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文档简介
河北省邯郸市永年县第一中学2026届高三化学第一学期期中联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、已知常温下:Ksp〔Mg(OH)2〕=1.2×10-11,Ksp(AgCl)=1.8×10-10,Ksp(Ag2CrO4)=1.9×10-12,Ksp(CH3COOAg)=2.3×10-3,下列叙述正确的是()A.等体积混合浓度均为0.2
mol•L-1的AgNO3溶液和CH3COONa溶液一定不产生CH3COOAg沉淀B.将0.001
mol•L-1的AgNO3溶液滴入0.001
mol•L-1的KCl和0.001
mol•L-1的K2CrO4溶液中先产生Ag2CrO4沉淀C.在Mg2+为0.12
mol•L-1的溶液中要产生Mg(OH)2沉淀,溶液的pH至少要控制在9以上D.向1ml0.1mol•L-1AgNO3溶液中加入2滴0.1mol•L-1NaCl溶液产生白色沉淀,再滴加2滴0.1mol•L-1KI溶液,又产生黄色沉淀,证明相同温度下Ksp(AgCl)大于Ksp(AgI)2、化学与人类生活、生产和社会可持续发展密切相关,下列有关说法正确的是A.中国天眼FAST用到的高性能碳化硅是一种新型的有机高分子材料B.中国华为自主研发的5G芯片巴龙5000的主要材料是SiC.现代科技已经能够拍到氢键的“照片”,直观地证实了水分子间的氢键是一个水分子中的氢原子与另一个水分子中的氧原子间形成的化学键D.用铜片制成的“纳米铜”具有非常强的化学活性,在空气中可以燃烧,说明“纳米铜”的还原性比铜片更强3、为探究锌与稀硫酸的反应速率(以v(H2)表示)。向反应混合液中加入某些物质,下列判断正确的是A.加入NH4HSO4固体,v(H2)不变 B.加入少量硫酸钠固体,v(H2)减小C.加入CH3COONa固体,v(H2)减小 D.滴加少量CuSO4固体,v(H2)减小4、海带提碘实验中,不会用到的装置是()A.B.C.D.5、在配制一定物质的量浓度的盐酸溶液时,下列操作可使所配溶液浓度偏髙的是()A.未将洗涤烧杯和玻璃棒的溶液移入容量瓶B.用量筒量取浓盐酸时,仰视读数C.定容时水加多了,加多的水用滴管吸出D.溶解搅拌时造成液体溅出6、常温下,下列各组无色离子在指定溶液中一定能大量共存的是A.c(ClO-)=1.0mol/L的溶液:Na+、Cu2+、SO32-、SO42-B.与金属铝产生气体的溶液中:Al3+、HCO3-、Cl-、SO42-C.水电离产生的c(H+)=10-13mol/L的溶液中:Na+、K+、Cl-、NO3-D.0.1mol/LFeSO4溶液中:H+、NH4+、NO3-、Cl-7、海洋中有丰富的食品、矿产、能源、药物和水产资源,下图为海水利用的部分过程。下列有关说法不正确的是A.制取NaHCO3的反应是利用其溶解度小于NaClB.侯氏制碱应先通NH3再通CO2C.在第②、③、④步骤中,溴元素均被氧化D.③④的目的是进行溴的富集8、在一定温度下,10mL0.40mol/LH2O2发生催化分解。不同时刻测定生成O2的体积(已折算为标准状况)如下表。t/min0246810V(O2)/mL0.09.917.222.426.529.9下列叙述不正确的是(溶液体积变化忽略不计)A.0~6min的平均反应速率:v(H2O2)mol/(L·min)B.6~10min的平均反应速率:v(H2O2)<mol/(L·min)C.反应至6min时,c(H2O2)=0.3mol/LD.反应至6min时,H2O2分解了50%9、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.16.25gFeCl3水解形成的Fe(OH)3胶体粒子数为0.1NAB.30gSiO2中含有的硅氧键个数为NAC.常温常压下,44gC3H8中含有的共价键总数为10NAD.标准状况下,11.2LCHCl3所含的原子总数为2.5NA10、下列叙述正确的是A.同温同压下,相同体积的物质,它们的物质的量必相等B.任何条件下,等物质的量的乙烯和一氧化碳所含的分子数必相等C.1L一氧化碳气体一定比1L氧气的质量小D.等体积、等物质的量浓度的强酸中所含的H+数一定相等11、已知某物质X能发生如下转化:下列有关上述转化关系中物质及其反应的叙述错误的是()A.若X为NH3,则A为硝酸B.若X为H2S,则A为亚硫酸或者硫酸C.反应①和②一定为氧化还原反应,反应③有可能为非氧化还原反应D.若X为非金属单质或非金属氢化物,则A一定能与金属铜反应生成Y12、电解质溶液电导率越大导电能力越强。常温下,用0.100mol·L-1盐酸滴定10.00mL浓度均为0.100mol·L-1的NaOH溶液和二甲胺[(CH3)2NH]溶液(二甲胺在水中电离与氨相似,Kb[(CH3)2NH·H2O]=1.6×10-4)。利用传感器测得滴定过程中溶液的电导率如图所示。下列说法正确的是A.曲线①代表滴定二甲胺溶液的曲线B.a点溶液中:c[(CH3)2NH2+]>c[(CH3)2NH·H2O]C.d点溶液中:c(H+)=c(OH-)+c[(CH3)2NH·H2O]D.b、c、e三点的溶液中,水的电离程度最大的是b点13、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,2.24LC6H14中所含碳碳单键数目为0.5NAB.25℃时,1L0.1mol·L-1CH3COOH溶液中所含的H+数目为0.1NAC.常温常压下,1.4gN2与CO的混合气体中所含原子总数为0.1NAD.50mL12mol·L-1的浓盐酸与足量MnO2反应,转移的电子数为0.3NA14、反应4NH3(g)+5O2(g)=4NO(g)+6H2O(g)在10L的密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.45mol,则此反应的平均速率v(X)可表示为()A.v(NH3)=0.01mol·L-1·s-1 B.v(O2)=0.001mol·L-1·s-1C.v(NO)=0.001mol·L-1·s-1 D.v(H2O)=0.045mol·L-1·s-115、只用一种试剂可区别Na2SO4、MgCl2、FeCl2、Al2(SO4)3五种溶液,这种试剂是A.KSCNB.H2SO4C.NaOHD.AgNO316、下列措施不合理的是A.用SO2漂白纸浆和草帽辫 B.用硫酸清洗锅炉中的水垢C.高温下用焦炭还原SiO2制取粗硅 D.用Na2S作沉淀剂,除去废水中的Cu2+和Hg2+17、在“石蜡→液体石蜡→石蜡蒸气→裂化气”的变化过程中,被破坏的作用力依次是A.范德华力、范德华力、范德华力B.范德华力、范德华力、共价键C.范德华力、共价键、共价键D.共价键、共价键、共价键18、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.常温下,2.7g铝片投入足量的浓硫酸中,铝失去的电子数为0.3NAB.标准状况下,2.24LSO3中所含原子数为0.4NAC.常温常压下,16gO2和O3的混合气体中所含原子数目为NAD.在一定条件下,1molN2与3molH2反应生成的NH3分子数为2NA19、下列关于离子反应的说法错误的是A.根据有无电子转移,离子反应可以分为氧化还原反应和离子互换反应B.一般情况下,离子反应总是朝向所有离子浓度减小的方向进行C.难溶物或弱电解质也能发生离子互换反应D.溶液中的离子反应可以有分子参加20、经氯气消毒的自来水,若用于配制以下溶液:①Na2CO3②AgNO3③FeCl3④品红⑤Na2SO3配制的溶液会变质的有A.全部B.①②④⑤C.②③⑤D.②④⑤21、下列说法正确的是A.25℃时NH4Cl溶液的Kw大于100℃时NaCl溶液的KwB.FeCl3和MnO2均可加快H2O2分解,同等条件下二者对H2O2分解速率的改变相同C.Mg(OH)2固体在溶液中存在平衡:Mg(OH)2(s)Mg2+(aq)+2OH-(aq),该固体可溶于NH4Cl溶液D.在含有BaSO4沉淀的溶液中加入Na2SO4固体,c(Ba2+)增大22、T1℃时,向容积为2L的密闭容器中充入一定量的CO和H2O(g),发生反应:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g),反应过程中测定的部分数据见下表(表中t2>t1),下列说法错误的是()反应时间/minn(CO)/moln(H2O)/mol02.003.00t10.80t21.80A.用H2表示反应在t1min内的平均速率为v(H2)=0.60/t1mol·L-1·min-1B.保持其他条件不变,若起始时向容器中充入3.00molCO和2.00molH2O(g),达到平衡时,n(CO2)=1.20molC.保持其他条件不变,在t2min时向容器中再通入1.00molCO,与原平衡相比,达到新平衡时CO转化率将增大D.温度升至T2℃,上述反应的平衡常数为0.70,则正反应的ΔH<0二、非选择题(共84分)23、(14分)已知A为常见的金属单质,根据下图所示的关系:(1)确定A、C、E的化学式:A.____________,C.____________,F.____________。(2)写出反应⑧的化学方程式___________________________________,反应④、⑤的离子方程式______________________、______________________。24、(12分)丹参醇是存在于中药丹参中的一种天然产物。合成丹参醇的部分路线如图:已知:+(1)A的官能团名称为________(写两种)。(2)下列说法正确的是______A.化合物D与足量的氢气加成的产物滴加新制的Cu(OH)2溶液会出现绛蓝色B.化合物E能发生加成、取代、氧化反应,不发生还原反应C.D生成E的反应没有其他的有机副产物D.丹参醇的分子式是C17H14O5(3)B的分子式为C9H14O,写出B的结构简式:____。DE的反应类型为_____(4)比多两个碳的同系物F(C11H10O3)的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分子中含有苯环,不含其它环②不含基团,苯环不与甲基直接相连③碱性条件水解生成两种产物,酸化后分子1H-NMR谱和IR谱检测表明,两种分子分别含有2种和3种氢原子。(5)写出以和为原料制备的合成路线流程图________(无机试剂和乙醇任用,合成路线流程图示例见本题题干)。25、(12分)无水四氯化锡(SnCl4)常用作有机合成的氯化催化剂。实验室可用熔融的锡(熔点232℃)与Cl2反应制备SnCl4,装置如下图所示。已知:①SnCl2、SnCl4有关物理性质如下表物质颜色、状态熔点/℃沸点/℃SnCl2无色晶体246652SnCl4无色液体-33114②SnCl4遇水极易水解生成SnO2·xH2O。回答下列问题:(1)导管a的作用是__________,装置A中发生反应的离子方程式为_____________。(2)当观察到装置F液面上方出现______现象时才开始点燃酒精灯,待锡熔化后适当增大氯气流量,继续加热。此时继续加热的目的有两点:加快氯气与锡反应和_________。(3)若上述装置中缺少装置C(其它均相同),则D处具支试管中发生的主要副反应化学方程式为_______________________________。(4)Cl2和Sn的反应产物有SnCl4和SnCl2,为了防止产品中带入过多的SnCl2,装置D可改为油浴加热来控制温度,该温度范围是________。(5)制得的SnCl4产品中常含有SnCl2,可用如下方法测定产品纯度:先准确称量7.60g产品于锥形瓶中,再加过量的FeCl3溶液,发生反应:SnCl2+2FeCl3===SnCl4+2FeCl2,再用0.1000mol·L—1K2Cr2O7标准溶液滴定生成的Fe2+,此时还原产物为Cr3+,消耗标准溶液20.00mL,则SnCl4产品的纯度为_______________。26、(10分)实验室为测定一新配的稀盐酸的准确浓度。通常用纯净的Na2CO3(无水)配成标准溶液进行滴定。具体操作是:称取W克纯净无水Na2CO3装入锥形瓶中,加适量的蒸馏水溶解。在酸式滴定管中加入待测盐酸滴定。(1)由于CO2溶在溶液中会影响pH值,为准确滴定,终点宜选在pH值4—5之间,那么在石蕊、甲基橙、酚酞三种指示剂中应选用___。当滴定至溶液由___时,即表示到达终点。(2)若达到滴定终点时,中和W克Na2CO3消耗盐酸V毫升,则盐酸的物质的量的浓度为___mol/L。(3)若所称取的Na2CO3不纯,则测得盐酸的浓度就不准确。现设盐酸的准确浓度为c1mol/L,用不纯的Na2CO3标定而测得盐酸浓度为c2mol/L。在下述情况下,c1与c2的关系是(填“>”或“<”或“=”):①当Na2CO3中含有NaHCO3时,则c1___c2。②当Na2CO3中含有NaOH时,则c1___c2。27、(12分)碱式氯化镁(MgOHCl)常用作塑料添加剂,工业上制备方法较多,其中利用氢氧化镁热分解氯化铵制氨气并得到碱式氯化镁的工艺属于我国首创。某中学科研小组根据该原理设计如下装置图进行相关实验,装置C中CuO的质量为8.0g。请回答下列问题:(1)装置A中发生反应生成碱式氯化镁的化学方程式为:_____________________________。(2)装置D中生成沉淀,发生反应的离子方程式为_________________________________。(3)反应过程中持续通入N2的作用有两点:一是:将装置A中产生的氨气完全导出,二是:_______________________________。(4)若测得碱石灰的质量增加了ag,则得到碱式氯化镁的质量为_______g。(5)反应完毕,装置C中的氧化铜全部由黑色变为红色,称其质量为6.8g,且生成的气体可直接排放到大气中,则红色固体是_______,该反应中转移电子的物质的量为_______mol。(6)请你设计一个实验方案证明装置C中的氧化铜反应完全后得到的红色固体中含有氧化亚铜。已知:①Cu2O+2H+===Cu2++Cu+H2O②限选试剂:2mol·L-1H2SO4溶液、浓硫酸、2mol·L-1HNO3溶液、10mol·L-1HNO3溶液实验步骤预期现象和结论步骤1:取反应后装置C中的少许固体于试管中步骤2:________________________28、(14分)铁及碳的化合物在社会生产、生活中有着广泛的应用.请回答下列问题:(1)磁铁矿是工业上冶炼铁的原料之一.已知:①Fe3O4(s)+4C(s)3Fe(s)+4CO(g)△H=+646.0kJ·mol﹣1②C(s)+CO2(g)2CO(g)△H=+172.5kJ·mol﹣1则Fe3O4(s)+4CO(g)3Fe(s)+4CO2(g)△H=________________.(2)反应Fe(s)+CO2(g)FeO(s)+CO(g)△H的平衡常数为K,在不同温度下,K值如下:温度/K973117313731573K1.472.153.368.92①从表中数据可推断,该反应是___________(填“放热”或“吸热”)反应.②温度为973K时,在某恒容密闭容器中发生上述反应.下列有关说法能说明该反应已达到平衡状态的是_____________(填字母).A.c(CO2)=c(CO)B.v正(CO2)=v逆(CO)C.体系压强不变D.混合气体中c(CO)不变(3)如图图1、2表示反应:H2(g)+CO2(g)CO(g)+H2O(g)△H>0有关量与反应时间之间的关系:①图2中,若t1=0.5min,则0~t1时间段内,H2O的平均反应速率v(H2O)=____mol·L﹣1·min﹣1。②图1中t2时刻改变的条件是________________________________(任写两种,下同);图2中t2时刻改变的条件是_________________________________.(4)水煤气中的CO和H2均可作为燃料电池的燃料.若在某燃料电池一极通入CO,另一极通入O2和CO2,熔融碳酸钠作为电解质,工作时负极反应式为_______________________;若使用该电池电解熔融Al2O3制取10.8gAl,则理论上需要氧气的体积为__________L.(标准状况下)。29、(10分)氯酸镁[Mg(ClO3)2]常用作催熟剂、除草剂等,实验室制备少量Mg(ClO3)2·6H2O的流程如下:已知:①卤块主要成分为MgCl2·6H2O,含有MgSO4、FeCl2等杂质。②四种化合物的溶解度(S)随温度(T)变化曲线如图所示。回答下列问题:(1)调pH时,加入MgO的原因___________。(2)加入BaCl2的目的是除去SO42-,如何检验SO42-已沉淀完全?____________。(3)加入NaClO3饱和溶液后发生反应的类型为_____________________________,再进一步制取Mg(ClO3)2·6H2O的实验步骤依次为:蒸发浓缩、①______;②_____;③过滤、洗涤。(4)产品中Mg(ClO3)2·6H2O含量的测定:
步骤1:准确称量4.00g产品配成100mL溶液。步骤2:取10mL于锥形瓶中,加入10mL稀硫酸和30.00mL1.000mol·L-1的FeSO4溶液,微热。步骤3:冷却至室温,用0.100mol·L-1
K2Cr2O7
溶液滴定至终点,此过程中反应的离子方程式为:Cr2O72-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O。步骤4:将步骤2、3重复两次,平均消耗K2Cr2O7
溶液30.00mL。①滴定时应用_____________(“酸式”或“碱式”)滴定管。步骤2中发生反应的离子方程式:_____________________________。
②产品中Mg(ClO3)2·6H2O的质量分数为__________。
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、C【解析】A.等体积混合浓度均为0.1mol•L-1,c(CH3COO-)×c(Ag+)=0.01>2.3×10-3,一定产生CH3COOAg沉淀,故A错误;B.将0.001mol•L-1的AgNO3溶液滴入0.001mol•L-1的KCl和0.001mol•L-1的K2CrO4溶液中,c(Ag+)×c(Cl-)=10-6,c2(Ag+)×c(CrO42-)=10-9,AgCl先达到饱和,应先生成AgCl沉淀,故B错误;C.Ksp〔Mg(OH)2〕=1.2×10-11,Mg2+为0.12
mol•L-1,c(OH-)==10-5
mol•L-1,所以当溶液中c(OH-)==10-5
mol•L-1时开始析出氢氧化镁沉淀,所以溶液的pH至少要控制在9以上,故C正确;D.向1ml0.1mol•L-1AgNO3溶液中加入2滴0.1mol•L-1NaCl溶液产生白色沉淀,AgNO3溶液过量,滴加2滴0.1mol•L-1KI溶液,又产生黄色沉淀,故D错误.故选:C2、B【详解】A.碳化硅是一种新型的无机非金属材料,故A错误;B.芯片主要是使用半导体材料制作,主要成分为Si,故B正确;C.“拍”到氢键的“照片”,直观地证实了水分子间的氢键是一个水分子中的氢原子与另一个水分子中的氧原子间形成的分子间作用力,不属于化学键,故C错误;D.“纳米铜”与铜都是铜,只是颗粒大小不同,所以化学性质相同,故D错误;答案选B。3、C【解析】Zn与硫酸反应中,氢离子浓度增大,反应速率加快,氢离子浓度减小,则反应速率减小,构成原电池可加快反应速率,以此来解答。【详解】A.加入NH4HSO4固体,电离出氢离子,氢离子浓度增大,v(H2)增大,故A错误;B.加入Na2SO4固体,氢离子浓度不变,v(H2)不变,故B错误;C.加入CH3COONa固体,反应生成醋酸,氢离子浓度减小,则v(H2)减小,故C正确;D.滴加少量CuSO4溶液,构成原电池,v(H2)增大,故D错误;故选C。【点睛】本题考查影响化学反应速率的因素,注意把握浓度、原电池对反应速率的影响即可解答。本题的易错点为D,要注意过程原电池,负极的腐蚀速率加快。4、D【解析】A.灼烧海带用到A装置,故A不选;B.过滤灼烧后的海带灰的浸取液用到B装置,故B不选;C.分离碘的有机层与水层用到C装置,故C不选;D.海带提碘实验中无需水浴加热,故D选;故选D。点睛:本题考查海水提碘实验,为高频考点,把握发生的反应、混合物分离方法为解答的关键。海带提碘的步骤:海带灼烧成灰,浸泡海带灰,过滤,滤液中加入氧化剂,利用有机溶剂萃取出碘单质,再通过蒸馏提取出碘单质。5、B【解析】A、未将洗涤烧杯和玻璃棒的溶液移入容量瓶中,溶质减少,浓度偏低,A错误;B、用量筒量取浓盐酸时,仰视读数,量取的盐酸体积增加,浓度偏高,B正确;C、定容时水加多了,加多的水用滴管吸出,导致溶质减少,浓度偏低,C错误;D、溶解搅拌时造成液体溅出,导致溶质减少,浓度偏低,D错误,答案选B。6、C【解析】A.含有Cu2+的溶液显蓝色,与无色溶液不符;含有ClO-的溶液具有强氧化性,能够把SO32-氧化为SO42-,不能大量共存,A错误;B.与金属铝反应产生气体的溶液,可能为酸液,可能为碱液,HCO3-在酸、碱溶液都不能大量共存,Al3+、HCO3-离子间发生双水解不能大量共存,B错误;C.水电离产生的c(H+)=10-13mol/L的溶液可能为酸液,可能为碱液,四种离子间不反应且在酸、碱环境下均能大量共存,C正确;D.HNO3具有强氧化性,能够把Fe2+氧化为铁离子,不能大量共存,D错误;综上所述,本题选C。7、C【详解】A.往精盐溶液中通入氨气和二氧化碳,得到碳酸氢钠沉淀,说明碳酸氢钠的溶解度小于氯化钠,故A正确;B.由于CO2在水中的溶解度较小,而NH3的溶解度较大,所以要在食盐水先通NH3然后再通CO2,否则CO2通入后会从水中逸出,等再通NH3时溶液中CO2的量就很少了,这样得到的产品也很少,故B正确;C.在第②、④步骤中溴离子转化为溴单质,溴的化合价升高失电子,被氧化,步骤③中溴单质和二氧化硫反应生成硫酸和溴化氢,溴元素化合价降低得电子被还原,故C错误;D.浓缩后增大溴离子的浓度,与氯气发生2Br-+C12=Br2+2CI-,用空气和水蒸气将溴吹出,并用SO2氧化吸收,从而达到富集溴,③中发生Br2+2H2O+SO2=2HBr+H2SO4,④中发生Cl2+2HBr=Br2+2HCI,则③④的目的是进行溴的富集,故D正确;答案选C。8、C【详解】A.0~6min时间内,△c(H2O2)=0.002mol÷0.01L=0.2mol/L,所以v(H2O2)=0.2mol/L÷6minmol/(L·min),A正确;B.随着反应的进行,H2O2的浓度逐渐减小,反应速率减慢,B正确;C.6min时,c(H2O2)=0.002mol÷0.01L=0.2mol/L,C错误;D.6min时,H2O2分解率为:=50%,D正确。答案选C。9、C【详解】A.16.25gFeCl3为0.1mol,水解形成的Fe(OH)3胶体(由多个氢氧化铁分子构成)粒子数小于0.1NA,A不正确;B.1个“SiO2”含有4个Si-O键,30gSiO2为0.5mol,含有的硅氧键个数为2NA,B不正确;C.44gC3H8为1mol,1个C3H8中含有的共价键总数为10个,则44gC3H8含有的共价键总数为10NA,C正确;D.标准状况下,CHCl3为液体,无法计算其所含原子的总数,D不正确;故选C。10、B【解析】A、根据阿伏加德罗定律知同温同压下,相同体积的任何气体,它们的物质的量必相等,A错误;B、任何条件下,等物质的量的乙烯和一氧化碳所含的分子数必相等,B正确;C、缺少温度和压强,无法确定1L一氧化碳气体和1L氧气的质量大小,C错误;D、等体积、等物质的量浓度的强酸中酸的物质的量相等,但所含的H+数不一定相等,如HNO3和H2SO4,D错误;答案选B。11、D【详解】A.若X为NH3,则Y为NO,Z为NO2,A为硝酸,故A正确;B.若X为H2S,氧气少量时,生成硫单质和水,氧气过量时,生成二氧化硫和水,则Y为S或SO2,Z为SO2或SO3,A为亚硫酸或者硫酸,故B正确;C.根据图示,反应①和②一定为氧化还原反应,结合选项A、B分析可知,若X为NH3,Z为NO2,与水的反应为氧化还原反应,若X为H2S,Z为SO2或SO3,与水反应为非氧化还原反应,则反应③有可能为非氧化还原反应,故C正确;D.根据B项分析,若X
为H2S,Y可能为S,Z是SO2、A为亚硫酸,则亚硫酸不能与金属铜反应,故D错误;答案选D。12、C【解析】A、二甲胺是弱电解质,溶液中离子浓度较小,与盐酸反应后溶液中离子浓度增大,溶液的导电性增强,因此曲线②是滴定二甲胺溶液,故A错误;B、曲线①是滴定NaOH溶液的曲线,故B错误;C、把二甲胺看作是NH3,加入10mL盐酸,两者恰好完全反应,根据质子守恒,因此由c(H+)=c(OH-)+c[(CH3)2NH·H2O],故C正确;D、b点反应后溶液中的溶质是二甲胺、(CH3)2NH2Cl,溶液显碱性,二甲胺的电离抑制水的电离,c点恰好完全反应,溶质为NaCl,e点盐酸过量,抑制水的电离,因此电离程度最大的是c点,故D错误;答案选C。13、C【解析】A.标准状况下,C6H14为液体,无法用标准气体摩尔体积换算,A错误;B.醋酸是弱电解质,0.1molCH3COOH溶液中所含的H+数目小于0.1NA,B错误;C.N2与CO的摩尔质量相等,且都是双原子分子,1.4gN2与CO的混合气体的物质的量为0.05mol,则此混合气体中所含原子总数为0.1NA,C正确;D.因浓盐酸与足量MnO2反应,随反应进行浓度下降,停止反应,则转移的电子数小于0.3NA,D错误。答案选C。14、C【分析】考查反应速率的定量表示方法【详解】A、在体积5L的密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.45mol,则v(H2O)=0.45mol/(10L×30s)=0.0015mol•L-1•s-1。速率之比等于化学计量数之比,所以v(NH3)=2/3×0.0015mol•L-1•s-1=0.001mol•L-1•s-1,故A错误;B、速率之比等于化学计量数之比,所以v(O2)=5/6×0.0015mol•L-1•s-1=0.00125mol•L-1•s-1,故B错误;C、速率之比等于化学计量数之比,所以v(NO)=2/3×0.0015mol•L-1•s-1=0.001mol•L-1•s-1,故C正确;D、在体积5L的密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.45mol,则v(H2O)=0.45mol/(10L×30s)=0.0015mol•L-1•s-1,故D错误;故选C。【点睛】本题考查化学反应速率的计算,注意公式的运用,化学反应速率的计算通常有定义法、化学计量数法,根据题目选择合适的计算方法,再利用速率之比等于化学计量数之比计算各物质表示的反应速率,据此进行判断。15、C【解析】只用一种试剂可区别Na2SO4、MgCl2、FeCl2、Al2(SO4)3五种溶液,这种试剂是NaOH,将NaOH加入到4种溶液中后,生成白色沉淀不变的是氯化镁,生成白色沉淀后来溶解的是硫酸铝,生成白色沉淀迅速变为灰绿色最后变为红褐色的是氯化亚铁,余下的是硫酸钠溶液。本题选C。16、B【详解】A.二氧化硫具有漂白性,可用SO2漂白纸浆和草帽辫,A正确;B.硫酸钙微溶,覆盖在碳酸钙的表面,阻碍水垢的处理,应用盐酸或醋酸,B错误;C.C与SiO2高温下发生反应生成硅,高温下用焦炭还原SiO2制取粗硅,C正确;D.CuS、HgS为不溶物,可利用Na2S做沉淀剂,除去废水中的Cu2+和Hg2+,D正确;答案选B。17、B【详解】“石蜡→液体石蜡→石蜡蒸气”属于石蜡的“三态”之间的转化,所以转化的过程中要克服分子间作用力;“石蜡蒸气→裂化气”属于石油的裂化,属于化学变化,必然要破坏化学键(共价键),答案选B。18、C【详解】A.常温下Al在浓硫酸中发生钝化,A项错误;B.标准状况下SO3呈固态,无法用22.4L/mol计算SO3物质的量,B项错误;C.O2和O3互为同素异形体,16gO2和O3的混合气体中所含O原子物质的量:n(O)==1mol,C项正确;D.N2与H2化合成NH3的反应为可逆反应,在一定条件下1molN2与3molH2反应生成NH3分子物质的量小于2mol,D项错误;答案选C。【点睛】本题考查以阿伏加德罗常数为中心的计算,涉及金属的钝化、气体摩尔体积、物质的组成、可逆反应等知识。注意22.4L/mol适用于标准状况下已知气体体积计算气体分子物质的量。19、B【详解】A.如有电子转移,则为氧化还原反应,也可发生离子互换反应,如复分解反应不发生电子转移,故A正确;B.离子反应总是向着某种离子浓度减小的方向进行,并不是所有的离子浓度都减小,如醋酸与氢氧化钠的反应,醋酸根离子浓度增大,故B错误;C.难溶物可发生沉淀的转化、溶解等;弱酸、弱碱为弱电解质,可发生中和反应,故C正确;D.弱电解质在溶液中主要以分子形式存在,在发生离子反应时,以分子形态参加,故D正确;答案选B。【点睛】有离子参加的反应为离子反应,导致某些离子浓度减小,反应类型可为氧化还原反应、复分解反应等。20、B【解析】氯气消毒的自来水,含有氯元素的微粒是Cl2、HCl、HClO,①碳酸钠与HCl发生反应,生成NaHCO3,因此配制的溶液会变质,故①正确;②AgNO3与盐酸反应生成AgCl,配制的溶液会变质,故②正确;③FeCl3不发生反应,不会造成FeCl3溶液变质,故③错误;④HClO能使品红溶液褪色,因此配制的溶液会变质,故④正确;⑤氯气、HClO具有强氧化性,能把Na2SO3氧化成Na2SO4,配制的溶液会变质,故⑤正确;综上所述,选项B正确。21、C【分析】Kw是水的离子积常数,Kw的大小只有温度有关;不同催化剂对反应的催化效果不同;加入NH4Cl溶液,平衡正向移动;在含有BaSO4沉淀的溶液中存在沉淀溶解平衡,,沉淀溶解平衡常数只与温度有关。【详解】A.Kw是水的离子积常数,Kw的大小只有温度有关,25℃时在任何溶液中,Kw均为恒定值,故A错误;B.不同催化剂对反应的催化效果不同,故反应速率的改变不同,故B错误;C.加入NH4Cl溶液,发生反应:,减小,平衡正向移动,促进Mg(OH)2的溶解,故Mg(OH)2可溶于NH4Cl溶液,C正确;D.在含有BaSO4沉淀的溶液中存在沉淀溶解平衡,,加入Na2SO4固体,增大,为定值,故减小,D错误;答案选C。【点睛】平衡常数数值的大小只与温度有关,无论是化学平衡常数、电离平衡常数、水解平衡常数、离子积、沉淀溶解平衡常数。22、C【解析】A.CO的物质的量的变化为(2.00-0.80)mol,反应在t1min内的平均速率为v(CO)=(2.00-0.80)mol÷2L÷t1min=(0.60/t1)mol·L-1·min-1,根据反应速率之比等于化学计量数之比,t1min内H2的平均反应速率与CO的平均反应速率相同,故A正确;B.根据t2>t1,对比表中数据可知t1min时已经达到平衡状态,而反应物和生成物的化学计量数都为1,则其它条件不变,起始时向容器中充入的3.00molCO和2.00molH2O(g)与充入2.00molCO和3.00molH2O(g)达平衡时,反应的限度相同,故达到平衡时,n(CO2)=1.20mol,故B正确;C.增大反应物CO的浓度,平衡正向移动,CO转化率减小,水蒸气的转化率增大,故C错误;D.T1℃时,该反应的平衡常数为K=(1.2/2)×(1.20/2)÷(0.80/2)×(1.80/2)=1,T2℃,上述反应的平衡常数为0.70,温度升高,平衡常数减小,平衡逆向移动,说明正反应为放热反应,故D正确。故选C。二、非选择题(共84分)23、FeFeCl2Fe(OH)34Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)32Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl—2Fe3++Fe=3Fe2+【分析】红褐色固体为氢氧化铁,说明转化关系中含有铁元素,则A为铁。B为黑色晶体,应含有铁元素,为四氧化三铁。据此解答。【详解】红褐色固体为氢氧化铁,说明转化关系中含有铁元素,则A为铁。B为黑色晶体,应含有铁元素,为四氧化三铁,则和盐酸反应生成氯化亚铁和氯化铁,根据转化关系分析,D为氯化铁,C为氯化亚铁,E为氢氧化亚铁。(1)根据以上分析,A为Fe;C为FeCl2;F为Fe(OH)3;(2)⑧为氢氧化亚铁和氧气和水反应生成氢氧化铁,方程式为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。④为亚铁离子被氯气氧化生成铁离子,离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl—;⑤铁离子变成亚铁离子,离子方程式为:2Fe3++Fe=3Fe2+。24、碳碳双键、羰基A消去反应【分析】B的分子式为C9H14O,B发生信息的反应生成C,则B为;C中去掉氢原子生成D,D发生消去反应生成E,醇羟基变为碳碳双键,E发生一系列反应是丹参醇;据此解答。【详解】(1)根据结构简式可知,A的官能团名称为碳碳双键和羰基;
(2)A.化合物D与足量的氢气加成的产物是多羟基化合物,滴加新制的Cu(OH)2溶液发生络合反应,会出现绛蓝色,A正确;B.根据结构简式可知,化合物E含碳碳双键、醚键、苯环、羰基、该物质能发生加成、取代、氧化反应,苯环可发生加氢还原反应,B错误;C.D生成E的反应是醇的消去反应,参照乙醇的消去反应,可知有有机副产物醚产生,故C错误;D.根据结构简式可知,丹参醇的分子式是C18H16O5,D错误;综上所诉,答案为A;(3)通过以上分析知,通过以上分析知,B的结构简式:;D中的醇羟基转化为E中的碳碳双键,所以D→E的反应类为消去反应;
(4)的一种同分异构体同时满足下列条件:
①分子中含有苯环,不含其它环;②不含基团,苯环不与甲基直接相连;③碱性条件水解生成两种产物,酸化后分子1H-NMR谱和IR谱检测表明,两种分子分别含有2种和3种氢原子;则该物质含酯基,且水解后得到的酸、醇分别含2种、3种氢原子,符合条件的结构简式为;
(5)和溴发生加成反应生成,发生消去反应生成,和发生加成反应生成,和氢气发生加成反应生成,其合成路线为。25、使分液漏斗内的液体顺利流下2MnO4-+16H++10C1-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O黄绿色气体时使SnC14气化,利于从混合物中分离出来SnC14+(x+2)H2O=SnO2·xH2O+4HCl232℃~652℃85%【分析】由实验装置图可知,装置A中高锰酸钾与浓盐酸反应制备氯气,由于盐酸易挥发,制备的氯气中含有HCl及水蒸气,装置B中饱和食盐水的作用是除去氯气中含有的HCl,装置C中浓硫酸的作用是吸收水蒸气,干燥氯气,装置D中干燥的氯气与Sn在加热条件下共热反应生成SnCl4,装置E的作用是冷凝收集SnCl4,装置F中浓硫酸的作用是吸收水蒸气,防止水蒸气进入装置E中使产物水解,装置G中氢氧化钠溶液的作用是吸收未反应的氯气,防止污染空气。【详解】(1)导管a将圆底烧瓶和分液漏斗连通,能起到平衡气压,使分液漏斗内的液体顺利流下的作用;烧瓶A中高锰酸钾与浓盐酸反应生成氯化钾、氯化锰、氯气和水,反应的离子方程式为2MnO4-+16H++10C1-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O,故答案为:2MnO4-+16H++10C1-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;(2)因金属锡易与氯气、氧气反应,反应前应先生成氯气,利用生成的氯气将装置中的空气排出,防止空气中的氧气干扰实验,当观察到装置F液面上方出现黄绿色气体时,说明空气已经排尽;由题给四氯化锡受热易挥发,点燃酒精灯使锡熔化后,继续加热可以加快氯气与锡反应,还能使使四氯化锡气化,利于其从混合物中分离出来,故答案为:黄绿色气体时;使SnC14气化,利于从混合物中分离出来;(3)若上述装置中缺少装置C,氯气中混有的水蒸气会使生成的四氯化锡反应水解生成SnO2·xH2O和氯化氢,反应的化学方程式为SnC14+(x+2)H2O=SnO2·xH2O+4HCl,故答案为:SnC14+(x+2)H2O=SnO2·xH2O+4HCl;(4)若改为油浴加热来控制温度达到使四氯化锡气化,而二氯化锡不气化的目的,应控制温度范围在232℃~652℃,故答案为:232℃~652℃;(5)K2Cr2O7标准溶液与氯化亚铁溶液反应的离子方程式为6Fe2++Cr2O72-+14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O,由题给二氯化锡与氯化铁反应的化学方程式可得如下转化关系:3SnCl2~6FeCl3~6FeCl2~K2Cr2O7,反应中消耗K2Cr2O7的物质的量为0.1000mol·L—1×0.02000L=2.000×10—3mol,则二氯化锡的含量为×100%=15%,则四氯化锡的纯度为1—15%=85%,故答案为:85%。【点睛】金属锡易与氯气、氧气反应,SnCl4极易水解,制备实验应在无氧和无水环境下进行进行,则利用反应生成的氯气排尽空气,在制备四氯化锡的装置前后都应有除水装置是设计实验的关键,也是解答关键。26、甲基橙橙色变为浅红色,且半分钟不恢复原色mol/L><【详解】(1)由于CO2溶在溶液中会影响pH值,为准确滴定,终点宜选在pH值4—5之间,石蕊变色范围宽且颜色水易观察,不能用做中和滴定的指示剂、甲基橙变色范围是3.1-4.4可以指示反应终点、酚酞指示剂变色范围8-10,产生的误差较大,故三种指示剂中应选用甲基橙;当滴定至溶液由橙色变为浅红色,且半分钟不恢复原色时,即表示到达终点;(2)若达到滴定终点时,Na2CO3~~~2HCl12V10-3LcV10-3Lc=2,解得c=mol/L;(3)①等质量的Na2CO3和NaHCO3与盐酸反应,后者消耗的盐酸少,当Na2CO3中含有NaHCO3时,造成待测测盐酸的体积偏小,即c1>c2;②等质量的Na2CO3和NaOH与盐酸反应,后者消耗的盐酸多,当Na2CO3中含有NaOH时,造成待测测盐酸的体积偏大,即c1<c2。【点睛】本题考查了酸碱滴定实验的基本操作分析判断,注意掌握误差分析的原理是解题的关键,易错点为(1)石蕊变色范围宽且颜色水易观察,不能用做中和滴定的指示剂、甲基橙变色范围是3.1-4.4可以指示反应终点、酚酞指示剂变色范围8-10,产生的误差较大,故三种指示剂中应选用甲基橙。27、Mg(OH)2+NH4ClMgOHCl+NH3↑+H2OAl3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH稀释氨气,防止倒吸4.25aCu和Cu2O0.15向试管中加入适量2mol·L-1H2SO4溶液溶液变成蓝色,说明红色固体中含有Cu2O【解析】A中反应得到MgOHCl,还生成NH3与H2O,碱石灰干燥氨气,C中氨气与氧化铜反应会得到氮气与水,D最过氧化钠水反应生成氧气,D中氨气与氧气发生催化氧化,F中NO与氧气反应得到二氧化氮,G中二氧化氮溶解得到硝酸,硝酸与Cu反应。据此分析解答。【详解】(1)A中氢氧化镁与氯化铵再加热条件下反应生成MgOHCl、NH3与H2O,反应方程式为:Mg(OH)2+NH4ClMgOHCl+NH3↑+H2O,故答案为Mg(OH)2+NH4ClMgOHCl+NH3↑+H2O;(2)氨水和氯化铝反应生成氯化铵和氢氧化铝,反应的离子方程式为Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故答案为Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+;(3)G中二氧化氮、氨气极易溶于水,溶解会导致倒吸,通入氮气可以稀释氨气,防止倒吸,故答案为稀释氨气,防止倒吸;(4)若测得碱石灰的质量增加了ag,即生成的水的质量为ag,根据Mg(OH)2+NH4ClMgOHCl+NH3↑+H2O,生成的碱式氯化镁的质量为×76.5g/mol=4.25ag,故答案为4.25a;(5)红色物质为Cu或Cu2O或二者混合物,固体质量减少质量为减少的氧元素质量,则减少的氧元素质量为8g-6.8g=1.2g,而CuO中氧元素质量为8.0g×=1.6g>1.2g,故红色固体为Cu、Cu2O混合物,设二者物质的量分别为xmol、ym
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