浙江省考试院抽学校2023学年高考化学考前最后一卷预测卷含解析_第1页
浙江省考试院抽学校2023学年高考化学考前最后一卷预测卷含解析_第2页
浙江省考试院抽学校2023学年高考化学考前最后一卷预测卷含解析_第3页
浙江省考试院抽学校2023学年高考化学考前最后一卷预测卷含解析_第4页
浙江省考试院抽学校2023学年高考化学考前最后一卷预测卷含解析_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2023高考化学模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、几种短周期元素的原子半径及某些化合价见

2、下表,下列说法不正确的是( )元素代号ABDEGIJK化合价-1-2+4-4-1+5-3+3+2+1原子半径/nm0.0710.0740.0770.0990.1100.1430.1600.186A常温下B元素的单质能与K单质反应BA、I、J的离子半径由大到小顺序是AJICG元素的单质存在同素异形体DJ在DB2中燃烧生成B元素的单质2、若用AG表示溶液的酸度,其表达式为:AG=lg。室温下,实验室里用0.10mol/L的盐酸溶液滴定10mL0.10mol/LMOH溶液,滴定曲线如图所示,下列说法正确的是( )AMOH电离方程式是MOH=M+OH-BC点加入盐酸的体积为10mLC若B点加入的盐酸溶

3、液体积为5mL,所得溶液中:c(M+)+2c(H+)=c(MOH)+2c(OH-)D滴定过程中从A点到D点溶液中水的电离程度逐渐增大3、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是( )ANa2O2吸收CO2产生O2,可用作呼吸面具供氧剂BClO2具有还原性,可用于自来水的杀菌消毒CSiO2硬度大,可用于制造光导纤维DNH3易溶于水,可用作制冷剂4、利用如图所示装置,以NH3作氢源,可实现电化学氢化反应。下列说法错误的是Aa为阴极Bb电极反应为:2NH3-6e-=N2+6H+C电解一段时间后,装置内H+数目增多D理论上每消耗1 mol NH3,可生成15mol5、如图是元素周期表中关于碘元素的信息,

4、其中解读正确的是A碘元素的质子数为53B碘原子的质量数为126.9C碘原子核外有5种不同能量的电子D碘原子最外层有7种不同运动状态的电子6、下列常见的金属中,常用电解法冶炼的是AFeBCuCMgDPt7、下列反应不能用划线反应物所具有的类别通性解释的是()ANaOH+HClO4NaClO4+H2OBH2CO3+Na2SiO3H2SiO+Na2CO3CZn+FeSO4ZnSO4+FeD2FeCl3+2 NaI2FeCl2+I2+NaCl8、我国首次月球探测工程第一幅月面图像发布。月球的月壤中含有丰富的3He,月海玄武岩中蕴藏着丰富的钛、铁、铬、镍、钠、镁、硅、铜等金属矿产资源和大量的二氧化硅、硫

5、化物等。将为人类社会的可持续发展出贡献。下列叙述错误的是( )A二氧化硅的分子由一个硅原子和两个氧原子构成B不锈钢是指含铬、镍的铁合金C3He和4He互为同位素D月球上的资源应该属于全人类的9、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法不正确的是A过量的铁在1molCl2中然烧,最终转移电子数为2NAB在50g质量分数为46%的乙醇水溶液中,含氢原子总数为6NAC5NH4NO32HNO34N29H2O反应中,生成28gN2时,转移的电子数目为3.75NAD1L1mol/LNaCl溶液和1L1mol/LNaF溶液中离子总数:前者小于后者10、下列说法正确的是ACH3Cl(g)+Cl2(g)CH2Cl2

6、(l)+HCl(g)能自发进行,则该反应的H0B室温下,稀释0.1 molL1 NH4Cl溶液,溶液中增大C反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g) H0的沉淀效率随温度变化的原因是_。(3)向固体2中加入硫酸,回收重铬酸。硫酸浓度对重铬酸的回收率如下图所示。结合化学平衡移动原理,解释使用0.450mol/L的硫酸时,重铬酸的回收率明显高于使用0.225mol/L的硫酸的原因:_。回收重铬酸的原理如图所示。当硫酸浓度高于0.450mol/L时,重铬酸的回收率没有明显变化,其原因是_。(4)综上所述,沉淀BaCrO4并进一步回收重铬酸的效果与_有关。29、(10分)有利于可持续发展的生态环境是

7、全国文明城市评选的测评项目之一。(1)已知反应 2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g) v 正=k 正c2(NO)c2(CO),v 逆=k 逆c(N2)c2(CO2)(k正、k逆为速率常数,只与温度有关)。一定条件下进行该反应,测得 CO 的平衡转化率与温度、起始投料比m= 的关系如图 1 所示。达到平衡后,仅升高温度,k正增大的倍数_填“”“”或“=”)k逆增大的倍数。下列说法正确的是_。A 投料比:m1m2m3B 汽车排气管中的催化剂可提高 NO 的平衡转化率 C 当投料比 m2 时,NO 转化率比 CO 转化率小D 当体系中 CO2 和 CO 物质的量浓度之比保持不变时,反

8、应达到平衡状态若在 1L 的密闭容器中充入 1 molCO 和 1 mol NO,在一定温度下达到平衡时,CO 的转化率为 40%, 则 k 正k 逆=_(填写分数即可,不用化简)(2)在 2L 密闭容器中充入 2mol CO 和 1mol NO2,发生反应 4CO(g)+2NO2(g)N2(g)+4CO2(g) H0,如图 2 为平衡时 CO2 的体积分数与温度、 压强的关系。该反应达到平衡后,为在提高反应速率同时提高 NO 的转化率,可采 取的措施有_(填字母序号)a 增加 CO 的浓度 b 缩小容器的体积 c 改用高效催化剂 d 升高温度若在 D 点对反应容器降温的同时缩小体积至体系压强

9、增大,达到的平衡状态可能是图中 A G 点中的_点。(3)近年来,地下水中的氮污染已成为一个世界性的环境问题。在金属Pt、Cu和铱(Ir)的催化作用下,密闭容器中的 H2 可高效转化酸性溶液中的硝态氮(NO3-),其工作原理如下图所示。若导电基体上的 Pt 颗粒增多,造成的后果是_。参考答案(含详细解析)一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、D【答案解析】短周期元素,A、E有-1价,B有-2价,且A的原子半径与B相差不大,则A、E处于A族,B处于A族,A原子半径小于E,可推知A为F、E为Cl,B为O;D有-4、+4价,处于A族,原子半径与O原子相差不大,可推知D为C

10、元素;G元素有-3、+5价,处于A族,原子半径大于C原子,应处于第三周期,则G为P元素;I、J、K的化合价分别为+3、+2、+1,分别处于族A、A族、A族,原子半径依次增大,且都大于P原子半径,应处于第三周期,可推知I为Al、J为Mg、K为Na;ANa与O2常温下可生成Na2O,故A正确;BF-、Mg2+、Al3+离子核外电子层数相等,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径大小顺序为:F-Mg2+Al3+,故B正确;C磷的单质有红磷和白磷,存在同素异形体,故C错误;D镁在二氧化碳中的燃烧生成MgO和碳单质,故D错误;故选D。2、C【答案解析】A、没有滴入盐酸时,MOH的AG=-8,根据水的离子积

11、Kw=c(H)c(OH)=1014,解出c(OH)=103molL1,因此MOH为弱碱,电离方程式为MOH=MOH,故A错误;B、C点时AG=0,即c(H)=c(OH),溶液显中性,MOH为弱碱,溶液显中性时,此时溶质为MOH和MCl,因此消耗HCl的体积小于10mL,故B错误;C、B点加入盐酸溶液的体积为5mL,此时溶液中溶质为MOH和MCl,且两者物质的量相等,根据电荷守恒,由c(M)c(H)=c(Cl)c(OH),根据物料守恒,c(M)c(MOH)=2c(Cl),两式合并得到c(M)+2c(H)=c(MOH) + 2c(OH),故C正确;D、随着HCl的滴加,当滴加盐酸的体积为10mL时

12、,水电离程度逐渐增大,当盐酸过量,对水的电离程度起到抑制,故D错误。3、A【答案解析】ANa2O2吸收CO2生成O2和Na2CO3,Na2O2用作呼吸面具中的供氧剂,故A正确;BClO2具有强氧化性而使蛋白质变性而不是还原性,故B错误;C光导纤维的主要成分是二氧化硅,光导纤维是利用光的全反射原理,与二氧化硅的硬度大小无关,故C错误;D氨气易液化而吸收热量导致周围环境温度降低,所以氨气常常作制冷剂,与氨气易溶于水无关,故D错误;故选B。4、C【答案解析】根据图像可知,b极氨气中的N原子化合价由-3变为0价,得电子为电解池的阳极,则b极为阴极,化合价降低得电子;电解质溶液中的氢离子向阴极移动;【题

13、目详解】A.分析可知, a为阴极得电子,A正确;B. b电极氨气中的N原子化合价由-3变为0价,生成氮气和氢离子,其电极反应为:2NH3-6e-=N2+6H+,B正确;C. 电解一段时间后,b电极消耗溶液中的氢离子,装置内H+数目不变,C错误;D. 理论上每消耗1 mol NH3,消耗溶液中3mol氢离子,发生加成反应,可生成15mol,D正确;答案为C5、D【答案解析】A由图可知,碘元素的原子序数为53,而元素是一类原子总称,不谈质子数,故A错误;B碘元素的相对原子质量为126.9,不是质量数,质量数均为整数,故B错误;C外围电子排布为5s25p5,处于第五周期A族,有1s、2s、2p、3s

14、、3p、3d、4s、4p、4d、5s、5p共11种不同能量的电子,故C错误;D最外层电子排布为5s25p5,最外层有7种不同运动状态的电子,故D正确;故选:D。6、C【答案解析】电解法:冶炼活泼金属K、Ca、Na、Mg、Al,一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的Al2O3)制得;热还原法:冶炼较不活泼的金属Zn、Fe、Sn、Pb、Cu,常用还原剂有(C、CO、H2等);热分解法:冶炼不活泼的金属Hg、Ag用加热分解氧化物的方法制得。【题目详解】AFe用热还原法冶炼,故A不选;BCu用热还原法冶炼,故B不选;CMg的性质很活泼,用电解其氯化物的方法冶炼,故C选;DPt用热分解法冶炼,故D不选

15、;故答案选C。7、D【答案解析】A项、NaOH与HClO4反应属于中和反应,碱能与酸发生中和反应,故A能解释;B项、碳酸的酸性比硅酸强,酸性比硅酸强的酸能制备硅酸,较强的酸能制备较弱的酸,故B能解释;C项、活动性较强的金属单质能从活动性较弱的金属的盐溶液中置换出活动性较弱的金属,故C能解释;D项、FeCl3与NaI发生了氧化还原反应,这不是卤化物通性,其他卤化钠大多数不能与氯化铁发生类似的反应,故D不能解释;故选D。8、A【答案解析】A. 二氧化硅晶体属于原子晶体,由硅原子和氧原子构成,但不存在二氧化硅分子,A不正确;B. 在铁中掺入铬、镍等金属,由于改变了金属晶体的内部组织结构,使铁失电子的

16、能力大大降低,从而使铁不易生锈,B正确;C. 3He和4He的质子数相同,但中子数不同,且都是原子,所以二者互为同位素,C正确;D. 月球是属于全人类的,所以月球上的资源也应该属于全人类,D正确。故选A。9、D【答案解析】A.铁过量,1molCl2完全反应转移2mol电子,选项A正确;B.乙醇有0.5mol,另外还有1.5mol水,故氢原子总数为(0.5mol6+1.5mol2)NA =6NA,选项B正确;C.反应中每生成4 mol氮气转移15 mol电子,生成28gN2时(物质的量为1mol),转移的电子数目为3.75NA,选项C正确;D.NaCl溶液不水解,为中性,NaF溶液水解,为碱性,

17、根据电荷守恒,两溶液中离子总数均可表示为2n(Na+)+n(H+),Na+数目相等,H+数目前者大于后者,所以L1mol/LNaCl溶液和1L1mol/LNaF溶液中离子总数:前者大于后者,选项D错误;答案选D。10、B【答案解析】A反应CH3Cl(g)+Cl2(g)CH2Cl2(l)+HCl(g)是熵减的反应,该反应能自发进行,根据反应能否自发进行的判据可知HTS0,所以该反应的H0,A项错误;B氯化铵溶液中铵根离子水解,所以溶液显酸性,加水稀释促进铵根离子的水解,溶液中增大,B项正确;C反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g) HKsp(BaCO3),D项错误;答案选B。11、C【答案解

18、析】A.聚乙烯结构中不含碳碳双键,不能使溴水褪色,故A错误;B.氯化铝为共价化合物,受热易升华,电解得不到金属铝;金属铝采用电解氧化铝制备,故B错误;C.镍、镉等重金属会造成水土污染,应集中处理,不可用填埋法处理,故C正确;D.丝、毛中主要含蛋白质,含有C、H、O、N等元素,燃烧不止生成CO2和H2O,故D错误;答案:C12、B【答案解析】A. 11g超重水(T2O)的物质的量为=0.5mol,则含中子数为0.5mol(22+8) NA =6NA,A项错误;B. SiO2中每个Si原子会形成4个SiO键,故1mol SiO2中SiO键的数目为4NA,B项正确;C. 溶液的体积未知,H+的数目无

19、法求出,C项错误;D. 标准状况下,2.24L Cl2为0.1mol,但氯气溶于水为可逆反应,因此生成的Cl数目小于0.1NA,D项错误;答案选B。13、A【答案解析】A氮、磷为植物生长的营养元素,氮和磷大量排入海洋中,会导致水体富营养化污染,形成赤潮,故A正确;B在中加入盐酸溶解得到MgCl2溶液,MgCl2溶液中水解生成的氯化氢容易挥发,直接蒸发得不到MgCl26H2O,故B错误;C中溴得电子化合价降低转化为溴离子,溴元素被还原,故C错误;D镁离子用氢氧根离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,为了除去过量的钡离子,碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的

20、氯化钡,因此Na2CO3溶液不能放在BaCl2溶液之前加入,故D错误;故选A。14、D【答案解析】A. Fe2与Fe(CN)63产生蓝色沉淀,不能大量共存,选项A错误;B.强酸性溶液中H+与ClO反应产生HClO弱电解质而不能大量共存,选项B错误;C. AlO2与HCO3会反应生成氢氧化铝沉淀和二氧化碳而不能大量共存,选项C错误;D.常温下水电离的c(H+)为11012mol/L的溶液可能显酸性或碱性,但与K、Na、Cl、NO3均不发生反应,能大量共存,选项D正确。答案选D。15、B【答案解析】A.碳酸不与氢氧化铝反应;B.浓硝酸与铜反应生成二氧化氮气体;C.溴水中通入SO2气体后发生氧化还原

21、反应;D.氢氧化铜更难溶,溶度积越小越难溶。【题目详解】A.氢氧化铝不能溶于碳酸,由现象可知气体为HCl,故A错误;B.常温下Cu不与浓硫酸反应,生成的红棕色气体为二氧化氮,说明溶液中可能含有NO3-,硝酸与Cu在常温下能够反应生成一氧化氮,一氧化氮遇到氧气变为红棕色二氧化氮气体,故B正确;C.溴水中通入SO2气体后溶液褪色,发生氧化还原反应生成硫酸和HBr,体现二氧化硫的还原性,故C错误;D.先出现蓝色沉淀,说明氢氧化铜更难溶,则KspMg(OH)2KspCu(OH)2,故D错误;答案选B。【答案点睛】本题考查实验方案的评价,涉及元素化合物性质、溶度积大小比较、盐的水解等知识,试题侧重对学生

22、基础知识的训练和检验,有利于培养学生的逻辑推理能力,提高学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。16、C【答案解析】A.植物秸秆的主要成分为纤维素,能水解生成葡萄糖,葡萄糖条能反应生成酒精,可以在一定条件下生成甲烷,故正确;B.二氧化碳合成聚合物,其聚合物能降解,实现了碳的循环,故正确;C.雷雨天时空气中的氧气有些变成了臭氧,所以空气感觉清新,故错误;D. 小苏打能与胃酸反应,用于治疗胃酸过多,碳酸氢钠能受热分解生成二氧化碳,可用于发酵粉制作面包,故正确。故选C。17、C【答案解析】A.标准状态下560mL的氢气和氯气混合物含有气体的物质的量为 n= ,无论是否反应,每个分子中含有1个共价键,

23、所以0.025mol气体混合物反应后含有的共价键数目为0.025NA,故A错误;B.氯气在反应中既是氧化剂也是还原剂,1mol氯气反应时转移电子数为1mol,2.24LCl2的物质的量为则转移电子数为0.1NA,故B错误;C.1molHCHO和1mol C2H2O3完全燃烧均消耗1mol氧气,所以1.5mol两种物质的混合物完全燃烧消耗氧气的物质的量为1.5mol,则消耗的O2分子数目为1.5NA,故C正确;D. 缺少溶液的体积,无法计算微粒的数目,故D错误。故选C。18、A【答案解析】A.由萜类化合物的结构简式可知分子式为C10H14O,故A正确;B.萜类化合物中含有氧元素,属于芳香化合物,

24、不属于芳香烃,故B错误;C.萜类化合物中含有4个饱和碳原子,所有碳原子不可能处于同一平面上,故C错误;D.萜类化合物含有羟基,与羟基相连的碳原子上含有的两个甲基是等效的,在浓硫酸、加热条件下,只能生成一种芳香烯烃,故D错误;故选A。【答案点睛】判断分子中共线、共面原子数的技巧1.任何两个直接相连的原子在同一直线上。2.任何满足炔烃结构的分子,其所有4个原子在同一直线上。3.苯环对位上的2个碳原子及与之相连的2个氢原子共4个原子一定在一条直线上。4.典型所有的原子一定共平面的有:CH2=CH2、CHCH、苯;可能共平面的有:CH2=CHCH=CH2、。5.只要出现CH4、CH3或CX3等,即只要

25、出现饱和碳原子,所有原子肯定不能都在同一平面上。19、C【答案解析】A正极上水发生还原反应生成H2,电极反应式为2H2O +2e-=2OH-+H2,故A错误;BSO42-与H2在厌氧细菌的催化作用下反应生成S2-和H2O,离子反应式为:4H2+SO42-S2-+4H2O,故B错误;C钢管腐蚀的过程中,负极上Fe失电子发生氧化反应生成的Fe2+,与正极周围的S2-和OH-分别生成FeS的Fe(OH)2,故C正确;D在钢管表面镀锌可减缓钢管的腐蚀,但镀铜破损后容易形成Fe-Cu原电池会加速铁的腐蚀,故D错误;故答案为C。20、A【答案解析】ACl2与水反应生成氯化氢和次氯酸,不产生氢气,故A正确;

26、BFe与水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,故B错误;CNa与水反应生成氢氧化钠和氢气,故C错误;DC与水反应生成氢气和一氧化碳,故D错误;答案选A。【答案点睛】熟知元素及其化合物的性质是解题的关键,还要注意氯气是常见的氧化剂,与水反应发生歧化反应,其余物质是还原剂,可将水中的氢元素还原为氢气。21、D【答案解析】由题可知,W、X是空气中含量最高的两种元素,则W、X分别是N、O,Y的合金是当今世界使用量最大的合金,所以Y为Fe,Z的单质常温下为液态,常温下为液态的单质有溴和汞,由题中条件可知Z为Br,由此解答。【题目详解】A单质溴易挥发且有毒,保存在棕色瓶里,添加少量水作为液封,A正确;B第三周期

27、的金属元素有Na、Mg、Al,由金属活动顺序可知,Fe的金属性比这三种金属都要弱,B正确;CN和O两种元素形成的二元化合物中,NO、NO2都不是酸性氧化物,C正确;DYZ2就是FeBr2,通入少量Cl2,由于Fe2+还原性比Br-强,只能发生反应:6FeBr2+3Cl2=2FeCl3+4FeBr3,不属于置换反应,D错误;答案选D。22、B【答案解析】AX电极材料为Li,电池放电时,X电极发生氧化反应,故A错误;B电池放电时,Y为正极,发生还原反应,充电时,Y发生氧化反应,接电源正极,故B正确;C电池放电时,电子由锂电极经过导线流向硫电极,故C错误;D锂单质与水能够发生反应,因此不能向电解液中

28、添加Li2SO4水溶液,故D错误;故答案为:B。二、非选择题(共84分)23、 AC C2H5OHCH3COOHClCH2COOHNCCH2COOHCH2(COOH)2CH2(COOC2H5)2C2H5OCH=C(COOC2H5)2 +C2H5OCH=C(COOC2H5)2+2C2H5OH 、 【答案解析】根据流程图分析,A为,B为,C为,E为,F为,H为。(1)根据以上信息,可知诺氟沙星的结构简式。(2)A.B到C的反应类型为还原反应;B.EMME为C2H5OCH=C(COOC2H5)2,碳碳双键可发生加成、氧化,加聚反应,酯基可发生取代反应;C.化合物E含有碱基,具有碱性;D.D中左边苯环

29、与右边环中一个乙烯的结构片断、右环上两个乙烯的结构片断都共用两个碳原子,两个环上的9个C原子可能共平面;(3)将C2H5OH氧化为CH3COOH,利用信息RCH2COOH,制得ClCH2COOH,再与NaCN反应,生成NCCH2COOH,酸化后再酯化得CH2(COOC2H5)2,再与HC(OC2H5)3反应,便可得到C2H5OCH=C(COOC2H5)2。(4)与C2H5OCH=C(COOC2H5)2反应,生成和C2H5OH。(5)G的同系物M(C6H14N2)同时符合下列条件的同分异构体的结构简式:若六元环上只有一个N原子,则分子中不存在4种氢原子的异构体,所以两个N原子必须都在环上,且分子

30、呈对称结构。依照试题信息,两个N原子不能位于六元环的邻位,N原子上不能连接C原子,若两个C原子构成乙基,也不能满足“分子中有4种氢原子”的题给条件。因此,两个N原子只能位于六元环的间位或对位,两个甲基可连在同一个碳原子上、不同的碳原子上,但都必须呈对称结构。【题目详解】(1)通过对流程图的分析,可得出诺氟沙星的结构简式为。答案为:;(2)A.B到C的反应类型为还原反应,A错误;B.EMME为C2H5OCH=C(COOC2H5)2,碳碳双键可发生加成、氧化,加聚反应,酯基可发生取代反应,B正确;C.化合物E含有碱基,具有碱性,C错误;D.D中左边苯环与右边环中一个乙烯的结构片断、右环上两个乙烯的

31、结构片断都共用两个碳原子,两个环上的9个C原子可能共平面,D正确。答案为:AC;(3)将C2H5OH氧化为CH3COOH,利用信息RCH2COOH,制得ClCH2COOH,再与NaCN反应,生成NCCH2COOH,酸化后再酯化得CH2(COOC2H5)2,再与HC(OC2H5)3反应,便可得到C2H5OCH=C(COOC2H5)2。答案为:C2H5OHCH3COOHClCH2COOHNCCH2COOHCH2(COOH)2CH2(COOC2H5)2C2H5OCH=C(COOC2H5)2;(4)与C2H5OCH=C(COOC2H5)2反应,生成和C2H5OH。答案为:+C2H5OCH=C(COOC

32、2H5)2+2C2H5OH;(5)若六元环上只有一个N原子,则分子中不存在4种氢原子的异构体,所以两个N原子必须都在环上,且分子呈对称结构。依照试题信息,两个N原子不能位于六元环的邻位,N原子上不能连接C原子,若两个C原子构成乙基,也不能满足“分子中有4种氢原子”的题给条件。因此,两个N原子只能位于六元环的间位或对位,结构简式可能为、;两个甲基可连在同一个碳原子上、不同的碳原子上,结构简式可能为、。答案为:、。24、取代反应 缩聚(聚合)反应 b a +HCl 【答案解析】根据反应,C发生缩聚反应得到高分子化合物,则C的结构简式为;C7H8满足CnH2n-6,C7H8发生硝化反应生成A,结合A

33、BC,则C7H8为,A的结构简式为,根据已知(III),为了防止NH2被氧化,则ABC应先发生氧化反应、后发生还原反应,则B的结构简式为;根据已知(II),反应生成的D的结构简式为,D与Cu(OH)2反应生成的E的结构简式为,E发生硝化反应生成F,B和F互为同分异构体,结合已知(I),F的结构简式为;(1)反应为甲苯与浓硝酸发生的取代反应;反应为C发生缩聚反应生成。(2)A的结构简式为,B的结构简式为,AB使用的试剂X为酸性KMnO4溶液,将甲基氧化成羧基,选b;C的结构简式为,BC将NO2还原为NH2,根据已知(III),Y为Fe和盐酸,选a。(3)根据上述推断,F的结构简式为;AE中互为同

34、分异构体的还有A和C,即和。(4)甲苯与浓硝酸、浓硫酸的混合酸在温度较高时反应硝化反应生成2,4,6三硝基甲苯,反应的化学方程式为。(5)C的结构简式为,C中的NH2能与HCl反应,反应的化学方程式为+HCl。25、6.0mol/L 量筒 氯化铵溶解于水为吸热过程 将三颈瓶中的NO2反应生成HNO3 3Cu+4H+6Cl-+NO3-=3CuCl2-+NO+2H2O B AD 除去CuCl表面附着的NH4Cl 迅速挥发带走CuCl表面的水份或防止其被氧化 95.5% BD 【答案解析】根据流程:氧气通入Cu、HCl、NH4Cl、HNO3、H2O的混合物中控制温度5085制得NH4CuCl2,加入

35、水,过滤得到CuCl沉淀和含有NH4Cl的母液,母液浓缩补充Cu、HCl可循环,沉淀洗涤干燥后得产品;(1) 根据c=计算,盐酸是液体,量取浓盐酸需要量筒;(2) 氯化铵溶解吸热;根据题意有NO2气体生成,通入氧气可与其反应;根据题意铜丝、氯化氨、硝酸、盐酸生成NH4CuCl2和无色气泡NO,据此书写; (3) 装置A不能观察O2产生速率,C不能很好控制产生O2的速率;(4) A步骤得到CuCl2(aq),该离子需在氯离子浓度较大的体系中才能生成;BCuCl 易被氧化,应做防氧化处理;C三颈烧瓶上方不出现红棕色NO2气体时,说明Cu已完全被氧化,不再需O2氧化;D步骤II滤液中还含有HCl和H

36、NO3也可回收利用;(5) 氯化亚铜是一种白色粉末,微溶于水,不溶于乙醇分析可得;(6) 第一组实验数据误差较大,舍去,故硫酸铈标准溶液平均消耗24mL,根据关系式有:CuClFeCl3Ce4+,则n(CuCl)=n(Ce4+),故m(CuCl)=0.10mol/L0.024L99.5g/mol=0.2388g,据此计算可得;误差分析依据c(待测)=分析,标准溶液体积变化就是误差的变化。【题目详解】(1) 盐酸的物质的量浓度c=6.0mol/L,量取浓盐酸需要量筒,则配制20%盐酸时除烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要量筒;(2)因为氯化铵溶解于水为吸热过程,故反应开始时液体温度低于室温;通入氧

37、气的目的是为了将三颈瓶中的NO2反应生成HNO3;根据题意铜丝、氯化氨、硝酸、盐酸生成NH4CuCl2和无色气泡NO,则生成CuCl2-离子方程式为3Cu+4H+6Cl-+NO3-=3CuCl2-+NO+2H2O; (3) 制备氧气装置A不能观察O2产生速率,C中Na2O2和水反应速率快,不能很好控制产生O2的速率,B装置可以根据锥形瓶内气泡的快慢判断产生O2的速率进行控制,故答案为B; (4) A步骤得到CuCl2(aq),该离子需在氯离子浓度较大的体系中才能生成,HCl是为了增大氯离子浓度,不可省略,故A错误;B步骤II所得滤渣洗涤干燥得到CuCl,步骤II目的是NaCuCl2转化为CuC

38、l,CuCl 易被氧化,应做防氧化处理,故B正确;C三颈烧瓶上方不出现红棕色NO2气体时,说明Cu已完全被氧化,不再需O2氧化,故C正确;D步骤II滤液中还含有HCl和HNO3也可回收利用,洗涤的乙醇通过蒸馏分离后可再利用,故D错误;故答案为AD; (5) 已知:CuCl微溶于水,采用95%乙醇洗涤,既除去CuCl表面附着的NH4Cl,又能迅速挥发带走CuCl表面的水份,防止其被氧化; (6) 第二组实验数据误差较大,舍去,故硫酸铈标准溶液平均消耗24mL,根据关系式有:CuClFeCl3Ce4+,则n(CuCl)=n(Ce4+),故m(CuCl)=0.10mol/L0.024L99.5g/m

39、ol=0.2388g,CuCl的纯度为100%=95.5%;依据c(待测)=分析:A锥形瓶中有少量蒸馏水对滴定实验无影响,故A错误;B滴定终点读数时仰视滴定管刻度线,其他操作正确,读取标准溶液体积增大,测定结果偏高,故B正确;C过量的FeCl3溶液能保证CuCl完全溶解,多余的FeCl3对测定结果无影响,故C错误;D滴定前滴定管尖嘴有气泡,滴定后气泡消失,读取标准溶液体积增大,测定结果偏高,故D正确;故答案为BD。【答案点睛】误差分析,注意利用公式来分析解答,无论哪一种类型的误差,都可以归结为对标准溶液体积的影响,然后根据c(待测)=分析,若标准溶液的体积偏小,那么测得的物质的量的浓度也偏小;

40、若标准溶液的体积偏大,那么测得的物质的量的浓度也偏大。26、HNO3 AgNO3 NaNO3 该反应速率很小(或该反应的活化能较大) 图乙 4Fe10HNO3-=4Fe2NH4+3H2O 加入足量稀硝酸并加热将固体全部溶解,再向所得溶液中加入稀盐酸,产生白色沉淀(或加入足量稀盐酸,有黑色固体剩余)(答案合理均可) 不能 Fe2可能被HNO3氧化或被氧气氧化(答案合理均可) 【答案解析】.(1)向硝酸酸化的AgNO3溶液(pH2)中加入过量的铁粉,过量的铁粉可与硝酸反应生成亚铁离子,也可与AgNO3溶液反应生成Fe2,Fe2AgNO3=Fe(NO3)22Ag,因此溶液中的Fe2可能是Fe与HNO

41、3或AgNO3反应的产物,故答案为:HNO3;AgNO3;(2)探究Fe2的产生原因时,2号试管作为1号试管的对比实验,要排除Ag的影响,可选用等浓度、等体积且pH相同的不含Ag的NaNO3溶液进行对比实验,故答案为:NaNO3;AgNO3可将Fe氧化为Fe2,但1号试管中未观察到蓝色沉淀,说明AgNO3溶液和Fe反应的速率较慢,生成的Fe2浓度较小,故答案为:该反应速率很小(或该反应的活化能较大);由2号试管得出的结论正确,说明Fe2是Fe与HNO3反应的产物,随着反应的进行,HNO3溶液的浓度逐渐减小,溶液的pH逐渐增大,则图乙为pH传感器测得的图示,故答案为:图乙;实验测得2号试管中有N

42、H生成,说明Fe与HNO3反应时,Fe将HNO3还原为NH,根据氧化还原反应的原理可写出反应的离子方程式为4Fe10HNO3-=4Fe2NH4+3H2O,故答案为:4Fe10HNO3-=4Fe2NH4+3H2O;.(3)Ag氧化Fe2时发生反应AgFe2=AgFe3,而黑色固体中一定含有过量的铁,所以可加入足量HCl或H2SO4溶液溶解Fe,若有黑色固体剩余,则证明黑色固体中有Ag;或向黑色固体中加入足量稀硝酸加热溶解后再加入稀盐酸,若产生白色沉淀,则证明黑色固体中有Ag,故答案为:加入足量稀硝酸并加热将固体全部溶解,再向所得溶液中加入稀盐酸,产生白色沉淀(或加入足量稀盐酸,有黑色固体剩余)(

43、答案合理均可)(4)取左侧烧杯中的溶液,加入KSCN溶液后,溶液变红,只能证明有Fe3生成,不能证明Fe2可被Ag氧化,因为Fe(NO3)2溶液呈酸性,酸性条件下NO可将Fe2氧化为Fe3,且Fe(NO3)2溶液直接与空气接触,Fe2也可被空气中的氧气氧化为Fe3;故答案为:不能;Fe2可能被HNO3氧化或被氧气氧化(答案合理均可)。27、品红溶液褪色 吸收尾气,防止SO2(SO3)等气体扩散到空气中污染环境 BC AFGBDH 用带火星的木条检验H中收集到的气体,木条复燃。 取少量分解产物于试管中,加入足量稀盐酸溶解,再滴加几滴KSCN溶液,溶液变红色,说明有三价铁。 【答案解析】二氧化硫、

44、三氧化硫能使品红褪色,但二氧化硫使品红褪色后加热能恢复红色;检验绿矾分解所得气态产物,根据可能的产物性质,用无水硫酸铜验证没水、用冰水冷却气体看是否有无色晶体生成,若有无色晶体则含有三氧化硫;用品红检验二氧化硫;用氢氧化钠除去二氧化硫,用排水法收集可能生成的氧气;氧气能使带火星的木条复燃;三价铁能使KSCN溶液变红。【题目详解】(1)二氧化硫能使品红褪色,装置B中可观察到的现象是品红溶液褪色。二氧化硫、三氧化硫是酸性气体,有毒,为防止SO2(SO3)等气体扩散到空气中污染环境,装置C的作用是尾气处理。 (2)二氧化硫、三氧化硫能使品红褪色,但二氧化硫使品红褪色后加热能恢复红色;对甲组同学做完实

45、验的B装置的试管加热,发现褪色的品红溶液未恢复红色,则可证明绿矾分解的产物中可能含SO2或一定含有SO3。(3)检验绿矾分解所得气态产物,根据可能的产物性质,用无水硫酸铜验证没水、用冰水冷却气体看是否有无色晶体生成,若有无色晶体则含有三氧化硫;用品红检验二氧化硫;用氢氧化钠除去二氧化硫,用排水法收集可能生成的氧气,所以仪器连接顺序是AFGBDH;氧气能使带火星的木条复燃,所以检验氧气的方法是用带火星的木条检验H中收集到的气体,木条复燃证明有氧气生成;(4)三价铁能使KSCN溶液变红,证明绿矾分解产物中含有三价铁的操作及现象是取少量分解产物于试管中,加入足量稀盐酸溶解,再滴加几滴KSCN溶液,溶

46、液变红色,说明有三价铁。【答案点睛】检验Fe3+的方法是滴加KSCN溶液,若变红则含有Fe3+;检验Fe2+的一种方法是滴加KSCN溶液不变红,再滴加双氧水,若变红则含有Fe2+;28、1 H2O 2 2 H+沉淀;调节溶液pH,使转化为而沉淀BaCrO4比CaCrO4更难溶,可以使沉淀更完全温度升高,沉淀速率加快c(H2SO4)增大,则c()增大,与Ba2+生成沉淀,促进BaCrO4(s)Ba2+(aq)+(aq)H0平衡右移,c()增大;同时,c(H+)也增大,共同促进+H2O+2H+平衡左移,有利于生成更多的H2Cr2O7BaSO4与BaCrO4溶解度接近,c(H2SO4)越大,越有利于

47、生成BaSO4,包裹在BaCrO4外,使其难于接触H2SO4,阻碍重铬酸生成受到溶液pH、温度、H2SO4浓度、BaCrO4颗粒大小等影响【答案解析】含有K2Cr2O7的废水同时含有SO42,加入适量熟石灰过滤得到的固体1为硫酸钙和滤液1,向滤液1中加入BaCl22H2O的目的是使CrO42从溶液中沉淀出来,过滤得到固体2为BaCrO4,滤液2检测CrO42含量达标,向固体2中加入硫酸,回收重铬酸,同时生成固体3为硫酸钡沉淀。(1). K2Cr2O7溶液中同时存在K2CrO4的原因是重铬酸根离子在水溶液中存在化学平衡生成铬酸根离子和氢离子,反应的离子方程式为Cr2O72+H2O2CrO42+2H+,故答案为:1、H2O、2、2、H+;(2).

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论