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文档简介
云南省文山州砚山县第二高级中学2026届化学高三上期中复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、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向溶液X中加入NaHCO3粉末产生无色气体溶液X的溶质不一定属于酸B将FeSO4高温强热,得红棕色固体,产生的气体通入BaCl2溶液产生白色沉淀白色沉淀为BaSO4和BaSO3C将气体X分别通入品红溶液和酸性高锰酸钾溶液两溶液均褪色X可能是乙烯D向溶液Y中滴加硝酸,再滴加BaCl2溶液有白色沉淀生成Y中一定含有SO42-A.A B.B C.C D.D2、下列反应方程式中,能正确表达反应颜色变化的是A.银器久置空气中表面变黑:4Ag+O2=2Ag2OB.水玻璃敞口放置产生白色浑浊:SiO32-+H2O=SiO2↓+2OH-C.280K时,在一干燥密闭容器中充入NO2和SO2,产生白烟:NO2+SO2=NO+SO3D.沸水中滴入FeCl3溶液,液体变为红褐色:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓3、最近,美国LawreceLiermore国家实验室(LINL)的V·Lota·C·S·Yoo和H·cynn成功地在高压下将CO2转化为具有类似SiO2结构的原子晶体,下列关于CO2原子晶体的说法正确的是A.CO2原子晶体和干冰分子晶体的晶体结构相似B.在一定条件下,CO2原子晶体转化为分子晶体是物理变化C.CO2原子晶体和CO2分子晶体具有相同的物理性质和化学性质D.在CO2原子晶体中,每个C原子结合4个O原子,每个O原子结合2个C原子4、向27.2gCu和Cu2O的混合物中加入某浓度的稀硝酸0.5L,固体物质完全反应,生成NO和Cu(NO3)2,在所得溶液中加入1.0mol/L的NaOH溶液1.0L,此时溶液呈中性,铜离子已完全沉淀,沉淀质量为39.2g。下列有关说法不正确的是A.Cu与Cu2O的物质的量之比为2:1B.产生的NO在标准状况下的体积为5.6LC.硝酸的物质的量浓度为2.4mol/LD.Cu、Cu2O与硝酸反应后剩余HNO3为0.2mol5、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子2p轨道上有2个未成对电子,Y是地壳中含量最高的元素,常温下0.01mol·L-1Z的最高价氧化物对应的水化物溶液的pH=12,W在元素周期表中的族序数是周期数的2倍。下列说法正确的是A.工业上常用电解法冶炼Z单质B.原子半径:r(Z)>r(W)>r(Y)>r(X)C.X简单气体氢化物的稳定性比Y的强D.W的最高价氧化物对应的水化物的酸性比Y强6、下列各组物质的分类正确的是①混合物:水玻璃、冰水混合物、水煤气②电解质:过氧化钠、冰醋酸、五水硫酸铜③酸性氧化物:SO2、NO、SO3④同位素:1H2O、2H2O、3H2O⑤同素异形体:C70、金刚石、石墨烯⑥非电解质:干冰、液氯、乙醇A.①②③④⑤⑥ B.②④⑤⑥ C.②⑤⑥ D.②⑤7、含Na2CO3、NaAlO2的混合溶液中逐滴加入150mL1mol·L−1HCl溶液,测得溶液中的某几种离子物质的量的变化如图所示,则下列说法不正确的是A.a曲线表示的离子方程式为:AlO2-+H++H2O===Al(OH)3↓B.b和c曲线表示的离子反应是相同的C.M点时,溶液中沉淀的质量为3.9gD.原混合溶液中的CO32-与AlO2-的物质的量之比为1∶28、2017年11月5
日,长征三号乙运载火箭将两颗北斗三号全球导航卫星送入太空轨道。下列有关说法正确的是()A.火箭燃料燃烧时将化学能转化为热能B.火箭燃料中的四氧化二氮属于化石燃料C.火箭箭体采用铝合金是为了美观耐用D.卫星计算机芯片使用的是高纯度的二氧化硅9、下列反应的离子方程式正确的是A.NaHS溶液中滴加少量的硫酸铜溶液:2HS-+Cu2+=CuS↓+H2S↑B.将NO2气体通入H2O中:3NO2+H2O=2H++NO3-+O2↑C.ICl和Cl2的化学性质相似,将ICl通入KOH溶液中:ICl+2OH-=I-+ClO-+H2OD.1.5mol·L-1100mL的FeBr2溶液中通入3.36L(标准状况)Cl2:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-10、化学与生产、生活、科技、环境等密切相关,下列说法不正确的是()A.Al2O3和MgO的熔点均很高,可用于制作耐高温材料B.将“地沟油”制成肥皂,可以提高资源的利用率C.小苏打和氢氧化铝胶囊可以作内服药治疗胃酸过多D.半导体行业中有一句话:“从沙滩到用户”,计算机芯片的材料是二氧化硅11、在酸性条件下,向含铬废水中加入FeSO4,可将有害的Cr2O72-转化为Cr3+,然后再加入熟石灰调节溶液的pH,使Cr3+转化为Cr(OH)3沉淀而从废水中除去。下列说法正确的是(
)A.FeSO4在反应中作氧化剂B.随着反应的进行,该废水的pH会减小C.若该反应转移0.6mole-,则会有0.2molCr2O72-被还原D.除去废水中含铬元素离子的过程包括氧化还原反应和复分解反应12、下列有关微粒性质的排列顺序中,错误的是A.元素的电负性:P<O<FB.元素的第一电离能:C<N<OC.离子半径:O2->Na+>Mg2+D.原子的未成对电子数:Mn>Si>Cl13、一定能在指定环境中大量共存的是A.与铝反应放出氢气的溶液:K+、SO42-、NO3-、Na+B.在pH=1的溶液中:NO3-SO42-Na+Fe2+C.在强碱溶液中:K+、Na+、CO32-、NO3-D.在由水电离出的c(H+)=1×10-12mol/L的溶液中:Fe3+、Cl-、Na+、SO42-14、氯元素在自然界有35Cl和37Cl两种同位素,在计算式35×75.77%+37×24.23%=35.48中()A.35表示氯元素的相对原子质量B.35.48表示氯元素的相对原子质量C.35.48表示氯元素的近似相对原子质量D.24.23%表示35Cl的丰度15、下列有关绿色化学的叙述中,不正确的是()A.绿色化学的核心是利用化学原理从源头上减少和消除工业生产对环境的污染。B.最理想的“原子经济”就是反应物的原子全部转化为期望的最终产物。C.绿色化学反应选择的原料、催化剂、溶剂都应该是无毒无害的。D.所有环境问题都是环境污染。16、将1mol金属Al全部转化为Al(OH)3,过程中共消耗HClamol、NaOHbmol,则a+b最小值为()A.1.5B.6C.8D.2二、非选择题(本题包括5小题)17、有机化合物G可用来制备抗凝血药,可通过下列路线合成。请回答:(1)C+E→F的反应类型是____。(2)F中含有的官能团名称为____。(3)在A→B的反应中,检验A是否反应完全的试剂为_____。(4)写出G和过量NaOH溶液共热时反应的化学方程式_____。(5)化合物E的同分异构体很多,符合下列条件的结构共____种。①能与氯化铁溶液发生显色;②能发生银镜反应;③能发生水解反应其中,核磁共振氢谱为5组峰,且峰面积比为2∶2∶2∶1∶1的结构简式为___。(6)E的同分异构体很多,所有同分异构体在下列某种表征仪器中显示的信号(或数据)完全相同,该仪器是___(填标号)。a.质谱仪b.红外光谱仪c.元素分析仪d.核磁共振仪(7)已知酚羟基一般不易直接与羧酸酯化。苯甲酸苯酚酯()是一种重要的有机合成中间体。请根据已有知识并结合相关信息,试写出以苯酚、甲苯为原料制取该化合物的合成路线流程图(无机原料任选)。____18、A、B、C、D、E、X是中学常见的无机物,存在如图转化关系(部分生成物和反应条件略去)。(1)若A为常见的金属单质,焰色反应呈黄色,X能使品红溶液褪色,写出C和E反应的离子方程式:___。(2)若A为淡黄色粉末,X为一种最常见的造成温室效应的气体。则鉴别等浓度的D、E两种稀溶液,可选择的试剂为___(填代号)。A.盐酸B.BaCl2溶液C.Ca(OH)2溶液(3)若A为非金属氧化物,B为气体,遇空气会变红棕色,X是Fe,溶液D中加入KSCN溶液变红。则A与H2O反应的化学反应方程式___。19、硫酰氯(SO2Cl2)和亚硫酰氯(SOCl2)常用作氯化剂,都可用于医药、农药、染料工业及有机合成工业。亚硫酰氯还用于制锂亚硫酰氯(Li/SOCl2)电池。有关物质的部分性质如下表:物质熔点/℃沸点/℃其它性质SO2Cl2-54.169.1①易水解,产生大量白雾②易分解:SO2Cl2
SO2↑+Cl2↑H2SO410.4338具有吸水性且难分解实验室用干燥而纯净的二氧化硫和氯气合成硫酰氯,反应的热化学方程式为:SO2(g)+Cl2(g)SO2Cl2(l)△H=-97.3kJ·mol-1。反应装置如图所示(夹持仪器已省略),请回答有关问题:(1)仪器A的名称为___________;(2)仪器B的作用是_____________________;(3)装置丙中盛放的试剂为____________,在实验室用氢氧化钠吸收多余硫酰氯反应的离子方程式为___________________;(4)为提高本实验中硫酰氯的产率,在实验操作中需要注意的事项有_________(填序号)①先通冷凝水,再通气体②控制气流速率,宜慢不宜快③若三颈烧瓶发烫,可适当降温④加热三颈烧瓶(5)少量硫酰氯也可用氯磺酸(ClSO3H)分解获得,该反应的化学方程式为:2ClSO3H=H2SO4+SO2Cl2,此方法得到的产品中会混有硫酸。①从分解产物中分离出硫酰氯的实验操作名称为__________________,②设计实验方案检验氯磺酸分解制取硫酰氯产品中混有硫酸,下列方案合理的是:_____(填字母)A.取样品溶于水,滴加紫色石蕊溶液变红:再取少量溶液,加入BaCl2溶液产生白色沉淀,说明含有H2SO4。B.取样品在干燥条件下加热至完全反应,冷却后直接加BaCl2溶液,有白色沉淀,再滴加紫色石蕊溶液变红,说明含有H2SO4。(6)Li—SOCl2电池可用于心脏起搏器。该电池的电极材料分别为锂和碳,电解质溶液是LiAlCl4—SOCl2。电池的总反应可表示为:4Li+2SOCl2===4LiCl+S+SO2。①写出该电池正极发生的电极反应式_______________________________②组装该电池必须在无水、无氧的条件下进行,原因是__________________20、草酸(乙二酸)存在于自然界的植物中,草酸的钠盐和钾盐易溶于水,而其钙盐难溶于水。草酸晶体(H2C2O4·2H2O)无色,熔点为101℃,易溶于水,受热易脱水、升华,175℃时分解。I、用硝酸氧化法制备草酸晶体并测定其纯度,制备装置如图所示(加热、固定等装置略去)。实验步骤如下①糖化:先将淀粉水解为葡萄糖;②氧化:在淀粉水解液中加入混酸(质量之比为3:2的65%HNO3与98%H2SO4的混合物),在55~60℃下水浴加热发生反应;③结晶、蒸发、干燥:反应后溶液经冷却、减压过滤,即得草酸晶体粗产品。(1)步骤②中,水浴加热的优点为_________。(2)“②氧化”时发生的主要反应如下,完成下列化学方程式:_____C6H12O6+_____HNO3______H2C2O4+9NO2↑+3NO↑+__________。(3)称取mg草酸晶体粗产品,配成100mL溶液。取20.00mL于锥形瓶中,用amoL·L-1KMnO4标准液标定,只发生5H2C2O4+2MnO+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O反应,消耗KMnO4标准液体积为VmL,则所得草酸晶体(H2C2O4·2H2O)的纯度为________(写出计算表达式)II、证明草酸晶体分解得到的产物(4)甲同学选择上述装置验证产物CO2,装置B的主要作用是_________。(5)乙同学认为草酸晶体分解的产物中除了CO2、H2O应该还有CO,为进行验证CO的存在,乙同学选用甲同学实验中的装置A、B和如图所示的部分装置(可以重复选用)进行实验。①乙同学实验装置中依次连接的合理顺序为A、B、____、____、____、____、____、____。②其中装置H反应管中盛有的物质是________________。③能证明草酸晶体分解产物中有CO的现象是___________。21、I.CO、CO2的应用和治理是当今社会的热点问题。CO工业上可用于高炉炼铁,发生如下反应:1/3Fe2O3(s)+CO(g)2/3Fe(s)+CO2(g),已知该反应在不同温度下的平衡常数如下表:温度/℃100011501300平衡常数4.03.73.5(1)该反应的正反应为_____反应(填“放热”或“吸热”),欲提高CO的平衡转化率,促进Fe2O3的转化,可采取的措施是____(选填序号)a.及时吸收或移出CO2b.增大反应体系的压强c.用更高效的催化剂d.粉碎矿石,增大接触面积(2)一定条件下,在容积一定的容器中,铁和CO2发生反应:Fe(s)+CO2(g)FeO(s)+CO(g)-Q,该反应的平衡常数表达式K=_____________。下列措施中能使平衡时增大的是______(选填编号)。a.升高温度b.增大压强c.充入一定量COd.再加入一些铁粉II.合成尿素的反应为:2NH3(g)+CO2(g)CO(NH2)2(s)+H2O(g)+Q(Q>0)。一定条件下,在10L的恒容密闭容器中,充入2molNH3和1molCO2,反应经5min后达到平衡,测得容器中CO2的浓度为0.05mol•L-1。完成下列填空:(1)平均反应速率υ(NH3)=____________。(2)下列描述中能说明上述反应已达平衡的是_________。(填序号)a.2υ正(NH3)=υ逆(H2O)b.气体的平均相对分子质量不随时间而变化c.NH3和CO2的比例保持不变d.气体的压强不再发生变化(3)为提高尿素的产率,工业上用该反应生产尿素时,合适的反应条件是_______。(填序号)a.200℃b.800℃c.101kPad.24000kPa
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【详解】A.向溶液X中加入NaHCO3粉末,产生无色气体,说明生成CO2气体,则X提供H+,溶液X的溶质可能是酸,也可能是酸式盐,A正确;B.将FeSO4高温强热,得红棕色固体,产生的气体应为SO2和SO3,将气体通入BaCl2溶液,产生白色沉淀,白色沉淀只能为BaSO4,不能为BaSO3,因为SO2与BaCl2溶液不发生反应,不会生成BaSO3,B不正确;C.将气体X分别通入品红溶液和酸性高锰酸钾溶液,两溶液均褪色,X只能是SO2,不可能是乙烯,因为乙烯不能使品红褪色,C不正确;D.向溶液Y中滴加硝酸,再滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,Y中可能含有SO42-,也可能含有SO32-,D不正确。故选A。2、C【详解】A、纯银和空气中的硫化氢、氧气等物质发生反应生成黑色的硫化银,导致银表面变黑,故A错误;B、水玻璃是硅酸钠溶液,其与空气中的二氧化碳反应生成硅酸沉淀和碳酸钠,反应的离子方程式为:SiO32-+CO2+H2O=H2SiO3↓+CO32-,故B错误;C、密闭容器中充入NO2和SO2,NO2有氧化性,SO2有还原性,发生氧化还原反应,产生白烟是SO3小颗粒形成的胶体,故C正确;D、向沸水中滴加饱和的氯化铁溶液至液体变为红褐色的离子反应为:Fe3++3H2O=Fe(OH)3(胶体)+3H+,故D错误。答案选C。3、D【分析】在高压下将CO2转化为具有类似SiO2结构的原子晶体,则此状态下的CO2与分子晶体的CO2是不同的物质。【详解】A、CO2原子晶体应该是类似于SiO2的空间网状结构,与干冰不同,故A错误;B、CO2原子晶体转化为CO2分子晶体,结构已发生改变,且二者的性质也有较大差异,故二者是不同的物质,所以二者的转变是化学变化,故B错误;C、CO2原子晶体与CO2分子晶体,结构不同,二者是不同的物质,物理性质不同,如原子晶体硬度很大,分子晶体硬度不大,其化学性质也不同,故C错误;D、CO2原子晶体与SiO2结构类似,每个碳原子与4个氧原子通过1对共用电子对连接,每个氧原子与2个碳原子通过一对共用电子对连接,故D正确。答案选D。【点睛】本题考查晶体类型及晶体的性质,根据二氧化硅晶体结构采用知识迁移的方法分析二氧化碳原子晶体。4、B【解析】Cu(OH)2的质量为39.2g,其物质的量为0.4mol,设Cu、Cu2O的物质的量分别为x、y,则x+2y=0.4mol,64g·mol-1·x+144g·mol-1·y=27.2g,解得x=0.2mol,y=0.1mol。【详解】A.Cu、Cu2O的物质的量分别为0.2mol和0.1mol,故为2:1,故A正确;B.Cu和Cu2O中的Cu都变成了+2价,转移的电子的物质的量为(0.4+0.2)mol=0.6mol,根据得失电子守恒可知,生成的NO应为0.2mol,标准状况下的体积为4.48L,故B错误;C.硝酸总的物质的量为0.2mol(剩余的)+0.2mol(表现氧化性的)+0.8mol(表现酸性的)=1.2mol,其物质的量浓度为2.4mol/L,故C正确;D.n(NaOH)=1mol,生成0.4molCu(OH)2时消耗了0.8molNaOH,另外0.2molNaOH中和了硝酸,所以Cu、Cu2O与硝酸反应后剩余HNO3为0.2mol,故D正确;故选B。【点睛】本题利用守恒法解题,包括元素守恒和得失电子守恒;题目中硝酸既体现酸性又体现氧化性。5、A【分析】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子2p轨道上有2个未成对电子,则其原子核外电子排布式为1s22s22p2或1s22s22p4,Y是地壳中含量最高的元素,应为氧元素,则X原子的电子排布式只能是1s22s22p2,X为碳元素;常温下0.01mol·L-1Z的最高价氧化物对应的水化物溶液的pH=12,已知常温下0.01mol·L-1NaOH溶液的pH=12,说明Z为钠元素;W在元素周期表中的族序数是周期数的2倍,则W的核电荷数为16,W为硫元素。【详解】由分析知:X为碳元素、Y为氧元素、Z为钠元素、W为硫元素;A.Na为活泼金属,工业上常用电解熔融的NaCl的方法获得钠的单质,故A正确;B.同一周期从左向右原子半径逐渐减小,同一主族从上到下原子半径逐渐增大,则原子半径应:r(Na>r(S)>r(C)>r(O),即r(Z)>r(W)>r(X)>r(Y),故B错误;C.氧元素的非金属性比碳元素强,则H2O比CH4稳定,故C错误;D.Y为氧元素,是活泼非金属元素,无最高价正价态,不存在最高价氧化物对应的水化物,故D错误;故答案为A。6、D【详解】①冰水混合物是纯净物,水玻璃(Na2SiO3的水溶液)和水煤气(主要成分为H2和CO)是混合物,①错误;②这些化合物都可以在水中或者熔融状态下导电,都是电解质,②正确;③NO是不成盐氧化物,不会和碱反应;SO2和SO3都可以和碱反应生成盐和水,它们是酸性氧化物;③错误;④同位素是同种元素的不同原子,1H2O、2H2O、3H2O都是化合物,不属于同位素的研究范畴,④错误;⑤C70、金刚石、石墨烯是碳元素形成的不同单质,互为同素异形体,⑤正确;⑥非电解质是指在水中和熔融状态下都不能导电的化合物,干冰和乙醇是非电解质,而液氯是单质,不属于非电解质,⑥错误;综上所述,分类正确的是②⑤,故答案为D。7、D【详解】A.a曲线表示Na[Al(OH)4]和盐酸反应生成氢氧化铝和氯化钠的反应,所以发生反应的离子方程式为:[Al(OH)4]-+H+=Al(OH)3↓+H2O,故A正确;B.b曲线表示碳酸钠和盐酸反应,c曲线也表示碳酸钠和盐酸的反应,只是b曲线表示碳酸钠的物质的量,c曲线表示碳酸氢钠的物质的量,所以b和c曲线表示的离子反应是相同的,故B正确;C.因加50mL盐酸之后沉淀不溶解,则M点和50mL时相同,Na[Al(OH)4]中铝元素全部转化为氢氧化铝沉淀,设氢氧化铝的质量为x,Na[Al(OH)4]+HCl=NaCl+Al(OH)3↓+H2O,1mol78g1mol•L-1×0.05Lxx=3.9g,故C正确;D.由图象知,Na2CO3、Na[Al(OH)4]的物质的量相等都是0.05mol,但这两种物质都是强碱弱酸盐都能水解,水解程度不同导致无法判断溶液中CO32-与[Al(OH)4]-的物质的量之比,故D错误;答案选D。【点睛】本题考查了反应与图象的关系,明确图象中各条曲线表示的物质是解本题的关键,难度较大,注意碳酸钠和盐酸反应是分步进行的,先生成碳酸氢钠,然后碳酸氢钠再和盐酸反应生成氯化钠和水、二氧化碳。8、A【解析】火箭燃料燃烧时将化学能转化为热能,再转化为机械能,故A正确;化石燃料是指煤、石油、天然气等不可再生能源,四氧化二氮不属于化石燃料,故B错误;铝合金的密度较小,火箭箭体采用铝合金的主要目的是减轻火箭的质量,故C错误;卫星计算机芯片使用高纯度的硅,不是二氧化硅,故D错误。9、A【解析】A项,CuS不溶于盐酸或硫酸,为沉淀,HS-属于弱酸根离子,离子方程式中不可拆分,因此离子反应方程式为2HS-+Cu2+=CuS↓+H2S↑,故A正确;B项,将NO2气体通入H2O中,发生3NO2+H2O=2HNO3+NO,离子反应方程式为:3NO2+H2O=2H++2NO3-+NO↑,故B错误;C.ClO-具有氧化性,会把I-氧化成I2,二者不可共存,因此反应为:ICl+2OH-=IO-+Cl-+H2O,故C错误;D项,Fe2+的还原性强于Br-,所以氯气先与Fe2+反应,根据得失电子数目守恒,有n(Fe2+)+n(Br-)=n(Cl2)×2,其中,n(Fe2+)=0.15mol,n(Cl2)=0.15mol,解得n(Br-)=0.15mol,Fe2+与Br-参与反应的物质的量相同,因此离子反应方程式为2Fe2++2Br-+2Cl2=Br2+4Cl-+2Fe3+;故D错误;综上所述,本题选A。【点睛】进行选项D解析时,一定要掌握三种离子的还原性的顺序:I->Fe2+>Br-,当加同一种氧化剂时,反应按还原性的强弱先后进行,因此FeBr2溶液中通入一定量的Cl2时,可能只氧化亚铁离子,也可能氧化全部亚铁离子和部分溴离子,也可能全部氧化Fe2+和Br-,具体情况具体分析。10、D【解析】A.Al2O3和MgO的熔点均很高,都可用于制作耐高温材料,故A正确;B.“地沟油”的成分是高级脂肪酸甘油酯,可与氢氧化钠发生皂化反应,制成肥皂,故B正确;C.小苏打和氢氧化铝都能与酸反应,且本身性质比较平和,所以可以作内服药治疗胃酸过多,故C正确;D.计算机芯片的材料是单质硅,故D错误,选D。11、D【解析】A、FeSO4可将有害的Cr2O72-转化为Cr3+,即Cr元素的化合价降低,铁元素的化合价升高,即FeSO4为还原剂,错误;B、该过程中发生的反应为:6Fe2++Cr2O72-+14H+=6Fe3++2Cr3++7H2O,故随着反应的进行,该废水的pH值会增大,错误;C、Cr2O72-中Cr的化合价为+6价,转化为Cr3+,即Cr元素的化合价降低3价,即1molCr得到3mol电子,故转移0.6mole-,则会有0.1molCr2O72-被还原,错误;D、除去废水中含铬元素离子的过程包括氧化还原反应6Fe2++Cr2O72-+14H+=6Fe3++2Cr3++7H2O和Cr3++3OH-=Cr(OH)3↓(复分解反应),正确。故选D。12、B【详解】A、得电子能力越强,电负性越大,得电子能力P<O<F,所以元素的电负性P<O<F,故A正确;B、C的电子排布式为1s22s22p2;N的电子排布式为1s22s22p3,p轨道处于半充满状态;O的电子排布式为1s22s22p4,第一电离能应该是N的最大,故B错误;C、这些离子是电子层一样多的微粒,根据核电荷数越多半径越小,则离子半径:O2->Na+>Mg2+,故C正确;D、Mn、Si、Cl原子的未成对电子数分别为5、2、1,即原子的未成对电子数:Mn>Si>Cl,故D正确。正确答案选B。【点睛】元素的第一电离能和最外层电子数的多少有关,轨道处于全充满和半充满状态稳定;电子层越多,半径越大,电子层一样多的微粒,核电荷数越多半径越小。13、C【详解】A.与铝反应放出氢气的溶液既可能是酸溶液,也可能是碱溶液,若溶液是酸性的,NO3-在酸性环境下有强氧化性,不可能和铝反应生成氢气,故A不选;B.pH=1的溶液中有大量的H+,NO3-在酸性环境下有强氧化性,能氧化Fe2+,故B不选;C.在强碱溶液中有大量的OH-,OH-和K+、Na+、CO32-、NO3-不反应,这四种离子相互间也不反应,故C选;D.由水电离出的c(H+)=1×10-12mol/L的溶液既可能是酸溶液也可能是碱溶液,若溶液为碱性,Fe3+和OH-会生成沉淀而不能大量共存,故D不选;故选C。【点睛】由水电离出的氢离子或氢氧根离子若小于10-7mol/L的溶液也即可能是酸溶液,也可能是碱溶液。同样,和铝反应能放出氢气的溶液可能是酸溶液,也可能是碱溶液。若和铁放出氢气的溶液,则只能是酸溶液。14、C【详解】A、35表示35Cl的相对原子质量的近似值,故A错误;B、氯元素的相对原子质量是用两种同位素的相对原子质量分别乘以各自的丰度计算得到的结果,35.48表示氯元素的近似相对原子质量,故B错误;C、元素的近似相对原子质量=各元素的质量数×原子百分比,35.5表示氯元素的近似相对原子质量,故C正确;D、24.23%表示37Cl的丰度,故D错误;故选C。15、D【详解】A.绿色化学的核心是利用化学原理从源头上减少和消除工业生产对环境的污染,A正确;B.反应物的原子全部转化为期望的最终产物,原子的转化率为100%,为最理想的“原子经济”,B正确;C.绿色化学选择的原料、催化剂、溶剂都应该是无毒无害的,产物应该是安全、能降解、可再利用的环境友好产品,C正确;D.全球变暖、土地荒漠化、臭氧层破坏等都属于环境问题,所有环境问题不一定都是环境污染引起的,故D错误;故答案为D。16、A【解析】生成4molAl(OH)3时,由反应方程式可知:方案①中:2Al+6H+=2Al3++3H2↑、Al3++3OH-=Al(OH)3↓,
4
12
4
4
12
4即消耗4molAl时,消耗12molH+、12molOH-,则a+b=24;方案②中:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑、AlO2-+H2O+H+=Al(OH)3↓,
4
4
4
4
4
4即消耗4molAl时,消耗4molH+、4molOH-,则a+b=8;方案③中:2Al+6H+=2Al3++3H2↑、2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑、Al3++3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3↓,
1
3
1
3
3
3
1
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4即消耗4molAl时,消耗3molH+、3molOH-,则a+b=6;显然方案③药品用量少,故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、取代反应酯基新制的Cu(OH)2悬浊液或新制的银氨溶液+2NaOH+H2O13c【分析】根据框图可知A为CH3CHO;由可知E为【详解】(1)由C为,E为,F为,所以C+E→F的反应类型是取代反应,答案为:取代反应。(2)由F为,所以F中含有的官能团名称为酯基,答案为:酯基。(3)由A为CH3CHO,B为CH3COOH,所以在A→B的反应中,检验CH3CHO是否反应完全,就要检验醛基,因为醛基遇到新制的Cu(OH)2悬浊液溶液会出现红色沉淀,遇到新制的银氨溶液会产生银镜反应,所以检验CH3CHO是否反应完全的试剂为新制的Cu(OH)2悬浊液或新制的银氨溶液。答案:新制的Cu(OH)2悬浊液或新制的银氨溶液。(4)由G为含有酯基,和过量NaOH溶液共热能发生反应,生成盐和水,其反应的化学方程式+2NaOH+H2O,答案:+2NaOH+H2O。(5)由E为,化合物E的同分异构体很多,符合①能与氯化铁溶液发生显色,说明含有酚羟基;②能发生银镜反应。说明含有醛基;③能发生水解反应,说明含有酯基,符合条件的同分异构体为含有两个取代基的(临间对三种),含有三个取代基共10种,所以符合条件的共13种;其中,核磁共振氢谱为5组峰,且峰面积比为2∶2∶2∶1∶1的结构简式为;答案:13;。(6)由E为,E的同分异构体很多,但元素种类不会改变,所有同分异构体中都是有C、H、O三种元素组成,所以可以用元素分析仪检测时,在表征仪器中显示的信号(或数据)完全相同c符合题意;答案:c。(7)根据框图反应原理和相关信息可知和反应合成,又是由和PCl3条件下反应生成,所以以苯酚、甲苯为原料制取化合物的合成路线流程图为:;答案:。【点睛】本题采用逆推法判断A的结构简式,即根据A→B的条件和B为乙酸判断A为乙醛;根据D的结构简式及D到E的反应条件顺推E的结构简式,再根据各步反应条件进行分析解答。18、OH-+HSO3-=SO32-+H2OAB3NO2+H2O=2HNO3+NO【分析】(1)若A为常见的金属单质,焰色反应呈黄色,应为Na,X能使品红溶液褪色,应为SO2,则B为H2,C为NaOH,D为Na2SO3,E为NaHSO3;(2)若A为淡黄色粉末,应为Na2O2;若X为一种最常见的造成温室效应的气体,应为二氧化碳;
(3)若A为非金属氧化物,B为气体,遇空气会变红棕色,则可推知B为NO,A为NO2,又X是Fe,由转化关系可知C具有强氧化性,则C为HNO3,E为Fe(NO3)2,据此分析作答。【详解】(1)根据上述分析可知,A为Na,X为SO2,则B为H2,C为NaOH,D为Na2SO3,E为NaHSO3,C和E反应的离子方程式为OH-+HSO3-=SO32-+H2O;(2)①若A为淡黄色粉末,应为Na2O2,若X为一种造成温室效应的气体,应为CO2,则C为NaOH,D为Na2CO3,E为NaHCO3,鉴别等浓度的碳酸钠与碳酸氢钠两种溶液,可用盐酸或氯化钡溶液,AB项正确,氢氧化钙溶液与两者均会反应生成白色沉淀,不能鉴别,C项错误;故答案为AB;(3)根据上述分析可知,NO2与水反应的方程式为3NO2+H2O=2HNO3+NO。19、球形冷凝管吸收未反应完的氯气和二氧化硫,防止污染空气;防止空气中水蒸气进入甲,使SO2Cl2水解饱和食盐水SO2Cl2+4OH-═SO42-+2Cl-+2H2O①②③蒸馏B2SOCl2+4e-===4Cl-+S+SO2↑锂是活泼金属,易与H2O、O2反应;SOCl2也可与水反应【解析】(1)根据仪器的构造可判断装置甲中仪器A的名称为球形冷凝管;(2)仪器B中盛放的药品是碱石灰防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气;(3)装置丙中盛放的试剂要将氯气压入后续反应装置,所以不能溶解氯气,应为饱和食盐水;(4)在实验操作中需要注意的事项有①先通冷凝水,再通气体;②控制气流速率,宜慢不宜快;③若三颈烧瓶发烫,可适当降温,④但不能加热三颈烧瓶,否则会加速分解;(5)二者为互溶的液体,沸点相差较大,可采取蒸馏法进行分离;取产物在干燥条件下加热至完全反应(或挥发或分解等),冷却后加水稀释;取少量溶液滴加紫色石蕊试液变红,证明溶液呈酸性,再取少量溶液,加入BaCl2溶液产生白色沉淀,说明含有H2SO4;(6)由总反应可知,SOCl2在正极得电子被还原生成S,同时有生成SO2;该电池必须在无水、无氧的条件下进行,锂易与H2O、O2反应,SOCl2也可与水反应。【详解】(1)根据仪器的构造可判断装置甲中仪器A的名称为球形冷凝管,故答案为:球形冷凝管;(2)甲装置:SO2+Cl2SO2Cl2,二氧化硫、氯气为有毒的酸性气体,产物硫酰氯会水解,所以仪器B中盛放的药品是碱性物质碱石灰,吸收未反应完的氯气和二氧化硫,防止污染空气;防止空气中水蒸气进入甲,使SO2Cl2水解,故答案为:吸收未反应完的氯气和二氧化硫,防止污染空气;防止空气中水蒸气进入甲,使SO2Cl2水解。(3)装置丙中盛放的试剂要将氯气压入后续反应装置,所以不能溶解氯气,应为饱和食盐水;硫酰氯与氢氧化钠反应的离子方程式为SO2Cl2+4OH-═SO42-+2Cl-+2H2O,故答案为:饱和食盐水;SO2Cl2+4OH-═SO42-+2Cl-+2H2O。(4)由于硫酰氯通常条件下为无色液体,熔点为-54.1℃,沸点为69.1℃,在潮湿空气中“发烟”;100℃以上开始分解,生成二氧化硫和氯气,长期放置也会发生分解,因此为提高本实验中硫酰氯的产率,在实验操作中需要注意的事项有①先通冷凝水,再通气体;②控制气流速率,宜慢不宜快;③若三颈烧瓶发烫,可适当降温,④但不能加热三颈烧瓶,否则会加速分解,故答案为:①②③。(5)①二者为互溶的液体,沸点相差较大,可采取蒸馏法进行分离,故答案为:蒸馏。②氯磺酸(ClSO3H)分解反应为2ClSO3H=H2SO4+SO2Cl2,取产物在干燥条件下加热至完全反应(或挥发或分解等),冷却后加水稀释;取少量溶液滴加紫色石蕊试液变红,证明溶液呈酸性,再取少量溶液,加入BaCl2溶液产生白色沉淀,说明含有H2SO4,或取反应后的产物直接加BCl2溶液,有白色沉淀,证明含有硫酸根离子,再滴加紫色石蕊试液变红,说明含有H2SO4,故答案为:B。(6)①由总反应可知,SOCl2在正极得电子被还原生成S,同时有生成SO2,电极反应为2SOCl2+4e-=4Cl-+S+SO2↑,故答案为:2SOCl2+4e-=4Cl-+S+SO2↑。②锂性质活泼,易与H2O、O2反应,SOCl2也可与水反应,组装该电池必须在无水、无氧的条件下进行,故答案为:锂是活泼金属,易与H2O、O2反应;SOCl2也可与水反应。20、使受热均匀,便于控制温度11239H2O使升华的草酸冷凝,避免对CO2检验的干扰FDGHDECuOH中黑色固体变红色,第一个D装置无现象,第二个D装置出现白色浑浊,即可证明【分析】在水浴条件下,葡萄糖被硝酸氧化为草酸,草酸晶体受热分解为CO、CO2、水,用氢氧化钠溶液除去CO中的CO2,干燥后用CO还原氧化铜,用澄清石灰水检验生成的CO2,再用排水法收集CO,防止污染空气。【详解】(1)步骤②,在55~60℃下,葡萄糖被硝酸氧化为草酸,水浴加热可以使受热均匀,便于控制温度;(2)根据得失电子守恒,葡萄糖被硝酸氧化为草酸的方程式是C6H12O6+12HNO33H2C2O4+9NO2↑+3NO↑+9H2O;(3)20.00mL草酸溶液中,含有草酸的物质的量是xmol;x=,所得草酸晶体(H2C2O4·2H2O)的纯度为;(4)草酸钙难溶于水,验证产物CO2,需要除去草酸蒸气,所以装置B的主要作用是使升华的草酸冷凝,避免对CO2检验的干扰;(5)①草酸晶体受热分解为CO、CO2、水,检验CO时,用氢氧化钠溶液除去CO中的CO2,干燥后用CO还原氧化铜,用澄清石灰水检验生成的CO2,再用排水法收集CO,防止污染空气,装置依次连接的合理顺序为A、B、F、D、G、H、D、E。②CO和氧化铜反应生成铜和二氧化碳,其中装置H反应管中盛有的物质是CuO;③H中黑色固体变红色,第一个D装置无现象,第二个D装置出现白色浑浊,即可证明草酸晶体分解产物中有CO。【点睛】本题以草酸的制备和性质检验为载体,考查学生实验能力,理解实验原理是解题关键,明确CO的检验方法,培养学生实验探究能力和实验操作能力。21、放热aa0.02mol∙L-1∙min-1bd;ad;【分析】I.(1)由表中数据可知,温度升高,K值减小,即反应逆向移动,而升温平衡向吸热反应方向移动,则正反应为放热反应;欲提高CO的平衡转化率,促进Fe2O3的转化,根据影响平衡移动的因素逐项进行分析;(2)平衡常数为生成物浓度系数次幂的乘积与反应物浓度系数次幂的乘积的比值,固体和纯液体不代入表达式;,则该比值就是平衡常数,而平衡常数只与温度有关,温度不变,K值不变,且正反应为吸热反应,则升温正向移动,平衡常数增大;II.(1)根据已知信息可列出三段式,计算平衡时氨气的转化量,再根据公式计算速率;(2)根据化学平衡状态的特征判断,当反应达到平衡状态
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