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注意事项

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浙江省湖州三县2026届高三适应性考试(二)化学试题含解析.doc

1、浙江省湖州三县2026届高三适应性考试(二)化学试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 一、选择题(每题只有

2、一个选项符合题意) 1、的名称是 A.1-甲基-4-乙基戊烷 B.2-乙基戊烷 C.1,4 -二甲基己烷 D.3-甲基庚烷 2、下列说法正确的是( ) A.不锈钢的防腐原理与电化学有关 B.高纯硅太阳能电池板可以将光能直接转化为电能 C.二氧化硫有毒,不可以用作食品添加剂 D.纯碱去油污原理是油污溶于纯碱 3、某小组同学探究铁离子与硫离子的反应,实验操作及现象如表:下列有关说法错误的( ) 滴入FeCl3溶液立刻有黑色沉淀生成继续滴入FeC13溶液,黑色沉淀增多后又逐渐转化为黄色沉淀 滴入Na2S溶液立刻生成黑色沉淀,沉淀下沉逐渐转化为黄色。继续滴入N

3、a2S溶液,最后出现黑色的沉淀 A.两次实验中,开始产生的黑色沉淀都为Fe2S3 B.两次实验中,产生的黄色沉淀是因为发生了反应Fe2S3+4FeCl3═6FeCl2+3S C.向稀FeCl3溶液中逐滴加入稀Na2S溶液至过量最后生成的黑色沉淀为FeS D.在Na2S溶液过量的情况下,黑色沉淀中存在较多的Fe(OH)3 4、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是(  ) A.Na2SiO3易溶于水,可用作木材防火剂 B.NaHCO3能与碱反应,可用作食品疏松剂 C.Fe粉具有还原性,可用作食品袋中的抗氧化剂 D.石墨具有还原性,可用作干电池的正极材料 5、下列关于各装置与其

4、对应的实验目的或得到的实验结论的说法中正确的是( ) 选项 A B C D 实验装置 探究温度对平衡2NO2N2O4的影响 目的或结论 探究温度对平衡2NO2N2O4的影响 试管中收集到无色气体,说明铜与浓硝酸的反应产物是NO 海带提碘时,用上述装置灼烧海带 除去HCl气体中混有的少量Cl2 A.A B.B C.C D.D 6、下列说法正确的是 A.可用溴水除去已烷中的少量已烯 B.可通过控制溶液的pH分离不同的氨基酸 C.可用新制Cu(OH)2悬浊液验证麦芽糖发生了水解反应 D.可向溴代环己烷与NaOH乙醇溶液共热后的反应液中加

5、入溴水检验消去产物 7、在常温下,向20 mL浓度均为0.1 mol·L−1的盐酸和氯化铵混合溶液中滴加0.1 mol·L−1的氢氧化钠溶液,溶液pH随氢氧化钠溶液加入体积的变化如图所示(忽略溶液体积变化)。下列说法正确的是 A.V(NaOH)=20 mL时,2n()+n(NH3·H2O)+n(H+)-n(OH−)=0.1 mol B.V(NaOH)=40 mL时,c()<c(OH−) C.当0<V(NaOH)<40 mL时,H2O的电离程度一直增大 D.若改用同浓度的氨水滴定原溶液,同样使溶液pH=7时所需氨水的体积比氢氧化钠溶液要小 8、我国学者研制了一种纳米反应器,用于催

6、化草酸二甲酯(DMO)和氢气反应获得EG。反应过程示意图如下: 下列说法不正确的是( )。 A.Cu纳米颗粒将氢气解离成氢原子 B.反应过程中生成了MG和甲醇 C.DMO分子中只有碳氧单键发生了断裂 D.EG和甲醇不是同系物 9、实验室用下图所示装置进行液体石蜡分解及其产物性质实验。下列操作或叙述错误的是 A.装置b、c中发生反应的基本类型不同 B.实验中可能看不到b、c中溶液明显褪色 C.d中溶液变浑浊证明石蜡分解产生了CO2 D.停止加热后立即关闭K可以防止液体倒吸 10、反应aX(g) + bY(g)cZ(g);△H=Q,有下图所示关系,下列判断中正确

7、是( ) A.a+b < c, Q > 0 B.a+b < c, Q < 0 C.a+b > c, Q > 0 D.a+b > c, Q < 0 11、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列说法中不正确的是 A.标准状况下,22.4LCl2通入足量NaOH溶液中,完全反应时转移的电子数为2NA B.20gD2O含有的电子数为10NA C.1L0.1mol•L-1NH4NO3溶液中的氮原子数为0.2NA D.25℃时,1.0LpH=12的NaClO溶液中由水电离出OH-的数目为0.01NA 12、只用一种试剂即可区别的:NaCl、MgCl2、FeCl3、Al2(SO4)3四种溶

8、液,这种试剂是 A.AgNO3 B.NaOH C.BaCl2 D.HCl 13、利用CH4燃料电池电解制备Ca(H2PO4)2并得到副产物NaOH、H2、Cl2,装置如图所示。下列说法正确的是 A.a极反应:CH4+8e-+4O2-=CO2+2H2O B.A膜和C膜均为阴离子交换膜 C.可用铁电极替换阴极的石墨电极 D.a极上通入2.24 L甲烷,阳极室Ca2+减少0.4 mol 14、用NA表示阿伏加德罗常数值,下列叙述中正确的 A.0.4 mol NH3与0.6 mol O2在催化剂的作用下充分反应,得到NO的分子数为0.4NA B.C60和石墨的混合物共1.8

9、g,含碳原子数目为0.15NA C.1 L 0.1 mol/LNH4Al(SO4)2溶液中阳离子总数小于0.2NA D.5.6 g铁在足量的O2中燃烧,转移的电子数为0.3NA 15、a、b、c、d、e为原子序数依次增大的五种常见短周期元素,可组成一种化合物A,其化学式为ba4d(ec4)2。A能够发生如下转化关系: 己知C的分子式为ba3,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。则下列说法正确的是 A.原子半径b>c B.e的氧化物的水化物为强酸 C.化合物A为共价化合物 D.元素非金属性强弱c

10、述不正确的是 A.锌电极上发生氧化反应 B.电池工作一段时间后,甲池的c(SO42-)减小 C.电池工作一段时间后,乙池溶液的总质量增加 D.阳离子通过交换膜向正极移动,保持溶液中电荷平衡 二、非选择题(本题包括5小题) 17、中国科学家运用穿山甲的鳞片特征,制作出具有自我恢复性的防弹衣,具有如此神奇功能的是聚对苯二甲酰对苯二胺(G)。其合成路线如下: 回答下列问题: (1)A的化学名称为___。 (2)B中含有的官能团名称为___,B→C的反应类型为___。 (3)B→D的化学反应方程式为___。 (4)G的结构简式为___。 (5)芳香化合物H是B的同分异构

11、体,符合下列条件的H的结构共有___种(不考虑立体异构),其中核磁共振氢谱有四组峰的结构简式为___。 ①能与NaHCO3溶液反应产生CO2;②能发生银镜反应 (6)参照上述合成路线,设计以为原料(其他试剂任选),制备的合成路线:___。 18、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

12、 (4)B在硫酸催化条件下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_______。 19、检验甲醛含量的方法有很多,其中银﹣Ferrozine法灵敏度较高。测定原理为甲醛把氧化银还原成Ag,产生的Ag与Fe3+定量反应生成Fe2+,Fe2+与菲洛嗪(Ferrozine)形成有色配合物,通过测定吸光度计算出甲醛的含量。某学习小组类比此原

13、理设计如下装置测定新装修居室内空气中甲醛的含量(夹持装置略去)。 已知:甲醛能被银氨溶液氧化生成CO2,氮化镁与水反应放出NH3,毛细管内径不超过1 mm。请回答下列问题: (1)A装置中反应的化学方程式为___________,用饱和食盐水代替水制备NH3的原因是___________________。 (2)B中装有AgNO3溶液,仪器B的名称为________。 (3)银氨溶液的制备。关闭K1、K2,打开K3,打开______,使饱和食盐水慢慢滴入圆底烧瓶中,当观察到B中白色沉淀恰好完全溶解时,________。 (4)室内空气中甲醛含量的测定。 ①用热水浴加热B,打开K

14、1,将滑动隔板慢慢由最右端抽到最左端,吸入1 L室内空气,关闭K1;后续操作是______________;再重复上述操作3次。毛细管的作用是__________。 ②向上述B中充分反应后的溶液中加入稀硫酸调节溶液pH=1,再加入足量Fe2(SO4)3溶液,充分反应后立即加入菲洛嗪,Fe2+与菲洛嗪形成有色物质,在562 nm处测定吸光度,测得生成Fe2+1.12 mg,空气中甲醛的含量为____mg·L-1。 20、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。

15、 ②三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

16、一小粒碘引发反应,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____(

17、结果保留两位有效数字)。本实验需要在通风橱中进行,且不能有明火,原因是____。 21、某学习小组设计实验探究H2S的性质。实验室用硫化亚铁(难溶,块状)与盐酸反应制备硫化氢。他们设计装置如图所示。 回答下列问题: (1)停止A中反应的操作是________________。 (2)试制X可能是______(填代号)。 (a)氢氧化钠溶液 (b)硝酸 (c)饱和NaHS溶液 (d)氯化铁溶液 (3)写出A中发生反应的离子方程式:_________________。 (4)若E中产生浅黄色沉淀,则氧化性:Cl2____ S(填“>”“<”

18、或“==”)。 (5)若观察到D中紫红色溶液变为无色溶液,则表明H2S具有的性质有_____(填代号)。 (a)酸性 (b)氧化性 (c)不稳定性 (d)还原性 (6)为了证明F中有Fe2+生成,取少量F中溶液于试管,微热溶液,冷却,向试管中滴加下列试剂中的____。(填代号) ①KSCN 溶液②酸化的双氧水③酸性高锰酸钾溶液④氢氧化钠溶液 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、D 【解析】 根据主链最长原则,主链有7个碳原子;根据支链最近原则,从右端开始第3个碳原子上连有一个甲基,所以的名称是3-甲基庚烷,故D正确。 2、B

19、 【解析】 A.耐蚀合金的防腐原理是改变物质的内部结构,不锈钢的防腐原理与电化学无关,故A错误; B.硅为良好的半导体材料,可以制作太阳能电池,利用高纯硅制造的太阳能电池板可将光能直接转化为电能,故B正确; C.二氧化硫有还原作用,可消耗果蔬组织中的氧,可以抑制氧化酶的活性,从而抑制酶性褐变,有抗氧化作用,所以二氧化硫能作食品防腐剂,但不能超量,故C错误; D.纯碱的去污原理是纯碱水解显碱性,促进油污水解而除去,故D错误。 故答案为B。 3、D 【解析】 实验开始时,生成黑色沉淀为Fe2S3,由于硫化钠具有还原性,可与铁离子发生氧化还原反应生成S,黄色沉淀为S,硫化钠过量

20、最后生成FeS,以此解答该题。 【详解】 A.开始试验时,如生成硫,应为黄色沉淀,而开始时为黑色沉淀,则应为Fe2S3,故A正确; B.硫化钠具有还原性,可与铁离子发生氧化还原反应生成S,方程式为Fe2S3+4FeCl3═6FeCl2+3S,故B正确; C.发生氧化还原反应生成氯化亚铁,硫化钠过量,则生成FeS,为黑色沉淀,故C正确; D.在Na2S溶液过量的情况下,三价铁全部被还原,黑色沉淀为FeS,且Fe(OH)3为红褐色,故D错误。 故选:D。 4、C 【解析】 A. Na2SiO3可用作木材防火剂是因为其具有较好的耐热性,与其是否易溶于水无直接关系,A项错误; B.

21、 NaHCO3可用作食品疏松剂是利用其与有机酸反应或受热分解生成二氧化碳,B项错误; C. Fe粉具有还原性,易和空气中的氧气反应,可用作食品袋中的抗氧化剂,C项正确; D. 石墨可用作干电池的正极材料,主要利用的是石墨具有良好的导电性,与还原性无关,D项错误; 答案选C。 5、A 【解析】 A.对于可逆反应2NO2N2O4,升高温度,气体的颜色变深,则平衡逆向移动;降低温度,气体颜色变浅,则平衡正向移动,A正确; B.铜与浓硝酸反应,不管生成的气体是NO还是NO2,用排水法收集后,都收集到无色的气体,所以不能肯定生成的气体的成分,B错误; C.灼烧海带时,应放在坩埚内,否则会损

22、坏烧杯,C错误; D.饱和食盐水,用于除去Cl2中混有的HCl气体,D错误; 故选A。 6、B 【解析】 A. 烯烃能够与溴水发生加成反应; B. 控制溶液的pH,可生成不同的氨基酸晶体,过滤可达到分离的目的; C. 麦芽糖、葡萄糖都可以发生银镜反应; D. 检验溴代物中的Br要转化为Br-,在酸性条件下加入AgNO3溶液,根据产生淡黄色沉淀检验。 【详解】 A. 已烯与溴水发生加成反应使溴水褪色,而已烷是液态有机物质,能够溶解已烯与溴水反应产生的有机物,因此用溴水不能除去已烷中的少量已烯,A错误; B. 不同氨基酸在水溶液中形成晶体析出时pH各不相同,控制溶液pH,可生成

23、不同的氨基酸晶体,过滤可达到分离目的,B正确; C. 麦芽糖分子中含有醛基,属于还原性糖,其水解产生的葡萄糖液含有醛基,具有还原性,因此不能用新制Cu(OH)2悬浊液验证麦芽糖是否发生了水解反应,C错误; D. 溴代环己烷与NaOH乙醇溶液共热发生消去反应产生环己烯、NaBr及H2O,由于该溶液可能含有过量的NaOH而显碱性,所以向反应后的溶液中加入溴水,溴水褪色,可能是由于NaOH与溴水发生反应:2NaOH+Br2=NaBr+NaBrO+H2O所致,因此不能用于检验消去产物,D错误; 故合理选项是B。 本题考查了物质的分离、提纯、物质的检验等知识。掌握物质的结构与性质是相同点与区别及

24、物质的溶解性等是本题正确解答的关键。 7、B 【解析】 A. V(NaOH)=20 mL时,溶液中的溶质为0.02mol氯化钠和0.02mol氯化铵,电荷守恒有n(Na+)+n(H+)+ n()=n(Cl-)+n(OH−),因为n(Na+)=0.02mol,n(Cl-)=0.04mol,所以有n(H+)+ n()=0.02+n(OH−),物料守恒有n(Cl-)= n(Na+)+ n()+n(NH3·H2O),即0.02= n()+n(NH3·H2O),所以,2n()+n(NH3·H2O)+n(H+)=0.04 mol+n(OH−),故错误; B. V(NaOH)=40 mL时,溶质为0.

25、04mol氯化钠和0.02mol一水合氨,溶液显碱性,因为水也能电离出氢氧根离子,故c()<c(OH−)正确; C. 当0<V(NaOH)<40 mL过程中,前20毫升氢氧化钠是中和盐酸,水的电离程度增大,后20毫升是氯化铵和氢氧化钠反应,水的电离程度减小,故错误; D. 盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠溶液,为中性,若改用同浓度的氨水滴定原溶液,盐酸和氨水反应后为氯化铵的溶液仍为酸性,所以同样使溶液pH=7时所需氨水的体积比氢氧化钠溶液要大,故错误。 故选B。 8、C 【解析】 A.由图可知,氢气转化为H原子,Cu纳米颗粒作催化剂,故A正确; B.DMO中C−O、C=O均断裂,则反应

26、过程中生成了EG和甲醇,故B正确; C.DMO为草酸二甲酯,EG为乙二醇,则C−O、C=O均断裂,故C错误; D.EG与甲醇中−OH数目不同,二者不是同系物,故D正确; 综上所述,答案为C。 9、C 【解析】 石蜡油在碎瓷片催化作用下发生裂化反应,生成物中含有烯烃,把生成物通入溴的四氯化碳溶液发生加成反应,溶液褪色,通入酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应,可使酸性高锰酸钾溶液褪色,据此解答。 【详解】 A.装置b中溴的四氯化碳溶液与分解生成的烯烃发生加成反应,装置c中酸性高锰酸钾溶液与分解生成的烯烃发生氧化反应,反应类型不同,A正确; B.石蜡油受热分解需要温度比较高,实验中用酒精

27、灯加热石蜡油受热分解生成的产物较少,实验中可能看不到b、c中溶液明显褪色,B正确; C.装置c中烯烃被酸性高锰酸钾溶液氧化也能生成CO2使d中溶液变浑浊,所以d中溶液变浑浊不能证明石蜡分解产生了CO2,C错误; D.停止加热后立即关闭K,后面装置中的液体就不会因为温度下降压强变化而产生倒吸,D正确; 答案选C。 10、D 【解析】 观察图可知,P1>P2,T1>T2。升高温度,X的体积分数减小,平衡向逆反应方向移动,所以正反应为放热反应,Q<0;增大压强X的体积分数减小,平衡向正向移动,所以a+b>c,故选D。 11、A 【解析】 A、Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H

28、2O,1mol氯气参加反应转移1mol电子,因此标准状况下22.4L氯气参加此反应转移1mol电子,个数为NA,选项A不正确; B、20g D2O的物质的量为1mol,1mol重水中含有10mol电子,含有的电子数为10NA,选项B正确; C、溶液中硝酸铵的物质的量n=cV=0.1mol/L×1L=0.1mol,而1mol硝酸铵中含2molN原子,故0.1mol硝酸铵中含0.2NA个氮原子,选项C正确; D、次氯酸钠是强碱弱酸盐,溶液呈碱性,溶液中的OH-都是由水电离出来,25℃时,pH=12的1.0LNaClO溶液中c(H+)=10-12mol/L,c(OH-)=10-2mol/L,则

29、水电离出的OH-的数目为0.01NA,选项D正确; 答案选A。 12、B 【解析】 四种溶液中阳离子互不相同,可选用氢氧化钠溶液鉴别。氯化钠与氢氧化钠不反应;氢氧化钠与氯化镁生成白色沉淀;氢氧化钠与氯化铁生成红褐色沉淀;氢氧化钠加入硫酸铝溶液产生白色沉淀然后沉淀溶解。 答案选B。 氢氧化镁和氢氧化铝均为白色沉淀,但氢氧化铝溶于强碱溶液。 13、C 【解析】 A.a极为负极,负极上甲烷发生氧化反应,电极反应式为:CH4-8e-+4O2-=CO2+2H2O,A错误; B.根据题干信息:利用CH4燃料电池电解制备Ca(H2PO4)2并得到副产物NaOH、H2、Cl2,,可知阳极室的电

30、极反应式为:,则阳极室内钙离子向产品室移动,A膜为阳离子交换膜,阴极室的电极反应式为:,则原料室内钠离子向阴极室移动,C膜为阳离子交换膜,B错误; C.阴极电极不参与反应,可用铁替换阴极的石墨电极,C正确; D.a极上通入2.24L甲烷,没有注明在标准状况下,无法计算钙离子减少的物质的量,D错误; 答案选C。 D容易错,同学往往误以为1mol气体的体积就是22.4L,求气体体积时一定要注意气体所处的状态。 14、B 【解析】 A.依据4NH3+5O2=4NO+6H2O,0.4molNH3与0.6molO2在催化剂的作用下加热充分反应,氧气剩余,则生成的一氧化氮部分与氧气反应生成二氧

31、化氮,所以最终生成一氧化氮分子数小于0.4NA,故A错误; B.C60和石墨是碳元素的同素异形体,混合物的构成微粒中都只含有C原子,1.8 g C的物质的量为=0.15 mol,所以其中含有的碳原子数目为0.15NA,B正确; C.1 L 0.1 mol/LNH4Al(SO4)2溶液中含有溶质的物质的量n[NH4Al(SO4)2]=0.1 mol/L×1 L=0.1 mol,该盐是强酸弱碱盐,阳离子部分发生水解作用,离子方程式为:NH4++H2ONH3·H2O+H+;Al3++3H2OAl(OH)3+3H+,可见NH4+水解消耗数与水解产生的H+数目相等,而Al3+一个水解会产生3个H+,

32、因此溶液中阳离子总数大于0.2NA,C错误; D.Fe在氧气中燃烧产生Fe3O4,3 mol Fe完全反应转移8 mol电子,5.6 gFe的物质的量是0.1 mol,则其反应转移的电子数目为×0.1 mol= mol,故转移的电子数目小于0.3NA,D错误; 故合理选项是B。 15、A 【解析】 A和氢氧化钠溶液反应生成B和C,C为气体,C的分子式为ba3,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,根据化学式可推断C为氨气,B为白色沉淀,继续加入氢氧化钠溶液沉淀溶解,则B可推断为氢氧化铝,A中加入酸化的氯化钡溶液形成白色沉淀,则A中含有硫酸根离子,根据以上推断,A为NH4Al(SO4)2,a为H元

33、素,b为N元素,c为O元素,d为Al元素,e为S元素,据此分析解答。 【详解】 A.b为N元素,c为O元素,同周期元素随核电荷数增大,半径逐渐减小,则原子半径b>c,故A正确; B.e为S元素,S的氧化物的水化物有硫酸和亚硫酸,亚硫酸是弱酸,故B错误; C.A为NH4Al(SO4)2,是离子化合物,故C错误; D.c为O元素,e为S元素,同主族元素随核电荷数增大非金属性逐渐减弱,元素非金属性强弱c>e,故D错误; 答案选A。 16、B 【解析】 在上述原电池中,锌电极为负极,锌原子失去电子被氧化成锌离子。电子沿着外接导线转移到铜电极。铜电极为正极,溶液中的铜离子在铜电极上得到电

34、子被还原成铜单质。电解质溶液中的阳离子向正极移动,而阴离子向负极移动。 【详解】 A. 铜电极为正极,锌电极为负极,负极发生氧化反应,A项正确; B. 电解质溶液中的阳离子向正极移动,而阴离子向负极移动。但是阳离子交换膜只允许阳离子和水分子通过,SO42-不能通过阳离子交换膜,并且甲池中硫酸根不参加反应,因此甲池的c(SO42-)不变,B项错误; C. 锌原电池,锌作负极,铜作正极,铜离子在铜电极上沉淀,锌离子通过阳离子交换膜进入乙池,每沉淀1mol,即64g铜,就补充过来1mol锌离子,其质量为65g,所以工作一段时间后乙池溶液的质量不断增加,C项正确; D. 原电池中,阳离子通过

35、阳离子交换膜向正极移动,使溶液保持电中性,维持电荷平衡,D项正确; 答案选B。 本题主要考察原电池的工作原理,其口诀可概括为“两极一液一连线,活泼金属最优先,负失氧正得还,离子电极同性恋”,可加深学生对原电池的理解与记忆。本题的难点是C选项,理解电极中固体的变化情况是解题的关键,解此类题时同时要考虑电解质溶液的酸碱性,学生要火眼金睛,识破陷阱,提高做题正答率。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、对二甲苯(或1,4-二甲苯) 羧基 取代反应 +2CH3OH+2H2O; 13 【解析】 根据合成路线可知,经氧化得到B,结合D

36、的结构简式可逆推得到B为,B与甲醇发生酯化反应可得到D,D与氨气发生取代反应生成E,E与次氯酸钠反应得到F,F与C发生缩聚反应生成聚对苯二甲酰对苯二胺(G),可推知G的结构简式为:,结合有机物的结构与性质分析作答。 【详解】 (1)根据A的结构,两个甲基处在对位,故命名为对二甲苯,或系统命名为1,4-二甲苯, 故答案为:对二甲苯(或1,4-二甲苯); (2)由D的结构逆推,可知B为对苯二甲酸(),含有的官能团名称为羧基,对比B与C的结构,可知B→C的反应类型为取代反应, 故答案为:羧基;取代反应; (3)B→D为酯化反应,反应的方程式为:+2CH3OH+2H2O; 故答案为:+2

37、CH3OH+2H2O; (4)已知G为聚对苯二甲酰对苯二胺,可知C和F在一定条件下发生缩聚反应而得到,其结构简式为; 故答案为: (4)芳香化合物H是B的同分异构体,能与溶液反应产生;能发生银镜反应,说明含有羧基和醛基,可能的结构有一个苯环连有三个不同官能团:—CHO、—COOH、—OH,有10种同分异构体;还可能一个苯环连两个不同官能团:HCOO—、—COOH,有邻、间、对三种;共10+3=13种。其中核磁共振氢谱有四组峰的H的结构简式为, 故答案为:13;; (6)设计以为原料,制备的合成路线,根据题目B→D、D→E、E→F信息,可实现氨基的引入及碳链的缩短,具体的合成路线为。

38、 18、CH2=CHCH3 加成反应 1,3,5—三甲苯 Br2/光照和Br2/Fe 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

39、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

40、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PET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。 19、Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2↓+2NH3↑ 饱和食盐水可减缓生成氨气的速率 三颈烧瓶(或三口烧瓶) 分液漏斗的活塞与旋塞 关闭K3和分液漏斗旋塞 打开K2,缓慢推动滑动隔板,将气体全部推出,再关闭K2 减小

41、气体的通入速率,使空气中的甲醛气体被完全吸收 0.0375 【解析】 在仪器A中Mg3N2与H2O反应产生Mg(OH)2和NH3,NH3通入到AgNO3溶液中首先反应产生AgOH白色沉淀,后当氨气过量时,反应产生Ag(NH3)2OH,然后向溶液中通入甲醛,水浴加热,发生银镜反应产生单质Ag和CO2气体,产生的Ag与加入的Fe3+定量反应生成Fe2+,Fe2+与菲洛嗪形成有色物质,在562 nm处测定吸光度,测得生成Fe2+1.12 mg,据此结合反应过程中电子守恒,可计算室内空气中甲醛含量。 【详解】 (1)Mg3N2与水发生盐的双水解反应产生Mg(OH)2和NH3,反应方

42、程式为:Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2↓+2NH3↑;用饱和食盐水代替水,单位体积溶液中水的含量降低,可减缓生成氨气的速率; (2)根据仪器B的结构可知,仪器B的名称为三颈烧瓶; (3)银氨溶液的制备:关闭K1、K2,打开K3,打开K3,分液漏斗的活塞与旋塞,使饱和食盐水慢慢滴入圆底烧瓶中,首先发生反应:Ag++NH3+H2O=AgOH↓+NH4+,后又发生反应:AgOH+2NH3 ·H2O=[ Ag(NH3)2] ++OH-+2H2O,当观察到B中白色沉淀恰好完全溶解时,就得到了银氨溶液,此时关闭K3和分液漏斗旋塞; (4)①用热水浴加热B,打开K1,将滑动隔板慢慢由最右端抽到

43、最左端,吸入1 L室内空气,关闭K1;后续操作是打开K2,缓慢推动滑动隔板,将气体全部推出,再关闭K2;再重复上述操作3次。毛细管的作用是减小气体的通入速率,使空气中的甲醛气体被完全吸收。 ②甲醛和银氨溶液加热反应生成银,银具有还原性,被Fe3+氧化,结合甲醛被氧化为CO2,氢氧化二氨合银被还原为银,甲醛中碳元素化合价0价变化为+4价,银+1价变化为0价,生成的银又被铁离子氧化,铁离子被还原为亚铁离子,生成亚铁离子1.12 mg,物质的量n(Fe)==2×10-5 mol,根据氧化还原反应电子守恒计算,设消耗甲醛物质的量为x mol,则4x=2×10-5 mol×1,x=5×10-6 mol

44、因此实验进行了4次操作,所以测得1 L空气中甲醛的含量为1.25×10-6 mol,空气中甲醛的含量为1.25×10-6 mol×30 g/mol×103 mg/g=0.0375 mg/L。 本题考查了物质组成和含量的测定、氧化还原反应电子守恒的计算的应用、物质性质等,掌握基础是解题关键,了解反应原理、根据反应过程中电子守恒分析解答。 20、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

45、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

46、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

47、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。 21、关闭K活塞cFeS+2H+=Fe2++H2S↑>d③ 【解析】 (1)要停止A中反应的操作是关闭K活塞;(2)试制X是为了除去挥发出来的HCl,又要不与H2S反应,(a)氢氧化钠溶液能吸收H2S,故错误;(b)硝酸能将H2S氧化,故错误; (c)饱和NaHS溶液能吸收HCl,又不与H2S反应,故正确;(d)氯化铁溶液能将H2S氧化,故错误;故选C。(3)A中制取H2S的离子方程式:FeS+2H+=Fe2++H2S↑;(4)若E中产生浅黄色沉淀,发生H2S+Cl2=2HCl+S↓,反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物:Cl2> S;(5)若观察到D中紫红色溶液变为无色溶液,则表明H2S具有的性质有还原性,5H2S+8MnO4-+16H+=8Mn2++5SO42-+13H2O故选d;(6)2Fe3++H2S=2Fe2++S↓+2H+,溶液中存在Fe2+,取少量F中溶液于试管,微热溶液,冷却,向试管中滴加下列试剂中的酸性高锰酸钾溶液,紫红色褪去,故选③。

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