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2025-2026学年云南省通海县三中化学高三上期末联考模拟试题.doc

1、2025-2026学年云南省通海县三中化学高三上期末联考模拟试题 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(每题只有一个选项符合题意) 1、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

2、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: 2、下列化学用语或模型表示正确的是(  ) A.H2S的电子式: B.S2-的结构示意图: C.CH4分子的球棍模型: D.质子数为6,中子数为8的核素: 3、下列对化学用语的理解中正确的是( ) A.原子结构示意图:可以表示35Cl,也可以表示37Cl B.电子式:可以表示羟基,也可以表示氢氧根离子 C.比例模型:可以表示甲烷分子,也可以表示四氯化碳分子 D.结构简式(CH3)2CHOH:可以表示1-丙醇,也可以表示2-丙醇

3、4、不能用勒夏特列原理解释的是(  ) A.草木灰(含K2CO3)不宜与氨态氮肥混合使用 B.将FeCl3固体溶解在稀盐酸中配制FeCl3溶液 C.人体血液pH值稳定在7.4±0.05 D.工业制硫酸锻烧铁矿时将矿石粉碎 5、短周期主族元素W、X、Y、Z、R 原子序数依次增大。考古时利用W 的一种同位素测定一些 文物的年代,X是地壳中含量最多的元素,Y、Z的质子数分别是W、X 的质子数的2倍。下列说法错误的是( ) A.Y 单质可以与WX2 发生置换反应 B.可以用澄清的石灰水鉴别WX2 与ZX2 C.原子半径:Y>Z>R;简单离子半径:Z>X>Y D.工业上常用电解

4、熔融的Y 与R 形成的化合物的方法制取Y 6、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 7、氰气[(CN)2]性质与卤素相似,分子中4个原子处于同一直线.下列叙述正确的是(  ) A.是极性分子 B.键长:N≡C大于C≡C C.CN﹣的电

5、子式: D.和烯烃一样能发生加成反应 8、化学与生产、生活密切相关。下列叙述正确的是( ) A.煤的干馏和煤的液化均是物理变化 B.天然纤维和合成纤维的主要成分都是纤维素 C.海水淡化的方法有蒸馏法、电渗析法等 D.用活性炭为糖浆脱色和用次氯酸盐漂白纸浆的原理相同 9、室温下,用0.100mol•L-1NaOH溶液分别滴定20.00mL0.100mol•L-1的HA和HB两种酸溶液,滴定曲线如图所示[已知AG=lg],下列说法不正确的是( ) A.P点时,加入NaOH溶液的体积为20.00mL B.Ka(HB)的数量级为10-4 C.水的电离程度:N>M=P

6、 D.M、P两点对应溶液中存在:c(A-)=c(B-) 10、以氯酸钠(NaClO3)等为原料制备亚氯酸钠(NaClO2)的工艺流程如下,下列说法中,不正确的是 A.反应1中,每生成1 mol ClO2有0.5 mol SO2被氧化 B.从母液中可以提取Na2SO4 C.反应2中,H2O2做氧化剂 D.采用减压蒸发可能是为了防止NaClO2受热分解 11、下列说法正确的是(  ) A.分子晶体中一定存在共价键 B.某化合物存在金属阳离子,则一定是离子化合物 C.HF比H2O稳定,因为分子间存在氢键 D.CS2、PCl5具有8电子稳定结构 12、化学与生产、生活及环境

7、密切相关,下列说法不正确的是 A.针对新冠肺炎疫情,可用高锰酸钾溶液、无水酒精、双氧水对场所进行杀菌消毒 B.常用危险化学品标志中的数字主要表示的是危险的类别 C.硅胶常用作食品干燥剂,也可以用作催化剂载体 D.葡萄酒中通常含有微量SO2,既可以杀菌又可以防止营养成分被氧化 13、下列实验中的颜色变化,与氧化还原反应无关的是 A B C D 实验 NaOH溶液滴入FeSO4溶液中 石蕊溶液滴入氯水中 Na2S溶液滴入AgCl浊液中 热铜丝插入稀硝酸中 现象 产生白色沉淀,随后变为红褐色 溶液变红,随后迅速褪色 沉淀由白色逐渐变为黑色 产生无色气体,随后

8、变为红棕色 A.A B.B C.C D.D 14、下列反应不能用划线反应物所具有的类别通性解释的是(  ) A.NaOH+HClO4→NaClO4+H2O B.H2CO3+Na2SiO3→H2SiO↓+Na2CO3 C.Zn+FeSO4→ZnSO4+Fe D.2FeCl3+2 NaI→2FeCl2+I2+NaCl 15、已知 A、B、C、D、E 是短周期中原子序数依次增大的五种元素,A、B 形成的简单化合物常用作制冷剂,D 原子最外层电子数与最内层电子数相等,化合物 DC 中两种离子的电子层结构相同,A、B、C、D 的原子序数之和是 E 的两倍。下列说法正确的是( ) A.原子半径

9、C>B>A B.气态氢化物的热稳定性:E>C C.最高价氧化对应的水化物的酸性:B>E D.化合物 DC 与 EC2 中化学键类型相同 16、在1体积空气中混入1体积二氧化碳,在高温下跟足量的焦炭反应,假设氧气和二氧化碳都转化为一氧化碳,则反应后气体中一氧化碳的体积分数约是 A.75% B.67% C.50% D.33.3% 二、非选择题(本题包括5小题) 17、化合物X是一种香料,可采用乙烯与甲苯为主要原料,按下列路线合成: 已知:RCHO+CH3COOR1 RCH=CHCOOR1 请回答: (1)F的名称为_____________。 (2)C→D的反应类型为_

10、 (3)D→E的化学方程式________________________。 (4)X的结构简式____________________。 (5)D的芳香族化合物同分异构体有______种(不考虑立体异构),其中核磁共振氢谱为4组峰,且峰面积之比为3∶2∶2∶1的是_________(写结构简式)。 18、高血脂是一种常见的心血管疾病,治疗高血脂的新药I的合成路线如下(A~I)均为有机物): 已知:a. b. RCHO 回答下列问题: (1)反应①的化学方程式为_______;F的官能团名称为______。 (2)反应②的类型是_______。D→E所

11、需试剂、条件分别是_______、______。 (3)G的结构简式为____________。 (4)芳香族化合物W的化学式为C8H8O2, 且满足下列条件的W的结构共有_______种(不考虑立体异构)。 i.遇FeCl3溶液显紫色; ii.能发生银镜反应。 其中核磁共振氢谱显示有5种不司化学环境的氢,峰面积比为2:2:2:1:1的是____________(写出结构简式)。 (5)设计以甲苯和乙醛为原料制备的合成路线。无机试剂任选,合成路线的表示方式为:_____________. 19、文献表明:工业上,向炽热铁屑中通入氯化氢生产无水氯化亚铁;相同条件下,草酸根(C2O

12、42-)的还原性强于Fe2+。为检验这一结论,雅礼中学化学研究性小组进行以下实验: 资料:i. 草酸(H2C2O4)为二元弱酸。 ii. 三水三草酸合铁酸钾[K3Fe(C2O4)3・3H2O]为翠绿色晶体,光照易分解。其水溶液中存在[Fe(C2O4)3]3-Fe3++3C2O42- K=6.3×10-21 iii.FeC2O4・2H2O为黄色固体,溶于水,可溶于强酸。 (实验1)用以下装置制取无水氯化亚铁 (1)仪器a的名称为___________。 (2)欲制得纯净的FeCl2,实验过程中点燃A、C酒精灯的先后顺序是___________。 (3)若用D的装置进行尾气处理

13、存在的问题是__________、___________。 (实验2)通过Fe3+和C2O42-在溶液中的反应比较Fe2+和C2O42-的还原性强弱。 (4)取实验2中少量晶体洗浄,配成溶液,漓加KSCN溶液,不变红。继续加入硫酸,溶液变红,说明晶体中含有+3价的铁元素。加硫酸后溶液变红的原因是______________。 (5)经检验,翠绿色晶体为K3Fe(C2O4)3・3H2O。设计实验,确认实验2中没有发生氧化还原反应的操作和现象是_____。 (6)取实验2中的翠绿色溶液光照一段时间,产生黄色浑浊且有气泡产生。补全反应的离子方程式:_____Fe(C2O4)3]3-+_

14、H2O____FeC2O4·2H2O↓+__________+_______ (实验3)研究性小组又设计以下装置直接比较Fe2+和C2O42-的还原性强弱,并达到了预期的目的。 (7)描述达到期目的可能产生的现象:_____________________。 20、为了测定工业纯碱中Na2CO3的质量分数(含少量NaCl),甲、乙、丙三位学生分别设计了一套实验方案。 学生甲的实验流程如图所示: 学生乙设计的实验步骤如下: ①称取样品,为1.150g;②溶解后配成250mL溶液;③取20mL上述溶液,加入甲基橙2~3滴;④用0.1140mol/L的标准盐酸进行滴定;⑤数

15、据处理。 回答下列问题: (1)甲学生设计的定量测定方法的名称是___法。 (2)试剂A可以选用___(填编号) a.CaCl2 b.BaCl2 c.AgNO3 (3)操作Ⅱ后还应对滤渣依次进行①___、②___两个实验操作步骤。其中,证明前面一步的操作已经完成的方法是___; (4)学生乙某次实验开始滴定时,盐酸溶液的刻度在0.00mL处,当滴至试剂B由___色至___时,盐酸溶液的刻度在14.90mL处,乙同学以该次实验数据计算此样品中Na2CO3的质量分数是___(保留两位小数)。乙同学的这次实验结果与老师给出的理论值非常接近,但老师最终认定他的实验方案设计不合

16、格,你认为可能的原因是什么?___。 (5)学生丙称取一定质量的样品后,只加入足量未知浓度盐酸,经过一定步骤的实验后也测出了结果。他的实验需要直接测定的数据是___。 21、锰是重要的合金材料和催化剂,在工农业生产和科技领域有广泛的用途。请回答下列问题: (1)溶液中的Mn2+可被酸性溶液氧化为MnO4-,该方法可用于检验Mn2+。 ①检验时的实验现象为_________。 ②该反应的离子方程式为___________。 ③ 可看成两分子硫酸偶合所得,若硫酸的结构式为,则的结构式为_________。 (2)实验室用含锰废料(主要成分,含有少量)制备Mn的流程如下: 已知:

17、Ⅰ.难溶物的溶度积常数如下表所示: 难溶物 溶度积常数() 4.0×10-38 1.0×10-33 1.8×10-11 1.8×10-13 Ⅱ.溶液中离子浓度≤10-5 mol·L-1时,认为该离子沉淀完全。 ①“酸浸”时,将Fe氧化为Fe3+。该反应的离子方程式为________;该过程中时间和液固比对锰浸出率的影响分别如图1、图2所示: 则适宜的浸出时间和液固比分别为___________、___________。 ②若“酸浸”后所得滤液中c(Mn2+)=0.18 mol·L-1,则“调pH”的范围为___________。 ③“煅烧”反应中氧化剂

18、和还原剂的物质的量之比为_______。“还原”时所发生的反应在化学上又叫做_________。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、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。 2、D 【解析】 A. H2S为共价化合物,其电子式应为,A项错误; B. S

19、原子为16号元素,硫离子的核外电子数为18,则硫离子结构示意图为,B项错误; C. 为甲烷的比例模型,非球棍模型,C项错误; D. 质子数为6的原子为C原子,中子数为8,则该C原子的质量数为6+8=14,则该核素为:,D项正确; 答案选D。 3、A 【解析】 A.35Cl和37Cl是同种元素,质子数相同,电子数也相同,所以原子结构示意图也相同,故A正确; B.羟基的电子式为,氢氧根离子的电子式为,故B错误; C.比例模型中应符合原子的大小,氯原子半径大于碳原子半径,所以不能用同一个比例模型表示甲烷和四氯化碳,故C错误; D.(CH3)2CHOH中主碳链有3个碳,羟基在二号碳上,

20、仅可以表示2-丙醇,故D错误; 综上所述,答案为A。 4、D 【解析】 A. 因为草木灰中碳酸根水解显碱性,氨态氮肥中铵根离子水解显酸性,二者混合使用会发生双水解反应生成NH3,使N元素流失,降低肥效,能用勒夏特列原理解释,故A不选; B. 加入盐酸后溶液中H+增多,可以抑制FeCl3的水解,能用勒夏特列原理解释,故B不选; C. 人体血液中含有缓冲物质,如:H2CO3/NaHCO3,人们食用了酸性食品或碱性食品后,通过平衡移动使血液pH值稳定在7.4 ± 0.05,能用勒夏特列原理解释,故C不选; D. 工业制硫酸锻烧铁矿时将矿石粉碎,是增大矿石与空气接触面积,与勒夏特列原理无关

21、故D选; 故答案为D。 5、B 【解析】 考古时利用W 的一种同位素测定一些文物的年代,则W为C;X是地壳中含量最多的元素,则X为O;Y、Z的质子数分别是W、X 的质子数的2倍,则Y的质子数为6×2=12,Y为Mg,Z的质子数为8×2=16,Z为S,R的原子序数最大,R为Cl,以此来解答。 【详解】 由上述分析可知,W为C、X为O、Y为Mg、Z为S、R为Cl; A.Mg与CO2点燃下发生置换反应生成MgO、C,故A正确; B.二氧化碳、二氧化硫均使石灰水变浑浊,则澄清的石灰水不能鉴别,故B错误; C.同周期从左向右原子半径减小,则原子半径:Y>Z>R;电子层越多离子半径越大,

22、且具有相同电子排布的离子中原子序数大的离子半径小,则简单离子半径:Z>X>Y,故C正确; D.Mg为活泼金属,工业上采用电解熔融氯化镁冶炼Mg,故D正确; 故答案为B。 6、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

23、 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。 7、D 【解析】 A.[(CN)2]的结构

24、为N≡C﹣C≡N,结构对称,为非极性分子,为A错误; B.N原子半径小于C,则键长:N≡C小于C≡C,故B错误; C.CN﹣的电子式为,故C错误; D.N≡C﹣C≡N含有不饱和键,可发生加成反应,故D正确; 选D。 8、C 【解析】试题分析:A、煤的干馏是化学变化,煤的液化是化学变化,故A错误;B、天然纤维指羊毛,、棉花或蚕丝等,羊毛和蚕丝是蛋白质,棉花是纤维素,故B错误;C、蒸馏法或电渗析法可以实现海水淡化,故C正确;D、活性炭是吸附作用,次氯酸盐漂白纸浆是利用强氧化性,故D错误。 考点: 煤的综合利用,纤维的成分,海水淡化,漂白剂 9、D 【解析】 未加NaOH溶液时,H

25、A的AG=12,则c(H+)•c(OH-)=10-14,=10-12,则c(H+)=0.1mol/L=c(HA),HA是强酸; 未加NaOH溶液时,HB的AG=9,则c(H+)•c(OH-)=10-14,=10-9,则c(H+)=10-2.5mol/L<0.1mol/L,则HB是弱酸; 【详解】 A.P点AG=0时,c(H+)=c(OH-),混合溶液呈中性,HA是强酸,酸碱的物质的量相等,酸碱的物质的量浓度相等,则酸碱体积相等,所以加入NaOH溶液的体积为20.00mL,故A正确; B.HB的电离程度较小,则溶液中c(B-)≈c(H+)=10-2.5mol/L,c(HB)≈0.1mol

26、/L,Ka(HB)===10-4,故B正确; C.酸或碱抑制水电离,弱离子促进水电离,且酸中c(H+)越大其抑制水电离程度越大,M、P点溶液都呈中性,则M、P点不影响水的电离,N点NaB浓度较大,促进水电离,所以水的电离程度:N>M=P,故C正确; D.M、P点的AG都为0,都存在c(H+)=c(OH-),混合溶液呈中性,加入的NaOH越多,c(Na+)越大,溶液中存在电荷守恒,则存在P点c(A-)=c(Na+)、M点c(Na+)=c(B-),但是c(Na+):M<P点,则c(A-)>c(B-),故D错误; 答案选D。 本题考查酸碱混合溶液定性判断,明确混合溶液中溶质及其性质、酸的酸性

27、强弱是解本题关键,注意B中微粒浓度的近似处理方法。 10、C 【解析】A. 在反应1中,NaClO3和SO2在硫酸的作用下生成Na2SO4和ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=SO42-+2ClO2,根据方程式可知,每生成1 mol ClO2有0.5 mol SO2被氧化,故A正确;B. 根据上述分析可知,反应1中除了生成ClO2,还有Na2SO4生成,则从母液中可以提取Na2SO4,故B正确;C. 在反应2中,ClO2与H2O2在NaOH作用下反应生成NaClO2,氯元素的化合价从+4价降低到+3价,则ClO2是氧化剂,H2O2是还原剂,故C错误;D. 减压蒸发在较低温度下

28、能够进行,可以防止常压蒸发时温度过高,NaClO2受热分解,故D正确;答案选C。 11、B 【解析】 A.稀有气体分子中不含化学键,多原子构成的分子中含共价键,故A错误; B.化合物中存在金属阳离子,则一定含有离子键,一定是离子化合物,故B正确; C.氟化氢比H2O稳定,是因为氢氟共价键强度大的缘故,与氢键无关,故C错误; D.PCl5中氯原子最外层有7个电子,需要结合一个电子达到8电子稳定结构,磷原子最外层有5个电子,化合价为+5价,5+5=10,P原子最外层不是8电子结构,故D错误; 故选B。 12、A 【解析】 A.高锰酸钾溶液和双氧水是利用其强氧化性进行杀菌消毒,酒精能

29、够使蛋白质变质,但不是用无水酒精,而是用75%左右的酒精水溶液消毒,故A错误; B.危险化学品标志中的数字是对其危险特性的分类:如第1类 爆炸品、第2类 易燃气体、第3类 易燃液体等,故B正确; C.硅胶具有较强的吸附性,可用于催化剂载体或干燥剂,故C正确; D.二氧化硫能杀菌还有较强的还原性,故添加在葡萄酒中既能杀菌又能防止葡萄酒被氧化,故D正确; 故选A。 13、C 【解析】 分析:A项,白色沉淀变为红褐色沉淀时的反应为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;B项,红色褪色是HClO表现强氧化性;C项,白色沉淀变为黑色时的反应为2AgCl+Na2S=Ag2S+2N

30、aCl;D项,气体由无色变为红棕色时的反应为2NO+O2=2NO2。 详解:A项,NaOH溶液滴入FeSO4溶液中产生白色Fe(OH)2沉淀,白色沉淀变为红褐色沉淀时的反应为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,该反应前后元素化合价有升降,为氧化还原反应;B项,氯水中存在反应Cl2+H2OHCl+HClO,由于氯水呈酸性,石蕊溶液滴入后溶液先变红,红色褪色是HClO表现强氧化性,与有色物质发生氧化还原反应;C项,白色沉淀变为黑色时的反应为2AgCl+Na2S=Ag2S+2NaCl,反应前后元素化合价不变,不是氧化还原反应;D项,Cu与稀HNO3反应生成Cu(NO3)2、NO气体

31、和H2O,气体由无色变为红棕色时的反应为2NO+O2=2NO2,反应前后元素化合价有升降,为氧化还原反应;与氧化还原反应无关的是C项,答案选C。 点睛:本题考查氧化还原反应的判断,分析颜色变化的原因、理解氧化还原反应的特征是解题的关键。 14、D 【解析】 A项、NaOH与HClO4反应属于中和反应,碱能与酸发生中和反应,故A能解释; B项、碳酸的酸性比硅酸强,酸性比硅酸强的酸能制备硅酸,较强的酸能制备较弱的酸,故B能解释; C项、活动性较强的金属单质能从活动性较弱的金属的盐溶液中置换出活动性较弱的金属,故C能解释; D项、FeCl3与NaI发生了氧化还原反应,这不是卤化物通性,其

32、他卤化钠大多数不能与氯化铁发生类似的反应,故D不能解释; 故选D。 15、C 【解析】 已知A、B、C、D、E是短周期中原子序数依次增大的五种元素,A、B 形成的简单化合物常用作制冷剂,A为H,B为N,D 原子最外层电子数与最内层电子数相等,则D为Mg,化合物 DC 中两种离子的电子层结构相同,C为O,A、B、C、D 的原子序数之和是E的两倍,E为Si。 【详解】 A. 原子半径:N>C>H,故A错误; B. 气态氢化物的热稳定性:H2O > SiH4,故B错误; C. 最高价氧化对应的水化物的酸性:HNO3> H2SiO3,故C正确; D. 化合物 MgO含有离子键,SiO2

33、含共价键,故D错误; 答案为C。 同周期,从左到右非金属性增强,最高价氧化物对应的水化物酸性增强,氢化物稳定性增强。 16、A 【解析】 根据碳与二氧化碳反应的化学方程式计算出1体积二氧化碳生成的一氧化碳的体积,再根据碳与氧气反应的化学方程式计算出空气中氧气和碳反应生成的一氧化碳的体积;两者相加就是反应后气体中一氧化碳的体积,反应后气体的总体积=空气体积−反应掉的氧气体积+氧气生成的一氧化碳体积+二氧化碳反应生成的一氧化碳;然后根据体积分数公式计算即可。 【详解】 1体积的二氧化碳和足量的碳反应可以得到2体积的一氧化碳(C+CO22CO)。因为原来空气中的二氧化碳仅占0.03%,所

34、以原空气中的二氧化碳反应得到的一氧化碳忽略不计;原空气中一共有0.2体积的氧气,所以氧气和碳反应后(2C+O22CO)得到0.4体积的一氧化碳;所以反应后气体的总体积为1(空气)−0.2(反应掉的氧气)+0.4(氧气生成的一氧化碳)+2(二氧化碳反应生成的一氧化碳)=3.2体积,一氧化碳的体积为0.4+2=2.4体积;所以一氧化碳的体积分数为×100%=75%; 故答案选A。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、乙酸苯甲(醇)酯 取代反应(或水解反应) 2+O22+2H2O 4种 和 【解析】 乙烯和水发生加成反应生成A,A为CH3CH2O

35、H,A发生催化氧化生成B,根据B分子式知,B结构简式为CH3COOH,在光照条件下甲苯和氯气发生取代反应生成C,根据反应条件知,氯原子取代甲基上氢原子,由C分子式知,C结构简式为,C发生取代反应生成D,D为,D发生催化氧化反应生成E为,B和D发生酯化反应生成F,F为,F发生信息中的反应生成X,根据X分子式知,X结构简式为, (1)F为,名称为乙酸苯甲(醇)酯; (2)C→D是在氢氧化钠的水溶液中加热发生水解反应,也属于取代反应生成和氯化钠,反应类型为取代反应(或水解反应); (3)D→E是在催化剂的作用下与氧气发生氧化反应生成和水,反应的化学方程式为2+O22+2H2O; (4)X的结

36、构简式为; (5)D为,其芳香族化合物同分异构体有甲苯醚、邻甲基苯酚、间甲基苯酚和对甲基苯酚共4种;其中核磁共振氢谱为4组峰,且峰面积之比为3∶2∶2∶1的是甲苯醚和对甲基苯酚。 18、+Cl2+HCl 醛基 取代反应(或酯化反应) NaOH溶液 加热 13 【解析】 甲烷和氯气在光照条件下发生取代反应生成D(CH2Cl2),D在氢氧化钠的水溶液、加热条件下发生取代反应,但同一个碳原子上含有两个羟基不稳定会失水生成醛,则E为HCHO,F是CH3(CH2)6CHO和甲醛反应生成G,根据题给信息知G为,G和氢气发生加成反应生成H为

37、甲苯在光照条件下与氯气发生取代反应生成,水解得到A为,A氧化生成B为,B进一步氧化生成C为,C与H发生酯化反应生成I为; (5)苯与氯气在光照条件下生成,然后发生水解反应生成,最后与乙醛在碱性条件下反应生成目标物。 【详解】 根据上述分析可知:A为,B为,C为,D为CH2Cl2,E为HCHO,F为CH3(CH2)6CHO,G为,H为,I为。 (1)反应①为甲苯和氯气的取代反应,方程式为:+Cl2+HCl; F为CH3(CH2)6CHO ,官能团名称为醛基; (2)反应②是C()与H()发生酯化反应或取代反应产生I(),反应类型为酯化反应或取代反应; D为CH2Cl2,E为HCHO

38、D与NaOH水溶液混合加热发生取代反应产生E,所以D→E所需试剂、条件分别是NaOH溶液、加热; (3)G的结构简式为; (4)化合物W化学式为C8H8O2,W比C多一个-CH2原子团,且满足下列条件, ①遇 FeCl3 溶液显紫色,说明含有酚羟基、苯环; ②能发生银镜反应,说明含有醛基,根据不饱和度知,除了苯环外不含双键或环状结构; 如果存在-OH、-CH2CHO,有邻、间、对3种不同结构; 如果取代基为-OH、-CH3、-CHO,有10种不同结构; 所以符合条件的同分异构体有13种,其中核磁共振氢谱显示有5种不同化学环境的氢,峰面积比为 2:2:2:1:1 的结构简式为;

39、 (5)苯与氯气在光照条件下生成,发生水解反应生成,与CH3CHO发生醛的加成反应产生,故合成路线流程图为:。 本题考查了有机物的推断与合成,熟练掌握官能团的性质与转化是关键,注意信息中醛的加成反应特点,利用顺推法与逆推法相结合进行推断,易错点是同分异构体种类判断,关键是确定取代基的种类及数目。 19、分液漏斗 先点燃A处酒精灯,再点燃C处酒精灯 发生倒吸 可燃性气体H2不能被吸收 溶液中存在平衡:[Fe(C2O4)3]3-Fe3++3C2O42-,加热硫酸后,H+与C2O42-结合可使平衡正向移动,c(Fe3+)增大,遇KSCN溶液变红 取少量实验2中的翠绿

40、色溶液,滴加K3[Fe(CN)6]溶液,不出现蓝色沉淀 2 4 2 3C2O42- 2CO2↑ 电流计的指针发生偏转,一段时间后,左侧溶液变为浅绿色,右侧有气泡产生 【解析】 实验一:在装置A中用浓硫酸与NaCl固体混合加热制取HCl,通过B装置的浓硫酸干燥,得纯净HCl气体,然后在装置C中Fe与HCl发生反应产生FeCl2和H2,反应后的气体中含H2和未反应的HCl气体,可根据HCl极容易溶于水,用水作吸收剂吸收进行尾气处理; 实验二:FeCl3溶液与K2C2O4发生复分解反应产生Fe2(C2O4)3和KCl;用KSCN溶液检验Fe3+;用K

41、3[Fe(CN)6]溶液检验Fe2+;根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒书写离子方程式; 实验三:根据2Fe3++C2O42-=2Fe2++2CO2↑,判断原电池正负极反应及相应的现象。 【详解】 (1)根据图示可知仪器a名称是分液漏斗; (2)为防止Fe与装置中的空气发生反应,制得纯净的FeCl2,实验过程中先点燃A处酒精灯,使装置充满HCl气体,然后给C处酒精灯加热; (3)若用D的装置进行尾气处理,由于HCl极容易溶于水,HCl溶解导致导气管中气体压强减小而引起倒吸现象的发生,而且可燃性气体H2不能被吸收; (4)在实验二中,向FeCl3溶液中加入K2C2O4溶液,发生复分解反

42、应产生Fe2(C2O4)3和KCl,产生的翠绿色晶体为Fe2(C2O4)3的结晶水合物K3Fe(C2O4)3・3H2O,取实验2中少量晶体洗浄,配成溶液,漓加KSCN溶液,不变红,继续加入硫酸,溶液变红,说明晶体中含有+3价的铁元素。则加硫酸后溶液变紅的原因是在溶液中存在电离平衡:溶液中存在平衡:[Fe(C2O4)3]3-Fe3++3C2O42-,加入硫酸后,硫酸电离产生H+与溶液中的C2O42-结合生成弱酸H2C2O4,使可使平衡正向移动,导致溶液中c(Fe3+)增大,遇KSCN溶液变红; (5)若K3Fe(C2O4)3・3H2O发生氧化还原反应,则会产生Fe2+,检验方法是取少量实验2中

43、的翠绿色溶液,滴加K3[Fe(CN)6]溶液,不出现蓝色沉淀,证明无Fe2+,产生的K3Fe(C2O4)3・3H2O未发生氧化还原反应; (6)在光照条件下草酸铁溶液发生氧化还原反应,产生FeC2O4·2H2O、CO2气体,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒,可得反应的离子方程式:2Fe(C2O4)3]3-+4H2O2FeC2O4·2H2O↓+2C2O42-+2CO2↑; (7)该装置构成了原电池,在左边,Fe3+获得电子变为Fe2+,溶液变为浅绿色,左边电极为正极;在右边电极上,溶液中的C2O42-失去电子,发生氧化反应,C2O42--2e-=2CO2↑,右边电极为负极,会看到电极上有气泡

44、产生。 本题考查了仪器的辨析、离子的检验方法、电离平衡移动、原电池反应原理的应用等知识。掌握元素及化合物的知识,结合题干信息进行分析、判断。 20、重量 ab 洗涤 烘干 取最后一次洗涤液,加入AgNO3无沉淀证明洗涤干净 黄橙色 半分钟不褪色 0.98或97.85% 没有做平行试验取平均值 干燥洁净的蒸发皿的质量、蒸发结晶恒重后蒸发皿加固体的质量 【解析】 (1)根据甲的实验流程可知,该方案中通过加入沉淀剂后,通过测量沉淀的质量进行分析碳酸钠的质量分数,该方法为沉淀法,故答案为:重量; (2)为了测定工业纯碱中Na2CO3

45、的质量分数(含少量NaCl),加入沉淀剂后将碳酸根离子转化成沉淀,可以用CaCl2、BaCl2,由于硝酸银溶液能够与碳酸根离子、氯离子反应,所以不能使用硝酸银溶液,故答案为:ab; (3)称量沉淀的质量前,为了减小误差,需要对沉淀进行洗涤、烘干操作,从而除去沉淀中的氯化钠、水;检验沉淀已经洗涤干净的操作方法为:取最后一次洗涤液,加入AgNO3无沉淀证明洗涤干净,故答案为:洗涤;烘干; 取最后一次洗涤液,加入AgNO3无沉淀证明洗涤干净; (4)滴定结束前溶液显示碱性,为黄色,滴定结束时溶液变为橙色,则滴定终点的现象为:溶液由黄色变为橙色,且半分钟不褪色;盐酸溶液的刻度在14.90mL处,消

46、耗HCl的物质的量为:0.1140mol/L×0.01490L=0.0016986mol,根据关系式Na2CO3∼2HCl可知,20mL该溶液中含有碳酸钠的物质的量为:0.0016986mol×12=0.0008493mol,则250mL溶液中含有的碳酸钠的物质的量为:0.0008493mol×250mL20mL=0.01061625mol,所以样品中碳酸钠的质量分数为:[(106g/mol×0.01061625mol)/1.150g]×100%=97.85%或0.98;滴定操作测量纯度时,为了减小误差,需要多次滴定取平均值,而乙同学没有没有做平行试验取平均值,所以设计的方案不合格,故答案为:

47、黄;橙色,半分钟不褪色; 0.98或97.85%(保留两位小数);没有做平行试验取平均值; (5)碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水,只要计算出反应后氯化钠固体的质量,就可以利用差量法计算出碳酸钠的质量,所以需要测定的数据由:干燥洁净的蒸发皿的质量、蒸发结晶恒重后蒸发皿加固体的质量,故答案为:干燥洁净的蒸发皿的质量、蒸发结晶恒重后蒸发皿加固体的质量。 21、溶液由无色变为紫红色 5S2O82-+2Mn2++8H2O=2MnO4-+10SO42-+16H+ 3MnO2+2Fe+12H+=3Mn2++2Fe3++6H2O 60min 3:1 pH<8

48、 1:2 铝热反应 【解析】 (1)①溶液中的Mn2+转化为MnO4-的实验现象为溶液由无色变为紫红色,故答案为溶液由无色变为紫红色。 ②Mn2+被酸性(NH4)2S2O8溶液氧化物MnO4-,还原产物应为SO42-,反应的离子方程式为:5S2O82-+2Mn2++8H2O=2MnO4-+10SO42-+16H+,故答案为5S2O82-+2Mn2++8H2O=2MnO4-+10SO42-+16H+。 ③H2S2O8可视为由两分子的硫酸缩合所得,硫酸的结构简式为:,则H2S2O8的结构简式为:,故答案为。 (2)①由题中信息可知,“酸浸”时,MnO2在酸性介质中将Fe

49、氧化为Fe3+,本身被还原为Mn2+,该反应的离子方程式为:3MnO2+2Fe+12H+=3Mn2++2Fe3++6H2O,由图甲可知,适宜的浸出时间为60min,由图乙可知,适宜的液固比为3:1,故答案为3MnO2+2Fe+12H+=3Mn2++2Fe3++6H2O,60min,3:1。 ②由流程图中信息可知,“调pH”的目的是使Fe3+和Al3+沉淀完全,而Mn2+不沉淀,根据Ksp[Al(OH)3]=1.0×10-33,Ksp[Fe(OH)3]=4.0×10-38可知:Al3+沉淀完全时Fe3+已沉淀完全,Al(OH)3恰好完全沉淀时的pH=-lg=,Mn2+开始沉淀时的pH为-lg=8,则“调pH”的范围为pH<8,故答案为pH<8。 ③根据信息可知,“煅烧”时,空气中的O2将MnCO3氧化为MnO2,根据得失电子守恒可得关系式O2~2MnCO3,即氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:2,“还原”时发生铝粉与高熔点金属氧化物的反应在化学上又叫做铝热反应,故答案为1:2,铝热反应。

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