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文檔簡介
2024-2025學年山東省青島西海岸新區第一中學高三下學期期中化學試題模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡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、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、在下列自然資源的開發利用中,不涉及化學變化的是A.用蒸餾法淡化海水 B.用鐵礦石冶煉鐵C.用石油裂解生產乙烯 D.用煤生產水煤氣2、用0.1mol·L-1NaOH溶液滴定40mL0.1mol·L-1H2SO3溶液,所得滴定曲線如圖所示(忽略混合時溶液體積的變化)。下列敘述錯誤的是()A.Ka2(H2SO3)的數量級為10-8B.若滴定到第一反應終點,可用甲基橙作指示劑C.圖中Z點對應的溶液中:c(Na+)>c(SO32-)>c(HSO3-)>c(OH-)D.圖中Y點對應的溶液中:3c(SO32-)=c(Na+)+c(H+)-c(OH-)3、W、X、Y和Z為原子序數依次增大的四種短周期元素,最外層電子數之和為20。W與Y元素同主族,且形成的化合物可用于工業的殺菌與消毒。下列說法正確的是A.W與其他三種元素均可形成兩種或兩種以上的二元化合物B.Y的氧化物對應的水化物均為強酸C.Z的氫化物為離子化合物D.X和Y形成的化合物的水溶液呈中性4、化學在科技進步方面發揮著重要的作用。下列說法正確的是A.是制備有機發光二極管OLED的材料之一,其屬于有機高分子化合物B.2019世界能源大會把核能作為含碳能源重要替代品,核電站把化學能轉化為電能C.DAC法能夠實現直接從空氣中捕獲二氧化碳,該法可緩解全球日益嚴重的溫室效應D.以純凈物聚丙烯為原料生產的熔噴布口罩,在“新冠肺炎戰疫”中發揮了重要作用5、某反應過程能量變化如圖所示,下列說法正確的是A.反應過程a有催化劑參與B.該反應為吸熱反應,熱效應等于?HC.改變催化劑,可改變該反應的活化能D.有催化劑的條件下,反應的活化能等于E1+E26、短周期元素X、Y、Z、M的原子序數依次增大,它們組成一種團簇分子,結構如圖所示。X、M的族序數均等于周期序數,Y原子核外最外層電子數是其電子總數的。下列說法正確的是()A.簡單離子半徑:Z>M>YB.常溫下Z和M的單質均能溶于濃硝酸C.X+與Y22-結合形成的化合物是離子晶體D.Z的最高價氧化物的水化物是中強堿7、某磁黃鐵礦的主要成分是FexS(S為-2價),既含有Fe2+又含有Fe3+。將一定量的該磁黃鐵礦與l00mL的鹽酸恰好完全反應(注:礦石中其他成分不與鹽酸反應),生成2.4g硫單質、0.425molFeCl2和一定量H2S氣體,且溶液中無Fe3+。則下列說法不正確的是A.該鹽酸的物質的量濃度為8.5mol/LB.生成的H2S氣體在標準狀況下的體積為9.52LC.該磁黃鐵礦FexS中,x=0.85D.該磁黃鐵礦FexS中,Fe2+的物質的量為0.15mol8、已知:Ag++SCN-=AgSCN↓(白色),某同學探究AgSCN的溶解平衡及轉化,進行以下實驗。下列說法中,不正確的是A.①中現象能說明Ag+與SCN-生成AgSCN沉淀的反應有限度B.②中現象產生的原因是發生了反應Fe(SCN)3+3Ag+=3AgSCN↓+Fe3+C.③中產生黃色沉淀的現象能證明AgI的溶解度比AgSCN的溶解度小D.④中黃色沉淀溶解的原因可能是AgI與KI溶液中的I-進一步發生了反應9、已知常溫下HF酸性強于HCN,分別向1Llmol/L的HF和HCN溶液中加NaOH固體調節pH(忽略溫度和溶液體積變化),溶液中(X表示F或者CN)隨pH變化情況如圖所示,下列說法不正確的是A.直線I對應的是B.I中a點到b點的過程中水的電離程度逐漸增大C.c點溶液中:D.b點溶液和d點溶液相比:cb(Na+)<cd(Na+)10、下列變化不涉及氧化還原反應的是A.明礬凈水 B.鋼鐵生銹 C.海水提溴 D.工業固氮11、設NA為阿伏伽德羅常數的值,下列說法正確的是()A.1mol氨基(-NH2)含有電子數目為10NAB.2gH218O中所含中子、電子數目均為NAC.pH=1的H2SO4溶液10L,含H+的數目為2NAD.電解精煉銅時,若陽極質量減少64g,則陽極失去的電子數為2NA12、2019年諾貝爾化學獎授予了在鋰離子電池領域作出突出貢獻的三位科學家。一類鋰離子電池的電池總反應為LixC6+Li1-xYC6(石墨)+LiY。已知電子電量為1.6×10-19C,下列關于這類電池的說法中錯誤的是A.金屬鋰的價電子密度約為13760C/g B.從能量角度看它們都屬于蓄電池C.在放電時鋰元素發生了還原反應 D.在充電時鋰離子將嵌入石墨電極13、“擬晶”(quasicrystal)是一種具有凸多面體規則外形但不同于晶體的固態物質。Al65Cu23Fe12是二十世紀發現的幾百種擬晶之一,具有合金的某些優良物理性能。下列有關這種擬晶的說法正確的是A.無法確定Al65Cu23Fe12中三種金屬的化合價B.Al65Cu23Fe12的硬度小于金屬鐵C.Al65Cu23Fe12不可用作長期浸泡在海水中的材料D.1molAl65Cu23Fe12溶于過量的硝酸時共失去265mol電子14、下列解釋事實的化學用語錯誤的是A.閃鋅礦(ZnS)經CuSO4溶液作用后,轉化為銅藍(CuS):ZnS+Cu2+=CuS+Zn2+B.0.1mol/L的醋酸溶液pH約為3:CH3COOHCH3COO-+H+C.電解NaCl溶液,陰極區溶液pH增大:2H2O+2e-=H2↑+2OH-D.鋼鐵發生吸氧腐蝕,負極反應為:Fe-3e-=Fe3+15、含氰化物的廢液亂倒或與酸混合,均易生成有劇毒且易揮發的氰化氫。工業上常采用堿性氯化法來處理高濃度氰化物污水,發生的主要反應為:CN-+OH-+Cl2→CO2+N2+Cl-+H2O(未配平)。下列說法錯誤的是(其中
NA表示阿伏加德羅常數的值)()A.Cl2是氧化劑,CO2和N2是氧化產物B.上述離子方程式配平后,氧化劑、還原劑的化學計量數之比為
2:5C.該反應中,若有1mol
CN-發生反應,則有5NA電子發生轉移D.若將該反應設計成原電池,則CN-在負極區發生反應16、常溫下,向20.00mL0.1mol?L-1BOH溶液中滴入0.1mol?L-1鹽酸,溶液中由水電離出的c(H+)的負對數[-lgc水(H+)]與所加鹽酸體積的關系如下圖所示,下列說法正確的是A.常溫下,BOH的電離常數約為1×10-4B.N點溶液離子濃度順序:c(B+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+)C.a=20D.溶液的pH:R>Q二、非選擇題(本題包括5小題)17、有機物A(C10H20O2)具有蘭花香味,可用作香皂、洗發香波的芳香賦予劑。已知:①B分子中沒有支鏈。②D能與碳酸氫鈉溶液反應放出二氧化碳。③D、E互為具有相同官能團的同分異構體。E分子烴基上的氫若被Cl取代,其一氯代物只有一種。④F可以使溴的四氯化碳溶液褪色。(1)B可以發生的反應有_________(選填序號)①取代反應②消去反應③加聚反應④氧化反應(2)D、F分子所含的官能團的名稱依次是:_________、____________。(3)寫出與D、E具有相同官能團的同分異構體的可能結構簡式:________________________________________________________。(4)E可用于生產氨芐青霉素等。已知E的制備方法不同于其常見的同系物,據報道,可由2—甲基—1—丙醇和甲酸在一定條件下制取E。該反應的化學方程式是_______________________________。18、生產符合人類需要的特定性能的物質是化學服務于人類的責任。解熱鎮痛藥水楊酸改進為阿司匹林、緩釋阿司匹林、貝諾酯就是最好的實例。下圖表示這三種藥物的合成:(1)反應①的條件是____________;物質B含有的官能團名稱是________________(2)已知乙酸酐是2分子乙酸脫去1分子水的產物,寫出M的結構簡式__________(3)反應③的類型____________,寫出該反應④的一種副產物的結構簡式________(4)水楊酸與足量Na2CO3溶液能發生反應,寫出化學方程式____________________(5)1mol阿司匹林和1mol緩釋長效阿司匹林與NaOH溶液充分反應,最多消耗NaOH的物質的量分別是_________、___________。19、三苯甲醇是有機合成中間體。實驗室用格氏試劑)與二苯酮反應制備三苯甲醇。已知:①格氏試劑非常活潑,易與水、氧氣、二氧化碳等物質反應;②③④實驗過程如下①實驗裝置如圖1所示。a.合成格氏試劑:向三頸燒瓶中加入0.75g鎂屑和少量碘(引發劑),連接好裝置,在恒壓漏斗中加入3.20mL(0.03mol)溴苯和15.00mL乙醚混勻,開始緩慢滴加混合液,滴完后待用。b.制備三苯甲醇:將5.50g二苯與15.00mL乙醚在恒壓漏斗中混勻,滴入三頸燒瓶。40℃左右水溶回流0.5h,加入20.00mL包和氯化銨溶液,使晶體析出。②提純:圖2是簡易水蒸氣蒸餾裝置,用該裝置進行提純,最后冷卻抽濾(1)圖1實驗中,實驗裝置有缺陷,應在球形冷凝管上連接____________裝置(2)①合成格氏試劑過程中,低沸點乙醚的作用是____________________;②合成格氏試劑過程中,如果混合液滴加過快將導致格氏試劑產率下降,其原因是______;(3)提純過程中發現A中液面上升,此時應立即進行的操作是_______;(4)①反應結束后獲得三苯甲醇晶體的操作為_______、過濾、洗滌______;A.蒸發結晶B.冷卻結晶C.高溫烘干D.濾紙吸干②下列抽濾操作或說法正確的是_______A.用蒸餾水潤濕濾紙,微開水龍頭,抽氣使濾紙緊貼在漏斗瓷板上B.用傾析法轉移溶液,開大水龍頭,待溶液快流盡時再轉移沉淀C.注意吸濾瓶內液面高度,當接近支管口位置時,撥掉橡皮管,濾液從支管口倒出D.用抽濾洗滌沉淀時,應開大水龍頭,使洗滌劑快速通過沉淀物,以減少沉淀物損失E.抽濾不宜用于過濾膠狀成劇粒太小的沉淀(5)用移液管量取20.00mL飽和氯化較溶液,吸取液體時,左手______,右手持移液管;(6)通過稱量得到產物4.00g,則本實驗產率為__________(精確到0.1%)。20、NaClO2的漂白能力是漂白粉的4~5倍,NaClO2廣泛用于造紙工業、污水處理等。工業上生產NaClO2的工藝流程如下:(1)ClO2發生器中的反應為:2NaClO3+SO2+H2SO4===2ClO2+2NaHSO4。實際工業生產中,可用硫黃、濃硫酸代替原料中的SO2,其原因為_____________(用化學方程式表示)。(2)反應結束后,向ClO2發生器中通入一定量空氣的目的:________________________。(3)吸收器中生成NaClO2的離子反應方程式為___________________________________。(4)某化學興趣小組用如下圖所示裝置制備SO2并探究SO2與Na2O2的反應:①盛放濃H2SO4儀器名稱為_____,C中溶液的作用是____________。②D中收集到的氣體可使帶余燼的木條復燃,B中發生的反應可能為__________、Na2O2+SO2=Na2SO4。21、五味子丙素具有良好的抗肝炎病毒活性,其中間體H的一種合成路線如下:(1)A中含氧官能團的名稱為____________和____________。(2)B→C的反應類型為____________。(3)F的分子式為C10H11NO5,E→F發生還原反應,寫出F的結構簡式:____________。(4)D的一種同分異構體同時滿足下列條件,寫出該同分異構體的結構簡式:__________。①能發生銀鏡反應、水解反應且能與FeCl3溶液發生顯色反應;②分子中有4種不同化學環境的氫。(5)或。寫出以和(CH3)2SO4為原料制備的合成路線流程圖(無機試劑和有機溶劑任用,合成路線流程圖示例見本題題干)__________________________
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、A【解析】
A.蒸餾海水,利用沸點的差異分離易揮發和難揮發的物質,沒有涉及到化學變化,A項符合題意;B.鐵礦石煉鐵,從鐵的化合物得到鐵單質,涉及到化學變化,B項不符合題意;C.石油裂解,使得較長碳鏈的烷烴斷裂得到較短碳鏈的烴類化工原料,涉及到化學變化,C項不符合題意;D.煤生成水煤氣,C與水蒸氣高溫條件下得到CO和H2,涉及到化學變化,D項不符合題意;本題答案選A。2、C【解析】
用0.1mol/LNaOH溶液滴定40mL0.1mol/LH2SO4溶液,由于H2SO3是二元酸,滴定過程中存在兩個化學計量點,滴定反應為:NaOH+H2SO3═NaHSO3+H2O,NaHSO3+NaOH═Na2SO3+H2O,完全滴定需要消耗NaOH溶液的體積為80mL,結合溶液中的守恒思想分析判斷。【詳解】A.由圖像可知,當溶液中c(HSO3-)=c(SO32-)時,此時pH=7.19,即c(H+)=10-7.19mol/L,則H2SO3的Ka2=c(SO32-)cH+c(HSO3-)=c(H+),所以H2SO3的Ka2=1×10-7.19,B.第一反應終點時,溶液中恰好存在NaHSO3,根據圖像,此時溶液pH=4.25,甲基橙的變色范圍為3.1~4.4,可用甲基橙作指示劑,故B正確;C.Z點為第二反應終點,此時溶液中恰好存在Na2SO3,溶液pH=9.86,溶液顯堿性,表明SO32-會水解,考慮水也存在電離平衡,因此溶液中c(OH-)>c(HSO3-),故C錯誤;D.根據圖像,Y點溶液中c(HSO3-)=c(SO32-),根據電荷守恒,c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HSO3-)+2c(SO32-),由于c(HSO3-)=c(SO32-),所以3c(SO32-)=c(Na+)+c(H+)-c(OH-),故D正確;答案選C。明確滴定反應式,清楚特殊點的含義,把握溶液中的守恒思想是解答本題的關鍵。本題的易錯點為A,要注意根據Y點結合Ka2的表達式分析解答。3、A【解析】
W、X、Y和Z為原子序數依次增大的四種短周期元素,W與Y元素同主族,且形成的化合物可用于工業的殺菌與消毒,故W為O,Y為S,Z為Cl,根據最外層電子數之和為20,X為Na。【詳解】A.W為O,與其他三種元素可形成,Na2O2和Na2O,SO2和SO3,Cl2O7、ClO2,Cl2O等,故A正確;B.Y的最高價氧化物對應的水化物H2SO4為強酸,H2SO3不是強酸,故B錯誤;C.Z的氫化物HCl為共價化合物,故C錯誤;D.X和Y形成的化合物為Na2S,水溶液呈堿性,故D錯誤;故選A。4、C【解析】
從的結構簡式可以看出,其屬于有機小分子,不屬于有機高分子化合物,A錯誤;核電站把核能經過一系列轉化,最終轉化為電能,B錯誤;捕獲空氣中的CO2可使空氣中CO2的含量降低,能夠減緩溫室效應,C正確;不同的聚丙烯分子的聚合度可能不同,所以,聚丙烯屬于混合物,D錯誤。5、C【解析】
A.催化劑能降低反應的活化能,故b中使用了催化劑,故A錯誤;B.反應物能量高于生成物,為放熱反應,△H=生成物能量-反應物能量,故B錯誤;C.不同的催化劑,改變反應的途徑,反應的活化能不同,故C正確;D.催化劑不改變反應的始終態,焓變等于正逆反應的活化能之差,圖中不能確定正逆反應的活化能,故D錯誤;故選C。6、D【解析】
短周期元素X、M的族序數均等于周期序數,符合要求的只有H、Be、Al三種元素;結合分子結構圖化學鍵連接方式,X為H元素,M為Al元素,Y原子核外最外層電子數是其電子總數的,Y為O元素,原子序數依次增大,Z元素在O元素和Al元素之間,結合題圖判斷Z為Mg元素,據此分析解答。【詳解】根據分析X為H元素,Y為O元素,Z為Mg元素,M為Al元素;A.Y為O元素,Z為Mg元素,M為Al元素,簡單離子的核外電子排布結構相同,核電荷數越大,半徑越小,則半徑:Y>Z>M,故A錯誤;B.Z為Mg元素,M為Al元素,常溫下Al遇濃硝酸發生鈍化,不能溶于濃硝酸,故B錯誤;C.X為H元素,Y為O元素,X+與Y22-結合形成的化合物為雙氧水,是分子晶體,故C錯誤;D.Z為Mg元素,Z的最高價氧化物的水化物為氫氧化鎂,是中強堿,故D正確;答案選D。7、D【解析】
n(S)==0.075mol,根據轉移電子守恒得n(Fe3+)==0.15mol,則n(Fe2+)=0.425mol?0.15mol=0.275mol,所以Fe2+與Fe3+的物質的量之比==11:6。A.鹽酸恰好反應生成FeCl20.425mol,根據氯原子守恒得:c(HCl)==8.5mol/L,故A正確;B.根據氫原子、氯原子守恒得:n(H2S)=1/2n(HCl)=n(FeCl2)=0.425mol,則V(H2S)=0.425mol×22.4L/mol=9.52L,故B正確;C.FexS中n(S)=0.075mol+0.425mol=0.5mol,n(Fe)=0.425mol,所以n(Fe):n(S)=0.425mol:0.5mol=0.85,所以x=0.85,故C正確;D.
根據上述分析計算Fe2+的物質的量為0.275mol,故D錯誤。故選D。8、C【解析】
A、AgNO3與KSCN恰好完全反應,上層清液中滴加Fe(NO3)3溶液,出現淺紅色溶液,說明上層清液中含有SCN-,即說明Ag+與SCN-生成AgSCN沉淀的反應有限度,故A說法正確;B、根據②中現象:紅色褪去,產生白色沉淀,Fe(SCN)3被消耗,白色沉淀為AgSCN,即發生:Fe(SCN)3+Ag+=3AgSCN↓+Fe3+,故B說法正確;C、前一個實驗中滴加0.5mL2mol·L-1AgNO3溶液,Ag+過量,反應②中Ag+有剩余,即滴加KI溶液,I-與過量Ag+反應生成AgI沉淀,不能說明AgI溶解度小于AgSCN,故C說法錯誤;D、白色沉淀為AgSCN,加入KI后,白色沉淀轉化成黃色沉淀,即AgSCN轉化成AgI,隨后沉淀溶解,得到無色溶液,可能是AgI與KI溶液中的I-進一步發生了反應,故D說法正確;故選C。9、D【解析】
A.縱坐標為0時即=1,此時Ka==c(H+),因此直線I對應的Ka=10-3.2,直線II對應的Ka=10-9.2,由于HF酸性強于HCN,因此直線I對應,A正確;B.a點到b點的過程中HF濃度逐漸減小,NaF濃度逐漸增大,因此水的電離程度逐漸增大,B正確;C.Ka(HCN)=10-9.2,NaCN的水解常數Kh(NaCN)=10-4.8>Ka(HCN),因此等濃度的HCN和NaCN的混合溶液中c(CN-)<c(HCN),c點是HCN和NaCN的混合溶液且c(CN-)=c(HCN),因此c(NaCN)>c(HCN),即有c(Na+)>c(CN-);由于OH-、H+來自水的電離,濃度比較小且此時溶液的pH為9.2,C點溶液中存在:c(Na+)>c(CN-)=c(HCN)>c(OH-)>c(H+),C正確;D.由于HF酸性強于HCN,要使溶液均顯中性,HF溶液中要加入較多的NaOH,因此cb(Na+)>cd(Na+),D錯誤;答案選D。溶液中有多種電解質時,在比較離子濃度大小時注意水解常數與電離平衡常數的關系。10、A【解析】
A.明礬凈水與鋁離子水解生成膠體有關,沒有元素的化合價變化,不發生氧化還原反應,故A選;B.
Fe、O元素的化合價變化,為氧化還原反應,故B不選;C.
Br元素的化合價升高,還需要氧化劑,為氧化還原反應,故C不選;D.工業固氮過程中,
N元素的化合價發生改變,為氧化還原反應,故D不選;故選A。11、B【解析】
A.氨基是取代基,屬于中性原子團,結合微粒計算電子數=1mol×9×NA=9NA,故A錯誤;B.H218O的摩爾質量均為20g/mol,2gH218O的物質的量為0.1mol,分子中含有的中子數、電子數均為10個,則0.1mol混合物中含有的中子數、電子數均為NA個,故B正確;C.pH=1的H2SO4溶液中,由pH=?lgc(H+)=1,H2SO4溶液c(H+)=0.1mol/L,10L溶液n(H+)=1mol,所含H+數目為NA,故C錯誤;D.電解法精煉銅,粗銅含有雜質金屬,陽極先是鋅、鐵、、鎳失電子,然后才是銅失電子,當陽極質量減少64g時,陽極失去的電子數不是2NA,故D錯誤;故答案選B。12、C【解析】
A.7g金屬鋰價電子1mol,其電量約為(6.02×1023)×(1.6×10-19C),故金屬鋰的價電子密度約為(6.02×1023)×(1.6×10-19C)÷7g=13760C/g,故A正確;B.鋰離子電池在放電時釋放電能、在充電時消耗電能,從能量角度看它們都屬于蓄電池,故B正確;C.在放電時,無鋰單質生成,故鋰元素沒有被還原,故C錯誤;D.在充電時發生“C6→LixC6”,即鋰離子嵌人石墨電極,故D正確;答案選C。13、C【解析】
A.擬晶Al65Cu23Fe12是由三種金屬元素組成,由于金屬無負價,根據化合價代數和為0的原則,三種金屬的化合價均可視作零價,故A錯誤;B.擬晶具有合金的某些優良物理性能,合金的硬度一般比各成分金屬大,故B錯誤;C.Al65Cu23Fe12與海水可以構成原電池,會加速金屬的腐蝕,因此不可用作長期浸泡在海水中的材料,故C正確;D.溶于過量硝酸時,Al與Fe均變為+3價,Cu變為+2價,故1molAl65Cu23Fe12失電子為65×3+23×2+12×3=277mol,故D錯誤;故選C。14、D【解析】
A.溶解度大的物質可以轉化為溶解度小的物質,溶解度ZnS>CuS,則閃鋅礦(ZnS)經CuSO4溶液作用后,轉化為銅藍(CuS),反應的離子方程式為ZnS+Cu2+=CuS+Zn2+,故A正確;B.0.1mol/L醋酸溶液的pH約為3,說明醋酸為弱酸,部分電離,電離方程式為CH3COOH?CH3COO-+H+,故B正確;C.電解NaCl溶液時,陰極上水得電子生成氫氣和氫氧根離子,離子方程式為2H2O+2e-=H2↑+2OH-,陰極區溶液pH增大,故C正確;D.鋼鐵發生吸氧腐蝕時,負極上Fe失電子生成亞鐵離子,電極反應式為Fe-2e-=Fe2+,故D錯誤;故選D。本題的易錯點為D,要注意電極反應式中,鐵是失去2個電子生成亞鐵離子。15、B【解析】
A.在反應CN-+OH-+Cl2→CO2+N2+Cl-+H2O中,Cl元素化合價由0價降低為-1價,C元素化合價由+2價升高為+4價,N元素化合價由-3價升高為0價,可知Cl2是氧化劑,CO2和N2是氧化產物,A正確;B.由上述分析可知,反應方程式為2CN-+8OH-+5Cl2=2CO2+N2+10Cl-+4H2O,反應中是CN-是還原劑,Cl2是氧化劑,氧化劑與還原劑的化學計量數之比為5:2,B錯誤;C.由上述分析,根據電子守恒、原子守恒可知,C元素化合價由+2價升高為+4價,N元素化合價由-3價升高為0價,所以若有1mol
CN-發生反應,則有[(4-2)+(3-0)]NA=5NA電子發生轉移,C正確;D.C元素化合價由+2價升高為+4價,N元素化合價由-3價升高為0價,則若將該反應設計成原電池,則CN-在負極區失去電子,發生氧化反應,D正確;故合理選項是B。16、D【解析】
BOH對水的電離起抑制作用,加入鹽酸發生反應BOH+HCl=BCl+H2O,隨著鹽酸的加入,BOH電離的OH-濃度減小,對水電離的抑制作用減弱,而且生成的BCl水解促進水的電離,水電離的H+濃度逐漸增大,兩者恰好完全反應時水電離的H+濃度達到最大;繼續加入鹽酸,過量鹽酸電離出H+又抑制水的電離,水電離的H+又逐漸減小,結合相應的點分析作答。【詳解】A.根據圖象,起點時-lgc水(H+)=11,c水(H+)=10-11mol/L,即0.1mol/L的BOH溶液中水電離的H+濃度為10-11mol/L,堿溶液中H+全部來自水的電離,則0.1mol/L的BOH溶液中c(H+)=10-11mol/L,溶液中c(OH-)=10-3mol/L,BOH的電離方程式為BOH?B++OH-,BOH的電離平衡常數為=≈10-5,A錯誤;B.N點-lgc水(H+)最小,N點HCl與BOH恰好完全反應得到BCl溶液,由于B+水解溶液呈酸性,溶液中離子濃度由大到小的順序為c(Cl-)>c(B+)>c(H+)>c(OH-),B錯誤;C.N點-lgc水(H+)最小,N點HCl與BOH恰好完全反應得到BCl溶液,N點加入的鹽酸的體積為20.00mL,則a<20.00mL,C錯誤;D.N點-lgc水(H+)最小,N點HCl與BOH恰好完全反應得到BCl溶液,R點加入的鹽酸不足、得到BOH和BCl的混合液,Q點加入的鹽酸過量、得到BCl和HCl的混合液,即R點加入的鹽酸少于Q點加入的鹽酸,Q點的酸性強于R點,則溶液的pH:R>Q,D正確;答案選D。解答本題的關鍵是理解水電離的H+濃度與加入的鹽酸體積間的關系,抓住關鍵點如起點、恰好完全反應的點等。二、非選擇題(本題包括5小題)17、①②④羧基碳碳雙鍵、【解析】
B發生氧化反應生成C,C發生氧化反應生成D,D能與NaHCO3溶液反應放出CO2,D中含羧基,C中含醛基,B中含—CH2OH,且B、C、D中碳原子數相同;B在濃硫酸/加熱條件下反應生成F,F可以使溴的四氯化碳溶液褪色,B→F為消去反應;D、E互為同分異構體,D與E的分子式相同,B與E反應生成A,A的分子式為C10H20O2,A具有蘭花香味,A屬于飽和一元酸與飽和一元醇形成的酯,B分子中沒有支鏈,E分子烴基上的氫若被Cl取代,其一氯代物只有一種,則B的結構簡式為CH3CH2CH2CH2CH2OH,C為CH3CH2CH2CH2CHO,D為CH3CH2CH2CH2COOH,E為(CH3)3CCOOH,A為(CH3)3CCOOCH2CH2CH2CH2CH3,F為CH3CH2CH2CH=CH2,據此分析作答。【詳解】B發生氧化反應生成C,C發生氧化反應生成D,D能與NaHCO3溶液反應放出CO2,D中含羧基,C中含醛基,B中含—CH2OH,且B、C、D中碳原子數相同;B在濃硫酸/加熱條件下反應生成F,F可以使溴的四氯化碳溶液褪色,B→F為消去反應;D、E互為同分異構體,D與E的分子式相同,B與E反應生成A,A的分子式為C10H20O2,A具有蘭花香味,A屬于飽和一元酸與飽和一元醇形成的酯,B分子中沒有支鏈,E分子烴基上的氫若被Cl取代,其一氯代物只有一種,則B的結構簡式為CH3CH2CH2CH2CH2OH,C為CH3CH2CH2CH2CHO,D為CH3CH2CH2CH2COOH,E為(CH3)3CCOOH,A為(CH3)3CCOOCH2CH2CH2CH2CH3,F為CH3CH2CH2CH=CH2,(1)B的結構簡式為CH3CH2CH2CH2CH2OH,B屬于飽和一元醇,B可以與HBr、羧酸等發生取代反應,B中與—OH相連碳原子的鄰碳上連有H原子,B能發生消去反應,B能與O2、KMnO4等發生氧化反應,B不能加聚反應,答案選①②④。(2)D為CH3CH2CH2CH2COOH,所含官能團名稱為羧基;F為CH3CH2CH2CH=CH2,所含官能團名稱為碳碳雙鍵。(3)D、E的官能團為羧基,與D、E具有相同官能團的同分異構體的可能結構簡式為(CH3)2CHCH2COOH、CH3CH2CH(CH3)COOH。(4)E為(CH3)3CCOOH,2—甲基—1—丙醇與甲酸在一定條件下制取E的化學方程式為。18、鐵羧基、氯原子(苯基)CH3COOH取代無Na2CO3+2NaHCO33mol4nmol【解析】
根據題中各物轉化關系,根據水楊酸的結構可知,甲苯與氯氣在鐵粉做催化劑的條件下發生苯環上的取代,生成A為,A發生氧化反應生成B為,B發生堿性水解得C為,C酸化得水楊酸,水楊酸與乙酸酐發生取代反應生成阿司匹林和M,則M為CH3COOH,阿司匹林發生取代反應生成貝諾酯,(CH3)2COHCN發生水解得D為(CH3)2COHCOOH,D在濃硫酸作用下發生消去反應生成E為CH2=C(CH3)COOH,E發生加聚反應生成F為,F與阿司匹林反應生成緩釋阿司匹林為,據此答題;【詳解】根據題中各物轉化關系,根據水楊酸的結構可知,甲苯與氯氣在鐵粉做催化劑的條件下發生苯環上的取代,生成A為,A發生氧化反應生成B為,B發生堿性水解得C為,C酸化得水楊酸,水楊酸與乙酸酐發生取代反應生成阿司匹林和M,則M為CH3COOH,阿司匹林發生取代反應生成貝諾酯,(CH3)2COHCN發生水解得D為(CH3)2COHCOOH,D在濃硫酸作用下發生消去反應生成E為CH2=C(CH3)COOH,E發生加聚反應生成F為,F與阿司匹林反應生成緩釋阿司匹林為。(1)反應①的條件是鐵,B為,物質B含有的官能團名稱是羧基和氯原子,故答案為:鐵;羧基和氯原子;(2)根據上面的分析可知,M的結構簡式為CH3COOH;(3)反應③的類型為取代反應,D在濃硫酸作用下發生消去反應也可以是羥基和羧基之間發生取代反應生成酯,所以反應④的一種副產物的結構簡式為;(4)水楊酸與足量Na2CO3溶液能發生反應的化學方程式為;(5)根據阿司匹林的結構簡式可知,1mol阿司匹林最多消耗NaOH的物質的量為3mol,緩釋長效阿司匹林為,1mol緩釋長效阿司匹林與NaOH溶液充分反應,最多消耗NaOH的物質的量為4nmol。本題考查有機物的推斷與合成,根據阿司匹林與長效緩釋阿司匹林的分子式推斷F的結構是解題的關鍵,注意對反應信息的利用,酸化時-CN基團轉化為-COOH,需要學生根據轉化關系判斷,注重對學生的自學能力、理解能力、分析歸納能力、知識遷移能力的考查。19、裝有氯化鈣固體的干燥管(其他干燥劑合理也可以)作溶劑,且乙醚氣體排除裝置中的空氣,避免格氏試劑與之反應滴加過快導致生成的格氏試劑與溴苯反應生成副產物聯苯立即旋開螺旋夾,并移去熱源,拆下裝置進行檢查BDABE拿洗耳球51.3%【解析】
(1).格氏試劑非常活淺,易與水、氧氣、二氧化碳等物質反應,應在球形冷凝管上連接裝有氯化鈣固體的干燥管;(2)①為使反應充分,提高產率,用乙醚來溶解收集。乙醚的沸點低,在加熱過程中可容易除去,同時可防止格氏試劑與燒瓶內的空氣相接觸。因此答案為:作溶劑,且乙醚氣體排除裝置中的空氣,避免格氏試劑與之反應;②依據題干反應信息可知滴入過快會生成聯苯,使格氏試劑產率下降;(3)提純過程中發現A中液面上升說明后面裝置不能通過氣體,需要旋開螺旋夾移去熱源后拆裝置進行檢查裝置氣密性,故答案為:立即旋開螺旋夾,移去熱源,拆下裝置進行檢查。(4)①濾紙使其略小于布式漏斗,但要把所有的孔都覆蓋住,并滴加蒸餾水使濾紙與漏斗連接緊密,A正確;用傾析法轉移溶液,開大水龍頭,待溶液快流盡時再轉移沉淀,B正確;當吸濾瓶內液面快達到支管口位置時,拔掉吸濾瓶上的橡皮管,從吸濾瓶上口倒出溶液,C錯誤;洗滌沉淀時,應關小水龍頭,使洗滌劑緩慢通過沉淀物,D錯誤;減壓過濾不宜用于過濾膠狀沉淀或顆粒太小的沉淀,膠狀沉淀在快速過濾時易透過濾紙;沉淀顆粒太小則易在濾紙上形成一層密實的沉淀,溶液不易透過,E正確;答案為ABE。(5)用移液管量取20.00mL飽和氯化較溶液,吸取液體時,左手拿洗耳球,右手持移液管;答案為:拿洗耳球。(6)通過稱量得到產物4.00g,根據題干提供的反應流程0.03mol溴苯反應,理論上產生三苯甲醇的物質的量為0.03mol,即理論生產三苯甲醇的質量為0.03molⅹ=7.80,產率=實際產量/理論產量=4.0
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