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2025-2026学年福建省南安一中高三期中考试化学试题试卷含解析.doc

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2025-2026学年福建省南安一中高三期中考试化学试题试卷 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、X、Y、Z、W四种短周期主族元素的原子序数依次增大。X和Z同主族,Y和W同主族;原子半径X小于Y;X、Y、Z、W原子最外层电子数之和为14。下列叙述正确的是 A.气态氢化物的热稳定性:W>Y B.Y和Z可形成含有共价键的离子化合物 C.W的最高价氧化物对应水化物的酸性同周期元素中最强 D.原子半径:r(W)>r(Z)>r(Y) 2、下列关于糖类的说法正确的是 A.所有糖类物质都有甜味,但不一定都溶于水 B.葡萄糖和果糖性质不同,但分子式相同 C.蔗糖和葡萄糖都是单糖 D.摄入人体的纤维素在酶的作用下能水解为葡萄糖 3、中国科学家在合成氨(N2+3H22NH3△H<0)反应机理研究中取得新进展,首次报道了LiH-3d过渡金属这一复合催化剂体系,并提出了“氮转移”催化机理。如图所示,下列说法不正确的是 A.转化过程中有非极性键断裂与形成 B.复合催化剂降低了反应的活化能 C.复合催化剂能降低合成氨反应的焓变 D.低温下合成氨,能提高原料转化率 4、室温下,向100mL饱和的H2S溶液中通入SO2气体(气体体积换算成标准状况),发生反应:2H2S+SO2=3S↓+2H2O,测得溶液pH与通入SO2的关系如图所示。下列有关说法正确的是 A.整个过程中,水的电离程度逐渐增大 B.该温度下H2S的Ka1数量级为10-7 C.曲线y代表继续通入SO2气体后溶液pH的变化 D.a点之后,随SO2气体的通入,的值始终减小 5、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( ) A.标况下,22.4LCl2溶于足量水,所得溶液中Cl2、Cl-、HClO和ClO-四种微粒总数为NA B.标准状况下,38g3H2O2中含有4NA共价键 C.常温下,将5.6g铁块投入一定量浓硝酸中,转移0.3NA电子 D.一定温度下,1L0.50mol/LNH4Cl溶液与2L0.25mol/LNH4Cl溶液含NH4+的物质的量一定不相同 6、侯氏制碱法中,对母液中析出NH4Cl无帮助的操作是( ) A.通入CO2 B.通入NH3 C.冷却母液 D.加入食盐 7、常温下,关于等体积、等pH的稀盐酸和稀醋酸溶液,下列说法正确的是 A.两溶液中由水电离的:盐酸>醋酸 B.两溶液中 C.分别与足量的金属锌反应生成氢气的量:盐酸>醋酸 D.分别用水稀释相同倍数后溶液的pH:盐酸=醋酸 8、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是(  ) A.含0.2 mol H2SO4的浓硫酸和足量的铜反应,转移电子数为0.2NA B.25 ℃时,1 L pH=13的Ba(OH)2溶液中由水电离产生的OH-的数目为0.1NA C.15 g HCHO中含有1.5NA对共用电子对 D.常温常压下,22.4 L甲烷气体中含有的氢原子数目小于4NA 9、科学家合成了一种能自动愈合自身内部细微裂纹的神奇塑料,合成路线如图所示: 下列说法正确的是( ) A.甲的化学名称为2,4-环戊二烯 B.一定条件下,1mol乙与1molH2加成的产物可能为 C.若神奇塑料的平均相对分子质量为10000,则其平均聚合度约为90 D.甲的所有链状不饱和烃稳定结构的同分异构体有四种 10、下列气体在常温常压下不能共存的是 A.NH3、HCl B.CH4、Cl2 C.H2S、O2 D.SO2、O2 11、2019年7月1日起,上海进入垃圾分类强制时代,随后西安等地也纷纷开始实行垃圾分类。这体现了我国保护环境的决心,而环境保护与化学息息相关,下列有关说法正确的是 A.废弃的聚乙烯塑料属于白色垃圾,不可降解,能使溴水褪色 B.可回收的易拉罐中含金属铝,可通过电解氯化铝制取 C.废旧电池中含有镍、镉等重金属,不可用填埋法处理 D.含棉、麻、丝、毛及合成纤维的废旧衣物燃烧处理时都只生成CO2和H2O 12、氮化铝(AlN)熔融时不导电、难溶于水,常用作砂轮及耐高温材料,由此推知,它应该属于( ) A.离子晶体 B.原子晶体 C.分子晶体 D.金属晶体 13、三元轴烯(a)、四元轴烯(b)、五元轴烯(c)的结构简式如图所示,下列说法不正确的是 A.a、b、c都能发生加成反应 B.a与苯互为同分异构体 C.a、b、c的一氯代物均只有一种 D.c分子中的原子不在同一个平面上 14、表为元素周期表短周期的一部分,下列有关A、B、C、D四种元素的叙述正确的是( ) A B C D A.原子半径大小比较为D>C>B>A B.生成的氢化物分子间均可形成氢键 C.A与C形成的阴离子可能有AC、A2C D.A、B、C、D的单质常温下均不导电 15、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W、X的最外层电子数之和与Z的最外层电子数相等,Y在周期表中族序数与周期数相等,ZW2是一种新型的自来水消毒剂。下列说法错误的是 A.W2的沸点比Z2的沸点低 B.XYW2的水溶液呈碱性 C.W、X形成的化合物一定只含离子键 D.X、Y、Z的最高价氧化物对应的水化物两两之间均能发生反应 16、设NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 A.60 g丙醇中含有的共价键数目为10NA B.过氧化钠与水反应生成0.l mol O2时,转移的电子数为0.2 NA C.0.l mol•L-1碳酸钠溶液中阴离子总数大于0.1 NA D.密闭容器中,1 mol N2与3mol H2反应制备NH3,产生N—H键的数目为6 NA个 17、ICl能发生下列变化,其中变化时会破坏化学键的是( ) A.升华 B.熔化 C.溶于CCl4 D.受热分解 18、298K时,向20mL一定浓度的KOH溶液中滴加0.1mol·L-1HCOOH溶液,混合溶液中水电离出的氢氧根离子浓度与滴加甲酸(弱酸)溶液体积(V)的关系如图所示。下列说法不正确的是( ) A.V1=20 B.c(KOH)=0.1mol·L-1 C.n、q两点对应的溶液中均存在:c (K+)=c(HCOO-) D.p点对应的溶液中存在:c (OH-)=c(HCOOH)+c(H+) 19、某芳香族化合物分子式为Cl0H11ClO2,已知苯环上只有两个取代基,其中一个取代基为-Cl,且该有机物能与饱和NaHCO3溶液反应放出CO2,则满足上述条件的有机物甲的同分异构体(不考虑立体异构)数目有多少种 A.5种 B.9种 C.12种 D.15种 20、如图所示,电化学原理与微生物工艺相组合的电解脱硝法,可除去引起水华的NO3-原理是将NO3-还原为N2。下列说法正确的是(  ) A.若加入的是溶液,则导出的溶液呈碱性 B.镍电极上的电极反应式为: C.电子由石墨电极流出,经溶液流向镍电极 D.若阳极生成气体,理论上可除去mol 21、FFC电解法可由金属氧化物直接电解制备金属单质,西北稀有金属材料研究院利用此法成功电解制备钽粉(Ta),其原理如图所示。下列说法正确的是 A.该装置将化学能转化为电能 B.a极为电源的正极 C.Ta2O5极发生的电极反应为Ta2O5+10e—=2Ta+5O2— D.石墨电极上生成22.4 L O2,则电路中转移的电子数为4×6.02×1023 22、已知气体的摩尔质量越小,扩散速度越快。图所示为气体扩散速度的实验。两种气体扩散时形成图示的白色烟环。对甲、乙物质的判断,正确的是 A.甲是浓氨水,乙是浓硫酸 B.甲是浓氨水,乙是浓盐酸 C.甲是氢氧化钠溶液,乙是浓盐酸 D.甲是浓硝酸,乙是浓氨水 二、非选择题(共84分) 23、(14分)有机物F是一种用途广泛的香料,可用烃A与有机物E为原料,按照如下流程进行合成。已知A在标准状况下的密度为1.25 g·L-1。 回答下列问题: (1)有机物F中含有的官能团名称为____。 (2)A生成B的反应类型为________。 (3)写出流程中B生成C的化学方程式_______。 (4)下列说法正确的是____。 A 流程图中有机物B转化为C,Cu参与了化学反应,但反应前后的质量保持不变 B 有机物C不可能使溴水褪色 C 有机物D、E生成F的反应为酯化反应,本质上是取代反应 D 合成过程中原子的理论利用率为100%的反应只有一个 24、(12分)某合金X由常见的两种元素组成。为探究该合金X的元素组成和性质,设计并进行如下实验: 根据上述信息,回答下列问题: (1)合金X的化学式为________。 (2)用离子方程式解释溶液中滴加H2O2后呈红色的原因:_______ (3)写出336 mL(标准状况)气体B通入100 mL 0.2 mol/L 的NaOH溶液中的化学反应方程式:_______ 25、(12分)硫代硫酸钠(Na2S2O3)是重要的化工原料。具有较强的还原性,可用于棉织物漂白后的脱氯剂,定量分析中的还原剂。易溶于水,不溶于乙醇。Na2S2O3•5H2O于40~45℃熔化,48℃分解。实验室中常用亚硫酸钠和硫磺制备Na2S2O3•5H2O。制备原理为:Na2SO3+S+5H2O═Na2S2O3•5H2O。某化学兴趣小组在实验室制备硫代硫酸钠晶体并探究其化学性质。 Ⅰ.实验室制取Na2S2O3•5H2O晶体的步骤如下: ①称取12.6 g Na2SO3于烧杯中,溶于80.0 mL水。 ②另取4.0 g硫粉,用少许乙醇润湿后,加到上述溶液中。 ③水浴加热(如图1所示,部分装置略去),微沸,反应约1小时后过滤。 ④滤液在经过蒸发浓缩、冷却结晶后析出Na2S2O3•5H2O晶体。 ⑤进行减压过滤(如图2所示)、乙醇洗涤并干燥。请回答: (1)仪器B的名称是_____。 (2)步骤④在浓缩过程中不能蒸发过度,其原因是_____。步骤⑤如欲停止抽滤,应先将吸滤瓶支管上的橡皮管拔下,再关抽气泵,其原因是_____。 (3)洗涤时为尽可能避免产品损失应选用的试剂是_____。 A.水 B.乙醇 C.氢氧化钠溶液 D.稀盐酸 Ⅱ.设计以下实验流程探究Na2S2O3的某些化学性质 (4)实验①Na2S2O3溶液pH=8的原因是_____(用离子方程式表示)。 (5)写出实验②中发生的离子反应方程式_____。 Ⅲ.用Na2S2O3的溶液测定溶液中ClO2的物质的量浓度,可进行以下实验。 步骤1:准确量取ClO2溶液10.00mL,稀释成100mL试样。 步骤2:量取V1 ML试样加入到锥形瓶中,调节试样的pH≤2.0,加入足量的KI晶体,摇匀,在暗处静置30分钟(已知:ClO2+I﹣+H+—I2+Cl﹣+H2O 未配平)。 步骤3:以淀粉溶液作指示剂,用c mol/L Na2S2O3溶液滴定至终点,消耗Na2S2O3溶液V2 mL(已知:I2+2S2O32﹣=2I﹣+S4O62﹣)。 (6)滴定终点现象是_____。根据上述步骤计算出原ClO2溶液的物质的量浓度为_____ mol/L(用含字母的代数式表示)。 26、(10分)某实验小组探究SO2与Cu(OH)2悬浊液的反应。 (1)实验一:用如图装置(夹持装置已略,气密性已检验)制备SO2,将SO2通入Cu(OH)2悬浊液的反应中。B中出现少量红色沉淀;稍后,B中所得溶液呈绿色,与CuSO4溶液、CuCl2溶液的颜色有明显不同。 ①排除装置中的空气,避免空气对反应干扰的操作是_____,关闭弹簧夹。 ②打开分液漏斗旋塞,A中发生反应的方程式是_____。 (2)实验二:为确定红色固体成分,进行以下实验: ①在氧气流中煅烧红色固体的目的是_____。 ②根据上述实验可得结论:该红色固体为_____。 (3)实验三:为探究B中溶液呈绿色而不是蓝色的原因,实验如下: i.向4mL1mol/L的CuSO4溶液中通入过量SO2,未见溶液颜色发生变化。 ii.取少量B中滤液,加入少量稀盐酸,产生无色刺激性气味的气体,得到澄清的蓝色溶液。再加入BaCl2溶液,出现白色沉淀。 查阅资料:SO2在酸性条件下还原性较差。 ①实验i的目的_____。 ②根据上述实验可得结论:溶液显绿色的原因是溶液中含有较多Cu(HSO3)2。小组同学通过进一步实验确认了这种可能性,在少量1mol/L的CuSO4溶液中加入_____溶液,得到绿色溶液。 (4)综上实验可以得出:出现红色沉淀的原因是:_____;(用离子方程式表示)溶液呈现绿色的原因是:_____。(用化学方程式表示) 27、(12分)《我在故宫修文物》这部纪录片里关于古代青铜器的修复引起了某研学小组的兴趣。“修旧如旧”是文物保护的主旨。 (1)查阅高中教材得知铜锈为Cu2(OH)2CO3,俗称铜绿,可溶于酸。铜绿在一定程度上可以提升青铜器的艺术价值。参与形成铜绿的物质有Cu和_______。 (2)继续查阅中国知网,了解到铜锈的成分非常复杂,主要成分有Cu2(OH)2CO3和Cu2(OH)3Cl。考古学家将铜锈分为无害锈和有害锈,结构如图所示: Cu2(OH)2CO3和Cu2(OH)3Cl分别属于无害锈和有害锈,请解释原因_____________。 (3)文献显示有害锈的形成过程中会产生CuCl(白色不溶于水的固体),请结合下图回答: ① 过程Ⅰ的正极反应物是___________。 ② 过程Ⅰ负极的电极反应式是_____________。 (4)青铜器的修复有以下三种方法: ⅰ.柠檬酸浸法:将腐蚀文物直接放在2%-3%的柠檬酸溶液中浸泡除锈; ⅱ.碳酸钠法:将腐蚀文物置于含Na2CO3的缓冲溶液中浸泡,使CuCl转化为难溶的Cu2(OH)2CO3; ⅲ.BTA保护法: 请回答下列问题: ①写出碳酸钠法的离子方程式___________________。 ②三种方法中,BTA保护法应用最为普遍,分析其可能的优点有___________。 A.在青铜器表面形成一层致密的透明保护膜 B.替换出锈层中的Cl-,能够高效的除去有害锈 C.和酸浸法相比,不破坏无害锈,可以保护青铜器的艺术价值,做到“修旧如旧” 28、(14分)过氧化氢(H2O2)的水溶液俗称双氧水。双氧水常被称为化学反应中的“绿色试剂”。已知,在含少量I-的溶液中,H2O2会较快分解,反应如下:反应①:H2O2+I- → H2O+IO-; 反应②:H2O2+IO- → H2O+O2+I-,完成下列填空: (1)反应①中的氧化产物是_________,被还原的元素是___________。 (2)标出反应②中电子转移的方向和数目。_______________ (3)H2O2分解过程中,I-的作用是__________。 (4)根据反应①和反应②,请说明双氧水被称为“绿色试剂”的主要原因是_____。 (5)H2O2是一种二元弱酸,写出第一步电离的电离方程式:________,双氧水可漂白纤维织物,目前认为是其中过氧化氢离子(HOO-)的作用。为了增强其漂白效果,应选择在____(填“酸”、“碱”或“中”)性条件下进行。 (6)向盐酸酸化的FeCl2溶液中加入双氧水,溶液由浅绿色变为棕黄色,写出该变化的化学反应方程式:_____________。 29、(10分)一定条件下,lmolCH3OH与一定量O2发生反应时,生成CO、CO2或HCHO的能量变化如下图所示[反应物O2(g)和生成物H2O(g)已略去]。 回答下列问题: (1)在有催化剂作用下,CH3 OH与O2反应主要生成 ___(填“CO2、CO或HCHO”);计算:2HCHO(g)+O2(g)=2CO(g)+2H2O(g)=_____________ (2)已知:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g) ①经测定不同温度下该反应的平衡常数如下: 该反应为 ___(填“放热”或“吸热”)反应;251℃时,某时刻测得该反应的反应物与生成物浓度为c(CO) =1.4mol/L、c(H2) =1. 4mol/L、c(CH3 OH) =1. 8mol/L,则此时υ(正)____υ(逆)(填“>”、“=”或“<”)。 ②某温度下,在体积固定的2L密闭容器中将1molCO和2molH2混合,使反应得到平衡,实验测得平衡时与起始时的气体压强比值为1 .7,则该反应的平衡常数为____(保留l位小数)。 (3)利用钠碱循环法可除去SO2。常温下,若吸收液吸收一定量SO2后的溶液中,n(SO32-):n(HSO3-) =3:2,则此时溶液呈____(填“酸性”、“中性”或“碱性”)。(已知:H2SO3的电离常数为:Kal=l. 54×11-2、Ka2=l. 12×l1-7) (4)利用电化学法处理工业尾气SO2的装置如图所示,写出Pt(2)电极反应式:______;当电路中转移1. 12 mol e-时(较浓H2SO4尚未排出),交换膜左侧溶液中约增加___ mol离子。 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、B 【解析】 由题意可以推断出元素X、Y、Z、W分别为H、O、Na、S。 A.元素的非金属性越强,其对应氢化物越稳定,非金属性W(S)<Y(O),气态氢化物的热稳定性:H2S<H2O,选项A错误; B. Y和Z可形成含有共价键的离子化合物Na2O2,选项B正确; C.元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物酸性越强,Cl非金属性强于S,所以HClO4是该周期中最强的酸,选项C错误; D.原子半径的大小顺序:r(Z)>r(W)>r(Y),选项D错误。 答案选B。 2、B 【解析】 A项,糖类不一定有甜味,如纤维素属于糖类但没有甜味,故A项错误;  B项,葡萄糖和果糖结构不同,性质不同,但分子式相同,故B项正确; C项,葡萄糖为单糖,蔗糖为二糖,故C项错误; D项,人体内无纤维素酶,不能使纤维素发生水解生成葡萄糖,故D项错误。 综上所述,本题正确答案为B。 糖类物质是多羟基(2个或以上)的醛类(aldehyde)或酮类(Ketone)化合物,在水解后能变成以上两者之一的有机化合物。在化学上,由于其由碳、氢、氧元素构成,在化学式的表现上类似于“碳”与“水”聚合,故又称之为碳水化合物。 3、C 【解析】 A. 合成氨为可逆反应,氮气和氢气在反应过程中有消耗和生成,故转化过程中有非极性键断裂与形成,A项正确; B. 催化剂能降低反应的活化能,加快反应速率,B项正确; C. 催化剂不能改变反应的焓变,焓变只与反应物和生成物总能量的相对大小有关系,C项错误; D. 合成氨的正反应为放热反应,降低温度,平衡向正向移动,能提高原料转化率,D项正确; 答案选C。 4、C 【解析】 A.由图可知,a点表示SO2气体通入112mL即0.005mol时 pH=7,溶液呈中性,说明SO2气体与H2S溶液恰好完全反应,可知饱和H2S溶液中溶质物质的量为0.01mol,c(H2S)=0.1 mol/L,a点之前为H2S过量,a点之后为SO2过量,溶液均呈酸性,酸抑制水的电离,故a点水的电离程度最大,水的电离程度先增大后减小,故A错误; B.由图中起点可知0.1 mol/L H2S溶液电离出的c(H+)=10-4.1 mol/L,电离方程式为H2S⇌H++HS-、HS-⇌H++S2-;以第一步为主,根据平衡常数表达式算出该温度下H2S的Ka1≈≈10-7.2,数量级为10-8,故B错误; C.当SO2气体通入336mL时,相当于溶液中的c(H2SO3)=0.1 mol/L,因为H2SO3酸性强于H2S,故此时溶液中对应的pH应小于4.1,故曲线y代表继续通入 SO2气体后溶液pH的变化,故C正确; D.根据平衡常数表达式可知,a点之后,随SO2气体的通入,c(H+)增大,当通入的SO2气体达饱和时,c(H+)就不变了,Ka1也是一个定值,的值保持不变,故D错误; 答案选C。 5、D 【解析】 A、氯气与水反应:Cl2+H2OH++Cl-+HClO,溶液中氯原子总数为2mol,Cl2中含有2个氯原子,故溶液中Cl2、Cl-、HClO和ClO-四种微粒总数大于NA,故A错误; B、双氧水结构为:,38g3H2O2的物质的量为=1mol,由结构式可知,1mol双氧水中含有3NA共价键,故B错误; C、常温下铁与浓硝酸发生钝化,形成致密氧化膜,阻止反应进行,所以常温下,将5.6g铁块投入足量浓硝酸中,转移小于0.3NA电子,故C错误; D、1L0.50mol/LNH4Cl溶液与2L0.25mol/LNH4Cl溶液所对应浓度不同,所以水解程度不同,溶液中的物质的量一定也不同,故D正确; 故答案为D。 本题A选项属于易错项,该反应属于可逆反应,溶液中总氯原子为2mol,发生反应后,溶液中含氯微粒总数小于2mol大于1mol。 6、A 【解析】 母液中析出NH4Cl,则溶液应该达到饱和,饱和NH4Cl溶液中存在溶解平衡:NH4Cl(s)⇌NH4+(aq)+Cl-(aq),若要析出氯化铵,应该使平衡逆向移动。 【详解】 A.通入二氧化碳后,对铵根离子和氯离子没有影响,则对母液中析出NH4Cl无帮助,故A正确; B.通入氨气后,溶液中铵根离子浓度增大,平衡逆向移动,有利于氯化铵的析出,故B错误; C.冷却母液,氯化铵的溶解度降低,有利于氯化铵的析出,故C错误; D.加入食盐,溶液中氯离子浓度增大,平衡逆向移动,有利于氯化铵的析出,故D错误; 故选A。 7、B 【解析】 醋酸是弱酸,水溶液中存在电离平衡。重视外因对电离平衡的影响。 【详解】 A. 稀盐酸和稀醋酸溶液中的OH-均来自水的电离,两溶液pH相等,则H+、OH-浓度分别相等,即水电离的:盐酸=醋酸,A项错误; B. 两溶液分别满足电荷守恒关系c(H+)=c(OH-)+c(Cl-)、c(H+)=c(OH-)+c(CH3COO-),两溶液的pH相等,c(H+)和 c(OH-)的也相等,则c(Cl-)=c(CH3COO-),B项正确; C. 稀盐酸和稀醋酸等体积、等pH,则H+等物质的量,与足量的金属锌反应时促进醋酸电离出更多H+,生成更多氢气,故生成氢气量:盐酸<醋酸,C项错误; D. 稀释过程中,醋酸电离平衡右移。分别用水稀释相同倍数后,醋酸溶液中H+浓度较大,pH较小,则溶液的pH:盐酸>醋酸,D项错误。 本题选B。 8、D 【解析】 A. 铜在一定条件下与浓硫酸反应Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,与稀硫酸不反应,含0.2 molH2SO4的浓硫酸和足量的铜反应,并不能完全反应,所以转移电子数一定小于0.2NA,A项错误; B. 25 ℃时,1 L pH=13的Ba(OH)2溶液中由水电离产生的OH-的浓度为10-13mol/L,则1L该溶液中由水电离产生的OH-的数目为1×10-13NA,B项错误; C. 一个HCHO分子中含有2个碳氢单键和一个碳氧双键,即4对共用电子对,15 g HCHO物质的量为0.5mol,因此15 gHCHO含有0.5mol×4=2mol共用电子对,即2NA对共用电子对,C项错误; D. 常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,则22.4 L甲烷气体的物质的量小于1 mol,因此含有的氢原子数目小于4NA,D项正确; 答案选D。 公式(Vm=22.4L/mol)的使用是学生们的易错点,并且也是高频考点,在使用时一定看清楚两点:①条件是否为标准状况,②在标准状况下,该物质是否为气体。本题D项为常温常压,因此气体摩尔体积大于22.4L/mol,则22.4 L甲烷气体的物质的量小于1 mol,因此含有的氢原子数目小于4NA。 9、D 【解析】 A.碳原子编号应从距离官能团最近的碳原子开始,该物质正确命名应为1,3-环戊二烯,故A错误; B.化合物乙中没有共轭双键,加成后不会再形成新的双键,故B错误; C.神奇塑料的链节相对分子质量为132,平均聚合度为,故C错误; D.甲的不饱和度为3,因此稳定的链状烃应含有一个双键和一个三键,符合条件的结构有:、、、,共4种,故D正确; 故答案为D。 在有机化合物分子结构中单键与双键相间的情况称为共轭双键,共轭双键加成产物中会有单键变双键的情况。 10、A 【解析】 常温下,能反应的气体不能大量共存,以此来解答。 【详解】 A.常温下反应生成氯化铵,不能大量共存,选项A选; B.常温下不反应,光照的条件反应,可大量共存,选项B不选; C.常温下不反应,反应需要点燃、加热等,可大量共存,选项C不选; D.常温下不反应,要在催化剂和加热的条件反应,选项D不选; 答案选A。 11、C 【解析】 A.聚乙烯结构中不含碳碳双键,不能使溴水褪色,故A错误; B.氯化铝为共价化合物,受热易升华,电解得不到金属铝;金属铝采用电解氧化铝制备,故B错误; C.镍、镉等重金属会造成水土污染,应集中处理,不可用填埋法处理,故C正确; D.丝、毛中主要含蛋白质,含有C、H、O、N等元素,燃烧不止生成CO2和H2O,故D错误; 答案:C 12、B 【解析】 由信息可知,氮化铝常用作砂轮及耐高温的材料,熔融时不导电,为共价化合物,熔点高、硬度大,为原子晶体的性质,所以氮化铝属于原子晶体,B项正确; 答案选B。 13、D 【解析】 A. a、b、c均含有碳碳双键,因此都能发生加成反应,故A正确; B. a和苯的分子式均为C6H6,且结构不同,则a与苯互为同分异构体,故B正确; C. a、b、c分子中均只有一种氢原子,则它们的一氯代物均只有一种,故C正确; D. c分子中含有碳碳双键的平面结构,根据乙烯的平面结构分析,c中所有的原子在同一个平面上,故D错误; 故选D。 在常见的有机化合物中,甲烷为正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,其它有机物可在此基础上进行判断即可。 14、C 【解析】 对表中元素,我们宜从右往左推断。C为第二周期ⅥA族,其为氧,从而得出A、B、C、D分别为C、N、O、Si。 【详解】 A. 电子层数越多,半径越大;同周期元素,最外层电子数越多,半径越小,从而得出原子半径大小关系为Si>C>N>O,A错误; B. 生成的氢化物中,只有水分子和氨分子间可形成氢键,B错误; C. A与C形成的阴离子可能有CO、C2O,C正确; D.C的单质石墨能导电,Si是半导体材料,常温下也能导电,N、O的单质在常温下不导电,D错误。 故选C。 15、C 【解析】 Y在周期表中族序数与周期数相等,Y是Al元素;ZW2是一种新型的自来水消毒剂,ZW2是ClO2,即Z是Cl元素、W是O元素;W、X的最外层电子数之和与Z的最外层电子数相等,则X的最外层电子数是1,W、X、Y、Z的原子序数依次增大,所以X是Na元素。 【详解】 A. O2、Cl2的结构相似,Cl2的相对分子质量大,所以Cl2沸点比O2的沸点高,故A正确; B. NaAlO2是强碱弱酸盐,水溶液呈碱性,故B正确; C. Na、O形成的化合物Na2O2中含离子键和非极性共价键,故C错误; D. Al(OH)3是两性氢氧化物、NaOH是强碱、HClO4是强酸,所以NaOH、Al(OH)3、HClO4两两之间均能发生反应,故D正确; 选C。 本题考查结构、性质、位置关系应用,根据元素的性质以及元素的位置推断元素为解答本题的关键,注意对元素周期律的理解,较好的考查学生分析推理能力。 16、B 【解析】 A. 60g丙醇为1mol,丙醇中含7个C-H键、2个C-C键、1个C-O键和1个O-H键,存在的共价键总数为11NA,故A错误; B. 2Na2O2+ 2H2O = 4NaOH +O2↑,Na2O2中一个氧原子从-1价升高到0价;另外一个从-1价降到-2价,每生成l mol O2时,转移的电子数为2NA,生成0.l mol O2时,转移的电子数为0.2 NA,故B正确; C.溶液的体积未知,无法计算,故C错误; D.氮气和氢气的反应是一个可逆反应,1 mol N2与3mol H2反应产生的NH3小于2mol,故产生N—H键的数目小于6 NA个,故D错误; 故选B。 17、D 【解析】 ICl是共价化合物,在升华、熔化时化学键不断裂,溶于CCl4时未发生电离,化学键不断裂,破坏的均为分子间作用力;受热分解时发生化学反应,发生化学键的断裂和形成,故选D。 18、C 【解析】 A. 根据未加加酸时水点出的氢氧根离子浓度为1×10-13mol∙L-1,则水电离出的氢离子浓度为1×10-13mol∙L-1,氢氧化钠中氢氧根浓度为0.1 mol∙L-1,c(KOH)=0.1mol·L-1,p点是水的电离程度最大的点即恰好生成盐的点,因此甲酸的物质的量等于氢氧化钾的物质的了,因此0.1mol·L-1×0.02∙L= 0.1mol·L-1×V1,则V1=0.02L = 20mL,故A正确; B. 根据A分析得出c(KOH)=0.1mol·L-1,故B正确; C. n点溶质是KOH和HCOOK的混合溶液,溶液显碱性,根据电荷守恒和溶液呈碱性,因此溶液中存在:c (K+) > c(HCOO-),q点是HCOOK和HCOOH的混合溶液,溶液呈中性,根据电荷守恒和呈中性,得到溶液中存在c (K+) = c(HCOO-),故C错误; D. p点溶质为HCOOK,则根据质子守恒得到对应的溶液中存在:c (OH-)=c(HCOOH)+c(H+),故D正确。 综上所述,答案为C。 19、D 【解析】 试题分析:该有机物能与NaHCO3发生反应产生CO2,说明含有羧基-COOH。如果其中一个取代基是-Cl,则另一个取代基可以是-CH2CH2CH2COOH或-CH(CH3)CH2COOH或-CH2CH(CH3)COOH或-C(CH3)2COOH或-CH(C2H5)COOH,位置均有邻间对三种,共计是3×5=15种,答案选D。 考点:考查同分异构体判断 20、A 【解析】 A、阴极上发生的电极反应式为:2NO3-+6H2O+10e-=N2+12OH-; B、镍电极是阴极,是硝酸根离子得电子; C、电子流入石墨电极,且电子不能经过溶液; D、由电极反应2NO3-+6H2O+10e-=N2+12OH-,生成1mol氮气消耗2mol的硝酸根离子。 【详解】 A项、阴极上发生的电极反应式为:2NO3-+6H2O+10e-=N2+12OH-,所以导出的溶液呈碱性,故A正确; B项、镍电极是阴极,是硝酸根离子得电子,而不是镍发生氧化反应,故B错误; C项、电子流入石墨电极,且电子不能经过溶液,故C错误; D项、由电极反应2NO3-+6H2O+10e-=N2+12OH-,生成1mol氮气消耗2mol的硝酸根离子,所以若阳极生成0.1mol气体,理论上可除去0.2 molNO3-,故D错误。 故选A。 本题考查电解池的原理,掌握电解池反应的原理和电子流动的方向是解题的关键。 21、C 【解析】 电解池工作时O2-向阳极移动,则石墨电极为阳极,电源的b极为正极,电解池的阴极发生还原反应,据此分析解题。 【详解】 A.该装置是电解池,是将电能转化为化学能,故A错误;B.电解池工作时O2-向阳极移动,则石墨电极为阳极,电源的b极为正极,a极为电源的负极,故B错误;C.Ta2O5极为阴极,发生还原反应,其电极反应为Ta2O5+10e—=2Ta+5O2—,故C正确;D.石墨电极上生成的22.4 L O2没有指明是标准状况,则其物质的量不一定是1mol,转移电子数也不一定是4×6.02×1023,故D错误;故答案为C。 本题考查电解原理的应用,判断电源的电极是解题关键,在电解池中,阴离子移向阳极,阳离子移向阴极,再结合电解池的阴极发生还原反应,阳极发生氧化反应分析,难点是气体摩尔体积的应用,只有指明气体的状态,才能利用22.4L/mol计算气体的物质的量。 22、B 【解析】 气体的摩尔质量越小,气体扩散速度越快,相同时间内扩散的距离就越远,再根据烟环物质可以判断甲乙。 【详解】 A. 浓硫酸难挥发,不能在管内与氨气形成烟环,故A错误; B. 由气体的摩尔质量越小,扩散速度越快,所以氨气的扩散速度比氯化氢快,氨气比浓盐酸离烟环远,所以甲为浓氨水、乙为浓盐酸,故B正确; C. 氢氧化钠溶液不具有挥发性,且氢氧化钠与盐酸反应不能产生白色烟环,故C错误; D. 氨气扩散速度比硝酸快,氨气比浓硝酸离烟环远,故D错误。 答案选B。 本题需要注意观察图示,要在管内两物质之间形成烟环,两种物质都需要具有挥发性,A、C中的浓硫酸和氢氧化钠溶液都不能挥发。 二、非选择题(共84分) 23、酯基 加成反应 2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O AC 【解析】 由A在标准状况下的密度可以求出A的相对分子质量为22.4 L·mol-1×1.25 g·L-1=28 g·mol-1,A 为CH2=CH2,和水加成生成乙醇,B为CH3CH2OH,乙醇催化氧化生成乙醛,C为CH3CHO,乙醛再催化氧化为乙酸,D为CH3COOH。F为乙酸苯甲酯,由乙酸和E生成,故E为苯甲醇。 【详解】 (1)F是酯,含有的官能团为酯基; (2)乙烯生成乙醇是发生了乙烯和水的加成反应,故反应类型为加成反应; (3)乙醇催化氧化生成乙醛的化学方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O; (4)A.乙醇转化为乙醛的反应中,Cu是催化剂,Cu先和氧气生成CuO,CuO再和乙醇生成Cu和乙醛,所以Cu参与了化学反应,但反应前后的质量保持不变,故A正确; B.乙醛有还原性,可以被溴水中的溴氧化从而使溴水褪色,故B错误; C.乙酸和苯甲醇生成乙酸苯甲酯的反应是酯化反应,本质上是取代反应,故C正确; D.合成过程中原子的理论利用率为100%的反应有2个,分别是乙烯加成生成乙醇和乙醛催化氧化为乙酸。故D错误。 故选AC。 在有机转化关系中,连续氧化通常是醇氧化成醛,醛进一步氧化成羧酸。 24、Fe5C H2O2+2H++2Fe2+=2Fe3++2H2O、Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3 4NaOH+3CO2=Na2CO3+2NaHCO3+H2O 【解析】 由血红色可以推出X含有铁元素,由无色无味的气体使澄清石灰水变浑浊推出X中另一种元素为碳。铁碳合金和足量的稀硫酸反应生成FeSO4和H2(A气体),剩余黑色固体碳在足量的氧气中灼烧,生成无色无味气体B(CO2),CO2通入足量澄清石灰水中得到白色沉淀CaCO3。 【详解】 (1)生成的CaCO3为5.0 g即0.05 mol,碳元素的质量为0.05 mol×12 g/mol=0.6 g,则X中铁的含量为14.6 g-0.6 g=14.0 g,即含铁14.0g÷56g/mol=0.25 mol,所以X为Fe5C。 (2)合金中的Fe与H2SO4反应生成的是FeSO4,加氧化剂H2O2后被氧化成Fe
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