新疆北京师范大学克拉玛依附属学校2023学年高三最后一卷化学试卷含解析_第1页
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文档简介

1、2023高考化学模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、200时,11.6g CO2和水蒸气的混合气体与过量的Na2O2充分反应后,固体质量增加了3.6g,再将反应后剩余固体冷却后加入含有Na、HCO3-、SO32-、CO32-等离子的水溶液中,若溶液体积保持不变,则下列说法中正确的是A

2、原混合气体的平均摩尔质量为23.2g/molB混合气体与Na2O2反应过程中电子转移的物质的量为0.25molC溶液中SO32-的物质的量浓度基本保持不变D溶液中HCO3-的物质的量浓度减小,CO32-的物质的量浓度增大,但是HCO3-和CO32-的物质的量浓度之和基本保持不变2、工业生产水煤气的反应为: C(s) H2O(g) CO(g) H2 (g) 131.4kJ ,下列表述正确的是( )A反应物能量总和大于生成物能量总和BCO(g) H2 (g) C(s) H2O(l) 131.4kJC水煤气反应中生成 1 体积 CO(g) 吸收 131.4kJ 热量D水煤气反应中生成 1mol H2

3、 (g) 吸收131.4kJ 热量3、有关元素性质递变规律的叙述正确的是A同主族元素从上到下,单质的熔点逐渐降低B同主族元素从上到下,氢化物的熔点逐渐降低C同周期元素(除零族元素外)从左到右,简单离子半径逐渐减小D同周期元素(除零族元素外)从左到右,原子失电子能力逐渐减弱4、某溶液中可能含有Na+、Al3+、Fe3+、NO3、SO42、Cl,滴入过量氨水,产生白色沉淀,若溶液中各离子的物质的量浓度相等,则一定存在的离子是ASO42BNO3CNa+DFe3+5、清华大学的科学家将古老的养蚕技术与时兴的碳纳米管和石墨烯结合,发现通过给蚕宝宝喂食含有碳纳米管和石墨烯的桑叶,可以获得更加牢固的蚕丝纤维

4、。已知:当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨烯。下列说法正确的是( )A蚕丝纤维的主要成分是纤维素B石墨烯像烯烃一样,是一种有机物C碳纳米管和石墨烯互为同素异形体D碳纳米管具有丁达尔效应6、下列有关实验的操作、现象和结论都正确的是选项实验操作现象结论A向浓度均为0.10molL1的KCl和KI混合溶液中滴加少量AgNO3溶液出现黄色沉淀Ksp(AgCl)Ksp(AgI)B向Na2SO3溶液中先加入Ba(NO3)2溶液,然后再加入稀盐酸生成白色沉淀,加入稀盐酸,沉淀不溶解溶液已经变质C向盛有NH4Al(SO4)2溶液的试管中,滴加少量NaOH溶液产生使湿润的红色石蕊试纸变

5、蓝的气体NH4+OH- = NH3+H2OD测定等物质的量浓度的Na2CO3和NaClO的pH值Na2CO3NaClO酸性:H2CO3HClOAABBCCDD7、铁的氧化物可用于脱除煤气中的H2S,有一步反应为:Fe3O4(s)+3H2S(g)+H2(g)3 FeS(s)+4 H2O(g),其温度与平衡常数的关系如图所示。对此反应原理的理解正确的是AH2S是还原剂B脱除H2S的反应是放热反应C温度越高H2S的脱除率越大D压强越小H2S的脱除率越高8、一种钌(Ru)基配合物光敏染料敏化太阳能电池的原理及部分反应如图所示,下列说法错误的是A该电池将太阳能转变为电能B电池工作时,X极电势低于Y极电势

6、C在电解质溶液中Ru再生的反应为:2Ru+3I-=2Ru+I3-D电路中每通过2mol电子生成3molI-,使溶液中I-浓度不断增加9、某化学小组设计了如图甲所示的数字化实验装置,研究常温下,向1L0.1mol/LH2A溶液中逐滴加入等浓度NaOH溶液时的pH变化情况,并绘制出溶液中含A元素的粒子的物质的量分数与溶液pH的关系如图乙所示,则下列说法中正确的是( )ApH=4.0时,图中n(HA-)约为0.0091molB0.1mol/LNaHA溶液中存在c(A2-)+c(HA-)+c(H2A)=0.1mol/LC该实验应将左边的酸式滴定管换成右边碱式滴定管并加酚酞作指示剂D常温下,等物质的量浓

7、度的NaHA与Na2A溶液等体积混合后溶液pH=3.010、下列物理量与温度、压强有关且对应单位正确的是A阿伏加德罗常數:mol-1B气体摩尔体积:L.mol-1C物质的量浓度:gL-1D摩尔质量:gmol-111、下列说法正确的是( )A液氯可以储存在钢瓶中B工业制镁时,直接向海水中加Ca(OH)2溶液以制取Mg(OH)2C用硫酸清洗锅炉后的水垢D在水泥回转窖中用石灰石、纯碱、黏土为原料制造水泥12、下列与有机物的结构、性质或制取实验等有关叙述错误的是A苯分子结构中不含有碳碳双键,但苯也可发生加成反应B溴苯中溶解的溴可用四氯化碳萃取而除去C苯与浓硝酸和浓硫酸的混合酸反应制取硝基苯的实验最好采

8、用水浴加热D乙烷和乙烯可用酸性高锰酸钾溶液加以鉴别13、熔化时需破坏共价键的晶体是ANaOHBCO2CSiO2DNaCl14、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15、化学与人类生产、生活密切相关。下列说法不正确的是( )A高纯度的硅单质广泛用于制作芯片B碳酸镁可用于制造耐高温材料氧化镁CSO2能用浓硫酸来干燥,说明其还原性不强D铁质地柔软,而生活中的钢质地坚硬,说明合金钢能增强铁的硬度16、下列有关物质性质的比较,结论正确的是A溶解度:Na2CO3NaHCO3B热稳定性:HClPH3C沸点:C2H5SHC2H5OHD碱性:LiOHT2

9、B上述反应在高温下能自发进行C10min时,T2K下正、逆反应速率相等D增大NO的浓度,反应物的转化率增大(5)T2K温度下,0一10min内用CO表示的平均反应速率v(CO)=_mol/L-1min-1;T1K温度下,上述反应的平衡常数K=_Lmol-1。(6)T1K温度下,向平衡后的容器内再加入2molN2和2molNO,则平衡_(填“向右移动”“向左移动”或“不移动”)。29、(10分) (1)已知:N2(g)+O2(g)=2NO(g) H=180.5 kJmol-1C(s)+O2(g)=CO2(g) H=-393.5 kJ mol-12C(s)+O2(g)= 2CO(g) H=-221

10、 kJ mol-1若某反应的平衡常数表达式为K= 请写出此反应的热化学方程式:_,该反应自发进行的条件是_。(2)一定温度下,向体积为V L的密闭容器中充入一定量的NO和CO,发生反应。下列说法正确的是_。A 当容器内气体压强不再发生变化时,说明反应已达到平衡状态B 当v(CO2)=v(CO)时,说明反应已达到平衡状态C 达到平衡后,若向容器中再充入一定量NO,则NO转化率将减小D 达到平衡后,若再升高温度,由于逆反应速率增大,正反应速率减小,因此平衡向逆反应方向移动若反应在t1时刻达到平衡状态,在其他条件不变的情况下,t2时刻通过缩小容器体积使压强增大到原来的2倍,t3时刻达到新的平衡状态。

11、请在图中补充画出t2t4时段c(NO)的变化曲线: _(3)分离高炉煤气得到的CO与空气可设计成燃料电池而除去(以KOH溶液为电解质溶液)。写出该电池的负极反应式:_。参考答案(含详细解析)一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、A【答案解析】向足量的固体Na2O2中通入11.6gCO2和H2O,固体质量增加3.6g,是因为生成O2,根据质量守恒定律可知m(O2)=11.6g-3.6g=8.0g,所以n(O2)=0.25mol,设混合物中CO2和水蒸气的物质的量分别为xmol,ymol,则:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2, xmol 0.5xmol2Na

12、2O2+2H2O=4NaOH+O2 ymol 0.5ymol所以0.5x+0.5y0.25,44x+18y11.6,解得:x=0.1,y=0.4。A原混合气体的平均摩尔质量=23.2g/mol,故A正确;B反应中生成氧气为0.25mol,故转移电子为0.25mol2=0.5mol,故B错误;C过氧化钠有剩余,可以氧化SO32-,溶液中SO32-的物质的量浓度减小,故C错误;D由于反应后固体中含有碳酸钠,溶液HCO3-和CO32-的物质的量浓度之和增大,故D错误;答案选A。2、D【答案解析】A 、根据能量守恒可知该反应是吸热反应,所以反应物的总能量小于生成物的总能量,A错误。B、C(s) H2O

13、(g) CO(g) H2 (g) 131.4kJ,正反应为吸热反应,其逆反应为放热反应,生成液态水放出的热量比生成气态水放出的热量多,所以放出的的热量的数值应该大于131.4,B错误。C、该反应中生成1mol CO(g) 吸收 131.4kJ 热量,而不是指1体积的CO气体,化学方程式中的化学计量数表示物质的物质的量,C错误。D、方程式中的化学计量数表示物质的物质的量,所以该反应中生成 1mol H2 (g) 吸收131.4kJ 热量,D正确。正确答案为D3、D【答案解析】A碱金属元素,单质的熔沸点随着原子序数增大而减小,卤族元素,单质的熔沸点随着原子序数增大而升高,所以同主族元素从上到下,单

14、质的熔点可能逐渐降低、也可能逐渐升高,A错误;B同一主族元素,氢化物的熔沸点随着相对分子质量增大而升高,但含有氢键的物质熔沸点较高,碳族元素氢化物的熔点随着原子序数增大而增大,B错误;C同一周期元素,从左到右,金属元素形成的阳离子具有上一周期惰性气体的原子结构,简单离子半径逐渐减小;而非金属元素形成的阴离子具有同一周期惰性气体的原子结构,原子序数越大,离子半径越小,同一周期金属元素的离子半径小于非金属元素的离子半径,第IIIA族元素简单离子半径最小,C错误;D元素的金属性越强,其原子失电子能力越强,同一周期元素,元素的金属性随着原子序数增大而减弱,非金属性随着原子序数增大而增强,所以同周期元素

15、(除零族元素外)从左到右,原子失电子能力逐渐减弱,得电子的能力逐渐增强,D正确;故合理选项是D。4、A【答案解析】某溶液中可能含有Na+、Al3+、Fe3+、NO3、SO42、Cl,滴入过量氨水,产生白色沉淀,该白色沉淀为氢氧化铝,则一定含有Al3+,一定不含Fe3+(否则产生红褐色沉淀),若溶液中各离子的物质的量浓度相等,根据电荷守恒,则一定存在的离子是SO42,且至少含有NO3、Cl中的一种,若含有NO3、Cl两种,则还含有Na+,故答案选A。5、C【答案解析】A.蚕丝的主要成分是蛋白质,故A错误;B.石墨烯是一种很薄的石墨片,属于单质,而有机物烯烃中含有碳、氢元素,故B错误;C.碳纳米管

16、和石墨烯是碳元素的不同单质互为同素异形体,故C正确;D.碳纳米管在合适的分散剂中才能形成胶体分散系,故D错误。故选C。6、A【答案解析】A向浓度均为0.10molL1的KCl和KI混合溶液中滴加少量AgNO3溶液,出现黄色沉淀,说明相同条件下AgI先于AgCl沉淀,二者为同种类型沉淀,Ksp越小溶解度越小,相同条件下越先沉淀,所以Ksp(AgCl)Ksp(AgI),故A正确;B即便亚硫酸没有变质,先加入Ba(NO3)2溶液,再加入稀盐酸后硝酸根也会将亚硫酸根氧化沉硫酸根,故B错误;C向盛有NH4Al(SO4)2溶液的试管中,滴加少量NaOH溶液会先发生Al3+3OH-=Al(OH)3,并不能生

17、成氨气,故C错误;D测定等物质的量浓度的Na2CO3和NaClO的pH值,Na2CO3NaClO可以说明HCO3-的酸性强于HClO,若要比较H2CO3和HClO的酸性强弱,需要测定等物质的量浓度NaHCO3和NaClO的pH值,故D错误;故答案为A。7、B【答案解析】A还原剂在氧化还原反应中失去电子,化合价升高,H2S为反应物,FeS为生成物,反应前后S的化合价均为-2,故既不是氧化剂也不是还原剂,故A错误;B由图可以得出,温度越高,K值越小,说明此反应为放热反应,故B正确;C此反应为放热反应,升高温度,平衡左移,不利于脱硫,即温度越高H2S的脱除率越小,故C错误;D此反应特点为反应前后气体

18、体积不变的反应,增大压强,平衡不移动,故硫化氢的转化率不会提高,D错误;故选B。8、D【答案解析】由图中电子的移动方向可知,电极X为原电池的负极,发生氧化反应,电极反应为:2Ru-2e-=2 Ru,Y电极为原电池的正极,电解质为I3-和I-的混合物,I3-在正极上得电子被还原,正极反应为I3-+2e-=3I-,据此分析解答。【题目详解】A. 由图中信息可知,该电池将太阳能转变为电能,选项A正确;B. 由图中电子的移动方向可知,电极X为原电池的负极,电池工作时,X极电势低于Y极电势,选项B正确;C. 电池工作时,在电解质溶液中Ru再生的反应为:2Ru+3I-=2Ru+I3-,选项C正确;D. Y

19、电极为原电池的正极,电解质为I3-和I-的混合物,I3-在正极上得电子被还原,正极反应为I3-+2e-=3I-,电路中每通过2mol电子生成3molI-,但电解质中又发生反应2Ru+3I-=2Ru+I3-,使溶液中I-浓度基本保持不变,选项D错误。答案选D。9、A【答案解析】ApH3时A2、HA的物质的量分数相等,所以二者的浓度相等,则Ka2c(H)0.001mol/L,由同一溶液中,pH4时该酸的第二步电离常数不变,且原溶液中n(HA)n(A2)0.1mol,据此计算n(HA);B该二元酸第一步完全电离,第二步部分电离,所以NaHA溶液中不存在H2A;C根据图知,滴定终点时溶液呈酸性;DpH

20、3时,溶液中不存在H2A,说明该酸第一步完全电离,第二步部分电离,则NaHA只电离不水解,Na2A能水解,且c(A2)c(HA)。【题目详解】ApH3时A2、HA的物质的量分数相等,所以二者的浓度相等,则Ka2c(H)0.001mol/L,由同一溶液中,pH4时该酸的第二步电离常数不变,且原溶液中n(HA)n(A2)0.1mol,Ka2c(H)0.0001mol/L0.001mol/L,n(HA)约为0.0091mol,故A正确;B该二元酸第一步完全电离,第二步部分电离,所以NaHA只能电离不能水解,则溶液中不存在H2A,根据物料守恒得c(A2)c(HA)0.1mol/L,故B错误;C根据图知

21、,滴定终点时溶液呈酸性,应该选取甲基橙作指示剂,故C错误;DpH3时,溶液中不存在H2A,说明该酸第一步完全电离,第二步部分电离,则NaHA只电离不水解,Na2A能水解,且c(A2)=c(HA);等物质的量浓度的NaHA与Na2A溶液等体积混合,因为电离、水解程度不同导致c(A2)、c(HA)不一定相等,则混合溶液的pH不一定等于3,故D错误;故答案选A。【答案点睛】正确判断该二元酸“第一步完全电离、第二步部分电离”是解本题关键,注意电离平衡常数只与温度有关,与溶液中溶质及其浓度无关。10、B【答案解析】A、阿伏加德罗常數与温度、压强无关,故A错误;B、气体摩尔体积与温度、压强有关且对应单位正

22、确,故B正确;C、物质的量浓度:单位是molL1,故C错误;D、摩尔质量与温度、压强无关,故D错误;故选B。11、A【答案解析】A. 液氯是液态的氯,和铁在常温下不反应,所以可以储存在钢瓶中,故A正确;B. 海水制镁富集氯化镁,生产流程采用了向晒盐后的苦卤中加入石灰乳,而不是直接往海水中加入氢氧化钙溶液,故B错误;C. 水垢的主要成分为碳酸钙和氢氧化镁,硫酸与碳酸钙反应生成微溶的硫酸钙,不容易去除,所以应该用盐酸清洗锅炉后的水垢,故C错误;D. 生产水泥的原料为石灰石、黏土,故D错误。故选A。12、B【答案解析】A苯分子结构中不含有碳碳双键,但苯也可与H2发生加成反应,故A正确;B溴苯与四氯化

23、碳互溶,则溴苯中溶解的溴不能用四氯化碳萃取而除去,故B错误;C苯与浓硝酸和浓硫酸的混合酸反应制取硝基苯的实验最好采用水浴加热,便于控制反应温度,故C正确;D乙烷不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,乙烯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,可用酸性高锰酸钾溶液加以鉴别,故D正确;故答案选B。13、C【答案解析】原子晶体在熔化时需要破坏共价键,四个选项中仅C为原子晶体,故选择C。点睛:熔化时要破坏化学键的物质有:1、离子化合物:破坏离子键;2、原子晶体:破坏共价键;3、金属单质和合金:破坏金属键。常见原子晶体有:有金刚石C、二氧化硅SiO2、晶体硅Si、SiC。14、D【答案解析】电解质的电离、铵盐溶于水、固体融化、

24、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。【题目详解】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。 答案选D。15、C【答案解析】A. 利用高纯度的硅单质的半导体性能,广泛用于制作芯片,正确,故A不选;B. 碳酸镁加热分解可以得到氧化镁,氧化镁可用于制造耐高温材料,故B不选;C.SO2中的硫元素的化合价为+4价,浓硫酸中的硫元素的化合价为+6价,价态相邻,故SO2可以用浓硫酸干燥,但SO2有强还原性,

25、故C选;D.合金的硬度大于金属单质,故D不选;故选C。16、C【答案解析】A碳酸钠的溶解度应该大于碳酸氢钠,实际碳酸氢钠在含钠化合物中属于溶解度相对很小的物质。选项A错误。B同周期由左向右非金属的气态氢化物的稳定性逐渐增强,所以稳定性应该是:HClPH3。选项B错误。CC2H5OH分子中有羟基,可以形成分子间的氢键,从而提高物质的沸点。选项C正确。D同周期由左向右最高价氧化物的水化物的碱性逐渐减弱,所以碱性应该是:LiOHBe(OH)2。选项D错误。【答案点睛】解决此类问题,一个是要熟悉各种常见的规律,比如元素周期律等;另外还要注意到一些反常的规律。例如:本题的选项A,比较碳酸钠和碳酸氢钠的溶

26、解度,一般碳酸盐比碳酸氢盐的溶解度小,碳酸钙难溶,而碳酸氢钙可溶,但是碳酸钠却比碳酸氢钠溶解度大。此外,比如,碱金属由上向下单质密度增大,但是钾反常等等。17、B【答案解析】A柠檬烯不溶于水,密度比水的密度小,则当馏出液无明显油珠,澄清透明时,说明蒸馏完成,故A正确;B长导管可作安全管,平衡气压,防止由于导管堵塞引起爆炸,而温度计在甲装置中不能代替长导管,且甲为水蒸气发生器,不需要温度计控制温度,故B错误;C蒸馏结束后,为防止倒吸,先把乙中的导气管从溶液中移出,再停止加热,故C正确;D精油中90%以上是柠檬烯,可利用其中各组分的沸点的差别进行分离,故还需要用到以下分离提纯方法:分馏、蒸馏,故D

27、正确;故答案为B。18、D【答案解析】A、光导纤维的成分是二氧化硅,属于无机物,故A错误;B. 蛋白质在加热条件下变性,在催化剂条件下水解可生成氨基酸,故B错误;C.以木材为原料,经化学加工处理所得是人造纤维,用化工原料作单体经聚合反应制成的是合成纤维,故C错误;D. 煤的干馏可得到煤焦油,煤焦油中含有常用于染料、医药、农药等的酚类物质,故D正确。答案选D。19、C【答案解析】A. 中子数为20的氯原子其质量数为17+20=37,故37Cl 是正确的;B.氟离子的核电荷数为9,核外电子数为10,故正确;C.水分子为V型,不是直线型,故错误;D.该图为乙酸的比例模型,故正确。故选C。20、B【答

28、案解析】工业废气中CO2、SO2可被石灰水吸收,生成固体1为CaCO3、CaSO3,气体1是不能被过量石灰水吸收的N2、NO、CO,气体1通入气体X,用氢氧化钠溶液处理后到的NaNO2,X可为空气,但不能过量,否则得到硝酸钠,NaNO2与含有NH4+的溶液反应生成无污染气体,应生成氮气,则气体2含有CO、N2,捕获剂所捕获的气体主要是CO。A工业废气中CO2、SO2可被石灰水吸收,生成CaCO3、CaSO3,因氢氧化钙过量,则固体1为主要含有Ca(OH)2、CaCO3、CaSO3,故A正确;B由分析可知,气体1是不能被过量石灰水吸收的N2、NO、CO,气体1通入气体X,用氢氧化钠溶液处理后到的

29、NaNO2,X可为空气,但不能过量,否则得到硝酸钠,故B错误;C气体2含有CO、N2,经捕获剂得到氮气和CO,所捕获的气体主要是CO,防止污染空气,故C正确;DNaNO2与含有NH4+的溶液反应生成无污染气体,应生成氮气,发生氧化还原反应,离子方程式为NH4+NO2-=N2+2H2O,故D正确;故选B。21、A【答案解析】氧化镁,熔点高,可用作耐火材料,项正确;制造计算机芯片的是硅单质,而不是二氧化硅,项错误;水玻璃是硅酸钠的水溶液,可作木材防火剂,项正确;铝热反应会放出大量的热,可用于焊接钢轨,但铝热反应冶炼铁成分太高,一般不用此方法冶炼铁,项错误;水煤气是CO和H2的混合气体,属于清洁能源

30、,项正确;浓硫酸可用于干燥Cl2、SO2气体,而H2S是还原性气体,因浓硫酸具有强氧化性,能氧化H2S,故不能用浓硫酸干燥H2S,项错误;综上所述,正确;答案选A。【答案点睛】项硅及其化合物的用途是常考点,也是易混知识。硅单质常用于太阳能电池、半导体材料与计算机芯片等;二氧化硅是石英、水晶、玛瑙及光导纤维的成分;硅酸盐常用于玻璃、水泥和陶瓷等,学生要理清这些物质的用途,不可混为一谈。22、A【答案解析】A.强酸性溶液会促进醋酸根水解平衡正向进行,不能满足溶液中c(CH3COO):c(Na+)=1:1,故选A;B.弱酸性溶液如加入少量醋酸会增加溶液中醋酸根离子浓度,可以满足溶液中c(CH3COO

31、):c(Na+)=1:1,故不选B;C.弱碱性溶液如加入弱碱抑制醋酸根离子水解,可以满足溶液中c(CH3COO):c(Na+)=1:1,故不选C;D.强碱溶液如加入KOH溶液抑制醋酸根离子水解,可以满足满足溶液中c(CH3COO):c(Na+)=1:1,故不选D;答案:A【答案点睛】醋酸钠固体溶解后得到溶液中醋酸根离子水解溶液显碱性,使得醋酸根离子浓度减小,c(CH3COO)+H2OCH3COOH+OH-,从平衡角度分析。二、非选择题(共84分)23、2,3-二甲基-2-丁烯 羰基 无 消去反应 17 、 【答案解析】由分子式可知,X为饱和一元醇(或醚),X在浓硫酸、加热条件下转化为Y,Y发生

32、信息中氧化反应生成Z,故X为饱和一元醇,X发生消去反应生成烯烃Y,1molY完全反应生成2molZ,则Y为结构对称,且在加热条件下Z不能和新制氢氧化铜浊液反应,结合信息可知Z为,则Y为、X为,结合信息可推知W为。乙苯发生硝化反应生成,然后发生还原反应生成,据此分析解答。【题目详解】(1)由分析可知,Y为,Y的化学名称是:2,3-二甲基-2-丁烯;Z为,Z中官能团的名称是:羰基;(2)连接4个不同原子或原子团的碳原子是手性碳原子,故中没有手性碳原子;图示中X转化为Y是分子内脱去1分子水形成碳碳双键,属于消去反应;(3)生成W的化学方程式为:;(4)G是对硝基乙苯()的同分异构体,G能和碳酸钠反应

33、产生气体且分子中含有-NH2(氨基),G中还含有羧基,苯环可以含有1个侧链为-CH(NH2)COOH;可以有2个侧链为-CH2NH2、-COOH,或者为-NH2、-CH2COOH,均有邻、间、对三者位置结构;可以有3个侧链为:-CH3、-NH2、-COOH,氨基与羧基有邻、间、对3种位置结构,对应的甲基分别有4种、4种、2种位置,故符合条件的同分异构体共有1+32+4+4+2=17种,其中在核磁共振氢谱上峰的面积比为1:2:2:2:2的结构简式为:和;(5)由与反应生成;苯乙烯与氢气发生加成反应生成乙苯,乙苯发生硝化反应生成,再用酸性高锰酸钾溶液氧化生成,然后与Fe/HCl反应生成,合成路线流

34、程图为:。24、第四周期 族 Ar3d5或1s22s22p63s23p63d5 AB KCON sp sp2 2:1 4 分子 【答案解析】(1)Fe的原子序数是26,根据构造原理知Fe的核外电子排布式为Ar3d64s2,据此确定其在周期表的位置;基态Fe失去4s上2个电子和3d轨道上1个电子即为Fe3+;(2)根据化学键的类型和特点解答,注意氢键是分子间作用力,不是化学键;(3)KCNO由K、C.N、O四种元素组成,K为金属、容易失去电子,第一电离能最小,C、N、O位于第二周期,但N的p轨道是半充满状态、能量最低;丙烯腈(H2C=CHCN)分子中碳原子VSEPR构型有两种形式:平面三角形和直

35、线形,杂化方式也有sp、sp2两种形式,其中C=C含有1个键和1个键、CN含有1个键和2个键,CH都是键,确定分子中键和键数目,再求出比值;(4)1个Ca2+周围距离最近且等距离的C22应位于同一平面,注意使晶胞沿一个方向拉长的特点;(5)Fe(CO)5的熔点、沸点均不高,类似于分子晶体的特点;(6)Fe单质的晶胞模型为体心立方堆积,晶胞的原子均摊数为8+1=2,晶胞的质量为g,晶胞体积V=cm3、边长a=cm,根据Fe原子半径r与晶胞边长a关系求出r。【题目详解】(1)Fe的原子序数是26,根据构造原理知Fe的核外电子排布式为Ar3d64s2,位于第四周期族据;基态Fe失去4s上2个电子和3

36、d轨道上1个电子即为Fe3+,所以基态Fe3+核外电子排布式为) Ar3d5或1s22s22p63s23p63d5故答案为:第四周期族,Ar3d5或Ar3d5或1s22s22p63s23p63d5;(2)Fe(CN)63是阴离子,是配合物的内界,含有配位键和极性共价键,金属键存在于金属晶体中,氢键是分子间作用力,不是化学键,故选AB;故答案为:AB;(3)KCNO中K为金属、容易失去电子,第一电离能最小,C、N、O位于第二周期,但N的p轨道是半充满状态、能量最低,所以第一电离能大于O,C的非金属性小于O,第一电离能小于O,所以第一电离能由小到大排序为KCON;故答案为:KCON;丙烯腈(H2C

37、=CHCN)分子中碳原子VSEPR构型有两种形式:平面三角形和直线形,杂化方式也有sp、sp2两种形式,其中C=C含有1个键和1个键、CN含有1个键和2个键,CH都是键,所以分子中键和键数目分别为6、3,键和键数目之比为6:3=2:1;故答案为:sp、sp2;2:1;(4)依据晶胞示意图可以看出,晶胞的一个平面的长与宽不相等,再由图中体心可知1个Ca2+周围距离最近的C22不是6个,而是4个,故答案为:4;(5)根据Fe(CO)5的熔点、沸点均不高的特点,可推知Fe(CO)5为分子晶体;故答案为:分子;(6)Fe单质的晶胞模型为体心立方堆积,晶胞的原子均摊数为8+1=2,晶胞的质量为g,晶胞体

38、积V=cm3、边长a=cm,Fe原子半径r与晶胞边长a关系为4r=a,所以r=a=cm=107nm;故答案为:107。25、提高1-萘酚的转化率 冷凝回流 不能 产物沸点大大高于反应物乙醇,会降低产率 a 1-萘酚被氧化,温度高乙醇大量挥发或温度高发生副反应 50% 【答案解析】(1)该反应中乙醇的量越多,越促进1-萘酚转化,从而提高1-萘酚的转化率;(2)长玻璃管起到冷凝回流的作用,使挥发出的乙醇冷却后回流到烧瓶中,从而提高乙醇原料的利用率;(3)该产物沸点高于乙醇,从而降低反应物利用率,所以不能用制取乙酸乙酯的装置;(4)提纯产物用10%的NaOH溶液碱洗并分液,把硫酸洗涤去,水洗并分液洗

39、去氢氧化钠,用无水氯化钙干燥并过滤,吸收水,控制沸点通过蒸馏的方法得到,实验的操作顺序为:,选项是a;(5)时间延长、温度升高,可能是酚羟基被氧化,乙醇大量挥发或产生副反应等,从而导致其产量下降,即1乙氧基萘的产量下降可能的两个原因是1-萘酚被氧化,温度高乙醇大量挥发或温度高发生副反应;(6)根据方程式,1-萘酚与1-乙氧基萘的物质的量相等,则n(C10H8O)=n(C12H12O)=72g144g/mol=0.5mol,则m(C12H12O)=0.5mol172g/mol=86g,其产率= (43g86g)100%=50%。26、3Fe+8HNO3(稀)=3Fe(NO3)2+2NO+4H2O

40、 干燥管(或球形干燥管) 结晶水 l2滴KSCN溶液 无蓝色沉淀生成 4Fe(NO3)2xH2O2Fe2O3+8NO2+O2+4xH2O 淀粉溶液 【答案解析】(1) 铁在低温下溶于稀硝酸,反应生成硝酸亚铁和NO,据此书写反应的化学方程式;(2)无水CuSO4变蓝,说明生成了水,据此解答;实验中观察到A装置的试管中有红棕色气体生成,该气体为二氧化氮,同时生成氧化铁,据此书写分解的化学方程式;将少量氧化铁溶于稀硫酸,得到含有铁离子的溶液,铁离子遇到KSCN变红色, K3 Fe(CN)6溶液是检验亚铁离子的试剂,据此分析解答;(3)铁离子具有氧化性,加入过量的KI溶液,能够将碘离子氧化生成碘单质,

41、据此选择指示剂;根据发生的反应2Fe3+2I-=2Fe2+I2,I2+2S2O32-=2I-+S4O62-分析解答。【题目详解】(1) 铁在低温下溶于稀硝酸,反应生成硝酸亚铁和NO,反应的化学方程式为3Fe+8HNO3(稀)=3Fe(NO3)2+2NO+4H2O,故答案为3Fe+8HNO3(稀)=3Fe(NO3)2+2NO+4H2O;(2)根据装置图,仪器B为干燥管,实验中无水CuSO4变蓝,说明生成了水,由此可知硝酸亚铁晶体含有结晶水,故答案为干燥管;结晶水;实验中观察到A装置的试管中有红棕色气体生成,该气体为二氧化氮,同时生成氧化铁,则硝酸亚铁晶体Fe(NO3)2xH2O分解的化学方程式为

42、4Fe(NO3)2xH2O2Fe2O3+8NO2+O2+4xH2O;根据检验氧化铁的实验步骤:将少量氧化铁溶于稀硫酸,得到含有铁离子的溶液,铁离子遇到KSCN变红色, K3 Fe(CN)6溶液是检验亚铁离子的试剂,因此滴入12滴K3 Fe(CN)6溶液,无蓝色沉淀生成,故答案为l2滴KSCN溶液;无蓝色沉淀生成;4Fe(NO3)2xH2O2Fe2O3+8NO2+O2+4xH2O;(3)铁离子具有氧化性,加入过量的KI溶液,能够将碘离子氧化生成碘单质,因此可以选用淀粉溶液作指示剂,故答案为淀粉溶液;发生的反应有2Fe3+2I-=2Fe2+I2,I2+2S2O32-=2I-+S4O62-,有关系式

43、2Fe3+I22S2O32-,因此硝酸亚铁晶体中铁的质量分数为100%=,故答案为。【答案点睛】本题的易错点为(2),要注意K3 Fe(CN)6溶液的作用是检验亚铁离子,如果溶液中存在亚铁离子,则会生成蓝色沉淀。27、CO2Ca(OH)2CaCO3H2O(CO2适量) CO2和石灰水作用有明显的现象,和NaOH作用无明显现象 气球体积增大,溶液不变浑浊 乙 因为Ca(OH)2的溶解度较小,所形成的饱和石灰水中溶质的质量分数很小 【答案解析】甲装置中,澄清石灰水中的Ca(OH)2与CO2反应,生成CaCO3白色沉淀,由此可写出反应的方程式。NaOH溶液吸收CO2,看不到现象;乙装置中,由于CO2

44、被NaOH吸收,导致广口瓶内气体的压强减小,于是空气进入气球内,由此可推知实验现象。从两瓶内溶液中所含溶质的物质的量及反应方程式进行综合分析,以确定所选装置。小李从相同量的碱的吸收能力考虑,忽视了溶液的浓度。【题目详解】甲装置中,澄清石灰水中的溶质为Ca(OH)2,它与CO2反应的化学方程式为CO2Ca(OH)2CaCO3H2O(CO2适量)。通常用石灰水而不用NaOH溶液检验CO2,是因为CO2和石灰水作用有明显的现象,和NaOH作用无明显现象;乙装置中,由于CO2被NaOH吸收,导致广口瓶内气体的压强减小,于是空气进入气球内,从而看到气球体积增大,溶液不变浑浊。因为澄清石灰水中Ca(OH)

45、2微溶于水,浓度很小,溶质的物质的量很小,所以吸收CO2较多的装置是乙。答案为:CO2Ca(OH)2CaCO3H2O(CO2适量);CO2和石灰水作用有明显的现象,和NaOH作用无明显现象;气球体积增大,溶液不变浑浊;乙;小李从相同量的碱的吸收能力考虑,忽视了溶液的浓度。因为Ca(OH)2的溶解度较小,所形成的饱和石灰水中溶质的质量分数很小。答案为:因为Ca(OH)2的溶解度较小,所形成的饱和石灰水中溶质的质量分数很小。【答案点睛】解题时,我们应学会应对,一个是从化学方程式分析,NaOH、Ca(OH)2吸收CO2的能力;另一个是从溶液出发,分析相同体积的NaOH、Ca(OH)2溶液吸收CO2的能力,此时需考虑溶质的溶解度以及溶液中所含溶质的物质的量。28、-666 1 大于 BD AC 0.08 1 向右移动 【答案解析】(1)H=反应物的化学键断裂吸收的能量生成物的化学键形成释放的能量;(2)2NO(g)+2H2(g)N2(g)+2H2O(g)的反应速率表达式为v=kc2(NO)c(H2),总反应速率由反应较慢的一步决定,以此判断活化能大小;由反应速率表达式可知c(NO)对总反应速率的影响程度大于c(H2);(3)8NH3(g)+6NO2(g)7N2(g)+12H2O(g)反应达到平衡则正反应速率等于逆反应速率,由此判断;(4)由初始反应速率判断T1和T2的

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