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文档简介
2026届河南省镇平县第一中学化学高三上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、下列有机物的系统命名正确的是A.3-甲基戊烷 B.1,2-二甲基丁烷C.3,4-二甲基戊烷 D.2-乙基丁烷2、下列关于有机物的鉴别方法及选用该方法的原因叙述不正确的是序号方法选用该方法原因A用新制氢氧化铜鉴别乙醛和乙酸新制氢氧化铜能被乙醛还原,产生砖红色沉淀,而与乙酸发生碱与酸的复分解反应产生溶解现象B碳酸钠溶液可鉴别乙酸、乙醇两种无色液体碳酸钠可与乙酸发生盐与酸的复分解反应产生二氧化碳,而与乙醇不反应C用氯化铁溶液鉴别乙醇和苯酚氯化铁与羟基反应显紫色D用水鉴别乙醇和甲苯乙醇与水互溶,甲苯与水有分层现象A.A B.B C.C D.D3、在一定温度下,向体积不变且相同的两个容器中,一个充入NH3,另一个充入N2与H2物质的量之比为1:3的混合气,使两个容器的压强相同。则两个容器内一定相等的是()A.原子数 B.分子数 C.质量 D.密度4、下列实验操作、现象、解释或结论都正确的是()操作现象解释或结论A铝热剂溶于足量稀盐酸再滴加KSCN溶液溶液出现血红色铝热剂中一定含有Fe2O3B用洁净的玻璃棒蘸取溶液进行焰色反应火焰呈黄色溶液中一定有Na+C充分浸透了Na2SiO3饱和溶液的小木条,沥干后放在酒精灯外焰加热小木条不燃烧Na2SiO3可用作木材防火剂D将海带剪碎,加蒸馏水浸泡,再加入几滴淀粉溶液,观察溶液颜色的变化溶液颜色变蓝海带中含有碘元素A.A B.B C.C D.D5、工业上真空炼铷的原理为2RbCl+MgMgCl2+2Rb(g),下列说法正确的是A.镁的金属活动性比铷强,故镁可置换铷B.铷的沸点比镁低,把铷蒸气抽出时,平衡右移C.MgCl2的热稳定性比RbCl弱D.Rb单质比RbCl更稳定6、在给定条件下,下列物质之间的转化能实现的是①SiSiO2H2SiO3②CCO2CO③饱和NaCl(aq)NaHCO3Na2CO3④Mg(OH)2MgCl2(aq)无水MgCl2⑤NH3NONO2HNO3A.①④⑤ B.①③④ C.②③⑤ D.②④⑤7、下列各组中两种物质作用时,反应条件或反应物用量改变,对生成物没有影响的是()A.Na与O2 B.Na2O2与CO2 C.NaOH与CO2 D.Cu与HNO38、下列指定反应的离子方程式正确的是A.氯气溶于水:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-B.Na2CO3溶液中的水解:+H2O=+OH-C.酸性溶液中KIO3与KI反应生成I2:IO3-+I-+6H+=I2+3H2OD.NaHCO3溶液中加足量Ba(OH)2溶液:+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O9、下列离子方程式中,只能表示一个化学反应的是()①Fe+Cu2+=Fe2++Cu②Ba2++2OH-+2H++SO42—=BaSO4↓+2H2O③Cl2+H2OH++Cl—+HClO④CO32-+2H+=CO2↑+H2O⑤Ag++Cl-=AgCl↓A.①②③④⑤ B.①②③ C.②③ D.③10、W、X、Y、Z是原子序数依次增大的短周期主族元素,W、Y同主族,Z的核外最外层电子数与W核外电子总数相等,四种元素的最外层电子数之和为11,向X、Y、Z三种元素形成的常见化合物的水溶液中通入CO2有白色胶状沉淀生成,过滤,加入盐酸后白色沉淀溶解且无气体放出。下列说法正确的是A.原子半径:W<X<Y<ZB.W的单质与水反应比Y的单质与水反应剧烈C.Y的最高价氧化物对应的水化物溶液可与Z的单质反应D.Y、Z分别与X形成的二元化合物中,两者所含化学键类型一定相同11、下列根据实验操作和现象所得出的结论正确的是选项实验操作实验现象结论A用乙醇与浓硫酸反应制乙烯,将产生的气体直接通入酸性高锰酸钾溶液中高锰酸钾溶液的紫红色褪去证明乙烯能被酸性高锰酸钾氧化B测定等浓度的Na2CO3和Na2SO3的溶液的pH前者pH比后者大证明非金属性:S>CC将少量溴水加入KI溶液中,再加入CCl4,振荡,静置下层液体呈紫红色证明氧化性:Br2>I2D向某钠盐中滴加浓盐酸,将产生的气体通入品红溶液品红溶液褪色该钠盐为Na2SO3或NaHSO3A.A B.B C.C D.D12、下列物质中不属于合金的是()A.水银B.黄铜C.碳素钢D.青铜13、某种类型的心脏起搏器工作时发生下列反应:4Li+2SOCl2===4LiCl+S+SO2。下列有关判断正确的是A.反应中被氧化的元素有Li和SB.SOCl2既是氧化剂又是还原剂C.还原产物包括LiCl和SD.生成标况下1.12LSO2时,反应转移电子为0.2mol14、根据SO2通入不同溶液中实验现象,所得结论不正确的是实验现象结论A含HCl、BaCl2的FeCl3溶液产生白色沉淀SO2有还原性BH2S溶液产生黄色沉淀SO2有氧化性C酸性KMnO4溶液紫色溶液褪色SO2有漂白性DNa2SiO3溶液产生胶状沉淀酸性:H2SO3>H2SiO3A.A B.B C.C D.D15、环境和资源是人类面临的两大课题,下列说法正确的是()A.燃煤中加入生石灰既可减少酸雨的产生,又可减少温室气体的排放B.石油分馏所得的汽油、煤油等产品均属于化合物C.海水淡化后所得的盐卤可提取溴、镁等多种重要元素D.沼气的主要成分为CH4,属于不可再生资源16、下列有关说法正确的是A.陶瓷、水晶、水泥、玻璃都属于硅酸盐产品B.糖类、油脂、蛋白质都能发生水解反应C.进行中和热的测定实验时,必须用到两个量筒和两个温度计D.“血液透析”利用了胶体的渗析原理17、甲酸是一种一元有机酸。下列性质可以证明它是弱电解质的是A.甲酸能与水以任意比互溶B.0.1mol·L-1甲酸溶液的pH值约为2C.10mL1mol·L-1甲酸恰好与10mL1mol·L-1NaOH溶液完全反应D.甲酸溶液的导电性比盐酸溶液的弱18、将1molN2和3molH2充入体积可变的恒温密闭容器中,在380℃下发生反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),平衡时,体系中氨的体积分数(NH3)随压强变化的情况如下表:压强/MPa10203040(NH3)0.300.450.540.60下列说法正确的是()A.10MPa时,H2的转化率为75%B.20MPa时,NH3的物质的量浓度是10MPa时的1.5倍C.40MPa时,若容器的体积为VL,则平衡常数K=D.30MPa时,若向容器中充入惰性气体,则平衡向正反应方向移动19、某学生做乙醛的还原性实验时,取0.5mol/L硫酸铜溶液和1mol/LNaOH溶液各1mL,在一支洁净的试管内混合后,向其中又加入0.5mL40%乙醛,充分加热,结果无红色沉淀出现。该同学实验失败的原因可能是A.药品的加入顺序错误 B.乙醛太少C.NaOH溶液不够 D.硫酸铜溶液不够20、已知:①SO2+I2+2H2O═H2SO4+2HI;②向含有HCl、FeCl3和BaCl2的溶液中通入足量的SO2,产生白色沉淀;③将FeCl3溶液滴在淀粉-KI试纸上,试纸变蓝色。现有等物质的量的FeI2、NaHSO3的混合溶液100
mL,向其中通入4.48
L(标准状况)氯气,然后向反应后的溶液中滴加KSCN溶液,溶液呈微红色。下列有关说法正确的是()A.FeI2的物质的量浓度约为1mol·L-1B.完全反应时转移电子0.2
molC.通入氯气的过程中,首先被氧化的离子是Fe2+,最后被氧化的离子是I-D.反应后,溶液中大量存在的离子有Na+、H+、SO42-和Fe3+21、将0.1molCl2通入100mL含等物质的量HBr与H2SO3的混合溶液中,有一半的HBr被氧化,则下列说法正确的是A.物质的还原性:HBr>H2SO3>HClB.HBr与H2SO3的物质的量浓度均为0.6mol·L-1C.通入0.1molCl2发生反应的离子方程式为:5Cl2+4H2SO3+2Br-+4H2O=4SO42-+Br2+10Cl-+16H+D.若再通入0.05molCl2,恰好能将HBr和H2SO3完全氧化22、下列物质熔点最高的物质是A.金刚石 B.氯化钠 C.碳化硅 D.干冰二、非选择题(共84分)23、(14分)氟他胺G是一种可用于治疗肿瘤的药物。实验室由芳香烃A制备G的合成路线如图:回答下列问题:(1)A的结构简式为__。C的化学名称是__。(2)③的反应试剂和反应条件分别是__,该反应的类型是__。(3)⑤的反应方程式为__。吡啶是一种有机碱,其作用是__。(4)G的分子式为__。(5)H是G的同分异构体,其苯环上的取代基与G的相同但位置不同,则H可能的结构有__种。(6)4甲氧基乙酰苯胺()是重要的精细化工中间体,写出由苯甲醚()制备4甲氧基乙酰苯胺的合成路线__(其他试剂任选)。24、(12分)有机物Ⅰ是有机合成中间体,如可合成J或高聚物等,其合成J的线路图如图:已知:①,A苯环上的一氯代物只有2种②有机物B是最简单的单烯烃,J为含有3个六元环的酯类③(、为烃基或H原子)回答以下问题:(1)A的化学名称为_____;E的化学式为_____。(2)的反应类型:____;H分子中官能团的名称是____。(3)J的结构简式为____。(4)写出I在一定条件下生成高聚物的化学反应方程式____。(5)有机物K是G的一种同系物,相对分子质量比G少14,则符合下列条件的K的同分异构体有___种(不考虑立体异构)。a.苯环上只有两个取代基b.既能发生银镜反应也能与溶液反应写出其中核磁共振氢谱有6个峰,峰面积之比为2:2:1:1:1:1的结构简式____。25、(12分)某课外小组同学用下图所示装置在实验室制氯气并探究其相关性质(夹持设备已略)。(1)制备氯气选用的药品为:漂白粉固体和浓盐酸,相关的化学反应方程式为_______________。(2)装置B的作用之一是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,请写出发生堵塞时B中的现象________。(3)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中①、②、③依次放入_____(选填表中字母)。①②③a干燥的有色布条碱石灰湿润的有色布条b干燥的有色布条硅胶湿润的有色布条c湿润的有色布条浓硫酸干燥的有色布条d湿润的有色布条无水氯化钙干燥的有色布条(4)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘的非金属性强弱。当向D中缓缓通入一定量氯气时,可以看到无色溶液逐渐变为________色,说明氯的非金属性大于溴;之后打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,振荡;观察到的现象是___________________,则说明溴的非金属性大于碘。(5)有同学提出该实验方案仍有不足,请说明其中的不足及后果。①_________________________;②______________________。26、(10分)某班同学用如下实验探究过氧化氢的性质。回答下列问题:(1)甲组同学拟配制5%的H2O2溶液,他们先从文献查得H2O2的稳定性与pH的关系如图所示。则配制H2O2溶液时应滴入几滴_____________(填“稀硫酸”或“氨水”)。(2)乙组同学向一支试管中加入2mLFeCl2溶液,再滴入几滴甲组同学配制的H2O2溶液,最后滴人KSCN溶液,溶液变红,H2O2与Fe2+发生反应的离子方程式为_________________;另取一支试管,向其中加入SO2与BaCl2混合溶液2mL,再滴入几滴5%的H2O2溶液,现象是_____________。(3)丙组同学取2mLKMnO4溶液于试管中,向其中滴几滴5%的H2O2溶液,发现溶液逐渐褪色,该反应中的还原剂是____________(填化学式)。(4)丁组同学向一支试管中加入2mL5%的H2O2溶液、0.5mL乙醚、1mLlmol/LH2SO4溶液和3~4滴0.5mol/LK2Cr2O7溶液,发现上层乙醚层为蓝色(CrO5的乙醚溶液),一段时间后上层蓝色消失。①乙醚的主要作用是____________。②开始时,H2O2溶液与K2Cr2O7酸性溶液反应生成CrO5,该反应属于____________(填“氧化还原”或“非氧化还原”)反应。③一段时间后,乙醚层中的CrO5与水相中的H+作用生成Cr3+并产生无色气泡,从而使蓝色逐渐消失,该反应的离子方程式为____________________。27、(12分)含氯化合物在工业上有着广泛的用途。Ⅰ.高氯酸铵(NH4ClO4)常作火箭发射的推进剂,实验室可用NaClO4与NH4Cl制取。(部分物质溶解度如图1、图2),流程如图3:(1)反应器中发生反应的化学方程式为_______。(2)上述流程中操作Ⅰ为__________,操作Ⅱ为__________。(3)上述流程中采取的最佳过滤方式应为__________(填字母代号)A.升温至80℃以上趁热过滤B.降温至0℃左右趁冷过滤C.0℃-80℃间任一温度过滤Ⅱ.一氯化碘(沸点97.4℃)是一种红棕色易挥发的液体,不溶于水,溶于乙醇和乙酸。某学习小组拟用干燥、纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,其装置如下:(已知碘与氯气的反应为放热反应)(1)各装置连接顺序为A→___________→___________→___________→___________(2)B装置烧瓶需放在冷水中,其目的是___________,D装置的作用是________________。(3)将B装置得到的液态产物进一步提纯可得到较纯净的ICl,则提纯采取的操作名称是___。28、(14分)已知:周期表中前四周期的六种元素A、B、C、D、E、F核电荷数依次增大,其中A原子核外有三个未成对电子:化合物B2E的晶体为离子晶体,E原子核外的M层中有两对成对电子:C元素是底壳中含量最高的金属元素:D单质的熔点在同周期元素形成的单质中是最高的:F2+离子核外各层电子均充满。请根据以上信息,回答下列问题:(1)A、B、C、D的第一电离能由小到大的顺序为______(用元素符号表示)(2)B的氯化物的熔点比D的氯化物的熔点高,理由是______。(3)E的最高价氧化物分子的空间构型是______。是______分子(填“极性”“非极性”)(4)F原子的价层电子排布式是_____。(5)E、F形成某种化合物有如图所示两种晶体结构(深色球表示F原子)。其化学式为_____。(a)中E原子的配位数为______,若在(b)的结构中取出一个平行六面体作为晶胞,则平均一个晶胞中含有_____个F原子。结构(a)与(b)中晶胞的原子空间利用率相比,(a)________(b)(填“>”“<”或“=”)29、(10分)研究CO2在海洋中的转移和归宿,是当今海洋科学研究的前沿领域。(1)溶于海水的CO2主要以4种无机碳形式存在,其中HCO3-占95%,写出CO2溶于水产生HCO3-的方程式:_______。(2)在海洋循环中,通过下图所示的途径固碳。①写出钙化作用的离子方程式:_______________。②同位素示踪法证实光合作用释放出的O2只来自于H2O,用18O标记物质的光合作用的化学方程式如下,将其补充完整:____+______=(CH2O)x+x18O2+xH2O(3)海水中溶解无机碳占海水总碳的95%以上,其准确测量是研究海洋碳循环的基础,测量溶解无机碳,可采用如下方法:①气提、吸收CO2,用N2从酸化后的海水中吹出CO2并用碱液吸收(装置示意图如下),将虚线框中的装置补充完整并标出所用试剂______。②滴定。将吸收后的无机碳转化为NaHCO3,再用xmol/LHCl溶液滴定,消耗ymlHCl溶液,海水中溶解无机碳的浓度=_______mol/L。(4)利用下图所示装置从海水中提取CO2,有利于减少环境温室气体含量。①结合方程式简述提取CO2的原理:_________。②用该装置产生的物质处理b室排出的海水,合格后排回大海。处理至合格的方法是_______。
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、A【详解】A.3-甲基戊烷,主链和支链位号正确,故A正确;B.1,2-二甲基丁烷的主链应为5个碳原子,应为3-甲基戊烷,故B错误;C.3,4-二甲基戊烷编号时,位号之和不是最低,应为2,3-二甲基戊烷,故C错误;D.2-乙基丁烷的主链应为5个碳原子,应为3-甲基戊烷,故D错误;故选A。2、C【解析】乙醛有醛基能与新制氢氧化铜悬浊液反应得到砖红色沉淀,乙酸没有醛基,但是乙酸有显酸性的羧基,可以与氢氧化铜反应得到可溶于水的醋酸铜,选项A正确。乙酸有羧基,显酸性,且酸性强于碳酸,所以乙酸可以与碳酸钠反应得到二氧化碳,而乙醇没有羧基,实际显中性,与碳酸钠不反应,选项B正确。氯化铁应该与酚羟基作用而显色,与醇羟基不反应,所以不能说“氯化铁与羟基反应显紫色”,选项C错误。乙醇与水混溶,所有的烃都不溶于水,所以甲苯不溶于水,应该分层,选项D正确。点睛:进行有机物的鉴别时,要注意到有机物的化学性质的区别,但是同时也要注意其物理性质的差异。因为在鉴别的时候一般会使用某种水溶液,所以要考虑该有机物是否溶于水,如果不溶于水,还要考虑其密度大于还是小于水。3、B【详解】在同温同压同体积,则气体的物质的量相同,分子数相同,但因为分子中含有的原子数不相同,和不同物质的摩尔质量不同,故两容器内的原子数和质量和密度不同。故选B。【点睛】掌握阿伏加德罗定律和推论。即四同原理“同温同压同体积同分子数”。结合具体物质分析不同的分子中的原子数和质量和密度的关系。4、C【详解】A.铝热剂中可能含四氧化三铁,溶于足量稀盐酸再滴加KSCN溶液,溶液为血红色,故A错误;B.玻璃棒中含钠元素,选铂丝或铁丝蘸取溶液进行焰色反应,故B错误;C.Na2SiO3不燃烧,不支持燃烧,则小木条不燃烧,故C正确;D.海带中碘以离子存在,应氧化后加淀粉检验,故D错误;故选:C。5、B【解析】试题分析:A、铷的金属活动性比镁强,故A错误;B、已知真空炼铷的原理如下:2RbCl+MgMgCl2+2Rb(气),该条件下,生成物Rb为气态,把铷蒸气抽出,则减少了生成物的浓度,平衡向正方向移动,所以反应可以不断向生成Rb(气)方向进行,故B正确;C、MgCl2属于离子晶体、Rb属于金属晶体,Rb熔点较低,所以氯化镁熔点高于Rb,故C错误;D、铷的单质化学性质活泼,单质状态不如化合态稳定.故D错误;故选B。考点:考查了金属的冶炼、平衡移动原理的相关知识。6、C【详解】①中SiO2属于酸性氧化物,但不能与水反应,①中转化不能实现;②碳在氧气中燃烧生成二氧化碳,二氧化碳和碳在高温条件下反应生成一氧化碳,②中转化能实现;③在饱和NaCl溶液中依次通入氨气、二氧化碳可生成碳酸氢钠沉淀,碳酸氢钠加热可生成碳酸钠、二氧化碳和水,③中转化能实现;④MgCl2溶液直接加热不能得到无水MgCl2,要在氯化氢气氛中加热才可以,④中转化不能实现;⑤NH3发生催化氧化生成NO,NO与氧气反应生成NO2,NO2与水反应生成HNO3和NO,⑤中转化能实现;综上所述,上述转化能实现的是②③⑤,答案选C。7、B【详解】A.Na与O2,4Na+O2=2Na2O,2Na+O2Na2O2,A不合题意;B.Na2O2与CO2,只能发生反应2Na2O2+2CO2==2Na2CO3+O2↑,B符合题意;C.NaOH与CO2,2NaOH+CO2(少量)=Na2CO3+H2O,NaOH+CO2(过量)=NaHCO3,C不合题意;D.Cu与HNO3,Cu+4HNO3(浓)==Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,3Cu+8HNO3(稀)==3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,D不合题意。故选B。8、D【详解】A.氯气溶于水,反应的离子方程式为Cl2+H2O⇌H++Cl−+HClO,HClO为弱酸,应写成化学式,且为可逆符号,故A错误;B.CO32−的水解为可逆反应,应为CO32−+H2O⇌HCO3−+OH−,故B错误;C.酸性溶液中KIO3与KI反应生成I2,正确的离子方程式:IO3−+5I−+6H+=3I2+3H2O,故C错误;D.NaHCO3溶液中加足量Ba(OH)2溶液,生成BaCO3和氢氧化钠、水,发生HCO3−+Ba2++OH−=BaCO3↓+H2O,故D正确;故选D。9、D【详解】①可表示Fe与氯化铜、硫酸铜等物质的反应,可表示一类反应,故错误;②可表示硫酸、硫酸氢钠与氢氧化钡溶液的反应,故错误;③只能表示氯气与水反应,故正确;④可表示碳酸钠、碳酸钾与盐酸、硫酸、硝酸等的反应,故错误;⑤可表示硝酸银与氯化钠、盐酸的反应,故错误;综上所述,只有③只能表示一个化学反应,故D符合;故选D。10、C【分析】向X、Y、Z三种元素形成的常见化合物的水溶液中通入CO2有白色胶状沉淀生成,过滤,加入盐酸后白色沉淀溶解且无气体放出,可推出X、Y、Z三形成的化合物为NaAlO2,可得出X为O,Y为Na,Z为Al,又根据W、Y同主族、Z的核外最外层电子数与W核外电子总数相等得出W为Li,据此解答。【详解】根据上述分析,得出W为Li,X为O,Y为Na,Z为Al。A、根据原子半径递变规律,应是X<W<Z<Y,故A错误;B、W的单质是Li,Y的单质是Na,Na与水反应更剧烈,故B错误;C、Y的最高价氧化物对应的水化物溶液是NaOH溶液,可与Al反应,故C正确;D、Y、Z分别与X形成的二元化合物可能有Na2O、Na2O2、Al2O3,Na2O2中有离子键和非极性键,而其余两种都只有离子键,化学键类型不同,故D错误。答案选C。【点睛】推出元素是解题的关键,突破口是水溶液中通入CO2有白色胶状沉淀生成,过滤,加入盐酸后白色沉淀溶解且无气体放出,推出该水溶液为NaAlO2溶液,可推出X、Y、Z元素。11、C【解析】A.乙醇易挥发,逸出的乙醇也可以还原高锰酸钾,故A错误;B.H2SO3不是硫的最高价氧化物的水化物,故B错误;C.正确;D.除了SO2还有其他气体如氯气等可使品红溶液褪色,故D错误。故选C。12、A【解析】A.水银是纯金属,不属于合金,故A正确;B.黄铜是铜和锌的合金,故B错误;C.碳素钢是铁和碳的合金,故C错误;D.青铜是铜锡的合金,故D错误;故选A。13、D【解析】A.在反应中Li元素的化合价由0升高到+1,硫元素的化合价由+4价降为0价,即在反应中Li元素被氧化,S元素被还原,故A错误;B.在反应中SOCl2中只有硫元素的化合价降低,所以SOCl2只是氧化剂,故B错误;C.在反应中SOCl2被还原生成S,而Li被氧化生成LiCl,所以反应中还原产物为S,LiCl为氧化产物,故C错误;D.反应4Li+2SOCl2═4LiCl+S+SO2中,每生成1molSO2转移4mol电子,则标准状况下生成1.12LSO2时,反应转移电子为0.2mol,故D正确;答案选D。14、C【详解】A、混合溶液中SO2被FeCl3氧化生成SO42−,再与BaCl2反应产生白色沉淀,体现了SO2的还原性,A正确;B、SO2与H2S在溶液发生反应SO2+2H2S=3S↓+2H2O,体现了SO2的氧化性,B正确;C、SO2使酸性KMnO4溶液褪色,这是SO2在酸性溶液中还原KMnO4生成Mn2+,体现了SO2的还原性,C错误;D、SO2与Na2SiO3溶液产生胶状沉淀,根据较强酸制较弱酸,可得结论酸性:H2SO3>H2SiO3,D正确。答案选C。15、C【解析】A、燃煤中加入生石灰不能吸收CO2,A错误;B、汽油、煤油等均是混合物,B错误;C、盐卤中含有较丰富的溴、镁等元素,生产、生活中所需溴、镁等元素组成的物质很多以盐卤为原料提取、制备的,C正确;D、沼气属于可再生能源,D错误,答案选C。16、D【解析】A项,普通玻璃、水泥、陶瓷都属于硅酸盐产品,水晶主要成分是二氧化硅,不是硅酸盐产品,故A错误;B项,糖类中单糖(如葡萄糖)不能水解,故B错误;C项,进行中和热的测定实验时,必须用到两个量筒,一个用来量取酸,一个用来量取碱,但只需要用到一个温度计,故C错误,D项,血液透析时,病人的血液通过浸在透析液中的透析膜进行循环和透析,血液中蛋白质和血细胞不能通过透析膜,血液中的毒性物质可以透过,所以“血液透析”原理同胶体的渗析类似,故D正确。17、B【详解】A.甲酸能与水以任意比互溶,与甲酸的电离程度无关,所以不能证明甲酸是弱电解质,选项A错误;B.1mol/L甲酸溶液的pH约为2,甲酸溶液中氢离子浓度小于甲酸,说明甲酸部分电离,则证明甲酸是弱电解质,选项B正确;C.10mL1mol/L甲酸恰好与10mL1mol/LNaOH溶液完全反应,说明甲酸是一元酸,不能说明甲酸的电离程度,则不能证明甲酸是弱电解质,选项C错误;D.溶液的导电性与离子浓度成正比,与电解质强弱无关,所以不能说明甲酸是弱电解质,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查了电解质强弱的判断。弱电解质的判断不能根据物质的溶解性大小、溶液酸碱性判断。只要能说明醋酸在水溶液里部分电离就能证明醋酸为弱电解质,可以通过测定同浓度、同体积的溶液的导电性强弱来鉴别,如测定等体积、浓度均为0.5mol•L-1的盐酸和CH3COOH溶液的导电性实验表明,盐酸的导电能力比CH3COOH溶液的导电能力大得多,因为溶液导电能力的强弱是由溶液里自由移动离子的浓度的大小决定的,因此同物质的量浓度的酸溶液,酸越弱,其溶液的导电能力越弱。电解质强弱是根据其电离程度划分的,与其溶解性、酸碱性、溶液导电能力都无关,为易错题。18、C【详解】A.10MPa时,N2(g)+3H2(g)2NH3(g)起始量1mol3mol0变化量x3x2x平衡量1-x3-3x2x则x=,H2的转化率为,A错误;B.20MPa时,N2(g)+3H2(g)2NH3(g)起始量1mol3mol0变化量y3y2y平衡量1-y3-3y2y则y=,NH3的物质的量浓度是10MPa时的≠1.5倍,B错误;C.40MPa时,N2(g)+3H2(g)2NH3(g)起始量1mol3mol0变化量z3z2z平衡量1-z3-3z2z则z=,K=,C正确;D.30MPa时,若向容器中充入惰性气体,则气体体积增大,反应物和生成物的浓度同等程度减小,则平衡向逆反应方向移动,D错误。故选C。19、C【分析】乙醛和新制的Cu(OH)2反应是在碱性环境下、加热进行,计算反应后浊液是否为碱性。【详解】用新制的氢氧化铜检验,需要再碱性条件下、加热,取0.5mol/L硫酸铜溶液1mL,与氢氧化钠溶液恰好反应生成氢氧化铜,需要1mol·L-1NaOH溶液体积=1mL×0.5mol·L-1×2/1mol·L-1=1mL,故硫酸铜与NaOH恰好反应,NaOH不够量,不是碱性条件,故加热无红色沉淀出现,故选C。【点睛】注意醛与新制氢氧化铜、银氨溶液反应需在碱性条件下进行。20、A【详解】由①知,还原性强弱顺序为SO2>I-;由②知,还原性强弱顺序为SO2>Fe2+;由③知,还原性强弱顺序为I->Fe2+,故还原性强弱顺序为SO2>I->Fe2+,类比可得离子的还原性强弱顺序为HSO3->I->Fe2+。向混合溶液中通入Cl2的过程中,首先氧化HSO3-,然后氧化I-,最后氧化Fe2+,C错误;加入KSCN溶液,溶液呈微红色,说明有微量的Fe3+生成,则有较多的Fe2+没有被氧化,D错误;HSO3-和I-均完全反应,Fe2+发生的反应可以忽略不计,根据电子得失守恒得2n(FeI2)+2n(NaHSO3)=2×4.48L÷22.4L·mol-1,即n(FeI2)+n(NaHSO3)=0.2mol,由于溶质的物质的量相等,所以n(FeI2)=0.1mol,c(FeI2)=1mol·L-1,A正确;转移电子的物质的量根据氯气计算得2×4.48L÷22.4L·mol-1=0.4mol,B错误;综上所述,本题选A。21、C【分析】因反应H2SO3+Br2+H2O=H2SO4+2HBr可进行,则还原性H2SO3>HBr,则0.1molCl2通入100mL含等物质的量的HBr与H2SO3的混合溶液中,有一半的HBr被氧化,设HBr的物质的量为x,由电子守恒可知,0.1mol×2=x×0.5×1+x×(6-4),解得x=0.08mol,以此来解答。【详解】因反应H2SO3+Br2+H2O=H2SO4+2HBr可进行,则还原性H2SO3>HBr,则0.1molCl2通入100mL含等物质的量的HBr与H2SO3的混合溶液中,有一半的HBr被氧化,设HBr的物质的量为x,由电子守恒可知,0.1mol×2=x×0.5×1+x×(6-4),解得x=0.08mol,A.由H2SO3+Br2+H2O=H2SO4+2HBr及还原剂的还原性大于还原产物的还原性可知还原性H2SO3>HBr,选项A错误;B.由上述计算可知,HBr的物质的量为0.08mol,溶液体积为0.1L,浓度为0.8mol/L,选项B错误;C.通入0.1molCl2发生反应的离子方程式为5Cl2+4H2SO3+2Br-+4H2O=4SO42-+Br2+10Cl-+16H+,遵循电子、电荷守恒,选项C正确;D.由上述分析可知,还有0.04molHBr未被氧化,则再通入0.02molCl2,恰好能将HBr和H2SO3完全氧化,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应及计算,为高频考点,把握氧化的先后顺序、电子守恒为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意利用信息判断还原性,题目难度不大。22、A【详解】金刚石和碳化硅是原子晶体,氯化钠是离子晶体,干冰是分子晶体;熔沸点:原子晶体>离子晶体>分子晶体。由于硅的半径大于碳的半径,碳硅键键长大于碳碳键,键长越长键能越小,则碳化硅的熔点低于金刚石。答案选A。二、非选择题(共84分)23、三氟甲苯浓HNO3/浓H2SO4、加热取代反应+HCl吸收反应产生的HCl,提高反应转化率C11H11O3N2F39【分析】A和氯气在光照的条件下发生取代反应生成B,B的分子式为C7H5Cl3,可知A的结构中有3个氢原子被氯原子取代,B与SbF3发生反应生成,说明发生了取代反应,用F原子取代了Cl原子,由此可知B为,进一步可知A为,发生消化反应生成了,被铁粉还原为,与吡啶反应生成F,最终生成,由此分析判断。【详解】(1)由反应①的条件、产物B的分子式及C的结构简式,可逆推出A为甲苯,结构为;C可看作甲苯中甲基中的三个氢原子全部被氟原子取代,故其化学名称为三氟甲(基)苯;(2)对比C与D的结构,可知反应③为苯环上的硝化反应,因此反应试剂和反应条件分别是浓HNO3/浓H2SO4、加热,反应类型为取代反应;(3)对比E、G的结构,由G可倒推得到F的结构为,然后根据取代反应的基本规律,可得反应方程式为:+HCl,吡啶是碱,可以消耗反应产物HCl;(4)根据G的结构式可知其分子式为C11H11O3N2F3;(5)当苯环上有三个不同的取代基时,先考虑两个取代基的异构,有邻、间、对三种异构体,然后分别在这三种异构体上找第三个取代基的位置,共有10种同分异构体,除去G本身还有9种。(6)对比原料和产品的结构可知,首先要在苯环上引入硝基(类似流程③),然后将硝基还原为氨基(类似流程④),最后与反应得到4甲氧基乙酰苯胺(类似流程⑤),由此可得合成路线为:。24、对甲基苯甲醛(或4-甲基苯甲醛)消去反应氯原子、羧基n+(n-1)H2O6【分析】根据已知①,A为,根据流程和已知②可知,B为乙烯、C为乙醇、D为乙醛,根据已知③,可知E为,被银氨溶液氧化生成F(),F发生消去反应生成G()。根据J分子结构中含有3个六元环可知,G与HCl发生加成反应,氯原子加在羧基邻位碳上,生成H为,H在碱性条件下发生水解反应再酸化生成I为,两分子I在浓硫酸作用下发生成酯化反应,生成环酯J为。【详解】(1)A的化学名称为对甲基苯甲醛(或4-甲基苯甲醛);E的化学式为;(2)的反应类型为消去反应,H分子中官能团的名称是氯原子、羟基;(3)J的结构简式为;(4)I在一定条件下发生缩聚反应生成高聚物的化学反应方程式为n+(n-1)H2O;(5))K是G的一种同系物,相对分子质量比G小14,说明K比G少一个—CH2—,根据题意知,K的同分异构体分子中含有酚羟基和醛基,根据分子式知还应有碳碳双键,即有—OH和—CH=CH—CHO或连接在苯环上,分别得到3种同分异构体,故符合条件的同分异构体有6种,其中的核磁共振氢谱有6个峰,峰面积之比为2∶2∶1∶1∶1∶1。25、Ca(ClO)2+2HCl=Cl2↑+H2O+CaCl2长颈漏斗中液面明显上升,形成水柱d黄(或橙)溶液变蓝色E处未能排除D中过量Cl2的干扰,而置换出I2Cl2通入NaHSO3溶液中会产生SO2,污染空气【解析】(1)漂白粉的主要成分有次氯酸钙和氯化钙,其中次氯酸钙与浓盐酸反应生成氯气;(2)依据装置中气体压强变化和长颈漏斗中液体液面变化分析判断;(3)依据氯气无漂白作用,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,进行实验设计;(4)依据氯气和溴化钠反应生成溴单质;液体溴单质和碘化钾溶液中的碘化钾反应生成碘单质,结合溴水的颜色和碘与淀粉的显色反应分析解答;(5)依据装置图气体流向分析,E装置中D处不能排除氯气的干扰;装置F处不能吸收生成的污染性气体二氧化硫分析解答。【详解】(1)漂白粉的主要成分有次氯酸钙和氯化钙,次氯酸钙与浓盐酸反应生成氯气,反应方程式为:Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O,故答案为Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O;(2)装置B的作用之一是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,若堵塞,装置AB中气体压强增大,会把B中的液体压入长颈漏斗中形成水柱;故答案为长颈漏斗中液面明显上升,形成水柱;
(3)氯气无漂白作用,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性。a、氯气从食盐水中出来会含有水蒸气,干燥有色布条会褪色,通过碱石灰后,氯气会被吸收,后续试验无法验氯气是否具有漂白性,故a错误;b、氯气从食盐水中出来会含有水蒸气,干燥有色布条会褪色,通过硅胶后,水蒸气会被吸收,但遇到湿润的有色布条会褪色,不能证明其漂白作用的物质,故b错误;c、氯气从食盐水中出来会含有水蒸气,湿润有色布条会褪色,U形管中加入浓硫酸,气体不能进入后面装置,不能证明氯气是否有漂白性,故c错误;d、氯气从食盐水中出来会含有水蒸气,湿润有色布条会褪色,通过固体干燥剂氯化钙吸收水后,遇干燥的有色布条不褪色证明氯气无漂白性,故d正确;故答案为d;(4)D中是溴化钠,当向D中缓缓通入少量氯气时,氯气和溴化钠反应生成溴单质,可以看到无色溶液逐渐变为黄,所以现象为:溶液从无色变化为黄色:氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物,说明氯气的氧化性强于溴;打开活塞,将装置D中含溴单质的少量溶液加入含碘化钾淀粉溶液的装置E中,溴单质和碘化钾反应生成碘单质,碘单质遇淀粉变蓝,故答案为黄(或橙);
溶液变蓝色;
(5)装置中在验证溴单质氧化性大于碘单质的实验验证方法中不能排除氯气氧化碘离子的干扰作用;最后装置F氯气通入会和水反应生成盐酸,盐酸和亚硫酸氢钠反应生成二氧化硫污染气,不能被吸收,故答案为①E处未能排除D中过量Cl2的干扰,而置换出I2;
②Cl2通入NaHSO3溶液中会产生SO2,污染空气。【点睛】本题考查了氯气的实验室以及氯气化学性质的应用。本题的易错点为(3),要注意漂白作用是次氯酸的性质,不是氯气的性质。26、(1)稀硫酸(1分)(2)2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O(2分);产生白色沉淀(1分)(3)H2O2(1分)(4)①萃取CrO5(2分)②非氧化还原(1分)③4CrO5+12H+=4Cr3++7O2↑+6H2O(2分)【解析】试题分析:(1)由H2O2的稳定性与pH的关系图可知,pH=3.61的溶液中更能长时间保持H2O2不分解,所以配制H2O2溶液时应滴入几滴稀硫酸。(2)滴人KSCN溶液,溶液变红,说明H2O2将Fe2+氧化为Fe3+,发生反应的离子方程式为2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O。SO2与BaCl2混合溶液中滴入H2O2溶液,H2O2将SO2氧化为SO42-,与BaCl2溶液反应产生BaSO4白色沉淀。(3)KMnO4溶液中滴H2O2逐渐褪色,发生反应2MnO4-+5H2O2+6H+=2Mn2++5O2↑+8H2O,说明KMnO4为氧化剂,H2O2为还原剂。(4)①乙醚与水分层,且上层乙醚层为CrO5的乙醚溶液,则乙醚可作为萃取剂萃取CrO5。②从CrO5的结构可知,一个O是-2价其余4个O是-1价,则Cr为+6价。K2Cr2O7中Cr也为+6价,所以该反应属于非氧化还原反应。③CrO5生成Cr3+并产生无色气泡即O2,反应的离子方程式为4CrO5+12H+=4Cr3++7O2↑+6H2O。考点:氧化还原反应27、NH4Cl+NaClO4=NaCl+NH4ClO↓冷却结晶重结晶BCEBD防止ICl挥发吸收
未反应的氯气,防止污染空气蒸馏【分析】I.(1)根据氯化铵和高氯酸铵反应生成氯化钠和高氯酸铵沉淀进行分析;(2)根据高氯酸铵的溶解度受温度变化影响较大,NH4Cl的溶解度受温度影响变化也较大,相对来说NH4ClO4受温度影响变化更大进行分析;(3)根据高氯酸铵在0℃时的溶解度小于80℃时的溶解度进行分析;II.(1)用干燥纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,A装置制备氯气,制得的氯气中含有HCl气体和水蒸气,先用饱和食盐水除HCl气体,再用浓硫酸干燥,将干燥的氯气通入B中与碘反应制备ICl,碘与氯气的反应为放热反应,而ICl沸点低挥发,所以B应放在冷水中,最后用氢氧化钠处理未反应完的氯气。【详解】(1)氯化铵和高氯酸铵反应生成氯化钠和高氯酸铵沉淀,化学方程式为:NH4Cl+NaClO4=NaCl+NH4ClO4↓;(2)高氯酸铵的溶解度受温度变化影响较大,所以上述流程中操作Ⅰ为冷却结晶;通过该方法得到的高氯酸铵晶体中含有较大的杂质,将得到的粗产品溶解,配成高温下的饱和溶液,再降温结晶析出,这种分离混合物的方法叫重结晶;(3)高氯酸铵在0℃时的溶解度小于80℃时的溶解度,所以洗涤粗产品时,宜用0℃冷水洗涤,合理选项是B;II.(1)用干燥纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,A装置制备氯气,制得的氯气中含有HCl气体和水蒸气,先用饱和食盐水除HCl气体,再用浓硫酸干燥,将干燥的氯气通入B中与碘反应制备ICl,碘与氯气的反应为放热反应,而ICl沸点低挥发,所以B应放在冷水中,最后用氢氧化钠处理未反应完的氯气。故各装置连接顺序为A→C→E→B→D;(2)B装置烧瓶需放在冷水中,其目的是:防止ICl挥发,D装置的作用是:吸收未反应的氯气,防止污染空气;(3)一氯化碘沸点97.4℃,则B装置得到的液态产物进一步蒸馏或蒸馏,收集97.4℃的馏分可得到较纯净的ICl。【点睛】本题考查了物质的制备,涉及仪器连接、条件控制、混合物的分离、化学方程式的书写等知识,注意对题目信息的理解与运用,合理设计实验,弄清每一步操作的作用及物质含有的成分,科学地进行实验、分析实验,从而得出正确实验结论,为学好化学知识奠定基础。28、NaCl为离子晶体而SiCl4为分子晶体平面正三角形非极性ZnS42>【解析】C是地壳中含量最高的金属元素,则C是Al元素;A原子核外有3个未成对电子,且A的原子序数小于
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