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文档简介
2026届云南省江川区第二中学化学高三第一学期期中联考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列有关图像的说法正确的是A.图甲表示:向某明矾溶液中逐滴加入NaOH溶液至过量,生成沉淀的物质的量与滴加NaOH溶液体积的关系B.图乙表示:向含等物质的量的NaOH和Na2CO3的混合溶液中逐滴加入稀盐酸至过量,生成气体的体积与滴加HCl溶液体积的关系C.图丙表示:在稀硝酸溶液中逐渐加入铁粉至过量,溶液中Fe3+物质的量与逐渐加入铁粉物质的量的变化关系D.根据图丁,NaCl溶液与KNO3的混和溶液中可采用冷却热饱和溶液的方法得到NaCl晶体2、饮茶是中国人的传统饮食文化之一。为方便饮用,可通过以下方法制取罐装饮料茶,上述过程涉及的实验方法、实验操作和物质作用说法不正确的是()A.①操作利用了物质的溶解性 B.②操作为过滤C.③操作为萃取分液 D.加入抗氧化剂是为了延长饮料茶的保质期3、在溶液中加入足量Na2O2后仍能大量共存的离子组是()A.NH4+、Ba2+、Cl-、NO3- B.K+、AlO2-、Cl-、SO42-C.Ca2+、Mg2+、NO3-、HCO3- D.Na+、Cl-、CO32-、SO32-4、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>W5、常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是()A.0.1mol•L-1HCl溶液:Na+、K+、SO、[Ag(NH3)2]+B.0.1mol•L-1NaClO溶液:Fe2+、K+、SO、Cl-C.0.1mol•L-1BaCl2溶液:Na+、K+、NO、COD.0.1mol•L-1FeCl3溶液:Na+、NH、SO、NO6、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.D7、某固体混合物中可能含有:K+、Na+、Cl-、CO32-、SO42-等离子,将该固体溶解所得到的溶液进行了如下实验:下列说法正确的是A.该混合物一定是K2CO3和NaCl B.该混合物可能是Na2CO3和KClC.该混合物可能是Na2SO4和Na2CO3 D.该混合物一定是Na2CO3和NaCl8、下面两套实验装置,都涉及金属的腐蚀反应,假设其中的金属块和金属丝都是足量的。下列叙述正确的是()A.装置Ⅰ在反应过程中只生成NO2气体B.装置Ⅱ开始阶段铁丝只发生析氢腐蚀C.装置Ⅱ在反应过程中能产生氢气D.装置Ⅰ在反应结束时溶液中的金属阳离子只有Cu2+9、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+2H2O10、X、Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期元素.已知X原子的最外层电子数是其所在周期数的2倍,X单质在Y单质中充分燃烧生成其最髙价化合物XY2,Z+与Y2﹣具有相同的电子数,W与Y同主族.下列说法正确的是()A.W在元素周期表中位于笫三周期笫IVA族B.X的最简单气态氢化物的热稳定性比Y的强C.由X、Y、Z三种元素组成的物质水溶液一定呈碱性D.由Y、Z两种元素组成的离子化合物,其阳离子与阴离子个数比不一定为2:111、某无色透明溶液放入铝片后会有氢气产生。向原溶液中加入下列物质,一定不能大量存在的是A.NH4Cl B.Al(OH)3 C.Cu(NO3)2 D.CaCO312、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.25g胆矾溶于水形成1L溶液,所得溶液中Cu2+数目为0.1NAB.120gNaHSO4固体含有H+的数目为NAC.17g甲基(14CH3)所含的中子数目为8NAD.1molFeI2与22.4LCl2完全反应时转移的电子数为2NA13、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X、W同主族,Y、Z同周期,X、Y、Z三种元素形成一种化合物M,25℃时0.1mol/L的M溶液中c(OH-)/c(H+)=1.0×10-12,下列说法正确的是A.114号元素鈇(Fl)与Y在同一主族B.X分别与Z、W形成的化合物中,含化学键类型相同C.Z与X、W均可形成具有漂白性的化合物D.X、Y形成的化合物中只含有极性共价键14、如图是实验室硫酸试剂标签上的部分内容,据此下列说法正确的是()A.配制稀硫酸定容时俯视刻度线会造成所配溶液浓度偏高B.取该硫酸1ml与1ml水混合后,物质的量浓度为9.2mol/LC.将该硫酸配成1mol/L的稀硫酸480ml所需的玻璃仪器只有:烧杯、500ml容量瓶、玻璃棒D.1molFe与足量的该硫酸反应产生1mol氢气15、以下离子中,半径最大的是A.Na B.K C.S2 D.Cl16、下列实验操作对应的实验现象及解释或结论都正确的是()选项实验操作实验现象解释或结论A向Fe(NO3)2溶液中滴入硫酸酸化的H2O2溶液溶液变为黄色氧化性:H2O2>Fe3+B向5mL1mol/LNaOH溶液中滴加5滴1mol/LMgCl2溶液,然后再滴加足量的1mol/LCuCl2溶液先产生白色沉淀,然后产生蓝色沉淀Ksp[Cu(OH)2]>Ksp[Mg(OH)2]C将充满NO2的密闭玻璃球浸泡在热水中红棕色变深2NO2(g)N2O4(g)ΔH<0D向一定量酸性KMnO4溶液中加入乙二醇(HOCH2CH2OH)溶液紫色褪去乙二醇被氧化为乙二酸A.A B.B C.C D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、Ⅰ.A、B、C、D和E均为中学化学常见的纯净物,其中B为自然界中含量最多的液体,它们之间有如图反应关系:(1)若A的溶液能使淀粉溶液变蓝,C为非金属氧化物,能使品红溶液褪色,该反应的离子方程式为____________________________________。(2)若A为短周期的金属单质,D为气态单质,C溶液呈强酸性或强碱性时,该反应都能进行。写出C溶液呈强碱性时反应的离子方程式:_____________________________。(3)若A、C均为化合物,E为白色沉淀(不含金属元素),C为引起温室效应的主要气体,则该反应的离子方程式为__________________________________。Ⅱ.FeCl3可用于污水处理,具有效果好、价格便宜等优点。工业上可将铁屑溶于盐酸中先生成FeCl2,再通入Cl2氧化来制备FeCl3溶液。(4)将标准状况下aL氯化氢气体溶于1000g水中得到盐酸,若该盐酸的密度为bg·mL-1,则该盐酸的物质的量浓度是____________________。(5)向100mL的FeBr2溶液中通入标准状况下Cl23.36L,反应后的溶液中Cl-和Br-的物质的量浓度相等,则原FeBr2溶液的物质的量浓度为____________。(6)用100mL2mol·L-1的FeCl3溶液净水时,生成具有净水作用的微粒数_____0.2NA(填“大于”“等于”或“小于”)。18、化合物G是合成的一种减肥药的重要中间体,其合成路线如下:(1)A、C中的含氧官能团名称分别为____、____。(2)C→D的反应类型为____。(3)F的分子式为C11H15Cl2N,则F的结构简式为____。(4)B的一种同分异构体同时满足下列条件,写出该同分异构体的结构简式____。①能发生银镜反应;②能发生水解反应,水解产物与氯化铁溶液发生显色反应;③分子中只有3种不同化学环境的氢。(5)写出以1,3-丁二烯和为原料制备的合成路线流程图。(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。___________________________。19、水合肼(N2H4·H2O)可用作抗氧剂等,常用尿素[CO(NH2)2]和NaClO
溶液反应制备水合肼与无水Na2SO3。已知:①Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2O是放热反应;②N2H4·H2O沸点118℃,具有强还原性,能与NaClO剧烈反应生成氮气。I、制备NaClO溶液(1)步骤I制备NaClO溶液时,若温度超过40℃,有副反应发生生成
NaClO3,该副反应的离子方程式为_________。为了避免副反应的发生除了用冰水浴降温,还可以采取的措施有_______。(2)配制100g30%NaOH溶液时,所需玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和__________。II、制取水合肼:合成N2H4·H2O的装置如图1所示。(3)图1中NaClO碱性溶液与尿素CO(NH2)2水溶液在40℃以下反应一段时间后,再迅速升温至110℃继续反应。实验中通过滴液漏斗滴加的溶液是_________(填“NaClO碱性溶液”或“CO(NH2)2水溶液”);使用冷凝管的目的是________。(4)三颈烧瓶中反应的化学方程式__________。III、步骤IV用步骤III得到的副产品Na2CO3制备无水Na2SO3,水溶液中H2SO3、、随pH的分布如图2所示,Na2SO3的溶解度曲线如图3所示。(5)边搅拌边向Na2CO3溶液中通入SO2制备NaHSO3
溶液,实验中当溶液pH约为__________停止通SO2。(6)请补充完整由NaHSO3
溶液制备无水Na2SO3的实验方案:边搅拌边向NaHSO3溶液中滴加NaOH溶液,测量溶液pH,pH约为10时,停止滴加NaOH溶液,加热浓缩溶液至有大量晶体析出,__________,用少量无水乙醇洗涤,干燥,密封包装。20、某校化学研究性学习小组查阅资料了解到以下内容:乙二酸(HOOC﹣COOH,可简写为H2C2O4)俗称草酸,易溶于水,属于二元中强酸(为弱电解质),且酸性强于碳酸,其熔点为101.5℃,在157℃升华.为探究草酸的部分化学性质,进行了如下实验:(1)向盛有1mL饱和NaHCO3溶液的试管中加入足量乙二酸溶液,观察到有无色气泡产生.该反应的离子方程式为________;(2)向盛有乙二酸饱和溶液的试管中滴入几滴硫酸酸化的KMnO4溶液,振荡,发现其溶液的紫红色褪去;①说明乙二酸具有______(填“氧化性”、“还原性”或“酸性”);②请配平该反应的离子方程式:_____MnO4-+____H2C2O4+___H+=___Mn2++____CO2↑+_____H2O(3)将一定量的乙二酸放于试管中,按如图所示装置进行实验(夹持装置未标出):实验发现:装置C、G中澄清石灰水变浑浊,B中CuSO4粉末变蓝,F中CuO粉末变红。据此回答:①上述装置中,D的作用是_________,②乙二酸分解的化学方程式为________;(4)该小组同学将2.52g草酸晶体(H2C2O4•2H2O)加入到100mL0.2mol/L的NaOH溶液中充分反应,测得反应后溶液呈酸性,其原因是_______(用文字简单表述),该溶液中各离子的浓度由大到小的顺序为:_______(用离子符号表示).21、Cu2O是一种几乎不溶于水的氧化物,在涂料、玻璃等领域应用非常广泛。一种以硫化铜矿石(含CuFeS2、Cu2S等)为原料制取Cu2O的工艺流程如下:(1)“硫酸化焙烧”时:①硫化铜矿需粉碎的目的是_________;②CuS与O2反应生成CuSO4等物质的化学方程式为________;③加入Na2SO4的作用除减小物料间黏结外,另一主要作用是__________。(2)“浸取”时为提高铜的浸取率,除需控制硫酸的浓度外,还需控制_________(至少列举两点)。(3)“制备”时,溶液的pH与Cu2O的产率关系如右图所示。①在100℃时,发生反应的离子方程式为__________②图中在4<pH<5时,pH越小产率越低且产品中杂质Cu的含量越高,是因为________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【详解】A.向某明矾溶液中滴加NaOH溶液直至过量,溶液中先生成沉淀,然后沉淀又逐渐溶解,前后两个阶段分别消耗的氢氧化钠溶液的体积之比为3:1,图像与之不符,A说法错误;B.假设NaOH和Na2CO3分别为1mol,向含有1molNaOH和Na2CO3的混合溶液中滴加过量的稀盐酸,氢氧化钠先与盐酸反应消耗1molHCl;碳酸钠与盐酸反应生成1molNaHCO3,消耗HCl1mol;最后1molNaHCO3再与盐酸反应产生二氧化碳气体,又消耗HCl1mol,所以产生气体前后消耗盐酸的体积之比为2:1,图像与之不符,B说法错误;C.在稀硝酸溶液中加入铁粉,先发生Fe+2+4H+=Fe3++2NO↑+2H2O,当硝酸消耗完之后,铁离子的量达到最大值;继续加入铁粉后,铁离子与铁发生反应,Fe+2Fe3+=3Fe2+,铁离子的量逐渐减小直至为0,最终两步反应消耗铁的量为1:0.5=2:1,与图像相符合,C说法正确;D.KNO3溶解度随温度变化较大,氯化钠溶解度随温度变化不大,因此除去混在KNO3中少量的NaC1可用“蒸发浓缩、冷却结晶、过滤”的方法进行分离,D说法错误;答案为C。2、C【详解】A.①操作为提取可溶物,利用了物质的溶解性,溶解到水中,A正确;B.②操作为除去不溶物茶渣,方法为过滤,B正确;C.③操作时,混合物不分层,分罐密封,无分液操作,C不正确;D.抗氧化剂具有还原性,加入抗氧化剂是为了延长饮料茶的保质期,D正确;答案为C。3、B【详解】试题中Na2O2既有氧化性,又有碱性,因此有还原性的离子和不能与OH-共存的离子都不能大量存在。A中生成氨气,C中生成碳酸钙和氢氧化镁沉淀,D中能把SO32-氧化生成SO42-,所以正确的答案选B。4、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。5、D【详解】A.0.1mol•L-1HCl溶液[Ag(NH3)2]+转化为氯化银沉淀,不能大量共存,A不选;B.0.1mol•L-1NaClO溶液具有强氧化性,能氧化Fe2+,不能大量共存,B不选;C.0.1mol•L-1BaCl2溶液CO转化为碳酸钡沉淀,不能大量共存,C不选;D.0.1mol•L-1FeCl3溶液中Na+、NH、SO、NO之间不反应,可以大量共存,D选;答案选D。6、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。7、B【详解】焰色反应显黄色,说明一定存在钠离子,可能有钾离子。加入过量的硝酸钡溶液产生白色沉淀,白色沉淀完全溶解在盐酸中,说明一定存在碳酸根,不存在硫酸根。滤液中加入硝酸酸化的硝酸银得到白色沉淀,说明含有氯离子,即一定存在Na+、Cl-、CO32-,一定不存在SO42-,可能含有K+;答案选B。8、C【解析】装置Ⅰ浓硝酸变稀后会生成NO,故A错误;由于铁没有接触稀硫酸,开始阶段铁丝发生吸氧腐蚀,故B错误;,装置Ⅱ开始阶段铁丝发生吸氧腐蚀,左侧气体减少,液面升高,铁丝与稀硫酸接触后,反应产生氢气,故C正确;装置Ⅰ浓硝酸变稀后,铁与稀硝酸反应,所以在反应结束时溶液中的金属阳离子有Cu2+、Fe2+,故D错误。9、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。10、C【解析】X原子的最外层电子数是其所在周期数的2倍,若X在第一周期,则X应为稀有气体He,He为惰性气体,不能燃烧,排除;若X在第二周期,则X最外层电子数为4,X为碳元素,符合题意;若X在第三周期,则最外层电子数为6,X为硫元素,又因为X、Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期元素,如果X是硫,X后没有三种短周期元素,故硫排除;所以X确定为碳元素。X单质在Y单质中充分燃烧生成其最髙价化合物XY2,Y表现﹣2价,W与Y同主族,故Y为O元素,W为S元素;Z+与Y2+具有相同的电子数,则Z为Na。A、W为S元素,处于第三周期ⅥA族,故A错误;B、非金属性O>C,元素非金属性越强,简单气态氢化物越稳定,因此H2O的热稳定性大于CH4,故B错误;C.由C、O、Na三种元素组成的物质为碳酸钠或草酸钠,碳酸、草酸均为弱酸,它们的钠盐水溶液一定呈碱性,故C正确;D、O、Na形成的化合物有Na2O、Na2O2,其阳离子与阴离子个数比均为2:1,故D错误。故选:C。11、B【分析】能与铝反应生成氢气,可能存在大量氢氧根或氢离子,题目要求“一定不能”大量存在;【详解】A.NH4Cl可以在酸性环境大量存在,故A错误;B.Al(OH)3既能和强碱反应又能和强酸反应,故一定不能大量存在,故B正确;C.Cu(NO3)2可以在酸性环境中大量存在,故C错误;D.CaCO3可以在碱性环境中大量存在,故D错误;故答案为B。12、C【详解】A.25g胆矾即0.1mol硫酸铜晶体,溶于水形成1L溶液,所得溶液中铜离子水解,所以Cu2+数目为小于0.1NA,故错误;B.120gNaHSO4的物质的量为1mol,固体中含有钠离子和硫酸氢根离子,不含氢离子,故错误;C.17g甲基(14CH3)的物质的量为1mol,每个甲基含有8个中子,所以所含的中子数目为8NA,故正确;D.22.4LCl2没有说明是否在标况下,不能确定其物质的量,不能计算其与1molFeI2与完全反应时转移的电子数,故错误。故选C。【点睛】掌握物质中微粒种类和数目,需要考虑电离和水解问题。对于有质量数的微粒,掌握质量数=质子数+中子数的关系进行计算。注意22.4L/mol的使用范围。13、C【解析】25℃时0.1mol/L的M溶液中c(OH-)/c(H+)=1.0×10-12,则M溶液为强酸性溶液,由上述分析可知,X为H,Y为N,Z为O,W为Na。A.114号元素鈇(Fl)在ⅣA族元素,Y(N)为ⅤA族元素,不在同一主族,选项A错误;B.X分别与Z、W形成的化合物H2O、H2O2中只含有共价键,Na2O只含离子键,Na2O2含离子键和共价键,故所含化学键类型不相同,选项B错误;C.Z与X、W均可形成具有漂白性的化合物H2O2、Na2O2,选项C正确;D.X、Y形成的化合物NH3中只含有极性共价键,但形成的化合物N2H4中含有极性共价键和非极性共价键,选项D错误;答案选C。14、A【详解】A.配制稀硫酸时定容俯视刻度线,则溶液的体积变小,浓度变大,故正确;B.该硫酸的物质的量浓度为,取该硫酸1ml与1ml水混合后没有说明溶液的体积,不能计算其物质的量浓度,故错误;C.配制溶液除了给出的仪器外还需要使用胶头滴管和量筒,故错误;D.常温下铁与浓硫酸发生钝化,不能产生氢气,故错误。故选A。【点睛】在配制一定物质的量浓度的溶液的实验中,进行误差分析,要分清两个因素,一是溶质的物质的量,二是溶液的体积。溶液的体积在定容时会有影响,若俯视,则体积变小,浓度变大,仰视,体积变大,浓度变小。若定容后摇匀后再加水,则体积变大,浓度变小。实验中其他过程中的操作分析溶质的是否变化。15、C【解析】离子的核外电子层数越多,离子半径越大,核外电子排布相同时离子半径随原子序数的增大而减小,因此离子半径大小顺序是S2->Cl->K+>Na+,答案选C。【点睛】注意微粒半径的大小比较规律:一看电子层数:同主族元素的微粒,电子层数越多,半径越大;二看核电荷数:在同周期中的原子,核电荷数越大,半径越小;三看质子数:在电子层数和核外电子数均相同时,质子数越多,半径越小。16、C【详解】A.Fe(NO3)2溶液中滴入硫酸,由于硝酸根离子在酸性条件下将亚铁离子氧化为铁离子,故无法判断在该反应中,双氧水是否参加了反应,故不能据此实验判断H2O2和Fe3+的氧化化性的相对强弱的关系,A的结论不正确;B.向5mL1mol/LNaOH溶液中滴加5滴1mol/LMgCl2溶液,两者反应生成白色的氢氧化镁沉淀,且NaOH溶液有大量剩余,然后再滴加足量的1mol/LCuCl2溶液,则可生成蓝色的氢氧化铜沉淀,由于两种盐溶液不是同时加入的,因此不存在竞争关系,故无法据此判断两种沉淀的溶度积的相对大小,B的结论不正确;C.升高温度,可逆反应向吸热反应方向移动。升高温度后,气体的颜色加深,说明平衡向生成二氧化氮方向移动,所以正反应是放热反应,C选项正确;
D.向一定量酸性KMnO4溶液中加入乙二醇(HOCH2CH2OH),溶液的紫色褪去,说明KMnO4被还原,但不能据此判断乙二醇被氧化后的产物,所以D选项的结论不正确。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、I2+SO2+2H2O=4H++2I-+SO42-2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑SiO32-+2CO2+2H2O=2HCO3-+H2SiO3↓mol·L-12mol·L-1小于【分析】Ⅰ.A、B、C、D、E均为中学化学常见的纯净物,B为自然界中含量最多的液体,判断B为H2O,再结合流程中物质转化关系及提供的信息进行分析判断,从而得解;Ⅱ.(4)n(HCl)=,溶液质量为×36.5g/mol+1000g,则溶液体积为mL,结合c=计算;(5)还原性Fe2+>Br-,通入氯气先发生反应2Fe2++Cl2═2Fe3++2Cl-,Fe2+反应完毕,剩余的氯气再发生反应2Br-+Cl2═Br2+2Cl-,反应后溶液中Cl-和Br-的物质的量浓度相等,说明氯气完全反应,Cl2的物质的量为=0.15mol,若Br-没有反应,溶液中n(Br-)=0.3mol,则n(FeBr2)=0.15mol,0.15molFe2+只能消耗0.075mol的Cl2,故有部分Br-参加反应,设FeBr2的物质的量为x,表示出参加反应的n(Br-),根据电子转移守恒列方程计算x值,再根据c=计算;(6)铁离子水解制备胶体,胶体可净化水,且水解反应为可逆反应。【详解】A、B、C、D、E均为中学化学常见的纯净物,B为自然界中含量最多的液体,判断B为H2O;(1)若A的溶液能使淀粉溶液变蓝,A具有氧化性为I2,C为非金属氧化物,能使品红溶液褪色,则C为二氧化硫,该反应的反应离子方程式为:SO2+I2+2H2O═4H++2I-+SO42-;(2)若A为短周期的金属单质,D为气态单质,C溶液呈强酸性或强碱性时,该反应都能进行,则A为Al,D为H2,A与强碱性溶液反应的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(3)若A、C均为化合物,C为引起温室效应的主要气体,判断C为CO2,为酸性强的制备酸性弱的反应,E为白色沉淀不含金属元素,判断E为H2SiO3,则A为硅酸盐,足量的C与A反应生成E的一个离子方程式为:SiO32-+2CO2+2H2O=2HCO3-+H2SiO3↓;Ⅱ.(4)n(HCl)=,溶液质量为×36.5g/mol+1000g,则溶液体积为mL,由c==mol/L;(5)还原性Fe2+>Br-,通入氯气先发生反应2Fe2++Cl2═2Fe3++2Cl-,Fe2+反应完毕,剩余的氯气再发生反应2Br-+Cl2═Br2+2Cl-,反应后溶液中Cl-和Br-的物质的量浓度相等,说明氯气完全反应,Cl2的物质的量为=0.15mol,若Br-没有反应,溶液中n(Br-)=0.3mol,则n(FeBr2)=0.15mol,0.15molFe2+只能消耗0.075mol的Cl2,故有部分Br-参加反应,设FeBr2的物质的量为x,则n(Fe2+)=xmol,n(Br-)=2xmol,未反应的n(Br-)=0.3mol,参加反应的n(Br-)=(2x-0.3)mol,根据电子转移守恒有x×1+(2x-0.3)×1=0.15mol×2,解得x=0.2mol,所以原FeBr2溶液的物质的量浓度为=2mol/L;(6)100mL2mol/L的FeCl3溶液,其物质的量为0.2mol,因为水解为可逆反应,且生成胶体为微观粒子的集合体,则生成具有净水作用的微粒数小于0.2NA。【点睛】本题考查无机推断、氧化还原反应的计算及浓度计算等,综合性较强,把握氧化还原反应中电子守恒、盐类水解及物质的量浓度的相关计算公式等为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,题目难度中等。18、羧基羟基取代反应或【分析】A与CH3OH发生酯化反应生成B,B在NaBH4/K2HPO4共同作用下反应生成C,C中羟基被溴原子代替生成D,D中溴原子被—NHCH2CH(OH)CH3代替生成E,E与SOCl2反应生成F,F的分子式为C11H15Cl2N,而E的分子式为C11H16ClNO,说明E中羟基被氯原子代替生成F,所以F的结构简式为,F在AlCl3作用下生成G。【详解】(1)A中含氧官能团为羧基,C中含氧官能团为羟基;(2)C中羟基被溴原子代替生成D,所以为取代反应;(3)根据分析可知F的结构简式为;(4)B为,其同分异构体满足:①能发生银镜反应,说明含有醛基或甲酸形成的酯基;②能发生水解反应说明含有酯基,水解产物与氯化铁溶液发生显色反应,说明水解产物中有酚羟基;③分子中只有3种不同化学环境的氢,则分子结构对称,满足条件的有和;(5)1,3-丁二烯为,根据D生成E的反应可知可以由和发生取代反应生成,则问题转化为如何由合成,考虑到醚键可以由两个羟基脱水生成,可以先由1,3-丁二烯与Br2发生1,4加成生成,然后水解生成,此时便得到两个羟基,在浓硫酸作用下脱水可生成,继而与HBr加成可生成,所以合成路线为:。【点睛】合成路线的设计为本题难点,解决本题的关键是首先要观察到目标产物可以由和发生取代反应生成,其次是要掌握醚键的合成方法。19、3Cl2+6OH-+5Cl-+3H2O缓慢通入氯气(其他合理答案均可)量筒NaClO碱性溶液冷凝回流,减少水合肼的挥发NaClO+CO(NH2)2+2NaOHN2H4·H2O+NaCl+Na2CO34在高于34℃条件下趁热过滤【分析】氯气和氢氧化钠在低温下反应生成次氯酸钠、氯化钠和水,防止尿素、次氯酸钠、氢氧化钠反应生成的N2H4·H2O被次氯酸钠氧化,因此向尿素中逐滴加入次氯化钠碱性溶液,低温下反应,待反应完后,再升高温度,蒸馏出N2H4·H2O,剩余的碳酸钠溶液中通入二氧化硫,反应至pH=4时停止通入二氧化硫气体,反应生成碳酸氢钠,再向溶液中加入氢氧化钠至亚硫酸氢钠反应完生成亚硫酸钠,根据溶解度曲线,溶液加热浓缩到大量晶体,在34℃条件下趁热过滤。【详解】(1)步骤I制备NaClO溶液时,若温度超过40℃,有副反应发生生成NaClO3,该副反应的离子方程式为3Cl2+6OH-+5Cl-+3H2O。为了避免副反应的发生,主要是降低温蒂,可以用冰水浴降温,还可以采取的措施有缓慢的通入氯气,使反应速率降低,利用热量散失;故答案为:3Cl2+6OH-+5Cl-+3H2O;缓慢通入氯气(其他合理答案均可)。(2)配制100g30%NaOH溶液时,称量所需NaOH固体质量,再用量筒量出水的体积,因此所需玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和量筒;故答案为:量筒。(3)图1中NaClO碱性溶液与尿素CO(NH2)2水溶液在40℃以下反应一段时间后,再迅速升温至110℃继续反应。N2H4·H2O具有强还原性,能与NaClO剧烈反应生成氮气,防止N2H4·H2O被NaClO氧化,应逐滴加入NaClO,因此实验中通过滴液漏斗滴加的溶液是NaClO碱性溶液;N2H4·H2O沸点118℃,使用冷凝管的目的是冷凝回流,减少水合肼的挥发;故答案为:NaClO碱性溶液;冷凝回流,减少水合肼的挥发。(4)三颈烧瓶中NaClO、CO(NH2)2和NaOH在加热条件下反应生成N2H4·H2O、NaCl和Na2CO3,反应的化学方程式NaClO+CO(NH2)2+2NaOHN2H4·H2O+NaCl+Na2CO3;故答案为:NaClO+CO(NH2)2+2NaOHN2H4·H2O+NaCl+Na2CO3。(5)根据图2信息,pH=4时几乎是NaHSO3溶液,因此实验中当溶液pH约为4停止通SO2;故答案为:4。(6)根据图3信息得到在高于34℃时晶体为Na2SO3,随温度升高,Na2SO3晶体溶解度减小,因此当pH约为10时,停止滴加NaOH溶液,加热浓缩溶液至有大量晶体析出,在高于34℃条件下趁热过滤,再洗涤、干燥;故答案为:在高于34℃条件下趁热过滤。【点睛】化学实验是常考题型,主要根据信息书写离子方程式和反应方程式,对图像中信息的加工处理。20、HCO3-+H2C2O4=HC2O4-+CO2↑+H2O还原性2562108除去混合气体中的CO2H2C2O4H2O+CO↑+CO2↑反应所得溶液为NaHC2O4溶液,由于HC2O4﹣的电离程度比水解程度大,导致溶液中c(H+)>c(OH﹣),所以溶液呈酸性Na+>HC2O4->H+>C2O42->OH﹣【分析】(1)强酸制弱酸原理;(2)酸性高锰酸钾具有强氧化性,草酸具有还原性,能被酸性高锰酸钾氧化;根据得失电子守恒和电荷守恒配平离子方程式;(3)H2C2O4H2O+CO↑+CO2↑,B装置验证产物水,C装置验证产物CO2,D装置除掉CO2,E装置除掉水蒸气,F、G装置验证产物CO,据此分析。(4)通过计算反应后溶液为NaHC2O4溶液,根据反应后溶液呈酸性,可知HC2O4-的电离程度比水解程度大,由此确定溶液中各离子浓度到大小。【详解】(1)乙二酸中含有羧基,具有酸性,酸性比碳酸强,与碳酸氢钠
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