1、2026年上海市丰华中学3月全国高三质量检测试题化学试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、某一化学反应在不同条件下的能量变化曲线如图所示。下列说法正确的是( ) A.化学催化比酶催化的效果好 B.使用不同催化剂可以改变反应的能耗 C.反应物的总能量低于生成物的总能量 D.使用不同催化剂可以改变反应的热效应 2、
2、25℃时,浓度相同的Na2CO3和NaHCO3溶液,下列判断错误的是( ) A.粒子种类不同 B.c(Na+)前者大于后者 C.c(OH-)前者大于后者 D.分别加入NaOH固体,c(CO32-)均增大 3、依据反应2NaIO3+5SO2+4H2O=I2+3H2SO4+2NaHSO4。利用下列装置分四步从含NaIO3的废液中制取单质碘的CC14溶液,并回收NaHSO4。下列装置中不需要的是( ) A.制取SO2 B.还原IO3- C.制I2的CCl4溶液 D.从水溶液中提取NaHSO4 4、关于下图所示各装置的叙述中,正确的是 A.装置①是原电池,总反应是:Cu
3、 2Fe3+= Cu2++ 2Fe2+ B.装置①中,铁做负极,电极反应式为:Fe3++ e-= Fe2+ C.装置②通电一段时间后石墨Ⅱ电极附近溶液红褐色加深 D.若用装置③精炼铜,则d极为粗铜,c极为纯铜,电解质溶液为CuSO4溶液 5、苯乙酮常温下为无色晶体或浅黄色油状液体,是山楂、含羞草、紫丁香等香精的调合原料,并广泛用于皂用香精和烟草香精中,可由苯经下述反应制备: +(CH3CO)2O +CH3COOH NA代表阿伏加德罗常数的值。下列有关说法正确的是 A.气态苯乙酮的密度是气态乙酸密度的2倍 B.1mol苯所含的化学单键数目为12 NA C.0.5mol乙酸酐中
4、含有的电子数目为27 NA D.1L2mol/LCH3COOH溶液与足量钠反应生成的气体分子数为NA 6、t℃时,将0.5mol/L的氨水逐滴加入10.00mL0.5mol/L盐酸中,溶液中温度变化曲线Ⅰ、pH变化曲线Ⅱ与加入氨水的体积的关系如下图所示(忽略混合时溶液体积的变化)。下列说法正确的是 A.Kw的比较:a点比b点大 B.b点氨水与盐酸恰好完全反应,且溶液中c(NH4+) = c(Cl─) C.c点时溶液中c(NH4+) = c(Cl─) = c(OH─) = c(H+) D.d点时溶液中c(NH3•H2O)+c(OH─) = c(Cl─) +c(H+) 7、根据下
5、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液中 产生白色沉淀 酸性: A.A B.B C.C D.D 8、煤、石油、天然气是人类使用的主要能源,同时也是重要的化工原料。我们熟悉的塑料、合成纤维和合成橡胶主要是以石油、煤和天然气为原料生产。下列说法中正确的是(
6、 ) A.煤的液化是物理变化 B.石油裂解气不能使酸性高锰酸钾溶液褪色 C.棉花、羊毛、蚕丝和麻的主要成分都是纤维素 D.“可燃冰”是由甲烷与水在高压低温下形成的类冰状的结晶物质 9、反应物X转化为Y和Z的能量变化如图所示。下列说法正确的是 A.X→Y反应的活化能为E5 B.加入催化剂曲线a变为曲线b C.升高温度增大吸热反应的活化能,从而使化学反应速率加快 D.压缩容器体积不改变活化能,但增大单位体积活化分子数,使得反应速率加快 10、在25℃时,将1.0Lc mol·L-1 CH3COOH溶液与0.1mol NaOH固体混合,使之充分反应。然后向该混合溶液中通入H
7、Cl气体或加入NaOH固体(忽略体积和温度变化),溶液pH随通入(或加入)物质的物质的量的变化如图所示。下列叙述错误的是( )
A.水的电离程度:a>b>c
B.b点对应的混合溶液中:c(Na+)
8、羟基两种含氧官能团 12、下列物质的水溶液因水解而呈碱性的是( ) A.NaOHB.NH4ClC.CH3COONaD.HC1 13、从制溴苯的实验中分离出FeBr3溶液,得到溴的苯溶液和无水FeCl3。下列设计能达到相应实验目的的是 A.用装置甲制取氯气按图示通入装置乙中能使Br-全部转化为溴单质 B.用装置丙分液时先从下口放出水层,换一容器从上口倒出有机层 C.检验溶液中是否氧化完全,取水层少许滴加硝酸银溶液,看有无沉淀生成 D.用装置丁将分液后的水层溶液蒸发至有大量晶体析出时,停止加热,余热蒸干 14、图为元素周期表的一部分,X、Y、W、R为短周期元素,四种元素的最外
9、层电子数之和为21。下列说法不正确的是 X W Y R Z A.最高价氧化物对应水化物的酸性R>X>Y B.84号元素与Z元素同主族 C.R、W的某些单质或两元素形成的某些化合物可作水的消毒剂 D.Z2W3具有氧化性和还原性 15、《环境科学》曾刊发我国科研部门采用零价铁活化过硫酸钠(Na2S2O7其中S为+6价)去除废水中的正五价砷的研究成果,其反应机理模型如图,(NA为阿伏加德罗常数的值)下列说法正确的是 A.1 molSO4-· (自由基)中含50NA个电子 B.pH越大,越不利于去除废水中的正五价砷 C.1 mol过硫酸钠中含N
10、A个过氧键
D.转化过程中,若共有1 mol S2O82-被还原,则参加反应的Fe为56 g
16、向等物质的量浓度的K2S、KOH混合溶液中滴加稀盐酸至过量。其中主要含硫各物种(H2S、HS−、S2−)的分布分数(平衡时某物种的浓度占各物种浓度之和的分数)与滴加盐酸体积的关系如图所示(忽略滴加过程H2S气体的逸出)。下列说法不正确的是
A.A曲线表示S2-随盐酸加入量增加时的分布分数改变情况
B.X、Y为曲线两交叉点。若已知Y点处的pH,则可计算Ka1(H2S)
C.X、Y点对应溶液中水的电离程度大小关系为:X 11、K+)=3[c(H2S)+c(HS−)+c(S2−)]
二、非选择题(本题包括5小题)
17、如图中A~J分别代表相关反应中的一种物质,已知A分解得到等物质的量的B、C、D,已知B、D为常温下的气态化合物,C为常温下的液态化合物,F为黑色固体单质,I为红棕色气体。图中有部分生成物未标出。请填写以下空白:
(1)A的化学式为___,C的电子式为___;
(2)写出下列反应的化学方程式:
D+G→H___;
F+J→B+C+I____;
(3)2molNa2O2与足量C反应转移电子的物质的量为___mol;
(4)I与足量C生成J的过程中氧化剂与还原剂的物质的量之比为___; 12、
(5)容积为10mL的试管中充满I和G的混合气体,倒立于盛水的水槽中,水全部充满试管,则原混合气体中 I与G的体积之比为___。
18、已知,水杨酸酯E为紫外吸收剂,可用于配制防晒霜。E的一种合成路线如下:
已知D的相对分子质量是130。请回答下列问题:
(1)一元醇A中氧的质量分数约为21.6%。则A的分子式为___________,结构分析显示A只有一个甲基,A的名称为___________________;
(2)B能与新制的Cu(OH)2发生反应,该反应的化学方程式为:______________________;
(3)写出C结构简式:_________;若只能一次 13、取样,请提出检验C中2种官能团的简要方案:___________;
(4)写出同时符合下列条件的水杨酸所有同分异构体的结构简式:_____________;
(a)分子中有6个碳原子在一条直线上;
(b)分子中所含官能团包括羧基和羟基
(5)第④步的反应条件为________;写出E的结构简式________________。
19、研究金属与硝酸的反应,实验如下。
(1)Ⅰ中的无色气体是_________。
(2)Ⅱ中生成H2的离子方程式是______________。
(3)研究Ⅱ中的氧化剂
①甲同学认为该浓度的硝酸中H+的氧化性大于,所以没有发生反应。乙同学依据Ⅰ和 14、Ⅱ证明了甲的说法不正确,其实验证据是____________。
②乙同学通过分析,推测出也能被还原,依据是_____________,进而他通过实验证实该溶液中含有,其实验操作是____________。
(4)根据实验,金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素有__________;试推测还可能有哪些因素影响_________(列举1条)。
20、某同学欲用98%的浓H2SO4(ρ=1.84g/cm3)配制成500mL 0.5mol/L的稀H2SO4
(1)填写下列操作步骤:
①所需浓H2SO4的体积为____。
②如果实验室有10mL、20mL、50mL量筒,应选用___m 15、L量筒量取。
③将量取的浓H2SO4沿玻璃棒慢慢注入盛有约100mL水的___里,并不断搅拌,目的是___。
④立即将上述溶液沿玻璃棒注入____中,并用50mL蒸馏水洗涤烧杯2~3次,并将洗涤液注入其中,并不时轻轻振荡。
⑤加水至距刻度___处,改用__加水,使溶液的凹液面正好跟刻度相平。盖上瓶塞,上下颠倒数次,摇匀。
(2)请指出上述操作中一处明显错误:____。
(3)误差分析:(填偏高、偏低、无影响)
①操作②中量取时发现量筒不干净,用水洗净后直接量取,所配溶液浓度将___;
②问题(2)的错误操作将导致所配制溶液的浓度___;
21、镍具有良好的导磁性和可塑性,主要用 16、于制作合金及催化剂。请回答下列问题
(1)基态镍原子的价电子排布图为____,同周期元素中基态原子与镍具有相同未成对电子的还有____种。
(2)四羰基合镍是一种无色挥发性液体,熔点-25℃,沸点43℃。则四羟基合镍中σ键和π键数目之比为___三种组成元素按电负性由大到小的顺序为____。
(3)[Ni(NH3)
4]SO4中N原子的杂化方式为____,写出与SO42-互为等电子体的一种分子和一种离子的化学式____,____;[Ni(
NH3)4]SO4中H-N-H键之间的夹角___(填“>”“<”或“=”)NH3分子中H-N-H键之间的夹角。
(4)已知NiO的晶体结构(如图1 17、可描述为:氧原子位于面心和顶点,氧原子可形成正八面体空隙和正四面体空隙,镍原子填充在氧原子形成的空隙中,则NiO晶体中原子填充在氧原子形成的____体空隙中,其空隙的填充率为____。
(5)一定温度下,NiO晶体可分散形成“单分子层”,O2-作单层密置排列,Ni2+填充O2-形成的正三角形空隙中(如图2),已知O2-的半径为αm,每平方米面积上分数的NiO的质量为___g。(用a、NA表示)
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.酶催化的活化能小于化学催化的活化能,所以酶催化比化学催化的效果好,A错误;
B.使用不同催化剂,反应所需要 18、的能量不同,即可以改变反应的能耗,B正确;
C.由图可知:反应物的总能量高于生成物的总能量,C错误;
D.使用不同催化剂,反应物的总能量和生成物的总能量都没有变化,而焓变为生成物与反应物的总能量差,所以不同催化剂不会改变反应的焓变,D错误;
故选C。
2、A
【解析】
A项、NaHCO3溶液中存在如下平衡:H2O⇌H++OH-、HCO3-⇌CO32-+H+、H2O+HCO3-⇌H2CO3+OH-,Na2CO3溶液中存在如下平衡:H2O⇌H++OH-、H2O+CO32-⇌HCO3-+OH-、H2O+HCO3-⇌H2CO3+OH-,溶液中存在的粒子种类相同,故A错误;
B项、Na2CO 19、3中c(Na+)=2c(Na2CO3),NaHCO3溶液中c(Na+)=c(NaHCO3),二者浓度相等,则c(Na+)前者大于后者,故B正确;
C项、碳酸根的水解程度大于碳酸氢根,二者水解均显碱性,碳酸钠溶液中的c(OH-)大于碳酸氢钠溶液中的c(OH-),故C正确;
D项、向浓度相同的Na2CO3和NaHCO3溶液分别加入NaOH固体,NaOH会抑制Na2CO3的水解,与NaHCO3反应生成Na2CO3,则两种溶液中c(CO32-)均增大,故D正确;
故选A。
3、D
【解析】
A.铜和浓硫酸加热生成硫酸铜、二氧化硫、水,所以可用A装置制取SO2,故不选A;
B.SO2气体把I 20、O3-还原为I2,可利用此反应吸收尾气,且倒扣的漏斗可防止倒吸,故不选B;
C.I2易溶于CCl4, 用CCl4萃取碘水中的I2,然后用分液法将碘的四氯化碳溶液与水层分离,故不选C;
D.用蒸发结晶的方法从水溶液中提取NaHSO4,应该将溶液置于蒸发皿中加热,而不能用坩埚,故选D;
故选D。
4、C
【解析】
A.该装置是原电池,由于Fe比Cu活泼,所以铁作负极,铜作正极,负极上Fe失电子发生氧化反应,正极上Fe3+得电子发生还原反应,电池总反应式为Fe+2Fe3+=3Fe2+,选项A错误;
B.该装置是原电池,铁作负极,负极上Fe失电子生成Fe2+,电极反应式为:Fe-2e-=F 21、e2+,选项B错误;
C.氢氧化铁胶体粒子吸附正电荷,所以氢氧化铁胶体粒子向负电荷较多的阴极移动,因此装置②中石墨Ⅱ电极附近溶液红褐色加深,选项C正确;
D.由电流方向判断a是正极,b是负极,则c是阳极,d是阴极,电解精炼铜时粗铜作阳极,所以c为粗铜,d为纯铜,选项D错误;
答案选C。
5、C
【解析】
A.气态苯乙酮的摩尔质量为120g/mol,气态乙酸的摩尔质量为60g/mol,根据ρ=,二者气态物质的状态条件未知,体积无法确定,则密度无法确定,故A错误;
B.苯的结构中,只有碳氢单键,碳碳之间是一种介于单键与双键之间的一种特殊键,则1个苯分子中有6个单键,1mol苯中含有6m 22、ol单键即6 NA个,故B错误;
C.一个乙酸酐分子中含有54个电子,1mol乙酸酐分子中含有54mol电子,则0.5mol乙酸酐中含有27mol电子,即电子数目为27 NA,故C正确;
D.1L2mol/LCH3COOH的物质的量为2mol,与钠反应生成氢气1mol,足量钠,醋酸消耗完可继续与水反应,则生成的气体分子数大于NA个,故D错误;
答案选C。
足量的钠与乙酸反应置换出氢气后,剩余的钠会继续和水反应,钠与水反应也会释放出氢气。
6、D
【解析】
A.据图可知b点的温度比a点高,水的电离吸热,所以b点Kw更大,故A错误;
B.据图可知b点加入10mL0.5mol/L的氨水 23、与10.00mL0.5mol/L盐酸恰好完全反应,所以溶液中的溶质为NH4Cl,由于铵根会发生水解,所以c(NH4+)< c(Cl─),故B错误;
C.c点溶液为中性,溶液中存在电荷守恒c(NH4+)+c(H+)= c(Cl─)+c(OH─),溶液呈中性,所以c(H+)= c(OH─),c(NH4+)= c(Cl─),溶液中整体c(NH4+)= c(Cl─)> c(OH─)= c(H+),故C错误;
D.d点加入20 mL0.5mol/L的氨水,所以溶液中的溶质为等物质的量的NH4Cl和NH3•H2O,溶液中存在电荷守恒:c(NH4+)+c(H+)= c(Cl─)+c(OH─),物料守恒 24、2c(Cl─)= c(NH4+)+c(NH3•H2O),二式联立可得c(NH3•H2O)+c(OH─) = c(Cl─) +c(H+),故D正确;
故答案为D。
7、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 25、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。
8、D
【解析】
A.煤的液化是指从煤中产生液体燃料的一系列方法的统称,是化学变化,A错误;
B.石油裂解的化学过程是比较复杂的,生成的裂解气是一种复杂的混合气体,它除了主要含有乙烯、丙烯、丁二烯等不饱和烃外,还含有甲烷、乙烷、氢气、硫化氢等,有烯烃,所以能使酸性高锰酸钾溶液褪色,B错误;
C.羊毛蚕丝主要成分都是蛋白质,棉花和麻主要成分都是天然纤维,C错误;
D.天然气水合物,有机化合物,化学式CH₄· 26、nH₂O,即可燃冰,是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中,由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质,D正确;
故答案选D。
9、D
【解析】
A、根据能量变化,X→Y,活化能是(E5-E2),故错误;B、使用催化剂降低活化能,产物不变,故错误;C、升高温度,提高了活化分子的百分数,化学反应速率都增大,故错误;D、压缩体积,增大压强,增加单位体积内活化分子的个数,反应速率加快,故正确。
10、D
【解析】
根据图示可知,原混合液显酸性,则为醋酸与醋酸钠的混合液,a点加入0.10molNaOH固体,pH=7,说明原溶液中CH3COOH的物质的量稍大于0.2mol。酸或碱抑制水 27、的电离,含弱酸根离子的盐促进水的电离,酸或碱的浓度越大,抑制水电离程度越大。
A.1.0Lcmol·L-1 CH3COOH溶液与0.1molNaOH固体混合,发生的反应为:CH3COOH+NaOH=CH3COONa+H2O,反应后的溶液是CH3COOH和CH3COONa的混合溶液,其中CH3COONa的水解能够促进水的电离,而CH3COOH的电离会抑制水的电离。若向该混合溶液中通入HCl,b→c发生的反应为:CH3COONa+HCl=CH3COOH+NaCl,CH3COONa减少,CH3COOH增多,水的电离程度减小;若向该混合溶液中加入NaOH固体,b→a发生的反应是:CH3COOH+Na 28、OH=CH3COONa+H2O,CH3COONa增多,CH3COOH减少,水的电离会逐渐增大,因此水的电离程度:a>b>c,故A正确;
B. b点对应的混合溶液呈酸性,c(H+)>c(OH-),则此时溶质为CH3COOH和CH3COONa,结合电荷守恒,所以c(Na+) 29、数,a点对于溶液中pH=7,c(Na+)=c(CH3COO-)=0.2mol/L,c(H+)=c(OH-)=10-7mol/L,则溶液中c(CH3COOH)=(c-0.2)mol/L,带入公式得,故D错误。
11、B
【解析】
A.对苯二酚中含两个酚羟基,中含1个酚羟基和1个醇羟基,结构不相似,不是同系物,A错误;
B.中间体中的2个Cl原子、酯基、酚羟基都可与氢氧化钠反应,由于Cl原子与苯环直接相连,酯基为酚酯基,故1mol中间体最多可与7molNaOH反应,B正确;
C.2,5—二羟基苯乙酮中存在的苯环、羰基能与氢气等发生加成反应,但不能发生水解反应,C错误;
D.中间体分子中含 30、有酯基、羟基、羰基三种含氧官能团,D错误;
答案选B。
12、C
【解析】A.NaOH为强碱,电离使溶液显碱性,故A不选;B.NH4Cl为强酸弱碱盐,水解显酸性,故B不选;C.CH3COONa为强碱弱酸盐,弱酸根离子水解使溶液显碱性,故C选;D.HC1在水溶液中电离出H+,使溶液显酸性,故D不选;故选C。
13、B
【解析】
A.乙中Cl2应当长进短出,A错误;
B.分液操作时,先将下层液体从下口放出,再将上层液体从上口倒出,B正确;
C.无论氧化是否完全,滴加硝酸银溶液都会产生沉淀,C错误;
D.FeCl3会水解,水解方程式为:FeCl3+3H2OFe(OH)3+3HCl,蒸 31、发时,应在HCl氛围中进行,否则得不到FeCl3,得到Fe(OH)3,D错误。
答案选B。
14、B
【解析】
假设X的最外层电子数为x-1,则Y的最外层电子数为x-1,Z的最外层电子数为x,W的最外层电子数为x+1,R的最外层电子数为x+2,有关系式x-1+ x-1+ x+1+ x+2=21,解x=5,则X为碳元素,Y为硅元素,Z为砷元素,W为氧元素,R为氯元素。
A. 因为元素非金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的酸性越强,所以酸性强弱顺序为高氯酸>碳酸>硅酸,故正确;
B. 84号元素都在第ⅥA主族, Z元素在第ⅤA主族,故错误;
C.氯气或二氧化氯或臭氧等可作水的消毒剂, 32、故正确;
D. As2O3中砷为中间价态,具有氧化性和还原性,故正确。
故选B。
15、C
【解析】
A. 1 mol SO4−∙(自由基)中含1 mol×(16+4×8+1)NAmol−1=49NA个电子,故A错误;
B. 室温下,pH越大,亚铁离子和铁离子变为氢氧化亚铁和氢氧化铁,越有利于去除废水中的+5价砷,故B错误;
C. 过硫酸钠(Na2S2O8)中S为+6价,Na为+1价,假设含有x个O2−,含有y个O22−,则x + 2y = 8,(+1) ×2+ (+6) ×2 + ( −2)×x+( −2)×y =0,则x =6,y=1,因此1mol过硫酸钠(Na2S2O8)含N 33、A个过氧键,故C正确;
D. 根据图示可知,1mol Fe和1mol S2O82−反应生成2mol SO42−和1mol Fe2+,该过程转移2mol电子,但是1mol Fe2+还要与0.5mol S2O82−反应变成Fe3+,因此1mol铁参加反应要消耗1.5mol S2O82−,所以共有1 mol S2O82−被还原时,参加反应的Fe,故D错误。
综上所述,答案为C。
16、C
【解析】
滴加盐酸时,盐酸先和KOH反应,然后再和K2S反应,首先发生S2-+H+=HS-,该过程中S2-含量减少,HS-含量上升,然后发生HS-+H+=H2S,此时HS-含量下降,H2S上升,所以A代表S 34、2-,B代表HS-, C代表H2S。
【详解】
A.根据分析可知A曲线表示S2-随盐酸加入量增加时的分布分数改变情况,故A正确;
B.Y点表示c(H2S)= c(HS−),Ka1(H2S)=,当c(H2S)= c(HS−)时,Ka1(H2S)=c(H+),所以若已知Y点处的pH,则可计算Ka1(H2S),故B正确;
C.X点c(HS-)=c(S2-),Y点c(H2S)=c(HS-),S2-和HS-的水解促进水的电离,H2S为酸抑制水电离,则X点水的电离程度较大,故C错误;
D.原溶液为等物质的量浓度的K2S、KOH混合溶液,根据物料守恒可知c(K+)=3[c(H2S)+c(HS−)+ 35、c(S2−)],故D正确;
故答案为C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、NH4HCO3 4NH3+5O24NO+6H2O C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O 2 1:2 4:1
【解析】
A受热能分解,分解得到等物质的量的B、C、D,且A与碱反应生成D,则A为酸式盐或铵盐,B、D为常温下的气态化合物,C为常温下的液态化合物,C能和过氧化钠反应,则C为水,镁条能在B中燃烧,则B为二氧化碳或氧气,因为A受热分解生成B、C、D,则B为二氧化碳,水和过氧化钠反应生成NaOH和O2,D能在催化剂条件下与G反应生成H,则D是 36、NH3,G是O2,H是NO,I是NO2,J是HNO3,镁和二氧化碳反应生成氧化镁和碳,C和浓硝酸反应生成二氧化碳、二氧化氮和水,则E是MgO,F是C,通过以上分析知,A为NH4HCO3,以此解答该题。
【详解】
(1) 、A为NH4HCO3,C为水,C的电子式为;
故答案为NH4HCO3;;
(2) 、D为NH3,G是O2,H是NO ,则D+G→H的反应为:4NH3+5O24NO+6H2O;F是C,J是HNO3,则F+J- →B+C+I的反应为:C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;
故答案为4NH3+5O24NO+6H2O;C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2 37、H2O;
(3)、Na2O2与足量水反应的方程式为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,氧由-1价升高为0价,由-1价降低为-2价,则2molNa2O2与足量C反应转移电子的物质的量为2mol,;
故答案为2;
(4)、由3NO2+ H2O=2HNO3+NO可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2;
故答案为1:2;
(5)、容积为10mL的试管中充满NO2和O2的混合气体,倒立于盛水的水槽中,水全部充满试管,则发生的反应为4NO2+2H2O+O2=4HNO3,根据反应方程式可知原混合气体中NO2与O2体积比为4: 1,所以10mL混合气体中NO2和O2的体积分别为8mL和 38、2mL,
故答案为4:1。
18、C4H10O 1﹣丁醇(或正丁醇) 用银氨溶液先检验醛基,再加稀盐酸使溶液呈酸性后,加溴水检验碳碳双键 HOCH2C≡C﹣C≡CCH2COOH、、
HOCH2CH2C≡C﹣C≡C﹣COOH、 浓H2SO4、加热
【解析】
一元醇A中氧的质量分数约为21.6%,设该饱和一元醇的化学式为CnH2n+2O,氧元素的质量分数=×100%=21.6%,解得:n=4,且A中只有一个甲基,所以该一元醇是1-丁醇,在铜作催化剂、加热条件下,A被氧气氧化生成B,B为丁醛,根据题干信息,丁醛在氢氧化钠水溶液发生反应生 39、成C,C的结构简式为:CH3CH2CH2CH=C(CH2CH3)CHO,C反应生成D,D的相对分子质量是130,则C和氢气发生加成反应生成D,则D的结构简式为:CH3CH2CH2CH2CH(CH2OH)CH2CH3,D和邻羟基苯甲酸发生酯化反应生成E,E的结构简式为:。
【详解】
(1)通过以上分析知,A的分子式为:C4H10O,结构分析显示A只有一个甲基,A的名称为1-丁醇;
(2)加热条件下,丁醛和新制氢氧化铜反应生成丁酸钠、氧化亚铜和水,反应方程式为:;
(3)C的结构简式为:,C中含有醛基和碳碳双键,都能和溴水反应,要检验两种官能团,则应先用银氨溶液检验醛基,然后再用溴水检验碳 40、碳双键,检验方法为:用银氨溶液先检验醛基,再加稀盐酸使溶液呈酸性后,加溴水检验碳碳双键;
(4)a.分子中有6个碳原子在一条直线上,则该分子中含有两个碳碳三键;b.分子中含有一个羟基和一个羧基,所以与水杨酸互为同分异构体的结构简式为:HOCH2C≡C-C≡CCH2COOH、、HOCH2CH2C≡C-C≡C-COOH、;
(5)第④步的反应是酯化反应,根据乙酸乙酯的反应条件知,该反应条件是浓硫酸作催化剂、加热,通过以上分析知,E的结构简式为:。
19、NO或一氧化氮 Fe+2H+=Fe2++H2↑ 硝酸浓度相同,铜的还原性弱于铁,但Ⅰ中溶液变蓝,同时没有氢气放出 中氮元 41、素的化合价为最高价,具有氧化性 取Ⅱ中反应后的溶液,加入足量NaOH溶液并加热,产生有刺激性气味并能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体 金属的种类、硝酸的浓度 温度
【解析】
(1)铜与硝酸反应生成无色气体为一氧化氮;
(2)Ⅱ中铁与溶液中的氢离子发生氧化还原反应生成H2;
(3)①如硝酸根离子没有发生反应,则Ⅰ溶液不会变蓝,溶液变蓝说明铜被氧化;
②元素化合价处于最高价具有氧化性,铵根离子的检验可以加强碱并加热,产生的气体通过湿润红色石蕊试纸;
(4)金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素金属的活泼性,硝酸的浓度和温度
【详解】
(1)铜与硝酸反应生成 42、无色气体为一氧化氮,遇空气变红棕色二氧化氮;
(2)Ⅱ中铁与溶液中的氢离子发生氧化还原反应生成H2,离子反应方程式为:Fe+2H+===Fe2++H2↑;
(3)①如硝酸根离子没有发生反应,则Ⅰ溶液不会变蓝,溶液变蓝说明铜被氧化,其实验证据是硝酸浓度相同,铜的还原性弱于铁,但Ⅰ中溶液变蓝,同时没有氢气放出;
②元素化合价处于最高价具有氧化性,NO中氮元素的化合价为最高价,具有氧化性,被还原,铵根离子的检验可以加强碱并加热,产生的气体通过湿润红色石蕊试纸,所以具体操作为:取Ⅱ中反应后的溶液,加入足量NaOH溶液并加热,产生有刺激性气味并能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体;
(4)金属与硝酸反 43、应时,影响硝酸还原产物不同的因素有金属的活泼性,硝酸的浓度和温度。
20、13.6mL 20 烧杯 使大量的热及时排除,防止液体飞溅 500mL容量瓶 1cm~2cm 胶头滴管 第④步没有将稀释后的浓硫酸冷却到室温 偏低 偏高
【解析】
(1)①根据稀释前后溶质的物质的量不变,据此计算所需浓硫酸的体积;
②根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓硫酸的体积来选择合适的量筒;
③稀释浓溶液的容器是烧杯;浓硫酸稀释放热,用玻璃棒搅拌的目的是使混合均匀,使热量迅速扩散;
④移液是将稀释并冷却好的溶液转移到容量瓶中;
⑤根据定容的 44、操作要点来分析;
(2)根据浓硫酸稀释放热来分析;
(3)根据c=,结合溶质的物质的量n和溶液的体积V的变化来进行误差分析。
【详解】
(1)①浓硫酸的物质的量浓度为c= = =18.4mol/L,设需浓H2SO4的体积为Vml,根据稀释前后溶质硫酸的物质的量不变C浓V浓=C稀V稀:18.4mol/L×Vml=500mL×0.5mol/L,解得V=13.6mL;
②需要浓硫酸的体积是13.6ml,根据“大而近”的原则,应选用20ml的量筒;
③稀释浓溶液的容器是烧杯;浓硫酸稀释放热,用玻璃棒搅拌的目的是使混合均匀,使热量迅速扩散,防止液体飞溅;
④移液是将稀释并冷却好的溶液转移 45、到500ml容量瓶中;
⑤定容的操作是开始直接往容量瓶中加水,加水至距刻度 1~2cm处,改用胶头滴管逐滴加水,使溶液的凹液面最低处正好跟刻度线相平;
(2)浓硫酸稀释放热,故应将稀释后的溶液冷却至室温然后再进行移液,错误是第④步溶液未冷却至室温就转移至容量瓶中;
(3)①操作②中量取时发现量筒不干净,用水洗净后直接量取会导致浓硫酸被稀释,所取的硫酸的物质的量偏小,所配溶液浓度将偏低;
②问题(2)的错误是溶液未冷却至室温就转移至容量瓶中,所得溶液的体积偏小,所配溶液浓度将偏高。
21、 3 1:1 O>C>Ni sp3 CCl4 ClO4- 46、 > 正八面 100%
【解析】
(1)Ni是28号元素,其价电子为3d、4s能级上的电子;Ni原子核外有2个未成对电子,同周期元素中基态原子与镍具有相同未成对电子的还有Ti、Ge、Se元素;
(2)CO中含有1个σ键、1个π键,每个CO分子和Ni原子形成一个σ键,所以一个Ni(CO)4中含有σ键8个、π键8个;元素的非金属性越强,其电负性越大;
(3)[Ni(NH3)4]SO4中N原子的价层电子对个数是4,根据价层电子对互斥理论判断N原子杂化类型,与SO42-互为等电子体的一种分子和一种离子中原子个数为5、价电子数为32;[Ni(NH3)4]SO4中N原子、 47、NH3分子中N原子都采用sp3杂化,但是前者不存在孤电子对、后者含有1个孤电子对,成键电子对之间的排斥力小于成键电子对和孤电子对之间的排斥力;
(4)氧原子位于面心和顶点,Ni位于棱心和体心,由图可知体心Ni原子的配位数为6,故Ni位于6个面心O形成正八面体中心;其空隙的填充率为100%;
(5)平面NiO基本结构单元为,每个结构单元含有1个“NiO“,每个氧化镍所占的面积=(2a m)×(2a m×sin60°)=2a2m2,计算1个“NiO“的质量,每个氧化镍的质量乘以每平方米含有的氧化镍个数就是每平方米含有的氧化镍质量。
【详解】
(1)Ni是28号元素,其价电子为3d、4s能级 48、上的电子;Ni原子核外有2个未成对电子,其价电子排布图为;同周期元素中基态原子与镍具有相同未成对电子的还有Ti、Ge、Se元素,所以有3种元素,故答案为:;3;
(2)CO中含有1个σ键、1个π键,每个CO分子和Ni原子形成一个σ键,所以一个Ni(CO)4中含有σ键8个、π键8个,所以四羰基合镍中σ键和π键数目之比=8:8=1:1;元素的非金属性越强,其电负性越大,非金属性O>C>Ni,所以电负性O>C>Ni,故答案为:1:1;O>C>Ni;
(3)[Ni(NH3)4]SO4中N原子的价层电子对个数是4,根据价层电子对互斥理论判断N原子杂化类型为sp3,与SO42-互为等电子体的一种分子如 49、CCl4,一种离子如ClO4-;[Ni(NH3)4]SO4中N原子、NH3分子中N原子都采用sp3杂化,但是前者不存在孤电子对、后者含有1个孤电子对,成键电子对之间的排斥力小于成键电子对和孤电子对之间的排斥力,所以;[Ni(NH3)4]SO4中H-N-H键之间的夹角>NH3分子中H-N-H键之间的夹角,故答案为:sp3;CCl4;ClO4-;
(4)氧原子位于面心和顶点,Ni位于棱心和体心,由图可知体心Ni原子的配位数为6,故Ni位于6个面心O形成正八面体中心,其空隙的填充率为100%,故答案为:正八面;100%;
(5)平面NiO基本结构单元为,每个结构单元含有1个“NiO",每个氧化镍所占的面积=(2am)×(2am×sin60°)=2a2m2,则每平方米含有的氧化镍个数=,每个氧化镍的质量=g,所以每平方米含有的氧化镍质量=g×=g,故答案为:。






