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文档简介
2026届河北省部分重点中学化学高三第一学期期中质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下图为N2分子在催化剂作用下发生一系列转化的示意图,下列叙述正确的是()A.若N≡N键能是akJ·mol-1,H—H键能是bkJ·mol-1,H—N键能是ckJ·mol-1,则每生成2molNH3,放出(6c-a-3b)kJ热量B.NH3分子和H2O分子的中心原子杂化类型不同C.催化剂a、b表面均发生了极性共价键的断裂D.在催化剂b作用下发生转化得到的两种生成物,均为直线形分子2、已知:Al、Fe、Cu的合金与稀硝酸反应生成的气体只有NO,实验过程如下:另取等量该合金,溶于足量NaOH(aq),则可得气体的物质的量是A.0.22mol B.0.15mol C.0.3mol D.无法计算3、氮化硅(Si3N4)可用作高级耐火材料、新型陶瓷材料等。已知:Si的电负性比H的小,利用硅烷(SiH4)制备氮化硅的反应为3SiH4+4NH3=Si3N4+12H2。下列有关说法正确的是()A.硅烷中Si的化合价为-4价 B.NH3在该反应中作还原剂C.H2既是氧化产物,也是还原产物 D.转移1.2mol电子时,生成26.88LH24、将磁性氧化铁放入稀HNO3中可发生如下反应:3Fe3O4+28HNO3=9Fe(NO3)x+NO↑+14H2O下列判断合理的是A.Fe(NO3)x中的x为2B.反应中每还原0.4mol氧化剂,就有1.2mol电子转移C.稀HNO3在反应中只表现氧化性D.磁性氧化铁中的所有铁元素全部被氧化5、化学与生产、生活、环境密切相关。下列叙述正确的是(
)A.手机外壳上贴的碳纤维外膜是一种新型无机非金属材料B.汽车尾气中含有的氮氧化物是汽油不完全燃烧造成的C.明矾净水的原理和漂白粉等氯系消毒剂的消毒原理相同D.PM2.5(颗粒直径接近2.5×10-6m)分散在空气中形成胶体6、我国在CO2催化加氢制取汽油方面取得突破性进展,CO2转化过程示意图如图,下列说法不正确的是()A.汽油主要是C5—C11的烃类混合物B.反应①的产物中含有水C.反应②中只有碳碳键形成D.图中a的名称是2-甲基丁烷7、常温下,向浓度均为0.1mol∙L-1、体积均为100mL的两种一元酸HX、HY的溶液中,分别加入NaOH,lg[c(H+)/c(OH-)]随加入NaOH的物质的量的变化如图所示。下列说法正确的是A.常温下电离常数:HX<HYB.a点由水电离出的c(H+)=10-12mol∙L-1C.c点溶液中:c(Y-)>c(HY)D.b点时酸碱恰好完全中和8、化学与人类生活、生产和社会可持续发展密切相关,下列说法正确的是()A.煤、石油、天然气是不可再生资源,应该合理利用不能浪费B.硅胶、生石灰、铁粉是食品包装中常用的干燥剂C.新冠病毒可用乙醇、次氯酸钠溶液、双氧水消毒,其消毒原理相同D.晶体硅常用来做光导纤维9、下列说法错误的是()A.萃取操作时,选择有机萃取剂,则溶质在萃取剂的溶解度必须比水大B.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出C.蒸馏操作时,应使温度计水银球插入混合溶液的液面下D.配制一定物质的量浓度的溶液时,洗涤烧杯和玻璃棒的溶液必须转入容量瓶中10、下列有关实验的说法正确的是()A.除去铁粉中混有少量铝粉,可加入过量的氢氧化钠溶液,完全反应后过滤B.光照氯水有气泡冒出,该气体主要为Cl2C.制备Fe(OH)3胶体,通常是将Fe(OH)3固体溶于热水中D.NaHCO3溶液和Ca(OH)2溶液可以通过相互滴加的方法来鉴别11、高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效的水处理剂,工业上通常用下列反应先制得高铁酸钠:2FeC13+10NaOH+3NaClO=2Na2FeO4+9NaCl+5H2O,然后在某低温下,在高铁酸钠溶液中加KOH固体至饱和就可析出高铁酸钾。下列说法不正确的是A.NaC1O在反应中作氧化剂B.制取高铁酸钠时,每生成1molNa2FeO4,反应中共有6mol电子转移C.高铁酸钾在低温下的溶解度比高铁酸钠的溶解度小D.K2FeO4能消毒杀菌,其还原产物水解生成的Fe(OH)3胶体能吸附水中的悬浮杂质12、设NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O中,生成13.44L(标准状况)Cl2转移电子数为1.2NAB.标准状况下,11.2LNO和11.2LO2混合后,原子总数小于2NAC.足量的MnO2与一定量的浓盐酸反应得到1molCl2,若向反应后的溶液中加入足量的AgNO3,则生成AgCl的物质的量为2molD.56gFe与一定量的稀硝酸反应,转移电子数可能为2.6NA13、下列说法正确的是A.蛋白质的变性是可逆过程B.天然油脂没有恒定的熔点、沸点C.氨基乙酸不能溶于强酸溶液中D.蔗糖的水解产物不能发生银镜反应14、氮氧化铝(AlON)是一种高硬度防弹材料,可以在高温下由反应Al2O3+C+N2=2AlON+CO合成,下列有关说法正确的是()A.氮氧化铝中氮的化合价是-3B.反应中每生成5.7gAlON同时生成1.12LCOC.反应中氧化产物和还原产物的物质的量之比是1:2D.反应中氮气作还原剂15、下表各选项中,不能利用置换反应通过Y得到W的一组化合物是()选项化合物ABCDYCO2Fe2O3SiO2FeCl3WMgOAl2O3COCuCl2A.A B.B C.C D.D16、下列有关化学键与晶体结构说法正确的是A.两种元素组成的分子中一定只有极性键B.离子化合物的熔点一定比共价化合物的高C.非金属元素组成的化合物一定是共价化合物D.含有阴离子的化合物一定含有阳离子17、室温下有下列四种溶液:①0.1mol/L氨水②0.1mol/LNH4Cl溶液③混合溶液:盐酸和NH4Cl的浓度均为0.1mol/L④混合溶液:NaOH和氨水的浓度均为0.1mol/L。四种溶液中c(NH4+)由大到小排列正确的是A.②③④① B.②①③④ C.③②④① D.③②①④18、纵观古今,化学与生活皆有着密切联系。下列有关说法错误的是()A.“梨花淡自柳深青,柳絮飞时花满城”中柳絮的主要成分和棉花的相同B.制作烟花的过程中常加入金属发光剂和发色剂使烟花放出五彩缤纷的颜色C.草莓棚中使用的“吊袋式二氧化碳气肥”的主要成分可以是碳酸钙D.《本草纲目》记载的“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”的实验方法可用来分离乙酸和乙醇19、化学与生活密切相关。下列说法正确的是()A.煎炸食物的花生油和牛油都是可皂化的饱和酯类B.纳米铁粉可以高效地去除被污染水体中的、、、等重金属离子,其本质是纳米铁粉对重金属离子较强的物理吸附C.石油分馏可获得乙烯、丙烯等气态短链烃D.电热水器用镁棒防止内胆腐蚀,原理是牺牲阳极的阴极保护法20、某小组设计实验对硫燃烧的产物及其性质进行验证,实验装置如下图所示。下列实验事实与所得结论相符的是实验事实所得结论A湿润的品红试纸褪色证明硫燃烧的产物中有SO2B湿润的Na2S试纸上出现淡黄色固体证明硫的燃烧产物能被还原成硫C湿润的蓝色石蕊试纸变红证明硫的燃烧产物中有酸类物质D加入BaCl2溶液产生白色沉淀证明硫燃烧的产物中有SO3A.A B.B C.C D.D21、Mg-AgCl电池是一种能被海水激活的一次性贮备电池,电池的总反应方程式如下:2AgCl+Mg===Mg2++2Ag+2Cl−。有关该电池的说法正确的是A.该电池可用于海上应急照明供电B.负极反应式为:AgCl+e−===Ag+Cl−C.该电池不能被KCl溶液激活D.电池工作时,每消耗1.2gMg,溶液中的Cl-增多0.2mol22、NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.标准状况下,22.4LH2S和SO2的混合气体中含有的分子总数为NAB.1L1mol•L-1FeCl3溶液完全水解产生的Fe(OH)3胶体粒子数为NAC.高温下,16.8gFe与足量的水蒸气完全反应失去的电子数为0.8NAD.28.6gNa2CO3•10H2O溶于水配成1L溶液,该溶液中阴离子数目为0.1NA二、非选择题(共84分)23、(14分)化合物G是合成液晶材料的中间体,以芳香烃A、乙酸为原料合成G的路线如下:回答下列问题:(1)B的结构简式为______;A的化学名称为____。(2)由A、B生成C的反应类型是_____;由E生成F的反应类型为____。(3)D中含氧官能团的名称是_______;写出在加热条件下F与足量NaOH的乙醇溶液反应生成G的化学方程式______。(4)E有多种同分异构体,能满足下列条件的E的同分异构体有______种。①苯环上有两个取代基②能够使溴的CCl4溶液褪色(5)仿照上述流程,设计以丙酸(CH3CH2COOH)、苯为原料制备有机高分子的合成路线_____(无机试剂任选)。24、(12分)具有抗菌作用的白头翁素衍生物H的合成路线如图所示:已知:ⅰ.RCH2BrR-HC=CH-R’ⅱ.R-HC=CH-R’ⅲ.R-HC=CH-R’(以上R、R’、R’’代表氢、烷基或芳基等)(1)A属于芳香烃,其名称是___。(2)D的结构简式是___。(3)由F生成G的反应类型是___。(4)由E与I2在一定条件下反应生成F的化学方程式是___。(5)下列说法正确的是___(选填字母序号)。A.G存在顺反异构体B.由G生成H的反应是加成反应C.1molG最多可以与1molH2发生加成反应D.1molF或1molH与足量NaOH溶液反应,均消耗2molNaOH(6)E有多种同分异构体,请写出符合下列要求的所有同分异构体。___①属于芳香族化合物,不考虑立体异构②既能发生加聚反应,又能发生水解反应③核磁共振氢谱为5组峰,且峰面积之比为1:1:2:2:2(7)以乙烯为原料,结合题给信息设计合成的路线。(用流程图表示,无机试剂任选)___。25、(12分)碘化钾是一种无色晶体,易溶于水。实验室制备KI晶体的步骤如下:Ⅰ.在如下图所示的三颈烧瓶中加入研细的I2和一定量的30%KOH溶液,搅拌(已知:I2与KOH反应产物之一是KIO3);Ⅱ.碘完全反应后,打开分液漏斗中的活塞、弹簧夹1、2,向装置C中通入足量的H2S;Ⅲ.反应结束后,向装置C中加入稀H2SO4酸化,水浴加热;Ⅳ.冷却,过滤得KI粗溶液。(1)仪器a的名称是__________,步骤Ⅰ中控制KOH溶液过量的目的是______________。(2)装置B的作用是_____________,装置D中盛放的溶液是________________。(3)装置C中H2S和KIO3反应的离子方程式为_______________________。(4)步骤Ⅲ中水浴加热的目的是除去_________________________(填化学式)。(5)由步骤Ⅳ所得的KI粗溶液中含有少量K2SO4,需进行提纯,提纯流程如下:①已知白色固体B是混合物,试剂A为__________,为除去溶液C中的杂质,步骤②中调节溶液为弱酸性,则加入HI溶液后产生的现象是___________________。②为测定最后所得KI晶体的纯度,取ag晶体配制100mL溶液,取出25mL溶液,滴入足量稀的酸性K2Cr2O7溶液,充分反应后,滴加几滴淀粉溶液为指示剂,用bmol·L-1的Na2S2O3溶液进行滴定,消耗Na2S2O3溶液VmL。滴定过程中涉及的反应为:Cr2O2-7+6I26、(10分)实验需要0.1mol/LNaOH溶液450ml,根据溶液配制中情况回答下列问题:(1)实验中必须用到的玻璃仪器有:______.(2)根据计算得知,所需NaOH的质量为______g.(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)______;A.用50mL水洗涤烧杯2﹣3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用托盘天平准确称量取所需的NaOH的质量,倒入烧杯中加入适量水,用玻璃棒慢慢搅动.C.将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入500mL的容量瓶中D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E.加水至离刻度线1~2cm处改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切(4)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)偏大的有______;偏小的有______;无影响的有______。A.称量用了生锈的砝码;B.将NaOH放在纸张上称量;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中;D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出E.未洗涤溶解NaOH的烧杯F.定容时仰视刻度线G.容量瓶未干燥即用来配制溶液H.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线.27、(12分)亚硝酸钠(NaNO2)暴露于空气中会与氧气反应生成硝酸钠,在纤维纺织品的染色和漂白、照相、生产橡胶、制药等领域有广泛应用,也常用于鱼类、肉类等食品的染色和防腐。但因其有毒,所以在食品行业用量有严格限制。现用下图所示仪器(夹持装置已省略)及药品,探究亚硝酸钠与硫酸反应及气体产物成分。已知:①NO+NO2+2OH—==2NO2—+H2O②气体液化的温度:NO2:21℃,NO:-152℃(1)为了检验装置A中生成的气体产物,仪器的连接顺序(按左→右连接):A、C、、、。(2)反应前应打开弹簧夹,先通入一段时间氮气,排除装置中的空气,目的是。(3)在关闭弹簧夹,打开分液漏斗活塞,滴人70%硫酸后,A中产生红棕色气体。①确认A中产生的气体含有NO,依据的现象是。②装置E的作用是。(4)如果向D中通入过量O2,则装置B中发生反应的化学方程式为。如果没有装置C,对实验结论造成的影响是。(5)通过上述实骏探究过程,可得出装置A中反应的化学方程式是。28、(14分)合成氨工业中,原料气(N2、H2及少量CO、NH3的混合气)在进入合成塔前常用醋酸二氨合亚铜(由[Cu(NH3)2]+和CH3COO-构成)溶液来吸收原料气中的CO气体,其反应的离子方程式为:[Cu(NH3)2]++CO+NH3[Cu(NH3)3CO]+(1)Cu+基态核外电子排布式________________.(2)醋酸二氨合亚铜所含元素原子中第一电离能最大的是____________。(3)写出一种与NH3分子互为等电子体的阳离子_______________。(4)CH3COO-中碳元素的杂化类型为______________。(5)1mol[Cu(NH3)3CO]+含有σ键的数目为______________。(6)N4H4(SO4)2遇碱可生成一种形似白磷的N4分子。画出N4H44+的结构式___________。29、(10分)已知锗元素与碳位于同一主族,与钙位于同一周期。(1)锗原子价电子排布式为_______________,核外有_____个未成对电子。根据锗在元素周期表中的位置写出锗的一条用途______________________。(2)锗元素能形成类似于烷烃的锗烷(GenH2n+2),至今没有发现n大于5的锗烷,根据下表提供的数据分析其中的原因__________________________________________________________。化学键C-CC-
HGe-GeGe-H键能(kJ/mol
)346411188288(3)将GeO2溶于浓盐酸,可以得到GeCl4,其沸点为83.1℃。推测GeCl4的晶体类型为_________。已知GeCl4沸点高于SiCl4,请从结构角度解释原因____________________________________________________________。将GeO2与NaOH作用可以得到Na2GeO3。Na2GeO3水溶液呈_____性(填“酸”“碱”或“中”)。
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.反应热就是断键吸收的能量和形成化学键所放出的能量的差值,则根据键能数据可知,该反应的反应热△H=akJ/mol+3bkJ/mol-2×3ckJ/mol,则每生成2molNH3,放出(6c-a-3b)kJ热量,选项A正确;B.水分子中价电子数=2+(6-2×1)=4,水分子中含有2个孤电子对,所以氧原子采取sp3杂化,氨气中价层电子对个数=3+(5-3×1)=4且含有1个孤电子对,所以N原子采用sp3杂化,杂化方式相同,选项B错误;C.催化剂a表面是氢气氮气反应生成氨气,催化剂a表面发生了非极性键(氢氢键和氮氮键)的断裂,催化剂b表面发生了非极性共价键(氧氧双键)的断裂,选项C错误;D.在催化剂b作用下发生转化得到的两种生成物H2O和NO,NO为直线形分子,H2O为V形分子,选项D错误;答案选A。2、B【分析】Al、Fe、Cu均可与稀硝酸反应,生成V(NO)=6.72L,则n(NO)=0.3mol,反应中电子转移0.3mol×3=0.9mol。加入过量NaOH溶液,生成沉淀为氢氧化铁和氢氧化铜,再利用电子守恒结合质量守恒计算。【详解】由标况下V(NO)=6.72L,则n(NO)=0.3mol,可知该合金与稀硝酸反应时失去电子0.3mol*3=0.9mol,由合金与过量稀硝酸反应的溶液与过量氢氧化钠溶液反应生成成沉淀25.4g,可知生成的沉淀为氢氧化铁和氢氧化铜混合物,且质量和为25.4g,由电子得失守恒和质量守恒进行求算。设生成氢气的物质的量为xmol,则合金中铝的物质的量为2x/3mol,可列出算式:合金中铁和铜的质量和为(17.9—2x*27/3)g=(17.9-18x)g,25.4g沉淀中铁元素和铜元素质量和为25.4-(0.9-2x)*17=(10.1+34x)g,由17.9-18x=10.1+34x,解得x=0.15,故正确答案B。【点睛】本题考查混合物相关计算,注意做题角度,需要从质量守恒和得失电子守恒进行分析。3、C【详解】A.Si的电负性比H的小,则SiH4中电子偏向H,H为-1价,Si为+4价,故A错误;B.反应前后Si的化合价不变,SiH4中-1价H与NH3中+1价H发生氧化还原反应生成H2,则SiH4是还原剂,NH3为氧化剂,故B错误:C.只有H元素化合价发生变化,H2是氧化产物和还原产物,故C正确;D.未指明温度和压强,无法确定气体体积,故D错误。故选:C。4、B【详解】A.根据N守恒可计算出x=3,A错误;B.28molHNO3反应,降为+2价的N只有1mol,每生成1molNO转移电子数为3mol,B正确。C.Fe失电子数为3,HNO3表现氧化性和酸性,C错误;D.Fe3O4可看成是FeO·Fe2O3,所以3molFe3O4反应,化合价升为+3价的Fe只有3mol,D错误;故答案选B。5、A【解析】A.无机非金属材料是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称,碳纤维是碳的单质,故A正确;B.汽油中不含氮元素,汽车尾气中的氮氧化物是空气中的氮气与氧气在放电条件下生成的,故B错误;C.明矾净水是铝离子水解生成的氢氧化铝具有净水作用,漂白粉的净水原理是次氯酸的氧化性而具有的净水作用,原理不一样,故C错误;D.PM2.5是指大气中直径接近于2.5×10-6m的细颗粒物,这些细颗粒物分散在空气中不能形成胶体,故D错误。故A正确。6、C【详解】A.汽油所含烃类物质常温下为液态,易挥发,主要是C5~C11的烃类混合物,故A正确;B.从质量守恒的角度判断,二氧化碳和氢气反应,反应为CO2+H2=CO+H2O,则产物中含有水,故B正确;C.反应②生成烃类物质,含有C−C键、C−H键,故C错误;D.图中a烃含有5个C,且有一个甲基,应为2−甲基丁烷,故D正确。故选:C。7、C【解析】A.lgc(H+)c(OH-)越大,溶液中氢离子浓度越大,未加NaOH时,HX溶液中lgc(H+)c(OH-)的值大,所以HX的酸性大于HY,故A错误;B.a点lgc(H+)c(OH-)=12,则溶液中c(H+)=0.1mol/L,溶液中水电离的c(H+)=10-140.1=10-13mol•L-1,故B错误;C.c点lgc(H+)c(OH-)=6,则溶液中c(H+)=10-4mol/L,此时消耗的NaOH为0.005mol,则溶液中的溶质为NaY和HY,由于溶液显酸性,所以HY的电离程度大于NaY的水解程度,所以c(Y8、A【详解】A.煤、石油、天然气都是化石能源,是不可再生资源,应该合理利用,故A正确;B.铁粉是食品包装中常用的抗氧化剂,故B错误;C.新冠病毒可用次氯酸钠溶液、双氧水消毒,是利用其具有强氧化性消毒,利用乙醇消毒是酒精能渗入细菌体内,使组成细菌的蛋白质凝固,其消毒原理不同,故C错误;D.常用来做光导纤维的是二氧化硅,故D错误;故选A。9、C【解析】A、进行萃取实验时,溶质在萃取剂的溶解度必须比水大,A正确;B、为防止液体污染,分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,B正确;C、蒸馏时,温度计测定馏分的温度,温度计水银球应在蒸馏烧瓶的支管口处,故C错误;D、洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶中,移入容量瓶内氯化钠的物质的量就会偏小,D正确。答案选C。10、A【详解】A.除去铁粉中混有少量铝粉,铝粉能与NaOH反应,而铁不反应,则可加入过量的氢氧化钠溶液,完全反应后过滤,A说法正确;B.光照氯水有气泡冒出,次氯酸分解生成盐酸和氧气,该气体主要为O2,B说法错误;C.制备Fe(OH)3胶体,通常是将FeCl3的饱和溶液滴加到沸水中,继续加热至溶液呈红褐色时,停止加热,C说法错误;D.NaHCO3溶液和Ca(OH)2溶液相互滴加的现象完全相同,用相互滴加的方法不能鉴别,D说法错误;答案为A。11、B【分析】2FeC13+10NaOH+3NaClO=2Na2FeO4+9NaCl+5H2O,反应中,FeC13→Na2FeO4中铁元素化合价由+3价升高到+6价,发生氧化反应,做还原剂;NaClO→NaCl中氯元素化合价由+1降低到-1价,发生还原反应,做氧化剂;根据反应可知:生成2molNa2FeO4,反应转移电子6mol;据以上分析解答。【详解】2FeC13+10NaOH+3NaClO=2Na2FeO4+9NaCl+5H2O,反应中,FeC13→Na2FeO4中铁元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂;NaClO→NaCl中氯元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;根据反应可知:生成2molNa2FeO4,反应转移电子6mol;A.结合以上分析可知,NaC1O在反应中作氧化剂,A正确;B.结合以上分析可知,生成2molNa2FeO4,反应转移电子6mol;每生成1molNa2FeO4,反应中共有3mol电子转移,B错误;C.根据信息低温下,在高铁酸钠溶液中加KOH固体至饱和就可析出高铁酸钾,所以高铁酸钾在低温下的溶解度比高铁酸钠的溶解度小,C正确;D.K2FeO4具有强氧化性,能消毒杀菌,其还原产物水解生成的Fe(OH)3胶体具有吸附作用,能吸附水中的悬浮杂质,可用来净水,D正确;
综上所述,本题选B。12、D【详解】A、反应KClO3+6HCl═KCl+3Cl2↑+3H2O
中转移5mol电子,生成3mol氯气,故当生成标准状况下13.44L氯气,即0.6mol氯气时,反应转移的电子的物质的量为1mol,即NA个,故A错误;B、标准状况下,11.2L
NO和11.2L
O2的物质的量均为0.5mol,且两者均为双原子分子,故共含2NA个原子,根据原子个数守恒,反应后体系中原子数仍为2NA个,故B错误;C、二氧化锰只能与浓盐酸反应,和稀盐酸不反应,故浓盐酸不能反应完全,且由于浓盐酸的物质的量未知,反应后的溶液中的氯离子的物质的量无法确定,则生成的氯化银的物质的量无法确定,故C错误;D、5.6g铁的物质的量为0.1mol,而铁和硝酸反应后最终可能变为+3价,也可能变为+2价。故0.1mol铁反应后转移的电子数介于0.2NA到0.3NA之间,故可能为0.26NA个,故D正确;故选D。13、B【详解】A.蛋白质遇强酸、强碱、重金属盐及某些有机物可发生变性,变性后失去原有的活性,变性为不可逆反应,故A错误;
B.天然油脂为混合物,则没有恒定的熔点、沸点,故B正确;
C.氨基乙酸含氨基、羧基,具有两性,含氨基可与强酸反应,故C错误;
D.蔗糖的水解产物含葡萄糖,葡萄糖含-CHO可发生银镜反应,故D错误。
所以B选项是正确的。14、C【详解】A.氮氧化铝中铝是+3价,氧元素是—2价,则氮的化合价是-1价,A错误;B.根据方程式可知反应中每生成5.7gAlON即0.1mol的同时生成0.05molCO,但其体积不一定是1.12LCO,B错误;C.反应中碳元素的化合价从0价升高到+2价,氮元素的化合价从0价降低到—1价,因此氧化产物是CO,还原产物是AlON,氧化产物和还原产物的物质的量之比是1:2,C正确;D.根据以上分析可知,反应中氮气得到电子,发生还原反应,作氧化剂,D错误。答案选C。15、D【解析】试题分析:A.镁与二氧化碳在点燃条件下反应生成氧化镁和碳,为置换反应,错误;B.铝和氧化铁在高温下反应生成氧化铝和铁,为置换反应,错误;C.碳在高温下与二氧化硅反应生成硅和一氧化碳,为置换反应,错误;D.不能通过置换反应由氯化铁制备氯化铜,正确。选D。16、D【详解】本题考查的是化学键知识。A选项,两种元素组成的分子中也可以有非极性键,如双氧水,故A错;B选项,晶体熔沸点顺序一般为:原子晶体>离子晶体>分子晶体,共价化合物多数是分子晶体,但也有些是原子晶体如二氧化硅,故B错;C选项,非金属元素组成的化合物多数是共价化合物,但也可以形成离子化合物,如铵盐,故C错;D选项,由电荷守恒可知,D正确。17、D【分析】氢离子抑制铵根离子水解,氢氧根离子抑制一水合氨电离,氯化铵是强电解质,在水溶液里完全电离,一水合氨是弱电解质,在水溶液里存在电离平衡,据此判断溶液中铵根离子浓度大小。【详解】①中一水合氨是弱电解质,0.1mol/L的氨水中铵根离子浓度远远小于0.1mol/L;②氯化铵是强酸弱碱盐,铵根离子水解但程度较小,所以0.1mol/L的氯化铵中铵根离子浓度接近0.1mol/L;③氯化氢电离出的氢离子抑制铵根离子水解,所以该溶液中铵根离子浓度接近0.1mol/L,但大于②中铵根离子浓度;④氢氧化钠电离出的氢氧根离子抑制一水合氨电离,所以该溶液中铵根离子浓度远远小于0.1mol/L,且小于①中铵根离子浓度;氯化铵溶液中铵根离子浓度大于相同浓度的氨水中铵根离子浓度,所以这四种溶液中铵根离子浓度大小顺序是:③②①④,所以D选项是正确的。18、C【解析】A.“梨花淡自柳深青,柳絮飞时花满城”中柳絮的主要成分和棉花的相同,均是纤维素,A正确;B.制作烟花的过程中常加入金属发光剂和发色剂使烟花放出五彩缤纷的颜色,B正确;C.草莓棚中使用的“吊袋式二氧化碳气肥”的主要成分可以是碳酸氢铵,C错误;D.《本草纲目》记载的“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”的实验方法,即蒸馏法可用来分离乙酸和乙醇,D正确,答案选C。19、D【详解】A.花生油是植物油,不饱和酯类;牛油是动物油脂,是可皂化的饱和酯类,故A错误;B.Fe具有还原性,能把Pb2+、Cu2+、Cd2+、Hg2+等重金属离子还原,所以纳米铁粉可以高效地去除被污染水体中的Pb2+、Cu2+、Cd2+、Hg2+等重金属离子是利用Fe的还原性,与吸附性无关,故B错误;C.石油分馏是物理变化,不能得到新物质,C错误;D.Mg比Fe活泼,当发生化学腐蚀时Mg作负极而被腐蚀,从而阻止Fe被腐蚀,属于牺牲阳极的阴极保护法,故D正确;答案选D。20、A【详解】A.湿润的品红试纸褪色,说明生成的物质具有漂白性,则证明燃烧时生成了二氧化硫,故A正确;B.湿润的Na2S试纸上出现淡黄色固体,说明硫离子被氧化剂氧化为硫单质,瓶内含有氧气具有氧化性,不一定是二氧化硫被还原,故B错误;C.湿润的蓝色石蕊试纸变红,是因为二氧化硫与水反应生成亚硫酸,亚硫酸使石蕊试纸变红,二氧化硫不是酸,是酸性氧化物,故C错误;D.硫与氧气燃烧只能生成二氧化硫,不能生成三氧化硫,故D错误;答案选A。21、A【解析】A.该电池可被海水激活,产生电能,故A项正确;B.负极为Mg失电子,负极反应为Mg-2e-=Mg2+,故B项错误;C.KCl溶液可代替海水激活原电池,故C错误;D.由Mg-2Cl−知电池工作时,每消耗1.2gMg,溶液中的Cl-增多0.1mol,故D错误;答案:A。22、C【解析】A.H2S和SO2混合发生反应生成硫和水,反应后气体分子总数减少,故A错误;B.Fe(OH)3胶体粒子是多个氢氧化铁形成的聚合体,1L1mol•L-1FeCl3溶液完全水解产生的Fe(OH)3胶体粒子数少于NA,故B错误;C.16.8gFe的物质的量为=0.3mol,与足量的水蒸气完全反应生成0.1mol四氧化三铁,失去的电子数为0.8NA,故C正确;D.28.6gNa2CO3•10H2O的物质的量为0.1mol,溶于水配成1L溶液后,碳酸钠水解生成碳酸氢根离子和氢氧根离子,溶液中阴离子数目多于0.1NA,故D错误;故选C。点晴: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。该类试题答题时需要注意以下几点:①注意物质的聚集状态与状况的关系,在标准状况下,溴、H2O、HF、苯、CCl4、CH2Cl2、CHCl3、CH3OH、碳原子数大于4的烃(辛戊烷除外)均为液体;SO3为固体,HCHO、CH3Cl为气体。②注意气体体积与状况的关系,如在标准状况下,11.2LH2的分子数一定为0.5NA,但在非标准状况下,其分子数有可能为0.5NA。③注意弱电解质的电离及某些离子的水解,如1molCH3COOH溶于水时,溶液中CH3COO-的物质的量小于1mol;1molFeCl3溶于水时,由于Fe3+的水解,溶液中Fe3+的物质的量小于1mol。④注意分散系的变化导致微粒数目的变化,如FeCl3溶液转化为Fe(OH)3胶体,因为胶体微粒是分子的集合体,所以胶体粒子的数目小于原溶液中Fe3+的数目。二、非选择题(共84分)23、乙苯取代反应加成反应羟基+2NaOH+2NaBr+2H2O11CH3CH2COOH【分析】根据信息可知CH3COOH与SOCl2反应生成CH3COCl,根据C的结构可以推断出A为,C发生加成反应生成D(),D发生消去反应生成E(),E发生加成反应生成F(),F发生消去反应生成G()。【详解】(1)根据前面分析得到B的结构简式为CH3COCl;A()的化学名称为乙苯;故答案为:CH3COCl;乙苯。(2)由A()、B(CH3COCl)反应生成C的反应类型是取代反应;由E()生成F()的反应类型为加成反应;故答案为:取代反应;加成反应。(3)D()中含氧官能团的名称是羟基;在加热条件下F与足量NaOH的乙醇溶液反应生成G的化学方程式+2NaOH+2NaBr+2H2O;故答案为:羟基;+2NaOH+2NaBr+2H2O。(4)E()有多种同分异构体,①苯环上有两个取代基,②能够使溴的CCl4溶液褪色,说明含有碳碳双键,含有一个甲基和—CH2CH=CH2,邻、间、对三种;含有一个甲基和—C(CH3)=CH2,邻、间、对三种;含有一个甲基和—CH=CHCH3,邻、间、对三种;含有一个—CH=CH2和—CH2CH3,邻、间、对三种,去掉,其同分异构体共11种;故答案为:11。(5)根据信息CH3CH2COOH和SOCl2反应生成,和苯反应生成,和氢气反应生成,在浓硫酸加热条件下反应生成,在催化剂条件下反应生成;其流程图为CH3CH2COOH;故答案为:CH3CH2COOH。【点睛】有机推断是常考题型,主要根据前后分子式或结构简式分析前后物质的结构简式,常见推断方式有正向推断、逆向推断、两边向中间、中间向两边的推断。24、邻二甲苯消去反应+I2+HIBD、、【分析】由A的分子式、C的结构简式,可知A为,
结合B的分子式与C的结构,可知B为,
B与液溴在光照条件下反应得到C,由D的分子式,结合信息ⅰ,可推知D为,则C与甲醇发生酯化反应生成D,故试剂a为CH3OH。
D后产物发生酯的碱性水解、酸化得到E为,由H的结构,结合信息ii可知F为,F发生消去反应生成G为,G发生信息ii中加成反应得到H。
(7)由CH3CH=CHCH3反应得到,CH3CH=CHCH3可由CH3CHO和CH3CH2Br生成。乙烯与水发生加成反应生成CH3CH2OH,CH3CH2OH发生催化氧化得到CH3CHO,乙醇与HBr发生取代反应得到CH3CH2Br。【详解】(1)由分析可知可知A为,
其名称是:邻二甲苯,故答案为邻二甲苯;
(2)由分析可知,D的结构简式是,
故答案为:;
(3)F为,F发生消去反应生成G,故答案为消去反应;
(4)E由E与I2在一定条件下反应生成F的化学方程式是:+I2+HI,故答案为.+I2+HI;
(5)A、
G为,不存在顺反异构体,故A错误;
B、
G含有碳碳双键,由信息ii可知,由G生成H的反应是加成反应,故B正确;
C.、G为,苯环、碳碳双键能与氢气发生加成反应,1mol
G最多可以与4molH2发生加成反应,故C错误;
D.
F为,含有酯基和I原子,水解生成的羧基和HI可与NaOH溶液反应,H含有2个酯基,可水解生成2个羧基,则1molF或1molH与足量NaOH溶液反应,均消耗2molNaOH,故D正确;
故答案为:
BD
;
(6)、E的结构为,同分异构满足的条件为含有苯环、双键、酯基、五种氢且个数比为1:1:2:2:2,所以能满足条件的结构有、、,故答案为、、;(7)、由分析可知以乙烯为原料,结合题给信息设计合成的路线为;25、分液漏斗使碘充分反应除去硫化氢中的氯化氢气体NaOH溶液3H2S+IO3-=3S↓+I-+3H2OH2SBaCO3有无色气体放出当滴入最后一滴硫代硫酸钠溶液后,溶液蓝色褪去,且30s不恢复bmol/L×V×10-3L×4×166/a×100%【解析】反应时,首先使碘单质与过量的KOH反应,生成的产物中有碘化钾和碘酸钾,再利用制取的硫化氢与碘酸钾反应生成碘化钾和硫酸钾,除去硫酸钾,制备碘化钾。【详解】(1)根据图像可知,仪器a的名称是分液漏斗;装置C中KOH过量时可使碘充分反应;(2)制取硫化氢使用的盐酸易挥发,装置B的作用是除去硫化氢中的氯化氢气体;硫化氢气体有毒,装置D为除去硫化氢防止污染空气,使用的药品为NaOH溶液;(3)装置C中H2S和KIO3反应生成单质硫、碘化钾和水,反应的离子方程式为3H2S+IO3-=3S↓+I-+3H2O;(4)步骤Ⅲ中水浴加热可降低硫化氢在水中的溶解度,使过量的硫化氢逸出;(5)①除去溶液中的硫酸根离子通常用钡离子,除杂时不引入新的杂质离子,可利用沉淀的转化使用碳酸钡固体;溶液C中含有一定量的碳酸根离子,加入HI溶液时,生成二氧化碳气体,观察到有气泡产生;②反应过程:用重铬酸钾氧化碘离子为单质,再用硫代硫酸钠与碘反应生成碘离子,则滴定终点时,溶液中无碘单质,当滴入最后一滴硫代硫酸钠溶液后,溶液蓝色褪去,且30s不恢复;根据方程式可知,n(I-):n(S2O32-)=1:1,生成硫代硫酸钠的物质的量等于碘离子的物质的量为bmol/L×V×10-3L,原溶液在碘离子的物质的量=bmol/L×V×10-3L×100mL/25mL,跟碘原子守恒,则纯度=b×V×10-3×4×166/a×100%。【点睛】用重铬酸钾氧化碘离子为单质,再用硫代硫酸钠与碘反应生成碘离子,多步反应的计算,只要根据碘离子与硫代硫酸根之间的关系式进行即可,不必分析碘与重铬酸钾之间的关系。26、烧杯、玻璃棒、500ml容量瓶、胶头滴管2.0gBCAEDACBDEFHG【解析】试题分析:(1)取NaOH需要用烧杯,搅拌和引流需要用玻璃棒,定容需要用胶头滴管和500mL的容量瓶。(2)实验需要0.1mol/LNaOH溶液450mL,根据容量瓶的规格,需要配制NaOH溶液500mL,所需NaOH的质量为:0.5L×0.1mol/L×40g/mol=2.0g。(3)配制步骤有计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,所以配制过程所必需的先后顺序为:BCAED(4)A.称量时用了生锈的砝码,砝码质量增大,所称NaOH质量增大,所配溶液浓度偏高;B.NaOH易潮解,将NaOH放在纸张上称量,滤纸会吸附氢氧化钠,所以转入烧杯的氢氧化钠也少了,所配溶液浓度偏低;C.液体具有热胀冷缩的性质,氢氧化钠溶解放热,未冷却到室温,趁热将溶液到入容量瓶,并配成溶液,会导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高;D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出,移入容量瓶中的氢氧化钠的质量减小,所配溶液浓度偏低;E.未洗涤烧杯,少量氢氧化钠沾在烧杯壁,氢氧化钠的实际质量减小,溶液浓度偏低;F.定容时,仰视刻度线,导致溶液体积增大,所配溶液浓度偏低;G.最后需要定容,容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶液浓度无影响.H.摇匀后液面下降,一部分溶液留在瓶塞与瓶口之间,再加蒸馏水至刻度线,导致溶液体积偏大,所以溶液浓度偏低。所以偏大的有AC;偏小的有BDEFH;无影响的有G。考点:配制一定物质的量浓度溶液的仪器、计算和误差分析。【名师点晴】本题考查了配制一定物质的量的溶液的方法及误差分析,注意配制450mL溶液需要选用500mL容量瓶,本题难度不大。27、(1)E、D、B(2)防止可能生成的NO被氧化成NO2,造成对A中反应气体产物检验造成干扰(3)①D中通入氧气后,出现红棕色气体②冷凝,使NO2完全液化(44NO+O2+4NaOH=2H2O+4NaNO3水蒸气存在,会与NO2反应产生NO,造成对NO的来源认识不清(5)2NaNO2+H2SO4NO↑+NO2↑+Na2SO4+H2O。【解析】试题分析:(1)在A装置中可能发生的反应有:2NaNO2+H2SO4(浓)Na2SO4+2HNO2,2HNO2NO↑+NO2↑+H2O。由于气体液化的温度:NO2:21℃,NO:-152℃,所以NO2首先液化,要先用E检验,然后用D装置根据2NO+O2
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