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文檔簡介
2023高考化學模擬試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、對氧化還原反應:11P+15CuSO4+24H2O→5Cu3P+6H3PO4+15H2SO4,下列說法正確的是A.5/11的磷被氧化B.3molCuSO4可氧化11/5molPC.每摩爾起氧化作用的磷能氧化磷生成磷酸的物質的量為0.6molD.當1molP參加反應時,轉移電子的物質的量為3mol2、我國清代《本草綱目拾遺》中記敘無機藥物335種,其中“強水”條目下寫道:“性最烈,能蝕五金……其水甚強,五金八石皆能穿第,惟玻璃可盛。”這里的“強水”是指A.氨水 B.硝酸 C.醋 D.鹵水3、下列電池工作時,O2在正極放電的是()A.鋅錳電池B.氫燃料電池C.鉛蓄電池D.鎳鎘電池A.A B.B C.C D.D4、我國科學家以MoS2為催化劑,在不同電解質溶液中實現常溫電催化合成氨,其反應歷程與相對能量模擬計算結果如圖。下列說法錯誤的是()A.Li2SO4溶液利于MoS2對N2的活化B.兩種電解質溶液環境下從N2→NH3的焓變不同C.MoS2(Li2SO4溶液)將反應決速步(*N2→*N2H)的能量降低D.N2的活化是N≡N鍵的斷裂與N—H鍵形成的過程5、為研究沉淀的生成及其轉化,某小組進行如下實驗。關于該實驗分析不正確的是()A.①濁液中存在平衡:AgSCN(s)Ag+(aq)+SCN-(aq)B.②中顏色變化說明上層清液中含有SCN-C.③中顏色變化說明有AgI生成D.該實驗可以證明AgI比AgSCN更難溶6、NA為阿伏伽德羅常數的值,下列說法正確的是()A.30g丙醇中存在的共價鍵總數為5NAB.1molD2O與1molH2O中,中子數之比為2:1C.含0.2molH2SO4的濃硫酸與足量的鎂反應,轉移電子數大于0.2NAD.密閉容器中1molPCl3與1molCl2反應制備PCl5(g),增加2NA個P-Cl鍵7、將二氧化硫氣體通入KIO3淀粉溶液,溶液先變藍后褪色。此過程中二氧化硫表現出A.酸性 B.漂白性 C.氧化性 D.還原性8、設NA為阿伏加德羅常數的值。下列有關敘述正確的是A.常溫常壓下,1mol甲基(—14CD3)所含的中子數和電子數分別為11NA、9NAB.pH=1的H2SO3溶液中,含有0.1NA個H+C.1molFe分別與足量的稀硫酸和稀硝酸反應轉移電子數均為3NAD.1molCH3COOC2H5在稀硫酸中水解可得到的乙醇分子數為NA9、已知:一元弱酸HA的電離平衡常數K=。25℃時,CH3COOH、HCN、H2CO3的電離平衡常數如下:化學式CH3COOHHCNH2CO3K1.75×10–54.9×10–10K1=4.4×10–7K2=5.6×10–11下列說法正確的是A.稀釋CH3COOH溶液的過程中,n(CH3COO–)逐漸減小B.NaHCO3溶液中:c(H2CO3)<c()<c(HCO3?)C.25℃時,相同物質的量濃度的NaCN溶液的堿性強于CH3COONa溶液D.向CH3COOH溶液或HCN溶液中加入Na2CO3溶液,均產生CO210、短周期主族元素W、X、Y、Z、R的原子序數依次增大,其中X、Z位于同一主族;W的氣態氫化物常用作制冷劑;Y是同周期主族元素中離子半徑最小的;ZXR2能與水劇烈反應,可觀察到液面上有白霧生成,并有無色刺激性氣味的氣體逸出,該氣體可使品紅溶液褪色。下列說法正確的是A.最簡單氫化物的沸點:W>XB.含氧酸的酸性:Z<RC.Y和R形成的化合物是離子化合物D.向ZXR2與水反應后的溶液中滴加AgNO3溶液有白色沉淀生成11、CuI是有機合成的一種催化劑,受熱易氧化。實驗室可通過向CuSO4與NaI的混合溶液中通入SO2制備CuI(2CuSO4+2NaI+SO2+2H2O2CuI↓+2H2SO4+Na2SO4)。下列實驗原理和裝置不能達到實驗目的的是()A.制備SO2B.制備CuI并制備少量含SO2的溶液C.將CuI與母液分離并用裝置制得的含SO2的溶液洗滌沉淀D.加熱干燥濕的CuI固體12、2005年法拉利公司發布的敞篷車(法拉利Superamerica),其玻璃車頂采用了先進的電致變色技術,即在原來玻璃材料基礎上增加了有電致變色系統組成的五層膜材料(如圖所示)。其工作原理是:在外接電源(外加電場)下,通過在膜材料內部發生氧化還原反應,實現對器件的光透過率進行多級可逆性調節。下列有關說法中不正確的是()A.當A外接電源正極時,Li+脫離離子儲存層B.當A外接電源負極時,電致變色層發生反應為:WO3+Li++e-=LiWO3C.當B外接電源正極時,膜的透過率降低,可以有效阻擋陽光D.該電致變色系統在較長時間的使用過程中,離子導體層中Li+的量可保持基本不變13、下列屬于氧化還原反應的是()A.2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑B.Na2O+H2O=2NaOHC.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2D.Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O14、化學制備萘()的合成過程如圖,下列說法正確的是()A.a的分子式是C10H12O B.b的所有碳原子可能處于同一平面C.萘的二氯代物有10種 D.a→b的反應類型為加成反應15、國際能源期刊報道了一種正在開發中的綠色環保“全氫電池”,有望減少廢舊電池產生的污染。其工作原理如圖所示。下列說法正確的是A.“全氫電池”工作時,將酸堿反應的中和能轉化為電能B.吸附層b發生的電極反應:H2–2e+2OH=2H2OC.NaClO4的作用是傳導離子和參與電極反應D.“全氫電池”的總反應:2H2+O2=2H2O16、關于Na2O2的敘述正確的是(NA表示阿伏伽德羅常數)A.7.8gNa2O2含有的共價鍵數為0.2NAB.7.8gNa2S與Na2O2的混合物,含離子總數為0.3NAC.7.8gNa2O2與足量的CO2充分反應,轉移的電數為0.2NAD.0.2molNa被完全氧化生成7.8gNa2O2,轉移電子的數目為0.4NA17、下列有關共價鍵的說法正確的是()A.分子晶體中共價鍵越強,熔沸點越高B.只含共價鍵的物質,一定是共價化合物C.兩種元素組成的分子中一定只含有極性共價鍵D.分子晶體中,可能不存在共價鍵,但一定存在分子間作用力18、常溫下,下列有關溶液中微粒的物質的量濃度關系錯誤的是()A.pH為5的NaHSO3溶液中:c(HSO3-)>c(H2SO3)>c(SO32-)B.向NH4Cl溶液中加入NaOH固體至pH=7:c(Cl-)>c(NH4+)>c(Na+)=c(NH3·H2O)>c(OH-)=c(H+)C.將等體積、等物質的量濃度的CH3COONH4與NaCl溶液混合,pH=7:c(CH3COO-)+c(Na+)=c(Cl-)+c(NH4+)D.20mL0.1mol/LNH4HSO4溶液與30mL0.1mol/LNaOH溶液混合,測得pH>7:c(NH4+)>c(NH3·H2O)>c(OH-)>c(H+)19、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序數依次增大,W是地殼中含量最高的元素,X的原子半徑是所有短周期主族元素中最大的,非金屬元素Y的原子序數是Z的最外層電子數的2倍。下列敘述不正確的是A.Y單質的熔點高于X單質 B.W、Z的氫化物沸點W>ZC.X、W、Z能形成具有強還原性的XZW D.X2YW3中含有共價鍵20、以TiO2為催化劑的光熱化學循環分解CO2反應為溫室氣體減排提供了一個新途徑,該反應的機理及各分子化學鍵完全斷裂時的能量變化如下圖所示。下列說法正確的是A.過程①中鈦氧鍵斷裂會釋放能量B.該反應中,光能和熱能轉化為化學能C.使用TiO2作催化劑可以降低反應的焓變,從而提高化學反應速率D.CO2分解反應的熱化學方程式為2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)ΔH=+30kJ/mol21、碘晶體升華時,下列所述內容發生改變的是A.分子內共價鍵 B.分子間的作用力C.碘分子的大小 D.分子內共價鍵的鍵長22、常溫下0.1mol/LNH4Cl溶液的pH最接近于()A.1 B.5 C.7 D.13二、非選擇題(共84分)23、(14分)化合物E(二乙酸-1,4-環己二醇酯)是一種制作建筑材料的原料。其合成路線如下:完成下列填空:(1)A中含有的官能團是______;E的分子式是______;試劑a是______。(2)寫出反應類型:B→C______。(3)C與D反應生成E的化學方程式:______。(4)C的同分異構體,能使石蕊試劑顯紅色,寫出該物質的一種結構簡式______。(5)設計一條以環己醇()為原料(其他無機試劑任取)合成A的合成路線。(合成路線常用的表示方式為:AB……目標產物)_____________________24、(12分)法華林是一種治療心腦血管疾病的藥物,屬于香豆素類衍生物,其合成路徑如下:已知:①法華林的結構簡式:②+③+(1)A的結構簡式是___________。(2)C分子中含氧官能團是___________。(3)寫出D與銀氨溶液反應的化學方程式___________。(4)E的結構簡式是___________。(5)水楊酸分子中苯環上有兩種含氧官能團,1mol水楊酸與足量NaHCO3完全反應生成1molCO2。寫出水楊酸反應生成F的化學方程式___________。(6)K分子中含有兩個酯基,K結構簡式是___________。(7)M與N互為同分異構體,N的結構簡式是____________。(8)已知:最簡單的香豆素結構式。以乙酸甲酯、甲醛和苯酚為主要原料,一種合成香豆素的路線如下(其他藥品自選):寫出甲→乙反應的化學方程式___________;丙的結構簡式是_________。25、(12分)1-乙氧基萘常用作香料,也可合成其他香料。實驗室制備1-乙氧基萘的過程如下:已知:1-萘酚的性質與苯酚相似,有難聞的苯酚氣味。相關物質的物理常數:物質相對分子質量狀態熔點(℃)沸點(℃)溶解度水乙醇1-萘酚144無色或黃色菱形結晶或粉末96℃278℃微溶于水易溶于乙醇1-乙氧基萘172無色液體5.5℃267℃不溶于水易溶于乙醇乙醇46無色液體-114.1℃78.5℃任意比混溶(1)將72g1-萘酚溶于100mL無水乙醇中,加入5mL濃硫酸混合。將混合液置于如圖所示的容器中加熱充分反應。實驗中使用過量乙醇的原因是________。(2)裝置中長玻璃管的作用是:______________。(3)該反應能否用實驗室制備乙酸乙酯的裝置_____(選填“能”或“不能”),簡述理由_____________。(4)反應結束,將燒瓶中的液體倒入冷水中,經處理得到有機層。為提純產物有以下四步操作:①蒸餾;②水洗并分液;③用10%的NaOH溶液堿洗并分液;④用無水氯化鈣干燥并過濾。正確的順序是____________(選填編號)。a.③②④①b.①②③④c.②①③④(5)實驗測得1-乙氧基萘的產量與反應時間、溫度的變化如圖所示,時間延長、溫度升高,1-乙氧基萘的產量下降可能的兩個原因是____________。(6)提純的產品經測定為43g,本實驗中1-乙氧基萘的產率為________。26、(10分)疊氮化鈉(NaN3)是汽車安全氣囊的主要成分,實驗室制取疊氮化鈉的實驗步驟如下:①打開裝置D導管上的旋塞,加熱制取氨氣。②加熱裝置A中的金屬鈉,使其熔化并充分反應后,再停止加熱裝置D并關閉旋塞。③向裝置A中b容器內充入加熱介質并加熱到210~220℃,然后通入N2O。④冷卻,向產物中加入乙醇(降低NaN3的溶解度),減壓濃縮結晶后,再過濾,并用乙醚洗滌,晾干。(1)裝置B中盛放的藥品為____。(2)步驟①中先加熱通氨氣一段時間的目的是____;步驟②氨氣與熔化的鈉反應生成NaNH2的化學方程式為____。步驟③中最適宜的加熱方式為___(填“水浴加熱”,“油浴加熱”)。(3)生成NaN3的化學方程式為____。(4)產率計算①稱取2.0g疊氮化鈉試樣,配成100mL溶液,并量取10.00mL溶液于錐形瓶中。②用滴定管加入0.10mol·L-1六硝酸鈰銨[(NH4)2Ce(NO3)6]溶液40.00mL[發生的反應為2(NH4)2Ce(NO3)6+2NaN3===4NH4NO3+2Ce(NO3)3+2NaNO3+3N2↑](雜質均不參與反應)。③充分反應后滴入2滴鄰菲羅啉指示液,并用0.10mol·L-1硫酸亞鐵銨[(NH4)2Fe(SO4)2]為標準液,滴定過量的Ce4+,終點時消耗標準溶液20.00mL(滴定原理:Ce4++Fe2+=Ce3++Fe3+)。計算可知疊氮化鈉的質量分數為____(保留2位有效數字)。若其他操作及讀數均正確,滴定到終點后,下列操作會導致所測定樣品中疊氮化鈉質量分數偏大的是____(填字母代號)。A.錐形瓶使用疊氮化鈉溶液潤洗B.滴加六硝酸鈰銨溶液時,滴加前仰視讀數,滴加后俯視讀數C.滴加硫酸亞鐵銨標準溶液時,開始時尖嘴處無氣泡,結束時出現氣泡D.滴定過程中,將掛在錐形瓶壁上的硫酸亞鐵銨標準液滴用蒸餾水沖進瓶內(5)疊氮化鈉有毒,可以使用次氯酸鈉溶液對含有疊氮化鈉的溶液進行銷毀,反應后溶液堿性明顯增強,且產生無色無味的無毒氣體,試寫出反應的離子方程式____。27、(12分)亞硝酸鈉(NaNO2)是一種肉制品生產中常見的食品添加劑,使用時必須嚴格控制其用量。在漂白、電鍍等方面應用也很廣泛。某興趣小組設計了如下圖所示的裝置制備NaNO2(A中加熱裝置已略去)。已知:室溫下,①2NO+Na2O2===2NaNO2②酸性條件下,NO或NO2-都能與MnO4-反應生成NO3-和Mn2+(1)A中發生反應的化學方程式為_________________________________。(2)檢查完該裝置的氣密性,裝入藥品后,實驗開始前通入一段時間N2,然后關閉彈簧夾,再滴加濃硝酸,加熱。通入N2的作用是______________。(3)裝置B中觀察到的主要現象為_________________(4)①為保證制得的亞硝酸鈉的純度,C裝置中盛放的試劑可能是___________(填字母序號)。A.P2O5B.無水CaCl2C.堿石灰D.濃硫酸②如果取消C裝置,D中固體產物除NaNO2外,可能含有的副產物有________寫化學式)。(5)E中發生反應的離子方程式為____________。(6)將1.56gNa2O2完全轉化為NaNO2,理論上至少需要木炭__________g。28、(14分)綜合處理工業“三廢”,有利于保護環境、節約資源。反應2NO(g)+2CO(g)?2CO2(g)+N2(g),可減少汽車尾氣中污染物的排放,在2L密閉容器中發生該反應時,n(CO2)隨溫度T和時間t的變化曲線如圖所示。(1)該反應的平衡常數表達式為K=______,若升高溫度,平衡常數K值______(填“增加”“減小”或“不變”),說明理由______;(2)在T2溫度下,0~2s內的平均反應速率v(N2)=______;(3)工業廢水的處理方法有很多,使用Fe2(SO4)3處理廢水,酸性廢水中的懸浮物很難沉降除去,結合離子方程式用平衡移動原理解釋原因______,干法制備多功能水處理劑高鐵酸鈉(Na2FeO4)的反應原理為:2FeSO4+6Na2O2→2Na2FeO4+Na2O+2Na2SO4+O2↑,該反應的氧化劑為______;(4)采用氨堿法生產純堿會產生大量的副產品______,用化學方程式表示產生副產品的原因______。29、(10分)如圖是元素周期表的一部分:(1)陰影部分元素的外圍電子排布式的通式為______。(2)氮族元素氫化物RH3(NH3、PH3、AsH3)的某種性質隨R的核電荷數的變化趨勢如圖所示,則Y軸可表示的氫化物(RH3)性質可能有________。A.穩定性B.沸點C.R—H鍵能D.分子間作用力(3)如圖EMIM+離子中,碳原子的雜化軌道類型為______。分子中的大π鍵可用符號πnm表示,其中n代表參與形成大π鍵的原子數,m代表參與形成大π鍵的電子數(如苯分子中的大π鍵可表示為π66),則EMM+離子中的大π鍵應表示為______。(4)晶胞有兩個基本要素:石墨一種晶胞結構和部分晶胞參數如圖。原子坐標參數描述的是晶胞內原子間的相對位置。石墨晶胞中碳原子A、B的坐標參數分別為A(0,0,0)、B(0,1,1/2),則C原子的坐標參數為___________。(5)鈷藍晶體結構如下圖,該立方晶胞由4個I型和4個Ⅱ型小立方體構成,其化學式為___,晶體中Al3+占據O2-形成的__(填“四面體空隙”或“八面體空隙”)。NA為阿伏加德羅常數的值,鈷藍晶體的密度為____g·cm-3(列計算式)。
2023學年模擬測試卷參考答案(含詳細解析)一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、C【答案解析】
A.11P+15CuSO4+24H2O═5Cu3P+6H3PO4+15H2SO4中,P元素的化合價由0降低為-3價,這樣的P原子是5mol,還有P元素的化合價由0升高為+5價,這樣的P原子是6mol,即被氧化的磷原子為,選項A錯誤;B.根據反應知道,是1molCuSO4得到1mol電子,1molP失去5mol電子,則3molCuSO4可氧化0.6molP,選項B錯誤;C.起氧化作用P元素的化合價由0降低為-3價轉移3個電子,起還原作用的P的化合價由0升高為+5價轉移5個電子,則每摩爾起氧化作用的磷能氧化磷生成磷酸的物質的量為0.6mol,選項C正確;D.當1molP參加反應時,有molP作還原劑,轉移電子的物質的量為mol,選項D錯誤.答案選C。【答案點睛】本題考查了氧化劑和還原劑的判斷、電子轉移等知識點,注意該反應中P既是氧化劑又是還原劑,會根據元素化合價的變化判斷氧化劑、還原劑和氧化產物、還原產物,11P+15CuSO4+24H2O═5Cu3P+6H3PO4+15H2SO4中,P元素的化合價由0降低為-3價,這樣的P原子是5mol,還有P元素的化合價由0升高為+5價,這樣的P原子是6mol,Cu元素的化合價由+2價降低為+1價,根據氧化還原反應中的概念以此電子守恒知識來解答。2、B【答案解析】
根據題意該物質能夠與很多金屬反應,根據選項B最符合,該強水為硝酸,硝酸具有強氧化性,可溶解大部分金屬;答案選B。3、B【答案解析】
A選項,鋅錳電池,鋅為負極,二氧化錳為正極,故A錯誤;B選項,氫燃料電池,氫氣為負極,氧氣為正極,故B正確;C選項,鉛蓄電池,鉛為負極,二氧化鉛為正極,故C錯誤;D選項,鎳鎘電池,鎘為負極,氫氧化氧鎳為正極,故D錯誤;綜上所述,答案為B。4、B【答案解析】
A.從圖中可知在Li2SO4溶液中N2的相對能量較低,因此Li2SO4溶液利于MoS2對N2的活化,A正確;B.反應物、生成物的能量不變,因此反應的焓變不變,與反應途徑無關,B錯誤;C.根據圖示可知MoS2在Li2SO4溶液中的能量比Na2SO4溶液中的將反應決速步(*N2→*N2H)的能量大大降低,C正確;D.根據圖示可知N2的活化是N≡N鍵的斷裂形成N2H的過程,即是N≡N鍵的斷裂與N—H鍵形成的過程,D正確;故合理選項是B。5、D【答案解析】
A.絡合反應為可逆反應,則①濁液中存在平衡:AgSCN(s)Ag+(aq)+SCN-(aq),A項正確;B.離子與SCN-結合生成絡離子,則②中顏色變化說明上層清液中含有SCN-,B項正確;C.銀離子與碘離子結合生成AgI黃色沉淀,則③中顏色變化說明有AgI生成,C項正確;D.硝酸銀過量,不發生沉淀的轉化,余下的濁液中含銀離子,與KI反應生成黃色沉淀,不能證明AgI比AgSCN更難溶,D項錯誤;答案選D。6、C【答案解析】
A.30g丙醇物質的量為:=0.5mol,存在的共價鍵總數為0.5mol×11×NA=5.5NA,故A錯誤;B.1molD2O與1molH2O中,中子數之比為10:8=5:4,故B錯誤;C.0.2molH2SO4的濃硫酸和足量的鎂反應如果只生成二氧化硫則轉移電子數等于0.2NA,如果只生成氫氣則轉移電子數為0.4NA,隨著反應進行濃硫酸濃度降低,所以反應中既有二氧化硫又有氫氣生成,轉移電子數大于0.2NA小于0.4NA,故C正確;D.三氯化磷與氯氣反應為可逆反應,不能進行到底,密閉容器中1molPCl3與1moCl2反應制備PCl5(g),增加小于2NA個P?Cl鍵,故D錯誤;故答案選C。【答案點睛】熟練掌握公式的使用和物質的結構是解題關鍵,注意丙醇分子結構特點,注意濃硫酸的特性。7、D【答案解析】
將二氧化硫氣體通入KIO3淀粉溶液,溶液先變藍后褪色,說明首先生成單質碘,然后單質碘繼續與二氧化硫反應生成碘化氫和硫酸,因此反應程中二氧化硫表現出還原性。答案選D。8、A【答案解析】
A.一個14C中的中子數為8,一個D中的中子數為1,則1個甲基(—14CD3)所含的中子數為11,一個14C中的電子數為6,一個D中的電子數為1,則1個甲基(—14CD3)所含的電子數為9;則1mol甲基(—14CD3)所含的中子數和電子數分別為11NA、9NA,故A正確;B.pH=1的H2SO3溶液中,c(H+)為0.1mol/L,沒有給出溶液的體積,無法根據公式n=cV計算出氫離子的物質的量,也無法計算氫離子的數目,故B錯誤;C.鐵和稀硫酸反應變為+2價,和足量稀硝酸反應變為+3價,故1molFe分別與足量的稀硫酸和稀硝酸反應轉移電子數依次為2mol、3mol,故C錯誤;D.酯在酸性條件下的水解反應是可逆反應,故1molCH3COOC2H5在稀硫酸中水解可得到的乙醇分子數小于NA,故D錯誤。答案選A。【答案點睛】本題考查的是與阿伏加德羅常數有關的計算。解題時注意C選項中鐵和稀硫酸反應變為+2價,和足量稀硝酸反應變為+3價,故失電子數不同;D選項酯在酸性條件下的水解反應是可逆反應,可逆反應的特點是不能進行徹底,故1molCH3COOC2H5在稀硫酸中不會完全水解。9、C【答案解析】
A.加水稀釋CH3COOH溶液,促進CH3COOH的電離,溶液中n(CH3COO–)逐漸增多,故A錯誤;B.NaHCO3溶液中HCO3-的水解常數Kh2===2.27×10–8>K2=5.6×10–11,說明HCO3-的水解大于電離,則溶液中c()<c(H2CO3)<c(HCO3?),故B錯誤;C.由電離平衡常數可知濃度相等時HCN的酸性小于CH3COOH,同CN-的水解程度大于CH3COO-,則25℃時,相同物質的量濃度的NaCN溶液的堿性強于CH3COONa溶液,故C正確;D.由電離平衡常數可知濃度相等時HCN的酸性小于H2CO3,則向HCN溶液中加入Na2CO3溶液,只能生成NaHCO3,無CO2氣體生成,故D錯誤;故答案為C。10、D【答案解析】
W的氣態氫化物常用作制冷劑,W為N元素;X、Z位于同一主族;ZXR2能與水劇烈反應,可觀察到液面上有白霧生成,并有無色刺激性氣味的氣體逸出,該氣體可使品紅溶液褪色,可推斷該氣體為SO2,則X為O,Z為S,R為Cl;Y是同周期主族元素中離子半徑最小的,Y是Al。【題目詳解】根據題意,可推斷出W、X、Y、Z、R分別是N、O、Al、S、Cl元素;A.W和X最簡單氫化物的為NH3、H2O,沸點大小為NH3<H2O,所以A項錯誤;B.最高價含氧酸的酸性:Z<R,B項錯誤;C.Y和R形成的化合物AlCl3是共價化合物,C項錯誤;D.SOCl2與水反應,SOCl2+H2O=SO2↑+HCl,向反應后溶液中滴加AgNO3溶液有白色沉淀AgCl生成,D項正確。答案選D。11、D【答案解析】
A.Cu與濃硫酸在加熱時發生反應生成SO2,圖中固液加熱裝置可制備,A正確;B.硫酸銅與NaI發生氧化還原反應生成CuI、SO2,可用該裝置制備CuI并制備少量含SO2的溶液,B正確;C.分離沉淀與溶液,可選該裝置進行過濾,C正確;D.加熱干燥濕的CuI固體,由于CuI易被氧化,因此不能用該裝置加熱,D錯誤;故合理選項是D。12、A【答案解析】
A.當A外接電源正極時,A處的透明導電層作陽極,電致變色層中LiWO3轉化為WO3和Li+,Li+進入離子儲存層,故A錯誤;B.當A外接電源負極時,A處的透明導電層作陰極,電致變色層發生反應為:WO3+Li++e-=LiWO3,故B正確;C.當B外接電源正極時,A處的透明導電層作陰極,電致變色層中WO3轉化為LiWO3,膜的透過率降低,可以有效阻擋陽光,故C正確;D.該電致變色系統在較長時間的使用過程中,LiWO3與WO3相互轉化,離子導體層中Li+的量可保持基本不變,故D正確;綜上所述,答案為A。13、C【答案解析】
凡是有元素化合價變化的反應均為氧化還原反應,A、B、D項中均無化合價變化,所以是非氧化還原反應;C項中Fe、C元素化合價變化,則該反應為氧化還原反應,故C符合;答案選C。14、C【答案解析】
A.根據結構簡式確定分子式為C10H10O,故A錯誤;B.b中有4個C原子為飽和C原子,具有甲烷結構特點,所以該分子中所有C原子不可能共平面,故B錯誤;C.結構對稱,萘中含2種位置的H,則其一氯代物有2種(),二氯代物有10種(,故C正確;D.a比b少1個O原子、多2個H原子,所以為還原反應,故D錯誤;答案選C。【答案點睛】本題考查有機物結構和性質,明確官能團及其性質關系、同分異構體種類判斷方法是解本題關鍵,C為解答易錯點,采用"定一移二"的方法判斷即可。15、A【答案解析】
由電子流向可知,左邊吸附層為負極,發生了氧化反應,電極反應是H2-2e-+2OH-═2H2O,右邊吸附層為正極,發生了還原反應,電極反應是2e-+2H+═H2,結合原電池中陽離子移向正極,陰離子移向負極解答該題。【題目詳解】A.“全氫電池”工作時,將酸堿反應的化學能(中和能)轉化為電能,故A正確;B.右邊吸附層為正極,發生了還原反應,電極反應是2e-+2H+═H2,故B錯誤;C.NaClO4的作用是傳導離子,沒有參與電極反應,故C錯誤;D.由電子流向可知,左邊吸附層為負極,發生了氧化反應,電極反應是H2-2e-+2OH-═2H2O,右邊吸附層為正極,發生了還原反應,電極反應是2e-+2H+═H2,總反應為:H++OH-═H2O,故D錯誤;正確答案是A。16、B【答案解析】
A、7.8gNa2O2為1mol,含有的共價鍵數為0.1NA,錯誤;B、過氧根離子為整體,正確;C、2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,反應中,過氧化鈉中的氧元素化合價從-1變化到-2和0價,根據電子守恒,1molNa2O2與足量CO2反應時,轉移NA個電子,錯誤;D、1molNa失去1mol電子成為Na+所以0.2mol鈉完全被氧化失去0.2mol電子,轉移電子的數目為0.2NA,錯誤。17、D【答案解析】
A.分子晶體熔沸點與分子間作用力有關,有的還與氫鍵有關,但與化學鍵無關,A錯誤;B.只含共價鍵的物質可能是共價單質,如氮氣、氫氣等,B錯誤;C.兩種元素組成的分子中可能含有非極性鍵,如乙烯、雙氧水等,C錯誤;D.稀有氣體形成的分子晶體中不存在化學鍵,只存在分子間作用力,D正確;故選D。18、A【答案解析】
A.pH=5的NaHSO3溶液顯酸性,亞硫酸根離子電離大于水解程度,離子濃度大小:c(HSO3-)>c(SO32-)>c(H2SO3),故A錯誤;B.向NH4Cl溶液中加入NaOH固體至pH=7,加入的NaOH少于NH4Cl,由電荷守恒:c(NH4+)+c(Na+)=c(Cl-),物料守恒:c(NH4+)+c(NH3·H2O)=c(Cl-),則c(NH3·H2O)=c(Na+),NH3·H2O電離大于NH4+水解,c(NH4+)>c(NH3·H2O),所得溶液中:c(Cl-)>c(NH4+)>c(Na+)=c(NH3·H2O)>c(OH-)=c(H+),故B正確;C.CH3COONH4中醋酸根離子和銨根離子的水解程度相同溶液呈中性,NaCl也呈中性,c(Na+)=c(Cl-),c(NH4+)=c(CH3COO-),c(CH3COO-)+c(Na+)=c(Cl-)+c(NH4+),故C正確;D.滴入30mLNaOH溶液時(pH>7),其中20mL氫氧化鈉溶液與硫酸氫銨中的氫離子發生中和反應,剩余的10mL氫氧化鈉溶液與銨根離子反應,則反應后的溶液中含有0.001mol一水合氨、0.0005mol硫酸銨,溶液的pH>7,說明一水合氨的電離程度大于銨根離子的水解程度,則:c(NH4+)>c(NH3·H2O)、c(OH-)>c(H+),則溶液中離子濃度大小為:c(NH4+)>c(NH3·H2O)>c(OH-)>c(H+),故D正確;故選A。【答案點睛】本題考查了離子濃度大小比較、酸堿混合的定性判斷等知識,解題關鍵:明確反應后溶質組成,難點突破:注意掌握電荷守恒、物料守恒、鹽的水解原理在判斷離子濃度大小中的應用方法。19、C【答案解析】
短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序數依次增大,W是地殼中含量最高的元素,W是O元素,X的原子半徑是所有短周期主族元素中最大的,X為Na元素,非金屬元素Y的原子序數是Z的最外層電子數的2倍,Z的最外層電子數為7,則Z為Cl元素,Y為Si元素。【題目詳解】根據分析可知,W為O,X為Na,Y為Si,Z為Cl元素。A.Na形成晶體為金屬晶體,其熔點較低,而Si形成晶體為原子晶體,具有較高熔點,則單質熔點:Y>X,故A正確;B.水分子間形成氫鍵,沸點較高,W、Z的氫化物沸點W>Z,故B正確;C.X、W、Z能形成具有強氧化性的NaClO,而不是還原性,故C錯誤;D.Na2SiO3中含有Si-O共價鍵,故D正確;故選C。20、B【答案解析】
A.化學鍵斷裂需要吸收能量,過程①中鈦氧鍵斷裂會吸收能量,故A錯誤;B.根據圖示,該反應中,光能和熱能轉化為化學能,故B正確;C.催化劑通過降低反應的活化能提高化學反應速率,催化劑不能降低反應的焓變,故C錯誤;D.反應物總能量-生成物總鍵能=焓變,CO2分解反應的熱化學方程式為2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)ΔH=1598×2-1072×2-496=+556kJ/mol,故D錯誤。21、B【答案解析】
碘晶體屬于分子晶體,分子間通過分子間作用力結合,碘升華時破壞的是分子間作用力,碘分子的大小、分子內碘原子間的共價鍵不變,答案選B。22、B【答案解析】
NH4Cl溶液水解顯酸性,且水解生成的氫離子濃度小于0.1mol/L,以此來解答。【題目詳解】NH4Cl溶液水解顯酸性,且水解生成的氫離子濃度小于0.1mol/L,則氯化銨溶液的pH介于1-7之間,只有B符合;
故答案選B。二、非選擇題(共84分)23、碳碳雙鍵,溴原子C10H16O4NaOH水溶液取代反應CH3(CH2)4COOH【答案解析】
由題給有機物轉化關系可知,在催化劑作用下,與氫氣發生加成反應生成,則B為;在氫氧化鈉溶液中共熱發生水解反應生成,則C為;在濃硫酸作用下,與CH3COOH共熱發生酯化反應生成,則D為CH3COOH。【題目詳解】(1)A中含有的官能團是碳碳雙鍵、溴原子;E的分子式是C10H16O4;試劑a是NaOH水溶液,故答案為:碳碳雙鍵、溴原子;C10H16O4;NaOH水溶液;(2)B的結構簡式為,在氫氧化鈉溶液中共熱發生水解反應生成,故答案為:水解反應或取代反應;(3)在濃硫酸作用下,與CH3COOH共熱發生酯化反應生成,反應的化學方程式為,故答案為:;(4)C的結構簡式為,C的同分異構體能使石蕊試劑顯紅色,說明分子中含有羧基,可為CH3(CH2)4COOH等,故答案為:CH3(CH2)4COOH等;(5)以環己醇()為原料合成時,可先發生消去反應生成環己烯,然后發生加成反應鄰二溴環己烷,在氫氧化鈉醇溶液中鄰二溴環己烷發生消去反應生成1,3—環己二烯,1,3—環己二烯與溴水發生1,4加成可生成目標物,合成路線為,故答案為:。【答案點睛】依據逆推法,通過生成E的反應條件和E結構簡式確定C和D的結構簡式是推斷的突破口。24、羥基+2Ag(NH3)2OH+2Ag↓+3NH3+H2O+CH3OH+H2O2HOCH2CH2COOCH3+O22OHCH2COOCH3+2H2O【答案解析】
A生成B是在光照條件下進行,發生的是取代反應,在根據A的分子式知道A是甲苯,B是,與氫氧化鈉發生取代反應,則C是,根據反應條件知道D是,根據信息反應②的特點,醛與酮反應時醛基會轉變為碳碳雙鍵,故E中有碳碳雙鍵,則E是。【題目詳解】(1)A的名稱為甲苯,結構簡式是,故答案為:;(2)C分子的結構簡式為,含氧官能團是羥基,故答案為:羥基;(3)D是,與銀氨溶液反應的化學方程式為:+2Ag(NH3)2OH+2Ag↓+3NH3+H2O,故答案為:+2Ag(NH3)2OH+2Ag↓+3NH3+H2O;(4)由分析可知,E的結構簡式是,故答案為:;(5)水楊酸分子中苯環上有兩種含氧官能團,1mol水楊酸與足量NaHCO3完全反應生成1molCO2,說明存在羧基,同時含有羥基,故水楊酸的結構簡式為,與CH3OH發生酯化反應,化學方程式為:+CH3OH+H2O,故答案為:+CH3OH+H2O;(6)由(5)可知,F為,與乙酸酐反應生成K,K分子中含有兩個酯基,則K結構簡式是,故答案為:;(7)M與N互為同分異構體,N與E生成,可知N的結構簡式是,故答案為;;(8)由流程圖可知,乙酸甲酯、甲醛在堿性條件下反生羥醛縮合生成甲,故甲為HOCH2CH2COOCH3,根據信息②③提示,要實現乙到丙過程,乙要有醛基,則甲到乙,實質是HOCH2CH2COOCH3變為OHCH2COOCH3,反應方程式為:2HOCH2CH2COOCH3+O22OHCH2COOCH3+2H2O;OHCH2COOCH3與反應,再脫水得到丙,則丙為:,故答案為:2HOCH2CH2COOCH3+O22OHCH2COOCH3+2H2O;。【答案點睛】重點考查有機流程的理解和有機物結構推斷、官能團、有機反應類型、簡單有機物制備流程的設計、有機方程式書寫等知識,考查考生對有機流程圖的分析能力、對已知信息的理解能力和對有機化學基礎知識的綜合應用能力。有機物的考查主要是圍繞官能團的性質進行,這些官能團的性質以及它們之間的轉化要掌握好,這是解決有機化學題的基礎。官能團是決定有機物化學性質的原子或原子團,有機反應絕大多數都是圍繞官能團展開,而高中教材中的反應原理也只是有機反應的一部分,所以有機綜合題中經常會出現已知來告知部分沒有學習過的有機反應原理,認識這些反應原理時可以從最簡單的斷鍵及變換的方法進行,而不必過多追究。25、提高1-萘酚的轉化率冷凝回流不能產物沸點大大高于反應物乙醇,會降低產率a1-萘酚被氧化,溫度高乙醇大量揮發或溫度高發生副反應50%【答案解析】
(1)該反應中乙醇的量越多,越促進1-萘酚轉化,從而提高1-萘酚的轉化率;(2)長玻璃管起到冷凝回流的作用,使揮發出的乙醇冷卻后回流到燒瓶中,從而提高乙醇原料的利用率;(3)該產物沸點高于乙醇,從而降低反應物利用率,所以不能用制取乙酸乙酯的裝置;(4)提純產物用10%的NaOH溶液堿洗并分液,把硫酸洗滌去,水洗并分液洗去氫氧化鈉,用無水氯化鈣干燥并過濾,吸收水,控制沸點通過蒸餾的方法得到,實驗的操作順序為:③②④①,選項是a;(5)時間延長、溫度升高,可能是酚羥基被氧化,乙醇大量揮發或產生副反應等,從而導致其產量下降,即1-乙氧基萘的產量下降可能的兩個原因是1-萘酚被氧化,溫度高乙醇大量揮發或溫度高發生副反應;(6)根據方程式,1-萘酚與1-乙氧基萘的物質的量相等,則n(C10H8O)=n(C12H12O)=72g÷144g/mol=0.5mol,則m(C12H12O)=0.5mol×172g/mol=86g,其產率=(43g÷86g)×100%=50%。26、堿石灰(或生石灰、氫氧化鈉固體)排盡裝置中的空氣2Na+2NH32NaNH2+H2油浴加熱NaNH2+N2ONaN3+H2O65%ACClO-+2N3-+H2O=Cl-+2OH-+3N2↑【答案解析】
(1)制備的氨氣中含有大量的水,B中盛放堿石灰干燥氨氣,故答案為:堿石灰(或生石灰、氫氧化鈉固體);(2)用氨氣排盡裝置中的空氣,防止加熱時空氣中的氧氣等能與鈉反應,步驟②制備NaNH2,還生成氫氣,反應方程式為:2Na+2NH32NaNH2+H2;控制溫度210~220℃,故選用油浴加熱,故答案為:排盡裝置中的空氣;2Na+2NH32NaNH2+H2;油浴加熱;(3)NaNH2和N2O在210~220℃下反應生成NaN3和水,反應為:NaNH2+N2ONaN3+H2O,故答案為:NaNH2+N2ONaN3+H2O;(4)Ce4+的物質的量濃度總計為0.10mol?L?1×0.04L=0.004mol,分別與Fe2+和N3?反應。其中與Fe2+按1:1反應消耗0.10mol?L?1×0.02L=0.002mol,則與N3?按1:1反應也為0.002mol,即10mL所取溶液中有0.002molN3?,原2.0g疊氮化鈉試樣,配成100mL溶液中有0.02mol即1.3gNaN3,所以樣品質量分數為=65%;A.使用疊氮化鈉溶液潤洗錐形瓶,使進入錐形瓶中溶質比所取溶液更多,滴定消耗的硫酸亞鐵銨標準液體積減小,疊氮化鈉溶液濃度偏大,故A正確;B.六硝酸鈰銨溶液實際取量大于40.00mL,滴定消耗的硫酸亞鐵銨標準液體積增大,計算疊氮化鈉溶液濃度偏小,故B錯誤;C.滴定前無氣泡,終點時出現氣泡,則讀數體積為實際溶液體積減氣泡體積,硫酸亞鐵銨標準液讀數體積減小,疊氮化鈉溶液濃度偏大,故C正確;D選項,滴定過程中,將掛在錐形瓶壁上的硫酸亞鐵銨標準液滴用蒸餾水沖進瓶內無影響,故D錯誤;故答案為:65%;AC;(5)反應后溶液堿性明顯增強,且產生無色無味的無毒氣體,根據氧化還原反應得失電子守恒,則發生的離子反應為:ClO-+2N3-+H2O=Cl-+2OH-+3N2↑故答案為:ClO-+2N3-+H2O=Cl-+2OH-+3N2↑。27、C+4HNO3(濃)CO2↑+4NO2↑+2H2O排盡空氣,防止生成的NO被氧氣氧化紅棕色氣體消失,銅片溶解,溶液變藍,導管口有無色氣泡冒出CNa2CO3、NaOH5NO+3MnO4?+4H+=5NO3?+3Mn2++2H2O0.24g【答案解析】
A裝置為C與HNO3(濃)反應生成二氧化碳與二氧化氮,二氧化氮在B中與水反應生成硝酸,硝酸與Cu反應生成NO,D裝置中制備NaNO2,由于二氧化碳、水蒸氣與過氧化鈉反應的得到碳酸鈉、氫氧化鈉,故需要除去二氧化碳,并干燥NO氣體,所以C中放了堿石灰,反應開始需要排盡裝置中的空氣,防止氧氣將NO氧化,利用酸性高錳酸鉀溶液溶液氧化未反應的NO,可以防止污染空氣。【題目詳解】(1)A裝置為C與HNO3(濃)反應生成二氧化碳與二氧化氮,反應方程式為:C+4HNO3(濃)CO2↑+4NO2↑+2H2O;(2)實驗開始前通入一段時間N2,可排盡裝置中的空氣,防止氧氣將NO氧化;(3)二氧化氮在B中與水反應生成硝酸,硝酸與Cu反應生成NO,所以看到的現象為:紅棕色氣體消失,銅片溶解,溶液變藍,導管口有無色氣泡冒出;(4)①根據分析可知,C裝置中可能盛放的試劑是堿石灰;②結合分析可知,二氧化碳、水蒸氣與過氧化鈉反應的得到副產物碳酸鈉、氫氧化鈉;(5)根據題目提供信息可知酸性條件下,NO能與MnO4?反應生成NO3?和Mn2+,方程式為:5NO+3MnO4?+4H+=5NO3?+3Mn2++2H2O;(6)n(Na2O2)==0.02mol,根據元素守恒可知1.56gNa2O2完全轉化為NaNO2,需要n(NO)=0.04mol。設參加反應的碳為xmol,根據方程式C+4HNO3(濃)CO2↑+4NO2↑+2H2O可知生成n(NO2)=4xmol,根據方程式3NO2+H2O=2HNO3+NO,可知4xmolNO2與水反應生成xmol硝酸和xmolNO;根據3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O可知硝酸與銅反應生成的NO為xmol,所以有xmol+xmol=2xmol=0.04mol,解得x=0.02mol,則需要的碳的質量為12g/mol×0.02mol=0.24g。【答案點睛】本題易錯點為第(3)小題的現象描述,在描述實驗現象要全面,一般包括有無氣體的產生、溶液顏色是否有變化、固體是否溶解、是否有沉淀生成、體系的顏色變化。28、減小由圖速率變化推斷T1>T2,由平衡時n(CO2)變化推斷平衡逆向移動,正向為放熱反應,所以溫度升高,平衡常數K值減小0.0125mol/(L?s)Fe3++3H2O?Fe(OH)3+3H+,廢水中的酸(H+)抑制了Fe3+的水解平衡,減少了Fe(OH)3膠體的生成,降低了吸附能力Na2O2CaCl2Ca(OH)2+2NH4Cl=CaCl2+NH3↑+2H2O【答案解析】
(1)反應的平衡常數等于生成物濃度冪積與反應物濃度冪積之比;根據速率變化或“先拐先平,數值大”規則可知
T1>T2,由圖可知,升高溫度,n(CO2)減小;(2)根據v==計算v(CO2),再根據反應計量關系計算v(N2);(3)Fe2(SO4)3
水解的離子反應為Fe3++3H2O?Fe(OH)3+3H+,酸性廢水中的H+會導致Fe2(SO4)3
不能形成膠體或者膠體非常少;氧化還原反應中氧化劑發生還原反應、元素的化合價降低,據此分析解答;(4)氨堿法工藝中產生大量CaCl2的化學方程式為:2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2O,據此分析解答。【題目詳解】(1)反應2NO(g)+2CO(g)?2CO2(g)+
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