液浓度为0.8mol/L,n=cv=0.5mol×0.8mol/L=0.4mol,Cl2O+H2O2HClO,反应的二氧化氯为0.2mol,装置B中生成的Cl2O气体有20%滞留在E前各装置中,制得的二氧化氯的物质的量为=0.25mol,2Cl2+2Na2CO3+H2O=Cl2O+2NaCl+2NaHCO3,需碳酸钠的物质的量为0.5mol,质量为0.5mol×106g/mol=53g,则至少需要含水8%的碳酸钠的质量为≈57.6g;(7)次氯酸具有酸性和强氧化性,需要选用酸式滴定管盛放;FeCl2溶液中含有氯离子,本实验中需要用硝酸银溶液测定氯离子,干扰了检验结果,故应该选用双氧水,具体实验操作方法是:用酸性滴定管准确量取20.00mL次氯酸溶液,加入足量的H2O2溶液,再加入足量的Ag
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