1、吉林省汪清县四中2025-2026学年高三下期第二次月考化学试题 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、下列过程中,共价键被破坏的是( ) A.碘升华 B.NaOH熔化 C.NaHSO4溶于水
2、D.酒精溶于水 2、下列反应的离子方程式书写正确的是( ) A.SO2通入溴水中:SO2+2H2O+Br2=2H++SO42-+2HBr B.NaHSO4溶液和Ba(OH)2溶液充分反应后溶液呈中性:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O C.漂白粉溶液在空气中失效:ClO-+CO2+H2O=HClO+HCO3- D.硫化钠的水解反应:S2-+H3O+=HS-+H2O 3、根据下列实验操作所得结论正确的是( ) 选项 实验操作 实验结论 A 向2支盛有5mL不同浓度NaHSO3溶液的试管中同时加入2mL5%H2O2溶液 浓度越大,反应速率
3、越快 B 向40mL的沸水中滴入5~6滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热。当光束通过液体时,可观察到丁达尔效应 得到Fe(OH)3胶体 C 向NaCl、NaI的混合稀溶液中滴入浓AgNO3溶液,有黄色沉淀生成 Ksp(AgCl)>Ksp(AgI) D 同温下用pH试纸分别测定浓度为0.1mol/L NaClO溶液、0.1mol/LCH3COONa溶液的pH 比较HClO和CH3COOH的酸性强弱 A.A B.B C.C D.D 4、生活中一些常见有机物的转化如图 下列说法正确的是 A.上述有机物中只有C6H12O6属于糖类物质 B.转化1可在
4、人体内完成,该催化剂属于蛋白质 C.物质C和油脂类物质互为同系物 D.物质A和B都属于非电解质 5、amolFeS与bmolFe3O4投入到VL cmol/L的硝酸溶液中恰好完全反应,假设只产生NO气体。所得澄清溶液的成分是Fe(NO3)3和H2SO4的混合液,则反应中未被还原的硝酸为 A. B.(a+3b)mol C. D.(cV-3a-9b)mol 6、化学与生活密切相关。下列叙述正确的是 A.醋酸和活性炭均可对环境杀菌消毒 B.糖类和油脂均可以为人体提供能量 C.明矾和纯碱均可用于除去厨房油污 D.铁粉和生石灰常用作食品抗氧化剂 7、下列过程中,共价键被破坏的是
5、A.木炭吸附溴蒸气 B.干冰升华 C.葡萄糖溶于水 D.氯化氢溶于水 8、下列实验操作、现象及所得出的结论或解释均正确的是 选项 实验操作 现象 结论或解释 A 向盐酸中滴加Na2SO3溶液 产生使品红溶液褪色的气体 非金属性:Cl>S B 向废FeCl3蚀刻液X中加入少量的铁粉,振荡 未出现红色固体 X中一定不含Cu2+ C 向酸性KMnO4溶液中滴加乙醇 溶液褪色 乙醇具有还原性 D 用3 mL稀硫酸与纯锌粒反应,再加入几滴 Cu(NO3)2浓溶液 迅速产生无色气体 形成Zn-Cu原电池加快了制取H2的速率 A.A B.B C.C D.D 9
6、海水综合利用要符合可持续发展的原则,其联合工业体系(部分)如图所示,下列说法错误的是 A.①中可采用蒸馏法 B.②中可通过电解法制金属镁 C.③中提溴涉及到复分解反应 D.④的产品可生产盐酸、漂白液等 10、有机物X的结构简式如图,某同学对其可能具有的化学性质进行了预测,其中正确的是 ①可以使酸性KMnO4溶液褪色②可以和NaHCO3溶液反应③一定条件下能与H2发生加成反应④在浓硫酸、加热条件下,能与冰醋酸发生酯化反应 A.①② B.②③ C.①②③ D.①②③④ 11、国际能源期刊报道了一种正在开发中的绿色环保“全氢电池”,有望减少废旧电池产生的污染。其工作原理如图所示
7、下列说法正确的是 A.“全氢电池”工作时,将酸碱反应的中和能转化为电能 B.吸附层 b 发生的电极反应:H2 – 2 e- + 2OH- = 2H2O C.NaClO4 的作用是传导离子和参与电极反应 D.“全氢电池”的总反应: 2H2 + O2 =2H2O 12、下列有关实验的说法中不正确的是( ) A.纸层析法通常以滤纸作为惰性支持物,滤纸纤维上的羟基所吸附的水作为固定相 B.检验火柴头中的氯元素,可把燃尽的火柴头浸泡在少量水中,片刻后取少量溶液于试管中,滴加硝酸银溶液和稀硝酸 C.在比较乙醇和苯酚与钠反应的实验中,要把乙醇和苯酚配成同物质的量浓度的水溶
8、液,再与相同大小的金属钠反应,来判断两者羟基上氢的活性 D.若皮肤不慎受溴腐蚀致伤,应先用苯清洗,再用水冲洗 13、X、Y、Z、W 为原子序数依次增大的四种短周期元素,其中Z为金属元素,X、W为同一主族元素。X、Z、W形成的最高价氧化物分别为甲、乙、丙。x、y2、z、w分别为X、Y、Z、W的单质,丁是化合物。其转化关系如图所示,下列判断错误的是 A.反应①、②、③都属于氧化还原反应 B.X、Y、Z、W四种元素中,Y的原子半径最小 C.Na 着火时,可用甲扑灭 D.一定条件下,x与甲反应生成丁 14、化合物(甲)、(乙)、(丙)的分子式均为,下列说法正确的是( ) A.甲
9、的同分异构体只有乙和丙两种 B.甲、乙、丙的一氯代物种数最少的是丙 C.甲、乙、丙均可与溴的四氯化碳溶液反应 D.甲中所有原子可能处于同一平面 15、下列实验事实不能用基团间相互作用来解释的是 A.与Na反应时,乙醇的反应速率比水慢 B.苯酚能与NaOH溶液反应而乙醇不能 C.乙醇能使重铬酸钾溶液褪色而乙酸不能 D.苯、甲苯发生硝化反应生成一硝基取代产物时,甲苯的反应温度更低 16、下列说法正确的是( ) A.共价化合物的熔沸点都比较低 B.、、三种核素可组成3种水分子 C.H2O分子比H2S分子稳定的原因,是H2O分子间存在氢键 D.SiO2和CaCO3在高温下反
10、应生成CO2气体,说明硅酸的酸性比碳酸强 二、非选择题(本题包括5小题) 17、A(C3H6)是基本有机化工原料,由A制备聚合物C和合成路线如图所示(部分条件略去)。 已知:,R-COOH (1)A的名称是_____________;B中含氧官能团名称是________________。 (2)C的结构简式________________;D→E的反应类型为________________ (3)E→F的化学方程式为___________________________。 (4)B的同分异构体中,与B具有相同官能团且能发生银镜反应,其中核磁共振氢谱上显示3组峰,且峰面积之比为
11、6:1:1的是__________________(写出结构简式)。 (5)等物质的量的 分别与足量NaOH、NaHCO3 反应,消耗NaOH、NaHCO3 的物质的量之比为__________;检验其中一种官能团的方法是______________(写出官能团名称、对应试剂及现象)。 18、酯类化合物与格氏试剂(RMgX,X=Cl、Br、I)的反应是合成叔醇类化合物的重要方法,可用于制备含氧多官能团化合物。化合物F的合成路线如下,回答下列问题: 已知信息如下:①RCH=CH2RCH2CH2OH; ②; ③RCOOCH3 . (1)A的结构简式为____,B →C的反应类型为_
12、C中官能团的名称为____,C→D的反应方程式为_____。 (2)写出符合下列条件的D的同分异构体_____(填结构简式,不考虑立体异构)。①含有五元环碳环结构;②能与NaHCO3溶液反应放出CO2气体;③能发生银镜反应。 (3)判断化合物F中有无手性碳原子___,若有用“*”标出。 (4)已知羟基能与格氏试剂发生反应。写出以、CH3OH和格氏试剂为原料制备的合成路线(其他试剂任选) ___。 19、三苯甲醇()是重要的有机合成中间体。实验室中合成三苯甲醇时采用如图所示的装置,其合成流程如图: 已知:①格氏试剂易潮解,生成可溶于水的 Mg(OH)Br。 ②三
13、苯甲醇可通过格氏试剂与苯甲酸乙酯按物质的量比2:1反应合成 ③相关物质的物理性质如下: 物质 相对分子量 沸点 熔点 溶解性 三苯甲醇 260 380℃ 164.2℃ 不溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂 乙醚 - 34.6℃ -116.3℃ 微溶于水,溶于乙醇、苯等有机溶剂 溴苯 - 156.2℃ -30.7℃ 不溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂 苯甲酸乙酯 150 212.6℃ -34.6℃ 不溶于水 请回答下列问题: (1)合成格氏试剂:实验装置如图所示,仪器A的名称是____,已知制备格氏试剂的反应剧烈放热,但实验开始时常加入一小粒
14、碘引发反应,推测I2的作用是____。使用无水氯化钙主要是为避免发生____(用化学方程式表示)。 (2)制备三苯甲醇:通过恒压滴液漏斗往过量的格氏试剂中加入13mL苯甲酸乙酯(0.09mol)和15mL无水乙醚的混合液,反应剧烈,要控制反应速率除使用冷水浴外,还可以 ___(答一点)。回流0.5h后,加入饱和氯化铵溶液,有晶体析出。 (3)提纯:冷却后析出晶体的混合液含有乙醚、溴苯、苯甲酸乙酯和碱式溴化镁等杂质,可先通过 ___(填操作方法,下同)除去有机杂质,得到固体17.2g。再通过 ___纯化,得白色颗粒状晶体16.0g,测得熔点为164℃。 (4)本实验的产率是____(结果保
15、留两位有效数字)。本实验需要在通风橱中进行,且不能有明火,原因是____。 20、高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型,高效、多功能绿色水处理剂,可通过KClO溶液与Fe(NO3)3溶液的反应制备。 已知:①KClO在较高温度下发生歧化反应生成KClO3 ②K2FeO4具有下列性质:可溶于水、微溶于浓KOH溶液;在强碱性溶液中比较稳定;在Fe3+催化作用下发生分解,在酸性至弱碱性条件下,能与水反应生成Fe(OH)3和O2,如图所示是实验室模拟工业制备KClO溶液装置。 (1)B装置的作用为______________________; (2)反应时需将C装置置于冷水浴中,其原因为_
16、 (3)制备K2FeO4时,不能将碱性的KClO溶液滴加到Fe(NO3)3饱和溶液中,其原因是________,制备K2FeO4的离子方程式_________________; (4)工业上常用废铁屑为原料制备Fe(NO3)3溶液,溶液中可能含有Fe2+,检验Fe2+所需试剂名称________,其反应原理为______________________(用离子方程式表示); (5)向反应后的三颈瓶中加入饱和KOH溶液,析出K2FeO4固体,过滤、洗涤、干燥。洗涤操作所用最佳试剂为______________________; A.水
17、B.无水乙醇 C.稀KOH溶液 (6)工业上用“间接碘量法”测定高铁酸钾的纯度:用碱性KI溶液溶解1.00g K2FeO4样品,调节pH使高铁酸根全部被还原成亚铁离子,再调节pH为3~4,用1.0mol/L的Na2S2O3标准溶液作为滴定剂进行滴定(2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI),淀粉作指示剂,装有Na2S2O3标准溶液的滴定管起始和终点读数如如图所示: ①消耗Na2S2O3标准溶液的体积为____________mL。 ②原样品中高铁酸钾的质量分数为_________________。[M(K2FeO4)=198g/mol] ③若在配制Na2S2
18、O3标准溶液的过程中定容时俯视刻度线,则导致所测高铁酸钾的质量分数____________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。 21、A、B、C、D是四种短周期元素,E是过渡元素。A、B、C同周期,C、D同主族,A的原子结构示意图为:,B是同周期第一电离能最小的元素,C的最外层有三个成单电子,E的外围电子排布式为3d64s2。回答下列问题: (1)用化学式表示上述五种元素中最高价氧化物对应水化物酸性最强的是__________,碱性最强的是_________。 (2)用元素符号表示D所在周期(除稀有气体元素外)第一电离能最大的元素是__________,电负性最大的元素是_______
19、 (3)D的氢化物比C的氢化物的沸点__________(填"高"或"低"),原因_____________ (4)E元素原子的核电荷数是__________,E元素在周期表的第_______周期,第________族,已知元素周期表可按电子排布分为s区、p区等,则E元素在_______区。 (5)B、C最高价氧化物的晶体类型是分别是______晶体、______晶体 (6)画出D的核外电子排布图_____________,这样排布遵循了________原理和____________规则。 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、碘升
20、华,只是碘状态发生变化,发生物理变化,共价键未被破坏,A错误; B、NaOH为离子化合物,熔化时破坏的是离子键,B错误; C、NaHSO4溶于水时,在水分子的作用下电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子,所以共价键被破坏,C正确; D、酒精溶于水,酒精在水溶液里以分子存在,所以共价键未被破坏,D错误; 答案选C。 2、B 【解析】 A.SO2通入溴水中反应生成硫酸和氢溴酸,反应的离子方程式为SO2+Br2+2H2O=4H++SO42-+2Br-,故A错误; B.NaHSO4溶液和Ba(OH)2溶液充分反应后溶液呈中性,反应的氢离子与氢氧根离子物质的量相等,反应的离子方程式为:2H++
21、SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,故B正确; C.次氯酸钙与二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸,反应的离子方程式为Ca2++2ClO-+CO2+H2O═2HClO+CaCO3↓,故C错误; D.硫化钠的水解反应:S2-+H2O⇌HS-+OH-,故D错误; 故选B。 本题的易错点为D,要注意S2-+H3O+=HS-+H2O是S2-与酸反应的方程式。 3、B 【解析】 A. NaHSO3溶液和H2O2溶液会发生氧化还原反应,生成Na2SO4和H2O,现象不明显,不能够判断浓度对反应速率的影响,A错误; B. 制备Fe(OH)3胶体:向沸水中滴入5~6滴FeCl3饱和
22、溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,B正确; C.两溶液浓度未知,虽有黄色沉淀生成,但不能比较Ksp(AgCl)、Ksp(AgI)大小关系,C错误; D. NaClO溶液具有强氧化性,会氧化pH试纸,不能用pH试纸测定,D错误; 故答案选B。 难溶电解质的溶度积越大,难溶物越溶,溶度积大的难溶物可转化为溶度积小的难溶物。 4、B 【解析】 淀粉(转化1)在人体内淀粉酶作用下发生水解反应,最终转化为葡萄糖,葡萄糖在酒化酶的作用下转化成酒精,发生C6H12O62C2H5OH+2CO2↑,且A可发生连续氧化反应,则A为C2H5OH,B为CH3COOH,乙醇和乙酸反应生成C为CH3COOC2H5
23、据此解答。 【详解】 由上述分析可以知道,转化1为淀粉水解反应,葡萄糖分解生成A为C2H5OH,A氧化生成B为CH3COOH,A、B反应生成C为CH3COOC2H5,则 A.淀粉、C6H12O6属于糖类物质,故A错误; B. 淀粉属于多糖,在酶催化作用下水解最终生成单糖葡萄糖,反应为:(C6H10O5)n+nH2On C6H12O6,酶属于蛋白质,所以B选项是正确的; C.C为乙酸乙酯,油脂为高级脂肪酸甘油酯,含-COOC-的数目不同,结构不相似,不是同系物,故C错误; D. 乙酸可在水中发生电离,为电解质,而乙醇不能,乙醇为非电解质,故D错误。 所以B选项是正确的。 5、A
24、 【解析】 反应中硝酸起氧化、酸性作用,未被还原的硝酸将转化为Fe (NO3)3中,由Fe元素守恒计算未被还原的硝酸的物质的量;起氧化剂作用的硝酸生成NO,根据电子转移守恒,可以用a、b表示计算NO的物质的量,根据氮元素守恒可知,未被还原的硝酸物质的量=原硝酸总物质的量-NO的物质的量 【详解】 根据元素守恒可知,n[Fe (NO3)3]=n (Fe)=amol+3bmol= (a+3b) mol, 所以未被还原的硝酸的物质的量=3(a+3b) mol;起氧化剂作用的硝酸生成NO,根据电子转移守恒可知,铁和硫元素失电子数等于硝酸得电子数,铁元素失电子的物质的量为;NO的物质的量为,未被还
25、原的硝酸的物质的量为。 答案选A。 6、B 【解析】 A.一定浓度的醋酸可对环境杀菌消毒,活性炭具有吸附性可用于漂白,不能杀菌消毒,故A错误; B.糖类、脂肪、蛋白质都是组成细胞的主要物质,并能为生命活动提供能量,故B正确; C.纯碱为碳酸钠,其水溶液为碱性,碱性条件下可使油脂发生水解,可用于除去厨房油污,明矾为十二水合硫酸铝钾,在溶液中铝离子水解形成氢氧化铝胶体,可用于净水,不能用于厨房除油污,故C错误; D.铁粉具有还原性,可用作食品抗氧化剂,生石灰具有吸水性,可做食品的干燥剂,不能用于食品抗氧化剂,故D错误; 答案选B。 生活中各种物质的性质决定用途,生石灰是氧化
26、钙,可以吸水,与水反应生成氢氧化钙,所以可作干燥剂。 7、D 【解析】 A.木炭吸附溴蒸气属于物理变化,克服的是分子间作用力,共价键没有破坏,故A错误; B.干冰升华属于物理变化,克服的是分子间作用力,共价键没有破坏,故B错误; C.葡萄糖溶于水没有发生电离,克服的是分子间作用力,共价键没有破坏,故C错误; D.氯化氢溶于水发生电离,共价键被破坏,故D正确; 答案选D。 8、C 【解析】 A.盐酸中滴加Na2SO3溶液反应生成SO2气体,只能说明盐酸酸性大于亚硫酸,无法比较S和Cl的非金属性强弱,故A错误; B.Fe先与FeCl3反应,再与Cu2+反应,由于加入少量的铁粉,F
27、e3+未反应完,所以无红色固体生成,无法确定是否含有Cu2+,故B错误; C.酸性高锰酸钾溶液有氧化性,加入乙醇,溶液褪色,说明乙醇被氧化,体现了乙醇的还原性,故C正确; D. 用3 mL稀硫酸与纯锌粒反应,再加入几滴 Cu(NO3)2浓溶液,在酸性条件下,硝酸根离子具有强氧化性,与金属反应不能生成氢气,故D错误, 故选C。 9、C 【解析】 A.利用蒸馏原理可从海水中提取淡水,故不选A; B.从海水中得到氯化镁后,镁为活泼金属,则可以电解熔融状态的氯化镁生成氯气和金属镁,故不选B; C.将苦卤浓缩通入过量氯气进行氧化,静置溴沉在底部,继而通入空气和水蒸气,将溴吹入吸收塔,使溴
28、蒸汽和吸收剂二氧化硫发生作用转化成氢溴酸以达到富集溴,然后再用氯气将其氧化得到溴,反应过程中不涉及复分解反应,故选C; D.从海水中得到氯化钠后,电解氯化钠溶液,得氢氧化钠和氢气和氯气,利用制得的氯气可以生产盐酸和漂白液,故不选D; 答案:C 10、D 【解析】 ①该有机物中含有碳碳双键和醇羟基,可以使酸性KMnO4溶液褪色,故正确; ②含有羧基,可以和NaHCO3溶液反应,故正确; ③含有碳碳双键,一定条件下能与H2发生加成反应,故正确; ④含有羟基,在浓硫酸、加热条件下,能与冰醋酸发生酯化反应,故正确; 故选D。 11、A 【解析】 由电子流向可知,左边吸附层为负极,发
29、生了氧化反应,电极反应是H2-2e-+2OH-═2H2O,右边吸附层为正极,发生了还原反应,电极反应是2e-+2H+═H2,结合原电池中阳离子移向正极,阴离子移向负极解答该题。 【详解】 A. “全氢电池”工作时,将酸碱反应的化学能(中和能)转化为电能,故A正确; B. 右边吸附层为正极,发生了还原反应,电极反应是2e-+2H+═H2,故B错误; C. NaClO4 的作用是传导离子,没有参与电极反应,故C错误; D. 由电子流向可知,左边吸附层为负极,发生了氧化反应,电极反应是H2-2e-+2OH-═2H2O,右边吸附层为正极,发生了还原反应,电极反应是2e-+2H+═H2,总反应
30、为:H++OH-═H2O,故D错误; 正确答案是A。 12、C 【解析】 A.对于能溶于水的待分离物质,滤纸纤维上的羟基所吸附的水作为固定相,以与水能混合的有机溶剂作流动相,故A正确; B.检验氯离子的方法是向溶液中加入硝酸银和稀硝酸,有白色沉淀生成证明有氯离子存在,故B正确; C.若把乙醇和苯酚配成同物质的量浓度的水溶液,则钠先和水反应了,故C错误; D.苯是有机溶剂,可以迅速溶解溴,使危害降到最低,所以若皮肤不慎受溴腐蚀致伤,应先用苯清洗,再用水冲洗,故D正确; 综上所述,答案为C。 13、C 【解析】 根据题中信息可判断x为碳,丙为二氧化硅,在高温条件下碳与硅反应生成
31、w为硅、丁为一氧化碳;y2为氧气,碳与氧气点燃反应生成甲为二氧化碳,z为镁,二氧化碳在镁中点燃反应生成碳和乙为氧化镁。A. 反应①二氧化碳与镁反应、②碳与氧气反应、③碳与二氧化硅反应都属于氧化还原反应,选项A正确;B. 同周期元素原子从左到右依次减小,同主族元素原子从上而下半径增大,故C、O、Mg、Si四种元素中,O的原子半径最小,选项B正确;C. Na着火时,不可用二氧化碳扑灭,选项C错误;D. 一定条件下,碳与二氧化碳在高温条件下反应生成一氧化碳,选项D正确。答案选C。 点睛:本题考查元素周期表、元素周期律及物质的推断,根据题中信息可判断x为碳,丙为二氧化硅,在高温条件下碳与硅反应生成w
32、为硅、丁为一氧化碳;y2为氧气,碳与氧气点燃反应生成甲为二氧化碳,z为镁,二氧化碳在镁中点燃反应生成碳和乙为氧化镁,据此分析解答。 14、D 【解析】 A.符合甲的分子式的同分异构体有多种,因为其不饱和度为5,分子中还可以是含有碳碳三键、环等结构的物质,故A错误; B.甲的分子中含有5种氢原子,所以一氯代物有5种,乙的分子中含有1种氢原子,所以一氯代物有1种,丙的分子中含有1种氢原子,所以一氯代物有1种,所以甲、乙、丙的一氯代物种数最少的是乙和丙,故B错误; C.丙中不存在不饱和碳碳键,不能与溴的四氯化碳溶液反应,故C错误; D.苯环和碳碳双键均为平面结构,单键可以旋转,所以所有原子
33、可能处于同一平面,故D正确。 故选D。 烃的等效氢原子有几种,该烃的一元取代物的数目就有几种;在推断烃的二元取代产物数目时,可以采用一定一动法,即先固定一个原子,移动另一个原子,推算出可能的取代产物数目,然后再变化第一个原子的位置,移动另一个原子进行推断,直到推断出全部取代产物的数目,在书写过程中,要特别注意防止重复和遗漏。 15、C 【解析】 A. 与Na反应时,乙醇的反应速率比水慢,说明乙醇中羟基不如水中羟基活泼,这是因为烃基对羟基产生影响,故A能用基团间相互作用解释; B.苯酚能跟NaOH溶液反应而乙醇不能,则说明苯环对羟基有影响,故B能用基团间相互作用解释; C.乙醇具有还
34、原性,乙酸不具有还原性,这是官能团的性质,与所连基团无关,故C不能用基团间相互作用解释; D.甲苯的反应温度更低,说明甲苯与硝酸反应更容易,甲基的影响使苯环上的氢原子变得活泼易被取代,故D能用基团间相互作用解释; 答案选C。 16、B 【解析】A.共价化合物可能是分子晶体,也可能是原子晶体,则熔沸点不一定都较低,故A错误;B.根据排列组合,、、三种核素可组成3种不同的水分子,故B正确;C.氢键是分子间作用力,只影响物理性质不影响化学性质,H2O分子比H2S分子稳定的原因,是H2O分子H—O的键能大的缘故,故C错误;D.高温下SiO2能与CaCO3固体反应生成CaSiO3和CO2,不是在
35、常温下进行,且不是在水溶液中进行,不能说明硅酸的酸性强于碳酸,故D错误;答案为B。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、丙烯 酯基 取代反应 CH2=CH-CH2OH+CH2=CH-CCl=CH2 HCOO-CH=C(CH3)2 l:l 检验羧基:取少量该有机物,滴入少量紫色石蕊试液变红(或检验碳碳双键,加入溴水,溴水褪色) 【解析】 A分子式为C3H6,A与CO、CH3OH发生反应生成B,则A结构简式为CH2=CHCH3,B结构简式为CH3CH=CHCOOCH3,B发生加聚反应生成聚丁烯酸甲酯,聚丁烯酸甲酯发生水解反应,然后酸化
36、得到聚合物C,C结构简式为;A与Cl2在高温下发生反应生成D,D发生水解反应生成E,根据E的结构简式CH2=CHCH2OH可知D结构简式为CH2=CHCH2Cl,E和2-氯-1,3-丁二烯发生加成反应生成F,F结构简式为,F发生取代反应生成G,G发生信息中反应得到,则G结构简式为。 【详解】 根据上述推断可知A是CH2=CH-CH3,C为,D是CH2=CHCH2Cl,E为CH2=CHCH2OH,F是,G是。 (1)A是CH2=CH-CH3,名称为丙烯,B结构简式为CH3CH=CHCOOCH3,B中含氧官能团名称是酯基; (2)C的结构简式为,D是CH2=CHCH2Cl,含有Cl原子,与
37、NaOH的水溶液加热发生水解反应产生E:CH2=CHCH2OH,该水解反应也是取代反应;因此D变为E的反应为取代反应或水解反应; (3)E为CH2=CHCH2OH、E与2-氯-1,3-丁二烯发生加成反应生成F,F结构简式为,该反应方程式为:CH2=CH-CH2OH+CH2=CH-CCl=CH2; (4)B结构简式为CH3CH=CHCOOCH3,B的同分异构体中,与B具有相同官能团且能发生银镜反应,说明含有醛基、酯基及碳碳双键,则为甲酸形成的酯,其中核磁共振氢谱上显示3组峰,且峰面积之比为6:1:1的是HCOO-CH=C(CH3)2; (5)含有羧基,可以与NaOH反应产生;含有羧基可以与
38、NaHCO3反应产生和H2O、CO2,则等物质的量消耗NaOH、NaHCO3的物质的量之比为1:1;在中含有羧基、碳碳双键、醇羟基三种官能团,检验羧基的方法是:取少量该有机物,滴入少量紫色石蕊试液变为红色;检验碳碳双键的方法是:加入溴水,溴水褪色。 本题考查有机物推断和合成的知识,明确官能团及其性质关系、常见反应类型、反应条件及题给信息是解本题关键,难点是有机物合成路线设计,需要学生灵活运用知识解答问题能力,本题侧重考查学生分析推断及知识综合运用、知识迁移能力。 18、 氧化反应 羧基、羟基 、和 【解析】 根据F的结构不难得知A含1个五
39、元环,根据题目给的信息可知A中必定含有双键, 结合分子的不饱和度可知再无不饱和键,因此A的结构简式为,根据信息不难得出B的结构简式为,酸性高锰酸钾有氧化性,可将醇羟基氧化为羧基,因此C的结构简式为,C到D的反应条件很明显是酯化反应,因此D的结构简式为,再根据题目信息不难推出E的结构简式为,据此再分析题目即可。 【详解】 (1)根据分析,A的结构简式为;B→C的过程是氧化反应,C中含有的官能团为羰基和羧基,C→D的反应方程式为; (2)根据题目中的要求,D的同分异构体需含有五元环、羧基和羟基,因此符合要求的同分异构体有三种,分别为、和; (3)化合物F中含有手性碳原子,标出即可; (4
40、根据所给信息,采用逆推法,可得出目标产物的合成路线为:。 19、球形干燥管 与Mg反应放出热量,提供反应需要的活化能 +H2O→+Mg(OH)Br 缓慢滴加混合液 蒸馏 重结晶 68% 乙醚有毒,且易燃 【解析】 首先利用镁条、溴苯和乙醚制取格氏试剂,由于格氏试剂易潮解,所以需要在无水环境中进行反应,则装置A中的无水氯化钙是为了防止空气中的水蒸气进入反应装置;之后通过恒压滴液漏斗往过量的格氏试剂中加入苯甲酸抑制和无水乙醚混合液,由于反应剧烈,所以需要采用冷水浴,同时控制混合液的滴入速率;此时得到的三苯甲醇溶解在有机溶剂当中,而三苯甲醇的沸
41、点较高,所以可采用蒸馏的方法将其分离,除去有机杂质;得到的粗品还有可溶于水的 Mg(OH)Br杂质,可以通过重结晶的方法分离,三苯甲醇熔点较高,所以最终得到的产品为白色颗粒状晶体。 【详解】 (1)根据装置A的结构特点可知其为球形干燥管;碘与Mg反应放热,可以提供反应需要的活化能;无水氯化钙防止空气中的水蒸气进入反应装置,使格氏试剂潮解,发生反应:+H2O→+Mg(OH)Br; (2)控制反应速率除降低温度外(冷水浴),还可以缓慢滴加混合液、除去混合液的杂质等; (3)根据分析可知应采用蒸馏的方法除去有机杂质;进一步纯化固体可采用重结晶的方法; (4)三苯甲醇可以通过格氏试剂与苯甲酸
42、乙酯按物质的量比2:1反应,由于格氏试剂过量,所以理论生成的n(三苯甲醇)=n(苯甲酸乙酯)=0.09mol,所以产率为=68%;本实验使用的乙醚易挥发,有毒且易燃,所以需要在通风橱中进行。 本题易错点为第3题,学生看到三苯甲醇的熔点较高就简单的认为生成的三苯甲醇为固体,所以通过过滤分离,应还要注意三苯甲醇的溶解性,实验中使用的有机溶剂都可以溶解三苯甲醇,所以要用蒸馏的方法分离。 20、吸收HClKClO在较高温度下发生歧化反应生成KClO3将KClO浓溶液滴加到Fe(NO3)3饱和溶液中,Fe3+过量,K2FeO4在Fe3+催化作用下发生分解。或答:将KClO浓溶液滴加到Fe(NO3)3
43、饱和溶液中,溶液呈酸性,在酸性条件下,K2FeO4能与水反应生成Fe(OH)3和O2。2Fe3++3ClO-+10OH-==2FeO42-+3Cl-+5H2O铁氰化钾3Fe3++2Fe(CN)63-==Fe3[Fe(CN)6]2↓B18.0089.1%偏低 【解析】 高锰酸钾与浓盐酸在A装置中反应生成氯气,由于浓盐酸易挥发,生成的氯气中一定会混有氯化氢,因此通过装置B除去氯化氢,在装置C中氯气与氢氧化钾反应生成KClO,装置D吸收尾气中的氯气,防止污染。结合题示信息分析解答。 (6)用碱性的碘化钾溶液溶解高铁酸钾样品,调节pH,高铁酸根与碘离子发生氧化还原反应,高铁酸根离子全部被还原成亚铁
44、离子,碘离子被氧化成碘,根据电子得失守恒有关系FeO42-~2I2,再根据反应2Na2S2O3+I2═Na2S4O6+2NaI,利用硫代硫酸钠的物质的量可计算得高铁酸钾的质量,进而确定质量分数。 【详解】 (1)根据上述分析,B装置是用来除去氯气中的氯化氢的,故答案为吸收HCl; (2)根据题干信息知,KClO在较高温度下发生歧化反应生成KClO3,因此反应时需将C装置置于冷水浴中,故答案为KClO在较高温度下发生歧化反应生成KClO3; (3)根据题干信息知,K2FeO4可溶于水、微溶于浓KOH溶液;在强碱性溶液中比较稳定;在Fe3+催化作用下发生分解,在酸性至弱碱性条件下,能与水反
45、应生成Fe(OH)3和O2,因此制备K2FeO4时,不能将碱性的KClO溶液滴加到Fe(NO3)3饱和溶液中,防止Fe3+过量,K2FeO4在Fe3+催化作用下发生分解;KClO浓溶液与Fe(NO3)3饱和溶液反应制备K2FeO4的离子方程式为2Fe3++3ClO-+10OH-==2FeO42-+3Cl-+5H2O,故答案为将KClO浓溶液滴加到Fe(NO3)3饱和溶液中,Fe3+过量,K2FeO4在Fe3+催化作用下发生分解(或将KClO浓溶液滴加到Fe(NO3)3饱和溶液中,溶液成酸性,在酸性条件下,K2FeO4能与水反应生成Fe(OH)3和O2);2Fe3++3ClO-+10OH-==2
46、FeO42-+3Cl-+5H2O; (4)工业上常用废铁屑为原料制备Fe(NO3)3溶液,溶液中可能含有Fe2+,检验Fe2+可以使用铁氰化钾,如果含有亚铁离子,会产生蓝色沉淀,其反应原理为3Fe3++2Fe(CN)63-==Fe3[Fe(CN)6]2↓,故答案为铁氰化钾;3Fe3++2Fe(CN)63-==Fe3[Fe(CN)6]2↓; (5)根据上述分析,反应后的三颈瓶中生成了KClO,加入饱和KOH溶液,析出K2FeO4固体,过滤、洗涤、干燥,由于K2FeO4可溶于水、微溶于浓KOH溶液,为了减少K2FeO4的损失,洗涤K2FeO4时不能选用水或稀KOH溶液,应该选用无水乙醇,故答案
47、为B; (6)①根据装有Na2S2O3标准溶液的滴定管起始和终点读数,消耗Na2S2O3标准溶液的体积为19.40-1.40=18.00mL,故答案为18.00; ②用碱性的碘化钾溶液溶解高铁酸钾样品,调节pH,高铁酸根与碘离子发生氧化还原反应,高铁酸根离子全部被还原成亚铁离子,碘离子被氧化成碘,根据电子得失守恒有关系FeO42-~2I2,再根据反应2Na2S2O3+I2═Na2S4O6+2NaI,得关系式FeO42-~2I2~4Na2S2O3,所以高铁酸钾的质量为×1.0mol/L×0.018L×198g/mol=0.891g,则原高铁酸钾样品中高铁酸钾的质量分数为×100%=89.1%
48、故答案为89.1% ③若在配制Na2S2O3标准溶液的过程中定容时俯视刻度线,导致配制的Na2S2O3标准溶液的浓度偏大,滴定过程中消耗的Na2S2O3标准溶液的体积偏小,则测得的高铁酸钾的质量分数偏低,故答案为偏低。 21、HNO3 NaOH F F 高 因为NH3分子间形成氢键 26 四 d Ⅷ 离子 分子 1s22s22p3 泡利 洪特 【解析】 根据A、B、C、D是四种短周期元素,由A的原子结构示意图可知,x=2,A的原子序数为14, 故A为Si元素; A、B、C同周期,B是同周期第一电
49、离能最小的元素,故B为Na元素,C的最外层有三个成单电子,故C原子的3p能级有3个电子,故C为P元素;C、D同主族,故D为N元素,E是过渡元素,E的外围电子排布式为3d64s2,则E为Fe元素。所以由上述分析可知,A为Si元素,B为Na元素、C为P元素,D为N元素,E为Fe元素。 【详解】 (1) 由上述分析可知:五种元素中N的非金属性最强,Na的金属性最强,故最高价氧化物对应水化物酸性最强的是HNO3 ,碱性最强的是NaOH,故答案为:HNO3 ; NaOH ; (2)由上述分析可知:D为N元素,属于第二周期,根据同周期自左而右,第一电离能增大(个别除外),所以第一电离能最大的元素是
50、F;同一周期自左而右,电负性逐渐增大,故电负性最大的元素是F,故答案为: F;F; (3) 由上述分析可知:D为N元素,D的氢化物为NH3,C为P元素,C的氢化物为PH3,因为NH3分子间形成氢键,所以沸点NH3> PH3,故答案:高;因为NH3分子间形成氢键 ; (4)根据E的外围电子排布式为3d64s2可知,E核电荷数是26,元素在周期表的第四周期第VIII族, 价电子排布式为3d64s2,所以位于元素周期表d区,故答案为:26;四;d; (5) 由上述分析可知:B为Na元素、C为P元素,B、C的最高价氧化物分别为Na2O属于离子晶体,P2O5属于分子晶体,故答案:离子;分子;






