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文檔簡介

2026屆湖南省洞口縣九中化學高三第一學期期中達標檢測試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請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、X元素的陽離子和Y元素的陰離子具有與氖原子相同的電子層結構,下列敘述正確的是A.X的原子序數(shù)比Y的小 B.X原子的最外層電子數(shù)比Y的大C.X的離子半徑比Y的小 D.X的元素的最高正價比Y的大2、下列離子方程式正確的是()A.鈉與水反應:B.硅酸鈉溶液與醋酸溶液混合:↓C.0.01mol/L溶液與0.02mol/LBa(OH)2溶液等體積混合:D.濃硝酸中加入過量鐵粉并加熱:3、下列四組熱化學方程式,△Hl>△H2的是①C(s)+O2(g)=CO2(g)△HlC(s)+l/2O2(g)=CO(g)△H2②S(s)+O2(g)=SO2(g)△HlS(g)+O2(g)=SO2(g)△H2③CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)△HlCaO(s)+H2O(l)=Ca(OH)2(s)△H2④HCl+NaOH=NaCl+H2O△HlHC1+NH3·H2O=NH4C1+H2O△H2A.①③B.①④C.②③D.②④4、下列描述與圖象相對應的是A.圖①表示向乙酸溶液中通入氨氣至過量的過程中溶液導電性的變化B.圖②表示向1Llmol·L-1FeBr2溶液中通入Cl2時Br-物質的量的變化C.圖③表示向Ca(HCO3)2溶液中滴加NaOH溶液時沉淀質量的變化D.圖④表示向一定濃度的Na2CO3溶液中滴加鹽酸,生成CO2的物質的量與滴加鹽酸物質的量的關系5、已知:NaHCO3在潮濕的空氣中會緩慢分解,Na2CO3會吸收空氣中的水分:Na2CO3+nH2O=Na2CO3?nH2O(n為平均值,n≤10)。取沒有妥善保管的NaHCO3樣品A9.16g,溶于水配成溶液,慢慢滴入稀鹽酸并不停地攪拌,加入鹽酸的體積與生成的CO2的體積(標準狀況)如下表。(不計溶于水的CO2氣體)鹽酸體積(mL)8152050x120150生成CO2體積(mL)0112224896224022402240下列說法中不正確的是()A.x的最小值為100B.x的最小值為110C.所加鹽酸物質的量濃度為1.0mol/LD.樣品A中NaHCO3和Na2CO3·nH2O的物質的量分別為0.090mol和0.010mol6、下列實驗方案正確且能達到相應實驗目的的是()A.甲裝置用于驗證草酸晶體是否含結晶水B.乙裝置用于海帶提碘實驗中將海帶灼燒成灰C.丙裝置用于配制溶液的實驗中向容量瓶中轉移溶液D.丁裝置用于驗證酸性:H2SO4>H2CO3>HClO7、X、Y、Z、W是原子序數(shù)依次增大的常見短周期元素,X的某種氫化物能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍。Y的一種核素質量數(shù)為18,中子數(shù)為10。在同周期元素中Z的簡單離子半徑最小,W的單質是良好的半導體材料。下列說法中正確的是()A.簡單氣態(tài)氫化物穩(wěn)定性:W>XB.Y元素的相對原子質量為18C.X2H4的分子中極性鍵和非極性鍵數(shù)目比為4:lD.電解Z的熔融氯化物可以冶煉單質Z8、某稀溶液中含有Fe(NO3)3、Cu(NO3)2、HNO3,向其中逐漸加入鐵粉,溶液中Fe2+的濃度與加入鐵粉的物質的量之間的關系如圖所示,則溶液中Fe(NO3)3、Cu(NO3)2、HNO3物質的量濃度之比為()A.1∶1∶1 B.1∶3∶1C.3∶3∶8 D.1∶1∶49、下列實驗操作、現(xiàn)象和結論均正確的是選項實驗操作現(xiàn)象結論A將SO2通入硝酸鋇溶液產(chǎn)生白色沉淀SO2與可溶性鋇鹽均生成白色沉淀B向Zn與稀硫酸反應的溶液中滴加硫酸銅溶液產(chǎn)生氣體的速率加快硫酸銅作該反應的催化劑C用鉑絲蘸取少量某溶液進行焰色反應火焰呈黃色該溶液一定是鈉鹽溶液D蘸有濃氨水的玻璃棒靠近某溶液有白煙產(chǎn)生該溶液可能是濃鹽酸A.A B.B C.C D.D10、下列各組物質相互混合,既有氣體放出又有沉淀生成的是()①金屬鈉投入到CuSO4溶液中②過量的NaOH溶液和明礬溶液③NaAlO2溶液和NaHCO3溶液混合④過量的Na2O2投入FeCl2溶液⑤金屬鈉投入NH4Cl溶液中A.①④ B.②③ C.①③ D.①⑤11、下列物質間轉化符合工業(yè)生產(chǎn)實際的是()A.N2NONO2HNO3B.海水Mg(OH)2MgCl2(aq)MgC.SSO3H2SO4D.NaCl(飽和溶液)Cl2漂白粉12、有機物Y(乙酰氧基胡椒酚乙酸酯)具有抗氧化、抗腫瘤作用,可由化合物X在一定條件下合成:下列說法正確的是A.Y中有3種不同官能團B.X、Y分子中均含有的手性碳原子數(shù)不相同C.1molX與溴水充分反應,最多消耗Br2的物質的量為2molD.1molY與NaOH溶液充分反應,最多消耗NaOH的物質的量為3mol13、以下反應可表示獲得乙醇并用作汽車燃料的過程,下列有關說法正確的是()①6CO2(g)+6H2O(l)=C6H12O6(s)+6O2(g)△H1②C6H12O6(s)=2C2H5OH(l)+2CO2(g)△H2③C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(l)△H3A.2ΔH3=-ΔH1-ΔH2B.植物的光合作用通過反應①將熱能轉化為化學能C.在不同油耗汽車中發(fā)生反應③,ΔH3會不同D.若反應①生成11.2L

O2,則轉移的電子數(shù)為0.2×6.02×102314、下列各組物質中,不能按(“→”表示一步完成)的關系相互轉化的是()選項abcAFeFeCl2FeCl3BSiSiO2SiF4CHNO3NONO2DAlAl2O3Al(OH)3A.A B.B C.C D.D15、若在加入鋁粉能放出H2的溶液中,分別加入下列各組離子,肯定不能共存的是A.Fe3+、NO3-、Cl-、Na+ B.Ba2+、Mg2+、HCO3-、AlO2-C.NO3-、Na+、K+、CO32- D.NO3-、K+、SO42-、Cl-16、最新報道:科學家首次用X射線激光技術觀察到CO與O在催化劑表面形成化學鍵的過程。反應過程的示意圖如下:下列說法中正確的是A.CO和O生成CO2是吸熱反應B.在該過程中,CO斷鍵形成C和OC.CO和O生成了具有極性共價鍵的CO2D.狀態(tài)Ⅰ→狀態(tài)Ⅲ表示CO與O2反應的過程二、非選擇題(本題包括5小題)17、功能高分子P可用作光電材料,其合成路線如下:已知:i:(R,R’表示氫或烴基)ii.iii.(1)烴A的相對分子質量是26,其結構簡式是_________。(2)反應①的反應類型是__________。(3)C中含有的官能團名稱是___________。(4)D為苯的同系物,反應③的化學方程式是_________。(5)G的結構簡式是__________。(6)反應⑨的化學方程式是__________。(7)反應⑤和⑦的目的是___________。(8)以乙炔和甲醛為起始原料,選用必要的無機試劑合成1,3-丁二烯,寫出合成路線(用結構簡式表示有機物,用箭頭表示轉化關系,箭頭上注明試劑和反應條件)。___________18、聚碳酸酯(簡稱PC)是重要的工程塑料,某種PC塑料(N)的合成路線如下:已知:R1COOR2+R3OHR1COOR3+R2OH(1)①的反應類型是_______________。K中含有的官能團名稱是_______________。(2)E的名稱是_______________。(3)④是加成反應,G的核磁共振氫譜有三種峰,G的結構簡式是__________________。(4)⑦的化學方程式是______________________________________________。(5)⑥中還有可能生成分子式為C9H12O2產(chǎn)物。分子式為C9H12O2且符合下列條件的同分異構體共有__________種。寫出其中兩種核磁共振氫譜有5組峰的物質的結構簡式_______________________________a.屬于芳香化合物,且苯環(huán)上只有兩個取代基b.1mol該物質能消耗1molNaOH19、實驗室制取氨氣有幾種方法。如圖是實驗室制氣體的幾種發(fā)生裝置和吸收裝置。(1)當NH4Cl和Ca(OH)2來制取氨氣時應選用的氣體發(fā)生裝置是___(填編號),該反應的化學方程式:___;(2)①當用濃氨水和NaOH固體來制取氨氣時應選用的氣體發(fā)生裝置是___(填編號)。②欲用蒸餾水吸收氨氣,應選擇的吸收裝置是所給裝置中的___(填編號)某化學課外興趣小組探究銅跟濃硫酸反應情況。取6.4g銅片和10ml18mol/L濃硫酸放在圓底燒瓶中共熱,直至反應完畢,最后發(fā)現(xiàn)燒瓶中還有銅片剩余外,同時他們根據(jù)科學的化學知識認為還有較多的硫酸剩余。(3)①請寫出銅跟濃硫酸反應的化學方程式:___;②可以證明有余酸的實驗方案是(________)A.再加入鐵粉B.再滴入BaCl2溶液C.再加入銀粉D.再滴入NaHCO3(4)某工廠以Cu與硝酸為原料制取Cu(NO3)2,設計了下列兩個方案:方案A:3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O方案B:2Cu+O2=2CuO;CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O回答:①你認為較合理的方案是___(填A或B)。②選擇該方案的原因____。20、某學生對SO2與漂粉精的反應進行實驗探究:操作現(xiàn)象取4g漂粉精固體,加入100mL水部分固體溶解,溶液略有顏色過濾,測漂粉精溶液的pHpH試紙先變藍(約為12),后褪色i、液面上方出現(xiàn)白霧;

ii、稍后,出現(xiàn)渾濁,溶液變?yōu)辄S綠色;

iii、稍后,產(chǎn)生大量白色沉淀,黃綠色褪去(1)C12和Ca(OH)2制取漂粉精的化學方程是_________。(2)pH試紙顏色的變化說明漂粉精溶液具有的性質是_________。(3)向水中持續(xù)通入SO2,未觀察到白霧。推測現(xiàn)象i的白霧由HC1小液滴形成,進行如下實驗:a.用濕潤的碘化鉀淀粉試紙檢驗白霧,無變化;b.用酸化的AgNO3溶液檢驗白霧,產(chǎn)生白色沉淀。①實驗a目的是______。②由實驗a、b不能判斷白霧中含有HC1,理由是________。(4)現(xiàn)象ii中溶液變?yōu)辄S綠色的可能原因:隨溶液酸性的增強,漂粉精的有效成分和C1-發(fā)生反應。通過進一步實驗確認了這種可能性,其實驗方案是______。(5)將A瓶中混合物過濾、洗滌,得到沉淀X①向沉淀X中加入稀HC1,無明顯變化。取上層清液,加入BaC12溶液,產(chǎn)生白色沉淀。則沉淀X中含有的物質是_____。②用離子方程式解釋現(xiàn)象iii中黃綠色褪去的原因:________。21、某學生按下列操作做一個實驗:在一塊下襯白紙的玻璃片的不同位置分別滴加濃度為0.1mol/L的KBr、KI(含淀粉溶液)、NaOH(含酚酞)、FeCl2(含KSCN)溶液各1滴,每種液滴彼此分開,圍成半徑小于表面皿的圓形(如圖所示),在圓心處放置2粒芝麻粒大小的KMnO4晶體,向KMnO4晶體滴加一滴濃鹽酸,再立即將表面皿蓋好。(已知:2KMnO4+16HCl(濃)→2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O)(1)b處的實驗現(xiàn)象為___,d處的實驗現(xiàn)象為_____。(2)C處發(fā)生的離子方程式為____,其過程中包括___個平衡,通氯氣對自來水進行殺菌消毒時,起主要作用的微粒是____。此微粒對水的電離平衡起到___“填促進”或“抑制”)作用。(3)通過上述實驗現(xiàn)象不能比較FeCl3與Br2氧化性的強弱,請設計實驗比較兩微粒氧化性的大小,并按要求回答下列問題:取___于試管中,滴加____,若溶液有____現(xiàn)象,說明___>___。(4)二氧化氯(ClO2)在水處理領域有著廣泛應用。與氯氣相比,它不但具有更顯著的殺菌能力,而且不會產(chǎn)生對人體有潛在危害的有機氯代物。反應時,ClO2生成ClO2-、Cl-的轉化率與溶液的pH的關系如圖所示。則pH=8時,ClO2被還原為____。(5)亞氯酸根離子(ClO2-)對人體不利,欲在弱堿性條件下將水中的ClO2-轉化為Cl-除去。若該反應體系中的物質有:NaClO2、Fe(OH)3、NaHCO3、FeCl2、NaCl、H2O、CO2。寫出并配平有關化學方程式,并標出電子轉移的方向和數(shù)目:_____。ClO2更適合用于飲用水的消毒,其原因是____。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、C【分析】X元素的陽離子具有與氖原子相同的電子層結構,故X元素為第3周期的金屬元素;Y元素的陰離子具有與氖原子相同的電子層結構,故Y元素為第2周期的非金屬元素?!驹斀狻緼.第3周期的原子序數(shù)大于第2周期,故原子序數(shù)X>Y,A錯誤;B.X為第3周期金屬元素,最外層電子數(shù)小于等于3,Y為第2周期非金屬元素,最外層電子數(shù)大于3,故最外層電子數(shù)X<Y,B錯誤;C.X、Y離子具有相同的電子層結構,核電荷數(shù)越多半徑越小,故離子半徑X<Y,C正確;D.X的最高正價為+1~+3,Y的最高正價為+3~+5(氧元素、氟元素無最高正價),D錯誤;故選C?!军c睛】微粒半徑大小比較的一般規(guī)律:1、看電子層數(shù),電子層數(shù)越多半徑越大;2、電子層數(shù)相同時,看核電荷數(shù),核電荷數(shù)越多半徑越小;3、電子層數(shù)和核電荷數(shù)都相同時,看電子數(shù),電子數(shù)越多越多半徑越大。2、C【詳解】A.沒有配平,鈉與水反應的方程式為:,A錯誤;B.醋酸難電離,硅酸鈉溶液與醋酸溶液混合:,B錯誤;C.0.01mol/L溶液與0.02mol/LBa(OH)2溶液等體積混合恰好反應生成硫酸鋇、氫氧化鋁和一水合氨:,C正確;D.濃硝酸中加入過量鐵粉并加熱生成的是亞鐵離子:,D錯誤;答案選C。3、C【解析】①中碳完全燃燒放熱多,放熱越多,△H越小,即△Hl<△H2;②中氣態(tài)硫燃燒放熱多,放熱越多,△H越小,即△Hl>△H2;③中碳酸鈣分解吸熱,氧化鈣與水反應放熱,則△Hl>△H2;④中由于弱電解質電離吸熱,所以鹽酸和強堿反應放熱多,放熱越多,△H越小,即△Hl<△H2;答案選C。4、B【解析】A、乙酸溶液中不斷加入氨水,生成醋酸銨為強電解質,導電性增強,當氨水過量時,繼續(xù)加氨水溶液被稀釋,導電性減弱,與圖象不符,A錯誤;B、FeBr2溶液中通入Cl2時,Cl2優(yōu)先氧化Fe2+,則開始時Br-的量先不變,當Fe2+完全被氧化后,Br-開始被氧化,物質的量逐漸減少,最終為0,與圖象相符,B正確;C、向Ca(HCO3)2溶液中滴入NaOH溶液,反應為:HCO3-+OH-=CO32-+H2O,CO32-+Ca2+=CaCO3↓,則一開始就有沉淀生成,C錯誤;D、Na2CO3溶液中滴加鹽酸,開始反應生成HCO3-,沒有CO2生成,與圖象不符,D錯誤。答案選B。5、A【解析】表中數(shù)據(jù),加入8mL鹽酸是沒有二氧化碳氣體生成,說明樣品中含有Na2CO3·nH2O,反應為①Na2CO3·nH2O+HCl=NaHCO3+NaCl+nH2O,②NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,當加入15mL鹽酸時生成112mL二氧化碳,當加入20mL鹽酸時生成224mL二氧化碳,可以得到當Na2CO3·nH2O完全反應生成碳酸氫鈉之后,每加入5mL鹽酸就生成112mL二氧化碳氣體,由此可以得出當樣品中加入10mL鹽酸時只反應反應①,當生成2240mL二氧化碳是對應100mL鹽酸,再加上開始加入的10mL,可得當生成2240mL二氧化碳時,加入鹽酸的總體積為110mL,該體積為生成2240mL二氧化碳時的最小值,標況下二氧化碳的體積為0.1mol,由反應②可得消耗碳酸氫鈉的物質的量為0.1mol,消耗鹽酸的物質的量為0.1mol,該反應中消耗鹽酸的體積為100mL,則鹽酸的物質的量濃度為1.0mol/L。反應中消耗鹽酸的體積為10mL,其物質的量為0.01mol,同時生成0.01mol碳酸氫鈉0.01mol,則樣品中國碳酸氫鈉的物質的量為0.1-0.01=0.09mol。故選A。6、C【詳解】A.草酸不穩(wěn)定,受熱分解也可生成水,A錯誤;B.海帶提碘實驗中將海帶灼燒成灰需要在坩堝中進行,B錯誤;C.配制溶液的實驗中向容量瓶中轉移溶液時要用玻璃棒引流,C正確;D.二氧化碳通入次氯酸鈉溶液中會生成次氯酸,但是觀察不到實驗現(xiàn)象,無法通過實驗得出是否有次氯酸生成,D錯誤;答案選C。7、C【分析】X、Y、Z、W是原子序數(shù)依次增大的常見短周期元素,X的某種氫化物能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍,氫化物是氨氣,則X是N。Y的一種核素質量數(shù)為18,中子數(shù)為10,質子數(shù)是18-10=8,Y是O。在同周期元素中Z的簡單離子半徑最小,原子序數(shù)大于X與Y,所以Z是Al。W的單質是良好的半導體材料,W是Si,據(jù)此解答。【詳解】根據(jù)以上分析可知X、Y、Z、W分別是N、O、Al、Si。則A.非金屬性越強,氫化物越穩(wěn)定,非金屬N>Si,則簡單氣態(tài)氫化物穩(wěn)定性:W<X,A錯誤;B.氧元素存在同位素,則氧元素的相對原子質量不是18,B錯誤;C.N2H4的電子式為,因此分子中極性鍵和非極性鍵數(shù)目比為4:l,C正確;D.鋁是活潑的金屬,電解熔融的氧化鋁可以冶煉單質Al,熔融的氯化鋁不導電,D錯誤;答案選C。8、D【分析】分析溶液中Fe2+的濃度與加入鐵粉的物質的量之間的關系圖,可知,加入1mol鐵粉,此時c(Fe2+)為0,說明此時發(fā)生反應:Fe+4HNO3(稀)=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O。再加入1mol鐵粉,c(Fe2+)由0變?yōu)?,可知此時發(fā)生反應:2Fe(NO3)3+Fe=3Fe(NO3)2。當加入鐵粉的物質的量為3mol時,c(Fe2+)濃度由3變?yōu)?,則發(fā)生了:Cu(NO3)2+Fe=Fe(NO3)2+Cu。據(jù)此分析?!驹斀狻繉㈣F粉加入該稀溶液中,依次發(fā)生的反應是Fe+4HNO3(稀)=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O,2Fe(NO3)3+Fe=3Fe(NO3)2,Cu(NO3)2+Fe=Fe(NO3)2+Cu。由圖可知,稀硝酸消耗1molFe同時生成1molFe(NO3)3,溶液中Fe(NO3)3消耗了1molFe,而Cu(NO3)2消耗了1molFe,結合反應方程式可知,消耗1molFe需要4molHNO3、2molFe(NO3)3和1molCu(NO3)2,則原溶液中有4molHNO3、1molFe(NO3)3,1molCu(NO3)2,則溶液中Fe(NO3)3、Cu(NO3)2、HNO3物質的量濃度之比為1∶1∶4。D項正確;答案選D。9、D【詳解】A.二氧化硫和硝酸鋇反應生成硫酸鋇沉淀,是因為+4價硫被硝酸氧化生成硫酸根離子但是二氧化硫與氯化鋇等不反應,故錯誤;B.鋅和硫酸銅反應生成銅和硫酸鋅,銅和鋅和硫酸形成原電池,加快反應速率,但硫酸銅不是催化劑,故錯誤;C.焰色反應時火焰為黃色,只能說明物質中含有鈉元素,但不能確定是否為鈉鹽,故錯誤;D.濃鹽酸有揮發(fā)性和濃氨水揮發(fā)出的氨氣反應生成氯化銨,出現(xiàn)白煙,故正確。故選D?!军c睛】焰色反應為元素的性質,只能說明含有該元素,但不能確定其具體的化學成分。10、A【詳解】①金屬鈉投入到CuSO4溶液中,鈉與水反應生成氫氧化鈉和氫氣,氫氧化鈉與硫酸銅反應生成氫氧化銅沉淀,故①正確;②過量氫氧化鈉與明礬反應生成偏鋁酸鈉和硫酸鉀,不會產(chǎn)生沉淀,故②錯誤;③NaAlO2溶液和NaHCO3溶液反應生成氫氧化鋁和碳酸鈉,沒有氣體生成,故③錯誤;④過量的Na2O2投入FeCl2溶液,反應生成氧氣和氫氧化鐵沉淀,故④正確;⑤金屬鈉投入NH4Cl溶液中,生成氫氣和氨氣,不產(chǎn)生沉淀,故⑤錯誤,答案選A。11、D【詳解】A.工業(yè)中用氮氣和氫氣反應合成氨,再生產(chǎn)硝酸,與題意不符,A錯誤;B.工業(yè)中用電解熔融的氯化鎂制取單質鎂,與題意不符,B錯誤;C.工業(yè)中,硫與氧氣反應生成的為二氧化硫,與題意不符,C錯誤;D.用電解飽和食鹽水制取氯氣,再與石灰乳反應制取漂白粉,符合題意,D正確;答案為D。12、D【詳解】A.Y中有酯基和碳碳雙鍵2種不同官能團,A錯誤;B.X中,與醇羥基相連的碳原子為手性碳原子,Y分子中與右邊酯基相連的碳原子為手性碳原子,X與Y各含一個手性碳原子,B錯誤;C.1molX與溴水充分反應,最多消耗Br2的物質的量為3mol(苯環(huán)羥基鄰位2mol,碳碳雙鍵1mol),C錯誤;D.1molY與NaOH溶液充分反應,最多消耗NaOH的物質的量為3mol(左邊酯基2mol,右邊酯基1mol),D正確。故選D?!军c睛】手性碳原子一定是連有4個共價單鍵的碳原子,且碳原子連接的4個原子或原子團都不相同。13、A【詳解】A.根據(jù)蓋斯定律分析,③=(-①-②)/2,故有2ΔH3=-ΔH1-ΔH2,故正確;B.植物的光合作用是將太陽能轉化為化學能,故錯誤;C.焓變和反應的始終有關,故錯誤;D.沒有說明氧氣是否在標況下,不能計算,故錯誤。故選A。14、D【解析】A、鐵與鹽酸反應生成氯化亞鐵,F(xiàn)e+HCl=H2↑+FeCl2,鐵與氯氣反應生成氯化鐵,2Fe+3Cl2=2FeCl3,向氯化亞鐵溶液中通入氯氣可生成氯化鐵,2FeCl2+Cl2=2FeCl3,故A不符合題意;B、硅與氧氣在加熱條件下可生成二氧化硅,Si+O2=SiO2,硅單質與氟單質反應生成氟化硅,Si+2F2=SiF4,SiO2與氫氟酸反應可生成SiF4,SiO2+4HF=SiF4+2H2O,故B不符合題意;C、銅與稀硝酸反應生成一氧化氮,銅與濃硝酸反應可生成二氧化氮,一氧化氮與氧氣反應可生成二氧化氮,故C不符合題意;D、鋁與氧氣反應可生成氧化鋁,其他均不能經(jīng)一步反應實現(xiàn),故D符合題意;綜上所述,本題應選D。15、B【解析】該溶液為酸性或者堿性溶液,溶液中存在大量的氫離子或者氫氧根離子,A.Fe3+、NO3-、Cl-、Na+之間不反應,在酸性溶液中能夠大量共存,故A錯誤;B.HCO3-能夠與氫離子、氫氧根離子發(fā)生反應,在溶液中一定不能大量共存,故B正確;C.在堿性溶液中,NO3-、Na+、K+、CO32-之間不發(fā)生反應,也不與氫氧根離子反應,可以大量共存,故C錯誤;D.NO3-、K+、SO42-、Cl-之間不發(fā)生反應,在堿性溶液中能夠大量共存,故D錯誤;故選B。點睛:本題考查離子共存的正誤判斷,題目難度中等,解題關鍵:掌握離子反應發(fā)生條件,明確離子不能大量共存的一般情況,如:能發(fā)生復分解反應的離子之間;能生成難溶物的離子之間;能發(fā)生氧化還原反應的離子之間,能發(fā)生絡合反應的離子之間等,還應該注意題目所隱含的條件,如:溶液的酸堿性,據(jù)此來判斷溶液中是否有大量的H+或OH-;特別注意本題要求是“可能”共存,不是“一定”共存。易錯點:“在加入鋁粉能放出H2的溶液中”,該溶液可能為酸性或者堿性溶液,溶液中存在大量的氫離子或者氫氧根離子,兩種情況。16、C【詳解】A.根據(jù)能量--反應過程的圖像知,狀態(tài)I的能量高于狀態(tài)III的能量,故該過程是放熱反應,A錯誤;B.根據(jù)狀態(tài)I、II、III可以看出整個過程中CO中的C和O形成的化學鍵沒有斷裂,故B錯誤;C.由圖III可知,生成物是CO2,具有極性共價鍵,故C正確;D.狀態(tài)Ⅰ→狀態(tài)Ⅲ表示CO與O反應的過程,故D錯誤。故選C。二、非選擇題(本題包括5小題)17、加成反應碳碳三鍵、溴原子保護苯環(huán)上的(酚)羥基【解析】(1)分子量為26的烴一定有2個碳原子,這樣就只能連兩個氫原子湊成26的分子量,所以是乙炔(C2H2),結構簡式為。(2)反應①進行的一定是題目給出的已知ⅰ,該反應為用碳碳三鍵一端的H原子對碳氧雙鍵進行加成,得到炔醇類化合物,所以反應①的反應類型是加成反應。得到的B為CH≡C-CH2OH。B與HBr發(fā)生取代得到(C)CH≡C-CH2Br。(3)B與HBr發(fā)生取代得到(C)CH≡C-CH2Br。C中含有的官能團為碳碳三鍵和溴原子。(4)D為苯的同系物,根據(jù)反應③的生成物,D只能是對二甲苯()。所以反應為。(5)反應④將溴原子水解,再酸化得到(E),與CH3I發(fā)生已知中的反應ⅲ得到,經(jīng)高錳酸鉀氧化為(F),再與HI發(fā)生題目已知的反應ⅱ,得到(G)。(6)C和G發(fā)生取代得到(H),H發(fā)生加聚反應得到最后產(chǎn)物,所以方程式為。(7)用高錳酸鉀氧化甲基為羧基的過程中,要防止氧化酚羥基,所以設計反應⑤和⑦,對酚羥基進行保護。(8)乙炔有兩個碳原子,甲醛只有一個碳原子,所以必須用一個乙炔結合兩個甲醛以生成最終的四個碳原子的化合物。結合題目信息,一定選擇乙炔和兩個甲醛進行加成,后續(xù)過程就很好理解了。所以路線為:18、催化氧化羰基乙二醇CH2=CHCH321、【分析】A為CH2=CH2,A發(fā)生氧化反應生成環(huán)氧乙烷,反應③為信息i的反應,生成HOCH2CH2OH和CH3OCOOCH3;④是加成反應,根據(jù)原子守恒知,G為C3H6,G的核磁共振氫譜有三種峰,則G為CH2=CHCH3,根據(jù)K結構簡式知,J為;J發(fā)生氧化反應生成丙酮和L,根據(jù)L分子式及M結構簡式知,L為,F(xiàn)、M發(fā)生信息i的反應生成N,則F為CH3OCOOCH3,E為HOCH2CH2OH,【詳解】(1)根據(jù)分析可知,A為CH2=CH2,A發(fā)生氧化反應生成環(huán)氧乙烷,①的反應類型是催化氧化;根據(jù)K的結構簡式,K中含有的官能團名稱是羰基,答案為:催化氧化;羰基;(2)根據(jù)分析可知,E為HOCH2CH2OH,E的名稱是乙二醇,答案為:乙二醇;(3)根據(jù)分析可得,④是加成反應,根據(jù)原子守恒知,G為C3H6,G的核磁共振氫譜有三種峰,則G為CH2=CHCH3,答案為:CH2=CHCH3;(4)F為CH3OCOOCH3,F(xiàn)、M發(fā)生信息i的反應生成N,⑦的化學方程式是,故答案為;-OOCH2CH3-CH3(5)分子式為C9H12O2且a.屬于芳香化合物,且苯環(huán)上只有兩個取代基,b.1mol該物質能消耗1molNaOH,即苯環(huán)上只有一個酚羥基,則該有機物的苯環(huán)上可以連一個羥基和一個或-CH2CH2CH2OH或或或,分別處于鄰間對位置,共5×3=15種,還可以為苯環(huán)上連一個羥基和一個或-O-CH2-CH2-CH3,分別處于鄰間對位置,則共有3×2=6種同分異構體;則符合要求的同分異構體的數(shù)目為21種;核磁共振氫譜有5組峰,說明該物質含有5種不同環(huán)境的氫原子,物質的結構簡式,,答案為:21;、。19、A2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2OBCCu+2H2SO4(濃)CuSO4+SO2↑+2H2OADBA中生成的NO會污染環(huán)境,生成相同質量的硝酸銅B方案需要的硝酸更少【分析】(1)依據(jù)反應物狀態(tài)和反應條件分析判斷制備氣體的裝置,A裝置屬于固固混合加熱裝置,反應是固體氯化銨和氫氧化鈣加熱反應生成氨氣;(2)濃氨水和NaOH固體反應生成氨氣,B裝置屬于固液混合不加熱型裝置;氨氣極易溶于水,處理時要用防倒吸裝置;(3)隨反應進行硫酸濃度減小,稀硫酸和銅不反應,所以即使銅過量,硫酸也不能完全反應,因為濃硫酸和銅反應得到CuSO4,所以檢驗剩余的硫酸,不能檢驗硫酸根離子,需要檢驗剩余溶液中含H+;(4)根據(jù)選擇方案的依據(jù)和綠色化原理來回答本題?!驹斀狻?1)A裝置屬于固固混合加熱裝置,用NH4Cl和Ca(OH)2來制取氨氣,反應物是固體和固體加熱制備氣體的反應,選用大試管加熱制備氨氣,選則裝置A;用固體氯化銨和氫氧化鈣加熱反應生成氨氣,反應的化學方程式:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案為:A;2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(2)①NaOH溶于水放出熱量,故致使溶于水的氨氣溶解度降低,從而逸出,氨水為弱電解質存在電離平衡:NH3+H2O?NH3?H2O?NH4++OH-,加入氫氧化鈉,氫氧根濃度增大,平衡左移,氨氣逸出,B裝置屬于固液混合不加熱型裝置,當用濃氨水和NaOH固體來制取氨氣時應選用裝置B,故答案為:B;②氨氣極易溶于水,處理時要用防倒吸裝置,故答案為:C;(3)①銅跟濃硫酸反應的化學方程式為Cu+2H2SO4(濃)CuSO4+SO2↑+2H2O,故答案為:Cu+2H2SO4(濃)CuSO4+SO2↑+2H2O;②隨反應進行硫酸濃度減小,稀硫酸和銅不反應,所以即使銅過量,硫酸也不能完全反應,因為濃硫酸和銅反應得到CuSO4,所以檢驗剩余的硫酸,不能檢驗硫酸根離子,需要檢驗剩余溶液中含H+,H+和Fe反應放出氫氣,和NaHCO3溶液反應得到二氧化碳,故答案為:AD;(4)選擇方案時要考慮是否產(chǎn)生有害氣體污染空氣,方案是否可行,是否安全,操作是否簡單,是否節(jié)約了原料,方案A的生成物會污染環(huán)境,并且制取相同質量的硝酸銅,方案B消耗的原料最少,硝酸中的硝酸根全部轉化成硝酸銅,故答案為:B;A中生成的NO會污染環(huán)境,生成相同質量的硝酸銅B方案需要的硝酸更少。20、2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O漂白性檢驗氯氣SO2也能和酸化的硝酸銀生成白色沉淀要證明現(xiàn)象II中黃綠色為溶液酸性的增強引起的,可以在原溶液中滴加稀硫酸,觀察溶液的顏色變化即可CaSO4Cl2+SO2+2H2O===2Cl-+4H++SO42-【分析】(1)漂粉精的制備,氯氣和堿反應,利用氫氧化鈣和氯氣發(fā)生反應生成次氯酸鈣、氯化鈣和水;(2)pH試紙先變藍(約為12),后褪色說明溶液呈堿性,具有漂白性;(3)①反應中生成Cl2,用濕潤的碘化鉀淀粉試紙檢驗白霧中是否Cl2,排除Cl2干擾;②白霧中含有SO2,可以被硝酸氧化為硫酸,故SO2可以使酸化的AgNO3溶液產(chǎn)生白色沉淀;(4)依據(jù)次氯酸根離子和氯離子在酸溶液中會發(fā)生歸中反應生成氯氣,向漂粉精溶液中逐滴滴入硫酸,觀察溶液顏色是否變?yōu)辄S綠色;(5)二氧化硫通入漂白精溶液中,形成酸溶液,次氯酸根離子具有強氧化性可以氧化二氧化硫為硫酸和鈣離子形成硫酸鈣沉淀;二氧化硫繼續(xù)通入后和生成的氯氣發(fā)生反應生成硫酸和鹽酸。【詳解】(1)氯氣和堿反應,利用氫氧化鈣和氯氣發(fā)生反應生成次氯酸鈣、氯化鈣和水,反應的化學方程式為:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;故答案為2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(2)pH試紙先變藍(約為12)溶液呈堿性,后褪色溶液具有漂白性,所以說明溶液呈堿性,具有漂白性;(3)向水中持續(xù)通入SO2,未觀察到白霧.推測現(xiàn)象的白霧由HCl小液滴形成,①用濕潤的碘化鉀淀粉試紙

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