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文档简介
吉林省长春市第151中学2026届高三化学第一学期期中学业质量监测试题注意事项: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、下列反应的离子方程式正确的是()A.含等物质的量溶质的MgCl2、Ba(OH)2和HC1溶液混合:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓B.向NaHSO4溶液中滴加足量Ba(OH)2溶液:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2OC.向Fe(NO3)3溶液中加入过量的HI溶液:2NO3-+8H++6I-=3I2+2NO↑+4H2OD.NH4Al(SO4)2溶液与过量的NaOH溶液:NH4++Al3++5OH-=NH3·H2O+AlO2-+2H2O2、将金属M连接在钢铁设施表面,可减缓水体中钢铁设施的腐蚀。在图中所示的情境中,下列有关说法正确的是A.阴极的电极反应式为Fe-2e-=Fe2+B.钢铁设施表面因积累大量电子而被保护C.钢铁设施在河水中的腐蚀速率比在海水中的快D.该保护法为外加电流的阴极保护法,金属M不需要定期更换3、已知常温下,Ksp(NiS)≈1.0×10-21,Ksp(ZnS)≈1.0×10-25,pM=-lgc(M2+)。向20mL0.1mol·L-1NiCl2溶液中滴加0.1mol·L-1Na2S溶液,溶液中pM与Na2S溶液体积的关系如图所示,下列说法正确的是()A.图像中,V0=40,b=10.5B.若NiCl2(aq)变为0.2mol·L-1,则b点向a点迁移C.若用同浓度ZnCl2溶液替代NiCl2溶液,则d点向f点迁移D.Na2S溶液中存在c(OH-)=c(H+)+c(HS-)+c(H2S)4、高纯度单晶硅是典型的无机非金属材料,又称“半导体”材料,它的发现和使用曾引起计算机的一场“革命”。这种材料可以按下列方法制备,下列说法正确的是SiO2Si(粗)SiHCl3Si(纯)A.步骤①的化学方程式为SiO2+CSi+CO2↑B.步骤①、②、③中每生成或反应1molSi,转移2mol电子C.二氧化硅能与氢氟酸反应,而硅不能与氢氟酸反应D.SiHCl3(沸点33.0℃)中含有少量的SiCl4(沸点67.6℃),通过蒸馏可提纯SiHCl35、通入溶液中并不产生沉淀,而通入另一种气体后可以产生白色沉淀.则图中右侧Y形管中放置的药品组合不符合要求的是(必要时可以加热)A.过氧化钠和水 B.锌和稀硫酸C.高锰酸钾溶液和浓盐酸 D.生石灰和浓氨水6、工业上用CO和H2生产燃料甲醇。一定条件下密闭容器中发生反应,测得数据曲线如下图所示(反应混合物均呈气态)。下列说法错误的是A.反应的化学方程式:CO+2H2CH3OHB.反应进行至3分钟时,正、逆反应速率相等C.反应至10分钟,ʋ(CO)=0.075mol/L·minD.增大压强,平衡正向移动,K不变7、将ag某物质在足量氧气中充分燃烧再将气体生成物通入足量的Na2O2充分反应,固体增重为bg,若a<b,则该物质可能是()A.H2 B.CO C.乙酸(CH3COOH) D.甲烷(CH4)8、下列说法正确的是()A.淀粉、纤维素和油脂都属于天然高分子化合物B.蛋白质溶液中加入硫酸铜溶液,有白色沉淀产生,加水,白色沉淀重新溶解C.等质量的CH4、C2H4、C2H2分别在氧气中完全燃烧,消耗氧气的量依次减少D.分子式为C2H4O2与C4H8O2的两种物质一定属于同系物9、下列各组离子在指定的溶液中能大量存在离子组的是()A.pH=7的溶液:Al3+、Fe3+、SO42-、I-B.加入Na2O2后的溶液:K+、Fe2+、NO3-、SO32-C.加入铝粉放出H2的溶液:Na+、Ba2+、NO3-、Cl-D.无色并能使石蕊试液变蓝的溶液:NH4+、Cu2+、NO3-、Cl-10、下列实验操作及现象一定能得出相应结论的是()选项实验操作现象结论A向酸性KMnO4溶液中通入SO2溶液由紫色变为无色SO2具有漂白性B向CuSO4溶液中通入H2S出现黑色沉淀酸性:H2S>H2SO4C将大理石投入一定浓度的醋酸溶液中大理石溶解并产生气体Ka(CH3COOH)>Ka(H2CO3)D向溶液中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液有白色沉淀生成该溶液中一定含有SO【选项A】A 【选项B】B 【选项C】C 【选项D】D11、NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A.足量MnO2和100mL6mol/L浓盐酸反应产生Cl2的分子数为0.15NAB.100mL1molFeCl3溶液中所含Fe3+的数目为0.1NAC.48g正丁烷和10g异丁烷的混合物中碳碳单键的数目为3NAD.密闭容器中,2molSO2和1molO2催化反应后分子总数为2NA12、常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是()A.1.0mol•L﹣1KNO3溶液:H+、Fe2+、Cl﹣、SO42﹣B.能溶解Al2O3的溶液:Na+、K+、Cl﹣、SiO32﹣C.无色透明溶液中:Al3+、Cu2+、Cl﹣、HCO3﹣D.使甲基橙变红色的溶液:Mg2+、K+、Cl﹣、SO42﹣13、下列叙述正确的是()A.漂白粉、水玻璃、冰醋酸、聚乙烯都是混合物B.金属氧化物一定是碱性氧化物C.胶体区别于其他分散系的本质特征是胶体粒子直径介于1~100nm之间D.淀粉、油脂和蛋白质都属于天然高分子化合物14、下列物质既含有共价键又含有离子键的是A.NaOH B.Cl2 C.HCl D.NaCl15、通过海水晾晒可以得到粗盐,粗盐除还有NaCl外,还含有MgCl2、CaCl2、Na2SO4以及泥沙等杂质。以下是某兴趣小组制备精盐的实验方案,各步操作流程如下。下列说法正确的是A.实验过程中①、⑤步骤的操作分别是溶解、过滤B.实验过程中步骤④的目的是仅除去溶液中的Ca2+C.实验过程中步骤⑦中的蒸发所用到的仪器是酒精灯、玻璃棒、烧杯、铁架台(带铁圈)D.实验过程中②、④步骤互换,对实验结果不影响16、化合物Y是一种药物中间体,可由X制得。下列有关化合物X、Y的说法正确的是A.1molX最多能与3mol反应 B.Y分子中所有碳原子可能处于同一平面C.用溶液可以区分X、Y D.X、Y分子中手性碳原子数目不相等二、非选择题(本题包括5小题)17、烃A的质谱图中,质荷比最大的数值为42。碳氢两元素的质量比为6∶1,其核磁共振氢谱有三个峰,峰的面积比为1∶2∶3。A与其他有机物之间的关系如下图所示:已知:CH2===CH2HOCH2CH2OH,回答下列问题:(1)F的结构简式为____________。(2)有机物C中的官能团名称__________。(3)指出下列转化的化学反应类型:A→B______,E→G______。(3)写出C与新制的氢氧化铜反应的化学方程式_______(4)E在一定条件下可以相互反应生成一种六元环有机物,则此反应的化学方程式为________(5)与E互为同分异构体,且属于酯类的有机物,除CH3OCOOCH3、CH3CH2OCOOH外还有___种(分子中无O—O键)。18、A、B、C、D、E为短周期主族元素,其原子序数依次增大;B、C、D、E位于同一周期;A的简单气态氢化物可以用作制冷剂;1molB单质与足量盐酸反应生成气体在标准状况下的体积为33.6L;D原子最外层电子数与核外电子总数之比为3∶8;C的原子子序数是A的两倍。(1)A、B简单离子半径由大到小的顺序为______________(填离子符号)。(2)C在元素周期表中的位置是_______________。(3)A的简单气态氢化物接触到E的简单气态氢化物时可观察到的现象是_____________。(4)D与E可形成原子个数比为1∶2的化合物,其电子式为________。(5)C、D、E最简单气态氢化物稳定性由高到低的顺序是___________(用化学式表达)。(6)B与D形成的化合物遇水迅速水解,写出该反应的化学方程式_______________________。(7)若E单质与NaOH溶液反应生成NaE、NaEO和NaEO3,则30mL2mol/LNaOH与_____molE单质恰好完全反应(忽略E单质与水的反应及盐类的水解反应)。19、高铁酸钾(K2FeO1)是一种绿色高效水处理剂.某学习小组用图所示装置(夹持仪器已略去)制备KClO溶液,并通过KClO溶液与Fe(NO3)3溶液的反应制备K2FeO1.查阅资料知K2FeO1的部分性质如下:①溶于水、微溶于浓KOH溶液②在0℃~5℃、强碱性溶液中比较稳定③Fe3+和Fe(OH)3催化作用下发生分解④酸性至弱碱性条件下,能与水反应生成Fe(OH)3和O2.请回答下列问题:(1)仪器C和D中都盛有KOH溶液,其中C中KOH溶液的作用是__.(2)Cl2与KOH的浓溶液在较高温度下反应生成KClO3.为保证反应生成KClO,需要将反应温度控制在0~5℃下进行,在不改变KOH溶液浓度的前提下,实验中可以采取的措施是__.(3)在搅拌下,将Fe(NO3)3饱和溶液缓慢滴加到KClO饱和溶液中即可制取K2FeO1,写出该反应的化学方程式__.(1)制得的粗产品中含有Fe(OH)3、KCl等杂质.提纯方案:将一定量的K2FeO1粗产品溶于冷的3mol/LKOH溶液中,用砂芯漏斗(硬质高硼玻璃)过滤,将滤液置于冰水浴中,向滤液中加入饱和KOH溶液,搅拌、静置,再用砂芯漏斗过滤,晶体用适量乙醇洗涤2~3次后,在真空干燥箱中干燥.第一次和第二次过滤得到的固体分别对应的是(填化学式)__、__,过滤时不用普通漏斗而采用砂芯漏斗的原因是(用离子方程式说明)__.20、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(如图)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-1,若t1min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(装置图):(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)装置A中发生的反应的离子方程式为__________。(5)整套实验装置存在一处明显的不足,请指出:___________。(6)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旋塞a,向圆底烧瓶中滴入适量浓盐酸;然后关闭旋塞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_____(7)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结合化学用语解释Cl2过量时D中溶液红色褪去的原因:________________;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,取少量红色物质加入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:__________________。21、Ⅰ.下列是某研究性学习小组对某无色水样成分的检测过程,已知该水样中只可能含有K+、Mg2+、Fe3+、Cu2+、Al3+、Ag+、Ca2+、CO32-、SO42-、Cl-中的若干种离子,该小组同学取了100ml水样进行实验:向水样中先滴加硝酸钡溶液,再滴加1mol·L-1硝酸,实验过程中沉淀质量与所加试剂量的关系变化如下图所示:(1)仅凭观察可知该水样中一定不含有的阳离子是________。(2)由B点到C点变化过程中消耗硝酸的体积为__________ml。(3)试根据实验结果推测K+是否存在_______(填“是”或“否”)若存在,其物质的量浓度的范围是______mol·L-1(若不存在,则不必回答)。(4)设计简单实验验证原水样中可能存在的离子__________________________________(写出实验步骤、现象和结论)。II.湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六种粒子:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O。(1)写出并配平湿法制高铁酸钾反应的离子方程式:_________________________。(2)若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物的物质的量为________mol。(3)低温下,在高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和可析出高铁酸钾(K2FeO4),原因_______________________________________________________________________。(4)已知K2FeO4能水解产生Fe(OH)3用作净水剂,请写出水解的离子方程式___________
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A、MgCl2、Ba(OH)2和HCl溶液混合,先是发生盐酸和氢氧化钡之间的中和反应,剩余氢氧化钡再和氯化镁反应,所以离子方程式中缺少了H+和OH−的反应,故A错误;B、向NaHSO4溶液中滴加足量Ba(OH)2溶液,则NaHSO4完全反应,离子方程式中H+和SO42-应满足个数比1:1的关系,正确的离子方程式是:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,故B错误;C、硝酸铁溶液中加入过量HI溶液,铁离子、硝酸都具有氧化性,可以将碘离子氧化为碘单质,所以离子方程式中缺少了Fe3+和I−的反应,故C错误;D、NH4Al(SO4)2溶液与过量的NaOH溶液,则NH4+和Al3+完全反应且满足个数比为1:1的关系,Al3+反应生成AlO2-,方程式为,NH4++Al3++5OH-=NH3·H2O+AlO2-+2H2O,故D正确;答案选D。【名师点睛】掌握相关物质的化学性质和反应的原理是解答离子方程式正误判断类问题的关键,一般可以从以下几个方面分析:1、检查反应能否发生;2、检查反应物和生成物是否书写正确;3、检查各物质拆分是否正确;4、检查是否符合守恒关系;5、检查是否符合原化学方程式;6、检查是否符合物质的配比关系等。2、B【详解】A.阴极其实是原电池的正极,该电极反应式为2H2O+2e-═H2↑+2OH-,A错误;B.当铁管做原电池的正极时被保护,将导线与金属M相连,M做负极,失去电子沿着导线进入铁设施表面,因积铁设施累积大量电子而被保护,B正确;C.海水中有大量的盐溶解,更易形成电化学腐蚀,故在海水中更容易腐蚀,C错误;D.该保护法并未外接电源,故为牺牲阳极的阴极保护法,金属M会被腐蚀,故需要定期更换,D错误;故答案为:B。3、C【分析】向20mL0.1mol·L-1NiCl2溶液中滴加0.1mol·L-1Na2S溶液,反应的方程式为:NiCl2+Na2S=NiS↓+2NaCl;pM=-lgc(M2+),则c(M2+)越大,pM越小,结合溶度积常数分析判断。【详解】A.根据图像,V0点表示达到滴定终点,向20mL0.1mol·L-1NiCl2溶液中滴加0.1mol·L-1Na2S溶液,滴加20mLNa2S溶液时恰好完全反应,根据反应关系可知,V0=20mL,故A错误;B.根据图像,V0点表示达到滴定终点,溶液中存在NiS的溶解平衡,温度不变,溶度积常数不变,c(M2+)不变,则pM=-lgc(M2+)不变,因此b点不移动,故B错误;C.Ksp(NiS)≈1.0×10-21,Ksp(ZnS)≈1.0×10-25,ZnS溶解度更小,滴定终点时,c(Zn2+)小于c(Ni2+),则pZn2+=-lgc(Zn2+)>pNi2+,因此若用同浓度ZnCl2溶液替代NiCl2溶液,则d点向f点迁移,故C正确;D.Na2S溶液中存在质子守恒,c(OH-)=c(H+)+c(HS-)+2c(H2S),故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为B,要注意在NiS的饱和溶液中存在溶解平衡,平衡时,c(Ni2+)不受NiCl2起始浓度的影响,只有改变溶解平衡时的体积,c(Ni2+)才可能变化。4、D【分析】二氧化硅与碳高温条件下生成硅和一氧化碳;SiO2Si(粗),硅元素化合价由+4变为0;硅能与氢氟酸反应生成SiF4和氢气;SiHCl3(沸点33.0℃)、SiCl4(沸点67.6℃),沸点相差较大。【详解】步骤①的化学方程式为SiO2+2CSi+2CO↑,故A错误;SiO2Si(粗),硅元素化合价由+4变为0,生成1molSi,转移4mol电子,故B错误;硅能与氢氟酸反应生成SiF4和氢气,故C错误;SiHCl3(沸点33.0℃)、SiCl4(沸点67.6℃),沸点相差较大,可以通过蒸馏提纯SiHCl3,故D正确。【点睛】本题考查了硅的制备、提纯及性质,侧重于元素化合物知识的综合理解和运用的考查,注意相关基础知识的积累。5、B【分析】SO2与BaCl2不反应,通入另一种气体后可以产生白色沉淀,白色沉淀为硫酸钡或亚硫酸钡,气体为氨气时生成亚硫酸钡,气体具有氧化性时可生成硫酸钡沉淀,以此来解答。【详解】A.过氧化钠与水反应生成氧气,氧气可氧化H2SO3生成硫酸,再与氯化钡反应生成硫酸钡沉淀,故A错误;B.Zn与稀硫酸反应生成氢气,与二氧化硫、氯化钡不反应,无沉淀生成,故B正确;C.高锰酸钾溶液和浓盐酸反应生成氯气,氯气在水中可氧化二氧化硫生成硫酸,再与氯化钡反应生成硫酸钡沉淀,故C错误;D.生石灰和浓氨水反生成氨气,氨气与二氧化硫、氯化钡反应生成亚硫酸钡沉淀,故D错误;故答案为B。6、B【分析】由图可知,CO的浓度减小,甲醇浓度增大,且平衡时c(CO)=0.25mol/L,c(CH3OH)=0.75mol/L,转化的c(CO)=0.75mol/L,结合质量守恒定律可知反应为CO+2H2⇌CH3OH,3min时浓度仍在变化,浓度不变时为平衡状态,且增大压强平衡向体积减小的方向移动,以此来解答。【详解】A.用CO和H2生产燃料甲醇,反应为CO+2H2⇌CH3OH,故A正确;B.反应进行至3分钟时浓度仍在变化,没有达到平衡状态,则正、逆反应速率不相等,故B错误;C.反应至10分钟,ʋ(CO)==0.075mol/(L•min),故C正确;D.该反应为气体体积减小的反应,且K与温度有关,则增大压强,平衡正向移动,K不变,故D正确;故答案为B。7、D【详解】A.①2H2+O22H2O、②2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,②可以改写为2Na2O2+2H2O=2(Na2O2·H2)+O2,固体的增重为氢气的质量,即a=b,故A错误;B.①2CO+O22CO2、②2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,②可以改写为2Na2O2+2CO2=(Na2O2·CO)+O2,固体的增重为CO的质量,即a=b,故B错误;C.乙酸(CH3COOH)可以改写为(CO)2•(H2)2,根据AB的分析,存在a=b,故C错误;D.甲烷(CH4)可以改写为C•(H2)2,燃烧后生成二氧化碳和水,固体的增重为CH4和部分氧气的质量,即a<b,故D正确;故选D。【点睛】根据反应的方程式找到过氧化钠增加的质量的规律是解题的关键。根据反应方程式可知,过氧化钠增加的质量即为H2、CO的质量,因此只要是CO或H2或它们的混合气体或化学组成符合(CO)m•(H2)n就满足a=b。8、C【详解】A、油脂不属于高分子化合物,A错误;B、蛋白质溶液中加入硫酸铜溶液,有白色沉淀产生,是因为重金属盐可使蛋白质发生变性,加水,沉淀不会溶解,B错误;C、质量相同的烃在氧气中完全燃烧时,含碳量越高,消耗的氧气越少,甲烷的含碳量最少,乙炔的含碳量最多,所以CH4、C2H4、C2H2分别在氧气中完全燃烧,消耗氧气的量依次减少,C正确;D、分子式为C2H4O2与C4H8O2的两种物质不一定属于同系物,符合CnH2nO2通式的化合物可能是饱和一元羧酸,也可能是饱和一元羧酸与饱和一元醇形成的酯,所以不一定是同系物,D错误。答案选C。9、C【解析】试题分析:A、Fe3+和I-发生氧化还原反应,不能大量共存,且Fe3+在pH=7时,全部转化成Fe(OH)3,故错误;B、过氧化钠具有强氧化性,能把Fe2+和SO32-氧化成Fe3+和SO42-,不能大量共存,故错误;C、和铝反应生成氢气,此溶液是酸或碱,NO3-在酸性条件下,具有强氧化性,和金属反应不产生氢气,如果是碱,则和金属铝反应产生氢气,能够大量共存,故正确;D、Cu2+显蓝色,故错误。考点:考查离子大量共存等知识。10、C【详解】A.二氧化硫具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,A错误;B.由于硫化铜不溶于水也不溶于酸,所以向CuSO4溶液中通入H2S会出现黑色沉淀,但硫酸的酸性强于氢硫酸,B错误;C.将大理石投入一定浓度的醋酸溶液中,大理石溶解并产生气体,说明有二氧化碳生成,根据较强酸制备较弱酸的原理可知Ka(CH3COOH)>Ka(H2CO3),C正确;D.向溶液中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀不一定是硫酸钡,也可能是氯化银,所以溶液中不一定存在硫酸根离子,D错误;答案选C。11、C【详解】A.100mL6mol•L-1浓盐酸中含有氯化氢0.1L×6mol•L-1=0.6mol,MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O,完全反应0.6mol氯化氢可以生成0.15mol氯气,由于稀盐酸不与二氧化锰反应,所以生成的氯气的物质的量小于0.15mol,产生的氯气分子数小于0.15NA,故A错误;B.Fe3+为弱碱阳离子,水溶液中部分水解,故
100mL1mol•L-1FeCl3
溶液中所含Fe3+数目小于0.1NA,故B错误;C.正丁烷和异丁烷只是碳架不同,含有的碳碳单键均为3条,所以48g正丁烷和10g异丁烷,即混合物的物质的量为=1mol,所以48g正丁烷和10g异丁烷的混合物中碳碳单键数目为3NA,故C正确;D.SO2和O2的催化反应为可逆反应,反应不可能完全进行,所以密闭容器中,反应生成三氧化硫的物质的量小于2mol,则反应后气体总物质的量大于2mol,反应后分子总数大于2NA,故D错误;故选C。12、D【解析】A项,Fe2+是常见还原性离子,与H+和NO3-离子之间发生氧化还原反应而不能大量共存,故A错误;B项,能溶解Al2O3的溶液可能是强酸性或强碱性,酸性条件下SiO32-不能大量存在,故B错误;C项,Cu2+有颜色,不能大量存在,且Al3+、Cu2+与HCO3-发生相互促进的水解反应而不能大量共存,故C错误;D项,使甲基橙变红色的溶液呈酸性,酸性条件下上述离子之间不发生任何反应,一定能大量共存,故D正确。点睛:本题考查离子的共存,侧重氧化还原反应的离子共存问题的考查,注意明确习题中的信息及离子之间的反应,A项中的氧化还原反应为解题的易错点。13、C【解析】试题分析:A、冰醋酸是纯醋酸,属于纯净物,故错误;B、氧化铝是两性氧化物,故错误;C、胶体区别于其他分散系的本质特征是胶体粒子直径介于1~100nm之间,大于100nm是浊液,小于1nm为溶液,故正确;D、油脂不是高分子化合物,天然高分子化合物是淀粉、纤维素、蛋白质,故错误。考点:考查物质的分类、天然高分子化合物等知识。14、A【解析】A、氢氧化钠中含有离子键和极性键,A正确;B、氯气分子中只有非极性键,B错误;C、氯化氢分子中只有极性键,C错误;D、氯化钠中只有离子键,D错误,答案选A。【点睛】掌握化学键的含义和形成微粒是解答的关键。一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。需要指出的是氯化铝中含有共价键,不是离子键。15、A【解析】由实验流程可知,①为粗盐溶解,②中硫酸根离子用钡离子转化为沉淀,③中镁离子用氢氧根离子沉淀,④中钙离子及过量钡离子用碳酸根离子沉淀,⑤为过滤,过滤分离出所有的沉淀,滤液含NaCl、NaOH、Na2CO3,⑥中用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子,⑧为蒸发、结晶、烘干,得到精盐,以此解答该题。【详解】A.由上述分析可知,①、⑤步骤的操作分别是溶解、过滤,故A正确;B.步骤④的目的是除去溶液中的Ca2+及过量的Ba2+,故B错误;C.步骤⑦中的蒸发所用到的仪器是酒精灯、玻璃棒、蒸发皿、铁架台(带铁圈),故C错误;D.过程中②、④步骤互换,导致过量的钡离子不能除去,故D错误;故答案为A。16、D【详解】A.X中含有苯环和羰基,都与氢气发生加成反应,则1molX最多能与4mol反应,故A错误;B.一分子Y中含有3个亚甲基,还有一个碳原子形成四个共价单键,所以碳原子不可能共平面,故B错误;C.X、Y均不含有酚羟基,无法用溶液区分,故C错误;D.X中没有手性碳原子,Y中有一个手性碳原子,手性碳原子数不相等,故D正确;故选:D。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)(2分)(2)羰基(或酮基)、醛基(2分)(3)氧化反应(1分)缩聚反应(1分)(4)CH3COCHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COCOONa+Cu2O↓+3H2O(3分)(5)(6)5(3分)【解析】试题分析:烃A的质谱图中,质荷比最大的数值为42,即相对分子质量是42。碳氢两元素的质量比为6:1,所以含有碳原子的个数是,氢原子个数是,因此分子式为C3H6。其核磁共振氢谱有三个峰,峰的面积比为1:2:3,因此A的结构简式为CH3CH=CH2。A中含有碳碳双键,能发生加聚反应生成F,则F的结构简式为。根据已知3信息可知A被高锰酸钾溶液氧化生成B,则B的结构简式为CH3CHOHCH2OH。B发生催化氧化生成C,则C的结构简式为CH3COCHO。C分子中含有醛基,被氢氧化铜悬浊液氧化并酸化后生成D,则D的结构简式为CH3COCOOH。D与氢气发生加成反应生成E,则E的结构简式为CH3CHOHCOOH。E分子中含有羟基和羧基,发生加聚反应生成G,则G的结构简式为。(1)根据以上分析可知F的结构简式为。(2)有机物C的结构简式可知,C中的官能团名称羰基(或酮基)、醛基。(3)根据以上分析可知A→B是氧化反应,E→G是缩聚反应。(4)C酯含有醛基与新制的氢氧化铜反应的化学方程式为CH3COCHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COCOONa+Cu2O↓+3H2O。(5)E在一定条件下可以相互反应生成一种六元环有机物,反应的化学方程式为。(6)与E互为同分异构体,且属于酯类的有机物,除CH3OCOOCH3、CH3CH2OCOOH外还有HCOOCH2CH2OH、HCOOCHOHCH3、HCOOCH2OCH3、CH3COOCH2OH、HOCH2COOCH3共计是5种。考点:考查有机物推断、官能团、反应类型、同分异构体判断以及方程式书写18、r(N3−)>r(Al3+)或N3−>Al3+第三周期第ⅣA族产生白烟HCl>H2S>SiH4Al2S3+6H2O=2Al(OH)3↓+3H2S↑0.03【分析】A、B、C、D、E为短周期的主族元素,其原子序数依次增大,B、C、D、E位于同一周期,A的简单气态氢化物可以用作制冷剂,则A为N元素;1molB单质与足量盐酸反应生成气体在标准状况下的体积为33.6L,则B为Al元素;D原子最外层电子数与核外电子总数之比为3∶8,且D位于第三周期,则D为S元素;C的原子序数是A的两倍,则C为Si元素;E元素为短周期主族元素且原子序数大于D,则E为Cl元素,【详解】根据以上分析可知,A、B、C、D、E分别为N、Al、Si、S、Cl。(1)A为N元素,B为Al元素,核外电子排布相同,核电荷数越大半径越小,故离子半径N3−>Al3+,因此,本题正确答案为:N3−>Al3+;(2)C为Si元素,在元素周期表中的位置是第三周期第ⅣA族。因此,本题正确答案为:第三周期第ⅣA族;(3)A的氢化物是氨气,E的氢化物是HCl,二者相互接近有白烟生成,其成分为氯化铵固体。因此,本题正确答案为:产生白烟;(4)D是S元素、E是Cl元素,D与E可形成原子个数比为1:2的化合物为SCl2,每个Cl原子和S原子形成一对共用电子对,其电子式为,因此,本题正确答案为:;(5)C为Si元素、D为S元素、E为Cl元素,非金属性Cl>S>Si,所以氢化物的稳定性HCl>H2S>SiH4,因此,本题正确答案为:HCl>H2S>SiH4;(6)B为Al元素、D为S元素,B与D形成的化合物为为Al2S3,遇水迅速水解,反应的化学方程式为Al2S3+6H2O=2Al(OH)3↓+3H2S↑,因此,本题正确答案为:Al2S3+6H2O=2Al(OH)3↓+3H2S↑;(7)E为Cl元素,若Cl2与NaOH溶液反应生成NaCl、NaClO和NaClO3,根据原子守恒n(Cl2)=n(Cl)=n(Na)=n(NaOH)=0.030L×2mol/L×=0.03mol,因此,本题正确答案为:0.03。【点睛】本题考查了元素位置结构性质的关系及应用,涉及氧化还原反应、元素周期律、物质结构、盐类水解等知识点,根据物质结构、元素周期律、物质性质等知识点分析解答,注意(7)中原子守恒方法的运用。19、与氯气反应制得次氯酸钾,作氧化剂缓慢滴加盐酸、装置C用冰水浴中2Fe(NO3)3+3KClO+10KOH=2K2FeO1+6KNO3+3KCl+5H2OFe(OH)3K2FeO1SiO2+2OH﹣=SiO32﹣+H2O【解析】根据实验装置图可知,A装置利用高锰酸钾与盐酸反应制Cl2,Cl2中有挥发出的来的HCl气体,所以B装置中饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl,装置C中Cl2与KOH溶液应制得KClO,装置D作用是处理未反应玩的Cl2。(1)装置C中用氯气与氢氧化钾溶液应制得次氯酸钾,作氧化剂。故答案为:与氯气反应制得次氯酸钾,作氧化剂;(2)Cl2和KOH在较高温度下反应生成KClO3,制取KClO温度反应在0℃~5℃,装置C应放在冰水浴中,缓慢滴加盐酸,减慢生成氯气的速率。故答案为:缓慢滴加盐酸、装置C用冰水浴中;(3)将Fe(NO3)3饱和溶液缓慢滴加到KClO饱和溶液中即可制取K2FeO1,K2FeO1则为氧化产物,KClO被还原KCl,反应方程式为:2Fe(NO3)3+3KClO+10KOH=2K2FeO1+6KNO3+3KCl+5H2O;故答案为:2Fe(NO3)3+3KClO+10KOH=2K2FeO1+6KNO3+3KCl+5H2O;(1)将一定量的K2FeO1粗产品溶于冷的3mol/LKOH溶液中,由于Fe(OH)3难溶于水,溶于水,所以第一次用砂芯漏斗过滤,可得到的固体Fe(OH)3,而K2FeO1可在滤液中。将滤液置于冰水浴中,向滤液中加入饱和的KOH溶液,题目已知K2FeO1微溶于浓KOH溶液,所以析出K2FeO1晶体,则第二次用砂芯漏斗过滤,得到K2FeO1晶体;普通漏斗成分为SiO2,易与KOH反应,离子方程式为:SiO2+2OH﹣=SiO32﹣+H2O。故答案为:Fe(OH)3;K2FeO1;SiO2+2OH﹣=SiO32﹣+H2O。【点评】本题主要考查实验制备方案、氧化还原反应方程式的书写、物质的分离提纯,综合性较强。解题时,首先要明确实验目的,知晓实验原理,分析实验步骤,并且把握题中所给的已知信息再进行解题。20、①④关闭止水夹b,打开旋塞aMnO2+4H++2Cl-=Mn2++2H2O+Cl2↑缺少尾气处理装置Cl2>
Br2>Fe3+过量氯气氧化SCN-,使SCN-浓度减小,则Fe3+
+3SCN-⇌Fe(SCN)3平衡逆向移动而褪色滴加KSCN溶液溶液变红色(或滴加FeCl3溶液,若溶液不变红)BrCl发生水解BrCl+H2O=HBrO+HCl,生成的Cl-与Ag+结合生成AgCl白色沉淀【分析】Ⅰ.本实验的目的是要测定烟气中SO2的体积分数,装置C中长进短出显然是要吸收某种气体,装置D中短进长出则是要排液法测定气体的体积;因常见溶液中没有可以吸收N2和O2,剩余气体中一定会有二者,据此可知测定原理应是装置C中吸收SO2,然后测定剩余气体体积。Ⅱ.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)根据分析可知装置C用来吸收二氧化硫,碱性溶液和氧化性溶液都可以吸收二氧化硫,但混合气体中有二氧化碳,碱性溶液也会吸收二氧化碳,所以装置C中应选用氧化性溶液,即选①;装置D需要排液,则应降低二氧化碳的溶解度,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测量量剩余气体的体积,所以选④;(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:=;(3)检查装置A的气密性可以关闭止水夹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)装置A中为浓盐酸和二氧化锰共热制取氯气,离子方程式为;MnO2+4H++2Cl-=Mn2++2H2O+Cl2↑;(5)氯气有毒不能直接排放到空气中,该装置缺少尾气处理装置;(6
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