1、2023年湖北省襄阳三中高三化学第一学期期末监测模拟试题注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、关于氮肥的说法正确的是()A硫
2、铵与石灰混用肥效增强B植物吸收氮肥属于氮的固定C使用碳铵应深施盖土D尿素属于铵态氮肥2、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列有关叙述正确的是A常温常压下,1 mol甲基(14CD3)所含的中子数和电子数分别为11NA、9NABpH1的H2SO3溶液中,含有0.1NA个HC1 mol Fe分别与足量的稀硫酸和稀硝酸反应转移电子数均为3NAD1 mol CH3COOC2H5在稀硫酸中水解可得到的乙醇分子数为NA3、冰激凌中的奶油被称为人造脂肪,由液态植物油氢化制得。下列说法错误的是A奶油是可产生较高能量的物质B人造脂肪属于酯类物质C植物油中含有碳碳双键D油脂的水解反应均为皂化反应4、在3种不同条件下,
3、分别向容积为2L的恒容密闭容器中充入2molA和1molB,发生反应:。相关条件和数据见下表:实验编号实验实验实验反应温度/700700750达平衡时间/min40530n(D)平衡/mol1.51.51化学平衡常数K1K2K3下列说法正确的是()A实验达平衡后,恒温下再向容器中通入1molA和1molD,平衡不移动B升高温度能加快反应速率的原理是降低了活化能,使活化分子百分数提高C实验达平衡后容器内的压强是实验的0.9倍DK3K2K15、已知:2SO2(g)O2(g)2SO3(g)196.64kJ,则下列判断正确的是A2SO2(g)O2(g)2SO3(l)Q,Q196.64kJB2molSO
4、2气体和过量的O2充分反应放出196.64kJ热量C1LSO2(g)完全反应生成1LSO3(g),放出98.32kJ热量D使用催化剂,可以减少反应放出的热量6、实验室分别用以下4个装置完成实验。下列有关装置、试剂和解释都正确的是A中碎瓷片为反应的催化剂,酸性KMnO4溶液褪色可证明有乙烯生成B所示装置(秒表未画出)可以测量锌与硫酸溶液反应的速率C为实验室制备乙酸乙酯的实验,浓硫酸起到催化剂和脱水剂的作用D为铜锌原电池装置,盐桥中的阳离子向右池迁移起到形成闭合电路的作用7、下列变化中只存在放热过程的是()A氯化钠晶体熔化B氢氧化钠晶体溶于水C液氮的气化D水蒸气的液化8、氮化硅是一种高温陶瓷材料,
5、其硬度大、熔点高,下列晶体熔化(或升华)时所克服的微粒间作用力都与氮化硅相同的是()A白磷、硅B碳化硅、硫酸钠C水晶、金刚石D碘、汞9、常温下,某H2CO3溶液的pH约为5.5,c(CO32-)约为510-11molL-1,该溶液中浓度最小的离子是( )ACO32-BHCO3-CH+DOH-10、从下列事实所得出的相应结论正确的是实验事实结论A在相同温度下,向1 mL0.2 mol/LNaOH溶液中滴入2滴0.1 mol/LMgCl2溶液,产生白色沉淀后,再滴加2滴0.1 mol/LFeCl3溶液,又生成红褐色沉淀溶解度:Mg(OH)2Fe(OH)3B某气体能使湿润的蓝色石蕊试纸变红该气体水溶
6、液一定显碱性C同温同压下,等体积pH=3的HA和HB两种酸分别于足量的锌反应,排水法收集气体,HA放出的氢气多且反应速率快HB的酸性比HA强DSiO2既能与氢氟酸反应又能与碱反应SiO2是两性氧化物AABBCCDD11、2019年6月6日,工信部正式向四大运营商颁发了5G商用牌照,揭示了我国5G元年的起点。通信用磷酸铁锂电池其有体积小、重量轻、高温性能突出、可高倍率充放电、绿色环保等众多优点。磷酸铁锂电池是以磷酸铁锂为正极材料的一种锂离子二次电池,放电时,正极反应式为M1xFexPO4+e-+Li=LiM1x FexPO4,其原理如图所示,下列说法正确的是( )A放电时,电流由石墨电极流向磷酸
7、铁锂电极B电池总反应为M1xFexPO4+LiC6Li M1xFexPO4+6CC放电时,负极反应式为LiC6-e-=Li+6CD充电时,Li移向磷酸铁锂电极12、下列实验的“现象”或“结论或解释”不正确的是( )选项实验现象结论或解释A将硝酸加入过量铁粉中,充分反应后滴加KSCN溶液有气体生成,溶液呈红色稀硝酸将Fe氧化为Fe3+B将一片铝箔置于酒精灯外焰上灼烧铝箔熔化但不滴落铝箔表面有致密Al2O3薄膜,且Al2O3熔点高于AlC少量待测液滴加至盛有NaOH浓溶液的试管中,将湿润的红色石蕊试置于试管口处试纸未变蓝原溶液中无NH4+D将金属钠在燃烧匙中点燃,迅速伸入集满CO2的集气瓶集气瓶中
8、产生大量白烟,瓶内有黑色颗粒产生CO2具有氧化性AABBCCDD13、国际计量大会第26届会议修订了阿伏加德罗常数(NA=6.022140761023mol-1),于2019年5月20日正式生效。设NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A40g正丁烷和18 g异丁烷的混合物中共价键数目为13NAB常温下,pH=12的Ba(OH)2溶液中的OH- 数目为0.01NAC电解精炼铜时,阳极质量减小3.2g时,转移的电子数为0.1NAD0.1mol Cl2与足量NaOH溶液反应后,溶液中Cl-、ClO- 两种粒子数之和为0.2NA14、既发生了化学反应,又有电解质的溶解过程,且这两个过程都吸热的是
9、A冰醋酸与NaOH溶液反应BKNO3加入水中CNH4NO3加入水中DCaO加入水中15、下列说法正确的是 ( )A用干燥的pH试纸测定氯水的pHB配制一定浓度的NaOH溶液,定容时仰视读数,使配制的溶液浓度偏小C用加热分解的方法可将NH4Cl固体和Ca(OH)2固体的混合物分离D将25.0 g CuSO45H2O溶于100 mL蒸馏水中,配制100 mL 1.0 mol/L CuSO4溶液16、咖啡酸具有止血、镇咳、祛痰等疗效,其结构简式如图,下列有关咖啡酸的说法中,不正确的是A咖啡酸可以发生还原、取代、加聚等反应B咖啡酸与FeCl3溶液可以发生显色反应C1mol咖啡酸最多能与4molBr2反
10、应D1 mol咖啡酸最多能消耗3 mol的NaHCO3二、非选择题(本题包括5小题)17、请根据以下知识解答 +R2-CHO (R代表烃基,下同。) +H2 1,4丁二醇是生产工程塑料PBT(聚对苯二甲酸丁二酯)的重要原料,它可以通过下图两种不同的合成路线制备,请写出相应物质的结构简式 (1)请写出A和D的结构简式:_、_。(2)写出生成CH2BrCH=CHCH2Br的化学反应方程式:_写出生成F (PBT)的化学反应方程式:_。(3)关于对苯二甲酸的结构,在同一直线上的原子最多有_个。(4)某学生研究发现由乙炔可制得乙二醇,请你设计出合理的反应流程图。_提示:合成过程中无机试剂任选 反应流程
11、图表示方法示例如下:18、化合物M是一种药物中间体。实验室以烃A为原料制备M的合成路线如图所示。请回答下列问题:已知:R1COOH+R2COR3。R1CH2COOR2+R3COOR4+R4OH、均表示烃基(1)的核磁共振氢谱中有_组吸收峰;B的结构简式为_。(2)的化学名称为_;D中所含官能团的名称为_。(3)所需的试剂和反应条件为_;的反应类型为_。(4)的化学方程式为_。(5)同时满足下列条件的M的同分异构体有_种不考虑立体异构。五元环上连有2个取代基能与溶液反应生成气体能发生银镜反应(6)参照上述合成路线和信息,以甲基环戊烯为原料无机试剂任选,设计制备的合成路线:_。19、为测定某硬铝(
12、含有铝、镁、铜)中铝的含量,设计了、两个方案。根据方案、回答问题:方案:(1)固体甲是铜,试剂X的名称是_。(2)能确认NaOH溶液过量的是_(选填选项)。a. 测溶液pH,呈碱性 b. 取样,继续滴加NaOH溶液,不再有沉淀生成c. 继续加NaOH溶液,沉淀不再有变化(3)步骤的具体操作是:灼烧、_、_,重复上述步骤至恒重。(4)固体丙的化学式是_,该硬铝中铝的质量分数为_。方案的装置如图所示:操作步骤有:记录A的液面位置;待烧瓶中不再有气体产生并恢复至室温后,使A和B液面相平;再次记录A的液面位置;将一定量Y(足量)加入烧瓶中;检验气密性,将a g硬铝和水装入仪器中,连接好装置。(1)试剂
13、Y是_;操作顺序是_。(2)硬铝质量为a g,若不测气体的体积,改测另一物理量也能计算出铝的质量分数,需要测定的是_,操作的方法是_。20、实验室用如图装置(略去夹持仪器)制取硫代硫酸钠晶体。已知:Na2S2O15H2O是无色晶体,易溶于水,难溶于乙醇。硫化钠易水解产生有毒气体。装置C中反应如下:Na2CO1+SO2=Na2SO1+CO2;2Na2S+1SO2=1S+2Na2SO1;S+Na2SO1Na2S2O1。回答下列问题:(1)装置B的作用是_。(2)该实验能否用NaOH代替Na2CO1?_(填“能”或“否”)。(1)配制混合液时,先溶解Na2CO1,后加入Na2S9H2O,原因是_。(
14、4)装置C中加热温度不宜高于40,其理由是_。(5)反应后的混合液经过滤、浓缩,再加入乙醇,冷却析出晶体。乙醇的作用是_。(6)实验中加入m1gNa2S9H2O和按化学计量的碳酸钠,最终得到m2gNa2S2O15H2O晶体。Na2S2O15H2O的产率为_(列出计算表达式)。Mr(Na2S9H2O)=240,Mr(Na2S2O15H2O)=248(7)下列措施不能减少副产物Na2SO4产生的是_(填标号)。A用煮沸并迅速冷却后的蒸馏水配制相关溶液B装置A增加一导管,实验前通人N2片刻C先往装置A中滴加硫酸,片刻后往三颈烧瓶中滴加混合液D将装置D改为装有碱石灰的干燥管21、A、B、C、D、E、F
15、均为短周期主族元素,且原子序数依次递增。A的原子核内无中子,B的原子最外层电子数是次外层电于数的2倍,C是地壳中含量最多的元素,D是短周期中金属性最强的元素,E与F位置相邻,F是同周期元素中原子半径最小的元素。完成下列填空题:(1)B在元素期表中的位置为_,1个C原子核外有_个未成对的电子。(2)D、E、F三种元素形成简单离子其半径由l大到小的顺序是_。(用离子符号表示)。(3)写出D与C形成化合物的电子式_、_。(4)常温下,1molA的单质在C的单质中完全燃烧生成液态化合物,并放出286kJ的热量,该反应的热化学方程式为_。(5)非金属性的强弱:E_F(填“强于”、“弱于”、“无法比较”)
16、,试从原子结构的角度解释其原因_。(6)Na2SO3可用作漂白织物时的去鼠剂。Na2SO3溶液及收Cl2后,溶液的酸性增强。写出该反应的离子方程式_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A将硫酸铵与碱性物质熟石灰混合施用时会放出氨气而降低肥效,故A错误;B植物吸收氮肥是吸收化合态的氮元素,不属于氮的固定,故B错误;C碳酸氢铵受热容易分解,易溶于水,使用碳铵应深施盖土,避免肥效损失,故C正确;D尿素属于有机氮肥,不属于铵态氮肥,故D错误。答案选C。2、A【解析】A.一个14C中的中子数为8,一个D中的中子数为1,则1个甲基(14CD3)所含的中子数为11,一个14C中的电
17、子数为6,一个D中的电子数为1,则1个甲基(14CD3)所含的电子数为9;则1 mol甲基(14CD3)所含的中子数和电子数分别为11NA、9NA,故A正确;B. pH1的H2SO3溶液中,c(H+)为0.1mol/L,没有给出溶液的体积,无法根据公式n=cV计算出氢离子的物质的量,也无法计算氢离子的数目,故B错误;C.铁和稀硫酸反应变为+2价,和足量稀硝酸反应变为+3价,故1 mol Fe分别与足量的稀硫酸和稀硝酸反应转移电子数依次为2mol、3mol,故C错误;D.酯在酸性条件下的水解反应是可逆反应,故1 mol CH3COOC2H5在稀硫酸中水解可得到的乙醇分子数小于NA,故D错误。答案
18、选A。【点睛】本题考查的是与阿伏加德罗常数有关的计算。解题时注意C选项中铁和稀硫酸反应变为+2价,和足量稀硝酸反应变为+3价,故失电子数不同;D选项酯在酸性条件下的水解反应是可逆反应,可逆反应的特点是不能进行彻底,故1 mol CH3COOC2H5在稀硫酸中不会完全水解。3、D【解析】A奶油是人造脂肪,是由液态植物油氢化制得的,是人体内单位质量提供能量最高的物质,故A正确;B人造脂肪的主要成分为高级脂肪酸甘油酯,属于酯类物质,故B正确;C植物油为不饱和高级脂肪酸甘油酯,其烃基中含有碳碳双键,故C正确;D油脂在碱性条件下的水解为皂化反应,酸性条件下的水解反应不是皂化反应,故D错误;故选D。4、A
19、【解析】A容积为2L的恒容密闭容器中充入2molA和1mol B,发生反应:2A(g)+B(g)2D(g),实验III中,平衡时n(D)=1mol,则n(A)=1mol,n(B)=0.5mol,因此c(D)=0.5mol/L,c(A)=0.5mol/L,c(B)=0.25mol/L,750的平衡常数K=4,温度不变,则平衡常数不变,实验达平衡后,恒温下再向容器中通入1 mol A和1 mol D,则此时容器中c(A)=1mol/L,c(B)=0.25mol/L,c(D)=1mol/L,此时浓度商QC=4=K,则平衡不发生移动,故A正确;B升高温度不能降低反应的活化能,但能使部分非活化分子吸收热
20、量而变为活化分子,即增大了活化分子百分数,增大活化分子的有效碰撞机会,化学反应速率加快,故B错误;C根据理想气体状态方程PV=nRT可知,在相同体积的容器中,PIII:PI=nIIITIII:nITI。反应起始时向容器中充入2mol A和1mol B,实验III达平衡时,n(D)=1mol,根据反应方程式,则平衡时n(A)=1mol,n(B)=0.5mol。实验I达平衡时,n(D)=1.5mol,根据反应方程式,n(A)=0.5mol,n(B)=0.25mol,则实验III达平衡后容器内的压强与实验I达平衡后容器内的压强之比=0.9,故C错误;D反应为2A(g)+B(g)2D(g),比较实验I
21、和III,温度升高,平衡时D的量减少,化学平衡向逆反应方向移动,则K3K1,温度相同,平衡常数相同,则K1=K2,综上,则平衡常数的关系为:K3K2=K1,故D错误;答案选A。【点睛】本题的难点为C,需要结合理想气体状态方程pV=nRT计算判断。本选项的另一种解法:实验III中平衡混合物的总物质的量为2.5mol,实验I中平衡混合物的总物质的量为2.25mol,两者物质的量之比为2.5:2.25=1.1,则在相同温度下的相同容器的压强之比等于其气体的总物质的量之比=1.1,由于实验III的温度更高,升高温度,气体的压强增大,则两容器的压强之比大于1.1。5、A【解析】A.气态SO3变成液态SO
22、3要放出热量,所以2SO2(g)O2(g)2SO3(l)Q,Q196.64kJ ,故A正确;B、2molSO2气体和过量的O2充分反应不可能完全反应,所以热量放出小于196.64kJ,故B错误;C、状况未知,无法由体积计算物质的量,故C错误;D、使用催化剂平衡不移动,不影响热效应,所以放出的热量不变,故D错误;答案选A。6、B【解析】A. 酸性KMnO4溶液褪色可证明有烯烃或还原性气体生成,但不一定是有乙烯生成,A错误;B. 根据秒表可知反应时间,根据注射器中活塞的位置可知反应产生的氢气的体积,故可测量锌与硫酸溶液反应的速率,B正确;C. 在实验室制备乙酸乙酯的实验中浓硫酸的作用是催化剂和吸水
23、剂,收集乙酸乙酯应用饱和碳酸钠溶液,不能用NaOH溶液,C错误;D. 在铜锌原电池装置中,Cu电极要放入CuSO4溶液中,Zn电极放入ZnSO4溶液中,盐桥中的阳离子向负电荷较多的正极Cu电极移动,故应该向右池迁移起到形成闭合电路的作用,D错误;故答案选B。7、D【解析】电解质的电离、铵盐溶于水、固体融化、液体汽化等均为吸热过程,而浓硫酸、氢氧化钠固体溶于、物质的液化、液体的固化均为放热过程,据此分析。【详解】A氯化钠晶体熔化是吸热的过程,选项A错误;B氢氧化钠固体溶于水放热,氢氧化钠在水中电离吸热,选项B错误; C液氮的气化是吸热的过程,选项C错误; D水蒸气液化,为放热过程,选项D正确。
24、答案选D。8、C【解析】根据描述氮化硅应该是一种原子晶体,原子晶体是由原子直接通过共价键形成的,再来分析选项:A.白磷是分子晶体,熔融时克服的是范德华力,A项错误;B.硫酸钠是离子晶体,熔融时电离,克服的是离子键,B项错误;C.水晶和金刚石同为原子晶体,因此熔融时克服的是共价键,C项正确;D.碘是分子晶体,熔融时克服的是范德华力,而汞作为一种特殊的金属,原子间无金属键,熔融时克服的也是范德华力,D项错误;答案选C。【点睛】由于惰性电子对效应,汞原子的6s电子很难参与成键,仅以原子间的范德华力结合,这也是为什么汞是唯一一种常温下为液态的金属。9、A【解析】已知常温下某H2CO3溶液的pH约为5.
25、5,则c(OH-)=10-8.5mol/L,H2CO3溶液中存在H2CO3HCO3-+H+,HCO3-CO32-+H+,多元弱酸的第一步电离程度大于第二步电离程度,所以c(HCO3-)c(CO32-),已知c(CO32-)约为510-11mol/L,所以该溶液中浓度最低的离子是CO32-;故选A。10、C【解析】A. 发生反应MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl,由于NaOH过量,因此再滴入FeCl3溶液,会发生反应:FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl,不能比较Mg(OH)2和Fe(OH)3溶解度大小,A错误;B. 某气体能使湿润的蓝色石蕊试纸变红,则该气体为酸性
26、气体,其水溶液显酸性,B错误;C. HA放出的氢气多且反应速率快,HA浓度比HB大,在反应过程中HA溶液中c(H+)比较大,证明HA溶液中存在电离平衡HAH+A-,HA是弱酸,故酸性HBHA,C正确;D. SiO2与氢氟酸反应产生SiF4和H2O,SiF4不是盐,因此SiO2不是两性氧化物,D错误;故合理选项是C。11、C【解析】A.放电时,电子由石墨电极流向磷酸铁锂电极,则电流由磷酸铁锂电极流向石墨电极,A错误;B.根据电池结构可知,该电池的总反应方程式为:M1xFexPO4+LiC6Li M1xFexPO4+6C,B错误;C.放电时,石墨电极为负极,负极反应式为LiC6-e-=Li+6C,
27、C正确;D.放电时,Li+移向磷酸铁锂电极,充电时Li+移向石墨电极,D错误;故合理选项是C。12、A【解析】A.稀硝酸与过量的Fe粉反应,铁粉过量,不生成Fe3+;B.铝在空气中加热生成氧化铝,Al2O3熔点高于Al;C.检验NH4+方法:待测液中加入NaOH浓溶液,用湿润红色石蕊试纸检验生成的气体;D.瓶内出现黑色颗粒,说明有C生成;【详解】A.稀硝酸与过量的Fe分反应,则生成硝酸亚铁和NO气体、水,无铁离子生成,所以加入KSCN溶液后,不变红色,现象错误,故A错误;B.铝在空气中加热生成氧化铝的熔点较高,所以内部熔化的铝被氧化铝包裹不会滴落,故B正确;C.检验NH4+方法是:取少量待测溶
28、液于试管中,加入 NaOH浓溶液,加热,生成有刺激性气味气体,将湿润红色石蕊试纸置于试管口,湿润红色石蕊试纸变蓝,说明待测液中含有NH4+,故C正确;D.瓶内出现黑色颗粒,说明有C生成,则CO2中碳元素化合价降低,作为氧化剂,故D正确;故答案选A。【点睛】考查实验基本操作的评价,涉及Fe3+、NH4+的检验方法、氧化还原反应的判断等,题目较容易。13、A【解析】A.正丁烷和异丁烷互为同分异构体,二者相对分子质量相同,分子内的共价键数目也相同(都为13个)。混合物共58g,其物质的量为1mol,共价键数目为13NA,正确;B. 常温下,pH=12的Ba(OH)2溶液中的OH-数目无法计算,因为不
29、知道溶液的体积,错误;C. 电解精炼铜时,阳极放电的金属不仅有铜,还有杂质中的比铜活泼的金属,所以阳极质量减小3.2g时,转移的电子数不一定是0.1NA,错误; D. 0.1mol Cl2与足量NaOH溶液反应,溶液中除Cl-、ClO- 两种粒子外,可能还有ClO3-等含氯离子,它们的数目之和为0.2NA,错误。故选A。14、C【解析】A. 冰醋酸和氢氧化钠溶液的反应为酸碱中和,而酸碱中和为放热反应,故A错误;B. 由于硝酸钾为强酸强碱盐,不能水解,故硝酸钾加入水中没有化学反应发生,故不符合题干的要求,故B错误;C. 硝酸铵加入水中后,先溶于水,而铵盐溶于水为吸热的物理过程;然后发生盐类的水解
30、,由于盐类的水解为酸碱中和的逆反应,故盐类水解吸热,故C正确;D. 氧化钙放入水中后和水发生化合反应,为放热反应,故D错误;故选:C。15、B【解析】A.氯水具有强氧化性,能使pH试纸褪色,所以不能用的pH试纸测定某氯水的pH,故A错误;B.配制一定浓度的NaOH溶液,定容时仰视读数,会使溶液的体积变大,导致浓度偏小,故B错误;C.NH4Cl固体和Ca(OH)2固体在加热的条件下发生反应2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O,所以不能用加热的方法分离,故C错误;D.精确配制一定物质的量浓度的溶液,必须在容量瓶中进行。将25.0 g CuSO45H2O溶于100 mL蒸馏水中
31、,所得溶液的体积不是100 mL,故无法得到 1.0 mol/L CuSO4溶液,故D错误;【点睛】考查实验基本操作的评价,涉及pH试纸的使用、溶液的配制操作、氨气的制取等,选项A注意氯水含有次氯酸具有强氧化性能使pH试纸褪色,所以不能用的pH试纸测定某氯水的pH;配制一定物质的量浓度的溶液,定容时仰视读数,会加水过多,导致浓度偏小;俯视的时候加水变少,导致浓度偏大;配制溶液必须用容量瓶定容溶液体积。16、D【解析】分子中含有苯环、酚羟基、碳碳双键和羧基,根据咖啡酸的结构及含有的官能团对各选项进行判断,注意酚羟基酸性小于碳酸,酚羟基无法与碳酸氢钠反应,据此分析。【详解】A咖啡酸中含有碳碳双键,
32、可以与氢气发生还原反应;含有羧基和羟基,能够发生取代反应;含有碳碳双键,能够发生加聚反应,A正确;B该有机物分子中含有酚羟基,能够与氯化铁发生显色反应,B正确;C1mol咖啡酸中1mol苯环、1mol碳碳双键,最多能够与4molBr2发生反应,C正确;D酚羟基酸性小于碳酸,不能够与碳酸氢钠反应,1mol咖啡酸中只含有1mol羧基,能够与1mol碳酸氢钠反应,D错误;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CHCCH=CH2 CHCCH2OH CH2=CHCH=CH2+Br2CH2BrCH=CHCH2Br nHOCH2(CH2)2CH2OH+2nH2O 4个 【解析】乙炔与甲醛发生加成反应
33、生成D为HCCCH2OH,D与甲醛进一步发生加成反应生成E为HOCH2CCCH2OH,E与氢气发生加成反应生成HOCH2CH2CH2CH2OH。分子乙炔聚合得到A为HCCCH=CH2,结合信息可以知道及HOCH2CH2CH2CH2OH可以知道,A与氢气发生加成反应生成B为CH2=CHCH=CH2,B与溴发生1,4-加成反应生成BrCH2CH=CHCH2Br,BrCH2CH=CHCH2Br与氢气发生加成反应生成C为BrCH2CH2CH2CH2Br,C发生水解反应得到HOCH2CH2CH2CH2OH,1,4-丁二醇与对苯二甲酸发生缩聚反应生成PBT为,由乙炔制乙二醇,可以用乙炔与氢气加成生成乙烯,
34、乙烯与溴加成生成1,2-二溴乙烷,1,2-二溴乙烷再发生碱性水解可得乙二醇。据此分析。【详解】(1)由上述分析可以知道A为HCCCH=CH2,D为HCCCH2OH,答案为:HCCCH=CH2;HCCCH2OH;(2)CH2=CHCH=CH2与溴发生1,4加成反应生成BrCH2CH=CHCH2Br,化学方程式为:CH2=CHCH=CH2+Br2CH2BrCH=CHCH2Br,1,4-丁二醇与对苯二甲酸发生缩聚反应生成PBT,反应方程式为: ;(3)关于对苯二甲酸的结构,在同一直线上的原子为处在苯环对位上的两个碳原子和两个氢原子,所以最多4个,答案为:4;(4) 由乙炔制乙二醇,可以用乙炔与氢气加
35、成生成乙烯,乙烯与溴加成生成1,2-二溴乙烷,1,2-二溴乙烷再发生碱性水解可得乙二醇,反应的合成路线流程图为:。18、1 氯环己烷 碳碳双键 乙醇溶液、加热 酯化反应 +CH3CH2OH 6 【解析】根据流程图,烃A在氯化铁条件下与氯气发生取代反应生成B,B与氢气加成生成C,结合C的化学式可知,A为,B为,C为,根据题干信息可知,D中含有碳碳双键,则C发生消去反应生成D,D为,D中碳碳双键被高锰酸钾氧化生成E,E为,E与乙醇发生酯化反应生成F,F为,根据信息,F在乙醇钠作用下反应生成M(),据此分析解答。【详解】(1)的结构简式为,A中只有1种氢原子,核磁共振氢谱中有1组吸收峰;B的结构简式
36、为,故答案为:1;(2)C的结构简式为,化学名称为氯环己烷;D的结构简式为,D中所含官能团为碳碳双键,故答案为:氯环己烷;碳碳双键;(3)C的结构简式为,D的结构简式为,为卤代烃的消去反应,反应条件为NaOH乙醇溶液、加热;E的结构简式为,F的结构简式为,的反应类型为酯化反应或取代反应,故答案为:NaOH乙醇溶液、加热;酯化反应或取代反应;(4)F的结构简式为,M的结构简式为,根据信息,的化学方程式为+CH3CH2OH,故答案为:+CH3CH2OH;(5) M为,同时满足:五元环上连有2个取代基;能与溶液反应生成气体,说明含有羧基;能发生银镜反应,说明含有醛基,满足条件的M的同分异构体有:、,
37、一共6种,故答案为:6; (6) 以甲基环戊烯()合成,要想合成,需要先合成,因此需要将碳碳双键打开,根据信息,碳碳双键打开后得到,只需要将中的羰基与氢气加成即可,具体的合成路线为,故答案为:。19、盐酸或稀硫酸 c 冷却 称量 Al2O3 100 氢氧化钠溶液 剩余固体的质量 将烧瓶中剩余固体过滤、洗涤、干燥,称量 【解析】为了测定硬铝中铝的质量分数,可称得样品质量,测量其中铝的质量。根据硬铝的成分及其性质,将铝转化为氧化铝测其质量或转化为氢气测其体积,从而计算得铝的质量分数。【详解】方案:(1)实验流程中,固体甲是铜,则足量X可溶解硬铝中的镁、铝,试剂X可能是稀盐酸或稀硫酸。(2)操作所得
38、溶液中含有MgCl2、AlCl3和多余的酸,加入足量的NaOH溶液,可中和酸、使Mg2+完全生成Mg(OH)2沉淀、Al3+完全转化为NaAlO2。Mg(OH)2、NaAlO2也能使溶液呈碱性(a错);证明NaOH溶液过量不必取样,NaOH溶液过量的现象是沉淀量不再减少(b错、c对)。(3)步骤是为了获得氧化铝的质量,故需经过灼烧、冷却、称量,重复操作至固体恒重。(4)固体丙是氧化铝(Al2O3)。实验流程中,硬铝中的铝最终全部变成氧化铝,则样品中铝的质量为(54b/102)g,铝的质量分数为(54b/102a)100%=100。方案:(1)该方案中通过测定气体体积来测定铝的质量分数。硬铝中只
39、有铝能与强碱溶液反应放出氢气,则试剂Y可能是氢氧化钠溶液;实验时检查装置气密性、加入试剂、量气管初读数、反应生成氢气、量气管末读数,操作顺序是。(2)硬铝质量为a g,若不测气体的体积,向圆底烧瓶中加入足量氢氧化钠溶液,当不再有气泡产生时,将烧瓶中剩余固体过滤、洗涤、干燥,称量,测量剩余固体的质量,也能计算出铝的质量分数。【点睛】实验目的是实验的灵魂,故解答实验题应紧扣实验目进行思考,则所用试剂、操作作用、计算原理等问题便容易回答。20、安全瓶,防止倒吸 能 碳酸钠溶液显碱性,可以抑制Na2S水解 温度过高不利于SO2的吸收,或消耗的H2SO4、Na2SO1较多,或Na2S2O1产率降低等其它
40、合理答案 降低Na2S2O1晶体的溶解度,促进晶体析出 100% D 【解析】(1)装置B的作用是平衡压强,防止倒吸; (2)Na2CO1的作用是与二氧化硫反应制备亚硫酸钠;(1)Na2S是强碱弱酸盐,易发生水解;(4)温度过高不利于二氧化硫的吸收,产品产率会降低;(5) Na2S2O15H2O是无色晶体,易溶于水,难溶于乙醇;(6)根据反应Na2CO1+SO2=Na2SO1+CO2;2Na2S+1SO2=1S+2Na2SO1;S+Na2SO1Na2S2O1, 列关系式2Na2S9H2O1S1Na2S2O15H2O,结合数据计算理论上制得Na2S2O15H2O晶体的质量,Na2S2O15H2O
41、的产率为;(7)Na2SO1易被氧化为硫酸钠,减少副产物的含量就要防止Na2SO1被氧化。【详解】(1)装置B的作用是平衡压强,防止倒吸,则B为安全瓶防止倒吸;(2)Na2CO1的作用是与二氧化硫反应制备亚硫酸钠,氢氧化钠和二氧化硫反应也可以生成亚硫酸钠,可以代替碳酸钠;(1)Na2S是强碱弱酸盐,易发生水解,碳酸钠溶液显碱性,可以抑制Na2S水解;(4) 温度过高不利于SO2的吸收,或消耗的H2SO4、Na2SO1较多,或Na2S2O1产率降低等其它合理答案;(5) Na2S2O15H2O是无色晶体,易溶于水,难溶于乙醇,则乙醇的作用为:降低Na2S2O1晶体的溶解度,促进晶体析出;(6)根
42、据反应Na2CO1+SO2=Na2SO1+CO2;2Na2S+1SO2=1S+2Na2SO1;S+Na2SO1Na2S2O1, 列关系式2Na2S9H2O1S1Na2S2O15H2O,理论上制得Na2S2O15H2O晶体的质量为g,Na2S2O15H2O的产率为100%=100%;(7)A用煮沸并迅速冷却后的蒸馏水中含氧量降低,可有效防止Na2SO1被氧化为Na2SO4,可减少副产物的产生,故A不符合题意;B装置A增加一导管,实验前通人N2片刻,可将装置中的空气赶走提供无氧环境,可防止Na2SO1被氧化为Na2SO4,可减少副产物的产生,故B不符合题意;C先往装置A中滴加硫酸,产生二氧化硫,可
43、将装置中的空气赶走,片刻后往三颈烧瓶中滴加混合液,可减少副产物的产生,故C不符合题意;D将装置D改为装有碱石灰的干燥管,装置中仍然含有空气,氧气可将Na2SO1被氧化为Na2SO4,不能减少副产物产生,故D符合题意;答案选D。21、第二周期第IVA族 2 S2-Cl-Na+ 2H2(g)+O2(g)2H2O(l)+572kJ 弱于 S与C1的电子层数相同,随着核电荷数的递增,原子半径减小,得电子能力增强,非金属性增强,所以非金属性SCl-Na+;(3).Na元素与O元素形成的化合物为Na2O和Na2O2,两者均为离子化合物,电子式分别为:、;(4).氢气在氧气中燃烧生成水,反应为放热反应,热化学方程式为:2H2(g)+O2(g)2H2O(l) =+572kJ;(5).同周期由左至右非金属性逐渐增强,则非金属性S元素弱于Cl元素;S与C1的电子层数相同,随着核电荷数的递增,原子半径减小,得电子能力增强,非金属性增强,所以非金属性SCl(6). Na2SO3溶液及收Cl2后生成强酸,Cl元素被还原,S元素被氧化,离子方程式为:SO32-+Cl2+H2OSO42-+2Cl-+2H+;点睛:原子核外的电子排布,电子总是有限独自占用一个轨道,O元素外2p能级中由3个轨道,有4个电子需要排布,则存在2个电子各单独占据一个轨道的情况。