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      驻马店市2025-2026学年高三(最后冲刺)化学试卷(含答案解析)

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      驻马店市2025-2026学年高三(最后冲刺)化学试卷(含答案解析)

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      这是一份驻马店市2025-2026学年高三(最后冲刺)化学试卷(含答案解析),共10页。
      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、下列有关物质性质的比较,结论正确的是
      A.溶解度:Na2CO3cd(Na+),D错误;
      答案选D。
      溶液中有多种电解质时,在比较离子浓度大小时注意水解常数与电离平衡常数的关系。
      二、非选择题(本题包括5小题)
      17、乙酸苯甲(醇)酯 取代反应(或水解反应) 2+O22+2H2O 4种 和
      【解析】
      乙烯和水发生加成反应生成A,A为CH3CH2OH,A发生催化氧化生成B,根据B分子式知,B结构简式为CH3COOH,在光照条件下甲苯和氯气发生取代反应生成C,根据反应条件知,氯原子取代甲基上氢原子,由C分子式知,C结构简式为,C发生取代反应生成D,D为,D发生催化氧化反应生成E为,B和D发生酯化反应生成F,F为,F发生信息中的反应生成X,根据X分子式知,X结构简式为,
      (1)F为,名称为乙酸苯甲(醇)酯;
      (2)C→D是在氢氧化钠的水溶液中加热发生水解反应,也属于取代反应生成和氯化钠,反应类型为取代反应(或水解反应);
      (3)D→E是在催化剂的作用下与氧气发生氧化反应生成和水,反应的化学方程式为2+O22+2H2O;
      (4)X的结构简式为;
      (5)D为,其芳香族化合物同分异构体有甲苯醚、邻甲基苯酚、间甲基苯酚和对甲基苯酚共4种;其中核磁共振氢谱为4组峰,且峰面积之比为3∶2∶2∶1的是甲苯醚和对甲基苯酚。
      18、 中和生成的HBr ①③④
      【解析】
      反应①中加入试剂X的分子式为C8H8O2,对比溴苯与B的结构可知X为,B中羰基发生还原反应生成D,D中羟基被溴原子取代生成E,E中-Br被-CN取代生成F,F水解得到苯氧布洛芬,据此解答。
      【详解】
      (1)根据以上分析可知X的结构简式为,故答案为:;
      (2)反应①属于取代反应,有HBr生成,加入KHCO3中和生成的HBr,
      故答案为:中和生成的HBr;
      (3)在上述五步反应中,反应①③④属于取代反应,故答案为:①③④;
      (4)B的一种同分异构体M满足下列条件:Ⅰ.能发生银镜反应,说明含有醛基,其水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应,含有甲酸与酚形成的酯基(-OOCH);Ⅱ.分子中有6种不同化学环境的氢,且分子中含有两个苯环,两个苯环相连,且甲基与-OOCH分别处于不同苯环中且为对位,则M的结构简式为:,
      故答案为:;
      (5)苯乙醛用NaBH4还原得到苯乙醇,在浓硫酸、加热条件下发生消去反应生成苯乙烯,苯乙烯与HBr发生加成反应得到,然后与NaCN发生取代反应得到,最后酸化得到,合成路线流程图为:,
      故答案为:。
      能发生银镜反应的官能团是醛基,有机物类别是醛、甲酸、甲酸某酯、甲酸盐、与FeCl3溶液发生显色反应,含有酚羟基。
      19、铁 Fe2O3、Fe(OH)3 使AlO2-、SiO32-水解为Al(OH)3和H2SiO3,过滤除去 2CrO42-+2H+Cr2O72-+H2O 加热浓缩、冷却结晶、过滤并洗涤 研钵 3
      【解析】
      铬铁矿(含FeO·Cr2O3、Al2O3、SiO2等),与KClO3 及NaOH、Na2CO3发生反应,熔融后的固体中含Na2CrO4、Fe2O3、Na2SiO3、NaAlO2、KCl及NaFeO2 等,主要的反应为:,水浸,过滤,调pH为7-8,加热煮沸半小时,趁热过滤,除去不溶的Fe2O3以及反应NaFeO2+2H2O═Fe(OH)3↓+NaOH生成的Fe(OH)3沉淀,滤液含有Na2CrO4、Na2SiO3、NaAlO2、KCl及等,再调节pH除去Na2SiO3、NaAlO2,得到含有Na2CrO4、KCl的溶液,加入稀硫酸发生反应:2CrO42-+2H+Cr2O72-+H2O,加入KCl,Na2Cr2O7转化为K2Cr2O7,将溶液蒸发浓缩、冷却结晶,过滤并洗涤沉淀得到K2Cr2O7,加入草酸晶体和无水乙醇得到产品K[Cr(C2O4)2]·nH2O。
      (1)高温下陶瓷或玻璃中的SiO2会与NaOH及Na2CO3发生反应;由流程分析可知6FeO•Cr2O3、Na2CO3和KClO3在加热条件下生成Na2CrO4、Fe2O3、KCl和CO2,结合质量守恒写出发生反应的化学方程式;
      (2)熔渣中的Fe2O3和生成的Fe(OH)3均不溶于水;根据盐的水解反应是吸热反应,从平衡移动角度分析;
      (3)根据流程,酸化时,CrO42-→Cr2O72-,结合电荷守恒和原子守恒写出发生反应的离子方程式;
      (4)根据溶解度随温度变化情况,选择结晶方法;
      (5)结合常用仪器的性能判断;
      (6)根据K[Cr(C2O4)2]·nH2O中水的质量分析为16.8%,即=0.168计算。
      【详解】
      (1)高温下陶瓷或玻璃仪器中的SiO2会与NaOH及Na2CO3发生反应,因此应选用铁坩埚;
      由流程中的产物及已知条件可知反应方程式为;
      (2)根据分析第一次过滤的滤渣为熔渣中的Fe2O3以及反应NaFeO2+2H2O=Fe(OH)3↓+NaOH生成的Fe(OH)3;由于NaAlO2、Na2SiO3是强碱弱酸盐,在溶液中存在水解平衡,水解产生Al(OH)3、H2SiO3,由于盐的水解反应是吸热反应,根据温度对盐的水解的影响,“调pH为7-8,加热煮沸半小时”的目的是使AlO2-、SiO32-水解为Al(OH)3和H2SiO3,过滤除去;
      (3)根据流程,酸化时,CrO42-→Cr2O72-,结合电荷守恒和原子守恒,可得发生反应的离子方程式2CrO42-+2H+Cr2O72-+H2O;
      (4)依据溶解度曲线,步骤④包含的操作有蒸发浓缩、冷却结晶,过滤并洗涤,经干燥得到K2Cr2O7晶体;
      (5)实验室研磨固体时,所用硅酸盐质仪器为研钵;
      (6) K[Cr(C2O4)2]·nH2O的相对分子质量为267+18n,由题意知=0.168,解得n=3。
      本题考查学生对工艺流程的理解、阅读题目获取信息能力、物质推断、化学用语、化学计算、氧化还原反应等,需要学生具备扎实的基础知识与综合运用知识、信息进行解决问题的能力。
      20、吸收Cl2或SO2等尾气,保护环境 品红溶液褪色 品红溶液褪色 褪色的品红又恢复为红色 无明显现象 Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4 KMnO4 0.2 不合理 蘸有试剂的棉花中可能含有SO32﹣,用HNO3溶液酸化时会干扰SO42﹣检验
      【解析】
      探究SO2和氯水的漂白性:A用于制备SO2,可用Na2SO3与硫酸反应制取,B用于检验二氧化硫的生成,E用浓盐酸和二氧化锰在加热条件下制备氯气,D用于检验气体的漂白性,C用于检验SO2和氯水都有漂白性,二者混合后的漂白性,棉花上沾有的试剂是NaOH溶液,作用是吸收尾气。
      【详解】
      (1)氯气、二氧化硫都是污染性的气体不能排放到空气中,氯气和氢氧化钠发应生成氯化钠、次氯酸钠和水,二氧化硫和氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,棉花需要沾有氢氧化钠溶液吸收吸收Cl2或SO2等尾气,保护环境;
      (2)①氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性,二氧化硫和品红化合生成无色物质,两者都能使品红溶液褪色,所以B和D装置中品红都褪色;
      ②二氧化硫漂白后的物质具有不稳定性,加热时又能变为红色,而氯气的漂白是利用了氯气和水反应生成的次氯酸的强氧化性,具有不可逆性,所以看到的现象是B中溶液由无色变为红色,D中无明显现象;
      (3)SO2和Cl2按1:1通入,SO2和Cl2恰好反应,二者反应生成H2SO4和HCl,生成物都无漂白性,化学方程式为:SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl;
      (4)常温下,用KMnO4和浓盐酸反应制Cl2,反应的化学方程式如下:2KMnO4+16HCl(浓)═2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,Mn元素由+7价降低到+2价,Cl元素的化合价由﹣1价升高到0,高锰酸钾得电子是氧化剂,HCl失电子是还原剂,2KMnO4+16HCl(浓)═2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,每生成5ml氯气被氧化的HCl是10ml,生成2.24L(标准状况)的Cl2,为0.1ml氯气,所以被氧化的HCl的物质的量n=2n(Cl2)=2×0.1ml=0.2ml;
      (5)亚硫酸根离子具有还原性,硝酸具有氧化性,能把亚硫酸根离子氧化成硫酸根离子,蘸有试剂的棉花中可能含有SO32﹣,用HNO3溶液酸化时会干扰SO42﹣检验,所以该方案不合理。
      考查物质的性质实验,题目涉及二氧化硫与氯气的制取以及二氧化硫漂白与次氯酸漂白的区别,二氧化硫的性质主要有:①二氧化硫和水反应生成亚硫酸,紫色石蕊试液遇酸变红色;②二氧化硫有漂白性,能使品红褪色,但不能使石蕊褪色;③二氧化硫有还原性,能使高锰酸钾能发生氧化还原反应而褪色;④二氧化硫和二氧化碳有相似性,能使澄清的石灰水变浑浊,继续通入二氧化硫,二氧化硫和亚硫酸钙反应生成可溶性的亚硫酸氢钙;⑤具有氧化性,但比较弱。
      21、2OH-+SO2=SO32-+H2O 酸性 HSO3-存在电离平衡HSO3-⇌H++SO32- 和水解平衡HSO3-+H2O⇌H2SO3+OH-,HSO3-的电离程度大于水解程度 HSO3-+H2O-2e-=SO42-+3H+ 1.6NA 173.4
      【解析】
      (1)①二氧化硫和氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,注意弱电解质写化学式;②根据溶液中亚硫酸氢根离子浓度和亚硫酸根离子浓度的相对大小确定溶液的酸碱性;③阳极上HSO3-失电子发生氧化反应;
      (2)利用盖斯定律计算反应热;
      (3)根据反应前和反应后一氧化碳和水之间的体积比结合反应方程式计算出平衡时各种物质的物质的量浓度,再根据平衡常数公式进行计算。
      【详解】
      (1)①酸性氧化物和碱反应生成盐和水,所以二氧化硫和氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,反应的离子方程式为2OH-+SO2=SO32-+H2O,故答案为2OH-+SO2=SO32-+H2O;
      ②在亚硫酸氢钠溶液中主要以HSO3-存在,HSO3-的电离很微弱,所以n(SO32-)∶n(HSO3-)≪1∶1,根据表格知,当亚硫酸氢根离子的物质的量大于亚硫酸根离子的物质的量时,亚硫酸氢钠溶液呈酸性,亚硫酸氢根离子在溶液中既存在水解平衡又存在电离平衡,亚硫酸氢钠溶液呈酸性说明HSO3-的电离程度大于水解程度,故答案为酸性;HSO3-存在电离平衡HSO3-⇌H++SO32- 和水解平衡HSO3-+H2O⇌H2SO3+OH-,HSO3-的电离程度大于水解程度;
      ③根据图示,阳极上亚硫酸氢根离子失电子和水反应生成硫酸根离子和氢离子,电极反应式为:HSO3-+H2O-2e-=SO42-+3H+,故答案为HSO3-+H2O-2e-=SO42-+3H+;
      (2)已知:①CH4(g)+4NO2(g)=4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g) △H=-574kJ/ml,②CH4(g)+4NO(g)=2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) △H=-1160kJ/ml,利用盖斯定律将得CH4(g)+2NO2(g)=N2(g)+CO2(g)+2H2O(g);△H=-867kJ/ml;1mlCH4反应转移8ml电子,n(CH4)==0.2ml,整个过程中转移的电子总数为0.2ml×8NA /ml =1.60NA,放出的热量为0.2ml×867kJ/ml=173.4kJ,故答案为1.6NA;173.4;
      (3)设加入的一氧化碳的物质的量浓度为aml/L,则H2O(g)的物质的量浓度为2aml/L,假设平衡时一氧化碳的物质的量浓度为xml/L,H2O(g)的物质的量浓度为6xml/L
      CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)
      开始(ml/L) a 2a 0 0
      反应(ml/L) a-x 2a-6x a-x a-x
      平衡(ml/L) x 6x a-x a-x
      则(a-x)∶(2a-6x)=1∶1,解得:x=0.2aml/L,所以平衡时,c(CO)=0.2aml/L,c(H2O)=1.2aml/L,c(H2)=c(CO2)=0.8aml/L,K==,故答案为。
      实验
      现象
      ①加热固体M
      少量气泡溢出后,不再有气泡产生
      ②加热氯酸钾至其熔化
      有少量气泡产生
      ③加热氯酸钾使其熔化后迅速加入固体M
      有大量气泡产生
      ④加热氯酸钾与固体M的混合物(如图)
      未见固体熔化即产生大量气泡
      1∶1

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