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陕西省西安市第46中学2026年高三下学期1月第一次联合考试化学试题含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:13431650 上传时间:2026-03-14 格式:DOC 页数:20 大小:739.50KB 下载积分:10.58 金币
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陕西省西安市第46中学2026年高三下学期1月第一次联合考试化学试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列仪器洗涤时选用试剂错误的是( ) A.木炭还原氧化铜的硬质玻璃管(盐酸) B.碘升华实验的试管(酒精) C.长期存放氯化铁溶液的试剂瓶(稀硫酸) D.沾有油污的烧杯(纯碱溶液) 2、X、Y、Z、W是原子序数依次增大的四种短周期元素,A、B、C、D、F都是由其中的两种或三种元素组成的化合物,E是由Z元素形成的单质,0.1mol·L-1D溶液的pH为13(25℃)。它们满足如图转化关系,则下列说法不正确的是 A.B晶体中阴、阳离子个数比为1:2 B.等体积等浓度的F溶液与D溶液中,阴离子总的物质的量F>D C.0.1molB与足量A或C完全反应转移电子数均为0.1NA D.Y、Z分别形成的简单氢化物的稳定性前者弱于后者,是因为后者分子间存在氢键 3、下列离子方程式不正确的是 A.足量SO2通入NaClO溶液中:SO2+H2O+ClO-=SO42-+Cl-+2H+ B.在稀氨水中通入过量CO2:NH3·H2O+CO2=NH4++HCO3- C.用浓H2SO4溶解FeS固体:FeS+2H+=Fe2++H2S↑ D.氢氧化钡溶液与等物质的量的稀H2SO4混合:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O 4、根据下列实验操作和现象所得出的结论正确的是( ) 选项 实验操作和现象 结论 A 向溶有SO2的BaCl2溶液中通入气体X,出现白色沉淀 X具有强氧化性 B 将稀盐酸滴入硅酸钠溶液中,充分振荡,有白色沉淀产生 非金属性:Cl>Si C 常温下,分别测定浓度均为0.1 mol·L-1 NaF和NaClO溶液的pH,后者的pH大 酸性:HF<HClO D 卤代烃Y与NaOH水溶液共热后,加入足量稀硝酸,再滴入AgNO3溶液,产生白色沉淀 Y中含有氯原子 A.A B.B C.C D.D 5、银Ferrozine 法检测甲醛的原理:①在原电池装置中,氧化银将甲醛充分氧化为CO2②Fe3+与①中产生的Ag定量反应生成Fe2+③Fe2+与Ferrozine形成有色物质④测定溶液的吸光度(吸光度与溶液中有色物质的浓度成正比)。下列说法不正确的是( ) A.①中负极反应式:HCHO-4e-+H2O=CO2+4H+ B.①溶液中的H+由Ag2O极板向另一极板迁移 C.测试结果中若吸光度越大,则甲醛浓度越高 D.理论上消耗的甲醛与生成的Fe2+的物质的量之比为1:4 6、我国科研人员研制出一种室温“可呼吸” Na-CO2电池。放电时该电池“吸入”CO2,充电时“呼出”CO2。吸入CO2时,其工作原理如图所示。吸收的全部CO2中,有2/3转化为Na2CO3固体沉积在多壁碳纳米管(MWCNT)电极表面。下列说法正确的是 A.“吸入”CO2时,钠箔为正极 B.“呼出”CO2时,Na+向多壁碳纳米管电极移动 C.“吸入” CO2时的正极反应式为:4Na++3CO2+4e-=2Na2CO3+C D.标准状况下,每“呼出”22.4 L CO2,转移电子的物质的量为0.75 mol 7、常温下,向20 mL 0.1mol·L-1一元酸HA中滴加相同浓度的KOH溶液,溶液中由水电离的氢离子浓度随加入KOH溶液体积的变化如图所示。则下列说法错误的是 A.HA的电离常数约为10-5 B.b点溶液中存在:c(A-)=c(K+) C.c点对应的KOH溶液的体积V=20 mL,c水(H+)约为7×10-6 mol·L-1 D.导电能力:c>a>b 8、下列实验操作对应的现象和结论均正确的是( ) 选项 操作 现象 结论 A 相同温度下,测定等浓度的NaHCO3和NaHSO4溶液的pH 前者pH比后者大 非金属性:S>C B 将相同体积、相同pH的盐酸和醋酸溶液分别稀释a、b倍 稀释后溶液pH相同 a>b C 向25mL沸水中滴加5~6滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸 生成红褐色沉淀 制得Fe(OH)3胶体 D 向H2O2溶液中滴加少量硫酸酸化的FeSO4溶液 溶液变为棕黄色后迅速出现大量气泡 Fe2+催化H2O2发生分解反应生成O2 A.A B.B C.C D.D 9、吗替麦考酚酯主要用于预防同种异体的器官排斥反应,其结构简式如下图所示。 下列说法正确的是 A.吗替麦考酚酯的分子式为C23H30O7N B.吗替麦考酚酯可发生加成、取代、消去反应 C.吗替麦考酚酯分子中所有碳原子一定处于同一平面 D.1mol吗替麦考酚酯与NaOH溶液充分反应最多消耗3mol NaOH反应 10、硼氢化钠(NaBH4)可用作还原剂和塑料发泡剂。它在催化剂作用下与水反应获取氢气的微观过程如图所示。下列说法不正确的是 A.NaBH4中氢元素的化合价为+1价 B.若用D2O代替H2O,反应后生成的气体中含有H2、HD和D2 C.通过控制催化剂的用量和表面积,可以控制氢气的产生速率 D.NaBH4与水反应的离子方程式为:BH4-+4H2O=B(OH)4-+4H2 11、科学的假设与猜想是科学探究的先导与价值所在。在下列假设(猜想)引导下的探究肯定没有意义的是 A.探究Na与水反应可能有O2生成 B.探究Na2O2与SO2反应可能有Na2SO4生成 C.探究浓硫酸与铜在一定条件下反应产生的黑色物质中可能含有CuS D.探究向滴有酚酞的NaOH溶液中通入Cl2,溶液红色褪去的原因是溶液酸碱性改变所致,还是HClO的漂白性所致 12、有氯气参加的化学反应一定不属于 A.复分解反应 B.置换反应 C.取代反应 D.加成反应 13、利用固体燃料电池技术处理 H2S废气并发电的原理如图所示 。根据不同固体电解质M因传导离子的不同,分为质子传导型和氧离子传导型,工作温度分别为 500℃和 850℃左右,传导质子时的产物硫表示为Sx。下列说法错误的是 A.气体X 是H2S废气,气体Y 是空气 B.M传导质子时,负极a 反应为:xH2S—2xe-=Sx+2xH+ C.M传导氧离子时,存在产生SO2污染物的问题 D.氧离子迁移方向是从a 电极向b 电极 14、古往今来传颂着许多与酒相关的古诗词,其中“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催”较好地表达了战士出征前开杯畅饮的豪迈情怀。下列说法错误的是(  ) A.忽略酒精和水之外的其它成分,葡萄酒的度数越高密度越小 B.古代琵琶的琴弦主要由牛筋制成,牛筋的主要成分是蛋白质 C.制作夜光杯的鸳鸯玉的主要成分为3MgO•4SiO2•H2O,属于氧化物 D.红葡萄酒密封储存时间越长,质量越好,原因之一是储存过程中生成了有香味的酯 15、下列有关实验的选项正确的是 A.A B.B C.C D.D 16、下图为某燃煤电厂处理废气的装置示意图,下列说法错误的是 A.使用此装置可以减少导致酸雨的气体的排放 B.该装置内既发生了化合反应,也发生了分解反应 C.总反应可表示为:2SO2+ 2CaCO3 + O2=2CaSO4+ 2CO2 D.若排放的气体能使澄清石灰水变浑浊,说明该气体中含SO2 二、非选择题(本题包括5小题) 17、环氧树脂因其具有良好的机械性能、绝缘性能以及与各种材料的粘结性能,已广泛应用于涂料和胶黏剂等领域。下面是制备一种新型环氧树脂G的合成路线: 已知以下信息: ①+H2O ②+NaOH+NaCl+H2O ③ 回答下列问题: (1)A是一种烯烃,化学名称为_____,C中官能团的名称为_____、____。 (2)由C生成D反应方程式为_______。 (3)由B生成C的反应类型为_______。 (4)E的结构简式为_______。 (5)E的二氯代物有多种同分异构体,请写出其中能同时满足以下条件的芳香化合物的结构简式________、_______。 ①能发生银镜反应;②核磁共振氢谱有三组峰,且峰面积比为3∶2∶1。 (6)假设化合物D、F和NaOH恰好完全反应生成1 mol单一聚合度的G,若生成的NaCl和H2O的总质量为765g,则G的n值理论上应等于_______。 18、工业上以苯、乙烯和乙炔为原料合成化工原料G的流程如下: (1)A的名称__,条件X为__; (2)D→E的化学方程式为__,E→F的反应类型为__。 (3)实验室制备乙炔时,用饱和食盐水代替水的目的是__,以乙烯为原料原子利率为100%的合成的化学方程式为__。 (4)F的结构简式为___。 (5)写出符合下列条件的G的同分异构体的结构简式__。 ①与G具有相同官能团的芳香族类化合物;②有两个通过C-C相连的六元环; ③核磁共振氢谱有8种吸收峰; (6)参照上述合成路线,设计一条以1,2二氯丙烷和二碘甲烷及必要试剂合成甲基环丙烷的路线:__。 19、Mg(ClO3)2·3H2O在工农业上有重要用途,其制备原理为:MgCl2+2NaClO3+3H2O=Mg(ClO3)2·3H2O+2NaCl。实验室制备Mg(ClO3)2·3H2O的过程如图: 已知四种化合物的溶解度(S)与温度(T)的变化曲线关系如图所示: (1)抽滤装置中仪器A的名称是________________。 (2)操作X的步骤是________________________________。 (3)“溶解”时加水太多会明显降低MgCl2的利用率,其原因是__________________。 (4)下列有关实验过程与操作说法不正确的是________。 A.冷却时可用冰水 B.洗涤时应用无水乙醇 C.抽滤Mg(ClO3)2·3H2O时,可用玻璃纤维代替滤纸 D.抽滤时,当吸滤瓶中液面快到支管时,应拔掉橡皮管,将滤液从支管倒出 (5)称取3.000 g样品,加水溶解并加过量的NaNO2溶液充分反应,配制成250 mL溶液,取25 mL溶液加足量稀硝酸酸化并加入合适的指示剂,用0.100 0 mol·L-1的AgNO3标准溶液滴定至终点,平均消耗标准液24.00 mL。则样品中Mg(ClO3)2·3H2O的纯度是________。 20、实验室如图的装置模拟工业过程制取硫代硫酸钠(夹持仪器和加热仪器均省略)。其反应原理为2Na2S+Na2CO3+4SO23Na2S2O3+CO2 请回答: (1)下列说法不正确的是___。 A.装置A的烧瓶中的试剂应是Na2SO3固体 B.提高C处水浴加热的温度,能加快反应速率,同时也能增大原料的利用率 C.装置E的主要作用是吸收CO2尾气 D.装置B的作用之一是观察SO2的生成速率,该处锥形瓶中可选用浓硫酸或饱和NaHSO3溶液 (2)反应结束后C中溶液中会含有少量Na2SO4杂质,请解释其生成原因___。 21、离子液体是一类具有很高应用价值的绿色溶剂和催化剂,其中的EMIM+离子由H、C、N三种元素组成,结构如图所示。回答下列问题: (1)碳原子价层电子的轨道表达式为__________,基态碳原子中,核外电子占据的最高能级的电子云轮廓图为_________形。 (2)根据价层电子对互斥理论,NH3、NO3-、NO2-中,中心原子价层电子对数不同于其他两种粒子的是_______;NO3-与NO2-中O-N-O的键角:NO3-____ NO2-(填“<”、“>”“=”)。 (3)EMIM+离子与金属阳离子形成的离子化合物常温下呈液态的原因是____________。 (4)EMIM+离子中,碳原子的杂化轨道类型为___________。分子中的大π键可用符号πnm 表示,其中m代表参与形成的大π键原子数,n代表参与形成的大π键电子数,则EMIM+离子中的大π键应表示为________。 (5)立方氮化硼硬度仅次于金刚石,但热稳定性远高于金刚石,其晶胞结构如图所示。立方氮化硼属于_______晶体,其中硼原子的配位数为_______。已知:立方氮化硼密度为d g/cm3,B原子半径为x pm,N原子半径为y pm,阿伏加德罗常数的值为NA,则该晶胞中原子的空间利用率为________(列出化简后的计算式)。 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项,氧化铜的还原产物为金属铜,而盐酸不能溶解铜,难以洗净该硬质玻璃管,故A项错误; B项,碘易溶于有机物,酒精可溶解碘,故B项正确; C项,长期存放的氯化铁水解最终生成氢氧化铁和HCl,HCl不断挥发,氢氧化铁则会不断沉积于试剂瓶内壁,而稀硫酸可溶解氢氧化铁,故C项正确; D项,纯碱溶液显碱性,可与油污反应,转化为可溶于水的脂肪酸钠和多元醇,故D项正确。 故答案选A。 本题的易错项为C项;错选C项,可能是学生对长期存放FeCl3的试剂瓶内壁的物质不清楚,或认为就是FeCl3,用水即可洗掉。 2、D 【解析】 X、Y、Z、W是原子序数依次增大的四种短周期元素,A、B、C、D、F都是由其中的两种或三种元素组成的化合物,0.1mol·L-1D溶液的pH为13(25℃),说明D为一元强碱溶液,为NaOH,则X为H元素;E是由Z元素形成的单质,根据框图,生成氢氧化钠的反应可能为过氧化钠与水的反应,则E为氧气,B为过氧化钠,A为水,C为二氧化碳,F为碳酸钠,因此Y为C元素、Z为O元素、W为Na元素,据此分析解答。 【详解】 由上述分析可知,X为H,Y为C,Z为O,W为Na,A为水,B为过氧化钠,C为二氧化碳,D为NaOH,E为氧气,F为碳酸钠。 A.B为过氧化钠,过氧化钠是由钠离子和过氧根离子构成,Na2O2晶体中阴、阳离子个数比为1∶2,故A正确; B.等体积等浓度的F(Na2CO3)溶液与D(NaOH)溶液中,由于碳酸钠能够水解,CO32-+H2OHCO3-+OH-、HCO3-+H2O H2CO3+OH-,阴离子数目增多,阴离子总的物质的量F>D,故B正确; C.B为Na2O2,C为CO2,A为H2O,过氧化钠与水或二氧化碳的反应中,过氧化钠为氧化剂和还原剂,0.1molB与足量A或C完全反应转移电子0.1NA,故C正确; D.元素的非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性C<O,Y、Z分别形成的简单氢化物的稳定性前者弱于后者,与氢键无关,故D错误; 答案选D。 解答本题的突破口为框图中生成氢氧化钠和单质E的反应。本题的易错点为C,要注意过氧化钠与水或二氧化碳的反应中,过氧化钠既是氧化剂,又是还原剂,反应中O由-1价变成0价和-2价。 3、C 【解析】 A. SO2具有较强的还原性,NaClO具有强氧化性,足量SO2通入NaClO溶液中发生氧化还原反应,离子方程式为:SO2+H2O+ClO-=SO42-+Cl-+2H+,故A正确; B. 在稀氨水中通入过量CO2,反应生成NH4HCO3,离子方程式为:NH3·H2O+CO2=NH4++HCO3-,故B正确; C. 因浓硫酸具有强氧化性,可把Fe2+和H2S氧化,所以用浓H2SO4溶解FeS固体,不能生成Fe2+和H2S,故C错误; D. 氢氧化钡溶液与等物质的量的稀H2SO4混合,反应的离子方程式为:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故D正确; 答案选C。 明确发生的化学反应及离子方程式的书写方法是解答的关键,本题的易错点是C项,因浓硫酸具有强氧化性,则生成物不可能为Fe2+和H2S,所以在解题时要注意掌握离子方程式正误判断的常用方法,主要包括:检查反应能否发生、检查反应物和生成物是否正确、检查各物质拆分是否正确、检查是否符合原化学方程式等。 4、D 【解析】 A.若X为氨气,生成白色沉淀为亚硫酸钡,若X为氯气,生成白色沉淀为硫酸钡,则X可能为氨气或Cl2等,不一定具有强氧化性,选项A错误; B.由现象可知,生成硅酸,则盐酸的酸性大于硅酸,但不能利用无氧酸与含氧酸的酸性强弱比较非金属性,方案不合理,选项B错误; C、常温下,分别测定浓度均为0.1 mol·L-1 NaF和NaClO溶液的pH,后者的pH大,说明ClO-的水解程度大,则酸性HF>HClO,选项C错误; D.卤代烃中卤元素的检验时,先将卤元素转化为卤离子,然后加入稀硝酸中和未反应的NaOH,最后用硝酸银检验卤离子,则卤代烃Y与NaOH水溶液共热后,加入足量稀硝酸,再滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明卤代烃Y中含有氯原子,选项D正确; 答案选D。 本题考查化学实验方案评价,明确实验操作步骤、元素化合物性质是解本题关键,注意卤素离子与卤素原子检验的不同,题目难度不大。 5、B 【解析】 A. ①在原电池装置中,氧化银将甲醛充分氧化为CO2,则负极HCHO失电子变成CO2,其电极反应式为:HCHO-4e-+H2O=CO2+4H+,A项正确; B. Ag2O极板作正极,原电池中阳离子向正极移动,则①溶液中的H+由负极移向正极, B项错误; C. 甲醛浓度越大,反应生成的Fe2+的物质的量浓度越大,形成有色配合物的浓度越大,吸光度越大,C项正确; D. 甲醛充分氧化为CO2,碳元素的化合价从0价升高到+4价,转移电子数为4,Fe3+反应生成Fe2+转移电子数为1,则理论上消耗的甲醛与生成的Fe2+的物质的量之比为1:4,D项正确; 答案选B。 本题的难点是D选项,原电池有关的计算主要抓住转移的电子数相等,根据关系式法作答。 6、C 【解析】 A.“吸入”CO2时,活泼金属钠是负极,不是正极,故A错误; B.“呼出”CO2时,是电解池,多壁碳纳米管电极是阳极,钠离子向阴极钠箔移动,而不是向多壁碳纳米管移动,故B错误; C. “吸入” CO2时是原电池装置,正极发生还原反应,正极反应式为:4Na++3CO2+4e-=2Na2CO3+C,故C正确; D.标准状况下,每“呼出”22.4 L CO2,物质的是量为1mol,结合阳极电极反应式2Na2CO3+C-4e-=4Na++3CO2↑,所以每“呼出”22.4 L CO2,转移电子数为1.3 mol,故D错误; 故选C。 7、D 【解析】 A.由a点可知,0.1mol/L一元酸HA中c水(H+)=c水(OH-)=1×10-11mol/L,则c(H+)=1×10-14÷10-11=1×10-3mol/L,则HA的电离常数,A选项正确; B.b点溶液中c水(H+)=1×10-7mol/L,c点c水(H+)最大,则溶质恰好为KA,显碱性,a点显酸性,c点显碱性,则中间c水(H+)=1×10-7mol/L的b点恰好显中性,根据电荷守恒可得c(A-)+c(OH-)=c(K+)+c(H+),又c(OH-)=c(H+),则c(A-)=c(K+),B选项正确; C.c点时加入的KOH的物质的量n(KOH)=20mL×0.1mol/L÷0.1mol/L=20mL,由HA的Ka=1×10-5,可得A-的则c(A-)≈0.05mol/L,则c(OH-)≈7×10-6mol/L,在KA中c(OH-)都是由水电离处的,则c水(OH-)=c水(H+)≈7×10-6mol/L,C选项正确; D.向一元弱酸中加入相同浓度的一元强碱,溶液的导电能力逐渐增强,则导电能力:c>b>a,D选项错误; 答案选D。 8、A 【解析】 A. 相同温度下,测定等浓度的NaHCO3和NaHSO4溶液的pH,前者pH比后者大,说明酸性H2CO3<H2SO4,故A正确; B. 盐酸是强酸、醋酸是弱酸,稀释相同倍数,弱酸存在电离平衡移动,弱酸的pH变化小,若稀释后溶液pH相同,则弱酸稀释的倍数大,即a<b,故B错误; C. 向25mL沸水中滴加5~6滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸,整个液体变为透明红褐色,制得Fe(OH)3胶体,故C错误; D. 溶液变为棕黄色后迅速出现大量气泡,应该是Fe3+催化H2O2发生分解反应生成O2,故D错误; 故选A。 9、D 【解析】A. 吗替麦考酚酯的分子中含有1个N原子,H原子是个数应该为奇数,故A错误;B. 吗替麦考酚酯中含有碳碳双键,能够发生加成反应、含有酯基能够发生取代反应、但不能发生消去反应,故B错误;C. 吗替麦考酚酯分子中含有亚甲基几个,所有碳原子可能处于同一平面,不是一定处于同一平面,故C错误;D. 1mol吗替麦考酚酯含有2mol酯基和1mol酚羟基与NaOH溶液充分反应最多消耗3mol NaOH,故D正确;故选D。 10、A 【解析】 A. B为ⅢA元素,其化合价为+3价,NaBH4中氢元素的化合价为-1价,故A说法错误; B. 由图示可知BH4-中的H原子与H2O中H结合为H2,当若用D2O代替H2O,形成的氢气有三种,即D2、HD和H2,故B说法正确; C. 反应物在催化剂表面反应,催化剂对反应物吸附,生成产物后会解吸,通过控制催化剂的用量和表面积,可以控制氢气的产生速率,故C说法正确; D. NaBH4与水反应为氢元素的归中反应,反应方程式为BH4-+4H2O=B(OH)4-+4H2↑,故D说法正确; 答案:A。 11、A 【解析】A、根据质量守恒定律,化学反应前后元素的种类不变,钠和水中含有钠、氢和氧三种元素,产生的气体如果为氧气,不符合氧化还原反应的基本规律,钠是还原剂,水只能做氧化剂,元素化合价需要降低,氧元素已是最低价-2价,不可能再降低,故A选;B、二氧化硫具有还原性,过氧化钠具有氧化性,SO2和Na2O2反应可能有Na2SO4生成,故B不选;C、根据氧化还原反应化合价变化,浓硫酸与铜反应,硫酸中的硫元素被还原,铜有可能被氧化为硫化铜,有探究意义,故C不选;D.氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠次氯酸钠和水,消耗氢氧化钠溶液红色褪去,氯气可以与水反应生成的次氯酸或生成的次氯酸钠水解生成次氯酸具有漂白性,有探究意义,故D不选;故选A。 点睛:本题考查化学实验方案评价,涉及生成物成分推测,解题关键:氧化还原反应规律、物质性质,易错点:C选项,注意氧化还原反应特点及本质,题目难度中等。 12、A 【解析】 A.复分解反应中一定没有单质参与与生成,而氯气属于单质,则有氯气参加的化学反应一定不属于复分解反应,选项A选; B.氯气与KI等的置换反应,有氯气参加,选项B不选; C.甲烷等与氯气的取代反应,有氯气参加,选项C不选; D.乙烯等与氯气的加成反应中,有氯气参加,选项D不选; 答案选A。 本题考查氯气的化学性质及反应类型,为高频考点,把握氯气的氧化性及有机反应中氯气的作用为解答的关键,注重基础知识的考查,注意利用实例分析,氯气具有氧化性,有氯气参加的反应为氧化还原反应,也可发生有机的取代、加成反应,则不可能为复分解反应。 13、D 【解析】 A. 根据电流分析,电极a为负极,传导质子时的产物硫表示为Sx,说明是气体H2S废气变为Sx,化合价升高,在负极反应,因此气体X为H2S废气,气体Y是空气,故A正确; B. M传导质子时,产物硫表示为Sx,因此负极a 反应为:xH2S− 2xe-= Sx+2xH+,故B正确; C. M传导氧离子时, H2S和O2−可能反应生成SO2,因此存在产生SO2污染物的问题,故C正确; D. 根据原电池中,阴离子向负极移动规律,氧离子迁移方向是从b电极向a电极,故D错误。 综上所述,答案为D。 原电池中离子移动方向根据“同性相吸”原则,电解池中离子移动方向根据“异性相吸”原则。 14、C 【解析】 A. 酒精的密度小于水的密度,其密度随着质量分数的增大而减小,因此葡萄酒的度数越高密度越小,故A说法正确; B. 牛筋的主要成分是蛋白质,故B说法正确; C. 3MgO·4SiO2·H2O属于硅酸盐,不属于氧化物,故C说法错误; D. 密封过程中一部分乙醇被氧化酸,酸与醇反应生成了有香味的酯,故D说法正确; 答案:C。 15、D 【解析】 A.乙醇的密度比金属钠小,所以乙醇和金属钠反应钠应沉入试管底部,故A错误;B.因为2NO2N2O4H<0,升高温度,平衡向逆反应方向移动,所以热水中NO2的浓度高,故B错误;C.氢氧化钠属于强碱,易潮解容易和玻璃中的SiO2反应生成硅酸钠,瓶和塞黏在一起,因此应保存在软木塞的试剂瓶中,故C错误;D.D是实验室制备蒸馏水的装置,故D正确;答案:D。 16、D 【解析】 A.SO2能形成硫酸型酸雨,根据示意图,SO2与CaCO3、O2反应最终生成了CaSO4,减少了二氧化硫的排放,A正确; B.二氧化硫和氧化钙生成亚硫酸钙的反应、亚硫酸钙与O2生成硫酸钙的反应是化合反应,碳酸钙生成二氧化碳和氧化钙的反应是分解反应,B正确; C.根据以上分析,总反应可表示为:2SO2+ 2CaCO3 + O2=2CaSO4+ 2CO2,C正确; D.排放的气体中一定含有CO2,CO2能使澄清石灰水变浑浊,若排放的气体能使澄清石灰水变浑浊,不能说明气体中含SO2,D错误; 答案选D。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、丙烯 加成反应 氯原子、羟基 +NaOH+NaCl+H2O +NaOH+NaCl+H2O 8 【解析】 根据D的分子结构可知A为链状结构,故A为CH3CH=CH2;A和Cl2在光照条件下发生取代反应生成B为CH2=CHCH2Cl,B和HOCl发生加成反应生成C为 或,C在碱性条件下脱去HCl生成D;由F结构可知苯酚和E发生信息①的反应生成F,则E为 ;D和F聚合生成G,据此分析解答。 【详解】 (1)根据以上分析,A为CH3CH=CH2,化学名称为丙烯;C为 ,故含官能团的名称为氯原子、羟基。本小题答案为:丙烯;氯原子、羟基。 (2)C在碱性条件下脱去HCl生成D,化学方程式为:(或)。 故本小题答案为:(或)。 (3)B和HOCl发生加成反应生成C。本小题答案为:加成反应。 (4)根据信息提示①和流程图中则E的结构简式为。本小题答案为:。 (5)E的二氯代物有多种同分异构体,同时满足以下条件的芳香化合物:①能发生银镜反应,说明含有醛基;②核磁共振氢谱有三组峰,且峰面积比为3∶2∶1,说明分子中有3种类型的氢原子,且个数比为3:2:1。则符合条件的有机物的结构简式为、。本小题答案为:、。 (6)根据信息②和③,每消耗1molD,反应生成1molNaCl和H2O,若生成的NaCl和H2O的总质量为765g,生成NaCl和H2O的总物质的量为765g/76.5g/mol=10mol,由G的结构可知,要生成1 mol单一聚合度的G,需要(n+2)molD,则(n+2)=10,解得n=8,即G的n值理论上应等于8。本小题答案为:8。 18、氯甲苯 Na和NH3(液) 加成反应 减缓电石与水的反应速率 【解析】 ⑴A的名称氯甲苯,条件X为Na和NH3(液); ⑵根据图中信息可得到D→E的化学方程式为,E→F增加了两个氢原子,即反应类型为加成反应。 ⑶实验室制备乙炔时,用饱和食盐水代替水,浓度减小,减缓电石与水的反应速率,以乙烯为原料原子利率为100%的合成的化学方程式为。 ⑷D只加了一个氢气变为F,F与CH2I2反应得到G,从结构上得出F的结构简式为。 ⑸①与G具有相同官能团的芳香族类化合物,说明有苯环;②有两个通过C—C相连的六元环,说明除了苯环外还有一个六元环,共12个碳原子;③核磁共振氢谱有8种吸收峰;。 ⑹1,2二氯丙烷先在氢氧化钠醇加热条件下发生消去反应生成丙炔,丙炔在林氏催化剂条件下与氢气发生加成反应生成丙烯,丙烯和CH2I2在催化剂作用下反应生成甲基环丙烷,其合成路线。 【详解】 ⑴A的名称氯甲苯,条件X为Na和NH3(液); ⑵根据图中信息可得到D→E的化学方程式为,E→F增加了两个氢原子,即反应类型为加成反应,故答案为:;加成反应。 ⑶实验室制备乙炔时,用饱和食盐水代替水,浓度减小,减缓电石与水的反应速率,以乙烯为原料原子利率为100%的合成的化学方程式为,故答案为:减缓电石与水的反应速率;。 ⑷D只加了一个氢气变为F,F与CH2I2反应得到G,从结构上得出F的结构简式为,故答案为:。 ⑸①与G具有相同官能团的芳香族类化合物,说明有苯环;②有两个通过C—C相连的六元环,说明除了苯环外还有一个六元环,共12个碳原子;③核磁共振氢谱有8种吸收峰;,故答案为:。 ⑹1,2二氯丙烷先在氢氧化钠醇加热条件下发生消去反应生成丙炔,丙炔在林氏催化剂条件下与氢气发生加成反应生成丙烯,丙烯和CH2I2在催化剂作用下反应生成甲基环丙烷,其合成路线,故答案为:。 19、布氏漏斗 蒸发浓缩、趁热过滤 加水过多会延长蒸发时间,促使MgCl2的水解量增大 D 98.00% 【解析】 (1)根据图像可知仪器A名称。 (2)MgCl2和NaClO3混合后反应,要得产物Mg(ClO3)2·3H2O,根据溶解度与温度关系可知,则要除去杂质NaCl,应进行的操作是蒸发浓缩、趁热过滤。 (3)加水过多,则会延长蒸发浓缩的时间,促进了Mg2+的水解。 (4)A. 根据溶解度曲线可知,低温时Mg(ClO3)2·3H2O的溶解度较小,可以用冰水冷却;B. 产物为带有结晶水的晶体,用乙醇洗涤可减少产物的溶解,提高产率;C. Mg(ClO3)2·3H2O溶液中Mg2+水解生成的少量H+,HClO3的酸性和强氧化性腐蚀滤纸,抽滤时可用玻璃纤维;D. 吸滤瓶中滤液过多时,只能通过吸滤瓶上口倒出。 (5)根据方程式建立关系式,计算质量分数。 【详解】 (1)根据图像可知仪器A为布氏漏斗,故答案为:布氏漏斗。 (2)MgCl2和NaClO3混合后反应,要得产物Mg(ClO3)2·3H2O,则要除去杂质NaCl,根据溶解度与温度关系可知,应进行的操作是蒸发浓缩、趁热过滤,故答案为:蒸发浓缩、趁热过滤。 (3)加水过多,则会延长蒸发浓缩的时间,促进了Mg2+的水解,MgCl2的利用率降低,故答案为:加水过多会延长蒸发时间,促使MgCl2的水解量增大。 (4)A. 根据溶解度曲线可知,低温时Mg(ClO3)2·3H2O的溶解度较小,可以用冰水冷却,故A正确;B. 产物为带有结晶水的晶体,用乙醇洗涤可减少产物的溶解,提高产率,故B正确;C. Mg(ClO3)2·3H2O溶液中Mg2+水解生成的少量H+,HClO3的酸性和强氧化性腐蚀滤纸,抽滤时可用玻璃纤维,故C正确;D. 吸滤瓶中滤液过多时,只能通过吸滤瓶上口倒出,故D错误。综上所述,答案为D。 (5)样品溶解后加NaNO2溶液和AgNO3溶液,发生的反应为:ClO3-+3NO2-+Ag+=AgCl↓+3NO3-,故有:Mg(ClO3)2·3H2O~6 NO2-~2Ag+。产物的纯度 ,故答案为98%。 20、BC SO2和Na2CO3反应生成Na2SO3,Na2SO3不稳定而易被空气氧化生成Na2SO4,且生成的Na2S2O3也易被空气氧化生成硫酸钠 【解析】 A装置制取二氧化硫,发生的反应离子方程式为SO32﹣+2H+=SO2↑+H2O,B装置能储存二氧化硫且起安全瓶的作用,还能根据气泡大小控制反应速率,C装置中发生反应2Na2S+Na2CO3+4SO23Na2S2O3+CO2,剩余的二氧化硫有毒,不能直接排空,所以E为尾气处理装置,结合题目分析解答。 【详解】 (1)A.装置A的烧瓶中的试剂应是Na2SO3固体,分液漏斗中盛放的液体是硫酸,二者在A中发生反应生成二氧化硫,故A正确; B.提高C处水浴加热的温度,能加快反应速率,但是气体流速也增大,导致原料利用率减少,故B错误; C.装置E的主要作用是吸收SO2尾气,防止二氧化硫污染环境,故C错误; D.装置B的作用之一是观察SO2的生成速率,该处锥形瓶中可选用浓硫酸或饱和NaHSO3溶液,二者都不溶解或与二氧化硫反应,所以可以选取浓硫酸或饱和亚硫酸氢钠溶液,故D正确;故答案为:BC; (2)反应结束后C中溶液中会含有少量Na2SO4杂质,SO2和Na2CO3反应生成Na2SO3,Na2SO3不稳定而易被空气氧化生成Na2SO4,且生成的Na2S2O3也易被空气氧化生成硫酸钠,所以得到的物质中含有少量Na2SO4,故答案为:SO2和Na2CO3反应生成Na2SO3,Na2SO3不稳定而易被空气氧化生成Na2SO4,且生成的Na2S2O3也易被空气氧化生成硫酸钠。 21、哑铃NH3>EMIM+离子为多核离子,其半径大,与金属阳离子作用的晶格能小,因而常温下为液体sp2、sp3π56原子4 【解析】 (1)碳元素为主族元素,价层电子是最外层电子数;核外电子占据最高能级是p能级,据此分析; (2)根据价层电子对数=σ键+孤电子对数进行分析; (3)离子化合物熔沸点受晶格能的影响,晶格能与半径、所带电荷数有关,据此分析; (4)利用杂化轨道数等于价层电子对数,根据大π键的表示进行分析; (5)根据晶体的性质进行分析,根据晶胞的结构,1个B原子连有4个N,即配位数为4,空间利用率=,进行分析; 【详解】 (1)碳原子排布式为1s22s22p2,碳原子价层电子数等于最外层电子数,其碳原子价层电子的轨道表达式为;最高能级为2p,形状为哑铃型或纺锤形; 答案::哑铃型或纺锤形; (2) 价层电子对数=σ键数+孤电子对数,则NH3、NO3-、NO2-中心原子的价层电子对分别为4、3、3,不同于其他两种粒子的是NH3,NO3-和NO2-中心原子均采用sp2杂化,NO3-中N不存在孤电子对,NO2-中N原子存在一对孤对电子,利用孤电子对数之间的斥力>孤电子对-成键电子对之间的斥力>成键电子对之间的斥力,因此NO2-中O-N-O的键角小于NO3-; 答案:NH3;>; (3)离子化合物的熔沸点受晶格能的影响,晶格能与半径、所带电荷数有关,EMIM+离子为多核离子,其半径大,与金属阳离子作用的晶格能小,因而常温下为液体; 答案:EMIM+离子为多核离子,其半径大,与金属阳离子作用的晶格能小,因而常温下为液体; (4)利用杂化轨道数等于价层电子对数,EMIM+离子中,碳原子的杂化轨道类型为sp2、sp3,EMIM+离子中大π键的构成部分为:,其中C、N原子均为sp2杂化,每个C原子提供1个电子,每个N原子提供2个电子,对外失去一个电子,大π键为π56; 答案:sp2、sp3;π56; (5)由于立方氮化硼硬度仅次于金刚石,但热稳定性远高于金刚石,这是原子晶体的特点,因此该晶体为原子晶体;根据晶胞,一个B与四个N原子相连,B的配位数为4;晶胞中原子的空间利用率=,根据晶胞,B原子的个数=4,N原子个数为4,原子的体积=cm3,晶体的体积=cm3,空间利用率为; 答案:原子;4;。 难点是最后一个空,原子的空间利用率=,首先根据晶胞算出晶胞中原子个数,像本题原子占有体积cm3,
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