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真题重组卷01(新高考七省专用)(解析版)_05-化学-高考总复习_二轮复习_2024年_2024年高考化学真题重组卷二模(新高考七省专用)

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冲刺2024 年高考化学真题重组卷(新高考七省专用)
真题重组卷01
(考试时间:75 分钟  试卷满分:100 分)
可能用到的相对原子质量:H 1  C 12  N 14  O 16  Sn 119
第Ⅰ卷
一、选择题:本题共14 小题,每小题3 分,共42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目
要求的。
1.(2023·辽宁卷)科技是第一生产力,我国科学家在诸多领域取得新突破,下列说法错误的是
A.利用CO2合成了脂肪酸:实现了无机小分子向有机高分子的转变
B.发现了月壤中的“嫦娥石[(Ca8Y)Fe(PO4)7]”:其成分属于无机盐
C.研制了高效率钙钛矿太阳能电池,其能量转化形式:太阳能→电能
D.革新了海水原位电解制氢工艺:其关键材料多孔聚四氟乙烯耐腐蚀
【答案】A
【解析】A.常见的脂肪酸有:硬脂酸(C17H35COOH)、油酸(C17H33COOH),二者相对分子质量虽大,但没
有达到高分子化合物的范畴,不属于有机高分子,A 错误;
B.嫦娥石因其含有Y、Ca、Fe 等元素,属于无机化合物,又因含有磷酸根,是无机盐,B 正确;
C.电池是一种可以将其他能量转化为电能的装置,钙钛矿太阳能电池可以将太阳能转化为电能,C 正确;
D.海水中含有大量的无机盐成分,可以将大多数物质腐蚀,而聚四氟乙烯塑料被称为塑料王,耐酸、耐
碱,不会被含水腐蚀,D 正确;
故答案选A。
2.(2023·山东卷)实验室安全至关重要,下列实验室事故处理方法错误的是
A.眼睛溅进酸液,先用大量水冲洗,再用饱和碳酸钠溶液冲洗
B.皮肤溅上碱液,先用大量水冲洗,再用
的硼酸溶液冲洗
C.电器起火,先切断电源,再用二氧化碳灭火器灭火
D.活泼金属燃烧起火,用灭火毛(石棉布)灭火
【答案】A
【解析】A.眼睛溅进酸液,先用大量水冲洗,再用3%-5%的碳酸氢钠溶液冲洗,故A 错误;
B.立即用大量水冲洗,边洗边眨眼,尽可能减少酸或碱对眼睛的伤害,再用20%的硼酸中和残余的碱,
故B 正确;
C.电器起火,先切断电源,再用二氧化碳灭火器灭火,故C 正确;
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D.活泼金属会与水反应,所以燃烧起火,用灭火毛(石棉布)灭火,故D 正确;
答案为A。
3.(2023·湖北卷)工业制备高纯硅的主要过程如下:
石英砂
粗硅
高纯硅
下列说法错误的是
A.制备粗硅的反应方程式为
B.1molSi 含Si-Si 键的数目约为
C.原料气HCl 和
应充分去除水和氧气
D.生成
的反应为熵减过程
【答案】B
【解析】A. 
和
在高温下发生反应生成
和
,因此,制备粗硅的反应方程式为
,A 说法正确;
B. 在晶体硅中,每个Si 与其周围的4 个Si 形成共价键并形成立体空间网状结构,因此,平均每个Si 形成
2 个共价键, 1mol Si 含Si-Si 键的数目约为
,B 说法错误;
C. HCl 易与水形成盐酸,在一定的条件下氧气可以将HCl 氧化;
在高温下遇到氧气能发生反应生成水,
且其易燃易爆,其与
在高温下反应生成硅和HCl,因此,原料气HCl 和
应充分去除水和氧气 ,
C 说法正确;
D. 
,该反应是气体分子数减少的反应,因此,生成
的反应为熵减过程,
D 说法正确;
综上所述,本题选B。
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4.(2023·湖北卷)物质结构决定物质性质。下列性质差异与结构因素匹配错误的是
选项
性质差异
结构因素
A
沸点:正戊烷(36.1℃)高于新戊烷(9.5℃)
分子间作用力
B
熔点:
(1040℃)远高于
(178℃升华)
晶体类型
C
酸性:
(
)远强于
(
)
羟基极性
D
溶解度(20℃):
(29g)大于
(8g)
阴离子电荷
【答案】D
【解析】A.正戊烷和新戊烷形成的晶体都是分子晶体,由于新戊烷支链多,对称性好,分子间作用力小,
所以沸点较低,故A 正确;
B.AlF3为离子化合物,形成的晶体为离子晶体,熔点较高,AlCl3为共价化合物,形成的晶体为分子晶体,
熔点较低,则
熔点远高于
,故B 正确;
C.由于电负性F>H,C-F 键极性大于C-H 键,使得羧基上的羟基极性增强,氢原子更容易电离,酸性增
强,故C 正确;
D.碳酸氢钠在水中的溶解度比碳酸钠小的原因是碳酸氢钠晶体中HCO 间存在氢键,与晶格能大小无关,
即与阴离子电荷无关,故D 错误;
答案选D。
5.(2023·湖南卷)取一定体积的两种试剂进行反应,改变两种试剂的滴加顺序(试剂浓度均为
),
反应现象没有明显差别的是
选项
试剂①
试剂②
A
氨水
溶液
B
溶液
溶液
C
溶液
酸性
溶液
D
溶液
溶液
【答案】D
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【解析】A.向氨水中滴加
溶液并振荡,由于开始时氨水过量,振荡后没有沉淀产生,发生的反应
为
;向
溶液中滴加氨水并振荡,开始时生成白色沉淀且
沉淀逐渐增多,发生的反应为
;当氨水过量后,继续滴加氨水沉淀逐
渐减少直至沉淀完全溶解,发生的反应为
,因此,改变两种试剂
的滴加顺序后反应现象有明显差别,A 不符合题意;
B.向
中滴加
溶液并振荡,由于开始时
过量,振荡后没有沉淀产生,发生的反应
为
;向
溶液中滴加
并振荡,开始时生成
白色沉淀且沉淀逐渐增多,发生的反应为
;当
过量后,继
续滴加
沉淀逐渐减少直至沉淀完全溶解,发生的反应为
,因此,
改变两种试剂的滴加顺序后反应现象有明显差别,B 不符合题意;
C.向
溶液中滴加酸性
溶液并振荡,由于开始时
是过量的,
可以被
完全还原,可以看到紫红色的溶液褪为无色,发生的反应为
;向
溶液中滴加酸性
溶液
并振荡,由于开始时
是过量的,
逐渐被
还原,可以看到紫红色的溶液逐渐变浅,
最后变为无色,因此,改变两种试剂的滴加顺序后反应现象有明显差别,C 不符合题意;
D.向
溶液中滴加
溶液,溶液立即变为血红色;向
溶液中滴加
溶液,溶液同样立
即变为血红色,因此,改变两种试剂的滴加顺序后反应现象没有明显差别,D 符合题意;
综上所述,本题选D。
6.(2022·北京卷)我国科学家提出的聚集诱导发光机制已成为研究热点之一、一种具有聚集诱导发光性
4
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能的物质,其分子结构如图所示。下列说法不正确的是
A.分子中N 原子有
、
两种杂化方式
B.分子中含有手性碳原子
C.该物质既有酸性又有碱性
D.该物质可发生取代反应、加成反应
【答案】B
【解析】A.该有机物中从左往右第一个N 原子有一个孤对电子和两个σ 键,为
杂化;第二个N 原子有
一个孤对电子和三个σ 键,为
杂化,A 正确;
B.手性碳原子是指与四个各不相同原子或基团相连的碳原子,该有机物中没有手性碳原子,B 错误;
C.该物质中存在羧基,具有酸性;该物质中还含有
 ,具有碱性,C 正确;
D.该物质中存在苯环可以发生加成反应,含有甲基可以发生取代反应,D 正确;
故选B。
7.(2022·北京卷)下列方程式与所给事实不相符的是
A.加热
固体,产生无色气体:
B.过量铁粉与稀硝酸反应,产生无色气体:
C.苯酚钠溶液中通入
,出现白色浑浊:
D.乙醇、乙酸和浓硫酸混合加热,产生有香味的油状液体:
【答案】B
【解析】A.碳酸氢钠受热之后分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,A 正确;
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B.过量的铁粉与稀硝酸反应,应该生成Fe2+,B 错误;
C.苯酚钠溶液中通入二氧化碳利用强酸制取弱酸生成苯酚和碳酸氢钠,C 正确;
D.乙醇和乙酸在浓硫酸混合加热的条件下发生酯化反应产生有香味的油状液体乙酸乙酯和水,D 正确;
故选B。
8.(2023·新课标卷)根据实验操作及现象,下列结论中正确的是
选项
实验操作及现象
结论
A
常温下将铁片分别插入稀硝酸和浓硝酸中,前者产生无色气体,后者无明显
现象
稀硝酸的氧化性比
浓硝酸强
B
取一定量
样品,溶解后加入
溶液,产生白色沉淀。加入浓
,仍有沉淀
此样品中含有
C
将银和
溶液与铜和
溶液组成原电池。连通后银表面有银白色
金属沉积,铜电极附近溶液逐渐变蓝
的金属性比
强
D
向溴水中加入苯,振荡后静置,水层颜色变浅
溴与苯发生了加成
反应
【答案】C
【解析】A.常温下,铁片与浓硝酸会发生钝化,导致现象不明显,但稀硝酸与铁不发生钝化,会产生气
泡,所以不能通过该实验现象比较浓硝酸和稀硝酸的氧化性强弱,A 错误;
B.浓硝酸会氧化亚硫酸根生成硫酸根,仍然产生白色沉淀,所以不能通过该实验现象判断样品中含有硫
酸根,B 错误;
C.铜比银活泼,在形成原电池过程中,做负极,发生氧化反应,生成了铜离子,导致溶液变为蓝色,所
以该实验可以比较铜和银的金属性强弱,C 正确;
D.向溴水中加入苯,苯可将溴萃取到上层,使下层水层颜色变浅,不是溴与苯发生了加成反应,D 错误;
故选C。
9.(2023·湖南卷)日光灯中用到的某种荧光粉的主要成分为3W3(ZX4)2·WY2。已知:X、Y、Z 和W 为
原子序数依次增大的前20 号元素,W 为金属元素。基态X 原子s 轨道上的电子数和p 轨道上的电子数相等,
基态X、Y、Z 原子的未成对电子数之比为2:1:3。下列说法正确的是
A.电负性:X>Y>Z>W
B.原子半径:X<Y<Z<W
C.Y 和W 的单质都能与水反应生成气体
D.Z 元素最高价氧化物对应的水化物具有强氧化性
【答案】C
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【分析】根据题中所给的信息,基态X 原子s 轨道上的电子式与p 轨道上的电子式相同,可以推测X 为O
元素或Mg 元素,由荧光粉的结构可知,X 主要形成的是酸根,因此X 为O 元素;基态X 原子中未成键电
子数为2,因此Y 的未成键电子数为1,又因X、Y、Z、W 的原子序数依次增大,故Y 可能为F 元素、Na
元素、Al 元素、Cl 元素,因题目中给出W 为金属元素且荧光粉的结构中Y 与W 化合,故Y 为F 元素或Cl
元素;Z 原子的未成键电子数为3,又因其其原子序大于Y,故Y 应为F 元素、Z 其应为P 元素;从荧光粉
的结构式可以看出W 为某+2 价元素,故其为Ca 元素;综上所述,X、Y、Z、W 四种元素分别为O、F、
P、Ca,据此答题。
【解析】A.电负性用来描述不同元素的原子对键合电子吸引力的大小,根据其规律,同一周期从左到右
依次增大,同一主族从上到下依次减小,故四种原子的电负性大小为:Y>X>Z>W,A 错误;
B.同一周期原子半径从左到右依次减小,同一主族原子半径从上到下依次增大,故四种原子的原子半径
大小为:Y<X<Z<W,B 错误;
C.F2与水反应生成HF 气体和O2,Ca 与水反应生成氢氧化钙和氢气,二者均可以生成气体,C 正确;
D.Z 元素的最高价氧化物对应的水化物为H3PO4,几乎没有氧化性,D 错误;
故答案选C。
10.(2022·福建卷)用铬铁合金(含少量
单质)生产硫酸铬的工艺流程如下:
下列说法错误的是
A.“浸出”产生的气体含有
B.“除杂”的目的是除去
元素
C.流程中未产生六价铬化合物
D.“滤渣2”的主要成分是
【答案】D
【分析】由流程可知,加入稀硫酸溶解,生成气体为氢气,溶液中含
加入Na2S 分
离出滤渣1 含CoS 和NiS,
不会沉淀,再加入草酸除铁生成FeC2O4,过滤分离出硫酸铬,以此
来解答。
【解析】A.四种金属均与稀硫酸反应生成H2,A 正确;
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B.共有四种金属,由流程可知,沉铁后分离出硫酸铬,则“除杂"的目的是除去Ni、Co 元素,B 正确;
C.由上述分析可知,流程中未产生六价铬化合物,C 正确;
D.“滤渣2”的主要成分是FeC2O4,D 错误; 
故本题选D。
11.(2021·湖南卷)铁的配合物离子(用
表示)催化某反应的一种反应机理和相对能量的变化
情况如图所示:
下列说法错误的是
A.该过程的总反应为
B.
浓度过大或者过小,均导致反应速率降低
C.该催化循环中
元素的化合价发生了变化
D.该过程的总反应速率由Ⅱ→Ⅲ步骤决定
【答案】D
【解析】
A.由反应机理可知,HCOOH 电离出氢离子后,HCOO-与催化剂结合,放出二氧化碳,然后又结合氢离
子转化为氢气,所以化学方程式为HCOOH
CO2↑+H2↑,故A 正确;
B.若氢离子浓度过低,则反应Ⅲ→Ⅳ的反应物浓度降低,反应速率减慢,若氢离子浓度过高,则会抑制
加酸的电离,使甲酸根浓度降低,反应Ⅰ→Ⅱ速率减慢,所以氢离子浓度过高或过低,均导致反应速率减慢,
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故B 正确;
C.由反应机理可知,Fe 在反应过程中,化学键数目发生变化,则化合价也发生变化,故C 正确;
D.由反应进程可知,反应Ⅳ→Ⅰ能垒最大,反应速率最慢,对该过程的总反应起决定作用,故D 错误;
故选D。
12.(2023·新课标卷)一种以
和
为电极、
水溶液为电解质的电池,其示意图如下所
示。放电时,
可插入
层间形成
。下列说法错误的是
A.放电时
为正极
B.放电时
由负极向正极迁移
C.充电总反应:
D.充电阳极反应:
【答案】C
【分析】由题中信息可知,该电池中Zn 为负极、
为正极,电池的总反应为
。
【解析】A.由题信息可知,放电时,
可插入
层间形成
,
发生了还原反应,
则放电时
为正极,A 说法正确;
B.Zn 为负极,放电时Zn 失去电子变为
,阳离子向正极迁移,则放电时
由负极向正极迁移,B
说法正确;
C.电池在放电时的总反应为
,则其在充电时的总反应为
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,C 说法不正确;
D.充电阳极上
被氧化为
,则阳极的电极反应为
,D 说法正确;
综上所述,本题选C。
13.(2022·广东卷)恒容密闭容器中,
在不同温度下达平衡时,
各组分的物质的量(n)如图所示。下列说法正确的是
A.该反应的
B.a 为
随温度的变化曲线
C.向平衡体系中充入惰性气体,平衡不移动
D.向平衡体系中加入
,H2的平衡转化率增大
【答案】C
【解析】A.从图示可以看出,平衡时升高温度,氢气的物质的量减少,则平衡正向移动,说明该反应的
正反应是吸热反应,即ΔH>0,故A 错误; 
B.从图示可以看出,在恒容密闭容器中,随着温度升高氢气的平衡时的物质的量减少,则平衡随着温度
升高正向移动,水蒸气的物质的量增加,而a 曲线表示的是物质的量不随温度变化而变化,故B 错误;
C.容器体积固定,向容器中充入惰性气体,没有改变各物质的浓度,平衡不移动,故C 正确;
D.BaSO4是固体,向平衡体系中加入BaSO4,不能改变其浓度,因此平衡不移动,氢气的转化率不变,故
D 错误;
故选C。
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14.(2023·北京卷)利用平衡移动原理,分析一定温度下
在不同
的
体系中的可能产物。
已知:i.图1 中曲线表示
体系中各含碳粒子的物质的量分数与
的关系。
ii.2 中曲线Ⅰ的离子浓度关系符合
;曲线Ⅱ的离子浓度关系符合
[注:起始
,不同
下
由图1 得到]。
下列说法不正确的是
A.由图1,
B.由图2,初始状态
,无沉淀生成
C.由图2,初始状态
,平衡后溶液中存在
D.由图1 和图2,初始状态
、
,发生反应:
【答案】C
【解析】A.水溶液中的离子平衡  从图1 可以看出
时,碳酸氢根离子与碳酸根离子浓度相同,
A 项正确;
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B.从图2 可以看出
、
时,该点位于曲线Ⅰ和曲线Ⅱ的下方,不会产生碳酸镁沉
淀或氢氧化镁沉淀,B 项正确;
C.从图2 可以看出
、
时,该点位于曲线Ⅱ的上方,会生成碳酸镁沉淀,根据物料
守恒,溶液中
,C 项错误;D.
时,溶液中主要含碳微
粒是
,
,
时,该点位于曲线Ⅱ的上方,会生成碳酸镁沉淀,因此反应的离子
方程式为
,D 项正确;
故选C。
第Ⅱ卷
二、非选择题:本题共4 小题,共58 分。
15.(14 分)(2022·重庆卷)电子印制工业产生的某退锡废液含硝酸、锡化合物及少量Fe3+和Cu2+等,
对其处理的流程如图。
Sn 与Si 同族,25℃时相关的溶度积见表。
化学式
Sn(OH)4(或SnO2·2H2O)
Fe(OH)3
Cu(OH)2
溶度积
1.0×10-56
4×10-38
2.5×10-20
(1)Na2SnO3的回收
①产品Na2SnO3中Sn 的化合价是______。
②退锡工艺是利用稀HNO3与Sn 反应生成Sn2+,且无气体生成,则生成的硝酸盐是_____,废液中的
Sn2+易转化成SnO2·xH2O。
③沉淀1 的主要成分是SnO2,焙烧时,与NaOH 反应的化学方程式为______。
(2)滤液1 的处理
①滤液1 中Fe3+和Cu2+的浓度相近,加入NaOH 溶液,先得到的沉淀是______。
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②25℃时,为了使Cu2+沉淀完全,需调节溶液H+浓度不大于______mol•L-1。
(3)产品中锡含量的测定
称取产品1.500g,用大量盐酸溶解,在CO2保护下,先用Al 片将Sn4+还原为Sn2+,再用0.1000mol•L-1KIO3
标准溶液滴定,以淀粉作指示剂滴定过程中IO 被还原为I—,终点时消耗KIO3溶液20.00mL。
①终点时的现象为______,产生I2的离子反应方程式为_____。
②产品中Sn 的质量分数为_____%。
【答案】(除标明外,每空2 分)
(1) +4 价(1 分)     Sn(NO3)2、NH4NO3     SnO2+2NaOH
Na2SnO3+H2O
(2) Fe(OH)3(1 分)     2×10-7
(3)滴入最后一滴KIO3标准溶液,溶液由无色变为蓝色,且半分钟内不褪色     IO +5I-+6H+=3I2+3H2O  
47.6%
【分析】由题给流程可知,向退锡废液中加入氢氧化钠溶液调节溶液pH 为1.5,将锡的化合物转化为二氧
化锡,过滤得到含有铁离子、铜离子的滤液1 和沉淀1;向沉淀1 中加入氢氧化钠焙烧将二氧化锡转化为
锡酸钠后,水浸、过滤得到锡酸钠溶液,溶液经蒸发结晶得到锡酸钠。
【解析】(1)①由化合价代数和为0 可知,锡酸钠中锡元素的化合价为+4 价,故答案为:+4 价; 
②由分析可知,退锡工艺中发生的反应为锡与稀硝酸反应生成硝酸亚锡、硝酸铵和水,则则生成的硝酸盐
是硝酸亚锡和硝酸铵,故答案为:Sn(NO3)2、NH4NO3;
③由沉淀1 的主要成分是二氧化锡可知,焙烧时发生的反应为二氧化锡和氢氧化钠高温条件下反应生成锡
酸钠和水,反应的化学方程式为SnO2+2NaOH
Na2SnO3+H2O,故答案为:SnO2+2NaOH
Na2SnO3+H2O;
(2)①由溶度积可知,向滤液1 中加入氢氧化钠溶液,溶解度小的氢氧化铁先沉淀,故答案为:
Fe(OH)3;
②由溶度积可知,25℃时,铜离子沉淀完全时,溶液中的氢氧根离子浓度为
=5×10-8mol/L,
则溶液中的氢离子浓度不大于2×10-7mol/L,故答案为:2×10-7;
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(3)①由题意可知,碘酸钾先与二价锡离子反应生成碘离子,当二价锡反应完,碘离子与碘酸根反应生
成碘单质,碘遇淀粉溶液变蓝色时,溶液由无色变为蓝色,则终点时的现象为滴入最后一滴碘酸钾标准溶
液,溶液由无色变为蓝色,且半分钟内不褪色,反应生成碘的离子方程式为IO +3Sn2++6H+=I-+3Sn4+
+3H2O,IO +5I-+6H+=3I2+3 H2O,故答案为:滴入最后一滴KIO3标准溶液,溶液由无色变为蓝色,且半分
钟内不褪色;IO +5I-+6H+=3I2+3 H2O;
②由得失电子数目守恒可知,滴定消耗20.00mL0.1000mol•L-1碘酸钾溶液,则1.500g 产品中锡元素的质量
分数为
×100%=47.6%,故答案为:47.6%。
16.(14 分)(2023·辽宁卷)2—噻吩乙醇(
)是抗血栓药物氯吡格雷的重要中间体,其制备方法
如下:
Ⅰ.制钠砂。向烧瓶中加入
液体A 和
金属钠,加热至钠熔化后,盖紧塞子,振荡至大量微小
钠珠出现。
Ⅱ.制噻吩钠。降温至
,加入
噻吩,反应至钠砂消失。
Ⅲ.制噻吩乙醇钠。降温至
,加入稍过量的环氧乙烷的四氢呋喃溶液,反应
。
Ⅳ.水解。恢复室温,加入
水,搅拌
;加盐酸调
至4~6,继续反应
,分液;用水洗涤有
机相,二次分液。
Ⅴ.分离。向有机相中加入无水
,静置,过滤,对滤液进行蒸馏,蒸出四氢呋喃、噻吩和液体A
后,得到产品
。
回答下列问题:
(1)步骤Ⅰ中液体A 可以选择_______。
a.乙醇     b.水     c.甲苯     d.液氨
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(2)噻吩沸点低于吡咯(
  )的原因是_______。
(3)步骤Ⅱ的化学方程式为_______。
(4)步骤Ⅲ中反应放热,为防止温度过高引发副反应,加入环氧乙烷溶液的方法是_______。
(5)步骤Ⅳ中用盐酸调节
的目的是_______。
(6)下列仪器在步骤Ⅴ中无需使用的是_______(填名称):无水
的作用为_______。
(7)产品的产率为_______(用
计算,精确至0.1%)。
【答案】(除标明外,每空2 分)
(1)c(1 分)
(2)
  中含有N 原子,可以形成分子间氢键,氢键可以使熔沸点升高
(3)2
+2Na
2
+H2
(4)将环氧乙烷溶液沿烧杯壁缓缓加入,此过程中不断用玻璃棒进行搅拌来散热
(5)将NaOH 中和,使平衡正向移动,增大反应物的转化率
(6)球形冷凝管和分液漏斗     除去水(1 分)
(7)70.0%
【解析】(1)步骤Ⅰ制钠砂过程中,液体A 不能和Na 反应,而乙醇、水和液氨都能和金属Na 反应,故
选c。
(2)噻吩沸点低于吡咯(
  )的原因是:
  中含有N 原子,可以形成分子间氢键,氢键可以使
熔沸点升高。
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(3)步骤Ⅱ中
和Na 反应生成2-噻吩钠和H2,化学方程式为:2
+2Na
2
+H2
。
(4)步骤Ⅲ中反应放热,为防止温度过高引发副反应,加入环氧乙烷溶液的方法是:将环氧乙烷溶液沿
烧杯壁缓缓加入,此过程中不断用玻璃棒进行搅拌来散热。
(5)2-噻吩乙醇钠水解生成-噻吩乙醇的过程中有NaOH 生成,用盐酸调节
的目的是将NaOH 中和,使
平衡正向移动,增大反应物的转化率。
(6)步骤Ⅴ中的操作有过滤、蒸馏,蒸馏的过程中需要直形冷凝管不能用球形冷凝管,无需使用的是球
形冷凝管和分液漏斗;向有机相中加入无水
的作用是:除去水。
(7)步骤Ⅰ中向烧瓶中加入
液体A 和
金属钠,Na 的物质的量为
,步骤Ⅱ中
Na 完全反应,根据方程式可知,理论上可以生成0.2mol2-噻吩乙醇,产品的产率为
=70.0%。
17.(15 分)(2023·湖北卷)碳骨架的构建是有机合成的重要任务之一。某同学从基础化工原料乙烯出
发,针对二酮H 设计了如下合成路线:
回答下列问题:
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(1)由A→B 的反应中,乙烯的碳碳_______键断裂(填“π”或“σ”)。
(2)D 的同分异构体中,与其具有相同官能团的有_______种(不考虑对映异构),其中核磁共振氢谱有三组峰,
峰面积之比为
的结构简式为_______。
(3)E 与足量酸性
溶液反应生成的有机物的名称为_______、_______。
(4)G 的结构简式为_______。
(5)已知:
  ,H 在碱性溶液中易发生分子内缩合从而
构建双环结构,主要产物为I(
)和另一种α,β-不饱和酮J,J 的结构简式为_______。
若经此路线由H 合成I,存在的问题有_______(填标号)。
a.原子利用率低    b.产物难以分离    c.反应条件苛刻    d.严重污染环境
【答案】(除标明外,每空2 分)
(1)π(1 分)
(2) 7     
(3)乙酸     丙酮
(4)
(5) 
       ab
【分析】A 为CH2=CH2,与HBr 发生加成反应生成B(CH3CH2Br),B 与Mg 在无水乙醚中发生生成C
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(CH3CH2MgBr),C 与CH3COCH3反应生成D(
),D 在氧化铝催化下发生消去反
应生成E(
),E 和碱性高锰酸钾反应生成F(
),参考D~E
反应,F 在氧化铝催化下发生消去反应生成G(
),G 与
反应加成反应生成二
酮H,据此分析解答。
【解析】(1)A 为CH2=CH2,与HBr 发生加成反应生成B(CH3CH2Br),乙烯的π 键断裂,故答案为:
π;
(2)D 为
,分子式为C5H12O,含有羟基的同分异构体分别为:
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共8 种,除去D 自
身,还有7 种同分异构体,其中核磁共振氢谱有三组峰,峰面积之比为
的结构简式为
,故答案为:7;
;
(3)E 为
,酸性高锰酸钾可以将双键氧化断开,生成
和
,名称分别为乙酸和丙酮,故答案为:乙酸;丙酮;
(4)由分析可知,G 为
,故答案为:
;
(5)根据已知
的反应特征可知,H 在碱性溶液
中易发生分子内缩合从而构建双环结构,主要产物为I(
))和J(
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  )。若经此路线由H 合成I,会同时产生两种同分异构体,导致原子利用率低,
产物难以分离等问题,故答案为:
  ;ab。
18.(15 分)(2023·全国甲卷)甲烷选择性氧化制备甲醇是一种原子利用率高的方法。回答下列问题:
(1)已知下列反应的热化学方程式:
①
    
    
②
     
    
反应③
的
_______
,平衡常数
_______(用
表
示)。
(2)电喷雾电离等方法得到的
(
等)与
反应可得
。
与
反应能高选择性地生
成甲醇。分别在
和
下(其他反应条件相同)进行反应
,结果如下图所
示。图中
的曲线是_______(填“a”或“b”。
、
时
的转化率为_______(列出算式)。
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(3)
分别与
反应,体系的能量随反应进程的变化如下图所示(两者历程相似,图中以
示
例)。
(ⅰ)步骤Ⅰ和Ⅱ中涉及氢原子成键变化的是_______(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。
(ⅱ)直接参与化学键变化的元素被替换为更重的同位素时,反应速率会变慢,则
与
反应的能量变
化应为图中曲线_______(填“c”或“d”)。
(ⅲ)
与
反应,氘代甲醇的产量
_______
(填“>”“<”或“=”)。若
与
反应,生成的氘代甲醇有_______种。
【答案】(除标明外,每空2 分)
(1) 
     
或
(2) b     
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(3)Ⅰ(1 分)     c     <     2
【解析】(1)根据盖斯定律可知,反应③=
(反应②-①),所以对应
;根据平衡常数表达式与热化学方程式之
间的关系可知,对应化学平衡常数
或
,故答案为:
;
或
;
(2)根据图示信息可知,纵坐标表示-lg(
),即与MO+的微粒分布系数成反比,与M+的微
粒分布系数成正比。则同一时间内,b 曲线生成M+的物质的量浓度比a 曲线的小,证明化学反应速率慢,
又因同一条件下降低温度化学反应速率减慢,所以曲线b 表示的是300 K 条件下的反应;
根据上述分析结合图像可知,
、
时-lg(
)=0.1,则
=10-0.1,利用数
学关系式可求出
,根据反应
可知,生成的M+即为转
化的
,则
的转化率为
;故答案为:b;
;
(3)(ⅰ)步骤Ⅰ涉及的是碳氢键的断裂和氢氧键的形成,步骤Ⅱ中涉及碳氧键形成,所以符合题意的是步
骤Ⅰ;
(ⅱ)直接参与化学键变化的元素被替换为更重的同位素时,反应速率会变慢,则此时正反应活化能会增大,
根据图示可知,
与
反应的能量变化应为图中曲线c;
(ⅲ)
与
反应时,因直接参与化学键变化的元素被替换为更重的同位素时,反应速率会变慢,则
单位时间内产量会下降,则氘代甲醇的产量
<
;根据反应机理可知,若
与
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反应,生成的氘代甲醇可能为
或
共2 种,故答案为:<;2。
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