1、2025-2026学年安徽省皖东县中联盟高三第三次质量预测化学试题试卷 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
2、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、我国自主研发的对二甲苯绿色合成项目取得新进展,其合成过程如图所示。 下列说法不正确的是 A.异戊二烯所有碳原子可能共平面 B.可用溴水鉴别M和对二甲苯 C.对二甲苯的一氯代物有2种 D.M的某种同分异构体含有苯环且能与钠反应放出氢气 2、溶液A中可能含有如下离子:、、、、、、、。某同学设计并完成了如下的实验: 下列说法正确的是 A.气体F能使湿润的蓝色石蕊试纸变红 B.溶液A中一定存在、、,可 能存在 C.溶液A中一定存在、、、,可能存在 D.溶液A中可能存在,且 3、以0.10mol/L的氢氧化钠溶液滴定同浓度某一元
3、酸HA的滴定曲线如图所示()。下列表述错误的是( ) A.z点后存在某点,溶液中的水的电离程度和y点的相同 B.a约为3.5 C.z点处, D.x点处的溶液中离子满足: 4、探究氢氧化铝的两性,最适宜的试剂是( ) A.AlCl3、氨水、稀盐酸 B.、氨水、稀盐酸 C.Al、NaOH溶液、稀盐酸 D.溶液、NaOH溶液、稀盐酸 5、实验室制备乙酸乙酯和乙酸丁酯采用的相同措施是( ) A.水浴加热 B.冷凝回流 C.用浓硫酸做脱水剂和催化剂 D.乙酸过量 6、元素X、Y、Z和Q在周期表中的位置如图所示,其中元素Q位于第四周期,X的最高正价和最低负价之和为0,
4、下列说法不正确的是( ) X Y Z Q A.原子半径(r):r(Y)>r(Z)>r(X) B.分别含Y元素和Z元素的两种弱酸可以反应生成两种强酸 C.推测Q的单质可以和氢气、氧气、活泼金属等反应 D.Z的简单阴离子失电子能力比Y的强 7、NA代表阿伏加德罗常数。已知C2H4和C3H6的混合物的质量为a g,则该混合物( ) A.所含共用电子对数目为(a/7+1) NA B.所含原子总数为aNA/14 C.燃烧时消耗的O2一定是33.6 a/14L D.所含碳氢键数目为aNA/7 8、将51.2gCu完全溶于适量浓硝酸中,收集
5、到氮的氧化物(含 NO、N2O4、NO2)的混合物共0.8mol,这些气体恰好能被500mL2mol/LNaOH溶液完全吸收,生成的盐溶液中NaNO3的物质的量为(已知:2NO2+2NaOH=NaNO3+NaNO2+H2O;NO+NO2+2NaOH=2NaNO2+H2O)( ) A.0.2mol B.0.4mol C.0.6mol D.0.8mol 9、运用相关化学知识进行判断,下列结论错误的是( ) A.蛋白质水解的最终产物是氨基酸 B.向饱和硼酸溶液中滴加溶液,有气体生成 C.某吸热反应能自发进行,因此该反应是熵增反应 D.可燃冰主要是甲烷与水在低温高压下形成的水合物晶体
6、因此可存在于海底 10、用下列方案及所选玻璃仪器(非玻璃仪器任选)就能实现相应实验目的的是 选项 实验目的 实验方案 所选玻璃仪器 A 除去KNO3固体中少量NaCl 将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤 酒精灯、烧杯、玻璃棒 B 测定海带中是否含有碘 将海带剪碎,加蒸馏水浸泡,取滤液加入淀粉溶液 试管、胶头滴管、烧杯、 漏斗 C 测定待测溶液中I-的浓度 量取20.00ml的待测液,用0.1mol·L-1的FeC13溶液滴定 锥形瓶、碱式滴定管、量筒 D 配制500mL1mol/LNaOH溶液 将称量好的20.0gNaOH固体、溶解、冷却、
7、转移、洗涤、定容、摇匀 烧杯、玻璃棒、量筒、 500ml.容量瓶、胶头滴管 A.A B.B C.C D.D 11、常温下,向1L0.01mol·L-1一元酸HR溶液中逐渐通入氨气[常温下NH3·H2O电离平衡常数K=1.76×10-5],保持温度和溶液体积不变,混合溶液的pH与离子浓度变化的关系如图所示。下列叙述不正确的是 A.0.01mol·L-1HR溶液的pH约为4 B.随着氨气的通入,逐渐减小 C.当溶液为碱性时,c(R-)>c(HR) D.当通入0.01 mol NH3时,溶液中存在:c(R-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-) 12、有机物三苯基甲苯的结
8、构简式为,对该有机物分子的描述正确的是( ) A.1~5号碳均在一条直线上 B.在特定条件下能与H2发生加成反应 C.其一氯代物最多有4种 D.其官能团的名称为碳碳双键 13、某二元弱碱B(OH)2(K1=5.9×10-2、K2=6.4×10-5)。向10mL稀B(OH)2溶液中滴加等浓度盐酸溶液,B(OH)2、B(OH)+、B2+的浓度分数δ随溶液POH[POH=-lgc(OH)-]变化的关系如图,以下说法正确的是 A.交点a处对应加入的盐酸溶液的体积为5mL B.当加入的盐酸溶液的体积为10mL时存在c(Cl-)>c(B(OH)+)>c(H+)>c(OH-)>c(B
9、2+) C.交点b处c(OH)=6.4×10-5 D.当加入的盐酸溶液的体积为15mL时存在:c(Cl-)+c(OH-)= c(B2+)+c(B(OH)+)+ c(H+), 14、下列有关化学用语表示正确的是( ) A.氮离子N3-的结构示意图: B.聚丙烯的结构简式: C.由Na和Cl形成离子键的过程: D.比例模型可表示CH4分子,也可表示CCl4分子 15、如图是研究铁被海水腐蚀的实验装置。图2中M是某种与铁片紧贴的金属,下列说法正确的是 A.图1铁片靠近烧杯底部的部分,腐蚀更严重 B.若M是锌片,可保护铁 C.若M是铜片,可保护铁 D.M是铜或是锌都
10、不能保护铁,是因没有构成原电池 16、化学与生活密切相关。 下列叙述错误的是 A.疫苗因未冷藏储运而失效,与蛋白质变性有关 B.天然气既是高效清洁的化石燃料,又是重要的化工原料 C.“中国天眼”的镜片材料为SiC,属于新型有机非金属材料 D.港珠澳大桥水下钢柱镶铝块防腐的方法为牺牲阳极的阴极保护法 二、非选择题(本题包括5小题) 17、研究表明不含结晶水的X(由4种短周期元素组成),可作为氧化剂和漂白剂,被广泛应用于蓄电池工业等。为探究X的组成和性质,设计并完成了下列实验: 已知:气体单质B可使带火星的木条复燃。 (1)X中含有的元素为:____;图中被浓硫酸吸收的气体的
11、电子式为:_____。 (2)请写出①的化学方程式:_____。 (3)已知X常用于检验Mn2+,它可将Mn2+氧化成MnO4-。请写出X溶液和少量MnCl2溶液反应的离子方程式:_____。 18、W、X、Y、Z四种元素均为短周期元素,原子序数依次增大,其它相关信息见下表。 元素 相关信息 W 单质为密度最小的气体 X 元素最高正价与最低负价之和为0 Y 某种同素异形体是保护地球地表的重要屏障 Z 存在质量数为23,中子数为12的核素 根据上述信息,回答下列问题: (l)元素Y在元素周期表中的位置是____;Y和Z的简单离子半径比较,较大的是 ___(用离子符号
12、表示)。 (2) XY2由固态变为气态所需克服的微粒间作用力是____;由元素W和Y组成的一种绿色氧化剂的电子式为____。 (3)由W、X、Y、Z四种元素组成的一种无机盐,水溶液呈碱性的原因是__(用离子方程式表示)。 19、氮化锶(Sr3N2)在工业上广泛用于生产荧光粉。已知:锶与镁位于同主族;锶与氮气在加热条件下可生成氮化锶,氮化锶遇水剧烈反应。 I.利用装置A和C制备Sr3N2 (1)写出由装置A制备N2的化学方程式_______。 (2)装置A中a导管的作用是_______。利用该套装置时,应先点燃装置A的酒精灯一段时间后,再点燃装置C的酒精灯,理由是________
13、 II.利用装置B和C制备Sr3N2。利用装置B从空气中提纯N2(已知:氧气可被连苯三酚溶液定量吸收) (3)写出装置B的NaOH溶液中发生反应的离子方程式_________。 (4)装置C中广口瓶盛放的试剂是_________。 III.测定Sr3N2产品的纯度 (5)取ag该产品,向其中加入适量的水,将生成的气体全部通入浓硫酸中,利用浓硫酸增重质量计算得到产品的纯度,该方法测得产品的纯度偏高,其原因是____。经改进后测得浓硫酸增重bg,则产品的纯度为_____(用相关字母的代数式表示)。 20、某混合物浆液含Al(OH)3、MnO2和少量Na2CrO4。考虑到胶体的吸附
14、作用使Na2CrO4不易完全被水浸出,某研究小组利用设计的电解分离装置(见下图),使浆液分离成固体混合物和含铬元素溶液,并回收利用。回答I和II中的问题。 I.固体混合物的分离和利用(流程图中的部分分离操作和反应条件未标明) (1)Cl在元素周期表中的位置为_____,CO2的电子式为___,NaOH中存在的化学键类型为_____。 (2)B-C的反应条件为_____,C→Al的制备反应化学方程式为__________。 (3)该小组探究反应②发生的条件。D与浓盐酸混合,不加热,无变化:加热有Cl2生成,当反应停止后,固体有剩余,此时滴加硫酸,又产生Cl2。由此判断影响该反应有效进
15、行的因素有(填序号)______。 a.温度 b.Cl的浓度 c.溶液的酸度 II.含铬元素溶液的分离和利用 (4)用情性电极电解时,CrO42-能从浆液中分离出来的原因是____,分离后含铬元素的粒子是____;阴极室生成的物质为_______(写化学式)。 21、研究碳、氮、硫等元素化合物的性质或转化对建设生态文明、美丽中国具有重要意义。 (1)海水中无机碳的存在形式及分布如图所示,用离子方程式表示海水呈弱碱性的主要原因______________________。已知春季海水pH=8.1,预测冬季海水碱性将会_______(填“增强”或“减弱”),理由是____
16、 (2)工业上以CO和H2为原料合成甲醇的反应:CO(g)+2H2(g)===CH3OH(g) ΔH<0,在容积为1L的恒容容器中,分别在T1、T2、T3三种温度下合成甲醇。如图是上述三种温度下不同H2和CO的起始组成比(起始时CO的物质的量均为1mol)与CO平衡转化率的关系。下列说法正确的是________(填字母)。 A.a、b、c三点H2转化率:c>a>b B.上述三种温度之间关系为T1>T2>T3 C.c点状态下再通入1molCO和4molH2,新平衡中H2的体积分数增大 D.a点状态下再通入0.5molCO和0.5molCH3OH,平衡不
17、移动 (3)NO加速臭氧层被破坏,其反应过程如下图所示: ①NO的作用是_________________。 ②已知:O3(g)+O(g)===2O2(g) ΔH=-143kJ·mol-1 反应1:O3(g)+NO(g)===NO2(g)+O2(g) ΔH1=-200.2kJ·mol-1 。 反应2:热化学方程式为____________________________。 (4)若将CO和NO按不同比例投入一密闭容器中发生反应:2CO(g)+2NO(g)=N2(g)+2CO2(g) ΔH=-759.8kJ·mol -1,反应达到平衡时,N的体积分数随n(CO)n(NO)的
18、变化曲线如下图。 ①b点时,平衡体系中C、N原子个数之比接近________。 ②a、b、c三点CO的转化率从小到大的顺序为________;b、c、d三点的平衡常数从大到小的顺序为__________。 ③若n(CO)n(NO)=0.8,反应达平衡时,N的体积分数为20%,则NO的转化率为_____。 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. 异戊二烯中2个碳碳双键所确定的平面重合时,所有碳原子共平面,A正确; B. M中含有碳碳双键可使溴水褪色,对二甲苯与溴水可发生萃取,使溶液分层,有机层显橙红色,可用溴水鉴别,B正确; C. 对二
19、甲苯的一氯代物有氯原子在苯环上1种,在甲基上1种,合计2种,C正确; D. M的分子式为C8H12O,某种同分异构体含有苯环,则剩余基团为C2H7-,无此基团,D错误; 答案为D 碳碳双键与溴水中的溴发生加成反应使溴水褪色;对二甲苯与溴水萃取使溴水褪色,但有机层显橙红色。 2、D 【解析】 溶液A中滴加过量BaCl2溶液所得沉淀B溶解于稀盐酸,部分溶解,并得到沉淀D为BaSO4,物质的量是0.01mol,溶解的为BaSO3,质量为2.17g,物质的量为0.01mol,由此推断原溶液中含有SO42-和SO32-,物质的量均为0.01mol;排除原溶液中含有Ba2+;滤液C中加入足量Na
20、OH溶液,无沉淀可知溶液中无Mg2+,有气体放出,可知溶液中有NH4+,根据生成氨气448mL,可知溶液中NH4+的物质的量为0.02mol;溶液是电中性的,根据电荷守恒可知,溶液中一定还含有Na+,其物质的量为0.02mol,可能还含有Cl-。 【详解】 A. 气体F能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,A错误; B.由分析可知,溶液 A 中一定存在 Na+,B错误; C. 由分析可知,溶液 A 中一定不存在 Mg2+,C错误; D. 由分析可知,溶液 A 中不存在 Cl-时Na+物质的量为0.02mol,若溶液 A 中存在 Cl-,Na+物质的量大于0.02mol,即 c(Na+) ≥ 0
21、20 mol·L-1,D正确; 故答案选D。 3、D 【解析】 A.z点滴定分数为1,即恰好完全反应,此时溶液中溶质为NaA,水的电离程度最大, z点之前溶液存在HA抑制水的电离,z点之后溶液中存在NaOH抑制水的电离,所以z点后存在某点,溶液中的水的电离程度和y点的相同,故A正确; B. HA的电离平衡常数,设HA的量为1,y点的滴定分数为0.91,pH=7,溶液中电荷守恒得到c(Na+)=c(A-)=0.91,则,c(HA)=1-0.91=0.09,平衡常数K=,设0.1mol/L的HA溶液中c(H+)=amol/L,则K=,解得a约为10-3.5mol/L,pH约为3.5,故B
22、正确; C. z点滴定分数为1,即恰好完全反应,此时溶液中溶质为NaA,根据电荷守恒可知,此时溶液呈碱性,即氢氧根浓度大于氢离子浓度,所以,故C正确; D. x点处的溶液中溶质为HA和NaA,且二者物质的量相等,存在电荷守恒:,物料守恒:;二式消掉钠离子可得:,此时溶液呈酸性,即c(H+)> c(OH-),所以,故D错误; 故答案为D。 本题难度较大,要灵活运用电解质溶液中的电荷守恒、物料守恒进行分析求解。 4、D 【解析】 既能与酸反应,又能与强碱反应的氢氧化物属于两性氢氧化物,但氢氧化铝只能溶于碱中的强碱,据此分析。 【详解】 A、由于氢氧化铝只能溶于碱中的强碱,故探究氢氧
23、化铝的两性,不能用氨水,选项A错误; B、由于氢氧化铝只能溶于碱中的强碱,故探究氢氧化铝的两性,不能用氨水,选项B错误; C、Al与NaOH溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,偏铝酸钠溶液中滴加少量盐酸产生氢氧化铝沉淀,氢氧化铝沉淀会溶于过量的盐酸,操作步骤较多,不是最适宜的试剂,选项C错误; D、Al2(SO4)3溶液和少量NaOH溶液反应生成氢氧化铝沉淀,继续滴加氢氧化钠溶液沉淀溶解,向氢氧化铝沉淀加稀盐酸沉淀也溶解,说明氢氧化铝具有两性,选项D正确。 答案选D。 本题考查了金属元素化合物的性质,注意把握氢氧化铝的性质是解题的关键,既能与强酸反应生成盐和水,又能与强碱反应生成盐和水的
24、氢氧化物。 5、C 【解析】 A. 乙酸乙酯沸点770。C,乙酸正丁酯沸点1260。C,制备乙酸乙酯和乙酸丁酯,需要的温度较高,需要用酒精灯直接加热,不能用水浴加热,A项错误; B. 乙酸乙酯采取边反应边蒸馏的方法,但乙酸丁酯则采取直接冷凝回流的方法,待反应后再提取产物,B项错误; C. 制备乙酸乙酯和乙酸丁酯都为可逆反应,用浓硫酸做脱水剂和催化剂,能加快反应速率,两者措施相同,C项正确; D. 制备乙酸乙酯时,为了提高冰醋酸的转化率,由于乙醇价格比较低廉,会使乙醇过量,制备乙酸丁酯时,采用乙酸过量,以提高丁醇的利用率,这是因为正丁醇的价格比冰醋酸高,D项错误; 答案选C。 6、
25、D 【解析】 元素X、Y、Z和Q在周期表中的位置如图所示,其中元素Q位于第四周期,则X位于第二期,Y、Z位于第三周期;X的最高正价和最低负价之和为0,则X位于ⅣA族,为C元素,结合各元素在周期表中的相对位置可知,Y为S,Z为Cl元素,Q为Sc元素,据此解答。 【详解】 根据分析可知:X为C元素,Y为S,Z为Cl元素,Q为Sc元素。 A.同一周期从左向右原子半径逐渐减小,同一主族从上到下原子半径逐渐增大,则原子半径r(Y)>r(Z)>r(X),故A正确; B.亚硫酸与次氯酸反应生成HCl和硫酸,HCl和硫酸都是强酸,故B正确; C.Q位于ⅥA族,最外层含有6个电子,根据O、S的性质可
26、推测Se的单质可以和氢气、氧气、活泼金属等反应,故C正确; D.非金属性越强,对应离子的失电子能力越强,非金属性Cl>S,则简单离子失电子能力Z(Cl)<Y(S),故D错误; 故选D。 7、D 【解析】 C2H4和C3H6的最简式为CH2,C2H4和C3H6的混合物的质量为ag,以最简式计算,物质的量为a/14mol; 【详解】 A.环丙烷、丙烯和乙烯的最简式均为CH2,每个C有4个价电子、每个H有1个价电子,平均每个CH2中形成3个共用电子对,所以总共含有共用电子对,故A错误; B.C2H4和C3H6的最简式为CH2,1个CH2中含有3个原子,C2H4和C3H6的混合物的质量为
27、ag,物质的量为,所含原子总数,故B错误; C.气体的状况不知道,无法确定消耗氧气的体积,故C错误; D.烃分子中,每个氢原子与碳原子形成1个C-H键,C2H4和C3H6的最简式为CH2,1个CH2中含有3个原子,C2H4和C3H6的混合物的质量为ag,物质的量为,所含碳氢键数目,故D正确。 本题考查阿伏加德罗常数,为高考高频考点,注意挖掘题目隐含条件C2H4和C3H6的最简式为CH2,难度不大,注意相关基础知识的积累。 8、A 【解析】 纵观反应始终,容易看出只有两种元素的价态有变化,其一是Cu到Cu(NO3)2,每个Cu升2价,失2个电子;另一个是HNO3到NaNO2,每个N降2
28、价,得2个电子。51.2gCu共失电子×2=1.6mol,根据电子转移守恒可知,铜失去的电子等于HNO3到NaNO2得到的电子,所以溶液中n(NaNO2)==0.8mol,气体与氢氧化钠反应的盐溶液为NaNO3、NaNO2混合溶液,根据钠离子守恒有n(NaNO3)+n(NaNO2)=n(Na+),所以溶液中n(NaNO3)=n(Na+)-n(NaNO2)=0.5L×2mol/L-0.8mol=0.2mol,故选A。 9、B 【解析】 A. 氨基酸是形成蛋白质的基石,氨基酸通过缩聚反应形成蛋白质,则蛋白质水解的最终产物是氨基酸,故A正确; B.非金属性C>B,因此碳酸的酸性大于硼酸,向饱和
29、硼酸溶液中滴加Na2CO3溶液,一定不能生成二氧化碳,故B错误; C.吸热反应的△H>0,反应可自发进行,需要满足△H-T△S<0,则△S>0,故C正确; D.甲烷与水形成的水合物晶体——可燃冰,常温常压下容易分解,需要在低温高压下才能存在,海底的低温高压满足可燃冰的存在条件,因此可燃冰可存在于海底,故D正确; 答案选B。 本题的易错点为C,反应自发进行需要满足△H-T△S<0,要注意不能单纯根据焓判据或熵判据判断。 10、D 【解析】 A. 过滤需要漏斗,故A错误; B. 取滤液需要先加酸性双氧水,再加入淀粉溶液,过滤时还需要玻璃棒,故B错误; C. FeC13溶液显酸性,滴
30、定时应该用酸式滴定管,故C错误; D. 配制500mL1mol/LNaOH溶液,将称量好的20.0gNaOH固体、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀,需要的仪器主要有烧杯、玻璃棒、量筒、500ml容量瓶、胶头滴管,故D正确。 综上所述,答案为D。 检验海带中是否含有碘离子,先将海带灼烧后溶解、过滤,向滤液中加入酸性双氧水氧化,再加入淀粉检验。 11、D 【解析】 A. pH=6时c(H+)=10-6,由图可得此时=0,则Ka==10-6,设HR 0.01mol·L-1电离了X mol·L-1,Ka==10-6 ,解得X=10-6,pH=4,A项正确; B. 由已知HR溶液中存在着H
31、R分子,所以HR为弱酸,== c(H+)/Ka温度不变时Ka的值不变,c(H+)浓度在减小,故在减小,B项正确; C.当溶液为碱性时,R-的水解会被抑制,c(R-)>c(HR),C项正确; D. Ka=10-6,当通入0.01 mol NH3时,恰好反应生成NH4R,又因为常温下NH3·H2O电离平衡常数K=1.76×10-5,所以NH4R溶液中R-水解程度大于NH4+水解程度,NH4R溶液呈碱性,则c(NH4+)>c(R-)>c(OH-)>c(H+),D项错误; 答案选D。 12、B 【解析】 A选项,1、2、3号碳或3、4、5号碳在一条直线上,2、3、4号碳类比为甲烷中的结构,因
32、此2、3、4号碳的键角为109º28',故A错误; B选项,含有苯环,在特定条件下能与H2发生加成反应,故B正确; C选项,该有机物结构具有高度的对称性,其一氯代物最多有3种,故C错误; D选项,该有机物中没有官能团,故D错误。 综上所述,答案为B。 13、C 【解析】 图中曲线①B(OH)2,②为B(OH)+ ③为B2+;交点a处对应加入的盐酸溶液的体积为5mL时,反应生成等浓度的B(OH)Cl和B(OH)2混合液,由于两种溶质水解电离能力不同,所以B(OH)2、B(OH)+ 浓度分数δ不相等,A错误;当加入的盐酸溶液的体积为10mL时,溶液为B(OH)Cl,溶液显酸性,根据B
33、OH)2(K1=5.9×10-2、K2=6.4×10-5)可知,c(Cl-)>c(B(OH)+)>c(H+)> c(B2+)>c(OH-),B错误;交点b处时,c(B(OH)+)= c(B2+),根据B(OH)+ B2++ OH-,K2= c(OH-)=6.4×10-5, C正确;当加入的盐酸溶液的体积为15mL时,生成等体积等浓度B(OH)Cl和BCl2的混合液,存在电荷守恒为c(Cl-)+c(OH-)= 2c(B2+)+c(B(OH)+)+ c(H+),D错误;正确选项C。 14、C 【解析】 A. 氮离子N3-的结构示意图应该是:,A错误; B. 聚丙烯的结构简式应该是:,B错
34、误; C. 由Na和Cl形成离子键的过程可表示为:,C正确; D. 比例模型可表示CH4分子,由于氯原子半径大于碳原子半径,因此不能表示CCl4分子,D错误; 答案选C。 选项D是解答的易错点,由于比例模型用来表现分子三维空间分布的分子模型,因此需要注意原子半径的相对大小。 15、B 【解析】 据钢铁的腐蚀条件、原电池原理分析判断。 【详解】 A. 图1中铁片在海水中主要发生吸氧腐蚀,水面处铁片接触氧气和水,腐蚀更严重,A项错误; B. 图2中,若M是锌片,则锌、铁与海水构成原电池,电子从锌转移向铁,使铁得到保护,B项正确; C. 图2中,若M是铜片,则铜、铁与海水构成原电
35、池,电子从铁转移向铜,铁更易被腐蚀,C项错误; D. M是铜或锌,它与铁、海水都构成原电池,只有当M为锌时铁被保护,D项错误。 本题选B。 16、C 【解析】 A.温度过高蛋白质会发生变性,故A正确; B.天然气燃烧只生成二氧化碳和水,为清洁燃料,利用天然气可以合成二甲醚等有机物,是重要的化工原料,故B正确; C.碳化硅是非金属化合物,且为无机物,碳化硅是一种新型无机非金属材料,故C错误; D.铝比铜活泼,形成原电池铝作负极被氧化,防腐方法为牺牲阳极的阴极保护法,故D正确; 故答案为C。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、N、H、S、O 2(NH4)2
36、S2O8+8NaOH=4Na2SO4+4NH3+O2↑+6H2O 7S2O82-+2Mn2++4Cl-+8H2O=2Cl2↑+2MnO4-+14SO42-+16H+ 【解析】 从图中可以采集以下信息:m(X)=4.56g,m(BaSO4)=9.32g,V(O2)=0.224L,V(NH3)=1.12L-0.224L=0.896L。n(BaSO4)=,n(O2)=,n(NH3)=。在X中,m(NH4+)=0.04mol×18g/mol=0.72g,m(S)=0.04mol×32g/mol=1.28g,则X中所含O的质量为m(O)= 4.56g-0.72g-1.28g=2.56g,
37、n(O)=。 X中所含NH4+、S、O的个数比为0.04:0.04:0.16=1:1:4,从而得出X的最简式为NH4SO4,显然这不是X的化学式,X可作为氧化剂和漂白剂,则其分子中应含有过氧链,化学式应为(NH4)2S2O8。 (1)从以上分析,可确定X中含有的元素;图中被浓硫酸吸收的气体为NH3。 (2)反应①中,(NH4)2S2O8与NaOH反应,生成BaSO4、NH3、O2等。 (3)已知X常用于检验Mn2+,它可将Mn2+氧化成MnO4-。则(NH4)2S2O8与MnCl2反应生成MnO4-、Cl2、SO42-等。 【详解】 (1)从以上分析,可确定X中含有的元素为N、H、
38、S、O;图中被浓硫酸吸收的气体为NH3,电子式为。答案为:N、H、S、O;; (2)反应①中,(NH4)2S2O8与NaOH反应,生成BaSO4、NH3、O2等,且三者的物质的量之比为4:4:1,化学方程式为2(NH4)2S2O8+8NaOH=4Na2SO4+4NH3+O2↑+6H2O。答案为:2(NH4)2S2O8+8NaOH=4Na2SO4+4NH3+O2↑+6H2O; (3)已知X常用于检验Mn2+,它可将Mn2+氧化成MnO4-。则(NH4)2S2O8与MnCl2反应生成MnO4-、Cl2、SO42-等。S2O82-中有两个O从-1价降低到-2价,共得2e-;MnCl2中,Mn2+
39、由+2价升高到+7价,Cl-由-1价升高到0价,MnCl2共失7e-,从而得到下列关系:7S2O82-+2Mn2++4Cl-——2Cl2↑+2MnO4-+14SO42-,再依据电荷守恒、质量守恒进行配平,从而得出反应的离子方程式为7S2O82-+2Mn2++4Cl-+8H2O=2Cl2↑+2MnO4-+14SO42-+16H+。答案为:7S2O82-+2Mn2++4Cl-+8H2O=2Cl2↑+2MnO4-+14SO42-+16H+。 18、第2周期,VIA族 O2- 分子间作用力 HCO3- + H2OH2CO3 + OH- 【解析】 根据题干信息中元素
40、性质分析判断元素的种类;根据元素的种类判断在元素周期表中的位置;根据物质的组成和性质分析该物质的晶体类型,判断微粒间的作用力;根据成键特点书写电子式。 【详解】 W、X、Y、Z四种元素均为短周期元素,原子序数依次增大,W单质为密度最小的气体,则W为氢元素;X最高正价与最低负价之和为0,则X为第IVA族元素,Y的某种同素异形体是保护地球地表的重要屏障,则Y是氧元素,X是碳元素;Z存在质量数为23,中子数为12的核素,则Z的质子数为23-12=11,则Z是钠元素。 (1)元素氧在元素周期表中的位置是第2周期,VIA族;氧离子和钠离子具有相同的核外电子排布,则核电荷越大半径越小,所以半径较大的
41、是O2-,故答案为:第2周期,VIA族;O2-; (2)CO2晶体为分子晶体,由固态变为气态所需克服的微粒间作用力是分子间作用力;由元素氢和氧组成的一种绿色氧化剂是双氧水,其电子式为,故答案为:分子间作用力;; (3)由氢、碳、氧、钠四种元素组成的一种无机盐为碳酸氢钠,因为水解其水溶液呈碱性离子方程式表示为:,故答案为:HCO3- + H2OH2CO3 + OH-,故答案为:HCO3- + H2OH2CO3 + OH-。 19、NH4Cl+NaNO2N2↑+NaCl+2H2O 平衡气压,使液体顺利流下 利用生成的N2将装置内空气排尽 CO2+2OH-= CO32-+H2
42、O 浓硫酸 未将气体中的水蒸气除去,也被浓硫酸吸收引起增重(或其他合理答案) % 【解析】 I.利用装置A和C制备Sr3N2,装置A中NaNO2和NH4Cl反应制备N2,由于N2中混有H2O(g),为防止氮化锶遇水剧烈反应,故N2与Sr反应前必须干燥,装置 C中广口瓶用于除去N2中的H2O(g),碱石灰的作用是防止外界空气进入硬质玻璃管中。 II. 利用装置B和C制备Sr3N2,锶与镁位于同主族,联想Mg的性质,空气中的CO2、O2等也能与锶反应,为防止锶与CO2、O2反应,则装置B中NaOH用于吸收CO2,连苯三酚吸收O2,装置C中广口瓶用于除去N2中的H2O(
43、g),碱石灰的作用是防止外界空气进入硬质玻璃管中。 III. 测定Sr3N2产品的纯度的原理为:Sr3N2+6H2O=3Sr(OH)2+2NH3↑、2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4,根据浓硫酸增加的质量和浓硫酸的性质分析计算。 【详解】 I.利用装置A和C制备Sr3N2 (1)NaNO2和NH4Cl反应制备N2,根据原子守恒还有NaCl、H2O生成,反应的化学方程式为NH4Cl+NaNO2N2↑+NaCl+2H2O。 (2)装置A中a导管将分液漏斗上下相连,其作用是平衡气压,使液体顺利流下;锶与镁位于同主族,联想Mg的性质,空气中的CO2、O2等也能与锶反应,为防止装置中空气
44、对产品纯度的影响,应先点燃装置A的酒精灯一段时间,利用生成的N2将装置内空气排尽,再点燃装置C的酒精灯。 II. 利用装置B和C制备Sr3N2 (3)锶与镁位于同主族,联想Mg的性质,空气中的CO2、O2等也能与锶反应,为防止锶与CO2、O2反应,则装置B中NaOH用于吸收CO2,反应的离子方程式为CO2+2OH-=CO32-+H2O。 (4)为防止氮化锶遇水剧烈反应,故N2与Sr反应前必须干燥,装置 C中广口瓶用于除去N2中的H2O(g),其中盛放的试剂为浓硫酸。 III.测定Sr3N2产品的纯度的原理为:Sr3N2+6H2O=3Sr(OH)2+2NH3↑、2NH3+H2SO4=(N
45、H4)2SO4,故浓硫酸增加的质量为NH3的质量,由于浓硫酸具有吸水性,会将NH3中的水蒸气一并吸收,导致NH3的质量偏高,从而导致测得的产品纯度偏高。经改进后测得浓硫酸增重bg,根据N守恒,n(Sr3N2)=n(NH3)=×=mol,则m(Sr3N2)=mol×292g/mol=g,产品的纯度为×100%=×100%。 20、第三周期第VIIA族 离子键和极性(共价)键 加热(或煅烧) 2Al2O34Al+3O2↑ a c 在直流电场作用下,CrO42-通过阴离子交换膜向阳极室移动, 脱离浆液CrO42-和Cr2O72- NaOH和H2
46、 【解析】 (1)依据元素原子的核电荷数分析在周期表中的位置作答;二氧化碳分子内存在两个碳氧双键;氢氧化钠存在离子键与极性共价键; (2)固体混合物含有Al(OH)3、MnO2,加入NaOH溶液,过滤,可得到滤液A为NaAlO2,通入二氧化碳,生成B为Al(OH)3,固体C为Al2O3,电解熔融的氧化铝可得到Al;固体D为MnO2,加热条件下与浓盐酸反应可生成氯气; (3)题中涉及因素有温度和浓度; Ⅱ.(4)电解时,通过阴离子交换膜向阳极移动,阴极发生还原反应生成氢气和NaOH,以此解答该题。 【详解】 (1)Cl为17号元素,在元素周期表中的位置为第三周期第VIIA族,CO
47、2的电子式为,NaOH中存在的化学键类型为离子键与极性(共价)键, 故答案为第三周期第VIIA族;;离子键与极性(共价)键; (2)B为Al(OH)3,在加热条件下生成氧化铝,电解熔融的氧化铝可得到铝,其化学方程式为:2Al2O34Al+3O2↑ 故答案为;加热(或煅烧);2Al2O34Al+3O2↑; (3)反应涉及的条件为加热,不加热,无变化,加热有Cl2生成,说明该反应能否有效进行与温度有关;当反应停止后,固体有剩余,此时滴加硫酸,又产生Cl2,说明该反应能否有效进行与溶液的酸度有关, 故答案为ac; Ⅱ.(4)依据离子交换膜的性质和电解工作原理知,在直流电场作用下,通过阴离
48、子交换膜向阳极移动,从而从浆液中分离出来,其浆液中含铬元素的离子应为CrO42-和Cr2O72-;H+在阴极室得到电子生成H2,溶液中的OH-浓度增大,混合物浆液中的Na+通过阳离子交换膜移向阴极室,故阴极室生成的物质为氢气和NaOH, 故答案为在直流电场作用下,通过阴离子交换膜向阳极室移动;脱离浆液CrO42-和Cr2O72-;NaOH和H2。 21、HCO3-+H2O=H2CO3+OH-; 减弱; 水解是吸热的,温度越低,水解程度越低; D; 催化剂; NO2(g)+O(g)=NO(g)+O2(g) △H=+57.2 kJ/mol; 1:1;
49、 cd; 60%。 【解析】 (1)本小题考察盐类水解,水解平衡为吸热反应,冬天温度降低,水解平衡逆向移动,溶液碱性减弱; (2)根据图中n(H2)/n(CO)越大,即增大氢气浓度,平衡正向移动,CO的转化率增大;根据图中关系,当n(H2)/n(CO)一定时,温度升高,CO转化率变大,反应正方向为吸热反应,与题意反应是放热反应像违背;利用反应平衡常数,在此基础上再加入反应物质,可求出Qc,比较Qc与K即可推断出平衡是否移动。 (3)通过图示,不难得到NO起着催化剂的作用,根据盖斯定律,可以得到反应2的热化学方程式; (4)当反应物按化学计量数之比
50、加入时,平衡时的N2的体积分数最大,所以b点的平衡体系中C、N原子个数比接近1:1;根据反应是放热反应,当n(CO)/n(NO)一定时,温度升高,平衡逆向移动,平衡常数变小,CO的转化率变小;列出三段式即可求出NO的转化率。 【详解】 (1)海水呈弱碱性的主要原因是HCO3-+H2O=H2CO3+OH-;春季海水pH=8.1,水解平衡为吸热反应,冬天温度降低,水解平衡逆向移动,溶液碱性减弱; (2) A.根据图中n(H2)/n(CO)越大,即增大氢气浓度,平衡正向移动,CO的转化率增大,而氢气转化率变小,图中CO转化率c>b,所以氢气转化率b>c;a、b两点的n(H2)/n(CO)相同






