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2025年长春市第十一中学化学高三第一学期期末学业水平测试试题.doc

1、2025年长春市第十一中学化学高三第一学期期末学业水平测试试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、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、下列实验中,依据实验操作及现象得出的结论正确的是 选项 操 作 现 象 结 论 A 向 3

2、ml0.1mol/L 的 AgNO3 溶液中先加 入 4—5 滴 0.1mol/L 的 NaCl 溶液,再滴加 4—5 滴 0.1mol/L 的 NaI 溶液 先出现白色沉 淀后出现黄色 沉淀 Ksp(AgCl)>Ksp(AgI) B 将某气体通入品红溶液 品红溶液褪色 该气体是 SO2 C 用 pH 计测定等浓度的 Na2CO3 和NaClO 溶液的 pH 后者 pH比前者 的小 非金属性:Cl>C D 将铜粉加入 1.0 mol/L Fe2(SO4)3 溶液中 溶液变蓝 氧化性Fe3+>Cu2+ A.A B.B C.C D.D 2、下列指定反应的离子方程式正

3、确的是( ) A.氯气溶于水:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO- B.Na2CO3溶液中CO32-的水解:CO32-+H2O=HCO3-+OH- C.酸性溶液中KIO3与KI反应生成I2:IO3-+I-+6H+=I2+3H2O D.NaHCO3溶液中加足量Ba(OH)2溶液:HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O 3、用下列实验装置(部分夹持装置略去)进行相应的实验,能达到实验目的的是 ( ) A.加热装置I中的烧杯分离I2和高锰酸钾固体 B.用装置II验证二氧化硫的漂白性 C.用装置III制备氢氧化亚铁沉淀 D.用装置IV检验氯化铵受热分解生成的两

4、种气体 4、物质性质的差异与分子间作用力有关的是 A.沸点:Cl2<I2 B.热稳定性:HF>HCl C.硬度:晶体硅<金刚石 D.熔点:MgO>NaCl 5、某无色溶液中可能含有 Al3+、HCO3-、Ba2+和 Cl-,取样加入少量氢氧化钠溶液产生白色沉淀,另取样加入稀硫酸产生白色沉淀和产生气体,则原溶液中(  ) A.一定有 Cl- B.一定有 HCO3- C.可能有 Ba2+ D.可能有 Al3+ 6、已知NH4CuSO3与足量的10 mol/L硫酸混合微热,产生下列现象: ①有红色金属生成 ②产生刺激性气味的气体 ③溶液呈现蓝色 据此判断下列说法正确的是(

5、 ) A.反应中硫酸作氧化剂 B.NH4CuSO3中硫元素被氧化 C.刺激性气味的气体是氨气 D.1 mol NH4CuSO3完全反应转移0.5 mol电子 7、下图为某城市某日空气质量报告,下列叙述与报告内容不相符的是 A.该日空气首要污染物是PM10 B.该日空气质量等级属于中度污染 C.污染物NO2、CO可能主要来源于机动车尾气 D.PM2.5、PM10指的是悬浮颗粒物,会影响人体健康 8、下列离子方程式中,正确的是(  ) A.Fe3+的检验:Fe3++3KSCN═Fe(SCN)3+3K+ B.氯气用于自来水消毒:Cl2+H2O═H++Cl-+HClO C

6、.证明H2O2具有还原性:2MnO4-+6H++3H2O2═2Mn2++4O2↑+6H2O D.用CuCl2溶液做导电性实验,灯泡发光:CuCl2Cu2++2Cl- 9、偏二甲肼[(CH3)2N-NH2](N为-2价)与N2O4是常用的火箭推进剂,发生的化学反应如下:(CH3)2N-NH2(l)+2N2O4(l)═2CO2(g)+3N2(g)+4H2O(g)△H<0,下列说法不正确的是(  ) A.该反应在任何情况下都能自发进行 B.1mol(CH3)2N-NH2含有11mol共价键 C.反应中,氧化产物为CO2,还原产物为N2 D.反应中,生成1molCO2时,转移8mole-

7、 10、Z是一种常见的工业原料,实验室制备Z的化学方程式如下图所示。下列说法正确的是(  ) A.1molZ最多能与7molH2反应 B.Z分子中的所有原子一定共平面 C.可以用酸性KMnO4溶液鉴别X和Y D.X的同分异构体中含有苯环和醛基的结构有14种(不考虑立体异构) 11、X、Y、Z、M、W为五种短周期元素。X、Y、Z是原子序数依次递增的同周期元素,且最外层电子数之和为15,X与Z可形成XZ2分子;Y与M形成的气态化合物在标准状况下的密度为0.76g/L;W的质子数是X、Y、Z、M四种元素质子数之和的1/2。下列说法正确的是 A.原子半径:W>Z>Y>X>M B.XZ

8、2、X2M2、W2Z2均为直线型的共价化合物 C.由X元素形成的单质不一定是原子晶体 D.由X、Y、Z、M四种元素形成的化合物一定既有离子键,又有共价键 12、已知:Ag++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

9、反应 13、位于不同主族的四种短周期元素甲、乙、丙、丁,其原子序数依次增大,原子半径r(丁)>r(乙)>r(丙)>r(甲)。四种元素中,只有一种为金属元素,乙和丙原子的最外层电子数之和为丁原子的最外层电子数的3倍。据此推断,下述正确的是 A.简单氢化物的沸点:乙>丙 B.由甲、乙两元素组成的化合物溶于水呈碱性 C.丙和丁两元素的最高价氧化物的水化物之间能发生反应 D.由甲和丙两元素组成的分子,不可能含非极性键 14、工业上用发烟HClO4把潮湿的CrCl3氧化为棕色的烟[CrO2(ClO4)2]来除去Cr(Ⅲ),HClO4中部分氯元素转化为最低价态。下列说法不正确的是( )

10、 A.HClO4属于强酸,反应还生成了另一种强酸 B.该反应中,参加反应的氧化剂与氧化产物的物质的量之比为3∶8 C.CrO2(ClO4)2中Cr元素显+6价 D.该反应离子方程式为19ClO4-+8Cr3++8OH-=8CrO2(ClO4)2+3Cl-+4H2O 15、研究表明N2O与CO在Fe+作用下发生可逆反应的能量变化及反应历程如图所示。下列说法不正确的是 A.反应中Fe+是催化剂,FeO+是中间产物 B.总反应速率由反应②的速率决定 C.升高温度,总反应的平衡常数K减小 D.当有14g N2生成时,转移1mol e- 16、过氧化钙(CaO2)微溶于水,溶于酸,可作

11、分析试剂、医用防腐剂、消毒剂。实验室常用CaCO3为原料制备过氧化钙,流程如下:CaCO3滤液白色结晶(CaO2)。下列说法不正确的是(  ) A.逐滴加入稀盐酸后,将溶液煮沸的作用是除去溶液中多余的HCl B.加入氨水和双氧水后的反应为:CaCl2+2NH3·H2O+H2O2===CaO2↓+2NH4Cl+2H2O C.生成CaO2的反应需要在冰浴下进行的原因是温度过高时过氧化氢分解 D.过滤得到的白色结晶用蒸馏水洗涤后应再用乙醇洗涤以去除结晶表面水分 二、非选择题(本题包括5小题) 17、氯吡格雷(clopidogrel)是一种用于抑制血小板聚集的药物.以芳香族化合物A为原料合

12、成的路线如下: 已知:①R-CHO,②R-CNRCOOH (1)写出反应C→D的化学方程式______________,反应类型____________。 (2)写出结构简式.B____________,X____________。 (3)A属于芳香族化合物的同分异构体(含A)共有______种,写出其中与A不同类别的一种同分异构体的结构简式___________。 (4)两分子C可在一定条件下反应生成一种产物,该产物分子中含有3个六元环,写出该反应的化学方程式________________。 (5)已知:,设计一条由乙烯、甲醇为有机原料制备化合物的合成路线流程图,无机试剂任

13、选_____________。(合成路线常用的表反应试剂A反应条件B…反应试剂反应条件目标产物示方式为:AB…目标产物) 18、聚酰亚胺是综合性能最佳的有机高分子材料之一,已广泛应用在航空、航天、微电子等领域。某聚酰亚胺的合成路线如图(部分反应条件己略去): 己知下列信息: ①芳香族化合物B的一氯代物有两种 ② ③ 回答下列问题: (1)固体A是___(写名称);B的化学名称是___。 (2)反应①的化学方程式为___。 (3)D中官能团的名称为___;反应②的反应类型是___。 (4)E的分子式为___;己知1mo1F与足量的NaHCO3反应生成4mo1CO2,则F的

14、结构简式是___。 (5)X与C互为同分异构体,写出同时满足下列条件的X的结构简式___。 ①核磁共振氢谱显示四种不同化学环境的氢,其峰面积之比为2:2:1:1 ②能与NaOH溶液反应,1mo1X最多消耗4mo1NaOH ③能发生水解反应,其水解产物之一能与FeC13溶液发生显色反应 (6)参照上述合成路线,以甲苯和甲醇为原料(无机试剂任选)设计合成的路线___。 19、1 -溴丙烷是一种重要的有机合成中间体,实验室制备少量1 -溴丙烷的实验装置如下: 有关数据见下表: 步骤1:在仪器A中加入搅拌磁子、12 g正丙醇及20 mL水,冰水冷却下缓慢加入25 mL 18.

15、4 mol·L-1的浓H2SO4 ;冷却至室温,搅拌下加入24 g NaBr。 步骤2:按如图所示搭建实验装置,缓慢加热,直到无油状物蒸馏出为止。 回答下列问题: (1)使用油浴加热的优点主要有_____________. (2)仪器A的容积最好选用__________.(填字母)。 A 50 mL B 100 mL C 250mL. D 500mL. (3)步骤1中如果不加入20 mL水或者加入的水过少,烧瓶中会有大量红棕色蒸气产生,写出该反应的化学方程式:_____。 (4)提纯产品的流程如下: ①加入碳酸钠溶液的

16、目的之一是通过反应除去产品中的Br2,已知反应中还原产物与氧化产物的物质的量之比为5:1,写出反应的离子方程式:________。 ②操作I得到的有机层中可能含有水、丁醇等杂质,检验水的试剂可选用______(填字母,下同)。 a 金属钠 b 胆矾 c 无水硫酸铜 d 碱石灰, ③操作II选择的装置为______________。 (5)本实验制得的纯产品为14.8 g,则产率为_______(保留小数点后一位)。 20、铵明矾(NH4Al(SO4)2•12H2O)是常见的食品添加剂,用于焙烤食品,可通过硫酸铝溶液和硫酸铵

17、溶液反应制备。用芒硝(Na2SO4•10H2O)制备纯碱和铵明矾的生产工艺流程图如图1: 完成下列填空: (1)铵明矾溶液呈_________性,它可用于净水,原因是_______________;向其溶液中逐滴加入NaOH溶液至过量,可观察到的现象是__________________。 (2)写出过程Ⅰ的化学反应方程式_______________。 (3)若省略过程Ⅱ,直接将硫酸铝溶液加入滤液A中,铵明矾的产率会明显降低,原因是___________。 (4)已知铵明矾的溶解度随温度升高明显增大.加入硫酸铝后,经过程III的系列实验得到铵明矾,该系列的操作是加热浓缩、_

18、过滤洗涤、干燥。 (5)某同学用图2图示的装置探究铵明矾高温分解后气体的组成成份。 ①夹住止水夹K1,打开止水夹K2,用酒精喷灯充分灼烧。实验过程中,装置A和导管中未见红棕色气体;试管C中的品红溶液褪色;在支口处可检验到NH3,方法是______________;在装置A与B之间的T型导管中出现白色固体,该白色固体可能是___________(任填一种物质的化学式);另分析得出装置A试管中残留的白色固体是两性氧化物,写出它溶于NaOH溶液的离子方程式_______________。 ②该同学通过实验证明铵明矾高温分解后气体的组成成份是NH3、N2、SO3、SO2和H

19、2O,且相同条件下测得生成N2和SO2的体积比是定值,V(N2):V(SO2)=_____。 21、有A、B、C、D四种元素,其中A元素和B元素的原子都有1个未成对电子,A+比B-少一个电子层,B原子得一个电子填入3p轨道后,3p轨道已充满;C原子的p轨道中有3个未成对电子,其气态氢化物在水中的溶解度在同族元素所形成的氢化物中最大;D的最高化合价和最低化合价的代数和为4,其最高价氧化物中含D的质量分数为 40%,且其核内质子数等于中子数。R是由A、D两元素形成的离子化合物,其中A+与D2-离子数之比为2∶1。回答下列问题: (1)A元素形成的晶体属于A2密堆积型式,则其晶体内晶胞类型应属于

20、填写“六方”、“面心立方”或“体心立方”)。 (2)B-的电子排布式为____________,在CB3分子中C元素原子的原子轨道发生的是___________杂化。 (3)C的氢化物的空间构型为____________________,其氢化物在同族元素所形成的氢化物中沸点最高的原因是________________________。 (4)B元素的电负性_______D元素的电负性(填“>”、“<”或“=”);用一个化学方程式说明___________。 (5)如图所示是R形成的晶体的晶胞,设晶胞的棱长为a cm。试计算R晶体的密度为_______。(阿伏加德罗常数用

21、NA表示) 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. AgNO3过量,生成氯化银沉淀后有剩余,滴加NaI溶液产生黄色碘化银沉淀,不能说明Ksp(AgCl)>Ksp(AgI),故A错误; B. 能使品红溶液褪色的气体不仅有二氧化硫,氯气、臭氧等氧化性气体也可以,故B错误; C. 比较元素非金属性,应该比较其最高价氧化物的水化物的酸性强弱,NaClO不是最高价氧化物的水化物,不能比较,故C错误; D. 反应的离子方程式为2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,所以氧化性Fe3+>Cu2+,故D正确; 故选D

22、 2、D 【解析】 A、次氯酸是弱酸,不能拆写,应写成HClO的形式,A错误; B、多元弱酸根应分步水解、是可逆反应,CO32-+H2OHCO3-+OH-,B错误; C、反应前后电荷数不等,C错误; D、少量的系数定为1,HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O,D正确。 答案选D 3、D 【解析】 A.加热碘升华,高锰酸钾分解,加热法不能分离两者混合物,故A错误; B.二氧化硫与溴水发生氧化还原反应,与二氧化硫的还原性有关,与漂白性无关,故B错误; C.关闭止水夹,NaOH难与硫酸亚铁接触,不能制备氢氧化亚铁,故C错误; D.氯化铵分解生成氨气、HCl,氨气

23、可使湿润的酚酞试纸变红,HCl可使蓝色石蕊试纸变红,P2O5可以吸收氨气,碱石灰可以吸收HCl,所以可检验氯化铵受热分解生成的两种气体,故D正确; 本题答案:D。 4、A 【解析】 A、分子晶体的相对分子质量越大,沸点越高,则卤素单质的熔、沸点逐渐升高,与分子间作用力有关,A正确; B、非金属性F>Cl>Br>I,则HF、HCl、HBr、HI热稳定性依次减弱,与共价键有关,B错误; C、原子晶体中,共价键的键长越短,熔点越高,金刚石的硬度大于硅,其熔、沸点也高于硅,与共价键有关,C错误; D、离子键的键长越短,离子所带电荷越多,离子键越强,熔点越高,离子半径:Mg2+<Na+、O2

24、—<Cl-,所以熔点:MgO>NaCl,与离子键大小有关,D错误; 正确选项A。 5、B 【解析】 取样加入稀硫酸产生白色沉淀和产生气体,则一定含有HCO3-、Ba2+,又HCO3-与Al3+发生双水解反应,所以原溶液中一定不含Al3+,取样加入少量氢氧化钠溶液产生白色沉淀,则白色沉淀一定含碳酸钡,综上所述,原溶液中一定含HCO3-、Ba2+,一定不含Al3+,可能含 Cl-,据此分析判断。 【详解】 A、原溶液中可能含 Cl-,故A错误; B、由上述分析可知,原溶液中一定含HCO3-、Ba2+,故B正确; C、由上述分析可知,原溶液中一定含HCO3-、Ba2+,故C错误;

25、 D、由上述分析可知,原溶液中一定不含Al3+,故D错误; 故选:B。 本题考查离子检验与推断,掌握发生的离子反应及现象是解题关键,题目难度不大。 6、D 【解析】 A项,反应只有Cu元素的化合价发生变化,硫酸根中硫元素在反应前后化合价未变,反应中硫酸体现酸性,不做氧化剂,故A项错误; B项,反应前后S元素的化合价没有发生变化,故B项错误; C项,因反应是在酸性条件下进行,不可能生成氨气,故C项错误; D项,NH4CuSO3与硫酸混合微热,生成红色固体为Cu、在酸性条件下,SO32-+2H+=SO2↑+H2O,反应产生有刺激性气味气体是SO2,溶液变蓝说明有Cu2+生成,则N

26、H4CuSO3中Cu的化合价为+1价,反应的离子方程式为:2 NH4CuSO3+4H+=Cu+Cu2++ 2SO2↑+2H2O+2NH4+,故1 mol NH4CuSO3完全反应转移的电子为0.5mol,故D项正确。 综上所述,本题正确答案为D。 7、B 【解析】首要污染物是指污染最重的污染物,根据空气质量报告,PM10数值最大,所以该日空气首要污染物是PM10,故A正确;首要污染物的污染指数即为空气污染指数,该日空气污染指数为79,空气质量等级属于良,故B错误;机动车尾气中含有NO2、CO,故C正确;PM2.5指的是大气中的细悬浮颗粒物,它的直径仅有2.5微米,  PM10指的是环境空

27、气中尘埃在10微米以下的颗粒物,PM2.5、PM10会影响人体健康,故D正确。 8、B 【解析】 A. Fe3+的检验:硫氰化钾属于强电解质,拆成离子形式,正确的离子方程式:Fe3++3SCN-═Fe(SCN)3,A错误; B. 氯气用于自来水消毒:Cl2+H2O═H++Cl-+HClO,HClO具有强氧化性,能杀菌消毒的作用,B正确; C. 证明H2O2具有还原性,氧元素化合价升高,该式电子不守恒,正确的离子方程式为:2MnO4-+6H++5H2O2═2Mn2++5O2↑+8H2O,C错误; D. 用CuCl2溶液做导电性实验,灯泡发光:氯化铜在水分子作用下发生电离,不用通电,正确

28、的离子方程式:CuCl2=Cu2++2Cl-,D错误; 故答案选B。 9、C 【解析】 A. 自发反应的判断依据,△G=△H-T△S<0,反应能自发进行,根据方程式(CH3)2N-NH2(l)+2N2O4(l)═2CO2(g)+3N2(g)+4H2O(g)△H<0可知,△H<0、△S>0,可得△G=△H-T△S<0,该反应在任何情况下都能自发进行,A正确; B. 1mol(CH3)2N-NH2含有11mol共价键,B正确; C. 反应中,C元素化合价由-4升高到+4,发生氧化反应,CO2为氧化产物,N元素化合价由-2升高到0,+4降低到0,即发生氧化反应又发生还原反应,N 2即为氧化

29、产物又为还原产物,C错误; D. 反应中,C元素化合价由-4升高到+4,生成1molCO2时,转移8mole-,D正确; 故答案选C。 自发反应的判断依据,△G=△H-T△S<0,反应自发进行,△G=△H-T△S>0,反应非自发,△S为气体的混乱度。 10、D 【解析】 A. 1分子Z中含有2个苯环、1个碳碳双键、1个羰基,则1molZ最多能与8molH2发生加成反应,故A错误; B. Z分子中含有甲基,因此Z分子中的所有原子不可能共平面,故B错误; C. X分子中苯环上含有侧键—CH3,Y分子中含有—CHO,则X和Y都能使酸性KMnO4溶液褪色,则不能用酸性KMnO4溶液鉴别X

30、和Y,故C错误; D. X的同分异构体中含有苯环和醛基的结构,取代基为—CH2CH2CHO的结构有1种,取代基为—CH(CHO)CH3的结构有1种,取代基为—CH2CH3和—CHO有3种,取代基为—CH2CHO和—CH3的结构有3种,取代基为2个—CH3和1个—CHO的结构有6种,共14种,故D正确。 综上所述,答案为D。 只要有甲基,原子都不可能共平面,分析共面时一定要从甲烷、乙烯、苯三种结构中推其他共面、共线问题。 11、C 【解析】 由题意可知,X、Y、Z、M、W这五种短周期元素的排列,不是按原子序数依次递增排列的,其中只有X、Y、Z三种元素是原子序数依次递增的同周期元素,由X

31、Y、Z的最外层电子数之和为15,X与Z可形成XZ2分子,可推出X、Y、Z分别为C、N、O三种元素;再根据Y与M形成的气态化合物在标准状况下的密度,就可计算出该气态化合物的相对分子质量为17,从而确定M为H元素,最后根据W的质子数是X、Y、Z、M四种元素质子数之和的1/2,推出W为Na 元素。则 A.原子半径应是W>X>Y>Z>M(即Na>C>N>O>H),A错误。 B.CO2、C2H2均为直线型共价化合物,Na2O2属于离子化合物,B错误。 C.例如石墨、C60、碳纳米管、石墨烯等碳单质就不是原子晶体,C正确。 D.X、Y、Z、M四种元素可形成化合物CO(NH2)2(尿素)中只有共价

32、键,D错误。 答案选C。 12、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

33、说法错误; D、白色沉淀为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。 13、C 【解析】 甲、乙、丙、丁的原子序数逐渐增大,根据元素周期律:从左到右原子半径减小,从上到下原子半径减小的规则,若它们在同一周期,应该有r(甲) > r(乙) > r(丙) > r(丁)的关系,现在r(丁)是最大的,r(甲)是最小的,说明丁应该在第三周期,乙、丙同处第二周期,甲在第一周期,则甲为氢。又因为四种元素不同主族,现假设丁为金属,若丁为镁,乙、丙不可能同为非金属;若丁为铝

34、则乙为碳,丙为氮,成立。然后对选项进行分析即可。 【详解】 A.乙的简单氢化物为甲烷,丙的简单氢化物为氨气,氨气中存在氢键,因此氨气的沸点大于甲烷,A项错误; B.甲、乙两元素组成的化合物为烃类,烃类不溶于水,B项错误; C.丙的最高价氧化物的水化物为硝酸,丁的最高价氧化物的水化物为氢氧化铝,二者可以发生反应,C项正确; D.甲和丙可以组成(肼),中存在N-N非极性键,D项错误; 答案选C。 14、D 【解析】 根据题意,写出该反应的化学方程式:19HClO4+8CrCl3+4H2O = 8CrO2(ClO4)2+27HCl,据此解答。 【详解】 A.HClO4属于强酸,

35、反应生成的HCl也是强酸,A项正确; B.该反应的氧化剂为HClO4,氧化产物为CrO2(ClO4)2,根据方程式,当有19molHClO4参加反应时,其中有3mol作氧化剂,生成的氧化产物[CrO2(ClO4)2]为8mol,因此参加反应的氧化剂与氧化产物的物质的量之比为3∶8,B项正确; C.CrO2(ClO4)2中O元素显-2价,ClO4-显-1价,所以Cr元素显+6价,C项正确; D.该反应在酸性条件下发生,离子方程式为19ClO4-+8Cr3++4H2O = 8CrO2(ClO4)2+8H++3Cl-,D项错误; 答案选D。 15、B 【解析】 A.由图可知,Fe+先转化

36、为FeO+,FeO+后续又转化为Fe+,反应前后Fe+未发生变化,因此Fe+是催化剂,FeO+是中间产物,A不符合题意; B.由图可知,反应①的能垒高于反应②,因此反应①的速率较慢,总反应速率由反应①的速率决定,B符合题意; C.由图可知,反应物的总能量高于生成物总能量,该反应正向为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,总反应的平衡常数K减小,C不符合题意; D.由图可知,总反应方程式为:N2O+COCO2+N2,N元素化合价从+1价降低至0价,当有14g N2生成时,即生成0.5molN2,转移电子的物质的量为0.5mol×2=1mol,D不符合题意; 答案为:B。 16、A 【解析

37、 根据过程,碳酸钙与盐酸反应后,过滤,推出溶液中有固体剩余,即碳酸钙过量,CaCO3与盐酸反应,发生CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O,CO2能溶于水,溶液显酸性,过氧化钙溶于酸,加热煮沸的目的是除去溶液中多余的CO2,加入氨水和双氧水时发生的反应是CaCl2+2NH3·H2O+H2O2=CaO2↓+2NH4Cl+2H2O,然后过滤,得到过氧化钙,据此分析; 【详解】 A、根据过程,碳酸钙与盐酸反应后,过滤,推出溶液中有固体剩余,即碳酸钙过量,CaCO3与盐酸反应,发生CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O,CO2能溶于水,溶液显酸性,过氧化钙溶于酸,加热煮沸

38、的目的是除去溶液中多余的CO2,故A说法错误; B、加入氨水和双氧水后发生的反应方程式为CaCl2+2NH3·H2O+H2O2=CaO2↓+2NH4Cl+2H2O,故B说法正确; C、双氧水不稳定,受热易分解,需要在冰浴下进行的原因是防止双氧水分解,故C说法正确; D、过氧化钙在乙醇中的溶解度小,使用乙醇洗涤的目的是去除结晶表面的水分,故D说法正确; 答案选A。 易错点是选项A,学生注意到CaO2溶于酸,需要将过量HCl除去,但是忽略了流程,碳酸钙加入盐酸后过滤,这一操作步骤,碳酸钙与盐酸反应:CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O,没有沉淀产生,为什么过滤呢?只能说明碳

39、酸钙过量,盐酸不足,还要注意到CO2能溶于水,反应后溶液显酸性,因此煮沸的目的是除去CO2。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、+CH3OH + H2O 酯化反应(或取代反应) 4 +2H2O 【解析】 A分子式为C7H5OCl,结合题干信息可知A中含有-CHO、-Cl、苯环,根据物质反应过程中物质结构不变,可知A为,B为,经酸化后反应产生C为,C与甲醇在浓硫酸存在条件下加热,发生酯化反应产生D:;D与分子式为C6H7BrS的物质反应产生E:,结合D的结构可知X结构简式为:;E与在加热90℃及酸性条件下反应产生氯吡格雷:。

40、 【详解】 根据上述分析可知:A为,B为,X为:。 (1)反应C→D是与甲醇发生酯化反应,反应方程式为:+CH3OH + H2O,该反应为酯化反应,也属于取代反应; (2)根据上述分析可知B为:,X为:; (3)A结构简式为,A的同分异构体(含A)中,属于芳香族化合物,则含有苯环,官能团不变时,有邻、间、对三种,若官能团发生变化,侧链为-COCl,符合条件所有的结构简式为、、、,共四种不同的同分异构体,其中与A不同类别的一种同分异构体的结构简式为; (4)两分子C可在一定条件下反应生成一种产物,该产物分子中含有3个六元环,应是氨基与羧基之间发生脱水反应,两分子C脱去2分子水生成,该

41、反应方程式为:; (5)乙烯与溴发生加成反应产生CH2Br-CH2Br,再发生水解反应产生乙二醇:CH2OH-CH2OH,甲醇催化氧化产生甲醛HCHO,最后乙二醇与甲醛反应生成化合物,故该反应流程为。 本题考查有机物的合成与推断、有机反应类型的判断、同分异构体书写等,掌握反应原理,要充分利用题干信息、物质的分子式。并根据反应过程中物质结构不变分析推断,较好的考查学生分析推理能力,是对有机化学基础的综合考查。 18、焦炭 对二甲苯(或1,4-二甲苯) +2CH3OH+2H2O 酯基 取代反应 CH3OHCH3Cl 【解析】 采

42、用逆推法,D中应该含有2个酯基,即,反应①的条件是乙醇,因此不难猜出这是一个酯化反应,C为对二苯甲酸,结合B的分子式以及其不饱和度,B只能是对二甲苯,从B到C的反应条件是酸性高锰酸钾溶液,固体A是煤干馏得到的,因此为焦炭,再来看下线,F脱水的产物其实是两个酸酐,因此F中必然有四个羧基,则E就是1,2,4,5-四甲苯,据此来分析本题即可。 【详解】 (1)固体A是焦炭,B的化学名称为对二甲苯(或1,4-二甲苯) (2)反应①即酯化反应,方程式为+2CH3OH+2H2O; (3)D中官能团的名称为酯基,注意苯环不是官能团; (4)E是1,2,4,5-四甲苯,其分子式为,根据分析,F的结构

43、简式为; (5)根据给出的条件,X应该含有两个酯基,并且是由酚羟基形成的酯,再结合其有4种等效氢,因此符合条件的X的结构简式为; (6)甲苯只有一个侧链,而产物有两个侧链,因此要先用已知信息中的反应引入一个侧链,再用酸性高锰酸钾溶液将侧链氧化为羧基,再进行酯化反应即可, 因此合成路线为CH3OHCH3Cl。 19、受热均匀、便于控制温度B2NaBr+2H2SO4(浓)==Na2SO4+Br2+2H2O+SO23Br2+3CO32-==5Br-+3CO2+BrO3-cb60.2% 【解析】 (1)油浴加热可以更好的控制温度; (2)加热时烧杯中所盛液体体积为烧杯容积的一半为最佳; (

44、3)根据有红棕色蒸气Br2产生,可知浓硫酸与NaBr发生了氧化还原反应,据此可以写出反应的化学方程式。 (4)①Br2与碳酸钠溶液反应时,Br2发生了自身氧化还原反应,据此写出反应的离子方程式。 ②钠与丁醇反应,碱石灰吸水无明显现象,胆矾无法吸水; ③操作II为蒸馏; (5)根据进行计算。 【详解】 (1)使用油浴加热的优点为受热均匀、容易控制温度,故答案为:受热均匀、便于控制温度; (2)12 g正丙醇的体积为,共加入液体15mL+20mL+25mL=60mL,所以选用100mL烧瓶较合适,故答案为:B; (3)根据有红棕色蒸气Br2产生,可知反应过程中浓硫酸将溴离子氧化成溴

45、单质,浓硫酸被还原成二氧化硫,根据电子守恒和元素守恒可写出方程式,故答案为:2NaBr+2H2SO4(浓)==Na2SO4+Br2+2H2O+SO2; (4)①Br2与碳酸钠溶液反应时,Br2发生了自身氧化还原反应,根据反应中还原产物与氧化产物的物质的量之比为5:1可知产物为Br-和BrO3-,故答案为:3Br2+3CO32-==5Br-+3CO2+BrO3-; ②钠与丁醇反应,碱石灰吸水无明显现象,胆矾无法吸水,无水硫酸铜遇水变蓝,故答案为:c; ③蒸馏时温度计水银球应该在支管口处,而且冷凝管应该选择直形冷凝管,故答案为:b; (5)该制备过程的反应方程式为:H2SO4(浓)+NaB

46、rNaHSO4+HBr↑;CH3CH2CH2OH+HBr CH3CH2CH2Br+H2O,12g正丙醇的物质的量为,则完全反应正丙醇所需n(NaBr)=0.2mol,m(NaBr)=0.2mol×103g/mol=20.6g<24g;所需n(H2SO4)=0.2mol<18.4mol/L×0.025L;所以该过程正丙醇过量,则理论生成1 -溴丙烷0.2mol,质量为0.2mol×123g/mol=24.6g,所以产率为=60.2%,故答案为:60.2%。 球形冷凝管与直形冷凝管适用范围不同,直形冷凝管既适合冷凝回流也适合蒸馏中的冷凝收集,而球形冷凝管只适合冷凝回流。 20、酸性 铵明

47、矾溶液电离出的铝离子水解生成氢氧化铝胶体,有吸附作用,故铵明矾能净水 先产生白色沉淀,后产生有刺激性气味的气体,再加入过量的NaOH溶液,白色沉淀逐渐溶解并消失 2NH4HCO3+Na2SO4=2NaHCO3↓+(NH4)2SO4 省略过程Ⅱ,因HCO3-与Al3+的水解相互促进,产生大量氢氧化铝沉淀,导致铵明矾的产率降低 冷却结晶 打开K1,用蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近支口,出现白烟 (NH4)2SO3 Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O 1:3 【解析】 碳酸氢铵溶液中加入硫酸钠,过滤得到滤渣与滤液A,而滤渣焙烧得到碳酸钠与二氧

48、化碳,可知滤渣为NaHCO3,过程I利用溶解度不同发生复分解反应:2NH4HCO3+Na2SO4=2NaHCO3↓+(NH4)2SO4 ,滤液A中含有(NH4)2SO4 及少量HCO3-等,加入硫酸,调节pH使HCO3-转化二氧化碳与,得到溶液B为(NH4)2SO4 溶液,再加入硫酸铝得铵明矾; (1)铵明矾溶液中NH4+、铝离子水解NH4++H2O⇌NH3·H2O+H+、Al3++3H2O⇌Al(OH)3+3H+,促进水的电离,溶液呈酸性;铵明矾用于净水的原因是:铵明矾水解得到氢氧化铝胶体,氢氧化铝胶体可以吸附水中悬浮物,达到净水的目的;向铵明矾溶液中加入氢氧化钠溶液,首先Al3+与OH-

49、反应生成氢氧化铝沉淀,接着NH4+与OH-反应生成氨气,最后加入的过量NaOH溶液溶解氢氧化铝,现象为:先产生白色沉淀,后产生有刺激性气味的气体,再加入过量的NaOH溶液,白色沉淀逐渐溶解并消失。 (2)过程I利用溶解度不同发生复分解反应,反应方程式为:2NH4HCO3+Na2SO4=2NaHCO3↓+(NH4)2SO4 。 (3)省略过程Ⅱ,因HCO3-与Al3+的水解相互促进,产生大量氢氧化铝沉淀,导致铵明矾的产率降低。 (4)由于铵明矾的溶解度随温度升高明显增大,加入硫酸铝后从溶液中获得铵明矾的操作是:加热浓缩、冷却结晶、过滤洗涤、干燥。 (5)①检验氨气方法为:打开K1,用蘸有

50、浓盐酸的玻璃棒靠近支口,出现白烟;装置A和导管中未见红棕色气体,说明没有生成氮的氧化物,试管C中的品红溶液褪色,说明加热分解有SO2生成,氨气与二氧化硫、水蒸汽反应可以生成(NH4)2SO3,白色固体可能是(NH4)2SO3;装置A试管中残留的白色固体是两性氧化物,该物质为氧化铝,氧化铝与氢氧化钠溶液反应离子方程式为:Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O; ②反应中-3价的N化合价升高发生氧化反应生成N2,+6价的S化合价降低发生还原反应生成SO2,根据电子转移守恒:n(N2)×2×[0﹣(﹣3)]=n(SO2)×(6﹣4),故n(N2):n(SO2)=1:3,相同条件下气体体积之比等

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