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      2026届安徽省阜阳市临泉县一中高考化学考前最后一卷预测卷含解析

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      2026届安徽省阜阳市临泉县一中高考化学考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份2026届安徽省阜阳市临泉县一中高考化学考前最后一卷预测卷含解析,共40页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)
      1、我国是最早掌握炼锌的国家,《天工开物》中记载了以菱锌矿(主要成分为ZnCO3)和烟煤为原料的炼锌罐剖面图。已知:锌的沸点为907 ℃,金属锌蒸气遇热空气或CO2易生成ZnO。下列冶炼锌过程中的相关说法不正确的是
      A.尾气可用燃烧法除去
      B.发生了氧化还原反应
      C.提纯锌利用了结晶法
      D.泥封的目的是防止锌氧化
      2、食盐加碘是往食盐中加入微量KIO3。工业中往KOH和KI混合溶液中通入Cl2制取KIO3,以下说法不正确的是( )
      A.该条件下氧化性:Cl2> KIO3
      B.反应产物中含有KCl
      C.制取KIO3的反应中消耗KOH 和KI 的物质的量比是6:1
      D.取少量反应后混合液,加足量稀HNO3,再滴加AgNO3溶液,若无黄色沉淀,则反应已完全
      3、X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期主族元素。元素W 分别与元素 X、Y、Z 结合形成质子数相同的甲、乙、丙三种分子。反应②是工业制硝酸的重要反应,乙与丙的混合物不能用玻璃瓶盛装。上述物质有如图所示的转化关系:
      下列说法错误的是
      A.甲是易液化气体,常用作致冷剂
      B.可以用甲在一定条件下消除丁对环境的污染
      C.甲、丙分子可以直接化合生成离子化合物
      D.丁是一种红棕色气体,是大气主要污染物之一
      4、常温下,用溶液滴定溶液,曲线如图所示。下列说法错误的是
      A.滴定终点a可选择甲基橙作指示剂
      B.c点溶液中
      C.b点溶液中
      D.a、b、c三点中水的电离程度最大的是c
      5、某二元弱碱B(OH)2(K1=5.9×10-2、K2=6.4×10-5)。向10mL稀B(OH)2溶液中滴加等浓度盐酸,B(OH)2、B(OH)+、B2+的浓度分数随溶液pOH[pOH=-lgc(OH-)]变化的关系如图,以下说法正确的是
      A.交点a处对应加入的盐酸溶液的体积为5mL
      B.当加入的盐酸溶液的体积为10mL时存在c(Cl-)>c(B(OH)+)>c(H+)>c(OH-)>c(B2+)
      C.交点b处c(OH-)=6.4×l0-5
      D.当加入的盐酸溶液的体积为15mL时存在:c(Cl-)+c(OH-)>c(H+)>c(OH-)>c(B2+)+ c(B(OH)+)+c(H+)
      6、下列关于有机化合物 和 的说法正确的是( )
      A.一氯代物数目均有6种
      B.二者均能发生取代、加成和氧化反应
      C.可用酸性高锰酸钾溶液区分
      D.分子中所有碳原子可能在同一平面上
      7、下图所示是验证氯气性质的微型实验,a、b、d、e是浸有相关溶液的滤纸。向KMnO4晶体滴加一滴浓盐酸后,立即用另一培养皿扣在上面。已知:2KMnO4+16HCl=2KCl+5Cl2↑+2MnCl2+8H2O
      对实验现象的“解释或结论”正确的是( )
      A.AB.BC.CD.D
      8、如图是NO2气体和CO气体反应生成CO2 气体和NO气体过程的能量变化示意图。则该反应的热化学方程式为( )
      A.NO2+CO→CO2+NO-134kJ
      B.NO2(g)+CO(g)→CO2(g)+NO(g)-234kJ
      C.NO2(g)+CO(g)⇌CO2(g)+NO(g)+368kJ
      D.NO2(g)+CO(g)⇌CO2(g)+NO(g)+234kJ
      9、下列实验操作正确的是( )
      A.用装置甲收集SO2
      B.用装置乙制备AlCl3晶体
      C.中和滴定时,锥形瓶用待装液润洗
      D.使用分液漏斗和容量瓶时,先要检查是否漏液
      10、室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是
      A.使甲基橙呈红色的溶液:Fe2+、Mg2+、SO42-、Cl−
      B.使KSCN呈红色的溶液:Al3+、NH4+、S2−、I−
      C.使酚酞呈红色的溶液:Mg2+、Cu2+、NO3-、SO42-
      D.由水电离出的c(H+)=10-12ml·L-1的溶液:Na+、K+、NO3-、HCO3-
      11、下列有机实验操作正确的是
      A.证明CH4发生氧化反应:CH4通入酸性KMnO4溶液
      B.验证乙醇的催化氧化反应:将铜丝灼烧至红热,插入乙醇中
      C.制乙酸乙酯:大试管中加入浓硫酸,然后慢慢加入无水乙醇和乙酸
      D.检验蔗糖在酸催化下的水解产物:在水解液中加入新制Cu(OH)2悬浊液,加热
      12、以下性质的比较可能错误的是( )
      A.离子半径 H﹣>Li+B.熔点 Al2O3>MgO
      C.结合质子(H+)的能力 CO32﹣>ClO﹣D.密度 1﹣氯戊烷>1﹣氯己烷
      13、东汉晚期的青铜奔马(马踏飞燕)充分体现了我国光辉灿烂的古代科技,已成为我国的旅游标志。下列说法错误的是
      A.青铜是我国使用最早的合金、含铜、锡、铅等元素
      B.青铜的机械性能优良,硬度和熔点均高于纯铜
      C.铜器皿表面的铜绿可用明矾溶液清洗
      D.“曾青()得铁则化为铜”的过程发生了置换反应
      14、下列说法中正确的是( )
      A.2019年,我国河南、广东等许多地方都出现了旱情,缓解旱情的措施之一是用溴化银进行人工降雨
      B.“光化学烟雾”“臭氧层空洞”“温室效应”“硝酸型酸雨”等环境问题的形成都与氮氧化合物有关
      C.BaSO4在医学上用作透视钡餐,主要是因为它难溶于水
      D.钠、镁等单质在电光源研制领域大显身手,钠可以应用于高压钠灯,镁可以制造信号弹和焰火
      15、短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,它们组成一种团簇分子,结构如图所示。X、M的族序数均等于周期序数,Y原子核外最外层电子数是其电子总数的。下列说法正确的是( )
      A.简单离子半径:Z>M>Y
      B.常温下Z和M的单质均能溶于浓硝酸
      C.X+与Y22-结合形成的化合物是离子晶体
      D.Z的最高价氧化物的水化物是中强碱
      16、W、Ⅹ、Y、Z为短周期主族元素,原子序数依次增大,W、X、Y位于不同周期,Ⅹ的最外层电子数是电子层数的3倍,Y与Z的原子序数之和是X的原子序数的4倍。下列说法错误的是
      A.原子半径大小顺序为:Y>Z>X>W
      B.简单氢化物的沸点X高于Y,气态氢化物稳定性Z>Y
      C.W、X、Y形成化合物的酸性一定弱于W、X、Z形成的化合物的酸性
      D.W、Z阴离子的还原性:W>Z
      17、将氯气持续通入紫色石蕊试液中,溶液颜色呈如下变化:
      关于溶液中导致变色的微粒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的判断正确的是( )
      A.H+、HClO、Cl2B. H+、ClO-、Cl-
      C.HCl、ClO-、Cl-D.HCl、HClO、Cl2
      18、关于钠及其化合物的化学用语正确的是
      A.钠原子的结构示意图:
      B.过氧化钠的电子式:
      C.碳酸氢钠的电离方程式:NaHCO3 = Na+ + H+ + CO32-
      D.次氯酸钠水溶液呈碱性的原因:ClO+ H2OHClO + OH
      19、下列微粒互为同位素的是
      A.H2和D2B.2He和3HeC.O2和O3D.冰和干冰
      20、下列实验现象和结论相对应且正确的是
      A.AB.BC.CD.D
      21、下列选项中,为完成相应实验,所用仪器或相关操作合理的是
      A.AB.BC.CD.D
      22、化学与人类生产、生活密切相关,下列叙述中正确的是
      A.可折叠柔性屏中的灵魂材料——纳米银与硝酸不会发生化学反应.
      B.2022年北京冬奧会吉祥物“冰墩墩”使用的聚乙烯属于高分子材料
      C.“珠海一号”运载火箭中用到的碳化硅也是制作光导纤维的重要材料
      D.建设世界第一高混凝土桥塔用到的水泥和石灰均属于新型无机非金属材料
      二、非选择题(共84分)
      23、(14分)有机物A具有乙醛和乙酸中官能团的性质,不饱和烃B的摩尔质量为40 g·ml-1,C中只有一个甲基,能发生银镜反应,有关物质的转化关系如图:
      已知:①同一个碳原子上连接2个碳碳双键的结构不稳定 ②RCH=CHOH→RCH2CHO
      请回答:
      (1)D的名称是________。
      (2)A~E中都含有的元素的原子结构示意图是________。
      (3)A+D→E的化学方程式______________________。
      (4)下列说法正确的是________。
      A.B能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色
      B.C与A在一定条件下都能发生银镜反应
      C.转化流程中浓H2SO4的作用相同
      D.可以用饱和Na2CO3溶液鉴别A、C、E三种无色物质
      24、(12分)聚合物G可用于生产全生物降解塑料,有关转化关系如下:
      (1)物质A的分子式为_____________,B的结构简式为____________。
      (2)E中的含氧官能团的名称为_______________。
      (3)反应①-④中属于加成反应的是_____________。
      (4)写出由两分子F合成六元环化合物的化学方程式________________________________。
      25、(12分)以铬铁矿(含FeO·Cr2O3、Al2O3、SiO2等)为原料制备二草酸铬钾的实验步骤如图:
      回答下列问题:
      (1)“熔融”的装置如图,坩埚W的材质可以是________(填“铁”“陶瓷”或“玻璃”);FeO·Cr2O3与KClO3及Na2CO3发生反应,生成Fe2O3、KCl、Na2CrO4和CO2的化学方程式为_______________。
      (2)熔融后的固体中含Na2CrO4、Fe2O3、Na2SiO3、NaAlO2、KCl等,步骤①的具体步骤为水浸,过滤,调pH为7~8,加热煮沸半小时,趁热过滤。第一次过滤滤渣中的主要成分为________,“调pH为7~8,加热煮沸半小时”的目的是__________。
      (3)步骤②需加入酸,则加入稀硫酸时发生反应的离子方程式为________。
      (4)步骤④包含的具体操作有____,经干燥得到K2Cr2O7晶体。(有关物质的溶解度曲线如图所示)
      (5)步骤⑤需往两种固体混合物中加入一滴水及少量酒精研磨,所用的硅酸盐质仪器的名称是________。
      (6)采用热重分析法测定K[Cr(C2O4)2]·nH2O样品所含结晶水数目,将样品加热到80℃时,失掉全部结晶水,失重16.8%。K[Cr(C2O4)2]·nH2O晶体中n=____。
      26、(10分)某同学设计了如下装置用于制取SO2并验证SO2的部分性质。
      请回答下列问题:
      (1)写出氮气的电子式________。
      (2)B中选用不同的试剂可验证SO2不同的性质。为验证SO2具有酸性氧化物性质,在B中可以放入的试剂是________(填相应的编号)。
      ①新制氯水 ②品红溶液 ③含酚酞的NaOH试液 ④紫色石蕊试液
      (3)装置C中可观察到白色沉淀现象,相关反应的离子方程式为__________________________。
      27、(12分)苯甲醛是一种重要的化工原料,某小组同学利用如图所示实验装置(夹持装置已略去)制备苯甲醛。
      已知有机物的相关数据如下表所示:
      实验步骤:
      ①向容积为500mL的三颈烧瓶加入90.0mL质量分数为5%的次氯酸钠溶液(稍过量),调节溶液的pH为9-10后,加入3.0mL苯甲醇、75.0mL二氯甲烷,不断搅拌。
      ②充分反应后,用二氯甲烷萃取水相3次,并将有机相合并。
      ③向所得有机相中加入无水硫酸镁,过滤,得到有机混合物。
      ④蒸馏有机混合物,得到2.08g苯甲醛产品。
      请回答下列问题:
      (1)仪器b的名称为______,搅拌器的作用是______。
      (2)苯甲醇与NaClO反应的化学方程式为_______。
      (3)步骤①中,投料时,次氯酸钠不能过量太多,原因是____;步骤③中加入无水硫酸镁,若省略该操作, 可能造成的后果是______。
      (4)步骤②中,应选用的实验装置是___(填序号),该操作中分离出有机相的具体操作方法是___。
      (5)步骤④中,蒸馏温度应控制在_______左右。
      (6)本实验中,苯甲醛的产率为________(保留到小数点后一位)。
      28、(14分)CuSCN是一种生物防腐涂料,可用CuSO4、NaSCN、Na2SO3作原料,并用乙二醇或DMF作分散剂进行制备。
      (1) Cu+基态核外电子排布式为____________。
      (2) NaSCN中元素S、C、N的第一电离能由大到小的顺序为____________;Na2SO3中SO32-的空间构型为____________(用文字描述)。
      (3) 乙二醇(HOCH2CH2OH)与H2O可以任意比例互溶,除因为它们都是极性分子外,还因为____________________。
      (4) DMF(OHCNCH3CH3)分子中碳原子的轨道杂化类型为____________;1 ml DMF分子中含有σ键的数目为____________。
      29、(10分)元素周期表中第VIIA族元素的单质及其化合物的用途广泛.完成下列填空:
      (1)与氯元素同族的短周期元素的原子核外有___种不同能量的电子.
      (2)能作为溴、碘元素非金属性(原子得电子能力)递变规律的判断依据是___(填序号).
      a.IBr中溴为﹣1价 b.HBr、HI的酸性c.HBr、HI的热稳定性 d.Br2、I2的熔点
      (3)海水提溴过程中,先向浓缩海水中通入_____,将其中的Br﹣氧化,再用“空气吹出法”吹出Br2,并用纯碱吸收.已知纯碱吸收溴的主要反应是:Br2+Na2CO3+H2O→NaBr+NaBrO3+NaHCO3(未配平),则吸收1ml Br2,转移电子_____ml,反应中氧化产物为_____.
      (4)已知:AlF3的熔点为1040℃,AlCl3在178℃升华.从物质结构的角度解释两者熔点相差较大的原因:__________
      (5)HClO有很好的杀菌消毒效果.为增强氯水的杀菌能力,可以用饱和氯水与小苏打反应来达到目的,试用平衡移动原理解释其原因:_____________________。
      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、C
      【解析】
      A. 菱锌矿煅烧,ZnCO3分解产生ZnO和CO2,ZnO与C在高温下发生反应:2ZnO+C2Zn+CO2↑,由于C过量,还会发生反应C+CO22CO,所以尾气中含有有毒气体CO,可利用其可燃性,用燃烧的方法使CO转化为CO2除去,A正确;
      B. 由ZnCO3转化为Zn单质及C转化为CO、CO2的反应中有Zn、C元素化合价的变化,因此发生了氧化还原反应,B正确;
      C. Zn是比较活泼的金属,要使用电解方法提纯,C错误;
      D. 泥封为了防止高温下Zn蒸气被空气氧化为ZnO,D正确;
      故合理选项是C。
      2、D
      【解析】
      A.该反应中,Cl2为氧化剂,KIO3为氧化产物,氧化性:氧化剂>氧化产物,所以该条件下氧化性:Cl2>KIO3,故A正确;
      B.还原产物为KCl,所以反应产物中含有KCl,故B正确;
      C.方程式为6KOH+3Cl2+KI=KIO3+6KCl+3H2O,制取KIO3的反应中消耗KOH和KI的物质的量比是6:1,故C正确;
      D.如果反应中碘化钾过量,则加入稀硝酸后碘离子也能被氧化为碘酸钾,不会出现黄色沉淀,所以不能据此说明反应不完全,故D错误。
      故答案选D。
      【点睛】
      选项D是解答的易错点,注意硝酸的氧化性更强,直接加入硝酸也能氧化碘离子。
      3、D
      【解析】
      X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期主族元素。元素W 分别与元素 X、Y、Z 结合形成质子数相同的甲、乙、丙三种分子,则W为H元素。反应②是工业制硝酸的重要反应,乙与丙的混合物不能用玻璃瓶盛装,乙是H2O,丙是HF,Z的单质是F2,Y是O2,甲是NH3,丁中NO。
      【详解】
      A. 甲为NH3,氨气易液化,挥发吸收大量的热量,常用作致冷剂,故A正确;
      B.6NO+4NH3=5N2+6H2O,产生无污染的氮气和水,可以用甲在一定条件下消除丁对环境的污染,故B正确;
      C. 甲为NH3、丙为HF,甲、丙分子可以直接化合生成离子化合物NH4F,故C正确;
      D. 丁是NO,是一种无色气体,是大气主要污染物之一,故D错误;
      故选D。
      【点睛】
      本题考查无机物推断,结合题干信息及转化关系推断物质组成为解答关键,注意掌握常见元素化合物性质,试题侧重考查学生的分析、理解能力及逻辑推理能力,易错点D,反应②是工业制硝酸的重要反应,说明生成的丁是NO,不是NO2。
      4、C
      【解析】
      A.滴定终点生成Na3PO4,溶液显碱性,则选择甲基橙作指示剂,故A正确;
      B.c点消耗NaOH溶液体积为30mL,此时完全生成Na3PO4,溶液中的OH-来源于PO43-的水解和水的电离,则根据质子守恒可得:,故B正确;
      C.b点消耗NaOH溶液体积为20mL,此时生成Na2HPO4,溶液中HPO42-的水解大于其电离,溶液显碱性,则c(HPO42-)>c(H2PO4-)>c(PO43-),故C错误;
      D.a、b、c三点溶液中的溶质分别为NaH2PO4、Na2HPO4和Na3PO4,其中Na3PO4溶液中PO43-的水解程度最大,水解促进水的电离,则水的电离程度最大的是c,故D正确;
      故答案为C。
      5、C
      【解析】
      A.如果加入盐酸的体积为5mL,由B(OH)2+HCl=B(OH)Cl+H2O可知此时溶液含等量的B(OH)2、B(OH)+,由于水解和电离能力不同,所以溶液中不可能含等量的B(OH)2、B(OH)+,A错误;
      B.当加入的盐酸溶液的体积为10mL时,反应生成B(OH)Cl,溶液显碱性,则c(OH-)>c(H+),B错误;
      C.交点b处B(OH)+、B2+的分布分数相等,二者平衡浓度相等,由K2==6.4×10-5,可知b处c(OH-)=6.4×10-5,C正确;
      D.当加入的盐酸溶液的体积为15mL时,生成等物质的量的B(OH)Cl和BCl2的混合溶液,溶液遵循电荷守恒,则存在c(Cl-)+c(OH-)=c(H+)+2c(B2+)+ c[B(OH)+)],D错误;
      故合理选项是C。
      6、C
      【解析】
      A.中有6种等效氢,则一氯代物有6种,中有4种等效氢,一氯代物有4种,两种一氯代物数目不同,故A错误;
      B.中含碳碳双键,能发生加成反应,除此之外还能发生取代、氧化反应,中不含不饱和键,不能发生加成反应,能发生取代、氧化反应,故B错误;
      C. 中含碳碳双键,能使酸性高锰酸钾褪色,中不含不饱和键,不能使酸性高锰酸钾褪色,则可用酸性高锰酸钾溶液区分,故C正确;
      D.中与碳碳双键上的碳原子直接相连的原子共面,其中含1个叔碳原子(与甲基直接相连的碳原子),则所有碳原子不可能在同一平面上,故D错误。答案选C。
      7、D
      【解析】
      A、a处变蓝,b处变红棕色,说明Cl2分别与KI、NaBr作用生成I2、Br2,可证明氧化性:Cl2>I2,Cl2>Br2,无法证明I2与Br2之间氧化性的强弱,A项错误;
      B、c处先变红,说明氯气与水生成酸性物质,后褪色,则证明氯气与水生成具有漂白性物质,B项错误;
      C、d处立即褪色,也可能是氯气与水生成酸性物质中和了NaOH,C项错误;
      D、e处变红说明Cl2将Fe2+氧化为Fe3+,证明还原性:Fe2+>Cl-,D项正确;
      答案选D。
      8、D
      【解析】
      由能量变化图可知,NO2和CO反应生成CO2和NO且放出热量,热化学反应方程式为:NO2(g)+CO(g)=CO2(g)+NO(g)△H=(134-368)kJ/ml=-234kJ/ml,则反应物总内能比生成物总内能多234kJ,即NO2(g)+CO(g)=CO2(g)+NO(g)+234kJ,故D正确;故选:D。
      【点睛】
      反应的焓变△H=反应物的总键能-生成物的总键能,注意标注物质聚集状态和对应反应的焓变,据此判断热化学方程式正误。
      9、D
      【解析】
      A、二氧化硫密度比空气大,收集时需长进短出,故A错误;
      B、氯化铝水解生成的氯化氢易挥发,通过加热氯化铝溶液制备AlCl3晶体,需在氯化氢氛围下蒸发,故B错误;
      C、中和滴定时,锥形瓶不能用待装液润洗,否则会使滴定结果产生较大误差,故C错误;
      D、分液漏斗和容量瓶上均有塞子,使用分液漏斗和容量瓶时,先要检查是否漏液,防止实验过程中漏液,故D正确。
      答案选D。
      10、A
      【解析】
      A.能使甲基橙呈红色的溶液显酸性,该组离子之间不反应,能大量共存,选项A符合题意;
      B. 使KSCN呈红色的溶液中有大量的Fe3+,Fe3+、Al3+均可与S2−发生双水解产生氢氧化物和硫化氢而不能大量共存,选项B不符合题意;
      C. 使酚酞呈红色的溶液呈碱性,Mg2+、Cu2+与氢氧根离子反应生成沉淀而不能大量存在,选项C不符合题意;
      D. 由水电离出的c(H+)=10-12ml·L-1的溶液,水的电离受到抑制,溶液可能呈酸性也可能呈碱性,HCO3-均不能大量存在,选项D不符合题意;
      答案选A。
      11、B
      【解析】
      A.甲烷与酸性KMnO4溶液不反应,不能通过将CH4通入酸性KMnO4溶液,证明CH4发生氧化反应,故A错误;
      B.铜与氧气发生反应,生成黑色的氧化铜,热的氧化铜与乙醇反应生成乙醛和金属铜,根据质量守恒定律可知,整个过程中铜丝的质量不变,为催化剂,故B正确;
      C.加入试剂的顺序为乙醇、浓硫酸、醋酸,先加入浓硫酸会发生液体飞溅,故C错误;
      D.蔗糖水解后溶液呈酸性,应先用NaOH调节至碱性,再用银氨溶液或新制的氢氧化铜检验水解产物的还原性,否则实验不会成功,故D错误;
      故选B。
      12、B
      【解析】
      A.具有相同电子排布的离子,原子序数大的离子半径小,则离子半径为H﹣>Li+,故A正确;
      B.离子晶体中,离子的电荷越高,半径越小,晶格能越大,熔点越高,但氧化铝的离子性百分比小于MgO中离子性百分比,则熔点为Al2O3<MgO,故B错误;
      C.酸性是:HCO3﹣<HClO,所以结合质子(H+)的能力为CO32﹣>ClO﹣,故C正确;
      D.两者结构相似,1﹣氯戊烷的碳链短,其密度大,则密度为1﹣氯戊烷>1﹣氯己烷,故D正确;
      答案选B。
      【点睛】
      结合质子的能力和电解质电解强弱有关,越弱越容易结合质子。
      13、B
      【解析】
      A.我国使用最早的合金是青铜,该合金中含铜、锡、铅等元素,故A正确;
      B.合金的熔点比组份金属的熔点低,则青铜熔点低于纯铜,故B错误;
      C.铜器皿表面的铜绿为Cu2(OH)2CO3,能溶于酸性溶液,而明矾溶液因Al3+的水解显酸性,则可用明矾溶液清洗铜器皿表面的铜绿,故C正确;
      D.“曾青()得铁则化为铜”的过程发生的反应为Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,此反应为置换反应,故D正确;
      故答案为B。
      14、D
      【解析】
      A.用碘化银进行人工降雨,而不是溴化银,故A错误;
      B.“温室效应”与二氧化碳有关,与氮氧化合物无关,故B错误;
      C.BaSO4在医学上用作透视钡餐,主要是因为它难溶于酸,故C错误;
      D.因为钠发出的黄光射程远,透雾能力强,则钠可以应用于高压钠灯,镁燃烧发出耀眼的白光,则镁可以制造信号弹和焰火,故D正确;
      综上所述,答案为D。
      15、D
      【解析】
      短周期元素X、M的族序数均等于周期序数,符合要求的只有H、Be、Al三种元素;结合分子结构图化学键连接方式,X为H元素,M为Al元素,Y原子核外最外层电子数是其电子总数的,Y为O元素,原子序数依次增大,Z元素在O元素和Al元素之间,结合题图判断Z为Mg元素,据此分析解答。
      【详解】
      根据分析X为H元素,Y为O元素,Z为Mg元素,M为Al元素;
      A.Y为O元素,Z为Mg元素,M为Al元素,简单离子的核外电子排布结构相同,核电荷数越大,半径越小,则半径:Y > Z > M,故A错误;
      B.Z为Mg元素,M为Al元素,常温下Al遇浓硝酸发生钝化,不能溶于浓硝酸,故B错误;
      C.X为H元素,Y为O元素,X+与Y22-结合形成的化合物为双氧水,是分子晶体,故C错误;
      D.Z为Mg元素,Z的最高价氧化物的水化物为氢氧化镁,是中强碱,故D正确;
      答案选D。
      16、C
      【解析】
      因为W、Ⅹ、Y、Z为短周期主族元素,原子序数依次增大,W、X、Y位于不同周期,所以W位于第一周期、X位于第二周期、Y、Z位于第三周期,故W是H元素;Ⅹ的最外层电子数是电子层数的3倍,X是第二周期元素共两个电子层,故X最外层有6个电子,X为O元素;X是O元素,原子序数是8,Y与Z的原子序数之和是X的原子序数的4倍,即是Y与Z的原子序数之和是32,Y、Z为第三周期主族元素,故Y原子序数为15,Z的原子序数为17,Y是P元素,Z是Cl元素。
      【详解】
      A.同一周期,从左到右,主族元素的原子半径随着原子序数的增加而,逐渐减小,则原子半径P>Cl,因为P、Cl比O多一个电子层,O比H多一个电子层,故原子半径大小顺序为:P>Cl>O>H,即Y>Z>X>W ,A正确;
      B.H2O分子间可以形成氢键,而PH3分子间不能形成氢键,故H2O的沸点比PH3的沸点高;同周期主族元素,从左到右随着原子序数的增加,原子半径逐渐减小,元素的非金属性逐渐增强,故气态氢化物稳定性HCl>PH3,B正确;
      C.没有强调P与Cl元素的最高价含氧酸酸性的比较,而H3PO4的酸性比HClO的酸性强,C错误;
      D.P3-的还原性比Cl-的还原性强,D正确;
      答案选C。
      17、A
      【解析】
      氯气与水反应生成HCl、HClO,HCl具有酸性,HClO具有漂白性,氯气能溶于水形成氯水溶液。
      【详解】
      氯气与水反应生成HCl、HClO,HCl具有酸性,HClO具有漂白性,则将氯气持续通入紫色石蕊试液中先变红后褪色,最后形成饱和氯水溶液显浅黄绿色为溶解的氯气分子,关于溶液中导致变色的微粒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的判断正确的是H+、HClO、Cl2。
      答案选A。
      18、D
      【解析】
      A.钠原子原子核外有11个电子,A错误;
      B.过氧化钠是离子化合物,B错误;
      C.碳酸氢钠只能完全电离产生钠离子和碳酸氢根离子,C错误;
      D.次氯酸钠溶液显碱性是由于次氯酸根的水解造成的,D正确;
      答案选D。
      19、B
      【解析】
      A.H2和D2是单质,不是原子,且是同一种物质,A错误;
      B.2He和3He是同种元素的不同种原子,两者互为同位素,B正确;
      C.O2和O3是氧元素的两种不同的单质,互为同素异形体,C错误;
      D.冰是固态的水,干冰是固态的二氧化碳,是两种不同的化合物,不是同位素,D错误;
      故合理选项是B。
      20、C
      【解析】
      A.进行焰色反应,火焰呈黄色,说明含有Na+,不能确定是否含有K+,A错误;
      B.蔗糖在稀硫酸催化作用下发生水解反应产生葡萄糖,若要证明水解产生的物质,首先要加入NaOH中和催化剂硫酸,使溶液显碱性,然后再用Cu(OH)2进行检验,B错误;
      C.在AgCl和AgI饱和溶液中加入过量AgNO3溶液,产生白色沉淀和黄色沉淀,且白色沉淀的质量远大于黄色沉淀,说明溶液中c(Cl-)较大,c(I-)较小,物质的溶解度AgCl>AgI,由于二者的化合物构型相同,因此可证明物质的溶度积常数Ksp(AgCl)>Ksp(AgI),C正确;
      D.根据实验现象,只能证明溶液中含有I2,由于溶液中含有两种氧化性的物质HNO3、Fe3+,二者都可能将I-氧化为I2,因此不能证明氧化性Fe3+>I2,D错误;
      故合理选项是C。
      21、B
      【解析】
      A.四氯化碳是良好的有机溶剂,四氯化碳与乙醇互溶,不会出现分层,不能用分液漏斗分离,故A错误;
      B. 氯气不溶于食盐水,可排饱和食盐水测定其体积,则图中装置可测定Cl2的体积,故B正确;
      C. 过滤需要玻璃棒引流,图中缺少玻璃棒,故C错误;
      D. NaOH标准溶液滴定锥形瓶中的盐酸,NaOH溶液应盛放在碱式滴定管中,仪器的使用不合理,滴定过程中眼睛应注视锥形瓶内溶液颜色的变化,故D错误。答案选B。
      【点睛】
      本题考查的是关于化学实验方案的评价, 实验装置的综合。解题时需注意氯气不溶于食盐水,可排饱和食盐水测定其体积;NaOH标准溶液滴定锥形瓶中的盐酸,NaOH溶液应盛放在碱式滴定管中。
      22、B
      【解析】
      A.银可以与硝酸反应,浓硝酸:Ag+2HNO3=AgNO3+NO2↑+H2O,稀硝酸:3Ag+4HNO3=3AgNO3+NO↑+2H2O,故A错误;
      B. 聚乙烯塑料属于塑料,是一种合成有机高分子材料,故B正确;
      C. 光导纤维的主要成分为二氧化硅,故C错误;
      D. 建设世界第一高混凝土桥塔用到的水泥和石灰均属于传统无机非金属材料,故D错误;
      故选B。
      【点睛】
      硝酸属于氧化性酸,浓度越大氧化性越强,所以稀硝酸和浓硝酸在反应时产物不同。
      二、非选择题(共84分)
      23、正丙醇 HCOOH+CH3CH2CH2OHH2O+HCOOCH2CH2CH3 ABD
      【解析】
      不饱和烃B的摩尔质量为40 g·ml-1可知B的分子式为C3H4,不饱和度为2,同一个碳原子上不能连两个碳碳双键,可推测B为丙炔:CH3C≡CH,B物质与H2O反应类型为加成反应,由已知信息②RCH=CHOH→RCH2CHO可知C为丙醛CH3CH2CHO,丙醛与H2发生加成反应生成正丙醇CH3CH2CH2OH。根据E的分子式可推知A为甲酸,其分子中既含有羧基又含有醛基,则有机物A具有乙醛和乙酸中官能团的性质,A~E中都含有碳元素,原子结构示意图是,据此分析解答。
      【详解】
      不饱和烃B的摩尔质量为40 g·ml-1可知B的分子式为C3H4,不饱和度为2,同一个碳原子上不能连两个碳碳双键,可推测B为丙炔:CH3C≡CH,B物质与H2O反应类型为加成反应,由已知信息②RCH=CHOH→RCH2CHO可知C为丙醛CH3CH2CHO,丙醛与H2发生加成反应生成正丙醇CH3CH2CH2OH。根据E的分子式可推知A为甲酸,其分子中既含有羧基又含有醛基,则有机物A具有乙醛和乙酸中官能团的性质,A~E中都含有碳元素,原子结构示意图是,
      (1)由以上分析知,D为CH3CH2CH2OH,名称是正丙醇;
      故答案为:正丙醇;
      (2)A~E中都含有碳元素,原子结构示意图是;
      故答案为:;
      (3)A为甲酸,D为CH3CH2CH2OH,A+D→E的化学方程式为HCOOH+CH3CH2CH2OHH2O+HCOOCH2CH2CH3;
      故答案为:HCOOH+CH3CH2CH2OHH2O+HCOOCH2CH2CH3;
      (4)A. B为丙炔:CH3C≡CH,含有碳碳三键,能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色,故正确;
      B. C为CH3CH2CHO,A为HCOOH,均含有醛基,则C与A在一定条件下都能发生银镜反应,故正确;
      C. A为甲酸,在浓硫酸加热的条件下生成CO,浓硫酸作脱水剂;A和D在浓硫酸加热的条件下发生酯化反应,浓硫酸作催化剂、吸水剂,因此转化流程中浓H2SO4的作用不相同,故错误;
      D. A为甲酸,C为CH3CH2CHO,E为甲酸丙酯,甲酸与Na2CO3溶液反应生成二氧化碳气体;CH3CH2CHO与Na2CO3溶液互溶,无明显的现象;甲酸丙酯的密度比水小,不溶于饱和Na2CO3溶液中,会分层;现象不同,所以可以用饱和Na2CO3溶液鉴别A、C、E三种无色物质,故正确;
      故答案为:ABD。
      【点睛】
      甲酸与Na2CO3溶液反应生成二氧化碳气体;CH3CH2CHO与Na2CO3溶液互溶,无明显的现象;甲酸丙酯在饱和Na2CO3溶液中会分层;现象不同,可以用饱和Na2CO3溶液鉴别该三种无色物质,这是学生们的易错点。
      24、C6H12O6 CH3-CH=CH2 羰基、羧基 ①④ +2H2O
      【解析】
      B的分子式为C3H6,根据题中各物质转化关系,比较B、C的分子式可知反应①为加成反应,所以B中有碳碳双键,所以B为CH3-CH=CH2,B与溴加成生成C为CH3CHBrCH2Br,C在碱性条件下水解得D为CH3CHOHCH2OH,D氧化得E为CH3COCOOH,E与氢气发生加成反应得F为CH3CHOHCOOH,F在一定条件下发生缩聚反应得G,淀粉在酸性条件下水解得A为葡萄糖,据此答题。
      【详解】
      B的分子式为C3H6,根据题中各物质转化关系,比较B、C的分子式可知反应①为加成反应,所以B中有碳碳双键,所以B为CH3-CH=CH2,B与溴加成生成C为CH3CHBrCH2Br,C在碱性条件下水解得D为CH3CHOHCH2OH,D氧化得E为CH3COCOOH,E与氢气发生加成反应得F为CH3CHOHCOOH,F在一定条件下发生缩聚反应得G,淀粉在酸性条件下水解得A为葡萄糖。
      (1)物质A为葡萄糖,其分子式为C6H12O6,B的结构简式为CH3-CH=CH2;
      (2)E为CH3COCOOH,含氧官能团的名称为羰基、羧基;
      (3)根据上面的分析可知,反应①~④中属于加成反应的是①④;
      (4)由两分子F合成六元环化合物的化学方程式为+2H2O。
      【点睛】
      本题考查有机物的推断,确定B的结构是关键,再根据官能团的性质结合反应条件进行推断,题目难度中等,注意掌握官能团的性质与转化。
      25、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。
      【点睛】
      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。
      26、∶N⋮⋮N∶ ③④ SO2+2Fe3++Ba2++2H2O=BaSO4↓+2Fe2++4H+
      【解析】
      装置图可知,该实验原理:通过烧瓶中亚硫酸钠与浓硫酸反应产生二氧化硫,B中选用不同的试剂可验证SO2不同的性质。为验证SO2具有酸性氧化物性质,在B 中可以放入的试剂是含酚酞的NaOH试液或紫色石蕊试液,新制氯水体现二氧化硫的还原性,品红溶液体现二氧化硫的漂白性。装置C中可观察到白色沉淀现象,说明产生BaSO4沉淀,据此分析。
      【详解】
      (1)氮气的电子式为∶N⋮⋮N∶;
      (2)装置图可知,该实验原理:通过烧瓶中亚硫酸钠与浓硫酸反应产生二氧化硫,B中选用不同的试剂可验证SO2不同的性质。为验证SO2具有酸性氧化物性质,在B 中可以放入的试剂是含酚酞的NaOH试液和紫色石蕊试液,新制氯水体现二氧化硫的还原性,品红溶液体现二氧化硫的漂白性。
      答案选③④;
      (3)装置C中可观察到白色沉淀现象,说明产生BaSO4沉淀,相关反应的离子方程式为SO2+2Fe3++Ba2++2H2O=BaSO4↓+2Fe2++4H+。
      27、球形冷凝管 使物质充分混合 + NaClO→+ NaCl+H2O 防止苯甲醛被氧化为苯甲酸,使产品的纯度降低 产品中混有水,纯度降低 ③ 打开分液漏斗颈部的玻璃塞(或使玻璃塞上的凹槽对准分液漏斗上的小孔),再打开分液漏斗下面的活塞,使下层液体慢慢沿烧杯壁流下,当有机层恰好全部放出时,迅速关闭活塞 178.1℃ 67.9%
      【解析】
      (1)根据图示结合常见的仪器的形状解答;搅拌器可以使物质充分混合,反应更充分;
      (2)根据实验目的,苯甲醇与NaClO反应生成苯甲醛;
      (3)次氯酸钠具有强氧化性,除了能够氧化苯甲醇,也能将苯甲醛氧化;步骤③中加入无水硫酸镁的目的是除去少量的水;
      (4)步骤②中萃取后要进行分液,结合实验的基本操作分析解答;
      (5)步骤④是将苯甲醛蒸馏出来;
      (6) 首先计算3.0mL苯甲醇的物质的量,再根据反应的方程式计算理论上生成苯甲醛的质量,最后计算苯甲醛的产率。
      【详解】
      (1)根据图示,仪器b为球形冷凝管,搅拌器可以使物质充分混合,反应更充分,故答案为球形冷凝管;使物质充分混合;
      (2)根据题意,苯甲醇与NaClO反应,苯甲醇被氧化生成苯甲醛,次氯酸钠本身被还原为氯化钠,反应的化学方程式为+ NaClO→+ NaCl+H2O,故答案为+ NaClO→+ NaCl+H2O;
      (3)次氯酸钠具有强氧化性,除了能够氧化苯甲醇,也能将苯甲醛氧化,因此步骤①中,投料时,次氯酸钠不能过量太多;步骤③中加入无水硫酸镁的目的是除去少量的水,提高产品的纯度,若省略该操作,产品中混有水,纯度降低,故答案为防止苯甲醛被氧化为苯甲酸,使产品的纯度降低;产品中混有水,纯度降低;
      (4)步骤②中,充分反应后,用二氯甲烷萃取水相3次,萃取应该选用分液漏斗进行分液,应选用的实验装置是③,分液中分离出有机相的具体操作方法为打开分液漏斗颈部的玻璃塞(或使玻璃塞上的凹槽对准分液漏斗上的小孔),再打开分液漏斗下面的活塞,使下层液体慢慢沿烧杯壁流下,当有机层恰好全部放出时,迅速关闭活塞,故答案为③;打开分液漏斗颈部的玻璃塞(或使玻璃塞上的凹槽对准分液漏斗上的小孔),再打开分液漏斗下面的活塞,使下层液体慢慢沿烧杯壁流下,当有机层恰好全部放出时,迅速关闭活塞;
      (5)根据相关有机物的数据可知,步骤④是将苯甲醛蒸馏出来,蒸馏温度应控制在178.1℃左右,故答案为178.1℃;
      (6)根据+ NaClO→+ NaCl+H2O可知,1ml苯甲醇理论上生成1ml苯甲醛,则3.0mL苯甲醇的质量为1.04 g/cm3×3.0cm3=3.12g,物质的量为,则理论上生成苯甲醛的质量为×106g/ml=3.06g,苯甲醛的产率=×100%=67.9%,故答案为67.9%。
      28、 [Ar]3d10或1s22s22p63s23p63d10 N、C、S 三角锥形 HOCH2CH2OH与H2O之间可以形成氢键 sp2和sp3 11 ml
      【解析】
      (1)铜是29号元素,Cu+基态核外电子排布式为 [Ar]3d10或1s22s22p63s23p63d10 。
      (2)同周期自左而右元素的第一电离能呈增大趋势,ⅤA族np能级容纳3个电子,为半充满稳定状态,能量较低,第一电离能高于同周期相邻元素,则N>C>O,O和S在同一主族,从上到下,第一电离能呈减小的趋势, NaSCN中元素S、C、N的第一电离能由大到小的顺序为N、C、S;
      SO32-中心原子S价层电子对数为3+ =4,杂化类型为sp3杂化,空间构型为三角锥形;
      (3) 乙二醇(HOCH2CH2OH)与H2O可以任意比例互溶,除因为它们都是极性分子外,还因为HOCH2CH2OH与H2O之间可以形成氢键。
      (4) DMF的结构简式为(OHCNCH3CH3)分子中碳原子的轨道杂化类型为酰胺基中的C形成3个σ键,没有孤电子对,为sp2杂化,甲基中C形成4个σ键,没有孤电子对,为sp3杂化;一个DMF分子中有7个C-H键,3个C-N键,1个C-O键,1 ml DMF分子中含有σ键的数目为11 ml。
      【点睛】
      本题考查了离子价电子排布、第一电力能大小、化学键、氢键、杂化类型等,难点和易错点,(4)DMF分子式转化成结构简式,是难点,由结构简式计算化学键数目,易将省略的C-H丢失,是易错点。
      29、3 ac Cl2或H2O2 1.67 NaBrO3 AlF3是离子晶体,AlCl3是分子晶体 ①氯水中存在Cl2+H2OHCl+HClO,②盐酸是强酸,HClO和碳酸都是弱酸,且室温下Ki1(H2CO3)>Ki(HClO)>Ki2(H2CO3);③加入小苏打,盐酸能与之反应导致盐酸浓度下降,平衡向正向移动,而HClO不能与之反应,所以HClO浓度增大
      【解析】
      (1)不同能级上的电子能量不同;
      (2)元素的非金属性越强,其简单氢化物的稳定性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,其单质的氧化性越强,据此分析解答;
      (3)海水提溴时,一般用氯气或过氧化氢氧化Br﹣;根据溴元素化合价变化计算转移电子数;
      (4) 离子晶体熔点高分子晶体;
      (5)碳酸氢钠与盐酸反应,碳酸氢钠与次氯酸不反应;
      【详解】
      (1)与氯元素同族的短周期元素为F元素,原子核外有7个电子,分别位于1s、2s、2p能级,有3种不同的能量;
      (2)a.IBr中溴为﹣1价,说明Br得电子能力强, Br的非金属性较强,故选a;
      b.HBr、HI的酸性不能作为判断的依据,故不选b;
      c.HBr、HI的热稳定性越强,对应的非金属性越强,故选c;
      d.Br2、I2的熔点属于物理性质,不能作为判断的依据,故不选d;
      选a c;
      (3)一般用氯气或过氧化氢氧化Br﹣,反应Br2+Na2CO3+H2O→NaBr+NaBrO3+NaHCO3中,Br元素化合价分别由0价变化为﹣1价、+5价,反应中Br2既是氧化剂又是还原剂,根据电子转移守恒可知,2×n氧化剂(Br2)=2×5×n还原剂(Br2),故n氧化剂(Br2):n还原剂(Br2)=5:1,故吸收1ml Br2时,转移的电子数为1ml×2××5=ml=1.67ml,NaBrO3为氧化产物;
      (4)AlF3的熔点为1040℃,AlCl3在178℃升华,原因是AlF3是离子晶体,AlCl3是分子晶体,离子晶体熔点高;
      (5)氯水中存在Cl2+H2O HCl+HClO,盐酸是强酸,HClO和碳酸都是弱酸,且室温下Ki1(H2CO3)>Ki(HClO)>Ki2(H2CO3),HCl和与碳酸氢钠反应,而HClO不反应,加入小苏打,盐酸能与之反应导致盐酸浓度下降,平衡向正向移动,而HClO不能与之反应,所以HClO浓度增大。
      选项
      实验现象
      解释或结论
      A
      a处变蓝,b处变红棕色
      氧化性:Cl2>Br2>I2
      B
      c处先变红,后褪色
      氯气与水生成了酸性物质
      C
      d处立即褪色
      氯气与水生成了漂白性物质
      D
      e处变红色
      还原性:Fe2+>Cl-
      A
      B
      C
      D
      用CCl4提取溶在乙醇中的I2
      测量Cl2的体积
      过滤
      用NaOH标准溶液滴定锥形瓶中的盐酸
      有机物
      沸点℃
      密度为g/cm3
      相对分子质量
      溶解性
      苯甲醛
      178.1
      1.04
      106
      微溶于水,易溶于乙醇、醚和卤代烃
      苯甲醇
      205.7
      1.04
      108
      微溶于水,易溶于乙醇、醚和卤代烃
      二氯甲烷
      39.8
      1.33
      难溶于水,易溶于有机溶剂

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