2021-2022学年铜川市重点高三压轴卷化学试卷含解析_第1页
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文档简介

1、2021-2022学年高考化学模拟试卷注意事项: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整洁。考试结束后,请将本试卷和答

2、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、为落实“五水共治”,某工厂拟综合处理含NH4+废水和工业废气(主要含N2、CO2、SO2、NO、CO,不考虑其他成分),设计了如下流程:下列说法不正确的是A固体1中主要含有Ca(OH)2、CaCO3、CaSO3BX可以是空气,且需过量C捕获剂所捕获的气体主要是COD处理含NH4+废水时,发生反应的离子方程式为:NH4+NO2-=N2+2H2O2、已知: 。在的密闭容器中进行模拟合成实验,将和通入容器中,分别在和反应,每隔一段时间测得容器中的甲醇的浓度如下:1020304050603000.400.600.750.8

3、40.900.905000.600.750.780.800.800.80下列说法正确的是 A时,开始内的平均反应速率B反应达到平衡时,两温度下CO和的转化率之比均为C反应达到平衡时,放出的热量为D时,若容器的容积压缩到原来的,则增大,减小3、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4、常温下,将盐酸滴加到联氨(N2 H4)的水溶液中,混合溶液中pOHpOH=- lgc(OH- )随离子浓度变化的关系如图所示。下列叙

4、述正确的是(已知N2H4在水溶液中的电离方程式:N2H4+H2O- N2H5+OH- ,N2H5+ +H2O- N2H62+OH- )A联氨的水溶液中不存在H+B曲线M表示pOH与的变化关系C反应N2H4+H2ON2H5+OH-的K=10-6DN2H5Cl的水溶液呈碱性5、常温下,某实验小组探究碳酸氢铵溶液中各微粒物质的量浓度随溶液pH的变化如图所示(忽略溶液体积变化),则下列说法错误的是( )A由图可知碳酸的Ka1数量级约为10-7B向NH4HCO3溶液中加入过量的NaOH溶液,主要与HCO3反应C常温下将NH4HCO3固体溶于水,溶液显碱性DNH4HCO3作肥料时不能与草木灰混用6、聚乳酸

5、是一种生物降解塑料,结构简式为 下列说法正确的是()A聚乳酸的相对分子质量是72B聚乳酸的分子式是C3H4O2C乳酸的分子式是C3H6O2D聚乳酸可以通过水解降解7、KIO3是一种重要的无机化合物,可作为食盐中的补碘剂。利用“KClO3氧化法”制备KIO3包括以下两个反应:11KClO3+6I2+3H2O = 6KH(IO3)2 +3Cl2+5KClKH(IO3)2+KOH=2KIO3+H2O下列说法正确的是( )A化合物KH(IO3)2中含有共价键、离子键和氢键等化学键B反应中每转移4mol电子生成2.24LCl2C向淀粉溶液中加入少量碘盐,溶液会变蓝D可用焰色反应实验证明碘盐中含有钾元素8

6、、常温下,向20 mL0.1 mol. L-1HN3(叠氮酸)溶液中滴加pH=13的NaOH溶液,溶液中水电离的c(H+)与NaOH溶液体积的关系如图所示(电离度等于已电离的电解质浓度与电解质总浓度之比)。下列说法错误的是AHN3是一元弱酸Bc点溶液中:c(OH-) =c(H+) +c( HN3)C常温下,b、d点溶液都显中性D常温下,0.1 mol. L-1 HN3溶液中HN3的电离度为10a-11 %9、2019年诺贝尔化学奖授予美国科学家约翰古迪纳夫、斯坦利惠廷厄姆和日本科学家吉野彰,以表彰他们在锂离子电池研发领域作出的贡献。近日,有化学家描绘出了一种使用DMSO(二甲亚砜)作为电解液,

7、并用多孔的黄金作为电极的锂空气电池的实验模型,该电池放电时在多孔的黄金上氧分子与锂离子反应,形成过氧化锂,其装置图如图所示。下列有关叙述正确的是( )ADMSO电解液能传递Li和电子,不能换成水溶液B该电池放电时每消耗2molO2,转移4mol电子C给该锂空气电池充电时,金属锂接电源的正极D多孔的黄金为电池正极,电极反应式可能为O24e-=2O2-10、我国成功研制的新型可充电 AGDIB电池(铝-石墨双离子电池)采用石墨、铝锂合金作为电极材料,以常规锂盐和碳酸酯溶剂为电解液。电池反应为:CxPF6+LiyAl=Cx+LiPE6+Liy1Al。放电过程如图,下列说法正确的是AB为负极,放电时铝

8、失电子B充电时,与外加电源负极相连一端电极反应为:LiyAle=Li+Liy1AlC充电时A电极反应式为Cx+PF6e-=CxPF6D废旧 AGDIB电池进行“放电处理”时,若转移lmol电子,石墨电极上可回收7gLi11、实验室为监测空气中汞蒸气的含量,通常悬挂有CuI的滤纸,根据滤纸是否变色或颜色发生变化的时间来判断空气中汞的含量,其反应为:4CuIHgCu2HgI42Cu。下列有关说法正确的是()A上述反应的产物Cu2HgI4中,Hg的化合价为2B上述反应中CuI既是氧化剂,又是还原剂C上述反应中Hg元素与Cu元素均被氧化D上述反应中生成64gCu时,转移的电子数为2NA12、一种碳纳米

9、管新型二次电池的装置如图所示。下列说法中正确的是A离子交换膜选用阳离子交换膜(只允许阳离子通过) B正极的电极反应为NiO(OH)H2OeNi(OH)2OHC导线中通过1mol电子时,理论上负极区溶液质量增加1g D充电时,碳电极与电源的正极相连13、下列反应的离子方程式书写正确的是A在 FeI2 溶液中滴加少量溴水:2Fe2+ Br2=2Fe3 + 2BrB碳酸氢钠溶液和少量的澄清石灰水混合: 2HCO3- + Ca2+ + 2OH-=CaCO3+CO32- + 2H2OC向 NH4Al(SO4)2溶液中逐滴加入Ba(OH)2 溶液至SO42- 恰好沉淀完全: Al3+ + 2SO42- +

10、 2Ba2+ + 4OH-=2BaSO4+AlO2- + 2H2OD过量 SO2通入到 NaClO 溶液中:SO2 + H2O + ClO- = HClO + HSO3-14、实验室制取硝基苯的反应装置如图所示,关于实验操作或叙述错误的是A试剂加入顺序:先加浓硝酸,再加浓硫酸,最后加入苯B实验时,水浴温度需控制在5060C长玻璃导管兼起冷凝回流苯和硝酸的作用,以提高反应物转化率D反应后的混合液经水洗、碱溶液洗涤、结晶,得到硝基苯15、利用如图所示装置模拟电解原理在工业生产上的应用。下列说法正确的是( )A铁片上镀铜时,Y是纯铜B制取金属镁时,Z是熔融的氯化镁C电解精炼铜时,Z溶液中的Cu2+浓

11、度不变D电解饱和食盐水时,X极的电极反应式为4OH-4e-=2H2OO216、下列有关氨气的制备、干燥、收集和尾气处理错误的是A图甲:实验室制氨气B图乙:干燥氨气C图丙:收集氨气D图丁:实验室制氨气的尾气处理17、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加,K、L、M均是由这些元素组成的二元化合物,甲、乙分别是元素X、Y的单质,甲是常见的固体,乙是常见的气体。K是无色气体,是主要的大气污染物之一,0.05mol/L丙溶液的pH为l,上述物质的转化关系如图所示。下列说法正确的是A原子半径:WXYXC化合物XYZ中只含共价键DK、L、M中沸点最高的是M18、热催化合成氨面临的两难问题是:釆用高

12、温增大反应速率的同时会因平衡限制导致NH3产率降低。我国科研人员研制了TiHFe双温区催化剂(Ti-H区域和Fe区域的温度差可超过100)。Ti-H-Fe双温区催化合成氨的反应历程如图所示,其中吸附在催化剂表面上的物种用*标注。下列说法正确的是( )A为氮氮三键的断裂过程B在低温区发生,在高温区发生C使用Ti-H-Fe双温区催化剂使合成氨反应转变为吸热反应D为N原子由Fe区域向Ti-H区域的传递过程19、化学与生活密切相关。下列有关玻璃的叙述正确的是( )A含溴化银的变色玻璃,变色原因与太阳光的强度和生成银的多少有关B玻璃化学性质稳定,具有耐酸碱侵蚀、抗氧化等优点C钢化玻璃、石英玻璃及有机玻璃

13、都属于无机非金属材料D普通玻璃的主要成分可表示为Na2OCaO6SiO2,说明玻璃为纯净物20、下列说法正确的是( )A共价化合物的熔沸点都比较低B816O、11CH2O分子比H2S分子稳定的原因,是H2O分子间存在氢键DSiO2和CaCO3在高温下反应生成CO2气体,说明硅酸的酸性比碳酸强21、下列说法正确的是( )A新戊烷的系统命名法名称为2二甲基丙烷B可以用氢气除去乙烷中的乙烯C己烷中加溴水振荡,光照一段时间后液体呈无色,说明己烷和溴发生了取代反应D苯中加溴的四氯化碳溶液振荡后,溶液分层,上层呈橙红色22、下列材料或物质的应用与其对应的性质完全相符合的是AMg、Al合金用来制造飞机外壳合

14、金熔点低B食品盒中常放一小袋Fe粉Fe粉具有还原性CSiO2用来制造光导纤维SiO2耐酸性D葡萄酒中含SO2SO2有漂白性二、非选择题(共84分)23、(14分)美国药物学家最近合成一种可能用于治疗高血压的有机物K,合成路线如下:其中A属于碳氢化合物,其中碳的质量分数约为83.3%;E的核磁共振氢谱中只有2组吸收峰。H常温下呈气态,是室内装潢产生的主要污染物之一。G和H以1:3反应生成I。试回答下列问题:(1)A的分子式为:_。(2)写出下列物质的结构简式:D:_;G:_。(3)反应中属于取代反应的有_。(4)反应的化学方程式为_;反应的化学方程式为_。(5)E有多种同分异构体,符合“既能发生

15、银镜反应又能发生水解反应”条件的E的同分异构体有_种,写出符合上述条件且核磁共振氢谱只有2组吸收峰的E的同分异构体的结构简式:_。24、(12分)某兴趣小组以乙烯等为主要原料合成药物普鲁卡因:已知:,(1)对于普鲁卡因,下列说法正确的是_。a一个分子中有11个碳原子b不与氢气发生加成反应c可发生水解反应(2)化合物的分子式为_,1mol化合物能与_molH2恰好完全反应。(3)化合物在浓H2SO4和加热的条件下,自身能反应生成高分子聚合物,写出的结构简式_。(4)请用化学反应方程式表示以乙烯为原料制备B(无机试剂任选)的有关反应,并指出所属的反应类型_。25、(12分)硫酸铜是一种常见的化工产

16、品,它在纺织、印染、医药、化工、电镀以及木材和纸张的防腐等方面有极其广泛的用途。实验室制备硫酸铜的步骤如下:在仪器a中先加入20g铜片、60 mL水,再缓缓加入17 mL浓硫酸:在仪器b中加入39 mL浓硝酸;在仪器c中加入20%的石灰乳150 mL。从仪器b中放出约5mL浓硝酸,开动搅拌器然后采用滴加的方式逐渐将浓硝酸加到仪器a中,搅拌器间歇开动。当最后滴浓硝酸加完以后,完全开动搅拌器,等反应基本停止下来时,开始用电炉加热直至仪器a中的红棕色气体完全消失,立即将导气管从仪器c中取出,再停止加热。将仪器a中的液体倒出,取出未反应完的铜片溶液冷却至室温.析出蓝色晶体.回答下列问题:(1)将仪器b

17、中液体滴入仪器a中的具体操作是_。(2)写出装置a中生成CuSO4的化学方程式:_。(3)步骤电炉加热直至仪器a中的红棕色气体完全消失,此时会产生的气体是_,该气体无法直接被石灰乳吸收,为防止空气污染,请画出该气体的吸收装置(标明所用试剂及气流方向)_。(4)通过本实验制取的硫酸铜晶体中常含有少量Cu(NO3)2,可来用重结晶法进行提纯,检验Cu(NO3)2是否被除净的方法是_。(5)工业上也常采用将铜在450 C左右焙烧,再与一定浓度的硫酸反应制取硫酸铜的方法,对比分析本实验采用的硝酸氧化法制取CuSO4的优点是_。(6)用滴定法测定蓝色晶体中Cu2+的含量。取a g试样配成100 mL溶液

18、,每次取20.00 mL用c molL-1EDTA(H2Y )标准溶液滴定至终点,平行滴定3次,平均消耗EDTA溶液b mL,滴定反应为Cu2+H2Y =CuY +2H+,蓝色晶体中Cu2+质量分数_%.26、(10分)化学是一门以实验为基础的学科,实验探究能激发学生学习化学的兴趣。某化学兴趣小组设计如图实验装置(夹持设备已略)制备氯气并探究氯气及其卤族元素的性质。回答下列问题:(1)仪器a的名称是_。(2)A装置中发生的化学反应方程式为_。若将漂白粉换成KClO3,则反应中每生成21.3g Cl2时转移的电子数目为_NA。(3)装置B可用于监测实验过程中C处是否堵塞,若C处发生了堵塞,则B中

19、可观察到_。(4)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,此时C中、依次可放入_(填选项a或b或c)。选项a干燥的有色布条浓硫酸湿润的有色布条b湿润的有色布条无水氯化钙干燥的有色布条c湿润的有色布条碱石灰干燥的有色布条(5)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘的非金属性。当向D中缓缓通入足量氯气时,可观察到无色溶液逐渐变为红棕色,说明氯的非金属性大于溴,打开活塞,将D中少量溶液加入E中,振荡E,观察到的现象是_,该现象_(填“能”或“不能”)说明溴的非金属性强于碘,原因是_。27、(12分)ClO2是一种高效安全消毒剂,常温下ClO2为红黄色有刺激性气味气体,其熔点为-59.5,沸点为11.

20、0,能溶于水但不与水反应,遇热水缓慢水解。某研究性学习小组欲制备二氧化氯水溶液制备。在圆底烧瓶中先放入10g KClO3固体和(1)装置A用水浴加热的优点是_;装置A中水浴温度不低于60,其原因是_。(2)装置A中反应生成ClO2及KHSO4等产物的化学方程式为(3)装置B的水中需放入冰块的目的是_;已知ClO2缓慢水解生成的含氯化合物只有HClO和Cl2,且物质的量之比为2:1,则该反应的化学方程式为_;装置C中的NaOH溶液吸收尾气中的ClO2,生成物质的量之比为的1:1的两种盐,一种为NaClOClO2步骤1:量取ClO2溶液10mL,稀释成100mL步骤2:调节试样的pH2.0,加入足

21、量的步骤3:加入指示剂,用cmolL-1(4)已知:2ClO2+8H+10I-=5I设计实验验证ClO2(5)取适量ClO2水溶液加入H2S溶液中,振荡,得无色溶液。欲检验H(6)证明ClO2的氧化性比Fe3+强的方案是28、(14分)钕铁硼磁铁是最常使用的稀土磁铁,被广泛应用于电子产品中。生产钕铁硼磁铁的主要原材料有稀土金属钕、纯铁、铝、硼以及其他物质。请回答下列问题:(1)钕(Nd)为60号元素,在元素周期表中位于第_周期;基态Fe2外围电子的轨道表达式为_。(2)实验测得AlCl3的实际存在形式为Al2Cl6,其分子的球棍模型如图所示。该分子中Al原子采取_杂化。Al2Cl6与过量NaO

22、H溶液反应生成NaAl(OH)4,Al(OH)4中存在的化学键有_(填标号)。A离子键B极性共价键C金属键D非极性共价键E氢键(3)FeO是离子晶体,其晶格能可通过如下的BornHaber循环计算得到。基态Fe原子的第一电离能为_kJmol-1,FeO的晶格能为_kJmol-1。(4)因材料中含有大量的钕和铁,容易锈蚀是钕铁硼磁铁的一大弱点,可通过电镀镍(Ni)等进行表面涂层处理。已知Ni可以形成化合物四羰基镍Ni(CO)4,其为无色易挥发剧毒液体,熔点为25 ,沸点为43 ,不溶于水,易溶于乙醇、苯、四氯化碳等有机溶剂,四羰基镍的晶体类型是_,写出与配体互为等电子体的分子和离子的化学式为_、

23、_(各写一种)。(5)已知立方BN晶体硬度很大,其原因是_;其晶胞结构如图所示,设晶胞中最近的B、N原子之间的距离为a nm,阿伏加德罗常数的值为NA,则晶体的密度为_gcm-3(列式即可,用含a、NA的代数式表示)。29、(10分)金属锰及化合物广泛应用于工业生产、制造业等领域。(1)科研人员将锰粉碎后加入到溶液中使其浸出(假定杂质不反应,溶液体积不变),发生反应(已知含水溶液为米黄色)为加快上述反应速率可以采取的措施有_(写出一条即可)。不考虑温度因素,一段时间后Mn的溶解速率加快,可能的原因是_。下列说明反应已达平衡的有_(填编号)。A溶液的颜色不发生变化B溶液中C体系中固体的质量不变D

24、与浓度的比值保持不变室温下,测得溶液中阳离子浓度随时间的变化情况如下图所示,则上述反应的平衡常数K=_,的转化率为_。若其他条件不变,10mim后向容器中迅速加入蒸馏水至溶液体积变为原来的2倍,则再次平衡时=_(不考虑离子水解的影响)。(2)也可在为体系的电解液中电解获得,其阳极反应式为_。(3)电解制锰后的废水中含有,常用石灰乳进行一级沉降得到沉淀,过滤后再向滤液中加入等体积的溶液,进行二级沉降,为了将的浓度降到,则加入的溶液的浓度至少是_mol/L已知。参考答案一、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、B【解析】工业废气中CO2、SO2可被石灰水吸收,生成固体1为C

25、aCO3、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NaNO2,X可为空气,但不能过量,否则得到硝酸钠,故B错误;

26、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。2、B【解析】A. 时,开始10min内甲醇的平均速率-1min-1,依据速率与方程式的计量数的关系可得,H2的平均速率v(H2)=0.08molL-1min-1,故A错误;B. 两温度下,起始时CO和H2的物质的量之比是方程式的系数比,反应时也是按照方程式的系数比转化的,所以反应达到平衡时,CO和H2的转化率之比为1:1,故B正确;C. 反应达到平衡时,

27、放出的热量为kJ,故C错误;D. 时,若容器的容积压缩到原来的,依据压强与反应速率的关系,则v增大,v增大,故D错误。故选B。3、C【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,故C选;D.合金的硬度大于金属单质,故D不选;故选C。4、C【解析】A. 联氨的水溶液中,水可以电离出H+,故A错误;B. 当c(N2H5+)=c(N2H4)时,Kb1=c(OH-),同

28、理c(N2H6+)= c(N2H5+)时,Kb2=c(OH-),所以曲线N表示pOH与的变化关系,曲线M表示pOH与的变化关系,故B错误;C. c(N2H5+)=c(N2H4)时,反应N2H4+H2ON2H5+OH-的K=10-6,故C正确;D. N2H4在水溶液中不能完全电离,则N2H5Cl属于强酸弱碱盐,水溶液呈酸性,故D错误;故选C。5、B【解析】A由图可知,pH=6.37时c(H2CO3)=c(HCO3-)、c(H+)=10-6.37mol/L,碳酸的一级电离常数Ka1=10-6.37,则碳酸的Ka1数量级约为10-7,故A正确;B向稀NH4HCO3溶液中加入过量NaOH溶液,发生的离

29、子反应为HCO3-+NH4+2OH-NH3H2O+CO32-+H2O,说明NaOH与NH4+、HCO3均反应,故B错误;C由图可知,pH=9.25时c(NH3H2O)=c(NH4+)、c(OH-)=109.25-14mol/L=10-4.75mol/L,NH3H2O的离常数Ka1=10-4.75,而碳酸的Ka1=10-6.37,则NH3H2O的电离能力比H2CO3强,HCO3-的水解程度比NH4+强,即NH4HCO3的水溶液显碱性,故C正确;D草本灰的水溶液显碱性,与NH4HCO3混用会生成NH3,降低肥效,则NH4HCO3作肥料时不能与草木灰混用,故D正确;故答案为B。6、D【解析】A根据结

30、构简式,聚乳酸的相对分子质量是72n,故A错误;B聚乳酸的分子式为(C3H4O2)n,故B错误;C的单体为,因此乳酸的分子式为C3H6O3,故C错误;D聚乳酸含有酯基,可以通过水解反应生成小分子,达到降解的目的,故D正确;故选D。7、D【解析】A. 化合物KH(IO3)2为离子化合物,包含离子键与共价键,氢键不属于化学键,A项错误;B. 气体的状态未指明,不能利用标况下气体的摩尔体积计算,B项错误;C. 碘盐中所含的碘元素在水溶液中以IO3-离子存在,没有碘单质,不能使淀粉变蓝,C项错误;D. 钾元素的焰色反应为紫色(透过蓝色钴玻璃),若碘盐的焰色反应显紫色,则证明碘盐中含有钾元素,D项正确;

31、答案选D。【点睛】本题考查化学基本常识,A项是易错点,要牢记氢键不属于化学键,且不是所有含氢元素的化合物分子之间就有氢键。要明确氢键的存在范围是分子化合物中,可以分为分子内氢键,如邻羟基苯甲醛,也可存在分子间氢键,如氨气、氟化氢、水和甲醇等。8、C【解析】ApH=13,c(NaOH)=0.1mol/L,c点时,20 mL0.1 mol. L-1HN3溶液与20mLpH=13的NaOH溶液刚好完全反应,此时溶液呈碱性,说明NaN3发生水解,HN3是一元弱酸,A正确;Bc点溶液为NaN3溶液,依据质子守恒,c(OH-) =c(H+) +c( HN3),B正确;C常温下,c点溶液呈碱性,继续加入Na

32、OH溶液,d点溶液一定呈碱性,C错误;D常温下,0.1 mol. L-1 HN3溶液中,c(OH-)=10-amol/L,则HN3电离出的c(H+)=10-14+amol/L,HN3的电离度为=10a-11 %,D正确。故选C。9、B【解析】ADMSO电解液能传递Li,但不能传递电子,A不正确;B该电池放电时O2转化为O22-,所以每消耗2molO2,转移4mol电子,B正确;C给该锂空气电池充电时,金属锂电极应得电子,作阴极,所以应接电源的负极,C不正确;D多孔的黄金为电池正极,电极反应式为O22e-=O22-,D不正确;故选B。10、C【解析】电池反应为CxPF6+LiyAl=Cx+LiP

33、E6+Liy1Al ,根据离子的移动方向可知A是正极, B是负极,结合原电池的工作原理解答。【详解】A、根据装置图可知放电时锂离子定向移动到A极,则A极为正极,B极为负极,放电时Al失电子,选项 A错误;B、充电时,与外加电源负极相连一端为阴极,电极反应为:Li+Liy1Al+e= LiyAl, 选项B错误;C、充电时A电极为阳极,反应式为Cx+PF6e=CxPF6, 选项C正确;D、废旧AGDIB电池进行放电处理”时,若转移1mol电子,消耗1molLi ,即7gLi失电子,铝电极减少7g , 选项D错误。答案选C。【点睛】本题主要是考查化学电源新型电池,为高频考点,明确正负极的判断、离子移

34、动方向即可解答,难点是电极反应式的书写。11、A【解析】ACu2HgI4中Cu 元素的化合价为+1价,Hg为+2价,I为1价,故A正确;BCu元素化合价部分由+1价降低到0价,被还原,CuI为氧化剂,故B错误;CCu得到电子被还原,Hg失去电子被氧化,故C错误;D由方程式可知,上述反应中生成64g Cu,即1mol时,转移1mol电子,电子数为1NA,故D错误;答案选A。12、B【解析】根据装置图,碳电极通入氢气,发生氧化反应,电极反应为H2-2e-+ 2OH=2H2O,Ni电极NiO(OH)Ni(OH)2发生还原反应,电极反应为NiO(OH)H2OeNi(OH)2OH,碳电极是负极,Ni电极

35、是正极。根据以上分析,离子交换膜选用阴离子交换膜(只允许阴离子通过),故A错误;正极的电极反应为NiO(OH)H2OeNi(OH)2OH,故B正确;导线中通过1mol电子时,负极生成1mol水,理论上负极区溶液质量增加18g,故C错误;充电时,负极与电源负极相连,所以碳电极与电源的负极相连,故D错误。13、B【解析】A选项,在 FeI2 溶液中滴加少量溴水,首先是溴水和碘离子反应,故A错误;B选项,碳酸氢钠溶液和少量的澄清石灰水混合,“少定多变”即澄清石灰水定为1 mol来分析:2HCO3 + Ca2+ + 2OH=CaCO3+CO32 + 2H2O,故B正确;C选项,向 NH4Al(SO4)

36、2溶液中逐滴加入Ba(OH)2 溶液至SO42 恰好沉淀完全,铝离子先生成沉淀,再是铵根离子反应: Al3+ + NH4+2SO42 + 2Ba2+ + 4OH=2BaSO4+Al(OH)3+ H2O + NH3,故C错误;D选项,过量 SO2通入到 NaClO 溶液中,次氯酸钠有强氧化性,会将二氧化硫氧化为硫酸根离子,故D错误;综上所述,答案为B。【点睛】物质发生反应的顺序是:先发生酸碱中和反应,再生成沉淀的反应,再是沉淀不变的阶段,再是沉淀溶解的反应。14、D【解析】A. 试剂加入顺序:先加浓硝酸,再加浓硫酸,最后加入苯,正确;B. 实验时,水浴温度需控制在5060,正确;C. 长玻璃导管

37、兼起冷凝回流苯和硝酸的作用,以提高反应物转化率,正确;D. 反应后的混合液经水洗、碱溶液洗涤、分液(不是结晶),得到硝基苯,错误。故答案为D。15、B【解析】根据图中得出X为阳极,Y为阴极。【详解】A. 铁片上镀铜时,铜为镀层金属,为阳极,因此X是纯铜,故A错误;B. 制取金属镁时,Z是熔融的氯化镁,镁离子再阴极生成镁单质,故B正确;C. 电解精炼铜时,阳极开始是锌溶解,阴极始终的铜离子得电子变为铜单质,因此Z溶液中的Cu2+浓度减小,故C错误;D. 电解饱和食盐水时,X极的电极反应式为2Cl2e = Cl2,故D错误。综上所述,答案为B。【点睛】电解精炼铜,粗铜作阳极,纯铜作阴极;电镀,镀件

38、作阴极,镀层金属作阳极,镀层金属盐溶液为电解液。16、D【解析】A实验室通过加热氯化铵和氢氧化钙的混合物制氨气,故A正确;B氨气是碱性气体,可以用碱石灰干燥氨气。故B正确;C氨气的密度比空气小,于空气中的物质不反应,可以用排空气法收集,用图示装置收集氨气需要短进长出,故C正确;D氨气极易溶于水,用图示装置进行氨气的尾气处理,会产生倒吸,故D错误;故选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意理解瓶口向上排空气法的原理。17、C【解析】0.05mol/L丙溶液的pH为l,可知丙为二元强酸,应为H2SO4,K是无色气体,是主要的大气污染物之一,且可生成H2SO4,则应为SO2,可知乙为O2,L为H2O,

39、甲是单质,且与浓硫酸反应生成SO2、H2O,可知甲为C,M为CO2,则W为H元素,X为C元素,Y为O元素,Z为S元素。【详解】A项、同周期元素,原子半径从左到右逐渐减小,CO,故A错误;B项、同主族元素,从上到下非金属性减弱,OS,故B错误;C项、化合物COS都由非金属性构成,只含共价键,故C正确;D项、K、M常温下为气体,L为水,常温下为液体,沸点最高,故D错误。故选C。【点睛】本题考查元素周期律,侧重考查分析能力和推断能力,注意溶液pH为推断突破口,熟练掌握元素化合物知识,注意抓住短周期元素形成二元化合物是解答关键。18、D【解析】A经历过程之后氮气分子被催化剂吸附,并没有变成氮原子,过程

40、中氮氮三键没有断裂,故A错误;B为催化剂吸附N2的过程,为形成过渡态的过程,为N2解离为N的过程,以上都是吸热反应,需要在高温时进行,而为了增大平衡产率,需要在低温下进行,故B错误;C催化剂只影响化学反应速率,化学反应不会因加入催化剂而改变反应热,故C错误;D由题中图示可知,过程完成了Ti-H-Fe-*N到Ti-H-*N-Fe两种过渡态的转化,N原子由Fe区域向Ti-H区域传递,故D正确;故答案为D。19、A【解析】A在光照条件下,AgBr发生分解生成Ag和Br2,光的强度越大,分解的程度越大,生成Ag越多,玻璃的颜色越暗,当太阳光弱时,在CuO的催化作用下,Ag和Br2发生反应生成AgBr,

41、玻璃颜色变亮,A正确; B玻璃虽然化学性质稳定,但可被氢氟酸、NaOH侵蚀,B错误;C有机玻璃属于有机高分子材料,C错误;DNa2OCaO6SiO2只是普通玻璃的一种表示形式,它仍是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2的混合物,D错误;故选A。20、B【解析】A共价化合物可能是分子晶体,也可能是原子晶体,则熔沸点不一定都较低,故A错误;B根据排列组合,816O、11H、12H三种核素可组成3种不同的水分子,故B正确;C氢键是分子间作用力,只影响物理性质不影响化学性质,H2O分子比H2S分子稳定的原因,是H2O分子HO的键能大的缘故,故C错误;D高温下SiO2能与CaCO21、C【解析】A.新

42、戊烷的系统命名法名称为2,2二甲基丙烷,故A错误;B.用氢气除去乙烷中的乙烯,除去乙烯的同时会引入氢气杂质,故B错误;C.己烷中加溴水振荡,光照一段时间后液体呈无色,说明己烷和溴发生了取代反应得到的产物卤代烃没有颜色,故C正确;D.苯中加溴的四氯化碳溶液振荡后,溶液分层,下层是密度大的溶有溴单质的四氯化碳层,故D错误。故选C。22、B【解析】A. Mg、Al合金用来制飞机外壳是利用其密度小,硬度和强度都很大的性质,不是因为合金熔点低,故A错误;B. 食品合中常放一小袋Fe粉,利用其具有较强的还原性,防止食品被氧化,故B正确;C. SiO2用来制造光导纤维是利用其光学性质,不是耐酸性,故C错误;

43、D. 葡萄酒里都含有SO2,起保鲜、杀菌和抗氧化作用,不是用来漂白,故D错误。答案选B。【点睛】本题易错选项D,注意SO2有毒不能用于食品的漂白,在葡萄酒里都含有SO2,起保鲜、杀菌和抗氧化作用。二、非选择题(共84分)23、C5H12 CH3CHO C6H12O62C2H5OH + 2CO2 4 HCOOC(CH3)3 【解析】A属于碳氢化合物,其中碳的质量分数约为83.3%,因此A中=,则A为C5H12;H常温下呈气态,是室内装潢产生的主要污染物之一,H为HCHO,根据流程图,B为卤代烃,C为醇,D为醛,E为酸;F为乙醇,G为乙醛,G和H以1:3反应生成I,根据信息,I为,J为,E和J以4

44、:1发生酯化反应生成K,E为一元羧酸,E的核磁共振氢谱中只有2组吸收峰,E为,则D为,C为。【详解】(1)根据上述分析可知,A的分子式为C5H12,故答案为:C5H12;(2)根据上述分析,D的结构简式为;G为乙醛,结构简式为CH3CHO,故答案为:;CH3CHO;(3)根据流程图可知,反应是葡萄糖的分解反应;反应为卤代烃的水解反应,属于取代反应;反应是醛和醛的加成反应;反应是醛的氢化反应,属于加成反应;反应是酯化反应,属于取代反应,属于取代反应,故答案为:;(4)反应是葡萄糖在酒化酶的作用下生成乙醇和二氧化碳,反应的化学方程式为C6H12O62C2H5OH + 2CO2;反应是在催化剂作用下

45、,与氢气共热发生加成反应,反应的化学方程式为,故答案为:C6H12O62C2H5OH + 2CO2;(5)既能发生银镜反应又能发生水解反应,表明分子结构中含有醛基和酯基,E为,E的同分异构体属于甲酸酯,同分异构体的结构为HCOOC4H9,因为丁基有4种结构,故E的同分异构体有4种,其中核磁共振氢谱只有2组吸收峰的E的同分异构体的结构简式为HCOOC(CH3)3,故答案为:4;HCOOC(CH3)3。24、C C7H7NO2 3 或 CH2=CH2+HClCH3CH2Cl,加成反应;2CH3CH2Cl+NH3HN(CH2CH3)2+2HCl,取代反应 【解析】由普鲁卡因、对氨基苯甲酸的结构,可知

46、A为HOCH2CH2N(CH2CH3)2,B应为(CH2CH3)2NH。【详解】(1)A由结构可知,普鲁卡因分子含有13个碳原子,A错误;B含有苯环,能与氢气发生加成反应,B错误;C含有酯基,可以发生水解反应,C正确,故答案为:C;(2)根据化合物的结构简式,可知其分子式为C7H7NO2,苯环与氢气发生加成反应,1mol化合物I能与3mol氢气发生加成反应,故答案为:C7H7NO2;3;(3)化合物含有羧基、氨基,发生缩聚反应生成高聚物,则高聚物结构简式为,故答案为:或;(4)结合信息可知,乙烯与HCl发生加成反应生成CH3CH2Cl,CH3CH2Cl再与氨气发生取代反应生成HN(CH2CH3

47、)2,反应方程式为:CH2=CH2+HClCH3CH2Cl,2CH3CH2Cl+NH3HN(CH2CH3)2+2HCl,故答案为:CH2=CH2+HClCH3CH2Cl,加成反应、2CH3CH2Cl+NH3HN(CH2CH3)2+2HCl ,取代反应。【点睛】25、打开玻璃塞或旋转玻璃塞,使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,再将分液漏斗下面的活塞拧开,使液体滴下 Cu + H2SO4 + 2HNO3 = CuSO4 +2NO2+2H2O NO 取少量除杂后的样品,溶于适量稀硫酸中,加入铜片,若不产生无色且遇空气变为红棕色的气体,说明已被除净 能耗较低,生成的NO2可以被碱液吸收制取硝酸盐或

48、亚硝酸盐等副产品,步骤简单易于操作(答对两个或其他合理答案即可给分) 【解析】Cu和H2SO4、HNO3反应生成CuSO4、NO2和H2O,本实验采用的硝酸氧化法制取CuSO4,减少了能源消耗,生成的NO2和碱液反应生成硝酸盐或亚硝酸盐,制得的硫酸铜中含有少量Cu(NO3)2,可用重结晶法进行提纯,检验Cu(NO3)2是否被除净,主要是检验硝酸根,根据硝酸根在酸性条件下与铜反应生成NO,NO与空气变为红棕色现象来分析。【详解】将仪器b中液体滴入仪器a中的具体操作是打开玻璃塞或旋转玻璃塞,使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,再将分液漏斗下面的活塞拧开,使液体滴下;故答案为:打开玻璃塞或旋转玻

49、璃塞,使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,再将分液漏斗下面的活塞拧开,使液体滴下。根据题中信息得到装置a中Cu和H2SO4、HNO3反应生成CuSO4、NO2和H2O,其化学方程式:Cu + H2SO4 + 2HNO3 = CuSO4 +2NO2+2H2O;故答案为:Cu + H2SO4 + 2HNO3 = CuSO4 +2NO2+2H2O。步骤电炉加热直至仪器a中的红棕色气体完全消失,二氧化氮与水反应生成NO,因此会产生的气体是NO,该气体无法直接被石灰乳吸收,NO需在氧气的作用下才能被氢氧化钠溶液吸收,因此为防止空气污染,该气体的吸收装置为;故答案为:NO;。通过本实验制取的硫酸铜晶体

50、中常含有少量Cu(NO3)2,可用重结晶法进行提纯,检验Cu(NO3)2是否被除净,主要是检验硝酸根,根据硝酸根在酸性条件下与铜反应生成NO,NO与空气变为红棕色,故答案为:取少量除杂后的样品,溶于适量稀硫酸中,加入铜片,若不产生无色且遇空气变为红棕色的气体,说明已被除净。工业上也常采用将铜在450C左右焙烧,再与一定浓度的硫酸反应制取硫酸铜的方法,对比分析本实验采用的硝酸氧化法制取CuSO4,工业上铜在450C左右焙烧,需要消耗能源,污染较少,工艺比较复杂,而本实验减少了能源的消耗,生成的氮氧化物可以被碱液吸收制取硝酸盐或亚硝酸盐等副产品,步骤简单易于操作;故答案为:能耗较低,生成的NO2可

51、以被碱液吸收制取硝酸盐或亚硝酸盐等副产品,步骤简单易于操作(答对两个或其他合理答案即可给分)。根据反应为Cu2+H2Y =CuY +2H+,得出n(Cu2+) = n(H2Y) = c molL1b103L5 =5bc103 mol,蓝色晶体中Cu2+质量分数;故答案为:。26、长颈漏斗 Ca(ClO)2+4HCl(浓)CaCl2+2Cl2+2H2O 0.5 液体进入长颈漏斗中,锥形瓶内液面下降,长颈漏斗内液面上升,形成一段液柱 b 溶液分为两层,上层(苯层)为紫红色 不能 过量的Cl2也可将I-氧化为I2 【解析】(1)根据图示装置中仪器结构识别名称;(2)次氯酸钙具有强氧化性,能够氧化盐酸

52、,依据化合价升降总数相等配平方程式,若换为KClO3,该物质也有强氧化性,可以氧化HCl为Cl2,根据方程式物质变化与电子转移关系计算;(3)装置B亦是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,发生堵塞时B中的压强增大,B中长颈漏斗中液面上升,形成水柱;(4)为了验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性;(5)氯气氧化性强于溴,氯气能够置换溴;溴氧化性强于碘,能够置换碘;氯气的氧化性强于碘,能够置换碘,结合碘在有机物中溶解性及颜色解答。【详解】(1)根据图示可知仪器a名称为长颈漏斗;(2)漂白粉固体和浓盐酸反应生成氯化钙、氯气和水,化学方

53、程式为:Ca(ClO)2+4HCl(浓)CaCl2+2Cl2+2H2O,若将漂白粉换为KClO3,根据电子守恒、原子守恒,可得方程式为KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2+3H2O,由方程式可知:每转移5mol电子,反应产生3mol氯气,质量是21.3gCl2的物质的量是0.3mol,所以反应转移了0.5mol电子,转移电子数目为0.5NA;(3)反应产生的Cl2中混有氯化氢和水蒸气,装置B中饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl;装置B亦作安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞。若发生堵塞时B中的气体压强增大,使B中液体进入长颈漏斗中,锥形瓶内液面下降,长颈漏斗中的液面上升而形成一段

54、液柱;(4)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,在湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,a.I为干燥的有色布条不褪色,中浓硫酸只吸收水分,再通入湿润的有色布条会褪色,能验证氯气的漂白性,但U形管中盛放的应是固体干燥剂,a错误;b.I处是湿润的有色布条褪色,II是干燥剂无水氯化钙不能吸收氯气,只吸收水蒸气,III中干燥的有色布条不褪色,可以证明,b正确;c.I为湿润的有色布条褪色,II为干燥剂碱石灰,碱石灰能够吸收水蒸气和Cl2,进入到III中无氯气,不会发生任何变化,不能验证,c错误;故合理选项是b;(5)依据氯气和溴化钠反应

55、生成溴单质,液体溴单质、过量的Cl2都能和碘化钾溶液中的碘化钾反应生成碘单质,碘单质易溶于苯,显紫红色,苯密度小于水,不溶于水,溶液分层;过量的Cl2也可将I-氧化为I2,所以通过E中溶液分为两层,上层(苯层)为紫红色,不能说明溴的氧化性强于碘。【点睛】本题考查了氯气的制备和性质,明确制备的原理和氯气的性质是解题关键,注意氧化还原方程式的书写及计算,题目难度中等。27、受热均匀,且易控制温度 如温度过低,则反应速率较慢,且不利于ClO2的逸出 2KClO3+H2C2O4+2H2SO4=ClO2+2CO2+2KHSO4+2H2O 可减少ClO2挥发和水解 8ClO2+2H2O=4HClO+2Cl

56、2+7O2 NaClO3 135cV2V1 偏大 盐酸和BaCl2溶液 将ClO2气体通入FeSO4溶液中,并滴入KSCN溶液,观察溶液颜色变化,若溶液变为血红色,则证明ClO2的氧化性比【解析】水浴加热条件下,草酸、氯酸钾在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,因遇热水缓慢水解,则B中含冰块的水用于吸收ClO2,根据氧化还原反应规律,结合生成物的物质的量的比及质量守恒定律书写反应方程式;C中NaOH溶液可吸收ClO2尾气,生成物质的量之比为1:1的两种阴离子,一种为NaClO2,根据氧化还原反应规律来书写;II.有碘单质生成,用淀粉做指示剂;根据元素守恒结合反应得到关系式2ClO25I21

57、0Na2S2O3计算c(ClO2);III.ClO2 具有强氧化性,可氧化H2S生成硫酸,氧化亚铁离子生成铁离子,检验铁离子即可解答该题。【详解】I.(1)装置A用水浴加热的优点是受热均匀,且易控制温度,如温度过低,则反应速率较慢,且不利于ClO2的逸出,温度过高,会加剧ClO2 水解;(2)装置A 中反应生成ClO2及KHSO4等产物,同时草酸被氧化生成水和二氧化碳,则反应化学方程式为2KClO3+H2C2O4+2H2SO4=ClO2+2CO2+2KHSO4+2H2O;(3)装置B的水中需放入冰块,可减少ClO2挥发和水解;ClO2缓慢水解生成的含氯化合物只有HClO和Cl2,且物质的量之比

58、为2:1,则根据反应前后各种元素原子个数相等,结合电子转移守恒,可得该反应的化学方程式为8ClO2+2H2O=4HClO+2Cl2+7O2;装置C中NaOH溶液的作用是吸收尾气中的ClO2,生成物质的量之比为的1:1的两种盐,由于ClO2中Cl元素的化合价为+4价,一种为NaClO2,根据氧化还原反应的规律,则另一种生成物为NaClO3;II.有碘单质生成,用淀粉作指示剂;二氧化硫和碘单质的反应中,根据电子守恒,得到:2ClO25I2,结合反应2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI,得到关系式:2ClO25I210Na2S2O3。设原ClO2溶液的浓度为x,n(Na2S2O3)=cV

59、210-3mol,2ClO25I210Na2S2O32mol 10mol10-2xV110-310-1 cV210-3mol,2:10=10-2xV1如果滴加速率过慢,溶液中部分I-被氧气氧化产生I2,消耗的标准Na2S2O3溶液的体积偏大,则由此计算出的ClO2的含量就会偏大;(4)取适量ClO2 水溶液加入H2S溶液中,振荡,得无色溶液,说明硫化氢被氧化生成硫酸,可先加入盐酸酸化,然后再加入氯化钡检验,若反应产生白色沉淀,证明有SO42-,即H2S被氧化产生了H2SO4;(5)证明ClO2 的氧化性比Fe3+强,则可通过ClO2氧化Fe2+生成Fe3+,可将ClO2气体通入FeSO4溶液中

60、,并滴入KSCN溶液,观察溶液颜色变化,若溶液变为血红色,则证明ClO2的氧化性比Fe3+强。【点睛】本题考查了物质的制备和性质探究,把握物质的性质以及实验的原理和操作方法是解题关键,侧重考查学生的分析能力、实验能力,同时考查学生接受题目提供的信息能力与应用能力。28、六 sp3 B 762.5 3902 分子晶体 N2 CN- 立方BN晶体是原子晶体,B-N键键能大,所以质地坚硬 【解析】(1)Nd为60号元素,根据各个周期中包含的元素种类数目及元素周期表结构确定其所在的位置;根据构造原理书写Fe2+核外电子排布,并用轨道表达式表达;(2)A12C16为双聚分子结构式,根据图知,每个Al原子

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