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文档简介
广西壮族自治区防城港市昌菱实业发展公司中学高三化学月考试题含解析一、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.化学与科学、技术、社会、环境密切相关。下列说法不正确的是
A.聚乙烯是无毒高分子化合物,可用作食品包装
B.“地沟油”经过加工处理后,可以用来制肥皂和生物柴油
C.生石灰、铁粉、硅胶是食品包装中常用的干燥剂
D.太阳能电池板中有高纯硅单质,光导纤维的主要成分是二氧化硅参考答案:C略2.关于0.1mol·L-1NH4Cl溶液,下列说法正确的是A.升高温度,溶液的PH升高B.向溶液中加适量氨水使混合液的pH=7,则混合液中c(NH4+)>c(Cl-)C.向溶液中加滴加几滴浓盐酸,c(NH4+)减少D.向溶液中加入少量CH3COONa固体,c(NH4+)减少参考答案:D略3.根据如图的转化关系判断下列说法正确的是(反应条件己略去)A.反应①②③④⑤均属于氧化反应和离子反应B.反应⑤说明该条件下铝的还原性强于锰C.相同条件下生成等量的O2,反应③和④转移的电子数之比为1:1D.反应①中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:4参考答案:B试题分析:A.反应中均有元素的化合价变化,均为氧化还原反应,而③④⑤中没有离子参加反应,则不属于离子反应,故A错误;B.⑤为铝热反应,Al失去电子,为还原剂,Mn为还原产物,则还原性Al>Mn,故B正确;C.由6H2O2~3O2~6e-、2KClO3~3O2~12e-,生成等量的O2,反应③和④转移的电子数之比为1:2,故C错误;D.反应①为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,Mn元素的化合价降低,Cl元素的化合价升高,4molHCl中只有2mol为还原剂,则氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故D错误;故选B。4.下图所示实验操作或装置不能达到实验目的的是
(
)
A
B
C
D参考答案:B略5.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、CaSO3B.X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↑+2H2O参考答案:B【详解】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;D.NaNO2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。6.氯与生产生活密切相关,下列有关说法正确的是
A.氯气是常用的消毒剂,因此对人体无害
B.工业上使用软锰矿(MnO2)和浓盐酸共热制氯气
C.液氯和氯水中都含有氯离子D.漂白粉露置在空气中会变质,在变质过程中既有非氧化还原反应发生,又有氧化还
原反应发生参考答案:略7.将浓盐酸滴入KMnO4溶液,产生黄绿色气体,溶液的紫红色褪去,向反应后的溶液中加入NaBiO3,溶液又变为紫红色,BiO3-反应后变为无色的Bi3+。据此判断下列说法正确的是(
)wA.滴加盐酸时,HCl是还原剂,Cl2是还原产物B.已知Bi为第ⅤA族元素,上述实验说明Bi具有较强的非金属性C.若有0.1molNaBiO3参加了反应,则整个过程转移电子0.4NAD.此实验条件下,物质的氧化性:KMnO4>NaBiO3>Cl2参考答案:C8.已知氮的氧化物跟NaOH溶液发生的化学反应如下:3NO2+2NaOH===2NaNO3+NO↑+H2ONO2+NO+2NaOH===2NaNO2+H2O现有mmolNO2和nmolNO组成的混合气体,要用NaOH溶液使其完全吸收,无气体剩余。现有浓度为amol/L的NaOH溶液,则需此NaOH溶液的体积为()A.L
B.L
C.L
D.L参考答案:D略9.在日常生活中,下列解决问题的方法不可行的是()A.为加快漂白精的漂白速率,使用时可滴加几滴醋酸B.为防止海鲜腐烂,可将海鲜产品浸泡在硫酸铜溶液中C.为增强治疗缺铁性贫血效果,可在口服硫酸亚铁片时同服维生素CD.为使水果保鲜,可在水果箱内放入高锰酸钾溶液浸泡过的硅藻土参考答案:B考点:氯、溴、碘及其化合物的综合应用;常见的食品添加剂的组成、性质和作用;药物的主要成分和疗效.分析:A.在漂白精中滴加醋酸,可增大HClO的浓度;B.硫酸铜为重金属盐,对人体有害;C.维生素C具有还原性,可防止亚铁被氧化;D.高锰酸钾可氧化乙烯.解答:解:A.漂白精种含有次氯酸钙,在漂白精中滴加醋酸,可增大HClO的浓度,则氧化性增强,可增大漂白速率,故A正确;B.硫酸铜为重金属盐,对人体有害,不能用于食品防腐,故B错误;C.维生素C具有还原性,可防止亚铁被氧化,可在口服硫酸亚铁片时同服维生素C,可增强治疗缺铁性贫血效果,故C正确;D.乙烯可催熟,高锰酸钾可氧化乙烯,可在水果箱内放入高锰酸钾溶液浸泡过的硅藻土,可起到保鲜的作用,故D正确.故选B.点评:本题考查较为综合,侧重于化学与生活、生产的考查,有利于培养学生的良好的科学素养,注意相关物质的性质以及应用,难度不大.10.
已知:①向KMnO4晶体滴加浓盐酸,产生黄绿色气体;②向FeCl2溶液中通入少量实验①产生的气体,溶液变黄色;③取实验②生成的溶液滴在淀粉KI试纸上,试纸变蓝色。
下列判断正确的是(
)
A.上述实验证明氧化性:
B.上述实验中,共有两个氧化还原反应
C.实验①生成的气体不能使湿润的淀粉KI试纸变蓝
D.实验②证明Fe2+有氧化性又有还原性参考答案:答案:A
解析:题目中涉及的化学反应为:2KMnO4+16HCl=2KCl+MnCl2+5Cl2↑+8H2O……①2FeCl2+Cl2=2FeCl3…………………②2FeCl3+2KI=2FeCl2+I2+2KCl………③由上述三个氧化还原方程式可以得出氧化剂的氧化性顺序为KMnO4>Cl2>FeCl3>I2;Fe2+虽然既有氧化性又有还原性,但是通过实验②只能证明Fe2+具有还原性。高考考点:氧化还原反应的有关规律,氧化还原反应易错点:有的学生对氧化还原反应的规律不熟练备考提示;氧化还原反应在生产实践中应用极为广泛,它贯穿于中学化学的全过程,是高考命题的热点之一。大家在高考复习时要充分的重视这一部分,熟练掌握氧化还原反应的有关概念和规律。11.下列说法正确的是A.Ca2+、K+、Cl—、S2—四种离子的半径依次减小B.熔融的NaHSO4中阴阳离子的数目比为1︰2C.氢化锂三兄弟——LiH、LiD、LiT三种物质的质子数之比为4︰5︰6D.一个乙醛分子中存在7对共用电子参考答案:D12.下列实验操作、现象和结论均正确的是()选项实验操作现象结论A向苏打和小苏打溶液中分别加入盐酸均冒气泡两者均能与盐酸反应B向AgNO3溶液中滴加过量氨水溶液澄清Ag+与NH3?H2O能大量共存C将可调高度的铜丝伸入到稀HNO3中溶液变蓝Cu与稀HNO3发生置换反应D将KI和FeCl3溶液在试管中混合后,加入CCl4,振荡,静置下层溶液显紫红色氧化性:Fe3+>I2A.A B.B C.C D.D参考答案:AD考点:化学实验方案的评价.专题:实验评价题.分析:A.苏打为碳酸钠,小苏打为碳酸氢钠,与盐酸反应均生成二氧化碳;B.向AgNO3溶液中滴加过量氨水,先生成AgOH后被过量的氨水溶解生成络离子;C.Cu与硝酸反应生成硝酸铜,溶液变蓝,同时生成NO和水;D.下层溶液显紫红色,有碘单质生成,则KI和FeCl3溶液反应生成碘单质,结合氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性分析.解答:解:A.苏打为碳酸钠,小苏打为碳酸氢钠,与盐酸反应均生成二氧化碳,则观察到均冒气泡,故A正确;B.向AgNO3溶液中滴加过量氨水,先生成AgOH后被过量的氨水溶解生成络离子,则Ag+与NH3?H2O不能大量共存,故B错误;C.Cu与硝酸反应生成硝酸铜,溶液变蓝,同时生成NO和水,该反应不属于置换反应,故C错误;D.下层溶液显紫红色,有碘单质生成,则KI和FeCl3溶液反应生成碘单质,由氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性可知,氧化性为Fe3+>I2,故D正确;故选AD.点评:本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,把握物质的性质及发生的反应为解答的关键,涉及钠的化合物与酸反应、银氨溶液的配制、硝酸的性质及氧化还原反应等,综合性较强,题目难度不大.13.下列叙述不正确的是
A.易溶于水的物质一定是电解质B.有化学键断裂的变化不一定是化学变化C.溶解于水所得溶液能导电的物质不一定是电解质D.水受热不易分解,与水分子之间存在的氢键无关参考答案:A略14.10克Fe2O3、SiO2、Al2O3混合物加入足量的100mLxmol/L稀硫酸中,过滤,然后加入10mol/L
NaOH溶液,产生沉淀的质量和加入NaOH溶液体积如右图。以下叙述错误的是A.滤出的物质为SiO2
B.可求出x的值C.可求出Al2O3的质量分数D.可求出Fe2O3的质量分数参考答案:D
A、由图像开始一段可知,加入的酸未反应完,故可Fe2O3、Al2O3完全反应,而SiO2不与酸反应。则滤出的物质为SiO2,故A正确;B、滴加NaOH100ml时,沉淀质量达到最大,则此时Fe3+、Al3+均以沉淀形式存在,溶液阳离子只有Na+、阴离子只有SO42-。故2n(SO42-)=n(Na+),据此即可计算x的值,故B正确;C、沉淀达最大值后继续滴加碱,溶解的是氢氧化铝,根据10mLNaOH溶液将氢氧化铝溶解完全,即可计算Al2O3的质量,进而求出Al2O3的质量分数,故C正确;D、缺少数据无法求出Fe2O3的质量分数,故D错误。故答案选D15.将a气体通入BaCl2溶液中,没有沉淀生成,然后再通入b气体,有沉淀生成,则a、b不可能是A.a是Cl2,b是CO2 B.a是SO2,b是H2SC.a是NH3,b是CO2 D.a是SO2,b是Cl2参考答案:A二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.医用氯化钙可用于生产补钙、抗过敏和消炎等药物。以工业碳酸钙(含有少量Na+、Al3+、Fe3+等杂质)生产医药级二水合氯化钙(CaCl2·2H2O的质量分数为97.0%~103.0%)的主要流程如下:(1)除杂操作是加入氢氧化钙,调节溶液的pH为8.0~8.5,以除去溶液中的少量Al3+、Fe3+。检验Fe(OH)3是否沉淀完全的实验操作是__________________。(2)酸化操作是加入盐酸,调节溶液的pH约为4.0,其目的有:①将溶液中的少量Ca(OH)2转化为CaCl2;②防止Ca2+在蒸发时水解;③__________________。(3)测定样品中Cl-含量的方法是:a.称取0.7500g样品,溶解,在250mL容量瓶中定容;b.量取25.00mL待测溶液于锥形瓶中;c.用0.05000mol·L-1AgNO3溶液滴定至终点,消耗AgNO3溶液体积的平均值为20.39mL。①上述测定过程中需用溶液润洗的仪器有__________________。②计算上述样品中CaCl2·2H2O的质量分数为__________________。③若用上述方法测定的样品中CaCl2·2H2O的质量分数偏高(测定过程中产生的误差可忽略),其可能原因有____________________;____________________。参考答案:(1)取少量上层清液,滴加KSCN溶液,若不出现血红色,表明Fe(OH)3沉淀完全(2)防止溶液吸收空气中的CO2(3)①酸式滴定管②99.9%③样品中存在少量的NaCl少量CaCl2·2H2O失水(1)通过Fe3+的检验说明Fe(OH)3是否沉淀完全,操作时注意取样;(2)酸化目的是为了提高实验的准确性,溶液中CO2的存在会生成少量CaCO3;(3)①滴定操作中注意仪器的润洗情况,②关系式CaCl2·2H2O→2AgNO3147g
2mol样品中CaCl2·2H2O的质量分数为:③测定样品中CaCl2·2H2O的质量分数偏高,说明最终得CaCl2·2H2O中Cl-的含量高,在此基础上分析原因。三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.氟代硼酸钾(KBe2BO3F2)是激光器的核心材料,我国化学家在此领域的研究走在了世界的最前列。回答下列问题:(1)氟代硼酸钾中各元素原子的第一电离能大小顺序是F>O>___。基态K+电子占据最高能级的电子云轮廓图为____形。(2)NaBH4是有机合成中常用的还原剂,其中的阴离子空间构型是____,中心原子的杂化形式为____。NaBH4中存在____(填标号)。a.离子键
b.氢键
c.σ键
d.π键(3)BeC12中的化学键具有明显的共价性,蒸汽状态下以双聚分子存在的BeCl2的结构式为___,其中Be的配位数为_____。(4)第三周期元素氟化物的熔点如下表:解释表中氟化物熔点变化的原因:____。(5)CaF2的一种晶胞如图所示。Ca2+占据F-形成的空隙,其空隙率是____。若r(F-)=xpm,r(Ca2+)=ypm,设阿伏加德罗常数的值为NA,则CaF2的密度ρ=_____g.cm-3(列出计算表达式)。参考答案:(1)Be>B>K
哑铃(纺锤)
(2)正四面体
sp3
ac
(3)
3
(4)前三种为离子晶体,晶格能依次增大;后三种为分子晶体,分子间作用力依次增大
(5)50%
或【分析】(1)同一周期,从左到右,元素的第一电离能逐渐增大,但第ⅡA族、第VA族元素的第一电离能大于相邻元素,同一主族,从上到下,元素的第一电离能逐渐减小,据此判断第一电离能大小顺序;根据K为19号元素,基态K+电子占据最高能级的电子为3p,据此判断电子云形状;(2)BH4-中B形成4个σ键,没有孤电子对;NaBH4属于离子化合物,阴离子为BH4-,据此分析判断存在的化学键类型;(3)BeCl2中Be为4号元素,存在空轨道,Cl含有孤电子对,据此分析解答;(4)前三种为离子晶体,后三种为分子晶体,结合影响离子晶体和分子晶体熔点的因素分析解答;(5)根据CaF2的晶胞图,F一形成的空隙有8个,其中4个空隙被Ca2+占据;根据均摊法计算一个晶胞中含有F一和Ca2+的数目,再计算晶胞的质量,根据晶胞中体对角线的长度为4(x+y)pm计算晶胞的体积,最后再计算晶胞的密度。【详解】(1)同一周期,从左到右,元素的第一电离能逐渐增大,但第ⅡA族、第VA族元素的第一电离能大于相邻元素,同一主族,从上到下,元素的第一电离能逐渐减小,氟代硼酸钾(KBe2BO3F2)中各元素原子的第一电离能大小顺序是F>O>Be>B>K;K为19号元素,基态K+电子占据最高能级的电子为3p电子,电子云轮廓图为纺锤形;(2)NaBH4是有机合成中常用的还原剂,其中的阴离子BH4-中B形成4个σ键,没有孤电子对,空间构型为正四面体;中心原子B的杂化形式为sp3杂化;NaBH4属于离子化合物,存在离子键,BH4-中存在极性键,B原子存在空轨道,与H形成配位键,极性键、配位键都是σ键,故选ac;(3)BeCl2中的化学键具有明显的共价性,蒸汽状态下以双聚分子存在,BeCl2中Be存在空轨道,Cl含有孤电子对,可以形成配位键,因此双聚BeCl2分子的结构式为;其中Be的配位数为3;(4)根据表格数据,钠、镁、铝属于活泼的金属元素,与F形成的金属氟化物为离子晶体,熔点均较高,离子半径按照钠、镁、铝的顺序逐渐减小,晶格能逐渐增大,因此三种离子晶体的熔点逐渐升高;后面三种均为分子晶体,熔点较低,分子间作用力依次增大,熔点逐渐升高;(5)根据CaF2的晶胞图,F一形成的空隙有8个,其中4个空隙被Ca2+占据,空隙率为50%;一个晶胞中含有F一的数目为8×+6×+12×+1=8,含有4个Ca2+,晶胞的质量为g,晶胞中体对角线的长度为4(x+y)pm,则晶胞的边长=pm=×10-10cm,因此晶胞的体积=cm-3,晶胞的密度=g
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