1、2026届河南省平顶山市鲁山县第一高级中学化学高三第一学期期末预测试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、用滴有酚酞和氯化钠溶液湿润的滤纸分别做甲、乙两个实验,下列判断错误的是( ) A.b极附近有气泡冒出 B.d极附近出现红色 C.a、c极上都发生氧化反应 D.甲中
2、铁棒比乙中铁棒更易腐蚀 2、一定量的H2在Cl2中燃烧后,所得混合气体用100mL3.00mol∕L的NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含0.05mol NaClO(不考虑水解)。氢气和氯气物质的量之比是 A.2:3 B.3:1 C.1:1 D.3:2 3、往10mL0.1mol/L的Ba(OH)2溶液中滴加等浓度NaHSO4溶液,溶液的导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图。下列说法正确的是 A.a点对应的溶液呈碱性 B.V2=10mL C.水的电离程度:a> b D.b点后的溶液满足c(Na+)>2c(SO42-) 4、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是 A
3、.1 L0.1 mol·L-1的氨水中含有的NH3 分子数为 0.1 NA B.标准状况下, 2.24 L 的 CCl4 中含有的 C-Cl 键数为 0.4 NA C.14 g 由乙烯与环丙烧 ( C3H6) 组成的混合气体含有的碳原子数目为NA D.常温常压下, Fe 与足量稀盐酸反应生成 2.24 L H2, 转移电子数为0.3NA 5、四元轴烯t,苯乙烯b及立方烷c的结构简式如下,下列说法正确的是 A.b的同分异构体只有t和c两种 B.t和b能使酸性KMnO4溶液褪色而c不能 C.t、b、c的二氯代物均只有三种 D.b中所有原子-定不在同-个平面上 6、设NA为阿伏加德
4、罗常数的值,下列说法正确的是( ) A.pH=1的硫酸溶液1L,溶液中含SO42-的数目等于0.1NA B.真空密闭容器中充入0.1molH2和0.1molI2充分反应后,容器内分子总数为0.2NA C.10mL0.1mol⋅L-1的FeCl3与20mL0.1mol⋅L-1KI溶液反应,转移电子数为0.001NA D.60gSiO2晶体中Si-O键数目为2NA 7、下列叙述正确的是( ) A.某温度下,一元弱酸HA的Ka越小,则NaA的Kh(水解常数)越小 B.温度升高,分子动能增加,减小了活化能,故化学反应速率增大 C.黄铜(铜锌合金)制作的铜锣易产生铜绿 D.能
5、用核磁共振氢谱区分和
8、下列实验操作、实验现象和结论均正确的是( )
实验操作
现象
结论
A
测定常温时同浓度的HCOONa溶液、NaClO溶液溶液的pH
pH(HCOONa)
6、1 mL 0.5mol·L—1的盐酸 溶液颜色变浅 H+能抑制Fe3+的水解 A.A B.B C.C D.D 9、利用反应CCl4 +4NaC(金刚石)+4NaCl可实现人工合成金刚石。下列关于该反应的说法错误的是( ) A.C(金刚石)属于原子晶体 B.该反应利用了Na的强还原性 C.CCl4和C(金刚石)中的C的杂化方式相同 D.NaCl晶体中每个Cl-周围有8个Na+ 10、最新科技报道,美国夏威夷联合天文中心的科学家发现了新型氢粒子,这种新粒子是由3个氢原子核(只有质子)和2个电子构成,对于这种粒子,下列说法中正确的是( ) A.是氢的一种新的同分异构体
7、B.是氢的一种新的同位素 C.它的组成可用H3表示 D.它比一个普通H2分子多一个氢原子核 11、利用如图的实验装置和方法进行实验,能达到目的的是( ) A.甲装置可将FeC12溶液蒸干获得FeC12晶体 B.乙装置可证明浓硫酸具有脱水性和氧化性 C.丙装置可除去CO2中的SO2 D.丁装置可将NH4Cl固体中的I2分离 12、下列物质的性质与用途具有对应关系的是 A.二氧化硅熔点高,可用作光导纤维 B.过氧化钠可与二氧化碳反应生成氧气,可用作呼吸供氧剂 C.明矾易溶于水,可用作净水剂 D.二氧化硫有氧化性,可用于漂白纸张 13、下列过程仅克服离子键的是(
8、 ) A.NaHSO4溶于水 B.HCl溶于水 C.氯化钠熔化 D.碘升华 14、铈是稀土元素,氢氧化铈[Ce(OH)4]是一种重要的氢氧化物。平板电视显示屏生产过程中会产生大量的废玻璃粉末(含SiO2、Fe2O3、CeO2),某课题组以此粉末为原料回收铈,设计实验流程如下: 下列说法不正确的是 A.过程①中发生的反应是:Fe2O3+6H+2Fe3++3H2O B.过滤操作中用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒 C.过程②中有O2生成 D.过程④中发生的反应属于置换反应 15、下列有关叙述正确的是 A.某温度下,1 L pH = 6 的纯水中含 OH一为10-8mol
9、B.25℃ 时,向0. 1 mo l•L-1 CH3COONa 溶液中加入少量水,溶液中减小 C.25℃时,将 V1 L pH = 11的 NaOH溶液与V2 L pH = 3 的H A 溶液混合,溶液显中性,则V1 ≤V2 D.25℃时,将 a mol•L-1 氨水与0.01 mol•L- 1 盐酸等体积混合,反应完全时溶液中c(NH4+)=c(Cl-),用含a的代数式表示 NH3•H2O)的电离常数 Kb = 16、NA 代表阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是 A.常温常压下,1.8g 甲基(—CD3)中含有的中子数目为 NA B.0.5mol 雄黄(As4S4,结构为)
10、含有 NA 个 S-S 键 C.pH=1 的尿酸(HUr)溶液中,含有 0.1NA 个 H+ D.标准状况下,2.24 L 丙烷含有的共价键数目为 NA 二、非选择题(本题包括5小题) 17、有机材料PMMA、新型可降解高分子材料PET、常见解热镇痛药Aspirin的合成路线如下: 已知: (1)A属于烯烃,其结构简式是_______。 (2)A与苯在AlCl3催化作用下反应生成B的反应类型是_______。 (3)写出B的一溴代物只有2种的芳香烃的名称__________写出生成这两种一溴代物所需要的反应试剂和反应条件____________ (4)B在硫酸催化条件下
11、被氧气氧化可得有机物C与F。 ①C由碳、氢、氧三种元素组成, C的结构简式是_________。 ②向少量F溶液中滴加几滴FeCl3溶液,溶液呈紫色,且F在其同系物中相对分子质量最小。G物质中含氧官能团名称为_______。 (5)D在一定条件下制取PET的化学方程式是_______。 18、链状有机物A是一种食用型香精,在一定条件下有如变化: 已知:(i) (ii)A和G互为同分异构体,A不能使Br2的CCl4溶液褪色,B和F中所含官能团的类型相同。 完成下列填空: (1)F的分子式为___________。C®D的试剂和条件是________________。 (2
12、)A的结构简式为_______________。 B®H的反应类型是_____________。 (3)I中所有碳原子均在一条直线上,H转化为I的化学方程式为_______________。 (4)X是A的一种同分异构体,1 mol X 在HIO4加热条件下完全反应,可以生成1 mol无支链的有机物,则X的结构简式为________________。 19、某学习小组利用下图装置探究铜与浓H2SO4的反应(夹持装置和A中加热装置已略,气密性已检验)。 资料:微量Cu2+与过量NaOH溶液发生反应:Cu2++4OH− =[Cu(OH)4]2−,[Cu(OH)4]2−溶于甘油形成特征的绛蓝
13、色溶液。 编号 实验用品 实验现象 I 10mL 15mol/L 浓H2SO4溶液 过量铜片 剧烈反应,品红溶液褪色,150℃时铜片表面产生大量黑色沉淀,继续加热,250℃时黑色沉淀消失。 II 10mL 15mol/L 浓H2SO4溶液 适量铜片 剧烈反应,品红溶液褪色,150℃时铜片表面产生少量黑色沉淀,继续加热,250℃时黑色沉淀消失。 (1)A中反应的化学方程式是________。 (2)将装置C补充完整并标明所用试剂________。 (3)实验I中,铜片表面的黑色沉淀可能含CuO、Cu2S或CuS。为探究黑色沉淀的成分,取出反应后的铜片,用水小心
14、冲洗后,进行下列操作: i. 黑色沉淀脱落,一段时间后,上层溶液呈无色。 ii. 开始时,上层溶液呈无色,一段时间后,上层溶液呈淡蓝色。 甲认为通过上述两个实验证明黑色沉淀不含CuO,理由是________。 ②乙同学认为仅通过颜色判断不能得出上述结论,理由是______。需要增加实验iii,说明黑色沉淀不含CuO,实验iii的操作和现象是_______。 (4)甲同学对黑色沉淀成分继续探究,补全实验方案: 编号 实验操作 实验现象 iv 取洗净后的黑色沉淀,加入适量_____溶液,加热。 黑色沉淀全部溶解,试管上部出现红棕色气体,底部有淡黄色固体生成。 (5)
15、用仪器分析黑色沉淀的成分,数据如下: 150℃取样 230℃取样 铜元素3.2g,硫元0.96g。 铜元素1.28g,硫元0.64g。 230℃时黑色沉淀的成分是__________。 (6)为探究黑色沉淀消失的原因,取230℃时的黑色沉淀,加入浓H2SO4,加热至250℃时,黑色沉淀溶解,有刺激性气味的气体生成,试管底部出现淡黄色固体,溶液变蓝。用化学方程式解释原因____。 (7)综合上述实验过程,说明Cu和浓H2SO4除发生主反应外,还发生着其他副反应,为了避免副反应的发生,Cu和浓H2SO4反应的实验方案是______。 20、苯甲酰氯()是制备染料,香料药品和树脂的重
16、要中间体,以光气法制备苯甲酰氯的原理如下(该反应为放热反应): +COCl2+CO2+HCl 已知物质性质如下表: 物质 熔点/℃ 沸点/℃ 溶解性 苯甲酸 122.1 249 微溶于水,易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂 碳酰氯(COCl2) -188 8.2 较易溶于苯、甲苯等。遇水迅速水解,生成氯化氢,与氨很快反应,主要生成尿素[CO(NH2)2]和氯化铵等无毒物质 苯甲酰氯 -1 197 溶于乙醚、氯仿和苯。遇水或乙醇逐渐分解,生成苯甲酸或苯甲酸乙酯和氯化氢 三氯甲烷(CHCl3) -63.5 63.1 不溶于水,溶于醇、苯。极易挥发,稳定性差,45
17、0℃以上发生热分解 I.制备碳酰氯 反应原理:2 CHCl3+O2 2HCl+COCl2 甲. 乙. 丙. 丁. 戊. (1)仪器M的名称是____________ (2)按气流由左至右的顺序为___________→c→d→_________→_________→_________→_________→_________. (3)试剂X是_______________(填名称)。 (4)装置乙中碱石灰的作用是____________。 (5)装置戊中冰水混合物的作用是____________;多孔球泡的作用是________________。 Ⅱ.制备苯甲酰
18、氯(部分夹持装置省略) (6)碳酰氯也可以用浓氨水吸收,写出该反应的化学方程式:______________。 若向三颈烧瓶中加入610g苯甲酸,先加热至140~150℃,再通入COCl2,充分反应后,最后产品经减压蒸馏得到562g苯甲酰氯,则苯甲酸的转化率为_________________。 21、研究氮及其化合物对化工生产有重要意义。 (1)已知: ①N2(g)+O2(g)=2NO(g) △H1 ②2NH3(g)N2(g)+3H2(g) △H2 ③2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) △H3 则热化学方程式:4NH3(g)+6NO(g
19、)=5N2(g)+6H2O(g)△H=_____(用△H1,△H2,△H3表示)。 (2)在2L密闭绝热容器中,投入4molN2和6molH2,在一定条件下生成NH3,测得不同温度下,平衡时NH3的物质的量数据如下表: ①下列能说明该反应已达到平衡状态的是_____。 A.3v正(H2)=2v逆(NH3) B.容器内气体压强不变 C.混合气体的密度不变 D.混合气的温度保持不变 ②温度T1_____(填“>”<”或“=”)T3。 ③在T4温度下,达到平衡时N2的转化率为_____。 (3)N2O4为重要的火箭推进剂之一。N2O4与NO2转换的热化学方程式为N2O4(g)=
20、2NO2(g) △H。上述反应中,正反应速率v正=k正·p(N2O4),逆反应速率v逆=k逆·p2(NO2),其中k正、k逆为速率常数,则该反应的化学平衡常数Kp为____(以k正、k逆表示)。若将一定量N2O4投入真空容器中恒温恒压分解(温度298K、压强110kPa),已知该条件下k逆=5×102kPa-1·s-1,当N2O4分解10%时,v逆=_____kPa·s-1。 (4)以连二亚硫酸盐(S2O42-)为还原剂脱除烟气中的NO,并通过电解再生,装置如图。阴极的电极反应式为_____,电解槽中的隔膜为_____(填“阳”或“阴”)离子交换膜。每处理1molNO,电路中通过电子的
21、物质的量为_____。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、A 【解析】 甲构成原电池,乙为电解池,甲中铁发生吸氧腐蚀,正极上电极反应式为2H2O+O2+4e-=4OH-,乙中阴极上电极反应式为:2H++2e-=H2↑,水电离出的氢离子放电,导致阴极附近有大量OH-,溶液呈碱性,无色酚酞试液遇碱变红色,以此解答该题。 【详解】 A、b极附是正极,发生电极反应式为2H2O+O2+4e-=4OH-,所以无气泡冒出,故A错误; B、乙中阴极上电极反应式为:2H++2e-=H2↑,水电离出的氢离子放电,导致阴极附近有大量OH-,溶液呈碱性,无色酚酞试液遇碱变红
22、色,故B正确; C、a是原电池的负极发生氧化反应、c极是电解池的阳极发生氧化反应,所以a、c极上都发生氧化反应,故C正确; D、甲中铁是原电池的负极被腐蚀,而乙中是电解池的阴极被保护,所以甲中铁棒比乙中铁棒更易腐蚀,故D正确; 故答案选A。 作为电解池,如果金属铁连在电源的正极上做电解池的阳极,铁更易失电子变为亚铁离子,腐蚀速率加快;如果金属铁连在电源的负极上做电解池的阴极,金属铁就不能失电子,只做导体的作用,金属铁就被保护,不发生腐蚀。 2、A 【解析】 H2在Cl2中燃烧的产物能被碱液完全吸收,则H2完全燃烧。吸收液中有NaClO,则燃烧时剩余Cl2,从而根据化学方程式进行计
23、算。 【详解】 题中发生的反应有:①H2+Cl2=2HCl;②HCl+NaOH=NaCl+H2O;③Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O。 据③,生成0.05mol NaClO,消耗0.05molCl2、0.10molNaOH。则②中消耗0.20molNaOH和0.20molHCl。故①中消耗H2、Cl2各0.10mol。 氢气和氯气物质的量之比0.10mol:(0.10mol+0.05mol)=2:3。 本题选A。 吸收液中有NaClO,则燃烧时剩余Cl2。氢气和氯气物质的量之比必小于1:1,只有A项合理。 3、A 【解析】 向Ba(OH)2溶液中滴加等浓度NaH
24、SO4溶液依次发生NaHSO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+NaOH+H2O,2NaHSO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+Na2SO4+2H2O,当二者体积相等时溶液中的溶质为NaOH,当NaHSO4溶液体积为Ba(OH)2溶液体积的2倍时,二者完全反应,溶液的溶质为Na2SO4,所以当二者体积相等后继续滴加NaHSO4溶液的导电性变化减缓,当二者完全反应后滴加浓度较大NaHSO4溶液,溶液的导电性有所上升。 【详解】 A.根据分析可知a二者体积相等,所以溶液中的溶质为NaOH,溶液显碱性,故A正确; B.根据分析可知b点应为完全反应的点,NaHSO4溶液体积为Ba(OH)2溶液体积
25、的2倍,所以V2=20mL,故B错误; C.a点溶液溶质为NaOH,抑制水的电离,b点溶液溶质为Na2SO4,不影响水的电离,所以水的电离程度:ac(OH-),溶液中又存在电荷守恒:c(H+)+c(Na+)=2c(SO42-)+ c(OH-),所以c(Na+)
26、<2c(SO42-)。 4、C 【解析】 A.氨水中存在电离平衡,因此溶液中实际存在的氨分子一定少于0.1mol,A项错误; B.四氯化碳在标况下不是气体,因此无法按气体摩尔体积计算其分子数,B项错误; C.乙烯和环丙烷的最简式相同,均为,因此14g混合物相当于1mol的,自然含有NA个碳原子,C项正确; D.常温常压下,气体摩尔体积并不是,因此无法根据氢气的体积进行计算,D项错误; 答案选C。 5、B 【解析】 A.b苯乙烯分子式为C8H8,符合分子式的有机物结构可以是多种物质; B.t和b含有碳碳双键,可被酸性高锰酸钾氧化; C.根据一氯代物中氢原子的种类判断; D.
27、b含有碳碳双键和苯环,为平面形结构。 【详解】 A.b苯乙烯分子式为C8H8,对应的同分异构体也可能为链状烃,故A错误; B.t和b含有碳碳双键,可被酸性高锰酸钾氧化,故B正确; C.不考虑立体结构,二氯代物t和e均有3种,b有14种,故C错误; D.b含有碳碳双键和苯环,为平面形结构,苯环和碳碳双键可能在同一个平面上,故D错误。 故选B。 6、B 【解析】 A.的溶液,的物质的量为,硫酸中氢离子和硫酸根离子的物质的量比为2比1,硫酸根离子的物质的量为0.05mol,数目为,故A错误; B.和反应前后分子数不变,故和充分反应后,容器内分子总数为,故B正确; C.与KI的反应
28、为可逆反应,故C错误; D.60g 的物质的量为n===1mol,1mol中有4molSi-O键,则Si-O键数目为4NA; 答案选B。 关于PH的计算和物质的量公式是解题的关键。 7、D 【解析】 A.某温度下,一元弱酸HA的电离常数为Ka,则其盐NaA的水解常数Kh与Ka存在关系为:Kh=,所以Ka越小,Kh越大,故A错误; B、温度升高,更多分子吸收能量成为活化分子,反应速率增大,但活化能不变,故B错误; C.黄铜是锌和铜的合金,锌比铜的化学性质活泼,与铜相比它更易与空气中的氧气反应,而阻碍了铜在空气中的氧化,所以黄铜(铜锌合金)制作的铜锣不易产生铜绿,故C错误; D、和
29、的核磁共振氢谱上峰的个数相同,但峰面积之比分别为1∶2∶2∶3和1∶2∶2∶1,可以区分,故D正确; 答案选D。 8、A 【解析】 A、弱酸的酸性越强,其对应盐水解程度小,盐溶液的pH越小; B、葡萄糖和新制的Cu(OH)2反应必须在碱性环境下、加热进行; C、Cu丝在Cl2燃烧,产生大量棕色的烟; D、加入等体积的盐酸,稀释也会造成FeCl3溶液颜色变浅。 【详解】 A项、弱酸的酸性越强,其对应盐水解程度越小,盐溶液的pH越小。室温时,同浓度的HCOONa溶液的pH小于NaClO溶液,说明NaClO的水解程度大于HCOONa,则酸性HCOOH大于HClO,故A正确; B项、
30、葡萄糖和新制的Cu(OH)2反应必须在碱性环境下、加热进行,1mL1mol·L-1的NaOH溶液中与5mL 2mol/L的CuSO4溶液反应,硫酸铜过量,NaOH的量不足,不是碱性条件,加入0.5mL有机物X,加热无红色沉淀出现,不能说明X不是葡萄糖,故B错误; C项、把烧得红热的Cu丝伸入盛满Cl2的集气瓶中,Cu丝剧烈燃烧,产生大量棕色的烟,故C错误; D项、向1 mL 0.1mol·L—1的FeCl3溶液中加入1 mL 0.5mol·L—1的盐酸,可能是因为盐酸体积较大,稀释造成颜色变浅,故D错误。 故选A。 本题考查化学实验方案的评价,为侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价
31、性分析,把握反应原理及反应与现象的关系为解答的关键。 9、D 【解析】 A.金刚石晶体:每个C与另外4个C形成共价键,构成正四面体,向空间发展成网状结构,形成的晶体为原子晶体,故A正确; B.该反应中Na由0价→ +1价,作还原剂将CCl4还原,故B正确; C.CCl4和C(金刚石)中的C的杂化方式都是sp3杂化,故C正确; D.NaCl晶体:每个Na+同时吸引6个Cl-,每个Cl-同时吸引6个Na+,配位数为6,故D错误; 故答案选D。 10、D 【解析】 A. 该粒子为微观粒子,是离子,不是单质,A项错误; B. 相同相同质子数不同中子数的原子互为同位素,该粒子与H的质子
32、数不同,则不是氢的同位素,B项错误; C. 粒子是由3个氢原子核(只含质子)和2个电子构成的,而H3表示个氢原子核(只含质子)和3个电子构成,C项错误; D. 普通H2分子有2个原子核,而这种新粒子有3个氢原子核,比普通H2分子多一个氢原子核,D项正确; 答案选D。 11、B 【解析】 A.加热会强烈水解,并且暴露在空气中会导致被氧气氧化为,最终无法得到,A项错误; B.浓硫酸可以脱去蔗糖中的水,即“黑面包实验”,同时硫酸被还原得到,使溴水褪色,因此体现了浓硫酸的脱水性和氧化性,B项正确; C.碳酸钠溶液会吸收变成碳酸氢钠,因此不能用来除杂,C项错误; D.氯化铵固体受热易分解
33、碘受热易升华,二者遇冷后都重新附着于圆底烧瓶底部无法分离,D项错误; 答案选B。 除杂的第一要义是不能和原物质反应,其次是不能引入新的杂质,最后还要从可行性、操作的简便程度来选择最优的除杂方法。 12、B 【解析】A. 二氧化硅用作光导纤维是因为光在二氧化硅中能够发生全反射,与熔点无关,A错误;B. 过氧化钠可与二氧化碳反应生成氧气,可用作呼吸供氧剂,之间存在因果关系,B正确C. 明矾可用作净水剂,是因为水解生成氢氧化铝胶体,与易溶于水无关,C错误;D. 二氧化硫可用于漂白纸张,是因为二氧化硫具有漂白性,D错误;故选B。 13、C 【解析】 A. NaHSO4溶于水,电离生成Na
34、H+和SO42-,既破坏了离子键又破坏了共价键,故A错误; B. HCl为分子晶体,气体溶于水克服共价键,故B错误; C. NaCl加热熔化电离生成Na+和Cl-,只破坏了离子键,故C正确; D. 碘升华克服的是分子间作用力,共价键没有破坏,故D错误; 正确答案是C。 本题考查化学键知识,题目难度不大,注意共价键、离子键以及分子间作用力的区别。 14、D 【解析】 该反应过程为:①CeO2、SiO2、Fe2O3等中加入稀盐酸,Fe2O3转化FeCl3存在于滤液A中,滤渣A为CeO2和SiO2;②加入稀硫酸和H2O2,CeO2转化为Ce3+,滤渣B为SiO2;③加入碱后Ce3+
35、转化为沉淀,④通入氧气将Ce从+3价氧化为+4价,得到产品。根据上述分析可知,过程①为Fe2O3与盐酸发生反应,选项A正确;结合过滤操作要点,实验中用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒,选项B正确;稀硫酸、H2O2、CeO2三者反应生成Ce2(SO4)3、O2和H2O,反应的离子方程式为6H++H2O2+2CeO22Ce3++O2↑+4H2O,选项C正确;D中发生的反应是4Ce(OH)3+O2+2H2O4Ce(OH)4,属于化合反应,选项D错误。 15、D 【解析】 A.某温度下,1 L pH = 6 的纯水中c(OH-)=c(H+)=10-6mo l•L-1,含 OH一为10-6mol,故
36、A错误; B.25℃ 时,向0. 1 mo l•L-1 CH3COONa 溶液中加入少量水,促进水解,碱性减弱,氢离子浓度增大,醋酸浓度减小,溶液中增大,故B错误; C.pH=11的NaOH溶液中氢氧根离子浓度为0.001mol·L-1,pH=3的HA溶液中氢离子浓度为0.001mol·L-1,若HA为强电解质,要满足混合后显中性,则V1=V2;若HA为弱电解质,HA的浓度大于0.001mol·L-1,要满足混合后显中性,则V1>V2,所以V1≥V2,故C错误; D.在25℃下,平衡时溶液中c(NH4+)=c(Cl-)=0.005mol·L-1,根据物料守恒得c(NH3·H2O)=(0
37、5a-0.005)mol·L-1,根据电荷守恒得c(H+)=c(OH-)=10-7mol·L-1,溶液呈中性,NH3·H2O的电离常数Kb= ,故D正确; 故选D。 本题考查了弱电解质在溶液中的电离平衡,注意明确弱电解质在溶液中部分电离,C为易错点,注意讨论HA为强电解质和弱电解质的情况,D是难点,按平衡常数公式计算。 16、D 【解析】 A选项,常温常压下,1个甲基(—CD3)有9个中子,1.8g 甲基(一CD3)即物质的量为0.1mol,因此1.8g 甲基(—CD3)中含有的中子数目为0.9 NA,故A错误; B选项,S 原子最外层6个电子,能形成2个共价键,As 原子最外层5
38、个电子,能形成3个共价键,所以该结构简式中,黑球为As原子,白球为S原子,As4S4中不存在S—S键,故B错误; C选项,pH=1的尿酸(HUr)溶液中,因溶液体积没有,因此无法计算含有多少个H+,故C错误; D选项,标状况下,2.24 L 丙烷即0.1mol,一个丙烷含有8个C—H键和2个C—C键,因此2.24 L 丙烷含有的共价键物质的量为1mol,数目为 NA,故D正确。 综上所述,答案为D。 —CD3中的氢为质子数为1,质量数为2的氢; 二、非选择题(本题包括5小题) 17、CH2=CHCH3 加成反应 1,3,5—三甲苯 Br2/光照和Br2/Fe
39、 羟基、羧基 n +(n-1)H2O 【解析】 A属于烯烃,则A结构简式为CH2=CHCH3,根据A、B分子式及苯的分子式可知,丙烯与苯发生加成反应生成B,根据已知信息,由D的结构简式逆推可知C为,则B为,D发生消去反应生成E,E发生加聚反应生成PMMA,PMMA为,D发生缩聚反应生成,PET为;向少量F溶液中滴加几滴FeCl3溶液,溶液呈紫色,且F在其同系物中相对分子质量最小,则F为,F发生反应生成G,G和乙酸酐发生取代反应生成Aspirin,根据Aspirin的结构简式知,G结构简式为,据此分析解答。 【详解】 (1)A属于烯烃,分子式为C3H6,则A结构简
40、式是CH2=CHCH3,故答案为:CH2=CHCH3; (2)通过以上分析知,A与苯在AlCl3催化作用下反应生成B的反应类型是加成反应,故答案为:加成反应; (3)B为,B的一溴代物只有2种的芳香烃为,名称是1,3,5-三甲苯,光照条件下发生甲基失去取代反应,催化剂条件下发生苯环上取代反应,因此需要的试剂与条件为:Br2/光照和Br2/Fe故答案为:1,3,5-三甲苯;Br2/光照和Br2/Fe; (4)①通过以上分析知,C的结构简式是,故答案为:; ②根据上述分析,G的结构简式为,G物质中含氧官能团名称为羟基和羧基,故答案为:羟基和羧基; (5)D在一定条件下发生缩聚反应制取PE
41、T的化学方程式是n +(n-1)H2O,故答案为:n +(n-1)H2O。 正确推断物质的结构简式是解题的关键。解答本题要注意充分利用题示信息和各小题中提供的信息进行推导。本题的易错点为(5)中方程式的书写,要注意水前面的系数。 18、C2H6O 银氨溶液,水浴加热(或新制氢氧化铜悬浊液,加热) 取代反应 +2NaOH CH3-C≡C-CH3+2NaBr+2H2O 【解析】 根据信息反应(i),B生成C,说明B分子对称,又A生成B,则A与B碳原子数相同,A和G互为同分异构体,A不能使Br2的CCl4溶液褪色,所以A含有4个碳原子,不含碳碳双键
42、所以B也含4个碳原子,则B为,A为,B与HBr发生取代反应生成H,则H为,H生成I,I中所有碳原子均在一条直线上,则I为CH3-C≡C-CH3,又B发生信息反应(i)生成C,则C为CH3CHO,C与银氨溶液反应在水浴加热的条件下生成D,D再酸化生成E,则E为CH3COOH,由E与F在浓硫酸加热条件下发生酯化反应生成G,则F为醇,C发生还原反应生成F为CH3CH2OH,G为CH3COOCH2CH3,据此分析解答。 【详解】 根据上述分析可知:A为,B为,C为CH3CHO,D为CH3COONH4,E为CH3COOH,F为CH3CH2OH,G为CH3COOCH2CH3。 (1)根据以上分析,
43、F为CH3CH2OH,分子式为C2H6O;C为CH3CHO,分子中含有醛基,与银氨溶液在水浴加热条件下发生氧化反应产生D:CH3COONH4,所以C生成D的反应试剂与条件是银氨溶液,水浴加热; (2)根据以上分析,A的结构简式为,B为,B与HBr发生取代反应生成H:,所以B生成H的反应类型为取代反应; (3) I为CH3-C≡C-CH3,则H转化为I的化学方程式为+2NaOH CH3-C≡C-CH3+2NaBr+2H2O; (4)X是A的一种同分异构体,则分子式为C4H8O2,1 molX在HIO4加热条件下完全反应,可以生成1mol无支链的有机物,则X为环状结构,则X的结构简式为。
44、本题考查有机物的推断,注意把握题给信息,结合已学过的有机物知识为解答该题的关键。侧重考查学生分析能力、推断能力和综合运用化学知识的能力。 19、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O NaOH溶液 实验i和ii对比,上层溶液颜色不同,说明CuO与稀H2SO4反应生成Cu2+,i中上层溶液无色,说明不含Cu2+,因此黑色沉淀不含CuO。 溶液中Cu2+浓度过低,无法呈明显的蓝色 取实验i的上层清液,加入过量NaOH溶液,再加入一定量甘油,振荡,未观察到绛蓝色 HNO3 CuS CuS+2H2SO4S↓+CuSO4+SO2↑+2H2O
45、 将烧瓶中10mL15mol/L的浓H2SO4加热至250℃以上,其后加入适量铜片 【解析】 (1)A中铜与浓硫酸反应生成硫酸铜、二氧化硫、水; (2)二氧化硫属于酸性氧化物,污染空气; (3)①CuO与稀H2SO4反应生成Cu2+,溶液变蓝; ②溶液中Cu2+浓度过低,无法呈明显的蓝色;检验上层溶液是否含有Cu2+; (4)试管上部出的现红棕色气体是NO2,底部淡黄色固体是S单质; (5)根据n(Cu):n(S)可计算化学式; (6)取230℃时的黑色沉淀,加入浓H2SO4,加热至250℃时,黑色沉淀溶解,有刺激性气味的气体生成说明放出二氧化硫气体,试管底部出现淡黄色
46、固体S,溶液变蓝说明有CuSO4生成,根据得失电子守恒配平方程式; (7)综合上述实验过程可知加热至250℃时可避免铜与浓硫酸发生副反应。 【详解】 (1)A中铜与浓硫酸反应生成硫酸铜、二氧化硫、水,反应的化学方程式是Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O; (2)二氧化硫污染空气,所以装置C中盛放NaOH溶液吸收二氧化硫,装置图为; (3)①CuO与稀H2SO4反应生成Cu2+,溶液变蓝;实验i和ii对比,i中上层溶液无色,说明不含Cu2+,因此黑色沉淀不含CuO。 ②如果溶液中Cu2+浓度过低,也无法呈明显的蓝色,所以仅通过颜色判断不能得出黑色沉淀不含CuO的结
47、论;根据资料信息:微量Cu2+与过量NaOH溶液发生反应:Cu2++4OH−=[Cu(OH)4]2−,[Cu(OH)4]2−溶于甘油形成特征的绛蓝色溶液。因此说明黑色沉淀不含CuO的实验iii的操作和现象是取实验i的上层清液,加入过量NaOH溶液,再加入一定量甘油,振荡,未观察到绛蓝色; (4)黑色沉淀中加入适量硝酸发生氧化还原反应,硝酸被还原为红棕色气体是NO2,氧化产物是S单质; (5)230℃取样,铜元素1.28g,硫元0.64g,则n(Cu):n(S)=,所以230℃时黑色沉淀的成分是CuS; (6)取230℃时的黑色沉淀,加入浓H2SO4,加热至250℃时,黑色沉淀溶解,有刺激
48、性气味的气体生成说明放出二氧化硫气体,试管底部出现淡黄色固体S,溶液变蓝说明有CuSO4生成,反应方程式是CuS+2H2SO4S↓+CuSO4+SO2↑+2H2O; (7)将烧瓶中10mL15mol/L的浓H2SO4加热至250℃以上,其后加入适量铜片只发生Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O。 本题考查物质性质的探究,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握分析反应产物的方法、实验设计的能力,仔细审题、应用题干信息是解题关键。 20、分液漏斗 e g h b a f 浓硫酸 干燥气体,防止水蒸气进入装置戊中
49、防止三氯甲烷挥发,使碳酰氯液化 增大反应物之间的接触面积,加快反应速率 COCl2+4NH3∙H2O = CO(NH2)2+2NH4Cl+4H2O 79.3% 【解析】 (1)看图得出仪器M的名称。 (2)根据已知,碳酰氯与水反应,因此要干燥氧气,且后面产物中要隔绝水蒸气,再得出顺序。 (3)根据已知信息,碳酰氯不能见水,因此整个环境要干燥,故得到答案。 (4)根据(2)中得到装置乙中碱石灰的作用是干燥气体。 (5)根据碳酰氯(COCl2)沸点低,三氯甲烷易挥发,得出结论,多孔球泡的作用是增大反应物之间的接触面积,加快反应速率。 Ⅱ(6)碳酰氯也可以用浓
50、氨水吸收,生成尿素和氯化铵,再写出反应方程式,先根据方程式计算实际消耗了苯甲酸的质量,再计算转化率。 【详解】 (1)仪器M的名称是分液漏斗,故答案为:分液漏斗。 (2)根据已知,碳酰氯与水反应,因此要干燥氧气,且后面产物中要隔绝水蒸气,因此X要用浓硫酸干燥,按气流由左至右的顺序为e→c→d→g→h→b→a→f,故答案为:e;g;h;b;a;f。 (3)根据上题得出试剂X是浓硫酸,故答案为:浓硫酸。 (4)根据(2)中得到装置乙中碱石灰的作用是干燥气体,防止水蒸气进入装置戊中,故答案为:干燥气体,防止水蒸气进入装置戊中。 (5) 碳酰氯(COCl2)沸点低,三氯甲烷易挥发,因此装置






