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文档简介
2021-2022学年江苏省常州市三河口中学高三化学期末试题含解析一、单选题(本大题共15个小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,共60分。)1.下列古诗词描述的场景中发生的化学反应不属于氧化还原反应的是A.爆竹声中一岁除—黑火药受热爆炸B.烈火焚烧若等闲—石灰石分解C.蜡烛成灰泪始干—石蜡的燃烧D.炉火照天地,红星乱紫烟—铁的冶炼
参考答案:B2.下列有关以KOH溶液为电解液的氢氧燃料电池的叙述不正确的是(
)A.正极反应式为:O2+2H2O+4e-=4OH-B.工作一段时间后,电解液中KOH的物质的量浓度不变C.该燃料电池的总反应式为:2H2+O2=2H2OD.用该电池电解CuCl2溶液,产生2.24LCl2(标准状况)时,有0.2mol电子转移参考答案:B略3.欲使0.1mol/L的NaHCO3溶液中c(H+)、c(CO32ˉ)、c(HCO3ˉ)都减少,其方法是
A.通入二氧化碳气体
B.加入氢氧化钠固体C.通入氯化氢气体
D.加入饱和石灰水溶液参考答案:D4.下列叙述正确的是A.Li在氧气中燃烧生成Li2O2B.将SO2通入Ba(NO3)2溶液可生成白色沉淀C.新制氯水显酸性,向其中滴加少量紫色石蕊试液,充分振荡后溶液呈红色D.将稀盐酸滴加到Fe(NO3)2溶液中无明显现象参考答案:B略5.根据表中信息判断,下列选项不正确的是()序号反应物产物①KMnO4、H2O2、H2SO4K2SO4、MnSO4②Cl2、FeBr2FeCl3、FeBr3③MnO4﹣Cl2、Mn2+A.第①组反应的其余产物为H2O和O2B.第②组反应中参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为1:2C.第③组反应中生成1molCl2,转移电子2molD.氧化性由强到弱顺序为MnO4﹣>Cl2>Fe3+>Br2参考答案:D【考点】氧化还原反应.【分析】A.反应中KMnO4→MnSO4,Mn元素化合价由+7价降低为+2价,根据电子转移守恒,H2O2中氧元素化合价升高,应生成氧气,根据元素守恒还生成水.B.由元素化合价可知,反应中只有亚铁离子被氧化,结合电子转移守恒计算判断.C.由信息可知,MnO4﹣氧化Cl﹣为Cl2,Cl元素化合价由﹣1价升高为0价,转移电子的物质的量是氯气的2倍.D.氧化剂氧化性强于氧化产物氧化性,由②可知Fe3+不能氧化Br﹣,氧化性Br2>Fe3+.【解答】解:A.反应中KMnO4→MnSO4,Mn元素化合价由+7价降低为+2价,根据电子转移守恒,H2O2中氧元素化合价升高,生成氧气,根据H元素守恒可知还生成水,故A正确;B.由元素化合价可知,反应中只有亚铁离子被氧化,根据电子转移守恒2n(C12)=n(FeBr2),即n(C12):n(FeBr2)=1:2,故B正确;C.由信息可知,MnO4﹣氧化Cl﹣为Cl2,Cl元素化合价由﹣1价升高为0价,转移电子的物质的量是氯气的2倍,生成1mo1C12,转移电子为2mo1,故C正确;D.氧化剂氧化性强于氧化产物氧化性,由③可知氧化性MnO4﹣>Cl2,由②可知氧化性Cl2>Fe3+,由②可知Fe3+不能氧化Br﹣,氧化性Br2>Fe3+,故D错误.故选:D.【点评】本题考查氧化还原反应的守恒与计算、氧化性与还原性强弱比较,难度中等,注意氧化还原反应中的守恒运用判断未知物,侧重于考查学生的分析能力和对基础知识的应用能力.6.在由Fe、FeO、Fe2O3组成的混合物中加入100mL2mol/L的盐酸,恰好使混合物溶解,并放出448mL气体(S、T、P),此时溶液中无Fe3+离子,则下列判断正确的是
A.混合物里三种物质反应时消耗盐酸的物质的量之比为1∶1∶3;
B.反应后所得溶液中的Fe2+与Cl-的物质的量之比为2∶1;
C.混合物里,FeO的物质的量无法确定,但Fe比Fe2O3的物质的量多;
D.混合物里,Fe2O3的物质的量无法确定,但Fe比FeO的物质的量多。参考答案:C略7.(08上海卢湾区期末)将V1mL1.0mol/LHCl溶液和V2mL未知浓度的NaOH溶液混合均匀后测量并记录溶液温度,实验结果如右图所示(实验中始终保持V1+V2=50mL)。下列叙述正确的是
(
)A.做该实验时环境温度为22℃B.该实验表明化学能可能转化为热能C.NaOH溶液的浓度约为1.0mol/LD.该实验表明有水生成的反应都是放热反应
参考答案:答案;B8.分离混合物的方法错误的是()A.分离苯和硝基苯:蒸馏B.分离氯化钠与氯化铵固体:升华C.分离水和溴乙烷:分液D.分离氯化钠和硝酸钾:结晶参考答案:B【考点】物质的分离、提纯的基本方法选择与应用.【专题】物质的分离提纯和鉴别.【分析】A.苯和硝基苯互溶,但沸点不同;B.氯化铵加热分解,而氯化钠不能;C.水和溴乙烷分层;D.二者溶解度受温度影响不同.【解答】解:A.苯和硝基苯互溶,但沸点不同,则选择蒸馏法分离,故A正确;B.氯化铵加热分解,而氯化钠不能,则选择加热法分离,故B错误;C.水和溴乙烷分层,则选择分液法分离,故C正确;D.二者溶解度受温度影响不同,则选择结晶法分离,故D正确;故选B.【点评】本题考查混合物分离提纯,为高频考点,把握物质的性质、性质差异及混合物分离方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大.9.2(08上海卢湾区期末)在测定硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)中结晶水含量的实验中,其加热装置错误的有
(
)
①
②
③
A.①②
B.②③
C.①③
D.①②③参考答案:答案:D10.两种一元碱MOH和ROH的溶液分别加水稀释,溶液pH的变化如图所示,下列叙述不正确的是A.MOH是一种弱碱
B.在x点,c(M+)=c(R+)C.稀释前,c(ROH)=10c(MOH)
D.稀释前MOH溶液和ROH溶液中由水电离出的c(OH-)前者是后者的10倍
参考答案:C略11.有7种物质:①甲烷②苯③聚乙烯④乙烯⑤氯乙烷⑥甲苯
⑦环己烯。
因为发生化学反应,既能使酸性高锰酸钾溶液褪色又能使溴水褪色的是
A.③④⑦
B.④⑤⑦
C.④⑦
D.④⑥⑦参考答案:C12.三氟化氮(NF3)是一种新型电子材料,它在潮湿的空气中与水蒸气能发生氧化还原反应,其反应的产物有:HF、NO和HNO3.则下列说法正确的是()A.NF3是氧化剂,H2O是还原剂B.NF3是一种无色、无臭的气体,因此NF3在空气中泄漏时不易被察觉C.一旦NF3泄漏,可以用NaOH溶液喷淋的方法减少空气污染D.若生成0.2molHNO3,则转移0.2mol电子参考答案:C考点:氧化还原反应.专题:氧化还原反应专题.分析:NF3与H2O的反应的方程式为3NF3+5H2O(g)=9HF+2NO+HNO3该反应中N元素的化合价由+3价降低为+2价,由+3价升高为+5价,所以NF3是氧化剂、还原剂,根据元素化合价变化及转移电子分析解答.解答:解:NF3与H2O的反应的方程式为3NF3+5H2O(g)=9HF+2NO+HNO3该反应中N元素的化合价由+3价降低为+2价,由+3价升高为+5价,A.根据元素化合价变化知,NF3是氧化剂、还原剂,故A错误;B.NF3和水反应生成NO,NO极易被氧化生成红棕色二氧化氮,所以有颜色变化,则NF3在空气中泄漏时易被察觉,故B错误;C.一旦NF3泄漏,NF3和水反应生成酸,同时最终生成酸性氧化物,所以可以用NaOH溶液喷淋的方法减少空气污染,故C正确;D.若生成0.2molHNO3,则转移电子的物质的量=0.2mol×(5﹣3)=0.4mol,故D错误;故选C.点评:本题考查氧化还原反应,正确书写化学反应方程式是解本题关键,明确物质的性质及物质之间的关系即可解答,注意NO在空气中能被氧化,为易错点.13.将3.48gFe3O4完全溶解在100mL1mol·L-1硫酸中,然后加入一定体积的0.1mol·L-1的K2Cr2O7溶液,恰好使溶液中Fe2+全部转化为Fe3+,Cr2O全部还原为Cr3+,则加入K2Cr2O7溶液的体积为 ()A.15mL
B.25mL
C.35mL
D.50mL参考答案:B略14.下列叙述中正确的是
(
)A.常温下,在pH=10的溶液中,NO3-、SO42-、I-、K+可以大量共存B.物质的量浓度相等的Na2CO3溶液和NaHCO3溶液,其pH是pH(Na2CO3)<pH(NaHCO3)C.FeBr2溶液中通入少量Cl2时,离子方程式为2Br-+Cl2=2Cl-+Br2D.醋酸与NaOH发生中和反应,当c(CH3COO-)=c(Na+)时,c(H+)=c(OH-)参考答案:D略15.应用元素周期律分析下列推断,其中正确的组合是①碱金属单质的熔点随原子序数的增大而降低②砹(At)是第VIIA族,其氢化物的稳定性大于HCl③硒(Se)的最高价氧化物对应水化物的酸性比硫酸弱
④第二周期非金属元素的气态氢化物溶于水后,水溶液均为酸性⑤铊(Tl)与铝同主族,其单质既能与盐酸反应,又能与氢氧化钠溶液反应⑥第三周期金属元素的最高价氧化物对应水化物,其碱性随原子序数的增大而减弱
A、①③④
B、①③⑥
C、③④⑤
D、②④⑥参考答案:B略二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.亚氯酸钠(NaClO2)是重要漂白剂,探究小组开展如下实验,请回答:[实验Ⅰ]NaClO2晶体按如图装置进行制取.已知:NaClO2饱和溶液在低于38℃时析出NaClO2?3H2O,高于38℃时析出NaClO2,高于60℃时NaClO2分解成NaClO3和NaCl.(1)装置C起的是
的作用.(2)已知装置B中的产物有ClO2气体,则B中产生气体的化学方程式为
;装置D中生成NaClO2和一种助燃气体,其反应的化学方程式为 ;装置B中反应后的溶液中阴离子除了ClO2﹣、ClO3﹣、Cl﹣、ClO﹣、OH﹣外还一定含有的一种阴离子是
;检验该离子的方法是:取少量反应后的溶液于试管中,
.(3)从装置D反应后的溶液中获得NaClO2晶体的操作步骤为:①减压在55℃蒸发结晶;②
;③用38℃~60℃热水洗涤;④低于60
℃干燥;得到成品.(4)反应结束后,打开K1,装置A起的作用是
;如果撤去D中的冷水浴,可能导致产品中混有的杂质是
.[实验Ⅱ]样品杂质分析与纯度测定(5)测定样品中NaClO2的纯度:准确称一定质量的样品,加入适量蒸馏水和过量的KI晶体,在酸性条件下发生如下反应:ClO2﹣+4I﹣+4H+=2H2O+2I2+Cl﹣,将所得混合液稀释成100mL待测溶液.取25.00mL待测溶液,加入淀粉溶液做指示剂,用cmol?L﹣1Na2S2O3标准液滴定至终点,测得消耗标准溶液体积的平均值为VmL(已知:I2+2S2O32﹣=2I﹣+S4O62﹣),则所称取的样品中NaClO2的物质的量为
.
参考答案:(1)防止D瓶溶液倒吸到B瓶中;(2)2NaClO3+Na2SO3+H2SO4=2ClO2↑+2Na2SO4+H2O;2NaOH+2ClO2+H2O2=2NaClO2+2H2O+O2;SO42﹣;先加足量的盐酸,再加BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则说明含有SO42﹣;(3)趁热过滤;60;(4)吸收装置B中多余的ClO2和SO2,防止污染空气;NaClO3和NaCl;(5)c?V?10﹣3mol.
【分析】(1)装置D中发生气体反应,装置内压强降低,装置C的作用是安全瓶,防止D瓶溶液倒吸到B瓶中;(2)装置B中制备得到ClO2,所以B中反应为NaClO3和Na2SO3在浓H2SO4的作用生成ClO2和Na2SO4,装置D反应后的溶液获得NaClO2晶体,装置D中生成NaClO2,Cl元素的化合价降低,双氧水应表现还原性,有氧气生成,结合原子守恒可知,还有水生成,配平书写方程式;B制得的气体中含有SO2,在装置D中被氧化生成硫酸,可以用利用硫酸钡是白色沉淀检验硫酸根;(3)从溶液中制取晶体,一般采用蒸发结晶、过滤、洗涤、干燥的方法,注意温度控制;(4)反应结束后,打开K1,装置A中装有氢氧化钠溶液,可以吸收装置B中多余的ClO2和SO2,由题目信息可知,应控制温度38℃~60℃,高于60℃时NaClO2分解成NaClO3和NaCl;(5)根据化学反应可得关系式:NaClO2~2I2~4S2O32﹣,令样品中NaClO2的物质的量x,根据关系式计算.【解答】解:(1)装置D中发生气体反应,装置内压强降低,装置C的作用是安全瓶,防止D瓶溶液倒吸到B瓶中,故答案为:防止D瓶溶液倒吸到B瓶中;(2)装置B中制备得到ClO2,所以B中反应为NaClO3和Na2SO3在浓H2SO4的作用生成ClO2和Na2SO4,反应的方程式为2NaClO3+Na2SO3+H2SO4=2ClO2↑+2Na2SO4+H2O,装置D反应后的溶液获得NaClO2晶体,装置D中生成NaClO2,Cl元素的化合价降低,双氧水应表现还原性,有氧气生成,结合原子守恒可知,还有水生成,配平后方程式为:2NaOH+2ClO2+H2O2=2NaClO2+2H2O+O2,B制得的气体中含有SO2,在装置D中被氧化生成硫酸,溶液中可能存在SO42﹣,用氯化钡溶液检验SO42﹣,具体操作:取少量反应后的溶液,先加足量的盐酸,再加BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则说明含有SO42﹣,故答案为:2NaClO3+Na2SO3+H2SO4=2ClO2↑+2Na2SO4+H2O;2NaOH+2ClO2+H2O2=2NaClO2+2H2O+O2;SO42﹣;先加足量的盐酸,再加BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则说明含有SO42﹣;(3)从溶液中制取晶体,一般采用蒸发结晶、过滤、洗涤、干燥的方法,为防止析出晶体NaClO2?3H2O,应趁热过滤,由题目信息可知,应控制温度38℃~60℃进行洗涤,低于60℃干燥,故答案为:趁热过滤;60;(4)反应结束后,打开K1,装置A中装有氢氧化钠溶液,可以吸收装置B中多余的ClO2和SO2,由题目信息可知,应控制温度38℃~60℃,高于60℃时NaClO2分解成NaClO3和NaCl,所以如果撤去D中的冷水浴,可能导致产品中混有的杂质是NaClO3和NaCl,故答案为:吸收装置B中多余的ClO2和SO2;NaClO3和NaCl;(5)令样品中NaClO2的物质的量x,则:NaClO2~2I2~4S2O32﹣,1mol
4mol0.25x
cmol?L﹣1×V×10﹣3L
解得:x=c?V?10﹣3mol故答案为:c?V?10﹣3mol.三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.
已知烯烃、炔烃在O3作用下可发生以下反应:CH3CH=CHCH2CH=CH2CH3CHO+OHC-CH2-CHO+HCHOCH3C≡CCH2C≡CHCH3COOH+HOOC-CH2-COOH+HCOOH某烃分子式为C10H10,在O3存在下发生反应如下:C10H10CH3COOH+3HOOC-CHO+CH3CHO则下列说法正确的是(
)A.生成物都易溶于水
B.生成物都能发生银镜反应C.C10H10分子的结构简式可能为:CH3C≡C-CH=CH-HC=CH-C≡CCH3D.所有碳原子一定共一平面
E.C10H10分子中有2个碳碳双键,2个碳碳叁键参考答案:A.D.E略18.在一个装有可移动活塞的容器中模拟传统工业合成氨的反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),反应达到平衡后,测得NH3的物质的量为amol(1)保持容器内的温度和压强不变,向平衡体系中又通入少量的H2,再次达到平衡后,测得NH3的物质的量为bmol,则a
▲
b(填入“>”或“<”或“=”或“无法确定”,下同)。若向平衡体系中通入的是少量N2,则a
▲
b。煤制油是一项新兴的、科技含量较高的煤化工技术,发展煤制油对我国而言具有重大意义。下列是煤通过间接液化技术制汽油和丙烯的主要工艺流程图。已知甲醇制烃的反应原理为:(2)为了提高原料利用率,上述工艺中应控制合成气中V(CO):V(H2)=
▲
。(3)由二甲醚在催化剂作用下转化为丙烯的化学方程式为:
▲
。(4)每生产1t甲醇约耗煤1.5t,每生产1t汽油约需耗2.4t甲醇,2015年我国煤制油将达到1000万吨,则2015年当年需消耗原煤约
▲
万吨。(5)采用MTG法生产的汽油中,均四甲苯(1,2,4,5-四甲基苯)质量分数约占4%~7%,均四甲苯的结构简式为:
▲
。(6)采用DMTO技术,若获得乙烯和丙烯及丁烯3种烃,生成丁烯的选择性(转化丁烯的甲醇的物质的量与甲醇总物质的量之比)为20%,其余生成乙烯和丙烯,设丙烯的选择性为x,今有403.2L(标准状况)合成气,且完全转化为甲醇,甲醇转化为烯烃的总转化率亦为100%,请作出丙烯的物质的量随x变化的曲线。
参考答案:(1)a<b
无法确定。为说明问
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