解析天津市第二十一中学届高三上学期期中考试化学试题Word文件下载.docx

1、、SO D. Fe3、Na、Cl、SO【详解】AMnO在溶液中显紫红色，与题中要求不符，故A不符合题意；B碱性条件下，K、Na、NO离子之间以及与OH-都不发生反应，能大量共存，故B符合题意；C碱性条件下，H与OH-不能大量共存，故C不符合题意；D碱性条件下，Fe3与OH-不能大量共存，且Fe3在溶液中显棕黄色，与题中要求不符，故D不符合题意；答案选B4. 下列说法不正确的是A. 激素类药物乙烯雌酚的结构简式为：，它的分子式是：C18H20O2B. 等质量的甲烷、乙烯、乙醇分别充分燃烧，所耗用氧气的量依次减少C. 聚乳酸（）是由单体之间通过加聚反应合成的D. 实验证实可使溴的四氯化碳溶液褪色，

2、说明该分子中存在碳碳双键【答案】C【详解】A根据物质的结构简式可知该物质的分子式是C18H20O2，A正确；B.等质量的甲烷、乙烯、乙醇分别充分燃烧，由于氢元素的含量逐渐减小，因此所消耗氧气的量依次减少，B正确；C由聚乳酸的结构可知，形成聚乳酸的单体中含有羟基和羧基，所以聚乳酸是由单体之间通过缩聚反应合成的，C错误；D可使溴的四氯化碳溶液褪色，说明该分子中存在碳碳双键，D正确；答案选C。5. 油条的做法是将矾、碱、盐按比例加入温水中，再加入面粉搅拌成面团；放置，使面团产生气体，形成孔洞。放置过程发生反应：2KAl（SO4）212H2O+3Na2CO3=2Al（OH）3+3Na2SO4+K2SO

3、4+3CO2+21H2O。下列判断正确的是A. 从物质的分类角度来看，油条配方中的“矾、碱、盐”主要成分均为盐B. 放置过程发生的反应为氧化还原反应C. 放置过程发生的反应中，反应物和生成物均为电解质D. 反应的离子方程式为2Al3+3+3H2O=2Al（OH）3+3CO2【答案】AD【详解】A从物质的分类角度来看，油条配方中的KAl（SO4）212H2O、Na2CO3、NaCl都由金属阳离子和酸根阴离子构成，都属于盐类，故A正确； B放置过程发生的反应2KAl（SO4）212H2O+3Na2CO3=2Al（OH）3+3Na2SO4+K2SO4+3CO2+21H2O，没有元素化合价变化，为非氧

4、化还原反应，故B错误；C放置过程发生的反应中，生成物CO2为非电解质，故C错误；D 根据反应方程式2KAl（SO4）212H2O+3Na2CO3=2Al（OH）3+3Na2SO4+K2SO4+3CO2+21H2O，可知反应离子方程式为2Al3+3+3H2O=2Al（OH）3+3CO2，故D正确；选AD。6. 下列有关微粒性质的排列顺序中，错误的是A. 元素的电负性:POFB. 元素的第一电离能:CNNa+Mg2+D. 原子的未成对电子数:MnSiCl【详解】A、得电子能力越强，电负性越大，得电子能力POF，所以元素的电负性POF，故A正确；B、C的电子排布式为1s22s22p2；N的电子排布式

5、为1s22s22p3，p轨道处于半充满状态；O的电子排布式为1s22s22p4，第一电离能应该是N的最大，故B错误；C、这些离子是电子层一样多的微粒，根据核电荷数越多半径越小，则离子半径：O2-Na+Mg2+，故C正确；D、Mn、Si、Cl原子的未成对电子数分别为5、2、1，即原子的未成对电子数：MnSiCl，故D正确。正确答案选B。【点睛】元素的第一电离能和最外层电子数的多少有关，轨道处于全充满和半充满状态稳定；电子层越多，半径越大，电子层一样多的微粒，核电荷数越多半径越小。7. H7N9型禽流感是全球首次发现的新亚型流感病毒，达菲（Tamiflu）是治疗该病毒的最佳药物以莽草酸为原料，经多

6、步反应可制得达菲和对羟基苯甲酸达菲、莽草酸、对羟基苯甲酸的结构简式如下：A. 达菲、莽草酸、对羟基苯甲酸都属于芳香族化合物B. 1mol莽草酸与NaOH溶液反应，最多消耗4mol NaOHC. 对羟基苯甲酸较稳定，在空气中不易被氧化D. 利用FeCl3溶液可区别莽草酸和对羟基苯甲酸【答案】D【详解】A. 达菲、莽草酸均不存在苯环，不属于芳香族化合物，A错误；B. 莽草酸中只有羧基和氢氧化钠溶液反应，1mol莽草酸与NaOH溶液反应，最多消耗1mol NaOH，B错误；C. 对羟基苯甲酸含有酚羟基，易被氧化，不稳定，C错误；D. 对羟基苯甲酸含有酚羟基，利用FeCl3溶液可区别莽草酸和对羟基苯甲

7、酸，D正确；答案选D。8. 已知PbO2在盐酸溶液中易被还原成PbCl2，且PbO2、Cl2、FeCl3、I2的氧化性依次减弱。下列叙述中，正确的是（ ）A. Cl2通入FeI2溶液中，可存在反应3Cl2+6FeI2=2FeCl3+4FeI3B. 每1个PbO2在盐酸溶液中被氧化生成PbCl2时转移2个e-C. FeCl3溶液能将KI溶液中的I-氧化D. I2具有较强的氧化性，可以将PbCl2氧化成PbO2【详解】ACl2、FeCl3、I2的氧化性依次减弱，所以氯气通入FeI2溶液中，氯气先氧化碘离子后氧化亚铁离子，所以不可能存在反应3Cl2+6FeI2=2FeCl3+4FeI3，故A错误；B

8、PbO2在酸性溶液中易得电子而被还原成Pb2+，所以每1个PbO2在盐酸溶液中被还原生成PbCl2时转移2个e-，故B错误；C氯化铁的氧化性大于碘，所以氯化铁和碘化钾反应生成碘单质，所以FeCl3溶液能将KI溶液中的I-氧化，故C正确；DPbO2的氧化性大于I2，所以PbO2能氧化碘离子生成碘单质，而碘不能将PbCl2氧化成PbO2，故D错误；故选C。9. 实验室需配制480 mL 1 molL1 NaOH溶液，下列叙述正确的是（）A. 转移液体时，玻璃棒应紧靠容量瓶口B. 用托盘天平称量19.2 g NaOH固体C. 容量瓶上标有温度、浓度、容积和压强D. 定容时若俯视刻度线观察液面，会使所

9、配制的NaOH溶液的浓度偏高【详解】A移液体时，玻璃棒应紧靠容量瓶内壁，A错误；B没有480mL容量瓶，应选择500mL容量瓶，需要氢氧化钠的质量=0.5L1molL-140g/mol=20.0g，B错误；C容量瓶上标有刻度线、温度、容积，C错误；D定容时俯视液面，导致溶液体积偏小，所配溶液浓度偏高，D正确；【点睛】本题主要考查了配制一定物质的量的溶液的配制、对仪器的认识、实验基本操作，方法和注意事项等，难度不大，注意基础知识的理解掌握。10. 下列解释事实或实验现象的化学用语正确的是A. 硫酸酸化的KI淀粉溶液久置后变蓝：4I+O2 + 4H+ = 2I2+2H2OB. 铁和稀硝酸反应制得浅

10、绿色溶液：Fe + 4H+ + NO3= Fe3+ + NO+ 2H2OC. 水垢上滴入CH3COOH溶液有气泡产生：CaCO3+2H+=Ca2+CO2+ H2OD. SO2通入漂白粉溶液中产生白色浑浊：SO2+Ca2+2ClO-+H2O=CaSO3+2HClO【答案】A【详解】A.硫酸酸化KI淀粉溶液久置后变蓝，二者发生氧化还原反应，离子方程式为：4I-+O2+4H+=2I2+2H2O，故A正确；B.铁和稀硝酸反应产物与量有关，铁少量时变成三价铁，溶液由无色变为黄色，离子方程式为Fe + 4H+ + NO3=Fe3+ + NO+ 2H2O；铁过量时变成二价亚铁，溶液由无色变为浅绿色，离子方程

11、式为：3Fe + 8H+ + 2NO3= 3Fe2+ +2 NO+ 4H2O，故B错误；C.醋酸是弱酸，不能拆成离子，反应的离子方程式为：CaCO3+2CH3COOHCa2+H2O+CO2+2CH3COO-，故C错误；D.SO2通入漂白粉溶液中产生白色浑浊：SO2+Ca2+2ClO-+H2O = CaSO3+2HClO，生成的次氯酸具有强氧化性，能氧化亚硫酸钙，故D错误。答案选A。【点睛】本题考查的是实验现象的解释和离子方程式的书写。解题时需注意B选项铁与稀硝酸反应的产物与反应条件有关，铁少量时变成三价铁，铁过量时变成二价亚铁，产物不同溶液的颜色不同；D选项次氯酸具有强氧化性，能够氧化亚硫酸钙

12、。11. 我国科学家在绿色化学领域取得新进展。利用双催化剂Cu和Cu2O，在水溶液中用H原子将CO2高效还原为重要工业原料之一的甲醇，反应机理如下图。下列有关说法不正确的是A. CO2生成甲醇是通过多步还原反应实现的B. 催化剂Cu结合氢原子，催化剂Cu2O结合含碳微粒C. 该催化过程中只涉及化学键的形成，未涉及化学键的断裂D. 有可能通过调控反应条件获得甲醛等有机物【详解】A.有机反应中加氢或去氧的反应叫还原反应，CO2生成甲醇是通过了多步加氢，为还原反应，故A正确；B.根据题中反应机理图所示，催化剂Cu结合氢原子，催化剂Cu2O结合含碳微粒，故B正确；C.催化过程中有旧的原子团消失，说明有

13、化学键的断裂，例如：CO2和H转化为COOH，故C错误；D.根据反应机理图所示，中间步骤中有CH2O生成，如果调控反应条件可以在此步骤中得到甲醛，故D正确。12. LiAlH4（）、LiH既是金属储氢材料又是有机合成中的常用试剂，遇水均能剧烈分解释放出H2，LiAlH4在125分解为LiH、H2和Al。下列说法不正确的是（ ）A. 1 mol LiAlH4在125完全分解，转移3 mol电子B. LiH与D2O反应，所得氢气的摩尔质量为4 g/molC. LiAlH4溶于水得到无色溶液，化学方程式可表示为：LiAlH4 + 2H2OLiAlO2 + 4H2D. LiAlH4与乙醛作用生成乙醇，

14、LiAlH4作还原剂A、LiAlH4在125分解为LiH、H2和Al，Al由+3价降低为0，则1mol LiAlH4在125完全分解，转移3mol电子，选项A正确；B、由LiH+D2OLiOD+HD可知，所得氢气的摩尔质量为3g/mol，选项B不正确；C、LiAlH4溶于适量水得到无色溶液，生成LiAlO2和H2，反应的方程式为LiAlH4+2H2OLiAlO2+4H2，选项C正确；D、LiAlH4与乙醛反应可生成乙醇，乙醛被还原，LiAlH4作还原剂，选项D正确。第卷非选择题（共64分）1.用钢笔或圆珠笔直接答在答题卷上，答在本试卷上的无效。2.本卷共4小题，共64分。13. 在工业上次磷酸

15、（H3PO2）常用于化学镀银，发生的反应如下：_Ag+_H3PO2+_H2O_Ag+_H3PO4+_H+请回答下列问题：（1）H3PO2中，P元素的化合价为_；该反应中，H3PO2被_（填“氧化”或“还原”）。（2）配平该离子方程式：_Ag+_H3PO2+_H2O_Ag+_H3PO4+_H+（3）H3PO2是一元弱酸，写出其与足量NaOH溶液反应的离子方程式：_。（4）化学实验中，如使某步中的有害产物作为另一步的反应物，形成一个循环，就可不再向环境排放该种有害物质。例如：在如图有编号的步骤中，发生氧化反应的是_（填编号，下同），发生还原反应的是_。（提示：铬元素化合价有+6、+3价）（5）一个

16、完整的氧化还原反应方程式可以拆开写成两个“半反应式”，一个是“氧化反应”式，一个是“还原反应”式。如2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+的拆写结果是：氧化反应为：Cu-2e-=Cu2+；还原反应为：2Fe3+2e=2Fe2+。请据此将反应：Fe+2H+=Fe2+H2拆写成两个“半反应式”：氧化反应为_；还原反应为_。【答案】 （1）. +1 （2）. 氧化 （3）. 4 （4）. 1 （5）. 2 （6）. 4 （7）. 1 （8）. 4 （9）. H3PO2+OH-=H2PO+H2O （10）. （11）. （12）. Fe-2e-=Fe2+ （13）. 2H+2e-=H2【详解】（1） H3

17、PO2中，P元素的化合价为+1；该反应中，H3PO2中，P元素的化合价升高，被氧化，故答案为：+1；氧化；（2）银的价态从+1降到0，磷的价态从+1升到+5，利用化合价升降法可配平方程式， 4Ag+H3PO2+2H2O=4Ag+H3PO4+4H+，故答案为：4；1；2；（3）H3PO2为一元弱酸，与足量NaOH溶液发生酸碱中和反应，H3PO2只能电离出1个氢离子，所以反应离子方程式为：H3PO2+OH-=H2PO2 -+H2O，故答案为：H3PO2+OH-=H2PO+H2O；（4）反应中Cr元素化合价降低，发生还原反应；Cr元素化合价不变，发生非氧化还原反应；Cr元素化合价升高，发生氧化反应；

18、Cr元素化合价不变，发生非氧化还原反应，故答案为：；（5）根据化合价的变化判断，Fe+2H+=Fe2+H2中，氧化剂是H+，发生还原反应，H+得到2个电子生产H2；还原剂是Fe，发生氧化反应，Fe失去2个电子生产Fe2+，电子转移数是2，故答案为：Fe -2e- = Fe2+；2H+ +2e- = H2 。14. 某药物H的一种合成路线如下：回答下列问题：（1）C的名称是_。（2）FH的反应类型为_，BC的试剂和条件是_。（3）H有多种同分异构体，在下列哪种仪器中可以显示物质中化学键和官能团类型_（填字母）。A.质谱仪 B.元素分析仪 C.红外光谱仪 D.核磁共振氢谱仪（4）写出DE的化学方程

19、式_。（5）在E的同分异构体中，同时满足下列条件的结构有_种；其中核磁共振氢谱有六组峰，且峰面积之比为3：3：2：1：1的是_。既能发生银镜反应，又能发生水解反应；属于芳香族化合物；苯环上只有2个取代基。（6）参照上述流程，以D和乙醛为原料合成（其它无机试剂自选），设计合成路线_。【答案】 （1）. 苯甲醇 （2）. 加成反应 （3）. NaOH水溶液、加热 （4）. C （5）. （6）. 15 （7）. （8）. 【分析】根据D结构简式及A分子式知，A为，A发生取代反应生成的B为，B发生水解反应生成的C为，C发生催化氧化生成D；D与丙酮发生加成反应生成E，根据F分子式知，E发生消去反应生成

20、的F为；F和G发生加成反应生成H；以D和乙醛为原料合成，结合流程中DE构建碳干骨架，苯甲醛和乙醛发生加成反应，然后发生消去反应、氧化反应、最后发生加聚反应得到目标产物。（1）C为，C的名称是苯甲醇，故答案为：苯甲醇；（2）FH的反应类型为加成反应，BC为卤代烃的水解反应，该反应的试剂和条件是NaOH水溶液、加热，故答案为：加成反应；NaOH水溶液、加热；（3）A.质谱仪测定其相对分子质量，不符合题意；B. 元素分析仪测定元素，不符合题意；C. 红外光谱仪测定化学键和官能团，符合题意；D. 核磁共振氢谱仪测定H原子种类及各类氢原子个数之比，不符合题意；故选C；（4）DE的化学方程式，故答案为：（

21、5）E的同分异构体符合下列条件：既能发生银镜反应，又能发生水解反应，说明含有HCOO；属于芳香族化合物，说明含有苯环；苯环上只有2个取代基，如果取代基为HCOO、CH3CH2CH2，有邻间对3种；如果取代基为HCOO、（CH3）2CH，有邻间对3种；如果取代基为HCOOCH2、CH3CH2，有邻间对3种；如果取代基为HCOOCH2CH2、CH3，有邻间对3种；如果取代基为HCOOCH（CH3），CH3，有邻间对3种，符合条件的有15种；其中核磁共振氢谱有六组峰，且峰面积之比为3:3:2:1:1的是15；。（6） 以D和乙醛为原料合成，结合流程中DE构建碳干骨架，苯甲醛和乙醛发生加成反应，然后发

22、生消去反应、氧化反应、最后发生加聚反应得到目标产物，其合成路线为： ，故答案为：15. 生活中有许多与化学相关的数据表格。.如图是某儿童微量元素体检报告单的部分数据：某医疗机构临床检验结果报告单分析项目检测结果单位参考范围1锌（Zn）115.92mol/L661202铁（Fe）6.95mmol/L7.5211.823钙（Ca）1.681.552.10根据上表的数据，回答下列问题：（1）该儿童_元素含量偏低。（2）报告单中“mol/L”是_（填“质量”、“体积”或“浓度”）的单位。（3）服用维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+，在这个过程中体现维生素C的_（填“氧化性”或“还原性”）。.生

23、活中为了延长鲜花的寿命，通常会在花瓶中加入鲜花保鲜剂。0.5L某种鲜花保鲜剂中含有的成分及含量如下，阅读后回答下列问题：成分质量（g）摩尔质量（g/mol）蔗糖（C12H22O11）25.00342硫酸钾（K2SO4）0.25174高锰酸钾（KMnO4）158阿司匹林（C9H8O4）0.17180硝酸银（AgNO3）0.02170（4）上述鲜花保鲜剂成分中，属于盐的是_（填序号）。（5）欲配制500mL该鲜花保鲜剂，有如下操作步骤：a.把称量好的保鲜剂放入小烧杯中，加适量蒸馏水溶解；b.把a所得溶液小心转入500mL容量瓶中；c.继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度1cm至2cm处，改用胶头滴管

24、小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低处与刻度线相切；d.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2到3次，每次洗涤液都小心转入容量瓶，并轻轻摇匀；e.将容量瓶塞紧，反复上下颠倒摇匀。操作步骤的正确顺序为（填序号）_。在容量瓶的使用方法中，下列操作不正确的是_。A.使用容量瓶前检查它是否漏水B.容量瓶用蒸馏水洗净后，需要干燥C.盖好瓶塞，用一只手食指顶住瓶塞，另一只手的手指托住瓶底，把容量瓶倒转和摇动几次下列操作会使所配溶液的浓度偏小的是_。A.转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯B.容量瓶中原来有少量蒸馏水C.定容时，俯视刻度线D.称量氯化钠固体时左码右物【答案】 （1）. 铁（或Fe） （2）. 浓度 （3）. 还

25、原性 （4）. （5）. abdce （6）. B （7）. AD（1）由题中数据可知：铁（或Fe）元素含量偏低，故答案为：铁（或Fe）；（2）报告单中mol/L是浓度的单位，故答案为：浓度；（3）服用维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+，Fe元素的化合价降低被还原，则维生素C所起还原作用，故答案为：还原性；（4）盐是由金属阳离子或铵根离子与酸根阴离子组成的化合物，属于盐的是K2SO4，KMnO4，AgNO3，故答案为：；（5）溶液配制的操作步骤为：计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等，所以操作步骤的正确顺序为 abdce，故答案为：abdce；A使用容量瓶前要检查它是否漏水

26、，故A正确；B容量瓶在使用前未干燥，里面有少量蒸馏水，对溶液的浓度无影响，故B错误；C溶液配制好以后要摇匀，摇匀的操作方法为：盖好瓶塞，用一只手的食指顶住瓶塞，另一只手的手指托住瓶底，把容量瓶倒转和摇动几次，故C正确；故答案为B；A转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯，会使溶质偏小，浓度偏低，故A正确；B容量瓶中原来有少量蒸馏水，对溶液的浓度无影响，故B错误；C定容时，俯视刻度线，会使溶液体积偏小，导致浓度偏大，故C错误；D称量氯化钠固体时砝码与物品放反了，会使溶质质量偏小，浓度偏低，故D正确；故答案为AD。【点睛】称量氯化钠固体时砝码与物品放反了，若未使用游码，则所称质量无影响，若使用了游码，会导致质量偏小，此为易错点。16. 东晋华阳国志南史志卷四中已有关于白铜的记载，云南镍白铜（铜镍合金）闻名中外，曾主要