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      怀化市2026年高三最后一模化学试题(含答案解析)

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      怀化市2026年高三最后一模化学试题(含答案解析)

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      这是一份怀化市2026年高三最后一模化学试题(含答案解析),共11页。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、2015年12月31日,日本获得第113号元素的正式命名权.这种原子(记作),是由30号元素Zn,连续轰击83号元素Bi获得的.下列说法,不正确的是
      A.获得新核素的过程,是一个化学变化
      B.题中涉及的三种元素,都属于金属元素
      C.这种超重核素的中子数与质子数只差为52
      D.这种新核素,是同主族元素中原子半径最大的
      2、用下图所示装置进行下列实验:将①中溶液滴入②中,预测的现象与实际相符的是
      A.AB.BC.CD.D
      3、25 ℃时,向NaHCO3溶液中滴入盐酸,混合溶液的pH与离子浓度变化的关系如图所示。下列叙述错误的是
      A.25 ℃时,H2CO3的一级电离Ka1(H2CO3)=1.0×10-6.4
      B.M点溶液中:c(H+)+ c(H2CO3)=c(Cl-) +2c(CO32-) +c(OH-)
      C.25 ℃时,HC+H2OH2CO3+OH-的Kh=1.0×10-7.6
      D.图中a=2.6
      4、常温下用0.1ml/L NaOH溶液滴定40mL 0.1ml/LH2SO3溶液,所得滴定曲线如图所示(忽略混合时溶液体积的变化)。下列叙述错误的是
      A.Ka2(H2SO3)的数量级为10-8
      B.若滴定到第一反应终点,可用甲基橙作指示剂
      C.图中Y点对应的溶液中:3c(SO32-)=c(Na+)+c(H+)-c(OH-)
      D.图中Z点对应的溶液中:c(Na+)>c(SO32-)>c(HSO3-)>c(OH-)
      5、短周期主族元素R、X、Y、Z的原子序数依次增大,化合物M、N均由这四种元素组成,且M的相对分子质量比N小16。分别向M和N中加入烧碱溶液并加热,二者均可产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体。将M溶液和N溶液混合后产生的气体通入品红溶液中,溶液变无色,加热该无色溶液,无色溶液又恢复红色。下列说法错误的是
      A.简单气态氢化物的稳定性:Y>X
      B.简单离子的半径:Z>Y
      C.X和Z的氧化物对应的水化物都是强酸
      D.X和Z的简单气态氢化物能反应生成两种盐
      6、化学与生产、生活密切相关。下列叙述中不正确的是
      A.将少量二氧化硫添加到红酒中可起到杀菌和抗氧化作用
      B.将电器垃圾深埋处理可减少重金属对环境的危害
      C.对化学燃料脱硫、脱氮可减少酸雨的形成
      D.用CO2合成聚碳酸酯可降解塑料可实现碳的循环利用
      7、下列反应的离子方程式书写正确的是( )
      A.SO2通入溴水中:SO2+2H2O+Br2=2H++SO42-+2HBr
      B.NaHSO4溶液和Ba(OH)2溶液充分反应后溶液呈中性:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O
      C.漂白粉溶液在空气中失效:ClO-+CO2+H2O=HClO+HCO3-
      D.硫化钠的水解反应:S2-+H3O+=HS-+H2O
      8、25℃时,体积均为25.00mL,浓度均为0.0100ml/L的HA、H3B溶液分别用0.0100ml/LNaOH溶液滴定,溶液的pH随V(NaOH)变化曲线如图所示,下列说法中正确的是( )
      A.NaOH溶液滴定HA溶液可选甲基橙作指示剂
      B.均为0.0100ml/LHA、H3B溶液中,酸性较强的是HA
      C.25℃时,0.0100ml/LNa2HB溶液的pH>7
      D.25℃时,H2B-离子的水解常数的数量级为10-3
      9、过氧化钠具有强氧化性,遇亚铁离子可将其氧化为一种常见的高效水处理剂,化学方程式为2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑.下列说法中不正确的是
      A.氧化性:Na2O2>Na2FeO4>FeSO4
      B.FeSO4只作还原剂,Na2O2既作氧化剂,又作还原剂
      C.由反应可知每3ml FeSO4完全反应时,反应中共转移12 ml 电子
      D.Na2FeO4处理水时,不仅能杀菌消毒,还能起到净水的作用
      10、空气中的硫酸盐会加剧雾霾的形成,我国科学家用下列实验研究其成因:反应室底部盛有不同吸收液,将SO2和NO2按一定比例混合,以N2或空气为载体通入反应室,相同时间后,检测吸收液中SO42-的含量,数据如下:
      下列说法不正确的是
      A.控制SO2和氮氧化物的排放是治理雾霾的有效措施
      B.反应室①中可能发生反应:SO2 + 2NO2 + 2H2O=H2SO4 + 2HNO2
      C.本研究表明:硫酸盐的形成主要与空气中O2有关
      D.农业生产中大量使用铵态氮肥可能会加重雾霾的形成
      11、下列物质的水溶液因水解而呈碱性的是( )
      A.NH3B.NH4ClC.KOHD.NaClO
      12、常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是
      A.使酚酞变红色的溶液:K+、Fe3+、SO42-、Cl-
      B.水电离的c(H+)=1×10-13ml/L的溶液中:K+、Na+、AlO2-、CO32-
      C.与Al反应能放出H2的溶液中:Fe2+、Na+、NO3-、SO42-
      D.= 1×10-13ml/L的溶液中:NH4+、Cu2+、Cl-、NO3-
      13、下列说法正确的是( )
      A.230Th和232Th是钍的两种同素异形体
      B.H2与T2互为同位素
      C.甲醇与乙二醇互为同系物
      D.乙酸乙酯与丁酸互为同分异构体
      14、下列中国制造的产品主体用料不是金属材料的是
      A.AB.BC.CD.D
      15、用下列装置进行实验能达到相应实验目的的是
      A.装置探究浓度对化学反应速率的影响
      B.装置探究催化剂对H2O2分解速率的影响
      C.装置制取SO2气体并验证其还原性(可加热)
      D.装置防止铁钉生锈
      16、如图所示,电化学原理与微生物工艺相组合的电解脱硝法,可除去引起水华的NO3-原理是将NO3-还原为N2。下列说法正确的是( )
      A.若加入的是溶液,则导出的溶液呈碱性
      B.镍电极上的电极反应式为:
      C.电子由石墨电极流出,经溶液流向镍电极
      D.若阳极生成气体,理论上可除去ml
      17、下列离子方程式中正确的是( )
      A.向明矾(KAl(SO4)2•12H2O)溶液中滴加Ba(OH)2溶液,恰好使SO42﹣沉淀完全:Al3++2SO42﹣+2Ba2++4OH﹣═AlO2-+2BaSO4↓+2H2O
      B.向FeBr2溶液中通入足量Cl2:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-
      C.AlCl3溶液中加入过量氨水:Al3++3OH-=Al(OH)3↓
      D.铜与浓硝酸反应:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O
      18、下列物质溶于水形成的分散系不会产生丁达尔现象的是
      A.葡萄糖B.蛋白质C.硫酸铁D.淀粉
      19、X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期主族元素。X分别与Y、Z、W结合形成质子数相同的甲、乙、丙三种分子。丁为无色气体,遇空气变红棕色;丙的水溶液可刻蚀玻璃。上述物质有如图转化关系:
      下列说法错误的是
      A.四种元素形成的单质中W的氧化性最强
      B.甲、乙、丙中沸点最高的是丙
      C.甲常用作致冷剂
      D.甲、乙分子均只含极性共价键
      20、下列由相关实验现象所推出的结论正确的是
      A.NH4Cl和NH4HCO3受热都能分解,说明可以用加热NH4Cl和NH4HCO3固体的方法制氨气
      B.向溶液中滴加酸化的Ba(NO3)2溶液出现白色沉淀,说明该溶液中一定有SO42-
      C.Fe 与稀HNO3、稀H2SO4反应均有气泡产生。说明Fe 与两种酸均发生置换反应
      D.NH3遇到浓盐酸产生白烟,说明二者发生反应生成白色固体
      21、在由水电离产生的H+浓度为1×10-13ml·L-1的溶液中,一定能大量共存的离子组是
      ①K+、ClO-、NO3-、S2-
      ②K+、Fe2+、I-、SO42-
      ③Na+、Cl-、NO3-、SO42-
      ④Na+、Ca2+、Cl-、HCO3-
      ⑤K+、Ba2+、Cl-、NO3-
      A.①③B.③⑤C.③④D.②⑤
      22、从古至今化学与生产、生活密切相关。下列说法正确的是( )
      A.喝补铁剂(含Fe2+)时,加服维生素C效果更好,因维生素C具有氧化性
      B.汉代烧制岀“明如镜、声如馨”的瓷器,其主要原料为石灰石
      C.“司南之杓(勺),投之于地,其柢(勺柄)指南”,司南中的“杓”含Fe2O3
      D.港珠澳大桥采用超高分子聚乙烯纤维吊绳,其商品名为“力纶”是有机高分子化合物
      二、非选择题(共84分)
      23、(14分)如图是部分短周期元素(用字母x等表示)化合价与原子序数的关系图。
      根据判断出的元素回答问题:
      (1)h在周期表中的位置是__________。
      (2)比较z、f、g、r常见离子的半径大小(用化学式表示,下同):______>______>______>______;比较r、m的最高价氧化物对应水化物的酸性强弱:______>______>;比较d、m的氢化物的沸点:______>______。
      (3)x与氢元素能形成多种化合物,其中既含极性键又含非极性键,且相对分子质量最小的物质是(写分子式)______,实验室制取该物质的化学方程式为:____________________________________。
      (4)由y、m和氢元素组成一种离子化合物,写出其电子式:___________________________。
      (5)用铅蓄电池作电源,惰性电极电解饱和em溶液,则电解反应的生成物为(写化学式)___________________________。铅蓄电池放电时正极反应式为式)___________________________。
      24、(12分)重要的化学品M和N的合成路线如图所示:
      已知:i.
      ii.
      iiiN的结构简式是:
      请回答下列问题:
      (1)A中含氧官能团名称是______,C 与E生成M的反应类型是______.
      (2)写出下列物质的结构简式:X:______ Z:______ E:______
      (3)C和甲醇反应的产物可以发生聚合反应.该聚合反应的产物是:______.
      (4)1ml G一定条件下,最多能与______ml H2发生反应
      (5)写出一种符合下列要求G的同分异构体______
      ①有碳碳叄键 ②能发生银镜反应 ③一氯取代物只有2种
      (6)1,3﹣丙二醇是重要的化工物质,请设计由乙醇合成它的流程图______,合成路线流程图示例如下:CH2=CH2CH3CH2BrCH3CH2OH.
      25、(12分)乙醛能与银氨溶液反应析出银,如果条件控制适当,析出的银会均匀分布在试管上,形成光亮的银镜,这个反应叫银镜反应。某实验小组对银镜反应产生兴趣,进行了以下实验。
      (1)配制银氨溶液时,随着硝酸银溶液滴加到氨水中,观察到先产生灰白色沉淀,而后沉淀消失,形成无色透明的溶液。该过程可能发生的反应有_________
      A.AgNO3+NH3·H2O=AgOH↓+NH4NO3 B.AgOH+2NH3·H2O=Ag(NH3)2OH+2H2O
      C.2AgOH=Ag2O+H2O D.Ag2O+4NH3·H2O=Ag(NH3)2OH+3H2O
      (2)该小组探究乙醛发生银镜反应的最佳条件,部分实验数据如表:
      请回答下列问题:
      ①推测当银氨溶液的量为1 mL,乙醛的量为3滴,水浴温度为60℃,反应混合液pH为11时,出现银镜的时间范围是____________________。
      ②进一步实验还可探索_______________对出现银镜快慢的影响(写一条即可)。
      (3)该小组查阅资料发现强碱条件下,加热银氨溶液也可以析出银镜,并做了以下两组实验进行分析证明。已知:Ag(NH3)2++2H2OAg++2NH3·H2O。
      ①两组实验产生的气体相同,该气体化学式为____________,检验该气体可用____________试纸。
      ②实验Ⅰ的黑色固体中有Ag2O,产生Ag2O的原因是____________。
      (4)该小组同学在清洗试管上的银镜时,发现用FeCl3溶液清洗的效果优于Fe2(SO4)3溶液,推测可能的原因是____________,实验室中,我们常选用稀HNO3清洗试管上的银镜,写出Ag与稀HNO3反应的化学方程式____________。
      26、(10分)某实验小组探究SO2与Cu(OH)2悬浊液的反应。
      (1)实验一:用如图装置(夹持装置已略,气密性已检验)制备SO2,将SO2通入Cu(OH)2悬浊液的反应中。B中出现少量红色沉淀;稍后,B中所得溶液呈绿色,与CuSO4溶液、CuCl2溶液的颜色有明显不同。
      ①排除装置中的空气,避免空气对反应干扰的操作是_____,关闭弹簧夹。
      ②打开分液漏斗旋塞,A中发生反应的方程式是_____。
      (2)实验二:为确定红色固体成分,进行以下实验:
      ①在氧气流中煅烧红色固体的目的是_____。
      ②根据上述实验可得结论:该红色固体为_____。
      (3)实验三:为探究B中溶液呈绿色而不是蓝色的原因,实验如下:
      i.向4mL1ml/L的CuSO4溶液中通入过量SO2,未见溶液颜色发生变化。
      ii.取少量B中滤液,加入少量稀盐酸,产生无色刺激性气味的气体,得到澄清的蓝色溶液。再加入BaCl2溶液,出现白色沉淀。
      查阅资料:SO2在酸性条件下还原性较差。
      ①实验i的目的_____。
      ②根据上述实验可得结论:溶液显绿色的原因是溶液中含有较多Cu(HSO3)2。小组同学通过进一步实验确认了这种可能性,在少量1ml/L的CuSO4溶液中加入_____溶液,得到绿色溶液。
      (4)综上实验可以得出:出现红色沉淀的原因是:_____;(用离子方程式表示)溶液呈现绿色的原因是:_____。(用化学方程式表示)
      27、(12分)辉铜矿主要成分为Cu2S,软锰矿主要成分MnO2,它们都含有少量Fe2O3、SiO2等杂质。工业上综合利用这两种矿物制备硫酸铜、硫酸锰和硫单质的主要工艺流程如下:
      (1)浸取2过程中温度控制在500C~600C之间的原因是__________________。
      (2)硫酸浸取时,Fe3+对MnO2氧化Cu2S起着重要催化作用,该过程可能经过两岁反应完成,将其补充完整:
      ①_____________________________(用离子方程式表示)
      ②MnO2+2Fe2++4H+= Mn2++2Fe3++2H2O
      (3)固体甲是一种碱式盐,为测定甲的化学式,进行以下实验:
      步骤1:取19.2 g固体甲,加足量的稀盐酸溶解,将所得溶液分为A、B两等份;
      步骤2:向A中加入足量的NaOH溶液并加热,共收集到0.448L NH3(标准状况下)过滤后将所得滤渣洗涤干燥并灼烧至质量不再变化,可得4.80g红棕色固体残渣:
      步骤3:向B中加入足量的BaCl2溶液,过滤、洗涤、干燥,可得9.32g固体残渣。
      则固体甲的化学式为_________________
      (4)相关物质的溶解度如下图,从除铁后的溶液中通过一系列的操作分别获得硫酸铜、硫酸锰晶体,请给出合理的操作顺序(从下列操作中选取,按先后次序列出字母,操作可重复使用):溶液→( ) →( )→( ) →(A) →( ) →( ) →( ),_____________
      A.蒸发溶剂 B.趁热过滤 C.冷却结晶 D.过滤
      E.将溶液蒸发至溶液表面出现晶膜 F.将溶液蒸发至容器底部出现大量晶体
      28、(14分)有机化合物G是4-羟基香豆素,是重要的医药中间体,可用来制备抗凝血药,可通过下列路线合成。
      请回答:
      (1)D→E的反应类型是___。
      (2)G中含有的官能团名称为____。
      (3)写出G和过量NaOH溶液共热时反应的化学方程式___。
      (4)化合物E的同分异构体很多,符合下列条件的结构共___种。
      ①能与氯化铁溶液发生显色反应;②能发生银镜反应;③能发生水解反应
      其中,核磁共振氢谱为5组峰,且峰面积比为2:2:2:1:1的结构简式为____。
      (5)E的同分异构体很多,所有同分异构体在下列某种表征仪器中显示的信号(或数据)完全相同,该仪器是___(填标号)。
      a.质谱仪 b.元素分析仪 c.红外光谱仪 d.核磁共振仪
      (6)已知酚羟基一般不易直接与羧酸酯化。苯甲酸苯酚酯()是一种重要的有机合成中间体。请根据已有知识并结合相关信息,试写出以苯酚、甲苯为原料制取该化合物的合成路线流程图(无机原料任选):___。
      29、(10分)我国秦俑彩绘和汉代器物上用的颜料被称为“中国蓝”、“中国紫”,直到近年来人们才研究出来其成分为BaCuSi4O10,BaCuSi2O6。
      (1)“中国蓝”、“中国紫”中均具有Cun+离子,n=___,基态时该阳离子的价电子排布式为______。
      (2)在5500年前,古代埃及人就己经知道如何合成蓝色颜料—“埃及蓝”CaCuSi4O10,其合成原料中用CaCO3代替了BaCO3,其它和“中国蓝”一致。CO32一中键角∠OCO为___。根据所学,从原料分解的角度判断“埃及蓝”的合成温度比“中国蓝”更___(填“高”或“低”)。
      (3)配离子Cu(CN)32-中,中心离子的杂化类型是___________,该配离子的空间构型为___________;CN-中配位原子是___________ (填名称)。
      (4)CaCux合金可看作由如图所示的(a)、(b)两种原子层交替堆积排列而成。(a)是由Cu和Ca共同组成的层,层中Cu—Cu之间由实线相连;(b)是完全由Cu原子组成的层,Cu—Cu之间也由实线相连。图中虚线构建的六边形,表示由这两种层平行堆积时垂直于层的相对位置;(c)是由(a)和(b)两种原子层交替堆积成CaCux合金的晶体结构图。在这种结构中,同一层的Ca—Cu距离为294pm,相邻两层的Ca—Cu距离为327pm。
      ①该晶胞中Ca有___________个Cu原子配位(不一定要等距最近)。
      ②同一层中,Ca原子之间的最短距离是___________pm,设NA为阿伏加德罗常数的值,CaCu晶体的密度是___________g/cm3(用含m、n的式子表示)。
      参考答案
      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、A
      【解析】
      A.由30号元素Zn,连续轰击83号元素Bi获得的属于核变,不属于化学变化,故A错误;
      B.题中涉及的三种元素Ja、Zn、Bi都是金属元素,故B正确;
      C.的质子数为113,中子数=278﹣113=165,中子数与质子数差为165﹣113=52,故C正确;
      D.位于第七周期第ⅢA主族,是同主族元素中原子半径最大的,故D正确;
      答案选A。
      化学变化的实质是旧的化学键的断裂和新的化学键的形成,不涉及原子核内的变化。
      2、C
      【解析】
      A项、盐酸首先中和氢氧化钠,故A错误;
      B项、常温下铝在浓硝酸中钝化,得不到气体,故B错误;
      C项草酸具有还原性,能被酸性 高锰酸钾溶液氧化,使其褪色,故C正确;
      D项、氢氧化钠溶液开始是过量的,因此不可能产生白色沉淀氢氧化铝,故D错误;
      故选C。
      3、B
      【解析】
      A. 25 ℃时,当即 时,pH=7.4,H2CO3的一级电离Ka1(H2CO3)=1.0×10-6.4,故A正确;
      B. 根据电荷守恒、物料守恒, M点溶液中:c(H+)+ c(H2CO3)=c(Cl-) +c(CO32-) +c(OH-),故B错误;
      C. 25 ℃时,HCO3-+H2OH2CO3+OH-的Kh=1.0×10-7.6,故C正确;
      D. ,图中M点pH=9,,所以a=2.6,故D正确;
      选B。
      4、D
      【解析】
      A.据图可知c(SO32-)=c(HSO3-)时pH=7.19,Ka2(H2SO3)=c(H+)=10-7.19,则Ka2(H2SO3)的数量级为10-8,故A正确;
      B.甲基橙的变色范围为3.1-4.4,滴定第一反应终点pH在4.25,所以可以选取甲基橙作指示剂,溶液由红色变为橙色,故B正确;
      C.Y点溶液中存在电荷守恒c(Na+)+c(H+)=2c(SO32-)+c(HSO3-)+c(OH-),且该点c(SO32-)=c(HSO3-),所以存在3c(SO32-)=c(Na+)+c(H+)-c(OH-),故C正确;
      D.Z点溶质为Na2SO3,SO32-水解生成HSO3-,SO32-水解和水电离都生成OH-,所以c(HSO3-)<c(OH-),故D错误;
      故答案为D。
      H2SO3为二元弱酸,与氢氧化钠反应时先发生H2SO3+NaOH=NaHSO3+H2O,再发生NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O,所以第一反应终点溶液溶质为NaHSO3,此时溶液呈酸性,说明亚硫酸氢根的电离程度大于水解程度;第二反应终点溶液溶质为Na2SO3。
      5、C
      【解析】
      依题意可知,M是NH4HSO3,N是NH4HSO4,故元素R、X、Y、Z依次为H、N、O、S,据此分析。
      【详解】
      依题意可知,M是NH4HSO3,N是NH4HSO4,故元素R、X、Y、Z依次为H、N、O、S。A、H2O的热稳定性比NH3强,选项A正确;
      B、S2-的半径比O2-的大,选项B项正确;
      C、HNO3、H2SO4均是强酸,但是,HNO2、H2SO3均是弱酸,选项C错误;
      D、NH3和H2S可反应生成(NH4)2S、NH4HS两种盐,选项D正确。
      答案选C。
      6、B
      【解析】
      A.SO2具有杀菌作用和抗氧化的特性,A项正确;
      B.将电器垃圾深埋处理,重金属会进入土地和水源中,污染土壤和水源,B项错误;
      C.SO2及氮氧化物都能造成酸雨,故燃料脱硫、脱氮是减少酸雨的有效措施,C项正确;
      D.用CO2合成聚碳酸酯可降解塑料,实现碳的循环利用,可以减少二氧化碳对环境的影响,D项正确;
      答案选B。
      7、B
      【解析】
      A.SO2通入溴水中反应生成硫酸和氢溴酸,反应的离子方程式为SO2+Br2+2H2O=4H++SO42-+2Br-,故A错误;
      B.NaHSO4溶液和Ba(OH)2溶液充分反应后溶液呈中性,反应的氢离子与氢氧根离子物质的量相等,反应的离子方程式为:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,故B正确;
      C.次氯酸钙与二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸,反应的离子方程式为Ca2++2ClO-+CO2+H2O═2HClO+CaCO3↓,故C错误;
      D.硫化钠的水解反应:S2-+H2O⇌HS-+OH-,故D错误;
      故选B。
      本题的易错点为D,要注意S2-+H3O+=HS-+H2O是S2-与酸反应的方程式。
      8、C
      【解析】
      A.滴定终点生成强碱弱酸盐,溶液呈碱性,而甲基橙的变色范围是3.1~4.4,所以应选酚酞作指示剂,故A错误;
      B.由图可知,浓度均为0.0100ml/LHA、H3B溶液中,HA、H3B溶液,H3B溶液起始时pH更小,说明H3B电离出氢离子的能力强于HA,则酸性较强的为H3B,故B错误;
      C.,,由图可知时,pH为7.2,则Ka2=10-7.2,K=10-6.8,HB2-的电离常数为Ka3,由于Ka2>>Ka3,所以常温下HB2-的水解程度大于电离程度,NaH2B溶液呈碱性,故C正确;
      D.,K=
      =,由图可知,时,氢离子浓度等于Ka1,因此Ka1的量级在10-2~10-3,H2B-离子的水解常数的数量级为10-12,故D错误。
      答案选C。
      9、C
      【解析】
      A.由氧化剂的氧化性大于氧化产物可知 ,氧化性:Na2O2>Na2FeO4>FeSO4 ,A正确;B.2FeSO4+6Na2O2==2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑,Fe 元素的化合价由 +2 价升高为 +6 价 ,O 元素的化合价部分由 −1 价降低为 −2 价, 部分由 −1 价升高为 0 价 ,所以FeSO4 只作还原剂,Na2O2既作氧化剂又作还原剂, B正确;C.2FeSO4~10e-,所以每3mlFeSO4完全反应时,反应中共转移15ml电子,C错误。D.Na2FeO4处理水时,Na2FeO4可以氧化杀死微生物,生成的还原产物氢氧化铁又具有吸附作用,可以起到净水的作用,D正确;答案选C.
      点睛:解答本题特别需要注意在氧化还原反应中Na2O2既可作氧化剂又可作还原剂。
      10、C
      【解析】
      A. 因为空气中的硫酸盐会加剧雾霾的形成。SO2和氮氧化物在一定条件下可以产生SO42-,所以控制SO2和氮氧化物的排放是治理雾霾的有效措施,故A正确;B. 反应室①中SO2为还原剂,NO2为氧化剂,N2做载体,蒸馏水做吸收液,可发生反应:SO2 +2NO2 +2H2O=H2SO4 + 2HNO2,故B正确;C.由已知 b≈d>a≈c,若起始不通入NO2,则最终检测不到SO42-,可知硫酸盐的形成主要与NO2有关,故C错误;D. 铵态氮肥易挥发产生氨气。由已知的数据分析可知,在载体相同,吸收液为氨水的条件下,将SO2和NO2按一定比例混合时产生SO42-的浓度较大,而空气中的硫酸盐又会加剧雾霾的形成。所以农业生产中大量使用铵态氮肥可能会加重雾霾的形成,故D正确;答案:C。
      11、D
      【解析】
      A.NH3溶于水后电离产生OH-而使溶液呈碱性,与水解无关,选项A错误;
      B.NH4Cl中NH4+水解溶液呈酸性,选项B错误;
      C.KOH溶于水后电离产生OH-而使溶液呈碱性,与水解无关,选项C错误;
      D.由于ClO-水解产生OH-,使NaClO溶液呈碱性,选项D正确。
      答案选D。
      12、D
      【解析】
      A.使酚酞变红色的溶液中存在OH-,K+、Fe3+、SO42-、Cl-四种离子中Fe3+不可共存,A错误;
      B. 水电离的c(H+)=1×10-13ml/L的溶液可能为酸性或碱性溶液,在酸性溶液中K+、Na+、AlO2-、CO32-四种离子中AlO2-、CO32-不可以共存,B错误;
      C.强酸和强碱溶液都可以和Al反应放出氢气,在酸性溶液中Fe2+和NO3-发生氧化还原反应不共存,在碱性溶液中Fe2+水解不共存,C错误;
      D.= 1×10-13ml/L的溶液中,氢离子的浓度为0.1ml/L,NH4+、Cu2+、Cl-、NO3-可以共存,D正确。
      答案选D。
      13、D
      【解析】
      A.230Th和232Th的质子数相同,中子数相差2,都是由钍元素组成的两种不同核素,互为同位素,故A错误;
      B.H2与T2都是由氢元素组成的氢单质,是同种物质,故B错误;
      C.甲醇的分子式为CH4O,乙二醇的分子式为C2H6O2,分子组成上相差CH2O,因此甲醇与乙二醇不互为同系物,故C错误;
      D.乙酸乙酯与丁酸的分子式为C4H8O2,乙酸乙酯含有酯基,丁酸含有羧基,二者结构不同,互为同分异构体,故D正确;
      故答案为D。
      考查同位素、同系物、同素异形体、同分异构体的辨析,准确掌握同位素、同系物、同素异形体、同分异构体的定义是解题的关键,若化学式为元素,可能是同位素;若化学式为单质,则可能是同素异形体;若化学式为分子式相同、结构不同的有机化合物,则为同分异构体;若是分子式不同结构相似的有机化合物,则可能为同系物。
      14、D
      【解析】
      A.世界最大射电望远镜主体用料:钢索是金属合金材料,故A不符合;
      B.中国第一艘国产航母主体用料:钢材属于合金为金属材料,故B不符合;
      C.中国大飞机C919主体用料:铝合金属于金属材料,故C不符合;
      D.世界最长的跨海大桥港珠澳大桥主体用料:硅酸盐不是金属材料,故D符合;
      故答案为D。
      15、C
      【解析】
      A. 该实验中高锰酸钾溶液过量,不能褪色,因此无法记录褪色的时间,因此该装置不能探究浓度对化学反应速率的影响,A项错误;
      B. 欲探究催化剂对H2O2分解速率的影响,应保证过氧化氢的浓度是一致的,B项错误;
      C. 加热条件下,浓硫酸和铜发生氧化还原反应生成二氧化硫气体,二氧化硫具有还原性,可与酸性高锰酸钾发生氧化还原反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C正确;
      D. 该装置为电解池,Fe作阳极,加速被腐蚀,不能防止铁钉生锈,故D错误;
      答案选C。
      本题C项涉及二氧化硫的还原性,二氧化硫的化学性质较多,可总结如下:
      1、酸性氧化物:二氧化硫是酸性氧化物,和二氧化碳相似,溶于水显酸性,也可与碱反应;
      2、还原性:二氧化硫可与酸性高锰酸钾、过氧化氢等强氧化性的物质反应;
      3、弱氧化性:二氧化硫可与硫化氢反应生成硫单质等,
      4、漂白性:二氧化硫的漂白性体现在可漂白品红等物质,
      性质决定用途,学生切莫混淆,尤其是漂白性与还原性的区别,应加以重视。
      16、A
      【解析】
      A、阴极上发生的电极反应式为:2NO3-+6H2O+10e-=N2+12OH-;
      B、镍电极是阴极,是硝酸根离子得电子;
      C、电子流入石墨电极,且电子不能经过溶液;
      D、由电极反应2NO3-+6H2O+10e-=N2+12OH-,生成1ml氮气消耗2ml的硝酸根离子。
      【详解】
      A项、阴极上发生的电极反应式为:2NO3-+6H2O+10e-=N2+12OH-,所以导出的溶液呈碱性,故A正确;
      B项、镍电极是阴极,是硝酸根离子得电子,而不是镍发生氧化反应,故B错误;
      C项、电子流入石墨电极,且电子不能经过溶液,故C错误;
      D项、由电极反应2NO3-+6H2O+10e-=N2+12OH-,生成1ml氮气消耗2ml的硝酸根离子,所以若阳极生成0.1ml气体,理论上可除去0.2 mlNO3-,故D错误。
      故选A。
      本题考查电解池的原理,掌握电解池反应的原理和电子流动的方向是解题的关键。
      17、A
      【解析】
      A、向明矾(KAl(SO4)2•12H2O)溶液中滴加Ba(OH)2溶液,恰好使SO42﹣沉淀完全:Al3++2SO42﹣+2Ba2++4OH﹣═AlO2-+2BaSO4↓+2H2O,故A正确;
      B、向FeBr2溶液中通入足量Cl2的离子反应为:2Fe2+ +4Br-十3Cl2= 2Fe3+ + 2Br2 + 6Cl-,故B不正确;
      C、AlCl3溶液中加入过量氨水的离子反应为:A13+ + 3NH3·H2O= Al(OH)3↓+3NH4+,故C不正确;
      D、铜与浓硝酸反应的离子反应为:Cu+4H+ +2NO3- = Cu2+ + 2NO2↑+2H2O,故D不正确;
      故选A。
      离子反应方程式的正误判断:
      (1)、是否符合客观事实;
      (2)、拆分是否正确,能够拆分的是强酸、强碱和可溶性盐。如C选项,一水合氨为弱碱,不能拆分,所以C错误;
      (3)、电荷守恒。
      18、A
      【解析】
      A. 葡萄糖溶于水得到溶液,不能产生丁达尔效应,A符合题意;
      B. 蛋白质溶于水得到蛋白质溶液,由于蛋白质分子直径比较大,其溶液属于胶体,能产生丁达尔效应,B不符合题意;
      C. 硫酸铁溶于水后,电离产生的Fe3+发生水解作用产生Fe(OH)3胶体,可以发生丁达尔效应,C不符合题意;
      D. 淀粉分子直径比较大,溶于水形成的溶液属于胶体,可以发生丁达尔效应,D不符合题意;
      故合理选项是A。
      19、B
      【解析】
      丁为无色气体,遇空气变红棕色,则丁为NO,单质Z与化合物甲反应生成NO,则单质Z为O2,化合物甲为NH3,乙为H2O,能与H2O反应生成氧气的单质为F2,丙为HF,故元素X、Y、Z、W分别为H、N、O、F。据此解答。
      【详解】
      A. 根据以上分析,H、N、O、F四种元素形成的单质中F2的氧化性最强,故A正确;
      B. 常温下NH3和HF为气态,H2O在常温下为液态,所以沸点最高的是H2O,故B错误;
      C. 化合物甲为NH3,氨气易液化,液氨气化时吸收大量的热,故常用作致冷剂,故C正确;
      D. 化合物甲为NH3,乙为H2O,NH3和H2O分子均只含极性共价键,故D正确。
      故选B。
      本题考查了结构性质位置关系应用,推断元素是解题关键,注意丁为无色气体,遇空气变红棕色是解题的突破口,熟记常见的10电子微粒。
      20、D
      【解析】
      A、氯化铵受热分解生成氨气和氯化氢,冷却后二者又重新结合生成氯化铵,不能制备氨气,选项A错误;B、向溶液中滴加酸化的Ba(NO3)2溶液出现白色沉淀,在酸性条件下H+、NO3-具有强的氧化性,会把SO32-氧化产生SO42-,不能说明该溶液一定有SO42-,选项B错误;C、Fe与稀HNO3、稀H2SO4反应均有气泡产生,前者是由于硝酸的强氧化性,后者是由于Fe与稀硫酸发生置换反应,选项C错误;D、NH3遇到浓盐酸产生白烟,说明二者发生反应生成白色固体氯化铵,选项D正确。答案选D。
      点睛:本题考查实验现象及所推出的结论正误判断的知识。明确实验现象以及化学反应原理是解答本题的关键。
      21、B
      【解析】
      由水电离产生的H+浓度为1×10-13ml·L-1的溶液可能是酸性溶液,也可能是碱性溶液,据此分析。
      【详解】
      ①在酸性环境下S2-不能大量共存,错误;
      ②在碱性环境下Fe2+不能大量共存,错误;
      ③Na+、Cl-、NO3-、SO42-在酸性、碱性环境下均能大量共存,正确;
      ④HCO3-在酸性、碱性环境下均不能大量共存,错误;
      ⑤K+、Ba2+、Cl-、NO3-在酸性、碱性环境下均能大量共存,正确;
      答案选B。
      本题隐含条件为溶液可能为酸性,也可能为碱性,除此以外,能与铝粉反应放出氢气的环境也是可能为酸性或者碱性;离子能够发生离子反应而不能大量共存,生成弱电解质而不能大量共存是常考点,需要正确快速判断。
      22、D
      【解析】
      A.亚铁离子易被人体吸收,维生素C具有还原性,可以防止亚铁离子被氧化,则喝补铁剂时,加维生素C效果较好,故A错误;
      B.瓷器的成分为硅酸盐,主要原料为黏土,不是石灰石,故B错误;
      C.“司南之杓(勺),投之于地,其柢(勺柄)指南”,与磁铁的磁性有关,则司南中的“杓”含Fe3O4,故C错误;
      D.聚乙烯纤维属于合成高分子材料,属于有机高分子化合物,故D正确;
      答案选D。
      二、非选择题(共84分)
      23、第三周期第ⅣA族S2-O2-Mg2+Al3+HClO4H2SO4HFHClC2H2CaC2 + 2H2O→CH≡CH↑+ Ca(OH)2NaOH、H2、Cl2PbO2+4H++SO42--2e-=2H2O+PbSO4
      【解析】
      根据元素的化合价与原子序数的关系图可知,x、y、z、d为第二周期元素,e、f、g、h、w、r、m为第三周期元素,则e为Na元素、f为Mg元素、g为Al元素、h为Si元素、w为P元素、r为S元素、m为Cl元素;z、d只有负价,没有正价,z为O元素、d为F元素,则x为C元素、y为N元素。结合元素周期律分析解答。
      【详解】
      根据上述分析,x为C元素、y为N元素、z为O元素、d为F元素、e为Na元素、f为Mg元素、g为Al元素、h为Si元素、w为P元素、r为S元素、m为Cl元素。
      (1)h为Si元素,在周期表中位于第三周期第ⅣA族,故答案为第三周期第ⅣA族;
      (2)一般而言,电子层数越多,半径越大,电子层数相同,原子序数越大,半径越小,则z、f、g、r常见离子的半径大小为S2->O2->Mg2+>Al3+;非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,r、m的最高价氧化物对应水化物的酸性HClO4>H2SO4;HF分子间能够形成氢键,沸点较高,d、m的氢化物的沸点HF>HCl,故答案为S2-;O2-;Mg2+;Al3+;HClO4;H2SO4;HF;HCl;
      (3)x与氢元素能形成的化合物为烃类,其中既含极性键又含非极性键,且相对分子质量最小的物质是乙炔,实验室用电石与水反应制取乙炔,反应的化学方程式为CaC2 + 2H2O→CH≡CH↑+ Ca(OH)2,故答案为C2 H2;CaC2 + 2H2O→CH≡CH↑+ Ca(OH)2;
      (4)由y、m和氢元素组成一种离子化合物为氯化铵,氯化铵属于离子化合物,铵根离子中存在共价键,电子式为,故答案为;
      (5)用铅蓄电池作电源,惰性电极电解饱和NaCl溶液,反应的方程式为2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑;铅蓄电池放电时,PbO2为正极,电极反应式为PbO2+4H++SO42--2e-=2H2O+PbSO4,故答案为NaOH、H2、Cl2;PbO2+4H++SO42--2e-=2H2O+PbSO4。
      24、羟基、醛基 酯化反应 CH2=CHCHO 3 CH3C≡CCH2CHO或CH3CH2C≡CCHO等
      【解析】
      有机物X与HCHO发生信息i的反应,结合A的分子式为C9H10O2可知,X为,A为,A发生消去反应脱去1分子H2O生成B,故B为,B氧化生成C为;由信息iii中N的结构,结合信息ii中反应以及M的分子式C41H36O8可知,形成M的物质为、,所以E为,C与E通过酯化反应生成M;由Y到E的转化,结合E的结构可知,Y不含苯环,再结合G的结构可知,化合物Z中含有苯环,结合反应信息i可知,Y为CH3CHO,由N的结构,结合信息ii中反应可知,E、G分别为CH2=CHCH=CHCHO、中的一种,由E的结构可知G为CH2=CHCH=CHCHO,比较G与Y的结构可知,Z为CH2=CHCHO,Y和Z发生加成反应得F为CH2=CHCH(OH)CH2CHO,F发生消去反应得G,Y与甲醛发生加成反应得D为(HOCH2)3CCHO,D与氢气发生加成反应得E,乙醇合成1,3﹣丙二醇,可以将乙醇氧化成乙醛,用乙醛再与甲醛发生加成后再还原即可得到1,3﹣丙二醇,据此答题。
      【详解】
      (1)由上述分析可知,A为,含有羟基、醛基,C与E通过酯化反应生成M;
      (2)由上述分析可知,X的结构简式是,Z为 CH2=CHCHO,E为;
      (3)C为;和甲醇发生酯化反应得到的产物再发生加聚反应生成高聚物为;
      (4)G为CH2=CHCH=CHCHO,1ml G一定条件下,最多能与3ml H2发生反应;
      (5)G为CH2=CHCH=CHCHO,根据条件①有碳碳叄键,②能发生银镜反应,说明有醛基,③一氯取代物只有2种,则符合要求的G的一种同分异构体为CH3C≡CCH2CHO或CH3CH2C≡CCHO等;
      (6)乙醇合成1,3﹣丙二醇,可以将乙醇氧化成乙醛,用乙醛再与甲醛发生加成后再还原即可得到1,3﹣丙二醇,合成路线为。
      25、ABCD 5~6 min 银氨溶液的用量不同或pH不同 NH3 湿润的红色石蕊 在NaOH存在下,加热促进NH3·H2O的分解,逸出NH3,促使Ag(NH3)2++2H2OAg++2NH3·H2O平衡正向移动,c(Ag+)增大,Ag+、OH-反应产生的AgOH立即转化为Ag2O:Ag++2OH-=Ag2O↓+H2O 产物AgCl的溶解度小于Ag2SO4 3Ag+4HNO3(稀)=3AgNO3+NO↑+2H2O
      【解析】
      (1)灰白色沉淀含有AgOH和Ag2O,最后为澄清溶液,说明这两种物质均溶于浓氨水;
      (2)①由实验1和实验4知在5~6 min之间;②根据表格数据,采用控制变量法分析;
      (3)根据物质的成分及性质,结合平衡移动原理分析产生的气体和Ag2O的原因;
      (4)FeCl3和Fe2(SO4)3的阳离子相同,因此从阴离子的角度考虑。氯化银的溶解度小于硫酸银,从沉淀溶解平衡分析。
      【详解】
      (1)向氨水中滴加硝酸银溶液,首先发生复分解反应:AgNO3+NH3·H2O=AgOH↓+NH4NO3,AgOH能够被氨水溶解,会发生反应AgOH+2NH3·H2O=Ag(NH3)2OH+2H2O;反应产生的AgOH不稳定,会发生分解反应: 2AgOH=Ag2O+H2O,分解产生的Ag2O也会被氨水溶解得到氢氧化二氨合银,反应方程式为:Ag2O+4NH3·H2O=Ag(NH3)2OH+3H2O,故合理选项是ABCD;
      (2)①当银氨溶液的量为1 mL,乙醛的量为3滴,水浴温度为60℃,反应混合液pH为11时,由实验1和实验4可知出现银镜的时间范围是在5~6 min之间;
      ②根据实验1、2可知,反应温度不同,出现银镜时间不同;根据实验1、3 可知:乙醛的用量不同,出现银镜时间不同;在其他条件相同时,溶液的pH不同,出现银镜时间也会不同,故还可以探索反应物的用量或溶液pH对出现银镜快慢的影响;
      (3)①在银氨溶液中含有Ag(NH3)2OH,该物质在溶液中存在平衡:Ag(NH3)2++2H2OAg++2NH3·H2O,NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH-,加热并加入碱溶液时,电离平衡逆向移动,一水合氨分解产生氨气,故该气体化学式为NH3,可根据氨气的水溶液显碱性,用湿润的红色石蕊检验,若试纸变为蓝色,证明产生了氨气;
      ②生成Ag2O的原因是:在NaOH存在下,加热促进NH3·H2O的分解,逸出NH3促使Ag(NH3)2++2H2OAg++2NH3·H2O平衡正向移动,c(Ag+)增大,Ag+、OH-反应产生的AgOH立即转化为Ag2O:Ag++2OH-=Ag2O↓+H2O;
      (4)FeCl3和Fe2(SO4)3的阳离子都是Fe3+,阴离子不同,而在清洗试管上的银镜时,发现用FeCl3溶液清洗的效果优于Fe2(SO4)3溶液,这是由于Cl-与Ag+结合形成的AgCl是难溶性的物质,而SO42-与Ag+结合形成的Ag2SO4微溶于水,物质的溶解度:Ag2SO4>AgCl,物质的溶解度越小,越容易形成该物质,使银单质更容易溶解而洗去,因此使用FeCl3比Fe2(SO4)3清洗效果更好。
      本题考查了物质性质实验的探究,明确物质的性质和实验原理是本题解答的关键,注意要采用对比方法,根据控制变量法对图表数据不同点进行分析,知道银氨溶液制备方法,侧重考查学生实验能力、分析问题、总结归纳能力。
      26、打开弹簧夹,通入N2一段时间 H2SO4+Na2SO3=Na2SO4+SO2↑+H2O 将红色物质转化为氧化铜 Cu 排除溶解的SO2、H2SO3导致溶液显绿色的可能性 NaHSO3或KHSO3 SO2+Cu(OH)2+2OH-=Cu+SO42-+2H2O 2SO2+Cu(OH)2=Cu(HSO3)2
      【解析】
      (1)①为排出空气对实验的干扰,滴加浓硫酸之前应先通入氮气,将空气排出;
      ②装置A中的反应是制备SO2的反应;
      (2)将SO2通入Cu(OH)2悬浊液的反应中,B中出现少量红色沉淀,有可能是Cu、Cu2O或二者的混合物;
      ①在氧气流中煅烧红色固体的目的是将红色物质转化为氧化铜,有利于后续定量判断;
      ②由实验中物质的质量计算红色固体的平均摩尔质量,进而分析固体成分;
      (3)①根据B中所得溶液中可能的成分等,实验i可以排除部分成分显绿色的可能性;
      ②确认Cu(HSO3)2使溶液呈绿色,需要在溶液中加入含有HSO3-离子的物质;
      (4)出现红色沉淀的原因是生成了Cu;溶液呈现绿色的原因生成了含HSO3-离子的物质。
      【详解】
      (1)①为排出空气对实验的干扰,滴加浓硫酸之前应先通入氮气,将空气排出,操作为:打开弹簧夹,通入N2一段时间,关闭弹簧夹;
      ②装置A中的反应是制备SO2的反应,化学方程式为H2SO4+Na2SO3=Na2SO4+SO2↑+H2O;
      (2)将SO2通入Cu(OH)2悬浊液的反应中,B中出现少量红色沉淀,有可能是Cu、Cu2O或二者的混合物;
      ①在氧气流中煅烧红色固体的目的是将红色物质转化为氧化铜,有利于后续定量判断;
      ②由实验可知n(CuO)==0.025ml,则红色固体的平均摩尔质量为=64g/ml,故红色固体为铜;
      (3)①B中所得溶液中可能含有溶解的SO2,H2SO3,Cu(HSO3)2、CuSO4等,CuSO4在溶液中呈蓝色,而B 所得溶液呈绿色,实验i可以排除溶解的SO2、H2SO3导致溶液显绿色的可能性;
      ②确认Cu(HSO3)2使溶液呈绿色,需要在溶液中加入含有HSO3-离子的物质,故可加入NaHSO3或KHSO3;
      (4)出现红色沉淀的原因是生成了Cu,离子方程式为:SO2+Cu(OH)2+2OH-=Cu+SO42-+2H2O;溶液呈现绿色的原因生成了含HSO3-离子的物质,离子方程式为2SO2+Cu(OH)2=Cu(HSO3)2.
      本题注意实验三中判断使溶液显绿色的粒子时,要分别判断,逐一分析,每一步实验都要从实验目的角度分析设置的原因。
      27、温度高苯容易挥发,温度低浸取速率小 Cu2S+4Fe3+=2Cu2++S+4Fe2+ NH4Fe3(SO4)2(OH)6 AFB ECD
      【解析】
      (1)根据苯容易挥发,和温度对速率的影响分析;
      (2)根据催化剂的特点分析,参与反应并最后生成进行书写方程式;
      (3)根据反应过程中的数据分析各离子的种类和数值,最后计算各种离子的物质的量比即得化学式。
      【详解】
      (1)浸取2过程中使用苯作为溶剂,温度控制在500C~600C之间,是温度越高,苯越容易挥发,温度低反应的速率变小。
      (2)Fe3+对Mn02氧化Cu2S起着重要催化作用,说明铁离子参与反应,然后又通过反应生成,铁离子具有氧化性,能氧化硫化亚铜,本身被还原为亚铁离子,故第一步反应为Cu2S+4Fe3+=2Cu2++S+4Fe2+,二氧化锰具有氧化性,能氧化亚铁离子。
      (3)向A中加入足量的NaOH溶液并加热,共收集到0.448L NH3(标准状况下)期0.02ml,过滤后将所得滤渣洗涤干燥并灼烧至质量不再变化,可得4.80g红棕色固体残渣,即氧化铁为0.03ml,说明该固体中含有铵根离子和铁离子。向B中加入足量的BaCl2溶液,过滤、洗涤、干燥,可得9.32g硫酸钡,即0.04ml,因为将溶液分成两等份,则19.2 g固体甲含有0.04ml铵根离子,0.12ml铁离子,0.08ml硫酸根离子,则含有的氢氧根离子物质的量为,则固体甲的化学式为NH4Fe3(SO4)2(OH)6。
      掌握溶液中离子物质的量计算是难点,注意前后元素的守恒性,特别注意原溶液分成了两等份,数据要变成2倍。
      28、酯化反应(取代反应) 碳碳双键、羟基和酯基 13 B
      【解析】
      A被催化氧化生成B,结合A分子式知A为CH3CHO,B发生取代反应生成C,D发生酯化反应生成E为,CE发生取代反应生成F,F发生反应生成G。
      【详解】
      (1)D到E为酯化反应(取代反应);
      (2)G为,所含官能团为碳碳双键、羟基和酯基;
      (3)G中含有酯基会发生水解,水解之后会产生羧基和酚羟基与氢氧化钠发生反应,方程式为:;
      (4)E为,其同分异构体满足条件:①能与氯化铁溶液发生显色反应说明反应酚羟基,②能发生银镜反应说明含有-CHO结构,③能发生水解反应说明含有酯基,
      如果取代基为HCOO-、-OH、-CH3,有10种;
      如果取代基为HCOOCH2-、-OH,有邻间对3种,
      则符合条件的有13种;
      其中,核磁共振氢谱为5组峰,且峰面积比为2:2:2:1:1的结构简式为,
      (5)A. 质谱仪分离和检测不同同位素的仪器,故A不选;
      B. 元素分析仪作为一种实验室常规仪器,可同时对有机的固体、高挥发性和敏感性物质中C、H、O、N、Cl、Br等元素的含量进行定量分析测定,同分异构体所含元素种类和个数相同,故B选;
      C. 红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器,同分异构体之间结构不同,故C不选;
      D. 核磁共振仪可以测定原子核的情况,如H核磁共振,可以测定有机物中H原子的情况,故D不选;
      综上所述,选B;
      (6)以苯酚、甲苯为原料制取,可由苯酚和苯甲酰氯发生取代反应得到,苯甲酰氯可由苯甲酸发生取代反应得到,甲苯被酸性高锰酸钾溶液氧化生成苯甲酸,其合成路线为。
      第(3)题的方程式书写为易错点,要注意该物质中酯基水解之后会生成酚羟基,酚羟基也可与氢氧化钠反应;平时的练习中要多积累中学常见一些分析仪的作用。
      29、2 低 sp2 平面三角形 碳 18
      【解析】
      (1)根据化学式BaCuSi4O10,BaCuSi2O6,其中Ba为+2价,Si为+4价,O为-2价,由化合价代数和为零得:“中国蓝”、“中国紫”中均具有Cun+离子,n=2,基态时该阳离子的价电子排布式为3d9。
      故答案为:2;3d9;
      (2)CO32一中心原子C的价电子为3+ =3,为平面三角形结构,键角∠OCO为120°。根据所学,钙离子半径小与氧之间的作用力大,碳酸钙更容易分解,故从原料分解的角度判断“埃及蓝”的合成温度比“中国蓝”更低。
      故答案为:120°;低;
      (3)配离子Cu(CN)32-中,中心离子的价层电子对个数是3且不含孤电子对,根据价层电子对互斥理论判断中心原子的杂化方式为sp2,该配离子的空间构型为平面三角形;CN-中配位原子是碳,因为N元素电负性较大,不易提供孤电子对,
      故答案为: sp2 ;平面三角形;碳;
      (4)①以上面面心上的Ca原子为例,该晶胞中该Ca原子配位的Cu原子包含其上面6个、相同层6个、下层6个,所以其配位数是18,
      故答案为:18;
      ②同一层中,六边形中心上的Ca原子和边上的两个Ca原子形成正三角形,所以Ca原子之间的最短距离是六边形边长=2××(同层相邻Ca-Cu距离)=2××294pm=294pm;
      该晶胞中Ca原子个数=12× +2×=3、Cu原子个数=12×+6×+6=15,该晶胞体积=(m2sin60°×6×n)cm3=m2ncm3,晶体密度==g·cm-3,
      故答案为:。
      本题考查物质结构和性质,涉及晶胞计算、原子杂化类型判断、配合物等知识点,侧重考查元素化合物性质、物质结构等知识点,明确原子结构、物质结构是解本题关键,难点是晶胞计算,需要较好的数学空间想象能力及计算能力。
      选项
      ①中物质
      ②中物质
      预测②中的现象
      A
      稀盐酸
      碳酸钠与氢氧化钠的混合溶液
      立即产生气泡
      B
      浓硝酸
      用砂纸打磨过的铝条
      产生红棕色气体
      C
      草酸溶液
      高锰酸钾酸性溶液
      溶液逐渐褪色
      D
      氯化铝溶液
      浓氢氧化钠溶液
      产生大量白色沉淀
      反应室
      载气
      吸收液
      SO42-含量
      数据分析

      N2
      蒸馏水
      a
      ⅰ. b≈d>a≈c
      ⅱ.若起始不通入NO2,则最终检测不到SO42-

      3%氨水
      b

      空气
      蒸馏水
      c

      3%氨水
      d
      世界最大射电望远镜
      中国第一艘国产航母
      中国大飞机C919
      世界最长的港珠澳大桥
      A.钢索
      B.钢材
      C.铝合金
      D.硅酸盐
      实验
      序号
      银氨溶液/mL
      乙醛的量/滴
      水浴温度/℃
      反应混合液的pH
      出现银镜时间
      1
      1
      3
      65
      11
      5
      2
      1
      3
      45
      11
      6.5
      3
      1
      5
      65
      11
      4
      4
      1
      3
      50
      11
      6
      装置
      实验序号
      试管中的药品
      现象
      实验Ⅰ
      2 mL银氨溶液和数滴较浓NaOH溶液
      有气泡产生,一段时间后,溶液逐渐变黑,试管壁附着银镜
      实验Ⅱ
      2 mL银氨溶液和数滴浓氨水
      有气泡产生,一段时间后,溶液无明显变化

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