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湖南省邵东县第三中学2026届高考模拟最后十套:化学试题(三)考前提分仿真卷含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:13431665 上传时间:2026-03-14 格式:DOC 页数:27 大小:1.18MB 下载积分:10.58 金币
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湖南省邵东县第三中学2026届高考模拟最后十套:化学试题(三)考前提分仿真卷 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、β−月桂烯的结构如图所示,一分子该物质与两分子溴发生加成反应的产物(只考虑位置异构)理论上最多有( ) A.2种 B.3种 C.4种 D.6种 2、部分弱电解质的电离平衡常数如下表,以下选项错误的是 化学式 NH3·H2O CH3COOH HCN H2CO3 Ki(25℃) 1.8×l0-5 1.8×l0-5 4.9×l0-10 Ki1= 4.3×l0-7 Ki2= 5.6×l0-11 A.等物质的量浓度的NaHCO3和NaCN溶液,前者溶液中水的电离程度大 B.0.1 mol/L CH3COONa 溶液显碱性,0.1 mol/L CH3COONH4溶液显中性 C.CN-+H2O+CO2=HCN+ HCO3- D.中和等体积、等pH的CH3COOH和HCN消耗NaOH的量前者小于后者 3、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 4、X、Y、Z、W为短周期主族元素,它们的最高正化合价和原子半径如下表所示: 元素 X Y Z W 最高正化合价 +3 +1 +5 +7 原子半径 0.082 0.186 0.110 0.099 则下列说法错误的是 A.X的最高价氧化物对应的水化物具有两性 B.ZW3分子中所有原子最外层均满足8e-结构 C.Y的一种氧化物可用作供氧剂,Z的一种氧化物可用作干燥剂 D.简单气态氢化物的热稳定性:W>Z>X 5、配制一定物质的量浓度的溶液时,下列因素会导致溶液浓度偏高的是 A.溶解时有少量液体溅出 B.洗涤液未全部转移到容量瓶中 C.容量瓶使用前未干燥 D.定容时液面未到刻度线 6、下列各项反应对应的图像正确的是( ) A.图甲为25℃时,向亚硫酸溶液中通入氯气 B.图乙为向NaAlO2溶液中通入HCl气体 C.图丙为向少量氯化铁溶液中加入铁粉 D.图丁为向BaSO4饱和溶液中加入硫酸钠 7、下列有关CuSO4溶液的叙述正确的是( ) A.该溶液中Na+、NH4+、NO3-、Mg2+可以大量共存 B.通入CO2气体产生蓝色沉淀 C.与NaHS反应的离子方程式:Cu2++S2-═CuS↓ D.与过量浓氨水反应的离子方程式:Cu2++2NH3·H2O═Cu(OH)2↓+2NH4+ 8、油酸甘油酯和硬脂酸甘油酯均是天然油脂的成分。 它们的结构简式如下图所示。 下列说法错误的是 A.油酸的分子式为C18H34O2 B.硬脂酸甘油酯的一氯代物共有54种 C.天然油脂都能在NaOH溶液中发生取代反应 D.将油酸甘油酯氢化为硬脂酸甘油酯可延长保存时间 9、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是 A.含1mol H2SO4的浓硫酸和足量的锌完全反应,转移的电子数为2NA B.常温下1 L 0.1 mol·L-1 NH4NO3溶液中的氮原子数为0.2NA C.标准状况下2.24 L己烷分子中含有1.9NA对共用电子 D.以Mg、Al为电极,NaOH溶液为电解质溶液的原电池中,导线上经过NA个电子,则正极放出H2的体积为11.2 L 10、用废铁屑制备磁性胶体粒子,制取过程如下: 下列说法不正确的是 A.用Na2CO3溶液浸泡是为了除去废铁屑表面的油污 B.通入N2是防止空气中的O2氧化二价铁元素 C.加适量的H2O2是为了将部分Fe2+氧化为Fe3+,涉及反应:H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2 H2O D.溶液A中Fe2+和Fe3+的浓度比为2:1 11、相同温度下溶液的酸碱性对TiO2光催化燃料R降解反应的影响如图所示。下列判断不正确的是( ) A.对比pH=7和pH=10的曲线,在同一时刻,能说明R的起始浓度越大,降解速率越大 B.对比pH=2和pH=7的曲线,说明溶液酸性越强,R的降解速率越大 C.在0~20min之间,pH=2时R的平均降解速率为0.0875×10-4mol·L-1·min-1 D.50min时,pH=2和pH=7时R的降解百分率相等 12、下列排列顺序中,正确的是 ①热稳定性:H2O>HF>H2S ②离子半径:Cl->Na+>Mg2+>Al3+ ③酸性:H3PO4>H2SO4>HClO4 ④结合质子(H+)能力:OH—>CH3COO—>Cl— A.①③ B.②④ C.①④ D.②③ 13、某透明溶液可能含有NH4+、Fe2+、Fe3+、SO42-、Cl-、CO32-离子中的若干种。取该溶液进行如下实验(已知Ag2SO4微溶于水,可溶于酸): ①向溶液中滴加过量的稀Ba(OH)2溶液,生成白色沉淀,没有气体产生,过滤; ②向①所得的沉淀加热灼烧,最后得有色固体; ③向①所得的滤液,先用HNO3酸化,再滴加AgNO3溶液,无白色沉淀生成。 下列推断正确的是(  ) A.一定没有NH4+和Cl- B.白色沉淀是Fe(OH)2 C.第③步先用HNO3酸化,是为了防止SO42-和CO32-的干扰 D.原溶液中的溶质可能是(NH4)2Fe(SO4)2 14、下列说法正确的是 A.检验(NH4)2Fe(SO4)2·12H2O晶体中的NH4+:取少量晶体溶于水,加入足量浓NaOH溶液并加热,再用湿润的蓝色石蕊试纸检验产生的气体 B.验证FeCl3与KI反应的限度:可将少量的FeCl3溶液与过量的KI溶液混合,充分反应后用CCl4萃取,静置,再滴加KSCN溶液 C.受溴腐蚀至伤时,先用稀NaOH溶液洗,再用水洗 D.用激光笔检验硫酸铜溶液具有丁达尔效应 15、W、X、Y、Z均为短周期主族元素且原子序数依次增大。W最外层电子数是次外层电子数的3倍,W与Y同主族,X在短周期中原子半径最大。下列说法正确的是 A.常温常压下Y的单质为气态 B.X的氧化物是离子化合物 C.X与Z形成的化合物的水溶液呈碱性 D.W与Y具有相同的最高化合价 16、常温下,将1.0L X mol/L CH3COOH溶液与0.1mol NaOH固体混合充分反应,再向该混合溶液中通人HCl气体或加入NaOH固体(忽略体积和温度变化),溶液pH随通入(或加入)物质的物质的量的变化如图所示。下列说法正确的是 A.X<0.1 B.b→a过程中,水的电离程度逐渐增大 C.Ka (CH3COOH) =10-8/(X-0.1) D.b→c过程中,c(CH3COOH)/c(CH3COO) 逐渐变小 17、我国是世界最大的耗煤国家,下列加工方法不属于煤的综合利用的是 A.干馏 B.气化 C.液化 D.裂解 18、T℃时,分别向10 mL浓度均为0.1 mol·L-1的CuCl2和ZnCl2溶液中滴加0.1 mol·L-1的Na2S溶液,滴加过程中-lgc(Cu2+)和-lgc(Zn2+)与Na2S溶液体积(V)的关系如图所示[已知:Ksp(ZnS)>Ksp(CuS),lg3≈0.5]。下列有关说法错误的是(  )。 A.a~b~d为滴定ZnCl2溶液的曲线 B.对应溶液pH:a<b<e C.a点对应的CuCl2溶液中:c(Cl-)<2[c(Cu2+)+c(H+)] D.d点纵坐标约为33.9 19、根据下列实验操作和现象能得到的结论正确的是 A.A B.B C.C D.D 20、从海带中提取碘元素的步骤中,选用的实验仪器不能都用到的是 A.海带灼烧灰化,选用①②⑧ B.加水浸泡加热,选用②④⑦ C.过滤得到滤液,选用④⑤⑦ D.萃取和分液,选用③④⑥ 21、下列对装置的描述中正确的是 A.实验室中可用甲装置制取少量 O2 B.可用乙装置比较C、Si 的非金属性 C.若丙装置气密性良好,则液面a保持稳定 D.可用丁装置测定镁铝硅合金中 Mg 的含量 22、我国改革开放以来取得了很多世界瞩目的科技成果。下列有关说法正确的是( ) 选项 A B C D 科技成果 蛟龙号潜水器探取到的多金属结核样品中的主要成分有锰、铜等 港珠澳大桥斜拉桥锚具材料采用的低合金钢 国产大飞机C919用到的氮化硅陶瓷 中国天眼传输信息用的光纤材料 相关说法 这些金属元素均属于主族元素 具有强度大、密度小、耐腐蚀性高等性能 属于新型有机材料 主要成分是单晶硅 A.A B.B C.C D.D 二、非选择题(共84分) 23、(14分)有机化合物P是合成抗肿瘤药物的中间体,其合成路线如下: 已知:RClRCOOH (1)H的官能团名称___________。写出E的结构简式___________。 (2)B→C中①的化学方程式___________。 (3)检验F中官能团的试剂及现象_________。 (4)D的同分异构体有多种,其中满足以下条件的有________种。 ①1mol D能与足量 NaHCO3反应放出2mol CO2 ②核磁共振氢谱显示有四组峰 (5)H→J的反应类型___________。 (6)已知: K经过多步反应最终得到产物P: ①K→L的化学方程式___________。 ②写出M的结构简式___________。 24、(12分)治疗帕金森病的新药沙芬酰胺的合成方法如下: 已知: ①CH3CN 在酸性条件下可水解生成 CH3COOH。 ②CH2=CH-OH 和 CH3OOH 均不稳定。 (1)C 生成 D 的反应类型为_______________。G中含氧官能团的名称为_____。B 的名称为_____。 (2)沙芬酰胺的结构简式为_____。 (3)写出反应(1)的方程式_____。分析反应(2)的特点,写出用福尔马林浸制生物标本的反应原理的方程式_____(蛋白质的结构用表示)。 (4)H 是 F 相邻的同系物,H 的苯环上有两个处于对位的取代基,符合下列条件的 H 的稳定的同分异构体共有_____种。 ①苯环上仍然有两个处于对位的取代基; ②能与 NaOH 溶液反应; (5)下图是根据题中信息设计的由丙烯为起始原料制备 B 的合成路线,在方框中补全必要的试剂和中间产物的结构简式(无机试剂任选,氧化剂用[O]表示,还原剂用[H]表示,连 续氧化或连续还原的只写一步)。________________________ 25、(12分)Na2S2O3•5H2O俗称“海波”,是重要的化工原料,常用作脱氯剂、定影剂和还原剂。 (1)Na2S2O3还原性较强,在碱性溶液中易被Cl2氧化成SO42﹣,常用作脱氯剂,该反应的离子方程式是_____。 (2)测定海波在产品中的质量分数:依据反应2S2O32﹣+I2=S4O62﹣+2I﹣,可用I2的标准溶液测定产品的纯度。称取5.500g产品,配制成100mL溶液。取10.00mL该溶液,以淀粉溶液为指示剂,用浓度为0.05000mol•L﹣1I2的标准溶液进行滴定,相关数据记录如表所示。 ①判断滴定终点的现象是_____。 ②若滴定时振荡不充分,刚看到溶液局部变色就停止滴定,则测量的Na2S2O3•5H2O的质量分数会_____(填“偏高”、“偏低”或“不变”) ③计算海波在产品中的质量分数(写出计算过程)。_____。 26、(10分)某化学兴趣小组探究SO2和Fe(NO3)3溶液的反应原理,实验装置如图所示。实验中B装置内产生白色沉淀。 请回答下列问题: (1)该实验过程中通入N2的时机及作用____。 (2)针对B装置内产生白色沉淀的原因,甲同学认为是酸性条件下SO2与Fe3+反应的结果,乙同学认为是酸性条件下SO2与NO3-反应的结果。请就B装置内的上清液,设计一个简单的实验方案检验甲同学的猜想是否正确:____。 27、(12分)向硝酸酸化的2mL0.1mol•L-1AgNO3溶液(pH=2)中加入过量铁粉,振荡后静置,溶液先呈浅绿色,后逐渐呈粽黄色,试管底部仍存有黑色固体,过程中无气体生成。实验小组同学针对该实验现象进行如下探究。 Ⅰ.探究Fe2+产生的原因 (1)提出猜想:Fe2+可能是Fe与____或___反应的产物。 (2)实验探究:在两支试管中分别加入与上述实验等量的铁粉,再加入不同的液体试剂,5min后取上层清液,分别加入相同体积和浓度的铁氰化钾溶液 液体试剂 加人铁氰化钾溶液 1号试管 2mL.0.1mol•L-1AgNO3溶液 无蓝色沉淀 2号试管 ______ 蓝色沉淀 ①2号试管中所用的试剂为____。 ②资料显示:该温度下,0.1mol•L-1的AgNO3溶液可以将Fe氧化为Fe2+。但1号试管中未观察到蓝色沉淀的原因可能为____。 ③小组同学继续进行实验,证明了2号试管得出的结论正确。实验如下:取100mL0.1mol•L-1硝酸酸化的AgNO3溶液(pH=2),加入铁粉井搅拌,分别插入pH传感器和NO3-传感器(传感器可检测离子浓度),得到如图图示,其中pH传感器测得的图示为___(填“图甲”或“图乙”)。 ④实验测得2号试管中有NH4+生成,则2号试管中发生反应的离子方程式为___。 Ⅱ.探究Fe3+产生的原因 查阅资料可知,反应中溶液逐渐变棕黄色是因为Fe2+被Ag+氧化。小组同学设计不同实验方案对此进行验证。 (3)方案一;取出少量黑色固体,洗涤后___(填操作和现象),证明黑色固体中有Ag。 (4)方案二:按图连接装置,一段时间后取出左侧烧杯溶液,加人KSCN溶液,溶液变F红。该实验现象____(填“能“或“不能“)证明Fe2+可被Ag+氧化,理由为__。 28、(14分)微量元素硼和镁对植物的叶的生长和人体骨骼的健康有着十分重要的作用,其化合物也应用广泛。 (1)基态B原子的电子排布图为________________________,其第一电离能比Be___________(填“大”或“小”)。 (2)三价B易形成配离子,如[B(OH)4]-、[BH4]-等。[B(OH)4]-的结构简式为___________ (标出配位键),其中心原子的杂化方式为________,写出[BH4]-的一种阳离子等电子体_______。 (3)下图表示多硼酸根的一种无限长的链式结构,其化学式可表示为____________(以n表示硼原子的个数)。 (4)硼酸晶体是片层结构,下图表示的是其中一层的结构。每一层内存在的作用力有_________。 (5)三氯化硼的熔点比氯化镁的熔点低,原因是_______________________。 (6)镁单质晶体中原子的堆积模型如下图,它的堆积模型名称为_______;紧邻的四个镁原子的中心连线构成的正四面体几何体的体积是2a cm3,镁单质的密度为ρ g·cm-3,已知阿伏伽德罗常数为NA,则镁的摩尔质量的计算式是________________。 29、(10分)电解是一种非常强有力的促进氧化还原反应的手段,许多很难进行的氧化还原反应,都可以通过电解来实现。 (1)工业上常以石墨做电极,电解NaCl水溶液时,阴极区产物有____,其溶液可用于吸收工业尾气中的SO2,写出反应的化学方程式_____。 (2)电解NaCl水溶液时,用盐酸控制阳极区溶液的pH在2~3,用平衡移动原理解释盐酸的作用_____。离子液体是一种室温熔融盐,为非水体系。由有机阳离子、Al2Cl7-和AlCl4-组成的离子液体作电解液时,可在钢制品上发生电镀,有铝产生。 (3)铝原子的核外电子排布式是____,其中有____种不同能级的电子。 (4)为测定镀层厚度,用NaOH溶液溶解钢制品表面的铝镀层,当所得还原产物为6g时,转移电子的物质的量为___mol。 (5)用铝粉和Fe2O3做铝热反应实验,需要的试剂还有____(填编号)。 a.KClO3 b.Mg c.MnO2 d.KCl 取少量铝热反应所得的固体混合物,将其溶于足量稀H2SO4,滴加KSCN溶液无明显现象,不能说明固体混合物中无Fe2O3,理由是________(用离子方程式说明)。 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、C 【解析】 因分子存在三种不同的碳碳双键,如图所示;1分子该物质与2分子Br2加成时,可以在①②的位置上发生加成,也可以在①③位置上发生加成或在②③位置上发生加成,还可以1分子Br2在①②发生1,4加成反应,另1分子Br2在③上加成,故所得产物共有四种,故选C项。 2、A 【解析】 A.酸的电离常数越大酸性越强,所以酸性:CH3COOH>H2CO3>HCN>HCO3-,酸性越弱水解程度越大,水的电离程度越大,酸性:H2CO3>HCN,所以水的电离程度:NaCN>NaHCO3,选项A不正确; B.0.1 mol/L CH3COONa溶液中醋酸根离子水解,溶液显碱性,NH3·H2O和CH3COOH的电离平衡常数相等,0.1 mol/L CH3COONH4中铵根离子和醋酸根离子的水解程度相同,则溶液显中性,选项B正确; C.酸性:H2CO3>HCN>HCO3-,根据“强酸制弱酸”的复分解反应规律,CN-+H2O+CO2=HCN+HCO3-,选项C正确; D.pH相同时,酸性越弱,酸的浓度越大,所以等pH的CH3COOH和HCN,CH3COOH的浓度小,则CH3COOH消耗的NaOH少,选项D正确; 答案选A。 3、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。 4、A 【解析】 根据X、Y、Z、W为短周期主族元素,联系最高正化合价,X可与为B元素或者Al元素,Y为Li元素或Na元素,Z为N元素或P元素,W为Cl元素,又原子半径:Y>Z>Cl>X,则X为B元素,Y为Na元素,Z为P元素,据此分析回答问题。 【详解】 A.B的最高价氧化物对应的水化物H2BO3是弱酸,不具有两性,A选项错误; B.PCl3的电子式为,所有原子最外层均满足8e-结构,B选项正确; C.Na的氧化物Na2O2可作供氧剂,P的氧化物P2O5是酸性干燥剂,C选项正确; D.非金属性越强,简单气态氢化物的热稳定性越强,非金属性Cl>P>B,则热稳定性:HCl>PH3>BH3,D选项正确; 答案选A。 5、D 【解析】 A. 溶解时有少量液体溅出,n偏小,则导致溶液浓度偏低,故A不选; B. 洗涤液未全部转移到容量瓶中,n偏小,则导致溶液浓度偏低,故B不选; C. 容量瓶使用前未干燥,对n、V无影响,浓度不变,故C不选; D. 定容时液面未到刻度线,V偏小,导致溶液浓度偏高,故D选; 故选D。 6、C 【解析】 A.亚硫酸为酸性,其pH小于7,与图象不符,发生Cl2+H2SO3+H2O=2Cl-+4H++SO42-后,随着氯气的通入,pH会降低,直到亚硫酸反应完全,pH不变,故A错误; B.NaAlO2溶液中通入HCl气体,发生H++AlO2-+H2O=Al(OH)3↓、Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,图中上升与下降段对应的横坐标长度之比应为1:3,故B错误; C.向少量氯化铁溶液中加入铁粉,发生Fe+2FeCl3=3FeCl2,则Fe元素的质量增加,Cl元素的质量不变,所以Cl的质量分数减小,至反应结束不再变化,故C正确; D.BaSO4饱和溶液中,存在溶解平衡,加硫酸钠,硫酸根离子浓度增大,溶解平衡逆向移动,溶解度减小,故D错误; 故答案为C。 7、A 【解析】 A.CuSO4溶液与Na+、NH4+、NO3-、Mg2+不反应,可以大量共存,故选A; B. CO2不与CuSO4反应,不能生产沉淀,故不选B; C. CuSO4与NaHS反应的离子方程式:Cu2++HS-═CuS↓+H+,故不选C; D. CuSO4与过量浓氨水反应先有蓝色沉淀氢氧化铜生成,后沉淀溶解生成 [Cu(NH3)4]2+,故不选D;答案选A。 8、B 【解析】 A.油酸的结构简式为CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH,分子式为C18H34O2,故A正确; B.硬脂酸甘油酯的结构简式可以表示为,上面的酯基与下面的酯基互为对称结构,因此硬脂酸甘油酯的一氯代物共有36种,故B错误; C.天然油脂的主要成分为高级脂肪酸甘油酯,都能在NaOH溶液中发生水解反应(或取代反应),故C正确; D.油酸甘油酯中含有碳碳双键,能够氧化变质,将油酸甘油酯氢化转化为硬脂酸甘油酯可延长保存时间,故D正确; 答案选B。 本题的易错点为B,要注意分子的对称性对同分异构体数目的影响。 9、B 【解析】 A. 含1mol H2SO4的浓硫酸和足量的锌先发生反应:2H2SO4(浓)+Zn=ZnSO4+SO2↑+2H2O,该反应中消耗1mol H2SO4,转移的电子数为NA,硫酸浓度下降后,Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,该反应中消耗1mol H2SO4,转移的电子数为2NA,则含1mol H2SO4的浓硫酸和足量的锌完全反应,转移的电子数介于NA和2NA之间,A错误; B. 常温下1 L 0.1 mol·L-1 NH4NO3溶液中含有铵离子、一水合氨分子以及硝酸根离子,因为N元素守恒,所以氮原子总数为0.2NA, B正确; C. 1摩尔己烷分子含19NA对共用电子,然而标准状况下己烷呈液态,2.24 L己烷分子物质的量并不是1mol,故C错误; D. 该原电池中,导线上经过NA个电子时,则正极放出H2的物质的量为0.5mol,但是不知道温度和压强条件,故体积不一定为11.2 L,D错误; 答案选B。 C、D容易错,往往误以为1mol物质的体积就是22.4L,换算时,一定要明确物质是不是气体,求气体体积时一定要注意气体所处的状态。 10、D 【解析】 A、碳酸钠的水溶液显碱性,油污在碱中发生水解,因此碳酸钠溶液浸泡可以除去废铁屑表面的油污,故A说法正确;B、Fe2+容易被氧气氧化,因此通入N2的目的是防止空气中的氧气氧化Fe2+,故B说法正确;C、利用H2O2的氧化性,把Fe2+氧化成Fe3+,涉及反应:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O,故C说法正确;D、Fe3O4中Fe2+和Fe3+物质的量之比为1:2,故D说法错误。 11、A 【解析】A.根据图中曲线可知,曲线的斜率表示反应速率,起始浓度不同分解速率不同,PH不同分解速率也不同,故R的起始浓度和溶液的PH均影响R的降解速率,且R的起始浓度越大,降解速率越小,故A错误;B.溶液酸性越强,即pH越小,线的斜率越大,可以知道R的降解速率越大,故B正确;C.在0~20min之间,pH=2时R的平均降解速率为=0.0875×10-4mol·L-1·min-1,故C正确;D.根据图示可知:在0-50min之间,pH=2和pH=7时由于初始的量相同,变化量也相同,所以R的降解百分率相等的,故D正确;答案为A。 12、B 【解析】 ①非金属性越强,对应氢化物的稳定性越强; ②离子的电子层越多,离子半径越大,电子层相同时,核电荷数越大,离子半径越小; ③非金属性越强,最高价氧化物对应水合物的酸性越强; ④电离出氢离子能力(酸性)越强,结合质子能力越弱。 【详解】 ①非金属性F>O>S,则气态氢化物的热稳定性:HF>H2O>H2S,故①错误; ②Cl-含有三层电子, Na+、Mg2+、Al3+的电子层数都是两层,核电荷数越大,离子半径越小,则离子半径:Cl−>Na+>Mg2+>Al3+,故②正确; ③非金属性:P<S<Cl,则最高价含氧酸的酸性:H3PO4<H2SO4<HClO4,故③错误; ④电离出氢离子的能力:HCl>CH3COOH>H2O,则结合质子能力:OH−>CH3COO−>Cl−,故④正确; 故答案选B。 本题明确元素周期律内容为解答关键,注意掌握原子结构与元素周期律的关系。 13、D 【解析】 A.溶液可能含有NH4+,遇稀的Ba(OH)2溶液,放不出氨气,选项A错误。 B.白色沉淀灼烧后生成有色固体,一定有Fe元素,没有CO32-,步骤③没有Cl-,一定含有SO42-,白色沉淀中还含有BaSO4,选项B错误; C.步骤③步用HNO3酸化,是为了防止SO42-和过量的稀Ba(OH)2溶液中的OH-的干扰,没有CO32-,选项C错误; D.溶液中,一定有Fe2+、SO42-,可能有NH4+,溶质可能是(NH4)2Fe(SO4)2,选项D正确。 答案选D。 本题考查化学实验方案的评价,易错点为C.步骤③步用HNO3酸化,是为了防止SO42-和过量的稀Ba(OH)2溶液中的OH-的干扰。 14、B 【解析】 A.向某无色溶液中加入浓NaOH溶液,加热试管,检验氨气,利用湿润的红色石蕊试纸,试纸变蓝,则说明原溶液中一定含NH4+,不是用蓝色石蕊试纸检验,故A错误; B.反应中氯化铁不足,KSCN溶液遇三价铁离子变红色,若变红色,说明未完全反应,说明存在化学反应的限度,故B正确; C.氢氧化钠具有腐蚀性,应该根据溴易溶于酒精或甘油,先用酒精或甘油洗伤口,再用大量水冲洗,故C错误; D.淀粉溶液是胶体,可用丁达尔效应检验,硫酸铜的水溶液是溶液,没有丁达尔效应,故D错误; 故选B。 15、B 【解析】 W、X、Y、Z均为短周期主族元素且原子序数依次增大。W最外层电子数是次外层电子数的3倍,最外层电子数只能为6,次外层电子数为2,W为O元素;W与Y同主族,则Y为S元素;X在短周期中原子半径最大,X为Na元素;短周期中比S原子序数大的主族元素只有Cl,因此Z为Cl元素,据此分析解答。 【详解】 根据上述分析,W为O元素,X为Na元素,Y为S元素,Z为Cl元素。 A.常温常压下,S为固体,故A错误; B.X的氧化物为氧化钠或过氧化钠,均是离子化合物,故B正确; C.X与Z形成的化合物为NaCl,NaCl为强酸强碱盐,不水解,水溶液呈中性,故C错误; D.一般情况下,O元素不存在正价,S的最高价为+6价,故D错误; 故选B。 16、B 【解析】 根据图像可知,b点溶液显酸性,则为CH3COOH、CH3COONa的混合液。 【详解】 A. b点溶液呈酸性,酸过量,则X>0.1mol/L,A错误; B. b→a过程中,加入NaOH溶液,消耗过量的乙酸,生成乙酸钠,则水的电离程度逐渐增大,B正确; C. a点时,向乙酸溶液中加入0.2molNaOH,溶液中c(H+)=10-7mol/L,c(CH3COO-)=0.2mol/L,c(CH3COOH)=(X-0.2)mol/L,则Ka (CH3COOH) =,C错误; D. b→c过程中,溶液中酸性增强,c(CH3COOH)增大,c(CH3COO) 减小,而逐渐变大,D错误; 答案为B。 b点为CH3COOH、CH3COONa的混合液,加入NaOH时,生成更多的CH3COONa,促进水的电离。 17、D 【解析】 煤的综合利用是指通过物理或化学加工等途径,回收和利用煤中的各种有益组分,以获得多种产品的方法,包括煤的气化、液化和干馏,均属于煤的综合利用;而裂解是石油的综合利用的方法。 故选:D。 18、A 【解析】 A.10mL浓度为0.1 mol∙L−1的CuCl2和ZnCl2溶液中滴入10mL0.1 mol∙L−1的Na2S反应生成CuS沉淀和ZnS沉淀,Ksp(ZnS)> Ksp(CuS),反应后溶液中锌离子浓度大,则a−b−e为滴定ZnCl2溶液的曲线,故A错误; B.某温度下,分别向10mL浓度均为0.1 mol∙L−1的CuCl2和ZnCl2溶液中滴加0.1 mol∙L−1的Na2S溶液发生反应生成硫化铜和硫化锌,铜离子浓度和锌离子浓度减小,水解产生的c(H+)降低,溶液pH增大,硫化钠溶液呈碱性,完全反应后继续滴加硫化钠溶液,溶液pH增大,溶液pH:a<b<e,故B正确; C.CuCl2在溶液中发生水解反应,生成氢氧化铜,溶液中存在物料守恒:c(Cl−)= 2c(Cu2+) + 2c[Cu(OH)2],溶液中氢离子浓度大于氢氧化铜的浓度,c(Cl−)<2[c(Cu2+)+c(H+)],故C正确; D.c点时铜离子全部沉淀,此时加入的Na2S的物质的量等于原溶液中CuCl2的物质的量,所以生成CuS沉淀后,c(Cu2+)=c(S2−),则Ksp(CuS)=10−17.7×10−17.7=10−35.4,d点加入20mL0.1 mol∙L−1Na2S溶液,溶液中硫离子浓度,,c(Cu2+)=3×10−34.4mol∙L−1,-lgc(Cu2+)=34.4-lg3= 34.4-0.5= 33.9,故D正确。 综上所述,答案为A。 19、C 【解析】 A. 要探究浓度对化学反应速率影响实验,应该只有浓度不同,其它条件必须完全相同,该实验没有明确说明温度是否相同,并且NaHSO3溶液与H2O2溶液反应生成硫酸钠、硫酸和水,无明显现象,故A错误; B.向NaCl、NaI 的混合溶液中滴加少量稀AgNO3溶液,有黄色沉淀生成,说明先达到AgI的溶度积,但由于NaCl、NaI浓度未知,不能由此判断溶度积大小,故B错误; C.由于维生素C能把氯化铁还原成氯化亚铁,会看到溶液由黄色变成浅绿色,故C正确; D.银镜反应必须在碱性条件下进行,该实验中加入银氨溶液前没有加入NaOH溶液中和未反应的稀硫酸,所以实验不成功,则实验操作及结论错误,故D错误。 故答案选C。 20、D 【解析】 先将海带在坩埚中灼烧灰化,然后在烧杯中加水浸泡加热促进物质的溶解,在漏斗中过滤,最后用分液漏斗分液,以此解答该题。 【详解】 A.将海带灼烧灰化,应在坩埚中加热,用到的仪器有①、②和⑧,必要时还可用到三脚架或铁架台带铁圈,A正确; B.加水浸泡加热,应在烧杯中进行,加热用酒精灯,用玻璃棒搅拌,B正确; C.过滤时用到④、⑤和⑦,C正确; D.萃取和分液用到④⑥,不用试管,D错误; 故合理选项是D。 本题考查物质的检验和鉴别的实验设计的分析能力和实验能力,注意把握实验的原理、步骤和实验仪器的使用,着重考查学生对基础知识的掌握和应用。 21、A 【解析】 A.甲中H2O2,在MnO2作催化剂条件下发生反应2H2O22H2O+O2↑生成O2,故A正确; B.乙中浓盐酸具有挥发性,烧杯中可能发生的反应有2HCl+Na2SiO3=2NaCl+H2SiO3,故B错误; C.丙中橡皮管连接分液漏斗和圆底烧瓶,气压相等,两仪器中不可能出现液面差,液面a不可能保持不变,故C错误; D.丁中合金里Al、Si与NaOH溶液反应生成H2,根据H2体积无法计算合金中Mg的含量,因为Al、Si都能与NaOH溶液反应生成H2,2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,Si+2NaOH+H2O=Na2SiO3+2H2↑,故D错误; 答案选A。 镁和硅都可以和氢氧化钠发生反应释放出氢气。 22、B 【解析】 A.Cu、Mn是副族元素,A错误; B.低合金钢属于合金,用于港珠澳大桥斜拉桥锚,说明它具有具有强度大、密度小、耐腐蚀性高等性能,B正确; C.氮化硅陶瓷是新型无极非金属材料,C错误; D.光纤材料主要成分是二氧化硅,D错误; 故合理选项是B。 二、非选择题(共84分) 23、醚键、硝基 (C2H5OOC)2C=CHOC2H5 ClCH2COOH+NaCN→CNCH2COOH+NaCl FeCl3溶液,显紫色 3 还原反应 +C2H5OH 【解析】 A和Cl2反应生成B,B中只有1个Cl,所以应该是取代反应,B发生了给出的已知中的反应,所以C中有羧基,C有4个氧原子,而且C的不饱和度为2,再根据D的结构简式,可知C为丙二酸,B为ClCH2COOH,A为CH3COOH。根据K和J的结构简式可知E的结构简式为(C2H5OOC)2C=CH(OC2H5),根据G的结构简式可知F为苯酚。 【详解】 (1)根据H的结构简式,H的官能团名称为醚键和硝基。E的结构简式为(C2H5OOC)2C=CH(OC2H5)。 (2)B→C中①的化学方程式为ClCH2COOH+NaCNNCCH2COOH+NaCl。 (3)F为苯酚,苯酚遇 FeCl3溶液显紫色,或和浓溴水反应生成三溴苯酚白色沉淀。 (4)D的同分异构体有多种,1mol D能与足量 NaHCO3反应放出2mol CO2,说明1个D分子中有2个羧基。核磁共振氢谱显示有四组峰,说明D分子有比较高的对称性。符合要求的有HOOCCH2CH2CH2CH2CH2COOH、HOOCCH(CH3)CH2CH(CH3)COOH和,共3种。 (5)H→J是H中的硝基变成了氨基,是还原反应。 (6)①根据已知,K→L发生了苯环上的一个氢原子和酯基上的乙氧基断裂结合成乙醇,苯环上的碳原子和断裂乙氧基的碳原子结合成新的碳碳单键的反应,再结合P的结构可知,苯环上断裂的氢原子是和氮原子处于邻位、和甲氧基处于对位的氢原子,所以K→L的化学方程式为:+C2H5OH。 ②得到的L继续发生给出的已知的反应,生成Q(),Q在NaOH溶液中发生水解,Cl被羟基代替,同时羧基和NaOH发生中和反应生成钠盐,故M的结构简式为。 24、取代反应 醛基和醚键 丙氨酸 CH3CHO+NH3+HCN→CH3CH(NH2)CN+H2O +HCHO→+H2O 5 【解析】 CH3CHO、NH3、HCN和水在一定条件下合成A,反应为:CH3CHO+NH3+HCN→CH3CH(NH2)CN+H2O,结合信息①CH3CN 在酸性条件下可水解生成 CH3COOH,得A为,水解后生成,中和后得到B,B为,与SOCl2和CH3OH发生取代反应生成C,C为,C与NH3反应生成D,D为,E和F生成G,G为,G和D反应生成,最加氢生成。 【详解】 (1)C为,C与NH3反应生成D,D为,C 生成 D 的反应类型为取代反应,G为,G中含氧官能团的名称为醛基和醚键。B为,B 的名称为丙氨酸。 故答案为:取代反应;醛基和醚键;丙氨酸; (2)由分析:沙芬酰胺的结构简式为。 故答案为:; (3)反应(1)的方程式CH3CHO+NH3+HCN→
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