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2025年江苏省化学高三上期末学业质量监测模拟试题.doc

1、2025年江苏省化学高三上期末学业质量监测模拟试题 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、下列实验操作能够达到目的的是 A.鉴别NaCl和Na2SO4 B.验证质量守恒定律 C.探究

2、大理石分解产物 D.探究燃烧条件 2、NA代表阿伏加德罗常数的值,以下说法正确的是 A.2NA个HCl分子与44.8 L H2和Cl2的混合气体所含的原子数目均为4NA。 B.32gCu将足量浓、稀硝酸分别还原为NO2和NO,浓、稀硝酸得到的电子数均为NA。 C.物质的量浓度均为1mol/L的NaCl和MgCl2混合溶液中,含有Cl―的数目为3NA。 D.1mol D318O+(其中D代表)中含有的中子数为10 NA。 3、如图1为甲烷和O2 构成的燃料电池示意图,电解质溶液为KOH溶液;图2 为电解AlCl3 溶液的装置,电极材料均为石墨。用该装置进行实验,反应开始后观察到x电极

3、附近出现白色沉淀。下列说法正确的是 A.b电极为负极 B.图1中电解质溶液的pH增大 C.a 电极反应式为CH4-8e- +8OH-=CO2+6H2O D.图2 中电解AlCl3溶液的总反应式为: 2AlCl3 +6H2O 2Al(OH)3 ↓+3Cl 2↑+3H2 ↑ 4、中国科学家用蘸墨汁书写后的纸张作为空气电极,设计并组装了轻型、柔性、能折叠的可充电锂空气电池如下图1所示,电池的工作原理如下图2所示。下列有关说法正确的是 A.放电时,纸张中的纤维素作锂电池的正极 B.闭合开关K给锂电池充电,X为直流电源正极 C.放电时,Li+由正极经过有机电解质溶液移向负极 D

4、.充电时,阳极的电极反应式为Li2O2-2e-=O2 +2Li+ 5、化学与生产、生活息息相关,下列叙述错误的是 A.用灼烧的方法可以区分蚕丝和人造纤维 B.可以用Si3N4、A2O3制作高温结构陶瓷制品 C.Ge(32号元素)的单晶可以作为光电转换材料用于太阳能电池 D.纤维素在人体内可水解为葡萄糖,故可作为人类的营养物质 6、有关下图所示化合物的说法不正确的是 A.既可以与Br2的CCl4溶液发生加成反应,又可以在光照下与Br2发生取代反应 B.1mol该化合物最多可以与3mol NaOH反应 C.既可以催化加氢,又可以使酸性KMnO4溶液褪色 D.既可以与FeCl

5、3溶液发生显色反应,又可以与NaHCO3溶液反应放出CO2气体 7、临床证明磷酸氯喹对治疗“新冠肺炎”有良好的疗效。磷酸氯喹的结构如图所示。下列有关磷酸氯喹的说法错误的是( ) A.分子式是C18H32ClN3O8P2 B.能发生取代、加成和消去反应 C.1mol磷酸氯喹最多能与5molH2发生加成反应 D.分子中的—C1被—OH取代后的产物能与溴水作用生成沉淀 8、实验室制备硝基苯时,经过配制混酸、硝化反应(50~60℃)、洗涤分离、干燥蒸馏等步骤,下列图示装置和原理能达到目的的是( )。 A.配置混酸 B.硝化反应 C. D.蒸馏硝基苯 9、已知:Ag++

6、SCN-=AgSCN↓(白色),某同学探究AgSCN的溶解平衡及转化,进行以下实验。 下列说法中,不正确的是 A.①中现象能说明Ag+与SCN-生成AgSCN沉淀的反应有限度 B.②中现象产生的原因是发生了反应Fe(SCN)3 +3Ag+ =3AgSCN↓+Fe3+ C.③中产生黄色沉淀的现象能证明AgI的溶解度比AgSCN的溶解度小 D.④中黄色沉淀溶解的原因可能是AgI与KI溶液中的I-进一步发生了反应 10、人体血液存在、等缓冲对。常温下,水溶液中各缓冲对的微粒浓度之比的对数值lgx[x表示或]与的关系如图所示。已知碳酸、磷酸。则下列说法正确的是 A.曲线表示lg(

7、)与的变化关系 B.的过程中,水的电离程度逐渐减小 C.当时 D.当增大时,逐渐减小 11、下列常见的金属中,常用电解法冶炼的是 A.Fe B.Cu C.Mg D.Pt 12、某同学进行有关铜、硝酸、硫酸化学性质的实验,实验过程如图所示: 实验1 实验2 ①、③中溶液呈蓝色,试管口有红棕色气体产生 ③中溶液呈蓝色,试管口有红棕色气体产生 下列说法正确的是 A.稀硝酸一定被还原为NO2 B.实验1-②中溶液存在:c(Cu2+) + c(H+) =c(NO3-) + c(OH-) C.由上述实验得出结论:常温下,Cu既可与稀硝酸反应,也可与稀硫酸反应 D.实验

8、1-③、实验2-③中反应的离子方程式:3Cu+2NO3-+8H+ =3Cu2++2NO↑+4H2O 13、将下列气体通入溶有足量 SO2 的 BaCl2 溶液中, 没有沉淀产生的是 A.HCl B.NH3 C.Cl2 D.NO2 14、银锌电池广泛用作各种电子仪器的电源,电池反应是:Ag2O+Zn+H2O=2Ag+Zn(OH)2,下列说法正确的是( ) A.工作时原电池负极附近溶液的pH增大 B.电子由Zn经过溶液流向Ag2O C.溶液中OH- 由Zn电极移向Ag2O电极 D.Ag2O作正极:Ag2O+H2O+2e-=2Ag+ 2OH- 15、将一小块钠

9、投入足量水中充分反应,在此过程中没有发生的是(  ) A.破坏了金属键 B.破坏了共价键 C.破坏了离子键 D.形成了共价键 16、有机化合物在食品、药物、材料等领域发挥着举足轻重的作用。下列说法正确的是( ) A.甲苯和间二甲苯的一溴代物均有4种 B.按系统命名法,化合物(CH3)2C(OH)C(CH3)3的名称为2,2,3-三甲基-3-丁醇 C.2-丁烯分子中的四个碳原子在同一直线上 D.乙酸甲酯分子在核磁共振氢谱中只能出现一组峰 二、非选择题(本题包括5小题) 17、白藜芦醇(结构简式:)属二苯乙烯类多酚化合物,具有抗氧化、抗癌和预防心血管疾病的作用。某课题组提出了

10、如下合成路线: 已知:①RCH2Br + ② 根据以上信息回答下列问题: (1)白藜芦醇的分子式是_________ (2)C→D的反应类型是:__________;E→F的反应类型是______。 (3)化合物A不与FeCl3溶液发生显色反应,能与NaHCO3溶液反应放出CO2,推测其核磁共振谱(1H-NMR)中显示不同化学环境的氢原子个数比为_______(从小到大)。 (4)写出A→B反应的化学方程式:_____________; (5)写出结构简式;D________、E___________; (6)化合物符合下列条件的所有同分异构体共________种, ①

11、能发生银镜反应;②含苯环且苯环上只有两种不同化学环境的氢原子。 写出其中不与碱反应的同分异构体的结构简式:_______。 18、聚合物G可用于生产全生物降解塑料,有关转化关系如下: (1)物质A的分子式为_____________,B的结构简式为____________。 (2)E中的含氧官能团的名称为_______________。 (3)反应①-④中属于加成反应的是_____________。 (4)写出由两分子F合成六元环化合物的化学方程式________________________________。 19、Ⅰ.现代工业常以氯化钠为原料制备纯碱,部分工艺流程如图:

12、 已知NaHCO3在低温下溶解度较小。 (1)反应Ⅰ的化学方程式为______。 (2)处理母液的两种方法: ①向母液中加入石灰乳,反应的化学方程式为____,目的是使____循环利用。 ②向母液中____并降温,可得到NH4Cl晶体。 Ⅱ.某化学小组模拟“侯氏制碱法”,以NaCl、NH3、CO2和水等为原料以及如图所示装置制取NaHCO3,然后再将NaHCO3制成Na2CO3。 (3)装置丙中冷水的作用是______;由装置丙中产生的NaHCO3制取Na2CO3时,需要进行的实验操作有______、洗涤、灼烧。 (4)若灼烧的时间较短,NaHCO3将分解不完全,该小组

13、对一份加热了t1 min的NaHCO3 样品的组成进行了以下探究。 取加热了t1min的NaHCO3样品29.6g完全溶于水制成溶液,然后向此溶液中缓慢地滴加稀盐酸,并不断搅拌。随着盐酸的加入,溶液中有关离子的物质的量的变化如图所示。曲线c对应的溶液中的离子是____(填离子符号);该样品中NaHCO3和Na2CO3的物质的量分别是___mol、___mol。 20、 (一)碳酸镧可用于治疗终末期肾病患者的高磷酸盐血症,制备反应原理为:2LaCl3+6NH4HCO3═La2(CO3)3↓+6NH4Cl+3CO2↑+3H2O;某化学兴趣小组利用下列装置实验室中模拟制备碳酸镧。 (1

14、)制备碳酸镧实验流程中导管从左向右的连接顺序为:F→_____→_____→_____→_____→_____; (2)Y中发生反应的化学反应式为_______________; (3)X中盛放的试剂是___________,其作用为___________________; (4)Z中应先通入,后通入过量的,原因为__________________;是一种重要的稀土氢氧化物,它可由氟碳酸铈精矿(主要含)经如下流程获得: 已知:在酸性溶液中有强氧化性,回答下列问题: (5)氧化焙烧生成的铈化合物二氧化铈(),其在酸浸时反应的离子方程式为_________________; (6

15、)已知有机物HT能将从水溶液中萃取出来,该过程可表示为:(水层)+(有机层) +(水层)从平衡角度解释:向(有机层)加入获得较纯的含的水溶液的原因是________________; (7)已知298K时,Ksp[Ce(OH)3]=1×10-20,为了使溶液中沉淀完全,需调节pH至少为________; (8)取某产品0.50g,加硫酸溶解后,用的溶液滴定至终点(铈被还原成).(已知:的相对分子质量为208) ①溶液盛放在________(填“酸式”或“碱式”)滴定管中; ②根据下表实验数据计算产品的纯度____________; 滴定次数 溶液体积(mL) 滴定前读数 滴定后

16、读数 第一次 0.50 23.60 第二次 1.00 26.30 第三次 1.20 24.10 ③若用硫酸酸化后改用的溶液滴定产品从而测定产品的纯度,其它操作都正确,则测定的产品的纯度____________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。 21、有机物M是有机合成的重要中间体,制备M的一种合成路线如下(部分反应条件和试剂略去): 已知:①A的密度是相同条件下H2密度的38倍;其分子的核磁共振氢谱中有3组峰; ②(-NH2容易被氧化); ③R-CH2COOH 请回答下列问题: (1)B的化学名称为______。A中官能团的电子式为______。 (2

17、)CD的反应类型是______,I的结构简式为______。 (3)FG的化学方程式为______。 (4)M不可能发生的反应为______(填选项字母)。 a.加成反应 b.氧化反应 c.取代反应 d.消去反应 (5)请写出任意两种满足下列条件的E的同分异构体有______。 ①能与FeCl3溶液发生显色反应 ②能与NaHCO3反应 ③含有-NH2 (6)参照上述合成路线,以为原料(无机试剂任选),设计制备的合成路线:______。 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.氯化钠和硝酸银反应

18、生成氯化银沉淀和硝酸钠,硫酸钠和硝酸银反应生成硫酸银沉淀和硝酸钠,因此不能用硝酸银鉴别氯化钠和硫酸钠,故A不符合题意; B.碳酸钠和稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,生成的二氧化碳进入气球中,产生浮力,会导致天平不平衡,因此不能用于验证质量守恒定律,故B不符合题意; C.碳酸钙在高温条件下分解生成氧化钙和二氧化碳,澄清石灰水变浑浊,说明反应生成二氧化碳,但是不能验证生成的氧化钙,故C不符合题意; D.铜片上的白磷燃烧,红磷不能燃烧,说明燃烧需要达到可燃物的着火点,水中的白磷不能燃烧,说明燃烧需要和氧气接触,该实验可以验证燃烧的条件,故D符合题意; 故答案选D。 2、B 【解析】

19、A.氢气和氯气所处的状态不明确,故其物质的量无法计算,则和HCI的原子数目是否相同无法计算,A错误; B.32gCu的物质的量0.5mol,失去的电子数均为NA,浓硝酸被还原为二氧化氮,稀硝酸被还原为NO,根据得失电子数守恒,浓、稀硝酸得到的电子数均为NA,B正确; C.溶液体积不明确,故溶液中含有的氯离子个数无法计算,C错误; D.D318O+中含13个中子,故1molD318O+中含13NA个中子,D错误; 答案选B。 3、D 【解析】A. x电极附近出现的白色沉淀是氢氧化铝,X电极因产生OH-而作阴极,相应地b电极为正极,故A错误;B. 图1中电池反应为CH4+2O2+2O

20、H-=CO32-+3H2O,电解质溶液的pH减小,故B错误;C. 在碱性溶液中不能产生CO2,a电极反应式为CH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O,故C错误;D. 图2中电解AlCl3溶液的总反应式为:2AlCl3+6H2O2Al(OH)3↓+3Cl2↑+3H2↑,故D正确。故选D。 4、D 【解析】 本题主要考查电解原理。可充电锂空气电池放电时,墨汁中的碳作锂电池的正极,活泼的锂是负极,电解质里的阳离子经过有机电解质溶液移向正极;开关K闭合给锂电池充电,电池负极接电源的负极,充电时阳极上发生失电子的氧化反应,据此回答。 【详解】 A、可充电锂空气电池放电时,墨汁中的碳作锂电

21、池的正极,错误; B、开关K闭合给锂电池充电,电池负极接电源的负极,X为直流电源负极,错误; C、放电时,Li+由负极经过有机电解质溶液移向正极,错误; D、充电时阳极上发生失电子的氧化反应:Li2O2−2e−===O2↑+2Li+,故D正确。 5、D 【解析】 A. 蚕丝主要成分为蛋白质,蛋白质灼烧能产生烧焦羽毛的特殊气味,而人造纤维没有这种气味,则用灼烧的方法可以区分蚕丝和人造纤维,A项正确; B. Si3N4、A2O3为常见的新型高温陶瓷材料,B项正确; C. Ge(32号元素)位于金属与非金属的分界线附近,可做半导体材料,C项正确; D. 人体内没有纤维素水解酶,因此纤

22、维素不能再人体内水解,D项错误; 答案选D。 6、D 【解析】 A、根据结构简式可知化合物中含有的官能团有酯基、酚羟基、醚键、碳碳双键。碳碳双键可以和溴加成,甲基上的氢原子可以被取代,A正确。 B、2个酯基水解需要2个氢氧化钠,1个酚羟基需要1个氢氧化钠,即1mol该化合物最多可以与3mol NaOH反应,B正确。 C、含有碳碳双键,既可以催化加氢,又可以使酸性KMnO4溶液褪色,C正确。 D、酚羟基不能与NaHCO3溶液反应放出CO2气体,D错误。 答案选D。 7、B 【解析】 A.根据该分子的结构简式可知分子式为C18H32ClN3O8P2,故A正确; B.Cl原子连接

23、在苯环上,不能发生消去反应,故B错误; C.苯环、碳碳双键、氮碳双键均可加成,所以1mol磷酸氯喹最多能与5molH2发生加成反应,故C正确; D.分子中的—C1被—OH取代后变成酚羟基,且其邻位碳原子有空位,可以与溴水作用生成沉淀,故D正确; 故答案为B。 8、C 【解析】 A.浓硫酸密度较大,为防止酸液飞溅,配制混酸时应将浓硫酸加入到浓硝酸中,故A项错误; B.制备硝基苯时,反应温度为50~60℃,为控制反应温度应用水溶加热,故B项错误; C.硝基苯不溶于水,分离硝基苯应用分液的方法分离,故C项正确; D.蒸馏硝基苯时,为充分冷凝冷凝水应从冷凝管下端进,故D项错误。 故选

24、C。 9、C 【解析】 A、AgNO3与KSCN恰好完全反应,上层清液中滴加Fe(NO3)3溶液,出现浅红色溶液,说明上层清液中含有SCN-,即说明Ag+与SCN-生成AgSCN沉淀的反应有限度,故A说法正确; B、根据②中现象:红色褪去,产生白色沉淀,Fe(SCN)3被消耗,白色沉淀为AgSCN,即发生:Fe(SCN)3+Ag+=3AgSCN↓+Fe3+,故B说法正确; C、前一个实验中滴加0.5mL 2mol·L-1 AgNO3溶液,Ag+过量,反应②中Ag+有剩余,即滴加KI溶液,I-与过量Ag+反应生成AgI沉淀,不能说明AgI溶解度小于AgSCN,故C说法错误; D、白色沉

25、淀为AgSCN,加入KI后,白色沉淀转化成黄色沉淀,即AgSCN转化成AgI,随后沉淀溶解,得到无色溶液,可能是AgI与KI溶液中的I-进一步发生了反应,故D说法正确; 故选C。 10、D 【解析】 A. ,lg=lgKa2-lgc(H+),即lgx=pH-7.2,所以曲线II表示lg与的变化关系,故A错误; B.由图所示的过程中,酸性减弱,碳酸氢根离子的浓度增大,碳酸氢根离子水解使水的电离程度逐渐增大,故B错误; C. 由得lg=pH-6.4,当时,pH=6.4;当时,pH=7.2,故C错误; D. ,,则 ,当增大时,c(H2CO3)逐渐减小,故D正确。故选D。 11、C

26、解析】 电解法:冶炼活泼金属K、Ca、Na、Mg、Al,一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的Al2O3)制得; 热还原法:冶炼较不活泼的金属Zn、Fe、Sn、Pb、Cu,常用还原剂有(C、CO、H2等); 热分解法:冶炼不活泼的金属Hg、Ag用加热分解氧化物的方法制得。 【详解】 A.Fe用热还原法冶炼,故A不选; B.Cu用热还原法冶炼,故B不选; C.Mg的性质很活泼,用电解其氯化物的方法冶炼,故C选; D.Pt用热分解法冶炼,故D不选; 故答案选C。 12、D 【解析】 实验1:稀硝酸与铜反应生成硝酸铜和NO和水,再加稀硫酸,硝酸铜中硝酸根在酸性条件下能继续氧化

27、铜单质。试管口NO均被氧化生成红棕色的二氧化氮。 实验2:稀硫酸不与铜反应,再加稀硝酸与铜反应生成硝酸铜和NO和水。试管口NO被氧化生成红棕色的二氧化氮。 【详解】 A.稀硝酸与铜发生3Cu+8HNO3═3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O反应,生成硝酸铜溶液为蓝色,试管口NO被氧化生成红棕色的二氧化氮,但硝酸被还原生成NO,故A错误; B.实验1-②中溶液存在电荷守恒为:2c(Cu2+)+c(H+)=c(NO3-)+c(OH-),故B错误; C.由上述实验可得出结论:Cu在常温下可以和稀硝酸反应,但不能与稀硫酸反应,故C错误; D.实验1-③、实验2-③中反应的离子方程式:3C

28、u+2NO3-+8H+ =3Cu2++2NO↑+4H2O ,故D正确; 答案选D。 一般情况下,稀硝酸与铜生成NO,浓硝酸与铜生成NO2。 13、A 【解析】 二氧化硫和水反应生成亚硫酸,亚硫酸酸性小于HCl,所以亚硫酸和氯化钡不反应,则向BaCl2溶液中通入SO2溶液仍澄清,若再通入足量的某气体,溶液中仍然没有沉淀,则该气体不能将亚硫酸氧化为硫酸或该气体不能和亚硫酸反应生成沉淀。 【详解】 A.HCl和亚硫酸不反应且和氯化钡不反应,所以没有生成沉淀,符合题意,选项A正确;B.氨气和亚硫酸反应生成亚硫酸氨,亚硫酸氨和氯化钡发生复分解反应生成亚硫酸钡沉淀,所以不符合题意,选项B错误

29、C.氯气和二氧化硫及水反应生成硫酸和盐酸,与氯化钡反应生成硫酸钡沉淀,所以不符合题意,选项C错误;D.二氧化氮和水反应生成硝酸,硝酸具有强氧化性,能氧化亚硫酸生成硫酸,硫酸和氯化钡反应生成硫酸钡白色沉淀,所以不符合题意,选项D错误;答案选A。 14、D 【解析】 根据电池反应:Ag2O+Zn+H2O=2Ag+Zn(OH)2,电极反应式正极:Ag2O+H2O +2e-= 2Ag+2OH-,负极:Zn+2OH-- 2e -= Zn( OH)2 A. 工作时原电池负极消耗OH-,溶液的pH减小,故A错误; B. 电子不能在溶液中传递,故B错误; C. 原电池中阴离子向负极移动,溶液中OH

30、由Ag2O电极移向Zn电极,故C错误; D. 根据上面分析,Ag2O作正极:Ag2O+H2O+2e-=2Ag+ 2OH-,故D正确; 答案选D。 根据题干中的电池总反应中氧化还原反应,写出电极反应,即可容易分析解答。 15、C 【解析】 将一小块钠投入足量水中,发生反应生成氢氧化钠和氢气,反应的化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑。 【详解】 A.钠失电子生成Na+脱离金属钠表面进入溶液,从而破坏金属键,A不合题意; B.水电离生成的H+与Na反应生成NaOH和H2,破坏了共价键,B不合题意; C.整个反应过程中,没有离子化合物参加反应,没有破坏离子键,C符合题

31、意; D.反应生成了氢气,从而形成共价键,D不合题意; 故选C。 16、A 【解析】 A.甲苯有4种等效氢(),间二甲苯也有4种等效氢(),因此它们的一溴代物均有4种,A项正确; B.醇的系统命名,选含羟基的最长碳链为主链,从距羟基较近的一端开始编号,,该化合物名称应为:2,3,3-三甲基-2-丁醇,B项错误; C.2-丁烯的结构为或,分子中的四个碳原子不在一条直线上,C项错误; D.乙酸甲酯分子中有2种等效氢(),在核磁共振氢谱中会出现2组峰,D项错误; 答案选A。 用系统命名法命名的一般原则: ① 选择含官能团的最长碳链为主链; ② 编号时,先考虑使官能团所在碳的编号

32、尽可能小,再考虑使其它支链的编号尽可能小; ③ 写名称时,先写支链名称,再写主链名称,阿拉伯数字与汉字之间以“-”相隔。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、C14H12O3 取代反应 消去反应 1∶1∶2∶6 +CH3OH+H2O 3 【解析】 根据F的分子式、白藜芦醇的结构,并结合信息②中第二步可知,F中苯环含有3个-OCH3,故F的结构简式为;D发生信息①中一系列反应生成E,反应过程中的醛基转化为羟基,E发生消去反应生成F,因此E为,逆推可知D为,结合物质的分子式、反应条件、给予的信息,则C为,B为,A为。据此分

33、析解答。 【详解】 (1)白黎芦醇()的分子式为C14H12O3,故答案为C14H12O3; (2)C→D是C中羟基被溴原子替代,属于取代反应,E→F是E分子内脱去1分子式形成碳碳双键,属于消去反应,故答案为取代反应;消去反应; (3)化合物A的结构简式为,其核磁共振谱中显示有4种不同化学环境的氢原子,其个数比为1∶1∶2∶6,故答案为1∶1∶2∶6; (4)A为,与甲醇发生酯化反应生成B(),A→B反应的化学方程式为:,故答案为; (5)由上述分析可知,D的结构简式为,E的结构简式为,故答案为;; (6)化合物的同分异构体符合下列条件:①能发生银镜反应,说明含有醛基或甲酸形成的

34、酯基;②含苯环且苯环上只有两种不同化学环境的氢原子,则结构简式可能为、、,共3种;酚羟基和酯基都能够与碱反应,不与碱反应的同分异构体为;故答案为3;。 本题的难点是物质结构的推断。可以根据白黎芦醇的结构简式为起点,用逆推方法,确定各步反应的各物质的结构简式和反应类型,推断过程中要充分利用题干信息。 18、C6H12O6 CH3-CH=CH2 羰基、羧基 ①④ +2H2O 【解析】 B的分子式为C3H6,根据题中各物质转化关系,比较B、C的分子式可知反应①为加成反应,所以B中有碳碳双键,所以B为CH3-CH=CH2,B与溴加成生成C为CH3CHBrCH2Br

35、C在碱性条件下水解得D为CH3CHOHCH2OH,D氧化得E为CH3COCOOH,E与氢气发生加成反应得F为CH3CHOHCOOH,F在一定条件下发生缩聚反应得G,淀粉在酸性条件下水解得A为葡萄糖,据此答题。 【详解】 B的分子式为C3H6,根据题中各物质转化关系,比较B、C的分子式可知反应①为加成反应,所以B中有碳碳双键,所以B为CH3-CH=CH2,B与溴加成生成C为CH3CHBrCH2Br,C在碱性条件下水解得D为CH3CHOHCH2OH,D氧化得E为CH3COCOOH,E与氢气发生加成反应得F为CH3CHOHCOOH,F在一定条件下发生缩聚反应得G,淀粉在酸性条件下水解得A为葡萄

36、糖。 (1)物质A为葡萄糖,其分子式为C6H12O6,B的结构简式为CH3-CH=CH2; (2)E为CH3COCOOH,含氧官能团的名称为羰基、羧基; (3)根据上面的分析可知,反应①~④中属于加成反应的是①④; (4)由两分子F合成六元环化合物的化学方程式为+2H2O。 本题考查有机物的推断,确定B的结构是关键,再根据官能团的性质结合反应条件进行推断,题目难度中等,注意掌握官能团的性质与转化。 19、NaCl+CO2+NH3+H2O →NaHCO3↓+NH4Cl 2NH4Cl +Ca(OH)2→CaCl2+2NH3↑+2H2O NH3 通入NH3,加入细小的食

37、盐颗粒 冷却,使碳酸氢钠晶体析出 过滤 HCO3- 0.1 0.2 【解析】 (1)由于NaHCO3在低温下溶解度较小,溶液中含有较大浓度的钠离子和碳酸氢根离子时,就会有碳酸氢钠晶体析出,所以饱和氯化钠中溶液中通入NH3和CO2发生反应的方程式为:NaCl+CO2+NH3+H2O →NaHCO3↓+NH4Cl;答案:NaCl+CO2+NH3+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl; (2)①根据题中反应流程可知,过滤后得到的母液中含有氯化铵,母液中加入石灰乳后,发生反应为:2NH4Cl+Ca(OH)2=CaCl2+2NH3↑+2H2O,反应生成氨气,氨气可

38、以在反应流程中循环利用;答案:2NH4Cl+Ca(OH)2=CaCl2+2NH3↑+2H2O;NH3; ②由反应NH3+H2O+CO2+NaCl═NH4Cl+NaHCO3↓及流程图知,母液中溶质为氯化铵,向母液中通氨气加入细小食盐颗粒,冷却析出副产品,通入的氨气和水反应生成一水合氨,一水合氨能电离铵根离子,铵根离子浓度增大有利于氯化铵析出。 答案:通入NH3,加入细小的食盐颗粒。 (3)由装置丙中产生的是NaHCO3,其溶解度随温度降低而降低,所以装置丙中冷水的作用是:冷却,使碳酸氢钠晶体析出;制取Na2CO3时需要过滤得到晶体,洗涤后加热灼烧得到碳酸钠;答案:冷却,使碳酸氢钠晶体

39、析出;过滤; (4)若在(2)中灼烧的时间较短, NaHCO3将分解不完全,该小组对一份加热了t1min的NaHCO3样品的组成进行了研究.取加热了t1min的NaHCO3样品29.6g 完全溶于水制成溶液,然后向此溶液中缓慢地滴加稀盐酸,并不断搅拌.随着盐酸的加入,发生反应CO32-+H+=HCO3-;HCO3-+ H+=CO2+H2O;溶液中有关离子的物质的量的变化为碳酸根离子减小,碳酸氢根离子浓度增大,当碳酸根离子全部转化为碳酸氢根离子,再滴入盐酸和碳酸氢根离子反应生成二氧化碳,碳酸氢根离子减小,所以c曲线表示的是碳酸氢根离子物质的量变化。碳酸根离子物质的量为0.2mol,碳酸氢根离

40、子物质的量为0.1mol;所以样品中NaHCO3的物质的量为0.1mol,Na2CO3的物质的量为0.2mol; 因此,本题正确答案是: HCO3-;0.1;0.2。 20、A B D E C NH3·H2O(浓)+CaO=Ca(OH)2+NH3↑ 溶液 吸收挥发的、同时生成 在水中溶解度大,在水中溶解度不大,碱性溶液吸收,可提高利用率 混合液中加硫酸导致氢离子浓度增大,平衡向生成水溶液方向移动 9 酸式 95.68% 偏低 【解析】 (一)根据制备的反应原理:2LaCl3+6NH4HCO3═L

41、a2(CO3)3↓+6NH4Cl+3CO2↑+3H2O,结合装置图可知,W中制备二氧化碳,Y中制备氨气,X是除去二氧化碳中HCl,在Z中制备碳酸镧,结合氨气的性质分析解答(1)~(4); (二)由实验流程可知,氟碳酸铈精矿(主要含CeFCO3)氧化焙烧生成CeO2,加酸溶解发生2CeO2+H2O2+6H+=2Ce3++O2↑+4H2O,过滤分离出不溶物,含Ce3+的溶液进行萃取分离得到浓溶液,再与碱反应生成Ce(OH)3,将Ce(OH)3氧化可生成Ce(OH)4。据此结合氧化还原反应的规律、盐类水解和溶解积的计算分析解答(5)~(8)。 【详解】 (一)(1)由装置可知,W中制备二氧化碳

42、X除去HCl,Y中制备氨气,在Z中制备碳酸镧,则制备碳酸镧实验流程中导管从左向右的连接顺序为:F→A→B→D→E→C,故答案为A;B;D;E;C; (2)Y中发生反应的化学反应式为NH3·H2O(浓)+CaO=Ca(OH)2+NH3↑,故答案为NH3·H2O(浓)+CaO=Ca(OH)2+NH3↑; (3)X是除去二氧化碳中的氯化氢,需要盛放的试剂是NaHCO3溶液,其作用为吸收挥发的HCl、同时生成CO2,故答案为NaHCO3溶液;吸收挥发的HCl、同时生成CO2; (4)Z中应先通入NH3,后通入过量的CO2,因为NH3在水中溶解度大,二氧化碳在水中溶解度不大,碱性溶液利用吸收二氧

43、化碳,提高利用率,故答案为NH3在水中溶解度大,CO2在水中溶解度不大,碱性溶液吸收,可提高利用率; (二)(5)氧化焙烧生成的铈化合物二氧化铈(CeO2),其在酸浸时发生离子反应为2CeO2+H2O2+6H+=2Ce3++O2↑+4H2O,故答案为2CeO2+H2O2+6H+=2Ce3++O2↑+4H2O; (6)向CeT3(有机层)加入H2SO4获得较纯的含Ce3+的水溶液的原因是混合液中加硫酸导致氢离子浓度增大,平衡向生成Ce3+水溶液方向移动,故答案为混合液中加硫酸导致氢离子浓度增大,平衡向生成Ce3+水溶液方向移动; (7)已知298K时,Ksp[Ce(OH)3]=1×10-2

44、0,为了使溶液中Ce3+沉淀完全,c(OH-)==1×10-5mol/L,由Kw可知c(H+)=1×10-9mol/L,pH=-lgc(H+)=9,故答案为9; (8)①FeSO4属于强酸弱碱盐,水解后溶液显酸性,则FeSO4溶液盛放在酸式滴定管中,故答案为酸式; ②由表格数据可知,第二次为25.30mL,误差较大应舍弃,FeSO4的物质的量为0.1000mol•L-1××0.001L/mL=0.0023mol,根据电子得失守恒可得关系式CeO2~FeSO4,由原子守恒可知Ce(OH)4的质量为0.0023×208g=0.4784g,则Ce(OH)4产品的纯度为×100%=95.68%,故

45、答案为95.68%; ③改用0.1000mol•L-1的FeCl2溶液滴定产品从而测定Ce(OH)4产品的纯度,Ce4+有强氧化性,与Cl-发生氧化还原反应,由电子守恒计算的Ce(OH)4的物质的量及质量偏小,则测定的Ce(OH)4产品的纯度偏低,故答案为偏低。 21、丙二醛 取代反应 +(CH3CO)2O+CH3COOH d 、(符合要求均可) 【解析】 (1)~(5)A 的密度是相同条件下 H2密度的38倍,则A的相对分子质量为76,其分子的核磁共振氢谱中有3组峰,A能连续被氧化生成二元酸,则A为二元醇,A、B、C中碳原子个数相

46、等,则A为HOCH2CH2CH2OH,B为OHCCH2CHO,C发生取代反应生成D;根据已知②知,E发生还原反应生成F为,F发生取代反应生成G,D与G发生取代反应生成H,H加热发生已知③的反应生成的I为,I发生取代反应生成M; (6)以为原料(无机试剂任选),设计制备的合成路线,可由对氨基苯甲酸发生缩聚反应得到,氨基可由硝基还原得到,羧基可由醛基氧化得到,醛基可由醇羟基氧化得到,醇羟基可由卤代烃发生水解反应得到。 【详解】 (1)B为OHCCH2CHO,B的化学名称为丙二醛,A是HOCH2CH2CH2OH,A中官能团为羟基,A中官能团的电子式为; (2)C的结构简式为HOOC-CH2-

47、COOH,D的结构简式为HOOCCHBrCOOH,C与Br2发生取代反应产生HOOC-CHBr-COOH和HBr;I的结构简式为; (3)F发生取代反应生成G,F→G 的化学方程式为+(CH3CO)2O+CH3COOH; (4)a.M中苯环能发生加成反应,a不符合题意; b.酚羟基能发生氧化反应,b不符合题意; c.羧基、酚羟基和肽键都能发生取代反应,c不符合题意; d.羧基、酚羟基和肽键都不能发生消去反应,d符合题意; 故合理选项是d; (5)E的同分异构体符合下列条件:①能与 FeCl3溶液发生显色反应,说明含有酚羟基;②能与NaHCO3反应,说明含有羧基,③含有-NH2,如果-OH、-COOH相邻,有4种;如果-OH、-COOH相间,有4种;如果-OH、-COOH相对,有2种,所以符合条件的有10种,其中两种同分异构体的结构简式是:、; (6) 以为原料(无机试剂任选),设计制备的合成路线,可由对氨基苯甲酸发生缩聚反应得到,氨基可由硝基还原得到,羧基可由醛基氧化得到,醛基可由醇羟基氧化得到,醇羟基可由卤代烃发生水解反应得到,其合成路线为。 本题考查有机物合成与推断的知识,注意反应中碳链变化、官能团变化及反应条件是解本题的关键,熟练掌握常见官能团之间的转化关系,侧重考查学生知识综合运用及知识迁移能力。

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