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2025年重庆化学高三上期末复习检测模拟试题.doc

1、2025年重庆化学高三上期末复习检测模拟试题 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、用下列装置进行实验,能达到实验目的的是 选项 A B C D 实验装置 目的 制备干燥的氨气 证明非金属性 Cl>C>Si 制备乙酸乙酯 分离出溴苯

2、 A.A B.B C.C D.D 2、下列化学用语正确的是 A.氮分子结构式 B.乙炔的键线式 C.四氯化碳的模型 D.氧原子的轨道表示式 3、化学与生产、生活、社会密切相关,下列说法不正确的是 A.电动汽车充电、放电过程均有电子转移 B.很多鲜花和水果的香味来自于酯 C.淘米水能产生丁达尔效应,这种淘米水具有胶体的性质 D.碳纳米管是一种比表面积大的有机合成纤维,可用作新型储氢材料 4、下列属于强电解质的是 A.蔗糖 B.甘氨酸 C.I2 D.CaCO3 5、设NA为阿伏伽德罗常数,下列说法正确的是( ) A.6.2g白磷分子(P4)中含P-P键数为0.05

3、NA B.1mol CH3+含电子数为8NA C.标准状况下,22.4LSO3中含原子数为4NA D.常温常压下,11.2LCO2气体通过足量Na2O2充分反应,转移电子数为2NA 6、化学反应前后肯定没有变化的是   ①原子数目 ②分子数目 ③元素种类 ④物质的总质量 ⑤物质的种类 A.①④ B.①③⑤ C.①③④ D.①②③④ 7、把35.7g金属锡投入300 mL 14 mol /L HNO3共热(还原产物为NOx),完全反应后测得溶液中c(H+) = 10 mol /L,溶液体积仍为300 mL。放出的气体经水充分吸收,干燥,可得气体8.96 L(S.T.P)。由此推断氧

4、化产物可能是 A.Sn(NO3)4 B.Sn(NO3)2 C.SnO2∙4H2O D.SnO 8、某温度下,在2L恒容密闭容器中投入一定量的A、B发生反应:3A(g)+bB(g)cC(g) ∆H=-QkJ·mol-1(Q>0),12s时生成C的物质的量为0.8mol(反应进程如图所示)。下列说法中正确的是 A.2s时,A的反应速率为0.15mol·L-1·s-1 B.图中交点时A的消耗速率等于A的生成速率 C.化学计量数之比b ∶c = 1∶2 D.12s内反应放出0.2QkJ热量 9、在100mL的混合液中,硝酸和硫酸的物质的量浓度分别是0.3mol/L、0.15mol

5、/L,向该混合液中加入2.56g铜粉,加热,待充分反应后,所得溶液中铜离子的物质的量浓度是 A.0.15mol/L B.0.225mol/L C.0.30mol/L D.0.45mol/L 10、根据下列实验操作和现象得出的结论正确的是 操作 现象 结论 A 将分别通人溴水和酸性高锰酸钾溶液中 溴水和酸性高锰酸钾溶液均褪色 具有漂白性 B 向溶液中滴加1~2滴溶液,再滴加2滴溶液 先产生白色沉淀,后产生红褐色沉淀 C 向滴有酚酞的溶液中加入少量固体 有白色沉淀生成,溶液红色变浅 溶液中存在水解平衡 D 将与盐酸反应得到的气体直通入溶

6、液中 产生白色沉淀 酸性: A.A B.B C.C D.D 11、下列说法正确的是( ) A.将BaSO4放入水中不能导电,所以BaSO4是非电解质 B.氨溶于水得到的氨水能导电,所以氨水是电解质 C.固态的离子化合物不能导电,熔融态的离子化合物能导电 D.强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强 12、化学与人类生活、生产和社会可持续发展密切相关,下列说法错误的是 A.84消毒液具有强氧化性,可用于居家环境杀菌消毒 B.加强生活垃圾分类与再生资源回收有利于践行“绿水青山就是金山银山”的理念 C.中国华为自主研发的5G芯片巴龙5000的主要材料是Si

7、D.太阳能光催化环境技术技术可以将二氧化碳转化为燃料,该燃料属于一次能源 13、下列实验中根据现象得出的结论正确的是( ) 选项 实验 现象 结论 A 向NaAlO2溶液中持续通入气体Y 先出现白色沉淀,最终沉淀又溶解 Y可能是CO2气体 B 向某溶液中加入Cu和浓H2SO4 试管口有红棕色气体产生 原溶液可能含有NO3- C 向溴水中通入SO2气体 溶液褪色 SO2具有漂白性 D 向浓度均为0.1mol/L的MgCl2、CuCl2混合溶液中逐滴加入氨水 先出现蓝色沉淀 Ksp[Cu(OH)2]>Ksp[Mg(OH)2] A.A B.B C.C

8、 D.D 14、实行垃圾分类,关系到广大人民群众的生活环境,关系到节约使用资源,也是社会文明水平的一个重要体现。下列垃圾属于不可回收垃圾的是 A.旧报纸 B.香烟头 C.废金属 D.饮料瓶 15、NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 A.8gCH4O中含有的C-H键数目为NA B.25℃时,100mLpH=8的氨水中NH4+的个数为9.9×10-8NA C.56gFe和64gCu分别与1molS反应转移的电子数均为2 NA D.标准状况下,2.24 LCl2 溶于水所得氯水中含氯的微粒总数为0.2 NA 16、25℃时,向KCl溶液加入少量KCl固体至溶液刚好饱和。在这一

9、过程中,没有发生改变的是 A.溶液中溶质的质量 B.溶液中KCl质量分数 C.溶液中溶剂的质量 D.KCl溶液质量 二、非选择题(本题包括5小题) 17、合成具有良好生物降解性的有机高分子材料是有机化学研究的重要课题之一。聚醋酸乙烯酯(PVAc)水解生成的聚乙烯醇(PVA),具有良好生物降解性,常用于生产安全玻璃夹层材料PVB。有关合成路线如图(部分反应条件和产物略去)。 已知:Ⅰ.RCHO+R’CH2CHO+H2O Ⅱ.(R、R′可表示烃基或氢原子) Ⅲ.A为饱和一元醇,其氧的质量分数约为34.8%,请回答: (1)C中官能团的名称为_____,该分子中最多有_____个

10、原子共平面。 (2)D与苯甲醛反应的化学方程式为_____。 (3)③的反应类型是____。 (4)PVAc的结构简式为____。 (5)写出与F具有相同官能团的同分异构体的结构简式____(任写一种)。 (6)参照上述信息,设计合成路线以溴乙烷为原料(其他无机试剂任选)合成。____。 18、利用丙炔和苯甲醛研究碘代化合物与苯甲醛在 Cr-Ni 催化下可以发生偶联反应和合成 重要的高分子化合物Y的路线如下: 已知:①R1CHO+R2CH2CHO+H2 ② 回答下列问题: (1)A的化学名称为____。 (2)B中含氧官能团的名称是______。 (3)X的分子式为

11、 (4)反应①的反应类型是________。 (5)反应②的化学方程式是_______。 (6)L是D的同分异构体,属于芳香族化合物,与D具有相同官能团,其核磁共振氢谱为5组峰,峰面积比为3:2:2:2:1,则L的结构简式可能为_____。 (7)多环化合物是有机研究的重要方向,请设计由、CH3CHO、合成多环化合物的路线(无机试剂任选)______。 19、Na2SO3是一种白色粉末,工业上可用作还原剂、防腐剂等。某化学小组探究不同pH的Na2SO3溶液与同浓度AgNO3溶液反应的产物,进行如下实验。 实验Ⅰ 配制500 mL 一定浓度的Na2SO3溶液 ①溶

12、解:准确称取一定质量的Na2SO3晶体,用煮沸的蒸馏水溶解。蒸馏水需煮沸的原因是____ ②移液:将上述溶解后的Na2SO3溶液在烧杯中冷却后转入仪器A中,则仪器A为 __,同时洗涤____(填仪器名称)2~3次,将洗涤液一并转入仪器A中; ③定容:加水至刻度线1~2 cm处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液面与刻度线相切,盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀。 实验Ⅱ 探究不同pH的Na2SO3溶液与pH=4的AgNO3溶液反应的产物 查阅资料:i.Ag2SO3为白色固体,不溶于水,溶于过量Na2SO3溶液 ii.Ag2O,棕黑色固体,不溶于水,可与浓氨水反应 (1)将pH=8的Na2SO3

13、溶液滴人pH=4的AgNO3溶液中,至产生白色沉淀。 假设一:该白色沉淀为Ag2SO3 假设二:该白色沉淀为Ag2SO4 假设三:该白色沉淀为Ag2SO3和Ag2SO4的混合物 ①写出假设一的离子方程式 ____; ②提出假设二的可能依据是_____; ③验证假设三是否成立的实验操作是____。 (2)将pH=4的AgNO3溶液逐滴滴人足量的pH=11的Na2SO3溶液中,开始产生白色沉淀A,然后变成棕黑色物质。为了研究白色固体A的成分,取棕黑色固体进行如下实验: ①已知反应(b)的化学方程式为Ag(NH3)2OH+3HCl=AgCl↓+2NH4Cl+H2O,则反应(a)的

14、化学方程式为____; ②生成白色沉淀A的反应为非氧化还原反应,则A的主要成分是____(写化学式)。 (3)由上述实验可知,盐溶液间的反应存在多样性。经验证,(1)中实验假设一成立,则(2)中实验的产物不同于(1)实验的条件是 ___。 20、某实验小组同学为了研究氯气的性质,做以下探究实验。向KI溶液通入氯气溶液变为黄色;继续通入氯气一段时间后,溶液黄色退去,变为无色;继续通入氯气,最后溶液变为浅黄绿色,查阅资料:I2+I-⇌I3-,I2、I3-在水中均呈黄色。 (1)为确定黄色溶液的成分,进行了以下实验:取 2~3 mL 黄色溶液,加入足量 CCl4,振荡静置,CCl4层呈紫

15、红色,说明溶液中存在______,生成该物质的化学方程式为______,水层显浅黄色,说明水层显黄色的原因是______; (2)继续通入氯气,溶液黄色退去的可能的原因______; (3)NaOH 溶液的作用______,反应结束后,发现烧杯中溶液呈浅黄绿色,经测定该溶液的碱性较强,一段时间后溶液颜色逐渐退去,其中可能的原因是______。 21、近年来我国科学家发现了一系列意义重大的铁系超导材料,其中一类为Fe−Sm−As−F−O组成的化合物。回答下列问题: (1)元素As与N同族。预测As的氢化物分子的立体结构为_______,其沸点比NH3的_______(填“高”或“低”),

16、其判断理由是_________________________。 (2)Fe成为阳离子时首先失去______轨道电子,Sm的价层电子排布式为4f66s2,Sm3+的价层电子排布式为______________________。 (3)比较离子半径:F−__________O2−(填“大于”等于”或“小于”)。 (4)一种四方结构的超导化合物的晶胞结构如图1所示,晶胞中Sm和As原子的投影位置如图2所示。 图中F−和O2−共同占据晶胞的上下底面位置,若两者的比例依次用x和1−x代表,则该化合物的化学式表示为____________,通过测定密度ρ和晶胞参数,可以计算该物质的x值,完成

17、它们关系表达式:ρ=________g·cm−3。 以晶胞参数为单位长度建立的坐标系可以表示晶胞中各原子的位置,称作原子分数坐标,例如图1中原子1的坐标为(),则原子2和3的坐标分别为__________、__________。 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.氨气与浓硫酸反应,不能选浓硫酸干燥,故A错误; B.稀盐酸易挥发,盐酸与硅酸钠反应生成硅酸,且盐酸为无氧酸,不能比较非金属性,故B错误; C.导管在饱和碳酸钠溶液的液面下可发生倒吸,导管口应在液面上,故C错误; D.溴苯的密度比水的密度大,分层后在下层,图中分液装置可分离出溴苯

18、故D正确; 故选D。 1、酸性干燥剂:浓硫酸、五氧化二磷,用于干燥酸性或中性气体,其中浓硫酸不能干燥硫化氢、溴化氢、碘化氢等强还原性的酸性气体;五氧化二磷不能干燥氨气。 2、中性干燥剂:无水氯化钙,一般气体都能干燥,但无水氯化钙不能干燥氨气和乙醇。 3、碱性干燥剂:碱石灰(CaO与NaOH、KOH的混合物)、生石灰(CaO)、NaOH固体,用于干燥中性或碱性气体。 2、D 【解析】 A.氮气分子中存在1个氮氮三键,氮气的结构式为:N≡N,选项A错误; B.键线式中需要省略碳氢键,乙炔的键线式为:C≡C,选项B错误; C.四氯化碳为正四面体结构,氯原子的相对体积大于碳原子,四氯

19、化碳的比例模型为:,选项C错误; D.氧原子核外电子总数为8,最外层为6个电子,其轨道表示式为:,选项 D正确; 答案选D。 本题考查了化学用语的书写判断,题目难度中等,注意掌握比例模型、电子轨道表示式、键线式、结构式等化学用语的书写原则,明确甲烷和四氯化碳的比例模型的区别,四氯化碳分子中,氯原子半径大于碳原子,氯原子的相对体积应该大于碳原子。 3、D 【解析】 A.电动汽车充电为电解池原理,放电过程为原电池原理,两个过程均属于氧化还原反应,存在电子转移,A正确; B.一些低级酯有芳香气味,很多鲜花和水果的香味来自于这些酯,B正确; C.淘米水中含有的淀粉分子达到胶体颗粒的大小,

20、能产生丁达尔效应,说明这种淘米水具有胶体的性质,C正确; D.碳纳米管只含有C元素,属于单质,不是有机物,D错误; 故合理选项是D。 4、D 【解析】 完全电离的电解质是强电解质,部分电离的电解质是弱电解质,强酸、强碱和大部分的盐是强电解质,弱酸和弱碱都是弱电解质。 【详解】 A.蔗糖是非电解质,故A不选; B.甘氨酸是弱电解质,故B不选; C.I2 是单质,不是电解质,故C不选; D.CaCO3属于盐,是强电解质,故D选; 故选D。 本题考查了强弱电解质的判断,电解质强弱与电离程度有关,与溶液的导电性强弱无关,D为易错点,CaCO3难溶,但溶于水的部分全电离。

21、5、B 【解析】 A. 1mol白磷分子(P4)中含P-P键数为6mol,则6.2g白磷分子(P4)中含P-P键数为=0.3NA,A项错误; B. 1个CH3+中含8个电子,所以1molCH3+中含电子数为8NA,B项正确; C. 标准状况下,SO3不是气体,不能使用气体摩尔体积22.4L/mol计算SO3中含原子数,C项错误; D. 常温常压不是标准状况,不能使用气体摩尔体积22.4L/mol,无法计算转移的电子数,D项错误; 答案选B。 6、C 【解析】 在化学反应前后元素种类、原子数目和物质的总质量不变,分子数目可能变化,而物质种类一定发生变化,据以上分析解答。 【详解】

22、 化学反应的实质是有新物质生成,从微观角度来看是原子的重新组合,反应中遵循质量守恒定律,反应前后元素原子守恒,所以化学反应前后肯定没变化的是①原子数目、③元素种类、④物质的总质量;而反应前后分子数目可以改变,物质种类也会改变;综上分析所述, ①③④反应前后不变; 综上所述,本题正确选项C。 7、C 【解析】 根据l4mol/LHNO3为浓硝酸,完全反应后测得溶液中的c(H+)=10mol/L,则浓硝酸有剩余,即锡与浓硝酸反应生成NO2,利用得失电子守恒来分析金属锡被氧化后元素的化合价。 【详解】 35.7g金属锡的物质的量为=0.3mol,14mol/L HNO3为浓硝酸,完全反应

23、后测得溶液中的c(H+)=10mol/L,则浓硝酸有剩余,即锡与浓硝酸反应生成NO2,放出的气体经水充分吸收,干燥,可得NO气体8.96 L,根据反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO,则标准状况下NO2的物质的量为=1.2mol,设金属锡被氧化后元素的化合价为x,由电子守恒可知,0.3mol×(x−0)=1.2mol×(5−4),解得x=+4,又溶液中c(H+)=10mol/L,而c(NO3−)==10mol/L,根据溶液电中性可判断氧化产物一定不是硝酸盐,综合以上分析,答案选C。 8、C 【解析】 某温度下,在2L恒容密闭容器中投入一定量的A、B发生反应:3A(g)+bB(g)cC(

24、g) ∆H=-QkJ·mol-1(Q>0),12s时达到平衡,生成C的物质的量为0.8mol, A.由图像可知A的浓度变化=0.8mol/L-0.5mol/L=0.3mol/L,反应速率===0.15 mol·L-1·s-1,所求为0~2s的平均速率,不是2s时的速率,故A错误; B. 图中交点时没有达到平衡状态,A的消耗速率大于A的生成速率,故B错误; C. 12s时达到平衡状态,B、C转化量之比等于化学计量数之比,所以b ∶c =(0.5mol/L-0.3mol/L )×2L∶0.8mol=1:2,故C正确; D.由题意可知,3molA与1molB完全反应生成2molC时放出Q

25、kJ的热量,12s内,A的物质的量减少(0.8mol/L-0.2mol/L)×2L=1.2mol,则放出的热量为0.4QkJ,故D错误。 答案选C。 9、B 【解析】溶液中n(H+)=0.15mol/L×2×0.1L+0.3mol/L× 0.1L=0.06mol,反应计算如下: 3Cu + 8H+ + 2NO3- = 3Cu2+ + 2NO↑+ 4H2O。 3×64g 8mol 2mol 3mol 2.56g 0.06mol 0.03mol n ∵ ∴Cu过量,

26、∵ ∴NO3-过量,因此用H+进行计算。 n=0.0225mol,c(Cu2+)=0.0225mol/0.1L=0.225mol/L,正确答案B。 点睛:由于Cu与HNO3反应生成Cu(NO3)2,Cu(NO3)2电离生成的NO3-可以在H2SO4电离生成的H+作用下氧化单质Cu,因此利用铜与硝酸反应方程式计算存在后续计算的问题,恰当的处理方法是用Cu与NO3-、H+反应的离子方程式进行一步计算。 10、C 【解析】 A.将分别通人溴水和酸性高锰酸钾溶液中,溴水和酸性高锰酸钾溶液均褪色,体现了SO2的还原性,而不是漂白性,故A错误; B.向溶液中滴加1~2滴溶液,再滴加2滴溶液,观察

27、到先产生白色沉淀,后产生红褐色沉淀,因NaOH溶液过量,无法判断,故B错误; C.向滴有酚酞的溶液中加入少量固体,发现有有白色沉淀生成,溶液红色变浅,说明Ba2+与CO32-结合生成BaCO3沉淀,促进CO32-的水解平衡逆向移动,溶液的碱性减弱,故C正确; D.将与盐酸反应得到的气体直通入溶液中,观察到产生白色沉淀,因盐酸有挥发性,生成的CO2中混有HCl,则无法判断碳酸的酸性比硅酸强,故D错误; 故答案为C。 11、C 【解析】 A.硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离,所以BaSO4是电解质,故A错误; B.氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电

28、离的原因,故B错误; C.固态离子化合物不能电离出离子,不能导电;离子化合物熔融态电离出离子,能导电,故C正确; D.溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故D错误; 正确答案是C。 本题考查了电解质可导电关系的判断,明确电解质的强弱与电离程度有关,与溶液的导电能力大小无关是解答的关键,题目难度不大。 12、D 【解析】 A.84消毒液主要成分是NaClO,具有强氧化性,有杀菌消毒作用,因此可用于居家环境杀菌消毒,A正确; B.生活垃圾分类处理,使能够回收利用的物质物尽其用,再生资源回收利用,有害物质集中

29、处理,就可以减少污染物的排放,有利于社会持续发展,B正确; C.5G芯片主要材料是Si单质,C正确; D.太阳能光催化环境技术技术可以将二氧化碳转化为燃料,涉及太阳能与化学能的转移,产生的燃料为氢气、CO等属于二次能源,D错误; 故合理选项是D。 13、B 【解析】 A.碳酸不与氢氧化铝反应; B.浓硝酸与铜反应生成二氧化氮气体; C.溴水中通入SO2气体后发生氧化还原反应; D.氢氧化铜更难溶,溶度积越小越难溶。 【详解】 A.氢氧化铝不能溶于碳酸,由现象可知气体为HCl,故A错误; B.常温下Cu不与浓硫酸反应,生成的红棕色气体为二氧化氮,说明溶液中可能含有NO3-,

30、硝酸与Cu在常温下能够反应生成一氧化氮,一氧化氮遇到氧气变为红棕色二氧化氮气体,故B正确; C.溴水中通入SO2气体后溶液褪色,发生氧化还原反应生成硫酸和HBr,体现二氧化硫的还原性,故C错误; D.先出现蓝色沉淀,说明氢氧化铜更难溶,则Ksp[Mg(OH)2]>Ksp[Cu(OH)2],故D错误; 答案选B。 本题考查实验方案的评价,涉及元素化合物性质、溶度积大小比较、盐的水解等知识,试题侧重对学生基础知识的训练和检验,有利于培养学生的逻辑推理能力,提高学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。 14、B 【解析】 A.旧报纸主要成分是纤维素,可以回收制成再生纸张而被利用,属于可回

31、收垃圾,A不符合题意; B.香烟头中主要含有有机的化合物,且含有大量的有害物质,属于不可回收的垃圾,B符合题意; C.废金属经过熔化,可以重新制成各种金属制品,属于可回收垃圾,C不符合题意; D.饮料瓶主要成分为玻璃、塑料、金属,经回收可再重新制成各种有益物质,因此属于可回收垃圾,D不符合题意; 故合理选项是B。 15、B 【解析】 A、8g CH4O(即0.25mol甲醇),所含有的C-H 键数目为0.75NA,故A错误;B、25℃时,pH=8 的氨水中c(H+)水=1.0×10-8mol/L=c(OH-)水,由Kw可求得溶液中的c(OH-)总=1.0×10-6mol/L,则由

32、NH3·H2O电离出的c(OH-)一水合氨=c(OH-)总-c(OH-)水=1.0×10-6mol/L-1.0×10-8mol/L=9.9×10-7mol/L=c(NH4+),则NH4+的数目为9.9×10-7mol/L×0.1L×NA=9.9×10-8NA,所以B正确;C、由于S的氧化能力弱,所以铁和铜与S反应时都生成低价化合物,即铁显+2价,铜显+1价,所以56g Fe (即1mol)与1mol S 恰好完全反应生成FeS,则转移的电子数为2 NA,64g Cu (即1mol)与1mol S 反应生成0.5molCu2S,S过量,则转移的电子数为NA,故C错误;D、标准状况下,2.24 L

33、Cl2(即0.1mol) 溶于水后仍有部分以Cl2的形式存在于水中,则所得氯水中含氯的微粒总数小于0.2 NA,则D错误。本题正确答案为B。 点睛:看似简单的NA题,但在本题中最容易错选A、D,而B有可能计算错误。甲醇(CH4O)中并不是4个氢原子都与碳原子成键,而是3个,还要被分子式所迷惑;氯气是双原子分子,但并不能全部与水反应,还有一部分以Cl2的形式存在于水中;还要明确Kw的含义是溶液中总的c(H+)与总的c(OH-) 的乘积,这样才能求出由一水合氨电离出的c(OH-),进而求出NH4+的个数。 16、C 【解析】 25℃时,向KCl溶液加入少量KCl固体至溶液刚好饱和的过程中,

34、随着氯化钾的增加,溶液中氯化钾的质量逐渐增加、氯化钾的质量分数逐渐增大、溶液的质量逐渐增大,但是整个过程中溶剂水的质量不变,答案选C。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、碳碳双键、醛基 9 CH3CH2CH2CHO++H2O 加成反应 HCOOCH=CHCH3、HCOOCH2CH=CH2、CH3OOCCH=CH2、HCOOC(CH3)=CH2 【解析】 A为饱和一元醇,通式为CnH2n+2O,其氧的质量分数约为34.8%,则有×100%=34.8%,解得n=2,A为CH3CH2OH,根据PVAc可知,A氧化成E,E为CH3COOH,

35、E与乙炔发生加成反应生成F,F为CH3COOCH=CH2,F发生加聚反应得到PVAc,PVAc的结构简式为,碱性水解得到PVA(),A在铜作催化剂的条件下氧化得到B,B为CH3CHO,根据信息I,C结构简式为CH3CH=CHCHO,C发生还原反应生成D,D结构简式为CH3CH2CH2CHO,据此分析; 【详解】 A为饱和一元醇,通式为CnH2n+2O,其氧的质量分数约为34.8%,则有×100%=34.8%,解得n=2,A为CH3CH2OH,根据PVAc可知,A氧化成E,E为CH3COOH,E与乙炔发生加成反应生成F,F为CH3COOCH=CH2,F发生加聚反应得到PVAc,PVAc的结构

36、简式为,碱性水解得到PVA(),A在铜作催化剂的条件下氧化得到B,B为CH3CHO,根据信息I,C结构简式为CH3CH=CHCHO,C发生还原反应生成D,D结构简式为CH3CH2CH2CHO, (1)C的结构简式为CH3CH=CHCHO,含有官能团是碳碳双键和醛基;利用乙烯空间构型为平面,醛基中C为sp2杂化,-CHO平面结构,利用三点确定一个平面,得出C分子中最多有9个原子共平面; 答案:碳碳双键、醛基;9; (2)利用信息I,D与苯甲醛反应的方程式为CH3CH2CH2CHO++H2O; 答案:CH3CH2CH2CHO++H2O; (3)根据上述分析,反应③为加成反应; 答案:加

37、成反应; (4)根据上述分析PVAc的结构简式为; 答案:; (5)F为CH3COOCH=CH2,含有官能团是酯基和碳碳双键,与F具有相同官能团的同分异构体的结构简式为HCOOCH=CHCH3、HCOOCH2CH=CH2、CH3OOCCH=CH2、HCOOC(CH3)=CH2; 答案:HCOOCH=CHCH3、HCOOCH2CH=CH2、CH3OOCCH=CH2、HCOOC(CH3)=CH2; (6)溴乙烷发生水解反应生成乙醇,乙醇发生催化氧化生成乙醛,乙醛与乙醇反应得到,合成路线流程图为:; 答案:。 难点是同分异构体的书写,同分异构体包括官能团异构、官能团位置异构、碳链异构,

38、因为写出与F具有相同官能团的同分异构体,因此按照官能团位置异构、碳链异构进行分析,从而得到HCOOCH=CHCH3、HCOOCH2CH=CH2、CH3OOCCH=CH2、HCOOC(CH3)=CH2。 18、3-氯丙炔 酯基 C13H16O2 取代反应 【解析】 与氯气在紫外线光照条件下发生取代反应生成A(),物质A与NaCN在加热条件下继续发生取代反应生成,在酸性条件下生成再与乙醇发生酯化反应生成B(),B与HI发生加成反应生成,继续与苯甲醛反应生成X();另一合成路线中采用逆合成分析法可知,E为聚合物Y的单体,其结构简式为:,根据已知信

39、息②逆推法可以得出D为,C是由与水发生加成反应所得,C与苯甲醛在碱性条件下发生反应②,结合已知信息①可推出C为丙醛,其结构简式为CH3CH2CHO,据此分析作答。 【详解】 (1)A为,其名称为3-氯丙炔; (2)B为,其中含氧官能团的名称是酯基; (3)从结构简式可以看出X的分子式为:C13H16O2; (4)反应①中-Cl转化为-CN,属于取代反应,故答案为取代反应; (5)根据已知的给定信息,反应②的化学方程式为:; (6)L是D的同分异构体,则分子式为C10H10O,不饱和度==6,属于芳香族化合物,说明分子结构中含苯环;与D具有相同官能团,则含醛基与碳碳双键;又核磁共振

40、氢谱为5组峰,峰面积比为3:2:2:2:1,则有5种氢原子,其个数比为3:2:2:2:1,符合上述条件的L的结构简式有:; (7)根据上述合成路线及给定的已知信息可将原料CH3CHO、在碱性条件下反应生成后再继续与依据已知信息②得到,最后与溴加成制备得到目标产物,具体合成路线如下:。 19、去除蒸馏水中的氧气,防止亚硫酸钠被氧化 500 mL容量瓶 烧杯、玻璃棒 SO32-+2Ag+= Ag2SO3 Na2SO3被酸化的NO3-氧化成Na2SO4,Na2SO4与AgNO3溶液反应生成Ag:2SO4沉淀 取固体少许加入足量 Na2SO3溶液(或向试管中继续滴加N

41、a2SO3溶液) Ag2O + 4NH3·H2O =2Ag(NH3)2OH + 3H2O或Ag2O+4NH3+H2O=2Ag(NH3)2OH AgOH Na2SO3溶液滴加顺序不同 (或用量不同) ,溶液酸碱性不同(或浓度不同) 【解析】 配置一定物质的量浓度的溶液时, ①溶解时:Na2SO3晶体易被溶液中溶解的氧气氧化,故需煮沸; ②移液时:配置一定物质的量浓度的溶液时需要使用容量瓶,移液时需要洗涤烧杯和玻璃棒; 实验Ⅱ 探究不同pH的Na2SO3溶液与pH=4的AgNO3溶液反应的产物 ①假设一是银离子与亚硫酸根离子反应生成亚硫酸银; ②考虑加入的酸

42、性的硝酸银溶液具有氧化性,将亚硫酸银氧化成硫酸银; ③由于Ag2SO3溶于过量Na2SO3溶液,可以加入Na2SO3溶液验证溶液中是否有Ag2SO3; (2) ① Ag2O为棕黑色固体,与氨水反应生成Ag(NH3)2OH和 3H2O; ②从非氧化还原反应分析得化合价不变,判断A的成分; (3) (1)中实验和(2)中实验中溶液的滴加顺序不同,溶液酸碱性不同。 【详解】 ①溶解时:Na2SO3晶体易被溶液中溶解的氧气氧化,故需煮沸,防止亚硫酸钠被氧化; ②移液时:配置一定物质的量浓度的溶液时需要使用500ml的容量瓶,移液时需要洗涤烧杯和玻璃棒2~3次; (1)①假设一是银离子与

43、亚硫酸根离子反应生成亚硫酸银SO32-+2Ag+= Ag2SO3; ②将pH=8的Na2SO3溶液滴人pH=4的AgNO3溶液中,酸性溶液中存在氢离子,氢离子和硝酸根相当于硝酸,具有氧化性,可能会将亚硫酸根离子氧化成硫酸根; ③.Ag2SO3为白色固体,不溶于水,溶于过量Na2SO3溶液,故可以加入过量Na2SO3溶液,看是否继续溶解,若继续溶解一部分,说明假设三成立; (2) ①Ag2O,棕黑色固体,不溶于水,可与浓氨水反应,反应a为Ag2O + 4NH3·H2O =2Ag(NH3)2OH + 3H2O; ②将pH=4的AgNO3溶液逐滴滴人足量的pH=11的Na2SO3溶液中,由于

44、亚硫酸银易溶于亚硫酸钠,故生成的白色沉淀不是亚硫酸银,溶液呈碱性,也不是硫酸银,银离子在碱性条件下,例如银离子和氨水反应可以生成氢氧化银,是白色沉淀,A为AgOH; (3)实验(1)将pH=8的Na2SO3溶液滴人pH=4的AgNO3溶液中,实验(2)将pH=4的AgNO3溶液逐滴滴人足量的pH=11的Na2SO3溶液中,对比两次实验可以看出,滴加顺序不同(或用量不同),,所给盐溶液酸碱性不同(或浓度不同)。 20、I2 Cl2+2KI=I2+2KCl I3- 生成的碘单质被氯气氧化为无色物质 吸收多余的氯气 氯气与碱的反应速率低于盐酸和次氯酸与碱反应

45、 【解析】 (1)氯气与KI发生Cl2+2I-=I2+2Cl-,以及I2+I-⇌I3-,取2~3mL黄色溶液,加入足量CCl4,振荡静置,CCl4层呈紫红色,水层显浅黄色,可说明溶液中存在I2、I3-; (2)继续通入氯气,溶液黄色退去,是因为氯气将I2氧化为无色物质; (3)NaOH溶液吸收多余的氯气;氯水的颜色为浅黄绿色,说明氯气与碱的反应速率低于盐酸和次氯酸与碱反应。 【详解】 (1)取2~3mL黄色溶液,加入足量CCl4,振荡静置,CCl4层呈紫红色,说明溶液中存在I2,生成该物质的化学方程式为Cl2+2KI=I2+2KCl,水层显浅黄色,可说明溶液中存在I3-,发生反应

46、为I2+I-⇌I3-, 故答案为:I2;Cl2+2KI=I2+2KCl;I3-; (2)氧化性Cl2>I2,KI溶液中通入氯气发生Cl2+2KI=KCl+I2,溶液变成黄色,继续通入氯气,生成的碘单质被氯气氧化为无色物质,所以溶液黄色退去; 故答案为:生成的碘单质被氯气氧化为无色物质; (3)NaOH溶液吸收多余的氯气,氯气过量,过量的氯气溶解于水,水中含有氯气分子,氯水呈浅黄绿色,说明氯气与碱的反应速率低于盐酸和次氯酸与碱反应,故答案为:吸收多余的氯气;氯气与碱的反应速率低于盐酸和次氯酸与碱反应。 21、三角锥形 低 NH3分子间存在氢键 4s 4f5

47、 小于 SmFeAsO1−xFx 【解析】 (1)As与N同族,则AsH3分子的立体结构类似于NH3,为三角锥形;由于NH3分子间存在氢键使沸点升高,故AsH3的沸点较NH3低, 故答案为三角锥形;低;NH3分子间存在氢键; (2)Fe为26号元素,Fe原子核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2,Fe原子失去1个电子使4s轨道为半充满状态,能量较低,故首先失去4s轨道电子;Sm的价电子排布式为4f66s2,失去3个电子变成Sm3+成为稳定状态,则应先失去能量较高的4s电子,所以Sm3+的价电子排布式为为4f5, 故答案为4s;4

48、f5; (3)F-和O2-的核外电子排布相同,核电荷数越大,则半径越小,故半径:F-

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