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文档简介
2026届安徽省宿州市五校化学高三第一学期期中监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列各组物质中化学键的类型相同的是()A.HCl、MgCl2 B.Na2O、CO2 C.CaCl2、CH4 D.NH3、H2O2、已知反应:2H2O2=2H2O+O2↑,下列措施不能加快该反应的速率的是A.升高温度 B.加入少量MnO2固体C.加水稀释 D.加入几滴FeCl3溶液3、某溶液可能含有Cl﹣、SO42﹣、CO32﹣、NH4+、Fe3+、Fe2+、Al3+和Na+。某同学为了确认其成分,取部分试液,设计并完成了如下实验:由此可知原溶液中A.溶液中至少有4种离子存在,其中Cl﹣一定存在,且c(Cl﹣)≥0.2mol•L﹣1B.原溶液中c(Fe3+)=0.2mol•L﹣1C.SO42﹣、NH4+、Na+一定存在,CO32﹣、Al3+一定不存在D.取少量原溶液并加入KSCN溶液,呈血红色,说明该溶液一定没有Fe2+,只有Fe3+4、水溶液中能大量共存的一组离子是A.NH4+、Ba2+、Br-、CO32- B.Cl-、SO32-、Fe2+、H+C.K+、Na+、SO42-、MnO4- D.Na+、H+、NO3-、HCO3-5、常温下,在pH=1的某溶液中除H+外还可能有Na+、Fe3+、Fe2+、I-、Cl-、CO中的几种,现取100mL该溶液进行如下实验。下列判断正确的是()A.Fe2+、I-、Cl-三种离子一定存在B.CO一定不存在,不能确定Na+和Cl-是否存在C.Fe3+与Fe2+至少有一种D.该溶液中c(Cl-)至少为0.3mol·L-16、下列各组离子中,能大量共存且加入(或通入)X试剂后发生反应的离子方程式对应正确的是选项离子组试剂X离子方程式A.Fe3+、Al3+、SO32-、NO3-过量的盐酸SO32-+2H+=H2O+SO2↑B.透明溶液中:Fe3+、NH4+、SO42-、Cl-过量的铜粉2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+C.Na+、Ba2+、HCO3-、Cl-NaHSO4溶液H++HCO3-=CO2↑+H2OD.pH=1的溶液中:Mg2+、Fe2+、NO3-、SO42-双氧水2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2OA.A B.B C.C D.D7、化合物a、b、c的分子式均为C8H8,其结构如下所示,下列说法正确的是()A.b的同分异构体可与苯互为同系物B.c苯环上的二氯代物有10种C.a能与溴水发生取代反应D.c中所有原子可以处于同一平面8、下列物质变化过程中,化学键发生变化的是A.硬铝熔化 B.硫磺升华 C.煤油挥发 D.蔗糖溶解于水9、一定量的锌粉和3mol/L的过量盐酸反应,当向其中加入少量的下列物质时能加快化学反应速率但不影响产生H2总量的是()①铁粉②银粉③石墨粉④稀硝酸⑤CaCO3⑥浓盐酸A.②④⑥ B.①②⑤⑥ C.②③⑥ D.②③④⑥10、我国科学家发明了一种“可固氮”的锂-氮二次电池,将可传递的醚类作电解质,电池的总反应为6Li+N22Ll3N,下列说法不正确的是()A.固氮时,阳极区发生反应B.脱氮时,钌复合电极的电极反应:C.醚类电解质可换成溶液D.脱氮时,向锂电极迁移11、下列有关化学研究的正确说法是()A.同时改变两个变量来研究反应速率的变化,能更快得出有关规律B.对于同一个化学反应,无论是一步完成还是分几步完成,其反应的焓变相同C.依据丁达尔现象可将分散系分为溶液、胶体与浊液D.从HF、HCl、HBr、HI酸性递增的事实,推出F、Cl、Br、I的非金属递增的规律12、下列叙述中正确的是A.液溴易挥发,在存放液溴的试剂瓶中应加水封B.能使润湿的淀粉KI试纸变成蓝色的物质一定是Cl2C.某溶液加入CCl4,CCl4层显紫色,证明原溶液中存在I-D.某溶液加入BaCl2溶液,产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液一定含有Ag+13、NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.16.25gFeCl3水解形成的Fe(OH)3胶体粒子数为0.1NAB.22.4L(标准状况)N2O4含有的原子数为6NAC.1.0mol羟基含有电子数为9.0NAD.1.0molCH4与Cl2在光照下反应生成的CH3Cl分子数为1.0NA14、如下图所示,△H1=-393.5kJ•mol-1,△H2=-395.4kJ•mol-1,下列说法或表示式正确的是()A.C(s、石墨)==C(s、金刚石)△H=+1.9kJ•mol-1B.石墨和金刚石的转化是物理变化C.金刚石的稳定性强于石墨D.1mol石墨的总键能比1mol金刚石的总键能小1.9kJ15、如图表示吸热反应、置换反应、氧化还原反应之间的关系,从下列选项反应中选出属于区域V的是()A.Na2O2+2CO2=Na2CO3+O2 B.NaOH+HCl=NaCl+H2OC.2NaHO3=2Na2CO3+H2O+CO2↑ D.2Na+2H2O=NaOH+H2↑16、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(本题包括5小题)17、现有下列表格中的几种离子阳离子Al3+、Fe3+、Cu2+、Ba2+、K+阴离子NO3﹣、OH﹣、Cl﹣、CO32﹣、Xn﹣(n=1或2)A、B、C、D、E是由它们组成的五种可溶性物质,它们所含的阴、阳离子互不相同。(1)某同学通过比较分析,认为无须检验就可判断其中必有的两种物质是____和_______(填化学式).(2)物质C中含有离子Xn﹣.为了确定Xn﹣,现将(1)中的两种物质记为A和B,当C与A的溶液混合时产生蓝色沉淀,向该沉淀中滴入足量稀HNO3,沉淀部分溶解,剩余白色固体,则X为__(填字母)a.Br﹣b.CH3COO﹣c.SO42﹣d.HCO3﹣(3)将Cu投入装有足量D溶液的试管中,Cu不溶解,再滴加稀H2SO4,Cu逐渐溶解,管口附近有红棕色气体出现,则物质D一定含有上述离子中的________(填相应的离子符号),写出Cu溶解的离子方程式_______。(4)E溶液与氢碘酸反应时可生成使淀粉变蓝的物质,E是_______(填化学式)。18、G是某抗炎症药物的中间体,其合成路线如下:已知:(1)B的结构简式为_____。(2)反应④的条件为_____;①的反应类型为_____;反应②的作用是_____。(3)下列对有机物G的性质推测正确的是______(填选项字母)。A.具有两性,既能与酸反应也能与碱反应B.能发生消去反应、取代反应和氧化反应C.能聚合成高分子化合物D.1molG与足量NaHCO3溶液反应放出2molCO2(4)D与足量的NaOH溶液反应的化学方程式为_____。(5)符合下列条件的C的同分异构体有_____种。A.属于芳香族化合物,且含有两个甲基B.能发生银镜反应C.与FeCl3溶液发生显色反应其中核磁共振氢谱有4组峰,且峰面积之比为6∶2∶2∶1的是_____(写出其中一种结构简式)。(6)已知:苯环上有烷烃基时,新引入的取代基连在苯环的邻或对位;苯环上有羧基时,新引入的取代基连在苯环的间位。根据题中的信息,写出以甲苯为原料合成有机物的流程图(无机试剂任选)。合成路线流程图示例如下:XYZ……目标产物______________19、二氯化二硫(S2Cl2)可作硫化剂、氯化剂。常温下是一种黄红色液体,沸点137℃,在潮湿的空气中剧烈水解而发烟。S2Cl2可通过硫与少量氯气在110~140℃反应制得,氯气过量则会生成SCl2。(1)选用以下装置制取少量S2Cl2(加热及夹持装置略):①仪器m的名称为_____。②A中发生反应的化学方程式为____。③B中玻璃纤维的作用是___。④D中的最佳试剂是___(填字母)。a.碱石灰b.浓硫酸c.NaOH溶液d.无水氯化钙(2)S2Cl2遇水剧烈水解,生成SO2、HCl和一种常见的固体。①该固体是___。②甲同学为了验证两种气体产物,将水解生成的气体依次通过硝酸银与稀硝酸的混合溶液、品红溶液、NaOH溶液,该方案___(填“可行”或“不可行”),原因是___。(3)乙同学按如下实验方案检验S2Cl2是否含有杂质:①取1.25g产品,在密闭容器中依次加入足量水、双氧水、Ba(NO3)2溶液,过滤;②往①的滤液中加入足量AgNO3溶液,过滤、洗涤、干燥,称得固体质量为2.87g。则产品中氯元素的质量分数为___,由此可知产品中___(填“含有”或“不含有”)SCl2杂质。20、氮化钙(Ca3N2)氮化钙是一种棕色粉末,在空气中氧化,遇水会发生水解,生成氢氧化钙并放出氨。某化学兴趣小组设计制备氮化钙的实验如下:Ⅰ.氮化钙的制备(1)连接装置后,检查整套装置气密性的方法是_______________________________________。(2)装置A中每生成标准状况下4.48LN2,转移的电子数为___________________。(3)装置B的作用是吸收氧气,则B中发生反应的离子方程式为______________________。装置E的作用是______________________。(4)实验步骤如下:检查装置气密性后,装入药品;_____________________(请按正确的顺序填入下列步骤的代号)。①点燃D处的酒精喷灯;②打开分液漏斗活塞;③点燃A处的酒精灯;④停上点燃A处的酒精灯;⑤停止点燃D处的酒精喷灯(5)请用化学方法确定氮化钙中含有未反应的钙,写出实验操作及现象_________________。21、某同学在实验室进行铁盐与亚铁盐相互转化的实验:实验Ⅰ:将Fe3+转化为Fe2+(1)
Fe3+与Cu粉发生反应的离子方程式为:________________________________________。(2)探究白色沉淀产生的原因,请填写实验方案:实验方案现象结论步骤1:取4mL_________mol/LCuSO4溶液,向其中滴加3滴0.1mol/LKSCN溶液产生白色沉淀CuSO4与KSCN反应产生了白色沉淀步骤2:取
_____________________________无明显现象查阅资料:ⅰ.SCN-的化学性质与I-相似
ⅱ.2Cu2+
+4I-=2CuI↓+I2则Cu2+与SCN-反应的离子方程式为________________________________________________。实验Ⅱ:将Fe2+转化为Fe3+实验方案现象向3mL0.1mol/LFeSO4溶液中加入1mL8mol/L稀硝酸溶液变为棕色,放置一段时间后,棕色消失,溶液变为黄色探究上述现象出现的原因:查阅资料:Fe2+
+NO
Fe(NO)2+(棕色)(3)用离子方程式解释NO
产生的原因_______________________________________________。(4)从化学反应速率与限度的角度对体系中存在的反应进行分析:反应Ⅰ:Fe2+与HNO3反应;
反应Ⅱ:Fe2+与NO反应①
依据实验现象,甲认为反应Ⅰ的速率比反应Ⅱ__________(填“快”或“慢”)。②
乙认为反应Ⅰ是一个不可逆反应,并通过实验证明其猜测正确,乙设计的实验方案是______________________________。③请用化学平衡移动原理解释溶液由棕色变为黄色的原因__________________________________。(5)丙认为若生成的NO与Fe2+不接触,溶液就不会出现棕色,请从以下提供的实验用品中选择合适的用品,设计实验方案,并画出实验装置图,标明试剂,实现Fe2+Fe3+的转化,同时避免出现此异常现象。
实验用品:U形管、烧杯、导线、石墨棒若干、铁片若干、盐桥(装有含琼脂的KCl饱和溶液)、
0.1mol/LFeSO4溶液、8mol/L稀硝酸____________
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【分析】根据晶体的类型和所含化学键的类型分析,离子化合物中一定含有离子键,可能含有共价键,共价化合物中一定不含离子键,含有共价键。【详解】A.HCl为共价化合物,只含共价键;MgCl2为离子化合物,只含离子键,故A错误;
B.Na2O为离子化合物,只含离子键;CO2为共价化合物,只含共价键,故B错误;
C.CaCl2为离子化合物,只含离子键,CH4为共价化合物,只含共价键,故C错误;
D.NH3、H2O两种物质都是共价化合物,含有的化学键都是共价键,所以化学键类型相同,故D正确。
所以D选项是正确的。【点睛】本题考查化学键的类型,学生应注意离子化合物中可能存在共价键,共价化合物中一定不存在离子键来解答。2、C【详解】A.升高温度能够增加单位体积内活化分子数以及有效碰撞频率,能够加快化学反应率,故A项不选;B.MnO2对H2O2分解具有催化作用,能够降低活化能,使单位体积内活化分子数增加,从而增加有效碰撞频率,能够加快化学反应率,故B项不选;C.加水稀释会降低单位体积内活化分子数,使有效碰撞频率降低,化学反应速率将降低,故C项选;D.FeCl3对H2O2分解具有催化作用,能够降低活化能,使单位体积内活化分子数增加,从而增加有效碰撞频率,能够加快化学反应率,故D项不选;综上所述,不能加快该反应的速率的是C项,故答案为C。3、A【分析】加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,该气体为氨气,原溶液中一定存在0.02molNH4+;
产生的红褐色沉淀为氢氧化铁,1.6g固体为三氧化二铁,氧化铁的物质的量为0.01mol,则原溶液中含有0.02mol铁元素,可能为Fe3+、Fe2+,原溶液中一定没有CO32-;
滤液通入二氧化碳无现象,则原溶液中一定不存在Al3+;
4.66g不溶于盐酸的固体为硫酸钡,硫酸钡的物质的量为0.02mol,原溶液中含有0.02mol硫酸根离子;
颜色反应为黄色,则溶液中存在钠离子,由于加入了氢氧化钠溶液,无法判断原溶液中是否含有钠离子,由溶液为电中性可判断是否存在氯离子,以此来解答。【详解】A.由以上分析,原溶液中一定存在0.02molNH4+,0.02molSO42−,0.02molFe3+、Fe2+中的一种,当铁元素全部为亚铁离子时,阳离子所带电荷的物质的量最小,所以正电荷物质的量最少为0.02mol×2+0.02mol=0.06mol,而负电荷的物质的量为0.02mol×2=0.04mol,根据溶液电中性可知,原溶液中一定存在Cl−,且c(Cl−)⩾=0.2
mol⋅L−1,故A正确;B.原溶液中含有0.02molFe,无法判断存在的是铁离子或者亚铁离子,故B错误;C.原溶液中一定存在SO42−、NH4+、Cl−,只是存在Fe3+、Fe2+中的一种,其离子的物质的量为0.02mol,一定不存在CO32−、Al3+;由于第一步中加入了氢氧化钠溶液,引进了钠离子,无法确定原溶液中是否含有钠离子,故C错误;D.少量原溶液并加入KSCN溶液,呈血红色,可知一定含Fe3+,不能确定是否含Fe2+,故D错误;故选A。4、C【详解】A、Ba2+和CO32-反应生成BaCO3沉淀,不能大量共存,A错误;B、SO32-和H+反应生成SO2,不能大量共存,B错误;C、四种离子不反应,可以大量共存,C正确;D、H+和HCO3-会反应生成CO2、H2O,不能大量共存,D错误;故合理选项为C。5、A【分析】pH=1的溶液中氢离子浓度为0.1mol/L,100mL该溶液中含有氢离子的物质的量为0.01mol,则一定不存在CO;向溶液中通入氯气分液后得到紫色溶液,则原溶液中含有I-,铁离子能够氧化碘离子,则一定不存在Fe3+;2.54g为碘单质,物质的量为=0.01mol,原溶液中含有碘离子的物质的量为0.02mol;水层中加入氢氧化钠溶液得到固体,该固体为氢氧化亚铁,灼烧固体得到的1.60g为氧化铁,则溶液中一定存在Fe2+,根据铁元素守恒可知亚铁离子的物质的量为:×2=0.02mol,0.02mol亚铁离子带有正电荷为0.04mol,0.02mol碘离子带有0.02mol电子,所以原溶液中一定含有Cl-,其物质的量至少为0.04mol-0.02mol-0.01mol=0.01mol,氯离子的浓度最小为=0.1mol/L,以此解答该题。【详解】A.由以上分析可知原溶液中一定含有Fe2+、I−、Cl−,故A正确;B.原溶液中一定不存在CO,一定含有Cl−,故B错误;C.原溶液中一定存在Fe2+,一定不存在Fe3+,故C错误;D.根据分析可知该溶液中c(Cl−)⩾0.1mol⋅L−1,故D错误;故选A。6、B【详解】A.酸性条件下,硝酸把亚硫酸根离子氧化为硫酸根离子,不能生成二氧化硫气体,故A错误;B.透明溶液可能是有色溶液,在透明溶液中这四种离子能大量共存,加入铜粉,铜与铁离子反应,铜不能与亚铁离子反应,发生2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,故B正确;C.加入硫酸氢钠溶液,相当于加入强酸,反应漏掉了Ba2++SO42-=BaSO4↓,故C错误;D.pH=1的溶液显酸性,发生反应为3Fe2++NO3-+4H+=3Fe3++2H2O+NO↑,离子组不能大量共存,故D错误;综上所述,本题选B。7、D【详解】A.b的分子式为C8H8,苯的同系物的通式为CnH2n-6,因此b的同分异构体不可能与苯互为同系物,故A错误;B.c为苯乙烯,对应的二氯代物有(○为一个氯原子,●为另一个氯原子可能的位置)4种;2种,共6种,故B错误;C.a中含碳碳双键,能与溴水发生加成反应,故C错误;D.c为苯乙烯,碳碳双键和苯环均为平面结构,所有原子可能处于同一平面,故D正确;故选D。【点睛】本题考查有机物的结构与性质,把握官能团与性质、同分异构体的判断、有机反应为解答的关键。本题的易错点为D,有机物中的原子共平面问题可以联想甲烷的正四面体结构、乙烯和苯的平面型结构、乙炔的直线型结构。8、A【详解】A、硬铝为铝合金,具有金属性能,熔化时要破坏金属键,故A符合题意;B、硫磺是分子晶体,升华克服分子间作用力,故B不符合题意;C、煤油挥发由液态变为气态,化学键没有发生变化,故C不符合题意;D、蔗糖为非电解质,溶解于水时化学键没有发生变化,故D不符合题意。故选A。9、C【详解】①加入铁粉,构成原电池,反应速率加快,锌反应完毕,铁可以与盐酸反应生成氢气,产生H2的总量增大,①错误;②加入银粉,构成原电池,反应速率加快,不影响锌粉的量,不影响产生H2的总量,②正确;③加入石墨粉,构成原电池,反应速率加快,不影响锌粉的量,不影响产生H2的总量,③正确;④稀硝酸具有强氧化性,硝酸与锌反应不能生成氢气,故④错误;⑤加入CaCO3,碳酸钙与盐酸反应,氢离子浓度减小,反应速率降低,故⑤错误;⑥加入浓盐酸,氢离子浓度增大,反应速率加快,不影响锌粉的量,不影响产生H2的总量,⑥正确;答案选C。10、C【分析】据总反应6Li+N22Ll3N可知:固氮时锂失电子作负极,钌复合电极作正极,负极上电极反应式为6Li-6e-=6Li+,Li+移向正极,氮气在正极得电子发生还原反应,电极反应式为6Li++N2+6e-═2Li3N,脱氮是固氮的逆过程,据此解答。【详解】A.固氮时,锂电极负极,阳极区发生反应,故A正确;B.固氮时,氮气在正极得电子发生还原反应,电极反应式为6Li++N2+6e-═2Li3N,脱氮是固氮的逆过程,钌复合电极的电极反应:,故B正确;C.溶液中含有水,锂电极会和水发生剧烈的反应,会造成安全隐患,故不能换成溶液,故C错误;D.脱氮时,锂电极是阴极,向锂电极迁移,故D正确;答案选C。11、B【解析】A选项,同时改变两个变量来研究反应速率的变化,不容易判断影响反应速率的主导因素,更难得出有关规律,应只改变一个变量来进行化学研究,故A错误;B选项,根据盖斯定律可知,对于同一个化学反应,无论是一步完成还是分几步完成,其反应的焓变相同,故B正确;C选项,分散系的划分是以分散质颗粒大小来区分的,胶体粒子直径介于1nm~100nm之间,溶液溶质粒子直径小于1nm,浊液粒子直径大于100nm,溶液和浊液都不具有丁达尔效应,故C错误;D选项,元素非金属性强越强,对应的最高价氧化物对应水化物的酸性越强,与氢化物的酸性无关,故D错误.故选B.视频12、A【分析】A.溴易挥发,可用水封;B.湿润的KI淀粉试纸接触某气体而显蓝色,说明气体和碘离子反应把碘离子氧化为单质碘,遇到淀粉变蓝;C.碘盐易溶于水,不易溶于CCl4;D.该题中,产生的不溶于稀硝酸的白色沉淀有可能是氯化银,也有可能是硫酸钡。【详解】A.溴易挥发,密度比水大,可用水封,A正确;B.NO2气体、溴单质等也可以把碘离子氧化为单质碘,碘单质遇到淀粉变蓝,B错误;C.碘盐易溶于水,不易溶于CCl4,则碘盐溶于水,在溶液中加入CCl4,振荡,不会发生萃取,C错误;D.某溶液加入BaCl2溶液,产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液不一定含有Ag+,有可能含有SO42-,D错误;故合理选项是A。【点睛】本题考查卤族元素的知识,熟悉溴的物理性质,碘单质的特性,萃取的原理是解答本题的关键。13、C【解析】A.胶体是大分子的集合体;B.因为N2O4⇌2NO2是可逆反应,22.4L的N2O4不可能是纯净的;C.根据羟基结构分析;D.根据甲烷和氯气发生取代反应的特点分析。【详解】A.16.25gFeCl3的物质的量是16.25g162.5g/mol=0.1mol,由于Fe(OH)3胶体是许多氢氧化铁的集合体,因此水解形成的Fe(OH)3胶体粒子数小于0.1NA,故AB.因为N2O4⇌2NO2是可逆反应,22.4L的N2O4不可能是纯净的或多或少含有一些NO2,所以含有的原子数为应大于3NA而小于6NA,故B错误;C.1个羟基含有9个电子,故1.0mol羟基含有电子数为9.0NA,故C正确;D.CH4与Cl2在光照下发生取代反应生成卤代烃不止一种,因此生成的CH3Cl分子数小于1.0NA,故D错误。故答案选C。14、A【分析】由图得:①C(S,石墨)+O2(g)=CO2(g)△H=-393.5kJ•mol-1②C(S,金刚石)+O2(g)=CO2(g)△H=-395.4kJ•mol-1,利用盖斯定律将①-②可得:C(S,石墨)=C(S,金刚石)△H=+1.9kJ•mol-1【详解】A、因C(s、石墨)=C(s、金刚石)△H=+1.9kJ•mol-1,A正确;B、石墨转化为金刚石是发生的化学反应,属于化学变化,B错误;C、金刚石能量大于石墨的总能量,物质的量能量越大越不稳定,则石墨比金刚石稳定,C错误;D、依据热化学方程式C(S,石墨)=C(S,金刚石)△H=+1.9kJ•mol-1,1mol石墨的总键能比1mol金刚石的总键能大于1.9kJ,D错误;选A。15、A【分析】因为置换反应一定是氧化还原反应,有的氧化还原反应吸热、有的氧化还原反应放热,所以左边的大椭圆是吸热反应,右边的大椭圆为氧化还原反应,右边大椭圆中的小椭圆为置换反应。Ⅰ区为非氧化还原反应中的吸热反应;Ⅱ区为吸热、不属于置换反应的氧化还原反应;Ⅲ区为既属于置换反应、又属于氧化还原反应的吸热反应;Ⅳ区为既属于置换反应、又属于氧化还原反应的放热反应;Ⅴ区为放热的、不属于置换反应的氧化还原反应。【详解】A.Na2O2+2CO2=Na2CO3+O2反应为放热的、不属于置换反应的氧化还原反应,A符合题意;B.NaOH+HCl=NaCl+H2O反应为非氧化还原反应,B不合题意;C.2NaHO3=2Na2CO3+H2O+CO2↑反应为非氧化还原反应,C不合题意;D.2Na+2H2O=NaOH+H2↑为放热的、属于置换反应的氧化还原反应,D不合题意。故选A。【点睛】有的氧化还原反应放热,如燃烧反应(有的是置换反应,有的不是置换反应)、酸碱中和反应(复分解反应),铝热反应(置换反应),活泼金属与酸或水的反应(置换反应);有的反应是吸热反应,如C与CO2、H2O(g)的反应(置换反应),Ba(OH2)∙8H2O+2NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O(复分解反应),绝大部分分解反应(有的是置换反应,有的不是置换反应)。16、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(本题包括5小题)17、K2CO3Ba(OH)2CNO3﹣3Cu+8H++2NO3﹣═3Cu2++2NO↑+4H2OFeCl3【分析】根据离子间的反应(离子共存)和相互间反应的现象判断离子的组合,从而确定五种物质。【详解】(1)五种物质都可溶,阴离子中CO32﹣的只能和K+组成可溶性物质,和其他阳离子都不共存,所以其中一种物质为K2CO3,阴离子中的OH﹣除了和K+共存外,只能和Ba2+共存,所以另一种物质为Ba(OH)2。这两种物质无须检验就可判断;(2)A和B分别为K2CO3和Ba(OH)2中的一种。物质C中含有离子Xn﹣,当C与A的溶液混合时产生蓝色沉淀,向该沉淀中滴入足量稀HNO3,沉淀部分溶解,剩余白色固体,则可确定C中有Cu2+,不溶于硝酸的白色沉淀应为BaSO4,所以X为SO42-,C为CuSO4;(3)将Cu投入装有足量D溶液的试管中,Cu不溶解,再滴加稀H2SO4,Cu逐渐溶解,管口附近有红棕色气体出现,则物质D一定含有上述离子中的NO3-,硫酸提供了H+,硝酸根离子在酸性环境下具有强氧化性,可以把铜氧化为Cu2+,Cu逐渐溶解,稀硝酸被还原为NO,在试管口遇到氧气生成红棕色的NO2,Cu溶解的离子方程式为3Cu+8H++2NO3﹣═3Cu2++2NO↑+4H2O;(4)E溶液与氢碘酸反应时可生成使淀粉变蓝的物质,E中含Fe3+,氧化了I-生成I2,使淀粉变蓝,阴离子只剩Cl-,所以E是FeCl3。18、浓硫酸、浓硝酸、加热取代反应保护酚羟基,以防被氧化AC16【解析】C发生氧化反应生成D,由D的结构逆推,可知C为;A与B反应生成C,结合B的分子式、给予的反应信息,可知B为,A为;D发生水解反应、酸化得到E为;由G的结构简式可知,E发生硝化反应生成F,F再发生还原反应得到G。(1)由上述分析可知,B的结构简式为:,故答案为;(2)反应④为硝化反应,反应条件为:浓硫酸、浓硝酸、加热,①的反应类型为取代反应,反应②的作用是保护酚羟基,以防被氧化。故答案为浓硫酸、浓硝酸、加热;取代反应;保护酚羟基,以防被氧化;(3)A、G含有氨基与羧基,具有两性,既能与酸反应也能和碱反应,故A正确;B、G不能发生消去反应,故B错误;C、含有羧基、氨基,能进行缩聚,形成高分子化合物,故C正确;D、羧基能与NaHCO3反应生成CO2,1molG与足量NaHCO3溶液反应放出1molCO2,故D错误。故选AC;(4)D中羧基,水解得到羧酸与酚羟基均与NaOH反应,反应化学方程式为:;(5)C为,符合下列条件的C的同分异构体:a、属于芳香族化合物,且含有两个甲基,说明含有苯环和2个−CH3;b、能发生银镜反应,说明含有−CHO;c、与FeCl3溶液发生显色反应,说明含有酚羟基,则苯环上有四个取代基:2个−CH3、1个−OH、1个−CHO。①若为苯环上H原子被−OH、−CHO取代,则当−OH在中1号位置,-CHO有3种位置;当-OH在2号位置,−CHO有3种、3种位置,故共6种同分异构体;②若为苯环上H原子被−OH、−CHO取代,则当−OH在中1号位置,-CHO有2种位置;当-OH在2号位置,-CHO有2种位置;当-OH在3号位置,-CHO有3种位置,共7种同分异构体;③若为苯环上H原子被−OH、−CHO取代,−OH有1种位置,而−CHO有3种位置。故符合条件的同分异构体共有16种。其中核磁共振氢谱有4组峰,且峰面积之比为6:2:1:1的是或。故答案为16;或。(6)流程目的:→。要将-CH3氧化为-COOH,且要在邻位引入1个-NH2。苯环上-CH3可以在酸性高锰酸钾条件下被氧化为-COOH;据已知信息可知,可以先在甲苯上引入-NO2,即发生硝化反应;然后在Fe/HCl的条件下将-NO2还原为-NH2;而又已知-NH2极易被氧化,所以-CH3的氧化应在-NO2的还原之前。合成流程图为:。19、直形冷凝管(或冷凝管)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O增大硫与氯气的接触面积,加快反应速率aS(或硫)不可行SO2易被硝酸氧化生成SO,既难于检验SO2,又干扰HCl的检验56.8%含有【详解】(1)①由图示可知仪器m为直形冷凝管(或冷凝管),故答案:直形冷凝管(或冷凝管);②A中为浓盐酸和二氧化锰在受热时反应生成氯化锰,氯气和水,则其化学反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;③B中玻璃纤维可以增大硫与氯气的接触面积,加快反应速率,故答案为:增大硫与氯气的接触面积,加快反应速率;④D为吸收空气中的水蒸气同时吸收未反应完的氯气;a.碱石灰既可以吸收空气中的水蒸气又可以吸收未反应完的氯气,故选a;b.浓硫酸虽然能吸收水蒸气,但不能吸收未反应完的氯气,故b不选;c.NaOH溶液虽然能吸收未反应完的氯气,但不能吸收空气中的水蒸气,故c不选;d.无水氯化钙虽能吸收空气中的水蒸气,但不能吸收未反应完的氯气,故d不选;答案选a(2)①由题意可知该反应为歧化反应,即,所以生成的固体为:硫(或S),故答案为:硫(或S);②稀硝酸能将二氧化硫氧化为硫酸根,硫酸根与银离子反应生成微溶于水的硫酸银,会影响氯离子的检验,故答案为:不可行;SO2易被硝酸氧化生成SO,既难于检验SO2,又干扰HCl的检验;(3)所得固体为AgCl,则氯元素的质量为,则样品中氯元素的质量分数为;又中氯元素的质量分数为:,中氯元素的质量分数为:,<<,故含有杂质,故答案为:;含有。20、关闭分液漏斗活塞,向E中加水,没过长导管,微热烧瓶E中有气泡停止加热导管末端形成一段水柱0.6NA4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O吸收空气中水蒸气、防止进入D中②③①⑤④取少量产物于试管,加入水,用排水法收集到无色气体则含钙【分析】制备Ca3N2应用N2与Ca反应,首先制备N2,Ca3N2在空气中氧化,遇水会发生水解,因此需要除去N2中的水蒸气,以及防止空气中氧气和水蒸气的进入,据此分析;【详解】(1)检验装置的气密性,操作方法是:关闭分液漏斗的活塞,向E装置中加水,没过长导管,用酒精灯微热圆底烧瓶,E中长导管有气泡冒出,撤去酒精灯,E中长导管有一段水柱存在,说明气密性良好;答案为:关闭分液漏斗的活塞,向E装置中加水,没过长导管,用酒精灯微热圆底烧瓶,E中长导管有气泡冒出,撤去酒精灯,E中长导管有一段水柱存在,说明气密性良好;(2)生成N2的离子方程式为NO2-+NH4+N2↑+2H2O,根据反应方程式,转移3mol电子,生成标准状况下的气体22.4L,则生成4.48L气体,转移电子的物质的量为=0.6mol,即转移电子数0.6NA;答案为0.6NA;(3)装置B的作用是吸收氧气,利用O2的氧化性将Fe2+氧化,即离子反应方程式为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O;Ca3N2遇水发生水解,因此装置E的作用是吸收空气中的水蒸气,防止进入D中;答案为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O;吸收空气中的水蒸气,防止进入D中;(4)检查装置气密性后,因为Ca是活泼金属,容易与O2反应,因此首先利用N2排除装置中空气,即先打开分液漏斗的活塞,然后点燃A处的酒精灯,当排除装置的空气后,再点燃D处酒精喷灯,当反应完毕后,熄灭D处酒精灯,让Ca3N2在N2中冷却下来,最后熄灭A处的酒精灯,即顺序是②③①⑤④;答案为②③①⑤④;(5)Ca3N2与水反应Ca3N2+6H2O=3Ca(OH)2+2NH3↑,如果含有Ca,Ca也能水反应:Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2↑,NH3
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