1、2023-2024学年四川省遂宁市二中化学高三第一学期期末复习检测试题注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的
2、整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列有关化学反应的叙述正确的是()A铁在热的浓硝酸中钝化BCO2与Na2O2反应可产生O2C室温下浓硫酸可将石墨氧化为CO2DSO2与过量漂白粉浊液反应生成CaSO32、元素周期表中,铟(In)与铝同主族,与碘同周期。由此推断AIn最外层有5个电子BIn的原子半径小于ICIn(OH)3的碱性强于Al(OH)3DIn属于过渡元素3、下列物质不属于盐的是ACuCl2BCuSO4CCu2(OH)2CO3DCu(OH)24、某未知溶液可能含Na+、NH4+、Fe2+、I、Cl、CO32、SO32。将该溶液加少量新制
3、氯水,溶液变黄色。再向上述反应后溶液中加入BaCl2溶液或淀粉溶液,均无明显现象。下列推断合理的是A一定存在Fe2+、Na+、ClB一定不存在I、SO32C一定呈碱性D一定存在NH4+5、基于临床研究,抗疟疾药物磷酸氯喹被证实在治疗新冠肺炎过程中具有疗效。4,7-二氯喹啉是合成磷酸氯喹的一种中间体,其结构简式如图所示。下列有关该物质的说法不正确的是A属于芳香族化合物B分子中所有原子在同一平面上C分子式为C9H6NCl2D可发生取代、加成、氧化反应6、化学与生产、生活密切相关。下列过程中没有发生化学变化的是A水滴石穿B用沾有KMnO4的硅藻土做水果保鲜剂C肥皂水作蚊虫叮咬处的清洗剂DNaCl固体
4、加入蛋白质溶液中生成沉淀7、常温下用NaOH溶液滴定H2C2O4溶液的过程中,溶液中一lg和一lgc(HC2O42)或lg和1gc(C2O42)的关系如图所示。下列说法正确的是AKa1(H2C2O4)数量级为101B曲线N表示lg和lg c(HC2O4)的关系C向NaHC2O4溶液中加NaOH至c(HC2O4)和c(C2O42)相等,此时溶液pH约为5D在NaHC2O4溶液中C(Na+)c(HC2O4)c(H2C2O4)c(C2O42)8、下表是四种盐在不同温度下的溶解度(g/100g水):(假设:盐类共存时不影响各自的溶解度,分离晶体时,溶剂的损耗忽略不计)NaNO3KNO3NaClKCl1
5、080.521.235.731.010017524639.156.6用物质的量之比为1:1的硝酸钠和氯化钾为原料,制取硝酸钾晶体,其流程如图所示以下说法错误的是()A和的实验过程中,都需要控制温度B实验操作依次为:加水溶解、蒸发浓缩结晶、趁热过滤C实验操作依次为:加水溶解、蒸发浓缩结晶、趁热过滤D用95%的酒精洗涤所得的硝酸钾晶体比较好9、向某Na2CO3、NaHCO3的混合溶液中加入少量的BaCl2固体(溶液体积变化、温度变化忽略不计),测得溶液中离子浓度的关系如图所示,下列说法正确的是( )已知:Ksp(BaCO3)=2.4010-9AA、B、C三点对应溶液pH的大小顺序为:ABCBA点对
6、应的溶液中存在:c(CO32-)或或”或“第二步电离平衡常数,即则则,因此曲线M表示和-1gc(HC2O4-)的关系,曲线N表示和-1gc(C2O42-)的关系,选项B错误;根据上述分析,因为,则,数量级为102,选项A错误;根据A的分析,向NaHC2O4溶液中加NaOH至c(HC2O4)和c(C2O42)相等,此时溶液pH约为5,选项C正确;根据A的分析,Ka1(H2C2O4)=10-2,则NaHC2O4的水解平衡常数,说明以电离为主,溶液显酸性,则c(Na+)c(HC2O4-)c(C2O42-)c(H2C2O4),选项D错误;答案选C。8、C【解析】由分离流程可知,因硝酸钠和氯化钾不同温度
7、下溶解度不同,在的实验过程中,将硝酸钠和氯化钾加水溶解,蒸发浓缩,有NaCl析出,趁热过滤分离出氯化钠,将滤液冷却可使硝酸钾析出,以此来解答。【详解】A. 为蒸发浓缩,为冷却结晶,均需要控制温度,故A正确;B. 实验分离出NaCl,操作依次为:加水溶解、蒸发浓缩结晶、趁热过滤,故B正确;C. 实验操作为冷却结晶,故C错误;D. 用95%的酒精洗涤所得的硝酸钾晶体比较好,可减少硝酸钾的溶解,故D正确;答案选C。9、A【解析】ACO32的水解能力强于HCO3,因此溶液中的CO32的浓度越大,溶液中的OH的浓度越大,pH越大。溶液中的CO32的浓度越大,则的值越小,从图像可知,A、B、C三点对应的溶
8、液的的值依次增大,则溶液的pH依次减小,pH的排序为ABC,A正确;BA点对应的溶液的小于0,可知0,可知c(CO32-)c(HCO3-),B错误;CB点对应的溶液的lgc(Ba2)=-7,则c(Ba2)=10-7molL1,根据Ksp(BaCO3)=c(Ba2)c(CO32)= 2.4010-9,可得c(CO32)= ,C错误;D通入CO2,CO2与水反应生成H2CO3,H2CO3第一步电离产生较多的HCO3,减小,则增大,C点不能移动到B点,D错误。答案选A。【点睛】D项也可以根据电离平衡常数推导,根据HCO3HCO32,有,转化形式可得,通入CO2,溶液的酸性增强,c(H)增大,减小,则
9、增大。10、D【解析】溶液甲能和盐酸反应生成固体乙,说明溶液甲中含有硅酸钠,固体乙为硅酸,溶液甲和盐酸反应生成气体,说明含有亚硝酸钠,则溶液乙含有氯化钠和盐酸,固体甲可能是氯化铁和硅酸钠双水解生成的硅酸和氢氧化铁,或还存在氯化铁和偏铝酸钾双水解生成的氢氧化铝沉淀,溶液甲可能有剩余的偏铝酸钾。硅酸或氢氧化铝都可溶于氢氧化钠,溶液丙为硅酸钠或还有偏铝酸钠,固体丙为氢氧化铁。溶液丙中通入过量的二氧化碳,生成硅酸沉淀或氢氧化铝沉淀,溶液丁含有碳酸氢钠。A.溶液甲一定有亚硝酸钠和硅酸钠,可能有偏铝酸钾,一定不存在氯化铁,故错误;B.X可能有偏铝酸钾,故错误;C.固体乙一定是硅酸,固体丁可能是硅酸或氢氧化
10、铝,故错误;D.溶液甲中有氯化钠和盐酸,可能有偏铝酸钾,与溶液丁碳酸氢钠反应,一定有二氧化碳气体,可能有氢氧化铝沉淀。故正确;故选D。【点睛】掌握物质之间的反应,和可能性,注意可能存在有剩余问题,抓住特殊物质的性质,如加入盐酸产生沉淀通常认为是氯化银沉淀,但要注意有硅酸沉淀,注意盐类水解情况的存在。11、C【解析】A. 18 g D2O物质的量为,质子的物质的量为0.9mol10=9mol,因此质子数为9NA,故A错误;B. 2 L 0.5 molL1H2S溶液中物质的量为n =0.5 molL12L = 1mol,H2S是弱电解质,部分电离,因此含有的H离子数小于2NA,故B错误;C. 过氧
11、化钠与水反应时,转移2mol电子生成1mol氧气,因此生成0.1 mol氧气转移的电子数为0.2NA,故C正确;D. 密闭容器中2 mol SO2与1 mol O2充分反应,该反应是可逆反应,因此产物的分子数小于2NA,故D错误。综上所述,答案为C。12、D【解析】A. 生铁中含有C、Fe,生铁和电解质溶液构成原电池,Fe作负极而加速被腐蚀,纯铁不易构成原电池,所以生铁比纯铁易生锈,故A正确;B钢铁和空气、水能构成原电池导致钢铁被腐蚀,钢铁的腐蚀生成疏松氧化膜不能隔绝空气,所以不能保护内层金属,故B正确;C钢铁发生吸氧腐蚀时,正极上氧气得电子发生还原反应,电极反应式为O2+2H2O+4e-4O
12、H-,故C正确;D作电解池阳极的金属加速被腐蚀,作阴极的金属被保护,为保护地下钢管不受腐蚀,可使其与直流电源负极相连,故D错误;故选D。13、A【解析】等物质的量浓度的Al3+、Br-、SO42-的溶液中,正电荷数和负电荷数恰好相等,所以无色溶液可能是硫酸铝和溴化铝的溶液,也可能还含有等物质的量浓度的Cl-、Na+,由于Al3+和HCO3-离子不共存,所以不可能含有HCO3-,据此解答。【详解】等物质的量浓度的Al3+、Br-、SO42-的溶液中,正电荷数和负电荷数恰好相等,所以无色溶液可能是硫酸铝和溴化铝的溶液; 无色硫酸铝和溴化铝的溶液与NaCl溶液不反应、可共存,所以无色溶液可能还含有N
13、aCl,即还含有等物质的量浓度的Cl-、Na+; 由于Al3+和HCO3-离子不共存,所以不可能含有HCO3-; 综上:溶液可能含有Al3+、Br-、SO42-三种离子;溶液可能含有Al3+、Br-、SO42-、Cl-、Na+五种离子, 答案选A。14、D【解析】该装置有外接电源,是电解池,由图可知,氧气在石墨2极被还原为水,则石墨2极为阴极,B为直流电源的负极,阴极反应式为O2+4H+4e-=2H2O,A为正极,石墨1极为阳极,甲醇和一氧化碳失电子发生氧化反应生成碳酸二甲酯,阳极反应为2CH3OH+CO-2e-=(CH3O)2CO+2H+,据此解答。【详解】A. 由以上分析知,石墨2极为阴极
14、,阴极与直流电源的负极相连,则B为直流电源的负极,故A正确;B. 阳极上是甲醇和一氧化碳反应失电子发生氧化反应,电极反应为2CH3OH+CO-2e-=(CH3O)2CO+2H+,故B正确;C. 电解池中,阳离子移向阴极,则H+由石墨1极通过质子交换膜向石墨2极移动,故C正确;D. 常温常压下甲醇是液体,电解池工作时转移电子守恒,根据关系式2CO 4e- O2可知,阴极消耗的O2与阳极消耗的CO物质的量之比为1:2,故D错误;答案选D。15、B【解析】A.提出原子学说的是卢瑟福,B.元素周期律的发现主要是门捷列夫所做的工作,C.提出分子学说的是阿伏加德罗,D.法国化学家勒沙特列提出了化学平衡移动
15、原理。故选择B。16、B【解析】分析:A、胶体是大分子的集合体;B、根据氩气的组成解答;C、根据丙三醇的结构分析;D、根据甲烷与氯气在光照条件下发生取代反应的特点分析。详解:A、16.25g氯化铁的物质的量是16.25g162.5g/mol0.1mol,由于氢氧化铁胶体是分子的集合体,因此水解生成的Fe(OH)3胶体粒子数小于0.1 NA,A错误;B、标准状况下22.4L氩气的物质的量是1mol,氩气是一个Ar原子组成的单质,其中含有的质子数是18 NA,B正确;C、1分子丙三醇含有3个羟基,92.0g丙三醇的物质的量是1mol,其中含有羟基数是3 NA,C错误;D、甲烷与氯气在光照条件下发生
16、取代反应生成的卤代烃不止一种,因此生成的CH3Cl分子数小于1.0 NA,D错误。答案选B。点睛:选项D是易错点,主要是不清楚甲烷发生取代反应时属于自由基取代反应,每个氢原子都有可能被取代,其产物比较复杂,这与乙烯与氢气的加成反应完全不同。二、非选择题(本题包括5小题)17、羟基、羰基 取代反应 、 【解析】分析题中合成路线,可知,AB为A在浓硫酸、浓硝酸作用下发生硝化反应,B中-CN与NaOH水溶液反应,产物酸化后为C。C中-NO2经Fe和HCl的作用被还原成-NH2,生成D。根据F和E的分子式以及F与间二苯酚()的结构简式,通过逆推方法,可推断出E的结构简式。据此分析。【详解】(1)根据F
17、分子结构,可看出分子中含有酚羟基和羰基;答案为:羟基、羰基;(2)分析A、B分子结构及反应条件,可知AB为硝化反应,属于取代反应;答案为:取代反应;(3)根据题给信息,D为对氨基苯乙酸,分析反应EF可知,其产物为物质E与间苯二酚发生取代反应所得,结合E分子式为C8H8O3,可知E为对羟基苯乙酸;答案为:;(4)不能与Fe3+发生显色反应,说明不含酚羟基,可以发生银镜反应,说明有醛基或甲酸酯基,苯环上有两种不同化学环境的氢原子,结合C物质的结构可推知苯环上有两个处于对位的不同基团,可能的结构有、。答案为:、;(5)根据信息,甲苯先发生硝化反应生成硝基甲苯,将硝基甲苯上的甲基氧化,再酯化,最后将硝
18、基还原反应。答案为:。18、邻甲基苯甲酸 还原反应 BD 、 【解析】由、A的分子式,纵观整个过程,结合X的结构,可知发生甲基邻位硝化反应生成A为,对比各物质的分子,结合反应条件与给予的反应信息,可知A中羧基上羟基被氯原子取代生成B,B中甲基上H原子被溴原子取代生成C,C中氯原子、溴原子被-NH-取代生成D,故B为、C为、D为。由X的结构,逆推可知G为,结合F、E的分子式,可推知F为CH3OOCCHBrCH2CH2COOCH3、E为CH3OOCCH2CH2CH2COOCH3。【详解】根据上述分析可知:A为;B为;C为;D为;E为CH3OOCCH2CH2CH2COOCH3;F为CH3OOCCHB
19、rCH2CH2COOCH3;G为。(1)的甲基在苯环羧基的邻位C原子上,因此其名称是邻甲基苯甲酸;(2)G变X是-NO2变为-NH2,发生的是还原反应;(3)化合物B的结构简式为;(4)A.化合物A的苯环上有甲基,能酸性KMnO4溶液氧化,因而可以使酸性KMnO4溶液褪色,A正确;B.化合物C结构简式是,含苯环与羰基能发生加成反应,有Br原子可以发生取代反应;由于Br原子连接的C原子直接连接在苯环上,因此不能发生消去反应,B错误;C.化合物D含有亚氨基,能与稀盐酸反应,C正确;D.根据物质的结构简式可知X的分子式是C15H18N2O5,D错误;故合理选项是BD;(5)D+FG的化学方程式为:;
20、(6)化合物A(C8H7NO4)的同分异构体同时符合下列条件:分子是苯的二取代物,1H-NHR谱表明分子中有4种化学环境不同的氢原子,存在对称结构;分子中存在硝基和酯基结构,2个取代基可能结构为:-NO2与-CH2OOCH、-NO2与-CH2COOH、-COOH与-CH2NO2、-OOCH与-CH2NO2,同分异构体可能结构简式为、。(7)由E(CH3OOCCH2CH2CH2COOCH3)先在NaOH溶液中发生水解反应,然后酸化可得,该物质与SOCl2发生反应产生,与NH3发生反应得到目标产物,故由E合成的路线为:。【点睛】本题考查有机物的合成与推断,关键是对给予信息的理解,要结合路线图中物质
21、的结构与分子式进行推断,题目侧重考查学生分析推理能力、自学能力、知识迁移运用能力,熟练掌握官能团的性质与转化。19、浓 d e b c f g 关闭,打开 排尽装置中残留的 NO 【解析】制备NaNO2,A装置中铜与浓硝酸反应:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+4NO2+2H2O,制备NO2,NO2与水反应3NO2+H2O=2HNO3+NO,可以在C装置中进行;根据图示,2NO+Na2O2=2NaNO2在D装置中进行,尾气中的NO不能直接排放到空气中,需要用酸性高锰酸钾吸收:3MnO4-+4H+5NO=3Mn2+5NO3-+2H2O,据此分析解答。【详解】(1)装置A三颈烧瓶中铜与浓硝
22、酸发生反应生成二氧化氮,化学方程式为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O,故答案为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O;(2)根据上述分析,A装置制备NO2,生成的NO2在C中水反应制备NO,经过装置B干燥后在装置D中反应生成亚硝酸钠,最后用E除去尾气,因此装置的连接顺序为:adebcfgh;此时应关闭K1,打开K2,让二氧化氮通过C装置中的水转化成一氧化氮,故答案为:d;e;b;c;f;g(b与c、f与g可以交换);关闭K1,打开K2;(3)E装置为酸性高锰酸钾与NO的反应,NO能被酸性KMnO4氧化成NO3-,MnO4-被还原为Mn2+,
23、离子方程式为:3MnO4-+4H+5NO=3Mn2+5NO3-+2H2O,故答案为:3MnO4-+4H+5NO=3Mn2+5NO3-+2H2O;(4)关闭K2,打开K1,打开弹簧夹通一段时间的氮气,夹紧弹簧夹,开始A中反应,一段时间后,观察到E中溶液逐渐变为深棕色,说明NO2或NO与溶液中Fe2+发生反应;停止A中反应,打开弹簧夹和K2、关闭K1,持续通入N2一段时间,将装置中残留的二氧化氮排尽,并在C中与水反应,3NO2+H2O=2HNO3+NO;更换新的E装置,再通一段时间N2后关闭弹簧夹,使A中反应继续,观察到的现象与步骤中相同,经过步骤,进入E装置的气体为NO,E中溶液变为深棕色,说明
24、是NO与和溶液中Fe2+发生反应使溶液呈深棕色,故答案为:排尽装置中残留的NO2;3NO2+H2O=2HNO3+NO;NO。【点睛】本题的易错点为(4),要注意步骤中进入装置E的气体只有NO。20、还原 产生蓝色沉淀 pH=2 0.3mol/L KNO3或NaNO3溶液 Ag + Fe3+ Ag+ + Fe2+或(Ag+ + Fe2+ Ag + Fe3+) 正极 其它条件不变时,物质的氧化性与浓度有关系,浓度的改变可导致平衡的移动 【解析】(1)根据元素化合价的变化判断;(2)实验:甲同学认为:Fe3+具有氧化性,能够溶解单质Ag,则要证明甲的结论正确,可验证Fe3+的还原产物Fe2+的存在;
25、实验:进行对照实验;(3)根据实验现象判断溶液中发生的反应;(4)根据指针偏转方向判断正负极,判断电极反应,并结合氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物分析解答。【详解】(1)往AgNO3溶液中逐滴加入氨水,银离子和氨水反应生成白色的氢氧化银沉淀和铵根离子,Ag+NH3H2OAgOH+NH4+;继续滴入氨水白色沉淀溶解,氢氧化银和氨水反应生成银氨溶液和水,AgOH+2NH3H2OAg(NH3)2OH+2H2O,若用乙醛进行银镜反应,再加入乙醛溶液后,水浴加热,生成乙酸铵,氨气、银和水,化学反应方程式为:CH3CHO+2Ag(NH3)2OHCH3COONH4+2Ag+3NH3+H2O,银氨溶液
26、中的银为+1价,被醛基还原生成0价的银单质,故答案为:还原;(2)实验:甲同学认为:Fe3+具有氧化性,能够溶解单质Ag,则要证明甲的结论正确,可验证Fe3+的还原产物Fe2+的存在即可,验证Fe2+的实验是取少量除尽Ag+后的溶液于试管中,加入K3Fe(CN)6溶液会和Fe2+反应生成蓝色沉淀,故答案为:;产生蓝色沉淀;实验:丙同学认为:Fe3+和NO3均能把Ag氧化而溶解,且两个实验结果证明了丙同学的结论,而实验I验证了Fe3+具有氧化性,能够溶解单质Ag,则实验II需要验证NO3也能把Ag氧化而溶解,需进行对照实验,0.1mol/L的Fe(NO3)3溶液(pH=2),NO3为0.3 mo
27、l/L,所以需向附有银镜的试管中加入pH=2的 0.3 mol/L KNO3或NaNO3溶液,故答案为:pH=2的 0.3 mol/L KNO3或NaNO3;(3)Fe3+遇KSCN溶液变红,第一份滴加2滴KSCN溶液无变化,说明FeSO4溶液中无Fe3+,第二份加入1ml 0.1mol/L AgNO3溶液,出现白色沉淀,随后有黑色固体Ag产生,再取上层溶液滴加KSCN溶液变红,说明有Fe3+产生,说明Fe2+被Ag+氧化生成Fe3+,Ag+被还原为Ag,又Fe3+具有氧化性,能够溶解单质Ag,则该反应为可逆反应,反应的离子方程式为:Fe3+AgFe2+Ag+或Ag+Fe2+Ag+Fe3+;
28、(4)K刚闭合时,指针向左偏转,则银为负极,石墨为正极,该电池的反应本质为Fe3+AgFe2+Ag+,该反应中铁离子为氧化剂,银离子为氧化产物,则氧化性:Fe3+Ag+,故答案为:正极;当指针归零后,向右烧杯中滴加几滴饱和AgNO3溶液,指针向右偏转,则此时石墨为负极,银为正极,右侧烧杯中银离子浓度增大,反应Fe3+AgFe2+Ag+的平衡左移,发生反应Ag+Fe2+Ag+Fe3+,此时Ag+为氧化剂,Fe3+为氧化产物,则氧化性:Fe3+Ag+;由上述实验,得出的结论是:在其它条件不变时,物质的氧化性与浓度有关,浓度的改变可导致平衡移动。21、Mg(OH)2、Fe2O3 4NaB(OH)4+
29、2CO2+3H2O=Na2B4O5(OH)48H2O+2NaHCO3 取最后一次洗涤液少许于试管中,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若无明显现象,说明洗涤干净 溶液由无色变为浅红色,且半分钟内不褪色 90.9 阴离子 16.8 【解析】硼镁矿与氢氧化钠溶液反应,过滤除去沉淀Mg(OH)2和Fe2O3,NaB(OH)4溶液中通入过量的二氧化碳,得到Na2B4O5(OH)48H2O与为NaHCO3,过滤分离,由于硼酸的酸性小于盐酸,符合复分解反应由强酸制弱酸的原理,且硼酸的溶解度较小,故Na2B4O5(OH)48H2O晶体与盐酸反应得到硼酸,冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到硼酸(H3BO3)晶体。(1)镁
30、离子可以生成氢氧化镁沉淀,三氧化二铁不与氢氧化钠反应; (2)反应物NaB(OH)4和过量CO2,生成物Na2B4O5(OH)48H2O和碳酸氢钠,写出化学方程式;(3)取最后一次洗涤液,利用硝酸银检验; (4) 根据酚酞遇酸不变色,遇碱变红来判断;利用关系式法进行计算;(5)M室氢氧根离子失电子,氢离子经过a膜进入产品室,a膜为阳离子交换膜;原料室中B(OH)4-通过b膜进入产品室遇M室进入的H+反应生成H3BO3,b膜为阴离子交换膜;原料室Na+经过c膜进入N室,c膜为阳离子交换膜,N室氢离子得电子生成氢气,氢氧根离子浓度增大。即M室生成氧气,消耗水,N室生成氢氧化钠和氢气,据此分析。【详解】(1) 硼镁矿与氢氧化钠反应,镁离子生成氢氧化镁沉淀,Fe2O3不与氢氧化钠反应,因此沉淀的主要成分为Mg(OH)2、Fe2O3;答案:Mg(OH)2
