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文档简介
江苏省无锡市太湖高级中学2026届高三上化学期中质量跟踪监视模拟试题请考生注意: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、如图是一种有机物的模型,该模型代表的有机物可能是()A.饱和一元醇 B.羟基酸C.羧酸酯 D.饱和一元醛2、最新“人工固氮”的研究报道:常温常压、光照条件下,N2在催化剂表面与水发生反应:2N2(g)+6H2O(l)4NH3(g)+3O2(g)△H=–Q(Q>0),如果反应的平衡常数K值变大,该反应()A.化学平衡一定向正反应方向移动B.化学平衡一定向逆反应方向移动C.在平衡移动时正反应速率增大逆反应速率减小D.在平衡移动时正反应速率增大逆反应速率不变3、已知还原性I->Fe2+>Br-,在只含有I-、Fe2+、Br-的溶液中通入一定量的氯气,所得溶液中可能存在的离子是()A.I-、Fe3+ B.Fe2+、Br- C.Fe2+、Fe3+ D.Fe2+、I-4、A、B、C、D、E为原子序数依次递增的短周期主族元素。A的气态氢化物与其最高价氧化物对应的水化物可反应形成盐,B原子最外层电子数是内层电子数的3倍,C的原子半径是本周期最大的,D的单质为淡黄色固体。下列说法不正确的是A.简单气态氢化物的稳定性:B>AB.物质CAB2有毒,不能用作食品添加剂C.最高价氧化物对应的水化物酸性:E>DD.B、C、E以原子个数比1:1:1的形成的化合物可用于杀菌消毒5、氢化钙固体是登山运动员常用的能源供给剂,在实验室中可以用金属钙与氢气加热反应制取。下列说法正确的是A.氢化钙中的氢元素为+1价B.氢化钙可用作还原剂和制氢材料C.氢化钙(CaH2)是离子化合物,固体中含有H—H键D.可以取少量试样滴加几滴水,检验反应是否产生氢气来区别金属钙与氢化钙6、含有下列离子或分子的溶液中,通入过量SO2气体后仍能大量共存的是()A.Fe2+、Ca2+、Cl-、 B.Ba2+、Cl-、Ca2+、OH-C.Na+、Fe3+、I-、HS- D.Na+、Ca2+、K+、Cl-7、将t1℃的饱和CuSO4溶液升温到t2℃,或者温度仍保持在t1℃并加入少量无水CuSO4,在这两种情况下均保持不变的是()A.CuSO4的溶解度 B.溶液中Cu2+的数目 C.溶液的质量 D.物质的量浓度8、实验室通过称量样品受热脱水前后的质量来测定x值,下列情况会导致测定值偏低的是()A.实验前试样未经干燥 B.试样中含有少量碳酸氢铵C.试样中含有少量氯化钠 D.加热过程中有试样迸溅出来9、25℃时,下列各组离子在指定溶液中可能大量共存的是A.中性溶液中:Na+、Fe3+、Cl-、SO42-B.含MnO4-的溶液中:H+、K+、Br-、I-C.0.1mol·L-1的FeCl2溶液中:H+、Al3+、SO42-、NO3-D.由水电离出的c(OH-)=1×10-14mol·L-1的溶液中:K+、Na+、SO42-、CO32-10、下列比较或归纳一定正确的是()A.离子半径:阴离子>阳离子 B.酸性:HClO4>H2SO4C.熔沸点:共价化合物>离子化合物 D.稳定性:PH3>NH311、在pH=1且含有大量Fe2+和NH4+的溶液中,能大量存在的阴离子是A.SO42- B.NO3- C.OH- D.HCO3-12、下列物质的转化在给定条件下能实现的是()A.NH3NO2HNO3 B.AlNaAlO2(aq)NaAlO2(s)C.FeFe2O3Fe D.AgNO3(aq)[Ag(NH3)2OH(aq)]Ag13、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-14、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0.1NA15、某溶液中含有大量Fe2+、Fe3+、Mg2+和NH4+,其中c(H+)=10-2mol·L-1,在该溶液中还可以大量存在的阴离子是()A.SO42- B.NO3-- C.SCN- D.CO32—16、下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是()A.向AlCl3溶液中加入过量的NH3·H2O:Al3++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2OB.向稀NaHCO3中加入过量Ca(OH)2溶液:2HCO3-+Ca2++2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-C.向Na2SiO3溶液中通入过量CO2:SiO32-+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2HCO3-D.向稀HNO3中滴加Na2SO3溶液:SO32-+2H+=SO2↑+H2O二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E五种短周期元素,它们的原子序数依次增大。①A元素组成的单质是相同条件下密度最小的物质;②B元素原子的最外层电子数是其内层电子总数的2倍;③D原子的电子层数与最外层电子数之比为3:1;④E元素的最外层电子数是电子层数的2倍;⑤C与E同主族。请回答下列问题:(1)B元素在周期表中的位置是:______________(2)写出化合物D2C2的电子式____________;该化合物中所含化学键类型为____________(3)化合物A2C和A2E中,沸点较高的是______________(填化学式)(4)化合物EC2常温下呈气态,将其通入Ba(NO3)2溶液中,有白色沉淀和NO气体放出,该反应的离子方程式为_______________(5)元素A、B、C按原子个数比2:1:1组成的化合物是常见的室内装修污染物,该物质的分子空间构型为______________;该化合物中B原子的杂化轨道类型为______________18、聚碳酸酯(简称PC)是重要的工程塑料,某种PC塑料(N)的合成路线如下:已知:i.R1COOR2+R3OHR1COOR3+R2OHii.R1CH=CHR2R1CHO+R2CHO(1)A中含有的官能团名称是______。(2)①、②的反应类型分别是______、______。(3)③的化学方程式是______。(4)④是加成反应,G的核磁共振氢谱有三种峰,G的结构简式是______。(5)⑥中还有可能生成的有机物是______(写出一种结构简式即可)。(6)⑦的化学方程式是______。(7)己二醛是合成其他有机物的原料。L经过两步转化,可以制备己二醛。合成路线如下:中间产物1的结构简式是______。19、实验室用浓盐酸和MnO2制Cl2,并以干燥的Cl2为原料进行实验,装置如图所示。(1)在A装置部分中浓盐酸表现了___________________性质。(2)装置B、C中应盛放的试剂名称及作用分别为______、_____。(3)实验时,先点燃____(A还是D)处的酒精灯,再点燃____(A还是D)处酒精灯,写出D中反应的化学方程式:________________________________。(4)F装置所起的作用是___________________,___________________。(5)用石灰乳吸收氯气可制得漂白粉,写出工业制漂白粉反应的化学方程式:________________________________________________。20、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。____。21、氮的重要化合物如氨(NH3)、肼(N2H4)等,在生产、生活中具有重要作用。(1)已知200℃时,反应Ⅰ:反应Ⅱ:写出200℃时,肼分解为氮气和氢气的热化学方程式:____。(2)氨催化分解既可防治氨气污染,又能得到氢能源,得到广泛研究。在Co—Al催化剂体系中,压强下氨气以一定流速通过反应器,得到不同催化剂下氨气转化率随温度变化曲线如图,活化能最小的催化剂为____。同一催化剂下,温度高时NH3的转化率接近平衡转化率的原因是____。如果增大气体流速,则点对应的点可能为____(填“a、c、d、e、f”)。(3)氨硼烷(NH3∙BH3)是氮和硼的氢化物,易溶于水,易燃。氨硼烷(NH3∙BH3)电池可在常温下工作,装置如图所示,电池反应为NH3∙BH3+3H2O2=NH4BO2+4H2O。已知H2O2足量,未加入氨硼烷之前,两极室质量相等。①负极电极反应式为____。②工作足够长时间后,若左右两极质量差为3.8g,则电路中转移电子的物质的量为____。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【分析】根据模型可知该有机物为,据此分析判断。【详解】由分析可知该有机物为,结构中存在羟基和羧基,因此属于羟基酸;答案选B。2、A【分析】反应的平衡常数K值变大,则平衡一定向正反应方向移动,正反应为吸热反应,故应是升高温度,改变条件瞬间,正逆反应速率都增大,但正反应速率增大更多,正反应速率瞬间最大。【详解】反应的平衡常数K值变大,则平衡一定向正反应方向移动,正反应为吸热反应,故应是升高温度,改变条件瞬间,正逆反应速率都增大,但正反应速率增大更多,正反应速率瞬间最大,由于平衡向正反应方向移动,正反应速率又开始降低。A.化学平衡一定向正反应方向移动,A正确;B.化学平衡一定向逆反应方向移动,B错误;C.在平衡移动时正反应速率增大逆反应速率也增大,C错误;D.在平衡移动时正反应速率增大逆反应速率也增大,D错误。答案选A。3、B【分析】在氧化还原反应中,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子,据此分析判断。【详解】还原性I->Fe2+>Br-,在只含有I-、Fe2+、Br-的溶液中通入一定量的氯气,I-先被氧化,其次是Fe2+,最后是Br-;A.向溶液中通入一定量的氯气,I-先被氧化,若溶液中存在I-,那么Fe3+不能存在,A项错误;B.溶液中通入Cl2,I-先被氧化,其次是Fe2+,若Fe2+存在,Br-还未被氧化,因此溶液中存在Fe2+、Br-,B项正确;C.当溶液中存在Fe2+时,Br-还未被氧化,因此溶液中一定会存在Br-,C项错误;D.当溶液中存在Fe2+时,Br-还未被氧化,因此溶液中一定会存在Br-,D项错误;答案选B。【点睛】本题的难点是确定发生氧化还原反应的离子的先后顺序,即先后规律,在浓度相差不大的溶液中:(1)同时含有几种还原剂时将按照还原性由强到弱的顺序依次反应,如在FeBr2溶液中通入少量Cl2时,因为还原性:Fe2+>Br-,所以Fe2+先与Cl2反应;(2)同时含有几种氧化剂时将按照氧化性由强到弱的顺序依次反应。如在含有Fe3+、Cu2+、H+的溶液中加入铁粉,因为氧化性Fe3+>Cu2+,所以铁粉先与Fe3+反应,然后再与Cu2+反应。4、B【解析】A、B、C、D、E为原子序数依次递增的短周期主族元素。A的气态氢化物与其最高价氧化物对应的水化物可反应形成盐,应为铵盐,A为N,B原子最外层电子数是内层电子数的3倍,B为O,C的原子半径是本周期最大的,C是Na,D的单质为淡黄色固体,D是S,E是Cl。【详解】A.非金属性:B>A,气态氢化物的稳定性:B>A,故A正确;B.物质CAB2为亚硝酸钠,亚硝酸钠是食品添加剂的一种,起着色、防腐作用,但要限量使用,故B错误;C.非金属性:E>D,最高价氧化物对应的水化物酸性:E>D,故C正确;D.B、C、E以原子个数比1:1:1的形成的化合物是次氯酸钠,可用于杀菌消毒,故D正确;故选B。【点睛】元素的非金属性越强,气态氢化物越稳定,最高价氧化物对应的水化物酸性越强;元素的金属性越强,最高价氧化物对应的水化物碱性越强,单质越容易从水中置换出氢。5、B【详解】氢化钙作为能源供给剂时发生CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑反应:
A.氢化钙中钙元素为+2价,H元素的化合价为-1价,故A错误;
B.根据反应CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑可知,CaH2中氢元素化合价升高,氢化钙在反应中作还原剂,反应能够生成氢气,可以做制氢材料,故B正确;C.氢化钙(CaH2)含离子键,是离子化合物,固体中含有H-,不含H-H键,故C错误;
D.金属钙与氢化钙均与水反应均生成氢气,滴加水不能鉴别,故D错误;
综上所述,本题选B。6、D【详解】A.SO2溶于水使溶液显酸性,能将SO2氧化为硫酸等,A不合题意;B.SO2与OH-反应生成的能与Ba2+、Ca2+反应生成沉淀,B不合题意;C.Fe3+与I-、HS-能发生氧化还原反应,生成Fe2+、I2、S等,C不合题意;D.SO2气体通入含有Na+、Ca2+、K+、Cl-的溶液中,仍能大量共存,D符合题意;故选D。7、D【分析】根据题意可知,本题考查物质的溶解度,运用温度升高溶解度一般增大分析。【详解】A.将t1℃升温到t2℃,CuSO4溶解度会增大,饱和溶液变为不饱和溶液;A项错误;B.若温度保持在t1℃不变并加入少量无水CuSO4,无水CuSO4吸水变为五水合硫酸铜,溶剂减少,析出溶质,溶液中Cu2+的数目减少,B项错误;C.若温度保持在t1℃不变并加入少量无水CuSO4,无水CuSO4吸水变为五水合硫酸铜,溶剂减少,析出溶质,溶液质量减少,C项错误;D.将t1℃的饱和CuSO4溶液升温到t2℃,溶液成分没有变,物质的量浓度不变;若温度保持在t1℃不变并加入少量无水CuSO4,CuSO4溶解度不变,物质的量浓度不变,D项正确;答案选D。8、C【解析】A.实验前试样未经干燥,加热后剩余固体质量偏少,导致结晶水含量偏高,A不符合题意;B.试样中含有少量碳酸氢铵,碳酸氢铵受热分解成氨气、二氧化碳和水,加热分解后剩余固体质量偏少,导致结晶水含量偏高,B不符合题意;C.试样中含有少量氯化钠,氯化钠受热不分解,加热分解后剩余固体质量偏大,导致结晶水的含量偏低,C符合题意;D.加热过程中有试样迸溅出来,加热分解后剩余固体质量偏少,会使结晶水的质量偏高,导致结晶水的含量偏高,D不符合题意;故合理选项是C。9、D【解析】A项,Fe3+完全沉淀的pH约为4,中性溶液中Fe3+不能大量存在,错误;B项,MnO4-具有强氧化性,会将Br-、I-氧化,不能大量共存;C项,发生离子反应:3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O,不能大量共存;D项,25℃时水电离出的c(OH-)=1×10-14mol·L-1的溶液可能呈酸性也可能呈碱性,酸性条件下CO32-不能大量共存,碱性条件下离子间不反应能大量共存,可能共存,正确;答案选D。点睛:离子不能大量共存的原因有:(1)离子间发生复分解反应生成沉淀、弱电解质、气体;(2)离子间发生氧化还原反应,如Fe2+与H+、NO3-等;(3)离子间发生络合反应,如Fe3+与SCN-等;(4)离子间发生双水解反应,如Al3+、Fe3+与CO32-、HCO3-、AlO2-等;(5)注意题干的附加条件,如无色溶液中不含MnO4-、Cu2+、Fe3+、Fe2+等;酸性溶液中与H+反应的离子不能存在;碱性溶液中与OH-反应的离子不能存在;与Al反应放H2的溶液既可能呈酸性也可能呈碱性;25℃水电离的c(H+)110-7mol/L的溶液可能呈酸性也可能呈碱性等。10、B【解析】A、阴离子半径不一定大于阳离子半径,例如氟离子半径小于钾离子半径,A错误;B、氯元素的非金属性强于硫,则酸性:HClO4>H2SO4,B正确;C、共价化合物的熔沸点不一定大于离子化合物,例如CO2的熔沸点高于NaCl,C错误;D、氮元素非金属性强于磷元素,则稳定性:PH3<NH3,D错误。故答案选B。11、A【解析】离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,反之是可以的。【详解】A、硫酸根离子与Fe2+、NH4+、H+不反应,能大量共存,A符合题意;B、在酸性溶液中硝酸根具有氧化性,与Fe2+发生氧化还原反应,不能大量共存,B不符合题意;C、H+、Fe2+、NH4+与OH-不能大量共存,C不符合题意;D、H+与HCO3-结合生成水和CO2气体,不能大量共存,D不符合题意;答案选A。12、B【解析】A.NH3与氧气反应生成的是NO,无法直接得到NO2,故A错误;B.铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠,偏铝酸钠溶液为强碱弱酸盐溶液,水解产物不挥发,蒸发会得到溶质偏铝酸钠,所以Al
NaAlO2(aq)
NaAlO2(s),能够在给定条件下实现,故B正确;C.铁和水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,不是生成氧化铁,故C错误;D.硝酸银溶液和一水合氨反应生成氢氧化银沉淀,继续加入氨水沉淀溶解生成银氨溶液,蔗糖为非还原性的糖,不能和银氨溶液反应,物质间转化不能实现,故D错误;答案选B。13、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。14、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。15、A【解析】溶液中c(H+)=1×10-2mol•L-1,该溶液呈酸性,则在溶液中不能存在和这几种离子反应的离子,据此分析解答。【详解】A.硫酸根离子和这几种离子都不反应,所以可以大量共存,选项A正确;B.酸性条件下,NO3--离子和Fe2+离子发生氧化还原反应而不能共存,选项B错误;C.Fe3+和SCN-离子反应生成血红色的络合物而不能共存,选项C错误;D.Fe2+、Fe3+、Mg2+都与CO32—离子发生反应,不能共存,选项D错误;故本题合理选项是A。【点睛】本题考查离子共存,为高考高频点,明确离子性质及离子共存条件是本题解答的关键,选项B在酸性条件下,Fe2+、H+、NO3-发生氧化还原反应是本题的易错点,本题难度不大。16、C【解析】A项,AlCl3与氨水反应生成的Al(OH)3不会溶于过量的氨水,正确离子方程式为:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,错误;B项,因为Ca(OH)2过量,CO32-应完全沉淀,正确的离子方程式为HCO3-+Ca2++OH-=CaCO3↓+H2O,错误;C项,CO2过量,生成HCO3-,正确;D项,HNO3有强氧化性,Na2SO3有强还原性,发生氧化还原反应,正确的离子方程式为:3SO32-+2NO3-+2H+=3SO42-+2NO↑+H2O,错误;答案选C。点睛:离子方程式常见的错误:(1)不符合客观事实(如A、D项);(2)拆分不正确,易溶于水、易电离的物质拆成离子,其余物质以化学式保留;(3)漏写部分离子反应;(4)“↓”、“↑”、“=”、“”等符号使用错误;(5)不符合量比要求(如B项);(6)离子方程式不平,原子不守恒、电荷不守恒。二、非选择题(本题包括5小题)17、第二周期第IVA族离子键、共价键H2O3SO2+3Ba2++2NO3-+2H2O=3BaSO4↓+2NO+4H+平面三角形sp2【分析】A、B、C、D、E五种短周期元素,它们的原子序数依次增大。①A元素组成的单质是相同条件下密度最小的物质,则A是H元素;②B元素原子的最外层电子数是其内层电子总数的2倍,则B原子核外有2个电子层,核外电子排布是2、4,B是C元素;③D原子的电子层数与最外层电子数之比为3:1,则D核外电子排布式是2、8、1,D是Na元素;④E元素的最外层电子数是电子层数的2倍,则E核外电子排布是2、8、6,E是S元素;⑤C与E同主族,原子序数小于Na,大于C,则C是O元素。结合元素的单质及化合物的结构、性质分析解答。【详解】根据上述分析可知A是H,B是C,C是O,D是Na,E是S元素。(1)B是C元素,在周期表中的位置是第二周期第IVA族;(2)化合物D2C2是Na2O2,该物质中Na+与O22-通过离子键结合,在O22-中两个O原子通过共价键结合,所以其电子式为:;该化合物中所含化学键类型为离子键、共价键;(3)化合物A2C是H2O,A2E是H2S,由于在H2O分子之间存在氢键,增加了分子之间的吸引力,使物质气化消耗较多的能量,因此沸点较高的是H2O;(4)化合物EC2是SO2,在常温下呈气态,该物质具有还原性,将其通入Ba(NO3)2溶液中,有白色沉淀和NO气体放出,根据电子守恒、电荷守恒、原子守恒,可得该反应的离子方程式为3SO2+3Ba2++2NO3-+2H2O=3BaSO4↓+2NO+4H+;(5)元素A、B、C按原子个数比2:1:1组成的化合物CH2O是常见的室内装修污染物,该物质的分子中,C原子采用sp2杂化,与O原子形成共价双键,再与2个H原子形成2个共价键,分子空间构型为平面三角形。【点睛】本题考查了元素的原子结构与物质性质的关系、有电子转移的离子方程式书写等知识。根据题干信息正确推断元素是解题关键,能很好的反映学生对饮水机化合物的性质及物质结构理论的掌握和应用情况。18、碳碳双键氧化反应加成反应CH3CH=CH2、、【分析】A的分子式为C2H4,应为CH2=CH2,发生氧化反应生成环氧乙烷,环氧乙烷和二氧化碳反应生成碳酸乙二酯,碳酸乙二酯和甲醇发生信息i中的反应生成碳酸二甲酯和HOCH2CH2OH,其中F和M可生成N,则E为HOCH2CH2OH,F为碳酸二甲酯,结构简式为;G和苯反应生成J,由J分子式知G生成J的反应为加成反应,G为CH2=CHCH3,J发生氧化反应然后酸化生成L和丙酮,L和丙酮在酸性条件下反应生成M,由M结构简式和D分子式知,D为,F和M发生缩聚反应生成的PC结构简式为;(7)由信息ii可知,欲制己二醛可通过环己烯催化氧化得到,引入碳碳双键可通过醇或卤代烃的消去得到;【详解】(1)A的分子式为C2H4,应为CH2=CH2,含有的官能团名称是碳碳双键;(2)反应①是乙烯催化氧化生成环氧乙烷,反应类型为氧化反应;反应②是环氧乙烷与CO2发生加成反应生成,反应类型是加成反应;(3)反应③是和CH3OH发生取代反应,生成乙二醇和碳酸二甲酯,发生反应的化学方程式是;(4)反应④是G和苯发生加成反应生成的J为C9H12,由原子守恒可知D的分子式为C3H6,结合G的核磁共振氢谱有三种峰,G的结构简式是CH3CH=CH2;(5)反应⑥中苯酚和丙酮还发生加成反应生成,还可以发生缩聚反应生成等;(6)反应⑦是碳酸二甲酯和发生缩聚反应生成PC塑料的化学方程式为;(7)由信息ii可知,欲制己二醛可通过环己烯催化氧化得到,引入碳碳双键可通过醇或卤代烃的消去得到,结合L为苯酚可知,合成路线为苯酚与H2加成生成环己醇,环己醇发生消去反应生成环己烯,最后再催化氧化即得己二醛,由此可知中间产物1为环己醇,结构简式是。【点睛】本题题干给出了较多的信息,学生需要将题目给信息与已有知识进行重组并综合运用是解答本题的关键,需要学生具备准确、快速获取新信息的能力和接受、吸收、整合化学信息的能力,采用正推和逆推相结合的方法,逐步分析有机合成路线,可推出各有机物的结构简式,然后分析官能团推断各步反应及反应类型。本题需要学生根据产物的结构特点分析合成的原料,再结合正推与逆推相结合进行推断,充分利用反应过程C原子数目,对学生的逻辑推理有较高的要求。难点是同分异构体判断,注意题给条件,结合官能团的性质分析解答。19、酸性和还原性饱和食盐水,除去氯气中混有的氯化氢浓硫酸,干燥氯气AD2Fe+3Cl22FeCl3吸收未反应的氯气,以免污染空气防止空气中的水蒸气进入E中2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O【分析】由实验装置可知,A中发生MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,B中饱和食盐水可除去挥发的HCl,C中浓硫酸可干燥氯气,D中发生2Fe+3Cl22FeCl3,F中碱石灰可吸收过量的氯气且防止空气中水进入D,石灰乳吸收氯气可制得漂粉精,发生2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,以此来解答。【详解】(1)在A装置部分中发生反应MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,浓盐酸中部分Cl元素化合价发生化合价变化,由-1价变为0价,化合价升高,失电子,作还原剂,表现还原性,产物中生成氯化锰,表现了酸性;(2)根据分析,装置B中应盛放的试剂为饱和食盐水,作用为除去氯气中混有的氯化氢;装置C中应盛放的试剂为浓硫酸,作用为干燥氯气;(3)实验时,先点燃A处的酒精灯,让氯气充满装置,再点燃D处酒精灯,D中反应的化学方程式为2Fe+3Cl22FeCl3;(4)氯气有毒,污染环境,所以不能排空,且氯化铁可发生水解,则F装置所起的作用是吸收多余的氯气,防止污染环境、防止空气中的水蒸气进入E中;(
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