2026屆福建省福州市高三化學(xué)第一學(xué)期期中學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測(cè)試題含解析_第1頁(yè)
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2026屆福建省福州市高三化學(xué)第一學(xué)期期中學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測(cè)試題考生請(qǐng)注意:1.答題前請(qǐng)將考場(chǎng)、試室號(hào)、座位號(hào)、考生號(hào)、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標(biāo)記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號(hào)內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結(jié)束后,請(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意)1、下列關(guān)于Na2O2的敘述不正確的是()A.1molNa2O2與足量CO2反應(yīng)轉(zhuǎn)移的電子為1molB.將10gH2和CO的混合氣體充分燃燒,將生成物(H2O、CO2)通入足量的Na2O2固體中充分反應(yīng),固體增重為10gC.將Na2O2投入FeSO4溶液中生成紅褐色沉淀D.將等物質(zhì)的量的NaHCO3和Na2O2混合后,在密閉容器中充分加熱排除氣體后剩余固體為Na2CO32、乙酸和乙醛的鑒別有多種方法,下列可行的操作中最不簡(jiǎn)便的一種是A.使用蒸餾水B.使用NaHCO3溶液C.使用CuSO4和NaOH溶液D.使用pH試紙3、化學(xué)與生產(chǎn)、生活、科技等密切相關(guān),下列說(shuō)法正確的是()A.由石油制取乙烯、丙烯等化工原料不涉及化學(xué)變化B.向牛奶中加入果汁會(huì)產(chǎn)生沉淀,這是因?yàn)榘l(fā)生了酸堿中和反應(yīng)C.鮮花運(yùn)輸途中需噴灑高錳酸鉀稀溶液,主要是為鮮花補(bǔ)充鉀肥D.富脂食品包裝中常放入活性鐵粉袋,以防止油脂氧化變質(zhì)4、常溫下,某物質(zhì)的溶液中由水電離出的c(H+)=1×10-amol/L,關(guān)于該溶液說(shuō)法正確的是A.若a>7時(shí),則該溶液的pH一定為14-aB.若a=7時(shí),向溶液中再加入適量水,水的電離程度將變大C.若a<7時(shí),該溶液可能為醋酸溶液D.該溶液可能是酸性溶液也可能是堿性溶液5、中科院科學(xué)家們研究開發(fā)了一種柔性手機(jī)電池,示意圖如圖所示[其中多硫化鋰(Li2Sx)中x=2、4、6、8]。下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()A.碳納米層具有導(dǎo)電性,可用作電極材料B.充電時(shí),Li+移向Li2Sx膜C.電池工作時(shí),正極可能發(fā)生反應(yīng):2Li2S6+2Li++2e-=3Li2S4D.電池充電時(shí)間越長(zhǎng),電池中Li2S2的量越少6、常溫下,在下列給定條件的各溶液中,一定能大量共存的離子組是A.1.0mol?L-1的HNO3溶液:NH4+、[Ag(NH3)2]+、Cl-、SO42-B.c(H+)/c(OH-)=10-11的溶液:Na+、Ba2+、NO3-、Cl-C.滴入酚酞顯紅色的溶液:Ca2+、Al3+、NO3-、HCO3-D.滴入碘化鉀淀粉溶液顯藍(lán)色的溶液:Na+、Fe2+、ClO-、SO42-7、按照有機(jī)物的命名規(guī)則,下列命名正確的是A.1,2-二甲基戊烷 B.2-乙基丁烷C.3-乙基己烷 D.3,4-二甲基戊烷8、化學(xué)與生活、技術(shù)密不可分,下列有關(guān)說(shuō)法錯(cuò)誤的是A.天然氣是高效清潔的化石燃料 B.可利用離子反應(yīng)處理水中的微量重金屬元素C.油脂可以制取肥皂 D.我國(guó)使用最早的合金是生鐵9、一種鋰銅可充電電池,工作原理如圖。在該電池中,非水系電解液和水系電解液被鋰離子固體電解質(zhì)陶瓷片(LISICON)隔開。下列說(shuō)法不正確的是A.陶瓷片允許Li+通過(guò),不允許水分子通過(guò)B.放電時(shí),N為電池的正極C.充電時(shí),陰極反應(yīng)為:Li++e?=LiD.充電時(shí),接線柱A應(yīng)與外接電源的正極相連10、H3PO2是精細(xì)磷化工產(chǎn)品。工業(yè)制備原理如下:(I)2P4+3Ba(OH)2+6H2O=3Ba(H2PO2)2+2PH3↑(II)Ba(H2PO2)2+H2SO4=BaSO4↓+2H3PO2下列推斷錯(cuò)誤的是()A.反應(yīng)I是氧化還原反應(yīng),反應(yīng)II是非氧化還原反應(yīng)B.H3PO2具有強(qiáng)還原性,在空氣中可能被氧化成磷酸C.在反應(yīng)I中氧化劑與還原劑的質(zhì)量之比為1:1D.在標(biāo)準(zhǔn)狀況下生成2.24LPH3,同時(shí)轉(zhuǎn)移0.3mol電子11、下列實(shí)驗(yàn)操作對(duì)應(yīng)的現(xiàn)象和根據(jù)現(xiàn)象得出的結(jié)論均正確的是實(shí)驗(yàn)操作現(xiàn)象結(jié)論A向FeCl3溶液中滴加稀氨水溶液由黃色變?yōu)榧t棕色生成了氫氧化鐵膠體B碳和濃硫酸加熱所得氣體產(chǎn)物依次通過(guò)品紅溶液和澄淸石灰水品紅溶液褪色,澄清石灰水變渾濁氣體產(chǎn)物中含有CO2和SO2C向某溶液中滴加K3[Fe(CN)6]溶液產(chǎn)生藍(lán)色沉淀溶液中存在亞鐵離子D裂化汽油與碘水混合振蕩并靜置分層有機(jī)層顯紫色,水層變?yōu)闊o(wú)色裂化汽油將碘萃取到有機(jī)層中A.A B.B C.C D.D12、下列解釋事實(shí)的方程式不正確的是A.用鋁冶煉鐵:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3B.常溫時(shí),0.1mol·L-1氨水的pH=11.1:NH3·H2ONH+OH-C.“NO2球”浸泡在熱水中,顏色變深:2NO2(g)(紅棕色)N2O4(g)(無(wú)色)D.用酸化的H2O2溶液從灰化的海帶中提碘:H2O2+2H++2I-=I2+2H2O13、廢鐵屑制Fe2O3的一種流程如下圖:下列說(shuō)法不正確的是A.熱的純堿溶液可去除廢鐵屑表面的油污B.操作a是萃取C.冰水既可洗去雜質(zhì)又可減少固休的溶解D.Fe2O3可用作紅色顏料14、設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列敘述正確的是()A.室溫時(shí),1.0LpH=13的Ba(OH)2溶液中含有OH-的數(shù)目為0.2NAB.相同質(zhì)量的Na2O2和Na2S固體具有不相同的陰陽(yáng)離子數(shù)和質(zhì)子數(shù)C.5.8g正丁烷與異丁烷組成的混合氣體中含有的C-H鍵數(shù)目為NAD.常溫下CH3COONH4的pH=7,則0.5mol﹒L-1的CH3COONH4溶液中,NH4+濃度為0.5mol﹒L-115、將過(guò)量SO2氣體通入下列溶液中,能生成白色沉淀且不溶解的是()①Ba(OH)2溶液②Ba(NO3)2溶液③BaCl2溶液④Ba(ClO)2溶液A.①②B.①③C.②④D.③④16、向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2氣體,充分反應(yīng)后,再向所得溶液逐滴加入0.2mol·L?1的鹽酸,產(chǎn)生CO2的體積與所加鹽酸體積之間關(guān)系如下圖所示。下列判斷正確的是()A.原NaOH溶液的濃度為0.1mol·L?1B.通入CO2的體積為448mLC.所得溶液的溶質(zhì)成分的物質(zhì)的量之比為n(NaHCO3)∶n(Na2CO3)=2∶1D.所得溶液的溶質(zhì)成分的物質(zhì)的量之比為n(NaOH)∶n(Na2CO3)=1∶3二、非選擇題(本題包括5小題)17、有機(jī)物D的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式:,學(xué)名肉桂酸,又名苯丙烯酸,主要用于香精香料、食品添加劑、醫(yī)藥工業(yè)、美容、農(nóng)藥、有機(jī)合成等方面,其合成路線(部分反應(yīng)條件略去)如下所示:已知:I.;II.完成下列填空:(1)C中含氧官能團(tuán)名稱是_______,E的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式________。(2)反應(yīng)②的反應(yīng)類型是______,A的名稱是_______。(3)反應(yīng)①發(fā)生所需的試劑是_____。反應(yīng)⑥的化學(xué)方程式為_______。(4)D的分子式是____,與D具有相同官能團(tuán)的同分異構(gòu)體有多種,其中一種的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為___。(5)設(shè)計(jì)一條以溴乙烷為原料合成乳酸的路線(其它試劑任選,合成路線常用的表示方式為:AB……目標(biāo)產(chǎn)物)__________。18、高分子材料PET聚酯樹脂和PMMA的合成路線如下圖:已知:I.RCOOR′+R"OHRCOOR"+R′OH(R.R'、R"代表烴基)II.(R

代表烴基)。(1)PMMA

單體的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為_______,PET單體中的官能團(tuán)名稱為________。(2)反應(yīng)⑤的反應(yīng)類型是________;反應(yīng)②的化學(xué)方程式為_________。(3)若反應(yīng)④得到的某一條鏈狀產(chǎn)物聚合度為n,則縮聚反應(yīng)中脫去的小分子有(___)個(gè)。(4)PMMA單體有多種同分異構(gòu)體,某種異構(gòu)體K具有如下性質(zhì):①不能發(fā)生銀鏡反應(yīng)②不能使溴水褪色③分子內(nèi)沒(méi)有環(huán)狀結(jié)構(gòu)④核磁共振氫譜有面積比為3:1的兩種峰,則K的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為:__________;另一種異構(gòu)體H含有醛基、羥基和碳碳雙鍵,在銅催化下氧化,官能團(tuán)種類會(huì)減少一種,則H合理的結(jié)構(gòu)共有___種(不考慮立體異構(gòu)和空間異構(gòu))。19、化學(xué)學(xué)習(xí)小組在實(shí)驗(yàn)室中對(duì)鐵鹽與亞鐵鹽的相互轉(zhuǎn)化進(jìn)行如下探究。已知:SCN-具有強(qiáng)還原性,易被氧化為(SCN)2。實(shí)驗(yàn)Ⅰ:Fe3+轉(zhuǎn)化為Fe2+(1)Fe2(SO4)3溶液與Cu粉發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為________________________。(2)探究白色沉淀產(chǎn)生的原因:①提出假設(shè):假設(shè)1:白色沉淀是Fe2+與SCN-直接結(jié)合所得;假設(shè)2:白色沉淀是Cu2+與SCN-直接結(jié)合所得;假設(shè)3:_____________________________________________。②實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證:向CuSO4溶液中通入過(guò)量SO2,將Cu2+還原,再加入KSCN溶液,觀察到有白色沉淀生成,證明假設(shè)三成立。寫出CuSO4溶液與KSCN溶液反應(yīng)的離子方程式:________。實(shí)驗(yàn)Ⅱ:Fe2+轉(zhuǎn)化為Fe3+實(shí)驗(yàn)方案現(xiàn)象向3mL0.1mol·L-1FeSO4溶液中加入3mL4mol·L-1稀硝酸溶液變?yōu)樽厣胖靡欢螘r(shí)間后,棕色消失,溶液變?yōu)辄S色(3)實(shí)驗(yàn)Ⅱ中,F(xiàn)e2+轉(zhuǎn)化為Fe3+的離子方程式是_____________________________。(4)設(shè)計(jì)如下實(shí)驗(yàn),探究溶液變?yōu)樽厣脑颍孩傧騀e2(SO4)3溶液中通入NO,溶液顏色無(wú)變化②向FeSO4溶液中通入NO,溶液顏色變?yōu)樽厣巯騀e(NO3)3溶液中通入NO,溶液顏色無(wú)變化由上述實(shí)驗(yàn)分析溶液變?yōu)樽厣脑蚴莀________________________________________。20、三鹽基硫酸鉛(3PbO·PbSO4·H2O)簡(jiǎn)稱三鹽,白色或微黃色粉末,稍帶甜味、有毒。200℃以上開始失去結(jié)晶水,不溶于水及有機(jī)溶劑??捎米骶勐纫蚁┑臒岱€(wěn)定劑。以鉛泥(主要成分為PbO、Pb及PbSO4等)為原料制備三鹽的工藝流程如下圖所示。已知:常溫下PbSO4的溶解度比PbCO3的溶解度大請(qǐng)回答下列問(wèn)題:(1)步驟①轉(zhuǎn)化的目的是____________,濾液1中的溶質(zhì)為Na2CO3和_________(填化學(xué)式)。(2)步驟③酸溶時(shí),為提高酸溶速率,可采取的措施是___________(任寫一條)。其中鉛與硝酸反應(yīng)生成Pb(NO3)2和NO的離子方程式為__________________。(3)濾液2中可循環(huán)利用的溶質(zhì)為__________(填化學(xué)式)。(4)步驟⑥合成三鹽的化學(xué)方程式為_______________________________________(已知反應(yīng)中元素價(jià)態(tài)不變)。(5)簡(jiǎn)述步驟⑦洗滌沉淀的方法__________________________________________。21、為了紀(jì)念元素周期表誕生150周年,聯(lián)合國(guó)將2019年定為“國(guó)際化學(xué)元素周期表年”。回答下列問(wèn)題:(1)Ag與Cu在同一族,則Ag在周期表中_____(填“s”、“p”、“d”或“ds”)區(qū)。[Ag(NH3)2]+中Ag+空的5s軌道和5p軌道以sp雜化成鍵,則該配離子的空間構(gòu)型是_____。(2)表中是Fe和Cu的部分電離能數(shù)據(jù):請(qǐng)解釋I2(Cu)大于I2(Fe)的主要原因:______。元素FeCu第一電離能I1/kJ·mol-1759746第二電離能I2/kJ·mol-115611958(3)亞鐵氰化鉀是食鹽中常用的抗結(jié)劑,其化學(xué)式為K4[Fe(CN)6]。①CN-的電子式是______;1mol該配離子中含σ鍵數(shù)目為______。②該配合物中存在的作用力類型有______(填字母)。A.金屬鍵B.離子鍵C.共價(jià)鍵D.配位鍵E.氫鍵F.范德華力(4)MnO的熔點(diǎn)(1660℃)比MnS的熔點(diǎn)(1610℃)高,其主要原因是________。(5)第三代太陽(yáng)能電池利用有機(jī)金屬鹵化物碘化鉛甲胺(CH3NH3PbI3)半導(dǎo)體作為吸光材料,CH3NH3PbI3具有鈣鈦礦(AMX3)的立方結(jié)構(gòu),其晶胞如圖所示。①AMX3晶胞中與金屬陽(yáng)離子(M)距離最近的鹵素陰離子(X)形成正八面體結(jié)構(gòu),則M處于_______位置,X處于______位置(限選“體心”、“頂點(diǎn)”、“面心”或“棱心”進(jìn)行填空)。③CH3NH3PbI3晶體的晶胞參數(shù)為anm,其晶體密度為dg·cm-3,則阿伏加德羅常數(shù)的值NA的計(jì)算表達(dá)式為_________。

參考答案一、選擇題(每題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意)1、D【解析】試題分析:過(guò)氧化鈉與水的反應(yīng)中,既是氧化劑,也是還原劑,1molNa2O2與足量CO2反應(yīng)轉(zhuǎn)移的電子為1mol,A正確;氫氣和CO燃燒生成水和CO2,生成的水和CO2又和過(guò)氧化鈉反應(yīng)生成氧氣,所以固體增加的質(zhì)量就是氫氣和CO的質(zhì)量,B正確;過(guò)氧化鈉具有強(qiáng)氧化性,能把硫酸亞鐵氧化生成硫酸鐵,進(jìn)而生成氫氧化鐵紅褐色沉淀,C正確;NaHCO3與Na2O2混合,在密閉容器中充分加熱,碳酸氫鈉固體加熱反應(yīng)方程式為2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,所產(chǎn)生的氣體CO2、H2O分別與Na2O2的反應(yīng),方程式是2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2↑,2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2↑。由于NaHCO3和Na2O2的物質(zhì)的量相等,所以含有后生成物恰好是碳酸鈉后氫氧化鈉,D不正確,答案選D??键c(diǎn):考查過(guò)氧化鈉的性質(zhì)點(diǎn)評(píng):該題是高考中的常見題型,屬于中等難度的試題,試題綜合性強(qiáng),對(duì)學(xué)生的思維能力要求高。有利于激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,有利于培養(yǎng)學(xué)生的邏輯思維能力和發(fā)散思維能力。該題的難點(diǎn)是選項(xiàng)D,注意在過(guò)氧化鈉不足的情況下,明確與水和CO2反應(yīng)的先后順序。2、C【分析】乙酸具有酸性,可與碳酸鹽、堿等發(fā)生復(fù)分解反應(yīng),乙醛含有醛基,可發(fā)生氧化反應(yīng),以此解答該題?!驹斀狻緼.二者都溶于水,沒(méi)有明顯現(xiàn)象,不能鑒別,故A錯(cuò)誤;B.乙酸具有酸性,可與NaHCO3溶液生成氣體,乙醛與NaHCO3溶液不反應(yīng),可鑒別,方法簡(jiǎn)便,操作簡(jiǎn)單,故B錯(cuò)誤;C.是可行的方案但使用CuSO4和NaOH溶液,需先生成氫氧化銅,然后與乙酸發(fā)生中和反應(yīng),檢驗(yàn)乙醛需要加熱,操作較復(fù)雜,故C正確;D.使用pH試紙乙酸具有酸性,可使pH試紙變紅,乙醛不能使pH試紙變紅,可鑒別,方法簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)便,故D錯(cuò)誤;答案選C。3、D【解析】A.由石油制取乙烯、丙烯等化工原料中涉及裂化、裂解等,裂化、裂解屬于化學(xué)變化,A錯(cuò)誤;B.因牛奶中含有蛋白質(zhì),加入果汁能使蛋白質(zhì)凝聚而沉淀,且牛奶不是酸,則不是酸堿之間的反應(yīng),B錯(cuò)誤;C.高錳酸鉀可防止鮮花衰敗,則鮮花運(yùn)輸途中需噴灑高錳酸鉀稀溶液,主要是為鮮花保鮮,與補(bǔ)充鉀肥無(wú)關(guān),C錯(cuò)誤;D.鐵是活潑金屬,富脂食品包裝中常放入活性鐵粉袋,以防止油脂氧化變質(zhì),D正確;答案選D。點(diǎn)睛:本題考查物質(zhì)的組成和性質(zhì),為高頻考點(diǎn),把握物質(zhì)的性質(zhì)、性質(zhì)與用途的關(guān)系為解答的關(guān)鍵,側(cè)重分析與應(yīng)用能力的考查,注意化學(xué)與生活的聯(lián)系,題目難度不大。4、D【解析】A、若a>7時(shí),說(shuō)明水的電離被抑制,溶液可能顯酸性,也可能顯堿性,則該溶液的pH不一定為14-a,A錯(cuò)誤;B、若a=7時(shí),溶液顯中性,如果該物質(zhì)不水解,向溶液中再加入適量水,水的電離程度不變,B錯(cuò)誤;C、若a<7時(shí),說(shuō)明水的電離被促進(jìn),該物質(zhì)一定發(fā)生水解,不可能為醋酸溶液,C錯(cuò)誤;D、根據(jù)以上分析可知該溶液可能是酸性溶液也可能是堿性溶液,D正確,答案選D。點(diǎn)睛:注意溶液中的c(H+)和水電離出來(lái)的c(H+)是不同的:①常溫下水電離出的c(H+)=1×10-7mol·L-1,若某溶液中水電離出的c(H+)<1×10-7mol·L-1,則可判斷出該溶液中加入了酸或堿抑制了水的電離;若某溶液中水電離出的c(H+)>1×10-7mol·L-1,則可判斷出該溶液中加入了可以水解的鹽或活潑金屬促進(jìn)了水的電離。②常溫下溶液中的c(H+)>1×10-7mol·L-1,說(shuō)明該溶液是酸溶液或水解顯酸性的鹽溶液;c(H+)<1×10-7mol·L-1,說(shuō)明是堿溶液或水解顯堿性的鹽溶液。答題時(shí)要依據(jù)題干信息靈活應(yīng)用。5、B【詳解】A.碳納米層具有導(dǎo)電性,可用作電極材料,A正確;B.該原電池中碳納米層作負(fù)極,多硫化鋰作正極,放電時(shí),陽(yáng)離子移向正極,故Li+移向Li2Sx膜,充電時(shí),Li+移向碳納米層,B錯(cuò)誤;C.Li2Sx膜作正極,x=2、4、6、8,正極發(fā)生得電子的還原反應(yīng),故正極可能發(fā)生反應(yīng):2Li2S6+2Li++2e-=3Li2S4,C正確;D.充電時(shí)Li2Sx膜為陽(yáng)極,與放電時(shí)的電極反應(yīng)相反,則充電時(shí)間越長(zhǎng),電池中的Li2S2量就會(huì)越少,D正確;答案選B。6、B【解析】試題分析:A、[Ag(NH3)2]+能與H+反應(yīng),不能大量共存;B、c(H+)/c(OH-)=10-11的溶液呈堿性,各離子互不反應(yīng),可以大量共存;C、滴入酚酞顯紅色的溶液呈堿性,OH ̄能與Al3+、HCO3 ̄反應(yīng),所以不能大量共存;D、ClO ̄能氧化Fe2+,不能大量共存。考點(diǎn):本題考查離子共存。7、C【詳解】A.主鏈不是最長(zhǎng),應(yīng)為3-甲基己烷,故A錯(cuò)誤;B.主鏈不是最長(zhǎng),應(yīng)為3-甲基戊烷,故B錯(cuò)誤;C.3-乙基己烷,符合命名規(guī)則,故C正確;D.取代基的位次和應(yīng)最小,正確命名為:2,3-二甲基戊烷,故D錯(cuò)誤;答案為C。【點(diǎn)睛】判斷有機(jī)物的命名是否正確或?qū)τ袡C(jī)物進(jìn)行命名,其核心是準(zhǔn)確理解命名規(guī)范:(1)烷烴命名原則:①長(zhǎng):選最長(zhǎng)碳鏈為主鏈;②多:遇等長(zhǎng)碳鏈時(shí),支鏈最多為主鏈;③近:離支鏈最近一端編號(hào);④小:支鏈編號(hào)之和最?。聪旅娼Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式,從右端或左端看,均符合“近-----離支鏈最近一端編號(hào)”的原則;⑤簡(jiǎn):兩取代基距離主鏈兩端等距離時(shí),從簡(jiǎn)單取代基開始編號(hào).如取代基不同,就把簡(jiǎn)單的寫在前面,復(fù)雜的寫在后面;(2)有機(jī)物的名稱書寫要規(guī)范;(3)對(duì)于結(jié)構(gòu)中含有苯環(huán)的,命名時(shí)可以依次編號(hào)命名,也可以根據(jù)其相對(duì)位置,用“鄰”、“間”、“對(duì)”進(jìn)行命名;(4)含有官能團(tuán)的有機(jī)物命名時(shí),要選含官能團(tuán)的最長(zhǎng)碳鏈作為主鏈,官能團(tuán)的位次最小。8、D【詳解】A、天然氣燃燒生成二氧化碳和水,是清潔的化石燃料,選項(xiàng)A正確;B、可利用離子反應(yīng)處理水中的微量重金屬元素,如用硫化鈉沉淀銅離子生成硫化銅,選項(xiàng)B正確;C、油脂在堿性條件下水解生成高級(jí)脂肪酸鹽,高級(jí)脂肪酸鹽是肥皂的主要成分,選項(xiàng)C正確;D、人類使用的合金的時(shí)間與冶煉技術(shù)有關(guān),活潑性弱的金屬容易冶煉,鐵、鋁比較活潑,難冶煉,銅活潑性較弱,容易冶煉,所以我國(guó)使用最早的合金是銅合金(青銅),選項(xiàng)D錯(cuò)誤。答案選D。9、D【詳解】A.根據(jù)圖示,陶瓷片允許Li+通過(guò),Li能與水反應(yīng)生成LiOH和H2,Li電極不能與水接觸,陶瓷片不允許水分子通過(guò),A項(xiàng)正確;B.放電時(shí)Li+由M電極向N電極遷移,M為負(fù)極,N為電池的正極,B項(xiàng)正確;C.放電時(shí)M為負(fù)極,M極電極反應(yīng)式為L(zhǎng)i-e-=Li+,充電時(shí)M為陰極,電極反應(yīng)式為L(zhǎng)i++e-=Li,C項(xiàng)正確;D.充電時(shí)M為陰極,接線柱A應(yīng)與外接電源的負(fù)極相連,D項(xiàng)錯(cuò)誤;答案選D?!军c(diǎn)睛】本題考查可充電電池的工作原理,根據(jù)放電時(shí)陽(yáng)離子的流向確定放電時(shí)的正負(fù)極是解題的關(guān)鍵。注意:放電時(shí)的負(fù)極充電時(shí)為陰極,放電時(shí)的正極充電時(shí)為陽(yáng)極,充電時(shí)陽(yáng)極反應(yīng)式為放電時(shí)正極反應(yīng)式的逆過(guò)程,充電時(shí)陰極反應(yīng)式為放電時(shí)負(fù)極反應(yīng)式的逆過(guò)程。10、C【詳解】A選項(xiàng),P化合價(jià)有升高,也有降低,因此反應(yīng)I是氧化還原反應(yīng),反應(yīng)II是復(fù)分解反應(yīng),因此為非氧化還原反應(yīng),故A正確;B選項(xiàng),H3PO2中的磷為+1價(jià),易升高,具有強(qiáng)還原性,在空氣中可能被氧化成磷酸,故B正確;C選項(xiàng),在反應(yīng)I中有2個(gè)磷作氧化劑降低變?yōu)镻H3,有6個(gè)磷作還原劑升高變?yōu)锽a(H2PO2)2,故氧化劑和還原劑質(zhì)量之比為1:3,故C錯(cuò)誤;D選項(xiàng),根據(jù)反應(yīng)方程式2個(gè)白磷中有2個(gè)磷作氧化劑降低變?yōu)?個(gè)PH3,轉(zhuǎn)移6個(gè)電子,即生成2molPH3氣體轉(zhuǎn)移6mol電子,在標(biāo)準(zhǔn)狀況下生成2.24LPH3即0.1mol,則轉(zhuǎn)移0.3mol電子,故D正確;綜上所述,答案為C。11、C【解析】A.向FeCl3溶液中滴加稀氨水,現(xiàn)象是黃色的溶液中生成了紅褐色沉淀,結(jié)論是生成了氫氧化鐵沉淀,A不正確;B.碳和濃硫酸加熱所得氣體產(chǎn)物依次通過(guò)品紅溶液和澄淸石灰水,可以觀察到品紅溶液褪色、澄清石灰水變渾濁,說(shuō)明氣體產(chǎn)物中一定含有SO2,但是不能確定一定有CO2,因?yàn)镾O2也能使澄清石灰水變渾濁,B不正確;C.向某溶液中滴加K3[Fe(CN)6]溶液,產(chǎn)生藍(lán)色沉淀,說(shuō)明溶液中存在亞鐵離子,C正確;D.裂化汽油與碘水混合振蕩并靜置分層,可以觀察到有機(jī)層顯紫色、水層變?yōu)闊o(wú)色,但是不能說(shuō)明是裂化汽油將碘萃取到有機(jī)層中,因?yàn)榱鸦椭泻胁伙柡蜔N可以與碘發(fā)生加成反應(yīng),其反應(yīng)的產(chǎn)物也可以作為萃取劑,D不正確。本題選C。12、C【詳解】A.鋁熱法煉鐵,反應(yīng)生成氧化鋁和鐵,該反應(yīng)的化學(xué)方程式為:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,故A正確;B.常溫時(shí),0.1mol?L-1氨水的pH=11.1,說(shuō)明一水合氨只能部分電離,存在電離平衡:NH3?H2O?NH4++OH-,故B正確;C.“NO2球”浸泡在熱水中,顏色變深,說(shuō)明升高溫度平衡向著逆向移動(dòng),則正反應(yīng)為放熱反應(yīng),其△H<0,正確的反應(yīng)為:2NO2(g)?N2O4(g)△H<0,故C錯(cuò)誤;D.雙氧水能夠氧化碘離子,可用酸化的H2O2溶液從灰化的海帶中提碘,發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為:H2O2+2H++2I-═I2+2H2O,故D正確;故答案為C。13、B【解析】用熱純堿溶液洗滌廢鐵屑表面的油污。加入稀硫酸后,將鐵單質(zhì)轉(zhuǎn)化為亞鐵離子,再加入碳酸氫銨,促進(jìn)亞鐵離子水解得到沉淀。通過(guò)過(guò)濾、洗滌、煅燒,得到氧化鐵,據(jù)此分析;【詳解】A.熱的純堿溶液可去除廢鐵屑表面的油污,故A項(xiàng)正確;B.操作a是過(guò)濾,故B項(xiàng)錯(cuò)誤;C.冰水既可洗去雜質(zhì)又降低溫度,減少固休的溶解,故C項(xiàng)正確;D.Fe2O3俗名鐵紅,可用作紅色顏料,故D項(xiàng)正確;綜上,本題選B。14、C【解析】A項(xiàng),室溫下pH=13的溶液中c(OH-)=0.1mol/L,1.0L溶液中n(OH-)=0.1mol/L1L=0.1mol,錯(cuò)誤;B項(xiàng),Na2O2和Na2S的摩爾質(zhì)量都是78g/mol,等質(zhì)量的Na2O2和Na2S物質(zhì)的量相等,Na2O2和Na2S中陽(yáng)離子與陰離子個(gè)數(shù)比都為2:1,質(zhì)子數(shù)都是38,則相同質(zhì)量的Na2O2和Na2S具有相同的陰陽(yáng)離子數(shù)和質(zhì)子數(shù),錯(cuò)誤;C項(xiàng),正丁烷和異丁烷互為同分異構(gòu)體,分子式都是C4H10,摩爾質(zhì)量都是58g/mol,則5.8g混合氣中所含分子物質(zhì)的量為0.1mol,1個(gè)正丁烷和1個(gè)異丁烷分子中都含有10個(gè)C—H鍵,0.1mol混合氣中含C—H鍵為1mol,正確;D項(xiàng),CH3COONH4屬于弱酸弱堿鹽,CH3COO-、NH4+都發(fā)生水解,且水解程度相同,溶液呈中性,c(NH4+)0.5mol/L,錯(cuò)誤;答案選C。點(diǎn)睛:本題考查阿伏伽德羅常數(shù)的計(jì)算。錯(cuò)因分析:錯(cuò)選A,Ba(OH)2是二元強(qiáng)堿,n(OH-)=2n[Ba(OH)2],混淆溶液的pH與Ba(OH)2的濃度;錯(cuò)選B,以為Na2O2中陽(yáng)離子、陰離子數(shù)相等;錯(cuò)選D,溶液呈中性,以為CH3COONH4是強(qiáng)酸強(qiáng)堿鹽,忽略鹽的水解。15、C【解析】①SO2與Ba(OH)2溶液反應(yīng)生成亞硫酸鋇沉淀,氣體過(guò)量時(shí)沉淀溶解,離子方程式為:SO2+Ba2++2OH-=BaSO3↓+H2O,BaSO3+SO2+H2O=Ba2++2HSO3-,故①錯(cuò)誤;②SO2與Ba(NO3)2溶液發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成硫酸鋇沉淀,沉淀不溶解,離子方程式是:3SO2+3Ba2++2NO3-+2H2O=3BaSO4↓+2NO↑+4H+,故②正確;③SO2與BaCl2溶液不反應(yīng),不能生成沉淀,故③錯(cuò)誤;④SO2與Ba(ClO)2溶液發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成硫酸鋇沉淀,沉淀不溶解,離子方程式是:SO2+Ba2++ClO-+H2O=BaSO4↓+Cl-+2H+,故④正確;故答案選C。點(diǎn)睛:本題主要考查二氧化硫的化學(xué)性質(zhì)。二氧化硫是酸性氧化物,可以與堿反應(yīng)生成鹽和水;二氧化硫具有還原性,可發(fā)生氧化還原反應(yīng),被某些強(qiáng)氧化劑氧化,同時(shí)要注意反應(yīng)過(guò)程中硫元素的化合價(jià)變化情況,以此來(lái)解答該題。16、C【解析】A.加入100mL鹽酸時(shí)二氧化碳的體積達(dá)最大,此時(shí)溶液為NaCl溶液,根據(jù)氯離子、鈉離子守恒,n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl),據(jù)此計(jì)算出氫氧化鈉的物質(zhì)的量,再根據(jù)物質(zhì)的量濃度的定義計(jì)算;B.從25mL到100mL為碳酸氫鈉與鹽酸反應(yīng)生成二氧化碳,計(jì)算消耗HCl的物質(zhì)的量,根據(jù)方程式計(jì)算生成二氧化碳的物質(zhì)的量,再根據(jù)V=nVm計(jì)算二氧化碳的體積;CD.生成CO2發(fā)生的反應(yīng)為:NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,假設(shè)NaOH與CO2氣體反應(yīng)所得溶液中只有Na2CO3,則開始階段發(fā)生反應(yīng):Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,由方程式可知,前后兩個(gè)階段消耗鹽酸的體積應(yīng)相等,而實(shí)際生成二氧化碳消耗的鹽酸體積多,故NaOH與CO2氣體反應(yīng)所得溶液中溶質(zhì)為Na2CO3、NaHCO3,根據(jù)消耗鹽酸的體積確定二者物質(zhì)的量之比.【詳解】生成CO2發(fā)生的反應(yīng)為:NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,假設(shè)NaOH與CO2氣體反應(yīng)所得溶液中只有Na2CO3,則開始階段發(fā)生反應(yīng):Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,由方程式可知,前后兩個(gè)階段消耗鹽酸的體積應(yīng)相等,而實(shí)際生成二氧化碳消耗的鹽酸體積多,故NaOH與CO2氣體反應(yīng)所得溶液中溶質(zhì)為Na2CO3、NaHCO3,A.加入100mL鹽酸時(shí)二氧化碳的體積達(dá)最大,此時(shí)溶液為NaCl溶液,根據(jù)氯離子、鈉離子守恒,所以n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.1L×0.2mol·L-1=0.02mol,所以c(NaOH)=0.02mol/0.1L=0.2mol·L-1,故A錯(cuò)誤;B.由曲線可知從25mL到100mL為碳酸氫鈉與鹽酸反應(yīng)生成二氧化碳,反應(yīng)方程式為NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,所以n(CO2)=n(HCl)=(0.1L-0.025L)×0.2mol·L-1=0.015mol,所以CO2氣體體積為0.015mol×22.4L·mol-1=0.3.6L=336mL,故B錯(cuò)誤;C、Na2CO3轉(zhuǎn)化為NaHCO3消耗鹽酸為25mL,生成NaHCO3轉(zhuǎn)化為二氧化碳又可以消耗鹽酸25mL,故NaOH與CO2氣體反應(yīng)所得溶液中NaHCO3,消耗鹽酸的體積為75mL-25mL=50mL,故Na2CO3、NaHCO3的物質(zhì)的量之比為25mL:50mL=1:2,所得溶液的溶質(zhì)成分的物質(zhì)的量之比為n(NaHCO3):n(Na2CO3)=2:1,故C正確;D、由C分析,所得溶液的溶質(zhì)成分的物質(zhì)的量之比為n(NaHCO3):n(Na2CO3)=2:1,故D錯(cuò)誤;故選C。二、非選擇題(本題包括5小題)17、羥基、羧基加成反應(yīng)甲醛氫氧化鈉醇溶液、加熱C9H8O2【分析】根據(jù)已知I,可判斷A為甲醛;B為苯基乙醛;根據(jù)已知II,判斷C為C6H5-CH2CH(OH)COOH;根據(jù)D的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式,可判斷反應(yīng)⑥為消去反應(yīng);根據(jù)E的化學(xué)式,⑦為縮聚反應(yīng),E為高分子化合物?!驹斀狻?1)C為C6H5-CH2CH(OH)COOH,含有的含氧官能團(tuán)為羥基、羧基;E為C6H5-CH2CH(OH)COOH發(fā)生縮聚反應(yīng)生成的高分子化合物,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為;(2)反應(yīng)②為碳碳雙鍵與水的加成反應(yīng);A為甲醛;(3)反應(yīng)①為氯代烴的消去反應(yīng),反應(yīng)條件是氫氧化鈉醇溶液、加熱;反應(yīng)⑥為C6H5-CH2CH(OH)COOH中的羥基的消去反應(yīng),方程式為;(4)根據(jù)D的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式,其分子式為C9H8O2,D中含有碳碳雙鍵、羧基,可分別連接到苯環(huán)上,可以得到多種同分異構(gòu)體,其含有苯環(huán)的同分異構(gòu)體為;(5)根據(jù)已知II,溴乙烷先生成乙醇,乙醇氧化為乙醛,乙醛與HCN反應(yīng)生成,再在酸性條件下水解即可。反應(yīng)流程:18、酯基和羥基氧化n-1CH3COCH2COCH38【解析】由PMMA的結(jié)構(gòu),可知PMMA單體為CH2=C(CH3)COOCH3,則D、J分別為CH2=C(CH3)COOH、CH3OH中的一種,乙烯和溴發(fā)生加成反應(yīng)生成A為CH2BrCH2Br,A在NaOH水溶液、加熱條件下發(fā)生水解反應(yīng)生成B為HOCH2CH2OH,根據(jù)信息I及PET單體分子式,可知PET單體為,則D為CH3OH、J為CH2=C(CH3)COOH,PET單體發(fā)生信息I中交換反應(yīng)進(jìn)行的縮聚反應(yīng)生成PET樹脂為,F(xiàn)發(fā)生信息Ⅱ中的反應(yīng)得到G,G在濃硫酸作用下發(fā)生消去反應(yīng)生成J,則G為,故F為,E為。(1)根據(jù)上述分析,PMMA

單體為CH2=C(CH3)COOCH3,PET為,其單體為,其中的官能團(tuán)有酯基和羥基,故答案為CH2=C(CH3)COOCH3;酯基和羥基;(2)反應(yīng)⑤中E()在催化劑作用下發(fā)生氧化反應(yīng)生成F(),②為1,2-二溴乙烷發(fā)生水解反應(yīng)生成乙二醇,該反應(yīng)的化學(xué)方程式為,故答案為氧化;;(3)反應(yīng)④為發(fā)生縮聚反應(yīng)生成的過(guò)程,則縮聚反應(yīng)中脫去的小分子有n-1個(gè)乙二醇,故答案為n-1;(4)PMMA單體為CH2=C(CH3)COOCH3,某種異構(gòu)體K具有如下性質(zhì):①不能發(fā)生銀鏡反應(yīng),說(shuō)明分子中沒(méi)有醛基;②不能使溴水褪色,說(shuō)明沒(méi)有碳碳不飽和鍵;③分子內(nèi)沒(méi)有環(huán)狀結(jié)構(gòu);④核磁共振氫譜有面積比為3:1的兩種峰,則K的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為CH3COCH2COCH3;另一種異構(gòu)體H含有醛基、羥基和碳碳雙鍵,在銅催化下氧化,官能團(tuán)種類會(huì)減少一種,說(shuō)明氧化生成醛基,則結(jié)構(gòu)中含有—CH2OH,則H中除碳碳雙鍵外的基團(tuán)的組合有:①—CH3、—CHO、—CH2OH,共有4種結(jié)構(gòu);②—CH2CHO、—CH2OH有2種結(jié)構(gòu);③—CHO、—CH2CH2OH有2種結(jié)構(gòu);共8種,故答案為CH3COCH2COCH3;8。點(diǎn)睛:本題考查有機(jī)物的推斷與合成,充分利用給予的信息和有機(jī)物的結(jié)構(gòu)進(jìn)行推斷,需要學(xué)生熟練掌握官能團(tuán)的性質(zhì)與轉(zhuǎn)化。本題的易錯(cuò)點(diǎn)為PET單體的判斷,容易判斷為。19、白色沉淀是Cu2+被還原的Cu+與SCN—反應(yīng)所得和發(fā)生(絡(luò)合)反應(yīng),【分析】(1)Fe2(SO4)3溶液中鐵離子具有強(qiáng)氧化性可使Cu變?yōu)殂~離子;(2)①銅粉過(guò)量,則溶液中可能產(chǎn)生Cu+,白色沉淀是Cu+與SCN-直接結(jié)合所得;②已知SCN-具有強(qiáng)還原性,易被氧化為(SCN)2,則硫酸銅中的銅離子有氧化性,可發(fā)生氧化還原反應(yīng);(3)實(shí)驗(yàn)Ⅱ中,F(xiàn)e2+與硝酸反應(yīng)生成Fe3+、NO氣體和水;(4)通過(guò)①、③對(duì)比,溶液顏色無(wú)變化,溶液變?yōu)樽厣cFe3+、SO42-無(wú)關(guān);實(shí)驗(yàn)②中,溶液變?yōu)樽厣cFe2+有關(guān),則NO與Fe2+形成了配合物?!驹斀狻?1)Fe2(SO4)3溶液中鐵離子具有強(qiáng)氧化性可使Cu變?yōu)殂~離子,反應(yīng)的離子方程式為2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+;(2)①銅粉過(guò)量,則溶液中可能產(chǎn)生Cu+,白色沉淀是Cu+與SCN-直接結(jié)合所得;②已知SCN-具有強(qiáng)還原性,易被氧化為(SCN)2,則硫酸銅中的銅離子有氧化性,可發(fā)生氧化還原反應(yīng),離子方程式為2Cu2++4SCN-=2CuSCN↓+(SCN)2;(3)實(shí)驗(yàn)Ⅱ中,F(xiàn)e2+與硝酸反應(yīng)生成Fe3+、NO氣體和水,反應(yīng)的離子方程式為3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;(4)通過(guò)①、③對(duì)比,溶液顏色無(wú)變化,溶液變?yōu)樽厣cFe3+、SO42-無(wú)關(guān);實(shí)驗(yàn)②中,溶液變?yōu)樽厣cFe2+有關(guān),則NO與Fe2+形成了配合物。20、將PbSO4化為PbCO3,提高鉛的利用率Na2SO4適當(dāng)升溫(或適當(dāng)增大硝酸濃度或減小沉淀粒徑等其他合理答案)3Pb+8H++2NO3—=3Pb2++2NO↑+4H2OHNO34PbSO4+6NaOH3Na2SO4+3PbO?PbSO4?H2O+2H2O用玻璃棒引流,向過(guò)濾器中加蒸餾水至沒(méi)過(guò)沉淀,待水自然流下,重復(fù)上述操作2-3次【解析】(1)步驟①向鉛泥中加Na2CO3溶液,PbCO3的溶解度小于PbSO4的溶解度,Na2CO3(aq)+PbSO4(s)=Na2SO4(aq)+PbCO3(s),則可將PbSO4轉(zhuǎn)化成PbCO3,所以濾液Ⅰ的溶質(zhì)主要是Na2SO4和過(guò)量的Na2CO3,故答案為:將PbSO4轉(zhuǎn)化為PbCO3,提高鉛的利用率;Na2SO4;(2)酸溶時(shí),為提高酸溶速率,可采取的措施是適當(dāng)升溫(或適當(dāng)增大硝酸濃度或

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