收藏 分销(赏)

2025-2026学年湖北省宜昌市东湖高中等高考化学试题全真模拟密押卷(五)含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:13431561 上传时间:2026-03-14 格式:DOC 页数:18 大小:696KB 下载积分:10.58 金币
下载 相关
2025-2026学年湖北省宜昌市东湖高中等高考化学试题全真模拟密押卷(五)含解析.doc_第1页
第1页 / 共18页
2025-2026学年湖北省宜昌市东湖高中等高考化学试题全真模拟密押卷(五)含解析.doc_第2页
第2页 / 共18页


点击查看更多>>
资源描述
2025-2026学年湖北省宜昌市东湖高中等高考化学试题全真模拟密押卷(五) 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、我国科学家设计的人工光合“仿生酶—光偶联”系统工作原理如图。下列说法正确的是( ) A.总反应为6CO2+6H2OC6H12O6+6O2 B.转化过程中仅有酶是催化剂 C.能量转化形式为化学能→光能 D.每产生1 molC6H12O6转移H+数目为12NA 2、热催化合成氨面临的两难问题是:釆用高温增大反应速率的同时会因平衡限制导致NH3产率降低。我国科研人员研制了Ti・H・Fe双温区催化剂(Ti-H区域和Fe区域的温度差可超过100℃)。Ti-H-Fe双温区催化合成氨的反应历程如图所示,其中吸附在催化剂表面上的物种用*标注。下列说法正确的是( ) A.①为氮氮三键的断裂过程 B.①②③在低温区发生,④⑤在高温区发生 C.使用Ti-H-Fe双温区催化剂使合成氨反应转变为吸热反应 D.④为N原子由Fe区域向Ti-H区域的传递过程 3、化学与人类生产、生活密切相关,下列叙述中不正确的是 A.用地沟油制取的生物柴油和从石油炼得的柴油都属于烃类物质 B.高铁“复兴号”车厢连接关键部位使用的增强聚四氟乙烯板属于高分子材料 C.“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”的简称,丝绸的主要成分是蛋白质,属于天然高分子化合物 D.中国天眼“FAST“,用到的碳化硅是一种新型的无机非金属材料 4、诺氟沙星别名氟哌酸,是治疗肠炎痢疾的常用药。其结构简式如右图,下列说法正确的是 A.该化合物属于苯的同系物 B.分子式为Cl6 H16 FN3O3 C.1mol该化合物中含有6NA个双键 D.该化合物能与酸性高锰酸钾、溴水、碳酸氢钠溶液反应 5、下列说法不正确的是 A.国庆70周年放飞的气球材质是可降解材料,主要成分是聚乙烯 B.晶体硅可用来制造集成电路、晶体管、太阳能电池等 C.MgO与Al2O3均可用于耐高温材料 D.燃料的脱硫脱氮、NOx的催化转化都是减少酸雨产生的措施 6、实现中国梦,离不开化学与科技的发展。下列说法不正确的是 A.2019年新冠肺炎“疫苗”等生物制剂需要冷冻保存 B.大飞机C919采用大量先进复合材料、铝锂合金等,铝锂合金属于金属材料 C.纳米复合材料实现了水中微污染物铅(Ⅱ)的高灵敏、高选择性检测,但吸附的量小 D.我国提出网络强国战略,光缆线路总长超过三千万公里,光缆的主要成分是晶体硅 7、室温下,向下列溶液中通入相应的气体至溶液pH=7(通入气体对溶液体积的影响可忽略),溶液中部分微粒的物质的量浓度关系正确的是 A.向0.10mol/L CH3COONa溶液中通入HCl:c(Na+)>c(CH3COOH)=c(Cl﹣) B.向0.10mol/L NaHSO3溶液中通入NH3:c(Na+)>c(NH4+)>c(SO32﹣) C.向0.10mol/L Na2SO3溶液通入SO2:c(Na+)=2[c(SO32﹣)+c(HSO3﹣)+c(H2SO3)] D.向0.10mol/L( NH4)2CO3溶液中通入CO2:c(NH4+)=c(HCO3﹣)+c(CO32﹣) 8、傅克反应是合成芳香族化合物的一种重要方法。有机物a(-R为烃基)和苯通过傳克反应合成b的过程如下(无机小分子产物略去) 下列说法错误的是 A.一定条件下苯与氢气反应的产物之一环己烯与螺[1.3]己烷互为同分异构体 B.b的二氯代物超过三种 C.R为C5H11时,a的结构有3种 D.R为C4H9时,1molb加成生成C10H10至少需要3molH1 9、下表中“试剂”与“操作及现象”对应关系错误的是 A.A B.B C.C D.D 10、第三周期X、Y、Z、W四种元素的最高价氧化物溶于水可得到四种溶液,0.010 mol/L的这四种溶液在25℃时的pH与该元素原子半径的关系如图所示。下列说法正确的是 A.简单离子半径:X>Y>Z>W B.W的氧化物对应的水化物一定是强酸 C.气态氢化物的稳定性:W<Z<Y D.W与Z可形成一种各原子均达到8电子稳定结构的化合物Z2W2,其结构式为:W-Z-Z-W 11、含氰化物的废液乱倒或与酸混合,均易生成有剧毒且易挥发的氰化氢。工业上常采用碱性氯化法来处理高浓度氰化物污水,发生的主要反应为:CN-+OH-+Cl2→CO2+N2+Cl-+H2O(未配平)。下列说法错误的是(其中 NA表示阿伏加德罗常数的值)(  ) A.Cl2是氧化剂,CO2和N2是氧化产物 B.上述离子方程式配平后,氧化剂、还原剂的化学计量数之比为 2:5 C.该反应中,若有1mol CN-发生反应,则有5NA电子发生转移 D.若将该反应设计成原电池,则CN-在负极区发生反应 12、化学现象随处可见,化学制品伴随我们的生活。下列说法错误的是( ) A.“霾尘积聚难见路人”,雾霾可能产生丁达尔效应 B.“用浓酒和糟入甑(蒸锅),蒸令气上……”,其中涉及的操作是蒸馏 C.“世间丝、麻、裘皆具素质……”,其中的“丝、麻”的主要成分都是蛋白质 D.古剑“沈卢”以“剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,其中的“剂钢”是铁合金 13、有机物J147的结构简式如图,具有减缓大脑衰老的作用。下列关于J147的说法中错误的是( ) A.可发生加聚反应 B.分子式为C20H20O6 C.能使酸性高锰酸钾溶液褪色 D.分子中所有碳原子可能共平面 14、下列说法不正确的是 A.海水是一个巨大的宝藏,对人类生活产生重要影响的元素,如:氯、溴、碘、硫、钠、钾等元素主要来自于海水 B.同位素示踪法是研究化学反应历程的手段之一 C.浙江省首条氢氧燃料电池公交线在嘉善试运行,高容量储氢材料的研制是需解决的关键技术问题之一 D.乙醇与水互溶,这与乙醇和水分子之间能形成氢键有关 15、阿魏酸是传统中药当归、川穹的有效成分之一,工业上合成阿魏酸的原理如下,下列说法不正确的是 +H2O+CO2 A.阿魏酸分子式为C10H10O4 B.阿魏酸存在顺反异构 C.方程式中三种有机物均可与NaOH、Na2CO3反应 D.可用酸性KMnO4溶液检测上述反应是否有阿魏酸生成 16、某化学课外活动小组拟用铅蓄电池为直流电源,进行电絮凝净水的实验探究,设计的实验装置如图所示,下列叙述正确的是( ) A.X电极质量减轻,Y电极质量增加 B.电解池阳极上被氧化的还原剂有Al和H2O C.电解池的总反应为2Al+6H2O2Al(OH)3+3H2↑ D.每消耗103.5gPb,理论上电解池阴极上有1molH2生成 二、非选择题(本题包括5小题) 17、以乙烯与甲苯为主要原料,按下列路线合成一种香料W: (1)实验室制备乙烯的反应试剂与具体反应条件为____。 (2)上述①~④反应中,属于取代反应的是___。 (3)检验反应③是否发生的方法是____。 (4)写出两种满足下列条件的同分异构体的结构简式。____、____。 a.能发生银镜反应 b.苯环上的一溴代物有两种 (5)设计一条由乙烯制备A的合成路线。(无机试剂可以任选)____。 (合成路线常用的表示方式为:) 18、非索非那定(E)可用于减轻季节性过敏鼻炎引起的症状。其合成路线如下 (其中R-为) (1)E中的含氧官能团名称为___________和___________。 (2) X的分子式为C14Hl5ON,则X的结构简式为___________。 (3) B→C的反应类型为____________________。 (4) 一定条件下,A可转化为F()。写出同时满足下列条件的F的一种同分异构体的结构简式:_________。 ①能与FeCl3溶液发生显色反应;②能使溴水褪色;③有3种不同化学环境的氢 (5)已知:。化合物G()是制备非索非那定的一种中间体。请以为原料制备G,写出相应的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)_______ 19、为探究铜与稀硝酸反应的气态产物中是否含NO2,进行如下实验. 已知:FeSO4+NO→[Fe(NO)]SO4,该反应较缓慢,待生成一定量[Fe(NO)]2+时突显明显棕色. (1)实验前需检验装置的气密性,简述操作__. (2)实验开始时先将Y形试管向盛有碳酸钙的支管倾斜,缓慢滴入稀硝酸,该实验操作的目的是__;铜片和稀硝酸反应的化学方程式为__. (3)洗气瓶中加入KSCN溶液的目的及原理是__;本实验只观察到洗气瓶中出现了棕色,写出尾气处理的化学方程式__. 20、黄铜矿是工业炼铜的主要原料,其主要成分为CuFeS2,现有一种天然黄铜矿(含少量脉石),为了测定该黄铜矿的纯度,某同学设计了如下实验: 现称取研细的黄铜矿样品1.150g,在空气存在下进行煅烧,生成Cu、Fe3O4和SO2气体,实验后取d中溶液的1/10置于锥形瓶中,用0.05mol/L标准碘溶液进行滴定,初读数为0.00mL,末读数如图1所示。完成下列填空: (1)称量样品所用的仪器为___,将样品研细后再反应,其目的是__________。 (2)装置a的作用是___________。上述反应结束后,仍需通一段时间的空气,其目的是___。 (3)滴定时,标准碘溶液所耗体积为___mL。判断滴定已达终点的现象是_____________。 (4)通过计算可知,该黄铜矿的纯度为_________。 (5)若用图2装置替代上述实验装置d,同样可以达到实验目的的是________。 21、高铁酸盐是新型、高效、多功能的绿色水处理剂。 (1)配平化学方程式并标出电子转移方向和数目: _____Fe(OH)3+   NaClO+   NaOH→   Na2FeO4+   NaCl+   H2O 反应中氧化剂是_____,被还原的元素是_____; (2)若上述反应中转移0.3mol电子,则消耗NaOH的物质的量为_____; (3)高铁酸钠和二氧化氯都是高效杀菌消毒剂,消毒效率(单位物质的量转移的电子数)高铁酸钠是二氧化氯的_____倍; (4)含Fe3+的溶液与NaHCO3混合,产生红褐色沉淀,同时有无色无味的气体生成,用平衡移动原理解释上述现象_____; (5)比较同温下浓度均为0.01mol/L的①H2CO3、②Na2CO3、③NaHCO3、④NH4HCO3四种溶液中c(CO32﹣)的大小关系为_____(用编号表示)。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、A 【解析】 A.根据图示可知:该装置是将CO2和H2O转化为葡萄糖和氧气,反应方程式为:6CO2+6H2OC6H12O6+6O2,A正确; B.转化过程中有酶、光触媒作催化剂,B错误; C.能量转化形式为光能→化学能,C错误; D.每产生1 molC6H12O6转移H+数目为24NA,D 错误; 故合理选项是A。 2、D 【解析】 A.经历①过程之后氮气分子被催化剂吸附,并没有变成氮原子,①过程中氮氮三键没有断裂,故A错误; B.①为催化剂吸附N2的过程,②为形成过渡态的过程,③为N2解离为N的过程,以上都是吸热反应,需要在高温时进行,而④⑤为了增大平衡产率,需要在低温下进行,故B错误; C.催化剂只影响化学反应速率,化学反应不会因加入催化剂而改变反应热,故C错误; D.由题中图示可知,过程④完成了Ti-H-Fe-*N到Ti-H-*N-Fe两种过渡态的转化,N原子由Fe区域向Ti-H区域传递,故D正确; 故答案为D。 3、A 【解析】 A. 用地沟油制取的生物柴油含有氧元素,不属于烃类物质,故A错误; B. 增强聚四氟乙烯板属于高分子材料,故B正确; C. 丝绸的主要成分是蛋白质,属于天然高分子化合物,故C正确; D. 碳化硅是一种新型的无机非金属材料,故D正确; 故选A。 4、D 【解析】A、苯的同系物仅含有碳氢两种元素,故错误;B、根据有机物成键特点,此有机物分子式为C16H18FN3O3,故错误;C、苯环中不含有碳碳双键,因此1mol此有机物中含有3mol双键,故错误;D、此有机物中含有碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,能和溴水发生加成反应,含有羧基,能与碳酸氢钠反应,故正确。 5、A 【解析】 A.聚乙烯不属于可降解材料,故错误; B.硅属于半导体材料,能制造集成电路或太阳能电池等,故正确; C.氧化镁和氧化铝的熔点都较高,可以做耐高温材料,故正确; D. 燃料的脱硫脱氮、NOx的催化转化可以减少硫的氧化物和氮的氧化物的排放,能减少酸雨的产生,故正确。 故选A。 6、D 【解析】 A.2019年新冠肺炎“疫苗”等生物制剂在温度较高时容易失活,需要冷冻保存,故A正确; B. 金属材料包括纯金属以及它们的合金,铝锂合金属于金属材料,故B正确; C. 纳米复合材料表面积大,纳米复合材料实现了水中微污染物铅(Ⅱ)的高灵敏、高选择性检测,但吸附的量小,故C正确; D. 光缆的主要成分是二氧化硅,故D错误; 故选D。 7、A 【解析】 A.向0.10mol/L CH3COONa 溶液中通入HCl,至溶液pH=7,c(H+)=c(OH-),HCl不足,反应后溶液中溶质为NaCl、醋酸和醋酸钠,由电荷守恒可以知道, c(Na+)=c(CH3COO-)+c(Cl﹣),由物料守恒可以知道, c(Na+)=c(CH3COOH)+c(CH3COO-),则c(Na+)>c(CH3COOH)=c(Cl﹣),故A正确; B.溶液中钠原子与S原子物质的量之比为1:1,而铵根离子与部分亚硫酸根离子结合,故c(Na+)>c(NH4+),由物料守恒可以知道, c(Na+)=c(SO32-)+c(HSO3-)+c(H2SO3),溶液呈中性,由电荷守恒可得: c(Na+)+c(NH4+)=2c(SO32-)+c(HSO3-),联立可得:c(NH4+)+c(H2SO3)=c(SO32-),故B错误; C. 向0.10mol/L Na2SO3溶液通入SO2,发生Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3,至溶液pH=7,反应后溶液中溶质为NaHSO3、Na2SO3,则c(Na+)<2[c(SO32﹣)+c(HSO3﹣)+c(H2SO3)],故C错误; D. 向0.10mol/L( NH4)2CO3溶液中通入CO2:发生Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,至溶液pH=7,反应后溶液中溶质为NH4HCO3,根据电荷守恒, c(NH4+)=c(HCO3﹣)+2c(CO32﹣),故D错误; 答案为A。 8、C 【解析】 A.环己烯分子式为C6H10,螺[1.3]己烷分子式为C6H10,所以互为同分异构体,故A正确; B.若全部取代苯环上的1个H原子,若其中1个Cl原子与甲基相邻,另一个Cl原子有如图所示4种取代位置,有4种结构,若其中1个Cl原子处于甲基间位,另一个Cl原子有如图所示1种取代位置,有1种结构,若考虑烃基上的取代将会更多,故B正确; C.若主链有5个碳原子,则氯原子有3种位置,即1-氯戊烷、1-氯戊烷和3-氯戊烷;若主链有4个碳原子,此时甲基只能在1号碳原子上,而氯原子有4种位置,分别为1-甲基-1-氯丁烷、1-甲基-1-氯丁烷、3-甲基-1-氯丁烷和3-甲基-1-氯丁烷;若主链有3个碳原子,此时该烷烃有4个相同的甲基,因此氯原子只能有一种位置,即1,3-二甲基-1-氯丙烷。综上所叙分子式为C5H11Cl的同分异构体共有8种,故C错误; D.-C4H9已经达到饱和,1mol苯环消耗3mol氢气,则lmol b最多可以与3mol H1加成,故D正确。 答案:C 本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,常考查同分异构体数目、氢气加成的物质的量、消耗氢氧化钠的物质的量、官能团性质等,熟悉官能团及性质是关键。 9、B 【解析】 硝酸银溶液中滴加氨水会产生白色沉淀,继续滴加氨水,白色沉淀会生成氢氧化二氨合银,沉淀溶解;铝粉中滴加氢氧化钠,会生成偏铝酸钠,继续滴加氢氧化钠,无现象;硫酸铜溶液中滴加氢氧化钠,出现氢氧化铜蓝色沉淀,滴加乙醛,加热,新制氢氧化铜会和乙醛反应生辰氧化亚铜砖红色沉淀;氯水中滴加氢氧化钠,颜色褪去,再加盐酸,中和氢氧化钠后与次氯酸反应会生成氯气,颜色恢复。 【详解】 A.硝酸银溶液中滴加氨水会产生白色沉淀,继续滴加氨水,白色沉淀会生成氢氧化二氨合银,沉淀溶解;A项正确; B.铝粉中滴加氢氧化钠,会生成偏铝酸钠,继续滴加氢氧化钠,无现象;B项错误; C.硫酸铜溶液中滴加氢氧化钠,出现氢氧化铜蓝色沉淀,滴加乙醛,加热,新制氢氧化铜会和乙醛反应生辰氧化亚铜砖红色沉淀;C项正确; D.氯水中滴加氢氧化钠,颜色褪去,再加盐酸,中和氢氧化钠后与次氯酸反应会生成氯气,颜色恢复,D项正确; 答案选B。 10、D 【解析】 第三周期元素中,X最高价氧化物水化物的溶液PH为12,氢氧根浓度为0.01mol/L,故为一元强碱,则X为Na;Y、W、Z对应的最高价氧化物水化物的溶液pH均小于7,均为酸,W最高价含氧酸溶液中氢离子浓度为0.01mol/L,故为一元强酸,则W为Cl元素;最高价含氧酸中,Z对应的酸性比W的弱、Y对应的酸性比W的弱,而原子半径Y>Z>Cl,硅酸不溶于水,故Z为S元素,Y为P元素。 【详解】 A.电子层结构相同,核电荷数越大离子半径越小,电子层越多离子半径越大,故离子半径P3−>S2−>Cl−>Na+,故A错误; B.W的最高价氧化物对应的水化物是高氯酸,一定是强酸,但是如果是次氯酸,则是弱酸,故B错误; C.非金属性是Y>Z>W,非金属性越强,则气态氢化物的稳定性:Y>Z>W,故C错误; D.W与Z可形成一种各原子均达到8电子稳定结构的化合物S2Cl2,其结构式为:Cl-S-S-Cl,故D正确; 答案选D。 本题考察元素周期律的综合运用,从图像可以推断出是哪些元素,找到元素之间的关系,紧紧位,构,性,从而做出判断。 11、B 【解析】 A.在反应CN-+OH-+Cl2→CO2+N2+Cl-+H2O中,Cl元素化合价由0价降低为-1价,C元素化合价由+2价升高为+4价,N元素化合价由-3价升高为0价,可知Cl2是氧化剂,CO2和N2是氧化产物,A正确; B.由上述分析可知,反应方程式为2CN-+8OH-+5Cl2=2CO2+N2+10Cl-+4H2O,反应中是CN-是还原剂,Cl2是氧化剂,氧化剂与还原剂的化学计量数之比为5:2,B错误; C.由上述分析,根据电子守恒、原子守恒可知,C元素化合价由+2价升高为+4价,N元素化合价由-3价升高为0价,所以若有1mol CN-发生反应,则有[(4-2)+(3-0)]NA=5NA电子发生转移,C正确; D.C元素化合价由+2价升高为+4价,N元素化合价由-3价升高为0价,则若将该反应设计成原电池,则CN-在负极区失去电子,发生氧化反应,D正确; 故合理选项是B。 12、C 【解析】 A.雾霾中可能存在直径1-100nm的粒子,这些粒子分散在空气中形成胶体,可产生丁达尔效应,A项正确; B.“用浓酒和糟入甑(蒸锅),蒸令气上……”,通过蒸煮使酒精转化为蒸气,再冷凝收集,是蒸馏操作,B项正确; C.“丝”是蚕丝,主要成分为蛋白质;“麻”来自植物,主要成分为纤维素,C项错误; D.钢是铁和碳的合金,D项正确; 答案选C。 13、B 【解析】 A.该有机物分子中含有碳碳双键,在一定条件下可以发生加聚反应,故A正确; B.由该有机物的结构简式可得,其分子式为C21H20O6,故B错误; C.该有机物分子中含有碳碳双键,可以和酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应从而使其褪色,故C正确; D.苯环上的所有原子共平面,碳碳双键上所有原子共平面,羰基上的原子共平面,单键可以旋转,则该有机物分子中所有碳原子可能共平面,故D正确; 答案选B。 14、A 【解析】 A.K元素广泛存在于各种矿石和海水中,S元素广泛存在于自然界中,有火山喷口附近或地壳岩层中的单质硫以及各类硫化物和硫酸盐矿石,如硫铁矿(FeS2),黄铜矿(CuFeS2),石膏(CaSO4·2H2O)和芒硝(Na2SO4·10H2O)等,A项错误; B.同位素示踪法可以帮助我们研究化学反应历程,例如乙酸的酯化反应,就是通过同位素示踪法证实反应过程是,乙酸分子羧基中的羟基与醇分子羟基的氢原子结合成水,其余部分相互结合成乙酸乙酯的,B项正确; C.氢气化学性质活泼,且在常温下是气体,因此氢的安全储运是氢能利用的一大问题,研发高容量储氢材料是氢能利用的关键技术问题之一,C项正确; D.乙醇分子可以和水分子之间形成氢键,这使得其能够与水互溶,D项正确; 答案选A。 15、D 【解析】 A. 根据结构简式可知,阿魏酸分子式为C10H10O4,A项正确; B. 阿魏酸含有碳碳双键,存在顺反异构,B项正确; C. 酚羟基和羧基与NaOH、Na2CO3反应,C项正确; D. 能使酸性高锰酸钾溶液褪色的不仅有碳碳双键,醛类、酚类、某些醇等也能使其褪色,则香兰素和阿魏酸,都能使酸性高锰酸钾溶液褪色,不能检测,D项错误; 答案选D。 16、B 【解析】 据图可知电解池中,铝电极失电子作阳极,电极反应为:2Al-6e-=2Al3+,在铝表面有氧气产生,说明有部分氢氧根离子放电,铁电极上水得电子作阴极,电极反应为:6H2O+6e-=3H2↑+6OH-,铅蓄电池中X与阴极铁相连,作负极,负极上发生的反应是Pb+SO42--2e-=PbSO4,Y与阳极铝相连,作正极,电极反应为PbO2+4H++SO42-+2e-=PbSO4+2H2O,串联电路中各电极转移电子相等,据此分析解答。 【详解】 A.蓄电池中两电极都生成硫酸铅,因此两个电极的质量都增加,A错误; B.铝电极失电子作阳极,电极反应为:2Al-6e-=2Al3+,在铝表面有氧气产生,说明有部分氢氧根离子放电,OH-是水电离产生,说明电解池阳极上被氧化的还原剂有Al和H2O,B正确; C.阳极铝电极反应为:2Al-6e-=2Al3+,阴极铁电极电极反应为6H2O+6e-=3H2↑+6OH-,总反应为2Al+6H2O2Al(OH)3(胶体)+3H2↑,在铝的表面有氧气产生,说明还存在电解水的过程:2H2OO2↑+2H2↑,C错误; D.n(Pb)==0.5mol,Pb是+2价的金属,反应的Pb的物质的量是0.5mol,则反应转移电子的物质的量是0.5mol×2=1mol,根据串联电路中电子转移守恒,则电解池的阴极上反应产生H2的物质的量是0.5mol,D错误; 故合理选项是B。 本题考查原电池和电解池工作原理,电解池的电极反应正确判断原电池正负极、电解池阴阳极以及铝电极上产生氧气是求解本题关键,难点是电极反应式的书写。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、乙醇、浓硫酸、170℃ ①②④ 取样,滴加新制氢氧化铜悬浊液,加热,有砖红色沉淀生成,可证明反应③已经发生 【解析】 由C的结构及反应④为酯化反应可知,A为CH3COOH,C为,则反应①为光照下取代反应,生成B为,反应②为卤代烃的水解反应,反应③为醇的催化氧化反应。 (1)实验室制备乙烯的反应试剂与具体反应条件为乙醇、浓硫酸、170℃,发生消去反应,故答案为:乙醇、浓硫酸、170℃; (2)上述①~④反应中,属于取代反应的是 ①②④,故答案为:①②④; (3)检验反应③是否发生的方法是取样,滴加新制氢氧化铜悬浊液,加热,有砖红色沉淀生成,可证明反应③已经发生,故答案为:取样,滴加新制氢氧化铜悬浊液,加热,有砖红色沉淀生成,可证明反应③已经发生; (4)的同分异构体满足a.能发生银镜反应,含-CHO;b.苯环上的一溴代物有两种,苯环上有2种H,则2个取代基位于对位,符合条件的结构简式为、、,故答案为:; (5)乙烯加成生成乙醇,乙醇氧化生成乙酸,则由乙烯制备A的合成路线为,故答案为:。 18、羟基羧基取代反应 【解析】 (1) 根据有机物E的结构简式,可知分子中含氧官能团为羟基和羧基,故答案为羟基、羧基; (2 ) 根据反应流程图,对比A、X、C的结构和X的分子式为C14Hl5ON可知,X的结构简式为,故答案为; (3 ) 对比B、C的结构可知,B中支链对位的H原子被取代生成C,属于取代反应,故答案为取代反应; (4 ) F为。①能与FeCl3溶液发生显色反应,说明苯环上含有羟基;②能使溴水褪色,说明含有碳碳双键等不饱和键;③有3种不同化学环境的氢,满足条件的F的一种同分异构体为,故答案为; (5)以为原料制备,需要引入2个甲基,可以根据信息引入,因此首先由苯甲醇制备卤代烃,再生成,最后再水解即可,流程图为,故答案为。 点睛:本题考查有机物的推断与合成,是高考的必考题型,涉及官能团的结构与性质、常见有机反应类型、有机物结构、同分异构体的书写、有机合成路线的设计等,充分理解题目提供的信息内涵,挖掘隐含信息,寻求信息切入点,可利用类比迁移法或联想迁移法,注意(5)中合成路线充分利用信息中甲基的引入。 19、关闭活塞a和分液漏斗活塞,向分液漏斗中加水,打开分液漏斗活塞,水滴入圆底烧瓶一会儿后不再滴入,则装置气密性良好 利用生成的CO2将整个装置内的空气赶尽,避免NO和O2反应生成NO2对气体产物的观察产生干扰 3Cu+8HNO3→3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O 检验有无NO2产生,若有NO2,则NO2与水反应生成硝酸,硝酸将Fe2+氧化为Fe3+,Fe3+与SCN﹣反应溶液呈血红色,若无二氧化氮则无血红色 2NO+O2+2NaOH→NaNO2+NaNO3+H2O 【解析】 盛有稀硝酸的分液漏斗与一个不太常见的Y型试管相连,通过Y型试管我们可以先让稀硝酸滴入碳酸钙的一侧,产生赶走装置内的氧气(此时活塞a打开),接下来再让稀硝酸滴入含有铜片的一侧,关闭活塞a开始反应,产生的气体通入集气瓶中观察现象,实验结束后打开活塞a,进行尾气处理即可。 【详解】 (1)若要检验气密性,可以关闭活塞a和分液漏斗活塞,向分液漏斗中加水,打开分液漏斗活塞,水滴入圆底烧瓶一会儿后不再滴入,则装置气密性良好; (2)根据分析,先和碳酸钙反应的目的是利用生成的CO2将整个装置内的空气赶尽,避免NO和O2反应生成NO2对气体产物的观察产生干扰;铜和稀硝酸的反应产物为,方程式为; (3)在整个中学阶段只有一个用途,那就是检验,此处可以通过来间接检验是否有的生成,若有则与水反应生成硝酸,硝酸将氧化为,与反应呈血红色,若无则溶液不会呈血红色;只观察到了棕色证实反应中只产生了,因此尾气处理的方程为。 20、电子天平 提高反应速率,促使黄铜矿充分反应 除去空气中的水蒸气,便于观察空气流速 把装置中的二氧化硫气体赶出装置并全部吸收 20.00 溶液由无色变成蓝色,并半分钟内不褪色 80% ② 【解析】 (1)根据称量黄铜矿样品1.150g,选择精确度较高的仪器;将样品研细,增大了接触面积; (2)浓硫酸可以将水除去,还可以根据冒出气泡的速率来调节空气流速; (3)反应产生的二氧化硫应该尽可能的被d装置吸收; (4)根据滴定管的读数方法读出消耗碘溶液的体积,根据反应结束时的颜色变化判断滴定终点; (5)先找出黄铜矿和二氧化硫及碘单质的关系式CuFeS2~2SO2~2I2,再根据题中数据进行计算; (6)图2中的②中通入二氧化硫,反应生成了硫酸钡沉淀,可以根据硫酸钡的质量计算二氧化硫的量。 【详解】 (1)由于称量黄铜矿样品1.150g,精确度达到了千分之一,应该选用电子天平进行称量,把黄铜矿样品研细,可以增大接触面积,从而提高反应速率,并且使黄铜矿充分反应, 故答案是:电子天平;提高反应速率,并使黄铜矿充分反应; (2)装置a中的浓硫酸可以吸收空气中的水蒸气,防止水蒸气进入反应装置b中发生危险,同时根据冒出的气泡的快慢来控制气体的通入量, 故答案为除去空气中的水蒸气,便于观察空气流速; (3)黄铜矿受热分解生成二氧化硫等一系列产物,分解完毕后仍然需要通入一段时间的空气,可以将b、d装置中的二氧化硫全部排出去,使结果更加精确, 故答案为把装置中的二氧化硫气体并全部吸收; (4)根据滴定管的示数是上方小,下方大,可以读出滴定管示数是20.00mL,当达到滴定终点时,二氧化硫已经被碘单质消耗完毕,再滴入一滴碘单质,遇到淀粉会变蓝, 故答案为20.00;溶液由无色变成蓝色,并半分钟内不褪色; (5)根据硫原子守恒和电子守恒找出关系式:CuFeS2∼2SO2∼2I2,消耗掉0.05mol/L标准碘溶液20.00mL时,即消耗的碘单质的量为:0.05mol/L×0.02L=0.0010 mol,所以黄铜矿的质量是:0.5×0.0010mol×184g/mol×10=0.92g,所以其纯度是:×100%=80%, 故答案为80%; (6)图2中, ①不会生成沉淀,无明显现象,错误; ②硝酸钡溶液中通入二氧化硫能够生成硫酸钡沉淀,过滤干燥后,根据硫酸钡的质量计算出二氧化硫的质量,正确; ③中饱和亚硫酸氢钠溶液只会排除二氧化硫,不会吸收二氧化硫,不能替代d装置,错误; 故答案为②。 21、 NaClO +1价的Cl 0.2mol 0.6 HCO3-和Fe3+水解产生的H+发生反应生成CO2,促进Fe3+的水解平衡向右移动 ②>③>④>① 【解析】 根据反应可知铁元素的化合价从+3价升高到+6价,失去3个电子,氯元素的化合价从+1价降低到—1价,得到2个电子,则根据得失电子守恒可知氧化剂与还原剂的物质的量之比是3:2,再根据质量守恒定律可知反应的化学方程式可表示为2Fe(OH)3 + 3NaClO + 4NaOH=2 Na2FeO4 + 3 NaCl + 5H2O,据此回答。 【详解】 ⑴ 根据得失电子守恒和质量守恒定律可知反应的化学方程式可表示为2Fe(OH)3 + 3NaClO + 4NaOH=2 Na2FeO4 + 3 NaCl + 5H2O,氯元素的化合价降低,氯元素被还原,NaClO做氧化剂,故答案为: ;NaClO;+1价的Cl; ⑵ 由分析可知,当转移6 mol电子时消耗4 mol NaOH,所以转移0.3mol电子时,消耗氢氧化钠物质的量为0.2mol,故答案为:0.2mol; ⑶ 化合价变化:Na2FeO4中Fe:+6 降到+3 ,变化为3,ClO2中 Cl:+4降到-1,变化为5,单位物质的量转移电子数之比为3:5=0.6倍,答案为:0.6; ⑷ 含Fe3+的溶液中存在Fe3+的水解平衡:Fe3+ + 3H2O Fe(OH)3 + 3H+,加入NaHCO3,其中HCO3-和Fe3+水解产生的H+发生反应生成CO2,促进Fe3+的水解平衡向右移动,形成Fe(OH)3沉淀,故答案为:HCO3-和Fe3+水解产生的H+发生反应生成CO2,促进Fe3+的水解平衡向右移动; ⑸要看其它离子对碳酸根离子的影响,②中存在大量CO32-,没有离子对碳酸根离子产生影响;③④对比,铵根离子水解促进HCO3-离子的水解,HCO3-的电离相对就弱了,所以③>④;碳酸的第二步电离才产生碳酸根离子,而碳酸的第二步电离很弱,CO32-极少,所以c(CO32﹣)的大小关系为②>③>④>①,故答案为:②>③>④>①。
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 考试专区 > 高考

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服