2026屆寧夏銀川市興慶區(qū)長慶高級中學(xué)高三上化學(xué)期中學(xué)業(yè)水平測試模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2026屆寧夏銀川市興慶區(qū)長慶高級中學(xué)高三上化學(xué)期中學(xué)業(yè)水平測試模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號碼填寫清楚,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(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(每題只有一個選項符合題意)1、有關(guān)實驗操作,下列說法正確的是()A.蒸餾時,應(yīng)先通冷凝水再加熱B.萃取振蕩時分液漏斗的下口應(yīng)傾斜向下C.用潔凈玻璃棒蘸取少許氯水點在pH試紙上,再與標(biāo)準(zhǔn)比色卡對照即可測定新制氯水的pHD.錐形瓶和容量瓶使用前需用蒸餾水洗凈后再放入烘箱中烘干2、化學(xué)與生活密切相關(guān),下列有關(guān)說法正確的是()A.漂白粉既可做漂白棉麻紙張的漂白劑,又可做游泳池及環(huán)境的消毒劑和凈水劑B.燃放煙花呈現(xiàn)出多種顏色是由于煙花中添加了Na、Cu、Fe、Pt等金屬的單質(zhì)C.合金材料的組成元素一定全部是金屬元素D.純凈的二氧化硅是制備光導(dǎo)纖維的原料3、下列離子方程式正確的是A.實驗室可以用濃鹽酸和氯酸鉀反應(yīng)制氯氣:K37ClO3+6HCl=3Cl2↑+3H2O+K37ClB.Na2S2O3溶液中加入稀硫酸:2S2O32-+4H+=3S↓+SO42-+2H2OC.二氧化硫通入氯化鋇溶液中:SO2+Ba2++H2O=BaSO3↓+2H+D.向l0mLlmol·L-1KAl(SO4)2的溶液中加入7.5mL2mol·L-1Ba(OH)2溶液:2Al3++3SO42-+6OH-+3Ba2+=2Al(OH)3↓+3BaSO4↓4、鞍鋼集團(tuán)在上海進(jìn)博會主辦了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈合作發(fā)展論壇,關(guān)于鋼鐵說法錯誤的是A.屬于合金B(yǎng).硬度比純鐵大C.目前消耗最多的金屬材料D.人類最早使用的金屬材料5、下圖為某漂白劑的結(jié)構(gòu)。已知:W、Y、Z是不同周期、不同主族的短周期元素,W、Y、Z原子最外層電子數(shù)之和等于X原子最外層電子數(shù),W、X對應(yīng)的簡單離子核外電子排布相同。下列敘述錯誤的是A.W、X對應(yīng)的簡單離子的半徑:X>WB.Y元素在周期表中的位置為二周期第IVA族C.將W的氯化物的水溶液加熱蒸干并灼燒可得到W的氧化物D.該漂白劑結(jié)構(gòu)中,Y、X原子的最外層均滿足8電子結(jié)構(gòu)。6、下列各組中的微粒在指定溶液中一定能大量共存的是A.c(AlCl3)=1.0mol·L-1的溶液中:、Cl-、K+、Na+B.常溫下,由水電離出的c(H+)=10-14mol·L-1溶液中:Na+、K+、、C.常溫下,=0.1mol·L-1的溶液中:K+、NH3·H2O、、D.在c()=0.1mol·L-1的溶液中:、、Cl-、7、下列對各組離子或物質(zhì)是否能夠大量共存及解釋正確的是Ac(OH-)=1×10-13mol/L溶液中:Fe2+、NO、SO、Na不能共存發(fā)生反應(yīng)3Fe2++NO+4H+=3Fe3++NO↑+2H2OB溶液中:K+、Cu2+、Cl-、NH3?H2O不能共存發(fā)生反應(yīng)Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓C常溫常壓下:NH3、O2、H2、CO2不能共存NH3為堿性氣體,CO2為酸性氣體,二者反應(yīng)生成(NH4)2CO3D溶液中:Al3+、Na+、SO、HCO可以共存不能發(fā)生反應(yīng)A.A B.B C.C D.D8、下圖所示裝置中,屬于原電池的是A. B. C. D.9、下列物質(zhì)中,既是強電解質(zhì)又屬于離子化合物的是A.醋酸B.碘化氫C.硫酸D.苛性鈉10、用1L1.0mol/LNaOH溶液吸收0.8molCO2,所得溶液中CO32-與HCO3-的物質(zhì)的量濃度之比約是A.1∶3 B.1∶2 C.2∶3 D.3∶211、目前,我國許多城市和地區(qū)定期公布空氣質(zhì)量報告,在空氣質(zhì)量報告中,一般不涉及()A.CO2 B.SO2 C.NO2 D.可吸入顆粒物12、下列物質(zhì)的性質(zhì)和用途描述錯誤的是A.銅質(zhì)地漏具有獨特的殺菌功能,能較好的抑制細(xì)菌生長B.明礬溶于水生成氫氧化鋁膠體,起消毒殺菌的作用C.鐵粉具有還原性,可用作食品袋內(nèi)的抗氧化劑D.鎂燃燒發(fā)出耀眼的白光,可以制造照明彈13、在離子濃度都為0.1mol·L-1的下列溶液中,加入(或通入)某物質(zhì)后,發(fā)生反應(yīng)的先后順序正確的是A.在含F(xiàn)e3+、Cu2+、H+的溶液中加入鋅粉:Cu2+、Fe3+、H+B.在含I-、SO32-、Br-的溶液中不斷通入氯氣:I-、Br-、SO32-C.在含AlO2-、SO32-、OH-的溶液中逐滴加入硫酸氫鈉溶液:OH-、AlO2-、SO32-D.在含F(xiàn)e3+、H+、NH4+的溶液中逐漸加入燒堿溶液:Fe3+、NH4+、H+14、常溫下,0.1molNa2CO3與鹽酸混合所得的一組體積為1L的溶液,溶液中部分微粒與pH的關(guān)系如圖所示。下列有關(guān)溶液中離子濃度關(guān)系敘述正確的是A.W點所示的溶液中:c(Na+)>c(CO32-)=c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)B.pH=4的溶液中:c(H2CO3)+c(HCO3-)+c(CO32-)=0.1mol/LC.pH=8的溶液中:c(Na+)>c(HCO3-)>c(CO32-)>c(H2CO3)D.pH=11的溶液中:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(Cl-)+c(CO32-)+c(HCO3-)15、以酸性氫氧燃料電池為電源進(jìn)行電解的實驗裝置如圖所示。下列說法正確的是()A.燃料電池工作時,正極反應(yīng)為O2+2H2O+4e-===4OH-B.a(chǎn)極是粗銅,b極是純銅時,a極逐漸溶解,b極上有銅析出C.電解過程中SO42—移向b極D.a(chǎn)、b兩極若是石墨,在相同條件下a極產(chǎn)生的氣體與電池中消耗的H2體積相等16、下列有關(guān)物質(zhì)的性質(zhì)和對應(yīng)用途的描述均正確的是A.SiO2硬度大,可用于制造光導(dǎo)纖維B.碳具有還原性,可用碳在高溫下將二氧化硅還原為硅C.銅的金屬活動性比鋁弱,可用銅罐代替鋁罐貯運濃硝酸D.汽油是常見的有機溶劑,可以用裂化汽油來萃取溴水中的溴二、非選擇題(本題包括5小題)17、已知X、Y、Z、W是中學(xué)常見的四種元素,原子序數(shù)依次增大。X的原子最外層電子數(shù)是次外層的2倍,Y的氧化物屬于兩性氧化物,Y、Z位于同周期,X、Y、Z的原子最外層電子數(shù)之和為14,W是人體必需的微量元素,缺乏W會導(dǎo)致貧血癥狀。(1)X在元素周期表中的位置是_________________。(2)下列事實能用元素周期律解釋的是_____________________________________(填字母序號)。A.Y的最高價氧化物對應(yīng)水化物的堿性弱于Mg(OH)2B.Z的氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性小于HFC.WZ3的溶液可用于刻蝕銅制的印刷電路板(3)Z的單質(zhì)可以從NaBr溶液中置換出Br2單質(zhì),從原子結(jié)構(gòu)的角度解釋其原因是______________________。(4)工業(yè)上用電解法制備Y單質(zhì),化學(xué)方程式為___________________________。(5)家用“管道通”的有效成分是燒堿和Y的單質(zhì),使用時需加入一定量的水,此時發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為______________________________。(6)W的單質(zhì)可用于處理酸性廢水中的NO3-,使其轉(zhuǎn)化成為銨根離子,同時生成磁性的W的氧化物H,再進(jìn)行后續(xù)處理。相應(yīng)離子方程式為____________。Y的單質(zhì)與H在高溫下反應(yīng)的化學(xué)方程式為_________。18、用兩種不飽和烴A和D為原料可以合成一類新藥有機物J,合成路線如下:已知①②有機物J結(jié)構(gòu)中含兩個環(huán)?;卮鹣铝袉栴}:(1)C的名稱是___________。(2)A→B試劑和反應(yīng)條件為____________。(3)H→J的化學(xué)反應(yīng)方程式為_________。(4)已知CMN①符合下列條件的N的同分異構(gòu)體有_______種。a含有基團(tuán)、環(huán)上有三個取代基b與NaHCO3反應(yīng)產(chǎn)生氣泡c可發(fā)生縮聚反應(yīng)。②M的所有同分異構(gòu)體在下列表征儀器中顯示的信號(或數(shù)據(jù))完全相同是_____。a.質(zhì)譜儀b.紅外光譜儀c.元素分析儀d.核磁共振儀(5)利用題中信息和所學(xué)知識,寫出以A和甲烷為原料,合成的路線流程圖(其它試劑自選)_________。19、資料顯示“強酸性或強堿性溶液可使品紅溶液褪色”。某興趣小組探究SO2使品紅溶液褪色的原因,實驗如下。Ⅰ.探究體現(xiàn)漂白性的主要微粒實驗一:將SO2分別通入0.1%品紅水溶液和0.1%品紅乙醇溶液中。觀察到前者褪色而后者不褪色。實驗二:試管中的液體現(xiàn)象a.0.1mol/LSO2溶液(pH=2)溶液逐漸變淺,約90s后完全褪色b.0.1mol/LNaHSO3溶液(pH=5)溶液立即變淺,約15s后完全褪色c.0.1mol/LNa2SO3溶液(pH=10)溶液立即褪色d.pH=10NaOH溶液紅色溶液不變色e.pH=2H2SO4溶液紅色溶液不變色(1)SO2水溶液中含的微粒有___。(2)解釋NaHSO3溶液顯酸性的原因是___。(3)實驗d的目的是___。(4)由實驗一、二可知:該實驗條件下,SO2使品紅溶液褪色時起主要作用的微粒是___。Ⅱ.探究褪色過程的可逆性甲同學(xué):向a實驗后的無色溶液中滴入NaOH溶液至pH=10時,溶液顏色不變。乙同學(xué):向a實驗后的無色溶液中滴入Ba(OH)2溶液至pH=10時,生成白色沉淀,溶液變紅。(5)實驗方案合理的是___(選填“甲”或“乙”)。結(jié)合離子方程式說明其原因是___。(6)丙同學(xué)利用SO2的還原性設(shè)計并完成了下列實驗:向a實驗后的無色溶液中滴入過量___(填編號),使溶液最終恢復(fù)紅色。也得出結(jié)論:該褪色過程是可逆的。A.稀硝酸B.氯水C.雙氧水20、工業(yè)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)浸錳過程中Fe2O3與SO2反應(yīng)的化學(xué)方程式為Fe2O3+SO2+2H+=2Fe2++SO42-+H2O,該反應(yīng)是經(jīng)歷以下兩步反應(yīng)實現(xiàn)的。寫出ⅱ的離子方程式:_____________。?。篎e2O3+6H+=2Fe3++3H2Oⅱ:……(2)過濾I所得濾液中主要存在的兩種金屬陽離子為_____________(填離子符號)。(3)寫出氧化過程中MnO2與SO2反應(yīng)的化學(xué)方程式:_________________。(4)“浸錳”反應(yīng)中往往有副產(chǎn)物MnS2O6生成,溫度對“浸錳”反應(yīng)的影響如圖所示,為減少MnS2O6的生成,“浸錳”的適宜溫度是_________;向過濾Ⅱ所得的濾液中加入NH4HCO3溶液時溫度不宜太高的原因是___________________。(5)加入NH4HCO3溶液后,生成MnCO3沉淀,同時還有氣體生成,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,檢驗洗滌是否完全的方法是____________________。21、NF3(三氟化氮)在常溫常壓下是無色、無味的氣體,是微電子工業(yè)中一種優(yōu)良的等離子蝕刻氣體。回答下列問題:(1)NF3的電子式為______,N元素的化合價為______。(2)F2與NH3直接反應(yīng)生成NF3的化學(xué)方程式為______。(3)實驗室模擬工業(yè)上利用電解熔融NH4HF2(NH4F?HF)法制取NF3,陽極為以Ni為基本材料的合金(內(nèi)含其他金屬,忽略鎳及其他金屬的反應(yīng)),陰極為碳素鋼,電解廢液可回收再利用。①電解時NF3在______極生成;陰極產(chǎn)生的氣體是______(填化學(xué)式)。②電解后廢液(含Ni少量Fe和Cu的單質(zhì)及NH4HF2等)可經(jīng)如下流程進(jìn)行回收再利用:已知該實驗條件下,部分金屬離子開始沉淀與沉淀完全的pH如下表金屬離子Ni2+Fe2+Cu2+Fe3+開始沉淀時的pH7.27.04.71.9沉淀完全時的pH9.29.06.73.2步驟I的目的是______;步驟Ⅱ濾餅中Ni溶于硝酸的離子方程式為______(HNO3的還原產(chǎn)物為NO);步驟Ⅲ調(diào)節(jié)pH時,理論上pH應(yīng)控制的范圍是______。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、A【詳解】A.蒸餾時,為了充分冷凝,應(yīng)先通冷凝水再加熱,故A正確;B.萃取振蕩時,使分液漏斗上口朝下、下口朝上,以便于振蕩混合,故B錯誤;C.氯水中的HClO可使pH試紙褪色,不能用pH試紙測定氯水的pH,應(yīng)選pH計測定,故C錯誤;D.錐形瓶、容量瓶中有少量水對實驗無影響,則錐形瓶、容量瓶均不需要烘干,故D錯誤;答案選A。2、D【詳解】A.漂白粉具有強氧化性,既能殺菌消毒,又具有漂白性,所以漂白粉既可用來漂白棉、麻、紙張,也能用作游泳池及環(huán)境的消毒劑,但不能做凈水劑,A錯誤;B.燃放煙花呈現(xiàn)出多種顏色是由于煙花中添加了一些金屬元素,而不是金屬單質(zhì),B錯誤;C.合金材料的組成元素不一定全部為金屬元素,可能含有非金屬元素,C錯誤;D.光導(dǎo)纖維的原料為二氧化硅,D正確;答案選D。3、D【詳解】A.實驗室可以用濃鹽酸和氯酸鉀反應(yīng)制氯氣,根據(jù)價態(tài)只靠攏不相交原則,K37ClO3+6HCl=37Cl-Cl+2Cl2↑+3H2O+KCl,A錯誤;B.Na2S2O3溶液中加入稀硫酸:S2O32-+2H+=S↓+SO2↑+H2O,B錯誤;C.二氧化硫通入氯化鋇溶液中無沉淀生成,C錯誤;D.l0mLlmol·L-1KAl(SO4)2與7.5mL2mol·L-1Ba(OH)2反應(yīng),n[KAl(SO4)2]:n[Ba(OH)2]=2:3,則2Al3++3SO42-+6OH-+3Ba2+=2Al(OH)3↓+3BaSO4↓,D正確;答案為D。【點睛】鹽酸和氯酸鉀反應(yīng)時,根據(jù)價態(tài)只靠攏不相交原則,氯氣由Cl和37Cl組成。4、D【詳解】A.鋼鐵中含有鐵和碳,屬于合金,故A正確;B.合金硬度一般大于成分金屬,所以鋼鐵的硬度大于純鐵,故B正確;C.鋼鐵是生活中用的最多的合金,故C正確;D.人類最早使用的金屬材料為銅合金,故D錯誤。答案選D。5、B【分析】W、Y、Z是不同周期、不同主族的短周期元素,說明有一種元素為H元素,根據(jù)圖示結(jié)構(gòu)可知,W形成+2價陽離子,X形成2個共價鍵,Y可以形成4個單鍵,Z形成1個共價鍵,則Z為H原子,W位于ⅡA族,X是ⅥA族元素,W、X對應(yīng)的簡單離子核外電子排布相同,則W是Mg元素,X是O元素,W、Y、Z原子最外層電子數(shù)之和等于X原子最外層電子數(shù),Y的最外層電子數(shù)為6-2-1=3,Y與H、Mg不同周期,則Y為B元素,據(jù)此分析。【詳解】A.由于W、X對應(yīng)的簡單離子核外電子排布相同,則核電荷數(shù)大的離子半徑小,故W、X對應(yīng)的簡單離子的半徑:X>W,A項正確;B.Y為B元素,位于元素周期表中第二周期第ⅢA族,B項錯誤;C.W的氯化物的水溶液為MgCl2溶液,Mg2+在溶液中會水解生成Mg(OH)2,而生成的HCl為揮發(fā)性酸。MgCl2溶液蒸干灼燒后,可得到MgO,C項正確;D.該漂白劑中,B、O原子最外層均滿足8電子結(jié)構(gòu),D項正確;答案選B?!军c睛】(1)鹽溶液水解生成難揮發(fā)性酸時,蒸干后一般得原物質(zhì);(2)鹽溶液水解生成易揮發(fā)性酸時,蒸干灼燒后一般得到對應(yīng)的氧化物。6、C【詳解】A.與發(fā)生互促水解反應(yīng),不能大量共存,故A不選;B.常溫下,由水電離出的c(H+)=10-14mol·L-1溶液中,抑制了水的電離,可能含有大量的氫離子或者大量的氫氧根離子,與氫離子、氫氧根離子均不能大量共存,故B不選;C.常溫下,=0.1mol·L-1的溶液中呈堿性,K+、NH3·H2O、、子之間不反應(yīng),且和OH?不反應(yīng),所以能大量共存,故C選;D.在c()=0.1mol·L-1的溶液中,與反應(yīng),,不能大量共存,故D不選;故選:C。7、A【詳解】A.c(OH-)=1×10-13mol/L的溶液中,c(H+)=0.1mol/L,溶液呈酸性,則亞鐵離子與氫離子、硝酸根離子發(fā)生氧化還原反應(yīng),不能大量共存,A正確;B.溶液中Cu2+、NH3?H2O不能大量共存,且銅離子可與一水合氨生成絡(luò)合離子,B錯誤;C.氨氣與二氧化碳在水溶液中發(fā)生反應(yīng),但干燥的氣體不反應(yīng),C錯誤;D.溶液中Al3+、HCO發(fā)生雙水解反應(yīng),生成氫氧化鋁沉淀和二氧化碳?xì)怏w,D錯誤;答案為A。8、B【詳解】原電池的構(gòu)成需要①活潑性不同的兩電極,②電解質(zhì)溶液;③形成閉合回路,④自發(fā)的氧化還原反應(yīng)。A、左右兩極的電極材料相同,活動性相同,不能構(gòu)成原電池,A不符合題意;B、Cu和Ag作電極,活動性不同,且Cu能置換出Ag,有自發(fā)的氧化還原反應(yīng),有電解質(zhì)溶液,形成了閉合回路,能夠構(gòu)成原電池,B符合題意;C、乙醇不是電解質(zhì)溶液,也沒有自發(fā)的氧化還原反應(yīng),C不符合題意;D、硫酸溶液和硫酸銅溶液,處于不同的燒杯中,沒有構(gòu)成閉合回路,D不符合題意;答案選B。9、D【解析】試題分析:A.醋酸是弱酸,屬于弱電解質(zhì)。錯誤。B.碘化氫是強電解質(zhì),但是是共價化合物。錯誤。C.硫酸是強酸,是強電解質(zhì),但是是共價化合物。錯誤。D.苛性鈉NaOH是強堿,屬于強電解質(zhì),是離子化合物。正確。考點:考查強電解質(zhì)、弱電解質(zhì)、共價化合物、離子化合物的辨析及判斷的知識。10、A【分析】根據(jù)鈉離子和碳原子守恒分析解答?!驹斀狻吭O(shè)所得溶液中CO32-和HCO3-的物質(zhì)的量分別是xmol、ymol,1L1.0mol/LNaOH溶液中氫氧化鈉的物質(zhì)的量是1mol,吸收0.8molCO2,根據(jù)鈉離子和碳原子守恒可知2x+y=1、x+y=0.8,解得x=0.2、y=0.6,由于溶液體積相同,因此反應(yīng)后所得溶液中的CO32-和HCO3-的物質(zhì)的量濃度之比0.2:0.6=1:3,答案選A。11、A【詳解】A.CO2不是污染性物質(zhì),空氣質(zhì)量報告不涉及CO2,A符合題意;B.空氣質(zhì)量報告涉及SO2,B不符合題意;C.空氣質(zhì)量報告涉及NO2,C不符合題意;D.空氣質(zhì)量報告涉及可吸入顆粒物,D不符合題意;答案選A。12、B【解析】A.細(xì)菌是由蛋白質(zhì)構(gòu)成的,銅是重金屬,可使蛋白質(zhì)變性,從而殺滅細(xì)菌,故A正確;B.明礬溶于水生成膠狀物可吸附懸浮于水中的雜質(zhì),不能除掉可溶性雜質(zhì)和細(xì)菌等,不能起到消毒殺菌的作用,故B錯誤;C.鐵粉具有還原性,易與氧氣反應(yīng),可作食品抗氧化劑,故C正確;D.鎂能在空氣中燃燒發(fā)出耀眼的白光,可以用于制造照明彈,故D正確;故答案選B。13、C【詳解】A、氧化性:Fe3+>Cu2+>H+,加入鋅先跟氧化性強的反應(yīng),順序為Fe3+>Cu2+>H+,故錯誤;B、還原性:SO32->I->Br-,先跟還原性強的反應(yīng),因此順序是SO32->I->Br-,故錯誤;C、OH-結(jié)合H+的能力強于其他,先反應(yīng)的是OH-,酸根越弱,結(jié)合H+能力越強,H2SO3是中強酸,而Al(OH)3顯兩性,因此H+與AlO2-結(jié)合能力強于與SO32-的結(jié)合因此順序是OH->AlO2->SO32-,故正確;D、根據(jù)C選項的分析,先于H+結(jié)合,根據(jù)Fe3++3NH3·H2O=Fe(OH)3↓+3NH4+,推出Fe3+的結(jié)合OH-的能力大于NH4+,因此順序是H+>Fe3+>NH4+,D不正確;故選C。14、A【分析】A、W點所示的溶液中c(CO32-)=c(HCO3-),溶液顯堿性;B、根據(jù)物料守恒判斷;C、先判斷溶液中的溶質(zhì),再根據(jù)電離程度與水解程度的相對大小分析;D、根據(jù)電荷守恒分析.【詳解】A.W點所示的溶液中c(CO32-)=c(HCO3-),溶液顯堿性,則c(OH-)>c(H+),所以溶液中離子濃度關(guān)系為:c(CO32-)=c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+),故A正確;B、pH=4,說明反應(yīng)中有CO2生成,所以根據(jù)物料守恒可知c(H2CO3)+c(HCO3-)+c(CO32-)<0.1mol·L-1,故B錯誤;C.根據(jù)圖象可知pH=8時,溶液中碳酸氫鈉的濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于碳酸鈉的濃度,這說明反應(yīng)中恰好是生成碳酸氫鈉,HCO3-的水解程度大于電離程度,則c(Na+)>c(HCO3-)>c(H2CO3)>c(CO32-),故C錯誤;D、根據(jù)圖象可知pH=11時,溶液中電荷守恒為:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(Cl-)+2c(CO32-)+c(HCO3-),故D錯誤;故選A?!军c睛】本題考查碳酸鈉和鹽酸反應(yīng)中離子濃度大小比較,解題關(guān)鍵:在明確反應(yīng)原理的基礎(chǔ)上利用好幾種守恒關(guān)系,即電荷守恒、物料守恒以及質(zhì)子守恒,易錯點B,結(jié)合圖象和題意靈活運用,讀出pH=4,說明反應(yīng)中有CO2生成。15、B【解析】A.因該燃料電池是在酸性電解質(zhì)中工作,所以正極反應(yīng)為:O2+4e-+4H+=2H2O,選項A錯誤;B.a(chǎn)極是粗銅,b極是純銅時,為粗銅的精煉,電解時,a極逐漸溶解,b極上有銅析出,符合精煉銅原理,選項B正確;C.b與電池的負(fù)極相連,b為電解池的陰極,a極是陽極,陰離子SO42—移向陽極a極移動,選項C錯誤;D.電解CuSO4溶液時,a極產(chǎn)生的氣體為O2,產(chǎn)生1molO2需4mol電子,所以需要燃料電池的2molH2,二者的體積并不相等,選項D錯誤;答案選B。16、B【解析】A.光導(dǎo)纖維的主要成分是二氧化硅,光導(dǎo)纖維是利用光的全反射原理,與二氧化硅的硬度大小無關(guān),故A錯誤;B.高溫下C與二氧化硅反應(yīng)生成Si、CO,則體現(xiàn)C的還原性,故B正確;C.常溫下Cu與濃硝酸可發(fā)生劇烈的反應(yīng),不發(fā)生鈍化,可以選Fe代替鋁罐貯運濃硝酸,故C錯誤;D.裂化汽油含碳碳雙鍵,與溴水發(fā)生加成反應(yīng),則不能作萃取劑,故D錯誤;故選B。二、非選擇題(本題包括5小題)17、第二周期,第IVA族ABCl(可用Z代替)和Br同主族,最外層均為7個電子,電子層數(shù)、原子半徑Br大于Cl,核對最外層電子的引力Br小于Cl,原子得電子能力Br小干Cl,元素的非金屬性Br弱于Cl,單質(zhì)的氧化性Br2弱于Cl22Al2O3(熔融)4A1+3O2↑2Al+2NaOH+2H2O==2NaAlO2+3H2↑3Fe+NO3-+2H++H2O==Fe3O4+NH4+8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe【解析】已知X、Y、Z、W是中學(xué)常見的四種元素,原子序數(shù)依次增大。X的原子最外層電子數(shù)是次外層的2倍,X為C元素;Y的氧化物屬于兩性氧化物,Y為Al元素;Y、Z位于同周期,X、Y、Z的原子最外層電子數(shù)之和為14,則Z原子最外層電子數(shù)為14-4-3=7,Z為Cl元素;W是人體必需的微量元素,缺乏W會導(dǎo)致貧血癥狀,W為Fe元素。(1)X為C元素,在元素周期表中位于第二周期,第IVA族,故答案為第二周期,第IVA族;(2)A.同一周期從左到右,元素的金屬性逐漸減弱,元素的金屬性越弱,最高價氧化物對應(yīng)水化物的堿性越弱,因此氫氧化鋁的堿性弱于Mg(OH)2,能夠用元素周期律解釋,故選;B.同一主族從上到下,元素的非金屬性逐漸減弱,元素的非金屬性越弱,氣態(tài)氫化物越穩(wěn)定,HCl的穩(wěn)定性小于HF,能夠用元素周期律解釋,故選;C.FeCl3的溶液可用于刻蝕銅制的印刷電路板,是利用鐵離子的氧化性,與元素周期律無關(guān),故不選;故選AB;(3)Cl(可用Z代替)和Br同主族,最外層均為7個電子,電子層數(shù)、原子半徑Br大于Cl,核對最外層電子的引力Br小于Cl,原子得電子能力Br小干Cl,元素的非金屬性Br弱于Cl,單質(zhì)的氧化性Br2弱于Cl2,因此氯氣可以從NaBr溶液中置換出Br2單質(zhì),故答案為Cl(可用Z代替)和Br同主族,最外層均為7個電子,電子層數(shù)、原子半徑Br大于Cl,核對最外層電子的引力Br小于Cl,原子得電子能力Br小干Cl,元素的非金屬性Br弱于Cl,單質(zhì)的氧化性Br2弱于Cl2;(4)工業(yè)上用電解熔融的氧化鋁制備鋁單質(zhì),化學(xué)方程式為2Al2O3

(熔融)4A1+3O2↑,故答案為2Al2O3

(熔融)4A1+3O2↑;(5)家用“管道通”的有效成分是燒堿和鋁,使用時需加入一定量的水,鋁能夠與氫氧化鈉溶液反應(yīng)放出氫氣,反應(yīng)的化學(xué)方程式為2Al+2NaOH+

2H2O==2NaAlO2

+

3H2

↑,故答案為2Al+2NaOH+

2H2O==2NaAlO2

+

3H2

↑;(6)鐵可用于處理酸性廢水中的NO3-,使其轉(zhuǎn)化成為銨根離子,同時生成磁性氧化鐵,反應(yīng)的離子方程式為3Fe

+

NO3-+

2H++

H2O==

Fe3O4+

NH4+,鋁與四氧化三鐵在高溫下發(fā)生鋁熱反應(yīng),反應(yīng)的化學(xué)方程式為8Al+

3Fe3O44Al2O3+

9Fe,故答案為3Fe

+

NO3-+

2H++

H2O==

Fe3O4+

NH4+;8Al+

3Fe3O44Al2O3+

9Fe。18、鄰溴苯甲醛Br2、FeBr3(或Fe)+H2O19c【分析】由題可知,A和D為兩種不飽和的烴,根據(jù)已知①,C和F發(fā)生反應(yīng)生成G,可知C的結(jié)構(gòu)式為,F(xiàn)為,則E為,D與HBr發(fā)生加成反應(yīng)得到E,故D為,B到C為催化氧化,則B為,A發(fā)生取代反應(yīng)得到B,故A為,G在該條件下得到H,結(jié)合已知①可以得到H為,由于有機物J結(jié)構(gòu)中含兩個環(huán),故可能是H發(fā)生分子內(nèi)的酯化,得到J,據(jù)此分析解答問題?!驹斀狻?1)根據(jù)上述分析,C的結(jié)構(gòu)式為,名稱為鄰溴苯甲醛;(2)A→B為苯環(huán)上的取代反應(yīng),條件為Br2、FeBr3(或Fe);(3)

H為,由于有機物J結(jié)構(gòu)中含兩個環(huán),故可能是H發(fā)生分子內(nèi)的酯化,得到J,所以H→J的化學(xué)反應(yīng)方程式為+H2O;(4),根據(jù)以上分析C為,由轉(zhuǎn)化關(guān)系可推出M為,N為,其分子式為C8H14O3,N的同分異構(gòu)體中符合下列條件:a.含有基團(tuán)、環(huán)上有三個取代基;b.與NaHCO3反應(yīng)產(chǎn)生氣泡說明含有羧基;c.可發(fā)生縮聚反應(yīng),說明同時含有羧基和羥基,則環(huán)上有三個不同取代基分別為甲基、羥基和羧基。先分析環(huán)上有兩個取代基時共有4種結(jié)構(gòu)(鄰間對和同一個碳上),這4種結(jié)構(gòu)對應(yīng)的第三個取代基的取代產(chǎn)物分別有6種,6種,4種,3種,所以共有6+6+4+3=19種同分異構(gòu)體;M的同分異構(gòu)體的元素組成相同,在元素分析儀中顯示的信號完全相同,故答案為:c;(5)

以和甲烷為原料合成,甲苯發(fā)生氧化反應(yīng)生成苯甲醛,苯甲醛和CH3MgBr發(fā)生信息①的反應(yīng)生成,甲烷發(fā)生取代反應(yīng)生成CH3Br,其合成路線為:?!军c睛】充分利用反應(yīng)條件、結(jié)構(gòu)簡式或分子式、題給信息正確推斷各物質(zhì)結(jié)構(gòu)簡式是解本題關(guān)鍵,采用逆向思維及知識遷移方法進(jìn)行合成路線設(shè)計;(4)中不要漏掉兩個取代基位于同一個碳原子上的情況。19、SO2、H2SO3、HSO3?、SO32?HSO3?離子存在平衡有電離平衡:HSO3??H++SO32?,水解平衡:HSO3?+H2O?H2SO3+OH?,因為亞硫酸氫根離子電離程度大于其水解程度,所以溶液顯酸性證明該實驗條件下氫氧根離子對品紅溶液褪色不產(chǎn)生干擾SO32?乙SO32?能使品紅褪色,因為SO2+2OH?+Ba2+=BaSO3↓+H2O,同時排除SO32?的干擾AC【分析】Ⅰ.探究體現(xiàn)漂白性的主要微粒(1)二氧化硫溶于水和水發(fā)生反應(yīng)生成亞硫酸,亞硫酸存在兩步電離,據(jù)此分析判斷;(2)NaHSO3溶液中存在亞硫酸氫鈉電離和水解,溶液顯酸性說明亞硫酸氫根離子電離程度大于水解程度;(3)氫氧化鈉溶液中紅色不褪去說明氫氧根離子對品紅褪色不干擾;(4)根據(jù)實驗一和實驗二的abc分析判斷;Ⅱ.探究褪色過程的可逆性(5)甲同學(xué):向a實驗后的無色溶液中滴入NaOH溶液至pH=10時,溶液顏色不變,氫氧根離子不影響溶液的褪色,乙同學(xué):向a實驗后的無色溶液中滴入Ba(OH)2溶液至pH=10時,生成白色沉淀亞硫酸鋇,溶液變紅,說明品紅褪色可逆;(6)選擇的試劑不能具有漂白性,同時能夠?qū)⒍趸蚍磻?yīng)除去,據(jù)此分析解答?!驹斀狻竣瘢骄矿w現(xiàn)漂白性的主要微粒(1)二氧化硫溶于水和水發(fā)生反應(yīng)生成亞硫酸,亞硫酸存在兩步電離,SO2+H2O?H2SO3,H2SO3?H++HSO3-,HSO3-?H++SO32-,SO2水溶液中含的微粒有:SO2、H2SO3、HSO3-、SO32-,故答案為:SO2、H2SO3、HSO3-、SO32-;(2)NaHSO3溶液中,HSO3-離子存在的平衡有:電離平衡HSO3-?H++SO32-,水解平衡HSO3-+H2O?H2SO3+OH-,溶液顯酸性說明亞硫酸氫根離子的電離程度大于水解程度,故答案為:HSO3-離子存在的平衡有:電離平衡HSO3-?H++SO32-,水解平衡HSO3-+H2O?H2SO3+OH-,因為亞硫酸氫根離子的電離程度大于水解程度,所以溶液顯酸性;(3)pH=10NaOH溶液中紅色溶液不變色,證明該實驗條件下氫氧根離子對品紅溶液褪色不產(chǎn)生干擾,故答案為:證明該實驗條件下氫氧根離子對品紅溶液褪色不產(chǎn)生干擾;(4)實驗一:將SO2分別通入0.1%品紅水溶液和0.1%品紅乙醇溶液中。觀察到前者褪色而后者不褪色。說明使品紅褪色的微粒不是SO2;根據(jù)實驗二的abc可知,a.0.1mol/LSO2溶液(pH=2)中主要含有SO2和H2SO3,溶液逐漸變淺,約90s后完全褪色,b.0.1mol/LNaHSO3溶液(pH=5)中主要含有HSO3-,溶液立即變淺,約15s后完全褪色,c.0.1mol/LNa2SO3溶液(pH=10)中主要含有SO32-,溶液立即褪色,說明SO2使品紅溶液褪色時起主要作用的微粒是SO32-,故答案為:SO32-;Ⅱ.探究褪色過程的可逆性(5)甲同學(xué):向a實驗后的無色溶液中滴入NaOH溶液至pH=10時,溶液顏色不變,說明氫氧根離子濃度不影響二氧化硫褪色,不能說明二氧化硫的漂白性具有可逆性;乙同學(xué):向a實驗后的無色溶液中滴入Ba(OH)2溶液至pH=10時,生成白色沉淀亞硫酸鋇,溶液變紅,說明品紅溶液的褪色具有可逆性;乙方案合理,其原因是SO32-能使品紅褪色,因為SO2+2OH-+Ba2+=BaSO3↓+H2O,同時排除SO32-的干擾,故答案為:乙;SO32-能使品紅褪色,因為SO2+2OH-+Ba2+=BaSO3↓+H2O,同時排除SO32-的干擾;(6)A.稀

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