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文档简介
2026届安徽省黄山市“八校联盟”化学高三上期中教学质量检测模拟试题考生请注意: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(每题只有一个选项符合题意)1、短周期主族元素W、M、X、Y、Z原子序数依次增大。W的族序数是周期数的3倍,X原子的最外层只有一个电子,Y是地壳中含量最多的金属元素,Z在同周期中原子半径最小。下列说法正确的是()A.Y在元素周期表中位置为第三周期第Ⅲ族B.X2W2中阴、阳离子数之比均为1∶1C.M、Z两种元素气态氢化物的稳定性比较:M<ZD.盐XZW与浓盐酸反应,有黄绿色气体产生,此气体同冷烧碱溶液作用,可得到含XZW的溶液2、化学与生产、生活、社会密切相关。下列说法不正确的是(
)A.合理开发利用可燃冰,有助于缓解能源紧缺的状况B.在城市中大力推广使用太阳能路灯,有利于节能减排C.生活中被蜜蜂和蚂蚁蛰咬,可在伤口处涂抹肥皂水消肿止疼D.久置的青菜菜叶变黄与用SO2漂白的纸张变黄原理相同3、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.60g二氧化硅晶体中含有2NA个硅氧键B.18g氨基(—ND2)中含有的电子数为9NAC.80°C时,lLpH=1的硫酸溶液中,含有的OH—数目为10—13NAD.氯碱工业中,导线上流过NA个电子,则阳极放出氯气11.2L.4、下列有关水电离情况的说法正确的是A.25℃,pH=12的烧碱溶液与纯碱溶液,水的电离程度相同B.其它条件不变,CH3COOH溶液在加水稀释过程中,c(OH-)/c(H+)一定变小C.其它条件不变,稀释氢氧化钠溶液,水的电离程度减小D.其它条件不变,温度升高,水的电离程度增大,Kw增大5、日常生活中的许多现象与化学反应有关,下列现象与氧化还原反应无关的是()A.铜铸塑像上出现铜绿[Cu2(OH)2CO3]B.铁制菜刀生锈C.大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏D.铝锅表面生成致密的氧化膜6、下列微粒只有氧化性的是A.H+B.Fe2+C.Br-D.Cl27、分类方法在化学学科的发展中起到重要的作用。下列分类标准合理的是A.根据溶液导电能力强弱,将电解质分为强电解质和弱电解质B.根据分散系是否具有丁达尔效应,将分散系分为溶液、胶体和浊液C.根据纯净物中的元素组成,将纯净物分为单质和化合物D.根据反应中的能量变化,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应8、下列说法正确的是A.配制Fe(NO3)2溶液时,向Fe(NO3)2溶液中滴加几滴稀硝酸,以防止Fe(NO3)2发生水解B.滴定接近终点时,滴定管的尖嘴可以接触锥形瓶内壁C.中和热的测定实验中,测酸后的温度计未用水清洗便立即去测碱的浓度,所测中和热的数值偏高D.配制1mol/L的NH4NO3溶液时,溶解后立即转移至容量瓶,会导致所配溶液浓度偏高9、“绿色化学实验”已走进课堂,下列做法符合“绿色化学”的是①实验室收集氨气采用图1所示装置②实验室做氯气与钠的反应实验时采用图2所示装置③实验室中用玻璃棒分别蘸取浓盐酸和浓氨水做氨气与酸生成铵盐的实验④实验室中采用图3所示装置进行铜与稀硝酸的反应A.②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④10、稀土元素号称“工业维生素”,科学家把稀土元素镧对作物的作用赋予“超级钙”的美称。已知镧La是一种活动性比锌更强的元素,它的氧化物化学式为La2O3,La(OH)3是不溶于水的弱碱,而LaCl3、La(NO3)3都可溶于水,下列说法中正确的是A.La和盐酸反应的离子方程式为:La+2H+=La3++H2↑B.LaCl3的水溶液加热蒸发灼烧,最终得到无水LaCl3C.La(NO3)3水溶液显酸性D.镧的一种核素为57139La,其中子数为5711、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HI12、设为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.1mol甲苯分子最多共平面的原子个数为B.在标准状况下,4.48L环己烷含氢原子个数为C.,在稀硫酸中充分水解,所得生成物中键数为D.和的混合气体中含有的质子数,中子数均为13、设NA为阿伏伽德罗常数的值。下列说法正确的是A.7.8gNa2O2中阴离子数为0.1NAB.1mol甲基含有的电子数为7NAC.常温常压下,2.24L乙烯中含有的氢原子数为0.4NAD.0.1L0.5mol·L-1CH3COOH溶液中含有的氢离子数为0.05NA14、几种短周期元素的原子半径及某些化合价见下表,分析判断下列说法正确的是元素符号ABDEGHIJ化合价-1-2+4,-4-1+5,-3+3+2+1原子半径/nm0.0710.0740.0770.0990.1100.1430.1600.186A.I在DB2中燃烧生成两种化合物 B.A、H、J的离子半径由大到小的顺序是H>J>AC.GE3为离子化合物 D.A单质能从B的简单氢化物中置换出B单质15、下列关于砹(85At)及其化合物的说法中,正确的是()A.稳定性:HAt>HClB.氧化性:At2>I2C.At2为分子晶体D.NaAt的水溶液呈碱性16、下列各组离子在指定的溶液中能大量共存的是()A.常温下,水电离的c(OH-)=1×10-12mo1·L-1的溶液中:NH4+、Fe2+、SO42-、NO3-B.能使酚酞变红的溶液中:Na+、Ba2+、HC2O4-、Cl-C.0.1mol·L−1KI溶液:Na+、K+、ClO−、OH−D.常温下,=10-10的溶液中:K+、Na+、I-、SO42-二、非选择题(本题包括5小题)17、(选修5:有机化学基础)有机物H的化学式为C15H16O2,它是一种在航空航天领域中应用的重要原料,E为一种室内装修常见的污染气体,F的产量可以衡量一个国家石油化工的发展水平,Q为酯类高分子物质,④为多步进行的反应,请回答:(部分物质及反应条件省略)已知:(1)D的名称为_____,反应②的条件为_________。(2)H+N→Q的反应类型为___________。(3)反应①的化学方程式为________________。(4)反应③的化学方程式为_________________。(5)H中最多有______个碳原子共平面,其满足下列条件的同分异构体有________种。I.两个羟基分别连在两个苯环上;II.苯环间通过一个碳原子连接在一起,有甲基且全部连在该碳原子上;III.不含H本身,不考虑立体异构。(6)Q的结构简式为_____________________。(7)结合本题信息和上述合成路线,用流程图表示出反应④M→N的可能过程(无机药品任选)。___________________________________。18、在一定条件下可实现下图所示物质之间的转化:请填写下列空白:(1)孔雀石的主要成分是CuCO3·Cu(OH)2(碱式碳酸铜),受热易分解,图中的F是______(填化学式)。(2)写出明矾溶液与过量NaOH溶液反应的离子方程式:。(3)写出B电解生成E和D的反应方程式:。(4)图中所得G和D都为固体,混合后在高温下可发生反应,写出该反应的化学方程式,该反应消耗了2molG,则转移的电子数是。19、实验室有NH4HCO3和NaHSO3的干燥粉状混合物,某化学兴趣小组测定其中NH4HCO3的含量。小组的同学设计用在混合物中加酸的实验方法来测定其中NH4HCO3的质量分数。(SO2与酸性KMnO4的反应原理:SO2+MnO4-+H+—SO42-+Mn2++H2O)回答以下问题:(1)化学小组要紧选用了以下药品和仪器进行实验(图中每种仪器装置只选用了一次,铁架台等固定仪器未画出)请按气流由左向右的方向,仪器连接顺序是〔填仪器的接口字母a、b...)a→_______f→g→_______。(2)实验开始,混合物加酸前,A装置需要鼓入空气,作用是;加酸后A装置再次鼓入空气的作用是_______。(3)E装置的作用是:_______。(4)实验中,假设C试管中溶液褪色,那么测定结果可能会偏_______,为了确保实验中C试管中溶液不褪色,假设取样品的质量为mg,实验前E中所装amol·L-1的KMnO4溶液体积〔V〕应多于______mL;(5)假设混合物样品质量为9.875g,充分作用后碱石灰增重4.4g,那么混合物中NH4HCO3的质量分数为_______。(6)从定量测定的准确性的角度考虑,该套装置还应作进一步的改进,改进的措施是_______。20、高氯酸铵(NH4ClO4)常作火箭发射的推进剂,实验室用NaClO4、NH4Cl等原料制取(部分物质的溶解度如图1、图2),其实验流程如图3:(1)反应器中发生反应的基本反应类型是________。(2)上述流程中由粗产品获得纯净高氯酸铵的方法为________。(3)洗涤粗产品时,宜用________(填“0℃冷水”或“80°C热水”)洗涤。(4)已知NH4ClO4在400℃时开始分解为N2、Cl2、H2O。某课题组设计实验探究NH4ClO4的分解产物(假设装置内药品均足量,部分夹持装置已省略)实验开始前,已用CO2气体将整套实验装置中空气排尽;焦性没食子酸溶液用于吸收氧气。①写出高氯酸铵分解的化学方程式________。②为了验证上述产物,按气流从左至右,装置的连接顺序为A→________(填装置对应的字母),证明氧气存在的实验现象为________。③若装置E硬质玻璃管中的Cu粉换成Mg粉,向得到的产物中滴加蒸馏水,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体。滴加蒸馏水发生反应的化学方程式为________。21、I.CuSO4是一种重要的化工原料,其有关制备途径及性质如图所示。(1)比较途径①②③,途径_______更好地体现了绿色化学思想,其反应的化学方程式:_____(2)CuSO4在1100℃分解所得气体X可能是SO2、SO3和另一种气体的混合气体,请写出相关化学方程式:________________________。II.工业上用铝土矿(主要成分为Al2O3·xH2O、Fe2O3、SiO2等)提取纯Al2O3作冶炼铝的原料,提取时操作过程如下图(1)指出图中操作错误的两处是:________________。(2)步骤②过滤的不溶物是:__________________。(3)写出步骤③反应(得到④滤液)的主要离子方程式:_________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【分析】短周期主族元素W、M、X、Y、Z原子序数依次增大。W的族序数是周期数的3倍,W只能位于第二周期,族序数为6,则W为O元素;X原子的最外层只有一个电子,其原子序数大于O,则X为Na元素;M介于O、Na之间,且为主族元素,则M为F元素;Y是地壳中含量最多的金属元素,则Y为Al元素;Z在同周期中原子半径最小,Z位于第三周期,为Cl元素,以此解答该题。【详解】根据分析可知:W为O,M为F,X为Na,Y为Al,Z为C1元素。A、Y为Al,在元素周期表中位置为第三周期第ⅢA族,故A错误;B、X2W2为Na2O2,阴、阳离子数之比为1:2,故B错误;C、非金属性F>Cl,则气态氢化物的稳定性HF>HCl,故C错误;D、XZW为NaClO,NaClO与浓盐酸反应生成氯气,氯气与氢氧化钠溶液反应生成次氯酸钠、氯化钠和水,故D正确;故选D。2、D【解析】A、可燃冰的主要成分是CH4,合理开发利用可燃冰可以缓解能源危机,A正确;B、推广使用太阳能路灯,无需交流供电,稳定性好、寿命长、发光效率高,经济实用,有利于节能减排,B正确;C、蜜蜂和蚂蚁在蛰咬人时,分泌的是甲酸,肥皂水显碱性,可中和甲酸,起到消肿止疼作用,C正确;D、青菜中含有叶绿素和叶黄素,久置的青菜因脱离土壤和水分,叶绿体停止光合作用导致叶绿素减少,叶黄素的黄色就渐渐显露出来;而用SO2漂白的纸张变黄是由于SO2的漂白效果不稳定造成的,二者原理不同,D错误。答案选D。3、B【详解】A.二氧化硅晶体中,每个Si原子与氧原子形成了4个硅氧键,60g二氧化硅的物质的量为=1mol,则1mol二氧化硅中含有1molSi,形成的共价键的物质的量为4mol,含有4NA个硅氧键,故A错误;B.每个氨基(—ND2)中含有9个电子,18g氨基的物质的量为=1mol,含有的电子数为9NA,故B正确;C.80℃时水的离子积Kw大于10-14,故pH=1的硫酸溶液中,氢氧根的浓度大于10-13mol/L,故溶液中氢氧根的个数大于10-13NA个,故C错误;D.氯碱工业中,导线上流过NA个电子,则阳极放出氯气的物质的量为0.5mol,没有指明气体的状态,体积不一定是11.2L,故D错误;故答案为B。【点睛】阿伏伽德罗常数的常见问题和注意事项:①物质的状态是否为气体;②对于气体注意条件是否为标况;③注意溶液的体积和浓度是否已知;④注意同位素原子的差异;⑤注意可逆反应或易水解盐中离子数目的判断;⑥注意物质的结构:如Na2O2是由Na+和O22-构成,而不是有Na+和O2-构成;SiO2、SiC都是原子晶体,其结构中只有原子没有分子,SiO2是正四面体结构,1molSiO2中含有的共价键为4NA,1molP4含有的共价键为6NA等。4、D【解析】A.酸或碱抑制水的电离,含弱离子的盐促进水的电离,NaOH是强碱,Na2CO3是强碱弱酸盐,则NaOH抑制水的电离,Na2CO3促进水的电离,所以两者水解程度不同,故A项错误;B项,醋酸为弱酸,其它条件不变,稀释醋酸溶液,c(H+)减小,c(OH-)增大,所以c(OH-)/c(H+)增大,故B错误;C.NaOH溶液显碱性,抑制水的电离,其它条件不变,稀释氢氧化钠溶液,其对水电离的抑制程度将降低,所以水的电离程度增大,故C项错误。D.温度升高,水的电离程度增大,c(OH-)和c(H+)增大,所以KW=c(OH-)∙c(H+)增大,故D项正确;答案为D。【点睛】本题主要考查碱性物质以及温度对水的电离的影响。加酸加碱抑制水的电离。升高温度水的离子积增大;盐类水解促进水的电离。5、C【详解】A.金属铜和氧气、二氧化碳、水发生化合反应生成铜绿,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,故A不选;B.铁在氧气、水存在时发生电化学腐蚀而生锈,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应过程,故B不选;C.酸雨腐蚀大理石雕像是因为碳酸钙能和酸反应,该反应中没有元素化合价的变化,不是氧化还原反应,故C选;D.铝易被氧气氧化生成氧化铝,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,故D不选;故选C。6、A【解析】A.氢呈最高价,只有氧化性;B.亚铁离子呈中间价态,既有氧化性,又有还原性;C.溴呈最低价,只有还原性;D.氯呈中间价态,既有氧化性,又有还原性。故选A。点睛:对于单核微粒而言,最高价只能降低,不能升高,所以该微粒只有氧化性;最低价只能升高,不能降低,所以该微粒只有还原性;中间价态,既能升高,又能降低,所以该微粒既有氧化性,又有还原性。7、C【解析】A.弱电解质是在水溶液里部分电离的电解质,强电解质是指在水溶液中能完全电离的电解质,强电解质和弱电解质的分类标准并不是电解质在水溶液中导电性的强弱,而是在水溶液中电离程度的大小,故A不合理;B.根据分散质粒子的大小,可将分散系分为溶液、胶体和浊液,不是根据是否具有丁达尔现象,故B不合理;C.根据纯净物中的元素组成,将纯净物分成单质和化合物,只由一种元素组成的纯净物称为单质,含有两种或以上元素组成的纯净物称为化合物,故C分类标准合理;D.根据反应中的能量变化,可将化学反应分为放热反应和吸热反应;氧化还原反应和非氧化还原反应的分类标准为反应中是否有电子的转移,故D不合理;答案选C。【点睛】本题的易错项为B,区别溶液和胶体的实验方法可以是丁达尔现象,但两种分散系的本质区别是分散质粒子的大小不同。8、B【详解】A.Fe(NO3)2是强酸弱碱盐,水解使溶液显酸性,在配制Fe(NO3)2溶液时,为了防止Fe2+水解不可向溶液中加入硝酸,因为硝酸能将亚铁离子氧化为铁离子,选项A错误;B.滴定接近终点时,滴定管的尖嘴可以接触锥形瓶内壁,使溶液进入到锥形瓶中,慢慢加标准溶液,以减小实验误差,选项B正确;C.中和热的测定实验中,测酸后的温度计若未用水清洗便立即去测碱的温度,在温度计上残留的酸液就会与溶液中的碱发生中和反应,放出热量,使所测碱的起始温度偏高,导致中和热的数值偏小,选项C错误;D.NH4NO3溶于水吸热,使溶液温度降低,配制1mol/L的NH4NO3溶液时,溶解后,就立即转移至容量瓶,会导致配制溶液的体积偏大,使所配溶液浓度偏低,选项D错误;故合理选项是B。9、C【分析】分析每种装置中出现的相应特点,再判断这样的装置特点能否达到处理污染气体,减少污染的效果。【详解】①图1所示装置在实验中用带有酚酞的水吸收逸出的氨气,防止氨气对空气的污染,符合“绿色化学”,故①符合题意;②图2所示装置用沾有碱液的棉球吸收多余的氯气,能有效防止氯气对空气的污染,符合“绿色化学”,故②符合题意;③氨气与氯化氢气体直接散发到空气中,对空气造成污染,不符合防止污染的理念,不符合“绿色化学”,故③不符合题意;④图3所示装置中,铜丝可以活动,能有效地控制反应的发生与停止,用气球收集反应产生的污染性气体,待反应后处理,也防止了对空气的污染,符合“绿色化学”,故④符合题意;故符合“绿色化学”的为①②④。故选C。【点睛】“绿色化学”是指在源头上消除污染,从而减少污染源的方法,与“绿色化学”相结合的往往是原子利用率,一般来说,如果所有的反应物原子都能进入指定的生成物的话,原子的利用率为100%。10、C【解析】A.镧(La)是一种活动性比锌更强的元素,能够与盐酸反应生成氢气,反应的离子方程式为:2La+6H+=2La3++3H2↑,故A错误;B.La(OH)3是不溶于水的弱碱,则LaCl3为强酸弱碱盐,加热过程中LaCl3发生水解生成La(OH)3和HCl,HCl具有挥发性,则最终灼烧得到La2O3,故B错误;C.已知La(OH)3是不溶于水的弱碱,则La(NO3)3为强酸弱碱盐,其溶液显酸性,故C正确;D.镧的一种核素为57139La,中子数为139-57=82,故D错误;故选C。点睛:明确题干信息为解答本题的关键。注意掌握常见金属单质及其化合物性质。本题的易错点为B,注意要充分利用题示信息“La(OH)3是不溶于水的弱碱”,判断LaCl3能否水解。11、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。12、D【详解】A.苯基中有11个原子共平面,甲基一个C和一个H与苯基共平面,共有13个原子共平面,所以1mol甲苯分子最多共平面的原子个数为,A错误;B.标况下,环己烷为非气态,无法计算其物质的量,B错误;C.,在稀硫酸中水解为可逆反应,无法完全变为酸和醇,C错误;D.和的摩尔质量均为44g/mol,混合气体中含有的质子数,中子数均为,D正确;故答案选D。13、A【详解】A.Na2O2中含有Na+和O22-,7.8gNa2O2物质的量为0.1mol,则阴离子数为0.1NA,故A正确;B.1mol甲基含有的电子数为9NA,故B错误;C.常温常压Vm不等于22.4L/mol,Vm未知无法计算乙烯的物质的量和氢原子数,故C错误;D.醋酸为弱酸,部分电离,0.1L0.5mol•L-1CH3COOH溶液中含有的氢离子数小于0.05NA,故D错误;故答案为A。【点睛】顺利解答该类题目的关键是:一方面要仔细审题,注意关键字词,熟悉常见的“陷阱”;另一方面是要把各种量转化为物质的量,以此为中心进行计算。特别要注意气体摩尔体积、阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件。关于气体摩尔体积的使用注意:①气体的摩尔体积适用的对象为气体,而标况下水、CCl4、HF等为液体,SO3为固体;②必须明确温度和压强是0℃,101kPa,只指明体积无法求算物质的量;③22.4L/mol是标准状态下或一定温度、一定压强下的气体摩尔体积。14、D【解析】短周期元素,A、E有-1价,B有-2价,且A的原子半径与B相差不大,则A、E处于ⅦA族,B处于ⅥA族,A原子半径小于E,可推知A为F、E为Cl,B为O;D有-4、+4价,处于ⅣA族,原子半径与O原子相差不大,可推知D为C元素;G元素有-3、+5价,处于ⅤA族,原子半径大于C原子,应处于第三周期,则G为P元素;H、I、J的化合价分别为+3、+2、+1,分别处于Ⅲ族A、ⅡA族、ⅠA族,原子半径依次增大,且都大于P原子半径,应处于第三周期,可推知H为Al、I为Mg、J为Na。A.镁在二氧化碳中的燃烧生成MgO和碳单质,故A错误;B.F-、Na+、Al3+离子核外电子层数相等,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径大小顺序为:F->Na+>Al3+,故B错误;C.PCl3属于共价化合物,故C错误;D.氟气能与水反应生成HF与氧气,故D正确;故选D。15、C【解析】A、非金属性越强,其氢化物稳定性越强,Cl和At属于同主族,同主族从上到下,非金属性减弱,Cl的非金属性强于At,即HCl比HAt稳定,故A错误;B、同主族从上到下,非金属性减弱,I的非金属性强于At,即I2的氧化性强于At2,,故B错误;C、At2属于分子晶体,故C正确;D、HAt属于强酸,则NaAt属于强碱强酸盐,其水溶液显中性,故D错误。16、D【详解】A.常温下,水电离的c(OH-)=1×10-12mo1·L-1的溶液可能呈酸性也可能呈碱性,若酸性则Fe2+、H+、NO3-发生氧化还原反应而不能大量共存,若碱性则NH4+、Fe2+不能大量存在,选项A错误;B.能使酚酞变红的溶液呈碱性,HC2O4-与氢氧根离子反应而不能大量存在,选项B错误;C.0.1mol·L−1KI溶液中ClO−与I−发生氧化还原反应而不能大量共存,选项C错误;D.常温下,=10-10的溶液呈酸性,H+、K+、Na+、I-、SO42-,各离子相互之间不反应,能大量共存,选项D正确。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、苯酚Fe,加热缩聚反应或聚合反应135【分析】由合成流程可知,碳化钙与水反应生成A为,结合反应③生成酚醛树脂可知,B为,C为,D为,E为一种室内污染气体,E为,A与氢气反应生成F为,F与溴发生加成反应生成M为,N为,结合已知信息可知H为,H与N发生缩聚反应生成Q为,据此分析作答。【详解】(1)反应③生成酚醛树脂可知D物质名称为苯酚,反应②为苯和溴生成溴苯,条件为,加热;故答案为:苯酚;,加热;(2)H与N发生缩聚反应生成Q为,故答案为:缩聚反应;(3)反应①为乙炔生成苯,故方程式为,故答案为:;(4)反应③为苯酚和甲醛缩聚生成酚醛树脂,方程式为:,答案为:(5)H为,由中间C的四面体结构可知,2个苯环与C最多共面,即H中最多有13个碳原子共平面;根据限定的3个条件,要有结构,且两端苯环上各连一个,不含H本身,移动2个的位置,、、,即还有5种;故答案为:13;5;(6)H为,N为乙二酸,H与N发生缩聚反应生成Q,Q的结构简式为:,故答案为:;(7)M为,N为,有M制取N,需要先生成乙二醇,再氧化得乙二醛,再氧化得乙二酸,即;故答案为:。18、(每空1分,共10分)(1)CO1(1)Al3++4OH-=AlO1-+1H1O(3)1Al1O34Al+3O1↑(4)1Al+3CuO3Cu+Al1O34NA(或1.408х1014)【解析】试题分析:(1)明矾与过量的氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸盐。孔雀石的主要成分是CuCO3·Cu(OH)1(碱式碳酸铜),受热易分解,生成氧化铜、CO1和水。CO1能与A反应,则F是CO1。(1)明矾溶液与过量NaOH溶液反应的离子方程式为Al3++4OH-=AlO1-+1H1O。(3)CO1能与偏铝酸盐反应生成氢氧化铝沉淀,氢氧化铝分解生成氧化铝和水,电解氧化铝生成氧气和铝,则B电解生成E和D的反应方程式为1Al1O34Al+3O1↑。(4)图中所得G和D都为固体,分别是是氧化铜和铝,混合后在高温下可发生铝热反应,该反应的化学方程式为1Al+3CuO3Cu+Al1O3。反应中铜的化合价从+1价降低到0价,因此若该反应消耗了1mol氧化铜,则转移的电子数是4NA。考点:考查无机框图题推断19、i-h-d-eb-c排除装置中的原有空气,将生成的气体全部送入后续装置或使反应生成的SO2和CO2能被完全吸收除去SO2,防止对测定结果妨碍高80%B之后接一个阻止空气中水和CO2进入B的装置【分析】根据实验目的及物质的性质分析实验装置的连接顺序;根据实验原理分析实验操作中注意事项;根据氧化还原反应中电子转移守恒进行相关计算。【详解】(1)本题实验原理是向混合物中加酸产生二氧化碳和二氧化硫气体,用高锰酸钾溶液除去二氧化硫,然后通过品红溶液检验二氧化硫是否除尽,接着将气体通过浓硫酸干燥,最后用碱石灰吸收二氧化碳气体,碱石灰增加的质量即为二氧化碳气体的质量,所以装置连接顺序是a-i-h-d-e-f-g-b-c,故答案为i-h-d-e;b-c;(2)实验开始,混合物加酸前,A装置需要鼓入空气目的是排出系统中的二氧化碳气体,加酸后再次鼓入空气的作用是使生成的气体全部进入后续装置,故答案为排出装置中原有空气,将生成的气体全部送入后续装置;(3)高锰酸钾溶液的作用是吸收二氧化硫气体,防止二氧化硫对测定结果的影响,故答案为吸收二氧化硫气体,防止二氧化硫对测定结果的影响;(4)若品红溶液褪色,说明二氧化硫气体没有除尽,将被碱石灰吸收,所以碱石灰质量将偏大,根据实验原理分析可知二氧化碳气体的质量偏大,则混合物中NH4HCO3偏大,测定结果将偏高;为了保证二氧化硫能被全部吸收,可以假定mg样品全是NaHSO3进行计算,则根据原子守恒样品中产生二氧化硫的物质的量为,根据二氧化硫与高锰酸钾反应方程式可得5SO2~2MnO4-,则,V=mL,故答案为高;;(5)碱石灰增重4.4g,即二氧化碳物质的量为0.1mol,由碳元素守恒,碳酸氢铵物质的量也为0.1mol,碳酸氢铵质量为7.9g,NH4HCO3的质量分数为7.9g/9.875g×100%=80%,故答案为80%;(6)从该装置测量的物质及该装置结构分析,从定量测定的准确性的角度考虑,该套装置还应作进一步的改进,改进的措施是B之后接一个阻止空气中水和CO2进入B的装置。20、复分解反应重结晶0℃冷水2NH4ClO4N2↑+Cl2↑+2O2↑+4H2O↑F→B→D→C→E→H→G装置E硬质玻璃管中红色粉末变为黑色Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2+2NH3↑【解析】(1)高氯酸钠与氯化铵反应生成高氯酸铵,化合价未变;(2)由粗产品获得纯净的高氯酸铵操作属于晶体的提纯;(3)NH4ClO4的溶解度随温度的升高而增大;(4)①结合原子个数守恒进行配平;②用无水CuSO4固体(F)检验H2O(g),再用湿润的红色布条(F)检验Cl2;对O2的检验应用O2将铜氧化的性质,由于Cl2同样具有氧化性,因此需先用NaOH溶液(D)除去Cl2,再通过浓硫酸(C)干燥,气体通过Cu粉(E)检验O2;G装置排水集气法用于检验N2,由于O2也难溶于水,因此需先用焦性没食子酸(H)吸收O2;③Mg能与N2反应生成Mg3N2,Mg3N2与水反应生成的使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体为NH3。【详解】(1)由流程可知,高氯酸钠与
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