1、2023年高考化学模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。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(每题只有一个选项符合题意)1、下列离子方程式书写正确的是()ANaHCO3溶液与足量的澄清石灰水反应:Ca22OH2HCO3-=CaCO32H2OBNH4HCO3溶液与足量的NaOH溶液反应:HCO3-OH=CO32-H2OC向Na2SiO3溶液中通入足量的CO2:SiO
2、32-CO2H2O=H2SiO3HCO3-DCl2与足量的FeBr2溶液反应:Cl22Fe2=2Fe32Cl2、下列事实不能说明X元素的非金属性比硫元素的非金属性强的是( )AX单质与H2S溶液反应,溶液变浑浊B在氧化还原反应中,1molX单质比1mol硫得电子多CX和硫两元素的气态氢化物受热分解,前者的分解温度高DX元素的最高价含氧酸的酸性强于硫酸的酸性3、下列实验操作对应的现象不符合事实的是选项实验操作现象A向盛有溶液的试管中滴入几滴稀盐酸,充分振荡后滴加KSCN溶液溶液逐渐变为黄色,滴加KSCN后溶液变血红色B向盛有的溶液的试管中通入乙烯溶液逐渐褪色,静置后观察到溶液有分层现象C向溶液中
3、滴加氨水,充分反应后再加入过量的溶液先产生白色沉淀,后沉淀消失D向盛有溶液的试管中滴加稀硫酸有刺激性气味气体产生,溶液变浑浊AABBCCDD4、室温下,向20mL浓度均为0.1mol/L的NaOH和MOH溶液中分别滴加0. 1mol/L盐酸,溶液的pH随盐酸体积变化如图所示。下列说法不正确的是( )AMOH的电离常数约为1l0-5Ba点溶液中存在 Cb点和c点溶液混合后显碱性D水的电离程度:dba5、化学在科技进步方面发挥着重要的作用。下列说法正确的是A是制备有机发光二极管OLED的材料之一,其属于有机高分子化合物B2019世界能源大会把核能作为含碳能源重要替代品,核电站把化学能转化为电能CD
4、AC法能够实现直接从空气中捕获二氧化碳,该法可缓解全球日益严重的温室效应D以纯净物聚丙烯为原料生产的熔喷布口罩,在“新冠肺炎战疫”中发挥了重要作用6、下图是侯氏制碱法在实验室进行模拟实验的生产流程示意图,则下列叙述正确的是( )A第步的离子方程式为Na+NH3+H2O+CO2NaHCO3+NH4+B第步得到的晶体是Na2CO310H2OCA气体是CO2,B气体是NH3D第步操作的过程主要有溶解、蒸发、结晶7、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )A60g乙酸和丙醇混合物中含有的分子数目为NAB2L0.5molL-1磷酸溶液中含有的H+数目为3NAC标准状况下,2.24L己烷中含有的
5、共价键数目为1.9NAD50mL12 molL-1盐酸与足量MnO2共热,转移的电子数目为0.3NA8、向100mL0.1molL-1硫酸铝铵NH4Al(SO4)2溶液中逐滴滴入0.1molL-1Ba(OH)2溶液。随着Ba(OH)2溶液体积V的变化,沉淀总物质的量n的变化如图所示。下列说法正确的( )Aa点的溶液呈中性Ba点沉淀的质量比c点沉淀的质量大Cb点加入Ba(OH)2溶液的体积为250mLD至c点完成反应,反应的离子方程式可表示为:Al3+2SO42-+NH4+2Ba2+5OH-AlO2-+2BaSO4+NH3H2O+2H2O9、2019年北京园艺会的主题是“绿色生活,美丽家园”。下
6、列有关说法正确的是( )A大会交通推广使用的是太阳能电池汽车,该原理是将太阳能转化为化学能,可减少化石能源的使用B妫汭剧场里使用的建筑材料第五形态的碳单质“碳纳米泡沫”,其与石墨烯互为同分异构体C秸秆经加工处理成吸水性的材料植物纤维,可用作食品干燥剂,符合大会主题D传统烟花的制作常加入含有铂、铁、钾、钠、铜等金属单质的发光剂,燃放时呈现美丽的颜色,大会庆典禁止使用10、实现中国梦,离不开化学与科技的发展。下列说法不正确的是A新型纳米疫苗有望对抗最具攻击性的皮肤癌黑色素瘤,在不久的将来有可能用于治疗癌症B单层厚度约为0.7 nm的WS2二维材料构建出世界最薄全息图,为电子设备的数据存储提供了新的
7、可能性C纳米复合材料实现了水中微污染物铅()的高灵敏、高选择性检测,但吸附的容量小D基于Ag2S柔性半导体的新型高性能无机柔性热电材料,有望在智能微纳电子系统等领域广泛应用11、同位素示踪法可用于反应机理的研究,下列反应中同位素示踪表示正确的是()A2KMnO4+5H218O2+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+518O2+8H2OBNH4Cl+2H2ONH32H2O+HClCK37ClO3+6HCl=K37Cl+3Cl2+3H2OD2Na2O2+2H218O=4NaOH+18O212、存在 AlCl3Al(OH)3Al2O3Al 转化,下列说法正确的是()AAl(OH)3属于强电解质B
8、Al2O3属于离子晶体C铝合金比纯铝硬度小、熔点高DAlCl3水溶液能导电,所以AlCl3属于离子化合物13、NA表示阿伏加德罗常数的值,4时,25滴水为amL,则1滴水中含有的水分子数为ABCD14、分子式为C5H12O且可与金属钠反应放出氢气的有机化合物有(不考虑立体异构)A5种B6种C7种D8种15、0.1 molL二元弱酸H2A溶液中滴加0.1mol/LNaOH溶液,溶液中的H2A、HA-、A2 -的物质的量分数(x)随pH的变化如图所示。下列说法错误的是ApH =1.9时,c(Na+)c(HA-)+2c(A2-)B当c(Na+)=c(H2A)+c(HA-)+c(A2-)时,溶液pH7
9、CpH=6时,c(Na+)c(HA-)c(A2-)c(H2A)DlgKa2(H2A)=-7.216、X、Y、Z、W是4种短周期主族元素,在周期表中的相对位置如表,已知四种元素的原子最外层电子数之和为18,则以下说法中正确的是()AY的最高正化合价与最低负化合价的代数和为2BX、Y、Z、W四种原子中,X的原子半径最小CY的氢化物的沸点一定高于X的氢化物的沸点DX、Y、W三种元素氧化物对应的水化物的酸性依次增强二、非选择题(本题包括5小题)17、为探究黑色固体 X(仅含两种元素)的组成和性质,设计并完成如下实验:请回答:(1)X 的化学式是_。(2)写出蓝色溶液转化为蓝色沉淀的离子方程式是_。(3
10、)写出固体甲与稀硫酸反应的化学方程式_。18、白藜芦醇在保健品领域有广泛的应用。其合成路线如下:回答下列问题:(1)物质B中含氧官能团的名_。BC的反应类型为_。(2)1mol有机物D最多能消耗NaOH为 _mol,白藜芦醇遇足量浓溴水时反应的化学方程式为_。(3)已知的系统名称1,3-苯二酚,则A的名称为_,已知乙酸酐()极易与水反应生成乙酸,是很好的吸水剂。试从平衡移动的角度分析AB反应中用乙酸酐代替乙酸的目的是_。(4)C的核磁共振氢谱有_组峰,写出满足下列条件的化合物X的所有同分异构体的结构简式_。具有与X相同的官能团属于醋酸酯(5)利用甲苯、磷叶立德试剂和乙醛为原料可以合成(涉及无机
11、试剂自选),请写出合成路线_。19、亚硝酸钠(NaNO2)是一种肉制品生产中常见的食品添加剂,使用时必须严格控制其用量。在漂白、电镀等方面应用也很广泛。某兴趣小组设计了如下图所示的装置制备NaNO2(A中加热装置已略去)。已知:室温下,2NO+Na2O2=2NaNO2酸性条件下,NO 或NO2-都能与MnO4-反应生成NO3-和Mn2+(1)A中发生反应的化学方程式为_。(2)检查完该装置的气密性,装入药品后,实验开始前通入一段时间N2,然后关闭弹簧夹,再滴加浓硝酸,加热。通入N 2的作用是_。(3)装置B中观察到的主要现象为_(4)为保证制得的亚硝酸钠的纯度,C装置中盛放的试剂可能是_(填字
12、母序号)。AP2O5 B无水CaCl2 C碱石灰 D浓硫酸如果取消C装置,D中固体产物除NaNO2外,可能含有的副产物有_ 写化学式)。(5)E中发生反应的离子方程式为_。(6)将1.56g Na2O2完全转化为NaNO2,理论上至少需要木炭_g。20、阿司匹林(乙酰水杨酸)是世界上应用最广泛的解热、镇痛和抗炎药。乙酰水杨酸受热易分解,分解温度为128135 。某学习小组在实验室以水杨酸(邻羟基苯甲酸)与醋酸酐(CH3CO)2O为主要原料合成阿司匹林,制备的主要反应为+(CH3CO)2O+CH3COOH制备基本操作流程如下:主要试剂和产品的物理常数:名称相对分子质量熔点或沸点()水水杨酸138
13、158(熔点)微溶醋酸酐102139.4(沸点)反应乙酰水杨酸180135(熔点)微溶请根据以上信息回答下列问题:(1)合成过程中最合适的加热方法是_。(2)提纯粗产品时加入饱和NaHCO3溶液至没有CO2产生为止,再过滤,则加饱和NaHCO3溶液的目的是_(3)另一种改进的提纯方法,称为重结晶提纯法。改进的提纯方法中加热回流的装置如图所示,仪器a的名称是_,冷凝管中冷凝水的进入口是_(填“b”或“c”),使用温度计的目的是_(4)检验产品中是否含有水杨酸的化学方法是_(5)该学习小组在实验中原料用量:2.76 g水杨酸、7.5 mL醋酸酐(=1.08 g/cm3),最终称量产品m=2.92
14、g,则所得乙酰水杨酸的产率为_。21、乙酰苯胺是一种白色有光泽片状结晶或白色结晶粉末,是礦胺类药物的原料,可用作止痛剂、退热剂、防腐剂和染料中间体。乙耽苯胺的制备原理为:实验参数:名称相对分子质量性状密度g/cm3沸点/。C溶解度苯胺93无色油状液体,具有还原性1.02184.4微溶于水易溶于乙醇、乙醚等乙酸60无色液体1.05118.1易溶于水易溶于乙醇、乙醚乙酰苯胺135白色晶体1.22304微溶于冷水,溶于热水易溶于乙醇、乙醚注:刺形分馏柱的作用相当于二次蒸馏,用于沸点差别不太大的混合物的分离。实验步骤:步骤1:在圆底烧瓶中加入无水苯胺9.30mL,冰醋酸15.4mL,锌粉0.100g,
15、安装仪器,加入沸石,调节加热温度,使分馏柱顶温度控制。在105左右,反应约6080min,反应生成的水及少量醋酸被蒸出。步骤2:在搅拌下,趁热将烧瓶中的物料以细流状倒入盛有100mL冰水的烧杯中,剧烈搅拌,并冷却,结晶,抽滤、洗涤、干燥,得到乙酰苯胺粗品。步骤3:将此粗乙酰苯胺进行重结晶,晾干,称重,计算产率。(1)步骤1中所选圆底烧瓶的最佳规格是_。a. 25ml b. 50ml c. 150ml d. 200ml(2)实验中加入少量锌粉的目的是_。(3)步骤1加热可用_(填“水浴”、“油浴”或“直接加热”):从化学平衡的角度分析,控制分馏柱上端的温度在105左右的原因_。(4)洗涤乙酰苯胺
16、粗品最合适的方法是_(填序号)。a.用少量冷水洗 b.用少量热水洗 c.用酒精洗(5)乙酰苯胺粗品因含杂质而显色,欲用重结品进行提纯,步骤如下:热水溶解、_、过滤、洗涤、干燥(选取正确的操作并排序)。a.蒸发结晶 b.冷却结晶 c.趁热过滤 d.加入活性炭(6)该实验最终得到纯品9.18g,则乙酰苯胺的产率是_(结果保留一位小数)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. NaHCO3溶液与足量的澄清石灰水反应生成碳酸钙、氢氧化钠和水,反应的离子方程式为:Ca2OHHCO3-=CaCO3H2O ,选项A错误;B. NH4HCO3溶液与足量的NaOH溶液反应生成碳酸钠、一水
17、合氨和水,反应的离子方程式为HCO3-NH4+2OH=CO32-H2ONH3H2O,选项B错误;C. 向Na2SiO3溶液中通入足量的CO2,反应生成碳酸氢钠和硅酸,反应的离子方程式为SiO32-2CO22H2O=H2SiO32HCO3-,选项C错误;D.Fe2还原性大于Br,Cl2与足量的FeBr2溶液反应只能生成Fe3,反应的离子方程式为Cl22Fe2=2Fe32Cl,选项D正确。【点睛】本题考查离子方程式的书写及正误判断,易错点为选项A.考查过量问题,在离子方程式的正误判断中,学生往往忽略相对量的影响,命题者往往设置“离子方程式正确,但不符合相对量”的陷阱。突破这个陷阱的方法一是审准“相
18、对量”的多少,二是看离子反应是否符合该量。如何判断哪种物质过量:典例对应的离子方程式少量NaHCO3Ca2OHHCO3-=CaCO3H2O足量Ca(OH)2足量NaHCO3Ca22OH2HCO3-=CaCO32H2OCO32-少量Ca(OH)22、B【解析】比较非金属元素的非金属性强弱,可根据单质之间的置换反应、对应最高价氧化物的水化物的酸性、氢化物的稳定性等角度判断,而与得失电子数没有必然关系。【详解】AX单质与H2S溶液反应,溶液变浑浊,说明X单质的氧化性比硫强,则说明X元素的非金属性比S元素的非金属性强,故A不符合题意;B在氧化还原反应中,1molX单质比1molS得电子多,氧化性强弱与
19、得失电子数没有必然关系,故B符合题意;C元素的非金属性越强,氢化物的稳定性越强,X和S两元素的简单氢化物受热分解,前者的分解温度高,说明X的非金属性较强,故C不符合题意;DX元素的最高价含氧酸的酸性强于硫酸的酸性,说明X的非金属性较强,故D不符合题意;故答案选B。3、B【解析】A.向溶液中滴入稀盐酸,溶液中的、发生氧化还原反应生成,溶液变为黄色,再滴加KSCN溶液,溶液变血红色,故不选A;B.乙烯能使溴的四氯化碳溶液褪色,但生成1,二溴乙烷溶于四氯化碳,所以不会出现分层现象,故选B;C.向溶液中滴加氨水,产生氢氧化铝沉淀,充分反应后再加入过量的溶液相当于加入过量强酸,氢氧化铝溶解,故不选C;D
20、.与稀硫酸反应,生成产物中有硫和二氧化硫,所以有刺激性气味气体产生,溶液变浑浊,故不选D。答案:B。【点睛】易错选项A,注意酸性情况下,硝酸根离子具有强氧化性,将亚铁离子氧化为铁离子。4、D【解析】A据图知,0.1molL1MOH溶液中pH=11,则c(OH)=0.001molL1,MOH电离程度较小,则c(M+)c(OH)=0.001molL1,c(MOH)0.1molL1,常温下,MOH的电离常数,A正确;Ba点溶液呈碱性,则c(H+)c(OH),根据电荷守恒得c(M+)+c(H+)=c(OH)+c(Cl),所以得c(M+)c(Cl),B正确;C当盐酸的体积为10mL时,c点溶液为等物质的
21、量浓度的NaCl和NaOH溶液,当盐酸的体积为20mL时,b点为0.05molL1的MCl溶液,是强酸弱碱盐,水解过程微弱,所以b点和c点溶液混合后显碱性,C正确;D. a点有碱溶液、d点酸过量,水的电离均受到抑制,b点溶质是强酸弱碱盐,水解时促进水电离,从a到b点水的电离程度增大,从b到d点水的电离程度减小,故D错误;答案选D。【点睛】D容易错,同学往往受到图的影响而误以为水的电离程度是逐渐改变的,实际上水电离程度受溶质的影响。碱溶液、酸过溶液中水的电离均受到抑制,强酸弱碱盐、强碱弱酸盐水解时促进水电离。5、C【解析】从的结构简式可以看出,其属于有机小分子,不属于有机高分子化合物,A错误;核
22、电站把核能经过一系列转化,最终转化为电能,B错误;捕获空气中的CO2可使空气中CO2的含量降低,能够减缓温室效应,C正确;不同的聚丙烯分子的聚合度可能不同,所以,聚丙烯属于混合物,D错误。6、A【解析】A第步发生反应NH3H2O+CO2+NaClNH4Cl+NaHCO3,一水合氨为弱碱,碳酸氢钠为沉淀,所以离子反应为Na+NH3H2O+CO2NaHCO3+NH4+,故A正确;B第步反应方程式为NH3H2O +CO2+NaClNH4Cl+NaHCO3,过滤是把不溶于溶液的固体和液体分开的一种分离混合物的方法,从沉淀池中分离沉淀NaHCO3晶体,所以第步得到的晶体是NaHCO3,故B错误;C氨气极
23、易溶于水,二氧化碳在水中的溶解度较小,依据侯德榜制碱的原理:向氨化的饱和食盐水中通入二氧化碳气体析出碳酸氢钠,加热碳酸氢钠制备碳酸钠,A为氨气,B为二氧化碳,故C错误;D第步操作是将晶体碳酸氢钠直接加热分解得到碳酸钠固体,发生反应2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2,故D错误;故选A。【点睛】本题考查了侯德榜制碱的工作原理和流程分析,明确碳酸钠、碳酸氢钠、氨气、二氧化碳的性质,掌握工艺流程和反应原理是解题关键,题目难度中等。7、A【解析】A、乙酸和丙醇的摩尔质量均为60g/mol,故60g混合物的物质的量为1mol,则含分子数目为NA个,故A正确;B、磷酸为弱酸,不能完全电离,则溶液中的
24、氢离子的个数小于3NA个,故B错误;C、标准状况下,己烷为液体,所以无法由体积求物质的量,故C错误;D、二氧化锰只能与浓盐酸反应,和稀盐酸不反应,故浓盐酸不能反应完全,则转移的电子数小于0.3NA个,故D错误;答案选A。8、D【解析】100mL 0.1molL1硫酸铝铵NH4Al(SO4)2中NH4Al(SO4)2物质的量为0.01mol溶液含有NH4+0.01mol,Al3+0.01mol,SO42-0.02mol。开始滴加时,发生反应为SO42-+Ba2+=BaSO4,Al3+3OH- =Al(OH)3,当Al3+沉淀完全时需加入0.03mol OH-,即加入0.015mol Ba(OH)
25、2,加入的Ba2+为0.015mol,SO42-未完全沉淀,此时溶液含有硫酸铵、硫酸铝;(开始到a)再滴加Ba(OH)2,生成BaSO4沉淀,发生反应为SO42-+Ba2+=BaSO4,NH4+ OH-=NH3H2O,所以沉淀质量继续增加;当SO42-完全沉淀时,共需加入0.02mol Ba(OH)2,加入0.04mol OH-,Al3+反应掉0.03molOH,生成Al(OH)30.01mol,剩余0.01molOH恰好与NH4+完全反应,此时溶液中NH4+完全反应,此时溶液为氨水溶液;(a到b)继续滴加Ba(OH)2,Al(OH)3溶解,发生反应Al(OH)3+OH- =AlO2+2H2O
26、,由方程式可知要使0.01mol Al(OH)3完全溶解,需再加入0.005mol Ba(OH)2,此时溶液为氨水与偏铝酸钡溶液(b到c)【详解】A由分析可知,从开始到a点,发生反应为SO42+Ba2+=BaSO4,Al3+3OH= Al(OH)3,a点对应的沉淀为BaSO4和Al(OH)3,溶液中的溶质是(NH4)2SO4,该物质水解溶液呈酸性,A错误;Ba点沉淀的质量=0.015mol233g/mol+0.01mol78g/mol=4.275g,c点为硫酸钡的质量,为0.01mol2233g/mol=4.66g,所以质量c点a点,B错误;C当SO42完全沉淀时,共需加入0.02mol Ba
27、(OH)2,则b点消耗氢氧化钡体积=0.2L=200mL,C错误;D至c点完成反应,反应的离子方程式可表示为:Al3+2SO42+NH4+2Ba2+5OH=AlO2+2BaSO4+NH3H2O+2H2O,D正确;故选D。【点睛】在分析曲线时,可使用共存原理,对此题来说,主要是NH4+、Al3+、Al(OH)3与OH-反应的顺序问题,若假设NH4+先与OH-发生反应,由于生成的NH3H2O能与Al3+反应生成Al(OH)3,所以假设错误,应为Al3+先与OH-反应生成Al(OH)3;对NH4+、Al(OH)3哪个先与OH-反应,若我们认为Al(OH)3先反应,生成的AlO2-能与NH4+发生反应
28、生成Al(OH)3和NH3H2O,所以假设错误,应为NH4+先与OH-反应。9、C【解析】A. 太阳能电池是一种对光有响应并能将光能直接转换成电能的器件,不是将太阳能转化为化学能,故A错误;B. 分子式相同、结构不同的化合物互为同分异构体,而“碳纳米泡沫”与石墨烯均是碳元素组成的单质,应该为同素异形体,故B错误;C. 植物纤维具有吸水性,并且无毒,可用作食品干燥剂,所以秸秆经加工处理成植物纤维,符合“绿色生活,美丽家园”大会主题,故C正确;D. 传统烟花的制作常加入含有铂、铁、钾、钠、铜等金属单质的发光剂,燃放时呈现美丽的颜色,大会庆典可以在一定范围内,适度使用,故D错误。故选C。10、C【解
29、析】新型纳米疫苗的研制成功,在不久的将来有可能用于治疗疾病,选项A正确;单层厚度约为0.7 nm的WS2二维材料为智能手表、银行票据和信用卡安全密码的印制和数据存储提供了可能性,选项B正确;纳米复合材料有较大的比表面积,具有较大的吸附容量,选项C不正确;基于Ag2S柔性半导体的新型高性能无机柔性热电材料和器件可同时提供优异的柔性和热电转换性能,且具有环境友好、稳定可靠、寿命长等优点,有望在以分布式、可穿戴式、植入式为代表的新一代智能微纳电子系统等领域获得广泛应用,选项D正确。11、A【解析】A. 过氧化氢中的O化合价由1价升高为0价,故18O全部在生成的氧气中,故A正确;B. NH4Cl水解,
30、实际上是水电离出的氢氧根、氢离子分别和NH4+、Cl结合,生成一水合氨和氯化氢,所以2H应同时存在在一水合氨中和HCl中,故B错误;C. KClO3中氯元素由+5价降低为0价,HCl中氯元素化合价由1价升高为0价,故37Cl应在氯气中,故C错误;D. 过氧化物与水反应实质为:过氧根离子结合水提供的氢离子生成过氧化氢,同时生成氢氧化钠,过氧化氢在碱性条件下不稳定,分解为水和氧气,反应方程式为:2Na2O2+4H218O=4Na18OH+2H2O+O2,所以18O出现在氢氧化钠中,不出现在氧气中,故D错误;答案选A。12、B【解析】A、Al(OH)3在水溶液中部分电离,属于弱电解质,故A错误; B
31、、Al2O3由铝离子和氧离子构成的晶体,属于离子晶体,故B正确; C、铝合金比纯铝的硬度大,熔点低,故C错误; D、氯化铝为共价化合物,故D错误; 故选:B。13、B【解析】25滴水为amL,物质的量为=mol,1滴水物质的量为=mol= mol,1mol为NA个,则1滴水中含有的水分子数为,选B。14、D【解析】该分子式符合饱和一元醇和饱和一元醚的通式。醇类可以与金属钠反应放出氢气,而醚不能。根据碳链异构,先写出戊烷的同分异构体(3种),然后用羟基取代这些同分异构体的不同类的氢原子,就可以得出这样的醇,戊基共有8种,故这样的醇共有8种,D正确,选D。15、B【解析】A根据图像,pH =1.9
32、时,溶液显酸性,c(H+)c(OH-),根据电荷守恒,有c(Na+)+ c(H+)=c(HA-)+2c(A2-)+ c(OH-),因此c(Na+)c(HA-)+2c(A2-),故A正确;B根据图像,当溶液中的溶质为NaHA,溶液显酸性,pH7,此时溶液中存在物料守恒,c(Na+)=c(H2A)+c(HA-)+c(A2-),故B错误;C根据图像,pH=6时,c(HA-)c(A2-),溶液中的溶质为NaHA和Na2A,c(Na+)c(HA-)c(A2一)c(H2A),故C正确;DKa2(H2A)=,根据图像,当pH=7.2时,c(HA-)=c(A2一),则Ka2(H2A)= c(H+)=10-7.
33、2,因此lgKa2(H2A)=-7.2,故D正确;故选B。16、A【解析】由元素周期表的位置可知,X和Y为第二周期,Z和W为第三周期,设Z的最外层电子数为n,X的最外层电子数为n+1,Y的最外层电子数为n+2,W的最外层电子数为n+3,则n+n+1+n+2+n+3=18,n=3,则Z为Al、X为C、Y为N、W为S。【详解】根据分析可知,X为C元素,Y为N,Z为Al,W为S元素;AY为N,位于A族,其最高化合价为+5,最低化合价为-3,则N元素的最高正化合价与最低负化合价的代数和为2,故A正确;B同一周期从左向右原子半径逐渐减小,同一主族从上到下原子半径逐渐增大,则四种原子中Z(Al)的原子半径
34、最大,Y(N)的原子半径最小,故B错误;C没有指出简单氢化物,该说法不合理,如含有较多C的烃常温下为液态、固态,其沸点大于氨气,故C错误;D缺少条件,无法比较N、S元素氧化物对应水化物的酸性,如:硫酸亚硝酸,硝酸亚硫酸,故D错误;故选:A。二、非选择题(本题包括5小题)17、CuO Cu2+2OH-=Cu(OH)2 Cu2OH2SO4=CuCuSO4H2O 【解析】流程中32gX隔绝空气加热分解放出了能使带火星的木条复燃的气体为氧气,质量:32.0g-28.8g=3.2g,证明X中含氧元素,28.8g固体甲和稀硫酸溶液反应生成蓝色溶液,说明含铜离子,证明固体甲中含铜元素,即X中含铜元素,铜元素
35、和氧元素形成的黑色固体为CuO,X为氧化铜,n(CuO)=0.4mol,结合质量守恒得到n(O2)=0.1mol,氧元素守恒得到甲中n(Cu):n(O)=0.4mol:(0.4mol-0.1mol2)=2:1,固体甲化学式为Cu2O,固体乙为Cu,蓝色溶液为硫酸铜,加入氢氧化钠溶液生成氢氧化铜沉淀,加热分解得到16.0g氧化铜。【详解】(1)分析可知X为CuO,故答案为CuO;(2)蓝色溶液为硫酸铜溶液,转化为蓝色沉淀氢氧化铜的离子方程式为Cu2+2OH-=Cu(OH)2,故答案为Cu2+2OH-=Cu(OH)2;(3)固体甲为Cu2O,氧化亚铜和稀硫酸溶液发生歧化反应生成铜、二价铜离子和水,
36、反应的化学方程式为:Cu2OH2SO4=CuCuSO4H2O,故答案为Cu2OH2SO4=CuCuSO4H2O。18、酯基 取代反应 6 5甲基1,3苯二酚 吸收酯化反应生成的水,促进酯化反应正向移动以提高酯的产率 4 和 【解析】A和乙酸酐反应,酚羟基中的H被OCCH3取代,B中的甲基上的H被Cl取代。D在碱性环境下发生水解反应,再酸化,得到白藜芦醇。【详解】(1)B中含氧官能团的名称是酯基;B中的甲基上的H被Cl取代,B到C为取代反应;(2)1mol酚羟基形成的酯基与NaOH溶液反应时,消耗2molNaOH,1molD中含有3mol酚羟基形成的酯基,因此1molD最多能消耗6molNaOH
37、;酚羟基的邻对位上的H能够被Br取代,碳碳双键能够与Br2发生加成反应,则化学方程式为;(3)根据已知,可知酚羟基的编号为1和3,则A中甲基的编号为5,则A的名称为5甲基1,3苯二酚;A与乙酸发生酯化反应时有水生成,如果用乙酸酐代替乙酸,乙酸酐可以吸收酯化反应生成的水,而且生成乙酸,有利于反应正向进行,答案:吸收酯化反应生成的水,促进酯化反应正向移动以提高酯的产率;(4)C分子存在一对称轴,分子中有4种H原子,如图所示,因此C的核磁共振氢谱有4组峰;X的同分异构体,与X具有相同的官能团,也属于醋酸酯,则苯环上的取代基与X的相同,分别是CHO,OOCCH3。苯环上有2个取代基,则同分异构体共3种
38、,两取代基分别位于邻位、间位、对位,除去X本身还有2种,分别是和;(5)利用甲苯、磷叶立德试剂和乙醛制备,模仿B到D的过程,则合成路线为。19、C+4HNO3(浓)CO2+4NO2+2H2O 排尽空气,防止生成的NO被氧气氧化 红棕色气体消失,铜片溶解,溶液变蓝,导管口有无色气泡冒出 C Na2CO3、NaOH 5NO+3MnO4+4H+=5NO3+3 Mn2+2H2O 0.24g 【解析】A装置为C与HNO3 (浓)反应生成二氧化碳与二氧化氮,二氧化氮在B中与水反应生成硝酸,硝酸与Cu反应生成NO, D装置中制备NaNO2,由于二氧化碳、水蒸气与过氧化钠反应的得到碳酸钠、氢氧化钠,故需要除去
39、二氧化碳,并干燥NO气体,所以C中放了碱石灰,反应开始需要排尽装置中的空气,防止氧气将NO氧化,利用酸性高锰酸钾溶液溶液氧化未反应的NO,可以防止污染空气。【详解】(1)A装置为C与HNO3 (浓)反应生成二氧化碳与二氧化氮,反应方程式为:C+4HNO3(浓)CO2+4NO2+2H2O;(2)实验开始前通入一段时间N2,可排尽装置中的空气,防止氧气将NO氧化;(3)二氧化氮在B中与水反应生成硝酸,硝酸与Cu反应生成NO,所以看到的现象为:红棕色气体消失,铜片溶解,溶液变蓝,导管口有无色气泡冒出;(4)根据分析可知,C装置中可能盛放的试剂是碱石灰;结合分析可知,二氧化碳、水蒸气与过氧化钠反应的得
40、到副产物碳酸钠、氢氧化钠;(5)根据题目提供信息可知酸性条件下,NO能与MnO4反应生成NO3和Mn2+,方程式为:5NO+3MnO4+4H+=5NO3+3 Mn2+2H2O;(6)n(Na2O2)=0.02mol,根据元素守恒可知1.56g Na2O2完全转化为NaNO2,需要n(NO)=0.04mol。设参加反应的碳为x mol,根据方程式C+4HNO3(浓)CO2+4NO2+2H2O可知生成n(NO2)=4x mol,根据方程式3 NO2+H2O=2HNO3+ NO,可知4x mol NO2与水反应生成x mol硝酸和x molNO;根据3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO+4
41、H2O可知硝酸与铜反应生成的NO为x mol,所以有x mol+x mol=2x mol=0.04mol,解得x=0.02mol,则需要的碳的质量为12g/mol0.02mol=0.24g。【点睛】本题易错点为第(3)小题的现象描述,在描述实验现象要全面,一般包括有无气体的产生、溶液颜色是否有变化、固体是否溶解、是否有沉淀生成、体系的颜色变化。20、水浴加热 使乙酰水杨酸与NaHCO3溶液作用转化为易溶于水的乙酰水杨酸钠,与不溶性杂质分离 三颈烧瓶 b 控制反应温度,防止乙酰水杨酸受热分解 取少量结晶产品于试管中,加蒸馏水溶解,滴加FeCl3溶液,若溶液呈紫色则含水杨酸 81.1% 【解析】(
42、1)合成的温度为85,所以可以采取水浴加热;(2)加入饱和NaHCO3溶液使乙酰水杨酸与NaHCO3溶液作用转化为易溶于水的乙酰水杨酸钠,与不溶性杂质分离,故答案为:使乙酰水杨酸与NaHCO3溶液作用转化为易溶于水的乙酰水杨酸钠,与不溶性杂质分离;(3)冷凝管中水的流向是下口进水,上口出水。由于乙酰水杨酸受热易分解,所以使用温度计控制反应温度,防止乙酰水杨酸受热分解。故答案为:三颈烧瓶,b,控制反应温度,防止乙酰水杨酸受热分解;(4)乙酰水杨酸和水杨酸中都有羧基,但水杨酸中有酚羟基,可以用FeCl3溶液检验酚羟基,进而检验产品中是否含有水杨酸,故答案为:取少量结晶产品于试管中,加蒸馏水溶解,滴
43、加FeCl3溶液,若溶液呈紫色则含水杨酸;(5)2.76g水杨酸为0.02mol,乙酸酐为7.5 mL1.08 g/cm3102g/mol=0.08mol,所以乙酸酐是过量的,生成的乙酰水杨酸的物质的量和水杨酸的物质的量相等,所以乙酰水杨酸的质量为0.02mol180g/mol=3.6g。则所得乙酰水杨酸的产率为100%81.1%。21、b 防止苯胺在反应过程中被氧化 油浴 不断分出反应过程中生成的水,促进反应正向进行,提高生成物的产率 用玻璃棒摩擦容器内壁或投入晶种 a dcb 66.7 【解析】根据实验中基本仪器的使用方法分析解答;根据题干信息中物质的性质分析解答;根据反应方程式计算产率。
44、【详解】(1)根据圆底烧瓶中盛放液体的体积不超过容积的1/2分析判断最佳规格是50mL,故答案为b;(2)锌粉具有还原性,实验中加入少量锌粉的目的是防止苯胺在反应过程中被氧化,故答案为防止苯胺在反应过程中被氧化;(3)由于步聚1加热的温度在105左右,而沸腾的水温度为100,不能达到该温度,所以步骤1可用油浴加热的方法;水的沸点是100,加热至105左右,就可以不断分出反应过程中生成的水,促进反应正向进行,故答案为油浴;不断分出反应过程中生成的水,促进反应正向进行,提高生成物的产率;(4)晶体析出时需要晶种,所以可以投入晶种促使晶体析出;由于乙酰苯胺微溶于冷水,溶于热水,所以洗涤粗品最合适的试剂是用少量冷水洗,以减少因洗涤造成的损耗,故答案为 用玻璃棒摩擦容器内壁或投入晶种;a;(5)乙酰苯胺粗品中的有色杂质可以溶解后用活性炭吸附,因为乙酰苯胺溶于热水,所以要趁热过滤掉活性炭,然后采用冷却结晶的方法提纯,具体步骤如下:热水溶解、加入活性
