安徽省黃山市黟縣中學(xué)2026屆高三上化學(xué)期中質(zhì)量檢測(cè)模擬試題含解析_第1頁
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安徽省黃山市黟縣中學(xué)2026屆高三上化學(xué)期中質(zhì)量檢測(cè)模擬試題注意事項(xiàng):1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)碼填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時(shí)請(qǐng)按要求用筆。3.請(qǐng)按照題號(hào)順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)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(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(共包括22個(gè)小題。每小題均只有一個(gè)符合題意的選項(xiàng))1、常溫下,將100mL1mol·L-1的氨水與100mLamol·L-1鹽酸等體積混合,忽略反應(yīng)放熱和體積變化,下列有關(guān)推論不正確的是A.若混合后溶液pH=7,則c(NH4+)=c(Cl-)B.若a=2,則c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-)C.若a=0.5,則c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+)D.若混合后溶液滿足c(H+)=c(OH-)+c(NH3·H2O),則可推出a=12、在一定溫度下,向體積不變且相同的兩個(gè)容器中,一個(gè)充入NH3,另一個(gè)充入N2與H2物質(zhì)的量之比為1:3的混合氣,使兩個(gè)容器的壓強(qiáng)相同。則兩個(gè)容器內(nèi)一定相等的是()A.原子數(shù) B.分子數(shù) C.質(zhì)量 D.密度3、2007年2月,中國(guó)首條“生態(tài)馬路”在上海復(fù)興路隧道建成,它運(yùn)用了“光觸媒”技術(shù),在路面涂上一種光催化劑涂料,可將汽車尾氣中45%的NO和CO轉(zhuǎn)化成N2和CO2。下列對(duì)此反應(yīng)的敘述中正確的是().A.使用光催化劑不改變反應(yīng)速率 B.使用光催化劑能增大NO的轉(zhuǎn)化率C.升高溫度能加快反應(yīng)速率 D.改變壓強(qiáng)對(duì)反應(yīng)速率無影響4、下列敘述不正確的是A.“84”消毒液可用作漂白劑B.過氧化鈉可用作供氧劑C.醫(yī)院常用90%的酒精作消毒劑D.活性鐵粉可用作抗氧化劑5、金屬元素的焰色呈現(xiàn)不同顏色,與核外電子躍遷時(shí)吸收、釋放能量有關(guān)。下列說法正確的是()A.焰色反應(yīng)為化學(xué)變化B.清洗鉑絲時(shí)采用硫酸C.氯化鈣固體所做焰色反應(yīng)為磚紅色D.鉑絲沒有焰色,是因?yàn)榧訜釙r(shí)其電子不能發(fā)生躍遷6、下列各組物質(zhì)之間通過一步就能實(shí)現(xiàn)如圖所示轉(zhuǎn)化的是A.①② B.②③ C.②④ D.①③7、下列物質(zhì)中既能與稀H2SO4反應(yīng),又能與NaOH溶液反應(yīng)的是①NaHCO3②Al2O3③Al(OH)3④Al⑤Na2CO3A.③④ B.①②③④ C.①③④ D.全部8、下列各組離子能大量共存的是A.pH=2的溶液中:NH4+、Na+、Cu2+、Cl-B.“84”消毒液的水溶液中:Fe2+、Ca2+、H+、Cl-C.加入KSCN顯紅色的溶液中:K+、NH4+、Cl-、S2-D.白醋中:K+、Na+、CO32-、SO42-9、下列說法錯(cuò)誤的是A.液氨汽化時(shí)要吸收大量的熱,常用作制冷劑B.新能源汽車的推廣與使用有助于減少光化學(xué)煙霧的產(chǎn)生C.手機(jī)外殼上貼的碳纖維外膜是一種新型的無機(jī)非金屬材料D.海水淡化能解決淡水供應(yīng)危機(jī),向海水中加凈水劑明礬可以使海水淡化10、1mol碳在氧氣中完全燃燒生成氣體,放出393kJ的熱量,下列熱化學(xué)方程式表示正確的是A.C(s)+O2(g)→CO2(g)+393kJB.C+O2→CO2+393kJC.C(s)+O2(g)→CO2(g)-393kJD.C(s)+1/2O2(g)→CO(g)+393kJ11、常溫下將NaOH溶液滴加到亞硒酸(H2SeO3)溶液中,混合溶液的pH與離子濃度變化的關(guān)系如圖所示。下列敘述錯(cuò)誤的是A.曲線M表示pH與lgB.Ka2(H2SeO3)的數(shù)量級(jí)為10-7C.混合溶液中=104D.NaHSeO3溶液中c(H2SeO3)>c()12、根據(jù)碘與氫氣反應(yīng)的熱化學(xué)方程式:①I2(g)+H2(g)2HI(g)△H=-9.48k.J·mol-1②I2(s)+H2((g)2HI(g)△H=+26.48k.J·mol-1下列判斷正確的是A.254gI(g)中通入2gH2(g),反應(yīng)放熱9.48kJB.1mol固態(tài)碘與1mol氣態(tài)碘所含的能量相差17.00kJC.反應(yīng)②的反應(yīng)物總能量比反應(yīng)①的反應(yīng)物總能量低D.反應(yīng)①的生成物比反應(yīng)②的生成物穩(wěn)定13、“吃盡百味還點(diǎn)鹽,穿盡綾羅不如棉”。食鹽不僅是調(diào)味品,更在醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。下列有關(guān)敘述中正確的是A.食鹽熔化時(shí)因離子鍵遭破壞故屬化學(xué)變化 B.電解飽和食鹽水可制備金屬鈉C.生理鹽水的濃度越接近飽和藥效越好 D.加碘食鹽中的碘以IO3-形成存在14、下列實(shí)驗(yàn)過程中產(chǎn)生的現(xiàn)象與對(duì)應(yīng)的圖形相符的是()A.NaHSO3粉末加入HNO3溶液中 B.SO2氣體通入新制氯水中C.NaOH溶液滴入Ba(HCO3)2溶液中 D.CO2氣體通入澄清石灰水中15、下列說法中正確的是()A.Al、SiO2、Ca(OH)2、NaHCO3等既能與鹽酸反應(yīng),又能與氫氧化鈉溶液反應(yīng)B.若a、b、c分別為Si、SiO2、H2SiO3,則可通過一步反應(yīng)實(shí)現(xiàn)如圖的轉(zhuǎn)化關(guān)系C.Fe2O3Fe2(SO4)3(aq)無水Fe2(SO4)3D.S(s)SO3(g)H2SO4(aq)16、一定條件下,下列反應(yīng)不可能自發(fā)進(jìn)行的是A.2O3(g)=3O2(g)△H<0B.CaCO3(s)=CaO(

s)+

CO2(g)△H>0C.N2(g)

+3H2(g)2NH3(g)△H<0D.2CO(g)=2C(s)+

O2(g)△H>017、表中,對(duì)陳述Ⅰ、Ⅱ的正確性及兩者間是否具有因果關(guān)系的判斷都正確的是()選項(xiàng)陳述Ⅰ陳述Ⅱ判斷A碳酸鈉溶液可用于治療胃病Na2CO3可與鹽酸反應(yīng)Ⅰ對(duì),Ⅱ?qū)?有B向Na2O2的水溶液中滴入酚酞變紅色Na2O2與水反應(yīng)生成氫氧化鈉Ⅰ對(duì),Ⅱ錯(cuò),無C金屬鈉具有強(qiáng)還原性高壓鈉燈發(fā)出透霧能力強(qiáng)的黃光Ⅰ對(duì),Ⅱ?qū)?有D過氧化鈉可為航天員供氧Na2O2能與CO2和H2O反應(yīng)生成O2Ⅰ對(duì),Ⅱ?qū)?有A.A B.B C.C D.D18、下列各組離子可能大量共存的是()A.pH=0的溶液中:Na+、K+、ClO-、AlO2-B.能與金屬鋁反應(yīng)放出氫氣的溶液中:K+、NO3-、Cl-、NH4+C.常溫下水電離出的c(H+)·c(OH-)=10-20的溶液中:Na+、Cl-、S2-、SO32-D.無色透明溶液:K+、NO3-、Fe3+、SO42-19、下列解釋實(shí)驗(yàn)事實(shí)的化學(xué)方程式或離子方程式不正確的是A.氯氣用于自來水的殺菌消毒:Cl2+H2OHCl+HClOB.將“NO2球”浸泡在熱水中,顏色變深:2NO2(g)N2O4(g)H<0C.向Ba(OH)2溶液中滴加NaHSO4溶液,至溶液呈中性:OH-+Ba2++H++SO42-=BaSO4↓+H2OD.銅片溶解在KNO3和稀硫酸的混合液中:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O20、銻(Sb)

在自然界一般以硫化物的形式存在,我國(guó)銻的在蘊(yùn)藏量為世界第一。從硫化物中提取單質(zhì)銻一般是先在高溫下將硫化物轉(zhuǎn)化為氧化物,再用碳還原:①2Sb2S3+6Fe+3O2Sb4O6+6FeS②Sb4O6+6C4Sb+6CO

↑關(guān)于反應(yīng)①、②的說法正確的是()A.反應(yīng)①②中的氧化劑分別是Sb2S3、Sb4O6B.反應(yīng)①中每生成3molFeS時(shí)。共轉(zhuǎn)移6mol電子C.反應(yīng)②說明高溫下C的還原性比CO強(qiáng)D.每生成4molSb時(shí),反應(yīng)①與反應(yīng)②中還原劑的物質(zhì)的量之比為4:321、水的狀態(tài)有氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài),還有玻璃態(tài)。玻璃態(tài)水是液態(tài)水急速冷卻到165K時(shí)形成的,無固定形狀,且密度與普通水相同。下列有關(guān)水的敘述正確的是A.當(dāng)水結(jié)成冰時(shí),密度增大B.玻璃態(tài)水與液態(tài)水具有不同的化學(xué)性質(zhì)C.玻璃態(tài)水不屬于晶體D.純凈水與食鹽水的熔點(diǎn)相同22、2017年1月,南京理工大學(xué)胡炳成教授團(tuán)隊(duì)成功合成世界首個(gè)全氮陰離子鹽,全氮陰離子化學(xué)式為N5-。下列關(guān)于全氮陰離子鹽的說法正確的是A.每個(gè)N5-含有26個(gè)電子B.N5-的摩爾質(zhì)量為71g·mol-1C.全氮陰離子鹽既含離子鍵又含共價(jià)鍵D.全氮陰離子鹽可能屬于電解質(zhì),也可能屬于非電解質(zhì)二、非選擇題(共84分)23、(14分)聚碳酸酯(簡(jiǎn)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(yīng)類型是_______________。K中含有的官能團(tuán)名稱是_______________。(2)E的名稱是_______________。(3)④是加成反應(yīng),G的核磁共振氫譜有三種峰,G的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式是__________________。(4)⑦的化學(xué)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(gòu)體共有__________種。寫出其中兩種核磁共振氫譜有5組峰的物質(zhì)的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式_______________________________a.屬于芳香化合物,且苯環(huán)上只有兩個(gè)取代基b.1mol該物質(zhì)能消耗1molNaOH24、(12分)已知A~H均為中學(xué)化學(xué)常見的物質(zhì),轉(zhuǎn)化關(guān)系如下圖。其中A、C均為金屬單質(zhì),C與水反應(yīng)生成D和最輕的氣體,D、F、G、H的焰色反應(yīng)均為黃色,E為兩性化合物。(1)寫出C與水反應(yīng)的離子方程式_____________________________________,假設(shè)溫度不變,該反應(yīng)會(huì)使水的電離程度________(填寫“變大”“變小”“不變”)(2)B的水溶液呈_________性,用離子方程式解釋原因______________(3)將A~H中易溶于水的化合物溶于水,會(huì)抑制水的電離的是____________(填序號(hào))(4)常溫下,pH均為10的D、F溶液中,水電離出的c(OH-)之比為___________________向D的稀溶液中通入CO2至溶液呈中性,所得溶液中離子物質(zhì)的量濃度由大到小的順序?yàn)椋篲______________25、(12分)焦亞硫酸鈉(Na2S2O5)是一種食品添加劑,實(shí)驗(yàn)室用如圖所示裝置制備Na2S2O5,實(shí)驗(yàn)步驟如下:(1)原料氣(SO2)的制備①裝置A中盛裝藥品之前需要進(jìn)行的操作是_______;裝置B的作用之一是觀察SO2的生成速率,其中的試劑最好選用_____(填字母)。a.蒸餾水b.飽和Na2SO3溶液c.飽和NaHSO3溶液d.飽和NaHCO3溶液②D中盛放溶液的溶質(zhì)的化學(xué)名稱是_______。(2)焦亞硫酸鈉(Na2S2O5)的制備①Na2S2O5溶于水且與水能反應(yīng),所得溶液顯酸性,其原因是______。②pH>4.1時(shí),則產(chǎn)品中會(huì)有副產(chǎn)物,其化學(xué)式是_________。③結(jié)晶脫水生成產(chǎn)品的化學(xué)方程式為_______。(3)產(chǎn)品含量的測(cè)定測(cè)定產(chǎn)品中焦亞硫酸鈉的質(zhì)量分?jǐn)?shù),已知+2I2+3H2O=2+4I-+6H+;2+I2=+2I-。請(qǐng)補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)步驟(可提供的試劑有焦亞硫酸鈉樣品、標(biāo)準(zhǔn)碘溶液、淀粉溶液、酚酞溶液、標(biāo)準(zhǔn)Na2S2O3溶液及蒸餾水)。①精確稱量0.2000g焦亞硫酸鈉樣品放入碘量瓶(帶磨口塞的錐形瓶)中;②準(zhǔn)確移取V1mL的過量的c1mol·L-1的標(biāo)準(zhǔn)碘溶液(過量)并記錄數(shù)據(jù),在暗處放置5min,然后加入5mL冰醋酸及適量蒸餾水;③加入淀粉溶液,用c2mol·L-1標(biāo)準(zhǔn)Na2S2O3溶液滴定至溶液______,讀數(shù);④重復(fù)步驟①~③;根據(jù)相關(guān)記錄數(shù)據(jù)計(jì)算出平均值:標(biāo)準(zhǔn)Na2S2O3溶液為V2mL。⑤產(chǎn)品中焦亞硫酸鈉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為________(用含有c1、c2、V1、V2的式子表示)。26、(10分)某小組以4H++4I-+O2=2I2+2H2O為研究對(duì)象,探究影響氧化還原反應(yīng)因素。實(shí)驗(yàn)氣體a編號(hào)及現(xiàn)象HClⅠ.溶液迅速呈黃色SO2Ⅱ.溶液較快呈亮黃色CO2Ⅲ.長(zhǎng)時(shí)間后,溶液呈很淺的黃色空氣Ⅳ.長(zhǎng)時(shí)間后,溶液無明顯變化(1)實(shí)驗(yàn)Ⅳ的作用是______________。用CCl4萃?、?、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的溶液,萃取后下層CCl4的顏色均無明顯變化。(2)取萃取后上層溶液,用淀粉檢驗(yàn):Ⅰ、Ⅲ的溶液變藍(lán);Ⅱ、Ⅳ的溶液未變藍(lán)。溶液變藍(lán)說明Ⅰ、Ⅲ中生成了______________。(3)查閱資料:I2易溶于KI溶液。下列實(shí)驗(yàn)證實(shí)了該結(jié)論并解釋Ⅰ、Ⅲ的萃取現(xiàn)象。現(xiàn)象x是______________。(4)針對(duì)Ⅱ中溶液未檢出I2的原因,提出三種假設(shè):假設(shè)1:溶液中c(H+)較小。小組同學(xué)認(rèn)為此假設(shè)不成立,依據(jù)是______________。假設(shè)2:O2只氧化了SO2,化學(xué)方程式是______________。假設(shè)3:I2不能在此溶液中存在。(5)設(shè)計(jì)下列實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了假設(shè)3,并繼續(xù)探究影響氧化還原反應(yīng)的因素。i.?、蛑辛咙S色溶液,滴入品紅,紅色褪去。ii.?、蛑辛咙S色溶液,加熱,黃色褪去,經(jīng)品紅檢驗(yàn)無SO2。加入酸化的AgNO3溶液,產(chǎn)生大量AgI沉淀,長(zhǎng)時(shí)間靜置,沉淀無明顯變化。iii.?、蛑辛咙S色溶液,控制一定電壓和時(shí)間進(jìn)行電解,結(jié)果如下。電解時(shí)間/min溶液陽極陰極t1黃色變淺、有少量SO42-檢出I2,振蕩后消失H2溶液無色、有大量SO42-檢出I2,振蕩后消失H2結(jié)合化學(xué)反應(yīng),解釋上表中的現(xiàn)象:______________。(6)綜合實(shí)驗(yàn)證據(jù)說明影響I-被氧化的因素及對(duì)應(yīng)關(guān)系______________。27、(12分)氨氣是重要的化工原料。(1)檢驗(yàn)氨氣極易溶于水的簡(jiǎn)單操作是:收集一試管氨氣,______________。(2)往飽和食鹽水中依次通入足量的NH3和足量的CO2,生成沉淀的化學(xué)式為_________;過濾后,使余液盡可能析出較多NH4Cl晶體的方法是:再通入足量的NH3、冷卻并加入________,請(qǐng)說明這樣操作為什么可以析出較多NH4Cl的原因:_________________。某NaHCO3晶體中含有NaCl雜質(zhì),某同學(xué)在測(cè)定其中NaHCO3的含量時(shí),稱取5.000g試樣,定容成100mL溶液,用標(biāo)準(zhǔn)鹽酸溶液滴定(用甲基橙做指示劑),測(cè)定數(shù)據(jù)記錄如下:滴定次數(shù)待測(cè)液(mL)0.5000mol/L鹽酸溶液的體積(mL)初讀數(shù)終讀數(shù)第一次20.001.0021.00第二次20.00如圖Ⅰ如圖Ⅱ(3)定容過程中需要用到的儀器有燒杯、玻璃棒、___________和____________。(4)當(dāng)?shù)味ㄖ羅_________________________,即為滴定終點(diǎn);第二次滴定,從圖I圖II顯示消耗的鹽酸溶液體積為_________mL。(5)該實(shí)驗(yàn)測(cè)定樣品中NaHCO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為__________(保留2位小數(shù))。(6)若該同學(xué)測(cè)定結(jié)果偏大,請(qǐng)寫出一個(gè)造成該誤差的原因_____________。28、(14分)以丙烯為原料合成抗炎藥物D和機(jī)體免疫增強(qiáng)制劑Ⅰ的合成路線如下(部分反應(yīng)條件和產(chǎn)物己經(jīng)略去):已知:+HCl回答下列問題:(1)A的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式________,由H生成I的反應(yīng)類型為______________。(2)E的名稱為_____________。(3)化合物G的化學(xué)式為C5H10O3N2,則其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為___________________。(4)由E生成丙烯的化學(xué)方程式為__________________________________。(5)分子式為C9H10O2的有機(jī)物J和D是同系物,J的結(jié)構(gòu)共有________種。(6)結(jié)合上述流程中的信息,設(shè)計(jì)由制制備的合成路線:_________________。(其他試劑自選)29、(10分)工業(yè)上以軟錳礦(主要成分是MnO2,含有SiO2、Fe2O3等少量雜質(zhì))為主要原料制備高性能的磁性材料碳酸錳(MnCO3)。其工業(yè)流程如下:(1)過濾Ⅰ所得濾渣Ⅰ的主要成分為_________(填化學(xué)式)。(2)“氧化”過程中除了發(fā)生MnO2與SO2的反應(yīng)外,還發(fā)生另一氧化還原反應(yīng),寫出該反應(yīng)的離子方程式:__________________________。(3)“浸錳”反應(yīng)中往往有副產(chǎn)物MnS2O6生成,溫度對(duì)“浸錳”反應(yīng)的影響如右圖所示,為減少M(fèi)nS2O6的生成,“浸錳”的適宜溫度是_______。(4)向過濾Ⅱ所得的濾液中加入NH4HCO3溶液時(shí)溫度控制在30-35℃,溫度不宜太高的原因是_______。(5)加入NH4HCO3溶液后,生成MnCO3沉淀,同時(shí)還有CO2氣體生成,寫出反應(yīng)的離子方程式:_____________。(6)生成的MnCO3沉淀需經(jīng)充分洗滌,檢驗(yàn)洗滌是否完全的方法是______________。

參考答案一、選擇題(共包括22個(gè)小題。每小題均只有一個(gè)符合題意的選項(xiàng))1、B【解析】本題考查的是溶液中離子濃度的大小關(guān)系和等量關(guān)系。若混合后溶液pH=7,c(H+)=c(OH-),根據(jù)電荷守恒,c(NH)=c(Cl-),所以A正確。若a=2,等體積混合后,氨水與鹽酸反應(yīng)生成氯化銨,鹽酸還剩余一半,c(Cl-)最大,溶液顯酸性,c(H+)>c(OH-),若不考慮銨根水解,c(NH)=c(H+),但是銨根肯定會(huì)水解,使得c(NH)<c(H+),所以c(Cl-)>c(H+)>c(NH)>c(OH-),所以B不正確。若a=0.5,則氨水反應(yīng)掉一半剩余一半,溶液中有物質(zhì)的量相同的兩種溶質(zhì),氨水電離使溶液顯堿性,氯化銨水解使溶液顯酸性。由于此時(shí)溶液顯堿性,說明氨水的電離作用大于氯化銨的水解作用,所以c(NH)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+)正確。當(dāng)a=1時(shí),兩溶液恰好反應(yīng)得到氯化銨溶液,依據(jù)質(zhì)子守恒可知c(H+)=c(OH-)+c(NH3·H2O),所以D正確。點(diǎn)睛:分析溶液中的守恒關(guān)系時(shí),先要分析溶液中存在的各種弱電解質(zhì)的電離平衡和鹽的水解平衡,找出溶液中存在的各種粒子,然后寫出溶液中的電荷守恒式、物料守恒式和質(zhì)子守恒式。如,無論本題中兩種溶液以何種比例混合,都存在相同的電荷守恒式:c(H+)+c(NH)=c(OH-)+c(Cl-);當(dāng)a=2時(shí),由于兩溶液體積相同,而鹽酸的物質(zhì)的量濃度是氨水的2倍,所以混合后一定有物料守恒:c(Cl-)=2c(NH4+)+2c(NH3·H2O);所謂質(zhì)子守恒,就是水電離的氫離子的物質(zhì)的量等于水電離的氫氧根離子,在NH4Cl溶液中,由于一個(gè)NH4+水解時(shí)結(jié)合了一個(gè)水電離的OH-,所以質(zhì)子守恒式為:c(H+)=c(OH-)+c(NH3·H2O)2、B【詳解】在同溫同壓同體積,則氣體的物質(zhì)的量相同,分子數(shù)相同,但因?yàn)榉肿又泻械脑訑?shù)不相同,和不同物質(zhì)的摩爾質(zhì)量不同,故兩容器內(nèi)的原子數(shù)和質(zhì)量和密度不同。故選B?!军c(diǎn)睛】掌握阿伏加德羅定律和推論。即四同原理“同溫同壓同體積同分子數(shù)”。結(jié)合具體物質(zhì)分析不同的分子中的原子數(shù)和質(zhì)量和密度的關(guān)系。3、C【詳解】A.使用光催化劑改變反應(yīng)速率可以加快化學(xué)反應(yīng)速率,A不正確;B.使用光催化劑對(duì)正、逆反應(yīng)的速率的影響是相同的,不能增大NO的轉(zhuǎn)化率,B不正確;C.升高溫度能提高活化分子的百分?jǐn)?shù),故能加快反應(yīng)速率,C正確;D.該反應(yīng)中的所有組分均為氣體,故改變壓強(qiáng)對(duì)反應(yīng)速率有影響,D不正確。故選C。4、C【解析】A.84消毒液具有強(qiáng)氧化性,可用作消毒劑和漂白劑,故A正確;B.過氧化鈉可與水、二氧化碳反應(yīng)生成氧氣,用作供氧劑,故B正確;C.實(shí)踐證明,70%-75%的酒精對(duì)細(xì)菌的滲透能力最強(qiáng),殺菌效果最好,故C錯(cuò)誤;D.活性鐵粉易與氧氣反應(yīng),消耗氧氣,可防止食品變質(zhì),故D正確;故選C。5、C【詳解】A.焰色反應(yīng)為物理變化,不是化學(xué)變化,故A錯(cuò)誤;B.清洗鉑絲用鹽酸更易洗凈,不能用硫酸,故B錯(cuò)誤;C.氯化鈣固體含有鈣元素,鈣元素的焰色反應(yīng)為磚紅色,故C正確;D.鉑絲沒有焰色,不是是因?yàn)榧訜釙r(shí)其電子不能發(fā)生躍遷,而是自身灼燒沒有顏色,故D錯(cuò)誤;故選:C。6、B【解析】試題分析:①氫氧化鈉受熱不分解,不能生成氧化鈉,錯(cuò)誤;②Al2O3可以與氫氧化鈉反應(yīng)生成NaAlO2,NaAlO2可以與鹽酸反應(yīng)生成Al(OH)3,Al(OH)3受熱分解生成Al2O3,Al可以與氧氣反應(yīng)生成,與氫氧化鈉溶液反應(yīng)生成NaAlO2,正確;③FeCl2可以被氯氣氧化為FeCl3,F(xiàn)eCl3可以與銅反應(yīng)生成CuCl2,CuCl2可以與鐵反應(yīng)生成FeCl2,鐵與鹽酸反應(yīng)生成FeCl2,與氯氣反應(yīng)生成FeCl3,正確;④氮?dú)馀c氧氣只能生成NO,不能生成NO2,錯(cuò)誤;答案選B??键c(diǎn):考查了物質(zhì)的性質(zhì)和轉(zhuǎn)化關(guān)系的相關(guān)知識(shí)。7、B【解析】①NaHCO3與稀H2SO4反應(yīng)生成硫酸鈉、水和二氧化碳,與NaOH溶液反應(yīng)生成碳酸鈉和水,故①正確;②Al2O3與稀H2SO4反應(yīng)生成硫酸鋁和水,與NaOH溶液反應(yīng)生成偏鋁酸鈉和水,故②正確;③Al(OH)3與稀H2SO4反應(yīng)生成硫酸鋁和水,與NaOH溶液反應(yīng)生成偏鋁酸鈉和水,故③正確;④Al與稀H2SO4反應(yīng)生成硫酸鋁和氫氣,與NaOH溶液反應(yīng)生成偏鋁酸鈉和氫氣,故④正確;⑤Na2CO3與稀H2SO4反應(yīng)生成硫酸鈉、水和二氧化碳,與NaOH溶液反應(yīng)不反應(yīng),故⑤錯(cuò)誤;故選B。8、A【解析】A.在pH=2的溶液中,NH4+、Na+、Cu2+、Cl-相互間不能發(fā)生離子反應(yīng),故A能大量共存;B.“84”消毒液的水溶液中含有ClO-,能將Fe2+氧化,能與H+結(jié)合成HClO,故B不能大量共存;C.加入KSCN顯紅色,說明溶液中含有Fe3+,F(xiàn)e3+能與S2-發(fā)生氧化還原反應(yīng),故不能大量共存;D.白醋中含有醋酸,溶液顯酸性,在酸性條件下CO32-會(huì)與H+生成二氧化碳?xì)怏w和水,故D不能大量共存;答案選A?!军c(diǎn)睛】本題主要考查溶液中的離子共存問題,在判斷時(shí)主要從復(fù)分解反應(yīng)發(fā)生的條件和氧化還原反應(yīng)發(fā)生的條件來分析,如“84”消毒液具有強(qiáng)氧化性,能將亞鐵離子氧化,則B項(xiàng)中離子不能大量共存;D項(xiàng)中CO32-在白醋中能發(fā)生復(fù)分解反應(yīng)生成二氧化碳,故D項(xiàng)中離子不能大量共存。9、D【解析】A.利用液態(tài)氨汽化時(shí)吸收大量的熱,使周圍的溫度急劇下降,所以液氨常用作制冷劑,故A正確;B.新能源汽車使用的是電能等潔凈能源,不產(chǎn)生形成光化學(xué)煙霧的氮氧化物,故B正確;C.碳纖維是一種新型的無機(jī)非金屬材料,故C正確;D.明礬能凈水,但不能消除水中的無機(jī)鹽,故D錯(cuò)誤;故選D。10、A【解析】A.正確;B.各物質(zhì)的聚集狀態(tài)沒有標(biāo)明,B錯(cuò);C.放熱反應(yīng)放出熱量用“+”,C錯(cuò);D.碳完全燃燒生成的是二氧化碳,所以D錯(cuò)。11、D【分析】Se與S位于同一主族,則其化合物的性質(zhì)相似,可知亞硒酸(H2SeO3)為二元弱酸,以第一步電離為主,Ka1(H2SeO3)>Ka2(H2SeO3),常溫下將NaOH

溶液滴加到亞硒酸(H2SeO3)溶液中,隨著氫離子不斷被消耗,混合溶液的pH、、不斷增大,通過比較相同pH時(shí)溶液中和的相對(duì)大小,=,=,Ka1(H2SeO3)>Ka2(H2SeO3),>,確定M曲線代表了lg的變化曲線,N曲線代表了lg的變化曲線,由此分析。【詳解】A.=,=,pH相同時(shí),=>=,根據(jù)圖象可知,曲線M表示pH與lg的變化關(guān)系,M曲線代表了lg的變化曲線,故A不符合題意;B.根據(jù)圖象可知,pH=6.6時(shí),lg=0,=1,離子的電離平衡常數(shù)Ka2(H2SeO3)=×c(H+)=c(H+)=10-6.6,Ka2(H2SeO3)的數(shù)量級(jí)為10-7,故B不符合題意;C.混合溶液中:====104,則C不符合題意;D.根據(jù)圖象可知,pH=6.6時(shí),lg=0,=1,離子的電離平衡常數(shù)Ka2(H2SeO3)=×c(H+)=c(H+)=10-6.6,同理pH=2.6時(shí),lg=0,=1,Ka1(H2SeO3)=×c(H+)=c(H+)=10-2.6,的水解平衡常數(shù)Kh==c(OH-)==10-11.4<10-6.6,則NaHSeO3溶液中的水解程度小于其電離程度,溶液呈酸性,電離得到,水解得到H2SeO3,c(H2SeO3)<c(),故D符合題意;答案選D?!军c(diǎn)睛】的關(guān)系轉(zhuǎn)化為Ka1和Ka2的關(guān)系是難點(diǎn),需要學(xué)生熟練公式及公式間的關(guān)系。12、C【詳解】已知:①I2(g)+H2(g)?2HI(g)△H=-9.48kJ?mol-1;②I2(s)+H2(g)?2HI(g)△H=+26.48kJ?mol-1,利用蓋斯定律將①-②可得I2(g)=I2(s)△H=-9.48kJ?mol-1-26.48kJ?mol-1=-35.96kJ?mol-1,

A.n(I2)=1moL,n(H2)=1mol,由于該反應(yīng)為可逆反應(yīng)不能完全進(jìn)行,則放出的熱量小于9.48kJ,故A錯(cuò)誤;

B.由I2(g)=I2(s)△H=-35.96kJ?mol-1,可知1mol固態(tài)碘與1mol氣態(tài)碘所含的能量相差35.96kJ,故B錯(cuò)誤;

C.由I2(g)=I2(s)△H=-35.96kJ?mol-1,可知I2(g)能量大于I2(s),故C正確;

D.反應(yīng)①、②的產(chǎn)物都是HI,狀態(tài)相同,穩(wěn)定性相同,故D錯(cuò)誤;

故選:C。13、D【解析】A.食鹽熔化時(shí)因離子鍵遭破壞但沒有形成新的化學(xué)鍵,故屬物理變化,A錯(cuò)誤;B.電解飽和食鹽水可制備氫氧化鈉,不能制備鈉,B錯(cuò)誤;C.生理鹽水的濃度為0.9%,C錯(cuò)誤;D.加碘食鹽中的碘以IO3-形成存在而不是I—,故D正確。14、D【解析】A.硝酸具有氧化性,能氧化亞硫酸氫鈉,生成硫酸鈉,硝酸的還原產(chǎn)物是NO,圖象中產(chǎn)生氣體的起始點(diǎn)錯(cuò)誤,故A錯(cuò)誤;B.SO2與氯水反應(yīng)生成HCl和H2SO4,溶液酸性增強(qiáng),圖象中pH變化不正確,故B錯(cuò)誤;C.NaOH溶液滴入Ba(HCO3)2溶液中,OH-與HCO3-生成CO32-,CO32-隨即與Ba2+產(chǎn)生沉淀,即反應(yīng)開始時(shí)就有沉淀生成,故C錯(cuò)誤;D.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O,一開始反應(yīng)溶液中自由移動(dòng)的離子減少,但CO2過量時(shí)會(huì)發(fā)生CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,自由移動(dòng)的離子增多,導(dǎo)電性又增強(qiáng),故D正確;故選D。15、C【詳解】A.SiO2不能和鹽酸反應(yīng),Ca(OH)2不能和NaOH反應(yīng),A錯(cuò)誤;B.Si和O2反應(yīng)生成SiO2;SiO2不能一步反應(yīng)生成H2SiO3;H2SiO3受熱分解產(chǎn)生SiO2,但不能直接轉(zhuǎn)化為Si;B錯(cuò)誤;C.Fe2O3和H2SO4反應(yīng)生成Fe2(SO4)3,F(xiàn)e2(SO4)3溶液加熱蒸干得到Fe2(SO4)3固體,C正確;D.S和O2反應(yīng)生成SO2,不是SO3,D錯(cuò)誤;故選C。16、D【分析】反應(yīng)自發(fā)進(jìn)行的判斷依據(jù)是△H-T△S<0,反應(yīng)自發(fā)進(jìn)行;△H-T△S>0,反應(yīng)非自發(fā)進(jìn)行,據(jù)此判斷?!驹斀狻緼.△H<0,△S>0,可滿足△H?T?△S<0,反應(yīng)能自發(fā)進(jìn)行,A項(xiàng)錯(cuò)誤;B.△H>0,△S>0,溫度較高時(shí)即可滿足△H?T?△S<0,反應(yīng)能自發(fā)進(jìn)行,B項(xiàng)錯(cuò)誤;C.△H<0,△S<0,溫度較低時(shí)即可滿足△H?T?△S<0,反應(yīng)能自發(fā)進(jìn)行,C項(xiàng)錯(cuò)誤;D.△H>0,△S<0,△G=△H?T?△S>0,不能自發(fā)進(jìn)行,D項(xiàng)正確;答案選D。17、D【詳解】A.碳酸鈉能夠與鹽酸反應(yīng),但是碳酸鈉堿性較強(qiáng),具有腐蝕性,不能用于治療胃酸過多,陳述Ⅰ錯(cuò)誤,A項(xiàng)錯(cuò)誤;B.酚酞在Na2O2的水溶液中先變紅色,然后紅色褪去,過氧化鈉與水反應(yīng)生成氫氧化鈉,氫氧化鈉為強(qiáng)堿,所以Ⅰ錯(cuò)、Ⅱ?qū)?,B項(xiàng)錯(cuò)誤;C.鈉的焰色為黃色,透霧性強(qiáng),高壓鈉燈發(fā)出透霧能力強(qiáng)的黃光,Ⅰ對(duì),Ⅱ?qū)?,二者無因果關(guān)系,C項(xiàng)錯(cuò)誤;D.過氧化鈉與水、二氧化碳反應(yīng)生成碳酸鈉和氧氣,所以可為航天員供氧,陳述Ⅰ、Ⅱ的正確,且有因果關(guān)系,D項(xiàng)正確;答案選D。18、C【解析】A、pH=0的溶液中存在大量H+,ClO-、AlO2-與氫離子不能大量共存,故A不符合題意;B、能與金屬鋁反應(yīng)放出氫氣的溶液可能為強(qiáng)酸性溶液或強(qiáng)堿性溶液,強(qiáng)堿條件下NH4+不能大量存在,強(qiáng)酸條件下有NO3-,與金屬鋁反應(yīng)不能生成氫氣,故B不符合題意;C、常溫下水電離出的c(H+)·c(OH-)=10-20(mol/L)2的溶液中,水電離出的氫離子和氫氧根離子相等,c(H+)=c(OH-)=10-10mol/L,溶液可能是強(qiáng)酸性或強(qiáng)堿性,強(qiáng)酸條件下,S2-和SO32-不能大量共存,強(qiáng)堿條件下,溶液中Na+、Cl-、S2-、SO32-不相互反應(yīng)可以共存,故C符合題意;D、Fe3+在水溶液中為黃色,故D不符合題意;綜上所述,本題應(yīng)選C?!军c(diǎn)睛】本題考查離子共存,掌握離子的性質(zhì)和離子不能大量共存的原因是解題的關(guān)鍵。離子間不能大量共存的原因有:①離子間發(fā)生復(fù)分解反應(yīng)生成水、沉淀或氣體;②離子間發(fā)生氧化還原反應(yīng);③離子間發(fā)生雙水解反應(yīng),如Al3+與HCO3-等;④離子間發(fā)生絡(luò)合反應(yīng),如Fe3+與SCN-等;⑤注意題中的附加條件。19、C【詳解】A、氯氣用于自來水的殺菌消毒的化學(xué)方程式為:Cl2+H2OHCl+HClO,A正確;B、將“NO2球”浸泡在熱水中,顏色變深:2NO2(g)N2O4(g)?H<0,B正確;C、向Ba(OH)2溶液中滴加NaHSO4溶液,至溶液呈中性,離子方程式為2OH-+Ba2++2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,C錯(cuò)誤;D、銅片溶解在KNO3和稀硫酸的混合液中:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,D正確;答案選C。20、B【解析】A.反應(yīng)①中的氧化劑是O2,故A錯(cuò)誤;B.反應(yīng)①中每生成3molFeS時(shí),共轉(zhuǎn)移6mol電子,故B正確;C.反應(yīng)②說明高溫下還原劑C的還原性強(qiáng)于還原產(chǎn)物Sb,故C錯(cuò)誤;D.反應(yīng)①與反應(yīng)②中存在如下關(guān)系:6Fe~6C~4Sb~12e-,所以每生成4molSb時(shí),反應(yīng)①與反應(yīng)②中還原劑的物質(zhì)的量之比為1:1,故D錯(cuò)誤。故選B。點(diǎn)睛:在解決涉及多步反應(yīng)的問題時(shí),運(yùn)用有關(guān)成分之間的關(guān)系式進(jìn)行分析和計(jì)算是一種簡(jiǎn)潔而高效的方法。21、C【解析】A、當(dāng)水結(jié)成冰時(shí),密度減小,A錯(cuò)誤;B、玻璃態(tài)水與液態(tài)水均是水分子,具有相同的化學(xué)性質(zhì),B錯(cuò)誤;C、玻璃態(tài)水無固定形狀,不屬于晶體,C正確;D、純凈水是純凈物,食鹽水是氯化鈉的水溶液,二者的熔點(diǎn)不相同,D錯(cuò)誤,答案選C。22、C【解析】每個(gè)N5-含有36個(gè)電子,故A錯(cuò)誤;N5-的摩爾質(zhì)量為70g·mol-1,故B錯(cuò)誤;N5-含有共價(jià)鍵,全氮陰離子與金屬離子之間存在離子鍵,故C正確;鹽都是電解質(zhì),所以全氮陰離子鹽屬于電解質(zhì),故D錯(cuò)誤。二、非選擇題(共84分)23、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(yīng)生成環(huán)氧乙烷,反應(yīng)③為信息i的反應(yīng),生成HOCH2CH2OH和CH3OCOOCH3;④是加成反應(yīng),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(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式知,J為;J發(fā)生氧化反應(yīng)生成丙酮和L,根據(jù)L分子式及M結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式知,L為,F(xiàn)、M發(fā)生信息i的反應(yīng)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(yīng)生成環(huán)氧乙烷,①的反應(yīng)類型是催化氧化;根據(jù)K的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式,K中含有的官能團(tuán)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(yīng),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(yīng)生成N,⑦的化學(xué)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(gè)取代基,b.1mol該物質(zhì)能消耗1molNaOH,即苯環(huán)上只有一個(gè)酚羥基,則該有機(jī)物的苯環(huán)上可以連一個(gè)羥基和一個(gè)或-CH2CH2CH2OH或或或,分別處于鄰間對(duì)位置,共5×3=15種,還可以為苯環(huán)上連一個(gè)羥基和一個(gè)或-O-CH2-CH2-CH3,分別處于鄰間對(duì)位置,則共有3×2=6種同分異構(gòu)體;則符合要求的同分異構(gòu)體的數(shù)目為21種;核磁共振氫譜有5組峰,說明該物質(zhì)含有5種不同環(huán)境的氫原子,物質(zhì)的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式,,答案為:21;、。24、2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑變大酸Al3++3H2OAl(OH)3+3H+D1︰106c(Na+)>c(HCO3-)>c(H+)=c(OH-)>c(CO32-)【分析】通過物質(zhì)間的轉(zhuǎn)化關(guān)系分析各物質(zhì)的組成;通過物料守恒、電荷守恒和質(zhì)子守恒規(guī)律來比較溶液中離子濃度的大小?!驹斀狻坑深}干“其中A、C均為金屬單質(zhì),C與水反應(yīng)生成D和最輕的氣體”知,C為活潑金屬鈉、鉀或者鈣,又D、F、G、H的焰色反應(yīng)均為黃色,則C為鈉,D為氫氧化鈉,根據(jù)圖中的轉(zhuǎn)化關(guān)系,D與二氧化碳反應(yīng)生成F,則F為碳酸鈉,H為碳酸氫鈉,E為兩性化合物,且由B和D反應(yīng)得到,則E為氫氧化鋁,G為偏鋁酸鈉,B為氯化鋁,A為鋁;(1)鈉與水反應(yīng)的離子方程式為:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;鈉與水反應(yīng)可以認(rèn)為是鈉與水電離出來的氫離子反應(yīng),故促進(jìn)了水的電離,使水的電離程度變大,故答案為2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑;變大;(2)氯化鋁為強(qiáng)酸弱堿鹽,水溶液因?yàn)殇X離子的水解作用呈現(xiàn)酸性,離子方程式為:Al3++3H2OAl(OH)3↓+3H+,故答案為:酸;Al3++3H2OAl(OH)3↓+3H+;(3)鹽的水解促進(jìn)水的電離,酸和堿的電離會(huì)抑制水的電離,易溶于的氫氧化鈉會(huì)抑制水的電離,故答案為:D;(4)pH為10的氫氧化鈉溶液中,c(H+)=110-10,氫氧化鈉無法電離出氫離子,則由水電離出來的c(0H-)=c(H+)=110-10,pH為10的碳酸鈉溶液中,水電離出的c(0H-)=Kw/c(H+)=110-14/110-10=110-4,故它們的比為:10-10/10-4=1︰106;向D的稀溶液中通入CO2至溶液呈中性,則此時(shí)的溶液中溶質(zhì)為碳酸鈉和碳酸,且c(0H-)=c(H+),根據(jù)電荷守恒得:c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(OH-)+2c(CO32-),則c(Na+)=c(HCO3-)+2c(CO32-),HCO3-的電離程度很小,綜上所述各離子濃度大小為:c(Na+)>c(HCO3-)>c(H+)=c(OH-)>c(CO32-),故答案為1︰106,c(Na+)>c(HCO3-)>c(H+)=c(OH-)>c(CO32-)?!军c(diǎn)睛】元素推斷題中,要找到條件中的突破口,例如:最輕的氣體是H2,D、F、G、H的焰色反應(yīng)均為黃色,即含有Na元素,再根據(jù)Na及其化合物的性質(zhì)推斷。溶液中的離子濃度大小比較要考慮各離子的水解程度和電離程度強(qiáng)弱。25、檢查裝置的氣密性c氫氧化鈉Na2S2O5溶于水生成NaHSO3溶液,的電離大于水解,溶液顯酸性Na2SO32NaHSO3=Na2S2O5+H2O藍(lán)色剛好褪去且半分鐘內(nèi)顏色不恢復(fù)47.5(V1×c1-V2×c2)%【分析】裝置A制取二氧化硫,亞硫酸鈉與硫酸反應(yīng)Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O或Na2SO3+2H2SO4=2NaHSO4+SO2↑+H2O,裝置C制取Na2S2O5晶體,Na2SO3+SO2=Na2S2O5,裝置D用于處理尾氣吸收未反應(yīng)的二氧化硫,還要防止倒吸;Ⅰ中純堿與亞硫酸氫鈉溶液混合而成的懸浮液吸收二氧化硫至過飽和,Ⅱ中再添加Na2CO3固體與亞硫酸氫鈉溶液混合形成Na2SO3懸浮液,Ⅲ中向形成Na2SO3懸浮液繼續(xù)通入二氧化硫,pH>4.1時(shí),則產(chǎn)品中會(huì)有副產(chǎn)物,其化學(xué)式是Na2SO3,結(jié)晶脫水生成產(chǎn)品的化學(xué)方程式為:2NaHSO3=Na2S2O5+H2O,最后結(jié)晶析出焦亞硫酸鈉產(chǎn)品?!驹斀狻?1)①裝置A中盛裝藥品之前需要進(jìn)行的操作是檢查裝置的氣密性;裝置B的作用之一是觀察SO2的生成速率,里面的溶液不能與二氧化硫反應(yīng),蒸餾水與二氧化硫反應(yīng)生成亞硫酸,飽和Na2SO3溶液與二氧化硫反應(yīng)生成亞硫酸氫鈉,飽和NaHCO3溶液與二氧化硫反應(yīng)生成亞硫酸氫鈉和二氧化碳,只有飽和NaHSO3溶液不與二氧化硫反應(yīng);②裝置D用于處理尾氣吸收未反應(yīng)的二氧化硫,用氫氧化鈉溶液就可以;(2)①Na2S2O5溶于水且與水能反應(yīng):Na2S2O5+H2O=2NaHSO3,NaHSO3溶液的電離大于水解,所以溶液顯酸性;②Ⅲ中向形成Na2SO3懸浮液繼續(xù)通入二氧化硫,pH>4.1時(shí),則產(chǎn)品中會(huì)有副產(chǎn)物,其化學(xué)式是Na2SO3;③結(jié)晶脫水生成Na2S2O5的化學(xué)方程式為:2NaHSO3=Na2S2O5+H2O;(3)③達(dá)到滴定終點(diǎn)的現(xiàn)象是藍(lán)色剛好褪去且半分鐘內(nèi)顏色不恢復(fù);⑤標(biāo)準(zhǔn)Na2S2O3溶液含有溶質(zhì)的物質(zhì)的量V2mL×10-3L/mL×c2mol?L-1=V2×c210-3mol;由2+I2=+2I-可知:步驟②中過量的I2的物質(zhì)的量為V2×c210-3mol,則與焦亞硫酸鈉反應(yīng)的碘的物質(zhì)的量V1mL×10-3L/mL×c1mol?L-1-V2×c210-3mol=(V1×c1-V2×c2)×10-3mol;再由+2I2+3H2O=2+4I-+6H+知產(chǎn)品中焦亞硫酸鈉的質(zhì)量為(V1×c1-V2×c2)×10-3mol××190g/mol=95(V1×c1-V2×c2)×10-3g,故產(chǎn)品中焦亞硫酸鈉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為=47.5(V1×c1-V2×c2)%。26、對(duì)照組,證明只有O2時(shí)很難氧化I-I2上層黃色,下層無色假設(shè)1:SO2在水中的溶解度比CO2大,且H2SO3的酸性強(qiáng)于H2CO3,因此溶液酸性更強(qiáng)假設(shè)2:2SO2+O2+2H2O=2H2SO4陽極發(fā)生2I--2e-=I2,生成的I2與溶液中的SO2發(fā)生反應(yīng):SO2+I(xiàn)2+2H2O=H2SO4+2HI,以上過程循環(huán)進(jìn)行,SO2減少,SO增多通過Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ,說明c(H+)越大,I-越易被氧化;在酸性條件下,KI比Agl易氧化,說明c(I-)越大(或指出與碘離子的存在形式有關(guān)亦可),越易被氧化;與反應(yīng)條件有關(guān),相同條件下,電解時(shí)檢出I2,未電解時(shí)未檢出I2。(其他分析合理給分)【分析】(1)對(duì)比實(shí)驗(yàn)I、Ⅲ,溶液酸性不同,酸性越強(qiáng)溶液變黃色需要時(shí)間越短,說明酸性越強(qiáng)反應(yīng)越強(qiáng),實(shí)驗(yàn)Ⅳ做對(duì)比實(shí)驗(yàn),證明只有O2很難氧化I-;(2)淀粉遇碘單質(zhì)變藍(lán)色;(3)四氯化碳中的碘單質(zhì)溶解在KI溶液中,溶液與四氯化碳不互溶,且溶液密度比四氯化碳的?。?4)假設(shè)1:實(shí)驗(yàn)Ⅲ中產(chǎn)生碘單質(zhì),二氧化硫在水中溶解度比二氧化碳的大,且亞硫酸的酸性比碳酸的強(qiáng);假設(shè)2:在溶液中氧氣將二氧化硫氧化生成硫酸;(5)ⅲ.陽極中I-被氧化為I2,再與溶液中二氧化硫反應(yīng)生成硫酸與HI,反應(yīng)循環(huán)進(jìn)行;(6)對(duì)比實(shí)驗(yàn)I、Ⅲ、Ⅳ可知,反應(yīng)與氫離子濃度有關(guān);對(duì)比(5)中實(shí)驗(yàn)ii,可知酸性條件下,KI比AgI更容易氧化;由(5)中iii可知,相同條件下,與反應(yīng)條件有關(guān),電解時(shí)檢出碘單質(zhì),未電解時(shí)沒有檢出碘單質(zhì)?!驹斀狻?1)對(duì)比實(shí)驗(yàn)I、Ⅲ,溶液酸性不同,酸性越強(qiáng)溶液變黃色需要時(shí)間越短,說明酸性越強(qiáng)反應(yīng)越強(qiáng),實(shí)驗(yàn)Ⅳ做對(duì)比實(shí)驗(yàn),證明只有O2很難氧化I-;(2)淀粉遇碘單質(zhì)變藍(lán)色,溶液變藍(lán)說明I、Ⅲ中生成了I2;(3)四氯化碳中的碘單質(zhì)溶解在KI溶液中,溶液與四氯化碳不互溶,且溶液密度比四氯化碳的小,X中現(xiàn)象為:溶液分層,下層為無色有機(jī)層,上層為水溶液層,呈黃色;(4)假設(shè)1:實(shí)驗(yàn)Ⅲ中產(chǎn)生碘單質(zhì),二氧化硫在水中溶解度比二氧化碳的大,且亞硫酸的酸性比碳酸的強(qiáng),溶液酸性更強(qiáng),故實(shí)驗(yàn)II中溶液未檢出I2,不是溶液中c(H+)較小所致;假設(shè)2:在溶液中氧氣將二氧化硫氧化生成硫酸,反應(yīng)方程式為:2SO2+O2+2H2O=2H2SO4;(5)ⅲ.陽極發(fā)生反應(yīng):2I--2e-=I2,生成的I2與溶液中SO2發(fā)生反應(yīng):SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HI,上述反應(yīng)循環(huán)進(jìn)行,SO2減少,SO42-

增加;(6)對(duì)比實(shí)驗(yàn)I、Ⅲ、Ⅳ可知,c(H+)越大,I-越容易被氧化。對(duì)比(5)中實(shí)驗(yàn)ii,可知酸性條件下,KI比AgI更容易氧化,即c(I-)越大,越容易被氧化。由(5)中iii可知,相同條件下,與反應(yīng)條件有關(guān),電解時(shí)檢出碘單質(zhì),未電解時(shí)沒有檢出碘單質(zhì)。27、倒插入水中,水迅速充滿試管NaHCO3NaCl足量的NH3、冷卻并加入NaCl,能夠增大NH4+和Cl-的濃度,使平衡NH4Cl(s)?NH4+(aq)+Cl-(aq)逆向移動(dòng)100mL容量瓶膠頭滴管溶液由橙色變成黃色,且半分鐘內(nèi)部變色20.2084.42%滴定管用蒸餾水洗滌后,直接注入標(biāo)準(zhǔn)酸液進(jìn)行滴定(或滴定前有氣泡,滴定后氣泡消失或錐形瓶用待測(cè)液潤(rùn)洗了等)【分析】(1)根據(jù)氨氣極易溶于水分析解答;(2)根據(jù)侯氏制堿法的反應(yīng)原理分析判斷;結(jié)合NH4Cl飽和溶液中存在NH4Cl(s)?NH4+(aq)+Cl-(aq)的平衡分析解答;(3)根據(jù)定容的操作分析解答;(4)碳酸氫鈉溶液顯堿性,用甲基橙做指示劑時(shí),開始時(shí)溶液顯橙色,解甲基橙的變色范圍分析判斷;根據(jù)滴定管的結(jié)構(gòu)結(jié)合圖I圖II讀出初讀數(shù)和終讀數(shù),再計(jì)算消耗的鹽酸溶液體積;(5)計(jì)算兩次消耗鹽酸的平均值,計(jì)算消耗鹽酸的物質(zhì)的量,依據(jù)方程式:HCl+NaHCO3=NaCl+H2O+CO2↑,然后計(jì)算碳酸氫鈉的物質(zhì)的量和質(zhì)量,計(jì)算其質(zhì)量分?jǐn)?shù);(6)根據(jù)c(待測(cè))=,測(cè)定結(jié)果偏大,造成該誤差的原因?yàn)閂(標(biāo)準(zhǔn))偏大,結(jié)合造成V(標(biāo)準(zhǔn))偏大的可能因素解答。【詳解】(1)檢驗(yàn)氨氣易溶于水的簡(jiǎn)單操作是:收集一試管氨氣,將試管倒插入水中,水迅速充滿試管,故答案為:倒插入水中,水迅速充滿試管;(2)根據(jù)侯氏制堿法的反應(yīng)原理,往飽和食鹽水中依次通入足量的NH3和足量的CO2,可生成碳酸氫鈉沉淀;NH4Cl飽和溶液中存在NH4Cl(s)?NH4+(aq)+Cl-(aq),為盡可能析出較多NH4Cl晶體,可以向溶液中再通入足量的NH3、冷卻并加入NaCl,可使平衡逆向移動(dòng),故答案為:NaHCO3;NH3;NaCl;足量的NH3、冷卻并加入NaCl,能夠增大NH4+和Cl-的濃度,使平衡NH4Cl(s)?NH4+(aq)+Cl-(aq)逆向移動(dòng);(3)定容過程中需要用到的儀器有燒杯、玻璃棒、100mL容量瓶和膠頭滴管,故答案為:100mL容量瓶;膠頭滴管;(4)用甲基橙做指示劑,用標(biāo)準(zhǔn)鹽酸溶液滴定NaHCO3,碳酸氫鈉溶液顯堿性,開始時(shí)溶液顯橙色,當(dāng)?shù)稳胱詈笠坏嘻}酸,溶液由橙色變成黃色,且半分鐘內(nèi)部變色,即為滴定終點(diǎn);根據(jù)圖I圖II,初讀數(shù)為2.40mL,終讀數(shù)為22.60mL,則消耗的鹽酸溶液體積20.20mL,故答案為:溶液由橙色變成黃色,且半分鐘內(nèi)部變色;20.20;(5)第一次消耗鹽酸的體積是21.00mL-1.00mL=20.00mL,所以兩次消耗鹽酸的平均值是=20.10mL,所以消耗鹽酸的物質(zhì)的量是0.0201L×0.5000mol/L;根據(jù)方程式HCl+NaHCO3=NaCl+H2O+CO2↑可知,碳酸氫鈉的物質(zhì)的量是0.0201L×0.5000mol/L,質(zhì)量是0.0201L×0.5000mol/L×84g/mol,所以碳酸氫鈉的純度是×100%=84.42%,故答案為:84.42%;(6)若該同學(xué)測(cè)定結(jié)果偏大,造成該誤差的原因可能是滴定管用蒸餾水洗滌后,直接注入標(biāo)準(zhǔn)酸液進(jìn)行滴定(或滴定前有氣泡,滴定后氣泡消失或錐形瓶用待測(cè)液潤(rùn)洗了等),故答案為:滴定管用蒸餾水洗滌后,直接注入標(biāo)準(zhǔn)酸液進(jìn)行滴定(或滴定前有氣泡,滴定后氣泡消失或錐形瓶用待測(cè)液潤(rùn)洗了等)。28、取代反應(yīng)1-溴丙烷CH3CH2CH2Br+NaOHCH3CH=CH2+NaBr+H2O14【解析】由

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