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文檔簡介

2025屆湖北安陸一中高考考前提分化學仿真卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、下列制綠礬的方法最適宜的是用A.FeO與稀H2SO4B.Fe屑與稀H2SO4C.Fe(OH)2與稀H2SO4D.Fe2(SO4)3與Cu粉2、分子式為C4H8Br2的有機物共有(不考慮立體異構)()A.9種 B.10種 C.11種 D.12種3、室溫下,向20.00mL0.1000mol·L?1鹽酸中滴加0.1000mol·L?1NaOH溶液,溶液的pH隨NaOH溶液體積的變化如圖,已知lg3=0.5。下列說法不正確的是A.選擇變色范圍在pH突變范圍內的指示劑,可減小實驗誤差B.用移液管量取20.00mL0.1000mol·L?1鹽酸時,移液管水洗后需用待取液潤洗C.NaOH標準溶液濃度的準確性直接影響分析結果的可靠性,因此需用鄰苯二甲酸氫鉀標定NaOH溶液的濃度,標定時采用甲基橙為指示劑D.V(NaOH)=10.00mL時,pH約為1.54、下列說法中正確的是A.丙烯中所有原子均在同一個平面上B.分子式為的芳香烴共有4種C.糖類、油脂、蛋白質在一定條件下都能發生水解反應D.乙烯使酸性高錳酸鉀溶液和溴水褪色,發生的反應原理相同5、下列方案設計能達到實驗目的的是ABCD檢驗淀粉是否水解由褪色快慢研究反應物濃度對反應速率的影響證明發生了取代反應驗證Ksp[Cu(OH)2]<Ksp[Mg(OH)2]A.A B.B C.C D.D6、酚酞是一種常見的酸堿指示劑,其在酸性條件下結構如圖所示,則下列對于酚酞的說法正確的是()A.在酸性條件下,1mol酚酞可與4molNaOH發生反應B.在酸性條件下,1mol酚酞可與4molBr2發生反應C.酸性條件下的酚酞在一定條件下可以發生加聚反應生成高分子化合物D.酸性條件下的酚酞可以在一定條件下發生加成反應,消去反應和取代反應7、常溫下,向lLpH=l0的NaOH溶液中持續通入CO2。通入CO2的體積(y)與溶液中水電離出的c(OH-)的關系如圖所示。下列敘述錯誤的是A.a點溶液中:水電離出的c(H+)=1×10-10mol·L-1B.b點溶液中:c(H+)=1×10-7mol·L-1C.c點溶液中:c(Na+)>c(HCO3-)>c(CO32-)D.d點溶液中:c(Na+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)8、如圖是H3AsO4水溶液中含砷的各物種分布分數(平衡時某物種的濃度占各物種濃度之和的分數)與pH的關系。下列說法錯誤的是A.NaH2AsO4溶液呈酸性B.向NaH2AsO4溶液滴加NaOH溶液過程中,先增加后減少C.H3AsO4和HAsO42-在溶液中不能大量共存D.Ka3(H3AsO4)的數量級為10-129、工業上制備純硅反應的熱化學方程式如下:SiCl4(g)+2H2(g)Si(s)+4HCl(g);ΔH=+QkJ·mol-1(Q>0),某溫度、壓強下,將一定量反應物通入密閉容器進行以上反應,下列敘述正確的是()A.反應過程中,若增大壓強能提高SiCl4的轉化率B.若反應開始時SiCl4為1mol,則達平衡時,吸收熱量為QkJC.反應至4min時,若HCl濃度為0.12mol·L-1,則H2反應速率為0.03mol·L-1·min-1D.當反應吸收熱量為0.025QkJ時,生成的HCl通入100mL1mol·L-1的NaOH溶液恰好反應10、C8H9Cl的含苯環的(不含立體異構)同分異構體有A.9種B.12種C.14種D.16種11、以下相關實驗不能達到預期目的的是()A.試樣加水溶解后,再加入足量Ca(OH)2溶液,有白色沉淀生成檢驗NaHCO3固體中是否含Na2CO3B.向少量燃盡火柴頭的浸泡液中滴加足量稀HNO3、AgNO3驗證火柴頭含有氯離子C.加入飽和Na2CO3溶液,充分振蕩,靜置、分層后,分液除去乙酸乙酯中的乙酸D.兩支試管中裝有等體積、等濃度的H2O2溶液,向其中一支試管中加入FeCl3溶液探究FeCl3溶液對H2O2分解速率的影響12、下列實驗操作正確或實驗設計能達到實驗目的的是()A.證明鈉的密度小于水的密度但大于煤油的密度B.制備氫氧化鐵膠體C.利用過氧化鈉與水反應制備氧氣,且隨開隨用、隨關隨停D.證明氯氣具有漂白性13、螺環化合物(環與環之間共用一個碳原子的化合物)M在制造生物檢測機器人中有重要作用,其結構簡式如圖。下列有關該物質的說法正確的是()A.分子式為C6H8O B.所有碳原子處于同一平面C.是環氧乙烷()的同系物 D.一氯代物有2種(不考慮立體異構)14、用化學方法不能實現的是()A.生成一種新分子 B.生成一種新離子C.生成一種新同位素 D.生成一種新單質15、下列說法不正確的是A.淀粉能水解為葡萄糖 B.油脂屬于天然有機高分子C.雞蛋煮熟過程中蛋白質變性 D.食用新鮮蔬菜和水果可補充維生素C16、下列實驗方案不能達到實驗目的的是()A.圖A裝置Cu和稀硝酸制取NOB.圖B裝置實驗室制備Cl2C.圖C裝置實驗室制取乙酸乙酯D.圖D裝置若溴水褪色則證明石蠟油分解產生不飽和烴二、非選擇題(本題包括5小題)17、四川北川盛產薔薇科植物。薔薇科植物中含有一種芳香醛(用E表示),在染料工業和食品工業上有著廣泛的用途,下面是它的一種合成路線。其中0.lmol有機物A的質量是12g,在足量的氧氣中充分燃燒后生成0.8molCO2和7.2gH2O;D能使溴的四氯化碳溶液褪色,D分子與C分子具有相同的碳原子數;F繼續被氧化生成G,G的相對分子質量為90。已知:①CH3-CHO②回答下列問題:(1)A的結構簡式為__________________。(2)A~G中能發生酯化反應的有機物有:_________(填字母序號)。(3)C在濃硫酸加熱的條件下時,分子內脫水除生成D外還可以生成另一種有機物,寫出該反應的方程式:___________________;該反應類型_________。(4)C的同分異構體有多種,其中符合下列要求的有機物有多種。①能與3molNaOH溶液反應;②苯環上的一鹵代物只有一種。寫出所有滿足條件有機物的結構簡式______________________________。(5)C與4-甲基-2,3-戊二醇兩分子之間1:1發生取代反應,生成的有機物有_____種。18、X、Y、Z、R、Q、M是六種短周期元素,原子序數依次增大。X是原子半徑最小的元素,Y的氣態氫化物能使濕潤的紅色石蕊試紙變藍,Z為地殼中含量最多的元素,R與X同主族;Y、R、Q最外層電子數之和為8,M的單質為黃綠色有害氣體。請回答下列問題:(1)Q在元素周期表中的位置為__________________。(2)Z、Q、M簡單離子半徑由大到小的順序為(寫元素離子符號)_______________。(3)Y的氣態氫化物能使濕潤的紅色石蕊試紙變藍的原因:________________(用離子方程式表示)。(4)QM2的電子式為______________。(5)M的單質與R的最高價氧化物對應的水化物反應的離子方程式為______________。19、四溴乙烷(CHBr2-CHBr2)是一種無色透明液體,密度2.967g/mL,難溶于水,沸點244℃,可用作制造塑料的有效催化劑等。用電石(主要成分CaC2,少量CaS、Ca3P2、Ca3As2等)和Br2等為原料制備少量四溴乙烷的裝置(夾持裝置已省略)如圖所示。(1)裝置A中CaC2能與水劇烈發生反應:CaC2+2H2O→Ca(OH)2+HC≡CH↑。為了得到平緩的C2H2氣流,除可用飽和食鹽水代替水外,還可采取的措施是________。(2)裝置B可除去H2S、PH3及AsH3,其中除去PH3的化學方程式為________(生成銅、硫酸和磷酸)。(3)裝置C中在液溴液面上加入一層水的目的是________;裝置C中反應已完成的現象是________;從裝置C反應后的體系得到并純化產品,需要進行的操作有________。(4)一種制備Ca10(PO4)6(OH)2的原理為10Ca(OH)2+6H3PO4=Ca10(PO4)6(OH)2↓+18H2O。請設計用裝置A得到的石灰乳等為原料制備Ca10(PO4)6(OH)2的實驗方案:向燒杯中加入0.25L含0.5mol/LCa(OH)2的石灰乳,________,在100℃烘箱中烘干1h。已知:①Ca10(PO4)6(OH)2中比理論值為1.67。影響產品比的主要因素有反應物投料比及反應液pH。②在95℃,pH對比的影響如圖所示。③實驗中須使用的試劑:含0.5mol/LCa(OH)2的石灰乳、0.3mol/L磷酸及蒸餾水。20、某研究學習小組要制備一種在水中溶解度很小的黃色化合物[Fex(C2O4)y·zH2O],并用滴定法測定其組成。已知H2C2O4在溫度高于90℃時易發生分解。實驗操作如下:步驟一:將圖甲分液漏斗中的草酸溶液滴入錐形瓶內,可生成黃色沉淀;步嶸二:稱取黃色產物0.841g于錐形瓶中,加入足量的硫酸并水浴加熱至70~85℃。待固體全部溶解后,用膠頭滴管吸岀一滴溶液點在點滴板上,用鐵氰化鉀溶液檢驗,無藍色沉淀產生;步驟三:用0.080mol/LKMnO4標準液滴定步驟二所得的溶液;步驟四:向步驟三滴定后的溶液中加足量的Zn粉和硫酸溶液,幾分鐘后用膠頭滴管吸岀一滴點在點滴板上,用KSCN溶浟檢驗,若不顯紅色,過濾除去Zn粉,并用稀硫酸洗滌Zn粉,將洗滌液與濾液合并,用0.0800mol/LKMnO4標準液滴定,用去髙錳酸鉀標準液10.00mL。(1)步驟一中將沉淀從反應混合物中分離出來的操作名稱是__________________。(2)步驟二中水浴加熱并控制溫度70~85℃的理由是__________________,加鐵氰化鉀溶液無藍色沉淀產生,此操作的目的是__________________。(3)步驟三盛裝KMnO4標準液的滴定管在滴定前后的液如圖乙所示,則消耗KMnO4標準液的體積為__________________,該滴定管為_________滴定管(填“酸式”或“堿式”)(4)步驟四中滴定時發生反應的離子方程式為___________________________。若不合并洗滌液,則消耗KMnO4標準液的體積將_________(填“增大”“減小”或“不變”)。由以上數據計算黃色化合物的化學式為__________________。21、二氧化硫是危害最為嚴重的大氣污染物之一,它主要來自化石燃料的燃燒,研究CO催化還原SO2的適宜條件,在燃煤電廠的煙氣脫硫中具有重要價值。Ⅰ.從熱力學角度研究反應(1)C(s)+O2(g)CO2(g)ΔH1=-393.5kJ·mol-1CO2(g)+C(s)2CO(g)ΔH2=+172.5kJ·mol-1S(s)+O2(g)SO2(g)ΔH3=-296.0kJ·mol-1寫出CO還原SO2的熱化學方程式:_________________。

(2)關于CO還原SO2的反應,下列說法正確的是______。

A.在恒溫恒容條件下,若反應體系壓強不變,則反應已達到平衡狀態B.平衡狀態時,2v正(CO)=v逆(SO2)C.其他條件不變,增大SO2的濃度,CO的平衡轉化率增大D.在恒溫恒壓的容器中,向達到平衡狀態的體系中充入N2,SO2的平衡轉化率不變Ⅱ.NOx的排放主要來自于汽車尾氣,包含NO2和NO,有人提出用活性炭對NOx進行吸附,發生反應如下:反應a:C(s)+2NO(g)N2(g)+CO2(g)ΔH=-34.0kJ/mol反應b:2C(s)+2NO2(g)N2(g)+2CO2(g)ΔH=-64.2kJ/mol(3)對于反應a,在T1℃時,借助傳感器測得反應在不同時間點上各物質的濃度如下:時間(min)濃度(mol·L-1)01020304050NO1.000.580.400.400.480.48N200.210.300.300.360.36①0~10min內,NO的平均反應速率v(NO)=___________,當升高反應溫度,該反應的平衡常數K___________(選填“增大”、“減小”或“不變”)。②30min后,只改變某一條件,反應重新達到平衡;根據上表中的數據判斷改變的條件可能是___________(填字母)。A.加入一定量的活性炭B.通入一定量的NOC.適當縮小容器的體積D.加入合適的催化劑(4)①某實驗室模擬反應b,在密閉容器中加入足量的C和一定量的NO2氣體,維持溫度為T2℃,如圖為不同壓強下反應b經過相同時間NO2的轉化率隨著壓強變化的示意圖。請從動力學角度分析,1050kPa前,反應b中NO2轉化率隨著壓強增大而增大的原因_____________;在1100kPa時,NO2的體積分數為___________。②用某物質的平衡分壓代替其物質的量濃度也可以表示化學平衡常數(記作Kp);在T2℃、1.1×106Pa時,該反應的化學平衡常數Kp=___________(計算表達式表示);已知:氣體分壓(P分)=氣體總壓(P總)×體積分數。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、B【解析】

空氣中的氧氣能夠氧化Fe2+,加入鐵粉可以將鐵離子轉化為亞鐵離子,據此分析。【詳解】A.FeO與稀H2SO4生成硫酸亞鐵,Fe2+易被氧化成三價鐵,A錯誤;B.Fe屑與稀H2SO4反應生成硫酸亞鐵,加入鐵粉可以防止二價鐵被氧化,B正確;C.Fe(OH)2與稀H2SO4反應生成硫酸亞鐵,易被空氣氧化,C錯誤;D.Fe2(SO4)3與Cu粉反應生成硫酸亞鐵和硫酸銅,產品不純,D錯誤;答案選B。【點睛】綠礬是FeSO4·7H2O,二價鐵不穩定易被空氣氧化,所以在制備與二價鐵有關的物質時都要考慮防止變質,一般可以隔絕空氣,或者加入還原性物質。2、A【解析】

先分析碳骨架異構,分別為C?C?C?C與2種情況,然后分別對2種碳骨架采用“定一移一”的方法分析:①骨架C?C?C?C上分別添加Br原子的種類有6種,②骨架上分別添加Br原子的種類有有3種,所以滿足分子式為C4H8Br2的有機物共有9種,故選:A。3、C【解析】

A.根據突變范圍選擇合適的指示劑,要求指示劑的指示范圍與突變范圍有重疊,所以選擇變色范圍在pH突變范圍內的指示劑,可減小實驗誤差,A正確;B.移液管水洗后需用待取液潤洗,這樣不改變鹽酸的濃度,可減小實驗誤差,B正確;C.甲基橙的指示范圍是3.1~4.4,甲基紅的指示范圍是4.4~6.2,二者差不多,而甲基紅的指示范圍與突變范圍重疊更大,更能降低誤差,因此應該使用甲基紅,C錯誤;D.V(NaOH)=10.00mL時,HCl過量,反應后相當于余下10mL的HCl,溶液為酸性,溶液中c(H+)==mol/L,所以溶液pH=-lgc(H+)=-lg1+lg30=1.5,D正確;故合理選項是C。4、B【解析】

A.丙烯含有甲基,具有甲烷的結構特征,具有四面體結構,則所有的原子不可能共平面,故A錯誤;B.分子式為的芳香烴可能為乙苯或二甲苯,二甲苯有鄰、間、對3種,共4種,故B正確;C.糖類中的單糖如葡萄糖、果糖等,則不水解,故C錯誤;D.乙烯含有碳碳雙鍵,可與溴水發生加成反應,與酸性高錳酸鉀發生氧化反應,故D錯誤;故答案為B。【點睛】高錳酸鉀具有強氧化性,一般來說,具有還原性的無機物,含有碳碳雙鍵、醛基的物質以及一些醇類、酚類、苯的同系物等可被高錳酸鉀氧化,能夠使酸性高錳酸鉀溶液褪色。5、A【解析】

A、淀粉水解時要用硫酸作催化劑,要先用NaOH將混合液中和至弱堿性或中性,再用新制氫氧化銅懸濁液檢驗,故A正確;B、實驗的原理方程式為:2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O,題中高錳酸鉀過量,應設計成:高錳酸鉀的物質的量相同,濃度不同的草酸溶液,且草酸要過量,探究反應物濃度對該反應速率的影響,故B錯誤;C、要證明甲烷與氯氣發生了取代反應,因有氯化氫生成,不能通過體積變化就斷定發生取代反應,故C錯誤;D、驗證Ksp[Cu(OH)2]<Ksp[Mg(OH)2],要先制得Mg(OH)2,再加入少量Cu2+,沉淀轉化為Cu(OH)2,沉淀由白色轉化成藍色,故D錯誤;故選A。6、B【解析】

A.在酸性條件下,酚羥基和羧基可以和氫氧化鈉反應,故1mol酚酞可與3molNaOH發生反應,A錯誤;B.在酸性條件下,兩個酚羥基有4個鄰位氫原子,1mol酚酞可與4molBr2發生反應,B正確;C.酚酞分子中沒有碳碳雙鍵,所以酸性條件下的酚酞不能發生加聚反應,C錯誤;D.酚羥基不能發生消去反應,連接醇羥基的碳原子的鄰位碳原子上沒有氫原子,也不能發生消去反應,D錯誤;故選B。7、C【解析】試題分析:A.a點溶液是NaOH溶液,pH=10,則水電離出的c(H+)=1×10-10mol·L-1,正確。B.b點溶液中c(OH-)=1×10-7mol·L-1,由于水的離子積是kw=1×10-14mol2·L-2,所以c(H+)=1×10-7mol·L-1,正確。C.c點水電離產生的c(OH-)最大,則溶液是Na2CO3溶液。根據物料守恒可知c(Na+)>c(CO32-),CO32-發生水解反應形成HCO3-,但是鹽水解的程度是微弱的,主要還是以鹽電離產生的離子存在,所以c(CO32-)>c(HCO3-)。故溶液中離子濃度關系是:c(Na+)>c(CO32-)>c(HCO3-),錯誤。D.d點溶液中,根據電荷守恒可得:c(H+)+c(Na+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(OH-),由于c(OH-)=1×10-7mol·L-1,所以c(H+)=1×10-7mol·L-1,故c(Na+)=2c(CO32-)+c(HCO3-),正確。考點:考查堿與酸性氧化物反應時水電離程度大小比較及溶液中離子濃度關系的知識。8、B【解析】

A.由圖像知,H2AsO4-溶液pH小于7,則NaH2AsO4溶液呈酸性,故A正確;B.,向NaH2AsO4溶液滴加NaOH溶液,c(H+)逐漸減小,則過程中,逐漸減少,故B錯誤;C.由圖示知,酸性條件下H3AsO4可以大量存在,在堿性條件下HAsO42-能大量存在,則它們在溶液中不能大量共存,故C正確;D.由圖知,pH=11.5時,c(HAsO42-)=c(AsO43-),Ka3(H3AsO4)=,故D正確;故選B。9、D【解析】

A.該反應是反應前后氣體分子數增大的反應,增大壓強,平衡向逆反應方向移動,SiCl4的轉化率減小,A錯誤;B.該反應是可逆反應,達平衡時,吸收熱量小于QkJ,B錯誤;C.速率之比等于反應系數之比,v(H2)=v(HCl)=,C錯誤;D.由方程式可知,當反應吸收熱量為0.025QkJ時,生成的HCl的物質的量為,100mL1mol·L-1的NaOH的物質的量為0.1mol,二者物質的量相等,恰好反應,D正確;故答案為:D。10、C【解析】分子式為C8H9Cl中含有苯環、飽和烴基、氯原子;當取代基可以是1個:-CH2CH2Cl;-CHClCH3,有2種同分異構體;取代基可以是2個:-CH2Cl、-CH3;-CH2CH3、-Cl,根據鄰、間、對位置異構可知,共有3+3=6種同分異構體;取代基可以是3個:-Cl、-CH3、-CH3;2個甲基處于鄰位時,-Cl有2種位置,有2種同分異構體;2個甲基處于間位時,-Cl有3種位置,有3種同分異構體;2個甲基處于對位時,-Cl有1種位置,有1種同分異構體;所以符合條件的同分異構體共有14種;故選C。點睛:本題主要考查了同分異構體的書寫,苯環上的取代基種類和數目決定了同分異構體的種類,注意取代基的分類。分子式為C8H9Cl,不飽和度為4,苯環本身的不飽和度就為4,說明解題時不用考慮不飽和鍵。11、A【解析】

A.

Na2CO3

能與Ca(

OH)2溶液發生反應生成CaCO3沉淀,NaHCO3也能與Ca(OH)2

溶液發生反應生成CaCO3沉淀,故不能用Ca(OH)2溶液檢驗NaHCO3固體中是否含Na2CO3,可以用CaCl2溶液檢驗,故A選;B.檢驗氯離子,需要硝酸、硝酸銀,則向少量燃盡火柴頭的浸泡液中滴加足量稀HNO3、AgNO3可檢驗,故B不選;C.乙酸與飽和碳酸鈉反應后,與乙酸乙酯分層,然后分液可分離,故C不選;D.只有催化劑不同,可探究FeCl3溶液對H2O2分解速率的影響,故D不選;答案選A。12、A【解析】

A、鈉在水和煤油的界面反復上下移動,可以證明ρ(煤油)<ρ(鈉)<ρ(水),A項正確;B、飽和氯化鐵溶液滴入氫氧化鈉溶液中得到氫氧化鐵沉淀,B項錯誤;C、過氧化鈉是粉末狀物質,不能做到隨開隨用、隨關隨停,C項錯誤;D、氯氣與水反應生成鹽酸和次氯酸,利用D裝置只能證明氯水具有漂白性,而不能說明氯水中的某種成分具有漂白性,D項錯誤;故答案為:A。【點睛】Fe(OH)3膠體的制備:用燒杯取少量蒸餾水,加熱至沸騰,向沸水中逐滴加入適量的飽和FeCl3溶液,繼續煮沸至溶液呈紅褐色,停止加熱,即得Fe(OH)3膠體;注意在制備過程中,不能攪拌、不能加熱時間過長。13、D【解析】

A.分子式為C5H8O,A錯誤;B.兩個環共用的碳原子與4個碳原子相連,類似于甲烷的結構,所有碳原子不可能處于同一平面,B錯誤;C.環氧乙烷()只有一個環,而M具有兩個環,二者結構不相似,不互為同系物,C錯誤;D.三元環和四元環中的一氯代物各有1種,D正確;故選D。14、C【解析】

化學變化的實質是相互接觸的分子間發生原子或電子的轉換或轉移,生成新的分子并伴有能量變化的過程。【詳解】根據化學變化的實質是相互接觸的分子間發生原子或電子的轉換或轉移,生成新的分子并伴有能量變化的過程,原子并沒有發生變化,可知通過化學方法可以生產一種新分子,也可以生成一種新離子,還可生成一種新單質;具有一定數目的質子和一定數目的中子的原子稱為核素,即核素的種類決定于原子核,而化學反應只是核外電子數目的變化,所以生成一種新同位素通過化學反應是不能實現的,故C符合;答案選C。15、B【解析】

A.淀粉是多糖,水解最終產物是葡萄糖,A正確;B.油脂是高級脂肪酸的甘油酯,屬于天然有機物,但不是高分子化合物,B錯誤;C.雞蛋煮熟過程中,蛋白質分子結構發生了變化,不具有原來蛋白質的生理功能,物質的化學性質也發生了改變。因此雞蛋煮熟過程是蛋白質變性,C正確;D.新鮮蔬菜和水果含有豐富的維生素C,因此食用新鮮蔬菜和水果可補充維生素C,D正確;故合理選項是B。16、C【解析】

A.Cu和稀硝酸反應生成一氧化氮,一氧化氮不溶于水,能夠用排水法收集,可制取NO,故A正確;B.高錳酸鉀與濃鹽酸反應生成氯氣,氯氣密度大于空氣,氯氣有毒,尾氣需要用氫氧化鈉溶液吸收,可以制備氯氣,故B正確;C.乙酸乙酯在NaOH溶液中水解,應選飽和碳酸鈉溶液收集乙酸乙酯,故C錯誤;D.不飽和烴能和溴水發生加成反應而使溴水褪色。該實驗產生的氣體能使溴水褪色,說明石蠟油分解生成不飽和烴,故D正確;答案選C。二、非選擇題(本題包括5小題)17、B、C、D、F、G酯化6【解析】

有機物A有C、H、O三種元素組成,Mr(A)=12/0.1=120,0.1molA在足量的氧氣中充分燃燒后生成0.8molCO2和7.2gH2O,水的物質的量=7.2/18=0.4mol,根據原子守恒可知,該有機物中N(C)=0.8/0.1=8,N(H)=0.4×2÷0.1=8,有機物中N(O)=(120-12×8-1×8)÷16=1,有機物A的分子式為C8H8O,A經過一系列反應得到芳香醛E,結合信息中醛與HCN的加成反應,可知A含有C=O雙鍵,A與HCN發生加成反應生成B,B發生水解反應生成C,C在濃硫酸、加熱條件下生成D,D能使溴的四氯化碳溶液褪色,應為發生消去反應,D被臭氧氧化生成E與F,F繼續被氧化生成G,G的相對分子質量為90,則G為HOOC-COOH,F為OHC-COOH,E為苯甲醛,D為苯丙烯酸,C為2-羥基-3-苯基丙酸,B為,A的結構簡式為。【詳解】(1)由上述分析可知,A為;(2)只要含有羧基或羥基的都能發生酯化反應,在A~G中能發生酯化反應的有機物有B、C、D、F、G;(3)由于C中含有羧基、羥基,另外還可以發生酯化反應生成另一種有機物,該反應的方程式為,反應類型為酯化反應。(4)C的同分異構體有多種,其中符合下列要求的有機物有多種,①能與3molNaOH溶液反應,說明含有酚羥基、羧酸與酚形成的酯基;②苯環上的一鹵代物只有一種,說明苯環上含有1種氫原子;③能發生銀鏡反應,說明含有醛基,再結合①可知,酯基為甲酸與酚形成的酯基,滿足條件的有機物的結構簡式為:和。(5)C中羧基和4-甲基-2,3-戊二醇中的兩個羥基發生酯化反應生成兩種酯,C中的羥基和4-甲基-2,3-戊二醇中的兩個羥基脫水生成兩種醚,C中的羧基和羥基與4-甲基-2,3-戊二醇中的兩個羥基同時脫水可生成兩種產物,一共可生成6種產物。18、第二周期ⅡA族Cl->O2->Mg2+NH3+H2ONH3?H2ONH4++OH-Cl2+2OH-=Cl-+H2O+ClO-。【解析】

X、Y、Z、R、Q、M是六種短周期元素,原子序數依次增大。X是原子半徑最小的元素,則X為氫元素;Y的氣態氫化物能使濕潤的紅色石蕊試紙變藍,則Y為氮元素;Z為地殼中含量最多的元素,則Z為氧元素;R與X同主族,原子序數大于氧元素,則R為鈉元素;Y、R、Q最外層電子數之和為8,則Q的最外層電子數為8-5-1=2,故Q為鎂元素;M的單質為黃綠色有害氣體,則M為氯元素,據此分析。【詳解】X、Y、Z、R、Q、M是六種短周期元素,原子序數依次增大。X是原子半徑最小的元素,則X為氫元素;Y的氣態氫化物能使濕潤的紅色石蕊試紙變藍,則Y為氮元素;Z為地殼中含量最多的元素,則Z為氧元素;R與X同主族,原子序數大于氧元素,則R為鈉元素;Y、R、Q最外層電子數之和為8,則Q的最外層電子數為8-5-1=2,故Q為鎂元素;M的單質為黃綠色有害氣體,則M為氯元素。(1)Q為鎂元素,在元素周期表中的位置為第二周期ⅡA族;(2)Z、Q、M分別為O、Mg、Cl,Cl-比其他兩種離子多一個電子層,O2-、Mg2+具有相同電子層結構,核電荷數大的Mg2+半徑較小,故簡單離子半徑由大到小的順序為Cl->O2->Mg2+;(3)Y的氣態氫化物NH3能使濕潤的紅色石蕊試紙變藍的原因:NH3+H2ONH3?H2ONH4++OH-;(4)QM2為MgCl2,屬于離子化合物,其電子式為;(5)M的單質Cl2與R的最高價氧化物對應的水化物NaOH反應生成氯化鈉、次氯酸鈉和水,反應的離子方程式為Cl2+2OH-=Cl-+H2O+ClO-。19、逐滴加入(飽和食鹽)水4CuSO4+PH3+4H2O=4Cu↓+H3PO4+4H2SO4水封,減少液溴的揮發上下兩層液體均變為無色透明且幾乎不再吸收乙炔氣分液,有機相干燥后蒸餾,收集244℃餾分在分液漏斗中加入0.25L0.3mol/L磷酸,將石灰乳加熱到95℃,在不斷攪拌下,先快速滴加磷酸,然后慢慢滴加,不時滴加蒸餾水以補充蒸發掉的水分,直到磷酸全部滴完,調節并控制溶液pH8~9,再充分攪拌一段時間、靜置,過濾、水洗【解析】

電石(主要成分CaC2,少量CaS、Ca3P2、Ca3As2等)與水在A中反應生成乙炔,同時生成H2S、PH3及AsH3,通入B,硫酸銅可除去H2S、PH3及AsH3,在C中與溴反應生成四溴乙烷,高錳酸鉀用于氧化乙炔,據此解答。【詳解】(1)為了得到平緩的C2H2氣流,除可用飽和食鹽水代替水外,還可逐滴加入(飽和食鹽)水,以控制反應速率;(2)PH3與硫酸銅反應生成Cu和磷酸,根據電子守恒、原子守恒,可得反應的方程式為4CuSO4+PH3+4H2O═4Cu↓+H3PO4+4H2SO4;(3)裝置C中在液溴液面上加入一層水的目的是水封,防止溴揮發,裝置C中反應已完成的現象是上下兩層液體均變為無色透明且幾乎不再吸收乙炔氣;從裝置C反應后的體系得到并純化產品,需要進行的操作有分液,有機相干燥后蒸餾,收集244℃餾分;(4)Ca(OH)2的物質的量為0.125mol,制備Ca10(PO4)6(OH)2,應需要0.075mol磷酸,則可在分液漏斗中加入0.25L0.3mol/L磷酸,將石灰乳加熱到95℃,在不斷攪拌下,先快速滴加磷酸,然后慢慢滴加,不時滴加蒸餾水以補充蒸發掉的水分,直到磷酸全部滴完,調節并控制溶液pH8~9,再充分攪拌一段時間、靜置,過濾、水洗。【點睛】本題考查物質制備工藝流程的知識,題目涉及物質的分離提純、對操作步驟及試劑的分析評價等,理解工藝流程原理是解題關鍵,側重考查學生的分析能力、實驗能力和計算能力。20、過濾加快固體溶解,同時防止草酸分解鐵氰化鉀檢驗Fe2+的存在,防止Fe2+干擾草酸的測定25.00mL酸式MnO4-+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O減小Fe4(C2O4)5·10H2O【解析】

步驟一草酸和(NH4)2Fe(SO4)2反應生成黃色固體[Fex(C2O4)y·zH2O],步驟二加硫酸溶解后,檢驗無二價鐵離子,則說明含有Fe3+,步驟三用高錳酸鉀滴定草酸根離子,步驟四將Fe3+還原成Fe2+,再用高錳酸鉀滴定,確定鐵離子的含量,進而進一步分析計算。【詳解】(1)分離固體和液體的操作是過濾;故答案為:過濾;(2)由于H2C2O4在溫度高于90℃時易發生分解,所以需要水浴加熱并控制溫度70~85℃,同時加快固體溶解。鐵氰化鉀檢驗Fe2+的存在,防止Fe2+干擾草酸的測定;故答案為加快固體溶解,同時防止草酸分解;氰化鉀檢驗Fe2+的存在,防止Fe2+干擾草酸的測定;(3)從圖片中讀出,消耗高錳酸鉀的體積為:25.80mL-0.80mL=25.00mL;滴定液是高錳酸鉀標準溶液,該溶液有強氧化性,只能選用酸式滴定管;故答案為25.00mL,酸式;(4)步驟四是高錳酸鉀滴定Fe2+,離子方程式為:MnO4-+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O;洗滌液中殘留少許Fe2+,若不合并洗滌液,則消耗KMnO4標準液的體積將減少;根據離子方程式:MnO4-+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O,可知關系MnO4-——5Fe2+,其中n(MnO4-)=0.0800mol/L×0.01L=0.0008mol,即n(Fe2+)=0.0008mol×5=0.0040mol,則樣品中n(Fe)=0.0040mol。步驟三中,根據方程式:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=2MnSO4+K2SO4+10CO2↑+8H2O可得到轉化關系:2KMnO4——5H2C2O4,

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