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      2026届白银市高考全国统考预测密卷化学试卷(含答案解析)

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      2026届白银市高考全国统考预测密卷化学试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届白银市高考全国统考预测密卷化学试卷(含答案解析),文件包含译林英语高一选择性必修一Unit4ExploringPoetry词汇短语例句英译中中译英练习含答案docx、译林英语高一选择性必修一Unit4ExploringPoetry单词默写+词性转换练习含答案docx、译林英语高一选择性必修一Unit4ExploringPoetry短语背诵版docx、译林英语高一选择性必修一Unit4ExploringPoetry短语默写版docx等4份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 欢迎下载使用。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
      1、下列有关Fe2(SO4)3溶液的叙述正确的是
      A.该溶液中K+、Fe2+、C6H5OH、Br-可以大量共存
      B.和KI溶液反应的离子方程式:Fe3++2I-Fe2++I2
      C.和Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:Fe3++SO42—+Ba2++3OH-Fe(OH)3↓+ BaSO4↓
      D.1 L0.1 ml·L-1该溶液和足量的Zn充分反应,生成11.2 g Fe
      2、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()
      A.过氧化钠与水反应时,生成0.1ml氧气转移的电子数为0.2NA
      B.密闭容器中1mlPCl3与1mlCl2反应制备PCl5(g),增加2NA个P-Cl键
      C.92.0甘油(丙三醇)中含有羟基数为1.0 NA
      D.高温下,0.1mlFe与足量水蒸气反应,生成的H2分子数为0.3NA
      3、X、Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期元素,且X、Z原子序数之和是Y、W原子序数之和的1/2。甲、乙、丙、丁是由这些元素组成的二元化合物,M是某种元素对应的单质,乙和丁的组成元素相同,且乙是一种“绿色氧化剂”,化合物N是具有漂白性的气体(常温下)。上述物质间的转化关系如图所示(部分反应物和生成物省略)。下列说法正确的是
      A.原子半径:r(Y)>r(Z)>r(W)
      B.化合物N与乙烯均能使溴水褪色,且原理相同
      C.含W元素的盐溶液可能显酸性、中性或碱性
      D.Z与X、Y、W形成的化合物中,各元素均满足8电子结构
      4、克伦特罗是一种平喘药,但被违法添加在饲料中,俗称“瘦肉精”,其结构简式如图。下列有关“瘦肉精”的说法正确的是
      A.它的分子式为C12H17N2Cl2O
      B.它含有氨基、氯原子、碳碳双键等官能团
      C.1ml克伦特罗最多能和3 mlH2发生加成反应
      D.一定条件下它能发生水解反应、酯化反应、消去反应、氧化反应、加聚反应等
      5、设计如下装置探究HCl溶液中阴、阳离子在电场中的相对迁移速率(已知:Cd的金属活动性大于Cu)。恒温下,在垂直的玻璃细管内,先放CdCl2溶液及显色剂,然后小心放入HCl溶液,在aa’处形成清晰的界面。通电后,可观察到清晰界面缓缓向上移动。下列说法不正确的是
      A.通电时,H+、Cd2+向Pt电极迁移,Cl-向Cd电极迁移
      B.装置中总反应的化学方程式为:Cd + 2HClCdCl2 + H2↑
      C.一定时间内,如果通过HCl溶液某一界面的总电量为5.0 C,测得H+所迁移的电量为4.1 C,说明该HCl溶液中H+的迁移速率约是Cl-的4.6倍
      D.如果电源正负极反接,则下端产生大量Cl2,使界面不再清晰,实验失败
      6、将NaHCO3和Na2O2的固体混合物x g在密闭容器中加热至250℃,充分反应后排出气体.将反应后的固体溶入水无气体放出,再逐滴加入盐酸,产生气体(标准状况)与所加盐酸体积之间的关系如图所示.下列说法错误的是( )
      A.HCl的浓度0.2ml/L
      B.反应后固体的成分为NaOH与Na2CO3
      C.密闭容器中排出气体的成分为O2和H2O
      D.x的数值为6.09
      7、X、Y、Z、W是原子序数依次增大的前四周期元素,X、Z的周期序数=族序数,由这四种元素组成的单质或化合物存在如图所示的转化关系,其中甲、戊是两常见的金属单质,丁是非金属单质,其余为氧化物且丙为具有磁性的黑色晶体。下列说法正确的是
      A.W的原子序数是Z的两倍,金属性强于Z
      B.W元素在周期表中的位置是第四周期VIII族
      C.丙属于两性氧化物
      D.等物质的量的甲和戊完全溶于稀硝酸,消耗的HNO3的量一定相等
      8、下列说法不正确的是
      A.常温下,0.1 ml·L-1CH3COONa溶液的pH=8,则该溶液中 c(CH3COOH)=(10-6-10-8)ml·L—1
      B.对于相同浓度的弱酸HX和HY(前者的Ka较大)溶液,加水稀释相同倍数时,HY溶液的pH改变值大于HX溶液的pH改变值
      C.硫酸钡固体在水中存在以下平衡BaSO4(s)Ba2+(aq)+SO42-(aq),当加入饱和碳酸钠溶液时可以生成BaCO3沉淀
      D.常温下,a ml·L-1的CH3COOH溶液与0.01ml·L-1NaOH溶液等体积混合后溶液呈中性,此温度下醋酸的电离平衡常数Ka=
      9、对于反应2N2O5(g)→4NO2(g)+O2(g),R.A.Ogg提出如下反应历程:
      第一步 N2O5⇌NO3+NO2快速平衡
      第二步 NO2+NO3→NO+NO2+O2慢反应
      第三步 NO+NO3→2NO2快反应
      其中可近似认为第二步反应不影响第一步的平衡。下列表述正确的是
      A.v(第一步的逆反应) < v(第二步反应)
      B.反应的中间产物只有NO3
      C.第二步中NO2与NO3的碰撞仅部分有效
      D.第三步反应活化能较高
      10、中国科学家研究出对环境污染小、便于铝回收的海水电池,其工作原理示意图如下:
      下列说法正确的是( )
      A.电极Ⅰ为阴极,其反应为:O2+4H++4e-=2H2O
      B.聚丙烯半透膜允许阳离子从右往左通过
      C.如果电极II为活性镁铝合金,则负极区会逸出大量气体
      D.当负极质量减少5.4g时,正极消耗3.36L气体
      11、某同学将光亮的镁条放入盛有NH4Cl溶液的试管中,有大量气泡产生,为探究该反应原理,该同学做了以下实验并观察到相关现象,由此得出的结论不合理的是
      A.AB.BC.CD.D
      12、已知:。下列关于(b)、(d)、(p)的说法不正确的是
      A.有机物可由2分子b反应生成
      B.b、d、p均能使稀酸性高锰酸钾溶液褪色
      C.b、q、p均可与乙烯发生反应
      D.p的二氯代物有五种
      13、关于下列四个装置的说明符合实验要求的是
      A.装置①:实验室中若需制备较多量的乙炔可用此装置
      B.装置②:实验室中可用此装置来制备硝基苯,但产物中可能会混有苯磺酸
      C.装置③:实验室中可用此装置分离含碘的四氯化碳液体,最终在锥形瓶中可获得碘
      D.装置④:实验室中可用此装置来制备乙酸乙酯并在烧瓶中获得产物
      14、某化学实验室产生的废液中的阳离子只可能含有Na+、NH4+、Ba2+、Cu2+、Al3+、Fe2+、Fe3+中的某几种,实验室设计了下述方案对废液进行处理,以回收金属,保护环境。
      已知:步骤①中,滴加NaOH溶液过程中产生的沉淀会部分溶解。下列说法中正确的是
      A.根据步骤①的现象,说明废液中一定含有Al3+
      B.由步骤②中红棕色固体可知,废液中一定存在Fe3+
      C.沉淀甲中可能含有Al(OH)3
      D.该废液中一定含有NH4+、Ba2+、Cu2+、Fe2+和Fe3+至少存在一种
      15、下列物质属于碱的是
      A.CH3OHB.Cu2(OH)2CO3C.NH3·H2OD.Na2CO3
      16、利用下图所示装置进行下列实验,能得出相应实验结论的是( )
      A.AB.BC.CD.D
      二、非选择题(本题包括5小题)
      17、我国科研人员采用新型锰催化体系,选择性实现了简单酮与亚胺的芳环惰性C-H的活化反应。利用该反应制备化合物J的合成路线如下:
      已知:
      回答下列问题:
      (1)A中官能团的名称是______。F的化学名称是______。
      (2)C和D生成E的化学方程式为_____________。
      (3)G的结构简式为________。
      (4)由D生成F,E和H生成J的反应类型分别是______、_____。
      (5)芳香化合物K是E的同分异构体。若K能发生银镜反应,则K可能的结构有____种,其中核磁共振氢谱有四组峰的结构简式为______(任写一种)。
      18、结晶玫瑰广泛用于香料中,它的两条合成路线如下图所示:
      已知:两个羟基同时连在同一碳原子上的结构不稳定,会发生脱水反应:
      +H2O
      完成下列填空:
      (1)A的俗称是_________;D中官能团的名称是_______;反应②的反应类型是_______。
      (2)写出G与氢氧化钠溶液反应的化学方程式__________。
      (3)已知:,则可推知反应②发生时,会得到一种副产物,写出该副产物的结构简式_____。
      (4)G的同分异构体L遇FeCl3溶液显色,与足量浓溴水反应未见白色沉淀产生,若L与NaOH的乙醇溶液共热能反应,则共热生成的有机物的结构简式为________________(任写一种)
      19、草酸铵[(NH4)2C2O4] 为无色柱状晶体,不稳定 ,受热易分解,可用于测定 Ca2+、Mg2+的含量。
      I.某同学利用如图所示实验装置检验草酸铵的分解产物。
      (1)实验过程中,观察到浸有酚酞溶液的滤纸变红,装置 B 中澄清石灰水变浑浊,说明分解产物中含有__________________(填化学式);若观察到__________________,说明分解产物中含有 CO。草酸铵分解的化学方程式为______________________。
      (2)反应开始前 ,通入氮气的目的是________________________。
      (3)装置 C 的作用是_______________________。
      (4)还有一种分解产物在一定条件下也能还原CuO , 该反应的化学方程式为__________。
      II.该同学利用草酸铵测定血液中钙元素的含量 。
      (5)取 20.00 mL 血液样品 ,定容至 l00m L, 分别取三份体积均为25.00 mL 稀释后的血液样品,加入草酸铵,生成草酸钙沉淀,过滤,将该沉淀溶于过量稀硫酸中,然后用 0.0l00ml/L KMnO4 溶液进行滴定。滴定至终点时的实验现象为___________。三次滴定实验消耗 KMnO4 溶液的体积分别为0.43mL , 0.41 m L , 0.52mL, 则该血液样品中钙元素的含量为________m ml/L。
      20、PCl3是磷的常见氯化物,可用于半导体生产的外延、扩散工序。有关物质的部分性质如下:
      I.PCl3的制备
      如图是实验室制备PCl3的装置(部分仪器已省略)。
      回答下列问题:
      (1)仪器乙的名称是____;与自来水进水管连接的接口编号是____(填“a"或“b”)。
      (2)实验前需先向仪器甲中通入一段时间CO2,然后加热,再通入干燥C12 。干燥管中碱石灰的作用主要是:①____;② ___。
      (3)实验室制备Cl2的离子方程式为 ___;实验过程中,通入氯气的速率不宜过快的原因是____。
      II.测定PC13的纯度
      测定产品中PC13纯度的方法如下:迅速称取4.100 g产品,水解完全后配成500 mL溶液,取出25.00 mL加入过量0.100 0 ml/L 20. 00 mL碘溶液,充分反应后再用0.100 0 ml/L Na2S2O3溶液滴定过量的碘,终点时消耗12.00 mL Na2S2O3溶液。已知:H3PO3+H2O+I2=H3PO4 +2HI,I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6,假设测定过程中没有其它反应。
      (4)根据上述数据,该产品中PC13的质量分数为 ____;若滴定终点时仰视读数,则PC13的质量分数 __(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。
      III.PC13水解生成的H3PO3性质探究
      (5)请你设计一个实验方案,证明H3PO3为二元酸:____。
      21、由两种或两种以上金属离子(或铵根离子)和一种酸根离子构成的盐称为复盐。为确定某复盐结晶水合物Q(含有两种金属阳离子)的组成,甲、乙两位同学分别进行了如下实验:
      请回答下列问题:
      (1)操作Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ相同,为__________、洗涤,仅由甲的实验能不能确定操作Ⅰ中所得固体的成分?__________(填“能”或“不能”),说明理由:_________。
      (2)甲实验中通入过量二氧化碳发生反应生成沉淀的离子方程式为_______。
      (3)0.8 g红棕色粉末的物质的量为__________。
      (4)乙实验中,若100 mL硝酸钡溶液恰好完全反应,则硝酸钡溶液的物质的量浓度为__________。
      (5)Q的化学式为________。
      参考答案
      一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
      1、D
      【解析】
      A、三价铁与苯酚会发生显色反应,不能大量共存,A错误;
      B、电荷不守恒,正确的离子方程式为2Fe3++2I-2Fe2++I2,B错误;
      C、不符合配比关系,正确的离子方程式为2Fe3++3SO42—+3Ba2++6OH-2Fe(OH)3↓+ 3BaSO4↓,C错误;
      D、根据原子守恒,铁离子的物质的量为0.2ml,与足量Zn反应生成0.2ml铁,为11.2g,D正确;
      答案选D。
      2、A
      【解析】
      A.过氧化钠与水的反应中,过氧化钠既是氧化剂,又是还原剂,过氧化钠中氧元素的价态由-1价变为0价和-2价,故当生成0.1ml氧气时转移0.2NA个电子,故A正确;
      B.PCl3与Cl2生成PCl5的反应为可逆反应,则生成PCl5的物质的量小于1ml,增加的P-Cl键小于2NA,故B错误;
      C.92.0g甘油(丙三醇)的物质的量为=1ml,1ml丙三醇含有3ml羟基,即含有羟基数为3NA,故C错误;
      D.铁与水蒸气反应的化学方程式为:3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2↑,消耗3ml铁生成4ml氢气,则0.1mlFe与足量水蒸气反应生成的H2为ml,数目为NA,故D错误;
      答案选A。
      3、C
      【解析】
      乙是一种“绿色氧化剂”,即乙为H2O2,乙和丁组成的元素相同,则丁为H2O,化合物N是具有漂白性的气体(常温下),则N为SO2,根据转化关系,M是单质,H2O2分解成O2和H2O,即M为O2,甲在酸中生成丙,丙为二元化合物,且含有S元素,即丙为H2S,四种元素原子序数依次增大,且都为短周期元素,X为H,Y为O,如果W为S,X、Z原子序数之和是Y、W原子序数之和的1/2,则Z为Na,如果Z为S,则W不符合要求;
      【详解】
      乙是一种“绿色氧化剂”,即乙为H2O2,乙和丁组成的元素相同,则丁为H2O,化合物N是具有漂白性的气体(常温下),则N为SO2,根据转化关系,M是单质,H2O2分解成O2和H2O,即M为O2,甲在酸中生成丙,丙为二元化合物,且含有S元素,即丙为H2S,四种元素原子序数依次增大,且都为短周期元素,X为H,Y为O,如果W为S,X、Z原子序数之和是Y、W原子序数之和的1/2,则Z为Na,如果Z为S,则W不符合要求;
      A、同周期元素从左到右原子半径逐渐减小,同主族元素从上到下原子半径逐渐增大,原子半径大小顺序是r(Na)>r(s)>r(O),故A错误;
      B、SO2能使溴水褪色,发生SO2+Br2+H2O=2HBr+H2SO4,利用SO2的还原性,乙烯和溴水反应,发生的加成反应,故B错误;
      C、含S元素的盐溶液,如果是Na2SO4,溶液显中性,如果是NaHSO4,溶液显酸性,如果是Na2SO3,溶液显碱性,故C正确;
      D、形成化合物分别是NaH、Na2O/Na2O2、Na2S,NaH中H最外层有2个电子,不满足8电子结构,故D错误,答案选C。
      微粒半径大小比较:一看电子层数,一般来说电子层数越多,半径越大;二看原子序数,当电子层数相同,半径随着原子序数的递增而减小;三看电子数,电子层数相同,原子序数相同,半径随着电子数的增多而增大。
      4、C
      【解析】
      A、根据克伦特罗结构简式知它的分子式为C12H18N2Cl2O,错误;
      B、根据克伦特罗结构简式知它含有苯环、氨基、氯原子、羟基等官能团,不含碳碳双键,错误;
      C、该有机物含有1个苯环,1ml克伦特罗最多能和3 mlH2发生加成反应,正确;
      D、该有机物不含碳碳双键,不能发生加聚反应,错误;
      故答案选C。
      5、D
      【解析】
      装置中上边的Pt电极与外电源负极相连,作为阴极;下端的Cd电极与外电源的正极相连,作为阳极;题中指出Cd的金属活动性大于Cu,所以阳极发生Cd的氧化反应,阴极则发生H+的还原反应;如果把电源的正负极反接,则Pt电极为阳极,Cl-的在Pt电极处被氧化生成Cl2,Cd电极为阴极发生的是还原反应。
      【详解】
      A.通电后,Pt为阴极,Cd为阳极,所以H+和Cd2+向Pt电极迁移,Cl-向Cd电极迁移,A项正确;
      B.通电后Pt为阴极,Cd为阳极,分别发生发生H+的还原反应和Cd的氧化反应,所以总反应方程式为:,B项正确;
      C.由于通过该界面的总电量为5.0C,其中H+迁移的电量为4.1C,所以Cl-迁移的电量为0.9C,所以HCl溶液中H+迁移速率约为Cl-的4.6倍,C项正确;
      D.正负极若反接,则上端的Pt电极为阳极,Cl-在Pt电极处发生氧化反应生成Cl2,D项错误;
      答案选D。
      6、D
      【解析】
      A、由175mL到275mL是与碳酸氢钠反应,而n(Na2CO3)=n(NaHCO3)=n(CO2)=0.02ml,
      NaHCO3~~~HCl
      1ml 1ml
      0.02ml 0.02ml
      所以c(HCl)=0.02ml/(275−175)×10−3L=0.2ml/L,A正确;
      B、由图像可知,因为175>275-175所以固体混合物为NaOH,Na2CO3,B正确;
      C、由方程式可知:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,生成0.02ml的二氧化碳和0.02ml的水,再根据2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑可知密闭容器中排出气体的成分O2,H2O,C正确;
      D、根据碳原子守恒可知,n(NaHCO3) = n(CO2) =" 0.02ml" =" 0.02ml" ,275ml时溶质是单一的氯化钠,根据钠守恒可知n(Na2O2) = 0.2 ml/L × 0.275L − 0.02 ml/L = 0.0175ml,固体的质量为:0.02 × 84 + 0.0175 × 78 = 3.045g,故x=3.045g,D错误;
      答案选D。
      【点晴】
      解答时注意掌握过氧化钠、碳酸氢钠的性质及根据化学方程式进行的简单计算方法,本题中分析、理解图像信息是解题关键。另外明确二氧化碳、水蒸气与过氧化钠反应的先后顺序是解答的难点和易错点,一定量的Na2O2与一定量的CO2和H2O(g)的混合物的反应,可看做Na2O2先与CO2反应,待CO2反应完全后,Na2O2再与H2O(g)发生反应。
      7、B
      【解析】
      X、Y、Z、W是原子序数依次增大的前四周期元素,X、Z的周期序数=族序数,则X是H元素,Z是Al元素;由这四种元素组成的单质或化合物存在如图所示转化关系,其中甲、戊是两常见的金属单质,丁是非金属单质,其余为氧化物且丙为具有磁性的黑色晶体,则丙是Fe3O4,结合元素及化合物的性质逆推可知甲为Fe,乙为H2O,丁是H2,戊为金属单质,可以与Fe3O4反应产生Fe单质,因此戊是Al单质,己为Al2O3,结合原子序数的关系可知Y是O元素,W是Fe元素,据此分析解答。
      【详解】
      综上所述可知X是H元素,Y是O元素,Z是Al元素,W是Fe元素。甲是Fe单质,乙是H2O,丙是Fe3O4,丁是H2,戊是Al单质,己是Al2O3。
      A.Fe原子序数是26,Al原子序数是13,26为13的2倍,金属性Al>Fe,A错误;
      B.Fe是26号元素,在元素周期表中位于第四周期VIII族,B正确;
      C.丙是Fe3O4,只能与酸反应产生盐和水,不能与碱发生反应,因此不是两性氧化物,C错误;
      D.Fe是变价金属,与硝酸反应时,二者的相对物质的量的多少不同,反应失去电子数目不同,可能产生Fe2+,也可能产生Fe3+,而Al是+3价的金属,因此等物质的量的甲和戊完全溶于稀硝酸,消耗的HNO3的量不一定相等,D错误;
      故合理选项是B。
      本题考查了元素及化合物的推断及其性质的知识,涉及Fe、Al的单质及化合物的性质,突破口是丙是氧化物,是具有磁性的黑色晶体,结合Fe与水蒸气的反应及铝热反应,就可顺利解答。
      8、B
      【解析】
      A.列出溶液中的电荷守恒式为:,溶液中的物料守恒式为:,两式联立可得:,又因为溶液在常温下pH=8,所以有,A项正确;
      B.由于,HX酸性更强,所以HX溶液在稀释过程中pH变化更明显,B项错误;
      C.硫酸钡向碳酸钡的转化方程式为:,当向硫酸钡中加饱和碳酸钠溶液时,溶液中的碳酸根浓度很高,可以让上述转化反应正向进行,生成BaCO3沉淀,C项正确;
      D.常温下,两种溶液混合后,溶液呈中性,即:=10-7ml/L;列出溶液的电荷守恒式:,所以有:;此外,溶液中还有下列等式成立:,所以;醋酸的电离平衡常数即为:,D项正确;
      答案选B。
      处理离子平衡的题目,如果题干中指出溶液呈中性,一方面意味着常温下的该溶液c(H+)=10-7ml/L,另一方面意味着溶液中,可以通过将这个等量关系与其他守恒式关联进一步得出溶液中其他粒子浓度之间的等量关系。
      9、C
      【解析】
      A.第一步反应为可逆反应且快速平衡,而第二步反应为慢反应,所以v(第一步的逆反应) ﹥v(第二步反应), 故A错误;B. 由第二步、第三步可知反应的中间产物还有NO, 故B错误;C.因为第二步反应为慢反应,故NO2与NO3的碰撞仅部分有效, 故C正确;D.第三步反应为快速反应,所以活化能较低,故D错误;本题答案为:C。
      10、C
      【解析】
      A选项,电极Ⅰ为正极,其反应为:O2 + 4H+ + 4e-=2H2O,故A错误;
      B选项,根据图中信息右边酸性溶液,左边为碱性海水,右边氢离子不能通过聚丙烯半透膜,故B错误;
      C选项,如果电极II为活性镁铝合金,镁铝形成很多细小的原电池,镁失去电子,铝上氢离子得到电子,因此在负极区会逸出大量气体,故C正确;
      D选项,当不是标准状况下,无法算正极消耗气体的体积,故D错误。
      综上所述,答案为C。
      通过体积算物质的量时,一定要看使用条件,1、是否为气体,2、是否为标准状况下。
      11、D
      【解析】
      A.氨气为碱性气体,遇到湿润的红色石蕊变蓝,将湿润的红色石蕊试纸放在试管口,试纸变蓝,可以证明气体中含有氨气,故A正确;
      B.收集产生的气体并点燃,火焰呈淡蓝色,可以证明氢气的存在,故B正确;
      C.pH为8.6时,仍然有气体生成,说明碱性条件下,Mg可以被氧化,故C正确;
      D、若是氢氧根氧化了Mg,则氢氧根得电子被还原,不可能生成气体,所以D的结论不合理,故D错误;
      故选D。
      12、D
      【解析】
      A. 根据已知反应可知,有机物可由2分子b反应生成,故A正确;
      B. b、d、p均含有碳碳双键,则都能使稀酸性高锰酸钾溶液褪色,故B正确;
      C. 根据已知反应可知,b、q、p均可与乙烯发生反应,故C正确;
      D. p有2种等效氢原子,根据“定一移一”的思路可得其二氯代物有以下四种,分别是3种、1种,故D错误;
      故选D。
      13、B
      【解析】
      A.电石与水反应放出大量的热,生成氢氧化钙微溶,易堵塞导管,则不能利用图中装置制取乙炔,故A错误;
      B.制备硝基苯,水浴加热,温度计测定水温,该反应可发生副反应生成苯磺酸,图中制备装置合理,故B正确;
      C.分离含碘的四氯化碳液体,四氯化碳沸点低,先蒸馏出来,所以利用该装置进行分离可,最终在锥型瓶中可获得四氯化碳,故C错误;
      D.制备乙酸乙酯不需要测定温度,不能在烧瓶中获得产物,应在制备装置后连接收集产物的装置(试管中加饱和碳酸钠),故D错误;
      故选:B。
      14、D
      【解析】
      沉淀甲灼烧后为红棕色固体,该红棕色固体为Fe2O3,则沉淀甲可能为Fe(OH)2或Fe(OH)3,说明废液中可能含有Fe2+或Fe3+;溶液甲中加入过量硫酸溶液,产生固体乙,则固体乙为BaSO4,说明废液中一定含有Ba2+;溶液乙中加入过量铁屑,产生红色固体,该红色固体为Cu,说明废液中一定含有Cu2+,以此解答该题。
      【详解】
      A. 由步骤④可知,废液中一定含有Cu2+,而沉淀甲中没有Cu(OH)2,说明加入NaOH溶液后,Cu元素以离子形式存在于溶液甲中,则废液中一定含有NH4+,Cu元素以[Cu(NH3)4]2+形式存在于溶液甲中,因此步骤①沉淀部分溶解,不能说明废液中一定含有Al3+,A错误;
      B. 废液中加入NaOH溶液后形成沉淀甲,将该沉淀灼烧,得到红棕色固体,则该红棕色固体为Fe2O3,沉淀甲可能为Fe(OH)2或Fe(OH)3,说明废液中可能含有Fe2+或Fe3+,B错误;
      C. 由于步骤①中加入过量NaOH溶液,因此沉淀甲中肯定没有Al(OH)3沉淀,C错误;
      D. 溶液乙中加入过量铁屑,得到红色固体,该固体为Cu,说明溶液乙中含有Cu2+,向原废液中滴加过量NaOH溶液,Cu元素以离子形式存在于溶液甲中,则废液中一定含有NH4+,Cu元素以[Cu(NH3)4]2+形式存在于溶液甲中,所以废液中一定含有NH4+、Cu2+、Ba2+,可能含有Fe2+或Fe3+中的一种,D正确;
      故合理选项是D。
      本题考查物质的分离,离子的存在及金属的回收利用与环境保护,注意掌握常见的离子之间的反应及金属回收方法,试题培养了学生的分析、理解能力及灵活应用所学知识的能力。
      15、C
      【解析】
      A. CH3OH为非电解质,溶于水时不能电离出OH-,A项错误;
      B. Cu2(OH)2CO3难溶于水,且电离出的阴离子不全是OH-,属于碱式盐,B项错误;
      C. NH3·H2O在水溶液中电离方程式为NH4++OH-,阴离子全是OH-,C项正确;
      D. Na2CO3电离只生成Na+、CO32-,属于盐,D项错误。
      本题选C。
      16、B
      【解析】
      A.同一氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性。浓氯水能挥发出氯气,该实验中氯气易参与试管中的反应,故无法证明溴和碘的氧化性的强弱关系,A得不到相应结论;
      B.浓硫酸使蔗糖变黑,证明浓硫酸有脱水性;然后有气体生成,该气体能使溴水褪色,证明有二氧化硫生成,说明浓硫酸有强氧化性,可以被C还原为二氧化硫,故B可以得出相应的结论;
      C.SO2溶解在试管中使溶液显酸性,与Ba(NO3)2溶液发生氧化还原反应得到SO42-,所以生成硫酸钡白色沉淀,故C得不到相应的结论;
      D.盐酸有挥发性,挥发出的盐酸也会与Na2SiO3溶液反应得到硅酸沉淀。因此不能证明酸性:碳酸>硅酸,D得不到相应的结论。
      本题主要是考查化学实验方案设计与评价,明确相关物质的性质和实验原理是解答的关键,选项A是易错点,注意浓氯水的挥发性。考查根据实验现象,得出结论,本题的难度不大,培养学生分析问题,得出结论的能力,体现了化学素养。
      二、非选择题(本题包括5小题)
      17、醛基 4-硝基甲苯(对硝基甲苯) 取代反应 加成反应 14 或
      【解析】
      A(C2H4O)能够与新制氢氧化铜反应,说明A含有醛基,因此A为CH3CHO,则B为CH3COOH;结合C和E的分子式可知,C和D应该发生取代反应生成E和氯化氢,则D为;甲苯在浓硫酸作用下发生硝化反应生成F,结合J的结构可知,F为对硝基甲苯(),F被还原生成G,G为对氨基甲苯(),根据已知信息,G和乙醛反应生成H,结合J的结构可知,H为,则E为,据此分析解答。
      【详解】
      (1)根据上述分析,A为C2H4O,含有的官能团为醛基;F为,名称为对硝基甲苯,故答案为醛基;4-硝基甲苯(对硝基甲苯);
      (2)C和D发生取代反应生成E,反应的化学方程式为,故答案为;
      (3)G为对硝基甲苯中硝基被还原的产物,G为,故答案为;
      (4)由D生成F是甲苯的硝化反应,属于取代反应,根据流程图,E和H生成J的过程中N=C双键转化为了单键,属于加成反应,故答案为取代反应;加成反应;
      (5)E为,芳香化合物K是E的同分异构体。若K能发生银镜反应,说明K中含有醛基,则K的结构有:苯环上连接1个乙基和1个醛基有3种;苯环上连接2个甲基和1个醛基有6种;苯环上连接1个甲基和1个—CH2CHO有3种;苯环上连接1个—CH2 CH2CHO有1种;苯环上连接1个—CH(CH3)CHO有1种,共14种;其中核磁共振氢谱有四组峰的结构简式为或,故答案为14;或。
      18、氯仿 氯原子、醛基 加成反应 +4NaOH+3NaCl+2H2O
      【解析】
      (1)根据A的结构简式可判断其俗称是氯仿,D中官能团为醛基、氯原子;对比D、E、G的结构可知反应②为加成反应,
      故答案为:氯仿;醛基、氯原子;加成反应;
      (2)G与氢氧化钠溶液反应发生水解反应,再脱去1分子水生成形成羧基,羧基和氢氧化钠发生中和反应,则反应方程式为:,
      故答案为:;
      (3)已知: ,可推知反应②中副产物为苯环取代G中羟基,结构简式为:,
      故答案为:;
      (4)G的同分异构体L遇FeCl3溶液显色,说明含有酚羟基,与足量浓溴水反应未见白色沉淀产生,说明酚羟基邻位、对位没有H原子,若L与NaOH的乙醇溶液共热能反应,则L含有-CH2CH2Cl或-CHClCH3,L苯环上还含有2个-Cl,L与NaOH的乙醇溶液共热时,羟基发生反应,还发生卤代烃的消去反应,生成物的结构简式为:,
      故答案为:。
      19、、 装置E中氧化铜由黑色变为红色,装置F中澄清石灰水变浑浊 排尽装置内的空气,避免CO与空气混合加热发生爆炸,并防止空气中的干扰实验 吸收,避免对CO的检验产生干扰 当滴入最后一滴溶液时,溶液由无色变为浅红色,且半分钟内不褪色 2.10
      【解析】
      I.草酸铵在A中受热分解,若产物中有氨气,氨气与水反应生成氨水,氨水显碱性,则浸有酚酞溶液的滤纸变红,通入澄清石灰水,若澄清石灰水变浑浊,则产物有二氧化碳,用NaOH溶液除去二氧化碳,用浓硫酸除去水蒸气,接下来若玻璃管内变红,且F中澄清石灰水变浑浊则证明产物中有CO;
      II.钙离子和草酸根离子生成草酸钙沉淀,草酸钙和硫酸反应生成硫酸钙和草酸,用高锰酸钾滴定草酸从而间接滴定钙离子。
      【详解】
      Ⅰ.(1)实验过程中,观察到浸有酚酞溶液的滤纸变为红色说明分解产物中含有氨气,装置B中澄清石灰水变浑浊,说明分解产物中含有二氧化碳气体,若观察到装置E中氧化铜由黑色变为红色,装置F中澄清石灰水变浑浊,说明分解产物中含有CO,所以草酸铵分解产生了、、CO和,反应的化学方程式为;
      (2)反应开始前,通入氮气的目的是排尽装置内的空气,避免CO与空气混合加热发生爆炸,并防止空气中的干扰实验,故答案为:排尽装置内的空气,避免CO与空气混合加热发生爆炸,并防止空气中的干扰实验;
      (3)装置E和F是验证草酸铵分解产物中含有CO,所以要把分解产生的除去,因此装置C的作用是:吸收,避免对CO的检验产生干扰,故答案为:吸收,避免对CO的检验产生干扰;
      (4)草酸铵分解产生的有还原性,一定条件下也会与CuO反应,该反应的化学方程式为;
      Ⅱ用酸性高锰酸钾溶液滴定草酸根离子,发生的是氧化还原反应,红色的高锰酸钾溶液会褪色,滴定至终点时的实验现象为:当滴入最后一滴溶液时,溶液由无色变为浅红色,且半分钟内不褪色,根据三次滴定所用酸性高锰酸钾溶液的体积可知,第三次与一、二次体积差别太大,需舍弃,所以两次的平均体积为,根据氧化还原反应中的电子守恒及元素守恒,则:,解得,所以20mL血液样品中含有的钙元素的物质的量为,即,则该血液中钙元素的含量为,故答案为:当滴入最后一滴溶液时,溶液由无色变为浅红色,且半分钟内不褪色;。
      20、直形冷凝管 b 防止空气中水蒸气进入而使PCl3水解 吸收多余的C12,防止污染环境 MnO2 + 4H+ + 2Cl- =Mn2+ +Cl2↑ + 2H2O 防止生成PCl5 93.9% 偏大 用与H3PO3相同浓度的氢氧化钠溶液进行滴定,若消耗的碱的体积为酸的二倍,则说明H3PO3为二元酸
      【解析】
      I.根据实验装置图分析仪器名称及连接方式;根据实验目的及题干信息分析装置的作用和操作时的注意事项;根据氯气的制备原理书写离子方程式;II.根据滴定原理计算样品的质量分数,并进行误差分析;III.根据二元酸与一元碱反应的物质的量之比用滴定法设计方案进行探究。
      【详解】
      I.(1)根据图示装置图知,仪器乙的名称是直形冷凝管;冷凝水下进上出,则与自来水进水管连接的接口编号是b,故答案为:冷凝管;b;
      (2)根据题干信息知PCl3遇水会水解,且氯气有毒,所以干燥管中碱石灰的作用主要是:①防止空气中水蒸气进入而使PCl3水解;②吸收多余的C12,防止污染环境;故答案为:防止空气中水蒸气进入而使PCl3水解;吸收多余的C12,防止污染环境;
      (3)实验室制备用浓盐酸和二氧化锰加热制备Cl2,其离子方程式为MnO2 + 4H+ + 2Cl- Mn2+ +Cl2↑ + 2H2O;由题干信息分析知,P与过量Cl2反应生成PCl5,所以实验过程中,通入氯气的速率不宜过快的原因是防止生成PCl5,故答案为:MnO2 + 4H+ + 2Cl- =Mn2+ +Cl2↑ + 2H2O;防止生成PCl5;
      II.(4)通过H3PO3+H2O+I2=H3PO4 +2HI,I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6,假设测定过程中没有其它反应。0.1000ml/L碘溶液20.00mL中含有碘单质的物质的量为:0.1000m1/L×0.020L=0.002m1,根据反应I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6可知,与磷酸反应消耗的碘单质的物质的量为:0.002m1-0.1000m1/L×0.012L×1/2=0.0014m1,再由H3PO3+H2O+I2=H3PO4 +2HI可知,25mL三氯化磷水解后的溶液中含有的H3PO3的物质的量为:n(H3PO3)=n(I2)=0.0014m1,500mL该溶液中含有H3PO3的物质的量为:0.0014m1×=0.028ml,所以4.100g产品中含有的三氯化磷的物质的量为0.028ml,该产品中PC13的质量分数为:;若滴定终点时仰视读数,则读取数值偏大,导致最终的质量分数偏大,故答案:93.9%;偏大;
      III.(5)若H3PO3为二元酸,则与氢氧化钠反应的物质的量之比为1:2,则可以用与H3PO3相同浓度的氢氧化钠溶液进行滴定,若消耗的碱的体积为酸的二倍,则说明H3PO3为二元酸,故答案为:用与H3PO3相同浓度的氢氧化钠溶液进行滴定,若消耗的碱的体积为酸的二倍,则说明H3PO3为二元酸。
      21、过滤 不能 、在空气中灼烧时均能生成 0.005 ml
      【解析】
      甲的流程:溶液加入过量氢氧化钠溶液,生成偏铝酸钠和氢氧化铁(或氢氧化亚铁)沉淀,过滤、洗涤,沉淀灼烧得到氧化铁;溶液通入过量二氧化碳,发生反应CO2+AlO2-+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,过滤、洗涤、灼烧得到氧化铝。由红棕色固体Fe2O3可知Q中含有或,铁元素的物质的量为=0.01ml,质量为0.01ml×56g/ml=0.56g;由Q与过量氢氧化钠溶液反应得到的溶液中通入过量的二氧化碳后有沉淀Al(OH)3生成,氢氧化铝灼烧生成三氧化二铝,铝元素的物质的量为=0.02ml,质量为0.02ml×27g/ml=0.54g。
      乙的流程:溶液中加入硝酸钡溶液,生成硫酸钡沉淀,过滤洗涤干燥得到9.32g的硫酸钡。硫酸根离子的物质的量为=0.04ml,质量为0.04ml×96g/ml=3.84g;结晶水的质量为7.1g-3.84g-0.54g-0.56g=2.16g,物质的量为=0.12ml;据此分析。
      【详解】
      (1)操作Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ相同,为过滤、洗涤,仅由甲的实验不能确定操作Ⅰ中所得固体,因为Fe(OH)2、Fe(OH)3在空气中灼烧时均能生成Fe2O3,无法确定是亚铁离子还是铁离子;
      答案: 过滤 不能 Fe(OH)2、Fe(OH)3在空气中灼烧时均能生成Fe2O3
      (2)甲实验中通入过量二氧化碳生成氢氧化铝沉淀和碳酸氢钠,发生反应的离子方程式为CO2+AlO2-+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;
      答案:CO2+AlO2-+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-
      (3)0.8 g红棕色粉末(Fe2O3)的物质的量为=0.005ml;
      答案:0.005ml
      (4)乙实验中,若100 mL硝酸钡溶液恰好完全反应,Ba2++SO42-=BaSO4↓。硫酸根离子的物质的量为=0.04ml,则硝酸钡溶液的物质的量浓度为=0.4ml/L;
      答案:
      (5)Q晶体中Al3+的物质的量为0.02ml、Fe元素的物质的量为0.01ml、SO42-的物质的量为0.04ml、H2O的物质的量为0.12ml,物质的量之比为2:1:4:12,故其化学式为Al2Fe (SO4)4 ▪12H2O;
      答案:Al2Fe (SO4)4 ▪12H2O
      选项
      实验及现象
      结论
      A
      将湿润的红色石蕊试纸放在试管口,试纸变蓝
      反应中有NH3产生
      B
      收集产生的气体并点燃,火焰呈淡蓝色
      反应中有H2产生
      C
      收集气体的同时测得溶液的pH为8.6
      弱碱性溶液中Mg也可被氧化
      D
      将光亮的镁条放入pH为8.6的NaHCO3溶液中,有气泡产生
      弱碱性溶液中OH-氧化了Mg
      熔点/℃
      沸点/℃
      密度/g/mL
      化学性质
      黄磷
      44.1
      280.5
      1.82
      2P+3Cl2(少量)2PCl3
      2P+5Cl2(过量)2PCl5
      PCl3
      -112
      75.5
      1.574
      遇水生成H3PO4和HCl,遇氧气生成POCl3

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