重庆市重庆市第一中学2025-2026学年高考化学试题模拟试卷（1）含解析.doc

重庆市重庆市第一中学2025-2026学年高考化学试题模拟试卷（1） 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0．5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、下列实验装置设计正确且能达到目的的是（ ） A．分离并回收 B．合成氨并检验氨的生成 C． 乙醇和乙酸反应 D．实验室制取氨气 2、下列有关有机物的说法不正确的是 A．苯与浓硝酸、浓硫酸共热并保持反应生成硝基苯 B．用与发生酯化反应，生成的有机物为 C．苯乙烯在合适条件下催化加氢可生成乙基环己烷 D．戊烷的一溴取代物共有8种不含立体异构 3、25℃时，把0.2mol/L的醋酸加水稀释，那么图中的纵坐标y表示的是（ ） A．溶液中OH-的物质的量浓度 B．溶液的导电能力 C．溶液中的 D．醋酸的电离程度 4、有八种短周期主族元素x、y、z、d、e、f、g、h，其中x、y、d、f随着原子序数的递增，其原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如图1所示。 z、e、g、h的最高价氧化物对应水化物溶液(浓度均为0.01mol/L)的pH与原子序数的关系如图2所示。 根据上述信息进行判断，下列说法正确是（ ） A．d、e、f、g 形成的简单离子中，半径最大的是d离子 B．d与e形成的化合物中只存在离子键 C．x、y、z、d、e、f、g、h的单质中，f的熔点最高 D．x与y可以形成多种化合物，可能存在非极性共价键 5、X+、Y+、M2+、N2﹣均为含有一定数目电子的短周期元素的简单离子，离子半径大小关系是：N2﹣＞Y+、Y+＞X+、Y+＞M2+，下列比较正确的是（　　） A．原子半径：N可能比Y大，也可能比Y小 B．原子序数：N＞M＞X＞Y C．M2+、N2﹣核外电子数：可能相等，也可能不等 D．碱性：M(OH)2＞YOH 6、某温度下，容积一定的密闭容器中进行可逆反应：X(g)+Y(g)2Z(g)+W(s) + Q，下列叙述正确的是 A．加入少量W，υ(逆)增大 B．压强不变时，反应达到平衡状态 C．升高温度，υ(逆)、υ(正)都增大 D．平衡后加入X，方程式中的Q增大 7、设NA为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是（ ） A．1.3g乙炔和苯蒸汽混合气体中的碳氢键（C﹣H）数为0.1NA B．一定条件下，2 molSO2与1 molO2反应生成的SO3分子数为2NA C．1 L0.1 mol•L﹣1的乙酸溶液中含H+的数量为0.1NA D．2.24L的CO和N2混合气体中含有的质子数为1.4NA 8、向H2S的水溶液中通入一定量的Cl2，下列图像所示变化正确的是 A． B． C． D． 9、下列叙述正确的是( ) A．某温度下，一元弱酸HA的Ka越小，则NaA的Kh(水解常数)越小 B．温度升高，分子动能增加，减小了活化能，故化学反应速率增大 C．黄铜(铜锌合金)制作的铜锣易产生铜绿 D．能用核磁共振氢谱区分和 10、运输汽油的车上，贴有的危险化学品标志是 A． B． C． D． 11、室温下，对于0.10 mol•L﹣1的氨水，下列判断正确的是（ ） A．溶液的pH=13 B．25℃与60℃时，氨水的pH相等 C．加水稀释后，溶液中c（NH4+）和c（OH﹣）都变大 D．用HCl溶液完全中和后，溶液显酸性 12、化学与生活生产息息相关，下列说法正确的是（ ） A．制作一次性医用防护服的主要材料聚乙烯、聚丙烯是通过缩聚反应生产的 B．气溶胶的分散剂可以是空气或液体水 C．FeCl3溶液可以作为“腐蚀液”处理覆铜板制作印刷电路板 D．福尔马林(甲醛溶液)可用于浸泡生肉及海产品以防腐保鲜 13、下列我国古代技术应用中，其工作原理不涉及化学反应的是（ ） A．黑火药爆炸 B．用铁矿石炼铁 C．湿法炼铜 D．转轮排字 14、实行垃圾分类，关系生活环境改善和节约使用资源。下列说法正确的是 A．回收厨余垃圾用于提取食用油 B．对废油脂进行处理可获取氨基酸 C．回收旧报纸用于生产再生纸 D．废旧电池含重金属须深度填埋 15、在3种不同条件下，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Ⅰ 实验Ⅱ 实验Ⅲ 反应温度/℃ 700 700 750 达平衡时间/min 40 5 30 n(D)平衡/mol 1.5 1.5 1 化学平衡常数 K1 K2 K3 下列说法正确的是（） A．实验Ⅲ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Ⅲ达平衡后容器内的压强是实验Ⅰ的0.9倍 D．K3>K2>K1 16、下列有关化学实验操作、现象和结论均正确的是( ) 选项 操作 现象 结论 A 向的NaHCO3溶液中滴加2滴甲基橙 溶液呈黄色 NaHCO3溶液溶液呈碱性 B 向氨水和的悬浊液中滴加少量溶液 得到红褐色悬浊液 Ksp[Fe(OH)3]<Ksp[Mg(OH)2] C 使石蜡油蒸汽通过炽热的碎瓷片，再将产生的气体通过酸性KMnO4溶液 KMnO4溶液褪色 石蜡油蒸汽中含有烯烃 D 向蔗糖中加入浓硫酸 蔗糖变成疏松多孔的海绵状炭，放出有刺激性气味的气体 浓硫酸具有脱水性和强氧化性 A．A B．B C．C D．D 二、非选择题（本题包括5小题） 17、G是具有抗菌作用的白头翁素衍生物，其合成路线如下： （1）C中官能团的名称为________和________。 （2）E→F的反应类型为________。 （3）D→E的反应有副产物X(分子式为C9H7O2I)生成，写出X的结构简式：________________。 （4） F的一种同分异构体同时满足下列条件，写出该同分异构体的结构简式：__________________。 ①能发生银镜反应； ②碱性水解后酸化，其中一种产物能与FeCl3溶液发生显色反应； ③分子中有4种不同化学环境的氢。 （5）请写出以乙醇为原料制备的合成路线流程图(无机试剂和有机溶剂任用，合成路线流程图示例见本题题干)。____________ 18、奥美拉唑主要用于十二指肠溃疡和胃溃的治疗，静脉注射可用于消化性溃疡急性出的治疗，反应中间体F和奥美拉性的合成路线如下： I 中间体F的合成： II奧美拉唑的合成： 已知： 结合上述合成路线，请回答： （1）下列说法正确的是__________ A．奥美拉的分子式为C18 H19N3O3S B．J生成K的反应类型为加成反应 C．化合物C可以发生的反应类型有取代、还原、加成 D．设计A转化为B的目的是保护其中的官能团 （2）化合物F的结构简式为_______________________________； （3）请写出A→B的反应方程式___________________________________； （4）试写出同时满足下列条件的化合物H的同分异构体: _____________________________ ①分子中含苯环，遇FeC13显紫色 ②分子中含有4种不同化学环境的氢原子。 （5）利用已有知识和题中涉及的反应，设计从乙烯合成的路线。(用流程图表示，无机试剂任选)_________________________ 19、二氯化二硫(S2Cl2)是一种无色液体，有刺激性、窒息性恶臭。人们使用它作橡胶的低温硫化剂和黏结剂。向熔融的硫中通入限量的氯气即可生成S2Cl2，进一步氯化得SCl2。 S2Cl2、SCl2、S的某些性质如下： 实验室可用如图所示装置制备少量S2Cl2。 （1）仪器M的名称是__。 （2）实验室中用高锰酸钾与浓盐酸制取Cl2的化学方程式为__。 （3）欲得到较纯净的S2Cl2，上述仪器装置的连接顺序为e→__→f(按气体流出方向)。D装置中碱石灰的作用是_。 （4）S2Cl2粗品中可能混有的杂质是__(填化学式)，从S2Cl2粗品中提纯S2Cl2的操作方法是__(填操作名称)。. （5）若产物S2Cl2中混入少量水，则发生反应的化学方程式为__。 （6）对提纯后的产品进行测定：取mg产品，加入50mL水充分反应(SO2全部逸出)，过滤，洗涤沉淀并将洗涤液与滤液合并，用100mL容量瓶定容，取20.00mL溶液与浓度为0.4000mol·L-1的硝酸银溶液反应，消耗硝酸银溶液20.00mL，则产品中氯元素的质量分数为__(用含有m的式子表示)。 20、一氯甲烷(CH3Cl)一种重要的化工原料，常温下它是无色有毒气体，微溶于水，易溶于乙醇、CCl4等有机浓剂。 (1)甲组同学在实验室用装置A模拟催化法制备一氯甲烷并检验CH3Cl的稳定性。 A． B． C． D． ①装置A中仪器a的名称为__________，a瓶中发生反应的化学方程式为________。 ②实验室干燥ZnCl2晶体制备无水ZnCl2的方法是________。 (2)为探究CH3Cl与CH4分子稳定性的差别，乙组同学设计实验验证CH3C1能被酸性KMnO4溶液氧化。 ①为达到实验目的，上面装置图中装置连接的合理顺序为A________ ②装置中水的主要作用是__________。 ③若实验过程中还产生了一种黄绿色气体和一种无色气体，该反应的离子方程式为_____。 (3)丙组同学选用A装置设计实验探究甲醇的转化率。取6.4g甲醇与足量的浓盐酸充分反应，将收集到的CH3Cl气体在足量的氧气中充分燃烧，产物用过量的V1mL、c1mol·L-1NaOH溶液充分吸收。现以甲基橙作指示剂，用c2mol·L-1盐酸标准溶液对吸收液进行返滴定，最终消耗V2mL盐酸。(已知：2CH3Cl+3O2 2CO2+2H2O+2HCl) ①滴定终点的现象为____________ ②该反应甲醇的转化率为________。(用含有V、c的式子表示) 21、工业上以铬铁矿(主要成分为FeO和Cr2O3，含有Al2O3、SiO2等杂质)为主要原料生产化工原料红矾钠(主要成分为：Na2Cr2O7·2H2O)，其主要工艺流程如下： 查阅相关资料得知： i.常温下，NaBiO3不溶于水，有强氧化性，在碱性条件下能将Cr3+转化为CrO42—，自身被还原为Bi(OH)3固体。 ii. 物质 Fe(OH)3 Al(OH)3 Cr(OH)3 Fe(OH)2 Bi(OH)3 开始沉淀的PH 2.7 3.4 4.6 7.5 0.7 完全沉淀的PH 3.7 4.4 5.9 9.7 4.5 回答下列问题： (1)将铬铁矿矿石粉碎的目的是___________。 (2)操作I、III、IV用到的主要玻璃仪器有玻璃棒和___________（填仪器名称）。 (3)写出④反应的化学方程式________________。 (4)⑤中酸化是使CrO42—转化为Cr2O72—。写出该反应的离子方程式______。 (5)将溶液H经下列操作：蒸发浓缩，__________，过滤，洗涤，干燥即得红矾钠。 (6)取一定质量的固体D溶解于200mL的稀硫酸中，向所得溶液中加入5.0mol/L的NaOH溶液，生成沉淀的物质的量（n）与加入NaOH溶液的体积（V）关系如图所示，则稀硫酸的浓度为_________，固体D中含Fe化合物的物质的量为___________。 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.通过蒸馏方法分离碘与CCl4，收集的是不同温度范围的馏分，因此温度计水银球要放在蒸馏烧瓶支管口附近，A错误； B.检验氨的生成要用湿润的pH广泛试纸，B错误； C.乙醇和乙酸反应制取乙酸乙酯，为防止挥发的乙醇、乙酸溶解导致的倒吸现象的发生，导气管末端要在碳酸钠饱和溶液的液面以上，C错误； D.铵盐与碱共热产生氨气，由于氨气密度比空气小，要用向下排空气方法收集，为防止氨气与空气对流，在试管口要放一团疏松的棉花，D正确； 故合理选项是D。 2、B 【解析】 A．苯与浓硝酸、浓硫酸共热并保持，是苯发生硝化反应的条件，可以反应生成硝基苯，故A正确； B．用与发生酯化反应，酸脱羟基醇脱氢，生成的有机物为，故B错误； C．苯乙烯在合适条件下催化加氢，苯环和碳碳双键都能加氢，生成乙基环己烷，故C正确； D．戊烷有正戊烷、异戊烷、新戊烷三种结构，再进行一溴取代，正戊烷有3种一溴代物，异戊烷有4种一溴代物，新戊烷有1种一溴代物，故戊烷一溴取代物共有8种不含立体异构，故D正确； 故答案为B。 3、B 【解析】 A.加水稀释促进醋酸电离，但酸的电离程度小于溶液体积增大程度，所以溶液中氢离子浓度逐渐减少，OH-的物质的量浓度逐渐增大，故A错误； B.醋酸是弱电解质，加水稀释促进醋酸电离，但酸的电离程度小于溶液体积增大程度，所以溶液中氢离子、醋酸根离子浓度逐渐减少，溶液的导电能力逐渐减小，故B正确； C.因温度不变，则Ka不变，且Ka=c(H+)，因 c(H+)浓度减小，则 增大，故C错误； D.加水稀释，促进电离，醋酸的电离程度增大， 故D错误； 答案选B。 4、D 【解析】 x、y、z、d、e、f、g、h为原子序数依次递增的短周期主族元素，从图中的化合价、原子半径的大小及原子序数，可以知道x是H元素，y是C元素，z是N元素，d是O元素，f是Al元素，z、e、g、h的最高价氧化物对应水化物溶液浓度均为0.01mol·L-1 ，e的pH为12，为一元强碱，则e是Na元素，z、h的pH均为2，为一元强酸，则z为N元素、h为Cl元素，g的pH小于2，则g的为二元强酸，故g为S元素，据此分析解答问题。 【详解】 A．d、e、f、g 形成的简单离子分别为：O2-、Na+、Al3+、S2-，O2-、Na+、Al3+离子的电子层数相同，但核电荷数Al>Na>O，则离子半径O2->Na+>Al3+，而S2-的电子层数最多，半径最大，故半径最大的是g离子，A选项错误； B．d与e形成的化合物可以是Na2O，也可以是Na2O2，Na2O2既含有离子键，也含有共价键，B选项错误； C．x、y、z、d、e、f、g、h的单质分别为：H2、C、N2、O2、Na、Al、S、Cl2，C单质可形成金刚石，为原子晶体，故单质熔点最高的可能是y，C选项错误； D．x与y可以形成多种有机化合物，其中CH2=CH2等存在着非极性键，D选项正确； 答案选D。 此题C选项为易错点，C单质有很多的同素异形体，熔沸点有差异，容易忽略这一关键点，导致误选C答案。 5、C 【解析】 X+、Y+、M2+、N2-均为含有一定数目电子的短周期元素的简单离子，X、Y形成+1价离子，则X、Y不能为H，由于离子半径Y+＞X+，则Y为钠，X为锂元素；离子半径N2-＞Y+，则N为氧元素或硫元素；离子半径Y+＞M2+，则M为铍元素或镁元素，结合元素周期表和元素周期律分析解答。 【详解】 A．Y为钠元素，N为氧元素或硫元素，氧原子、硫原子原子半径都小于钠原子，故A错误； B．Y为钠元素，X为锂元素；原子序数Y＞X，M为铍元素或镁元素，N为氧元素或硫元素，所以原子序数大小关系不唯一，故B错误； C．N为氧元素或硫元素，N2-核外电子数为10或18；M为铍元素或镁元素，M2+核外电子数为2或10，M2+、N2-核外电子数：可能相等，也可能不等，故C正确； D．Y为钠元素，M为铍元素或镁元素，金属性Y＞M，所以碱性：YOH＞M(OH)2，故D错误； 故选C。 正确判断元素的种类是解题的关键。本题中X、Y的判断要注意“一定数目电子”一般认为不能为“0”。 6、C 【解析】 据外因对化学反应速率和化学平衡的影响分析判断。 【详解】 A. 物质W为固体，加入少量W不改变W浓度，故υ(逆)不变，A项错误； B. 题中反应前后气体分子数不变，当温度、体积一定时，容器内压强必然不变。故压强不变时不一定是平衡状态，B项错误； C. 温度越高，化学反应越快。故升高温度，υ(逆)、υ(正)都增大，C项正确； D. 方程式中的Q表示每摩化学反应的热效应。平衡后加入X，平衡右移，但Q不变，D项错误。 本题选C。 7、A 【解析】 A．乙炔和苯具有相同最简式CH，1molCH含有1个C-H键； B．二氧化硫与氧气反应为可逆反应，可逆反应不能进行到底； C．乙酸为弱电解质，部分电离； D．气体状况未知。 【详解】 A.1.3g乙炔和苯蒸汽混合气体含有CH物质的量为：=0.1mol，含有碳氢键（C﹣H）数为0.1NA，故A正确； B．二氧化硫与氧气反应为可逆反应，可逆反应不能进行到底，所以一定条件下，2 mol SO2与1 mol O2反应生成的SO3分子数小于2NA，故B错误； C．乙酸为弱电解质，部分电离，1 L0.1 mol•L﹣1的乙酸溶液中含H+的数量小于0.1NA，故C错误； D．气体状况未知，无法计算混合气体物质的量和含有质子数，故D错误； 故选：A。 解题关键：熟练掌握公式的使用和物质的结构，易错点D，注意气体摩尔体积使用条件和对象，A选项，注意物质的结构组成。 8、C 【解析】 H2S与Cl2发生反应：H2S+Cl2=2HCl+S↓，溶液酸性逐渐增强，导电性逐渐增强，生成S沉淀，则 A．H2S为弱酸，HCl为强酸，溶液pH逐渐减小，选项A错误； B．H2S为弱酸，HCl为强酸，溶液离子浓度逐渐增大，导电能力增强，选项B错误； C．生成S沉淀，当H2S反应完时，沉淀的量不变，选项C正确； D．开始时为H2S溶液，c(H+)＞0，溶液呈酸性，选项D错误。 答案选C。 9、D 【解析】 A．某温度下，一元弱酸HA的电离常数为Ka，则其盐NaA的水解常数Kh与Ka存在关系为：Kh=，所以Ka越小，Kh越大，故A错误； B、温度升高，更多分子吸收能量成为活化分子，反应速率增大，但活化能不变，故B错误； C．黄铜是锌和铜的合金，锌比铜的化学性质活泼，与铜相比它更易与空气中的氧气反应，而阻碍了铜在空气中的氧化，所以黄铜(铜锌合金)制作的铜锣不易产生铜绿，故C错误； D、和的核磁共振氢谱上峰的个数相同，但峰面积之比分别为1∶2∶2∶3和1∶2∶2∶1，可以区分，故D正确； 答案选D。 10、B 【解析】 A、汽油是易燃品，不是腐蚀品，故不选A； B、汽油是易燃液体，故选B； C、汽油是易燃品，不是剧毒品，故不选C； D、汽油是易燃品，不是氧化剂，故不选D；选B。 11、D 【解析】 A．一水合氨是弱电解质，在水溶液里不完全电离； B．氨水的电离受到温度的影响，温度不同，氨水电离的氢氧根离子浓度不同； C．加水稀释促进一水合氨电离，但一水合氨电离增大程度小于溶液体积增大程度，所以稀释过程中c（NH4＋）、c（OH－）都减小； D．氯化铵是强酸弱碱盐，其溶液呈酸性。 【详解】 A．一水合氨是弱电解质，在水溶液里不完全电离，所以0.10mol•L﹣1的氨水的pH小于13，故A错误； B．氨水的电离受到温度的影响，温度不同，氨水电离的氢氧根离子浓度不同，pH也不同，故B错误； C．加水稀释促进一水合氨电离，但一水合氨电离增大程度小于溶液体积增大程度，所以稀释过程中c（NH4+）、c（OH﹣）都减小，所以溶液中c（NH4+）•c（OH﹣）变小，故C错误； D．含有弱根离子的盐，谁强谁显性，氯化铵是强酸弱碱盐，所以其溶液呈酸性，故D正确， 故选：D。 12、C 【解析】 A．制作一次性医用防护服的主要材料聚乙烯、聚丙烯是通过加聚反应生产的，A错误； B．气溶胶的分散剂可以是空气，但不能是液体水，B错误； C．FeCl3溶液可以作为“腐蚀液”处理覆铜板制作印刷电路板，C正确； D．福尔马林(甲醛溶液)常用于皮毛、衣物、器具熏蒸消毒和标本、尸体防腐，会强烈刺激眼膜和呼吸器官，不可用于浸泡生肉及海产品以防腐保鲜，D错误； 答案选C。 13、D 【解析】 A．火药使用涉及反应为2KNO3+S+3C=K2S+N2↑+3CO2↑，发生化学反应，A错误； B．铁的冶炼涉及3CO+Fe2O32Fe+3CO2，发生化学反应，B错误； C．湿法炼铜利用的是铁与硫酸铜发生置换反应生成硫酸亚铁和铜，属于化学反应，C错误； D．转轮排字为印刷操作，没有涉及化学反应，D正确。 答案选D。 14、C 【解析】 A．回收厨余垃圾油脂部分可用于制备生物燃料，但不能用于提取食用油，故A错误； B．油脂由碳、氢、氧元素组成，氨基酸最少由碳、氢、氧、氮元素组成，回收废油脂用于提炼氨基酸不符合质量守恒，故B错误； C．使用的纸张至少含有30%的再生纤维，故再生纸是对废旧纤维的回收利用，可节约资源，故C正确； D．废旧电池含重金属，深度填埋会使重金属离子进入土壤和水体中，造成水源和土壤污染，故D错误； 答案选C。 多从环保和健康的角度分析垃圾分类回收，提倡可持续发展。 15、A 【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Ⅲ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K3＜K1，温度相同，平衡常数相同，则K1=K2，综上，则平衡常数的关系为：K3＜K2=K1，故D错误； 答案选A。 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。 16、D 【解析】 A.甲基橙的变色范围是3.1~4.4，若溶液的pH≥4.4，溶液都显黄色，因此不能证明NaHCO3溶液溶液呈碱性，A错误； B.由于其中含有氨水，向其中加入FeCl3溶液，FeCl3与溶液中的氨水会发生复分解反应形成Fe(OH)3沉淀，不能证明溶度积常数：Fe(OH)3<Mg(OH)2，B错误； C.石蜡油主要成分是各种烷烃、环烷烃，它们与酸性KMnO4溶液不能反应，使石蜡油蒸汽通过炽热的碎瓷片，再将产生的气体通过酸性KMnO4溶液，溶液褪色，证明石蜡油蒸汽分解后的产物中含有烯烃，C错误； D.蔗糖的化学式为C12H22O11，向其中滴加浓硫酸，浓硫酸将蔗糖中的H、O两种元素以2:1的组成脱去留下碳，浓硫酸表现脱水性，此过程中放出大量的热，使浓硫酸与脱水生成的C单质发生氧化还原反应，生成CO2、SO2、H2O，这些气体从固体中逸出，使固体变成疏松多孔的海绵状炭，同时闻到二氧化硫的刺激性气味，体现了浓硫酸的强氧化性，D正确； 故合理选项是D。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、酯基 碳碳双键 消去反应 CH3CH2OHCH3CHO CH3CH2OHCH3CH2BrCH3CH2MgBrCH3CH=CHCH3 【解析】 (1)根据C的结构简式分析判断官能团； (2)根据E、F的结构简式和结构中化学键的变化分析判断有机反应类型； (3)根据D()中碳碳双键断键后的连接方式分析判断； (4)根据题给信息分析结构中的官能团的类别和构型； (5)结合本题中合成流程中的路线分析，乙醇在铜作催化剂加热条件下与氧气发生催化氧化生成乙醛，乙醇和溴化氢在加热条件下反应生成溴乙烷，溴乙烷在乙醚作催化剂与Mg发生反应生成CH3CH2MgBr，CH3CH2MgBr与乙醛反应后在进行酸化，生成CH3CH=CHCH3，CH3CH=CHCH3在加热条件下断开双键结合生成。 【详解】 (1)C的结构简式为，其中官能团的名称为酯基和碳碳双键； (2)根据E、F的结构简式，E中的一个I原子H原子消去形成一个碳碳双键生成E，属于卤代烃在氢氧化钠水溶液中发生的消去反应，则反应类型为消去反应； (3)D→E的反应还可以由D()中碳碳双键中顶端的碳原子与羧基中的氧形成一个六元环，得到副产物X(分子式为C9H7O2I)，则 X的结构简式； (4)F的结构简式为，其同分异构体能发生银镜反应，说明结构中含有醛基；碱性水解后酸化，其中一种产物能与FeCl3溶液发生显色反应，说明分子结构中含有苯环和酯基，且该酯基水解后形成酚羟基；分子中有4种不同化学环境的氢原子，该同分异构体的结构简式为：； (5)乙醇在铜作催化剂加热条件下与氧气发生催化氧化生成乙醛，乙醇和溴化氢在加热条件下反应生成溴乙烷，溴乙烷在乙醚作催化剂与Mg发生反应生成CH3CH2MgBr，CH3CH2MgBr与乙醛反应后在进行酸化，生成CH3CH=CHCH3，CH3CH=CHCH3在加热条件下断开双键结合生成，合成路线流程图为：CH3CH2OHCH3CHO CH3CH2OHCH3CH2BrCH3CH2MgBrCH3CH=CHCH3。 18、C、D 【解析】 （1）奥美拉的分子式为C17 H19N3O3S，A错误；J生成K的过程中，增加了氧原子，反应类型为氧化反应，B错误；化合物C中有苯环，可发生取代和加成反应；有碳氧双键，可得到氢，发生还原反应；C正确；设计A转化为B的目的是保护其中的官能团，D正确。答案选CD。 （2）根据流程I到J有机物两个分子结构的差别可知，化合物F的结构简式。 （3）根据生成物B的结构式和反应物可得A的结构式为，发生的化学反应为； （4）①分子中含苯环，遇FeC13显紫色，结构中有酚羟基；②分子中含有4种不同化学环境的氢原子，根据化合物G的结构符合要求的化合物H结构式为； （5）结合题中流程图，从乙烯合成的路线为 ； 19、圆底烧瓶 jkhicdab 吸收剩余的氯气，并防止空气中的水蒸气进入装置B使S2Cl2水解 Cl2、SCl2、S 分馏(或蒸馏) 或 【解析】 （1）根据装置图分析仪器M的名称； （2）高锰酸钾与浓盐酸在常温下生成氯化钾、氯化锰、氯气和水； （3）欲得到较纯净的S2Cl2，氯气先除杂、干燥，再与熔融的S反应，用冰水收集S2Cl2，最后用碱石灰收集多余氯气，注意导气管长进短出 ； （4）根据S2Cl2、SCl2、S、Cl2的沸点较低分析； （5）S2Cl2和水发生歧化反应生成SO2、S、HCl； （6）滴定过程中反应的离子方程式是 。 【详解】 （1）根据装置图，仪器M的名称是圆底烧瓶； （2）高锰酸钾与浓盐酸在常温下生成氯化钾、氯化锰、氯气和水，化学方程式为； （3）欲得到较纯净的S2Cl2，氯气先除杂、干燥，再与熔融的S反应，用冰水收集S2Cl2，最后用碱石灰收集氯气；上述仪器装置的连接顺序为e→j → k →h →i →c→ d→a→b→f。S2Cl2易水解，所以D装置中碱石灰的作用是吸收剩余的氯气，并防止空气中的水蒸气进入装置B使S2Cl2水解； （4）氯气和硫可能有剩余，均有可能混入产品中，氯气过量时，会生成SCl2，因此S2Cl2粗品中可能混有的杂质是SCl2、S、Cl2；根据S2Cl2、SCl2、S、Cl2的沸点不同，S2Cl2粗品中提纯S2Cl2的操作方法是蒸馏（或分馏）； （5）S2Cl2和水发生歧化反应生成SO2、S、HCl，根据得失电子守恒配平反应式为； （6）滴定过程中反应的离子方程式是 ，则20.00mL溶液中氯离子的物质的量是0.4mol·L-1×0.02L=0.008mol，产品中氯元素的质量分数为= ； 20、圆底烧瓶CH3OH+HCl(浓)→CH3Cl+H2O在HC1气流中小心加热C-D-B除去CH3C1中的HCl和甲醇，防止对后续试验的干扰10CH3Cl+14MnO4－+42H+=10CO2↑+5Cl2↑+14Mn2++36H2O溶液颜色由黄色变为橙色，且半分钟内不变化 【解析】 (1)①根据仪器a特点，得出仪器a为圆底烧瓶；根据实验目的，装置A是制备CH3Cl，据此分析； ②ZnCl2为强酸弱碱盐，Zn2＋能发生水解，制备无水ZnCl2时，需要防止Zn2＋水解； (2)①A是制备CH3Cl的装置，CH3Cl中混有甲醇和HCl，甲醇和HCl能使酸性高锰酸钾溶液褪色，干扰实验，必须除去，利用它们溶于水，需要通过C装置，然后通过D装置验证CH3Cl能被酸性高锰酸钾溶液氧化最后通过B装置； ②根据①分析； ③黄绿色气体为Cl2，利用高锰酸钾溶液的氧化性，将CH3Cl中C氧化成CO2，高锰酸钾中Mn元素被还原成Mn2＋，据此分析； (3)①使用盐酸滴定，甲基橙作指示剂，终点是溶液颜色由黄色变为橙色，且半分钟内不变化； ②CH3Cl燃烧生成CO2和HCl，CO2和HCl被NaOH所吸收，然后用盐酸滴定过量的NaOH溶液和Na2CO3溶液，据此分析； 【详解】 (1)①根据仪器a的特点，仪器a的名称为圆底烧瓶，根据实验目的，装置A制备CH3Cl，HCl中Cl取代CH3OH中羟基，则a瓶中的反应方程式为CH3OH+HCl(浓)→CH3Cl+H2O； 答案：圆底烧瓶；CH3OH+HCl(浓)→CH3Cl+H2O； ②ZnCl2为强酸弱碱盐，Zn2＋发生水解，因此实验室干燥ZnCl2晶体制备无水ZnCl2的方法是在HC1气流中小心加热； 答案：在HC1气流中小心加热； (2)①根据实验目的，装置A制备CH3Cl，甲醇和浓盐酸易挥发， CH3C1中含有HCl和甲醇等杂质，HCl和甲醇均能使酸性KMnO4溶液褪色，干扰后续实验，利用甲醇和HCl易溶于水，通入KMnO4溶液前需用水除去，然后再通入酸性高锰酸钾溶液，根据③得到黄绿色气体，黄绿色气体为Cl2，氯气有毒，污染环境，因此最后通入CCl4溶液，除去Cl2等有毒气体，则连接顺序是A→C→D→B； 答案：C→D→B； ②根据①分析，水的作用是除去CH3C1中的HCl和甲醇； 答案：除去CH3Cl中的HCl和甲醇，防止对后续实验的干扰； ③黄绿色气体为Cl2，利用高锰酸钾溶液的氧化性，将CH3Cl中C氧化成CO2，高锰酸钾中Mn元素被还原成Mn2＋，根据化合价升降法、原子守恒和电荷守恒，得到l0CH3Cl+14MnO4-+42H+=10CO2↑+5Cl2↑+14Mn2++36H2O； 答案：l0CH3Cl+14MnO4-+42H+=10CO2↑+5Cl2↑+14Mn2++36H2O； (3)①燃烧生成的CO2和HCl全部被NaOH溶液充分吸收，溶液中的溶质有NaOH、NaCl、Na2CO3，用甲基橙作指示剂，盐酸进行滴定，滴定终点的产物为NaCl，滴定终点的现象为溶液颜色由黄色变为橙色，且半分钟内不变化； 答案：溶液颜色由黄色变为橙色，且半分钟（30s）内不变化； ②根据①的分析，最后溶质为NaCl，NaCl中氯元素来自于CH3Cl和盐酸，根据Cl元素守恒可得CH3Cl中的n(Cl)= n(CH3Cl) -n（HCl）=(c1V1－c2V2)×10－3，甲醇的转化率是=； 答案：。 21、增大反应物的接触面积，加快反应速率，提高浸出率 漏斗、烧杯 3NaBiO3+Cr2(SO4)3+7NaOH+H2O=2Na2CrO4+3Na2SO4+3Bi(OH)3 2CrO42—+2H+ Cr2O72—+H2O 冷却结晶 2.5mol·L－1 0.10mol 【解析】 （1）根据影响反应速率的因素进行分析； （2）操作I、III、IV均是过滤，根据过滤操作所需的仪器进行分析； （3）NaBiO3有强氧化性，在碱性条件下，能将Cr3+转化为CrO，据此写出反应的化学方程式； （4）酸化是使CrO转化为Cr2O，在转化过程中元素化合价不变；据此写出离子方程式； （5）根据从溶液中得到晶体的一般操作进行分析； （6）根据图像可知加入氢氧化钠时没有立即产生沉淀，这说明酸过量，首先发生酸碱中和；继续加入氢氧化钠溶液，沉淀逐渐增大，达到最大值，后氢氧化钠过量，沉淀部分溶解，说明沉淀为氢氧化铁和氢氧化铝；根据图像结合方程式和元素守恒进行分析计算。 【详解】 （1）将铬铁矿石粉碎可以增大反应物的接触面积，加快反应速率，提高浸出率； 故答案为：增大反应物的接触面积，加快反应速率，提高浸出率； （2）操作I、III、IV均是过滤，则用到的主要玻璃仪器有玻璃棒和漏斗、烧杯； 故答案为：漏斗、烧杯； （3）常温下，NaBiO3不溶于水，有强氧化性，在碱性条件下，能将Cr3+转化为CrO，则反应④的化学方程式为3NaBiO3 +Cr2(SO4)3+7OH－+H2O=Na2CrO4+3Na2SO4+3Bi(OH)3↓； 故答案为：3NaBiO3+Cr2(SO4)3+7NaOH+H2O=2Na2CrO4+3Na2SO4+3Bi(OH)3↓； （4）⑤中酸化是使CrO42-转化为Cr2O72-，在转化过程中元素化合价不变，则该反应的离子方程式为2CrO42-+2H+Cr2O72-+H2O； 故答案为：2CrO42-+2H+Cr2O72-+H2O； （5）从溶液中得到晶体的一般操作是蒸发浓缩，冷却结晶，过滤，洗涤，干燥即得红矾钠； 故答案为：冷却结晶； （6）根据图像可知加入氢氧化钠时没有立即产生沉淀，这说明酸过量，首先发生酸碱中和；当沉淀不再发生变化时需要氢氧化钠是180mL；继续加入氢氧化钠沉淀开始减小，即氢氧化铝开始溶解，溶解氢氧化铝消耗的氢氧化钠溶