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文档简介
山东省济宁邹城一中2026届高三上化学期中学业质量监测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列叙述不涉及氧化还原反应的是A.工业上利用合成氨实现人工固氮 B.大气中NO2参与酸雨形成C.明矾用于净水 D.含氯消毒剂用于环境消毒2、某无色气体可能含有H2S、SO2、CO2、HI、HCl气体中的一种或几种。将气体通入氯水后,得无色溶液,向该溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生。则下列叙述正确的是A.该气体中肯定含有H2S和SO2 B.该气体不能肯定是否含有SO2C.该气体中肯定含有CO2和SO2 D.该气体中肯定不含有H2S和HI3、某无色溶液中含有Mg2+、Al3+、Fe3+、Cu2+、NH4+、Na+中的一种或几种,取100mL该溶液,向其中不断滴加NaOH溶液,产生的沉淀随着NaOH体积变化的关系如图所示,则下列叙述不正确的是A.该溶液中一定不含Fe3+、Cu2+B.该溶液中一定含有Mg2+、Al3+、NH4+,且三者物质的量浓度之比为1∶1∶1C.所加NaOH溶液物质的量浓度为0.1mol/LD.a点到b点,发生的化学反应:NH4++OH—=NH3·H2O4、NaHCO3是一种离子化合物,下列关于该物质的叙述错误的是()A.所含四种元素的原子半径由小到大的顺序为:H<O<C<NaB.NaHCO3中既含离子键又含共价键C.向NaHCO3溶液中加入足量氢氧化钙溶液:Ca2++2HCO+2OH-=CaCO3↓+CO+2H2OD.除去Na2CO3固体中混有的少量NaHCO3固体应采用加热的方法5、在陆地生态系统研究中,2H、13C、15N、18O、34S等常用作环境分析指示物。下列说法正确的是A.34S原子核内中子数为16 B.16O2比18O2沸点更低C.2H+的酸性比1H+的酸性更强 D.13C和15N原子核内的质子数相差26、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.11.2LCl2通入足量NaOH溶液中充分反应,转移的电子数目为0.5NAB.4.4g由CO2和N2O组成的混合气体中含有的电子数目为2.2NAC.常温下,1.0LpH=1的H2SO4溶液中含有的H+数目为0.2NAD.2.1g环己烷中含有的共价键数目为4.5NA7、工业上常用NaHSO3处理含Cr2O72-的废液,反应的离子方程式为:5H++Cr2O72-+3HSO3-→2Cr3++3SO42-+4H2O下列判断错误的是()A.氧化产物是SO42- B.氧化剂与还原剂的物质的量之比是1:3C.Cr2O72-表现了氧化性 D.还原1molCr2O72-,电子转移3mol8、下列说法中,正确的是()A.干冰升华要吸收大量的热,属于化学反应中的吸热反应B.人们用氧炔焰焊接或切割金属,主要是利用了乙炔燃烧时所放出的热量C.木炭常温下不燃烧,加热才能燃烧,说明木炭燃烧是吸热反应D.NaOH固体溶于水后温度升高,说明NaOH的溶解只有放热过程9、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.在pH=1的溶液中:SO、Cl−、NO、Na+B.在能使酚酞变红的溶液中:Na+、Cl−、NO、K+C.在1mol·L-1的NaAlO2溶液中:K+、Ba2+、SO、OH−D.在1mol·L-1的AlCl3溶液中:NH、Ag+、Na+、NO10、下列变化需克服共价键的是A.金刚石熔化 B.汞受热变成汞蒸气 C.蔗糖溶于水 D.食盐溶于水11、下列图示与对应的叙述一定正确的是A.图1所示反应:X(g)+Y(g)2Z(g),曲线b一定是增大了反应体系的压强。B.图2表明合成氨反应是放热反应,b表示在反应体系中加入了催化剂C.图3表示向Ca(HCO3)2溶液中滴入NaOH溶液所得沉淀的质最变化D.图4表示明矾溶液受热时氢氧根离子浓度随温度的变化12、下列关于NH3的描述错误的是()A.含有极性共价键 B.空间构型是三角锥型C.极易溶于水 D.能用湿润的蓝色石蕊试纸检验13、将下列物质加入氨水中,不能使溶液变浑浊的是A.BaCl2B.MgCl2C.FeCl3D.AlCl314、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.mol15、设NA为阿伏加德罗常数的值。已知反应:①CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH1=akJ•mol-1②CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)ΔH2=bkJ•mol-1其他数据如下表所示,下列说法正确的是化学键C=OC—HO—HO=O键能/(kJ•mol-1)798413463xA.ΔH1<ΔH2B.H2O(g)=H2O(1)ΔH=(a-b)kJ•mol-1C.当有4NA个O-H键生成时,反应放出的热量为akJD.上文中x=16、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2NA17、在2A+B=3C+4D反应中,表示该反应速率最快的数据是A.υA=0.5mol·L-1·s-1 B.υB=0.3mol·L-1·s-1 C.υC=0.8mol·L-1·s-1 D.υD=1.0mol·L-1·s-118、烧瓶中,铜与浓硫酸反应结束后,铜片未完全溶解。若向反应后的溶液中加入相关物质,下列说法正确的是A.滴加浓NaOH溶液立即有蓝色沉淀生成B.加入铁粉,铁粉不溶解C.通入O2并加热,铜片继续溶解D.加入NaNO3固体,铜片不溶解19、用无机矿物资源生产部分材料,其产品流程示意图如下。下列有关说法不正确的是A.制取玻璃的同时产生CO2气体,制取粗硅时生成的气体产物为COB.生产高纯硅、铝、铜及玻璃的过程中都涉及氧化还原反应C.粗硅制高纯硅时,提纯四氯化硅可用多次蒸馏的方法D.黄铜矿冶炼铜时产生的SO2可用于生产硫酸,FeO可用作冶炼铁的原料20、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.无色透明溶液中:Na+、NH4+、NO3-、MnO4-B.在酸性溶液:K+、S2-、SO42-、NO3-C.pH>7的溶液中:Na+、K+、SO42-、ClO-D.水电离产生的c(H+)=10-13mol・L-1的溶液中:K+、Ca2+、NO3-、HCO3-21、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X、Y、Z三种原子的最外层电子数之和与W原子的最外层电子数相等,X的最低负价为-4。下列说法正确的是A.原子半径:r(Y)>r(Z)>r(W)B.Y的最高价氧化物的水化物碱性比Z的弱C.W的氧化物的水化物酸性一定比X的强D.W与Z形成的化合物ZW2中既含有离子键又含有共价键22、关于下列装置说法正确的是(
)A.装置①中,盐桥中的K+移向ZnSO4溶液B.用装置②精炼铜时,溶液中Cu2+的浓度一定始终不变C.装置③工作一段时间后,往Fe极区滴加2滴铁氰化钾溶液,出现蓝色沉淀D.用装置④电解Na2CO3溶液,阳极的电极反应式为:4CO32-+2H2O-4e-=4HCO3-+O2↑二、非选择题(共84分)23、(14分)有机物X是一种重要的有机化工原料,下图是以它为初始原料设计出的转化关系图(部分产物、合成路线、反应条件略去),Y是一种功能高分子材料。已知:(1)X为芳香烃,其相对分子质量为92;(2)烷基苯在高锰酸钾的作用下,侧链被氧化成羧基:;(3)(苯胺,易被氧化);回答下列问题:(1)X的名称为________________,G的分子式为____________________。(2)F的结构简式为___________________,B中官能团的名称为____________。(3)F→G的反应类型为__________________________。(4)G→Y的化学方程式为__________________________。(5)满足下列条件的B的同分异构体有________种。①含有苯环;②只含一种官能团;③1mol该有机物能与2molNaHCO3完全反应。(6)请写出以C为原料制备的合成路线流程图(无机试剂任用)。_______________。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)叠氮化钠(NaN3)是汽车安全气囊最理想的气体发生剂原料。下面是工业水合肼法制备叠氮化钠的工艺流程:查阅资料:①水合肼(N2H4·H2O)有毒且不稳定,具有强还原性和强碱性。②有关物质的物理性质如下表:物质熔点℃沸点℃溶解性CH3OH-9764.7与水互溶水合肼(N2H4·H2O)-40118.5与水、醇互溶,不溶于乙醚亚硝酸甲酯(CH3ONO)-17-12溶于乙醇、乙醚叠氮化钠(NaN3)275(410易分解)——易溶于水,微溶于醇,不溶于乙醚(1)合成水合肼。实验室合成水合肼装置如图所示。NaClO碱性溶液与尿素CO(NH2)2水溶液在40℃以下反应一段时间后,再迅速升温至110℃继续反应可以制得水合肼。①制取N2H4·H2O的离子方程式为_________。②实验中通过分液漏斗滴加的溶液是_________,理由是_________。(2)水合肼法制备叠氮化钠。①实验室模拟工艺流程步骤Ⅰ制备叠氮化钠的反应原理为:N2H4·H2O(aq)+CH3ONO(g)+NaOH(aq)=NaN3(aq)+CH3OH(aq)+3H2O(l)△H﹤0,研究表明该反应在20℃左右反应的选择性和转化率最高,实验时可以采取的措施是_________。②步骤Ⅱ回收CH3OH的实验操作名称为________。③请设计由B溶液获得叠氮化钠(NaN3)产品的实验方案:_________[实验中可供选择的试剂有:乙醇、乙醚;除常用仪器外须使用的仪器有:布氏漏斗、真空干燥箱]。26、(10分)某化学研究性学习小组设计实验探究铜的常见化学性质,过程设计如下:提出猜想问题1:在周期表中,铜与铝的位置很接近,铜不如铝活泼,氢氧化铝具有两性,氢氧化铜也有两性吗?问题2:铁和铜都有变价,一般情况下,正二价铁的稳定性小于正三价的铁,正一价铜的稳定性也小于正二价的铜吗?问题3:氧化铜有氧化性,能被H2、CO还原,它也能被氮的某种气态氢化物还原吗?实验探究(1)I.解决问题1a.需用到的药品除1mol•L﹣1CuSO4溶液、稀硫酸外还需________(填试剂的化学式)溶液.b.用胆矾晶体配制1mol•L﹣1CuSO4溶液250mL,选用的仪器除烧杯、托盘天平、药匙、玻璃棒、胶头滴管外,还有________(填仪器名称).c.为达到实验目的,请你补全实验内容和步骤:①用CuSO4溶液制备Cu(OH)2;②________.(2)Ⅱ.解决问题2取一定量I中制备获得的氢氧化铜固体于坩埚中灼烧,当温度达到80~100℃得到黑色固体粉末;继续加热至1000℃以上,黑色粉末全部变成红色粉末氧化亚铜;取适量红色氧化亚铜粉末于洁净试管中,加入过量的稀硫酸(或盐酸),得到蓝色溶液,同时观察到试管底部还有红色固体存在.根据以上实验现象回答问题.a.写出氧化亚铜与稀硫酸(或盐酸)反应的离子方程式:________.b.从实验Ⅱ可得出的结论是在高温下正一价铜比正二价铜________(填稳定或不稳定),溶液中正一价铜比正二价铜________(填稳定或不稳定).(3)Ⅲ.解决问题3设计如下装置(夹持装置未画出):当氮的某种气态氢化物(X)缓缓通过灼热的氧化铜时,观察到氧化铜由黑色变成了红色,无水硫酸铜变成蓝色,生成物中还有一种无污染的单质气体Y;将X通入灼热的CuO燃烧管完全反应后,消耗0.01molX,测得B装置增重0.36g,并收集到0.28g气体Y.a.仪器A的名称是________.b.X的化学式为________.27、(12分)某同学将铁铝合金样品溶解后取样25.00mL,分离并测定Fe3+的浓度,实验方案设计如下:已知:乙醚[(C2H5)2O]沸点为34.5℃,易挥发、易燃,不纯时点燃易发生爆炸,微溶于水,密度比水小。在盐酸浓度较高时,Fe3+与HCl、乙醚形成化合物[(C2H5)2OH][FeCl4]溶于乙醚;当盐酸浓度降低时,该化合物解离。请回答:(1)由操作A得到溶液Ⅰ的具体操作是静置后,________。(2)经操作A后,为判断Fe3+是否有残留,请设计实验方案:_________。(3)蒸馏装置如图所示,装置中存在的错误是____________、______________。(4)下列有关说法正确的是__________。A为了减少滴定误差,滴定管、锥形瓶均需用待装液润洗B标准KMnO4溶液应该装在酸式滴定管中C开始滴定前,滴定管标准液内有气泡,滴定终点时,气泡消失了,则测得Fe3+的浓度偏低D接近滴定终点时最后一滴标准KMnO4溶液滴下,溶液由黄色变为浅紫色,且半分钟内不变化(5)用0.1000mol·L-1KMnO4溶液进行滴定,平行实验三次,达到终点时,平均消耗KMnO4溶液6.00mL(滴定前先除去溶液中溶解的HCl)。根据该实验数据,试样X中c(Fe3+)为____________。(结果保留三位有效数字)28、(14分)从精炼钢的阳极泥中(主要成分为Cu2Te)回收碲的工艺流程如下:请回答下列问题:(1)“焙烧”后,碲主要以TeO2形式存在,则每生成32gTeO2,反应转移电子的物质的量为____________mol。(2)为选择最佳焙烧工艺,进行温度和硫酸加入量的条件实验,结果如下表所示:则实验中应选择的条件为________________________。(3)“氧化”时的溶液温度不宜过高,原因为________________________。(4)工艺(I)中,“还原”时发生的总离子方程式为______________________________。H2SO4和Na2SO3可用浓盐酸代替,但缺点为______________________________________。(5)工艺(II)中,“浸出液电积”时产生碲粉的电极反应式为_______________________。29、(10分)资料显示联苯双酯能增强肝脏解毒功能,减轻肝脏的病理损伤,促进肝细胞再生并保护肝细胞,从而改善肝功能。合成联苯双酯的工艺路线如下:已知:回答下列问题:(1)化合物Ⅲ中的官能团名称为______________,该化合物的核磁共振氢谱中有_____组峰。(2)Ⅴ→Ⅵ的反应类型为______________。写出一定条件下Ⅴ→Ⅵ的化学方程式:____________________。(3)写出比Ⅴ多2个H原子,且符合下列条件的任意两种同分异构体的结构简式:_________________①苯环上的一氯代物只有1种;②能发生银镜反应;③水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应;(4)根据题目中的相关信息并结合已学知识,写出Ⅰ→Ⅱ的合成路线:_________________,该合成路线为何要经过多步而不是一步完成,目的是__________________。
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.工业上利用N2与H2在高温高压催化剂条件下合成NH3,实现了人工固氮,反应过程中有元素化合价的变化,因此反应属于氧化还原反应,A不符合题意;B.大气中NO2与H2O反应产生HNO3、NO,反应过程中有元素化合价的变化,因此反应属于氧化还原反应,B不符合题意;C.明矾用于净水是由于明矾电离产生的Al3+发生水解反应产生表面积较大的Al(OH)3胶体,吸附水中悬浮的固体颗粒,因而可以净水,在该反应中元素化合价不变,因此反应不属于氧化还原反应,C符合题意;D.含氯消毒剂用于环境消毒是由于含氯物质具有强氧化性,与氧化还原反应有关,D不符合题意;故答案为C。2、D【分析】氯水为黄绿色,将气体A通入氯水中得无色透明溶液,说明溶液中一定有还原性的气体,结合反应SO2+Cl2+2H2O=2HCl+H2SO4分析解答。【详解】氯水为黄绿色,将气体A通入氯水中得无色透明溶液,说明气体中含有还原性气体,将气体通入氯水后,得无色溶液,向该溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,说明溶液中含有SO42-,原溶液中一定有SO2,因为SO2+Cl2+2H2O═2HCl+H2SO4;由于H2S、SO2会发生氧化还原反应产生S单质和H2O而不能大量共存,反应方程式为:2H2S+SO2=3S↓+2H2O,所以一定无H2S;也一定无HI,因为Cl2与HI会发生反应:2HI+Cl2=I2+2HCl,反应生成的I2微溶于水,且碘水呈褐色;故合理选项是D。【点睛】本题考查了物质成分的判断的知识,涉及常见气体的检验、离子共存等,掌握常见化合物的性质、气体之间发生的反应、是否可以大量共存等是解题的关键。3、C【分析】无色溶液中一定不含Fe3+、Cu2+,取100mL该溶液,向其中不断滴加某浓度的NaOH溶液,根据产生的沉淀随着NaOH体积变化的关系,可得到一定含有:Mg2+、Al3+、NH4+,oa段Al3++3OH-=Al(OH)3↓,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,ab段:NH4++OH—=NH3·H2O,bc段Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,据此回答。【详解】无色溶液中一定不含Fe3+、Cu2+,取100mL该溶液,向其中不断滴加某浓度的NaOH溶液,根据产生的沉淀随着NaOH体积变化的关系,可得到一定含有:Mg2+、Al3+、NH4+,oa段Al3++3OH−=Al(OH)3↓,Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓,ab段:NH4++OH—=NH3·H2O,bc段:Al(OH)3+OH−=AlO2−+2H2O。A.无色溶液中一定不含Fe3+、Cu2+,故A正确;B.该溶液中一定含有Mg2+、Al3+、NH4+,消耗氢氧化钠的体积分别是20mL、30mL、10mL,根据反应量的关系,三者物质的量浓度之比为1:1:1,故B正确。C.根据图象氢氧化铝的物质的量是0.01mol,据bc段:Al(OH)3+OH−=AlO2−+2H2O,消耗氢氧化钠体积是10mL,物质的量是0.01mol,所以:所加NaOH溶液物质的量浓度为1mol/L,故C错误;D.ab段发生反应:NH4++OH—=NH3·H2O,故B正确;本题选C。【点睛】关于ab段反应的判断,是本题结题的关键,Al3+先与OH−反应生成氢氧化铝沉淀,然后NH4+再和OH−反应。4、C【详解】A.同周期原子序数越小、原子半径越大,同主族,原子序数越大、原子半径越大,则所含四种元素的原子半径由小到大的顺序为H<O<C<Na,A叙述正确;B.NaHCO3中钠离子与碳酸氢根离子间为离子键,碳酸氢根离子内含有共价键,则既含离子键又含共价键,B叙述正确;C.向NaHCO3溶液中加入足量氢氧化钙溶液反应的离子方程式为:Ca2++HCO+OH-=CaCO3↓+H2O,C叙述错误;D.碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,则除去Na2CO3固体中混有的少量NaHCO3固体应采用加热的方法,D叙述正确;答案为C。5、B【详解】A、34S原子核内中子数为:34—16=18,错误;B、16O2比18O2相对分子质量小,所以16O2比18O2范德华力小,故16O2比18O2沸点更低,正确;C、2H+的酸性与1H+的酸性相同,错误;D、13C原子核内的质子数为6,15N原子核内的质子数为7,相差1,错误。6、B【详解】A、氯气所处的状态不明确,不一定是标况,故物质的量不一定是0.5mol,则转移的电子不一定为0.5NA个,故A错误;B、CO2和N2O的摩尔质量均为44g/mol,故4.4g混合物的物质的量为0.1mol,且两者分子中均含22个电子,故0.1mol混合物中含2.2NA个电子,故B正确;C、1LpH=1的H2SO4溶液中含有的H+的数目=1L×0.1mol/L×NA=0.1NA,故C错误;D、环己烷的摩尔质量为84g/mol,2.1g环己烷的物质的量为0.025mol,而一个环己烷分子中含有共价键数为18,故2.1g环己烷中含有的共价键数目为0.45NA,故D错误。答案选B。【点睛】阿伏伽德罗常数的有关判断,熟练掌握公式的使用和物质的结构是解题关键,注意环己烷结构特点。7、D【详解】A.反应中+4价S氧化为+6,则氧化产物是SO42-,故A正确;B.反应中氧化剂是Cr2O72-,还原剂是HSO3-,根据离子反应方程式可知氧化剂与还原剂的物质的量之比是1∶3,故B正确;C.Cr2O72-在反应中所含Cr元素化合价降低,是氧化剂,体现了氧化性,故C正确;D.Cr元素化合价从+6价降低为+3价,根据原子守恒,还原1molCr2O72-,电子转移6mol,故D错误;答案为D。8、B【详解】A.干冰升华是物理变化,没发生化学反应,故A错误;B.乙炔和氧气反应时放出大量的能量,可焊接或切割金属,故B正确;C.木炭燃烧是放热反应,与反应条件无关,故C错误;D.NaOH固体溶于水包括氢氧化钠的电离和离子与水的化合形成水合离子的过程,其中电离是吸热过程,水合是放热过程,故D错误;故选B。9、B【解析】试题分析:A.在pH=1的溶液显酸性,SO32-与NO3-发生氧化还原反应,不能大量共存,A错误;B.在能使酚酞变红的溶液显碱性,Na+、Cl−、NO3-、K+可以大量共存,B正确;C.在溶液中Ba2+、SO42-不能大量共存,C错误;D.在1mol·L-1的AlCl3溶液中Ag+不能大量共存,D错误,答案选B。考点:考查离子共存10、A【详解】A.金刚石为原子晶体,只存在共价键,熔化时克服共价键,故A选;B.汞受热变成汞蒸气,克服金属键,故B不选;C.蔗糖为非电解质,溶于水不发生电离,则不破坏化学键,克服分子间作用力,故C不选;D.食盐为离子晶体,溶于水发生电离,克服离子键,故D不选;故选:A。11、B【解析】图1所示反应:X(g)+Y(g)2Z(g),曲线b是增大了反应体系的压强或加入了高效催化剂,故A错误;加入催化剂能降低反应的活化能,故B正确;向Ca(HCO3)2溶液中滴入NaOH溶液,开始就有碳酸钙沉淀生成,故C错误;明矾溶液受热,铝离子水解平衡正向移动,溶液酸性增强,氢氧根离子浓度减小,故D错误。12、D【详解】A、氨气的结构式,N和H之间以极性键结合,故A说法正确;B、氨气中N有3个σ键,孤电子对数(5-3)/2=1,N的价层电子对数为4,即NH3空间构型为三角锥形,故B说法正确;C、NH3能与水形成氢键,NH3极易溶于水,故C说法正确;D、NH3溶于水显碱性,检验NH3应用湿润的红色石蕊试纸,颜色有红色变为蓝色,说明氨气的存在,故D说法错误。13、A【解析】A、BaCl2与氨水不反应,故A符合;B、MgCl2+2NH3·H2O=Mg(OH)2↓+2NH4Cl,故B不符。C、FeCl3+3NH3·H2O=Fe(OH)3↓+3NH4Cl,故C不符。D、AlCl3+3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4Cl,故D不符。故选A。14、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。15、A【详解】A.反应①②都是甲烷燃烧,所有的燃烧都是放热反应,反应热ΔH<0,等量的甲烷完全燃烧生成液态水比生成气态水放出的热量多,则有a>b,因ΔH为负值,放出的热量越多,ΔH越小因,因此放出的ΔH1<ΔH2,故A正确;B.①CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH1=akJ•mol-1,②CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)ΔH2=bkJ•mol-1,根据盖斯定律(①-②)可得:H2O(g)=H2O(1)ΔH=(a-b)kJ•mol-1,故B错误;C.当有4NA个O—H键生成时,反应消耗了1mol甲烷,按照反应①进行生成液态水放出的热量为akJ,按照反应②进行生成液态水放出的热量为bkJ,故C错误;D.根据反应②CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)ΔH2=bkJ•mol-1,ΔH2=413kJ•mol-1×4+2xkJ•mol-1-(798kJ•mol-1×2+463kJ•mol-1×4)=bkJ•mol-1,整理可得:x=,故D错误;答案选A。【点睛】本题的易错点在D选项,计算物质中化学键的键能时,该题需要注意,H2O(g)=H2O(1)是物质状态变化而引起的能量变化,分子内的化学键没有发生变化,因此要用生成气态水是的反应②才能准确计算O=O的键能大小。16、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。17、B【详解】反应速率之比等于化学计量数之比,在速率单位相同时,化学反应速率与化学计量数的比值越大,反应速率越快,A.
=0.25;B.
=0.3;C.
=0.267;D.
=0.25;所以反应速率大小顺序是B>C=A=D,反应速率最快的是B,故选:B。18、C【分析】Cu与稀硫酸不反应,铜与浓硫酸反应结束后,烧瓶中铜片未完全溶解,且随反应的进行,浓硫酸变为稀硫酸,烧瓶中还含稀硫酸,排在H前面的金属与稀硫酸反应,且硝酸盐在酸性条件下具有强氧化性,以此来解答。【详解】铜与浓硫酸反应结束后,烧瓶中铜片未完全溶解,且随反应的进行,浓硫酸变为稀硫酸,烧瓶中还含稀硫酸,A.滴加浓NaOH溶液先与稀硫酸反应,故开始时没有蓝色沉淀生成,选项A错误;B.加入铁粉,Fe与稀硫酸反应生成气体,铁粉溶解,选项B错误;C.通入O2并加热,硫酸、氧气和铜反应生成硫酸铜和水,铜片继续溶解,选项C正确;D.滴入NaNO3溶液,Cu、H+、NO3-发生氧化还原反应,铜片溶解,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查铜、浓硫酸的性质等,为高频考点,把握烧瓶中含稀硫酸及发生的反应为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意D中氧化还原反应的判断,注重元素化合物知识的综合应用,题目难度不大。19、B【解析】试题分析:A、制取玻璃发生的反应是碳酸钙、碳酸钠与二氧化硅反应生成硅酸盐和二氧化碳气体,制取粗硅时,C与二氧化硅反应生成Si单质和CO,制取;B、生产玻璃时,各元素的化合价未发生变化,不是氧化还原反应,错误;C、四氯化硅常温下为液体,利用四氯化硅与杂质的沸点的不同提纯四氯化硅,所以采用多次蒸馏的方法,正确;D、黄铜矿冶炼铜时产生的SO2与氧气反应生成三氧化硫,三氧化硫与水反应可制取硫酸,FeO可作冶炼铁的原料,正确,答案选B。考点:考查对化学工艺的分析判断20、C【详解】A项、高锰酸根在溶液中的颜色为紫色,无色透明溶液中不可能存在高锰酸根,故A错误;B项、NO3-离子在酸性溶液中具有强氧化性,能够氧化S2-,在溶液中不能大量共存,故B错误;C项、pH>7的溶液中,Na+、K+、SO42-、ClO-之间不发生任何反应,在溶液中能够大量共存,故C正确;D项、水电离产生的c(H+)=10-13mol・L-1的溶液可能是酸溶液,也可能是碱溶液,HCO3-即能与酸反应,也能与碱反应,在溶液中不能大量共存,故D错误;故选C。21、A【分析】X的最低负价为-4,则其为碳;X、Y、Z三种原子的最外层电子数之和与W原子的最外层电子数相等,则Y、Z的最外层电子数之和为3,W的最外层电子数为7。从而得出X、Y、Z、W分别为C、Na、Mg、Cl。【详解】A.同周期元素,从左往右,原子半径依次减小,所以原子半径:r(Na)>r(Mg)>r(Cl),A正确;B.同周期元素,从左往右,金属性依次减弱,所以Na的最高价氧化物的水化物碱性比Mg的强,B错误;C.虽然Cl的非金属性比C强,但W的氧化物的水化物若为HClO,则酸性比H2CO3的弱,C错误;D.W与Z形成的化合物MgCl2中,只含有离子键不含有共价键,D错误。故选A。【点睛】此题中有形的信息很少,我们只能推出X的最外层电子数为4,它可能是C,也可能是Si。所以我们需要使用周期表这个无形的信息。若X为Si,因为主族元素的最外层电子数不超过7,无法满足“X、Y、Z三种原子的最外层电子数之和与W原子的最外层电子数相等”这一限制条件,所以X只能是C。Y、Z不可能是同主族元素,也就是最外层电子数不可能都为1,但又必须满足二者的最外层电子数之不大于3(W的最外层电子最多为7),所以Y的最外层电子数为1,Z的最外层电子数为2,W的最外层电子数为7,从而确定Y、Z、W分别为Na、Mg、Cl。22、D【解析】A.原电池工作时,阳离子向正极移动;B.粗铜中含铁、锌等,失电子发生氧化反应,铜离子浓度略降低;C.锌比铁活泼,锌作负极,铁被保护;D.图示信息可以看出,电解池的阳极有氧气和HCO3-生成,发生氧化反应,据此分析阳极反应式。【详解】A.含有盐桥的原电池中,盐桥中阳离子向正极所在溶液移动,阴离子向负极所在溶液移动,该装置中活泼金属Zn作负极、Cu作正极,则盐桥中K+移向CuSO4溶液,故A项错误;B.粗铜为阳极,失电子发生氧化反应,因粗铜中含铁、锌等,这些金属在阳极均会失电子产生金属阳离子进入溶液,而在阴极只有铜离子得电子产生铜,根据得失电子守恒规律可知,阳极失电子的铜的量小于阴极得电子的铜的量,溶液中铜离子浓度会略降低,故B项错误;C.锌比铁活泼,锌作负极,电子从负极锌流出经导线流向正极铁,铁被保护,不可能产生二价铁离子,滴加2滴铁氰化钾溶液后,不会出现蓝色沉淀,故C项错误;D.从图中可以看到,电解池的阳极区生成了氧气和HCO3-,发生了失电子的氧化反应,其电极反应式为:4CO32-+2H2O-4e-=4HCO3-+O2↑,故D项正确;答案选D。二、非选择题(共84分)23、甲苯C7H7NO2羧基酯基还原反应10【分析】相对分子质量为92的某芳香烃X是一种重要的有机化工原料,令分子组成为CxHy,则=7…8,由烷烃中C原子与H原子关系可知,该烃中C原子数目不能小于7,故该芳香烃X的分子式为C7H8,结构简式为。在浓硫酸、加热条件下与浓硝酸发生取代反应生成E,结合G的结构可知E为,E转化生成F,由于苯胺容易被氧化,由反应信息Ⅰ、反应信息Ⅱ可知,F为,发生反应生成Y,Y为功能高分子化合物,故Y的结构简式为。【详解】(1)通过以上分析知,X为,为甲苯;G()的分子式为C7H7NO2,故答案为甲苯;C7H7NO2;(2)F为,B()中官能团的名称为酯基和羧基,故答案为;酯基、羧基;(3)F()→G()反应中硝基被还原为氨基,故答案为还原反应;(4)邻氨基苯甲酸在一定条件下反应生成Y,反应④的化学方程式为n+(n-1)H2O,故答案为n+(n-1)H2O;(5)B为(),其同分异构体满足下列条件:①含有苯环;②只含一种官能团;③1mol该有机物能与2molNaHCO3完全反应,说明含有两个羧基。如果取代基为-COOH、-CH2COOH,有邻间对3种结构;如果取代基为-CH(COOH)2,有1种结构;如果取代基为两个-COOH、一个-CH3,两个-COOH为相邻位置,有2种同分异构体;如果两个-COOH为相间位置,有3种同分异构体;如果两个-COOH为相对位置,有1种同分异构体;所以符合条件的有10种,故答案为10;(6)以C()为原料制备,在氢氧化钠醇溶液、加热条件下发生消去反应生成,与溴发生加成反应,所得产物在氢氧化钠水溶液中发生水解反应生成,合成反应流程图为:,故答案为。【点睛】本题考查有机推断。本题的难点为(6)中合成路线的设计,可以采用正向或逆向方法进行设计,关键是羟基的引入和羟基数目的改变方法,要注意卤代烃在羟基引入中的运用。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、ClO-+CO(NH2)2+2OH-=Cl-+N2H4·H2O+NaClO碱性溶液防止过量的NaClO溶液将水合肼氧化20℃(冷)水浴 (或缓慢通入CH3ONO 气体)蒸馏蒸发浓缩、(冷却)结晶,用布氏漏斗抽滤(过滤),晶体用乙醇洗涤2~3次,真空干燥箱干燥【分析】(1)①NaClO的碱性溶液与尿素CO(NH2)2水溶液反应生成N2H4·H2O,NaCl、Na2CO3,据此写出离子方程式;②因为水合肼具有强还原性,易被次氯酸钠溶液氧化,可以通过分液漏斗控制NaClO碱性溶液的滴加速度,以此控制用量;(2)①该反应在20℃左右反应的选择性和转化率最高,所以应设法把温度控制在20℃左右,据此分析实验时可以采取的措施;②从混合液中可以采用蒸馏的方法回收甲醇;③由B溶液获得叠氮化钠(NaN3)产品,需考虑先让叠氮化钠从溶液中结晶析出(蒸发浓缩、(冷却)结晶),过滤(布氏漏斗),洗涤(易溶于水,需采用非水洗液,常用乙醇,不使用乙醚,是因为还要考虑杂质离子的去除及环境保护),烘干(具有强还原性,需考虑隔绝空气)。【详解】①NaClO碱性溶液与尿素CO(NH2)2水溶液制取N2H4·H2O,则反应物为ClO-、OH-、CO(NH2)2,生成物为N2H4·H2O、Cl-、CO32-(C由+2价被氧化为+4价的CO2,再与OH-反应),反应的离子方程式为ClO-+CO(NH2)2+2OH-=Cl-+N2H4·H2O+。答案为:ClO-+CO(NH2)2+2OH-=Cl-+N2H4·H2O+;②因为水合肼具有强还原性,防止过量的NaClO溶液将水合肼氧化,所以需控制NaClO的用量,实验中通过分液漏斗滴加的溶液是NaClO碱性溶液;答案为:防止过量的NaClO溶液将水合肼氧化;(2)①该反应在20℃左右反应的选择性和转化率最高,所以应设法把温度控制在20℃左右,实验时可以采取的措施是20℃(冷)水浴 (或缓慢通入CH3ONO 气体);答案为:20℃(冷)水浴 (或缓慢通入CH3ONO 气体);②步骤Ⅱ为从溶液中回收CH3OH,则其实验操作名称为蒸馏;答案为:蒸馏;③由B溶液获得叠氮化钠(NaN3)产品,需考虑先让叠氮化钠从溶液中结晶析出(蒸发浓缩、(冷却)结晶),过滤(布氏漏斗),洗涤(易溶于水,需采用非水洗液,常用乙醇,不使用乙醚,是因为还要考虑杂质离子的去除及环境保护),烘干(具有强还原性,需考虑隔绝空气);答案为:蒸发浓缩、(冷却)结晶,用布氏漏斗抽滤(过滤),晶体用乙醇洗涤2~3次,真空干燥箱干燥。26、NaOH溶液250mL的容量瓶将Cu(OH)2分别加入稀硫酸和稀NaOH溶液中,观察现象Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O稳定不稳定干燥管N2H4【解析】试题分析:Ⅰ(1)、探究氢氧化铜是否具有两性的实验需要的药品是:制取氢氧化铜的硫酸铜和氢氧化钠,验证试验用到硫酸和氢氧化钠,所以需要硫酸铜和氢氧化钠以及硫酸溶液,即需用到的药品除1mol·L-1CuSO4溶液、稀硫酸外还需氢氧化钠溶液;(2)配制一定物质的量浓度的溶液所需仪器:烧杯、天平、玻璃棒、量筒、胶头滴管、一定体积的容量瓶,容量瓶的规格根据所配置的溶液来确定,故答案为250mL容量瓶;(3)氢氧化铜是否能和硫酸和氢氧化钠反应的实验中,首先是氢氧化铜的配制,然后是让氢氧化铜和硫酸以及氢氧化钠反应,所以实验步骤第一步是:用CuSO4溶液和NaOH溶液制Cu(OH)2;第二步是:将Cu(OH)2分别与稀H2SO4和NaOH溶液反应,故答案为将Cu(OH)2分别与稀H2SO4和NaOH溶液反应。Ⅱ、(1)根据题意知,氧化亚铜与稀硫酸(或盐酸)反应生成金属单质铜和二价铜离子的盐溶液,离子方程式为Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O;(2)根据题给信息知,高温下正一价铜比正二价铜稳定,溶液中正一价铜比正二价铜不稳定。Ⅲ、(1)仪器A的名称为干燥管;(2)依题意知,消耗0.01molX,测得B装置增重0.36g,即生成0.02mol的水,并收集到单质气体Y0.28g即氮气0.01mol,根据原子守恒可以确定气态氢化物X中含有4个氢原子和2个氮原子,X的化学式为N2H4。考点:以实验探究的方式考查金属铜及其化合物的性质。27、打开分液漏斗的旋塞和玻璃塞,待下层液体流尽后,及时关闭旋塞,将上层液体从上口倒出取少许溶液Ⅱ于试管中,滴加KSCN溶液,若溶液不变血红色,则判断没有Fe3+残留明火加热装置密闭BD0.480mol·L-1【分析】由题给实验流程可知,向含Fe3+、Al3+试样X溶液25mL中加入适量浓盐酸和乙醚,在较高的盐酸浓度下,Fe3+与HCl、乙醚形成化合物[(C2H5)2OH][FeCl4]而溶于乙醚,乙醚微溶于水,分层后通过分液分离得到溶液Ⅱ为Al3+的溶液,和溶液Ⅰ是乙醚形成化合物[(C2H5)2OH][FeCl4]的溶液,当盐酸浓度降低时,该化合物解离,加入水,解离后通过蒸馏得到方法除去乙醚,得到含铁离子的水溶液,将所得含铁离子的水溶液定容至100mL,取25.00mL溶液,滴入适量还原剂得到Fe2+离子的溶液,加入指示剂,滴定前,加入的适量稀硫酸,用高锰酸钾溶液滴定至终点。【详解】(1)由操作A得到溶液Ⅰ的具体操作为分液,分液时应打开分液漏斗的旋塞和玻璃塞,待下层液体流尽后,及时关闭旋塞,将上层液体从上口倒出,故答案为打开分液漏斗的旋塞和玻璃塞,待下层液体流尽后,及时关闭旋塞,将上层液体从上口倒出;(2)依据铁离子遇到KSCN溶液变红色设计实验检验铁离子的存在,从溶液Ⅱ中取样,滴加KSCN溶液,显红色证明残留含有Fe3+,显无色证明无残留,故答案为取少许溶液Ⅱ于试管中,滴加KSCN溶液,若溶液不变血红色,则判断没有Fe3+残留;(3)蒸馏装置中锥形瓶不能密闭,否则蒸馏出的气体无法逸出,压强过大可能导致出现意外;乙醚是一种易挥发、易燃、有麻醉性的有机化合物,实验加热不能用明火,否则会引发燃烧导致危险,故答案为明火加热;装置密闭;(4
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