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文档简介
2026届河北唐县第一中学高三化学第一学期期中复习检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列事实与盐类的水解无关的是A.用明矾净水B.用稀盐酸清除铁锈C.用热的纯碱溶液清洗油污D.配制FeCl3溶液时加入少量盐酸2、向含有amolAlCl3的溶液中加入含bmolKOH的溶液,生成沉淀的物质的量可能是()①amol②bmol③mol④mol⑤0mol⑥(4a-b)molA.①②④⑤⑥ B.①②③⑤⑥ C.①④⑤⑥ D.①③⑤3、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.1.0L1.0mol·L-1的NaAlO2溶液中含有的氧原子数为2NAB.10gD2O含有的质子数、中子数均为5NAC.46g乙醇分子中含有的碳氢键数为6NAD.足量的Fe与2.24LCl2充分反应转移的电子数为0.2NA4、把一小块金属钠放入下列溶液中,既能产生气体又会生成白色沉淀的是()A.稀硫酸B.氢氧化钾稀溶液C.硫酸铜溶液D.氯化镁溶液5、已知第三周期元素M,其原子最外层达到饱和时所需的电子数小于次外层与最内层电子数之差,且等于最内层电子数的正整数倍。下列关于元素M的说法一定错误的是()A.M元素存在同素异形体B.M元素为非金属元素C.M的最高价氧化物对应的水化物都是强酸D.常温下,能稳定存在的M的氧化物都是酸性氧化物6、重水(D2O)是重要的核工业原料,下列说法错误的是A.氘(D)原子核外有1个电子B.1H与D互称同位素C.H2O与D2O互称同素异形体D.1H218O与D216O的相对分子质量相同7、根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是()选项实验操作和现象结论ACl2、SO2均能使品红溶液褪色两者均有氧化性B向溶液中滴加酸化的Ba(NO3)2溶液出现白色沉淀该溶液中一定有SO42-C向饱和NaHCO3溶液中加入足量氯水,有无色气体产生氯水中含HClOD向盛有高锰酸钾酸性溶液的试管中加入足量的苯振荡高锰酸钾溶液紫红色不褪色A.A B.B C.C D.D8、如图是自来水表的常见安装方式。下列有关说法不正确的是A.该安装方式的水表更容易被腐蚀B.发生腐蚀过程中,电子从接头流向水表C.腐蚀时水表发生的电极反应为:2H2O+O2+4e−4OH−D.腐蚀过程还涉及反应:4Fe(OH)2+2H2O+O24Fe(OH)39、下表是25℃时有关弱酸的电离平衡常数,下列叙述正确的是HIOHClOH2CO3K=2.3×l0-11K=2.95×l0-8K1=4.4×l0-7K2=4.7×l0-11A.同温、同浓度的NaIO、NaClO、NaHCO3和Na2CO3溶液中,碱性最强的是Na2CO3B.向NaClO溶液中通入少量CO2,离子反应为:2ClO-+CO2+H2O→2HClO+CO32-C.向NaIO溶液中通入少量CO2,离子反应为:2IO-+CO2+H2O→2HIO+CO32-D.向NaHCO3溶液中加入少量HClO,离子反应为:HCO3-+HClO→CO2↑+H2O+ClO-10、部分弱酸的电离常数如下表:弱酸HCOOHHCNH2S电离平衡常数(25℃)Ka=1.8×10-4Ka=4.9X10-10Ka1=1.3×10-7Ka2=7.1×10-15下列有关说法正确的是A.恰好中和等体积、等pH的HCOOH和HCN消耗NaOH的量前者大于后者B.HCOO-、CN-、HS-在溶液中不可以大量共存C.NaHS溶液中加入适量KOH后:c(Na+)=c(H2S)+c(HS-)+2c(S2-)D.等体积、等浓度的HCOONa和NaCN两溶液中所含离子总数目HCOONa大于NaCN11、下列化学用语只能用来表示一种微粒的是()A.C3H8 B. C.二氯乙烷 D.12、电化学装置工作时,下列电极上发生的反应一定是氧化反应的是()A.阴极 B.负极 C.铜电极 D.石墨电极13、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.水电离产生的c(H+)=10-12mol·L-1的溶液:K+、Na+、ClO-、I-B.c(H+)/c(OH-)=1×10-12的溶液:K+、AlO2-、CO32-、Na+C.硫化钠溶液:Cu2+、SO32-、Br-、H+D.pH=13的溶液:AlO2-、Cl-、HCO3-、SO32-14、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.Kw/c(H+)=1×10-13mol/L的溶液中:Fe2+、K+、NO3-、SO42-B.通入大量CO2的溶液中:Na+、C6H5O-、CH3COO-、HCO3-C.c(ClO-)=l.0mol/L的溶液中:Na+、K+、S2-、SO42-D.能使酚酞变红的溶液中:K+、SO32-、CO32-、Cl-15、下列说法正确的是()A.为测定新制氯水的pH,用玻璃棒蘸取液体滴在pH试纸上,与标准比色卡对照即可B.做蒸馏实验时,在蒸馏烧瓶中应加入沸石,以防暴沸。如果在沸腾前发现忘记加沸石,应立即停止加热,冷却后补加C.在未知溶液中滴加BaCl2溶液出现白色沉淀,加稀硝酸,沉淀不溶解,说明该未知溶液中存在SO42-或SO32-D.提纯混有少量硝酸钾的氯化钠,应采用在较高温度下制得浓溶液再冷却结晶、过滤、干燥的方法16、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确是A.在Na2O2与水的反应中每生成0.1mol氧气转移的电子数目为0.2NAB.0.1mol/L的Na2S溶液中,S2-、HS-、H2S微粒总数为0.1NAC.向含有0.2molNH4Al(SO4)2的溶液中滴加NaOH溶液至沉淀恰好完全溶解,消耗OH-的数目为0.8NAD.标准状况下,22.4L乙醇完全燃烧后生成CO2的分子数为2NA二、非选择题(本题包括5小题)17、短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,Y2+子层结构与氖相同,Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,回答下列问题:(1)M元素在周期表中的位置
_______________________(2)Z元素在自然界中常见的二元化合物是
________________,其与NaOH溶液反应的离子方程式为
___________________________(3)X与M的单质能在高温下反应,生成产物的分子结构与CO2相似,请写出该产物分子的电子式
___________;其化学键属
___________共价键(填“极性”或“非极性”);(4)四种元素中的
_______________可用于航空航天合金材料的制备,其单质与X的一种氧化物反应的化学方程式为
______________________________________________。18、有机物Ⅰ是有机合成中间体,如可合成J或高聚物等,其合成J的线路图如图:已知:①,A苯环上的一氯代物只有2种②有机物B是最简单的单烯烃,J为含有3个六元环的酯类③(、为烃基或H原子)回答以下问题:(1)A的化学名称为_____;E的化学式为_____。(2)的反应类型:____;H分子中官能团的名称是____。(3)J的结构简式为____。(4)写出I在一定条件下生成高聚物的化学反应方程式____。(5)有机物K是G的一种同系物,相对分子质量比G少14,则符合下列条件的K的同分异构体有___种(不考虑立体异构)。a.苯环上只有两个取代基b.既能发生银镜反应也能与溶液反应写出其中核磁共振氢谱有6个峰,峰面积之比为2:2:1:1:1:1的结构简式____。19、AlCl3是一种催化剂,某校学习小组用下面装置制备少量AlCl3。已知:AlCl3遇到空气中的水蒸气时能发生剧烈水解反应生成Al(OH)3和HCl;AlCl3在180℃时升华。根据要求完成下列问题:(1)a仪器的名称为_______;A装置中反应的化学方程式为____________________。(2)试剂b为__________________。(3)所用d导管较粗的原因是_____________;E装置的作用为______________。(4)F装置的作用为_______________________________。(5)若图l中的D、E装置改为下面装置,D装置中的现象为________;用离子方程式表示E中的现象变化_________________________。20、某工业废水中仅含下表离子中的5种(不考虑水的电离及离子的水解),且各种离子的物质的量浓度相等,均为0.1mol/L.阳离子K+Cu2+Fe3+Al3+Fe2+阴离子Cl﹣CO32﹣NO3﹣SO42﹣SiO32﹣甲同学欲探究废水的组成,进行了如下实验:I.用铂丝蘸取少量溶液,在火焰上灼烧,无紫色火焰(透过蓝色钴玻璃观察)。Ⅱ.取少量溶液,加入KSCN溶液无明显变化。Ⅲ.另取溶液加入少量盐酸,有无色气体生成,该无色气体遇空气变成红棕色,此时溶液依然澄清,且溶液中阴离子种类不变。Ⅳ.向Ⅲ中所得的溶液中加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成。请推断(1)由I、Ⅱ判断,溶液中一定不含有的阳离子是_____________(写离子符号)。(2)Ⅲ中加入少量盐酸生成无色气体的离子方程式是_______。(3)将Ⅲ中红棕色气体(标况下)收集一试管然后倒扣入水中(假设溶质不扩散),所得溶液的物质的量浓度为_________mol/L(精确到千分位)。(4)甲同学最终确定原溶液中所含阳离子是___________,阴离子是_______。(5)另取100mL原溶液,加入足量的NaOH溶液,充分反应后过滤,洗涤,灼烧至恒重,得到的固体为_________________,质量为_______________g。21、纳米级Cu2O由于具有优良的催化性能而受到关注,下表为制取Cu2O的四种方法:方法a用炭粉在高温条件下还原CuO方法b用葡萄糖还原新制的Cu(OH)2制备Cu2O方法c电解法,反应为2Cu+H2OCu2O+H2↑方法d用肼(N2H4)还原新制Cu(OH)2(1)已知:2Cu(s)+1/2O2(g)=Cu2O(s)△H=-169kJ·mol-1C(s)+1/2O2(g)=CO(g)△H=-110.5kJ·mol-1Cu(s)+1/2O2(g)=CuO(s)△H=-157kJ·mol-1则方法a发生的热化学方程式是:________________________。(2)方法c采用离子交换膜控制电解液中OH-的浓度而制备纳米Cu2O,装置如下图所示:该离子交换膜为______离子交换膜(填“阴”或“阳”),该电池的阳极反应式为:_____________钛极附近的pH值________(增大、减小、不变)。(3)方法d为加热条件下用液态肼(N2H4)还原新制Cu(OH)2来制备纳米级Cu2O,同时放出N2,该制法的化学方程式为:____________。(4)在相同的密闭容器中,用以上两种方法制得的Cu2O分别进行催化分解水的实验:2H2O2H2+O2ΔH>0水蒸气的浓度随时间t变化如下表所示。序号温度01020304050①T10.05000.04920.04860.04820.04800.0480②T10.05000.04880.04840.04800.04800.0480③T20.10000.09400.09000.09000.09000.0900①对比实验的温度T2_____T1(填“>”“<”或“=”)。②实验①前20min的平均反应速率v(O2)=______。③催化剂催化效率:实验①______实验②(填“>”、“<")。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【详解】A.明矾中铝离子水解生成氢氧化铝胶体具有吸附性可用于净水,与盐类的水解有关,故A不选;B.稀盐酸与铁锈反应可用于清除铁锈,与盐类的水解无关,故B选;C.纯碱溶液中碳酸根水解呈碱性可以使油污发生水解反应生成可溶性物质,用于清洗油污,与盐类水解有关,故C不选;D.FeCl3溶液中铁离子易发生水解,加入少量盐酸增加氢离子浓度平衡逆移,可以防止铁离子的水解,与盐类水解有关,故D不选。故答案选:B。2、C【详解】溶液中可能发生的反应:AlCl3+3KOH=Al(OH)3+3KCl、Al(OH)3+KOH=KAlO2+2H2O。当a:b=1:3时,生成沉淀的物质的量为amol或mol;当b<3a时,AlCl3过量,以KOH计算沉淀的量,沉淀的物质的量为mol;当b≥4a时,生成沉淀全部溶解,为0mol;当3a<b<4a时,生成沉淀部分溶解,参与反应Al(OH)3+KOH=KAlO2+2H2O的KOH的物质的量为(b-3a)mol,剩余沉淀量为a-(b-3a)=(4a-b)mol;综上分析,生成沉淀的物质的量可能是①④⑤⑥;答案选C。3、B【解析】A、1.0L1.0mol·L-1的NaAlO2溶液中溶剂水分子还含有大量的氧原子,A错误;B、10gD2O的物质的量是10g÷20g/mol=0.5mol,1个重水分子含有的质子数、中子数均为10个,则二者的个数均为5NA,B正确;C、46g乙醇的物质的量是1mol,分子中含有的碳氢键数为5NA,C错误;D、2.24LCl2不一定处于标准状况下,不能计算氯气的物质的量,则不能计算反应转移的电子数,D错误,答案选B。点睛:阿伏加德罗常数与微粒数目的关系涉及的知识面广,涉及到核素、弱电解质电离、氧化还原反应、化学平衡、胶体、化学键等知识点。与微粒数的关系需要弄清楚微粒中相关粒子数(质子数、中子数、电子数)及离子数、电荷数、化学键之间的关系,计算氧化还原反应中的转移电子数目时一定要抓住氧化剂或还原剂的化合价的改变以及物质的量,还原剂失去的电子数或氧化剂得到的电子数就是反应过程中转移的电子数。4、D【解析】试题分析:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,A、NaOH和硫酸发生中和反应,无沉淀,故错误;B、没有沉淀生成,故错误;C、Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,但沉淀是蓝色沉淀,故错误;D、Mg2++2OH=Mg(OH)2↓,为白色沉淀,故正确。考点:考查钠的性质等知识。5、C【分析】第三周期元素M,次外层与最内层电子数之差为6,其原子的最外层达到饱和时所需电子数小于6,且等于最内层电子数的正整数倍,则M为S或Si,据此分析作答。【详解】A.S元素存在同素异形体,A项正确;B.Si、S元素为非金属元素,B项正确;C.Si的最高价氧化物对应的水化物H2SiO3是弱酸,C项错误;D.常温下,能稳定存在的M的氧化物为SO2、SO3、SiO2都是酸性氧化物,D项正确;答案选C。6、C【详解】A.氘(D)原子核外有1个电子,正确;B.中1H与D质子数同,中子数不同,1H与D互称同位素,正确;C.同素异形体都是单质,不是化合物,错误;D.1H218O与D216O的相对分子质量都是20,正确。答案选C。7、D【详解】A.氯气和水反应生成的次氯酸有强氧化性,次氯酸的强氧化性使品红溶液褪色;二氧化硫和品红反应生成无色的物质而使品红褪色,不能说明其有氧化性,A错误;B.酸性条件下,硝酸根离子有强氧化性,能把SO32-氧化生成SO42-,对检验SO42-造成干扰,故向溶液中滴加酸化的Ba(NO3)2溶液出现白色沉淀,不能说明该溶液中一定有SO42-,B错误;C.向饱和NaHCO3溶液中加入足量氯水,氯水中H+与HCO3-反应生成二氧化碳气体,C错误;D.苯不能使高锰酸钾溶液褪色,D正确;答案选D。8、A【详解】这种安装方式可形成原电池,铁接头作负极,铜质水表做正极,水作电解质。
A.铁接头作负极更易被腐蚀,铜质水表做正极被保护,故A不正确;
B.铁接头与铜水表相连,则电子从负极沿导线移向正极,即从接头流向水表,B正确;
C.水为中性,发生吸氧腐蚀,铜水表作正极,腐蚀时水表发生的电极反应为:2H2O+O2+4e−4OH−,C正确:
D.铁单质参与电化学反应只生成亚铁离子,腐蚀过程还涉及反应4Fe(OH)2+2H2O+O24Fe(OH)3,D正确。本题选不正确的,故选A。9、C【分析】根据表格数据,酸性H2CO3>HClO>HCO3->HIO,据此分析解答。【详解】A.相同物质的量浓度的含有弱酸根离子的钠盐溶液,对应酸的酸性越弱,酸根离子水解程度越大,溶液中氢氧根离子浓度越大,pH越大,水解程度大小顺序是:HCO3-<ClO-<CO32-<IO-,所以等物质的量浓度的NaIO、NaClO、NaHCO3和Na2CO3四种溶液中,碱性最强的是NaIO,故A错误;B.酸性H2CO3>HClO>HCO3-,向NaClO溶液通入少量CO2反应生成次氯酸和碳酸氢钠,离子方程式为ClO-+CO2+H2O→HClO+HCO3-,故B错误;C.酸性H2CO3>HCO3->HIO,向NaIO溶液中通入少量CO2反应生成HIO和碳酸钠,反应的离子方程式为:2IO-+CO2+H2O→2HIO+CO32-,故C正确;D.酸性H2CO3>HClO>HCO3-,向NaHCO3溶液中加入少量HClO,不能发生反应,故D错误;故选C。【点睛】正确理解强酸可以反应制弱酸的原理是解题的关键。本题的易错点为B,要注意酸性H2CO3>HClO>HCO3-,向NaClO溶液通入少量CO2反应生成次氯酸和碳酸氢钠,不能生成碳酸钠。10、D【解析】A.等体积、等pH的HCOOH和HCN溶液中,HCN溶液溶质浓度大,恰好中和等体积、等pH的HCOOH和HCN消耗NaOH的量前者小于后者,故A错误;B.酸性HCOOH>HS-,离子间不发生反应,HCOO-、CN-、HS-在溶液中可以大量共存,故B错误;C.NaHS溶液中加入适量KOH后反应生成硫化钾和硫化钠,但硫化钠溶液中存在物料守恒,:c(Na+)═c(H2S)+c(HS-)+C(S2-),故C错误;D.根据电荷守恒,c(HCOO-)+c(OH-)=c(Na+)+c(H+),c(CN-)+c(OH-)=c(Na+)+c(H+),即离子总数是n(Na+)+n(H+)的2倍,而NaCN的水解程度大,即NaCN溶液中的c(OH-)大,c(H+)小,c(Na+)相同,所以甲酸钠中离子浓度大,故D正确;答案为D。11、A【详解】A.C3H8无同分异构体,只能用来表示丙烷,故A正确;
B.可以是乙烷,也可以是乙硅烷,故B错误;
C.二氯乙烷存在1,1二氯乙烷和1,2二氯乙烷两种结构,故C错误;
D.1s22s22p6可以用来表示氖原子或钠、镁、铝离子等,故D错误;
故选:A。12、B【详解】根据原电池与电解池的工作原理可知,电化学装置工作时,原电池的负极或电解池的阳极,电极上发生的反应一定是氧化反应,B项正确,故选B。13、B【详解】A.水电离产生的c(H+)=10-12mol·L-1的溶液可能为酸,也可能为碱,酸性时,H+、ClO-、I-不能大量共存,A错误;B.c(H+)/c(OH-)=1×10-12的溶液呈碱性,OH-、K+、AlO2-、CO32-、Na+不反应,能大量共存,B正确;C.硫化钠溶液中含有大量的S2-,Cu2+与S2-反应生成不溶于一般性酸的CuS沉淀,不能大量共存,C错误;D.pH=13的溶液呈碱性,OH-与HCO3-不能大量共存,D错误;答案为B。【点睛】酸、碱对水的电离有抑制作用,水电离产生的c(H+)=10-12mol·L-1的溶液可能为酸,也可能为碱。14、D【详解】A、Kw/c(H+)=1×10-13mol/L的溶液显酸性,酸性溶液中硝酸根离子能氧化强还原性离子,所以酸性溶液中Fe2+与NO3-不能大量共存,故A不选;B、碳酸的酸性大于苯酚,所以含有C6H5O-的溶液通入二氧化碳,会生成苯酚,所以溶液不能大量共存,故B不选;
C、次氯酸根离子能氧化还原性离子,则c(ClO-)=l.0mol/L的溶液中,S2-不能大量存在,故C不选;
D、酚酞变红的溶液显碱性,弱酸根离子在碱性条件下可以存在,则K+、SO32-、CO32-、Cl-能够大量存在,故D选;
综上说述,本题应选D。【点睛】本题考查离子共存,掌握离子的性质和离子不能大量共存的原因是解题的关键。离子间不能大量共存的原因有:①离子间发生复分解反应生成弱电解质、沉淀或气体,如题中B项;②离子间发生氧化还原反应,如题中A项;③离子间发生双水解反应,如Al3+与HCO3-等;④离子间发生络合反应,如Fe3+与SCN-等;⑤注意题中的附加条件。15、B【详解】A、氯水中的次氯酸能漂白pH试纸,不能用pH试纸测定新制氯水的pH值,故A错误;B、液体加热要加沸石或碎瓷片,引入汽化中心,可防止溶液暴沸,如果加热一段时间后发现忘记加碎瓷片,应该采取停止加热,待溶液冷却后重新添加碎瓷片,故B正确;C、硫酸钡和AgCl均为不溶于酸的白色沉淀,则向某溶液中加入BaCl2溶液生成白色沉淀,继续加稀硝酸沉淀不消失,溶液中可能含Ag+,故C错误;D、氯化钠的溶解度受温度影响小,氯化钠中混有少量的硝酸钾,氯化钠是大量的,制得的饱和溶液中硝酸钾量较少,不能采取降温结晶的方法,故D错误;故答案选B。16、A【解析】A.过氧化钠与水反应中过氧化钠中O元素的化合价由-1价变成0价,生成0.1mol氧气,转移了0.2mol电子,故A正确;B.未注明溶液的体积,无法计算0.1mol/L的Na2S溶液中,S2-、HS-、H2S微粒总数,故B错误;C、氢氧化钠先与铝离子反应生成氢氧化铝沉淀,0.2mol铝离子消耗0.6mol氢氧根;然后与铵根结合生成一水合氨,0.2mol铵根离子消耗0.2mol氢氧根;最后氢氧根与0.2mol氢氧化铝反应转化为偏铝酸钠溶液,此过程消耗氢氧根0.2mol,故整个过程共消耗的OH-为1mol,故C错误;D、标况下乙醇为液体,故22.4L乙醇的物质的量大于1mol,则生成的二氧化碳分子个数大于2NA个,故D错误;故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期ⅥA族SiO2SiO2+2OH-==SiO32-+H2O极性Mg2Mg+CO2==2MgO+C【解析】短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,则X是C元素;Y2+电子层结构与氖相同,则Y是Mg元素;Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,则Z是Si元素;M是S元素。(1)M元素是S,核外电子排布是2、8、6,所以位于周期表中的第三周期第VIA族;(2)Z元素是Si元素,其在自然界中常见的二元化合物是SiO2,与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为SiO2+2OH-==SiO32-+H2O;(3)X与M的单质在高温下反应产生CS2,结构与CO2类似,由于是不同元素的原子形成的共价键,所以其化学键属极性共价键,电子式为;(4)四种元素中只有Mg是金属元素,密度比较小,制成的合金硬度大,所以可用于航空航天合金材料的制备,该金属是比较活泼的金属,可以与二氧化碳反应生成氧化镁和碳,反应的化学方程式为2Mg+CO22MgO+C。点睛:高考要求学生熟练掌握同一周期、同一主族的原子结构和元素性质的递变规律,了解元素原子结构、元素在周期表中的位置、性质及其它们之间的关系。高考命题中常将将元素周期表、元素周期律、与元素性质结合进行考查,有时还会结合相应物质的性质和制备进行考查,该种题型是高考经典和必考题型。通过元素周期表考查元素性质(主要包含元素主要化合价、元素金属性非金属性、原子或离子半径等),充分体现了化学周期表中位置反映结构、结构决定性质这一基本原理,更突显了化学学科规律的特色。本题主要是元素“位、构、性”三者关系的综合考查,比较全面考查学生有关元素推断知识和灵活运用知识的能力。18、对甲基苯甲醛(或4-甲基苯甲醛)消去反应氯原子、羧基n+(n-1)H2O6【分析】根据已知①,A为,根据流程和已知②可知,B为乙烯、C为乙醇、D为乙醛,根据已知③,可知E为,被银氨溶液氧化生成F(),F发生消去反应生成G()。根据J分子结构中含有3个六元环可知,G与HCl发生加成反应,氯原子加在羧基邻位碳上,生成H为,H在碱性条件下发生水解反应再酸化生成I为,两分子I在浓硫酸作用下发生成酯化反应,生成环酯J为。【详解】(1)A的化学名称为对甲基苯甲醛(或4-甲基苯甲醛);E的化学式为;(2)的反应类型为消去反应,H分子中官能团的名称是氯原子、羟基;(3)J的结构简式为;(4)I在一定条件下发生缩聚反应生成高聚物的化学反应方程式为n+(n-1)H2O;(5))K是G的一种同系物,相对分子质量比G小14,说明K比G少一个—CH2—,根据题意知,K的同分异构体分子中含有酚羟基和醛基,根据分子式知还应有碳碳双键,即有—OH和—CH=CH—CHO或连接在苯环上,分别得到3种同分异构体,故符合条件的同分异构体有6种,其中的核磁共振氢谱有6个峰,峰面积之比为2∶2∶1∶1∶1∶1。19、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O饱和食盐水防止AlCl3冷凝为固体堵塞导管冷凝收集AlCl3吸收Cl2防污染,防空气中水进入E,使AlCl3水解溶液变红Cl2+2I-=I2+2Cl-【解析】本题考查实验方案设计与评价,(1)根据仪器的特点,a为分液漏斗,装置A制取氯气,a中盛放浓盐酸,反应方程式:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;(2)装置A中制备出的氯气,混有HCl和水蒸气,HCl能与Al反应,需要除去,一般除去氯气中HCl,通过饱和食盐水,即b试剂为饱和食盐水,AlCl3与水蒸气发生水解,c试剂为浓硫酸,装置D是Al与氯气反应生成AlCl3,AlCl3在180℃升华,装置E是收集AlCl3;(4)氯气有毒,必须尾气处理,装置F的作用是除去过量的氯气,因为AlCl3跟空气水蒸气发生水解,因此装置F另一个作用是防止空气中水蒸气进入E;(5)氯气具有强氧化性,能把Fe2+氧化成Fe3+,因此溶液变红,氯气能把I-氧化成I2,淀粉遇碘单质变蓝。点睛:实验题首先弄清楚实验目的和原理,实验设计一般步骤是制气装置→除杂装置→收集或反应装置→尾气处理装置,然后根据题目中信息,注意细小环节,如氯化铝易水解,要防止水蒸气的进入,不仅要防止氯气中水蒸气的进入,而且还要外界空气的进入,因此装置F的作用不仅除去尾气氯气,还要防止空气中水蒸气进入装置E中。20、K+、Fe3+3Fe2++NO3﹣+4H+=3Fe3++NO↑+2H2O0.045Fe2+、Cu2+Cl﹣、NO3﹣、SO42﹣CuO和Fe2O31.6【分析】Ⅰ.用铂丝蘸取少量溶液,在火焰上灼烧,无紫色火焰(透过蓝色钴玻璃观察),说明没有K+;Ⅱ.取少量溶液,加入KSCN溶液无明显变化,说明没有Fe3+;Ⅲ.另取溶液加入少量盐酸,有无色气体生成,该无色气体遇空气变成红棕色,此时溶液依然澄清,且溶液中阴离子种类不变,说明Fe2+与NO3-和H+反应生成NO,即溶液中有Fe2+、NO3-,加盐酸溶液中阴离子种类不变,说明原溶液中有Cl-,加盐酸溶液依然澄清加盐酸说明没有SiO32-;Ⅳ.向Ⅲ中所得的溶液中加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明有SO42-;根据以上判断,结合电荷守恒分析解答。【详解】Ⅰ.用铂丝蘸取少量溶液,在火焰上灼烧,无紫色火焰(透过蓝色钴玻璃观察),说明没有K+;Ⅱ.取少量溶液,加入KSCN溶液无明显变化,说明没有Fe3+;Ⅲ.另取溶液加入少量盐酸,有无色气体生成,该无色气体遇空气变成红棕色,此时溶液依然澄清,且溶液中阴离子种类不变,说明Fe2+与NO3-和H+反应生成NO,即溶液中有Fe2+、NO3-,加盐酸溶液中阴离子种类不变,说明原溶液中有Cl-,加盐酸溶液依然澄清加盐酸说明没有SiO32-;Ⅳ.向Ⅲ中所得的溶液中加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明有SO42-;综上所述,溶液中一定不含有的离子是K+、Fe3+、SiO32-;一定含有Fe2+、NO3-、Cl-、SO42-。根据各种离子的物质的量浓度相等,均为0.1mol/L,则溶液中一定还含有一种阳离子,根据电荷守恒,该阳离子所带电荷=1+1+2-2=2,因此一定含有Cu2+,且一定没有CO32﹣。(1)由Ⅰ、Ⅱ判断,溶液中一定不含有的阳离子是K+、Fe3+,故答案为:K+、Fe3+;(2)Ⅲ中加入少量盐酸生成无色气体,是Fe2+与NO3-和H+反应生成NO,其离子方程式:3Fe2++NO3-+4H+═3Fe3++NO+2H2O,故答案为:3Fe2++NO3-+4H+═3Fe3++NO+2H2O;(3)标准状况下,将一充满NO2气体的试管,倒扣于水中,至液面不再升高时,最后得到的硝酸,3NO2+H2O=2HNO3+NO,设试管体积为VL,最终试管中所得溶液的体积为L,生成硝酸的物质的量为×=×mol,因此溶液的物质的量浓度==0.045mol/L,故答案为:0.045;(4)由以上推断可知溶液中阴离子为Cl-、NO3-、SO42-,且各为0.1mol/L;已经推断出的阳离子是Fe2+,其浓度为0.1mol/L,由电荷守恒可知溶液中还有一种+2价阳离子,所以还有Cu2+,所以甲同学最终确定原溶液中所含
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