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2025-2026学年河南省济源市化学高三第一学期期末质量跟踪监视试题.doc

上传人:y****6 文档编号:11958007 上传时间:2025-08-22 格式:DOC 页数:19 大小:643.50KB 下载积分:10 金币
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资源描述
2025-2026学年河南省济源市化学高三第一学期期末质量跟踪监视试题 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、某有机物的结构简式如图所示。下列说法错误的是(  ) A.该有机物的分子式为C12H12O4 B.1 mol该有机物最多能与4 mol H2反应 C.该有机物可与NaHCO3溶液反应放出CO2,生成2.24 L CO2(标准状况下)需要0.1 mol该有机物 D.该有机物可发生氧化、取代、加成和还原反应 2、25℃时,在10mL浓度均为0.1mol/L NaOH和NH3·H2O混合溶液中,滴加0.1mol/L的盐酸,下列有关溶液中粒子浓度关系正确的是 A.未加盐酸时:c(OH-)>c(Na+)=c(NH3·H2O) B.加入10mL盐酸时:c(NH4+)+c(H+)=c(OH-) C.加入盐酸至溶液pH=7时:c(Cl-)=c(Na+) D.加入20mL盐酸时:c(Cl-)=c(NH4+)+c(Na+) 3、在高温高压的水溶液中,AuS-与Fe2+发生反应沉积出磁铁矿(主要成分Fe3O4)和金矿(含Au),并伴有H2S气体生成。对于该反应的说法一定正确的是 A.氧化剂和还原剂的物质的量之比2:3 B.AuS-既作氧化剂又作还原剂 C.每生成2.24 L气体,转移电子数为0.1mol D.反应后溶液的pH值降低 4、短周期主族元素X、Y、Z、Q、R的原子序数依次增大,X的简单阴离子与锂离子具有相同的电子层结构,Y原子最外层电子数等于内层电子数的2倍,Q的单质与稀硫酸剧烈反应生成X的单质。向100mLX2R的水溶液中缓缓通入RZ2气体,溶液pH与RZ2体积关系如下图。下列说法正确的是 A.X2R溶液的浓度为0.03mol·L-1 B.工业上通常采用电解法冶炼Q的单质 C.最简单气态氢化物的稳定性:Y>Z>R D.RZ2通入BaCl2、Ba(NO3)2溶液中,均无明显现象 5、下列实验操作或现象不能用平衡移动原理解释的是 A.卤化银沉淀转化 B.配制氯化铁溶液 C.淀粉在不同条件下水解 D.探究石灰石与稀盐酸在密闭环境下的反应 6、微生物燃料电池在净化废水的同时能获得能源或得到有价值的化学产品,左下图为其工作原理,右下图为废水中Cr2O72-离子浓度与去除率的关系。下列说法不正确的是( ) A.正极反应式是O2+4H++4e-=2H2O,Cr2O72-+14H++6e-=2Cr3++7H2O B.电池工作时,N极附近溶液pH增大 C.处理1molCr2O72-时有6molH+从交换膜左侧向右侧迁移 D.Cr2O72-离子浓度较大时,可能会造成还原菌失活 7、下列说法不正确的是( ) A.HCOOH 和 CH3COOH 互为同系物 B.与CH3CH2CHO互为同分异构体 C.质子数为35、中子数为45的溴原子: D.烷烃CH3CH(CH3)C(CH3)3的名称是2,3,3-三甲基丁烷 8、2019年8月《Green Chemistry》报道了我国学者发明的低压高效电催化还原CO2的新方法,其总反应为NaCl+CO2CO+NaClO。下列有关化学用语表示错误的是(  ) A.中子数为12的钠原子:Na B.Cl-的结构示意图: C.CO2的结构式:O=C=O D.NaClO的电子式: 9、煤、石油、天然气是人类使用的主要能源,同时也是重要的化工原料。我们熟悉的塑料、合成纤维和合成橡胶主要是以石油、煤和天然气为原料生产。下列说法中正确的是(  ) A.煤的液化是物理变化 B.石油裂解气不能使酸性高锰酸钾溶液褪色 C.棉花、羊毛、蚕丝和麻的主要成分都是纤维素 D.“可燃冰”是由甲烷与水在高压低温下形成的类冰状的结晶物质 10、LiAlH4和LiH既是金属储氢材料又是有机合成中的常用试剂。它们遇水均能剧烈反应释放出H2,LiAlH4在1 25℃时分解为LiH、H2和Al。下列说法不正确的是 A.LiAlH4中AlH4-的结构式可表示为: B.1mol LiAlH4在125℃完全分解,转移3mol电子 C.LiAlH4与乙醛作用生成乙醇,LiAlH4作氧化剂 D.LiAlH4溶于适量水得到无色溶液,其反应可表示为:LiAlH4+2H2O=LiAlO2+4H2↑ 11、Calanolide A是一种抗HIV药物,其结构简式如图所示。下列关于Calanolide A的说法错误的是( ) A.分子中有3个手性碳原子 B.分子中有3种含氧官能团 C.该物质既可发生消去反应又可发生加成反应 D.1mol该物质与足量NaOH溶液反应时消耗1molNaOH 12、化学与生活密切相关。下列有关玻璃的叙述正确的是( ) A.含溴化银的变色玻璃,变色原因与太阳光的强度和生成银的多少有关 B.玻璃化学性质稳定,具有耐酸碱侵蚀、抗氧化等优点 C.钢化玻璃、石英玻璃及有机玻璃都属于无机非金属材料 D.普通玻璃的主要成分可表示为Na2O·CaO·6SiO2,说明玻璃为纯净物 13、已知:①H2 (g) + Se (g) H2Se (g) +87.48kJ ②Se (g) → Se (s) +102.17kJ; 下列选项正确的是 A.H2 (g) + Se (s)的总能量对应图中线段 b B.相同物质的量的 Se,Se(s)的能量高于 Se(g) C.1mol Se (g)中通入 1mol H2(g),反应放热 87.48kJ D.H2 (g) + S (g) H2S (g) +QkJ ,Q< 87.48kJ 14、《本草纲目》中的“石碱”条目下写道:“采蒿蓼之属……晒干烧灰,以原水淋汁……久则凝淀如石……浣衣发面,甚获利也。”下列说法中错误的是 A.“石碱”的主要成分易溶于水 B.“石碱”俗称烧碱 C.“石碱”可用作洗涤剂 D.“久则凝淀如石”的操作为结晶 15、800℃时,可逆反应 CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)的平衡常数 K=1,800℃时,测得某一时刻密闭容器中各组分的浓度如表,下列说法正确的是(  ) 物质 CO H2O CO2 H2 浓度/mol•L-1 0.002 0.003 0.0025 0.0025 A.此时平衡逆向移动 B.达到平衡后,气体压强降低 C.若将容器的容积压缩为原来的一半,平衡可能会向正向移动 D.正反应速率逐渐减小,不变时,达到化学平衡状态 16、NaHCO3和 NaHSO4 溶液混合后,实际参加反应的离子是(  ) A.CO32﹣和 H+ B.HCO3﹣和HSO4﹣ C.CO32﹣和HSO4﹣ D.HCO3﹣和 H+ 二、非选择题(本题包括5小题) 17、周期表前四周期的元素a、b、c、d、e,原子序数依次增大。a的核外电子总数与其周期数相同;基态b原子的核外电子占据3个能级,且最高能级轨道为半充满状态;c的最外层电子数是内层电子数的3倍;d的原子序数是c的两倍;基态e原子3d轨道上有4个单电子。 回答下列问题: (1)b、c、d电负性最大的是___(填元素符号)。 (2)b单质分子中σ键与π键的个数比为___。 (3)a与c可形成两种二元化合物分子,两种物质可以任意比互溶。其中一种不稳定,可分解产生c的单质,该化合物分子中的c原子的杂化方式为___;这两种物质的互溶物中,存在的化学键有___(填序号)。 ①极性共价键 ②非极性共价键 ③离子键 ④金属键 ⑤氢键 ⑥范德华力 (4)这些元素形成的含氧酸中,分子内中心原子的价层电子对数为4的酸是___(填化学式,下同);酸根呈正三角形结构的酸是___,试从两者结构特点判断该酸分子与酸根离子的稳定性:酸分子___酸根离子(填“>”或“<”)。 (5)元素e在周期表中的位置是___区;e的一种常见氯化物中的化学键具有明显的共价性,蒸汽状态下以双聚分子存在,结构式为,请补写e的元素符号并用“→”表示出其中的配位键___。 18、为了寻找高效低毒的抗肿瘤药物,化学家们合成了一系列新型的1,3- 二取代酞嗪酮类衍生物。 (1)化合物B 中的含氧官能团为__________和__________(填官能团名称)。 (2)反应i-iv中属于取代反应的是___________。 (3)ii的反应方程式为___________。 (4)同时满足下列条件的的同分异构体共有_____种,写出其中一种的结构简式: _______ I.分子中含苯环;II.可发生银镜反应;III.核磁共振氢谱峰面积比为1∶2∶2∶2∶1 (5)是一种高效低毒的抗肿瘤药物,请写出以和和为原料制备该化合物的合成路线流程图(无机试剂任用):______________。 19、环乙烯是一种重要的化工原料,实验室常用下列反应制备环乙烯: 环己醇、环己烯的部分物理性质见下表: 物质 沸点(℃) 密度(g·cm-3,20℃) 溶解性 环己醇 161.1(97.8)* 0.9624 能溶于水 环己烯 83(70.8)* 0.8085 不溶于水 *括号中的数据表示该有机物与水形成的具有固定组成的混合物中有机物的质量分数 Ⅰ:制备环己烯粗品。实验中将环己醇与浓硫酸混合加入烧瓶中,按图所示装置,油浴加热,蒸馏约1h,收集馏分,得到主要含环己烯和水的混合物。 Ⅱ:环己烯的提纯。主要操作有; a.向馏出液中加入精盐至饱和; b.加入3~4mL5%Na2CO3溶液; c.静置,分液; d.加入无水CaCl2固体; e.蒸馏 回答下列问题: (1)油浴加热过程中,温度控制在90℃以下,蒸馏温度不宜过高的原因是________。 (2)蒸馏不能彻底分离环己烯和水的原因是_______________。 (3)加入精盐至饱和的目的是_____________________。 (4)加入3~4mL5%Na2CO3溶液的作用是__________。 (5)加入无水CaCl2固体的作用是______________。 (6)利用核磁共振氢谱可以鉴定制备的产物是否为环己烯,环己烯分子中有_______种不同环境的氢原子。 20、甲同学向做过银镜反应的试管滴加0.1mol/L的Fe(NO3)3溶液(pH=2),发现银镜部分溶解,和大家一起分析原因: 甲同学认为:Fe3+具有氧化性,能够溶解单质Ag。 乙同学认为:Fe(NO3)3溶液显酸性,该条件下NO3-也能氧化单质Ag。 丙同学认为:Fe3+和NO3-均能把Ag氧化而溶解。 (1)生成银镜反应过程中银氨溶液发生_____________(氧化、还原)反应。 (2)为得出正确结论,只需设计两个实验验证即可。 实验I:向溶解了银镜的Fe(NO3)3的溶液中加入____________(填序号,①KSCN溶液、②K3[Fe(CN)6]溶液、③稀HC1),现象为___________,证明甲的结论正确。 实验Ⅱ:向附有银镜的试管中加入______________溶液,观察银镜是否溶解。 两个实验结果证明了丙同学的结论。 (3)丙同学又把5mLFeSO4溶液分成两份:第一份滴加2滴KSCN溶液无变化;第二份加入1mL0.1mol/LAgNO3溶液,出现白色沉淀,随后有黑色固体产生(经验证黑色固体为Ag颗粒),再取上层溶液滴加KSCN溶液变红。根据上述的实验情况,用离子方程式表示Fe3+、Fe2+、Ag+、Ag之间的反应关系_______________。 (4)丁同学改用如图实验装置做进一步探究: ①K刚闭合时,指针向左偏转,此时石墨作_________,(填“正极”或“负极。此过程氧化性:Fe3+_______Ag+(填>或<)。 ②当指针归零后,向右烧杯中滴加几滴饱和AgNO3溶液,指针向右偏转。此过程氧化性:Fe3+_______Ag+(填>或<)。 ③由上述①②实验,得出的结论是:_______________________。 21、我国秦俑彩绘和汉代器物上用的颜料被称为“中国蓝”、“中国紫”,直到近年来人们才研究出来其成分为BaCuSi4O10,BaCuSi2O6。 (1)“中国蓝”、“中国紫”中均具有Cun+离子,n=___,基态时该阳离子的价电子排布式为______。 (2)在5500年前,古代埃及人就己经知道如何合成蓝色颜料—“埃及蓝”CaCuSi4O10,其合成原料中用CaCO3代替了BaCO3,其它和“中国蓝”一致。CO32一中键角∠OCO为___。根据所学,从原料分解的角度判断“埃及蓝”的合成温度比“中国蓝”更___(填“高”或“低”)。 (3)配离子Cu(CN)32-中,中心离子的杂化类型是___________,该配离子的空间构型为___________;CN-中配位原子是___________ (填名称)。 (4)CaCux合金可看作由如图所示的(a)、(b)两种原子层交替堆积排列而成。(a)是由Cu和Ca共同组成的层,层中Cu—Cu之间由实线相连;(b)是完全由Cu原子组成的层,Cu—Cu之间也由实线相连。图中虚线构建的六边形,表示由这两种层平行堆积时垂直于层的相对位置;(c)是由(a)和(b)两种原子层交替堆积成CaCux合金的晶体结构图。在这种结构中,同一层的Ca—Cu距离为294pm,相邻两层的Ca—Cu距离为327pm。 ①该晶胞中Ca有___________个Cu原子配位(不一定要等距最近)。 ②同一层中,Ca原子之间的最短距离是___________pm,设NA为阿伏加德罗常数的值,CaCu晶体的密度是___________g/cm3(用含m、n的式子表示)。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、B 【解析】 A.由结构简式可知该有机物的分子式为C12H12O4,故A不符合题意; B.能与氢气发生加成反应的为碳碳双键、苯环和醛基,则1 mol该有机物最多能与5 mol H2反应,故B符合题意; C.只有羧基能与NaHCO3反应,则0.1 mol该有机物与足量NaHCO3溶液可生成0.1 mol CO2,气体体积为2.24 L(标准状况下),故C不符合题意; D.分子中含有碳碳双键、醛基,可发生加成、氧化、还原反应,含有羧基、羟基,可发生取代反应,故D不符合题意; 故答案为:B。 2、B 【解析】 A、混合溶液中,浓度均为0.1mol/L NaOH和NH3·H2O,NH3·H2O为弱电解质,故c(Na+)>c(NH3·H2O),A错误; B、加入10mL盐酸时,c(Cl-)=c(Na+),又根据电荷守恒得到:c(NH4+)+c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+c(Cl-),所以c(NH4+)+c(H+)=c(OH-),B正确; C、根据电荷守恒得到:c(NH4+)+c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+c(Cl-),pH=7时,即c(H+)=c(OH-),所以c(NH4+)+c(Na+)=c(Cl-),c(Cl-)>c(Na+),C错误; D、加入20mL盐酸时,c(Cl-)=2c(Na+),由于NH4+的水解,c(NH4+)<c(Na+),所以c(Cl-)>c(NH4+)+c(Na+),D错误; 此题选B。 3、D 【解析】 在高温高压的水溶液中,AuS-与Fe2+发生反应沉积出磁铁矿(主要成分Fe3O4)和金矿(含Au),并伴有H2S气体生成,则反应的方程式可表示为4H2O+2AuS-+3Fe2+→Fe3O4+2Au+2H2S↑+4H+,则 A.氧化剂是AuS-,还原剂是亚铁离子,根据电子得失守恒可知二者的物质的量之比1:1,选项A错误; B.AuS-中Au的化合价降低,只作氧化剂,亚铁离子是还原剂,选项B错误; C.不能确定气体所处的状态,则每生成2.24 L气体,转移电子数不一定为0.1mol,选项C错误; D.反应后有氢离子产生,因此溶液的pH值降低,选项D正确; 答案选D。 4、B 【解析】 由条件“X的简单阴离子与锂离子具有相同的结构”可知,X为H元素;由条件“Y原子的最外层电子个数是内层电子数的两倍”可知,Y为C元素;由条件“Q的单质与稀硫酸剧烈反应生成氢气”可知,Q为第三周期的金属元素(Na或Mg或Al);由X可以与R形成H2R化合物可知,R为S元素;S可以与Z形成SZ2气体,所以Z为O元素。 【详解】 A.硫化氢气体与二氧化硫气体反应的方程式:;当通入336mL,即0.015molSO2时,溶液恰好为中性,即恰好反应完全,所以原硫化氢溶液中,那么浓度即为0.3mol/L,A错误; B.Q无论是Na,Mg,Al中的哪一种元素,获得其单质都是采用电冶金的方式,B正确; C.Y,Z,R分别为C,O,S三种元素,所以简单氢化物的稳定性为H2O>H2S>CH4,即Z>R>Y,C错误; D.SO2通入BaCl2溶液中无现象,但是通入Ba(NO3)2溶液中会出现白色沉淀,D错误。 答案选B。 5、C 【解析】 A、足量NaCl(aq)与硝酸银电离的银离子完全反应,AgCl在溶液中存在溶解平衡,加入少量KI溶液后生成黄色沉淀,该沉淀为AgI,Ag+浓度减小促进AgCl溶解,说明实现了沉淀的转化,能够用勒夏特列原理解释; B、铁离子水解生成氢氧化铁和氢离子,该反应为可逆反应,加入稀盐酸可抑制铁离子水解,能够用勒夏特列原理解释; C、淀粉水解反应中,稀硫酸和唾液起催化作用,催化剂不影响化学平衡,不能用勒夏特列原理解释; D、二氧化碳在水中存在溶解平衡,塞上瓶塞时随着反应的进行压强增大,促进CO2与H2O的反应,不再有气泡产生,打开瓶塞后压强减小,向生成气泡的方向移动,可用勒夏特列原理解释。 正确答案选C。 勒夏特列原理为:如果改变影响平衡的条件之一,平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动。使用勒夏特列原理时,该反应必须是可逆反应,否则勒夏特列原理不适用,催化剂能加快反应速率,与化学平衡移无关。 6、C 【解析】 A、根据工作原理,电解质环境为H+,根据原电池的工作原理,电子流入的一极为正极,即N极为正极,电极反应式为O2+4H++4e-=2H2O,Cr2O72-+14H++6e-=2Cr3++7H2O,故A说法正确;B、根据选项A的分析,消耗H+,N极附近溶液的pH升高,故B说法正确;C、正极反应式为O2+4H++4e-=2H2O,Cr2O72-+14H++6e-=2Cr3++7H2O,消耗1molCr2O72-时,从交换膜左侧向右侧迁移至少有14molH+,故C说法错误;D、根据右边的图,当Cr2O72-浓度大时去除率变为0,Cr2O72-离子浓度较大时,可能会造成还原菌失活,故D说法正确。 7、D 【解析】A.HCOOH 和 CH3COOH 均为羧酸,且分子组成相差一个CH2基团,两者互为同系物,故A正确;B.与CH3CH2CHO分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故B正确;C.质子数为35、中子数为45的溴原子可表示为,故C正确;D.根据系统命名法,烷烃CH3CH(CH3)C(CH3)3的名称是2,2,3-三甲基丁烷,故D错误,答案为D。 8、D 【解析】 A. 钠是11号元素,中子数为12的钠原子,质量数为23:Na ,故A正确; B. 氯的核电荷为17,最外层得到1个电子形成稳定结构,Cl-的结构示意图:,故B正确; C. 二氧化碳的碳与氧形成四个共用电子对,CO2的结构式:O=C=O,故C正确; D. NaClO是离子化合物,NaClO的电子式:,故D错误; 故选D。 9、D 【解析】 A.煤的液化是指从煤中产生液体燃料的一系列方法的统称,是化学变化,A错误; B.石油裂解的化学过程是比较复杂的,生成的裂解气是一种复杂的混合气体,它除了主要含有乙烯、丙烯、丁二烯等不饱和烃外,还含有甲烷、乙烷、氢气、硫化氢等,有烯烃,所以能使酸性高锰酸钾溶液褪色,B错误; C.羊毛蚕丝主要成分都是蛋白质,棉花和麻主要成分都是天然纤维,C错误; D.天然气水合物,有机化合物,化学式CH₄·nH₂O,即可燃冰,是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中,由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质,D正确; 故答案选D。 10、C 【解析】 A.LiAlH4中AlH4-与NH4+为等电子结构,所以其结构与铵根离子相似,可表示为:,故A正确; B.LiAlH4中的Li、Al都是主族金属元素,H是非金属元素,故Li为+1价,Al为+3价,H为-1价,受热分解时,根据Al元素化合价变化即可得出1mol LiAlH4在125℃完全分解,转移3mol电子,故B正确; C.乙醛生成乙醇得到氢,在有机反应中得氢去氧是还原反应,所以LiAlH4与乙醛作用生成乙醇,LiAlH4作还原剂,故C错误; D.LiAlH4中的-1价H和水中的+1价H发生氧化还原反应生成氢气,同时生成的OH-与Al3+反应生成AlO2-,所以反应方程式为: LiAlH4+2H2O=LiAlO2+4H2↑,故D正确。 故选D。 11、D 【解析】 A选项,分子中有3个手性碳原子,手性碳原子用*标出,,故A正确,不符合题意; B选项,分子中有羟基、醚键、酯基3种含氧官能团,故B正确,不符合题意; C选项,该物质含有羟基,且连羟基的碳相邻碳上有氢原子,能发生消去反应,含有碳碳双键、苯环可发生加成反应,故C正确,不符合题意; D选项,该物质中含有酚酸酯,1mol该物质与足量NaOH溶液反应时消耗2 molNaOH,故D错误,符合题意。 综上所述,答案为D。 手性碳原子是碳原子周围连的四个原子或原子团不相同为手性碳原子,1 mol酚酸酯消耗2mol氢氧化钠,1 mol羧酸酯消耗1mol氢氧化钠。 12、A 【解析】 A.在光照条件下,AgBr发生分解生成Ag和Br2,光的强度越大,分解的程度越大,生成Ag越多,玻璃的颜色越暗,当太阳光弱时,在CuO的催化作用下,Ag和Br2发生反应生成AgBr,玻璃颜色变亮,A正确; B.玻璃虽然化学性质稳定,但可被氢氟酸、NaOH侵蚀,B错误; C.有机玻璃属于有机高分子材料,C错误; D.Na2O·CaO·6SiO2只是普通玻璃的一种表示形式,它仍是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2的混合物,D错误; 故选A。 13、A 【解析】 A. 根据①H2 (g) + Se (g) H2Se (g) +87.48kJ ②Se (g) → Se (s) +102.17kJ 可得:H2 (g) + Se (s) H2Se (g) -14.69kJ ,所以H2 (g) + Se (s)的总能量对应图中线段 b,故正确; B. 相同物质的量的 Se,Se(s)的能量低于 Se(g),故错误; C. 1mol Se (g)中通入 1mol H2(g),H2 (g) + Se (g) H2Se (g) +87.48kJ,该反应是可逆反应,放出的热量小于87.48kJ,故错误; D.S和Se是同族元素,S的非金属性比Se强,和氢气化合更容易,放热更多,故错误; 故选:A。 14、B 【解析】 A. 由“以原水淋汁”可以看出,“石碱”的主要成分易溶于水,故A正确; B. “采蒿蓼之属……晒干烧灰”,草木灰的成分是碳酸钾,故B错误; C.碳酸钾溶液呈碱性,可用作洗涤剂,故C正确; D. “以原水淋汁……久则凝淀如石”是从碳酸钾溶液中得到碳酸钾晶体,操作为蒸发结晶,故D正确; 选B。 15、A 【解析】 A、Qc==1.04>K,所以平衡逆向移动,故A正确; B、反应前后气体分子数不变,体系压强不变,所以达到平衡后,气体压强不变,故B错误; C、若将容器的容积压缩为原来的一半,相当于加压,但加压不对化学平衡产生影响,故C错误; D、反应逆向进行,说明v逆>v正,随着反应进行,CO和H2O的浓度增大,正反应速率增大,故D错误, 故选:A。 本题考查化学平衡的移动,根据表中数据,利用Qc与K的大小关系判断反应的方向是解题的关键,难度不大。 16、D 【解析】 碳酸氢钠和硫酸氢钠反应时,碳酸氢根电离生成钠离子和碳酸氢根离子,硫酸氢钠电离生成钠离子和氢离子、硫酸根离子,碳酸氢根和氢离子反应生成水和二氧化碳,故答案选D。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、O 1:2 sp3 ①② H2SO4、H2SO3 HNO3 < d 【解析】 周期表前四周期的元素a、b、c、d、e,原子序数依次增大。a的核外电子总数与其周期数相同,a为H,基态b原子的核外电子占据3个能级,且最高能级轨道为半充满状态即2p3,则b为N,c的最外层电子数是内层电子数的3倍,则c为O,d的原子序数是c的两倍,d为S,基态e原子3d轨道上有4个单电子,则为3d6,即e为Fe。 A:H,b:N,c:O,d:S,e:Fe。 【详解】 ⑴电负性从左到右依次递增,从上到下依次递减,b、c、d电负性最大的是O,故答案为:O。 ⑵b单质分子为氮气,氮气中σ键与π键的个数比为1:2,故答案为:1:2。 ⑶a与c可形成两种二元化合物分子,分别为水和过氧化氢,过氧化氢不稳定,过氧化氢的结构式为H—O—O—H,每个氧原子有2个σ键,还有2对孤对电子,因此O原子的杂化方式为sp3,水和过氧化氢互溶物中,水中有共价键,过氧化氢中有极性共价键,非极性共价键,分子之间有范德华力和分子间氢键,但范德华力和分子间氢键不是化学键,因此存在的化学键有①②,故答案为:sp3;①②。 ⑷这些元素形成的含氧酸中,有硝酸、亚硝酸、硫酸、亚硫酸,硝酸分子N有3个σ键,孤对电子为0,因此价层电子对数为3,硝酸根价层电子对数为3+0=3,为正三角形;亚硝酸分子N有2个σ键,孤对电子为1,因此价层电子对数为3,亚硝酸根价层电子对数为2+1=3,为“V”形结构;硫酸分子S有4个σ键,孤对电子为0,因此价层电子对数为4,硫酸根价层电子对数为4+0=4,为正四面体结构;亚硫酸分子S有3个σ键,孤对电子为1,因此价层电子对数为4,亚硫酸根价层电子对数为3+1=4,为三角锥形结构,因此分子内中心原子的价层电子对数为4的酸是H2SO4、H2SO3,酸根呈正三角形结构的酸是HNO3;酸分子中心原子带正电荷,吸引氧原子上的电子,使得氧与氢结合形成的电子对易断裂,因此酸分子稳定性 < 酸根离子稳定性,故答案为:H2SO4、H2SO3;HNO3;<。 ⑸元素e的价电子为3d64s2,在周期表中的位置是d区,e的一种常见氯化物中的化学键具有明显的共价性,蒸汽状态下以双聚分子存在,中间的Cl与其中易个Fe形成共价键,与另一个Fe形成配位键,Cl提供孤对电子,因此其结构式为,故答案为:d;。 18、羧基 羰基 ⅱ,ⅲ,ⅳ +N2H4+2H2O 6 、、、、、 【解析】 (1)根据B结构简式确定其含有的官能团; (2)根据i-iv中反应的特点分析判断i-iv中的取代反应; (3)与N2H4发生取代反应产生和H2O,据此书写反应方程式; (4) 的同分异构体满足条件:I.分子中含苯环;II.可发生银镜反应,说明分子中含有醛基,也可能含有甲酸形成的酯基;III.核磁共振氢谱峰面积比为1∶2∶2∶2∶1,据此书写可能的同分异构体结构简式,判断其种类数目; (5)仿照题中的合成的流程,对比要合成的和的不同,可以看出只要仿照的合成路线,结合给出的原料,即可设计出合成路线。 【详解】 (1)B结构简式为,可知化合物B中含有的官能团为羧基、羰基; (2)取代反应是有机物分子中的某些原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应,根据物质的结构简式及变化,可知反应ii是中C=O原子中O原子被N2H4分子中N原子代替,-OH被NH原子代替,得到及H2O,该反应为取代反应;反应iii中中-NH2上的H原子被代替得到和HCl,该反应为取代反应;反应iv中上断裂N-H键,H原子被取代得到,同时产生HCl,该反应为取代反应;故反应在i-iv中属于取代反应的是ⅱ、ⅲ、ⅳ; (3)反应ii是与N2H4在一定条件下反应产生和H2O,该反应的化学方程式为+N2H4+2H2O; (4) 的同分异构体满足条件:I.分子中含苯环;II.可发生银镜反应,说明分子中含有醛基;III.核磁共振氢谱峰面积比为1∶2∶2∶2∶1,说明分子中含有5种不同的H原子,个数比为1∶2∶2∶2∶1,则可能的结构为、、、、、,共6种; (5)由以上分析可知,首先苯与Br2在Fe催化下发生取代反应产生溴苯,与在溴对位上发生反应产生,与N2H4发生取代反应产生, 和发生取代反应产生和HCl。故以 和和为原料制备该化合物的合成路线流程图为:。 19、减少未反应的环己醇蒸出环己烯和水形成具有固定组成的混合物一起被蒸发增加水层的密度,有利于分层中和产品中混有的微量的酸除去有机物中少量的水3 【解析】 (1)根据题意,油浴温度过高可能有未反应的环己醇蒸出,因此加热过程中,温度控制在90℃以下,尽可能减少环己醇被蒸出,故答案为:减少未反应的环己醇蒸出; (2) 环己烯和水形成具有固定组成的混合物一起被蒸发,使得蒸馏不能彻底分离环己烯和水的混合物,故答案为:环己烯和水形成具有固定组成的混合物一起被蒸发; (3)加入精盐至饱和,可以增加水层的密度,有利于环己烯和水溶液分层,故答案为:增加水层的密度,有利于分层; (4) 馏出液可能还有少量的酸,加入3~4mL5%Na2CO3溶液可以除去产品中混有的微量的酸,故答案为:中和产品中混有的微量的酸; (5) 无水CaCl2固体是常见的干燥剂,加入无水CaCl2固体可以除去有机物中少量的水,故答案为:除去有机物中少量的水; (6)环己烯的结构简式为,分子中有3种()不同环境的氢原子,故答案为:3。 20、还原 ② 产生蓝色沉淀 pH=2 0.3mol/L KNO3或NaNO3溶液 Ag + Fe3+ ⇌Ag+ + Fe2+或(Ag+ + Fe2+ ⇌ Ag + Fe3+) 正极 > < 其它条件不变时,物质的氧化性与浓度有关系,浓度的改变可导致平衡的移动 【解析】 (1)根据元素化合价的变化判断; (2)实验Ⅰ:甲同学认为:Fe3+具有氧化性,能够溶解单质Ag,则要证明甲的结论正确,可验证Fe3+的还原产物Fe2+的存在; 实验Ⅱ:进行对照实验; (3)根据实验现象判断溶液中发生的反应; (4)根据指针偏转方向判断正负极,判断电极反应,并结合氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物分析解答。 【详解】 (1)往AgNO3溶液中逐滴加入氨水,银离子和氨水反应生成白色的氢氧化银沉淀和铵根离子,Ag++NH3•H2O═AgOH↓+NH4+;继续滴入氨水白色沉淀溶解,氢氧化银和氨水反应生成银氨溶液和水,AgOH+2NH3•H2O═Ag(NH3)2OH+2H2O,若用乙醛进行银镜反应,再加入乙醛溶液后,水浴加热,生成乙酸铵,氨气、银和水,化学反应方程式为:CH3CHO+2Ag(NH3)2OHCH3COONH4+2Ag↓+3NH3+H2O,银氨溶液中的银为+1价,被醛基还原生成0价的银单质,故答案为:还原; (2)实验Ⅰ:甲同学认为:Fe3+具有氧化性,能够溶解单质Ag,则要证明甲的结论正确,可验证Fe3+的还原产物Fe2+的存在即可,验证Fe2+的实验是取少量除尽Ag+后的溶液于试管中,加入K3[Fe(CN)6]溶液会和Fe2+反应生成蓝色沉淀,故答案为:②;产生蓝色沉淀; 实验Ⅱ:丙同学认为:Fe3+和NO3-均能把Ag氧化而溶解,且两个实验结果证明了丙同学的结论,而实验I验证了Fe3+具有氧化性,能够溶解单质Ag,则实验II需要验证NO3-也能把Ag氧化而溶解,需进行对照实验,0.1mol/L的Fe(NO3)3溶液(pH=2),NO3-为0.3 mol/L,所以需向附有银镜的试管中加入pH=2的 0.3 mol/L KNO3或NaNO3溶液,故答案为:pH=2的 0.3 mol/L KNO3或NaNO3; (3)Fe3+遇KSCN溶液变红,第一份滴加2滴KSCN溶液无变化,说明FeSO4溶液中无Fe3+,第二份加入1ml 0.1mol/L AgNO3溶液,出现白色沉淀,随后有黑色固体Ag产生,再取上层溶液滴加KSCN溶液变红,说明有Fe3+产生,说明Fe2+被Ag+氧化生成Fe3+,Ag+被还原为Ag,又Fe3+具有氧化性,能够溶解单质Ag,则该反应为可逆反应,反应的离子方程式为:Fe3++Ag⇌Fe2++Ag+或Ag++Fe2+⇌Ag+Fe3+; (4)①K刚闭合时,指针向左偏转,则银为负极,石墨为正极,该电池的反应本质为Fe3++Ag⇌Fe2++Ag+,该反应中铁离子为氧化剂,银离子为氧化产物,则氧化性:Fe3+>Ag+,故答案为:正极;>; ②当指针归零后,向右烧杯中滴加几滴饱和AgNO3溶液,指针向右偏转,则此时石墨为负极,银为正极,右侧烧杯中银离子浓度增大,反应Fe3++Ag⇌Fe2++Ag+的平衡左移,发生反应Ag++Fe2+⇌Ag+Fe3+,此时Ag+为氧化剂,Fe3+为氧化产物,则氧化性:Fe3+<Ag+; ③由上述①②实验,得出的结论是:在其它条件不变时,物质的氧化性与浓度有关,浓度的改变可导致平衡移动。 21、2 低 sp2 平面三角形 碳 18 【解析】 (1)根据化学式BaCuSi4O10,BaCuSi2O6,其中Ba为+2价,Si为+4价,O为-2价,由化合价代数和为零得:“中国蓝”、“中国紫”中均具有Cun+离子,n=2,基态时该阳离子的价电子排布式为3d9。 故答案为:2;3d9; (2)CO32一中心原子C的价电子为3+ =3,为平面三角形结构,键角∠OCO为120°。根据所学,钙离子半径小与氧之间的作用力大,碳酸钙更容易分解,故从原料分解的角度判断“埃及蓝”的合成温度比“中国蓝”更低。 故答案为:120°;低; (3)配离子Cu(CN)32-中,中心离子的价层电子对个数是3且不含孤电子对,根据价层电子对互斥理论判断中心原子的杂化方式为sp2,该配离子的空间构型为平面三角形;CN-中配位原子是碳,因为N元素电负性较大,不易提供孤电子对, 故答案为: sp2 ;平面三角形;碳; (4)①以上面面心上的Ca原子为例,该晶胞中该Ca原子配位的Cu原子包含其上面6个、相同层6个、下层6个,所以其配位数是18, 故答案为:18; ②同一层中,六边形中心上的Ca原子和边上的两个Ca原子形成正三角形,所以Ca原子之间的最短距离是六边形边长=2××(同层相邻Ca-Cu距离)=2××294pm=294pm; 该晶胞中Ca原子个数=12× +2×=3、Cu原子个数=12×+6×+6=15,该晶胞体积=(m2sin60°×6×n)cm3=m2ncm3,晶体密度==g·cm-3, 故答案为:。 本题考查物质结构和性质,涉及晶胞计算、原子杂化类型判断、配合物等知识点,侧重考查元素化合物性质、物质结构等知识点,明确原子结构、物质结构是解本题关键,难点是晶胞计算,需要较好的数学空间想象能力及计算能力。
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