1、2024届河南省商开九校联考高三化学第一学期期末调研模拟试题考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是ASO2水溶液呈酸性,可用于漂白纸浆B晶体硅熔点高,可制半导体材料CAl(OH)3呈弱碱性,可用于治疗胃酸过多DH2O2具有还原性,可用于消毒杀菌2、在下列
2、自然资源的开发利用中,不涉及化学变化的是A用蒸馏法淡化海水B用铁矿石冶炼铁C用石油裂解生产乙烯D用煤生产水煤气3、化合物A()可由环戊烷经三步反应合成:则下列说法错误的是( )A反应1可用试剂是氯气B反应3可用的试剂是氧气和铜C反应1为取代反应,反应2为消除反应DA可通过加成反应合成Y4、二氧化氯(ClO2,黄绿色易溶于水的气体)是一种高效、低毒的消毒剂。其一种生产工艺如图所示。下列说法正确的是A气体A为Cl2B参加反应的NaClO2和NCl3的物质的量之比为3:1C溶液B中含有大量的Na+、Cl、OHD可将混合气通过饱和食盐水除去C1O2中的NH35、乌洛托品在医药、染料等工业中有广泛应用,
3、其结构式如图所示。将氨水与甲醛水溶液混合蒸发可制得乌洛托品。若原料完全反应生成乌洛托品,则氨与甲醛的物质的量之比为( )A1:1B2:1C2:3D3:26、垃圾分类,有利于资源充分利用,下列处理错误的是A厨房菜蔬与残羹回收处理后作肥料B旧报纸等废纸回收再生产纸C电池等电子产品有毒需特殊处理D塑料袋等白色垃圾掩埋处理7、PbO2在酸性溶液中能将Mn2+氧化成MnO4,本身被还原为Pb2+,取一支试管,加入适量PbO2固体和适量的稀H2SO4后滴入2mL 1mol/L MnSO4溶液。下列说法错误的是()A上述实验中不能用盐酸代替硫酸B将试管充分振荡后静置,溶液颜色变为紫色C在酸性条件下,PbO2
4、的氧化性比MnO4的氧化性强D若硫酸锰充分反应,消耗PbO2的物质的量为0.01mol8、关于一定条件下的化学平衡H2(g)+I2(g)2HI(g) H0,下列说法正确的是( )A恒温恒容,充入H2,v(正)增大,平衡右移B恒温恒容,充入He,v(正)增大,平衡右移C加压,v(正),v(逆)不变,平衡不移动D升温,v(正)减小,v(逆)增大,平衡左移9、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加。p、q、r是由这些元素组成的二元化合物,常温常压下,p为无色无味气体,q为液态,r为淡黄色固体,s是气体单质。上述物质的转化关系如下图所示。下列说法错误的是A原子半径:ZYXBm、n、r都含有离子键和
5、共价键Cm、n、t 都能破坏水的电离平衡D最简单气态氢化物的稳定性:YX10、常压下羰基化法精炼镍的原理为:Ni(s)+4CO(g)Ni(CO)4(g)。230时,该反应的平衡常数K=2105。已知:Ni(CO)4的沸点为42.2,固体杂质不参与反应。第一阶段:将粗镍与CO反应转化成气态Ni(CO)4;第二阶段:将第一阶段反应后的气体分离出来,加热至230制得高纯镍。下列判断正确的是A增加c(CO),平衡向正向移动,反应的平衡常数增大B第一阶段,在30和50两者之间选择反应温度,选50C第二阶段,Ni(CO)4分解率较低D该反应达到平衡时,v生成Ni(CO)4=4v生成(CO)11、从海带中提
6、取碘的实验中,下列操作中未涉及的是ABCD12、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、的判断正确的是()AH+、HClO、Cl2B H+、ClO-、Cl-CHCl、ClO-、Cl-DHCl、HClO、Cl213、下列除去括号内杂质的方法正确的是( )AFeCl2(FeCl3):加入足量铁屑,充分反应后过滤BCO2(HCl):通过饱和NaOH溶液,收集气体CN2(O2):通过灼热的CuO粉末,收集气体DKCl (MgCl2):加入适量NaOH溶液,过滤14、一种新型漂白剂结构如图所示,其中W.Y.Z为不同周期不同主族的短周期元素,W、Y、Z的最外层电子数之和
7、等于X的最外层电子数,W、X对应的简单离子核外电子排布相同。下列说法正确的是A非金属性:XWYBY的最高价氧化为对应的水化物为三元酸C可利用W与X、Y形成的化合物热还原制备单质YD该漂白剂中仅有X均满足8电子稳定结构15、某企业以辉铜矿为原料生产碱式碳酸铜,工艺流程如下所示:已知:Cu(NH3)42+(aq)Cu2+(aq) + 4NH3(aq)根据以上工艺流程,下列说法不正确的是A气体X中含有SO2B为实现溶液C到溶液D的转化,加NH3H2O至红棕色沉淀刚好完全,过滤即可C蒸氨过程发生总反应的化学方程式为:Cu(NH3)4Cl2 + H2OCuO + 2HCl+ 4NH3D在制备产品时,溶液
8、D中不直接加入Na2CO3溶液的原因是游离的Cu2+浓度太低16、氯仿(CHCl3)是一种有机合成原料,在光照下遇空气逐渐被氧化生成剧毒的光气(COCl2):2CHCl3O22HCl2COCl2。下列说法不正确的是ACHCl3分子和COCl2分子中,中心C原子均采用sp3杂化BCHCl3属于极性分子C上述反应涉及的元素中,元素原子未成对电子最多的可形成直线形分子D可用硝酸银溶液检验氯仿是否变质17、以铁作阳极,利用电解原理可使废水中的污染物凝聚而分离,其工作原理如图所示。下列说法错误的是( )A电极b为阴极Ba极的电极反应式:Fe-2e-=Fe2+C处理废水时,溶液中可能发生反应:4Fe2+O
9、2+8OH-+2H2O=4Fe(OH)3D电路中每转移3 mol电子,生成1 mol Fe(OH)3胶粒18、关于钢铁电化学保护两种方法的说法错误的是A牺牲阳极阴极保护法利用的是原电池原理B外加电流阴极保护法利用的是电解原理C牺牲阳极阴极保护法中钢铁为负极D外加电流阴极保护法中钢铁为阴极19、化学与生产生活密切相关,下列说法错误的是A二氧化硫能够杀死会将酒变成醋的酵母菌B二氧化碳可以作为温室大棚里的气态肥料C可以用熟石灰鉴别所有的氮肥和钾肥D蔗糖、淀粉、纤维素都属于糖类物质20、根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是( )选项实验操作和现象实验结论A用铂丝蘸取某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色
10、溶液中无K+B用已知浓度HCl溶液滴定NaOH溶液,酸式滴定管用蒸馏水洗涤后,直接注入HCl溶液测得c(NaOH)偏高C使石蜡油裂解产生的气体通入酸性KMnO4溶液,溶液褪色石蜡油裂解一定生成了乙烯D向淀粉溶液中加入稀硫酸,加热几分钟,冷却后再加入新制Cu(OH)2悬浊液,加热,无砖红色沉淀出现淀粉未水解AABBCCDD21、热激活电池可用作火箭、导弹的工作电源。一种热激活电池的基本结构如图所示,其中作为电解质的无水LiClKCl混合物受热熔融后,电池即可瞬间输出电能,此时硫酸铅电极处生成Pb。下列有关说法正确的是A输出电能时,外电路中的电子由硫酸铅电极流向钙电极B放电时电解质LiClKCl中
11、的Li向钙电极区迁移C电池总反应为CaPbSO42LiClPbLi2SO4CaCl2D每转移0.2 mol电子,理论上消耗42.5 g LiCl22、能够产生如图实验现象的液体是ACS2BCCl4CH2OD二、非选择题(共84分)23、(14分)有机物A有如下转化关系:已知:有机物B是芳香烃的含氧衍生物,其相对分子质量为108,B中氧的质量分数为14.8。CH3-CH2-COOH+Cl2+HCl根据以上信息,回答下列问题:(1)B的分子式为_;有机物D中含氧官能团名称是_。(2)A的结构简式为_ ;检验M中官能团的试剂是_。(3)条件I为_;DF的反应类型为_。(4)写出下列转化的化学方程式:
12、FE_FG_。(5)N的同系物X比N相对分子质量大14,符合下列条件的X的同分异构体有_种(不考虑立体异构),写出其中核磁共振氢谱有五组峰,且吸收峰的面积之比为11222的同分异构体的结构简式_(写一种)。含有苯环; 能发生银镜反应; 遇FeCl3溶液显紫色。24、(12分).元素单质及其化合物有广泛用途,请根据周期表中第三周期元素知识回答问题:(1)按原子序数递增的顺序(稀有气体除外),以下说法正确的是_。a.原子半径和离子半径均减小b.金属性减弱,非金属性增强c.氧化物对应的水化物碱性减弱,酸性增强d.单质的熔点降低(2)原子最外层电子数与次外层电子数相同的元素为_(填名称);氧化性最弱的
13、简单阳离子是_(填离子符号)。(3)P2O5是非氧化性干燥剂,下列气体不能用浓硫酸干燥,可用P2O5干燥的是_(填字母)。a.NH3 b.HI c.SO2 d.CO2(4)KClO3可用于实验室制O2,若不加催化剂,400 时分解只生成两种盐,其中一种是无氧酸盐,另一种盐的阴阳离子个数比为11。写出该反应的化学方程式:_。.氢能源是一种重要的清洁能源。现有两种可产生H2的化合物甲和乙,甲和乙是二元化合物。将6.00 g甲加热至完全分解,只得到一种短周期元素的金属单质和6.72 L H2(已折算成标准状况)。甲与水反应也能产生H2,同时还产生一种白色沉淀物, 该白色沉淀可溶于NaOH溶液。化合物
14、乙在催化剂存在下可分解得到H2和另一种单质气体丙,丙在标准状态下的密度为1.25 g/L。请回答下列问题:(5)甲的化学式是_;乙的电子式是_。(6)甲与水反应的化学方程式是_。(7)判断:甲与乙之间_(填“可能”或“不可能”)发生反应产生H2。25、(12分)FeSO4 溶液放置在空气中容易变质,因此为了方便使用 Fe2,实验室中常保存硫酸亚铁铵晶体俗称“摩尔盐”,化学式为(NH4)2Fe(SO4)26H2O,它比绿矾或绿矾溶液更稳定。(稳定是指物质放置 在空气中不易发生各种化学反应而变质) I硫酸亚铁铵晶体的制备与检验(1)某兴趣小组设计实验制备硫酸亚铁铵晶体。 本实验中,配制溶液以及后续
15、使用到的蒸馏水都必须煮沸、冷却后再使用,这样处理蒸馏水的目的是_。向 FeSO4 溶液中加入饱和(NH4)2SO4 溶液,经过操作_、冷却结晶、过滤、洗涤和干燥后得到一 种浅蓝绿色的晶体。(2)该小组同学继续设计实验证明所制得晶体的成分。如图所示实验的目的是_,C 装置的作用是_。取少量晶体溶于水,得淡绿色待测液。取少量待测液,_ (填操作与现象),证明所制得的晶体中有 Fe2。取少量待测液,经其它实验证明晶体中有NH4和SO42II实验探究影响溶液中 Fe2稳定性的因素(3)配制 0.8 mol/L 的 FeSO4 溶液(pH=4.5)和 0.8 mol/L 的(NH4)2Fe(SO4)2
16、溶液(pH=4.0),各取 2 ml 上述溶液于两支试管中,刚开始两种溶液都是浅绿色,分别同时滴加 2 滴 0.01mol/L 的 KSCN 溶液,15 分钟后观察可见:(NH4)2Fe(SO4)2溶液仍然为浅绿色透明澄清溶液;FeSO4溶液则出现淡黄色浑浊。(资料 1)沉淀Fe(OH)2Fe(OH)3开始沉淀pH7.62.7完全沉淀pH9.63.7请用离子方程式解释 FeSO4 溶液产生淡黄色浑浊的原因_。讨论影响 Fe2稳定性的因素,小组同学提出以下 3 种假设:假设 1:其它条件相同时,NH4的存在使(NH4)2Fe(SO4)2 溶液中 Fe2+稳定性较好。假设 2:其它条件相同时,在一
17、定 pH 范围内,溶液 pH 越小 Fe2稳定性越好。假设 3:_。(4)小组同学用如图装置(G为灵敏电流计),滴入适量的硫酸溶液分 别控制溶液 A(0.2 mol/L NaCl)和溶液 B(0.1mol/L FeSO4)为不同的 pH,观察记录电流计读数,对假设 2 进行实验研究,实验结果如表所示。序号A:0.2molL1NaClB:0.1molL1FeSO4电流计读数实验1pH=1pH=58.4实验2pH=1pH=16.5实验3pH=6pH=57.8实验4pH=6pH=15.5(资料 2)原电池装置中,其它条件相同时,负极反应物的还原性越强或正极反应物的氧化性越强,该原 电池的电流越大。(
18、资料 3)常温下,0.1mol/L pH=1 的 FeSO4 溶液比 pH=5 的 FeSO4 溶液稳定性更好。 根据以上实验结果和资料信息,经小组讨论可以得出以下结论:U 型管中左池的电极反应式_。对比实验 1 和 2(或 3 和 4) ,在一定 pH 范围内,可得出的结论为_。对比实验_和_,还可得出在一定pH 范围内溶液酸碱性变化对 O2 氧化性强弱的影响因素。 对(资料 3)实验事实的解释为_。26、(10分)草酸(乙二酸)存在于自然界的植物中。草酸的钠盐和钾盐易溶于水,而其钙盐难溶于水。草酸晶体(H2C2O42H2O)无色,熔点为101 ,易溶于水,受热脱水、升华,170 以上分解。
19、回答下列问题:(1)装置C中可观察到的现象是_,装置B的主要作用是_。(2)请设计实验验证草酸的酸性比碳酸强_。27、(12分)某化学兴趣小组对电化学问题进行了实验探究。.利用如图装置探究金属的防护措施,实验现象是锌电极不断溶解,铁电极表面有气泡产生。(1)写出负极的电极反应式_。(2)某学生认为,铁电极可能参与反应,并对产物作出假设:假设1:铁参与反应,被氧化生成Fe2假设2:铁参与反应,被氧化生成Fe3假设3:_。(3)为了探究假设1、2,他采取如下操作:取0.01 molL1FeCl3溶液2 mL于试管中,加入过量铁粉;取操作试管的上层清液加入2滴K3Fe(CN)6溶液,生成蓝色沉淀;取
20、少量正极附近溶液加入2滴K3Fe(CN)6溶液,未见蓝色沉淀生成;取少量正极附近溶液加入2滴KSCN溶液,未见溶液变血红;据、现象得出的结论是_。(4)该实验原理可应用于防护钢铁腐蚀,请再举一例防护钢铁腐蚀的措施_。.利用如图装置作电解50 mL 0.5 molL1的CuCl2溶液实验。实验记录:A阳极上有黄绿色气体产生,该气体使湿润的淀粉碘化钾试纸先变蓝后褪色(提示:Cl2氧化性大于IO3-);B电解一段时间以后,阴极表面除有铜吸附外,还出现了少量气泡和浅蓝色固体。(1)分析实验记录A中试纸颜色变化,用离子方程式解释:_;_。(2)分析实验记录B中浅蓝色固体可能是_(写化学式),试分析生成该
21、物质的原因_。28、(14分)煤燃烧排放的烟气含有SO2和NOx,采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝完成下列填空:(1)上述烟气处理过程中涉及到的化学物质,其组成元素中属于第三周期元素的是_;写出N的核外电子排布式_。(2)已知SO2分子的空间构型折线形,则SO2为_(选填“极性”、“非极性”)。(3)将含有SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中,反应一段时间后,测得溶液中离子浓度的有关数据如下(其他离子忽略不计):离子Na+SO42-NO3-OH-Cl-浓度/(molL-1)5.510-38.510-4y2.010-43.410-3表中y=_molL-1
22、。写出NaClO2溶液吸收SO2的离子方程式_。(4)烟气中的SO2还可采用氨法脱硫除去,其反应原理可用如图表示。写出SO2跟氨水反应生成NH4HSO3的化学方程式_。(NH4)2HSO3溶液中浓度最大的离子是_。29、(10分)工业上高纯硅可以通过下列反应制取:SiCl4(g)+2H2(g)Si(s)+4HCl(g)236kJ(1)反应涉及的元素原子半径从大到小的排列顺序为_。其中硅原子最外层有_个未成对电子,有_种不同运动状态的电子;(2)反应涉及的化合物中,写出属于非极性分子的结构式:_;产物中晶体硅的熔点远高HCl,原因是_;(3)氯和硫是同一周期元素,写出一个能比较氯和硫非金属性强弱
23、的化学方程式:_;(4)在一定温度下进行上述反应,若反应容器的容积为2L,3分钟后达到平衡,测得气体质量减小8.4g,则在3分钟内H2的平均反应速率为_;(5)该反应的平衡常数表达式K_,可以通过_使K增大;(6)一定条件下,在密闭恒容器中,能表示上述反应一定达到化学平衡状态的是_。av逆(SiCl4)2v正(H2)b固体质量保持不变c混合气体密度保持不变dc(SiCl4):c(H2):c(HCl)1:2:4参考答案一、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二氧化硫可用于漂白纸浆是因为其具有漂白性,与二氧化硫的水溶液呈酸性无关,选项A错误;B硅位于金属和非金
24、属分界线处,可用于制作半导体材料,与硅的熔点高没有关系,选项B错误;C胃酸的主要成分是HCl,氢氧化铝具有弱碱性,能中和胃酸,二者有对应关系,选项正确;D. H2O2具有氧化性,可用于消毒杀菌,选项D错误。答案选C。2、A【解析】A.蒸馏海水,利用沸点的差异分离易挥发和难挥发的物质,没有涉及到化学变化,A项符合题意;B.铁矿石炼铁,从铁的化合物得到铁单质,涉及到化学变化,B项不符合题意;C.石油裂解,使得较长碳链的烷烃断裂得到较短碳链的烃类化工原料,涉及到化学变化,C项不符合题意;D.煤生成水煤气,C与水蒸气高温条件下得到CO和H2,涉及到化学变化,D项不符合题意;本题答案选A。3、C【解析】
25、实现此过程,反应1为与卤素单质发生取代反应,反应2为卤代环戊烷与氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成醇,反应3为醇的催化氧化。【详解】A. 反应1为与卤素单质发生取代反应,可用试剂是氯气,A正确;B. 反应3为醇的催化氧化,可用的试剂是氧气和铜,B正确;C. 反应1和反应2都为取代反应,C错误;D. 酮可催化加氢生成相应的醇,D正确;故答案为:C。4、C【解析】氯化铵溶液中加入盐酸通电电解,得到NCl3溶液,氮元素化合价由-3价变化为+3价,在阳极发生氧化反应,阴极是氢离子得到电子发生还原反应生成氢气,则气体A为氢气;在NCl3溶液中加入NaClO2溶液加热反应生成ClO2、NH3和溶液B,由氢元
26、素守恒可知,有水参加反应,结合得失电子守恒、原子守恒和电荷守恒可知,反应还生成NaCl与NaOH。【详解】A根据分析,气体A为H2,故A错误;B在NCl3溶液中加入NaClO2溶液加热反应生成ClO2、NH3和溶液B,由氢元素守恒可知,有水参加反应,结合得失电子守恒、原子守恒和电荷守恒可知,反应还生成NaCl与NaOH,方程式为:6NaClO2+NCl3+3H2O=3NaCl+6ClO2+NH3+3NaOH,参加反应的NaClO2和NCl3的物质的量之比为6:1,故B错误;C根据分析,结合反应6NaClO2+NCl3+3H2O=3NaCl+6ClO2+NH3+3NaOH可知,溶液B中含有NaC
27、l与NaOH,则含有大量的Na+、Cl、OH,故C正确;D二氧化氯(ClO2)是一种黄绿色易溶于水的气体,不可用饱和食盐水除去ClO2中的NH3,故D错误;答案选C。5、C【解析】将甲醛水溶液与氨水混合蒸发可制得乌洛托品,若原料完全反应生成乌洛托品,每个乌洛托品分子中含有6个C原子、4个N原子,根据C原子、N原子守恒判断氨与甲醛的物质的量之比。【详解】将甲醛水溶液与氨水混合蒸发可制得乌洛托品,若原料完全反应生成乌洛托品,每个乌洛托品分子中含有6个C原子、4个N原子,每个甲醛分子中含有1个C原子、每个氨气分子中含有1个N原子,根据C原子、N原子守恒知,要形成一个乌洛托品分子需要6个甲醛分子、4个
28、氨气分子,则需要氨气和甲醛分子个数之比4:62:3,根据NnNA知,分子数之比等于物质的量之比,所以氨与甲醛的物质的量之比2:3,故答案选C。6、D【解析】A. 厨房菜蔬与残羹成分为有机物,回收发酵处理后可作有机肥料,故A正确;B. 旧报纸等废纸属于可回收垃圾,回收后可以再生产纸,故B正确;C. 电池等电子产品中含有重金属等有毒物质,可以污染土壤和水体,需特殊处理,故C正确;D. 塑料袋等白色垃圾属于可回收垃圾,难降解,不能掩埋处理,故D错误。故选D。7、D【解析】加入适量PbO2固体和适量的稀H2SO4后滴入2mL 1mol/L MnSO4溶液发生反应的离子方程式为:5PbO2+4H+2Mn
29、2+=2MnO4+5Pb2+2H2O;A. 用盐酸代替硫酸,氯离子会被PbO2氧化,4H+2Cl+PbO2Cl2+Pb2+2H2O,故A正确;B. 充分振荡后静置,发生氧化还原反应生成高锰酸根离子,溶液颜色变为紫色,故B正确;C. 反应中,氧化剂PbO2的氧化性大于氧化产物MnO4的氧化性,故C正确;D. 2mL 1mol/L MnSO4溶液中的锰离子物质的量为0.002mol,根据反应离子方程式可知消耗PbO2的物质的量为0.005mol,故D错误;答案选D。8、A【解析】A. 恒温恒容,充入H2,氢气浓度增大,v(正)增大,平衡右移,故A正确;B. 恒温恒容,充入He,各反应物浓度都不变,
30、v(正)不变,平衡不移动,故B错误;C. 加压,体积缩小,各物质浓度均增大,v(正)、v(逆)都增大,平衡不移动,故C错误;D. 升温,v(正)增大,v(逆)增大,由于正反应放热,所以平衡左移,故D错误;答案选A。【点睛】本题考查影响反应速率和影响化学平衡移动的因素;注意恒容容器通入惰性气体,由于浓度不变,速率不变、平衡不移动,恒压条件下通入惰性气体,容器体积变大,浓度减小,相当于减压。9、A【解析】p、q、r是由这些元素组成的二元化合物,常温常压下,p为无色无味气体,q为液态,r为淡黄色固体,s是气体单质,可知r为Na2O2,q为H2O,且r与p、q均生成s,s为O2,p为CO2,n为Na2
31、CO3,m为NaHCO3,t为NaOH,结合原子序数可知,W为H,X为C,Y为O,Z为Na。【详解】由上述分析可知,W为H,X为C,Y为O,Z为Na,A电子层越多,原子半径越大,同周期从左向右原子半径减小,原子半径CO,则原子半径:ZXY,故A错误;Bm为NaHCO3,n为Na2CO3,r为Na2O2,均含离子键、共价键,故B 正确;Cm为NaHCO3,n为Na2CO3,t为NaOH,n、m促进水的电离,t抑制水的电离,则m、n、t都能破坏水的电离平衡,故C正确;D非金属性YX,则最简单气态氢化物的稳定性:YX,故D正确;故选A。【点睛】本题考查无机物的推断,把握淡黄色固体及q为水是解题关键,
32、侧重分析与推断能力的考查,注意元素化合物知识的应用。10、B【解析】A.平衡常数只与温度有关,与浓度无关,故A错误;B.50时,Ni(CO)4以气态存在,有利于分离,从而促使平衡正向移动,故B正确;C.230时,Ni(CO)4分解的平衡常数K逆=1/K正=1/(2105)=5104,可知分解率较高,故C错误; D.平衡时,应该是4v生成Ni(CO)4=v生成(CO),故D错误;正确答案:B11、A【解析】从海带中提取碘,涉及到海带的灼烧、物质的溶解,使用B装置,然后过滤除去不溶性固体物质,使用C装置;然后向溶液中加入有机溶剂将碘单质萃取出来,然后分液,使用D装置,未涉及到滴定操作,故合理选项是
33、A。12、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、的判断正确的是H+、HClO、Cl2。答案选A。13、A【解析】A、铁和氯化铁反应生成物是氯化亚铁,A正确; B、NaOH也吸收CO2,所以不正确,应选用饱和的碳酸氢钠溶液,B不正确;C、氧化铜与氧气不反应,应选用灼热的铜网,C不正确;D、加入适量NaOH溶液会引入钠离子,应该是氢氧化钾
34、,D不正确;故选A。【点睛】除杂的要求是不增不减。即不引入新杂质,不减少主要成分;如B选项,NaOH能与CO2反应,主要物质被反应,故错误。14、C【解析】由W2+可知,W最外层有2个电子;Z形成1个键,Z是第A或A族元素;W、Y、Z的最外层电子数之和等于X的最外层电子数,X形成2个键,X是A族元素;Z与X形成共价键,Z是H元素,X是O元素;Y是B元素;W、X对应的简单离子核外电子排布相同,W是Mg元素。【详解】A. W是镁,为金属元素,非金属性:OBMg,故A错误;B. Y是B元素,B的最高价氧化为对应的水化物为H3BO3,H3BO3中的质子无法直接电离出,H3BO3结合水中的OH-,电离出
35、H+,H3BO3是一元弱酸,故B错误;C. 镁和B2O3加热生成B和氧化镁,故C正确;D. 该漂白剂中Mg2+、B、O均满足8电子稳定结构,故D错误。【点睛】本题需要通过微观的原子结构、化学键结合题目信息推断元素,关键是联系宏观物质的性质、灵活运用结构决定性质的规律,本题的突破口是该漂白剂的结构示意图。15、B【解析】A、含有硫的矿物燃烧,肯定是二氧化硫气体,正确;B、为实现溶液C到溶液D的转化,加NH3H2O至蓝色沉淀刚好溶解完全,过滤即可,错误;C、因为提示中有这样的方程式:Cu(NH3)42+(aq)Cu2+(aq) + 4NH3(aq),因此在加热时,氨就会逸出,正确;D、在制备产品时
36、,溶液D中不直接加入Na2CO3溶液的原因是游离的Cu2+浓度太低,正确。答案选B。16、A【解析】CHCl3分子和甲烷一样,中心C原子采用sp3杂化,COCl2分子中,中心C与O形成双键,再与两个Cl形成共价单键,因此C原子采用sp2杂化,A错误;CHCl3分子中由于CH键、CCl键的键长不相同,因此CHCl3的空间构型为四面体,但不是正四面体,属于极性分子,B正确;所列元素中碳和氧原子均含有两个未成对电子,两者可以组成CO2,C正确;由于氯仿中的Cl元素以Cl原子的形式存在,不是Cl,因此可用硝酸银溶液检验氯仿是否变质,D正确。17、D【解析】根据图示可知,铁做阳极,失电子,发生氧化反应,
37、Fe-2e-=Fe2+,所以a为阳极, b电极为阴极,发生还原反应,2H2O+2e-=H2+2OH-。【详解】A. 根据图示a电极为Fe电极,连接电源正极,作阳极,失去电子,发生氧化反应,b电极连接电源负极,作阴极,A正确;B. 由图示可知:a电极为Fe电极,失去电子,发生氧化反应,阳极的电极反应式为Fe-2e-=Fe2+,B正确;C. Fe2+具有还原性,容易被溶解在溶液的氧气氧化变为Fe3+,氧气得到电子变为OH-,Fe3+与OH-结合形成Fe(OH)3,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒,在处理废水时,溶液中可能发生的反应为:4Fe2+O2+8OH-+2H2O=4Fe(OH)3,C正确;D
38、. Fe(OH)3胶粒是许多Fe(OH)3的集合体,所以电路中每转移3 mol电子,生成Fe(OH)3胶粒的物质的量小于1 mol,D错误;故合理选项是D。18、C【解析】A.将还原性较强的金属与需要保护的金属连接,形成原电池,A正确;B. : 外加电流的阴极保护法是外加电源,形成电解池,让金属称为阴极得电子,从而保护金属,B正确C. 为保护钢铁,钢铁为电池正极,C错误;D. 利用电解原理,钢铁为阴极得到电子,从而受到保护,D正确。故选择C。点睛:原电池中,失去电子的为负极,得到电子的为正极;电解池中,失去电子的为阳极,得到电子的为阴极。19、C【解析】A二氧化硫可以用作防腐剂,能够杀死会将酒
39、变成醋的酵母菌,故A正确;B二氧化碳能引起温室效应,也是植物发生光合作用的原料之一,因此二氧化碳可以作为温室大棚里的气态肥料,故B正确;C氢氧化钙与钾肥无现象,氢氧化钙和铵态氮肥混合会产生刺激性气味的氨气,但并不是所有的氮肥,如硝酸盐(除硝酸铵外),不能用熟石灰鉴别所有的氮肥和钾肥,故C错误;D蔗糖属于二糖;淀粉、纤维素属于多糖,故D正确;答案选C。20、B【解析】A.所给现象只能确定有Na+,不能确定是否有K+,确定是否有K+要透过蓝色钴玻璃观察火焰颜色,A项错误;B.滴定管在盛装溶液前要用待装液润洗23次,如不润洗,滴定管内壁残存的水分将会对装入的溶液进行稀释,导致所耗盐酸的体积偏大,造成
40、NaOH的浓度的计算结果偏高,B项正确;C.酸性高锰酸钾溶液的褪色,只是说明生成了不饱和烃,不能确切指生成了乙烯,C项错误;D.在加入新制的氢氧化铜悬浊液之前,一定要加过量的NaOH溶液中和作为催化剂的硫酸,并调整溶液至碱性,不然即使淀粉发生水解生成了葡萄糖,也不能与新制的氢氧化铜悬浊液共热产生砖红色沉淀,D项错误;所以答案选择B项。21、C【解析】由题目可知硫酸铅电极处生成Pb,则硫酸铅电极的反应为:PbSO4+2e-+2Li+=Pb+Li2SO4,则硫酸铅电极为电池的正极,钙电极为电池的负极,由此分析解答。【详解】A. 输出电能时,电子由负极经过外电路流向正极,即从钙电极经外电路流向硫酸铅
41、电极,A项错误;B. Li+带正电,放电时向正极移动,即向硫酸铅电极迁移,B项错误;C. 负极反应方程式为Ca+2Cl2e=CaCl2,正极电极反应方程式为:PbSO4+2e+2Li+=Pb+Li2SO4,则总反应方程式为:PbSO4+Ca+2LiCl=Pb+CaCl2+Li2SO4,C项正确;D.钙电极为负极,电极反应方程式为Ca+2Cl2e=CaCl2,根据正负极电极反应方程式可知2e2LiCl,每转移0.2 mol电子,消耗0.2 mol LiCl,即消耗85g的LiCl,D项错误;答案选C。【点睛】硫酸铅电极处生成Pb是解题的关键,掌握原电池的工作原理是基础,D项有关电化学的计算明确物
42、质与电子转移数之间的关系,问题便可迎刃而解。22、C【解析】ACS2是非极性分子,用带电玻璃棒接近CS2液流,液流不偏转,A错误;BCCl4是非极性分子,用带电玻璃棒接近CCl4液流,液流不偏转,B错误;CH2O是极性分子,用带电玻璃棒接近H2O液流,液流会偏转,C正确;D是非极性分子,用带电玻璃棒接近液流,液流不偏转,D错误。答案选C。【点睛】极性分子能发生细流偏转现象,非极性分子不能发生细流偏转现象。二、非选择题(共84分)23、C7H8O 羧基 银氨溶液或新制氢氧化铜悬浊液 NaOH的醇溶液,加热 水解反应(或取代反应) +H2O +2H2O 13 【解析】有机物B是芳香烃的含氧衍生物,
43、其相对分子质量为108,B中氧的质量分数为14.8%,B中O原子个数=1,碳原子个数=78,所以B分子式为C7H8O,B中含有苯环且能连续被氧化,则B为,B被催化氧化生成M,M为,N为苯甲酸,结构简式为;A发生水解反应生成醇和羧酸,C为羧酸,根据题给信息知,C发生取代反应生成D,D发生反应然后酸化得到E,E能生成H,D是含有氯原子的羧酸,则D在氢氧化钠的醇溶液中加热生成E,E发生加聚反应生成H,所以D为、E为、C为;D反应生成F,F能反应生成E,则D发生水解反应生成F,F为,F发生酯化反应生成G,根据G分子式知,G为;根据B、C结构简式知,A为,以此解答该题。【详解】(1)B为,分子式为C7H8O,D为,含氧官能团为羧基;(2)由以上分析可知A为,M为,含有醛基,可用银氨溶液或新制备氢氧化铜浊液检验;(3)通过以上分析知,条件I为氢氧化钠的醇溶液、加热;D为,D发生水解反应(取代反应)生成F;(4)F发生消去反应生成E,反应方程式为+2H2O,F发生酯化反应生成G,反应方程式为+2H2O;(5)N为苯甲酸,结构简式为,X是N的同系物,相对分子质量比N大14,即
