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文档简介
2026届吉林省吉林市吉林地区普通高中友好学校联合体第三十一届化学高三上期中质量跟踪监视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、下列叙述正确的是A.向CaCO3固体中滴加稀盐酸,将产生的气体通入Na2SiO3溶液中,产生白色胶状物质,可证明酸性:HC1>H2CO3>H2SiO3B.向铁的氧化物中加入盐酸至恰好溶解,再滴入少量酸性KMnO4溶液,KMnO4溶液紫色褪去,则溶液中含有Fe2+C.将少量的溴水分别滴入FeC12溶液、NaI溶液中,再分别滴加CC14振荡,下层分别呈无色和紫红色,则说明还原性:I->Fe2+>Br-D.向NH4A1(SO4)2溶液中逐滴加入NaOH溶液,先产生白色沉淀,接着产生刺激性气味的气体,最后沉淀逐渐溶解2、下列关于金属冶炼的说法正确的是A.由于Al的活泼性强,故工业上采用电解熔融AlCl3的方法生产AlB.可以用钠加入氯化镁饱和溶液中制取镁C.炼铁高炉中所发生的反应都是放热的,故无需加热D.金属冶炼的本质是将化合态金属还原为游离态,冶炼方法由金属的活泼性决定3、NA为阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是A.1molOH-含有的电子数目为10NAB.1molCl2溶于水,转移电子的数目为NAC.标准状况下,2.24LCCl4含有的分子数目为0.1NAD.1L1mol·L-1Na2CO3溶液中含有的CO32-数目为NA4、用来解释下列事实的方程式,不正确的是()A.向AgCl悬浊液中滴加Na2S溶液,沉淀由白色变为黑色:2AgCl+S2-=Ag2S+2Cl-B.向碳酸氢铵溶液中加入足量氢氧化钠溶液:NH3H2O+OH-=+OH-C.向Na2SiO3溶液中通入过量CO2制备硅酸凝胶D.将氯气通入石灰乳中,制备漂白粉:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O5、食品卫生与身体健康密切相关。①在沥青公路上翻晒粮食;②香肠中加过量亚硝酸钠以保持肉类新鲜;③用生活用煤直接烧烤鸡、鸭;④出售含“瘦肉精”(一种含激素的饲料)的猪肉;⑤用福尔马林保鲜鱼肉等食品。以上的做法会导致食品污染的是A.①②③ B.③④⑤ C.①②④⑤ D.①②③④⑤6、mg铝镁合金与一定浓度的稀硝酸恰好完全反应(假定硝酸的还原产物只有NO),向反应后的混合溶液中滴加amol/LNaOH溶液,当滴加到VmL时,得到沉淀质量恰好为最大值ng,则下列有关该实验的说法中正确的有①沉淀中氢氧根的质量为(n-m)g②恰好溶解后溶液中的NO3-离子的物质的量为aVmol③反应过程中转移的电子的物质的量为mol④生成NO气体的体积室温下为L⑤与合金反应的硝酸的物质的量为()molA.2项 B.3项 C.4项 D.5项7、Y形管是一种特殊的仪器,与其他仪器组合可以进行某些探究实验。利用如图所示装置可以探究SO2与BaCl2反应生成沉淀的条件。下列判断正确的是()A.玻璃管的作用是连通大气,使空气中的氧气进入广口瓶,参与反应B.c、d两根导管都必须插入BaCl2溶液中,保证气体与Ba2+充分接触C.Y形管乙中产生的是氧化性气体,将BaSO3氧化为BaSO4沉淀D.e、f两管中的试剂可以分别是浓氨水和NaOH固体8、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9、下列离子方程式的书写正确的是A.食醋除去瓶胆内的水垢:CaCO3+2H+===Ca2++CO2↑+H2OB.漂白粉溶液中通入少量SO2:Ca2++2ClO-+SO2+H2O===CaSO3↓+2HClOC.Al溶于NaOH溶液:2Al+2OH-+2H2O===2AlO+3H2↑D.用惰性电极电解硫酸铜溶液:2Cu2++4OH-2Cu+O2↑+2H2O10、下列有关元素及其化合物的说法正确的是A.盐酸可以除去铜器表面的铜锈[Cu2(OH)2CO3]B.Na久置于空气中最终生成NaHCO3C.AlCl3、FeCl2、CuC12均可由金属单质与氯气直接化合制得D.CO2、NO2、SO2都能与H2O反应,其反应原理相同11、下列说法中正确的是A.Cu→CuO→Cu(OH)2每步转化均能通过一步反应实现B.铝合金是一种混合物,它比纯铝的熔点高C.金属铜放置在潮湿的空气中会被腐蚀,生成绿色的铜锈——碱式碳酸铜D.金属铝、铁、铜都有一定的抗腐蚀性能,其抗腐蚀的原因都是表面形成氧化物薄膜,阻止反应的进一步进行12、下列变化一定属于化学变化的是()①金属导电②爆炸③二氧化氮经加压冷却凝结称无色液体④氯气使品红溶液褪色⑤无水硫酸铜由白变蓝⑥工业制氧气⑦十水碳酸钠风化⑧久置浓硝酸变黄⑨和间的相互转化⑩煤的干馏和石油的分馏A.③④⑤⑦⑧ B.②④⑦⑧⑨ C.①②⑤⑥⑩ D.①③⑥⑨⑩13、下列说法错误的是()A.《元丰行示德逢》里“雷蟠电掣云滔滔,夜半载雨输亭皋”涉及化学反应N2+O22NOB.厨余垃圾中蕴藏着丰富的生物质能C.二氧化硅广泛用于制作光导纤维,光导纤维遇强酸强碱都会“断路”D.纳米铁粉可以高效地去除污水中的重金属离子是因为其具有较强的还原性14、已知H2(g)+I2(g)2HI(g)△H<0,有相同容积的密封容器甲和乙,甲中加入H2和I2各0.1mol,乙中加入0.1molH2和0.2molI2,相同温度下分别达到平衡。下列说法不正确的是()A.乙中反应速率比甲中反应速率快B.平衡时甲、乙两容器中混合物的总物质的量之比为2:3C.若平衡时甲中H2的转化率为40%,则乙中H2的转化率大于40%D.平衡后,向乙中再加入0.1molH2,建立新的平衡时,甲和乙中H2的百分含量不相同15、我国科研人员发现用于“点击化学”的一种新化合物(如图所示),W、X、Y、Z为短周期主族元素且原子序数依次增大,Y原子的最外层电子数与W原子的核外电子总数相等,X、Z同主族。下列说法正确的是A.简单离子半径:X>Y>ZB.四种元素中,简单离子还原性最强的是YC.最简单氢化物的沸点:W>XD.最简单氢化物的稳定性:Y>X>W16、硫酸锶(SrSO4)在水中的沉淀溶解平衡曲线如下,下列说法正确的是A.温度一定时,Ksp(SrSO4)随c(SO42-)的增大而减小B.三个不同温度中,313K时Ksp(SrSO4)最大C.283K时,图中a点对应的溶液是饱和溶液D.283K下的SrSO4饱和溶液升温到363K后变为不饱和溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、A(C3H6)是基本有机化工原料,由A制备聚合物C和合成路线如图所示(部分条件略去)。已知:,R-COOH(1)A的名称是_____________;B中含氧官能团名称是________________。(2)C的结构简式________________;D→E的反应类型为________________(3)E→F的化学方程式为___________________________。(4)B的同分异构体中,与B具有相同官能团且能发生银镜反应,其中核磁共振氢谱上显示3组峰,且峰面积之比为6:1:1的是__________________(写出结构简式)。(5)等物质的量的分别与足量NaOH、NaHCO3反应,消耗NaOH、NaHCO3的物质的量之比为__________;检验其中一种官能团的方法是______________(写出官能团名称、对应试剂及现象)。18、高分子材料PET聚酯树脂和PMMA的合成路线如下图:已知:I.RCOOR´+R"OHRCOOR"+R´OH(R.R'、R"代表烃基)II.(R
代表烃基)。(1)PMMA
单体的结构简式为_______,PET单体中的官能团名称为________。(2)反应⑤的反应类型是________;反应②的化学方程式为_________。(3)若反应④得到的某一条链状产物聚合度为n,则缩聚反应中脱去的小分子有(___)个。(4)PMMA单体有多种同分异构体,某种异构体K具有如下性质:①不能发生银镜反应②不能使溴水褪色③分子内没有环状结构④核磁共振氢谱有面积比为3:1的两种峰,则K的结构简式为:__________;另一种异构体H含有醛基、羟基和碳碳双键,在铜催化下氧化,官能团种类会减少一种,则H合理的结构共有___种(不考虑立体异构和空间异构)。19、硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)是一种用途广泛的试剂。某小组拟探究硫酸铜晶体的性质,并测定其结晶水含量。实验(一):探究硫酸铜的氧化性。取适量硫酸铜溶液于试管中,加入(NH4)2SO3溶液,产生沉淀M。过滤、洗涤,得到固体M。为了探究M的组成,进行如下实验:①将一定量固体M分成两份。②在一份固体中加入稀硫酸,产生有刺激性气味的气体(X),溶液变成蓝色并有红色固体生成;将气体通入品红溶液中,品红溶液褪色。③在另一份固体中加入浓烧碱溶液,共热,产生气体(Y),该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。回答下列问题:(1)Y的电子式为___________。(2)经测定M中阳离子、阴离子个数之比为2:1。M的化学式为______________。实验(二):探究硫酸铜晶体的热稳定性。取少量硫酸铜晶体进行实验,装置如图所示。已知部分实验现象为:A中蓝色晶体逐渐变成白色粉末,最后变成黑色粉末;B中产生白色沉淀;D中溶液变成红色。(3)分析推测硫酸铜晶体的分解产物有________________________________。(4)B、C装置的位置不能互换的原因是_______________________________。(5)D中的反应分两步进行,写出第一步反应的离子方程式___________________________。实验(三):测定硫酸铜晶体中结晶水的含量。取wg硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)配成250mL溶液,取25.00mL溶液用cmol/LEDTA溶液(简写成Y4—)滴定至终点,消耗EDTA标准液VmL。已知:滴定方程式为:Cu2++Y4—=CuY2—。(6)x=___________________(用代数式表示)。(7)下列情况会使测得的x偏小的是_______(填番号)a、样品失去部分结晶水b、量取待测液前未用待测液润洗滴定管c、开始读数时滴定管尖嘴有气泡而终点时无气泡d、滴定开始时平视、滴定终点时俯视20、久置的Na2S固体会潮解、变质、颜色变黄,探究Na2S变质的产物。资料:ⅰ.Na2S能与S反应生成Na2Sx(黄色),Na2Sx与酸反应生成S和H2S;ⅱ.BaS、BaSx均易溶于水,H2S可溶于水,BaS2O3微溶于水;ⅲ.白色的Ag2S2O3难溶于水,且易转化为黑色Ag2S。将久置的Na2S固体溶于水,溶液呈黄色。取黄色溶液,滴加稀硫酸,产生白色沉淀(经检验该沉淀含S)。(1)推测Na2S变质的产物含有Na2Sx,实验证据是______。(2)研究白色沉淀产生的途径,实验小组同学进行如下假设:途径一:白色沉淀由Na2Sx与稀硫酸反应产生。途径二:Na2S变质的产物中可能含有Na2S2O3,白色沉淀由Na2S2O3与稀硫酸反应产生。途径三:Na2S变质的产物中可能含有Na2SO3,白色沉淀由……①Na2S2O3与稀硫酸反应的化学方程式是______。②请将途径三补充完全:______。(3)为检验Na2S变质的产物中是否含有Na2S2O3,设计实验:①取黄色溶液,向其中滴加AgNO3溶液,产生黑色沉淀。由此得出结论:Na2S变质的产物中含Na2S2O3。有同学认为得出该结论的理由不充分,原因是______。②改进实验,方案和现象如下:实验一:实验二:a.实验一的目的是_______。b.试剂1是_______,试剂2是_______。(4)检验Na2S变质的产物中是否含有Na2SO4:取黄色溶液,加入过量稀盐酸,产生白色沉淀。离心沉降(分离固体)后向溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀。你认为能否根据实验现象得出结论?说明理由:_______。21、研究和深度开发CO、CO2的应用对构建生态文明社会具有重要的意义。(1)CO可用于炼铁,已知:Fe2O3(s)+3C(s)=2Fe(s)+3CO(g)ΔH1=+489.0kJ·mol-1C(s)+CO2(g)=2CO(g)ΔH2=+172.5kJ·mol-1。则CO还原Fe2O3(s)的热化学方程式为_________________________________________________。(2)分离高炉煤气得到的CO与空气可设计成燃料电池(以KOH溶液为电解液)。写出该电池的负极反应式:__________________________________________________。(3)①CO2和H2充入一定体积的密闭容器中,在两种温度下发生反应:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g),测得CH3OH的物质的量随时间的变化如图。①曲线I、Ⅱ对应的平衡常数大小关系为KⅠ___________________KⅡ(填“>”或“=”或“<”)。②一定温度下,在容积相同且固定的两个密闭容器中,按如下方式加入反应物,一段时间后达到平衡。容器甲乙反应物投入量1molCO2、3molH2amolCO2、bmolH2、cmolCH3OH(g)、cmolH2O(g)若甲中平衡后气体的压强为开始的0.8倍,要使平衡后乙与甲中相同组分的体积分数相等,且起始时维持化学反应向逆反应方向进行,则c的取值范围为______________________。③一定温度下,此反应在恒压容器中进行,能判断该反应达到化学平衡状态的依据是______________。a.容器中压强不变b.H2的体积分数不变c.c(H2)=3c(CH3OH)d.容器中密度不变e.2个C=O断裂的同时有3个H-H断裂(4)将燃煤废气中的CO2转化为二甲醚的反应原理为:2CO2(g)+6H2(g)CH3OCH3(g)+3H2O(g)。已知一定条件下,该反应中CO2的平衡转化率随温度、投料比[n(H2)/n(CO2)]的变化曲线如图,若温度不变,提高投料比n(H2)/n(CO2),则K将__________;该反应△H_________0(填“>”、“<”或“=”)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【详解】A.挥发出来的氯化氢也能够与Na2SiO3溶液反应,产生白色胶状物质,无法证明二氧化碳气体与Na2SiO3溶液反应,产生白色胶状物质,不能比较H2CO3与H2SiO3的酸性强弱,A错误;B.氯离子在酸性条件下能够被KMnO4溶液氧化,KMnO4溶液紫色褪去,溶液中不一定含有Fe2+,B错误;C.将少量的溴水分别滴入FeCl2溶液、NaI溶液中,分别发生反应生成铁离子、碘单质,可得出还原性:I->Br-、Fe2+>Br-,不能比较I-和Fe2+还原性的强弱,C错误;D.向NH4A1(SO4)2溶液中逐滴加入NaOH溶液,先产生白色沉淀,2NH4Al(SO4)2+6NaOH=3Na2SO4+(NH4)2SO4+2Al(OH)3↓,接着产生刺激性气味的气体:2NaOH+(NH4)2SO4=Na2SO4+2H2O+2NH3↑,最后沉淀逐渐溶解:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】用酸性KMnO4溶液检验FeCl3溶液中是否含有FeCl2时,由于酸性KMnO4溶液具有强氧化性,而盐酸具有还原性,因此酸性KMnO4溶液能够把氯离子氧化为氯气;为避免氯离子的对检验的干扰,可以加入铁氰化钾溶液,如果有蓝色沉淀出现,证明混合液中含有亚铁离子。2、D【详解】A.由于Al的活泼性强,工业上采用电解Al2O3与冰晶石熔融混合物的方法生产铝,AlCl3是共价化合物,熔融状态下不导电,所以不用电解AlCl3的方法生产铝,故A错误;B.钠是很活泼金属,将Na加入氯化镁溶液中,Na先和水反应生成NaOH,NaOH再和氯化镁发生复分解反应,所以得不到Mg单质,可以采用电解熔融氯化镁的方法冶炼Mg,故B错误;C.炼铁高炉中所发生的反应有的是放热有的是吸热,有些放热反应在加热条件下发生,故C错误;D.金属冶炼的本质是将化合态金属还原为游离态,活泼金属采用电解法冶炼,不活泼的金属采用直接加热法冶炼,大部分金属的冶炼都是在高温下采用氧化还原反应法,故D正确;答案为D。【点睛】根据金属活动性强弱确定冶炼方法,易错选项是A,注意冶炼金属铝的原料不是氯化铝而是氧化铝,且需要加冰晶石降低其熔点;金属冶炼的方法主要有:热分解法:对于不活泼金属,可以直接用加热分解的方法将金属从其化合物中还原出来(Hg及后边金属);热还原法:在金属活动性顺序表中处于中间位置的金属,通常是用还原剂(C、CO、H2、活泼金属等)将金属从其化合物中还原出来(Zn~Cu);电解法:活泼金属较难用还原剂还原,通常采用电解熔融的金属化合物的方法冶炼活泼金属(K~Al)。3、A【详解】A.1molOH-中所含电子数为8+1+1=10mol,即10NA,故A正确;B.1mol
Cl2溶于水,只有部分氯气与水反应生成氯化氢和次氯酸,所以转移的电子的物质的量小于1mol,故B错误;C.标准状况下,CCl4是液体,不能使用气体摩尔体积进行计算,故C错误;D.碳酸根离子在水中水解,1L1mol•L-1的Na2CO3溶液中含有的CO32-数目小于NA,故D错误。故选A。4、B【详解】A.向AgCl悬浊液中滴加Na2S溶液,沉淀由白色变为黑色时,白色的AgCl转化为黑色的Ag2S,发生反应的离子方程式为2AgCl+S2-=Ag2S+2Cl-,故A正确;B.向碳酸氢铵溶液中加入足量氢氧化钠溶液时发生反应的离子方程式为++2OH-=NH3·H2O+H2O+,故B错误;C.向Na2SiO3溶液中通入过量CO2制备硅酸凝胶时发生反应的离子方程式为,故C正确;D.将氯气通入石灰乳中,制备漂白粉时发生反应的化学方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故D正确;故答案为B。5、D【详解】①沥青是碳数很高的固态烃及其衍生物,是石油分馏剩余的产物,含有很多的致癌物与杂质,不利于人身体健康,故①符合题意;②亚硝酸钠(NaNO2)外观极像食盐,误食亚硝酸钠,会使人中毒死亡,过量的亚硝酸钠能对人体产生危害,故②符合题意;③煤燃烧会释放二氧化硫气体,二氧化硫会与食物结合生成有毒物质,故③符合题意;④“瘦肉精”是国家禁止使用的,猪肉中残留的激素对人有害,故④符合题意;⑤福尔马林主要含有甲醛,甲醛有毒,用福尔马林保鲜的鱼肉等食品,食用后能对人体产生危害,故⑤符合题意。①②③④⑤均符合题意。答案选D。6、B【分析】镁铝合金与一定浓度的稀硝酸恰好完全溶解,向反应后的混合溶液中滴加amol·L-1NaOH溶液,当滴加到VmL时,得到沉淀质量恰好为最大值,沉淀质量最大时,沉淀Wie氢氧化铝和氢氧化镁,此时溶液为硝酸钠溶液;①沉淀质量等于合金质量与OH-质量之和;②根据n(NO3-)=n(NaNO3)=n(NaOH),进行计算;③沉淀中OH-的物质的量等于Mg2+、Al3+所带电荷的物质的量,也等于合金失去电子物质的量;④条件是室温状态,不是标准状况,无法直接用22.4L·mol-1;⑤参加反应的硝酸有两种作用:其酸性和氧化性,其酸性硝酸的物质的量等于硝酸钠的物质的量,起氧化剂的硝酸的物质的量等于NO的物质的量。【详解】①沉淀为Al(OH)3和Mg(OH)2,根据原子守恒,其质量应为合金质量和OH-的质量,即m(OH-)=(n-m)g,故①正确;②当沉淀质量达到最大时,溶液中溶质为NaNO3,即n(NO3-)=n(NaNO3)=n(NaOH)=V×10-3×amol,故②错误;③在沉淀中OH-的物质的量等于Mg2+、Al3+所带电荷的物质的量,也等于合金失去电子物质的量,即n(e-)=n(OH-)=(n-m)/17mol,故③正确;④根据得失电子数目守恒,即生成n(NO)=(n-m)/(17×3)mol=(n-m)/51mol,因为室温状态下,因此无法计算NO的体积,,故④不正确;⑤参加反应的硝酸有两种作用:其酸性和氧化性,因此与合金反应的硝酸的物质的量为[aV×10-3+(n-m)/51]mol,故⑤正确;综上所述,选项B正确。7、D【详解】A.玻璃管的作用是连通大气,平衡压强,以便左右两边产生的气体顺利导入,故A错误。B.如果Y形管乙产生极易溶于水的气体,如氨气,将导管d插入BaCl2溶液中,会引起倒吸,故B错误。C.与BaCl2不反应,不能生成BaSO3,若Y形管乙中产生的是氧化性气体,氧化性气体将氧化成,而不是将BaSO3氧化为BaSO4沉淀,故C错误;D.若Y形管乙中产生的气体是氨气,氨气是碱性气体,导入使溶液呈碱性或中性时,可以与反应生成大量的,与反应生成BaSO3,浓氨水和NaOH固体混合可以制得氨气,因此e、f两管中的试剂可以分别是浓氨水和NaOH固体,故D正确。综上所述,答案为D。8、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。9、C【解析】A.醋酸为弱电解质,不能拆分,错误;B.ClO-具有强氧化性,SO2具有还原性,SO2与Ca(ClO)2溶液发生氧化还原反应,该方程式不符合化学反应事实,错误;C.Al与氢氧化钠溶液反应生成NaAlO2和H2,正确;D.惰性电极电解过程中,阴极反应为Cu2+得电子,阳极反应是水电离出的OH-失去电子,故总反应中水不能拆分,正确离子方程式为:2Cu2++2H2O2Cu+O2↑+4H+,错误。答案选C。【点睛】离子方程式的正误判断:(1)看离子反应是否符合客观事实,(2)看表示物质的化学式是否正确,(3)看是否漏写反应的离子,(4)看是否质量守恒或原子守恒,(5)看是否电荷守恒,(6)看是否符合离子的配比,(7)看是否符合题设条件及要求。10、A【解析】A、盐酸可以除去铜器表面的铜锈[Cu2(OH)2CO3],A正确;B、Na久置于空气中最终生成Na2CO3,B错误;C、FeCl2不能由金属单质与氯气直接化合制得,铁在氯气中燃烧生成FeCl3,C错误;D、CO2、SO2都能与H2O反应,其反应原理相同,但NO2与反应生成硝酸和NO,发生自身的氧化还原反应,原理不同,D错误,答案选A。11、C【解析】A.铜与氧气反应生成氧化铜,但是CuO→Cu(OH)2不可能通过一步反应实现,故A错误;B.铝合金是一种混合物,一般合金的沸点较低,所以铝合金比纯铝的熔点低,故B错误;C.金属铜放置在潮湿的空气中会被锈蚀,生成绿色的铜锈,即:碱式碳酸铜,故C正确;Fe、Cu在潮湿的空气中易生锈,Al属于亲氧元素,易被氧化生成致密的氧化物薄膜氧化铝而阻止进一步被氧化,所以金属铝有一定的抗腐蚀性能,而铁、铜露置于空气中容易与氧气进一步反应,抗腐蚀性能不强,故D错误;故选C。12、A【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成;据此分析判断。【详解】①金属导电是自由电子的定向移动,过程中无新物质生成为物理变化,故①错误;②爆炸不一定是化学变化,如气球爆炸,故②错误;③二氧化氮经加压冷却凝结称无色液体发生了化学反应生成了四氧化二氮,故③正确;④氯气使品红溶液褪色是氯气的氧化性,氧化有色物质生成无色物质,故④正确;⑤无水硫酸铜由白变蓝是硫酸铜和水反应生成结晶水合物,为化学变化,故⑤正确;⑥工业制氧气是利用液化空气分离得到,为物理变化,故⑥错误;⑦十水碳酸钠风化是结晶水合物失去结晶水发生了化学反应,故⑦正确;⑧久置浓硝酸变黄是硝酸分解生成的二氧化氮溶解于溶液中形成,为化学变化,故⑧正确;⑨16O和18O间的相互转化是原子核的变化不是化学变化范畴,故⑨错误;⑩煤的干馏是隔绝空气加强热发生化学反应,石油的分馏是控制温度分离混合物为物理变化,故⑩错误;一定是化学变化的是③④⑤⑦⑧,答案选A。13、C【详解】A.诗中主要涉及“雷雨发庄稼”,这是由于在放电条件下,空气中的氧气和氮气化合生成了氮的氧化物,氮的氧化物再经过复杂的化学变化,最后生成了易被农作物吸收的硝酸盐,涉及化学反应有N2+O22NO;2NO+O2=2NO2;3NO2+H2O=2HNO3+NO;硝酸又和别盐反应生成可溶的硝酸盐,故A正确;B.厨余垃圾中含有极高的有机物,蕴含着丰富的生物质能,故B正确;C.二氧化硅具有良好的光学特性,是制造光导纤维主要原料,能够与氢氧化钠等强碱反应,遇强碱会“断路”,但是二氧化硅不与除氢氟酸以外的酸起反应,故遇强酸不会“断路”,故C错误;D.利用纳米铁粉的还原性去除水体中的Cu2+、Hg2+等重金属离子,故D正确;故选:C。14、D【解析】本题考查化学平衡的影响因素及有关计算。乙中I2浓度比甲中大,反应更快,A正确;H2(g)+I2(g)2HI(g)是等体积反应,平衡前后的物质的量不变,故平衡时甲、乙两容器中混合物的总物质的量之比为2︰3,B正确;乙中I2浓度比甲中大,故乙中H2的转化率大于41%,C正确;平衡后,向乙中再加入1.1molH2,建立新的平衡与甲中平衡为等效平衡,甲和乙中H2的百分含量相同,D不正确。15、D【分析】W、X、Y、Z为短周期主族元素且原子序数依次增大,Y原子的最外层电子数与W原子的核外电子总数相等,由图可知Y可形成1个共价键,W可形成3个共价键,可知Y为F元素,W为N元素;X、Z同一主族,且X可形成X=Z键,可知X最外层有6个电子,则X为O元素,Z为S元素,以此解答该题。【详解】由以上分析可知,W为N元素,X为O元素,Y为F元素,Z为S元素。A.离子核外电子层数越多,离子半径越大,对于电子层结构相同的离子,离子的核电荷数越大,离子半径越小,则离子半径:S2->O2->F-,即简单离子半径:Z>X>Y,A错误;B.元素的非金属性越弱,离子的还原性就越强,在上述四种元素中,元素非金属性最弱的是S元素,故还原性最强的是S2-,即简单离子还原性最强的是Z,B错误;C.氨气和水分子之间都存在氢键,但水分子之间形成氢键更多,水的沸点更高,即最简单氢化物的沸点W<X,C错误;D.元素的非金属性越强,其气态氢化物的稳定性越强。由于元素的非金属性:F>O>N,则气态氢化物的稳定性:Y>X>W,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查原子结构和元素周期律关系。明确元素周期律的内涵是解本题关键,注意氢化物的稳定性与元素的非金属性强弱有关,而氢化物沸点高低则与分子间作用力及氢键有关。16、B【详解】A.Ksp只与温度有关,与浓度无关,故A错误;B.Ksp=c(SO42-)∙c(Sr2+)由图象可知:在相同条件下,温度越低,Ksp(SrSO4)越大,所以温度越低时越大,故B正确;C.a点在283K溶解平衡曲线的下方,属于不饱和溶液,故C错误;D.283K下的SrSO4饱和溶液升温到363K后会有晶体析出,溶液还是属于饱和溶液,故D错误;答案选B。【点睛】Ksp只与温度有关,与浓度无关。二、非选择题(本题包括5小题)17、丙烯酯基取代反应CH2=CH-CH2OH+CH2=CH-CCl=CH2HCOO-CH=C(CH3)2l:l检验羧基:取少量该有机物,滴入少量紫色石蕊试液变红(或检验碳碳双键,加入溴水,溴水褪色)【分析】A分子式为C3H6,A与CO、CH3OH发生反应生成B,则A结构简式为CH2=CHCH3,B结构简式为CH3CH=CHCOOCH3,B发生加聚反应生成聚丁烯酸甲酯,聚丁烯酸甲酯发生水解反应,然后酸化得到聚合物C,C结构简式为;A与Cl2在高温下发生反应生成D,D发生水解反应生成E,根据E的结构简式CH2=CHCH2OH可知D结构简式为CH2=CHCH2Cl,E和2-氯-1,3-丁二烯发生加成反应生成F,F结构简式为,F发生取代反应生成G,G发生信息中反应得到,则G结构简式为。【详解】根据上述推断可知A是CH2=CH-CH3,C为,D是CH2=CHCH2Cl,E为CH2=CHCH2OH,F是,G是。(1)A是CH2=CH-CH3,名称为丙烯,B结构简式为CH3CH=CHCOOCH3,B中含氧官能团名称是酯基;(2)C的结构简式为,D是CH2=CHCH2Cl,含有Cl原子,与NaOH的水溶液加热发生水解反应产生E:CH2=CHCH2OH,该水解反应也是取代反应;因此D变为E的反应为取代反应或水解反应;(3)E为CH2=CHCH2OH、E与2-氯-1,3-丁二烯发生加成反应生成F,F结构简式为,该反应方程式为:CH2=CH-CH2OH+CH2=CH-CCl=CH2;(4)B结构简式为CH3CH=CHCOOCH3,B的同分异构体中,与B具有相同官能团且能发生银镜反应,说明含有醛基、酯基及碳碳双键,则为甲酸形成的酯,其中核磁共振氢谱上显示3组峰,且峰面积之比为6:1:1的是HCOO-CH=C(CH3)2;(5)含有羧基,可以与NaOH反应产生;含有羧基可以与NaHCO3反应产生和H2O、CO2,则等物质的量消耗NaOH、NaHCO3的物质的量之比为1:1;在中含有羧基、碳碳双键、醇羟基三种官能团,检验羧基的方法是:取少量该有机物,滴入少量紫色石蕊试液变为红色;检验碳碳双键的方法是:加入溴水,溴水褪色。【点睛】本题考查有机物推断和合成的知识,明确官能团及其性质关系、常见反应类型、反应条件及题给信息是解本题关键,难点是有机物合成路线设计,需要学生灵活运用知识解答问题能力,本题侧重考查学生分析推断及知识综合运用、知识迁移能力。18、酯基和羟基氧化n-1CH3COCH2COCH38【解析】由PMMA的结构,可知PMMA单体为CH2=C(CH3)COOCH3,则D、J分别为CH2=C(CH3)COOH、CH3OH中的一种,乙烯和溴发生加成反应生成A为CH2BrCH2Br,A在NaOH水溶液、加热条件下发生水解反应生成B为HOCH2CH2OH,根据信息I及PET单体分子式,可知PET单体为,则D为CH3OH、J为CH2=C(CH3)COOH,PET单体发生信息I中交换反应进行的缩聚反应生成PET树脂为,F发生信息Ⅱ中的反应得到G,G在浓硫酸作用下发生消去反应生成J,则G为,故F为,E为。(1)根据上述分析,PMMA
单体为CH2=C(CH3)COOCH3,PET为,其单体为,其中的官能团有酯基和羟基,故答案为CH2=C(CH3)COOCH3;酯基和羟基;(2)反应⑤中E()在催化剂作用下发生氧化反应生成F(),②为1,2-二溴乙烷发生水解反应生成乙二醇,该反应的化学方程式为,故答案为氧化;;(3)反应④为发生缩聚反应生成的过程,则缩聚反应中脱去的小分子有n-1个乙二醇,故答案为n-1;(4)PMMA单体为CH2=C(CH3)COOCH3,某种异构体K具有如下性质:①不能发生银镜反应,说明分子中没有醛基;②不能使溴水褪色,说明没有碳碳不饱和键;③分子内没有环状结构;④核磁共振氢谱有面积比为3:1的两种峰,则K的结构简式为CH3COCH2COCH3;另一种异构体H含有醛基、羟基和碳碳双键,在铜催化下氧化,官能团种类会减少一种,说明氧化生成醛基,则结构中含有—CH2OH,则H中除碳碳双键外的基团的组合有:①—CH3、—CHO、—CH2OH,共有4种结构;②—CH2CHO、—CH2OH有2种结构;③—CHO、—CH2CH2OH有2种结构;共8种,故答案为CH3COCH2COCH3;8。点睛:本题考查有机物的推断与合成,充分利用给予的信息和有机物的结构进行推断,需要学生熟练掌握官能团的性质与转化。本题的易错点为PET单体的判断,容易判断为。19、NH4CuSO3H2O、CuO、SO3、SO2、O2互换后,SO3溶于品红溶液,BaCl2溶液无法检验出SO34Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O(50w—80cV)/9cVac【解析】(1).根据题中信息可知,取适量硫酸铜溶液于试管中,加入(NH4)2SO3溶液,产生沉淀M,M中加入浓烧碱溶液,共热,产生气体(Y),该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,说明气体(Y)为NH3,M中含有铵根离子,NH3的电子式为,故答案为;(2).M与稀硫酸反应时,溶液变成蓝色并有红色固体生成,说明M中含有Cu+,Cu+在酸性条件下生成Cu和Cu2+,产生有刺激性气味的气体(X),将气体通入品红溶液中,品红溶液褪色,说明生成的气体X为SO2,则M中含有SO32-或HSO3-,又因M中阳离子、阴离子个数之比为2:1,则M中含有SO32-,M的化学式为:NH4CuSO3,故答案为NH4CuSO3;(3).由实验装置图可知,在加热硫酸铜晶体前先通入氮气,可以将整个装置中的空气赶出,然后加热硫酸铜晶体,A中蓝色晶体逐渐变成白色粉末,说明失去结晶水,最后变成黑色粉末,说明生成了CuO,B中盛有酸性氯化钡溶液,B中产生白色沉淀,说明生成了SO3,D中盛有含KSCN的酸性FeSO4溶液,D中溶液变成红色,说明Fe2+被氧化生成了Fe3+,则硫酸铜晶体的分解产物中含有O2,硫酸铜晶体中的O元素化合价从-2价升高到0价,说明S元素的化合价降低生成了SO2,因此硫酸铜晶体的分解产物有:H2O、CuO、SO3、SO2、O2,故答案为H2O、CuO、SO3、SO2、O2;(4).因SO3极易溶于水,互换后,SO3溶于品红溶液,则BaCl2溶液无法检验出SO3,故答案为互换后,SO3溶于品红溶液,BaCl2溶液无法检验出SO3;(5).在酸性条件下,硫酸铜晶体分解生成的氧气将Fe2+氧化成Fe3+,Fe3+再与SCN-反应生成Fe(SCN)3,第一步反应的离子方程式为:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,故答案为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O;(6).由滴定方程式Cu2++Y4-=CuY2-可知,n(CuSO4)=V×10-3L×cmol/L×=Vc×10-2mol,则n(H2O)=,x==(50w—80cV)/9cV,故答案为(50w—80cV)/9cV;(7).A.样品失去部分结晶水,会使测定的结晶水含量偏少,x偏小,故a正确;b.量取待测液前未用待测液润洗滴定管,会使消耗的标准液体积偏少,测定的结晶水含量偏多,x偏大,故b错误;c.开始读数时滴定管尖嘴有气泡而终点时无气泡,会使读取的标准液体积偏大,测定的结晶水含量偏少,x偏小,故c正确;d.滴定开始时平视、滴定终点时俯视,会使读取的标准液体积偏小,测定的结晶水含量偏大,x偏大,故d错误;答案选:ac。20、溶液呈黄色Na2S2O3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+S↓+H2O白色沉淀由SO与S2-在酸性条件下反应产生(或白色沉淀由生成的H2S与SO2反应产生)剩余的Na2S也能与AgNO3溶液反应生成黑色的Ag2S沉淀确认Ag2SO4和Ag2SO3都不易转化为黑色固体,排除、SO对S2O检验的干扰BaCl2溶液AgNO3溶液可以,稀盐酸将S2O、SO等除去,不会产生干扰;或:不可以,检验过程中H2S等低价含硫物质被O2氧化【详解】(1)将久置的Na2S固体溶于水,溶液呈黄色,推测Na2S变质的产物含有Na2Sx(黄色);(
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