2026届梧州市重点中学高三上化学期中综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

2026届梧州市重点中学高三上化学期中综合测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、下列仪器名称正确的是A.三脚架 B.溶量瓶 C.镊子 D.坩埚2、A、B、C、X为中学化学常见物质,一定条件下有如下转化关系,说法错误的是()A.若X为Cl2,则C可能为FeCl3B.若X为KOH溶液,则A可能为AlCl3C.若X为O2,则A可为硫化氢D.若A、B、C均为焰色反应呈黄色的化合物,则X可能为CO23、垃圾分类意义重大,工业上回收光盘金属层中的Ag的流程如图所示,下列说法正确的是()A.氧化过程中参加反应的Ag和NaClO的物质的量比之为1:1B.为了提高氧化过程的反应速率和产率,氧化过程应该在酸性、加强热条件下进行C.氧化过程中,可以用HNO3代替NaClO氧化AgD.还原过程,若水合肼转化为无害气体,则还原过程的离子方程式为4Ag++N2H4H2O+4OH-=4Ag↓+N2↑+5H2O4、某同学向SO2和Cl2的混合气体中加入品红溶液,振荡,溶液褪色,将此无色溶液分成三份,依次进行实验,实验操作和实验现象记录如下:序号实验操作实验现象溶液不变红,试纸不变蓝溶液不变红,试纸褪色生成白色沉淀下列实验分析中,不正确的是A.①说明Cl2被完全消耗B.②中试纸褪色的原因是:SO2+I2+2H2O==H2SO4+2HIC.③中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,也能说明SO2被Cl2氧化为SO42−D.实验条件下,品红溶液和SO2均被氧化5、足量铜与一定量浓硝酸反应得到硝酸铜溶液和NO2、N2O4、NO的混合气体,这些气体与1.68LO2(标准状况)混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸。若向所得硝酸铜溶液中加入6mol·L—1NaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,则消耗NaOH溶液的体积是A.60mL B.50mL C.30mL D.15mL6、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+、NO7、常温下,0.1mol/L的下列溶液中,c(NH4+)最大的是A.NH4Cl B.(NH4)2Fe(SO4)2 C.NH4HCO3 D.CH3COONH48、无色的混合气体甲,可能含NO、CO2、NO2、NH3、N2中的几种,将100mL甲气体依次通过下图实验的处理,结果得到酸性溶液,几乎无气体剩余,则甲气体的组成为A.NH3、NO2、N2 B.NH3、NO、CO2C.NH3、NO2、CO2 D.NO、CO2、N29、食盐、蔗糖、醋酸、“84消毒液”、明矾等是居民日常生活中经常使用的物质,下列有关说法或表示正确的是A.食盐中阴离子的结构示意图为:B.蔗糖和醋酸都是弱电解质C.“84消毒液”中有效成分NaClO的电子式为:D.明矾溶液水解可制得Al(OH)3胶体,用于杀菌消毒10、研究表明,氮氧化物和二氧化硫在形成雾霾时与大气中的氨有关(如下图所示)。下列叙述错误的是A.雾和霾的分散剂相同B.雾霾中含有硝酸铵和硫酸铵C.NH3是形成无机颗粒物的催化剂D.雾霾的形成与过度施用氮肥有关11、北京大学和中国科学院的化学工作者已成功研制出碱金属与C60形成的球碳盐K3C60,实验测知该物质属于离子晶体,具有良好的超导性。以下有关分析正确的选项是A.熔融状态下该晶体能导电 B.K3C60中碳元素显-3价C.K3C60中只有离子键 D.C60与12C互为同素异形体12、下列说法错误的是A.铝与烧碱溶液反应铝作还原剂 B.在硫酸铁溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变红C.可用Al2O3制成的坩埚熔融烧碱 D.明矾溶于水能形成胶体,可用其净化生活用水13、质量分数为35%,密度为1.24g/cm3的硫酸物质的量浓度为()A.0.044mol/L B.0.44mol/LC.4.4mol/L D.44mol/L14、化学方程式可简明地体现元素及其化合物的性质。已知:氧化还原反应:2FeCl3+2HI=2FeCl2+I2+2HCl2Co(OH)3+6HCl=2CoCl2+Cl2↑+6H2O2Fe(OH)2+I2+2KOH=2Fe(OH)3+2KI3I2+6KOH=5KI+KIO3+3H2O复分解反应:2HSCN+K2CO3=2KSCN+CO2↑+H2OKCN+CO2+H2O=HCN+KHCO3热分解反应:4NaClO3NaCl+NaClO4NaClO4NaCl+2O2↑下列说法不正确的是()A.氧化性(酸性溶液):FeCl3>Co(OH)3>I2B.还原性(碱性溶液):Fe(OH)2>I2>KIO3C.热稳定性:NaCl>NaClO4>NaClOD.酸性(水溶液):HSCN>H2CO3>HCN15、(NH4)2SO3氧化是氨法脱硫的重要过程。某小组在其他条件不变时,分别研究了一段时间内温度和(NH4)2SO3初始浓度对空气氧化(NH4)2SO3速率的影响,结果如图。下列说法不正确的是A.60℃之前,氧化速率增大与温度升高化学反应速率加快有关B.60℃之后,氧化速率降低可能与O2的溶解度下降及(NH4)2SO3受热易分解有关C.(NH4)2SO3初始浓度增大到一定程度,氧化速率变化不大,与SO32-水解程度增大有关D.(NH4)2SO3初始浓度增大到一定程度,氧化速率变化不大,可能与O2的溶解速率有关16、次磷酸(H3PO2)是一种具有强还原性的一元弱酸,工业上常利用H3PO2和AgNO3溶液反应进行化学镀银,已知该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1,则下列说法中不正确的是()A.H3PO2中磷元素的化合价为+1 B.H3PO2的电离方程式为H3PO2H++H2PO2-C.H3PO2被AgNO3氧化成了H3PO4 D.NaH2PO2、NaH2PO4、Na2HPO4均为酸式盐二、非选择题(本题包括5小题)17、高分子化合物H的合成路线如下:回答下列问题(1)A的化学名称为__________。(2)B→C的化学方程式为_________________。(3)E的结构简式为___________;由E生成F的反应类型为______________________。(4)G中官能团名称为___________;由G→H的化学方程式为______________________。(5)芳香族化合物L与G的官能团相同,但L的相对分子质量比G小28。则符合下列条件的L的同分异构体有___________种。①与FeCl3溶液发生显色反应②苯环上有3个取代基的重(6)按有机合成路线可以制备。结合题中流程和已知信息,可推知M、N的结构简式分别为___________、___________。18、A、B、C、D、E、F六种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大。A与E同主族,D与F同主族,且A与D能形成两种液态化合物;B的某种单质是自然界中硬度最大的物质,C与D形成的化合物是大气常见污染物之一。请回答下列问题:(1)F在元素周期表中的位置是______,D、E、F三种元素其简单离子半径由大到小的顺序是_____(用离子符号表示)(2)元素E、F可形成多原子化台物E2Fx(x≥2).该化台物中所含的化学键类型是_______。(3)元素B、C的最高价氧化物对应水化物酸性较强的是______。(填化学式)(4)实验室可利用_______(填试剂名称)清洗附着于试管内壁的F单质。(5)写出B、E的氧化物生成D单质的化学方程式_____________。(6)处理含BC-废水的方法之一是在微生物的作用下,BC-被D的单质氧化成ABD3-,同时生成C的简单氢化物,该反应的离子方程式为__________________________。19、以Na2SO3溶液和不同金属的硫酸盐溶液作为实验对象,探究盐的性质和盐溶液间反应的多样性。实验试剂现象滴管试管0.2mol·L-1Na2SO3溶液饱和Ag2SO4溶液Ⅰ.产生白色沉淀0.2mol·L-1CuSO4Ⅱ.溶液变绿,继续滴加产生棕黄色沉淀0.1mol·L-1Al2(SO4)3溶液Ⅲ.开始无明显变化,继续滴加产生白色沉淀(1)经验检,现象Ⅰ中的白色沉淀是Ag2SO3。用离子方程式解释现象Ⅰ:__________。(2)经检验,现象Ⅱ的棕黄色沉淀中不含,含有Cu+、Cu2+和。已知:Cu+Cu+Cu2+,Cu2+CuI↓(白色)+I2。①用稀硫酸证实沉淀中含有Cu+的实验现象是__________。②通过下列实验证实,沉淀中含有Cu2+和。a.白色沉淀A是BaSO4,试剂1是__________。b.证实沉淀中含有Cu2+和的理由是__________。(3)已知:Al2(SO3)3在水溶液中不存在。经检验,现象Ⅲ的白色沉淀中无,该白色沉淀既能溶于强酸,又能溶于强碱,还可使酸性KMnO4溶液褪色。①推测沉淀中含有亚硫酸根和__________。②对于沉淀中亚硫酸根的存在形式提出两种假设:i.Al(OH)3所吸附;ii.存在于铝的碱式盐中。对假设ii设计了对比实验,证实了假设ii成立。a.将对比实验方案补充完整。步骤一:步骤二:__________(按上图形式呈现)。b.假设ii成立的实验证据是__________。(4)根据实验,亚硫酸盐的性质有__________。盐溶液间反应的多样性与__________有关。20、水合肼(N2H4·H2O)是无色、有强还原性的液体,实验室制备水合肼的原理为:CO(NH2)2+2NaOH+NaClO=Na2CO3+N2H4·H2O+NaCl据此,某学生设计了下列实验。【制备NaClO溶液】实验装置如下图图甲所示(部分夹持装置已省略)已知:3NaClO2NaCl+NaClO3(1)配制30%NaOH溶液时,所需玻璃仪器除量筒外还有__________(填字母)。A.容量瓶B.烧杯C.移液管D.玻璃棒(2)装置I中发生的离子反应方程式是_______________;Ⅱ中玻璃管a的作用为____________;Ⅱ中用冰水浴控制温度在30℃以下,其主要目的___________________【制取水合肼】实验装置如上图图乙所示(3)反应过程中,如果分液漏斗中溶液的滴速过快,部分N2H4·H2O参与A中反应并产生大量氮气,产品产率因此降低,请写出降低产率的相关化学反应方程式____________________;充分反应后,加热蒸馏A内的溶液即可得到水合肼的粗产品。【测定肼的含量】(4)称取馏分0.3000g,加水配成20.0mL溶液,一定条件下用0.1500mol·L-1的I2溶液滴定。已知:N2H4·H2O+2I2=N2↑+4HI+H2O。①滴定时,可以选用的指示剂为____________;②实验测得消耗I2溶液的平均值为20.00mL,馏分中N2H4·H2O的质量分数为____。21、硫化氢气体在资源利用和环境保护等方面均有重要应用。(1)工业上采用高温分解H2S制取氢气,2H2S(g)2H2(g)+S2(g),在膜反应器中分离出H2。在容积为2L的恒容密闭容器中,控制不同温度进行此反应。H2S的起始物质的量均为1mol,实验过程中测得H2S的转化率如图所示。曲线a表示H2S的平衡转化率与温度的关系,曲线b表示不同温度下反应经过相同时间时H2S的转化率。①反应2H2S(g)2H2(g)+S2(g)的H___________(填“>”“<’或“=”)0。②985℃时,反应经过5s达到平衡状态,此时H2S的转化率为40%,则用H2表示的反应速率为v(H2)=____________。③随着H2S分解温度的升高,曲线b向曲线a逐渐靠近,其原因是____________。(2)将H2S和空气的混合气体通入FeCl3、FeCl2、CuCl2的混合溶液中反应回收S,其物质转化如下图所示。①在图示的转化中,化合价不变的元素是____________。②在温度一定和不补加溶液的条件下,缓慢通入混合气体,并充分搅拌。欲使生成的硫单质中尽可能不含CuS,可采取的措施有________。

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.该仪器为泥三角,不是三脚架,故A错误;B.溶量瓶中“溶”错误,应该为容量瓶,故B错误;C.该仪器为坩埚钳,不是镊子,故C错误;D.该仪器为坩埚,灼烧固体常在坩埚中进行,其名称合理,故D正确;故选D。点睛:明确常见仪器的构造及使用方法是解题的关键。要求平时学习时要注意基础知识的掌握和化学名称的正确书写。2、A【分析】根据图知,A+X→C,ABC,由此看出,A反应生成B还是C与X的量有关,结合物质间的反应分析解答。【详解】A.无论铁是否过量,铁在氯气中燃烧都生成氯化铁,所以与氯气的量无关,故A错误;B.若X为KOH溶液,则A可能为AlCl3,氯化铝和过量氢氧化钾发生反应4KOH+AlCl3═KAlO2+H2O+3KCl,则C是KAlO2,和少量氢氧化钾溶液发生反应3KOH+AlCl3═Al(OH)3↓+3KCl,B是Al(OH)3,氢氧化铝和氢氧化钾溶液发生反应Al(OH)3+KOH═KAlO2+2H2O,故B正确;C.若X是O2,A可为硫化氢,硫化氢和过量氧气反应生成二氧化硫,和少量氧气反应生成硫单质,硫单质能和氧气反应生成二氧化硫,所以符合条件,故C正确;D.若A、B、C均为焰色反应呈黄色的化合物,则这三种物质都含有钠元素,则X可能为CO2,A和NaOH,氢氧化钠和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,和少量二氧化碳反应生成碳酸钠,碳酸钠和二氧化碳、水反应生成碳酸氢钠,所以生成物与二氧化碳的量有关,故D正确;故选:A。3、A【分析】光盘中的Ag与次氯酸钠反应生成氯化银和氧气,氯化银不溶于水,过滤得到氯化银固体,加入10%的氨水进行溶解,再加入N2H4H2O发生氧化还原反应,生成单质银。【详解】A.氧化过程中方程式为4Ag+4NaClO+2H2O=4AgCl+4NaOH+O2↑,参加反应的Ag和NaClO的物质的量比之为1:1,A说法正确;B.次氯酸钠在酸性、加热的条件下易分解,则为了提高氧化过程的反应速率和产率,氧化过程应该在碱性、温度不宜过高的条件下进行,B说法错误;C.氧化过程中,若用HNO3代替NaClO氧化Ag,则产生含氮的氧化物,污染空气,C说法错误;D.还原过程,若水合肼转化为无害气体N2,溶液中含银离子为[Ag(NH3)2]+,则还原过程的离子方程式为4[Ag(NH3)2]++N2H4∙H2O+4OH-=4Ag↓+N2↑+5H2O+8NH3↑,D说法错误;答案为A。4、C【解析】A.①加热后溶液不变红,湿润的淀粉碘化钾试纸不变蓝,说明没有氯气,则Cl2被完全消耗,选项A正确;B.当二氧化硫过量,加热后二氧化硫与碘发生氧化还原反应SO2+I2+2H2O==H2SO4+2HI,②中试纸褪色,选项B正确;C.硝酸根离子能将亚硫酸根离子氧化,故③中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,不能说明SO2被Cl2氧化为SO42−,选项C不正确;D.实验条件下,品红溶液和SO2均被氧化,故加热后溶液不恢复红色,选项正确。答案选C。点睛:本题考查二氧化硫和氯气的漂白性及还原性和氧化性。注意分清两者漂白性的区别,易错点为选项C,硝酸根离子能将亚硫酸根离子氧化,故③中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,不能说明SO2被Cl2氧化为SO42−。5、B【解析】NO2、N2O4、NO的混合气体与O2、水完全反应生成HNO3,则整个过程中NO3-没有变化,即Cu失去的电子都被O2得到了根据得失电子守恒:n(Cu)×2=n(O2)×4,n(Cu)×2=mol×4,n(Cu)=0.15mol,所以Cu(NO3)2为0.15mol,根据反应Cu(NO3)2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaNO3,则消耗的NaOH为0.15mol×2=0.3mol,则NaOH体积V===0.05L,即50mL,故选B。6、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7、B【详解】A.0.1mol/LNH4Cl是强酸弱碱盐,铵根离子能水解但较弱,c(NH4+)略小于0.1mol/L;B.0.1mol/L(NH4)2Fe(SO4)2中亚铁离子水解溶液显酸性,Fe2++2H2O⇌Fe(OH)2+2H+,抑制铵根离子水解,c(NH4+)略小于0.2mol/L;C.0.1mol/LNH4HCO3中,碳酸氢根离子促进铵根离子水解,c(NH4+)小于0.1mol/L;D.CH3COONH4中醋酸根离子促进铵根离子水解,c(NH4+)小于0.1mol/L;综上所述同浓度的四种物质,铵根离子浓度最大的是(NH4)2Fe(SO4)2;答案选B。8、B【详解】二氧化氮是红棕色的气体,所以混合气体甲中一定不存在二氧化氮,硫酸和碱性气体能反应,所以100mL甲气体经过足量的浓硫酸,溢出剩余气体80mL,说明一定有NH3存在,且体积为20mL,二氧化碳可以和过氧化钠反应生成碳酸钠和氧气,一氧化氮无色,与氧气立即反应变为红棕色的二氧化氮,通过足量的过氧化钠后气体显红棕色,说明有NO、CO2,排水法收集气体,广口瓶被上升的水注满,说明没有N2,综上,气体甲的组成是:NH3、NO、CO2,故B正确;故选B。9、C【解析】A、Cl‾最外层电子数为8,A错误;B、蔗糖为非电解质,B错误;C、“84消毒液”中有效成分为NaClO,Cl与O之间形成一个共价键,Na+与ClO‾之间形成离子键,C正确;D、明矾溶液水解可制得Al(OH)3胶体,可用于吸附悬浮性杂质,不能用于杀菌消毒,D错误;答案选C。10、C【分析】A.雾和霾的分散剂均是空气;B.根据示意图分析;C.在化学反应里能改变反应物化学反应速率(提高或降低)而不改变化学平衡,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质叫催化剂;D.氮肥会释放出氨气。【详解】A.雾的分散剂是空气,分散质是水。霾的分散剂是空气,分散质固体颗粒。因此雾和霾的分散剂相同,A正确;B.由于氮氧化物和二氧化硫转化为铵盐形成无机颗粒物,因此雾霾中含有硝酸铵和硫酸铵,B正确;C.NH3作为反应物参加反应转化为铵盐,因此氨气不是形成无机颗粒物的催化剂,C错误;D.氮氧化物和二氧化硫在形成雾霾时与大气中的氨有关,由于氮肥会释放出氨气,因此雾霾的形成与过度施用氮肥有关,D正确。答案选C。【点睛】结合示意图的转化关系明确雾霾的形成原理是解答的关键,氨气作用判断是解答的易错点。本题情境真实,应用导向,聚焦学科核心素养,既可以引导考生认识与化学有关的社会热点问题,形成可持续发展的意识和绿色化学观念,又体现了高考评价体系中的应用性和综合性考查要求。11、A【详解】A.该晶体属于离子晶体,熔融状态下电离出阴阳离子,所以熔融状态下能导电,故A正确;B.K3C60中C60显−3价,不是C元素显−3价,故B错误;C.K3C60中含有离子键,非金属元素C原子之间存在非极性键,所以含有离子键和共价键,故C错误;D.12C是原子不是单质,所以二者不是同素异形体,故D错误;故选A。12、C【详解】A.反应中铝元素化合价由0价升高为+3价,铝是还原剂,故A正确;B.在硫酸铁溶液中含有Fe3+,滴加硫氰化钾溶液,溶液变红,故B正确;C.Al2O3是两性氧化物,可以和强碱反应,所以不能用Al2O3制成的坩埚熔融烧碱,故C错误;D.明矾溶于水形成的胶体具有吸附性,可用其净化生活用水,故D正确;故答案选C。13、C【详解】该硫酸的物质的量浓度为c==mol/L≈4.4mol/L,故选C。【点睛】明确物质的量浓度与溶质质量分数的关系为解答关键。本题的易错点为c=中的1000是体积单位换算的结果,因此需要注意,溶液的密度以“g/cm3”为单位。14、A【解析】试题分析:A、在2FeCl3+2HI=2FeCl2+I2+2HCl反应中,氧化性:FeCl3>I2,在2Co(OH)3+6HCl=2CoCl2+Cl2↑+6H2O中,氧化性:Co(OH)3>Cl2,又Cl2>FeCl3,故Co(OH)3>FeCl3,则有:Co(OH)3>FeCl3>I2,A错误;B、在3I2+6KOH=5KI+KIO3+3H2O反应中,I2既是氧化剂又是还原剂,其还原性介于高低价态产物之间KI>I2>KIO3;在2Fe(OH)2+I2+2KOH=2Fe(OH)3+2KI反应中,反应物中作还原剂的是该反应中所有物质中还原性最强的,即Fe(OH)2>I2;Fe(OH)2>Fe(OH)3;Fe(OH)2>KI,故还原性应为:Fe(OH)2>I2>KIO3,B正确;C、物质分解时生成更加稳定的物质,在反应中4NaClO3NaCl+NaClO4,稳定性NaClO4>NaClO,在反应中NaClO4NaCl+2O2↑中,稳定性NaCl>NaClO4,则稳定性NaCl>NaClO4>NaClO,C正确;D、化学反应遵循较强酸制弱较酸的规律,在反应2HSCN+K2CO3="2KSCN"+CO2↑+H2O中,酸性HSCN>H2CO3,在反应中KCN+CO2+H2O=HCN+KHCO3,酸性H2CO3>HCN,则酸性为HSCN>H2CO3>HCN,D正确,答案选A。考点:考查氧化性、还原性、稳定性和酸性的比较15、C【分析】A、温度越高,氧化速率越快;B、反应物浓度降低,反应速率降低;C、SO32-水解不影响溶液中+4价硫的总浓度;D、当亚硫酸铵的浓度增大到一定程度后,亚硫酸根离子被氧化的速率大于氧气的溶解速率。【详解】A、温度越高,氧化速率越快,60℃之前,氧化速率增大与温度升高化学反应速率加快有关,故A正确;B、反应物浓度降低,反应速率降低,温度升高后O2的溶解度下降及(NH4)2SO3受热易分解,均使反应物浓度降低,故B正确;C、SO32-水解不影响溶液中+4价硫的总浓度,故C错误;D、当亚硫酸铵的浓度增大到一定程度后,亚硫酸根离子被氧化的速率大于氧气的溶解速率,因氧气的溶解速率较小导致亚硫酸根离子的氧化速率变化不大。故D正确;故选C。【点睛】本题考查外界条件对化学反应速率的影响,解题关键:综合理解多种条件同时对反应速率影响时,有一个条件在某时段起主导作用。16、D【解析】A.H3PO2中H为+1价,O为-2价,则磷元素的化合价为+1,选项A正确;B.次磷酸是一元弱酸,一元弱酸部分电离出一个氢离子,所以H3PO2的电离方程式为H3PO2⇌H++H2PO2-,选项B正确;C.H3PO2中,氢元素为+1价,氧元素为-2价,依据化合价代数和为0,磷化合价为+1价,该反应中Ag+为氧化剂,H3PO2为还原剂,氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1,设反应产物中P的化合价为x,根据化合价升降相等可得,4×(1-0)=1×(x-1),解得x=5,所以氧化产物为+5价的H3PO4,选项C正确;D.H3PO2是一元酸,NaH2PO2是正盐,NaH2PO4、Na2HPO4均为酸式盐,选项D错误。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、1-丙醇CH3CH2CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3CH2COONa+Cu2O↓+3H2OCH3CH2COCl取代反应羟基、羧基n+(n-1)H2O20【分析】(1)~(5)A能发生催化氧化生成B,结合A的分子式知,A为醇,B能和新制氢氧化铜悬浊液发生氧化反应,然后酸化得到D,根据B、D中O原子个数可知,B为丙醛,则A中-OH位于碳链端点上的碳原子上,故A为1-丙醇CH3CH2CH2OH、B为丙醛CH3CH2CHO、C为CH3CH2COONa、D为CH3CH2COOH,D与PCl3发生羧基上的羟基的取代反应生成E,则E为CH3CH2COCl,E与甲苯在AlCl3存在时发生取代反应生成F,F发生信息中的反应得到G为,G发生缩聚反应生成的H为;(6)苯乙醛发生信息ii的反应生成M为,M与PCl3发生羟基的取代反应生成N为,N发生取代反应生成目标产物。【详解】(1)根据上述分析可知A为CH3CH2CH2OH,A的化学名称为1-丙醇;(2)B为CH3CH2CHO、C为CH3CH2COONa,B发生催化氧化反应生成C,B→C的化学方程式为CH3CH2CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3CH2COONa+Cu2O↓+3H2O;(3)E的结构简式为CH3CH2COCl;由E与甲苯在AlCl3存在时发生苯环甲基对位上的取代反应生成F:,故E生成F的反应类型为取代反应;(4)G为,G中官能团名称为羟基、羧基;G中含有羟基、羧基,在一定条件下发生缩聚反应形成聚合物H,由G→H的化学方程式为n+(n-1)H2O;(5)G为,芳香族化合物L与G的官能团相同,但L的相对分子质量比G小28,说明L比G少2个—CH2—原子团,L的同分异构体符合下列条件,①与FeCl3溶液发生显色反应,说明含有酚羟基;②苯环上有3个取代基。如果取代基为—COOH、—OH、—CH2CH3,羟基、羧基相邻有4种,羟基、羧基相间有4种,羟基和羧基相对有2种,所以有10种;如果取代基为—CH3、—CH2COOH、—OH,甲基和羟基相邻有4种,甲基和羟基相间有4种,羟基和甲基相对有2种,则有10种,所以符合条件的有20种;(6)苯乙醛发生信息ii的反应生成M为,M发生羧基中羟基的取代反应生成N为,N发生取代反应生成目标产物。【点睛】本题考查有机物推断和合成,明确官能团结构和性质、官能团之间的转化关系是解本题关键,易错点是同分异构体种类判断,注意题给信息的正确运用,本题侧重考查分析推断能力。18、第3周期第ⅥA族S2->O2->Na+离子键和共价键(离子键和非极性键也可)HNO3二硫化碳(或热碱液、热氢氧化钠溶液)2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O22CN-+O2+4H2O=2HCO3-+2NH3【解析】在短周期主族元素中,A与D能形成两种液态化合物,则A是H,D是O;自然界中硬度最大的物质是金刚石,故B是C,又因它们的原子序数依次增大,所以C是N,A与E同主族,则E是Na,D和F同主族,则F是S。(1).根据上述分析可知,F是硫元素,其在元素周期表中的位置是:第3周期第ⅥA族;D、E、F三种元素分别是O、Na、S,其中O2-和Na+具有相同的电子层结构,根据“序大径小”的原则,O2-半径大于Na+,S2-比O2-和Na+多一个电子层,故S2-的半径最大,故答案是:第3周期第ⅥA族;S2->O2->Na+;(2).E是Na元素,F是S元素,则E2Fx(x≥2)是Na2Sx(x≥2)若x=2,则为Na2S2,是一种结构类似于Na2O2的化合物,所以含有的化学键是离子键和共价键(或离子键和非极性键),故答案是:离子键和共价键(或离子键和非极性键);(3).元素B、C分别是碳元素和氮元素,因非金属性N>C,所以最高价氧化物对应水化物酸性较强的是HNO3,故答案是:HNO3;(4).因硫单质易溶于二硫化碳,所以可用二硫化碳清洗试管内壁的硫单质,又因S可以和热的碱液反应:3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O,故也可用热的碱液清洗试管内壁的硫单质,故答案是:二硫化碳(或热碱液、热氢氧化钠溶液);(5).B的氧化物CO2可以和E的氧化物Na2O2发生反应:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,从而制得氧气,故答案是:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;(6).根据上述分析可知,BC-是CN-,ABD3-是HCO3-,C的简单氢化物是NH3,根据氧化还原反应方程式的配平原则,该反应的离子方程式是:2CN-+O2+4H2O=2HCO3-+2NH3,故答案是:2CN-+O2+4H2O=2HCO3-+2NH3。19、2Ag++===Ag2SO3↓有红色固体生成HCl溶液和BaCl2溶液在I-的作用下,Cu2+转化为白色沉淀CuI,转化为Al3+、OH-V1明显大于V2亚硫酸盐的溶解性、氧化还原性、在水溶液中的酸碱性两种盐溶液中阴阳离子的性质和反应条件【解析】(1).实验Ⅰ中0.2mol/LNa2SO3溶液滴入饱和Ag2SO4溶液,由于Ag2SO4是饱和溶液且溶液混合后稀释,因此不可能是Ag2SO4沉淀,考虑到SO32−浓度较大,因此推断白色沉淀为Ag2SO3,反应的离子方程式为:2Ag++SO32−=Ag2SO3↓,故答案为:2Ag++SO32−=Ag2SO3↓;(2).①.因Cu+和稀硫酸反应生成铜和铜离子,若沉淀中含有Cu+,加入稀硫酸会发生歧化反应生成铜单质,实验现象是有红色固体生成,故答案为:有红色固体生成;②.a.分析实验流程可知,实验原理为2Cu2++4I−=2CuI↓+I2、I2+SO32−+H2O=SO42−+2I−+2H+、SO42−+Ba2+=BaSO4↓,根据BaSO4沉淀可知,加入的试剂为含Ba2+的化合物,可以选用BaCl2溶液,考虑沉淀A没有BaSO3,因此应在酸性环境中,故答案为:HCl溶液和BaCl2溶液;b.由白色沉淀A可知,之前所取上层清液中有SO42−,由加入KI生成白色沉淀可知棕黄色沉淀中含有Cu2+,Cu2+和I−作用生成CuI白色沉淀,由加淀粉无现象说明上层清液中无I2,而Cu2+和I−反应生成I2,因而推断生成的I2参与了其他反应,因而有还原剂SO32−,故答案为:在I-的作用下,Cu2+转化为白色沉淀CuI,SO32−转化为SO42−;(3).①.根据题意知实验Ⅲ的白色沉淀中无SO42−,该白色沉淀既能溶于强酸,又能溶于强碱,还可使酸性KMnO4溶液褪色,可以推测沉淀中含有铝离子和氢氧根离子,可使酸性高锰酸钾溶液褪色是因为存在具有还原性的亚硫酸根离子,故答案为:Al3+、OH-;②.a.根据假设可知实验的目的是证明产生的沉淀是Al(OH)3还是铝的碱式盐,给定实验首先制备出现象Ⅲ中的沉淀,然后采用滴加NaOH溶液,因此对比实验首先要制备出Al(OH)3沉淀,然后滴加NaOH溶液,若两者消耗的NaOH体积相同,则现象Ⅲ中的沉淀就是Al(OH)3沉淀,若两者消耗的NaOH体积不同,则现象Ⅲ中的沉淀考虑是铝的碱式盐,故步骤二的实验方案为:;b.根据上述分析可知,假设ii成立的实验证据是V1明显大于V2,故答案为:V1明显大于V2;(4).根据实验可知,亚硫酸盐具有还原性、水解使溶液呈碱性;根据题目,该实验探究的是亚硫酸钠溶液和不同金属的硫酸盐溶液反应,所以盐溶液间反应的多样性与盐的性质和溶液的酸碱性等反应条件有关,故答案为:亚硫酸盐的溶解性、氧化还原性、在水溶液中的酸碱性;两种盐溶液中阴阳离子的性质和反应条件。20、BDMnO2+4H++2Cl-≜Mn2++Cl2↑+2H2O平衡压强防止NaClO分解为NaCl和NaClO3,影响水合肼的产率2NaClO+N2H4·H2O=2NaCl+N2↑+3H2O淀粉溶液25%【解析】分析:本题考查质量分数溶液的配制、NaClO溶液和水合肼的制备、Cl2的实验室制备、肼含量的测定、指定情境下方程式的书写。【制备NaClO溶液】图甲装置I中MnO2与浓盐酸共热制Cl2;根据“已知3NaClO≜2NaCl+NaClO3”,说明NaClO受热易分解,装置II中Cl2与NaOH溶液在冰水浴中制备NaClO溶液;Cl2有毒,装置III用于吸收多余Cl2,防止污染大气。【制备水合肼】由于水合肼具有强还原性,NaClO具有强氧化性,NaClO溶液滴加过快,NaClO将部分水合肼氧化成N2,NaClO被还原成NaCl。【测定肼的含量】反应中用碘水滴定肼溶液,所以用淀粉溶液作指示剂。根据消耗的I2和方程式计

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