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      2026年高考真题——化学(黑吉辽蒙卷) 含解析

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      • 2026-06-17 05:06:42
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      2026年高考真题——化学(黑吉辽蒙卷) 含解析

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      这是一份2026年高考真题——化学(黑吉辽蒙卷) 含解析,共9页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
      可能用到的相对原子质量:
      一、选择题:本题共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分。在每小题给出的四个选项中,只有一
      项符合题目要求。
      1. 化学助力人工智能的发展,下列说法正确的是
      A. 锂离子电池可将化学能转化为电能
      B. 氮化镓( )半导体属于有机材料
      C. 光导纤维纤芯的主要成分是单晶硅
      D. 数据中心冷却系统冷却液 汽化涉及化学键断裂
      【答案】A
      【解析】
      【详解】A.锂离子电池属于原电池装置,工作时可将化学能转化为电能,A 正确;
      B.氮化镓(GaN)属于新型无机非金属材料,不是有机材料,B 错误;
      C.光导纤维纤芯 主要成分是二氧化硅,单晶硅是芯片的主要成分,C 错误;
      D.冷却液汽化属于物理变化,仅克服分子间作用力,不涉及化学键断裂,D 错误;
      故选 A。
      2. 一种制备火箭燃料肼( )的反应如下,下列说法错误的是
      A. 的 VSEPR 模型:四面体形
      B. 的共价键类型:非极性共价键
      C. 中 杂化方式: 杂化
      D. 的电子式:
      【答案】B
      【解析】
      第 1页/共 25页
      【详解】A.NH2Cl 中心原子 N 原子的价层电子对数为 ,所以其 VSEPR 模型为四面体
      形,A 正确;
      B.NH3 的共价键为 N-H 键,是由不同原子构成的共价键,为极性共价键,B 错误;
      C.N2H4 中 N 的价层电子对数为 ,杂化方式为 sp3 杂化,C 正确;
      D. 中氮原子与氢原子以共价键结合,其电子式为 ,D 正确;
      故选 B。
      3. 下列过程对应的化学方程式错误的是
      A. 铜丝插入热的浓硫酸: (浓)
      B. 少量 溶液滴入足量浓烧碱溶液:
      C. 乙烯通入溴的四氯化碳溶液:
      D. 溶液滴入 悬浊液:
      【答案】B
      【解析】
      【详解】A.铜与浓硫酸在加热条件下生成硫酸铜和二氧化硫,其化学方程式为 Cu+2H2SO4(浓) CuSO4
      +SO2↑+2H2O,A 正确;
      B. 少 量 AlCl3 溶 液 滴 入 足 量 浓 烧 碱 溶 液 , 生 成 四 羟 基 合 铝 酸 钠 , 其 化 学 方 程 式 为 AlCl3
      +4NaOH=NaAl(OH)4+3NaCl,B 错误;
      C.乙烯含碳碳双键,和溴发生加成反应生成 1,2-二溴乙烷,其化学方程式为 CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br,
      C 正确;
      D.Ag2S 的溶解度远小于 AgCl,所以向 AgCl 悬浊液中加入 Na2S 发生沉淀转化生成 Ag2S,其化学方程式
      为 Na2S(aq)+2AgCl(s)=Ag2S(s)+2NaCl(aq),D 正确;
      故选 B。
      4. 化学是一门实验与理论并重的学科。下列实验方案不合理的是
      A. 收集及尾气处理 B.实验室制备乙炔
      第 2页/共 25页
      C.除去 中的 D.实验室铜件镀镍
      A. A B. B C. C D. D
      【答案】A
      【解析】
      【详解】A.氯气的密度大于空气,使用向上排空气法收集,氯气与 CaCl2 不反应,不能用 CaCl2 吸收尾气,
      需用 NaOH 溶液吸收,A 方案不合理;
      B.电石与水反应生成乙炔,该反应剧烈,采用饱和 NaCl 溶液可减缓电石与水的反应速度,B 方案合理;
      C.亚硫酸的酸性比碳酸强,SO2 通入到饱和 NaHCO3 溶液可发生反应生成 Na2SO3 和 CO2,能除去 CO2 中
      的 SO2,C 方案合理;
      D.实验室铜件镀镍,铜制镀件接电源负极作阴极,镍接电源正极作阳极,电解液中含 Ni2+,D 方案合理;
      故选 A。
      5. 生活细微处,亦有化学回响。下列“生活小妙招”不合理的是
      选项 目的 生活小妙招
      A 锁住揉好面团的水分 面团表面涂一层食用油
      B 保鲜“自制番茄酱” 高温蒸煮后密闭保存
      C 提升菜肴的“风味层次” 炒菜时加入适量料酒和香醋
      D 去除蚕丝衣物上的油污 热水中加入苏打后浸泡衣物
      第 3页/共 25页
      A. A B. B C. C D. D
      【答案】D
      【解析】
      【详解】A.食用油可在面团表面形成隔离层,减少水分蒸发,能达到锁水目的,A 不符合题意;
      B.高温蒸煮可杀灭番茄酱中的微生物,密闭保存能隔绝外界微生物进入,可实现保鲜,B 不符合题意;
      C.料酒中的乙醇和香醋中的乙酸在加热条件下发生酯化反应,生成具有香味的酯类物质,可提升菜肴风味,
      C 不符合题意;
      D.蚕丝的主要成分为蛋白质,苏打(碳酸钠)在热水中水解使溶液碱性较强,加热条件下蛋白质易发生水
      解,会毁蚕丝衣物,D 符合题意;
      故选 D。
      6. 镁及其化合物的部分转化关系如下,设 为阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是
      A. 反应①:每消耗 生成 分子的数目为
      B. 反应②:每消耗 生成 数目为
      C. 反应③:每消耗 转移电子数目为
      D. 溶液中, 数目为
      【答案】C
      【解析】
      【分析】由图可知,反应①为 ,反应②为 ,
      反应③为 ,反应④为 ,据此回答。
      【 详 解 】 A. 由 反 应 ① 为 可 知 , 每 消 耗 , 生 成
      的物质的量为 0.25 ml,则分子数为 ,A 错误;
      第 4页/共 25页
      B.2.24L N2 未指明在标准状况下,物质的量不一定为 0.1ml,则生成的 的数目不一定为 ,B 错
      误;
      C.4.4g 的物质的量为 ,反应③为 ,C 的化合价由+4 价降
      低为 0 价,转移 4 个电子,故每消耗 4.4g ,转移的电子数为 ,C 正确;
      D. 溶液的体积未知,无法计算 ,D 错误;
      故选 C。
      7. 大面积单原子层二维金属 制备过程示意图如下。下列说法错误的是
      A. 位于周期表第四周期第ⅢA 族,其简化电子排布式为
      B. 蓝宝石砧座的硬度高,其主要成分 可当作共价晶体
      C. 常温常压下,等物质的量的 能量高于 晶体
      D. 的一个基本结构单元为
      【答案】A
      【解析】
      【详解】A.Ga 位于元素周期表第四周期第ⅢA 族,电子排布式为 ,简化后
      的电子排布式为 ,A 错误;
      B.由于蓝宝石砧座的硬度高,符合共价晶体的性质特征,故其主要成分 可当作共价晶体,B 正确;
      C.由图知,由 制作 的过程需要加热熔化并挤压,该过程为吸热过程,故等物质的量的
      能量高于 晶体,C 正确;
      D.由大面积单原子层二维金属 俯视放大图可知, 为密排的二维结构,则一个基本结构单
      第 5页/共 25页
      元为 ,D 正确;
      故选 A。
      8. 药物奥利司他结构简式如下。下列关于该物质说法错误的是
      A. 含有 5 个手性碳原子
      B. 含有分子内氢键
      C. 能使酸性 溶液褪色
      D. 能发生水解反应
      【答案】A
      【解析】
      【 详 解 】 A. 手 性 碳 原 子 是 指 连 有 4 个 不 同 原 子 或 原 子 团 的 饱 和 碳 原 子 , 如 图
      (带*号的为手性碳),则奥利司他中含有的手性 C 原子为
      4 个,A 错误;
      B.由奥利司他的结构可知,分子中含有 官能团,能形成分子内氢键,B 正确;
      C.由奥利司他的结构可知,分子中含有 官能团,具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,C
      正确;
      D.由奥利司他的结构可知,分子中含有酰胺键和酯基,能够发生水解反应,正确;
      故选 A。
      9. 金属钒(立方晶胞,Ⅰ)和硅粉高温熔炼可制取传统超导材料 (立方晶胞,Ⅱ)。已知此体系中紧
      第 6页/共 25页
      邻钒原子间的距离变短可增强超导性能。下列说法错误的是
      A.
      B. 与 紧邻的 有 12 个
      C. 晶胞中的价层电子总数为 19
      D. 的超导性质优于金属钒
      【答案】C
      【解析】
      【详解】A.晶胞Ⅱ中,白球( )的个数为 ,灰球( )的个数为 ,因此
      ,A 正确;
      B.以晶胞内部的 为例,周围等距紧邻的 共 12 个,因此与 紧邻的 为 12 个,B 正确;
      C. 是第ⅤB 族元素,每个 价层电子数为 5; 是第ⅣA 族元素,每个 价层电子数为 4。该晶胞含 6
      个 、2 个 ,总价层电子总数 ,C 错误;
      D.金属钒晶胞Ⅰ中紧邻 间距为 , 中紧邻 间距为 ,由题干可知,紧邻钒原子
      间的距离变短可增强超导性能距离更短,因此 的超导性质优于金属钒,D 正确;
      故选 C。
      10. 颜料 因含有 而显色, 、 、 、 、 为原子序数依次增大的短周期元素,基
      态 最外层电子数是内层的三倍,基态 最外层仅有一个电子, 是地壳中含量最多的金属元素且与
      相邻, 与 同族。下列说法错误的是
      A. 简单离子半径:
      B. 简单氢化物沸点:
      C. 第一电离能:
      D. 最高价氧化物水化物酸性:
      第 7页/共 25页
      【答案】B
      【解析】
      【分析】 、 、 、 、 为原子序数依次增大的短周期元素,基态 M 最外层电子数是内层三倍,短
      周期元素只能是 O;Z 与 M 同族,则 Z 为 S;W 原子序数大于 O,基态 最外层仅有一个电子,W 为 Na
      ; 是地壳中含量最多的金属元素,X 为 Al;X 与 Y 相邻,原子序数大于 Al,则 Y 为 Si,据此回答。
      【详解】A. 、 、Z,分别为 O、Na、S, 与 电子层结构相同,核电荷数越大半径越小,故
      ; 有 3 个电子层,半径大于 与 ,因此简单离子半径 ,A 正确;
      B.Y、Z、M 的简单氢化物分别为 、 、 , 含氢键沸点最高; 相对分子质量大于
      ,分子间作用力更强,沸点 ,故沸点顺序为 ,B 错误;
      C.X、Y、M 分别为 Al、Si、O,同周期第一电离能随原子序数增大整体升高,故 ;同主族从
      上到下,第一电离能降低,第一电离能 ,因此第一电离能 ,C 正确;
      D.X、Y、Z 分别为 Al、Si、S,均为第三周期元素,非金属性逐渐增强,最高价氧化物水化物分别为两性
      的 、弱酸 、强酸 ,酸性依次增强,故酸性 ,D 正确;
      故选 B。
      11. 热塑性可降解高分子材料Ⅲ可由如下反应制备。下列说法正确的是
      A. Ⅰ和Ⅳ可用元素定量分析区分 B. Ⅲ具有网状交联结构
      C. Ⅲ与 反应生成Ⅱ D. 该聚合反应为缩聚反应
      【答案】D
      【解析】
      【详解】A.根据题干结构简式可知,Ⅰ和Ⅳ的分子数均为 ,元素组成(C、H、O 的质量分数)完
      全相同,因此无法用元素定量分析区分,无法元素定量分析进行区分,A 错误;
      B.从结构简式看,高分子Ⅲ的主链是线性的(两端为链节,没有交联点),属于线型高分子,而非网状交
      联结构,B 错误;
      C.高分子Ⅲ在碱性条件下水解,酯基会断裂,生成的是二元醇和二元羧酸盐,不会直接生成环状的化合物
      第 8页/共 25页
      Ⅱ(环状酯),C 错误;
      D.反应过程中,单体Ⅱ开环,与单体 I 反应生成高分子Ⅲ的同时,脱去了小分子Ⅳ(丙酮),符合缩聚反
      应的定义,可认为是缩聚反应,D 正确;
      故选 D。
      12. 从铜阳极泥(主要成分为 和 ,含少量 和 )中提取热电材料碲( )的流程如图。
      已知 与适量空气反应可生成 。下列说法正确的是
      A. “浸渍”时通入过量空气不发生副反应
      B. 滤渣可以全部溶于浓
      C. 被氧化过程中,溶液碱性增强
      D. “沉碲”过程中 被氧化
      【答案】C
      【解析】
      【分析】铜阳极泥的主要成分为 和 ,含少量 和 ,在“浸渍”操作中,加入 Na2S 溶
      液,通入适量空气, 和 反应生成 CuS 沉淀,同时生成 Na2Te2, 和 不溶,进入滤渣,
      滤液 1 中含有 Na2Te2,加入 Na2SO3 溶液发生氧化还原反应,Na2SO3 作氧化剂被还原,同时将 Na2Te2 氧化
      为碲粉,滤液 2 中主要含有低价态含硫化合物用于“浸渍”工序循环利用;
      【详解】A.“浸渍”时 和生成的 都具有还原性,通入过量空气时,过量 会进一步将 氧
      化为更高价态的物质,发生副反应,A 错误;
      B.铜阳极泥中的 Au 不参与浸渍反应,留在滤渣中,Au 不溶于浓硝酸(仅溶于王水),因此滤渣不能全部
      溶于浓硝酸,B 错误;
      C. 被 氧化生成 的反应方程式为: ,反应
      生成强碱 ,溶液中 增大,碱性增强,C 正确;
      第 9页/共 25页
      D.滤液 1 中 在 中为 价,沉碲得到 价碲单质, 化合价升高被氧化,因此 做氧化
      剂参与氧化还原反应,被还原,D 错误;
      故选 C。
      13. 一种从废旧电池正极材料( )中回收锂元素的电化学装置如图。下列说法错误的是
      A. 电极反应:
      B. 电路中转移 电子,理论上可回收
      C. 电极连接电源正极
      D. 可转化为 和 ,会降低锂的理论回收产率
      【答案】D
      【解析】
      【分析】左侧池通入 O2 生成 H2O2,这是还原反应,因此 a 电极是阴极,连接电源的负极。电极反应:
      ,右侧池 被氧化为 ,这是氧化反应,因此 b 电极是阳极,连接电源
      的正极。电极反应: ;阴离子交换膜:允许阴离子(如 、OH-等)通过,以维持电荷平衡。
      【详解】A.如上分析,左侧通入氧气生成双氧水,且在 溶液中可生成 OH-,该方程式书写正确,
      A 正确
      B.电路中转移 电子时,整个体系总电子转移量为 ,每释放 对应 电子转移
      ( ),双电极可同时回收 ,理论上可回收 ,B 正确;
      C.右侧发生氧化反应: 被氧化为 ,阳极连接电源正极,C 正确;
      D.若 歧化转化为 和 ,反应为: ,该歧化反应为碘自身氧化还原,
      总可得到的电子数(氧化 的总能力)不变: 原本可得到 电子,歧化后 作
      为氧化剂可得到 电子,总氧化能力不变,理论上脱出回收的 总物质的量不变,因此不会降低锂的
      第 10页/共 25页
      理论回收产率,D 错误;
      故选 D。
      14. 恒容密闭容器中,等物质的量的 和 发生的总反应如下:
      ,达到平衡时,相关物质平衡组成随温度变化关系如图。下列说法正确的是
      A. 该反应的 ,
      B. 点 的消耗速率大于 物质的生成速率
      C. 点该反应的 (用物质的量分数代替浓度计算)
      D. 点 的平衡转化率为 75%
      【答案】D
      【解析】
      【分析】由于生成物 C3H6、H2O、H2S 均从零开始增加,且在任何时刻物质的量之比恒为 3:2:1,结合图像
      中 a、b、c 三条曲线的高低关系可知:曲线 a 代表 C3H6,曲线 b 代表 H2O,曲线 c 代表 H2S。
      【详解】A.观察图像可知,随着温度的升高,C3H8 的物质的量分数逐渐降低。这说明升高温度促使平衡
      向正反应方向移动,根据勒夏特列原理,正反应为吸热反应,因此 ,另外,反应物气体共 4 分子,
      生成物气体共 6 分子,正反应是气体分子数增大的过程,因此 ,A 错误;
      B.前面已推断出 a 物质是 C3H6。在同一个化学反应中,各物质的反应速率之比等于方程式中对应的化学计
      量数之比。C3H6 与 C3H8 的化学计量数均为 3,因此在反应过程中的任何时刻, 的消耗速率等于 物
      质( )的生成速率,B 错误;
      C.列三段式: ,M 点时,C3H8 曲
      第 11页/共 25页
      线与 b 曲线(H2O)相交,意味着两者的物质的量分数相等(即物质的量相等):1-3x=2x,解得 x=0.2,此时各物
      质的量分别为:C3H8=0.4 ml、SO2=0.8 ml、C3H6=0.6 ml、H2S=0.2ml、H2O=0.4ml。体系总物质的量为
      2.4 ml。 代 入 物 质 的 量 分 数 平 衡 常 数 Kx。 进 行 计 算
      ,C 错误;
      D.N 点时,C3H8 曲线与 c 曲线(H2S)相交,说明两者的物质的量分数相等:1-3x=x,解得 x=0.25。此时 C3H8
      转化了 0.75 ml,故 C3H8 的平衡转化率为: ,D 正确;
      故选 D。
      15. 室温下, 醋酸铜( , 表示 )溶液中 、 、 和
      的 曲线如图。保持体系中 元素总物质的量、 元素总物质的量和溶液体积不变,忽略除氢
      氧化铜以外的其他含铜难溶物。下列说法错误的是
      A. Ⅰ为 的变化曲线
      B. 室温下,
      C. 室温下,
      D. 点:
      【答案】C
      【解析】
      【分析】初始状态分析:溶液为 0.10ml/L 的 CuAc2。体系中 c(Cu)= 0.10ml/L,总(Ac)= 0.20ml/L;低 pH
      值(酸性较强)时:Ac-主要与 H+结合形成 HAc,因此 HAc 的浓度最大,接近 0.20 ml/L-1。此时 pX=-lg
      第 12页/共 25页
      (0.20)≈0.7;观察图像,曲线Ⅲ的起点约为 0.7,因此Ⅲ为 HAc 的曲线。由于 Ac-浓度极低,铜元素主要以游
      离的 Cu2+形式存在,其浓度略小于 0.10 ml/L-1。此时 pX=-lg(0.10)=1.0。观察图像,曲线Ⅱ的起点约为 1.1
      (略大于 1.0 代表 ),因此Ⅱ为 Cu2+的曲线。剩下的曲线Ⅰ代表 CuAc+的曲线,据此解
      答;
      【详解】A.由分析可知,Ⅰ为 的变化曲线,A 正确;
      B.题中反应的 ,当 pH=3.46 时,由Ⅰ和Ⅱ相交可知,此时
      ,且由 M 点坐标可知, ,代入平衡常数表达式: ,B 正确;
      C.根据 P 点坐标,此时 pH=5.75, ,反应 的平
      衡 常 数 , 代 入 数 据 得 到 : , 故 ,
      ,C 错误;
      D.根据题意,C 元素总物质的量不变,即总醋酸根(含各种形态)的浓度保持为 0.20 ml/L,存在物料守恒:
      , 对 于 HAc 的 电 离 平 衡 常 数 :
      , 变 形 得 , 代 入 题 干 原 式 , 得 到 原 式 =
      , 将 物 料 守 恒 式 代 入 得 到 : 原 式 =
      , Q 点 存 在 , 由 于
      ,故原式= < ,D 正确;
      故选 C。
      二、非选择题:本题共 4 小题,共 55 分
      16. 某工厂利用镍矿(主要成分为 ,含少量 和 )制备超细镍粉,物质转化流程如下(部分反
      应条件已略去):
      第 13页/共 25页
      已知:①滤液 1 中镍以 形式存在,硫以 和少量 形式存在;
      ②“部分蒸氨”时 减小, 转化为 , 。
      回答下列问题:
      (1)依据核外电子排布, 元素位于周期表_____区。
      (2)“氧压氨浸”时,加压的目的是_____________________, 转化为 的化学方程式
      为_______________。
      (3)滤液 1 中铜的主要存在形式为_______(填离子符号)。气体 为__________(填化学式)。
      (4)“转化”步骤通入足量氧气充分氧化滤液 2 中剩余的 ,该步骤无沉淀产生,则理论上每转化
      消耗 的物质的量为______ 。
      (5)滤液 3 浓缩结晶得到的______(填化学式)可用于生成化肥。
      (6)近似条件下,不同 溶液中二价镍[ ]浓度随“还原”步骤时间的变化如图。为
      提高 的还原速率和转化率, 应选择_______(填“ ”或“ ”)。
      已知酸性条件不利于“还原”步骤,解释 还原程度较低而 还原程度较高的原
      因:______________________(结合离子方程式作答)。
      【 答 案 】( 1) d ( 2) ① . 增 大 氧 气 的 溶 解 度 ( 或 浓 度 ), 加 快 反 应 速 率 ② .
      第 14页/共 25页
      (3) ①. ②.
      (4)2 (5)
      (6) ①. 2 ②. 被还原时发生反应: ,溶液
      呈酸性,不利于“还原”步骤;而 被还原时发生反应: ,
      不会生成游离的 ,因此还原程度较高
      【解析】
      【分析】镍矿的主要成分为 ,含少量 和 ,在“氧压氨浸”操作中通入空气、加入氨水,生
      成 、 ,浸渣为 ;“部分蒸氨”时挥发逸出的气体为氨气 , 减
      小, 转化为 , 转化为 CuS 沉淀;向滤液 2 中通入足量 O2,将
      滤液 2 中剩余的 充分氧化为 ,最后通过 H2 还原,得到 Ni 粉,滤液 3 中的主要成分为硫酸铵;
      【小问 1 详解】
      Ni 是 28 号元素,价电子排布为 ,根据周期表分区规则,属于 d 区。
      【小问 2 详解】
      加压可增大氧气的溶解度,提高 浓度,加快浸出速率,提升镍的浸出率; 与氧气、氨水反应生成
      ,根据电子守恒、原子守恒可知化学方程式为

      【小问 3 详解】
      氨浸过程中,铜离子与氨水形成稳定 ;“部分蒸氨沉铜”时,溶液中挥发出来的气体 a 显然
      是氨气。蒸发氨气会导致溶液中 减小,促使络合物解离进而使铜沉淀。
      【小问 4 详解】
      被氧化为 , 中 S 的平均化合价为 +2 价, 中 S 的化合价为+6 价,总共失去
      电子, 反应得到 4 ml 电子,根据电子守恒,消耗 的物质的量为 。
      【小问 5 详解】
      第 15页/共 25页
      在“还原”步骤中, 被 还原生成 Ni 粉,溶液中主要留下的阳离子是生成的 (由
      和 结合),阴离子是一直未参与后续反应的 。因此滤液 3 浓缩结晶得到的副产品是
      ,硫酸铵是常用氮肥,可做化肥。
      【小问 6 详解】
      观察题给图像,当 时,Ni(Ⅱ) 浓度随时间下降最快,且最终能降至 0(完全转化)。而 时反应提
      前停滞(转化率低), 时反应速率过慢。因此为提高速率和转化率,应选 2;
      当 时,发生反应: ,会释放一个游离的 ,游离 会使溶
      液呈酸性,而题目已知“酸性条件不利于还原”,因此反应受到抑制,转化率低。
      当 时,发生反应: ,恰好生成 2 个 ,体系不会生成游离的
      ,反应能顺利进行到底。
      17. 某研究组采用如下方案实现了聚对苯二甲酸乙二酯( )的快速降解,制备对苯二甲酸
      ( )。
      反应式:
      实验步骤:
      Ⅰ.向反应瓶中加入 、 、 催化剂和磁搅拌子,搅拌并加热至 ;随后
      加入 ,继续搅拌加热回流 (回流温度 )。
      Ⅱ.反应混合物冷却后倒出,用 水稀释;过滤,滤渣用水洗涤,合并滤液;从体系中分离催化剂。
      Ⅲ.用稀盐酸调节滤液 ,析出沉淀;过滤,沉淀用水洗涤,干燥得到 固体。
      已知:常温下,催化剂为油状物,难溶于水,易溶于 。
      回答下列问题:
      (1)步骤Ⅰ实验装置搭建时应选择的玻璃仪器是_______(填标号)。
      第 16页/共 25页
      (2)步骤Ⅰ中降解反应 主要产物为乙二醇和____________(填结构简式)。
      (3)步骤Ⅱ中滤渣用水洗涤的目的是______________________,催化剂可采用________法便捷分离。
      (4)步骤Ⅲ中用水洗涤是为除去沉淀上残留的_______和______(填名称)。
      (5)取 步骤Ⅲ所得固体与 标准品均三甲氧基苯( , )
      混合;该混合物的核磁共振氢谱中,四种氢吸收峰(忽略杂质的氢吸收峰)的峰面积比为 ,则所
      得固体中对苯二甲酸含量为_____%(精确至 1%)。
      (6)若采用题中方法降解 和 ( )的混合物,
      当进行步骤Ⅲ时,调节滤液 可实现上述两种聚合物降解产物的分步析出。 较大时,_______(填
      “ ”或“ ”)的降解产物析出。
      【答案】(1)ADF (2)
      (3) ①. 洗出滤渣表面吸附的对苯二甲酸钠,提高对苯二甲酸产率 ②. 分液
      (4) ①. 氯化钠 ②. 氯化氢(或盐酸)
      (5)95 (6)BPA−PC
      【解析】
      【小问 1 详解】
      本实验需要加热回流,反应总液体体积约 20mL,加上固体反应物,选用 100mL 两颈圆底烧瓶 A,单口烧
      瓶 B 无法满足回流、搅拌/测温的多接口需求,C 容积太小;回流需要球形冷凝管 D;回流温度为 138℃,
      超过 100℃,因此选择量程 0~200℃的温度计 F。
      【小问 2 详解】
      第 17页/共 25页
      步骤Ⅰ为碱性条件下 PET 的酯水解反应,酯基水解后在 NaOH 环境中,羧基转化为羧酸钠,因此主要产物
      为乙二醇和对苯二甲酸钠,其结构简式为 ;
      【小问 3 详解】
      未反应的 PET 等不溶物滤渣表面会吸附产物对苯二甲酸钠,洗涤可回收产物,提高产率;已知催化剂常温
      下为油状物,难溶于水,与水体系分层,因此可直接分液分离,操作便捷。
      【小问 4 详解】
      调节 pH 过程中,NaOH 与盐酸反应生成 NaCl,且加入了过量稀盐酸,沉淀表面会吸附残留的 NaCl 和 HCl,
      因此水洗除去这两种杂质。
      【小问 5 详解】
      ,均三甲氧基苯含 3 个苯环氢、9 个甲氧基氢,对应峰面积
      比中的 ;对苯二甲酸含 2 个羧基氢、4 个苯环氢,对应剩下的峰面积比 ,因此可得

      ,含量为 。
      【小问 6 详解】
      PET 降解产物为对苯二甲酸(羧酸),BPA-PC 降解产物为双酚 A(酚类);羧酸酸性强于酚,酸性越弱,其
      盐越容易在较低 (即较大 pH)条件下质子化析出,因此 pH 较大时,BPA-PC 的降解产物先析出。
      18. 低碳烯烃( 烯)用途广泛,可由合成气( )经费托反应催化直接合成。
      (1)烃类产物碳链增长的部分历程如下( :催化剂, :活性碳氢物质):
      按此历程,产品中低碳烯烃产率不高的原因是________________________________(答出一条即可)。
      (2)合成丙烯的费托反应主要为:


      第 18页/共 25页


      则 ______ ,基于化学平衡分析,合成丙烯的条件应为______(填标号)。
      A.低温高压 B.低温低压 C.高温低压 D.高温高压
      (3)传统费托合成低碳烯烃收率低。我国科研工作者研发出转化率和选择性均优异的催化剂。图 1 中抑制
      副反应的最适宜催化剂为__________(填“ ”、“ ”或“ ”)。 时, 的
      选择性为 32%,根据图 2,此时低碳烯烃的最大收率为_________(写出计算式即可)。
      [已知:收率 转化为总烃的 转化率 低碳烯烃选择性、
      、 ]
      (4)若费托反应只发生③和④,且反应③已快速平衡而④未平衡。恒压、初始投料 、
      选择性为 或 时, 转化率与温度的关系如图 3 所示,则 _____ (填“>”、“=”或

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