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文档简介

2026届江苏省盐城市东台市高三上化学期中教学质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、将足量Cl2缓缓通入含0.02molH2SO3和0.02molHBr的混合溶液中。在此过程中溶液的pH与Cl2用量的关系示意图是(溶液体积变化忽略不计,且不考虑Cl2与水反应)A. B. C. D.2、一种合成HCN的反应原理为NH3(g)+C(s)HCN(g)+H2(g)。下列叙述正确的是A.该反应的<0、<0B.该反应的平衡常数K=C.单位时间内断裂N-H键数目是断裂H-H键数目的3倍时,该反应达到平衡状态D.强热下该反应每生成22.4LHCN气体转移电子数目为2×6.02×10233、ClO2是一种国际公认的高效含氯消毒剂,ClO2属于A.混合物 B.酸 C.碱 D.氧化物4、实验室用SO2和MnO2制备MnSO4的装置如图所示,下列说法正确的是()A.装置B中试剂可为饱和Na2SO3溶液,其作用是除去SO2中的HClB.装置D中水浴控制在80℃左右,若温度过高时,因二氧化硫溶解度减小反应速率可能减慢C.将装置D中所得MnSO4溶液蒸干可获得纯净的MnSO4·H2OD.装置E中发生反应的离子方程式为SO2+2OH-=+H2O5、根据表中数据,下列判断正确的是()A.在等浓度的NaF、NaH2PO4混合溶液中:c(Na+)+c(H+)=c(F-)+c(H2PO4-)+c(OH-)B.少量H3PO4和NaF反应的离子方程式为:H3PO4+2F-===HPO42-+2HFC.同温同浓度时,溶液的pH:NaF>NaH2PO4>Na2HPO4D.结合质子能力:PO43->HPO42->F-6、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7、在二氯化铂的HC1溶液中,通入乙烯气体,再加入KC1,可得K[Pt(C2H4)C13]·H2O(蔡氏盐)。下列相关表示正确的是A.中子数为117,质子数为78的铂原子:B.KC1的电子式:C.乙烯的结构简式:CH2CH2D.氯离子的结构示意图:8、化学式为C3H4O2的液态有机物X(不含环状结构)不能与碳酸氢钠发生反应,推测X不可能发生的反应是A.消去反应 B.酯化反应 C.加聚反应 D.银镜反应9、如图是一种综合处理SO2废气的工艺流程。下列说法正确的是()A.向B溶液中滴加KSCN溶液,溶液可能变为血红色B.溶液B转化为溶液C发生的变化的离子方程式为4H++2Fe2++O2=2Fe3++2H2OC.溶液酸性:A>B>CD.加氧化亚铁可以使溶液C转化为溶液A10、下列用品对应的有效成分及用途错误的是()ABCD用品有效成分Na2SiO3Na2CO3Ca(ClO)2Al(OH)3用途防火剂发酵粉消毒剂抗酸药A.A B.B C.C D.D11、化合物c的制备原理如下:下列说法错误的是A.化合物b中所有碳原子可能共平面B.该反应为取代反应C.化合物c的一氯代物种类为5种D.化合物b、c均能与NaOH溶液反应12、下列各组物质的晶体中,化学键类型相同、晶体类型也相同的是A.SO2和SiO2 B.CO2和H2 C.NaCl和HCl D.CCl4和KCl13、在pH=1含Ba2+离子的溶液中,还能大量存在的离子是()A.AlO2- B.ClO- C.Cl- D.SO42-14、下列有关物质的性质和应用对应关系正确的是A.苏打溶液呈弱碱性,可用作胃酸中和剂B.氧化铝熔点高,常用于耐高温材料C.SO2有漂白、杀菌性能,可在食品加工中大量使用D.晶体硅熔点高、硬度大,是制造太阳能电池和计算机芯片的主要材料15、下列有关实验装置的说法中正确的是()A.用图1装置可以实现化学能持续转化为电能B.放出图2装置中全部液体,体积为42.00mLC.用图3装置可以制备少量氢氧化铁胶体D.用图4装置可以检验乙醇脱水后有乙烯生成16、某温度下,体积和pH都相同的盐酸和氯化铵溶液加水稀释时的pH变化曲线如下图所示,下列判断正确的是A.a、c两点溶液的导电能力相同B.b点溶液中c(H+)+c(NH3·H2O)=c(OH-)C.a、b、c三点溶液水的电离程度a>b>cD.与等体积b、c处溶液反应,消耗等量的NaOH17、研究发现,硝酸越稀,还原产物中氮元素的化合价越低。某同学取适量的铁铝合金与足量很稀的硝酸充分反应,没有气体放出。在反应结束后的溶液中,逐滴加入4mol/LNaOH溶液,所加NaOH溶液的体积(mL)与产生的沉淀的物质的量(mol)的关系如图所示。下列说法不正确的是()A.D点溶液中的溶质是NH4NO3、NaNO3B.DE段发生的反应为:NH+OH−=NH3·H2OC.B点沉淀的物质的量为0.024molD.C点的数值等于718、下列分子中,电子总数不为18的是A.H2SB.C2H6C.N2H4D.H2O19、某电动汽车配载一种可充放电的锂离子电池,放电时电池总反应为Li1-xCoO2+LixC6===LiCoO2+C6(x<1)。下列关于该电池的说法正确的是()A.放电时,Li+在电解质中由正极向负极迁移B.放电时,负极的电极反应式为LixC6+xe-===xLi++C6C.充电时,若转移1mole-,石墨(C6)电极将增重7xgD.充电时,阳极的电极反应式为LiCoO2-xe-===Li1-xCoO2+xLi+20、A是一种常见的单质,B、C为常见的化合物,A、B、C均含有元素x,它们有如图所示的转化关系(部分产物及反应条件已略去)。下列说法中正确的是()A.反应①和②一定为氧化还原反应B.反应①和②互为可逆反应C.X元素可能是金属,也可能是非金属D.X元素可能为铝21、下列根据实验操作和现象所得出的结论正确的是()选项实验操作实验现象结论A等体积的和两种酸分别与足量的锌反应相同时间内与反应生成的氢气更多是强酸B将湿润的淀粉-试纸分别放入和蒸气中试纸只在蒸气中变蓝色氧化性:C将光亮的镁条放入盛有溶液的试管中有大量气泡产生生成的气体是D向

NaHCO3溶液中加入NaAlO2溶液有白色沉淀生成结合的能力比强A.A B.B C.C D.D22、常温下,0.1mol·L-1的H2A溶液中各种微粒浓度的对数值(lgc)与pH的关系如图所示。下列说法不正确的是A.H2A是二元弱酸B.HA-H++A2-的电离平衡常数Ka=10-12C.0.1mol·L-1的H2A溶液中:c(H+)=c(HA-)+2c(A2-)+c(OH-)D.pH=4.2时:c(HA-)=c(A2-)>c(H+)>c(H2A)>c(OH-)二、非选择题(共84分)23、(14分)氰基烯酸酯在碱性条件下能快速聚合为,从而具有胶黏性,某种氰基丙烯酸酯(G)的合成路线如下:已知:①A的相对分子量为58,氧元素质量分数为0.276,核磁共振氢谱显示为单峰;②回答下列问题:(1)A的化学名称为_________。(2)G的结构简式为_________,G中的含氧官能团是________________(填官能团名称)。(3)由B生成C的反应类型为_________,由C生成D的反应类型为_________。(4)由E生成F的化学方程式为_________。(5)G的同分异构体中,含有酯基,能发生银镜反应、核磁共振氢谱之比是1:1:3的同分异构体结构简式_________、_________。(写两种即可)24、(12分)已知有机物C的分子式为C9H9OCl,分子中有一个苯环,苯环上只有一个侧链且不含甲基,一定条件下C能发生银镜反应。C与其他物质之间的转化如图所示(部分无机产物已略去):(1)F中官能团的名称是_____________________;C→F的反应类型是____________。(2)C的结构简式是______________________,I的结构简式是__________________。(3)D与银氨溶液反应的化学方程式为_________________________________。(4)有的同学认为B中可能没有氯原子,理由是_______________________。(5)D的一种同系物W(分子式为C8H8O2)有多种同分异构体,则符合以下条件的W的同分异构体有________种,写出其中核磁共振氢谱有4个峰且能发生银镜反应的结构简式___________________。①属于芳香族化合物②遇FeCl3溶液不变紫色③能与NaOH溶液发生反应25、(12分)某学生对Na2SO3与AgNO3在不同pH下的反应进行探究。(1)测得0.1mol/L的Na2SO3溶液pH=11,其原因是___________(用离子方程式解释)(2)调节pH,对两者的反应进行了如下实验并记录了实验现象(实验都在锥形瓶中完成,且所用锥形瓶均进行振荡)实验pH实验现象110产生白色沉淀,稍后溶解,溶液澄清26产生白色沉淀,放置长时间后无变化32产生白色沉淀,一段时间后,变为棕黑色海绵状沉淀X已知:A.Ag2SO3:白色不溶于水,能溶于过量Na2SO3溶液B.Ag2SO4:白色微溶于水,只能溶于浓硝酸C.Ag2O:棕黑色,能与酸反应①根据以上信息,解释实验1中白色沉淀溶解可能的原因___________②甲同学对于实验2中的白色沉淀的成分,提出如下猜想猜想1:白色沉淀为Ag2SO3猜想2:白色沉淀为Ag2SO4猜想3:白色沉淀中既有Ag2SO3也有Ag2SO4为了证明其猜想,甲同学过滤实验2中的白色沉淀,加入_________溶液,发现白色沉淀部分溶解;再将剩余固体过滤出来,加入_________溶液,沉淀完全溶解,由此证明猜想3成立。(3)乙同学为了确定实验3中棕黑色沉淀X的成分,做了如下实验①向X中加入稀盐酸,无明显变化②向X中加入过量浓硝酸,有红棕色气体生成③分别用Ba(NO3)2溶液和BaCl2溶液检验实验②反应后的溶液,发现前者无变化,后者产生白色沉淀,其中,实验①的目的为___________,由上述实验现象可确定沉淀X的成分为___________(填化学式),实验②的化学方程式为___________。26、(10分)用相同质量的锌片和铜粉跟相同浓度的足量的稀盐酸反应,得到的实验数据如表所示:实验編号锌的状态反应温度/℃收集100mL氢气所需时间/s①薄片15200②薄片2590③粉末2510(1)实验①和②表明___,化学反应速率越大。表明固体表面积对反应速率有影响的实验编号是___和____。(2)该实验的目的是探究____、___等因素对锌跟稀盐酸反应速率的影响。请设计一个实验方案证明盐酸的浓度对该反应速率的影响。____。27、(12分)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。28、(14分)已知元素X位于Y的下一周期,X、Y的原子序数均不大于20。某含氧酸盐甲的化学式为XYO3。回答下列问题:(1)常温下X的单质能与水发生反应,395℃时,甲能发生分解反应生成两种盐,其中一种是含Y元素的无氧酸盐,则X在周期表中的位置是___________,甲发生分解反应的化学方程式是___________。(2)若甲难溶于水,且甲与盐酸反应生成能使品红溶液褪色的气体,则:①甲为___________(填化学式)。该气体能使酸性高锰酸钾溶液褪色,反应的离子方程式为___________。②X、Y形成的简单离子的半径从大到小的顺序为___________(用离子符号表示)。(3)若甲能与盐酸反应,生成无色无味的气体乙,则:①乙的电子式为___________。②在水中持续加热甲,生成一种更难溶的物质并逸出气体乙,该反应的化学方程式为___________。29、(10分)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(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】亚硫酸根离子与溴离子都具有还原性,但是亚硫酸根离子还原性强于溴离子,通入氯气后,氯气首先氧化H2SO3为H2SO4,H2SO3反应完毕,然后再氧化Br-。氯气氧化亚硫酸生成硫酸:Cl2+H2SO3+H2O=H2SO4+2HCl0.02mol0.02mol0.02mol0.04molH2SO3为弱酸,生成两种强酸:H2SO4和HCl,c(H+)增大,H2SO3反应完毕,消耗Cl20.02mol,Cl2过量0.01mol,然后再氧化Br-:Cl2+2HBr=Br2+2HCl0.01mol0.02molHBr全部被氯气氧化转变为Br2和HCl,HCl和HBr都是强酸,所以c(H+)不变;答案选A。【点睛】本题考查了氧化还原反应的计算,注意反应的先后顺序,Cl2能氧化HBr,Br2能氧化H2SO3,氯气首先氧化H2SO3为H2SO4,H2SO3反应完毕,然后再氧化Br-,由于Br-全部转变Br2,所以HBr和H2SO3都完全被氧化。2、C【详解】A.该反应的气体增多,所以ΔS>0,故A错误;B.该反应中C为固体,浓度记为1,所以平衡常数为K=,故B错误;C.N-H键断裂为正反应,H-H键断裂为逆反应,结合反应中的各物质的计量数可知单位时间内断裂N-H键数目是断裂H-H键数目的3倍时,也就是正逆反应速率相等,反应到达平衡,故C正确;D.未指明温度压强,无法计算22.4L气体的物质的量,故D错误;综上所述答案为C。3、D【解析】ClO2是由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物,属于氧化物,故选D。点睛:考查了酸、碱、以及氧化物、混合物等物质的区分,把握住概念是解题的关键;电离时生成的阳离子都是氢离子的化合物是酸;电离时生成的阴离子都是氢氧根离子的化合物是碱;由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物是氧化物;由两种或两种以上物质组成的是混合物。4、B【详解】A.Na2SO3溶液能与SO2反应,故装置B中的试剂不能是Na2SO3溶液,可用饱和NaHSO3溶液,A错误;B.当温度过高时,SO2在水中的溶解度减小,反应速率减慢,B正确;C.MnSO4•H2O受热易分解,故不能将溶液蒸干,可用蒸发浓缩、冷却结晶、过滤的方法得到MnSO4•H2O,C错误;D.石灰乳是悬浊液,Ca(OH)2主要以固体形式存在,应该写化学式,不能拆写,因此反应的离子方程式为SO2+Ca(OH)2=CaSO3↓+H2O,D错误;故答案为B。5、D【解析】根据电荷守恒、水解规律、离子方程式的书写分析。【详解】A.根据电荷守恒可得:c(Na+)+c(H+)=c(F-)+c(H2PO4-)+c(OH-)+2c(HPO42-)+3c(PO43-),故A错误;B.少量H3PO4和NaF反应生成NaH2PO4和HF,离子方程式为:H3PO4

+F-=H2PO4-+HF,故B错误;C.根据盐类水解规律:越弱越水解,可知同温同浓度时,溶液的pH:Na2HPO4>NaH2PO4>NaF,故C错误;D.根据电离常数可知,结合H+

的能力由强到弱:PO43->HPO42->F->H2PO4-,故D正确。故选D。【点睛】盐类水解规律:有弱才水解,越弱越水解,双弱双水解,谁强显谁性。6、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−。7、B【解析】在原子符号的左下角标注的是该原子的质子数,所以应该为,选项A错误。氯化钾应该由钾离子和氯离子构成,所以将两个离子的电子式合并即可,选项B正确。有机物的结构简式中,是不可以省略官能团的,所以乙烯的结构简式为CH2=CH2,所以选项C错误。氯离子的结构示意图中,圆圈中应该为+17,所以选项D错误。8、B【解析】有机物中能与碳酸氢钠反应的官能团为羧基(—COOH),有机物X(不含环状结构)不能与碳酸氢钠发生反应,固分子中没有羧基,所以不可能发生酯化反应,故答案为B。【点睛】有机物中官能团和Na反应的有:醇羟基、酚羟基、羧基,

和NaOH反应有:酚羟基、羧基、酯基、卤代烃.

和NaHCO3反应的有:羧基.

和Na2CO3反应的有:羧基、酯基.9、A【解析】A.含二氧化硫的废气通入酸性硫酸铁溶液中发生反应:2Fe3++2H2O+SO2=2Fe2++SO42-+4H+,B溶液中含FeSO4和H2SO4,Fe2+与KSCN溶液不反应,但若SO2不足,则溶液B中仍含Fe3+,滴加KSCN溶液,溶液变成血红色,A正确;B.溶液B转化为溶液C时发生亚铁离子被氧气氧化为三价铁离子的反应,反应的离子方程式为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,B错误;C.反应过程中溶液的体积不变,溶液A为Fe2(SO4)3溶液,溶液中三价铁离子水解显酸性,溶液B中含H2SO4,显强酸性,溶液C为硫酸铁溶液和硫酸溶液,溶液C是溶液B发生反应4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O得到,虽然消耗氢离子但H+未完全消耗,溶液仍呈酸性,溶液的酸性:B>C>A,C错误;D.溶液C为硫酸铁溶液和硫酸溶液,加氧化亚铁,氧化亚铁和硫酸反应生成硫酸亚铁、水,与溶液A的组成不同,D错误;答案选A。10、B【解析】A.Na2SiO3的水溶液俗称为水玻璃,可以做木材防火剂,故A正确;B.小苏打是NaHCO3,碳酸钠俗名是苏打,碳酸氢钠用于制作发酵粉,故B错误;C.次氯酸钙是漂白粉的有效成分,其中的ClO-具有强氧化性,能杀灭病毒,可做消毒剂,故C正确;D.Al(OH)3表现两性,能与胃酸反应,可以做抗酸药,故D正确。故选B。11、C【详解】A.苯环上所有原子共平面,因为单键可旋转,所以化合物b中所有碳原子可能共平面,故A项正确;B.由方程式可知,该反应为取代反应,故B项正确;C.化合物c有7种一氯代物,故C项错误;D.化合物b、c都有酯基,都可以和NaOH反应,故D项正确;故选C。12、B【解析】试题分析:根据晶体的类型和所含化学键的类型分析,离子晶体含有离子键,可能含有共价键,共价化合物只含共价键,双原子分子或多原子分子含有共价键。A、SiO2是共价键结合的原子晶体,SO2是含有共价键的分子晶体,故A错误;B、CO2和H2都是分子晶体,都只含共价键,故B正确;C、氯化钠是离子晶体含有离子键,氯化氢是分子晶体含有共价键,故C错误;D、四氯化碳是分子晶体,含有共价键,氯化钾是离子晶体,含有离子键,故D错误;故选B。考点:考查晶体类型和化学键的关系的判断13、C【分析】PH=1的溶液中含有大量H+,并且溶液中含有钡离子,选出可以共存的离子。【详解】A.溶液中AlO2-与H+反应生成沉淀,不能大量共存,故A选项错误。

B.溶液中ClO-与H+反应生成弱电解质,不能大量共存,故B选项错误。

C.溶液中Cl-与H+和Ba2+都不反应,可大量共存,故C选项正确。

D.溶液中SO42-与Ba2+反应生成沉淀,不能大量共存,故D选项错误。故答案选C。【点睛】离子共存问题中要注意共存条件,会反应生成沉淀、气体、弱电解质、双水解等现象的离子不能大量共存。14、B【详解】A项、苏打的主要成分是碳酸钠,碳酸钠溶液碱性强于碳酸氢钠溶液,对胃黏膜有破坏作用,不适合作胃酸中和剂,故A错误;B项、氧化铝熔点较高,可用作高温耐火材料,故B正确;C项、二氧化硫具有漂白和杀菌性能,但有毒,不能在食品加工业中大量使用,故C错误;D项、晶体硅是半导体材料,广泛用于制造太阳能电池和计算机芯片,与熔点高、硬度大无关,故D错误;故选B。【点睛】苏打的主要成分是碳酸钠,小苏打的主要成分是碳酸氢钠,碳酸钠溶液碱性强于碳酸氢钠溶液,对胃黏膜有破坏作用,不适合作胃酸中和剂,小苏打能够与胃酸中的盐酸反应,能够作胃酸的中和剂。15、C【详解】A.要实现化学能持续转化为电能,应该把Zn电极放入ZnCl2溶液中,把石墨电极放入盐酸中,A错误;B.图示的仪器小刻度在下,大刻度在上,表示的是量筒,精确度是0.1mL,不能精确到0.01mL,因此放出图2装置中全部液体,体积为42.0mL,B错误;C.氢氧化铁胶体的制取方法是:向沸腾的蒸馏水中滴加几滴饱和氯化铁饱和溶液,继续加热液体呈红褐色,停止加热,得到的红褐色液体就是氢氧化铁胶体,C正确;D.乙醇易挥发,乙醇能被酸性高锰酸钾溶液氧化而使溶液褪色,同时乙醇与浓硫酸发生氧化还原反应生成的二氧化硫也能使酸性高锰酸钾溶液褪色,因此不能确定是否产生了乙烯,D错误;故合理选项是C。16、C【分析】盐酸溶液中的氢离子主要是盐酸电离出来的,HCl完全电离,体积和pH都相同的盐酸和氯化铵溶液加水稀释的过程中,盐酸溶液中氢离子浓度变化大;水解是微弱的,氯化铵溶液中铵离子存在水解平衡,加水稀释的过程中水解平衡正向移动,故溶液中的氢离子浓度变化小,所以含c点的曲线pH变化是盐酸溶液的,含a、b点的曲线pH变化是氯化铵溶液的。【详解】A、溶液的导电能力和溶液中自由移动离子的浓度有关,a、c两点溶液的离子浓度不一样,所以导电能力不一样,故A错误;B、b点溶液中,根据质子守恒,得出c(OH-)+c(NH3·H2O)=c(H+),故B错误;C、盐酸电离出的氢离子浓度抑制了水的电离,所以c点溶液中水的电离程度最小;水解促进水的电离,由于氯化铵溶液中的氢离子浓度来自于铵根离子水解生成的氢离子,氢离子浓度越大,说明水解程度越大,水的电离程度越大,a点的pH<b点的pH,说明a点酸性大于b点酸性、a点氢离子大于b点氢离子,所以a、b二点溶液水的电离程度a>b,综上所述a、b、c三点溶液水的电离程度a>b>c,故C正确;D、用等浓度NaOH溶液和等体积b、c处溶液反应,消耗NaOH溶液体积Vb<Vc,故D错误。答案选C。17、C【分析】从图中可以看出,HNO3过量,此时Al转化为Al(NO3)3,Fe转化为Fe(NO3)3;OC段,发生反应为H++OH-==H2O;CD段,发生反应为Al3++3OH-==Al(OH)3↓、Fe3++3OH-==Fe(OH)3↓;DE段,发生反应为+OH−=NH3·H2O;EF段,发生反应为OH-+Al(OH)3=+2H2O。【详解】A.D点时HNO3、Al(NO3)3、Fe(NO3)3与NaOH刚好发生反应,所以溶液中的溶质是NH4NO3、NaNO3,故A正确;B.DE段,NH4NO3与NaOH刚好完全反应,发生反应的离子方程式为:+OH−==NH3·H2O,故B正确;C.n()=0.003L×4mol/L=0.012mol,共得电子的物质的量n(e-)=0.012mol×8=0.096mol,则Al3+、Fe3+消耗NaOH的物质的量为0.096mol,B点沉淀的物质的量为=0.032mol,故C错误;D.n()=0.003L×4mol/L=0.012mol,共得电子的物质的量n(e-)=0.012mol×8=0.096mol,则Al3+、Fe3+消耗NaOH的物质的量为0.096mol,消耗NaOH的体积为=0.024L=24mL,C点的数值等于31mL-24mL=7mL,故D正确;故选C。18、D【解析】分别为A、2+16=18;B、6×2+1×6=18;C、7×2+1×4=18;D、1×2+8=10;D不为18,故选D。19、D【详解】A.放电时,阳离子移向阴极,Li+在电解质中由负极(也是阳极)向正极(也是阴极)迁移,故A错误;B.放电时,负极发生氧化反应,负极的电极反应式为LixC6-xe-===xLi++C6,故B错误;C.充电时,阴极发生极反应:xLi++C6+xe-=LixC6,若转移1mole-,石墨(C6)电极将增重7g,故C错误;D.充电时,阳极的电极反应式为LiCoO2-xe-===Li1-xCoO2+xLi+,故D正确;故选D。20、A【分析】单质与强碱发生反应,生成了两种产物B和C,而且B和C均含有同一种元素,且B和C又可以在强酸的作用下发生反应,生成单质A,可以看出反应①是A物质的歧化反应,反应②应该是这种元素的归中反应,所以B和C中应该分别含有A的负价态物质以及正价态物质,故判断A一定是非金属元素。【详解】A、①应该是A物质的歧化反应,反应②应该是一种元素的归中反应,则可以知道B和C中应该分别含有A的负价态物质以及正价态物质,所以反应①和②一定为氧化还原反应,故A正确;

B、可逆反应的定义是指在同一条件下,既能向正反应方向进行,同时又能向逆反应方向进行的反应,上述①和②两个反应的反应条件不相同,不是可逆反应,故B错误;

C、A、B和C中都含有X元素,反应①是A物质的歧化反应,反应②应该是这种元素的归中反应,所以B和C中应该分别含有A的负价态物质以及正价态物质,判断A一定是非金属元素,因为金属元素无负价,说明X元素是非金属元素,故C错误;

D、A、B和C都含有X元素,反应①是A物质的歧化反应,反应②应该是这种元素的归中反应,所以B和C中应该分别含有A的负价态物质以及正价态物质,判断A一定是非金属元素,因为金属元素无负价,说明X元素是非金属元素,X元素肯定不能为铝,故D错误;综上所述,本题应选A.【点睛】本题应注意一个概念即可逆反应:在同一条件下,既能向正反应方向进行,同时又能向逆反应方向进行的反应,可逆反应要求正逆反应在相同条件下同时进行。21、D【详解】A.等体积pH=3的HA和HB两种酸分别与足量的锌反应,相同时间内,HA收集到氢气多,一定能说明HA是弱酸,故A错误;B.NO2和Br2蒸气均能氧化KI生成碘单质,湿润的淀粉KI试纸均变蓝,现象相同,不能判断两者的氧化性强弱,故B错误;C.氯化铵溶液水解显酸性,Mg与氢离子反应,且放热导致一水合氨分解,则有大量气泡产生,可知反应中生成H2和NH3,故C错误;D.偏铝酸根离子促进碳酸氢根离子的电离,生成氢氧化铝沉淀,则AlO2-结合H+的能力比CO32-强,故D正确;故答案为D。【点睛】考查强弱电解质判断,为高频考点,注意不能根据电解质溶液导电性强弱、电解质溶解性强弱等方法判断,为易错题。强弱电解质的根本区别是电离程度,部分电离的电解质是弱电解质,如要证明醋酸是弱电解质,只要证明醋酸部分电离即可,可以根据醋酸钠溶液酸碱性、一定浓度的醋酸pH等方法判断。22、B【解析】A.溶液中存在H2A、H+、HA-、A2-,说明H2A是二元弱酸,故A正确;B.HA-H++A2-的电离平衡常数Ka==c(H+)=10-4.2,故B不正确;C.0.1mol·L-1的H2A溶液中:c(H+)=c(HA-)+2c(A2-)+c(OH-),故C正确;D.由图可知pH=4.2时:c(HA-)=c(A2-)>c(H+)>c(H2A)>c(OH-),故D正确。故选B。二、非选择题(共84分)23、丙酮酯基消去反应取代反应+O2+H2O(或)【详解】A的相对分子质量为58,氧元素质量分数为0.276,则A分子中氧原子数目为=1,A分子中C、H原子总相对原子质量为58-16=42,用“商余法”=3…6,故A的分子式为C3H6O,A的核磁共振氢谱显示为单峰,且A能发生已知②的反应生成B,故A为,B为,根据C的分子式和B→C的反应条件,B发生消去反应生成的C为,C与氯气光照反应生成D,D发生水解反应生成E,结合E的分子式可知,C与氯气发生取代反应生成D,则D为,E为,E发生催化氧化反应生成F,F与甲醇发生酯化反应生成G,则F为,G为;(1)A为,其化学名称为丙酮;(2)G的结构简式为,G中含有的官能团为碳碳双键、酯基、氰基,其中含氧官能团是酯基;(3)与浓硫酸混合加热,发生消去反应生成;由与氯气光照反应生成,反应类型为取代反应;(4)由发生催化氧化生成的化学方程式为+O2+H2O;(5)的同分异构体中,含有酯基,能发生银镜反应,说明为甲酸酯,再结合核磁共振氢谱之比是1:1:3,可知满足条件的同分异构体结构简式有。24、碳碳双键、醛基消去反应+2Ag(NH3)2OH+2Ag↓+3NH3+H2O在碱性环境中氯原子可能水解10【解析】有机物C的分子式为C9H9OCl,分子中有一个苯环且苯环上只有一条侧链,无甲基;一定条件下C能发生银镜反应,说明C中含有醛基,C的不饱和度==5,因为含有一个苯环,所以还含有一个醛基,C发生水解反应生成D,D发生银镜反应然后酸化得到E,E中含有醇羟基、羧基,所以能发生酯化反应生成I,I分子中含有一个八元环,则C结构简式为,C发生氧化反应得到B,B为,B和乙醇发生酯化反应生成A,A结构简式为;C发生消去反应生成F,F结构简式为,G发生加聚反应生成H,H为;C发生取代反应生成D,D结构简式为,D发生银镜反应然后酸化得到E,E为,E发生酯化反应生成含有一个八元环的I,I结构简式为。(1)F为,官能团是碳碳双键和醛基,C发生消去反应生成F,故答案为碳碳双键、醛基;消去反应;(2)C为,I为,故答案为;;(3)D与银氨溶液发生银镜反应,反应方程式为+2Ag(NH3)2OH+2Ag↓+3NH3+H2O,故答案为+2Ag(NH3)2OH+2Ag↓+3NH3+H2O;(4)在碱性条件下氯原子可能发生水解反应,所以可能B中不含氯原子,故答案为在碱性环境中氯原子可能水解;(5)D的一种同系物W(分子式为C8H8O2)有多种同分异构体,D结构简式为,W结构简式符合下列条件:①属于芳香族化合物,说明含有苯环;②遇FeCl3溶液不变紫色,说明不含酚羟基;③能与NaOH溶液发生反应说明含有羧基或酯基,如果含有羧基和甲基,有邻间对三种结构;如果只含亚甲基和羧基,有一种结构,为苯乙酸;如果含有酯基,可能是苯甲酸甲酯、甲酸苯甲酯、乙酸苯酯;如果含有酯基和甲基,有邻间对三种结构,所以符合条件的有10种;其中核磁共振氢谱有4个峰且能发生银镜反应的结构简式为,故答案为10;。点睛:本题考查有机物推断,为高频考点,侧重考查学生分析推断能力,正确判断C结构简式是解本题关键,根据反应条件结合某些物质分子式、结构进行推断,难点是(5)同分异构体种类判断,要考虑官能团异构、位置异构。25、SO32-+H2OHSO3-+OH-生成的Ag2SO3被过量的Na2SO3溶解Na2SO3浓硝酸证明该沉淀不是Ag2OAgAg+2HNO3=AgNO3+NO2↑+H2O【解析】①白色沉淀1可能为Ag2SO3,Na2SO3与AgNO3发生复分解反应生成Ag2SO3沉淀,根据已知“Ag2SO3能溶于过量Na2SO3溶液”,因此可能是生成的Ag2SO3被过量的Na2SO3溶解;②pH=6时,酸性条件下,NO3-具有氧化性,SO32-具有还原性,两者发生氧化还原反应,SO32-可能被氧化为SO42-,即可与Ag+结合生成Ag2SO4,所以沉淀2可能Ag2SO4和Ag2SO3混合物;③pH=2时,产生白色沉淀,一段时间后,变为棕黑色海绵状沉淀X,则X可能为Ag2O或Ag,向黑色沉淀中加入稀盐酸,如果黑色沉淀溶解,则证明黑色沉淀含有Ag2O,若沉淀不溶解,则证明黑色沉淀不含有Ag2O;再加浓硝酸,沉淀溶解,则说明沉淀含有Ag。【详解】(1)Na2SO3为强碱弱酸盐,SO32-发生水解,SO32-+H2OHSO3-+OH-,水解产生氢氧根,因此Na2SO3溶液呈碱性;(2)白色沉淀1为Ag2SO3,Na2SO3与AgNO3发生复分解反应生成Ag2SO3沉淀,根据已知“Ag2SO3能溶于过量Na2SO3溶液”,因此可能是生成的Ag2SO3被过量的Na2SO3溶解;②pH=6时,酸性条件下,NO3-具有氧化性,SO32-具有还原性,两者发生氧化还原反应,SO32-可能被氧化为SO42-,即可与Ag+结合生成Ag2SO4,所以沉淀中可能有Ag2SO3和Ag2SO4,可先验证Ag2SO3,向白色沉淀中加入Na2SO3溶液,发现白色沉淀部分溶解,则证明沉淀中含有部分Ag2SO3;再验证Ag2SO4,根据已知“Ag2SO4:白色微溶于水,只能溶于浓硝酸”可用浓硝酸验证Ag2SO4,操作为将剩余固体过滤出来,加入浓硝酸溶液,沉淀完全溶解,则证明沉淀中含有部分Ag2SO4。(3)pH=2时,产生白色沉淀,一段时间后,变为棕黑色海绵状沉淀X,则X可能为Ag2O或Ag,根据已知“Ag2O:棕黑色,能与酸反应”,可先用非氧化性酸(盐酸)验证是否存在Ag2O,①向X中加入稀盐酸,无明显变化,则证明黑色沉淀不含有Ag2O;再用浓硝酸验证沉淀是否为Ag,②向X中加入过量浓硝酸,有红棕色气体生成,说明沉淀为Ag,Ag与浓硝酸发生氧化还原反应生成二氧化氮气体、硝酸银和水,反应方程式为:Ag+2HNO3=AgNO3+NO2↑+H2O。26、锌的状态相同的条件下,温度越高②③固体表面积温度在相同温度下,采用同状态、同质量的锌片与两种同体积但不同浓度的盐酸反应,记录收集相同体积氢气所需时间【分析】(1)实验①和②中,温度不同;(2)②③能表明固体的表面积对反应速率有影响,应控制温度相同;证明盐酸的浓度对该反应的速率的影响,则控制锌的状态、反应温度等外因相同。【详解】(1)实验①和②中,温度不同,温度大的反应速率快,即反应温度越高,反应速率越快;能表明固体的表面积对反应速率有影响,应控制温度相同,则应为②③组实验;(2)由表格中的数据可知,锌的状态不同、温度不同,则实验目的为探究接触面积、温度对锌和稀盐酸反应速率的影响;在相同温度下,采用同状态、同质量的锌片与两种同体积但不同浓度的盐酸反应,记录收集相同体积氢气所需时间。证明盐酸的浓度对该反应的速率的影响,则控制锌的状态、反应温度等外因相同,即设计实验为:相同质量的薄片锌,分别与0.1mol·L-1、1mol·L-1的足量稀盐酸反应,比较收集100mL氢气所需时间的长短;【点睛】本题考查影响化学反应速率的实验探究,解题关键:把握常见的外因及实验中控制变量法的应用,注意(2)中实验设计答案不唯一,具有较好的开放性,有利于发散思维的训练。27、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。28、第四周期IA族4KClO33KClO4+KClCaSO35SO2+2+2H2O=4H++2Mn2++5r(S2-)>r(Ca2+)MgCO3+H2OMg(OH)2+CO2↑【分析】XYO3为含氧酸盐,可知X为金属元素,Y为非金属元素。若Y为第二周期非金属元素,则X为第三周期元素Na或Mg或Al。若Y为第三周期非金属元素,则X为第四周期元素K或Ca。据此分析:【详解】(1)常温下X的单质能与水反应,则X可能为Na或K或Ca。若X为Na,根据XYO3可知Y为N元素,则甲为NaNO3,NaNO3高温分解不可能产生两种盐;若X为K,根据化学式可知Y为Cl,甲为KClO3,其化合价为+5价,因为Cl的最高化合价为+7,

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