2026年陕西省长安一中高三3月质量检测试题化学试题理试题含解析.doc

1、2026年陕西省长安一中高三3月质量检测试题化学试题理试题 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、电解合成1，2－二氯乙烷的实验装置如图所示。下列说法中不正确的是（ ） A．该装置工作时，

2、阴极区溶液中的离子浓度不断增大 B．液相反应中，C2H4被CuCl2氧化为1，2－二氯乙烷 C．X、Y依次为阳离子交换膜、阴离子交换膜 D．该装置总反应为CH2=CH2+2H2O+2NaClH2↑+2NaOH+ClCH2CH2Cl 2、如图，将铁棒和石墨棒插入盛有饱和NaCl溶液的U型管中，下列分析错误的是（ ） A．闭合K1构成原电池，闭合K2构成电解池 B．K1闭合，铁棒上发生的反应为：Fe﹣2e﹣═Fe2+ C．K2闭合，铁棒不会被腐蚀，属于牺牲阳极的阴极保护法 D．K1闭合，石墨棒周围溶液pH逐渐升高 3、将一定质量的Mg和Al混合物投入到200 mL稀硫

3、酸中，固体全部溶解后，向所得溶液中滴加NaOH溶液至过量，生成沉淀的物质的量与加入NaOH溶液的体积关系如图所示。则下列说法错误的是 A．最初20 mL NaOH溶液用于中和过量的稀硫酸 B．NaOH溶液物质的量浓度为 C．Mg和Al的总质量为9g D．生成的氢气在标准状况下的体积为11.2 L 4、温度为T 时，向2.0 L恒容密闭容器中充入1.0 mol PCl5， 反应：PCl5(g)PCl3(g)＋Cl2(g)经一段时间后达到平衡，反应过程中测定的部分数据见下表： t/s 0 50 150 250 250 n(PCl3)/mol 0 0.16 0.1

4、9 0.20 0.20 下列说法正确的是 A．反应在前50 s内的平均速率v(PCl3)=0.0032mol/(L·s) B．保持其他条件不变，升高温度，平衡时c(PCl3)=0.11mol/L，该反应为放热反应 C．相同温度下，起始时向容器中充入1.0 mol PCl5、0.20 mol PCl3和0.20 mol Cl2，达到平衡前的v正＞v逆 D．相同温度下，起始时向容器中充入2.0 mol PCl3、2.0 mol Cl2，达到平衡时，PCl3的转化率小于80％ 5、下列不能说明氯元素的非金属性比硫元素强的是（ ） A．氧化性： B． C．气态氢化物的稳定性

5、 D．与反应生成，而与生成 6、化学在生活中有着广泛的应用，下列对应关系正确的是（） 选项 化学性质 实际应用 A Al2(SO4)3和苏打Na2CO3溶液反应 泡沫灭火器灭火 B 油脂在酸性条件下的水解反应 工业生产中制取肥皂 C 醋酸具有酸性 食醋除水垢 D SO2具有漂白性 可用于食品增白 A．A B．B C．C D．D 7、下列有关化学用语表示正确的是 A．氢氧根离子的电子式 B．NH3·H2O的电离NH3·H2ONH4++OH- C．S2－的结构示意图 D．间二甲苯的结构简式 8、在加热固体NH4Al(SO4)2•12H2O时，固体质

6、量随温度的变化曲线如图所示：已知A点物质为NH4Al(SO4)2，B点物质为Al2(SO4)3，下列判断正确的是（ ） A．0℃→t℃的过程变化是物理变化 B．C点物质是工业上冶炼铝的原料 C．A→B反应中生成物只有Al2(SO4)3和NH3两种 D．Al2(SO4)3能够净水，其原理为：Al3++3OH-Al（OH）3 9、下列实验操作能达到相应实验目的的是 实验操作或实验操作与现象 实验目的或结论 A 将潮湿的氨气通过盛有无水氯化钙的干燥管 干燥氨气 B 向10%蔗糖溶液中加入稀硫酸，加热，再加入少量新制氢氧化铜悬浊液，加热，未出现砖红色沉淀 蔗糖未水解

7、 C 向FeCl3，CuCl2的混合溶液中加入足量铁粉，然后过滤 提纯FeCl3 D 常温下，测定等浓度的NaClO4和Na2CO3溶液的pH 验证非金属性:C1>C A．A B．B C．C D．D 10、酚酞是一种常见的酸碱指示剂，其在酸性条件下结构如图所示，则下列对于酚酞的说法正确的是（ ） A．在酸性条件下，1mol酚酞可与4molNaOH发生反应 B．在酸性条件下，1mol酚酞可与4molBr2发生反应 C．酸性条件下的酚酞在一定条件下可以发生加聚反应生成高分子化合物 D．酸性条件下的酚酞可以在一定条件下发生加成反应，消去反应和取代反应 11、

8、油酸甘油酯和硬脂酸甘油酯均是天然油脂的成分。 它们的结构简式如下图所示。 下列说法错误的是 A．油酸的分子式为C18H34O2 B．硬脂酸甘油酯的一氯代物共有54种 C．天然油脂都能在NaOH溶液中发生取代反应 D．将油酸甘油酯氢化为硬脂酸甘油酯可延长保存时间 12、下列有机实验操作正确的是 A．证明CH4发生氧化反应：CH4通入酸性KMnO4溶液 B．验证乙醇的催化氧化反应：将铜丝灼烧至红热，插入乙醇中 C．制乙酸乙酯：大试管中加入浓硫酸，然后慢慢加入无水乙醇和乙酸 D．检验蔗糖在酸催化下的水解产物：在水解液中加入新制Cu(OH)2悬浊液，加热 13、设NA为阿伏加

9、德罗常数的值，下列说法正确的是（　　） A．固体含有离子的数目为 B．常温下，的醋酸溶液中H+数目为 C．13g由C和组成的碳单质中所含质子数一定为 D．与足量在一定条件下化合，转移电子数为 14、下图为元素周期表的一部分，X、Y、Z、M 均为短周期元素，除 M 外，其余均为非金属元素。下列说法正确的是 Y Z M X A．简单离子半径：M＞Y B．单质熔点：X＞M C．简单气态氢化物的稳定性：Y＞Z D．Y 的氧化物对应水化物均为强酸 15、二甲胺[(CH3)2NH]在水中电离与氨相似，。常温下，用0. l00mol/L的HCl分别滴定20. 00

10、mL浓度均为0.l00mol/L的NaOH和二甲胺溶液，测得滴定过程中溶液的电导率变化曲线如图所示。下列说法正确的是 A．b点溶液： B．d点溶液： C．e点溶液中： D．a、b 、c、d点对应的溶液中，水的电离程度： 16、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 二、非选择题（本题包括5小题） 17、具有抗菌作用的白头翁素衍生物I的合成路线如图所示： 已知： ⅰ.R-HC=CH-R’+R”COOH

11、ⅱ.R-HC=CH-R”(以上R、R’、R”代表氢、烷基或芳基等)。 回答下列问题： （1）反应①的反应类型是___。 （2）写出反应②的化学方程式是___。 （3）合成过程中设计步骤①和④的目的是___。 （4）试剂a是___。 （5）下列说法正确的是___（选填字母序号）。 a.物质A极易溶于水 b.③反应后的试管可以用硝酸洗涤 c.F生成G的反应类型是取代反应 d.物质D既能与盐酸反应又能与氢氧化钠钠溶液反应 （6）由F与I2在一定条件下反应生成G的化学方程式是___；此反应同时生成另外一个有机副产物且与G互为同分异构体，此有机副

12、产物的结构简式是___。 （7）已知：RCH2BrR-CH=CH-R1 以乙烯起始原料，结合已知信息选用必要的无机试剂合成，写出合成路线（用结构简式表示有机物，用箭头表示转化关系，箭头上注明试剂和反应条件）___。 18、H是合成某药物的中间体，其合成路线如F（-Ph代表苯基）： （1）已知X是一种环状烃，则其化学名称是___。 （2）Z的分子式为___；N中含氧官能团的名称是__。 （3）反应①的反应类型是__。 （4）写出反应⑥的化学方程式：__。 （5）T是R的同分异构体，同时满足下列条件的T的同分异构体有___种（不包括立体异构）。写出核磁共振氢谱有五个峰的同分异构

13、体的结构简式：___。 a．与氯化铁溶液发生显色反应 b．1molT最多消耗2mol钠 c．同一个碳原子上不连接2个官能团 （6）参照上述合成路线，结合所学知识，以为原料合成OHCCH2CH2COOH，设计合成路线：___（其他试剂任选）。 19、钠是一种非常活泼的金属，它可以和冷水直接反应生成氢气，但是它与煤油不会发生反应。把一小块银白色的金属钠投入到盛有蒸镏水的烧杯中，如图a所示，可以看到钠块浮在水面上，与水发生剧烈反应，反应放出的热量使钠熔成小球，甚至会使钠和生成的氢气都发生燃烧。如果在上述盛有蒸镏水的烧杯中先注入一些煤油，再投入金属钠，可以看到金属钠悬浮在煤油和水的界面上，如

14、图b所示，同样与水发生剧烈的反应，但不发生燃烧。 图a图b (1)在第一个实验中，钠浮在水面上；在第二个实验中，钠悬浮在煤油和永的界面上，这两个现象说明了：________。 (2)在第二个实验中，钠也与水发生反应，但不发生燃烧，这是因为________。 (3)我们知道，在金属活动性顺序中，排在前面的金属能把排在后面的金属从它的盐溶液里置换出来，可将金属钠投入到硫酸铜溶液中，却没有铜被置换出来，而产生了蓝色沉淀，请用化学方程式解释这一现象____。 20、某小组同学设计如下实验，研究亚铁盐与H2O2溶液的反应。 实验Ⅰ： 试剂：酸化的0.5mol·L-1FeSO4溶液（pH=0

15、2），5%H2O2溶液（pH=5） 操作 现象 取2mL上述FeSO4溶液于试管中，加入5滴5%H2O2溶液 溶液立即变为棕黄色，稍后，产生气泡。测得反应后溶液pH=0.9 向反应后的溶液中加入KSCN溶液 溶液变红 (1)上述实验中H2O2溶液与FeSO4溶液反应的离子方程式是__。 (2)产生气泡的原因是__。 (3)某同学认为，根据“溶液变红”不能说明FeSO4与H2O2发生了反应，又补充了实验II证实了该反应发生。实验II的方案和现象是__。 实验III： 试剂：未酸化的0.5mol·L-1FeSO4溶液（pH=3），5%H2O2溶液（pH=5） 操作 现

16、象 取2mL5%H2O2溶液于试管中，加入5滴上述FeSO4溶液 溶液立即变为棕黄色，产生大量气泡，并放热，反应混合物颜色加深且有浑浊。测得反应后溶液pH=1.4 (4)将上述混合物分离，得到棕黄色沉淀和红褐色胶体。取部分棕黄色沉淀洗净，加4mol·L-1盐酸，沉淀溶解得到黄色溶液。初步判断该沉淀中含有Fe2O3，经检验还含有SO42-。 ①检验棕黄色沉淀中SO42-的方法是______。 ②结合方程式解释实验III中溶液pH降低的原因______。 实验IV： 用FeCl2溶液替代FeSO4溶液，其余操作与实验III相同，除了产生与III相同的现象外，还生成刺激性气味气体，该

17、气体能使湿润的蓝色石蕊试纸变红但不褪色。 (5)将反应得到的混合物过滤，得到黄色沉淀。将黄色沉淀洗净，加稀盐酸，沉淀不溶解。经检验沉淀中n(Fe)：n(Cl)=1：1，写出生成黄色沉淀的化学方程式___。 (6)由以上实验可知，亚铁盐与H2O2反应的现象与______（至少写两点）有关。 21、研究含氮和含硫化合物的性质在工业生产和环境保护中有重要意义。 （1）制备硫酸可以有如下两种途径： 2SO2(g)+O2(g)=2SO3(g) △H=-198kJ·mol-1 SO2(g)+NO2(g)=SO3(g)+NO(g) △H=-41.8kJ·mol-1 若CO的燃烧热为283 kJ

18、·mol-1，则1molNO2和1mol CO 反应生成CO2和NO的能量变化示意图中E2= _________kJ·mol-1 （2）锅炉烟道气含CO、SO2，可通过如下反应回收硫：2CO(g)+SO2(g)S(I)+2CO2(g)。某温度下在2L恒容密闭容器中通入2 molSO2和一定量的CO发生反应，5min后达到平衡，生成1molCO2。其他条件不变时SO2的平衡转化率反应温度的变化如图A，请解释其原因：_________ ②第8分钟时，保持其他条件不变，将容器体积迅速压缩至1L，在10分钟时达到平衡，CO的物质的量变化了1mol。请在图B中画出SO2浓度从6~11分钟的变化曲

19、线。 （3）己知某温度下，H2SO3的电离常数为K1≈l.5×10-2， K2≈1.0×10-7，用NaOH溶液吸收SO2，当溶液中HSO3-, SO32-离子相等时，溶液的pH值约为_________ （4）连二亚硫酸钠（Na2S2O4）具有强还原性，废水处理时可在弱酸性条件下加入亚硫酸氢钠电解产生连二亚硫酸根，进而将废水中的HNO2还原成无害气体排放，连二亚硫酸根氧化为原料循环电解。产生连二亚硫酸根的电极反应式为_________，连二亚硫酸根与HNO2反应的离子方程式_________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、C 【解析】 A. 阴极H

20、2O或H+放电生成OH-，溶液中的离子浓度不断增大，故A正确； B. 由分析可知，液相反应中发生的反应为C2H4+2CuCl2=ClCH2CH2Cl+2CuCl，有反应的化学方程式可知，CuCl2将C2H4氧化成为ClCH2CH2Cl，故B正确； C. 阴极H2O或H+放电生成NaOH，所以离子交换膜Y为阳离子交换膜；阳极CuCl放电转化为CuCl2，所以离子交换膜X为阴离子交换膜，故C错误； D. 以NaCl和CH2=CH2为原料合成1，2−二氯乙烷中，CuCl→CuCl2→CuCl，CuCl循环使用，其实质是NaCl、H2O与CH2=CH2反应，所以总反应为CH2=CH2+2H2O+

21、2NaClH2↑+2NaOH+ClCH2CH2Cl，故D正确。 故选C。 2、C 【解析】 A、闭合K1构成原电池，铁为负极；闭合K2构成电解池，铁为阴极，选项A正确； B、K1闭合构成原电池，铁棒是负极，铁失去电子，铁棒上发生的反应为Fe＋2e－=Fe2＋，选项B正确； C、K2闭合构成电解池，铁棒与电源的负极相连，作阴极不会被腐蚀，属于外加电流的阴极保护法，选项C错误； D、K1闭合构成原电池，铁棒是负极，铁失去电子，石墨棒是正极，溶液中的氧气得到电子转化为OH－，石墨棒周围溶液pH逐渐升高，选项D正确； 答案选C。 3、D 【解析】 由图象可以知道,从开始至加入NaOH

22、溶液20mL,没有沉淀生成,说明原溶液中硫酸溶解Mg、Al后硫酸有剩余,此时发生的反应为:.当V(NaOH溶液)=200mL时,沉淀量最大,此时为和,二者物质的量之和为0.35mol,溶液中溶质为,根据钠元素守恒可以知道此时等于200mL氢氧化钠溶液中含有的n(NaOH)的0.5倍.从200mL到240mL,NaOH溶解,当V(NaOH溶液)=240mL时,沉淀不再减少,此时全部为,物质的量为0.15mol, 为0.15mol, 为0.35mol-0.15mol=0.2mol,因为从200mL到240mL,发生,所以该阶段消耗,氢氧化钠的浓度为. 【详解】 A. 由上述分析可以知道,最初2

23、0mLNaOH溶液用于中和过量的稀硫酸,所以A选项是正确的; B. 由上述分析可以知道,氢氧化钠溶液的物质的量浓度为5mol/L,所以B选项是正确的; C. 由元素守恒可以知道，,所以镁和铝的总质量为,所以C选项是正确的; D. 由电子守恒可以知道,生成的氢气为,若在标况下,体积为,但状况未知,故D错误; 故答案选D。 4、C 【解析】 A、反应在前50 s内PCl3的物质的量增加0.16mol，所以前50 s内的平均速率v(PCl3)==0.0016mol／(L·s)，故A错误； B、原平衡时PCl3的物质的量浓度c(PCl3)= 0.20mol÷2.0L=0.10mol/L，

24、若升高温度，平衡时c(PCl3)=0.11mol/L，PCl3的浓度比原平衡时增大了，说明升高温度，平衡正向移动，则正向是吸热反应，故B错误； C、根据表中数据可知平衡时Cl2的浓度是0.1mol/L，PCl5的浓度是0.4mol/L，则该温度下的平衡常数K==0.025，相同温度下，起始时向容器中充入1.0 mol PCl5、0.20 mol PCl3和0.20 mo1 Cl2，Qc==0.02<0.025，所以反应正向进行，达平衡前v正＞v逆，故C正确； D、相同温度下，起始时向容器中充入1.0 mol PCl3、1.0 mol Cl2，则与原平衡是等效平衡，原平衡中五氯化磷的转化率是

25、0.2mol÷1.0mol×100%=20%，所以三氯化磷的转化率是80%，而向容器中充入2.0 mol PCl3、2.0 mol Cl2，相当于容器的体积缩小一倍，压强增大，则平衡逆向移动，所以三氯化磷的转化率大于80%，故D错误； 答案选C。 5、A 【解析】 A.元素的非金属性越强，其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强，不能根据其含氧酸的氧化性判断元素的非金属性强弱，A符合题意； B.在该反应中Cl2将S置换出来，说明氧化性Cl2>S，则元素的非金属性Cl>S，B不符合题意； C.元素的非金属性越强，其简单氢化物的稳定性就越强，因此可通过稳定性HCl>H2S，证明元素的非金属性

26、Cl>S，C不符合题意； D.Fe是变价金属，氧化性强的可将其氧化为高价态，氧化性弱的将其氧化为低价态，所以可根据其生成物中Fe的价态高低得出结论氧化性Cl2>S，则元素的非金属性Cl>S，D不符合题意； 故合理选项是A。 6、C 【解析】 A、泡沫灭火器是利用Al2(SO4)3和小苏打NaHCO3溶液反应，故不选A； B、工业生产中用油脂在碱性条件下的水解反应制取肥皂，故不选B； C、醋酸的酸性大于碳酸，利用醋酸与碳酸钙反应除水垢，故选C； D、SO2具有漂白性，但由于SO2有毒，SO2不能用于食品增白，故不选D； 答案选C。 7、A 【解析】 A. 氢氧根离子的电子式

27、为，A项正确； B. NH3·H2O为弱碱，电离可逆，正确为NH3·H2ONH4++OH-，B项错误； C. 表示S原子，S2－的结构示意图最外层有8个电子，C项错误； D. 是对二甲苯的结构简式，D项错误； 答案选A。 8、B 【解析】 A．因为t°C生成A，又知A点物质为NH4Al(SO4)2属于新物质，0℃→t℃的过程为NH4Al(SO4)2•12H2O失去结晶水生成NH4Al(SO4)2，是化学变化，故A错误； B．B点物质为Al2(SO4)3升温再加热分解，在C点生成氧化铝，氧化铝是工业上冶炼铝的原料，故B正确； C．A→B发生的反应为2NH4Al(SO4)2Al2(

28、SO4)3+2NH3↑+H2SO4，所以除了生成Al2(SO4)3和NH3两种，还有硫酸，故C错误； D．Al2(SO4)3能够净水，其原理为:Al3++3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+，生成的氢氧化铝胶体具有吸附性，可以吸附水中悬浮的杂质，故D错误； 答案：B。 9、D 【解析】 A.氨气和氯化钙能发生络合反应，所以氯化钙不能干燥氨气，选项A错误； B.蔗糖水解完全后未用碱中和，溶液中的酸和氢氧化铜发生反应，水解产物不能发生反应。葡萄糖和氢氧化铜发生反应需要在碱性环境中进行，无法说明蔗糖末水解，选项B错误； C.铁也与氯化铁反应生成氯化亚铁，得不到氯化铁，选项C错误； D

29、测定等物质的量浓度的Na2CO3和NaClO4溶液的pH，Na2CO3的水解程度大，前者的pH比后者的大，越弱越水解，故碳元素非金属性弱于氯，选项D正确； 答案选D。 本题考查较为综合，涉及物质的检验和性质的比较，综合考查学生的分析能力、实验能力和评价能力，为高考常见题型，注意把握物质的性质的异同以及实验的严密性和可行性的评价。 10、B 【解析】 A．在酸性条件下，酚羟基和羧基可以和氢氧化钠反应，故1mol酚酞可与3molNaOH发生反应，A错误； B．在酸性条件下，两个酚羟基有4个邻位氢原子，1mol酚酞可与4molBr2发生反应，B正确； C．酚酞分子中没有碳碳双键，所以酸

30、性条件下的酚酞不能发生加聚反应，C错误； D．酚羟基不能发生消去反应，连接醇羟基的碳原子的邻位碳原子上没有氢原子，也不能发生消去反应，D错误； 故选B。 11、B 【解析】 A．油酸的结构简式为CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH，分子式为C18H34O2，故A正确； B．硬脂酸甘油酯的结构简式可以表示为，上面的酯基与下面的酯基互为对称结构，因此硬脂酸甘油酯的一氯代物共有36种，故B错误； C．天然油脂的主要成分为高级脂肪酸甘油酯，都能在NaOH溶液中发生水解反应（或取代反应），故C正确； D．油酸甘油酯中含有碳碳双键，能够氧化变质，将油酸甘油酯氢化转化为硬脂酸甘油酯

31、可延长保存时间，故D正确； 答案选B。 本题的易错点为B，要注意分子的对称性对同分异构体数目的影响。 12、B 【解析】 A．甲烷与酸性KMnO4溶液不反应，不能通过将CH4通入酸性KMnO4溶液，证明CH4发生氧化反应，故A错误； B．铜与氧气发生反应，生成黑色的氧化铜，热的氧化铜与乙醇反应生成乙醛和金属铜，根据质量守恒定律可知，整个过程中铜丝的质量不变，为催化剂，故B正确； C．加入试剂的顺序为乙醇、浓硫酸、醋酸，先加入浓硫酸会发生液体飞溅，故C错误； D．蔗糖水解后溶液呈酸性，应先用NaOH调节至碱性，再用银氨溶液或新制的氢氧化铜检验水解产物的还原性，否则实验不会成功，故D

32、错误； 故选B。 13、A 【解析】 A项、78gNa2O2固体物质的量为1mol，1molNa2O2 固体中含离子总数为3NA，故A正确； B项、未说明溶液的体积，无法确定pH=1的醋酸溶液中H+的个数，故B错误； C项、12C和14C组成的碳单质中两者的个数之比不明确，故碳单质的摩尔质量不能确定，则13g碳的物质的量无法计算，其含有的质子数不一定是6NA个，故C错误； D项、二氧化硫和氧气的反应为可逆反应，不能进行彻底，故转移电子的个数小于0.2NA个，故D错误。 故选A。 本题考查了阿伏加德罗常数的有关计算，熟练掌握公式的使用和物质的结构是解题关键。 14、B

33、 【解析】 除 M 外，其余均为非金属元素，则M为铝(Al)，从而得出X为硅(Si)，Y为氮(N)，Z为氧(O)。 【详解】 A．M为铝(Al)，Y为氮(N)，Al3+与N3-电子层结构相同，但Al3+的核电荷数大，所以离子半径：Al3+Al，B正确； C．Y为氮(N)，Z为氧(O)，非金属性N

34、NaOH是强碱，二甲胺是弱碱，则相同浓度的NaOH和二甲胺，溶液导电率：NaOH>(CH3)2NH，所以①曲线表示NaOH滴定曲线、②曲线表示(CH3)2NH滴定曲线，然后结合相关守恒解答。 【详解】 A．b点溶液中溶质为等物质的量浓度的(CH3)2NH·H2O和(CH3)2NH2Cl，，(CH3)2NH2Cl的水解常数，所以(CH3)2NH·H2O的电离程度大于(CH3)2NH2Cl的水解程度导致溶液呈碱性，但是其电离和水解程度都较小，则溶液中微粒浓度存在：，A错误； B．d点二者完全反应生成(CH3)2NH2Cl，水解生成等物质的量的和H+，水解程度远大于水的电离程度，因此与近似相等

35、该溶液呈酸性，因此，则， 溶液中存在电荷守恒：，因此，故B错误； C．e点溶液中溶质为等物质的量浓度的(CH3)2NH2Cl、HCl，溶液中存在电荷守恒：，物料守恒：，则，故C错误； D．酸或碱抑制水电离，且酸中c(H+)越大或碱中c(OH−)越大其抑制水电离程度越大，弱碱的阳离子或弱酸的阴离子水解促进水电离，a点溶质为等浓度的NaOH和NaCl；b点溶质为等物质的量浓度的[(CH3)2]NH·H2O和(CH3)2NH2Cl，其水溶液呈碱性，且a点溶质电离的OH-浓度大于b点，水的电离程度：b>a；c点溶质为NaCl，水溶液呈中性，对水的电离无影响；d点溶质为(CH3)2NH2Cl，促进

36、水的电离，a、b点抑制水电离、c点不影响水电离、d点促进水电离，所以水电离程度关系为：d>c>b>a，故D正确； 故案为：D。 16、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。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、加成反应 2+O22+2H2O 保护碳碳双键，防止催化氧化时被破坏 氢

37、氧化钠的醇溶液或氢氧化钠的乙醇溶液 bd +I2+HI 【解析】 与HBr发生加成反应生成(B)，(B)催化氧化生成(C)，(C)发生银镜反应生成(D)，(D)与氢氧化钠的醇溶液反应生成(E)，(E)酸化后生成(F)，(F)与I2反应生成(G)，一定条件下可反应生成(H)，最终反应生成(I)，据此作答。 【详解】 （1）反应①为与HBr发生加成反应生成，因此反应类型为加成反应； （2）反应②为催化氧化生成，反应方程式为：2+O22+2H2O； （3）步骤①将碳碳双键改变，步骤④将碳碳双键还原，两个步骤保护了碳碳双键，防止催化氧化时碳碳双键被破坏；

38、 （4）反应④是发生消去反应反应生成的过程，小区反映的条件是氢氧化钠的醇溶液； （5）a. 有机物A中存在羟基，属于亲水基，因此A可溶于水，但不是及易溶于水，a项错误； b. 反应③为银镜反应，银镜反应后的试管可用硝酸洗涤，b项正确； c. 与I2反应生成发生了加成反应和消去反应，不是取代反应，c项错误； d. 物质D为，既可与氢氧化钠水溶液发生取代反应，也可与盐酸发生取代反应，d项正确； 答案选bd； （6）F为，与I2在在一定条件下反应生成G的化学方程式为：+I2+HI；另一有机物与G互为同分异构体，根据结构特点可知该物质的结构简式为：； （7）根据已知条件可知乙烯与水加成生

39、成乙醇，乙醇催化氧化后得到乙醛；乙烯与HBr发生加成反应生成溴乙烷，溴乙烷与乙醛反应生成2-丙烯，2-丙烯在一定条件下可生成，因此合成路线可表示为：。 对于有机合成和推断题的解法，可概括为“前推后，后推前，两边推中间，关键看条件、信息、官能团”，解题的关键是快速提取有效信息，具体过程为： 18、环戊二烯 C7H8O 羰基 加成反应 2+O2 2+2H2O 9 【解析】 （1）已知X是一种环状烃，分子式为C5H6推断其结构式和名称； （2）由Z得结构简式可得分子式，由N得结构简式可知含氧官能团为羰基； （3）反应①的反应类型是X

40、与Cl2C=C=O发生的加成反应； （4）反应⑥为M的催化氧化； （5）T中含不饱和度为4与氯化铁溶液发生显色反应则含苯酚结构；1molT最多消耗2mol钠则含有两个羟基；同一个碳原子上不连接2个官能团，以此推断； （6）运用上述流程中的前三步反应原理合成环丁酯，环丁酯水解、酸化得到OHCCH2CH2COOH。 【详解】 （1）已知X是一种环状烃，分子式为C5H6，则X为环戊二稀，故答案为环戊二烯； （2）Z结构式为，分子式为：C7H8O；由N得结构简式可知含氧官能团为酮键；故答案为：C7H8O；羰基； （3）反应①的反应类型是X与Cl2C=C=O发生的加成反应；故答案为：加成反

41、应； （4）反应⑥为M的催化氧化反应方程式为：2+O2 2+2H2O，故答案为：2+O2 2+2H2O； （5）R中不饱和度为4，T中苯环含有4个不饱和度，与氯化铁溶液发生显色反应则含苯酚结构；1molT最多消耗2mol钠则含有两个羟基；同一个碳原子上不连接2个官能团。则有两种情况，苯环中含有3个取代基则含有两个羟基和一个甲基，共有6种同分异构体；苯环中含有2个取代基则一个为羟基一个为-CH2OH，共有三种同分异构体（邻、间、对），则共有9种同分异构体。核磁共振氢谱有五个峰的同分异构体的结构简式为：故答案为：9；； （6）参考上述流程中的有关步骤设计，流程为：，故答案为：。 19、钠的

42、密度大于煤油的密度，小于水的密度 钠不与空气接触，缺乏燃烧条件 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑，2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓或2Na+CuSO4+2H2O=Na2SO4+Cu(OH)2↓+H2↑ 【解析】 (1)根据物体的浮沉条件可知：钠浮在水面上，说明钠的密度小于水的密度，钠悬浮在煤油和水的界面上，说明钠的密度大于煤油的密度；故答案为：钠的密度大于煤油的密度，小于水的密度； (2)根据燃烧的条件可知，钠不燃烧的原因是：煤油将钠与空气隔绝；故答案为：钠不与空气接触，缺乏燃烧条件； (3)金属钠投入到硫酸铜溶液中,首先与水反应，生成的氢氧

43、化钠再与硫酸铜反应，相关的化学方程式为：2Na+2H2O=2NaOH+H2↑，2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓或2Na+CuSO4+2H2O=Na2SO4+Cu(OH)2↓+H2↑；故答案为：2Na+2H2O=2NaOH+H2↑，2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓或2Na+CuSO4+2H2O=Na2SO4+Cu(OH)2↓+H2↑。 并不是所有的金属都能从金属性更弱的金属盐溶液中置换出该种金属，要考虑这种金属是否能够与水反应，如果能够与水反应，则优先考虑与水反应，再看反应产物是否与盐溶液反应。 20、2Fe2++2H++H2O2=2Fe3++2H

44、2O 反应生成的Fe3+催化下H2O2分解生成O2 取2mL上述FeSO4溶液于试管中，加入5滴pH=5的H2SO4溶液，然后向反应后的溶液中加入KSCN溶液，溶液不变红 取加入盐酸后的黄色溶液少许于试管中，加入BaCl2溶液，产生白色沉淀，说明棕黄色沉淀中含有SO42- 2Fe2++4H2O+H2O2=2Fe(OH)3(胶体)+4H+，Fe2+氧化的产物Fe3+发生了水解生成H+使pH下降 6nFeCl2+3nH2O2=2(Fe2O3∙FeCl3)n+6nHCl↑ pH、阴离子种类、温度、反应物用量 【解析】 (1)H2O2溶液与FeSO4溶液反

45、应，从“溶液立即变为棕黄色”、“反应后的溶液中加入KSCN溶液，溶液变红”、“稍后，产生气泡”，可推出反应生成Fe3+；从“反应后溶液pH=0.9”，可推出反应消耗H+，由此可写出离子方程式。 (2)反应生成的Fe3+，对H2O2的分解有催化作用，由此可解释产生气泡的原因。 (3)某同学认为，根据“溶液变红”不能说明FeSO4与H2O2发生了反应，那么他的意思是空气中的溶解氧也能将Fe2+氧化，所以我们需要做一个不加H2O2的实验，由此设计实验方案。 (4)①棕黄色沉淀为Fe2O3，对SO42-的检验不产生干扰，所以检验SO42-的方法与常规方法相同。 ②如果仅是H2O2氧化Fe2+，

46、需消耗H+，现在pH减小，说明生成了H+，此H+应来自Fe3+的水解，由此可结合方程式解释实验III中溶液pH降低的原因。 (5)由实验IV可知，除得到黄色沉淀外，还有HCl生成。经检验沉淀中n(Fe)：n(Cl)=1：1，则沉淀应为(Fe2O3∙FeCl3)n，由此可写出生成黄色沉淀的化学方程式。 (6)以上实验，分别探究了pH、阴离子种类、温度、反应物用量等对Fe2+与H2O2反应现象的影响，由此可得出与亚铁盐与H2O2反应的现象有关的因素。 【详解】 (1)在酸性条件下，H2O2溶液与FeSO4溶液反应，生成Fe3+和H2O，反应的离子方程式为2Fe2++2H++H2O2=2Fe

47、3++2H2O。答案为：2Fe2++2H++H2O2=2Fe3++2H2O； (2)反应生成的Fe3+，对H2O2的分解有催化作用，由此可解释产生气泡的原因是在反应生成的Fe3+催化下H2O2分解生成O2。答案为：在反应生成的Fe3+催化下H2O2分解生成O2； (3)既然某同学怀疑空气中的溶解氧也可能将Fe2+氧化，只需做一个不加H2O2的实验，由此设计实验方案为取2mL上述FeSO4溶液于试管中，加入5滴pH=5的H2SO4溶液，然后向反应后的溶液中加入KSCN溶液，溶液不变红。答案为：取2mL上述FeSO4溶液于试管中，加入5滴pH=5的H2SO4溶液，然后向反应后的溶液中加入KSC

48、N溶液，溶液不变红； (4)①Fe2O3的存在，对SO42-的检验不产生干扰，所以检验SO42-的方法为取加入盐酸后的黄色溶液少许于试管中，加入BaCl2溶液，产生白色沉淀，说明棕黄色沉淀中含有SO42-。答案为：取加入盐酸后的黄色溶液少许于试管中，加入BaCl2溶液，产生白色沉淀，说明棕黄色沉淀中含有SO42-； ②如果仅是H2O2氧化Fe2+，需消耗H+，现pH减小，说明生成了H+，此H+应来自Fe3+的水解，由此得出实验III中溶液pH降低的原因是2Fe2++4H2O+H2O2=2Fe(OH)3(胶体)+4H+，Fe2+氧化的产物Fe3+发生了水解生成H+使pH下降。答案为：2Fe2

49、4H2O+H2O2=2Fe(OH)3(胶体)+4H+，Fe2+氧化的产物Fe3+发生了水解生成H+使pH下降； (5)由实验IV可知，除得到黄色沉淀外，还有HCl生成。经检验沉淀中n(Fe)：n(Cl)=1：1，则沉淀应为(Fe2O3∙FeCl3)n，由此得出生成黄色沉淀的化学方程式为6nFeCl2+3nH2O2==2(Fe2O3∙FeCl3)n+6nHCl↑。答案为：6nFeCl2+3nH2O2==2(Fe2O3∙FeCl3)n+6nHCl↑； (6)总结以上实验分别探究的因素，由此可得出与反应现象有关的因素为：pH、阴离子种类、温度、反应物用量。答案为：pH、阴离子种类、温度、反应

50、物用量。 H2O2溶液与FeSO4溶液混合，反应生成Fe3+，OH-等，如果提供酸性环境，则OH-最后转化为H2O；如果溶液的酸性不强，则会生成Fe(OH)3沉淀。反应生成的Fe3+对H2O2的分解起催化作用，同时反应放热，又会促进Fe3+的水解，从而生成Fe(OH)3胶体，也会造成Fe(OH)3的分解，从而生成Fe2O3，且导致溶液的酸性增强。 21、359.8kJ·mol-1正反应放热，温度升高平衡逆向移动，SO2平衡转化率降低。温度高于445℃后硫变成气态，正反应吸热，温度升高平衡正向移动， SO2平衡转化率增加。72HSO3-+2e-+2H+=S2O42-+2H2O3S2O42-+