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北京市新学道临川学校2021届高三化学上学期第一次月考试题(含解析).doc

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1、北京市新学道临川学校2021届高三化学上学期第一次月考试题(含解析)1. 唐代中药学著作新修本草中,有关于“青矾”的记录为“本来绿色,新出窟未见风者,正如琉璃,烧之赤色”。据此推测,“青矾”的主要成分为A. CuSO45H2OB. FeSO47H2OC. KAl(SO4)212H2OD. ZnSO47H2O【答案】B【解析】“青矾”的描述为:“本来绿色,新出窟未见风者,正如瑠璃烧之赤色”,青矾是绿色,经煅烧后,分解成粒度非常细而活性又很强的Fe2O3超细粉末为红色,则A为蓝色晶体,B为FeSO47H2O是绿色晶体,C为KAl(SO4)212H2O是无色晶体,D为ZnSO47H2O为无色晶体,所

2、以判断“青矾”的主要成分为FeSO47H2O,答案选B。点睛:本题考查了物质性质、物质颜色的掌握,掌握基础是解题的关键,主要是亚铁盐和铁盐转化的颜色变化,信息理解是关键。2. 国家卫健委公布的新型冠状病毒肺炎诊疗方案指出,乙醚、75%乙醇、84消毒液、过氧乙酸(CH3COOOH)等均可有效灭活病毒。对于上述化学药品,下列说法错误的是( )A. 乙醚的结构简式为CH3OCH3B. 75%是乙醇的体积分数C. 84消毒液的有效成分为NaClOD. 过氧乙酸具有强氧化性,杀菌作用强【答案】A【解析】【详解】A乙醚又称二乙基醚,故其结构简式为CH3CH2OCH2CH3,A错误;B医用酒精是体积分数为7

3、5%的乙醇溶液,B正确;C由于NaClO具有强氧化性,能使蛋白质发生变性,故84消毒液的有效成分为NaClO,C正确;D过氧乙酸中含有过氧酸根,具有强氧化性,能使蛋白质变性,故杀菌作用强,D正确;故答案为:A。3. 下列说法不正确的是A. 淀粉、蛋白质、蔗糖都属于有机高分子化合物B. 紫外线、高温、酒精可杀菌消毒的原理是蛋白质变性C. 绝大多数的酶属于具有高选择催化性能的蛋白质D. 维生素C又称抗坏血酸,新鲜蔬菜中富含维生素C【答案】A【解析】【详解】A蔗糖属于二糖,相对分子质量没有达到成千上万,不属于高分子化合物,故A错误;B细菌是蛋白质一种,所以紫外线、高温、乙醇用于杀菌消毒的原理都是使蛋

4、白质变性,故B正确;C酶作催化剂具有选择性,绝大多数酶是一类具有高选择催化性能的蛋白质,故C正确;D坏血病是缺乏维生素C导致的,故维生素C俗称抗坏血酸,而新鲜蔬菜和水果中含丰富的维生素C,故应多吃新鲜的水果和蔬菜,故D正确;答案选A。4. 下列表示错误的是A. 乙烯的结构式:B. 二氧化硅的分子式:SiO2C. 甲基丁烷的键线式:D. 甲基的电子式:【答案】B【解析】【详解】A乙烯的官能团是碳碳双键,有机物的结构式不能省略共价键单键,故A正确;BSiO2属于原子晶体,不存在分子,因此SiO2是二氧化硅的化学式,故B错误;C主链是丁烷,具有对称结构,甲基作为取代基,只能接在丁烷主链的2号碳上,键

5、线式正确,故C正确;D甲基中含有3个碳氢共用电子对,碳原子最外层为7电子,甲基的电子式,故D正确;答案选B。5. 下列图示实验能达到实验目的的是A. 利用甲装置制备少量 O2B. 利用乙装置制备无水氯化铁C. 利用丙装置比较元素非金属性强弱D. 利用丁装置收集氨气【答案】C【解析】【详解】A.过氧化钠为粉末固体,关闭止水夹,与水接触后不能分离,则不能利用图中简易装置制备少量氧气,故A错误;B.加热氯化铁溶液,因为水解产生的HCl易挥发,促进了铁离子水解,最终FeCl3完全水解成氢氧化铁,氢氧化铁受热可分解成氧化铁,无法获得无水氯化铁,故B错误;C.发生强酸制取弱酸的反应,硫酸制备碳酸,碳酸制备

6、硅酸,所以丙装置可比较酸性强弱:H2SO4 H2CO3 H2SiO3,H2SO4 、H2CO3、H2SiO3分别是S、C、Si的最高价含氧酸,则非金属性:SCSi;故C正确; D.氨气极易溶于水,图示装置不能收集到氨气,故D错误;综上所述,本题选C。6. 设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A. 盐酸与足量共热,转移的电子数目为B. 磷酸溶液中含有的H+数目为C. 标准状况下,己烷中含有的共价键数目为D. 60g乙酸和丙醇混合物中含有的分子数目为【答案】D【解析】【详解】A50mL12molL-1盐酸中含有0.6molHCl,二氧化锰与浓盐酸的反应中,消耗0.6molHCl生成0.15

7、mol氯气,转移了0.3mol电子,由于浓盐酸变成稀盐酸后反应停止,则该反应中转移的电子小于0.3mol,转移的电子数小于0.3NA,故A错误;B磷酸为弱酸,故不能完全电离,故溶液中的氢离子的个数小于3NA个,故B错误;C标准状况下,己烷是液态,不能使用标况下的气体摩尔体积计算22.4L己烷的物质的量,故C错误;D乙酸和丙醇的摩尔质量均为60g/mol,故60g混合物的物质的量为1mol,则含分子为NA个,故D正确;答案选D。7. 下列关于有机化合物的说法正确的是( )A. 煤的液化是物理变化B. C4H8Cl2的同分异构体有8种C. 二氯甲烷不存在同分异构体D. 分子组成为C4H8O2属于酯

8、的同分异构体有6种【答案】C【解析】【详解】A煤的液化从煤中产生液体燃料的一系列方法的统称,为化学变化,A说法错误;BC4H8Cl2的同分异构体中碳原子有2中结构,即正丁基和异丁基,2个氯原子在正丁基上有6种,而异丁基上3种,合计有9种,B说法错误;C甲烷为正四面体构型,故二氯甲烷不存在同分异构体,C说法正确;D分子组成为C4H8O2属于酯的同分异构体有CH3CH2COOCH3、CH3COOCH2CH3、HCOOCH2CH2CH3、HCOOCH(CH3)2合计4种,D说法错误;答案为C。8. 下列指定反应的离子方程式书写正确的是( )A. SO2与足量氨水:SO22NH3H2O2NHSOH2O

9、B. 向CaCl2溶液中通入CO2:Ca2H2OCO2CaCO32HC. NaHCO3溶液与NaAlO2溶液混合:HCOAlO2H2OAl(OH)3CO22OHD. 同浓度同体积NH4HSO4溶液与NaOH溶液混合:NHOHNH3H2O【答案】A【解析】【详解】ASO2与足量氨水生成(NH4)2SO3和水,故离子方程式为:SO22NH3H2O2NHH2O,A正确;B由于HCl的酸性比碳酸的强,故向CaCl2溶液中通入CO2不发生反应,B错误; CNaHCO3溶液与NaAlO2溶液混合应该生成Al(OH)3和,故离子方程式为:H2OAl(OH)3,C错误;D由于H+结合OH-的能力强于,故同浓度

10、同体积NH4HSO4溶液与NaOH溶液混合:H+OHH2O,D错误;故答案为:A。9. 下列有关说法正确的是A. 某有机物完全燃烧后生成CO2和H2O,说明该有机物中一定含有C、H、O三种元素B. 鉴别乙醇、乙酸和乙酸乙酯的方法:分别加入饱和Na2CO3溶液C. 向鸡蛋清溶液中加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,过滤后向白色沉淀中加水,沉淀溶解D. 判断蔗糖水解产物中是否有葡萄糖的方法:向水解液中直接加入新制的Cu(OH)2【答案】B【解析】【详解】A某有机物完全燃烧后生成CO2和H2O,该有机物可能只含有C、H两种元素,也可能含有C、H、O三种元素,因此不能说明该有机物中一定含有C、H、O三种

11、元素,A错误;B乙醇能够在饱和Na2CO3溶液中溶解不分层;乙酸能够与饱和Na2CO3溶液反应产生气体;乙酸乙酯的密度比水小,不能在饱和Na2CO3溶液中溶解而出现分层现象,三种物质现象各不相同,故可以用饱和Na2CO3溶液检验乙醇、乙酸和乙酸乙酯,B正确;CBa2+是重金属,会使蛋白质发生变性,因此向鸡蛋清溶液中加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,过滤后向白色沉淀中加水,沉淀不能溶解,C错误;D蔗糖在硫酸作催化剂条件下水解,检验葡萄糖存在需碱性环境,因此判断蔗糖水解产物中是否有葡萄糖的方法:先加入NaOH溶液中和硫酸,使溶液显碱性,然后再加入新制的Cu(OH)2悬浊液,再加热煮沸,D错误;故答

12、案为B。10. 下列现象或事实,解释都正确的是现象或事实解释A金属镁着火不能用泡沫灭火器灭火镁在二氧化碳中能燃烧生成MgO和CB将用砂纸打磨过的铝片置于少量NaOH溶液中出现白色沉淀生成氢氧化铝沉淀C将过量通入紫色石蕊试液,溶液褪色具有漂白性D用热的纯碱溶液洗去油污可直接与油污发生反应A. AB. BC. CD. D【答案】A【解析】【详解】A干粉的主要成分是碳酸氢钠(NaHCO3),受热后生成纯碱、水和二氧化碳,镁能在二氧化碳中燃烧,反应方程式为2Mg+CO22MgO+C,且生成的碳能燃烧,所以不能用干粉灭火器灭火,故A正确;B金属铝不管和多少量的NaOH溶液反应都会生成偏铝酸盐,不会产生沉

13、淀,这是由铝金属的性质决定,故B错误;C二氧化硫使紫色石蕊试液变红后不褪色,二氧化硫的漂白有一定的选择性,不能漂白石蕊等,故C错误;D油脂在碱性条件下能发生水解反应生成高级脂肪酸盐和甘油,碳酸钠是强碱弱酸盐,碳酸钠水解生成的NaOH能促进油脂水解,而不是碳酸钠和油脂反应,故D错误;答案选A。11. a、b、c、d为短周期元素,a的M电子层有1个电子,b的最外层电子数为内层电子数的2倍,c的最高化合价为最低化合价绝对值的3倍,c与d同周期,d的原子半径小于c。下列叙述错误的是( )A. d元素的非金属性最强B. 它们均存在两种或两种以上的氧化物C. 只有a与其他元素生成的化合物都是离子化合物D.

14、 b、c、d与氢形成的化合物中化学键均为极性共价键【答案】D【解析】【分析】根据题意知短周期元素中a的M层有1个电子,则a的核外电子排布是2、8、1,a是Na元素;b的最外层电子数为内层电子数的2倍,则b核外电子排布是2、4,b为C元素;c的最高化合价为最低化合价绝对值的3倍,则c为S元素;c、d处于同一周期,d的原子半径小于c,则d是Cl元素。【详解】a、b、c、d依次为Na、C、S、Cl元素。A、在上述元素中非金属性最强的元素为Cl元素,A正确;B、Na可以形成Na2O、Na2O2等氧化物,C可以形成CO、CO2等氧化物, S可以形成SO2、SO3等氧化物,Cl元素则可以形成Cl2O、Cl

15、O2、Cl2O7等多种氧化物,B正确;C、Na是活泼金属元素,可与非金属元素C、S、Cl均形成离子化合物,C正确;D、C元素可以与H元素形成只含有极性键的化合物CH4,也可以形成含有极性键、非极性键的化合物CH3-CH3等,S元素可以形成H2S,含有极性键;Cl元素与H元素形成HCl,含有极性键,D错误,答案选D。12. 下列说法中错误的是A. 铝制餐具不宜用来蒸煮或长期存放酸性、碱性或咸的食物,防止餐具被腐蚀B. 可溶性的铝盐和铁盐可用作生活用水的净水剂C. H3PO2属于一元弱酸,则H3PO2与过量NaOH溶液反应的离子方程式为:D. 去除锅炉上的水垢,通常先用碳酸钠溶液处理,形成疏松物质

16、而后再用酸去除【答案】C【解析】【详解】A由于铝具有两性,即Al既能与强酸、强碱反应,故铝制餐具不宜用来蒸煮或长期存放酸性、碱性或咸的食物,防止餐具被腐蚀,A正确;B可溶性的铝盐可以水解呈Al(OH)3胶体,铁盐水解呈Fe(OH)3胶体,可用作生活用水的净水剂,B正确;C由于H3PO2属于一元弱酸,即H3PO2H+,故H3PO2与过量NaOH溶液反应的离子方程式为:,C错误;D去除锅炉上的水垢,通常先用碳酸钠溶液处理存在平衡:CaSO4+CaCO3+可以将CaSO4转化为CaCO3,形成疏松物质而后再用酸去除,D正确;故答案为:C。13. 如图是某有机化合物的结构简式,下列有关说法正确的是(

17、)A. 该有机物的分子式为C17H13O2B. 该分子中含有4种共6个官能团C. 该分子中最多有8个碳原子共面D. 该有机物可以使溴水褪色,是因为分子中含有羟基【答案】B【解析】【详解】A该有机物的分子式为C17H14O5,A错误;B分子中含2个羟基、2个醚键、1个羰基、1个碳碳双键共4种6个官能团,B正确;C苯环和碳碳双键为平面结构,故该分子中最多有17个碳原子共面,C错误;D该有机物可以使溴水褪色,是因为分子中含有碳碳双键,D错误;答案选B。14. 为达到预期的实验目的,下列操作正确的是A. 在溶液中加入稀 NaOH 溶液后,将湿润的红色石蕊试纸放在试管口,检验 NH4B. 将混有 HCl

18、 的 Cl2 通入饱和 NaHCO3 溶液中除去 HClC. 为区别 KCl、AlCl3 和 MgCl2 溶液,分别向三种溶液中滴加 NaOH 溶液至过量D. 用苯萃取溴水中的溴,分液时有机层从分液漏斗的下端放出【答案】C【解析】【详解】A.稀溶液中发生NH4+OH-=NH3H2O反应,几乎没有氨气放出,湿润的红色石蕊试纸不变蓝,不能检验NH4的存在,故A错误;B.HCl 、Cl2都能和饱和NaHCO3溶液反应,所以不能用饱和NaHCO3 溶液除去Cl2中的HCl,应该用饱和食盐水除去Cl2中的HCl,故B错误;C.NaOH和KCl溶液不反应,所以二者混合无现象;由于Al3+3OH-=Al(O

19、H)3,Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O反应发生,所以二者混合先生成白色沉淀后沉淀溶解;由于Mg2+2OH-=Mg(OH)2反应发生,所以二者混合有白色沉淀生成且不消失,其反应现象不同,所以可以鉴别,C正确;D.苯的密度小于水,且不溶于水,所以和水混合时在水的上方,有机层应该从分液漏斗上口倒出,故D错误;综上所述,本题选C。15. 某白色固体混合物由NaCl、KCl、MgSO4、CaCO3中的两种组成,进行如下实验: 混合物溶于水,得到澄清透明溶液; 做焰色反应,通过钴玻璃可观察到紫色; 向溶液中加碱,产生白色沉淀。根据实验现象可判断其组成为A. KCl、NaClB. KCl、Mg

20、SO4C. KCl、CaCO3D. MgSO4、NaCl【答案】B【解析】【详解】混合物溶于水,得到澄清透明溶液,则不含CaCO3,排除C选项;做焰色反应,通过钴玻璃可观察到紫色,可确定含有钾元素,即含有KCl;向溶液中加碱,产生白色沉淀,则应含有MgSO4,综合以上分析,混合物由KCl和MgSO4两种物质组成,故选B。16. 用下图所示装置除去含CN、Cl废水中的CN时,控制溶液PH为910,阳极产生的ClO将CN氧化为两种无污染的气体,下列说法不正确的是A. 用石墨作阳极,铁作阴极B. 阳极的电极反应式为:Cl + 2OH2e= ClO + H2OC. 阴极的电极反应式为:2H2O + 2

21、e = H2 + 2OHD. 除去CN的反应:2CN+ 5ClO + 2H+ = N2 + 2CO2 + 5Cl+ H2O【答案】D【解析】【详解】A、根据电解的原理,铁作阳极时,铁失电子,参与反应,但根据题中信息,铁不参与反应,因此铁作阴极,故A说法正确;B、根据信息,环境是碱性,利用ClO氧化CN,因此阳极反应式为Cl2OH2e=ClOH2O,故B说法正确;C、根据电解原理,阴极上是阳离子放电,即2H2e=H2,故C说法正确;D、CN被ClO氧化成两种无毒的气体,即为N2和CO2,环境是碱性,不能生成H,故D说法错误。【点睛】电极反应式的书写或氧化还原反应方程式的书写,一定看清楚溶液的环境

22、,如本题溶液是碱性环境,H不能大量共存,因此D选项错误。17. 下列物质的稀溶液中存在电离平衡的有(不考虑水的电离) ( )A. NaHCO3 B. NaHSO4C. NH4NO3D. HBr【答案】A【解析】【详解】A弱酸酸式根,H,故A正确;BNaHSO4是强酸强碱盐,完全电离,NaHSO4=NaH,故B错误;CNH4NO3是强电解质,完全电离,NH4NO3=,故C错误;DHBr是强酸,完全电离,HBr=HBr,故D错误;答案选A。18. 下列说法正确的是( )A. CH3(C2H5)CHCH(CH3)2的系统命名为2甲基3乙基丁烷B. 苯甲酸结构简式为C. 利用乙醇的还原性以及Cr3、C

23、r2O72的颜色差异来检验酒后驾车D. C5H10的同分异构体中属于烯烃的有6种【答案】C【解析】【详解】A. CH3(C2H5)CHCH(CH3)2的主链含有5个碳原子,系统命名为2,3二甲基戊烷,故A错误;B. 是甲酸苯酯,苯甲酸结构简式为,故B错误;C. 乙醇具有还原性,可被Cr2O72-氧化,因此可以利用乙醇的还原性以及Cr3、Cr2O72的颜色差异来检验酒后驾车,故C正确;D.相应烯烃有CH2CH-CH2-CH2-CH3、CH3-CHCH-CH2-CH3,CH2C(CH3)CH2CH3;CH3C(CH3)CHCH3;CH3CH(CH3)CHCH2,共有5种(未考虑立体异构),故D错误

24、;故选C。19. 下列说法正确的是A. CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g) H=-801.3kJmol1,结论:CH4 的燃烧热为H=-801.3kJmol1B. 稀溶液中有 H(aq)+OH(aq)=H2O(l) H=-57.3kJ/mol,结论:将盐酸与氨水的稀溶液混合后,若生成 1mol H2O,则会放出 57.3kJ 的能量C. Sn(s,灰)Sn(s,白) H=+2.1kJ/mol (灰锡为粉末状),结论:锡制品在寒冷的冬天因易转化为灰锡而损坏D. C(s,石墨)+O2(g)=CO2(g) H=393.5kJ/mol C(s,金刚石)+O2(g)=CO2(g)

25、H=395kJmol1,结论:相同条件下金刚石性质比石墨稳定【答案】C【解析】【分析】A.1mol物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,叫做该物质的燃烧热;B.强酸和强碱的稀溶液完全发生中和反应生成1mol液态水时放出的热量叫中和热;C.降低温度平衡向放热反应方向进行;D.将题目所给两个方程式相减可得出石墨与金刚石的能量转化关系,物质所含能量越低越稳定。【详解】A、1mol物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,叫做该物质的燃烧热,水为液态水时才是甲烷的燃烧热,故错误;B、强酸和强碱的稀溶液完全发生中和反应生成1mol液态水时放出的热量叫中和热,H(aq)OH(aq)=H2O(l)H

26、57.3kJ/mol,氨水是弱碱,电离需要吸热,反应放出的热量小于57.3kJ,故错误;C、降温平衡向放热反应方向移动,冬天温度低正反应吸热,平衡逆向移动转化为粉末状的灰锡而损坏,故正确;D、C(s,石墨)O2(g)=CO2(g)H393.5kJmol1;C(s,金刚石)O2(g)=CO2(g)H395kJmol1;-得C(s,石墨)=C(s,金刚石) H=+1.5kJ/mol,说明石墨变成金刚石要吸收热量,即金刚石比石墨能量高,物质所含能量越低越稳定,所以石墨更稳定,故错误;综上所述,本题选C。20. G是一种新型可降解的生物高分子材料,以丙烯(CH2=CH-CH3)为主要原料合成G的流程路

27、线如图所示,下列说法错误的是A. 化合物D的分子式为:C3H4O3B. 化合物E分子中含氧官能团的名称是:羟基、羧基C. 化合物A转化为B的化学方程式为:CH3CHBrCH2Br2NaOHCH3CHOHCH2OH2NaBrD. 化合物C的多种同分异构体中,能发生水解反应的链状有机物有2种【答案】D【解析】【分析】CH3-CH=CH2与Br2发生加成反应产生A是CH3CHBr-CH2Br,CH3CHBr-CH2Br与NaOH的水溶液共热,发生水解反应产生B 是CH3CH(OH)-CH2OH,B发生催化氧化反应产生C是CH3COCHO,C发生氧化反应产生D是CH3COCOOH,D与H2发生加成反应

28、产生E为CH3CH(OH)-COOH,E发生缩聚反应产生G为。【详解】A化合物D为CH3COCOOH,分子式是C3H4O3,A正确;B化合物E为CH3CH(OH)-COOH,分子中含氧官能团的名称是:羟基、羧基,B正确;C化合物A是CH3CHBr-CH2Br,A与NaOH的水溶液共热,发生水解反应产生B 是CH3CH(OH)-CH2OH,所以化合物A转化为B的化学方程式为:CH3CHBrCH2Br2NaOHCH3CHOHCH2OH2NaBr,C正确;D化合物C是CH3COCHO,能发生水解反应的链状有机物只有CH2=CHOOCH一种结构,D错误;故答案为D。21. 如图是一定条件下某化学反应的

29、反应速率随反应时间变化 的示意图下列叙述与示意图不相符合的是()A 反应达平衡时,正反应速率和逆反应速率相等B. 该反应达到平衡态后,增大反应物浓度,平衡发生移动,达到平衡态C. 同一种反应物在平衡态和平衡态时浓度不相等D. 该反应达到平衡态后,升高温度正反应速率加快,逆反应速率减慢【答案】D【解析】【详解】A选项,当正反应速率和逆反应速率相等时,反应达平衡,故A正确;B选项,该反应达到平衡态后,根据图象,正反应速率突变,逆反应速率不变,后来趋于平衡,因此是增大反应物浓度,平衡发生移动,达到平衡态,故B正确;C选项,平衡态到平衡态,正向移动,因此同一种反应物在平衡态和平衡态时浓度不相等,故C正

30、确;D选项,该反应达到平衡态后,升高温度正反应速率加快,逆反应速率也加快,故D错误;答案为D。【点睛】“增增减减”即增加浓度、温度、压强、催化剂,反应速率都增加,减小浓度、温度、压强、催化剂,反应速率都减小。22. 工业上可由乙苯生产苯乙烯如图所示,下列说法正确的是A. 该反应的类型为加成反应B. 乙苯的同分异构体共有三种C. 可用Br2/CCl4鉴别乙苯和苯乙烯D. 乙苯和苯乙烯分子内共平面的碳原子数均为7【答案】C【解析】【详解】A.由乙苯生产苯乙烯,单键变双键,则该反应为消去反应,故A错误;B.乙苯含有苯环的同分异构体可以是二甲苯,有邻、间、对三种,而不含有苯环结构的同分异构体会有多种,

31、故B错误; C.苯乙烯分子结构中含有碳碳双键,能使Br2/CCl4褪色,而乙苯不能使Br2/CCl4褪色,则可用Br2/CCl4鉴别乙苯和苯乙烯,故C正确;D.苯环和碳碳双键均为平面结构,通过单键相连接,单键可以旋转,苯环平面可以和碳碳双键平面共面,则苯乙烯分子结构中可以共平面的碳原子有8个,故D错误;综上所述,答案为C。【点睛】关于共面,苯环中六个碳原子在同一个平面内,12个原子在一个平面内;乙烯分子结构中6个原子在同一个平面内,单键可以旋转,则苯环结构和乙烯结构通过单键相连时,可以有8个碳原子共面。23. 下列关于盐酸与醋酸两种稀溶液的说法正确的是A. 两溶液中分别加入少量对应的钠盐,c(

32、H)均明显减小B. pH3的两溶液稀释100倍,pH都为5C. 100mL0.1molL1的两溶液能中和等物质的量的氢氧化钠D. 相同浓度的两溶液中c(H)相同【答案】C【解析】【详解】A醋酸中存在电离平衡,加入醋酸钠,c(H+)均明显减小,但是盐酸中加入少量氯化钠,pH几乎不变,故A错误;BpH=3的两种溶液稀释100倍,盐酸溶液pH为5,醋酸溶液中存在电离平衡,稀释促进水解,溶液中氢离子浓度大于盐酸,溶液pH小于5,故B错误;C100mL 0.1mol/L的两溶液物质的量相等的,消耗氢氧化钠的物质的量是相等的,故C正确;D醋酸是弱电解质,盐酸是强电解质,相同浓度的两溶液中c(H+)是盐酸的

33、大于醋酸的,故D错误;故选:C。24. 为检验某溶液中是否含有Fe3+,可以选择的试剂是( )A. KSCN溶液B. AgNO3溶液C. 酸性KMnO4溶液D. BaCl2溶液【答案】A【解析】【详解】检验溶液中是否含有Fe3+的方法为:向溶液中加入KSCN溶液,然后观察现象,若溶液变红色,说明溶液中存在Fe3+,否则没有铁离子,故选A。【点睛】本题考查了离子的检验方法,掌握铁离子的检验方法是解答关键。25. 常温下,用0.1 molL-1KOH溶液滴定10 mL 0.1 molL-1 HA溶液的滴定曲线如图所示。下列说法不正确的是( )A. a3,说明HA属于弱酸B. 水的电离程度:d点c点

34、C. e点溶液中:c(K)=2c(A)+2c(HA)D. b点溶液中粒子浓度大小:c(A)c(K)c(HA)c(H)c(OH)【答案】C【解析】【详解】A0.1 molL-1 HA溶液的pH3,说明HA未完全电离,属于弱酸,故A正确;B酸或碱抑制水的电离,能够水解的弱离子促进水的电离,d点溶质为KA、c点溶质为KA和HA,c点不影响水的电离、d点促进水电离,所以水的电离程度:d点c点,故B正确;Ce点溶液是物质的量之比为2:3的HA和KOH反应后的溶液,溶液中存在物料守恒2c(K)=3c(A),即2c(K+)3c(A-)+3c(HA),故C错误;Db点溶液中溶质为等物质的量浓度的HA和KA,溶

35、液pH7,溶液呈酸性,说明HA电离程度大于A-水解程度,所以c(A-)c(HA),钾离子不水解,且HA电离程度和A-水解程度都较小,所以c(A-)c(K+)c(HA)c(H+)c(OH-),故D正确;故选C。【点睛】明确各点溶液中溶质成分及其性质是解本题关键。本题的易错点D,要注意等物质的量浓度的HA和KA的pH7,HA电离程度大于A-水解程度,所以c(A-)c(HA)。26. 某班同学用如下实验探究Fe2+、Fe3+的性质。回答下列问题:(1)分别取一定量氯化铁、氯化亚铁固体,均配制成100mL0.1mol/L的溶液配制过程中所需要的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯、_、_,配制氯化亚铁溶液时所

36、用溶剂需除去溶解其中的氧,除去水中氧的简单操作为_,用饱和氯化铁溶液制备Fe(OH)3胶体的离子方程式为_。(2)甲组同学取2mLFeCl2溶液,先加入1滴KSCN溶液,无现象,再加入几滴氯水,溶液变红,说明Cl2可将Fe2+氧化。FeCl2溶液与氯水反应的离子方程式为_。(3)乙组同学认为甲组的实验不够严谨,该组同学在2mLFeCl2溶液中先加入0.5mL煤油,再于液面下依次加入l滴KSCN溶液和几滴氯水,溶液变红,煤油的作用是_。(4)丙组同学取10mL0.1mol/LKI溶液,加入6mL0.1mol/LFeCl3溶液混合。分别取2mL此溶液于3支试管中进行如下实验:第一支试管中加入1mL

37、CCl4充分振荡、静置,CCl4层呈紫色;在水层中加入硝酸酸化的硝酸银溶液,有黄色沉淀生成;第二只试管中加入1滴铁氰化钾(K3Fe(CN)6)溶液,生成蓝色沉淀;第三支试管中加入1滴KSCN溶液,溶液变红。实验的离子方程式为_;实验和说明:在I-过量的情况下,溶液中仍含有_(填离子符号),由此可以证明该氧化还原反应为_。【答案】 (1). 100mL容量瓶 (2). 胶头滴管 (3). 将水煮沸后冷却 (4). Fe3+3H2O=Fe(OH)3(胶体)+3H+ (5). 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- (6). 隔绝空气(排除氧气对实验的影响) (7). 3Fe2+2=Fe3Fe(CN)

38、62 (8). Fe3+ (9). 可逆反应【解析】【分析】(4)滴加K3Fe(CN)6溶液,生成蓝色沉淀是亚铁离子的检验特征反应现象;滴加KSCN溶液,溶液变红,说明还有Fe3+,该反应未完全,说明该反应为可逆反应;【详解】(1)配制一定浓度的溶液所需的玻璃仪器,除了量筒、玻璃棒、烧杯外,还有100mL容量瓶、胶头滴管;除去水中溶解氧,最简单的方法是将水煮沸后冷却;制备Fe(OH)3胶体的离子方程式为Fe3+3H2O=Fe(OH)3(胶体)+3H+;故答案为:100mL容量瓶、胶头滴管;将水煮沸后冷却;Fe3+3H2O=Fe(OH)3(胶体)+3H+;(2)氯气具有氧化性,可将Fe2+氧化成

39、Fe3+,反应的离子方程式:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-;故答案为:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-;(3)煤油不溶于水,密度比水小,分层后可以隔离溶液与空气接触,排除氧气对实验的影响;故答案为:隔绝空气(排除氧气对实验的影响);(4)加入1滴K3Fe(CN)6溶液,生成蓝色沉淀是亚铁离子的检验特征反应现象,离子方程式为:3Fe2+2=Fe3Fe(CN)62;第三支试管中加入1滴KSCN溶液,溶液变红,说明随浓度变小,碘离子在稀的FeCl3溶液中不发生氧化还原反应,仍含有铁离子,在I-过量情况下,溶液中仍含有Fe3+,说明该反应为可逆反应;故答案为:Fe3Fe(CN)6;Fe3+;

40、可逆反应。27. 氯吡格雷是一种用于预防和治疗因血小板高聚集引起的心、脑及其他动脉循环障碍疾 病的药物。以2氯苯甲醛为原料合成该药物的路线如下:(1)A中官能团名称为_,A发生银镜反应的化学方程式为_。(2)C生成D的反应类型为_。(3)X(C6H7BrS)的结构简式为_。(4)写出C聚合成高分子化合物的化学反应方程式:_。(5)物质G是物质A的同系物,比A多一个碳原子,符合以下条件的G的同分异构体共有_种。除苯环之外无其他环状结构;能发生银镜反应。 其中核磁共振氢谱中有5个吸收峰,且峰值比为22111的结构简式为_。(6)已知:,写出以乙烯、甲醇为有机原料制备化 合物 的合成路线(无机试剂任

41、选)_【答案】 (1). 醛基、氯原子 (2). + 2Ag(NH3)2OH2Ag+3NH3+H2O+ (3). 取代反应 (4). (5). (6). 17 (7). (8). 【解析】【详解】根据A反应生成B,B反应生成C,C和甲醇发生酯化反应生成D,D取代反应生成E,根据D、E结构简式结合X分子式知,X结构简式为,E发生取代反应生成氯砒格雷;(1)有机物A的结构简式为,分子中含有的官能团分别为氯原子、醛基;该有机物与银氨溶液发生氧化反应,方程式为:+2Ag(NH3)2OH+2Ag+H2O+3NH3;(2)对比C、D的结构可知,C中羧基与甲醇发生酯化反应,也属于取代反应;因此本题答案是:取

42、代反应。(3)由D、E的结构可知,DE发生取代反应,对比D、E的结构确定X的结构简式为:;(4)C含有氨基和羧基,C聚合成高分子化合物的化学反应方程式;(5)物质G是物质A的同系物,则G含有Cl原子、-CHO、苯环,且比A多一个碳原子,则比A多一个CH2原子团,且满足:除苯环之外无其它环状结构,能发生银镜反应,可以含有1个侧链为-CHClCHO,含有可以含有2个侧链,为-CH2Cl、-CHO,或者为-CH2CHO、-Cl,各有邻、间、对三种,可以有3个取代基,分别为-Cl、-CHO、-CH3,当-Cl、-CHO处于邻位时、-CH3有4种位置,当-Cl、-CHO处于间位时、-CH3有4种位置,当

43、-Cl、-CHO处于对位时、-CH3有2种位置,符合条件的同分异构体共有17种;其中核磁共振氢谱中有5个吸收峰,且峰值比为2:2:1:1:1的结构简式为;(6)乙烯与溴发生加成反应生成BrCH2CH2Br,再水解生成乙二醇,甲醇催化氧化生成HCHO,最后乙二醇与甲醛反应生成,合成路线流程图为:。【点睛】对于芳香族化合物,如果只含有一个苯环,环上有3个取代基(取代基无同分异构结构),这样的有机物同分异构体的种类判断规律:如果3个取代基相同,有机物有3种同分异构体;如果2个取代基相同,有机物有6种同分异构体;如果3个取代基不相同,有机物有10种同分异构体;记住这样的规律,寻找同分异构体的效率会大增

44、。28. 甲醇是重要的化工原料,又可称为燃料。利用合成气(主要成分为CO、CO2和H2)在催化剂的作用下合成甲醇,发生的主反应如下:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g) H1CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g) H2CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g) H3回答下列问题:(1)已知反应中的相关的化学键键能数据如下:由此计算H1_kJmol-1,已知H2-58kJmol-1,则H3_kJmol-1。(2)反应的化学平衡常数K的表达式为_;图1中能正确反映平衡常数K随温度变化关系的曲线为_(填曲线标记字母),其判断理由是_。(3)合成气的组成n(H2)/n(CO

45、+CO2)2.60时,体系中的CO平衡转化率()与温度和压强的关系如图2所示。(CO)值随温度升高而_(填“增大”或“减小”),其原因是_。图2中的压强由大到小为_,其判断理由是_。【答案】 (1). 99 (2). 41 (3). (4). a (5). 反应为放热反应,平衡常数应随温度升高变小 (6). 减小 (7). 升高温度时,反应为放热反应,平衡向向左移动,使得体系中CO的量增大;反应为吸热反应,平衡向右移动,又产生CO的量增大;总结果,随温度升高,使CO的转化率降低; (8). P3P2P1 (9). 相同温度下,由于反应为气体分子数减小的反应,加压有利于提升CO的转化率;而反应为

46、气体分子数不变的反应,产生CO的量不受压强影响,故增大压强时,有利于CO的转化率升高【解析】【详解】(1)反应热等于断键吸收的能量与形成化学键所放出的能量的差值,则根据表中数据和反应的化学方程式CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)可知反应热H11076kJ/mol2436 kJ/mol3413 kJ/mol343 kJ/mol465 kJ/mol99kJ.mol-1。根据盖斯定律可知即可得到反应,则H358 kJ/mol99 kJ/mol41kJ.mol-1。(2)化学平衡常数是在一定条件下,当可逆反应达到平衡状态时,生成物浓度的幂之积和反应物浓度的幂之积的比值,则反应的化学平衡常数K的表达式为;由于正方应是放热反应,升高温度平衡向逆反应方向移动,平衡常数减小,因此a正确。(3)反应为放热反应,升高温度时,平衡向左移动,使得体系中CO的量增大;反应为吸热反应,平衡向右移动,又产生CO的量增大;因此最终结果是随温度升高,使CO的转化率降低;相同温度下,由于反应为气体分子数减小的反应,加压有利于提升CO的转化率;而反应为气体分子数不变的反应,产生CO的量不受压强影响,故增大压强时,有利于CO的转化率升高,所以图2中的压强由大到小为P3P2P1。

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