1、2026年江苏省连云港市赣榆高级中学高三阶段性测试(六)A卷化学试题试卷 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、某溶液X中含有H+、、Na+、Mg2+、Fe2+、、Cl−、Br−、、SiO32-和HCO3-离子中的若干种。取100 mL该溶液进行如下实验: 下列说法正
2、确的是 A.溶液X中一定没有、SiO32-,可能有Na+、Fe2+ B.溶液X中加NaOH后,所得沉淀的成分可能有两种 C.溶液X中c(Cl−)≤0.2 mol·L−1 D.溶液X可能是由NH4HSO4、MgCl2按物质的量之比2∶1混合再溶于水配制而成 2、下列物质中,按只有氧化性,只有还原性,既有氧化性又有还原性的顺序排列的一组是 A.Cl2、Al、H2 B.F2、K、HCl C.NO2、Na、Br2 D.HNO3、SO2、H2O 3、25℃时,向10 mL 0.1 mol/LNaOH溶液中,逐滴加入10 mL浓度为c mol/L的HF稀溶液。已知 25℃时:①HF(aq)
3、OH-(aq)=F-(aq)+H2O(l) ΔH=-67.7 kJ/mol ②H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l) ΔH=-57.3 kJ/mol。请根据信息判断,下列说法中不正确的是 A.整个滴加过程中,水的电离程度不一定存在先增大后减小的变化趋势 B.将氢氟酸溶液温度由25℃升高到35℃时,HF的电离程度减小(不考虑挥发) C.当c>0.1时,溶液中才有可能存在c(Na+)=c(F-) D.若滴定过程中存在:c(Na+)>c(OH-)>c(F-)>c(H+),则c一定小于0.1 4、某无色溶液中含Na+、I-、NO3-、Cl-,加入下列哪种溶液不会使其变色 A.淀粉溶液
4、 B.硫酸氢钠溶液 C.H2O2溶液 D.氯水 5、JohnBGoodenough是锂离子电池正极材料钴酸锂的发明人。某种钻酸锂电池的电解质为LiPF6,放电过程反应式为xLi + Li-xCoO2= LiCoO2。 工作原理如图所示,下列说法正确的是 A.放电时,电子由R极流出,经电解质流向Q极 B.放电时,正极反应式为xLi+ +Li1-xCoO2 +xe-=LiCoO2 C.充电时,电源b极为负极 D.充电时,R极净增14g时转移1mol电子 6、地沟油生产的生物航空燃油在东航成功验证飞行。能区别地沟油(加工过的餐饮废弃油)与矿物油(汽 油、煤油、柴油等)的方法是(
5、 ) A.加入水中,浮在水面上的是地沟油 B.加入足量氢氧化钠溶液共热,不分层的是地沟油 C.点燃,能燃烧的是矿物油 D.测定沸点,有固定沸点的是矿物油 7、下列属于碱的是 A.HI B.KClO C.NH3.H2O D.CH3OH 8、联合国气候变化会议在延长一天会期之后于星期六在印尼巴厘岛闭幕。会议在经过激烈的谈判后通过了巴厘岛路线图,决定启动至关重要的有关加强应对气候变化问题的谈判。为人类生存环境创造好的条件。下面关于环境的说法正确的是( ) A.地球上的碳是不断地循环着的,所以大气中的CO2含量不会改变 B.燃烧含硫的物质导致酸雨的形成 C.生活中臭氧的含
6、量越高对人越有利 D.气候变暖只是偶然的因素 9、下表中的实验操作能达到实验目的或能得出相应结论的是( ) 选项 实验操作 实验目的或结论 A 室温下,将BaSO4投入饱和Na2CO3溶液中充分反应,向过滤后所得固体中加入足量盐酸,固体部分溶解且有无色无味气体产生 验证Ksp(BaSO4)<Ksp(BaCO3) B 将混有Ca(OH)2杂质的Mg(OH)2样品放入水中,搅拌,成浆状后,再加入饱和MgCl2溶液,充分搅拌后过滤,用蒸馏水洗净沉淀。 除去Mg(OH)2样品中Ca(OH)2杂质 C 向KNO3和KOH混合溶液中加入铝粉并加热,管口放湿润的红色石蕊试纸,试
7、纸变为蓝色 NO3-被氧化为NH3 D 室温下,用pH试纸测得:0.1mol/LNa2SO3溶液pH约为10,0.1mol/LNaHSO3溶液pH约为5 HSO3-结合H+的能力比SO32-的强 A.A B.B C.C D.D 10、下列说法正确的是( ) A.氯化钠、氯化氢溶于水克服的作用力相同 B.不同非金属元素之间只能形成共价化合物 C.SiO2和Si的晶体类型不同,前者是分子晶体,后者是原子晶体 D.金刚石和足球烯(C60)构成晶体的微粒不同,作用力也不同 11、使用下列试剂或进行下列操作,能达到相应实验目的的是 实验目的 试剂或实验操作 A
8、制备一定量氢气 锌粒、稀硝酸 B 证明Al(OH)3,具有两性 0.1mol/L的盐酸与0.1mol/L的氨水 C 除去酒精中少量的水 加入适量CaO后蒸发 D 证明Na2O2与H2O的键能之和小于生成的NaOH与氧气的键能之和 用脱脂棉包裹适量Na2O2后,再向脱脂棉上滴几滴水,脱脂棉燃烧 A.A B.B C.C D.D 12、全世界每年因钢铁锈蚀造成大量的损失。某城市拟用如图方法保护埋在弱碱性土壤中的钢质管道,使其免受腐蚀。关于此方法,下列说法正确的是( ) A.钢管附近土壤的pH小于金属棒附近土壤 B.钢管上的电极反应式为:O2+2H2O+4e-=4
9、OH- C.金属棒X的材料应该是比镁活泼的金属 D.也可以外接直流电源保护钢管,直流电源正极连接金属棒X 13、足量下列物质与相同质量的铝反应,放出氢气且消耗溶质物质的量最少的是 A.氢氧化钠溶液 B.稀硫酸 C.盐酸 D.稀硝酸 14、下列离子方程式正确的是( ) A.碳酸钙溶于醋酸:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O B.向Ba(NO3)2溶液中通入SO2气体,出现白色沉淀:Ba2++SO2+H2O=BaSO3↓+2H+ C.将Ca(HCO3)2溶液与少量Ca(OH)2溶液混合:OH−+Ca2++HCO=CaCO3↓+H2O D.往苯酚钠溶液中通入少量C
10、O2:2+CO2+H2O2+CO 15、向0.1mol∙L-1的NH4HCO3溶液中逐渐加入0.1mol∙L-1NaOH 溶液时,含氮、含碳粒子的分布情况如图所示(纵坐标是各粒子的分布系数,即物质的量分数a),根据图象下列说法不正确的是 ( ) A.开始阶段,HCO3-反而略有增加,可能是因为 NH4HCO3 溶液中存在 H2CO3,发生的主要反应是 H2CO3+OH-=HCO3-+H2O B.当 pH 大于 8.7 以后,碳酸氢根离子和铵根离子同时与氢氧根离子反应 C.pH=9.5 时,溶液中 c(HCO3-)>c(NH3∙H2O)>c(NH4+)>c(CO32-) D.
11、滴加氢氧化钠溶液时,首先发生的反应:2NH4HCO3+2NaOH=(NH4)2CO3+Na2CO3 16、室温下,某二元碱X(OH)2水溶液中相关组分的物质的量分数随溶液pH变化的曲线如图所示,下列说法正确的是 A.Kb2的数量级为10-5 B.X(OH)NO3水溶液显酸性 C.等物质的量的X(NO3)2和X(OH)NO3混合溶液中c(X2+)>c[X(OH)+] D.在X(OH)NO3水溶液中,c[X(OH)2]+c(OH-)=c(X2+)+c(H+) 二、非选择题(本题包括5小题) 17、聚酰亚胺是综合性能最佳的有机高分子材料之一,已广泛应用在航空、航天、微电子等领域。某
12、聚酰亚胺的合成路线如图(部分反应条件己略去): 己知下列信息: ①芳香族化合物B的一氯代物有两种 ② ③ 回答下列问题: (1)固体A是___(写名称);B的化学名称是___。 (2)反应①的化学方程式为___。 (3)D中官能团的名称为___;反应②的反应类型是___。 (4)E的分子式为___;己知1mo1F与足量的NaHCO3反应生成4mo1CO2,则F的结构简式是___。 (5)X与C互为同分异构体,写出同时满足下列条件的X的结构简式___。 ①核磁共振氢谱显示四种不同化学环境的氢,其峰面积之比为2:2:1:1 ②能与NaOH溶液反应,1mo1X最多消耗4m
13、o1NaOH ③能发生水解反应,其水解产物之一能与FeC13溶液发生显色反应 (6)参照上述合成路线,以甲苯和甲醇为原料(无机试剂任选)设计合成的路线___。 18、合成有机溶剂M和高分子材料N的路线如图: 己知:芳香族化合物苯环上的氢原子可被卤代烷中的烷基取代.如: (1)写出反应类型.反应Ⅰ__________ 反应Ⅱ____________。 (2)写出D的分子式___________。写出G的结构简式_____________。 (3)写出E生成F的化学反应方程式______________________________。 (4)E在浓硫酸作用下转化为F时
14、除生成副产物G,还会生成高分子副产物,写出该副产物的结构简式____________________________。 (5)属于酯类且含甲基F的同分异构体有多种,写出其中一种的结构简式______________。 (6)写出高分子化合物N的结构简式_________________(任写一种)。A有2种结构,可通过定量实验来确定其准确结构,该定量实验可通过A与__________(填写物质名称)反应来实现。 19、为了研究某气体(该气体为纯净物)的性质,做了如下探究实验: ①取一洁净铜丝,在酒精灯火焰上加热,铜丝表面变成黑色; ②趁热将表面变黑色的铜丝放人到盛有这种气体
15、的集气瓶中并密闭集气瓶,可观察到铜丝表面的黑色又变成了亮红色。 (1)根据所学的化学知识,可初步推断出这种气体可能是O2、H2、CO、CO2中的________ 。 (2)如果要确定这种气体是你所推断的气体,还需要接着再做下一步化学实验,在这步实验中应选用的试剂是________,可观察到的现象是________________ 20、亚硝酰氯(ClNO)是有机物合成中的重要试剂,其沸点为 -5.5℃,易水解。已知:AgNO2 微溶于水,能溶于硝酸,AgNO2+HNO3=AgNO3 +HNO2,某学习小组在实验室用Cl2和NO制备ClNO并测定其纯度,相关实验装置如图所示。 (1)
16、制备 Cl2 的发生装置可以选用 _________ (填字母代号)装置,发生反应的离子方程式为________________________________________ 。 (2)欲收集一瓶干燥的氯气,选择合适的装置,其连接顺序为 a→_______→______→ _____→________→_______→______→______→______。(按气流方向,用小写字母表示,根据需要填,可以不填满,也可补充)。 (3)实验室可用下图示装置制备亚硝酰氯。其反应原理为:Cl2+2NO=2ClNO ①实验室也可用 B 装置制备 NO , X 装置的优点
17、为___________________ 。 ②检验装置气密性并装入药品,打开 K2,然后再打开 K3,通入一段时间气体,其目的是 ___________________,然后进行其他操作,当 Z 中有一定量液体生成时,停止实验。 (4)已知:ClNO 与 H2O 反应生成 HNO2 和 HCl。 ①设计实验证明 HNO2 是弱酸:_________________________________________。(仅提供的试剂:1 mol•L-1 盐酸、 1 mol•L-1HNO2 溶液、 NaNO2 溶液、红色石蕊试纸、蓝色石蕊试纸)。 ②通过以下实验测定ClNO 样品的纯度
18、取 Z 中所得液体m g 溶于水,配制成 250 mL 溶液;取出 25.00 mL 样品溶于锥形瓶中,以 K2CrO4 溶液为指示剂,用 c mol•L-1 AgNO3标准溶液滴定至终点,消耗标准溶液的体积为 20.00mL。滴定终点的现象是_____亚硝酰氯(ClNO)的质量分数为 _________。(已知: Ag2CrO4 为砖红色固体;Ksp(AgCl)=1.56×10-10,Ksp(Ag2CrO4)=1×10-12) 21、铁酸锌(ZnFe2O4)是对可见光敏感的半导体催化剂,其实验室制备原理为: ①ZnSO4+2FeSO4+3Na2C2O4+6H2OZnFe2(C2O4)3
19、·6H2O↓+3Na2SO4 ②ZnFe2(C2O4)3·6H2O ZnFe2O4+2CO2 ↑+4CO↑+6H2O 回答下列问题: (1)基态 Fe2+的价层电子排布图为___________. (2)电离能大小比较:I1(Zn)___________ I1(Cu),I2(Zn)___________ I2 (Cu) (填“>”“<”或“=”)。 (3)Na2SO4 中阴离子的空间构型是___________,该离子中 S 的杂化类型是_____。 (4)CO和N2的分子结构相似,标准状况下,VLCO2和CO的混合气体中含p键的物质的量为___________。与CO2互为等电
20、子体的离子有____________(写一种即可)。 (5)ZnCl2、ZnBr2、ZnI2 的熔点依次为283℃、394℃、446℃,其主要原因是___________。 (6)铁和碳组成的某种晶体的晶胞如图所示。面心上铁原子相连构成正八面体。 已知该晶体的密度为 dg·cm-3,NA 是阿伏加德罗常数的值。 ①该晶体中Fe、C原子的最简比为___________。 ②该晶胞中相邻两个面心上铁原子最近的核间距离 D=___________nm(只列计算式)。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、D 【解析】 A.加入一定量的氢氧化钠后得到中性溶液,
21、说明原溶液为酸性,则偏铝酸根离子和硅酸根离子和碳酸氢根离子都不能存在,后续溶液中加入硝酸银产生白色沉淀,说明不含溴离子。原溶液存在的阴离子只能是硫酸根离子或氯离子。所以4.66克白色沉淀为硫酸钡沉淀,产生气体为氨气,所以原溶液一定含有铵根离子和硫酸根离子,若有亚铁离子,则加入氢氧化钠生成氢氧化亚铁沉淀,灼烧后得到红棕色氧化铁,故一定不含亚铁离子,故错误; B.加入氢氧化钠能产生的沉淀只能是氢氧化镁沉淀,故错误; C.氨气的体积为448mL,物质的量为0.02mol,说明铵根离子物质的量为0.02mol,结合氢氧化钠的物质的量为0.02mol,硫酸钡沉淀为4.66克,硫酸根离子物质的量为0.
22、02mol,氧化镁质量为0.4克,镁离子物质的量为0.01mol,结合的氢氧化钠的物质的量为0.02mol,第一步消耗0.06mol氢氧化钠,所以说明原溶液还有氢离子,物质的量为0.06-0.02-0.02=0.02mol,根据电荷守恒分析,还应存在有阴离子,只能为氯离子,所以氯离子的物质的量为0.01×2+0.02+0.02-0.02×2=0.02mol,若溶液中含有钠离子,则氯离子的物质的量大于0.02mol,则氯离子的浓度最小值为,故错误; D.溶液中含有0.02mol铵根离子,0.02mol硫酸根离子,0.01mol镁离子,0.02mol氢离子,氯离子物质的量最小值为0.02mol,
23、可能是由0.02molNH4HSO4和0.01molMgCl2按物质的量之比2∶1混合再溶于水配制而成,或还有氯化钠,故正确。 答案选D。 掌握反应过程中离子之间的比例关系,进行定量和定性分析,注意前后的一致性,如当加入氢氧化钠后溶液为中性,说明原溶液为酸性,则偏铝酸根离子或硅酸根离子或碳酸氢根离子等都不存在。根据氢氧化钠的消耗量分析溶液中存在氢离子,再根据溶液中的电荷守恒确定溶液中的氯离子的存在以及数值。 2、B 【解析】 物质的氧化性和还原性,需从两个反面入手。一是熟悉物质的性质,二是物质所含元素的化合价。如果物质所含元素处于中间价态,则物质既有氧化性又有还原性,处于最低价,只有还
24、原性,处于最高价,只有氧化性。 【详解】 A.Cl2中Cl元素化合价为0价,处于其中间价态,既有氧化性又有还原性,而金属铝和氢气只有还原性,A错误; A. F2只有氧化性,F2化合价只能降低,K化合价只能升高,所以金属钾只有还原性,盐酸和金属反应表现氧化性,和高锰酸钾反应表现还原性,B正确; C. NO2和水的反应说明NO2既有氧化性又有还原性,金属钠只有还原性,溴单质既有氧化性又有还原性,C错误; D. SO2中硫元素居于中间价,既有氧化性又有还原性,D错误。 故合理选项是B。 本题主要考察对氧化性和还原性的判断和理解。氧化性是指物质得电子的能力,处于高价态的物质一般具有氧化性
25、还原性是在氧化还原反应里,物质失去电子或电子对偏离的能力,金属单质和处于低价态的物质一般具有还原性,元素在物质中若处于该元素的最高价态和最低价态之间,则既有氧化性,又有还原性。 3、D 【解析】 A. 酸或碱抑制水电离,酸或碱浓度越大,其抑制水电离程度越大;含有弱离子的盐促进水电离; B. 利用盖斯定律确定HF电离过程放出热量,利用温度对平衡移动的影响分析; C. 当c>0.1时,混合溶液中溶质为NaF、HF时,溶液可能呈中性,结合电荷守恒判断; D. 微粒浓度与溶液中含有的NaOH、NaF的物质的量多少有关。 【详解】 A. 酸或碱抑制水电离,酸或碱浓度越大,其抑制水电离程度
26、越大;含有弱离子的盐促进水电离,在滴加过程中c(NaOH)逐渐减小、c(NaF)浓度增大,则水电离程度逐渐增大,当二者恰好完全反应生成NaF时,水的电离程度最大,由于HF的浓度未知,所以滴入10 mLHF时,混合溶液可能是碱过量,也可能是酸过量,也可能是二者恰好完全反应产生NaF,因此滴加过程中水的电离程度不一定存在先增大后减小的变化趋势,A正确; B. ①HF(aq)+OH-(aq)=F-(aq)+H2O(l) △H=-67.7 kJ/mol, ②H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l) △H=-57.3 kJ/mol, 将①-②得HF(aq)F-(aq)+H+(aq) △H=(-6
27、7.7) kJ/mol-(-57.3) kJ/mol=-10.4 kJ/mol,则HF电离过程放出热量,升高温度,电离平衡逆向移动,即向逆反应方向越大,导致HF电离程度减小,B正确; C. 向NaOH溶液中开始滴加HF时,当c>0.1时,混合溶液中溶质为NaF、HF时,溶液可能呈中性,结合电荷守恒得c(Na+)=c(F-),C正确; D. 若c≥0.1时,在刚开始滴加时,溶液为NaOH、NaF的混合物。且n(NaOH)>n(NaF),微粒的物质的量浓度存在关系:c(Na+)>c(OH-)>c(F-)>c(H+),所以c不一定小于0.1,D错误; 故合理选项是D。 本题考查酸碱混合溶液定
28、性判断及离子浓度大小比较,易错选项是B,大部分往往只根据弱电解质电离为吸热反应来判断导致错误,题目侧重考查学生分析判断能力,注意题给信息的正确、灵活运用。 4、A 【解析】 Na+、I-、NO3-、Cl-可以共存,在酸性条件下I-可以NO3-被氧化为I2,加强氧化性物质也能把I-氧化为I2,生成单质碘,则溶液会变色。 A.加淀粉溶液,与I-不反应,则溶液不变色,A符合题意; B.溶液中硫酸氢钠溶液,硫酸氢钠电离出氢离子,在酸性条件下I-可以NO3-被氧化为I2,则溶液会变色,B不符合题意; C.H2O2具有强氧化性,能把I-氧化为I2,则溶液会变色,C不符合题意; D.氯水具有强氧
29、化性,能把I-氧化为I2,则溶液会变色,D不符合题意; 故合理选项是A。 5、B 【解析】 A.由放电反应式知,Li失电子,则R电极为负极,放电时,电子由R极流出,由于电子不能在溶液中迁移,则电子经导线流向Q极,A错误; B.放电时,正极Q上发生还原反应xLi+ +Li1-xCoO2 +xe-=LiCoO2,B正确; C.充电时,Q极为阳极,阳极与电源的正极相连,b极为正极,C错误; D.充电时,R极反应为Li++e-=Li,净增的质量为析出锂的质量,n(Li)==2mol,则转移2mol电子,D错误。 故选B。 6、B 【解析】 地沟油中含油脂,与碱溶液反应,而矿物油不与碱
30、反应,混合后分层,以此来解答。 【详解】 A. 地沟油、矿物油均不溶于水,且密度均比水小,不能区别,故A错误; B. 加入足量氢氧化钠溶液共热,不分层的是地沟油,分层的为矿物油,现象不同,能区别,故B正确; C. 地沟油、矿物油均能燃烧,不能区别,故C错误; D. 地沟油、矿物油均为混合物,没有固定沸点,不能区别,故D错误; 答案是B。 本题考查有机物的区别,明确地沟油、矿物油的成分及性质是解答本题的关键,题目难度不大。 7、C 【解析】 A.HI在溶液中电离出的阳离子全为氢离子,属于酸,故A错误; B.KClO是由钾离子和次氯酸根离子构成的盐,故B错误; C. NH3.
31、H2O在溶液中电离出的阴离子全为氢氧根离子,属于碱,故C正确; D. CH3OH是由碳、氢、氧三种元素形成的醇,在溶液中不能电离出离子,属于有机物,故D错误; 答案选C。 8、B 【解析】 A. 地球上的碳是不断地循环着的,但由于人类的乱砍滥伐,导致大气中的CO2含量不断升高,A错误; B. 燃烧含硫的物质导致大气中SO2含量升高,从而导致酸雨的形成,B正确; C. 生活中臭氧的含量高,不仅会导致金属制品的腐蚀,还会对人体造成伤害,C错误; D. 若不对大气进行治理,气候变暖是必然的,D错误。 故选B。 9、B 【解析】 A. 由现象可知,将BaSO4投入饱和Na2CO3溶
32、液中充分反应,向过滤后所得固体中加入足量盐酸,固体部分溶解且有无色无味气体产生,说明固体中含有BaCO3和BaSO4,有BaSO4转化成BaCO3,这是由于CO32-浓度大使Qc(BaCO3)>Ksp(BaCO3),所以不能验证Ksp(BaSO4)<Ksp(BaCO3),A项错误; B. Mg(OH)2比Ca(OH)2更难溶,成浆状后,再加入饱和MgCl2溶液,充分搅拌后Ca(OH)2与MgCl2反应生成Mg(OH)2和溶于水的CaCl2,过滤,用蒸馏水洗净沉淀,可达到除去Mg(OH)2样品中Ca(OH)2杂质的目的,B项正确; C. 试纸变为蓝色,说明生成氨气,可说明NO3−被还原为NH
33、3,结论不正确,C项错误; D. 由操作和现象可知,亚硫酸氢根离子电离大于其水解,则HSO3−结合H+的能力比SO32−的弱,D项错误; 答案选B。 A项是易错点,沉淀转化的一般原则是由溶解度小的转化为溶解度更小的容易实现,但两难溶物溶解度相差不大时也可控制浓度使溶解度小的转化成溶解度大的。 10、D 【解析】 A.氯化钠属于离子晶体,氯化氢属于分子晶体溶于水时,破坏的化学键不同; B.非金属元素之间也可形成离子化合物,如铵盐; C.SiO2和Si的晶体类型相同,都是原子晶体; D.金刚石由原子构成,足球烯(C60)由分子构成。 【详解】 A.氯化钠属于离子晶体溶于水时破坏
34、离子键,氯化氢属于分子晶体溶于水时破坏共价键,所以破坏的化学键不同,故A错误; B.非金属元素之间也可形成离子化合物,如铵盐为离子化合物,故B错误; C.二氧化硅是由硅原子和氧原子按照个数比1:2通过Si﹣O键构成原子晶体,在Si晶体中,每个Si原子形成2个Si﹣Si键构成原子晶体,故C错误; D.金刚石由原子构成,为原子晶体,作用力为共价键,而足球烯(C60)由分子构成,为分子晶体,作用力为分子间作用力,故D正确; 故选:D。 11、D 【解析】 A. 稀硝酸具有强氧化性,与锌粒反应不会生成氢气,达不到实验目的; B. 氢氧化铝不与弱碱反应,而氨水不能溶解氢氧化铝,达不到实验目
35、的; C. 除去酒精中少量的水,加入适量CaO后,CaO会与水反应生成沸点较高的氢氧化钙,可利用蒸馏的方法得到酒精,而不是蒸发操作,C项错误; D. 用脱脂棉包裹适量Na2O2后,再向脱脂棉上滴几滴水,脱脂棉燃烧,说明该反应为放热反应,放热反应的反应物的键能之和小于生成物的键能之和,即证明Na2O2与H2O的键能之和小于生成的NaOH与氧气的键能之和,D项正确; 答案选D。 反应热的表达有宏观与微观两种方式。第一种,反应热=生成物的总能量-反应物的总能量;第二种,反应热=反应物的键能之和-生成物的键能之和,学生要理解反应的实质。 12、B 【解析】 A.金属棒X与钢管构成原电池;钢
36、管是正极,氧气得电子,发生反应O2+2H2O+4e-=4OH-,钢管附近土壤的pH大于金属棒附近土壤,故A错误; B.金属棒X与钢管构成原电池;钢管是正极,氧气得电子,发生反应O2+2H2O+4e-=4OH-,故B正确; C.金属棒X保护钢管免受腐蚀,属于牺牲阳极的阴极保护法,X的材料应该是比铁活泼的金属,但不能比镁活泼,否则它会直接与水反应,故C错误; D.外接直流电源保护钢管,钢管应作阴极,该装置金属棒X与钢管用导线连接,若直流电源正极连接金属棒X,则钢管失电子被腐蚀,故D错误; 故选B。 本题考查金属的吸氧腐蚀及保护,中性或碱性环境下,活泼金属易发生吸氧腐蚀,正极是氧气得电子生
37、成氢氧根离子;明确牺牲阳极的阴极保护法,让被保护的金属作正极发生还原反应。 13、A 【解析】 假设反应都产生3mol氢气,则: A.2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑反应产生3mol氢气,会消耗2mol NaOH; B.2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑,反应产生3mol氢气,需消耗3mol硫酸; C.2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,反应产生3mol氢气,需消耗6mol HCl; D.由于硝酸具有强的氧化性,与铝发生反应,不能产生氢气; 故反应产生等量的氢气,消耗溶质的物质的量最少的是氢氧化钠溶液;选项A正确。 14、C 【解析】
38、 A. 醋酸是弱酸,离子方程式中不能拆,故A错误; B. SO2通入Ba(NO3)2溶液中,二者发生氧化还原反应生成硫酸钡沉淀,正确的离子方程式为:3SO2+2NO3-+3Ba2++2H2O=3BaSO4↓+2NO↑+4H+,故B错误; C. 将少量Ca(OH)2溶液滴入Ca(HCO3)2溶液中,Ca(OH)2 和Ca(HCO3)21:1反应,和离子方程式为:OH−+Ca2++HCO=CaCO3↓+H2O,故C正确; D. 苯酚的酸性小于碳酸,所以往苯酚钠溶液中通入二氧化碳,可以得到碳酸氢钠和苯酚,故D错误; 正确答案是C项。 离子方程式过量不足的问题出现时,一定要注意以下几点:看原
39、则:看是否符合客观事实、看是否符合质量守恒、看是否符合电荷守恒、看是否符合得失电子相等。可溶的易电离的物质拆成离子。注意过量、少量、适量等。 15、D 【解析】 NH4HCO3溶液中存在NH4+的水解平衡,即NH4++H2ONH3•H2O+H+①; HCO3-的水解平衡,即HCO3-+H2OH2CO3+OH-②; HCO3-的电离平衡,即HCO3-H++CO32-③; A.在溶液中未加氢氧化钠溶液时,溶液的pH=7.7,呈碱性,说明上述三个平衡中第②个HCO3-的水解为主,滴加氢氧化钠的开始阶段,氢氧根浓度增大,平衡②向逆反应方向移动,HCO3-的量略有增加,即逆方向的反应是H2CO
40、3+OH-=HCO3-+H2O,A正确; B. 对于平衡①,氢氧根与氢离子反应,平衡正向移动,NH3•H2O的量增加,NH4+被消耗,当pH大于8.7以后,CO32-的量在增加,平衡③受到影响,HCO3-被消耗,即碳酸氢根离子和铵根离子都与氢氧根离子反应,B正确; C. 从图中可直接看出pH=9.5时,溶液中c(HCO3-)>c(NH3∙H2O)>c(NH4+)>c(CO32-),C正确; D. 滴加氢氧化钠溶液时,HCO3-的量并没减小,反而增大,NH4+的量减少,说明首先不是HCO3-与OH-反应,而是NH4+先反应,即NH4HCO3+NaOH=NaHCO3+NH3•H2O,D错误;
41、 故合理选项是D。 16、D 【解析】 A.选取图中点(6.2,0.5),此时pH=6.2,c[X(OH)+]= c(X2+ ), Kb2= c(OH- )c(X2+ )/ c[X(OH)+]= c(OH- )=10-14-(-6.2)=10-7.8,故A错误; B.X(OH)NO3水溶液中X的主要存在形式为X(OH)+,由图示X(OH)+占主导位置时,pH为7到8之间,溶液显碱性,故B错误; C.选取图中点(9.2,0.5),此时c[X(OH)2]=c[X(OH)+],溶液的pH=9.2,则X(OH)2的Kb1=c(OH-)×c[X(OH)+]/ c[X(OH)2]=10-4.8,
42、X2+第一步水解平衡常数为Kh1=Kw/Kb2=10-6.2,第二步水解平衡常数Kh2=Kw/Kb1=10-9.2,由于Kh1>Kb2>Kh2,等物质的量的X(NO3)2和X(OH)NO3混合溶液中,X2+的水解大于X(OH)+的电离,溶液显酸性,所以此时c(X2+ ) 43、OH)2]+c(OH- )=c(X2+ )+c(H+),故D正确;
答案:D。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、焦炭 对二甲苯(或1,4-二甲苯) +2CH3OH+2H2O 酯基 取代反应 CH3OHCH3Cl
【解析】
采用逆推法,D中应该含有2个酯基,即,反应①的条件是乙醇,因此不难猜出这是一个酯化反应,C为对二苯甲酸,结合B的分子式以及其不饱和度,B只能是对二甲苯,从B到C的反应条件是酸性高锰酸钾溶液,固体A是煤干馏得到的,因此为焦炭,再来看下线,F脱水的产物其实是两个酸酐,因此F中必然有四个羧基,则E就是1 44、2,4,5-四甲苯,据此来分析本题即可。
【详解】
(1)固体A是焦炭,B的化学名称为对二甲苯(或1,4-二甲苯)
(2)反应①即酯化反应,方程式为+2CH3OH+2H2O;
(3)D中官能团的名称为酯基,注意苯环不是官能团;
(4)E是1,2,4,5-四甲苯,其分子式为,根据分析,F的结构简式为;
(5)根据给出的条件,X应该含有两个酯基,并且是由酚羟基形成的酯,再结合其有4种等效氢,因此符合条件的X的结构简式为;
(6)甲苯只有一个侧链,而产物有两个侧链,因此要先用已知信息中的反应引入一个侧链,再用酸性高锰酸钾溶液将侧链氧化为羧基,再进行酯化反应即可, 因此合成路线为CH3 45、OHCH3Cl。
18、消去反应 加聚反应 C10H18 HOC(CH3)2COOHCH2=C(CH3)COOH+H2O HCOOCH(CH3)=CH2或CH3COOCH=CH2或CH2=COOCH3或HCOOCH2=CHCH3 或 浓溴水
【解析】
根据题中各物质转化 关系可知,A遇FeCl3溶液显紫色,所以A中有酚羟基,A→B发生了类似题已知的反应,结合M 的结构简式可以反应推得A为,B为,C为,D为,根据E的分子式,且E在浓硫酸条件下能生成G,可知E为,G为,根据F的分子式可知,F为,所以H为,据此分析解答。
【详解】
46、1)反应Ⅰ是醇羟基脱水生成碳碳双键,所以是消去反应,反应Ⅱ是由单体发生加聚生成高分子化合物,所以是加聚反应;
(2)根据上面的分析可知,D为,所以D的分子式为C10H18,G的结构简式为 ;
(3)E生成F的化学反应方程式为 HOC(CH3)2COOH CH2=C(CH3)COOH+H2O;
(4)E在浓硫酸作用下转化为F时,除生成副产物G,还会进行分子间的缩聚生成高分子,该产物的结构简式为;
(5)属于酯类且含甲基F的同分异构体有多种,其中一种的结构简式为HCOOCH(CH3)=CH2或CH3COOCH=CH2或CH2=COOCH3或HCOOCH2=CHCH3;
(6)根据上面的 47、分析可知,高分子化合物N的结构简式为 或,A有2种结构,可通过定量实验来确定其准确结构,该定量实验可通过A与浓溴水反应来实现,根据用去的溴的物质量判断;
19、H2或CO 无水CuSO4或澄清的石灰水 无水CuSO4变蓝色或澄清的石灰水变浑浊。
【解析】
本题主要考查具有还原性的气体的性质及常见的用作还原剂的气体,同时涉及常见物质的颜色、金属与氧气的反应。
【详解】
(1)金属与氧气可以发生化合反应生成金属氧化物,铜在加热时与氧气化合生成黑色的氧化铜,黑色的氧化铜又变成光亮的红色,即变成了金属铜,这是氧化铜被气体还原剂夺取氧而变成单质铜的反应,气体在反应中表现出的 48、性质称为还原性,通常用作还原剂的气体有CO和H2;
(2)假设推断为氢气(或一氧化碳),而氢气与氧化铜反应生成铜和水,再验证是否有水生成即可,步骤:将气体通过浓硫酸进行干燥,再通过灼热的氧化铜,再通过无水硫酸铜,验证是否有水生成,如果无水硫酸铜变蓝,说明有水生成,说明该气体是氢气;
假设推断为一氧化碳,而一氧化碳与氧化铜反应生成铜和二氧化碳,再验证是否有二氧化碳生成即可,步骤:将气体通过灼热的氧化铜,再通过澄清的石灰水,验证是否有二氧化碳生成,如果澄清的石灰水变浑浊,说明有二氧化碳生成,说明该气体是一氧化碳。
20、A(或B) MnO2+4H++2Cl- Mn2++Cl2↑+2H2 49、O(或2MnO4-+16H++10Cl-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O) f g c b d e j h 排除装置内空气的干扰,可以随开随用,随关随停 排干净三颈瓶中的空气 用玻璃棒蘸取NaNO2溶液,点在红色石蕊试纸上,试纸变蓝,说明HNO2是弱酸 滴入最后一滴标准溶液,溶液中生成砖红色沉淀且半分钟内无变化,说明反应达到终点
【解析】
⑴制取氯气可以用二氧化锰与浓盐酸加热制得,也可以用高锰酸钾和浓盐酸;
⑵制得的氯气混有HCl和水蒸气,依次用饱和食盐水、浓硫酸除去,为保证除杂彻底,导气管均长进短出 50、氯气密度比空气大,选择导气管长进短出的收集方法,最后用碱石灰吸收多余的氯气,防止污染空气;
⑶①X装置可以排除装置内空气的干扰,可以随开随用,随关随停;②通入一段时间气体,其目的是排空气;
⑷①用盐溶液显碱性来验证HNO2是弱酸;
②以K2CrO4溶液为指示剂,根据溶度积得出AgNO3先与氯离子生成氯化银白色沉淀,过量硝酸银和K2CrO4反应生成砖红色,再根据ClNO—HCl—AgNO3关系式得到计算ClNO物质的量和亚硝酰氯(ClNO)的质量分数。
【详解】
⑴制取氯气可以用二氧化锰与浓盐酸加热制得,选择A,也可以用高锰酸钾和浓盐酸,选择B,发生的离子反应为:MnO2+4H++2






